
【化】 isotacho(electro)phoresis; isotachophoresis
等速电泳(Isotachophoresis, ITP)是一种基于离子迁移率差异进行分离的电泳技术,其英文名称由希腊词根"iso-"(相等)和"tacho-"(速度)组成,字面含义为"等速迁移"。该技术通过不连续的电解质系统,使样品中的离子在电场作用下形成稳定且有序的分离区带。
等速电泳采用前导电解质(LE)和终末电解质(TE)构成非连续缓冲体系。在电场作用下,带电粒子按迁移率大小依次排列,最终所有组分以相同速度迁移,形成界面清晰的区带。这种特性使其在痕量物质分离中表现出显著优势。
在生物医学研究中,等速电泳常用于蛋白质纯化、核酸片段分析及药物代谢产物检测。环境监测领域则应用于重金属离子分离检测,例如铅、镉等污染物的快速筛查(Environmental Science & Technology, 2020;54(12):7310-7317)。
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于2023年发布《电泳技术术语标准》,其中第4.7章专门规范了等速电泳的相关定义和操作规范,标志着该技术进入标准化应用阶段。
等速电泳(Isotachophoresis,简称ITP)是一种基于不连续介质电泳技术的分离方法,其核心原理是通过有效淌度差异实现样品分离。以下是综合多个来源的详细解释:
等速电泳属于电泳技术的一种,早期被称为置换电泳、离子移动法或恒电泳。其特点在于使用不连续缓冲体系,通过领先离子(迁移率最高)和终末离子(迁移率最低)形成分离环境,样品置于两者之间,在外加电场作用下实现分离。
有效淌度:样品的分离依据是其有效淌度($U{text{eff}}$),计算公式为: $$ U{text{eff}} = alpha cdot beta cdot gamma cdot delta cdot U{text{绝对}} $$ 其中,$alpha$为解离度,$beta$为其他平衡解离度,$gamma$为电泳和弛豫效应因子,$delta$为其他因素因子,$U{text{绝对}}$为绝对淌度。
区带形成:在电场作用下,各离子按迁移率从高到低排列,形成连续的分离区带,最终达到稳定状态(所有组分以相同速度迁移)。
如需更全面的信息,可查阅搜狗百科和电泳技术相关文献。
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