紫外可见分光光度法在抗生素类药物分析中的应用

紫外可见分光光度法在抗生素类药物分析中的应用 综述了近年来紫外可见分光光度法在抗生素药物分析中的应用,其中包括内酰胺类、氨基糖苷类四环素类、大环内酯类、喹诺酮类抗生素;并展望了该方法今后的发展趋势。 自1940年青霉素应用于临床以来,已发现的抗生素种类达千余种, 临床中常用的亦有上百种。据报道,在欧美等发达国家,抗生素的使用量占到所有药品的10%左右;而在我国医院的使用量普遍在30%~50%之间。畜牧业、 渔业中使用的抗生素更多,其用量远远超过人类各种抗生素使用量的总和。准确测定生产过程及临床应用的抗生素含量,对合理使用抗生素具有重要意义。紫外可见分光光度法因分析手续简便,仪器简单,无需高价维护,能满足常规检测需要,在抗生素分析中被普遍使用。近几年来,借助紫外可见分光光度法研究抗生素的论文就有上百篇,本文就这一时期的有关报道进行简要评述。 1 抗生素的常见分析方法在抗生素分析检测中,......阅读全文

简述紫外可见分光光度法的基本原理

  光谱法(spectrometry)是基于物质与电磁辐射作用时,测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法。光谱法可分为发射光谱法、吸收光谱法、散射光谱法;或分为原子光谱法和分子光谱法;或分为能级谱,电子、振动、转动光谱,电子自旋及核自旋谱等。

使用紫外--可见分光光度法鉴别布洛芬的检验过程

检验过程1.检验步骤(1)取本品0.25g,置100mL容量瓶中,用0.4%氢氧化钠溶液溶解,定容,摇匀。量取1mL置10mL容量瓶中,用0.4%氢氧化钠溶液溶解,定容,摇匀。照紫外-可见分光光度法自动扫描测定230~300nm波长,记录最大、最小吸收峰和肩峰处的波长和吸光度。(2)平行扫描三次,三

紫外可见吸收光谱产品原理及应用

紫外可见吸收光谱产品原理 分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收

紫外可见吸收光谱产品原理及应用

紫外可见吸收光谱产品原理分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的

紫外可见分光光度计的应用——定量分析

一、定量分析方法( 一) 绝对法    目前, 绝对法是紫外可见分光光度计诸多分析方法中使用最多的一种方法。这是一种以比耳定律A =εbC为基础的分析方法, 某一物质在一定波长下ε值是一个常数, 石英比色皿的光程是已知的, 也是一个常数。因此, 可用紫外可见分光光度计在λm ax 波长处,

抗生素类药物残留介绍

1、β-内酰胺类(β-lactams)内酰胺类抗生素族包括了种类繁多的天然和半合成化合物,所有的这些物质都含有基本的具抗生素活性的内酰胺环。内酰胺类抗生素(青霉素和头孢菌素类)主要是用于抗革兰氏阳性细菌感染。然而,该类药物中部分也能有效抑制革兰氏阴性菌。至今已有9类 β-内酰胺类抗生素被认可。尽管仅

紫外分光光度法与可见分光光度法有何异同

1、测量的范围不同: (1)紫外分光光度计量程为200nm~600nm间,其中包括部分可见光。(2)可见分光光度计量程为320nm-1100nm,能满足不同物质的测试。2、所用的灯不同: (1)紫外分光光度计通常用氢灯或氘灯。(2)可见分光光度计通常采用钨灯或卤钨灯。3、原理不同: (1)紫外分光光

紫外可见分光光度法检测器优缺点

紫外可见分光光度法检测器,现在用的是光电管。分别有紫敏光电管和红敏光电管。而采用光电管作为检测器,其优点是灵敏度高百倍。

紫外可见分光光度法特点和适用范围

特点:可以通过特定波长范围内样品的光谱与对照光谱或对照品光谱的比较,或通过确定最大吸收波长,或通过测量两个特定波长处的吸收比值而鉴别物质。用于定量时,在最大吸收波长处测量一定浓度样品溶液的吸光度,并与一定浓度的对照溶液的吸光度进行比较或采用吸收系数法求算出样品溶液的浓度。应用范围包括:①定量分析,广

紫外可见分光光度法特点和适用范围

特点:可以通过特定波长范围内样品的光谱与对照光谱或对照品光谱的比较,或通过确定最大吸收波长,或通过测量两个特定波长处的吸收比值而鉴别物质。用于定量时,在最大吸收波长处测量一定浓度样品溶液的吸光度,并与一定浓度的对照溶液的吸光度进行比较或采用吸收系数法求算出样品溶液的浓度。应用范围包括:①定量分析,广

紫外可见分光光度法特点和适用范围

特点:可以通过特定波长范围内样品的光谱与对照光谱或对照品光谱的比较,或通过确定最大吸收波长,或通过测量两个特定波长处的吸收比值而鉴别物质。用于定量时,在最大吸收波长处测量一定浓度样品溶液的吸光度,并与一定浓度的对照溶液的吸光度进行比较或采用吸收系数法求算出样品溶液的浓度。应用范围包括:①定量分析,广

紫外可见分光光度法特点和适用范围

特点:可以通过特定波长范围内样品的光谱与对照光谱或对照品光谱的比较,或通过确定最大吸收波长,或通过测量两个特定波长处的吸收比值而鉴别物质。用于定量时,在最大吸收波长处测量一定浓度样品溶液的吸光度,并与一定浓度的对照溶液的吸光度进行比较或采用吸收系数法求算出样品溶液的浓度。应用范围包括:①定量分析,广

紫外可见分光光度法特点和适用范围

特点:可以通过特定波长范围内样品的光谱与对照光谱或对照品光谱的比较,或通过确定最大吸收波长,或通过测量两个特定波长处的吸收比值而鉴别物质。用于定量时,在最大吸收波长处测量一定浓度样品溶液的吸光度,并与一定浓度的对照溶液的吸光度进行比较或采用吸收系数法求算出样品溶液的浓度。应用范围包括:①定量分析,广

药物鉴定方法紫外--可见分光光度法鉴别布洛芬

(一)检验药品(1)检验药品的名称:布洛芬原料药。(2)检验药品的来源:市场购买或送检样品。(3)检验药品的规格、批号、包装及数量:根据药品包装确定,并记录有关情况,检验合格后方可使用。(二)质量标准(1)检验依据:《中国药典》(2010版)二部120页“布洛芬”:本品为a-甲基-4-(2-甲基丙基

紫外可见分光光度计在生命科学中的应用

目前,紫外可见分光光度计的应用主要是在定量分析方面。先从生命科学领域的应用来介绍。紫外可见分光光度计在生命科学中应用非常广泛。zui主要的是以下5个方面。 1.蛋白质分析工作中的应用 紫外可见分光光度计在蛋白质的分析中,zui主要的是作蛋白质含量检测;一般是在蛋白质的吸收峰上作吸光度测定。因为蛋白质

紫外可见分光光度计在生命科学中的应用

目前, 紫外可见分光光度计的应用主要是在定量分析方面。先从生命科学领域的应用来介绍。紫外可见分光光度计在生命科学中应用非常广泛。最主要的是以下5 个方面。   1. 蛋白质分析工作中的应用   紫外可见分光光度计在蛋白质的分析中, 最主要的是作蛋白质含量检测;一般是在蛋白质的吸收峰上作吸

紫外可见分光光度计在生命科学中的应用

   目前,紫外可见分光光度计的应用主要是在定量分析方面。先从生命科学领域的应用来介绍。紫外可见分光光度计在生命科学中应用非常广泛。zui主要的是以下5个方面。    1.蛋白质分析工作中的应用    紫外可见分光光度计在蛋白质的分析中,zui主要的是作蛋白质含量检测;一般是在蛋白质的吸收峰上作吸光

紫外分析仪在各个行业的应用与作用

紫外分析仪在科学实验工作中它是检测许多主要物质如蛋白质、核苷酸等的必要仪器。 紫外分析仪在**生产和研究中,可用来检查**生物质碱、维生素等多种能产生荧光药品的品质,它特别适宜作薄层分析、纸层分析斑点和检测。 在染料涂料、橡胶、石油等化学行业中,测定多种荧光材料、荧光指示剂及添加剂,鉴别不同种类的原

紫外线技术在水处理中的应用—降解余氯

   利用紫外线杀灭水生传染病菌的优点已经得到广泛确认。其实,工业界是zui早使用这项技术的先驱之一。今天,几乎所有的工业都将紫外线技术应用到水处理系统中,包括食品和饮料业、制药业、化妆品业、保健品业、制造业、高技术产业等等。杀菌消毒是紫外线技术在水和废水领域中的主要应用。与此同时,工业界还将此技术

紫外线技术在水处理中的应用—降解余氯

  利用紫外线杀灭水生传染病菌的优点已经得到广泛确认。其实,工业界是zui早使用这项技术的先驱之一。今天,几乎所有的工业都将紫外线技术应用到水处理系统中,包括食品和饮料业、制药业、化妆品业、保健品业、制造业、高技术产业等等。杀菌消毒是紫外线技术在水和废水领域中的主要应用。与此同时,工业界还将此技术应

紫外线灭菌在液态糖或糖浆中的应用

民以食为天,食品和饮料制造商们正在努力满足日益严格的质量标准。在未经处理的液态糖浆中,微生物会导致食品变色、不良风味、不良气味和产品保质期缩短等问题。伴随着消费者提出减少添加剂和防腐剂的需求,紫外线灭菌的应用进一步增加。 紫外线灭菌在液态糖或糖浆中的应用生产商可以通过利用紫外线处理液态糖浆(通常称为

超滤在水处理中的应用分析

滤是介于微滤和纳滤之间的一种膜系统,平均孔径在3-100nm,超滤膜是一种能够将溶液进行净化,分离,浓缩的膜分离技术,其截留机理主要是筛分作用,但有时候膜孔比溶剂分子大,又比溶质分子大,股膜便面的化学特性也起到截留的作用,以膜两侧的压力差为推动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当水流过膜表面时

CE仪在中药分析中的应用

  中药品种繁多、药材产地各异、成分复杂,无论是药材还是成药的分析,都是一项非常艰难的任务。中药分析工作用现代化仪器设备和科技手段(如薄层色谱、HPLC等)虽取得巨大进展和成就,但往往只是对药材和成药成百上千个成分中的一个或几个成分的分析,实际只是一种象征性的代表式分析,与之起化学和药理效应的实际组

超滤在水处理中的应用分析

超滤是介于微滤和纳滤之间的一种膜系统,平均孔径在3-100nm,超滤膜是一种能够将溶液进行净化,分离,浓缩的膜分离技术,其截留机理主要是筛分作用,但有时候膜孔比溶剂分子大,又比溶质分子大,股膜便面的化学特性也起到截留的作用,以膜两侧的压力差为推动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当水流过膜表面

超滤在水处理中的应用分析

超滤是介于微滤和纳滤之间的一种膜系统,平均孔径在3-100nm,超滤膜是一种能够将溶液进行净化,分离,浓缩的膜分离技术,其截留机理主要是筛分作用,但有时候膜孔比溶剂分子大,又比溶质分子大,股膜便面的化学特性也起到截留的作用,以膜两侧的压力差为推动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当水流过膜表面

SPE在体内药物分析中的应用

  随着技术的日益完善,固相萃取以其高效、萃取率高、作简便等优点在体内药物分析中应用不断增多,丰富了生物样品预处理的方法。SPE与液一液萃取相比,操作简单,耗时短,节省试剂,无污染,因此,很多分析工作者尝试采用这种方法,获得了良好的效果。  (1)测定人血浆中地赛米松浓度时,使用Oasis HLB

管道内窥镜在工业分析中的应用

  管道内窥镜可用于高温、有毒、核辐射及人眼无法直接观察到的场所的检查和观察,主要用于汽车、航空发动机、管道、机械零件等,可在不需拆卸或破坏组装及设备停止运行的情况下实现无损检测,并且还可用于通风管道、空调管道、水管、工业管道内部焊缝、腐蚀、堵塞、差异、异物等情况视频检测。   管道内窥镜检查系统

水质分析技术在实际中的应用

   水资源是人类赖以生存的宝贵财富,而随着世界人口的增长及工农业生产的发展,水污染问题逐渐加剧。因此,水质检测是关乎民生的大事。小编精选了一些水质分析的技术实例,如分光光度法、共振散射光谱法、气相色谱-质谱法、流动注射化学发光法和全自动红外测油仪等方法,在饮用水、废水、地下水和地表水等水源分析检测