乌替普利

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  • 抗癌药物 阿扎胞苷、替莫唑胺ZIC-HILIC有效分离

    抗癌药物 阿扎胞苷、替莫唑胺ZIC-HILIC有效分离

    1、前言抗癌药物中,有一类影响DNA和RNA合成而抑制细胞生长的药物,如阿扎胞苷、替莫唑胺等,此类化合物极性大,在反相色谱柱难有保留,给准确的HPLC分析带来麻烦,ZIC-HILIC提供了理想的解决方案。2、应用(1). 阿扎胞苷和有关物质分析色谱柱:ZIC®-HILIC 5um 150*4.6mm (1.50455.0001)流动相:10% (10mM乙酸铵) : 90%乙腈流速:2.0 mL/min检测:UV242nm进样量: 10μL柱温: 25 °Chttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403201259_493761_1837380_3.png化合物出峰时间拖尾因子分离度1阿扎胞苷14.21.1—2杂质16.71.02.5(2). 替莫唑胺和有关物质分析色谱柱:ZIC®-HILIC 5um 250*4.6mm (1.50458.0001)流动相:时间(min) A 40mM乙酸铵 B 乙腈0.0min 3% 97%2.0min 3% 97%25.0min 50% 50%30.0min 3% 97%35.0min 3% 97%流速:0.8 mL/min检测:UV254nm进样量: 10μL柱温: 25 °Chttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403201301_493762_1837380_3.png化合物出峰时间拖尾因子分离度1替莫唑胺5.11.3[/al

  • 普通颗粒物的采集时长问题,以及铬酸雾的采集时长?

    普通颗粒物的采集时长,就按烟道面积计算出几个采样点,按每个采样点不少于3分钟采样,就是说这样吗?之前听说一种是采样工体达到200L,标体达到166.6 ?还有铬酸雾的采集时长多少,标准里面没有说明,只说按浓度适当选择采样时间?

  • 【分享】极性化合物完美分离保留 Atlantis色谱柱

    极性化合物完美分离保留 Atlantis色谱柱 给极性化合物和非极性化合物的保留提供了完美的平衡下载Atlantis色谱柱介绍资料(PDF) Atlantis 色谱柱使用高纯度硅胶及双键键合 C18 技术,并对填料的孔径大小、端基封口以及 C18 的键合密度进行优化,从而使 Atlantis 色谱柱具有: 对极性化合物保留能力强,在水流动相中性能稳定,低 pH 条件下色谱柱寿命长,与质谱兼容,色谱峰形优异,重现性好等优点。Atlantis 色谱柱目前提供3um和5um两种粒度填料,键合相类型则有dC18和HILIC(亲水交互作用)两种类型。Atlantis 资料目录:极性化合物的保留ATLANTI dC18 反相HPLC分析的理想选择极性化合物的保留增强色谱柱的长寿命和低pH稳定性为使用水溶液流动相优化的填料即使没有内嵌极性官能团也与水溶液兼容完全端基封口色谱柱的优势极性和非极性化合物保留的最佳平衡ATLANTI dC18 色谱柱在肽谱方面的应用ATLANTI dC18快速分析柱优异的重现性轻松放大、更长、可预计的色谱柱寿命保留和高上样量的优化亲水相互作用色谱柱(HILIC)ATLANTIS HILIC 硅胶色谱柱适合于在反相色谱柱上不能保留的化合物的分离HILIC能够提高ESI-MS的灵敏度简化样品制备过程Atlantis dC18 色谱柱使用过程中的问题解决方案与故障排除HILIC Silica 色谱柱HILIC与反相色谱互补的选择性提高LC/MS灵敏度世界一流的宽PH值 极限色谱柱 Waters XTerra色谱柱 PH1-12 无与伦比的批间重现性 极佳的对称性 纯水流动相 Symmetry色谱柱100%纯水流动相 宽PH值 XTerra RP纯水极限色谱柱 PH2-12SunFire色谱柱 最好的低PH值稳定性 最佳粒度和批次重现性 满足制药行业最严格的性能要求

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  • 卓立汉光激光拉曼光谱助力矿物包裹体研究
    引言包裹体(inclusion)是指矿物中由一相或多相物质组成的并与宿主矿物具有相的界限的封闭系统,包裹体中的物质成分是研究相关地质过程中的密码,它可以揭示不同时期成岩成矿的物化条件和物质来源。激光拉曼光谱作为一种高精度、原位、无损和便捷的分子谱,现已成为研究包裹体的重要手段[1]。利用激光拉曼光谱,可以获得包裹体中分子和化学基团信息,了解其成分、结果和对称性;也可以对包裹体进行一些定量分析,比如利用特征峰与浓度、内压之前的线性关系,对其盐度和压力等性质进行分析[2]。此外激光拉曼光谱系统与其他设备联用还可以获得更多的材料信息。卓立汉光的应用团队成功地将拉曼光谱技术应用于矿物包裹体的鉴定与分析中,获得了以下研究成果:利用拉曼光谱技术,实现对天然绿辉石包裹体的组分鉴定,其中不仅可以对裸露在外的包裹体进行光谱测量,而且还可以对隐藏在样品内部的包裹体进行光谱测量;利用Mapping自动分析功能,实现矿物包裹体的空间结构分析。实验方案  实验设备采用的是卓立汉光“Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统,测量过程均为共聚焦检测;激发波长为532nm;激发功率:~6.5mW;光谱仪参数:320mm焦长,600g/mm光栅刻线;物镜:50X长焦物镜;针孔大小:50μm;狭缝宽度:100μm。图1 “Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统实验主要对绿辉石(主晶)的矿物包裹体进行拉曼光谱研究。选取了3个包裹体进行单点检测和Mapping扫描,采集时间依样品的实际拉曼光谱而定。结果分析1、包裹体的单点拉曼光谱分析天然绿辉石会因为其无序-有序的相变而表现出不同的拉曼光谱特征。一般而言,绿辉石的拉曼光谱可以分成四个部分:100cm-1~300cm-1区域内存在一些低强度的拉曼峰;300cm-1~450cm-1区域内会出现一组重叠峰;在600cm-1~800cm-1区域内存在一个强的非对称特征峰(~680cm-1);在800cm-1~1300cm-1区域内会出现一个强的非对称特征峰(~1010cm-1)[3]。当绿辉石内部的有序性发生变化时,其特征拉曼光谱也会产生些许变化。图2为绿辉石(主晶)和其包裹体的拉曼光谱图,与之相对的包裹体图像也附在图中。图2 绿辉石(主晶)和包裹体1-3的拉曼光谱图2、包裹体的Mapping拉曼光谱分析从包裹体的拉曼光谱可以发现,包裹体的谱图区别在于主晶(绿辉石)的特征峰(具体已在图中使用蓝色三角进行标识),因此我们可以选取这三个特征峰,对不同包裹体的共焦拉曼光谱数据进行处理,得到如图3所示的Mapping图像。图3 包裹体1-3的Mapping结果从以上结果可以看出,“Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统可以持续稳定地对样品材料进行Mapping扫描。结论拉曼光谱作为一种无损的分子检测光谱,可以简单快速地对样品进行定性定量分析。通过以上实验研究,可以看到通过搭配透射式光源,“Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统可以非常好地对岩石包裹体进行检测,在这一过程中我们不仅可以对裸露在外的包裹体进行检测,而且可以对隐藏在岩石切片内部的包裹体进行检测;此外还可以对相应的包裹体进行持续稳定的共聚焦拉曼成像扫描,得到更为丰富的数据信息。共聚焦拉曼成像数据是一个多维数据,一般包含样品点位置(X、Y轴坐标点)、光谱、强度和时间等信息,无法直观地对空间样品进行显示,但可以针对性地对拉曼成像数据进行选取,即降低成像数据维数以显示信息。在这一过程中,一般会选取位置、波数、强度信息来进行二维Mapping成像,比如上文中的Mapping成像便是以样品的位置、特征峰波数、特征峰强度等信息实现的。
  • 生态环境中心刘倩等成果:单颗粒质谱追踪大气颗粒物的体内暴露途经
    2024年7月,中国科学院生态环境中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室刘倩等在基于机器学习辅助单颗粒质谱追踪大气超细颗粒物的体内暴露途径方面取得进展,研究成果以“In Vivo Exposure Pathways of Ambient Magnetite Nanoparticles Revealed by Machine Learning-Aided Single-Particle Mass Spectrometry”为题,在线发表于Nano Letters(DOI: 10.1021/acs.nanolett.4c01937)。  自然和人为来源的超细颗粒物是PM2.5的主要组分,被人体吸入后可能引发全身性的健康风险。然而,由于缺乏可靠的技术手段,这些超细颗粒物被吸入体内后的暴露途径和归趋仍不清楚,严重阻碍了对其健康危害机制的认识。本研究报道了一种无标记、机器学习辅助的单颗粒电感耦合等离子体质谱(spICP-MS)方法,并利用小鼠模型揭示了大气磁性纳米颗粒(MNPs)从环境来源到体内转运和代谢的全暴露途径。  图1. 基于机器学习辅助单颗粒质谱追踪大气磁性纳米颗粒的体内暴露途径  本研究首次定量了超细颗粒物不同代谢途径的贡献。通常认为肝脏是纳米颗粒的主要代谢器官。然而,研究发现MNPs的代谢途径主要是脾脏(84.4%),其次是肝脏(11.4%)和肾脏(2.6%)。这表明,脾脏可能是体内一个被低估的超细颗粒物的代谢途径。  研究发现,吸入的超细颗粒物在不同器官间的转运改变了它们的粒径分布。通过机器学习可以预测不同来源的MNPs在体内暴露过程中关键节点(例如靶器官、生物屏障、循环系统等)的粒径分布,进一步揭示超细颗粒物在外暴露和内暴露之间的关联,阐明环境来源对其体内暴露途径的影响。  此外,该研究也为纳米毒理学研究和细颗粒健康效应研究提供了一种有力的研究工具。  该文的通讯作者为刘倩研究员,第一作者为博士生张伟灿。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中科院稳定支持基础研究领域青年团队、腾讯基金会等支持。  相关论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c01937
  • 《燃香类产品颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》等3项团体标准征求意见稿发布
    各有关单位及专家:由永春县香制品同业公会牵头组织起草的团体标准《燃香类产品颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》《中国香都制香技艺赛事规程》和《永春香地理标志证明商标使用管理规范》已完成征求意见稿,现公开征求意见。请于2023年10月18日之前将相应的《意见反馈表》反馈至以下联系方式。联系人:曾志彬联系电话:0595-23865566邮箱:fjxj007@163.com永春县香制品同业公会2023年9月18日永春县香制品同业公会关于《燃香类产品颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》等3项团体标准征求意见的通知.pdf附件1 《燃香类产品颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》团体标准(征求意见稿).pdf附件2 《 燃香类产品颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 团体标准编制说明.docx附件3 《中国香都制香技艺赛事规程》团体标准(征求意见稿).pdf附件4 《中国香都制香技艺赛事规程》团体标准编制说明.docx附件5 《永春香地理标志证明商标使用管理规范》团体标准(征求意见稿).pdf附件6 《永春香地理标志证明商标使用管理规范》团体标准 编制说明.docx附件7 意见反馈表.doc

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  • 产品背景 近年来,我国雾霾频发使大气能见度下降,严重影响人们的日常生活和身心健康。针对严重的气溶胶颗粒污染状况,聚光科技与德国吉森大学展开合作,引进国际领先的单颗粒气溶胶质谱技术,推出大气颗粒物质谱监测系统LAMPAS(Laser Mass Analyzer for Particles in the Airborne State),其经历二十多年发展,并在欧洲多个地方展开环境实地监测。该系统可广泛用于环境监测站、气象局、科研院所等环境空气质量监测场所中气溶胶颗粒物粒径和化学成分在线监测及在线源解析。产品特点 现场实时在线监测、高时间分辨率,在线分析颗粒物污染来源; 实现单颗粒气溶胶直接进样与精确粒径测量; 可测量几乎所有种类的气溶胶颗粒; 颗粒物粒径和化学成分同时测量,多成分正负离子同时检测; 无需繁琐的前处理,获得单颗粒质谱信息,更准确反映颗粒物的真实信息; 强大的数据记录与处理功能; 体积小,结构紧凑,仪器稳定性和机动性强; 总打击率高。产品原理 LAMPAS-3.0由进样系统、测径系统、激光电离系统和飞行时间质谱仪( TOF-MS)组成,气溶胶颗粒通过差分真空透镜加速准直进入真空室;随后在测径区,由两束测径激光测量其空气动力学直径,并同时触发电离激光器;激光电离产生的正、负离子通过双极TOF-MS检测其化学成分。LAMPAS-3.0可获得气溶胶单颗粒物粒径大小和化学成分信息,同时通过将颗粒物谱图进行分类处理,实现颗粒物在线源解析功能。应用领域 环境监测:大气细颗粒物源解析,新粒子生成与灰霾形成机制,颗粒物混合状态; 机动车辆排放监测; 生物领域; 医疗领域; 极端气候研究; 工业过程监测:粉末生产,半导体加工; 吸入毒理学研究
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  • 液体测试专用便携拉曼光谱仪 FI-Lite系列拉曼光谱仪是适合于液体样品检测的高性能一体便携式拉曼光谱分析仪,特别适用于现场快检,整机采用一体式防护型设计,开机即用,方便实用。FI- Lite 系列可选785nm 或830nm 激发波长,搭配低杂散光光谱仪,可应用于食品药品安全现场检测、SERS 增强剂和增强拉曼技术研究等应用领域。液体测试专用便携拉曼光谱仪 性能特点(Features & Benefits)• 笔记本式的一体式掀盖结构,坚固耐用• 无风扇的散热设计,性能更稳定、可靠• 内置10”触屏电脑和大容量电池,无需外接设备,即开即用• 交互式人机界面,操作方便• 内置基础数据库,实现快速比对• 大电池容量,满电续航时间:4 小时• 通用型采用Windows OS,方便用户自行进行数据处理和分析• 快检型采用Android OS,推荐搭配SERS 增强剂方案,灵活用于现场快速筛查检测 典型应用(Applications)• SERS(表面增强拉曼光谱)应用研究• 食品药品快检• du品、危化品检测• 药品原辅料检测• 农业与环境科学• 化学与材料科学规格型号与性能参数*(Performance and Physical Characteristics) Windows版便携式拉曼光谱软件 Android版便携式拉曼光谱软件 测试实例
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  • TSI 3330 光学颗粒物粒径谱仪OPS - 颗径谱仪 3330 光学颗粒物粒径谱仪 (OPS)是一种轻型便携式的光谱仪,利用单粒子计数技术,能够提供快速、准确的粒子浓度和粒径分布测量。用户可以通过OPS在16个用户可调粒径通道中测量0.3-10μm的粒子。用户也可以将仪器放置在TSI的防水环境监测箱中进行测量,值得一提的是,用户还可以通过内置过滤器上采集粒子进行进一步分析。仪器通过电池供电的续航时间长达20小时,配有彩色大触屏,适用于从过滤器测试到工业测量,以及室内和室外环境监测等各种应用。产品详情 3330 光学颗粒物粒径谱仪 (OPS) 是一款轻型便携式装置,它采用单粒子计数技术,能够提供快速精确的粒子浓度和粒径分布检测。OPS 凭借 40 多年的气溶胶仪器设计经验,采用*先进的 120° 光收集光学系统和精致的电子处理装置,从而获得精确的高质量数据。严格的工厂校准标准确保了检测精度。3330 光学颗粒物粒径谱仪可单独使用,也可置于 TSI 的防水环保箱内。 新机型3914现在结合了 NanoScan 开关电源和光学粒子度, 使用这些负担得起的、便携的、实时的仪器来测量尺寸大小从 10 nm 到10μm 的订单。 特点和优势 0.5 μm 时粒径分辨率 5% 用户可调大小通道 粒径范围:在多达 16 个通道中 0.3 - 10 μm 0~3,000 粒子/cm 3 的宽浓度范围 具有直观用户界面的彩色触摸屏 完全符合 ISO 21501-04 标准 显示粒子数浓度和粒子质量,并且具有输入折射率和粒子密度的能力 基于过滤的样本收集,适用于重量分析或化学分析 电池供电操作长达 12 小时 内置多达 30,000 个样本的数据记录功能 包含 Aerosol Instrument Manager™ 软件和各种标准附件应用范围 过滤器测试 (即 ASHRAE 52.2) 室内空气质量 工作场所监测 室外环境监测 工业测量 排放监测和控制 质量光学仪器因其易用性、快速检测时间、稳健性和可靠性而广泛用于各种应用领域。 下面列出了一些常见应用。 技术参数: 测量原则 120°光散射和滤膜采样浓度限制~3000个/cm3(~3000000个/L)质量浓度0.001~275,000 mg/m3检测粒径范围0.3~10mm粒径分辨率0.5mm时5%(符合ISO 21501-01/04)粒径通道多16通道,用户可调测量时间≥1s,用户可调零点每分钟<1个样气流量1L/min±5%精度(符合ISO 21501)鞘气流量1L/min操作温度0~+45℃操作湿度0-96%,无凝结储藏温度-20-60℃气溶胶媒介空气数据存储5MB内置存储(30000条)界面USB接口、以太网和U盘数字显示5.7英寸彩色触摸屏,绘图显示模拟输出0-5V或4-20mA,用户可选警报输出可视化、蜂鸣器、继电器或开关量,用户设定报警值
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乌替普利相关的耗材

  • 空气固体颗粒物取样系统 2.136.0400
    PILS,Particle Into Liquid Sampler(空气固体颗粒物取样系统)订货号: 2.136.0400《Particle Into Liquid Sampler》(空气固体颗粒物取样系统)用于气溶胶取样。 可与离子色谱仪耦合,自动确定气溶胶的离子组成。 为此无需进行额外的样品前处理。
  • 分离极性化合物的Atlantis色谱柱
    分离极性化合物的Atlantis色谱柱 Atlantis系列色谱柱是液相色谱领域为保留和分析极性化合物而专门设计的色谱柱,完全质谱兼容,能够解决常规的反相色谱柱不能完成的极性化合物保留问题。 Atlantis T3色谱柱是应用反相色谱保留和分离极性化合物的行业标准,它是独特的超纯硅胶基质的反相C18色谱柱,填料技术达到了沃特世公司近三十年来理解和改善反相色谱分离中有关保留、分离选择性、峰形和稳定性等独特经验的顶峰,它不仅能够保留和分离水溶性极性小分子,而且在2~8整个pH范围内都具有卓越的性能。 如果您希望采用反相色谱进行极性化合物或含有极性化合物的混合物分离,您应该首选Atlantis T3;同时我们又将先进的T3键合技术延伸到了UPLC领域,推出了ACUITY UPLC HSS T3色谱柱。 Atlants? HILIC硅胶柱是一种亲水相互作用色谱柱(HI L IC),能够保留和分离极性化合物,如强极性碱或含胺的极性有机物等,同时,HI L IC提供与反相色谱柱互补的分离选择性。 新型T3键合技术 Atlantis T3高效液相色谱柱以及ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱的卓越性能来自于沃特世公司先进的T3键合技术,它采用三官能团C18烷基键合相,保证键合密度能提升极性化合物的保留并且100%水相流动相兼容。并且,专有的端基封尾技术比传统的的TMS封尾方法能够将更多的游离硅羟基反应完全。因此,键合和端基封尾技术的完美结合保证Atlantis T3色谱柱的卓越性能。 T3的应用优势: ◆ 保留极性化合物首选 ◆ 完美保留平衡一对不同极性的化合物均有合适的保留 ◆ 100%水相流动相兼容 ◆ 提供pH2~8全范围的完美峰形,方法开发简便快速 ◆ 大幅度改善低pH条件下的柱寿命,分析成本更低 ◆ 极低的质谱检测本底,实现高灵敏度的LC/MS分析 ?Atlantis HILIC色谱柱的特点: HILIC色谱柱适合于在反相色谱柱上不保留的化合物的分离,尤其是对强极性碱性化合物的保留能力增强,因此成为研究药物代谢,药物发现和组合化学科学家的首选。 除了对极性化合物表现出的优异保留能力外,HI L IC色谱柱能够提高LC/ESI-MS响应信号,样品溶液直接兼容SPE洗脱剂(有机溶剂如乙腈、异丙醇等可以作为样品溶剂直接上样),并且与传统反相HPLC具有互补的选择性。 Atlantis HILIC硅胶柱还具有寿命长、与各种LC 检测器兼容、色谱柱间重现性好的特点。 Atlantis?系列色谱柱 Atlantis?3μm?分析柱Atlantis?5μm?分析柱规格T3?dC18?HILIC?T3?dC18?HILIC2.1×50mm?1860037171860012911860020111860037341860012931860020122.1×100mm?1860037181860012951860020131860037351860012971860020142.1×150mm?1860037191860012991860020151860037361860013011860020163.0×100mm?1860037221860013031860020191860037391860013051860020203.0×150mm?186003723186001307-186003740186001309-3.9×100mm?-186001393--186001395-3.9×150mm?-186001317--186001319-4.6×50mm?1860037261860013291860020271860037441860013311860020284.6×75mm?186003727186001333-186003745186001335-4.6×100mm?1860037281860013371860020291860037461860013401860020304.6×150mm?1860037291860013421860020311860037471860013441860020324.6×250mm?---186003748186001346186002033Atlantis?IS快速分析柱2.1×20mm?186003715186002058-186003732186002059-3.0×20mm?186003720186002060-186003737186002061-4.6×20mm?186003724186002062-186003742186002063-保护柱(2/pk)?2.1×10mm?1860037561186001377118600200511860037591186001379118600200613.9×20mm?1860037572186001313218600202121860037602186001315218600202224.6×20mm?186003758218600132121860020232186003761218600132321860020242注:1.?需配保护柱套WAT097958; 2.?需配保护柱套WAT046910或WAT046905
  • AlltimaTM HP HILIC色谱柱 AlltimaTM
    AlltimaTM HP HILIC色谱柱 HILIC 亲和色谱柱适用于高极性碱性化合物 &bull 对高极性化合物有超强保留 &bull 液质联用时可提高灵敏度,降低检出限 亲和色谱柱适用于分离高极性化合物,而这些化合物在传统的反相填料中并没有保留。与普通的反相色谱柱不同,亲和色谱柱对高极性化合物只要流动相中有一点水就可以得到很好的保留。这些挥发性的流动相也可以增加液质联用应用的灵敏度。 Alltima&trade HP 保护柱 奥泰 All-GuardTM 保护柱系统 - 无需工具在几秒钟内即可更换柱芯 , 方便快捷 Alltima&trade HP 保护柱 订货指南 填料 内径 x 长度 数量 货号 柱芯 HILIC 2.1 x 7.5mm 4.6 x 7.5mm 3 3 86479 86480 All-Guard&trade 保护柱套 (包括柱连接件) ea 80101  保护柱套需单独订购。 AlltimaTM HP HILIC色谱柱
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