色谱填料的分类
色谱材料是微球材料的一种,是药物分离纯化效率和产品质量好坏的关键,当前市面上常见的色谱填料主要有无机色谱填料和有机聚合物色谱填料两大类,根据色谱分离模式,又可将这两大类分为诸多小类,以下将从分离原理、主要应用场景及适用对象对细分种类作简单介绍:
1、反相
分离原理
依据因溶质疏水性的不同而产生的溶质在流动相与固定相之间分配系数的差异而分离。
适用对象
大多数有机化合物,生物中、小分子, 如有机化合物、天然产物、抗生素、多 肽、胰岛素、核酸等。
主要应用场景
中小分子分离纯化。
2、正相
分离原理
依据因溶质极性的不同而产生的在固定相上吸附性强弱的差异而分离。
适用对象
中、弱至非极性化合物,如脂溶性纤维素、甾体化合物、中药组分等。
主要应用场景
中小分子分离纯化。
3、亲水作用
分离原理
可视为正相色谱向水性流动相领域的延续。使用正相色谱的极性固定相,反相色谱的极性流动相,使用的梯度与反相模式相反,又被称为反反相色谱。
适用对象
强极性、带电荷的亲水化合物,如氨基酸、单糖、多糖等。
主要应用场景
中小分子分离纯化。
4、疏水作用
分离原理
依据溶质的弱疏水性及疏水性对盐浓度的依赖性使溶质得以分离。
适用对象
具弱疏水性且其疏水性随盐浓度而变化 的水溶性蛋白、抗体、疫苗等生物大分子的分离。
主要应用场景
大分子分离纯化。
5、离子交换
分离原理
依据溶质所带电荷的不同及溶质与离子交换剂库仑作用力的差异而分离。
适用对象
离子型化合物或可解离化合物,如氨基酸、多肽、蛋白质、胰岛素、抗体、核酸等的分离纯化和分析检测。
主要应用场景
大分子分离纯化。
6、亲和
分离原理
依据溶质与固定相上配基之间的特异性相互作用力所导 致的分子识别现象而分离。
适用对象
与配基发生特异性作用的分子,如protein A亲和层析介质对抗体的分离纯化。
主要应用场景
大分子分离纯化。
7、体积排阻
分离原理
依据分子大小及形状的不同所引起的溶质在多孔填料体系中滞留时间的差异而分离。
适用对象
生物大分子的分离、脱盐及分子量的测定。
主要应用场景
大分子分离纯化。

全球主要色谱填料公司简介
1、GE Healthcare,隶属于通用电气公司,目前,相关色谱填料/层析介质等业务由旗下的Cytiva(思拓凡)开展。
2、Tosoh,1935年成立,公司有专门的从事研发与生产液相色谱分析仪器及耗材的生命科学事业部。
3、Bio-Rad,产品主要用于化学和生物材料的分离、分析及纯化。
4、Agilent,1999年成立,其生命科学与应用市场业务包括液相色谱系统及组件、液相色谱质谱系统、气相色谱系统及组件、气相色谱质谱系统等。
5、Osaka Soda,1915年成立,公司主营产品包括液相色谱用硅胶、液相色谱柱等功能型化工产品。
6、Fuji,1965年成立,公司主营产品色谱硅胶等。
7、Kromasil,是Nouryon(诺力昂)公司旗下公司,主要产品包括色谱填料与色谱柱。


来源:《2021年纳微科技公司色谱填料产品线与中国创新药行业发展前景分析报告(52页).pdf 》
《【精选】2021年色谱填料国产龙头纳微科技公司成长空间分析报告(28页).pdf 》