基质稀释氢同位素质谱法测定微量富氘生物样品的δD值

来源 :浙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:heavenlast
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
自氘被发现以来,氢同位素分析被广泛地应用于各个研究领域.该文详细地介绍了它在地球化学领域、食品科学领域、生物医学等领域的应用.氢同位素分析还用于天体化学、化学、农业及其它领域.近年来,迅速发展的生命科学提出了测定微量富氘样品中的氘含量问题,我们首次研究了培养环境对微生物氢同位素D/H比值的影响.由于微生物样品自身的特点,常用的氢同位素分析方法都不能测定其氢同位素D/H比值.该文提出并建立了一种新的氢同位素分析方法——基质稀释氢同位素质谱法来测定我们所研究的微量生物样品的氢同位素组成δD值.该方法的测定精密度在3‰内.其基本原理为:选取一种物质作为基质,把所需测定的微量富氘有机物样品稀释在基质中制备成混合样品,混合样品在高温下与固体氧化剂氧化燃烧生成水、二氧化碳、硫和氮的氧化物等物质,将水与其它燃烧产物分离开并被锌还原转化为氢气,最后用气体同位素质谱仪测定其氢同位素组成.该文确定了基质稀释氢同位素质谱法制样过程的最优实验条件:选取基质为BSA,BSA用量为5mg,样品燃烧氧化温度为850C、时间为30min,氧化剂的用量为CuO,500mg和V2O5,50mg,样品在燃烧氧化前在加热温度100℃条件下脱吸附水20min,锌还原水的反应温度为420℃,反应时间为120min.在最优实验条件下,用基质稀释氢同位素质谱法成功地测定了在不同环境中培养的几种微生物所得的混合样品的δDSMOW值,结果表明微生物的氢同位素D/H比值因其培养环境不同而不同.基质稀释氢同位素质谱法具有许多优点,是对现有的有机物氢同位素分析方法的有益扩展,具有一定的应用前景.
其他文献
中国画重视设色,所以古代把国画叫做“丹青”。丹是朱砂,青是蓝靛,都是绘画上常用的颜色。《晋书》说顾恺之“尤善丹青,图写特妙”。杜甫赠画马名家曹霸的诗,题名为《丹青引
该文以二甘醇为起始原料,经过八步反应得到1,7-二氮-12-冠-4.同时,通过手性氨基醇和氯乙酰氯作用可得到手性酰胺醇化合物,手性酰胺醇和1,7-二氮-12-冠-4反应得到一类全新的手
生物体系中的离子通道在细胞与外界的物质交换、信号传递、能量转换、以及系统功能调控等诸多生命过程中发挥着极其重要的作用。科学家们模仿生物离子通道的结构和功能构筑了
光纤光栅对复合材料固化过程中的应变和温度具有非常高的灵敏度。提出了利用双光纤光栅传感器监测复合材料真空袋成型固化过程的温度/应变变化,获得凝胶点信息,从而优化加压
水体有毒有机物引起的环境污染问题已严重威胁人类的生存与健康。目前去除水体有机污染物比较好的方法是高级氧化法,因为这种方法能把有机污染物氧化降解为无毒的有机小分子和
采用密度泛函理论(DFT),对不同过渡金属元素(Ca、La、Ti)掺杂β-Ga2O3光催化剂的催化性能进行研究。结果表明,金属元素钙(Ca)掺杂β-Ga2O3的光催化活性比纯相β-Ga2O3高大约三倍。然
由于共轭有机分子具有优质的发光性能,在过去的十多年里,它们已经被作为构筑单元广泛用作有机配体去合成荧光化合物和构建MOFs。科研工作者们已经对很多的共轭有机分子进行了研究,例如:芘、卟啉等。与单独的共轭有机分子相比较,用于构建金属有机材料的配体都展现出很高的量子产率,这是因为金属离子与有机配体之间的配位作用可以提高共轭有机分子的刚性,并且能够有效减少能量的损失。另一方面,d10电子构型的过渡金属,
该论文研究了一类含氮双环化合物与α,β-不饱和炔酸酯在不同条件下的反应,并对反应产物的谱学特征进行了研究和归纳.1,5-二氮杂双环[4,3,0]壬碳-5-烯(DBN)(1a)或1,8-二氮杂
离子聚合物-金属复合物(Ionic polymer-metal composite,IPMC)是一种电驱动材料,由离子交换膜和覆盖在其表面的金属电极组成。IPMC电驱动器具有质量轻、加工性能好、柔韧性高
聚合物驱油是提高油田采收率的重要措施.聚合物驱油技术的首要问题是制备性能优良、价格合理的聚合物驱油剂,主攻的难点是提高聚合物驱油剂的增粘、耐温、抗盐和抗剪切性及其