栀子

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  • 栀子甙 栀子苷 栀子黄,我该选哪个?

    不知道有没有老师做过GB/T 5009.149-2003 食品中栀子黄的测定,试剂部分提到需要栀子甙做标样,但是在结果计算里面写的是栀子黄色素的含量,这样的话感觉栀子甙=栀子黄,但是在帮客户查询标准品的过程中发现:A.栀子甙(Geniposide,CAS.NO 24512-63-8,phytolab);B.栀子苷Geniposide,CAS.NO有的写着24512-63-8,有的写着27745-20-6,国内的标准品品牌;同时,我在phytolab这个品牌下面查的时候,除了Geniposide又看到另外一个物质:C.Gardenoside,CAS.NO 24512-62-7,有的地方也翻译成栀子苷;看到上面这些已经很疑惑了,接下来看栀子黄。发现名称叫栀子黄也蛮多的,例如:1.栀子黄色素GARDENIA YELLOW CAS.NO 94238-00-3,WAKO,现在可能停产了;2.藏花橙G,栀子黄色素,Acid Orange 12,CAS.NO 1934-20-9,TCI;在万分的疑惑中,参考了http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110507/3291390/这个帖子上面的说法,看了GB 7912-2010这个标准,又查到了这个:3.栀子色素 藏红花素,Crocin,Crocetin digentiobiose ester,CAS.NO 42553-65-1,FLUKA;查到这里彻底糊涂,食品中的栀子黄检测到底是哪个呢?不知道哪位老师对这方面比较了解,希望能够我们一些意见,解开这个长久以来的疑惑。

  • 26.3 栀子与柴芩承气汤中栀子苷在大鼠体内的药动学比较

    26.3 栀子与柴芩承气汤中栀子苷在大鼠体内的药动学比较

    【作者】:江 莉, 黄 熙, 秦 锋, 苏文娟, 任 平, 唐文富【摘要】: 目的: 研究中药配伍对栀子苷在大鼠体内 药动学 的影响。方法: 血 浆样本 采用 70e 水浴法 沉淀蛋 白后进 行 HPLC分析, 色谱条件: 固定相为 D ikm a, D iam onsi,l C18( 5Lm, 150 @ 4. 6 mm ); 流动相为甲醇 -0. 2% 乙酸 ( 28: 72, v /v ), 流速: 1 m l/m in; 检测波长: 240 nm; 以芍药苷为内标进行定量。结果: 线性范围 0. 025~ 2. 5 Lg /m l( r = 0. 9998), 最低检测浓度 0. 025 Lg /m ,l 回收率分别为 97. 60% , 98% , 99. 2% ; 日内和日间精密度 RSD 均小于 10% 。大鼠灌胃栀子和柴芩承气汤后的药 动学行为均符合 一室模型,栀子苷在柴芩承气汤 和单味栀子给药情况下药动学参数 T1 /2, Cm ax 和 AUC0-24有明显差别 ( P 0. 05)。结论: 栀子和 柴芩承气 汤复方在同一给药途径下, 栀子苷在柴芩承气汤中比单味栀子 的消除半 衰期长, 达 峰时间长, 消 除速率 慢, 生 物利用 度比单 味栀子给 药高。【作者单位】:四川大学华西医学中心中药药理实验室, 【关键词】: 中药配伍; 栀子苷; 柴芩承气汤; 药动学http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207311337_380858_1838299_3.jpg

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  • 上海应物所丰质子核镁22双质子发射研究获进展
    p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 近日,中国科学院上海应用物理所核物理研究室与中科院近代物理研究所、中国原子能科学院等合作,在兰州重离子加速器装置放射性束流线(RIBLL)上开展的丰质子核β缓发衰变实验测量中,观测到22Mg(镁22)在14.044 MeV的同位旋相似态(IAS态)存在明确的2He(氦2)集团双质子发射现象。相关研究成果发表在《物理快报B》上。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 放射性是不稳定原子核的重要特性之一。常见的衰变方式有α、β、γ衰变等,而双质子放射性是在质子滴线附近的偶Z核中可能存在的一种奇特衰变方式,即原子核通过同时发射两个质子的方式进行衰变。双质子发射涉及两个质子的关联与相互作用,发射方式比单个质子的发射过程要复杂得多,因此研究十分困难,而发射机制是该衰变方式中最重要的物理问题之一。双质子发射的机制可以分为三种:第一种为级联发射;第二种为直接三体发射;第三种为2He集团发射。前两种方式基本上是无关联的质子发射过程,后一种方式才是人们感兴趣的双质子发射。由于发射出的两个质子间的动量和角度关联包含了核子波函数的具体形态及核子间的相互作用等信息,因而对核结构的研究具有非常重要的科学意义。目前发现的双质子发射核只有少数几个,这给双质子衰变的系统研究带来了很大的困难。世界上各个国家的核物理实验室都在努力发现更多的双质子发射核,并对包括双质子衰变在内的原子核的奇异放射性进行深入系统的实验及理论研究。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 上海应物所研究员方德清、博士研究生王玉廷等在兰州重离子加速器装置的放射性次级束流线(RIBLL)上开展了22Al的β缓发衰变实验测量。22Al被注入厚度约为60微米的硅微条探测器时,完全被阻止在硅微条探测器中的22Al先发生β衰变,布局到22Mg的激发态,处于激发态的22Mg将再发生质子、双质子或g等衰变。实验中,探测器阵列同时测量了衰变发射出的单个或两个质子以及g射线。实验测得的带电粒子能量信号与g射线信号的符合,确认了22Mg存在从14.044MeV激发态到20Ne的第一激发态的双质子发射过程。进一步的理论模拟与实验数据比较得出,上述双质子发射过程的机制有约29%的几率为2He集团发射。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 关于22Mg的激发态双质子发射现象,上海应物所马余刚团队曾在2015年通过日本理化学研究所的RIPS束线实验测量已明确观测到在包含14.044 MeV态的较大激发能范围内(12.5~18MeV),存在约30%的2He集团发射机制(Physics Letters B 743, 306 (2015))。 & nbsp & nbsp 此次在RIBLL上开展的实验得到的结论与其结果一致,但由于RIBLL上的实验数据中有发射的两质子能量与g射线的符合,完全确定了该双质子发射是从22Mg的14.044 MeV激发态到20Ne第一激发态的衰变过程。该实验测量结果提供了22Mg的IAS存在稀有的2He集团双质子发射的实验证据,对理解丰质子核的奇异衰变性质具有重要意义。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委“重离子物理”创新研究群体等项目的共同资助。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/a7188f8a-092a-42d3-b51b-623256420928.jpg" title=" W020180807411280688274.jpg" / /p p br/ /p
  • 质子放疗设备研讨会召开助力国产质子治疗装备行业发展
    p   为全面了解我国质子放疗设备研发情况及产业发展趋势,为国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”重点专项的组织实施提供建议,生物中心于2018年5月9日在北京组织召开国产质子放疗设备研讨会议。生物中心董志峰四级职员、“数字诊疗装备研发”专项专家组部分专家、项目有关单位代表、生物中心化学药与医疗器械处相关人员参加了会议。会议由化学药与医疗器械处负责人主持。 /p p   会上,董志峰首先介绍了本次会议召开的背景和目的,专项专家组组长王卫东研究员介绍了“数字诊疗装备研发”重点专项质子放疗方面的部署情况。随后,与会专家围绕质子和重离子的优劣,回旋和同步两种加速器治疗系统的技术差异、共性问题、发展趋势等方面展开了讨论。会议形成了以下几个方面的共识: /p p   一是基于回旋加速器和同步加速器的质子治疗装置,无论是流强、性能、防护以及治疗效果方面,均各有优势及不足,对两项技术进行布局都具有合理性,应同步关注。二是小型化、紧凑型、经济型是质子治疗装备的发展方向之一。三是对重离子治疗的技术和产业化应积极进行布局。 /p
  • 质子半径精确到0.833飞米
    p   据物理学家组织网近日报道,英国研究人员精确测量出了质子半径:0.833飞米,向解决过去10年来一直困扰物理学家的质子半径之谜迈出了关键一步。解决这一谜团对理解物理定律意义重大,比如描述光和物质如何相互作用的量子电动力学理论。 /p p   科学家们原以为他们知道质子的大小,但2010年,一个物理学家团队测量到质子半径比预期小4%,这让他们困惑不已。至此,研究人员就一直在努力解决这两个质子半径值不一样的难题,这也是当今基础物理学界一个重要的未解之谜。 /p p   此前测量质子半径使用普通的氢,2010年科学家首次使用μ介子氢来确定质子大小。当时,他们研究了一种奇特的原子——其中电子被一个μ介子(电子较重的“表亲”)取代。2017年,科学家使用氢气测得的结果与2010年测得的结果一致 而2018年一项同样使用氢气的实验获得的结果则与2010年前的数值相当。 /p p   在最新研究中,约克大学科学学院的研究人员提出了一种基于电子的新测量方法,来测量质子的正电荷延伸了多远。他们利用自己开发的频偏分离振荡场(FOSOF)技术进行了高精度测量。他们在测量中使用了一束快速氢原子束(由质子通过分子氢气靶产生),新方法使他们能够对质子半径进行基于μ介子的测量,与2010年的测量结果相当。 /p p   本次测量得到的质子半径为0.833飞米,不到万亿分之一毫米,比2010年前普遍认为的半径值约小5%。研究负责人、物理与天文学系的埃里克· 海瑟尔斯教授说:“确定质子大小所需的精确度,让本次测量成为我们实验室尝试过的最困难的一次。经过8年研究,我们终于做到了。” /p

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  • 针对挥发性有机物(VOCs)污染溯源耗时长、多组分物质实时精准分析难度大的问题,谱育科技采用双阳极空心阴极放电源及垂直引入反射式飞行时间质谱技术,研制了TRACE 7000高灵敏度、高可靠性、软电离的质子转移反应飞行时间质谱仪。TRACE 7000具有分析速度快、灵敏度高、定性能力强、测量组分种类多等突出特点,适用于走航监测和园区VOCs在线监测。产品概述性能优势检测物质种类多采用水做试剂分子,具备广谱的电离能力,可满足环境空气中绝大多数VOCs物质的监测。检出限低亚ppb级检出限,低于多数VOCs国家标准排放限值。准确的定性、定量能力软电离技术,测量空气中的痕量VOCs时,不受空气中常规组分的干扰,且不需要对样品进行预处理。目标产物以加氢的准分子离子峰为主,谱图简洁、易于识别,目标物定性、定量准确。专业化抗震设计整机通过震动测试,保证仪器的稳定性和可靠性,适用于复杂路况的走航监测。智能化操作设计采用全自动智能控制软件,中文界面,仪器状态一目了然,具备自诊断、自保护、压力和温度自补偿、一键式自动运行功能,开启无人值守时代。应用领域固定站点连续监测TRACE 7000可实时监测空气、水、固定污染源中VOCs的变化情况,以其为核心建立全覆盖的分布式监测预警系统。可实现园区重点管控因子的源头防控及敏感区域的污染预警。走航监测走航监测实时分析环境空气中VOCs的时空变化,锁定污染来源,为执法部门的决策提供准确的数据支撑。
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  • 陶瓷均质子萃取蔬菜和水果中的农药多残留 QuEChERS是Anastassiades于2003年提出的一种样品前处理方法,目前已广泛应用于食品、环境水样和土壤污染物检测。逗点生物提供灵活的QuEChERS套装,包括不同规格的离心管、提取管、净化管和试剂袋,帮助您快速建立符合标准的检测方法。本QuEChERS试剂盒适用于中国农业部NY/T 1380-2007方法。 特点:对大部分农药均有良好的回收率操作步骤少,减少人为误差对操作人员更安全,对环境更友好简单快捷,费用低廉 应用:本QuEChERS试剂盒适用于中国农业部标准《NY/T 1380-2007 蔬菜水果中51种农药残留的测定 气相色谱-质谱法》。 实验步骤:订购信息:陶瓷均质子包装及规格: 名称 规格 应用 包装 货号 陶瓷均质子 2 mL 适用于2 mL 萃取管的陶瓷均质子 100个/盒 009901B 陶瓷均质子 15 mL 适用于15 mL 萃取管的陶瓷均质子 100个/盒 009902B 陶瓷均质子 50 mL 适用于50 mL 萃取管的陶瓷均质子 100个/盒 009903B 购物提示:发货时间:周一至周五15:00前付款当天发货,其他时间付款下个工作日发货,特殊情况以约定为准。如遇自然灾害等不可抗因素导致货物延误,我们会积极配合调补发货。白色粉末物质按照规定不可走空运,敬请解。退货换货:收到货物后请开箱确认产品数量及是否破损,如遇问题请及时拍照联系客服,15天退换货流程确保,购物0风险。
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  • GSM-19T 质子旋进磁力仪产品介绍: GSM-19T 质子旋进磁力仪由于其价格低、精度高、稳定性好等特点一直是市场上使用较为普遍的磁力仪产品之一。GSM-19T 质子旋进磁力仪:根据不同的应用可以增加不同的配置,例如添加步行(Walking)模式、增加一个探头实现梯度测量等,综合起来可以将标准质子旋进磁力仪细分为下面几种组合模式: GSM-19T标准质子旋进磁力仪 GSM-19TW 标准质子旋进磁力仪 + 步行模式 GSM-19TV 标准质子旋进磁力仪+甚低频 GSM-19TG 标准质子旋进磁力仪 + 梯度模式 GSM-19TGW 标准质子旋进磁力仪 + 梯度模式+步行模式 GSM-19TGWV 标准质子旋进磁力仪 + 梯度模式 + 步行模式+甚低频主要特点:● quan方位磁探头,无指北要求,有利于野外工作● 灵活设置测线号和测点号● 具有观测质量监控功能,可以及时处理质量不合格的数据● 可在主机屏幕上实时显示观测磁场变化曲线● 通过RS232接口,快速下载或上传观测数据,速率高达115200bps● 分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.05nT,绝对精度高达0.2nT● 使用GSM-19T的Walking Mag采集模式仪器可以按照预设的时间间隔自动读取磁场值,从而获得近乎连续的观测剖面● 配置GPS时(可选),用户可以用户可以在办公室内把设计好的观测点位坐标输入到仪器,在野外就可以实现导航定位功能● 基站观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的技术参数:●  灵敏度:0.15nT(1s采样间隔),0.05(4s采样间隔)●  分辨率:0.01nT●  绝对精度:±0.2nT●  动态范围:20000到120000nT●  梯度容差:7000nT/m●  采样率:日变站时3s~3600s可选,移动观测等待时间3s~10s可选,步行模式0.5s~2s可选,快速步行模式0.2s~2s可选 ●  工作温度:-40℃~+50℃应用领域:● 高精度矿产资源探测● 含油、气盆地构造探测● 工程和环境勘探● 地下埋藏物和管线探测● 地震和火山前兆观测● 考古● 对物质磁性的高精度测量
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    陶瓷均质子主要用于QuEChERS样品制备方法,传统的提取方法要求剧烈振摇样品1分钟,此时可能会发生均一性和回收率不佳的情况。在样品提取过程中,加入均质子,有利于样品萃取过程的均匀性,提高检测化合物的回收率。陶瓷均质子具有以下特点:采用惰性材料,无杂质溶出缩短样品提取时间防止萃取盐结块保障萃取过程重现性加强检测结果回收率提高实验室工作效率
  • QuEChERS 陶瓷均质子
    QuEChERS 陶瓷均质子陶瓷均质子提高了您整个实验室的工作效率,并且使您对结果更加自信。通过以下优点使得样品萃取更容易:将所需的萃取时间从60 秒减少到20 秒——每个样品节省了近70% 的时间保持了萃取的高回收率、高重现性,而仅用三分之一的时间最大限度减少人员误差防止盐的析出,并能够均匀分散样品订货信息:QuEChErS 陶瓷均质子说明单位部件号适用于 50 mL 萃取管的陶瓷均质子100/包5982-9313适用于 15 mL 萃取管的陶瓷均质子100/包5982-9312适用于 2 mL 萃取管的陶瓷均质子200/包5982-9311
  • QuEChERS 陶瓷均质子
    QuEChERS 陶瓷均质子陶瓷均质子提高了您整个实验室的工作效率,并且使您对结果更加自信。特性— 将所需的萃取时间从 60 秒减少到 20 秒,每个样品节省了近 70% 的时间— 保持了萃取的高回收率、高重现性,而仅用三分之一的时间— 最大限度减少人员误差— 防止盐的析出,并能够均匀分散样品— 也可购买与我们 QuEChERS 试剂盒相同的均质子,同样提供优异的样品粉碎功能

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