莪术的闪蒸气相色谱-质谱法及其系统聚类分析的研究

来源 :第十七届全国色谱学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cbir
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
莪术是姜黄属中药的根茎,其挥发油具有抗癌、抗菌和抑制血小板聚集等重要的功效。β-榄香烯、莪术醇、异莪术醇、β-榄香烯酮、古马酮和莪术二酮等是挥发油中的主要活性成分。闪蒸气相色谱(FE-GC)具有无需溶剂萃取、样品用量少、方法快速等特点,已被应用在食品和中草药分析中。本文采用纵型微型炉裂解器结合气相色谱-质谱(GC—MS)联用系统对温莪术进行了闪蒸色谱-质谱分析,并结合化学模式识别对不同产地的莪术中药材进行了鉴别研究。
其他文献
亲水相互作用色谱法(HILIC)自本世纪初开始获得广泛的重视,并已证实是一种适于用不同酸碱特性且可电离的化合物的有效手段。随着蛋白质组学研究的开展,越来越多的蛋白质和多肽样品使用HILIC进行分离,并显示出了较高的质谱检测灵敏度。HILIC使用极性固定相,对亲水性样品保留较强,这与对疏水组分保留较强的使用非极性固定相的RPLC具有良好的正交性。同时,HILIC与RP均使用水与有机溶剂作为洗脱液,具
拟肾上腺素药物是一类化学结构与药理作用和肾上腺素相似的胺类药物,与肾上腺素受体结合后可激动受体,产生肾上腺素一样的作用。目前测定拟肾上腺素药物的方法有流动注射化学发光法,高效液相色谱法,毛细管区带电泳-紫外检测法。而有关用毛细管电泳-安培检测方法的报道较少。本文利用毛细管电泳.安培检测的方法对三种拟肾上腺素药物去氧肾上腺素(PHE),间羟胺(MR),异丙肾上腺素(IP)进行了分离分析。在0.950
肿瘤标志物的灵敏检测对肿瘤的早期诊断和病情的判断极具临床意义。癌胚抗原(CEA)是一种相对分子质量为200 kD的多糖蛋白复合物。CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、小细胞肺癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌和消化道肿瘤等。毛细管电泳免疫化学发光(capillary electrophoresisimmunoassay chemiluminescence,CEIACL)分析具有毛细管电泳的高分离效率、免疫
本文工作将离子液体作为动态涂层的材料对毛细管内壁进行改性,使正向电渗流得到一定程度地抑制。此外,还作为单一电解液考察了对蛋白质分离的影响。结果表明,在20 kV的条件下,酸性蛋白碳酸酐酶、碱性蛋白细胞色素C和中性肌红蛋白均得到了有效分离。
近年来,以高分子溶液作为DNA分离介质虽然得到了广泛的研究,但是,有关毛细管电泳无胶筛分的理论发展还不是很完善。目前主要存在以下几种假说:基于高分子溶液性质的高分子交缠溶液理论、高分子亚浓溶液线团收缩理论Borron的瞬间交缠模型;基于DNA分子在高分子溶液中分离时的迁移行为的Ogston模型、爬行模型和偏爬行模型。上述各种理论和模型都不够完善。本实验以PEO溶液作为筛分介质,考察了PEO溶液浓度
本文发展了一种用于EGFP分离检测的亲和毛细管电泳(ACE)技术。将与EGFP特异结合的带有单链抗体可变区片段(scFv)的M13噬菌体作为亲和配体,共价键合于毛细管内壁,用于EGFP和碳酸酐酯酶的分离。实验结果表明,以scFv展示的M13噬菌体作为亲和配体的ACE技术,能够显著延长EGFP的迁移时间,使之与碳酸酐酯酶得到分离,从而使EGFP的检测不受其它荧光物质的干扰。
本文构建了一个集成化的多维毛细管电泳平台。蛋白质样品经第一维固定化pH梯度整体柱等电聚焦(M-IPG CIEF)分离后,通过恒流泵驱动,将样品区带送入无死体积的三通,并进行缓冲溶液的pH值调节。随后,通过微酶反应器进行在线酶解,并将酶解后的肽段利用毛细管区带电泳(CZE)进行进一步的分离。利用该平台成功地实现了三个标准蛋白混合物的分离、在线酶解和多肽分离,并用MALDI-TOF MS鉴定得到蛋白质
分泌性蛋白是目前生物学界研究的热点和难点,其研究策略也是极具挑战性的研究领域。如何全息化地检测到细胞、组织等在一定的时空条件下分泌的全部蛋白质是分泌蛋白质组学研究面临的首要难题。本文采用纳米沸石预富集,结合使用HPLC-ESIMS来分析分泌蛋白,对肝癌细胞的分泌蛋白质进行了大规模的全息化的展现,为肝癌及其转移研究积累重要的蛋白质组数据。
将分子工程技术、生物纳米技术和微流控芯片技术相结合,发展了一系列适合微量样品高灵敏检测和高效分离的新方法,有望在色谱分析研究中得到应用。本文基于氨基化硅壳纳米颗粒/氨基化硅壳磁性纳米颗粒与质粒DNA的静电吸附原理,建立了基于氨基化硅壳纳米颗粒/氨基化硅壳磁性纳米颗粒的质粒DNA快速分离纯化方法,该方法免去了传统分离纯化质粒DNA的酚/氯仿法的毒副作用和操作繁杂等缺点,为DNA的分离纯化提供了一种新
本文采用表面引发原子转移自由基聚合方法(SI-ATRP)在毛细管内表面形成聚N-乙烯基咪唑(PVI)层,从而制备出聚合物修饰毛细管电泳柱。通过对该毛细管电渗流考察表明,该聚合涂层可以有效的掩蔽毛细管内表面硅羟基使得电渗流相对未处理毛细管有很的降低,并且由于咪唑基团的特殊性质可以实现在一定的pH范围内电渗流的翻转,电渗流的重复性也有很大的提高;对该毛细管柱的分离效果研究表明,该毛细管柱可以实现对常见