生物分离工程-第7章萃取2课件

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1、v双水相萃取双水相萃取(Aqueous two-phase extraction)是利用是利用物质在互不相溶的两个水相之间分配系数的差异实现物质在互不相溶的两个水相之间分配系数的差异实现分离的方法。分离的方法。v1955年由Albertson首先提出了双水相萃取的概念,此后这项技术在动力学研究、双水相亲和分离、多级逆流层析、反应分离耦合等方面都取得了一定的进展。v到目前为止,双水相技术几乎在所有的生物物质如氨基酸、多肽、核酸、细胞器、细胞膜、各类细胞、病毒等的分离纯化中得到应用,特别是成功地应用在蛋白质的大规模分离中。第三节第三节 双水相萃取技术双水相萃取技术 溶液的分相不一定完全依赖于有机溶

2、剂,在一定条件下,溶液的分相不一定完全依赖于有机溶剂,在一定条件下,水相也可以形成两相水相也可以形成两相( (即双水相系统即双水相系统) )甚至多相。于是有可能甚至多相。于是有可能将水溶性的酶、蛋白质等生物活性物质从一个水相转移到另将水溶性的酶、蛋白质等生物活性物质从一个水相转移到另一水相中,从而完成分离任务。一水相中,从而完成分离任务。有机溶剂萃取的不足:有机溶剂萃取的不足:许多蛋白质许多蛋白质都有都有极强的亲水性,不溶于有机溶剂极强的亲水性,不溶于有机溶剂 ;蛋白质在有机溶剂相中易变性失活。蛋白质在有机溶剂相中易变性失活。聚合物的不相溶性:聚合物的不相溶性:u 主要是由于聚合物分子的空间阻

3、碍作用,相互间无法渗主要是由于聚合物分子的空间阻碍作用,相互间无法渗 透,当聚合物的浓度达到一定值时,就不能形成单一的透,当聚合物的浓度达到一定值时,就不能形成单一的 水相,所以具有强烈的相分离倾向。水相,所以具有强烈的相分离倾向。u 某些聚合物的溶液与某些无机盐的溶液相混合时,只要浓某些聚合物的溶液与某些无机盐的溶液相混合时,只要浓 度达到一定值,也会形成两相,即聚合物度达到一定值,也会形成两相,即聚合物盐双水相体系盐双水相体系 系统含水量多达系统含水量多达75 %75 %90 % ,90 % ,两相界面张力极低两相界面张力极低, ,有助于保有助于保持生物活性和强化相际间的质量传递持生物活性

4、和强化相际间的质量传递 分相时间短分相时间短( (特别是聚合物特别是聚合物/ / 盐系统盐系统) ,) ,自然分相时间一般自然分相时间一般只有只有5 515min15min。 双水相萃取技术易于连续化操作。双水相萃取技术易于连续化操作。 目标产物的分配系数一般大于目标产物的分配系数一般大于3 ,3 ,大多数情况下大多数情况下, ,目标产物目标产物有较高的收率。有较高的收率。 大量杂质能够与所有固体物质一起去掉大量杂质能够与所有固体物质一起去掉, ,与其它常用固液与其它常用固液分离方法相比分离方法相比, ,双水相萃取技术可省去双水相萃取技术可省去1 12 2 个分离步骤个分离步骤, ,使使整个分

5、离过程更经济。整个分离过程更经济。 设备投资费用少设备投资费用少, ,操作简单操作简单, ,不存在有机溶剂残留问题。不存在有机溶剂残留问题。双水相萃取技术的优点双水相萃取技术的优点一、一、 双水相分离理论双水相分离理论1、双水相的形成双水相的形成 v熵增熵增混合混合自发自发v分子间作用力分子间作用力-随着随着Mr的增加的增加,而增大而增大.v聚合物的不相容性聚合物的不相容性-含有聚合物分子的溶液含有聚合物分子的溶液发生分相的现象发生分相的现象.常用聚合物:常用聚合物:聚乙二醇葡聚糖聚乙二醇葡聚糖聚乙二醇无机盐系统聚乙二醇无机盐系统无毒原则无毒原则2、相图、相图 临界点临界点(critical

6、point):当系线长度趋于零时, 两相差别消失,任何溶质在两相中的分配系数均为1。如C点。均相区两相区双节线系线u聚合物的分子量越高,聚合物的分子量越高,相分离所需的浓度越低相分离所需的浓度越低u两种聚合物的分子量两种聚合物的分子量相差越大,双节线的形相差越大,双节线的形状越不对称状越不对称。3、物质在两相中的分配、物质在两相中的分配 和溶剂萃取法一样,物质在两水相中的分配用分配系数和溶剂萃取法一样,物质在两水相中的分配用分配系数 K表示。表示。 CT K= CB Ct、CB分别代表分别代表上相、下相中溶质的浓度上相、下相中溶质的浓度 K与温度、压力以及溶质和溶剂的性质有关,与溶质的浓度无关

7、。与温度、压力以及溶质和溶剂的性质有关,与溶质的浓度无关。1)表面自由能的影响)表面自由能的影响(大分子物质表面性质对大分子物质表面性质对K影响很大影响很大)2)表面电荷的影响)表面电荷的影响(盐效应:盐效应:两相系统中如存在盐两相系统中如存在盐,对对K影响较大影响较大)3)综合考虑)综合考虑(影响因素很多,单因素定量很困难,最佳操作条件靠实验影响因素很多,单因素定量很困难,最佳操作条件靠实验)4)影响分配平衡的参数)影响分配平衡的参数 (1)聚合物的影响;聚合物的影响; (2)体系中无机盐离子的影响;体系中无机盐离子的影响; (3)体系体系PH的影响;的影响; (4)体系温度的影响;体系温度

8、的影响; (5)体系中微生物的影响。体系中微生物的影响。1)表面自由能的影响)表面自由能的影响2)表面电荷的影响)表面电荷的影响道南电位道南电位(, Donnan potential):实际双水相系统中有电解质实际双水相系统中有电解质, 当这些离子在两相中当这些离子在两相中K 1, 则两相间产生电位差则两相间产生电位差U2,U1相相1 1和相和相2 2的电位的电位 Z+,Z分别表示一种盐的正负离子的离子价分别表示一种盐的正负离子的离子价 F F法拉第常数法拉第常数T温度温度v进一步可证明:进一步可证明:InKi*= InKi+ ZiF(U2-U1)RTKi*i组分带电时在体系中的分配系数组分带

9、电时在体系中的分配系数 Kii组分不带电时在体系中的分配系数组分不带电时在体系中的分配系数 Zii组分的离子价组分的离子价意义:意义:A 荷电溶质的分配系数的对数与荷电溶质的分配系数的对数与溶质的净电荷数成正比溶质的净电荷数成正比.B 由于同一双水相系统中添加不由于同一双水相系统中添加不同的盐产生的同的盐产生的不同不同,故故k与与Zi的的关系因盐而异。关系因盐而异。3)综合考虑)综合考虑4)影响分配平衡的参数)影响分配平衡的参数(1)聚合物的影响聚合物的影响vA A 聚和物的分子量的影响聚和物的分子量的影响 当聚合物的分子量降低时,蛋白质易分配于富含该聚合物的当聚合物的分子量降低时,蛋白质易分

10、配于富含该聚合物的相。相。例如在例如在PEGDeX系统中,系统中,PEG的分子量减小,会使分的分子量减小,会使分配系数增大,而葡聚糖的分子量减小,会使分配系数降低。配系数增大,而葡聚糖的分子量减小,会使分配系数降低。这是一条普遍的规律,不论何种成相聚合物系统都适用这是一条普遍的规律,不论何种成相聚合物系统都适用。vB B 成相聚和物浓度的影响成相聚和物浓度的影响 当接近临界点时,蛋白质均匀地分配于两相,分配系数接近当接近临界点时,蛋白质均匀地分配于两相,分配系数接近于于1。 如如成相聚合物的总浓度或聚合物盐混合物的总浓度增加时,成相聚合物的总浓度或聚合物盐混合物的总浓度增加时,系统远离临界点系

11、统远离临界点,系线的长度也增加,此时两相性质的差别系线的长度也增加,此时两相性质的差别也增大也增大,蛋白质趋向于向一侧分配蛋白质趋向于向一侧分配,即,即分配系数或增大超过分配系数或增大超过1,或减小低于,或减小低于1。(2)体系中无机盐离子的影响体系中无机盐离子的影响v盐离子在两相中有不同的分配,因而盐离子在两相中有不同的分配,因而在两相间形成电位差在两相间形成电位差,由于各相要保持电中性由于各相要保持电中性,因此对于带电荷的蛋白质等物质的,因此对于带电荷的蛋白质等物质的萃取来说萃取来说 ,盐的存在就会使系统的电荷状态改变盐的存在就会使系统的电荷状态改变 ,从而对分配从而对分配产生显著影响。产

12、生显著影响。 v盐的种类对双水相萃取也有一定的影响盐的种类对双水相萃取也有一定的影响 ,因此变换盐的种类因此变换盐的种类和添加其他种类的盐有助于提高选择性。和添加其他种类的盐有助于提高选择性。v在不同的双水相体系中盐的作用也不相同。在不同的双水相体系中盐的作用也不相同。在在 PEG/磷酸盐磷酸盐 /水中加入氯化钠可以使万古霉素的分配系数由水中加入氯化钠可以使万古霉素的分配系数由 4提高到提高到 1 2 0 ,而在而在 PEG/DeX/水体系中只从水体系中只从 1 . 55提高到提高到 5。(3)体系体系PH的影响的影响vpH会影响蛋白质中可以离解基团的离解度,因而改变蛋白质会影响蛋白质中可以离

13、解基团的离解度,因而改变蛋白质所带电荷和分配系数。所带电荷和分配系数。vpH也影响磷酸盐的离解程度,若改变也影响磷酸盐的离解程度,若改变H2PO4-和和HPO42-之间之间的比例,也会使相间电位发生变化而影响分配系数。的比例,也会使相间电位发生变化而影响分配系数。pH的的微小变化有时会使蛋白质的分配系数改变微小变化有时会使蛋白质的分配系数改变23个数量级。个数量级。交交 错错 分分 配配 法法 (cross partitioning): 当当加加入入不不同同种种类类的的盐盐时时,由由于于相相间间电电位位不不同同,lnlnk kpHpH关关系系曲曲线线也也不不一一样样。但但在在pIpI处处,k

14、k应应相相同同,即即两两条条关关系系曲曲线线交交于于一一点点。所所以以, , 通通过过测测定定不不同同盐盐类类存存在在下下lnlnk kpHpH曲曲线线的的交交点点, ,可可测测定定蛋蛋白白质质/ /细细胞胞器器以及微粒的以及微粒的pIpI。血清蛋白血清蛋白(4)体系温度的影响体系温度的影响 温温度度影影响响小小, , 一一般般温温度度改改变变不不影影响响产产物物的的萃萃取取。 大大规规模模操操作作一一般般在在室室温温下下进进行行, ,不不需需冷冷却却。这这是是基基于:于:(1) (1) 成成相相聚聚合合物物PEGPEG对对蛋蛋白白质质有有稳稳定定作作用用, ,常常温温下下蛋白质不会发生变性蛋

15、白质不会发生变性; ;(2) (2) 常温下溶液粘度较低常温下溶液粘度较低, ,容易相分离容易相分离; ;(3) (3) 常温操作节省冷却费用常温操作节省冷却费用. . 二、二、 双水相萃取技术的应用双水相萃取技术的应用 1. 双水相萃取法常用于胞内酶提取和精制。双水相萃取法常用于胞内酶提取和精制。目前已知的胞内酶约目前已知的胞内酶约2500种,种,但投入生产的很少但投入生产的很少。原因之一是提取困难原因之一是提取困难。胞内酶提取的第一步系将细胞。胞内酶提取的第一步系将细胞破碎得到匀浆液,但匀浆液黏度很大,有微小的细胞破碎得到匀浆液,但匀浆液黏度很大,有微小的细胞碎片存在,欲将细胞碎片除去,过

16、去是依靠离心分离碎片存在,欲将细胞碎片除去,过去是依靠离心分离的方法,但非常困难。的方法,但非常困难。双水相系统可用于细胞碎片以双水相系统可用于细胞碎片以及酶的进一步精制。及酶的进一步精制。要成功地运用两水相萃取的方法,应满足下列条件:要成功地运用两水相萃取的方法,应满足下列条件:要成功地运用两水相萃取的方法,应满足下列条件:要成功地运用两水相萃取的方法,应满足下列条件:欲提取的酶和细胞应分配在不同的相中;欲提取的酶和细胞应分配在不同的相中;酶的分配系数应足够大,使在一定的相体积比时,酶的分配系数应足够大,使在一定的相体积比时,经过一次萃取,就能得到高的收率;经过一次萃取,就能得到高的收率;两

17、相用离心机很容易分离。两相用离心机很容易分离。工程方面的问题工程方面的问题 在进行工业应用时,需考虑达到萃取平衡所需的时在进行工业应用时,需考虑达到萃取平衡所需的时间和两相分离的设备。间和两相分离的设备。 在两水相系统中,虽黏度高,但表面张力很低。因而进在两水相系统中,虽黏度高,但表面张力很低。因而进行搅拌时很易分散成微滴,故几秒钟即能达到平衡,且行搅拌时很易分散成微滴,故几秒钟即能达到平衡,且能耗也很少。能耗也很少。 两相分离则比较困难,这是由于两相密度差低和当处理两相分离则比较困难,这是由于两相密度差低和当处理匀浆液时,粘度较大。由于粘度较高会引起阻塞,可采匀浆液时,粘度较大。由于粘度较高

18、会引起阻塞,可采用自动排渣的喷嘴分离机。用自动排渣的喷嘴分离机。PEG/盐更适合用重力沉降;盐更适合用重力沉降; PEG/DeX多用离心机多用离心机。在两水相系统中进行生物转化,如酶促反应,可以把产在两水相系统中进行生物转化,如酶促反应,可以把产物移入另一相中,消除产物抑制,因而提高了产率。这物移入另一相中,消除产物抑制,因而提高了产率。这实际上是一种反应和分离耦合的过程,有时也称为实际上是一种反应和分离耦合的过程,有时也称为萃取萃取生物转化生物转化;如果发生的是一种发酵过程,则也称为萃取;如果发生的是一种发酵过程,则也称为萃取发酵,因而此时也可以把两水相系统称为发酵,因而此时也可以把两水相系

19、统称为两水相反应器。两水相反应器。2. 两水相反应器两水相反应器enzymeenzymeenzymeenzymeenzymeEnzymeticEnzymetic reaction reactionsubstratesubstrateproductproductenzymeenzymeenzymeEnzymetic reaction with ATPS要进行要进行两水相生物转化两水相生物转化反应应满足下列条件:反应应满足下列条件:催化剂应单侧分配;催化剂应单侧分配;底物应分配于催化剂所处的相中;产物应分配在另底物应分配于催化剂所处的相中;产物应分配在另一相中;要有合适的相比。如产物分配在上相中,

20、一相中;要有合适的相比。如产物分配在上相中,则相比要大,反之则相比要小。则相比要大,反之则相比要小。这些条件不可能同时满足,分配理论也不完善,因此这些条件不可能同时满足,分配理论也不完善,因此常需要根据试验选择最优系统和操作条件。常需要根据试验选择最优系统和操作条件。采用两水相系统进行生物转化反应有下列优点:采用两水相系统进行生物转化反应有下列优点:与固定床反应器相比,与固定床反应器相比,不需载体不需载体,不存在多孔载体,不存在多孔载体中的扩散阻力,故中的扩散阻力,故反应速度较快,生产能力较高反应速度较快,生产能力较高;生物催化剂在两水相系统中生物催化剂在两水相系统中较稳定较稳定;两相间表面张

21、;两相间表面张力低,轻微搅拌即能形成高度分散系统,分散相液力低,轻微搅拌即能形成高度分散系统,分散相液滴在滴在10m m以下,有很大的表面积,以下,有很大的表面积,有利于底物和有利于底物和产物的传递。产物的传递。 初初期期的的双双水水相相萃萃取取过过程程仍仍以以间间歇歇操操作作为为主主。近近年年来来,在在天天冬冬酶酶、乳乳酸酸脱脱氢氢酶酶、富富马马酸酸酶酶与与青青霉霉素素酰酰化化酶酶等等多多种种产产品品的的双双水水相相萃萃取取过过程程中中均均采采用用了了连续操作连续操作,有的还实现了有的还实现了计算机过程控制计算机过程控制。 这这不不仅仅对对提提高高生生产产能能力力,实实现现全全过过程程连连续

22、续操操作作和和自自动动控控制制,保保证证得得到到高高活活性性和和质质量量均均一一的的产产品品具具有有重重要要意意义义, 而而且且也也标标志志着着双双水水相相萃萃取取技技术术在在工业生产的应用正日趋成熟和完善。工业生产的应用正日趋成熟和完善。三、三、 双水相萃取技术的发展双水相萃取技术的发展 双双水水相相分分配配技技术术作作为为一一个个很很有有发发展展前前途途的的分分离离单单元元,除除了了具具有有上上述述独独特特的的优优点点外外,也也有有一一些些不不足足之之处处,如如易易乳乳化化、相相分分离离时时间间长长、成成相相聚聚合合物物的的成成本本较较高高、分分离离效效率率不不高高等等,一定程度上限制了双

23、水相分配技术的工业化推广和应用。一定程度上限制了双水相分配技术的工业化推广和应用。 如如何何克克服服这这些些困困难难,已已成成为为国国内内外外学学者者关关注注的的焦焦点点,其其中中“集集成成化化”概概念念的的引引人人给给双双水水相相分分配配技技术术注注入入了了新新的的生生命命力力,双双水水相相分分配配技技术术与与其其他他相相关关的的生生化化分分离离技技术术进进行行有有效效组组合合,实实现现了了不不同同技技术术间间的的相相互互渗渗透透,相相互互融融合合,充充分分体体现现了集成化的优势了集成化的优势。例如:。例如: (1)与与温温度度诱诱导导相相分分离离、磁磁场场作作用用、超超声声波波作作用用、气

24、气溶溶胶胶技技术术等等实实现现集集成成化化,改改善善了了双双水水相相分分配配技技术术中中诸诸如如成成相相聚聚合合物物回回收收困困难难、相相分分离离时时间间较较长长、易易乳乳化化等等问问题题,为为双双水水相相分分配配技技术术的的进进一一步步成成熟熟、完完善善并并走走向向工工业业化化奠奠定定了基础。了基础。(2)与与亲亲和和沉沉淀淀、高高效效层层析析等等新新型型生生化化分分离离技技术术实实现现过过程程集集成成,充充分分融融合合了了双双方方的的优优势势,既既提提高高了了分分离离效效率率,又又简化了分离流程。简化了分离流程。(3)在在生生物物转转化化、化化学学渗渗透透释释放放和和电电泳泳等等中中引引入

25、入双双水水相相分分配配,给给已已有有的的技技术术赋赋予予了了新新的的内内涵涵,为为新新分分离离过过程程的的诞生提供了新的思路。诞生提供了新的思路。 1. PEG衍生物:在衍生物:在PEG上引入亲和基团或上引入亲和基团或离子基团;离子基团; 2. 采用多级萃取。采用多级萃取。第四节第四节 反胶团萃取反胶团萃取一、一、概述概述 反胶团反胶团(Reversed Micelles)是是两性表面活性两性表面活性剂剂在在非极性有机溶剂非极性有机溶剂中中亲水性基团自发地向内聚集亲水性基团自发地向内聚集而成的,而成的,内含微小水滴内含微小水滴的,空间尺度仅为纳米级的的,空间尺度仅为纳米级的集合型胶体集合型胶体

26、。是一种自我组织和排列而成的,并具。是一种自我组织和排列而成的,并具热力学稳定的有序构造。热力学稳定的有序构造。v微胶团微胶团:水溶液中水溶液中 表面活性剂的极表面活性剂的极 性头朝外,疏水性头朝外,疏水 的尾部朝内,中的尾部朝内,中 间形成非极性的间形成非极性的 “核核”水水非极性的非极性的“核核”极性极性“头头”非极性非极性“尾尾”v反胶团反胶团:非极性有机溶剂中非极性有机溶剂中,表面活性剂的极表面活性剂的极 性头朝内,疏水性头朝内,疏水 的尾部向外,中的尾部向外,中 间形成极性的间形成极性的“核核”非极性有非极性有机溶剂机溶剂极性极性“头头”极性的极性的“核核”非极性非极性“尾尾”反微团

27、内溶解的水称为微水相或水池反微团内溶解的水称为微水相或水池反微团内溶解的水称为微水相或水池反微团内溶解的水称为微水相或水池反胶团的微小界面和微小水相具有两个特异性反胶团的微小界面和微小水相具有两个特异性功能:功能: (1)具有分子识别并允许选择性透过的具有分子识别并允许选择性透过的半透膜半透膜的功能;的功能; (2)在疏水性环境中具有使亲水性大分子如蛋白质等在疏水性环境中具有使亲水性大分子如蛋白质等保持活性。保持活性。反胶团萃取的优点反胶团萃取的优点(1)有很高的萃取率和反萃取率,并具有选择性;有很高的萃取率和反萃取率,并具有选择性;(2)分离、浓缩可同时进行,过程简便;分离、浓缩可同时进行,

28、过程简便;(3)能解决蛋白质能解决蛋白质(如胞内酶如胞内酶)在非细胞环境中迅速失在非细胞环境中迅速失 活的问题;活的问题;(4)由于构成反胶团的表面活性剂往往具有细胞破壁功由于构成反胶团的表面活性剂往往具有细胞破壁功效,因而可直接从完整细胞中提取具有活性的蛋白效,因而可直接从完整细胞中提取具有活性的蛋白质和酶;质和酶;(5)反胶团萃取技术的成本低,溶剂可反复使用等。反胶团萃取技术的成本低,溶剂可反复使用等。二、反胶团的形成二、反胶团的形成1、反胶团的构造反胶团的构造: 在胶体化学中,向在胶体化学中,向水溶液水溶液中加入表面活性剂,中加入表面活性剂,并使其浓并使其浓度超过一定数值时,度超过一定数

29、值时,表面活性剂就会在水相中形成表面活性剂就会在水相中形成胶体或微胶体或微胶团胶团,它是表面活性剂的聚集体。其亲水性的极性端向外指,它是表面活性剂的聚集体。其亲水性的极性端向外指向水溶液,疏水性的非极性向水溶液,疏水性的非极性“尾尾”向内相互聚集在一起。向内相互聚集在一起。 当向当向非极性有机溶剂非极性有机溶剂中加入表面活性剂,中加入表面活性剂,并使其浓度超并使其浓度超过一定数值时,过一定数值时,也会在非极性溶剂内形成表面活性剂的聚集也会在非极性溶剂内形成表面活性剂的聚集体。与在水相中不同的是,其疏水性的非极性尾部向外,指体。与在水相中不同的是,其疏水性的非极性尾部向外,指向非极性溶剂,而极性

30、头向内,与在水相中形成的微胶团方向非极性溶剂,而极性头向内,与在水相中形成的微胶团方向相反,因而称之为向相反,因而称之为反胶团或反向胶团反胶团或反向胶团。构成反胶团的表面活性剂种类:构成反胶团的表面活性剂种类:v阴离子表面活性剂阴离子表面活性剂AOTv阳离子表面活性剂阳离子表面活性剂季铵盐季铵盐v非极性有机溶剂:环己烷,庚烷,非极性有机溶剂:环己烷,庚烷, 辛烷等辛烷等分离蛋白质时,分离蛋白质时, 使用最多的是阴离子型表面活性剂使用最多的是阴离子型表面活性剂AOT。2、反胶团的物理化学特性及制备、反胶团的物理化学特性及制备(1)反胶团的物理化学特性反胶团的物理化学特性 反胶团的反胶团的临界胶团

31、浓度临界胶团浓度v表面活性剂在非极性有机溶剂中能形成反胶团的最小浓度表面活性剂在非极性有机溶剂中能形成反胶团的最小浓度 反胶团反胶团含水率含水率W W=C水水/C表表 W越大,反胶团的半径越大越大,反胶团的半径越大(2)反胶团的制备反胶团的制备 注入法注入法 相转移法相转移法 溶解法溶解法v(1)注入法注入法 将含有将含有蛋白质的水溶液蛋白质的水溶液直接直接注入到含有表面性注入到含有表面性剂的非极性有机溶剂中去剂的非极性有机溶剂中去,然后进行搅拌直到形成透明的溶,然后进行搅拌直到形成透明的溶为止。这种方法的过程较快并可较好地控制反胶团的平均直为止。这种方法的过程较快并可较好地控制反胶团的平均直

32、径含水量。径含水量。v(2)相转移法相转移法 将酶或蛋白质从主体水相转移到含表面活剂将酶或蛋白质从主体水相转移到含表面活剂的非极性有机溶剂中形成反胶团的非极性有机溶剂中形成反胶团-蛋白质溶液。即蛋白质溶液。即将含蛋白将含蛋白质的水相与含表面活性剂的有机相质的水相与含表面活性剂的有机相接触,在缓慢的搅拌下,接触,在缓慢的搅拌下,一部分蛋白质转入(萃入)有机相。此过程较慢,但最终的一部分蛋白质转入(萃入)有机相。此过程较慢,但最终的体系处于稳定的热力学平衡状态,这种方法可在有机溶剂相体系处于稳定的热力学平衡状态,这种方法可在有机溶剂相中获得较高的蛋白质浓度。中获得较高的蛋白质浓度。v(3)溶解法溶

33、解法 对非水溶性蛋白质可用该法。将含有反胶团对非水溶性蛋白质可用该法。将含有反胶团(W3-30)的有机溶液与蛋白质固体粉末一起搅拌,使蛋)的有机溶液与蛋白质固体粉末一起搅拌,使蛋白质进入反胶团中,该法所需时间较长。含蛋白质的反胶团白质进入反胶团中,该法所需时间较长。含蛋白质的反胶团也是稳定的,这也说明反胶团也是稳定的,这也说明反胶团“水池水池”中的水与普通水的性中的水与普通水的性质是有区别的。质是有区别的。1、反胶团萃取原理反胶团萃取原理v蛋白质进入反胶团溶液是一协同过程。在有机溶剂蛋白质进入反胶团溶液是一协同过程。在有机溶剂相和水相两宏观相界面间的表面活性剂层相和水相两宏观相界面间的表面活性

34、剂层 , ,同邻近同邻近的蛋白质分子发生静电吸引而变形的蛋白质分子发生静电吸引而变形 , ,接着两界面形接着两界面形成含有蛋白质的反胶团成含有蛋白质的反胶团 , ,然后扩散到有机相中然后扩散到有机相中 , ,从从而实现了蛋白质的萃取。而实现了蛋白质的萃取。( (可能机理可能机理)v改变水相条件改变水相条件 ( (如如pHpH值、离子种类或离子强度值、离子种类或离子强度 ) ,) ,又可使蛋白质从有机相中返回到水相中又可使蛋白质从有机相中返回到水相中 , ,实现反萃实现反萃取过程。取过程。 三、三、 反胶团萃取的理论基础反胶团萃取的理论基础2、蛋白质的溶解模型、蛋白质的溶解模型a、水壳模型:、水

35、壳模型:蛋白质位于水蛋白质位于水池的中心,周围存在的水层将其池的中心,周围存在的水层将其与反胶团壁隔开;与反胶团壁隔开;b、半岛模型:、半岛模型:pro表面存在强表面存在强烈疏水区,该区直接与有机相接烈疏水区,该区直接与有机相接触;触;c、pro吸附于反胶团内壁;吸附于反胶团内壁;d、pro疏水区与几个反胶团的疏水区与几个反胶团的疏水尾发生相互作用,被几个小疏水尾发生相互作用,被几个小反胶团所反胶团所“溶解溶解”。3、影响反胶团萃取的作用力、影响反胶团萃取的作用力1)决定分配系数的分离场)决定分配系数的分离场-分离物质间的相互作用分离物质间的相互作用 溶解推动力溶解推动力 静电作用:静电作用:

36、理论上理论上,当溶质所带电荷当溶质所带电荷与表面活性剂相反时与表面活性剂相反时,由由于静电引力的作用于静电引力的作用,溶质溶质易溶于反胶团易溶于反胶团,溶解率或溶解率或分配系数较大分配系数较大,反之反之,则不则不能溶解到反胶团相中能溶解到反胶团相中左图为左图为pH值对不同蛋白值对不同蛋白质的溶解率急剧变化质的溶解率急剧变化,当当pHpI ,即在带正电荷的即在带正电荷的pH范围内蛋白质的溶解范围内蛋白质的溶解率接近率接近100%,说明说明静电相静电相互作用互作用对蛋白质的反胶团对蛋白质的反胶团萃取起决定性作用萃取起决定性作用。 空间相互作用空间相互作用 A. 盐浓度增大对盐浓度增大对反胶团相产生

37、脱水效反胶团相产生脱水效应应, 含水率含水率W0随盐浓随盐浓度的增大而降低度的增大而降低,反反胶团直径减小胶团直径减小, 空间空间排阻作用增大排阻作用增大, pro溶解下降。溶解下降。B .在各在各pro的的pI处处(排除了静电相互作用的影响排除了静电相互作用的影响),反胶团萃,反胶团萃取实验研究表明取实验研究表明: 随着随着M增大增大, pro的分配系数的分配系数(m, 溶解率溶解率)下下降。表明随降。表明随M增大增大, 空间排阻作用增大空间排阻作用增大, pro的溶解率降低的溶解率降低. 疏水性相互作用疏水性相互作用 aa的疏水性各不相同的疏水性各不相同, 研究表明研究表明, aa或肽的或

38、肽的m随随aa疏水性的疏水性的增大而增大增大而增大 。蛋白质的疏水性影响其在反胶团中的溶解形式蛋白质的疏水性影响其在反胶团中的溶解形式,因而影响其分配系数因而影响其分配系数. 疏水性较大的疏水性较大的pro可能以可能以“半岛式半岛式”形形式溶解。式溶解。所以可以根据所以可以根据pro间间M的差别选择性对的差别选择性对pro进行萃取分离。进行萃取分离。2)反胶束萃取的影响因素)反胶束萃取的影响因素v水相的水相的pH值值 v盐离子盐离子的种类和浓度的种类和浓度v温度温度 v蛋白质蛋白质的分子量和浓度的分子量和浓度 v表面活性剂表面活性剂 水相的水相的 pH值值 pH对萃取的影响主要体现在改变蛋白质

39、的表对萃取的影响主要体现在改变蛋白质的表面电荷上。面电荷上。在 pH小于蛋白质的等电点(PI)时 ,蛋白质表面带正电荷 ;大于等电点时 ,蛋白质带负电荷。AOT是一种阴离子型表面活性剂 ,它所形成的反胶团的内表面带负电荷。当水溶液的 pH小于蛋白质的等电点时,两表面异电荷的吸引力使蛋白质的萃取率接近1 0 0 %。当pH大于PI时,溶菌酶萃取率急剧下降,直到接近于零 。 盐离子的种类盐离子的种类盐浓度盐浓度盐浓度W0S&ProZ萃取率温度温度v 温度是影响蛋白质萃取率的一个重要因素。温度是影响蛋白质萃取率的一个重要因素。一般来说一般来说 , ,温度的增加将使反胶团的含水量下降温度的增加将使反胶

40、团的含水量下降 , ,因而不利于蛋白质的萃取因而不利于蛋白质的萃取。通过提高温度可以。通过提高温度可以实现蛋白质的反萃取。实现蛋白质的反萃取。 蛋白质分子量和浓度蛋白质分子量和浓度u 蛋白质的分子量对其萃取率有蛋白质的分子量对其萃取率有较大影响。较大影响。 例如溶菌酶、胰蛋白酶和胃蛋例如溶菌酶、胰蛋白酶和胃蛋白酶的分子白酶的分子 量分别为量分别为 14300、23300、35000 , AOT/ 异辛烷反异辛烷反胶团萃取它们的最大萃取率分别胶团萃取它们的最大萃取率分别约为约为 1 0 0 %、90 %、3 0 % ,表表明明分子量越大的蛋白质越难萃取分子量越大的蛋白质越难萃取。u用用 AOT反

41、胶团体系萃取血红蛋反胶团体系萃取血红蛋白时发现白时发现 , 蛋白质浓度高时蛋白质浓度高时,萃取率降低萃取率降低;而蛋白质浓度低时而蛋白质浓度低时,萃取率较高。萃取率较高。表面活性剂表面活性剂v表面活性剂的表面活性剂的类型类型目前最常用的反胶团或微乳液是目前最常用的反胶团或微乳液是 AOT/AOT/异辛烷异辛烷体系。体系。一是一是AOTAOT形成的反胶团较大形成的反胶团较大 , ,有利于蛋有利于蛋白质的萃取白质的萃取 ; ;二是二是AOTAOT形成反胶团时不需加助形成反胶团时不需加助表面活性剂表面活性剂。v表面活性剂的表面活性剂的浓度浓度当其它条件一定时当其它条件一定时 , ,表面活性剂浓度也存

42、在某表面活性剂浓度也存在某临界值。临界值。小于此临界值时小于此临界值时 , ,增大表面活性剂的增大表面活性剂的浓度可提高蛋白质的萃取率浓度可提高蛋白质的萃取率 , ,大于临界值时大于临界值时 , ,则无明显影响则无明显影响四、四、 反胶团萃取的应用反胶团萃取的应用v分离蛋白质混合物;分离蛋白质混合物;v浓缩浓缩-淀粉酶;淀粉酶;v从发酵液中提取胞外酶从发酵液中提取胞外酶 ;v直接提取胞内酶;直接提取胞内酶;v用于蛋白质复性。用于蛋白质复性。案例一:案例一: 通过三步分离操作分离了核糖核酸酶通过三步分离操作分离了核糖核酸酶a、细胞色素细胞色素c和溶菌酶。和溶菌酶。 依据原理依据原理1 依据原理依

43、据原理2 v通过调节通过调节水相水相pHpH值和值和KClKCl浓度浓度来实现三种蛋白质的分来实现三种蛋白质的分离。离。在在pH=9pH=9时,核糖核酸酶的溶解度很小,保留在时,核糖核酸酶的溶解度很小,保留在水相而与其他两种蛋白质分离;相分离后得到的反水相而与其他两种蛋白质分离;相分离后得到的反胶团相(含细胞色素胶团相(含细胞色素C C和溶菌酶)与和溶菌酶)与0.5 mol/L0.5 mol/L的的KClKCl水溶液接触后,细胞色素水溶液接触后,细胞色素C C被反萃取到水相,而溶菌被反萃取到水相,而溶菌酶留在反胶团相;含溶菌酶的反胶团与酶留在反胶团相;含溶菌酶的反胶团与2.0 mol/L 2.

44、0 mol/L KClKCl,pHpH值为值为11.511.5的水相接触后,将溶菌酶反萃至水的水相接触后,将溶菌酶反萃至水相中。相中。案例二:案例二: 使用二级混合使用二级混合-分离型萃取流程,用分离型萃取流程,用TOMAC/0.1%辛醇辛醇-异辛烷的溶液体系连续分异辛烷的溶液体系连续分离离 -淀粉酶,浓缩了淀粉酶,浓缩了17倍。倍。(图图)案例三案例三 : 胞内酶的提取胞内酶的提取 大大量量的的研研究究工工作作已已经经证证明明了了反反胶胶团团萃萃取取法法提提取取蛋蛋白白质质的的可可行行性性与与优优越越性性。不不管管是是自自然然细细胞胞还还是是基基因因工工程程细细胞胞中中的的产产物物都都能能被

45、被分分离离出出来来;不不仅仅发发酵酵滤滤液液和和浓浓缩缩物物可可通通过过反反胶胶团团萃萃取取进进行行处处理理,就就是是发发酵酵清清液液也也可可同同样样进进行行加加工工。不不仅仅是是蛋蛋白白质质和和酶酶都能被提取都能被提取,还有核酸、氨基酸和多肽也可顺利地溶于反胶团。还有核酸、氨基酸和多肽也可顺利地溶于反胶团。 然然而而反反胶胶团团萃萃取取在在真真正正实实用用之之前前还还有有许许多多有有待待于于研研究究和和解解决决的的问问题题,例例如如表表面面活活性性剂剂对对产产品品的的沾沾染染、工工业业规规模模所所需需的的基基础础数数据据;反反胶胶团团萃萃取取过过程程的的模模拟拟和和放放大大技技术术等等。尽尽

46、管管如如此此,用用反反胶胶团团萃萃取取法法大大规规模模提提取取蛋蛋白白质质由由于于具具有有成成本本低低、溶溶剂剂可可循循环环使使用用、萃萃取取和和反反萃萃取取率率都都很很高高等等优优点点,正正越越来来越越多多地地为为各各国国科科技界和工业界所研究和开发。技界和工业界所研究和开发。第五节第五节 超临界流体萃取超临界流体萃取(supercritical fluid, SCFsupercritical fluid, SCF)一一. 序序 言言超临界流体萃取超临界流体萃取:是将:是将超临界流体作为萃取溶剂超临界流体作为萃取溶剂的一种萃取的一种萃取技术,它兼有传统的技术,它兼有传统的蒸馏和液液萃取蒸馏和

47、液液萃取的特征,是适用面很的特征,是适用面很广的一门新型分离技术。广的一门新型分离技术。超临界流体超临界流体:是状态超过气液共存时的最高压力和最高温度是状态超过气液共存时的最高压力和最高温度下物质特有的点下物质特有的点临界点后的流体临界点后的流体。通常有二氧化碳。通常有二氧化碳(COCO2 2 )、氮气)、氮气 (N N2 2 )、氧化二氮)、氧化二氮 (N N2 2 O O)、乙烯)、乙烯 (C C2 2 H H4 4)、三氟甲烷)、三氟甲烷 (CHFCHF3 3 )等。)等。 超临界流体(超临界流体(SCF)的特性的特性物质状态物质状态 密度(密度(g/cm3)粘度粘度(g/cm/s)扩散

48、系数扩散系数(cm2/s )气态(0.6-2) 10-3(1-3) 10-4 0.1-0.4液态0.6-1.6(0.2-3) 10-2 (0.2-2) 10-5SCF0.2-0.9(1-9) 10-4 (2-7) 10-4 由以上特性可以看出,由以上特性可以看出,超临界流体兼有液体和气体的双超临界流体兼有液体和气体的双重特性,扩散系数大,粘度小,渗透性好,与液体溶剂相重特性,扩散系数大,粘度小,渗透性好,与液体溶剂相比,可以更快地完成传质,达到平衡,促进高效分离过程比,可以更快地完成传质,达到平衡,促进高效分离过程的实现的实现。v超临界流体的超临界流体的密度接近液体密度接近液体,因此具有与液,

49、因此具有与液体相近的溶解能力。体相近的溶解能力。v超临界流体的超临界流体的粘度和扩散系数又与气体相近粘度和扩散系数又与气体相近似似,而溶剂的低黏度和高扩散系数的性质是,而溶剂的低黏度和高扩散系数的性质是有利于传质的。有利于传质的。v由于以上特点,超临界流体可以迅速渗透到由于以上特点,超临界流体可以迅速渗透到物体的内部溶解目标物质,快速达到萃取平物体的内部溶解目标物质,快速达到萃取平衡。衡。二、二、 超临界流体的萃取原理超临界流体的萃取原理 物质之间的溶解能力主要取决于物质分子之间的相似性,物质之间的溶解能力主要取决于物质分子之间的相似性,一是分子结构相似,二是分子间的作用力相似一是分子结构相似

50、,二是分子间的作用力相似。而分子结构。而分子结构之间的相似相溶在很大程度上也可以归结到作用能相似上。之间的相似相溶在很大程度上也可以归结到作用能相似上。真空或萃取剂分子密度极低时,溶剂对溶质的作用能极小,真空或萃取剂分子密度极低时,溶剂对溶质的作用能极小,溶质的溶解度也就极小了。溶质的溶解度也就极小了。 真空真空“溶解溶解”物质的能力极低。加入超临界气体萃取溶物质的能力极低。加入超临界气体萃取溶剂(接近于液体密度),溶质的溶解度与真空中的溶解度相剂(接近于液体密度),溶质的溶解度与真空中的溶解度相比,大幅度增加(一亿多倍)。比,大幅度增加(一亿多倍)。 在超临界流体萃取中,主要是溶剂流体在超临

51、界流体萃取中,主要是溶剂流体密度密度的的大幅度增加导致溶剂对溶质的大幅度增加导致溶剂对溶质的作用力大幅度增加作用力大幅度增加,从而形成了溶解物质的能力,这个特性给溶剂流体从而形成了溶解物质的能力,这个特性给溶剂流体回收、溶剂与溶质分离带来方便。回收、溶剂与溶质分离带来方便。 在超临界萃取后的在超临界萃取后的分离操作中,可在与萃取温分离操作中,可在与萃取温度相同的条件下,降低压力使溶剂的密度下降,引度相同的条件下,降低压力使溶剂的密度下降,引起其溶解物质的能力下降,就可以方便地进行萃取起其溶解物质的能力下降,就可以方便地进行萃取物与溶剂的分离。物与溶剂的分离。提高提高萃取剂选择性萃取剂选择性的基

52、本原则是:的基本原则是:按按相似相溶原则相似相溶原则,选用的超临界流体与被,选用的超临界流体与被萃取物质的萃取物质的化学性质越相似,溶解能力就越化学性质越相似,溶解能力就越大。大。从操作角度看,使用超临界流体为萃取剂从操作角度看,使用超临界流体为萃取剂时的时的操作温度越接近临界温度,溶解能力也操作温度越接近临界温度,溶解能力也越大。越大。常用萃取剂常用萃取剂v极性萃取剂:乙醇、甲醇、水(难)极性萃取剂:乙醇、甲醇、水(难)v非极性萃取剂:二氧化碳(易)非极性萃取剂:二氧化碳(易)v超临界二氧化碳临界点:超临界二氧化碳临界点:Tc=31.26、Pc=7.2MPav v 优点:优点: 缺点:缺点:

53、临界条件温和临界条件温和 设备投资大设备投资大产品分离简单产品分离简单无毒、无害无毒、无害不燃不燃无腐蚀性无腐蚀性价格便宜价格便宜三、三、 超临界超临界CO2的溶剂特征的溶剂特征、超临界超临界CO2 的相图的相图: 在临界点附近,密度线聚集于临界点周围,压力或温在临界点附近,密度线聚集于临界点周围,压力或温度小范围的变化,就会引起度小范围的变化,就会引起CO2 密度的大幅度变化。由于密度的大幅度变化。由于CO2溶解、萃取物质的能力与溶解、萃取物质的能力与CO2 本身的密度成正比本身的密度成正比,这,这就意味着就意味着只要通过改变压力或温度来改变溶剂只要通过改变压力或温度来改变溶剂CO2 的密度

54、,的密度,就可以改变其对物质的溶解能力。就可以改变其对物质的溶解能力。特性特性: 通过压力或温度的改变可有效地萃取和分离溶质通过压力或温度的改变可有效地萃取和分离溶质。特点特点: :在临界点附近在临界点附近, ,密度有很宽的变化范围密度有很宽的变化范围; ;温度温度, ,压力微调压力微调可使可使密度密度显著变化显著变化、萃取溶剂、萃取溶剂CO2 的性质的性质 无毒,无腐蚀性,不可燃烧,纯度高且无毒,无腐蚀性,不可燃烧,纯度高且价格低。有优良的传质性能,扩散系数大;价格低。有优良的传质性能,扩散系数大;粘度低,与其他超临界流体溶剂相比,粘度低,与其他超临界流体溶剂相比, CO2 具有相对具有相对

55、较低的临界压力和临界温度,较低的临界压力和临界温度,适于适于处理热敏性生物制品和天然物产品。处理热敏性生物制品和天然物产品。 物物质沸点沸点/临界点数据界点数据临界温界温Tc/临界界压Pc/Mpa临界密度界密度/(g/cm3)二氧化碳二氧化碳78.578.531.0631.067.397.390.4480.448水水100100374.2374.222.0022.000.3440.344乙烷乙烷88.088.032.432.44.894.890.2030.203乙烯乙烯103.7103.79.59.55.075.070.200.20丙烷丙烷44.544.597974.264.260.2200.

56、220丙烯丙烯47.747.792924.674.670.230.23n n丁烷丁烷0.50.5152.0152.03.803.800.2280.228n n戊烷戊烷36.536.5196.6196.63.373.370.2320.232n n己烷己烷69.069.0234.2234.22.972.970.2340.234甲醇甲醇64.764.7240.5240.57.997.990.2720.272乙醇乙醇78.278.2243.4243.46.386.380.2760.276异丙醇异丙醇82.582.5235.3235.34.764.760.270.27苯苯80.180.1288.9288

57、.94.894.890.3020.302甲苯甲苯110.6110.63183184.114.110.290.29氨氨33.433.4132.3132.311.2811.280.240.24甲烷甲烷164.0164.083.083.04.64.60.160.16常用超常用超临界流体的界流体的临界性界性质表表 四、四、SCC02萃取以及拖带剂的作用萃取以及拖带剂的作用、 SCC02萃取萃取: 天然产品中通常含有许多不同的化学成分;对同一天然天然产品中通常含有许多不同的化学成分;对同一天然产品用不同方法或不同萃取剂提取得到的制品,其组分是不产品用不同方法或不同萃取剂提取得到的制品,其组分是不同的。逐

58、步增加溶剂同的。逐步增加溶剂C02 的溶解能力,可以获得各种质量不的溶解能力,可以获得各种质量不同的萃取产物。同的萃取产物。、拖带剂的作用:拖带剂的作用: 添加拖带剂即辅助溶剂,可增加物质的溶解度和萃取选添加拖带剂即辅助溶剂,可增加物质的溶解度和萃取选择性择性。如在。如在C02 中添加约中添加约14的丙酮后,甘油酯的溶解度增的丙酮后,甘油酯的溶解度增加加22倍。纯倍。纯C02几乎不能从咖啡豆中萃取咖啡因,但在加湿几乎不能从咖啡豆中萃取咖啡因,但在加湿(水水)的的SCC02 中,因为生成了具有极性的中,因为生成了具有极性的H2CO3,在一定,在一定的条件下,能选择性地溶解萃取极性的咖啡因。的条件

59、下,能选择性地溶解萃取极性的咖啡因。五、五、SCC02萃取流程萃取流程SCC02萃取流程:萃取流程: 萃取流程基本上是由萃取流程基本上是由萃取工段和分离工段萃取工段和分离工段(溶溶质和质和C02的分离的分离)组合而成。组合而成。代表性的三种流程模式图代表性的三种流程模式图压缩机萃取釜制冷MVC-760L二氧化碳循环泵六六、工业化超临界工业化超临界COCO2 2萃取设备萃取设备1.国产设备的生产情况国产设备的生产情况南通市华安超临界萃取有限公司v海安县石油科技仪器有限公司(南通市华安超临界萃取有限公海安县石油科技仪器有限公司(南通市华安超临界萃取有限公司),系中国石油天然气集团(股分)公司、中国

60、石油化工集司),系中国石油天然气集团(股分)公司、中国石油化工集团团 (股份)公司、中国海洋石油总公司定点生产企业,公司(股份)公司、中国海洋石油总公司定点生产企业,公司具有近四十年研发和生产石油仪器设备的丰富经验。具有近四十年研发和生产石油仪器设备的丰富经验。v本公司自本公司自19891989年起,在清华大学、中科院、大专院校等专家学年起,在清华大学、中科院、大专院校等专家学者的关心指导下,主攻超临界者的关心指导下,主攻超临界CO2CO2萃取设备国产化研制生产,萃取设备国产化研制生产,十多年来,已形成中、小试验(生产)装置系列化生产能力,十多年来,已形成中、小试验(生产)装置系列化生产能力,

61、产品遍布全国各地,并出口美国、韩国等国家。部分药厂通过产品遍布全国各地,并出口美国、韩国等国家。部分药厂通过该装置生产的新药已报批国家级新药并出口。该装置通过省级该装置生产的新药已报批国家级新药并出口。该装置通过省级鉴定,处于国内领先,主要技术指标和关键设备达到世界同类鉴定,处于国内领先,主要技术指标和关键设备达到世界同类装置先进水平。该项目已列入国家火炬计划和国家级新产品,装置先进水平。该项目已列入国家火炬计划和国家级新产品,企业被评定为江苏省高新技术企业,南通市首批诚信纳税企业。企业被评定为江苏省高新技术企业,南通市首批诚信纳税企业。公司技术力量雄厚,设备精良,工艺先进,检测手段齐全。公公

62、司技术力量雄厚,设备精良,工艺先进,检测手段齐全。公司实验室备有样机,供用户和科研单位来公司共同开发研究。司实验室备有样机,供用户和科研单位来公司共同开发研究。 该装置采用该装置采用CO2CO2作添加剂,主要应用:医药、食品、香精、香作添加剂,主要应用:医药、食品、香精、香料等有效成份的提取,精细分离。装置由萃取釜、分离釜、精料等有效成份的提取,精细分离。装置由萃取釜、分离釜、精馏柱、馏柱、CO2CO2泵等组成。泵等组成。 美晨集团股份美晨集团股份有限公司有限公司v美晨集团前身始建于美晨集团前身始建于18961896年,是中国最早的牙膏专年,是中国最早的牙膏专业生产厂家之一,自业生产厂家之一,

63、自19931993年由广州牙膏厂转为股份年由广州牙膏厂转为股份制企业制企业广州美晨股份有限公司以来,几经改革广州美晨股份有限公司以来,几经改革创新,股本构成发生了深刻的变化,现已成为创新,股本构成发生了深刻的变化,现已成为“职职工控股工控股96%96%、国家持股、国家持股4%”4%”的股份制企业。美晨集的股份制企业。美晨集团也由单一产业的日化企业发展成为生产经营口腔团也由单一产业的日化企业发展成为生产经营口腔护理品、食品添加剂、化妆护肤品、现代中药、保护理品、食品添加剂、化妆护肤品、现代中药、保健品、高新分离技术设备,同时经营房产物业以及健品、高新分离技术设备,同时经营房产物业以及进出口业务的

64、多元化、综合性高新科技企业,是经进出口业务的多元化、综合性高新科技企业,是经国家工商总局正式审批成立的跨区域、跨行业,集国家工商总局正式审批成立的跨区域、跨行业,集科、工、贸、投资于一体的大型企业集团。科、工、贸、投资于一体的大型企业集团。 北京超流萃取技术研究所 :超临界流体萃取工业超临界流体萃取工业超临界流体萃取工业超临界流体萃取工业化设备完整解决方案化设备完整解决方案化设备完整解决方案化设备完整解决方案 设计、提供工业化超临界连续萃取生产线装置。设计、提供工业化超临界连续萃取生产线装置。对外进行专利技术转让。对外进行专利技术转让。云南亚太致兴生物工程研究所v用超临界多元流体萃取取代超临界

65、二氧化碳萃取的用超临界多元流体萃取取代超临界二氧化碳萃取的技术,一直坚持研究开发至今,公开发表过有关超技术,一直坚持研究开发至今,公开发表过有关超临界多元流体的文章十余篇,申报发明专利四项,临界多元流体的文章十余篇,申报发明专利四项,法人代表王振锟担任过火炬计划产业化开发的项目法人代表王振锟担任过火炬计划产业化开发的项目负责人。超临界流体技术领域将迎来廿一世纪的绿负责人。超临界流体技术领域将迎来廿一世纪的绿色产业革命,其涉及的产业较广,诸如医药、食品、色产业革命,其涉及的产业较广,诸如医药、食品、能源、航天、海洋工程、生物技术、化工、轻纺、能源、航天、海洋工程、生物技术、化工、轻纺、环保工程等

66、。环保工程等。 2.国外设备的生产情况国外设备的生产情况德国伍德公司v德国伍德有限公司是行业顶级企业。公司创建于德国伍德有限公司是行业顶级企业。公司创建于19211921年,是年,是目前世界十大化工工程公司之一。该公司原是工程师目前世界十大化工工程公司之一。该公司原是工程师UhdeUhde开开办的设计所,后来为大化工公司赫斯特(办的设计所,后来为大化工公司赫斯特(HOECHSTHOECHST)收买。)收买。v赫斯特集团内各子公司实行专业分工,有各类化工产品生产赫斯特集团内各子公司实行专业分工,有各类化工产品生产厂,化工设备制造厂,以及多达厂,化工设备制造厂,以及多达40004000名科研人员的

67、研究中心名科研人员的研究中心和职工教育训练中心等,而伍德公司则是赫斯特的专业设计和职工教育训练中心等,而伍德公司则是赫斯特的专业设计公司。伍德公司的工程设计部门有职工公司。伍德公司的工程设计部门有职工21002100人,承包炼油、人,承包炼油、合成氨、化肥、有机化工原料、合成树脂、合成纤维、氯碱、合成氨、化肥、有机化工原料、合成树脂、合成纤维、氯碱、酿造食品、环境保护和核技术等方面的工程建设,是一个比酿造食品、环境保护和核技术等方面的工程建设,是一个比较全面的化工工程公司。它的氯碱、硝酸、黄磷、乙醛等技较全面的化工工程公司。它的氯碱、硝酸、黄磷、乙醛等技术,在世界上享有很高的声誉。它曾为术,在

68、世界上享有很高的声誉。它曾为5050余个国家和地区承余个国家和地区承包过各处化工装置的建设。每年在三十几个工程地点开展工包过各处化工装置的建设。每年在三十几个工程地点开展工作,年营业额作,年营业额3-53-5亿美元。亿美元。 美国Supercritical Processing Inc.七、超临界流体萃取技术的应用 1 ) 生物活性物质和生物制品的提取生物活性物质和生物制品的提取 2 ) 超临界状态下的超临界状态下的酶促反酶促反应应 3 ) SCC02的的细胞破壁技术细胞破壁技术 4 ) 超临界流体超临界流体干燥技术干燥技术 2)SCC02作为酶促反应介质的优点作为酶促反应介质的优点与水相比较

69、,脂溶性底物和产物可溶于与水相比较,脂溶性底物和产物可溶于SCC02 中,酶蛋白中,酶蛋白不溶解,有利于三者的分离。不溶解,有利于三者的分离。产品回收时,不需要处理大量的稀水溶液,因而不产生废水产品回收时,不需要处理大量的稀水溶液,因而不产生废水污染问题。污染问题。与其他非水相有机溶剂中的酶催化反应相比,与其他非水相有机溶剂中的酶催化反应相比,SCC02更适更适合与生物、食品相关的产品体系,产物分离简单。合与生物、食品相关的产品体系,产物分离简单。与萃取一样,与萃取一样, SCC02中的质量传递速度快,在临界点附近,中的质量传递速度快,在临界点附近,溶解能力和介电常数对温度和压力敏感,可控制反

70、应速度和溶解能力和介电常数对温度和压力敏感,可控制反应速度和反应平衡。反应平衡。3) SCCO2的细胞破壁技术的细胞破壁技术SCCO2的以下一些性质的以下一些性质有利于细胞破碎:有利于细胞破碎:在近临界点,在近临界点,SCCO2 的微小压力变化导致其体积变化很的微小压力变化导致其体积变化很大,其能量变化很大,所以大,其能量变化很大,所以SCCO2可破坏较厚的细胞壁,可破坏较厚的细胞壁,如常见的酵母等。如常见的酵母等。 SCCO2 对细胞壁中的少量脂类有萃取作用,会破坏细对细胞壁中的少量脂类有萃取作用,会破坏细胞壁的化学结构,造成细胞壁在某些位置上的损坏。这种胞壁的化学结构,造成细胞壁在某些位置

71、上的损坏。这种方式破坏的细胞壁碎片较大,使下游分离过程易于进行。方式破坏的细胞壁碎片较大,使下游分离过程易于进行。 SCCO2 节流膨胀是吸热降温过程,这个性质可防止通节流膨胀是吸热降温过程,这个性质可防止通常破碎过程升温而引起的热敏性物质的破坏。常破碎过程升温而引起的热敏性物质的破坏。4 4)超临界流体干燥技术)超临界流体干燥技术 在超临界状态下,溶液不存在表面在超临界状态下,溶液不存在表面张力,张力,因此采用超临界因此采用超临界COCO2 2萃取干燥时,即脱萃取干燥时,即脱除水或其他溶剂的过程中,不存在因毛细管除水或其他溶剂的过程中,不存在因毛细管表面张力作用而导致的微观结构的改变(如表面

72、张力作用而导致的微观结构的改变(如孔道的塌陷等),孔道的塌陷等),可以得到粒径很小、分布可以得到粒径很小、分布均匀的药物颗粒。均匀的药物颗粒。 实例实例1:从咖啡豆中除去咖啡因:从咖啡豆中除去咖啡因v大量饮食咖啡因对人体有害。大量饮食咖啡因对人体有害。v以往工业上除咖啡豆中咖啡因采用二氯乙烷萃取。缺点有二:以往工业上除咖啡豆中咖啡因采用二氯乙烷萃取。缺点有二:其一,残留二氯乙烷影响咖啡品质;其二,二氯乙烷同时将其一,残留二氯乙烷影响咖啡品质;其二,二氯乙烷同时将部分有用香味物质(芳香化合物)带走。部分有用香味物质(芳香化合物)带走。v超临界流体萃取超临界流体萃取除咖啡因除咖啡因:先用机械法清洗

73、咖啡豆,去除灰:先用机械法清洗咖啡豆,去除灰尘和杂质尘和杂质;接着加蒸汽和水预泡,提高其水分含量达接着加蒸汽和水预泡,提高其水分含量达30%50%;然后将预泡过的咖啡豆装入萃取罐,不断往罐中然后将预泡过的咖啡豆装入萃取罐,不断往罐中送入送入CO2(操作湿度操作湿度7090,压力,压力16-20MPa,密度,密度0.40.65g/cm2),咖啡因就逐渐被萃取出来。带有咖啡因的,咖啡因就逐渐被萃取出来。带有咖啡因的CO2被送往清洗罐,使咖啡因转入水相。然后水相中咖啡因被送往清洗罐,使咖啡因转入水相。然后水相中咖啡因用蒸馏法加以回收,用蒸馏法加以回收,CO2则循环使用。则循环使用。 v1010小时,

74、经小时,经SFESFE处理后的咖啡豆中咖啡因含量从处理后的咖啡豆中咖啡因含量从0.7-3%0.7-3%降低降低到到0.02%0.02%。实例实例2:啤酒花萃取啤酒花萃取v啤酒花中的有用成份是挥发性油和软树脂中的葎草啤酒花中的有用成份是挥发性油和软树脂中的葎草酮及酮及-酸酸 v 采采用用超超临临界界流流体体萃萃取取法法制制造造啤啤酒酒浸浸膏膏时时,首首先先把把啤啤酒酒花花磨磨成成粉粉状状,使使之之更更易易与与溶溶剂剂接接触触。然然后后装装入入萃萃取取罐罐,密密封封后后通通入入超超临临界界CO2,操操作作温温度度3538,压压力力830MPa。达达到到萃萃取取要要求求后后,浸浸出出物物随随CO2一

75、一起起被被送送至至分分离离罐罐,经经过过降降压压分分离离得得到到含含浸浸膏膏99%的的黄黄绿绿色色产产物物。据据报报道道,虽虽然然用用超超临临界界法法萃萃取取啤啤酒酒花花的的成成本本较较常常规规溶溶剂剂处处理理法法的的成成本本高高,但但用用前前者者得得到到的的是是高高质质量量、富富含含风风味味物物的的浸浸膏膏,同同时时避避免免了了使使用用可能致癌的化学物质。可能致癌的化学物质。实例实例3:萃取制备:萃取制备天登烟天登烟净油净油v天登烟是云南大理州地区所种植生产的一种独特的烟草品种,天登烟是云南大理州地区所种植生产的一种独特的烟草品种,其色、香、味、状都独具特色,属于云南地区的地方品种其色、香、

76、味、状都独具特色,属于云南地区的地方品种晾晾晒烟。晒烟。v天登烟是一种特色化的天然香料原料,天登烟是一种特色化的天然香料原料, 所以选择其作为原所以选择其作为原料,试验开发特色化的烟草香料产品。料,试验开发特色化的烟草香料产品。v天登烟净油含有大量的烟草特征致香成份如:天登烟净油含有大量的烟草特征致香成份如:茄酮、茄酮、BETA-BETA-大马酮、大马酮、BETA-BETA-二氢大马酮、二氢猕猴桃内酯、巨豆三烯酮、二氢大马酮、二氢猕猴桃内酯、巨豆三烯酮、ALPHA-ALPHA-紫罗兰醇、茄那士酮、新植二烯、六氢金合欢酮紫罗兰醇、茄那士酮、新植二烯、六氢金合欢酮等,等,这些成份是烟草烟气香味重要

77、的特征成份。这些成份是烟草烟气香味重要的特征成份。使用超临界使用超临界COCO2 2流体流体萃取制备天登烟净油萃取制备天登烟净油v500g500g天登烟叶原料样品与天登烟叶原料样品与80g80g夹带溶剂混合夹带溶剂混合后填装入萃取装置。后填装入萃取装置。v萃取温度萃取温度4545,压力,压力2525MpaMpa,夹带溶剂添加夹带溶剂添加量量0.5ml/min0.5ml/min,流体流速流体流速5L/h5L/h,萃取时间萃取时间3h3h。v萃取物进行干燥脱水,减压蒸馏除去溶剂萃取物进行干燥脱水,减压蒸馏除去溶剂后,后,浓缩物即为天登烟净油。浓缩物即为天登烟净油。实验部分实验部分 超临界超临界COCO2 2流流体萃取天登烟叶得体萃取天登烟叶得到提取物为黄褐色到提取物为黄褐色溶液。溶液。 进行减压蒸馏进行减压蒸馏浓缩物为红褐色浓缩物为红褐色澄澄清透亮的半膏体清透亮的半膏体。净油净油得率为得率为3.6-3.6-4.3%4.3%。

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