文冠果种仁油

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文冠果种仁油相关的耗材

  • 谷物粮油坚果QuEChERS方法包
    谷物粮油坚果QuEChERS方法包 详情WoGaoQuEChERS产品适用于中国农业部NY/T、美国AOAC和欧盟EN相关方法,广泛应用于水果和蔬菜中的农药残留分析、兽药和添加剂的残留分析。提供灵活的QuEChERS套装,包括不同规格的离心管、提取管、净化管和试剂袋,帮助您快速建立符合标准的检测方法。 特点 根据用户需求提供方法开发及技术支持,支持定制 离心管装填(粉末分配、装填、包装)半自动化,避免人工误差 高质量高纯填料(原装进口),耐高温离心管结晶度高无空白背景干扰,不漏液订购信息 产品货号适用基质规格包装15mL净化管WGQES-SQ谷物、油料和坚果15ML50包/盒15mL净化管WGQES-JZZ谷物、油料和坚果适用于15ML净化管100个/桶萃取盐包WGQES-M谷物、油料和坚果6 g MgSO 4,1.5 g NaOAc50包/盒
  • 科德诺思 农药残留 KNORTH m-PFC HF-A (高脂 植物源) (牛油果、杏仁)
    KNORTH m-PFC (multiplug filtration Clean-up)农药残留 快速滤过型净化柱规 格:1ml/300mg作 用:去除极性有机酸、一些糖、更多脂质及固醇等适用范围:牛油果、杏仁等检测范围:有机磷、有机氯、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯类、磺隆类等8大类农药;标准方法:GB 23200.121-2021 EN15662 AOAC 2007.01样品体积:≤10g净化体积:1ml试管体积:2.5ml产品货号:ZC69024-A包装规格:50支/盒产品介绍:北京科德诺思技术有限公司推出的KNORTH m-PFC系列农药残留快速滤过型净化柱采用特殊化学键合修饰技术制备的多层石墨烯片同轴卷曲形成的管状碳质中空纳米材料(以下称为:多壁碳纳米管 MWCNTs)。多壁碳纳米管 MWCNTs不仅结构独特且具有不同的电子、化学性能和较大的比表面积。通过在多壁碳纳米管MWCNTs表面键合不同的官能团或配合物,改善其溶解性和分散性,使其能够改善分散固相萃取对基质干扰化合物的去除效果。 将多壁碳纳米管MWCNTs替代石墨化炭黑(GCB 、Carbon)去除基质中天然色素类及人工合成色素、固醇类、茶多酚、生物碱、鞣质、挥发油及甙类等大分子干扰物净化效果优异,对一些常见农药,如多菌灵、嘧菌环胺、抑霉唑等农药的吸附问题有改善。多壁碳纳米管(MWCNTs)基础参数外径:5nm-25 nm尺寸:2.5 μm , average length, TEM 25 nm , average diameter, HRTEM比表面积:~300 ±25m2/g 工作原理: 特点: l 无需活化、平衡、洗脱步骤,直接吸附干扰物,而非目标物l 净化过程无需离心,较传统 QuEChERS 方法节省1/2 时间l 溶剂:溶剂消耗,降低至 10ml-20mll 净化效果优异,色谱图干扰减少,延长分析仪器维护周期l 净化后灵敏度提高,适用于HPLC、LC-MS/MS、GC、GC-MS、GC-MS/MS、RAMAN 及离子迁移谱等仪器分析l 方法稳定,保证结果的重现性,得到更好回收率 基本操作流程: 相关标准: lAOAC Official Method 2007.01 Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfatel EN.15662 Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC-and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-methodl GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法l GB 23200.111-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中唑嘧磺草胺残留的测定 液相色谱-质谱联用法l GB 23200.112-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法l GB 23200.115-2018 食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 l GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法l 中国药典 2341农药残留量测定法 第五法药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法科德诺思资质 订购信息: 货号产品名称产品描述对应标准包装规格Q769088KNORTH m-PFC 定制快速滤过型净化柱果蔬叶片,为企业定制果树叶片50支/盒ZC69017KNORTH m-PFC GZ 快速滤过型净化柱适用酒和果汁样品中农药残留1ml/150mg番茄汁、橙汁、苹果汁、葡萄汁、白菜汁、胡萝卜汁50支/盒ZC69018KNORTH m-PFC XY 快速滤过型净化柱适于血样、尿样样品中农药残留1ml/150mg血样、尿样50支/盒ZC69019KNORTH m-PFC YC(烟草)快速滤过型净化柱适用于烟草基质中186种农药残留1ml/300mgGC、GC-MS/MS、LC-MS/MS50支/盒ZC69020KNORTH m-PFC A (普通基质)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、部分糖,适用于常规水果蔬菜,如:苹果、梨、 萝卜、普通白菜、木耳1ml/160mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69021-1KNORTH m-PFC B1 (浅色1型 基质)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、蜡、部分糖、去除类胡萝卜素及少量叶绿素,如:柑橘、胡萝卜、芹菜,番茄、黄瓜、西葫芦、冬瓜1ml/180mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69021-2KNORTH m-PFC B2 (浅色2型 基质)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、脂,少量色素、含淀粉的水果蔬菜,如:茄子、洋葱、马铃薯、香菇1ml/180mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69022KNORTH m-PFC C (深色基质) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、脂,更多类胡萝卜素及更多叶绿素,如:蓝 莓、韭菜、菠菜、上海青、青椒,豇豆、紫甘蓝、莴苣、红辣椒1ml/200mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69023-1KNORTH m-PFC TD -1(绿茶) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、少量脂,更多叶绿素、生物碱、茶多酚等,如:花茶、 绿茶1ml/300mgAOAC 2007.01方法 EN 15662法 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69023-2KNORTH m-PFC TD-2 (香辛料)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、少量脂,更多叶绿素、生物碱、挥发油等,如:花椒1ml/300mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69023-3KNORTH m-PFC TD-3 (红茶) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、少量脂,更多色素、生物碱、挥发油等,如:红茶、乌龙茶1ml/300mgAOAC 2007.01EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69024-AKNORTH m-PFC HF-A (高脂 植物源) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、更多脂质及固醇,适用牛油果、杏仁 1ml/300mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69024-BKNORTH m-PFC HF-B (高脂 植物源)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、更多脂质、少量色素等,适用谷物样品,如:小麦、大米、花生1ml/300mgAOAC 2007.01EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69024-CKNORTH m-PFC HF-C (高脂 动物源 农残) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、更多脂质,适用动物源性样品中杀虫剂检测,如:肉蛋奶类基质1ml/300mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69025-AKNORTH m-PFC Herb-A(中药)农残快速滤过型净化柱适用根茎类中药材基质, 如:人参、西洋参、当归、枸杞子、远志、葛根1m/300mg2020版中国药典第四部50支/盒ZC69025-BKNORTH m-PFC Herb-B(中药)农残快速滤过型净化柱适用叶类中药材基质, 如:鱼腥草、紫苏叶、贡菊花、菊花(胎菊)、桑椹、两面针1ml/300mg2020版中国药典第四部50支/盒ZC69025-CKNORTH m-PFC Herb-C(中药)农残快速滤过型净化柱适用种子、果实类中药材基质,如:陈皮,决明子1ml/300mg2020版中国药典第四部50支/盒ZC69020-A5KNORTH m-PFC A-5 (普通基质)大体积 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、部分糖,适用于常规水果蔬菜,如:苹果、梨、 萝卜、普通白菜、木耳 5ml/650mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 GB 23200.8-2016 SN/T 4138-2015NY/T 1380-2007NY/T761-2008(有机磷)50支/盒ZC69021-B5KNORTH m-PFC B-5 (浅色基质)大体积 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、蜡、部分糖、去除类胡萝卜素及少量叶绿素,如:番茄、柑橘、胡萝卜、黄瓜、西葫芦、冬瓜、芹菜5ml/750mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 GB 23200.8-2016SN/T 4138-2015NY/T 1380-2007NY/T761-2008(有机磷)50支/盒ZC69022-C5KNORTH m-PFC C-5 (深色基质)大体积 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、脂,更多类胡萝卜素及更多叶绿素,如:蓝 莓、韭菜、菠菜、上海青、青椒,豇豆、莴苣、结球甘蓝、紫甘蓝5ml/800mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 GB 23200.8-2016 SN/T 4138-2015NY/T 1380-2007 NY/T761-2008(有机磷)50支/盒*支持定制 北京科德诺思(KNORTH)技术有限公司(简称:科德诺思)2020 年在北京成立。公司自主创新研发、生产、销售及技术服务为一体创新型综合服务企业,目前公司拥有三项专利技术。公司研发团队拥有博士后 1 名,博士 2 名,研究生4 名,具有丰富色谱分离技术,实验经验丰富。 公司主要提供:标准物质、标准品、对照品、实验室常规耗材、快检耗材及前处理设备、检测服务、质量控制相关技术服务。 服务对象: 科研机构、农业、市场监管、高校、第三方检测、企业及质谱公司提供优质完善的前处理解决方案。 科德诺思(KNORTH)将不断持续提升产品性能,检测能力、标准物质制备能力及服务能力,为广大分析测试工作者提供前处理整体解决方案。我们期待与更多伙伴合作,实现共赢!
  • 进行棕榈仁油分析之前的预校准 6.6072.303
    进行棕榈仁油分析之前的预校准订货号: 6.6072.303确定棕榈仁油中的碘值、水和脂肪酸含量。

文冠果种仁油相关的仪器

  • 含油量和含水量分析所有种子、豆粕和坚果中的油分和水分含量分析官方认可的标准方法只需使用很少的样品进行校准,相比于湿化学方法更快、更准确、重现性更好无需对样品进行研磨等处理大量分析,平均化处理不同种类的样品不受表面形态、样品种类和颜色影响整体测量,可穿过样品很厚的外壳The minispec 台式时域核磁共振分析仪是一个已被很好应用于测定油料种子、豆粕和坚果中水分和油分的仪器。由于不同样品组分的驰豫时间不同,所以油分和分水能够很容易被分离。布鲁克公司的minispec系列产品为种子和坚果的分析提供了理想的方法。仪器多次获得R&D奖,是QC/QA中不可缺少的有力工具。 大量样品的筛选对一些种子(例如:蓖麻、葵花籽或大豆)进行分析时必须处理大量样品才具有代表性。大颗粒的样品可以在mq-one种子分析仪或mq7.5上进行测定。它们分别配有40毫米和50毫米的样品管。 育种领域测定类似单粒蓖麻籽之类的体积很小的样品,配有10毫米样品管的mq40具有很高的灵敏性。
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  • 德尔格油检测管 6728371郭:压缩空气油检测管6728371主要检测压缩空气系统中的的含油量,量程0,1-1,0 mg/m3,主要检测压缩空气和呼吸用低压压缩空气中的油含量。6728371德尔格油检测管检测需要配合德尔格Aerotest Alpha 、Aerotest Light、Aerotest Navy、Draeger Multitest Med. Int、Draeger Aerotest Simultantest CO2、Draeger Oxygentest 100德尔格压缩空气检测仪中的其中一种仪器使用。各类仪器主要区别是检测压缩空气的压力不同,一般压缩空气压力是6-10BAR,所以使用zui多的是3-15BAR的德尔格Aerotest Alpha 6527150压缩空气质量检测仪。德尔格油检测管 6728371可直接读数的德尔格油检测管专为快速检测研发。污染物分子通过扩散过程进入管内并接触试剂系统,因此该系统无需使用任何气体泵。用于短期测量的德尔格油检测管经过无数次试用与测试:德尔格短期检测仪管已在全球得到验证,是测量气体的可靠的、高性价比工具。:可直接读数的德尔格检测管专为个人检测研发。污染物分子通过扩散过程进入管内并接触试剂系统,因此该系统无需使用任何气体泵。用于短期测量的德尔格检测管经过无数次试用与测试:德尔格短期检测仪管已在全球得到验证,是测量气体的可靠的、高性价比工具。 产品优势:快速、可靠的测量超过 200 种不同的德尔格检测管可针对 500 种以上的气体和蒸气进行准确的点测量。使用方便短期德尔格检测管可配合 德尔格accuro手泵使用,或accuro2000电动泵 或微处理器控制的紧凑型 Quantimeter 1000 进行使用。 6728371应用领域:短期德尔格检测管可测量大量不同的气体和蒸气。 这些管用于测定浓度峰值、测量吸入区域曝光量、确定可能的泄露、分析下水道、井道、槽或其它有限空间内的空气。
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  • Captive人因与工效学数据同步采集系统能够记录、储存,并使行为数据序列与相关生理数据、生物力学、环境等数据测量同步进行,对于工作安全、工作场所的生产力、人机工程和健康等领域的研究至关重要,是分析、诊断和改善个体行为和动作的重要工具。如结合工作生活质量和操作的经济因素,分析工作中人们的姿势和行为;从人机供程序角度分析手工作业和自动作业间的差异及相关不可预测事件等;通过观察与编码行为,并同步记录其他相关数据,预测事件、规避风险等。系统特点:Captive人因与工效学数据同步采集系统captive是一款专业的人因工程、工效学综合研究系统软件,系统采用无线方式同步整合了生理数据采集、行为数据采集、运动数据捕捉、脑电系统、眼动仪系统等多项人因数据。并具有实时数据演示和专业的数据分析处理功能。系统可选配专业的运动捕捉模块,VR虚拟现实仿真学及力反馈技术。强大的兼容性可支持多款眼动仪产品(Tobii、Facelab、Eyelab、EyeTech、FX3等),多款脑电系统(DSI, B-Alert, Epoc等)以及行为数据管理分析系统。软件兼容指定格式的第三方数据采集设备的数据导入。并且具备专业的分析和处理数据的能力,能够友好的打印原始数据和并形成数据分析报告。
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  • 对于牛油果,爱吃和不爱吃的人感受会完全不同

    [font=&][color=#191919]牛油果是热带亚热带的一种新兴名果,因为它的外形像梨,又名油梨,鳄梨、酷梨。因其果实含油量高,热带美洲人把它当作粮食食用,有“森林黄油”之美称。[/color][/font][align=center][color=#191919][img=,400,270]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711271040_01_676_3.png!w666x450.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#191919][/color][/align][font=&]牛油果富含维E、维D,含糖率极低,含钾很高,纤维特别丰富,抗氧化性强,为高能低糖水果。它的果肉的含油量8~29%,虽然牛油果脂肪高,但都是好脂肪,在丰富的脂肪中,不饱和脂肪酸含量高达80%。[/font][font=&]牛油果的果肉还与皮肤天然皮脂膜结构非常相似,极易被皮肤吸收,食用能对抗衰老、防治色斑、提高皮肤弹性。[/font][align=center][img=,400,294]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711271043_01_676_3.png!w628x463.jpg[/img][/align][b]对于牛油果,爱吃和不爱吃的人感受会完全不同。[/b][font=&]吃不惯的人觉得牛油果难吃到让人愤怒。他们会惊诧,牛油果怎么能算是水果呢?水果至少得有“水”吧,但它的果肉却没什么水分,而且还没有水果的那种酸甜可口的感觉。[/font][font=&]但是喜欢吃的人觉得它绵软的口感非常可口。[/font][font=&]其实,吃牛油果一定要挑对时机。牛油果还没熟成的时候很硬,这样的牛油果吃着的确口感不好。但是,当牛油果久置熟成后,它的口感就有了翻天覆地的变化。成熟的牛油果的果肉是略软的,用勺子就能挖的动,吃起来绵软滑腻,口感类似于三文鱼和金枪鱼腹肉。[/font]

  • 硬的牛油果能吃吗?

    牛油果硬的可以吃吗?牛油果硬邦邦的也是能吃的,这类牛油果虽然没有成熟,但是其营养成分和熟了的牛油果相差并不大,只是食用口感较差,果肉硬,带有苦涩味,最好是与其他的食物一起搭配食用,比如:牛油果牛奶蜂蜜饮。果实为一种营养价值很高的水果,含多种维生素、丰富的脂肪和蛋白质,钠、钾、镁、钙等含量也高,除作生果食用外也可作菜肴和罐头。注意刚摘下的牛油果是绿色的,果肉很硬,在常温下放置到外皮变黑、变软食用为宜。牛油果怎么催熟?放置催熟:牛油果买回来时若是太生,可用棕色的牛皮纸装起来,在阴暗背光的地方放置几天,几天后可自熟,然后即可食用。乙烯催熟:经常吃水果的人都知道,生的猕猴桃和熟香蕉放在一起可加速成熟,其主要原因就是熟香蕉在呼吸作用时会释放一定量的乙烯,我们在催熟牛油果时也可用这种方法,将牛油果和香蕉、苹果、熟的猕猴桃等放在一起,或者直接喷乙烯气体都可加速牛油果的成熟。硬邦邦的牛油果怎么吃好:1、可以先将其劈成两半,在其中填充鸡蛋、藜麦、蔬菜等美食,然后放入烤箱烘烤,直至填充物都做熟。如果是熟牛油果,这样做则可能使果肉变得太糊,但如果是生牛油果,做出后的软硬度则刚刚好。相比用面包碗(西餐中的一道菜式,里面通常灌以佐餐的汤汁或其它食物)盛放食物,牛油果作为承载品显然更营养健康。2、将其磨碎用磨蔬果的器具,将未成熟的牛油果碾压、磨碎,就像做出含有丰富奶状物的芝士一样,美味可口。将磨碎的牛油果搭配炒鸡蛋,放入沙拉中,或者撒在各种菜肴上都不错。3、将未熟牛油果切成稍厚的一片片,裹上芡粉和面包糠,放入油锅中煎至两面金黄即可。4、将未熟牛油果切丁后裹入玉米卷饼中,然后放入烤箱烘焙,牛油果会变得十分柔软美味。5、混入炒菜中将未熟牛油果混入其他炒菜中,比如与蔬菜同炒,牛油果会变得外焦里嫩,十分美味。6、将未熟牛油果放在烤架上烤,稍稍烤焦表皮,但能维持它的原型。吃前在上面淋些柠檬汁,撒点海盐即可。7、将未熟牛油果切片放入食醋(白醋、苹果醋、葡萄酒醋等)中,可以使牛油果变得松软且能去除生味。可将浸泡后的牛油果夹在面包或者卷饼中食用,也可以切丁放入沙拉中。8、将未熟牛油果,剥掉皮(皮不好吃哈,要丢掉),加一杯到一杯半的牛奶,加适量的蜂蜜,一起放到搅拌器里制成牛油果牛奶蜂蜜饮。搅拌均匀即可饮用。

  • 台湾地沟油事件的主角-强冠公司的大股东是日本公司。

    這次毒害全台灣的,禍首是,而日本人卻是這家喪盡天良企業的幕後大股東.日本技術高超到可以將所有---,不管什麼亂七八糟的油,或骯髒到令人髮指的廢棄油,都可以透過提煉精煉技術-轉變成為美味可口的,而且保證讓政府衛生局檢驗報告結果都會通過,甚至於還可以獲得GMP認證?也就是因為,台灣各大餐飲及食品業放心大膽及大量採購使用,因而都被捲入,而導致財務及商譽損失慘重,台灣食品優良美好的國際信譽,一夕之間全毀.附注;  1988 - 強冠公司創立1997 - 自日本進口精製設備1998 - 取得ISO-9002品質認證2000 - 日商三井株式會社投資本公司10%股份2001 - 取得ISO-9001品質認證2002 - 與日本月島食品技術合作,完成奶油自動化生產設備2003 - 取得食品GMP認證(奶油產品)2005 - 日商月島食品株式會社投資本公司7%股份2007 - 取得ISO-22000食品安全管理系統認證2007 - 取得食品GMP認證(調理油炸油產品)  详情请参:台灣為什麼沒人敢追究的日本大股東?http://blog.ifeng.com/article/34068570.html?touping

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  • 关于文冠果种仁等8种“三新食品”的公告与解读
    根据《中华人民共和国食品安全法》规定,审评机构组织专家对文冠果种仁等2种物质申请新食品原料、β-淀粉酶等3种物质申请食品添加剂新品种、玻璃纤维等3种物质申请食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。特此公告。国家卫生健康委2023年7月24日一、新食品原料解读材料(一)文冠果种仁文冠果种仁是以无患子科文冠果属文冠果(Xanthoceras sorbifolium Bunge)的种籽为原料,经干燥、磁选、脱壳、筛选等工艺制成。文冠果种仁的主要营养成分包括脂肪、蛋白质、碳水化合物、膳食纤维、维生素等,且含有少量的皂苷和甾醇类等物质。文冠果在我国东北、西北、华北北部地区均有种植,且在内蒙古、甘肃、陕西、山东等地区具有食用历史。根据《中华人民共和国食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》规定,国家卫生健康委员会委托审评机构依照法定程序,组织专家对文冠果种仁的安全性评估材料审查并通过。新食品原料生产和使用应当符合公告内容以及食品安全相关法规要求。鉴于文冠果种仁在婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女人群中的食用安全性资料不足,从风险预防原则考虑,上述人群不宜食用,标签及说明书中应当标注不适宜人群。文冠果种仁含脂肪57.18%、蛋白质29.69%、淀粉9.04%,营养价值很高,是我国北方很有发展前途的木本油料植物;种仁榨油出油率30%左右,种子油中神经酸含量约占1.5%~3%,是重要的神经酸资源植物,属二级食用植物油;种子榨油后饼粕是蛋白食品和精饲料的原料。种仁可以直接当水果吃,成熟的文冠果味道跟新鲜核桃一样甘甜。同时,它还可以当蔬菜吃,清炒、凉拌、腌渍各有风味。文冠果油可作为普通食用油。在2020年,国家卫健委对文冠果油终止审查(受理编号:卫食新申字(2020)第0002号),鉴于该产品具有长期人群食用历史,且国家粮食和物资储备局已发布标准《LS/T3265-2019文冠果油》,建议终止审查,按普通食品管理。该原料的食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中坚果与籽类食品的规定执行。(二)文冠果叶文冠果叶是以无患子科文冠果属文冠果(Xanthoceras sorbifolium Bunge)的嫩叶为原料,经杀青、揉捻、干燥等工艺制成。文冠果叶的主要营养成分包括碳水化合物、蛋白质、脂肪等,且含有少量的茶多酚、多糖、皂苷、黄酮类等物质。文冠果在我国东北、西北、华北北部地区均有种植,文冠果叶在我国河北、山西、内蒙古、山东等地区具有食用历史。本申报产品的食用方式为泡饮,推荐食用量为≤6克/天。根据《中华人民共和国食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》规定,国家卫生健康委员会委托审评机构依照法定程序,组织专家对文冠果叶的安全性评估材料审查并通过。新食品原料生产和使用应当符合公告内容以及食品安全相关法规要求。鉴于文冠果叶在婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女人群中的食用安全性资料不足,从风险预防原则考虑,上述人群不宜食用,标签及说明书中应当标注不适宜人群。该原料的食品安全指标按照公告规定执行。待代用茶的食品安全国家标准发布后,则按照代用茶的标准执行。文冠果嫩芽、嫩叶、花蕾还可以炒制成茶,树叶加工成茶叶,叶片中蛋白质含量高于红茶,咖啡因含量与花茶相似,是市场的一种饮品。二、食品添加剂新品种解读材料(一)β-淀粉酶1.背景资料。弯曲芽孢杆菌(Bacillus flexus)来源的β-淀粉酶申请作为食品工业用酶制剂新品种。日本厚生劳动省、法国食品安全局、丹麦兽医和食品局等允许其作为食品工业用酶制剂使用。2.工艺必要性。该物质作为食品工业用酶制剂,主要用于催化淀粉水解。其质量规格执行《食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂》(GB 1886.174)。(二)溶血磷脂酶1.背景资料。李氏木霉(Trichoderma reesei)来源的溶血磷脂酶申请作为食品工业用酶制剂新品种。美国食品药品管理局、法国食品安全局、澳大利亚和新西兰食品标准局等允许其作为食品工业用酶制剂使用。2.工艺必要性。该物质作为食品工业用酶制剂,主要用于催化溶血磷脂的水解。其质量规格执行《食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂》(GB 1886.174)。(三)硫酸1.背景资料。硫酸作为食品工业用加工助剂已列入《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760),允许用于啤酒、淀粉、乳制品等加工工艺。本次申请扩大使用范围用于油脂加工工艺。美国食品药品管理局、日本厚生劳动省等允许其用于食品。2.工艺必要性。该物质作为食品工业用加工助剂用于油脂加工工艺,中和油脂,去除加工副产物。其质量规格执行《食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸》(GB 29205)。三、食品相关产品新品种解读材料(一)玻璃纤维;玻璃棉1.背景资料。该物质在常温下呈固态。《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》(GB 9685-2016)已批准该物质作为添加剂用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等多种塑料材料及制品。国家卫生健康委2021年第2号公告已批准该物质用于聚四氟乙烯(PTFE)塑料材料及制品中,最大使用量为25%,此次申请将其使用范围扩大至聚醚醚酮(PEEK)塑料材料及制品,最大使用量为30%。美国食品药品管理局、欧盟委员会和日本厚生劳动省均允许该物质用于食品接触用塑料材料及制品。2.工艺必要性。该物质作为一种填充剂,可以提高食品接触用PEEK塑料材料及制品的机械性能。(二)C.I.颜料黑28;铜铬黑1.背景资料。该物质在常温下为黑色粉末状细颗粒,不溶于水。GB 9685-2016已批准该物质作为添加剂用于PE、PP、PS等多种塑料材料及制品。此次申请将其使用范围扩大至食品接触用涂料及涂层。美国食品药品管理局和日本厚生劳动省均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。2.工艺必要性。该物质作为着色剂,具有较好的热稳定性和红外吸收以及红外辐射性能,多用于耐高温涂层中,可使涂层承受温度变化而不发生开裂和脱落、提高涂层的辐射换热效率。(三)N-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸钠盐与1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和己二酸的聚合物1.背景资料。该物质在常温下为白色或淡黄色固体。美国食品药品管理局和欧盟委员会均允许该物质用于食品接触用黏合剂。2.工艺必要性。该物质作为生产水性黏合剂的主要原料,具有较好的粘结性能。
  • 2023年“三新食品”公示名单汇总!
    “三新食品”是指新食品原料、食品添加剂新品种和食品相关产品新品种。2023年5月,根据《食品安全法》及其实施条例有关规定,国家卫生健康委组织专业技术机构梳理了 “三新食品”目录及适用的食品安全标准(点击下载),范围涵盖自原卫生部2009年第3号公告至国家卫生健康委2021年第9号公告的新食品原料(菌种除外)、自原卫生部2009年第11号公告至国家卫生健康委2021年第9号公告的食品添加剂新品种、自原卫生部2012年第11号公告至国家卫生健康委2021年第9号公告的食品相关产品新品种,共计98个新食品原料品种、215个食品添加剂新品种和235个食品相关产品新品种。2023年国家食品安全风险评估中心共发布16条征求意见,共涉及53种化合物。小编汇总了2023年以来公开征求意见的“三新食品”名录。新品种序号名称公示时间使用范围111-氨基十一(烷)酸的均聚物2023年11月03日聚酰胺(PA)2瑞鲍迪苷 M2023年10月26日调制乳、风味发酵乳、冰淇淋、雪糕类、胶基糖果、饮料类3环糊精葡萄糖苷转移酶2023年10月26日食品工业用酶制剂4纤维素酶2023年10月26日食品工业用酶制剂52’-岩藻糖基乳糖2023年10月26日食品营养强化剂6(3R,3'S)-二羟基-β-胡萝卜素2023年8月28日乳及乳制品、饮料类、焙烤食品、糖果、即食谷物、冷冻饮品,使用范围不包括婴幼儿食品。7克鲁维毕赤酵母2023年8月28日批准列入《可用于食品的菌种名单》,使用范围包括发酵酒、果蔬汁、茶饮料的发酵加工,不包括婴幼儿食品。8枯草芽孢杆菌 DE1112023年8月28日批准列入《可用于食品的菌种名单》92'-岩藻糖基乳糖2023年8月23日:食品营养强化剂10甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯和1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯的聚合物2023年6月28日涂料及涂层11混合生育三烯酚浓缩物2023年6月26日植物油脂12巴拉圭冬青叶2023年6月21日马黛茶叶新原料131,4-苯二甲酸与癸二酸和 1,2-乙二醇的聚合物2023年4月25日涂料及涂层14.甲基丙烯酸与甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和甲基丙 烯酸甲酯的聚合物和对苯二酚与 4,4-亚甲基双(2,6-二甲基 酚)和氯甲基环氧乙烷的聚合物与 N,N-二甲基乙醇胺的反应 产物2023年4月25日涂料及涂层15丝氨酸蛋白酶2023年4月24日食品工业用酶制剂新品种16桃胶2023年4月23日婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女及经期妇女不宜食用,标签、说明书应当标注不适宜人群和食用限量。17油莎豆2023年4月23日食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中坚果与籽类食品的规定执行。18肠膜明串珠菌乳脂亚种2023年4月23日批准列入《可用于食品的菌种名单》,使用范围包括乳及乳制品、果蔬制品、谷物制品的发酵加工,不包括婴幼儿食品。19吡咯并喹啉醌二钠盐2023年4月23日使用范围和最大使用量:饮料(40mg/kg,固体饮料按照冲调后液体质量折算)。20N-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸单钠盐与1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和己二酸的聚合物2023年3月15日黏合剂(直接接触食品用)21文冠果种仁2023年3月10日食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中坚果与籽类食品的规定执行。22文冠果叶2023年3月10日食用方式:泡饮。23酵母蛋白2023年3月10日婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女不宜食用,标签及说明书应当标注不适宜人群。24β-淀粉酶2023年2月10日食品工业用酶制剂新品种25溶血磷脂酶2023年2月10日食品工业用酶制剂新品种262’-岩藻糖基乳糖2023年2月10日食品营养强化剂新品种27己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 4-(1,1-二 甲基乙基)苯甲酸酯的聚合物2023年1月16日涂料及涂层284,8-三环[5.2.1.02,7]癸烷二甲醇与对苯二甲酸和 1,6-己 二醇的聚合物2023年1月16日涂料及涂层29氢化二聚 C18 不饱和脂肪酸与 1,4-丁二醇、乙二醇、 对苯二甲酸和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的嵌段共聚物2023年1月16日塑料30蓝莓花色苷2023年1月12日乳及乳制品、饮料类、果冻、可可制品、巧克力和巧克力制品、糖果、冷冻饮品、焙烤食品、酒类。31绿茶儿茶素2023年1月12日饮料、糖果32蛋壳膜提取物2023年1月12日婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女、对鸡蛋过敏者不宜食用。33黑麦花粉2023年1月12日婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女,以及花粉过敏者不宜食用。扩大使用范围序号名称公示时间扩大使用范围1番茄红2023年10月26日肉脯类、肉灌肠类、腌腊肉制品类2聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(又名吐温 80)2023年10月26日胶原蛋白肠衣3迷迭香提取物2023年10月26日加工坚果与籽类4维生素 E(dl-α- 生育酚,d-α-生育酚,混合生育酚浓缩物)2023年10月26日其他(仅限叶黄素酯)5L-丙氨酸2023年8月23日果蔬汁(浆)类饮料6海藻酸丙二醇酯2023年8月23日粉丝、粉条、粉圆7N,N'-己基-1,6-二[3-(3,5-二叔丁基-4-羟苯基)丙酰胺]2023年6月28日塑料:聚氨酯(PUR)传送带82,2-双[[3[3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]-1-氧代丙氧基]甲基]-1,3-丙二基-3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸酯;四[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯2023年6月28日塑料:聚氨酯(PUR)传送带9咖啡渣2023年6月28日塑料:聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)10食用单宁2023年6月26日制糖工艺11乙酸乙酯2023年6月26日茶叶提取物的加工工艺12C.I.颜料黑 72023年4月25日塑料:聚醚醚酮(PEEK)13丙烯酰胺与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、衣康酸 和 N,N'-亚甲基双丙烯酰胺的共聚物2023年4月25日纸和纸板142-(乙烯氧基)-1,2,3-丙三羧酸三丁基酯2023年4月25日间接接触食品用油墨15乳酸钙2023年4月24日腌渍的蔬菜、蔬菜罐头16三赞胶2023年4月24日调制乳、复合蛋白饮料17玻璃纤维;玻璃棉2023年3月15日塑料:聚醚醚酮(PEEK)18C.I.颜料黑 282023年3月15日涂料及涂层19三赞胶2023年2月10日调制乳、冰激凌、雪糕类、复合蛋白饮料、风味饮料20硫酸2023年2月10日油脂加工工艺三新食品2023年公示.rar
  • 2024年第二十三届中国(广州)分析测试论坛——大会特邀报告及医药与健康专场顺利召开
    2024年3月5日,由广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)、广东省分析测试协会、《分析测试学报》等主办的“2024年第二十三届中国(广州)分析测试论坛”在广州•保利世贸博览馆隆重开幕。论坛以“科技驱动,创见未来”为主题,旨在加强国内国际学术交流,促进分析测试领域的创新与发展,推动湾区学科的交叉协同发展。CHINA LAB 2024 广州国际分析测试及实验室设备展览会也同期举办,吸引了来自全球33个国家/地区的420家企业参展,首日参观达到10000余人次。 由《分析测试学报》组织召集的大会特邀报告及医药与健康专场也在首日如约而至,8位权威专家将目光聚焦在分析测试领域的前沿议题,深度洞悉、精辟阐释。不仅传递了最新的研究成果,更激发了与会者的深度思考和积极互动,为分析测试领域的突破创新注入了强劲动力。大会开幕式及《Biomedical Analysis》创刊启动仪式 5日上午,广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)党委书记李宏荣,中山大学化学工程与技术学院教授、俄罗斯工程院外籍院士牛利,香港中文大学教授、加拿大工程院院士、美国国家发明家院院士李晨钟,广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)二级研究员、《分析测试学报》常务副主编吴惠勤,国药励展展览有限责任公司总经理李超,广东省科技合作研究促进中心主任江洪波,中山大学生物医学工程学院副院长、教授戴宗,暨南大学药学院副院长、教授江正瑾,香港浸会大学中医药学院、环境与生物分析国家重点实验室终身教授、欧洲科学与人文学院院士吕海涛,澳门大学中药质量研究国家重点实验室副教授、国家糖工程技术中心-澳门大学中药糖工程与检测技术联合实验室副主任赵静,广东药科大学副研究员肖雪等多位领导、专家及嘉宾出席了本次开幕式。 北京大学刘虎威教授主持论坛开幕式及《Biomedical Analysis 》(以下简称《BMA》)创刊启动仪式。仪式之初,《BMA》期刊主编中国科学院院士、南京大学陈洪渊院士发表了视频致辞,陈院士的深邃见解和富有激情的讲话,为《BMA》的未来发展指明了方向,也为在场观众点燃了对《BMA》的无限期待。随后,《BMA》执行主编牛利教授介绍了期刊的创办背景、基本情况及未来发展规划,让在场观众对《BMA》有了更全面和深刻的认识。期刊合作出版单位科爱公司健康医学出版总监蒋磊先生在致辞中,分享了他们对期刊合作的支持和未来展望。在本次仪式上,李宏荣书记为执行主编牛利教授颁发了聘任证书,牛利教授为副主编李晨钟教授、戴宗教授、吴惠勤研究员以及期刊编委江正瑾教授、刘锦斌教授、周小明教授、罗招凡教授颁发了聘任证书。 随后,李宏荣书记、牛利教授、李晨钟教授、吴惠勤研究员、李超总经理、江洪波主任、戴宗教授、蒋磊总监上台共同开启了期刊启动仪式。刘虎威教授主持开幕式主编陈洪渊院士发表视频致辞牛利教授介绍《BMA》的基本情况蒋磊总监发表致辞主编、副主编及编委聘任仪式期刊启动仪式大会特邀报告紧接着是大会特邀报告环节,由戴宗教授担任主持,邀请了三位行业大咖分享了分析测试领域的最新研究成果。牛利教授在《电化学生物传感一种IVD技术探索》报告中,系统介绍了电化学方法种类及当前电化学仪器情况,并指出相较于传统检测方法,电化学检测方法具有更简便、快速、低成本以及高灵敏等特征。报告中重点介绍了核酸和蛋白质等生物标志物的电化学检测方法,并以基于聚合物材料(包括可控自由基聚合、天然聚合物材料、靶标自身聚糖链)的电化学生物传感为例,介绍了上述3类生物传感器的检测特征及其应用范围。 李晨钟教授在《表面等离子传感器在细胞分析上的应用》的报告中,通过具体案例分享了其利用 SPR 的新型细胞/类器官集成传感平台,基于表面等离子共振(SPR)的传感系统和方法,以及对活细胞的分析物分泌进行快速、灵敏和实时分析的最新研究成果。 吴惠勤研究员在《道地药材与特征图谱成分鉴定新方法研究及应用》报告中重点介绍了元素指纹图谱鉴定道地药材产地的专利方法,为产品贸易、政府对市场监管提供了科学依据。此外,该课题组采用色谱-高分辨质谱、核磁共振波谱等技术建立的中药材成分化学结构系统鉴定新方法也为中药材物质基础研究提供了新方法。 报告现场气氛热烈、融洽,这些报告的分享不仅为生物医学分析领域的科学研究提供了新思路和方法,同时也为相关产业的发展带来了新的机遇和挑战。相信在学者专家们的共同努力下,生物医学分析领域必将迎来更多创新突破,为社会发展和人民健康保驾护航。“医药与健康”专场5日下午,2024第二十三届中国(广州)分析测试论坛的第一个专场顺利举行,本次专场以“医药与健康”为主题,由刘虎威教授和吴惠勤研究员共同担任主持,邀请了五位专家学者进行学术分享与交流。江正瑾教授在《表位模拟肽识别技术:从抗体药生物分离到体内命运追踪分析》报告中,介绍了基于表位模拟肽靶向识别策略,课题组开发的一系列满足复杂生物体系中目标抗体精准识别与高效富集需求的生物分离新方法、新技术;并在此基础上提出体内抗体药变异体捕获新策略及双位点识别捕获新技术;此外,研究团队针对多种抗体的Fc区研制拟肽分子VIM配体,并结合亲和膜材料传质效率高的优势,联用在线自动化蛋白纯化仪开发高通量抗体纯化新方法。戴宗教授在《细胞外囊泡的分离检测和生物医学应用研究》报告中,围绕细胞外囊泡在分离纯化、亚型分析、灵敏检测,以及功能化设计等问题,分享了探索不同生物起源细胞外囊泡的新平台、新仪器及新方法。课题组基于丁达尔效应的适配体/AuNPs传感平台用于外泌体的蛋白谱学分析,进一步对纳米囊泡进行功能化设计,将其应用于疾病标志物的检测和药物递送的改善。 吕海涛教授在《多模态分子科学交叉驱动的功能代谢组学转化医学研究》报告中,重点介绍了质谱的功能代谢组学的理论内涵与方法体系,及其应用于发现与解析具有生物医药转化价值的小分子代谢物的新功能。报告中以胰腺癌及其并发症为例,展示了功能代谢组学策略通过决定性功能代谢物的发现与新功能表征,多模态分子水平上革新复杂疾病的精准诊疗与治疗靶点发现的已有范式。赵静副教授在《基于糖谱系列技术的中药质量品牌提升策略》报告中,从中药质量、中药疗效、品牌塑造等方面介绍了国内外的中药市场现状,并结合糖谱系列技术对未来中药质量品牌塑造之路分享了新的探索成果和方法。肖雪副研究员在《文冠果油:特色中国油,助力神经健康,为大脑加油》报告中,介绍了文冠果的基本情况、文冠果油的化学物质基础与入血成分、文冠果油在神经系统疾病(抑郁症、阿尔茨海默病、儿童抽动障碍)的防治作用探索,并探讨了源于中医药的大健康产品研发过程中的思考与建议。 本次专场学术交流内容丰富,会议期间听众提问踊跃,讨论气氛热烈,为参会人员带来了前沿领域的最新研究成果和思想碰撞,有助于进一步推动医药与健康领域的发展与进步。 2024年中国(广州)分析测试论坛的首日会议已顺利举办,专家学者们深入地分享、交流了分析测试领域最前沿的研究成果和技术进展,现场学术氛围浓厚,思想火花不断,为推动分析测试相关领域的科研和应用取得突破具有积极作用。
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