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该文对以中空纤维膜作为载体的液液分配色谱,中空纤维膜分配色谱(HMPC),进行了探讨.HMPC色谱可将色谱技术、膜分离技术以及包括溶剂萃取、反胶团和双水相系统在内的液液分配技术有机地结合在一起.在膜分配色谱过程中,流动相沿着中空纤维膜管理直线流动,使色谱柱的压降大大地降低.同时,由于作为固定相的有机溶液是以物理方式附着在中空纤维膜孔内,因此固定相的更换十分方便,色谱易于放大.对于同一中空纤维膜色谱柱来说,分离物系的改变不会影响色谱柱自身的流体力学性能.该文的主要创新之外可归纳为如下三点:(1)深入地研究了氨基酸在不同萃取剂体系中的分配情况,分别建立了氨基酸在不同萃取体系中的分配模型,并系统地考察了各种因素对于氨基酸分配行为的影响;(2)建立了描述两性电解质氨基酸在中空纤维膜分配色谱中传质的非线性微分方程,该方程考虑了氨基酸的解离和其在中空纤维膜内的传质.实验证明理论与实验之间能够较好地吻合;(3)利用以活性色素Cibacron Blue F3GA为亲和配基的大豆卵磷脂/正已烷反胶团体系分离和纯化溶菌酶,使得溶菌酶的萃取率提高了2~3倍.通过将上述的反胶团相固定在HMPC色谱中,形成基于亲和反胶团的膜分配色谱(AMPC).AMPC成功地从卵清溶解液中纯化得到了溶菌酶.