石墨烯量子点作毛细管电泳添加剂对肉桂酸衍生物的分离测定

来源 :第二十届全国色谱学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xzyn
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近年来,氧化石墨烯作为一种热门的分离材料,其比表面积大、水溶性好,具有π-π 共轭结构,表面含有大量的官能团,如羧基、羟基、环氧基,这使得它更易与分析物相互作用,已被广泛应用于分离科学。目前,已有大量的研究结果表明:石墨烯片层结构的尺寸大小决定了其本身的性质,当石墨烯片层结构的尺寸减小时,氧化石墨烯会由二维的石墨烯片层结构转变为零维石墨烯片层结构,即得到石墨烯量子点(Graphene quantum dots,GQDs)。作为一种新型的量子点材料,因其独特的物理化学性质引起了人们的广泛研究。与氧化石墨烯相比,石墨烯量子点的尺寸进入纳米尺度、比表面积更大、与化合物的作用负载量更大、水溶性更好,而且还表现出了更强的量子限域效应、边界效应以及稳定的光致发光性能,使其在生物成像、光电器件等方面展现了优越的应用前景。鉴于石墨烯量子点的各种优良性质(多种作用位点如π-π 作用、氢键作用、静电作用等、水溶性好、高浓度的缓冲溶液中聚集现象不明显、紫外检测下无基线干扰),本文将石墨烯量子点用作分离材料,在毛细管电泳缓冲溶液中作添加剂,用于七种肉桂酸衍生物(3,4-二甲氧基肉桂酸、4-甲氧基肉桂酸、异阿魏酸、芥子酸、肉桂酸,、阿魏酸、反式-4—羟基肉桂酸)的分离,并表现出了良好的分离效果。
其他文献
随着固相微萃取技术的发展,人们对其要求也越来越高,从最开始的能吸附上、能检测出,发展成为高效、稳定、长使用寿命的固相微萃取纤维.因此,从纤维的使用寿命来说,载体由玻璃丝逐渐被替换成金属丝,涂层也换为更耐高温、更耐用的新型材料.
作为最广泛且最重要的蛋白质翻译后修饰之一,糖基化极大的增加了蛋白质的结构和功能,而寡聚糖也因此参与到有机体的各个阶段的生命活动中。糖蛋白的多糖分析离不开多糖的酶切释放,常见的方法有特异性酶切和化学裂解法。以链酶蛋白酶E(pronase E)为主的非特异性酶切作为一种对于多糖特异性酶切的补充的方法,加之其操作简便,反应温和,便宜的特点,越来越受到研究者的青睐。常见的非特异性酶切得到的是1-6 个氨基
当毛细管电色谱采用光学检测时,二级柱是常用的标准柱型,其由填充部分和空管部分组成.通常情况下,光学检测一般采用柱上检测模式,即检测点紧邻填充床尾端.一般认为,当样品区带流过填充床,经由柱塞进入检测窗口时会发生谱带展宽.
This manuscript develops a novel high-throughput analysis and screening method of cell affinity capture coupled with HPLC-mass spectrometry analysis(CAC-HPLC-MS)for bioactive components relating to ca
会议
尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UDP-glucuronosyltransferases,UGTs)是人体药物代谢Ⅱ相反应中最重要的酶系之一,这类同工酶主要分布在肝脏和肠胃道组织中,利用葡萄糖醛酸为糖基供体催化广泛的内源性和外源性化学物质进行结合反应,增加其极性而利于排出体外;通过体外孵育方法建立肝脏主要UGT 亚型酶评价体系来筛查UGTs 介导的药物相互作用具有重要意义.
补肾通络方是临床常用的有效治疗肾病综合征(nephrotic syndrome,NS)的经验方,由制首乌、白术、当归、丹参、淮山、山茱萸、川芎、爵床、车前子、泽兰等药物组成,临床及实验研究表明其对NS 肾虚夹瘀症有较好的治疗作用[1,2,3].
内源与外源因素都可以造成DNA 损伤,损伤的DNA 如果不能得到及时的修复将影响基因的表达、引起基因突变甚至诱发癌症.DNA 测序是确定DNA 损伤分布和DNA 加合物优先结合位点的重要方法,也是理解DNA 损伤造成健康危害的重要手段[1].
由于天然酶在温和的条件下具有很好的特异性和催化效率,已被广泛的应用到各个领域.然而,它们也存在一些缺陷,如催化活性的灵敏度易随环境变化,容易变性,稳定性差.此外,它们的制备和纯化方法通常费时且价格昂贵,这就限制了它们在实际生活中的应用.近年来,人工模拟酶逐渐受到了人们的广泛关注,如:磁性纳米粒子,碳基纳米材料,贵金属纳米粒子,氧化物等均具有辣根过氧化物酶的活性.然而,高活性纳米材料的人工模拟酶的研
石墨烯作为一种新型二维材料,因其优异的理化性质,受到来自于各个领域研究者的广泛关注.然而作为一种纯碳材料,石墨烯也必然是一种碳热还原剂,可用于金属盐的热还原反应.因此,本课题利用氧化石墨烯作为碳热还原剂,将其与金属盐制成混合溶液,再将其用定性滤纸过滤.干燥后,点燃,剧烈燃烧后,得到一种滤纸结构的银纳米纤维膜.表征显示(图1),该膜由单质银交错构成,其粗糙的表面可用以增强拉曼光谱,其对磺酸嘧啶的拉曼
利用中空纤维作为载体的微萃取技术被广泛应用于复杂样品的前处理.针对该技术存在的有机液膜种类有限、液膜易流失及选择性低等问题,我们前期制备了新型的碳纳米管增强中空纤维(carbonnanotubes reinforced hollow fiber,CNTs-HF),即直接以成型的、商品化的HF 为基体,将CNTs 作为增强体,利用物理方法固定于HF 孔中,从而发展集采样、萃取、浓缩、进样于一体的碳纳