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柱温选择

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柱温选择相关的资讯

  • 制备型色谱柱选择指南
    很多小伙伴对选择一根合适的制备柱而困扰,本文介绍了制备型色谱柱的一些选择要点。 什么是制备型色谱柱 制备的目的是从混合物中得到纯物质,即分离-纯化-目标物,制备柱则是完成这一过程的工具。制备柱固定相种类和分析柱类似,制备柱的特点是:1、柱长短,内径大为了加快分离时间和提高分离效率,制备色谱的进样品量会很大,一般制备柱柱长为50mm-250mm,而内径为10mm-50mm。2、流速高流动相流速一般在10-20ml/min,可以提高产率,降低生产成本。如何选择一款合适的制备柱第一步:选择合适的键合相目前市场需求来看,蛋白质、多肽等类的物质分离纯化十分普遍,其中以C18、C8、C4的键合相居多,月旭科技提供完整的键合相产品线。 第二步:选择合适的填料粒径和孔径根据化合物的性质来选择合适的填料粒径和孔径由分子量选择合适的孔径由压力耐受性和分离难度来选择合适的粒径 第三步:由上样量大小和样品特性选择合适的柱管 第四步:确定合适的流速和上样量制备柱的流速一般与直径的平方成正比,举例:4.6mm分析柱流速为1ml/min,则10mm制备柱约为4.7ml/min。 上样量选择过载上样,特点是节约溶剂、节省时间、增加柱子的使用率,但是过载越多,分离度越差,一般以目标化合物与杂质分离度1.5为标准。上样量可以依据下式计算: Ultimate® 系列制备柱 采用与分析柱所用填料完全相同,保证了分析规模和制备规模的良好重现性,支持直线放大;独特的装柱技术和全不锈钢的modular柱管,保证了柱床的稳定性,经过测试10μm理论塔板数>35000/m,5μm理论塔板数>75000/m,峰的对称性值为0.95~1.20;还有上样量高、支持线性放大、制备时间短、节约溶剂等特点。更好的柱效和封尾 更好的分离效率、易于线性放大不同内径的柱子能得到同样完美分离 月旭科技拥有Sail 1000制备液相系统和Ultimate® ,Xtimate® 制备色谱柱系列,小伙伴如果在选择制备色谱柱过程中有什么疑问,欢迎咨询月旭科技当地销售代表和经销商。
  • 最强实用攻略 | 方法开发时,如何选择 C18 色谱柱?
    在色谱方法开发过程中,分离度、柱效、峰形是考察色谱柱选择性是否合适的主要性能指标。方法开发中的分离度根据分离度(Rs)公式,分离度的影响因素主要有柱效(N)、选择性(α)和保留因子(或称容量因子,k):(公式 1)公式1作为分离度改善的理论基础。通常,方法开发过程中,通过提高化合物保留 (k)、提高柱效 (N)、以及提升选择性 (α) 来达到分离度的改善。选择性因子(α):(公式 2)式中 k1 和 k2 分别是第一个峰和第二个峰的保留因子。根据公式 1 和公式 2,当选择性因子提高 0.1 时,对分离度的贡献是 Rs 大约为原来的 1.8 倍。因此选择性的改变对分离度的改善效果显著,如图 1 所示。图 1. 分离度与柱效、选择性、保留因子的关系与选择性有关的因素:固定相:选择不同化学修饰的键合相(不同的 C18 柱或其它键合类型色谱柱)流动相:调整有机相的类型、pH 值、盐浓度、两相比例等柱温方法开发中的色谱柱选择在色谱固定相的选择和使用中,最常用的键合相类型是十八烷基硅烷键合硅胶(C18)。不过,由于固定相物理特性与化学修饰的差异,使得不同的 C18 选择性不尽相同。选择色谱柱时,如果一种类型的 C18 柱分离度不足,就可以选择与之选择性差异较大的 C18 柱来进行优化。以 Agilent InfinityLab Poroshell 系列中的 C18 液相色谱柱为例:Poroshell 120 EC-C18 为封端的碳十八固定相,对酸性、碱性、中性化合物都有良好的选择性,已经成为方法开发的首选,也是在 Agilent 1260 Infinity II 四元泵液相色谱系统中标配的色谱柱。与 EC-C18 柱不同,Poroshell 120 SB-C18 柱却是不封端的碳十八固定相。由于裸漏的硅醇基存在,可与待分离物发生氢键、离子间作用等,因此 SB-C18 的选择性与封端的 C18 柱存在显著差异。可以利用这个特点,在方法开发时 SB-C18 和 EC-C18 通常可以作为方法开发的起始色谱柱。另外,SB 的全称是 StableBond,顾名思义意为“稳定的键合相”,这里说的稳定,主要是在C18硅烷长链的两侧采用异丁基进行立体的保护,使得 SB-C18 在低 pH 下有较好的耐受性能。同样采用 Poroshell 120 的硅胶,HPH-C18 与 EC-C18 和 SB-C18 又有所不同。在进行键合之前,在 Poroshell 硅胶的表面多孔层,先进行了有机杂化处理,再进行 C18 键合和封端修饰,得到的 HPH-C18 色谱柱具有了高 pH 耐受的特点。因此,表面化学结构的差异,三种常用的 Poroshell C18 柱,在选择性上具有显著区别。表 1 列出了以 EC-C18 为基准,HPH-C18 与 SB-C18 的相似度因子 Fs。当 Fs 因子大于 3.0 时,固定相选择性存在差异。表 1. 三种固定相选择性差异比较(以 EC-C18 为基准)问渠哪得清如许,为有源头活水来,新产品 Poroshell CS-C18 上市!Poroshell 色谱系列在色谱分析行业已经得到了广泛的认可,安捷伦也一直在拓展 Poroshell 系列色谱柱的产品线。2020 年 11 月,安捷伦推出了新产品 Poroshell CS-C18 柱,进一步拓展了 C18 固定相的类型。该固定相是在 Poroshell实心核颗粒的表面多孔层在进行高 pH 耐受的杂化处理之后,再进行 C18 键合、封端和正电荷修饰,其中使用的键合相还进行了侧立基的保护。这样 CS-C18 固定相的表面,不仅具有 C18 提供的疏水作用、而且还具有正电荷的离子作用,选择性也与其它的 C18 键合相有显著差异。同时,硅烷链侧立基保护、多孔硅胶表面杂化处理,使得固定相pH耐受范围得到了拓宽。在 Poroshell C18 的四种 C18 键合相中,涵盖了 RPLC 模式下的主要作用力,选择性彼此之间有显著差异,见图 2。利用这些固定相的选择性差异,可以方便地进行方法开发中的色谱柱选择。图 2. Poroshell 的 4种 C18 固定相应用实例碱性条件下选择性差异在 pH=10 的体系下,耐碱的 CS-C18 与 HPH-C18 选择性存在显著差异。图 3. 农药组分在碱性体系下 LC-MSMS 色谱图结果比较酸性条件下选择性差异在酸性体系下,不同 Poroshell C18 柱的保留、分离度有显著差异。图片图 4. 阿片类药物在酸性体系下 HPLC 分析色谱图比较峰形及载样量比较在酸性体系下,在碱性药物阿米替林的杂质分析时,采用 CS-C18 与传统封端的 C18 柱进行比较,CS-C18 柱对碱性组分具有更好的峰形、载样量和分离度。图 5. 不同色谱柱对阿米替林及杂质(0.25%)不同进样量分析结果比较酸性体系下 LC/MS 灵敏度比较在甲酸体系下,在进行液质联用分析时,CS-C18 柱提供可更好的灵敏度、响应和峰形。图 6. 甲酸体系中低浓度标样(50ng/ml) 在 LC/MS/MS 中灵敏度比较安捷伦 &bull 618618 活动期间2024 年 6 月 3 日 ~ 30 日Agilent Poroshell 120 2.7um 全线 6 折!参考文献:1. L. R. SNYDER , J. J.KIRKLAND, J. W. DOLAN. Introduction to Modern Liquid Chromatography, ThirdEdition.2. 液相色谱手册-液相色谱柱与方法开发指南. 安捷伦科技.5990-7595CHCN3. Agilent InfinityLabPoroshell 120 CS-C18 助您将 pH 值用作方法开发工具. 安捷伦科技. 5994-2274ZHCN4. 使用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 CS-C18 色谱柱改善碱性分析物的峰形. 安捷伦科技. 5994-2094ZHCN
  • 最全的液相色谱柱知识分享和选择技巧 你值得拥有!
    p   现代高效液相色谱分析中,色谱柱的选择直接影响了分离效果的好坏,选择合适的色谱柱可以缩短方法开发所需的时间,并且使方法更具稳定性。但是现在市场上色谱柱种类繁多,不同类型的色谱柱分离对象不同,因此,要做合适的选择,必须对此有一定的认识和了解。 /p p   色谱柱参数 /p p   物理性质 /p p   柱长,内径,如250*4.6mm。一般柱长在2—250mm,柱越长,分离度越高,但柱压更高,分离所需时间更长 但分离度与理论塔板数的平方根成正比,所以一昧增加柱长并不是最有效的分离手段,一般情况下,150mm、5um的填料可以提供足够的塔板数。 /p p    center img alt=" 最全的液相色谱柱知识分享和选择技巧 你值得拥有!" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-07/28/nick/1501205781977068668.jpg" width=" 640" height=" 195" / /center p /p p & nbsp /p p   粒径,影响色谱分离度。粒径越小,分离越快,柱效越高,但柱压力越高,柱容易被污染,导致柱寿命降低。常见分析柱通常使用5um填料,复杂的多组分样品分离一般使用3.5um粒径,更大内径的制备色谱柱通常使用更大的粒径。如果固定相选择是正确,但是分离度不够,那么选用更小的粒度的填料是很有用的。3.5um填料填充柱的柱效比相同条件下的5um填料的柱效提高近30% 然而,3.5um的色谱柱的背压却是5um的2倍,因此如何选择填料粒径需要根据现实情况而定。 /p p    center img alt=" 最全的液相色谱柱知识分享和选择技巧 你值得拥有!" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-07/28/nick/1501205794940065273.jpg" width=" 268" height=" 153" / /center p /p p & nbsp /p p   孔径,60A,120A,300A等。孔径小,则含孔率高,比表面积大,载碳量高 色谱柱填料孔径大小需和分子大小相匹配,保证分子自由进出填料孔并与孔内表面的键合相进行分离分配,通常要求孔径直径是分子直径的3倍以上,一般小分子使用80—120A,大分子使用300A。 /p p    center img alt=" 最全的液相色谱柱知识分享和选择技巧 你值得拥有!" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-07/28/nick/1501205810572019417.jpg" width=" 336" height=" 186" / /center p /p p & nbsp /p p   颗粒形状,一般有球形和不规则形,当使用黏度较大的流动相时,球形颗粒可以降低柱压,延长色谱柱寿命。 /p p    center img alt=" 最全的液相色谱柱知识分享和选择技巧 你值得拥有!" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-07/28/nick/1501205819292003604.jpg" width=" 428" height=" 166" / /center p /p p & nbsp /p p   比表面积,指的是每克填料的表面积,如180m2/g—350m2/g,与粒度和含孔率有关 比表面积大,会增加样品与键合相之间的反应,增加保留和分离度 比表面积小则可以缩短分析时间和平衡时间,并不是比表面积大或者小就更好,需要选择合适的比表面积。 /p p   化学性质 /p p   硅胶基质:最通用的基质,强度大,化学修饰容易,但使用的pH值范围有限(一般为2—8,特殊修饰的可以达到1—12)。 /p p   聚合物基质:多为聚苯乙烯—二乙烯基苯或聚甲基丙烯酸脂,化学稳定,应用pH范围宽,具有更强的疏水性,对蛋白质等样品分离效果较好 但强度较小,有机溶剂可能导致聚合物溶胀而受损,批次重复性较差,商品化色谱柱不多,一般价格较贵。 /p p   载碳量:基质表面键合相的比例,载碳量高,则保留增加,适合分析非极性化合物。 /p p   键合相:键合试剂不同,对化合物的选择性不同,一般长链的烷基键合相(C18 C8)比短链的(C4 C3)稳定 非极性的键合相比极性的键合相(-NH2)稳定。 /p p   封端:用短链将裸露的硅羟基键合后封闭起来,以减少残留的硅醇基,减轻待测组分与酸性硅羟基反应而引起的色谱峰拖尾现象。尤其对于极性样品而言,未封端处理的色谱柱分离效果较差。 /p p   正相& amp 反相色谱 /p p   目前市场上主要以反相色谱为主,约占80%的比例。& nbsp /p center img alt=" 最全的液相色谱柱知识分享和选择技巧 你值得拥有!" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-07/28/nick/1501205763928073622.png" width=" 621" height=" 98" / /center p   在了解了色谱柱的基本知识后,色谱柱的选择也就迎刃而解了。 /p p   柱长及内径的选择 /p p   长度的选择:柱越长,总柱效越高(n值越大),柱越长,分析时间也越长。250—300mm是最普遍的柱长,实验室一半以上的工作都是采用此规格柱子,一般用来分离l0到50个组份的中等至复杂混合物 500—600mm,要求较高分辨率的应用,—般用来分离大于50个组份或包含有难分离物质的复杂样品程序升温分析。 /p p   内径:柱效率与柱半径平方成反比,内径越小柱效越高,但内径越大,柱容量也增加,允许进样量就越多。当进样量超过柱容量时,则因柱内每块理论板内不能建立真正的平衡,将会导致色谱蜂畸变,柱分辨率降低,重现性不好。因此对于复杂样品需要精确分离,必须使用小内径柱子。另一方面若样品中存在具有很不相同浓度组份化合物,为了增加样品容量就必须使用内径大的柱子,目前实验室使用最常见的柱子内径一般是4.6mm。 /p p   一般选择原则:分析大分子量化合物选择大孔径色谱柱 对于高pH值或者碱性化合物需要选择高封端或者特殊封端的色谱柱,以改善峰形,延长色谱柱使用寿命等。 /p p   现在商品化的液相色谱柱琳琅满目,根据色谱柱的参数可以给我们提供一个初步的选择,但由于各个仪器厂商的填料技术和键合技术都有差异,即使都是C18柱,同一品牌不同系列都有不同的功能,有能耐受低pH值的、有耐高温的、有适合碱性样品的等等。所以在选择色谱柱前要好好研究色谱柱参数,仔细阅读色谱柱说明书,才能找到合适的色谱柱和适宜的分离方法。 /p /p /p /p /p
  • 如何选择固相萃取柱
    p style=" text-indent: 2em " 固相萃取柱是从层析柱发展而来的一种用于萃取、分离、浓缩的样品前处理装置,常见的固相萃取柱大都以聚乙烯为材料的注射针筒型装置,该装置内装有两片以聚丙烯或玻璃纤维为材料的塞片,两个塞片中间装填有一定量的色谱吸附剂(填料)。 /p p style=" text-indent: 2em " 选择固相萃取柱的关键除了要求的规格之外,决定分离性能的是它的填料。在选择萃取柱时,必须根据待检测样品的种类及其物化性质选择合适的填料。固相萃取填料通常是色谱吸附剂,大致可以分为三大类,分别是以硅胶、高聚物、无机材料为基质。 /p p style=" text-indent: 2em " 第一类是以硅胶为基质,如:Waters& nbsp Sep-Pak& nbsp C18固相萃取小柱,硅胶极性很强,呈弱酸性,可被用于正相或反相两种分离模式:正相提取时,极性比硅胶弱,反相提取时非极性比C18& nbsp 或& nbsp C8& nbsp 的弱。对于类固醇有着较好的萃取效果通常用于非极性或弱极性化合物的萃取或极性杂质的去除。主要用于血样、尿样中药物及其代谢物、多肽脱盐、环境样品中的痕量有机化合物富集、饮料中的有机酸。 /p p style=" text-indent: 2em " 第二类是以高聚物为基质,如:聚苯乙烯-二乙烯苯等。高纯度、高交联度的苯乙烯-二乙烯基苯聚合物为固定相填装的萃取小柱具有高载样量,可耐受极端& nbsp pH& nbsp 条件和不同的溶剂,对极性化合物具有优异的保留能力。可用作酸性、中性和碱性化合物的通用型吸附剂,通常用于反相条件下保留含有亲水基团的疏水性化合物如:酚类、硝基芳香类、硝胺类、硝酸酯类等。 /p p style=" text-indent: 2em " 第三类是以无机材料为主的,如:弗罗里硅藻土、氧化铝、石墨化碳等。弗罗里硅土是一种氧化镁复合的极性硅胶吸附剂,以此为基质的萃取小柱适合于从非极性基质中吸附极性化合物,如多氯联苯、多环芳烃、有机氯农残等;石墨化碳黑(CARB)萃取小柱,& nbsp 以石墨化碳黑为填料,萃取过程非常迅速。且对化合物的吸附容量比硅胶大一倍有余,由于石墨化碳黑表面的正六元环结构,使其对平面分子有极强的亲和力,非常适用于很多有机物的萃取和净化,尤其适于分离或去除各类基质如水果、蔬菜中的色素、甾醇、苯酚等物质;以氧化铝为基质的填料有酸、碱、中性三种类型,适用于酸性、碱性、中性溶剂的分离萃取。 /p p style=" text-indent: 2em " 固相萃取柱容量是指固相萃取柱填料的吸附量,在选择固相萃取柱时,必须考虑柱容量。由于我们面对的样品基质通常都较为复杂,在固相萃取中,固相萃取吸附剂对目标化合物吸附的同时,也会吸附同类性质的杂质。因此,在考虑柱容量是应该是目标化合物加上可被吸附的杂质总量不能超过柱容量。否则在载样的过程中就可能有部分目标化合物不能被吸附,造成回收率偏低。 /p
  • SAXS有奖征文精选 | 膜孔道的溶剂化环境调控,实现锂离子选择性传输
    一、介绍 锂资源作为电子设备和电动汽车的关键原料,被誉为 "白色黄金"。为了确保锂资源的稳定供应,人们开始尝试从盐湖中提取锂资源。然而,盐湖中含有大量与Li+离子化学性质相似的Mg2+离子,这极大地增加了盐湖提锂的难度。因此,实现离子的高效分离以及盐湖提锂成为当前研究的重点。目前的研究主要集中在调控膜的尺寸和电荷量,以实现Li/Mg分离。研究表明,许多生物离子通道通过离子与孔道官能团之间的溶剂化/配位相互作用实现对离子的高效分离。然而,对于这种溶剂化/配位相互作用选择性机制在Li/Mg分离的研究仍然相对较少。二、测试和结果Li+/Mg2+离子分离膜的设计原理 由三醛基间苯三酚(Tp)制成的COF以其化学稳定性和与多种酰肼衍生物单体的兼容性而著称。这使得我们能够在图1中很好地研究膜的孔道环境和选择性之间的关系。因此,我们利用Tp与连接不同数量环氧乙烷(EO)单元的酰肼单体制备了膜,这些膜具有不同数量的EO单元,并将其命名为COF-EOx,其中x代表EO单元的数量。 图 1. COF-EOx的化学结构。 我们使用掠入射小角XRD衍射 (GIWAXS)技术评估了以COF-EO2/PAN 膜为代表的COF膜的结晶度。尽管活性COF层非常薄,而且腙键连接的COF具有一定的柔性,这导致该类COF的信号较弱,但XEUSS 3.0*仍然观察到了它们的衍射峰,表明其良好的结晶度(见图2)。此外,我们对COF-EO2/PAN膜进行了取向分析,证实了PAN基底上的COF膜在平面方向上没有优先取向,Qz = 0处的圆形模式证明了这一点(见图2)。这可能是孔道内的醚氧链官能团影响了最终的结果。 图2.(A)PAN基底和(B)COF-EO2/PAN膜对应的2D-GIWAXS图像。(C)上述2D-GIWAXS图像对应的一维图。 为了探究不同长度醚氧链COF膜对Li+和Mg2+跨膜传输的影响,我们首先进行了分子动力学(MD)模拟。结果显示,随着醚氧链长度的增加,Li+和Mg2+的跨膜能垒逐渐下降。这表明,醚氧链在促进离子传输方面发挥了重要作用。有趣的是,含有最长醚氧链的COF-EO4膜在Li+和Mg2+离子间的跨膜能垒上并未显示出最大的差异。相反,COF-EO2膜显示出最高的跨膜能垒差(见图2A),表明醚氧链能够有效调节COF膜的孔道环境,优化其分离Li+和Mg2+的性能。膜孔径的测量 随后,我们通过测量不易水合的四甲基氯化铵、四乙基氯化铵、四丙基氯化铵、四丁基氯化铵和四戊基氯化铵溶液的跨膜电导率,拟合出了COF-EOx/PAN膜的孔径。根据拟合结果,COF-EO0/PAN、COF-EO1/PAN、COF-EO2/PAN、COF-EO3/PAN和COF-EO4/PAN的孔径分别为2.86、2.51、2.13、1.98和1.82 nm(见图3B)。这个结果表明,不同长度的醚氧链对COF膜的孔径影响不大,这表明在水溶液中,醚氧链可以自由运动。研究Li+和Mg2+的跨膜选择性 接着我们测试了孔道醚氧链的长度对Li+和Mg2+相对扩散速率的影响。结果显示Li+和Mg2+的相对离子通量与EO单元数量呈现出明显的火山状曲线关系(见图3C,插图)。具有中等长度醚氧链的COF-EO2/PAN膜展现出Li+和Mg2+离子相对迁移率的最大差异。这一发现与MD模拟的结果非常吻合。考虑到这些差异,为了量化醚氧链对Li+和Mg2+离子跨膜传输的影响,我们首先测量了COF-EOx/PAN在单盐条件下的离子通量,并将这些膜与不含醚氧链的COF-EO0/PAN进行了比较。我们的研究结果表明,增加醚氧链的长度可以增强离子传输,因为随着EO单元数量的增加,传输速度持续增加(见图3A)。值得注意的是,含有四个EO单元的COF-EO4/PAN对Li+和Mg2+离子的传输速度最高,超过COF-EO1/PAN对Li+和Mg2+传输速度的两个数量级以上。我们注意到这些膜的孔径随着醚氧链长度的增加而略有减小,这更加为醚氧链在离子传输中的促进作用提供了确凿的证据。图3. 离子跨膜行为的研究。(A) 根据PMF曲线得出的Li+和Mg2+离子穿过COF-EOx的跨膜自由能垒;(B) 四烷基铵阳离子与Cl-离子跨膜的相对迁移率;(C) COF-EOx/PAN在两侧注入相同浓度梯度溶液的条件下记录的I-V图(插图:COF-EOx/PAN的Vr)。 为了对这些实验观察结果做出合理解释,我们测量了COF-EOx/PAN中的Li+和Mg2+离子浓度。我们发现,Li+和Mg2+离子的电导率都高于体相值,并且随着醚氧链长度的增加,偏离更为明显(见图4B)。这表明,具有较长醚氧链的膜孔道能吸附更多的Li+和Mg2+离子。为了定量评估COF-EOx/PAN膜的跨膜能垒,我们测量了离子跨膜的表观活化能。结果表明,随着膜孔道EO单元数量的增加,Li+和Mg2+的表观活化能降低,而COF-EO2的Li+和Mg2+跨膜活化能差异最大,这与MD模拟和电化学实验结果一致(见图4D)。基于上述结果,我们认为基于配位化学的离子识别(通过促进传输机制发生)可用于合理解释选择性分离(见图4E)。图4. (A) 在1 M单盐条件下测试的LiCl和MgCl2穿过COF-EOx/PAN的离子通量,以及通过DFT计算得出的Li+和Mg2+与COF-EOx的结合能;(B) COF-EOx/PAN的电导率与氯化锂浓度的关系;(C) MD计算得出的Li+(虚线)和Mg2+(实线)穿过COF-EOx的PMF曲线(灰色背景代表离子进入COF孔道的区域;(D)在1 M单盐条件下测试的COF-EOx/PAN膜上的LiCl和MgCl2跨膜活化能以及相应的Li+/Mg2+选择性,以及(E)推测的离子跨膜传输机理。 为了进一步评估COF-EOx/PAN膜的分离性能,我们使用含有相同Li+和Mg2+离子浓度(0.025-1 M)的混合溶液进行了扩散实验。Li+和Mg2+离子的二元盐选择性峰值在15到331之间(见图5A)。与单盐条件相比,COF-EOx/PAN在二元体系下测试的Li+/ Mg2+选择性更高,这可能是因为在二元体系下,由于离子存在竞争作用,Mg2+离子的通量极大地减少。为了定量分析这一现象,我们将二元体系中的离子通量与单盐溶液中的离子通量进行了归一化处理。分析表明,在二元体系下,Li+和Mg2+离子的通量分别减少至0.34-0.60和0.06-0.19。因此,导致了Li+/ Mg2+选择性的增加(见图5B)。电驱动二元盐体系下的Li+/Mg2+分离性能的研究 为了研究COF-EOx/PAN在实际应用中的性能,采用了类似工业电渗析的装置,并在5 mA cm-2的电流密度下评估了其性能。实验中使用了0.1 M LiCl和0.1 M MgCl2的二元水溶液作为进料液。结果表明,COF膜的Li+/Mg2+分离比随着膜中醚氧链上EO单元数量的增加而变化。在电驱动条件下,虽然观察到离子通量显著增加,但COF膜仍然实现了高达1352的Li+/Mg2+分离比,远超过COF-EO2/PAN在扩散渗析条件下的分离比,成为迄今为止报道中性能最优的锂镁分离膜之一。此外,COF-EO2/PAN的Li+/Mg2+选择性超过了ASTOM标准两个数量级。因此,在使用COF-EO2/PAN进行电渗析处理后,西台吉尔盐湖(中国)的模拟溶液中Li+/Mg2+的摩尔比从0.06显著提升至10.9,而阿塔卡马盐湖(智利)模拟溶液中Li+/Mg2+的摩尔比从0.61提高至230。这些结果表明,COF-EO2/PAN在盐湖提锂应用中具有巨大的潜力。另外,COF-EO2/PAN还展现出卓越的长期稳定性。尽管选择性随时间略有下降,但通过用去离子水清洗膜,其选择性至少可以在10个周期后完全恢复。COF-EO2/PAN在不同条件下展现的全面稳定性和优异的选择性,使其成为盐湖提锂工业中理想的膜材料。图5. (A) 在二元盐体系下测试的LiCl和MgCl2在COF-EOx/PAN中的离子通量以及相应的LiCl和MgCl2的选择性(各为 1 M,误差条代表三个不同测量值的标准偏差);(B) 在二元盐体系下测试的LiCl和MgCl2的离子通量与在单盐条件下测试的离子通量(各为1 M)的归一化通量;(C) COF-EO2/PAN对Li+/Mg2+的选择性和对LiCl的离子通量与其他膜材料的比较。三、结论 在本研究中,我们通过一系列系统性研究深入探讨了醚氧链对COF膜在离子进膜、跨膜扩散以及选择性方面的影响。我们的研究成果揭示了一个重要发现:与Mg2+的传输相比,醚氧链替代的离子水合物对Li+的传输更为有利。此外,Li+和Mg2+与膜中密集分布的醚氧链形成的络合作用导致了膜孔道内离子的富集,有效地将离子与体相溶液隔离。这一富集效应在静电排斥力的作用下促进了离子通过膜的传导。Li+与Mg2+跨膜传导的活化能差异决定了膜的选择性特征。在分子层面上,离子选择性的机理研究表明,通过调节离子与膜之间的结合能,可以在保持高离子通量的同时提升离子选择性。Author: Qingwei MENGZhejiang Provincial Key Laboratory of Advanced Chemical Engineering Manufacture Technology, College of Chemical and Biological Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China参考文献:[1] Meng, Qing-Wei, et al. "Enhancing ion selectivity by tuning solvation abilities of covalent-organic-framework membranes." Proceedings of the National Academy of Sciences 121.8 (2024): e2316716121.随后,我们通过测量不易水合的四甲基氯化铵、四乙基氯化铵、四丙基氯化铵、四丁基氯化铵和四戊基氯化铵溶液的跨膜电导率,拟合出了COF-EOx/PAN膜的孔径。根据拟合结果,COF-EO0/PAN、COF-EO1/PAN、COF-EO2/PAN、COF-EO3/PAN和COF-EO4/PAN的孔径分别为2.86、2.51、2.13、1.98和1.82 nm(见图3B)。这个结果表明,不同长度的醚氧链对COF膜的孔径影响不大,这表明在水溶液中,醚氧链可以自由运动。
  • 耶鲁大学医学院实验室的选择 | 月旭预装NTA和IDA镍亲和层析柱!
    2020年2月29日,月旭科技董事长兼总经理屠炳芳先生、国际市场总监赵枭先生前往访问耶鲁大学医学院实验室(Yale University School of Medicine)。针对耶鲁大学医学院实验室使用月旭科技蛋白纯化系列产品进行研究的情况,与研究学者展开了深切的沟通和交流。具体探讨了关于研究过程中产品使用心得及建议等问题,并就未来如何更好的为海外提供优质的产品进行了讨论。本次耶鲁大学医学院实验室中,采用了月旭科技预装NTA和IDA镍亲和层析柱。柱子采用1/16英寸接口可以直接与AKTA蛋白纯化仪相配套使用,也可随实验条件不同与注射器、恒流泵或其他色谱系统配套使用,性能稳定,重复性好、使用简单。月旭PreCot Ni 6FF(NTA)5ml和PreCot Ni 6FF(IDA)5ml两款预装柱可以满足大多数实验室级别的小量纯化His-tag融合蛋白的需求。同时也可以根据客户的需求预装不同规格的预装柱,方便客户进行规模化放大。下面,就跟着小编一起来具体了解一下吧!层析柱参数NTA和IDA填料性能对比注:二价的镍离子有六个螯合价位,Ni-NTA螯合了四价,剩余两价;而Ni-IDA螯合三价,剩余三价,因此Ni-IDA结合能力要比Ni-NTA强,在同样条件下Ni-IDA的载量要比Ni-NTA的高,但Ni-NTA更稳定,耐受更强的还原剂,镍离子不易脱落。因此需要根据不同纯化条件选择纯化所需的镍柱,以达到纯化的zui佳效果。此次交流活动,不仅收获了耶鲁大学医学院实验室和科研学者对月旭产品的一致认可。也标志着月旭科技在开拓海外市场中迈出了更加成功的一步。正如我们所倡导和坚信的,国产仪器及产品在某些方面比进口产品更好。而月旭科技作为民族品牌,励志要将国产产品推出国门,并通过不断创新和自我勉励,生产出更优质的产品,为我国的科学仪器事业发展贡献出自己的一份力量!并将“让国货在海外的舞台上发光发亮”的愿景铭记于心,脚踏实地走好每一段奋斗拼搏的路!
  • Flash柱的固体上样,如何选择合适的方法
    Flash柱已经成为天然产物粗品纯化或者有机合成反应体系纯化时最常用的工具之一。而当各位小伙伴在深入了解了Flash柱的纯化方式后又会发现,样品的上样方式是影响分离效果的重要因素之一。在Flash色谱中,样品可以通过两种不同的方式上样:固体或液体。液体上样,是将样品溶解在溶剂中后,直接注入Flash柱上。固体上样,是将粗样品与载体材料(如硅胶)的固体均匀混合物放在Flash柱前面。我们该如何选择合适的上样方法当样品若单次进样量少且在流动相中易溶解时通常我们会选择液体上样的方法。采用液体上样时主要考虑的因素有:化合物在初始溶剂中的溶解度:样品需要完全溶解。溶解溶剂的极性:通常正相柱多采用弱极性溶剂,反相柱采用极性溶剂。样品溶剂的体积:理想的样品体积不应超过Flash柱体积的10%。样品量:每根色谱柱都有规定的上样量。理想的样品量不应超过Flash柱的最大上样量。那么当我们遇到进样的样品量较大的时候,或用于分离具有难以溶解的粘性或多杂质样品,就需要考虑采用固体上样了。固体上样通常通过以下步骤完成:将粗样品溶解在合适的溶剂中。然后,将该混合物在超声浴中超声几分钟,以提高溶解度。过滤混合物以除去尚未完全溶解的物质。将硅胶以粗样品重量的2-3倍添加到上述混合物中。溶剂通过旋转蒸发仪完全地减压蒸馏干。最后,将粗样品和硅胶的混合物装入固体装样器或者空柱管中,然后将其安装在Flash柱的上面。连接溶剂洗脱流路。待分离的组分不断地从固体装样器中洗脱到实际分离Flash柱中。固体上样可以有效减轻纯化时拖尾的情况,尤其是在洗脱体系或其他弱极性溶剂中溶解度较小的样品,能够得到较窄的色带和峰形,且上样时平铺均匀,样品色带下降时也会平整。尽管液体上样简单方便,固体上样相对繁琐一些,但当您遇到样品峰型不理想的时候,固体上样往往能提高柱效以及样品纯度。
  • 汽车内饰在材料上的选择应该注意哪些方面?
    随着汽车市场的不断成熟,纺织品在乘用汽车中的运用越来越广。对汽车内饰纺织品的材料、设计越来越受到消费者的关注。乘用汽车内饰向数字化、高科技化、高档化 、安全环保化和舒适人性化方向发展。对于如何选用汽车内饰,标准集团(香港)有限公司为您梳理汽车内饰选择时需要注意的四大方面如下:  1 安全可靠性原则  乘用汽车的安全性能是摆在首位的。乘用汽车在运行过程中 ,由于各种原因都可能引起火灾,而易燃性的乘用汽车内饰物往往会加重火灾的程度 。因此,乘用汽车内饰材料防火性能也包括在乘用汽车的安全性能内。选择和采用内饰材料的重要依据之一就是材料的阻燃性能。其次, 由于内饰材料与乘员接触亲密, 其在乘用汽车运行中的可靠性和对乘员的保护强度也必须引起生产商的高度注意 。  2.2 环保健康性原则  在乘用汽车内饰材料中尽可能地使用一种材料 、天然纤维织物和可再生材料 ,对二氧化碳排放和能源消耗有着积极影响 。在乘用汽车内饰件材料中使用一种材料或同类材料 , 可以避免多种不同材料的混用, 以便产品回收和再利用。如可再生材料的能量和二氧化碳平衡远远优于对应的人工纤维,尤其是开拓这些复合材料的减重能力。一个明显的益处是 ,从播种到形成天然纤维织物所需的能量总计仅为制造玻璃纤维织物所需能量的 1 /5。同时如车门内部的装饰面板等部件的重量也可以减轻。这样在乘用汽车的生命周期内省油 ,进一步减少了能量消耗和二氧化碳排放。  乘用汽车内饰材料选用不当 ,会辐射出大量有害物质。相对于居室来讲,车内空间更小,有害气体在短时间内聚集浓度更高, 可能会对健康造成更严重的危害 。长期在这样的环境里驾车或乘坐便会产生失眠 、恶心 、胸部紧束感 、咳嗽 、免疫力下降、注意力不集中和爱流眼泪等不良的身体反应,严重的会使人体造血机能受到损害引起再生障碍性贫血病, 这些症状统称为驾车综合症。根据国外一项研究测试发现,由于车内空气污染,大约有 65%的驾驶者驾车时会出现驾车综合症,其所引发的交通事故发生率远比长时间疲劳驾驶 、酒后驾驶引发的事故发生率要高得多 。目前,世界卫生组织已明确将车内空气污染与高血压、艾滋病等共同列为人类健康的 10大威胁 。  因此,乘用汽车内饰材料的健康性是选材的主要原则之一。  2.3 舒适美观性原则  乘用汽车的内饰与外观有很大的不同, 外观主要体现他人的视觉观赏效果, 内饰强调的是乘员的触觉 、手感 、舒适性和观赏性等, 因此内饰的设计应更多地体现以人为本的原则 ,以适应人的多种需要为出发点,达到乘坐舒适、驾驶安全和便  利目的 ,并且具有可观赏性 。  为了使轿车车厢更加舒适和和美观, 车厢内的装饰材料有越来越高级的倾向 。如座椅面料, 中高级轿车大都采用手感柔和、色调高雅的皮革 、呢绒和丝绸等天然材料。此外, 也有采用其手感与天然材料相似的细合成纤维丝无纺布做面料, 普通轿车多数采用化纤纺织品。一些高级轿车车厢的装饰板还用贵重的胡桃木、花梨木等材料做成,嵌在仪表板总成、方向盘 、变速杆和车门内板上,将车厢内部点缀得别有一番情调。  2.4 经济可加工性原则  内饰的选材和制造应考虑工艺的可行性及制造成本 。材料价格是选材经济性的一个重要因素。尤其是现代汽车工业的飞速发展 , 新材料 、新工艺层出不穷, 反过来也促进了现代乘用汽车内饰设计的进步。对乘用汽车内饰材料要求多为外观特性要求和功能特性要求。在外观特性方面要求可进行工程化设计以及设计的工艺性 在功能特性方面要求可裁剪性、可成型性 、轻量化、补强性 、缓冲性、弹性回复性和可焊接性。  标准集团(香港)有限公司认为,现代汽车内饰的设计已经不是想过去一样对单一零部件的设计开发,而是要从整体上系统的将设计理念贯穿于这个设计过程中。 关于汽车内饰检测仪器欢迎咨询访问标准集团(香港)有限公司! 来源:http://www.qcnscsy.com/jslist/list-8-1.html
  • GE HiPrep 16/10预装柱又添新成员 ——实验室规模纯化的理想选择
    通用电气医疗集团(GE Healthcare)近日推出了三款新的HiPrep预装柱:HiPrep Q HP 16/10,HiPrep SP HP 16/10,HiPrep Phenyl HP 16/10,其为HiPrep家族又添新力量。 HiPrep使用聚丙烯为材质的一款生物兼容性的预装柱。这种预装柱方便连接在各种层析系统上,包括简单的蠕动泵或者Ä KTA 系统上。现阶段的HiPrep16/10家族是在2009年为纪念HiPrep&trade 家族20周年,重新设计HiPrep 16/10层析柱,新层析柱的硬件设计与其前身有相同的性能,但使用更少的塑料材料使其更利于环保。更小的层析柱基底尺寸使得预装层析柱可以被包装在更小的盒子中。 HiPrep 16/10 column特性: 预装柱尺寸 1.6 × 10.0 cm 柱床体积 20 mL 柱床高度 10 cm 推荐流速 1 up to 300 cm/h 最大流速 1 10 mL/min (300 cm/h) 层析柱硬件最大压力 5 bar (0.5 MPa, 73 psi) 此次新提供的三款 HiPrep 预装柱为 : HiPrep Q HP 16/10 ( 强阴离子交换 ) HiPrep SP HP 16/10 ( 强阳离子交换 ) HiPrep Phenyl HP 16/10 ( 疏水层析) HiPrep Q HP 16/10 预装了高分辨率的 Q SepharoseTM High Performance 填料,是一款强阴自交换的填料; HiPrep SP HP 16/10 SP 预装了高分辨率的 SP Sepharose High Performance强阳离子填料 . Q 和 SP的功能基团分别为四元的氨基和磺丙基。它们都是通过稳定的醚基化学偶联在基架上 。 HiPrep Phenyl HP 16/10 预装了高分辨的 Phenyl Sepharose High Performance ,其是一款疏水性较强的疏水填料,这款填料寿命长,在很宽的pH范围仍然可以保持很高的结合载量。 填料的基架为6%的交联琼脂糖,平均颗粒大小为34um,分辨率高。HP填料可以使用最少步骤、高分辨率的分离多个蛋白组分的样品。但其所产生的反压会略高于高流速的琼脂糖(FF),但某些情况下不是规模化分离的最佳选择。 其主要特点为: - 和 HiLoad 有同样的分辨率; - 预装层析柱的重复性好 ; - 简约的设计更方便的进行操作、连接系统、实验空间,现代的预装层析柱方便且节约时间 - 10cm 的柱床高度容易放大,使实验室规模纯化的理想选择 现在HiPrep 家族成员包括30款不同的产品,为实验室规模纯化的理想选择: Product Name Pack size Code no HiPrep Q HP 16/10 1 x 20 ml 29-0181-82 HiPrep SP HP 16/10 1 x 20 ml 29-0181-83 HiPrep Phenyl HP 16/10 1 x 20 ml 29-0181-84 HiPrep 16/60 Sephacryl S-100 HR 1 x 120 ml 17-1165-01HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR 1 x 320 ml 17-1194-01 HiPrep 16/60 Sephacryl S-200 HR 1 x 120 ml 17-1166-01 HiPrep 26/60 Sephacryl S-200 HR 1 x 320 ml 17-1195-01 HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR 1 x 120 ml 17-1167-01 HiPrep 26/60 Sephacryl S-300 HR 1 x 320 ml 17-1196-01 HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR 1 x 120 ml 28-9356-04 HiPrep 26/60 Sephacryl S-400 HR 1 x 320 ml 28-9356-05 HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR 1 x 120 ml 28-9356-06 HiPrep 26/60 Sephacryl S-500 HR 1 x 320 ml 28-9356-07 HiPrep 26/10 Desalting 1 x 53 ml 17-5087-01 HiPrep 26/10 Desalting 4 x 53 ml 17-5087-02 HiPrep Q XL 16/10 1 x 20 ml 28-9365-38 HiPrep SP XL 16/10 1 x 20 ml 28-9365-40 HiPrep DEAE FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-41HiPrep CM FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-42 HiPrep Q FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-43 HiPrep SP FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-44 HiPrep Phenyl FF (high sub) 16/10 1 x 20 ml 28-9365-45 HiPrep Phenyl FF (low sub) 16/10 1 x 20 ml 28-9365-46 HiPrep Butyl FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-47 HiPrep Octyl FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-48 HiPrep Phenyl HP 16/101 x 20 ml 29-0181-84 HiPrep Heparin FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-49 GSTPrep FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-50 HisPrep FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-51 HiPrep IMAC FF 16/10 1 x 20 ml 28-9365-52 更多信息请参见:http://www.gelifesciences.com.cn/CNLS/jsp/news_markting.jsp?contactNodeIndex=93&is_link=2&newsLink=
  • 干货:实验室选择燃料电池测试系统应注意哪些技术问题?
    燃料电池具有工作温度低、启动响应快、能源效率高、电池寿命长、产物无污染等优点,是交通、工业、建筑等领域实现能源转型的重要途径。当前,全球主要经济体都在加大氢燃料电池技术研究投入,破解氢燃料电池商用化难题。燃料电池测试系统作为氢能实验室科研必备仪器,发挥着重要作用。燃料电池测试包含电池性能测试(稳态模型、极化曲线V-I特性、极限电流、气体计量比、扩散增益、温度、压力、湿度、过载等)、气密性测试、耐久性测试及环境适应性测试等内容。一套功能强大的燃料电池测试系统可以帮助科研人员高效率完成测试工作,实验数据更准确,结果易重现,节约大量的宝贵时间。实验室选择燃料电池测试系统应该注意哪些技术问题呢?这3个技术点值得注意。1、 自动背压与手动背压背压的作用是根据燃料电池电堆进气需求,与空压机配合,提供适当流量和压力的空气。有自动背压与手动背压两种类型。实验室一定要首先考虑自动背压型燃料电池测试系统。手动背压依赖实验人员的动手经验,操作费时费力,不能非常细腻地调控数值,反应滞后,且存在压力波动现象,测试数据受人为干预因素较大,不利于结果复现。自动背压完全由计算机程序控制,可以连续实时保持恒流恒压的状态,保证了实验的重复性和精准性,避免物料浪费,加快研发效率。2、 电子负载多参数极化曲线测试是典型的燃料电池测试项目,通过描述输出电压和电流密度曲线,表征燃料电池的电化学反应和电子传输情况。在测试时,需要面临“0V启动”、“大电流”问题。具备“0V启动”功能的燃料电池测试系统可以从0电压开始测试,即便是满电流带载运行也无须担心设备问题。燃料电池测试系统的“大电流”选择也很重要,实验室测试所用的电子负载并不是越高越好。过高电子负载的燃料电池测试系统仪器规格不仅尺寸庞大,造价不菲。也非常占空间,操作复杂繁琐,维护保养成本高。很多测试实验根本用不到那么高的电流、功率。一般而言,0-300A即可满足绝大多数测试需求。合理的电子负载,不仅价格经济、不挑空间,而且功能完善、性能卓著。以武汉电弛新能源研制的DC 980Pro燃料电池测试系统为例,该系统电子负载规格10V/240A/1600W,具备0V启动功能,100毫秒超高响应速度,反极也能测试,电子负载的精度、分辨率与进口设备同水平。3、 质量流量控制燃料电池本质上是氢、氧化学反应的发电装置,质量流量控制至关重要,是衡量一套燃料电池测试系统的重要指标。当参与反应的氧气量不足时,电堆输出电压降低,质子交换膜过热,降低电堆寿命。反之参与反应的氧气量过高,电堆输出功率不会随之增加但对应的空压机功耗变大,燃料电池系统净输出功率减少。[1]以武汉电弛新能源DC 980Pro为例,流量计和压力仪表负责主要液体、气体和压力测量和控制相关任务。该系统拥有10000:1(0.01%-100%量程)超宽稳定控制,精度可+/- 0.125%满量程。阳极气体流量控制最大可到5 SLPM,阴极气体流量控制最大可达10 SLPM,应用国际一线品牌T型热电偶,连续实时检测燃料电池质量流量数据,为后续开发节能型燃料电池产品技术打下坚实基础。结语工欲善其事,必先利其器。燃料电池测试系统强大的应用功能不仅能帮助科技工作者快速完成分析测试工作,其多功能性特点也有助于材料学、界面科学、电化学、流体力学等多学科交流创新,对我国氢能源技术加速发展,意义非凡。引用资料[1] 西南交通大学 张玉瑾, 《大功率PEMFC空气系统控制策略研究》
  • 日立高新网络讲堂“HPLC热点分析及色谱柱选择”
    新年伊始,我们日立高新技术公司跟大家分享了“如何更灵活的使用液相色谱---小技巧发挥大作用”。此次日立高新将继续跟大家分享关于“HPLC热点分析及色谱柱选择”。此次的网络讲堂,会跟大家介绍一些用日立液相色谱分析得到的应用数据,主要是关于目前分析比较热的药品、食品、环境、有机酸等领域,日立高新还将简单介绍一下如何选择色谱柱。日立高新技术公司非常重视液相色谱产品,继L-2000常规液相色谱仪和LaChrom Ultra 超高速液相色谱仪后,于2011年上半年重磅推出了一款全新的高效液相色谱仪Chromaster。在此次的应用介绍中,有相当一部分数据是用此仪器得到的。此次跟大家分享的应用数据有些可能正是您所需要的,希望能对您有所帮助。 详细信息请点击:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInfo.asp?infoID=338
  • 沃特世10月31日"在药典规范下,如何选择色谱柱及利用Empower处理数据"网络讲座即将启动
    日期: 2017年10月31日时间: 14:00 – 16:00地点: 网络讲座语言: 简体中文 今年我们根据2015版中国药典化药品种系统适应性要求做了超过100个品种的HPLC、UHPLC和UPLC分析谱图。我们发现: 有些品种,使用高盐浓度、较高柱温、添加三乙胺扫尾、甚至中-高pH的流动相条件,这对常用硅胶色谱柱寿命有较大考验;有些品种,API或者特定杂质极性较高、保留弱;有些品种,是大家都比较关注的一致性评价项目,临床用量大,企业需要提高检测通量; 如何根据项目需要、根据色谱柱填料性质,有目的的选择色谱柱?在当前的实验室中,应该如何更好、更合理的使用与管理色谱柱? 另外,在目前的法规环境下,我们该如何更高效的使用Empower的数据处理功能?比如系统适用性的深度应用及稳定性试验中的含量检测等一系列数据管理的小技巧!我们将与大家分享我们的心得,希望帮助大家更好、更高效的开展药品检测工作。色谱柱篇:在药典规范下,如何可靠高效的使用色谱柱? 讲座概要: 色谱柱篇:在药典规范下,如何可靠高效的使用色谱柱?软件篇:在法规环境下,如何更高效的使用Empower处理数据? 主讲人:张玉书(沃特世软件应用高级工程师);杨凯琳(沃特世应用工程师) 登录沃特世官网并搜索“在药典规范下,如何选择色谱柱及利用Empower处理数据”即可进行注册报名。 此网络讲座免费报名参加。您只需要使用一台链接网络的电脑即可参加,如果您需要在讲座中加入讨论或语音提问,请您提前准备好麦克风。收到您的注册信息后我们会筛选并在讲座前一天通过电子邮件给您发送讲座登录链接。如有任何问题请拨打电话:021-61562642或发送邮件至minxing_guo@waters.com,谢谢。
  • 干货分享:药典中为什么选择HPLC-柱后衍生法测试氨基酸?
    2020年版中国药典收载了5种复方氨基酸注射液、9种多肽类药物及1种中药品种,均需要采用氨基酸分析方法测定药品中氨基酸含量或氨基酸组成。为了指导药典标准执行过程中如何选择适宜的方法,国家药典委员会委托中检院牵头承担完成了“药品中氨基酸分析法的建立课题”,拟定了中国药典氨基酸分析指导原则,填补之前药典中关于选择测试方法的空白。 图1:各国药典介绍的氨基酸分析方法问题来了这么多的检测方法应该如何选择?蛋白质和多肽的氨基酸分析,需要将样品先水解成游离的氨基酸才能进行分析。由于氨基酸本身并没有发色集团或荧光基团,所以游离氨基酸通常需要衍生化才能测定。药品中氨基酸测定常用方法一共有6种,分别是:① 柱前PITC衍生氨基酸测定法;② 柱前AQC衍生氨基酸测定法;③ 柱前OPA和FMOC衍生氨基酸测定法;④ 柱前DNFB衍生氨基酸测定法;⑤ 柱后茚三酮衍生氨基酸锂离子交换系统测定法;⑥ 柱后茚三酮衍生氨基酸钠离子交换系统测定法。按照衍生顺序可分为柱前衍生和柱后衍生。柱前衍生法原理:根据氨基酸与衍生试剂反应,生成有紫外吸收的衍生物,后经反相液相色谱分离后用紫外检测器在一定波长处检测,在一定的浓度范围内其响应值与氨基酸浓度成正比;优点:对仪器配置要求不高,实验成本低。缺点:某些衍生物不稳定,无法定量,分离效果一般。柱后衍生法原理:通过调节系统pH值及离子强度,采用锂/钠离子交换系统,实现离子交换色谱柱对混合氨基酸的分离,经离子交换色谱分离的氨基酸与茚三酮反应,一级氨基酸生成紫色化合物,在570nm波长处有*吸收。二级氨基酸(如脯氨酸)生成*化合物,在440nm波长处有*吸收。在440nm和570nm波长处分别检测,在一定的浓度范围(20~500pmol)内,氨基酸衍生化产物的吸光度与氨基酸浓度成正比;优点:自动化程度高,不易受基质干扰。缺点:针对《氨基酸分析指导原则草案公示稿(第二次)》提到的采用柱后茚三酮衍生氨基酸锂离子交换法,分析时间长,异亮氨酸和亮氨酸间的分离难以达到要求。改善建议采用温度梯度可以改善分离效果。Pickering |氨基酸分析解决方案 1、Pickering参照欧洲药典8.0,提供了完整的氨基酸分析解决方案——方案包括Onyx-PCX 柱后衍生仪、色谱柱和保护柱、缓冲液和茚三酮衍生试剂。Pickering Onyx-PCX可以修改运行条件,执行温度梯度程序,缩短运行时间加速氨基酸分离,符合欧洲药典8.0的系统适用性要求,(亮氨酸和异亮氨酸分离度要大于1.5)。 表1:欧洲药典8.0参考指南2、分析条件:色谱柱:高效钠离子交换柱 4.6*110mm,货号1154110T;流速:0.6mL/min;流动相:见表2;进样体积:50ul; 表2:HPLC梯度程序(115411T)3、柱后衍生条件:柱后衍生系统:Onyx PCX;反应器体积:0.5mL;试剂:Trione® 茚三酮 ;反应温度:130ºC;柱温:见表3;流速:0.3 mL/min;检测波长:UV/Vis 570nm一级氨基酸;440nm二级氨基酸。 表3:柱温程序 图1:欧洲药典8.0方法分析氨基酸的钠柱色谱图一 _(浓度3 ug/mL, 进样体积50 uL) 图2:氨基酸分析钠柱色谱图,以欧洲药典8.0方法计算系统适应性检查 _(参考表1).Proline – 1.2 ug/mL Isoleucine – 3 ug/mL Leucine – 3 ug/mL Ammonia – 0.12 ug/mL. 进样体积50 uL.4、结论:今年3月份发布的针对《氨基酸分析指导原则草案公示稿(第二次)》中,以欧洲药典为参照,填补了我国2020版药典之前对氨基酸分析指导意见的空白,详细的阐述了几个常用方法的原理以及特点。Pickering参照欧洲药典8.0,提供完整解决方案,HPLC+Onyx PCR 即可实现药典中提到的柱后茚三酮衍生氨基酸锂离子交换系统测定法和柱后茚三酮衍生氨基酸钠离子交换系统测定法,完美实现方法扩增。引用:氨基酸分析指导原则草案公示稿(第二次)关于Pickering Laboratories 美国Pickering Laboratories公司是全球*专业提供人工测试体液和柱后衍生化学试剂、色谱柱、分析方法等柱后衍生分析整体解决方案的机构,其不断创新及良好的信誉被众多的美国政府机构如EPA、ATF、FDA、AOAC和世界*的厂商所认可。
  • 选择月旭UHPLC色谱柱,享受极速分离体验
    月旭UHPLC色谱柱作为一名色谱工作者,您可以想象一下:有这样一根色谱柱,它既可以实现高柱效、对称的峰型和良好的分离度,同时还比一般色谱柱分离得更快速,可以带给您超快速的分离体验!您想认识这样的色谱柱吗?您想使用它吗?继续读下去,您会发现它真的是色谱柱当中一颗非常闪亮的“明星”!#1自主研发UHPLC色谱柱的研发生产,其实没那么简单!月旭科技凭借多年键合技术的经验,自主研发出具有国际先进技术的Ultimate® UHPLC(1.8μm)色谱柱。在此过程中,公司研发团队攻克装柱难度大,填料容易堵塞等多个技术难题,使得该色谱柱具有更高的柱效和良好的批次间重现性,并减少溶剂的消耗量。因而不仅提高了实验室的效率,还降低了实验室的运营成本。#2重要优势告诉您为何要选择月旭UHPLC色谱柱?(1)高分离度(Ultra Resolution):在比一般色谱柱更短、更细的情况下,达到一般色谱柱同样甚至更好的的分离度。(2)快速(Ultra Speed):在保证得到同样质量数据的前提下,月旭UHPLC能提供单位时间内更多的信息量。在不影响解析度的情况下,小粒度能提供更高的分析速度,同样也能使柱长减少,根据Van Deemter色谱理论,最you流速反比于粒度大小。(3)高灵敏度(Ultra Sensitivity):提高柱效N,从而使峰宽W变的更窄,而峰高却增加了,同时,由于UHPLC运用了更短的柱子(柱长L更小),进一步增加了峰高。因此,在提高柱效的同时,运用1.8μm的UPLC系统比5μm和3.5μm的系统灵敏度分别提高了70%和40%,而在柱效相同情况下,能分别提供3倍和2倍的灵敏度。#3应用案例月旭Ultimate® UHPLC色谱柱性能如何?布洛芬色谱柱:拖尾因子:1.26;理论塔板数:17650;运行时间:5min。规格型号
  • 携手前行,共筑未来丨大象能源选择赛恩思碳硫仪
    在快速发展的锂电池产业中,准确的材料检测是保障电池性能和安全的关键。大象能源,作为行业内的领军企业,对材料的品质控制尤为重视。近日,他们选择了赛恩思碳硫仪来进一步提升锂电材料的检测精度,体现了两家公司在技术创新和产品质量上的共同追求。赛恩思,作为国内材料分析仪器设备供应商,始终致力于为各种行业提供高质量、高性能的检测仪器。赛恩思在碳硫检测技术上的多年研究和创新,使赛恩思碳硫仪在精度、稳定性和操作简便性上都达到了行业领先水平。大象能源成立于2003年,主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售,是国内较早一批锂离子电池正极材料生产企业,也是国内最专业的锰酸锂生产厂商之一和重要的正极材料生产厂商。赛恩思碳硫仪的引入,使大象能源在锂电材料的碳硫含量检测上取得了更高的准确性。这不仅保证了产品的质量和性能,同时也为大象能源在市场中赢得了更高的信赖和口碑。赛恩思与大象能源的合作,再次证明了优质仪器在锂电池产业中的重要性。随着技术的不断进步,我们期待更多的企业能够享受到赛恩思高质量仪器带来的优势。
  • 沃特世4月17日"药物分析方法开发中的色谱柱的选择"网络讲座即将启动
    日期: 2018年3月27日时间: 14:00 – 16:00地点: 网络讲座语言: 简体中文 色谱柱的选择性,是药物分析过程中的重要一环,直接反映的药物质量的真实性。这里将从有药典参考的色谱柱选择及没有药典参考时色谱柱的选择两方面和大家分享。 讲座概要: 1.有药典参考的色谱柱选择 -方法不能重现时,您需考虑哪些关键点? -项目非常紧迫时,您又需考虑哪些关键点? 2.无药典参考的色谱柱选择 -了解色谱柱选择性,获得最优的分析结果 -实际案例的分享 主讲人:吴柳柳(沃特世应用工程师) 登录沃特世官网并搜索“药物分析方法开发中的色谱柱的选择”即可进行注册报名。 此网络讲座免费报名参加。您只需要使用一台链接网络的电脑即可参加,收到您的注册信息后我们会筛选并在讲座前一天通过电子邮件给您发送讲座登录链接。如有任何问题请拨打电话:021-61562642或发送邮件至minxing_guo@waters.com,谢谢。
  • 盒子替代色谱柱,制备色谱法的新选择
    如果您想鉴定复杂样品中可能有的多种分析成分,那么你对色谱柱的主要要求就是高分辨率。另一方面,如果你想将大量的感兴趣的蛋白质(如生物反应器中产生的基于蛋白质的生物制药)与不需要的化合物分离,那么你对色谱柱的主要需求是产量。  这就是为什么分析柱倾向于高而薄,而用于大规模分离分析物的制备柱则倾向于更宽,以允许高流速。但是,虽然分辨率对于制备色谱柱的重要性不如对分析柱那样重要,但它仍需要足够高的分辨率,才能将感兴趣的蛋白质与不需要的化合物清晰分离。  不幸的是,实现所需的分辨率有时可能是相当大的挑战,因为宽的直径允许感兴趣的蛋白质采取各种不同长度的路线通过色谱柱。这将导致蛋白质洗脱成宽带,可能与一些不需要的化合物重叠。  科学家已经开发了各种技术来提高制备色谱的分辨率。现在拉戈什(Raja Ghosh)和他在加拿大麦克马斯特大学(McMaster University)的同事们提出了一种完全不同的方法,其中包括完全废除色谱柱并用一个盒子替换它。  他们的想法是用制备色谱中使用的常规离子交换颗粒填充特制的长方形盒子,体积为5mL至50mL。样品和流动相从一端引入盒子的顶部,而被分离的分析物则在相对端流出盒子的底部。这种安排使盒子具有与相同体积的制备柱相似的通量,但感兴趣的蛋白质通过盒子的路径都是相似的长度。  这是因为蛋白质都需要沿着盒子向下移动相同的距离以达到远端的出口,从而提高分辨率。它们可以先向前然后向下,或先向下然后向前,或沿着任何变化路径迁移,但它们都行进相同的距离,并在窄带中同时洗脱。  这种新型色谱盒,称为长方体填充床装置,Ghosh和他的团队的对其进行了测试,试图用它分离三种蛋白质的混合物。为了使其具有挑战性,他们选择了三种具有相似等电点的蛋白质:核糖核酸酶A,细胞色素C和溶菌酶,这些都很难分离。事实上,传统的制备柱很难做到这一点,而立方体填充床装置将蛋白质分离成三个清晰的峰。  他们的立方体填充床装置,所测试的每种效率指标都超过了制备柱。例如,对于分辨率的测量,计算出他们的装置,当流速为每分钟0.5mL时,每单位床高度的理论塔板数为8636 / m,而制备柱的则为1480 / m。  所以,相当有意味的是,Ghosh和他的团队通过思考如何改进制备色谱的方法,却想出了一个实际上可以取代制备色谱的应用生物制药纯化的盒子。  原文请参阅:  Thinking inside the box:A novel alternative to preparative chromatography   Published: Apr 9, 2018   Author: Jon Evans   Channels: Ion Chromatography,separationsNOW.com  符斌供稿
  • 高选择性色谱柱技术破解药物杂质控制分析难题
    随着公众对药物安全性的日益关注,控制药物中杂质已成为控制药品质量的关键因素之一,也是困扰着广大药物分析工作者的难题之一。由于药物杂质的来源广泛,已知的杂质可以通过现有的分析手段进行定性定量,未知的杂质则成为分析的难题,因此对于药品的杂质控制首要解决的问题就是将所有杂质进行完全分离。为了让广大药物分析工作者能实现有效地药品杂质控制,全国医药技术市场协会于2012年4月10日-13日在上海市举办&ldquo 2012药物研究分析中新技术、新方法应用及杂质控制研讨会&rdquo 。 制药企业和新药研究机构的研发人员,各级药品检验所(院)和口岸药品检验所人员,药品生产企业研发技术与质量管理负责人,新药研发CRO实验室人员及高管,各高等院校、科研院所等相关专业人员100多人参加了此次会议。 在此次会议上,多位行业知名专家钟大放(中科院药物研究所),王洪允(协和医院临床药理中心),胡昌勤(中国食品药品检定研究院),周立春(北京市药检所),王玉(江苏省检品检验所),张尊建(中国药科大学分析测试中心)分别讲解了当前药物分析领域中各种新技术、新方法,探讨分析新技术在药品研发及药品质量控制中的应用,特别是用于生物标志物、活性成份、药物代谢等高通量、定性、定量的各种分析技术,以及新版药典对药物分析方法新要求与国外药典比较等内容。 作为全球色谱消耗品领先的制造商,迪马科技一直致力于为食品、药品检测行业提供完善的技术服务,除与参会专家进行技术交流外,迪马科技技术应用工程师还与广大与会者共同分享了《Dikma 高效液相色谱柱技术应用于药品杂质控制分析》技术报告。 对于药品中杂质控制分析,首先要借助色谱柱进行良好的分离,迪马科技在此次技术报告中重点讲解了在杂质控制中色谱柱的分离性能所起关键作用及迪马科技多款液相色谱柱: Diamonsil(钻石)&mdash 通用型反相色谱柱,超高的分离性能特别适合分析复杂的样品及杂质; Spursil(思博尔)&mdash 通用型极性改性反相色谱柱,耐受100%水相-100%有机相,特别适用于强碱性化合物和极性化合物的分析; Endeavorsil(奋进)&mdash 1.8 &mu m UHPLC专用色谱柱,超高的柱效满足您UHPLC分离杂质的需求; Leapsil(飞跃)&mdash 2.7&mu m兼容UHPLC/HPLC色谱柱,低柱压设计,高选择性可在HPLC上拥有UHPLC色谱柱的分离能力; Bio-Bond&mdash 300Ǻ 大孔径色谱柱,适合蛋白质、多肽等大分子的杂质分析色谱柱; DikmaPure高纯溶剂&mdash 源头上解决由于溶剂不纯所引起的杂质分析产生干扰的问题。 基于以上信息,用户可根据自身产品特点选择合适的色谱柱进行杂质鉴定分析,报告中同时列举了多个2010年《中国药典》中关于杂质控制方面有关物质检测应用实例及新药研发中药物杂质控制的分析实例,为与会者更科学合理地选择一款合适的用于药物杂质控制的色谱柱提供了技术帮助。 2012药物研究分析中新技术、新方法应用及杂质控制研讨会现场 《新技术、新方法在药物杂质控制中的应用》 中国食品药品检定研究院 胡昌勤 《Dikma 高效液相色谱柱技术应用于药品杂质控制分析》 迪马科技 《药品残留溶剂试验的要求及常见问题分析》 北京市药检所 周立春 如果您对迪马科技的技术报告《Dikma 高效液相色谱柱技术应用于药品杂质控制分析》感兴趣,欢迎来电索取技术报告相关内容(021-60904761)。
  • 高压线上的“蜘蛛侠们”,选择FLIR T865也许就不用爬高啦!
    目前正值炎炎夏日,每年酷暑难耐的夏季,都是全年社会用电量的高峰期。随着夏季用电高峰到来,空调开足马力、线路满载、用电不当、高温引发火灾等事件就容易发生。为了保障供电稳定,减少事故发生,电力检修人员就需要在炎炎烈日下定期巡检,甚至是爬上高压线带电检修!要知道高压线上带电作业可是“高危工作”!目前最高的带电作业电压是1000千伏!稍有不慎就有性命之忧幸好FLIR T865高性能红外热像仪可有效保障电力检修人员的人身安全它能让电力工人们减少爬高次数站在安全距离范围内也能检测清楚无畏炫光,任何角度都能清晰检测全新目镜取景器夏日炎炎,有了FLIR T865红外热像仪,电力检修人员再也不用怕阳光刺眼,看不清远处的设备情况,这是因为它配备了全新目镜取景器,使用户无论处在室内还是室外,在任何亮度、光照环境下,都能做到不受太阳眩光干扰!因此,即使在阳光最充足的中午,电力检修人员也可以使用FLIR T865安全、舒适地对目标设备进行评估监测,以防止电力设备器件在作业中突然发生故障,影响整个电力系统的运行。FLIR T865还可以实现一键式电平/跨度区域调节,您只需单触屏幕一次,就可以在热图像中选择出特定的聚焦区域,热像仪会根据图像中该位置的热对比度,自动调节电平和跨度,再加上精准激光辅助自动对焦等智能功能,不仅能快速检测,还能确保热像仪每次都能准确测温,确保电力巡检过程中的检测准确!多款镜头可选,检测距离更自由FlexView双视场镜头对于不同距离、不同高度的电力检测设备,选择FLIR T865可以搭配FlexView双视场镜头,它能让用户“1个镜头拥有2种场景”——瞬间从广域视场切换到长焦视场,无需更换镜头。用户在远距离和近距离检测中都能获得优质的热图像,同时还能保障用户和热像仪的安全,可大大减少电力检修人员爬上高压线的次数。对于检测高架线上的细小零部件,选择T865搭配6°超长焦镜头,电力检修人员就能站在远处对其进行检查,这样就能最大程度地保护了使用者的人身安全,降低风险。不同镜头下的检测结果搭配专业软件,检测效率直线上升FLIR巡检选项功能电力巡检工作繁琐复杂,检测效率提高了,但是检测结果的处理也是一大难题!幸好FLIR T865可搭配FLIR Thermal Studio专业红外分析和报告软件使用,用户可选用合适的模板,一键生成专业报告,节省后续整理检测结果的时间。当电力工程师们需要对户外电气设备、室内设备检测、电缆线架、配电母线等进行大型巡检时,还可以选择使用FLIR巡检选项功能,通过FLIR Route Creator编写巡检规划方案,然后下载到FLIR T865热像仪中,这样检修人员就可以按需规划好每天的巡检计划,优化巡检路线,即使拍摄了大量热图像,也可以成批分类管理检查结果,极大简化了热像工程师们后续的工作流程!无论严寒酷暑一直坚守岗位的电力巡检人员尽职尽责的守护着万家灯火FLIR T865高级红外热像仪集合了菲力尔最前沿的技术成为了电力检修人员的得力助手不仅保护了他们的人身安全还大大提高了检测工作效率对于这款多功能FLIR产品还有哪些想了解?您可直接拨打官方客服电话一对一咨询哦~
  • 【ISCO Webinar】搭建您的色谱柱工具箱——为反相和正相HPLC及SFC分离选择正确的色谱柱
    在高效液相色谱(HPLC)或超临界流体色谱(SFC)分析中,挑选合适的色谱柱是关键一步。因此,我们特别邀请您参加由Teledyne LABS色谱专家Todd Anderson主讲的网络研讨会。Todd将围绕这一复杂议题提供实用的解答,助您作出明智的选择。在研讨会中,Todd会深入探讨反相和正相分离中不同固定相的特性及其差异,并讨论流动相条件对这些固定相的影响。虽然C18通常是反相分离的首xuan,但Todd还会向您展示一些独牛寺的选项,这些可能对您未来的分离工作大有裨益。此外,Todd将展示这些固定相在SFC色谱中的表现,并为您提供可能会亲自遇到的新型案例。接着,他将分享自己最推崇的四种SFC固定相,以适应蕞广泛的化合物种类。他还将把SFC与常规及反相色谱部分中使用的某些色谱条件进行对比关联。JOIN US特别福利!只要参与本次网络研讨会,您便有机会获得一个特别的优惠,我们相信这对您来说是非常有价值的。具体详情将在研讨会中揭晓,敬请期待!诚邀您加入我们,请选择蕞适合您的时间。
  • 体积排阻色谱柱的选择、清洗及在生物制药领域的应用讲座
    【网络会议】:安捷伦科技体积排阻色谱柱在生物制药分析中的应用 【讲座时间】:2015年05月07日 10:00 【主讲人】:米建秋 博士 (安捷伦消耗品及色谱柱资深应用工程师,毕业于北京大学化学系,在安捷伦科技工作多年,有着丰富的色谱、质谱经验。) 【会议介绍】 近年来随着生物制药行业在国内蓬勃发展,对相应的产品表征方法成为行业热点。 安捷伦科技也在生物制药行业不断开发新的产品及应用,为客户提供完备的解决方案。本次网络讲堂将会介绍安捷伦科技体积排阻色谱在生物制药分析中的应用。 本讲介绍:SEC的一般性原则、色谱柱选择要点、决定最佳的流动相条件、色谱柱的保存及清洗、做抗体分析、PBS等药物分析时疑点难点解决方法。 ------------------------------------------------------------------------------- 1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。 2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~ 3、报名截止时间:2015年05月07日 09:00 4、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1435 5、报名及参会咨询:QQ群&mdash 379196738
  • 氨基糖苷类抗生素检测新方案 样本富集净化新选择——AGs免疫亲和柱!
    氨基糖苷类化合物(AGs)是由两个或两个以上氨基糖通过糖苷键与氨基环醇骨架连接而成的碱性低聚糖抗生素。这类抗生素包括:链霉素、新霉素、卡那霉素、庆大霉素、壮观霉素等。他们共同特点是水溶性好、性质稳定、抗菌谱较广,又因其价格低廉,在兽药领域应用广泛。AGs存在一定程度的耳毒性、肾毒性和神经肌肉阻滞作用。目前世界多个国家和组织建立了AGs在动物源食品中的相关限量标准,我国GB 31650-2019规定AGs在动物源食品中的限量如下所示:AGs检测方法及制约因素AGs分子中因富含氨基和羟基而呈强极性,其分子中缺少发色团和荧光团,反相色谱保留较差,因此动物源食品中 AGs的检测比其他抗生素更为复杂。目前 AGs的检测方法主要有免疫分析法、高效液相色谱-质谱/质谱法(HPLC-MS/MS)、液相色谱-串联质谱法(LC-MS-MS),其中免疫分析法方便快速更适合定性筛查检测,HPLC-MS/MS、LC-MS-MS定量准确、灵敏度高更适合确证检测。在乳及乳制品中,GB/T 22969-2008《奶粉和牛奶中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量》,虽然只规定了链霉素、双氢链霉素和卡那霉素3种氨基糖苷类药物残留量的高效液相色谱-串联质谱测定的确证方法,但GB 31650-2019《食品中兽药最大残留限量》中还规定了其他氨基糖苷类药物包含大观霉素、安普霉素、庆大霉素、新霉素等,这些项目也是实验室对乳及乳制品安全检测过程的必检项目。目前HPLC-MS/MS、LC-MS-MS方法可对多种AGs进行同时检测,但是一次性不能对多种氨基糖苷类药物富集净化是提高检测效率的主要制约因素之一!在动物组织中,GB/T 21323-2007《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》规定了动物组织中大观霉素、潮霉素B、双氢链霉素、链霉素、丁胺卡那霉素、卡那霉素、安普霉素、妥布霉素、庆大霉素和新霉素10种氨基糖苷类药物残留量的高效液相色谱-串联质谱测定的确证方法。但此检测AGs的方法前处理过程使用C18富集净化,检测限仅为20-100μg/kg。美正氨基糖苷类免疫亲和柱美正通过多年的积累,开发出一种使用氨基糖苷类免疫亲和柱前处理的方法,解决了动物源性食品中氨基糖苷类抗生素检测过程中前处理富集净化的难点。使用氨基糖苷类免疫亲和柱的前处理方法,可以将动物源食品中11种氨基糖苷类抗生素进行一次性特异性富集净化,能够更好地消除基质干扰,既提高了前处理富集净化效率又提高了分析的准确度和灵敏度。药物种类壮观霉素潮霉素B双氢链霉素链霉素丁胺卡那霉素卡那霉素安普霉素妥布霉素庆大霉素新霉素巴龙霉素产品特点特异性强:免疫学原理,对样本中AGs选择性高、特异性结合能力强;操作简单:可穿透式柱塞,使用便捷;性能优异:AGs加标回收率80-120%,准确度高样本类型动物源性食品,包括乳制品、动物组织及水产品等。药物残留类免疫亲和柱免费试用!美正在药物残留检测领域有更多的前处理富集净化方法,值美正十五周年之际,意向用户可对我司药物残留类免疫亲和柱进行免费试用。
  • 仪器厂商角逐Pittcon 2017科学家选择奖花落谁家?
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年3月7日,美国芝加哥Pittcon展会期间,SelectScience公布并颁发了2017年度科学家选择大奖(Scientists’Choice Awards)与评审者选择大奖(Reviewers& #39 Choice Awards)。仪器信息网特派小组亲赴颁奖现场,见证实验室产品制造商在过去一年中取得的科学进步。这一次,谁能将实验室通用、分离、光谱/质谱及年度产品各项大奖收入囊中? /p p    strong 2016最佳实验室通用新产品候选名单 /strong /p p    span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai " Eppendorf 5920 R 冷冻高速超高通量离心机 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   VOYAGER II 多道电动移液器 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   JULABO PURA水浴 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   瑞士万通OMNIS奥秘一代电位滴定平台 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   NuAire NuWind多功能台式冷冻离心机 /span /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  获奖产品: Eppendorf 5920 R 冷冻高速超高通量离心机 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/0f2ba976-4e26-4631-a773-d6775bc1ccc3.jpg" title=" Eppendorf_副本.jpg" / /p p   科学家观点:“它在短时间内提供了无颗粒和无聚焦的样品,适用于细胞培养和细胞研究实验室、微生物和分子生物学实验室以及临床应用,实现较大体积样品简便而安全地处理。” /p p    strong 2016最佳光谱/质谱新产品候选名单 /strong /p p    span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai " Agilent 7010B三重四极杆GC / MS系统 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   Bruker timsTOF& #8482 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   LECO Corp.BT GC-TOFMS /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   PerkinElmer QSight& #8482 三重四极杆LC / MS / MS /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   SCIEX QTRAP& reg 6500 LC-MS / MS系统 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   岛津 GCMS-TQ8050三重四极杆质谱仪 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   Teledyne Leeman Labs ProdigyPlus电感耦合等离子体(ICP-OES)光谱仪 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   Thermo Scientific& #8482 Nicolet& #8482 iS& #8482 5N FT-NIR光谱仪 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   Waters Xevo TQ-XS三重四极杆质谱仪 /span /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 获奖产品:Bruker timsTOF& #8482 质谱 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/e5478d85-85be-48a8-a3a7-e1a205c7abef.jpg" title=" 布鲁克_副本.jpg" / /p p   科学家观点:“离子淌度是质谱的强大延伸,可提供关于离子的三维结构的信息,并且增加峰容量和化合物表征的可信度。timsTOF被设计为一个开放平台,以加速的离子迁移谱分析的跨领域研究应用。” /p p    strong 2016最佳分离新产品候选名单: /strong /p p    span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai " Agilent 1260 Infinity二元液相色谱系统 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   Phenomenex Inc Lux i-Cellulose-5手性柱 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   Restek Corp. Force LC色谱柱 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   Thermo Scientific& #8482 Dionex& #8482 Integrion& #8482 HPIC& #8482 系统 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   Waters ionKey / MS HT系统 /span /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 获奖产品:Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/f6bed232-9b95-42e1-bc26-fc4884caddf5.jpg" title=" 安捷伦_副本.jpg" / /p p   科学家观点:“可靠的仪器结合最新的色谱柱技术和先进的耗材,确保稳定的分离和检测性能。从样品提交到数据分析,确保快速的周转时间和最高的仪器利用率。” /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 评审者选择-2016年度产品奖: Wyatt-DAWN HELEOS II Multi-Angle Light Scattering Detector /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/9adf5b7c-2b40-4d73-b813-20c545d4d859.jpg" title=" Wyatt_副本.jpg" / /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 评审者选择-2016年度企业奖:Thermo Fisher Scientific /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/b026500c-d1ba-459a-9003-ade48f71fb1a.jpg" title=" 赛默飞_副本.jpg" / /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  评审者选择-2016年度客户服务奖:Eppendorf /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/73189b9f-0f5b-4a93-adfd-a5a780af58a5.jpg" title=" 客户服务_副本.jpg" / /p p br/ /p
  • 安捷伦科技新增C3和二苯基固定相的亚2µ m蛋白质分析生物色谱柱以提供更多选择性和
    安捷伦科技新增C3和二苯基固定相的亚2µ m蛋白质分析生物色谱柱以提供更多选择性和更好峰形 2012 年 2 月 6 日,安捷伦科技公司(纽约证交所:A)宣布了其用于反相液相色谱仪的孔径 300 Å 、亚 2 µ m 填料色谱柱系列迎来了新成员:超高压快速高分离度 ZORBAX 300SB-C3 和 300-二苯基 1.8 µ m 色谱柱。 这两种色谱柱的加入实现了超高效液相色谱(UHPLC)的反相生物分子分离。C3固定相能够为大分子蛋白质分离(包括抗体在内)提供更多选择性和更好的峰形,回收率也更高而 二苯基固定相通过一级结构中的芳香族氨基酸的pi-pi 相互作用带来更多选择性。 安捷伦产品经理 Linda Lloyd 说道:“安捷伦现有的亚 2 µ m 宽孔径生物色谱柱能够全面满足反相液相色谱系统的需求新型 1.8 µ m 色谱柱进一步扩展了 ZORBAX C18、C8 和 C3 固定相系列,这三种固定相已有 3.5 和 5 µ m 两种规格的填料。我们非常高兴能够为 UHPLC 用户带来更准确的鉴定和更快的分析速度。” 该款粒径 1.8 µ m,孔径 300Å 的色谱柱将 UHPLC 特有的效率、分离度和强大的定量功能在反相液相色谱蛋白质分离上发挥到极致。此外,该色谱柱在高达 1200 bar 的压力下同样稳定安捷伦的 C18、C8 和 C3 色谱柱采用成熟的 StableBond 技术,加上封端的联苯和 Pursuit 色谱柱的化学性质,当采用三氟乙酸或甲酸流动相改性剂时能够得到对称峰形,即使在低 pH 条件下亦是如此。丝毫无损色谱柱寿命。 目前,全套 ZORBAX 超高压快速高分离度色谱柱系列包括用于小分子应用的 13 种固定相(包括 HILIC)以及用于大分子分离的四种固定相。如此广的选择范围使得色谱分析人员能够选择最适合的色谱柱来优化 UHPLC 分离。此外,RRHD 高达 1200 bar 的稳定性也提供了更灵活的流速和流动相选择。 要了解更多信息,请访问:www.agilent.com/chem/biohplcproteins。 关于安捷伦科技 安捷伦科技公司(纽约证交所:A) 是全球领先的测量公司,同时也是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者公司的 18,700 名员工为 100 多个国家的客户提供服务在 2011 财政年度,安捷伦的业务净收入为 66 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn。 编者注:更多有关安捷伦科技公司的技术、企业社会责任和行政新闻,请访问安捷伦新闻网站:www.agilent.com.cn/go/news。
  • 瑞士Tecan Cavro® Centris注射泵提供绝佳选择和更高灵活性
    来自瑞士帝肯(Tecan)的可配备多种玻璃注射器和塑料阀门的Cavro® Centris注射泵具目前业已正式推出,本产品拓展了以现有耐用陶瓷组件为基础的产品线,可以使客户具有更广泛的材料选择空间,将Cavro® Centris注射泵的先进性引入客户的仪器开发设计,为客户提供一系列的精准液体处理应用方案。 Cavro® Centris注射泵设计紧凑,配备有UL-recognized(UL-已认可)注射泵模块,适用于OEM实验室设备。本产品具有卓越的液体样本处置能力&mdash &mdash 流速调节可从5 nl/s提升至5 ml/s&mdash &mdash 这树立了业界准确性、可靠性、精密度的新标杆。Cavro® Centris注射泵的一大特点是其设计上的精妙性和稳健的驱动机制,从而使其能够应对从单一注射器尺寸开始的一系列动态尺寸规模。拥有突出高性价比一直是用户的夙愿,现在,玻璃注射器和塑料阀门这一高性价比的创新设计终于横空出世。这些高质量玻璃和塑料配件已经在Tecan的Cavro® 配件中获得了广泛应用,业已证明它们在Cavro® Centris注射泵上一直保持着优异的工作性能。同时由于无需选用耐久性陶瓷液体通路,因此降低了装配费用。如今,您能够比以往更加体会到帝肯Cavro® Centris注射泵为您的设备设计和应用方案带来的强大好处! 更多关于帝肯Cavro Centris 注射泵详情,敬请访问www.tecan.com/components 。 帝肯Cavro Centris注射泵为您提供玻璃或陶瓷注射器选择 更多详情,欢迎您联系: 帝肯(上海)贸易有限公司 Libby Zhu Tel: 021 2206 3206 / 010 8511 7823 Fax:021 2206 5260 / 010 8511 8461 infotecancn@tecan.com www.tecan.com 关于帝肯 瑞士Tecan是全球领先的生命科学与生物制药、法医和临床诊断领域自动化及解决方案供应商。公司成立于1980年,总部设在瑞士Mä nnedorf,分别在瑞士、北美和奥地利设有自己的研发和生产基地,目前公司主要经营的产品有三大类:全自动化液体处理平台 ( Liquid Handling & Robotics )、多功能酶标仪(Multimode Reader)和OEM组件。销售服务网络遍布世界52个国家,客户覆盖制药企业、生物技术公司、科研院所、法医、医院、血站系统和疾病控制中心(CDC)等。其液体处理技术已拥有行业经验32年,在全球处于领先地位,备受世界领先生命科学实验室的青睐。作为原始设备制造商(OEM),Tecan同样在OEM设备和组件开发和生产方面占有世界领先地位。2011年,Tecan创造了3.77亿瑞士法郎(即4.24亿美元;或3.06亿欧元)的销售业绩。Tecan集团的注册股票在瑞士证券交易所交易 (TK: TECN/Reuters: TECZn.S/ ISIN: 12100191)。欲了解更多信息,请浏览公司网站: www.tecan.com。 关于帝肯中国 瑞士Tecan于2004年在北京开设代表处,正式进驻中国市场。2008年4月在上海浦东成立帝肯(上海)贸易有限公司, 作为Tecan集团在亚太地区(日本及韩国除外)总部,全面负责Tecan集团在中国的所有商业活动,包括销售、市场活动与合作、以及客户支持。帝肯(上海)目前拥有一支专业的售前和售后服务团队,在科研、制药、公安刑侦、医院、血站、CDC和CIQ领域构建了良好的经销和售后服务网络,并以&ldquo 力求比客户期望做的更好&rdquo 的服务理念,给广大的终端用户提供专业的服务。我们致力于成为包括客户在内的所有合作方的首选合作伙伴(Partner of Choice)。
  • 安捷伦:着力气相色谱柱传统领域 稳中求进
    p style=" text-indent: 2em " 色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负着分离工作的色谱柱是色谱系统的心脏。目前市场上色谱柱种类和规格繁多,在制药、食品、环保、石化、农林、医疗卫生等领域有应用广泛,相关从业人数不断增长。 /p p style=" text-indent: 2em " 以往大家比较关注色谱柱的应用情况,为使大家更全面的了解色谱柱类别、相关技术及最新应用进展等内容,仪器信息网特别策划了“ a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/spzfl" target=" _self" i span style=" text-decoration: underline " strong 走近色谱的‘心脏’——色谱柱新技术新应用 /strong /span /i /a ”专题,并邀请色谱柱主流厂商来分享对色谱柱类别、技术发展及最新应用进展的看法。此次,我们特别邀请了安捷伦科技有限公司谈一谈气相色谱柱的发展历程、类别、相关技术、应用领域及发展趋势等问题。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong 仪器信息网:请回顾气相色谱柱的发展历程 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 安捷伦 /strong :气相色谱柱技术始于上世纪,最早的气相色谱柱是填充柱,不过其柱效和寿命比较有限。五十年代开管毛细管柱的诞生开启了毛细管柱的发展时代。1974年J& amp W Scientific发明了键合固定相技术,大大提升了气相色谱固定相的热稳定性,使毛细管色谱柱的寿命得到显著改善。1979年,由惠普公司工程师率领的研发小组发明了拉制熔融石英毛细管技术,该技术使毛细管柱在弹性和惰性方面实现了突破。键合固定相和熔融石英毛细管两项技术在气相色谱柱发展史上具有里程碑的意义。进入到八十年代,聚酰亚胺涂层、固定相去活、固定相交联技术、极性和选择性不同的固定相的研发,都进一步提高了毛细管柱的分析性能,使其可以应用在更广泛的行业范围里。 /p p br/ /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/6f4fd18b-7b49-485b-b2c6-0714fd631163.jpg" title=" 1_副本.jpg" alt=" 1_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 11px " strong 世界著名气相色谱专家,美国加州大学Davis分校名誉教授,J& amp W scientific 创始人,安捷伦公司高级技术顾问Walter Jennings教授在2005年访问北京大学,左3刘虎威教授,左4Walter Jennings教授 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong 仪器信息网:请问目前市场上主流气相色谱柱有哪种类型? /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 安捷伦 /strong :气相色谱柱有多种类型,从不同的角度出发,可按照色谱柱的材料、规格、固定液的化学性质等进行分类。按照色谱柱内径的大小和长度,可分为填充柱和毛细管柱。目前气相色谱柱市场以毛细管柱为主导,按内壁处理方法的不同分为涂壁开管毛细管柱(简称WCOT柱)和多孔层开管毛细管柱(简称PLOT柱)两类。 /p p style=" text-indent: 2em " WCOT色谱柱是把固定液(聚硅氧烷类或聚乙二醇类型的聚合物)涂渍到毛细管柱壁上,分离原理基于气液分配,聚硅氧烷类固定相的极性选择性取决于聚合物中侧链官能团(甲基、苯基、氰丙基或三氟丙基)的种类和比例。 /p p style=" text-indent: 2em " PLOT色谱柱是将不同材质(如分子筛、碳分子筛、氧化铝、多孔聚合物等)的多孔小颗粒以一定方式固定到毛细管柱内壁,分离原理基于气固吸附和由多孔结构提供的按分子大小筛分的能力。虽然WCOT柱的种类和应用较PLOT柱更多更广,但PLOT固定相独特的保留和选择性使它在永久性气体分析、低碳数烃类异构体分析等方面具有不可替代性。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong 仪器信息网:请问目前气相色谱柱技术有哪些?未来气相色谱柱的发展趋势如何? /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 安捷伦: /strong 过去二十年里,气相色谱柱固定相的种类总体稳定,以室温离子液体或金属有机化合物、纳米粒子作GC固定相的研究取得了一定进展,但没有成为规模化的商品柱。气相色谱柱的变化与发展主要集中在进一步提高固定相性能以及加快气相色谱的分离速度等方面。目前气相色谱柱技术主要有以下几种: /p p style=" text-indent: 2em " strong 低流失与超过惰性技术 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 日益增加的复杂基质中痕量待测物分析要求色谱柱具有低流失和高惰性的特性,因此大量优异的低流失色谱柱将先进的亚芳基技术和聚合物化学运用到气相色谱柱固定相涂渍。我们公司在2008年推出的超高惰性毛细管气相色谱柱,使用了最新的色谱柱制备工艺,能提高灵敏度,拥有尖锐的峰形,适应于痕量高活性化合物的检测。为了检验这种高惰性GC毛细管柱,公司使用了极为苛刻的测试混合物试剂。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 快速高效分离技术 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 近几年0.18m毛细管柱倍受关注,这种窄内径毛细管柱具有比常规规格色谱柱更高的柱效,因此可以帮助分析实验室提高分离速度、缩短分析时间。除此之外,采用了电加热的方式给毛细管柱升温,这比传统空气浴加热既快速又高效。安捷伦Intuvo气相色谱柱采用电热板直接加热技术,全柱温程序范围250 ℃/ min升温速率,能实现快速和超快速色谱分离。 /p p br/ /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1355bae6-28b5-4719-b9fb-5183b428c68b.jpg" title=" anjielun_副本.png" alt=" anjielun_副本.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 12px " strong 直接加热技术Intuvo气相色谱柱 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 耐高温固定相技术 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 许多高沸点复杂混合物的分离需要耐高温的毛细管色谱柱,以此提高气相色谱柱的使用温度、提高固定相高温应用的稳定性一直是气相色谱柱努力的方向。UltiMetal 技术在保证不锈钢毛细管气相色谱柱惰性的同时,提高了固定相的键合强度,从而延长了色谱柱使用寿命并能获得极好的峰形。此外,新款DB-HeavyWAX柱将传统聚乙二醇色谱柱的温度上限提高了30℃,其温度上限扩展了WAX柱的应用范围,并且具有提高方法灵敏度、稳定性、耐用性等实际效果。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/ba70f25d-9cb1-430c-b1c0-abe7b16412c4.jpg" title=" New-GC-Column-Design_320-x-320_副本.jpg" alt=" New-GC-Column-Design_320-x-320_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 12px " Agilent J& amp W DB-HeavyWAX 聚乙二醇 (PEG) 色谱柱 /span /p p style=" text-indent: 2em " 未来气相色谱柱的研究和发展仍将继续围绕解决行业的实际应用难题,顺应分析测试市场的需求进行。为了确保定性和定量分析的可靠性、针对复杂样品的分离,如食品中反式脂肪酸、汽油中多种添加剂等,色谱柱研制人员将不断提高固定相的稳定性,不断改进固定相的选择性。 /p p & nbsp /p p br/ /p
  • 如何选择一台适合自己的显微镜——显微镜的种类选择
    2022年的春节已接近尾声,科研的小伙伴已经开始忙碌起来了,对于新学期是不是也有新的计划,发一篇sci的文章顺利毕业,脱单flag,头发多一点点,细胞养好,科研项目进展顺利,老师能给买台心仪已久的显微镜;你想知道选择什么种类的显微镜,正置还是倒置,宽场显微镜、超高分辨率显微镜、激光共焦显微镜等等,小本本备好,我们开始了。1不同成像原理,不同分辨率的显微镜如何选择显微镜作为生命科学领域研究的必须工具,其结构复杂,配置繁多,根据不同的配置和结构,相应的价格有很大的差异。那很多用户在实际采购过程中,看到长串的配置不知如何去选择,怎么用合理的价格去买到一个完全能够满足自己实验需求的显微镜呢?从今天这期推文开始,将会着重介绍选择显微镜的几个关键核心问题,目的是让用户能够在自己的预算范围内选择出符合自己实验需求的显微镜。首先要知道显微镜从开始诞生发展到现在,主要通过分辨率来划分,分为宽场显微镜、超高分辨率显微镜、激光共焦显微镜以及电镜。这一系列显微镜的分辨率从光镜的200纳米到超高与共聚焦的100多到几十纳米再到电镜的0.2纳米。并不是说显微镜的分辨率越高,就越适合我们的研究。分辨率越高,意味着其价格和操作的难度系数是逐级增长的。那我们如何去选择一个适合我们的显微镜呢?要根据老师和用户自己样品的大小去选择。2不同机型的选择我们在根据样品的大小和观察的实验需求,确定了某一类型的显微镜之后。我们需要根据实验样品去选择相对应的合适机型。显微镜的主要机型,根据其光路设计的不同,主要分为体视显微镜、正置显微镜和倒置显微镜。体视显微镜:体视显微镜,是一种具有正像立体感的显微镜,被广泛应用于材料宏观表面观察、失效分析、断口分析等工业领域。以及生物学、医学、农林、工业及海洋生物各部门。因为体视显微镜的光路设计,符合人体眼睛夹角的偏角,所以通过体视显微镜观察物体时,类似于我们眼睛的成像光路,这样会让我们看到立体的图像呈现。正是由于此设计,体视显微镜的分辨率要远低于传统的正置或倒置显微镜。体视显微镜更多的是观察小物体的宏观表象,而不是更为精细的细节。正置显微镜:正置显微镜作为最早诞生的机型它更多的是要配合玻片来对样品实现显微观察。如何来定义正置显微镜呢?显微镜物镜朝下,观察的样品在物镜的下方,这样的显微镜我们称之为正置显微镜。一般适用于的观察样品为:透明样品、薄的样片、生物切片、涂片等。但由于正置显微镜的机械设计,样品位于载物台与物镜中间。低倍物镜齐焦时,与载物台之间的距离大约为三厘米左右。像无法切割的厚样品,类似矿石、零件或者是在孔板、培养皿、培养瓶中培养的细胞,就无法在正置显微镜下进行观察,那由此人们设计了倒置显微镜。倒置显微镜:顾名思义,倒置显微镜与正置显微镜正好相反,那么定义也是相反的,物镜朝上,要观察的样品在物镜的上方,此类显微镜我们称之为倒置显微镜。我们可以看到倒置显微镜,物镜和载物台之间不再放观察的样品,样品是放于载物台的上面,所以样品的厚度就不会受到载物台与物镜之间距离的限制。因此倒置显微镜主要用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察。介绍了三种不同形式的显微镜,相信我们的老师和用户对自己的样品适用于什么类型的显微镜已经有了一个大体的判断。当我们更多的去观察样品的立体结构,对细节和分辨率没有更高追求的时候,我们通常会选择体视显微镜。当我们的样品无法制成玻片或者不能放在玻片上时,我们就去选择倒置显微镜。如果能制成玻片就选择正置。为什么说能制成玻片就去选择正置呢?因为对于倒置显微镜来说,正置显微镜的高倍数观察更方便,比如60X和100X的油镜。同时,因为它的光路要比倒置更短,搭配高分辨率聚光器后分辨率更高,对比度更好。通过我们这期推文的介绍,老师对于选择哪种分辨率水平的显微镜,以及什么类型的显微镜会有一个较为清楚的了解。这些只是我们采购或选择显微镜的第一步,就是我们确定显微镜的类型。针对不同的观察样品,又会有其更为适应的观察方式,又有不同的光源,不同品质的物镜,供我们去选择。欲知后事如何,且听下回分解。|申请试用|ECHO 显微镜可以申请试用哦!关注“深蓝云生物科技”公众号,点击“云活动”→“试用中心”即可。
  • 如何选择磁力搅拌子?
    磁力搅拌器 磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或固液混合物,可以单独搅拌或边加热边搅拌。它利用放入液体中的磁性搅拌子在旋转磁场中的连续圆周运动达到搅拌液体的目的。磁力搅拌器对搅拌子的影响常见的磁力搅拌器为了提高磁场均匀度,在盘面下放置一块适当大小的磁铁,较长搅拌子的旋转稳定性好。有些搅拌器是使用了两块距离非常近的小磁铁球,使有限的磁场完全集中在工作盘中心,因此比较适用于小搅拌子稳定运转,但规格偏大的搅拌子则无法正常运转。 磁力搅拌子介绍 磁力搅拌子常见的有玻璃磁力搅拌子和聚乙烯四氟磁力搅拌子,玻璃磁力搅拌子是用耐高温玻璃将永久性磁铁密封起来,而聚乙烯四氟磁力搅拌子是指用聚乙烯四氟材料将永久性磁铁密封起来。长期使用会导致搅拌子的累积磨损而改变现状,从而影响磁力搅拌子工作时形成的漩涡,常规搅拌子在高温条件下会逐渐退磁。 温度,磁场和铁质材料都会影响磁力搅拌子的剩余磁量,从而会影响到磁力搅拌器的搅拌效果。因此建议及时和定期更换磁力搅拌子。通过观察搅拌子的外形,如果有明显的磨损,就应该进行更换。如果需要检查搅拌子内永磁铁的磁力大小,需要用磁强仪检测磁力搅拌子的剩磁量。 磁力搅拌子存放由于磁力搅拌子的磁性物质,因为放置时应远离铁质物质和其他磁性材料,因为这些材料会影响磁力搅拌子的磁性,导致磁力搅拌子的磁性衰减从而影响磁力搅拌子在使用时的性能。 常规磁力搅拌子的选择 磁力搅拌器将沉入了搅拌子的待搅拌液体的容器放于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电时,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,使容器液体内形成一个漩涡,达到搅液体的目的。因此想要达到比较理想的搅拌效果,一定要选择好的搅拌子磁力。 磁力搅拌器用的搅拌子种类很多,如选择的搅拌子与搅拌器不配套,搅拌时就会产生不同步运转,产生跳磁现象。出现这一现象,用户很可能以为这是磁力搅拌器出故障了,其实这是搅拌器与搅拌子不配套所造成的,如何选择搅拌器配套的搅拌子?选择方式如下:1、一般讲搅拌子与容器底面的接触面积越小越好,因为搅拌子与容器的摩擦小,但要求搅拌子本身的平衡度高;接触面积大对稳定性好,所以两者要平衡考虑。圆底容器对小搅拌子有收敛作用,使其旋转稳定性更好,平底容器油浴没有此作用,因而小搅拌子在自传的同时容易发生公转。所以圆底容器应用A型(橄榄型)搅拌子。而平底容器不应用橄榄型搅拌子,选择用B型搅拌子。C型(多边形、圆柱形)磁力搅拌子适合用在浓度较低的平底圆柱形烧杯里。A型(橄榄型)磁力搅拌子B型(圆柱形带轴环)磁力搅拌子 C型(长柱型,无轴环)磁力搅拌子 2、根据容量大小选择搅拌子:容量在1000mL以内,用长度15mm搅拌子即可。容量在3000mL以内,用300mm的长度的搅拌子。3、根据液体的粘度选择搅拌子:如果液体的粘度是油脂类的,应用强磁搅拌子。 除了以上选择要领之外,在选择磁力搅拌器时,还应该核对搅拌器的最大搅拌量。小型磁力搅拌器用的小的磁力搅拌子,大容量磁力搅拌器则用长一点的磁力搅拌器。如果小型磁力搅拌器用大容量磁力搅拌子,则存在因为负责过大而烧毁磁力搅拌器的可能。除了 常见的上述三种搅拌子之外,还有一些特殊形状的搅拌子,拥有特殊的用途:单鳍形外观的磁力搅拌子主要适用于比色皿和试剂管中,外形图如下:双鳍形磁力搅拌子主要适用于微量离心管和试管,外形如下: 八边形磁力搅拌子是多边形磁力搅拌子中的一种,这个外形的搅拌子适用于搅拌浓度较大的溶液,也适用于底面不规则的烧瓶。外形如下图: 多边形、圆柱形磁力搅拌子适合用在浓度较低的平底圆柱形烧杯里。搅拌子外形如下图所示: 带永久性磁铁双线圈中心。接触面积小,有效混合。 带永久性磁铁双线圈中心。有角度的形状可实现明显的湍流,即使在低速旋转的情况下亦可起到有效混合的作用,十字形确保了稳定的中心。 带环和永久性磁铁双线圈中心,八边形提供了明显的湍流。即使在低速旋转的条件下亦可实现有效混合。同时中部环也使其在凸面或不平整面的稳固中心。带永久性磁铁双线圈中心,适用于圆底容器,例如圆底烧瓶。成角度的侧面提供了高度湍流,实现有效的混合。 WIGGENS作为专业的磁力搅拌器生产商,有着多年的磁力搅拌技术的积累和沉淀。为客户提供各种配套的搅拌子,以便客户达到最佳的磁力搅拌效果。
  • 新品上市 | Welchrom Vantage C18色谱柱,食品检测新选择
    新品上市Welchrom® Vantage C18色谱柱前言近年来,国家越来越重视食品安全和环境安全,出台了各种测试标准和安全限量标准,涉及的检测类别多且样品类型广。在第三方食品和环境检测行业,有样品量大、检测项目繁多、基质种类复杂、时效性要求高等特点。很多第三方检测机构日常检测任务繁重,希望寻找一支能检测多个项目,同时还具有极佳的分离性能、较强的抗污染性和较长的寿命的色谱柱。月旭科技新推出的Welchrom® Vantage C18色谱柱,能够轻松满足用户的需求。Welchrom® Vantage C18色谱柱,是一款全新的具有适中的载碳量和比表面积的色谱柱,拥有较好的分离性能和优异的批间重现性,适合多组分复杂基质的日常检测。产品特点● 采用严格的出厂标准,具有优异的批间重现性;● 具有较低的比表面积,抗污染能力好;●普适性强,能满足第三方检测机构大部分项目的分析,特别是一些复杂基质,仍具有较好的分离性能,如食品检测行业中的常测项目:着色剂、水产品中的沙星类、抗氧化剂、毒素类等。色谱柱参数:应用案例SN/T 4457-2016 测试可乐中的7种着色剂色谱柱:Welchrom® Vantage C18柱(4.6×250mm,5μm)。柱温:40℃;紫外检测器:245nm;流速:1.0mL/min;进样量:10μL。GB 31656.3-2021 测试鱼肉中的沙星色谱柱:Welchrom® Vantage C18柱(4.6×250mm,5μm)。流动相:10mM四丁基溴化铵(磷酸调pH=3.0):乙腈=94:6;柱温:35℃;紫外检测器:激发波长280nm、发射波长480nm;流速:1.0mL/min;进样量:10μL。食品中的抗氧化剂色谱柱:Welchrom® Vantage C18柱(4.6×250mm,5μm)。流速:1.0mL/min;进样量:10μL。GB 5009.96-2016 葵花籽油中赭曲霉毒素A色谱柱:Welchrom
  • 2019科学家选择奖揭晓 药物研发领域这款仪器受瞩目
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 日前,SelectScience在一年一度的SLAS 展会上宣布了2019年科学家选择奖 “Drug Discovery & amp Development”获奖者。在赛多利斯、沃特世、TTP Labtech、Labcyte、Cypre、NanoTemper等一众竞争者中,最终来自赛默飞世尔科技的 Q Exactive& #8482 组合型四极杆 Orbitrap 质谱仪摘得桂冠,成为由全球药物分析科学家评选出的2018年度最受欢迎仪器。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 2018年最佳新产品 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/d14de92f-497e-4611-b7d3-97d86a5af787.jpg" title=" 1_副本.jpg" alt=" 1_副本.jpg" / /p p   赛默飞世尔科技工作流程解决方案产品经理Mark M. Garner接受2018年最佳新药发现开发产品奖。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/18305e31-adbc-4219-b0c2-30d03f5cb39a.jpg" title=" 8377_UHMR_Thermo_Nom.jpg" alt=" 8377_UHMR_Thermo_Nom.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C303446.htm" target=" _blank" title=" 赛默飞Q Exactive& #8482 组合型四极杆 Orbitrap 质谱仪" strong 赛默飞Q Exactive& #8482 组合型四极杆 Orbitrap 质谱仪 /strong /a /p p   使用 Thermo Scientific& #8482 Q Exactive& #8482 组合型四极杆 Orbitrap 质谱仪可以快速可靠地识别、定量和确认更多化合物。台式的 LC-MS/MS 系统将四极杆母离子选择性与高分辨率和准确质量数(HRAM)Orbitrap 检测相结合,Q Exactive 质谱仪则特别适用于非目标或目标化合物筛查,也能够实现广泛的定性和定量应用,可广泛用于药物发现、蛋白质组学、环境和食品安全、临床研究和法医毒理学。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   入围仪器公司及产品 /strong /span /p p strong    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C230940.htm" target=" _blank" title=" ambr& reg 250高通量灌注系统生物反应器,赛多利斯" ambr& reg 250高通量灌注系统生物反应器,赛多利斯 /a /strong /p p strong   BioResolve RP mAb多苯色谱柱,沃特世 /strong /p p strong   dragonfly discovery液体处理器,TTP Labtech /strong /p p strong   Echo& reg 650 液体处理器,Labcyte /strong /p p strong   Symphony& reg /VersaGel& reg 3D 培养平台, Cypre /strong /p p strong   Thermo Scientific& #8482 inSPIRE移动式实验室自动化整合系统,赛默飞世尔 /strong /p p strong    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C281759.htm" target=" _blank" title=" Tycho NT.6蛋白品质分析仪,NanoTemper" Tycho NT.6蛋白品质分析仪,NanoTemper /a /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/111b7d23-53fe-48e0-9ba3-a249995b1002.jpg" title=" 2_副本.jpg" alt=" 2_副本.jpg" / /p p   安捷伦科技公司的Jennifer Gushue(左)和BioMarin Pharmaceutical Inc.的Mimi Roy博士(右)的采访是本年度最佳药物发现视频采访获胜者。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/75c8c657-4d01-4e59-aeaf-45dbb53c02ef.jpg" title=" 3_副本.jpg" alt=" 3_副本.jpg" / /p p   今年的最佳药物发现和研究文章奖颁发给了StemoniX的Ryan Gordon博士(右)和康宁生命科学的Lynsey Willetts博士。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/b233f065-09a0-46a9-b295-72ca9b7f19f6.jpg" title=" 4_副本.jpg" alt=" 4_副本.jpg" / /p p   Promega的Michael Curtin从SelectScience主编Kerry Parker那里获得评论家选择奖。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/9ecfa18c-e25c-4d7f-bedd-e728bb023286.jpg" title=" 5_副本.jpg" alt=" 5_副本.jpg" / /p p   Steve Rees(右)代表AstraZeneca的高级研究科学家David Baker博士接受年度网络研讨会奖项,而Don Weldon代表Sartorius获得该奖项。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/df76187c-af6e-4bf8-be8f-6ae6811b7ee5.jpg" title=" 6_副本.jpg" alt=" 6_副本.jpg" / /p p   NanoTemper Technologies的JocelynDavé 获得年度最佳药物发现和发展电子邮件奖。 /p
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