

離子色譜法屬于高效液相色譜的一種,是測定陰離子、陽離子及部分極性有機物種類和含量的一種液相色譜方法。離子色譜法因其快速、方便、靈敏度高、選擇性好、可同時分析多種離子等優點,被廣泛應用于環境、自來水工業、石油化工、食品、農業、地質、醫藥和生物等領域。隨著文物科技保護的不斷發展,離子色譜法在文物研究上的應用也越來越多。離子色譜法被廣泛用在不可移動石質文物的病害調查研究中,如摩崖石刻、石窟造像、石塔、石橋等石質文物。這些石質文物長期暴露于野外,在自然環境和人為因素的破壞下,表面污染和風化非常嚴重。若不及時保護處理,會加速其腐蝕,從而導致文物珍貴信息的丟失。
色譜是一種分離技術,隨著現代科技的發展,色譜技術也迅速發展,形成了許多分支,常見的有氣相色譜、液相色譜,離子色譜儀,色譜儀作為色譜技術的直觀呈現,集中了化學、數學、物理學、電子學及軟件工程等多學科精華,代表了現代化學發展的一個方向,目前市場上各個品牌的各種型號色譜儀琳瑯滿目,被廣泛地應用于化工、環保、醫藥、工業生產、農業、教學等領域。
作為生物大分子的蛋白質,是一種長鏈高分子化合物,不僅分子量大,而且在溶液中的擴散系數小、黏度大、易受外界溫度、酸度、有機溶劑的影響而并引起結構變化。這增加了蛋白質分離、分析的困難。蛋白質在物理、化學及功能上的差異為蛋白質的分離檢測提供了基礎。用高效液相色譜法來分析蛋白質是一種近年來發展較快的新型分析方法。Bietz在1983-1984年就第一次對用反相(RP)和尺寸排阻(SE)高效液相色譜來分離小麥蛋白質和玉米蛋白質的實驗進行報導。由于高效液相色譜柱的改進和HPLC技術的迅速發展,HPLC在蛋白質分析研究中越趨成熟。HPLC分析蛋白質不僅簡便快捷,而且選擇性好,分離效率高,檢測靈敏度高。HPLC的分離模式與檢測辦法多種多樣,根據蛋白質的大小、形狀、電荷、疏水性、功能等特性,以及蛋白質的來源、實驗要求等,可以采用不同的色譜柱和檢測器來分離目標蛋白。根據分離機理,蛋白質的HPLC法可以分成尺寸排阻色譜(SEC),反相高效液相色譜(RP-HPLC)和凝膠滲透色譜(GPC)三大類。SEC和RP-HPLC兩種色譜分離模式構成了蛋白質分析的主流。...
隨著氨基酸的廣泛應用,對氨基酸的檢測分析水平也在不斷提高。由于HPLC技術無需特殊反應裝置,高效、簡便、快速、準確和價格低廉等優點,已廣泛應用于多種生物樣品內氨基酸的檢測。實驗所用色譜柱常采用C18柱、C8柱以及CN柱,檢測器使用紫外、熒光或電化學。少量氨基酸,如:酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、脯氨酸、組氨酸具有紫質,可用紫外檢測器吸收外,其他氨基酸皆需在柱前或柱后衍生外吸收或熒光檢測器進行測定。
生物活性肽以其特別的吸收機制、極強的活性和多樣性成為國內外研究的熱點,其分離與分析技術是生物技術實現產業化的重中之重?;瘜W合成的肽產品是一個純度不好的粗產品,其雜質與合成的肽在分子結構和化學性質上很相似,給肽的分離純化帶來了困難。因此,根據對目的肽的要求,需要選擇適當的方法進行純化。
隨著分子生物學的不斷發展及各種新技術的廣泛應用,細菌的分類鑒定已從傳統的表型特征描述深入到各種細菌細胞成分的化學分析和分子生物學鑒定。通過化學測定,可以獲得細菌基因組和各細菌組分的化學數據,依據這些化學成分數據可以在對細菌做出精確鑒定,對許多菌株之間的親緣關系做出判斷。
隨著高分子工業的發展,高分子材料的品種日益增多,高分子和多元組份的聚合物,它們各種優異的性能在各行業中發揮的作用,對國民經濟和科學發展無疑是件大好事,但是對于高分子材料分析人員來說,對眾多品種尤其是多元組份的鑒定、定量以及高分子微結構的研究增加了不少麻煩。對于一些難溶難熔的、添加有較大量無機物的、某個組份的量較小的一些高分子材料,即使在專門化的實驗室中,這些材料的分析鑒定也是有一定困難的。凝膠色譜是分離分析高分子組成及鑒定其性能的很好的方法。