当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

各种成分

仪器信息网各种成分专题为您整合各种成分相关的最新文章,在各种成分专题,您不仅可以免费浏览各种成分的资讯, 同时您还可以浏览各种成分的相关资料、解决方案,参与社区各种成分话题讨论。

各种成分相关的论坛

  • 【求助】用中红外光谱可以检测出油漆中的各种成分吗?

    近期我想对公司采购的油漆进行一下成分分析,我想问一下用中红外光谱可以检测出油漆中的各种成分吗?我应该采取什么样的步骤进行呢?包括剔除溶剂、漆基和各种填料的确定?若用单一的红外不可以,我应该怎么作呢?多谢了!![em61] [em61]

  • 【原创】化工原料等各种成份定性定量分析(未知物成分分析)

    化工原料等各种成份定性定量分析(未知物成分分析)广州中科检测 罗工 134164364491、1、提供新的测试项目和方法建立、配方研制以及产品开发 可根据客户要求,提供一些新的测试项目和方法建立、配方研制以及产品开发等。 02、化工原料等各种成份定性定量分析(未知物成分分析) 化工原料、化工产品(塑胶、橡胶、纤维、树脂、粘合剂、涂料、水处理剂、表面活性剂、食品添加剂、润滑剂、燃料、有机溶剂和各种助剂等)、天然挥发性产物、矿物和石油化工产品等各种成份定性定量分析。 03、有机物、天然产物的结构分析和鉴定 04、药品报批全项分析(药品结构确认) 05、工商注册和货物运输安全检查报告书 工商注册和货物运输条件鉴定书所需的安全检查报告书(我中心是广东省危险化学品登记注册办公室指定测试单位)。 06、介电常量、损耗因子、固化度、固化速率、离子导电率、次级转变温度和聚合物相态 07、高分子材料的老化试验 08、热塑性高聚物熔体流动性质和熔体流动速率 09、高分子材料的拉伸强度、弯曲强度、压缩强度等测定 10、高分子材料的马丁耐热性能、热变形温度和维卡软化点温度测定 11、高分子材料的燃烧性能分析 12、高分子材料熔体的流变性能、加工性能和平行扭矩 13、各种材料、化工产品、药物的分解温度及失重量 14、含水材料的结合水量及非结合水量 15、蛋白质的变性温度、变性热 16、聚合物共混物的相分析 17、各种物质颗粒形貌观察、粒径大小及分布 18、高分子材料、纤维的结晶度、晶粒大小的测定 19、有机物、无机物、矿物的晶型分析 20、脂溶性及水溶性高分子分子量及分子量分布 21、化工产品的灰分、PH值、密度等检测 22、无机阴离子定性定量分析 无机阴离子(F-、Cl、、Br-、I-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-等)和有机阴离子(甲酸根、乙酸根、柠檬酸根、酒石酸根等)定性定量分析。 23、金属元素含量分析 金属元素(Ag、Au、Ca、Cd、Cr、Cu、Al、Fe、K、Na、Mg、Pb、Pd、Pt、Zn、Ni、Sb、Li、Mo、Se、Ti、Co等)含量分析。 24、多糖的含量测定 25、有机物含量测定 有机物含量测定,药物:丙酸氯倍他索、醋酸氟氢松、倍他米松二丙酸酯、对乙酰氨基酚、VC、盐酸二甲双胍、氯氮平等;农/兽药:草甘膦、多菌灵、喹烯酮等;天然产物:叶黄素、大豆异黄酮、厚朴酚等;食品添加剂:牛磺酸、苯甲...... 26、有毒有害物质及限制性物质的定量分析 各种产品中有毒有害物质及限制性物质(重金属:PbCdCrHgAs、农药残留物及恶臭成份、食品添加剂、挥发性有机物、阻燃剂、多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、偶氮燃料、己二酸酯、有机锡、甲醛等)的定量分析...... 27、物残留物质含量的测定 28、一维氢谱、碳谱(含DEPT)、磷谱、硅谱等检索 29、聚合物玻璃化转变温度、熔点熔化热等 30、热固型树脂的固化温度、固化热、固化反应动力学 31、液晶的相变温度、相变热

  • 成分分析-----各种不同面料取样方法

    成分分析-----各种不同面料取样方法

    成分分析-----各种不同面料取样方法1.组织循环很大或组织循环不规则的样品取样方法(比如多色、超大格子毛料等)Ø 结论:(1) 当纱线种类不多时,可按照纱线不同取样检测。(2) 对某种少量不同成分的纱线可以单独标注(太少时可只定性),其余作为整体定量。(3) 出现检验数据不符合明示值的情况,应考虑到可能是取样差异,慎重判定。2.组织循环不规则并且每种颜色的成分不相同样品的取样方法Ø 结论:(1) 颜色较少时,尽可能按照不同颜色的纱线进行取样检测。(2) 如果不规则组织循环无法按照颜色来取样检测,则参考FZ/T 01053 中6.15 的规定只进行定性。3.有绣花或提花并且这些花纹所占的面积较大的样品的取样方法(比如袜子)Ø 结论:统一按底布定量、绣花或提花定性的方法进行检测4.蕾丝花边布料组织循环完整但成品上只有其中不完整的一部分进行搭配的样品的取样方法Ø 结论:不管是布料还是成品,统一按底布定量、绣花线定性的方法进行检测。5.有加弹纱或加弹部位的样品的取样方法(比如袖口罗纹、下摆罗纹或袜面)Ø 结论:(1) 如果弹性纱小于或等于5%,则标注“弹性纱除外”。(2) 如果弹性纱含量多,则分开测试:加弹部位:……,非加弹部位:……。6.烂花产品的取样方法Ø 结论:底布与烂花分开检测。当花与底的连续面积很小、不易分开检测时,整体检测。

  • 气质联用仪测的图谱中 能不能看出各种成分的百分比

    [color=#444444]用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]测测量工业废水中的挥发性和半挥发性物质,测出来几十种物质,如果要一一定量有点不切合实际,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]测的图谱中 能不能看出各种成分的百分比的啊?[/color][color=#444444]就是看图谱能不能知道什么物质为主要的物质,或者说有没有什么方法不用标准品可见粗略定量,不一定要很精确?[/color]

  • 旭贝乐米粉第二次检验合格,维生素等各种营养成分均达标

    旭贝乐米粉第二次检验合格,维生素等各种营养成分均达标

    6月上旬,广东省质监局通报了对于婴幼儿配方乳粉等食品以及相关食品生产环节专项抽检情况,不合格产品发现率为4.4%,其中,不合格产品涉及”旭贝乐(复检合格)“等多个商标。 对此,广东省质量监督检测研究院针对2012年4月24日抽查的旭贝乐米粉有限公司生产的旭贝乐核桃黑芝麻营养米粉(生产日期2012年4月20日)抽查不合格项(维生素B6、维生素C、生物素)进行执法检验,复检结果合格。6月9日省质监局公布旭贝乐米粉复检合格,维生素c、维生素B6等各种营养元素均达标的消息。旭贝乐米粉核桃黑芝麻营养米粉(维生素B6、维生素C、生物素)复检合格证书如下 旭贝乐米粉生产工艺流程,首先原料筛选,再经过沥干杀菌、磨粉、挤压、微波、光波杀菌干燥,其次二次混合添加在之前一系列工序中所流失的营养元素,然后成型包装、出厂检验、成品出库。旭贝乐米粉的营养米粉都采用先进的挤压低温膨化生产工艺,充分保留原料中的各种营养成分,从工艺上进行微博光波杀菌能够保证产品的稳定性,再通过二次添加的工序,使米粉口感嫩滑、营养丰富,方便于宝宝吸收,并且食用后不上火,是现代婴幼儿理想的营养辅助补充食品。 旭贝乐米粉含有丰富的维生素等营养元素,其中所含的维生素D能够调整体内钙、磷代谢,从而维持血钙和血磷的水平,维持牙齿和骨骼的正常生长发育,是儿童不可缺乏的重要营养元素,缺乏维生素D的儿童易发生佝偻病。现在的宝宝都是比较挑食的,不太喜欢吃蔬菜、瓜果,而婴幼儿时期的宝宝由于年龄过小,无法食用蔬菜、水果,那么可以通过食用婴幼儿营养米粉来摄入宝宝身体所需的维生素等营养元素。 旭贝乐米粉所包含维生素6、维生素c、生物素等营养素都是宝宝的体格发育和脑力发育的必然营养素,正处于体格发育和脑力发育黄金时期的宝宝需要大量摄入维生素等营养元素,这对宝宝的成长发育发挥重要的影响作用。宝宝若是体内缺少维生素B6,进入体内的食物得到充分的分解,食物里所包含的营养得不到有效的吸收,大量未消化的食物在体内逗留太久,体内会产生许多毒素,并且于铁合制造的红血球,在没有维生素B6的情况下,摄入再多的铁就是没用的。可见,旭贝乐米粉所含有的维生素B6对宝宝的健康成长发育发挥着重要的影响作用,它能够降低血胆固醇、防治血管硬化。刺激白细胞生成,提高免疫力。因此,各位妈咪们不可忽视宝宝营养成分的摄入。 旭贝乐米粉所含有的维生素B6、维生素C、生物素等各种营养元素都是现代婴幼儿成长所需的营养元素,旭贝乐米粉将一直加强生产管理制度,完善产品生产监督检测体系,旭贝乐米粉于7月28日再次接受省质监局的检测,结果显示:旭贝乐米粉各项营养成分均达标。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208021416_381241_2579304_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208021417_381243_2579304_3.jpg

  • 如何检测废水中各种物质的成分

    [color=#444444]搞清楚在废水在经过厌氧和好氧处理后,分别都有哪些东西被降解了,又产生了哪些东西。在不明确产物的情况下,如何分析废水里面的成分呢?气象色谱和液相色谱都只能做已知目标物的分析吗?而且好像大多都是分析有机的,能分析无机物吗?[/color]

  • 生活小常识教你如何看懂护肤品里的各种成分表

    首先是目录:一、补水成分二、美白成分三、抗氧化成分四、防晒成分五、洗面奶表面活性剂六、抗刺激物七、其他关于一个护肤品含有的主要成分:功能性成分A,导入功能性成分的促吸收性成分B,中和A和B 刺激性的成分C,还有可能有增加使用舒适感的D和对ABC进行保护的E。下面是正文部分一、补水成分【玻 尿 酸(Hyaluronic Acid)】【最常见的保湿补水成分】玻尿酸是目前美容界相当知名的宠儿,它不仅用在保养品中作为高效保湿剂,更受医师及消费者喜爱,因为玻尿酸能达到抚平皱纹、丰润唇型、修饰脸颊、隆鼻等美化效果。但是我们对于玻尿酸的认识并不很清楚,因此藉这机会来了解一下,相信对大家的保建与美容是有帮助的 。玻尿酸是我们自出生以来就富含于身体中的天然胶状物质,它存在于结缔组织中,具有润滑关节的作用;它也存在于真皮的胶原纤维组织中,能够帮助储存水分,增加皮肤容积,使肌肤饱满润泽,尤其它对于维护皮肤中胶原纤维的弹性与健康有极重要的作用。此外,肌肤受损后,关系其迅速复原的因素之一是细胞的有丝分裂,这种自我修复功能也受到玻尿酸的影响。玻尿酸比其它任何天然物质能够提高和保持细胞的水分。年轻的肌肤因富含玻尿酸,所以柔软、光滑、有弹性。然而玻尿酸会随着年龄增长而流失,通常是18~20岁开始,不过在40岁以后才表现得明显,当肌肤水分降低,失去弹性与光泽,日积月累后便出现干燥、皱纹、老化的现象。所以我们了解到,玻尿酸能减缓老化过程的原因是:它使细胞保持水分、使关节润滑、使皮肤光滑有弹性,此即让身体内外都年轻的秘诀。【山梨醣醇(sorbitol)】山梨醣醇存在于几种水果和谷类中,例如水蜜桃、梨、李子、苹果、玉米,它富含高效保湿因子,属于天然亲水性配方,能长时间维持绝佳保湿效果,建立隔离保护膜,使肌肤透明、柔软、有光泽,并有助于其它营养成分吸收之效,所以是保养品中很常见的保湿剂。它也用于牙膏中,使味觉更好,效果更特别,以达到清洁、防蛀、强化牙周组织、美白、镇静、去敏感等功效。此外,它也被作为「代糖」,一些具有甜味的无糖口香糖或糖尿病患者的食物中会利用山梨醣醇代替一般的糖。【 丙二醇(Propylene Glycol)】又可称为丙烯乙二醇,为无色无臭无味的液体,在室温下呈现糖浆状,能完全溶于水,适合人体小剂量的使用,美国的「食品药物卫生管理局(FDA)」认可丙二醇在适当剂量内为安全性添加物,可以使用于药物、化妆品及食品中。我们在美容用品中的化妆水、乳液、面霜中常看见此成份作为保湿剂,但过度使用会造成接触性皮肤炎、肝病、肾脏损害、神经系统受损及脱发。丙二醇也有隔离密封作用,因此除了保湿还有防腐功能。【天然保湿因子(PCA-Na)】皮肤本身富含PCA-Na,PCA-Na是从天然胺基酸之一 - 胺基醋酸所制造,在皮肤中发挥了「天然保湿因子(Natural Moisturizing Factor)」的作用。由于PCA-N有高度吸湿的功能,能从空气中吸收水分,因此可以加强皮肤的柔软、润泽和弹性。如果角质层中PCA-Na含量减少,皮肤会变得干燥和粗糙,使用这种保湿剂十分安全,但由于是一种氨基酸,容易变质,所以在制造和保存上需要技术。【尿素(Urea)】皮肤本身原来就具有天然的保湿因子:尿素、乳酸和氨基酸,其中最具保湿效果的即是尿素,它无色、无味,在皮肤的表层被发现,而且扮演了维护肌肤滋润与柔软(软化角质)的重要角色。但是当肌肤干燥或处于某种状态,例如荨麻疹、皮肤炎,皮肤里的尿素含量必然降低,症状愈严重则尿素愈少。随着尿素的减少,皮肤的保水能力也就降低,造成干燥、粗糙、紧绷、皮屑或搔痒的症状。因此护肤品中常用尿素来缓解皮肤干燥和角化现象,对于角化型的干燥皮肤,尿素可改变角质层结构,进而改善皮肤的质感。许多护手霜都含有尿素成分,在临床上,尿素也搭配乳酸,使角质细胞的含水量增加,解决角化粗糙的问题,可恢复表皮的柔软和平滑,常用于富贵手、缺脂性的皮肤炎保养。【甘油(Glycerin)】甘油(学名丙三醇)是中性、微甜、无色、无气味、透明、浓稠、糖浆状的黏性液体,可溶于水和酒精,但不溶于油。从另方面来说,许多东西溶于甘油比溶于水和酒精容易,所以甘油是很好的溶剂。俗称洋蜜,系分解油质、脂肪、糖蜜所制造而成的。凡是用于护肤品中的甘油均于特殊处理后,将护肤品所含的水份均匀散布在皮肤上,使皮肤达到滋润的效果。但是皮肤若有损伤,则不宜再擦甘油,以免刺激皮肤,影响伤口的愈合。甘油是最佳之皮肤软化剂,是制造皮肤油、面霜及脸部化妆品的重要成份;它也包含在化妆水、唇膏中,有极佳之吸湿性,因此能帮助保持水份,均匀的扩散在皮肤表面上(化妆品级之甘油)。二、美白成分【曲酸】曲酸是一种无色、无味、安全有效的酪氨酸酶抑制剂。从而抑制黑色素。是由曲耳属中某些菌株利用葡萄糖、果糖, 山梨糖和糖醇等原料,耗氧发酵产生的一种弱酸化合物。曲酸的美白机理是与酪氮酸酶必不可少的铜离子鳌合使其失去活性, 并抑制从多巴色素互变至DHICA,从而阻断黑色素的合成,达到美白效果。曲酸在亚洲应用非常广泛,使用浓度为1%至4%。曲酸同局部用皮质甾类联合用药可减少皮肤刺激。含曲酸的皮肤美白产品要每天使用两次, 连续使用时间一个月。【壬二酸】壬二酸又叫杜鹃花酸,是由引起花斑癣的皮屑芽胞菌酵母自然生成。壬二酸一直被皮肤医生广泛应用被认为是一种皮肤药物,但在欧洲壬二酸不作为药物而是作为原料大应用于皮肤化妆品中, 用于针对普通痊疮(粉刺)和色素沉着紊乱(如黑斑病、恶性小痣、黑素瘤和其它因身体和光毒性原因引起的色素沉着)。壬二酸的优点和缺陷壬二酸能抑制活性氧基团的产生和作用, 此结果有益于药物的抗炎和多种治疗作用。壬二酸安全性好无毒无致畸作用。壬二酸通过减少丝状角蛋白的合成,从而减少毛囊角化过度,对皮肤有较好渗透性.膏霜类类化妆品中加入壬二酸,可增加皮肤吸收功能。【维生素C】维生素C在柑橘、石榴、木瓜、及草莓等水果中含量很高,最新发现西印度樱桃中维生素的含量高达1215~3024mg/100g,是一种极佳的天然维生素来源. 维生素C的优点维生素是较强的还原剂,有着非常重要而广泛的作用,。特别是它的清除活性氧自由基、、促进机体抗体生成等作用。在人体美白、抗衰老等方面起非常重要的营养保健和美容功效。【果酸】果酸也就是alpha-羟基酸, 果酸可以加快细胞的更新,去除不健康和异常的表皮细胞(去角质)——这正是色素沉着过度的皮肤细胞堆积之处,从而改善皮肤外观和功能,使肤色得到全面的改善。还有研究发现,乳酸等羟基乙酸除了有去角质的效果外,还可以抑制黑色素的合成。下面简单介绍一下常见的alpha-羟基酸:乳酸及乙醇酸。常用果酸之-乳酸乳酸是最常使用的果酸(AHA),对它的研究也最多。它的分子量小,可以穿透到皮肤较深层。一般来说,浓度介于4%到15%的果酸还不足以抑制黑色素的合成,因此没有美白的效果。但日本研究人员有发现,乳酸中和成乳酸盐和具有不错的美白效果。果酸美白的产品在上世纪90年代非常的流行,各大公司都有自己成熟的果酸美白产品,欧莱雅和联合利华在果酸美白领域有很深的研究和应用。常用果酸之-乙醇酸乙醇酸是源于甘蔗的一种羟基酸。低浓度时, 乙醇酸可使着色的角化细胞快速剥落。高浓度时,乙醇酸使表皮松解。当使用乙醇酸换肤术除去肌肤表皮层时, 浓度在30%~70%时可增强氢醌等其它皮肤美白剂的透皮作用。含氢醌制剂中加入乙醇酸会产生协同增效作用。【对苯二酚】对苯二酚,属抗氧化剂,主要通过络合作用抑制酪氨酸酶活性,调控黑素细胞代谢过程,使表皮内多巴反应阳性黑素细胞数量显著减少,从而产生可逆性的皮肤褪色。可以说氢醌仍然是现在最好、最有效的直接作用于美白的成分。它以治疗黑斑病、炎症后过度色素沉着氢醌的安全性然而事物总是呈两面性的,在能取得良好美白效果的同时,氢醌的刺激性也一直是限制其应用的原因。氢醌引发的最常见的不良反应有皮肤刺激和接触性皮炎。罕见的副作用有外源性褐黄病,即一种黑过度色素沉着极难治愈。 另外,氢醌也被列为有潜在致癌性物质。因此,近年来,使用氢醌作为美白成分的国家和地区越来越少,欧盟于2002年1月2日起禁止在化妆品中添加氢醌.我国2007版化妆品卫生规范已经将其列入护肤品的禁用物质中。只可以在处方药中使用,也就是说,只有皮肤科医生才能操作使用氢醌。【阿魏酸】阿魏酸广泛存在于自然界的植物之中,其化学名称为4-羟基-甲氧基肉桂酸,是植物中普遍存在的一种酚酸。由于阿魏酸大多从当归中提取,而且在川芎、木贼、升麻等多种中药中都含有阿魏酸,均是桂皮酸的衍生物之一。当然,阿魏酸在植物中却很少以游离状态存在,它在植物中主要与低聚糖、多胺、脂类和多糖形成结合体而存在。即阿魏酸钠和阿魏酸酯,这两种衍生物,基本上体现和保持了阿魏酸的生物学特性。三、抗氧化成分【胜肽】胜肽是由胺基酸用肽链连结而构成,其中含有的胺基酸的数目是从二到九,但每肿胜肽又可以由多种不同的胺基酸组成。两种胺基酸组成的叫二胜肽,三种胺基酸组成的是三

  • 有没有对各种常见气味的成分进行过较为深入分析的化学专著?

    室内有害气体除空调,室外有害气体侵入以外,有很大一部分贡献来自于室内常见有害气体挥发源,比如未经良好处理的人造板材、织物、化工颜料、涂料、塑料、皮具、软包等等。我正在做的事情是发现(主要的)挥发源,针对性的进行处理(无法处理的建议直接丢弃),以降低室内有害气体的浓度到国标允许的范围内,预防由此导致的小儿白血病、癌症等疾病。其中最主要的组分甲醛因为其产生机理较为清晰,已经比较容易判断来源。而其他VOCS比较不容易判断。参考污水和固体垃圾无害化处理行业,我觉得从最直观的气味上来判断是比较有效的一种办法(当然无味道的气体需要另外的办法)。所以希望能够有前辈推荐对于各种常见VOCS的气味特征的描述的文献以帮助,我明白表现出最终气味的一般都是多种组分共同作用的结果,所以这里想要的并不是从气味来倒推出组分,这显而易见是不现实的。我只要知道各种有机气体的特征气味就好了,比如:常见异味气体及其性质名称 分子式 嗅觉阕值 亨利常数 臭味描述(ppmv) Hc氨 NH3 0.037 7.10E-04 刺激性臭味甲胺 CH3NH2 0.021 4.57E-04 烂鱼味二甲胺 (CH3)2NH 0.047 7.08E-04 烂鱼味类似以上这样的描述。异味通常是能比较直观的反映出很多问题的,但是提着便携式GC-MS上门毕竟是不现实的,一个小小的创业公司暂时还买不起太昂贵的设备,于是想求助化工方面的大神,是否有关于常见气体对应的异味描述的相关研究的专著推荐呢?谢谢!

  • 【求助】如何用GCMS检测未知溶液样品中的各种成分?

    在一个塑料瓶发现有一些残留液体,想知道具体这个液体里面有哪些成分,(疑似兴奋剂类的药品),如何用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]进行操作?有大虾能仔细讲解一下吗?偶是菜鸟,刚开始用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url],呵呵[em09512]

  • 【求助】金属成分分析所用仪器

    各位前辈,请问做金属成分分析,用什么类型的仪器比较好,有什么元素分析仪,各种各样的光谱仪之类的,这些有什么区别啊,使用起来哪一个更便捷,价位相对合理。小弟今年刚工作,老板要建一个实验室,是在工厂中,主要对原材料进行分析,看他是否满足要求,比如各种型号的合金材料,看其中的各种合金成分是否符合其牌号的标准。谢谢了

  • 植物化学成分的生源学说

    植物中众多的化学成分有许多已阐明了它们的化学结构和药理作用,其中不少已用于临床。这些成分中有的已可用化学的或生物的方法进行合成。但尚存在的问题是:这些成分在植物体内是怎样形成的?是由何种物质、经过什么新陈代谢途径形成的?为了解决这个问题,许多植物学、生物学、植物化学、生化学的研究工作者从可能的新陈代谢过程,生物化学反应等多方面地进行推测这些成分在植物体内的形成过程,这就是植物化学成分的生源学说(Biogenesis Biogenetic Origin)。  植物化学成分的生源研究主要是研究各类成分在体内生物合成的途径,各种酶在过程中所起的作用以及过程中所产生的各种中间产物的化学并测定它们的结构。生源的研究有多种设想与途径,因而也形成了多种学说,如异戊二烯法则、醋酸学说等已普遍应用于研究药用植物有效成分的生物合成及其途径。随着同位素示踪技术和化学技术的发展,生源研究的进展也更为迅速。  生源研究的意义基本上可归纳为下列几点:  1. 了解了各类成分的生物合成途径以及某种成分最初由何种物质(这种物质称为前体 Precursors)形成和各种中间产物后,就可以人为地于植物中注入前体或中间产物来增加所需成分的积累和产量。达到人工控制、定向培育的目的。例如于枸椽酸的新陈代谢途径中加入乌头酶(Aconilase)就可以增加枸椽酸在植物体内的积累,因枸椽酸的生成过程中必须有此种酶的存在。这是研究植物生源最主要的目的。但是,前体并非一成不变,例如熊果甙在不同科时它们的生源就有可能不同。  2.从生源关系密切的成分中来扩大生物活性物质的资源。如三萜类与许多甾体衍生物类在生源上具密切关系,甾体衍生物类常具多种生物活性,三萜类成分在植物界分布广泛,故有可能从三萜类成分来寻找具广泛生物活性的物质。  3.从生源学说来确定某类成分的结构类别。如四环三萜类成分原分类不属于三萜,以后通过生源关系的探讨,才明确地将它们划在三萜范围内。  4.了解某类成分在植物体内的原始状态与代谢途径后,就可以为进行植物成分的生物合成提供理论规律,这将能更好地对生产与实践(如生药的采收时间与部位,有效成分的合成等)起指导作用。  植物体内各种成分的生源基本上可分为两类,一类是植物本身必须的营养物质如糖类,脂肪、蛋白质等成分的新陈代谢途径,一类是植物次生物质,如生物碱、甙类、萜类等成分的新陈代谢途径。有关这些代谢途径的学说很多,其中不少还是设想,例如认为醋酸酯一丙二酸酯(Acetate-Melonate)途径合成脂肪酸、酚性化合物、蒽醌等成分,3,5-羟基一3-甲基戊酸酯(Mevalonate)途径合成萜类、甾类等成分,莽草酸(shikimicacid)途径合成芳香族氨基酸、有机酸及其他化合物;氨基酸途径合成生物碱等成分。  1.植物体内各类成分的生源关系:  2.各类植物次生物的生源学说,列举数例说明它们的生物合成途径:  (1)有机酸类: 有14C可以说明许多较复杂的有机酸类由 CH3COOH形成,如上所述6-甲基不杨酸的生物合成途径:   (2)生物碱: 生物碱的生源学说曾有多种路线的设想,但目前己主要集中一种学说,即生物碱是由醋酸、单萜和多种简单氨基酸如苯丙氨酸(Phenylalanine)、色氨酸(TrYptophan)、蛋氨酸(Meih1onine),鸟氨酸(Ornithine)等作为前体而形成的。这些理论因为标记化合物的发展已可用实验证实。方法是给予植株以一定的具标记元素的化合物为前体,(常用的为具14C的化合物),待植株经过一定时期的生长后,分离生物碱,从前体与生成物标记元素的位置来确定二者之间的关系。由于应用了这种技术,许多生物碱如烟碱(Nicoitine)、)吗啡(Morphine)、莨菪碱(Hyoscyamine)、秋水仙碱(Col一chicine)、罂粟碱(Papaverine)、芦竹碱(Gramine)等已证明是由氨基酸形成。有些简单的生物碱已可按生源学说途径在实验室里用氨基酸进行人工合成。目前关于生物碱的生源研究有一较大的突破,即认为除了上述各种前体外,还有许多特殊的中间物质参与了生物合成过程。   例:自鸟氨酸等形成的生物碱  (3)香豆精类:  (4)蒽醌类: 许多蒽醌类成分在植物体内的前体至今未完全确定。有的学者认为苔藓酸(Orsellinic acid,广泛分布于地衣和真菌)为一前体。由其形成蒽醌类成分的生源学说路线。  (5)萜类: 一般认为由CH3COOH与辅酶A(CoenzymeA,简作:CO.A)缩合成酯,再经过脱水、氧化-还原、环化、分子重排等反应形成C5——C10——C15——C20——C30——C40……的各种萜类。  以上仅列举了部分植物化学万分的生源学说,由于大家对此项工作的意义日益重视,有关生源研究的科研工作日益增多,原来的一些设想也得到了实验证实。但由于植物成分的本身种类和结构变化多样,加上在这些成分生物合成过程中所产生的各种中间产物的化学结构以及它们之间关系的复杂性,植物成分的生源研究还需要进行大量的深入的工作。

  • 关于食品食材成分

    最近做食品检测,各种食物食材的主要成分,但是不能查到所有食材的相关资料,大家有没有相关的网站,输入食材名称就可以查到主要成分,最好附带提取方法http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif虽然没有相关网站,但还是有此类书籍的。

  • 教你怎样看懂化学护肤成分?

    导语:护肤品的成分总是各种各样,美白的,保湿的,控油的,抗衰老的,祛痘的……让人眼花缭乱。一些常见的纯天然成分诸如芦荟、茶树精油等,功效都是人尽皆知,但除此之外,许多护肤品的成分往往都有着一个非常专业的化学名称,绝大多数人对其功效知之甚少。拿起一个护肤品的包装盒,你总能从成分表里看到一大堆复杂的化学名称,搞得你一头雾水却又战战兢兢,生怕哪种成分对肌肤不利。而有许多广告或是商场导购也会利用消费者对于这些化学成分不熟悉的心理,对其功效大肆吹捧,而你被忽悠了也不知道。其实,大家大可不必对护肤品中的化学成分望而生畏,也不要对它们过于迷信。知道一些常见的护肤品化学成分功效,对于护肤品的选择可是起到大大的帮助哦!

  • 【求助】有机氯农药残留测定中各种成分的出峰顺序?六六六 五氯硝基苯

    毛细管柱是岛津的Rtx-1,固定液是100%聚二甲基硅氧烷,由于我们这里没有单标,也没有质谱检测器,不知道每个成分的出峰顺序,固定液相同的毛细管柱应该差不多,回复时请提供柱子类型,先谢谢各位同行啦。六六六四种(α-BHC β-BHC γ-BHC δ-BHC),滴滴涕四种( pp'-DDE pp'-DDD op'-DDT pp'-DDT)、五氯硝基苯(PNCB)以下是具有相对填料的商品柱:100%Dimethyl polysiloxane,100%聚二甲基硅氧烷,商品名:AC1,OV-101,OV-1,DB-1,SE-30,HP-1,RTX-1,BP-1

  • 塑料的化学成分分析组成

    成分分析塑料有单成分、多成分之分。单成分塑料仅含有塑料中必不可少的合成树脂。如有机玻璃就是一种单成分的聚甲基丙烯酸甲酯的塑料制成的,而大多数的塑料除有合成树脂外,还有填充料、硬化剂、着色剂以及其他添加剂,这就是多成分塑料。在实际生产中,随着各种添加剂的不同配比的加入,塑料制成品的力学、热学、电学及某些特种性能会产生十分明显的差异。因而塑料的组成成分对制成品性能的好坏产生很重要的影响。在试验测试中,我们通过借助红外光谱、X射线衍射、热分析、重量法、电子探针等测试手段,可以综合分析该塑料板中的有机物和无机物的组成和含量,对塑料制品各种成分进行剖析,为塑料制品性能的改性、优化提供必要的解决方案。 未知物剖析 样品添加组成分析 表面成分及化学态分析

  • 【求助】有机氯农药残留测定中各种成分的出峰顺序?六六六 五氯硝基苯

    毛细管柱是岛津的Rtx-1,固定液是100%聚二甲基硅氧烷,由于我们这里没有单标,也没有质谱检测器,不知道每个成分的出峰顺序,固定液相同的毛细管柱应该差不多,回复时请提供柱子类型,先谢谢各位同行啦。六六六四种(α-BHC β-BHC γ-BHC δ-BHC),滴滴涕四种( pp'-DDE pp'-DDD op'-DDT pp'-DDT)、五氯硝基苯(PNCB)以下是具有相对填料的商品柱:100%Dimethyl polysiloxane,100%聚二甲基硅氧烷,商品名:AC1,OV-101,OV-1,DB-1,SE-30,HP-1,RTX-1,BP-1

  • 低沸点成分的富集

    低沸点成分的富集

    样品中有个低沸点成分,峰形还不错,GCMS各种谱库对照都没有办法定性。目前想这富集这个低沸点成分然后定性。样品里面有酒精50%,丙二醇40%,水10%,目标物大约万分之一。从GCMS色谱图保留时间看,沸点比酒精稍微高一点,估计是100度的样子。数据在附件中,岛津的数据。目前尝试了1)旋蒸。不过这个成分在收集液和蒸出液中的含量几乎相等,完全没有分离。2)萃取。分别用正己烷和二氯甲烷尝试,正在处理中1.21更新:正己烷和二氯甲烷处理完毕,目标物的含量还是没有提高,在各相中分布系数趋向一致不知道还有没有一些其他处理方法,望高人指点目标物质谱图如下所示http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501211722_532876_1610123_3.jpg

  • 各种食物说明中标注的卡路里含量是怎么测算的?

    提问:同一类别比如酸奶,各家的标注也不太一样。另外,我买了两罐牛奶,一罐甜牛奶一罐普通牛奶。看标注甜的卡路里含量低,这俩牛奶脂肪含量差不多的,这科学吗?回答:要测量食物卡路里的黄金测量法就是燃烧:食物脱水后称取少量放测量仪器(calorimeter)里燃烧。不过这样做在实际生活中很麻烦有木有!在研发一个食品的过程中,要不停调试,弄出起码几十个样品,上司或客户一般都会问道营养成分怎样,有没有哪项有明显的缺陷而让消费者不喜欢的。要是个个样品都送测的话,花钱也花时间,工作要被耽误。更何况,任何测量都是有误差的。那么问题来了,实际上的食物标签是怎样得来的呢?简单的回答是:算出来的,并用测量来辅助。怎么算的呢?在几十年前营养研究刚开始的时候,美国农业部USDA组织了一大批营养科学家们在巴尔的摩组建了一个营养素的数据库。他们就用各种测定方法测定了当时的食物的卡路里和各种大大小小的营养成分,比如西兰花啊,去皮去骨头的鸡胸肉啊,XX牌子的巧克力啊,等等。鄙人的一个教授就是当时的科学家之一了。随后各种研究发现,不同种类的碳水化合物会产生不同程度的热量,不同的脂肪,不同的蛋白,产生的热量也都不同。但平均来说,通过燃烧得来的热量是:碳水每克4.1千卡,脂肪9.5千卡,蛋白5.7千卡。又因为人体并不能完全消化吸收碳水脂肪蛋白,且消化吸收的过程中有能耗,所以最后才算出碳水每克4千卡,脂肪9千卡,蛋白4千卡这几个数字。这个数据库一直到今天在不断地更新和扩充。然后原材料供应商对每一份原材料都要给出详细的营养成分报告(包括卡路里)。随后,一些专业的软件就开发出来专门计算和制作食品标签,最有名的是叫Genesis。软件里面就有一个很大的营养数据库,还可以自己把供应商提供的营养成分报告输入到里面。研发产品的时候弄出来一个配方,要用到多种原料,而每种原料要用多少克,这些都直接输入到软件里面,然后就可以产生食品标签。那么,由于客户要求或是生产上的要求而改动的配方,就可以在软件里面轻易改动其食品标签。当然,最后,成品和以后的抽检品需要送第三方机构进行能量和营养素测定,无大出入即可。那么测量值和计算值(标签值)需要有多准确呢?FDA规定,一类营养素(强化添加的营养素,包括维生素/矿物质/蛋白/膳食纤维/钾)的测量值必须大于等于标签值。二类营养素是天然存在在食品里的各种营养素(非强化的维生素/矿物质/蛋白/总碳水/膳食纤维/单不饱和和多不饱和脂肪/钾,看起来是比较好的东东)的测量值必须大于标签值的80%。三类营养素(卡路里/糖/总脂肪/饱和脂肪/纳,看起来都是不太好的东东~)的测量值必须小于标签值的120%。讲了那么多废话,回答你的问题了。那样算来算去的,还要根据供应商的原料成分来算,同一类型产品食品标签上不一样真是太常见了,因为每个企业用的货源就是不一样的啊。另外甜牛奶和普通牛奶,甜的反而卡路里高,有可能是因为营养素在标注时有类似“四舍五入”的问题(我会告诉你这是研发人员经常玩得数字小把戏啦啦啦)而导致你看不见的小数点后的数字被算入卡路里厘米。(李昌 知乎)

  • 卤水的成分能否通过实验手段检测出来呢?

    比如说武汉的周黑鸭,还有什么其他的卤菜,大多都是加了各种中药成分的。现在有一份卤菜用的材料,想知道其成分是什么,能否通过实验手段检测出来呢?不需要确定具体的配方,只需要里面加了些什么中药成分就可以了。不知道一些一些测试中心能否做着方面的测试?

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制