酪蛋白含量

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酪蛋白含量相关的耗材

  • 门冬酰胺酶含量及球状蛋白 绿百草科技C8色谱柱和TSK G2000SWXL
    门冬酰胺酶含量及球状蛋白 绿百草科技C8色谱柱和TSK G2000SWXL 关键词:门冬酰胺酶,门冬酰胺,球状蛋白,C8色谱柱,亲水硅胶 门冬酰胺酶是欧文菌和大肠埃希菌中提取制备的具有酰胺基水解作用的酶,每1mg蛋白含门冬酰胺酶活力不得低于250单位。 2010年中国药典标准:鉴别条件,照高效液相色谱法(附录V D)测定,以八烷基键合硅胶为填充剂(4.6*250mm),以0.05%三氟醋酸溶液为流动相A,三氟醋酸-40%乙腈溶液(0.5:1000)为流动相B,柱温40℃,流速为每分钟1ml,梯度洗脱。 纯度检测,照分子排阻色谱法(附录 V H)测定,以适合分离分子量为5000-60000球状蛋白的色谱用亲水硅胶为填充剂,以硫酸盐缓冲液为流动相,检测波长为280nm。(药典二部 P37) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息:www.greenherbs.com.cn
  • 高效液相色谱测定门冬酰胺酶含量及球状蛋白 推荐色谱柱C8和TSK G2000SWXL
    高效液相色谱测定门冬酰胺酶含量及球状蛋白 推荐色谱柱C8和TSK G2000SWXL 关键词:门冬酰胺酶,门冬酰胺,球状蛋白,C8色谱柱,亲水硅胶 门冬酰胺酶是欧文菌和大肠埃希菌中提取制备的具有酰胺基水解作用的酶,每1mg蛋白含门冬酰胺酶活力不得低于250单位。 2010年中国药典标准:鉴别条件,照高效液相色谱法(附录V D)测定,以八烷基键合硅胶为填充剂(4.6*250mm),以0.05%三氟醋酸溶液为流动相A,三氟醋酸-40%乙腈溶液(0.5:1000)为流动相B,柱温40℃,流速为每分钟1ml,梯度洗脱。 纯度检测,照分子排阻色谱法(附录 V H)测定,以适合分离分子量为5000-60000球状蛋白的色谱用亲水硅胶为填充剂,以硫酸盐缓冲液为流动相,检测波长为280nm。(药典二部 P37) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息:www.greenherbs.com.cn
  • MH血平板 MH血琼脂平板 水解酪蛋白(MH)琼脂培养基 药敏试验培养基
    【产品名称】通用名称:MH血琼脂平板英文名称:Mueller HintonBloodAgarPlate【产品编号与包装规格】产品编号产品类型包装规格CP0230即用型成品平板90mm×20/盒【产品用途】用于药敏试验琼脂稀释法及扩散法。【检验原理】牛肉浸出粉和酸水解酪蛋白提供氮源、维生素和氨基酸;可溶性淀粉吸收有毒的代谢产物;琼脂是培养基的凝固剂。【配方成分】配方(每升)含量牛肉浸粉300.0g可溶性淀粉1.5g酸水解酪蛋白17.5g琼脂粉17.0g蒸馏水1000mL脱纤维羊血50mL最终pH 7.3±0.2【使用方法】拆开包装即可使用。【质量控制】质控标准具体参照质检报告【储存条件与保质期】2-8℃避光保存,有效期见产品标签。【注意事项】1、一次性平板培养基置于冰箱冷藏保存需与存放容器冷凝管保持一定距离以避免冻损坏。产品多次在低温与常温之间变更会引起琼脂的泌水,属于正常现象。使用前应平衡至室温且尽量在无菌干燥箱中预干燥。2、质检报告可以登录环凯培养基网站, 打开“质检报告”页面,输入产品批号下载。【废物处理】检测之后带菌物品置于121℃下高压灭菌30分钟后处理。【执行标准】Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基【参考文献】1、《中华人民共和国药典》2010年版2、《实用医学培养基手册》3、YY/T 0665-2008 MH琼脂培养基

酪蛋白含量相关的仪器

  • 主要特点:拥有光谱仪特点珍贵样品最低上样量友好的操作界面和信息丰富的LCD显示屏体贴的设计,考虑使用过程中的便捷性拥有核酸含量测定的功能,可测双链DNA,单链DNA,RNA或寡核苷酸拥有蛋白质分析功能可测菌液光学浓度可作为常规分光光度计使用拥有自我验证功能拥有Tm程序温度控制模式主要参数:DNAmaster参数 光源长寿命氙灯检测器CCD波长范围200-900nm测量范围0-4.0 OD波长精确性± 1nm狭缝宽度4nm噪音~0.005 OD(RMS)漂移~0.005 OD光度计精确性+/-0.01 OD光度计重复性+/-0.005 OD杂散光0.5%TDNA测试限制20ng/ul&lsquo Ultramicro&rsquo 样品池最小上样量0.5ul开机音乐从7种类型中选择节能模式有存储模式内部存储或SD卡电源110-200V,50/60Hz
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  • 蛋白质和核酸是生命个体的基本组成单位,也是当前基因组学、蛋白质组学主要的研究对象。而紫外可见定量测定方法则是蛋白质和核酸浓度定量研究中最常用、最基本的分析方法。我公司新研发出的超微量核酸蛋白测定仪,是专用于测定核酸和蛋白质的仪器。它可以进行核酸的定性和定量测量,蛋白质的直接测量和比色法测定,细菌细胞的密度测定,在此基础上,本仪器还具有全波长扫描功能,可进行单波长、多波长、动力学测定和标准曲线法四种测量模式。所有的这些测试方法和测试参数都以测定程序的方式汇编在仪器的软件中,用户只需选择相应的程序并设置相关的参数后就可以直接得到测试的结果。同时,本仪器兼容超微量比色皿Traycell,使测量的样品用量降至0.7-5ul,克服核酸样品量少而测量不准确的特性,大大提高了生物分光光度计在生物领域的应用。
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  • 仪器简介采用10mm的标准比色杯,专为粘稠的蛋白和核酸样品设计的检测方式,可以精确地测量样品的浓度及纯度,配备控温器、磁力搅拌器即可完成动力学分析等功能。详细信息光源:长效氙闪灯检测器:二极管阵列检测器波长范围:190nm----720nm(0.5纳米步进调节)波长准确性:± 1nm波长重复性:± 0.05nm吸光度测量范围:-3 &mdash +3A吸光度线性范围:0.02 &mdash 2A(at 350nm,10mm比色皿)吸光度准确性:UV- 0.04A;VIS- 0.02A杂散光:0.5% T吸光度长时间稳定性:0.003A/h at 500nm全光谱测读时间:1s测读模式:能量模式、吸光度模式、透光度模式标准比色皿样品量:推荐1.7ml -2ml标准比色皿检测光程:10mm端口:USB接口和RS 232接口重量:5KG尺寸:24cm(深) X 17cm(宽) X 20cm(高)数据分析方式:实验结束后,分析软件进行自动分析,直接给出结果 产品设计特点:1、双光束、高精度、多色器光学检测系统,像差校正光栅和二极管阵列检测器提供可靠的检测结果2、检测光程固定,仪器内部没有移动的光学部件,检测光程为10mm。3、采用超长寿命的氙闪灯,开机后无需预热即可工作4、可选配5.7英寸彩色触摸控制器HID-Pro 320进行单机操作,也可连接电脑操作应用:用于生命科学领域的核酸蛋白定量分析,如进行DNA、RNA、蛋白质、细胞等样品的紫外/可见光检测。数据多种导出格式(EXCEL、PPT等)方便保存和数据统计分析。 可选配Traycell微量比色皿Traycell微量比色皿&mdash &mdash 0.7-5ul样品,0.2mm或1mm检测光程 只需将一滴样品滴加到检测位置,盖上盖子即可进行检测,快速获得结果为您的检测工作带来 极高的重复性 操作简便,清洁更方便 高度的灵活性 低成本
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酪蛋白含量相关的试剂

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  • 根据凯氏定氮法测定牛奶中酪蛋白含量
    凯氏定氮法是目前测定食品和饲料中氮和蛋白质含量 常用的方法,具有较高的精密度和重现性,且应用简单。本文采用意大利VELP凯氏定氮仪测定牛奶中酪蛋白含量,所得回收率在98% ~ 102%之间,符合预期范围。所得结果与预期值相符,可靠,重现性好,相对标准偏差低(RSD 1%),结果重复性好。
  • 凯氏定氮方法测定牛奶中的酪蛋白含量
    酪蛋白是一种含磷钙的结合蛋白,是哺乳动物包括母牛,羊和人奶中的主要蛋白质,又称:干酪素、酪朊、乳酪素。α -酪蛋白是哺乳动物的主要蛋白,人乳中没有α -酪蛋白,以β -酪蛋白为主要酪蛋白形式。酪蛋白对幼儿既是氨基酸的来源,也是钙和磷的来源,酪蛋白在胃中形成凝乳以便消化。[
  • 脱脂乳中酪蛋白含量和总蛋白含量的检测
    膜浓度诱导酪蛋白胶束结构和胶体变化及其对环境交换条件的关系Structural and colloidal changes of casein micelles induced by membrane concentration and their dependence on the milieu exchange conditions使用格哈特公司杜马斯定氮仪检测脱脂乳中酪蛋白含量和总蛋白含量Casein content of retentates: Total protein contents of skim milk, UF and MF retentates, and their centrifugal supernatants were determined by nitrogen analysis using a Gerhardt Dumatherm (C. Gerhardt GmbH & Co.KG, K¨onigswinter, Germany) and a conversion factor of N × 6.38. The protein contents referring to casein micelles (PCM) in skim milk and retentates were calculated by subtracting the protein content of their centrifugal supernatants (PSN) from the total protein contents (Ptotal): PCM = Ptotal ? PSN

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  • 【求购】吸收差发测蛋白含量

    用UV-1750型分光光度计中的多波长法测蛋白含量,我将蛋白含量稀释到光密度在0.2-2.0之间,但是仪器自带的计算公式算出的结果和用双縮脲法测出的结果不一样,仪器自带的公式有谁知道??还是我用的方法有什么问题?? 方法:用生理盐水将蛋白稀释后(光密度在0.2-2.0之间),仪器自动算出蛋白质含量,根据含量乘以稀释倍数得到最终含量!

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  • 乳清蛋白含量新国标遭质疑:空有指标无检测标准
    乳清蛋白含量新国标有指标规定无检测标准卫生部正研制新检验方法  雅培事件新闻追踪   南方日报讯 最近雅培奶粉身陷“质量门”事件,再度引发了人们对新国标的质疑。在新国标中明确规定乳清蛋白与酪蛋白比例指标,该指标被部分专家认为是判别奶粉是否易为幼儿消化。然而令人困惑的是,新国标里没有该项目的检测标准,在日常监管中,也非常规抽查项目。对此,国家食品安全风险评估中心也承认,由于采用现行乳清蛋白测定方法的测定结果与实际含量存在一定的误差。据悉,目前卫生部正在组织研制新的乳清蛋白的检验方法。  最近雅培与香港CER公司的“口水战”,引发人们对我国新国标乳清蛋白和酪蛋白比例指标的争议。根据我国国家标准规定,婴幼儿配方奶粉中这个比例应为6:4,而CER公司检测的结果是41:59,故CER检测报告得出雅培涉事奶粉“质量最差”。  记者昨天从国家食品安全评估中心获悉,我国《婴儿配方食品》国标中,确有要求以乳或乳蛋白制品为主要原料的婴儿配方食品中,乳清蛋白所占总蛋白质的比例应大于等于60%。“该要求主要是参考母乳中乳清蛋白和酪蛋白的比例”,国家食品安全风险评估中心在一则《对婴儿配方食品中乳清蛋白比例的说明》中称,乳清蛋白是蛋白质的一种,为人体提供必需氨基酸等成分。  值得一提的是,虽然目前婴幼儿配方奶粉新国标中规定有乳清蛋白与酪蛋白的比例要求,在日常监管部门的抽查中,这并不是一个常规抽查项目。有乳品专家指出,目前国内缺少配方奶粉工艺标准,甚至连检测标准都没有。  国家食品安全风险评估中心也坦承,目前卫生部正在组织有关单位研制新的乳清蛋白的检验方法。
  • 蛋白质含量测定新方案——排除假蛋白氮(NPN)的干扰
    不法商人添加非法添加物的根本原因是,本来劣质产品中蛋白质含量就很低,需要添加用凯氏定氮法查不出的含氮物质充数。因为现行的凯氏定氮蛋白质测定方法局限于:只能测试总有机氮含量,而非特定的蛋白质中氮含量,因此,方法缺陷被不法商人所投机利用,使伪劣产品蒙混达标。 传统上,蛋白质的测定一直采用凯氏定氮法。该法的误区是:通过氧化还原反应,把低价氮氧化并转为氨盐,再通过氨盐中氮元素的量换算成蛋白质的含量。凯氏定氮针对有机氮化合物,主要是指蛋白质,aa,核酸,尿素等N3-化合物。非蛋白质的含氮化合物,,如三聚氰胺等,在凯氏定氮过程中,被同样消化成(NH4)2SO4,造成蛋白值虚高,我们统称这些化合物为假蛋白氮(NPN)。 从食品安全控制可靠性上考虑,解决问题的根本方法,是直接测试食品中的真蛋白质含量。因为,如果能够一次直接测定食品中真蛋白质含量,那么就堵住了市场监管上的漏洞,使伪劣产品无所遁形。因此添加假蛋白质物质,如三聚氰胺等就毫无意义了。区别蛋白质与NPN的意义在于可以获得真实准确的蛋白质含量。从根本上解决了问题,厂商只能提供达标产品。这对需要进行蛋白质检测行业如食品、饲料及蛋白研究和管理领域具有重要的价值。呼吁中国国家有关部门将真蛋白质检测尽快纳入预防性安全监控标准。 1.食品行业的蛋白质问题 监控食品加工过程中的所有流程节点,包括原料采购、浓缩、勾兑、干燥、储存等。如假劣奶粉的危害就在于产品未达到国家蛋白标准限定,但在&ldquo 国标&rdquo 的凯氏定氮法检测后通过检测,其原因就在于搀加大量的NPN,造成蛋白质含量虚高。所添加的NPN大部分是化工产品,严重威胁食品安全。 2.饲料行业的蛋白质问题 饲料行业同样面临NPN造成的危害。例如最近引起社会关注的三聚氰胺。三聚氰胺含氮量达66%,白色无味,与蛋白粉外观相似,是被不法厂商大量使用的NPN。与&ldquo 瘦肉精&rdquo 、&ldquo 苏丹红&rdquo 等少数违禁添加剂一样,损害动物机体健康,并最终通过食物链转移到人体内。三聚氰胺高温下会形成氰化物,长期或反复接触对肾脏器官形成巨大损害。 3.其他研究领域的蛋白质问题 植物原料中NPN的含量随季节、地域及品种变化很大。精确检测蛋白质含量,排除NPN干扰对于保证科学研究的严谨性具有重要意义。 美国CEM 公司的真蛋白质SPRINT分析仪,是目前唯一的真蛋白质测试仪,其主要特点: 1.直接测量&ldquo 真蛋白质&rdquo ,而非总氮含量 2.所有类型样品检测(液体、固体、粉末状、奶油、肉类、坚果类、谷物、种子等); 3.测量时间只需两分钟;全自动操作,无需有经验的化学家; 4.对三聚氰胺等非法添加剂,不会产生错误的蛋白质测量结果,精确性和准确度等优于凯氏定氮法; 5.对非氮蛋白质的测定无需校准,直接测量; 6.无需化学试剂;相比目前的检测方法,具有更低的操作成本;http://www.analyx.com.cn/products/list.asp?classid=122
  • 德国元素:成功助力科学攻坚,提升玉米蛋白含量
    如今,玉米已成为世界上最高产的农作物之一,全球年产12亿吨,中国年产2.7亿吨。其中,70%的玉米都是用作饲料,玉米产量高,有效能量多,是最常用且用量最大的一种饲料,故有“饲料之王”的美称。随着人们生活质量的提高,对肉蛋奶的需求不断增加,玉米的消费量也日益增加,致使近年来玉米进口量也不断提升。由于普通玉米籽粒蛋白含量较低,大部分杂交种籽粒蛋白含量不到8%,因此饲料中需要补充大豆蛋白,然而大豆严重依赖进口,这些成为了我国畜禽养殖业的“卡脖子”问题。如果普通玉米蛋白含量每提高一个百分点,相当于中国可以少进口近800万吨大豆!因此,提高玉米蛋白含量不仅是保障国家粮食安全的重大战略需求,也是保障我国畜禽养殖业和饲料加工业健康发展的重要途径之一。中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究团队于2012年开始进行玉米高蛋白供体材料的寻找、蛋白含量测定、遗传分析以及群体构建。此外,研究团队在三亚南繁基地进行了大规模田间试验,将野生玉米高蛋白基因Thp9-T杂交导入我国推广面积最大的玉米生产栽培品种郑单958中,可以显著提高杂交种籽粒蛋白含量,表明该基因在培育高蛋白玉米中具有重要的应用潜能。同时,在减少氮肥施用条件下,可以有效保持玉米的生物量以及植株和籽粒中氮含量水平,这对于在低氮条件下促进玉米高产、稳产具有重要意义。德国元素elementar rapid N exceed 杜马斯定氮仪为巫永睿研究组的玉米蛋白研究提供了精准的蛋白质含量测定。“德国元素elementar的杜马斯定氮仪准确的测定了我们研究材料的蛋白表型,对于我们克隆野生玉米高蛋白基因至关重要。”——中国科学院分子植物科学卓越创新中心巫永睿课题组德国元素elementar在杜马斯快速定氮分析仪的研发脚步从未停歇。自1964年公司推出世界第一台杜马斯定氮仪后,公司响应食品、农产品、饲料等样品的分析需要更大样品量的需求,于1989年,进一步推出了全球首款克级样品量的杜马斯定氮仪。逐步推动了杜马斯定氮法在法规中的应用。如今,国际上(如美国、加拿大、德国等)已经将杜马斯定氮法应用在食品、饮料、宠物食品、饲料和肥料等领域。1964年,德国元素elementar第一台杜马斯氮/蛋白质分析仪德国元素elementar杜马斯定氮仪rapid N exceed 杜马斯定氮仪经济型氮/蛋白质测定解决方案rapid N exceed 快速氮/蛋白质分析仪,对重量高达1克的样品,仍能准确测定氮或蛋白质的含量。新型EAS REGAINER催化剂可确保在不消耗还原金属的情况下结合燃烧后过量的氧气。EAS REDUCTOR管(还原管)的寿命可处理高达2000个样品。rapid MAX N exceed 杜马斯定氮仪高通量、高灵活性氮/蛋白质测定解决方案rapid MAX N exceed 利用不锈钢坩埚进样,可容纳高达重量为5g或体积为5ml的样品,同时具备自动除灰功能。且可以选择氦气或氩气作为载气。直立的坩埚设计可确保任何液体样品的最佳燃烧,如:牛奶、啤酒、软饮、果汁、酱油等,与独特的二级燃烧技术相结合,可为您提供可靠的、无基质效应的测试结果。德国元素Elementar 在125年前(1897年),就一直致力于元素分析领域的发展,并于1904年,成功研发并推出第一台元素分析仪。1923年,Fritz Pregl凭借Heraeus(德国元素的前身)分析技术,在微量元素分析基础研究中取得突破性进展,荣获诺贝尔化学奖。作为引领元素分析的技术主导者,德国元素Elementar 历经125年的传承和创新,德国元素研发并推出了满足各个领域分析需求的元素分析仪。
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