TFAA氨基酸(coaa是氨基酸吗)

衍生化方法的生化试剂

衍生化试剂很多,简单的说:它能帮你将不能分析的样品通过衍生化试剂反应转化为可分析的化合物.衍生化试剂比如有:烷基化试剂、硅烷化试剂、酰化试剂类、荧光衍生化试剂、 紫外衍生化试剂、苯甲酰氯衍生化试剂、羟基衍生化试剂 、 手性衍生化试剂、氨基衍生化试剂、气相色谱和液相色谱中常用的柱前衍生化方法、固相化学衍生化法。高效液相色谱法有甲醛与2,4-二硝基苯肼(DNPH)反应生成腙,衍生化产物醛腙用有机溶剂萃取富集后,在一定温度下蒸发、浓缩,再以甲醇或乙腈溶解或稀释,最后进行色谱测定。

虽然已有许多的衍生化试剂被使用,但是目前开发新的衍生化试剂仍然是一个活跃的研究领域,其主要目的是不断提高灵敏度和选择性以及扩大应用范围。

衍生化试剂要求:①衍生剂必须过量且稳定;不过量反应不完全,检测不充分。不稳定,重现性差;②衍生物、衍生产物和衍生副产物至少是好分离的。当然如果只能检测到衍生产物最好;③衍生反快速完全。反应慢,柱前衍生还可以,但柱后不行。因为流速固定,衍生池管路长度一定,留给衍生化的时间是一定的。柱前衍生可以在系统外等衍生完毕后进样,但也是影响效率的。 硅烷基指三甲基硅烷Si(CH3)3或称TMS。硅烷化作用是指将硅烷基引入到分了中,一般是取代活性氢。活性氢被硅烷基取代后降低了化合物的极性,减少了氢键束缚。因此所形成的硅烷化衍生物更容易挥发。同时,由于含活性氢的反应位点数目减少,化合物的稳定性也得以加强。硅烷化化合物极性减弱,被测能力增强,热稳定性提高。

硅烷化在GC分析中用途最大。许多被认为是不挥发性的或是在200~300℃热不稳定的羟基化合物经过硅烷化后成功的进行色谱分析。

硅烷化试剂作用同时受到溶剂系统和添加的催化剂的影响。催化剂的使用(如三甲基氯硅烷,吡啶)可加快硅烷化试剂的反应。确定好硅烷化反应的时间和温度至关重要。必须知道衍生化的转化速率,以实现对未知样品的定最分析。硅烷化试剂一般都对潮气敏感,应密封保存以防止其吸潮失效。这些硅烷化试剂适用于范围较广,但如果使用过最,则可能给火焰离子化检测器造成些麻烦。

三甲基硅烷是GC分析最常用的通用硅烷化基团。引入此基团可改善色谱分离,并使得特殊检测技术的应用成为可能。

硅烷化试剂还可以用于对玻璃器具(如GC的内衬管)和色谱的担体进行去活化。

硅烷化试剂主要是(氯)甲基硅烷系列。见下:

双(三甲基硅烷基)乙酰胺——(BSA)

N,O-二(三甲基硅烷)乙酰胺——(BSA)

双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺——(BSTFA)

二甲基二氧硅烷——(DMDCS)

六甲基二硅胺——(HMDS)

1,1,1,3,3,3六甲基硅氮烷——(HMDS)

N-(叔丁基二甲基硅烷基)-N-甲基三氟乙酰胺——(MTBSTFA)

N-甲基三氟乙酰胺——(MTBSTFA)

三氟乙酸——(TFA)

三甲基氯硅烷——(TMCS)

三甲基硅烷咪唑——(TMSI)

二甲基二氯硅烷——(DMDCS)

N-甲基-n-(三甲基硅烷)三氟乙酰胺(MSTFA) 酰化作用作为硅烷化的代替方法,可通过羧酸或共衍生物的作用将含有活泼氢合物(如-OH、-SH、-NH)转化为酯、硫酯或酰胺。含有卤离了的羰基基团可增强电了捕获检测器酞化作用具有很多优点:

保护不稳定基团,从而增加了化合物的稳定性;

可提高如糖类,氨基酸等物质的挥发性。这些物质常带有大量的极性官能团,加热时易分解;

有助于混合物的分离;

使用ECD检测,分析物检测下限可降低很多。

常用的酰基化试剂有:乙酸酐(AA)、三氟乙酸酐(TFAA)、五氟丙酸酐(PFPA)、七氟丁酸酐(HFBA)、N-甲基双(三氟乙酸酐)咪唑(MBTFA)、1-(三氟乙酰)咪唑(TFAI)等。 烷基化作用是将烷基官能团(脂肪族或脂肪,芳香族)添加到活性官能团(H)上。以烷基基团代替氢的重要性在于生成的衍生物与原来化合物相比极性大为下降。该试剂常用于修饰改良含有酸性氢的化合物如羧酸和苯酚。

生成的产物有醚,酯,硫醚,硫酯,正烷基胺和正烷基酰胺。弱酸性官能团(如醇)的烷基化要求有强碱催化剂(氢氧化钠,氢氧化钾)。酸性稍强的OH基团如苯酚和羧酸,弱碱催化剂(氯化氢,三氟化硼)即可。

常用的烷基化试剂有重氮甲烷、2,2二甲基丙烷(DMP)、18-冠醚-6、硼酸正丁酯(NBB)、O-盐酸甲氧基胺、五氟苄基溴(PFBBr)、N-甲基-N-亚硝基对甲苯磺酰胺(Diazald)、N,N-二甲基甲酰胺二缩叔乙醛(DMF-DBA)、N,N-二甲基甲酰胺二缩乙醛(DMF-DEA)、N,N-二甲基甲酰胺二缩甲醛(DMF-DMA)、N,N-二甲基甲酰胺二缩丙醛(DMF-DPA)、1-甲基-3-硝基-1-亚硝基胍(MNNG,97%) 、三甲基苯胺——(TMAH)等。 常用紫外衍生化试剂

⑴2,4-二硝基氟苯(最大吸收波长350nm,摩尔吸收系数104)

⑵对硝基苯甲酰氯(最大吸收波长254nm,摩尔吸收系数104)

⑶ 对甲基苯磺酰氯(最大吸收波长224nm,摩尔吸收系数=104)

⑷异硫氰酸苯酯(最大吸收波长244nm,摩尔吸收系数=104)

⑸ 对硝基苯基溴(最大吸收波长265nm,摩尔吸收系数6200 )

⑹ 对溴代苯甲酰甲基溴(最大吸收波长260nm,摩尔吸收系数=1.8×104)

⑺ 萘酰甲基溴(最大吸收波长248nm,摩尔吸收系数=1.8×104)

⑻N,N对硝基苄基异丙基异脲(最大吸收波长265nm,摩尔吸收系数6200)

⑼3,5二硝基苯甲酰氯(最大吸收波长248nm,摩尔吸收系数=104)

⑽对甲氧基苯甲酰氯(最大吸收波长262nm,摩尔吸收系数=1.6×104)

⑾2,4二硝基苯肼(最大吸收波长254nm,摩尔吸收系数=1.8×104)

⑿ 对硝基苯甲氧胺盐酸盐(最大吸收波长254nm,摩尔吸收系数=6200)

常用荧光衍生化试剂

⑴丹磺酰氯(激发波长340nm,发射波长355nm)

⑵ 丹磺酰肼(激发波长340nm,发射波长525nm)

⑶ 荧光胺 (激发波长340nm,发射波长525nm)

⑷ 邻苯二甲醛(激发波长340nm,发射波长455nm)

⑸4-溴甲基-7-甲氧基香豆素(激发波长365nm,发射波长420nm)

⑹ 芴代甲氧基酰氯(激发波长260nm,发射波长310nm)

⑺荧光素异硫氰酸酯(激发波长350nm,发射波长383nm)

⑻4-氯-7-硝基苯一氧二氮杂茂(激发波长380nm,发射波长530nm)

TFAA氨基酸(coaa是氨基酸吗)

求翻译,急

一种饲养场评价膨胀控制剂

牛。跳频范海尔克* 1; 2,电讯McAllister1,JJ McKinnon2和

安Hristov1,1Agriculture和农业食品部研究中心,

莱斯布里奇,抗体,是萨斯喀彻温省萨斯卡通,水库2University。

在盐霉素e_ects(百万分之13,S)的,莫能菌素(每分钟26页,男),第S

+琥珀酸二辛酯钠(10.7蜇吨?1,巡天)和S +

BloatGuardTM(2.25公斤吨?1,羊骨胶)对饲养场和瘤胃膨胀

发酵进行了调查,双5 _ 5拉丁方试验

涉及_ve瘤胃空心新泽西装载机(方1)

_ve瘤胃空心安格斯小母牛(方2)。牛人

由于广告的膨胀自由采食访问发人深省包衣饲料中

(如喂养的)50%菜籽油放映,30%,大麦20%的粮食和脱水

紫花苜蓿,喂养每天在每小时0800控制饮食(丙)中没有抗菌

代理商。在每一个时期,实验饲料喂养18天,

那么牛被送回一膨胀安全大麦青贮为基础的饮食

10丁观察牛在0800 h和1100 ħ每隔一天,

和膨胀是主观上取得5分制(1 =无泡沫,无

腹胀;在5 =大量泡沫,左,右两侧扩张)。

瘤胃液体抽取样本0800 h和每秒1100 ħ

一天,每2小时过去24每个时期ħ。膨胀几十人

最高(2.5至3.5)在D上的膨胀每8饮食和挑衅

此后呈下降趋势。对D 9膨胀成绩分别升高(P“0.05)

用于喂养比喂养牛只羊骨胶权证的人,但成绩并没有膨胀di_er

在治疗性(P“0.05),在其他任何时间。采集的样本

在1100小时,还原糖浓度,氨和总游离

在反刍动物氨基酸液(TFAA)有增加的趋势性(P“0.10)为

牛的适应膨胀发人深省的饮食,但这些价值没有

不di_er处理间性(P“0.10)。发生浓度高TFAA

他似乎与膨胀的最严重的时期。

在这项研究中,实验膨胀是由饮食引起的操纵

以确保其发生。在测试的产品无一e_ective的

消除膨胀引起这种情况下,但其病因

的膨胀以这种方式可能不会引起该代理人

发生在美联储低90%大麦grain/10%牛频率

大麦青贮饲料通常用于在加拿大西部饲养场。

关键词:育肥牛,膨胀,离子载体.

化学物质简称

Ac Acetyl 乙酰基

DMAP 4-dimethylaminopyridine 4-二甲氨基吡啶

acac Acetylacetonate 乙酰丙酮基

DME dimethoxyethane 二甲醚

AIBN Azo-bis-isobutryonitrile 2,2′-二偶氮异丁腈

DMF N,N’-dimethylformamide 二甲基甲酰胺

aq. Aqueous 水溶液

【9099】f bis (diphenylphosphino)ferrocene 双(二苯基膦基)二茂铁

9-BBN 9-borabicyclo[3.3.1]nonane 9-硼二环[3.3.1]壬烷

【9099】p 1,3-bis (diphenylphosphino)propane 1,3-双(二苯基膦基)丙烷

BINAP (2R,3S)-2,2’-bis (diphenylphosphino)-1,1’-binaphthyl

(2R,3S)-2.2′-二苯膦-1.1′-联萘 亦简称为联二萘磷

BINAP是日本名古屋大学的Noyori(2001年诺贝尔奖)发展的一类不对称合成催化剂

dvb Divinylbenzene 二乙烯苯

Bn Benzyl 苄基

e- Electrolysis 电解

BOC t-butoxycarbonyl 叔丁氧羰基(常用于氨基酸氨基的保护

%ee % enantiomeric excess 对映体过量百分比(不对称合成术语)

%de % diasteromeric excess 非对映体过量百分比(不对称合成术语

Bpy (Bipy) 2,2’-bipyridyl 2,2′-联吡啶

EDA (en) ethylenediamine 乙二胺

Bu n-butyl 正丁基

EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid 乙二胺四乙酸二钠

Bz Benzoyl 苯甲酰基

EE 1-ethoxyethyl 乙氧基乙基

c- Cyclo 环-

Et Ethyl 乙基

FMN Flavin mononucleotide 黄素单核苷酸

CAN Ceric ammonium nitrate 硝酸铈铵

Cat. Catalytic 催化

Fp flash point 闪点

CBz Carbobenzyloxy 苄氧羰基

FVP Flash vacuum pyrolysis 闪式真实热解法

h hours 小时

Min Minute 分钟

hv Irradiation with light 光照

COT 1,3,5-cyclooctatrienyl 1,3,5-环辛四烯

1,5-HD 1,5-hexadienyl 1,5-己二烯

Cp Cyclopentadienyl 环戊二烯基

HMPA Hexamethylphosphoramide 六甲基磷酸三胺

CSA 10-camphorsulfonic acid 樟脑磺酸

HMPT Hexamethylphosphorus triamide 六甲基磷酰胺

CTAB Cetyltrimethylammonium bromide 十六烷基三甲基溴化铵(相转移催化剂)

iPr isopropyl 异丙基

Cy Cyclohexyl 环己基

LAH Lithium aluminum hydride 氢化铝锂(LiAlH4)

LDA Lithium diisopropylamide 二异丙基氨基锂(有机中最重要一种大体积强碱)

dba Dibenzylidene acetone 苄叉丙酮

LHMDS Lithium hexamethyldisilazide

DBE 1,2-dibromoethane 1,2- 二溴乙烷

LTBA Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride

DBN 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 二环[5.4.0]-1,8-二氮-7-壬

mCPBA meta-cholorperoxybenzoic acid 间氯过苯酸

DBU 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene 二环[4.3.0]-1,5-二氮-5-十一烯

Me Methyl 甲基

DCC 1,3-dicyclohexylcarbodiimide 1,3-二环己基碳化二亚胺

MEM b-methoxyethoxymethyl 甲氧基乙氧基甲基-

DCE 1,2-dichloroethane 1,2-二氯乙烷

Mes Mesityl 均三甲苯基(也就是1,3,5-三甲基苯基)不知对不对

?

DDQ 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone 2,3-二氯-5,6-二氰-1,4-苯

MOM methoxymethyl 甲氧甲基

DEA Diethylamine 二乙胺

Ms Methanesulfonyl 甲基磺酰基(保护羟基用)

TBDMS, TBS t-butyldimethylsilyl 叔丁基二甲基硅烷基(羟基保护基

DEAD Diethyl azodicarboxylate 偶氮二甲酸二乙酯

MS Molecular sieves (3 or 4 ) 分子筛

Dibal-H Diisobutylaluminum hydride 二异丁基氢化铝

MTM Methylthiomethyl 二甲硫醚

diphos (【9099】e) 1,2-bis (diphenylphosphino)ethane 1,2-双(二苯基膦)乙烷

Naphth Naphthyl 萘基

diphos-4 (【9099】b) 1,4-bis (diphenylphosphino)butane 1,2-双(二苯基膦)丁烷

NBD Norbornadiene 二环庚二烯(别名:降冰片二烯)

NBS N-Bromosuccinimide N-溴代丁二酰亚胺 别名:N-溴代琥珀酰亚胺

NCS N-chlorosuccinimide N-氯代丁二酰亚胺. 别名:N-氯代琥珀酰亚胺

TBAF Tetrabutylammonium fluoride 氟化四丁基铵

TASF Tris(diethylamino)sulfonium difluorotrimethyl silicate

Ni(R) Raney Nickel 雷尼镍(氢活性催化还原剂

NMO N-methyl morpholine-n-oxide N-甲基氧化吗啉

TBHP t-butylhydroperoxide 过氧叔丁醇

PCC Pyridinium chlorochromate 吡啶氯铬酸盐

PDC Pyridinium dichromate 是什么东西?

t-Bu Tert-butyl 叔丁基

TEBA Triethylbenzylammonium 三乙基苄基胺

PEG Polyethylene glycol 聚乙二醇

TEMPO Tetramethylpiperdinyloxy free radical

Ph Phenyl 苯基

PhH Benzene 苯

TFA Trifluoroacetic acid 三氟乙酸

TFAA Trifluoroacetic anhydride 三氟乙酸酐

PhMe Toluene 甲苯(亦称toluol;methylbenzene

Tol Tolyl 甲苯基

Tf or OTf Triflate

Phth Phthaloyl 邻苯二甲酰

THF Tetrahydrofuran 四氢呋喃

Pip Piperidyl 哌啶基

THP Tetrahydropyranyl 四氢吡喃基

TMEDA Tetramethylethylenediamine 四甲基乙二胺

Py Pyridine 吡啶

TMP 2,2,6,6-tetramethylpiperidine 2,2,6,6-四甲基哌啶

quant. quantitative yield 定量产率(对否?)

TMS Trimethylsilyl 三甲基硅烷基

Red-Al [(MeOCH2CH2O)AlH2]Na 直接看分子式就是了

sBu sec-butyl 仲丁基

Tr Trityl 三苯基

sBuLi sec-butyllithium 仲丁基锂

TRIS Triisopropylphenylsulfonyl

Siamyl Diisoamyl

Ts (Tos) Tosyl (p-toluenesulfonyl) 对甲苯磺酰基

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