淀粉样蛋白分析仪

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淀粉样蛋白分析仪相关的厂商

  • 上海琪特分析仪器有限公司专注于自动核酸蛋白分离层析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪等生化仪器的研发生产,有30多年的生产历史经验,技术力量雄厚。一贯秉承注重专业品质,结合尖端科技的理念。拥有一流的研发能力、与众不同的品质和完善的售后服务,坚持信誉第一,用户至上的方针,深得广大用户的信赖与好评。本公司生产的产品涵盖了自动核酸蛋白分离层析仪、自动液相色谱分离层析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、聚合物杂质测定仪、恒流泵系列、自动部份收集器系列、脱色摇床、旋涡混合器、电泳仪、电泳槽、梯度混合器、层析柱系列等。其中蠕动泵(恒流泵)、旋涡混合器、脱色摇床连续出口欧洲国家。2008年,自动核酸蛋白分离层析仪(由核酸蛋白检测仪、自动部分收集器、恒流泵、数据工作站、层析柱配套组成),成为国家教育部首届全国高职高专生物技术技能大赛指定使用产品。 本公司将不断推出高品质的新产品,为用户创造更理想的实验条件。同时希望与各界朋友真诚合作,为我国的科学教育事业做出贡献。
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  • 企 业 简 介上海智城分析仪器制造有限公司是一家集科研开发、加工制造、市场营销、科技咨询于一体的科技型民营企业、上海市科技型中小企业技术创新基金获得者。 公司创立以来,瞄准正在全球范围内迅速掀起的生命科学浪潮,不遗余力地服务于中国的生物工程事业,力争向我国的大专院校、科研院所等生物工程研发、生产部门提供高品质的各类生物化学分析仪器和实验室专用设备。多年来,公司始终站在分析仪器、实验室设备的高科技前沿,牢牢抓住“技术创新”这一企业灵魂,坚 定不移地走产学研联合发展之路,形成了较强的新产品开发能力和产品制造能力,也形成了含有诸多高新技术的企业原创知识产权体系。以高科技、高起点、高标准、高品质为产品研发制造的目标,目前,公司已研发成功或已投放市场的高科技产品有高品质恒温培养摇床、超净工作台、高灵敏高效毛细管电泳仪,酶标荧光仪,核酸蛋白检测仪、摇摆式旋转蒸发仪、酸度计、电导仪、恒温水(油)浴器等五个大类的近三十个高科技产品。这些产品已经成为国内几百个知名科研院所、大专院校、生物工程实验室的专用设备。
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  • 400-860-5168转1721
    上海嘉鹏科技有限公司,成立于1998年6月,是一家专注于生命科学和分析化学领域的**型企业。凭借雄厚的技术与研发实力,公司已拥有国家砖利、著作权等二十多项,产品通过欧盟CE认证、ISO9001:2008质量体系认证。目前,公司已形成超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个产品系列。公司在国内各地均设立了渠道代理商,同时面向全球100多个国家和地区,以国际化的前瞻视野,打造嘉鹏品牌。面对未来,上海嘉鹏始终坚持“践行科技**,造国产好仪器”的理念,不断超越,矢志不渝的为提升客户价值而努力,致力国产仪器更大的发展。嘉鹏品牌国内各地办事处一览办事处联系人联系方式负责区域地址上海总部王培培13501668369上海、江苏上海市真陈路1398弄14、15号楼温州工厂销售部黄孙勇13957706028浙江、福建浙江省温州市龙湾区永兴街道兴朝路27号西安办事处马丽13772157831陕西、甘肃、河南陕西省西安市长安区西长安街168号长乐小区北京办事处丁先锋19921192965北京、天津、河北、内蒙古北京市海淀区西三旗桥南通厦集团宿舍公寓 A5区303房间广州办事处李国健19921583293广东、广西、海南广州市越秀区先烈中路76号中侨大厦15BC武汉办事处高超13641625218湖北、湖南、江西武汉湖北武汉武昌粮道街粮道街得胜桥38高号重庆办事处李玲琳13764178383四川、重庆、贵阳重庆市南岸区海棠溪聚丰江山里5栋15-8青岛办事处周率斌15711680211山东、山西山东省青岛市城阳区瑞阳路都霖美景二期26号楼一单元1301沈阳办事处张蓓13524109013辽宁、吉林、黑龙江沈阳于洪造化汀江街10-1号华润橡树湾二期合肥办事处张锐15821306986安徽合肥市蜀山区望江西路西湖国际广场B座2211室哈尔滨代理商黑龙江驰胜18945647862高校,生物制药单位哈尔滨市南岗区保健路大众新城125栋1号门市海南代理商海南启源13198968585高校,生物制药单位海口市美兰区海甸街道福安路富苑小区4栋深圳代理商深圳市凌达13670072542高校,生物制药单位深圳市宝安区新安街道71区留仙二路三巷16号盛天龙**谷212室长沙代理商湖南百思特17308409886高校,生物制药单位长沙市岳麓区银盆岭街道杜鹃路99号天骄福邸综合楼2902房
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淀粉样蛋白分析仪相关的仪器

  • NIRMagic 5700便携式近红外光谱分析仪概述近红外光谱分析技术基于近红外光谱测量技术与化学计量学分析技术,具有无损、快速、节源、环保、定性/定量分析兼备的特点,是现场快速筛查、过程监控、品质保障的理想手段。NIRMagic 5700是北京伟创英图科技有限公司推出的一款基于漫反射测样方式的便携式近红外光谱分析仪,该仪器采用下照射旋转载样平台设计、高精度、高稳定性光栅扫描近红外光谱仪以及内置嵌入式操作系统,可实现复杂现场环境的快速、无损检测需求。仪器特点:l 整机采取手提箱式设计,灵活机动,满足快速响应需求l 快速测样,检测时间可达15秒内,输出分析结果l 分析结果准确度高,重复性好l 多种规格测量附件可供选择,满足多形态、多物态样品检测需求l 内置嵌入式操作系统,全中文智能操作系统,独立实现检测需求l 简洁测量流程,智能操控,便于用户快速使用l 具有仪器自检功能,实时掌控仪器性能状态,保障测量结果准确性l 无需化学试剂,不破坏样品,无损伤检测l 支持用户二次开发 应用领域样品品种检测指标粮食小麦水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、湿面筋面粉水分、粗蛋白、灰分玉米水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、淀粉精米水分、粗蛋白、淀粉油料大豆水分、脂肪、蛋白油菜籽水分、脂肪、蛋白花生粕水分、脂肪、蛋白、灰分肉类牛羊猪肉水分、脂肪、蛋白饲料成品猪配合料水分、脂肪、蛋白、灰分、钙、磷鱼配合料水分、脂肪、蛋白、灰分、钙、磷
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  • 淀粉糊化度分析仪RVA 400-860-5168转3662
    一、淀粉糊化度分析仪RVA 产品简介快速粘度分析仪简介上海保圣淀粉糊化度分析仪(Rapid Visco Analyzer) ,RVA高灵敏度和准确度,是检测低粘度样品的选择。可用于广泛测定粮食糊化特性、糊化度分析仪、淀粉酶活性测定、糖化力测定、发芽损伤、变性淀粉糊化度分析等指标。淀粉糊化度分析仪可应用于低粘度样品如淀粉、非淀粉(胶体、蛋白质)、酱料食品测试,高粘度样品如加膨化食品、糖果、巧克力、变形交联淀粉等领域研究。上海保圣淀粉糊化度分析仪RVA ,为国产淀粉糊化度分析仪,与Brabender 布拉本德粘度仪、Perten波通淀粉糊化度分析仪RVA 4500、降落数值测定仪、澳大利亚Newport 淀粉糊化度分析仪的测试RVA谱图均有良好的可比性,并且RVA试样用量少、对操作环境条件的要求简单,非常适用于进行与物料粘度变化相关的研究,尤其是粮食糊化特性、糊化度分析仪、淀粉酶活性测定、糖化力测定仪的研究。 目前淀粉糊化度分析仪分析方法已被国际谷物协会(ICC)、美国农业化学协会(AACC)、澳大利亚化学研究院(RACI)和中华人民共和国粮食协会(CNAGS)接受为标准分析方法,是目前应用于分析测试谷物、谷物加工制品以及淀粉糊化特性的一种有效的分析工具。 什么是RVA?RVA就是快速粘度分析仪(Rapid Visco Analyser)的缩写。它是一种用于测试试样粘稠度及其变化的仪器。合理的设计使其可迅速加热或冷却试样或使试样温度保持恒定,从而便于用户根据测试的目的选择测试条件。RVA是目前应用于分析测试谷物、谷物加工制品以及淀粉糊化特性的一种有效的分析工具。在全世界各国,已有越来越多的科学家将其用于研究粮食原料的工艺品质特性以及各种添加剂与加工工艺对粮食制品或其它加工产品质量的影响。二、淀粉糊化度分析仪RVA 应用领域1、淀粉糊化度分析仪RVA 应用于粮食育种、栽培领域使用RVA测量小麦粉质量,与布拉本德粘度计所用 方法相似。通过RVA测定小麦粉糊化特性,可对不 同面粉对馒头、面包、面条的食用品质变化的相 关性进行研究。利用淀粉糊化度分析仪也可为小麦育种 工作提供一种快速、简便的筛选手段。1)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于小麦、水稻杂交、育种领域研究2)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于粮食发芽损伤、气候损伤领域研究3)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于大麦、小麦、水稻储存领域研究4) 淀粉糊化度分析仪RVA 应用于生育类型与施氮水平对粳稻淀粉RVA谱特性的影响;5)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于播期与地点对不同生态类型粳稻淀粉RVA谱特性的影响;6)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于小麦品种淀粉特性变异及其与面条品质关系的研究;7)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于冬小麦旗叶蔗糖和籽粒淀粉合成动态及与其有关的酶活性的研究;8)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于水稻品质评价,使用淀粉糊化度分析仪可以分析预煮大米的熟化程度。糊化分析程序 表明改变凝胶化的程度,使大米达到佳状态时,仍有相当数 量的未凝胶化的物质存在。储藏年限也影响米饭的质地,新鲜 大米粘性较大,而陈化过程使米饭口感发干、较硬而且松散。 这些变化都可以使用RVA进行监测,可用峰值粘性和回生值反映陈化的影响。9)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于小麦粉破损淀粉含量测定(α-淀粉酶法 GB/T 9826-2008),小麦中的淀粉颗粒在研磨过程中受到机械损伤而产生破损的淀粉。损伤淀粉分析仪/破损淀粉测定仪及RVA淀粉糊化度分析仪都能检测小麦粉品质,大麦的发芽力,发芽率,发芽势和其他种子不一样。10)快速黏度分析仪表征籼米陈化过程中蛋白质与淀粉相互作用的研究。 2、淀粉糊化度分析仪应用于淀粉领域1)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于天然淀粉或变性淀粉,只需13分钟即可完成完整的糊化特性测试;快速粘度分析仪(RVA)在变性淀粉(酸性、氧化、交联、取代淀粉)、α-淀粉酶活性、大麦和稻米贮藏期限以及面条、馒头、面包等食品品质预测的应用;2)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于高粘度取代和交联食品淀粉、变形淀粉制造、变性淀粉改性;3)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于粳稻粒位间淀粉稻米淀粉RVA谱特征与食用品质的关系研究;4)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于北方两系杂交粳稻淀粉RVA谱特征与食味品质的关系;5)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于低直链淀粉含量,低蛋白质含量粳稻资源品质性状研究;6)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于RVA谱快速鉴别不同表观直链淀粉含量早籼稻的淀粉粘滞特性;7) 淀粉糊化度分析仪RVA 用于α-淀粉酶酶解效果的评估;8)淀粉糊化度分析仪RVA 检测五种食用淀粉掺假的方法;9)淀粉糊化度分析仪RVA 在变性淀粉及粮食贮藏加工中的应用。10)淀粉糊化度分析仪RVA 变性淀粉是指为改善淀粉的性能、扩大其应用范围,利用物理、 化学或酶法处理,在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子 大小和淀粉颗粒性质,从而改变淀粉的天然特性 ( 如: 糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等) ,使其更适合于一定应用的要求的改变性质的淀粉。 在实际生产过程中通过淀粉糊化度分析仪,可用于控制变性淀粉的变性程度,从而为变性淀粉生产及产品质量控制提供可靠、便捷的手 段。 3、淀粉糊化度分析仪RVA 应用于粮食加工领域1)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于面粉碾磨与烘焙:淀粉糊化度分析仪RVA 可测试淀粉质量、面筋质量、淀粉酶活性及气候损伤;2)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于燕麦粉的淀粉糊化特性;3)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于挤压膨化食品与饲料:快餐食品、早餐谷物动物饲料的熟化度;4)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于面条与通心粉:意大利通心面条、亚洲白色加盐和黄色加碱面条的质量;5)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于制粉和烘焙:用于蛋糕、面包、意大利面和面条的淀粉糊化特性、淀粉酶、麦芽酶、真菌酶、保鲜剂、面粉热处理、小麦面筋质量和溶剂保持力检测等;6)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于啤酒酿造:可测试大麦、烘干的麦芽和啤酒酿造辅料及预测大麦的储存期;大麦是啤酒酿造工业中的主要原料,其质量优劣直接影响啤酒 制品的质量。因此,检测大麦的原始质量和监测储存大麦的质 量变化始终是啤酒酿造工业的重要研究课题。淀粉的酶解作用 对于麦芽制造和啤酒至关重要。利用RVA可分析大麦的品质, 可以测定鲜麦芽的变化,分析大麦芽糖化力变化。利用RVA也 可以分析添加的酶或其他添加剂对麦芽质量的影响。7)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于白酒酿造:利用淀粉糊化度分析仪测定谷物淀粉糊化特性可对其在白酒工业中的应用进行探索分析;白酒是我国的传统产业,对国民经济 发展具有重大影响。高粱、大米、糯 米、玉米和小麦等是酿造白酒的主要 原料。对酿酒来说,支链淀粉吸水 强、易糖化、利用率高、能耗低,因 而支链淀粉含量高的谷物是酿造白酒 的优质原料。利用淀粉糊化度分析仪测定谷 物淀粉糊化特性可对其在白酒工业中 的应用进行探索分析;8)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于研究饺子粉的糊化特性;淀粉糊化度分析仪(RVA)特征值与糯米粉持水力,冻融稳定性及汤圆汤汁的透光率,汤圆感官评定等品质指标的相关性;9)淀粉糊化度分析仪RVA 分析荸荠淀粉糊化特性,研究不同淀粉质量分数和同一淀粉质量分数下pH,蔗糖,食盐,黄原胶以及明胶对荸荠淀粉糊化性质的影响.4、淀粉糊化度分析仪RVA 应用于豆类、谷物、块茎、根茎类食品深加工1)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于可测试小麦、玉米、稻米、高粱、马铃薯、木薯等早餐谷物研究;玉米淀粉及马铃薯淀粉是很多地区淀粉的主要来源。马铃薯淀 粉与粮食淀粉和块茎类淀粉有显著区别,主要特征是马铃薯淀 粉颗粒较大,在熟化过程中有低的糊化温度、 很高的峰值粘 度,但在高温下很容易稀懈。这是由于淀粉分子上有天然的取 代基团,因而有很强的水合能力所致。在商业化生产过程中受 到损伤有可能降低其峰值粘度。这些都可以用RVA非常方便地 进行测量。天然淀粉的糊化质量可以按照ICC方法162,采用 13min标准程序进行分析。2) 淀粉糊化度分析仪RVA 应用于利用淀粉糊化度分析仪RVA 测定魔芋微粉溶胀速度的研究;3)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于蛋白质质量:小麦面筋、脱脂奶粉、乳清蛋白浓缩物及大豆蛋白等。4) 淀粉糊化度分析仪RVA 应用于凝胶领域应用研究: 凝胶凝胶特性,凝胶增稠特性,水解特性,凝胶化样品的制备。多糖类胶体食品添加剂对于改善食品 品质具有非常重要的作用。如明胶可 以改善酸奶的爽滑感,黄原胶、卡拉 胶、魔芋胶、瓜尔豆胶则可以增加面 团的弹性模量和粘性模量。应用快速 粘度仪可以不同胶体添加后食品的峰 值粘度、低谷粘度和最终粘度,从而 进一步分析经过胶体添加后的食品成 品质地特性及感官品质5)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于配方食品研究,调味品: 淀粉糊化度分析仪测定低粘度产品(即用型),例如酱油、番茄酱、调味肉汁、调味品、蛋黄酱、汤类和其它含有淀粉、凝胶&蛋白的低粘度食品;6) 淀粉糊化度分析仪RVA 应用于蛋白质、胶原蛋白黏度特性研究;7)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于糖果领域,淀粉糊化度分析仪可应用于熔化实验,例如巧克力和糕点糖果;"微型实验工厂"小规模模拟生产过程。8)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于膨化食品领域,淀粉糊化度分析仪RVA 应用于籽粒苋挤压米及脆片的研制;玉米淀粉挤压膨化研究。RVA具有快速定量测定挤压熟化效果的能力。采用RVA的分析技术,可通过淀粉降解图形,提供有关加工的关键信息。与RVA分 析结果相关的加工条件,是直接测量了解熟化程度变化和对最终产品影响的有力手段。 9) 淀粉糊化度分析仪RVA 应用于水产品肉品深加工领域应用,淀粉糊化度分析仪可应用于低水分马铃薯淀粉对鱼糜凝胶特性的影响以凝胶强度,白度,持水性为评价指标,考察低水分马铃薯淀粉对鱼糜凝胶特性的影响.研究发现:原淀粉和低水分马铃薯淀粉均可改善鱼糜。10)淀粉糊化度分析仪RVA 应用于籼米RVA糊化特性与碾磨程度的相关性分析,碾磨程度与淀粉糊化度分析仪RVA测定的籼米峰值粘度,最di粘度,衰减值,最终粘度呈极显著正相关,与籼米糊化温度呈极显著负相关(p0.01).RVA糊化特性或许可以作为指示大米碾磨程度的新物性量化指标,用于指导生产实践.三、淀粉糊化度分析仪RVA 产品参数硬件仪器参数 1.样品量:2-3g2.转速:100-10000rpm3.加热方式:铜块加热4.温度范围:0-150℃5.升温速度:最大可调18℃/min6.粘度测试范围:10-50000cp(80rmp)7.冷却速度:15℃/min8.塔帽控制升降速度:5mm/min9.分析结果:糊化温度、峰值粘度、最di粘度、最终粘度、衰减度、回生值;10.参考标准:GB/T24852-2010,GB/T24853-2010,LS/T6101-2020,AACC76-21,AACC22-08,AACC61-02软件功能1. 数据分析:软件页面中英文可调,操作简单容易上手,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片;2. 自带方法库:自带测试方法库,方法包括具体测试的样品名称,样品测试前准备方法,测试参数设置,实验曲线图,测试后如何分析结果;3. 软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库,软件内随时检索物性相关知识解析;带有国标算法,软件可直接调用;4. 软件自带实验报告,包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果,实验报告一键导出功能,不可编辑报告,可实现实验追溯功能 四、淀粉糊化度分析仪RVA 参考标准美国谷物化学家协会(AACC)和国际粮食科技协会(ICC)早已经批准了有关RVA的标准方法,中国农业部的行业标准1. GB/T 24852-2010:《 GB/T 24852-2010_大米及米粉糊化特性测定 快速粘度仪法》2. LS/T 6101-2002:《中华人民共和国粮食行业标准:谷物粘度测定 快速粘度仪法(LS/T 6101-2002)》3. AACC方法 61-02:美国谷物化学家协会(AACC),1995。用快速粘度分析仪(RVA)测定大米的糊化特性。首次批准日期:10-26-94。“AACC分析方法”,第九版,美国谷物化学家协会,St.Paul,MN。4. AACC方法 22-08:美国谷物化学家协会(AACC),1995。用快速粘度分析仪测定搅拌值。首次批准日期:11-8-95。“AACC分析方法”,第九版,美国谷物化学家协会,St.Paul,MN。5. AACC方法 76-21:美国谷物化学家协会(AACC),1997。用快速粘度分析仪测试小麦或黑麦粉的一般糊化方法。首次批准日期:10-15-97。“AACC分析方法”,第九版,美国谷物化学家协会,St.Paul,MN。6. ICC标准方法 :国际谷物科学和技术协会(ICC),1995。用快速粘度分析仪测定搅拌值,用于评价测定谷物和面粉中α-淀粉酶活性。7. ICC标准方法 :国际谷物科学和技术协会(ICC),1995。用Newport快速粘度分析仪的快速糊化法。8. RACI法定方法 05-05:澳大利亚hj化学会(RACI),1995。测定α-淀粉酶活性的搅拌值法。1994年首次批准。9. RACI法定方法06-05:澳大利亚hj化学会(RACI),1995。用快速粘度分析仪测定大米的糊化特性。1994年首次批准。10.GB-T 10361-2008 小麦、黑麦及其面粉,杜伦麦及其粗粒粉 降落数值的测定 五 淀粉糊化度分析仪 仪器特点淀粉糊化度分析仪 测试快速:加热或冷却时的温度变化速率可以由计算机配用的软件控制,高可达14℃/分钟。完成一次普通的标准测试仅需13分钟。进行快速测试仅需要3.5分钟。淀粉糊化度分析仪 操作简便:由于测试过程及测试结果分析全部由计算机控制,因此RVA的操作非常简单,对测试结果进行分析的操作也十分简便。淀粉糊化度分析仪可靠性强:由于温度的变化和搅拌速度的变化均有可靠的监测系统并由计算机调节控制,因此其测试结果(包括糊化曲线和测试参数)具有高度的重复性和重现性。淀粉糊化度分析仪准确度高:除试样制备和某些必要的基本操作外,测试过程是自动进行的,因此人为误差因素可以降至低限度,从而保证测试的结果具有高度的准确性。淀粉糊化度分析仪灵活性强:用户可利用RVA的计算机软件可根据试样的特点随意改变测试条件或选择测试程序,也可根据自身业务的需要订购不同型号的RVA,因此,RVA的应用范围很广,具有极强的适应性和高度的灵活性。淀粉糊化度分析仪适应性广:在粮食储藏与加工、种子科学、食品科学、谷物科学、作物育种及发酵工业中,RVA均可有广泛用途,对需要了解相应原料或产品的谷物科学家、植物育种学家、谷物贸易商、面粉或淀粉生产厂的工艺师、啤酒制造厂、种子经销商、食品生产NO厂商以及饲料生产厂商来说,RVA均不失为一种理想的品质分析和检测仪器。淀粉糊化度分析仪国际公认:不仅有越来越多的各国科学家使用了RVA,而且有若干以RVA为基本工具进行测试的方法已经获得或正在通过诸如ICC和AACC等公认机构作为可广泛使用的标准方法的认可。
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  • 产品信息 产品名称:乳脂乳蛋白分析仪 产品型号:LUMiFlector 产品介绍:乳脂乳蛋白分析仪LUMiFlector是一款功能强大的光谱仪式分析仪,基于MRS Technology® (多反射光谱)技术原理,进行质量和过程控制。这种创新的技术是实验室版本和生产线上版本仪器的核心。可以量化多种产品的参数 - 无需样品制备,无需化学品。 应用领域包括食品、饲料、医药、生物技术产品和医学营养学。通过一次测量可测量和记录多达4个产品参数。可加载多达八种不同产品的自动分析分析模式。 原理MRS技术-快速准确的产品性能评估 每个产品都有自己的光学指纹。 MRS技术(多反射光谱)通过将很宽波长的光发送到产品中来分析这些指纹。光与散射,反射和发荧光的组分相互作用进入样品。由此,光改变其强度并且测量这些改变。通过产品特定的校准,可以确定产品属性,例如牛奶中的脂肪含量或番茄酱中的干物质。 MRS技术非常快速且准确。不到20秒(在Inline系统中不到8秒),就可以接收有关生产过程或产品质量的准确信息。 MRS技术使用从紫外线到近红外的光。以四个不同的角度测量光强度,从而提供大约100个不同的测量信号。这些信号通过多线性方法与样本属性相关联。应用领域 仪器量身设计,用于生产现场或实验室的过 程监控或质量控制。由于其体积小,可以方便地放置在生产线旁或QA/QC实验室。LUMiFlector实验室版本无额外耗材:无需化学品,也无废料产生,没有额外的成本。 光学端表面很容易接触到,易于清洁,只需水和肥皂。该仪器配备了一个自我解释的用户友好的界面,操作人员经短期培训就可使用,不需要复杂或耗时的教程。每次测量仅需约20秒,LUMiFlector可为您节省宝贵的时间。易于清洁、搬运、测量、安装和操作。 优势&bull 应用广泛 &bull 快速监控 &bull 自动过程控制 &bull 高效筛选和质量保证 &bull 无需使用化学品 &bull 传感器与产品无直接接触 &bull 易于清洁和处理 &bull 自我培训 &bull 较少的维护需求 应用 &bull 量化悬浮或乳液产品规格 &bull 实验室和在线版本 &bull 自动生产监控 &bull 量化悬浮或乳液产品规格 &bull 牛奶标准化 &bull 快速质量评估 &bull 各种液态和半液态产品:乳制品/肠内营养/饲料产品/淀粉/大豆制品/细胞、酵母等。悬浮液/饮料/辛辣酱汁、蘸酱、番茄酱等/浆料 &bull 生物技术 &bull 分散、均质、稀释 &bull 确定产品规格:脂肪、蛋白质、干物质、总固、液滴和粒径 LUMiFlector 在线版本可直接链产品的生产线,以便同时监控校准的产品参数-无论是质量还是生产控制。 过程接口是标准化的VARINLINE® 外壳,有不同的管道尺寸和连接类型,适用于测量现场。通过工业标准接口(模拟信号,4-20毫安)将LUMiFlector连接到您的控制室,用于监视或控制任务。快速并有效的的长期自动监测和记录产品性能。 优势&bull 应用广泛 &bull 快速监控 &bull 自动过程控制 &bull 高效筛选和质量保证 &bull 无需使用化学品 &bull 传感器与产品无直接接触 &bull 易于清洁和处理 &bull 自我培训 &bull 较少的维护需求 &bull 直接进入管道或储罐 &bull 快速检测(8秒) &bull 过程连接:VARILINE® 外壳 &bull 4x 4-20 mA模拟输入和输出,4x数字24V输出应用 &bull 量化悬浮或乳液产品规格 &bull 实验室和在线版本 &bull 自动生产监控 &bull 工艺过程优化 &bull 牛奶标准化 &bull 快速质量评估 &bull 各种液态和半液态产品:乳制品/肠内营养/饲料产品/淀粉/大豆制品/细胞、酵母等。悬浮液/饮料/辛辣酱汁、蘸酱、番茄酱等/浆料 &bull 生物技术 &bull 分散、均质、稀释 &bull 确定产品规格:脂肪、蛋白质、干物质、总固、液滴和粒径
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淀粉样蛋白分析仪相关的资讯

  • 日本岛津开展基于血液推测脑淀粉样蛋白蓄积的第三方检测业务
    为阿尔茨海默病的治疗药物和预防方法的基础研究开发做贡献承担岛津制作所和岛津集团内的委托分析业务的岛津TECHNO-RESEARCH,以阿尔茨海默型痴呆症(以下称“阿尔茨海默病”)相关的研究开发领域为对象,从8月7日开始,开展了根据血液推测脑淀粉样蛋白蓄积程度的委托分析。本技术应用了2018年2月1日(日本时间)在Nature Online版中发表的方法,提供委托分析服务。(Nature论文: A. Nakamura, N. Kaneko et. al., “High performance plasma amyloid-β biomarkers for Alzheimer’s disease” doi:10.1038/nature25456) 目前,阿尔茨海默病尚无可以根治的治疗药物和预防方法。岛津制作所及岛津TECHNO-RESEARCH旨在通过本服务,为治疗药物及早期预防方法的基础研究与开发做出贡献。【本服务的特点】1.通过少量血浆推测脑淀粉样蛋白蓄积程度推断脑淀粉样蛋白蓄积程度的方法有正电子发射断层扫描(PET)和脑脊液(CSF)检查法,但这两种方法对身体的负担很大,且可以实施检查的设施也有限。而本方法仅用0.6ml的血浆即可进行检查。 2.有助于治疗药和预防方法的基础研究与开发据说阿尔茨海默病和轻度认知障碍(MCI)从发病20~30年前,开始在脑内蓄积淀粉样蛋白。本方法可以从血液简便地推测脑淀粉样蛋白蓄积程度。 注:本分析服务供研究使用。不能用于医疗实践或诊断目的。 【术语说明】正电子发射断层扫描(PET)一种向体内微量注射容易积聚在患处等的特殊药物,并对药物释放的阳电子位置进行成像的方法。在阿尔茨海默病中,已知PiB(匹兹堡化合物B)等是可以观察淀粉样蛋白蓄积量和位置的药物。 血浆血液离心分离后,上层淡黄色液体是血浆,占重量约一半。剩余约一半是红细胞。含有蛋白质、肽、维生素和金属离子等多种化合物。淀粉样蛋白不到其重量的亿分之一。 淀粉样蛋白表示淀粉样蛋白的片段β-淀粉样蛋白开始凝集,在脑内蓄积的物质。一般认为β-淀粉样蛋白是阿尔茨海默病的主要致病物质。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 上海有机所等揭示糖基化修饰调控阿尔茨海默病beta淀粉样蛋白病理性聚集机制
    在阿尔茨海默病(AD)进展中,存在beta淀粉样蛋白(β-Amyloid,Aβ)的积累。Aβ在受影响的脑组织区域形成病理性聚集,被认为与AD的发生、进展和表型密切相关。多种翻译后修饰(如磷酸化、硝基化、糖基化等)对Aβ的病理性聚集及体内生物活性具有重要且不同的调控作用。在AD患者脑内,多种病理相关蛋白的糖基化位点、数量和水平都发生了显著性改变,表明了糖基化修饰在AD发生和发展中的重要意义。2011年,科学家对AD病人脑脊液中的Aβ片段进行鉴定,检测到之前未在哺乳动物中发现的酪氨酸O-糖基化修饰,然而由于天然来源的翻译后修饰蛋白丰度低、微观不均一等困难,Aβ糖基化修饰的生物学功能及在疾病中的作用尚未能得以阐释。  近日,中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心刘聪课题组与北京大学药学院董甦伟课题组合作,在J. Am. Chem. Soc.上发表题为O-Glycosylation Induces Amyloid-β to Form New Fibril Polymorphs Vulnerable for Degradation的研究论文,利用化学合成策略构建了一系列含不同O-糖基化修饰的均一结构Aβ,并系统研究了糖基化修饰对Aβ病理性聚集的调控作用及其构效关系。  该研究中,研究人员首先合成了三种O-糖修饰的酪氨酸砌块,糖基分别是α-GalNAc, Galβ1-3GalNAc和Neuα2,3Galβ1-3GalNAc。然后,通过固相多肽合成策略将上述三种酪氨酸砌块制备相应的Aβ糖肽。然而,Aβ含有较多大位阻氨基酸,且自身疏水性强、容易聚集,再加上糖基的引入,给Aβ糖肽的合成带来了不少困难。为了克服这些合成难题,研究人员利用微波辅助的合成策略以及多赖氨酸亲水标签等方法,以较高效率获得了结构均一、含有不同O-糖修饰的Aβ糖肽。他们进一步对三种Aβ糖肽和不含糖链的Aβ多肽进行性质表征,发现糖基化修饰能够显著抑制Aβ的聚集,并且抑制效果与糖链结构相关。通过对Aβ聚集/解聚动力学的进一步研究,表明糖基修饰可以降低纤维结构的稳定性。在酶解实验中,糖基修饰的Aβ纤维表现出了更差的酶解稳定性。  为进一步阐述糖基化修饰降低Aβ纤维稳定性的分子机理,研究人员通过冷冻电镜技术(Cryo-EM),获得了Galβ1-3GalNAc糖型Aβ纤维的3.1埃近原子级分辨率结构。糖基修饰的Aβ组装形成了一种全新的淀粉样纤维结构,其纤维核心由6-42位氨基酸残基组成,并且在Tyr10残基侧链附近可以观察到修饰糖基的电子密度。通过与未修饰的Aβ纤维核心结构进行比较,研究发现Tyr10的糖基化会增大其与相邻氨基酸残基的空间位阻,从而导致整个Aβ纤维核心结构的重排。相较而言,糖基化Aβ纤维的结构具有更小的原纤维间交互界面,且仅由两对盐桥(Asp23和相邻原纤维的Lys28)所维持。这为糖基化修饰降低Aβ纤维稳定性提供了分子层面的解释。  该工作首次发现糖基化修饰在动态调控Aβ病理性聚集方面的重要功能,为后续研究不同糖基修饰对神经退行性疾病病理蛋白聚集的生物活性及病理毒性的调控作用,提供了有利的研究工具及新的研究思路。该工作得到了国家自然科学基金委、北京市自然科学基金委和中科院稳定支持基础研究领域青年团队计划的资助。  论文链接
  • 科学家借助全新非接触式亚微米红外光谱,首次成功直观揭示神经元中淀粉样蛋白聚集机理
    老年神经退行性疾病,如阿尔茨海默症(AD)、肌萎缩性侧索硬化症、Ⅱ型糖尿病等,目前困扰着全大约5亿人,且这个数字仍在不断迅速增长。尤其是阿尔兹海默症(占70%以上),目前仍未有行之有效的诊断方法,因此无法得到有效的治疗或预防。尽管当代病理学研究已经证实这种病理变化与具有神经毒性的β淀粉样蛋白质的聚集有关,但其在神经元或脑组织中的聚集机制目前尚不清楚。现有的方法, 如电子显微镜、免疫电子显微镜、共聚焦荧光显微镜、超分辨显微镜,通常都需要对样品进行化学加工(标记染色等),可能会对淀粉样蛋白结构本身造成影响。而非标记方法,如表面增强拉曼光谱(SERS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR), 前者受限于亚细胞水平上的低信噪比、自发荧光及不可逆的光损伤,后者其空间分辨率受限于红外光波长(?5–10 μm),且光谱可解译性和准确性受到弹性细胞光散射所产生的米氏散射效应(Mie scattering effects)的严重影响,使得直接在亚微米尺度上研究淀粉样蛋白质在神经元内的聚集行为十分困难。美国Photothermal Spectroscopy(PSC)公司开发的全新非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage, 是基于的光学光热诱导共振(O-PTIR)技术,它克服了传统FTIR技术的衍射限和米氏散射效应,红外光谱空间分辨率高达500 nm,且无需对样品进行标记, 不再需要衰减全反射(ATR)技术进行厚样品测试,且能够无接触和无损探测样品,全程对样品无污染,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息,使得在亚细胞水平揭示生物分子结构成为了可能。美国Photothermal Spectroscopy(PSC)公司开发的全新非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage(如图1A所示),使用可见探测束(532 nm)来测量样品在脉冲红外光束照射下的红外光热响应,具体体现为样品反射率的变化,由于使用了可见光作为检测光,使得其空间分辨率不再依赖于入射红外光的波长,且单一特定探测光束的使用还可以消除米氏散射效应。 图1. (A) 美国PSC公司非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage实物图;(B)亚微米红外成像示意图:神经元树突的AFM形貌图,其中神经元直接在CaF2基底下生长。mIRage采用两束共线性光束: 532 nm可见(绿色)提取光束和脉冲红外(红色)探测光束,样品的光热响应被检测为样品由于对脉冲红外光束的吸收而引发的绿色光部分强度的损失,使红外检测的空间分辨率提高到?500 nm. (C) 小鼠大脑皮层初神经元, 在CamKII促进下表达为tdTomato荧光蛋白,使得神经元结构填满红色,图片标尺为20 μm。(D) 图C区域放大图片,箭头指示树突上的神经元刺。因为上述的巨大技术优势和突破,非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage在生物学领域技术有广泛的应用前景和潜力,可应用于诸如细胞学研究(蛋白质、磷脂结构分析,红细胞、巨噬细胞成像等),临床致病菌/病原微生物鉴定,癌症诊断(细胞/组织),牙科/骨病变/眼科检测,生物大分子损伤,生物组织识别,以及生物药物检测,法医学等。近日,瑞典隆德大学的Klementieva教授团队与美国PSC公司的Mustafa Kansiz博士合作,使用全新非接触式亚微米分辨红外测量系统在亚微米尺度上研究了淀粉样蛋白沿着神经突直到树突棘的聚集行为(图1B和C),这是以往的实验技术手段所不可能实现的。在该研究中,他们使用了大脑皮层初神经元,这是因为它们易发生AD病变,且具有特的结构。初神经元的这种形态特征使得可以在单个神经元层面上来测试全新非接触式亚微米分辨红外测量系统的分辨率和准确性。先,他们在反射模式下获得了高质量的红外光谱,且不受米氏散射或基线失真等人为因素的干扰(图2A,B)。值得注意的是,全新非接触式亚微米分辨红外测量系统其约为400 nm的横向分辨率,使得他们能够通过比较1740 cm-1处的峰强度来检测脂质含量的差异,以及通过对比酰胺II (1540 cm?1)与酰胺I特征峰强度(1654 cm?1)的比值来比较氨基酸(蛋白质)的种类和数量上的差异(图2C,D)。这是科学家们次获取单个树突棘的高分辨率的化学图像和红外光谱,以往其它测试方法是无法做到的。图2. 使用非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage观察初神经元结构。 (A) 在1650 cm-1处获得的神经元的红外图像,显示了蛋白质的分布 (B)中对应原始红外光谱的位置用数字和圆点表示,图片标尺为20 μm;(C)在1650 cm-1处获得的树突的红外图像,数字表示D图中获得光谱的位置,图片中标尺为20 μm;(D)在C图中两点处取的归一化红外光谱,体现了该方法的亚微米空间分辨率。红色箭头表示蛋白质结构的化学变化。为了在亚细胞层面上定位神经元中β片层结构,作者对APP-KO神经元进行了为时半小时的合成Aβ(1-42)处理(2×10?6 M),并使用非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage进行了化学结构的成像分析(图3A)。对Aβ处理后的APP-KO神经元的红外光谱进行分析证实,β片层结构可以在亚细胞水平上进行分辨。有趣的是,纯Aβ(1-42)纤维在1625 cm-1位置处有特征的红外峰,当加入到神经元结构中后,β片层结构的特征峰移动到1630 cm-1处,表明淀粉样原纤维结构发生了变化,可能是由于其与细胞蛋白和/或细胞膜发生相互作用导致的(图3B, C)。基于该发现,我们可以得出,在神经元中的淀粉样蛋白的构型变化可能会引发阿尔茨海默症进程中的不同机制。为进一步了解其形成机制,更多的方法学研究变得更加必要,如将非接触式亚微米分辨红外与免疫荧光显微镜结合起来,这种多模态成像模式可以在不同的细胞层面上更详细分析特征蛋白的结构变化,如前突触或后突触,囊泡(溶酶体或内溶酶体)或其他细胞器。图3. 使用非接触式亚微米分辨红外测量系统Mirage观察β片结构在处理后的初神经元中的聚集行为。(A,B)APP-KO初神经元在1650和1630 cm-1处的明场和光热红外成像,彩色标度表示光热振幅的强度,从小值(蓝色)到大值(红色),阈值为50%(以0为中心),插图为放大或叠加后的红外成像图,图片标尺为20 μm;(C)神经元中淀粉样蛋白结构在2×10?6 M Aβ(1-42) (红色)处理或不处理(绿色)后分别对应的红外光谱。β片结构对应的特征红外峰用红色箭头表示,光谱数据点间距为2 cm?1,数据进行50次均一化处理。综上所述,借助全新非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage,科学家成功次揭示了初神经元的分子结构,无需标记,且因为该技术是在非接触模式下工作,不会对神经元造成损伤,这在研究脆弱或粘性的物质时显得尤为重要。另外,该技术还能获得亚微米尺度的红外光谱,且不含由于背景失真或米氏散射造成的散射伪影。新的技术进步表明,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage现在可以用来做活细胞成像,并保持相同的亚微米空间分辨率。在这种情况下,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统有望在β片层结构在活神经元的突触附近的化学成像中发挥关键作用,并提供一个新的机会来研究神经毒性淀粉样蛋白如何从一个患病的神经元传播到一个健康的神经元,揭示阿尔茨海默症的形成和发展机制。该工作发表在2020年的Advanced Sciences上(DOI: 10.1002/advs.201903004)。

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  • 人血清淀粉样蛋白A3(SAA3)检测试剂盒
    人血清淀粉样蛋白A3(SAA3)检测试剂盒人血清淀粉样蛋白A3(SAA3)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人血清淀粉样蛋白A3(SAA3)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人血清淀粉样蛋白A3(SAA3)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人血清淀粉样蛋白A3(SAA3)抗原、生物素化的人血清淀粉样蛋白A3(SAA3)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人血清淀粉样蛋白A3(SAA3)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 一种淀粉样蛋白电镜标本制备的新方法
    一般制备淀粉样蛋白的透射电镜标本时。常会发生含碳铜网不能均匀和完全地吸附样本溶液的情况,使标本上出现斑块盲视野区和无样本区。染色达不到预期的效果,电镜下观察淀粉样蛋白超微结构质量较低。为此,本研究提出了一种扣滴延时染色法,即:采用样本溶液扣滴,延长样本与含碳铜网接触时间和延长醋酸双氧铀染色时间的方法,并通过实验证明了这种新方法的有效性。
  • 淀粉对鸡蛋蛋白凝胶特性的影响
    研究了几种淀粉对鸡蛋蛋白凝胶特性的影响,着重研究了绿豆淀粉对鸡蛋蛋白凝胶特性的影响。并在此基础上,研制出一种新型的速冻食品一甜蛋。

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  • 硫磺素T测淀粉样蛋白聚集的问题

    [font=Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif, Hei]请问大家一个关于硫磺素T测淀粉样蛋白聚集的问题。是这样的,自由的硫磺素T的激发波长及发射波长分别为350及440;当其与淀粉样纤维结合时,其激发波长以及发射波长一定会红移至440(ex)以及482(em)吗?[/font]

  • 【原创大赛】姜黄素对β-淀粉样蛋白致小鼠空间学习记忆障碍的改善作用

    【原创大赛】姜黄素对β-淀粉样蛋白致小鼠空间学习记忆障碍的改善作用

    姜黄素对β-淀粉样蛋白致小鼠空间学习记忆障碍的改善作用阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)是一种常见的慢性进行性精神功能衰退性疾病。近年来,研究发现AD患者大脑中的主要成分β-淀粉样蛋白(Aβ)明显增多,Aβ可能是该病发病机制的起始因素和关键环节。 姜黄素为二苯庚烷类化合物具有较明显的抗炎、抗菌、降血脂、抗老年痴呆,但其是否可以对抗Aβ引起的神经毒性未见报道。本文通过研究其对Aβ引起的记忆障碍模型小鼠的保护作用],为临床可能应用姜黄素治疗老年性痴呆症提供依据。 本题为探讨姜黄素对β[font=Times New Roman]-[font=宋体]淀粉样蛋白[font=Times New Roman]25-35[font=宋体]致小鼠空间学习记忆障碍的改善作用。方法采用侧脑室一次性注射[font=Times New Roman]β-[font=宋体]淀粉样蛋白4μl[font=宋体]导致小鼠空间学习记忆障碍模型,采用隐藏平台获得实验和空间搜索实验,观察姜黄素[font=Times New Roman]J(5、2、1 mg·kg-1[font=宋体])对空间学习记忆障碍模型小鼠的保护作用。结果显示姜黄素各个剂量组均能明显改善β-淀粉样蛋白致小鼠空间学习记忆障碍,能明显缩短寻找站台潜伏期和游泳路径。材料与方法1 材料与仪器1.1 [font=楷体_GB2312]动物 雄性昆明种小鼠,上海实验动物中心提供。1.2 药品和试剂[font='Times

  • 牛奶蛋白质分析仪可以用于检测乳蛋白制品嘛

    牛奶蛋白质分析仪可以用于检测乳蛋白制品。以下是详细解释和相关信息:  功能与应用:牛奶蛋白质分析仪是一种专门用于分析牛奶及其制品中蛋白质含量的仪器。它基于先进的生化分析技术,如比色法、光谱法或电化学法等,能够准确、快速地检测样品中的蛋白质含量。  乳蛋白制品的检测:乳蛋白制品,如奶粉、酸奶、奶酪等,其蛋白质含量是产品质量和营养价值的重要指标。牛奶蛋白质分析仪可以有效地检测这些乳蛋白制品中的蛋白质含量,为生产厂家提供准确的质量控制手段。  优点与特点:  准确性高:牛奶蛋白质分析仪具有高灵敏度和高准确性,能够确保测量结果的可靠性。  快速便捷:该仪器操作简单,使用方便,可以快速得出测量结果,提高检测效率。  适用范围广:除了牛奶及其制品外,还可以用于其他含蛋白质样品的检测,如豆类制品、肉制品等。  在乳品工业中的重要性:随着乳品市场的不断扩大和消费者对乳制品质量要求的提高,牛奶蛋白质分析仪在乳品工业中的重要性日益凸显。它可以帮助乳品企业提高产品质量、降低生产成本,同时为消费者提供更加安全、健康的乳制品。  综上所述,牛奶蛋白质分析仪是一种功能强大、应用广泛的检测仪器,完全可以用于检测乳蛋白制品中的蛋白质含量。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405271615421543_8284_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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