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帕罗伐汀

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帕罗伐汀相关的论坛

  • 【网络会议】:帕纳科科技日暨帕纳科新品XRF现场发布会网络直播

    【网络会议】:帕纳科科技日暨帕纳科新品XRF现场发布会网络直播

    【网络会议】:帕纳科科技日暨帕纳科新品XRF现场发布会网络直播【讲座时间】:2015年10月15日 9:00【主讲人】:Dr. Youhong Xiao ;Dr. Lieven Kempenaers Dr. Youhong Xiao 帕纳科总部XRF应用专家Dr. Lieven Kempenaers 帕纳科总部台式能谱仪Benchtop产品经理。【会议介绍】荷兰帕纳科公司是全球X射线衍射和X射线荧光光谱分析仪器及软件的主要供应商。具有近70年的行业经验。其产品主要应用于科学研究、工业过程控制以及半导体材料的无形测量领域。 2015年3月,帕纳科隆重推出新一代X射线荧光光谱分析系统Zetium(ZT),其创造的SumXcore——多核X射线分析技术,使X射线光谱技术进入了一个新的里程碑,使X射线分析工作者获得了一个全新高校的X射线分析工具。 基于SumXcore多核X射线分析技术,Zetium将WDXRF、EDXRF及XRD技术整合在一起,可同时分别得到Be- Am 和Na-Am 所有元素的光谱数据和定量分析结果,大大提高了分析速度或分析质量。而且使X射线荧光做微小区域分析和Mapping成为可实现的分析方法。 定期举办“帕纳科科技日”的技术交流活动,这已成为应用实验室与国内X射线分析仪器的技术人士的一个良好的交流平台,2015年度的“帕纳科科技日”是帕纳科最新Zetium X射线荧光光谱系统在国内的首次亮相,特别邀请帕纳科荷兰总部肖又红博士讲解“Zetium的核心技术——SumXcore的实验与应用”。精彩不止如此,能量色散型X射线荧光光谱技术近年来得到了飞速发展,使得XRF由传统的应用领域拓展到了许多新的领域,如环保、食品、玩具、药检、现场检验等,来自帕纳科荷兰总部的Lieven Kempenaers博士还将为您介绍“台式能量色散荧光技术的进步”,所有研讨会内容将会通过网络技术为您直播现场盛况,并在线解答客户提问。期待您报名参与此次网络直播!-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名,通过审核后即可参会。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2015年10月15日 9:004、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/16965、报名及参会咨询:QQ群—379196738http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015042911235201_01_2507958_3.jpg

  • Kromasil色谱柱分析应用案例---洛伐他汀和辛伐他汀

    近期,国内仿制药物的一致性评价工作开展的如火如荼,辛伐他汀作为重要品种也受到十分关注。2016年5月26日,国家食品药品监督管理总局发布关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告,明确规定2018年底前须完成仿制药一致性评价品种目录,共计289个化合物,其中辛伐他汀位于第91个。 辛伐他汀是洛伐他汀的甲基化衍生物,由美国默克公司研制并于1988年首次上市,是目前全球应用最广泛的5个他汀类药物之一。国内生产各种剂量剂型的辛伐他汀片、胶囊的药企约有178家,是口服降血脂药物的重要品种。 生物等效性试验的分析检测方法通常是利用三重四极杆质谱仪([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS)来测定血浆中的药物浓度来进行的。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS的定性定量能力都非常好,同时为了满足生物等效性试验中样品分析的快速性,通常希望下能够进行准确定量的前提下,分析方法时间越短越好。 Kromasil采用3.5μm颗粒大小的色谱填料的短色谱柱2.1*50mm,开发了血浆中辛伐他汀的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS的快速检测方法,在3.5min内能够完成一个样品的检测,并能与洛伐他汀完全分离,非常适合于BE研究方案中样品的检测。[b]相关图在附件~[/b]

  • 【转帖】PAHs多环芳烃

    PAHs ,学名多环芳烃。是石油、煤等燃料及木材、可燃气体在不完全燃烧或在高温处理条件下所产生的一类有害物质,通常存在于石化产品、橡胶、塑胶、润滑油、防锈油、不完全燃烧的有机化合物等物质中,是环境中重要致癌物质之一 . 在环境中,有机污染物充斥于各处,多环芳香化合物( PAH )为其大宗,且部分已被证实对人体具有致癌与致突变性。 PAH 之来源包括:藻类或细菌之生物合成、森林大火、火山爆发,以及火力发电厂、垃圾场焚化场、汽机车与工厂排气等。 PAH 之种类很多,其中之 16 种化合物于 1979 年被美国环境保护署( US EPA )所列管。 PAHs 主要包括以下 16 种同类物质: 1 Naphthalene 萘 2 Acenaphthylene 苊烯 3 Acenaphthene 苊 4 Fluorene 芴 5 Phenanthrene 菲 6 Anthracene 蒽 7 Fluoranthene 荧蒽 8 Pyrene 芘 9 Benzo(a)anthracene 苯并( a )蒽 10 Chrysene 屈 11 Benzo(b)fluoranthene 苯并( b )荧蒽 12 Benzo(k)fluoranthene 苯并 (k) 荧蒽 13 Benzo(a)pyrene 苯并( a )芘 14 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 茚苯( 1,2,3-cd )芘 15 Dibenzo(a,h)anthracene 二苯并( a, n )蒽 16 Benzo(g,hi)perylene 苯并( ghi )北(二萘嵌苯) 性状:纯的 PAH 通常是无色,白色,或浅黄绿色的固体。 我们为您提供的测试标准 : EPA8270 索氏萃取提取 PAHs, 其中覆盖了 16 项 PAHs 的测试项目 ! 来源 有机物的不完全燃烧,煤 / 油 / 气 / 烟草 / 烤肉 / 木炭,原油,木馏油,焦油,药物,染料,塑料,橡胶,农药,发动机,发电机产生 PAHs 石油、煤等燃料及木材、可燃气体在不完全燃烧或在高温处理条件下所产生的一类有害物质,通常存在于石化产品、橡胶、塑胶、润滑油、防锈油、不完全燃烧的有机化合物等物质中,是环境中重要致癌物质之一 . 在环境中,有机污染物充斥于各处,多环芳香化合物( PAH )为其大宗,且部分已被证实对人体具有致癌与致突变性。 PAH 之来源包括:藻类或细菌之生物合成、森林大火、火山爆发,以及火力发电厂、垃圾场焚化场、汽机车与工厂排气等。 PAH 之种类很多,其中之 16 种化合物于 1979 年被美国环境保护署( US EPA )所列管。多环芳香烃可能存在的材料 :木炭,原油,木馏油,焦油 ( 天然 ) 药物,染料,塑料,橡胶,农药 ( 人为 ) 润滑油,脱膜剂,电容电解液,矿物油,柏油 ( 人为 ) 杀虫剂、杀菌剂、蚊香,吸烟、汽油阻凝剂 ( 人为 ) 多环芳香烃的危害 1 、强致癌物质 2、损伤生殖系统 3、易导致皮肤癌,肺癌,上消化道肿瘤,动脉硬化,不育症 有关背景 日前,我国生产的大量电动工具在德国被检测出 PAHs 值超标,价值超过 8000 万美元的货物被德国海关扣留在港口。德国是欧盟核心成员国之一,因此其影响力很快就能波及到整个欧盟。同时,欧盟的技术标准大多出自德国,一旦新的 PAHs 标准确立,英、法,甚至美国都将跟进,到那时,中国电动工具企业出口与发展将会面临更严峻的挑战。 测试 PAHs 的样品拆分 样品最后拆分为均一材质及单一颜色的材料。每个样品都应按此原则来计算需要进行测试的材料的数量及报价,每种单一材料的物质都要测出 16 种 PAHS 的含量。更多服务项目,请联系钼池莱东莞业务人员

  • 求罗苏伐他汀(Rosuvastatin)有关的英文文献一篇

    【序号】:1【作者】: Mehta, Tushar N.; Patel, Atul K.; Kulkarni, Gopal M.; Suubbaiah, Gunta【题名】:Determination of Rosuvastatin in the Presence of Its Degradation Products by a Stability-Indicating LC Method【期刊】:Journal Of AOAC International [J AOAC Int【年、卷、期、起止页码】:Volume 88, Number 4, July 2005 , pp. 1142-1147(6)【全文链接】:http://chinesesites.library.ingentaconnect.com/content/aoac/jaoac/2005/00000088/00000004/art00021

  • 【分享】多环芳烃PAHs基本知识

    PAHs主要包括16种同类物质。 16种常见多环芳香烃: 1、Naphthalene 萘 2、Acenaphthylene 苊烯 3、Acenaphthene 苊 4、Fluorene 芴 5、Phenanthrene 菲 6、Anthracene 蒽 7、Fluoranthene 荧蒽 8、Pyrene 芘 9、Benzo(a)anthracene 苯并(a)蒽 10、Chrysene 屈 11、Benzo(b)fluoranthene 苯并(b)荧蒽 12、Benzo(k)fluoranthene 苯并 (k)荧蒽 13、Benzo(a)pyrene 苯并(a)芘 14、Indeno(1,2,3-cd)pyrene 茚苯(1,2,3-cd)芘 15、Dibenzo(a,h)anthracene 二苯并(a, n)蒽 16、Benzo(g,hi)perylene 苯并(ghi)北(二萘嵌苯) 日前,价值超过8000万美元的中国电动工具被德国海关扣押,这是因为被检测出PAHs(多环芳烃,一种致癌物质)值超标。English:Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)也称为:Polyaromates, PolyaromaticHydrocarbons 共有100多种化学结构式的总称。 德国政府最新规定:多环芳烃PAHs 是一种高致癌的物质.现在德国政府强制规定所以在德国政府出售的电动工具必须经过检验其中不含有过量的PAHs,要进入德国市场的电动工具必须通过专业的检验机构的检测! 来源:有机物的不完全燃烧,煤/油/气/烟草/烤肉,木炭,原油,木馏油,焦油,药物,染料,塑料,橡胶,农药,发动机,发电机产生PAHsPAHs 多环芳烃 通常存在于石化产品、橡胶、塑胶、润滑油、防锈油、不完全燃烧的有机化合物中等。除了电动工具外,很多电器产品中都存在PAHs物质。常见的是:塑料粒子在挤塑的时候,和模具之间存在黏着,此时要加入脱模剂,而脱模剂中可能含有PAHs。 多环芳香烃可能存在的材料: 木炭,原油,木馏油,焦油 (天然),药物,染料,塑料,橡胶,农药 (人为),润滑油,脱膜剂,电容电解液,矿物油,柏油 (人为),杀虫剂、杀菌剂、蚊香、吸烟、汽油阻凝剂 (人为)其它。多环芳香烃的危害: 强致癌物质, 损伤生殖系统, 易导致皮肤癌,肺癌,上消化道肿瘤,动脉硬化,不育症。 多环芳香烃(PAHs)的法规要求 : 欧盟国家 76/769/EEC / German: LMBG / 美国US EPA, 中国 GB, GB/T, GHZ。  可能含有多环芳香烃的材料: 塑料手柄 / 塑料包装箱 / 橡胶手柄 / 有异味塑料、橡胶产品。

  • 【原创大赛】药物检测之他扎罗汀乳胶检测

    【原创大赛】药物检测之他扎罗汀乳胶检测

    药物检测之他扎罗汀乳胶检测 药品作为治病救人的良方,关系到国人的健康,关系到民众的安危。药品的作用和地位现在被认为是很高的,可以和食品相提并论,提上日程。国家和民众现在对药品的要求也越来越高,检测的种类和项目也越来越多,越来越严。药典中涉及到的药物检测内容大家都有目共睹。其中采用高效液相色谱法分析、检测的占有相当大的比例,广新增加的检测项目就有900多种。可见高效液相色谱在药物分析中的地位不一般。所以在药物分析中高效液相色谱法不可小视,学习和掌握这种方法是非常必要的。 他扎罗汀是一种第一个受体选择性、第三代芳香维A酸类临床药物药物,临床安全、有效,在治疗银屑病等皮肤病、痤疮、角化异常性疾病、毛囊皮脂腺疾病、皮肤癌前期病变,临床开发应用前景非常广阔,而且对基因活化、调节转录很有作用。 本文是中华人民共和国药典(2010 版)中的检测项目,他扎罗汀乳膏中他扎罗汀含量的高效液相色谱测定方法。方法具有准确、灵敏、简单的特点。 仪器高效液相色谱仪,包括紫外检测器,柱温箱,等度泵离心机超声波溶剂过滤器电子分析天平试剂乙腈(色谱纯)异丙醇(色谱纯)乙醇(分析纯)纯净水色谱条件色谱柱:VenusilXBP C18 (250×46mm,5μm)柱温:35℃流动相:异丙醇:乙腈:水=38:27:35检测波长:325nm流速:1.0mL/min进样体积:20μL色谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307302156_454832_2621067_3.jpg 他扎罗汀对照品色谱图 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307302157_454833_2621067_3.jpg他扎罗汀供试品色谱图结论: 采用该方法检测他扎罗汀,检出限为0.10μg/mL,定性重复性0.35%,定量重复性0.50%,线性范围在1μg/mL~200μg/mL时,r=0.9998,加标回收率在85-95%。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“他扎罗汀”标准要求。 该方法检测他扎罗汀简单、灵敏、准确,适合检测他扎罗汀乳胶中他扎罗汀的含量。

  • 齐帕特罗不能完全溶于乙腈

    请问有没有友友做过β受体激动剂的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]检测?用乙腈没法把齐帕特罗完全溶解,其他的β受体激动剂可以,目前没有多余的齐帕特罗可以让我用甲醇溶,这个还有补救的办法么?另外,如果齐帕特罗用甲醇,其他用乙腈,这些单标还能制成混标然后进样定性嘛?求大侠解答。

  • 阿洛利汀杂质的作用

    阿洛利汀杂质的作用

    阿洛利汀杂质可以作为标准物质,用于评价阿洛利汀的质量和纯度。通过测量此类杂质的含量,可以对阿洛利汀的生产过程进行控制和优化,以制造出更优质的药物。此外,某些类型的杂质还可能被用作药物的标记物,以跟踪药物在体内的分布和代谢。CATO标准品目前的药品生产技术已经可以有效地降低杂质的含量,保证药品的质量和安全性。任何药物在上市之前,都需要经过严格的质量控制检测,以确保其杂质含量符合规定的标准。此外,药品在上市后也会进行定期的质量监控,以确保其安全性和效力。[img=,607,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402041447097355_1644_6381668_3.png!w607x516.jpg[/img]

  • 食品中多环芳烃PAHs的来源及测试标准

    1.PAHs是什么?http://www.liupingnian.cn/wp-content/uploads/2014/06/PAH1.pnghttp://www.liupingnian.cn/wp-content/uploads/2014/06/PAH2.pnghttp://www.liupingnian.cn/wp-content/uploads/2014/06/PAH3.png2.PAHs哪里来?食品中的PAH污染有不同的来源,其中最主要的是环境和食品加工过程的污染。加工过程又被认为是造成食品PAH污染的最主要方式,包括食品的烟熏、烘干、烹饪过程。加工过程的污染的例子:A. 沥青路面晾晒谷物,大豆及各种食品(在中国大部分地区都存在,国外未知)B. 机动车路边等室外晾晒食品(大气中的PAHs吸附在食品上,特别是容易出油的肉,鱼等)C.熏鱼,熏肉等传统加工方法(确实是用烟熏的,现代的加工法中有些只是采用烟熏液,可以显著降低PAHs的污染)D.溶剂提取方式提取食用油(在油桶上的加工方式为浸提),而溶剂会有含有PAHs的风险。E. 厨房油烟,油温太高时,也容易产生多环芳烃。F. 烧烤食品3.PAHs的危害2002年在欧洲,食品科学委员会(SCF)已对33种PAH进行了评价。评价的结果显示在33种PAH中有15种物质在实验动物的体内实验中证明对体细胞具有致突变性和基因毒性,这15种物质分别为苯并蒽,苯并-, -, 荧蒽,苯并二萘嵌苯(benzoperylene),苯并芘,屈(chrysene),环戊芘(cyclopentapyrene), 二苯并蒽(dibenz anthracene),二苯并-,二苯并-,二苯并-,二苯并芘,茚并芘和5-甲基屈。许多具有毒性作用的PAH会在凹陷的区域结合形成复合物。动物实验表明PAH具有多种毒性作用,如血液毒性、生殖和发育毒性及免疫毒性。在低计量时就具有致癌性和致畸性。具有致癌性和致畸性的PAH分子量通常比较大,含有4个或4个以上的环。对于许多PAH,它的潜在的致癌性造成了主要的危害和危险性。已经证实在燃烧过程中产生的许多PAH、煤焦油和包括PAH的各种混合物在实验动物体内、体外的基因毒性和诱变性实验中都显示了致癌性。总的来说,许多证据表明基因毒性与在PAH暴露下DNA加和物形成、突变和癌症发生的致癌机制相似。对实验动物的各种检验结果显示,15种具有基因毒性的PAH,除了苯并 二萘嵌苯外,其余均具有显著的致癌性。虽然只有苯并芘可以使用膳食管理的方法检测,但其他化学物也均被认为对人类具有潜在的基因毒性和致癌性。由于通过饮食摄入PAH对健康有长期副作用,因此将这些化合物列为优先评估的项目进行危险性评估。4. PAHs的限量因为其毒性太大,制定限量的趋势是接近现代最先进仪器的检出限和接近自然本底值。5.PAHs的测试标准中国标准: CJ/T 147-2001城市供水多环芳烃的测定液相色谱法 CNS 15169-2007香品燃烧所产生之多环芳香烃化合物测定法 CNS 15289-2009硫化橡胶制品中加工油多环芳香烃之测定法 CNS 16000-12-2011室内空气-第12部:多氯联苯(PCBs)、多氯二苯并对戴奥辛(PCDDs)、多氯二苯并呋喃(PCDFs)及多环芳香烃(PAHs)之采样策略 GB/T 23213-2008植物油中多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 GB/T 24893-2010动植物油脂多环芳烃的测定 GB/T 26411-2010海水中16种多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 GB/T 28189-2011纺织品多环芳烃的测定 GB/T 29614-2013硫化橡胶中多环芳烃含量的测定 GB/T 29616-2013热塑性弹性体多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013化妆品中萘、苯并蒽等9种多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 GB/T 29784.1-2013电子电气产品中多环芳烃的测定第1部分:高效液相色谱法 GB/T 29784.2-2013电子电气产品中多环芳烃的测定第2部分:气相色谱-质谱法 GB/T 29784.3-2013电子电气产品中多环芳烃的测定第3部分:液相色谱-质谱法 GB/T 29784.4-2013电子电气产品中多环芳烃的测定第4部分:气相色谱法 GBZ/T 160.44-2004工作场所空气有毒物质测定多环芳香烃类化合物 HJ 478-2009水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 646-2013环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 HJ 647-2013环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定高效液相色谱法[table=100%,tra

  • 帕洛马山天文台观测出时速320万公里超高速恒星

    帕洛马山天文台(Palomar Observatory)位于美国加利福尼亚州圣地亚哥东北的帕洛马 山的山顶,海拔1706米。是在美国天文学家乔治·埃勒里·海耳的领导下,洛克菲勒基金会捐款,于1928年建成的。著名的苏梅克-列维9号彗星就是在此发现的。威尔逊天文台和帕洛马山天文台合称海尔天文台。该天文台拥有口径5.08米(200英寸)的反射式望远镜——海耳望远镜。还有一台口径为1.86米/1.22米施密特望远镜,负责寻找射电源的光学对应物及超新星爆发。1970年安装一台1.52米(60英寸)的反射式望远镜,用来观测暗天体。近日,哈金斯和美国夏威夷大学的天文学家亚当·克劳斯(Adam Kraus)合作,使用位于加州帕洛马山天文台5米口径望远镜的数据分析出130颗位于银河系中央黑洞边缘位置的恒星,它们曾发生过明显的位移。在银河系中发现的6颗以时速超过200万英里(约合322万公里)高速运行的恒星可能是被银河系核心的巨型黑洞弹射出来的。随后,他们对这130颗恒星目标进行进一步的分析,寻找那些具有极高速度,因而符合从银心被弹射出去特征的恒星目标,最终有6颗恒星符合标准。这些超高速恒星曾经位于非常接近黑洞的位置上,但现在它们已经不再被尘埃气体云所遮蔽,从而可以被望远镜所观察到。由于这些超高速运行的流浪恒星是从银河系核心被弹射出来的,对它们进行研究将会有助于了解银河系核心正在发生的恒星新生类型。

  • 【分享】环境中的多环芳烃(PAH)的GC和HPLC的分析方法的比较

    【分享】环境中的多环芳烃(PAH)的GC和HPLC的分析方法的比较

    多环芳烃化合物(polycyclicaromatichydrocarbons,以下简称PAH)是指两个以上苯环以稠环形式相连的化合物,是有机化合物不完全燃烧和地球化学过程中产生的一类致癌物质,是重要的环境和食品污染物。迄今已发现有200多种PAHs,其中有相当部分具有致癌性、如苯并芘、苯并蒽等。多环芳烃的种类很多,其致癌活性各有差异。由于这些化合物的致癌和致畸性,对PAH的分离鉴定成为一个重要课题。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010241955_253721_1620630_3.jpg一般在环境中会检测监控以下16种:1、NAPNaphthalene萘2、ANYAcenaphthylene苊烯3、ANAAcenaphthene苊4、FLUFluorene芴5、PHEPhenanthrene菲6、ANTAnthracene蒽7、FLTFluoranthene荧蒽8、PYRPyrene芘9、BaABenzo(a)anthracene苯并(a)蒽10、CHRChrysene屈11、BbFBenzo(b)fluoranthene苯并(b)荧蒽12、BKFBenzo(k)fluoranthene苯并(k)荧蒽13、BaPBenzo(a)pyrene苯并(a)芘14、IPYIndeno(1,2,3-cd)pyrene茚苯(1,2,3-cd)芘15、DBADibenzo(a,h)anthracene二苯并(a,n)蒽16、BPEBenzo(g,hi)perylene[font=宋

  • 多环芳香烃PAH的新要求

    GS标志认证中关于多环芳香烃PAH的新要求2014年8月4日,德国产品安全委员会(AfPS)对GS标志认证的消费品、玩具和儿童产品中多环芳香烃PAH的要求进行了更新,更新涉及PAH的测试方法和不同类别材料中PAH的限量值要求。多环芳香烃PAH对人体的主要危害部位是呼吸道和皮肤,属于持久性有机污染物,已被国际癌症研究中心列为致癌物。此次发布旨在确保相关产品满足相应的法规要求,从而避免危害健康的风险。纺织和鞋的材料中含有PAH的主要原因是在橡胶或软质塑料中添加了软化油剂,或者在橡胶、塑料中加入了含有PAH的黑色颜料。所以橡胶、塑料(如ABS、PP)和天然材料上的清漆、涂层等都是含有PAH物质的高危材料。下表为此次更新的不同类别材料中多环芳香烃限量值要求:分类第一类第二类第三类 放入口中的材料,或者长时间(超过30秒)接触皮肤的玩具材料不在类别1中,可预见接触皮肤超过30秒(长时间接触皮肤)或者重复短时间接触皮肤1)不在类别1和2中,可预见接触皮肤小于30秒(短时间接触皮肤) 2009/48/EC中适用的玩具产品安全法涉及的其他产品2009/48/EC中适用的玩具[alig

  • Comparison of factor analysis and curve-fitting for data analysis in XPS

    【序号】:3【作者】:M.F. Koenig, J.T. Grant【题名】:Comparison of factor analysis and curve-fitting for data analysis in XPS【期刊】:Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, Volume 41, Issue 1, Pages 145-156 (1986)【全文链接】:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0368204886800366?via%3Dihub

  • 70.1 高效液相色谱法测定人肝微粒体中帕洛诺司琼的浓度

    70.1  高效液相色谱法测定人肝微粒体中帕洛诺司琼的浓度

    【作者】:赵娜萍, 余露山, 姚彤炜, 曾苏【摘要】:目的研究帕洛诺司琼的体外代谢,建立人肝微粒体中帕洛诺司琼的反相高效液相色谱测定法。方法帕洛诺司琼与人肝微粒体共孵育之后用乙醚提取,采用地非三唑为内标,以DiamonsilC18柱(4.6mm×200mm,5μm)为分析柱,0.01μmol.L-1KH2PO4(pH3.0)-甲醇(30∶70)为流动相,流速1.0mL.min-1,紫外检测波长为241nm。结果帕洛诺司琼在1~100μmol.L-1内线性关系良好(r=0.9999,n=5),检测限为0.05μmol.L-1(S/N≥3),定量限为(0.21±0.04)μmol.L-1(n=5)。方法提取回收率和方法回收率平均分别为89.7%和100.0%,日内,日间RSD均10%(n=5)。结论此法简便,准确,可用于研究帕洛诺司琼在人肝微粒体中的代谢。 【作者单位】:浙江大学药学院药物分析与药物代谢研究室; 浙江大学药学院药物分析与药物代谢研究室 杭州310058; 杭州310058;【关键词】:帕洛诺司琼; 高效液相色谱法;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209022110_388001_1838299_3.jpg

  • 2015年版《中国药典》数据:辛伐他汀

    2015年版《中国药典》数据:辛伐他汀

    辛伐他汀(simvastatin)是他汀类(statin)的降血脂药物,是土曲霉发酵产物的合成衍生物。可抑制内源性胆固醇的合成,临床用于治疗高胆固醇血症,冠心病。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610111122_613742_2222981_3.jpg以下为使用CAPCELL PAK MGII色谱柱,按照2015年版《中国药典》对辛伐他汀进行分析所得结果,供参考。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610111350_613747_2222981_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610111351_613748_2222981_3.jpg

  • 中国仿制药研发十二强

    括号内为每个品种注册排序(只收集每个品种前3家)。厂家2008-2014年获批的品种2011-2014年申报的品种正大天晴恩替卡韦(1),替加环素(2),伊马替尼(1),达沙替尼(1),卡培他滨(3),地西他滨(1),帕洛诺司琼(2),比阿培南(2),瑞舒伐他汀(3),雷替曲塞(1),阿折地平(1),米格列奈(1),巴洛沙星(2)普拉曲沙(1),坦罗莫司(1),托法替布(2),泊沙康唑(2),匹杉琼(2),阿比特龙(1),来那度胺(2),福司氟康唑(1),卡博替尼(1),索利那新(2),氟维司群(1),巴多昔芬(3),阿哌沙班(1),硼替佐米(3),地特胰岛素(2),聚乙二醇干扰素α-2a(1),多立培南(1),度他雄胺(3),安立生坦(2),利奈唑胺(3),米铂(3),罗米地辛(1),西那卡塞(3),阿福特罗(1),阿加曲班(3),右兰索拉唑(2),达非那新(1),多黏菌素E(1),阿瑞匹坦(3),福沙匹坦(1),塞来昔布(2),阿格列汀(2)豪森药业替加环素(3),伊马替尼(2),地西他滨(3),依替巴肽(1),头孢地尼(3),米格列奈(3)达比加群酯(1),舒尼替尼(3),索拉非尼(1),匹杉琼(1),卡格列净(1),帕唑帕尼(3),芬戈莫德(3),鲁拉西酮(1),来那度胺(1),阿昔替尼(3),维格列汀(1),泊马度胺(1),阿哌沙班(3),硼替佐米(1),安立生坦(1),利奈唑胺(2),厄洛替尼(2),达沙替尼(2),右兰索拉唑(1),福沙匹坦(3),利伐沙班(2),米卡芬净(1),地加瑞克(1),阿考替胺(1),瑞替加滨(3),地拉罗司(1),帕利哌酮(1),维拉佐酮(1),普卡必利(2),依折麦布(1),伊潘立酮(1),比伐卢定(2),布南色林(3)恒瑞医药右美托咪定(1),非布司他(3),卡培他滨(2),左亚叶酸钙(1),塞来昔布(1),培门冬酶(1),替吉奥(2)磺达肝癸钠(1),替格瑞洛(1),帕瑞昔布(2),阿齐沙坦(1),托伐普坦(1),卡泊芬净(1),度他雄胺(1),吉非替尼(2),苯磺贝他斯汀(2),贝美前列素(1),他达拉非(1),伊伐布雷定(1),索利那新(1),利马前列素(2),氯维地平(3),钆特酸葡胺(1),培化干扰素α-2b(2)齐鲁制药卡培他滨(1),帕洛诺司琼(1),替吉奥(3),左西孟旦(1),氨磺必利(1)达比加群酯(2),索拉非尼(2),舒尼替尼(1),帕唑帕尼(1),帕瑞昔布(3),阿昔替尼(2),卡巴他赛(3),阿哌沙班(2),厄洛替尼(1),吉非替尼(1),利伐沙班(1),西地那非(2)石药集团厄他培南(1),比阿培南(3)替格瑞洛(2),索拉非尼(3),舒尼替尼(2),决奈达隆(3),硼替佐米(2),吉非替尼(3),达沙替尼(3),伊伐布雷定(2),利伐沙班(3),西格列汀(2),头孢唑兰(1),泰比培南酯(1)南京华威0匹杉琼(3),比拉斯汀(1),芬戈莫德(1),阿齐沙坦(2),决奈达隆(2),托非索泮(2),伊曲茶碱(1),维格列汀(2),米铂(2),西那卡塞片(1),瑞替加滨(2),普卡必利(1),碳酸司维拉姆(2),雷美替胺(1),艾曲泊帕(1),罗卡色林(1),艾司利卡西平(3),咪达那新(1),米诺膦酸(2)天津汉康0比拉斯汀(2),加雷沙星(1),阿塞那平(3),阿伐那非(1),博舒替尼(2),罗氟司特(1),鲁拉西酮(3),瑞替加滨(1),伊潘立酮(2),布南色林(1),雷美替胺(2),艾司利卡西平(1),咪达那新(2),米诺膦酸(3),克利贝特(2)科伦药业艾司西酞普兰(2)[

  • 英文学术研究论文写作与发表(Academic Research Paper Writing and Publication)

    关于这本书: 这是一本有关英文论文写作与发表的书,而不是关于中文论文写作的; 这是一本有关学术期刊论文写作的书,而不是关于会议或杂志论文的; 这是一本关于如何书写研究性论文(特别是Ei,SSCI 论文)的书,而不是如何进行学术研究的; 这本书的内容主要是根据作者本人近几年写作经验总结写成,而不是根据别人发表论文的经验编辑而成; 本书适合于对英文论文写作有兴趣及需求并有初步写作经验的国内高校学者(至少要有硕士学位,最好有博士学位)参考使用,而不适合对英文写作还一窍不通的人士使用; 本书内容仍在撰写中,尚未完成。欢迎留言,加好友,提问与支持; 本篇内容为本书目录及所有章节入口,建议从本篇开始,而不是按照日志发表的顺序阅读。 关键词:论文写作,英文论文写作,英文学术论文写作,Ei论文,SCI论文,SSCI论文,研究论文写作,期刊论文,论文发表Keywords: Paper writing, Academic paper writing, Research paper writing, Ei Compendex, SCI, SSCI, Journal paper writing, Paper publication http://img3.ph.126.net/u3g2mDbXDQold6KmPbOTJw==/1012465491245673033.jpg 目录 (Table of Contents) (以下所有内容,均链接至 网易博客,最新内容,也请关注网易博客)前言(Foreword) 序言:关于Ei期刊论文的写作与发表 (Preface) 预备知识 (Prerequisite Knowledge) 期刊与杂志的区别 (Journal & Magazine) 研究性论文与理论性文章的区别 (Research Paper & Conceptual Paper) 研究性论文与书本章节的区别 (Research Paper & Book Chapter) 论文长短/字数(Length of a Paper)论文与科研项目 (Research Paper and Project) 准备工作 (Preparation) 研究刊物 (Studying the Journal) 写文章要趁热打铁 (Making You Excited) 论文结构 (Paper Structure) 题目 (Title) 作者名 (Author) 摘要 (Abstract) [url=http://wangqiyun70.blo

  • 有奖问答2.11:DM-PAH多环芳烃检测专用柱的固定相是?——已完结

    如题:DM-PAH多环芳烃检测专用柱的固定相是?DM-PAH为多环芳烃专用柱,对于多环芳烃的分析可实现理想的分析结果,那么这款气相色谱柱的固定相是什么呢?今天的问题对大家里说真的是小意思了,正确答案如大家所写DM-PAH多环芳烃检测专用柱的固定相是50%甲基50%苯基聚硅氧烷固定液因此今天获得奖励的是获得3钻石币:dahua1981(注册ID:dahua1981)获得2钻石币:shudawang(注册ID:v2893540)获得1钻石币:20071940xu(注册ID:20071940xu)

  • PAH是什么?

    多环芳烃PAH是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物。多环芳烃是分子中含有两个以上苯环的碳氢化合物,包括萘、蒽、菲、芘等 150余种化合物。英文全称为polycyclic aromatic hydrocarbon,简称PAH。有些多环芳烃还含有氮、硫和环戊烷,常风的多环芳烃具有致癌作用的多环芳烃多为四到六环的稠环化合物。 多环芳烃1.多环芳烃简介  国际癌研究中心(IARC)(1976年)列出的94种对实验动物致癌的化合物。其中15种属于多环芳烃,由于苯并芘是第一个被发现的环境化学致癌物,而且致癌性很强,故常以苯并(a)芘作为多环芳的代表,它占全部致癌性多环芳烃1%-20%。2.多环芳烃检测流程  1.咨询---申请人提供产品资料图片及描述  2.报价---根据申请人提供的资料,技术工程师将作出评估,确定须测试的项目,并向申请方报价  3.申请方接受报价  4.申请方填写测试申请表和测试样品一起提交  5.样品测试——测试将依照所适用的标准进行  6.实验室出检测报告  7.实验室签发符合PAH测试的合格证书3.多环芳烃的主要成分  多环芳烃主(PAH)要的十八种化合物为:萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽和苯并(g,h,i)苝、1-甲基奈、2-甲基奈。  同类物质  1) Naphthalene 萘 9) Benzo(a)anthracene 苯并(a)蒽  2) Acenaphthylene 苊烯 10) Chrysene 苣  3) Acenaphthene 苊 11) Benzo(b)fluoranthene 苯并(b)荧蒽  4) Fluorene 芴 12) Benzo(k)fluoranthene 苯并(k)荧蒽  5) Phenanthrene 菲 13) Benzo(a)pyrene 苯并(a)芘  6) Anthracene 蒽 14) Indeno(1,2,3-cd)pyrene 茚苯(1,2,3-cd)芘  7) Fluoranthene 荧蒽 15) Dibenzo(a,h)anthracene 二苯并(a,h)蒽  8) Pyrene 芘 16) Benzo(g,hi)perylene 苯并(ghi) 北(二萘嵌苯)  多环芳烃(PAH)的主要来源和接触机会4.多环芳烃(PAH)的污染源  多环芳烃(PAH)的污染源有自然源和人为源两种。  自然源主要是火山爆发、森林火灾和生物合成等自然因素所形成的污染。  人为源包括各种矿物燃料(如煤、石油、天然气等)、木材、纸以及其他含碳氢化合物的不完全燃烧或在还原状态下热解而形成的有毒物质污染。  另外食品中也含有一定朝气多环芳烃,其主要来源为,在食品的加工过程中,特别在烟熏、火烤或烘焦过程中滴在为上的油脂也能热聚产生苯并(a)芘,有人认为这是烤制食品中苯并芘的主要来源。贮存过程中窗口或包装纸,含有不纯的油脂浸出溶剂提取的油脂中含有一定量的多环芳烃;在沥表路上晾晒粮食被沥青污染。大气、水和土壤等环境中的多环芳烃可以使粮食、水果和蔬菜受到污染。  多环芳烃(PAH)常存在于原油,木馏油,焦油, 染料,塑料,橡胶,润滑油,防锈油,脱膜剂,汽油阻凝剂,电容电解液,矿物油,柏油等石化产品中,还存在于农药,木炭,杀菌剂,蚊香等日常化学产品中。  在电子电器制造业中,PAH通常是作为塑料添加剂进入生产环节中,如塑料粒子在挤塑的时候,和模具之间存在黏着,此时要加入脱模剂,而脱模剂中可能含有PAH。  由此目前多环芳烃PAH的检测范围:  ●电子、电机等消费性产品  ●橡胶制品、塑料制品、汽车塑料、橡胶零件、  ●食品包装材料、玩具、容器材料等  ●其它材料等5.多环芳烃(PAH)对人体和动植物的危害  多环芳烃PAH对人体的主要危害部位是呼吸道和皮肤。人们长期处于多环芳烃污染的环境中,可引起急性或慢性伤害。常见症状有日光性皮炎,痤疮型皮炎、毛囊炎及疣状生物等。  多环芳烃PAH落在植物叶片上.会堵塞叶片呼吸孔,使其变色,萎缩,卷曲,直至脱落,影响植物的正常生长和结果。例如:受多环芳烃污染的大豆叶片发红.离植掉落,使果荚很小或不结粒。  而多环芳烃PAH对动物的致癌作用也早已被试验所证实。动物试验证明:多环芳烃对小白鼠有全身反应.如同时受日光作用,可加快小白鼠死亡。当多环芳烃质量浓度为0.01mg/L时,小白鼠条件反射活动有显著变化。6.各国对多环芳香烃(PAH)的法规要求  到目前为止,各国家地区通过书面法律或法令确定下来的有:欧盟76/769/EEC;德国German:GS认证、LFGB;美国US:EPA;中国:GB,GB/T,GHZ  德国经ALDI Süd 和ALDI Nord讨论,初步定出PAH的限值如下:  A: 一般消费品  接触30S以上(如把手、方向盘等):苯并(a)芘1mg/kg, 16种PAH总和10mg/kg  接触30S以下的塑料,偶尔性接触的部件:苯并(a)芘20mg/kg, 16种PAH总和200mg/kg  B:食物、接触食物、可能会放入口中的产品以及儿童用品  苯并(a)芘0.1mg/kg, 16种PAH总和1mg/kg  C:其它产品  苯并(a)芘1mg/kg, 16种PAH总和10mg/kg  D:GS认证强制检测PAH--多环芳径标准  来源说明:德国安全技术认证中心(ZLS)经验交流办公室(Central Experience Exchange Office, ZEK)AtAV委员会2007年11月20日通过诀议(参见ZLS官方网站上公告第 ZEK 01-08号文件),要求在GS标志认证中强制加入PAH测试。该规定已于2008年4月1生效 ,生效之日起不能通过PAH测试的产品将无法获得GS认证标志而顺利进入德国。  根据新规定的要求,消费产品的材料中,PAH的限值必须符合下表:  一类: 与食物接触的材料或三岁以下孩童会放入口中的物品和玩具  BaP:不得检测到 * (0.2 mg/kg),16项PAH总和: 不得检测到 * (0.2 mg/kg)  二类:塑料经常性和皮肤接触的部件,接触时间会超过30秒的部件,以及一类中未规范的玩具  BaP:1 mg/kg ,16项PAH总和: 10 mg/kg  三类:塑料偶尔性接触的部件,即与皮肤接触时间少于30秒的部件,或与皮肤没有接触的部件  BaP:20mg/kg,16项PAH总和:200 mg/kg  若测试结果大于一类但符合二类的限值,需再根据DIN EN1186及64 LFBG80.30-1的迁移性测试进行测试以确认测试结果  美国环保署列管的16种  PAH Sum 16 PAH 10mg/kg 200mg/kg  苯并(a)芘Benzo(a)pyrene 1mg/kg 20mg/kg7.预防PAH措施  燃料必须燃烧充分,可减少多环芳烃PAH的生成量。室内加强通风换气,降低室内的多环芳烃PAH含量。  生产性无机粉法主要引起以肺组织纤维化为主的全身性疾病,尘肺和粉尘沉着症等疾病。有机粉尘可以引起支气管哮喘、棉尘症、职业性过敏性肺炎、非特异性慢性阻塞性肺病等。有些粉尘例如金属尘(镍、铬、砷、)和石棉等可以引起肺部肿瘤。  粉尘作用于呼吸道黏膜,初为毛细血管扩张和在量分泌

  • LC-MS检测多环芳烃PAHs

    多环芳烃以前一直是用气质来做的,现在新公布的国标里(GB/T 29784.3-2013 电子电气产品中多环芳烃的测定 第3部分:液相色谱-质谱法)有采用LC-MS方法。论坛里的朋友有用LC-MS做过多环芳烃PAHs的吗?ESI灵敏度如何?有什么特别需要注意的地方?

  • 33.10毛细管气相色谱顶空进样法检测盐酸帕洛诺司琼中有机残留溶剂量

    33.10毛细管气相色谱顶空进样法检测盐酸帕洛诺司琼中有机残留溶剂量

    【作者】邓婕,梅虎,杨胜喜,刘振德,肖玉梅,周素容,李志良【单位】(1.重庆大学化学化工学院,药物化学研究所生物医学工程重庆市重点实验室,重庆400044;2.重庆大学生物工程学院生物力学与组织工程教育部重点实验室,重庆400030;3.重庆人本药物研究院。重庆400040)【摘要】:建立盐酸帕洛诺司琼中有机残留溶剂的测定方法。毛细管气相色谱顶空进样法。色谱条件为:DM一624,mmlD,膜厚度为3.0Ixm的毛细管柱;柱温为80。C;顶空进样瓶的平衡温度为80。C,平衡时间为80℃下rain;进样1:3温度250"C,分流10:l;检测器温度250T;,载气:氮气。恒定压力,27cm/sec(80。C),H2流速:mL/min;空气流速:400mL/min。甲醇在40.4—202pg/mL,异丙醇在66.92—334.6斗g/mL,二氯甲烷在8.12—IXg/mL,乙酸乙酯在67.08—335.4雌r/mL,四氢呋喃在9.52—47.6pg/mL,甲苯在11.84—59.2斗g/mL,正己pg/mL范围内线性关系良好。甲醇、异丙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、四氢呋喃、甲苯及正己烷的检Ixg/mL。各溶剂的平均回收率为98.5%一102.1%。本方法操作简单,结果准确,是控制盐酸帕洛诺司琼中残留溶剂的可靠方法。【关键词】:盐酸帕洛诺司琼;毛细管气相色谱;顶空进样;有机溶剂残留量http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071047_382151_2352694_3.jpg

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