长管贝壳杉素

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  • 贝壳杉烯酸

    贝壳杉烯酸

    贝壳杉烯酸用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]检测,希望有大佬提供点质谱信息,打标能找到338,398,304,376,437,398、338、304相应比较低,还不稳定,437响应是最高的,376响应也挺高,稳定性、峰型啥的都不错,按照302----338、376、398可能是结合几个水,304是+2H,疑惑多的是437加和啥玩意?338、398、376为毛能加和这么多水?感觉有点怀疑是不是它,同时厂家那边做MS响应峰是加和钠325,奇怪的一批,流动相是乙腈水。这玩意文献都少的可伶,都是液相做的,有做过的大佬能提供点质谱信息就更棒了,[img=,690,408]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202171658574910_8344_3425481_3.png!w690x408.jpg[/img][img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202171702593813_7338_3425481_3.jpg!w690x516.jpg[/img]

  • 【讨论】用贝壳粉冒充珍珠粉,如何甄别?

    来源人民网珍珠粉是一种在市场上热销的保健品,因为具有安神、润肤、养颜等多种功效,备受青睐。但调查发现,有些珍珠粉是用贝壳粉冒充的,而打着“纳米”招牌的珍珠粉也不过是一个用来炒作的概念。  脏贝壳变身珍珠粉  浙江诸暨盛产淡水珍珠,养殖珍珠用的是三角帆蚌壳,珍珠取出后,会有人回收贝壳。在一家回收点,大量贝壳看上去又黑又脏,工人们正在筛选整理。  筛选出来的贝壳每吨售价几百元,一般用来加工纽扣或饲料。然而最近几年,这种贝壳却成了抢手货,卖到一些贝壳加工厂,然后加工成贝壳粉,一吨能卖2800元。  贝壳粉看上去又白又细,很难和又黑又脏的贝壳原料联系起来。一家贝壳加工厂的工人说,脏贝壳要用药水洗干净、消毒。在车间内,两名工人正在清洗贝壳,又黑又脏的贝壳经药水清洗后,变得光鲜白亮。工人说,配制药水的原料是工业用氢氧化钠,具有极强的腐蚀性,能把贝壳上的黑皮去掉。  洗净的贝壳晾晒后,直接加工成贝壳粉,并根据颗粒细度分为1号粉、2号粉、3号粉,每吨出厂价分别为2800元、1600元和950元。  加工厂负责人透露:这些贝壳粉都是卖给珍珠粉厂用来冒充珍珠粉的,其中包括有名气的珍珠粉厂。  老牌厂家参与造假  据调查,诸暨市有十多个珍珠粉生产厂家,珠力宝珠业有限公司是其中一家老牌珍珠粉厂。在该厂车间里,大量白色粉末经过烘干处理后,直接进行包装。该公司董事长何鑫华承认,这种白色粉末大部分是贝壳粉,用来冒充珍珠粉是为了满足一些客户的需求,他们每年会加工两三千斤贝壳粉。  台胞医药保健有限公司是诸暨规模较大的珍珠粉加工企业,拥有正规的GMP车间。工人展示的贝壳粉和珍珠粉,几乎看不出区别。但该公司销售负责人何均辉透露,贝壳粉看上去和珍珠粉差不多,但很难做到无害化处理。因为贝壳剥离时会有化学副作用,所以贝壳粉做得再好,也一定有毒性。  明知有害,这家厂还是把贝壳粉包装,变成所谓的长生益牌珍珠粉。何均辉证实,长生益(珍珠粉)都是贝壳粉,没加一点珍珠粉。  据业内人士介绍,使用贝壳粉冒充珍珠粉在当地是公开的秘密。  贝壳粉做成化妆品  诸暨生产的是淡水珍珠粉,广西北海则是海水珍珠粉的集散地。泰康珍珠制品厂是专为珍珠粉厂提供原料的加工厂。  该厂总经理庞喜先透露,去年贝壳都很少了,更不要说珍珠了。该厂用珍珠母的贝壳加工粉末,并称之为“珍珠层粉”,每公斤售价几元,而一公斤珍珠要卖几千元。这些贝壳粉都卖给珍珠粉厂,海珠韵、黑珍珠等厂子,原料都从他们这里买。  据了解,“海珠韵”是北海市海珠韵化妆品有限公司。这家公司负责人陈智贤承认,所谓的海珠韵牌珍珠粉使用的原料其实是贝壳。  纳米粉是炒作概念  另据调查,市场上还有不少珍珠粉打出“纳米珍珠粉”招牌,而且身价倍增,最高能卖到几千元一斤。  浙江长生鸟生物科技有限公司号称“全球领先的纳米珍珠粉专家”。在这家厂的原料库房,用来加工珍珠粉的原料珍珠形状各异、很不规则。生产负责人承认,这种品相较差的珍珠做不了珠宝首饰和工艺品,每斤才卖几十元,属于级别较低的珍珠。  这种几十元一斤的珍珠原料,加工成珍珠粉后却身价剧增。一瓶30克重的长生鸟纳米珍珠粉售价约200元,折合每斤3000多元。  此外,市场上还有一种千足牌纳米珍珠粉,每斤售价超过千元,其生产厂家是浙江英格莱制药有限公司,属于山下湖珍珠集团,该集团是珍珠行业首家上市企业。  记者购买了两种纳米珍珠粉作为样品,送到国家纳米产品质量监督检验中心进行检测。经过检测,千足牌纳米珍珠粉的颗粒大小基本在1000纳米以上,大大超过100纳米的标准尺度。长生鸟纳米珍珠粉胶囊中,珍珠粉颗粒小于100纳米的只有约18%,大部分颗粒不符合国家标准规定。  千足牌纳米珍珠粉的厂家负责人承认,完全符合纳米标准尺度的珍珠粉其实很难做到大批量生产,目前市场上所谓的纳米珍珠粉不过是一个用来炒作的概念。文图据央视《每周质量报告》  ■链接  珍珠粉,是用珍珠研磨而成的细粉,珍珠药用在我国已有2000多年的历史,古代的《本草纲目》及现代的《中国药典》,都记载珍珠具有安神定惊、明目消翳、解毒生肌、润肤祛斑等功效。珍珠粉要具备这样的功效,就必须使用纯正的珍珠做原料。思考:从技术角度上,如何甄别贝壳粉冒充珍珠粉呢?尤其是大量贝壳粉中掺杂少量珍珠粉?

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  • 微观世界|第26期 贝壳结构中的电子显微结构
    序 言贝壳做为水边软体动物的外壳,由软体动物的一种特殊腺细胞的分泌物所形成的钙化物,具有保护动物本身的作用。一、贝壳的种类说到贝壳的种类,可以说是五花八门,主要分为五大纲:腹足纲(有法螺宝螺、蜒螺)、头足纲(鹦鹉)、多板纲、撅足纲(似象牙)、双壳纲(俩壳)。其形态也是千差万别,但是最有名的要数四大名螺了:万宝螺、唐冠螺、凤尾螺和鹦鹉螺。图1、四大名螺:万宝螺、唐冠螺、凤尾螺和鹦鹉螺二、贝壳的成分虽然贝壳的形态各自不同,但是其主要成份基本相同,分为95%的碳酸钙和少量的壳素。贝壳一般主要分为三层,褐色的角质层(壳皮),薄而透明,有防止碳酸侵蚀的作用,由外套膜边缘分泌的壳质素构成;中层为棱柱层(壳层),较厚,由外套膜边缘分泌的棱柱状的方解石构成,外层和中层可扩大贝壳的面积,但不增加厚度;内层为珍珠层(底层),由外套膜整个表面分泌的叶片状霰石(文石)叠成,具有美丽光泽,可随身体增长而加厚。图2是虎斑贝贝壳,可以看出斑点状的花纹。图2、虎斑贝贝壳三、台式电镜下的贝壳那么现在就让我们用coxem台式扫描电镜对我们常见的鲍鱼壳进行显微结构的观察,进一步了解其微观结构吧。图3是我们进行观察的鲍鱼壳,可以看出存在多个孔洞,表面显现出彩色的花纹。图3 、我们选择观察的鲍鱼壳的光学照片进一步我们用coxem台式电镜对鲍鱼壳的截面进行观察,可以看出片层状的结构(图4所示)。进一步放大可以看出片层状的文石结构以及不定形的有机结构颗粒。可以看出贝壳是由片层结构之间相互重叠组成的,其片层结构厚度大约为400nm(图5)。这些无机的片层状的结构的主要成份是CaCO3,提供了贝壳的强度性能,而存在于层状结构间隙的非定形结构的有机蛋白提供了贝壳的韧性,因此,这种砖块加水泥型的微观结构,造成了贝壳的既有一定的强度又有一定的韧性的特征。图4、贝壳的片层状图5、贝壳的片层结构的放大图后 记经过对贝壳的微观结构的观察,可以看出生物材料中的为微纳米结构的特殊排布,可以对材料的性能产生重要的影响,也使我们认识到应该进一步向自然界学习。
  • 丹纳赫再次延长对贝克曼库尔特收购期限
    据外媒消息,本周二(5月31日),丹纳赫(Danaher)宣布,公司决定再次延长对贝克曼库尔特(Beckman Coulter)公司的收购期限。   按照之前公布的信息,对贝克曼库尔特的收购要约原本将在2011年6月6日午夜过期,现在丹纳赫公司决定第三次将收购要约延长至(美国纽约时间)2011年6月24日下午5点。   同时,丹纳赫公司还表示,这起贝克曼库尔特公司68亿美元的收购案预计将在2011年6月16日左右获得欧盟委员会监管机构的批准,并且该项交易将于6月底之前完成。截至到2011年5月31日下午4点,超过2500万股贝克曼库尔特股票已成为有效投标。   据悉,丹纳赫公司在2011年2月7日宣布同意以68亿美元收购实验室设备制造商贝克曼库尔特公司,以增加其诊断产品。
  • 贝克曼库尔特 | 高通量筛选大肠杆菌重组蛋白生产用酵母营养素
    随着重组DNA技术的迅猛发展,外源基因在不同宿主中的表达使得各种重组蛋白的工业生物生产成为可能。选择合适的宿主是生物工艺设计中的关键步骤之一,具体取决于:1.上游培养效率2.易于基因编辑和分子工具的可用性3.翻译后修饰的能力,如糖基化4.蛋白质(用于下游加工和作为生物制药成分等)的分泌能力目前,多种生物已被应用于重组蛋白的生产,尤其是大肠杆菌,易于基因改造,具有在酵母水解物等多种基质上快速生长并产生高蛋白滴度的优势。已成为迄今为止业界追捧的主力军。典型的生物工艺优化通常需要进行一些初步试验,以发现适用于宿主菌株并提高目的重组蛋白表达的培养基成分(特别是氮基营养素)。对于此类应用需求,能够提高实验效率和参数准确度的高通量筛选平台成为热门工具。贝克曼库尔特BioLector通过在线测量关键培养参数提供可放大的高通量分析。本案例为通过BioLector对多种酵母营养素就生物量生长和重组蛋白的形成进行评估和比较,筛选出了适合大肠杆菌重组蛋白生产和诱导时间的理想培养基。方法培养菌株:大肠杆菌BL21(DE3)pET-28a(+)EcFbFP。培养基:以标准TB培养基(Carl Roth)为参照物,对多个TB 样(Terrific 液)培养基进行比较。不同的TB 样培养基使用不同的酵母提取物。BioLector培养条件:在接种至微孔板之前,先在250 mL摇瓶中进行预培养, 37°C培养6小时。然后使用48孔梅花板(MTP-BOH2)在 BioLector中进行培养。温度 37°C ,振摇速度:1400 rpm。分别在每个培养孔中填充800μL培养液用于非诱导实验,填充790μL用于诱导实验。诱导实验中,在诱导时间点上添加 10μL 50μM 的 IPTG。环境氧气浓度保持在35%,避免培养物缺氧。BioLector在线测量:培养过程中对生物量、EcFbFP(黄素荧光蛋白)、pH以及 DO进行在线测量。结果不同TB样培养基的生物量生长情况:培养实验中,不同酵母营养素的培养基中生物量的生长情况如上图所示:培养基不同,最终的光密度和生长速率也会不同。ProCel 6 中的大肠杆菌OD最高,培养基 ProCel 3 中的大肠杆菌的OD低。ProCel 6为本特定工艺的最高生长速率。上图为培养过程的DO值。培养基 ProCel 3 和 ProCel 4 中的培养物未达到0%的氧饱和度,这表明由于耗氧量有限,该培养基中的菌株代谢活性较低。相反,其他培养物包括TB标准培养基,均在短时间内达到0%的氧饱和度,表明菌株代谢活性高。不同酵母营养素TB样培养基的产物生成:通过将IPTG 添加到培养物中来诱导 T7 聚合酶的表达促进黄素荧光蛋白的生成。BioLector使用梅花板为48个培养物提供了独立的培养空间,因此可测试不同的诱导时间点。使用自动化工作站整合BioLector后的 RoboLector 系统还可以自动进行培养诱导。首先选择一个固定的诱导时间点。分别为培养启动后的3小时、3.75小时和4.5小时。下图所示为每种TB样培养基在诱导时间下所测荧光的平均值。荧光动力学清晰地表明不同培养基有不同的EcFbFP(黄素荧光蛋白)表达水平。表现出最强荧光信号的两个样本为:ProCel 2,诱导点为3.75小时;ProCel 5,诱导点为 3 小时。经过 7.7 小时的培养,ProCel 5 的荧光值达到102.94a.u.,而ProCel 2 的荧光值达到 101.82 a.u.。本方法的不足之处在于未比较不同样本的生物量对蛋白质产量的影响。经过3小时的培养,一些培养物的OD已达到6,而其他培养物仅达到3。当诱导具有不同光密度的培养物时,可能会对在每种酵母营养素上生长的实验大肠杆菌的蛋白质生产性能造成误解。鉴于此,我们采用了一种新方法,将诱导点与生物量信号耦合。使用BioLector的信号驱动RoboLector,依赖于特定生物量的诱导对于每个单独的孔都是可行的。为自动化工作站设置3、6或8的OD目标值,以根据孔内培养物的生长动力学自动添加IPTG以诱导蛋白质生产。如下图所示,ProCel 2表现最佳,最终值为 146.23 a.u.,培养时间是 12.3 小时;ProCel 5表现次之,最终值为138.1 a.u.。与之前进行的一系列实验相比,本实验中的排名与在特定时间点进行诱导的实验不同。这一观察证明了最佳工艺条件的重要性,并使这些条件具有可比性。此处数据表明:与之前的实验相比,本实验中的荧光值更高。正如该领域诸多论文中所强调的那样,诱导时间确实是一个关键参数。同样,在优化大肠杆菌重组蛋白生产的过程中,也必须评估诱导剂的浓度。另外,与对照TB培养基相比,这里测试的一些酵母氮源产生了更高的重组蛋白产量。这些结果凸显了选择培养基成分的重要性,这些成分能够在特定的生物工艺中实现高而稳定的产量。结论通过BioLector系统,贝克曼库尔特可为用户提供适用于各种应用领域的高通量筛选平台。其独特的梅花形微孔板尤其适用于好氧培养,如同实验室生物反应器,BioLector系统通过非侵入式传感器使客户能够获取更多的在线测量参数。正如本应用,通过BioLector系统可轻松实现培养基的筛选,整合自动化工作站的RoboLector,还可实现更多功能。补料、pH调控以及文中所述的诱导功能,所有这些均可在小规模实验中实现,帮助客户同时兼顾成本和效率。RoboLector高通量自动化微型生物培养平台欲了解该应用详情,请扫描下方二维码下载应用指南《利用BioLector进行大肠杆菌重组蛋白生产用酵母营养素的筛选》

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  • 美国MMR塞贝克效应系统 热电材料的研究在能量保存和能源替代方面有着重要的作用, 而热电系数是热电材料的主要参数之一. 通过研究不同温度下的热电系数并配合理论模型可得到载流子类型和能带结构信息等. 主要应用于能源效率, 替代能源, 汽车和燃料消耗等研究. 美国MMR塞贝克效应系统主要参数: 待测样品与参考样品增益不匹配度: 0.1%样品长度:2~10mm电压分辨率:50nV最多可重复测量次数: 128 (自动取平均值)温度:70~730K;80~580K;70~580K;80~730K;室温~730K(可选) 美国MMR塞贝克效应系统优势: 比较法测量,测量更准确温度连续可调,从低温到高温腔体体积小,可伸入到磁场 可增加霍尔效应测量模块
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  • TQC贝克涂布器 400-860-5168转2826
    贝克涂布器圆柱形贝克涂布器有4个涂漆面,可以涂出4种预设厚度的漆膜。产品材质为高级不锈钢,保证涂膜器不受涂料或清洗剂中的酸性物质或碱性物质的侵蚀。 贝克涂布器产品简介圆柱形贝克涂布器有4个涂漆面,可以涂出4种预设厚度的漆膜。贝克涂布器贝克涂布器的涂布宽度为60mm(2.4英寸)和80mm(3.15英寸),适用于很多不同产品在平板或平稳的固体基板上的涂布。涂布器材质为高级不锈钢,能够保证涂布器不受涂料或清洗剂中的酸性物质或碱性物质的侵蚀。
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  • 塞贝克效应测量系统SB1000数字塞贝克效应控制器在设计时考虑到用户和易用性,使用低温系统(液氮低温恒温器)或瞬态信号技术的热级系统,集成到真空环境中,为80 K - 700 K宽温度范围内的塞贝克系数测量提供了可靠的平台。以上翻译结果来自有道神经网络翻译(YNMT) 通用场景应用程序热电动势测量温度依赖导电样本提供的信息大部分航空公司的标志,电荷传导机制与合适的理论模型,材料的能带结构的信息。的知识塞贝克系数是一个关键因素优化热电材料和找到正确的应用程序。灵敏度高,结构变化使热电动势测量一个优秀的技术结构研究阶段条件对给定材料的电荷传输性质。特性高精度的塞贝克系数测量高信噪比和快速数据采集差分测量算法宽温度范围(80 K - 700 K)统计数据分析实时热电压瞬态测量用户友好的、自动测量设置典型变量温度塞贝克效应测量系统(SMS)一个典型变量温度塞贝克效应测量系统包括:DC600可编程温度控制器和SB1000塞贝克效应测量控制器液氮低温恒温器和集成放大电路到真空环境中聚酰亚胺薄膜(80 K - 400 K)或陶瓷(200 K - 700 K)样品安装阶段真空泵和真空配件用两个探针或四个探针测量技术测量电导率的四个焊接针Dell Optiplex 3000 Tower desktop com
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  • 贝克曼反应杯 贝克曼反应杯 Dxi800 雅培样品杯
    贝克曼反应杯 (小发光/大发光) 雅培反应杯 101012 101004 101011高精密模具注塑成型,产品表面平整光洁,如同玻璃般的透明度为实验提供了良好的光透效果。
  • 镁汇紫外氘灯适配贝克曼MDQ系列毛细管电泳仪原装货号144-667
    镁汇品牌氘灯,全部由日本滨松定制生产,从日本原装进口。适用于安捷伦,沃特世,岛津,赛默飞,PE,日立,耶拿,贝克曼,哈希等国际知名品牌仪器,与原装氘灯同厂生产,是用户在保证产品品质的前提下,节约成本的更佳选择。 MH系列的高品质氘灯可以匹配您所使用的进口仪器,MH系列氘灯经过精确预校准,与原装氘灯质量一致,具有灵敏度高、稳定性好、极低的噪音和低漂移的特点。 此款氘灯可以匹配贝克曼MDQ系列毛细管电泳仪使用的氘灯,替代产品部件号144-667,质保2000小时与原装质保时间相同。 价格面议,欢迎咨询,请联系客服确定型号!
  • 肠杆菌科测试片(美国3M)
    6.Petrifilm&trade 肠杆菌科测试片-美国3M &bull 加工环境和加工后污染的优良指示 &bull 同时检测乳糖发酵型的大肠菌群和非乳糖发酵型的沙门氏菌、志贺氏菌、耶尔 森氏菌等 &bull 24小时确认肠杆菌科菌落数 AOAC OMA标准:2003.01 编号:6421 规格:25片/包,40包/箱 该手册能指导你掌握3M肠杆菌科测试片的使用。 (培养)(解释) 13、测试片的透明面朝上,可堆叠至20片。 培养时间和温度因方法而有不同,最通用的认可方法是:总大肠菌群 AOAC官方方法986.33和989.10(乳/生乳和其它乳制品)大肠菌群:32℃± 1℃培养24± 2h,AOAC官方方法991.14(食品类),大肠菌群:35℃± 1℃培养24± 2h ,NMKL方法(147.1993),大肠菌群:37℃± 1℃培养24± 2h,AFNOR认可方法3M 01/2-09/89A和B(除水生贝壳类动物外的所有食品)大肠菌群:30℃± 1℃培养24± 2h 耐热的(粪)大肠菌群 AFNOR认可方法,3M 01/2-09/89C(所有食品)44℃± 1℃培养24± 2h。当提高培养温度时,培养箱应有一定的湿度是需要的。 14、可目视及用标准菌落计数器或其它的照明放大镜计数,并可参考判读卡计算菌落数。 15、可以分离菌落作进一步鉴定,即掀起上层膜,由培养胶上挑取单个菌落。

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