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정하여 고분자의 분자량을 산출할 수 있도록 한 것이다. GPC는 고분자의 분자량(M.W.)과 분자량 분포(M.W.D.)를 결정하는 가장 기본적인 방법으로 용출법에 의한 액상-고상형의 액체 크로마토그래피의 일종으로 이미 분자량을 알고 있는 표준시료
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크로마토그래피는 단백질과 다른 생물분자를 분리하는 데 가장 널리 사용되는 크로마토그래피 법이며, 이외에도 흡착 크로마토그래피(adsorption chromato-graphy), 액-액 분배 크로마토그래피(liquid-liquid partition chromatography), 소수성 상호반응 크로마
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1. 겔 크로마토그래피
2. 이온교환 크로마토그래피
3. 친화성 크로마토그래피
4. 소수성 상호반응 크로마토그래피
5. 종이 크로마토그래피
6. 얇은 막 크로마토그래피
7. 기타 크로마토그래피
- 기체, 고성능 액체, 초임계 유체
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겔 크로마토그래피는 그 과정이 간단하고 높은 분해능을 제공하기 때문에 고분자 화학, 생화학 및 재료과학 분야에서 매우 중요한 도구로 자리 잡고 있다. 이 기법을 통해 고분자의 물리적 및 화학적 특성을 이해하는 데 기여할 수 있으며, 다
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겔-여과 크로마토그래피(gel-filtration chromatography)
① 크기와 모양에 따라 분리
② 분자량이 작을수록 이동속도는 느림
2) 이온-교환 크로마토그래피(ion-exchange chromatography)
① 전하에 따라 분리
② 음이온 또는 양이온 교환수지 이용
3) 친화성 크
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크로마토그래피, 겔 크로마토그래피방법을 이용하여 순수한 하나의 티클을 구할 수 있고, 이를 에드만 분해법에 의해 일차 아미노산 서열 분석을 한 결과, 이와 같은 두개의 시퀀스를 얻을 수 있었다.
<이렇게 분리 정제한 항산화 펩티드와
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겔 여과법(GPC)
<유의사항>
1. 기체를 흡입하지 않도록 하고 환기를 시킨다.
2. 삼각플라스크를 물 속에 푹 담근다.
3. 실험도중 플라스크를 꺼내지 않도록 한다.
위에서 언급했듯이 여러 가지 오차의 원인에 의해서 오차가 발생하기도 하지
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인다. 전체 채널 중 일부분에만 겔이나 비드(bead) 등을 채울 수 있도록 하고, 이를 이용해서 겔 전기영동, 모세관 전기 크로마토그래피 등의 다양한 분석 방법들을 시도해 볼 수 있을 것이다.
③ 시료전처리에서부터 검출까지의 모든 과정을 수
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생화학에서 널리 사용됩니다. 또한 합성 중합체의 분리와 특성을 대상으로 하는 중합체(고분자)화학에서도 이용 됩니다.
4.1 GPC의 원리
분자 배제 크로마토그래피의 원리를 설명하는 그림을 보면 정지상은 작은 동공을 가지고 있어 작은 분자
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설명이 가능하다. (1) 고분자 분자량의 정의
(2) 고분자 분자량의 기타 측정 방법
① 끓는점 오름법과 이슬점 내림법
② 삼투압 측정법
③ 광산란법
④ 겔 투과 크로마토 그래피(GPC)
⑤ 분열법에 의한 분자량 분포 측정
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