Cтраница 2
При каком значении рН ( рНрНИэт или рНрНЯэт) следует проводить разделение смеси аминокислот на колонках с катио-нитом. [16]
В настоящее время изучено очень много различных растворителей, пригодных для разделения смесей аминокислот, Сахаров, органических кислот и других веществ хроматографией на бумаге, составлены таблицы значений RF этих веществ в различных растворителях, и для разделения смеси тех или иных веществ очень легко подобрать соответствующий растворитель. [17]
В качестве примера применения ионитов для исследования родственных друг другу органических соединений можно рассмотреть разделение смеси аминокислот. [18]
Эфиры аминокислот способны перегоняться в вакууме без разложения, что было использовано Эмилем Фишером для разделения смесей аминокислот. [19]
Применение ионитов для исследования родственных друг другу органических соединений можно видеть хотя бы на примере разделения смеси аминокислот. [20]
Метиловые и этиловые эфиры аминокислот - жидкости, легко перегоняющиеся в вакууме, поэтому эта реакция применяется для разделения смеси аминокислот. [21]
Чтобы определить влияние на хроматографию аминокислот таких составляющих мелассы, как соли кальция и сахар, были поставлены опыты по разделению смеси аминокислот с указанными добавками в концентрации, отвечающей содержанию этих веществ в мелассе. В присутствии сахара аминокислоты несколько отстают от стандартов ( см. рис., б), что можно объяснить эффектом экранирования. Этот эффект особенно проявляется при анализе мелассы, содержащей карамелизующие вещества и красители, сорбирующиеся на стартовой линии. Аминокислоты как бы не могут прорваться сквозь этот экран. [22]
Благодаря успехам в области органического синтеза в настоящее время получены смолы, избирательно сорбирующие отдельные ионы, амфотерные иониты, пригодные для разделения смесей аминокислот. [23]
В этом случае применяемые органические растворители и их смеси необходимо рассматривать соответственно с задачами разделения органических веществ определенного химического состава, например, разделения смесей аминокислот, пептидов или белков, разделения смесей углеводородов, выделения витаминов, очистки антибиотиков и в других случаях, чаще всего применяют смеси нескольких растворителей, что обеспечивает весьма дифференцированное и четкое разделение отдельных компонентов смеси, зачастую очень близких по химическим и физическим свойствам. [24]
Сравнивают полученные значения Rt для пятен отдельных аминокислот со значениями Rf для пятен ( находящихся на том же горизонтальном уровне), полученных при разделении смеси аминокислот. Это позволяет подтвердить присутствие соответствующих аминокислот в анализируемой смеси. [25]
Определение качественного и количественного состава веществ сильно облегчилось благодаря усовершенствованию методов анализа, а в последнее время и благодаря созданию автоматических приборов, выполняющих такие операции, как элементный анализ, разделение смесей аминокислот и др. Распространение микрометодов позволяет обходиться навесками в несколько миллиграммов вместо прежних 200 - 300 мг. Определение молекулярной массы с помощью масс-спектромегприи требует тысячных долей миллиграмма и дает, кроме точной молекулярной массы, еще и ценные сведения о фрагментах, на которые распадается молекула. Иногда одних этих данных достаточно для построения структурной формулы. [26]
Очевидно, что метод молекулярной фильтрации применим не только для фракционирования белков, но и для освобождения белков от примесей низкомолекулярных соединений ( в том числе от солей), а также для разделения смесей аминокислот и пептидов. В этих случаях необходимо использовать марки сефадекса с малым размером отверстий в молекулярных ситах. [27]
Разделение смеси аминокислот основано на образовании отдельных зон компонентов разделяемой смеси при движении растворителя от центра к периферии бумажного диска. [28]
В последние годы все большее внимание привлекают разработка и использование ионообменных методов анализа и выделения продуктов расщепления белков ( аминокислоты, пептиды) и самих белков. Разделение смесей аминокислот на отдельные компоненты производят обычно на сульфокатионитах с последовательной раздельной десорбцией аминокислот растворами с закономерно увеличивающимся рН; на основе такого процесса созданы и серийно выпускаются ионообменные аминокислотные анализаторы. [29]
![]() |
Адсорбционная хроматография по М. С. Цвету. Разделение на адсорбционной колонке смеси, содержащей ксантофиллы, хло-рофиллы, р-каротин и а-каротин. [30] |