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模拟移动床色谱分离技术在功能糖生产中的应用
色谱分离技术又称层析分离技术或色层分离技术,是一种分离复杂混合物中各个组分的有效方法.它是利用不同物质在由固定相和流动相构成的体系中具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,这些物质随流动相一起运动,并在两相间进行反复多次的分配,从而使各物质达到分离.色谱分离技术能够分离物化性能差别很小的化合物,当混合物各组成部分的化学或物理性质十分接近,而其他分离技术很难或根本无法应用时,色谱技术便显示出其实际有效的优越性.因而在医药、生物和精细化工工业中,发展色谱分离技术进行大规模纯物质分离提取的重要性日益增加.
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小鼠血液与空气中挥发性有机化合物分配系数的定量构效关系
目的用多元线性回归方法预测100个易挥发有机化合物在小鼠的血液和空气中的分配系数.
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七氟烷全麻诱导现状
七氟烷(sevoflurane)于1968年由Regan合成,1986年完成了三期临床试验,1995年经美国FDA批准在美国上市.七氟烷的血/气分配系数仅0.63,在常用的挥发性吸入全麻药中较低,吸收和清除迅速,吸入后很快达到肺泡有效浓度,故其诱导、苏醒过程迅速,麻醉浓度具有较强的调节性.又由于七氟烷有香味,加之对呼吸道刺激小,并且有较好的血流动力学稳定性,和其他吸入性麻醉药相比,易为患者接受.现就其诱导现状作一综述.
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绩效分配系数在护理工作中的运用
加强和完善与员工切身利益相关的绩效分配制度,是构建医院内部和谐的重要条件[1].传统的绩效工资分配制度存在缺乏竞争性、激励作用弱、不公平性等弊端.鉴于此我院根据护理岗位的责任大小、劳动强度及技能要求,设计调整了不同的岗位绩效分配系数,取得了满意效果,现总结如下.
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抗癫痫药物加巴喷丁
1性状描述加巴喷丁的结构与γ-氨基丁酸(GABA)相似,白色或类白色结晶,PKa1=3.7,PKa2=10.7,易溶于水、碱性溶液和酸性溶液,在正辛醇0.05mol/L磷酸盐缓冲液(pH=7.4)中分配系数的对数为-1.25.
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羟基和甲氧基取代苯甲醛在亚硫酸氢钠-乙酸乙酯-水两相中分配系数的测定
目的 以羟基和甲氧基取代的4个苯甲醛系列化合物为对象,测定它们在亚硫酸氢钠-乙酸乙酯-水两相体系中的分配系数,采用亚硫酸氢钠加成和盐酸酸化的方法研究提取和分离天然醛类化合物的可行性.方法 采用亚硫酸氢钠加成反应,将脂溶性的醛类化合物转化成水溶性的α-羟基磺酸钠衍生物,使醛类化合物从有机相转移到水相.采用高效液相色谱法测定不同比例的亚硫酸氢钠-乙酸乙酯-水两相体系中这些化合物在上相与下相之间的分配系数.采用盐酸酸化和分配萃取,实现α-羟基磺酸钠衍生物还原为原有的醛类化合物.结果 醛类化合物的分配系数,随着亚硫酸氢钠-乙酸乙酯-水两相体系中亚硫酸氢钠比例的增加急剧减小,并达到平衡.结论 通过亚硫酸氢钠加成反应和盐酸酸化,使脂溶性的醛类化合物经水溶性的α-羟基磺酸钠衍生物还原到原始的醛类化合物,经两次萃取,可以实现天然产物中醛类化合物专属性的提取和分离.
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一个修正的药物经皮吸收数学模型
目的:建立药物经皮吸收的数学模型.方法:用量子化学参数表示分子形成氢键的能力,用多元回归分析法建立药物经皮渗透系数(lgP)与正辛醇-水分配系数(lgKoct)、分子体积(V)和分子形成氢键能力(Hb)之间的相关方程式.结果:36个有机化合物和12个甾体激素类药物透过人皮肤的渗透系数均与正辛醇-水分配系数、分子体积和分子形成氢键能力具有良好的相关性,复相关系数分别为0.9772和0.9461.结论:该模型lgP=lgKoct-βV-γHb+δ的物理意义明确,可以较好地反映药物渗透系数与药物结构的关系.
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葛根素在双水相体系中分配特性的研究
目的研究利用双水相萃取技术提取葛根素.方法分别研究葛根素在PEG/(NH4)2SO4双水相体系与丙酮/K2HPO4双水相体系中的分配特性.结果实验确定了PEG/(NH4)2SO4双水相佳体系:PEG1500质量分数 20%,(NH4)2SO4质量分数16%,大的分配系数可达148.2,大收率99.09%;丙酮/K2HPO4双水相佳体系为丙酮∶水=8∶2,K2HPO4质量为1.5 g.大的分配系数可达36.7,大收率99.55%.结论对两个双水相萃取体系比较,丙酮/K2HPO4双水相体系提取葛根素具有良好的工业化前景.
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薄层色谱和荧光分析法测定黄连生物碱在高速逆流色谱溶剂体系中分配系数的方法
目的 研究薄层色谱和荧光分析法测定黄连生物碱在高速逆流色谱溶剂体系中分配系数的方法.方法 当黄连生物碱的样品在溶剂体系分配平衡之后,收集等量的上下相,使用坡层色谱法进行点板,展开等操作后使用荧光分光光度分析法对黄连生物碱的样品荧光值进行检测,计算黄连生物碱在高速逆流色谱溶剂体系中的分配系数.结果 黄连碱的Rf 值是0.74,分配系数是2.20;表小檗碱的Rf 值是0.61,分配系数是1.60;小檗碱的Rf 值是0.29,分配系数是0.83;巴马汀的Rf 值是0.21,分配系数是0.83.结论 使用薄层色谱和荧光分析法对黄连生物碱在高速逆流色谱溶剂体系中分配系数进行测定具有检测时间短、准确度高、应用范围比较广的诸多优点,值得推广使用.
关键词: 薄层色谱 荧光分析法 黄连生物碱 高速逆流色谱溶剂体系 分配系数 -
高速逆流色谱法分离制备蛹虫草发酵液中虫草素
目的 以蛹虫草发酵液虫草素粗提物为原料,对高速逆流色谱(HSCCC)分离制备虫草素条件进行研究.方法 利用HPLC测定分配系数法结合分析型HSCCC对分离虫草素的溶剂体系进行筛选,确定虫草素分离的佳溶剂体系为醋酸乙酯-正丁醇-0.5%氨水(2∶3∶5),并运用此溶剂体系,上相作为固定相,下相作为流动相,利用制备型HSCCC分离制备蛹虫草发酵液中虫草素.结果 400 mg虫草素粗产品通过制备型HSCCC一次分离制备获得质量分数为98.7%的虫草素产品43.8 mg.结论 该法效率高,操作简单,为虫草素的大量制备提供了重要参考.
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月桂酰吲达帕胺的电离常数及分配系数的测定
目的测定月桂酰吲达帕胺的电离常数(pKa)及分配系数.方法采用酸碱滴定法测定各不同体积比的丙酮-水溶液中药物半中和点时的pH值作为药物在该体积比的丙酮-水溶液中的pKa值,再外推至纯水中药物浓度无限稀释时的pKa值;采用HPLC配合摇瓶法测定药物的分配系数.结果月桂酰吲达帕胺的pKa为3.87,lgP值为3.190.结论月桂酰吲达帕胺为弱酸性亲脂性药物.
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葛根素双水相体系中的分配特性及分配系数的关联
目的研究葛根素分别在PEG -(NH4)2SO4双水相体系与丙酮-K2HPO4双水相体系中的分配特性.方法研究系统总质量为20 g的PEG -(NH4)2SO4中和体系总体积为10 mL丙酮-K2HPO4中的体积比(φ)和分配系数K.结果确定了PEG -(NH4)2SO4双水相佳体系:PEG1500质量分数20%,(NH4)2SO4质量分数16%;丙酮-K2HPO4双水相佳体系:V(丙酮)∶V(水)=8∶2,K2HPO4质量为1.5 g.结论分别对这两个双水相佳体系的分配系数进行了关联,lnK/φ2K2=A*+b*(w″-w′)这个模型适用于这两个双水相体系,关联结果与实验值符合良好.
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小儿外科麻醉
1.新的全身麻醉药七氟醚的血/气分配系数极低,麻醉诱导、苏醒迅速,与50%氧化亚氮-氧混合气体并用后乳幼儿的入睡时间为40~60秒.由于对循环系统抑制轻微,是为数不多的可用于早产儿的吸入麻醉药.但是,即使是低浓度也能抑制呼吸,苏醒期偶有谵妄、兴奋等,使用时应加以注意.
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谈我院分级成本核算方法
我院从1998年开始试行分级成本核算,经过几年的实践,取得了一定成效.(一)成本核算的主要内容(1)结合职工的岗位、责任、能力、技术、经济指标和工作量,将效益工资核算到个人;(2)建立层级岗位责任制,以岗位定编制,以岗位定分配系数;(3)打破平均主义,坚持多劳多得、不劳不得的原则;(4)坚持保证经济效益、不加重病人负担的原则.以普外科为例(如图1).
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物质分配系数的测定实验改进方法
物质分配系数的测定实验和蒸馏操作实验是各专业的基本实验,实验学时各为两学时.物质分配系数实验采用的是从溶液中提取物质的方法,理论根据是分配定律,即由于物质对不同的溶剂有着不同的溶解度,当在两种互不相溶的溶液中加入了某种可溶性物质时,它就分别溶于此两种溶液中.实验证明,在一定温度下,该物质的分子在此两种溶液中不发生分解、电离、缔合和溶剂化等作用时,则此物质在两液层内浓度的比是一个定值,不论所加物质的量是多少都是如此,该定值称为分配系数.利用分配定律的关系可以算出在提取后物质的剩余量.实验过程中,需消耗萃取剂(如乙酸乙酯)的量每组至少60mL.通过该实验,使学生了解了萃取原理,掌握了萃取分离技术.
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甲磺酸地拉韦啶解离常数及分配系数的测定
目的:测定甲磺酸地拉韦啶的解离常数和分配系数.方法:采用酸碱滴定法测定不同体积比的甲醇-水溶液中的药物pKa值,再外推至纯水中药物浓度无限稀释时的pKa值.采用HPLC法测定药物的分配系数.结果:甲磺酸地拉韦啶的pKa为4.635,1gP值为2.907.结论:甲磺酸地拉韦啶为弱酸性亲脂性药物.
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高效毛细管电泳在临床体液中药物分析的应用
高效毛细管电泳(HPCE)是以高电场为驱动力,在细内径毛细管内带电荷粒子按其淌度或分配系数的不同而进行分离的一种电泳新技术.由于其分离效能高、分析速度快、样品用量少,在中药成分[1]、抗生素[2]、生物大分子[3]等分析方面应用较广,近来在体内药物分析中的应用逐渐增多.
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不同pH与西替利嗪透皮行为的关系
探讨西替利嗪在不同pH条件下的体外透皮规律.结果表明除pH3.02组外其余各组西替利嗪体外透皮行为无显著性差异.
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地氟烷的药理和临床应用进展
1959-1966年,Terrell等共合成了700多种化合物,其中第635个即为地氟烷(Desflurane),于1959年在百特医疗用品公司实验室合成.由于合成时所用的氟元素有爆炸危险,且地氟烷的蒸气压接近1个大气压,不能使用标准的蒸发罐,因此当时未能被推广使用.由于门诊以及一些特殊类型的手术要求患者术后快速苏醒,地氟烷的血/气分配系数为0.42,在现有的吸入麻醉药中小,所以近年来又对地氟烷进行了一系列的研究.
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呼出气中丙泊酚浓度的研究进展
丙泊酚是静脉麻醉药的主要代表,目前广泛应用于各类麻醉中.丙泊酚的麻醉效能与它的效应位点浓度有关,依赖于血液-组织分配系数,还与其血浆药物浓度有关.通过对其血浆药物浓度的定量,能够提供一个很好的监测方法和控制麻醉深度的有效手段,而直接采血检测的方法,因其有创性、滞后性等不能克服的缺点而不能被人们接受.随着科学技术的发展,静脉给予丙泊酚的病人可从呼出气中检测到丙泊酚,借鉴挥发性吸入麻醉药,可通过监测呼出气中丙泊酚的浓度来间接反映血药浓度,继而调整麻醉深度.随着对微量呼出气体研究的不断深入,现就呼出气中丙泊酚监测研究进展做一综合阐述.