手性化合物可通過物理吸附或化學鍵合的方式固定到多孔固相載體表面,對應體由于與固定化的手性分子形成非對映異構體絡合物的結合能力差異而達到拆分,這樣的固定相稱手性固定相又稱手性色譜填料。一個有效的手性填料應當具有能夠快速分離對映體,測定對映體的純度,盡可能適應多種類型的對映體的分離;應當具有較高的對映體分離選擇性和柱容量。目前手性色譜填料主要是在多孔二氧化硅基球上涂覆或鍵合帶有手性結構的生物材料如功能化纖維素,直鏈淀粉,大環抗
雖然人類科學家沒有-的能力,但有學習并借用-創造的手性生命體的能力。前面說過-只選擇給這個一種構象的生命體,生命體的組成如蛋白、dna、和糖物質都具有手性結構。科學家正是利用蛋白和糖物質具有手性分子識別能力才發明了手性色譜分離方法。也就是把具有手性空間識別能力的糖物質加到色譜填料微球中使得色譜填料與一對對映體分子具有差異化的作用力或保留能力以達到手性分子分離的目的。這篇文章就是講述國內學家是如何發展手-拆分技術的。
手性色譜填料國產化之路手性色譜填料主要是通過在多孔二氧化硅基球上涂覆或鍵合帶有手性識別位點的生物材料如纖維素,直鏈淀粉。如要做手性色譜填料,首先要解決的就是合成---孔硅膠基球作為手性色譜填料的固定相載體。在納微科技做出---孔硅膠基球之前,全上只能從日本公司才能買到這種---孔的硅膠基球,價格昂貴,每公斤---10萬元人