Капиллярный электрофорез

Капилля́рный электрофоре́з, известный также как капиллярный зональный электрофорез (англ. CZE), используется для разделения ионов по заряду. В случае обычного электрофореза заряженные молекулы перемещаются в проводящей жидкости под действием электрического поля. В 1960-х годах была предложена методика капиллярного электрофореза для разделения молекул по заряду и размеру в тонком капилляре, заполненном электролитом.

Оборудование

Для проведения капиллярного электрофореза требуется относительно простое оборудование. Схема эксперимента представлена на рисунке 1. Основные компоненты системы — флакон для нанесения образца, стартовый флакон, конечный флакон, капилляр, электроды, мощный источник питания, детектор и устройство обработки данных. Флакон для нанесения образца, стартовый и конечный флаконы заполнены электролитом, например, водным буферным раствором. Для нанесения образца конец капилляра опускают во флакон с образцом и затем перемещают в стартовый флакон. Перемещение анализируемых веществ осуществляется под действием электрического поля. Все ионы передвигаются по капилляру в одном направлении под действием электроосмотического тока. Анализируемые вещества разделяются по электрофоретической мобильности и детектируются около конца капилляра[1].

Рисунок 1. Установка для проведения капиллярного электрофореза

Детектирование

Детектирование разделившихся молекул при капиллярном электрофорезе может осуществляться различными устройствами. Наиболее распространенные приборы детектируют изменение поглощения излучения в ультрафиолетовой области или в видимом диапазоне света. Обычно в таких системах в качестве ячейки используют участок капилляра. Длина пути проходящего света при капиллярном электрофорезе составляет порядка 50 микрометров, что намного меньше, чем в случае обычных ультрафиолетовых ячеек, в которых длина пути света порядка 1 сантиметра.

В соответствии с законом Бугера — Ламберта — Бера, чувствительность детектора пропорциональна длине пути, по которому свет проходит через ячейку. Для увеличения чувствительности удлиняют путь, по которому проходит свет, однако при увеличении размеров ячейки снижается разрешение. Капиллярная трубка может быть расширена в месте детектирования, такую разновидность называют пузырьковой ячейкой. В другом варианте увеличение пути проходящего света достигается за счёт добавления дополнительного капилляра (см. рисунок 2). Оба этих метода снижают эффективность разделения[2].

Рисунок 2. Способы увеличения длины капилляра: a) ячейка с пузырьками (утолщениями); б) z-ячейка (применена дополнительная трубка)[1].

Детектирование путём улавливания флуоресценции может быть использовано при капиллярном электрофорезе образцов, обладающих естественной флуоресценцией, или химические модификации, в которые вводят флуоресцентные метки. Такой способ детектирования обеспечивает высокую чувствительность, однако не может быть использован для определения многих нефлуоресцирующих веществ. Также используют детектирование флуоресценции, вызванную лазером, такие системы капиллярного электрофореза могут детектировать вещества в количестве от 10−18 до 10−21 моль.

Для того чтобы отличить сходные образцы, системы разделения капиллярным электрофорезом могут быть напрямую связаны с масс-спектрометрами. В большинстве таких систем конец капилляра помещают в прибор для электроаэрозольной ионизации. Ионизированные частицы далее анализируют масс-спектрометром[2].

Способы разделения

Молекулы разделяют капиллярным электрофорезом из-за отличий в подвижности в приложенном электрическом поле. Скорость движения () разделяемых молекул в приложенном поле относительно электрода с противоположным зарядом:

где это электрофоретическая подвижность,
 — напряжённость электрического поля.

Электрофоретическая подвижность пропорциональна заряду иона. В случае, когда образец состоит из двух типов молекул, отличающихся зарядом, в результате электрофореза происходит разделение. Электрофоретическая подвижность вещества при данных значениях pH составляет:

где  — электрический заряд молекулы,
 — стоксовский радиус молекулы:
где  — постоянная Больцмана,
 — абсолютная температура,
 — коэффициент диффузии.

Приведённые уравнения показывают, что электрофоретическая подвижность молекулы пропорциональна заряду и обратно пропорциональна её радиусу. Электрофоретическая подвижность может быть определена экспериментально по времени движения молекулы в электрическом поле заданной силы:

где  — расстояние от точки старта до места детектирования,
 — время, движения анализируемой молекулой до точки детектирования,
 — напряжённость электрического поля,
 — общая длина капилляра[2].

Так как электрическое поле вызывает движение лишь на заряженных молекул, незаряженные молекулы плохо разделяются капиллярным электрофорезом.

Скорость перемещения анализируемых молекул при капиллярном электрофорезе зависит от величины электроосмотического потока в буфере. В общем случае электроосмотический поток направлен по направлению к отрицательно заряженному катоду. Отличающиеся электрофоретическими подвижностями, молекулы двигаются к противоположно заряженному электроду[1].

Отрицательно заряженные частицы двигаются к положительно заряженному аноду, положительно заряженные — к катоду в направлении электроосмотического потока (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Разделение заряженных и незаряженных молекул (А) в соответствии с их электрофоретической и электроосмотической подвижностью
Рисунок 4. Схема внутренней организации капилляра, заполненного силикагелем в присутствии буферного раствора

Скорость электроосмотического потока может быть представлена в виде:

где  — электроосмотическая подвижность, равная:
где  — потенциал стенки капилляра,
 — относительная диэлектрическая проницаемость буферного раствора.

Электроосмотическая подвижность может быть определена путём измерения времени задержки нейтрально заряженных молекул[2].

Скорость движения () анализируемой молекулы в электрическом поле может быть представлено в виде:

Ввиду того, что электроосмотический поток буферного раствора обычно больше, чем электрофоретический поток анализируемых веществ, все анализируемые молекулы перемещаются с буферным раствором к катоду. Отрицательно заряженные молекулы дольше задерживаются в капилляре, ввиду противоречий в их электрофоретических подвижностях[1].

Порядок перемещения заряженных молекул представлен на рисунке 3: небольшие катионы перемещаются быстро, малые, многократно заряженные анионы, сильно задерживаются[2].

Эффективность и разрешение

Количество теоретических тарелок, или эффективность разделения в случае капиллярного электрофореза определяется уравнением:

где  — количество теоретических «тарелок»,
 — кажущаяся подвижность в среде разделения,
 — коэффициент диффузии разделяемого вещества.

В соответствии с этим уравнением эффективность разделения ограничивается только диффузией и является величиной, пропорциональной силе электрического поля. Эффективность разделения путём капиллярного электрофореза, как правило, значительно выше, чем эффективность других методов разделения, например, высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

В отличие от ВЭЖХ в случае капиллярного электрофореза не происходит перенос масс между фазами[2].

Профиль потока в случае систем электроосмотического потока является плоским, в отличие от ламинарного профиля хроматографических колонок, в которых разделение происходит под давлением (см. рисунок 5). В результате этого при электроосмотическом разделении не происходит расширения полос, как при хроматографии. Разделение капиллярным электрофорезом может иметь несколько сотен тысяч теоретических тарелок[3].

Рисунок 5. Профили ламинарного и электроосмотического потоков

Разрешение () разделения капиллярного электрофореза может быть записано как:

В соответствии с этим уравнением, максимальное разрешение достигается при сходных значениях электрофоретических и электроосмотических подвижностей, но с противоположным знаком. Кроме того, высокое разрешение требует низкой скорости и, соответственно, требует большего времени на разделение[2].

Родственные методы

Разделение при помощи капиллярного электрофореза основано на различиях в электрофоретических подвижностях разделяемых молекул. Однако, некоторые классы молекул не могут быть разделены, так как являются незаряженными или незначительно отличаются по электрофоретической подвижности. Для разделения нейтральных (незаряженных) компонентов пробы применяется мицеллярная электрокинетическая хроматография (МЭКХ), при которой в буферный раствор добавляются поверхностно-активные вещества, образующие мицеллы. Заряженные полимеры, например, ДНК, могут быть разделены в капиллярах, заполненных гелем; гель сильнее замедляет более длинные молекулы, чем более короткие. Такой вариант капиллярного электрофореза называют капиллярным гель-электрофорезом. Некоторые системы капиллярного электрофореза могут быть использованы для микромасштабной хроматографии. Также системы капиллярного электрофореза могут быть использованы для изотахофореза, изоэлектрического фокусирования и аффинного электрофореза.

Примечания

  1. 1 2 3 4 Skoog, D. A.; Holler, F. J.; Crouch, S. R. «Principles of Instrumental Analysis» 6th ed. Thomson Brooks/Cole Publishing: Belmont, CA 2007.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 Skoog, D. A.; Holler, F. J.; Crouch, S. R. «Principles of Instrumental Analysis» 6th ed. Chapter 30 Thomson Brooks/Cole Publishing: Belmont, CA 2007.
  3. Skoog, D. A.; Holler, F. J.; Nieman, T. A. «Principles of Instrumental Analysis, 5th ed.» Saunders college Publishing: Philadelphia, 1998.

Литература

  • Terabe, S.; Otsuka, K.; Ichikawa, K.; Tsuchiya, A.; Ando, T. Anal. Chem. 1984, 56, 111.
  • Terabe, S.; Otsuka, K.; Ichikawa, K.; Tsuchiya, A.; Ando, T. Anal. Chem. 1984, 56, 113.
  • Foley, J. P. Anal. Chem. 1990, 62, 1302.
  • Carretero, A. S.; Cruces-Blanco, C.; Ramirez, S. C.; Pancorbo, A. C.; Gutierrez, A. F. J. Agric. Food. Chem. 2004, 52, 5791.
  • Cavazza, A.; Corradini, C.; Lauria, A.; Nicoletti, I. J. Agric. Food Chem. 2000, 48, 3324.
  • Rodrigues, M. R. A.; Caramao, E. B.; Arce, L.; Rios, A.; Valcarcel, M. J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 4215.

См. также

Ссылки

Read other articles:

2011 British filmWuthering HeightsUK theatrical release posterDirected byAndrea ArnoldWritten by Andrea Arnold Olivia Hetreed Based onWuthering Heights1847 novelby Emily BrontëProduced by Robert Bernstein Kevin Loader Douglas Rae Starring Kaya Scodelario James Howson Soloman Glave Shannon Beer Steve Evets Oliver Milburn Paul Hilton Lee Shaw James Northcote Amy Wren Nichola Burley CinematographyRobbie RyanEdited byNicolas ChaudeurgeProductioncompanies HanWay Films Ecosse Films Film4 UK Film ...

 

Pour les articles homonymes, voir Pinel. Sylvia Pinel Sylvia Pinel en 2015. Fonctions Députée française 12 mars 2016 – 21 juin 2022(6 ans, 4 mois et 9 jours) Réélection 18 juin 2017 Circonscription 2e de Tarn-et-Garonne Législature XIVe et XVe (Cinquième République) Groupe politique RRDP (2016-2017)NI (2017-2018)LT (2018-2021)App. LT (2021-2022) Prédécesseur Jacques Moignard Successeur Marine Hamelet 20 juin 2007 – 21 juillet 2012(5 ans, 1 mois et 1...

 

  لمعانٍ أخرى، طالع قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (توضيح). خريطة للعالم حسب الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي وتعادل القدرة الشرائية) لعام 2019 حسب كتاب حقائق العالم. أكبر عشر اقتصادات في العالم والاتحاد الأوروبي في عام 2008، مقاس بالناتج المحلي الإجمالي تعادل القدر...

Japanese anime television series Princess TutuDVD coverプリンセスチュチュ(Purinsesu Chuchu)GenreMagical girl[1]Created byIkuko Itoh Anime television seriesDirected byJunichi Sato (chief)Shogo KoumotoProduced byAtsushi MoriyamaTomoko KawasakiMasafumi FukuiTaiji SuinouYoshiaki MatsumotoShironori KawasakiWritten byMichiko YokoteMusic byKaoru WadaStudioHal Film MakerLicensed byAUS: Madman Entertainment (expired)NA: ADV Films (former)AEsir Holdings (f...

 

Rotifera Habrotrocha rosa TaksonomiSuperkerajaanEukaryotaKerajaanAnimaliaSuperfilumSpiraliaFilumRotifera Cuvier, 1817 KelasLihat tekslbs Rotifera atau rotifer (biasa disebut hewan roda) membuat sebuah filum dari hewan pseudoselomata mikroskopis dan dekat mikroskopis. Mereka pertama kali dijelaskan oleh Rev. John Harris pada 1696, dan bentuk lain yang digambarkan oleh Anton van Leeuwenhoek pada 1703.[1] Sebagian rotifera panjangnya sekitar 0,1-0,5 mm (meskipun ukuran mereka dapat ...

 

ISIL assassination of the governor of Aden, Yemen, and his entourage 2015 Aden car bombingPart of Aden unrest and the Yemeni Civil War (2014–present)Location of Aden Governorate in YemenLocationAden, Aden Governorate, YemenDate6 December 2015Attack typeCar bombingWeaponsBombDeaths7InjuredUnknownPerpetratorsIslamic State of Iraq and the Levant vteYemeni crisisRevolution(2011–12) Saada Sana'a Taiz Dammaj Ansar al-Shariah campaign (2011–14) Zinjibar Dofas Abyan 2012 Sana'a Radda Nov 2013 S...

Сибирский горный козёл Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:ЧетвероногиеКлада:АмниотыКлада:СинапсидыКла�...

 

This article relies largely or entirely on a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help improve this article by introducing citations to additional sources.Find sources: Animal Behaviour journal – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2022) Academic journalAnimal BehaviourDisciplineEthologyLanguageEnglishEdited byL. Barrett, W.A. SearcyPublication detailsFormer name(s)The British Journal of Anima...

 

 烏克蘭總理Прем'єр-міністр України烏克蘭國徽現任杰尼斯·什米加尔自2020年3月4日任命者烏克蘭總統任期總統任命首任維托爾德·福金设立1991年11月后继职位無网站www.kmu.gov.ua/control/en/(英文) 乌克兰 乌克兰政府与政治系列条目 宪法 政府 总统 弗拉基米尔·泽连斯基 總統辦公室 国家安全与国防事务委员会 总统代表(英语:Representatives of the President of Ukraine) 总...

莎拉·阿什頓-西里洛2023年8月,阿什頓-西里洛穿著軍服出生 (1977-07-09) 1977年7月9日(46歲) 美國佛羅里達州国籍 美國别名莎拉·阿什頓(Sarah Ashton)莎拉·西里洛(Sarah Cirillo)金髮女郎(Blonde)职业記者、活動家、政治活動家和候選人、軍醫活跃时期2020年—雇主內華達州共和黨候選人(2020年)《Political.tips》(2020年—)《LGBTQ國度》(2022年3月—2022年10月)烏克蘭媒�...

 

Part of a series onIrish republicanism Concepts Abstentionism Anti-imperialism Armalite and ballot box strategy Dissident republican Éire Nua Irish nationalism Irish republican legitimism New Departure Radicalism Republicanism United Ireland History Irish Rebellion of 1798 Acts of Union 1800 Irish rebellion of 1803 Young Ireland rebellion Fenian Rising Fenian raids Fenian dynamite campaign Easter Rising 1918 general election Irish revolutionary period Irish War of Independence Irish Civil Wa...

 

Ascension Island CouncilTypeTypeUnicameral LeadershipAdministrator of Ascension IslandSimon Minshull Seats8 or 10 (5 or 7 elected, 3 ex-officio)Meeting placeGovernment House, GeorgetownWebsiteAscension Island Council Politics of Ascension Island The Crown Monarch Charles III Government Governor Nigel Phillips Plantation House The Castle Responsible Minister (UK) Tariq Ahmad Administrator of Ascension Island Simon Minshull Ascension Island Council Judiciary Attorney General Judicial Committee ...

Michele Canini Informasi pribadiTanggal lahir 5 Juni 1985 (umur 39)Tempat lahir Brescia, ItaliaTinggi 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in)Posisi bermain BekInformasi klubKlub saat ini FC Tokyo (pinjaman dari Atalanta)Nomor 30Karier junior1993-2004 AtalantaKarier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2004–2005 Atalanta 0 (0)2004–2005 → Sambenedettese (pinjaman) 33 (0)2005–2012 Cagliari 176 (2)2012–2013 Genoa 10 (0)2013– Atalanta 8 (0)2014 → Chievo Verona (pinjaman) 6 (0)2014�...

 

English writer (1866–1945) Lady CliffordCBEMrs Henry de la PastureBornElizabeth Lydia Rosabelle Bonham1866 (1866)Naples, ItalyDied30 October 1945(1945-10-30) (aged 78–79)EnglandOccupation(s)Novelist, dramatist, children's writerSpouses Henry Philip Ducarel de la Pasture ​ ​(m. 1887; died 1908)​ Sir Hugh Clifford ​ ​(m. 1910; died 1941)​ Children2, including E. M. Delafield Elizabeth L...

 

Constellation straddling the celestial equator This article is about the constellation. For other uses, see Cetus (disambiguation). CetusConstellationList of stars in CetusAbbreviationCetGenitiveCetiPronunciation/ˈsiːtəs/, genitive /ˈsiːtaɪ/Symbolismthe Whale, Shark, or Sea MonsterRight ascension00h 26m 22.2486s–03h 23m 47.1487s[1]Declination10.5143948°–−24.8725095°[1]Area1231 sq. deg. (4th)Main stars14Bayer/Flamsteedstars88Stars with planets23Stars brigh...

American artist and architect An illustration from The Goddess of Atvatabar (1892) Cyrus Durand Chapman (1856–1918) was an American artist and architect. Born in Irvington, New Jersey, Chapman achieved fame with his painting The Wedding Bonnet (ca. 1877) now in Newark Museum. In 1885 he set up a studio in Newark, New Jersey.[1] Chapman was the illustrator of William Richard Bradshaw's science fiction novel The Goddess of Atvatabar, published by J. F. Douthitt in 1892. He was interre...

 

1977 novel by Robert Coover First edition (publ. Viking Press) The Public Burning, Robert Coover's third novel, was published in 1977. It is an account of the events leading to the execution of Julius and Ethel Rosenberg. An uncharacteristically human caricature of Richard Nixon serves as protagonist and narrator for the primary continuity. The novel satirizes the Cold War politics of Joseph McCarthy by portraying The Phantom as the embodiment of global Communism and everything that threatens...

 

Sabiha Kasimati Sabiha Kasimati (Edirne, 15 settembre 1912 – Tirana, 26 febbraio 1951) è stata una biologa albanese. Prima donna albanese laureata, diede grandi contributi nello studio dei pesci d'acqua dolce.[1] Accusata di far parte di un gruppo di 22 intellettuali albanesi che avevano fatto scoppiare una bomba nell'ambasciata russa a Tirana, venne uccisa dal regime comunista.[2] Nel 1991, insieme alle altre vittime, è stata riabilita dal nuovo governo ed insignita postu...

Pour les articles homonymes, voir Plan Rouge (homonymie) et Novi. En France, le dispositif ORSEC-NOmbreuses VIctimes, ORSEC-NOVI ou simplement plan Novi, est un plan d'urgence destiné à définir l'organisation du secours d’urgence permettant de faire face à une situation d’urgence, quelle qu'en soit l'origine, ayant engendré de nombreuses victimes, et ce dès lors que l'accomplissement ordinaire des missions des acteurs de terrain n'est plus adapté. Le seuil (nombre de victimes) et ...

 

Émetteur d'Amiens Saint-JustPylône vue depuis la ligne ferroviaire Paris-Nord à Lille.PrésentationType Émetteur de télévisionÉmetteur de radiodiffusionAntenne-relais de téléphonie mobile[1]Destination initiale Pylône haubanéDestination actuelle en serviceConstruction 1968/1969Hauteur 203 m [1]Propriétaire TDFLocalisationPays FranceDépartement OiseArrondissement ClermontCommune Saint-Just-en-ChausséeAdresse lieu dit Les Longues RaiesD938, Trouée de Nourard60130 Saint Just en Ch...