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一种重组蛋白分离装置

申请号 CN202322156464.9 申请日 2023-08-11 公开(公告)号 CN220737514U 公开(公告)日 2024-04-09
申请人 南京优爱生物科技研发有限公司; 发明人 陈中华; 郭改丽; 郭玉坤; 谭新勇;
摘要 本实用新型公开了一种重组蛋白分离装置,包括储液 箱体 ,所述储液箱体的一侧 螺纹 连接有排液 阀 门 ,所述储液箱体的顶端 焊接 固定有反应釜,所述储液箱体的内部设置有沉淀机构,所述沉淀机构对分离的清液内部重组蛋白进行沉淀过滤,避免细微蛋白混杂在清液内部,所述反应釜的内部设置有分离机构,所述分离机构对盐溶液内部进行 超 声波 的搅拌,对原液中蛋白进行分离处理。在运行的过程中,通过滚珠 丝杠 带动蓄电托板座进行反复升降处理,通过蓄电托板座为外侧的 超声波 模 块 提供电源,通过超声波模块对设备内部进行反复进行超声波混合,方便对罐体的内部进行垂直反应,并利用滚珠丝杠带动底部的半透 膜过滤 盘进行转动,带动重组蛋白的清液进行旋转过滤。
权利要求

1.一种重组蛋白分离装置,其特征在于:包括储液箱体(1),所述储液箱体(1)的一侧螺纹连接有排液(2),所述储液箱体(1)的顶端焊接固定有反应釜(3),所述储液箱体(1)的内部设置有沉淀机构(6),所述沉淀机构(6)对分离的清液内部重组蛋白进行沉淀过滤,避免细微重组蛋白混杂在清液内部,所述反应釜(3)的内部设置有分离机构(7),所述分离机构(7)对盐溶液内部进行声波的搅拌,对原液中重组蛋白进行分离处理。
2.根据权利要求1所述的一种重组蛋白分离装置,其特征在于:所述沉淀机构(6)包括有半透膜过滤盘(12)、旋转轴(13)、电磁阀(14)和刮料片(15),所述半透膜过滤盘(12)的顶端键连接有旋转轴(13),所述半透膜过滤盘(12)的底端设置有刮料片(15),所述半透膜过滤盘(12)设置在储液箱体(1)内部,所述储液箱体(1)的顶端螺纹连接有电磁阀(14)。
3.根据权利要求2所述的一种重组蛋白分离装置,其特征在于:所述半透膜过滤盘(12)通过半透膜过滤盘(12)顶端的旋转轴(13)与滚珠丝杠(10)顶端嵌套连接。
4.根据权利要求1所述的一种重组蛋白分离装置,其特征在于:所述分离机构(7)包括有导向管道(4)、蓄电托板座(8)、超声波(9)、滚珠丝杠(10)和曝气孔(11),所述导向管道(4)的外侧贯穿连接有蓄电托板座(8),所述蓄电托板座(8)的外侧电线连接有超声波模块(9),所述蓄电托板座(8)的外侧螺纹连接有滚珠丝杠(10),所述导向管道(4)的外侧等间距开设有曝气孔(11)。
5.根据权利要求4所述的一种重组蛋白分离装置,其特征在于:所述蓄电托板座(8)通过蓄电托板座(8)的外侧设置的滚珠丝杠(10)与驱动电机(5)输出端连接。

说明书全文

一种重组蛋白分离装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及蛋白质分离的技术领域,具体涉及一种重组蛋白分离装置。

背景技术

[0002] 重组蛋白的产生是应用了重组DNA或重组RNA的技术从而获得的蛋白质,在重组蛋白生成之后,往往需要将其从宿主细胞内取出,此时就需要将重组蛋白与菌体杂蛋白进行分离,而在进行重组蛋白质分离时,常用的方式为盐析法,即是利用不同蛋白在盐中的溶解度不同将其先后析出,完成分离的目的。
[0003] 但是现有的重组蛋白分离装置,仅仅依靠盐析法的方式,其在操作过程中往往存在蛋白分离时间长、分离效率低的缺点,重组蛋白分离装置在运行过程中,主要是通过曝气结构或催化机构对原液进行分离处理,但混合结构单一,需要曝气或混合结构对原液进行混合,进而反复对盐溶液内部进行频繁反应分离,但蛋白在长时间分离过程中,重组蛋白容易变性,或重组蛋白得率低,纯度低等现象。发明内容
[0004] 本实用新型的目的在于提供一种重组蛋白分离装置以解决现有技术中导致的上述缺陷
[0005] 一种重组蛋白分离装置,包括储液箱体,所述储液箱体的一侧螺纹连接有排液,所述储液箱体的顶端焊接固定有反应釜,所述储液箱体的内部设置有沉淀机构,所述沉淀机构对分离的清液内部重组蛋白进行沉淀过滤,避免细微重组蛋白混杂在清液内部,所述反应釜的内部设置有分离机构,所述分离机构对盐溶液内部进行声波的搅拌,对原液中重组蛋白进行分离处理。
[0006] 优选的,所述沉淀机构包括有半透膜过滤盘、旋转轴电磁阀和刮料片,所述半透膜过滤盘的顶端键连接有旋转轴,所述半透膜过滤盘的底端设置有刮料片,所述半透膜过滤盘设置在储液箱体内部,所述储液箱体的顶端螺纹连接有电磁阀。
[0007] 优选的,所述半透膜过滤盘通过半透膜过滤盘顶端的旋转轴与滚珠丝杠顶端嵌套连接。
[0008] 优选的,所述分离机构包括有导向管道、蓄电托板座、超声波、滚珠丝杠和曝气孔,所述导向管道的外侧贯穿连接有蓄电托板座,所述蓄电托板座的外侧电线连接有超声波模块,所述蓄电托板座的外侧螺纹连接有滚珠丝杠,所述导向管道的外侧等间距开设有曝气孔。
[0009] 优选的,所述蓄电托板座通过蓄电托板座的外侧设置的滚珠丝杠与驱动电机输出端连接。
[0010] 与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
[0011] 1、当溶液中的盐浓度升高到一定浓度时,蛋白质的溶解度不同程度下降并先后析出,这种现象称盐析,不同蛋白质盐析所需要的盐饱和度不同,所以可通过调节盐浓度将目的重组蛋白沉淀析出,并通过动态调节超声波模块的活动范围,对盐溶液内部进行垂直升降混合,加速盐析对重组蛋白分离的效率,使用时将重组蛋白质溶液从进料口倒入反应釜的内部,然后从进盐口箱反应釜内加入大量的盐,高浓度的盐离子(如硫酸铵的SO和NH)有很强的水化
[0012] 2、在运行的过程中,通过滚珠丝杠带动蓄电托板座进行反复升降处理,通过蓄电托板座为外侧的超声波模块提供电源,通过超声波模块对设备内部进行反复进行超声波混合,方便对罐体的内部进行垂直反应处理,并利用滚珠丝杠带动底部的半透膜过滤盘进行转动,带动重组蛋白的清液进行旋转过滤,降低清液内部的分离后重组蛋白质的残余含量,重组蛋白的盐饱和度很高,那么就将菌体杂蛋白先析出,重组蛋白留在蛋白质溶液中,如果重组蛋白盐饱和度较低,则将其与部分杂蛋白一起析出。附图说明
[0013] 图1为本实用新型整体三维的结构示意图。
[0014] 图2为本实用新型中的反应釜内部的结构示意图。
[0015] 图3为本实用新型中的储液箱体自身的结构示意图。
[0016] 其中:
[0017] 1、储液箱体;2、排液阀门;3、反应釜;4、导向管道;5、驱动电机;6、沉淀机构;7、分离机构;8、蓄电托板座;9、超声波模块;10、滚珠丝杠;11、曝气孔;12、半透膜过滤盘;13、旋转轴;14、电磁阀;15、刮料片。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
[0019] 如图1至图3所示,一种重组蛋白分离装置,包括储液箱体1,所述储液箱体1的一侧螺纹连接有排液阀门2,所述储液箱体1的顶端焊接固定有反应釜3,所述储液箱体1的内部设置有沉淀机构6,所述沉淀机构6对分离的清液内部重组蛋白进行沉淀过滤,避免细微蛋白混杂在清液内部,所述反应釜3的内部设置有分离机构7,所述分离机构7对盐溶液及分离重组蛋白内部进行超声波的搅拌,对原液中蛋白进行分离处理。
[0020] 在本实施例中,所述沉淀机构6包括有半透膜过滤盘12、旋转轴13、电磁阀14和刮料片15,所述半透膜过滤盘12的顶端键连接有旋转轴13,所述半透膜过滤盘12的底端设置有刮料片15,所述半透膜过滤盘12设置在储液箱体1内部,所述储液箱体1的顶端螺纹连接有电磁阀14,通过电磁阀14将已经分离的盐溶液及重组蛋白质直接导入到沉淀机构6内部。
[0021] 在本实施例中,所述半透膜过滤盘12通过半透膜过滤盘12顶端的旋转轴13与滚珠丝杠10顶端嵌套连接,当半透膜过滤盘12在旋转过滤时,滚珠丝杠10带动底超声波模块9进行反复升降处理。
[0022] 在本实施例中,所述分离机构7包括有导向管道4、蓄电托板座8、超声波模块9、滚珠丝杠10和曝气孔11,所述导向管道4的外侧贯穿连接有蓄电托板座8,所述蓄电托板座8的外侧电线连接有超声波模块9,所述蓄电托板座8的外侧螺纹连接有滚珠丝杠10,所述导向管道4的外侧等间距开设有曝气孔11,通过导向管道4将气体不断导入到盐溶液的内部,加速盐溶液内部的材料催化反应的效率。
[0023] 在本实施例中,所述蓄电托板座8通过蓄电托板座8的外侧设置的滚珠丝杠10与驱动电机5输出端连接,通过蓄电托板座8在反应釜3进行反复升降处理,加速材料分离均匀性。
[0024] 这种重组蛋白分离装置在实际应用时,包括以下工作内容:
[0025] 步骤1:操作人员首先将将待分离的重组蛋白质溶液加入盐析釜中,利用盐溶液的盐析作用,使重组蛋白质失水析出,而在重组蛋白质析出的同时,直接导入到反应釜3的内部,并将重组蛋白质分离用的盐溶液导入到反应釜3的内部,操作人员打开驱动电机5,利用驱动电机5带动滚珠丝杠10进行转动,通过滚珠丝杠10带动分离机构7进行转动调节,并利用导向管道4对分离机构7的外侧进行垂直下降,并利用分离机构7内部蓄电托板座8为超声波模块9提供电源,通过超声波模块9对盐溶液及重组蛋白原液进行振动混合,通过设置超声波模块9,利用其向溶液中发出超声波,利用超声波的效果,能够进一步的加速细胞破裂,使蛋白物质露出;
[0026] 步骤2:超声波模块9的振幅能够以20~40%执行24小时,同时将导向管道4与输气管道进行连接,将气体通过曝气孔11不断的导入到盐溶液的内部,加速盐溶液内部的材料分离的速度,加速材料内部的化的速度,使得蛋白质从原液中分离;
[0027] 步骤3:随后打开电磁阀14,将电磁阀14将反应釜3内部盐溶液及反应后重组蛋白沉淀液导出,盐溶液直接排放出,使得分离后的盐溶液导入到半透膜过滤盘12的内部,同时利用驱动电机5带动旋转轴13及半透膜过滤盘12进行转动,将NaCl以成为5wt%的方式添加至上清液,从而获得白色沉淀,利用半透膜过滤盘12对反应后盐溶液内部的蛋白质与清液进行分离过滤;
[0028] 步骤4:在对所述白色沉淀进行离心分离而透析成精制水后,进行冻结干燥而提取重组蛋白,操作人员可以将半透膜过滤盘12的底端刮料片15对储液箱体1内部沉淀材料进行刮除,避免材料附着在储液箱体1的底端,操作人员打开排液阀门2,将反应后的清液及分离的蛋白质直接排放出,只有重组蛋白位于蛋白质溶液中才需要透析,透析结束后将携带重组蛋白的蛋白质溶液倒入盐析装置内进行二次盐析,如果重组蛋白位于蛋白质胶粒中,应将其溶解之后倒入盐析装置中进行二次盐析,如此重复直至获得纯度高的重组蛋白。
[0029] 因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本实用新型范围内或在等同于本实用新型的范围内的改变均被本实用新型包含。
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