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常用來穩(wěn)定同位素氣體的應(yīng)用
到目前為止,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)274種穩(wěn)定同位素,它們的質(zhì)量不同,因此它們的核自旋性質(zhì)也有很大的不同。核磁共振的相對頻率和相對靈敏度也有很大差異,為核磁共振和質(zhì)譜法檢測穩(wěn)定同位素豐度提供了技術(shù)依據(jù)。 由于穩(wěn)定同位素不具有放射性,在分離、合成和應(yīng)用標(biāo)記化合物時沒有特殊的保護(hù)要求,使用方便、使用安全、無毒。它們可以直接應(yīng)用于動物和人體營養(yǎng)、臨床醫(yī)學(xué)研究和醫(yī)學(xué)診斷等許多領(lǐng)域。目前,氘(d2)和硼10(10b)等一些產(chǎn)品已經(jīng)工業(yè)化并得到廣泛應(yīng)用,它主要是通過重水電解生產(chǎn)的。除氘燈、氘化試劑、核磁共振和核聚變外,氣體主要用于光纖更多 +
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穩(wěn)定同位素碳13示蹤法研究稻田甲烷平衡:水稻土甲烷厭氧氧化與生成的溫度敏感性在全球變暖背景下對甲烷平衡的影響
研究背景 全球CH4預(yù)算是基于CH4生成(methanogenesis)和CH4氧化(好氧和厭氧)之間的敏感性平衡。然而,氣候變暖對這些過程的響應(yīng)無法量化。這在很大程度上反映了當(dāng)下對CH4厭氧氧化(AOM),這一土壤中普遍存在(ubiquitous)的過程,的溫度敏感性(Q10)缺乏了解。 研究方案 作者基于13CH4標(biāo)記培養(yǎng)實驗,分別測定了5、20和35℃下水稻土中AOM和產(chǎn)甲烷的速率、Q10和活化能(activation energy),并結(jié)合篩選分析截至2021年04月發(fā)表的相關(guān)文獻(xiàn),對稻田產(chǎn)甲烷和更多 +
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示蹤試驗時,如何正確選擇同位素標(biāo)記物質(zhì)的豐度?
為了保證穩(wěn)定同位素示蹤試驗的成功,而又不浪費(fèi)同位素標(biāo)記物質(zhì),必須根據(jù)試驗中示蹤物被稀釋的程度認(rèn)真選擇標(biāo)記物的豐度。對一般的15N示蹤試驗,使用15N為 30atom % 豐度以下標(biāo)記物即可;對13C示蹤試驗,通常使用50 atom % 以下的13C標(biāo)記物質(zhì)。 所謂一般情況,指稀釋倍數(shù)不大的短期試驗;當(dāng)進(jìn)行同位素示蹤的長期試驗,或多年生、大型植物的示蹤試驗時,可考慮使用加高豐度的同位素標(biāo)記物質(zhì)。 但在農(nóng)業(yè)、生態(tài)和壞境科學(xué)研究中,一般應(yīng)該杜絕更多 +
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大氣環(huán)境中心JH論文討論小型水體蒸發(fā)中同位素動力分餾效應(yīng)的相關(guān)問題
小型水體(2)占全球內(nèi)陸水體總數(shù)量的99%以上,其蒸發(fā)估算是預(yù)測未來水資源儲量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(Verpoorter et al., 2014; Messager et al., 2016)。在小型水體上,傳統(tǒng)蒸發(fā)方法的應(yīng)用準(zhǔn)確度大大降低,例如Priestly-Taylor模型的模擬結(jié)果因平流效應(yīng)的增強(qiáng)而存在較大偏差(Bello and Smith, 1990),通量梯度法和渦度相關(guān)法因小型水體的風(fēng)浪區(qū)有限和儀器安裝高度的限制導(dǎo)致數(shù)據(jù)有效性較低(Zhao et al., 2019),然而穩(wěn)定同位素質(zhì)量守恒法在更多 +
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章炎麟團(tuán)隊在大氣水溶性有機(jī)碳同位素研究領(lǐng)域取得進(jìn)展
含碳?xì)馊苣z是大氣顆粒物中最為重要的成分,其中水溶性有機(jī)碳(WSOC)由于具有吸濕性和光學(xué)特性,對云和降水的形成、輻射平衡、氣候變化、人體健康及生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)具有非常重要的影響。水溶性有機(jī)碳的穩(wěn)定同位素技術(shù)可以用于區(qū)分其來源和大氣化學(xué)過程(老化,二次生成過程等)。具有高時間分辨率的大氣顆粒物樣品的研究可以有助于進(jìn)一步了解灰霾的生成和消除過程中水溶性有機(jī)碳發(fā)生了怎樣的變化。 南京信息工程大學(xué)“同位素大氣化學(xué)”研究團(tuán)隊改進(jìn)了水溶性有機(jī)碳含量及同位素的測試方法,使其適用更多 +
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氘氣等穩(wěn)定同位素的應(yīng)用
穩(wěn)定性同位素不具有放射性,無論在分離、標(biāo)記化合物合成及應(yīng)用過程中均無特殊防護(hù)要求,操作簡便、使用安全、無毒性,可直接用于動物及人體的營養(yǎng)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)研究及醫(yī)療診斷等等諸多領(lǐng)域。目前得到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)并已廣泛應(yīng)用的主要為氘氣(D2)、硼10(10B)等少數(shù)幾種產(chǎn)品。氘氣重要還是通過電解重水來制取,氘氣除了可以制作氘燈、氘代試劑、核磁共振、核聚變應(yīng)用之外,最主要的應(yīng)用還是在光纖行業(yè),用以生產(chǎn)低水峰光纖。 10B用于控制核反應(yīng)堆的反應(yīng)速度。估計,氘氣和硼10是目前用量較大的同位素氣體產(chǎn)品,更多 +
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15N穩(wěn)定同位素哪里買?
15N穩(wěn)定同位素標(biāo)記物質(zhì)是什么?15N穩(wěn)定同位素哪里買? 15N穩(wěn)定同位素標(biāo)記物質(zhì)的種類基本分為兩大類:15N標(biāo)記的無機(jī)化合物和15N標(biāo)記的有機(jī)化合物。 15N標(biāo)記的無機(jī)化合物(>0.366~99.xxatom%) 單同位素標(biāo)記:(15NH4)2SO4、15NH4NO3、NH415NO3、15N2 雙標(biāo)記:15NH415NO3、15N218O 15N標(biāo)記的有機(jī)化合物(>0.366~99.xatom%) (15NH2)2CO、15N標(biāo)記的氨基酸類化合物 利用動物、植物或微生物等生物體的合更多 +
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各類穩(wěn)定同位素的標(biāo)準(zhǔn)值
穩(wěn)定同位素組成常用δ值表示,δ值指樣品中某元素的穩(wěn)定同位素比值相對標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)樣)相應(yīng)比值的千分偏差。 δ值的大小顯然與所采用的標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)所以在作同位素分析時首先要選擇合適的標(biāo)準(zhǔn),不同的樣品間的比較也必須采用同一標(biāo)準(zhǔn)才有意義對同位素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的一般要求是: (a)組成均一性質(zhì)穩(wěn)定; (b)數(shù)量較多 以便長期使用; (c)化學(xué)更多 +
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穩(wěn)定同位素在藥物研發(fā)過程中的應(yīng)用
同位素為相同化學(xué)元素的原子,由于在原子核中存在不同的中子數(shù)而具有不同的質(zhì)量,有輕、重同位素之分;根據(jù)物理特性,又可將同位素分為放射性和穩(wěn)定性兩種形式。放射性同位素(如:3H、14C)經(jīng)歷著自身的衰變過程,并放射出輻射能,是不穩(wěn)定的,具有物理半衰期;穩(wěn)定性同位素?zé)o放射性,物理性質(zhì)穩(wěn)定,以一定比例(豐度)存在于自然界,對人體無害,可采取化學(xué)合成的方法將其標(biāo)記到藥物分子中去,并通過氣質(zhì)、液質(zhì)等儀器對其進(jìn)行跟蹤檢測。 一、“同位素標(biāo)記”在藥物研發(fā)過程中的2個主要方向 藥代動力學(xué)研更多 +
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食品檢測中穩(wěn)定同位素的應(yīng)用
近年來食品摻假問題屢見不鮮,而且摻假問題已成為全球問題。伴隨著科技快速發(fā)展的同時,食品摻假水平和手段也越來越高明,仿真度極高的劣質(zhì)產(chǎn)品給檢驗工作帶來了巨大困難,使許多檢測鑒別摻偽的傳統(tǒng)方法失效。食品造假手段不斷翻新,鑒別方法也在不斷發(fā)展,如何運(yùn)用新型高科技檢測手段讓摻假無機(jī)可趁已成為食品行業(yè)的重中之重。 同位素技術(shù)目前是國際上用于辨別食品真假、追溯食品來源和實施產(chǎn)地保護(hù)的一種有效方法,在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。 穩(wěn)定同位素技術(shù)的出現(xiàn)加深了生態(tài)學(xué)家對生態(tài)系統(tǒng)的進(jìn)一步更多 +
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