异鼠李素槐二糖鼠李

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  • 【求助】求助:测定中药酸水解液中鼠李糖的含量?

    我用的是waters High-Performance Carbohydrate糖柱测定中药酸水解液中鼠李糖的含量,流动相为乙腈:水(70:30),第一次做的时候对照品,鼠李糖都呈单峰(虽然峰形较宽, 不好),但到第二次的时候再测对照品时,已呈明显双峰(未完全分开),对照品是用纯水配制的.另外样品的也是呈双峰.我起初怀疑是鼠李糖对照品不纯(用的是鉴别用的),但为何第一次又不成双峰呢?怀疑是鼠李糖不稳定分解了?但好像鼠李糖在水中应该是很稳定的吧?不知道是什么原因?急求各位老师指点一下!!急!

  • 【讨论】关于鼠李糖!

    请问各位老师: 有做过鼠李糖检测的吗? 我用了好多种检测方法(HPLC),总是出不来峰。无论是用文献上的方法还是自己设的方法都不行。 请提供几种检测方法,看是样品本身的问题还是我方法有问题。 奇怪就奇怪在,我用紫外分光光度计检测有吸收,可用PDA就是没峰出来。[em06]

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  • 【瑞士步琦】喷雾干燥制备鼠李糖乳杆菌微胶囊研究
    喷雾干燥技术微囊化鼠李糖乳杆菌ATCC 7469益生菌是一种活的微生物,当摄入足够的量时会对健康有益,只有在生存能力(107-1010 CUF m/L)得到保护的情况下才能发挥其作用。益生菌通常是乳杆菌和双岐杆菌,它们常与胃肠道有关;它们通常以冻干培养物的形式供应,或者被雾化并直接添加到食物中。益生菌功能食品在市场上需求量很大,酸奶和发酵乳制品通常被用作这类生物活性微生物的载体;然而,人们对在其他类型的非乳制品基质中掺入益生菌菌株越来越感兴趣,尤其是对于患有乳糖不耐受症、对酪蛋白过敏或与乳制品有关的其它问题的消费者。一些研究报告了微胶囊益生菌的应用。例如,将益生菌菌株掺入奶酪、巧克力涂层和巧克力中,以及掺入果汁、蛋黄酱、黄油、肉类和烘焙产品等非乳制品中。益生菌菌株对胃肠道健康很重要,因为它们可以预防肠道炎症,为上皮细胞提供保护,并调节抗体。它们可以产生细胞因子或趋化因子,改善乳糖不耐受,增加对结直肠癌的保护,抑制幽门螺杆菌活性,并用于治疗食物过敏和预防急性腹泻。然而,这些微生物有不幸的缺陷,特别是在菌株存活方面。喷雾干燥是微胶囊化最广泛使用的方法之一,因为其成本低,在最佳干燥条件下具有高存活率,并且在配方中加入了保护剂。近年来,乳清蛋白作为益生菌保护剂的使用获得了越来越多的兴趣,因为这些蛋白是提高益生菌活性的天然载体,并且由于结构和理化特征,可以作为胃肠道中的递送系统。蛋白质可以在干燥过程中增加益生菌的存活率,因为它们能够形成降低热应力的保护膜。糖的添加也会影响干燥的益生菌制剂的存活。研究人员肯定了糖(如肌醇、山梨醇、果糖、乳糖、葡萄糖和海藻糖)对脱水细菌细胞的保护作用。研究发现,海藻糖等糖是一种能够通过氢键与蛋白质分子相互作用的二糖;它可以在脱水和再水化过程中替代蛋白质周围的水分子,形成一种玻璃状基质,稳定生物大分子。科学家研究了使用奶酪乳清与淀粉、阿拉伯胶、麦芽糖糊精和乳清蛋白浓缩物联合干燥鼠李糖乳杆菌 64 的载体剂选择。另一方面,干燥温度是影响存活率的因素。例如,喷雾干燥的植物乳杆菌 WCFS1 再低干燥温度下表现出较高的存活率。在此背景下,本研究以 WPC、麦芽糊精和海藻糖为原料,采用喷雾干燥的方法对鼠李糖乳杆菌 ATCC 7469 进行微囊化,并评估微囊化对细胞活力和干粉性能的影响。以喷雾干燥条件(包括进口温度、空气流量和进料泵)为自变量,益生菌存活率、水分含量、水分活性和有效产量为因变量。采用响应面法对喷雾干燥包裹的鼠李糖乳杆菌的存活率进行了优化,并对粉末的稳定性进行了评估。1样品制备按最佳稳定性配方乳清浓缩蛋白:麦芽糊精:海藻糖(75:10:15)的比例采用超滤的方法制备乳制品悬浮液。将冻干的鼠李糖乳杆菌 ATCC 7469 菌株悬浮于 2ml 培养基中,在 MRS 肉汤(蛋白胨:10.0g,牛肉浸粉:10.0g,酵母浸粉:5.0g,葡萄糖:20.0g,吐温80:1.0g,磷酸氢二钾:2.0g,醋酸钠:5.0g,柠檬酸铵:2.0g,硫酸镁:0.1g,硫酸锰:0.05g,pH6.2±0.2,25℃)中重新激活制备细菌悬浮液。2实验过程在磁力搅拌下将鼠李糖乳杆菌 ATCC 7469 菌株悬浮液添加到每个乳悬浮液中,在微囊化过程期间使所述分散液保持在恒定的搅拌状态。喷雾干燥仪选用瑞士步琦 B-290,通过改变进口温度(120℃-180℃)、干燥空气流量(70%-90%,即:28-35m3/h)和进料量(10%-55%,即 3-17mL/min)来进行工艺摸索。▲S-300工艺探索采用响应面法和二次复合中心设计对益生菌微囊化进行了优化,其自变量有进口温度、空气流速和进料流量。在最优理论条件下进行了三次实验验证。图1 考察了菌株存活率的响应面变化。由图可知存活率与出口温度呈反比,低温时存活率在 69%、高温时存活率在 23%。其他科学家在使用含益生元的脱脂乳制备鼠李糖乳杆菌 GG(ATCC 53,103),70℃ 时的存活率为 76%。也跟我们的研究结果相吻合。图2 考察了水分含量的响应面变化。从图可得到进口温度与水分含量之间呈反比关系,当进口温度与进料量较高时,粉末的水分含量较低,结合存活率考虑,水分含量在 3.0%-5.8% 之间,与其他报道的数值相接近。图3 考察了水活度的响应面变化。在较高的进口温度下,进料量和气体流量得到了较低的水活度值,因素与结果之间呈反比关系。其他使用麦芽糊精、乳清蛋白浓缩物和葡萄糖的相关研究中,水活度的值与本研究中活性最高的粉末报告结果一致。3实验结果确定益生菌的包封中壁材的最佳比例对于提高微生物对抗整个胃肠道条件的稳定性很重要。在干燥过程中指定最佳条件以最大限度地提高作为壁材的蛋白质-海藻糖-麦芽糊精混合物的保护能力并因此提高鼠李糖的存活值也是重要的。因此,使用响应面方法确定干燥过程的最佳条件。表2显示了鼠李糖乳杆菌微囊化的最佳操作参数,结果表明,理论模型可以很好地近似实验值(差异<10%)。得到的最佳喷雾干燥条件是进口温度、空气流量和进料泵流量分别为169℃、33m3/h和16ml/min,存活率为70%,吸气率为84%,出口温度为52℃,总体满意度为0.96。物理性质评价如图4所示,得到的粉末水活性动力学显示了较高的吸水能力,这可能是海藻糖作为低分子量碳水化合物,表现出的分子运动和扩散效应,与用于包封基质的典型吸水行为一致。吸湿性随着储存时间的延长有增加的趋势,直到达到某种程度的平衡。因此加入了 WPC 来降低吸湿性,因为它的表面活性和形成具有较高 Tg 膜的能力。粒径和形态结果如图5显示。(a)在最佳工艺参数上制备的粉体,其微胶囊紧凑,类球形形状,具有不同的大小和不规则的表面与压痕,外表面显示无裂缝或破坏的墙壁,这是确保更高的保护和更低的气体渗透性的基础。4结论结果表明,蛋白质-海藻糖-麦芽糊精混合物是包裹鼠李糖乳杆菌的良好壁材,在干燥过程中表现出重要的热保护作用,并提高了其存活率;通过响应面方法优化的喷雾干燥工艺条件生产的微胶囊具有可接受的理化性质——水分、水活性、吸湿性和粒径等,为益生菌的微囊化提供了思路。5文献来源Microencapsulation of Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 by spray drying using maltodextrin, whey protein concentrate and trehalose.
  • 电镜学堂丨扫描电子显微镜样品要求及制备 (二) - 特殊试样处理&试样放置
    Hello,好久不见距离上次更新已有时日,这段时间小编没密集更新是因为知道大家在忙着立新年flag!但2018年的计划一定不能少的是跟随tescan电镜学堂持续输入电镜知识,稳定输出科研成果! 这里是TESCAN电镜学堂第7期,将继续为大家连载《扫描电子显微镜及微区分析技术》(本书简介请至文末查看),帮助广大电镜工作者深入了解电镜相关技术的原理、结构以及最新发展状况,将电镜在材料研究中发挥出更加优秀的性能!第二节 特殊试样的处理对于一些特殊的试样,除了常规制样方法外,可能还需要一定的特殊处理。§1. 金相试样金相试样要经过严格的抛光程序,为了在电镜下观察能有更好的衬度,需要进行一定的腐蚀处理。不同的金属需要不同的腐蚀剂以及腐蚀时间,这需要去慢慢摸索。腐蚀不能过度,否则表面会有太多的腐蚀坑,此外,腐蚀剂要清洗干净。§2. 生物试样对于生物样品,为了保证在电镜样品室的高真空下不发生变形而保持原貌,需要对试样进行一系列的处理,需要经过清洗、固定、脱水、干燥等步骤。① 清洗:试样取材好后可用生理盐水或缓冲液清洗,或用5%的苏打水清洗;用超声震荡或酶消化的方法进行处理。② 固定:常用戊二醛及锇酸双固定。③ 脱水:样品经漂洗后用逐级增高浓度的酒精或丙酮脱水,然后进入中间液,一般用醋酸异戊酯作中间液。④ 干燥:可用空气干燥法、临界点干燥、冷冻干燥等方法。§3. 石墨烯试样石墨烯是近年特别火热的样品,不过利用扫描电镜进行石墨烯的观察需要一定的技巧,否则难以有很好的说服力。理论上石墨烯厚度非常小,在扫描电镜下难以有很好的衬度。而那些铺展的很平整,却有着很好的明暗衬度的试样,本人觉得只能算是石墨薄片而不能算石墨烯。扫描电镜分辨率还不足以观察到石墨烯的碳原子结构,也没有探测器能证明其碳结构,不过扫描电镜可以定性判断其膜层的厚薄,当然这需要特殊的制样。我们可先对硅片这种平整基底镀上一层较厚的金膜,然后将石墨烯分散镀金硅片上。我们对镀金的形貌有着非常清晰的认识,如果表面有一层石墨烯的话,金膜就会像蒙了一层纱一样。石墨烯膜层越薄,金颗粒越清楚;反之如果金颗粒越不清楚,则膜层越厚;当完全看不见金颗粒时,则膜层已经相当厚,完全不算是石墨烯了,这点可以通过蒙特卡罗模拟来得到印证。之所以选择先镀金,就是让被覆盖的与未被覆盖的区域进行一个对比,这样可以定性判断石墨烯的膜厚。图4-9 石墨烯分散在硅片和镀金硅片上的对比如图4-9,左边四张图片是石墨烯直接分散在硅片上,因为没有参照物,只能判断出不同区域的厚薄,而这些厚薄是否能达到石墨烯要求的水准则难以判断;而右边六张图片是分散在镀金硅片上的图片,我们很容易通过与空白处金颗粒的对比来大致判断其膜层厚度是否符合石墨烯的要求。第三节 试样的放置问题 试样在放入电镜室中需要满足一定的几何条件。首先,一次性放置多个样品时,尽量保持高度一致。遇到高度不等的情况,可以将较矮的样品放置在加高台上,如图4-10。将不同高度的样品垫平。 图4-10gm-163-r样品台其次,样品如果表面凹凸不平,如断口材料或楔形样品,在放置样品的时候尽量将要观察的区域的朝着eds或etd的方向,避免在电镜观察时,因为观察面背向探测器而有强烈的阴影或者没有eds信号。还有,对于截面样品观察,有时候并非在90度的绝对垂直下效果最好。特别是对于一些膜面质量不是很好有点撕裂的薄膜,有时候倾转一点的角度,在非正入射的条件下有更好的立体感和景深,有时候更能观察到膜面和基体的结合情况。不过在进行测量的时候要记住需要进行倾斜修正。如图4-11上图,在正90度下虽然能观察到膜面,但是膜面质量的好坏及整体情况却无法判断,而在70度下则能看出膜层的整体情况。将倍数放大后,也可看到70度下有更好的景深和立体感,也更有助于进行膜面和基底结合的判断。 图4-11 膜的截面在90度和70度倾转下的对比再如图4-12,试样为两层同样成分的薄膜,如果在正90度下进行观察,膜之间的界线很不明显,而如果旋转到55度,可以发现膜在断裂过程中有发生“错位”地方,这个角度的观察使得对膜层的观察更加清楚。图4-12 双层膜的截面在90度和55度倾转下的对比特别是一些半导体的截面样品,时常都是先在非正入射的情况下进行观察,再转到90度的情况下进行测量。?福利时间每期文章末尾小编都会留1个题目,大家可以在留言区回答问题,小编会在答对的朋友中选出点赞数最高的两位送出本书的印刷版。?奖品公布上期获奖的这位童鞋,请后台私信小编邮寄地址,我们会在收到您的信息并核实后即刻寄出奖品。 【本期问题】截面样品观察,是否一定是在90°的绝对垂直下效果最好,为什么?(快去留言区回答问题领取奖品吧→)简介《扫描电子显微镜及微区分析技术》是由业内资深的技术专家李威老师(原上海交通大学扫描电镜专家,现任TESCAN技术专家)、焦汇胜博士(英国伯明翰大学材料科学博士,现任TESCAN技术专家)、李香庭教授(电子探针领域专家,兼任全国微束分析标委会委员、上海电镜学会理事)编著,并于2015年由东北师范大学出版社出版发行。本书编者都是非常资深的电镜工作者,在科研领域工作多年,李香庭教授在电子探针领域有几十年的工作经验,对扫描电子显微镜、能谱和波谱分析都有很深的造诣,本教材从实战的角度出发编写,希望能够帮助到广大电镜工作者,特别是广泛的TESCAN客户。这里插播一条重要消息: TESCAN服务热线 400-821-5286 开通“应用”和“维修”两条专线啦!按照语音提示呼入帮你更快找到想要找的人 ↓ 往期课程,请关注“TESCAN公司”微信公众号查看:电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(一) - 电子与试样的相互作用电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(二) - 像衬度形成原理电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(三) - 荷电效应电镜学堂丨扫描电子显微镜的结构(一) - 电子光学系统电镜学堂丨扫描电子显微镜的结构(二) - 探测器系统电镜学堂丨扫描电子显微镜样品要求及制备 (一) - 常规样品制备统
  • ATAGO无损非破坏(红外)糖度计知多少
    ATAGO提供可靠的光学和红外测试解决方案,应用覆盖食品,饮料,制药,化工及其他多种工业领域。如下是ATAGO无损非破坏(红外)糖度计的产品知识: Q:可测量哪种水果?A:苹果。未来规划(梨,番茄,桃子等等) Q:果皮颜色会影响测量结果吗?(红/绿苹果)A:不受颜色影响。 Q:水果生长过程中可以评定成熟度?A:可对水果进行全程种植监测。直接把仪器样品台贴合树上果实表面即可测出糖度,无需采摘。 Q:可否测量有关苹果加工类产品的糖度?A:可对水果进行全程种植监测。直接把仪器样品台贴合树上果实表面即可测出糖度,无需采摘。 Q:测量前需要对水果作哪些准备工作?A:无需切开果实,无需掰开,无需榨汁。 Q:可否测量有关苹果加工类产品的糖度?A:包装类产品可使用便携式糖度计PAL-O或者便携式糖酸一体机,详情可与ATAGO中国分公司联系。 Q:测量同一个果实出现不同数值?A:苹果糖度取决于日照时间和日照面积等因素,糖度读数只针对苹果与样品台接触面的数值。 Q:水果温度会影响测量吗?A:先让无损非破坏(红外)糖度计对水果温度适应片刻后方可测量。把仪器和水果放置在同一地方让其对周围环境温度适应片刻后方可测量。

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  • 农历二十四节气中的第十六个节气,时间一般为每年的9月22或23日。南方的气候由这一节气起才始入秋。秋 分 简 介我国古籍《春秋繁露阴阳出入上下篇》中说:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”秋分之“分”为“半”之意。“秋分”的意思有二:一是,昼夜时间均等。太阳在这一天直射地球赤道,因此全球大部分地区这一天的24小时昼夜均分,各12小时。二是,平分秋季。按我国古代以立春、立夏、立秋、立冬为四季开始的季节划分法,秋分日居秋季90天之中,平分了秋季。秋分也是养生的好时节要注意早睡早起饮食上保持凉燥减轻“秋乏”,充沛体力秋季干燥润喉润肺的好物当 梨子 莫属秋季气候干燥,容易引起秋季干燥症。身体很健康的人,对于秋燥还能通过自身体内津液的调节适应秋燥。而对于一些体弱的人,容易受秋燥影响,引起一系列症状,如干咳、咽喉干燥、声音嘶哑、皮肤干燥感等。提到润燥,大家通常会想到吃梨,梨是很好的润燥食物,那吃梨有什么讲究呢?梨被人们誉为“百果之宗”,除含有大量的水分及一定的蛋白质、脂肪及较高的糖以外,还含有微量元素钙、磷及柠檬酸等物质。《本草纲目》称,“梨味甘、微酸、寒、无毒。有治风寒、润肺凉心、消痰降炎、解毒之功”,可生津、润燥、清热、化痰,最宜秋天食用。当 季 梨 子 ■鸭梨鸭梨因梨梗部突起,状似鸭头而得名。一般鸭梨果皮黄绿色,贮藏后呈淡黄色。套袋栽培的果实黄白色,也称为水晶鸭梨或水晶梨。鸭梨糖度较低,清甜爽口,是解油腻很好的选择。■雪花梨雪花梨果肉洁白如玉,似雪如霜,又因梨花洁白无瑕,酷似雪花,故称其为雪花梨。雪花梨为黄绿色,果面较粗糙。个头较大,每个重350~400克左右。肉质细脆,汁多味甜。雪花梨有较高的医用价值,具有清心润肺,利便,止咳润燥,醒酒解毒等功效。■贡梨贡梨皮薄多汁、松脆甘甜。贡梨果实近圆柱形,果皮绿黄色,贮存一段时间后呈后淡黄色,套袋果实为黄白色。■香梨香梨学名库尔勒香梨,果实较小,呈纺锤形或倒卵形。果皮绿黄色,阳面有红晕,果皮薄,质脆,果肉白色,肉质细嫩。这种梨糖度高,酥脆无渣,香味浓。相信很多人天天都吃水果。有的好吃的不得了,让人欲罢不能;有的味同嚼蜡,让人不堪下咽。但有一样是公认的,那就是:好吃的水果一般糖酸比都比较高。那么何为水果的糖酸比?您就未必晓得了!果实总糖度和总酸度之比,简称糖酸比。而果实的可溶性固形物是指水果中所有溶解于水的化合物的总称,包括糖、酸、维生素、矿物质等等。所以,我们测糖酸比一般也都是测可溶固形物。其检测结果俗称为“糖度”。糖度是决定水果品质与成熟度的一项重要参数。在很多超市,标示糖度以让顾客知道蔬果的新鲜程度或甜度。因此,根据糖酸比(“糖度”),选择果实采摘收获的合适时机,对果实的品质影响很大。在大多数情况下,对水果食味好坏评价的依据,一般都是以糖酸比为基础条件。所以,有的水果在未成熟期“采青”上市,原则上糖度一般都不会高。即便它用了催红素,因为很难转化为可溶性糖类,也不会高到哪去。所以,不好吃是肯定的。水果的滋味,因果实中的可溶性物质,溶于唾液中,刺激舌面味觉神经的味蕾,产生味感。当味觉发生好感时,即分泌出大量的消化液而增加食欲,故水果的滋味是否适口,可溶性物质(即:糖度)是至关重要的。ATAGO(爱拓)梨子无损糖度计 PAL-HIKARi 12 【产品参数】所谓的“糖度高”,有时候也并非强调越甜越好,而是指它的糖度、酸度、水分、香气等综合指标的呈现。ATAGO(爱拓)梨糖酸度计 PAL-BX/ACID 14ATAGO(爱拓)研发生产的梨子糖酸度计——PAL-BX/ACID 14,同时检测梨子的糖度 & 酸度,一键(R)显示糖酸比。糖酸比(Acid-Sugar Ratio),指的是果实和果汁类之可溶性固形物量(一般以糖度折射计的Brix值表示)除以酸度而求得之数值。一般地:糖酸比越大,水果味道以甜为主;糖酸比越小,水果味道以酸为主。ATAGO(爱拓)PAL-BX/ACID 14(梨子)糖酸度计,又称为:梨子糖酸比检测仪,梨子糖酸度一体机,专为测量梨子的糖度和酸度而设计,带有OFFSET曲线修正功能,可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差,使测量结果同步一致,适用于测量梨子及梨子类制品的糖度和酸度含量。【产品参数】【测量方法】
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  • 日本ATAGO PAL-HIKARi 12 便携式无损非破坏式梨子糖度计【产品简介】科学创新设计,紧凑型无损非破坏式糖度计PAL-HIKARi 12 梨子专用非破坏式糖度计无需切取果肉!无需榨汁!无需挤压取汁!只需把梨子置于样品架,或者将探测头传感器紧贴梨子表面,轻松快速可测糖度;可实现检测梨子糖度时无需擦洗双手,快速简易;无需每次测量后繁琐地擦拭和清洗动作,提高测量工作效率。 【产品特点】1.无需对水果进行切开取汁,随时随地进行糖度测量,测量后,无需清洗双手,节省工作时间。2.可实现对该批次水果进行个体探测糖度,测量后,快速判定流通出货并分拣销售。3.设计小巧,便于携带。4.仅需通过探测传感器紧贴接触梨子表面,即可测量糖度。 【产品原理】采用近红外法 【测量对象】梨子 【测量方式】非破坏式糖度计,梨子专用非破坏式糖度计,把梨子贴合样品台,轻按侧键,即可快速测量糖度值。【产品应用】1. 果蔬栽培:为高端果园饮料企业提供果品育种无损检测,轻松了解水果糖度。2. 品质分级:为高端水果批发单位提供果品有依据质量进行快速检测,收购定级、制定售价并分拣销售。3. 种植研究院校管理:在栽培指导,成熟度监控,果树新品种栽培等开发提供科学依据4. 水果进出口物流中心:为高端果品进行果品糖度、包装处理,提供快速抽检,以保证果品质量。5. 生活助手:为糕点师傅提供法式糕点中水果配料糖度检测、热衷家庭种植水果的园艺爱好者。 【产品参数】型号PAL-HIKARi 12货号5462测量项目Brix测量水果梨子(亚洲梨)测量范围10.0 to 16.0%溶解值0.1%测量准确度±1%*精度视梨子品种、测量环境而有所不同.测量准确度*反复性的特征±0.5%测量温度梨子环境温度5.0 to 35.0℃*测试前需让梨子适应其环境温度温度补偿范围5.0 to 35.0℃电源2 x AAA 电池国际防护等级IP64尺寸重量61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g (仅主机重量)可选购配件备用垫圈R (3 个) : RE-39003
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  • ATAGO(爱拓)水果无损糖度计 PAL-HIKARi 19 (柿子)无需采摘果实!无需破坏果皮!无需切取果肉!无需榨汁取样!糖度是决定水果新鲜度、成熟度、口感度的一项重要参数。ATAGO(爱拓)水果无损糖度计 PAL-HIKARi系列,采用红外原理,通过把光线从水果表面射向水果内部,根据反射到传感器的时间来计算果实的糖度(Brix值)。无损检测非常适合水果种植全程糖度监控,不破坏果实外观,全程跟跟踪监测水果生长过程的糖度(Brix值)变化,对果品研发、果蔬种植、成熟度监测、采摘期控制、存储运输、果蔬配送、售价分级等提供了检测数据支持与分析,便携式设计,使用环境友好,测量快速,是果园种植户、水果检测机构、水果连锁经销商、水果品控部门的必备检测仪器之一。1.无需对水果切肉榨汁,仅需通过探测器紧贴水果表面,即可测量糖度。2.可实现对水果进行个体探测糖度,帮助果农、果商实现种值改良、采摘检测,销售分级。3.快速测量,结果3秒即现,数字显示,读数方便。4.可连续多次测量求平均值。5.设计小巧,便于携带,具备自动温度补偿功能,随时随地应用于各种场合。【产品参数】型号PAL-HIKARi 19(柿子)适用水果柿子货号5469测量范围Brix 12.0 ~ 20.0%测量精度Brix ±1.5% *视测量品种及测量环境而略有不同。分辨率Brix 0.1%自动温度补偿范围5.0 ~ 30.0°C *先让柿子适应环境温度片刻国际防护等级IP64电源AAA 碱性电池×2尺寸和重量6.1×4.4×11.5cm,120g(仅主机)
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  • SUPELCOGELC-611 树脂型糖柱 液相色谱柱(单糖、二糖、三糖、半乳糖、甘露糖分离)
    液相色谱柱 SUPELCOGELC-611树脂型糖柱(单糖、二糖、三糖、半乳糖、甘露糖分离) 产品描述 SUPELCOGEL C-611 柱包含具有两种二价阳离子(不是一种)的独特离子交换树脂。这为分离单糖和糖醇类提供了不同的选择性。与含有单个阳离子的树脂一样,二糖、三糖以及寡糖按类别分离。半乳糖和甘露糖被完全分离。 应用特点 用于单糖、二糖、三糖、半乳糖、甘露糖分离 型号规格 30cm*7.8mm,9&mu m
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    SUPELCOGEL Ag1 (银型)树脂型色谱柱SUPELCOGEL Ag1 色谱柱是高度交联的聚合树脂,专为分离啤酒和玉米糖浆中的低聚糖而开发,能实现 DP 值最高为 7 的低聚物的快速分离。甘油和乙醇都可充分分离。SUPELCOGEL Ag2 色谱柱是低交联的聚合树脂,用于分离较大的低聚糖,其 DP 值达到 12(包含)。订货信息:柱子粒径长度cm内径mm货号SUPELCOGEL Ag19 μm307.859318-USUPELCOGEL Ag29 μm307.859315
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