混合模式色谱分离材料的研究及其应用进展

叶梓音 | -> | 559| 1| 0.51322MB |高效液相色谱,混合模式色谱,色谱填料,亲水作用/离子交换混合模式色谱,反相/亲水作用混合模式色谱,反相/离子交换混合模式色谱

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摘要: 近年来混合模式色谱以其独特的分离特性受到人们越来越多的关注。混合模式色谱的种类主要集中在反相/离子交换混合模式色谱( reversed-phase /ion-exchange mixed-mode chromatography,RPLC/IEX) ,亲水作用/离子交换混合模式色谱( hydrophilic interaction /ion-exchange mixed-mode chromatography,HILIC/IEX) ,反相/亲水作用混合模式色谱( reversed-phase /hydrophilic interaction mixed-mode chromatography,RPLC/HILIC) 等混合模式。两种或多种机理混合使用,往往在分离选择性和色谱峰形等方面能得到不同于单一模式操作所得到的效果,分离选择性以及色谱峰形等都能得到极大的改善与提高,这使得混合模式色谱渐渐进入研究者们的视野。混合模式色谱的研究多数集中在色谱填料的设计。混合模式色谱填料的应用主要针对生物样品的分离分析。该文综述了近年来混合模式色谱的研究及其应用进展,并展望了混合模式色谱的发展。
    高效液相色谱作为一种分离技术与方法,是开展生命科学、材料科学、环境科学研究必不可少的手段和工具,为许多重要学科的发展做出了极大的贡献。与经典的液相色谱法比较,高效液相色谱法具有分离效能强、选择性好、灵敏度高、分析速度快等优点; 同时,高效液相色谱法因使用了全多孔微粒固定相并将其填装在小内径、不锈钢短柱管内,可在短时间内实现高柱效与高分离能力[1 - 5]。分离材料是色谱的核心,也是分离科学研究的重要课题。分离材料的发展对于高效液相色谱的发展以及解决当前复杂样品分离分析和纯化制备等问题具有重要的意义。
    常用的色谱种类主要有反相色谱、正相色谱、疏水作用色谱、亲水作用色谱和离子交换色谱等。根据色谱模式的不同,分离材料分为反相色谱填料、正相色谱填料、亲水色谱填料、离子交换色谱填料等。目前反相色谱仍是色谱中应用最广泛的色谱模式[2],同时反相色谱填料也是使用频率最高的一种填料。亲水作用色谱近年来受到越来越多的关注[6],随着研究的不断深入,亲水作用色谱填料的种类也在不断的发展中[7 - 14]。随着离子交换色谱填料的不断研究与发展,离子交换色谱在多肽、蛋白质样品等各类离子型样品的分离工作上也发挥了很重要的作用[15 - 19]。但这些单一的色谱模式在复杂样品分析等实际操作中都遇到新的问题: 在反相色谱中,往往是根据样品与固定相之间的疏水作用力强弱进行样品分离选择性的调控,当样品疏水性相
近时,若想再对样品进行分离就较为困难。亲水作用色谱通常用于极性化合物的分离,但是亲水色谱的使用常常因为需要使用较高比例的有机相而在很大程度上限制了大部分样品的溶解度,故亲水作用色谱在用于样品的大规模制备上受到了很大的限制。几乎每种色谱模式都在特定的条件下存在各自的局限性。如何能够克服这些局限性,更好地发挥这些色谱模式的优势,已经成为色谱研究者十分关注的问题[20]。
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