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481.
电泳技术的发展和应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
1电泳技术的发展 电泳技术早在150多年前就已经发现.1809年俄国物理学家Reuss进行了世界上第一次电泳实验,这个早期实验为电泳的理论和实践的发展及其应用奠定了基础.20世纪的20年代和30年代,电泳理论和实践有了很大的发展.1937年瑞典的Tiselius建立了移动界面法,成攻的将血清蛋白分成了白蛋白和四种球蛋白.移动界面法电泳技术的应用使解决生理问题达到了一个新的水平,并且改变了许多陈旧的概念.50年代后,这种自由溶液中进行的移动界面电泳已成为历史,代之采用支持介质的区带电泳现在被广泛使用.  相似文献   
482.
应用高效毛细管电泳仪(CE)测定了生物样品中的胃蛋白酶、卵清蛋白及枯草杆菌细菌蛋白等。经过对波长185mm与214nm条件下的测定结果进行比较试验,得出185nm波长下的检测灵敏度大大高于214nm波长的检测灵敏度。  相似文献   
483.
毛细管色谱与四极质谱联机检测了苹果中十种国内常用的有机磷杀虫剂。试验结果表明:十种有机磷农药在柱上分离情况较好,保留时间合适。用气质联机对含干扰杂质较多的样品提取液定性比单纯依靠以保留时间为定性依据的气谱法更为准确可靠,其灵敏度也比较高。  相似文献   
484.
 对稻米中l8种农药包括有机磷类13种、有机氮类5种的残留分析方法研究结果表明,上述18个组分可在一根OV-l0l石英熔融毛细柱上获得较好的分离,相对保留值变异系数平均为0.468%;两个单位采用同种方法分析,添加回收率平均分别为93.56±8.94%和9l.88±7.62%,方法精密度、灵敏度及线性关系等均在允许范围之内。  相似文献   
485.
本实验采用毛细管电泳间接紫外检测技术测定了西湖龙井茶中金属离子的质量浓度.实验研究了电解质组成,如络合剂、pH、间接紫外检测试剂和最佳测试条件.结果表明:最佳实验条件是采用压力进样(30mbar×5s),未涂层石英毛细管柱60um(id)×50cm,运行电压12KV,紫外检测波长21 0nm,柱温25℃,缓冲液为pH=4.82、含有浓度为6.0 mmol/L咪唑的乙酸溶液.在实验条件下6分钟内实现K 、Ca2 、Na 、Mg2 、Zn2 五种五种离子的分离和测定.迁移时间的相对标准偏差(RSD)<0.5%,峰面积RSD<5%(n=5),最低检测限依次为0.002mg/L、0.001mg/L、0.001mg/L、0.01mg/L、0.05mg/L.该方法用于茶水中金属离子的含量测定,回收率95.59%-102.93%%,实验得到了满意的结果.  相似文献   
486.
白僵蚕高效毛细管电泳指纹图谱研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
【研究目的】采用高效毛细管电泳法(HPCE)建立白僵蚕的指纹图谱。【方法】:电解质溶液由以10mmol/L磷酸二氢钠-20mmol/L的硼砂溶液(pH8.62)作缓冲液,在25℃,20kV的压力下进行电泳,201nm波长处检测,线性关系良好,在25min内完全分离。【结果】:上述条件下,白僵蚕成分得到了较好的分离,方法学考察结果符合定量测定和定性研究的要求。【结论】:该方法具有较好的分离效果和良好的精密度,可考虑作为白僵蚕的质量控制方法  相似文献   
487.
毛细管电泳及其在种子科学领域的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
王州飞  胡晋 《种子》2005,24(1):36-38
本文简要介绍了毛细管电泳技术的原理、特点、检测方法及其影响因素.着重探讨了毛细管电泳在种子科学领域的应用前景,主要包括毛细管电泳在品种鉴定、种子遗传学、种子生物技术、种子营养成分、离子成分及农药残留分析等方面的应用.  相似文献   
488.
毛细管-激光诱导荧光免疫分析以其分析时间短、前处理简单、检测灵敏度高等优势,一直以来都是研究的热点。综述了其在食品检测中的应用,并对其潜在的应用领域和发展方向进行了展望。  相似文献   
489.
为了快速准确地检测水果和蔬菜中的农药残留情况,采用气相色谱分析技术,研究了能同时测定番茄、苹果中氯硝胺、六氯苯、百菌清、三唑酮、丁草胺、狄氏剂、OP′-DDT、异狄氏剂、乙酯杀螨醇、胺菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等14种有机氯和拟除虫菊酯类农药的多残留分析方法。结果表明,供试的14种农药在番茄和苹果中的分离状况良好,能在30min内出峰完毕,其添加回收率在70% ̄113%之间,变异系数在0.3% ̄13%之间,最小检出限在0.0011 ̄0.0085mg·kg-1之间。  相似文献   
490.
孔喉半径是表征储层微观孔隙结构特征的重要参数,它决定了储层质量的好坏及开发潜力的大小.目前确定孔喉半径的方法主要是压汞法,但是压汞法无法模拟地层原油的实际流动状况,需转换到油层条件下才能使用.为此,从毛细管束渗流模型、等效渗流阻力原理出发,首次建立了基于产量、生产压差等动态资料的一维线性流动、二维平面径向流动下的孔喉半径计算方法.根据等效渗流阻力原理,建立了2种渗流状态下孔喉半径与孔隙度、渗透率及径向流供油半径的关系式,并利用该关系式检验了一维线性流动、二维平面径向流动下的孔喉半径计算方法,证明了新方法的可行性和可靠性.实际数据应用结果也表明,新的孔喉半径计算方法结果可靠,简单易行,便于现场应用.该方法得到的孔喉半径代表了油层中真实的流动状态,能够为微观孔隙结构研究、渗透率计算、开发效果评价提供可靠的参数.  相似文献   
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