化工学院学士学位毕业论文.doc
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1、 目录一 绪论.荧光原理与衍生. 荧光原理. 衍生化技术. 流动相溶剂的选择. 药物样品的前处理方法. 羧酸衍生技术的简介.脂肪酸的衍生化(荧光检测技术). 高校液相色谱的原理与简介. .高校液相色谱与特点.色谱的原理与高校液相色谱仪简介.胆汁酸与分析方法简介.什么是胆汁酸.胆汁酸的分析方法二 实验.试剂.仪器设备.样品的预处理.衍生化方法和条件.色谱的分析条件三 结果与讨论.的稳定性和胆汁酸的衍生物.时间的影响.温度的影响.冠醚的影响.胆汁酸衍生物的分离色谱图.应用四 结论致谢容摘要高效液相色谱(HPLC)是分析化学中发展最快、应用最广泛的领域之一,其分离特性使之成为临床化学、环境化学、生物
2、学、毒物学等诸多领域中被广泛采用的有效分离和质量监控手段。由于化合物本身性质和检测手段的限制,并非所有物质都能够直接用于色谱分析,为此开发新型高灵敏衍生试剂,利用化学衍生化反应达到改变目标化合物的物理化学性质后,使之能够灵敏、快速和自动化测定是本文的研究目的。本文系统综述了液相色谱中所用的荧光检测器的荧光原理,介绍了近年发展的荧光试剂与它们的使用方法。我们合成了一种易于化合物羧基反应的新型荧光衍生试剂(1,2-苯并-3,4-二氢-9-乙基-对甲苯磺酸酯)并将其应用于胆汁酸的HPLC(高效液相色谱)分析中。本文采用一种新型柱前荧光衍生试剂1,2-苯并-3,4-二氢-9-乙基-对甲苯磺酸酯(BCE
3、S),对10种胆汁酸进行柱前衍生,并通过荧光检测的方法进行高效液相色谱(HPLC)分析。采用6种胆汁酸作为测试化合物对衍生化反应条件(温度、时间和催化剂)进行了优化,衍生试剂过量10倍条件下,衍生化反应在相转移催化剂18-冠醚-6与碱性催化剂K2CO3的存在下于80经过70 min进行完全。在Hypersil BDS C18 柱上,采用梯度洗脱,10种胆汁酸衍生物获得了基线分离,衍生物的激发和发射波长为lex/lem=326/386 nm。衍生产物稳定性好,检测灵敏度高,按信噪比S/N=3:1,检出限围18.3471.9 fmol。此外,还将该种荧光试剂应用于实际样品牛黄喉症胶囊中胆汁酸的分离
4、。实践证明,与现存的一些荧光试剂相比,该新型的高灵敏荧光衍生试剂与胆汁酸的衍生化反应条件温和,简单易操作,衍生反应产率高,衍生产物的性质稳定,易于分离,反应副产物不影响被分析物的分离测定,具有很好应用价值。关键词: 高校液相;1,2-苯并-3,4-二氢-9-乙基-对甲苯磺酸脂; 18-冠醚-6第一部分 绪 论1.1荧光原理与衍生1.1.1荧光原理荧光现象的发展已有四百多年的历史,自MONARDES于1575年从被称为 “Lignum Nephriticum”的切片水溶液发现荧光现象以来,荧光现象的解释一直无多大进展,直至1852年STOKES在考察喹宁和叶绿素的荧光时,用分光计观察到其荧光波长
5、比入射光的波长稍微长些,才判明这种现象是这些物质在吸收光能后重新发射不同波长的光从而引入荧光是光发射的概念。1自1864年STOKES提出应用荧光作为分析手段,1928年JETTE和WEST推出第一台光电荧光计之后,经过100多年的发展,特别是现代激光,微处理机和电子学等一些新兴科学技术的引入,大大的推动了荧光法在理论方面的进展,促进了诸如同步荧光测定的、倒数荧光测定,时间分辨荧光测定,荧光免疫测定,低温荧光测定和荧光光纤化学传感器等荧光分析方面一些新方法,新技术的发展并相应加速了各种新型荧光分析仪器的问世,使荧光分析法不断朝着高效,痕量,微观和自动化的方向发展。方法的灵敏度,准确度和选择性日
6、益提高,方法的应用围大大扩展,遍与与工业,农业,医药卫生,环境保护和科学研究的各个领域中,使荧光检测在高效液相色谱分离中成为一种重要且有效的痕量组分分析的重要方法。那么荧光具体是怎么产生的呢?下面我们一起来具体看一看。每种物质分子中都具有一系列紧密相隔的能级,称为电子能级,而每个电子能级中又包含一系列的震动能级和转动能级。物质受光照射后部分或全部的吸收入射光的能量。物质吸收入射光的过程中,光子的能量便传递给物质分子,于是便发生电子从较低能级到较高能级的跃迁。所吸收的光子能量等于跃迁所涉与的两个能级间的能量差。当物质吸收紫外光或可见光时,足以引起物质分子中电子发生能级间的跃迁,处于这种激发状态的
7、分子称为电子激发态分子。电子激发态的多重态用2S+1表示,S为电子自旋量子数的代数和,其数值为0或1。分子中同一轨道所占据的两个电子必须具有相反的自旋方向,与自旋配对。假如分子中的全部轨道中的电子都是自旋配对的,与S=0,该分子体系便处于单重态,用符号S表示。大多数有机分子的基态是处于单重态的,倘若分子吸收能量后电子在跃迁过程中不发生自旋方向的变化,这时分子便处于激发的单重态;如果电子在跃迁过程中还伴随着自旋方向的改变,这时分子便具有两个自旋不配对的电子,与S=1,分子处于激发的三重态用符号T表示。符号S0,S1和S2分别表示分子的基态,第一和第三电子激发的单重态,T1和T2,则分别表示第一和
8、第二电子激发三重态。处于激发的分子是不稳定的,它可能通过辐射跃迁和非辐射跃迁等分子的去活化程丧失多余的能量而返回基态。又第一电子激发单重态所产生的辐射跃迁而伴随的发光现象成为荧光。图1.1 分子的光物理过程Al,A2光吸收过程;F荧光;P磷光;ic 转化;isc体系间窜跃;VR振动松驰1.1.2 衍生化技术近十年来,化学衍生法在高效液相色谱法中的应用受到重视,发展较快。从是否与HPLC系统联机的角度,化学衍生化分为在线(on line)与离线(off line)两种,从衍生化的场合,分为柱前衍生化(Pre-columnderivatization)和柱后衍生化(Post-column deri
9、vatization)两种。目前在HPLC中,以离线的柱前衍生法(简称柱前衍生法)与在线的柱后衍生法(简称柱后衍生法)使用居多。2由于荧光检测灵敏度高、荧光衍生物的分离选择性好,过量试剂和副产物往往不产生干扰,衍生不必纯化等原因,使荧光衍生化试剂的开发和应用成为最为活跃的研究领域。从化学结构看,荧光衍生化试剂可分为二类,一类本身具有荧光基团与反应性基团,通过后者与分析对象反应,得到相应的荧光衍生物:另一类本身并不具备发荧光基团,只有通过衍生反应后才得到荧光衍生物。柱前衍生柱前衍生化是应用最为广泛的一种衍生化技术:在色谱分离前,样品组分经过特定的化学反应,使之转变为荧光衍生物进而进行色谱分离测定
10、,该方法的优点表现在以下几方面:(1) 通常不考虑衍生化反应的动力学,直到衍生反应完全(2) 为了使衍生反应与衍生产率获得最正确效果,可以任意选定衍生化条件(3) 柱前衍生化的溶剂不必与分离时的流动相配伍(4) 衍生化的副产物可进行预处理以降低或消除其干扰其主要缺点表现在:(1)柱前衍生化反应生成的副产物可能对色谱分离造成较大难度,有时严重影响衍生化反应的重复性。(2) 衍生物的降解,反应溶剂的杂质组分造成大量干扰峰在进行柱前衍生化反应时,样品量的控制试剂的纯度与衍生物的储存条件应引起足够的重视。一个理想的衍生化反应所形成的衍生物在经过预处理时不能产生任何化学性质上的变化,色谱分离时化学性质稳
11、定。如果满足上述条件的同时,衍生物可以直接水样注射最为理想。对大多数衍生反应来说,色谱分离前通常需要进行必要的前处理:包括除去过量的试剂或溶剂,溶剂的移取一般在室温或加热条件下经干燥的氮气流来实现。过量试剂或溶剂的挥发同样如此,样品的前处理除上述描述方法外也可经液-液萃取或其他分离步骤,此外过量衍生试剂有时采用加入另一种化合物使之反应而消除,但所加化合物产生的衍生物不能对其他组分分离带来干扰。柱后衍生在线的柱后衍生是将样品组分先经过色谱柱分离而后进行衍生化处理并检测的过程。柱后衍生技术与柱前衍生技术相比有以下优点:(1) 反应的重现性好(2) 未被衍生的化合物若有吸收时,同时也可进行分离和检测
12、柱后衍生化的缺点(1) 衍生化条件的自由度有所限制(2) 由于衍生反应在特定反应器中进行,常造成峰扩展,使之分离度降低(3) 过量试剂或试剂的降解产物可能造成干扰(4) 通常需要特定的设备元件柱后反应器的结构通常包括多个结构单元,这要由衍生反应的条件来决定,但总体而言低压蠕动泵,小体积混合三通阀是必须的。不同类型的柱后反应器,包括管试反应器,毛细管式等。对衍生化反应的操作条件我们就不讨论了。1.1.3流动相溶剂的选择1.粘度小一般适合于做液相色谱流动相的溶剂粘度应小于2mPa.s.粘度大了,一方面液相传质慢,柱效低;另一方面柱压降增加.流动相粘度增加一倍,柱压降也相应增加一倍.过高的柱压降给设
13、备和操作都带来麻烦2沸点低,固体残留量少这个要求对制备液相色谱是非常重要地.久而久之,固体残留物有可能堵塞溶剂输运系统的过滤器和泵体与阀件.3.与检测器相适应 紫外吸收和紫外分光光度计是高效液相色谱中使用最广泛的一类检测器,因此,流动相应当在所使用波长下没有吸收或吸收很小4.与色谱系统的适应性色谱中吸附剂往往不是酸性的就是碱性的,应当注意所选用的流动相和固定相之间应没有不可逆的化学吸附;例如在氨基健合相柱上就应避免使用含羰基(如丙酮)的流动相,否则分子间较强的作用会使固定相变质,甚至失效.仪器的输液部分大多是不锈钢材质,最好使用不含氯离子的流动相5.溶剂的纯度不能认为液相色谱流动相就应该使用十
14、分纯的溶剂,关键是要满足检测器的要求.这是样品重线性的保证.目前国专门供液相色谱使用的流动相溶剂规格不多,使用一般溶剂作流动相时,至少应当选择分析纯的试剂.1.1.4药物样品的前处理方法由于我们在实验的最后进行实际样品分析时,选取了牛黄消炎丸.所以在这里简单介绍一些比较普遍的前处理方法.1片剂,糖衣药或胶囊 采用热溶剂提取法,如索氏提取法,选用适宜溶剂提取药效组分,残渣留在滤筒.2 油膏状药物制剂 必需先除去药物中含有的大量脂肪,常用的方法有:(1) 将油膏先溶于亲油性的溶剂中,然后用甲醇提取其中的药效组分.(2) 用硅胶薄层板,先用乙醚展开,使油脂与有效组分分离开.3 .植物类药品由于天然药
15、物的组分是很复杂的,在用高效液相色谱法测定其中少量的药效成分时,必须排除主要的基质成分或色素等干扰.因此,将植物提取液最大限度的净化,富集其中的有效组分就成了色谱工作前必须重视的工作.再者,在药物分析上需要解决的问题中,80%是可以靠反向色谱方法解决的,所用的流动相主要是已睛加水,或甲醇加水,有些流动相中还含有缓冲液,离子对试剂.最常用的检测器是紫外检测器.1.2羧酸衍生技术简介1.2.1脂肪酸的衍生化(荧光检测技术)羧酸广泛的分布与自然界中,是生物体重要的营养物质和代谢产物。生物体存在多种痕量羧酸在调节生物体各项生理和生物功能时起着十分重要的生理作用,因此,对这些化合物的分离和定量具有十分重
16、要的意义。由于这类化合物在紫外可见光谱区的吸收较弱,因此用吸光光度法检测痕量的此类物质相对较难。HPLC荧光检测法对此类化合物的痕量检测具有较高的灵敏度,因此被广泛的用来测定这些组分。常用于这类化合物的荧光标记试剂主要有香豆素类化合物,然而对潮气与水不稳定,且衍生反应需要碱性催化剂和相转移催化剂,操作烦琐有时甚至不成功。重氮甲烷类试剂,如9-蒽重氮甲烷芘基重氮甲烷也是重要的羧酸衍生化试剂,然而这类试剂在反应的溶剂中不稳定且不易储存。还有人开发了喹喔酮类试剂用于羧酸类荧光化合物的标记,但由于该类试剂反应条件比较苛刻,不适用于热不稳定的羧酸类化合物。另一类用于标记羧酸的荧光试剂为磺酸酐类化合物,这
17、类试剂通常需要冠醚和氢氧化钾的存在,并要使用有毒的苯和甲苯作溶剂,且色谱分离前需要对衍生化试剂进行处理,既费时又费力。还有一种用于标记荧光类化合物的荧光试剂是苯并酰肼类,该类试剂无需任何催化剂即可在常温条件下与羧酸类化合物进行反应。然而,该类试剂用于C1C20脂肪酸的衍生化并同时分离分析较困难。所以并不能说一种衍生试剂可以适用于任何一种反应。接着让我们来看一看羧酸的衍生化实质过程。下面羧酸的荧光衍生剂在研究羧酸的荧光衍生试剂时,当羧酸的羰基是衍生反应基团时,(H2NNH-)可与羰基缩合,。还有一些衍生试剂的反应基团是于羰基的OH基团反应,这些反应基团有:溴甲基(-CH2Br),重碳甲烷基(-C
18、HN2)碳二酰二胺(-N-C-N-),氨基(-NH2)等。给这些反应基团接上荧光团,就构成了羧酸的各种荧光试剂,它们与羧酸的反应过程见以下图。5图2.1 荧光试剂与羧酸的反应示意图1.3高效液相色谱原理与简介1.3.1 高效液相色谱与特点高效液相色谱法(HPLC)自20世纪60年代崛起,经过数十年的发展在理论和实践方面都日趋完善,并逐渐成为一门新生代,高技术含量的学科,应用围已经涉与医药,环保,生命科学,石油化工等几乎所有基础与应用研究领域。311.3.2色谱的原理与高效液相色谱仪简介色谱是这样一个过程,即某一混合物中各组分在被称之为固定相和流动相、的两相之间因具有不同的分配系数而进行的分离,
19、所以当此混合物在从固定床层的一端加入,并随流动相向前流动的过程中,各组分在两相间经过反复多次的分配,结果导致在固定相上有不同的保留而被分离,分配系数大的,保留时间长,分配系数小的,保留时间短。31高效液相色谱(high performance liquid chromatography,HPLC)除了叫高压或高速色谱外,又称为高分离度液相色谱或近代柱液相色谱,但一般人们都用第一个术语,即高效液相色谱。它同其他经典液相色谱和气相色谱相比较,可以看出高效液相色谱具有分离效能高,分析速度快,检测灵敏度高和应用围广泛的特点,特别适合高沸点,大分子,强极性和热稳定性差的化合物的分离和分析。单元部件1.
20、输液泵泵是一项高效液相设备中最重要的单元部件,是驱动溶剂和样品通过色谱柱和检测系统的高压源,其性能好坏直接影响整个仪器和分析结果的可靠性。用于分析目的的泵应当流量稳定,耐高压,能耐各种流动相,如有机溶剂,水和缓冲液。目前,商品高效液相色谱仪普遍采用体积小,方便多用的往复泵和隔膜泵。以往复泵为例,又有单,双和三泵头结构之分。显然,在单泵头的情况下,如果没有必要的补偿机构,脉动较大,若改为双泵头时、或三泵头,交替动作的柱塞分别以1800和1200的相位差排液和吸液,则输出流向的脉动大为改善。因而后两种往复泵更受欢迎。对于分析极性围宽或分子体积相差较大的复杂混合物,为了能在较短的时间对所有各组分均实
21、现满意的分离,常采用梯度淋洗操作。这时需要使用两台泵,按一定的程序逐步增加混合溶剂中的极性成分,以提高单位时间的峰容量。用于钢性微粒柱装柱的高压泵多是气动泵和往复泵,主要恒量指标是能产生高压的和较大排液量的。这是自行装柱的实验室所必需的设备。2. 色谱柱人们长说色谱柱是色谱仪的心脏,因为色谱的核心问题-分离,是在这里进行的。在色谱发展史上,色谱柱填料与柱技术的发展一直是色谱工作者共同关心的问题,可以说,液相色谱的每一个重大发展都和色谱柱的每一次突破密切相关。为适应不同的分离分析要求。可有不同的柱型,装不同性质的填料。最长使用的色谱柱是1030CM长,25MM径的壁抛光的不锈钢管柱,装510um
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