一個乒乓球直徑40毫米,,重量2-3克,。如果把乒乓球做到直徑40納米微球,由于1毫米是106納米,, 因此一個普通乒乓球就可以做出1018個直徑40納米微球,。其表面積有5000多平米,,相當與5個足 球場大小,,同樣重量的40納米微球與40毫米乒乓球相比表面積增加了1012倍,,因此納米微球 表面吸附能力也增加了1012倍,。當尺寸變小,,表面吸附能力大幅度增加還是一個物理量變的過程,, 而某些物質小到一定程度時,,其性能還會出現(xiàn)質的變化,。比如說量子點就是有一類物質當尺寸小到 納米尺度時,這些物質就會發(fā)生質的變化,,由原本不發(fā)光的物質變成會發(fā)光的物質,而且發(fā)光的顏 色或波長與尺寸還有關系,。因此只要控制這些物質的尺...
反相乳液聚合是制備親水性磁性聚合物微球的一種方法,其主要特點是將水溶性單體溶于水中,,然后在乳化劑的作用分散于非極性液體中,形成W/O分散相的聚合反應,。Hong[15]等首先制備了以葡聚糖為穩(wěn)定劑的水基磁流體,,苯乙稀為連續(xù)相,在Span-85和CTAB乳化劑作用下,,采用反相乳液聚合方法制備了粒徑為200nm,高磁含量的復合微球,。 Wang等提出了一種新的在雙乳液體系中的原位聚合技術,,并用該法制備了PS-HEMA磁性高分子微球,。Wang等首先以溶有PS-HEMA共聚物的乙酸乙酯為油相,,F(xiàn)eCl2/FeCl3溶液為內部水相(W1),PVA-217和Na2SO4為外部水相,,制備了W1/O/W2雙乳液體...
2.3單體法 單體聚合法是目前研究**多、被***采用的制備方法,。單體聚合法是在有機單體和磁性粒子共同存在的情況下,根據(jù)不同的聚合方式加入表面活性劑,、穩(wěn)定劑,、引發(fā)劑等聚合制備磁性高分子微球的方法。常用的方法主要包括乳液聚合,、(微)懸浮聚合、分散聚合以及活性聚合等,。其中乳液聚合又分為無皂乳液聚合、Pickering乳液聚合法,、種子乳液聚合,、細乳液聚合法,、反相乳液聚合,、原位乳液聚合等,。 2.3.1乳液聚合 無皂乳液聚合是指在反應過程中完全不加乳化劑或者**加入微量乳化劑(其濃度小于臨界膠束濃度(CMC))的乳液聚合過程Wu采用將通過油酸改性后的Fe3O4納米粒子與溫敏性N-異丙基丙稀醜胺在交聯(lián)劑DV...
在水處理領域:功能性的微球可以除去水里有機雜質和金屬離子成分,可制備用在半導 體工業(yè),,醫(yī)藥,,核工業(yè)等的超純水,也可用于凈化日常飲用水,。水為人類洗滌了污穢,, 微球卻可以鏟除水里的污穢,,到達凈化水的目的,。 在血液凈化領域:微球可以替代腎臟用來去除血液0物質,***和延長病人壽命,。 微球是制造人工腎的關鍵材料。 在計量領域:粒徑高度均一的微球可以作為標準顆粒用于精確測量常規(guī)尺子無法計量的 納米尺寸的物質,,標準顆粒作為計量工具也可用于矯正精密計量儀器,。 在醫(yī)療診斷領域:功能化微球如磁性微球,多色熒光編碼微球可***地應用于免疫分析,, 進行多樣品或多標靶的高通量檢測,。由于微球的使用,,使我們可...
如何制作納米微球呢? 離子交聯(lián)法是制作納米微球的基本方法之一,,適用于以殼聚糖,、海藻酸鈉等 為材料的納米微球,。其主要原理是作為***載體的材料通過離子交聯(lián)法從乳 液中析出,,同時通過氫鍵相互作用和疏水相互作用將***包埋在載體中,從 而制備成載藥微球,。該方法制備條件溫和,,整個過程不使用對人體有害的試 劑,,也成為載藥微球的理想制備方法之一,。 納米微球的典型制備方法還有“乳化-溶劑揮發(fā)法”和“微流控法”,。“乳 化-溶劑揮發(fā)法”是將模型***先溶解于有機溶劑中,然后滴加到含有表面活 性劑的水相中,在均質機的高速剪切下形成油相/水相型乳液,再通過常壓或減 壓方式除去乳液分散相中的揮發(fā)性有機溶劑,使納米粒硬...
1.靶向性 微球在體內通過被動分布,,主動靶向性結合或磁性吸引,使在體內所需部位釋藥,,提高有效濃度,,同時使其他部位濃度相應降低,使全身毒性和不良反應減小,。 2.緩釋與長效性 微球制劑具備緩釋制劑類似的優(yōu)點,,如減少給藥次數(shù),,降低血藥濃度峰谷波動等,,生物降解微球還具有長效性能,。 3.栓塞性 微粒直接經(jīng)動脈管導人,,阻塞在**血管,,微球可阻斷**給養(yǎng)和載藥微球釋放的可抑殺腫瘤細胞,起雙重抗腫瘤作用,。 4.掩蓋的不良氣味及口味,。 5.提高的穩(wěn)定性并降低胃刺激性 如包裹易氧化的胡蘿卜素,、揮發(fā)油類,,可提高的穩(wěn)定性;包裹尿激酶,、紅霉素等,,可防止在胃內失活:包裹氯化鉀可減少對胃的刺激性,。 6.液態(tài)固態(tài)化 將油類,、...
常用的純化方法冷凍結晶法 冷凍結晶法是在低溫的條件下,依據(jù)混合脂肪酸各組分的凝固點差異進行純化,進而達到純化多不飽和脂肪酸的目的,。將混合脂肪酸溶解在**或乙醇中,置于低溫下,,在溶液中短鏈脂肪酸較長鏈脂肪酸的溶解度低,,飽和脂肪酸較不飽和脂肪酸的溶解度低,這種溶解度差異隨溫度降低表現(xiàn)更為,。 冷凍結晶法工藝原理簡單,,操作方便,,有效成分不易發(fā)生變性反應。但其操作過程中溫度要求苛刻,,需要回收大量的有機溶劑,,純化效率不高,,這限制了大規(guī)模的生產(chǎn),,但可以用于生產(chǎn)低成本的保健品類,,從而滿足中低層消費者的需求,。廈門銷售分離純化微球熒光微球分析技術屬于化學材料發(fā)展結果,可用于細胞表面抗原的檢測,、退行性神經(jīng)...
在酶催化領域:微球作為酶固定的載體可以保持酶的高度專一性和催化效率,;提高酶的穩(wěn) 定性和壽命,;減小酶對產(chǎn)品的污染,;實現(xiàn)生產(chǎn)連續(xù)化和酶的循環(huán)使用,。微球也可以用于催 化劑的載體使得催化劑易于回收使用,。 在化工領域:微球已***地添加到油漆,、涂料、造紙,、塑料以改善產(chǎn)品的抗刮性,提高產(chǎn) 品的耐磨性,,及光學性能,。 總之納米微球材料應用非常***,幾乎滲透到所有的領域,,納米材料科學家不斷地開發(fā)出 新技術來賦予納米微球新的光,電,磁,等各種功能, 使它為人類創(chuàng)造無限可能,以滿足現(xiàn)代產(chǎn) 業(yè)關鍵材料和技術的需求,。 廣州分離純化微球制造廠家2.3單體法 單體聚合法是目前研究**多,、被***采用的制備方法。單體...
如何制作納米微球呢? 離子交聯(lián)法是制作納米微球的基本方法之一,,適用于以殼聚糖、海藻酸鈉等 為材料的納米微球,。其主要原理是作為***載體的材料通過離子交聯(lián)法從乳 液中析出,,同時通過氫鍵相互作用和疏水相互作用將***包埋在載體中,,從 而制備成載藥微球,。該方法制備條件溫和,,整個過程不使用對人體有害的試 劑,也成為載藥微球的理想制備方法之一。 納米微球的典型制備方法還有“乳化-溶劑揮發(fā)法”和“微流控法”?!叭?化-溶劑揮發(fā)法”是將模型***先溶解于有機溶劑中,然后滴加到含有表面活 性劑的水相中,在均質機的高速剪切下形成油相/水相型乳液,再通過常壓或減 壓方式除去乳液分散相中的揮發(fā)性有機溶劑,使納米粒硬...
反相乳液聚合是制備親水性磁性聚合物微球的一種方法,,其主要特點是將水溶性單體溶于水中,,然后在乳化劑的作用分散于非極性液體中,形成W/O分散相的聚合反應,。Hong[15]等首先制備了以葡聚糖為穩(wěn)定劑的水基磁流體,,苯乙稀為連續(xù)相,在Span-85和CTAB乳化劑作用下,,采用反相乳液聚合方法制備了粒徑為200nm,,高磁含量的復合微球。 Wang等提出了一種新的在雙乳液體系中的原位聚合技術,,并用該法制備了PS-HEMA磁性高分子微球,。Wang等首先以溶有PS-HEMA共聚物的乙酸乙酯為油相,,F(xiàn)eCl2/FeCl3溶液為內部水相(W1),PVA-217和Na2SO4為外部水相,,制備了W1/O/W2雙乳液體...
1.靶向性 微球在體內通過被動分布,,主動靶向性結合或磁性吸引,使在體內所需部位釋藥,,提高有效濃度,,同時使其他部位濃度相應降低,使全身毒性和不良反應減小,。 2.緩釋與長效性 微球制劑具備緩釋制劑類似的優(yōu)點,,如減少給藥次數(shù),降低血藥濃度峰谷波動等,,生物降解微球還具有長效性能,。 3.栓塞性 微粒直接經(jīng)動脈管導人,阻塞在**血管,,微球可阻斷**給養(yǎng)和載藥微球釋放的可抑殺腫瘤細胞,,起雙重抗腫瘤作用。 4.掩蓋的不良氣味及口味,。 5.提高的穩(wěn)定性并降低胃刺激性 如包裹易氧化的胡蘿卜素,、揮發(fā)油類,可提高的穩(wěn)定性,;包裹尿激酶,、紅霉素等,可防止在胃內失活:包裹氯化鉀可減少對胃的刺激性,。 6.液態(tài)固態(tài)化 將油類,、...
摘要: 本發(fā)明提供了一種磁性微球分離純化納豆激酶的方法。將表面偶聯(lián)有親和配基的磁性微球加入到納豆激酶的發(fā)酵液中,,在室溫下緩慢攪拌充分混合,,使納豆激酶特異性地吸附在磁性微球表面;采用磁鐵將吸附有納豆激酶的磁性微球從發(fā)酵液中分離出來,,用緩沖溶液清洗一次去除雜質,,再用解析液進行解析,收集到納豆激酶的洗脫液,;***經(jīng)過冷凍干燥得到納豆激酶產(chǎn)品,。分離后納豆激酶的活力為85%,純化因子為6.0,。本發(fā)明具有周期短,、操作簡單、生產(chǎn)成本低且易于規(guī)?;a(chǎn)等優(yōu)點,。 利要求: 一種磁性微球分離純化納豆激酶的方法,,其特征在于,所述的納豆激酶分離純化方法包括以下幾個步驟:(1)納豆激酶發(fā)酵液的制備從固體培養(yǎng)基上挑取納豆...
這些熒光微球正廣泛應用于生命科學研究的多個領域中,,如: (1)細胞表面抗原的檢測,,包括CD4/CD8表面抗原的***計數(shù);細胞表面低豐度表達受體的分析;骨髓移植受體內供體紅細胞的檢測;白色***抗原檢測等。 (2)退行性神經(jīng)病變示蹤物,,熒光微球具有***,、與神經(jīng)細胞結合時間長以及受注射部位影響極小的特點。 (3)吞噬功能的檢測,,0.6~2.0μm大小的熒光微球適合于這一類的研究,,如分析大鼠中性粒細胞、人橫紋導管細胞,、小鼠腹膜巨噬細胞、人多核白細胞的吞噬功能或不同調理素調理作用對吞噬功能的影響等,。 (4)血流分析,,10-15 μm大小7種顏色的熒光可供研究組織中局部血流情況,如**脈...
2.3單體法 單體聚合法是目前研究**多,、被***采用的制備方法,。單體聚合法是在有機單體和磁性粒子共同存在的情況下,根據(jù)不同的聚合方式加入表面活性劑,、穩(wěn)定劑,、引發(fā)劑等聚合制備磁性高分子微球的方法。常用的方法主要包括乳液聚合,、(微)懸浮聚合,、分散聚合以及活性聚合等。其中乳液聚合又分為無皂乳液聚合,、Pickering乳液聚合法,、種子乳液聚合、細乳液聚合法,、反相乳液聚合,、原位乳液聚合等。 2.3.1乳液聚合 無皂乳液聚合是指在反應過程中完全不加乳化劑或者**加入微量乳化劑(其濃度小于臨界膠束濃度(CMC))的乳液聚合過程Wu采用將通過油酸改性后的Fe3O4納米粒子與溫敏性N-異丙基丙稀醜胺在交聯(lián)劑DV...
在水處理領域:功能性的微球可以除去水里有機雜質和金屬離子成分,,可制備用在半導 體工業(yè),,醫(yī)藥,核工業(yè)等的超純水,,也可用于凈化日常飲用水,。水為人類洗滌了污穢, 微球卻可以鏟除水里的污穢,,到達凈化水的目的,。 在血液凈化領域:微球可以替代腎臟用來去除血液0物質,,***和延長病人壽命。 微球是制造人工腎的關鍵材料,。 在計量領域:粒徑高度均一的微球可以作為標準顆粒用于精確測量常規(guī)尺子無法計量的 納米尺寸的物質,,標準顆粒作為計量工具也可用于矯正精密計量儀器。 在醫(yī)療診斷領域:功能化微球如磁性微球,,多色熒光編碼微球可***地應用于免疫分析,, 進行多樣品或多標靶的高通量檢測。由于微球的使用,,使我們可...
納米微球的應用極其***,,幾乎滲透到所有的產(chǎn)業(yè):無論是新醫(yī)藥,平板顯示,,食品 安全檢測,,醫(yī)療診斷,還是水處理,,節(jié)能環(huán)保,,石油化工,**安全等都離不開先進 納微米球材料,。 在制藥領域: 納米孔道結構的微球材料具有極高的比表面積(1克微球材料的比表面積相 當于一個足球場的面積),,因此具有極強的吸附性能,如果在微球表面鍵合特殊功能基 團使它可以選擇性吸附某些物質,,這一特性使得納米微球材料成為所有生物藥和天然 藥分離純化過程中不可缺少的材料,,另外氣相和液相色譜是當今醫(yī)藥分析檢測**常用 的方法,而色譜**的材料就是微球材料,。在***制劑領域,,微球也是理想的***緩 控釋的載體,當有效組份負載在空心或...
2.3.2懸浮聚合 懸浮聚合法是單體小液滴懸浮在水中的聚合方法,,在磁性粒子,、穩(wěn)定劑和表面活性劑存在下、靠油溶性引發(fā)劑的作用使一種或幾種單體在磁性粒子表面聚合可將磁性粒子包裹在聚合物中,。與乳液聚合相比,,懸浮聚合單體液滴粒徑通常是微米級別的。Li等[17]合成一種新型的核殼式P(DVB-MAA)/Fe3O4納米復合微球,,可作為分散模式的磁介導微觀粒子的固相萃取吸附劑,。Fe3O4納米粒子通過溶劑熱法制備,P(DVB-MAA)通過懸浮聚合合成,,微球的平均粒徑在300~700nm,,微球殼層的P(DVB-MAA)厚度在10nm左右。該微球可用于水中微量的有機污染物的快速,、高靈敏檢測,。 2.3分散聚合 分散...
如何制作納米微球呢,? 離子交聯(lián)法是制作納米微球的基本方法之一,適用于以殼聚糖,、海藻酸鈉等 為材料的納米微球,。其主要原理是作為***載體的材料通過離子交聯(lián)法從乳 液中析出,同時通過氫鍵相互作用和疏水相互作用將***包埋在載體中,,從 而制備成載藥微球,。該方法制備條件溫和,整個過程不使用對人體有害的試 劑,,也成為載藥微球的理想制備方法之一,。 納米微球的典型制備方法還有“乳化-溶劑揮發(fā)法”和“微流控法”?!叭?化-溶劑揮發(fā)法”是將模型***先溶解于有機溶劑中,然后滴加到含有表面活 性劑的水相中,在均質機的高速剪切下形成油相/水相型乳液,再通過常壓或減 壓方式除去乳液分散相中的揮發(fā)性有機溶劑,使納米粒硬...
在水處理領域:功能性的微球可以除去水里有機雜質和金屬離子成分,,可制備用在半導 體工業(yè),醫(yī)藥,,核工業(yè)等的超純水,,也可用于凈化日常飲用水。水為人類洗滌了污穢,, 微球卻可以鏟除水里的污穢,到達凈化水的目的,。 在血液凈化領域:微球可以替代腎臟用來去除血液0物質,,***和延長病人壽命。 微球是制造人工腎的關鍵材料,。 在計量領域:粒徑高度均一的微球可以作為標準顆粒用于精確測量常規(guī)尺子無法計量的 納米尺寸的物質,,標準顆粒作為計量工具也可用于矯正精密計量儀器。 在醫(yī)療診斷領域:功能化微球如磁性微球,,多色熒光編碼微球可***地應用于免疫分析,, 進行多樣品或多標靶的高通量檢測。由于微球的使用,,使我們可...
熒光微球分析技術屬于化學材料發(fā)展結果,,可用于細胞表面抗原的檢測、退行性神經(jīng)病變示蹤物,、吞噬功能的檢測,、血流分析、敏感性診斷試劑等,,本文介紹了熒光微球分析技術以及熒光微球吞噬實驗的操作步驟,。 熒光微球分析 技術簡介 熒光微球分析技術是近年來化學材料科學活躍發(fā)展 的產(chǎn)物,各種大小(0.2~10μm)可產(chǎn)生熒光和色彩的人工微球應運而生,,目前各種材料人工合成,、多種顏色和規(guī)格的熒光微球有2大類,,一種是表面不帶修飾基團的微球,另一種是攜帶各種化學修飾基團,,包括羧基化修飾,、氨基修飾、巰基或醛巰基修飾等的微球,。 長沙分離純化微球微球是直徑在納米和微米尺度范圍的球型粒子,。球形物體是自然界存在...
2.3單體法 單體聚合法是目前研究**多、被***采用的制備方法,。單體聚合法是在有機單體和磁性粒子共同存在的情況下,,根據(jù)不同的聚合方式加入表面活性劑、穩(wěn)定劑,、引發(fā)劑等聚合制備磁性高分子微球的方法,。常用的方法主要包括乳液聚合、(微)懸浮聚合,、分散聚合以及活性聚合等,。其中乳液聚合又分為無皂乳液聚合、Pickering乳液聚合法,、種子乳液聚合,、細乳液聚合法、反相乳液聚合,、原位乳液聚合等,。 2.3.1乳液聚合 無皂乳液聚合是指在反應過程中完全不加乳化劑或者**加入微量乳化劑(其濃度小于臨界膠束濃度(CMC))的乳液聚合過程Wu采用將通過油酸改性后的Fe3O4納米粒子與溫敏性N-異丙基丙稀醜胺在交聯(lián)劑DV...
這些熒光微球正廣泛應用于生命科學研究的多個領域中,如: (1)細胞表面抗原的檢測,,包括CD4/CD8表面抗原的***計數(shù);細胞表面低豐度表達受體的分析;骨髓移植受體內供體紅細胞的檢測;白色***抗原檢測等,。 (2)退行性神經(jīng)病變示蹤物,熒光微球具有***,、與神經(jīng)細胞結合時間長以及受注射部位影響極小的特點,。 (3)吞噬功能的檢測,0.6~2.0μm大小的熒光微球適合于這一類的研究,,如分析大鼠中性粒細胞,、人橫紋導管細胞、小鼠腹膜巨噬細胞,、人多核白細胞的吞噬功能或不同調理素調理作用對吞噬功能的影響等,。 (4)血流分析,10-15 μm大小7種顏色的熒光可供研究組織中局部血流情況,,如**脈...
在酶催化領域:微球作為酶固定的載體可以保持酶的高度專一性和催化效率,;提高酶的穩(wěn) 定性和壽命;減小酶對產(chǎn)品的污染;實現(xiàn)生產(chǎn)連續(xù)化和酶的循環(huán)使用,。微球也可以用于催 化劑的載體使得催化劑易于回收使用,。 在化工領域:微球已***地添加到油漆、涂料,、造紙,、塑料以改善產(chǎn)品的抗刮性,提高產(chǎn) 品的耐磨性,,及光學性能,。 總之納米微球材料應用非常***,幾乎滲透到所有的領域,,納米材料科學家不斷地開發(fā)出 新技術來賦予納米微球新的光,電,磁,等各種功能, 使它為人類創(chuàng)造無限可能,,以滿足現(xiàn)代產(chǎn) 業(yè)關鍵材料和技術的需求。 廣州分離純化微球制造廠家在水處理領域:功能性的微球可以除去水里有機雜質和金屬離子成分,,可制備...
磁性高分子微球是近年發(fā)展起來的一種新型磁性材料,,是通過適當方法將磁性無機粒子與有機高分子結合形成的具有一定磁性及特殊結構的復合微球。磁性復合微球不僅具有普通高分子微球的眾多特性還具有磁響應性,,所以不僅能夠通過共聚及表面改性等方法賦予其表面功能基 (如-OH,、-COOH、-CHO,、-NH2,等),,還能在外加磁場作用下具有導向功能。 結合方式 ①與高分子先結合成微球,,磁粉再吸附其表面,; ②磁粉和高分子先結合成微球再吸附; ③磁粉,、,、高分子一起混合經(jīng)均勻化后再微球化. Devineni等人合成 magnetic microsphers methotrexate (MM-MTX) 載體用以**,,MTA...
純化抗體 制備高特異性,、價的抗體是實驗免疫學技術的基礎,抗體質量的高低將直接影響試驗的成敗,。 通過不同方法制備的抗體往往與多種雜蛋白混雜在一起,,為了獲得成分相對單一的抗體或將抗體用于特定的用途,就需要進行抗體純化,。從成分的角度分析, 抗體分子是一類蛋白質分子,,與其他蛋白質一樣,它有一定的等電點,、溶解度,、荷電性及疏水性,可以用電泳、 鹽析沉淀或其他層析技術進行分離,、 純化,。 技術 免疫親和純化是另一種可能需要純化抗體的技術。在這一技術中,,抗體共價交聯(lián)到一固相基質上,,如交連的瓊脂糖或聚丙烯酰胺微球。常用的方法是,,先將抗體純化,,然后連接到通過化學方法***而具有結合位點的微球上。此時,,抗體的純化對實驗...
前段時間科技日報總編劉亞東列出包括芯片,,飛機發(fā)動機等在內的35項中國給人卡脖子的技術, 其中微球材料也是其中之一,。大多數(shù)人可能很容易理解芯片和飛機發(fā)動機的技術難度及其重要性 ,,但很少人可以理解微球為什么也這么重要這么難做。我們所熟知的宏觀球體如籃球,,乒乓球,, 玻璃珠是如此之普通,而微球只不過是把這些球體做到足夠“小”而已,,為什么中國這么一個 大的一個***卻做不了,。其實很多技術的難度都是因為“小”造成的。芯片之所以難做就是因 為里面的結構要精細控制到納米尺寸,。乒乓球可以很容易通過模具做出來,,而要把乒乓球做到 納米和微米范圍的尺度其實難度是很大的。在微觀尺度下,,大家習以為常的宏觀工具和制作技 術...
2.3.2懸浮聚合 懸浮聚合法是單體小液滴懸浮在水中的聚合方法,,在磁性粒子、穩(wěn)定劑和表面活性劑存在下,、靠油溶性引發(fā)劑的作用使一種或幾種單體在磁性粒子表面聚合可將磁性粒子包裹在聚合物中,。與乳液聚合相比,懸浮聚合單體液滴粒徑通常是微米級別的,。Li等[17]合成一種新型的核殼式P(DVB-MAA)/Fe3O4納米復合微球,,可作為分散模式的磁介導微觀粒子的固相萃取吸附劑。Fe3O4納米粒子通過溶劑熱法制備,,P(DVB-MAA)通過懸浮聚合合成,,微球的平均粒徑在300~700nm,微球殼層的P(DVB-MAA)厚度在10nm左右,。該微球可用于水中微量的有機污染物的快速,、高靈敏檢測。 2.3分散聚合 分散...
摘要: 本發(fā)明提供了一種磁性微球分離純化納豆激酶的方法。將表面偶聯(lián)有親和配基的磁性微球加入到納豆激酶的發(fā)酵液中,,在室溫下緩慢攪拌充分混合,,使納豆激酶特異性地吸附在磁性微球表面;采用磁鐵將吸附有納豆激酶的磁性微球從發(fā)酵液中分離出來,,用緩沖溶液清洗一次去除雜質,,再用解析液進行解析,收集到納豆激酶的洗脫液,;***經(jīng)過冷凍干燥得到納豆激酶產(chǎn)品,。分離后納豆激酶的活力為85%,純化因子為6.0,。本發(fā)明具有周期短,、操作簡單、生產(chǎn)成本低且易于規(guī)?;a(chǎn)等優(yōu)點,。 利要求: 一種磁性微球分離純化納豆激酶的方法,其特征在于,,所述的納豆激酶分離純化方法包括以下幾個步驟:(1)納豆激酶發(fā)酵液的制備從固體培養(yǎng)基上挑取納豆...
常用的純化方法冷凍結晶法 冷凍結晶法是在低溫的條件下,,依據(jù)混合脂肪酸各組分的凝固點差異進行純化,進而達到純化多不飽和脂肪酸的目的,。將混合脂肪酸溶解在**或乙醇中,,置于低溫下,在溶液中短鏈脂肪酸較長鏈脂肪酸的溶解度低,,飽和脂肪酸較不飽和脂肪酸的溶解度低,,這種溶解度差異隨溫度降低表現(xiàn)更為。 冷凍結晶法工藝原理簡單,,操作方便,,有效成分不易發(fā)生變性反應。但其操作過程中溫度要求苛刻,,需要回收大量的有機溶劑,,純化效率不高,這限制了大規(guī)模的生產(chǎn),,但可以用于生產(chǎn)低成本的保健品類,,從而滿足中低層消費者的需求,。質量分離純化微球哪家專業(yè)2.3表面引發(fā)活性聚合法 表面引發(fā)活性活性聚合法是指通過一定的方法使自...
一個乒乓球直徑40毫米,,重量2-3克。如果把乒乓球做到直徑40納米微球,,由于1毫米是106納米,, 因此一個普通乒乓球就可以做出1018個直徑40納米微球。其表面積有5000多平米,相當與5個足 球場大小,,同樣重量的40納米微球與40毫米乒乓球相比表面積增加了1012倍,,因此納米微球 表面吸附能力也增加了1012倍。當尺寸變小,,表面吸附能力大幅度增加還是一個物理量變的過程,, 而某些物質小到一定程度時,其性能還會出現(xiàn)質的變化,。比如說量子點就是有一類物質當尺寸小到 納米尺度時,,這些物質就會發(fā)生質的變化,由原本不發(fā)光的物質變成會發(fā)光的物質,,而且發(fā)光的顏 色或波長與尺寸還有關系,。因此只要控制這些物質的尺...