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110 8503-1 3AAV空殼率分離柱賽多利斯BIA

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產(chǎn)品型號(hào)110.8503-1.3

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110 8503-1 3AAV空殼率分離柱賽多利斯BIA


今天,我們來看看,在進(jìn)行核酸優(yōu)化時(shí),為什么選擇整體柱要優(yōu)于傳統(tǒng)的多孔顆粒填充柱?。先放一個(gè)制作的整體柱純化核酸的原理動(dòng)畫,形象生動(dòng),易于理解,這篇文章中許多關(guān)鍵的點(diǎn),在動(dòng)畫中均有描繪。如果看完動(dòng)畫,沒有興趣,那沒必要再看下面的文字,因?yàn)槲恼绿L(zhǎng),費(fèi)時(shí)費(fèi)力







=多孔顆粒填充柱和整體柱


擴(kuò)散和對(duì)流基本概念




多孔介質(zhì)中的擴(kuò)散傳質(zhì)


在色譜中,固定相和流動(dòng)相之間的距離非常小,納米級(jí)到微米級(jí),但是對(duì)于依靠擴(kuò)散的方式來實(shí)現(xiàn)生物分子傳質(zhì)過程的多孔介質(zhì)來說,這樣的距離是非常大的。在裝填多孔顆粒的色譜柱中,擴(kuò)散是溶質(zhì)分子進(jìn)出顆??讖絻?nèi)部的 方式因?yàn)榭讖絻?nèi)部的流速為0),溶質(zhì)分子越大,擴(kuò)散就越慢,那么固定相多孔介質(zhì)的動(dòng)態(tài)結(jié)合容量就越低。

此外,在多孔顆粒色譜中,對(duì)流傳質(zhì)和擴(kuò)散傳質(zhì)的相互作用也會(huì)造成固定相介質(zhì)結(jié)合容量的降低。在對(duì)流將生物大分子沖走之前,它有一個(gè)非常短的時(shí)間擴(kuò)散進(jìn)入多孔顆粒內(nèi)部。流速越快,窗口時(shí)間就會(huì)越短,溶質(zhì)來不及擴(kuò)散進(jìn)入顆??讖絻?nèi)部,就已經(jīng)通過對(duì)流沖走了,因此顆粒的結(jié)合容量就會(huì)越低。由于生物大分子擴(kuò)散系數(shù)降低引起的色譜固相介質(zhì)結(jié)合容量的降低,可通過降低流速來彌補(bǔ)。總結(jié)來說,在多孔顆粒介質(zhì)中,固定相結(jié)合容量跟流速和溶質(zhì)大小成反比。

圖片在多孔顆粒中發(fā)生異質(zhì)性傳質(zhì),如果流速太快,緩慢的擴(kuò)散過程無法實(shí)現(xiàn)溶質(zhì)分子在顆??讖絻?nèi)部和顆??障吨g的濃度平衡。


圖片流速對(duì)于固定相介質(zhì)動(dòng)態(tài)結(jié)合容量的影響。左圖:由于流速增加,擴(kuò)散傳質(zhì)效率降低,多孔介質(zhì)的結(jié)合容量隨著流速的增加而降低。右圖:整體柱中是對(duì)流傳質(zhì),其固相介質(zhì)結(jié)合容量不受流速影響。注:此處的曲線稱為Breakthrough Curve,縱坐標(biāo)指的是由于過載而損失的蛋白占總蛋白的含量,橫坐標(biāo)指的是每ml基質(zhì)裝載的蛋白量(mg protein load/medium volume(mg/ml))

固相介質(zhì)孔徑和結(jié)合表面積差異

大分子物質(zhì),比如核酸,在整體柱中擁有更高的結(jié)合容量,這也同整體柱為生物大分子提供了一個(gè)更大的結(jié)合表面積有關(guān)。對(duì)于整體柱來說,內(nèi)部管道的整個(gè)表面積都是可以被溶質(zhì)分子結(jié)合的。

在多孔介質(zhì)色譜柱中,溶質(zhì)分子可以毫無障礙地接觸到顆粒外部全部的表面積,但是外部表面積只占到顆??讖絻?nèi)部表面積的2%。只有更大的顆??讖讲拍苋菁{更大的溶質(zhì)分子,但是,溶質(zhì)分子要毫無限制地結(jié)合到顆??讖絻?nèi)部表面,需要顆粒的平均孔徑超過溶質(zhì)分子十倍之多。多孔介質(zhì)的孔徑超過100nm是非常罕見的,因?yàn)榭讖竭^大會(huì)降低顆粒穩(wěn)定性。

圖片溶質(zhì)大小和顆??讖酱笮?yán)重影響介質(zhì)結(jié)合能力


圖片質(zhì)粒DNA吸附在介質(zhì)表面

因此,從顆??讖胶徒橘|(zhì)單位面積的結(jié)合質(zhì)量來看,整體柱更適合大分子溶質(zhì),因?yàn)槠淇梢蕴峁└叩慕橘|(zhì)結(jié)合容量。而對(duì)于小分子蛋白來說,多孔介質(zhì)具有更高效的結(jié)合能力。

圖片不同大小的溶質(zhì)分子在整體柱和多孔介質(zhì)中的結(jié)合容量差異




圖片整體柱中的層流和多孔介質(zhì)中的湍流圖片由于摩擦力的存在,介質(zhì)表面流速為0,越遠(yuǎn)離介質(zhì)表面,層流速度越快,引起層流彌散。

彌散是色譜分辨率的敵人。在整體柱中,僅存在微弱的層流彌散,使得其對(duì)于各種大小的溶質(zhì)分子,在各種流速下,均具有良好的色譜分辨率。相反,多孔介質(zhì)中產(chǎn)生的彌散來源更多,程度更嚴(yán)重,主要包括低效的擴(kuò)散和漩渦彌散隨著流速的增加,溶質(zhì)分子的增大,擴(kuò)散越慢,總彌散程度越嚴(yán)重,分辨率越低。

圖片不同介質(zhì),不同流速,引起不同類型的彌散,從而影響色譜分辨率。圖片整體柱的分辨率不會(huì)受到溶質(zhì)分子和流速的影響




圖片多孔顆粒間隙產(chǎn)生的渦流剪切力

總結(jié)

整體柱被作為第4代色譜固定相,在快速分離純化生物大分子方面,與傳統(tǒng)多孔介質(zhì)相比,具有特別的優(yōu)勢(shì),整體柱出眾的純化性能是由于內(nèi)在的特性決定的,基于對(duì)流的傳質(zhì)方式和高效的結(jié)合能力(特別是生物大分子);與溶質(zhì)大小,流體速度無關(guān)的高分辨率;無孔徑限制的,廣泛的可結(jié)合表面積;微弱的剪切力。獲得高質(zhì)量高純度的質(zhì)粒DNA和RNA分子,對(duì)于DNA疫苗或者RNA疫苗來說,是至關(guān)重要的工藝源頭。由于巨大的質(zhì)量和直徑,開發(fā)質(zhì)粒DNA或者RNA分子純化工藝時(shí),性能更*的整體柱時(shí)一個(gè)非常不錯(cuò)的選擇。








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