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21.
高效阴离子交换色谱法测定毛头鬼伞多糖中的单糖组成 总被引:2,自引:0,他引:2
本文采用高效阴离子交换色谱—脉冲安培检测器(HAPEC-PAD),建立了一种测定多糖中单糖比例的方法。以NaOH为淋洗液、CarboPac^TM A20预处理柱,CarboPac^TMPA20分离柱,金工作电极,Ag/AgCl参比电极,8种自然界中常见单糖标准品做混合标样,探索方法可行性。在淋洗液浓度为2.5mmol/L时,各种单糖组分得到有效分离,其线性和重现性均良好并在此基础上测定了毛头鬼伞多糖中单糖比例;与传统的方法相比,此方法具有前处理简单、灵敏度高、节省时间和试剂等优点。 相似文献
22.
23.
红肉脐橙果肉中主要色素的定性及色素含量的变化 总被引:23,自引:3,他引:23
运用薄层层析法及二极管阵列检测器与高效液相色谱联用的方法, 确定红肉脐橙果肉中含有番茄红素和β- 胡萝卜素两种主要色素, 它们在液相色谱图中占总峰面积(计溶剂峰) 的73. 57 %~77. 78 % , 番茄红素占55. 36 %~58. 49 % , β- 胡萝卜素占18. 21 %~19. 93 %。利用反相高效液相色谱仪以及番茄红素和β- 胡萝卜素标样制作标准曲线, 测定果实发育及室温贮存过程中色素的变化动态, 结果表明, 该脐橙果肉中的番茄红素在成熟期含量最高, 达109. 67μg·g-1DM, β- 胡萝卜素此时也达到最高值(15. 52μg·g-1DM) ; 番茄红素的含量在采收后基本呈下降趋势(但采后30 d 有显著升高) , 说明果肉中存在类胡萝卜素采后合成的现象; 贮存4 个月后, 番茄红素含量急剧降低至最高时的1/ 10。 相似文献
24.
红肉脐橙(Citrus sinensis L.)果肉中特征色素提取方法探索 总被引:4,自引:0,他引:4
红肉脐橙是目前为止惟一果肉呈粉红色或红色的脐橙,其呈色色素尚未见报道。为深入研究其果肉中特征色素的构成及在果实生长发育和贮存过程中色素含量的变化,本研究在对该色素初步定性的基础上对提取方法进行了探索。在分析红肉脐橙果肉中色素萃取液的紫外可见吸收光谱时发现,该色素有类胡萝卜素的特征吸收峰,将萃取液进行薄层层析则进一步证实其内含有番茄红素。在色素提取的前处理方式上,本研究认为冷冻干燥样品的浸提效果较真空干燥的样品稳定(变异系数小),且浸提率相差无几,所以选择冷冻干燥作为合适的样品前处理方式。色素浸提条件的正交实验结果表明,最佳浸提条件为50℃、1.5h内浸提4次,浸提的料液比为1:60。此外,浸提温度、浸提时间、浸提料液比和浸提次数对浸提率都有显著影响,影响最大的因素是浸提温度,最佳温度为50℃,随温度降低浸提率显著降低。其次是侵提时间的长短,最佳浸提时间为1.5h,延长或缩短0.5h都会使浸提率下降。浸提次数对浸提率的影响是最小的。 相似文献
25.
本文采用5%OV-17为色谱柱固定相,以邻苯二甲酸二正戊酯为内标物,用FID检测器对2%甲嘧磷 马粉剂进行定量分析,甲基嘧啶磷、马拉硫磷的标准偏差分别为0.027、0.011,变异系数分别为2.40%、0.99%; 甲基嘧啶磷回收率为99.5%-100.3%,马拉硫磷的回收率为98.9%~99.8%o该方法方便、快捷、准确。 相似文献
26.
27.
有效碳数法研究及其在农药气相色谱分析中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
有机化合物结构与其所含有的有效碳数有一定的关系,本文给出了20类结构化合物及其所含有有效碳数的关系,并对理论计算值和实测值进行了比较,结果十分接近,利用有效碳数法可以设计农药分析实验方案和无标样的情况下测定农药杂质含量。 相似文献
28.
29.
AIM: To explore the variation of blood biochemistry and arterial blood gas of patients with systemic inflammatory response syndrome (SIRS) in the early time after trauma and improve the diagnosis and first aid. METHODS: Eighty-eight patients with trauma from August 2003 to February 2004 were divided into two groups by their AIS-ISS90 score. The data of temperature, pulse, respiratory rate, white blood cell counts, Hb, blood glucose and arterial blood gas (PaO2, PaCO2, HCO3-, AG) were collected and compared with each group by statistic methods. RESULTS: Of the 88 patients, 49 underwent SIRS, 12 in light trauma group (ISS≥16) and 37 in severe trauma group (ISS<16). Compared with light trauma group, the data of pulse, respiratory rate, white blood cell counts, blood glucose, AG and rate of SIRS of severe trauma group were higher, PaO2 and HCO3- were lower and the cases of PaCO2>45 mmHg or <35 mmHg were more (P<0.01). The data of temperature and Hb had not significant difference between two groups (P>0.05). 13 patients had MODS in severe trauma group and 2 died while none had MODS or died in light trauma group. CONCLUSION: Application of AIS-ISS90 and SIRS-related blood biochemistry and arterial blood gas is beneficial for the diagnosis and treatment of patients in the early time after trauma. 相似文献
30.
The effects of growth and leaf temperature on photosynthesis were evaluated in sweet orange seedlings ( Citrus sinensis cv. Pera) infected with Xylella fastidiosa (the bacterium that causes citrus variegated chlorosis, CVC). Measurements of leaf gas exchange and chlorophyll a fluorescence were taken at leaf temperatures of 25, 30, 35 and 40°C in healthy and infected (without visible symptoms) seedlings submitted to two temperature regimes (25/20 or 35/20°C, day/night), not simultaneously. The CO2 assimilation rates ( A ) and stomatal conductance ( g s ) were higher in healthy plants in both temperature regimes. Values for A and g s of infected and healthy plants were higher in the 35/20°C regime, decreasing with leaf temperature increase. In addition, differences between healthy and infected plants were higher at 35/20°C, while no differences in chlorophyll a fluorescence parameters were observed except for potential quantum efficiency of photosystem II, which was higher in infected plants. Low A values in infected plants were caused by low g s and probably by biochemical damage to photosynthesis. The high alternative electron sink of infected plants was another effect of reduced A . Both high growth and high leaf temperatures increased differences in A between healthy and infected plants. Therefore this feature may be partially responsible for lower growth and/or productivity of CVC-affected plants in regions with high air temperature. 相似文献