瓜叶菊素

仪器信息网瓜叶菊素专题为您提供2024年最新瓜叶菊素价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括瓜叶菊素参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的瓜叶菊素您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合瓜叶菊素相关的耗材配件、试剂标物,还有瓜叶菊素相关的最新资讯、资料,以及瓜叶菊素相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

瓜叶菊素相关的资料

瓜叶菊素相关的论坛

  • 【原创】瓜叶菊栽培

    每到春节,色彩斑斓的瓜叶菊争相斗艳,成为人们布置室内的迎春盆栽,岂不知,每年的七八月份正是繁殖瓜叶菊的好时机!偶现在谈谈如何栽培瓜叶菊: 瓜叶菊为多年生菊科草本值物,全株密布柔毛,叶片每三片一轮,成三角形,叶似黄瓜叶片,故名瓜叶菊。其花色艳丽,花色丰富,具有室内十分少见的蓝色花;且花期长,约有6个月之久的开花时间,是元旦、春节、“五一”劳动节等节日的理想盆花,是冬春代表性花卉。但要栽培出株型好、叶色美、开花长的瓜叶菊盆花,也不容易,须掌握瓜叶菊栽培环节中的以下关键技术措施。 播种时间:一般选择8月中旬。瓜叶菊性喜凉爽气候,不耐炎热高温,生长适中温为15度—20度。应把播种箱放在荫棚下面,或放在树荫下面;如果是采用畦播种,那么在哇土的上方一定要搭荫棚,以减少太阳的辐射热。 幼苗水分控制:主要是通过喷施水雾来降低苗床的温度,以及供给幼苗水分。喷施的原则是喷湿就够,不能让苗床土过干,也不能让苗床土过湿。过干幼苗萎蔫后很难恢复,过湿加上幼苗正处高温期,很容易坐蔸,从而导致幼苗成活率低。 培养土配制:瓜叶菊性喜富含腐殖质而排水良好的沙质土壤,PH为6.5—7.5比较合适。配制播种用的培养土时要注意将没有污染过的腐叶土或人士灰、纯黄土和细沙按照3:1:1混合后过筛,并且不再放进任何肥料,这样配制的培养土有利于种子发芽生长。过粘的培养土经不起干燥,一旦稍微干裂,便会把幼苗的须根拉断,从而导致幼苗死亡,降低了成活宰。分苗后的培养土可以与播种用的培养土相同,进行幼苗练壮。上盆时的培养土中均匀放人豆饼、骨粉或过磷酸钙为基肥,或者用厩肥、火土灰、园土、菜饼、细沙,按3:2:2:1:1的比例配制培养土,以保证植株养分的充足供应。厩肥须经沤制腐熟后晒干,菜饼必须粉碎,并将其充分搅拌混合后过筛方可作为定植的培养土使用。 注意控制温度:瓜叶菊喜凉爽气候,冬季忌寒冷,夏季忌高温。因而冬季要用温室栽培,一般要保持10度以上,经常保持室温15度左右,才能生长良好;夏季要将播种箱放在荫棚下面,或者在荫棚下面开好播种畦,并且在上午10:00以前或在下午;5:00以后浇水比较适宜,切忌在中午浇水,以使幼苗顺利地度过高温期。 冬季注意控制湿度:瓜叶菊对湿度要求比较高,才能生长良好。如何在冬季使湿度适中,也就是栽培瓜叶菊成功的关键。过于干燥,易使瓜叶菊的叶片经常处于萎蔫状态,不利于叶片生长,易使叶片发黄,也易于产生红蜘蛛和蚜虫。浇水过多,室内湿度过高,易使根系、主茎、叶片腐烂,同时也易产生蚜虫;如果加上室温过高,通风不好,易产生白粉病。 防治蚜虫和红纫蛛:首先是保持适当的温度和湿度,保持良好的通风。其次是在发病的初期要及时发现,把有虫害的植抹及早分开,对有虫害的植株喷施少量农药即可。对于蚜虫和红蜘蛛危害比较严重的,可用2000倍乐果稀释液喷杀。因为红蜘蛛一股发生在叶片的背面,而蚜虫一般发生在瓜叶菊幼撤的顶部,喷药时要以叶片背面及植株的顶部为重点,叶片正面也要适当喷药。

  • 【求助】除虫菊酯 和 除虫菊素

    除虫菊酯 对应的英文是 pyrethrin除虫菊素 对应的英文是 pyrethrins[color=#DC143C][B]就差一个S ,这两个产品有区别嘛???[/B][/color]请指教cas no , 结构式,分子式等等我查到的信息如下:除虫菊素(pyrethrins)    又称:天然除虫菊素  是由除虫菊花(Pyreyhrum cineriifoliun Trebr)中分离萃取的具有杀虫效果的活性成分.  它包括除虫菊素I(pyrethrins Ⅰ)、除虫菊素II(pyrethrins II)、瓜菊素I(cinerinⅠ)、瓜菊素II(cinerin II)、茉莉菊素I(jasmolin I)、茉莉菊素II(jasmolin I)组成的。  天然除菊素见光慢慢分解成水和 CO ,因此用其配制的农药或卫生杀虫剂等使用后无残留对人畜无副作用,是国际公认的最安全的无公害天然杀虫剂  由于除虫菊素是由除虫菊花中萃取的具有杀虫活性的六种物质组成,因此杀虫效果好,昆虫不易产生抗药性,可用于制造杀灭抗性很强的害虫的农药。  除虫菊素具有麻痹昆虫中枢神经作用,为触杀性杀虫剂因此杀虫速度快、易于被农户接受。  用其配制成卫生喷雾剂可用于家庭卫生杀虫,配制成农药可广泛用于绿色蔬菜、绿色水 果、绿色茶叶等经济作物的杀虫。除虫菊素抑制神经组织.其不溶于水,易溶于多种有机溶剂。对高等动物低毒,  虽然菊花在制作和使用中容易引起皮炎.甚至特殊的过敏 .但在商品制备过程 中可消除此影响。对鱼类等水生生物和蜜蜂有毒。杀虫活性较高.属神经毒剂,主要起触杀作用。  除虫菊素具有杀虫和环保两大功能,是任何化学杀虫剂无法相比的.  其特征和优势在于:    (1)对哺乳动物低毒:除虫菊素是现有的杀虫剂中毒性最低的产品之一,即使偶然吞咽也会很快代谢;   (2)高效广谱性:由于除虫菊素中含有一组结构相近的杀虫成分,所以对杀虫有高效广谱性。(3)触杀作用极强,致死率极高,且使用浓度低。(4)作用快速:除虫菊素具有快速击倒、堵死气门致死的触杀作用。 除虫菊酯 pyrethrin性质:植物白花除虫菊中有杀虫药用价值的有效成分。其主要成分有除虫菊酯Ⅰ(pyrethrinⅠ)C21H28O3,除虫菊酯Ⅱ(pyethrinⅡ)C22H28O5,瓜叶除虫菊酯Ⅰ(简称瓜菊酯Ⅰ,cinerinⅠ)C20H28O3和瓜叶除虫菊酯(简称瓜菊酯Ⅱ,cinerinⅡ)C21H28O5。都是精油。除虫菊酯Ⅰ的R为CH3—,R'为—CH2—CH=CH—CH=CH2;除虫菊酯Ⅱ的R为CH3O—CO—,R'为—CH2—CH=CH—CH=CH2;瓜叶除虫菊酯Ⅰ的R为CH3—,R'为—CH2—CH=CH—CH3;瓜叶除虫菊酯Ⅱ的R为CH3O—CO—,R'为—CH2—CH=CH—CH3。无色粘稠的高沸点液体。溶于石油等有有机溶剂。在日光、空气、高温和碱性物作用下会引起分解而失效。是制备蚊虫香的主要原料。对人畜毒性低,使用安全。对昆虫的毒力强度,以除虫菊酯Ⅰ最强,瓜叶除虫菊酯Ⅰ次之,除虫菊酯Ⅱ再次之,瓜叶除虫菊酯Ⅱ最弱。农业上常配成溶液或乳剂使用。

瓜叶菊素相关的方案

瓜叶菊素相关的资讯

  • 李灵军与叶慧团队合作成果:生物素硫醇标签辅助质谱法对蛋白质瓜氨酸化进行全局分析
    瓜氨酸化是影响蛋白质结构和功能的关键的翻译后修饰。尽管它与各种生物过程和疾病发病紧密相关,但由于缺乏有效的方法来富集、检测和定位该翻译后修饰,其潜在机制仍然知之甚少。近期,威斯康星大学麦迪逊分校李灵军教授课题组报道了生物素硫醇标签的设计和开发,该标签能够通过质谱法对瓜氨酸化进行衍生化、富集来实现可靠的鉴定。作者对小鼠组织的瓜氨酸化蛋白质组进行了全局分析并且从432种瓜氨酸化蛋白质中识别出691个修饰位点,这是迄今为止最大的瓜氨酸化数据集。作者发现并阐述了这个翻译后修饰的新的分布和功能并且表示该方法有希望为进一步破译瓜氨酸化的生理和病理作用奠定基础。这项工作以“Enabling Global Analysis Of Protein Citrullination Via Biotin Thiol Tag-Assisted Mass Spectrometry”为题发表在国际化学权威杂志Analytical Chemistry上 (https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c03844),文章作者为Yatao Shi#, Zihui Li#, Bin Wang#,Xudong Shi , Hui Ye, Daniel G. Delafield, Langlang Lv, Zhengqing Ye, Zhengwei Chen, Fengfei Ma,Lingjun Li*。此外,李灵军教授课题组进一步拓展了此方法的实用性。作者通过应用二甲基化亮氨酸(DiLeu)等重标记策略第一次实现了瓜氨酸化的高通量定量研究,并利用这一方法揭示了瓜氨酸化在人体细胞DNA损伤及修复过程中的重要作用。相关成果以“12-Plex DiLeu Isobaric Labeling Enabled High-Throughput Investigation of Citrullination Alterations in the DNA Damage Response”为题同样发表在Analytical Chemistry上(https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c04073),文章作者为Zihui Li, Bin Wang, Qinying Yu, Yatao Shi, Lingjun Li*。  研究的主要内容  作者设计了一种生物素硫醇标签,它可以很容易的以低成本合成并且可以与瓜氨酸残基和2,3-丁二酮发生特异性反应(图 1a)。这种衍生化不仅增加了质量转移以允许更可靠的鉴定,而且还引入了生物素部分,使修饰分子的后续富集成为可能。该生物素硫醇标签设计具有紧凑的结构,在高能碰撞解离 (HCD) 期间仅产生两个碎片/诊断离子(图 1b)。 因此,肽主链可以保持良好的裂解效率,并在 HCD 或电子转移解离 (ETD) 期间分别产生丰富的b/y或c/z离子系列。在 HCD(图 1c)、ETD或电子转移/高能碰撞解离(EThcD)碎裂下,衍生化肽标准品的序列收集质谱图几乎完全覆盖相应的肽序列。实验结果表明生物素硫醇标签衍生的瓜氨酸化肽可以产生用于解析及标注的高质量的串联质谱图,并且与各种裂解技术相结合时可以提高瓜氨酸化位点的识别可信度。  图1|用于瓜氨酸化分析的生物素硫醇标签设计。a,使用生物素硫醇标签和 2,3-丁二酮对瓜氨酸肽进行衍生化。 b,HCD、ETD 或 EThcD 片段化后生物素硫醇标签衍生的瓜氨酸化肽的片段化位点。c,HCD裂解后生物素硫醇标签衍生的瓜氨酸肽标准品 SAVRACitSSVPGVR 的串联质谱图。  在接下来的实验中作者使用该生物素硫醇标签和基于质谱的自下而上的蛋白质组学方法对瓜氨酸化进行分析(图2a)。作者在体外利用 PAD(一种可以催化瓜氨酸化的酶)催化的人组蛋白 H3 蛋白来验证这个过程。作为未被PAD催化的阴性对照,未发现组蛋白的肽段被鉴定为瓜氨酸化,证明了生物素标签反应的高特异性(图 2b)。在体外 PAD 处理后,作者 发现许多精氨酸残基被催化为瓜氨酸,并且大量的位点被高可信度的鉴定为瓜氨酸化位点(图 2c),进一步表明该方法的高效性。在 HCD 碎裂后,其产生了一系列丰富的 b/y 离子,可以帮助准确的表征在同一肽段上单个(图 2d)以及多个(图 2e)瓜氨酸化位点。  图2|使用生物素硫醇标签进行体外瓜氨酸化分析。a,使用生物素硫醇标签进行蛋白质瓜氨酸化分析的实验工作流程。b、c,在体外 PAD 处理之前 (b) 和之后 (c) 组蛋白 H3 蛋白的瓜氨酸化分析。 已识别的瓜氨酸化位点在序列中以蓝色字母突出显示。 序列下方的红色矩形表示鉴定的瓜氨酸化肽,而瓜氨酸化位点以蓝色显示。 d,PAD处理的组蛋白 H3 (R64Cit) 的已鉴定瓜氨酸化肽的串联质谱图示例。 e,PAD 处理的组蛋白 H3 的同一肽上鉴定的两个瓜氨酸化位点(R70Cit 和 R73Cit)的串联质谱图示例。  接下来,作者们尝试利用所开发的方法对复杂的生物样本中的瓜氨酸化进行全局分析,并希望能够以此提供阐明生物体中瓜氨酸化调节机制的依据。首先,作者对小鼠的六个身体器官和五个大脑区域进行了深入的瓜氨酸组分析,生成了第一个小鼠瓜氨酸组组织特异性数据库。作者从432种瓜氨酸化蛋白质中以高置信度的方式鉴定了691个瓜氨酸化位点(图 3a)。更重要的是,这些蛋白质中约有 60% 未曾在UniProt 数据库检索并被报道,这一结果极大地扩展了对瓜氨酸化以及这些底物蛋白质如何受到瓜氨酸化影响的理解。作者发现结果中与 UniProt 数据库的已知的瓜氨酸位点重叠部分较少(图 3b),这可能是因为 UniProt 中描述的近 40% 的瓜氨酸化位点是基于相似性外推理论而没有实际的实验证据。此外,许多报道的位点位于组蛋白上,尤其是蛋白质末端,可能会逃过自下而上质谱策略的检测(图 3b)。图 3c 展示了单位点瓜氨酸化和多位点瓜氨酸化蛋白质分布情况,其中 70% 的已鉴定蛋白质仅有一个瓜氨酸化位点被检测到。  这个新发现的瓜氨酸化蛋白质组为推测瓜氨酸化的调控机制提供了宝贵的资源。例如,作者在髓鞘碱性蛋白(MBP)上鉴定到了九个瓜氨酸化位点,而在 UniProt 数据库中只有四个(图3d)。作者的结果提供了高质量的串联质谱图,不仅证实了已知修饰位点的存在(图3e),而且还高可信度的识别了未知的位点(图 3f)。然后作者进行了瓜氨酸化肽段的序列分析,发现在鉴定的瓜氨酸化位点两侧并没有高度保守的氨基酸序列模式(图3g),但是谷氨酸残基更频繁地出现在瓜氨酸的N末端侧附近。这与Fert-Bober 等人报道的小鼠瓜氨酸组分析结论一致。另一方面,Tanikawa 等人发现在人体组织和血浆中大约五分之一的 PAD4 底物含有 RG/RGG 基序。同样,Lee 等人及相关研究人员观察到天冬氨酸和甘氨酸残基在瓜氨酸化位点出现频率偏高。值得注意的是,这些研究使用了不同的人源细胞系或组织,因此作者的结果可能表明在不同物种之间瓜氨酸化位点周围的序列模式是不同的。为了更好地辨别瓜氨酸化蛋白质所涉及的功能,作者展示了基因本体论(GO)富集分析的热图,其显示了二十个最显著富集的细胞成分(图3h)以及KEGG途径(图3i)。作者发现小鼠大脑组织和身体器官之间存在明显差异,而瓜氨酸蛋白更多地参与大脑功能。具体来说瓜氨酸化蛋白质集中在轴突、髓鞘、核周体和突触中,因此在中枢神经系统中可能发挥着重要的作用。  图3|不同小鼠组织的大规模瓜氨酸组分析。a,不同小鼠组织中已鉴定的瓜氨酸化蛋白和瓜氨酸化位点的数量。 b,本研究中鉴定的瓜氨酸化位点与 UniProt 数据库中报告的位点比较。 c,每个鉴定的瓜氨酸化蛋白质的瓜氨酸化位点数量分布。d,本研究中确定的瓜氨酸化位点与 UniProt 数据库中关于髓鞘碱性蛋白的瓜氨酸化位点的比较。e、f,在髓磷脂碱性蛋白 R157Cit (e) 和 R228Cit (f) 上鉴定的两个瓜氨酸化位点的示例串联质谱图。g,鉴定的瓜氨酸化肽的序列。瓜氨酸化位点位于中间的“0”位置。字母的高度表示每个氨基酸在特定位置的相对频率。 h,i,使用 Metascape 生成的热图显示不同小鼠组织中显着丰富的(p 值 0.01)细胞成分 (h) (KEGG) 通路 (i)。  为了进一步拓展该方法的实用性,作者应用了二甲基化亮氨酸(DiLeu)等重标记策略,第一次实现了对瓜氨酸化进行高通量的定量研究。作者首先使用瓜氨酸化标准肽段进行测试,证明在优化反应条件下DiLeu标记和生物素硫醇标记反应可以分步进行而不互相干扰(图 4B,4C)。同时,将标准肽段按照已知比例进行4-plex DiLeu标记并混合,再进行生物素硫醇标记和瓜氨酸化分析,结果显示了非常好的定量准确性(图5)。作者进一步优化了运用该方法在复杂生物样品中进行定量分析的实验方法,并且证明此方法依然可以实现极佳的定量准确度和精确度(图6)。  图4|瓜氨酸化标准肽段测试DiLeu标记和生物素硫醇标记分步反应的特异性和效率  图5|瓜氨酸化标准肽段测试DiLeu标记和生物素硫醇标记定量分析的准确性  图6|复杂生物样品测试DiLeu标记和生物素硫醇标记定量分析的准确度和精确度  作者接下来应用该方法对DNA损伤中瓜氨酸化的作用进行了研究。作者在MCF7细胞中用三种方法造成了DNA损伤,并定量分析了蛋白质瓜氨酸化的变化。作者一共鉴定到63种瓜氨酸化蛋白以及其包含的78个瓜氨酸化位点,并发现三个实验组中的瓜氨酸化表达相比于对照组呈现出非常不同的趋势(图7A),这一结果表明瓜氨酸化在不同类型的DNA损伤模型中具有差异性的作用。通过对实验组中显著变化的瓜氨酸化蛋白进行生物过程网络分析,作者发现瓜氨酸化主要对DNA代谢,蛋白结构变化,翻译以及DNA修复等过程进行调控(图 7B,7C)。该实验结果表明蛋白瓜氨酸化对DNA损伤以及相关发病机理具有非常重要的作用。  图7|高通量定量分析研究瓜氨酸化在DNA损伤中的变化及作用(来源:Anal. Chem.)  小结  本文章介绍了一种生物素硫醇标签的设计和开发,该标签可与瓜氨酸化肽段发生特异性反应并极大地提高了瓜氨酸化的富集和检测效率。在使用标准肽和重组蛋白证明该方法的有效性后,作者进一步优化了从复杂生物样品中检测瓜氨酸化的实验过程。通过此方法对小鼠五个大脑区域和六个身体器官的蛋白质瓜氨酸化进行分析,作者鉴定出432个瓜氨酸化蛋白以及691个瓜氨酸化位点,这是迄今为止最大的数据集。该研究揭示了这种翻译后修饰可能在神经系统中发挥的关键作用,并表明它们在包括呼吸和糖酵解在内的许多代谢过程中也可能发挥着重要作用。总的来说,实验结果表明蛋白质瓜氨酸化在不同组织中具有广泛分布并参与各种生物过程,这扩展了目前对蛋白质瓜氨酸化生理作用的认知和理解。此外,作者进一步拓展了此方法的实用性,通过应用DiLeu等重标记策略第一次实现了瓜氨酸化的高通量定量研究,并利用这一方法揭示了瓜氨酸化在人体细胞DNA损伤及修复过程中的重要作用。更重要的是,该方法可以提供一种普适、简单而强大的检测方法来明确鉴定蛋白质瓜氨酸化,这也将启发和有益于未来对这种翻译后修饰在生理和病理条件下的功能作用的研究。  相关研究成果近期发表在Analytical Chemistry上的两篇文章中, 通过生物素硫醇标签辅助质谱法对蛋白质瓜氨酸化进行全局分析文章的共同第一作者是威斯康星大学麦迪逊分校博士生石亚涛,李子辉,王斌,并与中国药科大学叶慧教授课题组合作 应用二甲基化亮氨酸等重标记策略进行蛋白质瓜氨酸化高通量定量研究文章的第一作者是威斯康星大学麦迪逊分校博士生李子辉,两篇文章通讯作者为李灵军教授。更多关于李灵军教授研究团队的最新研究进展欢迎登陆课题组网站:https://www.lilabs.org/
  • 绿茶瓜子色素染出 工业滑石粉添增色泽
    绿茶瓜子跟茶叶完全“不沾边”、工业滑石粉让瓜子外表光鲜亮丽……上视新闻“七分之一”栏目前天播出调查报道《年货的秘密》,曝光炒货行业可能涉嫌违法使用食品添加剂乱象的情况。市质监局昨日第一时间回应表示,已连夜部署专项执法检查,覆盖所有本市炒货生产企业,全部抽样检测结果将及时公布。   检测结果将及时公布   根据上视报道,在深入安徽、江苏等瓜子生产地进行暗访时,有炒货厂老板自曝,绿茶瓜子、红茶瓜子都是用色素染的,并未使用茶粉。而对于自家产的瓜子,老板竟坦承“尽量少吃,确实不好”。而为了使瓜子光滑且色泽明亮,不少炒货厂商还违规添加工业滑石粉,对人体健康带来潜在危害。   对此,市质监局昨日回应,针对上视新闻曝光炒货行业可能涉嫌违法使用食品添加剂的情况,市质监局已连夜部署专项执法检查。检查将覆盖所有炒货生产企业,一旦查实违法行为、样品抽检不合格的情况,将依法严处。相关负责人表示,全部抽样检测结果将及时公布。   炒货历来是监督重点   炒货历来是质监部门质量监督检查的重点。去年,市质监局于3月和11月两次公布本市炒货食品及坚果制品质量专项监督抽查结果。抽查依据相关标准要求,对炒货及坚果产品的酸价、过氧化值、糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌和金黄色葡萄球菌等项目进行检验。去年3月份公布的质量抽查情况显示,66批次产品中,实物质量不合格4批次,不合格项目涉及酸价和过氧化值。去年11月份公布的结果则显示,40批次产品中,实物质量不合格1批次,不合格项目为酵母、霉菌超标。   [相关新闻]   沪暂停销售125公斤安徽宣城所产炒货   晨报记者江华报道 媒体曝光不少炒货可能存在违法使用食品添加剂现象后,本市工商部门已于昨日组织对部分食品批发市场经销的瓜子等炒货产品开展监督检查。   市工商局表示,此次重点检查经营户落实索证索票和进货查验、尤其是查验瓜子等炒货的质检合格报告等证明文件,指导市场主办方督促相关经营户暂停销售安徽宣城产瓜子等炒货125公斤。同时,委托法定食品检验机构抽检市场上经销的瓜子样品12组,并将根据检测结果作进一步处理。
  • 江苏如东、启东检验检疫局挂牌
    7月8日,江苏如东检验检疫局和启东检验检疫局正式挂牌,辖区外贸企业今后可在当地快速办理检验检疫业务。  如东局的成立结束了如东地区无检验检疫机构的历史。今后,外贸企业可就近办理原产地证签发、出入境商品检验监管、动植物检疫及卫生检疫等检验检疫业务,可节约大量时间成本。挂牌当天,该局为南通强生安全防护科技有限公司签发了第一份原产地证书。  启东局将在原南通检验检疫局启东办事处的基础上进一步完善职能,由原有的产地检验拓展到兼具口岸业务,覆盖面更广,技术力量更强,检验检疫工作质量和服务地方经济发展水平进一步提升。  近年来,启东、如东外向型经济发展较快。目前,两市进出口企业超过736家,进出口额超千万美元企业69家,其中超亿美元企业8家,产品远销120多个国家和地区。两地检验检疫部门正式建局开检,将为进出口企业、口岸发展提供更加优质、高效、便捷的服务,特别是在出口食品农产品、出口工业品质量安全示范区建设、进口LNG接收、口岸疫情防控等工作中发挥更大作用。此外,有利于改善两地投资和贸易环境,在更大范围、更广领域、更高层次上便利地方政府开展对外合作交流。

瓜叶菊素相关的仪器

  • ChemTron 悬挂液面式粘度计悬挂液面式粘度计* 符合 ISO17025 校准规范 * 适合透明液体,适合手动测量 * 粘度范围:3.5 ~ 100000mm2 /s * 填充量:22 ~ 40mL * 总长:330mm已校准有K 值编号K 值(mm2/s)/s 测量范围mm2 /s1625/0110.013.5 ~ 101625/021A0.036 ~ 301625/0320.120 ~ 1001625/042A0.360 ~ 3001625/0531.0200 ~ 10001625/063A3.0600 ~ 30001625/074102,000 ~ 100001625/084A306,000 ~ 300001625/09510020,000 ~ 1000001824/A1适合 1 到4 号BS/IP/SL 的粘度管支架1824/A2适合4A 和5 号BS/IP/SL 的粘度管支架悬挂液面式粘度计,S 型* 符合 ISO17025 校准规范 * 适合透明液体,适合手动测量 * 粘度范围:1.5 ~ 10000mm2 /s * 填充量:10mL * 总长:250mm 已校准有K 值编号K 值(mm2/s)/s测量范围mm2 /s1628/0110.00081.05 min1628/0220.0032.1 ~ 31628/033 0.013.8 ~ 101628/0440.036 ~ 301628/05 50.120 ~ 1001628/0660.360 ~ 3001628/0771.0200 ~ 10001628/0883.0600 ~ 3000 1628/09910.02,000 ~ 100001827/A1适合 1 到9 号BS/IP/SL(S) 粘度管的支架悬挂液面式粘度计,微量* 符合 ISO17025 校准规范 * 适合透明液体,适合手动测量 * 粘度范围:0.6 ~ 3000mm2 /s * 填充量:4mL * 总长:330mm已校准有K 值编号K 值(mm2/s)/s测量范围mm2 /s1631/01 10.0030.6 ~ 31631/0220.012 ~ 10 1631/0330.036 ~ 301631/0440.120 ~ 1001631/0550.360 ~ 3001631/0661.0 200 ~ 10001631/0773.0600 ~ 30001830/A1适合1 到7 号BS/IP/MSL 粘度管的支架
    留言咨询
  • 产品参数----三肽-10瓜氨酸(核心蛋白聚糖肽) 中文名称:三肽-10瓜氨酸(核心蛋白聚糖肽)英文名称: Tripeptide-10 Citrulline, decorinylCAS号:N/A纯度:≥98%分子量 :539.55g/mol分子式 :C22H33N7O9外观:白色粉末储存条件:2 ℃~8 ℃包装规格(粉末):1g, 10g, 100g包装规格(液体):100ml/瓶,1KG/瓶应用:化妆品原料 功效与应用----三肽-10瓜氨酸(核心蛋白聚糖肽)皱纹和衰老改善皮肤质量面部护理及身体护理脸部、颈部和手护理品可添加到美容护肤品中,如乳液、早晚霜、眼部精华液等 作用机理----三肽-10瓜氨酸(核心蛋白聚糖肽)三肽-10瓜氨酸模拟核心蛋白聚糖(decorin),调控胶原蛋白纤维形成过程,保持原纤维之间适当的空间距离和尺寸大小统一性,增强原纤维在组织中的稳定性,提升肌肤弹性,增加肌肤的紧致度。云希专业研发美容多肽原料,现有蓝铜肽、二胜肽、三胜肽、四胜肽、五胜肽、六胜肽、七胜肽、八胜肽、九胜肽、十胜肽和寡肽系列等100多种美容活性胜肽,是国内、质量可靠的美容肽供应商。因为专业,所以更好!详细请咨询:罗女士
    留言咨询
  • HY-841F吹塑筒跌落悬挂试验机Drop testersDrop testers for drop testing, Droptest equipment, Incline Impact testers产品说明:本机是依据GB/T13508-2011而设计,对聚乙烯吹塑桶进行跌落试验及悬挂试验。技术参数:1.坠落高度: 400mm~3000mm2.容许试样最大体积: 800mm×800mm×800mm3.单臂面积: 760mm×350mm4.坠落控制: 电磁离合方式5.坠落高度控制:电动控制6.机体尺寸: 1320mm×1500mm×3600mm(长×宽×高)7.马力:1HP8.重量: 约780kg9.使用电源: 1∮ AC220V 附件:1.跌落及悬挂夹具各一套,2.仪器中文操作说明书一份,国际第三方CNAS试验室仪校报告一份
    留言咨询

瓜叶菊素相关的耗材

  • Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0
    Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0订货号: 6.1006.610Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0 对 2 mm 仪器型号的离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护,使其不受样品或淋洗液的污染。它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料,也同样由 PEEK(聚醚醚酮)制成,并直接用毛细管连接到相应分离柱上。保护柱将延长分析用柱的使用寿命,且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 S-Guard/2.0,其价格优惠且操作简单。技术参数:柱尺寸(mm)5 x 2.0柱类型1外壳材料PEEK底座材料Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups颗粒大小(μm)5pH 范围3.1..2
  • Metrosep A SUPP 5 Guard/4.0
    Metrosep A SUPP 5 Guard/4.0订货号: 6.1006.500Metrosep A Supp 5 Guard/4.0 对 IC 阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护,使其不受样品或淋洗液的污染。它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料,也同样由 PEEK(聚醚醚酮)制成,并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上(?On Column Guard System?)。保护柱将延长分析用柱的使用寿命,且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 Guard/4.0,其价格优惠且操作简单。订货信息:柱尺寸(mm)5 x 4.0柱类型1外壳材料PEEK生产厂家Metrohm底座材料Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups颗粒大小(μm)5pH 范围3...12
  • Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0
    Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0 订货号: 6.1006.540Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0 对离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护,使其不受样品或淋洗液的污染。技术参数:柱尺寸(mm)5 x 4.0外壳材料PEEK颗粒大小(μm)5pH 范围3...12

瓜叶菊素相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制