二十二酰胺

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  • 创意设计(二十二)

    创意设计(二十二)

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  • 石油行业获《第二十二届中国专利奖》“三金”“六银”
    5月10日,国家知识产局官网发布了第二十二届中国专利奖评审结果。评选结果显示,根据《中国专利奖评奖办法》《国家知识产权局关于评选第二十二届中国专利奖的通知》规定,第二十二届中国专利奖共评选出中国专利金奖预获奖项目30项,中国外观设计金奖预获奖项目10项,中国专利银奖预获奖项目60项,中国外观设计银奖预获奖项目15项,中国专利优秀奖预获奖项目826项,中国外观设计优秀奖预获奖项目56项,现予以公示,公示期为2021年5月10日至5月14日。其中,石油行业有三项入选第二十二届中国专利金奖预获奖项目,六项入选第二十二届中国专利银奖预获奖项目。第二十二届中国专利金奖预获奖项目第二十二届中国专利银奖预获奖项目
  • 前景可瞻 拉曼光谱在生物医药领域的应用“极具诱惑”——第二十二届全国光散射学术会议报告集锦
    仪器信息网讯 2023年9月23日,由中国物理学会光散射专业委员会主办、河南大学承办、陕西师范大学协办的第二十二届全国光散射学术会议在河南开封开幕。此次会议邀请了国内外光散射,以及相关光谱原理和技术领域的诸多知名专家学者,共同探讨光散射领域的最新研究成果和发展趋势,吸引了近500人注册参会。继大会报告之后,组委会设置了物理材料仪器、SERS/TERS、分析医药等三个会场分别进行邀请报告和口头报告,相关的新技术、新仪器、新应用层出不穷。值得一提的是,本次会议中多位专家分享了拉曼光谱技术在生物医药领域的最新研究进展,包括血糖检测等生化分析,药物浓度的检测及药物分子间相互作用的研究,疾病检测及诊断,细胞拉曼光谱分析与成像等,诸多研究方向致力于解决实际问题,给与会代表很多启发和期待。分析医药其他会场部分报告摘录如下:(1)生化分析上海交通大学医学院附属瑞金医院 王卫庆主任《基于拉曼光谱的无创血糖检测的临床验证》鉴于糖尿病的世界流行性及迅猛增长趋势,无创血糖检测是发展的必然趋势,但目前还没有成熟的无创血糖检测产品问世,在人类临床使用中仍然面临着巨大的实际性挑战。王卫庆主任在报告中分享到,他们基于偏移空间拉曼技术,研发了多通道微空间偏移拉曼散射(mμSORS)无创血糖检测原理。该技术基于静脉血血糖值,建立基于mμSORS光谱进行无创血糖分析的理论、算法和技术方法。临床试验结果证实,在糖尿病患者的血糖波动范围内,mμSORS可以达到或接近静脉血浆葡萄糖值,同时也显示了该技术应用于临床环境中无创血糖监测的潜力。上海师范大学 杨海峰教授《SERS芯片及其生化分析应用》SERS在生化分析中的应用一直是大家关注的热点话题。据杨海峰教授介绍,其课题组基于纳米合成构建了多种 SERS 探针,并在血清中肿瘤标志物唾液酸、肾炎标志物肌酐、癌症标志物多巴胺、尿液中尿路早期细菌感染分子标志物、唾液中葡萄糖和幽门螺杆菌分子标志物等分析中得到很好的应用。不仅如此,杨海峰教授也还展望了下一个氧气时代拉曼光谱极具潜力的应用前景。(2)药物研究/检测海军军医大学 陆峰教授《拉曼光谱方法研究药物分子间相互作用》药物分子之间特定的相互作用既是全面了解细胞过程和潜在疾病治疗的基础,也是生物传感器检测目标分子的基础。陆峰教授重点介绍了表面增强拉曼光谱法(SERS)及其与生物膜干涉法(BLI)、分子动力学模拟(MD)方法的协同创新,并初步应用于药物-核酸适配体、核酸适配体-重水、生物毒素药物-核酸适配体、siRNA-药物相互作用等研究对象。这几种方法在研究分子间相互作用方面各有所长,有望成为阐明其分子机制的得力工具。哈尔滨医科大学 李洋教授《血清中的药物浓度检测:基于 SERS 的无标记检测技术》表面增强拉曼光谱作为一种快速灵敏的技术手段已经被用于紫杉醇、环磷酰胺以及阿霉素等药物的检测,但复杂的样品制作过程和只能针对单一药物进行检测的增强基底,极大地限制了 SERS 在血药浓度检测领域的应用。李洋教授课题组的工作提出了一种基于溴离子和钙离子修饰的银纳米颗粒的检测平台,实现了对阿糖胞苷、盐酸阿霉素、柔红霉素、羧苄青霉素、异烟肼和盐酸小檗碱六种药物在血清中的定量识别,达到了皮摩尔级别的检测限。该工作为未来低成本、快速检测血药浓度与联合测定药物浓度提供了新的方向,对个体合理用药和联合用药等具有一定指导意义。(3)疾病诊断华中农业大学 韩鹤友教授《面向狂犬病毒的纳米诊疗技术研究进展》狂犬病是人类历史上有记载的、最古老的传染病,是由狂犬病毒导致的人畜共患急性传染病。狂犬病病毒具有强大的侵害性,发病后病人十分痛苦,致死率几乎100%。 韩鹤友教授在报告中分享了面向狂犬病毒的纳米诊疗技术研究进展,包括: 狂犬病毒的纳米检测技术,狂犬病毒的纳米治疗技术,狂犬病毒的纳米微针疫苗等。南京医科大学 曹玥副教授《纳米等离子体LSPR效应的生物应用》在生命分析领域,应急检测一直是至关重要的问题,如人体内毒物的快速检测和疾病的快速诊断。但许多传统分析方法都具有耗时长、对操作人员技术要求高等局限性。曹玥副教授课题组采用纳米等离子体共振散射光谱技术开发了一系列对生命分析领域应急检测的新方法,包括柔性静电纺丝SERS传感器对致病蛋白、呼吸道疾病等的检测,为生命分析领域的精准鉴定提供了新思路和新手段。同时,也说明了纳米等离子体共振散射光谱技术在生命分析领域的应用前景广阔,值得研究人员的关注和探索。(4)细胞/组织分析与成像武汉大学 胡继明教授《细胞拉曼光谱分析与成像》细胞是生命活动的基本单元,对细胞进行全面认识、深入了解及持续探索一直是生物医学研究领域的重要话题。具备高空间分辨、实时、非侵入等优势的激光拉曼光谱用于细胞分析与成像得到了优异的发展,已实现从单一组分到复杂体系中多组分检测;从单一细胞器无标记成像到多细胞器(分子)多色成像等。胡继明教授结合其课题组和其他课题组的工作介绍了采用自发拉曼光谱、共振拉曼光谱、表面增强拉曼光谱、非线性拉曼光谱等在细胞分析中所开展的工作。上海交通大学 叶坚教授《活体表面增强深穿透拉曼光谱》活体深层病变的无创定位是临床应用长期追求的目标之一,其关键在于对组织中单个病灶的检测和深度估计。目前,光学方法已广泛应用于生物医学领域中的传感、成像、诊断和术中导航。然而,由于生物组织对光子的高吸收和高散射特性,光学检测或成像的组织穿透深度通常非常有限,极大限制了其对体内深部病灶的生物医学检测。叶坚教授分享了其课题组在活体表面增强深穿透拉曼光谱方面开展的一系列工作。他们合成了具有单颗粒检测灵敏度的近红外表面增强拉曼纳米探针,并自行开发了一套深穿透拉曼光谱系统。通过使用深穿透拉曼光谱系统,成功证明了通过高达14厘米厚的离体肌肉组织可检测到拉曼纳米探针的信号,以及在MPE条件下对未剃毛小鼠体内的拉曼探针标记的“病灶”进行活体成像,展示了深穿透拉曼光谱技术未来在临床中癌症诊断和无创成像的巨大潜力。华中师范大学 高婷娟教授《偶氮增强拉曼散射与超灵敏细胞拉曼光谱成像》拉曼散射光谱提供了化学键的振动能级跃迁信息,被广泛用于生物传感和细胞成像。其化学信息丰富、信号稳定,非常适合活细胞的多色动态成像。但是,它的灵敏度较低,很难实现低功率激发的活细胞高分辨快速动态成像。高婷娟教授分享了其课题组基于偶氮增强的活细胞高分辨快速动态拉曼成像(DAERI)开展的一系列工作。据介绍,DAERI 突破了细胞经典拉曼探针位于静默区的限制,采用低功率激光和线扫描方式,实现了对活细胞多个细胞器的高分辨快速动态全谱自发拉曼成像。中国科学院微生物研究所 傅钰研究员《拉曼光谱结合人工智能技术无损鉴定表征微生物》典型的单细胞拉曼组 200-1800cm-1指纹区域非常复杂,有许多重叠的谱带组成,将拉曼光谱转化为有意义的微生数物据是一项重大的挑战。而人工智能强大的模式识别、数据挖掘和监督下自主学习能力使得其十分契合处理分析拉曼组海量复杂数据的需求。基于此,傅钰研究员课题组开展了一系列的工作,他们建立了14种代表性微生物的拉曼组数据库,设计了卷积神经网络机器学习算法,开展模型验证和样品预测。同时,通过逐一遮蔽光谱的理念建立了新型的微生物拉曼光谱特征峰提取算法(ORSFE),实现对人工智能如何分析微生物拉曼光谱的可视化呈现,打破了人工智能鉴定过程的黑箱。进一步的研究发现,拉曼组不仅仅可以快速鉴定微生物的种类,还可以对微生物的耐药性等生理特性直接进行表征。不仅如此,傅钰研究员还提出了利用拉曼组来关联映射细胞的转录组和代谢组的概念,以期利用拉曼光谱的无损性来实时追踪活细胞体内的基因转录和代谢产物变化,并通过实验初步验证了该概念的可行性。
  • 邀您参会 | 第二十二届全国光散射学术会议
    第二十二届全国光散射学术会议(第一轮通知)受中国物理学会光散射专业委员会委托,第二十二届全国光散射学术会议将于2023年9月22-26日在开封召开,会议由河南大学承办、陕西师范大学协办。会议将邀请国内外知名专家学者,围绕光散射和相关光谱原理与技术等领域的前沿热点问题展开交流,展示中国在光散射领域所取得的最新进展及成果,增进光散射及相关领域广大科技工作者的交流与合作,促进我国光散射和光谱事业的发展。我们诚挚地邀请各界同仁莅临本届盛会!本次会议的征文范围包括以下几个方面:1. 拉曼、荧光、小角散射、布里渊散射和瑞利散射的理论、实验和技术;2. 紫外可见、红外、太赫兹频谱技术的理论、实验和技术;3. 超快光谱、时间分辨光谱、非线性光谱理论、实验和技术;4. 表面等离子体光学与表面增强光谱理论、实验和技术;5. 共振、低温、高温、高压和强磁场等极端条件下的光谱理论、实验和技术;6. 光谱在新材料研究中的应用;7. 光谱在生物科学、基础医学、临床医学和药学中的应用;8. 光谱在分析、安全、环境和化工中的应用;9. 光谱在催化、表面和界面科学中的应用;10. 光谱在文物鉴定、冶金、矿物、地学及法学中的应用;11. 相关光谱仪器的研发、研制与应用征文要求:拟在会议上进行交流的科研工作者需提交会议摘要,论文摘要经审稿录用后将被收入会议论文集;为便于与国外学者交流, 大会鼓励以英文方式提供摘要。申请“青年优秀论文奖”的代表还需提交论文全文。论文摘要包括中英文题目、作者姓名、单位、单位地址、关键词和摘要正文(1000以内)。论文全文包括:中英文的论文题目、作者姓名、单位、单位地址、关键词、摘要及中文正文(字数约为 5000-9000字,含图表)。论文也接受全英文稿。为充分利用会议时间,提高学术交流的效率,本次会议仍采用“口头报告”和“墙报展示”两种方式进行学术交流。组委会还将继续设立“优秀墙报奖”,以表彰研究水平高、能突出展示研究内容要点、版面编排好、现场讲解清楚及答疑优秀的墙报。为尊重个人意见和便于组委会安排程序,参会者投稿时请注意选择稿件类型:“口头报告”或 “墙报”。“青年优秀论文奖”是中国物理学会光散射专业委员会为鼓励青年科技工作者从事光散射相关领域的科研创新而设立的重要奖项。本次会议将继续设立“青年优秀论文奖”,欢迎40岁以下的青年学者和研究生积极申报。申报材料包括:申请表、论文摘要和论文全文,请于2023年4月30日17:00前以电子邮件发送至组委会的电子邮箱。会议组委会将设立“青年优秀论文奖”评审委员会负责“青年优秀论文奖”论文评审工作。“青年优秀论文奖”获奖者将获得奖励证书和奖金。获奖论文将在中国物理学会光散射专业委员与四川省物理学会联合主办的中文核心期刊《光散射学报》上正式发表。重要时间:开放注册投稿:2023年1月18日论文截稿日期:2023年4 月30日网站开放缴费:2023年7 月20日会议召开日期:2023年9 月22日-26日(22日为注册日)会议参展:本会议将为各厂商展示、推广自己的产品及应用在本次会议网站及现场提供展出场所,热诚邀请国内外拉曼、红外、荧光光谱仪以及其它与会议交流内容相关的仪器设备厂商前来展出。此次会议还将设各种光谱仪器研制的展览专场,主要展示近年来国内自主研制的光谱仪器及相关配套设备。联系方式:河南大学物理与电子学院毛艳丽、刘仁明电话:0371-23886278手机:13633781306、15975645160邮箱:gsshenu2023@163.com中国物理学会光散射专业委员会第二十二届全国光散射学术会议组委会河南大学物理与电子学院(代章)陕西师范大学物理学与信息技术学院

二十二酰胺相关的仪器

  • 产品名称:十六酰胺乙醇产品别名:N-羟乙基棕榈胺 棕榈酰乙醇胺 N-(2-羟基乙基)英文名称:Palmitoylethanolamide英文别名:N-(2-hydroxyethyl)-hexadecanamid简称: PEACAS:544-31-0分子式:C18H37NO2分子量:299.49纯度:98.0%外观:白色结晶性粉末包装方式:25Kg/桶
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  • 名称:聚丙烯酰胺产地:浙江衢州是否进口:否目数:100型号:BTJX-003A品牌:博特化学成份:H2=CHCONH2(CH2CHCONH2)外观:白色结晶有效物质含量:99(%)含量:99(%)包装规格:25KGPH值使用范围:5-8执行质量标准:国标CAS:9003-05-8是否危险化学品:否分子量:1200万/1800万 聚丙烯酰胺(PAM)是一种高分子的聚合物,它具有较强聚合度和水溶性,分子量在600-2000(万)之间,其分子链中含有很 性基子,能快速通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥快速凝聚形成大的絮凝物,便于过滤和分离,从而促进污水的过滤,阴离子聚丙烯酰胺不溶于有机溶剂易溶于水。主要应用各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水处理,冶炼厂废水处理,洗煤厂废水处理等。还可用于饮用水的净化澄清处理。由于其分子链中含有一定数量的很 性基团,他能吸附水中悬浮的固体颗粒,使离子间架桥或通过电荷中和使颗粒凝聚成大的絮凝物,可以加速悬浮颗粒的沉降加快溶液的澄清,促进过滤效果。 聚丙烯酰胺的用途:1. 主要用作絮凝剂:对于悬浮颗粒,较粗,浓度高,离子带阳电荷,水的PH值为中性和碱性的污水,由于该产品分子链中含有一定量的很 性基团能吸附水中的悬浮高固体颗粒,使粒子间架桥形成大的絮凝物。可以加速悬浮颗粒的沉降加快溶液的澄清,促进过滤效果。阴离子聚丙烯酰胺广泛应用于化学工业废水,废液的处理。洗煤,选矿,冶金,钢铁,锌铝加工业,等水处理。2. 用于石油工业:采油,钻井泥浆,废泥浆处理,防止水窜,降低摩擦阻力,提高采收率,三次采油*广泛的应用。3. 用于造纸工业:可以提高填料的,颜料的留着率,降低原料的流失,提高纸张的强度,还可以提高纸张的抗撕性和多孔性,以改进视觉和印刷 性能。4. 用于纺织印染工业:可作为织物处理的上浆剂,整理剂,以生成柔顺,防皱,防霉菌的保护层。用作印染助剂时,可使产品附着牢固大,鲜艳度高,还可作为漂白的非硅高分子稳定剂。5. 用于制香行业:由于其具有:溶解性好,粘度大,韧性好,易燃少烟,无毒无味等特点,产品性能稳定。使用该产品生产的香制品外观光滑平整,无断裂,无霉斑,抗折力强,烘干后不褪色,,可燃性强,燃烧时间长,可提高和减少香制品在烘干过程中的损失,同时可以减轻工人的劳动强度,提高工作效率。经济效益:使用本产品可减少原料成本5%--10%,节约能耗20%左右。6.用于其他行业:食品行业,用于甘蔗糖,甜菜糖生产中蔗汁澄清及糖浆磷浮法的提取。还可以用于饲料蛋白的回收,回收的蛋白对鸡的成活率和增重,产蛋无不良影响。合成树脂涂料,土建灌浆材料堵水,建材工业,建筑业胶黏剂,填缝修复及毒水剂,土壤改良,电镀工业等。
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  • GASTEC快速气体检测管无论何时由于不用分析仪器和化学药剂,省略了测量前的准备工作,无论何时都可以进行测定。无论何地极为小巧便于携带,只要有微量的空气就可以进行测定,最适合于现场测定。无论何人测定的操作非常简单,无论专业人士或非专业人士。多种气体GASTEC快速气体检测管可以检测多达300余种气体。检测快速测定的结果几分钟就可得到,可以立即转入下一步操作。过程安全日本GASTEC快速气体检测管不用电源,热源,不产生火花,即使有易燃易爆的气体存在,也可以确保操作安全。选型指南型号被测物质分子式可检测范围 ppm181苯胺C6H5NH21.25-60182吡啶C5H5N0.2-35183N,N- 二甲基甲酰胺HCON(CH3)20.8-90184N,N- 二甲基乙酰胺CH3CON(CH3)21.5-240185肼N2H40.05-2.0
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二十二酰胺相关的耗材

  • 多烯酸乙酯中二十碳五烯酸乙酯和二十二碳六烯酸乙酯的分离,色谱柱:PEG毛细管柱
    多烯酸乙酯中二十碳五烯酸乙酯和二十二碳六烯酸乙酯的分离,色谱柱:PEG毛细管柱 关键词:多烯酸乙酯,二十碳五烯酸乙酯,二十二碳六烯酸乙酯,2010年药典,北京绿百草 2010年中国药典标准:二十碳五烯酸乙酯和二十二碳六烯酸乙酯色谱条件:照气相色谱法(附录Ⅵ E)测定,采用以聚乙二醇为固定液的石英毛细管柱(0.25× 30m,0.25um);程序升温,初始柱温190℃,进样口温度为250℃;检测器温度为270℃。二十碳五烯酸乙酯峰、二十二碳六烯酸乙酯峰分别与相邻峰之间的分离度均应大于1.0。(中国药典二部P273) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cN
  • 半井 COSMOSIL 5C22-AR-II 二十二烷基色谱柱 其他反相柱
    COSMOSIL烷基柱 04599-41 COSMOSIL烷基柱还包括C22 (二十二烷基),C8(辛烷基),C4(丁基)和TMS(三甲基)等烷基键合固定相的烷基柱。根据各种填料的疏水性大小不同,保留时间依次为C22=C18C8C4TMS。这些柱子的疏水性比C18柱或C22更低,能将高疏水性化合物和疏水性差别很大的化合物有效分离。C22的疏水性与C18大致相同。但是,C22的立体选择性高于C18柱,所以C22有更好的分离效果。The COSMOSIL苯乙基色谱柱和 and the COSMOSIL 氰基色谱柱提供另一种基于π-π 相互作用分离的选择。建议使用这些色谱柱当烷基固定相色谱柱不能很好分离类似化合物的时候. 订货信息:● 分析/ 制备色谱柱 (粒径: 5 μm)COSMOSIL 5C22-AR-II 色谱柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6× 5005848-414.6×10005849-314.6×15004598-514.6×25004599-416.0×15005850-916.0×25005851-8110×25004969-9120×25005183-41COSMOSIL 5C22-AR-II 保护柱 色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6×1004881-2110×2005554-81COSMOSIL 5C8-MS 色谱柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6× 5038153-114.6×10038154-014.6×15038155-914.6×25038156-816.0×15038157-716.0×25038158-6110×25038159-5120×25038160-11COSMOSIL 5C8-MS 保护柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6×1038151-3110×2038152-21COSMOSIL 5C4-MS 色谱柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6× 5038163-814.6×10038164-714.6×15038165-614.6×25038166-516.0×15038167-416.0×25038168-3110×25038169-2120×25038170-81COSMOSIL 5C4-MS 保护柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6×1038161-0110×2038162-91 COSMOSIL 5TMS-MS 色谱柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6× 5038173-514.6×10038174-414.6×15038175-314.6×25038176-216.0×15038177-116.0×25038178-0110×25038179-9120×25038180-51COSMOSIL 5TMS-MS 保护柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6×1038171-7110×2038172-61COSMOSIL 5PE-MS 色谱柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6× 5038183-214.6×10038184-114.6×15038185-014.6×25038186-916.0×15038187-816.0×25038188-7110×25038189-6120×25038190-21COSMOSIL 5PE-MS 保护柱 色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6×1038181-4110×2038182-31
  • 液相色谱耗材 脂肪酸
    DescriptionChinese NameCat. No.C1:0Formic acid甲酸fd-16C2:0Acetic acid乙酸12df4C3:0Propionic acid丙酸df-25C4:0Butyric acid丁酸sdf-5C5:0Valeric acid戊酸dsf-29C6:0Hexanoic acid已酸dfO-7C7:0Heptanoic acid庚酸fdO-17C8:0Octanoic acid辛酸12fO-22C9:0Nonanoic acid壬酸12f21C10:0Decanoic acid癸酸12-df11C11:0Undecanoic acid十一烷酸fd2322C12:0Lauric acid十二碳酸 /月桂酸sdf C13:0Tridecanoic acid十三烷酸12fdadfC14:0Myristic acid十四烷酸/ 豆蔻酸/ 肉豆蔻酸asdf C14:1Myristoleic acid顺式-9-十四碳烯酸54-M3525-100MG*C14:1Myristelaidic acid反式-9-十四碳烯酸fh C15:0Pentadecanoic acid十五烷酸12fhfC16:0Palmitic acid十六烷酸/ 棕榈酸/软脂酸12fhC16:1Palmitoleic acid9-十六烯酸/棕榈油酸 /棕榈烯酸50J-76169-1GC16:1Palmitelaidic acid十六碳烯酸NAC17:0Heptadecanoic acid十七烷酸/ 珠光脂酸12-O-2325C17:1cis-10-Heptadecenoic acid十七碳烯酸545 C18:0Stearic acid十八烷酸/硬脂酸t C18:1Oleic acid顺-9-十八烯酸/油酸fghC18:1Elaidic acid反-9-十八烯酸/反油酸9fhC18:1Ricinoleic acid蓖麻酸fgh6 C18:1Ricinelaidic acid反蓖麻酸3fh4C18:1Cis-vaccenic acid顺式-十八碳烯酸9875 C18:1Trans-vaccenic acid反式-十八碳烯酸9845 C18:1Petroselinic acid岩芹炔酸6984 C18:2Linoleic acid顺-9,12-十八碳二烯酸 /亚油酸3658C18:2Linolelaidic acid反亚油酸3658 C18:3Linolenic acid顺-9,12,15-十八碳三烯酸/ 亚麻酸 -1C18:3γ-Linolenic acidγ-十八碳三烯酸9865 C19:0n-Nonadecanoic acid十九烷酸6985C20:0Eicosanoic acid二十 烷酸/ 花生酸6558C20:1Cis-11-Eicosenoic acid11-二十碳烯酸6985 C20:2Cis-11,14-eicosadienoic acid11,14-二十碳二烯酸25845 C20:3Cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid8,11,14-二十碳三烯酸2541*C20:3Cis-11,14,17-eicosatrienoic acid11,14,17-二十碳三烯酸3658 C20:4Arachidonic acid5,8,11,14-二十碳四烯酸 /花生四烯酸(ARA) (AA)3695C20:5Cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid5,8,11,14,17-二十碳五烯 /(EPA)10C21:0n-Heneicosanoic acid二十一烷酸-8C22:0Docosanoic acid二十二烷酸 /山嵛酸1--12C22:1Erucic acid顺-13-二十二碳烯酸 /芥酸/ 芥子酸O-13C22:1Brassidic acid13-二十二烯酸0C22:2cis-13,16-Docosadienoic acid二十二碳-顺13,16-二烯酸GC22:3cis-13,16,19-Docosatrienoic acid二十二碳-顺13,16,19-三烯酸65C22:4Cis-7,10,13,16-docosatetraenoic acid7,10,13,16-二十二碳四烯酸4C22:5Cis-7.10.13.16.19-docosapentaenoic acid7,10,13,16,19- 二十二碳五烯酸/ 鲱油酸 (DPA)177C22:6Cis-4.7.10.13.16.19-Docosahexaenoic acid4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸(DHA)4382C23:0n-Tricosanoic acid二十三烷酸2-29C24:0n-Tetracosanoic acid二十四烷酸 /木焦油酸-3C24:1Nervonic acid顺-15-二十四碳单烯酸7C25:0Pentacosanoic acid二十五烷酸235C26:0Hexacosanoic acid二十六烷酸58GC27:0Heptacosanoic acid二十七烷酸 33C28:0Octacosanoic acid二十八烷酸04-C30:0Triacontanoic acid三十烷酸552C31:0Hentriacontanoic acid二十一酸0

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