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荧光化学发光凝胶成像分析系统
仪器信息网荧光化学发光凝胶成像分析系统专题为您提供2024年最新荧光化学发光凝胶成像分析系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括荧光化学发光凝胶成像分析系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的荧光化学发光凝胶成像分析系统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荧光化学发光凝胶成像分析系统相关的耗材配件、试剂标物,还有荧光化学发光凝胶成像分析系统相关的最新资讯、资料,以及荧光化学发光凝胶成像分析系统相关的解决方案。
荧光化学发光凝胶成像分析系统相关的方案
大气光化学污染监测解决方案
聚光科技提供包含了光化学前体物监测系统、光解速率监测系统和特征产物监测系统的大气光化学解决方案,能够实现光化学前体物(VOCs)、氮氧化物(NOx/NOy)、光解速率(J(NO2)、J(HONO)、J(HCHO)等)、臭氧(O3)和过氧乙酰硝酸酯(PAN)等的监测,通过光化学综合数据分析平台,可获得各类污染物的浓度水平特征、光解速率、臭氧生成潜势、二次有机物生成潜势、光化学年龄及控制区分析等结果,可满足研究机构和环保局对光化学污染形成原因、机理及过程分析的需要。
如何对化学发光Western Blot (1D 和2D) 进行高质量的成像及定量分析
SDSPAGE 分离蛋白质,再电泳转运到化学发光Blot 膜上进行检测,是一种用于鉴别复杂混合物中特定蛋白质是否存在及含量的理想方法,被称为Western Blot。基本过程是:混合蛋白质先溶于SDS 缓冲液中,随后通过电泳进行分离。一次电泳结束后,通过二次电泳,将胶上的蛋白质转运到膜上,以便蛋白质与免疫试剂进行反应。该Blot 膜通常使用醋酸纤维膜或PVDF 膜,是原始蛋白质胶的完全复制,并便于膜上的蛋白质与试剂进行反应。预先显色的分子量marker, 使待测蛋白质的识别,定量,及其大小的分析变的简单(请见图1,2)。
多激发光多光谱荧光成像系统在农科院安装运行
日前,我公司提供的具备多种功能的多光谱荧光成像系统在中国农科院特产研究所安装运行。该系统为模块式多激发光多光谱荧光成像,配置灵活、功能全面,具备叶绿素荧光成像、GFP荧光成像、UV-MCF多光谱荧光成像分析及红外热成像分析等功能,高灵敏度反映植物光合效率成像分布、次级代谢产物成像分布、胁迫生理与抗性、转基因表达等,广泛应用于植物光合生理生态、植物逆境胁迫生理与易感性、气孔功能、植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测、植物抗性、植物表型分析与遗传育种等研究,是“植物数字化”的重要利器!将为我国特产植物及药用植物相关科研提供有力的技术与数据支持。
硫化学发光检测器Nexis SCD-2030分析柴油中微量硫化物
使用硫化学发光检测器系统Nexis SCD-2030对高基质负载的石化样品作了低浓度硫化合物分析。证实具有极高的选择性和重现性,而且能够进行高度可靠的测定。此外,其也表明等摩尔响应的特性有助于未知硫化合物的定量。实验还证明其与硫成分浓度无关,可以获得良好的回收率。使用Nexis SCD-2030能够准确测定与石化样品相关的低浓度及高浓度硫化合物。
噻苯达唑化学发光检测新方法开发方案
旨在开发一种利用钴修饰黑磷纳米片(Co@BPNs)激活高铁酸盐(VI)高级氧化过程(AOP)的化学发光(CL)检测平台,以实现对噻苯达唑(TBZ)的高效、灵敏、选择性检测。通过生成高产率的活性氧(ROS),该系统能够有效分解TBZ,并产生强烈的CL信号,从而实现环境样品中TBZ的检测。
采用 Agilent 8355 硫化学发光检测器分析天然气和气体燃料中的正丁硫醇
天然气和气体燃料中的硫具有腐蚀性、毒性以及难闻的气味。可采用多种方法测量硫含量,每种技术都有其自身的优势。而 Agilent 8355 硫化学发光检测器专门设计用于满足甚至超出所有测试要求,尤其具有以下优势:• 线性响应• 非淬灭性能• 检测限/定量限• 简便易用• 正常运行时间更长配备硫化学发光检测器的气相色谱提供了天然气和气体燃料中硫杂质和含硫气味剂的快速鉴定和定量分析方法。这些杂质和气味剂包括空气、甲烷、丙烷、沼气和炼厂燃料气中的含硫化合物。
在酶标仪上使用化学发光法检测细胞活性-Molecular Devices SpectraMax
CellTiter-Glo检测方法使用了萤光素酶,需要ATP使其反应发光,发光信号强度由ATP量决定,而ATP的多少取决于活细胞数目。SpectraMax L及M5酶标仪均能提供96孔和384孔化学发光检测功能。
贴壁CHO Mito-Photina/H3发光蛋白细胞在高通量筛选系统中的化学发光实验-Molecular Devices FLIPR
对于药物研发早期先导化合物寻找和确认,配有发光蛋白检测应用的FLIPRTETR是简便且可信赖的高通量筛选系统。发光蛋白检测部件包含了增强型CCD (ICCD) 相机和悬浮细胞系统。ICCD相机的增益可调节功能使得高通量FLIPRTETRA系统既可以适应基于染料的明亮的荧光实验,也可以记录信号强度较弱的化学发光蛋白实验。本篇应用文章描述了贴壁CHO Mito-Photina./H3发光蛋白细胞在高通量FLIPRTETRA系统中的实验结果和表现。
安捷伦:使用柱后光化学衍生 - 高效液相色谱 - 荧光检测法测定陈皮中的四种 黄曲霉毒素
本文介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 四元高效液相色谱 - 荧光检测器系统,通过柱后光化学衍生的方式建立了酸枣仁和陈皮中黄曲霉毒素污染量的测定方法。该方法线性范围好、灵敏度高,对黄曲霉毒素 B1 的定量限可达 0.33 μg/kg,远低于 2015 年版《中国药典》关于中药材、饮片及制剂中黄曲霉毒素污染量的限定值。相比于柱后碘化学衍生,光化学衍生成本低廉、操作简单,更适合于中药材及相关产品中黄曲霉毒素的快速、有效测定。
电化学检测器测TN-比传统化学发光检测器的优势
测TN,常用的方法,有电化学检测器法和传统化学发光检测器。前者维护简便,耗材少,使用成本更低,因此受到广大使用者的欢迎。
贵州大学研究团队开发出用于同时检测抗坏血酸和多巴胺的新型化学发光传感器
该研究首次实现了利用化学发光技术同时检测抗坏血酸和多巴胺,并有效区分了两者的发光特性。通过动态调控化学发光动力学曲线,该传感器展示了卓越的检测灵敏度和选择性,能够在精神类疾病患者的尿液中进行AA和DA的同步检测。这项研究为生物标志物的快速检测和多成分同时识别提供了新策略,也为传感器领域带来了新的可能性。
使用柱后光化学衍生 - 高效液相色谱 - 荧光检测法测定酸枣仁和陈皮中的四种黄曲霉毒素
随着对中药安全性控制的进一步加强,2015 年版《中国药典》中大幅增加了必须进行黄曲霉毒素污染量测定的中药品种。在众多黄曲霉毒素测定方法中,柱后光化学衍生 - 高效液相色谱 - 荧光检测法操作最简单、成本较低廉。本文参考 2015 年版《中国药典》,采用 Agilent 1260 Infinity 四元高效液相色谱 - 荧光检测器系统,配置柱后光化学衍生装置,建立了详细的黄曲霉毒素测定方法。结果显示该方法可完全满足《中国药典》中关于黄曲霉毒素的系统适用性要求,可用于中药材中黄曲霉毒素的快速、准确测定。该方法线性范围好、灵敏度高,对黄曲霉毒素 B1 的定量限可达 0.33 μ g/kg,远低于《中国药典》关于中药材、饮片及制剂中黄曲霉毒素污染量的限定值。
香豆酸甲酯的光化学转化
本应用说明说明了 Vapourtec UV-150光化学反应器的使用,该反应器允许以一种易于使用、安全和高效的方获得连续的光化学。
FluorCam开放式叶绿素荧光成像系统在莱茵衣藻光保护蛋白研究的应用
所有光合生物都必须要应对过量光照来避免光合氧化胁迫。对于植物和绿藻来说,高光的最快响应机制就是非光化学淬灭(NPQ)。这一过程允许将过量能量以热量形式安全地耗散掉。PsbS蛋白是这一过程中的重要传感器。为了确定PsbS蛋白在莱茵衣藻Chlamydomonas reinhardtii的NPQ和光保护中的作用,艾克斯-马赛大学Tibiletti T等培养了可以表达藻类或拟南芥psbS基因的叶绿体转基因株。通过FluorCam开放式叶绿素荧光成像系统进行的NPQ成像分析最终表明,两种PsbS蛋白都可以增强莱茵衣藻野生型和npq4突变株的NPQ,但没有观察到明确的光保护活性。
根据 ASTM D5504 采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器测定天然气中的硫化物
使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器的 Agilent 7890B 气相色谱仪检测天然气样品中的含硫化合物。8355 SCD 在检测 0.15 ppm 至 10 ppm的分析物时可获得线性的等摩尔响应。
使用安捷伦 1260 Infinity 液相色谱和柱后光化学衍生方法同时测定四种黄曲霉毒素
在这篇应用报告中,我们开发了一个用于测定食品基质如谷物,芝麻酱等中黄曲霉毒素的方法,并对检出限 (LOD),定量限 (LOQ),重现性,回收率等方面进行了方法学考察。分析谷物,坚果等食品基质中黄曲霉毒素是保证食品安全的重要工作。在这篇报告中,我们介绍了一种同时测定四种主要黄曲霉毒素的柱后光化学衍生液相色谱荧光检测方法:样品经过免疫亲和小柱净化,采用柱后光化学衍生方法和荧光检测进行测定,这种方法可以满足各个主要法规对于定量限的要求,并且比起常用的柱后电化学衍生方法更加容易操作。
叶绿素荧光成像应用于茶树育种与生理分析
叶绿素荧光作为植物光合生理检测的重要指标,不仅能反映光能吸收、激发能传递和光化学反应等光合作用的原处反应过程,而且与电子传递、质子梯度的建立及ATP合成和CO2固定等过程有关。叶绿素荧光相关指标能直接反应植物的光合生理状态,在茶树研究中应用广泛。叶绿素荧光成像技术是在检测各光合作用指标的同时,对样品进行二维成像,结果直观可见,能够以图像的形式获得整个观测目标的荧光动力学参数,以像素为最小分辩率。不同光化学活性的区域可以直接区分。
【PalmSens4电化学应用】电化学发光法检测吉西他滨
电化学发光(ECL)是一种值得研究的电化学技术。此前,作者已经确定无法通过传统的基于钌的ECL可靠地检测癌症治疗吉西他滨。本文中,展示了在ECL膜中添加金纳米颗粒如何通过增强的电催化氧化来促进GMB检测,从而产生所需的ECL自由基。通过这种方法,已经能够将ECL信号强度提高60倍,并在6.25–50µM的线性范围内实现低至6.25µM的检测。
免疫亲和柱+KRC光化学柱后衍生法检测莲子中黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2
采用高特异性的抗体。• 柱容量高、柱体积大,稳定的纯化效率;• 柱内胶含量高,保证稳定的回收率;• 符合国内外限量标准• 纯化后直接用于ELISA 法,高效液相色谱法,荧光光度法等。• 适用于各种复杂基质样品处理• 衍生化操作方便,光化学衍生化无需使用衍生试剂(通常电化学柱后衍生均需要使用衍生试剂,分析成本高,操作麻烦,仪器故障率较高)。• 回收率高,达到90%以上
光化学衍生化法和非衍生法检测中药配方颗粒中的黄曲霉毒素
本文分别采用光化学衍生和直接分析液相色谱法对中药配方颗粒样品中的黄曲霉素G1、G2、B1、B2进行检测。基于岛津Nexera LC-40系统的良好稳定性及荧光检测器RF-20A xs的高灵敏性能,两种分析方法定量限检测限均能达到2020版《中国药典》关于真菌毒素检测的要求。结合其他方法学验证和实际样品测定试验,结果表明两种分析方法均可用于中药配方颗粒黄曲霉毒素的准确检测。
使用柱后光化学衍生-高效液相色谱-荧光检测法测定酸枣仁和陈皮中的四种黄曲霉毒素 (PDF)
本文介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 四元高效液相色谱 - 荧光检测器系统,通过柱后光化学衍生的方式建立了酸枣仁和陈皮中黄曲霉毒素污染量的测定方法。该方法线性范围好、灵敏度高,对黄曲霉毒素 B1 的定量限可达 0.33 μg/kg,远低于 2015 年版《中国药典》关于中药材、饮片及制剂中黄曲霉毒素污染量的限定值。相比于柱后碘化学衍生,光化学衍生成本低廉、操作简单,更适合于中药材及相关产品中黄曲霉毒素的快速、有效测定。
安捷伦:使用柱后光化学衍生 - 高效液相色谱 - 荧光检测法测定酸枣仁和陈皮中的四种 黄曲霉毒素
本文介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 四元高效液相色谱 - 荧光检测器系统,通过柱后光化学衍生的方式建立了酸枣仁和陈皮中黄曲霉毒素污染量的测定方法。该方法线性范围好、灵敏度高,对黄曲霉毒素 B1 的定量限可达 0.33 μg/kg,远低于 2015 年版《中国药典》关于中药材、饮片及制剂中黄曲霉毒素污染量的限定值。相比于柱后碘化学衍生,光化学衍生成本低廉、操作简单,更适合于中药材及相关产品中黄曲霉毒素的快速、有效测定。
使用柱后光化学衍生 - 高效液相色谱 - 荧光检测法测定酸枣仁和陈皮中的四种 黄曲霉毒素
本文介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 四元高效液相色谱 - 荧光检测器系统,通过柱后光化学衍生的方式建立了酸枣仁和陈皮中黄曲霉毒素污染量的测定方法。该方法线性范围好、灵敏度高,对黄曲霉毒素 B1 的定量限可达 0.33 μg/kg,远低于 2015 年版《中国药典》关于中药材、饮片及制剂中黄曲霉毒素污染量的限定值。相比于柱后碘化学衍生,光化学衍生成本低廉、操作简单,更适合于中药材及相关产品中黄曲霉毒素的快速、有效测定。
小水合镁簇Mg +(H2O)n,n = 1-5的光化学和光谱学研究
采用立陶宛Ekspla公司的Nd:YAG 脉冲纳秒激光器泵浦光学参量发生器OPO,型号NT342 B-20-SH-SFG). 对小水合镁簇Mg +(H2O)n,n = 1-5进行了光化学和光谱学研究。
依据 GB 5009.22-2016 使用 Agilent 1260 Infinity II 液相色谱和柱后光化学衍生法测定谷物中的黄曲霉毒素
本应用介绍了一种使用简单的柱后光化学衍生装置和荧光检测器同时测定谷物中黄曲霉毒素 B1、B2、G1 和 G2 的方法。该方法具有良好的线性和重现性,且检测限和定量限完全满足现行国标方法的要求。对实际样品的检测结果表明,该方法能够很好地分离目标分析物与基质峰。与国标中所规定的其他衍生方法相比,本研究所用的光化学衍生方法所需的设备简单、成本低,并且可以避免使用电化学衍生法中对仪器有严重损害的流动相添加剂,或碘/溴衍生中难以配制保存的衍生试剂;与柱前衍生方法相比,可以避免手动衍生操作,并极大地提升操作安全性。该方法中使用 Agilent Poroshell 系列表面多孔色谱柱。这类色谱柱的柱效高、反压低,且具有优异的抗污染堵塞能力,尤其适合用于复杂食品样品的高通量分析。
高效液相色谱光化学衍生法用于黄曲霉毒素的分析
本文建立了采用岛津Essentia LC-16高效液相色谱柱后光化学衍生法检测黄曲霉毒素的方法,并对方法的线性、准确性、重现性进行了考察。结果表明,黄曲霉毒素B1、G1标准工作液线性范围是3~5 pg,B2、G2标准工作液线性范围是10~50 pg,相关系数R均大于0.9997,线性良好。黄曲霉毒素B1、G1、B2、G2定量限和检测限满足药典要求。对标准品连续6次进样,各组分的保留时间RSD%0.3%,峰面积RSD%2.0 %,仪器精密度良好。
杭州科晓:根据 ASTM D5504 采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器测定天然气中的硫化物
使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器的 Agilent 7890B 气相色谱仪检测天然气样品中的含硫化合物。8355 SCD 在检测 0.15 ppm 至 10 ppm的分析物时可获得线性的等摩尔响应。
依据2020版《中国药典》通则 2351 使用Agilent 1260 Infinity II 液相色谱和柱后光化学衍生法测定中药中的黄曲霉毒素
本文依据 2020 年版《中国药典》四部 2351 通则,采用 Agilent 1260 II 液相色谱系统,开发出一种通过柱后光化学衍生分析中药中的黄曲霉毒素的方法,对方法检测限 (LOD)、定量限 (LOQ)、重现性和回收率等进行考察,并对远志及桃仁样品进行了检测。相比于2351 通则中规定的柱后碘化学衍生法,所开发的光化学衍生法成本低廉、操作简单,更适合快速、有效地测定中药材及相关产品中的黄曲霉毒素。
采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器和 Agilent Intuvo 9000气相色谱仪根据 ASTM D5623检测轻质石油液体中的含硫化合物
使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent Intuvo9000 气相色谱仪检测汽油样品中的含硫化合物。8355 SCD 可对 0.01 至 1 ppm的分析物提供线性响应。含硫化合物的检测可低至 2 ppb。
叶绿素荧光成像技术应用——水稻胁迫响应分析
水稻生长过程中,易遭受各种非生物胁迫(如干旱、盐碱)与生物胁迫(稻瘟病、白叶枯病等),从而严重影响水稻生产。针对上述胁迫对水稻产生的影响进行精准可重复的表型分析是一项严峻挑战。植物吸收的光能主要用以进行光化学反应、热耗散及发出叶绿素荧光,三种途径互为竞争,此消彼长。胁迫可能引起植物光反应系统中的捕光复合体结构改变,光能的利用及分配变化,光合色素减少,相关代谢变化等,从而影响叶片的光学性质。叶绿素荧光技术可直接、无损测量光量子效率等光合生理参数并获取成像图,作为反映植物光合生理状态的重要量化指标,广泛应用于水稻研究的方方面面。
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