B-Z振荡反应对抗生素的扰动应变及单糖的振荡行为探讨

B-Z振荡反应对抗生素的扰动应变及单糖的振荡行为探讨

论文摘要

本论文主要研究了关于化学振荡反应的三个内容:一,通过对B—Z化学振荡反应的影响因素的分析,确定了B—Z化学振荡反应的最佳振荡体系;通过对三种抗生素药物对B—Z振荡反应的扰动作用及扰动机理的探讨,验证了药物浓度对B—Z振荡体系一些参数的影响的线性相关性,建立了三种抗生素药物的在线测定方法。发现头孢曲松钠的浓度变化在4×10-6—1.0×10-4mol·L-1范围内时,振荡体系的振幅变化值ΔE与头孢曲松钠的浓度之间呈良好的线性关系,相关系数r为0.9961;头孢曲松钠的浓度在2.5×10-6—5.0×10-5mol·L-1范围内的振荡体系中,平均周期的变化值Δtp与头孢曲松钠的浓度之间呈良好的线性关系,相关系数r为0.9854。氨苄西林钠的浓度与振荡体系的振幅变化值ΔE呈良好的线性关系,线性范围分别为3.0×10-6—5.0×10-6mol·L-1,5.0×10-6-4.5×10-5mol·L-1,相关系数分别为0.9899、0.9903,且氨苄西林钠的浓度与振荡体系平均周期变化值Δtp呈良好的线性关系,线性范围为3.0×10-6—5.0×10-6mol·L-1,相关系数为0.9838,且链霉素的浓度与振荡体系振幅变化值ΔE呈良好的线性关系,线性范围为4.0×10-7—1.0×10-4mol·L-1,相关系数为0.9907。二,成功确定了半乳糖—KBrO3—MnSO4—丙酮(Act)—H2SO4的新型振荡体系的最佳振荡参数并描述其振荡特性,通过参与振荡的的各种物质的初始浓度、温度、添加剂(如Cl-,H2O2、AgNO3等)对诱导期、振荡周期的影响,初步探讨了半乳糖化学振荡反应机理,根据文献介绍的方法计算了相应的表观活化参数。三,以葡萄糖为振荡底物,在相应的KBrO3—MnSO4—丙酮(Act)—H2SO4体系中同样获得了良好的振荡反应,在详细讨论了各种物质的初始浓度、温度、添加剂(如Cl-,H2O2、AgNO3等)对诱导期、振荡周期的影响关系后,通过相应的表观活化能等数据,分析了两种单糖的结构与化学活性,为糖类化合物的化学振荡行为和在生命体系中的活动行为研究提供了基础研究数据。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一部分 综述
  • 1.1 耗散结构和化学振荡反应
  • 1.2 化学振荡反应发生的条件
  • 1.3 化学振荡反应研究简史
  • 1.4 化学振荡反应的类型及振荡机理
  • 1.4.1 Belousov-Zhabotinskii(B-Z)振荡反应
  • 1.4.2 Bray-Liebhafsky(B-L)振荡反应
  • 1.4.3 铜催化振荡反应
  • 1.4.4 液膜振荡器
  • 1.4.5 过氧化物酶-氧化酶生化振荡器(P-O振荡体系)
  • 1.5 化学振荡反应的应用
  • 1.5.1 振荡反应在药物分析及临床检测中的应用
  • 1.5.2 糖类物质及氨基酸参与的化学振荡反应
  • 1.5.3 生命体系中大分子物质在化学振荡反应中的应用
  • 1.6 化学振荡反应的研究前景及意义
  • 1.7 本论文的研究目的和内容
  • 参考文献
  • 第二部分 B-Z振荡反应的对抗生素的扰动应答行为的研究
  • 2.1 Belousov-Zhabotinskii(B-Z)振荡反应
  • 2.1.1 B-Z振荡反应的涵义
  • 2.1.2 B-Z振荡反应体系的实验方法
  • 2.1.3 B-Z振荡反应的影响因素
  • 2.2 B-Z振荡反应对抗生素的扰动应变
  • 2.2.1 对B-Z振荡反应扰动的抗生素药物的筛选
  • 2.2.2 B-Z振荡体系对抗生素的扰动应变试验
  • 2.3 B-Z化学振荡反应对三种抗生素扰动应答的实验结果
  • 2.3.1 三种抗生素在B-Z振荡反应中的最佳加入点
  • 2.3.2 B-Z化学振荡对抗生素扰动应答最佳组成
  • 2.3.3 B-Z振荡反应对三种抗生素扰动应答的线性关系
  • 2.4 药物对B-Z振荡扰动的机理分析
  • 2.5 以线性相关对药物进行分析检测的应用研究
  • 2.5.1 头孢曲松钠样品分析
  • 2.5.2 样品分析
  • 2.5.3 链霉素样品分析
  • 2.6 结论
  • 参考文献
  • 第三部分 以半乳糖为有机底物的化学振荡反应
  • 引言
  • 3.1 半乳糖振荡体系的设计
  • 3.2 实验仪器及试剂
  • 3.3 实验内容
  • 3.3.1 振荡体系各组分的作用与机理探讨
  • 3.3.2 各组分浓度变化与振荡反应参数之间的关系
  • 3.3.3 其他因素对振荡反应的影响
  • 3.3.4 半乳糖振荡反应的抑制实验
  • 3.4 Gal体系各组分浓度变化与振荡参数的定量关系
  • 3.4.1 半乳糖振荡体系的最佳浓度条件
  • 3.4.2 半乳糖振荡体系组分浓度变化对振荡参数的影响
  • 3.4.3 半乳糖振荡体系组分浓度与振荡参数的定量关系
  • 3.5 温度对振荡体系的相关影响及振荡表观活化能的推算
  • 3.6 半乳糖振荡体系 FKN机理的探讨
  • 3.7 本章小结
  • 参考文献
  • 第四部分 以葡萄糖为有机底物的化学振荡反应
  • 4.1 葡萄糖体系的设计
  • 4.2 实验仪器及试剂
  • 4.3 实验内容
  • 4.3.1 振荡体系各组分的作用
  • 4.3.2 各组分浓度变化与振荡反应参数之间的关系
  • 4.3.3 其他因素对振荡反应的影响
  • 4.3.4 振荡反应的抑制实验
  • 4.4 Glu体系各组分浓度变化与振荡反应参数的定量关系
  • 4.4.1 Glu振荡体系的最佳浓度条件
  • 4.4.2 葡萄糖振荡体系组分浓度变化对振荡参数的影响
  • 4.4.3 葡萄糖振荡体系组分浓度与振荡参数的定量关系
  • 4.5 温度对该振荡的影响
  • 4.6 葡萄糖振荡体系FKN机理的探讨
  • 4.7 葡萄糖与半乳糖为底物的振荡反应的比较
  • 参考文献
  • 第五部分 结论
  • 发表论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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