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大豆磷脂对照品

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大豆磷脂对照品相关的方案

  • 微波消解大豆磷脂
    大豆磷脂是从生产大豆油的油脚中提取的产物,是由甘油、脂肪酸、胆碱或胆胺所组成的酯,能溶于油脂及非极性溶剂。大豆磷脂的组成成分复杂,主要含有卵磷脂、脑磷脂、肌醇磷脂、磷酯酰丝氨酸、磷脂酸及其他磷脂。 大豆磷脂不仅具有较强的乳化、润湿、分散作用,还在促进体内脂肪代谢、肌肉生长、神经系统发育和体内抗氧化损伤等方面发挥很重要的作用。为了对大豆磷脂中的重金属成分进行检测,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
  • 微波消解大豆磷脂
    大豆磷脂是从生产大豆油的油脚中提取的产物,是由甘油、脂肪酸、胆碱或胆胺所组成的酯,能溶于油脂及非极性溶剂。大豆磷脂的组成成分复杂,主要含有卵磷脂、脑磷脂、肌醇磷脂、磷酯酰丝氨酸、磷脂酸及其他磷脂。 大豆磷脂不仅具有较强的乳化、润湿、分散作用,还在促进体内脂肪代谢、肌肉生长、神经系统发育和体内抗氧化损伤等方面发挥很重要的作用。为了对大豆磷脂中的重金属成分进行检测,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
  • 凯氏定氮仪测定大豆磷脂中的氮含量
    大豆磷脂是从生产大豆油的油脚中提取的产物,是由甘油、脂肪酸、胆碱或胆胺所组成的酯,能溶于油脂及非极性溶剂。大豆磷脂的组成成分复杂,一般为浅黄至棕色的粘稠液体或白色至浅棕色的固体粉末。大豆磷脂不仅具有较强的乳化、润湿、分散作用,还在促进体内脂肪代谢、肌肉生长、神经系统发育和体内抗氧化损伤等方面发挥很重要的作用。现在我们参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》标准来测试一下大豆磷脂中的氮含量。
  • 海能仪器:凯氏定氮仪测定大豆磷脂中的氮含量
    大豆磷脂是从生产大豆中提取精制而得磷脂混合物,是由甘油、脂肪酸、胆碱或胆胺所组成的酯,能溶于油脂及非极性溶剂。大豆磷脂不仅具有较强的乳化、润湿、分散作用,还在促进体内脂肪代谢、肌肉生长、神经系统发育和体内抗氧化损伤等方面发挥很重要的作用。《中国药典 2015年版》给出了测定其氮含量的方法,本实验参照药典中的方法对大豆磷脂中的氮进行定量测定。
  • 天津琛航科技:琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测大豆磷脂的测试报告
    琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测大豆磷脂的测试报告一、实验条件Cometro(美国康诺)高效液相色谱梯度系统;SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器,DT=70℃,SC=30℃;Cometro(美国康诺)6000 LDI Pump;Scienhome(天津琛航)Kromasil Sil 250*4.6mm色谱柱流动相:流动相A:甲醇-水-冰醋酸-三乙胺=85:15:0.45:0.05 流动相B:正己烷-异丙醇-流动相A=20:48:32;梯度洗脱时间(min)流动相A(%)流动相B(%)0109020307035955361090411090流速:1ml/min;样品:三氯甲烷-甲醇(2:1)溶解;进样量:10ul。二、实验结果样品: Channel A ResultsRetention TimeAreaArea PercentHeightHeight Percent2.83531313546.87429227213.8963.05618755804.1181691168.0414.1831219944926.78297605746.4085.7562133820.468111400.53022.1172784935861.14064739230.78131.2482812990.61872340.344空白溶剂 空白梯度 三、结果与讨论1. 由空白梯度显示,基线噪音小于0.5mV,漂移小于2mV/小时。2. 由空白溶剂显示,3min处有一溶剂峰。3. 由样品谱图显示,样品中主成分保留时间应为22.117min,由于没有标准品,根据相关文献推测为磷酸酰胆碱,4.183min处峰为磷脂酰乙醇胺,31.248min处峰为磷脂酰肌醇,样品中各成分分离度符合药典要求。结论:使用SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器分析大豆磷脂,信噪比高,基线漂移小,出峰情况良好,可以满足药典要求。
  • 琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测大豆磷脂的测试报告
    琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测大豆磷脂的测试报告一、实验条件Cometro(美国康诺)高效液相色谱梯度系统;SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器,DT=70℃,SC=30℃;Cometro(美国康诺)6000 LDI Pump;Scienhome(天津琛航)Kromasil Sil 250*4.6mm色谱柱流动相:流动相A:甲醇-水-冰醋酸-三乙胺=85:15:0.45:0.05 流动相B:正己烷-异丙醇-流动相A=20:48:32;梯度洗脱时间(min)流动相A(%)流动相B(%)0109020307035955361090411090流速:1ml/min;样品:三氯甲烷-甲醇(2:1)溶解;进样量:10ul。二、实验结果样品: Channel A ResultsRetention TimeAreaArea PercentHeightHeight Percent2.83531313546.87429227213.8963.05618755804.1181691168.0414.1831219944926.78297605746.4085.7562133820.468111400.53022.1172784935861.14064739230.78131.2482812990.61872340.344空白溶剂 空白梯度 三、结果与讨论1. 由空白梯度显示,基线噪音小于0.5mV,漂移小于2mV/小时。2. 由空白溶剂显示,3min处有一溶剂峰。3. 由样品谱图显示,样品中主成分保留时间应为22.117min,由于没有标准品,根据相关文献推测为磷酸酰胆碱,4.183min处峰为磷脂酰乙醇胺,31.248min处峰为磷脂酰肌醇,样品中各成分分离度符合药典要求。结论:使用SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器分析大豆磷脂,信噪比高,基线漂移小,出峰情况良好,可以满足药典要求。天津琛航科苑科技发展有限公司Tel:022-58693245/46/47E-mail:sales@scienhome.comHttp:www.scienhome.com
  • 大豆卵磷脂的分析
    磷脂类物质卵磷脂在大豆和蛋黄中含量非常丰富。文档中是使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG3色谱柱和Corona CAD检测器对大豆卵磷脂的分析结果。
  • 大豆卵磷脂的分析
    文档中,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG2色谱柱,在40℃,100%甲醇条件下,通过RI检测器,对卵磷脂(大豆)进行分析。
  • HPLC-ELSD 助力检测药品中溶血磷脂酰乙醇胺和溶血磷脂酰胆碱
    一般注射药品中会添加乳化剂,而常用的乳化剂大豆磷脂、蛋黄卵磷脂等中含有溶血磷脂酰乙醇胺(LPE)和溶血磷脂酰胆碱(LPC)两种物质。这两种物质具有较强的表面活性,其浓度较高时容易引起红细胞膜破裂,从而引起溶血或细胞坏死现象。因此按照新版《中国药典》规定,中/长链脂肪乳注射液、丙泊酚注射液等注射剂均将其作为影响质量的主要杂质进行质控。
  • 补充海带摄食对有大豆卵磷脂摄食史的亚成年海胆生长/性腺产量/营养和感官品质的影响
    大连海洋大学等单位通过为期23周的饲养试验,研究补饲海带对黄鳝生长、性腺的影响大豆卵磷脂(SL)对海胆发育、营养和感官特性的影响历史。结果表明,饲喂干饲料的中间棘鱼GSI和EAA显著高于饲喂海带的中间棘鱼,但感官品质较差,n-3/n-6 PUFA和EPA显著低于饲喂海带的中间棘鱼。补饲海带提高了生殖腺的脂肪酸价值和感官质量,特别是有SL摄食史的海胆。
  • 上海同田生物技术:高速逆流色谱法分离制备淡豆豉中大豆素和染料木素
    本实验结果表明采用高速逆流色谱法可以从淡豆豉中分离得到质量分数的大豆素和染料木素单体化合物,分离时间较短,操作简便、样品无损失。由此可以进一步制备获得这两个物质的化学对照品,为淡豆豉深入研究和质量控制提供了必要的物质基础。
  • 食品中磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)和磷脂酰肌醇(PI)的测定 高效液相色谱法
    本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定大豆卵磷脂类食品中磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)和磷脂酰肌醇(PI)三种物质的含量。色谱条件:硅胶柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.2mL/min,进样量为10μL,柱温为20℃,检测波长为208nm。实验结果:在连续进样7针的重复性测试中,磷脂酰乙醇胺保留时间的RSD为0.075%,峰面积的RSD为1.044%;磷脂酰肌醇保留时间的RSD为0.498%,峰面积的RSD为1.682%;磷脂酰胆碱保留时间的RSD为0.121%,峰面积的RSD为1.608%;磷脂酰乙醇胺的仪器检出限为0.008mg/mL,仪器定量限为0.027mg/mL;磷脂酰肌醇的仪器检出限为0.009mg/mL,仪器定量限为0.030mg/mL;磷脂酰胆碱的仪器检出限为0.015mg/mL,仪器定量限为0.052mg/mL;对市面上购买的大豆卵磷脂试样进行测定,平行测定的两次结果中,磷脂酰乙醇胺的含量分别为394.3mg/g和387.0mg/g,磷脂酰肌醇的含量分别为103.5mg/g和100.8mg/g,磷脂酰胆碱的含量分别为100.6mg/g和98.4mg/g。
  • iCAP 7000 Series ICP-OES测定大豆油 中磷元素
    大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油,通常我们称之为“大豆色拉油”,是最常用的烹调油之一。GB/T 1535-2017《大豆油》中指出大豆油分为大豆原油和成品大豆油(分为一级、二级、三级)两类。大豆油的保质期最长也只有一年多,因为大豆油除含有脂肪外,在加工过程中还带进一些非油物质,在未精炼的毛油中含有1%-3%的磷脂,0.7%-0.8%的甾醇类物质以及少量蛋白质和麦胚酚等物质,易引起酸败,所以豆油如未经水化除去杂质,是不宜长期贮藏的。从毛油到色拉油,一般需要经过脱胶(脱磷)、脱酸、脱色、脱臭,有些油品还需脱腊等工序的处理。磷脂等胶质的存在,直接影响脱酸、脱色、脱臭等后续加工工序的完成。作为一般的烹调油,从保管及多数地区的烹调习惯即高温烹调来讲,脱磷是必要的。
  • 膳食纤维测定仪定测定大豆乳脂中的膳食纤维含量
    大豆乳脂是大豆经粉碎、糊化后制成的一种食品原料,在保留大豆中营养成分的同时具有更好的吸收性,可作为素肉等食品的原料或添加成分。本方案依照国标《GB 5009.88 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定》,使用膳食纤维测定仪对大豆乳脂进行测定。
  • 膳食纤维测定仪定测定大豆乳脂中的膳食纤维含量
    大豆乳脂是大豆经粉碎、糊化后制成的一种食品原料,在保留大豆中营养成分的同时具有更好的吸收性,可作为素肉等食品的原料或添加成分。本方案依照国标《GB 5009.88 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定》,使用膳食纤维测定仪对大豆乳脂进行测定。
  • 索氏提取仪测定大豆中脂肪含量
    大豆营养全面,且含量丰富,大豆脂肪也具有很高的营养价值,这种脂肪里含有很多不饱和脂肪酸,容易被人体消化吸收。而且大豆脂肪可以阻止胆固醇的吸收,所以大豆对于动脉硬化患者来说,是一种理想的营养品。由其榨取的植物油是人体必需脂肪酸摄入的重要来源,也是多种工业产品的原材料。其中脂肪含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。
  • 通微2020版新药典解决方案: HPLC-ELSD检测脂肪乳注射液(C14~24)中大豆油和油酸
    脂肪乳注射液(C14~24)是由大豆油(供注射用)经乳化、均质制成的灭菌乳状液体,适用于需要高热量的病人,以补充适当热量和必需的脂肪酸。其处方中含有大豆油、油酸、脂肪酸、溶血磷脂酰胆碱与溶血磷脂酰乙醇胺等多种有效成分,且每种有效成分的含量应满足要求,所以严格把控每种有效成分的含量非常重要。本实验按照2020版《中国药典》要求,对脂肪乳注射液(C14~24)中的大豆油和油酸进行了有效检测。
  • 使用大豆蛋白仪检测大豆中蛋白质含量的实验操作步骤
    大豆蛋白仪是一种用于测定大豆及其制品中蛋白质含量的仪器。以下是一般的实验操作步骤,但请注意,具体步骤可能因使用的仪器型号而有所不同。在进行实验之前,请务必查阅你使用的大豆蛋白仪的操作手册以获取详细的指导。大豆蛋白仪检测大豆中蛋白质含量的实验操作步骤:样品制备:将大豆样品磨成粉末,确保样品的均匀性。从样品中取得适当量的代表性样品。确保样品的质量和数量是可测量的。
  • 微波消解大豆油
    大豆油取自大豆种子,大豆油是世界上产量最多的油脂。大豆油的种类很多,按加工方式可分为压榨大豆油、浸出大豆油;按大豆的种类可分为大豆原油,转基因大豆油。为检测大豆油中的多种金属元素含量,选择微波消解对其品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解大豆油
    大豆油取自大豆种子,大豆油是世界上产量最多的油脂。大豆油的种类很多,按加工方式可分为压榨大豆油、浸出大豆油;按大豆的种类可分为大豆原油,转基因大豆油。为检测大豆油中的多种金属元素含量,选择微波消解对其品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 喷雾干燥技术在制备大豆异黄酮微胶囊中的研究应用
    大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次级代谢产物 ,由于具有哺乳动物雌激素相类似的结构,故之被称之为植物雌激素。具有发问皮肤质量,延缓衰老,推迟更年期,缓解更年期综合症、以及预防、发问骨质疏松,预防癌症,预防心血管疾病,预防早老性痴呆症,美容的作用,改善经期不适,降低胆固醇,调节血脂预防心血管疾病等功能。利用喷雾干燥技术将大豆异黄酮制成微胶囊颗粒,可以在保持大豆的有效成分和消除原料不良风味的同时,使其颗粒更加细小,更有利于机体的吸收;经过包埋后的大豆异黄酮更稳定,产品质量更高,可以在食品、医药、保健品等多行业中得到更广泛的推广与应用 ;
  • 索氏提取仪测定膨化大豆中的脂肪含量
    膨化大豆是整个大豆经过膨化的饲用产品,保留了大豆本身的营养成分,去除了大豆的抗营养因子,具有浓郁的油香味,营养价值高,适口性好,在禽畜及水产料中得到了广泛的使用。其中脂肪含量是评价其品质的标准之一。现依据《GB/T 6433-2006饲料中粗脂肪的测定》对膨化大豆中的粗脂肪含量进行测定。
  • 喷雾干燥工艺制备大豆异黄酮微胶囊的工艺研究
    大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次级代谢产物 ,由于具有哺乳动物雌激素相类似的结构,故之被称之为植物雌激素。具有发问皮肤质量,延缓衰老,推迟更年期,缓解更年期综合症、以及预防、发问骨质疏松,预防癌症,预防心血管疾病,预防早老性痴呆症,美容的作用,改善经期不适,降低胆固醇,调节血脂预防心血管疾病等功能。利用喷雾干燥技术将大豆异黄酮制成微胶囊颗粒,可以在保持大豆的有效成分和消除原料不良风味的同时,使其颗粒更加细小,更有利于机体的吸收;经过包埋后的大豆异黄酮更稳定,产品质量更高,可以在食品、医药、保健品等多行业中得到更广泛的推广与应用 ;
  • 喷雾干燥技术在制备大豆异黄酮微胶囊研究应用
    大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次级代谢产物 ,由于具有哺乳动物雌激素相类似的结构,故之被称之为植物雌激素。具有发问皮肤质量,延缓衰老,推迟更年期,缓解更年期综合症、以及预防、发问骨质疏松,预防癌症,预防心血管疾病,预防早老性痴呆症,美容的作用,改善经期不适,降低胆固醇,调节血脂预防心血管疾病等功能。利用喷雾干燥技术将大豆异黄酮制成微胶囊颗粒,可以在保持大豆的有效成分和消除原料不良风味的同时,使其颗粒更加细小,更有利于机体的吸收;经过包埋后的大豆异黄酮更稳定,产品质量更高,可以在食品、医药、保健品等多行业中得到更广泛的推广与应用 ;
  • 喷雾干燥技术在制备大豆异黄酮微胶囊研究中的应用
    大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次级代谢产物 ,由于具有哺乳动物雌激素相类似的结构,故之被称之为植物雌激素。具有发问皮肤质量,延缓衰老,推迟更年期,缓解更年期综合症、以及预防、发问骨质疏松,预防癌症,预防心血管疾病,预防早老性痴呆症,美容的作用,改善经期不适,降低胆固醇,调节血脂预防心血管疾病等功能。利用喷雾干燥技术将大豆异黄酮制成微胶囊颗粒,可以在保持大豆的有效成分和消除原料不良风味的同时,使其颗粒更加细小,更有利于机体的吸收;经过包埋后的大豆异黄酮更稳定,产品质量更高,可以在食品、医药、保健品等多行业中得到更广泛的推广与应用 ;
  • 索氏提取仪测定大豆饼粉中的脂肪含量
    大豆饼粕是大豆提取油之后的剩余物。从油料中提取的常用方法有两种,即压榨法和有机溶剂浸提法。采取有机溶剂提取豆油之后剩余物为大豆粕;采用压榨法提取油之后的大豆剩余物,因大多数压制成饼状,所以被称做豆饼。一般大豆粕中油的残留量低,大豆饼中油的残留量较高。由于加工方法的不同,使大豆饼、粕的结构特征各有不同。本实验参照《GB/T 6443-2006 饲料中粗脂肪的测定》对大豆饼粉中的脂肪含量进行测定。
  • 大豆分离蛋白中氨基酸的检测
    大豆分离蛋白是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的种类之一,一般用低温脱溶大豆粕为原料生产,是一种全价蛋白类食品添加剂。大豆分离蛋白中蛋白质含量一般在90%以上,氨基酸种类约有20 种,并含有人体必需氨基酸,不含胆固醇,广泛的应用于食品加工行业。  为评价大豆分离蛋白的质量,本文介绍大豆分离蛋白中蛋白水解氨基酸的检测方法。
  • 如何检测大豆肽粉中的粗脂肪含量
    大豆肽粉是以大豆粕或大豆蛋白等为主要原料,用酶解或微生物发酵法生产的,相对分子质量在5000以下,主要成分为肽的粉末装物质。在《GB/T22492-2008大豆肽粉》中,对粗脂肪的要求小于等于1%.
  • 大豆粉微波消解实验应用方案
    大豆粉是由大豆经过研磨、脱皮、去除油份等工序制成的粉状产品。大豆粉富含蛋白质、纤维、维生素和矿物质,是一种营养丰富的食品原料。格丹纳微波消解仪A8可以应用于粮油/豆制品行业领域,可完成大豆粉元素分析项目。采用微波消解试样,具有操作简便、消解速度快、所需消解溶剂少、消解能力强、改善操作条件等优点。本文采用微波消解法,减少了试剂用量,缩短了消解时间。
  • 微波消解大豆分离蛋白
    大豆分离蛋白是以低温脱溶大豆粕为原料生产的一种全价蛋白类食品添加剂。大豆分离蛋白中蛋白质含量在90%以上,氨基酸种类有近20种,并含有人体必需氨基酸,其营养丰富,不含胆固醇,是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。大豆分离蛋白作为食品中优质的蛋白质添加物,对于其中的营养元素和重金属元素含量的检测尤为重要,我们采用微波消解作为前处理的方法,对大豆分离蛋白进行快速、完全消解,以便于后续对大豆分离蛋白中营养元素和重金属元素的测定。

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