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人参根粉
仪器信息网人参根粉专题为您整合人参根粉相关的最新文章,在人参根粉专题,您不仅可以免费浏览人参根粉的资讯, 同时您还可以浏览人参根粉的相关资料、解决方案,参与社区人参根粉话题讨论。
人参根粉相关的方案
使用配备PDA检测器的 Flexar FX-15系统检测人参根中的皂苷
人参属植物(又称作人参)的根用作草药已有超过2000年的历史。追溯人参的药理活性化合物是皂苷。虽然皂苷潜在的作用基里尚未完全阐明,但其作用类似于类固醇激素。人参的品种数目繁多,每个品种都有其自身特定的皂苷。已经有超过40种的皂苷单体被鉴定。皂苷定性、定量的分析技术需要确保人参根前处理程序的质量控制,以及其新陈代谢及生物药效的研究。本应用文献介绍了一种同时测定七种皂苷的高效液相色谱法,文章介绍了方法的操作条件及性能数据,包括精密度、准确度、线性。该方法可应用于人参(高丽参)根胶囊及各种类型的皂苷鉴定。
使用配备PDA检测器的 Flexar FX-15系统检测人参根中的皂苷
人参属植物(又称作人参)的根用作草药已有超过2000年的历史。追溯人参的药理活性化合物是皂苷。虽然皂苷潜在的作用基里尚未完全阐明,但其作用类似于类固醇激素。人参的品种数目繁多,每个品种都有其自身特定的皂苷。已经有超过40种的皂苷单体被鉴定。皂苷定性、定量的分析技术需要确保人参根前处理程序的质量控制,以及其新陈代谢及生物药效的研究。本应用文献介绍了一种同时测定七种皂苷的高效液相色谱法,文章介绍了方法的操作条件及性能数据,包括精密度、准确度、线性。该方法可应用于人参(高丽参)根胶囊及各种类型的皂苷鉴定。
人参根、茎、叶蛋白质含量差异分析-意大利VELP杜马斯定氮仪
杜马斯燃烧法与凯氏定氮法相比,更加简单快速,可用于人参蛋白质含量测定,因此,本研究采用杜马斯燃烧法测定了人参根、茎、叶的蛋白质含量,可以作为开发人参茎、叶产品的理论基础。
根据人参粉的粒度评估其皂苷类化合物组成及质量特性
将人参用可变速高速旋转粉碎机P14粉碎后,为测定其组分及质量特性,需用激光粒度仪A22 NanoTec测定其粒径,A22以其宽的测量范围,高分辨率和准确度,很好的对人参粉粒径进行了分析,为后续试验分析给予了准确的实验数据。
运用解吸电喷雾电离质谱成像技术分析人参中人参皂苷的空间分布
解吸电喷雾电离(Desorption Electrospray Ionization, DESI)是一种快速的大气压环境下的质谱成像技术。与其他质谱成像技术如MALDI相比,DESI几乎不需要对样品进行前处理(如研磨,萃取,衍生等),因此能真实的反应化合物在样品中的分布情况。在该研究中,我们运用DESI对人参根横切片中的人参皂苷进行质谱成像分析,探究不同类型人参皂苷的具体空间分布情况。
【仪电分析】人参中三种有效成分的测定-高效液相色谱法
本品为五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey. 的干燥根和根茎。多于秋季采挖,洗净经晒干或烘干。栽培的俗称“园参”,播种在山林野生状态下自然生长的称“林下山参”,习称“籽海”。
人参粉中的噻虫啉残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的乐果残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的西玛津残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的吡丙醚残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的伏杀硫磷残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的久效磷残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的噻虫胺残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
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人参粉中的农药多残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的三唑磷残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的联苯三唑醇残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中高灭磷残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的甲氰菊酯残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中吡虫啉残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的唑酮草酯残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
人参粉中的敌敌畏残留分析:优化的QuEChERS萃取净化方案用于UPLC-MS/MS和GC-MS/MS分析
本应用纪要介绍了针对西洋参粉(一种常用作中草药保健品的树脂含量极高的根状物质)多残留农药分析的QuEChERS萃取和SPE纯化策略。为了分析干燥的人参粉,在采用CEN QuEChERS的DisQuE试剂袋进行萃取之前,需用水平衡样品。取若干等分的样品进行纯化及色谱分析;其中一份进行dSPE纯化,通过UPLC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。另一份进行SPE小柱纯化,优化后进行GC-MS/MS分析,检测碱性/中性农药。通过这些纯化方案可获得人参粉中萃取的目标农药的回收率数据。
液相柱 Xbridge Amide检测人参根粉提取物中的人参皂苷
系统: 配有2998 PDA的Alliance® 色谱柱: XBridge® Amide, 3.5 μ m, 4.6 x 150 mm流动相: 80:20乙腈/水等度流速: 1.4 mL/min进样体积: 11.5 μ L柱温: 60 ?C样品温度: 10 ?C洗针液: 95:5乙腈/水密封清洗液: 10:90乙腈/水UV波长: 203 nm采样速率: 20 Hz过滤时间常数: 0.1 s
人参和西洋参中人参皂苷检测方案(液相色谱仪)
Agilent 1120 Compact 液相色谱仪分析中药人参和西洋参引言 中药(TCMs)具有悠久的用药历史,其疗效在中国和其他国家得到公认。人参,也许是最著名的中药,长期用作滋补、抗疲劳、镇静和抗胃溃疡药物。它还广泛用于多种中药复方制剂中。另一种著名的中药西洋参具有与人参相似的治疗作用,但由于其所含皂苷成分不同与人参有一些差别。根据中国药典1 中的方法,人参必须采用HPLC法测定人参皂苷Rg1、Re和Rb1。对西洋参中这些人参皂苷类成分测定的要求与人参类似。这些要求使人参和西洋参中Rg1、Re 和Rb1 的测定对于中药原料和产品的质量控制而言变得很重要。本文使用Agilent 1120 Compact液相色谱仪建立了一种用于测定人参和西洋参中人参皂苷成分的HPLC分析方法。
【解决方案】LC-5510检测人参产品中人参皂甙分析的应用
本文对比了《GB/T22996-2008 人参中多种人参皂甙含量的测定 液相色谱-紫外检测法》和2015版《中国药典》两种分析方法对6种主要人参皂甙的测定。
利用Nexera LC-40方法转换功能建立UHPLC法测定人参中的人参皂苷
本文采用岛津Nexera LC-40系列高效液相色谱仪,利用方法转移功能建立了UHPLC法测定人参中的人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1。实验结果表明,人参皂苷Rg1理论塔板数为43066,符合2020年版《中国药典》(第一部)人参含量测定项下规定(理论板数按人参皂苷Rg1峰计算应不低于6000);人参皂苷Rg1和人参皂苷Re的分离度为1.937,且3种人参皂苷与相邻杂质峰能达到基线分离,符合2020年版《中国药典》要求。利用方法转移功能建立的分析方法能快速准确地测定人参中的人参皂苷。
2020版新药典解决方案:-2020版新药典解决方案-HPLC-UV检测人参中人参皂苷
1. 背景介绍2020年7月3日国家药监局发布关于实施2020年版《中华人民共和国药典》有关事宜的公告(2020年第80号),其中提及2020年版《中华人民共和国药典》自2020年12月30日起实施。为方便大家更好地按照新版药典开展分析检测工作,上海通微分析技术有限公司针对一些难检品种,推出详细应用解决方案,助力药企的质量控制。人参中三种人参皂苷(人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1)的分离检测因其梯度洗脱时间较长,对液相色谱系统的稳定性尤其色谱柱的分离性能很是挑战。本实验按照2020版中国药典要求,对人参中三种人参皂苷进行了有效分离检测,方法准备、灵敏、简便快速、分离效果好,可有效实现三种人参皂苷的快速有效分离。
人参中7种有机氯的测定
适用于人参中7种有机氯农药(六氯苯、七氯、五氯硝基苯、环氧七氯、反式氯丹、顺式氯丹、氧化氯丹)的测定。参考标准:《中国药典》2020年版一部 人参-P8。
2020版新药典解决方案:-2020版新药典解决方案-HPLC-UV检测人参叶中人参皂苷
1. 背景介绍2020年7月3日国家药监局发布关于实施2020年版《中华人民共和国药典》有关事宜的公告(2020年第80号),其中提及2020年版《中华人民共和国药典》自2020年12月30日起实施。为方便大家更好地按照新版药典开展分析检测工作,上海通微分析技术有限公司针对一些难检品种,推出详细应用解决方案,助力药企的质量控制。人参叶中两种人参皂苷(人参皂苷Rg1、人参皂苷Re)的分离检测的波长较低(203nm),对液相色谱系统的检测要求较高,且两种皂苷保留性差异不大,对色谱柱的分离性能也是挑战。本实验按照2020版中国药典要求,对人参叶中两种人参皂苷进行了有效分离检测。
人参中人参皂苷的半制备分离
该HPLC应用描述了在常规反相HPLC中使用梯度洗脱分离人参皂苷Rb1和Rg1的方法的开发,该方法可以放大为半制备HPLC。关键词:分析分离,半制备分离,黄连,黄连素,神经科学,天然药物
陶瓷纤维马弗炉在测定人参主要成分的应用
人参是一种广泛应用于中医领域的植物,其主要成分包括人参皂苷、多糖和挥发油等。这些成分对人体健康有着显著的贡献。陶瓷纤维马弗炉作为一种热解设备,在测定人参的主要成分方面发挥了重要作用。本文将进一步探讨陶瓷纤维马弗炉在测定人参主要成分中的具体应用。
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