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功能更新 | 使用BeNano流動(dòng)模式檢測(cè)BSA粒徑分布

更新時(shí)間:2024-03-27      點(diǎn)擊次數(shù):706
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傳統(tǒng)納米粒度儀基于動(dòng)態(tài)光散射技術(shù),使用一束激光照亮樣品,通過(guò)光電檢測(cè)器檢測(cè)懸浮在液體中顆粒的布朗運(yùn)動(dòng)造成的散射光的波動(dòng)。原始的散射光光強(qiáng)隨時(shí)間的波動(dòng)信號(hào)通過(guò)相關(guān)性計(jì)算得到體系的相關(guān)曲線,進(jìn)而通過(guò)不同的數(shù)學(xué)模型,如累積法或者多指數(shù)法得到顆粒的粒徑和粒徑分布。納米粒度儀廣泛采用比色皿測(cè)試模式(文獻(xiàn)中常稱作batch mode),對(duì)于寬分布樣品的粒徑分布分辨率較低,且分布結(jié)果極度依賴于算法,極限分辨只能達(dá)到區(qū)分粒徑相差2.5-3倍的窄分布單獨(dú)組分,這極大地限制了粒徑分布結(jié)果的定量性。

動(dòng)態(tài)流動(dòng)模式通過(guò)與前端分離設(shè)備相連接使用,分別檢測(cè)每一個(gè)流出組分的粒徑,原則上講每一個(gè)流出組分都是單分散或接近單分散的,再通過(guò)濃度檢測(cè)器得到的信號(hào),就得到了不依賴于算法的真實(shí)粒徑分布其分辨率可以達(dá)到或者優(yōu)于1.2倍粒徑分辨率。

在本應(yīng)用中,我們將BeNano主機(jī)與SEC前端相連接,檢測(cè)了BSA的粒徑和粒徑分布信息。

 

原理和設(shè)備

采用丹東百特儀器有限公司的BeNano 180 Zeta Pro納米粒度及Zeta電位分析儀,儀器使用波長(zhǎng)671 nm,功率50 mW激光器作為光源,在173°進(jìn)行光散射信號(hào)收集。測(cè)試使用了27μL 低容量流通池作為樣品池。利用BFC-1信號(hào)采集器收集前端SEC設(shè)備的示差折光檢測(cè)器的輸出。

 

樣品制備和測(cè)試條件

在PBS緩沖溶液中,配置濃度為5mg/mL的BSA溶液,通過(guò)前端SEC(含有RI檢測(cè)器)進(jìn)行進(jìn)樣,分離。分離后的樣品組分逐一進(jìn)入BeNano進(jìn)行粒徑檢測(cè)。

 

測(cè)試結(jié)果和討論

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圖1BSA樣品光強(qiáng)、RI和粒徑流出曲線

   

由圖1中流出曲線可以看出,BSA流出曲線為多峰曲線。較早的流出峰(6分鐘左右)為團(tuán)聚物峰,8-10分鐘為被分離的寡聚體峰。由于最后一個(gè)主峰為BSA的單體峰,可以依次推測(cè)出之前的峰分別為二聚體、三聚體和四聚體峰。主峰面積較大,說(shuō)明大部分蛋白為單體。由粒徑流出曲線(紅點(diǎn))可以看出,檢測(cè)到的粒徑從大到小逐漸流出,這與SEC分離的原理相一致!這既證明了前端SEC對(duì)于樣品分離效果良好,也證明了BeNano作為SEC的一個(gè)檢測(cè)器,有效得到了各個(gè)流出組分的粒徑信息。

 

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圖2.BSA樣品柱狀光強(qiáng)分布曲線

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3.BSA樣品光強(qiáng)分布曲線連線圖

    2和圖3中,將色譜流出曲線轉(zhuǎn)化為粒徑光強(qiáng)分布曲線,可以通過(guò)曲線中看出明顯被分離的寡聚體粒徑,其中單體為7.16nm,這與BSA理論單體尺寸(~7nm)具有極好的符合度。其他組分的尺寸和面積列于表1中。

表1BSA分布峰結(jié)果

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圖4.單機(jī)模式BSA樣品光強(qiáng)分布曲線圖

 

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5. 單機(jī)測(cè)試(連線圖)和流動(dòng)模式測(cè)試(柱狀圖)粒徑光強(qiáng)分布曲線

通過(guò)圖4單機(jī)模式檢測(cè)的BSA溶液粒徑光強(qiáng)分布圖可以看出,單機(jī)模式下僅能分辨出兩個(gè)峰,通過(guò)圖5的BSA流動(dòng)模式和單機(jī)模式檢測(cè)結(jié)果可以看出,流動(dòng)模式可以將多個(gè)混合的組分分辨出來(lái),極大的提升了粒徑測(cè)試的分辨率。其中在小粒徑峰內(nèi)成功的辨認(rèn)出粒徑差別極小的寡聚體組分。

 

結(jié)論

    BeNano流動(dòng)模式是將BeNano作為一個(gè)檢測(cè)器與前端分離裝置連用的測(cè)試模式,其目的是為了有效提升樣品粒徑測(cè)試的分辨率。在這個(gè)應(yīng)用報(bào)告中,我們通過(guò)檢測(cè)BSA樣品,展示了BeNano流動(dòng)模式的檢測(cè)能力,充分證明了其在高分辨率粒徑測(cè)試領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

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