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點擊次數(shù):70 更新時間:2025-08-22
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離心技術(shù)是一種利用高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的離心力場,依據(jù)不同組分沉降系數(shù)的差異,實現(xiàn)樣品分離、分析、濃縮與純化的物理方法,廣泛應用于科研、醫(yī)療及工業(yè)領(lǐng)域。
沉降系數(shù)是生物大分子極其重要的物理參數(shù),通過它可以了解生物大分子的相對分子量、分子形狀和水化程度等(圖1)。早在1940年,Svedberg和Pedersen發(fā)展了用分析超速離心技術(shù)來測量生物大分子的沉降系數(shù)和分子量,直至現(xiàn)在,分析超速離心方法仍然是測定生物大分子沉降系數(shù)的金標準。
圖1. 重力作用下混合顆粒的沉降:顆粒沉降的速度依賴于顆粒的大小,大顆粒則先沉降到底部,而小顆粒則停留在容器的上部
Svedberg在實驗過程中定義了沉降系數(shù)(S,Svedberg):S就是單位離心加速度的作用下顆粒移動的速度。用以下公式表示:
由于大部分的生物大分子的沉降系數(shù)都在10-11-10-13s(秒)范圍內(nèi),故定義了沉降系數(shù)的單位S,1 S=1x10-13 s(秒)。S值經(jīng)常被用來描述生物大分子(如核酸、蛋白)和一些大分子復合物(如核糖體、核糖體亞基),參見圖2。蛋白的沉降系數(shù)在1-20 S之間,核酸的沉降系數(shù)在5-100 S之間,亞細胞器的沉降系數(shù)則更大,基本在幾百S到幾千S之間。
盡管有些生物顆粒可以在重力場(1×g)作用下實現(xiàn)分離,如人血細胞,將處理過的血細胞置于桌上1-2小時,由于不同細胞的大小不一樣,白細胞和紅細胞能自動分層。但若需分離更小的生物顆粒,遠大于重力的力則是必須的,這可以通過沿軸旋轉(zhuǎn)裝有懸浮顆粒的離心管來實現(xiàn)。顆粒在放射狀的離心力下從軸心向外運動,使離心管旋轉(zhuǎn)的機器就是離心機,而裝載了離心管并帶動離心管沿軸旋轉(zhuǎn)的即是轉(zhuǎn)子。
不管是細胞還是生物大分子受到離心力都可以用以下公式計算:
但是通常情況下,旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子受到的放射狀的力都是由相對離心力 (RCF:Relative centrifugation force) 來衡量的。而所謂的相對離心力即是離心力與重力之比,用以下公式表示:
結(jié)合公式 (2) 和公式 (3) ,可得到同一轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速(RPM)與相對離心力(RCF)之間的關(guān)系:
由于轉(zhuǎn)子的形狀及設(shè)計,離心管中從管頂至管底各點到旋轉(zhuǎn)中心的距離是不同的,為了計算相對離心力的數(shù)值可用平均相對離心力來表示,即同一離心轉(zhuǎn)子部和底部所受離心力的平均值。科技文獻中離心力的數(shù)據(jù)通常是指其平均值(RCFav),即離心管中點的離心力。
而各廠家在標注離心機和轉(zhuǎn)子等的最大相對離心力(RCF)時,一般都是用的最高轉(zhuǎn)速下、最大半徑處(Rmax)的相對離心力。請注意區(qū)分這個參數(shù)與平均離心力(RCFav)的差異。
轉(zhuǎn)子的k值,又稱k因子或k系數(shù),用以衡量轉(zhuǎn)子的沉淀效率。
所有的離心機廠家在轉(zhuǎn)子出廠時都計算了制備型轉(zhuǎn)子的k值,轉(zhuǎn)子k值通過在轉(zhuǎn)子運行至最高轉(zhuǎn)速、離心管裝滿樣品時計算得到的,其計算公式如下:
由于將公式 (5) 代入公式 (6) ,可得到以下轉(zhuǎn)子k值的計算公式:
由上得出轉(zhuǎn)子k值是與轉(zhuǎn)子的最高轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子的形狀有關(guān)。最高轉(zhuǎn)速完全一樣的轉(zhuǎn)子,離心管與軸的角度越小,也就是rmax/rmin越小,k值就越小。
所以制備型超速離心機的四類轉(zhuǎn)子的k值如下:水平轉(zhuǎn)子k值>定角轉(zhuǎn)子k值>近垂直轉(zhuǎn)子k值>垂直轉(zhuǎn)子k值(圖3)。
圖3. 四類轉(zhuǎn)子k值比較,水平轉(zhuǎn)子k值>定角轉(zhuǎn)子k值>近垂直轉(zhuǎn)子k值>垂直轉(zhuǎn)子k值
如果在離心時,轉(zhuǎn)子沒有運行到最高轉(zhuǎn)速,那么rpm就不能使用最高轉(zhuǎn)速的k值,必須將轉(zhuǎn)子實際運行轉(zhuǎn)速代入公式 (7) 來計算實際的k值。
已知某轉(zhuǎn)子k值和顆粒的沉降系數(shù),可以計算出用該轉(zhuǎn)子分離顆粒時所需要的時間。公式如下:
由公式 (9) 可以看出,對于沉淀同一顆粒,轉(zhuǎn)子k值越小,顆粒沉淀所需要的時間就越短,也就是離心效率越高;反之,轉(zhuǎn)子k值越大,顆粒沉淀所需要的時間就越長,轉(zhuǎn)子的離心效率越低。
如果已知一個轉(zhuǎn)子k值和沉淀所需要的時間,如果用另一個轉(zhuǎn)子來沉淀同樣的顆粒,可以用以下公式來計算需要沉淀的時間:
如果該轉(zhuǎn)子不是在最高轉(zhuǎn)速下運行,或者樣品沒有裝滿,又或者換用了其他更小的離心管(例如g-MAX管等),相應k值都會發(fā)生改變,相應離心所需的時間也需要重新計算。
我們對三臺最大轉(zhuǎn)速并不相同的轉(zhuǎn)子進行了實驗對比,發(fā)現(xiàn)相對離心力最高的轉(zhuǎn)子并不代表離心時間更短,K因子最小的轉(zhuǎn)子則會表現(xiàn)出更高的離心效率及更少的時間(圖4-5)。因此,在選擇轉(zhuǎn)子型號時,不能單看轉(zhuǎn)速 (RPM) 、相對離心力 (RCF) 等參數(shù),而是應該參考能反映出最真實情況的k值。因為K因子是衡量轉(zhuǎn)子離心效率的統(tǒng)一標準,其與離心時間成完全正比,即K因子越小所需離心時間越短。
圖4. 對三臺最大轉(zhuǎn)速并不相同的轉(zhuǎn)子進行了實驗對比,發(fā)現(xiàn)K因子最小的轉(zhuǎn)子則會表現(xiàn)出更高的離心效率及更少的時間
圖5. 三臺不同轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)子離心40 L樣品所需的時間對比
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