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化学发光试剂的结构修饰及化学发光性能研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
化学发光法灵敏度高、背景干扰小,尤其适合于复杂体系中微量被测物的分析.吖啶鎓、鲁米诺、过氧草酸酯、1,2.二氧杂环丁烷等是应用广泛、量子产率较高的化学发光试剂.介绍了它们及其衍生物的结构修饰与化学发光性能研究进展,并展望了化学发光试剂修饰的前景. 相似文献
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化学发光法测定天麻素 总被引:4,自引:0,他引:4
天麻为兰科天麻属植物天麻Gastrodia elata Blume的块茎,性味甘平,有祛风定惊之功效,以天麻素为有效成分应用于临床。对天麻素的测定多用薄层层析-紫外分光光度法,而用化学发光法却未见报道。本文使用鲁米诺-过氧化氢-高锰酸钾发光体系,对天麻素进行了定量分析,取得了良好的效果。 相似文献
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化学发光法测定三氯生 总被引:1,自引:0,他引:1
1引言三氯生(2,4,4′-三氯-2-羟基二苯醚)是常用消毒剂,广泛应用于日化产品中。三氯生的大量应用,对河流、湖泊等带来的污染问题受到关注。另外,三氯生合成过程中还可能产生有害的二噁英类物质。定量测定日化产品中三氯生的方法报道较少,有电化学法、高效液相色谱法、紫外分光光度法、毛细管区带电泳法等,未见有化学发光法测定三氯生的报道。研究表明,在荧光素存在下三氯生溶液经光照后,可与氧化剂反应产生化学发光。曲拉通X-100可极大地增强化学发光信号。据此建立了三氯生的化学发光测定新方法。2实验部分2.1仪器与试剂IFFM-D型流动注… 相似文献
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中国化学发光分析进展 总被引:6,自引:0,他引:6
化学发光分析是近年来获得迅速发展的一类高灵敏度的微量及痕量分析技术,应用广泛,前景诱人,是当前分析化学研究中的一个新热点。我国的研究工作虽起步较晚,但发展速度很快,本文就我国学者在这一领域的研究进展作一全面回顾。 相似文献
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化学发光免疫分析新进展 总被引:6,自引:0,他引:6
本文综述了2007年至今国内外化学发光免疫分析(Chemiluminescence immunoassay,CLIA)的理论研究成果及应用进展,分别从化学发光反应体系、基因工程试剂、新型固相材料、化学发光免疫分析联用检测技术以及多组分化学发光免疫检测技术等方面进行了阐述,并对化学发光免疫分析技术的发展趋势进行了展望.引用文献113篇. 相似文献
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基于吡哌酸对Ce(Ⅳ) SO2-3化学发光体系有较强的增敏作用,结合流动注射分析技术,提出了吡哌酸的化学发光测定法。方法选择性好、灵敏度高。吡哌酸在1.0×10-7~1.0×10-5g·ml-1浓度范围内与化学发光分析信号呈线性关系,其检出限为4×10-8g·ml-1。对5.0×10-6g·ml-1的吡哌酸进行11次连续测定,相对标准偏差为2.5%。方法已成功地应用于片剂中吡哌酸含量的测定。 相似文献
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化学发光消耗型锰传感器 总被引:6,自引:0,他引:6
化学和生物发光是由化学反应产生的一种光辐射,不需要任何光源。又由于它们具有高灵敏度、宽线性范围和相对比较便宜的仪器等优点,因而在化学和生物传感器领域引起了广泛的兴趣。已用于H_2O_2、乳酸和胆固醇等多种生物活性物质的测定,但未见有金属离子传感器的报道。本文发展了一种新型的全固态模式的消耗型锰离子化学发光传感器。该传感器将除待测物外的所有化学发光反应试剂全部固定在阴离子交换树脂Amberlyst A-27上,于化学发光反应之前,将一定量化学发光试剂从固定化试剂柱上洗脱,与样品中的锰离子产生化学发光。已成功地应用于水样中痕量锰离子的测定。每个固定化试剂柱可连续使用100次以上。 1 实验部分 1.1 仪器和试剂 化学发光传感器由流动系统和检测系统两部分组成。其中流动系统主要由蠕动泵、六通阀、固定化试剂柱和流通池组成。检测系统由光电信增管、负高压、放大器和记录仪组成(图1)。 相似文献
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鲁米诺化学发光分析法研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
从化学发光反应机理和应用进展两个方面对鲁米诺-过氧化氢、鲁米诺-铁氰化钾、鲁米诺-碘化物、鲁米诺-高锰酸钾和鲁米诺-溶解氧等化学发光体系进行了综述;指出鲁米诺化学发光体系是应用最为广泛的一类化学发光体系,同时对鲁米诺化学发光分析法的发展方向进行了展望. 相似文献
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化学发光分析法应用进展 总被引:6,自引:0,他引:6
对近年来化学发光分析法的研究应用最新进展作了评述,包括化学发光试剂的类型,化学发光在无机、有机及药物分析中的应用,全文引用文献105篇。 相似文献
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能量转移化学发光法测定洛美沙星 总被引:1,自引:0,他引:1
洛美沙星(LFLX)在紫外光照射下易发生光化学降解反应,光解产物(ILFLX)与Tb3 形成的配合物对Ce(Ⅳ)-SO32-化学发光体系有较强的增敏作用,与光解前体系的化学发光强度相比,增大近5倍。据此,建立了光化学-能量转移化学发光法测定LFLX的新方法。该方法的线性范围为8.0×10-10~2.0×10-5mol/L;检出限为2.5×10-10mol/L;相对标准偏差(n=11,Cs=5.0×10-8mol/L)为2.8%。利用该法测定了生物样品中LFLX的含量,结果满意。并在实验的基础上,对其光化学增敏反应机理进行了合理的推测。 相似文献