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非水毛细管电泳在药物分析中新方法及应用研究

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文摘

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第一章非水毛细管电泳的基本理论及应用

1.1前言

1.2非水毛细管电泳的基本理论

1.2.1非水毛细管电泳中的有机溶剂

1.2.2非水毛细管电泳的电渗流

1.2.3离子液在非水毛细管电泳中的应用

1.2.4表面活性剂在非水毛细管电泳中的应用

1.2.5论进展

1.3样品预富集技术非水毛细管电泳中的应用

1.4非水毛细电泳的检测方法

1.5非水毛细管电泳在药物分离中的应用

1.6非水毛细管电泳在手性分离中的应用

1.7非水毛细管电泳在在其他方面的应用

1.8结论与展望

参考文献

第二章非水毛细管电泳测定秦皮及其复合制剂中的三种有效成分

2.1前言

2.2实验部分

2.2.1仪器

2.2.2试剂和材料

2.2.3标准溶液和缓冲溶液的制备

2.2.4样品溶液的制备

2.3结果与讨论

2.3.1胆酸钠浓度的影响

2.3.2醋酸含量的影响

2.3.3乙腈含量的影响

2.3.4醋酸铵浓度的影响

2.3.5分离电压和毛细管温度的影响

2.3.6工作曲线、重现性和检测限

2.3.7实际样品分析

2.4结论

参考文献

第三章非水毛细管电泳分离和测定复合制剂中的葛根素、汉黄芩素和大豆素

3.1前言

3.2实验部分

3.2.1仪器

3.2.2试剂和材料

3.2.3标准溶液和缓冲溶液的制备

3.2.4样品溶液的制备

3.3结果与讨论

3.3.1乙腈含量的影响

3.3.2醋酸铵浓度的影响

3.3.3表观pH值的影响

3.3.4分离电压和毛细管温度的影响

3.3.5工作曲线、重现性和检测限

3.3.6实际样品分析

3.4结论

参考文献

第四章非水毛细管电泳同时分离和测定复合制剂中的五种有效成分

4.1前言

4.2实验部分

4.2.1仪器

4.2.2试剂和材料

4.2.3标准溶液和缓冲溶液的制备

4.2.4样品溶液的制备

4.3结果与讨论

4.3.1分离条件的优化

4.3.2方法的证实

4.3.3实际样品分析

4.4结论

参考文献

第五章微乳液毛细管电动色谱分离测定毛叶香茶菜中五种生物活性成分

5.1前言

5.2实验部分

5.2.1仪器

5.2.2试剂和材料

5.2.3标准溶液制备

5.2.4微乳液和电解质的制备

5.2.5样品制备

5.2.6计算

5.3结果和讨论

5.3.1硼砂浓度对分离的影响

5.3.2微乳液添加比率对分离的影响

5.3.3分离电压和毛细管温度的影响

5.3.4作曲线、检测限和重现性

5.3.5实际样品分析

5.4结论

参考文献

第六章非水毛细管电泳分离测定复合制剂中的苦参碱、氧化苦参碱和槐定碱

6.1前言

6.2实验部分

6.2.1仪器

6.2.2材料和试剂

6.2.3标准溶液和缓冲溶液的制备

6.2.4样品溶液的制备

6.3结果和讨论

6.3.1醋酸铵浓度对分离的影响

6.3.2 乙腈含量的影响

6.3.3醋酸含量对分离的影响

6.3.4分离电压和毛细管温度的影响

6.3.5 工作曲线、检测限和重现性

6.3.6实际样品分析

6.4结论

参考文献

第七章微乳毛细管电泳测定复合制剂中的葛根素、大豆素、黄芩苷和汉黄芩素

7.1前言

7.2实验部分

7.2.1仪器

7.2.2材料和试剂

7.2.3标准溶液制备

7.2.4微乳液和电解质的制备

7.2.5样品溶液的制备

7.3结果和讨论

7.3.1微乳液添加比率对分离的影响

7.3.2硼砂浓度对分离的影响

7.3.3乙腈对分离的影响

7.3.4分离电压和和毛细管温度的影响

7.3.5回归方程、重现性和检测限

7.3.6应用

7.4结论

参考文献

博士期间发表和待发表的工作

个人简历

致谢

原创性声明及关于学位论文使用授权的声明

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摘要

本论文在综述前人工作的基础上,开展了如下具有原始创新性的研究工作:建立了分离和测定不同产地秦皮及其复合制剂中秦皮甲素、秦皮乙素和秦皮苷三种活性成分的非水毛细管电泳新方法. 本论文共分为七个部分。 第一章:综述了非水毛细管电泳理论研究及实际应用进展,并展望了非水毛细管电泳的发展趋势。 第二章:建立了一个简单的非水毛细管电泳方法,并测定了不同产地秦皮及其复合制剂中的秦皮甲素、秦皮乙素和秦皮苷。 第三章:建立了中成药制剂中葛根素、大豆素和汉黄芩素分离测定的非水毛细管电泳新体系。 第四章:依据复合制剂中各组份性质的差异,建立一个新的非水毛细管电泳方法,并测定了复合制剂中葛根素、大豆素、芦丁、秦皮甲素和秦皮乙素的含量。 第五章:首次建立了毛叶香茶菜中几个药物活性成分的微乳毛细管电泳分离方法,并测定了实际样品中pedalitin(胡麻素),oridion(冬凌草甲素),epinodosin,lasiodin和lasiodonin等五个有效成分的含量。采用电流突跃标记电渗流,计算并比较了硼砂浓度对电渗流的影响。 第六章:建立了简单、快速的非水毛细管电泳方法。

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