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高压多用电泳仪
仪器信息网高压多用电泳仪专题为您提供2024年最新高压多用电泳仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高压多用电泳仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高压多用电泳仪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高压多用电泳仪相关的耗材配件、试剂标物,还有高压多用电泳仪相关的最新资讯、资料,以及高压多用电泳仪相关的解决方案。
高压多用电泳仪相关的方案
应用岛津微芯片电泳仪MultiNA鉴定中药材蕲蛇
本文基于分子生物学技术,采用岛津公司微芯片电泳仪MultiNA成功对中药材蕲蛇进行鉴定,不仅在凝胶电泳图谱中300-400 bp之间有单一条带,还能通过电泳图得到片段尺寸信息,误差在5%以内。此方法相比传统的琼脂糖凝胶电泳,更加高效、灵敏,分辨率高,操作简便,全自动化分析,通量高,是中药材品种鉴定有力的分析方法。
毛细管电泳仪用于饲料畜牧行业的氨基酸分析(LUMEX)
LUMEX成功的将毛细管电泳发展成为实验室的常规分析手段,并一直占据该领域的市场领导地位。成熟的仪器、优化的配置、大量的应用方法包集于一体,被用户称为目前性价比最优的毛细管电泳仪。高效毛细管电泳可用于饲料生产加工以及畜牧养殖等环节的全过程控制。自2017年4月1日批准实施国家农业行业标准NY/T 3001-2016 《饲料中氨基酸的测定 毛细管电泳法》采用毛细管电泳法分析氨基酸。相对传统氨基酸分析仪和液相色谱法,高效毛细管电泳法分离效率高、时间段、重现性好、分离模式多,分析成本低经济环保,同时实现饲料多指标分析测定。
应用岛津微芯片电泳仪MultiNA结合PCR法鉴别大西洋鲑与虹鳟
本文基于分子生物学技术,采用岛津公司微芯片电泳仪MultiNA成功建立了鉴别大西洋鲑和虹鳟的方法。此方法高效、灵敏、检测特异性高、操作简便,是市场上易混淆三文鱼品种的鉴别利器。
电泳沉积制备临床应用电极纳米涂层的机械稳定性
涂层的机械稳定性对于医疗批准和临床应用至关重要。在这里,电泳沉积(EPD)是一种多用途的涂层技术,先前已显示其可显著降低脑刺激铂电极的术后阻抗。然而,前人很少系统地研究所得涂层的机械稳定性。在这项工作中,对Pt基底上由激光生成的铂纳米颗粒(PtNP)的脉冲直流电泳沉积,进行3D神经电极检测,并使用琼脂糖凝胶、胶带和基于超声的应力测试检查体外机械稳定性。EPD生成的涂层在琼脂糖凝胶测试以及体内刺激实验代表模拟大脑环境中高度的稳定。通过循环伏安法,对NP改性表面的电化学稳定性测试,多次扫描可以提高涂层稳定性,这可以通过高侵入性胶带应力测试后更高的信号稳定性来证明。通过激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)分析大鼠神经刺激后的脑切片。测量显示,与未涂覆的对照相比,涂覆电极刺激区域附近的Pt水平更高。尽管植入电极附近的局部浓度升高,但发现的总铂质量低于系统毒理学相关浓度。大鼠脑内4周DBS后Pt的生物分布:a)用无涂层和PDC涂层电极刺激的脑切片的光学显微镜和LA-ICP-MS叠加图像;和b)注射Pt-NPs的脑切片的光学显微镜和LA-ICP-MS叠加图像。比例尺为2mm。在叠加图片中,红色信号表示磷的强度,绿色信号表示铂的浓度。
北京华阳利民:毛细管电泳法快速分离检测六种苯的取代物
摘要:采用高效毛细管电泳法(m)CE)对6种苯的取代物进行了快速分离;通过实验考察了运行缓冲溶液的种类、酸度、浓度、工作电压对分离的影响;选择了最佳实验条件形成标准方法用于北京彩陆科学仪器有限公司校准毛细管电泳仪各项检测参数(灵敏度、稳定性、检测限等)。
应用微芯片电泳法快速筛选转基因玉米
以抗蝶目害虫性转基因玉米为研究对象,使用玉米内源性基因SSIIb和转基因M810特异性引物进行PCR扩增,并运用岛津微芯片电泳仪MultiNA进行PCR产物的分析,建立了转基因玉米的鉴定方法。该方法操作简单,灵敏度高,可用于快速、高通量的转基因玉米的定性分析。
毛细管电泳法检测水样中的无机阳离子(LUMEX)
高效毛细管电泳技术由于具有分离效率高、样品用量少、分析速度快、环境友好、应用范围广以及在很大程度上所显示的高选择性等优点,可用于无机小离子和以有机酸或生物碱为代表的有机小分子的分离分析,并已愈来愈引起分析工作者的关注,成为一种很常见的分析手段。 采用毛细管电泳仪可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。
饮料中无机阳离子的测定 (LUMEX毛细管电泳法)
CAPEL系列高效毛细管电泳仪是一种快速、简便的分析仪器,可应用于多个行业,进行定性和定量分析。成熟的仪器、优化的配置、大量的应用方法包集一体,被用户称为目前性价比最优的毛细管电泳仪。在全有拥有广泛的客户群体,如BASF巴斯夫,EMPA瑞士国家联邦实验室,VEOLIA威立雅,ALS实验室,Fertico,俄罗斯环保,中科院化物所,北京大学等均定期采购。产品方法符合EPA 6500,水中阴离子检测;ASTM D 6508-00、ASTM D7881、ASTM D7882,GB/T 30921.1-2014 、OVI(国际葡萄和葡萄酒组织)等国内外方法标准。毛细管电泳法的分析优势特点有:1.高效分离效率(百万级理论塔板数);2.样品试剂和样品量消耗低;3.极低的分析成本,毛细管柱一般无需更换;4.操作简单便捷,实现快速分析 (5-10分钟)。该方法能够快速测定果汁、啤酒、葡萄酒、白兰地、白兰地醇和原料样品中的无机阳离子(钠、钾、钙和镁)。
北京华阳利民:毛细管电泳柱端安培检测装置的研制
摘 要:研制了一种新型的毛细管电泳柱端型安培检测装置。以直径为6μm 的碳纤维微电极为工作电极,在自组装的ACS22000 毛细管电泳仪上,考察了用不同内径毛细管分离时分离电压对背景噪声的影响。利用该装置同时测定了3 种苯二酚的异构体。
Capel毛细管电泳法检测水样中的钾盐--LUMEX
高效毛细管电泳技术由于具有分离效率高、样品用量少、分析速度快、环境友好、应用范围广以及在很大程度上所显示的高选择性等优点,可用于无机小离子和以有机酸或生物碱为代表的有机小分子的分离分析,并已愈来愈引起分析工作者的关注,成为一种很常见的分析手段。 采用毛细管电泳仪可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。
Capel毛细管电泳法检测水样中的钡盐-LUMEX
高效毛细管电泳技术由于具有分离效率高、样品用量少、分析速度快、环境友好、应用范围广以及在很大程度上所显示的高选择性等优点,可用于无机小离子和以有机酸或生物碱为代表的有机小分子的分离分析,并已愈来愈引起分析工作者的关注,成为一种很常见的分析手段。 采用毛细管电泳仪可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。
人血清蛋白与干扰素α-2b融合蛋白的定量和定性测定-LUMEX毛细管电泳法
Capel 205高效毛细管电泳仪是一种快速、简便的分析仪器,可应用于多个行业,进行定性和定量分析;仪器配备液体恒温系统,提高了检测的稳定性;配备自动进样器可实现完全自动进样和分析;可通过电脑实现仪器的控制。成熟的仪器、优化的配置、大量的应用方法包集一体,被用户称为目前性价比最优的毛细管电泳仪、产品方法符合EPA 6500,水中阴离子检测;ASTM D 6508-00、ASTM D7881、ASTM D7882,GB/T 30921.1-2014 、OVI(国际葡萄和葡萄酒组织)等方法标准。
Capel系列毛细管电泳法测定重组治疗性单克隆抗体中相关杂质-LUMEX
采用CAPEL-205高效毛细管电泳仪测定重组治疗性单克隆抗体(免疫球蛋白G,IgG)中产物的相关杂质,可以实现的IgG产物中的相关杂质的有效分离,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。
天然水、饮用水和废水中乙酸(醋酸阴离子)的测定(LUMEX毛细管电泳法)
LUMEX成功的将毛细管电泳发展成为实验室的常规分析手段,并一直占据该领域的市场领导地位。成熟的仪器、优化的配置、大量的应用方法包集于一体,被用户称为目前性价比最优的毛细管电泳仪。采用毛细管电泳法可以测定天然水、饮用水和废水中的乙酸(醋酸根离子)。该方法是基于样品过滤和稀释后通过毛细管电泳迁移分离后在266 nm处进行分析。样品中乙酸(醋酸盐阴离子)的测量范围为0.01~10000mg/L。分析优势特点:1.高效分离效率(百万级理论塔板数);2.样品试剂和样品量消耗低;3.极低的分析成本,毛细管柱一般无需更换;4.操作简单便捷,实现快速分析 (5-10分钟)。
Capel毛细管电泳法检测水样中的锂盐-LUMEX
高效毛细管电泳技术由于具有分离效率高、样品用量少、分析速度快、环境友好、应用范围广以及在很大程度上所显示的高选择性等优点,可用于无机小离子和以有机酸或生物碱为代表的有机小分子的分离分析,并已愈来愈引起分析工作者的关注,成为一种很常见的分析手段。 采用毛细管电泳仪可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。
Capel毛细管电泳法检测水样中的钠盐-LUMEX
高效毛细管电泳技术由于具有分离效率高、样品用量少、分析速度快、环境友好、应用范围广以及在很大程度上所显示的高选择性等优点,可用于无机小离子和以有机酸或生物碱为代表的有机小分子的分离分析,并已愈来愈引起分析工作者的关注,成为一种很常见的分析手段。 采用毛细管电泳仪可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。
Capel毛细管电泳法检测水样中的镁盐-LUMEX
高效毛细管电泳技术由于具有分离效率高、样品用量少、分析速度快、环境友好、应用范围广以及在很大程度上所显示的高选择性等优点,可用于无机小离子和以有机酸或生物碱为代表的有机小分子的分离分析,并已愈来愈引起分析工作者的关注,成为一种很常见的分析手段。 采用毛细管电泳仪可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。
Capel毛细管电泳法检测水样中的钙盐-LUMEX
高效毛细管电泳技术由于具有分离效率高、样品用量少、分析速度快、环境友好、应用范围广以及在很大程度上所显示的高选择性等优点,可用于无机小离子和以有机酸或生物碱为代表的有机小分子的分离分析,并已愈来愈引起分析工作者的关注,成为一种很常见的分析手段。 采用毛细管电泳仪可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。
Capel毛细管电泳法检测水样中的铵盐-LUMEX
高效毛细管电泳技术由于具有分离效率高、样品用量少、分析速度快、环境友好、应用范围广以及在很大程度上所显示的高选择性等优点,可用于无机小离子和以有机酸或生物碱为代表的有机小分子的分离分析,并已愈来愈引起分析工作者的关注,成为一种很常见的分析手段。 采用毛细管电泳仪可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的离子有:铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、锶盐和钡盐等阳离子。 毛细管电泳法评价无机阳离子浓度是基于阳离子在电场中因不同的电泳淌度不同而产生的微分迁移的分离。分析阳离子的定性和定量检测是通过在254 nm波长处间接检测紫外吸收。
CIEF方法测定人血清蛋白与干扰素α-2b融合蛋白的等电点(LUMEX毛细管电泳法)
Capel 205高效毛细管电泳仪是一种快速、简便的分析仪器,可应用于多个行业,进行定性和定量分析;仪器配备液体恒温系统,提高了检测的稳定性;配备自动进样器可实现完全自动进样和分析;可通过电脑实现仪器的控制。成熟的仪器、优化的配置、大量的应用方法包集一体,被用户称为目前性价比最优的毛细管电泳仪、产品方法符合EPA 6500,水中阴离子检测;ASTM D 6508-00、ASTM D7881、ASTM D7882,GB/T 30921.1-2014 、OVI(国际葡萄和葡萄酒组织)等方法标准。
浅析电弧光保护在火力发电厂用电高压系统中的应用
介绍了电弧光保护装置的组成,对火力发电厂高压厂用电系统保护的现状及存在的不足进行了分析,以一个典型的2×300MW火力发电厂工程为例,讨论了高压厂用电系统电弧光保护装置的设计应用方案,对电弧光保护装置的应用前景进行了展望。
饲料添加剂中赖氨酸及其盐类的测定(LUMEX毛细管电泳法)
LUMEX成功的将毛细管电泳发展成为实验室的常规分析手段,并一直占据该领域的市场领导地位。成熟的仪器、优化的配置、大量的应用方法包集于一体,被用户称为目前性价比最优的毛细管电泳仪。高效毛细管电泳可用于饲料生产加工以及畜牧养殖等环节的全过程控制。自2017年4月1日批准实施国家农业行业标准NY/T 3001-2016 《饲料中氨基酸的测定 毛细管电泳法》采用毛细管电泳法分析氨基酸。相对传统氨基酸分析仪和液相色谱法,高效毛细管电泳法分离效率高、时间段、重现性好、分离模式多,分析成本低经济环保,同时实现饲料多指标分析测定。分析优势特点:1.高效分离效率(百万级理论塔板数);2.样品试剂和样品量消耗低;3.极低的分析成本,毛细管柱一般无需更换;4.操作简单便捷,实现快速分析 (5-10分钟)。
使用 Agilent 7100 毛细管电泳仪拆分佐米曲普坦手性异构体
本文采用 Agilent 7100 毛细管电泳系统来拆分佐米曲普坦手性异构体。以内径50 µ m、有效长度 56 cm 石英毛细管为分离通道,以 30 mmol/L 羟丙基-β -环糊精溶液为电泳缓冲液,佐米曲普坦对照品与 R-异构体分离度为 3.1,R-异构体在1.25 µ g/mL 到 10 µ g/mL 之间线性关系良好 (r = 0.9994),定量限为 1.25 µ g/mL,连续进样 6 次 R-异构体峰保留时间 RSD 为 0.135%,峰面积 RSD 为 3.5%,佐米曲普坦理论塔板数为27000,符合中国药典相关要求。
依据2020年版药典使用 LUMEX毛细管电泳Capel分析佐米曲普坦手性异构体
2020年版药典二部和四部进一步扩大了现代分析技术的应用,丰富了色谱检测器的类型,加强了没有紫外吸收品种液相色谱检测器的应用指导,如采用毛细管电泳法检查佐米曲普坦分散片中的光学异构体等。毛细管电泳法在药典中的使用日益增多,药典通则0542中提到以(1)毛细管区带电泳(CZE)和胶束电动毛细管色谱(MEKC)使用较多,常用来解决异构体拆分,也可用于无机离子检测等,LUMEX公司的Capel 系列 CE可以进行多种方式的分离检测,提供可靠的分析方法。本实验采用依据2020版《中华人民共和国药典》使用LUMEX毛细管电泳仪Capel 205建立手性分离方法并检查佐米曲普坦光学纯度,通过手性拆分剂种类及浓度、缓冲液pH及浓度、温度及电压的优化,选择较佳的手性分离条件,基线分离了佐米曲普坦及其对映体。实验结果表明通过Capel205建立的毛细管电泳法可用于佐米曲普坦的手性分离,分离良好,为产品的质量控制提供了可靠准确的分析方法。
毛细管电泳结合激光诱导荧光检测器(CE-LIF)分离检测氨基酸
氨基酸是含有一个或多个碱性氨基和酸性羧基的有机化合物,是生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。由于大多数氨基酸的极性高、挥发性低、无强发色基团,造成其分离和检测比较困难。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC)衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法,丰富了氨基酸分离检测方法。
饲料添加剂中合成氨基酸(蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸)的测定(LUMEX毛细管电泳法)
LUMEX成功的将毛细管电泳发展成为实验室的常规分析手段,并一直占据该领域的市场领导地位。成熟的仪器、优化的配置、大量的应用方法包集于一体,被用户称为目前性价比最优的毛细管电泳仪。高效毛细管电泳可用于饲料生产加工以及畜牧养殖等环节的全过程控制。自2017年4月1日批准实施国家农业行业标准NY/T 3001-2016 《饲料中氨基酸的测定 毛细管电泳法》采用毛细管电泳法分析氨基酸。相对传统氨基酸分析仪和液相色谱法,高效毛细管电泳法分离效率高、时间段、重现性好、分离模式多,分析成本低经济环保,同时实现饲料多指标分析测定。分析优势特点:1.高效分离效率(百万级理论塔板数);2.样品试剂和样品量消耗低;3.极低的分析成本,毛细管柱一般无需更换;4.操作简单便捷,实现快速分析 (5-10分钟) 。
毛细管电泳结合激光诱导荧光检测器分离检测生物胺
生物胺(BAs)是一类含有氮元素,且其分子量不高,并具有重要的生物细胞活性的一类有机化合物的总称。微量的生物胺是生命体内正常的活性成分,在生物细胞中具有重要的生理功能,但生物胺在人体内积蓄到较高的含量时就会产生毒性。因此建立一种检测生物胺的方法,对生物体的身体健康有着很高的实用价值。由于生物胺本身没有或者仅有较弱的荧光,通常采用衍生试剂进行衍生, 使生成具有强荧光信号的衍生物,达到高灵敏检测的目的。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC)衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法。
睿科毛细管电泳-电感耦合等离子体质谱法联用测定尿样中硒形态
采用睿科毛细管电泳仪(CEi-SP20)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)联用建立了Se(IV)、Se(VI)、SeCys2、SeMet 的分离检测方法,并成功应用于尿液中的硒形态测定。根据加标回收的方法评价了该方法的准确性,四种硒的加标回收率为84.5-109%,相对标准偏差为4-6%(n=6)。
睿科毛细管电泳-电感耦合等离子体质谱法联用测定白酒中砷形态
采用睿科毛细管电泳仪(CEi-SP20)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)联用法测定了白酒中的砷形态。根据加标回收的方法评价了该方法的准确性,各种砷形态化合物的加标回收率为81.2-116%,相对标准偏差为3-6%(n=6)。根据所建立的方法,分析了市售部分白酒样品,其中无机砷的含量均未超出国家标准限量。
溶菌酶-电泳光散射测试Zeta电位
蛋白质在人体内有多种角色,包括催化剂、细胞膜受体和通道、细胞内和器官之间的分子输送者。它们在很多疾病的治疗中扮演了重要角色,因为它们通常是经过胃肠外(例如静脉注射)供给的。为了最优化处方,监测蛋白质溶液的稳定性很重要。在这篇应用文章中,Litesizer 500用电泳光散射(ELS)表征一种常用蛋白质溶菌酶的Zeta电位。
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