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微粒物相关的论坛

  • 不溶性微粒检测

    请教一下,药物的不溶性微粒大家都是怎样做的,仪器打出来的数,是最终要的结果吗

  • 新型显微镜能分析PM2.5单个微粒

    新华社东京2月28日电 (记者蓝建中)日本研究人员日前宣布开发出了一种新型显微镜,能够分析大气中细颗粒物(PM2.5)的单个微粒成分和内部结构,从而帮助鉴定这些微粒的来源、成分比以及对人体的危害程度。 PM2.5微粒是空气中直径小于等于2.5微米的颗粒物,它们能较长时间悬浮于空气中,导致污染。此前由于技术限制,通常只能分析这些微粒的平均成分,难以探清每个微粒的特征。 日本工学院大学教授坂本哲夫等人报告说,通过让显微镜内产生大量离子形成直径约0.04微米的离子束,可以切断PM2.5微粒或者削掉微粒表面,让研究人员能够观察微粒的内部结构。分析结果可以直观地以图像形式显示在计算机上。 PM2.5微粒有各种来源,如燃烧煤炭和石油时产生的气体在大气中发生化学反应形成的硫酸盐和硝酸盐等。坂本哲夫说,希望能利用新型装置更好地分析出相关微粒的特征和源头,从而采取相应的治理措施。

  • 【分享】电子显微镜下的花粉微粒

    【分享】电子显微镜下的花粉微粒

    据英国每日邮报报道,每年3-4月份正值花粉热蔓延的季节,这个时候许多人们会为花粉过敏而困扰。据悉,花粉过敏会让英国100多万居民感到痛苦。目前,[url=http://tech.qq.com/science.htm][color=#000000]科学[/color][/url]家利用扫描电子显微镜拍摄到这些形态各异的花粉微粒[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005131113_217928_1641058_3.jpg[/img]波斯合欢树的花粉微粒是勿忘我花粉微粒的15倍,其形状非常像粉红色UFO

  • 不溶性微粒

    不溶性微粒检测样品取样过程中需要注意什么,普通环境取样会增加不溶性微粒吗,求大神解答

  • Opt Express:纳米微粒“金星”可热杀肿瘤

    近日,西班牙国立研究委员会的R. Rodríguez-Oliveros和J. Sánchez-Gil在最新出版的《光学快报》上发表的一篇论文"Gold nanostars as thermoplasmonic nanoparticles for optical heating"证实:纳米“金星”可热杀肿瘤。“金星”是如此之小,以至于1000颗金星的跨度才相当于人类一根发丝的直径,然而它却能够成为一名有效的癌症斗士。之前的研究已经表明,金属或其他材料的微粒能够被送往一个肿瘤,进而被激光或磁场所操控,并最终通过加热恶性肿瘤细胞来消灭它们。如今,研究人员指出,金微粒如果被塑造成星状物则能够燃烧得更热。金已经是一种极好的辐射源,这是因为其表面上的电子能够有效捕获光线,但是当其表面变成长而尖的钉子状时——被激发的电子在尖上采集光线——则能够产生更高的温度,就像图中所展示的那样。研究人员在报告说,与球状微粒相比,一个有8个尖的星状物能够产生10倍于前者的温度。此外,它能够吸收能量较低的光,而这将使治疗被光线缠住的健康细胞变得更加容易。一个有20个尖的星状物甚至可能会更好,但科学家还没有完成这些计算。研究人员此前已经开发出一些有助治疗癌症的纳米微粒。在光动力疗法中,它可以携带大量光敏分子进入肿瘤,帮助杀灭癌细胞,其效果好于常规方法。

  • 微粒检测仪有好消息

    SFDA,国家总局在医疗器械生产《规范》无菌产品的现场检查指导原则中要求控制微粒污染,查看初始污染菌和微粒污染检测记录,是否符合文件规定要求。查看是否有产品的初始污染菌和微粒污染控制水平的文件规定,文件中是否明确了中间品的存储环境要求和存放时间;查看采购文件是否确定了所采购初包装材料的初始污染菌和微粒污染可接受水平;查看进货检验记录,是否符合文件要求,应该都要购置的

  • 护肤品中的“微粒”有什么作用及功效?

    护肤品中的“微粒”有什么作用及功效?由内而外的启动肌肤原本的保湿活力,才是抵御季节温差变化、深度柔细肤质的开始。为了肌肤始终处于优越的环境中,皮肤专家们利用“微粒”打造健康皮肤。还不了解吗?那就看看它们的威力吧!解密护肤品中的“微粒”成分一、 洗面奶中的微粒有些人认为,洗面奶中的小小微粒会引起皮肤发红和过敏,而皮肤专家则反驳说那是磨砂型的洗面奶,现在这种“宠爱自己”的彩色小东西富含氨基葡萄糖、维生素E等营养成分,对皮肤完全无害。“营养型洗面奶中的彩色微粒除了给予皮肤营分外,还可以达到专业的按摩效果,”专家认为,“营养型的微粒洗面奶适合仍合肤质。只需取少量,在皮肤上顺时针打圈按摩3分钟,微粒中的营养成分就会缓缓渗入皮肤深层。当你将乳液冲洗掉后,你会惊讶于皮肤放射出的年轻光彩。如果你仍无法区分营养型和磨砂型的微粒洗面奶,最简单的方法:请注意遵循产品说明书上的指示,说明书上应标有“敏感肌肤用”,或有“低过敏”、“经皮肤科医生测试”等字样。最好在尝试新产品前先在手上或膝盖上试用,若发生过敏反应就说明该产品不是营养型的。这是因为按摩时,配方珠子和肌肤表层任何刺激性的磨擦都会降至最低程度,而其它传统的表皮更新产品因为都是水性系统配方,因而会导致肌肤过敏现象。精华液中的微粒二、精华液中的微粒还有新出的高科技的微粒精华液。水嫩触感,滑珠微粒充分包裹住美容成分能提高按摩效果,瞬间渗透进入角质层深层,创造明亮肌肤。在肌肤上形成亲水性高的保护膜,滋润却不粘腻,清爽无干涩感。按摩后表皮微血管血液循环加快,加速清除不洁物质,质地清爽易被肌肤吸收;可改善肌肤保湿度,改善肌肤暗沉、浮肿及粗糙等问题,让肌肤对保养品吸收更佳。微粒精华液使用方法也非常简单,早晚彻底清洁肌肤后,可先取微量按摩于全脸,可搭配轻微简易的按摩手法,使用后可以直接使用修护霜。修护霜中的微粒三、修护霜中的微粒如果你希望还有更好的修护产品,不妨试试修护霜的“微粒”。从真正回复幼嫩肌肤的角度来说,在众多的焕肤产品中,皮肤专家推荐选择含有彩色微粒修护霜。这些微粒受到微晶擦皮机运行规律的启示,让你亲手掌握你的面子。这些悬浮在修护霜中的小小微粒,富含特殊配方,有助于消除并预防皮肤受到的伤害,使肌肤平滑的效果发挥到极致。“小微粒”大有威力,却要注意其正确的使用方法,修护霜使用的最佳时间是晚上入睡前,取少量轻轻按摩至微粒完全被皮肤吸收。虽然前两次使用后,面部会有轻微的灼热感,请放心,这是正常细胞修护现象,此时微粒中的“三重焕肤晶体”正在细致地穿过毛孔,几分钟后这种瞬间的温热效应就会消失,带给肌肤的是焕然一新的细腻感受。此外,科技的高速发展令微粒在护肤品大有作为,微粒型眼霜、微粒型面膜、微粒型营养水等,都是通过皮肤细胞间复合细胞连结网络的自然方式,给予肌肤纯所能提供的一切营养

  • 关于脂质体的不溶性微粒检测

    有个问题,脂质体的不溶性微粒检测,是跟药典里面关于脂质体的不溶性微粒检测方法一样么?有没有什么文件可以看啊,哪位大神知道,求指导

  • 超临界流体–乳液干燥法制备可吸入胰岛素微粒

    在这项研究中,一个新的使用高压CO2的专利乳液干燥技术被用于制备精细的胰岛素微粒。油和水的乳液滴被喷雾到连续加入的高压CO2中。经细小液滴膨胀,水被CO2与有机溶液的混合物去除,即沉析得到胰岛素微粒。使用这种新工艺制备得到微米尺度胰岛素微粒(95%以上的胰岛素微粒的直径低于5µ m)。生物活性被完整保留,并似乎在经过超临界CO2处理后得到了加强。这项基于使用超临界CO2进行水和油的乳液干燥的新工艺被设计用于直接从水溶液制备胰岛素等蛋白质的精细微粒。实验结果显示了几个关键优势:-使用这种工艺制得的微粒一般是球状的,直径在1到5微米之间,符合吸入的要求。-生物分子的干燥在低温下实现,无需直接接触易脆的分子和有机溶剂,保持了生物活性。-稳定剂或赋形剂能在乳状液中与生物分子混合,以实现一步式沉积和预表达全文请到未来化学科技公司网站的服务中心栏目下载:www.futurechemtech.com[color=red]【由于该附件或图片违规,已被版主删除】[/color]

  • 请问哪里有微粒出售呀?

    大家好,由于实验的需要,要购买固体性微粒,请哪里有此出售呀?粒径在1um至1000um的都行,最好是1um至200um,气溶胶性的最好了,谢谢各位!

  • 磁性微粒偶联生物分子的原理以及使用

    xMagTM磁性微粒表面分别含有氨基、羧基等功能基团,利用戊二醛或1-乙基-3碳二亚胺(EDC)等偶联试剂,将蛋白质、抗体和核酸等生物分子共价结合在其表面,可应用于蛋白纯化、免疫学检测、核酸纯化和核酸杂交检测等领域。 产品特点偶联稳定:共价偶联保证在苛刻条件下生物分子仍可稳定固定于磁粒表面。高效偶联:相比同类产品具有更多的活性基团,有效提高生物分子的利用率。操作简单:借助磁性分离器即可完成生物分子的分离,无需分离柱及离心操作。偶联原理http://img.dxycdn.com/trademd/upload/userfiles/image/2012/11/A1353485727_small.jpgxMag TM 氨基末端磁性微粒偶联原理图 http://img.dxycdn.com/trademd/upload/userfiles/image/2012/11/A1353485746_small.jpgxMagTM羧基末端磁性微粒偶联原理图

  • 超临界流体–乳液干燥法制备可吸入胰岛素微粒

    超临界流体–乳液干燥法制备可吸入胰岛素微粒

    发篇技术文章,呵呵.....---------------------------------------------------------------------在这项研究中,一个新的使用高压CO2的专利乳液干燥技术被用于制备精细的胰岛素微粒。油和水的乳液滴被喷雾到连续加入的高压CO2中。经细小液滴膨胀,水被CO2与有机溶液的混合物去除,即沉析得到胰岛素微粒。使用这种新工艺制备得到微米尺度胰岛素微粒(95%以上的胰岛素微粒的直径低于5µ m)。生物活性被完整保留,并似乎在经过超临界CO2处理后得到了加强。这项基于使用超临界CO2进行水和油的乳液干燥的新工艺被设计用于直接从水溶液制备胰岛素等蛋白质的精细微粒。实验结果显示了几个关键优势:-使用这种工艺制得的微粒一般是球状的,直径在1到5微米之间,符合吸入的要求。-生物分子的干燥在低温下实现,无需直接接触易脆的分子和有机溶剂,保持了生物活性。-稳定剂或赋形剂能在乳状液中与生物分子混合,以实现一步式沉积和预表达全文请到德国未来化学科技公司网站的服务中心栏目下载:www.futurechemtech.com[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/03/200603211541_15361_1707231_3.jpg[/img]

  • 【讨论】不溶性微粒测定几个平行样?

    请教一下大家平时的不溶性微粒测定通常如何操作,都是溶解/测定3个,然后取后两个样品的结果作为测定结果吗?平行性差别大吗?最近做的差别比较大,不知道怎么回事[em0813]

  • 70.1 高效液相色谱法测定人肝微粒体中帕洛诺司琼的浓度

    70.1  高效液相色谱法测定人肝微粒体中帕洛诺司琼的浓度

    【作者】:赵娜萍, 余露山, 姚彤炜, 曾苏【摘要】:目的研究帕洛诺司琼的体外代谢,建立人肝微粒体中帕洛诺司琼的反相高效液相色谱测定法。方法帕洛诺司琼与人肝微粒体共孵育之后用乙醚提取,采用地非三唑为内标,以DiamonsilC18柱(4.6mm×200mm,5μm)为分析柱,0.01μmol.L-1KH2PO4(pH3.0)-甲醇(30∶70)为流动相,流速1.0mL.min-1,紫外检测波长为241nm。结果帕洛诺司琼在1~100μmol.L-1内线性关系良好(r=0.9999,n=5),检测限为0.05μmol.L-1(S/N≥3),定量限为(0.21±0.04)μmol.L-1(n=5)。方法提取回收率和方法回收率平均分别为89.7%和100.0%,日内,日间RSD均10%(n=5)。结论此法简便,准确,可用于研究帕洛诺司琼在人肝微粒体中的代谢。 【作者单位】:浙江大学药学院药物分析与药物代谢研究室; 浙江大学药学院药物分析与药物代谢研究室 杭州310058; 杭州310058;【关键词】:帕洛诺司琼; 高效液相色谱法;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209022110_388001_1838299_3.jpg

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