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美普芬醇

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美普芬醇相关的论坛

  • 21.6 反相高效液相色谱法测定人尿中右美沙芬及去甲右美沙芬的含量

    21.6 反相高效液相色谱法测定人尿中右美沙芬及去甲右美沙芬的含量

    【作者】 张虹; 方昱; 李英;【Author】 ZHANG Hong,FANG Yu,LI YingDepartment of Clinical Pharmacology,Tongji Hospital,Tongji University,Shanghai 200065,China【机构】 同济大学附属同济医院临床药理室;【摘要】 目的建立反相高效液相色谱法测定人尿中右美沙芬及其代谢产物去甲右美沙芬浓度的方法。方法以非那西丁为内标,尿样经水解,碱化后用正己烷-正丁醇(9:1)萃取,采用DiamonsilTMC18柱(250mm×4.6mm,5μm)分析。色谱条件:流动相为乙腈(A)-1%三乙胺(磷酸调节pH=2.2,B),梯度洗脱,0~15min,20%~35%A,流速为1.0ml/min,检测波长为280nm,柱温40℃。结果右美沙芬在0.05~2.0μg/ml范围内线性良好(r=0.9999,n=5),检测限为0.04μg/ml;去甲右美沙芬尿样浓度在0.5~20.0μg/ml范围内线性良好(r=0.9999,n=5),检测限为0.4μg/ml。两者日内、日间精密度RSD均10%,低、中、高浓度的提取回收率在94%~108%之间。结论此方法简便准确、重复性好,适用于CYP2D6表型分析以及右美沙芬与其代谢产物的人体药代动力学研究。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207301458_380569_2379123_3.jpg

  • 氢溴酸右美沙芬测定

    做氢溴酸右美沙芬已经快两周了 仍然做不出来,我做紫外时用甲醇溶的氢溴酸右美沙芬,检测吸光度很低,分别在 283 245 254 225 有一点吸光度,这玩意儿是不是要用荧光检测器?流动相也用了磷酸盐,甲酸水,PH都在3左右,都没弄出个峰来,离子对色谱还没整,我们实验室还没得离子对试剂,有没有人除了用离子对以外检测出来的,反相色谱。。。求点拨

  • 【分享】液相色谱检测玉米赤霉醇:盲目追求增重的危害

    玉米赤霉醇:盲目追求增重的危害· 什么是玉米赤霉醇 玉米赤霉醇又名“右环十四酮酚”,商品名字“畜大壮”,是玉米赤霉菌在生长过程中产生的次生代谢产物玉米赤霉烯酮的还原产物,属于雷索酸内酯类非甾体类同化激素。它是一种皮埋增重剂。· 食品中为什么会残留玉米赤霉醇玉米赤霉醇能直接或间接作用于脑下垂体和胰脏,提高体内生长激素和胰岛素水平,促进动物机体蛋白质的合成,提高饲料利用率,从而产生促增重作用。由于玉米赤霉醇作为牛羊增重剂效果好,经济回报高,部分违法者在畜禽养殖过程中使用玉米赤霉醇,导致玉米赤霉醇可能会残留在各种食用组织(如牛羊肉、动物肝脏、肾脏和血液等)中。· 玉米赤霉醇有哪些危害  玉米赤霉醇及其代谢产物具有雌激素类物质的生物活性,对促性腺激素结合受体、体外肝脏激素结合受体均有抑制作用。雌激素类物质的残留会引起人体性激素机能紊乱及影响第二性征的正常发育,在外部条件诱导下,可能致癌。玉米赤霉醇排出动物体外后,还可经饮水和食物造成二次污染及环境污染。·  玉米赤霉醇的检测方法  目前,玉米赤霉醇残留量的主要检测标准是推荐性国家标准GB/T 21982-2008《动物源食品中玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和赤霉烯酮残留量检测方法,液相色谱-质谱/质谱法》,另外还有3个是农业部公告方法:农业部1025号公告-3-2008《动物性食品中玉米赤霉醇残留检测酶联免疫吸附法和气相色谱-质谱法》、农业部1025号公告-19-2008《动物源性食品中玉米赤霉醇类 药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》和农业部1077号公告-6-2008《水产品中玉米赤霉醇类残留量的测定液相色谱-串联质谱法》。南京科捷高效液相色谱:LC600高效液相色谱仪(梯度配置) P600宝石恒流泵 2台UV600紫外检测器 1台7725i六通进样阀 1只进口C18柱 150x4.6 5u 1根WS600色谱工作站 1套主要特点:1 智能化---状态智能监测系统,人性化更强 2 自动化---自动控制及反馈功能,操作更便捷 3 网络化---多台仪器网络接口链接,平台更先进 4 高精度,高稳定性----全数字化信号系统有效的提高了仪器精度; 各部件长寿命的设计标准以及低能耗的运行有效地保证了仪器的稳定性

  • 玉米赤霉醇的测定

    大家有做玉米赤霉醇的吗 开始打标准还能出峰 就是分的不好 后来都打不出来了 如何办呢

  • 谁有聚乙二醇红外图谱???万分感激

    聚乙二醇的红外光谱和乙二醇的有区别吗?想要聚乙二醇的红外图,还有想问 知道红外图谱每个峰的是由什么震动引起的,怎么确定是否含聚乙二醇啊? 万分感激!万分感激!

  • 香茅醇,玫瑰醇?

    查资料玫瑰醇是左旋香茅醇,香茅醇和玫瑰醇味道挺像的,两个进了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]出峰时间都接近,老师们怎么区别它们呢?

  • 挥发酚测定中,4氨基安替比林提纯都用的哪个牌子的硅镁型吸附剂?

    Hj503-2009,挥发酚测定中,4-氨基安替比林提纯都用的哪个牌子的硅镁型吸附剂?我们现在用的国药的,按照标准提纯后,空白在0.130左右,挺大的。460nm,3cm比色皿,斜率在0.05左右。看到论坛里有用氯仿提纯的,能否详细解说下?或者用哪个牌子的硅镁型吸附剂能降低空白呢?优耐德?

  • 玫瑰醇、香茅醇、乙酸玫瑰酯、乙酸香茅酯有捋不清楚!

    我不知道我这样理解对不对,请前辈们帮我捋一捋。一般原料叫香茅醇的是不是都是右旋的?玫瑰醇照理说应该是左旋香茅醇,但是市面上卖的玫瑰醇是不是精制过的香叶油?乙酸玫瑰酯是不是乙酸左旋香茅酯?乙酸香茅酯是不是就是乙酸右旋香茅酯?

  • 美素奶粉最新事件央视曝光奶粉造假:掺入过期奶粉

    导语:现在妈妈们为宝宝挑选奶粉已经成了难上加难的事情,可就是这样的紧张时期,市场上还不断被曝出有问题奶粉在销售。,《每周质量报告》栏目陆续收到一些家长反映一款美素奶粉的质量存在问题,这是怎么回事呢?《“美素”奶粉疑云》【演播室】接下来继续关注新闻频道特别节目——315特别行动。荷兰美素奶粉号称是最接近母乳的奶粉,并被列为全球四大品牌奶粉之一,享誉欧洲、畅销世界,在我们国内市场上也是热销的洋奶粉品牌之一,深受妈妈们的喜爱。然而,从去年下半年开始,《每周质量报告》栏目陆续收到一些家长反映一款美素奶粉的质量存在问题,这是怎么回事呢?【正文】河北省秦皇岛的周女士,今年小孩刚两岁,在这个本该还在喝奶粉的年龄,周女士却把孩子的奶粉给断掉了。而导致她放弃让孩子喝奶粉的原因,是她在购买的一款原装进口奶粉的外包装上发现,生产日期好像是重新喷上去的,由此她对这种进口奶粉的生产日期产生了质疑。这款名叫天赋美素的奶粉,在国内市场也被叫做美素丽儿,是荷兰原装进口的,除了外包装,周女士还发现营养成分的标注同样存在可疑之处。【同期】消费者 周女士看那个包装(标签)有很多层,好像有两三层,我想把它打开看一下,看一下有什么区别,或者是对比什么的,有没有什么不一样的,结果我用酒精把那个包装撕开以后,确实发现,上面涂了两层,而且下面的营养标识和上面的营养标识有一定的区别。【正文】周女士说她此前为了给孩子选购奶粉可以说是费尽心机,四处打听,几经比较之后得知,美素奶粉是国际知名品牌,有126年历史,其生产商是全球最大的乳品企业之一。【同期】消费者 周女士就是他们宣传是百分之百原装进口。荷兰原装进口,包括包装什么的都是原装进口。还有荷兰的卫生证书都有的。【正文】然而半年多的时间过去了,周女士的宝宝快要把几罐奶粉喝完的时候,她发现这种奶粉的外包装上有些异常,于是对这种美素丽儿奶粉的质量和来源产生了怀疑。在网上和其他家长交流之后,周女士发现和她一样有类似疑问的家长还有不少;西安的一位家长在网上反映在美素丽儿一段奶粉中发现了一条1、2厘米长的乳白色虫子;湖南的一位家长在网上反应美素丽儿奶粉溶解时挂壁情况严重。记者通过网络查询发现,不少购买了这款奶粉的消费者也和周女士一样在奶粉的外包装上发现了一些疑点,而且疑点都集中在生产日期和外包装上。【演播室】我手里拿的就是玺乐天赋美素奶粉,也被叫做“美素丽儿”奶粉,从这款奶粉的外包装上,我们可以清楚地看到,它的原产国是荷兰,供应商是欧洲著名的跨国食品集团玺乐公司。然而,这款奶粉自2012年初正式进入中国市场后就投诉不断, 一些消费者质疑它的质量,还有人怀疑它原装进口奶粉的身份,那么,这款美素丽儿奶粉葫芦里卖的究竟是什么药呢?【正文】记者登录了美素丽儿的官方网站,网站上介绍,美素丽儿奶粉的卓越品质,源于荷兰奶粉生产企业对乳牛的选种、奶源的纯正、生产的严苛以及出口流程、追踪系统和防伪检查等各个环节的严格把控。官方的宣传视频生动地展示了,美素丽儿是一款高品质、纯天然、血统正、安全可靠的纯进口奶粉。(宣传视频)美素丽儿奶粉的中国进口商是玺乐丽儿进出口(苏州)有限公司,(用字版标明:原名叫苏州美素丽儿母婴用品有限公司),这家公司是由台湾宏全盛公司和苏州美铨公司共同投资设立,是瑞士玺乐集团在中国的授权总代理,专业经营瑞士玺乐集团HERO--GROUP旗下的婴幼儿配方奶粉和营养辅食等产品。据了解,成立于1886年的瑞士玺乐集团,是欧洲最大的食品集团之一,以经营果蔬食品及欧盟的高端婴幼儿食品为主。然而在仔细查看了美素丽儿奶粉的外包装之后记者发现,这款奶粉标注的生产商并不是瑞士玺乐集团,而是荷兰菲仕兰坎皮纳乳品公司,也就是说,美素丽儿奶粉是瑞士玺乐集团授权苏州进口商在国内销售,但是它却是荷兰菲仕兰坎皮纳乳品公司生产的。然而经过查询记者发现,荷兰菲仕兰坎皮纳公司在中国大陆设有子公司富仕兰食品贸易(上海)有限公司,销售的奶粉名叫美素佳儿奶粉,并不是美素丽儿。记者随后拨通了美素丽儿的400客服电话,询问两种美素奶粉之间到底有什么关系。【同期】美素丽儿400客服我们这个是欧版的美素,美素佳儿是大陆版的,配方是不一样的,你可以看一下它那个,因为美素佳儿只有罐装,罐装的文字是中文的,就是说它是只针对中国市场,美素佳儿它的2段和3段里面可能会有一些白砂糖或者香兰素,对宝宝以后的一些,比如说挑食啊,牙齿啊各方面(不好),不添加肯定要好一些。然后我们这个欧版的美素里面是绝对不添加的。【正文】然而当记者拨通美素佳儿的400客服电话后,客服人员却告诉记者他们的奶粉和美素丽儿奶粉没有任何关系。【同期】美素佳儿400客服记者:美素的奶粉不是还有一款新出的丽儿吗?那不是我们的,目前我们官方在大陆地区唯一一个正规的子公司是美素佳儿,就是富仕兰食品贸易(上海)有限公司。【正文】调查至此记者发现,瑞士玺乐集团授权玺乐丽儿进出口(苏州)有限公司销售的奶粉商标是heronutradefense,中文名为天赋美素或者俗称为美素丽儿;荷兰菲仕兰坎皮纳公司授权富仕兰食品贸易(上海)有限公司销售的奶粉商标为FRISO,中文名是美素佳儿。这两种奶粉除了中文名都有美素字样外,还有一个共同的特点,那就是都标称是荷兰菲仕兰坎皮纳公司生产的。但是双方的说法却又自相矛盾,美素丽儿说自己的产品是“美素”的高端产品,品质优于美素佳儿,美素佳儿则称美素丽儿奶粉跟自己没有任何关系。为了进一步了解两种美素奶粉的来源和相互之间的关系,本台驻欧洲站记者首先与瑞士玺乐集团取得了联系。在瑞士玺乐集团记者注意到,产品展示架上展示的奶粉有两种,一种是标注为friso的盒装奶粉,一种是标注为hero baby的桶装奶粉。两种奶粉的外包装主色调均为蓝色。玺乐集团的负责人证实,heronutradefense奶粉也就是美素丽儿奶粉的确是玺乐集团授权玺乐丽儿进出口(苏州)有限公司销售的。【同期】瑞士玺乐集团总裁 罗伯·范思鲁特美素丽儿是荷兰产品,它是在荷兰生产的,它被从荷兰进口到中国。在中国美素丽儿的独家销售权被授予了玺乐丽儿进出口(苏州)有限公司。【正文】在接受采访的过程中,玺乐集团负责人一再强调,美素丽儿是荷兰生产的,然而,记者一再追问美素丽儿奶粉究竟是不是荷兰菲仕兰坎皮纳公司生产的,这位负责人却并没有给出明确的答复。【同期】瑞士玺乐集团总裁罗伯·范思鲁特记者:我想知道那个公司生产了这些奶粉,哪些公司?你是问的美素丽儿产品么还是全部。记者:是(美素丽儿)。Hero集团有不少的制作工厂,同时还有不少代加工的供应商。美素丽儿是在荷兰生产的。记者:我是说,我想知道。你能给我们一些工厂的名字么?菲仕兰坎皮纳公司也给hero集团加工婴儿配方奶粉么?是的,它们是我们的供应商。记者:供应商意味着它们确实给你们生产婴儿配方奶粉?是的。记者:但是你们自己在荷兰也是有生产厂的么?是的,我们在欧洲和美国都有不少生产厂。根据不同的产品,我们或者自己生产或者让我们的供货商生产。

  • 【求助】:有人用气相做过福美双和硫醇吗?

    想请教一下有人用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]做过福美双和硫醇吗?福美双我查了一下物理性质,只有熔点,没有沸点.是不是沸点很高,或者不稳定啊?而且我看蔬菜,水果中检测福美双的国标是用分光光度法,不知道是不是因为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]不能做.还有有高手做过硫醇吗?不知道会不会很臭啊?希望有高手能予以指教,非常感谢.

  • 【求助】每摩尔乙醇 的peak area 是多少??

    色谱分析法中测酒精浓度, 为什么内标internal standard 可以用异丙醇气相法中如果注入5.1*10^-6 L 2.75% 乙醇, 得到peak area 141.1 (area units)乙醇密度0.785gml-1那么每摩尔乙醇 的peak area 是多少

  • 49.2 高效液相色谱法测定美愈伪麻口服液中3种组分的含量

    【作者】 岳永焕; 孙武; 刘世峰; 张德强;【机构】 新乡市中心医院; 默克雅柏药业(中国)有限公司 河南新乡453000; 河南新乡453000; 广东中山528437;【摘要】 目的:梯度洗脱法同时测定美愈伪麻口服液中愈创木酚甘油醚、盐酸伪麻黄碱及氢溴酸右美沙芬的含量。方法:用HPLC法,Diamonsil C18柱(4.6mm×150mm,5μm),采用0.5%三乙胺溶液(用磷酸调pH3.0)-甲醇为流动相进行梯度洗脱(甲醇刚起始比例为5%,23min内上升至55%并保持5min)流速1.5mL.min-1,检测波长257nm。结果:愈创木酚甘油醚在667~3 336mg.L-1质量浓度范围内、盐酸伪麻黄碱在200~1 000mg.L-1浓度范围内,氢溴酸右美沙芬在83~416mg.L-1浓度范围内线性良好,回收率分别为100.2%,100.7%,97.8%,RSD分别为0.1%,0.2%,0.3%。结论:方法简便,快速,可用于同时测定美愈伪麻口服液中或其它剂型中愈创木酚甘油醚、盐酸伪麻黄碱及及氢溴酸右美沙芬的含量。 【谱图】无

  • 食品中玉米赤霉醇的LC和LC-MS的分析方法

    食品中玉米赤霉醇的LC和LC-MS的分析方法

    [color=black]玉米赤霉醇,是玉米赤霉菌在生长过程中产生的次生代谢产物玉米赤霉烯酮的还原产物,属于雷索酸内酯类非甾体类同化激素。2002年,中国农业部第193号公告明确规定玉米赤霉醇禁用于所有食品动物,所有可食动物不得检出。2010年卫生部发布的《食品中可能违法添加的非食用物质名单(第四批)》中明确将玉米赤霉醇列入非食用物质。玉米赤霉醇的结构如下图所示。[/color][align=left][b] [img=,249,110]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031602597041_1228_2297_3.png!w249x110.jpg[/img][/b][/align][color=black]首先按照国标方法《GB/T 21982-2008》,分别使用CAPCELL PAK C18 IF2和CAPCELL CORE C18色谱柱,对浓度为100ng/mL的玉米赤霉醇标准溶液进行分析,两款色谱柱均能达到良好分离。在此基础之上,大曹三耀技术中心开发了玉米赤霉醇的等梯度洗脱液相色谱方法,使用CAPCELL PAK C18 MG II,SUPERIOREX ODS 和 SPOLAR三款色谱柱均可得到对玉米赤霉醇的良好分析结果。[/color][color=black]CAPCELLPAK C18 IF2[/color][color=black]作为能充分发挥超高速高压分析系统的分析能力的色谱柱,即使在100MPa压力下也拥有良好的稳定性和使用寿命,尤其适合碱性物质的分离。CAPCELL CORE C18 把包被技术与核壳结构的填料生产技术结合起来,可适用于常规HPLC和超高效LC的快速分析。 SUPERIOREXODS和SPOLAR采用封尾技术,含碳量高,因此具有高疏水性和高负载量,经济适用、性价比高。CAPCELL PAK C18 MG II是一款普适性能和分离性能极高的色谱柱,尤其适合中性条件下碱性物质的分离。[/color][align=left][b][color=#0070c0]第一部分玉米赤霉醇的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]分析方法[/color][/b][/align][align=left][b][color=#0070c0][img=,400,410]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031603298941_7309_2297_3.png!w511x525.jpg[/img] [img=,400,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031604217171_381_2297_3.png!w533x524.jpg[/img][/color][/b][/align][align=left][b][color=#0070c0][/color][/b][/align][align=left] [/align][align=left][b][color=#0070c0]第二部分玉米赤霉醇的LC分析方法[/color][/b][/align][align=left][b][color=#0070c0][img=,400,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031606022471_6391_2297_3.png!w543x349.jpg[/img][img=,400,255]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031606025401_3453_2297_3.png!w549x351.jpg[/img][/color][/b][/align][align=left][b][color=#0070c0][img=,400,390]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031606277871_7358_2297_3.png!w501x489.jpg[/img][/color][/b][/align][align=left][b][color=#0070c0][color=black]综上所述,使用CAPCELL PAK C18 IF2、CAPCELL CORE C18、CAPCELL PAK C18 MG II、SUPERIOREX ODS 和 SPOLAR 5款色谱柱均可得到对玉米赤霉醇的良好分析结果。[/color][/color][/b][/align][align=left][b][color=#0070c0][/color][/b][/align][align=left][b][color=#0070c0][/color][/b][/align]

  • 【分享】多功能生物催化剂--卤醇脱卤酶的研究进展

    多功能生物催化剂―――卤醇脱卤酶的研究进展 郑楷 汤丽霞 (电子科技大学生命科学与技术学院,四川成都610054) 摘要:光学纯的环氧化物及β-取代醇是一类高价值中间体,在手性药物及精细化工合成领域具有十分重要的应 用前景。卤醇脱卤酶是一类通过分子内亲核取代机制催化邻卤醇转化为环氧化物的脱卤酶,可以高效高选择地 催化环氧化物和邻卤醇之间的转化,因而可以用来合成具有光学纯的环氧化物及β-取代醇等化合物。本文着重 介绍了卤醇脱卤酶的催化机理及其应用研究进展,并对研究的发展方向提出了一些设想。 关键词:卤醇脱卤酶 生物催化 亲核试剂 光学纯环氧化物与β-取代醇 中图分类号:Q814?9 文献标识码:A文章编号:0438-1157(2008)12-2971-07 1 卤醇脱卤酶研究概述 有机卤化合物已成为当今重要环境污染物之一,主要是由于工业排废以及人工合成卤化物在化 工合成以及农业上的广泛应用造成的。在自然界 中,大部分异生质卤化物自降解能力很差,同时许多化合物被疑是致癌或高诱变物质。因此,应用微 生物降解有机卤化物已引起人们广泛的关注。从 1968年Castro等[1]首次发现以2,3-二溴丙醇作为 唯一碳源而生存的黄杆菌(Flavobateriumsp?) 菌株至今,人们相继筛选到多种可以降解邻卤醇的 微生物[2-8]。其中包括从淡水沉淀物中分离的放射 形土壤杆菌(Agrobacteriumradiobacter)菌株 AD1和节杆菌(Arthrobactersp?)菌株AD2以及 从土壤中获得的棒状杆菌(Corynebacteriumsp?) 菌株N-1074等。它们降解有机卤化物的途径虽然 存在明显差异,但是卤醇脱卤酶作为关键酶之一, 催化碳卤键的断裂存在于所有的代谢途径中。 卤醇脱卤酶也叫卤醇-卤化氢裂解酶,通过分 子内亲核取代机制催化邻卤醇转化为环氧化物和卤 化氢,是微生物降解此类化合物的关键酶之一。大 部分已知的卤醇脱卤酶都已经被克隆并在大肠杆菌 中进行重组表达,并根据其序列同源性分为 HheA、HheB、HheC3类。相关的研究表明,卤 醇脱卤酶与依赖NAD(P)H的短链脱氢酶/还原 酶家族(SDR)具有一定的序列相似性,同时蛋白 质三级结构的研究进一步揭示卤醇脱卤酶与SDR 家族成员有一定的进化相关性[9]。SDR是一类依 赖于NAD(H)或NADP(H)并在功能上具有 多样性的一组酶类,主要催化醇、糖类、类固醇和 一些异生质的氧化还原反应[10-11]。由于辅酶结合 位点在卤醇脱卤酶中被卤离子结合位点取代,因而 卤醇脱卤酶是一类不需要辅酶参与的脱卤酶。同 SDR家族一样,在卤醇脱卤酶中严格保守的丝氨 酸、酪氨酸和精氨酸在催化过程中起着关键作用。 其催化机制(图1)为:保守的丝氨酸通过与底物 羟基氧原子之间形成氢键,稳定了底物的结合 精 氨酸可用以降低酪氨酸的pKa值 酪氨酸从底物 的羟基中夺取一个质子,然后以底物上的氧原子作 为亲核试剂,进攻邻位卤素取代的碳原子,进而释 放卤离子,形成环氧化物[9,12]。 卤醇脱卤酶备受关注的另一个原因是其在生物 催化领域的应用,可以用来合成具有光学纯的高价 值中间体。这些化合物在手性药物、手性农药以及 各类手性合成的合成领域中具有传统化学合成法所 无法比拟的优越性。其中光学纯的环氧化物以及用 来合成该类化合物的前体邻卤醇在有机合成中具有 特别重要的应用价值。因为环氧化物环具有非常活 泼的化学特性,易与亲核试剂发生反应生成一类重要的手性合成单元―――不对称醇类。因此,多种合 成光学纯环氧化物的生物学方法已被广泛研究,其 中包括人们熟知的脂肪酶、环氧化物水解酶等。卤 醇脱卤酶催化邻卤醇生成环氧化物将成为高效合成 光学纯的环氧化物的主要方法之一。本文将重点介 绍卤醇脱卤酶在催化合成环氧化物、短链β-取代 醇以及叔醇类化合物方面的研究进展。

  • 有一份醇类样品需要色谱分析,求助方法设置

    [color=#444444]最近收到一份液相样品,样品里有大量的水,有机成分主要是一元和二元醇,醇的碳原子大概在10~15个,样品里可能还含有少量的有机酸和硫酸。现在拿到测试中心想做液相色谱或者液、质联用,目的是了解样品中的醇类都有哪几种,分别占到什么样的比例,但是测试中心要求提供相应的测试方法。请问根据已知内容能否确定液相色谱、质谱的具体设置方法?应该如何设置?[/color]

  • 玉米赤霉醇的测定

    玉米赤霉醇的测定前处理需要水解 标准品也必须水解吗 国标上写着要水解 不水解可以吗

  • 媚 春【原创】

    [align=left][font=宋体][size=18px][b]媚 春【原创】[/b][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=18px][b]片片白雪几点媚红,若娇若柔亦似纯美;[/b][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=18px][b]独身寒立万花媲美,丝丝幽香沁入春霏;[/b][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=18px][b]迟迟微风厚厚暖昧,漫漫绿野春色撩人;[/b][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=18px][b]似娇似美萋萋韵味,美景伊人欲与定格;[/b][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=18px][b]觅遍季季久久迟滞,木然后已点点媚红;[/b][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=18px][b]花盛花败香缠树身,鸟语水流诠映春媚;[/b][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=18px][b]漫漫深绿不见媚艳,攸未尽欢莫要行?[/b][/size][/font][/align]

  • 奶粉中肌醇检验色谱柱

    奶粉中肌醇检验国标中要求色谱柱是:50 %氰丙基-甲基聚硅氧烷的毛细管柱(柱长60 m, 内径0.25 mm,膜 厚0.25 μm)但是我只有5%氰丙基-甲基聚硅氧烷的毛细管柱(柱长30 m, 内径0.25 mm,膜 厚0.25 μm)是否能进行检验。请求指导,谢谢!

  • 【原创大赛】十二醇的红外光谱法和化学方法的对比

    十二醇的红外光谱法和化学方法的对比方法一:红外光谱仪发1、仪器 德国BRUKER傅立叶变换红外光谱仪TENSOR 27(图1)、可拆卸液体池(图3)、梅特勒万分之一天平2、试剂 石油醚(60-90℃)3、建立曲线 建立标准曲线。用重量比例法,在基础油中加十二醇,称重精确到0.0001g。配置5个标样:4.1977%、4.9867%、5.9289%、7.2066%、7.9908%。 液体采用液体池进样,选择硒化锌窗片,选用0.1mm厚的垫片。4、样品扫描 对样品进行逐一扫描,由低浓度的标准样品到高浓度的标准样品进行扫描。醇的特征峰选在3590cm-1~3220cm-1,用所选范围两端点的连线作为基线,利用峰面积来进行积分计算建立标准曲线Y=1.9476+0.0354*X 相关因子为0.9995、样品测量 配出已知十二醇含量的样品A 4.486%、B 5.4971%、C 6.4725%,用做标准曲线同样的操作方式对样品进行扫描,放入曲线里评价得出结果。用上述方法测轧制油中十二醇的百分含量 样品编号样品含量%测得含量%平均值 标准偏差% 相对标准偏差% 1 2 3 4 5 A4.48864.584.544.564.384.394.490.0970.022B5.49715.485.525.525.445.455.480.0380.0069C6.47256.496.57

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