封婕
- 作品数:13 被引量:45H指数:2
- 供职机构:上海师范大学生命与环境科学学院更多>>
- 发文基金:上海市教育发展基金上海-联合利华研究与发展基金更多>>
- 相关领域:理学机械工程更多>>
- 稀土苯丙氨酸邻菲咯啉三元配合物的合成、表征及抗菌活性研究被引量:38
- 2006年
- 以稀土氯化物、L-苯丙氨酸和邻菲咯啉为原料,在乙醇水溶液中反应,制备了一类新型稀土三元配合物。通过元素分析、摩尔电导、红外光谱、拉曼光谱、紫外光谱和热重-差热分析,确定了该配合物的化学组成:RE(Phe)3PhenCl3.3H2O(RE=La3+,Ce3+,Pr3+,Nd3+,Sm3+,Eu3+,Er3+,Y3+;Phe=L-苯丙氨酸;phen=邻菲咯啉)。通过抗菌实验对其抑菌效果进行研究。结果表明,稀土三元配合物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌有较强的抑制作用(最小抑菌浓度MIC分别约为65×10-4%,150×10-4%,400×10-4%),属于广谱抗菌剂;抗菌效果明显优于稀土氯化物、L-苯丙氨酸或邻菲咯啉。
- 杨静何其庄郁慧封婕孙剑剑
- 关键词:L-苯丙氨酸配合物抗菌作用稀土
- 铈离子与银表面NAD自组装单分子层作用的SERS光谱研究
- 2006年
- 本文采用表面增强拉曼光谱,观察了稀土三价铈离子与银表面NAD自组装单层膜的相互作用。实验结果和PM3理论计算表明,三价铈离子是与NAD+分子中磷酸酯及核糖部分发生配位,从而影响单分子层的吸附结构。
- 封婕朱筠孙晓靖杨海峰章宗穰
- 关键词:NAD^+自组装
- 简述表面增强拉曼散射技术在生物分子吸附作用研究中的应用
- 2006年
- 表面增强拉曼散射光谱(SERS)是超灵敏且具有化学选择性的表面分析技术。由于其信号强度高,荧光和水的背景干扰小,被广泛应用于生物和药物分子的鉴定。本文报道了在辅酶分子、DNA分子、植酸药物分子和氨基酸小分子在表面吸附作用SERS光谱的研究进展。
- 杨海峰朱筠孙晓靖封婕沈鹤柏章宗穰
- 关键词:表面增强拉曼光谱生物分子
- 银溶胶上L-丙氨酸的表面增强拉曼光谱和量子化学振动计算
- 2006年
- 本文采用表面增强拉曼光谱观察并探讨L-丙氨酸在银溶胶体中的吸附作用方式。根据增强拉曼光谱产生机制并结合量子化学振动计算,经过分析表明L-丙氨酸是以羧基和氨基为位点吸附在银溶胶胶粒上。
- 朱筠孙晓靖封婕杨海峰章宗穰
- 关键词:L-丙氨酸银溶胶表面增强拉曼散射
- 甘氨酸在氧化银溶胶中的表面增强拉曼光谱及其吸附构型研究被引量:2
- 2004年
- 本文在氧化银溶胶胶粒表面获得了甘氨酸分子(溶液浓度为3×10^(-3)mol/l)的表面增强拉曼光谱。根据量子化学振动计算和增强拉曼光谱表面选择性规则,提出了两性甘氨酸分子(pH=5)是以氨基为位点吸附在氧化银胶粒表面的模型。
- 杨海峰夏微封婕吴霞琴王桂华章宗穰
- 关键词:银溶胶表面增强拉曼光谱氧化银银胶量子化学甘氨酸
- 植酸在氧化银溶胶中的表面增强拉曼光谱被引量:2
- 2006年
- 报道了植酸分子吸附在氧化银溶胶表面获得的表面增强拉曼散射(SERS)光谱。通过ab-initio/STO-3量子化学计算结果归属了植酸分子的振动模,并根据SERS光谱推测植酸分子是通过六个磷酸酯键中的四个与氧化银胶粒表面产生吸附作用。
- 封婕孙晓靖朱筠夏微刘泓杨海峰
- 关键词:植酸表面增强拉曼光谱量子化学计算
- 甘氨酸在氧化银溶胶中的表面增强拉曼光谱及其吸附构型研究
- 本文在氧化银溶胶胶粒表面获得了甘氨酸分子(溶液浓度为3×10<'-3>mol/l)的表面增强拉曼光谱.根据量子化学振动计算和增强拉曼光谱表面选择性规则,提出了两性甘氨酸分子(pH=5)是以氨基为位点吸附在氧化银胶粒表面的...
- 杨海峰夏微封婕吴霞琴王桂华章宗穰
- 关键词:甘氨酸表面增强拉曼光谱
- 文献传递
- 酸介质中金电极表面植酸钠盐自组装单层的Raman光谱和电化学研究
- <正>植酸又称为肌醇六磷酸酯,是广泛存在于植物中的有机磷化合物,一般以植酸钙镁复盐的形式存在于植物的种子和谷物中.由于植酸具有独特的分子结构和理化性质,所以在现代医药、化工、环保中应用非常广泛,也是一种环境友好、无毒、经...
- 封婕孙晓靖朱筠杨海峰章宗穰
- 文献传递
- 银溶胶上L-丙氨酸的表面增强拉曼光谱和量子化学振动计算
- 本文采用表面增强拉曼光谱观察并探讨L-丙氨酸在银溶胶体中的吸附作用方式.根据增强拉曼光谱产生机制并结合量子化学振动计算,经过分析表明L-丙氨酸是以羧基和氨基为位点吸附在银溶胶胶粒上.
- 朱筠孙晓靖封婕杨海峰章宗穰
- 关键词:L-丙氨酸银溶胶表面增强拉曼散射拉曼光谱
- 文献传递
- 简述表面增强拉曼散射技术在生物分子吸附作用研究中的应用
- 表面增强拉曼散射光谱(SERS)是超灵敏且具有化学选择性的表面分析技术.由于其信号强度高,荧光和水的背景干扰小,被广泛应用于生物和药物分子的鉴定.本文报道了在辅酶分子、DNA分子、植酸药物分子和氨基酸小分子在表面吸附作用...
- 杨海峰朱筠孙晓靖封婕沈鹤柏章宗穰
- 关键词:表面增强拉曼光谱生物分子拉曼散射
- 文献传递