Mahendra Kumar T、Alice B、Dahryn T、Gopal N、Parthasarathi P 和 Snehasis J
稳定同位素比分析广泛应用于农业、食品真伪、生物化学、新陈代谢、医学研究等多个科学领域。间苯二酚是最通用的化学品之一,用于合成多种药物、染料、聚合物、有机化合物等。当前的研究工作旨在使用气相色谱-质谱 (GC-MS) 技术调查生物场能量处理对间苯二酚中 13C/12C 或 2H/1H 或 17O/16O (PM+1/PM) 和 18O/16O (PM+2/PM) 同位素丰度比的影响。间苯二酚被分成两部分 - 一部分为对照,另一部分被视为生物场能量处理样品。生物场能量处理是由 Mahendra Kumar Trivedi 先生通过独特的生物场能量传输 (也称为 Trivedi 效应®) 完成的。通过对生物场处理后的间苯二酚进行不同时间间隔分析,以 T1、T2、T3 和 T4 为标记,以了解生物场能量处理对同位素丰度比随时间的变化。对照和生物场处理后的间苯二酚的 GC-MS 光谱均显示分子离子峰 [M+] 位于 m/z 110(对于 C6H6O2 计算为 110.04),主要碎片峰位于 m/z 82、81、69、53 和 39。生物场处理后的间苯二酚(特别是 T2)中碎片离子的相对峰强度与对照样品相比有显著变化。采用GC-MS对间苯二酚的稳定同位素比进行分析,结果表明,T1、T2、T3和T4时刻生物场处理的间苯二酚中PM+1/PM同位素丰度比的变化率相对于对照样品分别增大了1.77%、165.73%、0.74%和6.79%;T2、T3和T4时刻生物场处理的间苯二酚中PM+2/PM同位素丰度比相对于对照样品分别增大了170.77%、3.08%和12.31%。简而言之,与对照样品相比,在 T2 和 T4 时,生物场处理的间苯二酚中 (C6H6O2)+ 到 m/z 111 的 13C、2H、17O 贡献和 (C6H6O2)+ 到 m/z 112 的 18O 贡献发生了显著变化。因此,生物场处理的间苯二酚可能表现出改变的物理化学性质,如扩散速度、迁移率和蒸发速率、反应速率、结合能和稳定性。生物场处理的间苯二酚可能在制药和化学工业中具有重要价值,因为它可以改变其物理化学性质、反应速率和选择性,作为制备药物和化学化合物的中间体,有助于研究反应机理,并有助于设计极其有效和特异的酶抑制剂。