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91.
Kornauth Wilh Bersch A. Philips Donner Dr. Louise H. Weller C. Schweitzer Ch. L. Penny Ed. van Melckebeke H. J. Wheeler B. Hartwell Knorr W. Büttner Barthé W. Jerwitz C. F. Parker Gust Christ Ferdinand Kryz J. Katz H. Göckel R. Jabota J. J. L. von Rijn F. Baum Joseph Nerking A. E. Taylor J. Gadamer C. Th. L. Hagemann C. A. Neufeld Christ. Kob und Co. 《Analytical and bioanalytical chemistry》1902,41(11):686-695
92.
H. Hager Franz Hübner Ed. Hanausek Th. Wimmel und A. Kremel 《Fresenius' Journal of Analytical Chemistry》1884,23(1):568-570
Ohne Zusammenfassung 相似文献
93.
Ed. Donath 《Fresenius' Journal of Analytical Chemistry》1880,19(1):19-23
Ohne ZusammenfassungAdjunct der Lehrkanzel für Chemie und Probirkunde an der k. k. Bergakademie in Leoben. 相似文献
94.
Raphael Ed. Liesegang 《Colloid and polymer science》1944,109(1):16-18
Zusammenfassung Da S?urefuchsin von der Faser nicht gebunden wird und deshalb mit der Front des Wassers wandert, ist es geeignet, bei periodischem
Farbtropfenaufsatz eine geb?nderte Struktur zu geben, die bisher bei Kapillarversuchen nur bei gleichzeitigem chemischem Umsatz
erzielt worden war. Ein festgestellter Unterschied zwischen diesen B?nderungen und den durch Diffusion entstehenden kann auch
für die Deutung geologischer Vorkommnisse von Bedeutung sein. 相似文献
95.
Ohne Zusammenfassung 相似文献
96.
Ed. Donath A. Hollard L. Bertiaux Jos v. Panayeff A. Stock und A. Stuhler 《Fresenius' Journal of Analytical Chemistry》1910,49(2):117-118
Ohne Zusammenfassung 相似文献
97.
98.
Paul H. Rabinowitz Ed Stredulinsky 《Journal of Fixed Point Theory and Applications》2008,4(2):247-262
This paper constructs a family of solutions that undergoes an infinite number of spatial transitions for an Allen–Cahn model
equation.
相似文献
99.
100.
Antonio C Larson T Gilday A Graham I Bergström E Thomas-Oates J 《Rapid communications in mass spectrometry : RCM》2008,22(9):1399-1407
This work describes the development and application of an on-line liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) method using hydrophilic interaction chromatography (HILIC) coupled to negative ion mode electrospray ionisation ion trap mass spectrometry (ESI-MS) for the analysis of highly polar carbohydrate-related metabolites commonly found in plants, ranging from reducing and non-reducing sugars and sugar alcohols to sugar phosphates. Using this method, separation and detection of a mixture of eight authentic standard compounds containing glucose (Glc), sucrose (Suc), raffinose, verbascose, mannitol, maltitol, glucose-6-phosphate (Glc6P) and trehalose-6-phosphate (Tre6P) were achieved in less than 15 min. The method is rapid, robust, selective, and sensitive, with limits of detection (LODs) ranging from 0.2 microM obtained for neutral sugars, to 1.0 microM obtained for sugar alcohols, and 2.0 microM obtained for negatively charged sugar phosphates. We have studied the negative ion collision-induced dissociation (CID) fragmentation behaviour of the non-reducing raffinose family oligosaccharides (RFOs) raffinose, stachyose, and verbascose. Mainly Bi and Ci glycosidic and Ai cross-ring structurally informative cleavages are observed. We have applied this HILIC/ESI-MS method for the analysis of Arabidopsis thaliana wild-type Columbia-0 (Col-0) and its starchless phosphoglucomutase mutant (pgm1) leaf extracts. The method was used to quantify Glc, Suc, raffinose, and Glc6P in A. thaliana extracts. Data obtained using this HILIC/ESI-MS method were compared with those obtained using a comparable porous graphitic carbon-based LC/ESI-MS method. 相似文献