高效反相离子对色谱法检测ATP,ADP,AMP

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xyhnet
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  三磷酸腺苷(ATP)是重要的能量代谢物质,所有生物活动都需要能量转运的参与,细胞内能量补充主要依赖于线粒体合成的ATP[1]。
其他文献
本论文研究了在Hollandite型氧化锰(Hollandite Manganese Oxide,HMO)上制备高活性位密度的单原子银催化剂(Ag1/HMO)动态过程和Ag1/HMO低温氧化典型挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)的反应性能。
燃煤电厂、钢铁厂及工业锅炉等固定源烟气排放的氮氧化物是引起光化学烟雾、酸雨等破坏生态环境和损害人体健康的主要污染物之一。氨选择性催化还原氮氧化物生成氮气是目前应用最广泛的固定源烟气氮氧化物控制(脱硝)技术,催化剂是该技术的核心。
氨气(NH3)是一种恶臭污染物,它对人体健康和生态环境构成巨大的威胁,氨气污染的控制和治理已经引起人们的广泛关注。选择性催化氧化技术(selective catalytic oxidation,SCO)可以将NH3选择性氧化成无毒无害的N2和H2O,是一种理想高效的治理氨气污染的技术。
氮氧化物(NOx)是大气主要污染物之一,而控制NOx 应用较为广泛的是氨气选择催化还原(NH3-SCR)脱硝技术。目前,商用SCR 催化剂面临活性温度高,抗中毒能力差,具有生物毒性等缺点,因此,发展无钒SCR 催化剂成为现在研究热点。
Chlorinated volatile organic compounds(CVOCs)are very hazardous due to their special molecular structure similar to Polychlorinated Dibenzo–p–Dioxins(PCDDs)[1].
炭烟催化燃烧反应是典型的固(炭烟颗粒)—固(催化剂)—气(O2)多相催化反应[1],高活性炭烟燃烧催化剂的设计应该遵循能够提供良好的固—固接触与强活化氧能力相结合的设计思路。
当前我国大气污染已严重危害人民群众基本生活与生产,其中氮氧化物(NOx)的控制已经成为大气环境保护的重点,如何高效脱除废气中氮氧化物已成为研究焦点和热点。
自工业革命以来,大气中的CO2含量逐年升高,温室效应也逐渐加剧[1]。而人为产生的CO2主要来源于燃煤电厂尾气未经脱碳处理的直接排放。化学吸收法是目前燃烧后捕集CO2技术中最常用也是最成熟的一种工业方法,但是传统的吸收工艺存在再生能耗过高、吸收性能不足的缺陷。双相吸收工艺是新型CO2吸收开发的热点研究方向之一。
钢铁烧结、焦化和垃圾焚烧等烟气中含有大量的NOx和二噁英等污染物,开发同时去除两种污染物的技术仍然具有挑战性[1]。含氯可挥发性有机化合物(CVOCs)是环境催化领域研究的热点和难点,而二噁英是一类毒性很强的CVOCs,严重污染环境,对人体有致癌作用[2]。
铅是地球上分布广泛、含量丰富的环境有毒污染物之一,环境中铅污染主要来自矿山开采、金属冶炼与精炼、汽车尾气、油漆、涂料和煤燃烧等。