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电泳的基本原理

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物质分子在正常情况下一般不带电,即所带正负电荷量相等,故不显示带电性。但是在一定的物理作用或化学反应条件下,大电流电泳电源公司,某些物质分子会成为带电的离子(或粒子),大电流电泳电源,不同的物质,由于其带电性质、颗粒形状和大小不同,因而在一定的电场中它们的移动方向和移动速度也不同,因此可使它们分离。

若将带净电荷Q的粒子放入电场,则该粒子所受到的电荷引力为:

F引=E Q (16-1)

在溶液中,运动粒子与溶液之间存在阻力F阻

F阻=6πrηV (16-2)    

当F引=F阻时  

EQ= 6πrηV

V = EQ/6πrη (16-3)

由上式可以看出,粒子的移动速度(泳动速度V)与电场强度(E)和粒子所带电荷量(Q)成正比,而与粒子的半径(r)及溶液的粘度(η)成反比。

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电泳技术的基本原理

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带电荷的质点,在一-定条件的电场作用下,可向一极移动,如带正电荷的质点移向负极。许多生物分子都带有电荷,其电荷的多少取决于分子性质及其所在介质的pH和组成,由于混合物中各组分所带电荷性质、电荷数量以及分子量的不同,在同一电场的作用下,各组分泳动的方向和速度也各异。因此,在一定时间内,由于各组分移动距离的不同,而达到分离鉴定各组分的目的。

在电场中,推动带电质点运动的力(F)等于质点所带净电荷量(Q)与电场强度(E)的乘积: F=QE质点的前移同样要受到阻力(F)的影响,对于一个球形质点,服从Stoke定律,即:F"=6πrηv式中r为质点半径,η为介质粘度,v为质点移动速度。当质点在电场中作稳定运动时:F=F’ 即QE=6π rη V可见,球形质点的迁移率,首先取决于自身状态,即与所带电量成正比,与其半径及介质粘度成反比。除了自身状态的因素外,电泳体系中其它因素也影响质点的电泳迁移率。






电泳实验原理

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        电泳:依据分子或颗粒所带的电荷、形状和大小等不同,因而在电场介质中移动的速度不同,从而达到分离的技术.电泳仪主要用途是分离,鉴定,也可以纯化(将我们需要的条带割下来,进一步处理得到我们需要的核酸或蛋白)主要可以分离核酸和蛋白质.





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