浓度型检测

仪器信息网浓度型检测专题为您提供2024年最新浓度型检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括浓度型检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的浓度型检测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浓度型检测相关的耗材配件、试剂标物,还有浓度型检测相关的最新资讯、资料,以及浓度型检测相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

浓度型检测相关的仪器

  • 重要提示:定制产品,价格务必以我司业务人员报价为准,页面价格仅供产品展示!北斗星便携式粉尘浓度检测仪采用专业光学散射粒子测试技术, 本安型设计,配用智能仪表,可以满足多种测试要求,具有体积小、重量轻、携带方便、测量快速准确等特点,数字显示,灵敏度高,性能稳定。 便携式粉尘浓度检测仪适用于工矿企业劳动部门防尘监测、卫生检疫检测、环境环保检测、污染源调查、市政监烟、科学研究,滤料性能试验等方面快速测试、现场粉尘浓度测定、排气口粉尘浓度监测 、临时在线除尘/造粒工艺研究 、煤矿井下作业场所的总粉尘、呼吸性粉尘、煤尘等、面粉车间及意大利粉车间环境检测、煤粉生产车间安全检测等粉尘及悬浮物浓度实时检测、也可以同时用于气体悬浮物测试。 便携式粉尘浓度检测仪功能:①正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关.2秒钟测试值即显示在液晶显示器上②允许建立8个标定表,以适应8种不同测试标准③可以将瞬时测试值用键锁定显示④可存储测试值,每个标定表对应有24个数据记录功能 ⑤可阅读、平均、删除记录,可以配置打印机打印测试记录⑥仪器有背光灯,在黑暗环境可开灯照明 便携式粉尘浓度检测仪技术指标:产品型号:HBD5SPM4210-DS-A03测定原理:光学漫散光式相对质量浓度测定测定对象:大气环境各类浮游粉尘, 工业粉尘、油雾浓度测试方法:扩散式,可以选择泵取检测灵敏度:0.01mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值)测定范围:0.01-100,1000,50000,100000mg/m3,可根据实际需要分段选择量程范围测定时间:1s. 专业规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足测定精度:±5%(相对校正用粒子)环境温度:0-70℃显 示 器:16x2 LCD液晶串行通信:RS232/485电 源:蓄电池式:Nicd×8可连续使用1小时,附220-12V充电器尺 寸:手持表:98X150X30mm 传感器:D24x360 mm 特殊情况可定制。总 重 量:0.7Kg用 途:扩散式采样 实验室用或现场总悬浮物测试用。 粉尘浓度仪选型注意:①、粉尘浓度计不能代替粒子计数器。②、在粉尘浓度0.01 mg/M3 的检测要求时,请寻找粒子计数器类产品。③、超净车间一般都需要粒子计数器才能达到检测要求。 便携式粉尘检测仪发电厂现场测试:北斗星便携式粉尘浓度检测仪,HBD5SPM4210粉尘测试仪,粉尘检测仪器品牌厂家 北斗星仪器是集研发生产经营为一体的高科技企业,主要的产品有空气质量检测仪、人防毒剂毒气报警器、空气染毒监测仪、空气放射性监测仪、化学毒剂检测仪、含磷毒剂侦检仪、快速水分测定仪、酒精浓度计、氨水浓度计等液体浓度测试仪、气体检测仪、气体报警器、恶臭分析仪、燃气热值分析仪、工业粉尘检测仪、环境粉尘检测仪、食品水分活度仪、水质分析仪、紫外荧光法水中油检测仪、COD分析仪等,当前价格仅供产品展示,具体产品详情及价格请致电咨询。
    留言咨询
  • 在线式油雾浓度检测仪用途:排风管道用油雾浓度测试,车间在线式油雾浓度检测仪,油雾监测报警,在线式油雾浓度检测仪 北斗星仪器研发生产TBD5分析器技术指标如下: 显示 器:2×16 LCD响应时间: 1ms 环境温度:-30℃~70℃(处理器)环境湿度:0%~90%R(处理器)电源:12/24 VDC分析器分辨率:24位(FS=+/-1280mV)标准信号输出:0/4-20mA通信接口:RS485, 协议SCom,ModbusOMC2290传感器型号型号106AHz低探测限5ppb(以异丁烯为参照,适合于矿物油油雾浓度量化)2.55ppb(以甲苯为参照, 适合于植物油/动物油油雾浓度量化)线性量程50ppm(以异丁烯为参照,适合于矿物油油雾浓度量化)25.5ppm(以甲苯为参照, 适合于植物油/动物油油雾浓度量化)z大测试值1000 ppm(以异丁烯为参照,适合于矿物油油雾浓度量化)510ppm(以甲苯为参照, 适合于植物油/动物油油雾浓度量化)重复精度±1%FS,或±3%读数,大者为准预热时间/分钟15使用温度-40~+40oC,max to 60oC使用湿度0-90%,无结露使用压力大气压±10%响应时间/秒3安全指标IECEx Ex ia IIC T4 ATEX EEx ia II 1G -40oC +40oC灯泡使用寿命18个月(连续时间)*表中浓度以异丁烯/isobutylene为标准。 *灯泡可以更换。在线式油雾浓度检测仪类型: 排风管道插入式安装法兰连接:DN50PN插入深度:~300mm法兰外部空间高度: 300mm表头直径:Ф120+40 仪器制造标准规范:作业环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-90仪器维护:仪器带自动控制吹扫接口。接口为Ф10标准。用户可接仪表气源启动自动吹扫。在线式油雾浓度检测仪技术特点:内置单片机微机任何温度只需插入样品,即刻读出浓度值RS232/485双工接口,可与微机联机采样惰性气体调零,标准样品,或替代品标定全部操作键盘设置,窗口提示可以量化单纯油气浓度,同时提供8个标定表供用户自行建立没有提供数据库的气体的标定数据。可带报警器和继电器开关接口在线式油雾浓度探测器应用:空气背景矿物油油雾浓度检测以下气体中矿物油油雾浓度检测: N2、O2、CO2、H2O, CO、HCN、SO2,天然气(甲烷、乙烷、丙烷),酸性气体(HCL、HF、HNO3),氟利昂、臭氧。其他背景气中测试需要专门咨询。 在线式油雾浓度检测仪 北斗星TBD5-OMC2290排风管道用油雾浓度探测器,车间雾度测试仪
    留言咨询
  • 产品应用:IDEL-2000型在线臭氧浓度检测仪用于臭氧发生器出口的浓度测量,可连续在线检测臭氧发生器出口管道中臭氧浓度。主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体,也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业,对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量测量。一、产品概述:IDEL-2000型臭氧浓度检测仪主要用于臭氧发生器出口进行臭氧浓度检测,采用国外长寿命紫外发光灯管(254nm双光路) ,使用寿命是普通紫外灯管的2-3倍(10000小时以上),测量数据稳定、精度高 采用美国一体化分流层光池结构,具备无泄漏、耐压高、耐大流量采样气体冲击、易清洁、维护方便、操作简单。在使用过程中设备自动校零,保证了浓度的准确性并且避免了零漂,具有4-20mA及RS-485信号输出。IDEL-2000型臭氧浓度实时检测仪是集光电转换、小信号检测分析、微处理器控制技术为一体的高科技产品。该仪器采用了国外新研制成功的微型(低压直流驱动C波段254nm)双光路紫外光源系统和先进的光源亮度低扰动控制技术。其测量原理是:利用臭氧气体分子对紫外C波段光谱的吸收特性,经光电转换,依据比尔—郎伯(Beer-Lambert)定律对采集的技术数据进行分析处理,实现臭氧气体浓度值的数据显示和信号输出。 在臭氧生产过程中,臭氧气体的浓度值、产量和生产效率等技术指标,受气源的温度、湿度、压力 发生器的冷却效率、放电室放电沿面的老化等因素的影响而产生较大的波动,所以在臭氧应用设备上安装使用浓度检测装置是实现在线连续监测、精确控制臭氧气体浓度、标定臭氧产量的必要技术手段。可实现设备运行的自动控制,以达到系统运行在蕞佳工作状态,避免了使用人工碘滴定法时检测数据精确度低、适时性差等缺点。臭氧气体浓度的自动检测方法有两种:电化学法和光度吸收法。具体应用时,低浓度气体检测常采用电化学法,高浓度气体(≥2~5mg/L)检测多采用光度吸收法。电化学法的致命弱点是传感器存放、使用寿命短,使用成本较高。光度吸收法使用普通高压汞气紫外光源时灯管也存在易老化、使用寿命短等问题,其连续工作时间一般小于3000小时,需返回制造厂家更换、校正,且使用交流光源所采集的数据偏差较大,仪器结构复杂,不利于拆洗、清洁。 IDEL-2000型紫外光源臭氧气体浓度检测仪:采用先进的光源系统,具有使用寿命长(是普通高压汞气紫外灯管的2-3倍) 测量数据稳定、精度高 采用一体化分流层光池结构,具备无泄漏、耐压高、耐大流量采样气体冲击、易清洁、维护方便、操作简单、使用成本低等特点。二、技术参数: 量程范围:0~200mg/L(0~40mg/L,0~100mg/L可选,固定量程)显示分辨率:0.1mg/L 显示位数:4位 准确率:3% 通讯方式:RS-485 通讯参数:9600,8,N,1 输出方式:差分4-20mA,或0-5V可选,线性 重量:1.5Kg 输入气体压力:***大0.1MPa 输入气体流量:1-5L/min(接旁路1L/min) 电源:AC 220V 50Hz 尺寸:160mm(长)×80mm(宽)×25mm(高) 气体输入口、输出口管内径4mm,外径6mm 做为内嵌入式仪表开孔尺寸:152mm×76mm.
    留言咨询

浓度型检测相关的方案

  • CEMS-2000 L型超低浓度烟气排放连续监测系统方案介绍
    为了响应环保低浓度排放和低浓度现场测量要求,聚光科技为客户推出适合的CEMS-2000 L型超低浓度烟气排放连续监测系统(以下简称CEMS-2000 L超低系统),连续监测SO2、NOx、O2、颗粒物浓度、烟气流速、温度、压力、湿度等多项相关参数,并将所有测量数据及监控参数传输至DCS系统。测量设备安装在分析小屋内,操作和维护方便。气态污染物监测采用独有的热湿法技术,利用紫外差分技术测量高温烟气中的SO2、NOX,系统内置氧化镐传感器测量氧含量;颗粒物监测采用光散射法原理,平台安装测量;烟气压力使用隔离膜压力传感器测量;流速采用皮托管差压法测量;烟气的温度采用铂电阻温度传感器测量;烟气的湿度采用湿度传感器测量;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。同时系统采用模块化结构,组合方便。并且能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。
  • 不溶性微粒检测-高浓度抗体蛋白药物检测面临的难点探究
    不溶性微粒检测是注射剂中的必检项,近些年来,高浓度抗体蛋白药物制剂由于药效强、注射时间短、给药方便等优势,逐渐在市面上被广泛应用。与常规的低浓度抗体药物相比,此类注射剂具备一些特性,比如蛋白浓度高、高粘度、有颜色、有浊度、罐装体积小等。这些使得这类注射剂的在使用传统光阻法不溶性微粒检测方法存在一些局限性,显微计数法不溶性微粒分析仪在高浓度抗体蛋白药物检测上更具优势,由胤煌科技推出的YH-MIP系列显微计数法不溶性微粒分析仪已解决传统显微镜法测试数据准确性不足、操作繁琐、对人眼伤害较大、检测结果不可追溯等问题,大大提升了检测精度跟效率
  • 使用粉尘浓度检测仪检测车间内粉尘浓度的实验操作步骤
    粉尘浓度检测仪是一种用于测量空气中粉尘浓度的设备。在车间内使用粉尘浓度检测仪时,需要遵循一些实验操作步骤,以确保准确、安全地测量粉尘浓度。以下是一般的实验操作步骤:准备工作:确保粉尘浓度检测仪处于正常工作状态。检查仪器的电池电量或电源连接,确保仪器能够正常供电。检查仪器的传感器是否干净,没有灰尘或其他污染物。穿戴适当的个人防护装备,如口罩、手套和安全眼镜。选择测量点:选择车间内要测量的特定位置,通常是可能产生粉尘的区域。确保选择的位置代表了整个车间的典型情况。校准检测仪:根据检测仪器的说明书,进行校准操作。这通常包括零点校准和满量程校准。零点校准是在干净的空气中进行的,确保仪器在没有粉尘的环境中读取零。满量程校准是在已知浓度的标准粉尘环境中进行的,以确保仪器对高浓度粉尘的测量准确。设置检测仪参数:根据需要,设置检测仪的参数,如采样时间、采样体积等。

浓度型检测相关的论坛

  • 质量型检测器和浓度型检测器的区别

    大家知道什么时候选择用峰高定量,什么时候用峰面积定量吗?还有,有朋友问影响峰高和峰面积的因素。那么首先必须要了解的一个概念就是浓度型检测器和质量型检测器的区别。浓度型检测器浓度型检测器(concentration detector)在一定浓度范围(线性范围)内,响应值R(检测信号)大小与流动相中被测组分浓度成正比(R∝C)。浓度型检测器当进样量一定时,瞬间响应值(峰高)与流动相流速无关,而积分响应值(峰面积)与流动相流速成反比,峰面积与流动相流速的乘积为一常数。绝大部分检测器都是浓度型检测器,如:热导池检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)、液相色谱法中的紫外-可见光检测器(UVD)、电导检测器与荧光检测器也是浓度型检测器。凡非破坏性检测器均为浓度型检测器。质量型检测器质量型检测器(mass detector)在一定浓度范围(线性范围)内,响应值R(检测信号)大小与单位时间内通过检测器的溶质的量(被测溶质质量流速)成正比,即响应值R与单位时间内进入检测器中的某组分质量成正比R∝dm/dt;。质量型检测器其峰高响应值与流动相流速成正比,而积分响应值(峰面积)与流速无关。这类检测器较少,常见的有氢火焰离子化检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)、氮磷检测器(NPD)、质量选择检测器(MSD)等。浓度型检测器其响应值与载气流速的关系:峰面积随流速增加而减小,峰高基本不变。当组分的量一定时、改变载气流速时,只改变组分通过检测器的速度,即半峰宽,其浓度不变。因此,一般采用峰高来定量。当检测器的响应值取决于单位时间内进入检测器的组分的量时,为质量型检测器,一般破坏性的检测器,如FID,MSD,NPD等均为质量型检测器。其响应值与载气流速的关系是:峰高随流速的增加而增大,而峰面积基本不变.改变载气流速时,只改变单位时间内进入检测器的组分量,但组分总量未变。因此,一般采用峰面积来定量。所以,大家明白了吧,对于浓度型检测器和质量型检测器峰高和峰面积的影响因素是不同的。当然对于定量来讲,在条件一定的情况下,也是都可以用另一种定量方式的。对于峰高和峰面积的影响因素,这是其中之一。不同检测器都有其具体的影响因素。但是流速的影响大家一定要分开,其对于浓度和质量型检测器的区别。(来源:实验之家)

  • 浓度型检测器和质量型检测器定量方法有区别吗

    浓度型检测器响应值取决于载气中组分的浓度,当载气载气流速时,组分浓度是不会改变的,那么定量的时候是以峰高还是以峰面积来计算?质量型检测器响应值取决于单位时间内通过检测器的质量,当改变流速时,单位时间内的通过检测器的物质的量是会发生变化的,具体是在峰高上还是峰面积上体现出来?

  • 关于浓度型检测器

    请问:紫外检测器是浓度型检测器,如果各物质的最大吸收波长和吸光系数相似,则面积归一含量的百分比是质量百分比,还是摩尔质量百分比?也就是浓度型检测器是指质量浓度还是摩尔浓度?先谢谢各位大侠了!

浓度型检测相关的耗材

  • 天虹TH-β 10型大气颗粒物浓度监测仪
    天虹TH-β10型大气颗粒物浓度监测仪,是根据β射线吸收原理而设计生产的智能型、机电一体化新一代粉尘浓度监测仪。其监测方法与传统称重法等效。不但减少了样品处理时间和被污染的机会,而且无人为的误差及误差积累,与传统光学法分析仪不同,本仪器测量结果不受尘粒的形状、大小、光折射率等特性影响,只与质量相关。仪器不需经常校准调零,具有精度高、分析时间短、重复性好、体积小、重量轻、便于携带等特点。是环境保护、卫生防疫、工矿企业、大专院校、科研院所对车间、单位粉尘监测等部门的首选产品。  天虹TH-β10型大气颗粒物浓度监测仪,产品特点, 说明书,现货,特价,总代  l操作简便:中文界面显示,人机器自带对话操作,监测结果微电脑处理,监测全过程微机监控。  l数据安全:测量结果可直接由仪器贮存,也可由仪的打印机现场打印。  l一机多用:配上不同的微型颗粒物切割器,可对TSP、PM10、PM5或PM2.5颗粒物分别进行采样和分析。  l携带方便:仪器体积小,重量轻(约2.5kg),电池供电,携带和使用方便。一次充电可用9小时。
  • 油气回收效果MiniRAE 3000,PGM7320有机物浓度检测仪
    油气回收效果MiniRAE 3000,PGM7320有机物浓度检测仪,中文操作说明书,售后维修服务,水肼过滤器,主要特点:华瑞的光离子技术的卓越表现响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小超宽的检测范围可以实时检测0.1~15000ppm的VOC气体自清洗专利技术紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态无线技术在气体检测中的完美应用内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输内置强力采样泵可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误智能的温度和零点补偿算法内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性友好的人机操作界面大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文可检测数千种气体广谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择油气回收效果MiniRAE 3000,PGM7320有机物浓度检测仪,中文操作说明书,售后维修服务,水肼过滤器,技术参数:
  • 水质检测COD测试盒80800速测COD浓度
    水质检测COD测试盒80800速测COD浓度含量 深圳市方源仪器有限公司大量批发供应国产水质检测COD测试盒80800速测COD浓度含量产品,广泛应用于工业废水中COD的测试,测试方法简单,携带方便,测试结果准确,是废水分析的理想产品。(周) 基本信息测试参数:COD 测试范围:0-30-60-120-200-250mg/l产品规格:20次/盒 产品特点:a、操作简便—采用目视比色法或滴定法测量, 测试人员无需要培训,只需按说明书步骤操作即可。b、快速高效2-5分钟即可完成一个水样的分析,快速高效。c、测定结果可靠。,d、所有试剂及附件均内置,无需另行准备。e、分析费用低。, f、体积小,重量轻,携带方便。g、适用于海、淡水的实时实地水质测试。 应用范围:在水产养殖、观赏鱼养殖、环境分析、污水 废水排放与处理、工业用水、 印染与漂洗、化工与轻工、电镀表面处理、游泳池中的水质分析被广泛使用。

浓度型检测相关的资料

浓度型检测相关的资讯

  • 室内空气环境氡浓度检测
    世界小得像一条街的布景,我们相遇了,你点点头,省略了所有的往事,省略了问候, 也许欢乐只是一个过程,一切都已经结束 早安,有什么问题可以跟我联系了解更多详请咨询青岛路博环保马德举2017型测氡仪是采用高分辨率金硅面垒型半导体射线探测器,进行氡气测量的智能辐射防护检测仪表。该仪器能满足国家标准 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和国家标准GB/T18883-2002《室内空气质量标准》及JJG825-2013 《测氡仪检定规程》。产品用途:(1) 室内空气环境氡浓度检测;(2) 建筑工程地点土壤中氡浓度检测;(3) 水中氡浓度检测;(4) 气态放射性样品α射线能谱分析;技术参数:探 测 器:φ30mm 金硅面垒型半导体探测器;氡子体静电高压收集腔:1.26L ;取样泵流量约3L/min;检测对象:Rn222 子体和 Rn220 子体;测量方式:256 道 α 能谱,Po218 能量分辨率 气压:精度±1.5mBar;测量对象: 空气氡浓度、土壤氡浓度、水中氡浓度、氡析出率测量;灵 敏 度: 嗅探模式≈0.47CPM/1pCi/L; (1pCi/L=37Bq/m3) 常规模式≈0.99CPM/1pCi/L;(10%RH 湿度下)探测下限: 2Bq/m3(120min,2σ) ,1Bq(60min,2σ)测量范围: 空气氡:1~65535Bq/m3 土壤氡:0.01~655.35kBq/m3 水中氡:0.01~655.35Bq/L 面积析出率:0.001~65.535Bq/m2• min重复性(相对标准差) : ≤5%(24 小时,每小时一次,1000Bq/m3) ;相对固有误差(年稳定性) : 不超过±5%(K=2,同一检定标准) ;体积活度响应: 不超过±10%(同一检定标准) ;短期稳定性 :优于±5%;LED 提示:电池电量、蓝牙连接、USB 连接以及启动测量;安装方式:干燥剂进气口可安装到标准相机架上,高度 4 档可调,收起约 45cm 高,全部拉升约 140cm 高,高度符合测量规范,也可以直接放置台面上或者地面上;打印存储:A.自动保存 4086 次能谱测量数据,可随时复查; B.支持蓝牙无线打印;通信接口: USB 接口(支持 Win7-64 系统) ,配专用数据读取和谱线显示软件,提供 USB 接口与仪器通信;液晶显屏: 480×272 65K 色触控屏,操控简单直观方便;支持单次数据显示,也支持多次数据列表显示。电 源: 3.7V/50Ah(可充电锂电池) ,支持充电宝充电;电池续航: 约能连续运行 6 天(140 小时) ;环境条件: 0℃~50℃,相对湿度≤90%;重 量: 主机约 6kg,配件装箱约 10kg;主机尺寸: 327*282*218mm;配置清单:1 RAD17 测氡仪 1 台 2 专用测量三脚架(相机接口) 1 个 3 测氡仪专用充电器(4.2V/5Ah) 1 个 4 过滤棉 1 包 5 USB 数据通信线 1 个 6 仪器使用说明书 1 个 7 计算机软件(Win7 64 位系统) 1 个 8 配件包装箱 1 个 9 土壤氡取气装置 1 个 10 土壤打孔钢钎 1 个 11 PU 连接气管(2 米) 2 根 12 PU 管 0.5 米 1 根 13 PU 管 0.2 米 1 根 14 干燥器气嘴塞子(备用) 2 个 15 大干燥器(含气嘴塞子) 1 个 16 中干燥器(含气嘴塞子) 1 个 17 小干燥管(含气嘴塞子) 1 个 18 蓝牙打印机 1 台 19 蓝牙打印机充电器(9V/1Ah) 1 个 20 打印纸 5 卷 选21 水氡测量配件 1 套 选配22 移动电源充电器(5V/1.2Ah) 1 个 选配23 10Ah 移动电源(含专用充电线) 1 个 选配24 土壤表面析出率测量配件 1 套 选配25 仪器检定证书 1 份 选配
  • Fab区限制性酶切-nSMOL技术助力抗体药物血药浓度监测
    导读抗体药物在临床上主要用于癌症、自身免疫、代谢和传染病等疾病的治疗。与小分子药物相比,抗体药物在体内的吸收、分布、代谢及排泄具有独特的药代动力学特征。2020版《抗肿瘤生物类似药治疗药物监测药学专家共识》中多数专家强烈推荐对其进行监测,以实施个体化治疗策略。纳米表面分子导向限制性酶解- nSMOL(nano-Surface and Molecular Orientation Limited Proteolysis)技术是岛津开发的革新性技术,可以选择性酶解Fab 区域特征肽段,克服了全酶解技术及ELISA法诸多缺点,具有更好的选择性和重现性,是复杂基质中抗体药物定量的新利器。突破传统方案,nSMOL技术 – 抗体药物定量新视野以往对抗体药物的检测主要是采用ELISA试剂盒完成,但ELISA方法存在开发时间长、准确性一般、假阳性率高、线性范围窄等问题。而LC-MS/MS方法可以很好地弥补ELISA法的不足,但是如果前处理方法不够成熟,面对复杂的基质组分,常导致选择性和重现性不佳、检测耗时或灵敏度不理想的情况。01 技术原理nSMOL技术同时弥补了ELISA法及传统全酶解LC-MS/MS法的不足,技术原理如图1所示,其利用胰酶纳米颗粒与固化树脂之间孔径的差异,限制胰蛋白酶与抗体药物的接触区域,可以选择性酶解Fab 区域特征肽段。图1. nSMOL技术选择性酶解原理摘自Iwamoto N. et. al.Analyst, 2014, 139, 576-58002 技术优势nSMOL技术能确保获得靶标蛋白特异性肽段,降低样品的复杂程度,克服了传统溶液全酶解技术中存在的酶解产物复杂、酶解效率低、酶解重现性差,内源性干扰严重等问题,从而表现出良好的选择性和重现性。与ELISA法相比(见表1),其开发周期更短,定量特性更适合高灵敏、高特异性、多种抗体药物的高通量测定。03 应用广阔nSMOL技术开启了抗体药物定量分析的新视野,经过岛津与客户的不断研究探索,该技术已在不同治疗用途抗体药物的研发、质控、临床治疗药物监测中得到成熟应用。图2展示了国内外相关应用成果。截至目前,全球已上市100余种抗体类药物,nSMOL技术应用前景十分广阔。图2. 国内外相关应用创新临床应用,nSMOL技术实现多种炎症治疗性抗体药物同时监测临床上多种抗体药物均可用于炎症性免疫疾病的治疗,因此同时定量监测人血液中多种抗体药物浓度的分析方法,具有迫切的临床需求。01 nSMOL临床应用nSMOL技术发明人 - 岛津生命科学研究中心Takashi Shimada博士及其科研团队,2019年在《Journal of Immunological Methods》期刊上发表文章,使用nSMOL技术开发了9种抗体和Fc-融合蛋白(英夫利昔单抗、阿达木单抗、尤特克单抗、戈利木单抗、依库珠单抗、依那西普和阿巴西普、托珠单抗和美泊利单抗)的LC-MS生物分析方法,通过临床试验进一步论证了该技术在多种抗体药物浓度同时监测应用中的巨大价值。该文章中样品的处理方式采用了改进的nSMOL反应条件, 如图3所示。图3. 9种抗体和Fc-融合蛋白的nSMOL样本处理流程首先样品在缓冲液中与结合有Protein A的树脂混合,样品中的抗体被亲和富集。第二步,富集后的树脂与含固定化胰酶纳米颗粒混合,其表面固化的胰蛋白酶可以与树脂所富集抗体的Fab区域进行充分接触,特别是Fab区域中的CDR相关特征肽段被选择性酶解下来,洗脱后进行LC-MS/MS定量。为提高低敏抗体托珠单抗和美泊利反应效率,采用了250 mM TCEP-HCl水溶液的酸化还原加速条件进行处理,得到了良好的结果。9种抗体和Fc-融合蛋白通过特征肽段的LC-MS/MS检测,获得了其典型MRM色谱图(图4a,图4b),9种药物具有良好的灵敏度、色谱保留及峰形。图4. 9种抗体和Fc-融合蛋白药物典型MRM色谱图根据日本厚生劳动省药品和食品安全局评估和许可司发布的《药物开发中生物分析方法验证指南》进行了详细验证。验证结果显示该方案的定量灵敏度、线性范围、重复性、准确性等指标均满足该类抗体治疗药物监测需求。02 临床研究2017年11月至2019年1月,京都大学医院招募了45名患有类风湿关节炎(RA)或炎症性肠病(IBD)的日本患者参加这项研究。作者使用临床患者样本对比分析了9种药物同时监测与单个监测方法所得结果的相关性。部分结果见图5。图5. 两种方法定量结果相关性分析线性回归拟合Pearson相关分析表明,两种监测方法所得结果之间具有良好的相关性,且对照组各数据在95%置信区间内具有较高的重现性和较低的变异。作者经过严苛的方法学验证及临床实验,证明了基于nSMOL技术的LC-MS/MS法可以同时定量人血清中多种抗体及Fc-融合蛋白药物,并应用于治疗药物监测,助力患者个体化精准用药。结语nSMOL技术结合岛津三重四极杆质谱仪能够较好地解决单克隆抗体药物在定量分析中的难题,是抗体药物血药浓度监测不可或缺的高效工具。该方案为治疗性抗体药物的治疗药物监测(TDM)提供了更加简便高效、准确稳定的检测方法,期待其临床应用能够助力个体化治疗策略的探索与实践。撰稿人:任彪文中推荐技术方法方案仅用于医学专业人士技术交流,不作为临床诊断依据。如需深入了解更多细节,欢迎联系津博士sshqll@shimadzu.com.cn
  • 臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
    在当今社会,随着工业化进程的加速和城市化水平的不断提升,空气质量成为了公众日益关注的焦点。其中,臭氧作为一种重要的空气污染物,其浓度变化直接影响着人类健康与生态环境的安全。因此,臭氧浓度检测仪作为监测空气质量的重要工具,正扮演着越来越重要的角色,成为守护我们环境健康的科技哨兵。  臭氧的双重性  臭氧,化学式为O₃ ,是一种由三个氧原子组成的强氧化性气体。在平流层中,臭氧层能够吸收太阳辐射中的紫外线,保护地球生物免受其害,是地球的天然保护伞。然而,在地面附近的对流层中,过高的臭氧浓度则成为一种有害污染物,能够引发一系列环境问题及健康危害,如刺激呼吸道、影响植物生长、降低大气能见度等。  臭氧浓度检测仪的重要性  鉴于臭氧的双重性质及其在环境中的复杂影响,准确、及时地监测臭氧浓度变得尤为重要。臭氧浓度检测仪应运而生,它利用先进的传感器技术和数据处理算法,能够实时、精确地测量空气中臭氧的浓度,为环境保护、气象观测、公共卫生等领域提供关键数据支持。  技术原理与应用  臭氧浓度检测仪通常采用电化学法、紫外吸收法或差分吸收光谱法等技术原理进行测量。电化学法通过臭氧与电极材料发生电化学反应产生电流或电势变化来检测臭氧浓度;紫外吸收法则利用臭氧对特定波长紫外光的吸收特性进行测量;而差分吸收光谱法则通过测量光在通过臭氧前后的光谱变化来计算其浓度。  这些检测仪广泛应用于城市空气质量监测站、工业园区环境监测、交通尾气排放检测、农业气象观测站等多个领域。它们不仅能够帮助环保部门及时掌握空气质量状况,制定有效的污染防治措施,还能为科研机构提供宝贵的研究数据,推动环境科学的发展。  面临的挑战与未来展望  尽管臭氧浓度检测仪在环境监测中发挥着重要作用,但其发展仍面临一些挑战。一方面,随着环境污染问题的日益复杂,对检测仪的精度、稳定性和抗干扰能力提出了更高的要求;另一方面,随着物联网、大数据等技术的快速发展,如何实现检测仪的智能化、网络化,提高监测数据的实时性和利用率,也是未来发展的重要方向。  展望未来,臭氧浓度检测仪将继续向高精度、高稳定性、智能化、网络化方向发展。同时,随着人们环保意识的不断提高和科技的持续进步,我们有理由相信,臭氧浓度检测仪将在守护环境健康、推动绿色发展方面发挥更加重要的作用。  总体而言,臭氧浓度检测仪作为现代环境监测体系中的重要组成部分,正以其独特的优势和技术特点,为我们提供着准确、及时的空气质量信息,成为守护我们环境健康的科技哨兵。
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