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萘维林

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  • 【原创大赛】牛奶中的磷

    [align=center][font=宋体]牛奶中的磷[/font][/align][align=center][font=宋体]作者[/font]:[font=宋体]小王[/font][/align][font=宋体]很多人可能更关注牛奶中的钙,很少有人关注牛奶中的磷这个元素。这是为什么呢?[/font] [font=宋体]从营养的角度来分析,人体对磷的生物利用能力不是很重要的问题。因为在各种食物中,磷都是广泛存在的,所以人体内缺磷的情况很少很少。而缺钙的情况就很多,所以大家都关注喝牛奶补钙,很少有人来关注磷。[/font] [font=宋体]和其他食物相比,牛奶营养丰富,不仅仅是因为钙含量丰富,磷含量也很丰富。牛乳中磷含量平均为[/font]950mg/mL,[font=宋体]在[/font]700-1200 mg/mL[font=宋体]范围内波动。乳中的钙磷比也是很高的,大约为[/font]1.2[font=宋体]左右。[/font][b]1 [font=宋体]磷的存在形式[/font][/b] [font=宋体]含粗蛋白为[/font]3.0%-3.2%[font=宋体]的牛乳大约含有磷[/font]0.9g/kg[font=宋体]。几乎一半的磷和酪蛋白结合在一起。因此牛奶中含的蛋白质越多,则含有的磷也就越多。[/font][font=宋体]牛乳中磷的含量和脂肪的含量相关性较差。[/font][b]2 [font=宋体]磷的生理功能[/font][/b] [font=宋体]磷主要参与能量代谢,在氧化磷酸化过程中,扮演着重要角色,形成[/font]ATP[font=宋体]。[/font]ATP[font=宋体]的重要性就不在这里余赘了。[/font] [font=宋体]磷参与[/font]DNA[font=宋体]、[/font]RNA[font=宋体]以及许多辅酶的构成。[/font] [font=宋体]磷是构成磷脂的成分,进而和蛋白质一起构成细胞膜。[/font] [font=宋体]磷参与维持体液的酸碱平衡。[/font][b]3 [font=宋体]磷的检测[/font][/b][font=宋体]样品经酸氧化分解,使磷在酸性条件下与钼酸铵结合生成磷钼酸铵。[/font][font=宋体]此化合物经对苯二酚、亚硫酸钠还原成兰色化合物[/font]--[font=宋体]钼蓝。用分光光度计在波长[/font]660nm[font=宋体]处测定钼蓝的吸光值,以测定磷的含量。反应式为:[/font]H3PO4+12[font=宋体]([/font]NH4[font=宋体])[/font]3MoO4+21HNO3[font=宋体]→([/font]NH4[font=宋体])[/font]3PO4[font=宋体][/font]12MoO3+21NH4NO3+12H2O[font=宋体][b]检测注意事项:[/b][/font][font=宋体]首先亚硫酸钠溶液最好每次实验前临时配制,否则可能会使钼蓝溶液发生浑浊。[/font][font=宋体]其次定容完后,静置时间不亦过长,否则溶液颜色将会加深,其结果不准确[/font]

  • 【转帖】牛奶的谎言在中国还要维持多久[转]

    牛奶的谎言在中国还要维持多久 作者:民主还远吗 牛奶危害健康,是当代世界新营养学的共识。然而,尽管国际上关于牛奶的研究文献多得汗牛充栋,中国民众却一无所知。牛奶的真实面目至今迷雾缭绕。应该说,信息技术已非常发达的今天,中国人得悉事实的真相是并不困难的,但真相一旦伤及势力强大的利益集团,问题则绝非简单。 2006年底,有一个叫林光常的台湾人在电视上公布了牛奶的危害。林光常先生妙语连珠,影响不小。一时间,沈阳、长沙等地的牛奶销售量直线跌落。据说沈阳地区每天销量骤减80吨。 近年来,中国奶业旋风飙升,异常火暴,蒙牛液体奶销量雄冠世界第一,一举盖过已萎靡不振的西方奶业。这无疑依赖于“一袋牛奶振兴一个民族”的神话。林光常却将神话捅穿了一个窟窿。 一场护卫神话的保卫战在全国骤然间打响。电视、报纸、互联网对林光常群起而攻。十五个营养学、食品学和预防医学领域的权威专家披挂上阵,联名撰文严斥牛奶有害之说。国家发改委公众营养发展中心宣布“牛奶致癌论”属于谬论。中国奶业协会牵头组织召开“牛奶研讨会”,中国医学科学院、中国疾病预防控制中心、中国农业大学在北京齐聚一堂,怒讨“牛奶有害论”。与会专家怒不可遏,声称要与林光常当面辩论。 可是,没有一个专家真的与林光常当面舌战。林光常的声音被封杀。电视屏幕再也没有林光常的身影。林光常2007年4月24日的反驳文章发不出来,无人知晓。不久到处传言林光常是骗子、假博士。林光常是什么人物无关紧要,但是对于他说的一句真话,举国如此一遍恐慌,确实滑稽可笑。林光常不过是个传话筒子——把某些人认为应该传封锁的信息传给了中国人。专家们如此愤慨要进行辩论,为什么不找“牛奶有害论”的真正创说者坎贝尔博士对阵,只要驳倒有“当代营养学界的爱因斯坦”之称的坎贝尔,推翻西方各国科研机构关于牛奶的研究文献及结论,即可以扬名天下,又可让全世界都相信喝奶有理,岂怕伊利、蒙牛、三鹿没人喝!牛奶致乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌、大肠癌等系列癌症 近三十年来,营养学有突破性进展,关于牛奶的研究已累积大量文献,下面我信手拈几则关于牛奶致癌的研究报告。 2004年,瑞典卡洛林斯卡研究完成了一项牛奶与癌症的研究,研究证明,大量饮用牛奶导致妇女患卵巢癌。他们对61084名年龄在38岁至76岁的妇女跟踪13年调查,确诊爱喝牛奶的266名妇女患卵巢癌,125名尚未确诊。每天饮用4次以上奶制品的妇女,卵巢癌的发病率比每天喝2次的妇女高出一倍。 哈佛大学医学院、牛津大学和台湾医科大学的科学家联合研究发现,牛奶中的激素物质IGF-I加速和加强了氯化钾离子在细胞壁之间的交换,导致人类卵巢癌细胞的繁殖和宫颈癌细胞的加速生长。 2004年10月《新英格兰医学杂志》发表一篇牛奶致女性乳腺癌的研究报告。丹麦的研究人员对117000名妇女调查发现,牛奶对乳腺癌的促发有很大影响。研究人员认为,近50年来全世界乳腺癌发病率的大幅提高与人们饮食结构中牛奶及奶制品消费增加密切相关。研究人员认为,大量饮用牛奶会增加人体中类胰岛素一号增长因子(IGF-I)的水平,已经有多项研究表明,几乎每一种癌症都与IGF-I有关联,IGF-I是一种促使癌细胞生长和繁殖的关键性因素。 美国费城的研究人员通过近10年的流行病学调查证实,奶制品会增加男性患前列腺癌的危险。美国波士顿一研究小组对20885例美国男性医师进行了长达11年的随访调查,食用奶制品的男性,有1012例男性患前列腺癌。统计分析发现,每天从奶制品摄入600毫克钙的男性血浆中维生素D3浓度显著降低,发生前列腺癌的危险大幅上升。 日本厚生劳动省近日发布的流行病学调查结果显示,与几乎不食用乳制品的男性相比,经常食用牛奶、酸奶等乳制品的男性患前列腺癌风险会高出60%左右。研究结果表明,饮用牛奶最多的调查对象患前列腺癌的风险是几乎不饮用牛奶的调查对象的1.53倍,而且饮用量越多,患癌风险越高;食用酸奶最多的调查对象患前列腺癌风险是几乎不食用酸奶的调查对象的1.52倍。 好了,用不着过多罗列了。在此,我很乐意讲一个牛奶致癌的有趣故事与读者分享。英国地质化学家简·普兰特五十岁的时候患乳腺癌,虽然经过无数次治疗,十年间癌症总是不断回来与她作伴。当第五次复发的时候,一个半个鸡蛋大小的硬块长在她的脖子上,医生说她只有几个月的生命了。绝望而又坚强的普兰特教授不再相信医生,相信医生也没有用,人家已判了她的死刑。她靠自己拯救自己,她阅读最新的医学论文,得知素食可以抗癌。她回想起三十年前到过中国,那时中国农村妇女不喝牛奶而几乎没有人患乳腺癌,从而得到启发,戒掉每天必吃的两盒酸奶,出乎她的意料之外,脖子上的肿瘤在六个星期之后奇迹般的消失了。普兰特教授是英国地质局的首席科学家,同事们目睹了她反复患病到痊愈的曲折过程。当同事们的亲朋好友患了癌症的时候,都纷纷来向她求援。普兰特教授通过改变患者的饮食和生活方式,使六十多位癌症患者得到了痊愈。为什么素食和戒掉牛奶就能够治愈癌症?普兰特教授下功夫进行研究, 她得出结论牛奶中的IGF-1(类胰岛素一号增长因子)导致女性易患乳腺癌,男性易患前列腺癌。IGF-1是牛奶中本身含有的致癌激素,但是在以前自然产出的牛奶中含量较低。自从人们用激素催发母牛大量产奶,牛奶中的IGF1含量就增加了数倍至数十倍,牛奶致癌的危险当然就很厉害了。她认为牛奶的危害比香烟还严重。 善良而乐于助人的普兰特教授为了帮助更多的人远离牛奶的危害,放下自己的研究课题,特意写了两本书《健康掌握在你自己手中》、《牛奶与乳腺癌教程》,还创办了宣传网站,网址是:www.janeplant.com,懂英文而兴趣的朋友可以上网浏览。 美国著名医学教授新谷宏实(美籍日本人)经过四十多年的行医实践,以医疗实证为依据,充分证明牛奶会导致妇女乳腺癌。他发现每一例乳腺癌患者都是爱喝牛奶的女人。新谷宏实教授在当代医学史上有突出贡献,他创造了医治无数癌症,而没有一例复发的医疗奇迹。他有什么法宝能够使每一个接受治疗的患者不再复发呢?他在《不生病的生活》中告诉人们,他的法宝就是在患者作了肿瘤切除术之后,至少五年禁食牛奶和肉鱼蛋。 牛奶为何会导致多种肿瘤病变?美国康奈尔大学终身教授坎贝尔是癌病学的研究权威,特别在致癌学研究领域有非常突出的贡献,曾被美国癌症研究所授予“终生研究成就奖”。他的研究给人们找到了答案。坎贝尔证实牛奶中的蛋白质是一种非常强的促癌剂,其致癌能力甚至超过化学物质。他说: “在控制癌症发病方面,营养比化学致癌物甚至比极强的致癌物的影响更大。…….哪些蛋白质有比较强的促癌效果呢?一个是酪蛋白,这种蛋白质占牛奶蛋白组成的87%。这种蛋白质促进各阶段的癌症。” “高酪蛋白(牛奶中的主要蛋白质)膳食使更多的致癌物进入细胞,使更多危险的致癌物衍生物结合在DNA上,引起更多的突变反应,使得细胞突变为原癌细胞的可能性增大,这些细胞一旦激活,就会形成更多的肿瘤。”

  • 农药残留检测----------水中甲萘威的测定

    农药残留检测----------水中甲萘威的测定

    水中甲萘威的测定1 适用范围适用于环境水体中甲萘威的检测。检测限: 1.0 μg/L2 样品准备/提取量取100 mL水,作为上样液待净化。2 SPE柱净化——ProElut PLS 60mg/3 mL(Cat.#68003 ) (1)活 化: 依次加入3 mL甲醇,3 mL水,流出液弃去。 (2)上 样: 将样品溶液加入柱中,流出液弃去。(3)淋 洗: 依次用3 mL水,3 mL5%甲醇水溶液淋洗,流出液弃去。 (4)洗 脱: 用3 mL甲醇溶液洗脱,流出液收集。 (5)重新溶解: 在30℃下用减压蒸馏将收集液蒸至近干,然后用流动相定容至1 mL后,过微孔滤膜供HPLC分析。 4 分析条件色谱柱:Diamonsil C18(2) 150×4.6mm ID,5 μm (Cat.#99601)流动相:甲醇:水=60:40流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 280 柱 温:30 ℃进样量:20 μL5 实验结果 化合物 添加水平μg/L 回收率(%) RSD(n=4)% 甲萘威 10 96.5 2.04 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207120952_377169_2370618_3.jpg

  • 【讨论】奶企拒收散奶 长春奶农无奈倒掉上万斤牛奶。谁之过?

    自6月6日以来,长春市新立城镇大南屯村的“牛奶河沟”不断扩大。全村9家奶牛养殖户,共计120多头奶牛,在最近的几天里每天要倒掉近1500斤牛奶,到如今已经倒掉了上万斤牛奶。倒掉牛奶不仅惹来了邻居责难,更让大南屯的奶牛养殖户一筹莫展。李大伟作为村里奶牛养殖户的组织者,很无奈地告诉记者,家里的冰箱、冷柜都已经放满牛奶,如果还没有人收奶,只好继续倒掉。李大伟告诉记者,他是从2006年开始养殖奶牛的,后来慢慢成为了村里几家养殖户的组织者。起初,大南屯养殖户的牛奶是由吉林省广泽乳业的奶站进行收购的,但自从去年9月份开始,原来广泽乳业奶站搬迁,转由当地的另一家奶站收购供给吉林省金财乳业。不久之后,金财乳业被长春新高食品有限公司收购,近期奶站又将牛奶供给另一家企业。然而自本月6日开始,这家奶站以锅炉故障为由暂停了收奶,李大伟表示,锅炉故障只是借口,奶站不收奶是因为厂家不再收奶了。为什么厂家会突然停止收购牛奶?上述奶站的负责人王先生向记者表示,现在的散奶没厂家收购,因为散奶卫生不合格,奶质不达标。王先生表示,企业不收奶,奶站收了奶也没有地方送,现在他打算转行了。不过经吉林长春市牧业管理局方面与吉林广泽乳业协商,广泽乳业称将尽快完成对大南屯散户牛奶的收购,目前正在协调相关单位和资源。

  • 萘甲酸和邻苯二甲酸检测峰型不佳

    萘甲酸和邻苯二甲酸检测峰型不佳

    最近在做一个中间体的方法开发,对其中的几个杂质进行定位,其余的都还好但是有两个杂质的峰出的有点怪异,希望各位能给解答下[img=,571,462]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208171518580674_8408_3995480_3.jpg!w571x462.jpg[/img][img=,570,472]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208171519091882_9305_3995480_3.jpg!w570x472.jpg[/img]首先是这个萘甲酸的峰出了一大组峰,我看了下等吸收图,感觉整个峰范围内的uv图也没啥变化,邻苯二甲酸不知道为什么出了两个峰,两个峰的光谱图也是一致的色谱条件如下:[img=,467,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208171522406729_1261_3995480_3.jpg!w467x136.jpg[/img]A是纯水,B是乙腈。柱温25℃,进样量20微升,色谱柱安捷伦Infinity Poroshell 120 EC-C18本人方法开发是个菜鸟,希望有老师能给指点下问题所在和解决方法,感激不尽!

  • 阐述紫外耐气候试验箱怎样维护保养

    阐述紫外耐气候试验箱怎样维护保养

    [b]紫外耐气候试验箱[/b]的功效就是说在自然界气侯的自然环境下根据仿真模拟太阳中的紫外线辐射源和冷疑对被检验的原材料或是商品开展加快耐气侯性的试验,以检验的根据做为可信性的依据来源。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107221404295267_3403_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  除此之外紫外耐气候试验箱还可以仿真模拟当然气侯中的紫外线、淋雨、高溫、精华露等自然环境,根据这一系列的要素开展再现的一个全过程。  紫外耐气候试验箱的实际效果显著,毫无疑问也会隔三差五的出现异常,说白了每一件事儿常有正反面,关键是看着你怎样相互理解来分辨,那紫外耐气候试验箱又该怎样开展维修保养呢?  1.紫外耐气候试验箱应放到自然通风优良的地区,在做试验的情况下有利于气体流动性   2.安裝的场地自然环境务必确保是平衡的,切勿大幅度转变   3.紫外耐气候试验箱与邻近墙面或是其他紫外耐气候试验箱中间要保存有一定的室内空间,防止紫外耐气候试验箱产生撞击   4.禁止安裝在尘土多的场地   5.严禁触碰有机化学物件,一定要杜绝易燃物、爆款   6.紫外耐气候试验箱的污水排放系统务必安裝及时,一定要依据使用说明的规范开展安裝   7.紫外耐气候试验箱处于弹性工作状况下,应维持个人工作室的干躁,将运作后的水排污掉,用毛巾擦拭个人工作室及壳体   8.每一次试验完毕以后,要将试品取下,清除整洁箱里胆   9.不在长期性应用紫外耐气候试验箱的状况下,运用塑胶罩壳罩上,防止烟尘入侵壳体危害下一次实际操作。

  • 紫外老化耐气候试验箱如何维护保养工作

    紫外老化耐气候试验箱如何维护保养工作

    [font=&][size=16px][color=#333333] 在日常生活中大家并不是非常的了解紫外老化耐气候试验箱,但紫外老化耐气候试验箱在工业生产中也经常应用呢,但紫外老化耐气候试验箱一般的应用范畴包含塑胶、非金属材质、小车、电子器件、建筑涂料、弹性体材料等。[/color][/size][/font][align=center] 选用[color=red]莹光[/color]紫外线杀菌灯为灯源的紫外老化[img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103091523118868_5938_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img]耐气候试验箱根据可以仿真模拟自然阳光中的紫外线辐射源、紫外线、淋雨、高溫、高低温、精华露等大地理环境,对原材料开展加快老化测试进而了解原材料耐老化的效果。应用紫外老化耐气候试验箱以前必须留意供电系统、自然环境、供电等标准,而在应用的全过程中应当留意机器设备应用标准,应用以后就是维修保养等标准。小编接下去讲一下在应用的全过程中必须留意的:这一那时候人们必须把自然环境的溫度维持在5-28摄氏度,自然环境的环境湿度维持不可以超过85%,关键的是机器设备四周80厘米不可以置放一切物品这些。[/align][font=&][size=16px][color=#333333][/color][/size][/font]  选用不锈钢板材的紫外老化耐气候试验箱,外面是历经静电喷塑解决的,有益于环境试验箱表层开展更强的维护功效。紫外老化耐气候试验箱的个人工作室內部配有增湿电加热器、液位开关、教室黑板温度感应器等,还配有八只紫外线辐射源荧光灯管及紫外光辐射仪。紫外老化耐气候试验箱设备底端装上能够固定不动的PU主题活动轮,能够很便捷地将设备挪到特定部位,将万向轮固定不动。  那大家了解要想保证让紫外老化耐气候试验箱的使用期增加又应当如何做呢?首先人们必须把安装设备在一个有利于实际操作的场所,接下去就是说对环境试验箱开展查验(电源电路、外型等),搞好维护保养及其维护保养工作中。安裝后紫外老化耐气候试验箱与邻近墙面或是其他机器设备中间要保存一定的检修室内空间,便捷出现异常能够立即的解决;  1、紫外老化耐气候试验箱应安裝在杜绝易燃物、爆款及高溫发热原的地区  2、应当安裝在尘土少的地区  3、尽量地裝在挨近供电系统开关电源的场地,有益于接线  4、紫外老化耐气候试验箱应安裝在无照射太阳且自然通风的场地  5、安裝在工作温度转变慢的场地  6、机器设备应安裝在水准的路面上

  • 全球面临抗生素耐药性挑战

    据新华社堪培拉7月10日电(记者徐海静)澳大利亚首席科学家伊恩·查布10日说,抗生素耐药性很可能会成为全球面临的最严重公共卫生挑战之一,这需要科学界、企业界和公众共同应对。 作为政府的科学顾问,查布的办公室当天发布了一份题为《面对抗生素耐药性的威胁:建立预防新防线》的报告,警告错用和滥用抗生素所导致的相关耐药性会对公众健康带来风险。 报告说,这种错用和滥用的现象包括在动物喂养过程中添加抗生素或为病毒感染病例开具抗生素处方等。就澳大利亚而言,以往出现抗生素耐药性的病例往往只是在医疗机构内部或拥有海外旅行经历的人,但如今,越来越多地方社区病例出现抗生素耐药性。 此外,报告还说,目前全球范围内对抗生素研究的商业投入减少,导致科研规模缩水,这可能导致人类重回普通感染就致命的旧时代。过去50年里,只发现并开发了一种人类可使用的新抗生素。鉴于抗生素药物相对廉价,多数医药公司要么已放弃相关产品研发,要么正缩减这一领域的投入。

  • 【转帖】卫生部并未认定特仑苏OMP牛奶无害

    [B]卫生部并未认定特仑苏OMP牛奶无害[/B]  作者:林树斌(广东省奶业协会理事)  近两三天许多媒体纷纷根据卫生部网站”卫生部工作动态”栏目一则”专家认为饮用添加OMP的牛奶不会产生健康危害”的消息报道,称卫生部认定特仑苏OMP牛奶无害。我觉得其实这完全是个误解。  我认为,这则信息并非卫生部的正式文件,它倒是象一个新闻报道。理由很简单:如果是正式文件,则应有署名,不管是卫生部也好,卫生部属下的一个司(局)也好。这是其一。其二,如果是公文,则做出认定的主体应该是公文的发出者卫生部而不是卫生部请来的专家。这是很简单的道理。其三,如果是卫生部的正式公文,不可能使用“据称”之类的字眼。其四,文中根本没有提到卫生部做出什么决定。因而我认为,从这则消息不能得出卫生部已认定特仑苏OMP牛奶无害的结论。做出此结论的仅是卫生部联合其他部委请来的专家。专家的意见只能代表他们自己,不可能代表哪个部委。  不过我对这些专家在如此短的时间内,仅凭开个会就做出的结论持怀疑态度。我甚至怀疑在没弄清OMP究竟是IGF-1还是BMP,抑或是其他东西之前就请专家来论证OMP的安全性是否合适。因为,蒙牛以前的许多宣传材料、申请的专利及其技术人员发表的论文都表明OMP的主要成份就是IGF-1。现在我们却不顾这些事实,不去调查取证,不去查看蒙牛以前的生产记录,原料、产品检验报告等等档案,而仅是凭蒙牛的一面之辞,就做出这样的认定,实在是有欠妥当。  退一千步来讲,即使OMP就是BMP,蒙牛未经卫生部许可就加以使用并把产品当做保健品来宣传销售,已经违反国家的有关法律,产品属于违法产品,应予回收并对其做其他处罚。卫生部为什么到现在还不做出这样的决定而只是在其网站上登出这则非正式新闻信息,真的令人百思不得其解。  质检总局把皮球踢给卫生部,卫生部搬出无名无姓的专家来当人墙。不知道这下球跑到哪呢?(XYS20090217)

  • 请问哪里可以买到耐各种化学腐蚀的微型阀?

    大家好。新手提问,请勿拍砖,谢谢。我想问各位高手:哪里可以买到耐各种化学腐蚀的微型阀?要求:1. 与液体接触部分可以为下面几种材质:PTFE、FEP、PFA、PVDF、PEEK。或者为能耐主要有机溶剂腐蚀的其他材料。 2. 阀的死体积要小,最好能在十微升或以下量级。因为我们通过的液体量只有数十至数百微升。 3. 要能自动控制。请各位高手不吝赐教,谢谢。

  • 【讨论】牛奶是早上喝好还是晚上临睡前喝好?

    我有一个朋友,订的牛奶都是每天早上喝,他说这样最科学。但我在哪个地方看到过一个资料,每天晚上临睡前喝牛奶最好,据说牛奶有安神作用。你是早上喝牛奶还是晚上喝?如果你是早上喝,有人建议你改晚上喝,你愿意吗?如果你是晚上喝,有人建议你改早上喝,你愿意吗?

  • PAH中萘峰拖尾

    PAH中萘峰拖尾

    用甲苯作溶剂配制PAH标液,结果萘第一个出来,但拖尾。其他峰拖尾很小,用的5Ms柱子。进样口280度,进样1微升,柱流量1.5,升温;80保持1分,以10度/分升至320,保持5分钟。离子源250度,接口280度。请大家提建议。谢谢。请见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303192021_431252_1616855_3.jpg

  • 【原创】分享你的利巴韦林柱

    2010药典关于利巴韦林各种剂型的检测方法中规定,色谱柱采用氢型阳离子交换树脂磺化胶联苯乙烯-二乙烯基共聚物为填充剂的色谱柱。一看这么长串名字头就大了,实际上就是糖柱的一种哈!药典里面没有规定色谱柱的规格,一般用户都采用7.8内径,长度可就五花八门了,有100,150,200,250,最长还有用300mm的。大家都来分享一下自己用的是多少长度的,柱效能达到多少?另外您所使用的柱子品牌和耐用性、流速如何,遇到什么问题?和大家分享的板友,将获得5-10积分奖励!!

  • 【讨论】分享你的利巴韦林柱

    这个帖子在“极限色谱柱”版发过哈,不过回应的人很少。液相版藏龙卧虎,希望能有人来分享一下!2010药典关于利巴韦林各种剂型的检测方法中规定,色谱柱采用磺化胶联苯乙烯-二乙烯基共聚物为填充剂的氢型阳离子交换树脂色谱柱。一看这么长串名字头就大了,实际上就是糖柱的一种哈!药典里面没有规定色谱柱的规格,一般用户都采用7.8内径,长度可就五花八门了,有100,150,200,250,最长还有用300mm的。大家都来分享一下:1,自己用的是多少长度的,柱效能达到多少?2,您使用什么样的流速?3,您使用的柱子品牌和耐用性如何,遇到什么问题?分享经验的版友,会得到楼主的5-10积分奖励!(弱弱的问一下液相版主,我可以跨版给别人加分吧?)

  • 奶源危机:中间环节盘剥重重 劣奶驱逐良奶

    消费者再也不能承受来自乳品行业的任何风吹草动。  当有“中国奶业第一炮筒”之称的广州市奶业协会理事长王丁棉炮轰新国标被大企业绑架的言论一出,牛奶行业内外无不沸腾,一时间,关于新国标到底在保障谁的利益的争论此起彼伏。作为标准的制定者,卫生部认为新标准符合国内实际情况,也能在一定程度上保障占比70%的散养殖户的利益。  事实果然如此吗?《中国经营报》记者在内蒙各地的调查中发现,新标准下的散养殖户收益依然收紧,奶源质量这个词在养殖、收购检测、奶站环境等环节依然不是第一要义。  乳品行业内外苦苦追求的高品质奶源仍然只是一个传说。  “乳品企业给的统一价格是每公斤2.8元,只要符合最低标准,超出标准收购价格也不会高。”家里有3头奶牛的土默特左旗大高阳村章女士觉得既然收购价格一样,没有必要喂好的饲料提高奶牛产奶质量。  更何况,饲料价格节节攀升,占中国牛奶养殖70%的散户奶农只能在提高产量和压缩成本上动脑筋,而对于消费者关心的牛奶质量,奶农们显然无暇或不愿顾及。  提升牛奶质量的方针在养殖环节就已经成了一纸空谈。更意外的是,《中国经营报》记者在调查中发现,被认为循着散户奶农们的生存逻辑而建立的新奶业国家标准,并没有改变奶农日益紧缩的经济收益,而尚未改变的收购模式依然在挫伤奶农提高奶源质量的积极性,乳业困局仍然存在。

  • 生活饮用水甲萘威

    GB/T5750.9-2006检测甲萘威,标液是保存在丙酮中,是买了进口的标液。曲线是用水定容,出现分层。而且没有线性。这是什么原因?希望得到老师指点!

  • 【求助】水中甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素的测定

    现在需要开发水中甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素的测定这个项目。单个项目做应该没有太大问题,现在主要是想把这三种物质放在一起做。因为《饮用水卫生规范》上对于这三种物质是不同的前处理方法,所以一起分析的话不知道前处理方法怎样,回收率如何。查了些国内外的资料,没有找到相关的文献(EPA中好像也没有,不知道是不是我漏掉了)。各位有做过的给小弟我提点建议吧,谢谢!

  • 谈谈牛奶的重要性

    牛奶的重要性:奶及奶制品的推荐摄入量,由每天300克调整为每天300~500克。牛奶富含钙,且钙、磷比例合适,还含有维生素D、乳糖、氨基酸等促进钙吸收的因子,因此人体对牛奶中的钙吸收利用率很高。

  • 【转帖】散装奶大量“围城”凸显新疆奶业之痛

    入春后,边城乌鲁木齐各处的早市和晚市上,出售散奶的商贩明显增多,仅市中心的人民广场一侧早市上的散奶销售点就有四五处,每日销量多达500多公斤。在市民越来越习惯袋装成品奶的今天,一度被视为不卫生、不安全的散装奶何以大量“围城”?  一名家在乌鲁木齐县安宁渠镇的卖奶人称,散奶卖得很好,每公斤可以卖到3元钱,而交给加工企业才1.5元,成本都赚不回来,所以他每天都来赶早市卖自产奶。如此看来,散奶“围城”似乎是奶农逐利所致。  而事实绝非如此简单。新华网调查发现,散奶“围城”映射的正是新疆奶业之痛。奶企的迟疑、奶农的无奈、消费者的疑惑,从中一一可见。

  • 【简讯】美疾病预防专家:阿司匹林会增加胃肠出血发病率

    美国联邦政府下属的疾病预防工作小组的专家近日首次建议称,那些有可能患上结肠癌的人不应该服阿司匹林或诸如布洛芬等镇痛药来防范这种癌症。原因是服用这些药物可能会带来胃肠出血和其他不利健康的后果。专家还表示,那些有家族结肠或直肠癌症史的人也应该避免服阿司匹林等镇痛药。   服用阿司匹林,风险大于益处  美国专家指出,有结肠癌家族史的人如果每天口服超过300毫克的阿司匹林或诸如布洛芬和萘普生等非类固醇抗炎镇痛药有可能会导致他们患上中风、肠内出血或肾衰竭的几率增加。专家表示,上述风险已经超过了服用这些镇痛药能够起到的防癌益处。  他们指出,尽管有足够的证据显示,服用少量的阿司匹林,例如每天不超过100毫克有助于预防心脏病,但这么做并不会降低患结肠癌的风险。

  • GCMS测试蒽、萘,发现萘峰拖尾严重,该如何解决

    GCMS测试蒽、萘,发现萘峰拖尾严重,该如何解决

    各位老师,在测试萘时,发现峰拖尾,该如何解决?[img=萘SCAN峰,540,368]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004181508043530_8875_2023472_3.png!w540x368.jpg[/img][img=升温程序,690,119]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004181508230070_2959_2023472_3.png!w690x119.jpg[/img]各位老师,本人使用岛津GCMS-QP2010,柱子SH-Rtx-5MS测试萘时,发现峰拖尾,该如何解决?

  • 水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的测定

    水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的测定

    [align=center][font='times new roman'][size=13px]水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的测定[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=13px]前言[/size][/font]阿特拉津又名莠去津,是一种除草广谱、[color=#000000]持效期长[/color]的除草剂,[color=#000000]对一般常见[/color]杂草都有一定的防除作用。甲萘威又名西维因,是氨基甲酸酯类杀虫剂中第一个大量生产的品种,是一种杀虫广谱、[color=#000000]高效低毒[/color]的杀虫剂。溴氰菊酯[color=#000000]是菊酯类杀虫剂中毒性最高的一种,其[/color][font='arial'][color=#000000][back=#ffffff]触杀作用迅速,击倒力强[/back][/color][/font][color=#000000],[/color][font='arial'][color=#000000][back=#ffffff]被广泛用于各类害虫的防治。[/back][/color][/font][font='arial'][color=#000000][back=#ffffff]农业生产中不可避免的会用到各种农药除虫除草,但农药的大量、违规使用都会造成水体和环境的污染,所以建立一套快速处理、富集水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯并检测的方法是非常有必要的。[/back][/color][/font]本文使用 Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯进行固相萃取富集,用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]进行检测。经过试验, Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对1L水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯萃取富集后的[color=#000000]回收率均在[/color][size=13px][color=#000000]76.37[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]92.72[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff],[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]重现性[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]RSD均[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]在[/back][/color][size=13px][color=#000000]2.06[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]4.79[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color]。试验得到较好的回收率和良好的重现性,说明全自动固相萃取系统可靠稳定,适用于大体积水中的阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯样品前处理。关键词:阿特拉津,溴氰菊酯,甲萘威,[font='times new roman'][size=13px]1试验过程[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]1.1仪器与试剂[/size][/font]Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统;LC600 二元高压梯度高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url];[color=#000000]阿特拉津标液(3μg/mL,甲醇);甲萘威标液(100μg/mL,甲醇);溴氰菊酯标液(100μg/mL,甲醇);[/color]甲醇(色谱纯);二氯甲烷(色谱纯);乙腈(色谱纯);自来[color=#000000]水;[/color][color=#000000]超纯水;[/color]C18固相萃取膜。[font='times new roman'][size=13px]1.2混合标准工作液的配制[/size][/font]分别取一定量的阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯标液于10mL容量瓶中,用甲醇定容,配置成浓度分别为0.6μg/mL、10μg/mL、10μg/mL的混合标准工作液。[font='times new roman'][size=13px]1.3试验方法[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]1.3.1[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]样品准备[/size][/font]取1L自来水样品,加入10mL甲醇和50μL的混合标准工作液,使待测水样中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的加标浓度分别为0.03μg/L、0.5μg/L、0.5μg/L,将样品混匀待处理。[font='times new roman'][size=13px]1.3.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=13px]固相萃取[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]及浓缩[/size][/font]按照图1所示的方法进行Sepaths UP方法编辑,并加载方法到相应通道,进行样品的固相萃取。收集洗脱液到收集瓶中,进行氮吹浓缩[color=#000000]并置换溶剂为甲醇,用流动相([/color][color=#000000]甲醇:水= 3:2)[/color][color=#000000]定容到1[/color][color=#000000].0 [/color][color=#000000]mL,待检测。[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101020135278_870_5237388_3.png[/img][align=center][size=12px]图1 [/size][size=12px]水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的[/size][size=12px]SPE富集方法[/size][/align][align=center][/align][font='times new roman'][size=13px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=13px].[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]3.3[/size][/font][font='times new roman'][size=13px] [/size][/font][font='times new roman'][size=13px]HPLC测定水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯[/size][/font]色谱柱:Promosil C18,5μm,[color=#000000]4.6mm*1[/color]50mm;[color=#ff0000] [/color]波长:225nm(阿特拉津、甲萘威),230nm(溴氰菊酯);流[color=#000000]速:1.0mL[/color]/min;进样量:20μL;流动相:甲醇:水= 3:2(阿特拉津、甲萘威),乙腈:水= 9:1(溴氰菊酯);[font='times new roman'][size=13px]2试验结果[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]2.1水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯色谱图[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]2.1.1水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯标品色谱图[/size][/font]图2、图3为取50μL的混合标准工作液[color=#000000]用流动相([/color][color=#000000]甲醇:水= 3:2)[/color][color=#000000]定容到1[/color][color=#000000].0 [/color][color=#000000]mL检测,阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯[/color]标品出峰色谱图,图2依次为[color=#000000]甲萘威、阿特拉津[/color]标品出峰色谱图,出峰时间分别为5.5min、7.8min,图3为溴氰菊酯标品出峰色谱图,出峰时间为5.6min。[align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][size=12px]图2 甲萘威与阿特拉津标品出峰色谱图[/size][/align][align=center][/align][align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][size=12px]图3 溴氰菊酯标品出峰色谱图[/size][/align][align=center][/align][font='times new roman'][size=13px]2.1.2水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯加标样品色谱图[/size][/font]图4为甲萘威与阿特拉津加标样品出峰色谱图,出峰时间依次为5.5min、7.8min,图5为溴氰菊酯加标样品出峰色谱图,出峰时间为5.6min。[align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][size=12px]图4 [/size]甲萘威与阿特拉津加标样品出峰色谱图[/align][align=center][/align][align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][size=12px]图5 [/size]溴氰菊酯加标样品出峰色谱图[/align][align=center][/align][font='times new roman'][size=13px]2.2[/size][/font][font='times new roman'][size=13px] [/size][/font][font='times new roman'][size=13px]HPLC测定水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯回收率[/size][/font][color=#000000]HPLC测定自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯回收率计算结果如下表,[/color][color=#000000]萃取富集[/color][color=#000000]后的回收率均在[/color][size=13px][color=#000000]76.37[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]92.72[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff],[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]重现性[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]RSD[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]在[/back][/color][size=13px][color=#000000]2.06[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]4.79[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间。[/back][/color][align=center][size=12px][color=#000000]表1 自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的回收率[/color][/size][/align][table][tr][td=1,2][align=left][size=13px][color=#000000]名称[/color][/size][/align][align=right][size=13px][color=#000000]编号[/color][/size][/align][/td][td=6,1][align=center][size=13px][color=#000000]回收率(%)[/color][/size][/align][/td][td=1,2][align=center][size=13px][color=#000000]平均[/color][/size][/align][align=center][size=13px][color=#000000](%)[/color][/size][/align][/td][td=1,2][align=center][size=13px][color=#000000]RSD[/color][/size][/align][align=center][size=13px][color=#000000](%)[/color][/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px][color=#000000]1[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]2[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]3[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]4[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]5[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]6[/color][/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]阿特拉津[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]83.99[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]81.15[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]86.19[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]85.08[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]78.33[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]76.37[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]81.85[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]4.79[/color][/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]甲萘威[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]89.25[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]87.76[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]86.50[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]85.99[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]92.72[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]92.10[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]89.06[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]3.19[/color][/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]溴氰菊酯[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]84.23[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]88.18[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]89.25[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]87.76[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]86.50[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]85.99[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]86.99[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]2.06[/color][/size][/align][/td][/tr][/table][font='times new roman'][size=13px]3结论与讨论[/size][/font]使用Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统将1L自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯同时富集处理、分批测定回收率,得回收率均在[size=13px][color=#000000]76.37[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]92.72[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff],[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]重现性[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]RSD[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]在[/back][/color][size=13px][color=#000000]2.06[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]4.79[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color],回收率[color=#000000]高[/color]、重现性良好[color=#000000],说明[/color][color=#000000]此方法适用于[/color]大体积自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的富集、检测。

  • 耐氢氟酸电极使用维护及注意事项

    1.将耐氢氟酸电极连接到ph计的输入端,正确连接。2. 正确配制耐氢氟酸电极浸泡混合液:取37.25克氯化钾和1.75克混合磷酸盐粉末配制成250ml混合溶液。3.严禁用耐氢氟酸电极测量能溶解PVC以及ABS的有机溶液,该体系对电极造成永久性破坏。4.耐氢氟酸电极导线及绝缘部分要保持清洁干燥,每次使用后将耐氢氟酸电极用纯水清洗干净,并放入装有混合溶液护套内或混合溶液中浸泡。5.特别注意:定位时,使用PH6.86和PH9.18的缓冲溶液,不可使用PH4.0的邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液,若不慎使用,立即用混合溶液浸泡至性能恢复。6.强氧化性体系及高亲脂物质含量极大的体系长期接触会对耐氢氟酸电极造成损害,短期接触后对电极性能有不良影响,出现此状况,立即用混合溶液浸泡至性能恢复。7.耐氢氟酸电极使用时先用PH6.86缓冲溶液中浸泡10分钟,实验室电极使用后可长期浸泡在混合溶液中,工业耐氢氟酸电极使用后必须再次校准时,并且在混合溶液中浸泡4小时以上,使参比电极和工作电极有一个稳定的扩散电位,使用时轻甩耐氢氟酸电极以确保内充液与工作膜有效接触。

  • 【讨论】鲜奶,酸奶,豆奶该如何取舍?

    随着人们对健康的日益重视,喝奶成了各年龄段、各阶层人们的饮食习惯。背着书包的学生为了长得更高,把鲜奶当成了饮料;朝九晚五的白领为了美容养颜,随时随地备着各种口味的酸奶;退休在家的老人为了补充钙质,每日豆浆豆奶。  然而,尽管我们小心选择,对于鲜奶、酸奶、豆奶这三大样,我们恐怕还不甚了解。究竟应该如何取舍,不如就先来个比较吧。  一,营养价值鲜奶最高  鲜牛奶中含有很多人体所需要的矿物质,比如钙、磷、钾等,这些对孩子的发育和代谢调节都起着很大的作用。而它所特有的乳糖对于人体又具有更重要的营养功能,因为乳糖降解后获得的半乳糖对于宝宝的智力发育尤其重要;另一方面,乳糖在人体肠道内能促进乳酸菌的生长和繁殖,从而促进钙和其它矿物质的吸收。  酸奶一般都是由优质的鲜奶经过乳酸菌发酵而成,所以其营养价值虽然略逊色于鲜奶,但在营养成分上同鲜奶的差别并不大。  最后是豆奶。与鲜奶相比,豆奶的蛋白质含量与之相近,但维生素B2只有鲜奶的三分之一,维生素A、C的含量则为零,铁的含量虽然较高,但钙的含量只有鲜奶的一半。  二,保健功效平分秋色  一般说来,牛奶中含有的各种活性物质,对于消灭外来的细菌、病毒,修复我们体内损伤、死亡的组织细胞,维持体内环境的稳定等都有着很大的作用。另外,鲜奶中含有大量的钙、维生素以及其它营养素。  酸奶中含有的乳酸菌可通过发酵乳糖,产生大量的乳酸,对抑制肠内有害菌种的生长、繁殖有着很大的作用。另外,酸奶还有助于肠道内物质的消化吸收、增强机体免疫力。  豆奶,因其含有高品质的植物蛋白、脂肪和维生素,而且其中的卵磷脂和维生素E的含量高于牛奶,所以长期饮用能够调节血脂、保护肝脏、防止血管硬化和促进思维。大豆中所含的微量成分异黄酮对人体还具有防癌、防止骨质疏松等保健作用。  三,时间选择各有不同  据美英两国医学专家研究发现,牛奶中含有两种催眠物质,一种可以使人迅速入睡,另一种则是类似麻醉镇静作用的物质。所以,假如在早晨喝牛奶,很轻易让这两种物质影响到我们的大脑皮层,从而影响到我们白天的工作和学习。因此,营养专家们认为,鲜奶最好还是在傍晚或临睡前半小时饮用。  相对来说,酸奶和豆奶的饮用时间就不那么明确了,只是假如要在早晨喝酸奶,除了防止空腹外,最好先喝一些白开水。   习惯喝豆奶的老人,建议天天早晚能各喝一杯,以降低体内的胆固醇,延长寿命。

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