混合比例

仪器信息网混合比例专题为您整合混合比例相关的最新文章,在混合比例专题,您不仅可以免费浏览混合比例的资讯, 同时您还可以浏览混合比例的相关资料、解决方案,参与社区混合比例话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

混合比例相关的耗材

  • 工业混合气体
    1、激光混合气 采用99.999%一氧化碳、二氧化碳和99.999%氢气、氮气和氦气等高纯气体,按激光发生器的比例要求配制而成的预混合气体。由于激光混合气中组分气的纯度直接影响激光的性能,特别是气体中氧、水、碳氢化合物等杂质的存在,将导致激光输出功率在镜(面)和电极上的耗损,还会引起 激光发射的不稳定。因此,对激光混合气组分的纯度有着特殊要求,包装混合气的钢瓶,充装前也必须进行干燥处理,防止污染混合气。不同材料所需的辅助激光气体:结构钢用氧气切割时会得到较好的结果。当用氧气作为加工气体时,切割边缘会轻微氧化。对于厚度达4mm的板材,可以用氮气作为加工气体进行高压切割。这种情况下,切割边缘不会被氧化。厚度在10mm以上的板材,对激光器使用特殊极板并且在加 工中给工件表面涂油可以得到较好的效果。不锈钢切割不锈钢需要:使用氧气,在边缘氧化不要紧的情况下;使用氮气以得到无氧化无毛刺的边缘,就不需要再作处 理了。在板材表面涂层油膜会得到更好的穿孔效果,而不降低加工质量。尽管铝有高反射率和热传导性,厚度6mm以下的铝材可以切割,这取决于合金类型和激光 器能力。当用氧切割时,切割表面粗糙而坚硬。用氮气时,切割表面平滑。纯铝因为其高纯非常难切割,只有在系统上安装有 "反射吸收"装置的时候才能切割铝 材。否则反射会毁坏光学组件。钛板材用氩气和氮气作为加工气体来切割。其它参数可以参考镍铬钢。铜和黄铜两种材料都具有高反射率和非常好的热传导性。厚度 1mm以下的黄铜可以用氮气切割;厚度2mm以下的铜可以切割,加工气体必须用氧气。只有在系统上安装有"反射吸收"装置的时候才能切割铜和黄铜。否则反 射会毁坏光学组件。2、焊接用混合气 气体保护焊接,是在手工电弧焊和埋弧自动焊广泛应用的基础上发展起来的一种焊接新工艺。在多年气体保护电弧焊的实践中发现,用混合气体 代替单一纯气体作保护气,可以有效地细化熔滴、减小飞溅、改善成形、控制熔深、防止缺陷和降低气孔生成率,因而,可以显著提高焊件的焊接质量。 目前,工业上常用的焊接保护混合气大致可以分为二元混合气、三元混合气和四元混合气三类。常用的二元混合气有Ar-He、Ar-N2、Ar-H2、Ar-O2、 Ar-CO2、CO2-O2、N2-H2等;常用的三元混合气有Ar-He-CO2、Ar-He-N2、 Ar-He-O2、Ar-O2-CO:等;四元混合气用得比较少,主要由Ar、He、H2、O2、 N2、CO2等配制而成。各类混合气各组分之配比可以在较大范围内变化,主要由焊接工艺、焊接材质、焊丝型号等多种因素综合决定。 一般说来,对焊缝质量要求越高,对配制混合气的各单元气体的纯度要求也越高。在欧美各国,配制混合气用的Ar、H2、N2等气体,纯度为99.999%, He为99.996%,CO2为99.99%,通常水分均被视为有害杂质,要求H2010mg/ m3。3、高压混和气 高压混合气充填压力很高,一般可高达40MPa。主要由氮(N2)、氩(Ar)、氢 (H2)、空气(Air)、甲烷(CH4)等作稀释气的混合气体,其用途是供高压反应研究使用。4、保鲜混和气 保鲜混合气 用于肉类、水果、蔬菜以及粮食保鲜的混合气,品种规格较多:混合气一般由二氧化碳、氮气和氧气等组成。其中二氧化碳对细菌虽无杀菌作用,但 具有抑制丝状菌(霉菌)和嗜好气菌发育的作用;氮气有抗氧和防止细菌发育的作用;氧气能使维生素和脂肪氧化,新鲜的食品和鱼贝类的组织是具有活性的,它不 断消耗氧,在无氧状态下,肌肉色素的肌红蛋白被还原呈暗色,即牛肉、鱼类在没有氧气情况下,就无法起到保鲜作用。保鲜混合气中还可加入少量环氧乙烷,以增 强对细菌的杀伤能力。 保鲜混合气的品种较多,根据不同的保鲜对象,可以选取不同组分和不伺配比的混合气。5、电光源混和气 主要用作白炽灯、特种光源灯(如红外线灯、强烈溢光灯、荧光灯、发光信号、太阳灯、臭氧灯、光化学灯、灭菌灯、紫外线灯、辉光灯、锆弧 光灯、卤素气体照明灯等)和数字显示管的充填气,常见品种依其特征组分划分,可分为稀有气体混合物、卤素化合物混合气、重氢混合气和灯泡氩混合气四种。 为延长灯具寿命,配制电光源混合气用的单元纯气体,其纯度要求一般均应大于99.99%,并应严格控制氧化类杂质组分的含量,通常,水和氧的含量应分别小于2×10-6。在几乎所有电光源混合气中都要用到氦族气体。6、医疗及生物研究混合气 临床医学、卫生防疫、医疗和生物研究等领域需用的混合气体,主要品种有:肺功能研究混合气、临床血液气体分析用混合气、脑循环测定混合气、外科激光混合气、生物气氛混合气以及组织当量混合气等。7、消毒杀菌混和气 广泛用于医疗器具、化妆和文化用品以及包装运输等方面的一类消毒杀菌气体。 该类消毒气体具有渗透杀菌力强、消毒杀菌设备经济、操作简便以及对金属无腐蚀等优点,因此倍受人们的欢迎。其灭菌原理主要是利用烷化作用,使微生 物组织内维持生命不可缺少的物质惰化,最常使用的是以不同比例的环氧乙烷和二氧化碳的混合气,杀菌效果与各组分含量、温度、湿度、时间和压力等因素有关。8、检漏(报警)混和气 用于特殊检漏的混合气,其品种规格较多。
  • PlasmaFlo 气体流量混合器
    Plasmaflo是可选配件可用于任何与等离子清洗机模型结合,有利于气体混合,气体的流量和真空压力监测更精确的定量控制。PlasmaFlo 特征:(PDC-FMG (115V) PDC-FMG-2 (230V))两种工艺气体比例混合控制流量,也可独立控制两种工艺气体的流量的双过程流量计常压下最大49mL/min 的流量精度± 2%热电偶真空计,数值显示(范围1 to 1999 mTorr)重量:7 lbs尺寸:8.5" H x 10" W x 8" D* 最大流量随工艺气体和调节压力变化。流量计可用于常见的工艺气体(空气,氩气,氮气,氧气)。 其他工艺气体请咨询 German First-Nano System (HK)Limited参考客户: 兰州大学 郑州大学 上海交通大学 上海复旦大学 合肥工业大学 成都电子科技大学 北京大学 清华大学医工所 兰州化物所 中科院纳米所 香港科技大学等等
  • 静态混合器/梯度混合器
    梯度混合器,静态混合器,充分混合液体,不留死体积;用于制备液相,中压层析的泵后混合

混合比例相关的仪器

  • KK-86-I型水质自动采样器一、KK-86-I型水质自动采样器应用概述 KK-86-I型水质自动采样器是针对水污染源在线监控系统混合供样、超标留样而专门设计生产的一款采样器。该采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等在线监测仪联机使用。研发的流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。具有A、B桶混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样。该水质自动采样器实现采集混合水样、混匀及暂存混合水样、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品等功能,完全符合HJ 353-2019、HJ 354-2019、HJ 355-2019、HJ 356-2019,是水污染源在线监控系统整体解决方案的理想配套设备。二、KK-86-I型水质自动采样器功能特点1.采样功能:可实现定时采样、时间等比例、流量等比例、流量跟踪、外控采样和串口控制等多种采样触发方式;2.留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样;3.供样功能:可同时向COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样;4.人工比对采样口:具备手动采样口,可实现混合水样的人工比对采样功能;5.记录:具有留样记录、开关门记录、停电记录和报警记录;6.断电保护:断电自动保护,上电自动恢复工作;7.数字控温:冷藏箱准确数字控温,加装均热系统,温度均匀准确;8.自动润洗:每次采样前,用待测水样润洗管路,保证采样的代表性;9.混匀桶自动排空:混匀桶具有快速自动排空功能;10.外置泵控制:直接控制外置泵,加长采样距离;11.水样冷藏功能:采用压缩机制冷,可使留存的水样恒温保存在 2℃~6℃环境中; 12.管路优化:采样供样管路采用硬质PVC管。三、KK-86-I型水质自动采样器技术参数1.留样容器:24 个 1100ml 的留样瓶2.采样范围:20-2000ml3.采样量误差:±0.5 %4.等比例采样量误差:±1.5 %5.系统时间误差:≤10s6.机箱内温度控制误差:±0.5 ℃7.平均抽水速度:0.75m/s8.水平采样距离:100m9.平均无故障连续运行时间(MTFB):﹥1680h/次10.绝缘抗阻:≥20MΩ11.工作环境:电压 220V±22V、湿度<85 %、温度 5-40℃KK-86-I型水质自动采样器
    留言咨询
  • 气体混合仪 400-860-5168转1110
    仪器简介:Gmix作为一个专门的气体混合装置。为合成设备及发酵设备提供气体混合和输送。 输送气体类型包括空气,N2 ,CO2 ,O2等。 通过Swagelok快速连接。通过电脑或者其他设备控制气体的混合比例及流速度技术参数:气体传输:1- 4种气体 , Swagelok快速连接(DN4) 气体类型: 空气、N2, O2 ,CO2等 进气压力:2 --8bar 出口气体:1--4种 出口压力:0 --6bar 最小压力差: 2bar 控制原理:质量流量控制,每个出口单独控制,含温度及湿度休整补偿(由于密度和温度的关系很大,为减少误差补偿)流速: 空气、N2, O2 0 --0.05sLm , 0 --5 sLm (l/min)CO2 0 --0.035 sLm 0--0.35sLm , 0 --3.5 sLm (l/min) 其他流速可选择 ,其他气体可选择准确性: 优于2% 保护: IP20 数据:输出的数据转换为标准状态下的质量( 1个大气压,0度)控制方式:通过软件用电脑控制主要特点:Gmix 是一种专门的气体混合装置。可以提供最多4中气体按照设定的比例混合并输送到相关设备(反应釜或者生物发酵系统)。同时可以控制气体输送速度。不需要单独的气体混合时间。 对于生物发酵系统或者生物反应器,如何知道细胞的繁殖以及补充足够的氧气(二氧化碳),是培养过程的关键。如何准确的补充气体,依照什么样的比例,都是一个关键因素。Gmix提供的就是这样一个系统, 对于化学系统,可以提供包括NO2,SO2等腐蚀性及有害的气体。
    留言咨询
  • LB-8000K混合水质自动采样器(混合供样型)应用概述该水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。独创的流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。独创的提供混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样,可有效避免弥补了在测量周期内的采样盲区在线监测仪间断测量以点代面的不足。该采样器是在线监控系统、总量减排整体解决方案的理想配套设备。功能特点采样功能:可实现定时采样、时间等比例、流量等比例、流量跟踪、外控采样和串口控制等多种采样触发方式;留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样;供样功能:可同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样;记录:具有留样记录、停电记录和报警记录;断电保护:断电自动保护,上电自动恢复工作;远程控制(选配):可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程控制留样等;数字控温:冷藏箱精确数字控温,加装均热系统,温度均匀准确;自动润洗:每次采样前,用待测水样润洗管路,保证留样的代表性;混匀桶自动排空:混匀桶具有快速自动排空功能;外置泵控制:直接控制外置泵,加长采样距离。技术指标采样瓶规格:1000ml单次采样量(5~1000)ml采样间隔(2~9999)min采样记录1000条开关门记录200条停电记录200条采样量误差±7%等比例采样量误差±8%系统时钟时间控制误差Δ1≤0.1% Δ12≤30s控温精度±1.5℃采样垂直高度≥8m水平采样距离≥80m管路系统气密性≤-0.085MPa平均无故障连续运行时间(MTBF)≥1440 h/次绝缘阻抗>20 MΩ通讯接口RS-232/RS-485模拟接口4mA ~20mA数字量输入接口开关量 广西路博公司为您提供该产品全面的技术支持和完善的售后服务!
    留言咨询

混合比例相关的试剂

混合比例相关的方案

  • 混合比例不同树脂材料的拉伸试验
    PC/ABS树脂是一种热塑性树脂,具有聚碳酸酯(PC)树脂的耐热性、耐冲击性及阻燃性,以及ABS树脂的成型加工性、电镀特性等。由于其具有耐冲击性、耐候性、成型加工性,被广泛应用于汽车内饰件、办公设备、家用电器等。由于PC/ABS树脂的力学特性会根据其混合比例而变化,因此掌握各混合比例的力学特性对于开发符合要求规格的材料是很重要的。本次,关于混合比例不同的5种PC/ABS试样,介绍使用精密万能试验机AGX-V的拉伸试验示例。
  • 塑料的多方面评估-PC/ABS树脂的不同混合比例所产生的差异
    聚碳酸酯(PC)/丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)树脂是一种热塑性树脂,具有PC树脂的耐热性、耐冲击性、ABS树脂的成型加工性、电镀特性等。由于这些特性,被广泛应用于汽车内饰件、办公设备、家用电器等。此外,通过改变PC/ABS树脂的组成比例,可以获得符合所需规格的特性。注射成型受捏合、温度、压力等多种因素的复杂影响,投入成型机的混合比例不一定与成型后的组成比例一致。因此,为了获得具有所需组成比例的成型品,调整投入时的混合比例非常重要。在此,对于以不同混合比例成型的5种PC/ABS试验片(PC:ABS=0:100、25:75、50:50、75:25、100:0),评估了混合比例与各种特性的相关性,同时,还评估了混合比例与成型后组成比例的一致性。此外,为了从微观上观察组分聚合物的分布,进行了SPM测量。
  • 探究摇晃方式对不同比例混合的食用油的稳定性影响
    中长链脂肪酸食用油是一种新资源食品,是以食用植物油和中链甘油三酯为原料,通过脂肪酶进行酯交换反应,经蒸馏分离、脱色、脱臭等工艺而制成。中链脂肪酸具有消化吸收快,不形成脂肪积累等特点,有减少脂肪沉积,改善胰岛素抵抗,调节能量代谢,抑制微生物等生物学功能,在食品,医药,基因工程等营养相关方面有广泛应用,在保健食品的开发和利用方面有很大的潜力。利用LUMiSizer®稳定性分析仪,能在短时间内实现不同比例混合的中长链脂肪酸食用油摇晃方式对其稳定性影响。

混合比例相关的论坛

  • 【求助】求助:混合比例??谢谢!

    两种物质机械混合在一块,如果混合的比例不一样,那不同混合比例的混合物所测得热重曲线也会不一样吗?非常感谢![color=#DC143C]此贴有重复,锁定。关注该问题的版友可到 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100104/2313684/ 参与讨论,谢谢!by free36520100113[/color]

  • 【讨论】流动相在线混合的最小比例要求

    [size=4]在液相色谱中,流动相的在线混合提高了分析效率,增加了重复性,其便利性是不言而喻的,但在线混合也有缺点,那就是比例太小时,可能造成比例失真的情况(也就是实际的混合比例可能与设置的比例之间存在较大的差异),同时在线混合也更容易出现盐析现象。在线混合上,高压混合的精度又高于低压混合的精度,那么:1、在线混合时,最小比例溶剂的比例应大于多少才是比较合理的,能低于5%吗,高低压的要求一样吗,有什么依据?2、高压混合与低压混合,哪一种更容易出现盐析?[/size]

混合比例相关的资料

混合比例相关的资讯

  • 成都科研成果混合所有制:成果分割确权 个人最低拿70%
    p  12月13日,成都市召开新闻发布会解读新出台的《关于支持在蓉高校院所开展职务科技成果混合所有制改革的实施意见》,其中,首次对改革的实施方式、流程、收益分配方式进行细化,并明确职务发明人与高校院所可约定按不低于7∶3的比例共享职务科技成果知识产权。/pp  作为四川省全面创新改革试验重大成果之一“职务科技成果混合所有制”,在四川省、成都市新近发布的“四川十六条”“成都新十条”等政策中均明确鼓励实施。此次,成都作为国内单个城市出台专项文件明确实施科技成果混合所有制改革的方式,在全国尚属首例。/pp  《意见》首先提出“分阶段分割确权”原则,即对既有和正在申请中的成果,由职务发明人提出奖励申请,高校院所审查后签订奖励协议,并向相关部门申请将成果变更为高校院所和职务发明人共同所有。对新产生的职务科技成果知识产权,双方签订奖励协议后,即可共同申请知识产权。/pp  在完成上述分割确权后,“混合”后的成果则可采取转让、许可或作价投资的三种方式转化。《意见》称,在转化交易中,可采取协议定价、技术交易市场挂牌交易和拍卖等方式定价。其中,协议定价须遵从“议价、公示、审定”三步走流程,即由高校院所与成果发明人共同聘请第三方与受让方协商,之后对拟交易价格进行不少于15天的公示,最后在公示无异议后由高校院所审定确立。而收益分配方面,完成分割确权的职务科技成果通过转让或许可所获得的收益,在扣除有关成本和税费后,由高校院所与职务发明人按照成果权属比例对所获收益进行分配。/pp  “愿意开展职务科技成果混合所有制改革的学校,按照这个流程可以很方便地实施。”成都市科学技术局局长卢铁城说,此项改革将是科技成果“所有权、收益分配权”的双重确立,将最大限度地保证职务发明人的个人收益,调动其成果转化的积极性。/p
  • 可用于检测大气中有机污染物的混合材料
    p  混合材料的发展是材料科学的一个新兴领域。研究人员解释说,对这些材料的兴趣源于“将无机成分的稳定性与有机成分的多功能性相结合的成功,将它们混合起来,使两者的性质相结合甚至改善。”她指出。“更重要的是,混合材料可以以凝胶,薄膜,纤维,颗粒或粉末的形式加工。有机和无机组分的组合在生产混合材料方面几乎没有限制,其在医药,微电子,传感器,光学系统,汽车工业和装饰性表面涂料方面具有大量的应用。/pp  Paula Moriones采用允许合成混合材料的方法(称为溶胶 - 凝胶),这产生具有在环境温度下可控属性的多孔材料,与其他工艺相比节约了成本。这些混合材料的合成导致干凝胶的生成——一种处于脱水状态的凝胶,其内部没有任何液体。/pp  研究人员证实,凝胶形成时间和所得材料的性质受合成这些材料的条件和有机物的比例的影响。尽管材料总是以纳米尺寸呈现,但是它可以具有更小或不那么小的孔,她指出:“这些材料的应用中,孔径是至关重要的,因为它们可以用来控释药物。/pp  包括留在里斯本大学(葡萄牙)的Paula Moriones的研究也得出了其他结果。“某些合成材料是高疏水性和排斥水的,这种性质使它们能够用作制药工业中的元素,用于选择性地捕获其表面上的其他材料或保留它们,并在玻璃工业中用作保护涂层。”研究员总结到。/p
  • 多肽药物质控丨当混合多肽遇见蛋白质测序仪
    在多肽类药物的生产质控中,氨基酸序列的测定是必不可少的检测项目。对于常规组成单一的合成多肽药物来说,氨基酸序列的分析较为简单,可通过Edman降解法或质谱法进行测定,其中Edman降解法被认为更加直接可靠。但对于组成复杂的混合多肽药物来说,比如,醋酸格拉替雷(Glatiramer acetate,简写为GA),由于多肽组成形式复杂多变,可能具有超过一万亿个不同序列的独特多肽,如果对每种多肽成分的氨基酸序列进行精确测定,似乎既不可能,其实也无必要,我们需要考虑新的方法对混合多肽进行整体表征。 n 快速了解醋酸格拉替雷醋酸格拉替雷是一种人工合成的多肽类制剂,由Glu(谷氨酸)、Ala(丙氨酸)、Tyr(酪氨酸)和Lys(赖氨酸)四种氨基酸随机聚合而成,原研药由以色列药厂TEVA研发制造(商品名Copaxone),于1996年获美国FDA核准用于治疗多发性硬化症(MS),其2020年全球销售额达到13.37亿美元,2021年7月,TEVA的“醋酸格拉替雷注射液”在中国的上市申请获得受理。多发性硬化症是一种常见的以中枢神经系统炎性脱髓鞘为主要特征的自身免疫性疾病,临床表现包括视物模糊,感觉、运动异常,智能、情感等高级功能障碍,在中青年人群中多发,且有较高致残率。醋酸格拉替雷被认为是通过改变造成MS发病机制的免疫过程而起作用的,其疗效与耐受性在临床上获得了十足的肯定。 醋酸格拉替雷是一种由Tyr、Lys、Glu、Ala随机聚合而成的多肽混合物(CAS号:147245-92-9) 醋酸格拉替雷的第一个仿制药Glatopa (由Sandoz 公司和 Momenta公司共同开发)于2015年上市,由于原研药的专利到期,未来将有更多的仿制药上市。 n 醋酸格拉替雷的合成与质量评估在醋酸格拉替雷的生产过程中,通过聚合及解聚反应,可以将其分子量控制在一个较窄的范围(平均分子量4700~11000 Da)。生产工艺的改变以及所用试剂的变化都有可能使药物的组分比例发生变化。利用Edman降解法,通过监测N端每一个循环的4种氨基酸的组成比例以及变化趋势,可以对药品质量进行评估。 岛津解决方案 l 蛋白质测序仪对醋酸格拉替雷进行质量评价的原理Edman降解法是进行N端氨基酸序列分析的经典方法,岛津以其为原理设计的全自动蛋白质测序仪(以下简称PPSQ),由液相系统和可执行自动化Edman降解反应的主机组成,将氨基酸从多肽链的N端依次切割下来,通过色谱的保留时间判定氨基酸种类,结果直接可靠。PPSQ除了对N端氨基酸序列进行定性分析外,利用液相色谱稳定的定量能力,还可以对多肽特定循环氨基酸的摩尔生成量及组成比例进行定量分析。 岛津在售蛋白质测序仪PPSQ-51/53A Edman降解反应图解 l 样品前处理取适量稀释后的样品加入经聚凝胺处理的玻璃纤维膜上,干燥后安装到PPSQ反应器上进行分析。实验仅作示例,共测试了3个批次的原研药Copaxone以及4个批次的某在研仿制药,每个批次测试N端前6个循环。 反应器构造图 l 实验结果 1)N端氨基酸组成定性分析醋酸格拉替雷原研药每个循环均检测到Glu、Ala、Tyr、Lys等4种氨基酸,这与药品由Glu、Ala、Tyr、Lys等4种氨基酸随机聚合而来,结果一致。 醋酸格拉替雷原研药Copaxone与某在研仿制药N端氨基酸分析色谱图示例(1-6循环)(黑色:原研药Copaxone;红色:某在研仿制药;DTT、DMPTU、DPTU为试剂峰) 2)各循环中每种氨基酸的相对摩尔含量的分析根据仪器自动生成的氨基酸生成量,计算每种氨基酸的摩尔含量,例如,Glu的相对摩尔含量为: 根据氨基酸的相对摩尔含量,绘制各循环中各氨基酸生成量的趋势图,如下。 醋酸格拉替雷Copaxone 与某在研仿制药N端前6个循环相对氨基酸水平分析(纵坐标:相对摩尔含量;横坐标:循环数) 3)原研药与某在研仿制药的比较从趋势图来看,仿制药各循环氨基酸生成量趋势,与原研药整体相似,但GA仿制药-批次1的Glu的相对含量略低,GA仿制药-批次4的各循环Tyr的相对含量略高,批次1中Glu的偏低与批次4中Tyr的偏高是否正常,需要对原研药进行多批次实验,以判断是否超出正常范围。GA仿制药-批次2及GA仿制药-批次3的Tyr生成量趋势与其他样品有明显不同,提示仿制药生产工艺可能存在与原研不同的地方。 结 语通过醋酸格拉替雷N端各氨基酸生成量的趋势变化的分析比较,可为仿制药的开发及生产质控提供参考,醋酸格拉替雷N端相对氨基酸水平分析亦可作为醋酸格拉替雷仿制药与原研药一致性评价的依据。这也为我们今后分析类似混合蛋白或多肽药物提供了参考思路。 参考文献:J. Andersona, C. Bell, et al., Demonstration of equivalence of a generic glatiramer acetate (Glatopa™ ), Journal of the Neurological Sciences 359 (2015) 24–34 撰稿人:顿俊玲 *本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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