共振光散射法测定复方氨基酸注射液中色氨酸的含量

《分析化学》2008年06期 共振光散射法测定复方氨基酸注射液中色氨酸的含量 李原芳;申晓韦;黄承志;王健 在pH1.98时,色氨酸和氯金酸发生氧化还原反应生成金纳米粒子。用扫描电镜、紫外-可见吸收光谱和荧光光谱对所生成的金纳米粒子进行了表征,并通过在普通荧光光度计上测定所生成的金纳米粒子的光散射信号,建立了定量检测色氨酸含量的方法。方法的线性范围为0.21~60.0μmol/L;检出限为0.02μmol/L。甘氨酸等10余种无还原性的氨基酸对体系不产生干扰。将所建立的方法用于复方氨基酸注射液中色胺酸的测定,相对误差小于5.7%;回收率在96.3%~104.6%之间。【作者单位】:西南大学化学化工学院药学院;西南大学化学化工学院药学院;西南大学化学化工学院发光与实时分析教育部重点实验室;西南大学化学化工学院药学院 重庆400715【关键词】:色氨酸;......阅读全文

纳米粒子跟踪分析和动态光散射的区别

静电场的标势称为电势,或称为静电势。在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量(与正负有关,计算时将电势能和电荷的正负都带入即可判断该点电势大小及正负)之比,叫做这点的电势(也可称电位),通常用φ来表示。电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)。电势差能在闭合电路中产生

纳米粒子跟踪分析和动态光散射的区别

静电场的标势称为电势,或称为静电势。在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量(与正负有关,计算时将电势能和电荷的正负都带入即可判断该点电势大小及正负)之比,叫做这点的电势(也可称电位),通常用φ来表示。电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)。电势差能在闭合电路中产生

动态光散射法测量纳米粒子的水合直径及其分布

** 引 言**动态光散射(Dynamic light scattering, DLS)是测量亚微米级颗粒粒度的一种常规方法。此项技术具有可快速测量得到粒子的平均水合直径及其分布。本标准测试方法将概述样品准备、实验操作、结果分析。纳米粒子的水合直径与扩散系数直接相关,但其他参数也会影响粒径大小的测量

苏州纳米构建金纳米棒@金纳米粒子手性螺旋超结构

  等离子体纳米粒子及其组装结构因为优异的光学特性在纳米科技中具有广泛应用,如超材料、生物传感器、光电器件等。精准构建等离子体纳米结构对于光学特性的深入研究意义重大,而精确调控等离子体纳米粒子的表面功能性质则是进一步获得复杂自组装体系的关键。目前借助各种物理和化学方法,可在纳米粒子表面的一定区域范围

动态光散射纳米激光粒度仪

  随着现代科技的快速发展,传统的粒度仪已经无法满足测量颗粒分布的需求。而动态光散射纳米激光粒度仪由于采用光电倍增管将这些脉动的散射信号接收并转换成电信号,可按数字相关器处理识别动态光散信号,可用于颗粒分布测量工作。  简介  随着现代科技的快速发展,传统的粒度仪已经无法满足测量颗粒分布的需求。而动

粒子计数器的光散射原理是?

粒子计数器的功能强,体积小,操作简单方便,其粒径准确度相对偏差:

粒子计数器的光散射原理是?

  粒子计数器是一种利用光的散射原理进行尘粒计数的仪器。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样一定流量的含尘气体通过一束强光,使粒子发射出散射光,经过聚光透镜投射到光电倍

金纳米粒子技术可让植物发光

  为了减少原材料的浪费和对环境的污染,科学家推出了一种新型的照明技术,可以无需另行铺设电源线路及架设照明灯具,而是利用道路两旁的树木来为我们提供光线。 植物照明设想图   台湾地区的国立成功大学教授苏颜勋(Yen-Hsun Su)表示,给树木注射的金纳米粒子可以诱导植物叶子发出红色的光线,从而

安东帕推出Litesizer™500光散射粒子分析仪

  分析测试百科网讯 2016年1月28日,安东帕公司在弗吉尼亚州阿什兰发布一款用于颗粒分析的光散射装置Litesizer™500,该仪器拥有在随时间推移时PH、温度、浓度发生变化情况下的粒子优化分析系统。Litesizer™500通过光散射技术并结合透射测量来确定粒径、zeta电位和分子

纳米粒子可使老鼠看到红外光

  中美科学家近日在《细胞》杂志撰文指出,他们研制出了纳米颗粒,在老鼠眼中单次注射此颗粒可使老鼠在10周内,在白天看见红外光,且副作用很小。这一发现有望促进人类红外视觉技术的进步,在民用加密、安全和军事行动等领域找到用武之地。  人类和其它哺乳动物只能看到可见光(波长约为400纳米—700纳米),但

光伏纳米粒子可用作量子光源?

  据最新一期《自然·光子学》杂志报道,美国麻省理工学院研究人员证明,新型光伏纳米粒子可发出单一的、相同的光子流,这可能为研发新的量子计算技术和量子隐形传态设备铺平道路。  量子计算的大多数路线使用超冷原子或单个电子的自旋作为量子比特,以构成此类设备的基础。大约20年前,一些研究人员提出使用光作为基

光伏纳米粒子可用作量子光源

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503684.shtm

岩矿分析系统怎样分析矿物中的金含量?

  岩矿分析系统相比于传统单点测试,在全图范围内进行定标,客户可以使用鼠标点击任意一点测量反射率。十字中心点提供正确测量,测量位置和图片可以同时保存。测量可以完全在屏幕上完成,客户无须长时间使用物镜寻找测试点。  全自动煤岩分析系统可适配多种系列智能显微镜,结合MZ电动载物台,可实现电动控制XY方向

美找到金纳米粒子无公害生产方法

  肉眼看不见的金纳米粒子被广泛地用于电子、医疗产品中,并作为抗癌的药物。尽管金纳米粒子具有正面作用,但是由于人们在其生产加工工程中使用了极具毒性的危险化学物质,因此难以让环保人士完全接受。事实上,在纳米技术行业期望近期生产更多包括金纳米粒子在内的纳米物质产品的同时,不少研究人员则担

动态光散射——胶体金:药物输送的黄金标准

导语经过十年的投入,纳米技术已步入成熟。如今纳米医用材料正逐步出现在临床与医学实践中。从商业角度来说,到2015年底,这一悉心培育的研究成果有望使生物医学纳米技术市场产值突破700亿美元。而从实际应用来看,这意味着疾病靶向及治疗的方法可能会发生变革。 纳米级的胶体金在多重治疗与生物科技应用中具有很大

粉尘仪与粒子计数器光散射原理的区别

粉尘仪和粒子计数器虽然都可以用光散射法原理,但是粒子计数器是用于洁净室里,而粉尘仪主要是用来测大气环境。为什么会这样呢?我们可以通过两种光散射的原理来判断。粉尘仪通过采气泵将待测气溶胶吸入检测舱,待测气溶胶在分支处分流成为两部分,一部分经过一个过滤器后被过滤为干净的空气,作为保护鞘气来保护传感器室的

单链DNA编码金纳米粒子法实现动态“纳米”分子反应

  近日,中国科学院上海高等研究院光源科学中心物理生物学研究室、中国科学院上海应用物理研究所和上海交通大学合作发展了一种用单链DNA编码金纳米粒子的方法,并实现了动态“纳米”分子反应。该方法通过设计一条多嵌段的单链DNA序列,可以赋予金纳米粒子类似原子的离散价态和正交价键。这些“纳米”原子则可通过D

动态光散射原理的纳米粒度仪的研制

  纳米颗粒的尺度一般在1-100nm之间, 是介于原子、分子和固体体相之间的物质状态。由于纳米颗粒具有尺寸小、比表面积大和量子尺寸效应, 使它具有不同于常规固体的新特性。在纳米态下, 颗粒尺寸更是对其性质有着强烈的影响, 纳米材料的粒度大小是衡量纳米材料zui重要的参数之一。而常规的基于静态光散射

纳米粒度仪主要应用原理是动态光散射

  动态光散射Dynamic Light Scattering(DLS),也称光子相关光谱Photon Correlation Spectroscopy(PCS),准弹性光散射quasi-elasticscattering,测量光强的波动随时间的变化。DLS技术测量粒子粒径,具有准确、快速、可重复性

光散射/纳米粒度仪:应用实验答疑解惑篇

  不论对于何种类型的单位,科研院校,企事业单位,私营企业等等,良好的实验操作和日常维护习惯都至关重要,这将会极大延长仪器的使用寿命,减少耗材支出和降低异常故障风险。用一句话总结:把公共仪器当成自己珍惜的事物去爱护,培养责任心是很重要的。  如果你还没有阅读之前的文章,没关系,点击下方链接即可:  

光镊揭示肺黏液阻止纳米粒子通过机理

  德国科学家发现了肺黏液中特殊的凝胶结构,揭示了肺黏液阻止纳米粒子通过的原因。该研究加深了对呼吸系统疾病,尤其是感染的理解,将有助于吸入式新药的开发。相关成果发表于美国《国家科学院学报》上。   通常被称之为“痰”的黏液黏附在人体呼吸系统气道的内表面。这种黏性凝胶滋润肺部并防止小颗粒的渗入

Nature子刊:金纳米粒子活细胞成像新技术

  来自中科院上海应用物理研究所物理生物学研究室,加州大学圣地亚哥分校的研究人员发表了题为“Real-time visualization of clustering and intracellular transport of gold nanoparticles by correlative i

怎么根据紫外吸收峰计算金纳米粒子粒径

纳米粒子的紫外吸收峰的位置与纳米粒子的粒径有关,不同的粒径大小测得的紫外吸收峰的位置有区别.首先你需要查阅文献,找到你研究的纳米粒子的相关紫外可见吸收光谱的数据和图谱,作为参考.其次,你需要确认你的纳米粒子样品是否具有相对均一的粒径,如果各种大小的纳米粒子混合在一起,这样是不好测量的.再次,你需要配

动态光散射——胶体金是药物输送的黄金标准吗?

       经过多年的投入,纳米技术已步入成熟。如今纳米医用材料正逐步出现在临床与医学实践中。从商业角度来说,这一悉心培育的研究成果使生物医学纳米技术市场产值突破700亿美元。而从实际应用来看,这意味着疾病靶向及治疗的方法可能会发生变革。    纳米级的胶体金在多重治疗与生物科技应用中具有很大潜力

动态光散射原理在纳米激光粒度仪上的应用

    纳米粒度仪采用动态光散射原理,来测量颗粒粒径大小的。也是国内第一家企业采用动态光散射原理来研制的纳米激光粒度仪,其动态光散射原理建立在分散在液体颗粒的布朗运动基础之上,颗粒越小运动越快,反之,颗粒越大,运动越慢。具有不干扰,不破坏颗粒体系原有状态的特点,从而保证了测试结果的真实性。    采

动态散射光纳米粒度仪的基础知识

 1、首先为大家介绍一下纳米粒度仪的测量原理:   纳米粒度仪检测是采用的动态光散射的原理,简单来说是通过测量纳米颗粒的布朗运动导致的颗粒散射光的波动来实现粒径的检测。基本原理是:小颗粒的布朗运动速度快使得散射光波动快;大颗粒的布朗运动速度慢导致散射光波动慢。  光电探测器接收到散射光的波动信号,然

光散射检测方法

在当下的今天,检测物质通过GPC/SEC柱后,利用激光散射技术检测到聚合物分子大小的信息。由于具有高灵敏度,这个方法在整个色谱分析的过程中需要特别注意-样品制备、溶剂纯度、GPC柱的稳定性和质量,缺一不可。高性能苯乙烯-二乙烯基共聚物GPC柱。是在MZ 液相色谱柱 MZ-Gel SD Ls基础上,经

光散射结合GPC

光散射结合GPC 静态光散射测试M的公式可以转化为动态测定时从色谱柱中流出的每一个级分的分子量Mi(公式6),浓度检测器可以测试得到各个级分的浓度比例,按照计算公式得到各种平均相对分子质量和相对分子质量分布(公式7)。同时还可以得到聚合物样品的均方旋转半径,和线性聚合物的均方半径相比定义为g,一般0

什么是光散射

光传播时因与物质中分子(原子)作用而改变其光强的空间分布、偏振状态或频率的过程。当光在物质中传播时,物质中存在的不均匀性(如悬浮微粒、密度起伏)也能导致光的散射(简单地说,即光向四面八方散开)。蓝天、白云、晓霞、彩虹、雾中光的传播等等常见的自然现象中都包含着光的散射现象。  在散射过程中,光波场与原

用纳米粒子可生成等离子共振彩色全息图

  公元4世纪,罗马人制造了一种名为莱克格斯杯(Lycurgus cup)的特殊玻璃杯,玻璃内分布着精细的金银微粒,能根据光照方向不同改变颜色,光从一边照是绿色,从另一边照是红色的。虽然制造者也未必知道其中原理,但现在我们知道,这是由于表面等离子共振造成的。   据物理学家组织网报道,最近,英国剑桥