Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

СЧО, фракционирование полисахаридов

    На неодинаковой способности растворяться в воде кислых и нейтральных полисахаридов гемицеллюлоз основан метод фракционированного осаждения полисахаридов этиловым спиртом [I]. Например, гемицеллюлозы древесины березы и осины могут быть сравнительно хорошо разделены на фракции осаждением этанолом различных концентраций [2]. [c.36]


    Фракционирование полисахаридов ацетатом меди. Растворы ацетата двухвалентной меди применяют для разделения кислых и нейтральных полисахаридов. Этот реагент позволяет получить сравнительно чистые нейтральные фракции. Метод заключается в следующем [19]. [c.41]

    Гельфильтрация — один из видов распределительной хроматографии, при котором гели с пространственной сетчатой структурой, обладающие свойствами молекулярных сит, используются для фракционирования по молекулярному весу или для очистки полисахаридов от примесей  [c.140]

    Фракционирование полисахаридов раствором Фелинга [19]. Различные по составу полисахариды не в одинаковой степени осаждаются реактивом Фелинга. Так, глюкоманнан древесины ели [13], галактоглюкоманнан древесины сосны [14], 4-О-метилглюкуроноксилан древесины березы [15], ксиланы пленок зерен хлебных зла- [c.40]

    Фракционированием спиртом не всегда достигается полное разделение полисахаридов, однако обогащение отдельных фракций полисахаридами одного вида облегчает дальнейшее разделение и очистку полисахаридов другими методами. Простота разделения, незначительные потери полисахаридов делают этот метод весьма ценным для предварительного их разделения. [c.37]

    Фракционирование полисахаридов на колонке с ДЭАЭ-целлюлозой (31] проводят следующим образом. В колонку полисахариды вводят в виде водного раствора максимальной концентрации. Вначале ДЭАЭ-целлюлозу в колонке промывают водой, чтобы определить, удерживаются ли полисахариды этой целлюлозой. После этого проводят ступенчатое или непрерывное градиентное элюирование. Непрерывное градиентное элюирование позволяет определить число фракций и концентрации электролитов, необходимые для ступенчатого элюирования каждой из этих фракций. Ступенчатое вымывание позволяет лучше разделить полисахариды на фракции, чем непрерывное градиентное элюирование. Скорость протекания элюента через колонку не должна превышать 1,5 мл в минуту. Фракции объемом 10—20 мл собирают обычно с помощью автоматического коллектора. [c.47]

    Как видно из данных табл. 34, 4-О-метилглюкуроноксиланы различных видов березы имеют аналогичный химический состав, причем содержание уроновых кислот составляет в среднем 10— 11%. Возможно, что отдельные макромолекулы 4-0-метилглюкуроноксилана содержат неодинаковое число остатков уроновой кислоты, так как при фракционировании полисахарида из щелочного раствора были выделены фракции, содержание уроновых кислот в которых колебалось от 2,6 до 12,3% [101]. Во фракциях, выделенных этанолом из растворов в диметилсульфоксиде, содержание уроновых кислот колебалось от 8,2 до 14,2% [98]. [c.209]


    Схема фракционирования полисахаридов коры пихты [c.237]

    Схема 2.12. Фракционирование полисахаридов гемицеллюлоз, выделенных из окопника шершавого. [c.119]

    Сефадексы широко применяются в химии полисахаридов не только для быстрой очистки от низкомолекулярных примесей, но и для фракционирования полисахаридов и продуктов их ферментативного расщепления по их массе. Особенно большую ценность во многих случаях имеют ДЭАЭ-сефадексы, соединяющие свойства молекулярных сит (разделяющих по массе) и анионитов (разделяющих по степени кислотности). [c.56]

    Фракционирование полисахаридов из межпозвоночных дисков [c.266]

    Полидисперсность полисахаридов гемицеллюлоз устанавливают путем фракционированного осаждения спиртом из щелочных растворов [1,] или чаще разделением на гелевых фильтрах [2]. Последний метод наиболее эффективен и широко применяется. [c.140]

    Фракционирование полисахаридов роговицы глаза быка [c.267]

    Химический состав, структура, характер связи между отдельными компонентами, составляющими молекулу полисахарида, степень полимеризации и наличие разветвлений определяют химические и физические свойства полисахаридов, их отношение к химическим реагентам, растворимость, способность к фракционированному выделению из смесей. [c.9]

    Фракционирование полисахаридов роговицы глаза быка на колонке с целлюлозой при ступенчатом вымывании 0,3%-ными растворами ацетата [c.267]

    Для фракционирования полисахаридов в виде четвертичных аммонийных (Р1Ч+) солей используют два различных подхода а) фракционное осаждение при возрастающих концентрациях амина и б) фракционное осаждение в присутствии различных концентраций неорганических электролитов. [c.290]

    Применяющиеся для фракционирования полисахаридов мягкие гели, такие, как биогель Р-300 и сефадекс G-200, обеспечивают максимальную скорость элюирования, не превышающую 3 мл/ч, тогда как появившиеся недавно жесткие носители позволяют поднять скорость подачи элюента примерно до 1 мл/мин [144, 182], что сокращает время анализа до 1 ч, но, с другой стороны, приводит к некоторому ухудшению качества разделения [183]. [c.33]

    Высаливание ВМВ имеет большое практическое значение. Его применяют для фракционирования белков, полисахаридов и других веществ. [c.468]

    Были исследованы условия разделения смеси полисахаридов этанолом и солями [3]. На растворимость полисахарида, содержащего анионные группы, влияет присутствие ионов в растворе. Осаждающий эффект различных катионов зависит от природы заряженных групп полимера. Наиболее сильное осаждающее действие оказывают двухвалентные ионы на полисахариды с карбоксильными группами. Изменения растворимости нейтральных полисахаридов в присутствии солей не наблюдается. Растворимость кислого полисахарида зависит как от концентрации соли в растворе, так и от концентрации этанола, Для образцов альгината было показано, что разница в молекулярном весе не имеет большого значения для осаждения заряженных полисахаридов, что имеет значение при разделении химически различных полимеров и говорит о трудностях молекулярновесового фракционирования этанолом полисахаридов, имеющих в составе молекул кислые группы. [c.37]

    Следует отметить, что единая схема, пригодная для выделения и фракционирования гемицеллюлоз из любой растительной ткани на отдельные полисахариды вряд ли возможна, поскольку каждая ткань имеет свои структурные особенности и разный состав полисахаридов. По этой причине при выделении полисахаридов чаще руководствуются различными приемами, ранее проверенными для аналогичных полисахаридов. При необходимости получения чистого 4-О-метилглюкуроноксилана в значительных количествах из лиственной древесины может быть рекомендован нижеприведенный метод. [c.39]

    Последнее оказалось необходимым из-за того, что сефакрилы S-500 и S-1000, предназначенные для фракционирования нуклеиновых кислот и полисахаридов, пмеют столь крупные поры, что прокалибровать их по молекулярным массам белков не представляется возможным. [c.118]

    Фракционирование с помощью гидроокиси бария. Водные растворы гидроокиси бария применяются для выделения и очистки полисахаридов, содержащих Р, 1- 4 связанные остатки [c.41]

    Реакция высокомолекулярных четвертичных аммониевых солеи и оснований может быть использована для выделения и фракционирования кислых полисахаридов. [c.42]

    Основные производные целлюлозы, такие, как диэтиламино-этилцеллюлозы ДЭАЭ-целлюлоза), большая поверхность которых легко доступна, оказались пригодными для фракционирования как кислых, так и нейтральных полисахаридов. Найдено, что кислые полисахариды адсорбируются ДЭАЭ-целлюлозой при pH примерно 6. Адсорбированные ДЭАЭ-целлюлозой полисахариды удаляются из колонки последовательным вымыванием буферными щелочными растворами нарастающих концентраций, а затем кислыми растворами возрастающих концентраций. [c.46]

    Для фракционированного разделения смеси полисахаридов необходим предварительный подбор условий наилучшего разделения для каждой смеси, так как адсорбция ДЭАЭ-целлюлозой зависит от структуры и свойств разделяемых компонентов. [c.46]


    Как известно, растворимость многих биополимеров уменьшается в присутствии больших количеств неорганических солей. На этом свойстве основано, например, широко распространенное в химии белка фракционированное осаждение сульфатом аммония. Этот реагент может служить осадителем и для полисахаридов. Примером служит фракционирование с помощью сульфата аммония смеси полисахаридов, извлекаемых водой из ячменной муки . Фракционирование полисахаридов растворами солей используется не очень часто, хотя является, по-видимому, довольно перспективным, ибо соли, ныгывакщие разрыв межмолекулярных водородных связей, должны вызывать меньшее соосаждение, чем органические растворители. [c.484]

    Для осаждения и фракционирования полисахаридов можно использовать комплексосбразователи. Хорошо известна ярко выраженная способность амилозы давать нерастворимые комплексы с рядом органических спиртов, кислот, нитрссоединений, кетонов, сложных эфиров и фенолов Осаждение амилозы в виде комплекса с -бутанолом — обычный прием разделения крахмала на амилозу и амилопектин . Очень большое число [c.484]

    В последние годы все большее распространение получает хроматографическое разделение веществ по их молекулярному весу, причем первое место среди таких вариантов хроматографии принадлежит гель-фильтрации на сефадексах . Сефадекс представляет собой полусинтетический -сорбент полисахаридной природы, гранулы которого обладают порами определенного размера, так что диффузия внутрь этих гранул возможна только для молекул, величина которых не превышает величину пор. Поэтому сефадекс работает как своего рода молекулярное сито , задерживающее проникающие внутрь гранул низкомолекулярные вещества и не задерживающее полимеры. Гель-фильтрация незаменима для быстрого отделения полимера от низкомолекулярных примесей (неорганических солей, мономеров и т. д.). Ее применяют и для разделения полимеров, причем одновременно можно приблизительно оценить их молек лярный вес, так как существует набор сефадексов, различающихся величиной пор. Есть все основания полагать, что в химии полисахаридов этот перспективный метод будет находить все большее применение. Особенно интересным является использование сефадексов для разделения высоко- и низкомолекулярных осколков, образующихся при расщеплении биополимеров различными реагентами , и для выделения полисахаридов из различных природных источников Хроматография на модифицированных сефадексах, обладаюш.их ионообменными свойствами, например на диэтиламиноэтилсефадексе, также может служить эффективным приемом фракционирования полисахаридов . [c.487]

    Исследования по фракционированию полисахаридов на анионообменных смолах. ХП. Иоиообмеиники [1763]. [c.308]

    Ниже дается общее описание фракционирования полисахаридов на колонках с целлюлозой. Это модификация метода, предложенного Гарделлом [4]. Поскольку почти любой вариант осаждения можно проводить, используя деление на колонке, состав растворителей и методы анализа следует выбирать в соответствии с используемой системой и растворимостью в этой системе полисахарида. Такие детали в приводимом описании опущены. Приготовление колонки, нанесение смеси веществ и обработка фракций практически одинаковы для большинства систем. В конце главы приведено несколько конкретных примеров разделения. [c.265]

    Жесткие гели типа биогеля Р-2, которые практически не меняют своих свойств при значительном повышении давления,, можно использовать в качестве сорбентов при ВЭЖХ, тогда как более мягкие гели, например биогель Р-300, теряют в этиг условиях механическую прочность. Большое число работ, выполненных в последнее время, посвящено исследованию возможности применения для фракционирования полисахаридов более жестких сорбентов, не изменяющих своих характеристик при высоких давлениях. Наиболее перспективным в этом направлении является, по всей видимости, использование таких неорганических сорбентов как стекло или силикагель, каждый из которых можно получить в виде гранул строго определенного-размера. Наибольшего прогресса следует, по-видимому, ожидать в направлении применения в качестве сорбента пористого-стекла (если будет решена проблема адсорбции [135] путем дезактивации полярных центров [136]), так как комбинирование сорбентов с различным размером пор позволяет существенно-расширить диапазон фракционирования соединений [136, 137]. Данные о такого рода разделениях приведены в табл. 7.3, в которой сравниваются между собой области фракционирования декстранов на стеклянном сорбенте с контролируемым размером пор [137] и на смеси сефадексов [124]. Показано также, что полисахариды с Mw до 10 можно разделить на стеклянных сорбентах с подходящим размером пор [136]. [c.29]

    Декстран — высокомолекулярный полисахарид, состоящий из п молекул глюкозы. Получают биосинтезом из 10—12%-ного раствора сахарозы при участии микроорганизмов Ьеисопо51ос те5еп1его1(1е5 в присутствии солей фосфорной кислоты (Ыа, К, МН4) при 25°. Продукт выделяют фракционированным осаждением спиртом. При гидролизе среднемолекулярной фракции в течение 1—5 ч 0,05—0,3 н. раствором соляной кислоты при 80—95° получают препарат с молекулярным весом 50 000—150 000, осаждаемый из раствора спиртом или ацетоном. [c.534]

    Другое обстоятельство, еще более фундаментального характера, позволяет поставить под сомнение целесообразность особо точного определения полисахаридных структур. Вспомним то, что говорилось о микрогетерогенности полисахаридных цепей. Благодаря этому явлению в образце полисахарида, подвергающемуся структурному анализу, обычно содержится множество близко родственных структур. Поэтому локализация отдельных моносахаридных звеньев в цепях может быть достигнута с точностью, по крайней мере не большей, чем вариации структур молеку.11 внутри образца, связанные с микрогетерогенностью. Принципиально можно, конечно, свести к минимуму структурные вариации такого типа, например, при помощи тех или иных химических или ферментативных обработок (вспомним, как был превращен нерегулярный полисахарид порфиран в производное регулярного полисахарида агарозы) и путем особо прецизионного фракционирования. Для таких полисахаридов со сведенным к минимуму разбросом структурных параметров можно, по крайней мере в принципе, установить строение гораздо более точно. [c.109]

    Многие полисахариды способны образовывать нерастворимые комплексы с металлами. В качестве комплексообразующих реагентов применяют раствор Фелинга, растворы ацетата меди, купри-этилендиамина, гидрата окиси бария, хлористой и сернокислой меди [8—12]. Наиболее часто применяют для фракционирования и очистки полисахаридов раствор Фелинга, ацетат меди и гидрат окиси барин. [c.40]

    Для щелочного расщепления раство"ряют полисахарид при 25— 38° С в известковой воде, не содержащей кислорода. Реакция протекает в течение нескольких недель или месяцев. Ионы кальция после расщепления полисахарида удаляют с помощью катионообменной смолы. Оставшийся нерасщепленный полисахарид выделяют осаж дением этанолом. Продукты распада разделяют фракционированным осаждением их кальциевых солей. Сахараты исследуют распределительной хроматографией на бумаге с растворителем этилацетат— уксусная кислота — вода 10 1,3 1). [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин СЧО, фракционирование полисахаридов: [c.364]    [c.484]    [c.46]    [c.53]    [c.118]    [c.18]    [c.265]    [c.30]    [c.31]    [c.344]    [c.566]    [c.184]    [c.37]    [c.172]   
Химия и биохимия углеводов (1978) -- [ c.128 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Полисахариды

Соли четвертичных оснований СЧО применение для фракционирования полисахаридов

Фракционирование полисахаридов древесины



© 2025 chem21.info Реклама на сайте