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石吊兰素标准品

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石吊兰素标准品相关的论坛

  • 美丽的吊兰

    吊兰长势美![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202031936443725_7604_1642069_3.png[/img]

  • 吊兰盛开了小白花!

    这里吊兰开花了![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112111847432563_7022_1642069_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112111847435275_5197_1642069_3.png[/img]

  • 冷热冲击箱吊篮不工作怎么办?

    冷热冲击箱吊篮不工作怎么办?

    冷热冲击箱是用来帮助用户检测产品在极端的温度环境下所产生的变换的试验设备,不过因为用户需求的不同,试验箱被分成两箱式冷热冲击和三箱式冷热冲击箱。而两箱式冷热冲击箱就是将样品放置在吊篮中,然后通过锁链在冷热环境中进行转换,但如果当吊篮发生损坏时,这款设备就无法正常使用。但是小编为了大家能够更快的解决这个问题,还是和大家说一下如何判断冷热冲击箱吊篮不工作的原因。[align=center][img=,400,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804021610000533_1789_3222217_3.jpg!w400x400.jpg[/img][/align]  首先在出现吊篮不工作的情况时,我们可以先检查一下吊篮是否卡死。检查方法也是非常简单的,就是打开箱门目测提篮是否卡出。不过如何是试验进行的过程中出现这类问题,那么最好在打开箱门之前做好防护工作,以避免被冻伤或是烫伤。  如果不是因为吊篮卡住而导致无法继续试验的话,那么我们可以继续检查启动电磁阀是否损坏,导致气缸气路无法正常切换,所以吊篮只能停留在最开始的位置无法运行。如果发现着这个问题导致设备吊篮无法使用,那么最好还是找技术人员进行维修。  最后我们可以检查冷热冲击箱吊篮的钢丝绳是否出现松动或是断裂的情况,如果是这个因素导致的,我们可以先咨询一下试验箱生产厂家,然后看能够自行解决。如果厂家觉得是要技术人员上门处理的话,最好还是等待他们解决问题。

  • 冷热冲击试验箱它的吊篮出现故障的原因

    冷热冲击试验箱我们都知道有两厢式和三厢式之分,两厢式比起三厢式而言,少了一个实验室。那么由于少了一个实验室,两厢式的冷热冲击试验箱采用的是吊篮装置来进行工作的。把样品放置在吊篮里,通过电机带动吊篮运动来实现测试样品在高温到低温之间的切换。  那么一旦吊篮出现了故障,没有正常的工作了,就势必会影响试验的进程。那么出现不工作的原因是什么呢?外部电源未供气或调压阀损坏;提蓝卡死,打开试验箱门,目测吊篮是否有卡住现象;气动电磁阀损坏,导致气缸气路无法切换,吊篮只能停留在起始位置,气缸内部不密封;钢丝绳松动或断裂这四个是吊篮发生故障的原因。  而且随着像航空航天、质检院、科研单位、各类高校等对环境检测设备的需求量越来越大,带动了冷热冲击试验箱的发展。我国冷热冲击试验箱无论从数目上、还是质量上都满足了各行业的开展,并带动了仪器仪表、机械行业的开展。

  • 吊篮式冷热冲击试验机如何处理冰堵的

    冷热冲击系列、吊篮式冷热冲击试验机在环境试验时,可能会出现诸多的问题,其中可能会导致冰堵,如何解决这一个问题呢,有些人会认为,当冷热冲击系列等大型设备出现问题,二箱气体式冷热冲击机可能大多数人以为只有专业的维修人员才可以进行维修,但是其实不是这样的。  对于吊篮式冷热冲击试验机维修,冰堵问题。只要我们认知到出现这个问题的原因所在,那么使用者自身就可以进行维修。当水分进入到冷热冲击机的压缩机,压缩机进行加压试漏时,那么就会造成冷热冲击系列、吊篮式冷热冲击试验机设备出现冰堵问题。解决这个,首先,要彻底的排除进气位置的水分,将这个位置的水分进行消除,防止水分进入,这个方法是关键。  然后,制作一个高效率的吊篮式冷热冲击试验机的过滤器,这个过滤器主要是进行干燥的作用,如何制作这个过滤器呢,其实步骤很简单。在日常生活中,找到一个带有密封的铁罐子就可,然后在底部钻一个圆孔,不需要很大,然后在圆孔处接一段铜管。完成之后,将氯化钙放入尼龙布袋里面,最后放进铁罐中,并且保持盖口的紧闭性,防止空气进入,导致潮湿。在使用吊篮式冷热冲击试验机的压缩机过程中,只需要拔下塞子,然后将排气口与压缩机气管连接就可以了。  东莞艾思荔吊篮式冷热冲击试验机生产厂家用事实说话,做到比说到更重要,专业值得信赖!如果在实际运用中有什么问题可以来电咨询,我们将竭诚为您服务!

  • 坛墨质检-国家标准物质目录(550)

    国内最大最专业的国家标准物质服务平台坛墨质检-国家标准物质中心(北京坛墨质检科技有限公司),是国家质检总局指定的国家标准物质研制单位,是国内最大最专业的食品、环境、职业卫生标准物质生产商和服务商。 产品编号 产品名称 标准值 BW6291土大黄苷,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00004石吊兰素,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00005异橙黄酮,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00007柴胡皂苷B4,对照品,有报告HPLC≥97%BW-D00027柴胡皂苷B3,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00028小豆蔻明,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00029山姜素,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00030海柯皂苷元,对照品,有报告HPLC≥95%BW-D00031毛萼结晶甲,对照品-毛萼晶A,有报告HPLC≥95%BW-D00032木兰脂素,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00033柴胡皂苷F,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00034柴胡皂苷H,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00035柴胡皂苷I,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00036柴胡皂苷G,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D000382'-肉桂酰基-3'-苯甲酰基-(2-O-α-葡萄糖基)蔗糖酯,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00039缝籽嗪甲醚,对照品,有报告HPLC≥98%BW5917矢车菊素-3-O-半乳糖苷,花青素对照品,有报告98%(面积归一化法)BW-D00040(合成)辣椒碱(合成)对照品-辣椒素,有报告HPLC≥98%BW5989氟苯尼考对照品,有报告≥98%BW5985香芹酚对照品,有报告≥98%BW5972石胆酸对照品,有报告99.00%BW5956*芝麻酚对照品,有报告≥98%BW5892(5-溴-6-氯-3-吲哚基)磷酸对甲苯胺盐,有报告≥98%BW57322,2,2-三氯乙酰胺对照品,有证书≥98%BW5641*丙烯酰胺对照品,有报告≥98% 坛墨质检现有员工79人,办公室面积450平米,实验室1650平米;销售、客服、财务及行政人员35人,实验室工作人员21人,库房14人,市场部8人。实验仪器设备:气相色谱、液相色谱、气质联用、液质联用、离子色谱、紫外分光光度计,原子吸收、ICP-OES和ICP-MS;库房面积450平米,库房工作人员12人,现货产品5万个,坛墨质检自主研发的产品近3000个,已申报国标345项,填补国内空白的产品达到65项。坛墨质检是国内唯一提供标准溶液定制服务的标准物质研制单位,定制范围:特殊浓度定制、特殊溶剂定制、混标定制。

  • 坛墨质检-国家标准物质目录(299)

    国内最大最专业的国家标准物质服务平台坛墨质检-国家标准物质中心(北京坛墨质检科技有限公司),是国家质检总局指定的国家标准物质研制单位,是国内最大最专业的食品、环境、职业卫生标准物质生产商和服务商。 BW62283-去氢浙贝母碱对照品,有报告HPLC≥98%BW6229去氢钩藤碱对照品,有报告HPLC≥98%BW6230光萼野百合碱对照品,有报告HPLC≥98%BW6231斩龙剑苷A对照品,有报告HPLC≥98%BW6233灵芝酸D对照品,有报告HPLC≥98%BW6234灵芝烯酸D对照品,有报告HPLC≥98%BW6235灵芝酸F对照品,有报告HPLC≥98%BW6236灵芝酸G对照品,有报告HPLC≥98%BW6237赤芝酸LM1对照品,有报告HPLC≥98%BW6238赤芝酸C对照品,有报告HPLC≥98%BW6239赤芝酸E对照品,有报告HPLC≥98%BW6240赤芝酸A对照品,有报告HPLC≥98%BW6241赤芝酸B对照品,有报告HPLC≥98%BW6242脱乙酰灵芝酸F对照品,有报告HPLC≥98%BW62886-羟基山奈酚-3,6-二-O-葡萄糖-7-葡萄糖醛酸苷,对照品,有报告HPLC≥98%BW6289沉香四醇,对照品,有报告HPLC≥98%BW6290异嗪皮啶,对照品,有报告HPLC≥98%BW6291土大黄苷,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00004石吊兰素,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00005异橙黄酮,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00007柴胡皂苷B4,对照品,有报告HPLC≥97%BW-D00027柴胡皂苷B3,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00028小豆蔻明,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00029山姜素,对照品,有报告HPLC≥98%BW-D00030海柯皂苷元,对照品,有报告HPLC≥95%BW-D00031毛萼结晶甲,对照品-毛萼晶A,有报告HPLC≥95%BW-D00032木兰脂素,对照品,有报告HPLC≥98% 坛墨质检现有员工79人,办公室面积450平米,实验室1650平米;销售、客服、财务及行政人员35人,实验室工作人员21人,库房14人,市场部8人。实验仪器设备:气相色谱、液相色谱、气质联用、液质联用、离子色谱、紫外分光光度计,原子吸收、ICP-OES和ICP-MS;库房面积450平米,库房工作人员12人,现货产品5万个,坛墨质检自主研发的产品近3000个,已申报国标345项,填补国内空白的产品达到65项。坛墨质检是国内唯一提供标准溶液定制服务的标准物质研制单位,定制范围:特殊浓度定制、特殊溶剂定制、混标定制。

  • 花卉-银边吊兰根尖染色体压片一组

    花卉-银边吊兰根尖染色体压片一组

    [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280853256674_3927_1633232_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280853226449_8470_1633232_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,587,441]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280853198544_3280_1633232_3.jpg!w587x441.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280853155025_9133_1633232_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,587,441]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280852323051_6458_1633232_3.jpg!w587x441.jpg[/img][img=,690,604]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280852421508_5435_1633232_3.jpg!w690x604.jpg[/img][img=,690,510]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280852385101_6177_1633232_3.jpg!w690x510.jpg[/img][img=,587,441]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280852323051_6458_1633232_3.jpg!w587x441.jpg[/img][img=,690,472]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280851576289_2590_1633232_3.jpg!w690x472.jpg[/img][img=,690,472]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280851576289_2590_1633232_3.jpg!w690x472.jpg[/img][img=,690,495]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280852199139_1711_1633232_3.jpg!w690x495.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910280853107356_6867_1633232_3.jpg!w690x517.jpg[/img]国庆节在家放假没事干,发现水培的银边吊兰长出了白白的根,于是兴起,取材固定,染色压片,镜检观察,手机拍照,狠狠地玩了一天。发点自己认为还不错的照片大家看看。固定液:卡诺。染色液:改良苯酚品红。

  • 【分享】新西兰修订《澳新食品标准法典》

    [size=4] 近日,新西兰食品安全局(NZFSA)发布了对《新西兰(澳大利亚、新西兰食品标准法典)食品标准2002》的第31号修订案。[/size][size=4] 该修订案对《食品标准法典》作了第117号修订,主要内容如下:[/size][size=4] 1、允许在糖霜和糖粉中使用食用色素3号赤藓红;[/size][size=4] 2、允许使用由转基因玉米(耐除草剂)Line DP-098140-6加工的食品;[/size][size=4] 3、允许使用β-半乳糖苷酶作为加工助剂(酶);[/size][size=4] 4、允许使用麦芽四糖淀粉酶作为加工助剂(酶)。[/size][size=4] 该修订案将于2010年9月2日生效。[/size]

  • 【分享】新西兰修订2008年食品标准!

    新西兰修订2008年食品标准 新西兰近日发出G/SPS/N/NZL/411号通报,对2008年新西兰(农化物最大残留限量)食品标准进行了修订,拟将以下MRL(农化物最大残留限量)纳入2008年新西兰食品标准表1:葡萄内的啶酰菌胺3mg/kg及梨果内的啶酰菌胺0.05mg/kg,芸薹类植物内的异恶草松0.01mg/kg及萝卜内的异恶草松0.02mg/kg,核果(樱桃除外)0.02mg/kg内的嘧菌环胺,鳄梨内的埃玛菌素0.005mg/kg,芬苯哒唑:哺乳动物脂肪0.05mg/kg、哺乳动物肾0.05mg/kg、哺乳动物肝0.5mg/kg、哺乳动物瘦肉0.05mg/kg,双炔酰菌胺:球茎洋葱0.01mg/kg及绿葱0.2mg/kg,绵羊脂肪7mg/kg、绵羊肝5mg/kg、绵羊肾2mg/kg及绵羊瘦肉内的0.7mg/kg,1-萘乙酸:橘子0.01mg/kg,Oxfendazole:哺乳动物脂肪0.05mg/kg、哺乳动物肾0.05mg/kg、哺乳动物肝0.5mg/kg、哺乳动物瘦肉0.05mg/kg,葡萄内的唑菌胺酯2mg/kg。 2008年新西兰食品标准(农业化合物最大残留限量)还有特别规定:农业化合物残留达到但不超过国内MRL标准的食品、含不超过0.1mg/kg农残且新西兰未对该食品中的相关农业化合物做出规定的食品,可在新西兰销售。如进口食品符合以上条件之一,或含农业化合物残留不超过FAO/WHO CODEX发布的“食品内杀虫剂残留或食品内兽药残留”当前或补充版规定的该农业化合物在该食品(种、类、或等级)中的限量,可在新西兰销售。 该通报的拟批准日期为2008年10月22日,拟生效日期为2008年11月27日。信息来源:中国质量新闻网

  • 这紫叶吊兰耐寒吗?

    对面邻居种的。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/12/202012171505162804_6067_1636655_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/12/202012171505164907_2672_1636655_3.png[/img]

  • 美国ASTM发布婴儿吊兜产品标准ASTM F2907-12

    2012年2月22日,国际材料与实验协会美国ASTM发布婴儿吊兜产品规范ASTM F2907-12。标准对吊兜的性能要求、测试方法和保证可持续安全使用提出了要求。标准的制定旨在降低吊兜的使用者在正常使用及可预见的滥用情况下导致的危险系数。标准对吊兜的定义为“由织物或缝纫织物结构制成的,供体重为8磅~35磅的婴儿坐立,需倚靠他人使用的产品”。  ASTM分技术委员会的成员之一Vesta Garcia表示会继续更新该标准,并预计该标准将被纳入美国《消费品安全改进法案(CPSIA)》强制执行。  婴儿吊兜由于实用性强,为“辣妈”、“潮爸”所热衷推崇,此前美国健康部门官员警告,婴儿在吊兜中口鼻被掩,面临窒息威胁,由于刚出生数月颈部肌肉尚弱,无法自己“解脱”。另外,他们在吊兜中身体蜷缩,下巴贴近胸部,导致吸氧量受限。  新标准的推出实施有助于制造生创造和销售尽可能最安全的吊兜,给予儿童最安全的呵护。

  • 新铃兰醛、苔黑醛、氯化苔黑醛标准品新品来袭~~

    98% 有证书 25mgCDCT-C14232000 新铃兰醛 标准品 纯品型,有证书,0.1g现货供应来自布鲁塞尔的消息,欧盟委员会拟禁止三种常用芳香剂:树苔中天然萃取的两种物质苔黑醛(atranol)、氯化苔黑醛(chloroatranol),以及玲兰花中提取的香精合成的新玲兰醛(HICC)。因为这三种芳香剂自1999年以来致敏案例已逾2000多例。  芳香剂,主要成分包括香料和有机溶剂,主角香料分为天然萃取、半合成和化学合成三种。随着人们对芳香的本性需求,越来越多的芳香剂被添加至日常用品中。除化妆品外,包括洗发水、空气清新剂、洗涤用品等家用产品中也都有芳香剂的成分。然而,很少有人考虑到这些产品的安全性,更鲜有人知道一瓶香水就有多达600余种化学成分。  化妆品中芳香剂的存在对人类健康的主要影响是致敏。刺激、过敏、光敏、色素沉着等均是化妆品过敏综合症的表现。据统计,仅在美国,高达75%(大约900万病人)的哮喘病例是由香水诱发的。有欧盟内部官员称,此次就三种过敏原提出禁用要求,并对十余种“潜在危险”物质提出严重警告,是欧盟拟对香水及其他化妆品行业改革的前奏。业内人士称,变革或将对如香奈儿、迪奥等知名品牌提出挑战,也许明天,某款经典香水就会改变配方。  近年来,甬城地区每年出口香水、指甲油、洗手液、沐浴露等护肤化妆产品约6000万美元,且发展态势良好,保持约40%的年增长率,其中输欧约占五分之一,是主要出口地区之一。专家提醒,企业尤其是规模小、技术力量薄弱等小微企业,应寻求行业协会帮助,或建立企业联盟,从原料选用及采购、配方调制及加工都应看齐国际标准。在产品生产、改进过程中应充分了解市场使用情况,尽可能避免产品对消费者产生健康影响。  尽管目前欧盟考虑到商家利益,最终同意生产商可以不在商品标签上标注风险,只要求至少必须在官方网站首页进行详细说明。企业仍应尽早寻找替代物质,同时最大限度减少化妆品中的化学物质使用,即便是天然萃取添加剂,也应控制限量,并主动进行毒性测试,获取权威认证。针对即将到来的芳香剂甚至整个化妆品行业的变革,企业应放长远眼光,积极研发绿色健康的化妆品,以满足市场需求。

  • 【分享】新西兰公布2011年食品农化物最大残留限量标准

    2011年2月15日,新西兰食品安全局(NZFSA)公布了2011年食品农化物最大残留限量标准。此次涉及的农化物包括阿维菌素、乙酰甲胺磷、阿苯达唑、氯氨吡啶酸、双甲脒、氨基三唑、阿莫西林、氨苄青霉素、安普罗铵、阿泊拉霉素、艾维激素、阿扎康唑、甲基谷硫磷、三唑锡、嘧菌酯、巴喹普林等256种化学物质,涵盖的食品范围包括鳄梨、猕猴桃、梨果、草莓;牛脂肪、牛肝脏、牛肉、绵羊脂肪、绵羊肾、绵羊肝、绵羊肉等126种,其中涉及最多的三类食品依次为梨果(43种),葡萄(34种),马铃薯(32种)。此次规定了食品中氯霉素的最大残留限量标准为0.0003mg/kg,是被允许的最大残留限量值中最低的。

  • 【原创大赛】SPE-UPLC方法同时测定奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素

    【原创大赛】SPE-UPLC方法同时测定奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素

    香兰素是重要的食品添加剂,其被广泛用作糖果、饼干、糕点、饮料等食品的增香剂。香兰素主要包括甲基香兰素和乙基香兰素。最近,卫生部公布《食品用香料、香精使用原则(征求意见稿)》,明确把纯乳等20种食品列为禁加食用香料香精范围,其中婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品也拟被“禁香”,而香兰素是婴幼儿配方奶粉经常添加的增香剂,但是还没有国标方法,因此,建立灵敏、准确、快速的婴幼儿配方奶粉中香兰素检测方法,为执法提供技术鉴定依据,是当务之急。目前,国内外测定香兰素的方法主要有光度法、高效液相色谱法、电化学法等,这些方法只能定量,不能准确定性,可能会造成假阳性的测定结果。本文将样品SPE前处理后,通过UPLC方法对其进行准确的定性定量测定,获得较满意的结果。1、适用范围适用于奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的检测。2、标准品配制(1) 标准储备溶液:准确称取香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素标准品,分别用乙腈配制成1.0 mg/mL的单标储备液;(2) 混合标准溶液: 吸取一定体积的单标储备液用50% 乙腈水溶液配制成0.1 mg/mL 的混合中间液。3、提取取1.0 g 奶粉于25 mL 离心管中,加入20 mL 水混匀,振摇5 min,8,000 rpm 下离心2 min。4、净化ProElut PXA 150 mg/6 mL (Cat.#68304)a 活化: 依次向柱中加入6 mL 甲醇和6 mL 水,流出液弃去;b 上样: 取“3” 中提取液10 mL 加入柱中,流出液弃去;c 淋洗: 用6 mL 20% 甲醇水淋洗,流出液弃去;d 洗脱: 向柱中加入6 mL 5% 乙酸甲醇溶液,收集流出液;e 重新溶解将流出液在45 oC 下减压蒸至完全干燥,用50% 乙腈水定容至1 mL 后上UPLC 分析。5、色谱条件色谱柱:Endeavorsil C18 100 x 2.1 mm ID, 1.8 μm (Cat. #87003)流速:0.3 mL/min 进样量:2 μL 柱温:35 oC 检测器:UV 280 nm流动相:乙腈/0.02 mol/L 醋酸铵溶液(用醋酸调pH 3.5)= 8/92(V/V)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021416_553038_2452211_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021416_553039_2452211_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021416_553040_2452211_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021416_553041_2452211_3.png

  • 英国食品标准发布去除食品色素相关指导

    英国食品标准局(FSA)于2011年9月15日发布一份指导意见,旨在帮助食品企业从产品中去除某些可能与儿童多动症有联系的食用色素。据悉,在该机构委托代理的研究中显示,多种允许使用的食用色素与防腐剂苯甲酸钠(sodium benzoate)结合后,其产生的物质可能与儿童日益增加的多动症发病率存在着一定的联系。其中的食用色素包括:日落黄(sunset yellow ,E110)、喹啉黄(quinoline Yellow,E104)、蓝光酸性红(carmoisine E122)、诱惑红(allura red E129)、酒石黄(tartrazine E102)和胭脂红(ponceau 4R E124)。目前,已有许多生产商和零售商采取行动不再使用这些食用色素。同时,食品标准局也鼓励生产商能积极寻求替代物,按照英国政府部门和食品标准局在2008年发布的要求,自愿淘汰使用这些食用色素。指导文件包括了更为详细的技术内容,并向企业提供更多信息,以帮助企业为产品寻求更为合适的替代色素。

  • 新西兰MPI:双氰胺在食品中的限量尚无国际标准

    据新西兰初级产业部(MPI)消息,针对新西兰牛奶中检出低含量双氰胺的报道,新西兰两家最大的肥料公司已暂停双氰胺的销售,新西兰初级产业部对两家公司采取的行动表示支持。 双氰胺是肥料辅助品,用于牧场可增加牧草的产量,还可防止肥料的副产品硝酸盐流入河流和湖泊,并减少温室气体的排放。 新西兰初级产业部表示,目前双氰胺在食品中的限量尚无国际标准,使用双氰胺不存在食品安全风险,而且双氰胺毒性较低,未发现高剂量使用会出现不良反应。 然而新西兰MPI担心,由于目前尚无国际标准,消费者不能接受牛奶中检出双氰胺的事实,这可能会对新西兰的乳品贸易产生影响。 原文链接:据了解,现在有很多第三方机构及政府机构提供双氰胺检测的方法有HPLC \LC-MS\LC-MS-MS ,后者居多,本机构也是提供LC-MS-MS 检测方法检测

  • 分子量测定标准品的选择-Pullulan和PS-OBG

    分子量测定标准品的选择-Pullulan和PS-OBG

    目前,高分子碳水化合物正被广泛应用于食品,啤酒,制药等行业,如香菇多糖,羧甲基纤维素,透明质酸,半乳甘露聚糖等,但对于不同分子量的碳水化合物来说,它们的作用都是不同的,因此在工业生产和科学研究中对于准确测定高分子碳水化合物的分子量就显的尤为重要。 目前,绝大数公司,高校和科研院所都使用凝胶渗透色谱(GPC)法来测定高分子物质分子量,这种方法相对于光散射法来说具有操作简单,经济快速等优点,因此在各行业得到广泛的使用。对于这种方法来说,在测定待测样品时,需要选择标准品来做标准曲线,因此对于准确测定高分子碳水化合物的分子量来说,标准品的正确选择就显得尤为重要。Pullulan和Dextran是两种从微生物中提取的多糖,主要被用于分子量的测定,但是通过研究我们发现这两种多糖在水溶液中的构象为一个球状线团,他们的MH系数α为0.5左右,而上面我们提到的香菇多糖,羧甲基纤维素,透明质酸,半乳甘露聚糖等高分子物质在水溶液中的结构为扩展性构象,因此当我们用Pullulan和Dextran作为标准品来测定这些具有扩展性链结构的大分子物质分子量时,是不是可以准确测定它们的分子量呢?为了进行对比研究,我们选择了另一种分子量测定标准品燕麦β葡聚糖(PS-OBG,来源于百特纯大分子有限公司),该标准品时从燕麦细胞壁中提取的,结构单元为葡萄糖,与Pullulan和Dextran相同,但它是由β-1,4和β-1,3键连接而成的线性结构,在水溶液中呈现扩展性构象,MH系数α为0.71.实验材料:待测样品:香菇多糖(PLE),羧甲基纤维素(CMC),半乳甘露聚糖(GG)葡聚糖标准品套盒:Shodex公司的pullulan-82(p-82),该套盒有8个点,分子量从5000到800000,百特纯大分子有限公司的通用分子量套盒(PS-OBG-GMw),该套盒有8个点,分子量从11000到89000实验方法:分别用GPC法和光散射(LLS)法来测定该样品的分子量试验结果:图一:Pullulan-82和PS-OBG-MW的GPC图谱,水溶液中构象,MH系数对比图表一:三种不同物质分子量的测定结果Samples Mw1 Mw2 Mw3PLE 707k 1160k 790kGG 122k 331k 112kCMC 130k 354k 148kMw1 : 用PS-OBG-GMw 套盒测定值Mw2: 用Pullulan-82 套盒测定值Mw3 : 用光散射测定值从表一中我们可以发现用pullulan-82来测定这些具有扩展性链结构的大分子物质时,会导致明显的过高测定,之所以会出现这样的情况,是因为对于同样分子量的标准品来说,球形线团结构在GPC柱子中流出时间要比扩展性结构的流出时间长,而用PS-OBG来测定的话,测定值则非常接近光散射值,因此在对于大多数植物及真菌类多糖和具有扩展性链结构的大分子物质来说,用PS-OBG来测定是非常适合的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_632709_1672347_3.jpg

  • 【原创】分子量测定标准品的选择—Pullulan和PS-OBG

    【原创】分子量测定标准品的选择—Pullulan和PS-OBG

    目前,高分子碳水化合物正被广泛应用于食品,啤酒,制药等行业,如香菇多糖,羧甲基纤维素,透明质酸,半乳甘露聚糖等,但对于不同分子量的碳水化合物来说,它们的作用都是不同的,因此在工业生产和科学研究中对于准确测定高分子碳水化合物的分子量就显的尤为重要。 目前,绝大数公司,高校和科研院所都使用凝胶渗透色谱(GPC)法来测定高分子物质分子量,这种方法相对于光散射法来说具有操作简单,经济快速等优点,因此在各行业得到广泛的使用。对于这种方法来说,在测定待测样品时,需要选择标准品来做标准曲线,因此对于准确测定高分子碳水化合物的分子量来说,标准品的正确选择就显得尤为重要。Pullulan和Dextran是两种从微生物中提取的多糖,主要被用于分子量的测定,但是通过研究我们发现这两种多糖在水溶液中的构象为一个球状线团,他们的MH系数α为0.5左右,而上面我们提到的香菇多糖,羧甲基纤维素,透明质酸,半乳甘露聚糖等高分子物质在水溶液中的结构为扩展性构象,因此当我们用Pullulan和Dextran作为标准品来测定这些具有扩展性链结构的大分子物质分子量时,是不是可以准确测定它们的分子量呢?为了进行对比研究,我们选择了另一种分子量测定标准品燕麦β葡聚糖(PS-OBG,来源于百特纯大分子有限公司),该标准品时从燕麦细胞壁中提取的,结构单元为葡萄糖,与Pullulan和Dextran相同,但它是由β-1,4和β-1,3键连接而成的线性结构,在水溶液中呈现扩展性构象,MH系数α为0.71.实验材料:待测样品:香菇多糖(PLE),羧甲基纤维素(CMC),半乳甘露聚糖(GG)葡聚糖标准品套盒:Shodex公司的pullulan-82(p-82),该套盒有8个点,分子量从5000到800000,百特纯大分子有限公司的通用分子量套盒(PS-OBG-GMw),该套盒有8个点,分子量从11000到89000实验方法:分别用GPC法和光散射(LLS)法来测定该样品的分子量试验结果:图一:Pullulan-82和PS-OBG-MW的GPC图谱,水溶液中构象,MH系数对比图表一:三种不同物质分子量的测定结果SamplesMw1Mw2Mw3PLE707k1160k790kGG122k331k112kCMC130k354k148kMw1 : 用PS-OBG-GMw 套盒测定值Mw2: 用Pullulan-82 套盒测定值Mw3 : 用光散射测定值从表一中我们可以发现用pullulan-82来测定这些具有扩展性链结构的大分子物质时,会导致明显的过高测定,之所以会出现这样的情况,是因为对于同样分子量的标准品来说,球形线团结构在GPC柱子中流出时间要比扩展性结构的流出时间长,而用PS-OBG来测定的话,测定值则非常接近光散射值,因此在对于大多数植物及真菌类多糖和具有扩展性链结构的大分子物质来说,用PS-OBG来测定是非常适合的。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812160944_124361_1672347_3.jpg[/img]

  • ZB-1C型智能崩解仪使用标准操作规程(SOP)

    名称:ZB-1C型智能崩解仪使用标准操作规程(SOP)关键词:ZB-1C型智能崩解仪标准操作规程目的:正确使用和保养ZB-1C型智能崩解仪背景知识:略原理:略主体内容:ZB-1C型智能崩解仪使用1. 适用范围本标准适用于ZB-1C型智能崩解仪使用、简单故障排除与报警处理。2. 职责检验员:严格按照SOP进行操作、简单故障排除与报警处理,并作好记录。QC主管:监督检查SOP执行情况。3. 主要技术指标定时范围:10小时内任意设定,显示分辨率为分钟温度预置范围:5.0℃(或室温)—40.0℃任意设定,显示分辨率为0.1℃控温精度:±0.5℃吊篮升降频率:30~32次/分钟吊篮升降距离:55mm±1mm筛网至杯底最小间距:25mm±2mm筛网孔径:2mm(片剂、胶囊剂)、0.425mm(滴丸剂)4. 工作条件工作电源:220VAC±15% 50Hz环境温度:5℃~35℃相对湿度:≤80%整机功耗:550W(含加热器功率)5. 使用方法5.1. 使用时先打开电源开关,温度显示窗显示当前的实测水温;左、右时间显示窗显示“0:00”;气泵开始工作,水浴槽内砂块冒出气泡,仪器处于待机状态。5.2. 温度预置与控温5.2.1. 仪器自动设定预置温度为37.0℃。按一下温控的“+”或“—”键,可显示4秒种的预置温度值以供观察,然后重新显示实测水温。5.2.2. 若需要改变预置温度时,先按一下“+”或“—”键使显示出预置值,接着每按一下“+”或“—”键,可增中或减少0.1℃;持续按下该键,可快速增或减。5.2.3. 预置温度可在5~40℃范围内任意设定,但设定值应高于室内的环境温度。设定完毕4秒钟后,将重新显示实测水温。5.2.4. 若设定的预置温度确认无误,按一下温控的“启/停”键,加热指示灯亮,仪器进入加热控温状态,水浴温度逐渐升至预置温度并保持恒温

  • 硫胺素标准品的问题

    [color=#444444]请问[/color][color=#444444]GB/T5009.84-2003 [/color][color=#444444]食品中硫胺素(维生素[/color][color=#444444]B1[/color][color=#444444])的测定中所用的硫胺素标准品指的是硝酸硫胺素还是盐酸硫胺素?这两种标准品都有的卖。[/color][color=#444444]但就是找不到[/color][color=#444444]“[/color][color=#444444]硫胺素[/color][color=#444444]”[/color]

  • 【分享】新西兰修改农化物最大残留限量标准法

    2008年1月2日,新西兰修改2007年新西兰(农化物最大残留限量)食品标准法的草案。本文件含有关修订2007年新西兰(农化物最大残留限量)食品标准法草案的技术细节,如第三栏所列。NZFSA拟在2007年新西兰(农化物最大残留限量)食品标准法表1中增加以下7项MRLs:   蜂蜜内的双甲脒(Amitraz):0.1mg/kg 其它蜜蜂产品内的双甲脒(Amitraz):1mg/kg。  马铃薯内的谷硫磷(Azinphos Methyl):0.05mg/kg,取代蔬菜内的谷硫磷(Azinphos Methyl):2mg/kg。  绵羊肉内的多拉菌素(Doramectin):0.02mg/kg,取代绵羊肉内的多拉菌素(Doramectin):0.01mg/kg   猪脂肪内的马波沙星(Marbofloxacin):0.05mg/kg 猪肾、猪肝及猪瘦肉内的马波沙星(Marbofloxacin):0.15mg/kg   梨果内的灭克落(Myclobutanil):0.1mg/kg   苹果、大麦、奶、梨及小麦内的唑菌胺酯(Pyraclostrobin):0.02mg/kg;及哺乳动物脂肪、肾、肝及肉内的唑菌胺酯(Pyraclostrobin):0.02mg/kg 及  葫芦内的喹氧灵(Quinoxyfen):0.01mg/kg (非食用皮)。

  • 【讨论】细菌内毒素标准品混匀时间

    细菌内毒素标准品溶液的制备,在美国药典中是“根据包装说明书上的标准和内毒素储备标准溶液的标签上关于制备和贮存的说明”进行储备液的制备,再由“充分混合内毒素储备标准溶液后,用细菌内毒素试验检查用水(BET检查用水)稀释,制成适当的系列稀释液,即得BET检查用内毒素标准溶液。”这具体是一个怎样的制备过程?而在中国药典中,标准品溶液的制备,按照说明书上步骤加内毒素检查用水后在漩涡混合器上进行15min的混合。但是,我公司所购买内毒素工作标准品说明书上提到的是进行5min的混合。这两个时间如何取舍。如果按中国药典上进行15min的混合,时间会不会过长,如此会不会对标准品有所影响?

  • 关于维生素E标准品的选择,你是如何选择的?

    常常看到一个小小的维生素E标准品,竟然有好多相关标准品,如维生素E/生育酚、α-维生素E、β-维生素E、γ-维生素E和δ-维生素E、维生素E乙酸酯、维生素E棕榈酸酯、维生素E琥珀酸酯、DL-α-维生素E 标准品、DL-α-维生素E醋酸酯 标准品,太多了,我要做食品里面的维生素E的含量检测,到底要选哪个是合适的?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif

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