阿卡波糖系统适应性混合

仪器信息网阿卡波糖系统适应性混合专题为您提供2024年最新阿卡波糖系统适应性混合价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括阿卡波糖系统适应性混合参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的阿卡波糖系统适应性混合您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合阿卡波糖系统适应性混合相关的耗材配件、试剂标物,还有阿卡波糖系统适应性混合相关的最新资讯、资料,以及阿卡波糖系统适应性混合相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

阿卡波糖系统适应性混合相关的资料

阿卡波糖系统适应性混合相关的论坛

  • 【为Kromasil打电话】阿卡波糖系统适用性试验-遵循2015中国药典

    [align=center]阿卡波糖系统适用性试验[/align][align=center]-遵循2015中国药典[/align][align=center] [/align][b]色谱条件:[/b]色谱柱:Kromasil 100- 5-NH2,4.6*250mm货号:M05NHA25流动相:磷酸盐缓冲液:乙腈=25:75流速:2ml/min柱温:室温波长:210nm进样量:10uL[b]系统适用性实验图谱:[/b][align=center][img=,554,268]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181713142962_1500_2785_3.png[/img][/align][b]结论[/b][list=1][*]杂质I相对于阿卡波糖的保留时间约为0.9[*]杂质I的峰高与杂质I和阿卡波糖两峰之间的峰谷之比大于2.0[*]理论塔板数按阿卡波糖计算大于2000[/list]结果完全符合2015中国药典 [b]小贴士:[/b]实验前不要忘记平衡色谱柱和柱效测试哦[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img]

  • 系统适应性不达标

    做连翘饮片的连翘酯苷A含量时,系统适应性总不达标,对照品连翘酯苷A的峰面积波动比较大,连续五针的Rsd在2%以上。比较苦恼,求助大神…

  • 【求助】--系统适应性实验

    看美国药典测溶剂残留方法的时候,看到系统适应性溶液以及系统适应性实验,偶不是很明白。哪位高人指点一下,这种实验的必要性和关键点?还有具体操作方法。我没有做过做过系统适应性实验,希望高人指点

阿卡波糖系统适应性混合相关的方案

  • 按照美国药典使用岛津TOC-L对无菌水进行TOC系统适应性试验
    本文介绍使用岛津燃烧氧化式TOC-L CPH进行TOC系统适应性试验。按照USP规定使用2种USP标准样品:蔗糖与1,4-苯醌。蔗糖为试验标准溶液,1,4-苯醌为系统适应性试验溶液。使用0-8.0mgC/L邻苯二甲酸氢钾水溶液对仪器进行校正。系统适应性试验1,4-苯醌水溶液回收率为99.0%
  • 运用色谱软件自动进行系统适应性测试
    Chromeleon 7 的系统适应性测试有以下众多显著的优势:• 提高了系统适应性测试结果的可靠性。Chromeleon 执行所有的计算,从而消除因手动计算步骤而导致的误差。• 更快生成系统适应性测试的结果。检测到峰后,Chromeleon 将会自动重新计算系统适应性结果。通过减少手动重新计算结果而产生的延迟,提高实验室通量。• 降低样品损耗。一旦检测到系统适应性失败,Chromeleon 可自动终止序列。这可防止样品注入到不适合该分析方法的系统上,从而避免了样品损耗。• 可扩展自动SST 功能以便执行其他类型的测试,例如将结果与规格参数比较。• 该功能还可用于生成控制图表以便监控实验室中的系统性能,并快速识别产生高故障水平的系统。• 通过自动化实验室中一些高重复性且耗时的步骤,自动系统适应性测试功能不仅节省时间和金钱,还提高了实验室的生产力。
  • Horsika湖混合岩锆石定年(英文原文)
    在瑞典西南部的莫恩达尔,地质年代学研究的重点是霍西卡湖附近的一种具有基性层和横切伟晶岩脉的混合岩。本研究利用锆石LA-ICPMS U-Pb测年法获得的年份即岩石的地质历史,并将混合岩与波罗的海地盾西段的Kallebä ck Suite相联系起来。岩浆结晶时代确定为1598± 13Ma,其混合岩化年龄与挪威西部段变质峰的1030Ma相匹配。

阿卡波糖系统适应性混合相关的资讯

  • ​Science | 肿瘤抑制因子选择性失活驱动因素:适应性免疫系统
    肿瘤的发生是一个复杂的适应过程,涉及许多细胞功能的改变,包括细胞分化状态、端粒维持、细胞增殖控制、对营养状态改变的适应、血管生成能力的进化、细胞死亡的避免以及对蛋白质毒性和基因组胁迫的适应等等,这些改变被称为肿瘤的生长生存适应(Growth and survival adaptation,GSA)。在肿瘤发生过程中,肿瘤会通过破坏参与抗原处理和呈递的基因或上调抑制性免疫检查点基因来逃避免疫系统。目前已经通过多种方式鉴定发现了肿瘤中的驱动基因,但是这些肿瘤驱动基因是如何发挥作用的还不得而知。为了揭开这一问题的答案,美国霍华德休斯研究所Stephen J. Elledge研究组在Science发文,题为The adaptive immune system is a major driver of selection for tumor suppressor gene inactivation,揭开了肿瘤中肿瘤抑制因子的选择性失活所依赖的主要驱动因素是适应性免疫系统这一机制。肿瘤驱动基因的鉴定主要包括两种方式,其一是通过遗传和生化的方式分析病毒致癌基因或由病毒插入激活的基因【1,2】,其二是通过鉴定家族性癌症综合征以及其他零星发生的癌症鉴定反复出现的突变【3,4】,更为现代的技术对这些基因的分析会通过转座子、RNA干扰、CRISPR基因编辑技术、cDNA过表达以及高通量测序等检定这些基因潜在的肿瘤发生驱动能力。一直以来,肿瘤的生长生存适应基因的系统功能分析一直是癌症研究的焦点,但是目前的一些遗传筛选主要是在体外培养系统之中,这些二维的体外培养系统能够揭示与肿瘤细胞增殖和生存相关的一些基因,但是对于更为复杂的肿瘤微环境中不同细胞类型以及它们之间的相互作用是无法进行揭示的。除了与肿瘤生长和适应相关的基因促使肿瘤的发生和发展之外,肿瘤燎原之火想要进攻机体还需要克服另外一个障碍那就是免疫系统。肿瘤会想办法逃过免疫系统的威胁,造成免疫监视的适应(Immune surveillance adaptation,ISA)。为了对免疫调控基因进行检测,作者们构建了一个CRISPR文库,可以靶向7500个已知或者潜在的药物靶点基因。首先,作者们使用小鼠乳腺肿瘤模型进行文库转染,在选择细胞群体倍增后或者是皮下肿瘤移植到野生型或者是严重联合免疫缺陷型小鼠之中(图1)。通过该筛选,作者们筛到了一些生长调节相关的基因比如Pten,同时也鉴定发现了一些与抗原呈递以及免疫信号通路相关的因子比如B2m、Jak1等。除此之外,作者们还发现了一些熟悉的肿瘤抑制因子在适应性免疫系统存在的情况下出现富集,这引起了作者们的研究兴趣。图1 筛选免疫调控因子的工作流程图为了排除细胞种类特异性的效应,作者们又用相似的方式对结肠肿瘤细胞中进行了鉴定,随后作者们将目标集中在Gna13、Cul3以及Hdac2这三个因子之上,因为在CT26和4T1筛选中这些基因在野生型小鼠中观察到更强的表型以及它们在调节肿瘤细胞对适应性免疫系统的应答中可能存在一些未知的作用。进一步的,为了验证这些基因的作用,作者们对这些基因进行了敲除,这些基因敲除后对于肿瘤的体外增殖生长能力没有显著的影响,但是会在适应性免疫系统存在的情况下出现肿瘤的生长优势(图2),因此Gna13、Hdac2和Cul3会对适应性免疫系统存在的情况下特异性肿瘤抑制,该结果说明肿瘤细胞与免疫系统之间存在一定的相互作用。图2 Gna13基因敲除后只在适应性免疫系统存在的情况下出现肿瘤生长优势为了提高该结果对于药物靶点的指导性,作者们对一些人类肿瘤中已知突变的肿瘤抑制因子进行系统性CRISPR文库筛选。作者们对前500个预测的肿瘤抑制因子每个设计了10个sgRNAs,在三个不同的肿瘤细胞品系中进行转染,然后将肿瘤细胞移植到野生型或者适应免疫缺陷型小鼠中。当肿瘤长到目的大小时,作者们对其中的sgRNA丰度进行分析,筛选到的结果发现比如B2m或者Hdac2等肿瘤抑制因子会以一种适应性免疫系统特异性的方式促进肿瘤的生长。另外,作者们还鉴定发现了一个编码粘多糖降解相关的酶Gusb【5】,在转入Gusb的sgRNAs后只在野生型小鼠中出现阳性选择性生长,说明Gusb在调节肿瘤对适应性免疫系统中起着非常重要的作用。但是这肿瘤抑制因子是如何在适应性免疫系统特异性中的发挥作用的呢?GNA13的突变先前被报道发现发生在散发性癌症中,既可以作为癌基因又可以作为抑癌基因发挥功能,最常发生在淋巴瘤、子宫内膜肿瘤、膀胱肿瘤和肝癌中【6】。在适应性免疫系统存在的情况下,作者们发现GNA13可以作为肿瘤抑制因子发挥作用,但是具体的机制并不清楚。为此,作者们在结肠肿瘤细胞系中的构建了GNA13敲除品系,然后将这些细胞作为皮下肿瘤植入WT小鼠或在体外培养,并使用RNA-seq进行转录组分析。通过该分析,作者们发现GNA13的缺失会导致Ccl2表达的提高,进而导致CCL2分泌的增加。先前的研究表明CCL2是髓系细胞的招募因子。在敲低CCL2的情况下对肿瘤的生长并没有显著的影响,但是得在GNA13敲除的背景下敲低CCL2则会显著地削弱肿瘤的生长。另外,作者们发现过表达CCL2足以促进结肠癌肿瘤细胞的生长。因此,GNA13的肿瘤抑制功能是通过负调控CCL2的表达实现的。总的来说,该工作发现在肿瘤发生过程中,相对于严重联合免疫缺陷小鼠,适应性免疫系统中存在肿瘤抑制基因缺失的显著富集,并且这一机制是以癌症和组织特异性的方式实现的。该工作说明肿瘤中抑制因子的选择性失活所依赖的主要驱动因素是适应性免疫系统,为肿瘤的治疗以及肿瘤学的研究提供了新的见解。原文链接:https://science.org/doi/10.1126/science.abg5784
  • 中国科大利用磁光力混合系统实现可调谐微波-光波转换
    中国科学技术大学郭光灿院士团队在磁光力混合系统研究方面取得新进展。该团队的董春华教授研究组将光力微腔与磁振子微腔直接接触,证明该混合系统支持磁子-声子-光子的相干耦合,进而实现了可调谐的微波-光波转换。该研究成果于2022年12月9日发表在国际学术期刊《Physics Review Letters》。   不同的量子系统适合不同的量子操作,包括原子和固态系统,如稀土掺杂晶体、超导电路、钇铁石榴石(YIG)或金刚石中的自旋。通过将声子作为中间媒介,可以实现对不同量子系统的耦合调控,最终构建能发挥不同量子系统优势的混合量子网络。目前,光辐射压力、静电力、磁致伸缩效应、压电效应已被广发用于机械振子与光学光子、微波光子或磁子的耦合。这些相互作用机制促进了光机械领域和磁机械领域的快速发展。在前期工作中,研究组利用YIG微腔中的磁振子具有良好的可调谐特性,结合磁光效应实现了可调谐的单边带微波-光波转换(Photonics Research 10, 820 (2022))。但是由于目前磁光晶体微腔的模式体积大、品质因子难以进一步突破,从而限制了磁光相互作用强度,导致微波-光波转换效率较低。相比之下,腔光力系统虽已实现高效的微波-光波转换,但由于缺乏可调谐性,在实际应用中会受到限制。 图注:a-b.磁光力混合系统示意图,支持磁子-声子-光子相干耦合;c.微波-光波转换。   该工作中,研究组开发了一种由光力微腔和磁振子微腔组成的混合系统。系统中可以通过磁致伸缩效应对声子进行电学操控,也可以通过光辐射压力对声子进行光学操控,而且不同微腔内的声子可以通过微腔的直接接触实现相干耦合。基于高品质光学模式对机械状态的灵敏测量,课题组实现了调谐范围高达3GHz的微波-光学转换,转换效率远高于以往的磁光单一系统。此外,研究组观测了机械运动的干涉效应,其中光学驱动的机械运动可以被微波驱动的相干机械运动抵消。总体而言,该磁光力系统提供了一种有效进行操控光、声、电、磁的混合实验平台,有望在构建混合量子网络中发挥重要作用。   沈镇、徐冠庭、张劢为该论文的共同第一作者,董春华为该论文的通讯作者。上述研究得到了科技部重点研发计划、中国科学院、国家自然科学基金委、量子信息与量子科技前沿协同创新中心等单位的支持。
  • 宁波材料所在Janus气凝胶实现季节适应性热管理温度调节方面获进展
    进入21世纪,人口的爆炸性增长加速了能源的消耗,进而引发了不必要的能源危机,甚至出现了严重的极端天气。其中,基于空调的空间制冷和供暖等是能源消耗的重要组成部分之一,每年约占全球能源消耗的12%。在发达国家,建筑系统能耗的占比甚至提高到40%以上。尽管已经采用了传统的隔热材料和相关的加热-冷却设备,但是目前迫切需要的是开发具有非能耗或者低能耗的新型热调节材料和技术。   其中,辐射调节被认为是一种直接、高效、有前途的方式,通过吸收输入的阳光调节内部环境温度,进而实现节能。辐射调节在很大程度上取决于物理/化学改性和合成的材料、合理的结构设计和有效的功能配合。然而,生物相容性和多功能性对材料要求非常高。同时,复杂的制备工艺和多层结构设计也限制了辐射调控材料的发展及其应用。为此,合理设计和制造热调节材料至关重要,它可以通过可调节的物理或化学结构显著提高冷却或加热性能。   之前的工作中,已经通过反向聚合在织物表面设计了由聚吡咯和全氟十二烷基三乙氧基硅烷组成的超疏水仿生类黑素体分级纳米球织物,实现了人体热管理温度调节和光热蒸发应用(Nano Lett. 2022, 22, 9343-9350)。但是在材料稳定性和季节适应性温度调节方面仍有不足。基于此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员、肖鹏副研究员通过免冻干的方法,设计了由光热MXene-CNF层和CNF层组成的Janus结构气凝胶(JMNA),该气凝胶能够实现可切换的热调节,将被动辐射冷却和加热集成到一个材料系统中,以适应多变的环境。   基于良好的机械性能,Janus气凝胶可用作季节适应性辐射热调节的智能屋顶。当CNF层暴露于外部环境时,外层高反射率和内层低红外发射率的结合使得夏季能够有效地进行被动辐射冷却。为了应对寒冷的冬季,MXene-CNF层可被用作外层,有效将阳光转化为可观的热能。产生的热量可以通过CNF层高红外发射率进一步传递到内部环境,从而产生显著的被动辐射加热。Janus结构气凝胶简单的制造方法和合理设计为开发可扩展的气候适应性热调节材料提供了一条替代途径。   该工作以“Engineering Structural Janus MXene-nanofibrils Aerogels for Season-Adaptive Radiative Thermal Regulation”为题发表在Small,2023,2302509(DOI:10.1002/smll.202302509)。本研究得到了国家自然科学基金项目(52073295)、中国科学院青年创新促进会(No.2023133)、宁波市科技局项目(2021Z127)、国家自然科学基金委中德交流项目(M-0424)、宁波市公益性科技计划项目(2021S150)及中科院王宽诚国际交叉团队(GJTD-2019-13)等项目的资助。

阿卡波糖系统适应性混合相关的仪器

  • 1260 Infinity II SFC/UHPLC 混合型系统1260 Infinity II SFC/UHPLC 混合型系统使您可以在一台仪器上执行超临界流体色谱 (SFC) 和超高效液相色谱 (UHPLC) 分析。该系统在 SFC 模式下支持高达 600 bar 的压力,在 UHPLC 模式下支持高达 800 bar 的压力。两种模式之间的切换可轻松实现并可完全自动化。在两种正交的分离模式下运行,能够实现智能筛选以获得最佳方法。此功能可提供有关复杂混合物的全面信息,实现更高的分析效率和更高的结果可信度。优势包括:更高的仪器利用率,更快的投资回报,以及极致的应用灵活性。特性用于 SFC 和 UHPLC 的单一系统,可提供最高的应用灵活性并保护您的投资性能范围宽,SFC 模式下支持高达 600 bar 的压力,UHPLC 模式下支持高达 800 bar 的压力支持 0.1–90 μL 的宽进样量范围,可实现灵活的进样而无需更换样品定量环独特的 FEED 进样技术可确保卓越的进样精度以及与液相色谱近似的灵敏度Multisampler 能够处理多达 6144 个样品,适用于高通量应用能够兼容各种安捷伦质谱仪,增加了 SFC/MS 功能现有 1100、1200 或 1260 液相色谱系统的升级选件可提供最大的便捷性和最大程度节省预算低溶剂消耗量和更少的废液为您带来真正的绿色化学分析使用饮料级 CO2 将运行成本降低至原来的 1/15–1/10
    留言咨询
  • 铁皮石斛液相检测--系统适应性解决 适用柱型号:Zafex Supfex JX-C18特点:适用于通用型,难分离品种,提供良好的分离度和峰形样品信息对照品:甘露糖(货号:WXHY-001001 批号:ZP10893 含量:98.59% )对照品:盐酸氨基葡萄糖(货号:WXHY-002034 批号:D810316 含量:99%)供试品:本品为兰科草本植物石斛Dendrobium officinale Kimura et Migo.的干燥块茎,本实验采用中检院对照药材。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 分离度 (min) (mV) (mV*s)PMP 10.587 803.90 26497714 2303 0.86甘露糖 12.030 226.97 3042966 18145 1.02 2.33盐酸氨基葡萄糖 16.319 161.30 2974548 18479 1.00 10.24理论塔板数按甘露糖峰计算应不低于5000铁皮石斛药材高效液相色谱条件色谱柱:Supfex JX-C18 250*4.6mm 5μm流动相:乙腈-0.02M乙酸铵溶液(20:80)检测波长:250nm流速:1.0ml/min柱温:30℃进样量:5ul仪器:SHIMADZU LC2030plus 铁皮石斛液相检测--系统适应性解决 适用柱型号:Zafex Supfex JX-C18相关介绍品牌:喆分特点:适用于通用型,难分离品种,提供良好的分离度和峰形通用型制备色谱柱,两次封尾,较高的比表面积、碳载量,具有高上样量,耐污染寿命长等特点。 硅胶纯度:99.999%;粒径: 10μm;孔径:120?;比表面:340m2/g 碳含量:17%;pH:1.5-9.0。通用型液相色谱柱,适用于中药饮片难分离品种如: 三七,木瓜,枇杷叶,可替代色谱柱Venusil XBP-C18(L),Agilent XDB plus C1 铁皮石斛液相检测--系统适应性解决 适用柱型号:Zafex Supfex JX-C18 依照2020年版中国药典进行测试,结果完全符合要求. 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)
    留言咨询
  • SH0305石油产品密封适应性指数仪适合测定各类石油产品,但不适合测定含水的石油产品。用锥形量规测量橡胶环的内径,然后将橡胶环在一定温度的试样中浸泡24小时,取出冷却,用锥形量规测量橡胶内径的变化。主要特点● 不锈钢内衬,带风扇,内尺寸350 x 350 x 350 mm。高效热绝缘;● 微电脑液晶PID控制温度,精度0.1°C,温度传感器为Pt100 RTD;● 工作范围:室温 ~ 200°C ± 1°C(试验温度为100°C);● 过温安全保护;不锈钢加热器;● 在双层门上装有300 x 200 mm的玻璃窗,便于观察;● 标准合金钢量规;● 仪器包括1个按标准设计的对流烘箱,最高温度可达200°C技术参数● 适用标准:SH/T0305 IP278● 电 源:AC220±10% 50Hz±5%● 加热方式:电热丝加热● 控温方式:PID温度控制器● 控温范围:常温~200±1℃● 工作电压:10KV±2%● 仪器尺寸: 550*550*450mm ● 重量30kg 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证:----提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物;----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求;----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 序号仪 器 名 称单位数 量备 注1主机台12锥 形 量 规个13橡 胶 环个44广 口 瓶个25保 险 管支26说明书份17合格证保修卡份1 客户需准备试验用品:1、量筒:50ML2、竹镊子:长度 150~200mm3、剪刀4、滤纸5、石油醚:分析纯,60~90℃
    留言咨询

阿卡波糖系统适应性混合相关的耗材

  • 高压混合T型接头 U-466
    高压混合T型接头混合T型接头采用专门设计的内部几何形状,将两种流体流有效混合成一个组合流。混合T型接头是微孔或分析级梯度 HPLC 的理想之选。这些混合T型接头专门设计用于高压应用。静态混合T型接头PEEK 主体配有两件式手紧接头低体积排量静态混合T型接头是微孔或分析梯度 HPLC 的理想之选。其具有 2.2μL 低体积排量(包括筛板容积),且设计具有 0.5 至 3 mL/min 流速和 5,000 psi(345 bar)最大压力。在此流速下,由T型接头引起的背压通常仅为 10 至 20psi(0.7-1.4 bar)。通孔为 0.020 英寸(0.50 mm),中心端口采用10μm UHMWPE 或不锈钢筛板,有助于混合。注解:溶剂的湍流混合通常会产生气体。为保持无气泡流体通路,我们建议在使用本产品时进行溶剂除气。我们 U-466 和 U-466S 静态混合T型接头中所使用的筛板不可更换。如果堵塞,则必须更换混合T型接头。微型静态混合T型接头由惰性 PEEK 和 PCTFE 制成低体积排量 0.95μL设计用于流速 20-250 μL/min我们的微型静态混合T型接头使用专门设计的内部几何形状,来有效地将两个流体流混合成一个组合流。此外,中心端口还具有 0.5 μm 孔隙度的 PEEK 聚合物筛板,用于帮助混合。此类筛板可对大多数系统(在规定的流速范围内)最高增加 20 psi(1.4 bar)背压。该混合T型接头当直接连接 1/16 英寸外径的管路时,其最大耐受压力为 5,000 psi(345 bar);当使用 NanoTightTM 接头及套管(第54页)用于毛细管连接时,该T型接头最大耐压为 4,000 psi(276 bar)。用于毛细管的微型T型接头和十字接头直接连接 1/16 英寸、1/32 英寸、360 μm 外径管路,及其它毛细管低体积排量使用我们的微型T型接头和微型十字接头连接毛细管。所有这些产品均完全由 PEEK 制成,具有0.006 英寸(0.150 mm)通孔,产生的体积排量为29至81nL。注解:注解仅使用各连接器附带的套箍,不可互换。套箍和母螺纹螺母替换件参见第35页。对于用于UHPLC 应用的微型两通、微型T型接头和微型十字接头,请参见第74页。一些研究人员在质谱仪1前端使用我们的PEEK 微型T型接头,向其流体流引入电离电压。由于有利的内部几何形状和 PEEK 聚合物的电阻,微型T型接头非常适用于此应用。此设置所需的材料如下:一根金或铂导线、一个 P-775 或 P-875 微型T型接头(本页)、一根用于导线的 icroTight 管路套管(第54页)(根据需要适应线径)和至少两个 MicroTight 管路套管(第54页)以连接毛细管。如需建立类似连接,首先将导线穿过适当的管路套管,必要时,使导线延伸超出套管两端。将微型T型接头附带的母螺纹螺母滑至导线或套管线上,然后滑动套箍- 确保导线(及其套管)延伸穿过套箍尖端的端部。将导线的尖端与微型T型接头的通孔对齐,然后轻轻插入导线,直至从底部出现。用手指将母螺纹螺母拧紧到位。根据微型T型接头附带说明,将流路管连接至微型T型接头的另外两个可用端口。开始让流体流经T型接头,并向导线引线引入电压。该设置通常在流速大于等于 100μL/min 的应用中提供有效电喷雾电离。1 一份描述开创性电喷雾工作的文章:使用新型无筛板电喷雾界面进行液相色谱-微喷雾和纳米喷雾质谱法,根据银染色凝胶进行低飞克分子水平下的蛋白质鉴定。Christine L.Gatlin、Gerd R.Kleemann、Lara G.Hays、Andrew J.Link、John R.Yates III(1998)Analytical Biochemistry ,263,93-101。订货信息:高压混合T型接头零件号描述螺纹包含通孔体积排量压力额定值数量静态混合T型接头U-466用于 1/16 英寸外径管路、10 μm UHMWPE 筛板的 PEEK 静 态混合T型接头10-32 锥形(3) F-3000.020” (0.50 mm)2.2 μL5,000 psi (345 bar)一个U-466S用于 1/16 英寸外径管路、10 μm 不锈钢筛板的 PEEK 静态混 合T型接头10-32 锥形(3) F-3000.020” (0.50 mm)2.2 μL5,000 psi (345 bar)一个微型静态混合T型接头M-540用于1/16英寸外径管路的 PEEK 微型静态混合T型接头5/16-24 锥形(3) F-132/P-4160.010” (0.250 mm)0.95 μL5,000 psi (345 bar)一个微型T型接头、微型十字接头和微型弯管P-775用于 MicroTight 套管的 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-172, (3) P-4160.006” (0.150 mm)29 nL4,000 psi (276 bar)一个P-777用于 MicroTight 套管的 PEEK 微型十字接头5/16-24 锥形(4) F-172, (4) P-4160.006” (0.150 mm)38 nL4,000 psi (276 bar)一个P-875用于 MicroTight 套管的带安装孔 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-172, (3) P-4160.006” (0.150 mm)29 nL4,000 psi (276 bar)一个P-885用于 1/32 英寸外径管路的 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-112, (3) P-4160.006” (0.150 mm)29 nL5,000 psi (345 bar)一个P-887用于 1/32 英寸外径管路的 PEEK 微型十字接头5/16-24 锥形(4) F-112, (4) P-4160.006” (0.150 mm)38 nL5,000 psi (345 bar)一个P-888用于 360 μm 外径管路的 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-152, (3) P-416BLK0.006” (0.150 mm)29 nL5,000 psi (345 bar)一个P-889用于 360 μm 外径管路的 PEEK 微型十字接头5/16-24 锥形(4) F-152, (4) P-416BLK0.006” (0.150 mm)38 nL5,000 psi (345 bar)一个P-890用于 1/16 英寸外径管路的 PEEK 微型T型接头5/16-24 锥形(3) F-132, (3) P-4160.006” (0.150 mm)58 nL5,000 psi (345 bar)一个P-891用于 1/16 英寸外径管路的 PEEK 微型十字接头5/16-24 锥形(4) F-132, (4) P-4160.006” (0.150 mm)81 nL5,000 psi (345 bar)一个
  • 美国PE原装正品N2911170二元T形混合器特价
    公司主营:美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,PE元素灯/PE石墨管/PE氘灯/PE钨灯/PE基体改进剂/PE样品杯/PE GCMS灯丝/PE ICP火炬/PE氧化铝注入管/PE雾化器大量现货!美国Perkinelmer(珀金埃尔默)耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、中心管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等真空脱气工具包使用一种溶剂脱气系统将提升色谱泵的性能。珀金埃尔默为您提供能满足各种脱气要求的两种真空脱气系统。在线真空脱气工具包这是一种用来除去HPLC溶剂中已溶解气体的低容量、高效率在线模块。这种真空脱气器有3通道和5通道两种型号可供选择,以支持等度泵、二元泵和四元泵以及对自动取样器冲洗溶剂的脱气。产品描述 部件编号3通道真空脱气套装 N2600571本品包括:1个真空脱气器、1个1L瓶及瓶盖、1个2L瓶及瓶盖、1个整理托盘及配件5通道真空脱气套装 N2600570本品包括:1个真空脱气器、2个1L瓶及瓶盖、2个2L瓶及瓶盖、溶剂托盘及整理夹二元瓶盖套装 N2600522本品包括:2个瓶盖、管件、接头和标签,用于2只溶剂瓶四元瓶盖套装 N2600523本品包括:4个瓶盖、管件、接头和标签,用于4只溶剂瓶液相色谱实验室用瓶子套件产品描述 部件编号带有瓶盖和Teflon® 瓶塞的1x5L瓶、2m聚四 N2601610氟乙烯1/8”管和1x10μm不锈钢溶剂釉料带有瓶盖和Teflon® 瓶塞的1x2L瓶、1m聚四 N2601611氟乙烯1/8”管和1x10μm不锈钢溶剂釉料带有瓶盖和Teflon® 瓶塞的1x1L瓶、1m聚四 N2601612氟乙烯1/8”管和1x10μm不锈钢溶剂釉料带有瓶盖和Teflon® 瓶塞的1x0.5L瓶、1m聚四 N2601613氟乙烯1/16”管和1x40μm不锈钢溶剂釉料1个瓶盖及Teflon® 瓶塞、1m聚四氟乙烯1/8” N2601614管和1x10μm不锈钢溶剂釉料1个瓶盖及Teflon® 瓶塞、1m聚四氟乙烯 N26016151/16”管和1x40μm不锈钢溶剂釉料带有瓶盖和两个Teflon® 瓶塞的1x0.5L瓶、2根 N26016162m聚四氟乙烯1/8"管(活塞清洗功能)1个瓶盖及两个Teflon® 瓶塞、2根2m聚四氟乙 N2601617烯1/8"管和1x10μm不锈钢溶剂釉料(活塞清洗功能)单向阀的具体编号: 标准不锈钢02540177 02540197 微泵02540177 02540197 生物相容钛N2600226 N2600192高效液相色谱单向阀仅允许溶剂按需要的方向流动。很容易用扳手工具来安装单向阀。所有珀金埃尔默泵都需要一个中间单向阀。同样的输入单向阀必须要预定。生物相容泵的单向阀与不锈钢泵的单向阀有所不同,所有接触液体的部分都是由钛制成的维护工具包和工具说明零件编号更换生物相容柱塞密封垫的工具包包括:4个密封垫、备份环和O形环 N2910385单向阀扳手 02540871脉动压缩阻尼器 N2601316FX-15超高压液相色谱泵附件,可更换0.5μm过滤片 (每包四片) N2911224高压FX-15柱塞密封工具包 N2911221更换200系列和Flexar泵标准柱塞密封垫的工具包包括:4个密封垫、备份环和O形环N2910383插入工具 N2601503更换275系列和FX10微泵柱塞密封垫的工具包 N2910384FX-15用柱塞清晰瓶工具包 N2601616脉动压缩阻尼器修理工具包包括:隔膜、橡胶塞和密封垫N2600313去除密封垫工具 N2601295Series 200生物液相色谱泵维护工具包包括:保险丝、密封垫、O形圈和密封工具N2910346200系列泵维护工具包包括:保险丝、密封垫、O形圈和密封工具N2910345可更换真空脱气机瓶1升玻璃瓶 N26004972升玻璃瓶 N2600498溶剂吸滤头和过滤器溶剂过滤器从液相色谱仪器中去除不想要的微粒物质。吸滤头直接连在溶剂运送管路上,很容易拆下进行清洗。清扫色谱柱非常适用于从溶剂中去除微粒。溶剂吸滤头、过滤器和清扫器溶剂吸滤头不锈钢 10μm 09903610钛 10μm N2600070不锈钢 40μm 09903615钛 40μm N2600089溶剂过滤器/清扫器在线溶剂过滤器系统 09903606在线溶剂过滤器系统更换工具包 02540311在线溶剂过滤器系统, 钛 N2600259可更换2μm钛滤芯 N2601477在线溶剂过滤器可更换密封垫 N26012623cm清扫卡套柱支架 02580178Spheri-5 C18 10μm清扫色谱柱(5个每包) 02580202液相色谱系统附件溶剂废水杯 N291601990°肘状夹具,1/4" 内径 高密度多孔聚乙烯 09220102管夹(U形, 聚丙烯) NX598006静态混合器静态混合器用于促进流动相彻底混合,并由此改进保留性能。混合器将特别运用于需要高压混合双泵输出物的情况。混合器体现出高效横流剪切机制,能够产生流量范围较广的的漩涡层。超高压液相色谱静态混合器(高达18000psi)在线高压混合器组合, 不锈钢 50μL N2911200在线高压混合器组合, 不锈钢 150μL N2911201在线高压混合器组合, 不锈钢 250μL N2911202在线高压混合器组合, 不锈钢 350μL N2911205在线高压混合器组合, 不锈钢 500μL N2911203二元T型混合器, 不锈钢 10μL N2911170二元高压T型混合器, 不锈钢 50uL N2911212HP二元高压T型混合器, 不锈钢 150μL N2911206二元高压T型混合器, 不锈钢 350uL N2911210二元高压T型混合器, 不锈钢 500uL N2911211T型混合器, 不锈钢 N2911127分析型静态混合器(高达6200psi)N2910520改善梯度精度,并提高灵敏度降低基线噪声二元T型混合器二元T型混合器 10μL N2911170二元T型混合器 25μL N2911171在线混合器组合 150μL N2911173在线混合器组合 500μL N2911172二元T型混合器芯 10μL N2911174二元T型混合器芯 25μL N2911175二元T型混合器芯 50μL N2911176二元T型混合器芯 150 μL N2911177二元T型混合器芯 250 μL N2911178200系列动态混合器200系列动态混合器附件(100-240V)–用于促进流动相彻底混合,并由此改进保留性能。混合器通常作为200系列微泵包的一部分,其中需要高压混合双泵输出。可选三种不同的体积混合器(75、200和400μL)。该工具包包括:混合器附件、不锈钢“Tee”型配件(N2911127)、美国 U.S.标准交流线和0.1AT型保险丝。混合头75μL N2910521200μL N2910522400μL N2910523
  • 纳谱分析 ChromCore NH2-Acarbose 阿卡波糖专用柱
    阿卡波糖专用色谱柱是纳谱分析基于《中国药典》中阿卡波糖含量项下色谱条件研发出的专用色谱柱。采用独特氨基键合技术,配合专用阿卡波糖保护柱,可有效增强色谱柱稳定性和使用寿命。特性:满足《中国药典》2015版中阿卡波糖的含量测定配合专用保护柱一同使用,可有效增强色谱柱的稳定性以及使用寿命应用案例:订货信息:货号名称规格S008-050012-04625SChromCore NH2-Acarbose专用柱5μm, 4.6×250mm

阿卡波糖系统适应性混合相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制