毛细管电泳、二维核磁共振谱、生物传感器、基质辅助激光解吸离子化质谱等现代分析技术在生物药物分析中的应用也越来越广泛。 5.1 高效毛细管电泳技术 毛细管电泳是近年发展最快的分离分析技术之一,它具有高灵敏度,高分辨率,速度快等优点,应用广泛。随着毛细管电泳技术的不断发展,逐渐出现了非水质毛细管电泳,毛细管陈列电泳免疫分析和毛细管电色谱手性拆分等新技术。 高效毛细管电泳技术主要用于蛋白质类生化药物的分离分析,并实现了自动化。 5.2 生物传感器技术 生物传感器(生物电极)是近年发展起来的一类应用生物反应的新型传感器,现在已开发出了许多传感器。如,酶传感器、免疫传感器、微生物传感器、组织传感器等。利用发光反应的发光免疫传感器也正在开发和试验中。生物传感器主要用于生物药物(如酶、细胞色素C)的活性和含量测定。 5.3二维核磁共振谱(2D-NMR)技术 利用技术,结合计算机模拟可以测定生物大分子在溶液中的三维空间结构,研究蛋白质折叠机制及动力学过程、酶催化过程、蛋白质和核酸的相互作用及药物同受体的相互作用。 5.4 基质辅助激光解吸离子化质谱技术 基质辅助激光解吸离子化(MALDI)作为一种新的软电离技术,它解决了非挥发性热不稳定的生物大分子的质谱离子化问题,使质谱在测定生物大分子方面成为最有发展前途的工具之一。MALDI技术不仅能在低于10~12mol的样品条件下和复杂的混合物中,准确测定大分子化合物,而且与生物化学方法结合,通过对酶解或化学降解产物的质谱分析,提供结构信息确证多肽与蛋白质等的一级结构。MALDI—MS 结合,在测定高分子化合物结构上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 |
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