去甲荷叶碱对照品

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  • 【“仪”起享奥运】炒酸枣仁中O-去甲荷叶碱检验方法

    [b][b][size=16px]炒酸枣仁中O-去甲荷叶碱检验方法[/size][/b][/b] [font=宋体]【[b]检查[/b]】照高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法(中国药典2020年版通则0512)和质谱法(中国药典2020年版通则0431)测定。 [/font][b][font=宋体] 色谱、质谱条件与系统适用性试验[/font][/b][font=宋体] 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(色谱柱内径2.1mm);以甲醇-乙腈-0.1%甲酸溶液(7.5:7.5:85)为流动相,流速为每分钟0.3ml;采用质谱检测器,电喷雾正离子(ESI[sup]+[/sup])模式,进行多反应监测(MRM)。选择质核比(m/z)281.9→251.1和281.9→219.1作为检测离子对。 [/font][b][font=宋体] 对照品溶液的制备[/font][/b][font=宋体] 取O-去甲荷叶碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含50ng的溶液,即得。 [/font][b][font=宋体] 供试品溶液的制备[/font][/b][font=宋体] 取本品粉末约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20ml,密塞,称定重量,加热回流2小时,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 [/font][b][font=宋体] 测定法[/font][/b][font=宋体] 分别精密吸取上述对照品溶液与供试品溶液各1μl,注入高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-质谱联用仪,测定,即得。 [/font][b][font=宋体]结果判定[/font][/b][font=宋体] 本品每g含O-去甲荷叶碱(C[sub]18[/sub]H[sub]19[/sub]NO[sub]2[/sub])不得过71.2ng。[/font]

  • 【求购】荷叶生物碱

    哪位前辈有N-去甲基荷叶碱,O-去甲基荷叶碱,莲碱,阿朴啡的纯品,急需,谢谢,有其中一种即可[em0808]

  • 【“仪”起享奥运】中药材荷叶的鉴别、检查方法

    [size=20px][color=#93c6bc][b]鉴别[/b][/color][/size][size=16px][color=#e2a4a4]|[/color][/size] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font][b][font=宋体][/font][/b] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [b][font=宋体][/font][/b][font=宋体][/font] [font=宋体]本品粉末灰绿色。上表皮细胞表面观多角形,外壁乳头状或短绒毛状突起,呈双圆圈状;断面观长方形,外壁呈乳头状突起;气孔[color=var(--weui-LINK)]不定式[i][/i][/color],副卫细胞5[/font][font=&]~[/font][font=宋体]8[/font][font=宋体]个。下表皮细胞表面观垂周壁略波状弯曲,有时可见连珠状增厚。[color=var(--weui-LINK)]草酸钙簇晶[i][/i][/color]多见,直径约至40μm。[/font] [font=宋体](2)[/font][font=宋体]取本品粉末1g,加浓氨试液1ml润湿,加二氯甲烷40ml,超声处理30分钟,滤过,滤液回收溶剂至干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取荷叶对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取荷叶碱对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述供试品溶液和对照药材溶液各15μl,对照品溶液5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以二氯甲烷-乙酸乙酯甲醇-水(3:4:2:1)的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以碘化铋钾试液,置日光下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。[/font] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font][font=宋体][/font] [font=宋体] [/font] [size=20px][color=#93c6bc][b]检查[/b][/color][/size][size=16px][color=#e2a4a4]|[/color][/size] [font=宋体][/font] [b][font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [font=宋体]水分 [/font][/b][font=宋体] 不得过15.0%(通则0832第二法)。[/font] [b][font=宋体]总灰分[/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体]不得过12.0%(通则2302)。[/font] [b][font=宋体]【浸出物】[/font][/b][font=宋体] 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用70%乙醇作溶剂,不得少于10.0%。[/font] [b][font=宋体]【含量测定】[/font][/b][font=宋体] 照高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法(通则0512)测定。[/font] [b][font=宋体]色谱条件与系统适用性试验[/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体]以[color=var(--weui-LINK)]十八烷基硅烷键合硅胶[i][/i][/color]为填充剂;以乙腈-水-三乙胺-冰醋酸(27:70.6:1.6:0.78)为[color=var(--weui-LINK)]流动相[i][/i][/color];检测波长为270nm。理论板数按荷叶碱峰计算应不低于2000。[/font] [b][font=宋体]对照品溶液的制备[/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体]取荷叶碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含16μg的溶液,即得。[/font] [b][font=宋体]供试品溶液的制备[/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体]取本品粗粉约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,加热回流2.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,置10ml量瓶中,加水至刻度,摇匀,即得。[/font] [b][font=宋体]测定法 [/font][/b][font=宋体]分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl,注入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url],测定,即得。[/font] [font=宋体]本品按干燥品计算,含荷叶碱(C[sub]19[/sub]H[sub]21[/sub]NO[sub]2[/sub])不得少于0.10%。[/font] [font=宋体][/font]

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  • OPTON微观世界|第34期 从荷叶效应到超疏水表面——从自然到人工合成
    前 言在盛夏时节安静的池塘边,正是观赏荷花的好时候。在红花绿叶的点缀下,夏日仿佛多了一丝清凉舒缓。每当提到荷花(莲花),总能想起周敦颐在《爱莲说》中 “予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的诗句。荷花历来被佛教尊为神圣净洁之花,并且极力宣传并倡导学习荷花这种清白、圣洁的精神。另外,李白的诗句“清水出芙蓉,天然去雕饰”,也表明荷花具有天然之美。荷花即青莲,青莲与“清廉”谐音,因此荷花也被用以比喻为官清正,不与人同流合污,这主要是指在仕途中。比如,有一幅由青莲和白鹭组成的名为“一路清廉”的图画,就被很多文人置于自己的书房中。可是,莲为什么可以出淤泥而不染呢?这就要讲到莲花的“自清洁”和“不沾湿”特性了。荷叶效应如果留心观察莲花的叶子,你就会发现荷叶上总是干干净净的,好似不留一点灰尘。这是因为荷叶表面的特殊结构有自我清洁的功能,即荷叶的“自清洁”特性。此外,我们经常会看到这样的场景:当水滴在荷叶上时,水并没有完全铺展开,而是以水珠的形式停留在荷叶上,而且只要叶面稍微倾斜,水珠就会滚离叶面。这就是荷叶的“不沾湿”特性。荷叶的“自清洁”和“不沾湿”特性被统称为“荷叶效应”。这一概念最早是由德国波恩大学的植物学家巴特洛特提出的。图1荷叶效应超疏水特性其实,荷叶的“不沾湿”特性也被称为“超疏水”特性。那么,如何界定“超疏水”这一概念呢?在明确“超疏水”这一概念前,我们要先了解表面化学中的一个概念——接触角。如下图所示,接触角指的是“液-固”界面的水平线与“气-液”界面切线之间通过液体内部的夹角θ。有了这一概念,我们可以很方便地表示液体对固体的润湿情况。当夹角θ小于90°时,我们称该液体可以湿润固体。当θ大于90°时,该液体不能湿润固体。当θ大于150°时,该固体表面具有超疏水特性。通俗地讲,我们可以认为这种固体表面有很强的排斥水的能力。图2 浸润与不浸润的特征在自然界中,奇异的性质往往是其独特的结构决定的。那么,你肯定会问:“荷叶的特性是否与它的结构有关呢?”答案是肯定的。扫描电子显微镜的发展给我们的科学研究带来了更多的可能,也使得我们能够观察到荷叶的微观结构。通过电子显微镜的成像结果,我们可以清晰地看到荷叶表面有许多突起的“小山包”(这类结构被称为“乳突”如图3(a))。这些乳突的尺寸通常在6微米左右,这些乳突的平均间距在12微米左右。而这些乳突是由许多直径在100纳米左右的纳米蜡质晶体组成。由此可见,荷叶表面存在复杂的“微米-纳米”双重结构,正是这些结构使得荷叶产生了“超疏水”和“自清洁”的双重特性。图3 荷花叶片的sem图像 (a)低倍图像(b) “乳突”高倍图像(c)叶片底部高倍图像(d)“乳突”尺寸对应的接触角曲线分布由荷叶到仿生技术自然界的生物都经历了漫长的演化过程,在物竞天择下,生物自身的结构和功能都经过了长期的筛选、发展和优化,具有极高的效能。荷叶的“自清洁”性能,并不是简单的美观功效,清洁程度直接影响叶片的光合作用效率。那么不仅仅是荷叶,在自然界中具有自清洁功能的生物还有很多种,比如蝴蝶的翅膀具有的超疏水结构,保证蝴蝶翅膀不会粘连露水影响飞行。水黾的脚具有绒毛结构,确保了水黾在水面上能以每秒钟滑行100倍于自身长度的距离,这都由于水黾腿部上有数千根按同一方向排列的多层微米尺寸的刚毛。而这些像针一样的微米刚毛的直径不足3微米,表面上形成螺旋状纳米结构的构槽,吸附在构槽中的气泡形成气垫,从而让水黾能够在水面上自由地穿梭滑行,却不会将腿弄湿。还有蚊子的复眼,它是由许多尺寸均一的微米半球组成,其表面还覆盖有无数精细的纳米乳突结构,这种纳米乳突结构的尖端与雾滴接触的面积无限小,具有理想的超疏水特性,从而确保了蚊子的复眼具有理想的超疏水防雾性能。图4 蝴蝶翅膀,水黾足,蚊子复眼的超疏水结构对自然界演化生成的超疏水结构,科学家们也做了进一步的研究,其超疏水表面的制备方法有多种:溶胶-凝胶法、相分离法、模板法、蚀刻法、化学气相沉积法、自组装法等等,下图为具有独特形状的表面微米阵列(如图5)纳米阵列(如图6),使得它们具有很好的疏水特性。图5不同形态的人工合成的超疏水结构图6 超疏水结构碳纳米管阵列经过先进结构材料的表面改性,我们常见的水也可以变得很有趣,比如我们可以用手切割水珠(图7),利用涂有超疏水材料的刀片对水滴进行切割(图8)。日常生活上,通过先进疏水材料的应用我们可以使得衣物不再被水或者油污污染,减少洗涤衣物的麻烦。在军事上,由于疏水材料的使用使得水的阻力明显下降,有效地提升了舰载的行驶速度。
  • 保健食品添加违禁药物 减肥产品是“重灾区”
    原标题:9种假冒保健食品遭曝光 违禁药西布曲明重出江湖   5月18日,国家食品药品监督管理总局在官网称,近日食品药品监督管理部门通过保健食品专项监督检查和抽验,在"新稳唐桑芪胶囊"等9种产品中检出含有酚酞、西布曲明、二甲双胍等化学药物成分,经核实上述产品为假冒保健食品。   记者查阅发现,减肥产品成为此番曝光的"重灾区",多种瘦身、清脂、靓体、减肥胶囊以及减肥咖啡都囊括其中(详见表格)。   记者了解得知,在这些假冒保健品中,抽检出的化学成分包括之前也曾遭多次披露曝光的"老面孔"西布曲明、酚酞、二甲双胍等。对此,武警医院营养科曾晶主任介绍,"西布曲明"作为一种中枢神经抑制剂,可能会引起血压升高、厌食、肝功能异常等严重副作用。在2010年10月30日,国家食品药品监督管理局就曾针对此药下达禁令,明确要求国内停止生产、销售和使用西布曲明制剂和原料药,并撤销其批准证明文件,已上市销售的药品由生产企业负责召回销毁。而酚酞则属于常见"泻药"主要成分之一,长期服用或会造成电解质紊乱,诱发心律失常,产生药物依赖性。   "保健食品属于食品范畴,不是药品。一旦检出其中含有酚酞、5-羟色胺抑制剂、赛尼可等,就已纳入药品范畴,不再是食品了。而市面上常见的减肥产品,有的为了追求短期内快速见效,不少都偷偷添加了单种或多种化学药物成分,有的甚至是已禁药物。"曾晶表示。   "还有的减肥药物添加的是中药,像荷叶、决明子、大黄等,其减肥原理非常简单,作为泻药帮助拉肚子、减体重。"武警医院耳鼻喉中心中医科龙目恒主任表示,含有中药材的产品也应纳入减肥药品而不是保健食品。"减肥产品领域的确值得严查、频查,因为添加药物现象十分严重,如果用量不当,消费者不明就里,长期服用容易增加患心血管疾病的风险。"专家表示。
  • 近红外研究在日本的前世、今生与未来——访日本近红外研究会会长河野澄夫教授
    近红外光谱(NIR)分析技术是分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,越来越引起国内外分析专家的注目,在分析化学领域被誉为分析&ldquo 巨人&rdquo ,它的出现可以说带来了又一次分析技术的革命。日本近红外技术发展早于我国,日本近红外技术的发展历程以及现状如何呢?日本近红外技术的发展过程对我国近红外技术的发展有何可借鉴的经验呢?中日两国在近红外领域可有哪些合作呢?带着这些问题,近日,仪器信息网采访了日本近红外研究会会长、亚洲近红外协会主席河野澄夫教授,中国农业大学韩东海教授采访时在座。   日本近红外技术起源于美国   说起日本近红外技术的起源,河野教授侃侃而谈:&ldquo 上世纪80年代初期,日本近红外技术的开创者岩本睦夫在美国近红外鼻祖Karl Norris的实验室学习了一年,回国后开启了日本近红外技术的研究工作。岩本教授是日本食品综合研究所非破坏检测研究室(注:我国称无损研究室)的第一任主任,因此非破坏检测研究室也是日本近红外技术的发祥地。为了便于日本近红外技术的交流与传播,岩本教授于1985年创建了一个论坛&mdash &mdash &lsquo 无损检测技术论坛&rsquo ,此论坛每年召开一次,至今已召开了将近30届了。&rdquo 岩本教授退休后,河野教授接替岩本教授成为无损检测研究室第二任主任,目前河野教授也已从此研究室退休,并有了新的接班人。   近红外技术是一种二次检测技术,这决定了大多数情况下近红外技术不太适合作为国家标准来实施,因此目前近红外技术多用于企业内部的质量控制。首先采用近红外技术对原材料、生产中间品、产品等做检测,如果检测结果符合要求,再按照国家标准取样进行检测。在日本,近红外技术应用最广的领域也是工厂的内部质量控制。河野教授提到,日本某酱油厂采用近红外技术测定酱油的全氮、盐分、乙醇等指标来控制酱油的品质。   &ldquo 与美国近红外技术应用从农业领域到食品领域的发展路径基本相同,日本近红外技术的应用也是先从农业开始,后来发展到食品行业,现在逐步扩展到化工、纤维等领域,将来制药可能成为日本近红外应用发展的一个重要方向。&rdquo 河野教授说。   基础研究是日本近红外技术研究热点   据河野教授介绍,与其他技术不同,近红外技术一开始就是一项应用型的技术,而随着近红外技术应用越来越广泛,很多研究者发现近红外技术的基础研究还很不足,因此有一些研究者开始对近红外技术进行基础研究。   &ldquo 我的前辈岩本教授现在开始研究水。农产品中大部分都是水,而且水对近红外吸收很强烈,因此水在近红外技术的基础研究中很重要。但是现在对水的了解还不是很清楚,因此很多近红外技术的基础研究者开始关注水在近红外技术中的作用&rdquo 。   还有一个问题是,现在很多近红外技术的研究是很好的,但是应用起来却很困难,主要原因在于精度不够,而精度不够的原因在于对精度的管理还没有形成一个系统。河野教授比喻说,就像我们的计算机有一个CPU,CPU有一个WINDOWS系统,WINDOWS系统就像一个大舞台,舞台上面搭建了office等很多的应用软件。而近红外技术的这个大舞台还没有搭建好,因此虽然可能已有很多实际应用,但有时候会显得薄弱,后续管理肯定会有些问题。总而言之,近红外技术的基础研究还不够扎实。   近红外技术的挑战是无创检测和仪器小型化   说起近红外技术目前最大的挑战,两位教授一致认为,医学上利用近红外技术进行无创检测是一个重要的课题。   &ldquo 近红外技术因其对人体伤害小而被认为是一项有优势的无创检测技术,尤其是对虚弱的个体如婴儿等和较敏感的人体部位如脑部等,如能应用近红外技术,则会大大提高医学检测的安全性&rdquo ,韩教授说到。但目前,近红外技术在人体健康检测方面的研究还处于一个比较前期的状态,虽然研究者很多,有些研究者甚至已开展研究十几年了,但是还不能形成定论。   &ldquo 主要难点在于检测成分含量低,样品差异性大。以血糖检测为例,首先人体血糖含量很低,而检测方法都有自己的检测限,这就对近红外检测方法提出很高的要求 其次,人体差异性很大,如皮肤厚度不同等,导致模型比较难建立,而且针对某个人建立的模型,对其他人同样指标的检测就不适用。&rdquo 河野教授解释说。   近红外技术的另一大发展需求是仪器小型化。河野教授举例说,利用近红外仪器检测水果的成熟度在日本应用是比较广泛的,但是现在的便携式仪器还是稍嫌笨重,使用不方便。如仪器能小到仅有一支钢笔的体积,则将大大提高此类仪器使用的便捷性,可方便的检测果树上水果的成熟度。   还有一个应用方向要求近红外仪器小型化。随着人们对自身了解需求的增加,一些小巧的科学仪器不断面市,进入人们的日常生活中。而皮肤老化原因的检测可能会受到大众的欢迎。皮肤老化主要是两个原因,一是皮肤的自然老化,一是紫外线对皮肤的伤害造成的皮肤老化。利用近红外技术可以判断皮肤老化是哪种原因造成的,而此类仪器要真正得到大众的接受,则需要近红外仪器足够小巧。   专注于模型建立   谈到自己的研究课题,河野教授说,&ldquo 除了前面提到的人体血糖检测,我目前主要研究的课题还包括如何快速去除温度对近红外结果的影响和建立通用型的模型。&rdquo   温度对近红外测量结果有很大影响,而一般的处理方式是将温度作为一个变量来建立模型。河野教授介绍说,目前其研究团队正寻找一种快速去除温度对近红外结果影响的方法,即通过找到对温度比较敏感的波段,在模型建立时将此波段去除,从而快速去除温度对近红外结果的影响。   以水果为例,在近红外技术应用于水果检测时,一种水果需要一个模型,有时候同种水果的不同品种也需要不同的模型。有些水果的测量方式不同,如橘子一般用透射模式来测量,桃子一般用反射模式来测量,这样的水果很难建立通用型的模型。但是有些水果测量方式相同,如苹果、梨等都采用的是反射模式,如果能建立通用型的模型,则近红外技术应用将更加方便。目前,河野教授也正在致力于这方面的研究。   中国成为近红外仪器厂商布局亚洲的中心   提到近红外技术在亚洲的发展情况,河野教授说&ldquo 中国将是世界近红外生产厂商未来业务布局的中心&rdquo 。在亚洲地区,近红外技术发展较好的国家有日本、中国、韩国、泰国四国,有定期技术交流的是日本(每年一次技术交流会)、中国(两年一次技术交流会),而且亚洲近红外技术大会是在中国、韩国、日本、泰国轮流召开。近红外处于发展期,对仪器需求较大的国家有中国、泰国、马来西亚、菲律宾等。因此&ldquo 各个近红外厂家综合考虑技术发展和技术需求,在亚洲布局中均以中国为中心,然后开始向周边国家辐射。因此中国在亚洲近红外技术发展中占有重要位置&rdquo 。   采访合影(左二为河野澄夫教授,右二为韩东海教授)   采访后记:采访快要结束时,河野教授还热情地为我们介绍了下一届亚洲近红外光谱大会的情况。第五届亚洲近红外光谱大会将于2016年在日本召开,时间暂定11月份下旬,地点在日本鹿儿岛,预计规模将达到250人左右,大会期间计划安排到有特色的先进的水果分选现场进行参观。河野教授热烈欢迎广大中国学者和中国厂商到日本鹿儿岛参加大会,也欢迎大家同时参观日本的活火山等美景。 采访编辑:李学雷   附录:个人简历   河野澄夫,农业博士,1975年至1987年在Distribution Engineering Laboratory, National Food Research Institute工作,分别为研究员和高级研究员,1987年至2011年开始在Nondestructive Evaluation Laboratory, National Food Research Institute任主任,1997年至2011年在兼职筑波大学教授,2011年至今,在鹿儿岛大学任教授。现还任职《Journal of NIR Spectroscopy》亚洲编辑、亚洲近红外学会主席、日本近红外研究会会长。

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  • 粽叶清洗机有上下两层毛刷辊制作,毛刷辊有特殊材料制作,不会对粽叶产生损伤,毛刷辊的软硬适中。粽叶清洗机架体采用SUS304不锈钢制作,不生锈,不腐蚀。在设备的下方带有循环水水箱,水箱中带有循环水装置,补水装置。使用时将水箱内放满水,经循环水泵循环到设备上方的喷淋管进行冲洗,清洗下来的水在落入水箱循环使用。用户在使用时用水量非常的小。因规格不同,价格有所差异,故此定价仅供参考下单前请一定联系我们
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去甲荷叶碱对照品相关的耗材

  • Cleanert TPH中草药农残检测专用柱
    产品描述:Cleanert® TPH 柱填料由三种成分按照一定的比例分层填装而成。作用是去除中草药中的色素、酸性干扰杂质、糖分及酯溶性杂质同时不会吸附目标农药。已被应用到国标方法:《GB/T 23200-2008 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱- 质谱法》及《GB/T 23201-2008 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱- 串联质谱法》中。GC/MS检测法桑枝2.5 g 样品荷叶2.5 g 样品金银花5 g 样品枸杞子5 g 样品样品中加入2 g NaCl,15 mL 乙腈高速均质提取两次,高速离心后取上清,合并提取液并在40 ℃以下浓缩至1 mL;样品先加5 mL 水浸泡,其它步骤同其它样品;Cleanert TPH 中草药农残检测专用柱净化正己烷: 丙酮(4:6)溶液25 mL 洗脱,旋蒸浓缩至干后正己烷定容,加入内标过膜后待分析;LC-MS/MS桑枝2 g 样品荷叶2 g 样品金银花2 g 样品枸杞子2g样品样品中加入2 g NaCl,15 mL 乙腈高速均质提取两次,高速离心后取上清,合并提取液并在40℃以下浓缩至1 mL;样品先加5mL 水浸泡,其它步骤同其它样品;乙腈: 甲苯(3:1) 溶液25 mL 洗脱,旋蒸浓缩至近干,氮吹至干后乙腈: 甲苯(3:1)准确1 mL 定容,过膜后待分析;
  • SureGuide gRNA 对照试剂盒,20 次反应
    SureGuide gRNA 对照试剂盒为 CRISPR 研究提供对照 gRNA 和对照 DNA 靶标。对照 gRNA 为 gRNA 制备的质量评估提供了参比。对照 DNA 靶标用于测量 CRISPR/Cas 实验中的酶切效率。 包含这些对照以获得安捷伦用于体外 CRISPR/Cas 研究的一体化解决方案的所有优势。 特征明确的对照材料可监测 CRISPR/Cas 实验每个步骤的情况。 知晓您的实验何时成功并尽早纠正任何问题。在进行进一步的实验之前,对照 gRNA 有助于评估 gRNA 制备的质量,在制备的 gRNA 不适用时避免浪费时间和精力,适用时可进一步增加您对实验的信心。对照 DNA 靶标用于确定 CRISPR/Cas 实验中的 DNA 酶切效率,以确认实验结果的有效性。根据您的需求量身定制。="" href='https://www.agilent.com/common/requestQuote.jsp?source=contactus”联系我们 返回页首
  • 糖检测专用柱肉制品
    肉制品中糖检测之前处理方法本篇中的肉制品,如素肉堡、腌渍鲜嫩鸡胸肉、原味炸鸡、辣味炸鸡、基础风味鸡肉丝、香料鸡排、鸡翅蓉、鸡肉热狗、香草鸡腿排等,在加工过程中添加复杂的佐料进行调味,这给肉制品中糖的定量分析造成很大困难。肉制品中糖的定量分析有两个难点:一、没有现成的定量分析标准方法可以参考。二、净化不彻底的样品溶液上机LC/ELSD后,极易毁坏糖专用色谱柱和堵塞ELSD雾化器,消耗很大的维修成本;为了解决这个问题,巨研科技研发出FaAEx-AD2糖专用SPE净化柱,摸索出合适的前处理操作步骤和仪器分析条件。 此分析方法通过方法验证后,邀请业内同行进行实践验证,同行反馈FaAEx-AD2糖专用SPE柱的净化效果良好!本篇将介绍两个肉制品中糖检测的方法:方法一:使用巨研FaAEx-AD2 糖专用SPE柱净化,以LC/ELSD法分析;方法二:参考GB/T 9695.31-2008方法,使用分光光度法和直接滴定法分析。方法一:使用巨研FaAEx-AD2 糖专用SPE柱净化以泰式調味腿肉片样品为例,测试果糖(Fructose)、山梨醇(Sorbitol)、半乳糖(Galactose)、葡萄糖(Glucose)、蔗糖(Sucrose)、乳糖(Lactose)和麦芽糖(Maltose),样品加入10ml的50%乙醇溶液、超声、震荡、定容、离心后取上清液。将上清液通过FaAEx-AD2糖专用柱除杂(只需一步过柱),获得目标物溶液,过滤后上机到LC/ELSD进行定量分析。 (1)前处理步骤:样品均质 ↓ 取1g样品于离心管中,加10 ml 50%乙醇溶液 ↓ 超声震荡20min↓ 高速震荡10min↓ 以50%乙醇溶液定容至20 mL(固体样品:直接加10mL) ↓ 6000rpm离心30min ↓ 取10ml上清液过巨研FaAEx-AD2 糖专用SPE柱,取滤液上机分析(无须活化平衡,一步通过法获得目标物)(2)LC-MSMS分析出谱图如下:(3)小结:使用FaAEx-AD2 糖专用SPE柱净化后,再上机分析,有两个好处:1、 果糖(Fructose)、山梨醇(Sorbitol)、半乳糖(Galactose)、葡萄糖(Glucose)、蔗糖(Sucrose)、乳糖(Lactose)和麦芽糖(Maltose)这7种糖的回收率在80-120%之间。2、 有效延长糖专用色谱柱的使用寿命,避免堵塞ELSD雾化器,大大降低耗材和配件的损耗成本。3、 前处理中已经进行萃取、超声和离心的净化操作,为什么还要开发FaAEx-AD2 糖专用柱再次除杂?答:因为离心得到的上清液过滤膜后上机分析,进几针样品后,糖专用色谱柱被污染、ELSD雾化器也很快被堵塞,基本不能进行日常的品控管理。离心得到的上清液经过FaAEx-AD2 糖专用柱净化后,有效地解决了这个问题,需要在日常做肉制品中糖测试的用户,持续回购FaAEx-AD2 糖专用柱。方法二:参考GB/T 9695.31-2008标准方法关于肉制品中总糖的检测,我们有一个标准方法,即:《GB/T 9695.31-2008肉制品 总糖含量测定》,以葡萄糖为对照物。第一法适用于肉制品中总糖含量的测定,使用分光光度法;试样中的总糖含量以葡萄糖计。 第二法适用于不含淀粉的肉制品中总糖含量的测定,使用直接滴定法测糖总结:1、 肉制品中糖的检测,若采用GB/T 9695.31-2008标准方法,前处理步骤操作复杂,耗时长,花费大量人力,分析结果的灵敏度比LC/ELSD法低,几乎不能做定量分析。2、 采用LC/ELSD法分析肉制品中的糖含量,难点在于怎么充分去除复杂样品中的杂质。通过在样品中加入10ml的50%乙醇溶液、超声、震荡、定容、离心、过滤这些步骤,回收率尚可,但除杂效果不佳,进样几次后,糖专用色谱柱被污染,甚至ELSD雾化器被堵塞,增加耗材和仪器配件的消耗成本。3、 将离心后的上清液,一步法通过FaAEx-AD2糖专用SPE柱的净化、过滤后上机分析,可有效去除杂质,延长糖专用色谱柱和ELSD的使用寿命,且HPLC基线更加平稳,回收率表现更优(80-120%)。

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