显著性分析

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显著性分析相关的仪器

  • Revident LC/Q-TOF 代表新一代四极杆飞行时间仪器,具有真正创新的(电子)仪器架构以及仪器智能功能、创新的超快检测器以及全新的稳定校准液输送系统。Revident Q-TOF LC/MS 系统在常规筛查、高分辨率、精确质量定量、未知物鉴定和高通量检测方面表现出色,非常适合食品安全和环境分析以及代谢组学、制药和法医分析中的小分子应用。提高分析效率的创新技术包括可大大延长仪器正常运行时间的 Intelligent Reflex、在需要时提供理想性能的预约调谐和校准,以及针对不同用户角色量身定制的新型采集软件。所有新功能相结合可实现更高的通量,从而提升实验室的盈利能力。特性: 高分辨 (Hi-Res) 质谱筛查可用于显著提高含大量疑似物的样品的检测能力,包括使用完整质谱信息进行回顾性分析使用非数据依赖型采集模式同时进行常规筛查和定量,可灵敏地检测和鉴别污染物,并保持高采集速率的出色性能通过预约调谐和校准、早期维护反馈和仪器诊断实现理想仪器性能,提高您的实验室分析效率Intelligent Reflex 工作流程包括残留、饱和信号的自动再进样,快速筛查、疑似物筛查确认以及迭代 MS/MS,使仪器能够在您专注于结果的同时连续采集数据全新且直观的质谱采集软件与 LC/TQ UI 保持一致,并针对不同的实验室角色(从技术人员到实验室经理和审计员)进行了简化和定制新的软件工作流程可实现无缝批处理和统计分析,并通过显著性分析对化合物进行后续鉴定,从而优化未知物鉴定包括回读在内的创新模块化设计代表了高度复杂且完整的仪器诊断功能,可持续监测所有相关信息,从而能够快速且可靠地检测各个组件的状态基于模拟数字转换 (ADC) 的全新检测器可生成具有高分辨率和同位素保真度的质量峰,获得的峰对称性确保了不同丰度水平的高质量准确度用于校准液和参考质量标样的新型输送系统采用基于泵的流量控制,可提供恒定且可靠的流速性能指标:IDL Sensitivity (negative)柱上进样 40 fg 氯霉素, 40 pptIDL 规格仅适用于使用安捷伦喷射流离子源 + 校验色谱柱 + 1290 Infinity II 液相色谱的全新液质联用系统IDL 灵敏度柱上进样 40 fg 利血平, 40 pptIDL 规格仅适用于使用安捷伦喷射流离子源 + 校验色谱柱 + 1290 Infinity II 液相色谱的全新液质联用系统MS Sensitivity (negative)S/N (RMS) 750:1。测量柱上进样 1 pg 氯霉素MS 灵敏度S/N (RMS) 1000:1。测量柱上进样 1 pg 利血平MS 质量准确度(正离子)0.5 ppm RMSMS 采集速率50 幅谱图/秒MS/MS 灵敏度S/N (RMS) 3000:1。测量柱上进样 1 pg 利血平MS/MS 质量准确度(正离子)2 ppm RMSMS/MS 质量准确度(负离子)2 ppm RMSMS/MS 采集速率50 幅谱图/秒TOF 质量分辨率 (FWHM) 在 m/z 118 处为 35000,与采集速率无关 在 m/z 2722 处为 60000,与采集速率无关TOF 质量范围m/z 20-10,000同位素保真度5 %四极杆分离质量范围m/z 20-4000四极杆分辨率 (FWHM)1.3 Da(自动调谐)支持的附加软件MassHunter BioConfirmClassifierMassHunter VistaFluxLipid AnnotatorMass Profiler ProfessionalMassHunter Explorer无需放真空的维护VacShield 真空盾技术极性切换占空比1.0 s温度质量稳定性1 ppm / 3 °C离子源Dual-AJSDual-ESIAPCI谱图内动态范围5 个数量级软件平台MassHunter工作原理:通过四极杆分辨全离子 (Q-RAI) 提高可信度和通量在 Q-RAI 采集模式下,在离子进入碰撞池之前,四极杆会分离出一个宽 m/z 谱带,每个谱带对应一个或多个碰撞能量。因此,低能量分子离子对应于高能量谱图中的定性碎片离子,同时消除来自分离窗口外化合物的干扰离子。Q-RAI 的优势在于简单、非靶向的方法设置,可以进行回顾性分析、碎片离子确认,并减少了来自共流出碎片离子的噪声和干扰。同时具有高分辨率和扩展的 Q-TOF 动态范围为了尽可能扩大动态范围,安捷伦 Q-TOF LC/MS 系统通过两种不同的通道设置(高增益和低增益)采集数据。在创建谱图之前,由低增益通道定义的高强度点与来自高增益通道的信号对齐,这类似于高动态范围摄影,即组合不同曝光度的图像以创建一个具有更多细节的图像。通过 6546 LC/Q-TOF,使用两个 10 GHz 通道,该过程可结合高分辨率与更宽的动态范围。Q-TOF LC/MS 仪器智能功能可提高实验室效率科学家们希望专注于结果,尽可能高效地利用仪器完成工作。仪器智能功能有助于实现这些目标,通过计划的自动调谐和早期维护反馈 (EMF),在实验室方便时执行这些任务。基于应用的自动调谐和校验/质量校准是独立的操作,可以从每日到每月以及自定义设置时间的任何时间间隔进行添加。进入实验室即可迅速获得结果,而不用把时间浪费在准备工作上。IntelligentReflex 助您大幅提高 LC/Q-TOF 样品通量通过让仪器在通常空闲的时间运行样品来提高样品通量。Intelligent Reflex 在工作列表中添加自动化步骤,减少人工干预。与安捷伦三重四极杆液质联用系统共享的工作流程有三个,用于解决交叉污染和目标分析物超出校准曲线范围的问题,并实现快速的 LC 筛查。疑似物筛查工作流程(使用靶向 MS/MS 从 DIA 运行中确认可疑物)和迭代 MS/MS 工作流程为 LC/Q-TOF 所独有。应用:食品、环境和法医学应用中的疑似物智能筛查食品安全分析中的多残留筛查面临着越来越多的受监管残留物的挑战。为了确保符合 SANTE 指南,色谱峰上需要完全重叠的分子离子和碎片离子,而数据独立采集 (DIA) 工作流程是理想之选。全新的 Intelligent Reflex 工作流程可以自动处理初始 DIA 分析,并触发可选的样品再进样,以通过靶向 MS/MS 高效确认可疑或已鉴定出的残留物。研究对药物治疗的细胞和分子反应为更好地了解细胞生物学及其对治疗化合物的动态代谢反应,需要采用先进的方法。可以结合两种技术在细胞和分子两个维度测量代谢通路利用率的结果。Seahorse XF 分析仪可提供细胞分辨率级测量结果,而使用 Revident LC/Q-TOF 的组学和定性通量分析提供分子分辨率级测量结果。
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  • OMEGA 5是一款紧凑型傅立叶红外气体分析系统,配备有5米光程的多次反射气体池,整体集成于19寸标准工业机箱中,非常适合工业气体的测量与分析,也适用于其他不同的应用领域中气体的全自动实时监测与定量分析。其稳定、耐用的核心硬件如干涉仪、红外光源和二极管激光器等,大大提高了设备长期运行能力,降低了整体运行和维护成本。集成多次反射气体池OMEGA 5气体分析仪带装配有一个光程达5米的多次反射气体池,该气体池高光通量的优化设计,使其即使在低至ppb范围的浓度下,也能对混合气体进行定量分析。镀镍气体池和镀金反射镜设计使腐蚀性气体测量成为可能。此外,系统能够实时监测并显示目标气体的压力和温度,并用于OPUS GA分析软件的定量分析中。设计紧凑,稳定性出色OMEGA 5气体分析仪配备了久经考验,深受信赖的RockSolid™ 干涉仪,其出色的稳定性和独家优化设计,为精准的测试和分析提供了坚实的基础。该光谱仪安装在集成在一个非常紧凑的19寸机箱中,可轻松集成到各种多种工业体系、科学研究乃至移动式监测的应用中。除此之外,OMEGA 5可吹扫的光学元件和优异的密封性能能够最大限度持续降低水和二氧化碳等大气干扰气体的浓度,显著提高对这类化合物的定量分析的能力。组件寿命长凭借热电制冷检测器和CenterGlow™ 红外光源技术,OMEGA 5无需液氮就能达到同样出色的检测性能OMEGA 5的干涉仪、红外光源和二极管激光器等核心组件十分耐用,设备整体运行和维护成本很低。全自动识别和定量OMEGA 5无需进行任何气体标定,在进行气体测量时,全面的OPUS GA软件利用非线性拟合算法自动反演目标气体的浓度,同时考虑到了干扰气体和气体温度变化所带来的影响,自动给出最准确的实时定性和定量分析结果。连续且快速的监控测OMEGA 5 可以对气体浓度在十亿分之一(ppb)至百分百的气体组分进行检测和定量分析。OMEGA 5可定量的气体种类非常之多(超过300种化合物),使其可应用的领域也非常之广。采用合适的配件,即可在不同气压和温度下,进行气体测量。易用性独立的OPUS GA(气体分析)完整软件包针对OMEGA 5推出了易于使用的图形化用户控制界面,用户无需具备专业知识就能进行快速、持续和完全自动化的气体组分识别和定量。灵活性借助我们的光谱库,OPUS GA能对300多种气体化合物进行识别和定量,而无需进行任何气体标定。除此之外,它还提供了对个别参考光谱进行测量并添加至现有谱库的操作界面。因此,用户将能随时基于最新的参考光谱库对已有的测试数据进行分析,而无需重新进行测量。专业用户则可在OPUS GA中详细研究测得的气体光谱。 准确性气体混合物定量采用的是非线性拟合算法,该算法能将测试结果与谱库谱图进行精准的拟合计算。即使存在干扰气体,也能实现准确的混合物检测和定量分析(包含在拟合程序中)。应用范围由于OMEGA 5可检测的气体组分很广(光谱库包含超过300种化合物),因此其应用领域也很多。 工业应用,如对生产线进行工艺监控 催化过程研究 气体杂质测定 生物气体分析 科学研究
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  • 根系图像分析系统 400-860-5168转4470
    DJ-3010根系图像分析系统用途:DJ-3010根系图像分析系统是有点将科技自主研发的专业用于植物离体洗根后的根系分析,可以分析根系长度、直径、表面积、体积、根尖数、分叉数等,广泛适用于根系形态学及构造研究;采用特定的双光源照明系统,有效去除阴影和光源不均匀获的现象,获取高分辨率的黑白或彩色图像。利用软件色彩等级分析功能分析彩色图像,进而用于根系存活数量、根系生长和营养状况等相关研究;利用软件的高级分析功能,可对根系图像进行根系连接分析,研究根系分支角度、连通性等形态特征;根系拓扑分析,研究根系连接数量、路径长度;根系分级伸展分析,记录根系整体等级分布情况,满足研究者对植物根系不同类别和层次的研究。 、 应用领域:植物生理学研究 植物/环境生态学研究 植物营养学 农学、园艺学、林学等 测量参数: 根总长、根平均直径、根总面积根投影面积、根总体积、根尖数分叉数、交叠计数根直径等级分布参数(长度、面积、体积、根尖计数)等间距或自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积、分叉数等自动或自定义分析参数的显示范围,2级可调根据颜色分析,计算根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等(对根系颜色进行分类,如健康根和病害根,计算不同根系总长、总表面积、总体积、总根尖数等)根系链接(Link)分析,计算根系分支角度、连通性等形态参数(Link分析可用于非完整根系,计算出根系平均直径、平均长度、平均表面积、分叉角度的平均值、分叉总数、分叉的长度、表面积、平均直径、角度、级别等)根系拓扑(Topology)分析,计算链接数量、路径长度等参数,需要根系完整(计算主根长度、所有次级根总长度、平均直径、平均表面积;每级分叉的下级总分叉数量,每级分叉的总数量)根系发育(Development)分析,计算根系等级分布情况,需要根系完整(计算每个分级根系总长、平均长度、平均直径、平均表面积等)。 柳树苗根系测量分析技术参数:分析系统根系整体参数总根长、平均直径、总表面积、总投影面积、总体积、根尖数、分支数和交叉数等直径分级分布参数根长、表面积、投影面积、体积、根尖数等根系颜色分析参数分辨出正常或病态根系的根长、表面积、投影面积、体积、根尖数等根系链接(Link)分析根系分支角度、连通性等形态参数(Link分析可用于非完整根系,计算出根系平均直径、平均长度、平均表面积、分叉角度的平均值、分叉总数、分叉的长度、表面积、平均直径、角度、级别等根系拓扑(Topology)分析主根长度、所有次级根总长度、平均直径、平均表面积;每级分叉的下级总分叉数量,每级分叉的总数量,需要完整根系根系发育(Development)分析每个分级根系总长、平均长度、平均直径、平均表面积等,需要完整根系图片类型彩色、黑白图片格式Tiff、JPEG、bmp等直径分级最大间隔16,等间隔或自定义间隔;自动或自定义显示高度缩放显示是,最大32级放大采集系统图片获取方式高质量不变形线性扫描图像传感器CCD分辨率4800dpi扫描速度 8s最小分辨率0.005mm最大扫描面积216*297mm,可选31*44cm光源LED双光源照明电源AC 220-240V,50/60Hz根系固定高通透性根系盘,3种规格,(10*15cm,15*20cm,20*25cm各一个),可定制测量对象洗根数据存储存储于计算机中 案例分析: 连续两年的大田试验表明:不同秸秆覆盖的保护性措施对玉米苗期根系形态具有重要影响。总体上各个指标都有一定程度的提高,其中根表面积在两年比较试验中都有显著性提高。秸秆覆盖处理预对照组间2008年1.5-2.5mm直径范围内的根长差异达极显著水平,2009年0.5-1.5mm直径范围内的根长差异达显著水平。(注:此处提到的显著水平、极显著水平,为论文中是两个级别的差异化的专业性词汇,并非极限词)
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  • 江苏大学陈全胜团队: 通过HS-SPME-GC/MS结合代谢组学分析鉴定超声波辅助康普茶发酵过程中的挥发性物质及其代谢途径
    Introduction茶菌等传统微生物发酵饮料使用富含蔗糖的茶水作为原料,经酵母和细菌共发酵而成。红茶作为茶菌发酵的主要原料,也被称为康普茶,具有促进胃肠道消化、抑制肠道有害微生物生长、抗氧化特性、促进血管舒缩、辅助预防心脑血管疾病的功能。发酵是康普茶香气产生的关键工序,可以产生大量的醛、酸、酮和其他化合物。目前,红外、微波、超声波等物理加工技术已成功应用于食品发酵,与传统加工技术相比更能促进风味的形成。其中,超声波处理的茶叶非常稳定,通过物理作用增强参与香气合成基因的表达,使得茶叶形成不同香气化合物。近年来,顶空固相微萃取(HS-SPME)样品前处理方法因其对样品需求量小、不需要有机溶剂、操作简单、灵敏度高、重现性好等特点,已成功应用于各种茶叶香气物质的提取。超声提取技术具有速度快、成本低、操作简单、环保、效率高等优点,是增强茶叶香气释放的一种特殊方式。因此,HS-SPME结合超声波技术可能适用于茶叶发酵过程的分析。代谢组学可以同时实现所有代谢物的全面定性和定量分析。现阶段,基于HS-SPME结合气相色谱-质谱(GC/MS)技术的组学方法已广泛应用于挥发性化合物的代谢组学分析。然而,结合HS-SPME-GC/MS与代谢组学方法,用于康普茶代谢产物变化与代谢途径之间的关系的研究鲜有报道。本文改进了康普茶的发酵工艺,并通过单因素和响应面分析进行优化。采用HS-SPME-GC/MS技术对康普茶发酵过程进行代谢组学分析,探究其代谢产物变化,并进一步分析代谢途径及其对挥发性化合物性质的影响(图1)。图1. 基于HS-SPME-GC/MS的代谢组学结合多元分析研究康普茶发酵过程中的特征挥发性物质和代谢途径。Results and Discussion发酵条件的确定不同超声频率下发酵液中总糖和茶多酚的消耗率如图2A和2B所示。结果表明,超声处理和非超声处理的样品其总糖和茶多酚的消耗率存在显著差异。优选发酵时间为3 d。根据采样时间记录发酵周期为S0~S7,其中发酵初期阶段记录为S0。此外,优选23 kHz的超声波频率为后续实验的最佳频率(图2C),优选pH 3.2为后续发酵的最佳条件(图2D),优选30 °C为最佳温度(图2E)。以发酵后总糖和酚的消耗率为响应值,进行Box-Behnken分析,建立高度拟合的茶提取物发酵条件的三元回归模型。图2. 探究超声处理对(A)茶多酚消耗率、(B)糖消耗率的影响,(C)五种超声频率对茶多酚和糖消耗率的影响,(D)五种pH值对茶多酚和糖消耗率的影响,(E)五种温度对茶多酚和糖消耗率的影响。采用扫描电子显微镜(SEM)表征23 kHz处理组和对照组茶菌的形态。结果表明,对照组表面光滑圆润,而超声后的细胞表面存在凹痕和皱纹(图3)。这可能与20~40 kHz频率下的急性气穴现象有关。超声波处理可以提高微生物中相关酶的活性,从而提高发酵效率。图3. SEM表征超声对茶菌形态的影响,(A和B)超声处理组,(C和D)对照组。代谢组组成分析GC-MS-TQ8040具有高通量和智能操作特性,配备高亮度离子源和高效碰撞池,可用于超灵敏分析。保留时间、已鉴定化合物列表、缩写、CAS号和分子式如表1所示。 表1. 基于HS-SPME-GC/MS鉴定康普茶发酵过程中的代谢物。132种气味活性化合物被分为10组(32种醇类、13种酮类、16种烯烃、18种酯类、14种烷烃、11种芳烃、9种酸类、7种醚类、4种氮挥发性化合物和1种硫化物)。康普茶发酵过程中挥发物的代谢谱表明,鉴定的化合物分离良好。采用单因素方差分析和Tukey图基事后检验法验证上述132种挥发性化合物在发酵过程中具有显著性。132种高贡献挥发物的方差分析统计如表2所示。表2. 康普茶发酵过程中挥发性成分的相对峰面积变化及其与发酵时间的相关性。标志性挥发性物质的分析采用主成分分析(PCA)将发酵样品分为不同类群,结果表明,发酵和未发酵的茶叶具有不同的挥发性物质成分(图4A)。发酵过程中茶叶的挥发性物质经历周期性的变化。进一步采用PCA的载荷图解释S0~S7代谢物变化差异的具体成分,结果如图4B所示。2-甲基丁酸、D-柠檬烯和苯乙醇等香气化合物有助于康普茶的整体花香、酸甜和柠檬味,并且远离零点,对PC1和PC2有显著贡献,从而影响发酵液的气味特征。PLS-DA得分图显示出更好的模型拟合(组间差异更显著),PC1和PC2分别占比59.1%和7.6%(图4C)。如图4D所示,选择了25种挥发性化合物。苯乙醇增强了“花香”风味,改善了整体的感官香气质量,并增强了康普茶的“甜”香气特征。其难闻气味可能是由2-甲基丁酸引起。挥发性成分的鉴别结果表明,发酵工艺对康普茶挥发性成分具有显著影响。此外,这些挥发性化合物被认为是康普茶发酵过程中的主要特征香气成分。图4. (A)康普茶样品的多元统计分析和质谱数据集的PCA得分图,基于PCA模型的(B)康普茶样品中变量的载荷图、(C)PLS-DA得分图、(D)PLS-DA评选的前25种挥发性化合物。特征代谢物的鉴定结合载荷图和VIP得分进一步筛选特征代谢物。结果如图5所示,部分差异代谢物与康普茶发酵过程呈线性相关。叶醇、二十烷、水杨酸异辛酯、2-甲基丁酸、邻伞花烃、甲基三十烷基醚、苯乙醇和棕榈酸异丙酯的含量与红茶发酵时间呈正相关。其余化合物(甲氧基苯肟、芳樟醇、雪松醇、二氯乙酸、癸酯)与储存时间呈负相关。图5. 12种代谢物的箱形图表明发酵中存在显著差异。代谢途径分析本文介绍了特征挥发物的产生途径、形成机制以及它们之间的转化关系。康普茶发酵过程中发现的特征代谢物的代谢途径如图6所示。图6. 康普茶发酵过程中发现的特征代谢物的代谢途径。Conclusion本文采用单因素优化实验和响应面分析确定康普茶的最佳发酵条件为30 °C、pH 3.2、23 kHz。通过代谢组学技术监测超声辅助处理过程中挥发性物质的综合变化。总而言之,鉴定了由132种成分组成的综合代谢组学图谱,并成功进行多元统计分析,筛选VIP>1的25种特征代谢物作为生物标志物。此外,详细研究了代谢途径以及各种挥发性物质的转化。结果表明,发酵后期存在挥发性物质转化的代谢途径。综上所述,在康普茶发酵过程中可以通过优化工艺加快和改进反应过程。本文为红茶菌发酵代谢产物的变化及影响机制的研究提供了重要的理论价值。
  • 【仪电分析】火焰光度计 | 全新升级 全新体验
    上海仪电分析仪器有限公司始终致力于为您提供卓越的产品和服务,此次仪电分析对FP系列火焰光度计进行了全面升级,对核心功能进行了深度优化,为用户提供更高效、更智能、更便捷的操作体验,满足用户的检测需求。 五大功能升级 01 一键点火,操作便捷手动点火方式,全新升级为一键自动点火,快捷方便。增加了燃气流量计,方便调节至最佳检测状态。 02 内置静音空气压缩机 主机升级为内置空压机,开机便可复制仪器出厂检验时的最佳测试状态,实现最佳燃气与空气配比,确保火焰的稳定性。 03 全新的高性能雾化器全新自主研发的高性能雾化器,进样稳定顺畅,雾化均匀高效,为测试样品分析结果的稳定性和准确度保驾护航。 04 全新的精致紧凑型预混室内含扰流器,提升雾化效果,消除水雾,可将化学干扰减低到最低的程度。为测试分析提供了可靠的稳定性。 05 安全性能进一步升级在原熄火保护的功能基础上,增加了燃气泄露报警功能并自动关闭燃气电磁阀的保护功能。 三项指标提升 01 测试数据稳定性显著性提高 02 测试准确度的提升 03 优良的线性 此次升级将极大地提升产品的性能和用户满意度,为您带来更多的价值体验。如有任何疑问或建议,我司当地销售经理随时恭候您的联系,感谢您一直以来对我们公司的信任和支持!
  • 日立荣获色谱科学会功劳奖和CERI色谱分析奖两大奖项
    日立高新技术科学公司设计部 伊藤正人因其对日本色谱基础技术发展做出的卓越贡献,被授予“色谱科学会功劳奖”。“色谱科学会功劳奖”主要用于表彰在分离、分析领域做出卓越贡献,并为色谱科学会的运营发展做出巨大贡献的科研学者,由色谱科学会评审委员会进行评审。同时,伊藤正人凭借多年取得的丰硕科研成果,还荣获了“一般财团法人 日本化学物质评价研究机构(CERI色谱分析奖”。  1989年色谱科学会作为国际性学会正式成立,伊藤先生自2001年起就一直担任该学会的评议员,至今已连任近20年。此次获奖是因他以民营企业开发者身份发表研究论文,协助展会、研讨会等事宜,特别是在2010年担任理事一职后,分别担任过编辑和会计,对学会的贡献突出。 “CERI色谱分析奖”设立于2018年,以表彰科研领域使用液相色谱仪取得显著研究成果的专家学者。获奖者通过公益社团法人 日本分析化学会液相色谱研究恳谈会推荐公开,经遴选委员会评审候选名单,最后由运营委员会推选。伊藤先生长年来在氨基酸分析仪的研发与方法研究方面,为社会做出了巨大贡献,并且在高效液相色谱领域的学术研究上也取得了显著性突破,因此特被授予此奖项。获奖论文题目及内容介绍论文题目“全自动氨基酸分析仪及超高效液相色谱仪相关研究与开发”发言人日立高新技术科学公司 那珂工厂设计部 博士(理学) 伊藤正人概要 内容引用液相色谱研究恳谈会官方网站伊藤正人先生参与了1986年日立第四代氨基酸分析仪L-8500的研发,研究发表了采用粒径3 μm的离子交换色谱法。随后,依次于1997年、2005年、2017年成功开发出L-8800、L-8900、LA8080。此外,2006年还研发出超高效液相色谱仪(UHPLC)LaChromUltra(最大压力60 MPa)。2013年,研究发表了当时业内最高压力140 MPa的ChromasterUltra Rs UHPLC系统以及亚2 μm ODS色谱柱。在这些研究开发过程中,探索出理论塔板数、压力与时间的三维关系,并成功找到线速度、柱长这5个参数之间的关系。关于日立全自动氨基酸分析仪LA8080的详情,请见链接:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C296474.htm关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。

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  • 多样本的显著性分析?

    样品法A(%)法B(%)样10.25660.2477样20.28890.2786样30.45010.4334样40.42110.4025样50.21480.2061样60.46620.4433请问上面的6个样本,分别用两种方法测定某物质含量,怎样判断B方法与A方法一样能准确测定?在EXCEL中能操作吗?应该是多样本的显著性分析吧?分析化学书上都是单样本的显著分析。t检验?好像都是同一样本的哦。

  • 【求助】请问用SPSS如何进行进行显著性分析?

    下面这组数据要进行差异显著性分析,但是我对SPSS不太熟悉,请坛子里的高手教教!谢谢!10.2521.2530.3640.4950.2160.3670.3181.02这是数据,有8个数据,如何分析它们之间的差异显著性???我这个是无重复处理的,所以每个组只有一个数据,这样能进行差异显著性分析吗?即F0.01和F0.05

  • 【求助】求助,显著性差异怎么求捏,具体是怎么得出的

    本人新手,spss还给老师了,(本来也没怎么教会我们)现在做的数据想做显著性差异,首先请问这个显著性差异就是求均值然后的比较吗,我的数据是20个样品用5种方法获得的,每次只能两两比较吗?每个样品的数值各不相同,这种显著性的比较是把第一种方法的20个数求均值,然后与第二种方法比较吗?本人对数据分析真的不明白,感谢。

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  • HPLC/UHPLC
    独立测试显示ACE HPLC色谱柱可产生优异的峰形ACE U/HPLC色谱柱在强酸条件下拥有优越的使用寿命对酸性、碱性和中性分析物进行独立对比后,显示ACE色谱柱比其他品牌的柱效更高-当评估酸性和碱性化合物时,可见C18键合柱的柱效、峰形和选择性存在显著性差异。这些变化是硅醇基次级相互作用所致。 选用硅醇活性极低的高柱效碱性去活的键合相对大多数化合物分析均有益。 ACE C18 3 μm和 5 μm颗粒色谱柱表现出最高的柱效。柱效和峰形相结合能够很好地分离酸性、碱性和中性分子。
  • 艾万拓 HPLC/UHPLC
    独立测试显示ACE HPLC色谱柱可产生优异的峰形ACE U/HPLC色谱柱在强酸条件下拥有优越的使用寿命对酸性、碱性和中性分析物进行独立对比后,显示ACE色谱柱比其他品牌的柱效更高-当评估酸性和碱性化合物时,可见C18键合柱的柱效、峰形和选择性存在显著性差异。这些变化是硅醇基次级相互作用所致。 选用硅醇活性极低的高柱效碱性去活的键合相对大多数化合物分析均有益。 ACE C18 3 μm和 5 μm颗粒色谱柱表现出最高的柱效。柱效和峰形相结合能够很好地分离酸性、碱性和中性分子。
  • Presto FT-C18色谱柱 日本Imtakt
    Presto FT-C18色谱柱详细介绍 Presto FT-C18 超高效色谱柱在梯度分析中显示出最优异的性能。 Presto FT-C18 超高效色谱柱与传统150mm色谱柱相比,洗脱更快,出峰更灵敏。这些效应典型性的出现在分析多肽、蛋白质或寡聚核苷酸这些能与反相填料产生强烈相互作用的溶质中。 Presto FT-C18 超高效色谱柱对于生物聚合物的分离具有很大的潜力,缘于在固定相表面的C18配体极好的疏水性和均一性。 ◇ 2&mu m超纯硅胶微粒&mdash &mdash 柱效高 ◇ 高强度稳定硅胶载体&mdash &mdash 寿命长 ◇ 最大量封端工艺&mdash &mdash 适应pH范围广 ◇ 为实现高速高通量分析而优化设计 ◇ 高度质量控制的生产工艺 Presto FT-C18色谱柱在标准流速0.5ml/min时达到最高柱效。此外,Presto FT-C18色谱柱与2&mu m全多孔C18色谱柱在柱效上并没有显著性差异。最后,Presto FT-C18色谱柱显示出在流速大范围变化时,柱效只有些许损失。色谱柱柱效对流速的低依赖性对分析人员有极大的便利,可以通过流速的大范围变化寻找最佳分析条件。 完美地服务于半微量分析系统 Presto FT-C18色谱柱即便在0.2ml/min的流速时柱效也只有些许下降。这个完美表现使得半微量液相色谱系统的高通量分析和LM-MS(ESI)的分析效果一样出色。 稳定的柱效 Presto FT-C18色谱柱柱效优于市售短色谱柱。 完美地服务于半微量分析系统 Presto FT-C18色谱柱即便在0.2ml/min的流速时柱效也只有些许下降。这个完美表现使得半微量液相色谱系统的高通量分析和LC-MS(ESI)的分析效果一样出色。 比普通C18色谱柱有更高的柱效 通过串联两根Presto FT-C18色谱柱,分析人员能够获得比传统150mm,5&mu m C18色谱柱更好的分析效果。 使用这种方法虽然初次要购买两根色谱柱,但运行费用低。在第一根色谱柱堵塞并抛弃后,第二根色谱柱移到前面在后面接一根新的色谱柱。这样就能和传统色谱柱有一样的运行费用还能节省大量溶剂。 Presto FT-C18色谱柱使用的硅胶微粒比传统C18色谱柱具有更高的机械强度。这种设计允许25MPa的柱压,并且此时4根串联的Presto FT-C18色谱柱的死体积和150mm色谱柱是一样的。 高速高通量分析 Presto FT-C18色谱柱与传统150mm色谱柱相比,洗脱更快,出峰更灵敏。这些效应典型性的出现在在分析多肽、蛋白质或寡聚核苷酸这样的与反相强烈交互作用的溶质中。 Presto FT-C18色谱柱对于生物高分子分离有巨大的潜力,原因是在固定相表面的C18配体的优秀的疏水识别性和均一性。
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