低蛋白含量

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低蛋白含量相关的耗材

  • 离心管 低DNA/低蛋白 吸附管
    低DNA/低蛋白 吸附管• Eppendorf LoBind 低 DNA 吸附管采用高纯度的聚丙烯材质和卓越的生产工艺,显著减少管壁和样品的结合力,确保接近100%地回收DNA/RNA 样品,适用于PCR、定量PCR 及二代测序等研究。• Eppendorf LoBind 低蛋白吸附管通过材质表面物理打磨,相比其它品牌的离心管采用饱和 BSA 或硅化处理来提高样品的回收率,不会降低酶活性或变性反应,可回收最高97%的样品。• 不含 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂品牌:Eppendorf 产品货号厂商货号体积描述表价612-202-10000301080940.5 mLPCR 洁净级,低蛋白质吸附管100个/盒276612-202-10001301081161.5 mLPCR 洁净级,低蛋白质吸附管100个/盒212612-202-10002301081322.0 mLPCR 洁净级,低蛋白质吸附管100个/盒331612-202-10003301080350.5 mLPCR 洁净级,低 DNA 吸附管250个/盒499612-202-10004301080511.5 mLPCR 洁净级,低 DNA 吸附管250个/盒290612-202-10005301080782.0 mLPCR 洁净级,低 DNA 吸附管250个/盒335
  • Eppendorf 离心管/ep管 低吸附低蛋白低DNA 0.5/1.5/2.0ml离心管
    LoBind 低 DNA 吸附管产品描述当使用普通材质反应管储存或孵育生物样品时,24小时之内会有多达 90% 的样品因为被塑料表面吸附而损失。Eppendorf LoBind 低蛋白吸附管可显著减少样品和塑料表面的吸附,从而获得最高样品回收率。通过精选的双组分超纯聚合物材料而产生亲水表面,确保您的珍贵样品达到最大回收率。Eppendorf LoBind 低蛋白吸附管适用于进行蛋白质研究或灵敏性蛋白质组学检测,并可显著提高实验结果的准确度。产品特性 Eppendorf LoBind 低吸附材料确保样品的最大回收率,提升检测结果 无表面涂层(如硅化),减少对样品的干扰 批次验证的 PCR 洁净级: 不含人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂 提供离心管、微孔板和深孔板多种规格,便于平行放大 精确的盖密封,最大程度减少蒸发应用 蛋白质、肽段或抗体的制备与储存 酶促反应实验–当酶类与反应孔内壁接触时,亲水性表面可减少其变性 病毒储存,防止病毒滴度降低 细胞悬液的储存订购信息描述货号LoBind 低蛋白吸附管,蛋白低吸附,0.5 mL,PCR 洁净级,无色,100个 (2包×50个) 0030 108 094LoBind 低蛋白吸附管,蛋白低吸附,1.5 mL,PCR 洁净级,无色,100个 (2包×50个) 0030 108 116LoBind 低蛋白吸附管,蛋白低吸附,2.0 mL,PCR 洁净级,无色,100个 (2包×50个) 0030 108 132LoBind 低蛋白吸附管,蛋白低吸附,5.0 mL,PCR 洁净级,无色,100个 (2包×50个) 0030 108 302LoBind 低蛋白吸附管,蛋白低吸附,5.0 mL,带螺旋盖,PCR 洁净级,无色,200个 (2包×100个) 0030 122 356LoBind 低蛋白吸附管,蛋白低吸附,15 mL,锥形管,PCR 洁净级,无色,200个 (4包×50个) 0030 122 216LoBind 低蛋白吸附管,蛋白低吸附,50 mL,锥形管,PCR 洁净级,无色,200个 (4包×50个) 0030 122 240LoBind 低 DNA 吸附管产品描述LoBind 低 DNA 吸附管可显著降低核酸样品与管壁吸附,最大程度提高样品的回收率。 先进生产工艺结合批次精选的聚丙烯材质,表面无任何涂层,减少样品污染,确保 DNA/RNA 样品近 100% 的回收率。LoBind 低 DNA 吸附管无 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂,并有第三方独立机构批次检验和认证。Eppendorf LoBind 低 DNA 吸附管是法医分析、基因芯片和二代测序等核酸样品制备或长期储存的理想选择。产品特性 Eppendorf LoBind 低吸附材料确保样品的最大回收率,提升检测结果 无表面涂层(如硅化),减少对样品的干扰 批次验证的 PCR 洁净级: 不含人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂 提供离心管、微孔板和深孔板多种规格,便于平行放大 管盖密封良好,降低蒸发率 离心耐受力最高达 30,000×g( 25,000×g 为 2.0mL 离心管的最大离心耐受力),用于分子生物学研究应用 DNA 和 RNA 样品的制备与储存 法医痕量分析 定量 PCR 倍比稀释液的制备 二代测序样品的准备 基因组或寡核苷酸文库制备订购信息描述货号LoBind 低 DNA 吸附管,0.5 mL,PCR 洁净级,无色,250个 (5包×50个) 0030 108 035LoBind 低 DNA 吸附管,1.5 mL,PCR 洁净级,无色,250个 (5包×50个) 0030 108 051LoBind 低 DNA 吸附管,2.0 mL,PCR 洁净级,无色,250个 (5包×50个) 0030 108 078LoBind 低 DNA 吸附管,5.0 mL,PCR 洁净级,无色,200个 (4包×50个) 0030 108 310LoBind 低 DNA 吸附管,5.0 mL,螺旋盖,PCR 洁净级,无色,200个 (2包×100个) 0030 122 348LoBind 低 DNA 吸附管,15 mL,锥形离心管,PCR 洁净级,无色,200个 (4包×50个) 0030 122 208LoBind 低 DNA 吸附管,50 mL,锥形离心管,PCR 洁净级,无色,200个 (4包×50个) 0030 122 232
  • 纳谱分析 SelectCore Heparin肝素亲和柱 快速高效检测乳铁蛋白含量
    亲和层析是利用生物分子间存在很多特异性的相互作用(如抗原和抗体、酶和底物或抑制剂、激素和受体等),通过将具有亲和力的两个分子中的一个固定在不溶性基质上,利用分子间亲和力的特异性和可逆性,对另一个分子进行分离纯化。SelectCore Heparin肝素亲和SPE柱,可以快速高效的检测乳铁蛋白含量。乳铁蛋白(Lactoferrin)是乳清蛋白的主要成分之一,广泛分布在人和哺乳动物的乳汁中,是母乳中的核心免疫蛋白,能够帮助婴幼儿提高免疫力,促进婴幼儿的生长发育。因此,添加乳铁蛋白的婴幼儿奶粉越来越受到消费者的青睐,食品安全国家标准 食品营养强化剂 乳铁蛋白(GB1903.17—2016)也将乳铁蛋白列为营养强化剂之中,但该标准中的检测方法未经前处理,检测方法受杂质干扰大。纳谱分析提供的SelectCore Heparin肝素亲和SPE柱,可以快速高效的检测乳铁蛋白含量。纳谱分析 SPE免疫亲和柱 SelectCore Heparin肝素亲和柱 参数:产品名称SelectCore Heparin产品类型固相萃取柱基质聚甲基丙烯酸酯官能团肝素粒径65 μm孔径1000 &angst 纳谱分析 SPE免疫亲和柱 SelectCore Heparin肝素亲和柱 应用案例:纳谱分析 SPE免疫亲和柱 SelectCore Heparin肝素亲和柱 加标回收率数据:加标量加标回收率10mg/100g85.30%50mg/100g95.61%由图可以看出,未经净化处理的婴幼儿奶粉受基质干扰较大,并且目标峰和杂质峰的分离度较差,净化处理的婴幼儿奶粉基线稳定,并且目标物质清晰可见。纳谱分析 SPE免疫亲和柱 SelectCore Heparin肝素亲和柱 订货信息:货号产品名称规格HEP065-030001-1SelectCore Heparin肝素亲和柱 1mL 20/pkg

低蛋白含量相关的仪器

  • 蛋白质和核酸是生命个体的基本组成单位,也是当前基因组学、蛋白质组学主要的研究对象。而紫外可见定量测定方法则是蛋白质和核酸浓度定量研究中最常用、最基本的分析方法。我公司新研发出的超微量核酸蛋白测定仪,是专用于测定核酸和蛋白质的仪器。它可以进行核酸的定性和定量测量,蛋白质的直接测量和比色法测定,细菌细胞的密度测定,在此基础上,本仪器还具有全波长扫描功能,可进行单波长、多波长、动力学测定和标准曲线法四种测量模式。所有的这些测试方法和测试参数都以测定程序的方式汇编在仪器的软件中,用户只需选择相应的程序并设置相关的参数后就可以直接得到测试的结果。同时,本仪器兼容超微量比色皿Traycell,使测量的样品用量降至0.7-5ul,克服核酸样品量少而测量不准确的特性,大大提高了生物分光光度计在生物领域的应用。
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  • 主要特点: 拥有光谱仪特点 珍贵样品最低上样量 友好的操作界面和信息丰富的LCD显示屏 体贴的设计,考虑使用过程中的便捷性 拥有核酸含量测定的功能,可测双链DNA,单链DNA,RNA或寡核苷酸 拥有蛋白质分析功能 可测菌液光学浓度 可作为常规分光光度计使用 拥有自我验证功能 拥有Tm程序温度控制模式 主要参数: DNAmaster参数 光源 长寿命氙灯 检测器 CCD 波长范围 200-900nm 测量范围 0-4.0 OD 波长精确性 ± 1nm 狭缝宽度 4nm 噪音 ~0.005 OD(RMS) 漂移 ~0.005 OD 光度计精确性 +/-0.01 OD光度计重复性 +/-0.005 OD 杂散光 0.5%T DNA测试限制 20ng/ul&lsquo Ultramicro&rsquo 样品池最小上样量 0.5ul 开机音乐 从7种类型中选择 节能模式 有 存储模式 内部存储或SD卡 电源 110-200V,50/60Hz
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  • ScanDrop2超微量核酸蛋白检测仪仪器简介:ScanDrop2是德国耶拿公司推出的第二代超微量核酸蛋白测定仪,使用源于卡尔.蔡司的双光束光学技术和元件,秉承了耶拿公司享有盛誉的SPECORD系列紫外分光光度计的先进工艺,在第一代ScanDrop系列产品的基础上进行了功能和性能的大幅提升。模块化设计将5种功能模块集于一体,不仅可以用于DNA、RNA、蛋白质、细胞等样品的紫外/可见光检测,也可以进行多波长检测、全光谱扫描、酶动力学分析等各种检测。专利的高通量检测模块可以实现一次16个样品的超微量检测,以及8个样品的大体积检测。主要参数:检测器线性CCD光源长效氙闪灯波长范围 190 nm - 1000 nm(0.5 nm步进调节)波长准确性+ 0.5 nm测度时间(全光谱)1 s 测度模式能量模式,吸光度模式,透光度模式样品检测通道单通道,8通道,9通道,16通道多种可选样品量0.3 μl – 5 μl检测光程0.1 mm,0.2 mm,1 mm,10 mm操控器(选配)10英寸彩色触屏,win8.1接口USB仪器重量约10 kg仪器尺寸290×384(含触控屏)×370 mm (W×H×D)主要功能:1. 常规的标准曲线法测定样品浓度;2. 生命科学实验常用方法,核酸、蛋白等生物样品的浓度、纯度测定;3. 用户可自行设计检测方法和编辑计算公式,以实现一些个性化的实验应用,一个公式中最多可包含6个波长的检测值;4. 光谱扫描、动力学检测、单/双波长至6波长的检测等。
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低蛋白含量相关的试剂

低蛋白含量相关的方案

低蛋白含量相关的论坛

  • 【讨论】方便面里应该含多少蛋白?

    主管部门说:我们要保证食品的营养,所以要规定方便面里的蛋白质含量;生产厂家说:我们的“高端”方便面用的是低蛋白的面粉,蛋白含量的规定阻碍了“高端”产品的发展;消费者说:方便面里的蛋白含量比牛奶还高?黑心厂家会不会往里加三聚氰胺?那么,方便面里到底应该含有多少蛋白质呢?

  • 【求购】吸收差发测蛋白含量

    用UV-1750型分光光度计中的多波长法测蛋白含量,我将蛋白含量稀释到光密度在0.2-2.0之间,但是仪器自带的计算公式算出的结果和用双縮脲法测出的结果不一样,仪器自带的公式有谁知道??还是我用的方法有什么问题?? 方法:用生理盐水将蛋白稀释后(光密度在0.2-2.0之间),仪器自动算出蛋白质含量,根据含量乘以稀释倍数得到最终含量!

低蛋白含量相关的资料

低蛋白含量相关的资讯

  • 不同蛋白质含量的浓缩乳蛋白粉复水特性分析
    干乳粉的复水性是指干粉在加水后恢复成乳液的能力。‌复水性是衡量干制品品质的重要指标之一,特别是在衡量奶粉等干制品的质量时。复水性的好坏直接关系到奶粉在加水后能否恢复到接近原始牛奶的状态。奶粉的复水性对于保证其营养价值和口感至关重要,因为它直接影响到奶粉的实用性和消费者的接受度。‌ 蛋白质含量高且以酪蛋白为主的乳制品粉末例如浓缩乳蛋白(MPC)很难完全复水,即使经过长时间的复水。MPC包含广泛的产品类别,涵盖低、中、高蛋白粉末的复水特性尚未得到广泛研究。本研究采用综合实验方法,包括测量粒度分布随时间的变化,以及使用分析离心法测量沉降行为,以表征MPC粉末在一系列蛋白质浓度下(从成分接近脱脂奶粉的 MPC35到实际上为牛奶蛋白分离物的MPC90)的复水特性。 1. 材料和方法 1.1浓缩乳蛋白粉 1.2分散性:粒度分布 用粒度仪测量MPC悬浮液在复水化90分钟和24小时后的PSD。对于每个MPC样品,观察到一个小于1 um的峰,该峰被认为代表酪蛋白胶束,而第二个大于10 um的峰被认为代表初级粉末颗粒(喷雾干燥过程中由雾化液滴形成的非团聚颗粒)。 1.3 分散:沉降和沉降压缩 分析离心机(LUMiSizer ,L.U.M. GmbH)测量透射近红外光的强度,该强度是水平放置在光路上的细胞长度上时间和位置的函数,用于测量再水化90分钟和24小时的 MPC 悬浮液中的沉降行为。将悬浮液装入PA管(2 mm)。使用两个离心步骤进行测量,36g离心10分钟,然后168g离心10分钟。离心过程中温度保持在25℃。图中显示了离心10秒、5、10、15和20分钟后的谱线。首先绘制相边界(沉积物水相)随时间的运动,然后从池底位置(129 毫米,根据去离子水的沉降曲线确定)中减去稳态值,从而计算出沉降高度。 2. 结果与讨论——分散特性 在经过合理的复水时间后,高蛋白MPC中存在较大的不易分散的颗粒。复水90分钟后,MPC70、MPC80、MPC85 或 MPC90 中最多只有2%的颗粒由酪蛋白胶束组成(图1)。复水24小时后,酪蛋白胶束的比例增加,可能是因为它们从分散性较差的初级颗粒表面表层释放出来,而初级颗粒的比例同时下降(图1)。 图1. 在25℃的去离子水中复水90分钟(灰色条)或复水24小时(白色条)后,初级颗粒(上)和酪蛋白胶束(下)的体积(占总粒子总数的百分比)。 分析离心法用于获取有关MPC悬浮液的光学特性、初级粒子的沉降行为以及所得沉积物的可压缩性的信息。图2显示了低蛋白(MPC35)、中蛋白(MPC70)和高蛋白(MPC90) 粉末在复水90分钟后的三种代表性沉降曲线;这些蛋白质类别中的其他粉末表现出与所选 MPC 粉末非常相似的行为。根据粉末的不同,随着离心的进行,可以在样品池中识别出不同的区域:稳定分散体,即胶体悬浮液中的酪蛋白胶束;初级粒子,即最初向样品池底部集中的初级粉末颗粒,但随着时间的推移会沉淀;初始沉积物,即在低速离心过程中由初级粉末颗粒形成的沉积物;压缩沉积物,即由于离心速度增加而压缩而高度降低的沉积层。 图 2. 浓缩乳蛋白 MPC35(顶部)、MPC70(中间)和 MPC90(底部)在 25℃的去离子水中复水 90 分钟后的代表性沉降曲线,显示NIR光通过样品池的透射率随时间(1 = 10秒、2 = 5分钟、3 = 10分钟、4 = 20分钟)和样品池中的位置而变化。在样品以36g离心10分钟,然后以168g离心10分钟时捕获曲线。插图显示了一个示意图,解释了离心过程中样品池内形成的不同区域。虚线表示样品池底部的位置,从中可以计算出沉淀物的高度(如果存在)。 在MPC35中,样品以酪蛋白胶束为主,酪蛋白胶束在悬浮液中稳定且不会沉淀,因此透射率不会随时间发生变化。相反,MPC90,最初整个样品池中都存在初级粒子,这会导致10秒后透射率非常低;在离心过程中,这些粒子会形成沉淀物,导致样品池底部透射率低,而其他地方透射率高;然后,随着离心速度的提高,该沉淀物被压缩(产生更高的光密度和降低的沉淀物高度)。 复水90分钟后,MPC35没有发生任何沉淀,尽管其颗粒群中有45%以上由初级颗粒组成(图1)。相反,MPC70和MPC90中的初级颗粒在离心过程中形成了明显的沉淀层,其特征是在样品池底部形成一个光学致密区域(图2)。对于MPC70,在形成沉淀层之前,这种物质集中在靠近样品池底部的地方,而对于MPC90,它分散在样品池内的更大区域,导致透射读数远低于胶体稳定性区域。复水90分钟后,沉淀物高度随着蛋白质含量从MPC70到MPC90而增加(图3)。当施加更高的离心力时,这些样品形成的沉淀层会受到压缩,这种影响对于高蛋白粉末比的MPC70更明显(图3)。随着蛋白质含量的增加,观察到沉淀区域上方的透射值更低。 图 3. 浓缩乳蛋白(MPC)粉末经过90分钟的复水后在25 ℃下以36g离心10分钟(灰色条),然后再以168g离心10分钟(白色条)形成的沉淀物的高度。 值得注意的是所有样品在复水24小时后的沉降曲线均表明完全的悬浮稳定性,跟图2中的MPC35谱图类似,尽管悬浮液中仍残留有初级颗粒大小的物质。高蛋白 MPC 粉末的沉降行为强烈依赖于复水时间,初级颗粒在复水90分钟后沉降,但在复水24小时后不会沉降。 3. 结论 a、粉末的初始复水特性和悬浮稳定性随着蛋白含量的增加而降低。 b、经过长时间的复水后,所有的粉末都能完全悬浮。 c、LUMiSizer能区分不同粉末的复水特性和悬浮稳定性,也能做粒径检测。
  • 蛋白质含量测定新方案——排除假蛋白氮(NPN)的干扰
    不法商人添加非法添加物的根本原因是,本来劣质产品中蛋白质含量就很低,需要添加用凯氏定氮法查不出的含氮物质充数。因为现行的凯氏定氮蛋白质测定方法局限于:只能测试总有机氮含量,而非特定的蛋白质中氮含量,因此,方法缺陷被不法商人所投机利用,使伪劣产品蒙混达标。 传统上,蛋白质的测定一直采用凯氏定氮法。该法的误区是:通过氧化还原反应,把低价氮氧化并转为氨盐,再通过氨盐中氮元素的量换算成蛋白质的含量。凯氏定氮针对有机氮化合物,主要是指蛋白质,aa,核酸,尿素等N3-化合物。非蛋白质的含氮化合物,,如三聚氰胺等,在凯氏定氮过程中,被同样消化成(NH4)2SO4,造成蛋白值虚高,我们统称这些化合物为假蛋白氮(NPN)。 从食品安全控制可靠性上考虑,解决问题的根本方法,是直接测试食品中的真蛋白质含量。因为,如果能够一次直接测定食品中真蛋白质含量,那么就堵住了市场监管上的漏洞,使伪劣产品无所遁形。因此添加假蛋白质物质,如三聚氰胺等就毫无意义了。区别蛋白质与NPN的意义在于可以获得真实准确的蛋白质含量。从根本上解决了问题,厂商只能提供达标产品。这对需要进行蛋白质检测行业如食品、饲料及蛋白研究和管理领域具有重要的价值。呼吁中国国家有关部门将真蛋白质检测尽快纳入预防性安全监控标准。 1.食品行业的蛋白质问题 监控食品加工过程中的所有流程节点,包括原料采购、浓缩、勾兑、干燥、储存等。如假劣奶粉的危害就在于产品未达到国家蛋白标准限定,但在&ldquo 国标&rdquo 的凯氏定氮法检测后通过检测,其原因就在于搀加大量的NPN,造成蛋白质含量虚高。所添加的NPN大部分是化工产品,严重威胁食品安全。 2.饲料行业的蛋白质问题 饲料行业同样面临NPN造成的危害。例如最近引起社会关注的三聚氰胺。三聚氰胺含氮量达66%,白色无味,与蛋白粉外观相似,是被不法厂商大量使用的NPN。与&ldquo 瘦肉精&rdquo 、&ldquo 苏丹红&rdquo 等少数违禁添加剂一样,损害动物机体健康,并最终通过食物链转移到人体内。三聚氰胺高温下会形成氰化物,长期或反复接触对肾脏器官形成巨大损害。 3.其他研究领域的蛋白质问题 植物原料中NPN的含量随季节、地域及品种变化很大。精确检测蛋白质含量,排除NPN干扰对于保证科学研究的严谨性具有重要意义。 美国CEM 公司的真蛋白质SPRINT分析仪,是目前唯一的真蛋白质测试仪,其主要特点: 1.直接测量&ldquo 真蛋白质&rdquo ,而非总氮含量 2.所有类型样品检测(液体、固体、粉末状、奶油、肉类、坚果类、谷物、种子等); 3.测量时间只需两分钟;全自动操作,无需有经验的化学家; 4.对三聚氰胺等非法添加剂,不会产生错误的蛋白质测量结果,精确性和准确度等优于凯氏定氮法; 5.对非氮蛋白质的测定无需校准,直接测量; 6.无需化学试剂;相比目前的检测方法,具有更低的操作成本; screen.width-300)this.width=screen.width-300" border="0" alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/2008328164614.jpg" / http://www.analyx.com.cn/products/list.asp?classid=122
  • 德国元素:成功助力科学攻坚,提升玉米蛋白含量
    如今,玉米已成为世界上最高产的农作物之一,全球年产12亿吨,中国年产2.7亿吨。其中,70%的玉米都是用作饲料,玉米产量高,有效能量多,是最常用且用量最大的一种饲料,故有“饲料之王”的美称。随着人们生活质量的提高,对肉蛋奶的需求不断增加,玉米的消费量也日益增加,致使近年来玉米进口量也不断提升。由于普通玉米籽粒蛋白含量较低,大部分杂交种籽粒蛋白含量不到8%,因此饲料中需要补充大豆蛋白,然而大豆严重依赖进口,这些成为了我国畜禽养殖业的“卡脖子”问题。如果普通玉米蛋白含量每提高一个百分点,相当于中国可以少进口近800万吨大豆!因此,提高玉米蛋白含量不仅是保障国家粮食安全的重大战略需求,也是保障我国畜禽养殖业和饲料加工业健康发展的重要途径之一。中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究团队于2012年开始进行玉米高蛋白供体材料的寻找、蛋白含量测定、遗传分析以及群体构建。此外,研究团队在三亚南繁基地进行了大规模田间试验,将野生玉米高蛋白基因Thp9-T杂交导入我国推广面积最大的玉米生产栽培品种郑单958中,可以显著提高杂交种籽粒蛋白含量,表明该基因在培育高蛋白玉米中具有重要的应用潜能。同时,在减少氮肥施用条件下,可以有效保持玉米的生物量以及植株和籽粒中氮含量水平,这对于在低氮条件下促进玉米高产、稳产具有重要意义。德国元素elementar rapid N exceed 杜马斯定氮仪为巫永睿研究组的玉米蛋白研究提供了精准的蛋白质含量测定。“德国元素elementar的杜马斯定氮仪准确的测定了我们研究材料的蛋白表型,对于我们克隆野生玉米高蛋白基因至关重要。”——中国科学院分子植物科学卓越创新中心巫永睿课题组德国元素elementar在杜马斯快速定氮分析仪的研发脚步从未停歇。自1964年公司推出世界第一台杜马斯定氮仪后,公司响应食品、农产品、饲料等样品的分析需要更大样品量的需求,于1989年,进一步推出了全球首款克级样品量的杜马斯定氮仪。逐步推动了杜马斯定氮法在法规中的应用。如今,国际上(如美国、加拿大、德国等)已经将杜马斯定氮法应用在食品、饮料、宠物食品、饲料和肥料等领域。1964年,德国元素elementar第一台杜马斯氮/蛋白质分析仪德国元素elementar杜马斯定氮仪rapid N exceed® 杜马斯定氮仪经济型氮/蛋白质测定解决方案rapid N exceed® 快速氮/蛋白质分析仪,对重量高达1克的样品,仍能准确测定氮或蛋白质的含量。新型EAS REGAINER催化剂可确保在不消耗还原金属的情况下结合燃烧后过量的氧气。EAS REDUCTOR管(还原管)的寿命可处理高达2000个样品。rapid MAX N exceed 杜马斯定氮仪高通量、高灵活性氮/蛋白质测定解决方案rapid MAX N exceed 利用不锈钢坩埚进样,可容纳高达重量为5g或体积为5ml的样品,同时具备自动除灰功能。且可以选择氦气或氩气作为载气。直立的坩埚设计可确保任何液体样品的最佳燃烧,如:牛奶、啤酒、软饮、果汁、酱油等,与独特的二级燃烧技术相结合,可为您提供可靠的、无基质效应的测试结果。德国元素Elementar 在125年前(1897年),就一直致力于元素分析领域的发展,并于1904年,成功研发并推出第一台元素分析仪。1923年,Fritz Pregl凭借Heraeus(德国元素的前身)分析技术,在微量元素分析基础研究中取得突破性进展,荣获诺贝尔化学奖。作为引领元素分析的技术主导者,德国元素Elementar 历经125年的传承和创新,德国元素研发并推出了满足各个领域分析需求的元素分析仪。
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