恩曲他滨系统适用性混合物

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  • 【资料】KnowItAll 红外版-混合物分析

    KnowItAll 红外版提供全面完整的红外集成环境,用户可以检索、获得、分析光谱数据,绘制化学结构,制作高质量的报告与同事们分享信息,并且用户还可以选择红外版本的副件工具来自建光谱数据库,红外管理,以及核磁共振、质谱、拉曼、近红外的管理。 KnowItAll 红外版是专门为从事红外分析工具的用户设计的软件,它有以下基本功能: SearchIt 检索:红外谱图、化学结构碎片、物质性能 MineIt 显示检索结果 RefineIt 处理原始光谱:基线改正、减除、展平、归一、红外ATR改正、峰面积记算 DrawIt 画化学结构 ReportIt 综合显示,图文并茂 BrowseIt 浏览最新产品信息,自学电影 [color=#DC143C][U]混合物分析 利用光谱技术来解析混合物 (Mixture Analysis) [/U][/color] 重叠密度热谱(ODHM) 用颜色定量地表达一系列谱图的重叠程度,使它们相同、相异之处一目了然 KnowItAll 红外版还有以下副件: MineIt 自建库、自建谱图库 AnalyzeIt 谱图解析专家系统. 应用于:红外官能团和聚合物官能团分析. * 在一个光谱图上点击一峰,找到所有官能团 * 给一个结构,找到官能团及其相应的光谱范围 IUPAC 国际化合物标准命名 多元因子分析(AnalyzeIt MVP) 多元主因子分析(Multivariate Principle Component Analysis) George Socrates 红外特性官能团 http://www.jetting.com.cn/Bio-Rad/KnowItAll/KnowItAll_IR.html这个软件可以进行混合物分析,不知道哪位大侠有这个软件?能共享下多好。

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  • 使用UPLC-荧光/质谱法分析2-AB标记的多聚糖混合物
    王 芸 沃特世科技(上海)有限公司 蛋白质糖基化是生命系统非常重要的翻译后修饰之一,在免疫识别,蛋白分泌,信号转导等生命过程中发挥了重要作用。与蛋白相连的多聚糖是这些功能的重要载体,特别是对于单克隆抗体药物,多聚糖部分对药物的生物活性有着重要的影响。因此,发展分离效率高,检测灵敏度好的糖基化分析方法对单克隆抗体药物分析具有十分重要的意义。 针对糖基化分析中的种种困难,沃特世公司开发了亲水作用色谱法,以及荧光-质谱结合检测的分析方法。ACQUITY UPLC® 系统配合荧光检测器(FLR)以及多聚糖分析专用(GST )色谱柱,比HPLC方法有更高的分离度。多聚糖分析专用色谱柱装填了1.7&mu m的酰胺吸附剂,可在HILIC模式下有效分离荧光标记的多聚糖。UPLC® 配合荧光检测器分析多聚糖可以获得很高的分离度和定量准确性,特别是对于位置异构体以及有共流出的小峰分析;而质谱检测为糖链鉴定提供了更多的结构信息。通过与标准糖链保留时间的比较,该流程能实现高通量的多聚糖定性定量,满足药物分析的多种需求。 一、色谱条件与标记后的多聚糖样品的分离 可通过HILIC方法,有效分离2-AB标记的多聚糖混合物。对于方法优化,使用更缓的窄梯度,可有效提高保留时间上相临近的多聚糖峰之间的分离度;对于其它的参数,如流速、缓冲液浓度、流动相pH及柱温等,一般也需要进行优化。图1示例使用优化后的HILIC色谱条件后,复杂的2-AB标记的IgG多聚糖混合物得到了很好的分离,包括E1/ E2与F1/ F2。实验所用梯度洗脱时间为45分钟,包括色谱柱清洗和再平衡步骤。一般来说,一个样品的总分析时间在1小时内。因此,与使用3.0-&mu m填料的HPLC方法相比,使用1.7-&mu m填料的UPLC色谱方法,不但分离效果更好,而且运行时间更短。实验中使用2.1 x150 mm色谱柱。图1(B)中甘露糖5(峰C)与甘露糖6(峰H)可与邻近多聚糖峰成功分离,解决了共流出的问题。 二、2-AB标记的多聚糖定量及结构鉴定 由于多聚糖在HILIC 模式下能实现基线分离,各种异构体,例如末端唾液酸的位置异构,都能得到很好的分离。因此,在荧光检测器下的峰面积积分能对各种糖链进行定量分析。而从MS谱图来看,多聚糖样品中高甘露糖糖型所占比例较高,而复合型及杂合型糖链也都能够得到鉴定。各种带有神经氨酸的糖链也都能得到鉴定,表明该方法能够适合各种多聚糖复合物的分析。除了分子量,我们还能通过MS/MS谱图进一步确认多聚糖的结构。 2-AB标记的IgG多聚糖混合物的分析结果充分说明沃特世提供了成熟的聚糖分析方案,且相应色谱柱的质量控制采用了2-AB标记的IgG多聚糖混合物进行。ACQUITYUPLC系统显著缩短了分析时间,将常规HPLC上需要2个小时甚至3个小时的分离梯度缩短到1小时。 此外沃特世提供UPLC-FLR-MS的整体解决方案可以十分有效的对多聚糖进行分析,除提供分子量信息外,还可以进行糖结构推导,大大降低了生物药物研发工作中糖基化分析的难度。 实验流程: 一、2-AB 标记糖链 使用GlycoPro le试剂盒,Prozyme公司 使用试剂盒进行2-AB 标记糖链时,除以下步骤,按照该公司的说明操作即可。 1.使用50&mu l的标记反应液 2. 65度反应4-5小时 3.将样品按步骤4处理除掉过量的标记试剂 使用Sigma公司试剂 1. 配制3 0% 的醋酸D M S O 溶液( 3 0 &mu l 冰醋酸,700ulDMSO) 2.按照20:1(v/w)的比例配制2-AB 溶液 (如需要20mg 2-AB,则用400&mu l 30% 的醋酸DMSO溶液配制) 3.以16.7:1(v/w)的比例将2-AB溶液与氰基硼氢化钠混合配制标记反应液 4.将所得糖链用50&mu l标记反应液溶解,65度震荡反映4-5小时 5 .将反应液按步骤4处理除去过量的标记试剂 二、使用MassPrep亲水作用样品处理板除去过量的标记试剂 所需溶液: MiniQ 纯水,90% 乙腈 ACN,10 mM 醋酸铵Tris,20% ACN 1.样品处理板活化,向样品处理板加入200&mu l MiniQ纯水,再加入 200&mu l 90% ACN,重复 90% ACN 2.吸取 50&mu l 标记溶液,加入 450&mu l ACN( 如有沉淀,请勿离心,以免降低糖链回收率),由于板上每孔体积为200&mu l,可以将样品分为四份加入 3.将样品加入处理板,设定真空度为低(压力 250-500 mmHg),以保证样品与HILIC基质有充分时间相互作用;如果溶液在板上没有移动,可适当增加真空度 4.用 90% ACN清洗处理板两次 5.换用样品收集板,用200&mu l 10 mM 醋酸铵Tris, 20%ACN洗脱,洗脱液转移至1ml 离心管 6.冷冻干燥标记后糖链溶液冻干后的样品复溶于20&mu l50% ACN中,超声5 min 后转入UPLC采样瓶,进样5&mu l。 参考文献 (1) Martin Gilar, Ying-Qing Yu, Joomi Ahn, and Hongwei Xie.Analysis of Glycopeptide Glycoforms in Monoclonal Antibody TrypticDigest using a UPLC HILIC Column (2) Hongwei Xie, Weibin Chen, Martin Gilar, St John Skiltonand Jeffery R. Mazzeo. Separation and Characterization of N-linkedGlycopeptides on Hemagglutinins In A Recombinant Influenza Vaccine (3) Joomi Ahn,Ying Qing Yu and Martin Gila.r UPLC亲水相互作用色谱(HILIC)-荧光检测法分析2-AB标记的多聚糖
  • 青岛能源所提出混合物组分分离及结构确证的新方法
    混合物组分分离及结构确证一直是分析化学面临的重要任务。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所公共实验室黄少华等利用核磁共振(nmr)技术在该领域取得了新进展,提出了一种全新的能够同时实现组分分离和结构确证的简易通行分析方法,相关成果于9月4日在线发表于《德国应用化学》( angewandtechemie)。 传统混合物组分分离及结构确证方法通常利用色谱学工具与波谱学工具进行联用,比如gc-ms、hplc-ms、hplc-nmr等。近年来,nmr方法学家们开发了一种被称之为&ldquo 核磁共振中色谱技术&rdquo 的dosy技术,能够无需进行实际色谱分离就能同时实现混合物组分分离及结构确证,大幅节约了分析时间与成本。但是,纯dosy技术需要在&ldquo 虚拟色谱固定相&rdquo 辅助下,才能在实际应用中显示出其优势。 黄少华带领的研究小组经过两年时间的摸索,发现了一种适用于dosy技术的通用&ldquo 虚拟色谱固定相&rdquo &mdash &mdash 聚二甲基硅氧烷(pdms)。该物质结构简单、成本低廉,并且其nmr信号接近于tms,不干扰其它分析物的信号,是天然的理想&ldquo 虚拟色谱固定相&rdquo ,可广泛应用于分析化学的各个领域。研究表明,pdms拥有强大的分离能力,所分离的化合物类型基本包括了大部分有机化合物类型。例如,pdms能够轻松基线分离氘代氯仿中的苯、萘和蒽混合物,并且能够同时得到每个组分的nmr信号。这些特点使得基于pdms的dosy技术具有重要的理论研究意义和实际应用价值。 在此基础上,合成化学家们可以用该技术部分代替tlc技术,实时跟踪目标化合物,了解化合物的组成与结构信息,而无需进行大量的分离提纯工作。同时,还可利用此技术部分代替经典色谱工具对复杂混合物进行分析,节约大量分析时间和成本。 上述研究得到了国家自然科学基金项目支持。   氘代氯仿溶液(0.6 mL)中苯(5 mg)、萘(5 mg)和蒽(5 mg)的1H DOSY(600 MHz)谱图。左图为溶液中没有添加PDMS的DOSY谱图;右图为溶液中添加PDMS的DOSY谱图。实验温度:298K。
  • 中山大学在重要工业混合物分离纯化方面取得重要突破
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/0efb0394-27e8-4a6b-b92a-cc01c6e37729.jpg" title=" tpxw2017-06-23-10.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图. 控制不同柔性客体分子选择性吸附的策略 /p p   在国家自然科学基金项目(项目编号:21225105,21290173,21473260)等资助下,中山大学张杰鹏教授、陈小明院士及其他合作者在重要工业混合物分离纯化方面取得进展,相关研究成果于2017年6月16日以“Controlling guest conformation for efficient purification of butadiene”(控制客体分子构象实现丁二烯的高效分离)为题在线发表在Science上。 /p p   为了使产品或原料达到足够高的纯度,工业界需要花费大量时间与成本对混合物进行分离。对于分子量相似的碳氢化合物,绝大多数多孔材料选择性吸附极性更大、分子更小和具有配位能力的烯烃。因此,通常需要经过耗能较高的萃取分馏过程将1,3-丁二烯从丁烷、丁烯和异丁烯等其他C4碳氢混合物中分离,目前很难利用多孔材料优先分离得到1,3-丁二烯。该研究团队发现常温常压下将C4碳氢化合物的混合物通过亲水性多孔配位聚合物MAF-23填充的固定床吸附装置后,只有1,3-丁二烯的构象发生转变,且构象转变导致很大的构象弯曲能量损失,从而大大减弱与MAF-23的吸附。该团队利用C4碳氢化合物的柔性差别和构象变化引起的能量损失以及由此导致的与多孔材料的吸附性差别,实现了温和条件下选择性达99.5%的1,3-丁二烯的高效纯化,避免了常规蒸馏和吸附纯化过程中因加热而产生的丁二烯自聚问题,实现了反常且最优的C4碳氢化合物吸附分离顺序。 /p p   该团队致力于配位聚合物多孔材料的设计、合成、气体吸附和相关机理研究,近年来取得了系列进展,发展了多种提高二氧化碳捕获效率的策略,实现了常压、烟道气和大气环境中的多个吸附量记录 提出了利用气—固反应机理对多孔框架进行精确修饰的策略,设计合成了兼具拟铜蛋白氧气活化中心和易氧化有机配体的新型多孔配位聚合物MAF-42,可以将材料的吸附选择性改变四个数量级,适于天然气中提纯乙烷和甲烷 提出了“亲水孔道捕获疏水分子”的概念,利用超微孔表面精确排列的氢键受体高效结合极性较低的乙烷分子而非极性较大的乙烯分子,并据此合成了新型多孔配位聚合物MAF-49。常温常压下,将乙烯/乙烷混合物通过MAF-49填充的固定床吸附装置后,乙烷被选择性吸附保留,流出的乙烯纯度很容易超过99.99%。 /p

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  • 1260 Infinity II SFC/UHPLC 混合型系统1260 Infinity II SFC/UHPLC 混合型系统使您可以在一台仪器上执行超临界流体色谱 (SFC) 和超高效液相色谱 (UHPLC) 分析。该系统在 SFC 模式下支持高达 600 bar 的压力,在 UHPLC 模式下支持高达 800 bar 的压力。两种模式之间的切换可轻松实现并可完全自动化。在两种正交的分离模式下运行,能够实现智能筛选以获得最佳方法。此功能可提供有关复杂混合物的全面信息,实现更高的分析效率和更高的结果可信度。优势包括:更高的仪器利用率,更快的投资回报,以及极致的应用灵活性。特性用于 SFC 和 UHPLC 的单一系统,可提供最高的应用灵活性并保护您的投资性能范围宽,SFC 模式下支持高达 600 bar 的压力,UHPLC 模式下支持高达 800 bar 的压力支持 0.1–90 μL 的宽进样量范围,可实现灵活的进样而无需更换样品定量环独特的 FEED 进样技术可确保卓越的进样精度以及与液相色谱近似的灵敏度Multisampler 能够处理多达 6144 个样品,适用于高通量应用能够兼容各种安捷伦质谱仪,增加了 SFC/MS 功能现有 1100、1200 或 1260 液相色谱系统的升级选件可提供最大的便捷性和最大程度节省预算低溶剂消耗量和更少的废液为您带来真正的绿色化学分析使用饮料级 CO2 将运行成本降低至原来的 1/15–1/10
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  • 5030型颗粒物同步混合监测仪 (SHARP)应用β射线吸收法和光散射法对颗粒物进行实时监测 特点: l PM2.5监测获得美国环保局的认证(EQPM-0609-184)l 真正连续质量校准高时间分辨率的颗粒物准确测量l 智能湿度控制系统即消除湿气干扰又保留挥发性颗粒物l 动态数字滤波器可提供连续的校准修正l 和美国联邦参考方法有很高的一致性 Thermo Scientific 5030型颗粒物同步混合监测仪运用光散射法和β射线吸收法对PM10和PM2.5颗粒物进行连续测量。 5030型颗粒物同步混合监测仪应用独特的数字滤波器对光浊度计的PM10和PM2.5测量进行连续的质量校准。这是一台具有前所未有的时间分辨率和检测限的,能提供精确实时连续数据的颗粒物监测仪。 智能湿度控制系统用一套加热装置调整湿度。加热装置有一个能直接测量采样口湿度的传感器。系统仅在需要时才加热,这样既能有效消除湿气又保留了挥发性颗粒物,保证了测量的准确性。 5030型颗粒物同步混合监测仪的安装极其简单,没有需要过度消耗时间和精力的复杂部件。用户可以通过简洁的操作菜单顺畅地设置参数,使仪器轻松地运行。常规的例行维护一年只需要一次,5030型颗粒物同步混合监测仪是当前市场上维护量最低的连续颗粒物监测仪。技术规格: 浓度范围:0 - 1,000 μg/m3 和 0 - 10,000 μg/m3最低检测限:0.5 μg/m3 @ 2σ (1小时时间分辨率)小时精度:± 2 μg/m3 80μg/m3, ±5 μg/m3 80μg/m3测量时间分辨率:1 minute (每4秒更新)跨漂:0.02% /天准确度:±5% (和24小时FRM比)源:光学: IRLED, 6 mW, 880 nm Beta: C-14, 3.7 MBq (100 μCi), 半衰期5700年流量:16.67 lpm输出:两个RS232串口/模拟输出: 4-20mA 或 0-10V运行温度:-30 to 60℃电源要求:仪器:100-240V, 50/60Hz, 330W max., 泵: 220/240V, 50/60Hz, 100W仪器尺寸:483mm(W) x 311mm(H) x 330mm(D)泵尺寸:210mm(W) x 222mm(H) x 108mm(D)重量:仪器:22.5Kg 泵: 8.1Kg
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  • 5030i型颗粒物同步混合监测仪 (SHARP)应用β射线吸收法和光散射法对颗粒物进行实时监测 Thermo Scientific 5030i型颗粒物同步混合监测仪联合运用快速的光散射浊度法和准确的β射线吸收法对PM10和PM2.5颗粒物进行连续测量。 l 高时间分辨率,1分钟测量l 动态数字滤波l 优异的准确度、精度和灵敏度l 连续、非步进法测量保证了长期无人值守运行l 动态加热系统减少了易挥发性颗粒物的丢失l 增强的用户界面和iPort通讯软件 基于闻名的Thermo Scientific i系列平台研发的仪器使用户在使用过程中体验到前所未有的简便。 运用独特的数字滤波器进行连续的质量校准,5030i SHARP监测仪能提供实时、精确的测量结果。高灵敏度的光浊度计被β射线法的质量浓度数据校准。仪器输出1分钟的高时间分辨率的高精度的数据。 由于5030i SHARP监测仪采用的连续、非步进法测量能自动前移满载的滤带,并避免潜在的颗粒物的丢失,仪器能长期无人值守运行。 为了应对潜在的水份和易挥发性颗粒物的干扰,加热系统能帮助用户使样品保持一定的温度或在设定的相对湿度以下。加热系统能适时地进行加热,这样既能有效消除湿气又保留了易挥发性颗粒物,保证了测量的准确性。 另外,光学组件能在现场很方便地拆除,余下的主机可以不中断工作,继续作为美国环保局认可的等效方法(FEM)仪器运行。5030i SHARP监测仪可以安装在机柜上,而且所需的维护量很小。 这台最新技术的监测仪还具有以下特点: l 用闪存加强数据存储能力l 增强的以太网连通性l 可远程数据接入l iPort 通讯软件l 模块化设计便于功能升级 技术规格: 源:Beta: C-14, 3.7 MBq (100 μCi)光学: IR LED, 6 mW, 880 nm测量范围:0 – 1.0, 2.0, 3.0,5.0, 10.0 mg/m3 0 – 100, 1,000,2,000, 3,000, 5,000, 10,000 μg/m3最低检测限:0.5 μg/m3 (1小时) @ 2σ 0.2 μg/m3 (24小时) @ 2σ分辨率:0.1μg/m3精度:± 2 μg/m380 μg/m3, ±5 μg/m3 80 μg/m3 (24小时)跨漂:0.02% /天准确度(质量测量):±5% 使用可溯源到NIST的质量膜流量:1 m3/h(16.67 L/min)用内置亚音速小孔测量,用可选14-20 L/min采样流量精度: ± 2% 测量值采样流量准确度: 5% 测量值长期平均:60-3600秒和24小时数据输出速率:每1秒运行温度:样气温度范围-30 to 50℃。主机工作温度范围4 to 50℃。输出:用户可选电压,RS232/RS485,TCP/IP,10个状态继电器, 断电指示(标准),0-20 或4-20mA 隔离电流输出(选项)输入: 16路数字输入(标准),8路0-10VDC 模拟量输入(选项)电源要求: 仪器:100-240V, 50/60Hz, 880W max., 泵: 220/240V, 50/60Hz, 4.25A尺寸: 425mm(W) x 584mm(D) x 219mm(D)重量:19Kg通讯协议:C-Link,MODBUS TCP/IP,Gesytec (Bayern- Hessen),ESM协议,数据流和NTP协议,通过以太网可从不同地方同时连接安全与电路设计:设计达到要求CE: EN61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003, EN61010-1 UL: 61010-1:2004 CSA: C22.2 No. 61010-1:2004 FCC: Part 15 Subpart B, Class B
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  • Bond Elut PCB多氯联苯混合物
    Bond Elut PCB. 优化柱床质量使萃取重现性优异. 特殊的双固定相提高了多氯联苯的选择性. 仅需一种溶剂就可完成所有萃取,简化萃取步骤Bond Elut PCB 是一款专门设计的吸附剂,可以容易地从各种基质中萃取多氯联苯(PCB)混合物。可以使用简单的单溶剂方法对目标化合物上样和洗脱,然后进行GC/ECD 分析。
  • 校准气混合物 | N6107198
    产品特点:校准气混合物我们的校准气混合物是Arnel 炼厂气分析仪和天然气分析仪专用产品订货信息:校准气混合物产品描述部件编号带注射适配器的 RGA 校准混合气14 L Cylinder 120 psiN6107198不带适配器的 RGA 校准混合气14 L Cylinder 120 psiN6107199带注射适配器的 NGA 校准混合气14 L Cylinder 240 psiN6107200不带适配器的 NGA 校准混合气14 L Cylinder 240 psiN6107201
  • 5种含硫组分混合物(5种成分)
    硫化物混合物 (5 组分)6-月内稳定。准确度偏差+/- 10% .中文:羰基硫二甲基硫醚乙硫醇硫化氢甲硫醇英文:Carbonyl sulfideDimethyl sulfideEthyl mercaptanHydrogen sulfideMethyl mercaptan订货信息:货号描述包装量345611 ppm in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psiea.34561-PI1 ppm in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi (Pi-marked Cylinder)ea.Showing 1 to 2of 2entries

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