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杂色曲霉
仪器信息网杂色曲霉专题为您提供2024年最新杂色曲霉价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括杂色曲霉参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的杂色曲霉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杂色曲霉相关的耗材配件、试剂标物,还有杂色曲霉相关的最新资讯、资料,以及杂色曲霉相关的解决方案。
杂色曲霉相关的方案
霉菌培养箱培养杂色曲霉的操作步骤
杂色曲霉(Aspergillus versicolor)是一种常见的霉菌,广泛存在于自然界中。由于其具有丰富的代谢产物,如酶类、抗生素和其他生物活性物质,因此在生物技术、医药和农业等领域具有广泛的应用潜力。为了深入研究杂色曲霉的生长特性和代谢产物的产生,科研人员经常需要在实验室环境中进行大规模的培养。本文将介绍一种利用霉菌培养箱进行杂色曲霉培养的实验方法,旨在为相关领域的研究提供参考。
岛津LC-MS/MS测定玉米中杂色曲霉素含量
杂色曲霉素(Sterigmatocystin)为含有双呋喃环的氧杂蒽酮类化合物,主要由杂色曲霉和构巢曲霉等真菌产生,杂色曲霉素被国际癌症研究机构归类为“2B类致癌物”,具有肝毒性、肾脏毒性、免疫毒性和遗传毒性等,其主要污染谷物及谷物制品。
发酵系统在曲霉菌培养中的应用
曲霉菌在自然界广泛分布,可感染动物,也可寄生于饲料、粮食中引起动物中毒。常见有烟曲霉、黄曲霉、寄生曲霉、棕曲霉、杂色曲霉、构巢曲霉、白曲霉以及黑曲霉等,其中以烟曲霉感染致病为主,同时也可产生毒素,黄曲霉、寄生曲霉、棕曲霉、杂色曲霉等主要均以所产毒素而致病。
Oasis PRiME HLB-DisQuE QuEChERS净化及UPLC-MS/MS测定谷物中杂色曲霉素
使用Oasis PRiME HLB小柱进行通过式净化以去除脂肪和磷脂;通过dSPE(分散SPE)净化去除残留的糖类和其它极性物质。应用上述净化方案可以得到满意的回收率。
Copure?多功能净化柱 | 小麦粉中10种真菌毒素检测的固相萃取方法
真菌毒素是由真菌在适宜环境条件下产生的一系列有毒次生代谢产物,膳食是人体摄入真菌毒素的主要方式。食品中检出率较高的真菌毒素主要由曲霉菌属(Aspergillus)、青霉菌属(Penicillium)以及镰刀菌属(Fusarium)等菌属产生,包括黄曲霉毒素(Aflatoxin)、赭曲霉毒素A(Ochratoxin A)、杂色曲霉素(Sterigmatocystin)、展青霉素(Patulin)、伏马菌素(Fumonisin)、玉米赤霉烯酮(Zearalenone)、呕吐毒素(Deoxynivalenol)、雪腐镰刀菌烯醇(NIV)、T-2毒素等。逗点生物采用最新自主研发的Copure?302多功能净化柱,建立小麦粉中10种真菌毒素检测的LC-MS/MS检测方法。该方法两个水平的加标回收率均在90-100 %之间,RSD小于10%,操作简便快捷,与国内的竞品相比,具有回收率高和除杂净化效果好的优势,能够作为小麦粉中多种真菌毒素检测的参考方法。
利用SepLine全自动固相萃取仪 测定食用油中的黄曲霉毒素
本文建立了SepLine-S4全自动固相萃取仪测定食用油中的黄曲霉毒素B1的方法。系统的密闭性及溶剂回收功能,可保护操作人员免受有毒有害物质的危害。同时降低了实验室工作量,提高了工作效率,保证结果的平行性和准确性,具有较高的回收率。
Pribolab“双柱" 净化技术方案,助力复杂食品基质黄曲霉毒素检测监管(参考GB5009.22-2016 )
我们吃的美食,比如麻辣烫、火锅、麻辣小龙虾当中,必不可少的是辣椒、花椒、麻椒、香辛料等调味料。这些调料给我们带来舌尖上的盛宴的同时,安全问题也成为关键。其中黄曲霉毒素是这些调料当中最常检测的毒素。Pribolab针对辣椒、花椒、麻椒、香辛料等复杂基质,根据【GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中AflatoxinB族和G族的测定】,对辣椒、花椒、香辛料等基质做了黄曲霉毒素检测的方法验证
三聚氰胺、黄曲霉素等食品污染物检测的自动化高通量固相萃取
zinsser analytic 公司设计生产了 一个适用于多种场景的自动化固相萃取系统,可用于复杂食品中污染物分析的样品前处理,具体应用的污染物包括丙烯酰胺,三聚氰酸,黄曲霉毒素M1,三聚氰胺,黄曲霉毒素B/G,赫曲霉毒素。
黄曲霉毒素M1和M2在ChromCoreC18上的分离(GB5009.24)
采用纳谱分析ChromCore C18色谱柱对黄曲霉毒素M1和M2混标溶液进行分离和检测,各峰具有良好的峰形和分离度,周围无干扰杂峰,该方法操作简单,灵敏度高,重复性好,符合国标要求,可用于黄曲霉毒素M1和M2的分离和测定。
食品中黄曲霉毒素快速准确分析
紫外光激发下,黄曲霉毒素B1/B2会被激发出蓝色荧光,黄曲霉毒素G1/G2则会发出绿色荧光。利用这种荧光特性,可以准确定量分析食品中的黄曲霉毒素含量。日立荧光具有的高灵敏度和超高扫描速度,微小含量的黄曲霉毒素也可以快速准确分析。
玉米、小麦中赭曲霉毒素A的测定解决方案
本文参考GB 5009.96-2016《食品中赭曲霉毒素A的测定》第一法,采用免疫亲和柱净化,高效液相色谱检测,建立了复杂粮油样品基质中赭曲霉毒素A高灵敏度的前处理和分析方法,得到常见粮油样品中赭曲霉毒素A的加标回收率在92-102%之间,RSD值小于5%。
EZsep™ AFB& G免疫亲和柱用于玉米中黄曲霉毒素B族的检测
本文参考《GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 第三法为高效液相色谱-柱后衍生法》,利用EZsepTM AFB& G免疫亲和柱(3mL,20/pk,货号:PZ24102)净化样品,再通过高效液相色谱仪进行检测,建立了一种玉米中黄曲霉毒素B族的分析方法。
咖啡中赭曲霉毒素测定方法优化方案
目前高效液相色谱法检测咖啡中赭曲霉毒素的方法,存在谱图中杂质峰过多,回收率低等问题。此解决方案采用专用的赭曲霉毒素检测方法,经高效液相色谱仪进行检测分析。
玉米中黄曲霉毒素B族的检测
黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1简写为AFB1)是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物,含有一个双呋喃环和一个氧杂萘邻酮(香豆素)。黄曲霉毒素B1是已知的化学物质中致癌性最强的一种,对包括人和若干动物具有强烈的毒性,其毒性作用主要是对肝脏的损害。 黄曲霉毒素B1存在于土壤,动植物各种坚果,特别是花生和核桃中。在大豆、稻谷、玉米、通心粉、调味品、牛奶、奶制品、食用油等制品中也经常发现黄曲霉毒素。一般以热带和亚热带等南方高温、高湿地区受污染最为严重,食品中黄曲霉毒素的检出率比较高。黄曲霉毒素耐热,280℃才可裂解,故一般烹调加工温度下难以破坏。国家质检总局规定黄曲霉毒素B1是大部分食品的必检项目之一。 本文参考《GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》提供的粮谷中黄曲霉毒素B族检测的方法,使用LabTech SPE1000全自动固相萃取系统进行玉米中黄曲霉毒素B族的净化,并用液相荧光检测器进行检测,黄曲霉毒素B1和B2的回收率分别为81.1%~85.1%和88.5%~93.2%,RSD 分别为2.7%和2.2%。通过SPE1000全自动固相萃取系统建立的方法回收率及平行性良好,适合粮谷中黄曲霉毒素B族的检测。
玉米中黄曲霉毒素B族的检测
黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1简写为AFB1)是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物,含有一个双呋喃环和一个氧杂萘邻酮(香豆素)。黄曲霉毒素B1是已知的化学物质中致癌性最强的一种,对包括人和若干动物具有强烈的毒性,其毒性作用主要是对肝脏的损害。黄曲霉毒素B1存在于土壤,动植物各种坚果,特别是花生和核桃中。在大豆、稻谷、玉米、通心粉、调味品、牛奶、奶制品、食用油等制品中也经常发现黄曲霉毒素。一般以热带和亚热带等南方高温、高湿地区受污染最为严重,食品中黄曲霉毒素的检出率比较高。黄曲霉毒素耐热,280℃才可裂解,故一般烹调加工温度下难以破坏。国家质检总局规定黄曲霉毒素B1是大部分食品的必检项目之一。本文参考《GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》提供的粮谷中黄曲霉毒素B族检测的方法,使用LabTech SPE1000全自动固相萃取系统进行玉米中黄曲霉毒素B族的净化,并用液相荧光检测器进行检测,黄曲霉毒素B1和B2的回收率分别为81.1%~85.1%和88.5%~93.2%,RSD 分别为2.7%和2.2%。通过SPE1000全自动固相萃取系统建立的方法回收率及平行性良好,适合粮谷中黄曲霉毒素B族的检测。
利用SepLine全自动固相萃取仪 测定食用油中的黄曲霉毒素
黄曲霉毒素对人和动物健康具有极大的危害,其中以黄曲霉毒素B1毒性**,属特剧毒的毒物范围。引起人的中毒主要是损害肝脏,发生肝炎肝硬化,肝坏死等,急性中毒严重者会出现水肿昏迷,以至抽搐而死。黄曲霉毒素是目前发现的最强的致癌物质,主要诱使动物发生肝癌,也能诱发胃癌、肾癌、直肠癌及乳腺、卵巢、小肠等部位的癌症。
北京华阳利民:烟曲霉脱出油品中有机硫的实验研究
摘 要: 用能脱除DBT的烟曲霉经再驯化后同时代谢多种复杂有机硫化合物,尤其是4,6-二甲基二苯并噻吩。烟曲霉对低含硫量的油品脱硫效果显著,48 h脱硫率98%以上 对0#柴油的循环脱硫效果显著,96 h脱硫率90.43%。脱硫烟曲霉环境耐受能力强,可直接应用于脱除石油及其产品中的有机硫。关键词:烟曲霉 硫化合物 油品
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素G2
黄曲霉毒素(AFT)是一类化学结构类似的化合物,均为二氢呋喃香豆素的衍生物。黄曲霉毒素是主要由黄曲霉(aspergillus flavus)寄生曲霉(a.parasiticus)产生的次生代谢产物,是目前粮油中毒性最大、波及面最广的霉菌毒素之一。B1是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物。即含有一个双呋喃环和一个氧杂萘邻酮(香豆素)。前者为基本毒性结构,后者与致癌有关。M1是黄曲霉毒素B1在体内经过羟化而衍生成的代谢产物,与致癌性有关。黄曲霉毒素的主要分子型式含B1、B2、G1、G2、M1、M2等。
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素B1
黄曲霉毒素(AFT)是一类化学结构类似的化合物,均为二氢呋喃香豆素的衍生物。黄曲霉毒素是主要由黄曲霉(aspergillus flavus)寄生曲霉(a.parasiticus)产生的次生代谢产物,是目前粮油中毒性最大、波及面最广的霉菌毒素之一。B1是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物。即含有一个双呋喃环和一个氧杂萘邻酮(香豆素)。前者为基本毒性结构,后者与致癌有关。M1是黄曲霉毒素B1在体内经过羟化而衍生成的代谢产物,与致癌性有关。黄曲霉毒素的主要分子型式含B1、B2、G1、G2、M1、M2等。
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的5种黄曲霉毒素
黄曲霉毒素(AFT)是一类化学结构类似的化合物,均为二氢呋喃香豆素的衍生物。黄曲霉毒素是主要由黄曲霉(aspergillus flavus)寄生曲霉(a.parasiticus)产生的次生代谢产物,是目前粮油中毒性最大、波及面最广的霉菌毒素之一。B1是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物。即含有一个双呋喃环和一个氧杂萘邻酮(香豆素)。前者为基本毒性结构,后者与致癌有关。M1是黄曲霉毒素B1在体内经过羟化而衍生成的代谢产物,与致癌性有关。黄曲霉毒素的主要分子型式含B1、B2、G1、G2、M1、M2等。
玉米、大米和花生油中黄曲霉毒素B族和G族的测定解决方案
本文参考GB5009.22-2016《食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》中第三法,采用免疫亲和柱净化,高效液相色谱检测,建立了复杂粮油样品基质中黄曲霉毒素高灵敏度的前处理和分析方法,得到四种常见粮油样品中黄曲霉毒素的加标回收率在83-100%之间,RSD值小于5%。
黄曲霉毒素G1、G2和B1、B2在ChromCore120C18上的分离
采用纳谱分析ChromCore 120 C18色谱柱对黄曲霉毒素G1、G2 和B1、B2进行分离和检测,主峰具有良好的峰形和分离度,周围无干扰杂峰,该方法操作简单,灵敏度高,重复性好,可用于黄曲霉毒素G1、G2 和B1、B2的检测,为食品安全保驾护航。
黄曲霉毒素检测方案HPLC法
黄曲霉毒素(aflatoxin,简称为AF)是到目前为止所发现的毒性最大的真菌毒素,它们具有很强的致癌性,主要存在于谷物、坚果、棉籽以及一些和人类血液,动物饲料相关的产品中。黄曲霉毒素的的基本结构为二呋喃环和香豆素,B1 是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物,目前已分离鉴定出12 种,其中M1 和M2 主要存在于牛奶中,B1 为毒性及致癌性最强的物质。近年来,国家制定了多个检测黄曲霉毒素的方法标准,并同时出台食品及饲料中黄曲霉毒素的限量要求。
应用高效液相柱后衍生技术对黄曲霉毒素的分析
黄曲霉毒素经常出现在花生,花生制品,面籽制品,谷物和干辣椒等中,然而霉菌的生长并不一定意味着毒素的出现,因为黄曲霉毒素的产生往往需要一定的生长环境,例如湿度﹑温度和通风等。黄曲霉毒素中的B类霉素要在蓝色荧光下进行检测,而G类霉素要在绿色荧光下进行检测。数字下标显示了相对的色谱流动性。除了毒素经常在蔬菜中被发现(B1,B2,G1和G2),黄曲霉毒素M(牛奶中)也经常在吃了有毒饲料的奶牛的牛奶中被发现。M的高毒性代谢物就是B的4羟化物。 这里所提供的柱后方法最重要的特征就在于可以一次性地在同一荧光发射波长下对所有四种黄曲霉毒素进行检测。在此方法中我们推荐您使用带有1.4mL反应器的Pickering PCX5200。
高效液相色谱法+咖啡和红酒+赭曲霉毒素A
食品中赭曲霉毒素A的检测,有两个标准方法:GB5009.96-2016《食品中赭曲霉毒素检测》和SNT4675.10-2016《出口葡萄酒中赭曲霉毒素A的测定液相色谱-质谱/质谱法》。二种方法均需要使用免疫亲和柱或净化柱对样品进行纯化,再用仪器进行检测。青岛普瑞邦生物工程有限公司专门研发了针对咖啡和红酒复杂基质的专用免疫亲和柱。该产品原理是抗原抗体反应,赭曲霉毒素A抗体固定于柱内凝胶上,样品中的赭曲霉毒素A经过提取,过滤,稀释,然后将样品提取液缓慢的通过赭曲霉毒素A免疫亲和层析柱,在柱内赭曲霉毒素A与抗体结合,之后洗涤免疫亲和柱,除去未结合的其他物质。用乙酸甲醇洗脱赭曲霉毒素A,注入到分析仪器中进行检测。
睿科仪器:全自动固相萃取-高效液相质谱联用法测定酱油中的黄曲霉毒素G2
采用免疫亲和柱净化,高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)联用技术检测,建立了复杂粮油样品基质中黄曲霉毒素高灵敏度的前处理和分析方法,得到四种常见粮油样品中黄曲霉毒素的加标回收率在85-110%之间
睿科仪器:全自动固相萃取-高效液相质谱联用法测定食用油中的黄曲霉毒素B2
采用免疫亲和柱净化,高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)联用技术检测,建立了复杂粮油样品基质中黄曲霉毒素高灵敏度的前处理和分析方法,得到四种常见粮油样品中黄曲霉毒素的加标回收率在85-110%之间
睿科仪器:全自动固相萃取-高效液相质谱联用法测定大豆中的黄曲霉毒素B1
采用免疫亲和柱净化,高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)联用技术检测,建立了复杂粮油样品基质中黄曲霉毒素高灵敏度的前处理和分析方法,得到四种常见粮油样品中黄曲霉毒素的加标回收率在85-110%之间
睿科仪器:全自动固相萃取-高效液相质谱联用法测定酱油中的黄曲霉毒素B1
采用免疫亲和柱净化,高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)联用技术检测,建立了复杂粮油样品基质中黄曲霉毒素高灵敏度的前处理和分析方法,得到四种常见粮油样品中黄曲霉毒素的加标回收率在85-110%之间
睿科仪器:全自动固相萃取-高效液相质谱联用法测定大豆中的黄曲霉毒素G2
采用免疫亲和柱净化,高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)联用技术检测,建立了复杂粮油样品基质中黄曲霉毒素高灵敏度的前处理和分析方法,得到四种常见粮油样品中黄曲霉毒素的加标回收率在85-110%之间
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