Cтраница 1
Колоночная хроматография весьма тщательно разработана и позволяет добиться прекрасного разделения; однако низкомолекулярные осколки нуклеиновых кислот можно столь же успешно разделить и методом ХТС на ионо-обменниках при меньшей затрате труда и времени. Хотя до настоящего времени метод ХТС применяли только для разделения пуриновых и пиримиди-новых оснований, нуклеозидов и мононуклеотидов, можно полагать, что на слоях эктеола и ДЭАЭ можно разделить также олигонуклеотиды, апури-новые кислоты и высокомолекулярные рибо - и дезоксирибонуклеиновые кислоты. Этот метод может оказаться пригодным также для анализа углеводных компонентов нуклеиновых кислот [84] ( см. стр. В связи с этим следует отметить анализ методом ХТС птеридинов [63], фармацевтически важных пуриновых и пири-мидиновых производных ( см. стр. [1]
![]() |
Изменение состава подвижной фазы при градиентном элюировании. Полярный растворитель добавлен к к-гексану, являющемуся основным. [2] |
Колоночная хроматография довольно часто применяется для анализа нефтяных продуктов, особенно масел и нефтяных битумов, содержащих парафиновые и ароматические углеводороды. Для этой цели успешно используют градиентное элюирование. [3]
Колоночная хроматография на древесном угле пригодна ( см. разд. [4]
Колоночная хроматография в принципе применима для разделения менее устойчивых промежуточных соединений и высших карборанов. Условия разделения этих соединений аналогичны условиям разделения боранов. [5]
Колоночная хроматография - способ хроматографии, в котором процессы разделения смеси веществ осуществляются в колонке. [6]
Колоночная хроматография весьма тщательно разработана и позволяет добиться прекрасного разделения; однако низкомолекулярные осколки нуклеиновых кислот можно столь же успешно разделить и методом ХТС на ионо-обменниках при меньшей затрате труда и времени. Хотя до настоящего времени метод ХТС применяли только для разделения пуриновых и пиримиди-новых оснований, нуклеозидов и мононуклеотидов, можно полагать, что на слоях эктеола и ДЭАЭ можно разделить также олигонуклеотиды, апури-новые кислоты и высокомолекулярные рибо - и дезоксирибонуклеиновые кислоты. Этот метод может оказаться пригодным также для анализа углеводных компонентов нуклеиновых кислот [84] ( см. стр. В связи с этим следует отметить анализ методом ХТС птеридинов [63], фармацевтически важных пуриновых и пири-мидиновых производных ( см. стр. [7]
Колоночная хроматография отличается тем, что процесс проводят в насадочной или капиллярной хроматографической колонке. В последнем случае метод называют капиллярной хроматографией. [8]
Колоночная хроматография отличается тем, что процесс ведут в посадочной или капиллярной хроматографической колонке. В последнем случае метод называется капиллярной хроматографией. [9]
Колоночная хроматография отличается тем, что процесс проводят в посадочной или капиллярной хроматографической колонке. [10]
Колоночная хроматография применяется в основном для препаративных целей. Для более тонкого разделения компонентов полученные фракции обычно дополнительно исследуются хроматографией на бумаге. [11]
Колоночная хроматография отличается тем, что процесс проводят в посадочной или капиллярной хроматографической колонке. В последнем случае метод называется капиллярной хроматографией. [12]
Колоночная хроматография на ионообменных смолах применяется также и для фракционирования пептидов. [13]
Колоночная хроматография на полиамиде наиболее часто используется в химии природных соединений для разделения сложных смесей веществ, экстрагированных из растительного материала. Поэтому целесообразно рассмотреть некоторые приемы подготовки их к хроматографированию. [14]
Колоночная хроматография - самый старый вид хроматографии - даже в ее первоначальном простом исполнении, несмотря на некоторые недостатки, приносила и приносит ценные результаты в области анализа органических веществ. [15]