一种鲜烟叶中烟碱异构体的分析方法

    公开(公告)号:CN110687235B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN201910995690.1

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种叔胺手性色谱分析中去除伯、仲胺干扰的衍生化与反萃取方法,在进行叔胺手性色谱分析前,先对伯、仲与叔胺化合物进行以:S1、溶解处理:将伯、仲与叔胺化合物溶解于有机溶剂中,形成伯、仲与叔混合胺类物质组成,混匀后得混合溶液备用;S2、衍生化处理:向混合溶液中加入内标溶液、衍生化试剂和碱性催化剂,涡旋反应,离心,取下层清液备用;S3、反萃取处理:向下层清液中加入反萃取溶剂,涡旋混匀,离心,取上层清液,即可用该上层清液进行叔胺手性色谱分析。本发明通过衍生化处理可将伯胺、仲胺反应生产成水溶解性低的衍生化产物,通过反萃取处理可除去伯胺和仲胺,进而可提高叔胺手性色谱分析检测的准确性。

    基于衍生化净化与反萃取富集技术分析鲜烟叶中烟碱异构体的方法

    公开(公告)号:CN110658288B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN201910995695.4

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于衍生化净化与反萃取富集技术分析鲜烟叶中烟碱异构体的方法,包括:烟碱异构体利用碱性二氯甲烷提取;(1S)‑(‑)‑莰烷酰氯衍生化净化去除降烟碱、新烟草碱与假木贼碱的干扰;盐酸溶液反萃取富集;将富集得到的烟碱异构体利用商业化的常规全多孔多糖衍生物AMP色谱柱与反相液相色谱‑紫外检测器体系进行定性与定量的分析检测。本发明与其它手性分析方法相比,具有简单快速、重复性好(RSD<2%)、分离度(Rs≥1.60)与灵敏度高(R‑烟碱占比最低检测限0.01%)的优点,能高效的分析鲜烟叶中的烟碱异构体组成。

    一种应用水培实验评价全生物降解地膜中有机添加剂生态毒性的方法

    公开(公告)号:CN111208029B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202010046039.2

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种应用水培实验评价全生物降解地膜中有机添加剂生态毒性的方法包括:(一)溶液提取:S1、将全生物降解地膜剪碎得样品备用;S2、将内标溶液和提取溶液加入到样品中,采用微波萃取方法密封萃取,涡旋,过滤,得萃取液;S3、在萃取液中加入超纯水、萃取溶剂与分散溶剂的混合溶液,摇匀,再加入氯化钠,涡旋辅助分散液液微萃取,离心,取下层溶液,即得有机添加剂溶液;(二)水培实验;(三)有机添加剂进样分析。本发明采用微波辅助提取能有效提高全生物降解地膜中有机添加剂的回收率,并减少提取时间,同时分散液液微萃取能有效去除大量非目标化合物的干扰,使得提取物的有机添加剂更为纯净,能真实的反应有机添加剂的生态毒性。

    一种全生物降解地膜中有机添加剂的定性与定量分析方法

    公开(公告)号:CN111948301B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201911204770.7

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种全生物降解地膜中有机添加剂的定性与定量分析方法,包括:S1、将全生物降解地膜剪碎得样品备用;S2、将内标溶液和提取溶液加入到样品中,采用微波萃取方法密封萃取,涡旋,过滤,得萃取液备用;S3、在萃取液中加入超纯水、萃取溶剂与分散溶剂的混合溶液,摇匀,再加入氯化钠,涡旋辅助分散液液微萃取,离心,取下层溶液备用;S4、取下层溶液进样,对各种有机添加剂采用气相色谱‑质谱检测器进行色谱定性与定量分析。与常规塑料中添加剂的检测方法相比,本发明采用微波辅助提取能有效提高方法回收率与减少提取时间,分散液液微萃取能有效去除大量非目标化合物的干扰,提高数据的准确性与方法的稳定性,也能有效提高方法的灵敏度。

    一种烟草氨基酸转运蛋白基因NtTAT及其用途

    公开(公告)号:CN109280668B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201811196540.6

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明属于植物基因工程技术领域,公开了一种烟草氨基酸转运蛋白基因NtTAT及其用途,包括:氨基酸转运蛋白基因NtTAT克隆;NtTAT基因干涉载体的构建;NtTAT基因干涉后的表达特点及对烟叶氨基酸含量的影响;纯合转基因后代氨基酸含量测定。在NtTAT干涉纯合株中氨基酸含量明显上升的有5种(缬氨酸,脯氨酸,苏氨酸和苯丙氨酸等),其中脯氨酸变化最大,增长近13倍,缬氨酸,苏氨酸和苯丙氨酸的含量有所增加;NtTAT通过氨基酸转运能力的改变而影响氨基酸的代谢基因,提高了烟叶中缬氨酸,脯氨酸,苏氨酸和苯丙氨酸等氨基酸的含量,进而影响烟叶的品质。

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