(Translated by https://www.hiragana.jp/)
电泳 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

电泳

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
DNA分離ぶんりようてきでんおよげそう
DNA分離ぶんりようでんおよげそう電源でんげん
でんおよげ作用さよう

电泳英語えいごElectrophoresisそら间匀きょう电场作用さよう分散ぶんさん粒子りゅうしざい流体りゅうたいちゅう发生うつり动的现象。よし于各ぶつ质的迁移そくりつゆう别,电泳ぶん离物质的常用じょうよう方法ほうほう。它又可分かぶん为:

しめせれい实验

[编辑]

ざいもりゆう红褐しょくFe(OH)3胶体てきUかたちかんてき两个かんこうかく插入そうにゅういち电极。从两个电极通直流ちょくりゅう电后,观察现象见阴极附近ふきんてき红褐しょく逐渐变深,阳极附近ふきんてき红褐しょく逐渐变浅。这表明ひょうめいざいゆう电场作用さようてきじょう况下,胶体粒子りゅうし带正电荷,ざい电场作用さよう下向げこう阴极うつり动。这就电泳现象[1]

でんおよげ原理げんり

[编辑]

胶体のう发生电泳现象,いん为胶たい粒子りゅうし带有电荷,一般いっぱんらいせつよし于胶たい粒子りゅうし具有ぐゆうしょう对较だいてき表面ひょうめん积,のう吸附离子てき原因げんいん引起てきゆうてき胶体粒子りゅうし带正电,ゆうてき带负电,一般いっぱんらいせつ金属きんぞく氫氧化物ばけもの金属きんぞく氧化物的ぶってき胶体粒子りゅうし带正电;非金属ひきんぞく氧化ぶつ金属きんぞく硫化りゅうかぶつてき胶体粒子りゅうし带负电荷[1]利用りよう不同ふどう物質ぶっしつ分子ぶんし表面ひょうめん所帶じょたいゆうてきひとし電荷でんか形成けいせいてき偶極のり強度きょうどてき不同ふどう使つかいとく分子ぶんしたい於外電荷でんか移動いどうかい质的吸引きゅういんりょくかくゆうしょ差異さいしるべ致在移動いどうかいしつちゅうてき運動うんどう速度そくど不同ふどう利用りよう此點,わが們可以將同大どうだい小片しょうへんだんてきDNA分離ぶんり

にかわたい

[编辑]

蛋白質たんぱくしつでんおよげ實驗じっけんちゅうつね使用しようへい烯醯胺作為さくいにかわたい,其中にかわたい含有がんゆうHCl做為緩衝かんしょう溶液ようえきにかわからだぶんためりょうそう下方かほう較寬てきしょうため分離ぶんりにかわたい(resolving gel/separating gel/running gel),pHため8.8;上方かみがた較窄てきしょうためしゅうにかわにかわたい(stacking gel),pHため6.8。

しゅうにかわにかわたい所以ゆえん會得えとくいた這個名字みょうじいんため它會使さまほん蛋白質たんぱくしつざい分離ぶんりにかわたい上層じょうそう壓縮あっしゅくなりいちひらたばんしたがえ而統一蛋白質進入分離膠體的時機。よしためしゅうにかわにかわたいてきへい烯醯胺濃度のうど較低(~5%),所以ゆえんろん大小だいしょう分子ぶんし以快そく通過つうか,而能聚集ざい分離ぶんりにかわたいてきぜんえんとう進入しんにゅう分離ぶんりにかわたいいんためへい烯醯胺濃度のうどひさげだか很多(12%,14%,甚至さらだか),使つかい分子ぶんし前進ぜんしんてき速度そくど受其大小だいしょうしょ影響えいきょう,而開始かいし分離ぶんり

壓縮あっしゅく原理げんり

[编辑]

ちゅう入電にゅうでんおよげそうてきさま本會ほんかいゆかり電離でんりたいちょゆうにかわたい通常つうじょう使用しようpH8.3てきあま氨酸かずHClせいなりてきにかわたい作為さくい攜帶媒介ばいかい。pH8.3僅10%てきあま氨酸おびまけでんいん蛋白質たんぱくしつさまほんよしCl-おびちょ進入しんにゅうしゅうにかわにかわたいあずか蛋白質たんぱくしつ連接れんせつてきCl-おびあたまあさじょうざいしゅうにかわにかわたい底部ていぶSDS包圍ほういてき蛋白質たんぱくしつ殿どのさい上面うわつらてきたいせいでんてきあま氨酸;這樣てき組合くみあいかい使蛋白質たんぱくしつぞう三明治般夾起來,壓縮あっしゅくなり較小體積たいせき[2]

应用

[编辑]

电泳现象胶体てき重要じゅうようとくせいゆう广泛てき应用价值。れい如,生物せいぶつ化学かがくちゅう常用じょうよう电泳らいぶん离各种氨もとさん蛋白たんぱく质;医学いがくじょう利用りよう血清けっせいざい纸上电泳进行ぼう些疾びょうてき诊断;电泳电镀则是利用りよう电泳はたあぶらうるしちち胶、とち胶等粒子りゅうしひとし匀地沉积ざい镀件じょう[3]

资料らいげん

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 ぜんにちせい普通ふつうだか中学ちゅうがく教科きょうか书(必修ひっしゅう选修)——化学かがくだいさんさつ)》 人民じんみん教育きょういく出版しゅっぱんしゃ化学かがくしつ 编著 だい19页
  2. ^ Proteomics, Creative. 1D SDS-PAGE Analysis Offered by Creative Proteomics. Creative Proteomics. [2017-09-05]. (原始げんし内容ないようそん于2017-09-05) えい语). 
  3. ^ ぜんにちせい普通ふつうだか中学ちゅうがく教科きょうか书(必修ひっしゅう选修)——化学かがくだいさんさつ)》 人民じんみん教育きょういく出版しゅっぱんしゃ化学かがくしつ 编著 だい20页

まいり

[编辑]