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相似文献
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1.
奎宁(quinine)是从金鸡纳树皮中提取的一种生物碱,1820年分离出奎宁后,迅即用于临床,是治疗疟疾的主要药物,故研究奎宁的分析方法具有重要意义.  相似文献   

2.
分子荧光法测定Tonic Water中的奎宁   总被引:2,自引:0,他引:2  
测试了奎宁分子具有分子荧光特性的依据,以300nm紫外光激发,在350nm~550nm范围内扫描,发现奎宁的激发荧光光谱在455nm处有极大值,这就给分子荧光法测定奎宁含量找到了可行的方法。采用标准加入法,通过外推法绘图,找到美国产Tonic Water中的奎宁含量。  相似文献   

3.
近年来卤素阴离子的检测受到越来越多的关注,许多工业、环境和医学部门都期望得到一种可以在线、连续测定卤素阴离子的方法.卤素离子的检测方法有许多,如重量分析法、离子色谱法、离子选择电极法和分光光度法等,但这些方法各有其局限性.因此,用于卤素离子测定的荧光传感器的研究引起了人们的兴趣.Geddes比较了多种染料荧光被不同卤素猝灭的情况,认为吲哚杂吡啶盐化合物[1]和吖啶盐染料[2]都是颇为灵敏的检测卤素离子的荧光染料.Huber等[3]利用钉络合物和光泽精做为荧光载体制得卤素离子荧光传感器.Chu等[4]将哈尔满和奎宁固定在纤维素上,研制出了测定Br-和I-的荧光传感器.本文以奎宁为荧光载体与丙烯酰胺、甲基丙烯酸羟乙酯等共聚而制得的荧光传感器可用于卤素离子的测定.该传感器可以测定卤素离子的浓度范围从微量到常量,稳定性、重现性和可逆性均好,响应时间短,寿命长,可以用于实际样品的测定.  相似文献   

4.
以天然酸浆草为原料,使用一锅水热法制备了平均粒径约为2.3 nm的绿色荧光碳点.经紫外光谱和荧光光谱表征之后发现其在277 nm处出现明显的紫外吸收,最佳激发波长为390 nm,最佳发射波长为492 nm,用硫酸奎宁作标准物测得其量子产率为9.7%.合成的绿色荧光碳点在不同浓度的NaCl溶液中、常见金属阳离子以及大多数阴离子存在情况下,荧光性能都没有受到很大的影响,具有良好的稳定性.经过进一步的研究发现在CrO■存在的条件下,该绿色荧光碳点的荧光强度出现了一定程度的猝灭,并且荧光强度与CrO■质量浓度在10~80μmol/L时表现出良好的线性关系,因此该绿色荧光碳点可以在此范围内检测CrO■,检测限为3.60μmol/L.  相似文献   

5.
建立玉叶金花提取物中有机酸类成分含量测定的一测多评方法,探讨一测多评法在中药材质量控制中的应用.以绿原酸(3-咖啡酰奎宁酸)为内标物,分别建立异绿原酸A(3,5-二咖啡酰奎宁酸)、异绿原酸B(3,4-二咖啡酰奎宁酸)、异绿原酸C(4,5-二咖啡酰奎宁酸)的相对校正因子,通过外标法和一测多评法2种不同的方法测定计算4种有机酸的含量,并比较不同方法结果的相对误差.利用一测多评法和外标法测定广西6个不同产地的4种有机酸类成分结果无显著差异. 一测多评可用于玉叶金花中4种有机酸类成分的测定,且具良好的可行性,同时具有较高的经济性.  相似文献   

6.
本文研究了一种测定微量磷的方法以及对其实验条件的探讨。磷作为正磷酸盐经转化为磷锑钼酸盐,然后与奎宁生成荧光配合物,此配合物能用沉淀法分离,分离后的沉淀溶解在酸性丙酮溶液中。磷含量在0.01~0.5μg/ml范围内与荧光强度呈线性关系,线性相关系数为0.9970。  相似文献   

7.
ICP—AES研究负载奎宁树脂对金,铂,钯的吸附   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用奎宁能与贵金属的络阴离子发生络合作用的性质,将其负载到阳离子交换树脂上,制得奎宁负载树脂,以ICP-AES为检测手段,详细考察了吸附材料在静态吸附条件下对贵金属络阴离子的富集分离性能。结果表明,在盐酸(0.1-3.0mol/L)溶液中,负载奎宁树脂的化学稳定性好。  相似文献   

8.
奎宁和奎尼丁的时间分辨室温磷光法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在Na2SO3化学除氧的基础上,以TlNO3为重原子微扰剂诱导了奎宁和奎尼丁在胶束溶液中的室温磷光,并对影响其磷光的各种因素进行了详细研究,在此基础上利用时间分辨磷光技术,加入不同的手性识别剂,达到了对奎宁和奎尼丁的分子表征.  相似文献   

9.
在酸性条件下,阿魏酸荧光强度随pH值的升高而增大,荧光峰的最大激发和发射波长分别为310 nm和415 nm。在碱性条件下,最大激发波长和发射波长红移到350 nm和460 nm处。随着pH值的升高,其荧光强度逐渐增大,当pH值大于10.0时,其荧光强度达到最大值且趋于稳定。阿魏酸的荧光光谱随pH值的变化是由于其分子中羧基和羟基质子的离解。以硫酸奎宁为参比,测得阿魏酸水溶液的荧光量子产率为0.006 1。  相似文献   

10.
介绍了6种葡萄糖荧光检测法.详细介绍了每种检测方法的荧光强度变化机理和葡萄糖检测原理,并在此基础上对葡萄糖荧光传感器的发展趋势作了展望.  相似文献   

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