使用多维毛细管分析

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  • 适用于高分辨率DNA 片段分析的μPAGE凝胶填充毛细管
    产品特点: &mu PAGE 聚丙烯酰胺凝胶填充毛细管是将所有的应用从平板凝胶转移到CE 的最直接工具,从而得以体验CE 自动化、高速、高分离度和定量的优点。这种毛细管是对寡核苷酸、单链和双链DNA 片段、聚合酶链反应(PCR) 产物、测序反应产物和寡糖进行高分辨分离的理想工具。&mu PAGE 毛细管有三种不同孔径。分子塞筛孔的大小由单体浓度(%T) 和聚合物交联度(%C)控制。%T 和%C 越高的胶,孔越小,因此分离较小分子的能力越强。对于反义治疗药、引物和探针以及寡核苷酸的分离,&mu PAGE-10 (10%T, 0%C) 毛细管具有较高的分离能力。&mu PAGE-5 (5%T,5%C) 可以进行寡核苷酸([pd(A)] 范围在20-150 个碱基范围内)的单碱基分离,而&mu PAGE-3 则可以对较大的DNA 片段进行快速分离。有三种不同的&mu PAGE 试剂盒。为了方便起见,可以一同购买或分别购买&mu PAGE 毛细管和&mu PAGE 缓冲液。要达到最高的重复性和最长的毛细管使用寿命,请将&mu PAGE 缓冲液和&mu PAGE 毛细管配合使用。 订货信息: &mu PAGE 启始试剂盒 包括3 根&mu PAGE 毛细管,总长75 cm,有效长度50 cm &mu PAGE-3 和&mu PAGE-5,试剂盒的&mu PAGE pd(A)25-30, 40-60寡核苷酸标样&mu PAGE-10 试剂盒的&mu PAGE pd(A)25-30,寡核苷酸标样&mu PAGE 缓冲液,2 x 237 mL 试剂盒中的&mu PAGE 毛细管 说明   内径(&mu m) 部件号 &mu PAGE-10 (10% T, 0% C) 100 192-1311 &mu PAGE-5 (5% T, 5% C) 75 192-5211 &mu PAGE-3 (3% T, 3% C) 75 192-3211 &mu PAGE 基本试剂盒 包括3 根&mu PAGE 毛细管,总长75 cm,有效长度50 cm,&mu PAGE-3 和&mu PAGE-5试剂盒的&mu PAGE pd(A)25-30, 40-60寡核苷酸标样&mu PAGE-10 试剂盒中的&mu PAGE pd(A)25-30寡核苷酸标样 试剂盒中的&mu PAGE 毛细管 说明   内径(&mu m) 部件号 &mu PAGE-10 (10% T, 0% C) 100 192-1311 &mu PAGE-3 (3% T, 3% C) 75 192-3211 &mu PAGE-5 (5% T,5% C) 75 192-5211 注意:&mu PAGE 毛细管没有为部件号G1600A 的CE 系统预先校准。 要将其切割称合适的长度,请使用部件号5183-4669 的CE 柱切割器 &mu PAGE 缓冲液和寡合苷酸标样 说明     部件号 &mu PAGE Tris-硼酸盐和尿素缓冲液,用于&mu PAGE-10,4 x 237 mL 590-4005 &mu PAGE Tris-硼酸盐和尿素缓冲液,用于&mu PAGE-3 和&mu PAGE-5, 4 x 237 mL 590-4001 &mu PAGE pd(A)25-30, 40-60 寡核苷酸标样,用于&mu PAGE-3 和&mu PAGE-5, 3 x 50 &mu L 590-4000
  • Agilent DB-2887 石油分析专用毛细管柱
    AgilentDB-2887石油分析专用毛细管柱 • 100% 二甲基聚硅氧烷 • 专为使用ASTM 方法D2887 模拟蒸馏而设计 • 与填充柱相比,老化速度快、分析时间短、流失低 DB-2887毛细管柱 10m*0.53mm*3.0um 125-2814
  • 安捷伦 毛细管柱/纳流色谱柱 肽谱分析
    现在可提供各种固定相、孔径(80 Å 和 300 Å)和规格的 ZORBAX 毛细管柱(0.5 mm 和 0.3 mm 内径)和纳流柱(0.1 mm 和 0.075 mm 内径)。这些色谱柱尤其适用于一维和二维蛋白质组学应用。对于样品量有限的应用,毛细管和纳流色谱柱通过减少柱上样品的稀释,可实现这些应用所需的高灵敏度和出色的重现性。 对于样品量极少的分析具有最高灵敏度与所有 LC/MS 接口兼容内径 0.5、0.3、0.1 和 0.075 mm用于小分子和大分子分离的填料/固定相(分别为 80 Å 和 300 Å 孔径)300StableBond 柱具有 300 Å 孔径不带数字标号的填料为 80 Å 孔径一维和二维(蛋白质组学)应用的理想选择

使用多维毛细管分析相关的仪器

  • 毛细管电泳 (CE) 可提供应对分析挑战的快速分离,其卓越的分离效率和分离度是液相色谱难以企及的。全新的 Agilent 7100 CE 系统使用单机模式、作为 CE/MS 的分离组件、或者作为液相色谱的正交辅助技术,可提供与 HPLC 媲美的灵敏度。此外,CE 还具有在单个仪器上运行多种分离模式的优点。这使得 CE 成为应对各种应用领域和分离挑战的通用技术。产品特性:- 市场上最灵敏的 CE 系统- 利用扩展光程毛细管提高灵敏度- 缓冲液更新系统可实现高通量和无人值守的操作- 灵活的分离模式,包括毛细管电色谱- 易于维护和自动化仪器诊断- 与所有安捷伦质谱实现即插即用的系统连接- 方便的方法设置数据分析- 法规认证工具- 提供完备的附件和消耗品- 激光诱导荧光检测 (LIF) 的安捷伦合作伙伴解决方案- Picometrics Technology SAS 网站(LIF 检测)
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  • Agilent ProteoAnalyzer 12-毛细管阵列用于在 ProteoAnalyzer 系统上进行 CE-SDS 分离。它的分离长度或有效长度为 22 cm,总长度为 39 cm。特性:高效 — 在 30 min 内平行分离 12 个蛋白质样品稳定的长期运行 — 毛细管阵列可靠耐用,使用寿命长,使您的仪器能持续分析多个项目的样品
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  • 仪器简介:纳升(Nl)进样的NanoLC--适用于与质谱联机的液相色谱 随着现代分析水平的发展,对分析仪器的要求越来越向着微量、准确、快速发展,对仪器的检测手段及结果的要求越来越严格,对液相色谱来说,其检测器从紫外、视差、荧光发展到二极管阵列,而与质谱联机则是目前的时尚。色-质联机集高效分离、多组分同时定性和定量为一体,是分析混合物(主要是有机物)最为有效的工具,但由于液/质衔接的技术较为复杂,主要是高压液相和低压气相之间的矛盾,随着窄孔柱、毛细管柱等技术的出现,LC流量加给MS的负担有所减轻,但对于常规的液相,如何去掉液相的流动相仍然是液/质的主要问题。赛默飞向您介绍两种最新的技术,可以轻松地解决您的液相与质谱的联机问题。1、 如果您的实验室还没有液相色谱,请考虑戴安公司的UltMateTM技术。UltMate是一台集微量、毛细和纳升(Micro、Capillary and Nano)为一体的具有GLP功能的液相色谱,由微量泵、Famos自动进样器、柱箱(可选温控式)、带扫描能力的高灵敏度紫外检测器组成。2、 如果您的实验室已有了常规的液相色谱,希望与质谱联机使用,可选用戴安公司的LC/MS TOOLS,包括:①各种分流器,有用于Micro、Capillary 和 Nano HPLC的柱前分流器,有用于直接与MS、NMR和ELSD等检测器连接使用的柱后分流器。②具有双波长、Z型毛细流通池的高灵敏度UV/VIS检测器。③适用于Micro、Capillary 和 Nano HPLC的U型或Z型流通池,可用在多种标准HPLC紫外检测器上,④升级套件,可将标准流量的HPLC升级至Micro、Capillary 和 Nano HPLC,套件包括分流器、进样环、进样器、微孔柱、U-Z型流通池部分应用文献目录LC Packings毛细管/纳升级液相技术AN01LCP 用毛细管液相/质谱/质谱对药物代谢产物的快速确定AN02LCP 用超高流速的毛细管液相/质谱/质谱对血浆中的药物进行直接分析主要特点:1.提供各种惰性流路,试用于敏感生物样品分析2.是HTS理想设备,并适用于各种质谱二级质谱3.自动在线进行样品前处理脱气、消解、浓缩等4.适用于药物分析基因分析
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  • 【转帖】缩短毛细管GC的分析时间—使用短毛细管柱的农药分析

    伴随着分析试样的多样化、分析项目以及分析试样数量的增加,人们对提高分析效率的关心也随之增高。为提高[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的分析效率,缩短分析时间是最简便的解决措施。为此,考虑到缩短色谱柱,增加流量,提高柱温等若干方法。本应用文集介绍利用内径0.22mm×长8m以下的短毛细管柱缩短有机氯类和有机磷类的分析时间的实例。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=165829]缩短毛细管GC的分析时间—使用短毛细管柱的农药分析[/url]

  • 【求助】使用毛细管柱分析苯系物的方法

    我单位新进了日本岛津的GC2010气象色谱仪,想分析苯系物和非甲烷总烃,现有的国家标准要使用填充柱,如要使用毛细管柱应如何选择和设置相关参数。谢谢!急等!!!!

  • 【资料】食用酒精专用毛细管色谱分析系统

    食用酒精专用毛细管色谱分析系统按照GB/T3942-94 GB/0343-2002 配置优秀的食用酒精毛细管色谱柱分析系统,并提供成套分析方案,免费培训工作人员,望广大厂商洽谈。另提供白酒分析专用填充柱系统。联系电话13641258877 联系人: 任冬明[color=red]【由于该附件或图片违规,已被版主删除】[/color][color=red]【由于该附件或图片违规,已被版主删除】[/color]

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  • 毛细管电泳技术在蛋白药物分析中的应用
    毛细管电泳技术在蛋白药物研发和质量控制中的发展 随着蛋白药物的开发热潮在全球兴起,毛细管电泳技术(Capillary Electrophoresis, CE)作为一种新兴的研发和质控的分析技术也越来越受到各大生物制药公司的青睐和法规机构的重视。全球大部分生物制药公司均已使用毛细管电泳系统用于蛋白药物的研发及质量控制分析。从培养基优化、克隆筛选、配方稳定性研究和纯化过程监测,到蛋白表征、相关杂质检测、蛋白结构鉴定和蛋白质药物产品的质量控制,蛋白药物的各个环节都需要使用到毛细管电泳。例如蛋白的纯度测定,已经从SDS-PAGE转变为十二烷基硫酸钠-毛细管凝胶电泳(CE-SDS)方法;蛋白质的等电点测定,毛细管等电聚焦(CIEF)比传统胶条方法更为准确;糖蛋白药物的糖基异质性表征,毛细管电泳是高分辨率分析方法之一。在各国药典中,毛细管电泳技术用于蛋白药物的检测方法也不断丰富与发展。药典中最早出现其对蛋白药物检测方法是促红细胞生成素(EPO)的糖异构体测定。糖蛋白的异构体差异小,普通的分析方法很难将EPO中的多种异构体分离定量。欧洲药典和美国药典将毛细管电泳方法确定为EPO异构体分析的标准,解决EPO产品中各种糖基化异构体的分离和定量问题。此外,生长激素的相关杂质检测标准也采用了毛细管电泳的方法。对于单克隆抗体药物的分析,在2006年,由惠氏、安进、基因技术、礼来、辉瑞、强生及加拿大卫生署等十几个实验室对“CE-SDS方法对单抗药物纯度分析”进行了联合验证。他们对方法的稳定性、可靠性、准确性等多方面进行了研究和考察。研究结果表明CE-SDS方法比传统的SDS-PAGE更适合单抗药物的表征与质量控制,其结果的稳定可靠性要远远超过SDS-PAGE,建议各生物制药公司使用CE-SDS代替原有的SDS-PAGE作为研发与质量分析的平台。随后,上述生物制药公司及机构又针对“CIEF方法进行单抗药的等电点测定及电荷异质性分析”、“CZE方法快速分析单抗药的电荷异质性”,“毛细管电泳技术进行单抗药中的糖基分析”进行了多实验室联合验证,结果展现了CE技术用于单抗药质量控制的优势及可行性。美国药典于2013年发布了利妥昔和曲拓珠等单克隆抗体药物的纯度检测、等电点/电荷异质性分析和糖基分析采用毛细管电泳方法。在中国,中国食品药品检定研究院于2012年联合国内外生物制药机构对“CE-SDS方法对单抗药物纯度分析”进行了验证,确认了CE-SDS方法在分辨率、定量准确性及自动化程度等方面的优势,并指出CE可以对单抗非糖基化重链进行准确定量。基于以上工作以及毛细管电泳技术在单抗药分析中的强大优势,中国药典2015版的第三部中增加了CE技术,明确了CE是单克隆抗体药物大小变异体、电荷变异体、鉴别与一致性和糖基化修饰分析中的重要方法。随着CE技术在生物制药领域的快速发展,以及新的蛋白质药物的不断上市,将会有更多的CE方法出现在各国药典中。毛细管电泳技术在单克隆抗体药物分析中的应用(1)单克隆抗体药物的纯度及大小异质性分析SDS-PAGE方法对单抗药物进行纯度分析,在分辨率、定量准确性和自动化程度上,已经不能满足生物制药研发和质量控制的要求。CE-SDS方法基于蛋白分子量的差异分离,用于还原和非还原单抗药物的纯度分析,免去了复杂的人工操作、定量更加准确,具有更高的分辨率,在还原模式中可对非糖基化重链进行分离和准确定量。图1. CE-SDS对还原单克隆抗体药物的纯度分析[1]选用不同的毛细管长度,可以实现高分辨率模式和快速模式的纯度分析。高分辨模式的CE-SDS方法提供最高的分辨率,快速模式的CE-SDS方法提供更短的冲洗和分离时间,提高了分析的通量。CE-SDS结合激光诱导荧光检测器(CE-SDS-LIF),通过5-Tarma或FQ染料对蛋白进行标记,可以获得更高的灵敏度,可以检测到含量在0.01%的杂质碎片。此外,LIF检测器的使用,可以最小化基线波动,使积分和定量更加准确。(2)单克隆抗体药物等电点的测定和电荷异质性的分析单抗药物在结构上会发生糖基化、脱酰胺化、异构化、氧化等翻译后修饰,造成蛋白表面电荷的改变,引起单抗的电荷异质性。每个变异体具有不同的等电点。基于等电点分离的毛细管等电聚焦技术(cIEF),可以对单抗药物的变异体进行高分辨率的分离和定量,可分离0.03个pI差异的变异体。方法使用等电点Marker制作校准曲线,对变异体的等电点进行准确的测定。是单抗药物等电点测定和电荷异质性分析的重要方法。图2. CIEF方法对单克隆抗体药物的等电点和电荷异质性分析[5]针对不同pI范围的蛋白样品,可以通过选用适当的两性电解质来实现高分辨率的分析。如对于大部分单抗,其pI值位于7-10之间,可使用pH 3-10范围的两性电解质;对于pI 在5-7范围内的蛋白样品,可使用pH 5-8的窄范围两性电解质;而对于pI 小于5的酸性蛋白,则可以使用反向聚焦和迁移模式,实现更好的分析。 (3)CZE方法对单克隆抗体药物电荷异质性的快速分析毛细管区带电泳(CZE)基于分析物电荷/体积的比进行分离,是毛细管电泳技术中最简单、快速的模式。由于单抗药物的各个变异体分子体积近乎相同,因此在CZE分离模式中,电荷变异体的分离取决于表面电荷的差异,与CIEF模式的变异体分离相一致。因此,CZE成为快速电荷异质性分析的平台方法被生物制药行业所使用。此外,由于CZE方法简单快速的特点,它也被用于单抗药的鉴别分析中。图3. 同一种CZE方法对23种单抗药物的电荷异质性分析[3](4)单克隆抗体药物的糖基异质性分析单克隆抗体等糖蛋白药物中,糖基的种类和排列顺序会导致糖基异质性。单抗药物的糖基化修饰对其安全性和药效有着很大的影响。因此对糖基异质性的质量控制十分重要。毛细管电泳方法对糖基异质性分析的流程包括糖蛋白中糖基的释放、糖基的标记和毛细管电泳分离。磁珠辅助的糖基释放和标记,使得前处理可在1小时内完成,加快了前处理的时间。采用APTS作为荧光标记物,不仅可以通过增加电荷提高分离效率, 还通过LIF检测实现了高灵敏的糖基分析。毛细管电泳技术对糖基分析的优势在于分辨率高,速度快。不但可以区分出一个糖基的差别,相同分子量的糖基异构体也可以得到分离,整个分离过程可在5-20分钟内完成。图4. CE-LIF方法对单抗药糖基分析的电泳图毛细管电泳技术在重组蛋白类药物分析中的应用重组人促红细胞生成素(rhEPO)是高度糖基化的蛋白药物。糖基化的异质性导致了多种变异体的存在。采用CZE方法可对EPO的变异体进行分离和定量,该方法已经成为欧洲药典中EPO变异体分析的标准方法。此外,CIEF方法也可以实现对EPO中各个变异体的高分辨分离,不但可以获得与CZE方法相同的变异体数目和定量信息,还可以提供每个变异体的精确的等电点数值。在对不同来源的EPO产品与参考品的比较中,可使用等电点对变异体进行鉴定。图5. CZE方法对EPO变异体的分析重组人生长激素(rhGH)的纯度及异质性分析中,CZE方法分离度高、定量准确,也已为欧洲药典所采用。图6 CZE方法对rhGH的电荷异质性分析总结在蛋白药蓬勃发展的今天,毛细管电泳技术以其分辨率高、模式多等优势,在蛋白药研发和质控的过程中起到了不可或缺的作用,被越来越多的企业和监管机构所认可,用于蛋白药的纯度、等电点及电荷异质性、糖基等分析中。随着蛋白药物、细胞/基因治疗以及新型疫苗等生物制品的不断发展,毛细管电泳技术将会具有更大的应用空间,在蛋白、核酸及病毒颗粒等分析中,发挥它的优势,提高生物制品的质量控制标准。
  • 毛细管气相色谱仪对复杂样品的定性定量分析
    在现代分析化学领域,毛细管气相色谱技术因其分离效率和精确的分析能力而被广泛应用。尤其在面对组成复杂的样品时,毛细管气相色谱仪显示出其优势。本文将深入探讨它在处理复杂样品时的定性和定量分析能力,以及其在实验过程中的应用策略和注意事项。   毛细管气相色谱仪的核心部分是长而细的毛细管柱,内壁涂有固定相。这种设计极大地增加了相互作用的表面积,使得样品分子能在气相和固定相之间进行成千上万次的交互作用。通过精准控制色谱条件如载气流速、温度程序等,可以实现复杂混合物中各组分的有效分离。   在进行定性分析时,毛细管气相色谱通常与质谱(MS)或傅里叶变换红外光谱(FTIR)联用,以增强识别未知化合物的能力。例如,气相色谱-质谱联用技术可以提供样品中每个峰的质谱图,通过数据库比对实现快速鉴定。这种方法尤其适用于石油产品、植物提取物、香精香料等复杂样品的分析。   定量分析方面,仪器通过与标准物质的保留时间和峰面积或峰高对比,实现高精度的定量测定。使用内标法或外标法定量,可以根据实际需要选择最合适的方法。内标法通过添加已知浓度的内部标准物来校正样品处理过程中可能出现的损失,从而提高定量的准确性。外标法则依赖于标准曲线,适用于可以精确控制样品进样量的情况。   操作时,需特别注意温度的控制和优化。升温程序必须精心设计以确保所有组分都能得到有效分离而不致于峰展宽或峰形失真。载气的选择和流速的调整也至关重要,氮气和氦气是常用的载气,它们具有化学惰性,不会与样品发生反应。   维护和日常检查对于保持设备的最佳性能也是必要的。定期检查和更换进样口的隔垫、衬管和色谱柱,可以防止样品交叉污染并保证分析的重现性。   综上所述,毛细管气相色谱仪是分析复杂样品的强有力工具。通过优化分析条件和适当的操作维护,可以实现对复杂样品中各个组分的高效、准确的定性和定量分析。
  • Guava 微毛细管式细胞分析/计数仪新品发布会圆满召开
    Millipore公司携手Guava Technologies公司共同推进微毛细管式细胞分析/计数仪在生命科学领域的应用。2008年9月24日至27日,Millipore与联科生物,普飞生物以及麦约尔生物技术有限公司一起,共同为Guava 微毛细管式细胞分析/计数仪新品发布揭幕。 Guava微毛细管式细胞分析/计数仪 微毛细管核心技术   此次发布会暨学术研讨会在上海第二军医大学、交通大学、中科院和华山医院共举办四场,吸引约300名专家学者参与。Millipore公司中国总经理陈亮致开幕词,并为莅临研讨会的来宾介绍了Millipore的公司文化,运营策略以及发展蓝图。Millipore已经逐步从传统的膜技术,过滤和超纯水为业务主导的公司,过渡到以推进生命科学发展为己任,涵盖抗体,试剂等业务多元化发展的生物科技行业领先者。 Millipore公司中国总经理陈亮致开幕词 Millipore公司亚洲总裁Ray Shin揭幕   Millipore公司Bioscience市场部经理吴波博士为大家详细介绍了新一代“流式”技术—Guava微毛细管式细胞分析/计数仪。该系统摈弃了传统流式技术使用了近40年之久的鞘液流体系统,创新采用了专利的微毛细管技术,具有实验体系要求少(无鞘液);系统使用与维护需求少;体积小;分析功能更强大(能做绝对计数,更精细细胞活力分析等)等超越传统流式细胞仪(三多一少)的特点。该系统新颖的设计和突出的优势吸引了广大专家学者的关注。在环保意识深入人心的当今社会,相信会有越来越多的人会对无鞘液细胞分析技术给予重视。 Millipore市场部经理吴波博士介绍 Millipore亚洲区技术经理章芳博士 Guava微毛细管式细胞分析/计数仪 Epigenetics 精彩演讲 Millipore亚洲技术支持详细介绍操作   许多来宾纷纷表示,参加这次学术研讨会的另一大收获就是与Millipore公司亚洲区技术经理章芳博士在Epigenetics领域进行了现场讨论和交流。随着核功能研究的不断深入,不少实验室的研究已经达到基因水平。癌症以及遗传疾病依然是临床研究的重要方向。章博士讲了组蛋白修饰, DNA甲基化,ChIP(染色质免疫沉淀)的艺术和MSP (DNA甲基化特异性PCR)等专题,带来了当今表观遗传学最前沿的发展趋势和研究热潮。   会后,Millipore亚洲技术支持中心的专业技术人员详细地为各位专家学者进一步介绍Guava微毛细管式细胞分析/计数仪的具体操作以及软件应用,为该次发布会上海站画上圆满的句号。
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