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荧光光谱法间接测定叶绿素的含量 总被引:1,自引:0,他引:1
叶绿素中的镁可被氢离子置换而形成去镁叶绿素。本文首次提出用荧光光谱法测定叶绿素中的镁而间接测定叶绿素的方法。在氨性溶液中,以7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸(铁试剂)作荧光试剂,省去了叶绿素标准物质。 相似文献
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正光合作用是绿色植物(包括藻类)利用太阳光将二氧化碳和水合成有机物并释放氧气的过程,是地球上最大规模的能量和物质转换基础~(1,2)。光合作用起始于光捕获体系中叶绿素分子对光子的吸收,光合系统II利用吸收光子产生的空穴将水氧化 相似文献
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1903年我国植物学家米哈依尔、西蒙诺维奇、茨维特(МихаилСеменовицЦвет)发表了一篇论文:“一种新的吸附现象及其在生物化学分析中的应用”,在这篇论文里叙述了分离叶子里的色素的方法,这个方法作者叫它做色层分离法。茨维特的功绩,除了发现现象本身以外,在于他正确地估计了这个方法的价值;他指出:原则上可以把这个方法用于由具有各种各样的性质的物质——包括没有颜色的物质在内——所组成的复杂混合物的分析和分离。为了分离叶绿素和叶子里其他的色素,茨维特用一个装满吸附剂(碳酸钙,糖或其他的吸附剂)的玻璃管,而使在苯或其他溶剂中的叶子提出物通过玻璃管。 相似文献
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将不同含量的液晶物质4-甲氧基苄叉4′-正丁基苯胺(MBBA)分别加到叶绿素a(Chla)的异辛烷溶液中, 将这些溶液分别涂在铂板上形成液晶叶绿素铂电极, 测求其光感电位ΔE的变亿; 另一方面将这些溶液分别涂在玻璃板上, 形成液晶叶绿素涂层的玻璃板, 测求其导数光谱特性谱峰(743 nm)相对高度h/h_T的变化。发现随着MBBA量的增加, ΔE与h/h_T两种数值均有极大信出现。另外用石油醚溶剂、异辛烷-石油醚(1:9V/V)溶剂代替异辛烷溶剂, 进行同样实验, 发现也都有这两种极大值出现, 而且这三种溶剂体系的六个极大值都发生在MBBA浓度为0.001±0.0005 mol L~(-1)范围内。本文根据导数光谱原理, 子结构以及液晶物质特性, 对以上实验的变化规律作了理论说明。 相似文献
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人类在探索生命科学的进程中,对糖、蛋白质及核酸这三类基本生命物质的研究日益深入。近年来,随着分子生物学特别是细胞生物学的高速发展,糖类化合物在生命科学中所起的作用也得到了高度重视。糖不仅作为能量物质(葡萄糖、淀粉、糖原)和结构物质(几丁质、纤维素)为人们所熟知,它的其它诸多生理、生化功能,如携带和传递生物信息,调节细胞的生长发育、分化代谢及免疫反应等,均逐渐被掲示和认识。 相似文献
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在丙酮溶液中分别合成了叶绿素a镧、叶绿素a铈、叶绿素a铕和叶绿素a钇等稀土叶绿素a配合物 ,并研究了它们的紫外可见光谱 (UV Vis)和Fourier红外光谱 (FT IR)。稀土叶绿素a配合物的UV Vis谱均呈现Soret带分裂 ,Oy( 0→ 0 ) 带紫移 ,其它Q带消失的特征。这类配合物的FT IR谱与叶绿素a(含镁 )的光谱性质极为相似 ,但与脱镁叶绿素a的光谱性质差异很大。证明了La3 ,Ce3 ,Eu3 ,Y3 均可以配位到脱镁叶绿素的卟啉环上 ,形成稀土叶绿素a的配合物。叶绿素a镧的MCD谱在Soret带有特殊峰 ,表明叶绿素a镧是三明治夹心配合物。 相似文献
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竹叶绿色素的提取及稳定性研究 总被引:6,自引:0,他引:6
竹子属竹亚科植物,其叶四季常绿,内含丰富的叶绿色素,无毒,国内外对竹叶价值的研究非常重视.据研究报道叶绿素是抑治胃癌的有效物质,且竹叶绿素易被人体所吸收.国内亦有人对竹叶绿素的应用进行了研究[1].本文报道从鲜竹叶提取叶绿色素并进行性质研究. 相似文献
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用乙醇从铜绿微囊藻中提取叶绿素a并用分光光度法测得提取液中叶绿素a的质量浓度为1 902.5μg·L-1,以叶绿素a作为标准物质,用荧光光度法测定叶绿素含量。叶绿素a的质量浓度在30~1 800μg·L-1范围内与荧光强度呈线性关系。试验表明:该提取液在冰箱4℃条件下保存,5h内其荧光值的相对误差为±2.5%;在pH 3~9范围内应用时,荧光值的相对误差为±5.0%;在温度5℃~30℃范围中使用时,荧光值的相对误差为±3.0%,证明提取液的稳定性能满足使用要求。与叶绿素标准品同时测定了5个水样中的叶绿素含量,经t检验所得结果之间无显著差异,说明可用叶绿素a代替叶绿素标准品作为荧光光度法中的基准物质。 相似文献
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水是我们最熟习的物质之一,人类的日常生活中没有一日可以缺少它。就研究化学的眼光来看,大部分的化学反应,尤其是自然界所发生的各种化学变化,很多是有水参加的。水既然这样重要,那末我们对它应该有一个明确的了解就不言而喻了。水是在自然界中分布很广的一种物质,就地球上的海洋来说,它就遮盖了整个地球表面的四分之三。据估计,自然界的水约有2×10~(18)吨,即约二百亿亿吨,其中约五分之三是在海洋里。自然界所存在的水中都含有杂质,例如,井水、湖水、河水和泉水中都含有可溶性的物质和细菌,河水中常杂有泥沙,泉水中又常含有某些特殊的矿物质。海洋是世界上河流山川的总汇,所以其中含的可溶性物质也是最多的,平常把海水叫做 相似文献
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一、引言近代科学技术发展的基本趋势,在于对许多新物质材料的应用,其中对超纯物质的质量问题亦不断提出一系列高的要求。喷气技术所需要的高温材料,对纯金属的要求比较平凡,无论在稀有金属或普通金属中,每种有害杂质含量限于1·10~(-4)%。原子能工业的发展是近代超纯物质的主要推动力,它对中子截面大的有害杂质不能超过10~(-4)—10~(-6)%。对超纯物质要求最严格的是半导体技术材料。它为了保证电子学、电工学、远距离控制、自动化及其它新技术的特殊性能,提出了杂质的含量,要求分析方法灵敏度在10~(-6)—10~(-8)%,个别为10~(-9)%。这不仅对半 相似文献
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罗峰 《广东微量元素科学》2007,14(6):68-68
锌是构成多种蛋白质分子所必需的微量元素,而蛋白质又是构成人体细胞大部分固体物质,几乎所有的锌(占98%)都分布在细胞之内,它在细胞中的含量比任何别的微量元素都多。在脑中锌是铜的5倍,是锰的10倍。它与蛋白质和核酸的合成有密切关系,锌能维持细胞膜的稳定性。人体各器官组织 相似文献
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金属卟啉络合物是生物体内十分活跃的一种金属络合物,主要存在于血红蛋白和叶绿素等中间,对生命活动起着至关重要的作用。在叶绿素中主要是镁卟啉络合物[Mg(Ⅱ)-Porp-hyrin],而在血红蛋白中却是铁卟啉络合物[Fe(Ⅱ)-Porphyrin]。 相似文献
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自然界中,太阳能转化成化学能的最主要途径是光合作用过程。光合作用过程中担任把光能吸收转化成化学能的主要角色是含镁的卟啉类化合物——叶绿素。由于叶绿素起着如此重要作用,因此引起了很多科学工作者的兴趣。他们把叶绿素提取分离出来,测定了它的分子结构、化学物理性质。在1962年全合成了其中最重要的一种——叶绿素a。叶绿素在光合器官中有不同的存在状态,起着不同的作用。有的叶绿素起捕获光能的功能,它们吸收光能并将光能传递到作用中心去;有的处在作用中心,推动把光能转化成化学能的原初过程。要说明叶绿素是怎样和蛋白质、磷脂、质醌等复合在一起的,这种复合体是怎样发挥固定光能的功能的,这是近年来受到广泛重视的研究课题之一。很多人都想通过研究纯粹的叶绿素和它的衍生物的光化学物理性质,体外重组和模拟光合作用过程 相似文献
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在学校中演示吸附现象主要是用它来验证防毒面具中对有毒物质的吸收,这样不能得出吸附作用应用在工业上的完全概念。如:用以软化水,提净各种溶液,收集蒸气和气体等。加里宁城的某些学校(如第4,第11等)成功地演示了师范学院所创造的实验,这些实验很容易在课 相似文献
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国际标准化组织(ISO)指南30中,标准物质(RM)的定义是:“具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特定值,用以校准设备、评价测量方法或给材料赋值的材料或物质”。在现代社会的科学与技术活动中,它已成为必不可少的组成部分。在过去数十年里,各个国家都纷纷研制各自的标准物质以满足其工 相似文献
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叶绿素吸收光能后,在光合作用能量传递的途径中,质醌被认为是原初光反应中叶绿素光能转换的原初受体。因此研究能量转移的模拟光合作用原初反应体系,用醌类化合物做光激发叶绿素的电子受体,为研究电子传递途径、方式和可能的机理,受到了相当的重视。在这类相当广泛的研究中,虽然提出了各说不一的机理,但其结果都得到了叶绿素阳离子((chl+)和半醒阴离子(Q-)自由基,肯定了光激发的叶绿素能量首先传递给醒的结论。 相似文献