福莫特罗非对映体的混

仪器信息网福莫特罗非对映体的混专题为您提供2024年最新福莫特罗非对映体的混价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括福莫特罗非对映体的混参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的福莫特罗非对映体的混您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合福莫特罗非对映体的混相关的耗材配件、试剂标物,还有福莫特罗非对映体的混相关的最新资讯、资料,以及福莫特罗非对映体的混相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

福莫特罗非对映体的混相关的资料

福莫特罗非对映体的混相关的论坛

  • 【转帖】HPLC法在药物对映体的分离和测定中的应用

    HPLC法在药物对映体的分离和测定中的应用 (转) 摘 要:由于药物对映体之间在药理、毒理及吸收等方面存在较大差异,因此,建立分离和测定对映体化合物的方法十分重要。本文综述HPLC法在分离和测定药物对映体的常用方法,包括手性衍生化试剂、手性流动相和手性固定相在药物对映体分离测定中的应用。对对映体化合物的分析鉴定有指导意义。  手性化合物的拆分是当前分析化学中最为活跃的领域之一,自然界中的许多化合物都是有旋光性的,而合成手性药物中大多(88%)是外消旋体,许多手性药物的对映体在生理过程中显示了不同生理活性。据研究反应停的致畸作用主要是由于其(S)-(-)异构体所致。因此,建立高专属性、高灵敏度、高分离度的对映体拆分和测定方法,对提高药物的活性、减小副作用,深入研究药物的作用机理等具有重要的理论和实际意义。对映体化合物之间除对偏振光的偏转方向不同外,具有完全相同的理化性质,因而其分离比较困难。传统的拆分方法有分步结晶、微生物和酶消化法等,或者用手性衍生化试剂将其转化成非对映体,然后根据其物理性质不同进行分离,但这些方法难于进行微量的分离和测定。80年代以来,随着快速、准确、微量的光学异构体的HPLC拆分及测定方法的建立和发展,使HPLC迅速成为药物对映体分离和测定最为广泛应用的方法。手性HPLC拆分法是以现代HPLC技术为基础,引入手性环境使对映异构体间呈现物理特征的差异而进行分离。通常分间接法和直接法,前者是对映体混合物以手性试剂作柱前衍生,形成一非对映体,然后以常规(偶也见手性)固定相分离。后者是直接以手性流动相(CMP)或手性固定相(CSP)直接进行分离。1 手性衍生化试剂法  手性衍生化试剂(CDR)法是在分子间引入手性中心,其产物为非对映异构体(diastereomer,DSTM),从而进行分离。下列情况通常选用CDR法进行拆分:(1)不宜直接拆分。添加某些基团,以增加色谱系统的选择性。如游离胺类在CSP上往往是颇弱的色谱性质,生成中性化合物后则获显著改善。(2)提高紫外或荧光检测的效果。刘雁鸣等[1]用 NBD-(L)-APY荧光试剂柱前衍生化测定布洛芬对映体,提高了检测灵敏度。对CDR的要求通常为:溶质分子至少有一个(多个时其性质各不相同)功能团供衍生(多为-NH2,-OH或-COOH)。光学活性试剂必需是手性高纯度;反应条件必须温和、简便;宜附有发色或荧光基团。目前,已有许多商品化的CDR可供选用,常见的CDR可分为以下几类:(1)异硫氰酸酯和异氰酸酯类 此类试剂易与大多数醇类及胺类化合物反应进而被分离,如麻黄素类,肾上腺素类,肾上腺素拮抗剂,儿茶酚胺类等。王亚芹等[2]采用S(+)-1-(1-苯基)乙基异氰酸酯为衍生化试剂分析了血浆中普罗帕酮的对应体,并研究了其在健康人体内的药代动力学。邱宗荫等[3]用乙酰葡萄糖异硫氰酸酯(GITC)为柱前CDR,以反相HPLC法测定血浆中地佐西平对映体的血药浓度,线性范围为5~200μg.L-1。陈冰等[4]用GITC为柱前CDR,用反相HPLC法测定血浆中普罗帕酮对映体的血药浓度,适合用于临床药动药效学研究。(2)萘衍生物类 由于此类化合物有利于提高立体选择性和检测灵敏度,因此萘的各种衍生物用作手性试剂十分普遍。Wainer等[5]选用萘甲醛(NDH)为手性试剂,与其缩合成恶唑烷衍生物,成功地分离了麻黄碱、4-甲氧基麻黄碱、伪麻黄碱。Bhatti[6]等用S-(+)-1-(1-萘基)-乙基异氰酸酯为CDR,用HPLC法测定了人血浆中美托洛尔对映体浓度。(3)酰氯与磺酰氯类 此类试剂可与化合物直接缩合,或与样品反应后,再引入其它基团,合成更有利于拆分与检测的衍生物。Sallustio等[7]以SOCl2与芳丙酸类消炎镇痛药如2-苯丙酸、酮洛芬及非诺洛芬的血浆样品提取物反应,然后再与R-2-苯乙胺成酰胺衍生物,产物以NP(Sil,乙腈∶二氯甲烷,5∶95)分离,异构体均可完全拆分。(4)光学活性氨基酸类 为最早采用的色谱手性试剂,为提高反应活性和定量回收率,常将羧基转化成酰氯、酸酐等。此类试剂广泛用于胺、羧酸及醇类药物,尤其是氨基酸类,其衍生化法多基于肽合成原理。本类方法要求手性药物具有活泼反应基团,同时两个对映体的衍生化速度应相同,否则会引起非对映体与原对映体的组成产生差异,另外要求手性衍生化试剂光学纯度高,反应要迅速、彻底,因此应用受到一定限制。

  • 非索非那定对映体柱前手性衍生化反相高效液相色谱分析方法

    选择R-(+)-苯乙基异氰酸酯作为手性衍生化试剂,与非索非那定生成氨基甲酸酯衍生物,通过反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法实现对映体的分离分析。非索非那定两个对映体衍生物在25~100 ng/ml浓度范围内线性关系良好(R~2=0.9992,0.9989),日内、日间精密度均小于10%。建立的非索非那定对映体柱前手性衍生化反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]分析方法灵敏、准确,可用于体外细胞模型中盐酸非索非那定立体选择性分析。 详见姚青青等,浙江大学学报(医学版). 2014,43(02)。

福莫特罗非对映体的混相关的方案

福莫特罗非对映体的混相关的资讯

  • 利用超高效合相色谱系统分离氯菊酯非对映体异构体
    目的 使用沃特世(Waters® )ACQUITY UPC2&trade 系统成功开发非对映体超高效合相色谱(UltraPerformance Convergence Chromatography&trade ,UPC2&trade )方法,用于四种氯菊酯异构体的基线分离。 背景 公众对杀虫剂使用的关注日益增长。目前使用的杀虫剂有25%为手性化合物。在这些杀虫剂中,手性在药效、毒性、代谢特性和环境方面起着重要的作用。因此,对立体选择性分离技术和分析测定杀虫剂对映体纯度的需要正在不断增长。 氯菊酯是一种合成的化学品,广泛用作杀虫剂和驱虫剂。氯菊酯具有四种立体异构体(两对对映体),由环丙烷环上的两个手性中心产生,如图1所示。因此,氯菊酯异构体的分离和定量测定颇具有挑战性。在分离氯菊酯方面,开发正相HPLC和反相HPLC的方法已经做出巨大的努力,但收效不尽如人意。我们在此展示,利用ACQUITY UPC2,在不足6分钟之内实现了四种氯菊酯基线分离。 与HPLC方法相比,UPC2&trade 实现了所有异构体的完全基线分离,运行时间大大缩短;对于杀虫剂的生产厂家而言,进行日常非对映体分析UPC2不愧为理想之选。 解决方案 人们已经对各种手性固定相(CSPs)进行了评估,以利用手性正相HPLC和反相HPLC进行分离。Lisseter和Hambling报道了Pirkle型手性固定相用于正相HPLC条件下分离氯菊酯。总的运行时间大于30min,使用的流动相为含有0.05%异丙醇的正己烷(Journal of Chromatography,539 1991 207-10)。但是,顺式和反式对映体拆分并不理想。Shishovska和Trajkovska使用了手性ß -环糊精手性固定相,用于在反相HPLC条件下拆分氯菊酯,以甲醇和水作为流动相(Chirality,22 2010 527-33)。总的运行时间大于50min,反式氯菊酯对映体的分离度小于1.5。另外,正相HPLC条件下,CHIRALCEL OJ色谱柱也用于氯菊酯的分离(Chromatographia,60 2004 523-26),我们的实验在表1中所示的条件下进行,得到了3个分开的色谱峰,如图2所示,该结果与文献报道一致。 图3显示了利用ACQUITY UPC2系统对氯菊酯进行非对映体分离。所有四种异构体利用更短的OJ-H色谱柱在不足6分钟内实现了基线分离。实验结果总结于表2中。总的来说,与手性HPLC方法相比,当前的UPC2方法实现了更好的分离,且运行时间更短。 总结 利用沃特世ACQUITY UPC2系统成功分离氯菊酯得到了证明,在小于6分钟内实现了四种异构体的基线分离。与手性HPLC方法相比,UPC2方法具有更高的分离度和更短的运行时间。UPC2方法也杜绝了正相HPLC中有毒正己烷的使用。对于杀虫剂生产商而言,进行日常非对映体的分析,ACQUITY UPC2系统不愧为理想之选。
  • 使用超高效合相色谱系统分析微量的对映体杂质
    目的 使用沃特世ACQUITY UPC2&trade 系统证明杏仁酸苄酯(benzyl mandelate)的快速手性分离和0.02%杂质含量下的对映体过量测定。 背景 根据2005年9月的一期《化学和工程新闻》,销售额排名前10位的药品中有9种包含手性活性成分,而其中的5种药品又包含单一对映体活性成分。单一对映体型手性药物被认为是改善了的化学实体,它能提供更高的药效、更好的药理学数据和更为有利的不良反应数据。对于单对映体药物的生产商而言,不需要的立体异构体应等同为其它有机杂质。人用药品注册技术国际协调会(ICH)已对鉴定、定量和控制药用物质及其制剂产品中杂质的监管要求作出了明确规定。根据ICH的要求,有机杂质的鉴定和定量阈值为主要化合物的0.1%。 ACQUITY UPC2系统的高检测灵敏度实现了对药用物质中对映体杂质的鉴别和定量。 解决方案 图1所示的杏仁酸苄酯是一种重要的药物合成中间体。R-和S-杏仁酸苄酯的外消旋混合物(每种对映体溶于甲醇后的浓度均为0.20 mg/mL)使用UltraPerformance Convergence Chromatography&trade ( UPC2&trade )进行分离,其色谱图如图2所示。主要实验参数列于表1。总分析时间不到1.5分钟。平均峰宽小于6秒。根据峰面积得出的R-和S-杏仁酸苄酯之比是0.997。 如表2所示,是5次连续进样的保留时间和峰面积的重现性数据。在0.20 mg/mL的浓度下,保留时间的重现性RSD值优于0.23% ,峰面积重现性RSD值优于0.5%。 图3显示了浓度为2 mg/mL的R-杏仁酸苄酯的UPC2色谱图。经紫外光谱确认(结果未显示),1.30min处的小峰对应于S-杏仁酸苄酯。S-杏仁酸苄酯杂质峰的信噪比约为3(检测限),根据峰面积计算相当于主峰的0.02%。检测灵敏度的提高得益于这款整体设计的ACQUITY UPC2系统,其中包括经改进的泵系统和经优化的检测器设计。本例中对映体过量(e.e.)值为99.96%。 总结 使用ACQUITY UPC2系统在不到1.5分钟时间内,成功完成R-和S-杏仁酸苄酯的UPC2手性分离。在每种对映体浓度均为0.20 mg/mL条件下,可获得优异的重现性(保留时间的重现性RSD优于0.23%,峰面积RSD优于0.5%)。新型泵系统和检测器优化设计带来更高的检测灵敏度,使测定0.02%对映体杂质和对映体过量成为可能。AQUITY UPC2系统适用于微量对映体杂质的分析、对映体过量测定和QA/QC分析。 联系方式: 叶晓晨 沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部 xiao_chen_ye@waters.com 周瑞琳(GraceChow) 泰信策略(PMC) 020-83569288 13602845427 grace.chow@pmc.com.cn
  • 使用ACQUITY UPSFC系统分析微量的对映体杂质
    目标 使用沃特世ACQUITY UPSFC™ 系统证明杏仁酸苄酯的快速手性分离和0.02%杂质水平下的对映体过量测定。 背景 根据2005年9月的一期《化学和工程新闻》,销售额排名前10位的药品中有9种包含手性活性成分,而其中的5种又包含单对映体活性成分。单对映体型手性药物被认为是改善了的化学实体,可提供更高的药效、更好的药理学数据和更为有用的不良反应数据。对于单对映体药物的生产商而言,不需要的立体异构体应等同为其他有机杂质。国际协调会议(ICH)已对关于鉴定、定量和控制药用物质及其制剂产品中杂质的监管要求作出了明确规定。根据ICH的要求,有机杂质的鉴定和定量阈值为主要化合物的0.1%。 ACQUITY UPSFC系统的高灵敏度实现了对药用物质中对映体杂质的鉴定和定量。 解决方案 图1所示的杏仁酸苄酯是一种重要的药物合成中间体。R-和S-杏仁酸苄酯的外消旋混合物(每种对映体溶于甲醇后的浓度均为0.20 mg/mL)使用ACQUITY UPSFC系统进行分离,其色谱图如图2所示。主要试验参数在表1中列出。 总分析时间不到1.5分钟。平均基峰宽小于6秒。根据峰面积得出的R-和S-杏仁酸苄酯之比是0.997。保留时间和峰面积的重复性测定基于五次重复进样,结果汇总于表2。在0.20 mg/mL的浓度下,保留时间的重复性RSD小于0.23%,峰面积响应RSD优于0.5%。 图3显示了2 mg/mL R-杏仁酸苄酯的UPSFC色谱图。经紫外光谱确认(结果未显示),1.30分钟处的次要峰对应于S-杏仁酸苄酯。S-杏仁酸苄酯杂质峰的信噪比约为3(检出限),根据峰面积判断相当于主要峰的0.02%。检测灵敏度的提高得益于这款整体设计的ACQUITY UPSFC系统,其中包括改进的泵系统和优化设计的检测器。本例中对映体过量(e.e.)百分比为99.96%。总结 使用ACQUITY UPSFC系统在不到1.5分钟成功完成R-和S-杏仁酸苄酯的UPSFC手性分离。当每种对映体浓度均为0.20 mg/mL时,所得到的重复性极佳(保留时间的可重复性RSD小于0.23%,峰面积RSD小于0.5%)。新型泵系统和优化设计的检测器所带来的更高检测灵敏度使测定0.02%对映体杂质和对映体过量成为可能。ACQUITY UPSFC系统适用于低浓度对映体杂质的分析、对映体过量测定和QA/QC分析。关于沃特世公司 (www.waters.com)50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。

福莫特罗非对映体的混相关的仪器

  • 适用于执行生物技术、生物治疗药物(例如单克隆抗体 [MAb])和生物标记物应用的实验室,或是对大蛋白质和生物分子进行的生命科学研究。新款 Thermo Scientific™ 色谱柱 ProPac™ 、MAbPac™ 、GlycanPac™ AXH-1 和粒径更小的 DNAPac™ -PA200RS 为蛋白质以及高通量质量控制应用带来新的机遇。本系统无缝集成质谱分析。它的功能不仅限于生物分子应用。UltiMate 3000 Ti (UltiMate 3000 BioRS )系统对于您所有的 UHPLC 方法和应用都具有出众的稳定性。本系统能为几乎所有色谱分析物提供数据更丰富的结果。确保优秀的色谱分析性能高达 8 mL/min 的流速,支持高达 100 Mpa (15000 psi/1000bar) 的反压,带来出众的色谱柱规格和粒径灵活性。非不锈钢流路设计在苛刻的流动相条件下保持稳定性,为您的分析物提供保护。宽敞且共用的柱温箱维持色谱柱和样品恒定温度 (5 °至 110°C),提高保留时间精度。Viper 手拧接头系统(推荐)即使在较长时间内仍能实现接近零死体积的最佳峰形。超低残留自动进样器(进样环和陶瓷针永久保留在流路中)最大程度减少样品之间的交叉污染,带来更加精确的结果。Thermo Scientific™ Dionex™ SmartFlow™ 技术可提供精准的流速,实现稳定的保留时间、可靠的峰积分及峰识别。Thermo Scientific™ Dionex™ Thermo Scientific™ SpinFlow™ 技术采用可调节梯度延迟体积优化混合效率。具备流动相 pH 值和电导率监测,可用于改善 pH 梯度。Chromeleon CDS 软件让操作变得容易通过 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ CDS 版本 6.x 和 7.x 实现集成式服务和验证监控利用 Chromeleon CDS 版本 6.x 和 7.x 实现自动系统启动、待机和关闭兼容 Chromeleon 7.x eWorkflow 解决方案和高级报告功能选择适合您应用的配置低压或二元泵,符合您的方法要求(LGP-3400RS、HPG3200RS、HPG-3400RS)溶剂架,具有集成式 2 或 4 通道脱气机(SRD-3200、SRD-3400,仅用于 HPG-3x00)恒温和生物兼容性自动进样器 (WPS-3000TBRS)恒温柱温箱,具有多达两个柱交换阀 (TCC-3000RS);提供种类繁多的 Thermo Scientific™ PEEK™ 和钛阀。二极管阵列、多波长、可变波长、荧光、荷电气溶胶、示差或质谱检测器适用于系统管道的生物兼容性 Viper 手拧接头技术pH 值和电导率监测 (PCM-3000)馏分收集器 (AFC-3000)Chromeleon 7.2 软件包(单机、联网、远程数据处理和/或控制)
    留言咨询
  • 提高生物 UHPLC 工作流程速度,无需重新开发现有方法。Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 BioRS 双系统具有超群的 LC 和高级生物 UHPLC 功能。两台独立运行的梯度泵和智能柱切换节省时间。离线分馏在一个工作流程中组合不相容化学成分。利用我们独有的分馏自动进样器,本系统可以实现多次 UHPLC 分离的完全自动化,例如在一维运行的纯化/聚合检测后使用离子交换色谱法对 Mab 样品进行变异分析。建议用途适用于执行生物技术、生物治疗药物(例如单克隆抗体 [MAb])和生物标记物应用的实验室,或是对大蛋白质和生物分子进行的生命科学研究。新款 Thermo Scientific™ 色谱柱 ProPac™ 、MAbPac™ 、GlycanPac™ AXH-1 和粒径更小的 DNAPac™ -PA200RS 为蛋白质以及高通量质量控制应用带来新的机遇。本系统无缝集成质谱分析。它的功能不仅限于生物分子应用。UltiMate 3000 BioRS 系统对于您所有的 UHPLC 方法和应用都具有出众的稳定性。本系统能为几乎所有色谱分析物提供数据更丰富的结果。确保优秀的色谱分析性能高达 8 mL/min 的流速,支持高达 100 Mpa (15000 psi/1000bar) 的反压,带来出众的色谱柱规格和粒径灵活性。非不锈钢流路设计在苛刻的流动相条件下保持稳定性,为您的分析物提供保护。宽敞且共用的柱温箱维持色谱柱和样品恒定温度 (5 °至 110°C),提高保留时间精度。Viper 手拧接头系统(推荐)即使在较长时间内仍能实现接近零死体积的最佳峰形。超低残留自动进样器(进样环和陶瓷针永久保留在流路中)最大程度减少样品之间的交叉污染,带来更加精确的结果。Thermo Scientific™ Dionex™ SmartFlow™ 技术可提供精准的流速,实现稳定的保留时间、可靠的峰积分及峰识别。Thermo Scientific™ Dionex™ Thermo Scientific™ SpinFlow™ 技术采用可调节梯度延迟体积优化混合效率。具备流动相 pH 值和电导率监测,可用于改善 pH 梯度。Chromeleon CDS 软件让操作变得容易通过 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ CDS 版本 6.x 和 7.x 实现集成式服务和验证监控利用 Chromeleon CDS 版本 6.x 和 7.x 实现自动系统启动、待机和关闭兼容 Chromeleon 7.x eWorkflow 解决方案和高级报告功能选择适合您应用的配置低压或二元泵,符合您的方法要求(LGP-3400RS、HPG3200RS、HPG-3400RS)溶剂架,具有集成式 2 或 4 通道脱气机(SRD-3200、SRD-3400,仅用于 HPG-3x00)恒温和生物兼容性自动进样器 (WPS-3000TBRS)恒温柱温箱,具有多达两个柱交换阀 (TCC-3000RS);提供种类繁多的 Thermo Scientific™ PEEK™ 和钛阀。二极管阵列、多波长、可变波长、荧光、荷电气溶胶、示差或质谱检测器适用于系统管道的生物兼容性 Viper 手拧接头技术pH 值和电导率监测 (PCM-3000)馏分收集器 (AFC-3000)Chromeleon 7.2 软件包(单机、联网、远程数据处理和/或控制)
    留言咨询
  • 圆二色谱仪-高通量对映体过量测量仪圆二色谱仪-高通量对映体过量测量(ee)仪(EKKO CD)圆二色谱仪-高通量对映体过量测量(ee)仪(EKKO CD),是手性分析常用的技术,是指左右圆偏振光之间的差异吸收。圆二色谱仪通常用于分配蛋白质的二级结构和确定不对称合成中的对映体纯度。传统的 CD 光谱仪受限于光路结构,使用时需要将样品从合成的孔位板转移到比色皿中进行测量。用户不得不使用机械传递送样,但是速度还是受到很大限制。并且测量之间必须清洁比色皿。这是一个费力和耗时的过程,拉低了这个测试效率。圆二色谱仪高通量快速对映体过量值(ee值)测试仪 (EKKOTM CD MicroPlate Reader ) 运用新的结构光路,实现了直接从孔板读取 CD 信号,大大提升了测试效率。也使得以下问题将不再称为对映体过量值(ee值)测试的困扰:1)将孔板的每个孔中的内容物转移到比色皿中2)在测量进程中不得不清洁比色皿相较于传统圆二色谱系统,甚至常用的性高效液相色谱(HPLC) 和超临界流体色谱 (SFC),其测量效率提高近100倍! 圆二色谱仪-高通量对映体过量测量(ee)仪(EKKO CD)产品特点 快速高通量进行不对称合成和催化的筛选单波长测量全孔位板(96个)仅需不到2min全光谱扫描在不到 2 小时内可完成检测效率比 传统液相色谱(HPLC) 和超临界流体色谱 (SFC)方法更快且成本更低,且每小时可读取数千个对映体过量值。操作比传统的带有自动采样附件的 CD 更简单,无需将孔板的每个孔中的内容物转移到比色皿中,也无需在测量进程中清洁比色皿功能更人性化,可以直接从孔板读取对映体过量值(无序转移到比色皿)自带软件和电脑更小体积:20” x 23” x 28” (50cm x 60cm x 70cm)圆二色谱仪-高通量对映体过量测量(ee)仪(EKKO CD)产品应用测量手性小分子以及蛋白质等生物大分子研究试剂、催化剂、溶剂和各种实验条件在微孔板中的组合混合。点击下载应用文章请参考圆二色谱仪-高通量对映体过量测量(ee)仪(EKKO CD)产品参数高通量筛选检测模式圆二色性和吸光度测量模式单波长光谱孔位板96孔板(384可选)读取时间2分钟(96孔,单波长)1小时(96孔,全光谱范围)每孔体积(Min)45 μl(96 孔板格式)CD规格波长范围185-880nm单色仪双光栅波长精度+/- 0.1nm杂散光5ppm(200nm)rms噪声+/- 0.08 mdeg (200nm, 8 s integration time)+/- 0.02 mdeg (500nm, 8 s integration time)CD范围+/- 1000 mdeg带宽2nm吸光度精度0.01AU光源寿命 9000 h typicalN2 purge0.5 l/min温度室温一些测量数据精度圆二色谱仪-高通量对映体过量测量(ee)仪(EKKO CD)测试数据请点击下载更多测试数据关于昊量光电昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询,我们将竭诚为您服务。
    留言咨询

福莫特罗非对映体的混相关的耗材

  • InertCap CHIRAMIX 对映异构体专用柱
    产品描述 对光学异构体有优异的分离度 涂布两种以上环糊精衍生剂 尖锐峰型 GL Sciences公司独创InertCap CHIRAMIX 是涂布了两种以上环糊精衍生剂混合物的固定相专门用于分离对映异构体的毛细管柱。与其他只涂布了一种环糊精固定相的色谱柱相比,InertCap CHIRAMIX 可以作为在很短的时间内分离分析较宽范围化合物的第一优先选择的色谱柱。InertCap CHIRAMIX 是与T. Hasegawa Co., Ltd.合作研发的色谱柱。CHIRAMIX 是T. Hasegawa Co., Ltd 品牌名称.应 用订货信息InertCap CHIRAMIX直径(mm)长度(m)膜厚(μm)最高使用温度(℃)货号0.25300.25iso.180-prog.2001010-69142
  • 瑞思泰康 Rt-βDEXsp 复杂的对映体分离 手性柱
    Rt-βDEXsp 手性色谱柱(熔融石英)(2,3-二-O-异丙基-6-O-叔丁基二甲基甲硅烷基-β-环糊精加入14%氰丙基/86%二甲基聚硅氧烷)用途:通常与Rt-βDEXsm连接组成双柱配置用于复杂的对映体分离。订货信息:IDdf温度限30米0.25 mm0.25 μm40 to 230 °C131110.32 mm0.25 μm40 to 230 °C13110
  • 菲罗门 Chiral 涂敷型反相型手性柱
    详情菲罗门液相手性色谱柱 - 省时 省心 省力 在药物,农用化学品,食品和相关产品的生产,利用液相色谱进行光学异构物手性分离日趋重要,这是因为不同的光学异构物可以产生出不同的药理或是气味。 药理的影响范围可以由对人体没有太大的影响,到产生不想要的副作用,甚至有可能威胁到人体的生命。 为了分析或是制备分离这些异构体,因此产生出非常有效率的手性固定相(CSP)。 如果这种手性固定相也是有两种不同的手性对映体构型的话,也会造成手性对映体对的出峰顺序不同。 特别是对两个手性对映异构物的含量比例不同的时候特别有用。因为如果后出峰小的异构物,很可能会藏在先出峰的主产品的峰尾。 但是如果出峰顺序相反的话,就不会有此问题,因为小峰可以完全和主峰分离开来菲罗门液相手性色谱柱除提供常规分析柱外,还有制备柱,填料等一应俱全,工程师们可以根据不同实验条件或生产要求进行选择。 菲罗门液相手性色谱柱种类齐全,主要分为三大板块:1.多糖衍生物涂敷型正相与超临界SFC通用型手性柱2.多糖衍生物涂敷型反相手性柱3.多糖衍生物键合耐溶剂型手性柱菲罗门手性柱子可以提供多种互补的选择性,使您在反相、极性有机、正相以及超临界流体色谱(SFC)条件达到有效的手性分离效果。 随着大量的文献、同行评议期刊报道以及不计其数的应用开发,手性固定相工具多种类的重要性: 多糖衍生物涂敷型反相手性色谱柱 FLM Chiral ND(2)-RH 固定相:直链淀粉-三-(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)同等产品:Chiralpak AD-RH 应用: FLM Chiral NY(2)-RH 固定相:直链淀粉-三-(5-氯-2-甲基苯基氨基甲酸酯)Amylose tris(5-chloro-2-methylphenylcarbamate)同等产品:Chiralpak AY-RH 应用:FLM Chiral NS(2)-RH 固定相:直链淀粉-三-((s)-α-甲基苄基氨基甲酸酯)Amylose tris((s)-α-methylbenzyllcarbamate)同等产品:Chiralpak AS-RH 应用:FLM Chiral NZ(2)-RH 固定相:直链淀粉-三-(3-氯-4-甲基苯基氨基甲酸酯)Amylose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate)同等产品:Chiralpak AZ-RH 应用:FLM Chiral NX(2)-RH 固定相:直链淀粉-三-(4-氯-3-甲基苯基氨基甲酸酯)Amylose tris(4-chloro-3-methylphenylcarbamate)同等产品: 应用: FLM Chiral NQ(2)-RH 固定相:直链淀粉-三-(卤代甲基苯基氨基甲酸酯)Amylose tris(halogenated-methylphenylcarbamate)同等产品: 应用: FLM Chiral MD(2)-RH 固定相:纤维素-三-(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)同等产品:Chiralcel OD-RH 应用: FLM Chiral MZ(2)-RH 固定相:纤维素-三-(3-氯-4-甲基苯基氨基甲酸酯)Cellulose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate)同等产品:Chiralcel OZ-RH 应用: FLM Chiral MJ(2)-RH 固定相:纤维素-三-(4-甲基苯甲酸酯)Cellulose tris(4-methylbenzoate)同等产品:Chiralcel OJ-RH 应用: FLM Chiral MX(2)-RH 固定相:纤维素-三-(4-氯-3-甲基苯基氨基甲酸酯)Cellulose tris(4-chloro-3-methylphenylcarbamate)同等产品:Chiralcel OX-RH 应用: FLM Chiral MQ(2)-RH 固定相:纤维素-三-(卤代甲基苯基氨基甲酸酯)Cellulose tris(halogenated-methylphenylcarbamate)同等产品:独家 应用: 商标注释:DAICEL, CHIRALCEL, CHIRALPAK, AD, AD-H, AD-RH, AY, AY-H, OD, OD-H, OD-RH, OJ, OJ-H, OJ-RH, OX-H, 和 OZ-H 是 DAICEL 的商标。 以上商标由 Chiral Technologies 在 DAICEL Corporation许可下使用。 Chiral Technologies, Inc. 是DAICEL Corporation的子公司。 所有数据对比信息均来源于各厂商的公开资料,在此目录中仅用于参考, 无意用作不同品牌之间的比较。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制