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瑞格列奈相关物质

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瑞格列奈相关物质相关的论坛

  • 宝刀未老,古木发新枝,米格列奈钙有关物质方法学部分

    前言:米格列奈钙片(Mitiglinide Calcium Hydrate Tablets)主要由米格列奈钙组成,其化学名:双〔(2s)-2-苄基-3- (顺-六氢异吲哚-2-羰基)丙酸〕单钙二水合物。本品可以单独用于经饮食和运动疗法不能有效控制高血糖的Ⅱ型糖尿病病人。米格列奈是继瑞格列奈、那格列奈后第三个美格列脲类药物,是苯丙氨酸的衍生物。米格列奈钙片的原料药有本公司自己生产,其质控指标之一:有关物质的两个已知杂质,及(2S)-2-苯甲基丁二酸对照品和杂质C。此色谱柱(序列号:W10212097)在上篇文章中已经宣布退役,后来因色谱柱紧缺,摸索条件后启用了。以前的色谱条件:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.05mol/L磷酸盐溶液(用0.05mol/L磷酸二氢钾溶液调节0.05mol/L磷酸氢二钠溶液pH值至7.0)-甲醇(40:60)为流动相;检测波长为290nm;柱温30℃。理论板数按雷贝拉唑钠峰计算不低于1000,雷贝拉唑钠峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。现在的色谱条件:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55)为流动相;检测波长210 nm。理论板数按米格列奈钙峰计算应不低于2000。试验步骤: 取本品,加甲醇制成每1ml中含1.0mg的溶液,作为供试品溶液;另精密量取含量测定项下的对照品溶液适量,用甲醇稀释制成每1ml中约含2μg的溶液,作为对照溶液。取有关物质(2S)-2-苯甲基丁二酸对照品和杂质C对照品适量,用供试品溶液溶解并稀释制成每1ml中含米格列奈钙为1mg和有关物质对照品为5μg的溶液,作为系统适用性试验溶液。照含量测定项下的色谱条件,取对照溶液20μl,注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%~20%;取系统适用性试验溶液20μl,注人液相色谱仪,理论板数按米格列奈峰计箅不低于3000,米格列奈峰与有关物质对照品峰的分离度应符合要求。精密量取供试品溶液与对照品溶液各20μl,分别注人液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。其主要色谱图加下:系统适用性试验色谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305031602_438152_1621890_3.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305031603_438153_1621890_3.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305031626_438157_1621890_3.gif供试液样品色谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305031639_438158_1621890_3.gif3.2.S.4.3.2.5检测限与定量限(色谱图见附件63~70)精密称取对照品10.49mg置10ml量瓶中,加甲醇适量使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试储备液,取供试储备液用甲醇逐级稀释,分别取20µl注入高效液相色谱仪,经测定,米格列奈钙主峰保留时间约为12.5分钟,在±1分钟的时间范围计算基线噪音约为361μV,当S/N≒3时,检测浓度为0.5245μg/ml,检测限为10.49ng,当S/N≒10时,定量限浓度为2.0980μg/ml,定量限为41.96ng,试验结果见下表。检测限的确定序号峰高(μV)Δε检测限(μV)13611083检测限验证浓度名称浓度(µg/ml)进样量(ng)峰高(µV)平均峰高(µV)S/N供试液110.4900209.8197991979954.8[/t

  • 宝刀未老,古木结硕果,米格列奈钙含量测定方法学部分

    继“宝刀未老,古木发新枝,米格列奈钙有关物质方法学部分”,进行的含量测定方法学研究。项目:含量测定(3.2.P.5.2.8)检查方法:照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定试验条件:色谱柱(柱长:150mm,内径:4.6mm,填料:C18,填料粒径:5μm,序列号:W10212097)UV检测器(检测波长:210nm)流动相:乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55)流速:1.0ml/min运行时间:约12min系统适用性:理论板数以米格列奈峰计算应不低于2000。具体试验操作:取本品20片,精密称定,研细,取细粉适量(约相当于米格列奈钙25mg),精密称定,置250ml的量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,滤过,取续滤液作为供试品溶液,取20ml注入液相色谱仪,记录色谱图;另取米格列奈钙对照品适量,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。计算公式:标示量百分含量(%)=××100%式中:Cs为对照品的浓度(mg/ml);At为供试液的主峰面积;Nt为供试液的稀释倍数;AS为对照品溶液的主峰面积;W为供试品取样量(mg)。3.2.P.5.3.6含量测定(色谱图见附件936~1079)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306201604_446667_1621890_3.gif3.2.P.5.3.6.1波长选择本品含量测定检查波长为210nm,同有关物质检查项。3.2.P.5.3.6.2流动相选择本品含量测定流动相为乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55),同有关物质检查项。3.2.P.5.3.6.3进样精密度试验(色谱图见附件936~941)精密称取米格列奈钙对照品10.23mg,置100ml量瓶中,用甲醇适量振摇使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,作为供试液,取供试液20μl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果见下表。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306201735_446698_1621890_3.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306201735_446699_1621890_3.gif精密度试验结果进针次数123456RSD%峰面积(A)54718135472559546690954676315460382

  • 相关物质检测方法验证方案

    目 录1. 验证目的2. 验证范围3. 验证依据4. 验证时间5. 验证内容5.1 仪器配置5.2 验证所使用的试剂及标准品5.3 验证可接受标准5.4 需验证的测试方法5.5 系统适应性实验5.6 方法专属性5.7 系统精密度5.8 最小检测限5.9 最小定量限5.10 验证范围5.11 方法精密度5.12 线性范围5.13 方法准确度5.14 方法中间精密度5.15 方法耐用性6. 结果分析、结论及评价7. 附件 1. 验证目的确保--------相关物质检测方法准确、重现并耐用,为建立检验操作程序提供依据。2. 验证范围--------相关物质检测方法方法学验证。3. 验证依据ICH指南12.8(Validation of Analytical procedure);USP25版(1225)(Validation of Compendial Methods)。4. 验证时间2003年 月 日起至2003年 月 日5. 验证内容5.1 仪器配置名称型号序列号供应商校验日期校验结论有效时间高效液相色谱进样器[font=楷体_

  • 【惊不惊喜?】那格列奈-【检查】L-异构体与顺式异构体-2015中国药典

    [align=center][b]那格列奈 -2015中国药典[/b][/align]【检查】L-异构体与顺式异构体色谱条件:色谱柱:Kromasil -3-CelluCoat,4.6*250mm货号:C05CCA25流动相:正己烷:异丙醇:冰乙酸=95:5:0.2流速:0.6ml/min柱温:室温波长:258nm进样量:20uL色谱图[img=,632,193]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181713147322_9243_2785_3.png[/img][b]结论:[/b][list=1][*]出峰按照时间顺序分别为顺式异构体、那格列奈、L-异构体[*]理论塔板数按照那格列奈峰计算超过8000[*]那格列奈峰与L-异构体峰之间的分离度大于1.5[/list]以上指标均符合药典要求,Kromasil手性柱表现棒棒哒![b]关于Kromasil[/b][color=#3e3e3e]Kromasil[/color][color=#3e3e3e]是AkzoNobel集团旗下高效化学品的著名品牌,是全球领先的高性能硅胶基质液相色谱柱填料品牌。Kromasi高性能多孔型硅胶填料可广泛应用于胰岛素及其类似物、比伐卢定、利拉鲁肽、达托霉素、EPO等多肽、小分子、蛋白药物等的高纯度纯化。28年来,Kromasil的经营理念是为制药行业提供以硅胶为基体的性价比高的,用于医药分离纯化的色谱填料和用于分析的色谱柱。[/color][align=center][color=#3e3e3e][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181713147567_9185_2785_3.png[/img][/color][/align][align=center][color=#3e3e3e][/color][/align]

  • 盐酸二甲双胍格列本脲胶囊I有关物质

    盐酸二甲双胍格列本脲胶囊I有关物质

    盐酸二甲双胍格列本脲胶囊I有关物质按照2015版药典配制,三聚氰胺不出峰,色谱柱用的资生堂的。求各位大神指点一下[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905021326407220_6369_3384811_3.jpg[/img]

  • 【分享】科学家发现细胞分裂新机制

    瑞典乌普萨拉大学的科学家近日发现了一种细胞分裂的新型机制,这一成果将促进人们深入了解人类细胞的关键性进程,以及生命整体的进化系统。具体报告见于10月28日美国《国家科学院学报》在线版。   德国学者魏尔肖"一切细胞来自细胞"的著名论断认为,个体的所有细胞都是由原有细胞分裂产生的,这是活细胞繁殖其种类的过程。传统细胞分裂通常包括核分裂和胞质分裂两步。在核分裂过程中母细胞把遗传物质传给子细胞。在单细胞生物中细胞分裂就是个体的繁殖,而在多细胞生物中细胞分裂则是个体生长、发育和繁殖的基础。   此次新型分裂机制的发现,得益于一种名为"耐热嗜酸古细菌"的奇特微生物。"耐热嗜酸古细菌"属于古菌,是除细菌和真核生物以外的另一种生物域。古菌与细菌多有类似,但只具有几个真核细胞的特性,多生活在较极端的生态环境里。此次研究所用的"耐热嗜酸古细菌",就是科学家们从美国黄石国家公园的温泉中分离而来的。   科学家在观察"耐热嗜酸古细菌"的过程中,发现它在进行细胞分裂前,会有3个基因被激活。这3个基因分别编码的蛋白质则在细胞中间联合,在新隔离出的染色体之间逐渐的压缩细胞,直至形成两个子细胞,这种机制与目前已知的其他分裂蛋白截然不同。   研究小组认为,"耐热嗜酸古细菌"所代表的生物类型十分特殊,其80摄氏度的热酸性生存环境,对于科学研究具有极高价值。这种崭新分裂机制,亦是数年来生物学界的第一次发现。相关理论模型一旦建立,便可用于研究生命起源问题,如地球早期的酷热环境、其他行星上的极端状态等,并发现其中可能存在的生命。

  • 【原创】离子色谱法测定鲜奶中的重铬酸根

    2009年4月24日,浙江金华市食品生产质量安全专项整治工作动员大会通报了“晨园乳业”案件的查处情况。位于浙江兰溪的金华市晨园乳业有限公司,多批次牛奶中被检出一种名为“皮革水解蛋白粉”的物质,这种物质为可疑致癌物。新闻链接  皮革水解物,检测难度比三聚氰胺更大  皮革水解物主要成分是皮革水解蛋白,而劣质水解蛋白的生产原料主要来自制革工厂的边角废料。制革边角废料中含有重铬酸钾和重铬酸钠。用这种原料生产水解蛋白,重铬酸钾和重铬酸钠自然就被带入产品中,被人体吸收。这些物质在体内无法分解,还会慢慢积累,可导致中毒,使关节疏松肿大,甚至造成儿童死亡。  食品专家介绍,皮革水解物主要添加的食品是乳与乳制品及含乳饮料,作用是增加蛋白质含量。也就是说这又是一种类似于三聚氰胺的物质,而它与三聚氰胺的不同之处在于,皮革水解物的检测难度比三聚氰胺更大。 万通解决方案:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定鲜奶中的重铬酸根应用领域: 食品用户名称(单位): 瑞士万通中国 北京实验室关键词IC /850/METROSEP A Supp 4 250/ Milk /CrO4-摘要重铬酸根(CrO4-)是一种强致癌物,毒性远大于三价铬。铬还是一种致敏源,六价铬有刺激性和腐蚀性,口服可刺激和腐蚀消化道,引起恶心、呕吐、腹痛、血便等 重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。目前在牛奶行业中,由于个别企业存在着向牛奶中添加皮革蛋白粉来提高牛奶中蛋白质的含量,而皮革蛋白粉主要来自制革工厂的边角废料,制革边角废料中含有大量重铬酸钾和重铬酸钠,用这种原料生产水解蛋白,重铬酸钾和重铬酸钠自然就被带入产品中,被人体吸收。目前检测牛奶中的重铬酸根大多采用定性的方法,而光谱法仅能测定铬离子的总量,因此使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定重铬酸根具有重要意义。本文介绍了使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定重铬酸根的方法:在样品的前处理部分该方法采用了瑞士万通独有的英蓝渗析技术,大大简化了样品的前处理,结果线性关系好(R0.9999),回收率高,重现性好。

  • 【原创大赛】从瑞典通报ROHS异常产品谈受限物质铅的管控

    【原创大赛】从瑞典通报ROHS异常产品谈受限物质铅的管控

    备注:ROHS指令,REACH法规等其他相关产品环保法规,管控很多受限物质,不仅仅是铅,在此仅从案例角度来谈谈元素铅的管控,其它受限物质管控方法在此暂且省略。从ROHS正式生效至今,我们会时常看到一些欧盟成员国通过不同途径对违规产品进行通报,在我个人印象中,欧盟成员国之一的瑞典在这方面做很积极,我简单做了个表统计,如下表:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308031518_455751_1678646_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308051151_456069_1678646_3.png在谈受限物质铅管控方法之前,先来谈谈元素铅的一些基本用途(包括但不限于以下物料):1.作为塑料的稳定剂或颜料。2.颜料,涂料中的原料。3.焊接材料如锡条,锡线。4.电池,玻璃,金属,电子陶瓷材料等。知道这些高风险材料后,平时公司来料,生产过程中就要特别注意。我想大家肯定也和我一样,会问怎样才能知道材料中含多少铅呢?个人觉得可以通过以下几个途径来获得信息:一:来料方面:1. 如果公司有条件的话,可以添购一台EDX-XRF,进行材料的扫描筛选测试,该设备在测试受限物质PB还是比较准确的;2.如果公司没法配置检测设备的话,可以通过向供应商索取一些资料信息,如金属的材质证明书或是供应商的测试报告。二:生产过程方面:由于生产制造过程方面会使用到一些辅料,此时需要对这些辅料进行监控,特别是对各锡炉用到的锡条及焊接岗位用到的锡线定期做抽样测试进行监控,可以将分析数据绘制成趋势图用来分析。此处的测试可以是公司内部实验室检测,也可以是抽样送外测。对于一些公司同时存在ROHS与非ROHS产品的情况,特别是ROHS2中新增的管控产品类别如医疗器械,尚处在过度阶段,无论是储存还是生产,都要做好标识,以免存在交叉污染。当然,测试只是其中方法法之一,不是所有公司都有这个财力添购仪器,但关键前提是一样的,公司内部和高层首先都要有环保意识,从工程设计,材料承认,采购源头着手,确保来料和生产各环节都是OK的。公司没设备不能作为不能管控的理由和借口,没设备的情况下,进行适当的抽样和供应商现场审核也是一种降低风险管控受限物质的方法。希望此次瑞典通报不符合ROHS要求产品,能给一些还没去管控该受限物质的企业敲醒下警钟,让大家明白,市场上除了符合ROHS的材料的同时还有很多非ROHS的材料存在,要时刻保持警惕。

  • 【求助】OMP物质和IGF-1物质具体是同一种东东吗,有没有相关的检测方法???

    OMP物质和IGF-1物质具体是同一种东东吗,,有没有相关的检测方法???OMP物质:OMP发现背景的:2004年初,公众营养与发展中心向蒙牛授予攻关科研课题——改善公众骨健康。在科研攻关过程中,蒙牛发现牛奶中有一种微量存在的天然活性牛奶蛋白,对人体骨密度提高和促进骨骼合成代谢具有独特机理和功效,蒙牛将之命名为OMP(造骨牛奶蛋白). 在克服了科学配比一系列难题后,蒙牛开发出了OMP牛奶。从此之后,蒙牛开始了对OMP牛奶的大力宣传。 OMP的特性说明:OMP是具有细胞分化和增殖功能的蛋白质。主要存在于血液中,大部分由肝脏合成。成骨细胞中含有丰富的OMP,它参与骨代谢的调节。对成骨细胞的增殖、分化、等有重要作用。是一种含有70个氨基酸,分子量为7649的一种蛋白质国内外已有相当长的相关研究历史,也有很多的相关报道。已经科学地证明了它能显著改善骨骼合成代谢,增强骨密度,促进骨量增加,延缓骨骼衰老,使机体骨骼更健康。OMP(造骨牛奶蛋白). 现在有没有标准物质,具体理化性质如何,才能制定相关检测标准。 著名反伪科学斗士:“OMP”其实就是“IGF—1”(胰岛素样生长因子) IGF-1是一种我们叫它胰岛素样生长因子,它是一种蛋白质,分子量不是很大,它存在于身体各个组织器官,都存在。人体中有,人体,动物,我们研究的家畜,甚至各个部位都存在,它是一种胰岛素样生长因子,主要是生长激素在发挥作用的时候,要由它来介导,所以我们叫它生长介质,或者一种生长传导因子。” 两者到底是不是同一种东西呢?大家讨论下

  • GC的拖尾检验标准物质的相关问题

    请教各位,有人提到十氯酮、除草醚、二氯萘醌和卡波硫磷这4种物质是用于检验GC系统是否有拖尾现象发生的标准物质,百灵威也能查到有卖这种标准的,我查了一下是在EPA8081的方法中有提及,但8081通篇没有对此做详细阐述,请问大家有对这类”拖尾检验标准物质“应用的相关研究吗?我现在能查到的,是十氯酮的相关论述,如它溶于 谢水或甲醇,会发生反应,形成水合物(水),或生成半缩醛(甲醇),其他物质有关在GC上与拖尾相关研究没有查到。希望大家给予帮助,谢谢!

  • 【分享】瑞典拟对涂料中的铬酸铅采取行动

    近日,来自瑞典化学品管理局(KemI)的研究显示,瑞典市场上的涂料中铬酸铅(lead chromate)含量正逐步增加。铬酸铅常用语油漆色素颜料,特别是红色和黄色。铬酸铅被列为CMR物质,有致癌、致突变和生殖毒性的风险。同时,欧盟也将其列为特殊风险物质,该清单还被叫做候选列表。若技术与经济上可行,这些物质将会被逐渐淘汰。根据瑞典油漆和油墨制造商协会的数据显示,在KemI注册产品中,从二十世纪九十年年代到2000年,铬酸铅的使用量从每年的500吨减少到了6吨。但是2009年调查显示铬酸铅的使用量又增加到了每年90吨。根据环境准则第二章要求,为了减少危害,销售与使用铬酸铅的企业必须用其他物质替代在产品中使用。第四章中称,采取措施的个人或企业要避免使用此类可能对人体健康或环境带来风险的化学品或生物技术。目前,瑞典化学品管理局正在计划新的检查项目,在2011年秋季对进口清漆和油漆的企业进行检测,以防止铬酸铅在大范围产品中的使用。

  • 安谱一站式购物赶快给我列个清单

    用HPLC测定安赛蜜,糖精钠;黄曲霉毒素M1,B1、B2、G1、G2需要采购耗材,都需要采购那些呢??测定方法黄曲霉毒素M1采用《乳和乳制品中黄曲霉毒素M1的测定 GB5413.37-2010》;黄曲霉B1B2G1G2采用《食品中黄曲霉毒素(B1B2G1G2)》多功能柱净化-高效液相色谱-荧光法测定》测定,现在欲采购标准物质和方法所涉及到的相关耗材,期待各位老师列个采购清单,谢谢!安谱一站式购物,麻烦做过的老师列个详细清单,不甚感激!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09506.gif

  • 【资料】新资料上传:自动电位滴定仪相关 瑞士万通

    主要是关于瑞士万通的自动电位滴定仪的相关资料,包括:1、万通内部培训 titrino电位滴定培训 2、瑞士万通 Titrando 自动电位滴定仪 809 安装手册 3、瑞士万通电位滴定通用软件 Tiamo培训资料(中文) (因为不知道是否会有版权问题,仅供急需者下载,其中包含的 电极的选用与维护 另外上传,提供下载。需要的积分设的很不厚道,如果有新手真的需要,请发站内短信给我,我会发积分给你做补偿!一般一天之内可以回复。)4、电极的选用与维护(上述《瑞士万通电位滴定通用软件 Tiamo培训资料(中文)》包含的文件,推荐大家下载。[url]http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=ijingle[/url]如果有版权问题,请万通公司联系我,立即删除!

  • 药物含量及相关物质测定

    药物含量及相关物质测定http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/yaowu3(3).jpg迪马科技推出的Diamonsil、Spursil、Platisil系列反相HPLC色谱柱(包括C18和C8)具有广泛的通用性,能够满足大多数药物分析项目,并能得到对称的峰形、较好的分离度和超高的柱效,成为药物分析工作者的首选产品。Diamonsil 2(钻石二代)系列反相HPLC色谱柱键合工艺领先,键合密度和碳载量为同类产品中最高者较高的碳载量使Diamonsil 2系列色谱柱具有优异的选择性和分离度,分析时间却未延长粒径均匀、表面光滑的硅胶基质使Diamonsil 2系列色谱柱具有超高柱效(N/100,000 /m)采用了最新的封端技术,固定相表面残余的硅羟基被抑制,碱性化合物也能得到完美峰形Diamonsil 2系列色谱柱能够耐受1.5 - 9.0的pH值,应用领域更加广阔Spursil(思博尔)系列反相HPLC色谱柱科学家们将极性基团键合到反相固定相中,得到了全新的Spursil色谱柱,使极性药物分析变的简单Spursil色谱柱上可观的极性基团与极性化合物间存在较强作用力,增强了对极性药物的保留能力Spursil色谱柱的碳载量为24%,仍高与普通C18柱,对弱极性、非极性化合物同样具有较好的分离能力因极性基团和非极性基团的同时存在,Spursil在100%水相~100%有机相范围内均具有卓越表现Spursil色谱柱在峰形对称性和pH值(1.5~10)耐受性方面表现优秀Platisil(铂金)系列反相HPLC色谱柱另一款极性改性的反相色谱柱,对极性化合物具有较强保留能力在1-11的pH范围内具有稳定的表现由于键合技术独特,不易发生固定相塌陷,可在纯水相下长时间操作固定相表面的硅羟基最大程度去活,化合物峰形对称性极好为了方便分析工作者选择色谱柱,我们按照2010版中国药典提供的分析条件,对多个药品品种的含量和相关物质进行了测试,并汇编成谱图集,分析工作者可根据自己的分析项目迅速找出合适的色谱柱。

  • 瑞典研究人员发现饮用大量牛奶可能使人寿命缩短

    医生常说,牛奶有益健康,所以应该多喝,但瑞典一项研究发现,事实未必如此。 在《英国医学杂志》(BMJ)刊登的这项研究报告显示,饮用大量牛奶的瑞典人寿命反而缩短,也有较多女性发生骨折。 研究员说,由于这可能是巧合,所以仍有必要做进一步的研究,但人们可能得要谨慎看待多多饮用牛奶的建议。 在这项研究中,瑞典研究员追踪研究61000名39岁到74岁的女性20年以及超过45000名45岁到79岁的男性11年,他们向这群志愿者收集有关其饮食及生活、体重、抽烟习惯、运动、教育程度及婚姻状况等资料。 研究结束时,志愿者中有25500人死亡,22000人患上骨折。研究发现,饮用更多牛奶并没有降低骨折的风险,但却与“较高的死亡率有关联”。 在女性当中,每天喝三杯或更多牛奶的人,10年内死亡的比例是180‰;如果不计牛奶的摄取量,她们的平均死亡比例则是126‰。至于那些每天只喝一杯或更少牛奶的女性,死亡比例是110‰。 此外,喝大量牛奶的女性发生髋关节骨折的比例是42‰,而在喝最少牛奶的女性中比例则是31‰。 至于男性部分,在10年间每天喝三杯牛奶的人死亡比例是207‰,不计牛奶摄取量的话是189‰;喝较少牛奶的是182‰。他们发生骨折的几率则没有差异。 乌普萨拉大学的研究员麦可森说,所有种类的牛奶包括全脂、半脂和脱脂牛奶都与较高的死亡率有关联;而所谓的饮用大量牛奶指的是每天喝两杯或更多牛奶。 研究员也发现,乳酪或优格等发酵奶产品则和降低死亡率与骨折有关,特别是在女性方面。他们猜测原因之一可能是牛奶、而非乳酪,富含D-半乳糖(D-galactose)。在动物研究中,这类糖份会加速老化和缩短性命。

  • 迎接2017年,原创1-Welchrom® C18测定盐酸比格列酮有关物质

    迎接2017年,原创1-Welchrom® C18测定盐酸比格列酮有关物质

    迎接2017年,原创1-Welchrom® C18测定盐酸比格列酮有关物质色谱柱sn:W13211841,pn:00310-02041(5μm,150mm×4.6mm)色谱条件自拟:流动相为乙腈-0.1M醋酸铵溶液(50:50),用醋酸调节pH值至5.0,检测波长为226nm,进样量为10μl,分析时间约为20分钟。操作:取本品适量置20ml容量瓶中,加流动相适量使溶解并稀释制成每1ml约含盐酸比格列酮0.5mg的溶液作为供试液,精密量取1ml,置100ml量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。本品空白溶剂为流动相。盐酸比格列酮简介药品名称: 盐酸吡格列酮别名:安可妥;盐酸匹格列酮;盐酸吡格列酮;盐酸皮格列酮;匹格列酮盐酸盐英文: Pioglitazone Hydrochloride;ACTOS中文化学名(±)5-苄基]-2,4-噻烷二酮盐酸盐剂型: 原料药性质:外观 白色晶体粉末熔程 193-194℃可溶性:在甲醇中溶解,在乙醇、氯仿中微溶分子式:C19H20N2O3S·HCl分子量:392.90CAS号:112529-15-4用途:新一代二型糖尿病治疗药,副作用小。本品主要成分是盐酸吡格列酮,其化学名称为(±)-5--苯甲基]噻唑烷-2,4-二酮单盐酸盐结构式:[url=http://p1.qhmsg.com/t01f3c03f21df4dc8b0.jpg][img]http://p1.qhmsg.com/dr/220__/t01f3c03f21df4dc8b0.jpg[/img]分子式:C19H20N203S·HCl分子量:392.90本品主要检测有关物质:其典型色谱图如下:空白溶剂:[img=,690,597]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701012253_01_1621890_3.png[/img]对照溶液:[img=,690,640]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701012254_01_1621890_3.png[/img]供试液:[img=,690,527]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701012256_01_1621890_3.png[/img]总结:现在该药品正在处于摸索阶段,结果显示本品较为“干净”,到底干净是否,要等组织长期的调查,我们相信群众的眼睛的,目前色谱数据较为理想,月旭的色谱柱的柱效较高均达到了9000,拖尾因子均小于1.3。一般我们在进行新的项目摸索方法的时候也在摸索色谱柱,初步确认该品种用月旭这款色谱柱较为理想。

  • 天瑞仪器:瞄准重金属相关仪器市场

    天瑞仪器:瞄准重金属相关仪器市场 在“十二五”规划国家加大对环保相关产业投入的大背景下,环境监测仪器行业作为环保产业的子行业拥有巨大的发展潜力。在这样的市场需求驱动下,越来越多的仪器厂商开始关注环保领域或进入环境检测与监测仪器市场。作为国内首家分析仪器上市公司,江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称:天瑞仪器)已开始在该领域“耕耘”,尤其瞄准了重金属相关仪器市场。  推出2款重金属检测新品  近日,天瑞仪器推出了6款新品,其中Genius 9000XRF与WAOL2000-Cr6+水质在线分析仪这2款可应用于环保领域的重金属污染检测。  Genius 9000XRF手持式土壤重金属分析仪采用了大面积铍窗硅漂移探测器和数字多道脉冲分析技术,大大提高计数率、分辨率和检出限,缩短了测试时间,能对土壤中重金属进行快速原位分析。  而WAOL2000-Cr6+水质在线分析仪采用了天瑞仪器自主研发的交流调制电路、交流调制检测电路与滤波算法等多项技术。该产品通过了一系列严格的测试,具有较高的测量准确度,同时其具有超大的测量量程范围,可根据客户要求定制不同的量程以适应不同水环境重金属测量的要求。  专业检测重金属 提供规模化、全方位产品  这2款仪器是天瑞仪器众多重金属污染检测仪器中的重要成员。至今为止,该公司可用于检测重金属的仪器已达十余种,既有EDX-P930、Genius 9000、HM-3000P便携式水质重金属测定仪等便携式仪器,也有WAOL2000系列水质重金属在线分析仪、EHM-X100大气重金属自动在线分析仪等在线监测仪器,还有Super 1050超级X荧光光谱仪、ICP2000电感耦合等离子体发射光谱仪、AAS8000石墨炉原子吸收光谱仪和AFS-200原子荧光光谱仪等可用于重金属检测的实验室仪器。  通过以上仪器的组合,天瑞仪器可针对不同介质(土壤、水体、大气)中的重金属污染提供相应的检测或监测方案。该公司的EDX-P930、Genius 9000等手持式重金属检测仪非常适合在现场直接测量土壤中的重金属含量;针对水体,该公司提供HM-3000P便携式水质重金属测定仪和WAOL2000系列水质在线分析仪等产品;此外,该公司还正研发[color

  • Kromasil—一个来自瑞典的品牌

    [align=center]Kromasil—一个来自瑞典的品牌[/align] 最近,世界杯进行的如火如荼,今天晚上22:00将迎来瑞典与瑞士的八分之一决赛,到底鹿死谁手,敬请期待!Kromasil,一个阿克苏诺贝尔旗下的品牌,它就来源于瑞典!有的朋友瑞士瑞典傻傻分不清! 瑞典,是北欧五国之一,首都为斯德哥尔摩。瑞典最著名的球星是伊布拉希莫维奇,瑞典还有世界闻名的宜家。瑞典是诺贝尔的故乡,Kromasil隶属于阿克苏诺贝尔公司,此处的诺贝尔就是那位世界闻名的诺贝尔奖的创立者,诺贝尔先生是一位化学奖啊! Kromasil色谱柱是一个来源于北欧的色谱柱,其产品质量注定有着浓重的北欧色彩,结实耐用,价格适中! 瑞士首都是伯尔尼,是瑞士军刀和球王费德勒的故乡!瑞士是西欧国家!今天晚上的比赛注定非常精彩,我们期待瑞典能够晋级下一轮的比赛!

  • 【讨论】有害物质的主要用途、适用行业、有要求的法规、相关客户

    我们是执行SONY SS00259的标准,但对里面的有害物质的相关知识很是缺乏,我想应该很多人和我一样的感受吧。所以开这样一个帖子,让专业人士指导一下,我们能更深入的了解它们,有利于以后的有害物质识别及控制工作。考虑到这个帖子是需要持续维护(不断有新物质加入),就不设成悬赏帖,对有贡献的朋友另外开帖奖励。大家回帖内容可以是新增有害物质(最好能写新增的依据,如哪个法规/客户要求),我会及时更新有害物质清单;当然最重要的是解惑,描述你熟悉的有害物质的主要用途、适用行业、有要求的法规、相关客户等解惑信息;也可以是对其他楼朋友的意见进行的质疑与澄清。至于其他灌水就不用提了。希望本贴能吸引更多技术人员的关注!有害物质清单:1.Cd及其化合物2.Pb及其化合物3.Hg及其化合物4.Cr6+及其化合物5.PBBs6.PBDEs7.多氯联苯(PCB)8.多氯化萘(PCN)9.多氯三联苯(PCT)10.短链型氯代烷烃(SCCP)11.三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPT)12.石棉13.特定偶氮化合物14.甲醛15.PVC16.HFC/PFC17.氧化铍/铍青铜18.邻苯二甲酸盐(脂)19.多环芳烃(PAHs)20.壬基酚21.卤素(氯、溴等)

  • “天瑞体育节”精彩看点之:3000米长跑,耐力大比拼!

    “天瑞体育节”精彩看点之:3000米长跑,耐力大比拼!

    11月5日(上周六),在足球决赛之前,3000米长跑决赛也在昆山体育馆足球场外围拉开帷幕。与激烈的足球运动不同,长跑不仅考验选手的体力,更对其耐力要求极高。经过一番苦战,天瑞仪器仓管部张武金以11分53秒取得本届男子长跑3000米的冠军。行政部的肖丙良以11分54秒的成绩取得本届体育节男子长跑3000米的亚军。比赛前留影http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111081718_329129_2090336_3.jpg起跑http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111081718_329131_2090336_3.jpg拉开差距http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111081719_329132_2090336_3.jpg奔跑,很青春、很美http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111081719_329133_2090336_3.jpg笑颜http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111081719_329134_2090336_3.jpg耐力的考验http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111081720_329135_2090336_3.jpg奔跑http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111081720_329137_2090336_3.jpg跑得脱了上衣这两位分别是一、二名获得者。可见,获胜是要倾注全力的http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111081720_329138_2090336_3.jpg

  • 天瑞仪器针对鞋材皮革行业新法案举办客户交流会

    天瑞仪器针对鞋材皮革行业新法案举办客户交流会

    9月27日,天瑞仪器“鞋材皮革行业客户交流会”在广东东莞召开。来自广东各地的制鞋行业客户共150余人参加本次会议,并围绕“欧美纺织鞋类产品的最新法规”和“XRF技术应用”交流探讨,天瑞仪器分享了在该行业的解决方案及检测技术。近期,欧美各国针对鞋材皮革行业,出台了多项法案:2011年初,美国的加州65 法案对服装、鞋类等时尚产品的镉及邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP、BBP)含量提出了新的限值要求;2011年3月3日,美国消费品安全委员会(CPSC)召开听证会,商讨将产品中基材的铅含量降至100ppm 的可行性,首次规定可采用HD XRF 技术测试表面涂层;2011年2月21日,欧洲化学品管理局于公布提案,建议将具有致癌性和/或生殖毒性7 种化学品列为高度关注物质(SVHC)及可能需授权使用的物质,SVHC清单上的物质数量或将达到53 种。美国鞋业主流贸易商吉姆拉公司品质负责人DaiVS主持了本次交流会,并围绕鞋材产品品质的管控,发表演讲。DaiVS表示,欧美日益严格的法案,对鞋材产品的环保性提出更严格要求,有毒有害物质的检测日益重要。姚栋梁博士详细介绍了XRF技术在鞋材皮革检测中的应用。他指出,XRF检测技术具有快速、无损、精准等优势,目前已广泛应用在鞋材皮革的检测中。天瑞仪器多款产品适用于鞋材皮革类产品的检测,并完全能满足欧美相关法案规定。“HD 1800B鞋材皮革检测专用仪,专注对鞋材中镉、铅、汞、铬、砷等有害元素进行检测。LC 310高效液相色谱仪则可实现皮革中邻苯二甲酸盐、五氯苯酚、多环芳烃等有害元素检测。” 点击了解更多鞋材皮革产品检测仪器:http://www.skyray-instrument.com/cn/product/cphy.aspx?typeid=118http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081000_321863_2090336_3.jpg现场签到http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081001_321864_2090336_3.jpg吉姆拉公司品质负责人DaiVS先生发表演讲http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081002_321865_2090336_3.jpg天瑞仪器市场总监唐健做会议报告

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