红毛七皂苷

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  • 19.6 红毛五加叶水提液对羟自由基清除率的测定

    19.6 红毛五加叶水提液对羟自由基清除率的测定

    【作者】 杨鑫嵎; 杨文宇; 叶强;【机构】 西华大学生物工程学院; 成都中医药大学药学院;【摘要】 测定红毛五加叶水提液对羟自由基的清除率并评价其抗氧化活性。利用Fenton反应产生羟自由基,用二甲亚砜(DMSO)捕获羟自由基并与之反应生成甲醛,甲醛经2,4-二硝基苯肼衍生成相应的苯腙,通过HPLC检测加或不加样品时该苯腙的峰面积的变化,从而计算红毛五加叶水提液对羟自由基的清除率。色谱条件:色谱柱为Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm5,μm),流动相为乙腈-水(65∶35,V/V),流速为0.8 ml/min,检测波长为365 nm。Fenton反应体系为2.0 mmol/L Fe2++107.7 mmol/L H2O2+225.2 mmol/L DMSO;在该反应体系中红毛五加叶水提液清除羟自由基的IC50为0.67 mg/ml(即每1 ml含药材量为0.67 mg);红毛五加叶总皂苷是清除羟自由基的活性成分。红毛五加叶水提液能够清除Fenton反应产生的羟自由基,具有较强的抗氧化活性。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207231727_379271_2379123_3.jpg

  • 1.7 红毛五加叶的高效液相色谱指纹图谱研究

    1.7  红毛五加叶的高效液相色谱指纹图谱研究

    作者:钟世红; 卫莹芳; 古锐; 杨静;(成都医学院药学院; 成都中医药大学;)摘要:目的建立红毛五加叶的HPLC指纹图谱。方法迪马钻石C18色谱柱;乙腈-0.05%磷酸水溶液梯度洗脱系统,检测波长:203 nm;柱温:25℃;流速:0.8 ml.min-1。结果对18批红毛五加叶指纹图谱进行评价,确定了14个共有峰,指认了第8号色谱峰为绿原酸,其中第13号色谱峰为第1大色谱峰,根据光谱图推测,为咖啡酰类物质。结论该研究可为红毛五加叶质量控制提供参考。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207161053_377785_1606903_3.jpg

  • 【转帖】动物园红毛猩猩吃三鹿奶粉尿检发现结晶体

    1岁零3个月的“七毛”,招人喜爱,一对长睫毛忽闪忽闪的。“七毛”是杭州野生动物园里的一只红毛猩猩。最近,“七毛”遇到了件麻烦事,它的小便有些黄。  这个消息,让饲养员小王很担心。因为,“七毛”断奶后这一年来,食物除了水果、窝窝头,一直吃三鹿奶粉。而前不久,部分批次三鹿婴幼儿奶粉私自添加三聚氰胺,使不少婴儿患上了结石,甚至导致了一些孩子死亡。  更糟糕的是,野生动物园内,一直吃着三鹿奶粉的,不仅仅只“七毛”,还有她的哥哥、快3岁的“六毛”,以及一只3个月大的小非洲狮。  这三只小动物,都是被列入国际濒危物种的,非常珍贵。“一只猩猩,价值10多万呢,比人都金贵。”饲养员小王说。  为什么当初野生动物园独独选择了三鹿奶粉呢?这说起来,更让人哭笑不得。  “一般刚出生肉食动物幼崽,吃母乳一两个月后,就要开始配以奶粉。”小王说,“两年前,我们给这些小动物们试过很多品牌,国内的、进口的,连牛初乳都用过。但观察起来,还就三鹿奶粉效果最好,特别补钙,所以,一直用到现在。”  “它们吃的,都是三鹿较大婴儿型奶粉,一包有400克。‘七毛’和‘六毛’超级爱吃这种奶粉,每个星期都能解决一大包。”动物园的工作人员说。  “‘三鹿’也是大品牌啊,怎么就出问题了?”工作人员说,一听到消息后,他们差点吓死了,赶忙让三只动物都停了三鹿奶粉。  昨天中午1点多,饲养员带着“七毛”、“六毛”,以及小非洲狮,从富阳赶来杭州张旭动物医院做身体检查。  昨天他们只带来了两只猩猩的尿样。“小狮子没怎么喝水,暂时没采到。”  只是检查还急不得,得慢慢来,比如“六毛”,要先将它下腹部的体毛剃除,做B超,然后再做尿液检查。  下午出来的结果不太好,经尿液检验,“七毛”、“六毛”的体内都发现了结晶体的存在。  “发现得比较早,结晶体只有笔尖大小,不过,它正是结石的早期表现。”动物医院的单医师说,至于非洲小狮子,由于没有排尿,只给它做了B超,“它的膀胱壁有些厚,有早期结石的征兆。”  单医生建议,动物们宜采取保守治疗,服用一些溶解结石的药物。  接下来几天,动物园还要把之前所有吃过三鹿奶粉的动物尿样通通送来检验。

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  • 细胞膜色谱法,一种全新的生物亲和色谱
    p  药物与受体相互作用研究在药物研发过程中发挥着非常重要的作用,其研究方法的便捷程度以及准确度直接影响a title="" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " href="http://www.instrument.com.cn/application/industry-S22.html" target="_self"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong药物研发/strong/span/a的效率。一般研究药物受体的相互作用均采用放射配基结合分析法和亲和色谱法,但因放射配基结合分析法操作复杂,需要制备特定的放射性配基,使应用受到一定的限制 而通常的亲和色谱法需要制备一定数量及一定纯度的受体,难度较大,且可能会影响受体对药物的选择性。/pp  1996 年,西安交通大学贺浪冲教授提出细胞膜色谱法(cell membrane chromatography,CMC),经过20 年的不断发展,CMC法已逐步成为研究药物与膜受体亲和作用的有力工具之一。CMC系统将完整的细胞膜包覆于硅胶表面,在仿生理条件下制备成色谱柱进行成分受体相互作用研究,可以快速筛选中药复杂体系中的活性成分,并准确计算出其与受体间的配位亲和常数。/pp  近日,西安交通大学王嗣岑教授等人在《药学进展》杂志发表文章“ 细胞膜色谱法用于药物与受体相互作用研究进展”,详细介绍了细胞膜色谱法的前世今生及相关应用。/pp  传统的CMC方法经历了2 次“更新换代”:首先,原CMC 模型中分离鉴别采用离线方式完成,即通过筛选发现在特定细胞膜固定相上有保留的中药部位,采用人工方法将保留组分接收并进行下一步分离及鉴定。十几年来通过对CMC 模型的改造,现已成功构建集“ 活性识别- 色谱分离- 分析鉴定”于一体的CMC/HPLC(GC)/MS 在线二维分析系统 利用“ 双捕集环” 和“ 双富集柱”交替富集- 分析模式,将原有色谱系统成功改造为新的在线二维分析系统 并成功研制了在线阀控切换装置,真正实现了高通量筛选。其次,原CMC法中,靶细胞是通过生物组织和一般培养方法获得的,其细胞膜上的非“目标”受体的表达数量很多,而“目标”受体表达数量有限且不可控,由此建立的CMC 法对配体的特异性、敏感性和选择性受到了不同程度的限制。近年来,随着生物技术的不断发展,研究者利用现代分子生物学手段,利用外源重组质粒构建了稳定高表达野生型表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)、血管内皮生长因子受体(vascular epidermal growth factor receptor,VEGFR)、成纤维生长因子受体-1 (fibroblast growth factor receptor-1,FGFR-1)等受体的人胚肾HEK293 细胞株,并以相应受体选择性拮抗剂为对照样品,成功建立了受体高表达CMC模型,发现了苦参、独活、虎杖、黄芪、川乌和红毛七中选择性作用于上述受体的活性组分 分子药理学实验证明筛选得到的化合物可以抑制相应受体蛋白的表达,并具有剂量依赖性。/pp  药物-受体的亲和作用直接影响药物的代谢过程及药效学,细胞膜色谱作为一种全新的生物亲和色谱,实现了高效液相色谱分离和受体药理学的有机结合,用于表征药物- 受体的亲和作用并求解药物作用的解离常数。但这个过程往往不是几种简单理想的模型能够准确描述,所以如何避免测定中的干扰、增强方法的专属性是今后研究的重点所在。此外,细胞膜色谱有其特殊性,载体表面的细胞膜活性随时间不断衰减, 因此如何将亲和色谱理论应用到细胞膜色谱法中,在较短的时间内观察配体在细胞膜固定相上的保留特征,建立快速表征药物– 受体亲和作用的研究方法,也是一个非常重要的研究课题。/ppbr//p
  • 岛津公司第二届合作实验室学术研讨会成功举办
    为促进与中国科技领域的多渠道、多层次、全方位的合作与交流,岛津公司长期致力于岛津合作实验室的建设,合作实验室的数目与规模与日俱增,为中国科技进步贡献出微薄之力。为促进各合作实验室间的相互交流,谋求各实验室之间的进一步合作,继去年春天在上海成功举办了“岛津公司第一届合作实验室学术研讨会”之后,岛津公司于10月22日-24日在北京举办了“岛津公司第二届合作实验室学术研讨会”。来自全国三十余位专家出席了此次研讨会。曹磊先生致欢迎词  大会由岛津公司分析仪器市场部李佳萍女士主持,岛津分析仪器市场部部长曹磊先生首先致欢迎词,曹磊先生在致词中谈到:“此次研讨会无论是在论文数量和质量,还是在报告内容上都比上一届有了很大的进步,我们希望合作实验室的研讨会越办越好,并扩大为国际性会议,加强与海外科学界的交流。”同时曹磊先生还提到,岛津公司今年推出了一系列新产品,包括具备全球领先水平的高灵敏度、高扫描速度的气相色谱质谱联用仪、应用于生命科学领域的MALDI-TOF-MS(基质辅助激光解析电离飞行时间质谱)等。最后,曹磊先生代表岛津公司对各位专家的参会表示感谢!随后,多位合作实验室的专家在研讨会上做了精彩的报告,专家们的精彩报告直接反映出岛津合作实验室所具备的高超水平。报告内容是目前市场上普遍关注的研究课题,涵盖药物研究、传染病预防、食品安全、环境保护、代谢组学等众多领域。在研讨会上与会者就这些的热点话题进行了热烈的交流和讨论。张建中 研究员  中国疾病预防控制中心传染病防治所所长张建中研究员做了题为“飞行质谱技术在病原微生物快速检测领域的应用前景”的报告,张建中研究员介绍了病原微生物快速检测领域的需求点,传染病疫情病原体检测的特点,以及基于飞行质谱技术的未知病原菌快速筛查分析平台等。盛龙生 教授  中国药科大学盛龙生教授的报告题目为:药物代谢研究的质谱仪器与技术平台,盛龙生教授介绍了药物代谢研究中的常用LC/MS仪器,他提到在药物代谢研究中,常与液相色谱联用的质谱仪是三重四极质谱仪(TQMS)、四极-线性离子阱质谱仪(QTRAP),用于定性定量,但是,由于高分辨质谱 (HRMS)的固有优点和硬件、软件的发展,高分辨质谱,尤其是四极-飞行时间质谱仪(Q-TOFMS)很可能将成为鉴定代谢物的主要技术平台。杨福全研究员   中科院生物物理所杨福全研究员的报告题目为:MALDI-TOF-MS在生物标志物的鉴定和蛋白质磷酸化分析中的应用。杨福全研究员首先介绍了生物标志物的筛选、鉴定、验证与临川应用过程中所用到的各种不同的分析检测方法。其中,杨福全教授重点说明了基于表面增 强激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)的筛选技术,并通过“白血病相关标志物”与“肿瘤死亡预警蛋白质”的分离鉴定实例,指出:“MALDI-TOF-MS技术分析磷酸化肽段优点是灵敏度高,操作简单快速。”李重九教授   中国农业大学李重九教授做了题为“色质联用仪在水环境中农药暴露量监测中的应用”的报告,李重九教授说到,现在农业结构发生了很大的变化,除草剂、生长剂等被大量用于农业生产过程中,而农药其对水环境的影响也不再不断扩大,涉及水环境的各方面。李重九教授用农药品种对水塘中不同水生生物物种的案例介绍了气相色谱法、液相色谱法、气质联用法、液质联用法等各方法在农药检测分析中的具体应用。王嗣岑 副教授  西安交通大学王嗣岑副教授的报告题目为:细胞膜色谱联用法及其在中药筛选中的应用,王嗣岑副教授重点介绍了细胞膜色谱法和细胞膜色谱联用类型,细胞膜色谱联用法是一种可直接从中药复杂体系中快速筛选发现活性组分的简便新技术,其在筛选红毛七、白芷与羌活中的活性成分实验中得到了很好的应用。任一平 高工   浙江省疾病预防控制中心任一平高工做了题为“婴幼儿食品中维生素分析方法的发展”的报告,任一平高工介绍了关于乳与乳制品标准的整合情况,以及美国官方分析化学师协会(AOAC)第一批建立的五个维生素的检测方法。但在测定中仍有问题需要完善,希望能增加沟通,统一目标,加强协作,共同攻关,共同努力,完善方法。杨树民 教授  国家兴奋剂检测中心杨树民教授的报告题目为:“未知”化学品/药品的鉴定方法,杨树民教授介绍到,现在随着化学品在各行业的添加导致越来越多的突发性事件,政府部门的监控的加强,生产者试图换变化添加品种,以躲避监测和监控,致使对未知物鉴定的工作更加艰巨和复杂。最后,杨树民教授介绍了添加物检测的全扫描质谱法、分子量检索法、官能团检索法、液质联用法等方法。谢续明 教授  清华大学谢续明教授的报告题目为:DSC和SFM在高分子材料性能和结构表征中的典型应用例。谢续明教授在报告中提到,对于均聚物和无规共聚物,人们主要关注其在薄膜、超薄膜条件下的受限结晶性能,而对于半晶型嵌段共聚物受限结晶的研究则多从本体出发,来研究纳米相分离与结晶的竞争过程、纳米相分离区域对于可结晶嵌段结晶生长的空间效应以及嵌段连接点(结晶嵌段的末端)对于结晶嵌段结晶行为的影响。董亮 博士  国家环境分析测试中心董亮博士的报告题目为:环境介质中持久性有机污染物(POPs)分析。持久性有机污染物可以通过跑、冒、滴、漏四种方式进入环境,根据存在状态,环境样品可分为气体样品、液体样品与固体样品。大气样 品中POPs采样技术分为主动式和被动式;水样中POPs的采集包括固相萃取法(SPE)等;而固体样品中的POPs可通过索氏萃取、超声波萃取、微波辅 助萃取、压力流体萃取。此外,董亮博士还介绍了多环境介质中POPs的环境现状。  高苹 女士  农业部蔬菜品质监督检验测试中心高苹女士做了题为“ICP光谱分析技术及应用”的报告。高苹女士首先介绍了电感耦合等离子体(ICP)发射光谱的原理、特点、应用领域及操作方法等。随后,高苹女士向大家展示了其研究成果:应用微波 消解-电感耦合等离子体(ICP)发射光谱可以快速、准确测定胡萝卜中的10种微量元素含量,证明该样本中含有丰富的K、Ca、Mg、Na、P等多种对人 体有益的元素。该方法操作简便,准确度、精密度令人满意,易于推广使用。 随后,北京市产品质量监督检验所孙娅娜女士介绍了高效液相色谱在食品安全检测中的应用,中科院大连化学物理研究所戴伟东先介绍了LCMS-IT-TOF在代谢组学中的应用,湖南师范大学郭宾先生详细阐述了“液-质”联用技术面向复杂体系小分子药物的分析策略,并做相应的报告。  与会专家合影留念研讨会结束后,参会者参观了岛津公司北京分析中心,和分中心的应用工程师进行了深入的技术交流和经验分享。岛津公司珍视与合作实验室取得的丰硕成果,并将继续加强与这些实验室的学术联系,关注其研究热点、方向,加强对合作实验室技术支持的力度,为取得更大的技术进步而努力!
  • 迅数科技参加全国藻类多样性和藻类分类学术研讨会
    2010年8月6日,第二届全国&ldquo 藻类多样性和分类&rdquo 学术研讨会在山西大学隆重召开,来自全国各地的29个科研院所参加了此次大会。开幕式由谢树莲教授主持,中科院海洋研究所、中科院水生生物研究所、中科院地理湖泊研究所、中科院武汉植物园、中国海洋大学、厦门大学、上海师范大学、上海海洋大学等科研单位和高校。迅数科技公司代表谢尚托先生应邀在会上做了主题为&ldquo Algacount智能藻类鉴定计数系统的研发和应用&rdquo 的技术报告,受到与会代表的欢迎。 会议上,大会主题报告邀请了不同科研单位的各界藻类学专家,其报告内容分别为:齐雨藻教授的&ldquo 硅藻分类系统与系统学研究进展&rdquo ,高亚辉教授的&ldquo 海洋浮游植物种类自动识别技术&rdquo ,许璞教授的&ldquo 关于红毛菜植物生物多样性及系统发育的探讨&rdquo ,胡鸿钧研究员的&ldquo 论藻类的系统发育、系统分类及生物多样性&rdquo ,李仁辉研究员的&ldquo 中国典型水花蓝藻微囊藻的形态型,分子型和有毒型&rdquo ,王宏伟教授的&ldquo 管形藻属的分子系统学研究&rdquo ,丁兰平博士的&ldquo 强壮硬毛藻的实验分类学&rdquo ,吴忠兴的&ldquo 我国淡水浮游鱼腥藻的系统学分类&rdquo ,张琪的&ldquo 淡水拟多甲藻属水花形成种的形态差异&rdquo ,刘妍的&ldquo Internal valves in poulations of Meridion circulare (Greville) C.A Agardh from the A&rsquo er Mountain region of northeastern China: Imlications for taxonomy and systematcs.&rdquo ,吉莉的&ldquo Molecular Systemetics of the Four Endemic Batrachospermum (Rhodophyta) Species in China with Multilocus Data.&rdquo ,陈伟洲的&ldquo 广东南澳岛底栖大型海藻多样性的研究&rdquo ,姚雪的&ldquo 大型海藻分子分类策略研究及应用探讨&rdquo ,胡变芳的&ldquo The spatial and temporal distribution of epiphytic algae on three stream macoralgae in Xin&rsquo an Spring,North China.&rdquo ,扬扬的&ldquo 生态浮床对河流生态恢复中浮游生物群落结构演替的影响研究&rdquo ,朱建一老师的&ldquo 红毛藻植物的染色体观察&rdquo 和林燊的&ldquo 基于转座子系统的蓝藻基因组多样性&rdquo 。还有多位专家学者发表了报告。与会人员认真听取了各专业领域研究者的报告并提出问题,进行了热烈的学术讨论。 与会专家认为:藻类水华已成为国内外普遍关注的环境问题, 而如何快速鉴定水华种类非常重要。 &ldquo 显微镜检观察技术&rdquo 是目前有害藻华(Harmful Algal Blooms,HABs)(包括海洋赤潮和淡水水华)生物定性及定量监测研究的主要技术手段。然而,显微观察技术需要专业人员操作,对专业技术知识和经验要求非常高。我国的藻类监测人员急需能够满足系统性藻类研究需要的藻类分类图谱和专业研究设备! 迅数科技在会上展示的Algacount智能藻类鉴定计数系统,是针对我国大范围开展藻类监测工作需要,开发出的帮助藻类鉴定分析技术人员进行藻类鉴定和藻类计数的专门技术装备,受到代表们的赞扬和高度评价。(2010.8.23)

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  • 微量刻度毛细管 Pipet, Disposable, Micro Capillary适用于各式微量吸取 误差值为0.5% 每盒(pk)250支 货 号 容量/刻度(ul) 2000-001 5/1红毛细管 加抗凝剂 Tube, Capillary, Heparinized碳酸钠玻璃材质 包装拆封后,可再紧闭密封,以保持毛细管之洁净 管身有红色环状刻划,内含血液抗凝剂(肝素) 每一盒装含200支毛细管 货 号 ID×L(mm) 41B2501 1.1-1.2×75蓝毛细管Tube,Capillary碳酸钠玻璃材质 包装拆封后,可再紧闭密封,以保持毛细管之洁净 每一盒装含200支毛细管 货 号 ID×L(mm) 41A2502 1.1-1.2×75微量定量 刻度毛細管 Pipet, Disposable,Micro Capillary碳酸钠玻璃材质刻度标示量等於内容量管长5英寸,管身有黑色环状刻划依不同容量,管身呈不同颜色,以利使用每一包装含250支毛细管 货 号 描述/规格 单 位71900-00005 容量5ul/误差1.0% bx cs of 4 71900-00010 容量10ul/误差0.5% bx cs of 4 71900-00020 容量20ul/误差0.5% bx cs of 4 71900-00025 容量25ul/误差0.5% bx cs of 4 71900-00050 容量50ul/误差0.5% bx cs of 4 71900-00100 容量100ul/误差0.5% bx cs of 4 融點測定用毛細管 Tube, Capillary, Melting PointN-51A硼矽酸玻璃材質比其他用碳酸鈉玻璃製成之毛細管更適用於融點測定100mm長的為2端開口, 90mm長的為一端封口每盒(bx)100支 货 号 描述/規格 34500-00099 外徑1.5-1.8 x 100 (mm)34502-00099 外徑0.8-1.1 x 100 (mm)34505-00099 外徑1.5-1.8 x 90 (mm)34507-00099 外徑0.8-1.1 x 90 (mm) 微量毛細管 TLC用 Micro Pipet, TLC適用於各式微量吸取適用於TLC薄層層析使用長度皆為32mm誤差值為1%每盒(pk)100支 货 号 容量 ID(in) OD(in) 1000-0010 1ul .0079 .0260 1000-0020 2ul .0111 .0300 1000-0030 3ul .0136 .0340 1000-0040 4ul .0157 .0340 1000-0050 5ul .0176 .0370 宇内广博商贸有限系公司,各种医用器械、耗材,生物试剂耗材等产品,大量现货,欢迎咨询!联系人:赵先生QQ:
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  • 三为科学致力于中药中草药、天然药物活性成分有效成分分离纯化应用的制备液相色谱技术的开发, Purifier系列制备液相色谱是一款高效、功能强大的模块化制备液相色谱系统,其改进了中草药、化学合成和生化蛋白药物分离中的纯化过程,允许使用多达 4 种不同的溶剂的梯度洗脱,可以实现系统馏分收集,同时兼容ge explore、isco、biotage,buchi等中压纯化系统的色谱柱和纯化柱。Purifier系列制备液相色谱系统在中药化学成分分离纯化与合成化合物的分离纯化领域已经得到广泛应用,例如:皂苷类化合物分离纯化 ,黄酮类化合物分离纯化,异黄酮类化合物分离纯化,香豆素类化合物分离纯化,色原酮类化合物分离纯化,生物碱类化合物分离纯化,酚酸类化合物分离纯化,萜类化合物分离纯化,蒽醌类化合物分离纯化,木脂素类化合物分离纯化。皂苷由皂苷配基与糖、糖醛酸或其他有机酸组成。皂苷按皂苷配基的结构分为两类:①甾族皂苷。②三萜皂苷。皂苷类化合物活性成分分离纯化包含:螺旋甾烷类甾体皂苷分离纯化,呋喃甾烷类甾体皂苷分离纯化,呋喃螺旋甾烷类甾体皂苷分离纯化,三萜皂苷分离纯化,鲨烯类三萜皂苷分离纯化,四环三萜类三萜皂苷分离纯化,五环三萜类三萜皂苷分离纯化,羊毛甾烷型三萜皂苷分离纯化,达玛烷型三萜皂苷分离纯化,葫芦烷型三萜皂苷分离纯化,苦楝素型三萜皂苷分离纯化,苦木苦素型三萜皂苷分离纯化,齐墩果烷型三萜皂苷分离纯化,乌索烷型三萜皂苷分离纯化,羽扇豆烷型三萜皂苷分离纯化。制备液相色谱系统技术参数: 泵头316L不锈钢泵 高精度、低脉冲、耐腐蚀 (peek泵头可选)流速范围0.01-100.00ml/min(梯度)流速精度±0.5%压力范围0-10MPa压力脉动≤0.2MPa梯度类型台阶、线性变化梯度、可在线修改梯度和流速最小梯度调节1%检测器光源氘灯+钨灯(进口)检测波长190-800nm 全波长检测器 双波长同时检测波长精度±1nm吸光度范围0-2AU收集全自动收集器收集管架2×60支试管(Φ15mm*150mm试管) 其他规格可以选配收集模式普通模式(按时间收集、峰收集、阈值收集)、顺序收集、循环收集手动上样阀制备色谱阀(标配10ml定量环)上样方式固体上样或液体上样电源220V±10% 50Hz色谱软件控制通过sanochrom色谱软件控制泵、紫外、自动收集器等组件设置与运行控制界面图形界面,USB接口+RS-232可接口,采用基于Windows7/Windows 8/Windows 10的PC软件工作站,软件符合“CFDA GXP和FDA 21CFR Part 11 ”法规要求 三为科学制备液相色谱皂苷类化合物分离案例:(一)皂苷类化合物 Saponins中文名英文名CAS No纯度(%)植物来源鲁斯可皂苷元;鲁斯考皂苷元Ruscogenin;Ruscorectal Rectolander Flebopom472-11-7≥98.0麦冬吉托皂苷元;芰脱皂甙元Gitogenin (2a,3b,5a,25R)-Spirostan-2,3-diol511-96-6≥98.0商陆皂苷甲Esculentoside A Phytolaccasaponin E Phytolaccoside E65497-07-6≥98.5商陆竹节香附素A;银莲花素ARaddeanin A;Anemodeanin A89412-79-3≥98.0两头尖远志皂苷元Senegenin2469-34-3≥98.5远志远志酸Polygalacic acid Vigaureagenin G22338-71-2≥98.5麦冬皂苷DOphiopogonin D945619-74-9≥98.5麦冬人参皂苷Rb1Ginsenoside Rb141753-43-9≥98.0人参人参皂苷ReGinsenoside Re Ginsenoside B2 Panaxoside Re Sanchinoside Re Chikusetsusaponin IVc52286-59-6≥98.5人参皂苷RdGinsenoside Rd Gypenoside VIII52705-93-8≥98.5人参皂苷Rg1Ginsenoside Rg1 Ginsenoside A2 Ginsenosideg1 Panaxoside Rg1 Panaxsaponin Rg1 Sanchinoside C1 Sanchinoside Rg122427-39-0≥98.0人参皂苷Rg2 Ginsenoside Rg2 20(S)-Ginsenoside Rg2 Chikusetsusaponin I PanaxosideRg2 Prosapogenin C252286-74-5≥98.5人参皂苷Rg3 Ginsenoside Rg3 20(R)-Propanaxadiol14197-60-5≥98.5R-人参皂苷Rh1Ginsenoside Rh1 20(S)-Ginsenoside Rh1 Prosapogenin A2 Sanchinoside B2 Sanchinoside Rh163223-86-9≥98.0S-人参皂苷Rh2Ginsenoside Rh2 GS-Rh278214-33-2≥98.5人参皂苷RcGinsenoside Rc Panaxoside RC11021-14-0≥98.5人参皂苷Rb3Ginsenoside Rb3 Gypenoside IV68406-26-8≥98.5人参皂苷Rb2Ginsenoside Rb2 Ginsenoside C11021-13-9≥98.5人参皂苷F1Ginsenoside F153963-43-2≥98.5人参皂苷F2Ginsenoside F2 20(S)-Ginsenoside F262025-49-4≥98.5人参皂苷F4Ginsenoside F4181225-33-2≥98.0人参皂苷RK3Ginsenoside RK3≥98.5人参二醇Panaxadiol19666-76-3≥98.5S-原人参二醇Protopanaxadiol7755/1/3≥98.5人参三醇Panaxatriol32791-84-7≥98.5S-原人参三醇20(S)-Protopanaxatriol Protopanaxatriol1453-93-6≥98.5桔梗皂苷DPlatycodin D58479-68-8≥98.5桔梗酸枣仁皂苷AJujuboside A55466-04-1≥98.5酸枣仁酸枣仁皂苷A1;酸枣仁皂苷DJujuboside A1;Jujuboside D194851-84-8≥98.5酸枣仁皂苷BJujuboside B55466-05-2≥98.5酸枣仁皂苷B1Jujuboside B168144-21-8≥98.5黄芪皂苷IAstragaloside I84680-75-1≥98.5黄芪黄芪皂苷IIAstragaloside II84676-89-1≥98.5黄芪皂苷IIIAstragaloside III84687-42-3≥98.5黄芪皂苷IV;黄芪甲苷Astragaloside IV ;Astragaloside A84687-43-4≥98.5环黄芪醇Cycloastragenol84605-18-5≥98.0次皂甙元 A;重楼皂苷V;重楼皂苷E;薯蓣次皂苷AProsapogenin A;Saponin Ta;Progenin III19057-67-1≥98.0重楼重楼皂苷I重楼皂苷II伪原薯蓣皂苷Pseudoprotodioscin102115-79-7≥98.0薯蓣原薯蓣皂苷protodioscin55056-80-9≥98.0胡萝卜苷;β-胡萝卜苷Daucosterol;β-Daucosterin;β-Sitosterol 3-O-β-D-glucopyranoside474-58-8≥98.0侧柏 更多制备液相色谱/蛋白纯化系统/中压制备色谱近20个型号详见三为科学官网: 流量:50ml、100ml、200ml、 1000ml 流通池:半制备池、制备池泵材料:不锈钢泵、peek泵
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红毛七皂苷相关的耗材

  • 人参皂苷正相色谱柱 TSKGEL Amide-80HR
    北京绿百草科技供应TOSOH正相/亲水色谱柱TSKGEL Amide-80HR,货号21982,4.6*250mm。TSKGEL Amide-80HR,粒径5&mu m,孔径100A。Amide-80HR以硅胶为基体,键合了氨基甲酰基的色谱柱,是对TSKgel Amide-80 5µ m进行了改良,提高了分离能力和耐久性,是一款高性能正相/亲水作用色谱柱。TSKGEL Amide-80主要分析糖类、多肽、核酸、亲水性药物等,日本药典中推荐使用TSKGEL Amide-80HR分离人参皂苷。北京绿百草科技可以提供Amide-80详细信息,还有相应的保护柱提供。
  • 人参皂苷提取用正相/亲水色谱柱 TSKGEL Amide-80HR
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  • WT-88水质理化检测箱
    WT-88水质理化检测箱 水质理化检测箱/水质污染毒性检测箱 1号盒 1氨氮 80支白帽 2 亚硝酸盐 90支 橙黄帽 3余氯 90黄绿帽 4水样杯 2只 5 PH,硬度试纸 各一 2号盒 6氟化物 50 桔红帽 7硫酸盐 60 桃红帽 8氮化物 60 茶棕色 9 总铁 60 棕褐色 3号盒 10酚类 25支 小直管 11六价铬 35支 绿帽 12 浑浊赌气1套 13 注射器 1套 14 溶剂瓶 (丙酮)1个 4号盒 15 砷检测管 50支 16汞检测管 50支 17 砷汞产气片 各50片 18砷汞 产气 管 1套 19 砷汞 固体酸 100份 20 砷汞 橡皮塞 1个 5号盒 21 铅试剂管 40支 (一道黑) 22镉试剂管 40(一道绿) 23铅镉疏基棉 80份 24 铅镉吸附管 各2 25铅镉洗脱液 各1瓶 6号盒 26硼试剂管 60(二道红) 27氰化物 90(深绿帽) 28 钡试剂管 60(二道黄) 29肉眼可见物 1个 箱内附件 剪刀1把 镊子 1把 尺 1块 卫生毛巾1条 温度计 1个 说明书 1本 注意:丙酮溶剂瓶只放空瓶 丙酮请自备 水质理化检测箱/水质污染毒性检测箱

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