用于多肽等生物中、小分子分离的色谱介质以硅胶基质为主,存在不能碱洗,介质难再生,重复利用度低等问题。生物产品生产中使用最广泛的琼脂糖介质在用于多肽纯化时存在取代度低、配基密度低、吸附容量低等问题。本研究提出在琼脂糖凝胶纤维上引入具有纳米结构的球形聚蔗糖分子,显著提高凝胶介质的比表面积、可供活化的羟基密度和传质速率,形成高取代度的琼脂糖-聚蔗糖杂交介质。采用两步交联法使琼脂糖-聚蔗糖和聚蔗糖-聚蔗糖高度交联,提高介质刚性和色谱柱灌装压力,有利于多肽高效分离。通过化学合成或生物水解获得的多肽,其中混合大量与目标物结构相近的化合物,在高取代杂交介质上偶联多模式配基,提高介质选择性,简化生物分子制备工艺。同时保持琼脂糖类介质可碱洗、易再生、重复利用度高等特点。检测物理和化学参数,用于模式多肽和多肽药物的分离,建立吸附保留预测模型和新的工艺方法。为多肽等生物中、小分子分离纯化提供介质材料和技术方法。
用于多肽等生物中、小分子分离的色谱介质以硅胶基质为主,存在不能碱洗,介质难再生,重复利用度低等问题。生物产品生产中使用最广泛的琼脂糖介质在用于多肽纯化时存在取代度低、配基密度低、吸附容量低等问题。本研究提出在琼脂糖凝胶纤维上引入具有纳米结构的球形聚蔗糖分子,显著提高凝胶介质的比表面积、可供活化的羟基密度和传质速率,形成高取代度的琼脂糖-聚蔗糖杂交介质。采用两步交联法使琼脂糖-聚蔗糖和聚蔗糖-聚蔗糖高度交联,提高介质刚性和色谱柱灌装压力,有利于多肽高效分离。检测物理和化学参数,用于模式多肽和多肽药物的分离,建立吸附保留预测模型和新的工艺方法。为多肽等生物中、小分子分离纯化提供介质材料和技术方法。
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数据更新时间:2023-05-31
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