高二氢辣椒素

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  • 辣椒素

    请问辣椒的水分和辣椒素有什么关系吗?我最近想验证一下,但同事说没意义,水分少了辣素少了,体积小了 称的质量大了。是这样吗?

  • 【求助】辣椒粉中辣椒素的检测

    请教一下各位:检测辣椒粉中的辣椒素,也就是辣度进行检测,除了GB要求的液相色谱方法以外,还有没有其他快速的检测方法呢?谢谢!

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  • 辣椒素检测仪-用于检测辣椒及其制品中辣椒素含量的仪器|新品首发
    点击了解更多→辣椒素检测仪-用于检测辣椒及其制品中辣椒素含量的仪器|新品首发 辣椒素检测仪是一种用于检测辣椒及其制品中辣椒素含量的仪器,辣椒素是辣椒中的一种化学物质,具有辛辣味道,是辣椒的辣味来源。辣椒素含量的高低直接影响到辣椒及其制品的辣度和品质。 辣椒素检测仪主要利用高效液相色谱技术,将辣椒样品中的辣椒素分离出来,并通过检测器进行检测。该仪器具有高灵敏度、高精度、高重复性等特点,能够快速准确地检测出辣椒素含量。 辣椒素检测仪在辣椒生产、加工、贸易等领域中具有广泛的应用价值,可以帮助人们了解辣椒及其制品的辣度和品质,为辣椒的生产和研发提供数据支持。 辣椒辣度的检测通常通过测量辣椒中的辣椒素含量来实现,最常用的检测方法是使用辣椒素检测仪,它基于高效液相色谱技术,能精确测定辣椒中辣椒素的含量。 此外,也可以使用感官评价方法来检测辣椒的辣度,这需要一组受过训练的评价员通过品尝辣椒样品并对其辣度进行评估来实现。
  • 恒美-辣椒素检测仪-揭秘辣椒辣度的科学“密码”-新品
    点击此处可了解更多产品详情→辣椒素检测仪 辣椒素检测仪是一种用于检测辣椒中辣椒素含量的仪器。辣椒素是辣椒中的主要辣味物质,它的含量与辣椒的辣度呈正相关关系。辣椒素检测仪可以帮助进行辣椒辣度的准确、快速测量,对于辣椒产品的质量控制和市场评估具有重要意义。 辣椒素检测仪的主要帮助如下: 1.质量控制:辣椒产品的辣度是消费者购买时的重要指标之一。通过使用辣椒素检测仪,生产企业可以对辣椒产品的辣度进行准确测量和控制,确保产品质量的一致性和稳定性。 2.品质评估:辣椒素检测仪可以对不同辣椒品种和产地的辣度进行比较和评估。这对于辣椒生产企业来说,可以选择适合自己产品的辣椒品种,提供更具竞争力的产品。 3.欺诈检测:一些不法商家可能会在辣椒产品中添加其他物质来增加辣度,以欺骗消费者。辣椒素检测仪可以帮助监管部门和消费者检测和识别这些欺诈行为,保护消费者权益。 4.研究和开发:辣椒素检测仪可以为相关研究提供准确的辣度数据,帮助科研人员深入了解辣椒品种的辣度特性,以及辣椒素在人体中的作用和效应。 总之,辣椒素检测仪对于辣椒辣度的检测具有重要的帮助,可以用于辣椒产品的质量控制、品质评估、欺诈检测和研究开发等方面,为辣椒行业的发展和消费者的选择提供支持。
  • 基于成像质谱显微镜对新鲜辣椒中辣椒素类物质的空间分布评价
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 1. 摘 要 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 辣椒中提取的天然成分辣椒素类物质(Capsaicinoids)因其具有降低胆固醇水平且预防心血管疾病等功效而受广大科研工作者的关注。目前对于辣椒素的研究主要集中在其分离提取工艺的优化,以及定量方法的开发上,对于其在新鲜组织中的空间分布的研究还尚属空白。本文基于成像质谱显微镜(Imaging Mass Microscope,iMScope i TRIO /i ) 技术,建立了辣椒素类物质在其新鲜组织上的原位空间分布的研究方法。借助iMScope i TRIO /i 前端搭载的高分辨光学显微镜,可以清晰的观察并定位到新鲜辣椒中的细微组织上,从而进行多点的质谱成像分析。后端配置离子阱和飞行时间串联质谱仪(IT-TOF),具有高质量分辨率的多级质谱分析功能,提供丰富的碎片信息,进一步验证辣椒素的结构。通过质谱成像技术,我们发现辣椒素类物质主要分布在包裹着辣椒籽的白色纤维上,其次才是辣椒籽本身,最后是辣椒的果肉部分。有效成分在新鲜植物中的空间定位分析,对于其不同种属的植物鉴定,品种改良,以及其食品安全方面具有广泛的应用前景。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 2. 前 言 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 辣椒素类物质(Capsaicinoids)属于生物碱类,被认为是辣椒中的主要活性成分,研究发现辣椒素能够通过减少脂肪堆积,通过加快其分解代谢的方式而降低胆固醇水平,且在很大程度上预防心血管疾病。目前对于辣椒素类物质的研究主要集中在分离提取纯化工艺改进及其生物活性的相关研究,对于其在新鲜组织中的原位空间分布的研究尚属空白。辣椒素(Capsaicin)是辣椒中含量非常丰富的成分,其次是二氢辣椒素(Dihydrocapsaicin) span style=" text-indent: 2em " 以及诺香草胺(Nonivamide) /span sup style=" text-indent: 2em " [1] /sup span style=" text-indent: 2em " 。其化学结构式见图1。本文基于成像质谱显微镜( iMScope /span i style=" text-indent: 2em " TRIO /i span style=" text-indent: 2em " ) 技术,通过高分辨显微镜对新鲜的辣椒切片进行细致的形态学上的观察,精准的定位到微小组织上。领先世界水平的5微米空间分辨率保证了微小组织上的高分辨成像。离子阱和飞行时间串联质谱仪(IT-TOF)对于确认目标物的结构提供了丰富的碎片信息。本研究建立了成像质谱显微镜技术对辣椒素类物质在组织中的空间分布的直接分析(不需要染色和标记)及其结构确证的方法,对于植物类样品中有效成分或者毒物毒素的原位分析来说具有重要意 /span span style=" text-indent: 2em " 义。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 3. 实 验 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 3.1 材料仪器 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 新鲜辣椒购自北京朝阳门华普超市。MALDI级别的a-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA), 购自西格玛公司。辣椒素(Capsaicin)和诺香草胺(Nonivamide)购自北京盛世康普化工技术研究院。HPLC级别的乙腈和甲醇购自默克公司。25 mm X 75 mm导电载玻片购自德尔塔科技公司。明胶购自西格玛公司。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 3.2 切片的制作以及基质涂敷 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 新鲜辣椒清洗后晾干,用100 mg/ml明胶进行包埋。使用Leica CM1950在-20℃的环境下制作15μm厚新鲜辣椒纵截面切片。采用升华+喷涂的two-step基质涂敷方法,其中基质升华通过iMLayer自动升华仪完成。基质喷涂使用GSI Creos Airbrush完成。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 3.3 基于iMScope i TRIO /i 的质谱成像分析 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 分析条件 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/af3885aa-0340-47c6-ad0e-35a4821fc90a.jpg" title=" 12121.png" alt=" 12121.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " 4. 结果与讨论 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/202ac525-3404-44bb-ab24-13c36fb05da3.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em " 图 1. (A) 辣椒素(Capsaicin)和(B)诺香草胺(Nonivamide) 的化学结构及其单同位素质量 br/ /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " 4.1 新鲜辣椒包埋并制作冷冻切片 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/cef4cd9b-78bb-4d02-9fa2-b05b5af1e252.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em text-align: justify " 图 2. 新鲜辣椒包埋并制作冷冻切片。(A).明胶包埋后的新鲜辣椒。(B). 15μm切片转移到ITO涂层玻璃上(标红的位置是选定的测定区域) /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em text-align: justify " 4.2 标准品在新鲜辣椒切片上的成像质谱分析 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/7eef5f60-cfba-4542-8fe1-082d45993f47.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图 3. 标品诺香草胺(0.1 mg/ml)在新鲜辣椒切片上的多点质谱分析。(A). 滴定标品区域的光学图像 (B). 对应离子密度图([M+H] +: m/z span style=" text-indent: 2em " 294.201) (C). 诺香草胺的一级平均质谱图 (D). 前体离子([M+H]+: m/z 294.201)二级平均质谱图。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/6abef824-031a-439c-a01a-5a9f66ba32c4.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " /span br/ /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-indent: 2em " 图 4. 标品辣椒素(0.1mg/ml)在新鲜辣椒切片上的多点质谱分析。(A). 滴定标品区域的光学图像 (B).对应离子密度图([M+H] + m/z 306.201)(C). 辣椒素的一级平均质谱图 (D). 前体离子([M+H] + m/z 306.201)二级平均质谱图。 /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " 4.3 新鲜辣椒切片上的成像质谱分析 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/30f47476-87e8-4a01-a129-5abfcec520c5.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-align: justify " 图 5. 新鲜辣椒切片上的辣椒素类物质的多点质谱分析(放大倍数为1.25x)。(A1). 二氢辣椒素([M+H] +:m/z 308.21)的一级离子密度图。(B1). 诺香草胺([M+H] +:294.201)的一级离子密度图。(C1). 辣椒素([M+H] +: m/z 306.201)的一级离子密度图 (D1). 新鲜辣椒切片光 /span span style=" text-align: justify " 学图像和辣椒素质谱图像重叠 (A2)-(D1). 前体离子辣椒素([M+H] +: m/z 306.201)的二级特征产物离子质谱成像图。Scale bar: 500 μm。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-align: justify " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f65547b4-bd3e-48ab-915e-caa41a42fe37.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-align: justify " /span br/ /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-align: justify " /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 图 6. 辣椒籽及其附近区域辣椒素的多点质谱分析。(A) 辣椒切片整体光学图像(放大倍数为1.25x)(B) 辣椒籽附近的光学图像(放大倍数为5x)以及(C) 对应区域的辣椒素二维离子密度图 (D)-(G) 前体离子辣椒素([M+H] +: m/z 306.201)的二级特征产物离子质谱成像图.Scale bar: 500 μm。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 5. 结 论 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 通过iMScope i TRIO /i 前端搭载的高分辨光学显微镜拍摄的光学图像和相应的多点质谱图像的重叠,我们可以清晰地观察到辣椒素类物质含量最多的部分是包裹辣椒籽的白色纤维,其次是辣椒籽,最后是辣椒果肉。通过IT-TOF串联质谱提供丰富的碎片信息,进一步确认辣椒素类物质的结构。本研究成功建立了不需要染色和标记,直接评价辣椒素类物质在辣椒组织上原位空间分布的研究方法。为植物类样品中有效成分的原位分布研究开辟了新的途径。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 6. 文 献 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " [1] Christopher A. Reilly et al. Determination of capsaicin, nonivamide, and dihydrocapsaicin in blood and tissue by liquid& nbsp span style=" text-indent: 2em " chromatography-tandem mass spectrometer Journal of Analytical Toxicology 2002. /span /p

高二氢辣椒素相关的仪器

  • 辣椒素检测仪 400-860-5168转4275
    一.仪器简介 辣椒素检测仪采用电化学测量方法,可快速、便捷地检测各种辣椒及辣椒制品中的天然辣椒素的等级,适用于干辣椒、鲜辣椒、辣椒粉等天然辣椒及其制品的快速检测。 二.仪器原理 辣椒素检测仪采用一次性三电极片在电位作用下,辣椒素在工作电极表面富集,然后在工作电压下得失电子,发生氧化还原反应,这时电流信号在显示器上呈现相应的氧化还原峰,根据峰电流的大小对辣椒素的含量进行定量分析。 辣椒及辣椒制品的辣度主要由辣椒中的辣椒素类物质含量决定的。辣椒素类物质是食品辣味的主要来源,它与食物的辣度有着直接的关系。辣椒素含量越高,辣度值就越大,对应的食品就越辣。 辣椒素类物质主要包含辣椒素和二氢辣椒素等物质,辣椒素和二氢辣椒素占辣椒素类物质总量的约90%,通过测定辣椒素和二氢辣椒素即可得到辣椒素类物质的总含量。 辣椒素类物质含量的单位为mg/kg,辣度的表示单位为斯科维尔指数,以SHU表示。纯辣椒素对应的辣度为1600万SHU。辣椒素与辣度的换算关系为1mg/kg辣椒素=16SHU辣度。 目前最辣辣椒为卡罗莱纳死神辣椒,辣度在150万-220万SHU之间;普通干辣椒的辣度一般在3万-15万SHU之间,大都属于高辣度辣椒;螺丝椒的辣度通常在5000-20000SHU之间;甜椒的辣度几乎为零,不含辣椒素。 三.辣椒素检测仪技术指标 1.仪器测量范围:100-15000SHU 2.样品检测范围:500-15万SHU,调整提取方法可检测至150万SHU。 3.重复性RSD:≤5% 4.分辨率:5SHU 5.尺寸:182mm×72mm×50mm(长宽高) 6.充电电源:5V2A 四、仪器特点 1.插拔式使用,自动识别检测 2.Android智能操作系统,存储8W+条数据; 3.3.5英寸超大显示触控屏幕; 4.具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格; 5.内置拼音输入法,可编辑中英文信息; 6.连续使用8个小时;
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  • 辣椒素含量检测仪 400-860-5168转4275
    一.仪器简介 辣椒素含量检测仪采用电化学测量方法,可快速、便捷地检测各种辣椒及辣椒制品中的天然辣椒素的等级,适用于干辣椒、鲜辣椒、辣椒粉等天然辣椒及其制品的快速检测。 二.仪器原理 辣椒素含量检测仪采用一次性三电极片在电位作用下,辣椒素在工作电极表面富集,然后在工作电压下得失电子,发生氧化还原反应,这时电流信号在显示器上呈现相应的氧化还原峰,根据峰电流的大小对辣椒素的含量进行定量分析。 辣椒及辣椒制品的辣度主要由辣椒中的辣椒素类物质含量决定的。辣椒素类物质是食品辣味的主要来源,它与食物的辣度有着直接的关系。辣椒素含量越高,辣度值就越大,对应的食品就越辣。 辣椒素类物质主要包含辣椒素和二氢辣椒素等物质,辣椒素和二氢辣椒素占辣椒素类物质总量的约90%,通过测定辣椒素和二氢辣椒素即可得到辣椒素类物质的总含量。 辣椒素类物质含量的单位为mg/kg,辣度的表示单位为斯科维尔指数,以SHU表示。纯辣椒素对应的辣度为1600万SHU。辣椒素与辣度的换算关系为1mg/kg辣椒素=16SHU辣度。 目前最辣辣椒为卡罗莱纳死神辣椒,辣度在150万-220万SHU之间;普通干辣椒的辣度一般在3万-15万SHU之间,大都属于高辣度辣椒;螺丝椒的辣度通常在5000-20000SHU之间;甜椒的辣度几乎为零,不含辣椒素。 三.辣椒素含量检测仪便携辣椒素检测仪技术指标 1.仪器测量范围:100-15000SHU 2.样品检测范围:500-15万SHU,调整提取方法可检测至150万SHU。 3.重复性RSD:≤5% 4.分辨率:5SHU 5.尺寸:182mm×72mm×50mm(长宽高) 6.充电电源:5V2A 四、仪器特点 1.插拔式使用,自动识别检测 2.Android智能操作系统,存储8W+条数据; 3.3.5英寸超大显示触控屏幕; 4.具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格; 5.内置拼音输入法,可编辑中英文信息; 6.连续使用8个小时;
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  • 便携辣椒素检测仪 400-860-5168转4275
    一.仪器简介 便携辣椒素检测仪采用电化学测量方法,可快速、便捷地检测各种辣椒及辣椒制品中的天然辣椒素的等级,适用于干辣椒、鲜辣椒、辣椒粉等天然辣椒及其制品的快速检测。 二.仪器原理 便携辣椒素检测仪采用一次性三电极片在电位作用下,辣椒素在工作电极表面富集,然后在工作电压下得失电子,发生氧化还原反应,这时电流信号在显示器上呈现相应的氧化还原峰,根据峰电流的大小对辣椒素的含量进行定量分析。 辣椒及辣椒制品的辣度主要由辣椒中的辣椒素类物质含量决定的。辣椒素类物质是食品辣味的主要来源,它与食物的辣度有着直接的关系。辣椒素含量越高,辣度值就越大,对应的食品就越辣。 辣椒素类物质主要包含辣椒素和二氢辣椒素等物质,辣椒素和二氢辣椒素占辣椒素类物质总量的约90%,通过测定辣椒素和二氢辣椒素即可得到辣椒素类物质的总含量。 辣椒素类物质含量的单位为mg/kg,辣度的表示单位为斯科维尔指数,以SHU表示。纯辣椒素对应的辣度为1600万SHU。辣椒素与辣度的换算关系为1mg/kg辣椒素=16SHU辣度。 目前最辣辣椒为卡罗莱纳死神辣椒,辣度在150万-220万SHU之间;普通干辣椒的辣度一般在3万-15万SHU之间,大都属于高辣度辣椒;螺丝椒的辣度通常在5000-20000SHU之间;甜椒的辣度几乎为零,不含辣椒素。 三.便携辣椒素检测仪技术指标 1.仪器测量范围:100-15000SHU 2.样品检测范围:500-15万SHU,调整提取方法可检测至150万SHU。 3.重复性RSD:≤5% 4.分辨率:5SHU 5.尺寸:182mm×72mm×50mm(长宽高) 6.充电电源:5V2A 四、仪器特点 1.插拔式使用,自动识别检测 2.Android智能操作系统,存储8W+条数据; 3.3.5英寸超大显示触控屏幕; 4.具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格; 5.内置拼音输入法,可编辑中英文信息; 6.连续使用8个小时;
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高二氢辣椒素相关的耗材

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    Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC 色谱柱2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm一般描述Ascentis Express HPLC色谱柱通过熔融核® 颗粒技术,可为您提供亚2 μm颗粒的高速度和高效率,同时保持较低的背压。高效率和低背压的结合使UPLC® (或其他超高压系统)用户及传统HPLC用户受益。应用在Ascentis® Express C18,2.7 μm上对辣椒粉中的辣椒素进行HPLC分析在Ascentis® Express C30上对比Ascentis® Express C18对玉米油进行UHPLC/MS分析在Ascentis® Express C18,2.7 μm上对扑热息痛和杂质进行UHPLC分析在Ascentis® Express C18,2.7 μm上对对羟基苯甲酸酯进行HPLC分析所有产品、耗材配件均原厂,公司拥有完善的质量管理体系和专业的技术团队,在全国多个城市设立服务机构,覆盖率广,高效率、响应速度快!除销售仪器、配件耗材外,还可提供维修、维保、培训等一站式产品和服务解决方案!
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  • 飞诺美 luna C18(2) C18(ODS)柱
    飞诺美Phenomenex 中国分公司宣布公司新中文名称(2018年8月15日)加利福尼亚托兰斯 — 作为分离科学领域拥有先进研发、设计技术和生产能力的全球知名企业,美国Phenomenex公司位于中国天津的在华子公司宣布了Phenomenex的中文名:飞诺美。在仅仅不到两年的时间里 ,美国Phenomenex公司在中国提升了品牌形象,赢得了与我们在西方市场和其他一些亚洲国家同等的知名度。 成为更有竞争力的HPLC色谱柱, 没有捷径!LunaR 系列色谱柱和填料不只是Phenomenex的一条产品线。它能保证你对你的色谱分析目标有更高的满意度。Luna产品的每一方面都能满足当今色谱工作者的严厉要求。Luna产品拥有客户所信赖的高品质。如果你从没用过Luna色谱柱或填料,这本产品介绍中的各种解决方案能满足你的需要。 常见问题:luna c18(2)与luna c18区别?答:封端更好了,色谱柱的耐受性会更好,咨询广州绿百草。 Phenomenex Luna C18液相色谱柱 00G-4252-E0,C18硅烷基键合于硅胶表面,使其具有非常强的疏水性以及强亚甲基选择性。飞诺美液相色谱柱非极性端基封尾有效减少分析物与残留硅醇基团的作用。Phenomenex Luna C18液相色谱柱 00G-4252-E0,可靠,超纯硅胶基HPLC色谱柱,提供广泛的选择性,且可从微孔放大至制备纯化级。 借助 Luna 的选择性提升分离度固定相选择性是色谱分离中影响最大的参数。挑选最合适的选择性可使您的分离成功。Luna 有 10 种不同的键合相,每种都有独特的选择性。 合相描述粒径(μm)孔径(A)表面积(m2/g)碳载量(%)键合相覆盖率(μmole/m2)pH 稳定性 应用反相正相HILIC 离子交换C18(2) C18 相经优化,有更好的峰形2.5, 3, 5, 10, 10-PREP, 15 100 400 17.5 3.00 1.5 - 9.0* 从毛细管LC/MS到制备 我们最受欢迎的固定相 Luna® C18(2), C8(2), C5反相方法的理想选择Luna 已经成为世界上广为应用的反相色谱柱,因为它始终将目光交集在色谱分离的两个重要指标:分离度和峰形。高柱效和高键合相表面覆盖度使其能得到尖锐的色谱峰。无论你是用 USP 方法还是常规方法开发,Luna C18(2) 和 C8(2) 都是您的理想选择。结果:dd 新进的键合技术和端基封尾,消除了自由暴露的硅醇基团dd 尖锐的峰形,提高方法灵敏度dd pH 稳定性为 1.5-10.0,可稳定使用超过 10000 小时 吡啶峰对称性比较7 种不同的 5 μm 反相柱对照。这个研究测出了每种硅胶表面硅醇基活性的程度。其中 Luna 5 μm C18(2) 具有更低的硅醇基活性。常卖货号:货号固定相颗粒大小 (μm)孔径(?)长度 (mm)内径 (mm)00G-4252-E0C18(2)51002504.600F-4252-E0C18(2)51001504.600F-4251-E0C18(2)31001504.600D-4252-B0C18(2)51001002保护柱柱套:KJ0-4282 SecurityGuard™ Guard Cartridge Kit柱套AJ0-4286JSecurityGuard™ Cartridges C18 4 x 2.0mm ID 柱芯10ea/pkAJ0-4287 SecurityGuard™ Cartridges C18 4 x 3.0mm ID 柱芯10ea/pk 应用(包含Phenomenex Luna C18液相色谱柱 00G-4252-E0):极性,酸性药物Phenomenex® Luna® 3 μm C18(2)Brand W 3.5 μm C18两支色谱柱条件相同规格: 75 x 4.6 mm流动相: 20 mM KH2PO4/ 乙腈 (70:30)流速: 0.75 mL/min检测: UV @ 202 nm样品: 1.托美丁2. 萘普生3. 二氟尼柳4. 非诺洛芬5. 吲哚美辛6. 布洛芬疏水性,酸性化合物Phenomenex Luna 5 μm C18(2)Brand T 5 μm C18两支色谱柱条件相同规格: 150 x 4.6 mm流动相: 20mM 磷酸钾, pH 2.5/ 乙腈 (75:25)流速: 1.5 mL/min温度: 30 °C检测: UV @ 254 nm样品: 1. 对羟基苯甲酸2. 山梨酸*3. 苯甲酸*4. 水杨酸5. 对甲苯甲酸* Brand T上山梨酸和苯甲酸共洗脱碱性化合物Phenomenex Luna 5 μm C18(2)Brand M 5 μm C18所有色谱柱条件相同规格: 150 x 4.6 mm流动相: 20 mM磷酸钾, pH 2.5/ 乙腈 (75:25)流速: 1.5 mL/min温度: 30°C检测: UV @ 210 nm样品: 1. 马来酸2. 曲普利啶*3. 氯苯那敏 (扑尔敏)*4. 苯海拉明** Brand M C18上峰 2-4 吸附啤酒花浸膏中的 á 和 a 酸色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 250 x 4.6 mm货号: 00G-4252-E0流动相: 0.1 % H3P04的甲醇/0.1 %H3P04的水 (90:10)流速: 1.5 mL/min温度: 30 °C检测: UV @ 314 nm样品: 1. 类酮2. 伴草酮3. 类蛇麻酮4. 伴蛇麻酮USP 方法:雌二醇色谱柱: LunaR 5 μm C18(2)规格: 150 x 4.6 mm货号: 00F-4252-E0流动相: 乙腈/水 (55:45)流速: 1 mL/min温度: 30 °C检测: UV @ 254 nm样品: 1. 对羟基苯甲酸乙酯2. 雌酮3. 雌二醇可卡因: 麻醉药色谱柱: Luna 5μm C18(2)规格: 150 x 4.6mm货号: 00F-4252-E0流动相: 磷酸缓冲盐, pH 2.5/乙腈 (75:25)流速: 1mL/min温度: 30°C检测: UV @ 233nm样品:1. 盐酸可卡因USP方法:盐酸去氧肾上腺素注射液色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 250 x 4.6 mm货号: 00G-4252-E0流动相: 水/含 1.1 % 辛烷磺酸的甲醇 pH 3.0 (50:50)流速: 1 mL/min温度: 22 °C检测: UV @ 280 nm样品: 1. 盐酸去氧肾上腺素2. 酒石酸肾上腺素USP方法: 氢化可的松霜色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 250 x 4.6 mm货号: 00G-4252-E0流动相: 水/乙腈 (75:25)流速: 2 mL/min温度: 30 °C检测: UV @ 254 nm样品: 1.氢化可的松EPA 方法 8310: 多环芳烃 (PAHs)色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 250 x 4.6 mm货号: 0 0G-4252-E0流动相: A: 水 B: 乙腈梯度: 在25min内,梯度由A/B(25:75)至100%B流速: 2 mL/min温度: 22 °C检测: UV @ 254 nm样品: 1. 萘2. 苊烯3. 芴4. 菲5. 蒽6. 荧蒽7. 芘8. 苯并[a]蒽190.. 屈苯并[e]芘11. 苯并[b]荧蒽12. 苯并[k]荧蒽13. 苯并[a]芘14. 二苯并[a,h]蒽15. 苯并[g,h,i]屈16. 茚苯[1,2,3-c,d]芘生姜刺激成分色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 250 x 4.6 mm货号: 00G-4252-E0流动相: A: 水 B: 乙腈梯度: 在8min内,梯度由A/B(55:45)至A/B(50:50); 在15min内,至A/B(35:65) ;在40min内,至A/B(10:90)流速: 1 mL/min温度: 50 °C检测: UV @ 282 nm样品: 1. 6-姜辣素2. 8-姜辣素+异构体3. 6-姜烯酚4. 10-姜辣素5. 8-姜烯酚6. 10-姜烯酚水溶性维生素色谱柱: LunaR 5 μm C18(2)规格: 150 x 4.6 mm货号: 00F-4252-E0流动相: 20 mM 磷酸钾,pH 3.0/乙腈 (95:5)流速: 1.5 mL/min温度: 22 °C检测: UV @ 214 nm样品: 1. 硫胺 (维生素B1)2. 氰钴胺(维生素B12)3. 抗坏血酸 (维生素C)4. 泛酸 (维生素B5)5. 烟酰胺 ( 维生素B3)6. 对氨基苯甲酸USP 方法:劳拉西泮片色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 250 x 4.6 mm货号: 00G-4252-E0流动相: 水/甲醇/醋酸(54:44:2)流速: 2 mL/min温度: 22 °C检测: UV @ 254 nm样品: 1. 劳拉西泮USP 方法:米诺地尔色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 250 x 4.6 mm货号: 00G-4252-E0流动相: 甲醇/水/含7mM的多库酯钠的醋酸 pH 3.0(69.3:29.7:1)流速: 1 mL/min温度: 22 °C检测: UV @ 254 nm样品: 1. 醋酸甲羟孕酮2. 米诺地尔USP方法:丙咪嗪色谱柱: LunaR 5 μm C18(2)规格: 250 x 4.6 mm货号: 00G-4252-E0流动相: 0.06 M 高氯酸钠,pH 2.0/乙腈/三乙胺 (62.5:37.5:0.1)流速: 1.5 mL/min温度: 22 °C检测: UV @ 269 nm样品: 1. 丙咪嗪2. 去甲丙咪嗪USP 方法:萘普生片色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 150 x 4.6 mm货号: 00F-4252-E0流动相: 乙腈/水/冰醋酸,pH 3.0(50:49:1)流速: 1.2 mL/min 温度: 22 °C检测: UV @ 254 nm样品: 1. 萘普生2. 丁酰苯 (苯丁酮)USP 方法:沙丁胺醇片色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 150 x 4.6 mm货号: 00F-4252-E0流动相: 甲醇/含5mM的己烷酸和1%冰醋酸的水溶液(40:60)流速: 1.5 mL/min温度: 22 °C检测: UV @ 276 nm样品: 1. 沙丁胺醇抗氧化剂色谱柱: LunaR 5 μm C18(2)规格: 100 x 4.6 mm货号: 00D-4252-E0流动相: A: 乙腈B: 磷酸缓冲液梯度: 5 min内A/B(30:70)至A/B(70:30)流速: 1 mL/min温度: 22°C检测: UV @ 254 nm样品: 1. PG2. TBHQ3. DMT4. BHA5. BHTUSP 方法: 氯雷他定色谱柱: Luna 3 μm C18(2)规格: 150 x 4.6 mm货号: 00F-4251-E0流动相: A: 0.96 g戊烷黄酸钠盐在1公升的溶液中,再用磷酸缓冲到3公升B: 乙腈梯度: 时间 (min) 百分比 B0 2520 5030 6035 7045 7050 25流速: 1.2 mL/min温度: 室温检测: UV @ 254 nm样品: 1. 氯雷他定相关化合物A2. 氯雷他定相关化合物B3. 氯雷他定USP 方法:对乙酰氨基酚色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 150 x 4.6 mm货号: 00F-4252-E0流动相: 水/甲醇/乙酸(69:28:3)流速: 1.5 mL/min温度: 45 °C检测: UV @ 275 nm样品: 1. 对乙酰氨基酚2. 咖啡因3. 苯甲酸环孢菌素-免疫抑制剂色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 150 x 4.6 mm货号: 00F-4252-E0流动相: 乙腈/水含1 mM H3PO4 (70:30) pH 3.1的水溶液流速: 1.3 mL/min温度: 75 °C检测: UV @ 210 nm样品: 1. 环孢菌素A2. 环孢菌素D辣椒素色谱柱: Luna 5 μm C18(2)规格: 150 x 4.6 mm货号: 00F-4252-E0流动相: A: 乙腈/水 (35:65)B: 乙腈/水 (60:40)梯度: 100%A保持1 min, 29 min内至100%B流速: 1.5 mL/min温度: 75 °C检测: UV @ 227 nm样品: 1. 降双氢辣椒素2. 辣椒素3. 二氢辣椒素4. 高辣椒素

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