纤维素基复合层析基质的功能化与应用基础研究

纤维素基复合层析基质的功能化与应用基础研究

论文摘要

层析技术由于其分离机制多样性和操作的相对简便性,成为新型分离方法和集成化技术研究的焦点。扩张床吸附层析和疏水性电荷诱导层析是新型层析分离和集成化技术的典型代表。在课题组前期工作的基础上,本文以纤维素基复合层析介质的设计、制备和应用为主线,侧重于基质的功能化,开展了四个方面的工作:其一,纤维素球形基质的物理性能改进,采用合适的手段,实现基质的孔道扩增和密度增大;其二,基质的化学改性,对纤维素基质进行活化处理,实现功能配基的有效偶联;其三,制备功能化的层析介质,包括弱阴离子交换扩张床介质和疏水性电荷诱导层析介质,进行介质的性能评价,研究介质与目标蛋白的相互作用;其四,应用研究,将功能化介质应用于实际的分离过程,包括固定床层析和扩张床吸附。取得的主要结果如下:纤维素基复合层析基质的物理功能化:以再生纤维素为骨架,碳化钨粉末为增重剂,糊化木薯淀粉为制孔剂,采用“反相悬浮热再生法”和成球后去除淀粉方法,成功制备了纤维素/碳化钨复合微球,可用作层析介质的基质。基质的物理特点在于大孔径和高密度,实现了孔径的可控扩增和密度的可控调节。基质具有良好的球形外观和对数正态粒径分布,平均孔径达到129nm,湿真密度与碳化钨添加量呈线性相关,可达2.4mg/ml,孔结构受增重剂的影响较小。复合层析基质的柱层析行为表明:大孔型基质的洗脱峰形明显改善,柱压小,适合于高流速的固定床和扩张床层析;扩张床内可形成稳定的分级分布,符合扩张床吸附要求;可根据具体需要,调节碳化钨添加比例来优化操作流速和床层扩张率。纤维素基复合层析基质的化学功能化——阴离子交换配基:采用碱化和偶联两步反应,将纤维素/碳化钨复合层析基质进行阴离子交换的配基功能化,制备成大孔型、高密度的弱阴离子交换扩张床吸附剂(CelI-TuC-DEAE),考察了牛血清白蛋白(BSA)的静态和动态吸附性能。结果表明,静态吸附容量达到97.1mg/ml;流速为500cm/h时(扩张床内扩张率约为2)动态吸附容量为66.6mg/ml;当流速高达900cm/h时,动态吸附容量仍有54.5mg/ml。吸附动力学研究表明,由于介质具有大孔结构,蛋白质扩散传递迅速,与溶液中自由扩散基本处在同一个数量级,验证了基质扩孔的必要性,适用于高流速的扩张床吸附分离。纤维素基复合层析基质的化学功能化——疏水性电荷诱导配基:采用烯丙基溴(AB)和二乙烯基砜(DVS)活化,偶联4-巯乙基吡啶(MEP)、2-巯基-1-甲基咪唑(MMI)和2-巯基苯并咪唑(MBI),将纤维素/碳化钨复合层析基质进行疏水性电荷诱导配基功能化,制备得到四种大孔径、高密度的疏水性电荷诱导层析(HCIC)介质Cell-TuC-AB-MEP,Cell-TuC-DVS-MEP,Cell-TuC-DVS-MMI和Cell-TuC-DVS-MBI。考察了反应条件对活化和偶联过程的影响,优化了反应条件。烯丙基溴活化密度可达137μmol/ml,偶联后MEP配基密度为90μmol/ml;二乙烯基砜活化密度达到93μmol/ml,配基偶联密度约60μmol/ml。疏水性电荷诱导层析介质与蛋白质的相互作用:考察了HCIC介质与模型蛋白质(卵黄免疫球蛋白IgY和BSA)的相互作用,从吸附平衡、吸附动力学、层析柱保留因子和穿透曲线等方面探讨了HCIC介质的吸附机理和性能特点。结果表明,溶液pH和盐浓度是影响吸附的关键因素。在pH=5左右,即蛋白质等电点附近,吸附作用达到最大,IgY静态吸附量达到100mg/ml以上;pH升高,吸附容量呈下降趋势;pH下降到蛋白质等电点和介质配基的pKα值以下,产生静电排斥作用,实现解吸。添加盐可以适度增加介质对蛋白质的吸附。四种介质中吸附量Cell-TuC-DVS-MBI最大,而吸附选择性Cell-TuC-DVS-MMI和Cell-TuC-AB-MEP较好。Cell-TuC-AB-MEP的洗脱条件最为温和,而Cell-TuC-DVS-MBI则需要较苛刻的条件。采用简化了的扩散模型可以拟合吸附动力学过程,发现有效扩散系数相对较小,且随pH和盐浓度变化。蛋白质穿透实验表明,功能化介质可用于固定床或扩张床吸附分离。疏水性电荷诱导层析介质的应用——卵黄免疫球蛋白的分离:选用Cell-TuC-AB-MEP作为层析介质,从卵黄稀释液中分离免疫球蛋白IgY,考察了层析条件对分离效果的影响。结果表明,采用固定床或扩张床操作模式,均可实现IgY的有效分离。固定床层析时,收率为58.4%,纯化因子2.9,纯度达到了92%;而扩张床吸附层析时,流速高达500cm/h,收率为48.4%,纯化因子2.9,纯度仍有89%。结果验证了所制备的HCIC功能化介质具有良好的IgY吸附特异性,适用于两种层析模式的分离过程。总之,全文围绕纤维素基复合层析介质的功能化制备、性能表征和应用开展了系列研究,实现了纤维素复合基质的物理性能改善和化学配基功能化,成功制备了多种新型的功能化层析介质,探讨了相应的吸附机理和分离性能,并应用于实际对象的分离,完成了制备-机理-应用的研究路线,为纤维素层析介质的进一步开发奠定了基础。

论文目录

  • 致谢
  • 序言
  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 引言
  • 1.2 层析分离的基本原理
  • 1.3 层析介质的基质
  • 1.3.1 层析介质的基质材料
  • 1.3.2 层析基质的孔结构
  • 1.3.3 扩张床基质的特性
  • 1.4 层析介质的化学配基
  • 1.4.1 离子交换层析
  • 1.4.2 疏水作用层析
  • 1.4.3 亲和层析
  • 1.5 新型层析分离方法和配基设计
  • 1.5.1 混合模式吸附层析技术的发展
  • 1.5.2 离子交换型混合模式层析
  • 1.5.3 亲硫作用层析
  • 1.5.4 疏水性电荷诱导层析
  • 1.6 研究思路
  • 第二章 纤维素基复合层析基质的制备与理化性质表征
  • 2.1 引言
  • 2.2 基质制备相关原理
  • 2.2.1 再生纤维素微球的制备
  • 2.2.2 基质内孔道扩增原理
  • 2.3 材料与方法
  • 2.3.1 试剂与仪器
  • 2.3.2 纤维素黏胶的制备
  • 2.3.3 糊化木薯淀粉胶状液制备
  • 2.3.4 纤维素/碳化钨复合层析基质的制备
  • 2.3.5 基本性质测定与表征
  • 2.4 结果与讨论
  • 2.4.1 纤维素碳化钨复合层析基质的制备及外观形态
  • 2.4.2 添加糊化淀粉对基质理化性质的影响
  • 2.4.3 添加碳化钨粉末对基质理化性质的影响
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 纤维素基复合层析基质的柱床性能
  • 3.1 引言
  • 3.2 相关原理
  • 3.2.1 固定床柱的反压
  • 3.2.2 固定床内的停留时间分布
  • 3.2.3 扩张床特性
  • 3.3 材料与方法
  • 3.3.1 试剂与仪器
  • 3.3.2 固定床柱压
  • 3.3.3 蛋白质的固定床停留时间分布
  • 3.3.4 扩张床内的扩张率
  • 3.3.5 扩张床内的流体混合性能
  • 3.4 结果与讨论
  • 3.4.1 固定床的层析柱压
  • 3.4.2 蛋白质在固定床中的停留时间分布
  • 3.4.3 扩张特性
  • 3.4.4 扩张床内的流体混合性能
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 功能化介质之一——阴离子交换扩张床吸附介质
  • 4.1 引言
  • 4.2 相关原理
  • 4.2.1 DEAE配基的偶联
  • 4.2.2 Langmuir吸附平衡方程
  • 4.2.3 吸附动力学模型
  • 4.3 材料与方法
  • 4.3.1 试剂与仪器
  • 4.3.2 阴离子交换功能基团的偶联
  • 4.3.3 离子交换容量的测定
  • 4.3.4 静态吸附的测定
  • 4.3.5 吸附动力学的测定
  • 4.3.6 穿透曲线的测定
  • 4.4 结果与讨论
  • 4.4.1 Cell-TuC-DEAE的制备
  • 4.4.2 静态吸附性能
  • 4.4.3 阴离子交换介质的吸附动力学
  • 4.4.4 蛋白质穿透行为
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 功能化介质之二——疏水性电荷诱导层析介质
  • 5.1 引言
  • 5.2 制备原理
  • 5.3 材料与方法
  • 5.3.1 试剂与仪器
  • 5.3.2 基质的活化
  • 5.3.3 配基的偶联
  • 5.3.4 分析方法
  • 5.4 结果与讨论
  • 5.4.1 基质的活化
  • 5.4.2 杂环配基的偶联
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 疏水性电荷诱导层析介质对蛋白质的吸附与解离
  • 6.1 引言
  • 6.2 材料与方法
  • 6.2.1 试剂与仪器
  • 6.2.2 蛋白质水力学直径和Zeta电位的测定
  • 6.2.3 静态吸附容量的测定
  • 6.2.4 保留因子的测定
  • 6.3 结果与讨论
  • 6.3.1 蛋白质的水力学直径和zeta电位
  • 6.3.2 蛋白质在疏水性电荷诱导层析介质上吸附平衡
  • 6.3.3 蛋白质在层析柱内的保留行为
  • 6.4 本章小结
  • 第七章 疏水性电荷诱导层析介质的蛋白质动态吸附性能
  • 7.1 引言
  • 7.2 吸附动力学模型
  • 7.3 材料与方法
  • 7.3.1 试剂与仪器
  • 7.3.2 吸附动力学曲线的测定
  • 7.3.3 穿透曲线的测定
  • 7.4 结果与讨论
  • 7.4.1 疏水性电荷诱导层析介质对IgY的吸附动力学
  • 7.4.2 蛋白质的穿透曲线
  • 7.5 本章小结
  • 第八章 疏水性电荷诱导层析分离卵黄免疫球蛋白
  • 8.1 引言
  • 8.2 材料与方法
  • 8.2.1 试剂与仪器
  • 8.2.2 卵黄稀释液的制备
  • 8.2.3 盐析制备卵黄免疫球蛋白粗品
  • 8.2.4 层析条件的选择
  • 8.2.5 卵黄免疫球蛋白的检测
  • 8.3 结果与讨论
  • 8.3.1 卵黄免疫球蛋白的预处理
  • 8.3.2 固定床层析分离卵黄免疫球蛋白
  • 8.3.3 扩张床吸附层析分离卵黄免疫球蛋白
  • 8.3.4 层析法分离卵黄免疫球蛋白总结
  • 8.4 本章小结
  • 第九章 结论与展望
  • 9.1 结论
  • 9.2 展望
  • 参考文献
  • 主要符号注释表
  • 博士期间的研究成果
  • 作者简介
  • 相关论文文献

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

    纤维素基复合层析基质的功能化与应用基础研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢