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氧化石墨烯磁性复合材料磁固相萃取-HPLC测定环境水样中的芳香胺
氧化石墨烯磁性复合材料磁固相萃取-HPLC测定环境水样中的芳香胺
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中国化学第十七全国有机分析与生物分析学术研讨会
作者: 刘晓菲 陈熙邦 黄月林 卢昕 赵书林 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 广西师范大学化学与药学学院
建立了用氧化石墨烯磁性复合纳米材料(Fe3O4@GONPs)萃取富集-HPLC-UVD测定环境水样中的痕量芳香胺的新方法。考察了影响萃取效率和分离效果的实验因素。在优化的条件下,联苯二胺、甲萘胺、二苯胺的检测限分别为0.01、0.2、0.2μg/L,平... 详细信息
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镧铝合金熔盐电解熔体中铝和镧的测定
镧铝合金熔盐电解熔体中铝和镧的测定
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第十七届全国稀土分析化学学术研讨会
作者: 黄智敏 刘乘风 吴伟明 江西理工大学分析测试中心
采用熔盐电解法生产单一轻稀土金属混合稀土金属和某些稀土合金,是目前先进的稀土合金生产工艺。本文研究了X荧光光谱法测定镧铝合金生产体系的熔盐电解熔体中的铝和镧的熔样温度、熔剂用量、共存元素等影响因素,建立了快速准确的检测... 详细信息
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新型聚合物分子马达的合成
新型聚合物分子马达的合成
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中国化学第十七全国有机分析与生物分析学术研讨会
作者: 李亚娜 于晓平 吴洁 生命分析化学国家重点实验室 化学化工学院南京大学
近年来,人工微米级、纳米级分子马达(micro-/nanomotor)因其具有良好的生物应用前景而得到了广泛关注。人工合成micro-/nanomotor主要有纳米管型、纳米线型以及纳米棒型三种。美国加利福尼亚大学的JosephWang教授课题组针对管型的micr... 详细信息
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基于DNAG-四链体的非标记荧光逻辑门多元检测
基于DNAG-四链体的非标记荧光逻辑门多元检测
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中国化学第十七全国有机分析与生物分析学术研讨会
作者: 金雪 赵丽敏 李梅 褚志丹 施大宁 黄勇 赵书林 广西师范大学化学与药学学院
卟啉类有机小分子对DNAG-四链体具有高特异性的结合能力,利用钾、铅离子能够诱导富含G碱基的DNA序列形成G-四链体结构,卟啉类分子NMM插入G-四链体结构产生荧光信号(输出1),而精胺的存在能够破坏DNAG-四链体结构,使得NMM分子从G-四链体... 详细信息
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基于核酸适体-分子信标均相生物传感荧光检测腺苷
基于核酸适体-分子信标均相生物传感荧光检测腺苷
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中国化学第十七全国有机分析与生物分析学术研讨会
作者: 赵丽敏 黄勇 刘金文 李梅 褚志丹 金雪 赵书林 广西师范大学化学与药学学院
本文建立了一种基于核酸适体-分子信标均相生物传感荧光检测腺苷的新方法。体系由腺苷适体,互补DNA和5′端标记荧光素,3′端标记猝灭剂的DNA发夹分子信号探针等三种DNA链组成。在无腺苷存在时,适体与互补DNA杂交,发夹探针不能被打开,体... 详细信息
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肾功能不全患者呼出气体的电喷雾萃取电离质谱研究
肾功能不全患者呼出气体的电喷雾萃取电离质谱研究
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中国化学第十七全国有机分析与生物分析学术研讨会
作者: 王海东 曾倩 苗佩佩 屈颖 陈焕文 东华理工大学/江西省质谱科学与仪器重点实验室
电喷雾萃取电离(EESI)技术在呼吸气体的检测中具有高灵敏度、高选择性、低损耗的特点,真正达到了实时在线、原位活体分析的要求。本实验采用EESI技术对4名肾功能不全患者及6名健康志愿者呼出气体进行直接质谱分析,在患者呼吸气体样本中... 详细信息
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氮化碳纳米片平台用于检测DNA和Hg2+
氮化碳纳米片平台用于检测DNA和Hg2+
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中国化学第十七全国有机分析与生物分析学术研讨会
作者: 王泉博 徐楠 雷建平 鞠熀先 南京大学化学化工学院生命分析化学国家重点实验室
目的:研究二维氮化碳纳米片(CNNS)与DNA的相互作用能力,利用CNNS平台建立DNA和Hg2+的检测方法。方法:利用荧光基团标记的DNA作为探针来研究CNNS与DNA的相互作用能力。利用荧光法建立一种基于CNNS的新方法实现DNA和Hg2+的检测。结果:CNN... 详细信息
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高纯无水稀土卤化物中微量水、氧杂质的检测
高纯无水稀土卤化物中微量水、氧杂质的检测
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第十七届全国稀土分析化学学术研讨会
作者: 余金秋 刁成鹏 余宇航 罗亮 有研科技集团稀土材料国家工程研究中心 有研稀土新材料股份有限公司
高纯无水稀土卤化物在高性能稀土闪烁晶体材料领域具有重要应用,微量水、氧杂质是评价其纯度的关键指标。本文采用卡式库仑法和脉冲加热惰气熔融-红外吸收法分别对高纯无水卤化物中微量水、氧杂质进行了检测,并对测试效果及测试中常见... 详细信息
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纳米铂存在下多潘立酮与牛血清白蛋白相互作用的荧光光谱研究
纳米铂存在下多潘立酮与牛血清白蛋白相互作用的荧光光谱研究
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中国化学第十七全国有机分析与生物分析学术研讨会
作者: 马红燕 高春燕 高翔宇 郭超 辛建伟 延安大学化学与化工学院分析化学研究所
纳米材料既可用于灵敏快速的生物检测[1],又可用作药物载体[2]。纳米材料的生物安全性问题,包括对生物大分子结构和功能的影响,正逐渐成为学术界和社大众广泛关注的焦点。铂纳米粒子具有独特的物理和化学性质,在众多领域里有其潜在的... 详细信息
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基于纳米材料和核酸信号放大的高灵敏荧光偏振分析
基于纳米材料和核酸信号放大的高灵敏荧光偏振分析
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中国化学第十七全国有机分析与生物分析学术研讨会
作者: 黄勇 金雪 赵书林 广西师范大学化学与药学学院
荧光偏振是一种较为简单的检测技术,在特定的环境中,荧光团的荧光偏振值与荧光分子的体积相关,分子体积越大,分子转动越慢,荧光偏振值越大。目前,荧光偏振适体传感器已被应用于蛋白质和生物小分子的测定。但由于缺乏有效的信号放大技术... 详细信息
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