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生物分离工程
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生物分离工程
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类别:生物分离工程
251、
在Cohn方程中,logS=β-KsI中,β常数反映()对蛋白质溶解度的影响。
252、
变性活化能()的蛋白质可利用热沉淀法分离。
253、
在相同的离子强度下,不同种类的盐对蛋白质盐析的效果不同,一般离子半径()效果好。
254、
何谓反胶团,反胶团萃取?其特点有哪些?
255、
盐析沉淀时,对()蛋白质所需的盐浓度低。
256、
溶质在液—液两相中达到萃取平衡时,萃取速率为()。
257、
溶质在两相达到分配平衡时,溶质在两相中的浓度()。
258、
萃取分配定律成立的条件为()。
259、
何谓色谱的理论塔板数,如何计算?
260、
分配常数与分配系数()。
261、
分配常数与分配系数在()情况下相同。
262、
简述疏水色谱的原理,并说明基本操作步骤。
263、
若萃取平衡符合线性关系,并且各级萃取流量之和为一常数,各级萃取流量均相等时萃取分率()。
264、
红霉素是碱性电解质,采用有机溶剂萃取,水相从pH9.8降至pH5.5时,分配系数会()。
265、
简述有机溶剂沉析的原理。
266、
青霉素是较强的有机酸,采用有机溶剂萃取时,水相中pH从3升至6时,分配系数会()。
267、
非电解质溶质在双水相中的分配系数随相对分子质量的增大而()。
268、
在pH为等电点的双水相中蛋白质的分配系数的对数值与双水相的疏水因子HF呈线性关系,则直线的斜率定义为
269、
简述盐析原理及现象。
270、
在pH=pI的双水相中,若双水相疏水因子HF=0,则蛋白质在两相中的分配系数为()。
271、
双水相的疏水因子HF值越大,则溶质的分配系数越()。
272、
结合SDSPAGE电泳的分离原理说明未知蛋白质分子量的测定方法。
273、
无机盐的存在()溶质向有机相中分配。
274、
请说明在进行SDSPAGE电泳之前,样品的处理方法,并解释其原因。
275、
有机溶剂萃取较高温度有利于目标产物的回收与纯化,通常操作是在()下进行。
276、
简述载体两性电介质梯度等电聚焦(IEF)的分离原理。
277、
利用液膜膜相中流动载体()作用的传质机理称为液膜膜相载体输送。
278、
何谓反渗透膜分离,其特点是什么?
279、
液膜中膜溶剂的粘度越大,则膜()。
280、
结晶的必备条件是什么?
281、
蛋白质溶解在反胶团中的主要推动力是()。
282、
反胶团萃取若选用阴离子型表面活性剂,当水相中pH()蛋白质等电点时,蛋白质易溶于反胶团中。
283、
超临界流体在其临界温度和压力附近的微小变化,都会引起()发生很大的变化。
284、
请绘制典型的物料干燥速率曲线简图,并说明恒速干燥阶段及降速干燥阶段的特点。
285、
液固萃取时利用液体提取固体的有用成分的()分离操作。
286、
膜分离是利用具有一定()特性的过滤介质进行物质的分离过程。
287、
反渗透分离的对象主要是()。
288、
超滤膜主要用于()分离。
289、
微滤主要用于()分离。
290、
透析主要用于()。
291、
超临界萃取的原理及SC-CO2萃取的优点。
292、
菌体分离可选用()。
293、
除去发酵产物中的热源通常选用()。
294、
样进行离子交换树脂的预处理及转型。
295、
超滤和微滤是利用膜的筛分性质以()为传质推动力。
296、
超滤和微滤的通量()。
297、
试述柱层析的基本操作过程。
298、
电渗析过程采用的膜为()。
299、
电场强度是如何影响电泳分离。
300、
相对分子量相同时,()分子截留率最大。
301、
相对分子质量相同时,()分子截留率较低。
302、
两种以上高分子溶质共存时与单纯一种溶质存在的截留率相比要()。
303、
简述过饱和溶液形成的方法。
304、
膜面流速增大,则()。
305、
膜分离过程中,料液浓度升高,则()。
306、
当pH(),蛋白质在膜表面形成凝胶极化层浓度最大,透过阻力最大,此时截留率最高。
307、
真实截留率和表面截留率在()情况相等。
308、
错流过滤操作中,料液流动的剪切力作用可以()。
309、
当压力较小时,膜面上尚未形成浓差极化层时,此时,透过通量与压力成()关系。
310、
当压力逐渐增大时,膜表面出现浓差极化现象,此时,透过通量的增长速率()。
311、
欲使溶质浓度高的一侧溶液中的溶剂透过溶质低的一侧时,在溶质浓度高的一侧()。
312、
当吸附操作达到穿透点时,应()操作。
313、
离子交换的分配系数与离子浓度呈()关系。
314、
凝胶过滤层析中,流动相的线速度与HETP成()关系。
315、
GFC中溶质的分配系数在分级范围内随相对分子质量的对数值增大而()。
316、
凝胶的分级范围越小,则分离度()。
317、
逐次洗脱过程中,流动相的离子强度阶跃增大,溶质的分配系数()降低。
318、
具有亲和作用的分子(物质)对之间具有“钥匙”和“锁孔”的关系是产生亲和结合作用的()。
319、
如果亲和作用主要源于静电引力,提高离子强度会()亲和作用。
320、
如果亲和作用以氢键为主,提高离子强度会()亲和作用。
321、
当亲和作用以疏水性相互作用时,提高离子强度会()亲和作用。
322、
在亲和分离操作中,许多亲和吸附的目标蛋白质用高浓度的盐溶液洗脱,说明()在亲和作用中占主要地位。
323、
()的存在可以抑制氢键的形成。
324、
若亲和结合作用源于亲和分子与金属离子形成的配位键,则加入()可使亲和结合作用消灭。
325、
电泳分离的机理是()分离过程。
326、
凝胶电泳时利用()使分子大小不同的电解质分离的。
327、
电解质溶质的迁移率是()下的泳动速度。
328、
结晶是利用溶质之间()差别进行分离纯化的一种扩散分离操作。
329、
大多数溶质的溶解度随()的升高而显著增大。
330、
除温度外,()对溶质的溶解度有显著影响。
331、
微小晶体的溶解度()普遍晶体的溶解度。
332、
有机聚合物沉析
333、
微孔膜过滤
334、
离子交换平衡
335、
功能基团
336、
平衡离子
337、
两性树脂
338、
转型
339、
洗脱
340、
树脂的再生
341、
层析分离
342、
流动相
343、
吸附层析
344、
分配层析
345、
凝胶过滤
346、
离子交换层析
347、
高效液相色谱
348、
亲和层析
349、
疏水层析
350、
过滤介质
351、
等电点
352、
有机酸沉析
353、
选择变性沉析
354、
用大孔树脂分离苷类常用的洗脱剂是()
355、
不能用于糖类提取后的分离纯化的方法是()
356、
在色谱操作过程中为什么要进行平衡?
357、
简述软水和无盐水的制备方法?
358、
简述在运用离子交换技术提取蛋白质时,为什么要使用多糖基离子交换剂?
359、
简述过饱和溶液形成的方法?
360、
何谓等电点沉析法?
361、
膜分离过程中,有那些原因会造成膜污染,如何处理?
362、
何谓免疫亲和层析,简述亲和免疫层析介质的制备过程?
363、
何谓亲和吸附,有何特点?
364、
简述有机溶剂沉析的原理?
365、
影响有机溶剂萃取分离的因素?
366、
影响有机溶剂沉析的因素?
367、
等电点沉析注意事项?
368、
何时应用静态离子交换分离法?
369、
交换容量及其影响因素?
370、
疏水柱层析分离原理?
371、
气相色谱的条件选择?
372、
提高晶体质量的方法有哪些?
373、
生物分离的基本原理。
374、
生物分离技术的特点?
375、
沉析溶剂选择主要应考虑以下因素。
376、
简述离心分离技术基本原理?
377、
生物分离技术的基本涵义及内容?
378、
试列举改变透析袋孔径大小的方法?
379、
简述生物活性物质分离纯化的主要原理?
380、
常见的超滤装置有哪些?
381、
液一液萃取时溶剂的选择要注意以下几点?
382、
试述活性炭的吸附剂的吸附特点?
383、
简述凝胶层析有哪些用途?
384、
用于制作透析膜的高聚物应具有哪些特点?
385、
影响晶体生长速度的主要因素有()、()、()和()。
386、
根据晶体生长扩散学说,晶体的生长包括()、()和()三个过程。
387、
结晶的前提是();结晶的推动力是()。
388、
固体可分为()和()两种状态。
389、
根据膜结构的不同,常用的膜可分为()、()和()三类。
390、
分子筛色谱也称()的主要应用是()和()。
391、
分配色谱的基本构成要素有()、()和()。
392、
电场强度是如何影响电泳分离
393、
大孔网状吸附剂有()、()和()三种主要类型。
394、
液一液萃取从机理上分析可分为()和()两类
395、
反胶团是向有机溶剂中加入一定浓度()形成的
396、
__匀浆法适用于下列那种细胞的破碎()
397、
Ks盐析法是改变体系的()进行盐析的方法。
398、
平衡区带离心是根据各组分()形成区带
399、
强阴离子交换剂的交换容量与pH的关系,下述哪个选项正确。()
400、
下列以压力差为推动力的膜中用于分离悬浮颗粒和病毒的是()。
401、
渗透是以()为推动力的。
402、
如何评价离子交换剂的性能
403、
简述等速电泳的基本原理
404、
膨胀床形成的必要条件以及与固定床吸附和流化床吸附的区别。
405、
质量作用定律
406、
凝聚
407、
分配系数
408、
干燥速率
409、
助滤剂是一种可压缩的多孔微粒。
410、
过加入某些反应剂是发酵液进行预处理的方法之一。
411、
在生物制剂制备中,常用的缓冲系统有磷酸盐缓冲液;碳酸盐缓冲液;盐酸盐缓冲液;醋酸盐缓冲液等。
412、
珠磨法中适当地增加研磨剂的装量可提高细胞破碎率。
413、
高级醇能被细胞壁中的类脂吸收,使胞壁膜溶胀,导致细胞破碎。
414、
极性溶剂与非极性溶剂互溶。
415、
溶剂萃取中的乳化现象一定存在。
416、
临界压力是液化气体所需的压力。
417、
用冷溶剂溶出固体材料中的物质的方法又称浸煮。
418、
用热溶剂溶出固体材料中的物质的方法又称浸渍。
419、
应用有机溶剂提取生化成分时,一般在较高温度下进行。
420、
溶剂的极性从小到大为丙醇>乙醇>水>乙酸。
421、
要增加目的物的溶解度,往往要在目的物等电点附近进行提取。
422、
蛋白质变性,一级、二级、三级结构都被破坏。
423、
液膜能把两个互溶但组成不同的溶液隔开。
424、
酸性、中性、碱性氨基酸在强碱性阴离子交换树脂柱上的吸附顺序是碱性氨基酸>中性氨基酸>酸性氨基酸。
425、
离子交换剂是一种不溶于酸、碱及有机溶剂的固态学分子化合物。
426、
压力是在重力场中,颗粒在静止的流体中降落时受到的力。
427、
硫酸亚铁和石灰属于絮凝剂。
428、
用来提取产物的溶剂称萃余液。
429、
盐析法沉淀蛋白质的原理是中和电荷,破坏水膜。
430、
人血清清蛋白的等电点为4.64,在PH为7的溶液中将血清蛋白质溶液通电,清蛋白质分子向负极移动。
431、
在液膜分离的操作过程中,膜溶剂主要起到稳定液膜的作用。
432、
离子交换剂不适用于提取蛋白质物质。
433、
离子交换剂不适用于提取抗生素、氨基酸、有机酸等。
434、
离子交换法是应用离子交换剂作为吸附剂,通过静电作用将溶液中带相反电荷的物质吸附在离子交换剂上。
435、
阴离子交换剂可交换的为阳离子。
436、
气相色谱分析中,选择固定相是气相色谱分析的关键,固定相可大致分成固体、液体及合成固定相三类。
437、
根据支持物不同,电泳可以分为聚丙烯酰胺凝胶电泳、SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳、等速电泳、等电聚焦电泳。
438、
按分离原理不同,电泳可分为纸电泳、醋酸纤维薄膜电泳、琼脂糖凝胶电泳、聚丙烯酰胺凝胶电泳。
439、
等电聚焦是利用蛋白质分子或其它两性分子的等电点不同,在一个稳定的、连续的、线性的pH梯度中进行蛋白质
440、
重结晶是利用杂质和结晶物质在不同溶剂和不同温度下的溶解度不同,将晶体用合适的溶剂再次结晶,以获得高纯
441、
利用蛋白质在pH值等于其等点的溶液中溶解度下降的原理进行沉淀分级的方法称为等电点沉淀。
442、
SDS-CTAB属于非离子表面活性剂水胶束两水相体系。
443、
絮凝
444、
过滤
445、
吸附
446、
离心沉降
447、
离心过滤
448、
离子交换
449、
固相析出技术
450、
助滤剂
451、
沉降
452、
色谱技术
453、
有机溶剂沉淀
454、
等电点沉淀
455、
膜分离
456、
化学渗透破壁法
457、
超临界流体
458、
临界胶团浓度
459、
反渗透
460、
乳化液膜系统
461、
树脂工作交换容量
462、
色谱阻滞因数
463、
胶团
464、
膜的浓差极化
465、
超滤
466、
生物分离技术
467、
离心分离技术
468、
物理萃取
469、
化学萃取
470、
盐析
471、
有机聚合物沉析
472、
微孔膜过滤
473、
离子交换平衡
474、
功能基团
475、
平衡离子
476、
两性树脂
477、
转型
478、
洗脱
479、
树脂的再生
480、
层析分离
481、
流动相
482、
正相色谱
483、
反相色谱
484、
吸附层析
485、
分配层析
486、
凝胶过滤
487、
离子交换层析
488、
高效液相色谱
489、
亲和层析
490、
疏水层析
491、
介电常数
492、
过滤介质
493、
等电点
494、
有机酸沉析
495、
选择变性沉析
496、
按分离原理不同,电泳可分为()
497、
发酵液常用的固液分离方法有()和()等。
498、
常用的蛋白质沉析方法有(),()和()。
499、
阳离子交换树脂按照活性基团分类,可分为(),()和();其典型的活性基团分别有(),(),()。
500、
过饱和溶液的形成方式有:(),(),()和()。
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