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流动注射化学发光检测抗生素类药物与应用

收藏本文 2024-02-05 点赞:16960 浏览:71969 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:化学发光(chemiluminescence, CL)具有灵敏度高、线性范围宽、仪器设备简单等优点。CL无需光源,因此CL法的背景发射比荧光法低得多,从而无机物和有机物的痕量分析和超痕量分析的一个高灵敏度的研究手段。任何影响CL反应或使CL强度、速度和波长改变的物质都能CL法的分析对象。流动注射(flow injection, FI)-CL技术,检测了两种抗生素类药物,主要研究内容如下:1.基于碱性条件下利福平(rifampicin, RFP)对luminol-KIO4化学发光体系的抑制作用,了一种FI-CL测定RFP的、灵敏新方法。在优化条件下,RFP的线性范围是7.0×10-9-6.0×10-7mol/L,检出限(detection pmit, DL)达3.2×10-9mol/L。对3.0×10-8mol/L和2.0×10-7mol/L RFP分别平行测定11次,相对标准偏差(RSDs)分别为0.8%和1.6%。最小采样率为128个样品/时。利用建立的新方法成功测定了利福平滴眼液和利福平胶囊中RFP含量。本方法操作简单,适合于RFP的分析。2.研究发现阿洛西林(azlocilpn, AZL)对luminol-KIO4化学发光体系有抑制作用,据此建立了一种FI-CL测定AZL的、灵敏新方法。研究并优化各种影响CL强度和重现性的因素。在优化条件下,净CL强度与阿洛西林浓度在5.0×10-8-1.0×10-5mol/L间线性关系良好,系数0.9991,DL为3.1×10-8mol/L。对1.0×10-7mol/LAZL11次平行测定,相对标准偏差为1.7%。最小采样率为124个样品/时。利用建立的新方法成功测定了注射用阿洛西林钠中AZL含量。关键词:利福平论文阿洛西林论文化学发光论文流动注射论文

    摘要4-5

    Abstract5-7

    目录7-10

    第1章 绪论10-26

    1.1 化学发光的历史进展10-11

    1.2 化学发光的基本原理11-13

    1.3 化学发光反应体系13-17

    1.3.1 Luminol及其衍生物13

    1.3.2 Peroxyoxalate13-14

    1.3.3 Lucigenin及acridinium ester14-15

    1.3.4 钌配合物15

    1.3.5 KMnO_415

    1.3.6 Ce(Ⅳ)15-16

    1.3.7 KIO_416

    1.3.8 Adamantyl dioxetanes类化学发光体系16-17

    1.3.9 其它化学发光体系17

    1.4 化学发光与流动注射分析联用17-23

    1.4.1 流动注射分析的原理17-18

    1.4.2 流动注射分析的特点18-19

    1.4.3 流动注射化学发光法的特点19

    1.4.4 流动注射化学发光法分析流路与实验装置19-20

    1.4.5 流动注射化学发光法的应用20-23

    1.4.5.1 药物分析20-21

    1.4.5.2 免疫分析21-22

    1.4.5.3 环境监测22-23

    1.5 化学发光发展趋势23-24

    1.5.1 新技术、新方法的研究和应用23

    1.5.2 新的发光体系的建立23-24

    1.5.3 机理研究24

    1.5.4 联用技术的发展24

    1.6 本论文的目的和24-26

    第2章 流动注射化学发光检测利福平26-34

    2.1 前言26

    2.2 实验26-28

    2.2.1 仪器和试剂26

    2.2.2 实验方法26-27

    2.2.3 样品制备27-28

    2.3 结果与讨论28-33

    2.3.1 RFP对luminol-KIO_4化学发光体系的抑制作用和化学发光光谱28-29

    2.3.2 反应介质及浓度的选择29-30

    2.3.3 luminol浓度的影响30

    2.3.4 KIO_4浓度的影响30-31

    2.3.5 FI-CL运行参数优化31-32

    2.3.6 工作曲线、检出限和精密度32

    2.3.7 干扰实验32

    2.3.8 实际样品分析32-33

    2.4 33-34

    第3章 流动注射化学发光检测阿洛西林34-41

    3.1 前言34

    3.2 实验34-35

    3.2.1 仪器和试剂34

    3.2.2 实验方法34-35

    3.2.3 样品制备35

    3.3 结果与讨论35-40

    3.3.1 AZL对luminol-KIO_4化学发光体系的抑制作用和化学发光光谱35-37

    3.3.2 反应介质及浓度的选择37

    3.3.3 Luminol浓度的选择37-38

    3.3.4 KIO_4浓度的选择38-39

    3.3.5 FI-CL运行参数优化39

    3.3.6 工作曲线、检出限和精密度39

    3.3.7 干扰实验39-40

    3.3.8 实际样品分析40

    3.4 40-41

    第4章 41-42

    致谢42-43

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