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內容簡介: |
《手性分离研究方法与操作指南 (第三版) 》一书对现有的手性分离技术的原理进行了详细阐述,并以具体实例进行说明,内容详实、具体、可操作性强。重点通过色谱和电泳技术进行分析分离,概述了手性分离科学中分析技术的实际应用,以及各自领域当前技术水平。书中描述了典型的分析程序,且对关键步骤进行注解,为读者提供参考。有助于解决药学、化学、生物化学、食品化学、分子生物学、法医学、环境科学或化妆品领域的立体化学问题。适合从事手性分离研究的学生、科研人员查阅。
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關於作者: |
主编:
格哈德·K.E.斯克里巴(Gerhard K.E.Scriba)
德国耶拿·弗里德里希·席勒大学药物化学系教授。
主译:
杨飞
国家烟草质量监督检验中心。
纪元
山东省食品药品检验研究院。
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目錄:
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1 手性选择剂的识别机制: 综述
1 引言2 手性选择剂的识别机制
参考文献
2 对映体分离的薄层色谱法
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
3 多孔有机笼作为固定相的气相色谱对映体分离
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
4 通过 UPLC-ESI-MS / MS 利用基于三嗪的 手性标记试剂进行手性代谢组学研究
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
5 液相色谱手性分离中手性流动相添加剂
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
6 用于高效液相色谱对映体分离的多糖类手性固定相: 综述
1 引言2 多糖类手性选择剂的优化3 载体对多糖类手性固定相性质的影响4 手性固定相的优化5 流动相优化6 分离规模7 多糖类液相色谱手性柱的选择应用8 结论与展望
参考文献
7 在 HILIC 条件下基于多糖的手性固定相的 HPLC 对映体分离
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
8 功能性环糊精点击手性固定相用于 HPLC 多功能对映体分离
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
9 环糊精类手性固定相用于 HPLC 对映体分离
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
10 以纳米纤维素衍生物为手性选择剂的有机-无机杂化材料
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
11 环果聚糖作为手性选择剂: 综述
1 环果聚糖简介2 基于环果聚糖的手性固定相, 用于 HPLC 和 SFC3 环果聚糖在毛细管电泳 (CE) 和气相色谱 (GC) 方向的应用4 结论
参考文献
12 基于大环抗生素的手性固定相用于高效 液相色谱对映体分离: 综述
1 引言2 大环抗生素的一般问题3 手性识别机理4 流动相选择5 基于不同大环抗生素的手性固定相的制备6 基于不同大环抗生素的 CSPs 的应用
参考文献
13 万古霉素衍生的亚 2 微米氢化硅颗粒 在纳米液相色谱手性分离中的应用
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
14 基于奎宁生物碱的两性离子手性固定相 在液相色谱分离对映体中的应用: 综述
1 引言2 奎宁离子交换剂的保留机制3 化学计量置换模型4 参数优化5 通过基于奎宁的离子交换剂 CSP 对生物基质中分析物的分离6 通过基于奎宁的离子交换剂 CSP 对同手性和异手性肽异构体的分离7 结论
参考文献
15 基于手性配体交换的高效液相色谱对映体分离
1 引言2 材料3 实例4 注解
参考文献
16 手性超临界流体色谱法的应用
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
17 逆流色谱手性分离
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
18 环糊精作为手性选择剂在毛细管电泳对映全分离中的应用
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
19 双环糊精体系在毛细管电泳对映体分离中的应用
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
20 氨基酸离子液体缓冲溶液中使用环糊精在毛细管电泳对映体分离中的应用
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
21 带电环糊精在非水毛细管电泳中的对映体分离
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
22 利用多元醇衍生物-硼酸络合物进行 NACE 手性分离
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
23 手性毛细管电泳-质谱法
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
24 双环糊精改性胶束电动色谱法分离咪唑类药物
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
25 基于手性胶束电动色谱 (CMEKC) 与质谱联用的糖基高分子表面活性剂
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
26 (18-冠-6) -2,3,11,12-四羧酸类手性 固定相在毛细管电色谱中的应用
1 引言2 材料3 方法4 注解
参考文献
27 手性分离优
化的实验设计方法综述
1 引言2 筛选设计3 响应面方法4 结论
参考文献
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內容試閱:
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有什么能比我的手或我的耳朵更像我的手或我的耳朵,并且在所有方面都比它在镜子中的形象更相似呢? 然而,我不能用镜子中看到的那只手代替原来的手,因为如果原来的是右手,那么镜子里的就是左手,而右耳的镜像就是左耳,后者永远不能代替前者。 ———Immanuel Kant
正如Immanuel Kant 1783年在其哲学论述中所说,手性对象及其镜像虽然看起来相似,但仍然不一致。关于手性化合物与手性生物靶分子的相互作用,哲学家的这种认识论分析在本质上也是正确的。因此,手性化合物的对映异构体通常在其生物学、药理学、毒理学和/ 或药代动力学特征方面不同。这在制药科学中变得尤为明显,但它也影响到化学、生物学、食品化学、法医学等。因此,需要区分立体异构体,特别是对映异构体的分析技术。目前*常应用色谱和电迁移技术,因为这些技术不仅可以分 离对映异构体,而且可以分离非对映异构体和其他化学性质相近的化合物。对于分析性对映体分离,高效液相色谱 (HPLC) 和毛细管电泳 (CE) *常用于非挥发性分析物,而气相色谱 (GC) 更适用于挥发性分析物。近年来,亚临界和超临界色谱 (SFC) 作为 一种环境友好型技术越来越受到重视。HPLC 和 SFC 也可用于制备规模的对映体分离。虽然某些化合物可能仅使用一种基于物理化学性质的技术进行对映体分离,但分析人员通常可以针对给定分析物在两种或多种分析技术之间进行选择。 这需要了解每种技术的优缺点,以便为给定问题选择*合适的方法。《手性分离研究方法与操作指南 (第三版) 》的重点是通过色谱和电泳技术进行分析分离,尽管其中包括了关于制备型逆流色谱的一章。本书并未声称全面涵盖每种可 能的手性分离机制,而是概述了手性分离科学中*重要的分析技术的实际应用,作为 “分子生物学方法” 丛书的 “商标”。一些章节概述了各自领域的当前技术水平。 然而,大多数章节都致力于描述典型的分析程序,为用户提供可靠和成熟的程序。 注解部分解 决了关键步骤,以便用户能够将描述的方法应用到实际分离问题中。来自17个国家的33个研究实验室的62位作者通过分享他们对技术的见解和专业 知识做出了贡献。我想借此机会感谢所有作者的努力和宝贵贡献。《手性分离研究方法与操作指南 (第三版) 》有助于分析化学家在学术界、政府或工业界研究药学、 化学、生物化学、食品化学、分子生物学、法医学、环境科学或 化妆品领域的立体化学问题。
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