层析柱保留时间怎么计算,层析柱床体积的概念怎么理解( 四 )


1)  连续流快原子轰击质谱(Continuous-Flow Fast Atom Bombardment , cf-FAB)

cf-FAB是一种弱离子化技术,可将肽类或小分子量蛋白离子化成MH+或(M-H)形式 。主要应用于肽类的分离检测,其具有中等分辨率,精确度大于±0.2amu,流速一般在0.5-15μl•mL-1 。在测定使流动相需加0.5%~10%基质,如,甘油和高有机溶剂成分,使样品在检测探针处达到敏感化 。cf-FAB常与HPLC、CEZ等方法结合使用达分离、分析目的,许多多肽的cf-FAB分析方法已经建立,并得到很好的应用,如,Hideaki等利用此法研究L-Pro、L-Ala的四肽化合物系列 。证明L-Pro在保持小肽构相稳定性,连接分子方面具有重要意义 。
2)  电雾离子化质谱(Electrospray Ionization,EIS)

EIS可产生多价离子化的蛋白或多肽,允许相对分子质量达1×105的蛋白进行分析,分辨率在1500~2000amu,精确度在0.01%左右 。EIS更适合相对分子质量大的蛋白质的在线分析 , 且需要气化或有机溶剂使样品敏感化 。利用EIS与HPLC联合分离分析GH和血红蛋白均获成功,其也可与CEZ联合应用 。
3)  基质辅助激光解析/离子化——飞行时间质谱(Matrix-associated laser  dissociation/ionization time of flight mass spectrometry,MALDI-TOF MS)

MALDI-TOF是目前蛋白质鉴定中精确测定相对分子质量的手段 , 特别适合对混合蛋白多肽类物质的相对分子质量的测定,灵敏度和分辨率均较高 。它是目前蛋白质组学研究的必备工具 。同时结合液相色谱的联用技术可以高效率的鉴定多肽物质 。特别是当各种原理的质谱技术串联应用时 , 不但可以得到多肽的相对分子质量信息,还可以测定它的序列结构,此项技术将在未来蛋白质组学研究中起到决定性作用 。
2、 核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)

NMR因图谱信号的纯数字化、过度的重叠范围过宽(由于相对分子质量太大)和信号弱等原因,在蛋白、多肽物质的分析中应用一直不多 。随着二维、三维以及四维NMR的应用,分子生物学、计算机处理技术的发展 , 使NMR逐渐成为此类物质分析的主要方法之一 。NMR可用于确定氨基酸序列、定量混合物中的各组分组成含量等分析中 。但要应用于蛋白质分析中仍有许多问题需要解决,例如,如何使分子量大的蛋白质有特定的形状而便于定量与定性分析,如何减少数据处理的时间问题等 。这些问题多有不少学者在进行研究 。虽然在蛋白质分析中应用较少,NMR在分析分子中含少于30个氨基酸的小肽时是非常有用的,可以克服上述蛋白质分析中的缺点而达到快速准确分析的目的 。
3、 其他

除上述方法之外 , 氨基酸组成分析、氨基酸序列分析、场解析质谱、IR、UV光谱、CD、圆而色谱、生物鉴定法、放射性同位素标记法及免疫学方法等都已应用于多肽类物质的结果鉴定、分析检测之中 。

以上简要的介绍了近几年多肽类物质分离、分析的常用方法及最新研究方向 。随着科学技术水平的不断发展,会有许多更新的分离分析手段不断涌现,因此这一领域的研究具有广阔的前景

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