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Dissertation Klaus Heitkamp 1999

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102 4 Ergebnisse und DiskussionReaktortyp 13S-HPOD 13S-HPOD-Me-Ester50/63,250/79,850/99,850/125Tabelle 30Steigung in FE⋅l⋅µmol -1 353375 584587Achsenabschnitt in FE -134083 -444585Korrelationskoeffizient 0,999 0,999Nachweisgrenze in µmol/l 0,74 0,8Bestimmungsgrenze in µmol/l 2,16 2,34Nachweisgrenze absolut in pmol 14,8 16,0Steigung in FE⋅l⋅µmol -1 178776 286561Achsenabschnitt in FE -116326 -408527Korrelationskoeffizient 0,997 0,992Nachweisgrenze in µmol/l 1,46 2,59Bestimmungsgrenze in µmol/l 4,20 7,31Nachweisgrenze absolut in pmol 29,2 51,8Steigung in FE⋅l⋅µmol -1 139046 239752Achsenabschnitt in FE -90711 -280984Korrelationskoeffizient 0,998 0,994Nachweisgrenze in µmol/l 1,34 2,12Bestimmungsgrenze in µmol/l 3,87 6,01Nachweisgrenze absolut in pmol 26,8 42,4Steigung in FE⋅l⋅µmol -1 59951 121200Achsenabschnitt in FE -76887 -225399Korrelationskoeffizient 0,994 0,985Nachweisgrenze in µmol/l 2,25 3,53Bestimmungsgrenze in µmol/l 6,37 9,94Nachweisgrenze absolut in pmol 45,0 70,6Kalibrierdaten und Kenngrößen von 13S-HPOD und 13S-HPOD-Me-Esterbei Verwendung verschiedener Enzymreaktoren im 2-Pumpen-SystemWie aus Tabelle 30 hervorgeht, liegen die für das 2-Pumpen-System berechneten Nachweisgrenzenvon 13S-HPOD und 13S-HPOD-Me-Ester und auch die für das 3-Pumpen-Systemabgeschätzten Nachweisgrenzen bei Verwendung verschiedener Reaktoren etwa im gleichenBereich. Aufgrund des linearen Zusammenhanges zwischen Konzentration und Peakfläche istdas 2-Pumpen-System jedoch auf jeden Fall vorzuziehen, zumal auch der apparative Aufwanddeutlich geringer ist. Im weiteren Verlauf wurde deshalb ausschließlich mit diesem Systemgearbeitet.

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