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91.
微柱分离用于单个细胞分析   总被引:9,自引:1,他引:8  
对90年代发展的微柱分离用于单个细胞水平的分析化学进行了评述. 系统地论述了单个细胞取样方法学,毛细管电泳及微柱液相色谱分离、电化学、激光诱导荧光、免疫、放射性检测方法及其应用于单个细胞分析的新进展.  相似文献   
92.
以2-(2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚(PADAP)为柱前衍生试剂,在含0.1%酒石酸的10mmo1/L(pH3.5)HAc-NaAc缓冲溶液的甲醇/水(50:50,V/V)中(580nm检测),在C18柱上于11min内实现了V、Nb、Ta的同时分离及测定,检出限(S/N=3)为0.34、0.29、7.30ng/mL.该法灵敏度高,用于矿样分析所得结果与推荐值相符,标准加入回收率为99.0%~101.1%.  相似文献   
93.
吴新国  蔡汝秀  林智信  程介克 《化学学报》1995,53(12):1198-1203
首次将连串反应用于速差动力学分析, 测定了具有广泛生物活性的肾上腺素和去甲肾上腺素的含量。对于连串反应A^k^1→B^k^2→C, 由于动力学方程与两个速率常数k1和k2有关, 混合体系的k1或者k2有差异, 都能用于速差动力学分析, 这与利用简单反应进行速差动力学分析有所不同, 为提高速差提供了更多的可能性。三-(1,10-邻菲罗林)-铁(III)配合物氧化肾上腺素或去甲肾上腺素的过程为一连串反应, 两者的k1相近而k2差异显著, 利用k2的差异可以进行两者的同时测定。对于10^-^5mol.dm^-^3级的肾上腺素-去甲肾上腺素混合物, 比例范围在1:6.88到2.91:1之间, 测定误差小于±5%, 平均精密度为2.5%。  相似文献   
94.
单糖、多元醇亚砷酸络合物毛细管电泳分离研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
任吉存  邓延倬  程介克 《色谱》1995,13(4):244-246
采用激光干涉检测方法系统研究了单糖、多元醇亚砷酸络合物的电泳行为;并考察了溶液中pH值、亚砷酸盐浓度对单糖、多元醇亚砷酸络合物淌度的影响。实验结果表明,在亚砷酸溶液中,单糖和多元醇的选择性好,峰形尖锐;从而建立了一种单糖、多元醇毛细管电泳分离及直接检测的新方法。  相似文献   
95.
研究了贵金属元素在新型含磷无机离子交换剂--焦磷亚硒酸锡上的薄层色谱分离。探讨了贵金属元素在酸性介质、NH3·H2O-NH4Cl、三甲胺及三甲胺-乙醇展开体系中的变化规律,部分金属离子符合关系式Rn=AlogC+B,并分离了一系列二元和三元贵金属元素的混合物。  相似文献   
96.
郭鹏  刘锦春  刘良斌  程介克 《色谱》1991,9(1):45-49
焦磷锑酸锡(SSbPP)是我们新近合成的一种新型无机离子交换剂,对稀碱金属和某些高价金属离子具有很高的选择性。 众所周知,离子交换过程是一个复杂的物理-化学过程,动力学的研究有助于揭示这一过程的反应机理。早年的研究大多采用“Bt判别法”,但此法很难准确地描述离子交换反应的实际过程。近年来根据Nernst-Planck方程进行研究的方法  相似文献   
97.
以宽谱带高压汞灯为光源的倒置荧光显微镜,配备电荷耦合器件(CCD)及微流控芯片,自组装芯片毛细管电泳荧光电荷耦合器件检测系统。选择不同激发波长(340~540 nm)荧光试剂,进行荧光检测,荧光素的检出限(S/N=3)为7.3×10-9mol/L,荧光素异硫氰酸酯(FITC)的检出限(S/N=3)为1.7×10-8mol/L,显示了该系统对荧光试剂选择范围宽、灵敏度高的特点。用该系统成功分离了FITC与荧光素、曙红与荧光素两种混合荧光试剂。实验表明,组装的芯片毛细管电泳CCD荧光检测系统是成功的。  相似文献   
98.
递质氨基酸的毛细管电泳-安培检测   总被引:17,自引:1,他引:17  
研究了毛细管电泳安培检测氨基酸的方法。氨基酸用萘 -2,3 -二羧醛 (NDA)衍生为电活性物质。碳纤维电极采用1.5V ,30s固定电压电化学预处理 ,检测结果令人满意。作者还对最佳衍生反应条件 ,电极预处理条件对氨基酸衍生物电化学行为的影响进行了研究。该法对谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、γ -氨基丁酸的检出限分别为2.5×10-7、2.5×10-7、5.0×10-8、2.5×10-7 mol/L。  相似文献   
99.
首次提出了一种新型碳纳米管修饰方法, 采用精确的空间操纵, 在碳纤维微盘电极盘面上修饰单壁碳纳米管, 得到新型高灵敏的NO微盘传感器, 与未修饰电极相比, 灵敏度提高10倍, NO检出限达到4.3 nmol/L, 已被成功地应用于实时动态监测单个人脐静脉内皮细胞中NO的释放.  相似文献   
100.
针对已有的微米及纳米电化学监测单囊泡、单突触及突触间隙释放, 扫描电化学显微镜用于单细胞释放前后形貌变化的定量分析, 微流控与阵列电极集成芯片, 用于细胞灌注培养及监测释放化学信号分子的研究工作进行了评述. 同时, 对近几年此领域的前沿研究进行了简要评论, 并对其未来发展提出了一些新的观点.  相似文献   
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