克霉唑

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  • 【每日一贴】克霉净

    【中文名称】克霉净【英文名称】kemeijing【密度】0.5~0.6【性状】 棕褐色固体颗粒,粒度20~40目。【用途】 用作配合饲料、浓缩饲料及饲料原料的防霉剂,一般用量为每吨饲料中添加0.8~2.0kg。【制备或来源】 先将载体筛分、膨化、冷却后按一定比例与防霉成分复配而成。【其他】 丙酸等加载体复配而成。【生产单位】 四川省化工设计院等

  • 克林酶素磷酸酯分析

    公司作克林酶素磷酸酯,分析过程依据药典,使用ZOBARX C8分析,可分离效果很不理想.不知大家有没有做相同产品的,使用的什么柱子,最好有谱图,谢谢了.

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  • 欧美克首席科学家张福根博士参加第七届全国颗粒测试学术会议并做报告
    2008年6月18日,第七届全国颗粒测试学术会议暨2008年上海颗粒学年会在湖南张家界召开。中国颗粒学会副理事长、欧美克公司董事长、首席科学家张福根博士出席了会议,并与济南大学任中京教授一起主持了第一场报告会。在会议晚宴上,代表会务组向与会代表致辞。 在会上,中国颗粒学会颗粒测试专业委员会胡荣泽主任、上海市颗粒学会理事长蔡小舒教授先后致辞。来自全国各地的专家学者就颗粒测量技术的最新进展,纳米颗粒暴露的危害,纳米颗粒对特种材料的影响,新型粒度仪的研制,新型纳米功能材料的合成以及粒度分析新方法的探讨等诸多方面进行了深入的探讨。 为了使整个粒度测量行业向积极健康的方向发展,张福根博士做了题为“激光粒度仪的发展方向”的报告。报告中,他通过运用科学严谨的光学理论,对激光粒度仪的理论测量范围等做了严谨的探讨,并指出了今后激光粒度仪的发展方向。 欧美克科技有限公司市场部供稿 2008-7-16
  • 发布国内首款生物安全7轴协作机器人,镁伽亮相慕尼黑生化展
    11月16日,北京镁伽机器人科技有限公司(下称“镁伽”)在2020慕尼黑上海分析生化展上,发布了国内首款生物安全7轴协作机器人,并首次公开展示其自主研发的MegaLab机器人实验室。 相较于传统的工业制造行业,生命科学领域的自动化和智能化还处于萌芽状态。随着近几年基础生命科学领域的若干重大突破,如基因编辑、iPS细胞技术、免疫治疗等,生物医药行业将给人类健康和生活带来巨大变革。而在这个过程中,自动化和智能化将会极大赋能生命科学行业的发展。 在推进生命科学行业自动化和智能化发展的进程中,一个难题亟待解决。不同于汽车、消费电子等传统制造业的工业机器人,在实验室操作一个采样管或细胞,对机器人本体有差异化的需求,机器人的体积、载重都要更小,但定位精度、生物安全防护等级和洁净度等要求更高。一款适用于生命科学等敏感应用场景下的机器人成为至关重要的因素。而到目前为止,这块市场国内依然是空白。发布国内首款生物安全7轴协作机器人 11月16日,在2020慕尼黑上海分析生化展上,镁伽发布了国内首款生物安全7轴协作机器人MRS-03。此款机器人以镁伽运动控制等机器人核心技术为基础,专为无菌无尘等敏感环境设计,适用于医院、检验所、实验室、洁净车间等对环境等级要求严苛的场景。MRS-03采用紧凑型轻量级设计,适用于在隔离器和生物安全柜等场景中工作。不同于传统工业型机器人,其末端电气线缆全部采用内部走线,避免外部走线带来的卫生安全问题。对于机器人核心部件编码器的电池专门设置外置式电池仓,便于维护同时减少因日常操作带来的卫生问题。 MRS-03耐受VHP灭菌,关节采用食品级润滑油。表面采用光洁无死角设计,可有效减少残液附着,整机表面无螺钉设计更便于清洁,避免卫生死角。其最大工作半径1000mm,额定负载3kg,重复定位精度±0.05mm的性能指标可满足绝大多数的生命科学行业应用需求。 MRS-03填补了国内生物安全型机器人市场的空白,为镁伽更好的服务生命科学行业客户,推进生命科学行业自动化和智能化进程奠定了坚实的基础。首次公开展示MegaLab机器人实验室 在此次展会上,除了新品发布,镁伽还首次公开展示MegaLab机器人实验室。镁伽MegaLab(鲲鹏实验室)是国内首家智能自动化生命科学实验室。其中,镁伽自主研发的通用型全自动机器人实验室系统,具备高度柔性的特点,可以将生物、化学等实验流程中所需的各种仪器设备整合在一起,形成高度柔性的自动化实验系统。MegaLab支持市面主流仪器设备,可实现大多数生物、化学实验的全自动化操作。本次所展示的系统整合了移液工作站、培养箱、酶标仪、洗板机、开盖器等设备,通过机器人和软件系统无缝衔接,可全自动完成酶联免疫等相关实验。基于系统本身的柔性和灵活性,也可根据需求快速升级改造为其它应用平台或更高通量的应用。 据了解,通过MegaLab,镁伽目前已实现全自动哺乳动物细胞培养和表型检测平台、基因编辑平台和高通量药物筛选平台,并基于此服务了数十家行业的顶尖客户。例如在CRISPR实验中,通过机器人和人工智能的结合,MegaLab已实现每天超过5,000个单克隆细胞的自动识别与挑选,而即使是最优秀的技术人员,用传统方式每天也只能挑选近百个。接下来,镁伽将进一步提升自动化和生物学结合能力,开发自动化干细胞培养平台、细胞表型筛选等平台。 搭建生命科学「技术货架」,让自动化触手可及 本次展会上,镁伽展示的全自动样本前处理系统也备受瞩目。该系统以镁伽多年研发积累的数十种成熟可靠的技术模块为基础,通过与机器人和软件系统衔接而快速搭建而成,可广泛适用于生物、医疗、化工等行业的样本前处理系统。这得益于镁伽始终坚持深耕生命科学行业,积累了丰富的自动化技术模块,形成镁伽特有的「技术货架」,覆盖实验室最常见的诸多人工操作,如不同类型的开关盖、贴标、喷码、移液、分杯、检测等等。 这些技术模块可根据客户需求,进行多元化配置。也可通过智能化软件系统和机器人被自由搭配和无缝连接,从而实现快速为客户量身定制稳定可靠的各种规模自动化系统。 例如,在新冠疫情期间,镁伽选取高精度移液等技术模块,辅以机器人和软件系统,以极快的速度向市场推出了高通量全自动化的核酸检测前处理系统,其操作通量相比人工有近20倍的提升,是该行业目前市面上效率最高的自动化解决方案。 类似需求还有很多,镁伽技术模块「货架」正在服务着数家药物研发、体外诊断和CRO龙头企业,开发解决科研、诊断和生产环节中瓶颈操作的高效自动化解决方案。镁伽本次所展示的产品和解决方案体现了镁伽的核心技术积累以及对生命科学领域的深刻理解。据了解,作为行业领先的生命科学领域自动化产品与解决方案服务商,镁伽自2016年成立以来始终坚持将机器人自动化技术与生命科学行业深度结合,积极推动生命科学行业的自动化和智能化发展。 正如创新工场合伙人杨小龙所说:“镁伽是中国生命科学自动化领域的创新者和领导者。公司经过多年积累形成了自动化技术与生物科技的跨行业优势。镁伽的解决方案和产品将人力从重复性的劳动中解放出来、提升生产与科研任务的一致性和安全性,从而根本性提升行业效率和竞争力”。镁伽联合创始人张琰博士表示:“未来,镁伽期待可以通过自动化和智能化的力量,赋能生命科学行业的发展,让世界更美好,更健康”。
  • 前沿合作 | 2D-LCMS-QTOF法对注射用头孢美唑钠的未知杂质进行结构解析
    岛津中国创新中心与北京阳光诺和药物研究股份有限公司和中国食品药品检验研究院合作,采用岛津二维高效液相色谱串联四极杆飞行时间质谱法(2D-LC-QTOF),对头孢美唑钠热降解的未知杂质进行了定性鉴定。 背景介绍β-内酰胺类抗生素,主要包括头孢菌素类、青霉素类和碳青霉烯类。头孢美唑是第二代半合成的头孢类抗生素。2020版《中国药典》,美国药典(USP43)和日本药典(JP17)都收录了注射用头孢美唑钠。在注射用头孢美唑钠的质量研究中,发现其对热比较敏感,头孢美唑内酯(cefmetazole lactone)和1-甲基-5-巯基四氮唑(1-methyl-5-mercaptotetrazolium)在高温条件下均有明显增加,主峰后出现3个明显的未知杂质。 某仿制药和参比制剂样品中实际检出的未知杂质含量超过了ICH Q3B规定的鉴定阈值(头孢美唑日用最大剂量为4g,对应的杂质鉴定阈值为0.10%;部分样品中如图1所示杂质3的量超过0.10%),故尝试对注射用头孢美唑钠检出的未知杂质进行结构分析。图1给出了注射用头孢美唑钠热解样品的一维(图1A)和3种目标杂质(杂质1-3)的二维(图1B)紫外色谱图。图1 注射用头孢美唑钠热解样品的一维(1A)和3种目标杂质(杂质1-3)的二维(1B)色谱图 解决方案岛津液相系统Nexera LC-40 +高分辨质谱仪LCMS-9030 基于二维液相色谱-高分辨质谱系统,采用中心切割技术将在一维中采用含非挥发性盐的流动相中分离得到的目标未知物导入二维色谱,在二维色谱中采用质谱兼容的挥发性流动相,进而采用高分辨质谱对未知物进行定性鉴定。一维色谱采用《中国药典》中注射用头孢美唑钠的有关物质检查方法,流动相中含不挥发的磷酸盐和离子对试剂(四丁基氢氧化铵,TBAH)。二维色谱采用C18色谱柱,利用磷酸盐在色谱柱上不保留,TBAH在高比例水相下不易洗脱等性质,通过阀切换技术和改变流动向比例等方法洗脱导入废液,避免质谱污染。 表1 头孢美唑钠中杂质的分子式、加和离子和误差 在结构解析中,通过比较头孢美唑钠和未知降解杂质的母离子及特征碎片离子的相关性,结合文献报道的头孢类抗生素及杂质的裂解规律,对头孢美唑钠中的三种未知杂质进行科学合理的定性分析。表1列出了三种未知杂质的分子结构和误差。以杂质2为例,在正模式下的一级质谱图(见图2A):主要离子为m/z 488.0320,m/z 372.0160,m/z 505.0586。m/z 488.0320与m/z 505.0586相差17,可推断m/z 505.0586为m/z 488.0320的[M+NH4]+峰。m/z 488.0320的二级产物离子质谱图(见图2B)。推测杂质2的结构和裂解规律(见图3),杂质2可能为7-甲巯基头孢美唑。同时,7-甲巯基头孢美唑也是一种常见的头孢美唑杂质。 图2 杂质2在正模式下的扫描离子(2A)和m/z 488.0320的产物离子质谱图(2B) 图3 杂质2可能的结构和质谱裂解规律 结论本研究对头孢美唑中的3种未知杂质进行了科学合理的定性分析,对于头孢美唑的质量控制及安全性评价具有重要意义。本分析方法适用于β-内酰胺类抗生素中未知杂质的分离和定性,具有很强的通用性,同时可对化学药物、天然产物、多组分生化药等复杂组成体系进行定性鉴别,从而提供可靠的质量控制分析方法。 本工作基于创新中心搭建的专属性中心切割二维反相色质谱联用分析平台(2D-LC-QTOF)和开发的《抗生素杂质数字化标准品数据库》,该数据库收录了β-内酰胺类抗生素的一般杂质和聚合物杂质的色谱和高分辨质谱数据,还登录了抗生素相关杂质的液相色谱-三重四极杆质谱分析方法。该分析平台不仅为企业客户大大降低了企业研发成本,同时也为企业的工艺改进、剂型研发、品质提升等方面提供技术参考。 参考文献:《采用二维高效色谱-串联四级杆飞行时间质谱法对注射用头孢美唑钠的未知杂质进行结构解析》《中国药学杂志》中图分类号:R917 文献标识码:A 文章编号:1001-2494(2022) 08-0645-06 doi: 10.11669/cpj.2022.08.009

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  • XY-MK1000 慕课系统是实现慕课标准化、专业化、简捷化、批量化录制,只要在教室的一个小角落,利用高清抠像、合成回显显示、高清讲稿题词技术的巧妙结合,制作最"高、大、上"的慕 课。配合教师准备的数字教材,就可以将教师人像结合在任何教学所需的场景,无论是电子板书、多媒体影 片、教学简报、课程图片等等,皆可让您自由挥洒。除此之外,只要一个简单的开关,就可以控制PPT翻页、 模式切换、录制、停止各种动作,全自动化的设备,让录制视频的人力极致精简至只需教师一人即可。让教 学视频录制从劳师动众的大工程,变成轻松写意的愉快制作体验。
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  • 奥美拉唑溶出检测使用寿命偏短问题解决 适用柱型号:Zafex Acutfex YS-C8供试品溶液: 组分名称 保留时间 峰高 峰面积 理论塔板数 拖尾因子 (min) (mV) (mV*s)奥美拉唑 19.809 40.70 1122594 11686 0.96理论板数按奥美拉唑峰计算不低于2000 奥美拉唑高效液相色谱条件:色谱柱:Acutfex YS-C8 250*4.6mm 5μm流动相:0.01mol/L磷酸氢二钠溶液(用磷酸调节PH至7.6)-乙腈(75:25)检测波长:302nm流速: 1.0ml/min柱温:30℃进样量:20ul仪器:SHIMADZU LC2030plus 奥美拉唑溶出检测使用寿命偏短问题解决 适用柱型号:Zafex Acutfex YS-C8 相关介绍 特点:通用ODS-C18色谱柱 通用型的、耐受高比例水相的十八烷基反相色谱柱填料。其填料是在超高纯度球形硅胶上键合通用性的十八烷基官能团,并进行严格的亲水性端基封尾修饰所得。无论是对碱性化合物还是酸性化合物吸附都较小,使得化合物在色谱柱上具有理想的峰型。 采用标准封端技术,平衡亲水疏水,通用型C18柱;适用于绝大多数反相条件下化合物分析,贡献超高的理论塔板数;偏低的碳载量,出峰快 适用于酸性、中性化合物的分离分析。案例:测定菊花药材色谱柱:Acutfex YS-C18,5μm,4.6×250 mm;流动相:0.1%磷酸水溶液(用磷酸调节pH值至7.0)-乙腈流速:1.0 mL/min;检测波长:348nm;温度:30℃;进样量:10 μL对复杂基质样品具有良好的分离效果 奥美拉唑溶出检测使用寿命偏短问题解决 适用柱型号:Zafex Acutfex YS-C8 完全符合2020年版中国药典测试要求 欢迎老师您来咨询!喆分欢迎您来询价!! 联系人:刁经理 (微信同步)
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  • 微课是近几年来教育信息化方面的研究热点,微课开发甚至已经超过传统的多媒体课件制作,成为当前数字化学习资源建设的重点。同时,微课作为一种现代化教育的新形势,微课受到国内外教育者的广泛关注,在移动学习和在线学习等方面得到应用并取得良好教学效果,微课不仅改变了学生的学习方式也深刻的影响到教师的专业发展。视讯天行专业蓝 ( 绿 ) 抠像技术,没有噪点、没有蓝边,成像清晰,边缘分明,立体感强。视讯天行独特的消色功能可纠正由于蓝 ( 绿 ) 背景造成的人物皮肤上的淡蓝 ( 或绿 ) 色反光,消除颜色溢出,使人或物体的边缘更加自然。实时抠像、实时渲染、无限蓝箱功能,当摄像机拍摄到不想拍摄的景物时,可以用虚拟场景将其遮挡,实现很小的的蓝 ( 绿 ) 抠像背景也可作出逼真的大演播室效果。视讯天行具备无轨虚拟演播系统功能,支持不低于六个虚拟机位,虚拟机位一键预设及复位,灵活可调,无需真实摄像机移动,自动模拟专业的摇臂摄像机,推、拉、摇、移及航拍等 360 度场景拍摄。倒影功能,场景中无论元素或人物实现倒影功能,倒影强度可调,人物倒影与影子融入场景后使合成画面更加真实。支持最多三路虚拟大屏,虚拟大屏可设置为播放 PPT 文件,本地或外部插入多媒体文件,具有 PPT 及媒体文件播控功能。每一路虚拟大屏都有对应的功能按键,可实现实时一键全屏及返回操作。具有画笔功能,支持七种颜色画笔,四种不同粗细画笔线条,橡皮擦和一键消除功能,具有八种几何图形一键绘制功能,方便使用者在讲解时进行圈划,标注等操作。所见即所得,视讯天行系统主界面即可实时监视系统最终生成视频图像内容,无须额外按键打开才能监视。使用者可根据自己需求,从素材库中随时插入台标,台标可灵活进行XY轴调整及XY轴大小缩放。使用者可随时添加 2D / 3D 字幕,滚动/静止可调,3D 字幕可设置起始点和宽度,可描边,字体颜色和描边颜色可自由调整。内置切换台功能,多个虚拟机位及虚拟大屏场景之间可实时切换,并支持多种切换转场。转场速度快慢可调。整体场景背景色可任意设置。专业的曲线调色功能,可实现摄像输入信号及整体场景进行调色,环境光调色,整体亮度调节。独特的真三维虚拟仿真场景智能搭建系统,各种虚拟场景部件模块化、素材化,用户可根据自己的需求在几分钟内自由搭建三维虚拟场景, 搭建完毕后可直接保存为固定场景,方便以后使用。场景具有锁定/解锁功能,解锁后,场景的背景墙、演播桌等部件可以进行位置调整或更换。搭建和正常使用时支持快捷键操作,使用更加便捷。动画效果也可作为场景元素进行添加。轨道区域内即可进行多媒体音视频素材剪辑,可对背景视窗实时控制、裁剪,根据场景的使用需要关闭或打开背景视窗,提供背景视频文件的声音静音功能,提供背景音频文件剪切功能,可任意截取音频文件中的某段音乐播放。软件界面可直接网络搜索音乐并下载,用户可自由选择背景音乐。录制功能,演播过程中可实时进行录制,支持录制为主流的视频文件格式,支持后期编辑。录制文件路径可设定。流媒体直播功能:系统可将在播的节目实时编码输出流媒体,推动视频服务器发布向多用户发布。通过流媒体服务器可支持无限制客户在线同事观看,支持 rtmp 协议流媒体。视讯天行微课教室系统(VSM),是专门针对校园的一套完整系统。通过校园虚拟演播室系统进行叠加字幕LOGO、采集、录制、制作、网络直播、高标清虚拟抠像、多画面、远程控制等功能。配合教师准备的教材,就可以将教师人像结合在任何教学所需的场景。使用提词器,老师可直接观看自己合成后的画面并调整位置。除此之外,视讯天行微课室还具有校园电视广播功能,可通过校园内网让教室电视播放需要播放课程、宣传视频或通知,使整个校园都可以联系起来。视讯天行本着创新开拓的企业文化保持对新科技市场的敏锐嗅觉以及新技术深入探索,以非比寻常的前瞻,针对传统教育、互联网时代应运而生的——微课系统 视讯天行对微课系统的产生和市场推广,首先深刻领会来自于形式上的变化,而“微”则是其形式变化的首要特征和主要特征。这里我们先表述一下形式上会产生三类变化,分别是:课件、教案、习题等构成,这些都只是课堂教学中使用的部分资源,是基于教师对课堂教学的理想化设计而制作出来的,而“微课”是以视频为主要内容的“整体性”资源,所蕴含的信息量及对课堂教学的反映是其他难以比拟的 另外,课堂教学视频因时间长、容量大、消化慢而与互联网传播规律相悖,所以有传播与分享的发展瓶颈,而微课因“时间短”这一核心特征解决了之前的传统束缚和不足 所以,微课作为一种新型的学习途径改变了学生的常规学习方式和学习模式,成功引起了教育界的广泛关注,成为教育工作者研究的重点。微课的特点就是“麻雀虽小,五脏俱全”课程时长控制在10分钟左右,以教师教授为主,引导学生发现问题、分析问题、最终解决问题。不是传统教程的删减版、也不是压缩版、更不是课堂的片段而是内容丰富充实的微课例,片段教学。  时间短——课件内容浓缩为主,将原来传统45分钟的大课化整为零,分解成单独的知识点,提升学生的学习效率   内容精——因课时短,所以集中于教学疑难点进行针对性教学,真正意义上解决学生学习中的疑难问题   时空限制小——抓住碎片化的时间及各种移动设备+互联网,有别于传统的只能课堂教学的固化模式,随时随地就是微课不变的魅力   虽然“微课”是个舶来品,视讯天行遵循对微课内涵的认知及发展,不断完善着产品的功能适应各类市场发展需求,让更多的莘莘学子从这个互联网高速发展的时代获得更便捷的学习方式。
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  • 中镜科仪 坐标镀碳支持膜 (铜.镍.金坐标镀碳支持膜)
    坐标普通碳支持膜的载网是带标记的,方便您找到需要观察的样品。F1坐标载网和F2坐标载网是不同规格标记(F1坐标网见图1,F2坐标网见图2)。图1 F1坐标图2 F2坐标 碳膜为两层支持膜结构,可以采用不同规格的载网做载体。从空间结构来讲,从下到上依次为载网,方华膜和碳膜,如下图它是在一层有机方华膜上再覆盖一层碳膜。由于碳层具有较强的导电以及导热性,弥补了无碳方华膜的荷电效应以及热效应,增强了膜整体的稳定性,适合大多数纳米材料和生物样品的一般形貌观察。普通碳支持膜是针对常规检测20-50nm尺度样品的理想产品,是初次使用或筛查样品的最基本选择。如下图是纳米材料和生物样品在中低倍下的TEM照片,图像清晰,背底影响较小。支持膜的厚度,由对样品提供的承载强度和自身产生的背底干扰共同决定。如果膜厚度大,对样品的承载能力强,但会导致背底噪音增强;如果膜厚度小,图像质量高,但容易引起支持膜破裂。膜总厚度:10-20 nm产品编号产品名称规格/数量间距肋宽孔径BZ10021F1b100目F1坐标碳支持膜50枚/盒25040210BZ10021F1a100目F1坐标碳支持膜100枚/盒25040210
  • 高效液相检测奥美拉唑的有关物质 推荐Cosmosil C8-MS/OV-1301
    高效液相检测奥美拉唑的有关物质 推荐Cosmosil C8-MS/OV-1301 关键词:奥美拉唑,有关物质,残留溶剂,辛烷键合硅胶,绿百草科技 2010年中国药典:检测有关物质,以辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂,0.01mol/L磷酸氢二钠溶液-已经为流动相,检测波长为280nm,理论塔板数不低于2000,奥美拉唑峰与奥美拉唑磺酰化物峰的分离度应大于2.0. 残留溶剂检测甲醇、丙酮、乙腈、二氯甲烷和甲苯。以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管色谱柱,起始温度为50度,进样口稳定为150度,检测器温度为220度,顶空瓶平衡温度为95度,平衡时间为45分钟。(药典二部P1039) 需要详细供货信息请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • 佐匹克隆的手性色谱柱 OD系列色谱柱
    北京绿百草科技现货供应分离佐匹克隆的手性色谱柱CHIRALCEL OD系列色谱柱。佐匹克隆,英文名: ZOPICLONE CAPSULES,其化学名称为:6-(5-氯吡啶-2-基)-7-[(4-甲基哌嗪-1-基)羰氧基]-5,6-二氢吡咯[3,4-b]吡嗪-5-酮。佐匹克隆,镇静催眠药,用于治疗失眠症,尤其适用于不能耐受次晨残余作用的患者。绿百草科技可提供使用OD-H、 OD-R、 OD-RH进行手性拆分的详细操作条件和谱图。

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