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毛细管阵列电泳技术用于L-谷氨酸消旋化反应的条件优化 被引量:1
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作者 刘开颖 白吉玲 王利 《色谱》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期311-315,共5页
L-谷氨酸消旋化反应对于制备光学纯D-谷氨酸具有重要的意义。本文利用532nm激光诱导荧光共聚焦检测式毛细管阵列电泳仪研究了L-谷氨酸基于席夫碱中间物的消旋化反应,采用羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯(TAMRA)荧光探针标记消旋化产物后,... L-谷氨酸消旋化反应对于制备光学纯D-谷氨酸具有重要的意义。本文利用532nm激光诱导荧光共聚焦检测式毛细管阵列电泳仪研究了L-谷氨酸基于席夫碱中间物的消旋化反应,采用羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯(TAMRA)荧光探针标记消旋化产物后,以含有2mmol/L环糊精(β-CD)的100mmol/LTris-硼酸缓冲液(pH10)为分离电解质进行毛细管阵列电泳分析,在该条件下TAMRA标记的谷氨酸对映体可以得到基线拆分。详细考察了醛的种类及用量、羧酸溶剂的种类、反应体系的含水量对消旋化的影响,结果表明L-谷氨酸在含20%(体积分数)水的乙酸溶剂中,以水杨醛作为催化剂(水杨醛与L-谷氨酸的物质的量比为0.2)的优化条件下可以快速地被消旋化。 展开更多
关键词 毛细管阵列电泳 -谷氨酸 消旋化
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毛细管阵列电泳与规模化DNA测序 被引量:5
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作者 甄志成 姚志建 《色谱》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期361-364,共4页
根据 10 0 80份基因组DNA测序的结果 ,讨论了毛细管阵列电泳测序方法的技术特点 ,并对影响测序结果的一些因素进行了分析。在此基础上与平板凝胶电泳方法进行比较 ,显示了毛细管阵列电泳的优点。
关键词 毛细管阵列电泳 DNA测序 基因组 规模化测序 凝胶平板电泳DNA测序仪
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21世纪毛细管电泳技术及应用发展趋势 被引量:16
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作者 高乐怡 方禹之 《理化检验(化学分册)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期1-6,共6页
在 2 1世纪 ,毛细管电泳技术面临着新的挑战和机遇 ,在其检测手段、仪器的小型化和集成化 ,以及分离模式上都存在着极大的发展空间。文中针对这三方面的发展趋势和毛细管电泳的应用进行了讨论。
关键词 毛细管电泳 毛细管电泳-质谱联用 CE-MS 集成毛细管电泳芯片 ICEC 毛细管阵列电泳 分离 分析 应用
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新型多通道共焦激光诱导荧光检测系统 被引量:5
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作者 李晖 王立强 +2 位作者 石岩 上官王聘 严惠民 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2010年第5期905-909,共5页
采用振镜与特殊设计的f-theta物镜构成光学扫描结构,设计出新型的可用于48通道的毛细管阵列电泳的共焦激光诱导荧光检测系统。根据新型系统的性能需求,分析其设计要求,确定系统结构布局,指导f-theta物镜的设计,并通过软件优化确定最终... 采用振镜与特殊设计的f-theta物镜构成光学扫描结构,设计出新型的可用于48通道的毛细管阵列电泳的共焦激光诱导荧光检测系统。根据新型系统的性能需求,分析其设计要求,确定系统结构布局,指导f-theta物镜的设计,并通过软件优化确定最终参数。利用理论分析与光学仿真软件,分析了振镜的离焦对系统荧光收集效率的影响,并定义了荧光收集效率不均匀度,用于度量系统在整个视场中荧光收集效率的非一致性。分析结果表明:离焦将造成荧光收集效率下降,并恶化收集效率的均匀度。最后,通过实验检验系统的荧光收集效率不均匀度。实验结果表明:实际系统满足设计要求。 展开更多
关键词 荧光检测 毛细管阵列电泳 共焦 均匀度
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加替沙星在家兔体内的代谢动力学研究 被引量:1
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作者 徐泉秀 龙鼎新 +3 位作者 陆桦 谢芳 王英姿 邓必阳 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2009年第22期10530-10532,共3页
[目的]分析加替沙星在家兔体内的药代动力学过程。[方法]家兔口服5、10和20mg/kg加替沙星后于0.25、0.50、1.00、2.00、4.00、8.00、12.00和24.00h分别取静脉血,应用毛细管区带电泳-二极管阵列检测法测定血药浓度并计算代谢... [目的]分析加替沙星在家兔体内的药代动力学过程。[方法]家兔口服5、10和20mg/kg加替沙星后于0.25、0.50、1.00、2.00、4.00、8.00、12.00和24.00h分别取静脉血,应用毛细管区带电泳-二极管阵列检测法测定血药浓度并计算代谢动力学参数。家兔口服10mg/kg加替沙星后于0.25、0.50、1.00、2.00和4.00h分别测定心、肺、肌肉等组织中的药物浓度。[结果]加替沙星在0.05~5.00μg/ml范围内具有良好线性关系,最低检测限为0.05μg/ml,在家兔血液代谢动力学过程符合一室模型。5、10和20mg/kg剂量组主要动力学参数如下:峰浓度(cmax)分别为2.28、3.35和7.93μg/ml;达峰时间(Tmax)分别为1.36、1.83和1.69h;吸收半衰期(t1/2Ka)分别为0.39、0.51和0.42h;消除半衰期(t1/2 Ke)分别为5.63、6.07和6.81h;药时曲线下面积(AUC)分别为21.67、33.59和97.07(μg·h)/ml。加替沙星被家兔摄入后,迅速分布于各组织中。[结论]加替沙星在家兔体内吸收迅速,消除半衰期长,组织分布广泛,是一种值得推广的新型氟喹诺酮类抗生素。 展开更多
关键词 加替沙星 家兔 药代动力学 毛细管区带电泳-二极管阵列检测
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