沉淀及显色反应

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常用显色试剂大全(两篇)

常用显色试剂大全(两篇)

引言概述:显色试剂是化学实验中常用的试剂之一,它们通过与物质反应产生特定的颜色变化来判断样品的性质和成分。

本文将详细介绍常用显色试剂的种类和使用方法,以便读者更好地了解和运用这些试剂。

正文内容:一、氧化还原显色试剂1.硫酸铜溶液:用于检测是否含有还原剂。

2.碘液:用于检测是否含有淀粉、硫醇等物质。

3.高锰酸钾溶液:用于检测是否含有有机物质和还原剂。

4.醋酸铅溶液:用于检测是否含有硫化氢等硫化物。

5.碘酸钠溶液:用于检测是否含有亚硝基化合物。

二、酸碱指示剂显色试剂1.酚酞:在碱性溶液中呈现红色,用于检测溶液的酸碱性。

2.甲基橙:在酸性溶液中呈现红色,用于检测溶液的酸碱性。

3.酚酞指示剂:能够在酸性溶液中呈现红色,用于检测溶液酸碱度。

4.甲基紫:能够在碱性溶液中呈现绿色,用于检测溶液酸碱性。

5.溴酚蓝:能够在碱性溶液中呈现蓝色,用于检测溶液的酸碱性。

三、络合反应显色试剂1.硫氰酸铁:能够与铁离子形成红色络合物,用于检测铁离子的存在。

2.邻苯二胺:能够与钴离子形成蓝色络合物,用于检测钴离子的存在。

3.里尔染液:能够与锌离子形成红色络合物,用于检测锌离子的存在。

4.氨合铜:能够与铜离子形成蓝色络合物,用于检测铜离子的存在。

5.乙二胺四乙酸:能够与钙离子形成紫色络合物,用于检测钙离子的存在。

四、沉淀反应显色试剂1.氯化铵:用于检测金属离子是否颜色沉淀。

2.碱性碳酸铜:用于检测是否含有硫酸根离子。

3.溴化银:用于检测溶液是否含有卤素化合物。

4.氯化钡:用于检测溶液中是否含有硫酸钡沉淀。

5.硝酸银:用于检测溶液中是否含有氯化物离子。

五、其他显色试剂1.过氧化氢:在检测物质是否含有酶的作用时常用。

2.二甲胺磺酸盐:用于检测样品中是否含有微量的重金属离子。

3.三氯化铁:用于检测溶液中是否含有酚类化合物。

4.聚丙烯酸铝:用于检测溶液中是否含有聚合物。

总结:本文介绍了常用的显色试剂大全。

其中包括氧化还原显色试剂、酸碱指示剂显色试剂、络合反应显色试剂、沉淀反应显色试剂以及其他显色试剂。

高中化学沉淀颜色

高中化学沉淀颜色

高中常见沉淀的颜色黄色:AgI 、溴水(黄 --橙、 FeS 2、某些蛋白质加硝酸。

淡黄色:S 、 Na 2O 2、 TNT(三硝基甲苯、 AgBr棕黄色:FeCl 3溶液、碘水(深黄 --褐黑色:CuS 、 Ag 2S 、 Cu 2S 、 FeS 、 FeO 、 Fe 3O 4、 MnO 2、 CuO 、 Ag 2O 、 I 2(紫黑、 Si (灰黑、 C 、 Ag 、 KMnO 4(紫黑绿色:CuCl 2溶液、 Cu 2(OH 2CO3、FeSO 4• 7H 2O (浅绿、 F 2(浅黄绿、 Cl 2(黄绿、氯水(浅黄绿红色:CuO 、Cu 、Fe (SCN 2+、甲基橙在酸性环境中、紫色石蕊试液在酸性环境中、酚酞在碱性环境中、品红试液、红磷(暗红、 Br2(深红棕、 Br2在 CCl4溶液中(紫红、苯酚被空气氧化(粉红棕色:固体 FeCl 3、固体 CuCl 2 NO2(红棕、 Fe 2O 3(红棕紫色:KMnO 4溶液、 I 2在 CCl 4溶液中褐色:Fe (OH 3(红褐蓝色:CuSO 4/5H2O 、 Cu (OH 2、淀粉遇碘、紫色石蕊试液在碱性环境中, Cu 2+的稀溶液有色反应产生的沉淀有颜色红褐色絮状沉淀:Fe(OH3浅绿色沉淀:Fe(OH2蓝色絮状沉淀:Cu(OH2白色沉淀:CaCO 3, BaCO 3, AgCl, BaSO4,(其中 BaSO 4、 AgCl 是不溶于 HNO 3的白色沉淀 ,CaCO 3 BaCO 3是溶于 HNO 3的白色沉淀 ,Mg(OH2.淡黄色沉淀 (水溶液中 ----S微溶于水 ------------Ca(OH2,CaSO 4,生成的溶液或气体有颜色1、水溶液中含有 Fe 3+的为黄色 . 如 :Fe2(SO43、 FeCl 3、 Fe(NO3 3溶液2、水溶液中含有Cu 2+为蓝色, 如:CuCl2、Cu(NO3 2、CuSO 4溶液;但是, CuSO 4•5H2O 是蓝色 , 无水 CuSO 4是白色3、红棕色液体 :Br24、红棕色的气体:NO 2; SO 2, 无色有刺激性的气体; H 2S, 有臭鸡蛋气味的气体铁:铁粉是黑色的;一整块的固体铁是银白色的。

沉淀反应实验报告-沉淀实验实验报告

沉淀反应实验报告-沉淀实验实验报告

实验蛋白质的沉淀反应与颜色反应一、实验目的掌握鉴定蛋白质的原理和方法。

熟悉蛋白质的沉淀反应,进一步熟悉蛋白质的有关反应。

二、实验原理蛋白质分子中某种或某些集团可与显色剂作用,产生颜色。

不同的蛋白质由于所含的氨基酸不完全相同,颜色反应亦不完全相同。

颜色反应不是蛋白质的专一反应,一些非蛋白物质也可产生同样的颜色反应,因此不能根据颜色反应的结果来决定被测物是否为蛋白质。

另外,颜色反应也可作为一些常用蛋白质定量测定的依据。

蛋白质是亲水性胶体,在溶液中的稳定性与质点大小、电荷、水化作用有关,但其稳定性是有条件的,相对的。

如果条件发生了变化,破坏了蛋白质的稳定性,蛋白质就会从溶液中沉淀出来。

三、实验仪器1、吸管2、滴管3、试管4、电炉5、ph试纸6、水浴锅7、移液管四、实验试剂1、卵清蛋白液:鸡蛋清用蒸馏水稀释10-20倍,3-4层纱布过滤,滤液放在冰箱里冷藏备用。

2、 0.5%苯酚:1g苯酚加蒸馏水稀释至200ml。

3、millon’s试剂:40g汞溶于60ml浓硝酸(水浴加温助溶)溶解后,冷却,加二倍体积的蒸馏水,混匀,取上清夜备用。

此试剂可长期保存。

4、尿素晶体5、1%cuso:1g cuso晶体溶于蒸馏水,稀释至100ml 446、10%naoh:10g naoh溶于蒸馏水,稀释至100ml7、浓硝酸8、0.1%茚三酮溶液:0.1g茚三酮溶于95%的乙醇并稀释至100ml.9、冰醋酸10、浓硫酸11、饱和硫酸铵溶液:100ml蒸馏水中加硫酸铵至饱和。

12、硫酸铵晶体:用研钵研成碎末。

13、95%乙醇。

14、醋酸铅溶液:1g醋酸铅溶于蒸馏水并稀释至100ml15、氯化钠晶体16、10%三氯乙酸溶液:10g三氯乙酸溶于蒸馏水中并稀释至100ml17、饱和苦味酸溶液:100ml蒸馏水中加苦味酸至饱和。

18、1%醋酸溶液。

五、实验步骤蛋白质的颜色反应(一)米伦(millon’s)反应1、苯酚实验:取0.5%苯酚溶液1ml于试管中,加millon’s试剂0.5ml,电炉小心加热观察颜色变化。

天然药物化学 显色反应整理

天然药物化学 显色反应整理

名称试剂条件阳性反应鉴别结构碘化铋钾KBiI4稀酸水溶液黄至橘红色沉淀生物碱碘化汞钾K2Hg4同上白色沉淀同上碘-碘化钾KI-I2同上红棕沉淀同上硅钨酸SiO.12WO3.nH2O同上淡黄或灰白同上磷钼酸H3PO4.12MO3.nH2O同上白色,黄褐沉淀同上苦味酸2,4,6-三硝基苯酚酸或中性黄色同上雷氏铵盐NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]同上红色同上Molishα-萘酚-浓硫酸浓硫酸产生有色化合物糖硼酸(钼酸,碱土金属)络合邻二羟基Feigl醛类及邻二硝基苯碱,加热紫色化合物醌类无色亚甲蓝无色亚甲蓝蓝色苯醌,萘醌专用显色剂Bornträger碱单OH、非邻,橙-红;1,4,紫;邻二,蓝羟基蒽酮Kesting-Craven 活性次甲基(乙酰乙酸酯etc)碱性蓝绿色或蓝紫色苯醌,萘醌专用显色剂与金属离子乙酸镁蒽醌:1,4 紫;1,2蓝;其他 橙-红/二氢黄酮(醇),天蓝色荧光;黄酮(醇),异黄酮-(橙)黄,褐色蒽醌OH基取代/黄酮类区别对亚硝基二甲苯胺对亚硝基二甲苯胺紫绿蓝灰等蒽酮异羟月亏酸铁异羟月亏酸铁碱-酸红色内酯三氯化铁三氯化铁绿,墨绿沉淀。

蓝(黑)(沉淀)水鞣;绿→缩合酚羟基重氮化试剂红,紫红酚羟基(邻对位无取代)Gibb's反应2,6-二氯苯醌氯亚胺(gibb's试剂)碱蓝色酚羟对位无取代Emerson Emerson试剂(4氨基安替比林和铁氰化钾)红色酚羟对位无取代Labat反应浓硫酸-没食子酸蓝绿色亚甲二氧基盐酸-镁粉浓盐酸-镁粉橙红-紫红(少数蓝)NaBH4NaBH4,1min,浓酸紫,紫红二氢黄酮三氯化铝三氯化铝颜色加深(紫外天蓝荧光)酚羟基锆盐-枸橼酸ZrOCl2-枸橼酸3OH,5OH鲜绿色,加枸橼酸5OH 褪色3/5OH氨性氯化锶SrCl2,氨气绿色-棕色-黑色沉淀邻二酚羟基乙酸铅(碱性-酚类都可)乙酸铅黄-红色沉淀邻二、3/5羟基碱性黄酮→橙;查耳酮、橙酮、二氢△→(紫)红;黄酮醇空气→棕色;邻三酚→暗绿纤维沉淀与蛋白质蛋白质沉淀鞣质与重金属盐醋酸铅等NaOH溶液沉淀鞣质与生物碱生物碱同上同上与三氯化铁三氯化铁参照18与铁氰化钾氨溶液铁氰化钾氨溶液深红转棕双键加成HX,Br2,亚硝酰氯(Tilden试剂)结晶(溴红色退去),紫蓝绿含薁类双键伯胺、仲胺常用六氢吡啶结晶萜烯的亚硝基衍生物DA反应顺丁烯二酸酐结晶共轭二烯亚硫酸氢钠加成亚硫酸氢钠结晶(加成物,酸或碱下复原)醛,甲基酮或环酮C<8吉拉德试剂加成吉拉德试剂(带季铵的酰肼)水溶加成物(酸下还原)含羰基萜硝酸银的氨溶液硝酸银的氨溶液银镜反应醛基等还原2,4-二硝基苯/氨基脲/羟胺结晶形沉淀醛酮无水甲醇-浓硫酸无水甲醇-浓硫酸紫或蓝薁类乙酸酐-浓硫酸乙酸酐-浓硫酸三萜:黄-红/甾体:红-紫-蓝-绿-污绿甾体/三萜母核五氯化锑五氯化锑的三氯甲烷60°-70°蓝色,灰蓝,灰紫同上三氯乙酸三氯乙酸100℃/60℃红色渐变紫同上三氯甲烷-浓硫酸三氯甲烷-浓硫酸硫酸→红/紫;三氯甲烷 绿荧同上冰乙酸-乙酰氯两者+氯化锌淡红/紫红同上legal反应亚硝酰铁氰化钾深红/蓝活性亚甲基raymond反应间二硝基苯紫红/蓝同上Kedde反应3,5-二硝基苯甲酸紫红/红同上Baljet碱性苦味酸橙红/红同上K-K反应三氯化铁→浓硫酸蓝2-去氧糖呫吨氢醇呫吨氢醇试剂水浴红2-去氧糖A试剂红色F环闭环或开环E试剂黄色F环开环原理应用酸下产生难溶复盐或络合物生物碱鉴定同上同上同上同上同上同上及含量测定同上同上同上同上同上同上及分离季铵碱浓硫酸下,糖形成的糠醛衍生物与α-萘酚缩合成有色化合物糖,苷p95糖(呋喃糖>单糖>吡喃糖)苷醌起传递电子媒介作用醌类蒽醌化合物区别蒽醌上OH基苯醌,萘醌专用显色剂蒽醌OH基取代/黄酮类区别羰基对位C-H2活泼氢蒽酮定性碱下开环,与盐酸羟胺缩合生成异羟亏酸,酸下与铁离子络合香豆素鉴别香豆素/黄酮酚OH/挥发油中酚类(蓝、蓝紫、绿)香豆素C6无取代酚羟对位无取代木质素中特殊基团查耳酮,花色素,橙酮酸下变色黄酮(醇),二氢黄酮(醇)阳性被NaBH4还原与锆盐络合黄酮类羟基萜烯/挥发油与脂溶性非羰基萜分离挥发油羰基挥发油羰基挥发油羰基甾体/三萜母核鉴别及区别同上甾体/三萜母核鉴别及区别同上同上活性亚甲基同上同上同上强心苷强心苷甾体皂苷区别。

执业药师第四章各种沉淀反应

执业药师第四章各种沉淀反应

考察常用溶剂极性顺序:水> 甲醇> 乙醇> 丙酮> 正丁醇> 乙酸乙酯> 乙醚> 氯仿> 苯> 四氯化碳> 石油醚一般情况下,各种溶剂在聚酰胺柱上的洗脱能力由弱至强,可大致排列成下列顺序:水→甲醇→丙酮→氢氧化钠水溶液→甲酰胺→二甲基甲酰胺→尿素水溶液。

莨菪碱 > 山莨菪碱 > 东莨菪碱和樟柳碱酸水解的易难顺序为:N-苷>0-苷>S-苷>C-苷。

花色素>二氢黄酮(醇)/异黄酮>黄酮(醇)/查耳酮黄酮类化合物酸性由强至弱的顺序7,4′-二羟基>7或4′-羟基>一般酚羟基>5-羟基极性大小顺序:氧化苦参碱>羟基苦参碱>苦参碱极性大小顺序:羧基>羟基>氨基>酰基>醛基>酮基>酯基生物碱沉淀反应碘化汞钾(类白色沉淀)碘-碘化钾(棕色沉淀)硅钨酸(灰白色或淡黄色沉淀)雷氏铵盐与季铵碱生成红色沉淀莨菪烷类生物碱的鉴别反应具生物碱通性,与多种生物碱沉淀试剂反应。

(1)氯化汞沉淀反应氯化汞加热莨菪碱(阿托品)—红色沉淀莨菪碱在氯化汞的乙醇溶液中发生反应生成黄色沉淀,加热后沉淀变为红色发烟硝酸和苛性碱醇液。

莨菪碱或阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱:阳性DDL)樟柳碱:阳性(含羟基莨菪酸)莨菪碱或阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱:阴性糖和苷类化合物最重要的反应:Molish反应试剂:5%α-萘酚乙醇液,浓硫酸现象:液面间产生紫色环醌类显色反应1.菲格尔反应(Feigl反应)范围:醌类衍生物试剂:碱、醛类、邻二硝基苯现象:紫色2.无色亚甲蓝反应苯醌与萘醌专用显色剂,显蓝色斑点。

3.Borntr ger反应羟基蒽醌类化合物遇碱液显红-紫色的反应相应的蒽酚、蒽酮及二蒽酮只显黄色,需经氧化成蒽醌后方变为红色4.Kesting-Craven反应活性次甲基试剂反应。

反应官能团:苯醌和萘醌中未被取代的位置。

现象:蓝绿色或蓝紫色。

黄酮类显色反应1.还原反应(1)HCL-Mg 盐酸-镁粉反应,是鉴定黄酮类化合物最常用的颜色反应现象:黄酮,黄酮醇,二氢黄酮(醇)橙红—紫红说明:查耳酮、橙酮、儿茶素、大多异黄酮不显色花青素、部分橙酮、查耳酮单加盐酸也变色(2)四氢硼钠反应方法:生成紫色或紫红色应用:二氢黄酮类专属反应2.与金属盐类试剂的络合反应分子中具有3-羟基,4-羰基或5-羟基,4-羰基或邻二酚羟基的黄酮类化合物(1)三氯化铝显色应用:定性及定量分析现象:鲜黄色荧光(2)铅盐显色中性乙酸铅只沉淀邻二酚羟基或兼有3-羟基、4-酮基或5-羟基、4-酮基的黄酮;碱式乙酸铅可沉淀一般的酚类化合物。

天然产物显色反应

天然产物显色反应

第二章1、生物碱常用碘化铋钾(dragendorff试剂),它与生物碱试液显棕黄色或橘红色沉淀,反应在滤纸上实验更为敏感和清晰。

2、黄铜将乙醇液加Mg粉,滴入浓盐酸后震荡在泡沫处呈桃红色,或与1%Alcl3乙醇溶液呈有色荧光。

3、皂苷、强心苷、甾体在乙酰溶液中与浓H2SO4反应后显各种红紫色,皂苷水溶液震荡时能产生大量的泡沫4、氨基酸和肽与茚三酮反应显蓝紫色。

5、蛋白质以双缩脲反应(NAOH+CUSO4)显紫红色。

6、有机酸与溴酚蓝反应呈黄色。

7、酚类与FECL3显紫色、蓝色。

8、糖与苷与菲林试剂作用有砖红色CU2O沉淀。

第三章糖苷1、Molish反应------酚醛缩合反应,单糖、低聚糖或苷,加入α—萘酚试液摇匀,再加入浓硫酸在两液面的交界面可产生紫红色或其他颜色的环。

2、氰苷类苦味酸—碳酸钠试纸条呈红色或联苯胺—乙酸铜试剂显蓝色。

3、糖的PC或TLC所用的显色剂常见的的是苯胺邻苯二甲酸试剂、三苯四铵盐试剂、间苯二酚—盐酸试剂、双甲酮—磷酸试剂等不同糖所显的颜色显色反应1、Frohde试剂:乌头碱显黄棕色,吗啡显紫色转棕色,可待因显暗绿色至淡黄色,黄连素显棕绿色,阿托品不显色。

2、Mandelin试剂:吗啡显棕色,可待因显蓝色,莨菪碱显红色。

3、Marquis试剂:吗啡显橙色至紫色可待因显红色至黄棕色。

第五章黄酮类1、还原显色反应黄酮醇、二氢黄酮及二氢黄酮醇等黄酮类化合物在(Mg+Hcl)作用下生成红色至紫色。

查尔酮、紫酮类无色。

二氢黄酮类化合物在NaBH4作用下产生红色至紫色,其他黄酮化合物均不显色。

2、金属盐类的络合显色反应黄酮类化合物可与铝盐铅盐镁盐等生成有色络合物。

三氯化铝或硝酸铝溶液与黄铜类化合物生成的络合物为黄色,有荧光。

3、硼酸显色反应具有结构时,才成正反应。

有草酸存在时,可以显亮黄绿色荧光。

4、碱性试剂显色反应黄酮醇类在碱性溶液中先呈黄色通入空气后变为棕色可与其他黄酮类区别,二氢黄酮类易在碱液中开环,转变成相应的异构体查尔酮类化合物,显橙色至黄色。

显色反应_2

显色反应_2

糖显色反应( 一)Molish反应: 加入5%α-萘酚乙醇液,沿管壁缓慢滴入浓硫酸,在两层液面间会出现一个紫色环。

又称α-萘酚反应.说明含有糖类或苷类. (但碳苷和糖醛酸例外,呈阴性.)(二)菲林和多伦反应: 阳性,有还原糖.可以利用这两个反应来区别还原糖和非还原糖。

醌颜色反应1.Feigl反应:全部醌类均阳性。

碱性条件加热,紫色2.Borntrager’s反应:也叫碱液试验,羟基蒽醌阳性。

——颜色变化与OH数目及位置有关,红-紫色.3.醋酸镁反应:含α-酚羟基或邻二酚羟基的蒽醌类阳性。

4.与活性亚甲基试剂反应kesting-Craven和无色亚甲蓝显色反应: 苯醌和萘醌类的专属反应.在碱性条件下5.对亚硝基-二甲苯胺反应: 蒽酮类的特异性反应.(唯一).蒽酮就是9或10位没有被取代的羟基蒽酮类.香豆素类显色反应有荧光性质1.Gibb’s反应: 试剂:2,6-二氯(溴)苯醌氯亚胺C6位没取代,阳性,蓝色2.Emerson反应试剂:4-氨基安替比林,铁氰化钾反应C6位没取代,阳性,红色3.异羟肟酸铁反应:内酯环的反应碱性条件,红色4.酚羟基的反应: 试剂三氯化铁, 绿色黄酮类显色反应:1、还原反应(1)盐酸镁粉反应(最常用共性反应)检查:样品/甲醇+ Mg粉+3d 浓HCl 加热,显色C环较特别的:查耳酮、橙酮、儿茶素:(—)阴性,因此若阴性不能说明不是黄酮类.作空白对照实验:供试液中不加镁粉,加入浓盐酸进行观察,产生红色,则表明供试液中含有花色素类或某些橙酮或查耳酮类。

(2)四氢硼钠反应(NaBH4)鉴别二氢黄酮类、二氢黄酮醇类(专属反应), 红~紫红色样品甲醇液加(喷)NaBH4 滴加1%盐酸(熏浓盐酸蒸气) 观察(试管或滤纸中进行) (3)MgAc2 /MeOH+二氢黄酮(醇)天兰色荧光2、金属离子络合反应Al 3+ Pb 2+ Zr 3+ Mg 2+ Sr2+Fe 3+条件:具有(3-OH,4-羰基);或(5-OH,4-羰基);或邻二酚羟基三萜显色反应1)醋酐-浓硫酸反应(Liebermann-Burchard)由黄-红-紫—蓝,最后退色用来区分三萜和甾体甾体及强心苷显色1、Liebermann-Burchard反应对比选择红-紫-蓝-绿-褪色甾体皂苷黄-红-紫-蓝-褪色三萜皂苷2.、三氯醋酸反应(Rosen-Heimer反应)60℃显红色至紫色甾类皂苷100℃显红色至紫色三萜皂苷生物碱沉淀反应1.沉淀试剂金属盐类碘化铋钾(Dragendoff试剂)红棕色沉淀(掌握这个的试剂,颜色,条件就可以)碘化汞钾(Mayer试剂)类白色沉淀,若加过量试剂,沉淀又被溶解碘-碘化钾(Wagner试剂)棕褐色沉淀酸类硅钨酸(Bertrad试剂) 乳白色或淡黄色沉淀苦味酸(Hager试剂) 2,4,6-三硝基苯酚,黄色复盐雷氏铵盐,即硫氰酸铬铵试剂,与季铵型生物碱反应生成红色沉淀或结晶。

显色剂与展开剂

显色剂与展开剂

中药各类物质常用显色剂和展开剂1、 生物碱(1)沉淀反应——碘化汞钾试剂 →白色或浅黄色沉淀碘化铋钾试剂 →橘红色沉淀碘—碘化钾试剂 →浅棕或暗棕色沉淀硅钨酸试剂 →浅黄或黄棕色沉淀磷钨酸试剂 →浅黄色沉淀磷钼酸试剂 →白色或淡黄色沉淀苦味酸试剂 →黄色结晶或非结晶形沉淀鞣酸试剂 →棕黄色沉淀氯化金试剂 →黄色结晶氯化铂试剂 →白色结晶雷氏铵盐 →红色无定形沉淀(2)薄层层析检查:吸附剂——碱性氧化铝(Ⅲ级,干法铺板)硅胶G(稀碱湿法铺板)展开剂——氯仿:甲醇显色——UV;碘化铋钾2、 氨基酸、多肽、蛋白质(1)加热沉淀试验:加热煮沸 →混浊或沉淀 (蛋白质)+5%H2SO4(不加热)→混浊或沉淀(2)双缩脲反应:+40%NaOH,1%CuSO4 →紫色、红色或紫红色(多肽、蛋白质)(3)茚三酮反应:+0.2%茚三酮试液 →蓝或蓝紫色(氨基酸、多肽、蛋白质)(4)吲哚醌反应:+吲哚醌试液 →各种颜色(氨基酸)(5)Millon反应:+Hg,H2NO2 →红色(蛋白质分子中有酪氨酸组成)(6)Hopkins-Cole反应:+乙醛酸,浓硫酸 →各色(蛋白质分子中有色氨酸组成)(7)氨基酸的薄层层析检查:吸附剂——硅胶G展开剂—— n-BuOH,n-BuOH:HAc:H2O显色剂——0.25%茚三酮试液 →紫红色斑点3、 有机酸(1)PH试纸检查(2)溴酚兰试液:喷洒→蓝色背景黄色斑点(3)薄层层析检查:吸附剂——硅胶G或酸性氧化铝展开剂—— C6H6:EtOH显色剂——0.1%溴酚兰试液→黄色4、 酚类和鞣质(1)FeCl3试剂:+1%FeCl3试液 →蓝、暗绿或蓝紫色(2)三氯化铁-铁氰化钾试剂:喷洒→蓝色斑点(3)香草醛-盐酸试剂:喷洒 →红色(间苯二酚、间苯三酚)(4)重氮盐试剂:+对硝基苯胺、亚硝酸钠 →红色(5)薄层层析检查:吸附剂——硅胶G或纤维素展开剂—— n-BuOH:HAc:H2O;15%HAc显色剂——1% FeCl3试液1%三氯化铁-1%铁氰化钾试液 →蓝、绿或黑色鞣质与酚类的区别:+明胶 —— 沉淀上清液 +1%FeCl3试液 →蓝、暗绿或蓝紫色5、 糖和苷(1)斐林试剂:+硫酸铜、酒石酸钾钠 —— 砖红色沉淀(还原糖)(—)+1%HCl +NaOH 沉淀(苷元)△30min 上清液(+)(多糖、苷)(2)Molish反应:+α-萘酚-浓硫酸 →紫红色环(3)银镜反应:+0.1N硝酸银、5N氨水 →银褐色(还原糖)(4)薄层层析检查::吸附剂——硅胶G或纤维素展开剂—— n-BuOH:Pd:H2O;15%HAc显色剂—— 苯胺-邻苯二甲酸6、 皂苷(1)泡末试验:振摇 →大量持续性泡末+0.1M HCl 二管泡末高度相同(三萜皂苷)+0.1M NaOH 碱管高于酸管(甾体皂苷)(2)溶血试验:+2%红血球悬浮液 →溶血(3)Lieberman—Burchard反应:+醋酐-浓硫酸—— 紫红色(三萜皂苷)黄-红-紫-污绿(甾体皂苷)7、甾体(1)Lieberman—Burchard反应:+醋酐-浓硫酸 →黄-红-紫-污绿(2)氯仿-浓硫酸反应:+氯仿-浓硫酸 氯仿层→红或青色硫酸层→绿色荧光(3)五氯化锑或三氯化锑反应:+SbCl3或SbCl5 →红色(4)薄层层析检查:吸附剂——中性氧化铝或硅胶G展开剂—— C6H6-MeOH;CHCl3-MeOH显色剂—— 10%磷钼酸 →蓝-蓝紫色5%三氯化锑试液 →红、棕红或绿色8、黄酮(1)盐酸-镁粉反应:+HCl-Mg →红色(2)三氯化铝反应:+AlCl3 →黄色(3)浓氨水反应:+NH3 →亮黄或橙色(4)薄层层析检查:吸附剂——聚酰胺或硅胶G展开剂—— MeOH-H2O;EtOH-H2O显色剂—— UV→亮黄或黄绿色荧光1%三氯化铝试液→亮黄色9、香豆素、内酯(1)开闭环反应:+1%NaOH→澄清 +2%HCl→混浊(2)异羟污酸铁反应:+7%盐酸羟胺、10%KOH △ +稀HCl、1%FeCl3 →红色(3)重氮盐试剂:+对硝基苯胺、亚硝酸钠 →红色(4)薄层层析检查:吸附剂——酸性硅胶G或硅胶G 或酸性氧化铝展开剂—— 甲苯-乙酸乙酯-甲酸(5:4:1)显色剂—— UV→蓝色荧光异羟污酸铁试液 →红色10、强心苷(1)Kedde试剂:+3,5-二硝基苯甲酸试液 →紫红色(2)Baljet试剂:+碱性苦味酸试液 →橙或橙红色(3)Legal试剂:+亚硝酰铁氰化钠试液 →紫红色(4)K-K反应:+FeCl3/冰HAc、浓H2SO4→ 上层绿~蓝色(2-去氧糖)界面红棕色(5)薄层层析检查:吸附剂——硅胶G 或中性氧化铝展开剂—— n-BuOH:HAc:H2O(4:1:5)显色剂—— 碱性3,5-二硝基苯甲酸试液→紫红色碱性苦味酸试液 →橙红色11、蒽醌(1)碱液反应:+10%NaOH →红色 +H2O2 →红色不褪 +H+ →红色褪去(2)醋酸镁反应:+1%MgAc2 →红色(3)薄层层析检查:吸附剂——硅胶G展开剂——Pet:EtOAc显色剂—— UV→黄色荧光5%NaOH →红色12、挥发油、油脂(1)油斑检查:油斑挥发 →挥发油; 油斑不消失→油脂或类脂(2)磷钼酸反应:喷洒5%磷钼酸试液 →蓝色(油脂、三萜、甾醇)。

显色反应

显色反应

1-a羟基——橙黄橙色邻二酚羟 基——蓝紫色
区别苯醌和蒽醌
间二酚羟基——橙红红色 对二酚羟基——紫红紫色
碱性,开环,-异羟肟酸——酸 化,三价铁——红色 蓝绿色
蓝色
红色缩合物
必须有游离的酚羟基,6号位有酚羟基且无取代
橙红--紫红 橙红--紫红 紫色或紫红色
异黄酮(查尔酮,橙酮,儿茶素无显色反应
碘化铋钾 饱和苦味酸 碘化汞钾 雷氏铵盐 碘-碘化钾 硅钨酸 二硫化碳-硫酸铜反应
生物碱 生物碱 生物碱 季胺碱 生Biblioteka 碱 生物碱 麻黄碱铜络盐反应
硫酸铜 ,氢氧化钠,乙醚 麻黄碱
氯化汞 Vitali
莨菪碱 东莨菪碱 莨菪烷类
DDL反应
过碘酸氧化乙酰丙酮缩合反应 樟柳碱
Molish反应
浓硫酸-a萘酚
糖苷类
硫酸铜,氢氧化钠蓝紫色,+乙醚分层
薄层色谱紫色谱的显色剂 最常用的显色剂
三种以上试剂均能发生反应为阳性判断为生物碱 少数生物碱不与一般沉淀试剂反应如麻黄碱,吗 啡,咖啡碱
麻黄碱专属反应
黄色沉淀(加热)红色 白色沉淀 深紫--暗红--消失
黄色
紫色环
紫色
苯醌,萘醌有蓝色斑点
可区别蒽醌
遇碱显红或紫红
蒽酚蒽酮二蒽酮氧化--共 轭体系--显色
feigl反应 无色亚甲蓝
碱性条件,醛,邻二硝基苯 所有醌类
无色亚甲蓝乙醇溶液
苯醌萘醌
Borntrager反应
羟基蒽醌
Kesting-Graven反应 金属离子
活性次甲基蓝
苯醌,萘醌 蒽醌有a-羟基,邻二酚羟基
异羟肟酸铁 三氯化铁反应 Gibb反应 Emerson
盐酸-镁粉 盐酸-锌粉 四氢硼钠 铝盐

检验硫酸根离子的方法

检验硫酸根离子的方法

检验硫酸根离子的方法
首先,最常用的方法是沉淀法。

将待检验溶液加入氯化钡溶液中,如果生成白
色沉淀,则可以确认存在硫酸根离子。

这是因为氯化钡与硫酸根离子反应生成不溶性的硫酸钡沉淀,这一反应是硫酸根离子检验的经典方法之一。

其次,还可以利用铁离子的显色反应来检验硫酸根离子。

将待检验溶液加入硫
酸亚铁溶液中,如果生成黑色沉淀,则可以确认存在硫酸根离子。

这是因为硫酸根离子与铁离子反应生成硫化亚铁黑色沉淀,这一反应也是常用的硫酸根离子检验方法之一。

另外,还可以利用巴比特试剂来检验硫酸根离子。

将待检验溶液加入巴比特试
剂中,如果生成橙黄色沉淀,则可以确认存在硫酸根离子。

这是因为硫酸根离子与巴比特试剂反应生成橙黄色的硫代巴比妥酸钠沉淀,这一反应也是常用的硫酸根离子检验方法之一。

最后,还可以利用氯化银溶液来检验硫酸根离子。

将待检验溶液加入氯化银溶
液中,如果生成白色沉淀,则可以确认存在硫酸根离子。

这是因为硫酸根离子与氯化银反应生成不溶性的硫酸银沉淀,这一反应也是常用的硫酸根离子检验方法之一。

总之,检验硫酸根离子的方法有多种,可以根据实验需要选择合适的方法进行
检验。

通过以上介绍的几种方法,希望能够对大家有所帮助。

蛋白质的颜色反应和沉淀反应

蛋白质的颜色反应和沉淀反应

蛋白质作为食品添加剂
ห้องสมุดไป่ตู้
01
蛋白质可以作为食品添加剂,如乳化剂、增稠剂等,改善食品
的口感和质地。
蛋白质作为营养强化剂
02
蛋白质可以作为营养强化剂添加到食品中,提高食品的营养价
值。
蛋白质在功能性食品中的应用
03
蛋白质可以用于制备功能性食品,如低脂、低糖、高纤维等。
在农业领域的应用
1 2
蛋白质作为肥料
蛋白质可以作为有机肥料,提供植物所需的营养 元素,促进植物生长。
质谱分析法
总结词
通过测量蛋白质离子的质量和电荷比值,可 确定蛋白质的分子量和结构。
详细描述
质谱分析法利用高能电子束或激光将蛋白质 离子化,然后在电场和磁场中进行分离和检 测。通过测量离子的质量和电荷比值,可以 确定蛋白质的分子量和结构。质谱分析法具 有高灵敏度和高分辨率的特点,是蛋白质纯 度检测的重要手段之一。
详细描述
考马斯亮蓝G-250是一种灵敏的染料,可以与蛋白质结合产生颜色变化,通过比色法可以测定蛋白质的含量。该 方法具有高灵敏度和准确性,被广泛应用于生物化学实验中蛋白质的定量分析。
02
蛋白质的沉淀反应
盐析法
总结词
通过向蛋白质溶液中加入高浓度的盐 溶液,降低蛋白质溶解度,使其从溶 液中沉淀出来。
紫外吸收法
总结词
紫外吸收法是一种利用蛋白质在紫外光区有特征吸收峰 的性质来定量测定蛋白质含量的方法。
详细描述
紫外吸收法的基本原理是蛋白质分子中的共轭双键在紫 外光区有特征吸收峰,通过测定特定波长下的吸光度值 ,可以计算蛋白质的含量。该方法具有较高的灵敏度和 准确性,适用于测定各种蛋白质,包括球蛋白、纤维蛋 白等。

salkowski显色反应原理

salkowski显色反应原理

Salkowski显色反应是一种用于检测脂肪的显色反应。

该反应的原理是:脂肪在酸性条件下,可以被加热的铜离子氧化,生成脂肪酸和铜的氧化产物。

脂肪酸与铜离子发生反应,生成一种橙黄色的沉淀物。

这个沉淀物的颜色深浅与脂肪的含量成正比,从而可以通过颜色的变化来检测脂肪的含量。

具体操作步骤如下:
1. 将待测物与Salkowski试剂(含铜离子的酸性溶液)混合。

2. 加热混合物,使铜离子与脂肪发生氧化反应。

3. 反应后,观察产生的沉淀物的颜色变化。

如果出现橙黄色的沉淀物,说明样品中含有脂肪。

Salkowski显色反应适用于检测食品、生物组织等样品中的脂肪含量。

不过,该反应的灵敏度较低,对于低脂肪含量的样品检测效果不佳。

中国药典 理化反应鉴别

中国药典 理化反应鉴别

中国药典理化反应鉴别中国药典是一部用于规范药品质量的国家法规,其中包含了多种理化反应鉴别方法,以确保药品的质量和纯度。

以下是药典中涉及的理化反应鉴别方法的详细说明:1.沉淀反应2.沉淀反应是一种经典的化学鉴别方法。

在适当的条件下,某些药物分子可以与特定的试剂发生反应,生成不溶于溶剂的沉淀物。

通过观察沉淀物的生成和性质,可以对药物进行鉴别。

3.显色反应4.显色反应是指某些药物与特定试剂发生反应后,使得溶液呈现特定的颜色。

这种方法可以用于快速检测和鉴别药物成分。

不同的药物可能表现出不同的颜色,从而用于鉴别。

5.紫外-可见光谱鉴别6.紫外-可见光谱法是一种基于分子吸收光谱的鉴别方法。

某些药物分子在紫外光和可见光的特定波长下有明显的吸收峰,通过分析这些吸收峰的特征,可以对药物进行鉴别。

7.红外光谱鉴别8.红外光谱法是一种基于分子振动光谱的鉴别方法。

当红外光照射到药物分子上时,分子中的特定化学键会吸收特定波长的光,形成独特的红外吸收光谱。

通过比对标准红外光谱图,可以对药物进行鉴别。

9.电化学方法10.电化学方法是一种利用电学性质来鉴别药物的方法。

某些药物在电场中的氧化还原性质具有特征性,通过测量其电化学参数(如电位、电流等),可以对药物进行鉴别。

11.量子化学计算方法12.量子化学计算方法是一种基于计算化学原理的理化鉴别方法。

通过计算机模拟药物分子的电子结构和性质,可以预测其在各种物理和化学性质方面的表现。

这种方法可以用于深入研究药物的化学结构和性质,并提供更精确的鉴别依据。

13.色谱鉴别14.色谱法是一种分离和检测复杂混合物中组分的方法。

在药物鉴别中,色谱法常用于分离和检测药物中的各种组分。

通过比对这些组分的色谱行为和纯品对照品,可以对药物进行鉴别。

15.元素分析16.元素分析是通过测定药物分子中各种元素的组成和含量来进行鉴别的方法。

通过将药物样品进行分解,然后测量其中的碳、氢、氮、氧等元素的含量,可以确定药物的组成和结构特征,进而对其进行鉴别。

中国药科大学天然药物化学显色反应整理

中国药科大学天然药物化学显色反应整理

中国药科大学《天然药物化学》显色反应整理(1)Vitali反应紫色(2)DDL反应黄色(3)沉淀反应书本P155糖Molish反应(试剂:浓硫酸,α-萘酚。

常用色谱显色剂:邻苯二甲酸和苯胺)糠醛衍生物和许多芳胺、酚类及具有活性次甲基的基团化合物缩合成有色的化合物香豆素:(1)异羟肟酸铁反应--------内酯的显色反应碱性条件下,香豆素内酯开环,并与盐酸羟胺缩合成异羟肟酸,再在酸性条件下与三价铁离子络合成盐而显红色。

(2)与酚类试剂的反应具有酚羟基,可与FeCl3试剂产生颜色反应;若酚羟基的对位未被取代,或6-位上没有取代,其内酯环碱化开环后,可与Gibb’s试剂、Emerson试剂反应。

机制如下:Gibb’s反应:符合以上条件的香豆素乙醇溶液在弱碱条件下,2,6-二氯(溴)醌氯亚胺试剂与酚羟基对位活泼氢缩合成蓝色化合物。

Emerson反应:符合以上条件的香豆素的碱性溶液中,加入2%的4-氨替比林和8%的铁氰化钾试剂与酚羟基对位活泼氢缩合成红色化合物。

醌类颜色反应:取决于其氧化还原性质以及分子中的酚羟基的性质。

(1)Feigl反应----醌的通性,所有具醌核的化合物均可反应。

(方法、机理:见书312页)醌类化合物在碱性条件下,经加热能迅速与醛类及邻二硝基苯反应,生成紫色化合物(2)无色亚甲蓝显色试验----可区别蒽醌与苯醌萘醌苯醌和萘醌因醌核上有活泼质子,可反应,而蒽醌无。

无色亚甲基蓝溶液,样品在白色背景上作为蓝色斑点出现。

(3)与碱的反应(Bornträger反应----可区别含羟基的蒽醌与蒽酚衍生物反应、机理、应用:见书313页。

羟基醌类在碱性溶液中发生颜色变化,会使颜色加深。

多呈橙、红、紫红色及蓝色。

例如羟基蒽醌类遇碱显红~紫红色的反应称Bornträger反应(4)与活性次甲基试剂的反应----可区别蒽醌与苯醌萘醌(Kesting-Craven法)反应、机理、应用:见书313页。

红霉素鉴别实验报告

红霉素鉴别实验报告

一、实验目的1. 了解红霉素的理化性质和鉴别方法。

2. 掌握红霉素的显色反应和沉淀反应,以便在临床实践中进行准确鉴别。

二、实验原理红霉素是一种大环内酯类抗生素,具有特定的理化性质。

通过以下实验方法,可以对红霉素进行鉴别:1. 红霉素与碱性酒石酸铜试液反应,生成橙红色沉淀。

2. 红霉素与三氯化铁试液反应,生成红棕色沉淀。

3. 红霉素与硫酸铜试液反应,生成蓝色沉淀。

三、实验材料1. 红霉素原料药2. 碱性酒石酸铜试液3. 三氯化铁试液4. 硫酸铜试液5. 蒸馏水6. 试管、试管架、滴管、酒精灯、火柴等四、实验步骤1. 取红霉素原料药约0.1g,置于试管中,加入少量蒸馏水溶解。

2. 取一小滴碱性酒石酸铜试液,滴入装有红霉素溶液的试管中,观察现象。

3. 取一小滴三氯化铁试液,滴入装有红霉素溶液的试管中,观察现象。

4. 取一小滴硫酸铜试液,滴入装有红霉素溶液的试管中,观察现象。

5. 分别将实验结果与已知红霉素的反应现象进行对比。

五、实验结果与分析1. 红霉素与碱性酒石酸铜试液反应,生成橙红色沉淀。

与已知红霉素的反应现象一致,说明样品中含有红霉素。

2. 红霉素与三氯化铁试液反应,生成红棕色沉淀。

与已知红霉素的反应现象一致,说明样品中含有红霉素。

3. 红霉素与硫酸铜试液反应,生成蓝色沉淀。

与已知红霉素的反应现象一致,说明样品中含有红霉素。

根据实验结果,可以确定样品中确实含有红霉素。

六、实验总结本实验通过红霉素的显色反应和沉淀反应,成功地对红霉素进行了鉴别。

实验结果表明,碱性酒石酸铜试液、三氯化铁试液和硫酸铜试液均可以用于红霉素的鉴别。

在实际工作中,可以根据具体情况选择合适的鉴别方法,以确保红霉素的质量和疗效。

卤代烃显色

卤代烃显色

卤代烃显色
卤代烃(卤代烃类化合物)可以通过与某些试剂反应而显色,这是因为它们在反应过程中形成了具有颜色的物质。

不同的卤代烃和反应试剂会产生不同的显色现象。

以下是一些常见的卤代烃显色反应:
1.碘仿反应:碘仿(三碘甲烷)可以通过与氨水或氢氧化钠
(NaOH)反应,产生棕色的沉淀。

2.溴仿反应:溴仿(三溴甲烷)与苯酚或其他酚类化合物反
应时,可以产生红色或紫色溴酚复合物。

3.氟化物显色反应:氯仿(三氯甲烷)和溴仿(三溴甲烷)
在与氟离子反应时,会发生显色反应,但颜色不是显著或明显。

需要注意的是,卤代烃显色反应的结果可能受到反应条件的影响。

不同的试剂或反应条件可能会引发不同的颜色反应,并且显色程度也可以因反应条件的变化而有所不同。

此外,显色反应的强度和速度可能受到卤代烃的浓度、试剂的浓度、温度等因素的影响。

卤代烃显色反应可用于检验卤代烃的存在或鉴定,但在实际应用中,应根据具体的实验设计和标准方法进行。

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沉淀及显色反应
(一)、常用的生物碱沉淀试剂
(二)沉淀反应的田间及阳性结果的判定
1.反应条件
除苦味酸试剂外,其他生物碱沉淀反应一般都在酸性水溶液中进行。

原因:生物碱在酸性条件下成盐,易溶于水与沉淀试剂反应,所生成沉淀易于观察。

2.阳性结果的判断利用沉淀反应鉴别生物碱时,应注意假阴性和假阳性反应。

判定注意事项:
①对生物碱定性鉴别时,应用三种以上试剂分别进行反应,均阳性或阴性方有可信性。

②仲胺一般不易与生物碱沉淀试剂反应,如麻黄碱、吗啡、咖啡碱等。

③水溶液中如有蛋白质、多肽、氨基酸、鞣质等亦可与此类试剂产生阳性反应,故应在被检液中除掉这些成分。

(具体方法:利用酸提碱沉得方法使生物碱游离,萃取使其与杂质分离)
3.沉淀反应的应用
①用于检查生物碱的有无
②可用于试管定性反应和色谱的显色剂。

③在生物碱的提取分离中可指示提取、分离终点。

④个别沉淀试剂可用于分离纯化生物碱,如雷氏铵盐可用于沉淀分离季铵碱。

⑤某些生物碱沉淀反应可用于生物碱的定量,如硅钨酸试剂反应。

生物碱显色反应
某些生物碱能与一些试剂反应生成不同颜色的产物,这些试剂成为生物碱显色剂。

一些显色剂,如溴麝香草酚蓝、溴麝香草酚绿等,在一定pH条件下能与一些生物碱生成有色复合物,这种复合物能被三氯甲烷定量提取出来,可用于生物碱的含量测定。

苷类的显色反应
醌类的显色反应
碱性溶液
黄酮的显色反应
黄酮类化合物的颜色反应主要是利用分子中的基本母核及其所含的酚羟基的性质。

(一)还原反应
1. 盐酸-镁粉反应(最常用的反应)
方法:将样品溶于1.0ml甲醇或乙醇中,加入少许镁粉(或锌粉)振摇,滴加几滴浓盐酸,1~2分钟内(必要时微热)即可显色。

(+)黄酮(醇)、二氢黄酮(醇)红~紫色
(助色团—OH,—OCH3可使颜色加深)
(-)查耳酮、橙酮、儿茶素、多数异黄酮
注意:排除假阳性,应先加盐酸不显色,再加镁粉。

2.四氢硼钠(钾)反应(二氢黄酮类专属显色反应)
方法:是在试管中加入0.1 ml含有样品的乙醇液,再加等量2%NaBH4的甲醇液,1分钟后,加浓盐酸或浓硫酸数滴,生成紫至紫红色。

(+)二氢黄酮类紫~紫红色
(-)其他黄酮类
另外,近来报道二氢黄酮可与磷钼酸试剂反应而呈棕褐色,也可作为二氢黄酮类化合物的特征
鉴别反应。

(二)金属盐类试剂的络合反应
黄酮类化合物分子中若具有3-羟基、4-羰基或5-羟基、4-羰基或邻二酚羟基等结构,则可以与许多金属盐类试剂如铝盐、锆盐、锶盐等反应,生成有色的络合物或有色沉淀,有的还产生荧光。

1.铝盐
样品 + 1%AlCl3(三氯化铝)黄色(紫外灯入max=41 5 nm下呈亮黄色荧光)(4′-羟基黄酮醇或7,4′-二羟基黄酮醇显天蓝色荧光)
2.铅盐
样品 + 1%乙酸铅(碱式乙酸铅水溶液)黄至红色沉淀
(乙酸铅需有可络合结构才可沉淀,而碱式乙酸铅可与一般酚类化合物沉淀,据此不仅可用于鉴定,也可用于提取及分离工作。


3.三氯化铁
样品 + 三氯化铁紫、绿、蓝色
4.锆盐
利用此反应鉴别黄酮类化合物分子中3-或5-OH的存在与否:
5.镁盐
6.氯化锶(SrCl2)
样品 + 氨性氯化锶具有邻二酚羟基结构的黄酮类化合物生成绿色至棕色乃至黑色沉淀。

(三)硼酸显色反应
5-羟基黄酮、2′-羟基查耳酮类+ 硼酸(无机酸或有机酸存在条件下)亮黄色
一般在草酸存在下显黄色并具有绿色荧光,但在枸橼酸丙酮存在的条件下,则只显黄色而无荧光。

(四)碱性试剂显色反应
(1)二氢黄酮类易在碱液中开环,转变成相应的异构体——查耳酮类化合物,显橙色至黄色。

(2)黄酮醇类在碱液中先呈黄色,通入空气后变为棕色,据此可与其他黄酮类区别。

(3)黄酮类化合物的分子中有邻二酚羟基取代或3,4′-二羟基取代时,在碱液中不稳定,易被氧化,出现黄色一深红色_绿棕色沉淀。

皂苷显色反应
1.Liebermann反应:
样品溶于乙酐中,加入一滴浓硫酸,呈黄→红→蓝→紫→绿等颜色变化,最后褪色。

2.醋酐-浓硫酸(Liebermann-Burchard)反应:
将样品溶于醋酐中,加入浓硫酸-醋酐(1:20)数滴,呈色同上。

此反应可以区分三萜皂苷呈红或紫色,甾体皂苷最终呈蓝绿色。

3.三氯乙酸(Rosen-Heimer)反应:
将含皂苷样品的三氯甲烷溶液滴在滤纸上,加三氯乙酸试液一滴,加热生成红色渐变为紫色。

在同样条件下,甾体皂苷加热至60 ℃显色,三萜皂苷必须加热至100℃才能显色,也生成红色渐变为紫色,可用于纸层析。

4.三氯甲烷-浓硫酸反应:
样品溶于三氯甲烷后加入浓硫酸,在三氯甲烷层呈现红色或蓝色,硫酸层有绿色的荧光。

5.五氯化锑反应:
将皂苷样品溶于三氯甲烷或醇后,点于滤纸上,喷以20%五氯化锑的三氯甲烷溶液(不应含乙
醇和水),干燥后60~70℃加热,显蓝色、灰蓝色或灰紫色斑点。

6.芳香醛-硫酸或高氯酸反应:
在使用芳香醛为显色剂的反应中,以香草醛最为普遍,其显色灵敏,常作为甾体皂苷的显色剂。

除香草醛外,尚可应用的还有对-二甲氨基苯甲醛。

强心苷的颜色反应及其应用
强心苷的颜色反应可由甾体母核、不饱和内酯环和α-去氧糖产生。

1.甾体母核的颜色反应
2.C-17位上不饱和内酯环的颜色反应
甲型强心苷在碱性醇溶液中,由于五元不饱和内酯环上的双键移位产生C-22活性亚甲基,能与活性亚甲基试剂作用而显色,乙型不能显色。

3.α-去氧糖颜色反应
(1)Keller-Kiliani(K-K)反应
此反应在冰乙酸溶液中进行,加20%的三氯化铁水溶液1滴后,沿管壁缓慢加入浓硫酸5ml,观察界面和乙酸层的颜色变化。

如有α-去氧糖,乙酸层显蓝色。

界面的颜色随苷元羟基、双键的位置和数目不同而异,可显红色、绿色、黄色等。

注意此反应只对游离的α-去氧糖或α-去氧糖与苷元连接的苷显色,对α-去氧糖和葡萄糖或其他羟基糖连接的二糖、三糖及乙酰化的α-去氧糖不显色。

因它们在此条件下不能水解出α-去氧糖。

故此反应阳性可肯定α-去氧糖的存在,但对此反应不显色的有时未必具有完全的否定意义。

(2)呫吨氢醇反应
反应试剂为呫吨氢醇试剂,此反应极为灵敏,只要分子中有α-去氧糖即显红色,且分子中的α-去氧糖可定量地发生反应,故还可用于定量分析。

(3)对-二甲氨基苯甲醛反应
此反应为纸上反应,反应试剂为对-二甲氨基苯甲醛试剂,分子中若有α-去氧糖可显灰红色斑点。

(4)过碘酸-对硝基苯胺反应
此反应可在滤纸或薄层板上进行,反应过程是先喷过碘酸钠水溶液,再喷对硝基苯胺试液,则迅速在灰黄色背底上出现深黄色斑点,置紫外灯下观察则为棕色背底上出现黄色荧光斑点。

再喷以5%氢氧化钠甲醇溶液,则斑点转为绿色。

水解鞣质与缩合鞣质的定性鉴别如下。

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