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小分子醇/盐二元双水相体系分离/萃取四环抗生素的研究

抗生素由于其稳定的药效被越来越多的使用到医疗事业、禽畜饲养当中,达到了快速高效治愈人类和动物的多种疾病,有效控制疫情传播的效果。但是不加控制使用抗生素也会给自然环境跟人类健康带来无法预计的反作用,严重威胁着人类生存。因此建立一种高效分离、绿色节能抗生素检测手段尤为迫切。 小分子有机溶剂双水相萃取体系作为一种新型的分离体系,已经引起了研究学者们的日益关注,由于该分离技术操作简单,萃取条件温和,不会使物质失活变性,且小分子有机物成本低廉,易于实验放大,因此在生物、医药、环境、食品等领域得到了广泛的应用。已有的小分子有机物双水相体系萃取技术大多采用一元体系进行萃取,对于二元体系的研究十分少见。本课题根据双水相萃取技术的成相原理,在一元双水相体系的基础上,利用不同种类的小分子醇溶剂的特性及优点,构建新型的小分子醇二元双水相体系,并将其应用于环境中四环素类抗生素残留的分离/富集。为抗生素残留的分析、检测研究提供了新的实验依据。 本课题基于......阅读全文

小分子醇/盐二元双水相体系分离/萃取四环抗生素的研究

抗生素由于其稳定的药效被越来越多的使用到医疗事业、禽畜饲养当中,达到了快速高效治愈人类和动物的多种疾病,有效控制疫情传播的效果。但是不加控制使用抗生素也会给自然环境跟人类健康带来无法预计的反作用,严重威胁着人类生存。因此建立一种高效分离、绿色节能抗生素检测手段尤为迫切。 小分子有机溶剂双水相萃取体系

小分子醇/盐二元双水相体系分离/萃取抗生素的研究

抗生素由于其稳定的药效被越来越多的使用到医疗事业、禽畜饲养当中,达到了快速高效治愈人类和动物的多种疾病,有效控制疫情传播的效果。但是不加控制使用抗生素也会给自然环境跟人类健康带来无法预计的反作用,严重威胁着人类生存。因此建立一种高效分离、绿色节能抗生素检测手段尤为迫切。 小分子有机溶剂双水相萃取体系

四环素类抗生素的临床应用

  四环素类抗生素包括四环素、金霉素、土霉素及半合成四环素类多西环素(强力霉素)、美他环素(甲烯土霉素)和米诺环素(二甲胺四环素)。四环素类曾广泛应用于临床,由于常见病原菌对本类药物耐药性普遍升高及其不良反应多见,目前本类药物临床应用已受到很大限制。    一

限进材料固相萃取检测牛奶中四环素类抗生素残留

建立了一种限进材料固相萃取-高效液相色谱在线联用检测牛奶中四环素类抗生素残留的分析方法。利用原子转移自由基聚合法制备的限进型聚(苯乙烯-co-二乙烯苯)键合硅胶作为同时富集四环素类小分子和排阻蛋白大分子的固相萃取材料。经过限进萃取柱的净化和富集后,牛奶样品中的四环素类抗生素(土霉素、四环素和金霉素)

11种四环素类抗生素的HPLC方法确认

【四环素】四环素类抗生素(Tetracyclines)是由放线菌产生的一类广谱抗生素,包括金霉素(Chlotetracycline)、土霉素(Oxytetracycline)、四环素(Tetracycline)、及半合成衍生物甲烯土霉素、强力霉素、二甲胺四环素等,其结构均含并四苯基本骨架;广泛用于多

水中四环素类抗生素测定液相色谱法

 长期以来,抗生素被大量地用于人类和动物细菌性感染疾病的治疗,同时也被作为促生长剂和饲料添加剂以亚治疗剂量添加于动物饲料中,在集约化畜牧业和养殖业中应用广泛。然而绝大部分抗生素不能完全被机体吸收利用,摄入人体和动物体内未被代谢的抗生素会经不同途径进入环境,对水体、沉积物和土壤等环境介质造成

双水相体系用于生物分子的分离

  双水相体系是一种高效的萃取体系,由于离子液体的可设计性,基于离子液体的双水相体系应用更加广泛。理想的双水相体系应具有优异相分离行为、较低粘度和高效萃取效率等特性,完全的两相分离是实现高选择性萃取的前提。然而在无机盐存在下,离子液体会出现盐析现象。浙江大学邢华斌教授课题组通过可逆加成-断裂链转移聚

液相色谱法测定水产品中抗生素残留

方案优势       快速准确               采用标准       国家相关标准     &nb

高效液相色谱法同时测定海产品中四种抗生素的分析方法

摘要:建立了同时检测海产品中土霉素、四环素、金霉素、氯霉素残留的高效液相色谱分析方法,以醋酸铵-  醋酸/ 水缓冲液和乙腈作为流动相,通过二元梯度洗脱,使四种抗生素获得了较好的分离,以基线噪音的3 倍计算,土霉素、四环素、金霉素、氯霉素的最低检出浓度分别为32 、15 、23 、19&nb

编委陈令新:近海环境抗生素测定的样品前处理研究进展

近海环境中抗生素分析样品前处理技术的研究进展  抗生素是指能在低浓度下有选择性地抑制或影响其他生物功能的一类物质, 包括生物产生的和人工合成的。抗生素被誉为20世纪最重要的医学发现之一。在世界范围内, 每年有越来越多的抗生素被人工合成, 而且抗生素的消费使用量也在逐年增加, 预计至2030年畜用抗生