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71.
辅酶与酶蛋白组成结合蛋白酶,而结合蛋白酶催化反应的专一性取决于所含的辅酶,因此有必要建立辅酶的灵敏测定方法,并用于结合蛋白酶的催化动力学行为、构象及活性等化学特性的表征.实验表明辅酶II显著猝灭铽-钛铁试剂络合物的荧光.本文推导了ΔF与辅酶II初始浓度的线性关系式(ΔF=nk[Q]0),并据此建立了辅酶II的高灵敏荧光分析方法.研究了荧光光谱、缓冲液、pH范围、铽离子和钛铁试剂最佳浓度、灵敏度、检测限和干扰等分析化学特性.辅酶II在40.0 nmol/L~1.0 μmol/L浓度范围内呈良好的线性,线性回归方程ΔF=0.868C(nmol/L)-13.1(R2=0.994),检测限1.63×10-8 mol/L,且牛血清白蛋白及其它生物学中的常见离子在一定范围内均不干扰测定.结果表明,该方法用于测定辅酶II操作简便,测定快速,并预示着该方法可应用于若干含磷酸基的重要辅酶的测定. 相似文献
72.
液相色谱-串联质谱法测定水产品中7种有机磷类农药残留物 总被引:1,自引:0,他引:1
使用高效液相色谱-串联质谱仪(LC-MS/MS)同时测定水产品中的敌百虫(Dipterex)、敌敌畏(Dichlorvos)、蝇毒磷(Coumaphos)、乙酰甲胺磷(Acephote)、甲胺磷(Methamidophos)、毒死蜱(Chlorpyrifos)、乐果(Dimethoate)等7种有机磷类药物的残留量.采用酸化的乙酸乙酯提取均质后的样品,提取液过酸性氧化铝柱净化去脂,经(LC/MS/MS)电喷雾电离(ESI)源,正离子多反应检测(MRM)模式检测,外标法定量.敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷、毒死蜱、乐果检出限均可达到10 μg/kg,在添加浓度10~200 μg/kg之间线性关系良好,相关系数(r)均>0.9990,对于10、15、20 μg/kg水平添加回收率范围在72.9%~106%之间,相对标准偏差(RSDs)范围在1.89%~11.6%之间. 相似文献
73.
74.
我国上市公司委托理财风险问题近年来表现得相当突出和普遍,在很大程度上对这些公司的业绩、声誉及诚信以及整个证券市场产生了负面影响,因此受到投资者和管理层的广泛关注。本文针对这一热点,通过对国外上市公司委托理财(委托资产管理)的主要类型和委托资产管理风险控制总体情况的分析,结合我国上市公司委托理财的实际情况,提出了美、日、德等国委托资产管理对我们的主要启示。 相似文献
75.
本文针对上市公司委托理财风险控制问题,主要从实证角度予以论证。研究围绕我国上市公司委托理财风险大小与股票指数呈同方向变动,上市公司委托理财风险大小与受托方专业素质高低相关,企业性质影响上市公司委托理财风险等方面,使得对该问题的研究更为深入和系统。 相似文献
76.
鲭鱼亚目的海洋鱼类在捕获后易产生组胺,导致鲭鱼中毒.为研究组胺消长与微生物的关系,通过平板分离和摇瓶发酵,以荧光光度法测定酶活力,从鲭鱼(Pneumatophorus japonicus)皮肉、内脏和腮中分离筛选组胺降解菌,并对所产组胺降解酶的酶学性质进行研究和分析.结果表明:自内脏中分离筛选到一株组胺降解酶活力较高的革兰氏阴性杆菌,从生长产酶曲线推测该酶为初级代谢产物.该酶反应的最适温度为35℃,最适pH为7.2.在pH6.0~8.0和温度20~35℃范围内有较好的稳定性.Mn^2+、Ca^2+、Na^-、Mg^2+、K^+等金属离子存在时酶活力增加。Zn^2+、Al^3+、Fe^3+、Fe^2+、Cu^2+等金属离子存在时,酶活力下降,在EDTA存在条件下酶活力完全丧失.对其动力学研究表明,在甘氨酸-NaOH缓冲反应体系中,最大反应速度Vmax=156.25U·mL^-1,米氏常数Km=0.22mg·mL^-1.组胺降解菌国内还朱见报道,研究结果对进一步研究水产品组胺生物控制技术具有重要意义. 相似文献
77.
在不同温度条件下利用人工培养箱培养消毒和未消毒的黄腺羽蕨(Pleocnemia winitii Holtt.)孢子,对其孢子萌发和配子体发育进行了研究.研究结果显示:黄腺羽蕨孢子萌发和配子体发育的最适温度条件为25℃;经过表面消毒的孢子较未消毒的孢子生长势强. 相似文献
78.
本文从图书馆收集保存地方文献、推进地区文化建设、承担地区文化教育等几方面阐述了公共图书馆的社会责任,充分说明了公共图书馆在不同的历史时期承担不同的社会责任,发挥不同的社会职能,完成不同的历史使命。 相似文献
79.
太阳能接收器和反应器的几何结构直接影响其传热特性及化学反应过程,利用光学特性产生高强度辐射通量是营造高温的常用方法。构造了一种基于抛物面碟式太阳能接收器的高温反应器,分为预热区和多孔反应区,通过COMSOL Metaphysics软件建立其三维数值模型,计算焦平面热通量分布规律,在典型运行条件下(DNI=800 W/m~2,u_(in)=0.1 m/s),分析反应器的速度和温度分布规律,以及DNI和反应流体入口速度对反应器传热特性的影响。 相似文献
80.