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1.
氚标记苯是合成许多标记化合物的重要中间体,国外通常用氚气曝射法和反冲原子法制备,这两种方法的产品杂质多,比放射性低且分离纯化困难。我们以溴苯为原料,5%钯-碳为催化剂,在碱性溶剂中与氚气进行卤氚置换反应,经纯化后制得~3H-苯。  相似文献   
2.
1-对乙基苯氧基-7-乙氧基-3,7-二甲基-2-辛烯(简称JHA-738)是我国首先用于家蚕增丝的一个有效的昆虫保幼激素类似物。这类化合物的应用促进了我国养蚕事业的迅速发展。氚标记JHA-738主要用于研究其在昆虫体内的代谢、增丝机制及其残留动态,为其使用提供科学依据。 对于苯氧基萜烯醚类化合物,如6,7-环氧-1-对乙基苯氧基萜烯醚(Ⅱ)的氚标记国外采用氚水交换法和钠硼氚还原法,所得产品的比度为50~654mCi/mM。  相似文献   
3.
利用双抗固化试管建立了检测血清中游离甲状腺素(FT  相似文献   
4.
利用双抗固化试管建立了检测血清中游离甲状腺素(FT4)的固相放射免疫分析方法。游离FT4和125I标记的FT4类似物竞争与包被管上的固化抗体结合。检测可以在2h内完成。检测范围为0.12-75pmol/L。批内、批间平均变异系数分别为1.7%-4.4%和3.2%-9.1%。非特异性结合小于1%。该分析与商品FT4标记抗体RIA分析药盒比较,线性回归斜率为1.08,截距2.3,相关系数为0.85。该方法操作简便、重复性好,多项分析指标优于常规的放免分析方法,为一种简便、精密和准确的分析方法。  相似文献   
5.
目前,国内啤酒成份分析大多沿用经典方法;而国外在六十年代就已报导用气相色谱法分析啤酒中易挥发成份,方法简便、速度快,且样品用量小,但国内尚未见有报导。本文介绍用上海分析仪器厂102-G 型气相色谱仪进行的啤酒中易挥发成份(乙醛、双乙酰、乙醇)的气相色谱分析研究。简述于下:一气相色谱法的愿理和装置1.原理色谱法是苏联植物学家发明的,其原理同分馏法。通常用理论塔片解释,即被分析样品由流动相带入色谱柱,在流动相和固定相问进行分配,随着样品的向前推移,每一个组份形成一个浓度的高斯曲线分布,再由各组份在两相中的分配系数不同,而在  相似文献   
6.
近几年来,短寿命同位素在核医学上的应用日益广泛,其中~(11)C标记的放射性药物在临床应用的可能性已为国外许多学者所重视。~(11)C是放出正电子的核素,半衰期为20.4min,用γ闪烁照相机或正电子断层扫描仪能得到清晰的图像。目前在临床已有应用。据文献报道,~(11)C标记羧酸可测量心血池和心肌部位放射性分布,以及测量腹部  相似文献   
7.
我厂生产规模为年产合成氨4万t、联醇2万t,有两套相同的变换系统,操作压力为1.3MPa。多年来使用过几种牌号中变催化剂,尽管我们按照中变催化剂要求在使用中做了种种改进,但始终未能达到预期效果,并且根据我厂下一步变换系统准备改造的为中低低流程考虑,希望选择一种不仅活性要好,而且有更好的机械强度和耐硫性能中变催化剂。1999年赴浙江考察交流时对巨化QHB型中变催化剂有了初步了解。2000年底我厂为了一个系统更换中变催化剂事宜又对巨化催化剂厂进行了实地考察,并通过技术交流,对QHB型中变催化剂的性能、特点和技术先进性等方面有了更全面的了解,主要有三点。  相似文献   
8.
本文对四种人体甾族生殖激素进行了放射性多位氚标记的研制。 1.[1,2,6,7-~3H]孕酮,[1,2,6,7,-~3H]睾丸酮及[1,2,6,7-~3H]皮质醇的合成。前体~(1,6)Δ-孕酮,~(1,6)Δ-睾丸酮及~(1,6)Δ-皮质醇分别溶于二氧六环,用催化剂10%钯碳经催化加氚后,除去催化剂及不稳氚,经硅胶纸层析分离纯化,放射性产物的化学量与浓度用分光光度计在λ_(max)为241nm波长时测定,其平均摩尔消光系数分别为16850,14550及15400。用液闪测得,氚标记物的总比活度分别为3.56、3.04、3.36TBq/mmol。用放射性硅胶纸层析及高效液相色谱法测得氚标记物放化纯度均大于98%。为保证分子中1.2及6.7位的双键被氚化,必须严格控制反应条件。  相似文献   
9.
消炎痛为非皮质激素类强效镇痛剂,为了减轻使用后的副作用,开展新的给药途径、新的剂型及药物动力学等方面的研究,根据磁力线与消炎痛具有协同消炎止痛的原理,开展了炎痛宁磁性贴膏的研究。~3H-消炎痛是该研究工作中的示踪剂,它由消炎痛与氚气经催化同位素交换制得。为了避免在交换反应中分子上的失氯、双键的加成及>N-CO-键的断裂,采用了低温低压的反应条件,并在中性介质中进行。  相似文献   
10.
气相色谱法为分析技术提供一个高效、灵敏、快速的分析方法。自1955年起气相色谱法已用于分离、分析放射性标记化合物的混合物,称为放射性气相色谱法(简称RGC)。 RGC既能定性定量地分析样品中各组分,同时还可直接测定其放射性纯度和放射性比度。因此它对低沸点、易挥发的~3H、~(14)C标记化合物来说,是一种有效的分析手段。我们应用RGC分析检定了我所研制的近二十种~3H、~(14)C标记化合物,如~(14)C标记的农药、醇类、醛类和~3H标记的低脂肪酸类、动物生长激素等多种样品。  相似文献   
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