叔丁氧羰酰基肌氨酸

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  • 肌氨酸的红外图谱。

    百度:中文名称:肌氨酸中文别名:N-甲基甘氨酸;肉氨基酸;肌氨酸;N-甲基甘氨酸;肌氨酸;N-甲基甘氨酸英文名称:Sarcosine英文别名:N-Methylglycine; Sarcosine, 99%; H-Sar-OH; Sarcosine,(Methylaminoacetic acid; N-Methylglycine); Methylaminoacetic acidCAS:107-97-1EINECS:203-538-6分子式:C3H7NO2分子量:89.0932

  • 椰油酰甘氨酸钠

    十二酰N甲基甘氨酸钠是属于椰油酰甘氨酸钠一类吗?它不是也是肌氨酸吗?求助各位大神

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  • 应用 | 乳化剂对氨基酸洁面膏性能的影响
    研究背景皂基类产品有非常强的清洁力,但对皮肤刺激性较强,市场上逐渐兴起氨基酸型清洁产品。常见的氨基酸表面活性剂有甘氨酸型、肌氨酸型、谷氨酸型以及丙氨酸型,而其中甘氨酸型表面活性剂因其易于冲洗,洗后干爽柔滑的使用感被广泛应用于洁面产品中。在实际产品开发中,往往会利用甘氨酸型表面活性剂在pH 6~7时部分酸化形成结晶的特性来制备洁面膏,但是这类产品在研制过程中容易出现发泡能力弱、制备料体稀薄、长时间放置后料体出水或外观粗糙等问题,目前主要通过调整配方中多元醇的种类及添加量,调节产品pH值或者添加高分子来解决,而乳化剂对结晶型氨基酸洁面膏性能影响的研究报道较少。本文主要通过动态泡沫分析仪等,研究了4种不同乳化剂对结晶型氨基酸洁面膏性能的影响,以期为洁面膏中乳化剂的选择提供实践基础以及理论支持,为开发兼具使用性及稳定性的洁面产品提供新的解决思路。实验仪器1.1样品制备表1.洁面膏基础配方1.2 泡沫性能测试DFA100动态泡沫分析仪 泡沫测试采用KRÜ SS的动态泡沫分析仪DFA100完成,包括泡沫高度分析以及泡沫结构分析。首先,用去离子水将洁面膏配成质量分数为10%的溶液,然后用注射器移取50 mL溶液至组装好的量筒配件中。将固定量筒的底座支架插入仪器中,进行泡沫测试。设置参数:发泡方法:搅拌器;搅拌速度:3000 r/min;搅拌3s停止3s(便于记录泡沫高度),循环15次;测试时间:15 min;照相机高度:55 mm;测试温度:25 ℃。结论与讨论2.1 乳化剂对泡沫性能的影响根据表1配方,考察不同类型乳化剂对结晶型氨基酸洁面膏的泡沫性能影响,其中1#配方为不添加乳化剂的空白组,泡沫高度结果如图1。 图1.不同乳化剂制备的洁面膏泡沫高度由图1可知,加入乳化剂,洁面膏泡沫量有不同程度的减少。空白组稳定后的泡沫高度为127.1 mm,其次是泡沫高度与其接近的2#,3#和5#配方,高度分别为126.6 mm,126.1 mm和126.7 mm;4#配方对泡沫总量减少较为明显,泡沫高度为119.4 mm。泡沫结构可以分析泡沫的细密程度以及泡沫的稳定性。图2为稳泡阶段的平均气泡面积随时间的变化曲线,图3为测试结束时的泡沫结构照片。由结果可知,除Eumulgin® S21外,乳化剂的加入都能提高泡沫的细密程度以及稳定性,其中5#配方的泡沫最绵密,稳定性也最好,在测试时间内粒径变化最小,其次是3#与2#配方。定义每平方毫米内气泡个数衰减一半的时间为泡沫半衰期,则1#~4#配方的半衰期分别为615,626,637和553 s,而5#配方在测试周期内未观察到半衰期。这也说明用Hostacerin® DGSB,Hostaphat® KW340D 和Plantasens® Emulsifier HP 30作为乳化剂能使结晶型氨基酸洁面膏的泡沫更加细密稳定,同时又不影响泡沫量。而Eumulgin® S21使洁面膏的泡沫量减少,同时泡沫也更容易变大而破裂。乳化剂由于具有表面活性,在气泡中将被吸附在空气-水的界面,与表面活性剂共同稳定泡沫。结合泡沫的稳定性因素分析,乳化剂可能会增加气泡间液膜强度,减缓气体间的扩散导致泡沫增大,从而提高泡沫的稳定性。Eumulgin® S21为聚醚类乳化剂,但配方中存在较高含量的多元醇和盐,这使得聚醚类乳化剂的浊点降低,从而改变乳化剂的亲水亲油平衡,在体系中的溶解度有限,在气-液界面形成棱镜铺展,取代表面活性剂,从而起到消泡的作用。其中Plantasens® Emulsifier HP 30是一种液晶乳化剂,易于形成多层结构,这也可能是其泡沫稳定性最好的原因:多层液晶结构能赋予气泡间的液膜更高的粘度,可以防止或减慢排液的过程;而且液晶相的存在能增大气-液界面的曲率半径,从而减弱气泡间的Laplace压力;此外,液晶结构还能更大程度的增加液膜的力学强度和刚性,以抵御引起气泡破裂的热和机械扰动。 图2.不同乳化剂制备的洁面膏泡沫大小图3.不同乳化剂制备的洁面膏微观泡沫结构结论通过动态泡沫分析仪等研究了4种不同类型乳化剂对以椰油酰甘氨酸钠为主要表面活性剂的结晶型洁面膏的影响,包括泡沫高度和结构等,得出以下结论:磷酸酯类乳化剂Hostaphat® KW340D能提高洁面膏的泡沫稳定性;Eumulgin® S21作为聚醚类乳化剂,在多元醇与盐含量较高的体系中浊点降低,使得其与体系的兼容性变差,从而导致泡沫量明显减少,泡沫的稳定性也最差;液晶型乳化剂Plantasens® Emulsifier HP 30能显著提高泡沫的细密程度与稳定性,这可能是液晶乳化剂在体系中易于形成多层结构,从而使泡沫更加稳定。以上研究也为洁面膏中乳化剂的选择提供一定的实践结果与理论分析,因此在实际配方过程中,可挑选合适的乳化剂或乳化剂组合来达到改善洁面膏特定性能的目的。此文版权来自科莱恩化工(中国)有限公司,内容有所删减,全文请查看:张美龄,王晨茜,许明力,朱晨江.乳化剂对结晶型氨基酸洁面膏性能的影响[J]. 日用化学品科学, 2022,45(6): 43-47.
  • 上海有机所等揭示糖基化修饰调控阿尔茨海默病beta淀粉样蛋白病理性聚集机制
    在阿尔茨海默病(AD)进展中,存在beta淀粉样蛋白(β-Amyloid,Aβ)的积累。Aβ在受影响的脑组织区域形成病理性聚集,被认为与AD的发生、进展和表型密切相关。多种翻译后修饰(如磷酸化、硝基化、糖基化等)对Aβ的病理性聚集及体内生物活性具有重要且不同的调控作用。在AD患者脑内,多种病理相关蛋白的糖基化位点、数量和水平都发生了显著性改变,表明了糖基化修饰在AD发生和发展中的重要意义。2011年,科学家对AD病人脑脊液中的Aβ片段进行鉴定,检测到之前未在哺乳动物中发现的酪氨酸O-糖基化修饰,然而由于天然来源的翻译后修饰蛋白丰度低、微观不均一等困难,Aβ糖基化修饰的生物学功能及在疾病中的作用尚未能得以阐释。  近日,中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心刘聪课题组与北京大学药学院董甦伟课题组合作,在J. Am. Chem. Soc.上发表题为O-Glycosylation Induces Amyloid-β to Form New Fibril Polymorphs Vulnerable for Degradation的研究论文,利用化学合成策略构建了一系列含不同O-糖基化修饰的均一结构Aβ,并系统研究了糖基化修饰对Aβ病理性聚集的调控作用及其构效关系。  该研究中,研究人员首先合成了三种O-糖修饰的酪氨酸砌块,糖基分别是α-GalNAc, Galβ1-3GalNAc和Neuα2,3Galβ1-3GalNAc。然后,通过固相多肽合成策略将上述三种酪氨酸砌块制备相应的Aβ糖肽。然而,Aβ含有较多大位阻氨基酸,且自身疏水性强、容易聚集,再加上糖基的引入,给Aβ糖肽的合成带来了不少困难。为了克服这些合成难题,研究人员利用微波辅助的合成策略以及多赖氨酸亲水标签等方法,以较高效率获得了结构均一、含有不同O-糖修饰的Aβ糖肽。他们进一步对三种Aβ糖肽和不含糖链的Aβ多肽进行性质表征,发现糖基化修饰能够显著抑制Aβ的聚集,并且抑制效果与糖链结构相关。通过对Aβ聚集/解聚动力学的进一步研究,表明糖基修饰可以降低纤维结构的稳定性。在酶解实验中,糖基修饰的Aβ纤维表现出了更差的酶解稳定性。  为进一步阐述糖基化修饰降低Aβ纤维稳定性的分子机理,研究人员通过冷冻电镜技术(Cryo-EM),获得了Galβ1-3GalNAc糖型Aβ纤维的3.1埃近原子级分辨率结构。糖基修饰的Aβ组装形成了一种全新的淀粉样纤维结构,其纤维核心由6-42位氨基酸残基组成,并且在Tyr10残基侧链附近可以观察到修饰糖基的电子密度。通过与未修饰的Aβ纤维核心结构进行比较,研究发现Tyr10的糖基化会增大其与相邻氨基酸残基的空间位阻,从而导致整个Aβ纤维核心结构的重排。相较而言,糖基化Aβ纤维的结构具有更小的原纤维间交互界面,且仅由两对盐桥(Asp23和相邻原纤维的Lys28)所维持。这为糖基化修饰降低Aβ纤维稳定性提供了分子层面的解释。  该工作首次发现糖基化修饰在动态调控Aβ病理性聚集方面的重要功能,为后续研究不同糖基修饰对神经退行性疾病病理蛋白聚集的生物活性及病理毒性的调控作用,提供了有利的研究工具及新的研究思路。该工作得到了国家自然科学基金委、北京市自然科学基金委和中科院稳定支持基础研究领域青年团队计划的资助。  论文链接
  • 在线固定化糖苷酶实现糖基化表位的氢氘交换定位
    大家好,本周为大家分享一篇在Analytical Chemistry上发表的文章:Hydrogen−Deuterium Exchange Epitope Mapping of Glycosylated Epitopes Enabled by Online Immobilized Glycosidase[1],文章的通讯作者是来自弗罗里达大学的Patrick R. Griffin教授。  氢氘交换质谱(HDX-MS)是一种常用的抗体表位定位方法。在典型的HDX-MS实验中,目标蛋白在D2O缓冲液中孵育,使氢与氘在设定的时间内交换。随后通过添加低pH“猝灭”缓冲液,在低温(0 ̊C)并保持pH接近2.7的情况下猝灭氘代反应, 使得氘化酰胺氢的回交速率最低。蛋白质结构的不同特征可以影响氘交换速率,其贡献因素包括溶剂可及性和酰胺骨架的氢键。蛋白质被耐受低pH慢交换条件的蛋白酶消化,所得肽通过液相色谱联用质谱(LC-MS)分析。通过比较氘代肽段与未暴露于D2O的对照肽的同位素分布的m/z位移,用质谱法监测肽水平上的氘交换程度。  蛋白糖基化可导致HDX-MS中肽覆盖范围的减少,这是由于多糖对肽的异质修饰。为了获得可以通过质谱监测的确定的糖肽质量,在HDX-MS实验之前,必须首先通过专门的糖蛋白组学方法解决糖肽的结构。此外,糖基化氨基酸通常在每个位点被多个糖型修饰,这可能导致糖肽的质谱信号被稀释。聚糖酰胺基团也可能参与交换和影响氘摄取测量,这个问题很明显,特别是对于病毒刺突蛋白,它们已经进化到通过N-聚糖的广泛修饰来逃避免疫检测。在许多涉及SARS-CoV-2的HDX-MS研究中,特别是当快速结果至关重要时,糖基化位点从分析中被省略。SARS-CoV-2 RBD(受体结合区域)含有N331和N343两个N-聚糖,几个靶向RBD并且识别包括N343在内的表位的中和单抗(例如S309、SW186、SP1-77和C144)的对应信息在HDX-MS中均无法被识别。  酶解后去除氘代肽段上的N-聚糖是一种很有前途的方法,可以避免与糖基化相关的问题。最近发现了从PNGase A和PNGase H+到高活性的PNGase Dj和PNGase Rc,并应用于HDX的一系列有活性的耐酸酶。这些酶通常用于糖肽溶液中进行去糖基化。本文中作者将PNGase Dj固定在醛修饰的聚合物树脂上,并封装在HPLC保护柱中,该柱可直接并入典型的HDX平台。并应用该系统获得了S蛋白RBD的全序列覆盖,并显示了mAb S309的广泛作用位点,包括RBD的N343聚糖位点。  作者首先在大肠杆菌32中表达PNGase Dj,并将其固定在POROS树脂上,这是一种具有大表面积的聚合物树脂,HDX实验室通常使用这种树脂固定胃蛋白酶和其他蛋白酶。POROS 20 Al是一种醛修饰树脂,可以通过席夫碱形成和随后的氰硼氢化物还原与赖氨酸侧链偶联。虽然猪胃蛋白酶A通常固定在POROS树脂上,但它只含有1个赖氨酸,必须在pH 5.0固定,这低于偶联反应的最佳pH。作者认为含有7个赖氨酸且在中性pH下稳定的PNGase Dj可能更有效地与树脂偶联。在pH为6.5的条件下固定化树脂,洗涤后的树脂装入微孔保护柱中,然后PNGase Dj在树脂上的活性用酶解糖基化比色法测定。1 mg树脂对PNGase Dj的活性为0.79 μg [95% CI: 0.66, 0.92]。作者探究了不同的缓冲体系对于色谱柱活性的影响(图1)。固定化酶最容易受到胍HCl的抑制,并对还原剂TCEP表现出抗性。  图1. 固定化PNGase Dj的糖肽脱糖基化研究。(A)不同缓冲液中糖肽的去糖基化。x轴上的数字对应于去糖基化条件的列表。(B)在PNGase Dj处理的样品中,去糖基化肽的信号大大增强。(C)图中每对柱状图显示了chaotrope/TCEP注射后分别注射了参考缓冲液。(D)糖肽在50 mM NaH2PO4和25 mM TCEP中在12°C下的代表性EICs。强度根据每个地块进行缩放。  在确认PNGase Dj的活性后,作者评估了三种糖蛋白的去糖基化柱:HRP(horse radish peroxidase),牛胎蛋白A和AGP(α-1-acid glycoprotein)。由于糖肽的去糖基化速度比完整的蛋白质快,作者采用了双柱设置,蛋白质首先通过胃蛋白酶柱,然后进入去糖苷酶柱。为了简化设置,还使用了混合柱,其中单柱含有9:1的胃蛋白酶和PNGase Dj树脂混合物。与胃蛋白酶和PNGase Dj混合柱也可能促进蛋白质水解,去糖基化使胃蛋白酶进一步进入裂解位点。可以观察到N-聚糖位点的覆盖(图2),而这些位点在单独用胃蛋白酶消化时缺乏覆盖。用PNGase Dj处理的样品显示N-聚糖天冬酰胺脱酰胺,而单独用胃蛋白酶处理的样品未检测到脱酰胺肽。在所有情况下,PNGase Dj的加入提高了覆盖率,混合床的结果与双柱的结果相当。混合柱系统还显示末端靠近N-聚糖位点的肽,表明去糖基化可能允许胃蛋白酶在聚糖位点附近进一步切割。  图2. 糖蛋白AGP、胎蛋白A和HRP的LC - MS/MS肽覆盖。(A) AGP肽覆盖图。n -聚糖位点用箭头标记。(B)检测到的脱酰胺肽数。(C)每个糖蛋白序列的覆盖率百分比。  接下来,作者使用HDX-MS分析SARS-CoV-2 RBD序列与单克隆抗体的相互作用。S309是从先前感染SARS-CoV-1的患者的B细胞中分离出来的抗体,与SARSCoV-2交叉反应。S309与S三聚体之间的相互作用通过低温电子显微镜(cryo-EM)进行了表征,结果显示S309能够识别靠近N343聚糖的RBD上的一个表位,包括与聚糖本身的接触。作者用混合床胃蛋白酶/ PNGase Dj柱对RBD-Fc融合蛋白进行酶切,并与胃蛋白酶柱进行比较。发现混合柱可以完全覆盖RBD序列,而胃蛋白酶柱在N331和N343聚糖区域缺乏覆盖(图3)。  图3. 与单独使用胃蛋白酶相比,胃蛋白酶/PNGase Dj混合床的SARS-CoV-2 RBD肽覆盖率。多肽的Mascot ionscore≥20。胃蛋白酶消化在N331和N343聚糖附近没有覆盖。RBD-Fc蛋白的RBD区域如图所示。  随着RBD序列的全面覆盖,作者进行了差分HDX-MS实验,评估在存在和不存在S309的情况下RBD上的氘代情况。HDX-MS结果显示,在序列上的所有N-聚糖位点都检测到去糖基化肽,并且N343和N630两个位置都显示有多个重叠的去糖基化肽。S309的结合使得氘交换减少,这种保护作用最大程度的集中在N343聚糖周围,从残基338到350。ACE2受体结合基序(RBM,由438~506残基组成)边界上的434~441残基也有被保护效应。RBD以Fc融合蛋白的形式存在,但在Fc标签中没有观察到显著的HDX差异。这些结果与通过冷冻电镜鉴定的表位一致。该工作的作者鉴定出RBD残基337~344、356~361和440~444是S309的表位,此外,还观察到RBD的C端附近残基516~533的氘交换减少。虽然该序列不直接与S309相互作用,但RBD上的2个残基521~527与358~364广泛接触,这可能引起了S309结合后的变构变化。  总的来说,作者认为PNGase Dj固定在POROS树脂上提供了一种增加序列覆盖的直接方法,使得HDX-MS分析糖蛋白时,允许氢氘交换后去糖基化。这里采用的固定方法可能也适用于其他体系,例如PNGase Rc。此外,研究的结果显示,将PNGase Dj与胃蛋白酶混合使用的序列覆盖率要高于单独使用胃蛋白酶。PNGase Dj可以识别RBD中与S309结合的的糖基化表位,并且结果与冷冻电镜结构密切一致。  撰稿:李孟效  编辑:李惠琳  文章引用:Hydrogen−Deuterium Exchange Epitope Mapping of Glycosylated Epitopes Enabled by Online Immobilized Glycosidase  参考文献  1. O'Leary, T.R.R., Balasubramaniam, D., Hughes, K., et al. Hydrogen-deuterium exchange epitope mapping of glycosylated epitopes enabled by online immobilized glycosidase. Analytical Chemistry,2023.

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  • EX-CELL CellventoTM 4CHO化学成分限定细胞培养基专门开发用于悬浮培养物中的中华仓鼠卵巢(CHO)细胞的生长,以及单克隆抗体和重组蛋白质的表达。配方为化学成分限定、非动物来源,不含有水解产物或未知组成。所配制的EX-CELL CellventoTM 4CHO培养基不含L-谷氨酰胺。EX-CELL CellventoTM 4CHO培养基应当用作流加培养应用中的扩大培养基和生产培养基。在流加培养工艺中,推荐将它与流加补充无EX-CELL CellventoTM 4Feed组合使用。培养基不含次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷,以便也能够广泛用于dhfr转染细胞。基础培养基不含葡萄糖,以便能够在流加培养过程中对葡萄糖浓度进行微调,从而最大限度地减少乳酸产生。基础培养基含有半胱氨酸和酪氨酸来源,不应当补充任何额外的碱性基础培养基。此产品仅用于研发或生产,不能用于人体或治疗使用。更多信息,e.g., 配置方法,储存,订货信息等,可参见本页面核心参数 – 样本下载中的资料手册。
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  • L-精氨酸作用用途 L-精氨酸添加量 食品级L-精氨酸 饲料级L-精氨酸 L-精氨酸生产厂家L-精氨酸是化学物质,分子式是 C6H14N4O2。经水重结晶后,于105 ℃失去结晶水,其水溶性呈强碱性,可从空气中吸收二氧化碳。溶于水(15%,21℃),不溶于乙醚,微溶于乙醇。 中文名称:L-精氨酸英文名称:L-ArginineCAS:74-79-3-精氨酸是多种生理功能的半必需氨基酸,经常被面临生育问题的夫妻作为药物补充身体。我们的身体能够制造L-精氨酸,但是Chemicalbook摄入足够的饮食才能保证这种氨基酸。良好的饮食来源包括坚果、小扁豆、芸豆和新鲜大豆。其他饮食来源包括蛋黄、肉和乳制品。-精氨酸是蛋白质合成中的编码氨基酸,属于人体必需的8种氨基酸之一。身体需要它行使多种功能。例如,它刺激人体释放Chemicalbook特定化学品,如胰岛素和人类生长激素等。这种氨基酸还帮助清除体内的氨并有促进伤口愈合的作用。人体产生肌氨酸也需要它-精氨酸是蛋白质合成中的编码氨基酸,属于人体必需的8种氨基酸之一。身体需要它行使多种功能。例如,它刺激人体释放Chemicalbook特定化学品,如胰岛素和人类生长激素等。这种氨基酸还帮助清除体内的氨并有促进伤口愈合的作用。人体产生肌氨酸也需要它
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  • 1.生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号:HAD-S10 1、原理简述 本机采用的生物氧化酶膜电化学传感器对待测样品浓度进行检测。仪器自动采集样本并导入至测试区域。样本中所含的待测物质在固定化的生物氧化酶的催化下发生酶解反应产生过氧化氢。采用过氧化氢电极检测生成的过氧化氢浓度从而计算待测物质含量。仪器通过对已知浓度的标准品进行定标,标准品的电压值是衡量待测物质浓度的尺度。未知浓度可与标准品的电压信号相比较而获得。每次测定完毕后,系统缓冲液会自动清洗传感器电极,清洗完成后即可进行下一次测试。 2、用途 生物传感分析仪是快速测定葡萄糖、L-乳酸、谷氨酸、赖氨酸、乙醇、甲醇等的智能化分析设备,其用途广泛,并应用于食品发酵、生物化工、制药、造酒、饲料发酵、大学、研究院所、疾病控制中心、体育运动等行业和部门。 3、特点 ●分析速度快,只需20秒! ●样品制备与测试操作简单 ●灵敏度高、结果精确 ●可靠性控制系统 ●实现数据可追溯性 ●可视化直观的操作界面,8寸彩色触屏人机互动 ●测样结果实时回顾、打印、传输 ●外置式试剂,成本低,操作方便 技术指标 测试原理 酶电极法 电极 杆状电极 测量范围 葡萄糖:0~2g/L(0~0.2%) 0.3-9g/L 乳酸:0~2g/L(0~0.3%) 0.03~3g/L 谷氨酸:0~1.5g/L(0~0.15%) 赖氨酸:0~1.5g/L(0~0.15%) 甲醇:0~0.5g/L 乙醇:0~1g/L 分辨率 0.01g/L 精密度(CV%) <2% 酶膜寿命 葡萄糖:30天 乳酸:25天 谷氨酸:30天 赖氨酸:30天 乙醇/甲醇:5~10天 环境温度 10~35℃ 相对湿度 ≤85%(无凝结水) 外观尺寸 480×320×210mm 电源 110V或220V、50Hz,60Hz,有良好接地的单独三孔插座 功率 100VA 重量 9kg 屏幕 8寸彩色触摸屏 2.6联混凝搅拌试验仪 型号:HAD-3000/10A一体 主要性能、参数1. 数码管显示,可根据需要进行各项操作,在搅拌中同时动态显示各种参数2. 简单易学的按键式编程方法,程序可设定1种,转速自动无极变速6次4. 沉淀结束时有语音信号提示5. 不锈钢机箱制造可设程序数量:1种 自动无极变速 2次转速范围:30~350r/min ±0.01% 时间范围:0~99min 59s×2±0.01搅拌轴:10根 电压:AC 220V ±5% 3.石墨尿碘消解仪 30段 石墨消解仪 型号:HAD-H60 液晶程序控温(30段)样品位数 60个样品容量 25ml消解样品 60个*φ16*H50控温范围 室温-350℃控温精度 ±0.1℃孔间温差 ±0.1℃@100℃,6h;孔温波度 ±0.1℃@100℃,6h;功 率 1800 W重 量 35Kg控显方式 液晶触摸式控温电 源 交流220v/50HZ 4. YS T 587.6粉末电阻率试验仪 焦炭电阻率测定仪 型号:HAD-T124 参考标准:YS T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第6部分:粉末电阻率的测定.pdf GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法 GB/T 24521-2018 炭素原料和焦炭电阻率测定方法 HAD-T124产品概述: 粉末电阻率试验仪主要用于测量粉末材料电阻率试验的专用仪器. 由于粉末材料的密实度不同,在松装和振实密度条件下,所测试得到的数据是不同的,所以测试粉末电阻,要求在规定的压力条件下进行测试.便于进行有效数据的测试及对比. 仪器由主机、测试架两大部分组成。主机包括高灵敏的直流数字电压表和高稳定的直流恒流源,测量结果采用LED数字直接显示,分为3个窗口:电压显示窗口,材料厚度显示窗口(用户根据实测输入),电阻率显示窗口。 仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际和国家标准的要求。 仪器适用于电缆厂、导电橡塑材料厂、计算机厂、电子表厂、高等院校、科学研究等部门,对于导电橡塑材料及产品的电阻性能测试、工艺检测,是必需的测试设备。 仪器主要技术指标: 一、HAD-T124测量范围: 电阻: 10-6—106Ω;分辩率10-7Ω 二、 数字电压表: 1. 量程 2 mV、20 mV、200 mV、2V 2. 测量误差 2mA档±(0.5%读数+8字);20mV—2V挡±(0.5%读数+2字) 3. 显示4 1/2 位数字显示0—19999具有极性和过载自动显示,小数点、单位自动显示。 5.水产养殖测试仪 多参数水质检测仪 型号:HAD-29763亚硝酸盐 溶解氧 氨氮 盐度 PH 温度 HAD-29763本仪器可用于水产养殖等部门,是实验室仪器。 HAD-29763技术参数: 名称 亚硝酸盐 溶解氧 氨氮 盐度 PH 温度测量范围 0-0.3mg/L 0-12mg/L 0-10mg/L 0-50ppt 0 - 14 0 - 50℃分辨率 0.001mg/L 0.001mg/L 0.001mg/L 0.1ppt 0.1 0.1℃测量范围 ≤5% ≤2%分辨率 AC 220V 50Hz 钮扣电池 4×1.5V 6. 泡沫镍材料手动对辊机 电池极片辊压机 型号:HAD-YJ100A HAD-YJ100A手动对辊机主要适用于实验室内电池极片和泡沫镍材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的手动轧制。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度。本机采用齿轮传动,实现对辊压制,轧制厚度可调节,使用方便。 一、 HAD-YJ100A 技术参数:*辊轮直径:2~Φ100mm*辊轮表面硬度:HRC62以上*压片厚度:0~3mm*压片宽度:0~200mm*轧辊放置:上下放置*配两各百分表*净重:45Kg7.水质钾离子检测仪 型号:HAD-K自动温度补偿功能 HAD-K钾离子检测仪仪器特性1。采用单片机技术研制了Pxs-k型钾离子浓度计,操作简便,数字显示直观准确。2。该仪器具有手动温度补偿和自动温度补偿功能(当温度电极连接时,仪器进入自动温度补偿并显示当前温度;仪器进入手动温度补偿,仪器显示手动温度设定值。温度电极属于选择性键。如果用户需要,则在订购时应呈现。三。除了PK值显示外,仪器还具有钾离子浓度显示功能。4。HAD-K钾离子检测仪主要技术参数1。测量范围:(a)PK值:(0~6)PK;B)K浓度:0~39 g/L。c)MV值:(- 1800~1800)mV。2。分辨率:0.01 pK。三。外部尺寸:200×210×704。重量:1.5公斤 8尘毒采样器 型号:HAD-BFQB 一、HAD-BFQB产品说明:HAD-BFQB型尘毒采样器是一种可采集粉尘又可采集毒物的尘毒两用型采样器。该仪器由双泵独立工作,分别完成粉尘、毒物的采集,互不干扰,主机由单片机控制与人工手动控制两种模式,使仪器在使用上具有更大的灵活空间,内置高能锂电池,,倒计时1~99小时59分范围任意选择,停机时自动关断电源。是目前较为实用的尘毒两用采样器。 二、HAD-BFQB技术参数:1、流量范围:尘:5~30L/min,毒:0.1~1.5L/min2、流量误差:≤2.5级3、定时误差:≤±1%4、最大负压:≥15000Pa5、充电电流:300mA(标准型)6、电 源:10VDC、220V50HzAC7、工作温度:-25~45℃8、噪 声:≤60dB9、相对湿度:≤85%10、体 积:200×160×140mm11、重 量:约2kg 9.水质浊度仪 疾控环保浊度仪 型号:HAD-RB3A HAD-RB3A技术指标 1. 测量范围:0~1000NTU 2. 示值误差:≤± 2% (满量程) 3. 重现性 :≤ ± 2 % (满量程) 4. 最小分辨率:0.01 NTU 5. 每小时漂移:< 0.1 NTU 6. 外形尺寸:266×200×130mm 7. 重量:1kg 8. 仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行: ⑴环境温度: 5~40℃ ⑵相对湿度: ≤70% ⑶供电电源: AC(220±10%)V; 50Hz ⑷避免强光直接照射,无显著的振动及强电磁干扰 HAD-RB3A仪器特点 1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统, 光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。 3、可保存标准曲线10条及199个测定值,断电不丢失。 4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。 5、采用高性能、低功耗16位单片机系统 10电缆故障多功能测试仪 型号:HAD-T980 HAD-T980电缆故障多功能测试仪主要有如下三个功能:1、长度测试:主要是测试线路断线点距离、混线点距离。2、路径测试:主要测试电缆的路径。3、漏电测试:主要测试电缆的芯线对地漏电、芯线对铠甲漏电。长度测试图形上传步骤:1、对于自己不好确认的波形可以发给我们协助判断,发送步骤如下:2、把每个范围(240,480,,,,,等,)的波形拍一下上传,调整范围后不需要做任何操作。对于240范围的波形因为开机默认就是240,拍照时可以先调整到其他任意范围再调整回来,因为我们的仪器范围改变后有自动调整幅度的功能,开机默认的波形幅度有可能不合适。3、拍照后注明线缆总厂大约多少。对地漏电测试主要步骤:1、用万用表测试电缆的的相间绝缘、相线和铠甲绝缘、相线铠甲对地的绝缘情况。2、相线对地漏电需要用信号发生器红夹子接故障线、黑夹子地芊接地。(电缆原来的接地线一定断开)3、主机调整进入路径测试界面,如果土地使用探杆、如果水泥地使用探头进行查找。4、对地漏电点,探杆到达后声音最大,探头过了故障点声音减小,所以要寻找声音突变的点。路径测试步骤:信号发生器红夹子接芯线(如果有铠甲,则芯线铠甲一块接)黑夹子地芊接地。电缆的另外一段芯线地芊接地(如果有铠甲,则芯线铠甲一块接),注意电缆原来的接地线一定断开。进入路径测试界面,用探头寻找路径即可。一 .HAD-T980产品简介电缆故障多功能测试仪采用ARM+FPGA+大点阵彩色液晶显示技术研制成功的最新一代电缆测试产品。具有脉冲反射测试断线、短路长度,配合信号发生器探测铠装电缆准确的走向及对地漏电故障位置等功能,适用于测量低压铠装地埋电力电缆、视频监控电缆、有线电视同轴电缆、全塑电缆的断线、短路、对地漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。在路灯电缆维护、农田水浇地电缆故障查修、小区及园林绿化带电缆、野外动力电缆、高速公路、厂矿企业、通信基站等直埋供电电缆故障排查中广泛应用。本仪表具有强抗干扰能力,能在高压线下测试使用。二 .HAD-T980产品特点大屏幕彩色液晶显示(480*280点阵),不论白天还是夜晚都清晰可见。人性化界面中文菜单设计,只需几个键,即可完成全部测试操作。结合了脉冲反射测试法和电磁感应测试法,可以测试断线、混线、严重绝缘不良、对地漏电等类型的故障保留有手动分析功能,可以选择不同的测试范围分析故障波形。波形对比功能,可以同时显示2个波形,通过对比好线和故障线波形的差异确定故障位置。采用自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节。配合信号发生器探测铠装地埋电缆准确走向及对地漏电位置。采用可充电锂电池,智能充电,无需值守。体积小,重量轻,便于携带。三 .HAD-T980技术指标1.脉冲反射测试法:最大量程:8km(16km/32km可定制)测试盲区:0m测试精度:最高1m脉冲宽度:40ns-10μs自动调节阻抗平衡自动调节增益调节:自动和手动相结合2.路径/漏电测试单元:适用对地绝缘阻值小于500KΩ的漏电(相地或相铠)故障 以上参数资料与图片相对应
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叔丁氧羰酰基肌氨酸相关的耗材

  • 木糖-赖氨酸-去氧胆酸盐(XLD)琼脂培养基瓶装颗粒 XLD琼脂 环凯微生物 029999P1
    【产品名称】通用名称:木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂英文名称:Xylose Lysine Desoxycholate Agar【产品编号与包装规格】产品编号产品类型包装规格029999P1颗粒250g/瓶【产品用途】用于沙门氏菌、志贺氏菌的分离培养。【检验原理】酵母膏粉提供氮源、维生素、生长因子; 氯化钠维持均衡的渗透压;木塘、乳糖、蔗糖为可发酵糖类,产酸使酚红指示剂变黄;去氧胆酸钠抑制革兰氏阳性菌,但不影响沙门氏菌的生长;硫代硫酸钠可被某些细菌还原硫化青,与柠檬酸铁铵中的铁盐生成黑色硫化铁;琼脂是培养基的凝固剂;酚红为pH指示剂。【配方成分】配方(每升)含量酵母膏粉3.0gL-赖氨酸5.0g木糖3.75 g乳糖 7.5 g蔗糖7.5 g氯化钠5.0 g硫代硫酸钠6.8 g去氧胆酸钠2.5 g柠檬酸铁铵 0.8 g酚红0.08 g琼脂 15.0 gzui终pH 7.4±0.2【使用方法】称取本品56.9g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装三角瓶,无需高压灭菌,待冷却至50℃倾注平板,备用。【质量控制】下列质控菌株接种待测试培养基, 35~37℃,24h结果如下:指标质控菌株及编号标准值特征性反应生长率福氏志贺氏菌CMCC(B)51572PR≥0.5红色菌落,无黑心鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028PR≥0.7红色菌落,有黑心特异性大肠埃希氏菌ATCC25922G<5-选择性金黄色葡萄球菌ATCC6538G≤1-【储存条件与保质期】贮存于避光、干燥处,用后立即旋紧瓶盖;贮存期三年。【注意事项】1、 称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。2、干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。3、质检报告可以登录环凯网站http://www.huankai.com, 打开“质检报告”页面,输入产品批号下载。【废物处理】检测之后带菌物品置于121℃下高压灭菌30分钟后处理。【执行标准】Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基【参考文献】GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验
  • DMEM 高糖细胞培养基
    【产品名称】 通用名称:DMEM(高糖)细胞培养基【包装规格】 500mL/瓶【预期用途】 该产品仅用于细胞增殖培养,不具备对细胞的选择、诱导、分化功能,培养后的细胞用于体外诊断。【主要组成成份】氯化钙265mg/L、九水硝酸铁0.1mg/L、氯化钾400mg/L、无水硫酸镁97.67mg/L、氯化钠4400mg/L、无水磷酸二氢钠109mg/L、L-精氨酸84mg/L、L-胱氨酸62.6mg/L、L-谷氨酰胺584mg/L、甘氨酸30mg/L、L-组氨酸42mg/L、L-异亮氨酸105mg/L、L-亮氨酸105mg/L、L-赖氨酸146mg/L、L-蛋氨酸30mg/L、L-苯丙氨酸66mg/L、L-丝氨酸42mg/L、L-苏氨酸95mg/L、L-色氨酸16mg/L、缬氨酸94mg/L、D-葡萄糖4500mg/L、酚红9.3mg/L、丙酮酸钠110mg/L、D-泛酸半钙4mg/L、氯化胆碱4mg/L、叶酸4mg/L、L-肌醇7.2mg/L、尼克酰胺4mg/L、吡哆醛4mg/L、核黄素0.4mg/L、硫胺素4mg/L【储存条件】 2℃~8℃密闭、避光。【有效期】 自生产日期起未开封产品有效期为一年。【注意事项】1. 请在专业技术人员指导下使用。2. 开瓶后请尽快使用,2℃~8℃ 密闭、避光保存。3. 请在无菌条件下操作使用,防止细菌污染。【基本信息】备案人/生产企业/售后服务单位名称:山东博科生物产业有限公司住所/生产地址:济南市章丘明水经济开发区经十东路与明埠路交界山东博科产业园(经十东路6667号)
  • 培养基
    DL-a丙氨酸 BR 25 L-丙氨酸 BR 5 DL-精氨酸 BR 5 L-精氨酸 进分 5 L-精氨酸盐酸盐 进分 5 DL-天门冬氨酸 BR 25 L-天门冬氨酸 BR 10 L-半胱氨酸 BR 5 L-半胱氨酸盐酸盐 BR 25 L-谷氨酸 BR 100 L-谷氨酸钠 BR 100 L-谷氨酰胺 BR 5 氨基乙酸AR 100 氨基乙酸 BR 100 L-组氨酸 进分 5 L-组氨酸盐酸盐 进分 5 DL-白氨酸 BR 5 L-赖氨酸 BR 5 L-赖氨酸盐酸盐 BR 5 DL-甲硫氨酸(DL-蛋氨酸) BR 25 L-甲硫氨酸(L-蛋氨酸) 进分 5 DL-苯丙氨酸 BR 5 L-苯丙氨酸 BR 1 L-脯氨酸 BR 1 DL-丝氨酸 BR 5 L-丝氨酸 进分 1 DL-苏氨酸 BR 5 DL-色氨酸 BR 1 蛋白胨 BR 250 蛋白胨(纯化) BR 250 蛋白胨(工业级) BR 1000 胰蛋白胨 BR 250 酪蛋白胨 BR 250 大豆蛋白胨 BR 250 牛肉蛋白胨 BR 250 牛肉蛋白胨 BR 500 鱼蛋白胨 BR 250 牛肉粉 BR 250 牛肉浸粉 BR 1000 牛肉膏 BR 500 牛肉膏(工业级) BR 1000 干酪素 BR 500 干酪素钠 BR 250 酵母浸粉 BR 250 酵母浸粉 BR 500 酵母膏 BR 500 酵母膏(工业级) BR 1000 猪胆盐 BR 25 脱氧胆酸钠 BR 25 牛胆盐 BR 25 牛胆酸钠 BR 25 胆酸 BR 25 卵磷脂(蛋黄) BR 10 卵磷脂(大豆) BR 10 琼脂粉(纯化) BR 250 琼脂粉 BR 250 琼脂粉 BR 100 乳糖 AR 500 乳糖 BR 500 1-萘乙酸 AR 25 1-萘乙酸 BR 25 胰酶粉(1:125) BR 500 胰酶粉(1:3500) BR 500 可溶性淀粉 AR 500 可溶性淀粉BR 500 糊精 AR 500 糊精 BR 500 肝素钠(1:140) BR 1 抗坏血酸 AR 25 抗坏血酸 BR 25 盐酸噻胺(VB1) BR 5 核黄素(VB2) BR 10 烟酸 BR 25 维生素B12 BR 1 牛磺酸 BR 25 铬酸钡 AR 500 胆固醇 BR 25 小牛血清 BR100ml 三号胆盐 BR 25 水合茚三酮 进分 10 羟基磷灰石 BR 5 蛋白胨 BR 250 牛血清白蛋白 BR 1 麦芽浸膏 BR 100 麦芽浸膏 进分 100 无水氯化钙 AR 500 聚乙稀吡咯烷酮K30 进分 250 D(+)-木糖 进分 25 D(+)-木糖 BR 25 D-生物素 进分 1 肉桂酸 BR 25 肌酸 BR 10 肌酐 BR 5 马尿酸 BR 25 肌醇 BR 25 甘露醇 BR 100 丙酮酸钠 BR 25 山梨醇 BR 25 硫代乙醇酸钠 BR 25 &alpha -淀粉酶 BR 250 牛胆粉 BR 100 &beta -环状糊精 BR 250 木瓜蛋白酶 BR 25 复合氨基酸 BR 250 糖化酶 BR 250 十六烷三甲基溴化铵 BR 100 蔗糖 BR 500 无水葡萄糖 BR 500 葡萄糖 BR 500 亚铁氰化钾 AR 500 氧化铜丝 AR 100 盐酸吡哆辛(VB6) BR 25 中性蛋白酶 BR 250 水解乳蛋白 BR 250 胃蛋白胨 BR 250 酸水解酪蛋白 BR 1000 脑浸粉(牛) BR 1000 肝浸粉(牛) BR 1000 心浸粉(牛) BR 1000 血清消化粉 BR 250 聚蛋白胨 BR 250 山梨酸 BR 25 叶酸 BR 5 肌苷 BR 10 木糖醇 BR 100 羊胆盐 BR 25 脑磷脂 BR 1 羊毛脂 BR 500 明胶 BR 500 异烟酸 BR 25 琼脂糖 BR 10 琼脂条 BR 100 海藻酸钠 BR 500 乳酸钙 BR 100 马铃薯淀粉 BR 500 麦芽糖 BR 250 叶绿素铜钠盐 BR 10 腺嘌呤 BR 1 盐酸胍 BR 100 三(羟甲基)氨基甲烷(Tris) BR 100 七号胆盐 BR 25 五号胆盐 BR 25 6-苄氨基嘌呤 BR 1 胰蛋白酶(1:250) BR 25 胃蛋白酶(1:12000) BR 100 胃蛋白酶(1:3000)含糖 BR 250 次黄嘌呤 BR 1 &beta -淀粉酶 BR 100 琼脂粉 日本进分 250 琼脂粉 日本进分 100 多价蛋白胨 BR 250 鸟嘌呤 BR 5 D-泛酸钙 BR 25 酸性蛋白酶 BR 250 大豆分离蛋白 BR 250 蛋黄粉 BR 250 蛋清粉 BR 250 3-吲哚丁酸 BR 1 3-吲哚乙酸 BR 1 明胶蛋白胨 BR 250 果胶 BR 250 麦芽浸粉 BR 250 6-糠氨基嘌呤 BR 1 烟酰胺(VPP) BR 25 牛胆酸 BR 25 D-果糖 BR 25 溶菌酶 BR 1 蛋白 BR 250 全胃蛋白胨 BR 250 全胃浸粉 BR 250 血粉蛋白胨 BR 250 血清消化粉 BR 250 蚕蛹蛋白胨 BR 250 马铃薯浸出粉 BR 250 禽胆盐 BR 25 脱氧胆酸 BR 25 胆酸钠 BR 25 猪胆粉 BR 100 鹅去氧胆酸 BR 25 熊去氧胆酸 BR 10 去氢胆酸 BR 10 异去氧胆酸 BR 10 菠萝蛋白酶 BR 25 纤维素酶 BR 250 a-糜蛋白酶(12000u/mg) BR 1 透明质酸酶(400u/mg) BR 1 脱氧核糖核酸酶I(1000u/mg) BR 0.1 核糖核酸酶A(100u/mg) BR 0.1 蛋白酶抑制剂(7000u/mg) BR 0.1 氯化钠(无水) BR 1000 碳酸钠(无水) BR 500 硫酸镁(无水) BR 500 磷酸二氢钾(无水) BR 500 磷酸氢二钾(无水) BR 500 磷酸二氢钠(无水) BR 500 磷酸氢二钠(无水) BR 500 伊红Y(水溶) BS 25 亚甲基蓝 ind 25 溴甲酚紫 ind 10 虎红 ind 5 孔雀石绿 ind 25 中性红 ind 25 甲紫 BS 25 酚酞 ind 25 甲基红 AR 25 甲基橙 ind 25 结晶紫 BS 25 酚红 ind25 酸性品红 BS 25 碱性品红 BS 25 苯胺蓝 BS 25 玫红酸 BS 25 溴百里酚蓝 AR 25 灿烂绿 BS 5 荧光黄 AR 25 苯酚红 ind 25 紫脲酸铵 ind 25 荧光素 ind 25

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