甜菊糖甙瑞鲍迪甙

仪器信息网甜菊糖甙瑞鲍迪甙专题为您整合甜菊糖甙瑞鲍迪甙相关的最新文章,在甜菊糖甙瑞鲍迪甙专题,您不仅可以免费浏览甜菊糖甙瑞鲍迪甙的资讯, 同时您还可以浏览甜菊糖甙瑞鲍迪甙的相关资料、解决方案,参与社区甜菊糖甙瑞鲍迪甙话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

甜菊糖甙瑞鲍迪甙相关的耗材

  • 糖分离填料
    Sunny聚合物系列层析填料采用世界上最先进的聚合物微球制备技术聚合,严格控制比表面积、孔径结构、粒径大小,表面性能,使其具有分辨率高、载量大、刚性强、耐酸碱、耐高温、反压低、使用寿命长及非特异性吸附低等特点,克服了硅胶色谱填料pH使用范围窄、操作温度受限、使用寿命短的缺点。n Sunny-Carb产品简介Sunny-Carb是采用世界上最先进的高分子合成技术,以聚苯乙烯/二乙烯基为基材合成的新一代填料,其刚性强,粒径大小均一(见下图),反压低,并具有独特的孔结构分布。与传统的只能用于低压的聚合物填料相比具有更高的分辨率和选择性,而且可以克服硅胶填料pH值适用范围窄的限制。从实验室制备到大规模工业化生产,Sunny-Carb显示出其独特的优越性。 Sunny-Carb电镜图 l 主要技术指标 物理性质刚性的、球形单分散性微球平均孔径50±5μm比表面积180m2/g孔容~15px3/g载量110mg/g化学稳定性异丙醇、甲醇、乙醇、乙腈、丙酮等CV值≤5% l Sunny-Carb对甜菊糖苷的分离Sunny-Carb对Stevioside和Rebaudioside A的分离效果图l 用Sunny-Carb 制备Stevioside和Rebaudioside A甜菊糖苷纯化前色HPLC谱图:Stevioside纯度 43% Rebaudioside A 纯度38%纯化后的Stevioside纯度~98% 纯化后的Rebaudioside A纯度~98%检测方法:流动相:乙腈:水=80:20 检测波长:210nm进样量:20ul 流速:1.0ml/minl CIP/SIP稳定性现在的生物制药监管部门对生物制药企业整个生产过程要求有更严格、更有效的清洗方法,来确保最终产品的高纯度。目前FDA等接受的最常用的清洗方法是使用NaOH去除来自柱子上的和与纯化系统关联的下游组分的残留物,硅胶反相层析填料的缺点是在碱性条件下化学稳定性差,而Sunny-Carb填料NaOH具有极好的稳定性,适用于CIP/SIP 的清洗方案。l 化学稳定性几乎适用于所有水溶液(包括:1M NaOH;1M HCL),和其他有机溶剂如异丙醇、甲醇、乙醇、乙腈、丙酮等。l 物理和热学稳定性Sunny-Carb层析填料可以耐受40bar的压力、120℃的高温,物理性质和热稳定性很好。 l 再生试剂/洗脱试剂l 与水互溶的有机溶剂(甲醇、乙醇、丙酮、异丙醇等)去除疏水性化合物。l 纯溶剂 再生因油和消泡剂而污染的树脂。l 碱(0.1-2%NaOH)加有机溶剂洗脱弱酸化合物等。l 酸(0.1-2%HCl)加有机溶剂洗脱弱碱化合物等。l 稀氧化剂(0.5%)如过氧化物加强蛋白质去除。l 热氮或蒸汽除去挥发性物质。
  • 低聚糖分析柱
    磺化交联的苯乙烯二乙烯基苯共聚物为填充剂的强阳离子交换柱Hi-Plex 液相柱 安捷伦为一般糖类的准确、低压分析推荐的色谱柱,为可靠的定性和定量分析提供了前沿性能 可以降低色谱柱操作压力,提供可重现的性能和更长的柱寿命 可广泛选择的配体对离子和色谱柱配置,满足有机应用挑战性的需求 通过等梯度分离功能简化了对液相色谱系统的要求;良好的批间重现性为您的分析结果提供无限信心 可以用水或稀酸作为洗脱剂 可对USP 各填料类型提供8 μm 和10 μm 填料粒径,选择范围广泛——包括L17,L19,L34 和L58使用配体交换色谱柱和简单流动相,检测糖、糖醇和有机酸最简便的液相色谱方法。但常见树脂的填料粒径的分布宽可能会导致高反压并降低分析效率。Hi-Plex 柱填装单分散磺酸化填料,非常适用于采用严格的USP 方法分析糖、醇和有机酸的高性能填料。Hi-Plex 配体交换柱与使用乙腈-水流动相进行糖分析的ZORBAX NH2 柱不同,它为单糖和双糖提供了更好的分离度,因为羟基可以与带磺酸基的阳离子交换基团的金属离子发生相互作用。订货信息:
  • Corning/康宁387996孔板,透明,圆底,未处理表面,带盖,灭菌,袋装,1个/包,50包/箱
    430849 滚瓶 850cm2 易握盖,PS(聚苯乙烯)材质 有刻度 灭菌 大包装 有刻度 1箱(20包/箱,2个/包) 430196 培养皿 60mm,带2mm网格,TC表面,皿高度15mm 生长面积21cm2 灭菌 大包装 1箱(25包/箱,20个/包) 531123 离心管 500ml 最大离心力4000xg 尖底 密封盖 PP 已灭菌 可替代431123 1箱(5个/包,40个/箱) 432076 CoolCell 2ml 填充管,适用于CoolCell LX和CoolCell FTS30细胞降温盒 1箱(6个/箱) 3005 取样匙圆头,灭菌,1个/包,100包/箱 1箱(1个/包,100包/箱) 430183 三角培养瓶,250ml,31mm颈瓶直径,密封盖,PC(聚碳酸酯)材质,单个包装,1个/包,50包/箱 1箱(1个/包,50包/箱) 3879 96孔板,透明,圆底,未处理表面,带盖,灭菌,袋装,1个/包,50包/箱 1箱(1个/包,50包/箱) 431284 细胞培养瓶 Corning 5L PETG Erlenmeyer Shake Flask, Plain bottom, 1/bag, 4/case 1箱(1个/包,4包/箱) 3006 取样匙 V形 灭菌 1箱(1个/包,100包/箱) 431416 小瓶,低温,int-thread2.0ml,圆形,自立,W/WSHR,带附件,多种颜色盖子灭菌 1箱(50个/包,10包/箱) 3960 96孔板,2.0ml方孔,V形底,PP材质,灭菌 1箱(5个/包,5包/箱) 7042 移液管2ml单独包装三重塑料袋包装 1箱(50个/包,20包/箱) 7045 移液管5ml单独包装三重塑料袋包装 1箱(50个/包,4包/箱) 432006 CoolCell FTS30 程序降温盒,可容纳 30个1.0/2.0mL冻存管,紫色 1个 3421 Transwell细胞小室 24孔 直径6.5mm 孔径5.0um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块24孔板 每块板装有12个小室 1箱(12个嵌套/包 4包/箱) 3830 384孔板SPHEROID黑色底透圆底超低吸附多重包被带盖灭菌 1箱(10个/包,5包/箱) 431532 储液瓶,500mLSquarePETStorageBottleswith45mmCaps,12/pk,2pk/CS.灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 2592 Corning 96孔酶标板,PLT96WL,带槽,1X8高结合,透明,FBNSWO/LID 1箱(25个/包,4包/箱) 3364 96孔板,透明,平底,PP(聚丙烯)材质,不带盖,未灭菌,袋装 1箱(25个/包,4包/箱) 431255 三角培养瓶 2000ml 透气盖 PC材质 灭菌 1箱(6个) 3745 0.2mlPCR管平盖透明PP(聚丙烯)材质 1箱(500个/包,2包/箱) 430320 管顶真空过滤器 50ml管尺寸 0.22um孔径CA(醋酸纤维)膜 1箱(12包/箱,1个/包) 3574 384孔板 白色 低边 NBS表面 1箱(5包/箱,10个/包) 430921 离心管 50ml 平底盖 自立式 PP(聚丙稀)材质(830897//830921) 1箱(20包/箱,25个/包) 430917 离心管2.0ml螺旋盖不带拌自立式无O型环50/包,10包/箱 1箱(50/包,10包/箱) 3795 96孔板 透明 圆底 未处理表面 无盖 灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 3693 96孔板 半量板 白色 平底 未处理表面 未灭菌 1箱(4包/箱,25个/包) 3694 96孔板 半量板 黑色 平底 未处理表面 未灭菌 1箱(4包/箱,25个/包) 3631 96孔板 黑色 透明平底 未处理表面 无盖 灭菌 1箱(4包/箱,25个/包) 3338 48孔板,透明,平底,CellBIND表面 1箱(5个/包,10包/箱) 3997 96孔板 TC表面 标准透明板 平底带盖 灭菌 1箱(5包/箱,10个/包) 3598 96孔板 平底 TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 带盖 灭菌 1箱(20包/箱,5个/包) 3474 96孔板 超低吸附表面 水凝胶包被标准透明板 PS(聚苯乙烯)材质 平底带盖 灭菌 单个包装 1箱(24包/箱,1个/包) 3701 384孔板 TC表面 标准透明板 平底 PS(聚苯乙烯)材质 带盖 灭菌 低边缘 1箱(5包/箱,20个/包) 430720 培养瓶 75cm2 TC表面,矩形,斜颈,密封盖 灭菌 大包装 1箱(20包/箱,5个/包) 430172 培养试管16X125TC表面PS(聚苯乙烯)材质灭菌袋装 1箱(50个/包,10包/箱) 3261 培养皿 60mm,超低吸附表面,皿高度15mm 生长面积21cm2 1箱(4包/箱,5个/包) 432061 CoolCell CoolRack 15ml 热传导模块 1个 432064 CoolCell CoolRack 250ml 热传导模块 1个 432062 CoolCell CoolRack 50ml 热传导模块 1个 432332 Corning 250ML储液瓶,PET材质,灭菌 1箱(24/托,2托/箱) 432334 Corning 1000ML储液瓶,PET材质,灭菌 1箱(12/托,2托/箱) 431512 三角培养瓶,2LPC材质,带1/8“浸管,0.2um孔,Male Luer 扣,灭菌 ,1个/包,3包/箱 1箱(1个/包,3包/箱)

甜菊糖甙瑞鲍迪甙相关的仪器

  • OMNIS奥秘一代——电位滴定开启全新境界瑞士万通重新定义了电位滴定仪:揭晓OMNIS 奥秘一代。OMNIS奥秘一代是瑞士万通公司为了满足当今实验室需求而推出的一整套全新的电位滴定系统。ONMIS奥秘一代不仅仅是一台简单的电位滴定仪,她是我们聚焦于您和您的实验室的需求而开发的电位滴定系统,她可以让您更快速的得到分析结果,实验更安全、更方便、更高效。简而言之:演绎电位滴定全新境界。 OMNIS奥秘一代意味着什么?◆ 更快速!可进行四个样品同时分析!◆ 更安全!3S – Safe安全、Secure可靠、Smart智能 ◆ 更简单!真正的智能操作软件 ◆ 更灵活!模块化设计理念 ◆ 更多!巧妙节省实验室空间 分析速度:更快速!OMNIS奥秘一代:四倍的样品吞吐量OMNIS奥秘一代让您能够在同一时间、同一系统上进行四个样品的全自动电位滴定。一旦发现系统中有空闲的工作位时,会自动触发下一个样品的分析——这一切完全自动实现,不需要额外设定! OMNIS奥秘一代意味着:更安全!3S适配器技术让您的实验室工作更安全。拥有专利技术的3S适配器让化学试剂处理变得更容易、更安全。3S意味着:安全的化学试剂处理:只需将3S 适配器卡在试剂瓶瓶盖上即可完成安装,避免接触试剂瓶中的化学试剂。可靠的试剂信息传输:试剂瓶瓶盖上内置RFID芯片,芯片内记录了所有与试剂相关的信息。智能的化学试剂连接:试剂数据自动传输至电位滴定系统。使用OMNIS奥秘一代操作软件:更简单!体验设计超前的软件解决方案: 直观、简单易用、智能。硬件组件图形化显示,图标可拖放操作,简单直观,根据您的文本输入,用户界面只会显示与您的需求相关的信息,自动过滤不必要的内容,简化操作。专为用户订制的用户向导:OMNIS奥秘一代软件基于化学实验室的概念、流程和需求而开发。带给客户无与伦比的使用体验:可视状态指示灯警告,检查,方案建议按您所需自由编辑模板:方法、程序、命令等 随时升级您的实验室:更灵活!有需要的时候再升级您的系统。从单独的OMNIS奥秘一代电位滴定仪开始配置,在有需要的时候可增加电位滴定模块和加液模块。通过增加额外的测量输入模块和滴定管,您可以同时做五个不同的平行滴定。如果需要处理的样品量增加了,也可以增加OMNIS奥秘一代机器人样品处理器实现全自动的电位滴定。由于工作位、样品架和泵都是模块化的设计,OMNIS奥秘一代实现同时进行四个样品的平行滴定。 OMNIS奥秘一代意味着?更多!节省工作台空间 有效利用实验室工作台。 建立全球网络随时随地控制OMNIS奥秘一代系统。绿色指示灯代表准备就绪查看LED状态指示灯,系统是否准备就绪一目了然。 备注:此产品的价格区间是单机版,具体产品配置清单和产品报价,烦请联系瑞士万通中国当地销售人员,谢谢。
    留言咨询
  • 仪器简介: 852型精湛一代库仑法卡氏水份滴定仪集成了多项瑞士万通的先进技术,是高端库仑法卡氏水分滴定仪的代表作。基于专利的无死体积滴定管和多项智能化技术,是高度自动化、智能化实验室的非常好的选择。852兼具库仑法/容量法两种卡氏水份滴定方法。当您要分析含水量范围很宽的样品时,852精湛一代就是您非常好的选择,其水份测定范围从微克到100%。采用tiamoTM软件控制,可以同时进行两种测定。主要特点:免按键自动开始滴定 实验过程中可能会发生忘记按开始键,就往滴定杯中加入样品,这种情况下,滴定系统会把样品中的水份作为背景,以预平衡方式反应,从而无法进行浓度计算,导致此次进样无效,需重新测定。852无需任何按键,加入样品,滴定即刻自动开始。不必担心误操作,防止浪费试剂和样品,而且可以节省宝贵的实验时间。 2. 自动更换试剂 只需通过4个MSB接口中的1个,852就可以连接多思TM加液单元,无需打开滴定杯即可实现试剂的自动更换,防止空气中的水份的进入滴定杯,更换试剂后平衡时间更短,而且避免和有毒试剂的直接接触。可通过试剂的使用次数、使用期限、水份容量或者漂移值等指标,自动启动试剂更换程序,多思单元还可以用于加入样品、标准溶液或辅助溶剂如:助溶剂等。 3. 可选大屏幕触摸屏控制或Tiamo电脑工作站控制 4. 可测定溴指数 溴指数是衡量样品中存在的双键数目,测定时无需增加额外的附件,原有的指示电极、发生电极和滴定杯同样适合于该应用。只需更换反应的介质。 5. 配置丰富 结合814 、815 USB机器人样品处理器以及874卡氏加热炉,可以为您提供高度自动化的滴定系统。备注:此产品的价格区间是单机版,具体产品配置清单和产品报价,烦请联系瑞士万通中国当地销售人员,谢谢。
    留言咨询
  • 瑞士万通 OMNIS 奥秘一代平台是瑞士万通的模块化化学分析平台,其功能越来越强大:随着OMNIS 奥秘一代库仑法卡尔费休水分测定仪的推出,OMNIS 奥秘一代的用户现在可以使用全部的滴定方法:pH测量、电位滴定、光度滴定、温度滴定、容量法卡尔费休滴定以及用于痕量水分测定的库仑法卡尔费休滴定。瑞士万通 OMNIS 奥秘一代机器人样品加热炉。通过载气提取水分,可对无法直接在滴定池中分析的基质(如,固体)进行水分测定。OMNIS 奥秘一代机器人样品加热炉可选择安装一个或两个加热模块,获得更高的灵活性和更优的性能。在全无人值守的情况下,OMNIS 奥秘一代机器人样品加热炉可分析多达100 个装在 6 mL 标准样品瓶中样品的水分含量。适用于固体和其它困难样品对于某些不适合直接注入库仑法滴定池的样品 (如,固体),如果您希望通过自动化分析来节省时间,使用卡氏加热炉进行水分萃取则是理想的解决方案:将样品放入密封的样品瓶中,然后置于卡氏加热炉中加热,此时样品中的所有水分都会蒸发出来,并被载气流携带至滴定池中进行滴定。可以选择一个或两个加热炉模块OMNIS 奥秘一代机器人样品加热炉可以选择一个或两个加热炉模块,从而实现更高的灵活性和更大的样品通量。您可以随时为系统加装第二个加热炉模块,这远比添置一台新的仪器更经济、更节省空间。除了标准的 6mL (带钳口盖) 和 8mL (带螺旋盖) 规格的样品瓶外,还可以使用符合 ISO 8362 标准的 2R 至30R 规格的样品瓶。此外,您还可以在 OMNIS 奥秘一代机器人样品加热炉上组合使用两种不同规格的样品瓶。无需手动操作如果卡尔费休试剂的容量耗尽,或由于在较高温度下连续运行而导致甲醇蒸发过多,均可通过 OMNIS 奥秘一代加液模块 (选配) 自动更换或补充这两种试剂,而无需对系统进行任何手动操作。加热炉的温度高达300℃OMNIS 奥秘一代加热炉模块的加热温度最高可达300℃,适用于所有使用载气萃取水分的标准应用。载气可选 OMNIS 奥秘一代加热炉模块可将环境空气或氮气用作载气,且使用装有分子筛的大型吸收器来确保非常大程度的干燥和较长的使用寿命。梯度升温如果您并不了解样品适宜的加热温度,则可使用梯度升温功能进行确定。进气针长可调一个细小但非常实用的功能:套筒针的长度可根据样品瓶的大小或样品瓶中样品填充量的多少来进行调整。
    留言咨询

甜菊糖甙瑞鲍迪甙相关的试剂

甜菊糖甙瑞鲍迪甙相关的方案

甜菊糖甙瑞鲍迪甙相关的论坛

  • 【求助】甜菊糖检测方法及出峰顺序

    各位好,最近在做甜菊糖甙,有谁知道按国标的方法走,那5个组分的出峰顺序吗?我现在做的乙腈/水=78/22,1.0ml/min,甜菊糖甙出峰时间为10min,瑞鲍迪甙A出峰时间为15min,因为只有甜菊糖甙的标准品,不能确认其他组分的峰位,那位大虾知道请不吝赐教,谢谢!!!

  • 【求助】高效液相检测母液中甜菊糖甙的含量!

    我用高效液相检测母液中甜菊糖甙(溶液99%左右是水,甜菊糖甙的含量为万分之几,另含少量其它可溶杂质)的含量。流动相为80:20 的乙腈/水溶液,做标准曲线时的标准溶液是用标准样品甜菊糖甙粉末溶于80:20 的乙腈/水溶液配制的。进样时直接进澄清的母液行不行?是否会影响定量的准确性?请各位高手赐教!!!!

  • 【分享】澳大利亚拟提高甜菊糖甙的最大容许限量

    2011年5月13日,据澳新食品标准局(FSANZ)网站消息,FSANZ已批准了一项请求提高甜菊糖甙最大容许限量的申请。该申请来自嘉吉公司,该公司请求将甜菊糖甙在冰激凌、水基饮料、酿造软饮料、配方饮料以及风味大豆饮料中的含量提高至200 mg/kg,在普通大豆饮料中的含量提高至100 mg/kg。另外,FSANZ还批准了将一种改良的脂肪酸特性的转基因大豆用于食品中的申请,目前该两项申请已提请澳新食品法规部长理事会批准。内容详见:http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/newsroom/mediareleases/mediareleases2011/increaseinsweetenerl5161.cfm。

甜菊糖甙瑞鲍迪甙相关的资料

甜菊糖甙瑞鲍迪甙相关的资讯

  • 【瑞士步琦】通过 SFC(超临界流体色谱)分离纯化甜叶菊提取物中甜菊苷的方法
    分离纯化甜叶菊提取物中甜菊苷甜菊糖苷(结构式见图1 (b))属于甜菊醇糖苷,甜菊糖苷是甜菊属植物的甜味来源。甜菊糖的增甜能力比蔗糖的甜度高许多倍,因此是一种糖的替代品。自 2011 年以来,甜菊糖苷已被欧盟批准为食品添加剂 E960。甜叶菊本身还没有被批准作为一种食品。本文介绍了一种使用 BUCHI Sepiatec SFC 设备从甜叶菊提取物当中分离得到甜菊糖苷的方法。分离过程所使用食品级CO2、乙醇和水作为添加剂。 1实验条件设备Sepiatec SFC-50色谱柱prep HPLC column Nucleodur Si 5um 250 x 4.0m流动相种类A=CO2(100%)B=乙醇/水(95/5)流动相条件0-2min:95%A/5%B2-25min:5-35%B25-31min:35%B样品200mg/mL 乙醇甜叶菊提取物以 95%A/5%B,4mL/min流速条件对色谱柱平衡 5min。通过自动进样器进样并开始运行分离程序,UV检测波长设定为 210nm,背压调节阀设定为 150bar,柱温箱温度为 40℃,得到如下分离图谱:▲ 图1:(a)甜叶菊提取物的纯化以及(b)对 24 号组分进行 HPLC 纯化分析 2结果与讨论图1(a)展示了甜叶菊提取物的色谱图,通过乙醇对甜叶菊进行提取得到了很多化合物,甜菊糖苷作为极性分子与色谱柱的极性固定相(Slica)发生了强烈的相互作用。因此,当流动相的整体梯度极性增加是,甜菊糖苷得以被洗脱。图1(a)表明其纯度非常高。除此之外,甜菊糖苷也是提取物中甜度最高的化合物,并且可从甜菊糖总甙中的甜菊双糖苷中分离得到。食品性质的物质提纯一般更偏向于使用乙醇。反相色谱所使用的典型溶剂甲醇或乙腈往往与食品特性不太符合的。由于流动相整体极性的增加,所以水作为添加剂可以有效改善待测分析物的峰型。 3结论使用制备型 SFC 可以有效地将甜菊糖苷从甜叶菊提取物中分离得到。通过 SFC 以及符合食品要求的溶剂可以对食品提取物进行纯化。
  • 线上讲座:《从糖精到甜菊:甜味剂分析的进展》
    线上讲座:《从糖精到甜菊:甜味剂分析的进展》2011年9月27日,星期二,美国东部时间上午8时格林威治时间15:00网络讲堂概述: 天然或人造甜味剂,是一种用于复制糖的味道的化合物,通常包含一部分热量。特别是那些来自碳水化合物或含碳水化合物亚基的甜味剂,由于缺乏高效液相色谱紫外检测的声色团,因而灵敏度很低。此外,天然的甜味剂,如甜叶菊,包含许多结构类似的化合物,这使得分析起来很困难。而使用一根具有三种分离机理的色谱柱配合气溶胶检测器,就可以轻松的解决这个问题。甜菊苷,罗汉果皂苷V,从罗韩郭水果派生的甜味剂,都可以检测。网络讲堂适用对象:1. 新型甜味剂研发人员。2. 开发新的更灵敏的检测技术,用于人工和天然甜味剂的分析人员。3. 了解如何使用一根色谱柱分析天然甜味剂。4. 了解提高灵敏度对于监测纯化甜菊糖甜味剂净化副产品的重要性。5. 找到10分钟以内分析苷的方法。Register Today!报告人:Deepali Mohindra 赛默飞世尔科技戴安产品全球市场开发经理。 Deepali自2007年以来,一直负责戴安产品在食品,饮料和保健品行业全球业务发展。同时,她也是分析化学协会(AOAC)的成员。 Deepali具有生物科学学士学位和工商管理硕士学位。 报告人:Christopher Crafts Christopher Crafts目前赛默飞世尔科技戴安产品和应用工程师,研究重点是带电气溶胶检测技术和最新的高效液相色谱技术的方法开发。具有Merrimack College化学系的科学学士学位。毕业后的几年时间里,它主要从事监控同位素标记的化学品。他曾合作撰写论文,同时撰写APIs和反离子一书的其中一章。 报告人:Deanna Hurum Deanna Hurum是赛默飞世尔科技的一名化学家,在原戴安应用实验室从事离子色谱法和高效液相色谱法的分析工作经验超过3年。Deanna Hurum是20年的美国化学学会成员,具有罗切斯特大学获得博士学位,在来到赛默飞世尔科技之前从事环境和制药相关工作十几年。 Register Today! 赛默飞世尔科技戴安产品市场部
  • 零糖也不健康?Nature论文:常用人工甜味剂或抑制免疫系统
    随着经济发展和生活水平的提高,在全世界范围内,肥胖已经成为了一个主要公共健康问题。据世界卫生组织(WHO)统计,全球有近20亿人超重或肥胖,从1975到2016年,全球肥胖率翻了近3倍,每年因超重或肥胖导致的死亡高达280万。全球范围内肥胖率的快速增加很大程度上是因为高糖饮食等生活因素的影响,为了减少糖对健康及肥胖的影响,越来越多的人开始使用人工甜味剂代替正常糖类(代糖),这些人工甜味剂具有糖类的甜味,但通常不能被人体转化,因此不产生热量。人们认为其可作为一种健康的饮食方式,已被广泛应用于食品和饮料中,以降低糖和热量摄入。三氯蔗糖是许多食品中的常用代糖,它没有热量,并且比蔗糖甜600倍。三氯蔗糖通常被认为是安全的,但也有人对长期食用包括三氯蔗糖在内的人工甜味剂提出了担忧。2023年3月15日,英国弗朗西斯克里克研究所的研究人员在Nature期刊发表了题为: The dietary sweetener sucralose is a negative modulator of T cell-mediated responses 的研究论文。该研究发现, 高剂量的人工甜味剂三氯蔗糖会降低小鼠免疫反应 。这些发现没有提供证据表明正常剂量的三氯蔗糖摄入可能产生免疫抑制性。但该研究强调了高剂量三氯蔗糖对免疫反应和小鼠机能的一个意外影响。研究团队认为,三氯蔗糖对免疫系统中T细胞的影响可能是可逆的,这意味着我们将来可能使用三氯蔗糖来治疗T细胞过度活跃导致的自身免疫疾病。为了调查过量食用三氯蔗糖的影响,研究团队给小鼠服食了高剂量的三氯蔗糖。这一剂量同比高于正常人类饮食中的三氯蔗糖摄入,接近该甜味剂的每日可摄入最大剂量(欧洲食品安全局为15mg/Kg,美国食品药品监督管理局为5mg/Kg)。小鼠表现出了T细胞增殖和分化水平下降,表明其免疫系统受到调节。三氯蔗糖被发现影响T细胞的细胞膜,降低其有效释放信号的能力。喂食三氯蔗糖的小鼠还表现出在感染、肿瘤和免疫模型中功能性T细胞反应的不同程度下降。这些发现表明,高剂量三氯蔗糖会改变小鼠的免疫响应。三氯蔗糖治疗限制体内T细胞特异性反应总的来说,这项研究显示,大量摄入 常见 的人造 甜味剂三氯蔗糖会降低小鼠T细胞活性 ,还需要更多研究来确定三氯蔗糖对小鼠的影响是否可以在人体中重现。研究团队表示,三氯蔗糖对小鼠T细胞的影响似乎是可逆的,如果在人体内也是如此,那么我们就 可以利用三氯蔗糖来改善过度活跃的T细胞导致的自身免疫疾病。2023年2月27日,美国克利夫兰医学中心的研究人员在国际顶尖医学期刊Nature Medicine上发表了题为:The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk 的研究论文。这项研究表明,常用的人工甜味剂赤藓糖醇可能与心脏病事件相关。赤藓糖醇是一种天然物质,一些蔬菜和水果中也少量含有,我们的身体难以代谢这种物质,因为其具有甜味,而被用作人工甜味剂。近年来一些爆火的主打零糖零脂零卡的饮料,实际上就是大量添加了赤藓糖醇。监管机构一般也认为赤藓糖醇等人工甜味剂是安全的,人们也常建议将其作为代谢疾病(例如糖尿病和心脏病)患者的代糖,但很少有研究调查过其长期健康影响。这些人工甜味剂对人体到底有没有影响?它们真的是健康的吗?研究团队在1157名经过心脏病风险评估、有3年结局数据的人群中进行了初步研究。通过分析血液中的化学物质,研究团队观察到多种看似人工甜味剂(尤其是赤藓糖醇)的化合物水平在三年随访中与未来心脏病和中风风险增加有关。这一相关性在独立阵列研究中得到证实,该阵列研究在美国(n=2149)和欧洲(n=833)进行了选择性心脏评估。研究团队进一步发现,全血或血小板中的赤藓糖醇导致了血栓形成加速,这在动物模型研究中得到了确认。赤藓糖醇促进体内血栓形成研究团队还在8名健康志愿者中进行了一个前瞻性干预研究。在志愿者摄入30克赤藓糖醇饮料后检验其血浆水平,发现所有志愿者赤藓糖醇水平持续增加,在2-3天里超过了凝血风险增加的阈值。研究团队认为,这项研究或表明赤藓糖醇水平提高与血栓风险升高相关。但他们也指出,因为他们研究的阵列中心血管风险因子发生率偏高,仍需确认对明显健康的受试者进行更长期随访中是否能观察到类似结果。值得一提的是,一项近期的研究显示,人工甜味剂(例如糖精、三氯蔗糖) 会显著影响人体肠道菌群,进而改变人体血糖水平。2022年8月,魏茨曼科学研究所的研究人员在国际顶尖学术期刊Cell上发表了题为:Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance 的研究论文。该研究证实,长期以来被认为是健康的并得到广泛使用的人工甜味剂在人体内并不是惰性的,它们会显著影响人体肠道菌群,从而改变人体血糖水平。早在2014 年,魏茨曼科学研究所的Eran Elinav团队就发现,人工甜味剂会影响小鼠的肠道微生物组,从而影响它们的血糖反应。而这一次,他们进一步探索了人工甜味剂对人类的影响。研究团队仔细筛选了1300多名在日常生活中严格避免使用人工甜味剂的人,并从中确定了120人参与后续实验。这些参与者被分成六组:两组对照组和四组实验组,四组实验组分别摄入糖精(Saccharin)、三氯蔗糖(Sucralose)、甜菊糖苷(stevia)和阿斯巴甜(Aspartame),这些摄入量低于FDA允许的每日摄入量标准。两组对照组分别摄入等量葡萄糖或不额外摄入。结果显示,在食用人工甜味剂的参与者中,可以很容易观察到他们的肠道微生物组成和功能以及分泌到外周血中的分子出现了非常明显的变化。这似乎表明了人体内的肠道微生物对这些甜味剂中的每一种都相当敏感。在这几种人工甜味剂中,糖精和三氯蔗糖能够更显著地影响健康成年人的葡萄糖耐量。而且,肠道微生物组的变化与人们血糖反应的变化是高度相关的。这些研究提示我们,人工甜味剂并不像我们之前认为的那样安全,有必要通过进一步研究评估人工甜味剂的长期安全性。论文链接:1. https://www.nature.com/articles/s41586-023-05801-62. https://www.nature.com/articles/s41591-023-02223-93. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00919-9
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