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6 mのグアニジン塩酸塩および大型球状タンパク質の大きなランダムにコイル化したポリペプチドのゲルクロマトグラフィー特性の比較から、分布係数は、翻訳摩擦係数よりも固有の粘度ベースのストークス半径とより密接に相関していることがわかりました。ベースのストークス半径。これは、ゲルクロマトグラフィー中の溶存分子の流体力学的流れの効果を考慮する必要があることを意味します。正味拡散(すなわち、ブラウン運動)による溶質による溶質の輸送の比率と比較して、いくつかの条件下では大きいです。一方、静的平衡実験で得られた分布係数は、溶媒が流れないため、翻訳摩擦係数ベースのストークス半径によって決定されるべきであると考えています。これに基づいて、ストークス半径の意味とゲルろ過による高分子の分離メカニズムについて説明します。
6 mのグアニジン塩酸塩および大型球状タンパク質の大きなランダムにコイル化したポリペプチドのゲルクロマトグラフィー特性の比較から、分布係数は、翻訳摩擦係数よりも固有の粘度ベースのストークス半径とより密接に相関していることがわかりました。ベースのストークス半径。これは、ゲルクロマトグラフィー中の溶存分子の流体力学的流れの効果を考慮する必要があることを意味します。正味拡散(すなわち、ブラウン運動)による溶質による溶質の輸送の比率と比較して、いくつかの条件下では大きいです。一方、静的平衡実験で得られた分布係数は、溶媒が流れないため、翻訳摩擦係数ベースのストークス半径によって決定されるべきであると考えています。これに基づいて、ストークス半径の意味とゲルろ過による高分子の分離メカニズムについて説明します。
From a comparison of the gel chromatographic properties of large randomly-coiled polypeptides in 6 M guanidine hydrochloride and of large globular proteins, we found that the distribution coefficient was more closely correlated with the intrinsic viscosity-based Stokes radius than with the translational frictional coefficient-based Stokes radius. This means that the effect of the hydrodynamic flow of dissolved molecules during gel chromatography should be considered. The ratio of transport of solute by bulk flow as compared with that by net diffusion (i.e., Brownian motion) is large under some conditions. On the other hand, we consider that the distribution coefficient obtained in static equilibrium experiments should be determined by the translational frictional coefficient-based Stokes radius, since the solvent does not flow. On this basis, we discuss the meaning of the Stokes radius and the separation mechanism of macromolecules by gel filtration.
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