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荧光衰退时间间隔对抗氧化物质ORAC值的影响分析
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作者 许胜 黄慧明 +2 位作者 屈达才 卓秋虹 赵红平 《南方农业》 2016年第9期3-6,9,共5页
目的:实验定量探讨荧光衰退时间间隔的选取对抗氧化物质ORAC值的影响。方法:以维生素C和实验室自提的桑葚花色苷提取物为样品,Trolox为标准物,选取设置不同的荧光衰退时间间隔,应用ORAC法测定样品与标准物的荧光衰退曲线,计算样品ORAC... 目的:实验定量探讨荧光衰退时间间隔的选取对抗氧化物质ORAC值的影响。方法:以维生素C和实验室自提的桑葚花色苷提取物为样品,Trolox为标准物,选取设置不同的荧光衰退时间间隔,应用ORAC法测定样品与标准物的荧光衰退曲线,计算样品ORAC值,分析不同荧光衰退时间间隔对样品AUC、Net AUC和ORAC值的影响。结果:荧光衰退时间间隔对于维生素C和桑葚花色苷提取物ORAC值的影响均在2%以内,定量地表明了荧光衰退间隔时间对于论文中样品ORAC值影响较小。结论:(1)研究结论为ORAC法中选取荧光衰退间隔时间提供参考,建议可在为1~5 min范围内随机选取;(2)基于手动记录读数的荧光酶标仪,研究结论建议可选取较长的荧光衰退间隔时间,如5 min,以有利于手动记录,也有利于与某些检测时间较短的试样交叉进行。 展开更多
关键词 氧自由基清除能力 荧光衰退 间隔时间 维生素C 桑葚花色苷提取物
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BPTAP的荧光特性及其稳定性
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作者 楼英杰 陈建波 +2 位作者 丁欢 刘渝 王涛 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第11期1147-1154,共8页
为了掌握2,4,8,10‑四硝基苯并‑1,3a,6,6a‑四氮杂戊搭烯并吡啶(BPTAP)独特的荧光性能,研究了BPTAP在不同溶剂(乙腈、甲醇、四氢呋喃、丙酮、三氯甲烷、乙酸乙酯、N′,N′‑二甲基甲酰胺、二甲基亚砜)、含水量(0~100%)和pH(2.0~12.0)中的... 为了掌握2,4,8,10‑四硝基苯并‑1,3a,6,6a‑四氮杂戊搭烯并吡啶(BPTAP)独特的荧光性能,研究了BPTAP在不同溶剂(乙腈、甲醇、四氢呋喃、丙酮、三氯甲烷、乙酸乙酯、N′,N′‑二甲基甲酰胺、二甲基亚砜)、含水量(0~100%)和pH(2.0~12.0)中的光谱性质,考察了光照、温度、pH等对BPTAP溶液荧光稳定性的影响,并结合超高效液相色谱‑高分辨质谱联用技术解析了BPTAP的荧光衰退机制。结果表明,尽管BPTAP拥有4个硝基取代基,但其在部分有机溶剂中展现出较强的绿色荧光。BPTAP在乙腈中荧光强度最大,其最大吸收/发射波长为460 nm/508 nm。低含水量(≤10%)会增加BPTAP荧光强度,而高含水量(>10%)会使BPTAP荧光强度急剧下降。BPTAP在酸性、中性及弱碱性中具有较强荧光,当pH大于≥9.0时,BPTAP荧光强度随pH增大急剧下降。BPTAP在室温和自然光下稳定性较好,光照波长越接近其最大吸收波长,荧光稳定性越差。升高温度会使BPTAP荧光稳定性变差。pH增大不仅会降低BPTAP的荧光强度,同时也会加速BPTAP荧光的衰退。BPTAP在碱性条件下的荧光衰退机制涉及基于亲核取代反应的化学变化过程,BPTAP吡啶环对位的硝基在碱性溶液中被羟基所取代,形成新的化合物1([M‑H]^(-)的元素组成为C_(11)H_(3)N_(8)O_(7))。 展开更多
关键词 2 4 8 10‑四硝基苯并‑1 3a 6 6a‑四氮杂戊搭烯并吡啶(BPTAP) 荧光特性 荧光稳定性 荧光衰退机制
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表面分析
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《表面工程:英文版》 2005年第3期2-4,共3页
SY509-3-01 [篇名] Characterization of salt particle-induced corrosion processes by synchrotron-generated X-ray fluorescence and complementary surface analysis tools;SY509-3-09 [篇名] Chemical and Electrical Techniqu... SY509-3-01 [篇名] Characterization of salt particle-induced corrosion processes by synchrotron-generated X-ray fluorescence and complementary surface analysis tools;SY509-3-09 [篇名] Chemical and Electrical Techniques for Condition Assessment of Composite Insulators;…… 展开更多
关键词 同步衰退X-射线荧光 盐颗粒腐蚀处理 环境材料作用 铷离子
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