摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 引言 | 第11-25页 |
1.1 铜藻的研究概况 | 第11-17页 |
1.1.1 铜藻的主要成分 | 第12-14页 |
1.1.2 铜藻的生物活性 | 第14-16页 |
1.1.3 铜藻的应用 | 第16-17页 |
1.2 液相色谱-质谱联用技术 | 第17-20页 |
1.2.1 液质联用技术的简介 | 第17-18页 |
1.2.2 液质联用技术的分类 | 第18-19页 |
1.2.3 APCI离子源 | 第19页 |
1.2.4 液质联用技术在定性分析中的应用 | 第19-20页 |
1.3 逆流色谱的研究概况 | 第20-23页 |
1.3.1 简介 | 第20页 |
1.3.2 逆流色谱的动力学原理 | 第20-21页 |
1.3.3 高速逆流色谱的特殊技术 | 第21-23页 |
1.3.4 逆流色谱技术在分离植物甾醇中的应用 | 第23页 |
1.4 研究的目的和意义 | 第23-24页 |
1.5 研究内容 | 第24-25页 |
第2章 铜藻中植物甾醇类成分的提取工艺研究 | 第25-35页 |
2.1 仪器与试剂 | 第25-26页 |
2.1.1 材料 | 第25-26页 |
2.1.2 主要试剂 | 第26页 |
2.1.3 仪器设备 | 第26页 |
2.2 实验方法 | 第26-28页 |
2.2.1 高效液相色谱分析 | 第26页 |
2.2.2 铜藻中植物甾醇类成分的提取工艺流程 | 第26-27页 |
2.2.3 回流提取的单因素实验 | 第27页 |
2.2.4 响应面实验设计 | 第27-28页 |
2.2.5 数据处理 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-34页 |
2.3.1 高效液相色谱条件的优化 | 第28-29页 |
2.3.2 单因素实验研究不同参数对植物甾醇类成分提取效果的影响 | 第29-31页 |
2.3.3 响应面法优化铜藻中植物甾醇类成分的回流提取工艺 | 第31-34页 |
2.4 小结 | 第34-35页 |
第3章 HPLC-APCI-MS/MS法快速分析铜藻中的植物甾醇类化合物 | 第35-53页 |
3.1 仪器与试剂 | 第35-36页 |
3.1.1 材料 | 第35页 |
3.1.2 主要试剂 | 第35-36页 |
3.1.3 仪器设备 | 第36页 |
3.2 实验方法 | 第36-37页 |
3.2.1 铜藻植物甾醇提取物的制备 | 第36页 |
3.2.2 高效液相色谱-高分辨飞行时间质谱联用分析 | 第36-37页 |
3.2.3 高效液相色谱-串联质谱联用分析 | 第37页 |
3.3 讨论与结果 | 第37-52页 |
3.3.1 质谱离子源的选择 | 第37-38页 |
3.3.2 高效液相色谱-高分辨飞行时间质谱联用分析 | 第38-39页 |
3.3.3 HPLC-APCI-MS/MS联用分析 | 第39-40页 |
3.3.4 十种化合物的质谱解析 | 第40-52页 |
3.3.5 质谱裂解规律总结 | 第52页 |
3.4 小结 | 第52-53页 |
第4章 铜藻中植物甾醇的高速逆流色谱分离方法研究 | 第53-65页 |
4.1 仪器与试剂 | 第53-54页 |
4.1.1 实验材料 | 第53页 |
4.1.2 主要试剂 | 第53页 |
4.1.3 仪器设备 | 第53-54页 |
4.2 实验方法 | 第54-55页 |
4.2.1 铜藻植物甾醇提取物的制备 | 第54页 |
4.2.2 高速逆流色谱分离 | 第54-55页 |
4.2.3 高效液相色谱分析 | 第55页 |
4.2.4 结构鉴定 | 第55页 |
4.3 结果与分析 | 第55-63页 |
4.3.1 两相溶剂系统的选择 | 第55-57页 |
4.3.2 逆流色谱条件的优化 | 第57-58页 |
4.3.3 高速逆流色谱的分离结果 | 第58-60页 |
4.3.4 化合物的结构鉴定 | 第60-63页 |
4.4 小结 | 第63-65页 |
第5章 结论、创新点与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 创新 | 第66页 |
5.3 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-81页 |
附录一 缩略语 | 第81-82页 |
附录二 化合物核磁图谱 | 第82-87页 |
附录三 攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |