高容量阴离子交换磁性微球的制备及其对蛋白质的吸附性能

为了获得高容量的阴离子交换吸附剂,本研究以Fe3 O4磁性纳米粒子为基质,在其表面包覆聚多巴胺,然后与树枝状大分子聚乙烯亚胺反应,制得多氨基化磁性微球.此微球的离子交换容量为9.1 mmol/g.采用透射电镜、红外光谱和热重分析对材料进行了表征.以β-酪蛋白和牛血清蛋白(BSA)为模型蛋白,采用静态吸附法研究了此微球对蛋白质的吸附性能,在最佳条件下测定了微球对蛋白质的静态吸附等温线.结果表明,此微球对蛋白质的最佳吸附时间为2 h,缓冲溶液的最佳pH值为7.0.在此条件下,对β-酪蛋白和BSA的最大吸附容量分别为237.5和204.5μg/mg,而对溶菌酶和核糖核酸酶A几乎不产生吸附.实验结果表...

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Published in分析化学 Vol. 46; no. 9; pp. 1486 - 1492
Main Authors 贺茂芳, 张博, 唐一梅, 韩禄
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 西安医学院药学院,西安医学院药物研究所,西安710021 2018
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Summary:为了获得高容量的阴离子交换吸附剂,本研究以Fe3 O4磁性纳米粒子为基质,在其表面包覆聚多巴胺,然后与树枝状大分子聚乙烯亚胺反应,制得多氨基化磁性微球.此微球的离子交换容量为9.1 mmol/g.采用透射电镜、红外光谱和热重分析对材料进行了表征.以β-酪蛋白和牛血清蛋白(BSA)为模型蛋白,采用静态吸附法研究了此微球对蛋白质的吸附性能,在最佳条件下测定了微球对蛋白质的静态吸附等温线.结果表明,此微球对蛋白质的最佳吸附时间为2 h,缓冲溶液的最佳pH值为7.0.在此条件下,对β-酪蛋白和BSA的最大吸附容量分别为237.5和204.5μg/mg,而对溶菌酶和核糖核酸酶A几乎不产生吸附.实验结果表明,此微球对酸性蛋白具有选择性,在蛋白质分离纯化方面具有良好的应用前景.
ISSN:0253-3820
DOI:10.11895/j.issn.0253-3820.181212