简述双水相萃取和超临界萃取的概念与特点。

题目

简述双水相萃取和超临界萃取的概念与特点。


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  • 第1题:

    简述超临界萃取的概念与特点。


    正确答案: 超临界萃取又称为超临界流体萃取,是利用欲分离物质与杂质在超临界流体中的溶解度不同而达到分离的一种萃取技术,
    超临界萃取以超临界流体作为萃取剂,超临界流体的物理特性和传质特性通产介于液体和气体之间,适于作为萃取溶剂;超临界流体的密度比气体密度大得多,接近于液体密度,因此其溶解能力与液体相似;接近气体的黏度,有利于物质的扩散,其扩散系数接近于气体,是通常液体的近百倍,因此超临界流体具有很高的萃取速度;超临界流体对物质的溶解度能力随着温度和压力的变化而变化,萃取后易于分离;不同的物质在超临界流体中的溶解度不同,溶解度大的物质溶解在超临界流体中,与不溶解解或溶解度小的杂质分离,然后通过升高温度、降低压力或者通过吸附剂的作用,从含有目标物质的超临界流体中得到所需的物质。
    目前在超临界萃取中最常用的超临界流体是CO2。CO2超临界点的温度为31.1℃,超临界压力为7.3MPa,超临界密度为0.47g/mL。特别适用于生物活性物质的提取分离。

  • 第2题:

    简述影响双水相萃取的影响。


    正确答案: ①成相高聚物浓度的影响
    ②成相高聚物的分子量的影响
    ③盐的影响
    ④PH的影响
    ⑤温度的影响

  • 第3题:

    简述超临界流体萃取的特点。


    正确答案: ①萃取和分离合二为一
    ②压力和温度都可以调节萃取过程的参数
    ③萃取的温度低
    ④临街CO2常态下是气体无毒
    ⑤超临界流体的极性可改变

  • 第4题:

    双水相萃取的概念?为什么要进行双水相萃取?双水相萃取的主要操作原则是什么?有何注意事项?


    正确答案: 双水相萃取:利用被提取物在二相中的分配不同而实现分离的目的;由于蛋白质在有机相中容易失活,因此采用的二相均为亲水相,如PEG/葡聚糖、PEG/无机盐等,称为双水相,两相密度不同,轻相富含一种高分子,重相可能富含另一高分子,细胞碎片和蛋白质在二相间的分配系数不同,从而实现分离的目的。
    进行双水相萃取的原因:
    核酸等大部分杂质一般处于下相,可以一并除去;
    下相是无机盐富集相,作为废弃物成本低些;
    蛋白质保持于上相的PEG层有利于其活性的保持;
    碎片在下相有利于离心机的连续分离。
    双水相萃取的主要操作原则是:将碎片分配在下层(调节PEG和无机盐浓度比例,可以控制细胞碎片在上下层间的分配)。
    做的时候要考虑以下几点:PEG浓度;PEG分子量;盐和pH值。

  • 第5题:

    双水相萃取的特点有哪些?


    正确答案:双水相萃取的特点为:平衡时间短、含水量高、界面张力低、为生物活性物质提供了温和的分离环境。操作简便、经济省时、易于放大。

  • 第6题:

    简述双水相萃取的概念与特点。


    正确答案:双水相萃取是利用溶质在两个互不相溶的水相中的溶解度不同而达到分离的萃取技术。
    双水相萃取由于两相都是水溶液,可以避免酶的变性失活,但是双水相系统中水的含量高,分离后的酶浓度低,需经过浓缩等以提高浓度,双水相系统中含有高分子聚合物或盐类,在分离后需要进一步进行分离纯化,以除去高分子聚合物和盐类等杂质。

  • 第7题:

    以下提取操作过程中,可能会出现乳化现象的有()

    • A、溶媒萃取
    • B、反微团萃取
    • C、双水相萃取
    • D、超临界萃取

    正确答案:A,B

  • 第8题:

    问答题
    双水相萃取、反胶束萃取、超临界流体萃取基本原理及各自的优点?

    正确答案: (1)超临界流体萃取
    原理:利用处于临界压力和临界温度以上的一些溶剂流体所具有特异增加物质溶解能力来分离纯化的技术。
    优点: ①具有广泛的适应性:
    ②萃取效率高,过程易于调节:
    ③分离工艺流程简单:
    ④有些分离过程可在接近室温下完成
    缺点:分离过程必须在高压下进行,设备及工艺技术要求高,投资比较大,普及应用较为困难
    (2)双水相萃取
    原理:利用生物物质在互不相溶的两水相间分配系数的差异进行分离的过程。
    优点:保留产物的活性、可连续化操作
    (3)反胶束萃取
    原理:表面活性剂溶于非极性溶剂中,并使其浓度超过临界胶束浓度,便会在有机溶剂内形成聚集体,非极性基团在外,极性基团则排列在内,形成一个极性核,此极性核具有溶解极性物质的能力。
    优点:具有成本低、溶剂可反复使用、萃取率和反萃取率都高等。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    何谓双水相萃取和超临界萃取?各有何特点?

    正确答案: 双水相萃取技术又称水溶液两相分配技术.两种不相溶的亲水性高分子聚合物水溶液。由于形成的两相均有很高的含水量(达70%〜90%),故称“双水相”系统。
    优点:A.每一水相中均有很高的含水量,为酶等生物物质提供了一个良好的环境;B.PEG、Dextran和无机盐对酶等无毒害作用,不会引起变性。
    超临界流体萃取:利用欲分离物质与杂质在超临界流体中的溶解度不同而达到分离的一种萃取技术。
    优点:萃取率和反萃取率高;分离浓缩同时进行,溶剂可反复利用;解决胞内酶在非细胞环境中迅速失活问题;破壁功能,直接从完整细胞提取酶蛋白;成本低.
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    简述双水相萃取法特点。

    正确答案: 1.能保护提取物的活性;
    2.可以连续化操作,成本低;体系有生物亲和性;
    3.与在提取酶等生物活性物质中常用的亲和层析相比,双水相萃取能够在较少的溶液量和较短的操作时间内获得较高产量的产品。
    4.操作能够容易、精确地按比例放大。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述双水相萃取和超临界萃取的概念与特点。

    正确答案: (1)双水相萃取:双水相萃取的两相分别为互不相溶的两个水相。利用溶质在两个互不相溶的水相中的溶解度不同达到分离。双水相萃取中使用的双水相一般由按一定百分比组成的互不相溶的盐溶液和高分子溶液或者两种互不相溶的高分子溶液组成(如硫酸铵和聚乙二醇)。在双水相系统中,蛋白质、RNA等。特点:含水量高,适宜提取水溶性的蛋白质、酶等生物活性物质,且不易引起蛋白质的变性失活。不存在有机溶剂残留问题。易于放大,各种参数可按比例放大而产物收率并不降低。但分离后的酶浓度较低,需要经过浓缩等提高浓度。
    (2)超临界萃取:又称为超临界流体萃取,是利用欲分离物质与杂质在超临界流体中的溶解度不同而达到分离的一种萃取技术。在温度和压力超过某物质的超临界点时,该物质成为超临界流体,最常用CO2。特点:具有良好的化学稳定性,对设备没有腐蚀性;临界温度在室温附近或操作温度附近;萃取剂选择性好,易制得高纯度的制品;溶解度高,减少溶剂的循环量。可分为:等压分离、等温分离、吸附分离。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述超临界萃取的概念与特点。

    正确答案: 超临界萃取又称为超临界流体萃取,是利用欲分离物质与杂质在超临界流体中的溶解度不同而达到分离的一种萃取技术,
    超临界萃取以超临界流体作为萃取剂,超临界流体的物理特性和传质特性通产介于液体和气体之间,适于作为萃取溶剂;超临界流体的密度比气体密度大得多,接近于液体密度,因此其溶解能力与液体相似;接近气体的黏度,有利于物质的扩散,其扩散系数接近于气体,是通常液体的近百倍,因此超临界流体具有很高的萃取速度;超临界流体对物质的溶解度能力随着温度和压力的变化而变化,萃取后易于分离;不同的物质在超临界流体中的溶解度不同,溶解度大的物质溶解在超临界流体中,与不溶解解或溶解度小的杂质分离,然后通过升高温度、降低压力或者通过吸附剂的作用,从含有目标物质的超临界流体中得到所需的物质。
    目前在超临界萃取中最常用的超临界流体是CO2。CO2超临界点的温度为31.1℃,超临界压力为7.3MPa,超临界密度为0.47g/mL。特别适用于生物活性物质的提取分离。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    简述:双水相萃取的优点。


    正确答案: 1)使固液分离和纯化两个步骤同时进行,一步完成;
    2)适合热敏物质的提取,主要是胞内酶;
    3)亲水性聚合物加入水中,形成两相,在这两相中,水分都占大比例(85~95%),这样生物活性蛋白质在两相中不会失活,且以一定比例分配于两相中。

  • 第14题:

    简述双水相萃取原理。


    正确答案:溶质在两相中的溶解能力不同,遵守分配定律K=上相平衡总浓度/下相平衡总浓度。

  • 第15题:

    简述双水相萃取的工艺流程。


    正确答案: ①目的产物的萃取
    ②PEG的循环
    ③无机盐的循环

  • 第16题:

    在蛋白质初步提取的过程中,不能使用的方法()。

    • A、双水相萃取
    • B、超临界流体萃取
    • C、有机溶剂萃取
    • D、反胶团萃取

    正确答案:C

  • 第17题:

    何谓双水相萃取和超临界萃取?各有何特点?


    正确答案:双水相萃取技术又称水溶液两相分配技术.两种不相溶的亲水性高分子聚合物水溶液。由于形成的两相均有很高的含水量(达70%〜90%),故称“双水相”系统。
    优点:A.每一水相中均有很高的含水量,为酶等生物物质提供了一个良好的环境;B.PEG、Dextran和无机盐对酶等无毒害作用,不会引起变性。
    超临界流体萃取:利用欲分离物质与杂质在超临界流体中的溶解度不同而达到分离的一种萃取技术。
    优点:萃取率和反萃取率高;分离浓缩同时进行,溶剂可反复利用;解决胞内酶在非细胞环境中迅速失活问题;破壁功能,直接从完整细胞提取酶蛋白;成本低.

  • 第18题:

    简述超临界流体萃取的概念。


    正确答案: 以超临界流体作为萃取媒介,在临界温度和临界压力条件状态下,从液体或固体物料中萃取出待分离的组分。

  • 第19题:

    常用的萃取方法有()

    • A、有机溶剂萃取
    • B、双水相萃取
    • C、超临界萃取
    • D、反胶束萃取

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    问答题
    双水相萃取的概念是什么?为什么要进行双水相萃取?双水相萃取的主要操作原则是什么?如何做到?

    正确答案: 双水相萃取:
    利用被提取物在二相中的分配不同而实现分离的目的;由于蛋白质在有机相中容易失活,因此采用的二相均为亲水相,如PEG/葡聚糖、PEG/无机盐等,称为双水相,两相密度不同,轻相富含一种高分子,重相可能富含另一高分子,细胞碎片和蛋白质在二相间的分配系数不同,从而实现分离的目的。
    双水相萃取的一般原则:
    一般的原则是将碎片分配在下层(调节PEG和无机盐浓度比例,可以控制细胞碎片在上下层间的分配)其好处有:
    核酸等大部分杂质一般处于下相,可以一并除去;
    下相是无机盐富集相,作为废弃物成本低些;
    蛋白质保持于上相的PEG层有利于其活性的保持;
    碎片在下相有利于离心机的连续分离。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    在蛋白质初步提取的过程中,不能使用的方法()。
    A

    双水相萃取

    B

    超临界流体萃取

    C

    有机溶剂萃取

    D

    反胶团萃取


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述双水相萃取的概念与特点。

    正确答案: 双水相萃取是利用溶质在两个互不相溶的水相中的溶解度不同而达到分离的萃取技术。
    双水相萃取由于两相都是水溶液,可以避免酶的变性失活,但是双水相系统中水的含量高,分离后的酶浓度低,需经过浓缩等以提高浓度,双水相系统中含有高分子聚合物或盐类,在分离后需要进一步进行分离纯化,以除去高分子聚合物和盐类等杂质。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    常用的萃取方法有()
    A

    有机溶剂萃取

    B

    双水相萃取

    C

    超临界萃取

    D

    反胶束萃取


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析