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1.
离子交换法分离牛磺酸与硫酸钠的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
牛磺酸 (taurine)具有消炎 ,解热镇痛和促进大脑发育、增强视力、调节神经传导及促进吸收等作用。作为添加剂 ,已广泛用于药物、食品饮料中 ,具有进一步推广使用的前景。但药用和化学用的大量牛磺酸主要通过化学合成法生产 ,最终反应产物为牛磺酸和硫酸钠的混和物 ,二者的分离方法将是牛磺酸纯度和得率的关键。本文探讨了不同的离子交换树脂和操作条件对分离的影响 ,取得了满意的结果。用离子交换法来分离牛磺酸和硫酸钠 ,阳树脂为 0 0 1× 7,阴树脂为D30 1 -SC ,交换柱 2 5× 60 0mm ,阴阳树脂体积比为 1 1 .37,试液浓度 0 .4mol·L- 1 ,流速 5 .0ml·min- 1 ,牛磺酸回收率为 97.0 % ,纯度 99.5 %。 相似文献
2.
"核心"DNA纳米结构的精确定位是实现指定位置的DNA纳米结构可控自组装构建纳米器件或系统的关键难题之一。研究了一种可编程控制的原子力显微镜(AFM)操作方法,通过运用操作过程中参数调控,实现液体环境中柔性DNA纳米结构的可控定位及定向操作。对操作振幅和溶液中Mg2+浓度两个关键参数进行了实验优化。实验采用的是长400 nm和直径约6 nm的DNA纳米管状结构。实验结果表明,在操作振幅为3.5 nm和Mg2+浓度为10 mmol/L的优化控制条件下,应用可编程控制的AFM调控操作方法,实现了液体环境中DNA纳米结构的定位定向操作,且成功率达到80%。 相似文献
3.
在微纳米尺度上对活细胞高分辨率成像对生命科学研究具有重要的意义,其将有助于再现正在发生的生命过程、检测细胞对外界刺激做出的响应,甚至观测某些蛋白簇在细胞膜表面的运动。然而直到今天,仍然没有很好的实现上述目标。扫描离子电导显微镜(SICM)由于其真正的非接触、高分辨、无损独特成像方式,规避了扫描过程中探针与样品表面发生力的接触,得到越来越多的关注和广泛的应用。从系统的角度阐述自制SICM 系统的设计、硬件集成及跳跃模式扫描算法的实现,并通过对聚二甲基硅氧烷(PDMS)栅格成像以及与原子力显微镜(AFM)成像结果的对比,验证了系统功能的正确性和有效性;最后开展了生理环境下活体细胞的原位扫描成像实验,初步获取了活体神经细胞轴突结构的三维形貌图像。SICM 的成功搭建,将为人们深入了解生理条件下活体生物样品表面微观结构与功能机理等提供有效的研究方法与手段。 相似文献
4.
在pH值为4.3的乙酸-乙酸钠缓冲介质中,以氨三乙酸(NTA)作活化剂,锰催化KIO4氧化次甲基兰(MB)褪色的指示反应,NaF掩蔽Fe^3+、Sn^2+的干扰,在适宜的测定条件下,于650nm波长,测定食品中的痕量锰。 相似文献
5.
融合业务运营模式作为电信运营商的竞争手段,地位越来越重要。这也将驱动业务运营支撑系统的整合与演进,进而驱动企业核心数据的跨系统整合。 相似文献
6.
肿瘤现已严重威胁人类的生命健康.过去十年间在细胞生物力学方面的研究进展表明肿瘤的发生发展过程中总伴随着细胞表面超微形貌和机械特性的变化,为肿瘤研究带来了新的认识,有助于发展新型免标记临床疾病诊断技术.原子力显微镜(AFM)以其纳米级空间分辨率,溶液环境下对活体细胞、组织等生物样本进行成像、测量的独特优势,成为肿瘤细胞生物力学研究的重要工具.本文综述了AFM在肿瘤细胞机械特性测量,超微形貌成像,及分子识别方面的研究进展,对其面临的困难和挑战进行了讨论,并对其应用前景进行了展望. 相似文献
7.
8.
江苏省冶金职工首届运动会,自今年4月14日在淮阴市举行开幕式和乒乓球赛后,接着在苏州、无锡、南钢、丹阳县、徐州和南京分别进行了桥牌,棋类(中国象棋、围棋、国际象棋)、马拉松、篮球、田径和足球七项比赛,于十一月二十二日在南京市省冶金机械厂礼堂,召开了有一千三百人参加的隆重的闭幕发奖大会,会上由王宏民等四位付厅长,给荣获团体名 相似文献
9.
试样溶液经吸附树脂净化,用紫外分光光度法测定。探讨了树脂种类,洗脱剂用量等对回收率的影响。结果表明,当用C18和GDX-502为吸附剂,吸附速度为15-20mL.min^-1时,以10mL无水乙醇为洗脱剂,回收率为85%-91%。同时测定了酱油和榨菜中的对羟基苯甲酯乙酯,相对标准偏差分别为1.43%和0.73%。 相似文献
10.
助剂对钌基氨合成催化剂活性的作用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
利用等体积浸渍法制备了活性炭负载钌基氨合成催化剂,考察了助剂Ba、K、Sm对催化活性的影响,探讨了其改善活性的调变规律。用TPD技术研究了氮在系列催化剂上的脱附行为。研究结果表明,助剂Ba、K、Sm的加入显著地提高了催化剂的活性,多助剂催化剂的活性明显优于单助剂催化剂。稀土金属氧化物Sm2O3除具有助催作用外,还有助于催化剂的热稳定性及钌的分散。在钌基氨合成催化反应中,N2 分子的活化离解是速控步骤。氮的脱附活化能愈低,催化活性愈高,其脱附活化能次序为Ru>Ru-Sm>Ru-K>Ru-Ba>Ru-Sm-K>Ru-Sm-Ba>Ru-Ba-K>Ru-Sm-Ba-K。 相似文献