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肾小球相关的方案

  • 透射电镜在肾病病理诊断中的重要意义
    透射电镜在肾脏疾病的病理诊断中具有尤为重要的地位,其与光学显微镜和免疫荧光检查相结合,构成肾脏疾病病理诊断的统一体。电镜通过观察肾小球的滤过屏障结构包括基底膜和足细胞足突、免疫复合物的沉积以及特殊有形结构的分布等,能够对约50%的肾活检病例提供重要的诊断依据,成为肾脏疾病病理检查的必备手段。
  • 电感耦合等离子体质谱法同时测定肾宁散胶囊中硼、镁、锰、钾的含量
    肾宁散胶囊为开封大宋制药有限公司独家生产药品,1985年获得发明专利,目前已被列入河南省尉氏县非物质文化遗产保护目录。肾宁散胶囊由西瓜翠衣、紫皮大蒜等药物组成,具有消炎、利尿、消除浮肿及尿蛋白的功效,用于治疗急慢性肾盂肾炎、肾小球肾炎。
  • 利用石墨炉测定尿液中的镉含量
    镉并不是人体必需元素,而且是一种环境污染物。过度摄入镉可导致人发生镉中毒。可使肾脏发生慢性中毒,主要是损害肾小管和肾小球,导致蛋白尿、氨基酸尿和糖尿。PerkinElmerAAS900T 采用横向加热,纵向塞曼扣背景技术,有很高的耐盐性,结果测试非常稳定。
  • 海能仪器:凯氏定氮法测定小球藻中蛋白质含量
    小球藻,是一种球形单细胞淡水藻类,直径3~8微米,是地球上最早的生命之一,出现在20多亿年前,是一种高效的光合植物。小球藻是一种优质的绿色营养源食品,具有高蛋白、低脂肪、低糖、低热量以及维生素、矿物质元素含量丰富的优点,广泛应用于食品、医疗保健品、美容等各个领域。本实验参照国标《GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》中的方法对小球藻中的蛋白质进行定量测定。
  • 尿液中白蛋白的测定(LUMEX毛细管电泳法)
    微量白蛋白尿是反映肾小球疾病和损伤的一个非常灵敏的指标,在预示糖尿病肾病方面已使用多年。近年有资料显示,微量白蛋白尿也是非糖尿病患者心血管疾病发病的一个危险因子,收到广泛重视。因此尿液中白蛋白的准确测定就就显得很重要。 毛细管电泳法测定尿液中的白蛋白是基于其阴离子形式在电场中的电泳迁移并通过测量215~220 nm范围内的紫外吸光度而直接检测。在分析之前,样品需要通过超滤膜脱盐或“Sephadex® G-25”柱上进行脱盐处理。
  • 藻类研究技术 - TDCPP影响下小球藻生长抑制及适应机理研究
    利用双调制叶绿素荧光测量技术和OJIP叶绿素荧光快速动力学测量技术,通过对受TDCPP作用不同时间的小球藻进行叶绿素荧光Protocols测量分析,包括Fv/Fm、OJIP、QA-再氧化、S-States转换测量分析,结合小球藻光合放氧等测量,揭示了TDCPP抑制小球藻生长的时间模式和毒理机制。
  • 899库仑水分测定仪联用885全自动卡式炉样品处理器测定塑料小球中水分含量
    瑞士万通推出4种全新卡尔费休水分滴定应用瑞士万通发布4种全新卡尔费休水分滴定应用,涵盖多种样品基质中水分含量的测定。欢迎免费下载应用报告。 899库仑水分测定仪联用885全自动卡式炉样品处理器测定明胶中水分含量 899库仑水分测定仪联用885全自动卡式炉样品处理器测定塑料小球中水分含量 采用卡式炉样品处理器相对空白值对水分测定结果的影响 899库仑水分测定仪联用885全自动卡式炉样品处理器测定变压器油中水分含量
  • 肾上腺素、去甲肾上腺素与异丙肾上腺素的共同分析
    本实验室使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6mmI.D.× 250mm色谱柱对客户提供的肾上腺素、去甲肾上腺素及异丙肾上腺素(各约1mg白色粉末)标准品进行分析。首先对标准品混合溶液分析,分析结果如图1。
  • ADME系列—肾脏代谢在药物研发中的重要性
    除了维持水和电解质平衡的生理功能以及排泄内源性和外源性物质外,肾脏也是Ⅰ相和Ⅱ相代谢生物转化的重要器官。肾脏中的药物代谢酶主要分布于肾皮质和肾髓质中,尤其是肾皮质中酶的种类更丰富。
  • 大米中总砷及无机砷的测定
    砷包括有机砷和无机砷,而有毒的主要是无机砷。联合国粮农组织公开指出,长期接触砷会导致癌症和皮肤损伤,还会影响发育,引发心脏疾病、糖尿病,以及损害神经系统和大脑。砷这种有毒元素可通过水和土壤被作物吸收,并进入食物链。与其他作物相比,稻米更容易吸收砷,而作为主食危害人体健康。尤其是在一些亚洲国家,稻米中的砷污染特别令人担忧,因为他们通常使用浅机井,从砷含量很高的沉积层抽取地下水来灌溉稻田。 大米中砷的检测依据GB 1354-2009 《大米》GB 2762-2012 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB/T 5009.11-2014 《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》
  • 扫描电镜下的肾结石碎石
    大家了解肾结石吗?肾结石是由什么引起的呢?今天,小编将结合扫描电镜与大家一起观察肾结石微观结构,以及排出肾结石时导致身体疼痛不已的原因。
  • 人肾上腺素(EPI)检测试剂盒
    人肾上腺素(EPI)检测试剂盒人肾上腺素(EPI)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人肾上腺素(EPI)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人肾上腺素(EPI)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人肾上腺素(EPI)抗原、生物素化的人肾上腺素(EPI)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人肾上腺素(EPI)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 人肾素(Renin)检测试剂盒
    人肾素(Renin)检测试剂盒人肾素(Renin)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人肾素(Renin)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人肾素(Renin)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人肾素(Renin)抗原、生物素化的人肾素(Renin)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人肾素(Renin)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 喷雾干燥技术制备灯盏花素含药微球的应用研究
    微球系指药物溶解或分散在高分子材料中形成的微小球状实体。用喷雾干燥技术制备微球,具有操作简单,耗时短,易于工业化生产等诸多优点。
  • 永磁型小动物MRI在多囊肾病模型研究中的应用
    多囊肾(Polycystic kidney disease,PKD)是一种遗传性肾脏疾病。 它会导致肾脏中形成充满液体的囊肿。 PKD可能损害肾功能并最终导致肾衰竭。PKD是肾脏衰竭的第四大主要原因。 PKD患者也可能在肝脏中形成囊肿和其他并发症。多囊肾有两种类型,常染色体隐性遗传型(婴儿型)多囊肾,发病于婴儿期,临床较罕见;常染色体显性遗传型(成年型)多囊肾,常于青中年时期被发现,也可在任何年龄发病。
  • 人肾素(Renin)ELISA试剂盒
    人肾素(Renin)ELISA试剂盒中文名称 人肾素(Renin)ELISA试剂盒英文名称 Human renin (Renin) ELISA Kit 规格 96T/48T 生 产 商 进口原装/分装 产品介绍 实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人肾素(Renin)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人肾素(Renin)抗原、生物素化的人肾素(Renin)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人肾素(Renin)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
  • 非织造布定伸长拉伸弹性回复率和拉伸变形率测定方法
    本文介绍了使用岛津AGX-V2 1kN电子万能试验机,配合使用岛津1kN气动对夹夹具,参考目前通行的《GB_T 24218.102-2022 纺织品 非织造布试验方法 第102部分:拉伸弹性的测定》标准要求,对非织造布的定伸长拉伸弹性回复率和拉伸变形率两个测量项目,做单次和循环拉伸实验测试,测试对于非织造布拉伸性能测定有积极的参考意义。
  • ASTM E8 使用自动引伸计进行金属材料的拉伸测试
    我们为金属拉伸试验提供了范围广泛的引伸计解决方案。我们的引伸计满足或者超过ASTM E8的精度规范要求。在进行诸如屈服强度对应的应变测量时,一般我们建议采用自动引伸计,如AutoX 750。采用自动引伸计有助于减小操作者对试验结果的影响,保证得到精确的数据。其他的能满足E8要求的引伸计为2630系列轴向夹持引伸计。非接触引伸计,如自动视频引伸计(AVE)帮助我们测定断裂时的延伸率,防止样品断裂时能量的释放对仪器带来损伤。
  • 人肾上腺素(EPI)ELISA试剂盒
    人肾上腺素(EPI)ELISA试剂盒中文名称 人肾上腺素(EPI)ELISA试剂盒英文名称 Human epinephrine (EPI) ELISA Kit 规格 96T/48T 生 产 商 进口原装/分装 产品介绍 实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人肾上腺素(EPI)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人肾上腺素(EPI)抗原、生物素化的人肾上腺素(EPI)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人肾上腺素(EPI)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
  • 人肾上腺髓质素(ADM)ELISA试剂盒
    人肾上腺髓质素(ADM)ELISA试剂盒中文名称 人肾上腺髓质素(ADM)ELISA试剂盒英文名称 Human adrenomedullin (ADM) ELISA kit 规格 96T/48T 生 产 商 进口原装/分装 产品介绍 实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人肾上腺髓质素(ADM)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人肾上腺髓质素(ADM)抗原、生物素化的人肾上腺髓质素(ADM)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人肾上腺髓质素(ADM)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
  • 人变肾上腺素(MN) ELISA试剂盒
    人变肾上腺素(MN) ELISA试剂盒中文名称 人变肾上腺素(MN) ELISA试剂盒英文名称 People become adrenaline (MN) ELISA kit 规格 96T/48T 生 产 商 进口原装/分装 产品介绍 实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人变肾上腺素(MN) 水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人变肾上腺素(MN) 抗原、生物素化的人变肾上腺素(MN) 抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人变肾上腺素(MN) 呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
  • 人肾上腺髓质素(ADM)检测试剂盒
    人肾上腺髓质素(ADM)检测试剂盒人肾上腺髓质素(ADM)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人肾上腺髓质素(ADM)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人肾上腺髓质素(ADM)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人肾上腺髓质素(ADM)抗原、生物素化的人肾上腺髓质素(ADM)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人肾上腺髓质素(ADM)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 塑料拉伸强度及伸长率试验
    摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合手动楔形拉伸夹具、大变形引伸计,根据《GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 》和《GB/T 1040.2-2022塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》,进行了塑料拉伸强度及伸长率试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应塑料拉伸试验。关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 塑料 高分子 聚合物 拉伸试验 拉伸强度 伸长率 标称应变塑胶原料定义为是一种以合成的或天然的高分子聚合物,可任意捏成各种形状最后能保持形状不变的材料或可塑材料产品。塑料是重要的有机合成高分子材料,由于其良好的物理化学性能,以及加工特性,被广泛应用于日常工作与生活中。根据各种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。本次应用选用日常生活中最常见的5种塑料进行试验,可以很直观的对比出各种塑料的力学性能差异。电子万能材料试验机在塑料的力学性能分析中是属于最重要的物理性能测试设备之一。
  • 结合形态分析和元素生物成像研究钆元素在肾脏中的保留
    本研究采用浸出法结合元素生物成像和物种分析,以了解用线性或大环钆基造影剂治疗的鼠肾脏中存在的钆化学形态。将新鲜冷冻的肾脏薄片浸入水中,冲洗出亲水性物质,然后通过激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法进行分析。通过亲水相互作用液相色谱-电感耦合等离子体质谱法分析水萃取钆物种。水溶性物质的信息不仅可以从完整的肾脏中获得,还可以追溯到其在组织中的定位。在用钆丁醇治疗的纵向肾脏切片上,发现水不溶性、永久性Gd沉积主要位于肾皮质,而水溶性物质则位于髓质,在注射后1年内含有完整的造影剂。此外,钆二胺处理的大鼠肾脏样品显示,皮质和髓质中的Gd水不溶性沉积更多,而水溶性部分中完整造影剂的浓度在12个月后低于检测限。总之,这种快速方法允许水溶性和不溶性钆沉积之间的空间分辨区分,因此能够对钆的保留和运输行为产生新的见解。
  • 氯化钴、五氧化二砷、三氧化二砷、三乙基砷酸酯、砷酸氢铅的定量分析
    1 原理氯化钴:用ICP 或AA 测试样品钴含量,若没测到钴则判为N.D;若有钴则再用离子色谱测定氯离子的含量,若没有氯离子则判为N.D;若既有钴,又有氯则用钴离子和氯离子的含量分别换算为氯化钴含量,再取两者中的最小值。五氧化二砷、三氧化二砷、三乙基砷酸酯:用ICP 或AA 测试样品中的总砷含量。砷酸氢铅:用ICP 或AA 测试样品中的总铅含量。2 样品前处理流程……(涉及图表,详见附件)纳锘仪器 做为岛津公司上海地区授权代理商,向您提供全方位的服务, 如欲了解更多该产品信息,可来电咨询 021-61610135 ---------------------------------------------------------------------------  上海纳锘仪器有限公司  地址:上海市莲花南路1388弄8号楼碧恒广场1503室[201108]  电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051  传真:021-61131052  E-Mail:info@nano-instru.com
  • 使用电子式拉伸仪检测面粉面团拉伸特性的实验操作步骤
    电子式拉伸仪是一种用于测定面粉面团拉伸特性的仪器,主要用于评估面粉的面筋质量。以下是使用电子式拉伸仪检测面粉面团拉伸特性的基本实验操作步骤:实验准备:样品准备: 获取所需的面粉样品,确保样品代表整个批次的面粉。仪器准备: 确保电子式拉伸仪处于正常工作状态,并按照制造商的说明进行预热和校准。操作步骤:样品制备:根据实验的要求,制备面粉和水的混合物,形成面团。确保按照标准的配方和配比制备面团。面团休面:让制备好的面团在室温下休面,以使其膨胀和发酵,通常休面时间根据实验的需要而有所不同。样品装置:将休好面团放入电子式拉伸仪的测试夹具中,确保夹具夹持面团的一定长度。仪器设置:打开电子式拉伸仪,按照仪器的操作手册设置所需的参数,例如拉伸速度、拉伸距离等。测试运行:启动电子式拉伸仪进行测试。仪器将逐渐拉伸面团,并记录拉伸的力和距离的关系。通常,这种测试可以测定面团的延展性、强度等拉伸特性。数据记录:一旦测试完成,记录测得的拉伸特性数据,包括最大拉伸力、拉伸距离等。
  • HPLC-ICP-MS法测试雄黄中的三价砷和五价砷
    本次实验参照 2020 药典公示稿:汞和砷元素形态及其价态测定法(通则 2322),测定中药雄黄中三价砷和五价砷含量。 方法检出限(三价砷 0.0008%,五价砷 0.0003%)远低于药典限量值 7%,并且本方法同时分离了 5 种砷形态,在满足三价砷和五价砷的分析需求基础上,可以扩展分析 5 种砷形态。
  • 使用电子式拉伸仪试验面团拉伸特性的实验操作步骤
    使用电子式拉伸仪测试面团拉伸特性是一种常见的实验,通常用于研究面团的流变学性质和面包、面点等面制品的品质。以下是一般的实验操作步骤:1. 准备工作:将电子式拉伸仪放置在实验室台面上,并确保连接好所有必要的电源和传感器线缆。启动电子式拉伸仪并进行自检,确保仪器状态正常。
  • CapcellPak C18 MGII分析肾上腺素和亚硫酸肾上腺素-复方盐酸阿替卡因注射液
    该解决方案分别尝试了反相柱CAPCELL PAK C18 MGII加离子对试剂,以及离子交换色谱柱CAPCELL PAK SCX UG80两种分析方式,均可实现肾上腺素和亚硫酸肾上腺素的分离;但是SCX对亚硫酸肾上腺素分析时出现了峰形拖尾现象,不如MGII色谱柱添加离子对试剂所得分析结果好。因此,选用CAPCELL PAK C18 MGII添加离子对试剂,能够实现复方盐酸阿替卡因注射液中肾上腺素和亚硫酸肾上腺素的良好保留与分析。
  • iCAP Qc/RQ ICP-MS测定冬虫夏草中总砷及无机砷的含量
    AsB。更加复杂形态的例如砷糖等,均为无毒性。因此仅测定砷元素的总量并不能代表砷元素的毒性, 国标中也有规定,要求分析食品样品中的无机砷[1]。本文采用两种不同的前处理方式分别测定冬虫夏草中的总砷及无机总砷的含量,两组数据进行对比,探讨了总砷及无机砷的差异。采用微波消解前处理方式,对冬虫夏草全消解后,采用ICP-MS测定总砷含量;配制人工肠液对冬虫夏草中不同砷形态进行提取,采用IC-ICPMS联用测定测定无机总砷的含量,采用人工肠液模拟人体吸收过程,则更有利于对研究中药中所含砷形态在人体中的吸收情况。
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