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Enregistrement W1860362055 · doi:10.1002/9780470027318.a1119

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy for the Detection and Quantification of Abused Drugs

2000· other· en· W1860362055 sur OpenAlex
Brian A. Dawson

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueEncyclopedia of Analytical Chemistry · 2000
Typeother
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueMetabolomics and Mass Spectrometry Studies
Établissements canadiensHealth Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNuclear magnetic resonance spectroscopyMass spectrometryDrugs of abuseChemistryProfiling (computer programming)Analytical Chemistry (journal)Nuclear magnetic resonanceMaterials scienceChromatographyDrugComputer sciencePhysicsOrganic chemistryMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy provides the forensic analyst with an extremely powerful tool for the detection and quantification of abused drugs. A whole range of one‐dimensional (1‐D) and two‐dimensional (2‐D) NMR techniques is available for performing the required analyses. These NMR methods may be used for routine purposes, such as to confirm the identity of a drug or quantify the amount of illicit substance present in a police exhibit. However, the area where NMR stands out as an analytical tool is in the identification of unknown compounds, such as “designer drugs”. NMR is also used in police intelligence work, as it can provide clues to the synthetic route used to prepare the drug. This is done by impurity profiling or by determining the drug's optical purity. Although NMR has been used for many years to analyze abused drugs, even the most modern spectrometers lack the sensitivity obtainable by other techniques such as mass spectrometry (MS) or high‐performance liquid chromatography (HPLC). However, NMR is a nondestructive technique which provides essential structural information which cannot be obtained from these other methods. NMR also has the distinct advantage of not requiring reference standards for the identification of unknowns.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,743
Score d'incertitude au seuil0,589

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants0,228 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle