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111.
饲料中D-泛酸钙的超临界流体色谱测定 总被引:2,自引:0,他引:2
采用超临界流体色谱(SFC)测定了饲料中D-泛酸钙的含量.在二氧化碳流动相中添加14.85%甲醇改性剂及0.15%三氟乙酸添加剂,流速2 mL/min,在Kromasil ODS柱上分离,检测波长为210 nm.结果表明D-泛酸钙能在3 min内完成分离,在1.0 ~25.0 mg/L范围内,样品的质量浓度与色谱峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 5).方法的精密度良好,相对标准偏差在2.3%以内,回收率为89% ~98%.方法操作简单,结果准确,适合普及应用. 相似文献
112.
113.
不同苯原酚化合物用于GOD-Trinder法测定血糖的比较研究 总被引:3,自引:1,他引:2
对苯酚、2,4-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚及间-苯二酚等四种苯原酚化合物作为过氧化物酶(POD)催化4-氨基安替比林(4-AA) -过氧化氢-酚显色体系测定血糖的葡萄糖氧化酶法(GOD-Trinder)进行比较研究。结果表明,苯酚、2,4-二氯苯酚及间-苯二酚三种苯原酚分别构成GOD-POD-4-AA-H2O2-酚显色体系测定血糖时,其检测结果均无显著性差异(P>0.05),但2,4-二氯苯酚显色体系的显色灵敏度、方法的精密度和准确度均优于苯酚显色体系。间-苯二酚显色体系灵敏度不及苯酚,但检测速度快,线性范围宽,可用于较高浓度葡萄糖溶液的在线快速分析。 相似文献
114.
陈谅闻 《浙江大学学报(理学版)》1990,17(3):344-348
浙江绍兴黄酒闻名于世,论其质量以沈永和酿酒厂的产品为最佳.绍兴黄酒的水料自古至今汲自鉴湖,于是鉴湖湖水与绍兴黄酒之间关系十分密切.近年来对鉴湖湖水的微量元素进行全面分析后发现,沈永和酿酒厂采用的偏门段湖水含Mo量比其他湖段的要高得多,沈永和酿酒厂所产黄酒中M。含量也高出其他黄酒的许多倍M。能催化酿酒,又为人体必需的微量元素,所以,鉴湖偏门段湖水的Mo异常有着重要的生物化学意义. 相似文献
115.
柱前衍生高效液相色谱法测定氨基酸 总被引:9,自引:1,他引:8
自从Moore等提出色谱法定量分析氨基酸以来,传统的离子交换色谱及柱后茚三酮衍生检测方法始终占着主导地位。三十多年来,人们对该法及仪器做了大量的研究与改进工作,使分析的灵敏度、速度以及自动化程度有很大的进步,而且以此为基础,建立了食品、饲料等有关氨基酸分析的一系列国际和国家标准。然而,随着氨基酸分析应用领域的扩展,氨基酸测定仪用途单一、结构复杂、价格昂贵等缺点日益突出。自七十年代以来,随着高效液相色 相似文献
116.
117.
为模拟生物化学传感体系, 提出了可用于识别有机官能团的传感器阵列, 用作人工气味识别系统。该阵列由八个压电晶体传感器组成, 每个传感器涂以具有广谱响应性能的不同吸附活性材料, 阵列对常见小分子有机溶剂混合蒸气的响应频移数据采用逐步判别分析(SDA)处理, 选出五个供信能力最佳的判别变量, 以此构成的阵列用于小分子有机溶剂混合蒸气中醇羟基、羰基与其它官能团的识别, 并采用主成分分析(PCA)法降维投影, 在二维空间含相同官能团的物质聚为一类; 阵列可用于酒类、软饮料的识别。 相似文献
118.
高效液相色谱测定海龙中的胆甾醇 总被引:2,自引:0,他引:2
海龙系名贵中药,中医学认为其具补肾壮阳、散结消肿等功效口。现代生物化学与药理学的研究表明,海龙的药效与所含的甾醇类成分密切相关。经GC-MS分析,海龙甾醇主要由胆甾醇组成。因此,从海龙中分离精制甾醇类化合物,并对其中的胆甾醇进行定量测定,可以为探索海龙甾醇的物质基础提供理论依据。 相似文献
119.
有机电化学晶体管(organic electrochemical transistor, OECT)具有高跨导、低工作电压和高灵敏度等特点,在逻辑电路、传感器件、健康检测和仿生电子等领域显示出广泛的应用潜力. OECT器件采用独特的液态电解液结构,赋予其优异的水介质稳定性和生物兼容性,能够将微弱的离子和生物信号放大并转换为电学信号输出,因此在生物电子学领域具有内在的应用优势.本文综述了近年来OECT器件在生物电子学领域的研究进展与发展现状,从OECT器件的结构和工作原理出发,重点介绍了OECT技术在生物生理信号监测、生物化学传感和仿生神经形态方面的应用进展,最后讨论了OECT技术在生物电子学领域中仍存在的关键挑战和未来发展方向. 相似文献
120.
生命科学进展中的化学研究机遇 总被引:2,自引:0,他引:2
人类基因组“工作框架图”组装完成后 ,人们的注意力转向后基因组计划 ,从序列基因转移到结构基因和功能基因 ,并进而影响到化学学科的发展 ,给化学家提出众多的问题 ,有待于在理论、实践及相应的技术上进行更深入的研究。 生物学在 2 0世纪取得了巨大进展。以基因重组技术为代表的一批新成果 ,标志着生命科学研究进入了一个崭新的时代。人们不但可以从分子水平了解生命现象的本质 ,而且从更新的高度去揭示生命的奥秘。生命科学研究从宏观向微观发展 ,从最简单的体系去了解基本规律 ,向最复杂的体系去探索相互关系。 1 990年美国政府决定… 相似文献