Antpedia LOGO WIKI资讯

紫外分光光度法测中草药中铁的含量

摘 要: 对白芍、党参、白术、茵陈、天冬、枸杞子、当归、菟丝子、金银花、桔梗中微量元素铁的含量进行了测定,为进一步研究其药理作用提供基础。中草药消化后配制成溶液,用邻二氮菲作显色剂,使用美析UV-1200型紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量。结果显示,当归和金银花中铁的含量较丰富,分别为(135.3678±0.1111)μg/g和(125.9364±0.1599)μg/g;桔梗含铁量最少,为(3.5109±0.1599)μg/g,10种中草药中铁含量有显著性差异(P<0.05)。结果为使用中草药治疗系统疾病提供了可靠数据,10种中草药在用量范围内Fe含量适合人体每天正常摄入量。 关键词: 紫外分光光度法;美析仪器;UV-1200;中草药;铁 &nbs......阅读全文

紫外分光光度法测中草药中铁的含量

       摘 要: 对白芍、党参、白术、茵陈、天冬、枸杞子、当归、菟丝子、金银花、桔梗中微量元素铁的含量进行了测定,为进一步研究其药理作用提供基础。中草药消化后配制成溶液,用邻二氮菲作显色剂,使用美析UV-1200型紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量

紫外分光光度法测中草药中铁的含量

摘 要: 对白芍、党参、白术、茵陈、天冬、枸杞子、当归、菟丝子、金银花、桔梗中微量元素铁的含量进行了测定,为进一步研究其药理作用提供基础。中草药消化后配制成溶液,用邻二氮菲作显色剂,使用UV-1200型紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量。结果显示,当归和

紫外分光光度法测中草药中铁的含量

摘 要: 对白芍、党参、白术、茵陈、天冬、枸杞子、当归、菟丝子、金银花、桔梗中微量元素铁的含量进行了测定,为进一步研究其药理作用提供基础。中草药消化后配制成溶液,用邻二氮菲作显色剂,使用美析UV-1200型紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量。结果显示,当

紫外分光光度法测含量

    【实验目的】    1.学习紫外分光光度法测定蛋白质含量的原理。    2.掌握紫外分光光度法测定蛋白质含量的实验技术。    3.掌握TU-1901紫外-可见分光光度计的使用方法并了解此仪器的主要构造。    【实验原理】    紫外-可见吸收光谱法又称紫外-可见分光光度法,它是研究分子吸

紫外分光光度法测含量要怎么做

  紫外可见分光光度法是在190~760nm波长范围内测定物质的吸光度,用于鉴别、杂质检查和定量测定的方法。通过测定物质在不同波长处的吸光度,并绘制其吸光度与波长的关系图即得被测物质的吸收光谱。  紫外可见吸收光谱法进行定量分析的依据是朗伯-比尔定律:A=lgI0/I=εbc,当入射光波长λ及光程b

怎样用紫外分光光度法测蛋白质含量

1、280nm的光吸收法用标准曲线法进行测定。标准蛋白质溶液配制的浓度为1.0 mg/mL。常用的标准蛋白质为牛血清清蛋白(BSA)。2、280 nm和260 nm的吸收差法核酸对紫外光有很强的吸收,在280 nm处的吸收比蛋白质强10倍(每克),但核酸在260 nm处的吸收更强,其吸收高峰在260

怎样用紫外分光光度法测蛋白质含量

1、280nm的光吸收法用标准曲线法进行测定。标准蛋白质溶液配制的浓度为1.0 mg/mL。常用的标准蛋白质为牛血清清蛋白(BSA)。2、280 nm和260 nm的吸收差法核酸对紫外光有很强的吸收,在280 nm处的吸收比蛋白质强10倍(每克),但核酸在260 nm处的吸收更强,其吸收高峰在260

钛合金中铁含量的检测(二)

接钛合金汇总铁含量的检测(一)http://www.rephile.cn/web/news-1641294.html 该方案采用原子吸收广谱法检测,详细解决方案如下:一、实验原理钛合金用盐酸和氢氟酸溶解后,再加入硝酸氧化,然后加入硼酸,原子吸收光谱仪检测。测定范围为0.01% - 2.00%(质量分

钛合金中铁含量的检测(三)

3、测定在波长248.3 nm处,用空气/乙炔贫燃性火焰,用Direct-Pure超纯水调零,测定吸光度。在标准曲线中查出相应的Fe的质量浓度(ρ1或ρ4)。同样方法测的空白溶液中铁的质量浓度(ρ2或ρ5)和纯钛溶液中铁的质量浓度(ρ3).4、分析结果计算铁含量以质量分数WFe计,数值以%表示,按照

小麦粉中铁含量的检测

铁是人体不可缺少微量元素,且是需要量较多金属微量元素之一。其在机体内主要存在于血液和肌肉中,对血蛋白、细胞色素及各种酶的合成起着重要作用,因而铁一直是粮食、饲料、环境、食品、药物等重要检测对象之一。  目前,测定铁含量方法有滴定分析法、紫外可见分光光度法、原子吸收分光光度法及催化动力分光光度法等。本