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    • 10 篇 教育学
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机构

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  • 5 篇 现代毒理学教育部...
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作者

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检索条件"机构=生命分析化学国家重点实验室南京大学化学化工学院南京大学现代分析中心"
554 条 记 录,以下是531-540 订阅
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色谱及毛细管电泳最新研究亮点
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色谱 2011年 第6期29卷 467-468页
作者: 刘震 南京大学化学化工学院生命分析化学国家重点实验室 江苏南京210093
1整体毛细管柱硼亲和色谱硼亲和色谱是以取代硼酸为配基的亲和色谱模式,主要用于顺式二羟基化合物的分离和富集。顺式二羟基化合物包括糖蛋白、糖肽、糖、核苷、核苷酸、核糖核酸(RNA)等重要生物分子。随着蛋白质组学、代谢组学和糖... 详细信息
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超声制备形态控制的纳米材料
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中国材料科技与设备 2011年 第5期7卷 21-26,35页
作者: 毛昌杰 石建军 朱俊杰 南京大学化学化工学院 生命分析化学国家重点实验室江苏南京210093
随着纳米科技的飞速发展,合成纳米材料的新方法层出不穷。由于在纳米材料合成中的特殊效应,超声化学法用于制备特殊功能的纳米材料引起了材料科学界的极大关注,并取得了显著的进展。本文介绍了超声化学法制备纳米材料的原理和合成形... 详细信息
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固相微萃取-手动进样液相色谱用于五氯酚的富集测定
固相微萃取-手动进样液相色谱用于五氯酚的富集测定
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中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会
作者: 周林锋 何徐淦 乔俊琴 练鸿振 葛欣 生命分析化学国家重点实验室 南京大学化学化工学院南京大学现代分析中心南京210093
现今液相色谱技术发展得越来越快,以至于很多机构都更愿意使用能够进行大批量样品检测的自动进样系统。为了提高液相色谱技术的利用率,并且使其具备新颖的功能,本文设计了一种简单的方案将闲置的只配备有手动进样阀的液相色谱仪进行... 详细信息
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锌试剂改性磁性纳米Fe3O4固相萃取-石墨炉原子吸收光谱法分析环境水样中痕量铅
锌试剂改性磁性纳米Fe3O4固相萃取-石墨炉原子吸收光谱法分析环境...
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中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会
作者: 蒋红梅 胡忻 练鸿振 生命分析化学国家重点实验室 南京大学化学化工学院南京大学现代分析中心 南京 210093 南京农业大学理学院 南京 210095 生命分析化学国家重点实验室 南京大学化学化工学院南京大学现代分析中心 南京210093
本文通过溶胶凝胶法合成了锌试剂改性磁性Fe3O4,红外和透射电镜表征结果显示所合成的材料粒径在10 nm左右。将其作为磁固相萃取材料,建立了一种磁固相萃取分离富集与GFAAS联用检测环境水样中痕量 Pb的新方法,磁固相萃取的过程如Fig.... 详细信息
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量子点功能化与电化学生物传感
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化学传感器 2011年 第4期31卷 20-21页
作者: 朱俊杰 生命分析化学国家重点实验室南京大学化学化工学院 江苏南京210093
量子点材料由其优异的光电学性质,无论在基础研究还是在实际应用方面都具有重要的价值。与传统的荧光探针相比,量子点的激发光谱宽且连续分布,发射光谱呈对称性且宽度较窄。颜色可调。量子点的这些特性使其广泛应用在生物分析中。该... 详细信息
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基于金标记蛋白的电化学免疫法在结核病诊断中的应用
基于金标记蛋白的电化学免疫法在结核病诊断中的应用
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第七届全国化学生物学学术会议
作者: 王丽松 冷川 汤盛 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南京210093
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量子点组装与电化学生物传感
量子点组装与电化学生物传感
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第十六届全国电化学会议
作者: 朱俊杰 生命分析化学国家重点实验室 南京大学化学化工学院南京210093
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生物素/酶金纳米探针的构建及其在细胞表面糖基高灵敏化学发光成像检测中的应用
生物素/酶金纳米探针的构建及其在细胞表面糖基高灵敏化学发光成...
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第七届全国化学生物学学术会议
作者: 韩恩 丁霖 包磊 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南京210093
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基于CdS标记的信号放大DNA电化学检测方法
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中国科学:化学 2011年 第10期41卷 1671-1671页
作者: 董晓娅 赵伟伟 徐静娟 陈洪渊 生命分析化学国家重点实验室南京大学化学化工学院 南京210093
利用CdS纳米粒子为标记物,提出了一种基于目标循环利用进行信号放大的电化学方法,实现对特定序列DNA的超灵敏检测.利用磁珠固定连接DNA进而连接硫化镉纳米粒子.连接DNA与目标DNA杂交之后,由于切刻内切酶对双链DNA中的连接DNA进行切割,... 详细信息
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基于功能纳米材料的灵敏生物传感策略
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中国科学:化学 2011年 第10期41卷 1658-1658页
作者: 鞠熀先 南京大学生命分析化学国家重点实验室 南京大学化学化工学院 南京210093
21世纪的第一个十年被称为"传感的十载".功能纳米材料为灵敏的生物传感器件(包括光学和电生物传感)的制备提供了优秀的平台.这方面的大多数工作主要聚焦于不同纳米材料的生物功能化,例如金属纳米粒子、半导体纳米粒子和碳纳... 详细信息
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