

离子色谱法属于高效液相色谱的一种,是测定阴离子、阳离子及部分极性有机物种类和含量的一种液相色谱方法。离子色谱法因其快速、方便、灵敏度高、选择性好、可同时分析多种离子等优点,被广泛应用于环境、自来水工业、石油化工、食品、农业、地质、医药和生物等领域。随着文物科技保护的不断发展,离子色谱法在文物研究上的应用也越来越多。离子色谱法被广泛用在不可移动石质文物的病害调查研究中,如摩崖石刻、石窟造像、石塔、石桥等石质文物。这些石质文物长期暴露于野外,在自然环境和人为因素的破坏下,表面污染和风化非常严重。若不及时保护处理,会加速其腐蚀,从而导致文物珍贵信息的丢失。
色谱是一种分离技术,随着现代科技的发展,色谱技术也迅速发展,形成了许多分支,常见的有气相色谱、液相色谱,离子色谱仪,色谱仪作为色谱技术的直观呈现,集中了化学、数学、物理学、电子学及软件工程等多学科精华,代表了现代化学发展的一个方向,目前市场上各个品牌的各种型号色谱仪琳琅满目,被广泛地应用于化工、环保、医药、工业生产、农业、教学等领域。
作为生物大分子的蛋白质,是一种长链高分子化合物,不仅分子量大,而且在溶液中的扩散系数小、黏度大、易受外界温度、酸度、有机溶剂的影响而并引起结构变化。这增加了蛋白质分离、分析的困难。蛋白质在物理、化学及功能上的差异为蛋白质的分离检测提供了基础。用高效液相色谱法来分析蛋白质是一种近年来发展较快的新型分析方法。Bietz在1983-1984年就第一次对用反相(RP)和尺寸排阻(SE)高效液相色谱来分离小麦蛋白质和玉米蛋白质的实验进行报导。由于高效液相色谱柱的改进和HPLC技术的迅速发展,HPLC在蛋白质分析研究中越趋成熟。HPLC分析蛋白质不仅简便快捷,而且选择性好,分离效率高,检测灵敏度高。HPLC的分离模式与检测办法多种多样,根据蛋白质的大小、形状、电荷、疏水性、功能等特性,以及蛋白质的来源、实验要求等,可以采用不同的色谱柱和检测器来分离目标蛋白。根据分离机理,蛋白质的HPLC法可以分成尺寸排阻色谱(SEC),反相高效液相色谱(RP-HPLC)和凝胶渗透色谱(GPC)三大类。SEC和RP-HPLC两种色谱分离模式构成了蛋白质分析的主流。...
随着氨基酸的广泛应用,对氨基酸的检测分析水平也在不断提高。由于HPLC技术无需特殊反应装置,高效、简便、快速、准确和价格低廉等优点,已广泛应用于多种生物样品内氨基酸的检测。实验所用色谱柱常采用C18柱、C8柱以及CN柱,检测器使用紫外、荧光或电化学。少量氨基酸,如:酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、脯氨酸、组氨酸具有紫质,可用紫外检测器吸收外,其他氨基酸皆需在柱前或柱后衍生外吸收或荧光检测器进行测定。
生物活性肽以其特别的吸收机制、极强的活性和多样性成为国内外研究的热点,其分离与分析技术是生物技术实现产业化的重中之重。化学合成的肽产品是一个纯度不好的粗产品,其杂质与合成的肽在分子结构和化学性质上很相似,给肽的分离纯化带来了困难。因此,根据对目的肽的要求,需要选择适当的方法进行纯化。
随着分子生物学的不断发展及各种新技术的广泛应用,细菌的分类鉴定已从传统的表型特征描述深入到各种细菌细胞成分的化学分析和分子生物学鉴定。通过化学测定,可以获得细菌基因组和各细菌组分的化学数据,依据这些化学成分数据可以在对细菌做出精确鉴定,对许多菌株之间的亲缘关系做出判断。
随着高分子工业的发展,高分子材料的品种日益增多,高分子和多元组份的聚合物,它们各种优异的性能在各行业中发挥的作用,对国民经济和科学发展无疑是件大好事,但是对于高分子材料分析人员来说,对众多品种尤其是多元组份的鉴定、定量以及高分子微结构的研究增加了不少麻烦。对于一些难溶难熔的、添加有较大量无机物的、某个组份的量较小的一些高分子材料,即使在专门化的实验室中,这些材料的分析鉴定也是有一定困难的。凝胶色谱是分离分析高分子组成及鉴定其性能的很好的方法。