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31.
植物拟南芥中吲哚乙酸用甲醇超声提取,后经固相萃取小柱净化用化学发光法测定.在多聚磷酸(PPA)介质中,吲哚乙酸对高良姜素-高锰酸钾体系的发光有很强的增敏作用,据此建立了固相萃取-流动注射化学发光测定吲哚乙酸的新方法.在优化条件下,相对化学发光的对数值与吲哚乙酸浓度的对数值在8.0 ×10-9~1.0×10 -7g/mL...  相似文献   
32.
以还原型谷胱甘肽 (GSH)的两种衍物作为半抗原 ,从半人工合成的人单链抗体库中筛选得到了多株特异结合的单链抗体 .从中选择亲合力最强的单链抗体进行了基因的重组和测序 .根据由核苷酸测定结果而推导的氨基酸残基序列 ,用计算机模拟分析了两株单链抗体的空间结构 .结果显示单链抗体以二聚体形式存在 ,与单链抗体蛋白SDS_PAGE电泳结果相一致 .抗原结合部位———重链CDR3区位抗体的表面 ,且形成一个凹腔 ,因此可推测位于CDR3区的丝氨酸最可能参与硒化反应  相似文献   
33.
Crystal Structure of 7,3''''-Dihydroxy-4''''-methoxyisoflavone   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 INTRODUCTION Isoflavones and flavones are known to exhibit various biological activities, such as antioxidant[1~3], antiviral[4] and antibacterial[5]. The biological activi- ty of some compounds seems to depend on certain key structure and conformatio…  相似文献   
34.
应用高效液相色谱-蒸发光散射检测(HPLC/ELSD)系统和微波辅助萃取技术,采用梯度洗脱的方法研究了人参根中人参皂苷的萃取和分离测定;同时研究了人参皂苷含量随人参年龄的变化。结果表明,该方法快速,简单,分离测定准确,可靠。人参皂苷浓度在0.025~0.500 g/L的范围内与信号强度值成线性关系;加样回收率为85%~104%;日内精密度≤2.60%;日间精密度≤6.00%。随着人参年龄的增长,人参根中的人参皂苷含量也增加。  相似文献   
35.
氟喹诺酮类抗生素(FQs)是一种应用非常广泛的药物~([1]),被使用以后,可转移到环境水中,从而给环境带来污染.分子印迹聚合物(MIP),是指制备在空间结构和结合位点上与特定目标分子完全匹配的聚合物~([2]).  相似文献   
36.
用质谱法研究了人参皂苷Rb1和Rd与细胞色素c的非共价相互作用, 证明主-客体之间形成了多种化学计量比的复合物, 用直接计算的方法得出人参皂苷Rb1和Rd与细胞色素c形成的非共价复合物的各级解离常数KD, 用竞争体系验证了计算结果, 二者结果相互吻合.  相似文献   
37.
一种新型的ICP—AES用低功率微波热雾化系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
丁兰  梁枫 《高等学校化学学报》1999,20(12):1874-1876
  相似文献   
38.
固体涂层吸收采样流动注射光度法测定大气中的二氧化氮   总被引:3,自引:0,他引:3  
王胜天  丁兰  秦玉华  闫吉昌 《分析化学》2005,33(12):1730-1732
采用固体涂层吸收采样与流动注射技术相结合方法测定大气中NO2。该方法的检出限为0.4mg/L,进样频率为90次/h;线性范围为0.4—3.2mg/L;相对标准偏差为3%。与常规方法比较结果一致。分析速度则比常规方法大为提高,样品易于保存,从而满足大批量样品监测的需要。  相似文献   
39.
中药刺五加叶中有效成分的几种微波辅助提取方法研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
利用高压微波提取法、常压回流微波提取法、流动微波提取法和索氏提取法提取中药刺五加中黄酮和皂苷类化合物,考察各种提取方法提取效率随时间的变化。结果表明,高压微波提取法在压力为300kPa,完全提取的时间为10min;常压回流微波提取法完全提取的时间为14min;流动微波提取法完全提取的时间为10min;索氏提取法需8h尚能完成。各种提取方法总黄酮的提取率分别为43.7、48.2、42.7和34.7mg/g;总皂苷的提取效率分别为60.2、61.5、59.8和46.5mg/g。与索氏提取法比较,微波提取法提取黄酮和皂苷,提取时间大大缩短,且提取效率显著提高。  相似文献   
40.
人参中人参皂苷的直接高压微波辅助降解   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用高效液相色谱-电喷雾质谱联用法测定了人参提取液中的人参皂苷. 考察了天然人参皂苷发生降解的条件, 同时研究了单体人参皂苷Rg1, Re, Rb1, Rc, Rb2和Rd的降解, 并对降解产物进行了分析. 结果表明, 随着提取压力的升高, 提取液中天然人参皂苷的含量逐渐减少, 同时产生多种次级人参皂苷. 当微波提取压力达到600 kPa, 提取时间为10 min时, 提取液中的主要天然人参皂苷达到完全降解, 次级人参皂苷Rg3含量达到最高. 在单体人参皂苷Rb1, Rc, Rb2和Rd的降解产物中均得到人参皂苷Rg3.  相似文献   
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