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临床生物化学/电泳技术的基本原理和分类
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{{Hierarchy header}} 在电场中,推动带电质点运动的力(F)等于质点所带净电荷量(Q)与电场强度(E)的乘积。 F=QE 质点的前移同样要受到阻力(F)的影响,对于一个球形质点,服从Stoke定律,即: F′=6πrην 式中r为质点半径,η为介质粘度,ν为质点移动速度,当质点在电场中作稳定运动时: F=F′即QE=6πrην 上式交换后可写成 {{图片|gopp5d9l.jpg|}} ν/E的含意为单位电场强度下的移动速度,这里可用迁移率μ表示,即 {{图片|gopp5g3a.jpg|}} 从上式可见,球形质点的迁移率,首先取决于自身状态,即与所带电量成正比,与其半径及介质粘度成反比。除了自身状态的因素外,电泳体系中其它因素也影响质点的电泳迁移率。 [[电泳法]]可分为[[自由电泳]](无支持体)及[[区带电泳]](有支持体)两大类。前者包括Tise-leas式微量电泳、显微电泳、[[等电聚焦]]电泳、[[等速电泳]]及密度梯度电泳。区带电泳则包括滤纸电泳(常压及[[高压]])、薄层电泳(薄膜及薄板)、[[凝胶电泳]]([[琼脂]]、[[琼脂糖]]、[[淀粉]]胶、[[聚丙烯酰胺凝胶]])等。 自由电泳法的发展并不迅速,因为其电泳仪构造复杂、体积庞大,操作要求严格,价格昂贵等。而区带电泳可用各种类型的物质作支持体,其应用比较广泛。本节仅对常用的几种区带电泳分别加以叙述。 {{Hierarchy footer}} {{临床生物化学图书专题}}
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