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  • 高性能微球在多肽藥物分離純化中的應用(三)

    「 色譜填料孔徑對多肽分離純化的影響 」 除了體積排阻色譜外,其它色譜分離機理都離不開樣品與色譜填料表面的作用。 色譜填料孔徑大小、分布及比表面積對多肽分離性能也有重大的影響,對于分子量小于1000的多肽樣品,一般選擇孔徑在100? 以下的就可以。 對于大多數分離模式來說有效的比表面積越大,載量越大,但有效比表面積取決于目標樣品的分子量、孔徑大小及孔容積。 這里指的有效比表面積是針對特定物質分離條件下有用的孔道比表面積總和,無效的比表面積是指孔徑小于一定尺寸,目標分子不能進出,在分離過程這些小于一定尺寸的孔道所產生的比表面積不能起到分離作用,因此要根據分離的樣品的分子量來選擇合適孔徑的色譜填料。 如胰島素分子量大概在6000左右,如果使用C8反相硅膠色譜填料分離純化,一般選用粒徑10微米,孔徑100?左右的色譜填料;如果選用孔徑小于80?的C8硅膠色譜填料,雖......閱讀全文

    高性能微球在多肽藥物分離純化中的應用(三)

    「?色譜填料孔徑對多肽分離純化的影響?」?除了體積排阻色譜外,其它色譜分離機理都離不開樣品與色譜填料表面的作用。?色譜填料孔徑大小、分布及比表面積對多肽分離性能也有重大的影響,對于分子量小于1000的多肽樣品,一般選擇孔徑在100? 以下的就可以。?對于大多數分離模式來說有效的比表面積越大,載量越大

    高性能微球在多肽藥物分離純化中的應用(一)

    由于多肽藥物結構復雜、穩定性差、濃度低且目標分子與雜質的結構相類似,有的只有一個氨基酸的差別,因此多肽藥物的分離純化一直是多肽藥物生產過程中最具挑戰性的一部分,多肽分離純化也主要依賴于高性能的微球制備色譜填料,其具有分離效果好、分辨率高、重復性好、回收率高等優點,是目前多肽藥物的主要分離純化方法。無

    高性能微球在多肽藥物分離純化中的應用(二)

    ??01?「?多肽分離純化色譜填料的選擇?」一個理想的多肽藥物分離純化色譜填料必須滿足以下特性:(a)高選擇性,高分離度;(b)柱效高,分辨率高;(c)載量大;單位體積填料處理多肽樣品的能力大(d)化學性能穩定,適用pH范圍寬(1-14);可在線清洗, 耐臟性強,使用壽命長;(e)機械強度大,反壓低

    現代生物分離技術在多肽蛋白質分離純化中的應用

    摘要:蛋白質是生物體的重要組成部分,在現代生物制藥領域有著重要的作用,本文介紹了現代生物分離技術反膠束萃取、雙水相萃取和電泳在多肽蛋白質分離中的應用和現狀。關鍵詞:蛋白質??反膠束萃取??雙水相萃取??電泳一、前言隨著基因工程和細胞工程的發展,盡管傳統的分離方法(如溶劑萃取技術)已在抗生素等物質的生

    小“微球”大本領:微球在制劑研究中的應用

    制劑的一池春水正悄然被“微球”這種技術吹皺。即便是多種多樣的領域,小小的“微球”都會幫助研究者獲得更好的效果——那些需要緩慢釋放或是維持活性的成分,可以通過制備成微球的方式來達到預期目標——例如醫學上已有藥物的劑型創新,又或是農藥與化肥的用法改革。相比單純地開發新藥或新化合物,創新制劑的優勢非常明顯

    高分子磁性微球在生物分離中的應用

    高分子磁性微球技術屬于磁性分離技術,是將分離技術的高選擇性、高回收率的特點與磁性材料的磁可導性相結合的一種新的分離技術,特點是操作簡便、快速,分離效果好,在細胞分離、分類,蛋白質提純,核酸分離等領域有著廣泛的應用。一.?細胞分離高分子磁性微球作為不溶性載體,可在其表面接枝具有生物活性的吸附劑或其它配

    高分子磁性微球在靶向藥物上的應用

    ? ? 磁性靶向藥物是以高分子磁性微球為載體,將藥物包封在其中,吸附在高分子層或偶聯在表面,口服或注入體內,利用外加磁場引導載藥微球到達特定的生理部位、器官、組織或細胞病患處,在該靶組織集中并緩慢釋放從而發揮藥物治療作用。????靶向藥物的優點是靶區藥物濃度高于正常組織,可減少藥劑量和藥物毒副作用,

    真空控制在旋蒸分離純化中的應用

    什么是飽和蒸氣壓?? ? ??無論是液體還是固體,時時刻刻都存在蒸發(升華)、凝結過程,而氣化后的氣體分子會對物質表面形成壓力。而蒸氣壓指的就是液體或固體表面存在著的該物質的蒸氣,這些蒸氣對液體或固體表面產生的壓強。? ? ??飽和蒸氣壓就是指在密閉條件中、一定溫度和氣壓下,物質的蒸發(升華)與凝結

    超濾在中藥提取物分離純化中的應用

    ?中藥是我國傳統藥物的總稱,其使用以中醫理論為基礎,具有獨特的理論體系和應用形式,充分反映了我國傳統文化、自然資源等方面的特點。中醫根據陰陽五行說,使用不同性質的藥材,使其相輔相成,調和陰陽五行,以達到治療的效果。中藥來源于植物、礦物和動物,尤以植物類藥材居多。而植物類中草藥的化學成分十分復雜,通常

    真空控制在旋蒸分離純化中的應用

    在使用旋轉蒸發儀過程中,分離純化過程中,所用的溫度和真空度是重要的設置參數。物質的飽和蒸氣壓是溫度和真空度控制的參考標準(見附表)。* 什么是飽和蒸氣壓?無論是液體還是固體,時時刻刻都存在蒸發(升華)、凝結過程,而氣化后的氣體分子會對物質表面形成壓力。而蒸氣壓指的就是液體或固體表面存在著的該物質的蒸

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    圖 3 和圖 4 顯示的是球轉球前后 Vero 細胞在微載體上的生長情況,分別有接種前第一、第三和第五天細胞的形態。圖 4 的上面三張小圖顯示了球轉球實驗 B2B #3 之前來自細胞工廠種子培養的細胞生長形態。這是典型的 Vero 細胞種子培養的生長情況。通常 90%以上的 Vero細胞會在

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    點擊化學在多肽中的應用

    一、了解點擊化學:點擊化學(Click chemistry),又譯為“鏈接化學”、“速配接合組合式化學”,是由化學家巴里·夏普萊斯(K B Sharpless)在2001年引入的一個合成概念,主旨是通過小單元的拼接,來快速可靠地完成形形色色分子的化學合成。它尤其強調開辟以碳-雜原子鍵(C-X-C

    藥物的分離與純化

      藥物的分離純化是從合成或天然來源中獲得的藥物混合物中,將目標化合物純化為高純度的過程。這是藥物研發和制造過程中非常重要的步驟,因為高純度的藥物確保了其安全性和有效性。  藥物的分離純化通常涉及以下一般步驟:  初步純化:從合成反應或天然來源提取液中,初步分離目標化合物。這可以通過各種分離技術實現

    固相微萃取技術在藥物檢測中的應用

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    制備色譜應用于藥物高效分離純化

    工業制備色譜應用于藥物高效分離純化作為制藥過程的核心環節之一的分離純化技術,工業制備色譜的優劣直接關系到藥物的品質和安全性,而且影響到制藥企業的效益和市場競爭力。尋求經濟、高效綠色的新型分離純化技術一直受到廣泛的重視。工業制備色譜技術具有高效、高選擇性、能耗和溶劑消耗低、廢棄物排放少以及自動化程度高

    不同多肽在皮膚護理中的應用

    多肽是由α-氨基酸通過肽鍵結合在一起形成的化合物,同時也是水解蛋白的中間產物。近年來,多肽在抗老化產品中得到了廣泛應用,這是因為,無論男女,愛美都是人類的天性,人們都希望能永遠擁有天生麗質,但老化卻是不可避免的。現在我們來談談幾種常用的肽類。二肽二肽類主要有保護DNA、抗氧化、抗羧化、抗糖化等作用。

    微球介紹及其在各個行業的應用(一)

    一、 什么是微球? 微球是直徑在納米和微米尺度范圍的球型粒子。球形物體是自然界存在最穩定的物質形態,它是三維幾何空間理想的對稱體,也是單位體積中所有立體形態中面積最小的。自然界大到星球如地球,小到籃球,乒乓球,玻璃珠等都是球體。 地球直徑是1.28萬千米,而籃球直徑是0.25米,1納米等于十

    微球介紹及其在各個行業的應用(二)

    在血液凈化領域:微球可以替代腎臟用來去除血液有毒物質,治療和延長病人壽命。微球是制造人工腎的關鍵材料。 在計量領域:粒徑高度均一的微球可以作為標準顆粒用于精確測量常規尺子無法計量的納米尺寸的物質,標準顆粒作為計量工具也可用于矯正精密計量儀器。 在醫療診斷領域:功能化微球如磁性微球,多色熒光編碼微球可

    納微層析介質在血液制品純化中的應用(一)

    血液制品是全球人類臨床使用和必備的一線用藥,其品種的多樣性和質量的高低會直接影響醫療救助水平。此前有報道稱截至2015年,我國由于存在年投漿量少、分離技術起步晚、研發力度不足等原因,導致血液制品僅能生產近10個品種,遠少于國外發達國家的28個品種,而我國目前需求量最大的白蛋白、靜脈注射用免疫球蛋白、

    納微層析介質在血液制品純化中的應用(二)

    納微層析介質在血液制品純化案例簡介 在血液制品的實際分離純化中,總液體體積受以下因素影響:上樣、平衡、洗脫、再生的流速;分離成分的數目;每一步緩沖液的選擇會影響分離的各個成分的收率和純度;兩個成分峰間距(會對產出的成分的純度和活性有影響);柱床高度等。因此,在最后放大生產規模時,綜合考慮緩沖液體積、

    掃描電鏡在藥物研究中的應用三

    優化固體納米乳化藥物輸送作為最后一個例子,我們考察藥物輸送。由于親脂性藥物生物利用度的提高,納米乳化藥物輸送系統 (SNEDDS) 已經成為有效的輸送系統。Dash 等人在研究中描述了固體納米乳化藥物輸送的優化以提高溶解度?[3]。?涉及掃描電鏡,結論是在固體SNEDDS表面上沒有藥物沉淀,這將導致

    微萃取技術在環境和藥物樣品處理中的應用

    環境樣品中的污染物和藥物樣品中的有效成分的萃取一直是分析化學的重要研究內容。因為環境樣品和藥物樣品的基質較為復雜,不能夠直接用氣相或液相色譜法分析,需要采用適當的前處理方法對樣品進行凈化、對被測物進行富集和分離后才能夠進行檢測。本文正是基于這種現狀,詳細討論了各種微萃取方法的優勢與特點。建立了一系列

    納微科技:色譜填料和層析介質產品應用于藥物的分離純化

      每經AI快訊,有投資者在投資者互動平臺提問:請問董秘貴司業務和減肥藥產品或減肥藥生產商有關系嗎?  納微科技10月31日在投資者互動平臺表示,公司的色譜填料和層析介質產品應用于藥物的分離純化,有部分客戶研發或生產的多肽類藥物用于治療肥胖或超重病癥。

    聚苯乙烯(PST)微球介質特點及應用

    1.概述??? 聚苯乙烯-二乙烯基苯微球(polystyrene divinyl benzene beads, PST)具有剛性大,耐受有機溶劑性能好,pH值的適用范圍廣等優點,是一種非常有應用前途的層析介質。同多糖型凝膠微球相比較,交聯聚合物微球的骨架結構具有更高的機械強度和化學穩定性,所以更適合

    多肽合成儀在帕金森研究中的應用

    Jody Mason博士在美國JBC上發表文章,驗證了構建抗α-Syn聚集肽抑制劑的方法,而且為潛在的藥物候選分子提供了一種很有前途的肽序列。梅森博士評論道:“使用CEM公司的Liberty Blue做多肽合成實驗,它能夠快速合成研究所需的多肽,節省了我們大量的成本和時間,我們也愿意嘗試更多的研究,

    微流控在藥物篩選的應用

    微流控芯片可以集成256個或者細胞培養腔微陣列,改變細胞常規培養方法,實現細胞藥物篩選的高通量化;芯片微納升級體積大大減少了試劑消耗量,減低藥物篩選成本;微流控芯片設計的二維結構或者三維微結構區域可產生低剪切力,在腔室內形成濃度梯度,進而對藥物進行毒性分析;微流控芯片集成化非常明顯,將藥物的合成分離

    炭微球的制備方法(三)

    .水熱合成法?水熱合成法是使用密閉壓力容器,一般以水為溶劑,在一定壓力和溫度下,在液相中通過化學反應進斤合成。采用水熱法制備炭微球的原料一般為葡萄糖、淀粉、蔗糖和纖維素等。Wang等以纖維素為原料,400℃水熱處理6h,可制備出粒徑在幾微米的炭微球。Yi等以葡萄糖為碳源,160℃水熱處理6h得到膠體

    蛋白質純化藥物分離

    一、根據蛋白質溶解度不同的分離1、蛋白質的鹽析法:中性鹽對蛋白質的溶解度有顯著影響,一般在低鹽濃度下隨著鹽濃度升高,蛋白質的溶解度增加,此稱鹽溶;當鹽濃度繼續升高時,蛋白質的溶解度不同程度下降并先后析出,這種現象稱鹽析。2、等電點沉淀法:蛋白質在靜電狀態時顆粒之間的靜電斥力最小,因而溶解度也最小,各

    DMSO在氣體分離中的應用

    在石油加工、化工尾氣回收、氣體分離中利用DMSO對芳烴、炔烴、硫化物、二氧化氮、二氧化硫的易溶物性,作為氣體分離溶劑。

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