场流分离技术用于药物成分的分馏

中空纤维场流分离技术(HF5)与非对称场流分离技术(AF4)相结合的场流分离技术(FFF)是一种性能强大的蛋白质、抗体类药物成分分离、分馏的新方法。 场流分离法(F4)是多种不同的分子和颗粒分离技术的总称。其中使用最为广泛的是非对称场流分离技术AF4。这种非对称场流分离技术的工作原理是:在一个扁平的长通道里进行分离。扁平通道的上方是完全不透水、透气的上界板,但下方的半熔玻璃料表面却有一层超滤膜。也就是说:扁平通道的下方是不透的。这也就意味着:只允许一定尺寸大小的溶解剂(水、缓冲剂等等)和分子透过去。 分离过程是从向产品喷射溶解剂开始的。在喷射了溶解剂之后就开始在通道中有液体流淌,在通道的两端之间捕获住所需的产品;用专业术语来讲称之为聚集。而溶解剂则通过不透性的下界板流出了扁平通道。这时第二股液体流来了;这是一股与通道流向垂直的横流,推动着产品向半透膜的方向运动。两股力在聚集区的综合作用力出现了平衡,使得每一个分子......阅读全文

场流分离技术用于药物成分的分馏

中空纤维场流分离技术(HF5)与非对称场流分离技术(AF4)相结合的场流分离技术(FFF)是一种性能强大的蛋白质、抗体类药物成分分离、分馏的新方法。 场流分离法(F4)是多种不同的分子和颗粒分离技术的总称。其中使用最为广泛的是非对称场流分离技术AF4。这种非对称场流分离技术的工作原理是:

场流分离的分离模式介绍

  正常模式下,当尺寸远小于扁平通道高度时,分离模式分为两步:  第一,聚焦+进样模式(focus+inject):流体对流,将样品推入指定区间:  当流体对流时,因为底部为超滤膜,溶剂分子可以渗透并排到废液;而样品分子无法渗透至膜下,而靠近膜的上表面-聚集壁(accumulated wall);液

场流分离的原理简介

  该技术基本原理是大分子流过扁平通道,同时受到水平(channel flow)和垂直方向(cross flow)的流场作用;尺寸相对小的分子,受垂直方向的作用力较小,而向扁平通道中心平移扩散;而尺寸相对较大的分子,受垂直方向的作用力较大而更靠近聚集壁(accumulated wall)。从而在垂直

场流分离的分离方法是什么?

电场流分离 (electrical FFF) 仰赖垂直于分离(流动)方向上的电场,以间接分离流液。流液因带电成分荷质比不同,所受的电场作用力即不相同。当微粒所受的电力与扩散力达到平衡时,不同的微粒距离积聚壁有所不同,从而流速不同。粒子的漂移速度取决于其电泳淌度μ。 热场流分离 (Thermal

非对称场流分离系统的技术参数

  1、不锈钢O形环。  2、有机溶剂选项配置:分离通道上层玻璃内膜  3、溶剂:水相,可选有机相  4、可选手动进样阀  5、压力传感器:0-100 百帕  6、测量进样流速:0-1毫升/分钟  7、调节/测量流速:0-8.3毫升/分钟  8、马达驱动针阀:所有的内部元件,外围连接件以及前面板得L

非对称场流分离系统

非对称场流分离系统简称:AF4,是用一个没有固定相的、空心的、扁平的分离通道代替了传统的凝胶渗透色谱柱,同时在垂直于样品流的方向上施加一个分离力,从而实现对样品的分离。由于没有固定相填料,AF4具有非常强大的分离能力,尺寸和分子量的分离范围远远超过凝胶渗透色谱仪,非常适合超大分子量样品、超大体积样品

非对称流场流分离仪相关叙述

  非对称流场流分离仪是一种用于环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2013年12月20日启用。  大大简化了分析测试,同时又保持了样品的原貌、保证分析测试结果真实可靠。目前,实际使用过的最低检测浓度,是5ppb。  在线浓缩,使得用户无需对样品进行复杂的前处理,而只要保证本底干净——流动相

非对称型场流分离系统

  非对称型场流分离系统是一种用于数学领域的分析仪器,于2015年12月1日启用。  技术指标  流动相流速范围是0-8.3 mL/min,分离膜类型有PES和再生纤维素两大类,按截留分子量分类,有5kD、10kD、30kD三种。  主要功能  非对称型场流分离系统适用于水相中的组装体尺寸、分子量的

沉降场流分离法仪的技术指标描述

  沉降场流分离法仪是一种用于化学、材料科学领域的分析仪器,于2011年4月8日启用。  技术指标  1)分离通道采用盒式卡套设计,方便更换; 2)可控温度范围:5~80℃ 3)溶剂体系:有机相及水相均可使用 4)水平流动上加载垂直交叉流以保证良好的分离 5) 流速范围: 分离通道总流速:0~10m

非对称型场流分离系统的主要技术指标

流动相流速范围是0-8.3 mL/min,分离膜类型有PES和再生纤维素两大类,按截留分子量分类,有5kD、10kD、30kD三种。

非对称场流分离系统的特点

  1、能够简便地将部件分离拆卸,使清洗变得容易。  2、分离流道耐腐蚀,可以长久使用。  3、能够直接与MALLS等检测设备进行联机。  4、动态量程在2纳米到20微米之间,非常的宽广。  5、分析时间控制在10-30分钟以内,非常迅速。  6、剪切应力不存在。  7、分离能力非常高,能和超速离心

场流分离的简介和分类简述

  场流分离(Fieldflowfractionation—FFF)为适用于大分子、胶体和微粒的分离技术,使欲分离成分之流液流经上下平板构成扁平带状通道,并将一场垂直施加于通道。场将导致不同成分处在距下壁不同的位置上,移动速度因而不同,以达到分离的目的。 场流分离,可将“流”通过不对称场如电场,重力

非对称场流分离系统的原理

  大分子从扁平通道流过,同时在水平和垂直方向的流场会作用于大分子,,如果分子的尺寸比较小,就会受到比较小的垂直方向的作用力,而往着扁平通道ZX平移扩散,而相对来说,尺寸比较大的分子,会受到比较大的垂直方向的作用力,那么就会更加往聚集壁靠近,从而使尺寸梯度在垂直方向上形成。而流体在扁平通道内,越与Z

沉降场流分离法仪概述

  沉降场流分离法仪是一种用于化学、材料科学领域的分析仪器,于2011年4月8日启用。  技术指标  1)分离通道采用盒式卡套设计,方便更换; 2)可控温度范围:5~80℃ 3)溶剂体系:有机相及水相均可使用 4)水平流动上加载垂直交叉流以保证良好的分离 5) 流速范围: 分离通道总流速:0~10m

扩展型场流分离差折射仪

  扩展型场流分离差折射仪是一种用于物理学、化学领域的分析仪器,于2018年10月30日启用。  技术指标  流速:1 ~ 3ml/min (取决于溶剂) 检测精度:18 bits 毛细管尺寸:0.01”ID*26”L 样品剪切速率:3000HZ 操作温度:4 ~ 60度 温度稳定性:0.01度 性

非对称型场流分离系统的功能

非对称型场流分离系统适用于水相中的组装体尺寸、分子量的测定,与紫外、RI和多角光散射检测器联用。

非对称流场流分离仪主要功能

在线浓缩,使得用户无需对样品进行复杂的前处理,而只要保证本底干净——流动相必须尽可能纯净,就可以了,从而大大简化了分析测试,同时又保持了样品的原貌、保证分析测试结果真实可靠。

非对称流场流分离仪主要用途

非对称流场流分离仪是一种用于环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2013年12月20日启用。

旋流分离技术的技术特点

纳米级,超细小分子易于吸收深层渗透,营养活性更高利用

旋流分离技术应用

旋流分离作为一种高效的分离技术,早已广泛应用于医药、化工、环境保护、水处理等领域。

Postnova场流分离系统:蛋白质聚集体分离解决方案

Postnova场流分离系统应用举例——蛋白质聚集体分离的理想解决方案      蛋白质聚集体已经成为药学发展和质检上一个重要的问题。其活性,生物利用度和可能的消极免疫响应等性能直接与不同程度的聚集态的存在有关。因此不仅FDA, 更多的官方和私人研究机构都对聚集态结构产生越来越大的兴

常用分离法分馏的定义和过程介绍

定义:分馏是利用分馏柱将多次气化—冷凝过程在一次操作中完成的方法。因此,分馏实际上是多次蒸馏。它更适合于分离提纯沸点相差不大的液体有机混合物。进行分馏的必要性:(1)蒸馏分离不彻底。(2)多次蒸馏操作繁琐,费时,浪费极大。混合液沸腾后蒸气进入分馏柱中被部分冷凝,冷凝液在下降途中与继续上升的 蒸气接触

场流筛分仪简介

  场流筛分仪是一种用于生物学、药学、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2012年12月25日启用。  技术指标  分辨率:±1nm、分离范围:粒径1nm—100nm,分子量1000Da-1012Da。  主要功能  AF4具有非常强大的分离能力,尺寸和分子量的分离范围远远超过凝胶渗透色谱

制备色谱应用于药物高效分离纯化

工业制备色谱应用于药物高效分离纯化作为制药过程的核心环节之一的分离纯化技术,工业制备色谱的优劣直接关系到药物的品质和安全性,而且影响到制药企业的效益和市场竞争力。寻求经济、高效绿色的新型分离纯化技术一直受到广泛的重视。工业制备色谱技术具有高效、高选择性、能耗和溶剂消耗低、废弃物排放少以及自动化程度高

旋流分离技术研究及其应用

对于油水分离旋流器来说,脱油型用于处理水包油型乳状液,即含油量只占油水混合液总量的26%以下的场合,来脱出混合介质中的油;而脱水型则正相反,用来处理含油量超过26%的油水乳状液,这时的乳状液可能是油包水型,也可能是介于油包水型和水包水型之间的过渡状态。其中脱水型水利旋流器的研制工作由于油的高度乳化而

液相色谱质谱联用技术应用于药物成分分析介绍

液相色谱质谱联用技术应用于药物成分分析液相质谱联用技术广泛用于药物成分的测定,特别是光学活性药物的分离。药物代谢产物具有化学或热不稳定性,其检测、分离和纯化一般也用液相色谱质谱联用技术LC-MS。研究人员还利用液相质谱联用技术对天然产物(如复合脂质、生物碱和不饱和脂肪酸)粗混合物中的组分进行分离和表

微流控漫谈系列之基于CTCs富集分离的微流控技术

图解用于循环肿瘤细胞富集分离的微流控技术恶性肿瘤已成为我国死亡率最高的重大疾病之一。肿瘤的原发病灶往往并不会直接导至死亡,肿瘤转移疾病是肿瘤患者临床致死的主要原因,因此肿瘤转移的早期准确检测就显得尤为重要。循环肿瘤细胞(CTCs)在循环系统当中被检测到,这可以提示可能有肿瘤存在转移情况,因此对CTC

中药成分分离新技术及应用

随着现代化工业工程技术的迅猛发展,一些现代高新技术不断被应用到中药研究、开发和中药生产中来,大大促进了中药产业的发展,使中药制药技术水平上升到一个新的高度。为进一步研究推广这些高新技术,笔者将近年来的有关情况综述如下。1  分子蒸馏( molecular distillation ,MD) 技术[

生物芯片技术用于药物筛选

利用基因芯片分析用药前后机体的不同组织、器官基因表达的差异。如果再cDNA表达文库得到的肽库制作肽芯片,则可以从众多的药物成分中筛选到起作用的部分物质。还有,利用RNA、单链DNA有很大的柔性,能形成复杂的空间结构,更有利与靶分子相结合,可将核酸库中的RNA或单链DNA固定在芯片上,然后与靶蛋白孵育

生物芯片技术用于药物筛选

利用基因芯片分析用药前后机体的不同组织、器官基因表达的差异。如果再cDNA表达文库得到的肽库制作肽芯片,则可以从众多的药物成分中筛选到起作用的部分物质。还有,利用RNA、单链DNA有很大的柔性,能形成复杂的空间结构,更有利与靶分子相结合,可将核酸库中的RNA或单链DNA固定在芯片上,然后与靶蛋白孵育