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  • 第1题:

    双水相萃取可用于醇类、脂肪族羧酸、氨基酸、抗生素、维生素等生物小分子的分离与纯化。


    正确答案:错误

  • 第2题:

    何谓双水相萃取?影响生物分子在两水相中分配的因素有哪些?常见的双水相构成体系有哪些?


    正确答案: 双水相萃取是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影响因素:成相聚合物分子量与浓度,无机盐的种类和浓度,PH值,温度双聚合物系统聚乙二醇(PEG)/葡聚糖(Dx)体系。
    聚合物与无机盐的混合溶液,例如,PEG/磷酸钾、PEG/磷酸铵、PEG/硫酸钠等常用于生物产物的双水相萃取。

  • 第3题:

    简述双水相体系及常用于生物分离的双水相体系。


    正确答案: 双水相萃取原理:基于物质在双水相体系中的选择性分配。
    双水相体系:某些有机物之间或有机物与无机盐之间,在水中以适当的浓度溶解后形成互不相溶的两相或多相水相体系。
    常用生物分离的双水相体系:PEG(聚乙二醇)-(葡聚糖)系列和PEG-无机盐系列。

  • 第4题:

    分离纯化极性小的有机分子(有机酸、醇、酚等)多采用正相色谱(或反相柱)


    正确答案:错误

  • 第5题:

    关于双水相萃取与膜分离技术结合,下列说法正确的是()。

    • A、传质面积大、萃取速率高
    • B、解决了双水相乳化问题
    • C、解决了生物大分子在两相界面吸附的问题
    • D、传质系数增大

    正确答案:A,B,C

  • 第6题:

    关于带配基的吸附微粒的双水相萃取,下列说法正确的是()。

    • A、微粒可偶联多个配基
    • B、微粒的分离与再生较容易
    • C、在聚合物相中,微粒比杂蛋白分配系数大
    • D、用于分离某些难以分离的生物大分子

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    双水相萃取主要是用于()的提取。

    • A、小分子糖
    • B、小分子蛋白质
    • C、大分子蛋白质
    • D、氨基酸

    正确答案:C

  • 第8题:

    判断题
    双水相萃取可用于醇类、脂肪族羧酸、氨基酸、抗生素、维生素等生物小分子的分离与纯化。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    不能用于固液分离的手段为()
    A

    离心

    B

    过滤

    C

    超滤

    D

    双水相萃取


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    关于带配基的吸附微粒的双水相萃取,下列说法正确的是()。
    A

    微粒可偶联多个配基

    B

    微粒的分离与再生较容易

    C

    在聚合物相中,微粒比杂蛋白分配系数大

    D

    用于分离某些难以分离的生物大分子


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    双水相萃取主要是用于()的提取。
    A

    小分子糖

    B

    小分子蛋白质

    C

    大分子蛋白质

    D

    氨基酸


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    何谓双水相萃取?影响生物分子在两水相中分配的因素有哪些?常见的双水相构成体系有哪些?

    正确答案: 双水相萃取是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影响因素:成相聚合物分子量与浓度,无机盐的种类和浓度,PH值,温度双聚合物系统聚乙二醇(PEG)/葡聚糖(Dx)体系。
    聚合物与无机盐的混合溶液,例如,PEG/磷酸钾、PEG/磷酸铵、PEG/硫酸钠等常用于生物产物的双水相萃取。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    有关凝胶萃取,下列选项不正确的是()。

    • A、萃取小分子物质和无机盐
    • B、使用疏水性凝胶
    • C、萃取大分子物质
    • D、常用于蛋白溶液的浓缩和纯化

    正确答案:B,C

  • 第14题:

    双水相萃取在蛋白质的提取分离中具有较好的应用潜力。请谈谈你对双水相萃取的局限及今后发展方向的理解。


    正确答案:局限:易乳化,相分离时间长,成相聚合物成本高,水溶性高聚物大多数粘度大,不易定量控制,水溶性高聚物难以挥发,使反萃剂必不可少,高聚物的回收难;而且,目前对双水相体系的双水动力学研究,双水相萃取设备流程研究,成相聚合物的重复利用以及普通有机物-无机物双水相体系等方面相关文献报道比较少,有待进一步研究和开发。
    发展方向:开发廉价的新型双水相体系,双水相分配与相关技术的集成化,双水相萃取过程的开发,双水相萃取相关理论的发展,亲和双水相萃取技术。

  • 第15题:

    而分离纯化极性小的有机分子(有机酸、醇、酚等)多采用正相色谱(或反相柱)。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    不能用于固液分离的手段为()

    • A、离心
    • B、过滤
    • C、超滤
    • D、双水相萃取

    正确答案:C

  • 第17题:

    专门用于纯化生物大分子的色谱分离技术是(),它是基于固定相的()与生物分子间的()的不同来进行相互分离的。


    正确答案:亲和色谱;配基;特殊生物亲和力

  • 第18题:

    在生物产品分离中,()技术可代替或改善离心和过滤方法,富集或除去发酵液中的细胞或细胞碎片。

    • A、凝聚
    • B、双水相萃取
    • C、絮凝
    • D、色谱

    正确答案:C

  • 第19题:

    双水相萃取和反胶束萃取的原理?各自如何在酶的分离纯化中应有?


    正确答案:双水相萃取原理:是依据样品中目标组分在两相间的分配系数不同来进行选择性分离,当样品加入双水相体系后,由于表面性质、电荷作用和各种作用力(如疏水键、氢键和离子键等)的存在和环境条件的影响,各组分在两相中的浓度不同。由于分配系数等于系统平衡时两相中目标组分的浓度比,因此,在双水相萃取体系中可以利用各组分K值的不同对物质进行分离。
    应用:双水相萃取已经用于多种生物酶的分离,如利用PEG/磷酸盐双水相体系提取发酵液中的碱性木聚糖酶,利用PEG/羟丙基淀粉体系从黄豆中分离磷酸甘油酸和磷酸甘油醛脱氢酶,利用PEG/K3PO4双水相体系萃取纯化葡萄糖淀粉酶,利用PEG/Dextran双水相体系分离过氢氧化酶等。此外,α-淀粉酶、胆固醇氧化酶、脂肪酶、纤维素酶、L-天冬酰胺酶等在双水相体系中也得到较好的分离。
    反胶束萃取的原理:当蛋白质样品与反胶束溶液表面和蛋白质表面的相互作用,在两相界面形成了包含蛋白质的反胶束团,此时蛋白质以最大限度扩散进入反胶束中,从而实现蛋白质的正萃取。然后,含有蛋白质的反胶束与另一水相接触,通过改变水相条件(如PH、离子强度等),可以调节蛋白质反萃取回水相,从而实现正萃取或反萃取过程,回收目的蛋白质。应用:反胶束萃取已经用于多种酶蛋白的分离,如利用十六烷甲基三甲基溴化铵(CTAB)、异辛烷/正辛醇反胶束溶液萃取纤维素酶,利用二烷基磷酸盐/异辛烷反胶束溶液萃取溶菌酶,利用琥珀酸二酯磺酸钠/异辛烷反胶束溶液提取发酵液中的碱性蛋白酶和α-淀粉酶等。此外,胰蛋白酶、碱性蛋白酶、异柠檬酸脱氢酶、β-羟基丁酸脱氢酶、脂肪酶等也可以利用反胶束萃取进行分离。

  • 第20题:

    问答题
    简述双水相体系及常用于生物分离的双水相体系。

    正确答案: 双水相萃取原理:基于物质在双水相体系中的选择性分配。
    双水相体系:某些有机物之间或有机物与无机盐之间,在水中以适当的浓度溶解后形成互不相溶的两相或多相水相体系。
    常用生物分离的双水相体系:PEG(聚乙二醇)-(葡聚糖)系列和PEG-无机盐系列。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    关于双水相萃取与膜分离技术结合,下列说法正确的是()。
    A

    传质面积大、萃取速率高

    B

    解决了双水相乳化问题

    C

    解决了生物大分子在两相界面吸附的问题

    D

    传质系数增大


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    双水相萃取和反胶束萃取的原理?各自如何在酶的分离纯化中应有?

    正确答案: 双水相萃取原理:是依据样品中目标组分在两相间的分配系数不同来进行选择性分离,当样品加入双水相体系后,由于表面性质、电荷作用和各种作用力(如疏水键、氢键和离子键等)的存在和环境条件的影响,各组分在两相中的浓度不同。由于分配系数等于系统平衡时两相中目标组分的浓度比,因此,在双水相萃取体系中可以利用各组分K值的不同对物质进行分离。
    应用:双水相萃取已经用于多种生物酶的分离,如利用PEG/磷酸盐双水相体系提取发酵液中的碱性木聚糖酶,利用PEG/羟丙基淀粉体系从黄豆中分离磷酸甘油酸和磷酸甘油醛脱氢酶,利用PEG/K3PO4双水相体系萃取纯化葡萄糖淀粉酶,利用PEG/Dextran双水相体系分离过氢氧化酶等。此外,α-淀粉酶、胆固醇氧化酶、脂肪酶、纤维素酶、L-天冬酰胺酶等在双水相体系中也得到较好的分离。
    反胶束萃取的原理:当蛋白质样品与反胶束溶液表面和蛋白质表面的相互作用,在两相界面形成了包含蛋白质的反胶束团,此时蛋白质以最大限度扩散进入反胶束中,从而实现蛋白质的正萃取。然后,含有蛋白质的反胶束与另一水相接触,通过改变水相条件(如PH、离子强度等),可以调节蛋白质反萃取回水相,从而实现正萃取或反萃取过程,回收目的蛋白质。应用:反胶束萃取已经用于多种酶蛋白的分离,如利用十六烷甲基三甲基溴化铵(CTAB)、异辛烷/正辛醇反胶束溶液萃取纤维素酶,利用二烷基磷酸盐/异辛烷反胶束溶液萃取溶菌酶,利用琥珀酸二酯磺酸钠/异辛烷反胶束溶液提取发酵液中的碱性蛋白酶和α-淀粉酶等。此外,胰蛋白酶、碱性蛋白酶、异柠檬酸脱氢酶、β-羟基丁酸脱氢酶、脂肪酶等也可以利用反胶束萃取进行分离。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    什么叫双水相萃取技术?在生物产业中双水相萃取法常用于何种物质提取?

    正确答案: 双水相萃取技术((Two-aqueousphaseextraction,简称ATPS)是指亲水性聚合物水溶液在一定条件下可以形成双水相,由于被分离物在两相中分配不同,便可实现分离。
    双水相萃取法常用于胞内酶提取。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    填空题
    专门用于纯化生物大分子的色谱分离技术是(),它是基于固定相的()与生物分子间的()的不同来进行相互分离的。

    正确答案: 亲和色谱,配基,特殊生物亲和力
    解析: 暂无解析