羟基达非那新非对映体混

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  • 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)。

  • 【讨论】非对应异构体液相测定方法验证

    问题是:我要做一个物质非对应异构体(AB两个对映异构体)的液相色谱谱方法学的验证,但是我得不到纯的A或B的对照品。所以在做验证的时候,里面很多项目没办法进行。比如说:检测线、回收率等等。等待大家的支持!

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羟基达非那新非对映体混相关的资讯

  • 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。
  • 袁谷教授:ESI-MS方法鉴别环肽非对映异构体、碎裂机理及DNA识别的研究
    仪器信息网讯,2009年11月7日,由中国质谱学会有机质谱专业委员会与中国分析测试协会联合举办的“2009年中国有机质谱年会”在北京成功召开,会议为期三天,出席会议人数达300人。仪器信息网作为特邀媒体也应邀参加。   此次质谱年会为与会代表准备了丰富的报告内容,内容涉及生命科学、医学、药学、环境科学、食品安全、毒物分析中的质谱应用研究以及质谱仪器研发的新技术、新进展等。仪器信息网将进行系列报道。   北京大学化学学院的袁谷教授以手性物质为研究对象,创新地选用质谱作为分析手段进行研究。 北京大学化学学院的袁谷教授 其主要做了以下几个方面工作:ESI质谱法鉴别环肽非对映异构体、环肽质谱碎裂机理研究、环肽识别乙肝病毒发卡型DNA研究、环肽识别HIV-1双链DNA研究。课题组利用ESI-MS测定了8个4对环肽非对映异构体特征离子的相对强度,成功区别了8个异构体,同时用MS鉴别了非对映异构体混合物并确定了相对含量,建立了鉴别环肽非对映异构体混合物的标准曲线和计算方法。   研究发现:MS/MS是鉴别异构体的有用方法 环肽分子对DNA具有识别功能 质谱是分析分子间相互作用力的好方法。
  • 新型催化剂实现高对映体选择性环丙烷高效裂解!
    【研究背景】环丙烷是一种重要的有机化合物,因其独特的结构和化学反应特性,广泛应用于合成药物、聚合物及其他有机材料的合成中。与传统的饱和烃材料相比,环丙烷具有更高的反应性和更强的立体选择性等优点,使其在化学合成中备受关注。然而,环丙烷的裂解反应通常面临低选择性和低产率等问题,这给其在实际应用中带来了挑战。近日,德国马克思普朗克研究所的有机合成方法学大牛、诺奖得主Benjamin List教授团队联合北海道大学Nobuya Tsuji合作在环丙烷裂解反应方面取得了新进展。该团队设计并合成了一种手性Brø nsted酸催化剂,利用该催化剂对环丙烷进行高效裂解,成功实现了对映体选择性的显著提升。通过密度泛函理论(DFT)计算和实验验证,该研究揭示了非共价相互作用在选择性反应中的关键作用,进一步明确了反应机制和选择性来源。研究结果表明,该催化剂在质子化步骤中,通过强的范德华相互作用和电静力相互作用,成功促进了底物的高效转化,最终生成高纯度的烯烃产物。此外,该研究通过对不同底物的反应研究,展示了该催化体系的广泛适用性和优越性能,尤其是在高对映选择性方面的优势。【表征解读】本文通过多种表征手段深入探讨了催化反应的机制及其对映体选择性的来源,揭示了非共价相互作用在这一过程中所起的关键作用。首先,研究团队使用了密度泛函理论(DFT)计算,对反应路径进行了系统的计算,发现了底物与催化剂之间的相互作用。这一发现为理解反应的选择性提供了重要的微观机理视角,特别是在分析不同过渡态的稳定性及其对最终产物选择性的影响方面。针对催化过程中观察到的反应现象,研究者采用了质子核磁共振(1H NMR)和独立梯度模型(IGMH)等微观机理表征手段,得到了催化反应过程中关键中间体的动态变化。这些表征手段使得研究团队能够清晰地监测底物的转化过程,尤其是对环丙烷裂解反应中生成的烯烃产品的形成和选择性分布进行定量分析。通过对比不同底物在反应条件下的行为,团队揭示了反应过程中异构化的发生以及其对最终产品的影响,为深入理解反应选择性提供了新的见解。在此基础上,研究人员通过分子动力学模拟和能量剖面分析,结合DFT计算结果,进一步探讨了催化剂与底物之间的相互作用模式。通过这些表征手段,研究结果表明,底物在催化剂微环境中的适配性以及反应中产生的非共价相互作用对手性选择性具有显著影响,形成了一个复杂的反应网络。这些发现不仅为理解手性催化反应中的选择性提供了新的视角,也为设计新的高效催化剂奠定了理论基础。总之,经过一系列精细的表征和分析,研究深入探讨了催化反应中非共价相互作用对反应选择性的影响机制。这些研究成果为新材料的制备提供了新的思路,尤其是在发展新型手性Brø nsted酸催化剂方面具有重要意义。最终,本文的研究推动了手性催化及其在碳氢化学中应用的进步,为相关领域的科学研究提供了新的技术路径和理论依据。【图文速递】图 1. 背景图2.催化剂和反应条件优化总结图 3. 基材范围图4. 机理研究图 5. 计算研究【科学启迪】本文通过深入分析反应机制,揭示了非共价相互作用在对映体选择性中的关键作用。这一发现不仅丰富了我们对手性催化剂作用机理的理解,还为优化催化剂设计提供了新的思路。其次,采用密度泛函理论(DFT)对反应路径进行计算,为实验结果提供了理论支持,展示了理论计算与实验研究相结合的有效性。这种跨学科的研究方法能够促进催化领域的进一步发展,推动新型催化剂的研发。此外,研究表明,通过对环丙烷的高对映选择性裂解,使用手性Brø nsted酸催化可以显著提高反应的立体选择性。这一成果不仅推动了人工分子在立体选择性方面的应用边界,也为碳氢化学提供了新的技术路径。这些研究成果有助于在药物合成、材料科学等领域开发出更高效、选择性更好的催化反应,展现了手性催化在化学合成中的广泛应用潜力。参考文献:Ravindra Krushnaji Raut et al. ,Catalytic asymmetric fragmentation of cyclopropanes.Science386,225-230(2024).DOI:10.1126/science.adp9061

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  • 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。
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  • 非圆形纤芯光纤 400-860-5168转3512
    非圆形纤芯光纤Optran UV NCC, Optran WF NCC这种光纤主要应用于激光领域以及其他对输出光束的形状有要求的领域。CeramOptec可以提供包括矩形、八边形、正方形等其他形状的纤芯与包层。优点:l 多种多样的纤芯形状,如方形、矩形、八边形等l 均匀的能量分布很低的NA扩张l 优 秀的图像置乱特性l 不需要激光束整形l 高激光损伤阈值l 跃进型折射率分布l 生物相容性材料l 使用ETO以及其他方式灭菌技术参数波长/光谱范围Optran NCC UV:190-1200 nmOptran NCC WF:300-2400 nm数值孔径(NA)0,16 ± 0,02 | 0,22 ± 0,02 | 0,28 ± 0,02或定制工作温度-190°至 +350°C纤芯直径根据客户要求定制几何形状和直径OH含量Optran NCC UV: 高( 1000 ppm)Optran NCC WF: 低( 1 ppm) 也可根据需要提供羟基含量 0.25 ppm 和 0.1 ppm标准检验测试100 kpsi (尼龙, 氟塑膜, 丙烯酸酯套层)70 kpsi (聚酰亚胺套层)最 小弯曲半径50倍包层直径(短瞬时机械应力)150倍包层直径(高功率激光) NCC 光纤放射几乎所有的正交平顶光束。此图展示了使用内径800x800μm光纤在焦点层上的强度分布。矩形核心几何的光纤正方形和长方形的纯熔融/掺氟熔融石英光纤从传统的圆形光纤发展为正方形或者长方形光纤,其优势在于可以为输入和输出提供最 大的组装密度。正方形和长方形光纤极适用于连接有棱角的输入源和接受源,如二极管激光器。此角行的核心提供相容的短距离的均化输入功率分布。因我们独特的PCVD科技,我们的角行光纤也应用于带有大侧比例和小圆角半径的矩形。大NCC石英光纤能满足灵活性和大横截面结合的要求,如二极管激光器传输系统。举例,比例为1:3的矩形几何光纤可以满足在一个轴上旋转和移动,其横截面是圆光纤的4倍大。应用是光束成型的选择,包括表面处理或照明。
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  • 在枪zhi犯罪事件中,枪击残留物 GSR 的分析将发挥重要的作用。GSR 分析技术首先基于扫描电子显微镜 (SEM) 的背散射成像,用来扫描样品和发现可疑的 “GSR” 颗粒。一旦发现可疑的颗粒,使用能谱(EDS)识别在该粒子中的元素。最常见的搜索元素为 Pb,Sb 和 Ba。无铅底火的检测,例如 Ti 和 Zn 也可最为搜索条件进行搜索。Phenom GSR 飞纳台式扫描电镜自动枪击残留物分析是全球首创在台式扫描电镜运行自动枪击残留物分析软件。其设计基于飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 Phenom XL。软件和硬件完全一体化,以提高用户操作界面友好性,可靠性和分析速度。Phenom GSR 包括以下三个项目:自动枪击残留物分析和分类软件包,BSED 和 EDS 探头内部集成,校准试样。Phenom GSR 飞纳台式扫描电镜自动枪击残留物分析配备 CeB6 灯丝,使其稳定运行,灯丝寿命不低于 1500 个小时,从可用性,适用性和运行时间的角度来看都非常理想。小于 1 分钟的加载时间,和快速的全自动马达样品台,使得飞纳 GSR 成为高度自动化应用的理想工具,可以用来进行自动枪击残留物分析。飞纳电镜枪击残留物分析 Phenom GSR基于 CeB6 灯丝的高分辨图像直观易用的 GSR 软件高吞吐量,一次性放置多达 36 个试样操作简单,永不丢失导航系统,完全集成能谱仪测量结果准确可靠,广泛兼容法医领域的各类应用规格参数光学放大3 - 19 X电子光学放大200,000 X分辨率优于 8 nm灯丝材料优于 1500 小时 CeB6 灯丝光学导航相机彩色加速电压4.8 Kv - 20.5 Kv 连续可调真空模式高分辨率模式降低核电效应模式高真空模式探测器背散射电子探测器二次电子探测器 (选配)样品尺寸最大 100 mm X 100 mm可同时装载 36 个 0.5 英寸样品台样品高度最高 65 mm,样品高度全自动调节
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羟基达非那新非对映体混相关的耗材

  • 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
  • 942339321031 赛默飞光谱配件 混合元素非编码元素灯
    942339321031Cu/Zn Uncoded Hollow Cathode lamp混合元素非编码元素灯942339321401AU/CU HOLLOW CATHODE LAMP混合元素非编码元素灯942339321411AU/NI HOLLOW CATHODE LAMP混合元素非编码元素灯942339321451AU/PT HOLLOW CATHODE LAMP混合元素非编码元素灯942339321431Ag/Au Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321461Ag/Au/Pt Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321251Fe/Mn Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321321Mn/Ni/Fe Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321551Fe/Mn/Zn Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321261Fe/Ni Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321511Fe/Zn Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321091Mg/Si Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321271Mn/Ni Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321521Mn/Zn Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321441AG/PT HOLLOW CATHODE LAMP混合元素非编码元素灯942339321021Na/K Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯942339321101Si/Ti Uncoded Hollow Cathode Lamp混合元素非编码元素灯94233902013VAluminium (Al) Uncoded HCL ValueiCE3000系列非编码元素灯94233902051VAntimony (Sb) Uncoded HCL ValueiCE3000系列非编码元素灯94233902033VArsenic (As) Uncoded HCL ValueiCE3000系列非编码元素灯94233902083VBismuth (Bi) Uncoded HCL ValueiCE3000系列非编码元素灯
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