• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    離子液體雙水相體系及其在蛋白分離中的應(yīng)用

    2013-09-17 11:58:06劉曉庚陳梅梅
    中國糧油學報 2013年4期
    關(guān)鍵詞:鹽析雙水水相

    劉曉庚 高 梅 陳梅梅

    (南京財經(jīng)大學食品科學與工程學院1,南京 210046)

    (江蘇省糧油品質(zhì)控制及深加工技術(shù)重點實驗室2,南京 210046)

    (南京財經(jīng)大學圖書館室3,南京 210046)

    離子液體是近十年來迅速發(fā)展起來的一種全新綠色介質(zhì)和功能材料。離子液體具有不易揮發(fā)、不可燃、穩(wěn)定性高、溶解能力強、功能可調(diào)節(jié)等優(yōu)點,其應(yīng)用領(lǐng)域正不斷地擴大,從開始的化學合成發(fā)展到今天的材料科學、環(huán)境科學、工程技術(shù)、分析測試、生物催化等領(lǐng)域,其獨特的性質(zhì)和廣泛的應(yīng)用前景使其迅速發(fā)展起來[1-3]。離子液體在萃取分離生物物質(zhì)方面表現(xiàn)出優(yōu)異的性能,已有不少文獻報道了離子液體可形成雙水相體系[4],這無疑會開拓一種新的綠色分離技術(shù)。離子液體具有一般離子溶液所沒有的獨特性能,如不揮發(fā)性、熱力學穩(wěn)定性和強溶解性等的特點,這些特點不僅拓寬了離子液體的應(yīng)用范圍,而且為尋找一種更為高效、綠色的生物分離技術(shù)提供了依據(jù)[5],使其在生物活性物質(zhì)的分離上展現(xiàn)了十分誘人的應(yīng)用前景。

    1 離子液體雙水相的研究

    離子液體雙水相體系(Ionic liquids aqueous two-phase system,ILATPS)一般是由親水性離子液體、無機鹽(如磷酸鹽、碳酸鹽、氫氧化物等)和水形成的雙水相體系,它綜合了離子液體和雙水相體系的優(yōu)點[6]。作為一種高效的新型綠色分離體系,與傳統(tǒng)聚合物雙水相體系相比,離子液體雙水相具有黏度低、分相快、不易乳化、萃取率高、離子液體可以循環(huán)利用等優(yōu)點,因此越來越受到學術(shù)界及產(chǎn)業(yè)界的重視[7]。

    1.1 離子液體雙水相體系的類型

    ILATPS的形成是 2002年 Dupont等[8]在用 C4mimCl和KBF4合成離子液體C4mimBF4時首次發(fā)現(xiàn)由于鹽析效應(yīng)在KCl存在下使C4mimBF4和水形成兩相的現(xiàn)象。Gutowski等[9]2003年首次提出了ILATPS的概念,并研究了親水性離子液體[C4mim]Cl(氯化1-丁基-3-甲基咪唑)與K3PO4能夠形成上相富集離子液體和下相富集磷酸鉀的雙水相體系,同時預(yù)言了該體系在萃取分離上有極好的應(yīng)用前景。此后,離子液體形成雙水相新體系及其應(yīng)用的報道如雨后春筍層出不窮(表1),但仍以磷酸鹽類的成相效果最好且應(yīng)用最廣。另外,陳玉煥等[10]發(fā)現(xiàn)親水性離子液體[Bmim]BF4和糖也可以形成雙水相體系。

    1.2 幾種典型離子液體雙水相體系的特點及應(yīng)用概況

    雙水相體系的主要類型有:高聚物/高聚物、高聚物/無機鹽、親水有機物/鹽體系等[7]。近年來該技術(shù)又有了新的發(fā)展,出現(xiàn)了ILATPS。人們對該體系也做了相應(yīng)的嘗試性研究,其中研究比較多的是離子液體/鹽體系。據(jù)與離子液體形成雙水相體系的對象不同可以將其分為如表2所示的3種類型。

    表1 離子液體/鹽雙水相體系的主要類型

    表2 離子液體雙水相主要類型及特點

    離子液體-無機鹽雙水相體系的分相過程實質(zhì)上是一個無機鹽與離子液體競爭奪取水分子的過程,其分相能力與離子液體的水化能力和無機鹽的鹽析能力密切相關(guān),離子液體的水化能力越大分相能力越差,而無機鹽的鹽析能力越大其分相能力越強[11]。

    1.3 近年來離子液體雙水相的文獻統(tǒng)計分析與研究發(fā)展趨勢

    有關(guān)ILATPS的文獻是在2012年2月分別在《中國知網(wǎng)》和《Elsevier》數(shù)據(jù)庫中以“離子液體雙水相”及“Ionic liquids aqueous two-phase”為題名檢索所得。這些文獻反映了國內(nèi)外2012年以前ILATPS研究的主要成就,其內(nèi)容包括綜合論述、基礎(chǔ)研究及萃取分離分析研究等。

    離子液體雙水相的研究主要是從近幾年開始的,剔除非學術(shù)性論文,共收集2005年以來有關(guān)離子液體雙水相的期刊文獻共65篇,其中外文文獻21篇,年平均文獻量為10.8篇(表3)。國內(nèi)外關(guān)于ILATPS的研究文獻是從2005年才見報道,且2010年以來發(fā)展迅猛,共有35篇,占總文獻的53.85%。ILATPS的文獻主要研究方向為萃取分離分析,占總文獻的73.85%。刊載ILATPS研究論文文獻的刊物達50種,且以化學工業(yè)類刊物居多,占期刊總數(shù)的70%以上。

    表3 離子液體雙水相文獻統(tǒng)計分布

    由表3看出,分離分析研究在ILATPS研究中占據(jù)主要地位,且在整個檢索的年段間,ILATPS研究內(nèi)容也側(cè)重于萃取分離分析研究。在萃取分離研究中,側(cè)重于對蛋白質(zhì)[19]、氨基酸[20]、糖類[15]等生物活性物質(zhì)的萃取分離,尤其是對藥物中的生物活性成分物質(zhì)的萃取分離研究和藥物活性成分的殘留分析研究更為突出。原因是ILATPS具有分相時間短、黏度低、萃取過程不易乳化、萃取率高、分離條件溫和、對生物活性物質(zhì)钚破壞且離子體系可以且易回收利用等優(yōu)點,因此,離子液體雙水相這一新的萃取分離體系,開辟了生物分離工程的應(yīng)用新天地。

    2 離子液體雙水相萃取分離蛋白質(zhì)的研究

    2.1 離子液體雙水相體系的成相機理

    離子液體雙水相主要由離子液體、輔助鹽和水3種組分構(gòu)成。從相的組成及其相互作用的角度影響ILATPS形成的主要原因包括鹽析效應(yīng)、疏水相互作用、靜電作用及氫鍵等。

    2.1.1 鹽析效應(yīng)影響

    作為雙水相體系的重要組成部分,無機鹽的性質(zhì)對雙水相體系的相平衡具有重要的影響。Gutowski等[9]和 Collins[21]認為這種現(xiàn)象是由于憎溶劑效應(yīng)所致。輔助鹽可能起著非特征性的鹽析作用,以滲透壓作用推動雙水相的形成。Gutowski等[9]研究認為,形成離子液體雙水相的主要原因是K3PO4的鹽析效應(yīng)。鹽的水合自由能(ΔG水合)是控制離子液體和K3PO4的分相效率的主要因素,該研究小組將離子液體雙水相的成相機理解釋為:由于PO43-離子的存在,使其周圍水分子處于電子壓縮狀態(tài),這樣就增強了富鹽相中水分子之間的氫鍵網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。因此,要想形成較大的容納離子液體陽離子[C4mim]+的水分子空腔就需要更大的能量,當PO43-的濃度達到一定程度時,體系就會出現(xiàn)較多的疏水性離子液體陽離子和較少的水合Cl-離子單獨形成一相,這個機理和聚乙二醇-鹽體系的成相機理一致[22]。Trindade等[23]通過研究無機鹽 NaCl、Na2SO4和 Na3PO4與離子液體[C4mim]BF4的成相行為,結(jié)果表明這3種無機鹽與離子液體均是通過鹽析效應(yīng)使體系形成互不相溶的兩相,且無機鹽鹽析效應(yīng)的能力取決于離子強度(I)及無機鹽水合自由能(ΔG水合)的大小。

    2.1.2 疏水相互作用

    離子液體分子可看成是由疏水和親水兩部分組成。疏水部分在水溶液中聚集成核,親水部分向外張開形成膠束。熱力學研究表明,疏水相互作用是離子液體雙水相體系形成的主要驅(qū)動力[24]。在離子液體與水的混合體系中,其主導(dǎo)的作用是陰離子與水分子之間的相互作用,在陰離子周圍的水分子力學遠大于陽離子周圍的水分子,也就是說,對于離子液體和水的混合體系,陰離子與水之間的相互作用遠大于陽離子與水之間的相互作用,即陰離子與水之間的相互作用占主導(dǎo)地位[25]。而由于離子液體中陽離子的體積較大,導(dǎo)致陰陽離子間的相互作用減弱,離子液體在水中主要以分隔離子對的形態(tài)存在,頭部的疏水作用會改變陰離子與頭部間的作用力,增加離子液體內(nèi)部的凝聚性形成較大尺寸的膠束,從而引發(fā)相區(qū)分隔和有序分子聚集體的形成,進而形成雙水相(圖1)。聚集行為發(fā)生時,因疏水作用相結(jié)合的離子液體分子的脫落,導(dǎo)致了體系熵增加(ΔS>0),而自由能減小(ΔG <0),因而這成為聚集體形成的直接驅(qū)動力。

    2.1.3 氫鍵作用

    離子液體雙水相形成的另一個重要的作用是氫鍵,離子液體中的氮雜環(huán)與水可以形成N-H…NH、N-H…O-H等氫鍵網(wǎng)絡(luò)。這樣一個在親水極性區(qū)形成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可以增加離子液體陽離子頭基的親水性,使其在極性區(qū)穩(wěn)定地存在,從而使離子液體具有合適的兩親性質(zhì),促進層狀相溶致液晶的形成[26]。另外,由咪唑環(huán)引起的π-π相互作用也可以促進分子層狀排列[27],有利于形成層狀相溶致液晶。如咪唑環(huán)上的3個質(zhì)子均能和水分子形成穩(wěn)定的氫鍵作用,這些作用的相互結(jié)合與促進就導(dǎo)致了此體系在很寬的濃度范圍內(nèi)形成有序的層狀相溶致液晶[25]。

    2.1.4 熱力學解釋

    另外,劉慶芬等[28]研究表明高溫不利于短鏈離子液體雙水相的形成。但高溫有利于長鏈離子液體雙水相的分離,這與離子表面活性劑鹽溶液形成長條膠團的性質(zhì)非常接近[29],說明長鏈離子液體主要依靠焓變(ΔH)來實現(xiàn)相分離。相分離發(fā)生的本質(zhì)在于同組分間比不同組分間具有更強的引力相互作用,而該相互作用可通過某組分的相互作用焓變和相互作用熵變作出定性解釋,相分離時相互作用熵變表現(xiàn)為吸引相互作用,是導(dǎo)致高溫相分離的重要因素,而相互作用焓變則表現(xiàn)為斥力相互作用,它將導(dǎo)致體系具有很好的低溫混溶效果[30]。

    2.2 離子液體雙水相萃取蛋白質(zhì)機理

    離子液體雙水相萃取分離蛋白質(zhì)屬于液-液萃取,其原理與水-有機相萃取的原理相似。當?shù)鞍踪|(zhì)進入雙水相體系后,由于表面性質(zhì)、電荷作用和各種力(如憎水鍵、氫鍵和離子鍵等)的作用和溶液環(huán)境的影響,使其在上、下相中的濃度不同,即各成分在兩相間的選擇性分配,從而達到萃取分離的目的。蛋白質(zhì)與離子液體作用,主要有鹽析作用;與輔助萃取劑發(fā)生配位作用生成配合物,配合物被萃取到離子液體中;或者調(diào)節(jié)pH,使蛋白質(zhì)的疏水基團暴露出來,從而萃取到離子液體中等。

    Tani等[31]研究發(fā)現(xiàn)血紅素蛋白(細胞色素C)在合適的輔助萃取劑存在下,生成的配合物可被萃取到離子液體中。用冠醚(DCH18C6)為萃取劑,以離子液體C2OHmimTf2N為溶劑,發(fā)現(xiàn)血紅蛋白(細胞色素C)與DCH18C6發(fā)生配位作用,實現(xiàn)了離子液體對細胞色素C的萃取,從而實現(xiàn)了細胞色素C在合適輔助萃取劑下用離子液體雙水相進行分離純化的目標。由Du等[32]用離子液體BmimCl與KH2PO4組成的雙水相體系對牛血清蛋白進行的進一步萃取分離研究,結(jié)果表明牛血清蛋白被萃取到離子液體相中的主要機理就是鹽析效應(yīng),離子液體與蛋白質(zhì)本身并沒有發(fā)生化學作用。

    通過熱力學研究表明,雖然靜電相互作用[33]和鹽析作用是蛋白質(zhì)在雙水相中轉(zhuǎn)移的力量,但疏水相互作用是其主要驅(qū)動力[34]。蛋白質(zhì)中的疏水側(cè)鏈殘基一直被認為是蛋白質(zhì)的活性位點,參與和其他分子的相互作用,這樣而產(chǎn)生的疏水相互作用可以引起疏水鏈進入到離子液體的疏水區(qū),水、離子液體和蛋白質(zhì)的羧酸根在親水區(qū)分別進行聚集,從而引發(fā)相區(qū)分隔和蛋白質(zhì)分子的轉(zhuǎn)移。程德紅[35]研究表明在酸性條件下,細胞色素C構(gòu)型發(fā)生轉(zhuǎn)變,疏水性基團暴露出來,促使細胞色素C被萃取到離子液體中;當溶液pH<2時,細胞色素C中血紅素基團的鐵原子與甲硫氨酸的第6個配位鍵斷裂,提供一個空的配位位置,與離子液體的咪唑陽離子發(fā)生配位作用,從而促使細胞色素C進入離子液體中。王鍵吉等[36]測定了[C4mim]Br/K2HPO4體系中氨基酸側(cè)鏈上的亞甲基從富鹽相到富離子液體相的轉(zhuǎn)移自由能(ΔGCH2)。結(jié)果表明,此時,當ΔGCH2<0,說明富離子液體相的疏水性比富鹽相要強。隨著系線長度的增長,ΔGCH2值降低,所以當氨基酸在兩相間分配時,更容易轉(zhuǎn)移到富離子液體相,它的分配系數(shù)也逐漸增大。

    另一個重要的作用是氫鍵相互作用,不僅離子液體中的氮雜環(huán)和蛋白質(zhì)可以形成氫鍵,水與離子液體、蛋白質(zhì)也均可以形成氫鍵網(wǎng)絡(luò)。這樣一個在親水極性區(qū)形成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可以增加蛋白質(zhì)的親水性,使其在極性區(qū)穩(wěn)定地存在,從而促進蛋白質(zhì)在兩相間的轉(zhuǎn)移。

    2.3 離子液體雙水相萃取分離蛋白質(zhì)的實例

    離子液體/鹽雙水相萃取技術(shù)是雙水相萃取技術(shù)一個新的分支,它具有傳統(tǒng)雙水相技術(shù)所不具備的諸多優(yōu)點,如操作簡單、無污染、分離效率高、可控制乳化、可循環(huán)使用離子液體等[37]。離子液體雙水相萃取技術(shù)在蛋白質(zhì)分離純化領(lǐng)域研究和應(yīng)用發(fā)展較快?,F(xiàn)將近年來國內(nèi)外離子液體雙水相萃取分離蛋白質(zhì)/酶的研究列于表4。

    表4 離子液體雙水相萃取分離蛋白質(zhì)的幾個應(yīng)用實例

    從表4的應(yīng)用實例表明,離子液體雙水相萃取在分離純化蛋白質(zhì)方面日新月異、日臻致善,發(fā)展迅速,而與其它方法相比,具有高效、環(huán)保且維持其生物活性的特強等優(yōu)勢,特別適合生物活性物質(zhì)的分離,為分離純化蛋白質(zhì)開辟了一個嶄新天地。

    3 結(jié)束語

    ILATPS用于萃取分離方面的研究還處于研究與工業(yè)應(yīng)用的起步階段,雖然目前已有一些研究應(yīng)用的報道,但人們對分離體系中各組分在ILATPS中與離子液體的相互作用、各組分的分配情況及其機理的了解還不深入和全面,因此迫切需要對ILATPS萃取分離方面進行系統(tǒng)的理論和應(yīng)用研究,使之形成完善的體系。同時,離子液體使用對環(huán)境和生態(tài)的安全性,以及殘留測定及對人類的危害等安全性問題都有待深入研究;另外,開發(fā)出具有特殊功能的離子液體,提高和改善離子液體自身的性能以滿足特定的分離技術(shù)要求,同時ILATPS中各組分的回收利用等問題也值得進一步完善。

    以離子液體作為萃取溶劑進行萃取分離可以減少有機溶劑帶來的環(huán)境污染及對操作人員的危害,因此,用離子液體替代傳統(tǒng)的有機溶劑用于生命物質(zhì)中DNA、蛋白質(zhì)、酶等活性物質(zhì)的分離是重點發(fā)展方向,同時,離子液體在分離技術(shù)環(huán)保和能源領(lǐng)域的煤炭脫硫、石油加工、新型鋰電池的改進等方面都在發(fā)揮著異軍突起的獨到作用。相信隨著離子液體研究的深入,離子液體的分離技術(shù)必將越來越成熟,也使ILATPS日漸改善,為社會主義建設(shè)發(fā)揮更大作用。

    [1]Dyson P J,Geldbach T J.Metal catalysed reactions in ionic liquids[M].Netherlands:Springer,2005

    [2]Wasserscheid P,Welton T.Ionic Liquids in Synthesis[M].Weinheim:Wiley-VCH,2003

    [3]Ohno H.Electrochemical aspects of ionic liquids[M].Weinheim:Wiley-VCH,2005

    [4]張鎖江,呂興梅.離子液體 -從基礎(chǔ)研究到工業(yè)應(yīng)用[M].北京:科學出版社,2006

    [5]張英鋒,李長江,包富山,等.離子液體的分類、合成與應(yīng)用[J].化學教育,2005,26(2):7-12

    [6]徐曉冬,丹媛媛,李欣欣,等.離子液體雙水相體系及其在生物分離中的應(yīng)用[J].生物技術(shù)通報,2008,(5):88-91

    [7]劉培元,王國平.離子液體/鹽雙水相萃取技術(shù)的研究進展[J].化學工程與裝備,2008,(3):113-118

    [8]Dupont J,Consorti C S,Suarez P A Z,et al.In Organic Syntheses[M].Hegedus L S,Ed.John Wiley:Chichester,2002,79

    [9]Gutowski K E,Broker G A,Willauer H D,et al.Controlling the aqueous miscibility of ionic liquids:aqueous biphasic systems of water-miscible ionic liquids and water-structuring salts for recycle,metathesis,and separations [J].J.Am.Chem.Soc.,2003,125:6632 -6633

    [10]陳玉煥,張鎖江,張建敏,等.新型的雙水相體系:離子液體 -糖體系:中國,200410078283.[P].2006 -03 -29

    [11]劉術(shù)軍.離子液體-鹽-水新型雙水相體系的液液相平衡及其應(yīng)用[D].沈陽:遼寧大學,2005

    [12]Barrosse - Antle L E,Silvester D S,Compton R G,et al.Electroreduction of Sulfur Dioxide in Some Room-Temperature Ionic Liquids[J].Phys.Chem.C,2008,112:3398 -340

    [13]Ana Soto,Alberto Arce,Mohammad K,et al.Partitioning of antibiotics in a two-liquid phase system formed by water and a room temperature ionic liquid [J].Separat.Technol.,2005,44:242 -246

    [14]那吉,楊青海,董學暢,等.離子液體[BPy]BF4雙水相萃取蘆丁的研究[J].云南化工.2008,35(3):36 -37

    [15]李志勇,王鍵吉,裴淵超,等.離子液體雙水相用于糖和蛋白質(zhì)的選擇性分離[J].河南師范大學學報:自然科學版,2010,38,(2):187

    [16]陳莉莉,邱祖民,黃金蓮,等.PMBP 縮2 -ABT/TBP/離子液體雙水相對稀土離子的協(xié)同萃?。跩].稀土,2011,32(3):68-71

    [17]Li SH,He CY,Liu H W,et al..Ionic liquid - based aqueous two-phase system,a sample pretreatment procedure prior to high-performance liquid chromatography of opium lkaloids[J].Chromatogr.B,2005,826:58 -62

    [18]豆甲立,傅式洲,劉九強.等.離子液體和表面活性劑形成的雙水相及其萃取性能[J].日用化學工業(yè),2010,40(4):246-249

    [19]鄧凡政,郭東方.離子液體雙水相體系萃取分離牛血清白蛋白[J].分析化學,2006,34(10):1451-1453

    [20]李志勇.離子液體雙水相對某些生物物質(zhì)的萃取分離性能研究[D].新鄉(xiāng):河南師范大學,2010

    [21]Collins K D.Stricky ion in biological systems[J].Proc.Natl.Acad.Sci.,1995,92:5553 -5557

    [22]孫晨.雙水相萃取技術(shù)在食品工業(yè)中應(yīng)用[J].糧食與油脂,2011(9):6-8

    [23]Trindade J R,Visak Z P,Blesic M,et al.Salting - out Effects in Aqueous Ionic Liquid Solutions:Cloud-Point Temperature Shifts[J].Phys.Chem.B,2007,111:4737 -4741

    [24]裴淵超.離子液體的萃取分離性能及與溶質(zhì)的相互作用研究[D].蘭州:蘭州大學,2008

    [25]張勝梅.離子液體[Bmim]Cl在水中PMF的分子動力學模擬[D].北京:北京化工大學,2011

    [26]馬福明.基于質(zhì)子化離子液體和氮雜環(huán)化合物的有序分子聚集體構(gòu)建及性能研究[D].濟南:山東大學大學,2010

    [27]Wang Q M,Bruce D W.Control of intermolecular porphyrin pi-pi interactions:Low-melting liquid-crystal porphyrins with calamitic mesophases[J].Chem.Commun.1996,(22):2505-2506

    [28]劉慶芬,夏寒松,余江,等.離子液體相行為(Ⅱ)雙水相的成相規(guī)律[J].化工學報,2006,57(9):2149 -2151

    [29]Nikas Y J,Liu CL,Srivastava T,et al.Protein partitioning in two - phase aqueous nonionic micellar solutions[J].Macromolecules,1992,25:4797 -4806

    [30]王鍵吉,趙揚,卓克壘,等.室溫離子液體混合物的相平衡研究進展[J].化學進展,2006,18(5):670-679

    [31]Tani F,Naganawa H,Goto M,et al.Extractive solubilization,structural change,and functional conversion of Cytochromec in ionic liquids via crown ether complexation [J].Anal.Chem.,2006,78(22):7735 -7742

    [32]Du Z,Yu YL,Wang JH.Extraction of Proteins from biological fluids by use of an ionic liquid/aqueous two-phase system [J],Chemistry - A European Journal,2007,13(7):2130-2137

    [33]Luciana I N Tomé,Vítor R Catambas,Ana R R Teles,et al.Tryptophan extraction using hydrophobic ionic liquids[J].Sep.Purif.Technol.,,2010,72(2):167 - 173

    [34]Pei Y C,Wang JJ,Wu K,et al.Ionic liquid - based aqueous two - phase extraction of selected proteins[J].Sep.Purif.Technol.,2009,64(3):288 -295.

    [35]程德紅.離子液體用于核酸和蛋白質(zhì)萃取分離及富集研究[D].沈陽:東北大學,2008

    [36]王鍵吉,李志勇,劉欣欣,等.離子液體雙水相對氨基酸的萃取分離性能[C].成都:中國化學會第28屆學術(shù)年會摘要集,2012

    [37]Seddon K R,Stark A,Torres M J.Influence of chloride,water,and organic solvents on the physical properties of ionic liquids[J].Pure Appl.Chem.,2000,72(12):2275 -2280

    [38]Ruiz - Angel M J,Pino V,Carda - Broch S,et al.Solvent systems for countercurrent chromatography:An aqueous two phase liquid system based on a room temperature ionic liquid[J].Chromatogr.A,2007,1151(1 -2):65 -73

    [39]鄧凡政,郭東方.離子液體雙水相體系萃取分離牛血清百蛋白[J].分析化學,2006,34(10):1451-1453

    [40]王軍,張艷,時召俊,等.N-乙基-N-丁基嗎啉離子液體雙水相體系萃取分離蛋白質(zhì)[J].應(yīng)用化工,2009,38(1):70-72

    [41]Cao Q,Quan L,He CY,et al.Partition of horseradish peroxidase with maintained activity in aqueous biphasic system based on ionic liquid[J].Talanta,2008,77(1):160 -165.

    猜你喜歡
    鹽析雙水水相
    海上中高滲透率砂巖油藏油水相滲曲線合理性綜合分析技術(shù)
    更 正
    超聲輔助雙水相提取大黃中蒽醌類成分
    地下水流速與介質(zhì)非均質(zhì)性對于重非水相流體運移的影響
    鹽析法純化新鮮藍藻中藻藍蛋白工藝條件的研究
    醇與離子液體二元雙水相體系萃取四環(huán)素
    溫度誘導(dǎo)雙水相提取分離白藜蘆醇苷的研究
    用三辛胺和磷酸三丁酯萃取、銨溶液反萃取鉬的研究
    濕法冶金(2014年3期)2014-04-08 01:04:51
    聯(lián)堿氯化銨過程鹽析結(jié)晶器溫升
    雙水相超聲波法輔助提取甜玉米芯多酚及抑菌性研究
    食品科學(2013年24期)2013-03-11 18:30:29
    欧美性长视频在线观看| 国产成人影院久久av| 久热这里只有精品99| 一区福利在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美久久黑人一区二区| 久久99热这里只频精品6学生| 久久国产亚洲av麻豆专区| 无限看片的www在线观看| 欧美日韩av久久| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲精品一二三| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品国产一区二区久久| 黄色毛片三级朝国网站| 成人av一区二区三区在线看| 女人久久www免费人成看片| 欧美日韩成人在线一区二区| 9色porny在线观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲久久久国产精品| 在线永久观看黄色视频| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲精品国产色婷婷电影| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲人成电影免费在线| 久久这里只有精品19| 亚洲精品乱久久久久久| 2018国产大陆天天弄谢| 国产人伦9x9x在线观看| 窝窝影院91人妻| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美日韩视频精品一区| 两人在一起打扑克的视频| 操出白浆在线播放| 一级黄色大片毛片| 午夜福利视频精品| 色视频在线一区二区三区| 国产99久久九九免费精品| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产亚洲精品一区二区www | 亚洲国产欧美网| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 日本黄色视频三级网站网址 | 国产精品久久久av美女十八| 人妻 亚洲 视频| 捣出白浆h1v1| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 久久国产精品影院| 国产一卡二卡三卡精品| 久久免费观看电影| www.熟女人妻精品国产| 久久国产精品影院| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 色播在线永久视频| 免费少妇av软件| 91av网站免费观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | av有码第一页| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一级毛片女人18水好多| 免费在线观看影片大全网站| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲天堂av无毛| 黄片播放在线免费| 日本黄色视频三级网站网址 | 青草久久国产| 国精品久久久久久国模美| 久久婷婷成人综合色麻豆| kizo精华| 亚洲熟女精品中文字幕| 热re99久久国产66热| 三上悠亚av全集在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 制服诱惑二区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 在线观看66精品国产| av视频免费观看在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲三区欧美一区| 久久中文看片网| 中国美女看黄片| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲三区欧美一区| 国产欧美亚洲国产| 99香蕉大伊视频| 国产精品电影一区二区三区 | 国产一区二区三区综合在线观看| 午夜老司机福利片| 无限看片的www在线观看| 一个人免费看片子| 国产精品 国内视频| 午夜久久久在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 日本欧美视频一区| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 手机成人av网站| 超碰97精品在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲欧美色中文字幕在线| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲一码二码三码区别大吗| 99热国产这里只有精品6| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩免费av在线播放| 90打野战视频偷拍视频| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久精品区二区三区| av天堂在线播放| 国产一区有黄有色的免费视频| 91精品三级在线观看| 久久中文字幕一级| 97在线人人人人妻| 久久毛片免费看一区二区三区| videosex国产| 高清毛片免费观看视频网站 | 一区二区三区国产精品乱码| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 啦啦啦免费观看视频1| 91精品三级在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 天堂动漫精品| 亚洲人成77777在线视频| 极品教师在线免费播放| 男女午夜视频在线观看| 丁香欧美五月| 久久亚洲精品不卡| 深夜精品福利| 国产有黄有色有爽视频| 国产成人影院久久av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产激情久久老熟女| 999精品在线视频| 一本综合久久免费| 激情在线观看视频在线高清 | 国产成人av教育| 女人精品久久久久毛片| 免费av中文字幕在线| 高清在线国产一区| 青青草视频在线视频观看| 99国产精品99久久久久| 亚洲专区字幕在线| 欧美日韩av久久| 丰满饥渴人妻一区二区三| 日韩免费av在线播放| 少妇精品久久久久久久| 久久中文看片网| 大型av网站在线播放| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 欧美黑人精品巨大| 久久久久久久精品吃奶| 欧美大码av| 久久久久久人人人人人| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| 国产区一区二久久| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产黄色免费在线视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 免费在线观看影片大全网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲情色 制服丝袜| 国产日韩欧美视频二区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产一区二区在线观看av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产成人欧美| 美女高潮到喷水免费观看| 国产国语露脸激情在线看| 国产av国产精品国产| 悠悠久久av| 久久久久精品人妻al黑| 在线观看免费午夜福利视频| 精品国产国语对白av| 丁香六月天网| 69av精品久久久久久 | 欧美黑人欧美精品刺激| 免费在线观看黄色视频的| 黄色丝袜av网址大全| 午夜老司机福利片| 91精品三级在线观看| 国产欧美亚洲国产| 午夜福利在线观看吧| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 十分钟在线观看高清视频www| 久久久精品94久久精品| 午夜日韩欧美国产| a级毛片黄视频| 在线观看66精品国产| 嫩草影视91久久| 国产av一区二区精品久久| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 两个人免费观看高清视频| 黄片小视频在线播放| 国产av精品麻豆| 国产黄色免费在线视频| 久久精品成人免费网站| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品人妻在线不人妻| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产在线免费精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一区在线观看完整版| 大片电影免费在线观看免费| 久热爱精品视频在线9| 国产一卡二卡三卡精品| 女警被强在线播放| 欧美人与性动交α欧美软件| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日本一区二区免费在线视频| 一级黄色大片毛片| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美日韩视频精品一区| 夜夜爽天天搞| 欧美日韩av久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产黄频视频在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 热99久久久久精品小说推荐| 精品欧美一区二区三区在线| 在线观看免费视频日本深夜| 久久久久精品人妻al黑| 最近最新中文字幕大全电影3 | 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲专区中文字幕在线| 大型av网站在线播放| 久久人妻av系列| 老熟妇仑乱视频hdxx| 夜夜爽天天搞| 精品国内亚洲2022精品成人 | 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日韩视频一区二区在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲国产欧美网| 丁香六月天网| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产亚洲精品一区二区www | 亚洲精品国产精品久久久不卡| 十分钟在线观看高清视频www| 九色亚洲精品在线播放| videosex国产| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产野战对白在线观看| 国产色视频综合| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人系列免费观看| 国产精品成人在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 宅男免费午夜| 国产单亲对白刺激| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 亚洲国产av新网站| 国产精品一区二区精品视频观看| 丝袜美腿诱惑在线| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美亚洲日本最大视频资源| 一级,二级,三级黄色视频| 一级毛片精品| av在线播放免费不卡| 亚洲伊人久久精品综合| 久久久精品区二区三区| 黄频高清免费视频| 成人永久免费在线观看视频 | 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日本欧美视频一区| 国产单亲对白刺激| 中文字幕制服av| 日韩大码丰满熟妇| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久av网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 手机成人av网站| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 精品一区二区三区av网在线观看 | 这个男人来自地球电影免费观看| 在线观看免费高清a一片| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 免费不卡黄色视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| av国产精品久久久久影院| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美成人午夜精品| 国产av精品麻豆| 久久 成人 亚洲| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产av又大| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 两个人看的免费小视频| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲美女黄片视频| 欧美精品一区二区免费开放| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 一级毛片女人18水好多| 欧美黑人精品巨大| 欧美黄色淫秽网站| 国产视频一区二区在线看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 色播在线永久视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲国产欧美在线一区| 午夜福利欧美成人| 女警被强在线播放| 国产精品一区二区精品视频观看| 黑丝袜美女国产一区| 国产av国产精品国产| 亚洲国产看品久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久久久精品国产欧美久久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| 视频区欧美日本亚洲| 午夜久久久在线观看| 91字幕亚洲| 亚洲av欧美aⅴ国产| 色播在线永久视频| 亚洲九九香蕉| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲av美国av| 婷婷丁香在线五月| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 99精品久久久久人妻精品| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 99riav亚洲国产免费| av免费在线观看网站| 亚洲人成77777在线视频| √禁漫天堂资源中文www| 丝瓜视频免费看黄片| 最黄视频免费看| 欧美日韩av久久| 久久国产精品大桥未久av| 精品一区二区三区av网在线观看 | h视频一区二区三区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 飞空精品影院首页| 欧美日韩成人在线一区二区| av免费在线观看网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 母亲3免费完整高清在线观看| 超碰成人久久| 五月开心婷婷网| 欧美大码av| 国产真人三级小视频在线观看| 91麻豆av在线| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美乱妇无乱码| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲中文av在线| 国产成人免费无遮挡视频| 久久久精品免费免费高清| 性少妇av在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲精华国产精华精| av电影中文网址| 91精品三级在线观看| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产日韩欧美视频二区| 高清黄色对白视频在线免费看| 午夜日韩欧美国产| 极品教师在线免费播放| av国产精品久久久久影院| 日韩大片免费观看网站| 免费在线观看影片大全网站| 又大又爽又粗| 9热在线视频观看99| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久久久视频综合| 午夜精品国产一区二区电影| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美国产精品va在线观看不卡| 黄片小视频在线播放| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产精品影院久久| 久久九九热精品免费| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 成在线人永久免费视频| 国产高清videossex| 人妻一区二区av| 美女扒开内裤让男人捅视频| 免费黄频网站在线观看国产| 一进一出抽搐动态| 嫩草影视91久久| 国产色视频综合| 久热爱精品视频在线9| 黄频高清免费视频| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美激情高清一区二区三区| 99九九在线精品视频| 99在线人妻在线中文字幕 | 丝袜美足系列| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产成人av教育| 亚洲五月色婷婷综合| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 高清欧美精品videossex| 亚洲av日韩精品久久久久久密| av天堂久久9| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 欧美国产精品一级二级三级| 一区福利在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产男女内射视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 99久久精品国产亚洲精品| 国产又爽黄色视频| 777米奇影视久久| 亚洲精品在线观看二区| 国产成人av教育| 少妇精品久久久久久久| 在线av久久热| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜免费鲁丝| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产一区二区 视频在线| 成年动漫av网址| 国产人伦9x9x在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| av片东京热男人的天堂| 99国产极品粉嫩在线观看| 91麻豆av在线| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产主播在线观看一区二区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久久久久久国产电影| 久久香蕉激情| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲熟女精品中文字幕| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲国产欧美一区二区综合| 不卡一级毛片| 91国产中文字幕| 亚洲欧美激情在线| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久久久久久国产电影| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 好男人电影高清在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 久久久国产欧美日韩av| 久久久久视频综合| 国产不卡一卡二| 桃花免费在线播放| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产激情久久老熟女| 十八禁网站免费在线| 国产亚洲精品一区二区www | 性高湖久久久久久久久免费观看| 99九九在线精品视频| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲成人手机| 亚洲熟妇熟女久久| 精品欧美一区二区三区在线| 久久久国产欧美日韩av| 国产av又大| 精品少妇内射三级| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲午夜理论影院| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 在线观看66精品国产| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美精品亚洲一区二区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 三上悠亚av全集在线观看| 久久久国产成人免费| 欧美日韩黄片免| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲美女黄片视频| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美黑人精品巨大| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 高清视频免费观看一区二区| 看免费av毛片| 在线天堂中文资源库| 看免费av毛片| 国产福利在线免费观看视频| 婷婷成人精品国产| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 又紧又爽又黄一区二区| 精品国产一区二区久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 欧美大码av| 国产欧美日韩精品亚洲av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产高清国产精品国产三级| 欧美激情 高清一区二区三区| 午夜91福利影院| 丝袜美腿诱惑在线| 手机成人av网站| 免费看十八禁软件| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产成人欧美在线观看 | 天堂动漫精品| 黄色毛片三级朝国网站| 交换朋友夫妻互换小说| 麻豆乱淫一区二区| 桃花免费在线播放| 国产淫语在线视频| 窝窝影院91人妻| 天天添夜夜摸| 又紧又爽又黄一区二区| 后天国语完整版免费观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费观看a级毛片全部| 黄色 视频免费看| 精品欧美一区二区三区在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 成年人黄色毛片网站| 黄色 视频免费看| 亚洲综合色网址| 免费看a级黄色片| 亚洲人成电影免费在线| 啦啦啦免费观看视频1| 国产男女内射视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 日韩免费高清中文字幕av| 两性夫妻黄色片| www.自偷自拍.com| 成人影院久久| 99在线人妻在线中文字幕 | 老司机午夜福利在线观看视频 | 在线播放国产精品三级| 大陆偷拍与自拍| 国产亚洲一区二区精品| 99热国产这里只有精品6| 国产av一区二区精品久久| 淫妇啪啪啪对白视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 一级黄色大片毛片| 欧美黄色淫秽网站| 人妻 亚洲 视频| 精品国产国语对白av| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲专区中文字幕在线| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产又爽黄色视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产亚洲av高清不卡| 国产av又大| av欧美777| 我的亚洲天堂| 夜夜爽天天搞| 国产亚洲一区二区精品| 欧美成人免费av一区二区三区 | 三上悠亚av全集在线观看| 夫妻午夜视频| 国产精品二区激情视频| 一区二区三区乱码不卡18| 电影成人av| 日本黄色视频三级网站网址 | 亚洲色图综合在线观看| 国产在线视频一区二区| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲黑人精品在线| 亚洲一区中文字幕在线| 久久99一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| 精品国产一区二区久久| 亚洲av美国av| 午夜91福利影院| 天天操日日干夜夜撸| 日本五十路高清| 欧美国产精品一级二级三级| 国产有黄有色有爽视频| 麻豆成人av在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 十八禁网站网址无遮挡| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | av有码第一页| 老司机亚洲免费影院| 青草久久国产| 欧美黑人精品巨大| 日日夜夜操网爽| 香蕉丝袜av| 亚洲专区中文字幕在线| 高清av免费在线| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_|