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三萜环黄氏醇

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三萜环黄氏醇相关的论坛

  • 除草剂:环磺酮 介绍

    环磺酮(tembotrione)是三酮类除草剂的成员之一,属于HPPD抑制类除草剂,由拜耳于2007年研发成功。目前,三酮类除草剂大家族的成员还有先正达公司分别于1993年、2000年登记上市的的磺草酮和硝磺草酮和日本SDS生物公司开发的双环磺草酮以及拜耳上世纪80年代的Tefuryltrione。环磺酮的除草活性通过4-羟基苯基丙酮酸醋双氧化酶(HPPD)抑制剂表现出来,HPPD受到抑制后,杂草分生组织中酪氨酸积累和质体醌缺乏,3-5天后,杂草出现黄化症状,最终蔓延至整株,杂草白化死亡。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704222215_01_1623180_3.jpeg环磺酮一般与安全剂双苯恶唑酸复配使用,可保护玉米免收紫外线伤害,具有广谱、作用快速的特性,且与环境具有高度相容性。与大名鼎鼎的硝磺草酮相比,环磺酮不仅活性更高,而且防治杂草范围更广。环磺酮对蓟属、旋花属、婆婆纳属、辣子草属、尊麻属、春黄菊和猪殃殃等多种杂草也均有很强的灭杀作用,还能杀灭对草甘膦、麦草畏及ALS抑制剂类除草剂产生抗性的杂草。此外,环磺酮有较强的抗雨水冲涮能力,且可以在作物整个生长期均保持良好的除草活性而不会对下一茬作物造成危害。相对于硝磺草酮在杂草防治方面用药时间必须早来说,而环磺酮在用药时间上的限制大大降低。2007年初,环磺酮在奥地利获得登记(全球首次登记),截止2013年,环磺酮已在美国、奥地利、加拿大、巴西等26个国家获得登记。环磺酮自2008年进入市场后销售额一路攀升,09年环磺酮全球销售额还不足0.3亿美元,2010年达到0.95亿美元,2011年达到1.2亿美元,至2013年销售额达到2.1亿美元,销售额占拜耳其他除草剂销售总额的15.6%。目前,环磺酮仍属于专利保护产品,尚未在中国获得登记,在欧洲和美国的专利号分别为:EP1117639和US6376429,将分别于2019年9月9日、2019年10月7日专利到期。SPC专利保护到期时间为2021年。环磺酮在中国的专利号为ZL99811954,到期日为2019年9月9日。

  • 换乙炔后颜色发黄什么情况?

    换乙炔后颜色发黄什么情况?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208101605_383047_2266714_3.jpg因单位检修停机1个月左右没开机,开机前发现高纯乙炔压力不大,换新瓶(此厂家气体用了三年了未出现纯度不好情况)。开机后火焰颜色发黄,能量不稳忽大忽小低含量物质无法检测,测标样不成线性,后联系气体厂家换乙炔情况无好转,清洗燃烧头、雾化器等也无好转,着急呀!请教大家了? 此时是空烧,装钙灯

  • 维生素A 维生素A醋酸酯 视黄醇相互关系

    最近准备做维生素A,GB5009.82-2016中在标准溶液配制和分析结果表述中都是用维生素A表述的,分别用“准确称取25.0mg维生素A标准品”“X——试样中维生素A的含量,维生素A单位为微克每百克(μg/100g)”表述;我们买的标品是维生素A醋酸酯;我们的检验报告单又以“维生素A(以视黄醇计)”体现。我查到1IU维生素A=0.3μgRE 1IU维生素A=0.344μg维生素A醋酸酯等换算关系,但在实验过程中究竟该如何处理这些关系了,比如要准确称取25.0mg的维生素A标准品,那我该称多少的维生素A醋酸酯;维生素A醋酸酯需不需要皂化;维生素A又称视黄醇,那检验报告单中维生素A(以视黄醇计)作何理解,视黄醇和视黄醇当量有何异同;标准品和对照品有何异同等。拜托吧里大神赐教啊,万分感谢

  • 【转帖】环监二级站实验室纯水器产品选型(一)

    环监站二级站实验室纯水器产品选型(一)原文:http://www.ccdup.com/articleview/2008-10-15/article_view_635.htm . 根据国家环保总局的相关规定,环监站的建设有明确的级别划分,分别为总站、一级站、二级站、三级站,其人员编制、业务经费等基本情况见下表: 监测站 适用范围 业务经费(不含人员经费) 业务用房面积 人员编制 级别 最低标准(万元/人年) (㎡/人) 一级站 东部地区 3.0~7.0 ≥40 根据全省国内生产 一级站 中部地区 2.5~3.5 ≥35 总值在40~150人之一级站 西部地区 1.5~3.0 ≥30 间确定人员编制二级站 东部地区 3.5~5.5 ≥40 根据市区人口在 二级站 中部地区 2.5~3.5 ≥30 40~150人之间确三级站 西部地区 1.5~2.5 ≥25 定人员编制三级站 县级市 2.0~3.5 ≥30 10~25人 三级站 一、二类县 1.5~3.0 ≥25 10~20人三级站 三、四类县 1.0~2.5 ≥25 8~12人备注:二级站的具体定义为——各省辖市、地区、盟(州)及直辖市所辖. 区设置的环境监测站。 . 按照国家环保总局对环境二级站的建设要求,环监二级站主要对所辖区域内的大气、水体土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素进行监测,主要展开水质分析、空气和废气分析、煤质分析、汽车尾气、土壤分析和生物分析等项目,而这些分析项目要用到的各种常规分析仪器,例如原子荧光分光光度计、等离子发射光谱、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]和液相色谱仪等对水质的要求主要关注无机离子的纯化去除(电阻率达到18MΩ.cm),而水质要求相对较高的气质联用仪在环监二级站基本仪器设备配置表中不属于必须装备的项目。同时部分常规分析仪器配置在中部和西部地区的基本仪器设备配置表中也没有做强行要求。 (一)实验室纯水器简介. 一、超纯水的定义 目前国标(GB6682-92)仅定义有一级水——电. 导率小于0.1/μs/cm,而严格意义上的. 超纯水应是满足下表所列的参数:. 无机物纯化指标: 测定电阻率,应达到≥18.2MΩ.cm. 有机物纯化指标: 测定总有机碳TOC, 应达到≤5ppb. 微生物纯化指标: 测定热源(内毒素),应达到≤0.001/EU/ml. 在实际应用中因为成本费用因素的考虑,不同的试验分析项目对上. 述三大纯化指标不一定需要同时满足,事实上,90%以上的试验分析. 项目仅需要关注无机物纯化指标。. 二、纯化器产品分类 根据纯化指标的差异,实验室纯水器产品可划分为. 下表所述的三类: . 纯水器类别 纯化指标 工艺设计 . 基础型 电阻率≥18.2 MΩ.cm 反渗透RO+离子交换DI. 除热源型 电阻率≥18.2 MΩ.cm,热源≤0.001/Eu/ml RO+DI+超滤UF. 除有机型 电阻率≥18.2 MΩ.cm,TOC ≤5ppb RO+DI+紫外UV (二)国产品牌与进口品牌的差异一、技术指标方面.

  • 【转帖】环监二级站实验室纯水器产品选型(一)

    环监站二级站实验室纯水器产品选型(一). 根据国家环保总局的相关规定,环监站的建设有明确的级别划分,分别为总站、一级站、二级站、三级站,其人员编制、业务经费等基本情况见下表: 监测站 适用范围 业务经费(不含人员经费) 业务用房面积 人员编制 级别 最低标准(万元/人年) (㎡/人) 一级站 东部地区 3.0~7.0 ≥40 根据全省国内生产 一级站 中部地区 2.5~3.5 ≥35 总值在40~150人之一级站 西部地区 1.5~3.0 ≥30 间确定人员编制二级站 东部地区 3.5~5.5 ≥40 根据市区人口在 二级站 中部地区 2.5~3.5 ≥30 40~150人之间确三级站 西部地区 1.5~2.5 ≥25 定人员编制三级站 县级市 2.0~3.5 ≥30 10~25人 三级站 一、二类县 1.5~3.0 ≥25 10~20人三级站 三、四类县 1.0~2.5 ≥25 8~12人备注:二级站的具体定义为——各省辖市、地区、盟(州)及直辖市所辖. 区设置的环境监测站。 . 按照国家环保总局对环境二级站的建设要求,环监二级站主要对所辖区域内的大气、水体土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素进行监测,主要展开水质分析、空气和废气分析、煤质分析、汽车尾气、土壤分析和生物分析等项目,而这些分析项目要用到的各种常规分析仪器,例如原子荧光分光光度计、等离子发射光谱、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]和液相色谱仪等对水质的要求主要关注无机离子的纯化去除(电阻率达到18MΩ.cm),而水质要求相对较高的气质联用仪在环监二级站基本仪器设备配置表中不属于必须装备的项目。同时部分常规分析仪器配置在中部和西部地区的基本仪器设备配置表中也没有做强行要求。 (一)实验室纯水器简介. 一、超纯水的定义 目前国标(GB6682-92)仅定义有一级水——电. 导率小于0.1/μs/cm,而严格意义上的. 超纯水应是满足下表所列的参数:. 无机物纯化指标: 测定电阻率,应达到≥18.2MΩ.cm. 有机物纯化指标: 测定总有机碳TOC, 应达到≤5ppb. 微生物纯化指标: 测定热源(内毒素),应达到≤0.001/EU/ml. 在实际应用中因为成本费用因素的考虑,不同的试验分析项目对上. 述三大纯化指标不一定需要同时满足,事实上,90%以上的试验分析. 项目仅需要关注无机物纯化指标。. 二、纯化器产品分类 根据纯化指标的差异,实验室纯水器产品可划分为. 下表所述的三类: . 纯水器类别 纯化指标 工艺设计 . 基础型 电阻率≥18.2 MΩ.cm 反渗透RO+离子交换DI. 除热源型 电阻率≥18.2 MΩ.cm,热源≤0.001/Eu/ml RO+DI+超滤UF. 除有机型 电阻率≥18.2 MΩ.cm,TOC ≤5ppb RO+DI+紫外UV (二)国产品牌与进口品牌的差异一、技术指标方面

  • 硫磺的分析

    农药制剂中硫磺含量的高效液相色谱法测定 汪云强(安徽金泰农药化工有限公司 邮编:231131)摘要 论述了使用C18柱,纯甲醇为流动相,紫外检测器对农药制剂中硫磺含量的反相高效液相色谱测定,方法标准偏差为0.22%,变异系数为0.70%,回收率为98.5%~101.0%之间,对多菌灵• 硫磺、三环唑• 硫磺可湿性粉剂中硫磺含量的测定结果和化学法分析结果基本一致。关键词 硫磺,高效液相色谱,分析1 前言无机硫磺是一种古老的杀菌剂,杀螨剂,由于价格低廉,常和多菌灵、三环唑等复配,加工成多种剂型,如粉剂、可湿性粉剂、悬浮剂等,这些硫磺复配制剂中硫含量的测定,都是采用化学法,步骤繁琐费时。我们经过多次实验,采用反相高效液相色谱法,对多菌灵• 硫磺、三环唑• 硫磺可湿性粉剂中硫磺含量的测定得到较满意的结果。2 实验部分2.1、仪器和试剂色谱仪:LC-10Avp型液相色谱仪(日本岛津),具可变波长紫外检测器色谱柱:VP-ODS 150mm×4.6mm(id)不锈钢柱工作站:JS-3030型 江申通用汉字色谱工作站超声波及0.45μm微孔滤膜甲醇:HPLC级三氯甲烷:AR级硫磺标样:质量分数≥99.0%2.2 色谱操作条件流 动 相:纯甲醇流 量:1.00ml/min检测波长:254nm进样体积:5μl灵敏度:0.08AUFS保留时间:硫磺6.5min2.3 溶液的配制 称取0.03g(精确至0.2mg)标样于50ml容量瓶中,用移液管准确移入 25ml三氯甲烷,超声5min,冷却至室温,摇匀备用。称取含硫磺0.03g(精确至0.2mg)的试样于50ml容量瓶中,用移液管准确移入 25ml三氯甲烷,超声5min,冷却至室温,上清液经0.45μm微孔滤膜过滤后,备用。2.4 测定与计算 在选定的色谱条件下,待仪器基线稳定后,连续注入数针标样溶液,待相邻两针响应值变化小于1.5%时,按标样溶液,试样溶液,试样溶液,标样溶液的顺序进行测定。按峰面积外标法公式计算硫磺的质量百分数。3 结果与讨论3.1 溶剂的选择查有关资料,硫磺能溶于二硫化碳、四氯化碳、三氯甲烷、苯中,微溶于乙醇、甲醇、丙酮中,不溶于水中,二硫化碳沸点较低(46.1℃),挥发性大,三氯甲烷对样品渗透性好,对硫磺溶解快,选用三氯甲烷溶解试样较合适。3.2 检测波长的选择通过752型紫外分光光度计对硫磺在不同波长下的吸收值进行比较,在254nm硫磺有最大吸收。3.3 流动相的选择如果选择流动相ψ(甲醇+水)=95+5 (v/v),硫磺保留时间为13.2min,但如果以纯甲醇作流动相,则基线平稳,复配制剂的其它组分(如多菌灵,三环唑以及溶剂中的三氯甲烷等)均在硫磺前出峰,和硫磺的分离如,且峰形对称,分析时间为6.5min柱压力小等优点。见图1 图13.4 分析方法精密度的测定以含30%硫磺的多• 硫复配制剂为例,在上述色谱条件下,对同一样品中硫含量进行平行测定,方法标准偏差为0.22%,变异系数为0.70%。用已知含量的多• 硫试样,分别加入硫标样,配成溶液,在相同的操作条件下进行测定,计算其回收率在98.5%~101.0%之间。3.5 比较试验选生产中的一个多菌灵• 硫磺样品和一个三环唑• 硫磺样品分别按GB2449-92 测定硫磺的含量和本方法测定硫磺的含量结果如下表:化学法和HPLC法测定硫磺含量比较制 剂化学法HPLC法差值%50%多菌灵• 硫WP30.2230.130.3045%三环唑• 硫WP40.1740.080.22结论:试验结果表明,该方法具有分离效果好,准确度和精密度高,间便快速等特点,是一种理想的分析方法。不妥的地方,敬请各位批评指教

  • 【转帖】简述丙三醇的用途

    甘油是瑞典药剂师Scheele于1779年在橄榄油与一氧化铝反应时偶尔发现的一种具有甜味成分的物质。  1823年法国的谢弗勒尔发现甘油的成分是甘油和脂肪酸的酯,并发现用苛性碱或硫酸能分离出脂肪酸和甘油。  1836年法国的珀卢兹报导了甘油的实验式C3H8O3。1883年贝特洛证明了甘油的化学结构是三元醇,分子式为CH2OHCHOHCH2OH。  甘油是最简单的三羟基醇。又称丙三醇。在自然界中甘油主要以甘油酯的形式广泛存在于动植物体内,在棕榈油和其他极少数油脂中含有少量甘油。  甘油是肥皂工业的副产物,也可用特种酵母发酵糖蜜制得。也可以丙烯为原料合成甘油。以油脂为原料制取肥皂时可得到甘油。也可用发酵或人工合成法制取。  甘油可用于制造硝化甘油,醇酸树脂等。也可用作飞机和汽车液体燃料的抗冻剂,玻璃,纸的增塑剂以及化妆品、皮革、烟草、纺织品等的吸湿剂。在实验室中可用以保存标本。  甘油大量用作化工原料,用于制造合成树脂、塑料、油漆、硝酸甘油、油脂和蜂蜡等,还用于制药、香料、化妆品、卫生用品等工业中。  甘油(丙三醇)是重要的轻化工原料。  在化学工业中用于产生环氧氯丙烷、改性醇酸树脂和酚醛树脂等。  在医药工业中用于制取润滑剂。  食品工业中作甜味剂、保湿剂。烟草的吸湿剂和溶剂。  在国防工业中是硝化炸药甘油的原料。飞机和汽车燃料的抗冻剂。  在日化工业中用于牙膏和香精的生产。  此外,也广泛用在造纸、皮革、玻璃纸、纺织工业中。  甘油的重要新用途是作为聚醚的一种成份,用于制造聚氨基甲酸酯泡沫塑料。在聚合物的生产上用作某些单体聚合时的介质和添加剂。已知大约有2000多种产品需用甘油。

  • 【原创】分离/纯化/萃取版见习小版主——环烯醚萜前来报道~

    【原创】分离/纯化/萃取版见习小版主——环烯醚萜前来报道~

    [color=#013add]1)您所在的版面:分离/纯化/萃取2)您的管理权限:见习版主3)您的工作情况:寒窗苦读中啊。。。4)您的经历:今年26了,很多。。寒窗往事,空回首,烟霭纷纷啊~5)您的个人秀:我行我秀,我不行。。。我秀还是不秀?[/color]我的人生信条,有以下几个,现在一一展示~1.在争论中获胜的唯一方式,是避免争论~(卡耐基)2.不扯淡,不忽悠,不懂不要装懂;不折腾,不闹腾,睁眼不说瞎话;以德服人,以诚待人~(环烯醚萜)3.不是不在乎,不是不关心,而一种洒脱、一种坦然、一种释怀,“不以物喜,不以己悲”,能做到的,天下几人?(环烯醚萜)“扯淡”完毕,请查收~[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/09/201009131535_243569_1745326_3.jpg[/img]

  • 迪马产品应用有奖问答4.25(已完结)——三环类药物分析(pH=10.0)

    迪马产品应用有奖问答4.25(已完结)——三环类药物分析(pH=10.0)

    10,抽取5个版友);中奖名单:牛一牛(注册ID:v2700892)ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)吕梁山(注册ID:shih20j07)馨语(注册ID:huangdm)zgx3025(注册ID:v2844608) http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604251523_591363_1610895_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604251523_591364_1610895_3.png积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。【注意事项】同样的答案,每人只能发一次PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。=======================================================================三环类药物分析(pH=10.0)方法:HPLC基质:标准溶液应用编号:101041化合物:去甲多虑平;多虑平;去甲丙咪嗪;去甲替林;丙咪嗪;阿米替林;曲米帕明固定相:Diamonsil C18(2)色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm色谱条件:流动相: 甲醇+5 mM NH4HCO3(pH=10.0)=80:20 流速: 1.0 mL/min 温度: 室温 检测器: UV 254nm文章出处:AN: D1106关键字:三环类抗抑郁药,去甲多虑平;多虑平;去甲丙咪嗪;去甲替林;丙咪嗪;阿米替林;曲米帕明,HPLC,Diamonsil C18(2),钻石二代谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604250952_591332_1610895_3.jpg图例:1. 去甲多虑平; 2. 多虑平; 3. 去甲丙咪嗪; 4. 去甲替林; 5. 丙咪嗪; 6. 阿米替林; 7. 曲米帕明

  • 【转帖】自制硼化三乙醇胺磷酸酯

    自制硼化三乙醇胺磷酸酯的制备ID组分用量1三乙醇胺462磷酸323硼酸20性能用途:1、可作为乳化、防锈剂使用;2、可用于抗磨剂;生产方法:1、首先将三乙醇胺加热到100℃以上;2、然后将磷酸在搅拌情况下,缓慢的加入三乙醇胺,保持温度120~140℃反应2~4小时;3、加入硼酸溶液,并保持温度120~140℃反应1~3小时;4、最后,放置冷却,得到浓稠、透明的红色成品。

  • 网传吃鸡蛋黄危害如同吸烟 专家称无科学证据

    吃鸡蛋引发“三高”无证据 专家还表示,血栓是肥胖、吸烟、酗酒等多因素影响的结果;建议健康人群每天吃一个鸡蛋,高胆固醇患者可每两天吃一个鸡蛋http://news.xinhuanet.com/edu/2012-11/22/123983925_11n.jpg数据来源:中国计量科学院根据国家2007年颁布的《食品中胆固醇的测定 高效液相色谱法》测定 制图:张芳曼日前,加拿大的一项研究提出,从形成血栓严重程度来说,吃蛋黄的危害几乎等于吸烟坏处的2/3。随着一些媒体的报道,各种“鸡蛋有害”的说法在网络流传。这些说法可信吗?记者就此采访了有关专家。疑问一:多吃鸡蛋易致“三高”?【回应】 鸡蛋对人体胆固醇影响不大;蛋黄中含有的卵磷脂有降低血胆固醇的效果有网文称,“鸡蛋胆固醇含量高,吃多了容易导致人体‘三高(高血压、高血糖、高血脂)’病症”。一些网友甚至说,“鉴于高血脂等健康问题日益突出,成年人群都要远离鸡蛋。”事实是否如此?“多吃鸡蛋引发‘三高’,国际上没有公认的证据证明。”北京协和医院营养科主任医师于康介绍说,有研究表明,如果两组健康人群每日分别摄入1个和10个鸡蛋,持续一个月,尽管后者的摄入量超出建议量约10倍,两者血胆固醇水平没有太大差异,因为人体有自我调节机制。中国疾控中心营养与食品安全所副所长马冠生介绍,人体内胆固醇有两个来源,一是内源性,在肝脏合成,每天约有1000毫克,是人体内胆固醇的主要来源,占70%。另一个是外源性,从食物中获得,主要来自肉类、内脏、蛋黄和奶油。《中国居民膳食指南(2007)》建议,居民每日胆固醇摄入量为300毫克。而一个鸡蛋黄的胆固醇含量为200多毫克,低于居民膳食指南的推荐量。记者在采访中了解到,食物中的胆固醇在人体血液中以高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、极低密度脂蛋白胆固醇几种形式存在。“当低密度脂蛋白过量时,它携带的胆固醇易积存在动脉壁上,形成动脉粥样硬化,是导致心脑血管疾病的元凶,被称为‘坏胆固醇’。而高密度脂蛋白能将血液中的多余血脂运送到肝脏代谢掉,被称为‘好胆固醇’。”武汉大学人民医院心血管内科副教授鲁志兵解释说。对于鸡蛋如何影响人体“好胆固醇”与“坏胆固醇”水平,武汉协和医院营养科医生蔡红琳表示尚不清楚,但蛋黄含有的卵磷脂有利于降低胆固醇。中国营养学会常务副理事长翟凤英也表示,蛋黄中含有丰富的卵磷脂,具有降低血胆固醇的效果,并能促进脂溶性维生素的吸收。“每周多吃几个鸡蛋对健康人群的胆固醇含量影响不大。”鲁志兵向记者介绍,真正刺激身体制造胆固醇的是饱和脂肪和反式脂肪。鸡蛋中的饱和脂肪含量相对较低,一个鸡蛋中的饱和脂肪约1.5克,仅为一汤勺黄油的一小部分。于康强调,如果血脂水平增高,需要减少脂肪的摄入,增加体力活动并且控制体重。相比膳食因素,运动、戒烟、情绪调节对调节胆固醇水平更有效。疑问二:吃蛋黄危害等同于吸烟?【回应】高胆固醇食物只是血栓形成的一个方面,吸烟导致动脉硬化已通过数千项研究证实对于“吃蛋黄的危害几乎等于吸烟坏处的2/3”的说法,武汉协和医院血液科胡豫教授介绍,这是一篇发表在Atherosclerosis杂志上有关鸡蛋黄与颈动脉斑块之间的研究报告,是基于1262名患者进行的回顾性研究调查。“但毕竟每名患者的饮食、日常生活方式等均存在差异,要做到更加客观,尚需更大样本的前瞻性观察。”马冠生也指出,该研究所用调查方法在流行病学中属于现况调查分析,只是说明血栓增加与吃蛋黄两种现象之间存在某种关联性,并不能说明因果关系。北京协和医院血液科主任医师韩冰介绍说,如果血管狭窄、血流变慢、血液凝固性增高,就容易出现血栓。血栓受肥胖、吸烟、糖尿病等影响,是遗传和环境等多因素作用的结果,饮食只是一个方面。那么,吃鸡蛋是否会导致血栓?蔡红琳认为,不能直接得出这样的结论。常吃高胆固醇食物对血栓有促进作用,但造成血栓的原因还包括:脂肪总量高、肥胖、吸烟、酗酒、高血压、年龄大、体力活动少等。如果只是每天吃3个鸡蛋,而其它方面都很科学,是不会导致血栓的。蔡红琳同时介绍,从合理膳食的角度来看,控制脂肪总量、少摄入饱和脂肪酸(动物油)、多摄入不饱和脂肪酸(植物油)、少反式脂肪酸、适量膳食纤维、充足维生素和微量元素、少饮白酒等,能够使“好胆固醇”增加、“坏胆固醇”下降,有助于人体健康。中国疾控中心控烟办公室副主任姜桓表示,烟叶不完全燃烧带来尼古丁、一氧化碳等物质,通过损伤血管内皮、使动脉血管腔变窄等途径,引起冠状动脉、颈动脉等多种动脉粥样硬化。吸烟导致动脉硬化是通过数千项研究证实的,不容置疑。专家们均表示,烟草烟雾中含有7000余种化学成分,其中数百种为有害物质。膳食因素和吸烟导致血栓的机理不同,吃蛋黄也绝对不等同于吸烟。 疑问三:鸡蛋如何吃得更健康?【回应】 健康人群宜每天吃一个鸡蛋,高胆固醇患者可每两天吃一个鸡蛋中国农业大学营养与食品安全系副教授范志红指出,鸡蛋黄有众多优点被人们所忽视。蛋黄集中了鸡蛋中的12种维生素和多种保健因子,包括有利于预防心脏病和视网膜疾病的叶黄素和卵磷脂等。如果只吃鸡蛋白而弃去蛋黄,是一种巨大的营养浪费。马冠生表示,鸡蛋可提供优质蛋白质,其氨基酸组成与人体需要最接近,对儿童乃至成年人都是良好的蛋白质来源。因此,我国建议居民每日摄入蛋类25—50克,相当于半个至一个鸡蛋。范志红提醒,胆固醇氧化的产物较之胆固醇本身更具健康风险,因此鸡蛋的烹调方法值得注意。她建议采取蒸煮、水煮、蒸蛋等形式,避免频繁采用油炒、油煎、焗蛋黄等烹调方法。专家们建议,血脂正常的成年人每天吃1个鸡蛋为宜,这样既有利于消化吸收,又能满足机体的需要。胆固醇正常的老年人,每天吃1个鸡蛋,其100毫升血液中的胆固醇最高增加1毫克,不会造成血管硬化。对于已经出现脂质代谢紊乱、胆固醇水平超标的患者来说,可以酌情减少蛋黄摄入量,可每两天吃一个鸡蛋,或每周2—3个鸡蛋,也就是说,鸡蛋并非“完全不能碰”。患有其他疾病的人可以吃鸡蛋吗?北京朝阳医院营养科营养师宋新认为要具体分析。比如发高热的病人,消化液分泌减少,吃鸡蛋不易消化,但喝点蛋花汤没问题;对于肾炎,特别是肾功能不全的患者,对摄入蛋白质的总量有控制,但不只是鸡蛋;胆、肝病患者需限制食物中摄入的脂肪量,也不是针对鸡蛋的;蛋白质过敏的人,只要不是鸡蛋蛋白质过敏,吃鸡蛋就没问题。

  • 【转帖】拾荒父遇车祸身亡 博士儿黄雁村十字寻目击证人

    【转帖】拾荒父遇车祸身亡 博士儿黄雁村十字寻目击证人

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811241854_120231_1615922_3.jpg[/img]博士儿黄雁村十字寻目击证人[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811241855_120232_1615922_3.jpg[/img]面对父亲平日拾荒居住的小屋 博士深深的磕了三个响头 11月18日,在西安黄雁村十字南侧,一辆黑色桑塔纳2000肇事博士儿自责:要不是供我,父亲就不会受这份罪,更不会丢掉性命 博士研究生庄春强没有想到,正当自己学业有成,马上就能报答拾破烂的父母多年养育之恩时,父亲却遇上车祸。见到父亲最后一面时,老人已双目紧闭留给他的仅是口袋里一沓面值为1角、5角的零钱。 遇车祸 拾荒老人不治身亡 昨日下午1时许,西安市黄雁村十字南的隔离带前,几个人一字排开坐着,手里拿着的白纸上打印着“寻找目击证人”。一名年轻男子举着一张大纸板,上面用毛笔字写着:“本月18日下午1至2时,在黄雁村十字南侧,一辆黑色桑塔纳2000将一位拉着木板车的拾荒男子撞晕,后拾荒男子不治身亡。希望当时围观的好心人能提供肇事车辆的信息。” 据了解,死者叫庄铁毛,60岁,河南驻马店人,在西安拾荒收破烂已有七八年。事发时死者60岁的妻子余分就在现场。余分说,当时十字东西向是绿灯,庄铁毛拉着木板车,从十字西南角的人行道道沿上下来,走在斑马线上。谁知这时,一辆黑色轿车将庄铁毛撞到了,“老庄头部磕在地上,晕了过去。” 事发后,肇事车上下来一男子,并未过来查看或询问庄铁毛的伤势,只是一个劲地打电话。后来,围观行人纷纷谴责,要求肇事司机将老人送往医院检查,肇事司机仍无动于衷,而苏醒后的老庄却连连摆手。在行人的要求下,司机从身上掏出两百元钱。接过钱,余分扶着老伴,拉着车子向十字东侧走去。哪知走了不到20米,老庄突然蹲了下来,喊自己头疼。余分赶紧返身去找肇事司机,但司机早已没了踪影。 当天晚上,老庄感觉恶心,并不时吐血。次日上午,余分将老伴送往医院,打了一天点滴,见病情无好转,老庄又被送往西京医院,20日早晨不治身亡。医生在死亡证明上写道:重度颅脑损伤、呼吸心跳骤停。 他死时 身上仅有一叠毛票 老庄死后,尸体被运回老家。老庄膝下有五个儿女,经过商量,他们决定等待西安的交警将肇事车辆找到后,再将老庄下葬。同时,余分让大儿子给在辽宁读书的小儿子报个信儿,让他回来见父亲最后一面。 昨日下午,在举牌寻找目击证人的几个人之中,有一个瘦弱的小伙子,始终一言不发,只是一个劲地向过往行人散发寻找线索的传单,并鞠躬称谢,他就是老庄的小儿子庄春强。 庄春强告诉记者,他目前正在大连理工大学读博士研究生,学的是材料物理化学专业。11月19日上午,他接到大哥电话,称父亲遇车祸。当时,学校正组织他去广州参加一个学术研讨会,刚走到机场安检口,得知父亲出事,他一下子慌了,连忙坐上回河南的火车。 回到家后,母子几人商量,决定由庄春强带着母亲、姐夫再返回西安,在事发现场寻找好心的目击证人。临行前,庄春强在父亲的上衣中找到了一叠毛毛钱,18张1角的、1张2角钱、9张5角钱,共6.5元钱。母亲告诉他,父亲在收破烂时要常备零钱,给顾客找零。庄春强含着泪将这些毛票叠好,他要将这叠钱永久保存。 死者老伴 俺娃是干大事的,不能亏待他 连日的奔波及内心的愧疚感,使得庄春强面有倦容,他一遍遍地念叨着:要不是供我,父亲就不会受这份罪,更不会丢掉性命。原来,庄春强读书期间,父母一直在西安拾荒收破烂,每月为他提供六七百元的生活费。本来儿女不让父母再拾荒了,但不久前,庄春强被学校公派德国留学,需3万元押金,家里一下拿不出来,父母又来到西安拾荒。 “从小父亲就告诉我们,家里虽然穷,但一定要奋发图强、自尊自强……父亲还说,他现在捡破烂,是为了我们兄妹以后都不再捡破烂……”庄春强说到这里,两行热泪流了下来。 在一旁的母亲余分说,她和老伴租住在一间民房内,每日凌晨5时就拉着木板车上路,沿路捡拾破烂,顺便回收些东西。“一整天都在路上走着,目光瞅着街头的垃圾桶、垃圾台,饿了就啃几口馒头,渴了喝几口自带的水,把钱省下来给娃上学用。俺娃是干大事的,不能亏待了他……” 下午4时许,记者跟随庄春强母子一同赶到老庄生前租住的民房。这是庄春强第一次到父亲租住的小屋来,看到父亲遗物,他一连磕了三个响头,哭着说:“爸,对不起,儿子不孝,要不是供我上学,你不会这么走的……”摩挲着父亲生前用过的东西,庄春强的眼睛又湿润了。他拿起一本日历,是父亲花一元钱买的,因为每周末两口子都会给儿子打电话。日历上的日期定格在“2008年11月19日”,也就是老庄被撞的第二天。

  • 国务院再出三项举措以消除公众的“心肺之患”。

    国务院再出三项举措治理大气污染,以消除公众的“心肺之患”。国务院总理李克强2月12日日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理。三项举措包括加快调整能源结构,发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用,中央财政安排100亿元对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”等。 第一项措施是“加快调整能源结构”,具体措施包括实施跨区送电项目,合理控制煤炭消费总量,推广使用洁净煤。促进车用成品油质量升级,今年年底前全面供应国四车用柴油。推行供热计量改革,开展建筑节能,促进城镇污染减排。加快淘汰老旧低效锅炉,提升燃煤锅炉节能环保水平。提前一年全面完成“十二五”落后产能淘汰任务。 第二项措施就是发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用,对煤层气发电等给予税收政策支持。而对于重点区域的大气污染防治,会议确定由中央财政设立专项资金,今年安排100亿元,实行“以奖代补”。去年,中央财政新增设大气污染防治专项资金,首批安排50亿元支持北京、天津、河北等5省份大气污染治理。  第三项措施是在具体的经济措施方面,要求制定重点行业能效、排污强度“领跑者”标准,对达标企业予以激励。完善购买新能源汽车的补贴政策,加大力度淘汰黄标车和老旧汽车。大力支持节能环保核心技术攻关和相关产业发展。

  • 【求助】磺基水杨酸法测铁

    磺基水杨酸法测全铁、三价铁时,用几厘米的比色皿呀,在绘制标线时是在420nm的波长,测全铁时是不是在520nm处呀,测三价铁时在多少波长处呀???具体的步骤是什么呀?谢谢啦!!

  • 【原创大赛】山楂饮片中三萜酸含量的测定

    【原创大赛】山楂饮片中三萜酸含量的测定

    [align=center][b]山楂饮片中三萜酸含量的测定[/b][/align][b]摘要[/b]目的:测定市售山楂饮片中三萜酸和不同干燥方式处理后的山楂中三萜酸的含量。方法:通过实验研究测定不同炮制方式得到的市售山楂饮片中三萜酸的含量,比较数据后发现炒焦更有利于三萜酸的保留。实验通过设计五种不同干燥方式如晒干干燥、不同温度烘干、红外线干燥等对山楂干制过程中三萜酸含量的影响。结论:得到60℃烘干和晒干干燥是保证山楂中三萜酸含量最大值的理想的干燥方式,烘干干燥山楂时理想的干燥温度在60℃。[b][/b]关键词:山楂饮片;干燥方法;三萜酸[align=center][b]Determinationof triterpenoid acids’content in Hawthorn[/b][/align][b]Abstract[/b] Objectives:Thispaper reviews the lastest progress ondetermining the contentof marketing triterpenoid acids of Hawthorn slices and different drying methodsefforted on the Hawthorn slices. Methods:The content of triterpenoid acids inthe marketing Hawthorn pieces was determined by experimental study. Aftercomparing the data,it was found that the scorch was more conductive to theretention of triterpenoid acids. The effect of five different drying methods,suchas natural drying,drying at different temperatures and drying with infrared ray,onthe content of triterpenoid acid in dried hawthorn was studied. Results:Dryingand drying at 60 ℃ are twoideal drying methods to guarantee the maximum value of the triterpenoid acid inhawthorn. When heated and dried hawthorn,the ideal drying temperature is 60℃.Keywords: Hawthornslices triterpenoid acid drying method[b]1.前言[/b]山楂为蔷薇科山楂属植物山里红或大果山楂及野山楂的干燥成熟果实[sup][/sup]。其果实作为常用中药,干制后可入药,是中国特有的药果兼用树种[sup][/sup]。近年来科学研究山楂的主要药理功能为[color=#333333]具有降血脂、舒张血管降血压、强心等[/color],同时具有抗心律失常等疗效[sup][/sup]。现代临床科学和动物实验研究证实山楂有降低血清总胆固醇(游离胆固醇和胆固醇酯)、甘油三酯(Triglyceride,缩写TRIG)[sup][/sup]。山楂三萜酸主要成分有3种,分别为山楂酸、齐墩果酸和熊果酸。齐墩果酸和熊果酸是互为同分异构体的两种五环三萜类化合物[sup][/sup]。齐墩果酸临床上用于护肝降酶,治疗支气管炎、肺炎、急性扁桃体炎、急性肠胃炎、泌尿系统感染,齐墩果酸还用于治疗急性肝炎[sup] [/sup]。熊果酸具有可以迅速降低体内谷丙转氨酶、血清转氨酶[sup][/sup],在体内发挥消退黄疽、增加食欲和改善肝功能的作用,尤其在抗肿瘤,抗氧化,抗炎保肝,降血脂方面的作用疗效确切[sup][/sup]。[b]2 仪器与试药2.1仪器[/b]赛默飞3000高效液相制备色谱系统(含LPG-3400SD输液泵, VWD-3100紫外可见检测器,赛默飞变色龙色谱处理站); 70-1 型红外线干燥箱,功率为 0.5 kW,由龙口市电炉制造厂生产;光明FW-80高速全能粉碎机(北京永光医疗器械有限公司);HH-6数显恒温水浴箱;KQ-300VDE型三频数控超声波清洗器(昆山市, 江苏省镇淀山湖生产);红外线干燥箱71-1型(龙口市仪器有限公司)。[b]2.2试药[/b]山楂采收于山东省青州市王坟镇。色谱级甲醇(默克化学),分析级甲醇(天津富宇),其他试剂均为分析纯,蒸馏水为哇哈哈牌纯净水。山楂酸对照品(PRF7121942)购于成都普瑞法科技开发公司,齐墩果酸对照品(Q-003-110225)购于成都瑞芬思生物科技有限公司,熊果酸对照品(110742-200516)购于中国药品生物制品检定所。[b]3试验方法与结果3.1供试品制备[/b]取新鲜山楂,分为五组,干燥条件依次是晒干、40℃烘干、60℃烘干、80℃烘干、红外干燥。干燥后粉碎,经60目过筛,备用。[b]3.2色谱条件[/b]Acclaim120-C18柱(250mm×4.6mm,5μl)色谱柱;流动相:甲醇:乙腈:醋酸铵水溶液 ( 12:67:21);流速1ml /min;柱温 30℃;进样10[color=#333333]μl[/color];检测波长: 210nm[sup][/sup]。[b]3.3供试品溶液制备[/b]精密称取1.0g山楂粉末于锥形瓶,加25mL甲醇,盖紧瓶塞称重[sup][/sup];用超声波清洗器处理0.5h后,取出锥形瓶,冷却至室温,再次进行称重,用甲醇补足缺失的重量,摇匀,过滤[sup][/sup]。[b]3.4对照品溶液制备[/b]精密称定对照品山楂酸、齐墩果酸和熊果酸适量,分别置于容量瓶中,加甲醇溶解后加甲醇至刻度,摇匀,即得对照品浓度为:山楂酸0.0482mg/mL、齐墩果酸0.1756mg/mL、熊果酸0.1576mg/mL。[b]3.5方法学考察[/b]3.5.1标准曲线的绘制分别精密量取齐墩果酸与熊果酸标准溶液0.5,1.0,3.0,5.0,8.0,10.0,15.0mL (对照品浓度为:山楂酸0.0482mg/mL、齐墩果酸0.1756mg/mL、熊果酸0.1576mg/mL)进样5[color=#333333]μL[/color]测定,以峰面积Y对进样量X进行线性回归。标准曲线见图1、2、3。[align=center][img=,550,308]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191641568452_2649_3255306_3.png!w550x308.jpg[/img][/align][align=center]图1 山楂酸标准曲线图[/align][align=center][img=,569,196]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191642085402_8677_3255306_3.png!w569x196.jpg[/img][/align][align=center]图2 齐墩果酸标准曲线图[/align][align=center][img=,572,191]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191642191762_2396_3255306_3.png!w572x191.jpg[/img][/align][align=center]图3熊果酸标准曲线图[/align]得山楂酸、齐墩果酸和熊果酸回归曲线分别在0.5~15.0μL范围呈线性,结果见表1。[align=center][/align][align=center]表1三萜酸标准曲线[/align][align=center][img=,592,131]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191642527962_2765_3255306_3.png!w592x131.jpg[/img][/align]3.5.2精密度试验精密称取山楂粉末1.0g,按照“3.2供试品溶液制备”方法制备供试品溶液,依次在高效液相色谱仪自动进样,重复进样5次。测定峰面积,求得山楂酸、齐墩果酸和熊果酸的RSD值。考查结果见表2。[align=center]表2 精密度试验结果[/align][align=center][img=,450,253]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191643050842_6082_3255306_3.png!w450x253.jpg[/img][/align] 相对标准偏差(RSD)反映本实验分析测试结果的精密度,由表2数据可知山楂酸、齐墩果酸熊果酸的RSD均小于3%,表明[color=#333333]测量数据比较集中,表明仪器的精密度良好[/color]。3.5.3重复性试验精密称取山楂粉末5份各1.0g,按照“3.2供试品溶液制备”方法制备供试品溶液,连续进样。测定峰面积,计算3种三萜酸含量,得山楂酸、齐墩果酸和熊果酸的RSD值。考查结果见表3。[align=center]表3 重复性试验结果[/align][align=center][img=,506,252]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191643179680_8032_3255306_3.png!w506x252.jpg[/img][/align]表3数据表明,测得平均含量的山楂酸为0.0172%,齐墩果酸为0.0831%,熊果酸为0.4574%,3种三萜酸重复性试验的RSD分别为1.54%、1.42%、2.72%,均小于3%表明实验的重复性良好。3.5.4稳定性试验取供试品溶液,分别在0、2、4、6、8、12、24h进样,测定峰面积,计算山楂酸、齐墩果酸和熊果酸峰面积的RSD值,结果见表4。[align=center]表4 稳定性试验结果[/align][align=center][img=,524,253]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191643327435_9583_3255306_3.png!w524x253.jpg[/img][/align]表4数据表明,山楂酸的RSD为1.65%,齐墩果酸RSD为1.62%,熊果酸RSD为2.73%。表明供试液在24h内稳定。3.5.5加样回收试验取已知含量的山楂粉末0.5g,精密称定,加入与之含量相当的对照品,按照“3.2供试品溶液制备”方法制备供试品溶液,测定峰面积,计算山楂酸、齐墩果酸和熊果酸的平均回收率和RSD。考查结果见表5、6、7。[align=center]表5山楂酸回收试验结果[/align][align=center][img=,572,190]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191643511302_9239_3255306_3.png!w572x190.jpg[/img][/align][align=center]表6齐墩果酸回收试验结果[/align][align=center][img=,565,192]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191644064889_8635_3255306_3.png!w565x192.jpg[/img][/align][align=center]表7熊果酸回收试验结果[/align][align=center][img=,570,192]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191644200242_1531_3255306_3.png!w570x192.jpg[/img][/align] 由5、6、7可知,山楂酸平均回收率为102.1%,RSD为2.35%,齐墩果酸平均回收率为99.1%,RSD为2.32%,熊果酸平均回收率为100.5%,RSD为1.82%,表明方法准确度良好。[b]3.6样品测定[/b] 照“3.2”项下色谱条件测定市售山楂样品中山楂酸、齐墩果酸、熊果酸的含量。结果见表8、9、10。[align=center]表8 24批生山楂中三萜酸含量[/align][align=center][img=,372,485]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191644349002_5988_3255306_3.png!w372x485.jpg[/img][/align][align=center]表9 3批炒山楂中三萜酸含量[/align][align=center][img=,417,94]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191644487992_9492_3255306_3.png!w417x94.jpg[/img][/align][align=center]表10 8批焦山楂中三萜酸含量[/align][align=center][img=,420,208]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191645042202_1067_3255306_3.png!w420x208.jpg[/img][/align]表8数据表明,生山楂中山楂酸的含量在0.007%~0.025%,平均含量为0.014%;齐墩果酸的含量在0.067%~0.127%,平均含量为0.084%。熊果酸的含量在0.302%~0.615%,平均含量为0.416%。表9数据表明,炒山楂中山楂酸的含量在0.010%~0.016%,平均含量为0.012%。齐墩果酸的含量在0.065%~0.073%,平均含量在0.071%;熊果酸的含量在0.318%~0.365%,平均含量在0.348%。表10数据表明,焦山楂中山楂酸的含量在0.011%~0.029%,平均含量为0.021%;齐墩果酸的含量在0.071%~0.098%,平均含量在0.086%;熊果酸的含量在0.346%~0.464%,平均含量为0.415%。[align=center]表11不同干燥方式对山楂饮片中三萜酸含量的影响[/align][align=center][img=,338,121]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191645340376_1581_3255306_3.png!w338x121.jpg[/img][/align]4 讨论与小结实验比较了甲醇-磷酸水系统、乙腈-磷酸水系统、乙腈-醋酸铵水系统等,最终确定采用甲醇-乙腈-醋酸铵水系统为流动相,采用梯度洗脱测定3种三萜酸的含量。[align=center][img=,648,219]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191645456758_2764_3255306_3.png!w648x219.jpg[/img][/align][align=center]图5 3种三[color=#333333]萜酸结构式[/color][/align][color=#333333]山楂中[/color][color=#333333]3[/color][color=#333333]种三萜酸的保留时间不同是由于[/color][color=#333333]3[/color][color=#333333]种三萜酸的极性存在差异,山楂酸结构中比齐墩果酸和熊果酸多一个羟基,极性大所以保留时间短;而齐墩果酸和熊果酸结构类似,齐墩果酸和熊果酸吸光度和质量相差不大,极性相当,分离较为困难。[/color][align=center][img=,690,239]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908191646003843_4066_3255306_3.png!w690x239.jpg[/img][/align][align=center]图6 山楂样品三萜酸高效液相色谱图[/align][color=#333333] [/color]由表8~10可知,山楂酸、齐墩果酸、熊果酸3种三萜酸含量均呈现焦山楂>生山楂>炒山楂的趋势,其原因可能有①炒制时加热过程会对其成分产生一定的影响;②炒山楂、焦山楂样本量过少,使测定数据不准确;③一般炒山楂、焦山楂等炮制品均不采用质量较好的山楂,对测定结果有影响。在进一步的试验中,一方面扩大市售炒山楂、焦山楂的样本量,使其能更准确的代表市售饮片的质量情况;另一方面将自制若干批炒山楂和焦山楂,进行3种三萜酸的含量测定,考察炮制时的加热过程度化学成分的影响。表11数据表明,不同的干燥方式制成的山楂片中三萜酸的含量存在一定差异。而晒干干燥法制备的山楂饮片(0.552%)略高于40℃烘干(0.539%)而低于80℃烘干(0.561%),晒干是最省能源最环保的干燥方式,但受到天气影响较大,不适于饮片厂大规模生产加工,且晒干干燥所得山楂饮片断面略黄,外观稍差。60℃烘干干燥法制备的山楂饮片3种三萜酸总含量最高(0.588%),高于含量最低的红外干燥法制备的山楂饮片(0.475%)24%,表明60℃烘干法为最佳干燥方式。本实验只进行了一批山楂干燥方式的实验,尚需多批次实验以验证实验结果。[color=#333333] [/color][b]参考文献[/b] 《中华人民共和国药典》2015版,第一部:31 陈龙胜,吕 杨,许舒雯,忻 旸.山楂中三萜酸成分的研究.时珍国医国药,2008,19(12):2909-2910 张福元,王霁隐,王维思.HPLC法测定人血中维生素A.药物分析,1990,10(1):52. 熊全美,张焱,陈庆华,等.HPLC法检测维生素E微囊制剂含量及稳定性.中国医药工业杂志,1994,25(9):401. 谢莹,杭太俊,程赞,等.HPLC 法测定中药中齐墩果酸和熊果酸含量[J].中国中药杂志,2001,26( 9) :615- 617. 王延群.小小山楂作用大.中华养生保健,2014;01:301 白雪梅,付煜荣,田嘉铭.高效液相色谱法测定大山楂丸和山楂鲜果中齐墩果酸及熊果酸的含量[J].中国医院药学杂志,2006,26(8):981-982. 黄秋妹,李宗.HPLC 法测定山楂中熊果酸和齐墩果酸的含量[J].海峡药学,2007,19(3):43-45. 相延英,杨光.常用中药中齐墩果酸和熊果酸的含量测定[J].中国医院药学杂志,2004,24(5) :316-318. 文小静,张永利.熊果酸的提取工艺研究[J].实用药物与临床,2006,9(6) :342-343. 郝润喜,阎彩萍,孙晓飞,等.山楂中熊果酸高效液相色谱分析[J].药物分析杂志,1994,14(2) :30-31. 谢莹,杭太俊,程赞,等.HPLC 法测定中药中齐墩果酸和熊果酸含量[J].中国中药杂志,2001,26( 9) :615-617. 冯凤莲,张卉朱.山楂的研究进展[J].河北医科大学学报,1997,18(6) :383-385. 刘荣华,邵峰,邓雅琼,等.山楂化学成分研究进展[J].中药材,2008,31(7) :1100-1108. 罗玉梅,王贺0振.山楂的化学成分及药理研究进展[J].时珍国医国药,2004,15(1) :53-54 寇云云.山楂中三萜类化合物提取与成分分析[D].秦皇岛:河北科技师范学院,2012. 赵爱云,张立新,王能飞,等.山楂中熊果酸的提取工艺研究[J].食品工业科技,2006,27(11) :127-131. Liu J. Oleanolic acid andursolic acid: researchperspectives[J].Journalof Ethnopharmacolgy,2005,100(1-2):92-94. 李钐,王亚楠,万梓尤,等.山楂中熊果酸和齐墩果酸提取和纯化工艺的研究[J].食品科学,2007,28(7) :141-145. 黎海彬.山楂中熊果酸提取分离的工艺研究[J].食品科学,2009,30(16) :177-180.

  • 【讨论】纯电动车不低碳 补贴不给消费者?

    [b]各界激辩我国新能源汽车产业路线[/b] 低碳环保,代表产业发展方向……就在新能源汽车热潮席卷全球、我国即将揭晓向私人购车者补贴细则前夕,昨日在北京车展前举行的“2010年全球汽车论坛”上,来自汽车产业等的多位高层却在新能源汽车发展思路上仍然充满了观点碰撞,这显示各界对产业政策的理解仍存在分歧,实操阶段的补贴意见还没有获得统一。[b] 观点一:[/b][b] 纯电动车还是“烧煤”车[/b] “纯电动车不比传统车节能,还意味着排放更多。”昨日,广汽集团副总经理黄向东话音刚落,立即引起业界的注意。他表示作为充电来源,我国的电事实上是“黑色”的煤电。 黄向东说,中国电力目前八成电量由煤炭提供的,每烧一吨煤将产生2.7吨的二氧化碳。他引用美国能源部数据表示,如果给汽车灌1升油,有约三成左右的能量变成汽油机的机械能,其余因为克服前进阻力等被浪费掉。“而目前发一度电要400克标准煤,煤炭能量仅有30%变成电,再往下用有多少能转化为机械能呢?”现时包括宝马、日产等纯电动车耗电20多度/百公里,黄向东指出从碳排放看并不比传统轿车好。 “当前我国是否要大力推广纯电动车,我认为需要慎重研究。”黄向东说,纯电动车、PLUG-IN(插电式)车还是“烧煤”车,唯一的优势只是燃料较低廉,但是也需要增加4~5倍的充电站才能满足需求,社会成本很大。 建议:发展低能耗车 黄向东建议,中国新能源车路线图应该是,在相当长时间内发展能显著降低能量消耗的汽车,适度发展电量消耗型的汽车,可以在火电成分比较少的区域尝试推广电动汽车的应用。[b] 观点二:[/b][b] 推广电动车最大潜力在电网[/b] 参与制定我国和国际多项新能源汽车标准的权威专家、清华大学汽车研究所所长陈全世则说推广纯电动车,电网才是节能关键。 “纯电动车目前要推广,考虑到电网平衡的问题,节能最大的潜力在电网系统。”陈全世表示,美国的统计显示约一半的发电没被合理利用,我国电的利用率也仅在45%上下。推广电动车能让电网1/8的能量可以用于充电。 建议:利用好晚上低谷电 陈全世说,中国电力公司正在做智能电网系统,车主届时可以告诉电力公司什么时候充电以调动电力。目前,电网公司为此已投入数千亿元。“我和国网公司交流,他们认为能把晚上低谷电用起来不但有经济利益,还有利用电安全。” 他表示,电动汽车发展已经走到产业化前期,只有把充电站做好了纯电动车和插电车才可以走向市场。[b] 观点三:[/b][b] 补贴不给个人[/b] “据我了解,现在对补贴方式肯定还没有统一意见,但是可能会采取租赁的方式。”在谈到政府补贴新能源轿车方式时,国家信息中心信息资源部主任徐长明这样告诉本报,这显然和早前各部委指会补贴给私人车主大为不同。 徐长明说,现时政府补贴公交公司购买新能源客车,产权转移到公交公司后,车企对维修不积极。他指电动轿车的质量问题肯定也会有不少,如果坏了不能得到立即维修,将影响车主使用的心态。 建议:租赁新能源轿车 “租赁这个政策就是不想补贴给私人,而是要想找到一个方案让企业积极处理问题。”徐长明表示,用于租赁新能源轿车产权在一个“中间机构”那里,消费者用比较低的价格租到新车,将能享受到实惠。他表示这个办法能让汽车企业管到底,更加有利于产业的发展。

  • 求助,分散黄39

    分散黄39的分子量是264,但是标准写的仪器用的奴母离子用的291,正模式,仪器小白没有想明白,求助各位大神!!!!

  • 29.7 蛇胆川贝散中牛磺胆酸钠含量的HPLC法测定

    【作者】 魏永煜;【机构】 丽珠集团利民制药厂 韶关 512028;【摘要】 采用HPLC法测定蛇胆川贝散中牛磺胆到钠的含量。色谱柱为DIKMA Diamonsil C18(5μm,4.5×250mm),流动相为甲醇-pH4.5的磷酸盐缓冲液(80∶20),流速1.0ml/min,检测波长为205nm。加样回收率为98.3%,RSD=0.54%(n=6)。本法先进、准确、重现性好。 更多还原【关键词】 蛇胆川贝散; 牛磺胆酸钠; HPLC法;

  • 【转帖】黄耀曾——中国金属有机化学的开拓者之一

    【转帖】黄耀曾——中国金属有机化学的开拓者之一

    黄耀曾——中国金属有机化学的开拓者之一[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/07/200707082107_57607_1634962_3.jpg[/img]黄耀曾,有机化学家。毕生从事有机合成化学的研究工作。他是中国有机氟化学研究的先驱之一和金属有机化学的开拓者之一。他在“有机砷、锑、碲化合物在有机合成中的应用”的研究领域内成果卓著,由此发展的新反应、新试剂在有机合成上显示可喜的应用前景。在面向经济,面向国防建设的应用研究方面,他也做出了贡献。 1912年11月11日黄耀曾出生于江苏省南通市一个书香世家,父亲黄衍熙(字笃蕃)15岁考中秀才。母亲刘安清生下一女三男,黄耀曾是最小的一个。他的大哥古文根基颇深,写得一手好字,经常在家教两个弟弟古文。黄耀曾的父亲常在家以文会友,是大镛诗社的一员。黄耀曾就是在这样一个书香洋溢的环境中成长起来的。   黄耀曾4岁入初小,8岁入高小(当时学制为初小四年,高小三年)。小学和中学时的数学老师就是后来成为著名国画大师的王个簃。教他语文的是王达五。从两位王老师的言传身教中,他渐渐悟出一个道理,教导学生应以鼓励为主,不可妄加指责。这也是他日后能成为研究生的优秀导师的根由。   黄耀曾11岁进了南通中学初中部,14岁免试入高中,在中学时,给他印象最深的老师是教数学、化学的陆颂石和教他语文的南通宿儒、文字学家徐昂(字益修)。黄耀曾常把这两位老师挂在嘴边,他认为文和理是互通的,要写出一篇有可读性的科学论文和综述,必须逻辑性强,文字简洁,一层一节交待清楚,做到深入浅出,不使读者觉得厌倦。   17岁时,黄耀曾考入了中央大学(现名南京大学)化学系,老师中给他印象最深的有张江树、刘树杞、袁翰青和高济宇。张江树教他物理化学,逻辑性很强,条理清晰。袁翰青和高济宇都刚从国外归来,带来新的教学内容,使他眼界大开。指导他做有机化学实验的是王葆仁,王老师对学生的实验操作要求严格,一丝不苟。   影响黄耀曾一生的是庄长恭。庄长恭留学美国,又去德国做客座教授一年,深得两位诺贝尔奖获得者A.文道斯(Windaus)和H.维兰德(Wieland)的熏陶,他在甾体化学上的造就,在国际上受人瞩目。庄长恭回国后,出任中央大学理学院院长,教授高等有机化学,以简练的言词,讲授了许多当代有机化学中的前沿领域知识。黄耀曾是庄长恭的得意学生,他的毕业论文的题目是“环己烷2-甲基-2-羧基-1-乙酸的合成”。这是庄长恭研究甾体的全合成的第一步。因为当时文道斯和维兰德已将胆甾醇和胆酸的结构搞清楚了,下一步便是如何设计全合成。这是一个富有挑战性的课题,因为甾体的结构复杂,不对称碳原子多,全世界只有少数人敢于问津。当黄耀曾的毕业论文做出部分结果,拿到关键中间体时,庄长恭被委任为中央研究院化学研究所所长,因为黄耀曾成绩优异,得到庄长恭的青睐,庄长恭要他毕业后跟他一起到中央研究院化学所去,黄耀曾的科研生涯就此揭开了第一页,直到今天。   黄耀曾多次获得中国科学院奖金、奖状,“四委”奖金、奖状,上海科学技术奖金、奖状。1978年,他荣获了全国科学大会奖;1988年荣获国防科技工作委员会颁发的“献身国防科技事业奖章”。1982年获国家自然科学奖三等奖。1985年获国家科学技术进步一等奖。1993年获国家自然科学二等奖。1994年获第三世界科学院化学奖。   1983年,黄耀曾被美国诺特丹大学聘请为客座教授,并三次去美国在20多个大学讲学;1985年,他又应香港中文大学邀请,在四个大学及学院讲学。1989年,他应邀在美国召开的第二届国际杂原子化学会议上做了大会特邀报告。   “文化大革命”前,和黄耀曾一起工作的许多人,如今有的已晋升为副研究员、研究员、博士生导师;一位研究生,现在也已晋升为研究员与博士生导师,另外四位研究生也都晋升为副研究员。“文化大革命”后,他已培养了16名博士、10名硕士,其中5名分别获上海市科协一等奖,中国化学会青年化学奖,上海市科协青年优秀论文一等奖,1990年度院长奖学金一等奖、特等奖。黄耀曾本人也因此获得优秀博士生导师称号。   1956年至1966年,黄耀曾历任第二、第三、第四届上海市人民代表大会代表,1978至1987年又历任上海市政治协商会议委员,他曾兼任中国科学技术大学现代化学系副主任,目前正兼任着南京大学、上海科学技术大学、华东师范大学的教授,华东理工大学名誉教授。1963年至1987年,黄耀曾还历任中国化学会常务理事与上海化学化工学会常务理事。   此外,黄耀曾还担任《化学学报》编委、《有机化学》主任编委(至1987年)、国际性《无机和金属有机的合成和反应性》顾问编委、国际性《杂原子化学》顾问编委。   迄今为止,黄耀曾已发表了220多篇论文,多发表于国际著名期刊上;他还撰写内部资料20多篇,与他人合编书籍5种,合译书籍5种。

  • 【资料】-食品安全问题为何总能造成社会恐荒(三)——无知对危害,恐慌对死亡

    食品安全问题为何总能造成社会恐荒(三)——无知对危害,恐慌对死亡在中国这片土地上,食品安全还是一个非常不成熟的新生儿。老百姓对食品安全的认识也基本上是处于无知或一知半解的状态。只要涉入的物质不造成立杆见影式的危害,便有人去偿试涉入,也不管这个无物质是否是食物,是否有营养,口感是否好,更不会去观注其安全性。于是乎,上至飞禽,下到走兽,全都给我们炎黄子孙偿遍了,这还不够,甚至还有人要返朴归真,茹毛饮血。人们总在以自己的无知去对抗食品的潜在的绝对危害,站在食品的面前总是一副大无畏的样子:专家没说不能吃,管它呢,反正没死人,吃,死不了的。直到有一天,有人为其所涉的危害食品付出生命代价时,才为相关部门和媒体所重视。于是人们开始“不记自己前嫌”地悔过,开始从初级的无知走向更高级的无知——恐慌,将相关的食物打入十八层地狱,甚至还要株连其九族。食品安全,路漫漫其修远兮,吾等需上下而求索。

  • CAD可用于检测苄醇和磺酰胺?

    CAD可用于检测苄醇和磺酰胺?

    如题;某个生产过程使用苄醇和另一个化合物A反应生产磺酰胺;可是磺酰胺紫外响应很弱,因此想尝试CAD检测器;但是CAD上没有找到苄醇和磺酰胺的峰,是不适合用这个检测器么?

  • 【转帖】中国科学院院士、著名有机化学家--黄乃正

    中国科学院院士、著名有机化学家--黄乃正黄乃正 (1950——) 黄乃正,有机化学家,中国科学院院士。1950年11月出生于香港,原籍台山市三八镇六槐村委会南岭村,父亲是一位商人,母亲是一位小学教师,妻子是一位精神科顾问医生。少年的黄乃正对中国历史非常感兴趣。中学时,他在香港圣保罗男女中学就读,中学会考获得相同的文、理科成绩,而学校却安排他大学预科读理科课程。但黄乃正对中国历史的爱好从未中断,他在闲暇的时候喜欢阅读历史和文学书籍。1969年,黄乃正考入香港中文大学。1973年以一级荣誉毕业于香港中文大学化学系,获理学士学位。1976年获英国伦敦大学哲学博士学位。1976—1978年在哈佛大学从事了两年的博士后研究。1979年再次赴英国进行有机化学研究。1980—1982年,在中国科学院上海有机化学研究所任职。后因母亲病重,重返香港,1982—1983年在香港理工大学任讲师。1983年,他回到母校香港中文大学任教,并致力于研究有机合成天然及非天然化合物。现任香港中文大学化学讲座教授、新亚书院院长。 黄乃正主要从事有机合成研究,是一位一直从事基础研究的科学家,专长在有机硅、有机硼及有机锡化学、杂环化学、天然及非天然化合物合成。非天然分子的设计、合成以及性质研究对科学家来说,是一项富挑战性的工作,这些非天然分子并不存在于自然界。故其合成有助于解决一些物理化学问题。非天然分子更可用于探索一些特定现象或用作模型制备新型化合物。可以说,新型高分子、新型有机导电材料、新药、新催化剂或新燃料,在一定程度上都和非天然分子有关。黄乃正强调,基础研究和应用研究同样重要,很多获得诺贝尔奖的项目都是从基础研究开始的。尽管基础研究不能马上在实际上应用,但是过了一段时间后,其应用可能性将会出现。 黄乃正早期曾参与红霉素的全合成,后从事高张力分子的合成及若干天然产物的全合成研究,在“高张力分子的合成化学”专题研究中作出了贡献,获得了 1997年中国国家自然科学二等奖。他获奖的研究课题是从1980年开始进行的。黄乃正等经过10多年的研究,在“高张力分子的合成化学”这一研究课题上取得了许多成果,合成了多个在有机化学理论中有极其重要理论意义而难度极高的分子。 在多年的研究中,黄乃正得到了一种稳定的具有环间连接的三苯骈环辛三烯炔。这是全共轭的平面结构,从试验上证明了Hückel关于非芳香性4n的规则。他还合成了一类环番化合物,其中4个苯环处于正交,是经典意义上的共轭而分子轨道并不共轭的化合物,曾被诺贝尔奖得奖者D.J.Cram所著的化学教科书列为尚未合成的有挑战性有机分子之—。另外他合成了含有3个连续双键的五元环化合物,被认为是高张力化合物的一项世界纪录,此外他又合成了多个具有生理活性的天然产物。 黄乃正还证实了烯二快在溶液中的重排反映:烯二快结构存在于许多具有抗癌活性的天然产物中,这重排被视为这类化合物抗癌的可能机理。他的这项研究成果被多家国际性科学学报所引述,而在进行上述几项长期的研究期间,他培养了40多名博士、硕士研究生。 黄乃正先后在国际化学期刊上发表了超过180多篇文章,并被邀请在国际及国内各化学研讨会上作大会报告或邀请报告30多次。英国伦敦大学于1994年颁予他科学博士学位,以表彰他在有机化学方面的成就。他先后成为英国皇家化学学会会员、美国化学学会会员、日本合成有机化学学会会员等。1999年当选为中国科学院院士。黄乃正现主要从事的研究领域有:以呋喃衍生物为原料全合成天然产物;从事合成手性 Tetraphenylenols,并以之作为极块合成含Ti、Si、Zr等金属中心离子的手性分子组合;合成带手性的硼酸并以此进行不对称合成。 在黄乃正的办公室,存放着许多的证书。他目前在国内外科学界担任许多重要的职务。他是中国科学院上海有机化学研究所、香港大学、香港理工大学、东莞理工学院和中南民族大学名誉教授,华中科技大学顾问教授,天津大学、浙江大学、中山大学、兰州大学、五邑大学、武汉大学和复旦大学客座教授。1997年底,黄乃正赴北京接受国家自然科学奖。他深深感到,当代教育的发展和科技的进步,越来越成为推动中国经济发展和社会进步的强大力量。作为一名科学工作者,既感到光荣,同时又感到责任重大。 1998年4月,中国科学院上海有机化学研究所成立了沪港化学合成联合实验室,黄乃正担任了管理委员会主席,并招收研究生。他现在每个月都去上海2—3天,有时是一个星期。他对上海情有独钟,早在美国读书时,向往着回香港或内地从事科研工作。1978年,他第一次到上海,就向中国科学院上海有机化学研究所的负责人表示,愿意去那里开展科研项目。尽管当时国内的改革开放刚刚起步,但他对去内地从事科研工作充满信心。 此外,黄乃正还和内地多家研究机构保持着密切的合作,和内地的科学家为了共同的事业和目标而努力。他说,在基础研究方面,化学、物理、生命科学是香港比较成熟的学科。香港回归祖国后,与内地在科研方面的交流更加密切。 黄乃正在有机化学方面取得的成就,主要得益于他的3位恩师,至今他还珍藏着他和不同时期的3位老师的合影。他说,这3位恩师是他在人生道路上永远难忘的。 第一张照片上的老师是他大学时的指导老师胡沛良。黄乃正进入大学时,胡沛良刚刚从英国深造回来。黄乃正在中文大学期间,一直跟着胡沛良搞科研。后来,又是胡沛良推荐黄乃正去英国,跟他从前的老师攻读研究生。第二张照片上的老师,就是黄乃正攻读研究生时的指导老师,也就是胡沛良的老师 Franz Sondheimer。1979年,黄乃正获得哲学博士学位。这位英国教授又推荐黄乃正去美国哈佛大学,师从他从前的老师。黄乃正在哈佛大学从事了两年的博士后研究,他的指导老师是国际著名的有机化学家、诺贝尔化学奖得奖者Robert B.Woodword教授。也是Franz Sondheimer的老师。第三张照片就是黄乃正和这位美国教授的合影。 黄乃正至今仍满怀感激地说,在自己的人生道路上关键的每一步,都离不开老师的指导。

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