科邦实验室电泳的原理、分类和应用
概述:带电颗粒在电场作用下 , 向着与其电性相反的电极移动 , 称为电泳(electrophoresis, EP) 。 利用带电粒子在电场中移动速度不同而达到分离的技术称为电泳技术 。 1807年 , 由俄国莫斯科大学的斐迪南·弗雷德里克·罗伊斯(Ferdinand Frederic Reuss)最早发现 。
1936年瑞典学者A.W.K.蒂塞利乌斯设计制造了移动界面电泳仪, 分离了马血清白蛋白的3种球蛋白 , 创建了电泳技术 。
中文名:电泳, 外文名:Electrophoresis;应用学科:化学
提出者:斐迪南·弗雷德里克·罗伊斯;提出时间:1807年
电泳现象
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图1.电泳仪外观
在确定的条件下 , 带电粒子在单位电场强度作用下 , 单位时间内移动的距离(即迁移率)为常数 , 是该带电粒子的物化特征性常数 。 不同带电粒子因所带电荷不同 , 或虽所带电荷相同但荷质比不同 , 在同一电场中电泳 , 经一定时间后 , 由于移动距离不同而相互分离 。 分开的距离与外加电场的电压与电泳时间成正比 。
在外加直流电源的作用下 , 胶体微粒在分散介质里向阴极或阳极作定向移动 , 这种现象叫做电泳 。 利用电泳现象使物质分离 , 这种技术也叫做电泳 。 胶体有电泳现象 , 证明胶体的微粒带有电荷 。 各种胶体微粒的本质不同 , 它们吸附的离子不同 , 所以带有不同的电荷 。
电荷移动规律
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图2.实验室内电泳仪放置图
利用电泳可以确定胶体微粒的电性质 , 向阳极移动的胶粒带负电荷 , 向阴极移动的胶粒带正电荷 。
一般来讲 , 金属氢氧化物、金属氧化物等胶体微粒吸附阳离子 , 带正电荷;非金属氧化物、非金属硫化物等胶体微粒吸附阴离子 , 带负电荷 。
因此 , 在电泳实验中 , 氢氧化铁胶体微粒向阴极移动 , 三硫化二砷胶体微粒向阳极移动 。 利用电泳可以分离带不同电荷的溶胶 。
例如 , 陶瓷工业中用的粘土 , 往往带有氧化铁 , 要除去氧化铁 , 可以把粘土和水一起搅拌成悬浮液 , 由于粘土粒子带负电荷 , 氧化铁粒子带正电荷 , 通电后在阳极附近会聚集出很纯净的粘土 。 工厂除尘也用到电泳 。 利用电泳还可以检出被分离物 , 在生化和临床诊断方面发挥重要作用 。 本世纪40年代末到50年代初相继发展利用支持物进行的电泳 , 如滤纸电泳 , 醋酸纤维素膜电泳、琼脂电泳;50年代末又出现淀粉凝胶电泳和聚丙烯酰胺凝胶电泳等 。
电泳分类
移动界面电泳是将被分离的离子(如阴离子)混合物置于电泳槽的一端(如负极) , 在电泳开始前 , 样品与载体电解质有清晰的界面 。 电泳开始后 , 带电粒子向另一极(正极)移动 , 泳动速度最快的离子走在最前面 , 其他离子依电极速度快慢顺序排列 , 形成不同的区带 。 只有第一个区带的界面是清晰的 , 达到完全分离 , 其中含有电泳速度最快的离子 , 其他大部分区带重叠 。
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图3. 电泳图谱
区带电泳是在一定的支持物上 , 于均一的载体电解质中 , 将样品加在中部位置 , 在电场作用下 , 样品中带正或负电荷的离子分别向负或正极以不同速度移动 , 分离成一个个彼此隔开的区带 。 区带电泳按支持物的物理性状不同 , 又可分为纸和其他纤维膜电泳、粉末电泳、凝胶电泳与丝线电泳 。
等电聚焦电泳(cIEF)是将两性电解质加入盛有pH梯度缓冲液的电泳槽中 , 当其处在低于其本身等电点的环境中则带正电荷 , 向负极移动;若其处在高于其本身等电点的环境中 , 则带负电向正极移动 。 当泳动到其自身特有的等电点时 , 其净电荷为零 , 泳动速度下降到零 , 具有不同等电点的物质最后聚焦在各自等电点位置 , 形成一个个清晰的区带 , 分辨率极高 。
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