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用于同位素分析的方法有: ①质谱法,聊城四氯乙烯,是最重要的同位素分析法, 不仅精密度高, 而且可分析同位素的种类也多。 ②光谱法, 用于分析氘的精密度达0.0002%,可与质谱法相比;是分析

中国科学院同位素年代学和地球化学氮15最方便的方法,已有专门的光谱仪生产;分析铀235和铀238则须用大型光栅摄谱仪。③气相色谱法,用于分析氕、氘,迅速而灵敏,可测全部浓度范围的氘含量。④核磁共振谱法,用于测量浓重水中的微量氕,精密度可达±0.01%,也可用于分析碳13、氮15等同位素。⑤中子活化分析,可用于测定硼10、锂6和铀235等同位素。⑥水的同位素分析,四氯乙烯用途,在同位素分析中占有独特地位,这不仅出于控制重水生产流程的需要,四氯乙烯报价,也为了解决在同位素地球化学以及其他用氘和氧18示踪的研究工作中的问题。水同位素分析中最有实效的方法是密度法,不仅仪器设备简单,而且测量精度很高,此外还有红外光谱

  


归结起来,这些实际问题大都涉及无机物的生物效应,或者说生物体对无机 物的应答问题。例如无机药物的作用机理,无机物中毒机理、环境物质和能损伤生物体的机理等。在这类问题的研究中,共同的核心问题是从分子、细胞到整体三个层次回答构成药理、毒理作用的基本化学反应和这些反应引起的生物事件。这类研究促使人们把生物无机化学提高到细胞层次,去研究细胞和无机物作用时细胞内外发生的化学变化。这些化学变化是生物效应的基础。

不可忽视生物无机化学半个世纪的发展对无机化学的启发和推动作用。例如,混合配体配合物化学、多金属多配体体系的化学、金属的异常价态、金属-硫簇化学、分子内和分子间电子传递、自由基化学等等。显然生物无机化学在未来既可以推动生物学发展,也可以促进化学向新的层次开拓。[1]

 


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