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新木姜子碱
仪器信息网新木姜子碱专题为您提供2024年最新新木姜子碱价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括新木姜子碱参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的新木姜子碱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新木姜子碱相关的耗材配件、试剂标物,还有新木姜子碱相关的最新资讯、资料,以及新木姜子碱相关的解决方案。
新木姜子碱相关的方案
利用土壤沉积样芯和树木样芯分析技术追踪玻璃厂环境污染
案例将介绍利用MULTISCANNER树木年轮密度与元素分析系统和CORESCANNER芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统,对玻璃厂造成的周边污染进行追踪调查的案例。
喷雾干燥技术在大果木姜子中的应用
大果木姜子性甘、辛,味温,具有温中散寒、理气止痛的功效,主治胃痛、腹痛、风湿关节炎、胸闷和呕吐。传统方法用水蒸气蒸馏法提取大果木姜子精油后的水溶液进行动物试验,发现其具有很强的药理活性。
喷雾干燥技术在大果木姜子中的研究应用
大果木姜子性甘、辛,味温,具有温中散寒、理气止痛的功效,主治胃痛、腹痛、风湿关节炎、胸闷和呕吐。传统方法用水蒸气蒸馏法提取大果木姜子精油后的水溶液进行动物试验,发现其具有很强的药理活性。
莲子心中甲基莲心碱的测定
本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对莲子心供试品进行分析,结果显示,莲子心中目标峰峰形良好,甲基莲心碱目标峰理论塔板数大于5000,符合《中国药典》要求。本方案可为莲子心中甲基莲心碱的测定提供参考。
不同加工方式对姜母鸭感官风味影响的差异性分析
?本试验以烤制、卤制和炒制的姜母鸭为原料,利用TS-5000Z 味觉分析系统和食品感官属性强度分析方法, 通过检测3种处理方式下姜母鸭的各种味物质和人工脂膜之间的静电作用 或疏 水性相互作用产生的膜电势的变化,实现对5种基本味(酸、甜、苦、咸、鲜)和涩味的评价,以期找到烤制、卤制和炒制姜母鸭的有效味觉指标,并将不同加工方式姜母鸭做有效区分 ,为姜母鸭制品的产业化生产提供试验数据支撑。
毕赤酵母对酸粥滋味品质形成的评价
将毕赤酵母与乳酸菌进行复配发酵制备酸粥样品,同时使用乳酸菌单一发酵作为对照,并采用电子舌技术结合多元统计学方法对其滋味品质进行评价。
天津兰力科:酵母核糖核酸与中性红相互作用及电化学检测
采用循环伏安法对酵母核糖核酸与中性红的相互作用进行了研究。NR在玻碳电极上有一对氧化还原峰, 加入yRNA后, 氧化还原峰电流降低, 但没有新的氧化还原峰出现, 表明NR与yRNA发生了较强的相互作用, 紫外光谱进一步证实该作用方式为静电作用。求得NR与yRNA的结合比为1 ∶2, 建立了一种间接检测酵母核糖核酸的电化学方法, 检测范围为510 ×10 - 3 ~0125 g/L, 检出限达110 ×10 - 5 g/L。
nSMOL技术应用于血浆中阿达木单抗药物的定量检测
阿达木单抗(Adalimumab),商品名俢乐美(Humira)是由英国Cambridge Antibody Technology与美国雅培公司联合研制的一种TNF特异性重组单克隆抗体;目前销量高居全球药物销售榜首,成为最热门药物之一。临床研究表明,单抗药物的血药浓度与患者治疗效果、存活率之间存在显著关联。因此,开发血浆中阿达木单抗检测方法,用于日常监控阿达木单抗治疗的患者,有着重要临床意义。
从分子互作水平解读,为何新冠突变体传染能力增强?
繁殖不息,突变不止,进化不断——这个是所有物种的共性,尤其是已经肆虐了一年多的新冠病毒。病毒的突变不一定会使得病毒自身毒性更强,但往往会导致传染能力更强。新冠病毒S蛋白与人受体ACE2的分子结合能力是决定病毒传染能力强弱重要的因素之一。一个新冠病毒突变株的氨基酸突变点非常多,但是最值得关注就是那些位于S蛋白与人受体ACE2的结合部分(RBD结构域)的突变,可以直接影响其与受体的结合亲和力,从而改变其感染能力。
MicroWriter ML3无掩膜激光直写光刻机制备分子微纳机电芯片,助力新冠病毒快速检测
由于许多疾病相关生物标志物的浓度超低,所产生的信号往往会被其他高浓度分子所产生的信号所干扰,因此从生物流体中进行超低浓度样品(每100 μ L中有1到10份)的检测一直是医学/生物分析领域的一个难题。近日,复旦大学魏大程教授课题组使用小型台式无掩膜光刻机- MicroWriter ML3制备了基于石墨烯场效应管的分子微纳机电芯片解决了这一难题。所制备的芯片实现了对低浓度离子,生物分子和新冠病毒(每100 μ L中有1到2份)的快速检测。使用该芯片对新冠病毒进行检测时,仅需鼻咽样本即可,无需RNA提取和核酸扩增,四分钟内就可得到检测结果。相关研究论文已在国际知名期刊《Nature Biomedical Engineering》(IF=25.7)上发表。
华谱科仪S6000液相色谱分析中药莲子心
本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材莲子心液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱。实验结果显示,可以实现莲子心样品中甲基莲心碱与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,甲基莲心碱峰理论塔板数大于5000,满足药典要求。
辣木籽提取物蛋白质含量的测定
辣木籽提取物对大肠杆菌的抑制作用Inhibitory Power of Moringa (Moringa oleifera) Seed Extract from Various Levels of Maturity on Eschericia coli bacteria使用格哈特Vapodest 45s以及Turbosog涤气系统和消化系统测定蛋白质含量Vapodest 45s已升级为Vapodest 450
2341 农药残留量测定(莲子心)
适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用莲子心)参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法 液相色谱-串联质谱法》
MultiWave 5000 微波消解聚乳酸塑料粒子应用报告
Multiwave 5000微波消解仪、20SVT50转子。对聚乳酸样品进行消解。使用最高240℃的消解温度。
净信浸入式液氮冷冻研磨仪关于研磨塑料粒子的实验
实验目的:将塑料粒子进行研磨粉碎,由于客户样品比较坚韧,添有增塑剂,样品处理难度很大,故客户选择上海净信浸入式液氮冷冻研磨仪进行样品前处理。客户相关介绍、课题组、研究方向介绍:微谱,大型研究型检测机构。微谱拥有化学、材料、机械物理、可靠性、食品、环境、医药、微生物、动物安评、化妆品功效评价等多个专业实验室。实验地点,实验材料器材:上海净信工厂实验室,JXFSTPRP-MiniCL浸入式液氮冷冻研磨仪、研磨罐、开罐器,保温桶等试验器材;
微波消解奶皮子
奶皮子,蒙语称"查干伊德","乌如木"、"乌日莫",汉语的意思就是"白色的食品"。属鲜奶中的精华奶皮,是奶食品系列中的佳品,营养价值颇高。奶皮子香甜油腻,主要食材包括:牛奶、羊奶、马奶、骆驼奶,该食物还可以护心,通乳生乳,提高免疫力,同时还含有大量钾钠钙铁等元素。我们选择一种奶皮子样品,采用微波消解来对其进行前处理,该方法消解效果好、空白低、有利于后续检测设备对多种金属元素的快速检测。
微波消解奶皮子
奶皮子,蒙语称"查干伊德","乌如木"、"乌日莫",汉语的意思就是"白色的食品"。属鲜奶中的精华奶皮,是奶食品系列中的佳品,营养价值颇高。奶皮子香甜油腻,主要食材包括:牛奶、羊奶、马奶、骆驼奶,该食物还可以护心,通乳生乳,提高免疫力,同时还含有大量钾钠钙铁等元素。我们选择一种奶皮子样品,采用微波消解来对其进行前处理,该方法消解效果好、空白低、有利于后续检测设备对多种金属元素的快速检测。
【MultiPalmSens4电化学应用】微流控芯片器官系统,3D细胞培养中代谢产物监测的多重分析
在微流控芯片器官系统中,3D组织模型通过MultiPalmSens4多通道电化学分析仪施加电化学信号,其作用方式就像微芯片上微型的器官。这样,生理过程——例如肿瘤的生长——就可以在人体外重现和观察。该研究小组创建了一个集成微传感器和微流体的芯片设计,可以直接原位测量细胞的代谢物。在他们的系统中,从单个干细胞中培育出乳腺癌微型肿瘤,并使用电化学传感器在一周的时间内监测细胞氧气和葡萄糖消耗以及乳酸的产生。
naica?微滴芯片数字PCR系统对韩牛分子标记物的准确评估助力种质鉴定
使用naica?微滴芯片数字PCR系统对韩牛特异性SV进行准确的定量检测。dPCR测定在计数单分子和分析特定群体的少量拷贝时可以高精度地定量,与qPCR相比,具有更高的准确性。经过sanger测序,确定了naica??微滴芯片数字PCR系统检测准确无误,且操作和成本均低于测序。
酵母菌高效破壁方法的革新
液氮研磨法是酵母破壁提取总RNA最合适的方法。但是对于酵母来说,科研工作者往往对其内容蛋白也十分感兴趣。众所周知,反复冻融法对蛋白活性造成不可逆的破坏,甚至可能导致蛋白变性。那么对于酵母研究的专业实验室来说,液氮研磨法即是不二之选。然而传统的液氮研钵研磨的方法毕竟是手工的方法,对于不同种类的酵母,以及不同种类的目标蛋白,研磨时间会有不同。由于人为手工的实验无法达到平行的实验效果,所以实验摸索困难。而且,在研磨过程中也可能产生粉尘污染样品。 所以酵母研究工作者亟需一个合适的工具来协助科研。SPEX公司生产的Freezer Mill 6775/6875/6875D系列产品则完美的解决了这些问题。
华谱科仪S6000检测 木二糖
木二糖与其他杂质峰分离度好,保留时间稳定,不受基质干扰;PMP 法在 0.002~1.0 mg/mL 内线性相关系数为 0.9992,2-AB 衍生- 荧光检测法在 0.002~2.0 μ g/mL 内线性相关系数为 0.9999,2-AB 衍生-紫外检测法在 5~200μ g/mL 内线性相关系数为 0.9998。以 S/N=3 为检测限,S/N=10 为定量限,测定木二糖的检测限和定量限,检测限为 0.4 ng/mL,定量限为 1.0 ng/mL,满足了低浓度定量检测需求。
上海力晶:电感耦合等离子体质谱法同时测定铜铅锌矿石中微量元素钼的干扰消除
对电感耦合等离子体质谱法同时测定铜矿石、铅矿石和锌矿石中钼时,基体效应和主量元素铜、铅、锌对测量的干扰情况及可能的消除方法进行试验,结果表明,溶液中共存小于200 μg /mL 锌对上述微量元素的测量没有干扰 溶液中共存大于50 μg /mL 的铜对钼的测量有负干扰,共存大于100μg /mL 铅对钨的测量有正干扰,对钼的测量有负干扰,采用钪、铼、镧混合内标或基体匹配可以消除这些干扰 溶液中共存大于20 μg /mL 的铅对铊的测量有正干扰,选择203 Tl 为测量质量数,可使耐受铅的干扰浓度提高到50μg /mL,铅对铊测量的干扰可以采用校正系数法或基体匹配进行校正或消除。
药典方法:HPLC-ELSD检测知母中知母皂苷BII
知母为百合科植物知母的干燥根茎,具有清热泻火、生津润燥的功效,主要用于外感热病、高热烦渴、肺热燥咳、骨蒸潮热、内热消渴、肠燥便秘。其药用活性成分主要为甾体皂苷类物质,如芒果苷、知母皂苷BII。其中知母皂苷BII的化学结构中没有共轭体系等能产生紫外吸收的官能团,仅有较弱的紫外末端吸收,用传统紫外检测器检测的干扰较严重,而采用通用型的质量型检测器ELSD则可有效避免上述问题。本实验按照《中国药典》要求,采用HPLC-ELSD建立了知母中知母皂苷BII含量的检测方法,方法准确、灵敏、简便快速,可有效实现知母的质量控制。
大果木姜子提取物制备的研究应用
研究者研究将其干燥成粉末,但传统烘干困难,吸湿性大,流动性差,烘干时间长,存在药粉色泽不均、有效成分被破坏的问题,难以满足大生产的要求。研究者考虑到喷雾干燥的优点,将其水溶液喷雾干燥成细粉。现对影响喷雾干燥的几个主要因素考察,以确定大果木姜子水溶液喷雾干燥最佳工艺条件。
应用岛津微芯片电泳仪MultiNA结合PCR法鉴别大西洋鲑与虹鳟
本文基于分子生物学技术,采用岛津公司微芯片电泳仪MultiNA成功建立了鉴别大西洋鲑和虹鳟的方法。此方法高效、灵敏、检测特异性高、操作简便,是市场上易混淆三文鱼品种的鉴别利器。
新冠核酸检测自动化解决方案 口咽拭子 病毒检测
随着新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情的愈演愈烈,医务人员对病毒检测及鉴定速度、通量和安全性有着更快、更灵活、更安全的需求。目前 CDC(疾控中心)、第三方检验机构、医院等用到的最主要的检测方式是荧光定量 PCR,上海汉赞迪提供自动化产品组合进行新冠样本核酸检测前处理,能在大幅缩短病毒核酸提取和检测体系构建时间的情况下,满足医务人员在病毒核酸提取和检测体系构建过程中对通量灵活、快速自动及安全防控的需求。
喷雾干燥技术制备大果木姜子提取物的研究应用
研究者研究将其干燥成粉末,但传统烘干困难,吸湿性大,流动性差,烘干时间长,存在药粉色泽不均、有效成分被破坏的问题,难以满足大生产的要求。研究者考虑到喷雾干燥的优点,将其水溶液喷雾干燥成细粉。现对影响喷雾干燥的几个主要因素考察,以确定大果木姜子水溶液喷雾干燥最佳工艺条件。
液体颗粒计数器检测锂电池电芯浆料里颗粒大小和数量的应用方案
随着科技的飞速发展,锂电池电芯在各个领域的应用越来越广泛,其性能与品质的稳定与可靠显得至关重要。而电芯浆料中的颗粒大小和数量是影响锂电池性能的关键因素之一。因此,我们提出了一套基于液体颗粒计数器的锂电池电芯浆料颗粒检测方案,旨在确保电芯浆料的质量,提高锂电池的性能和安全性。
微芯片荧光PCR技术依据GB/T38164-2019快速分析畜牧动物源性成分
依据GB/T38164-2019《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》方法标准,对畜禽动物源性成分检测提供可靠监督手段,有效提高检验检疫工作效率。LUMEX冻干芯片平台结合荧光定量PCR技术,针对中国市场中常见食品和饲料中主要动物源性成分,按照国内检测标准设计冻干检测芯片,可一次性对样品中的多种动物源性成分进行筛检,包括:牛、猪、羊、骆驼、水牛、马、驴等畜禽动物源性成分,并行反应检测目标的数量得到很大提升,克服动物源性成分荧光定量PCR检测方法的核心问题,极大地降低检测成本和工作量,提高检测效率和准确性。此外实时荧光微芯片技术可根据客户实际检测需求定制动干芯片,实现一张基因芯片检测多重靶向基因。
喷雾干燥技术在制备大果木姜子提取物的工艺研究应用
研究者研究将其干燥成粉末,但传统烘干困难,吸湿性大,流动性差,烘干时间长,存在药粉色泽不均、有效成分被破坏的问题,难以满足大生产的要求。研究者考虑到喷雾干燥的优点,将其水溶液喷雾干燥成细粉。现对影响喷雾干燥的几个主要因素考察,以确定大果木姜子水溶液喷雾干燥最佳工艺条件。
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