IONCSERÉS KROMATOGRÁFIA

Hasonló dokumentumok
A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

Polikondenzációs termékek

Aminosavak, peptidek, fehérjék

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

Méretkizárásos kromatográfia szintetikus- és biopolimereknél. készítette: Bozsik Júlia Szepcsik Balázs

TÁMOP F-14/1/KONV Anyagátadási ADSZORPC IÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

A mustok összetételének változtatása

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

ACIDUM FOLICUM. Folsav

Szeredy Patrícia Vajda Nóra, Groska Judit, Zagyvai Márton, Molnár Zsuzsa, Bokori Edit , Hajdúszoboszló

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adszorpció. Adszorpció

Analitikai műszerek minősítése FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA MŰSZEREZETTSÉGE. Analitikai eredmény generálásának fázisai

FENTICONAZOLI NITRAS. Fentikonazol-nitrát

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELVÁLASZTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA IV. NORMÁL ÉS FORDÍTOTT FÁZISÚ KROMATOGRÁFIA

Szűkített (8 paraméteres) talajvizsgálat: ph KCl, K A, vízben oldható összes só, humusz, mész tartalom, P 2O 5, K 2O, nkcl oldható: (NO 3+NO 2)- N

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia II. kategória 2. forduló. Megoldások

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem tavasz

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel


A kémiai egyensúlyi rendszerek

Titrálás Elmélet és gyakorlat

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama:

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

Detektorok tulajdonságai

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát

Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V.

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv: oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Tartalomjegyzék. Szénhidrogének... 1

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

3. Sejtalkotó molekulák III.

VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP

01/2008: MÉRŐOLDATOK

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

NÁTRIUM-POLIAKRILÁT ALAPÚ SZUPERABSZORBENS POLIMEREK (SAP) ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

Klasszikus analitikai módszerek:

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

CANDU 6 tipusú atomerőmű kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak kezelési sajátosságai

Fehérjekromatográfia

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat

Kémiai alapismeretek 11. hét

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7.

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok?

Indikátorok. brómtimolkék

O k t a t á si Hivatal

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

29. Sztöchiometriai feladatok

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

Folyadék-gáz, szilárd-gáz folyadék-folyadék és folyadék-szilárd határfelületek. Adszorpció és orientáció a határfelületen. Adszorpció oldatból és

Szerkesztette: Vizkievicz András

1. feladat Összesen: 10 pont

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Folyadékkromatográfiás állófázisok

GLYCEROLI TRINITRATIS SOLUTIO. Glicerin-trinitrát-oldat

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz 3. Szervetlen vegyületek nevezéktana

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

Minőségi kémiai analízis

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

Avidin biotin rendszer

AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA. Fehérjeemésztés kimutatása földigiliszta tápcsatornájában

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

BIOKÉMIA GYAKORLATI JEGYZET

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök.

Ragasztás, ragasztóanyagok. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet Orvosi Biokémia és Molekuláris Biológia gyakorlati jegyzet: Transzaminázok TRANSZAMINÁZOK

Átírás:

IONCSERÉS KROMATOGRÁFIA Az ioncserélők olyan szerves vagy szervetlen anyagok, amelyek poláris funkciós csoportjaik réven képesek kationjaikat vagy anionjaikat az oldatban lévőkkel kicserélni. Az ioncserélők általában szilárd halmazállapotú anyagok, de lehetnek vízben nem oldódó folyadékok is. Az ioncserélők funkciós csoportjai lehetnek savak (katex - kationcserélő) vagy bázisok (anex anioncserélő).

Ioncserélők típusai 1. Ioncserélő gyanta - sztirol és divinilbenzol kopolimere Stabilak és nyomásállók. Gömb alakú részecskék (emulziós polimerizáció). Aromás gyűrűre viszik fel kémiai reakcióval a megfelelő ioncserélő sajátságú funkcióscsoportokat.

Ioncserélő gyanta - sztirol és divinil-benzol kopolimere

2. Dextránalapú ioncserélők 1,6-α-glükozid kötésekkel felépített lineáris poliszacharid kevés oldallánccal. M 1000 Da DEAE-Sephadex dextránra kötött dietil-amino-etil CM-Sephadex karboxi-metil csoport O CH 2 COOH Stabilak. Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlanok.

3. Szilikagél alapú ioncserélők a. Módosított szilikagél (2 ph 8). b. Szerves polimerrel fedett szilikagél (üveggyöngy). Az 1. és 3.b fázisok azok, amelyek nyomás alatt alkalmazhatók, így kis szemcseátmérőjű töltettel töltött kolonnákban használhatók, azaz nagy hatékonysággal üzemeltethetők.

4. Aluminium-oxid alapú ioncserélők Amfoter jelleg!!! A hidrált alumínium-oxid anion és kationcserélő formája

Gyantához kötött funkciós csoportok KATEX típusú: Rgyanta-SO 3 H erősen savas Rgyanta-COOH közepesen savas Rgyanta-OH gyengén savas ANEX típusú: Rgyanta-NR 3 OH erősen bázisos Rgyanta-NH 3 OH közepesen bázisos Ioncserélő kapacitás: megkötött ellentétes töltésű ion mennyiség egységnyi tömegű tölteten (mmol/g vagy mekv./g).

Kationioncsere: Rgyanta-SO 3 H + Na + Rgyanta-SO 3 Na + H + Az oldatban lévő Na + ionok a ioncserélő gyantára kötődnek, miközben ekvivalens mennyiségű H + ionok kerülnek az oldatba. Eluensként híg, erős savakat használnak. Anioncsere: Rgyanta-N(CH 3 ) 3 OH + Cl - Rgyanta- N(CH 3 ) 3 Cl + OH - Vagyis a gyantára kötött OH - ionok szabadulnak fel. Eluensként bázisos oldatokat használnak.

Anioncserélők - jellemzőjük, hogy az állófázis felületén rögzített pozitív töltések találhatók az elválasztás körülményei között. Kationcserélők - jellemzőjük, hogy az állófázis felületén rögzített negatív töltések találhatók az elválasztás körülményei között. Erős anioncserélők azok, amelyek ioncserélő kapacitása független az eluens ph értékétől. Ilyenek a kvaterner-ammónium vegyületek (pl. trimetil-ammónium, Type I).

Gyenge anioncserélők, ezeknél a fázisoknál az ioncserélő kapacitása az eluens ph értékének függvénye. Ilyen csoportok a primer, a szekunder és tercier aminok.

Gyenge kationcserélők állófázis szerkezete és kapacitás függése a mozgó fázis ph értékétől

Ionok kötödésének erőssége függ: Ionméret (hidrodinamikai) és fajlagos töltés. Eluens jellemzőitől (víz, só, szerves oldószer elegye): puffer ion-koncentrációja, puffer ph-ja, alkalmazott szerves módosítok (metanol, etanol, glicerin, butanol, acetonitril), ellenion, mely a meghatározandó összetevővel verseng és ennek a folyamatnak az eredménye megszabja a visszatartást és a szelektivitást.

Retenciós sorrend Anionok: F - < OH - < acetát - < Cl - < SCN - < Br - < NO 3 - < I - < oxalát 2- < SO 4 2- < citrát 3- Kationok: Li + < H + < Na + < NH 4 + < K + < Ag + < Mg 2+ < Zn 2+ < Cu 2+ < Ni 2+ < Ca 2+ < Ba 2+

Anionok meghatározásakor többértékű gyenge savakat (pl. benzoesav, o-ftálsav, citromsav, borkősav) teszünk a mozgó fázisba, ezek ionos formái szolgáltatják az ellenionokat., eluenserősség Az o-ftálsav ionizációjának és eluenserősségének függése a mozgó fázis ph értékétől

Kationok elválasztásakor többértékű gyenge bázisokat (pl. etilén-diamin, 2-metil-piridin) teszünk a mozgó fázisba, ezek ionos formái szolgáltatják az ellenionokat. A visszatartást megszabó folyamatok komplexképzőt és szerves bázist tartalmazó mozgó fázis alkalmazásakor

DETEKTÁLÁSI MÓDSZEREK Az ionkromatográfiában fő detektálási módszer a mozgó fázis vezetésének figyelése, mérése. Az egykolonnás ionkromatográfiában ez egy átfolyó mérőteres vezetőképességi cellát jelent. Meghatározások 95%-ában. 5 ppb 1 ppm, 5 ug/l - 1mg/L kimutatási határ. Ion folyadékkromatográfiában csak néhány ionnak van az UV, vagy a látható fénytartományban fényelnyelése. Ezek például a jodid, nitrit, nitrát, jodát, kromát, permanganát. A kationok meghatározásánál használhatunk kolonna utáni (postcolumn reaction) vagy kolonna előtti (precolumn reaction) származékképzést, s így színes komplexeket kapunk.

Két kolonnás ionkromatográfia

Ion elnyomás (supressed ion chromatography) ioncserekromatográfiánál két kolonnás módszer cél: a mozgófázis vezetőképességének csökkentése a detektálás előtt Klorid ion mérése Az ionelnyomóban (erős kation cserélő oszlop H formában) lejátszódó folyamatok, ha az eluens puffere NaHCO 3, vagy Na 2 CO 3 : Gyanta-SO 3- H + + Na + Gyanta SO 3 - -Na + + H + H + + HCO 3 - H 2 CO 3 H + + Cl - HCl A mozgófázis vezetőképessége csökken (Na + H 2 CO 3 ). Az elválasztott ion vezetőképessége megnő (NaCl HCl).

ELVÁLASZTÁSOK 1. Kationok elválasztása kationcserélő gyantaoszlopon 1=litium, 2=nátrium, 3=ammónium, 4=kálium, 5=magnézium, 6=kalcium

2. Kationok elválasztása anioncserélő gyantaoszlopon (Varion AB) Fémionok klorokomplexeinek elválasztása kloridformájú anioncserélő oszlopon. Ni 2+ klorokomplexe [NiCl] + oszlopon nem kötődik Co 2+ [CoCl 4 ] 2- stabil-klorokomplex oszlopon kötődik Klorid koncentráció növelésével eluálható az oszlopról. 3. Vízanalitikában a főbb ionok, különösen az anionok klorid, szulfát, stb. mérésére.!!!! 4. Vízlágyítás: Ca 2+ és Mg 2+ ionok Na + -ra cserélése. 5. Hidrofil szerves anyagok elválasztása

Vízanalitika, ásványvízek

5. Automatikus aminosav analizátor Erősen savas kationcserélő gyantán történik az aminosavak elválasztása. Az aminosavak kötődését nagyon sok tényező befolyásolja, alapvető szerepe a ph-nak és az ellenion koncentrációnak van. Alacsony ph-n az aminosavak kationként viselkednek. A ph növelésével egyre kevésbé, az izoelektromos pont elérésekor és magasabb ph-n egyáltalán nem kötődnek a gyantához.

Az aminosavakat erősen savas oldatban visszük fel az oszlopra, hogy a megkötődés azonnal bekövetkezzék. Az elúcióhoz ph 3-10 közötti pufferek széles skálája használatos. Az elúció leggyakrabban lépcsős gradiens elúció, azaz 3-4, fokozatosan növekvő ph-jú és ellenion koncentrációjú pufferrel történik az elválasztás. Az oszlopról távozó eluátumban az aminosavak mennyiségét általában ninhidrines színreakcióval határozzák meg. A fotometrálás átfolyó küvettás detektorban történik. Az aminosavak többsége (a primer aminok) a ninhidrinnel liláskék színreakciót ad ami 570 nm-en fotometrálható. A szekunder aminok (prolin, hidroxiprolin) a ninhidrinnel sárga színű terméket képeznek, ami 440 nm-en mérhető.

Aminosavak reakciója ninhidrinnel

Peptidek elemzése H 2 N- Met Ala Asn Cys His Glu Ser Thr Glu Arg-COOH His: 6,0 Glu: 4,1 Arg: 12,5 N-terminális amin: 8,0 C-terminális karboxil: 3,1 A fenti peptidre: pi= pka/n= 6,3 Netto pozítiv töltés ph < 6,3 Netto negatív töltés ph > 6,3

Ionkizárásos folyadékkromatográfia

Gyanta: nagy ioncserélő kapacitású kationcserélő. Elválasztás alapja: alkoholok, szénhidrátok és szerves savak disszociálatlan formában be diffundálnak a pórusokba hidrofób kölcsönhatás, H-híd a protonált ioncserélő csoportokkal. Mozgófázis: 0,01 0,001 M kénsav, vagy salétromsav, esetenként 10-20 v/v% acetonitril.

Fermentlevek tisztítása Savak, alkoholok és cukrok elválasztása

GÉLKROMATOGRÁFIA Szinonim elnevezések: gélszűrés, molekulaszűrés, méretkizárásos kromatográfia, géláthatolási kromatográfia. Egyike a legfontosabb biokémiai eljárásoknak. Elsősorban biológiai makromolekulák tisztítására alkalmazzák. 30 éve alkalmazott technika. Fordított szűrő!

Gélképző anyagok 1. Természetes gélképző anyagok Agaróz: D-galaktóz és 3,6-anhidro-L-galaktóz egységekből felépített lineáris poliszacharid. Sepharose 2. Félszintetikus gélképző anyagok Dextrán: glükózegységekből 1,6-α-glükozid kötésekkel felépített lineáris poliszacharid, kevés oldallánccal. Sephadex A nyers dextrán részleges hidrolizsével nyert dextránfrakciók lúgos oldatához epiklórhidrint (CH 2 -CH-CH 2 -Cl) adnak. Végtermék : O Dextrán-O-CH 2 -CHOH-CH 2 -O-dextrán A keresztkötések számával csökken a gélek pórusmérete és annak a molekulaméretnek a határértéke, amely a gél szerkezetébe még éppen behatolhat.

3. Szintetikus gélképző anyagok Akrilamid-akrilát kopolimerek: akrilamid és a N,N - metilén-bisz-akrilamid kopolimerizációjával állítják elő. A pórusméretet elsősorban az akrilamid koncentrációja, másodsorban a keresztkötéseket létrehozó N,N - metilén-bisz-akrilamid aránya határozza meg. Kereskedelmi forgalomban a Bio-Gel P típusok vannak. Előnyük, hogy a szemcsék ridegebbek, mechanikai hatásoknak ellenállóbbak, valamint a bakteriális hatások iránt közömbösek.

A GÉLKROMATOGRÁFIA ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 1. Makromolekulák sómenetesítése 2. Puffercsere Minta előkészítése pufferváltással ioncseréhez, vagy affinitás kromatográfiához. 3. Reakciók lezárása makromolekulák és alacsony molekulatömegű reagensek között. 4. Frakcionálás Hasonló molekulaméretű anyagok elválasztása gél (megfelelő frakcionálási tartomány) helyes megválasztása elsődleges. 5. Polimerek móltömeg eloszlása 6. Molekulatömeg meghatározás ismert tömegű fehérje standard oldatokkal kalibráció.

A 570 nm Vezetőképesség (μs) Makromolekulák sómenetesítése

Álló- és mozgófázisok megválasztása Mágikus háromszögek

Lg M Lg M V 0 = szemcsék közötti térfogat V i = pórustérfogat teljes kizárási M mérési tömeg teljes áteresztési M V (ml)

Polimerek elválasztása

AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA Az affinitás kromatográfia olyan típusú adszorpciós kromatográfiás eljárás, amelyben a tisztítandó anyag specifikusan és reverzibilisen adszorbeálódik a ligandhoz, amely egy oldhatatlan anyagon (mátrix) van rögzítve. 20 éve alkalmazott technika. Koncentráló hatású. Nagyfokú szelektivitás jellemzi.

ALKALMAZÁSA 1. Anyagok tisztítására (enzim, antitest) komplex biológiai elegyekből. 2. Ugyanazon anyag natív formájának elválasztására a denaturált anyagtól. 3. Receptorok, enzimek, DNS fragmensek izolálása. 4. Az ipari biotechnológiai alkalmazásokban monoklonális antitestek gyártása.

Mátrix tulajdonságai: Oldhatatlan az alkalmazandó pufferekben és oldószerekben. Mechanikailag és kémiailag stabil, jó átfolyási tulajdonságokkal. Könnyen kapcsolható a ligandhoz. Ligand tulajdonságai: Specifikus és reverzibilis kötődési affinitással kell rendelkeznie a tisztítandó anyaghoz. Megfelelő kémiai csoportokkal kell rendelkeznie a mátrixhoz való kötödés érdekében.

1. Agaróz Mátrix fajták D-galaktóz és 3,6-anhidro-L-galaktóz egységekből felépített lineáris poliszacharid. Sepharose (lsd. gélkromatográfia)

2. Poliakrilamid (lsd. gélkromatográfia) A poliakrilamid-gyöngyök szintetikus akrilamid polimerek, melyeket bisz-akrilamidos keresztkötésekkel megfelelően szilárd mátrixanyaggá alakítanak. Hátránya: - mechanikailag kevésbé stabil; - erősen tapad az üvegfelületekhez. 3. Szabályozott pórusú üveg Legáltalánosabban alkalmazott szervetlen mátrix. Előnye: nagy mechanikai stabilitása. Használat: enzimek immobilizálása, melyeket biokatalizátorként alkalmaznak a biotechnológiai folyamatokban.

Az affinitáskromatográfiás elválasztás lépései: 1, A tisztítandó anyag megkötése. Kialakuló kölcsönhatások: - elektrosztatikus; - hidrofób; - hidrogénhídkötések. Minta oldása megfelelő felvivő pufferben. 2, A nem kötődött anyagok kimosása (10 oszloptérfogat pufferrel). 3, Elució kölcsönhatások megszüntetése 1, Szelektív elució: biospecifikus elució, melyben az eluálószer a, vetélkedik a liganddal a szelektíven kötött anyagért (leoldás) b, vetélkedik a megkötött anyaggal a ligandért (leszorítás)

a, Elution of NADP dependent enzymes from Blue Sepharose by adding NADPH b, Elution of HIS tagged proteins from HiTrap Chelating by adding imidazole.

Ni-NTA gyanta His tagged proteinek tisztítására Immobilized Metal ion Affinity Chromatography (IMAC)

2, Nem szelektív elució, sokszor denaturálódást jelent: a, ph változtatása megváltoztatja a töltéssel rendelkező csoportok ionizáltsági fokát a kötő helyeken deszorpció b, ionerősség változtatása növekvő ionerősségű puffer használatával ( pl. NaCl, 1 mólos végkoncentrációban).

Alkalmazás Fenil boronát affinitás kromatográfia - 1,2 és 1,3 cisz-diol csoportot tartalmazó cukrok kőtödnek hozzá borsavkomplexek Lúgos közegben stabil savval, szorbittal megbontható

Fetuin elválasztása