香港和珠江三角洲抗生素残留物质发生的初步研究

来源 :中国化学会第十二届全国分析化学年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xyw6623
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液相色谱-串联质谱法经过改进后用于验证并检测香港和珠江三角洲几种抗生素残留物质的发生学研究.通过优化液相色谱和质谱的相关参数,进而得到所测抗生素残留物质化学分析的最大响应,其中,目标物质包括5 大类抗生素,即大环内酯类、磺酰胺类、四环素类、喹诺酮类和酰胺醇类.所建立的方法利用三种环境水体进行可行性验证,包括水库水、河水和河口水.
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近年来,基于分子印迹技术制备的分子印迹聚合物(MIPs)作为一种仿生识别受体,引起了人们的广泛关注[1].由于MIPs 具有预定性、稳定性和特异性识别等优良特性,已成功用于色谱分离、蛋白质识别、生物传感等领域.其中,MIPs 作为色谱分离固定相的研究得到较大发展.手性是自然界最重要的属性之一,在生命活动中起着极为重要的作用,由于手性物质具有复杂的三维结构,它同药物对映体中的某一种构型优先反应,发挥
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硼酸及取代硼酸与顺式邻二羟基化合物的结合作用在160年前就被人们所认识.硼酸及取代硼酸能与顺式二羟基化合物在碱性条件下形成五元环或六元环的脂,而产物酯在酸性条件下解离,该反应为受pH调控的可逆共价反应[1].由于很多重要的生物分子,如RNA、糖蛋白、糖、儿茶酚胺和核苷等都含顺式邻二羟基,基于硼酸络合作用的分子识别体系是生物样品富集和分离的一个重要分析工具.
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氯乙酸钠是一种重要的精细化工产品,广泛用于石油化工、有机化工、合成制药、农药、染料用化工,金属加工等工业生产[1].反应过程中氯乙酸钠的组成变化直接影响着产品的质量,因此掌握氯乙酸钠的水解过程尤其重要.本文建立了在IonPac AS19(4mm*250mm)色谱柱及AG19 保护柱(4mm*50mm)[2],柱温30℃,淋洗液为8mMKOH 溶液,等度洗脱方式,流速1.0 mL/min,电导检测器
会议
收;虽然植物中As 的含量极低,它仍然是大家广泛关注的、影响天然植物源产品质量安全的一项重要卫生指标.在环境及植物样品中进行痕量As 分析的过程中,除了其总量信息之外,As 的形态分析已成为研究的热点问题之一[1].As 的毒性和生物可利用性与其在试样中的存在形式密切相关:无机砷(As(Ⅲ)、As(Ⅴ))是强致癌物质,可诱发肺癌、膀胱癌和皮肤癌;单甲基砷酸(MMA)、二甲基砷酸(DMA)具有较低的
会议
分子印迹聚合物(molecularly imprinted polymers,MIPs)因为具有构效预定性、特异识别性和广泛实用性等特点且有较强的分离和富集能力而备受关注,已应用于药物分析、食品分析、军事、生化分离、生物传感器等多个领域.然而目前大多数方法所制备的MIPs 存在形状不规则,粒径难以控制,或反应体系中需加入稳定剂等而导致成分复杂等诸多问题.本课题组将杨新林、黄文强课题组[1]提出的蒸
会议
阿尔兹海默症(Alzheimer disease,AD)是一种神经退行性疾病,是老年人痴呆病症中最常见的类型,其致病机理至今尚未研究清楚,也缺乏有效的临床治疗方案.因此,对AD 的病理机制探讨及疾病标志物的检测具有极其重要的研究价值和广泛的应用前景.研究发现在AD 患者脑中可观察到大量淀粉样蛋白(Amyloid,Aβ)的聚集,同时对患者脑脊液的检测表明AD 患者脑中游离的Aβ含量较健康人显著偏低.
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纳米粒子电化学开辟了纳米技术新研究方向并已展现诱人前景.磁性纳米粒子基于其磁性已广泛用于分离富集及光致发热治疗肿瘤等领域,但其化学/电化学性质拓展鲜有报道.本文开发电化学转化Fe2O3 磁性纳米粒子生成电化学活性普鲁士蓝(PB)的新方法并用于高敏禽流感病毒H5N1 生物传感.在中性的铁氰化钾溶液中,电极表面电化学析氧形成局部强酸性环境使磁性纳米粒子释放铁离子,铁离子与电化学还原得到的亚铁氰化钾反应
会议
利用简单方法合成了一种新颖的具有类过氧化物酶活性的石墨烯家族三重复合物(H-RGO-Au NRs).这种基于石墨烯的三重复合物首次被应用于量子点电致化学发光免疫传感器的构建,实验表明这种方法合成的石墨烯三重复合物(H-RGO-Au NRs)与单纯石墨烯(GO)和石墨烯-铁卟啉复合物(H-RGO)相比具有更好的电催化性能.基于三重复合物对量子点电致化学发光共反应剂(H2O2)高效的电催化活性以及石墨
会议
氯苯类化合物是主要的二噁英前生体之一,对垃圾焚烧厂排放的二噁英的浓度有很好的指示作用,发展复杂组分中痕量氯苯类化合物的测定技术和方法具有重要意义.本文利用自行研制的无窗射频灯高效软电离源,避免了光窗的损失、提高了检测灵敏度和信号稳定性,同时避免了碎片离子产生便于谱图解析,并将该电离源与富集系统及垂直加速反射式飞行时间质谱结合,对氯苯类化合物的在线监测进行了研究.
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硫酚在有机合成中具有重要作用,被广泛应用于农药和医药各种中间体的制备.然而,水或者土壤中残留的苯硫酚会对人类健康以及生态环境造成严重的危害.因此,发展一种能高效、快速地检测生物体系或环境样品中的苯硫酚的探针,具有重要的理论意义和应用价值.最近,我们设计了一种以分子内电荷转移(intramolecular charge transfer,ICT)机理为基础的高选择性、高灵敏度的苯硫酚荧光探针.
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