一种GC-MS靶向性烟草样品甾醇提取方法

    公开(公告)号:CN103713072B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201410004090.1

    申请日:2014-01-06

    Abstract: 一种GC-MS靶向性烟草样品甾醇提取方法,包括以下工艺步骤:1)烟草样品冷冻冻干,粉碎机打碎;2)粉碎好样品50mg加入正己烷1.5ml,超声提取;3)提取完样品室温高速离心,上清转移到色谱瓶,氮气吹干,为一;4)沉淀加80%甲醇、20%KOH溶液1.2ml;5)高速离心,取上清转移至色谱瓶,加正己烷1.0ml,震荡、静置;6)取上清,加饱和NaCl1.0ml,取上清为溶液二,一二合并,氮气吹干,加氯仿0.5ml溶解后,即为专一适于GC-MS测定的烟草样品甾醇上样分析溶液。本发明的优点在于:提供了一种最适合烟草叶片甾醇的提取方法;样品用量少,仅为50mg;有机试剂使用种类少,使用量少,相对便宜,毒性较小;提取时间更短,样品重现性较好。

    一种检测新鲜烟叶中次生代谢物的衍生化GC-MS方法

    公开(公告)号:CN102590412A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210015657.6

    申请日:2012-01-18

    Abstract: 一种检测新鲜烟叶中次生代谢物的衍生化GC-MS方法,其特征是:快速采集新鲜烟叶并用液氮现场进行速冻,采用冷冻干燥方法除去水分后对烟叶进行粉碎,用溶剂超声提取烟粉中次生代谢物,对提取液上清液进行干燥,然后对干燥后提取物进行肟化反应、硅烷衍生化反应,最后采用GC-MS进行分析。本发明的突出优点在于:一是发展了适用于新鲜烟叶中次生代谢物的提取方法。由于烟叶面积较大,次生代谢物在整个烟叶分布并不均匀,不适合采用打孔取样技术采用。而本发明的烟叶采集及提取方法可以真实反应所在采集周期、采集部位烟叶的代谢物组成。二是可以同时检测新鲜烟叶中糖类、氨基酸类、有机酸类、萜醇类等大部分重要的烟草代谢物,具有高通量检测特性。

    一种检测新鲜烟叶中次生代谢物的衍生化GC-MS方法

    公开(公告)号:CN102590412B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210015657.6

    申请日:2012-01-18

    Abstract: 一种检测新鲜烟叶中次生代谢物的衍生化GC-MS方法,其特征是:快速采集新鲜烟叶并用液氮现场进行速冻,采用冷冻干燥方法除去水分后对烟叶进行粉碎,用溶剂超声提取烟粉中次生代谢物,对提取液上清液进行干燥,然后对干燥后提取物进行肟化反应、硅烷衍生化反应,最后采用GC-MS进行分析。本发明的突出优点在于:一是发展了适用于新鲜烟叶中次生代谢物的提取方法。由于烟叶面积较大,次生代谢物在整个烟叶分布并不均匀,不适合采用打孔取样技术采用。而本发明的烟叶采集及提取方法可以真实反应所在采集周期、采集部位烟叶的代谢物组成。二是可以同时检测新鲜烟叶中糖类、氨基酸类、有机酸类、萜醇类等大部分重要的烟草代谢物,具有高通量检测特性。

    一种GC-MS靶向性烟草样品甾醇提取方法

    公开(公告)号:CN103713072A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201410004090.1

    申请日:2014-01-06

    Abstract: 一种GC-MS靶向性烟草样品甾醇提取方法,包括以下工艺步骤:1)烟草样品冷冻冻干,粉碎机打碎;2)粉碎好样品50mg加入正己烷1.5ml,超声提取;3)提取完样品室温高速离心,上清转移到色谱瓶,氮气吹干,为一;4)沉淀加80%甲醇、20%KOH溶液1.2ml;5)高速离心,取上清转移至色谱瓶,加正己烷1.0ml,震荡、静置;6)取上清,加饱和NaCl1.0ml,取上清为溶液二,一二合并,氮气吹干,加氯仿0.5ml溶解后,即为专一适于GC-MS测定的烟草样品甾醇上样分析溶液。本发明的优点在于:提供了一种最适合烟草叶片甾醇的提取方法;样品用量少,仅为50mg;有机试剂使用种类少,使用量少,相对便宜,毒性较小;提取时间更短,样品重现性较好。

    中心切割二维气相色谱-双质谱装置

    公开(公告)号:CN202421144U

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201220023206.2

    申请日:2012-01-18

    Abstract: 一种中心切割二维气相色谱-双质谱装置,其特征在于:包括两个气相色谱仪,两个色谱柱各自连接有质谱检测器,其中第一个色谱仪上安装有压力控制系统的中心切割二维装置,该中心切割二维装置的输入端与第一根色谱柱末端连接,输出端分别与一维色谱的质谱检测器和二维色谱的进样口连接。与现有二维中心切割装置相比,一维色谱柱直接连有质谱检测器,一维流出组分除了进入二维色谱分离分析之外,还可以直接进入一维质谱检测器定性、定量,这样可以快速分析整个组分,避免了普通二维中心切割装置分析整个组分时间太长的弊端,大幅提高了分析效率;可以实现样品分析的高通量;减少了切割次数,提高了仪器的灵敏度,适合批量样品的检测。

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