毛細管區(qū)帶電泳(CZE)為HPCE的基本操作模式,一般采用磷酸鹽或硼酸鹽緩沖液,實驗條件包括緩沖液濃度、pH值、電壓、溫度、改性劑(乙腈、甲醇等),用于對帶電物質(藥物、蛋白質、肽類等)分離分析,對于中性物質無法實現(xiàn)分離。毛細管膠束電動色譜(MECC)為一種基于膠束增溶和電動遷移的新型液體色譜,在緩沖液中加入離子型表面活性劑作為膠束劑,利用溶質分子在水相和膠束相分配的差異進行分離,拓寬了CZE的應用范圍,適合于中性物質的分離,亦可區(qū)別手性化合物,可用于氨基酸、肽類、小分子物質、手性物質、藥物樣品及體液樣品的分析。
毛細管等速電泳(CITP)采用先導電解質和后繼電解質,構成不連續(xù)緩沖體系,基于溶質的電泳淌度差異進行分離,常用于離子型物質(如有機酸),并因適用較大內(nèi)徑的毛細管而可用于微制備,但本法空間分辨率較差。毛細管等電聚焦電泳(CIEF)用于具兼性離子的樣品(蛋白質、肽類),等電點僅差0.001可分離的物質。毛細管凝膠電泳(CGE)依據(jù)大分子物質的分子量大小進行分離,主要用于蛋白質、核苷酸片段的分離。此外,還有毛細管電色譜(CEC)及非水毛細管電泳(CNACE),用于水溶性差的物質和水中難進行反應的分析研究。目前CZE和MECC用得較多,本文以這兩種方法為例來說明HPLC的原理。
工作原理:
毛細管兩端分別浸入緩沖液中,而緩沖液中分別插入連有高壓電源的電極,根據(jù)被分離物之間電荷和體積的不同,帶電荷分子朝相反極性的電極方向移動。又利用毛細管內(nèi)壁上的電荷和應用的勢能而引起的電解質移動,毛細管內(nèi)表面帶有硅羥基基團,當毛細管內(nèi)充滿緩沖溶液時,毛細管壁上的硅羥基發(fā)生解離,生成氫離子溶解在溶液中,這樣就使毛細管壁上形成雙電層,管壁是負電荷層,溶液是正電荷層。在毛細管的兩端加上直流電場后,帶正電的溶液就會整體向負極的一端移動,形成了電滲流。無論是帶正電、帶負電或不帶電的粒子,都在電滲流的作用下,向陰極遷移,帶正電的,受到同方向的電場力作用,遷移快,不帶電的遷移速度次之,帶負電的遷移速度慢,從而實現(xiàn)各蛋白組分的分離。