汉麻果胶

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汉麻果胶相关的耗材

  • Ultrahydrogel 水溶性凝胶柱
    产品特点:沃特世公司UltrahydrogelTM水溶性凝胶柱的填料为羟基化的聚甲基丙烯酸甲酯,用于分离水溶性聚合物,例如,低聚糖、多糖以及阳离子、阴离子、两性聚合物等;同时,还可用于淀粉、果胶等食品中聚合物分子量分布的测定。这种高分辨率的色谱柱与传统水相SEC柱相比具有如下的优点:■ pH范围宽(2-12)■ 与传统水相SEC柱相比,可耐受较高有机溶剂(流动相中有机溶剂含量可以达到20%)■ 适用的流动相范围广■ 非排阻效应最小化订货信息:Ultrahydrogel水溶性GPC色谱柱(7.8× 300mm)色谱柱颗粒度排阻限部件号 Ultrahydrogel 120 1205× 103 WAT011520 Ultrahydrogel 250 2508× 104 WAT011525 Ultrahydrogel 500 5004× 105 WAT011530 Ultrahydrogel 1000 10001× 106 WAT011535 Ultrahydrogel 2000 20007× 106 WAT011540 Ultrahydrogel linear混合 7× 106 WAT011545 Ultrahydrogel DP* 1205× 103 WAT011550 Ultrahydrogel保护柱   WAT011565 Ultrahydrogel保护柱 DP*  WAT011570
  • 汉高IC封装导电银胶 84-1A
    汉高IC封装导电银胶 84-1ALOCTITE ABLESTIK 84-1A 粘合剂设计用于体积半导体封装应用。这种粘合剂是印刷、点胶或冲压应用的理想选择。产品优势:工作寿命长箱式烘箱固化无溶剂配方导电性快速固化LOCTITE ABLESTIK 84-1A 粘合剂设计用于体积半导体封装应用。这种粘合剂是印刷、点胶或冲压应用的理想选择。汉高IC封装导电银胶 84-1A
  • HI1291D汉钠HANNA内置放大器塑胶酸度pH电极
    HI1291D汉钠HANNA内置放大器塑胶酸度pH电极型号HI1291D名称pH 电极参照single, Ag/AgClJunction / Flow Rateceramic, single电解质gelMax 压力2 bar范围pH: 0 to 12操作温度0 to 70°C (32 to 158°F) - GP电极头spheric (dia: 5.0 mm)温度传感器yes放大器yes电极材质PEI线长coaxial 1 m (3.3’)推荐使用通用、教育、实验室接头DIN**说明**建议与HI207和HI208 pH计一起使用测量范围:0 to 13 pH、ORP,样品温度范围:0 to 80 °C(32 to 176 °F),样品压力≤2 bar;DIN 接口专属:HI207、HI208 酸度测定仪,内置信号放大器,适用于常规酸度pH测量使用新电极时,应先摘掉顶部的保护盖,并检查整支电极。若发现因电极内部电解液通过透析膜蒸发而在电极头及保护盖内形成盐晶,这不影响电极正常使用,表明电极透析膜正常,用清水冲掉即可。在运输途中,电极头玻璃球内可能会产生气泡,这时可以像甩常见的水银温度计那样轻轻甩动电极,即可去除气泡。如果电极玻璃感应膜或透析膜头比较干燥,可将电极浸泡在HI70300 电极保存液中至少1个小时,从而使干燥的玻璃感应膜和透析膜处保持湿润;经常浸泡,对电极是有好处的。温馨提示:请勿使用蒸馏水或去离子水保存或浸泡电极,这将造成电极传感器失效

汉麻果胶相关的仪器

  • 马尔文帕纳科OMNISEC是一套完整灵敏的凝胶渗透/尺寸排阻色谱(GPC)/(SEC)系统,是由前端色谱分离系统、检测器和软件组成的多检测器GPC/SEC系统,用于合成高分子和天然高分子,以及蛋白质的特性分析。OMNISEC 凝胶渗透色谱仪能够测定重要的特性参数如下,包括:绝对分子量和分子量分布特性粘度和分子结构 样品浓度 以及其他多种关键参数OMNISEC 凝胶渗透色谱仪是可控制您产品的性能、质量和价值,无论是针对工业合成多聚物,还是食品或药品中的天然多聚物或多糖,或制药业所使用的蛋白质或抗体。作为一款研究工具,它可以针对各种应用提供信息量,加速这些分子的研究进程,是大学的理想之选。 它可以减少维修费用和停机时间,同时通过易用直观的软件提高产能。借助 OMNISEC,您可以_分析对象…控制强度、韧度、耐用性、脆性、加工性能和枝化聚苯乙烯、尼龙、PET、PVC、聚酯、硝化纤维、树脂、环氧树脂、聚氨酯、PVA测量降解和药物控释率PLA、PLGA、PEG、聚己内酯对天然聚合物和多糖进行分级海藻酸盐、黄原胶、阿拉伯树胶、淀粉衍生物 (如麦芽糖糊精)、纤维素衍生物(如 HEC)、卡拉胶、明胶、瓜尔豆胶、壳聚糖、透明质酸控制配方粘度醇酸树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯、聚脂、树脂、环氧树脂、PVA控制食品口感和凝胶化作用果胶、海藻酸盐、黄原胶、阿拉伯树胶、瓜尔豆胶、淀粉衍生物(如麦芽糖糊精)、卡拉胶通过测量分子量评估和预测活性蛋白质、抗体、mAb预测和了解免疫原性和疗效蛋白质聚合物、生物制药、生物制剂和 mAb控制半衰期、细胞渗透性并了解蛋白质偶合物的晶体化聚乙二醇化蛋白质、膜蛋白、抗体药物偶合物
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  • 凝冻强度弹性测试仪、冻力强度弹性测试仪、明胶凝冻强度测定凝冻强度测仪适用于凝胶、果胶、硅胶、结冷胶、卡拉胶、琼脂、阿拉伯胶、黄原胶、魔芋胶和瓜尔胶等的破裂强度、弹性、延展性、拉伸强度、粘附度、回复性等测试。凝胶强度测仪也叫冻力强度仪 ,明胶凝冻强度测定仪,组织分析仪或冻力测试仪。满足标准:1、国标GB6783-2013 《食品添加剂明胶》中有关于凝胶强度的测定方法。配置指定浓度的明胶溶液,经过静置、水浴加热搅拌溶解、冷水浴等样品溶液制备过程后,取放于特定的样品杯内。选用特定的凝胶测试探头,对样品杯中心点进行穿刺测试。从而测得凝胶强度数值。2、欧洲药典EP 8.0。柱形探头:12.7±0.1 mm;样品:明胶溶液浓度为6.67%,10℃下;样品瓶规格:59±1 mm(内径)* 85mm(高度);测试中速度:0.5 mm/s;刺入深度:4 mm凝冻强度测定仪测试方法: 取7.5g待测样品放入样品瓶内,加入105 ml的水,加盖静止1-4 h后,在65±2℃水浴加热15min,水浴加热过程中搅拌。室温下冷却15 min,加胶塞将样品瓶于10.0 ±0.1℃下冰浴17±1h。擦干样品瓶外壁的水后进行凝胶强度测定,测定点为样品表面的中心点。取两组测定曲线峰值点的平均值作为凝胶强度的报告值,单位为Bloom g 。国家标准《食品添加剂明胶》GB678。◆国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731◆行业标准《药用明胶》QB2354◆行业标准《工业明胶》QB/T1995◆行业标准《骨胶》QB/T1997◆行业标准《照相明胶》QB199凝冻强度测定仪测定仪特点:1、采用芯片控制,高精度测力传感器,精度高。2、采用高性能电机,滚珠丝杆传动,保证该仪器传动。3、大触摸屏中文显示,友好人机界面操作。全自动完成测试。操作方便,具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出。4、探头和配件。凝冻强度测定仪技术参数:测量范围:(0~200)N或(0~20)kgf分辨力:0.01N示值准确度:±1%,位移精度:0.01mm;速度:0.1~20 mm/s;可调柱形探头:12.7±0.1 mm;样品瓶规格:59±1 mm(内径)* 85 mm(高度);电压:220V 50Hz凝冻强度弹性测试仪、冻力强度弹性测试仪、明胶凝冻强度测定
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  • 乳胶稳定性测定仪 400-860-5168转0895
    K-XR-14W胶乳高速机械稳定性测定仪HK-XR-14W胶乳高速机械稳定性测定仪,符合《GBT 8301-2008 浓缩天然胶乳 机械稳定度的测定》和《SHT 1151-1998 合成胶乳高速机械稳定性的测定法》标准要求。该仪器主要适用于胶乳生产单位和科研院所对天然胶乳和合成胶乳做机械稳定性测试,是提高胶乳质量必不可少的仪器。测试方法:首先用氨溶液对100g试样进行稀释,使其中的固体含量达到总质量分数的55%,然后立即用加热装置将试样加热到36~37℃,同时轻轻搅拌。然后立即将加热后的胶乳用不锈钢丝网进行过滤,并称取80g的胶乳放在容器内,核实胶乳的温度应该在35℃±1℃,把胶乳放到仪器的规定位置进行高速搅拌,并开始计时,直到达到终点为止。整个过程中搅拌器转速应该在14000r/min±200r/min。终点的判断:在到达终点之前,搅拌杆周围的漩涡明显变浅,搅拌装置的声音也发生变化。可以用一下两种方法判断终点:1、手掌法: 判断方法是每隔15S用干净的玻璃棒取一滴胶乳样品,并将样品轻轻地放在手掌上,以第一次出现凝絮粒时即为终点。为确认终点到达,可让搅拌装置再搅拌15S然后取样,如果样品中的凝絮粒增加,说明终点的判断是正确的。2、水面分散法:取一个容纳100~150mL水的平底皿,放在黑色表面上,用一支尖的玻璃棒取一小滴样品并立即放到平底皿的水面上,如果胶乳不出现凝絮,则几秒钟就会分散到水中呈乳白色云状,如果胶乳出现凝絮,则样品分散到水中后很容易看到凝絮粒。
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  • 食品中果胶的意义及用咔唑比色法测定食品中的果胶

    (一)食品中果胶的意义果胶产品可分为高脂果胶和低脂果胶,酯化度大于50%的称为高脂果胶,酯化度低于50%的称为低脂果胶,果胶的显著特性是有胶凝性和增稠稳定性,并且有很强的耐酸、耐高温性能。果胶在食品工业中应用较广,如利用果胶水溶液在适当条件下可以形成凝胶的特性,生产果酱、果冻及高级糖果等食品;利用果胶具有增稠、稳定、乳化等功能,可以解决饮料的分层、防止沉淀的问题,还可以改善风味等。测定果胶物质的方法有称量法、咔唑比色法、果胶酸钙滴定法、蒸馏滴定法等。(二)咔唑比色法果胶经水解可生成半乳糖醛酸,半乳糖醛酸在强酸中可与咔唑试剂发生缩合反应,生成紫红色化合物,该紫红色化合物的呈色强度与半乳糖醛酸含量成正比,故可通过测定吸光值对果胶含量进行定量。此法适用于各类食品的果胶含量的测定,具有操作简便、快速、准确度高、重现性好等特点。1.样品处理同重量法。2.果胶处理同重量法。3.标准曲线制作取8支50mL比色管,各加入12mL浓硫酸,于冰水浴中边冷却边缓缓依次加入浓度为0、10μg/mL、20μg/mL、30μ/ml、40μ/mL、50μg/mL、60μg/mL、70μg/ml的半乳糖醛酸标准溶液2mL,充分混合后,再置于冰水浴中冷却。然后在沸水浴中准确加热10min,迅速冷却到室温,各加入0.15%咔唑试剂1mL。充分混合,室温下放置30min,以半乳糖醛酸含量为0的半乳糖醛酸标准溶液为空白,在530nm波长下测定吸光值,以半乳糖醛酸含量为纵坐标,吸光值为横坐标,绘制标准曲线。4.样品提取液的测定取果胶提取液,用水稀释到适当浓度(含半乳糖醛酸10~70μg/mL)。取2mL稀释液于50mL比色管中,以下按制作标准曲线的方法操作,测定吸光值。从标准曲线上查出半乳糖醛酸的浓度(μg/mL)。5.结果计算X(以半乳糖醛酸计)=c*V*K/m*106*100式中 X——样品中果胶的质量分数,%;c——从标准曲线上查得的半乳糖醛酸的浓度,肚g/mL;V——果胶提取液的总体积,mL;K——提取液稀释倍数;m——样品质量,g。6.试剂①乙醇。②乙醚。③0.05mol/L盐酸溶液。④O.15%咔唑乙醇溶液:化学纯咔唑0.150g,溶解于精制乙醇中并定容到100mL,咔唑溶解缓慢,需加以搅拌。精制乙醇:取无水乙醇或95%乙醇1000mL,加入锌粉4g,(1+1)硫酸4mL,在水浴中回流10h,用全玻璃仪器蒸馏,馏出液每1000mL加锌粉和氢氧化钾各4g,重新蒸馏一次。⑤半乳糖醛酸标准溶液:半乳糖醛酸100mg,溶于蒸馏水并定容到100mL,用此液配制一组浓度为10~70μg/mL的半乳糖醛酸标准溶液。⑥硫酸。7.仪器①分光光度计。②经50mL比色管。8.注意事项①本法的测定结果以半乳糖醛酸表示,不同来源的果胶中半乳糖醛酸的含量不同,如甜橙为77.7%,柠檬为94.2%,柑橘为96%,苹果为72%~75%,若把结果换算为果胶的含量,可按上述关系计算换算系数。②样品处理时应充分洗涤去除糖分,减少其存在对咔唑的呈色反应的影响。③在测定样液和制作样液标准曲线时,应使用相同规格、同批号的浓硫酸,以保证浓度一致,减少硫酸浓度对咔唑的呈色反应的影响。

  • [求助]大家知道测定果胶分子量的方法吗

    我需要测定酰胺化果胶的分子量,但是很多方法都是相对的,没有绝对的方法,一般是用果胶的特性粘度和平均分子量的关系利用经验值的出,但是那个经验值还需要查表,表我也没有,所以苦于没有测定果胶的分子量的绝对方法,哪位高手可以帮帮忙,谢谢了!linda82626@163.com

  • 比色法测果胶

    本人在用咔唑比色法测定果胶含量的过程中,遇到莫名奇妙的现象。做标准曲线,半乳糖醛酸加硫酸,沸水浴后,加入咔唑试剂(无水乙醇溶解)。反应液在很短的时间内居然显蓝色,就连用蒸馏水做的空白也是这样。然而,用菠萝果胶提取液做时就呈现出应有的紫红色,为什么???

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  • 钟南山、李兰娟等入选全国教书育人楷模候选人!
    p style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "日前,教育部公布了《教育部教师工作司关于开展2020年度全国教书育人楷模推选工作的通知》。教育部联合人民日报、光明日报等中央媒体,在第36个教师节前组织开展2020年度全国教书育人楷模推选活动。钟南山、李兰娟、张文宏、张伯礼等66人入选全国教书育人楷模候选人。/span/pp style="text-align: center"img title="教书育人_副本.jpg" style="max-width:100% max-height:100% " alt="教书育人_副本.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/2dbae840-cd7e-46a6-b677-e60149bb045f.jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "启示称,为宣传庆祝第36个教师节,广泛展示新时代人民教师教书育人事迹风采,引导广大教师守教育报国初心、担筑梦育人使命,争做党和人民满意的“四有”好老师,在全社会进一步营造尊师重教浓厚氛围,现决定组织开展2020年度全国教书育人楷模推选活动。/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "推选范围为曾获得过省部级(含)以上荣誉称号,并在教书育人方面作出突出贡献的各级各类学校教师。推选名额为采取自下而上、逐级推荐的方式,由各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团推荐产生候选人,从中产生12名全国教书育人楷模。/span/ppbr//p
  • 施一公获联合国教科文组织国际生命科学研究奖|屠呦呦、李兰娟曾获该奖
    2月21日,联合国教科文组织公布2023年第七届联合国教科文组织——赤道几内亚国际生命科学研究奖获奖人选,全球共4人获奖。经中国科协提名,中国联合国教科文组织全国委员会推荐,中国科协副主席、中国科学院院士、西湖大学首任校长施一公获得2023年度奖项。施一公因在解析酵母剪接体和人源剪接体的高分辨率三维结构以及阐明RNA剪接的工作机理方面作出的开拓性研究而获奖,该项研究为合理设计相关遗传疾病的疗法开辟了道路。此次获奖的其他3位科学家分别来自埃及、立陶宛与乌兹别克斯坦分别因食物安全、棉花品种改良和疫苗研发方面的贡献获奖。据介绍,评审团根据奖项章程评估了4人为改善人类生活质量所作的贡献后选出了他们。每人将获得87500美元奖金,颁奖仪式将于3月10日在赤道几内亚的基布罗霍(Djibloho)举行。中国科学家屠呦呦、李兰娟分别于2019、2022年获得该奖项2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦,因在寄生虫病研究方面作出的贡献而获奖。她和团队成员发现了一种全新的抗疟疾治疗方法——青蒿素,并在20世纪80年代的中国治疗了成千上万的疟疾病人。自本世纪初以来,世界卫生组织一直推荐以青蒿素为基础综合疗法作为疟疾的一线疗法。2022年,浙江大学传染病诊断与治疗国家重点实验室主任、中国工程院院士李兰娟,因在传染病(包括新冠肺炎、流感和重症病毒性肝炎)方面的创新方法而获奖。她发展了微生态学理论,强调微生物组的意义。此外,还创造出一种独特的人工肝脏,改善了严重肝病和肝衰竭患者的生活质量。回顾Science:施一公团队在剪接体结构解析方面再获重大突破!此次重大突破,使施一公研究组在继2015年首次解析世界上第一个剪接体结构、2017年解析第一个人源剪接体结构之后,再次成为世界上首个解析了次要剪接体高分辨率三维结构的团队。大约1%的人类基因组包含所谓的U12型内含子,这些内含子由次要剪接体剪接而成。与主要剪接体相比,次要剪接体的组成,组装,功能状态,激活,调节和结构是令人费解的。该研究首次报道了迄今整体研究知之甚少的次要剪接体的高分辨率三维结构,展示了在剪接反应中的一个关键构象——激活态次要剪接体(activated minor spliceosome,定义为“次要Bact复合物”),整体分辨率高达2.9埃。该结构第一次展示了人源次要剪接体的组成、以及对稀有内含子(U12依赖型内含子)的识别机理,首次揭示了次要剪接体的催化中心以及活性位点,并且通过结构解析鉴定了次要剪接体的全新蛋白组分、揭示了它们对次要剪接体及罕见内含子剪接的重要作用等一系列重要科学问题。
  • 白春礼院士获联合国教科文组织纳米科技奖章
    联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)11月3日宣布,将“为纳米科学与技术发展作出突出贡献”的奖章授予俄罗斯科学院院士Zhores Ivanovich Alferov和中国科学院院士白春礼。  联合国教科文组织总干事Irina Bokova博士在2日晚上,将奖章颁发给Alferov院士和白春礼院士的代表——中国常驻联合国教科文组织代表团代表师淑云大使。据悉,白春礼因国内公务繁忙,未能赴法国巴黎参加颁奖仪式。  Alferov教授是俄罗斯籍物理学家,通过发明快速晶体管、激光二极管和集成电路,在“信息技术方面做了基础性工作”,曾获2000年度诺贝尔物理学奖。  白春礼教授是中国化学家和纳米科技专家,主要工作集中在扫描探针显微技术,以及分子纳米结构和纳米科技研究。白春礼现在是中国科学院常务副院长。  Bokova总干事在颁奖仪式上说,该奖项是为了奖励两位科学家在纳米科学与技术领域,为社会进步、经济发展等方面所作出的重要贡献。  根据联合国教科文组织执行局主席Eleonora Mitrofanova教授介绍,白春礼在1987年回中国以后,主持研制成功了中国第一台原子力显微镜、计算机控制的扫描隧道显微镜、超高真空扫描隧道显微镜、激光原子力显微镜、低温扫描隧道显微镜。白春礼作为纳米科技领域有影响的代表人物,通过发表文章、专著和演讲报告等方式,积极推动社会对纳米科技内涵的全面理解,促进纳米科技研究与产业化在我国的健康发展。他现在是中国纳米科技的领军人物。Alferov发明了“理想”半导体体系,为今天微纳电子器件的发展奠定了基础。Alferov在半导体物理、半导体、纳米电子学和应用物理领域,发表了500多篇科学论文和50多项发明专利。  EOLSS即“生命支持系统大百科全书”,是1992年联合国召开的各国首脑会议上宣布启动的,由联合国教科文组织实施,目前,已经出版包括人文、社会、经济、政治,数、理、化、生物、医学、天文、地理、农学、环境、工程技术等600个卷本,成为人类历史上最庞大、最权威、引用最广、影响最大的主题知识库。UNESCO-EOLSS是联合国科教文组织属下的全球最大的百科全书。该奖项由EOLSS为发展纳米科学与技术而发起。
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