液相最小检测

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液相最小检测相关的仪器

  • 液相色谱流动相漏液检测器微流量流动漏液检测器 ET620微流量流动检测器采用标准工业化产品规范设计,根据用户要求进行更贴切的设计,通过检测废液排出口液体流动情况来判断泵是否正常。系统对液体管路进行适当加热,有废液排除时,温度较低的废液流过管路,会拉低管路温度,系统记录排废液累计时间即低温时间。当排废液累计时间大于 Check time 报警检查时间,即系统一直在排废液,系统报警。停止排废液时,没有液体流过液体管路,管路温度瞬间拉高,系统捕捉到温度升高过程,同时将排废液的累积时间清零,如果之前有报警也会清除报警。如果系统一直处于停止状态,即废液一直不排,系统温度平均温度一直较高,如果高温累计时间达到于Check time 报警检查时间,系统报警。 特点微流量流动检测器稳定性好;采用高安全性加热设计;采用节能设计,待机功率小于 5W;具有泵故障报警信号输出功能,可将该报警信号连接到其他设备上进行联动控制
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  • KH-FL50E超高灵敏度液相色谱荧光检测器 1、使用单光子计数器为检测器,具有极高的灵敏度;2、也可以选配可变电压高灵敏度光电倍增管,范围宽、灵敏度高;3、流通池具有温控功能,防止温度漂移;4、检测器具有制冷功能,背景噪音极低;5、激发光与发射光均有带宽选择器,可以选择适当的带宽;6、使用氙灯光源,能量高、基线稳定、光谱范围宽;7、激发与发射波长分光器均为光栅单色仪,可以精确设定波长;8、单色仪波长范围可达200-900nm,满足不同的分析目的;9、具有模拟输出组件,可与不同厂家的HPLC系统进行联用;10、自动检验光源能量,进行光强校正,减少噪音与漂移;11、使用1200线全息光栅,具有极高的光谱分辨率;12、使用24位AD/DA数模转换器,具有较宽的动态范围;13、可以进行荧光、磷光、化学发光分析,使用范围广;14、具有荧光发射波长时间程序功能,进一步提高选择性;15、具有生物兼容的流通池结构,可以很好的用于生命科学分析;16、带有波长自校正功能,可以自动校正单色仪;17、可以选择闪烁氙灯为光源,进一步降低热效应,提高灵敏度;18、仪器自带控制软件与色谱工作站,可进行仪器控制与定量计算;19、仪器符合GMP/GLP要求,支持LIMS管理系统;20、符合2010/2015版药典中液相色谱荧光分析检测要求;1、激发波长范围:190~900nm;2、发射波长范围:190~900nm;3、检测器响应范围:190~900nm(光电倍增管),300~800nm(单光子计数器);4、光谱带宽:激发5nm/10nm/15nm/20nm,发射5nm/10nm/15nm/20nm;5、波长精确度:±1nm;6、波长准确性:±0.2nm;7、AD/DA转换:24位;8、光源:150W直流氙灯或5W闪烁氙灯;9、单色器:1200线全息光栅;10、温控范围:5~50℃;1、主机:包括光源、检测器、单色器、流通池;2、软件:FM-2000型工作站;3、UV2000+型光衍生化器(选配);4、柱后衍生系统(选配);5、全自动固相萃取仪(选配);KH-FL50E超高灵敏度液相色谱荧光检测器检测对象:黄曲霉毒素 其他真菌毒素 多环芳烃 氨基甲酸酯 尿素 维生素B2 药物 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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  • KH-FL30E药典专用液相色谱荧光检测器 1、使用氙灯光源,能量高、基线稳定、光谱范围宽;2、激发与发射波长分光器均为光栅单色仪,可以精确设定波长;3、使用光电倍增管检测器,具有极高的灵敏度;4、单色仪波长范围可达200-900nm,满足不同的分析目的;5、具有模拟输出组件,可与不同厂家的HPLC系统进行联用;6、自动检验光源能量,进行光强校正,减少噪音与漂移;7、使用1200线全息光栅,具有极高的光谱分辨率;8、使用24位AD/DA数模转换器,具有较宽的动态范围;9、可以进行荧光、磷光、化学发光分析,使用范围广;10、具有荧光发射波长时间程序功能,进一步提高选择性;11、具有生物兼容的流通池结构,可以很好的用于生命科学分析;12、可以加装温控单元,确保重现性且不降低灵敏度;13、带有波长自校正功能,可以自动校正单色仪;14、仪器自带控制软件与色谱工作站,可进行仪器控制与定量计算;15、仪器符合GMP/GLP要求,支持LIMS管理系统;16、符合2010/2015版药典中液相色谱荧光分析检测要求;1、激发波长范围:190~900nm;2、发射波长范围:190~900nm;3、光谱带宽:10nm/15nm;4、波长精确度:±1 nm;5、波长准确性:±0.2 nm;6、AD/DA转换:24位;7、光源:150W直流氙灯;8、单色器:1200线全息光栅;9、温控范围:室温~50℃;1、主机:包括光源、检测器、单色器、流通池;2、软件:FM-2000型工作站;3、流通池温控装置(选配);4、柱后衍生系统(选配);5、全自动固相萃取仪(选配);KH-FL30E检测对象:黄曲霉毒素 其他真菌毒素 多环芳烃 氨基甲酸酯 尿素 维生素B2 药物 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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液相最小检测相关的方案

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  • 液相色谱萘最小检测浓度

    在液相色谱检定规程中,萘的最小检测浓度测定时,萘出峰在3分钟左右,但是前边总会出现这个差不多峰高的鬼峰,还会出现一个倒峰连一个正峰的情况,不知道为什么会出现这样的情况?还有就是在计算公式里需要取短期基线噪声,这个噪声是取的采样开始到结束的噪声还是需要手动选取一段平稳的基线来计算噪声呢

  • 液相色谱萘最小检测浓度测定

    在液相色谱检定规程中,萘的最小检测浓度测定时,萘出峰在3分钟左右,但是前边总会出现这个差不多峰高的鬼峰,还会出现一个倒峰连一个正峰的情况,不知道为什么会出现这样的情况?还有就是在计算公式里需要取短期基线噪声,这个噪声是取的采样开始到结束的噪声还是需要手动选取一段平稳的基线来计算噪声呢

液相最小检测相关的耗材

  • Waters沃特世液相色谱检测器流动池灯侧衬垫
    Waters沃特世液相色谱检测器流动池灯侧衬垫,适用型号:484 , 486 , 490 , M440各种规格色谱耗材现货特惠促销!!!
  • Waters沃特世液相色谱484检测器原厂氘灯
    Waters沃特世液相色谱484检测器原厂氘灯各种规格光源现货特惠促销!!!
  • 示差折光检测器(RID)、荧光检测器(FLD)和液相色谱芯片
    订货信息: 其它液相色谱检测器 G1362A 1100/1200 系列示差折光检测器(RID) 说明     部件号 管线工具包 包括300 mm循环阀到循环接口、200 mm循环阀到废液接口、120 mm 吹扫阀到循环阀、270 mm吹扫阀到样品池、170 mm吹扫阀到参比池 G1362-68709 接口管线工具包包括1/8 英寸密封垫圈、1/3 英寸螺母和Teflon 管线 G1362-68706 接口毛细管,400 mm,0.17 mm 内径   G1362-87300 限流毛细管,3000 mm,0.17 mm 内径   G1362-87301 G1321A 1100/1200 系列系列荧光检测器(FLD) 说明   单位 部件号 检测器氙闪灯   2140-0600 流通池   G1321-60005 吸收池工具包,8 &mu l,20 bar 包括管线、不锈钢接头、前后密封圈、 PEEK 接头、注射器针和注射器 G1321-60007 截止滤光片工具包: 389、408、450、500、550 nm 5061-3327 380、399、418、470、520 nm 5061-3328 280、295、305、335、345 nm 5061-3329 波纹管线,聚丙烯,内径为6.5 mm,5 m 5062-2463 特氟隆管线,FEP,内径为0.7 mm,5 m 5062-2462 1/16 英寸,手拧,PEEK 长接头,米色 2/包 0100-1516 带接头的色谱柱连接毛细管,380 x 0.17 mm 内径 G1315-87311 1/16 英寸,前密封垫圈,不锈钢 10/包 5180-4108 1/16 英寸,后密封圈,不锈钢 10/包 5180-4114 1/16 英寸,外螺纹接头,不锈钢 10/包 5061-3303 六角扳手,4.0 mm,10 cm 长直手柄   5965-0027 六角扳手,2.5 mm,10 cm 长直手柄   5965-0028 荧光检测器校准样品,1 g 肝糖糖原   5063-6597 六角扳手组,1-5 mm   8710-0641 开口扳手,1/4 和5/16 英寸   8710-0510 玻璃注射器     9301-1446 注射针头     9301-0407 1100/1200 系列液相色谱仪芯片 说明     部件号 转子,内部阀,3 个凹槽,芯片液相色谱 G4240-23705 转子,外部阀,5 个凹槽,芯片液相色谱 G4240-25206 PEEK 接头,专用于芯片液相色谱 G4240-43200 熔融石英/PEEK 毛细管,15 &mu m,90 cm 纳流泵到芯片 G4240-87300 熔融石英/PEEK 毛细管,25 &mu m,105 cm 微孔板进样器到chip cube G4240-87301 熔融石英/PEEK 毛细管,100 &mu m,100 cm Chip cube 到废液 G4240-87302 熔融石英/PEEK 毛细管,75 &mu m,100 cm 纳流泵到chip cube G4240-87303 熔融石英/PEEK 毛细管,50 &mu m,50 cm G4240-87304 在线微量过滤器套件,0.5 &mu m,PEEK 与芯片液相色谱系统一起使用 5067-1582 装有0.5 &mu m PEEK 滤芯,10/包 5067-1584 PEEK 接头,用于1/32 英寸外径,10/包 5067-1585

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液相最小检测相关的资讯

  • 2021年赛默飞Vanquish液相及特色CAD 检测器产品应用研讨会
    2021年赛默飞Vanquish液相及特色CAD 检测器产品应用研讨会-上海站 关注我们,更多干货和惊喜好礼还记得2020年3月疫情期间赛默飞线上揭幕的Vanquish新品液相Vanquish Core吗?上个月他刚满一周岁啦。在这过去的一年中,Core在国内的销量稳步攀升。其独特的设计,稳定的性能,更是得到了广大客户的一致好评。2021年4月13日,我们刚刚分享了被国内顶jian期刊《药物分析杂志》收录的首篇基于Vanquish Core液相发表的应用文献。昨天(2021 年4 月28 日),我们又邀请数位重量级专家及华东地区的部分客户齐聚赛默飞全球最da的客户体验中心—上海应用中心,共同品鉴Vanquish液相家族的匠心工艺以及回顾和展望特色电雾式检测器(CAD)在不同行业的应用。应用研讨会Vanquish 液相&CAD2014年问世的Vanquish 系列液相,是赛默飞继经典Ultimate 3000液相色谱后推出的新一代液相产品。拥有目前液相行业内耐压最gao的液相产品Vanquish Horizon,可满足客户对于科学研究及高通量分析需求。另外一款UHPLC为耐压1034bar的Vanquish Flex,以上两款液相均为生物兼容系统。随着去年Vanquish Core的发布,Vanquish系列液相的耐压范围可覆盖700bar-1500bar,满足不同行业客户对于常规液相及超高效液相色谱的需求。电雾式检测器(Charged Aerosol Detector, CAD)是赛默飞独jia专利技术的一款通用型检测器,对于不挥发和半挥发物质均有较好响应。钆布醇及去氧胆酸等品种CAD方法被欧洲药典及美国药典收录,在2020版《中国药典》0512通则中,CAD也已被收录。本次研讨会上,几位专家及诸位嘉宾就围绕Vanquish液相色谱及CAD检测器的相关应用展开讨论。赛默飞大区销售经理周涛经理,液相全国应用经理金燕女士及维修经理李向春工程师分别从Vanquish液相及CAD检测器的市场口碑、特色应用及日常维护几方面和在座嘉宾进行了详细的介绍。从左到右边:周涛经理 金燕经理 李向春经理(点击查看大图)Vanquish液相及CAD检测器在中药研究中的应用马百平教授课题组,利用Vanquish系列液相联合CAD检测器对中药体系表征做了大量的研究工作。此次,马老师做了题为《Vanquish液相及CAD检测器在中药研究中的应用》的分享,利用CAD检测器结合相似度评价、聚类分析和主成分分析等方法,对不同来源、不同产地的川楝子饮片进行分析评价。采用CAD反梯度补偿技术对麦冬中不同类型化合物以及知母中黄酮和甾体皂苷类化合物的响应一致性进行考察,结果显示,通过CAD反梯度补偿后,CAD的响应一致性可明显改善,是适合进行中药整体性质量控制的方法手段。在中药成分定量方面,相关研究结果也显示CAD的灵敏度也比同为通用型检测器的ELSD要高。液相色谱分离在小分子药物分离分析中的应用上海医工院制药工艺优化与产业化工程研究中心主任张福利教授,做了题为《液相色谱分离在小分子药物分离分析中的应用》,张教授从水分子说起,生动形象地阐述了分子间的作用力,以及其在制药工艺纯化过程中的运用。随后,张教授还对液相色谱分离核心部件色谱柱的填料工艺,填料材质以及液相色谱分离原理做了介绍,为我们平时液相方法开发提供思路。医工院作为Vanquish Core国内第1单客户,对赛默飞液相有着长期的使用经验。张福利教授实验室第1代CAD产品依旧在正常工作,实验室采用CAD对奥贝胆酸及环磷酰胺有关物质等做了深入研究。张福利教授Vanquish液相在食品检测行业的应用来自普研(上海)标准技术服务股份有限公司的吴海平副总做了题为《Vanquish液相在食品检测行业的应用》的报告,分享了普研标准在食品检测领域的特色方案,包括双三元液相测定维生素ADE及食用油中的苯并(a)芘,Vanquish光纤DAD测定维生素B12等方案。Vanquish这款DAD检测器主要是利用光纤流通池技术,使光在内部进行全反射,将长光路与最小的峰展宽、最小的噪音相结合,提高了检测器的灵敏度,拓宽了线性范围,可以实现小含量杂质和高含量主化合物的同时分析。普研标准通过使用60mm光纤池对B12进行测定,与传统方法相比,Vanquish光纤DAD检测器灵敏度提高了10倍左右。去年,赛默飞与普研标准成立战略合作实验室,普研标准拥有大量赛默飞分析仪器,色谱质谱仪器达50多台,拥有近30台赛默飞液相色谱,其中Vanquish液相有20台, 10台液相配备了Vanquish光纤DAD。吴海平副总会议间期,参会的所有来宾对赛默飞上海液相应用实验室进行了参观并在互动环节亲手绘制了Vanquish液相的外观图,拼装了Vanquish Core的模型积木,零距离地观察和体验了Vanquish液相及CAD检测器各个部件的匠心工艺,对Vanquish的颜值及硬核性能均做出了高度评价。相信赛默飞Vanquish系列液相的可靠性能,加上特色的CAD检测器可以为不同行业的客户提升分析效率,拓展分析手段。参观互动左右滑动查看更多向下滑动查看互动环节绘画作品如需合作转载本文,请文末留言。扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+了解更多的产品及应用资讯,可至赛默飞色谱与质谱展台。https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100244/
  • [生活饮用水专栏] 苯并[α ]芘的高效液相色谱法检测
    生活饮用水专栏苯并[α]芘的高效液相色谱法检测01 引言 年初,全国标准信息公共服务平台上发布了新《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750的征求意见稿;新版的《生活饮用水标准检验方法》针对之前的标准进行了针对性的修订,增加和删除。本篇小编主要介绍苯并[α]芘的高效液相色谱法。02 有机物苯并芘介绍 苯并芘在环境中存在广泛,来源主要有两个方面: 一是工业生产和生活过程中煤炭、石油和天然气等燃料不完全燃烧产生的废气, 二是食物在熏制、烘烤和煎炸过程中,脂肪、胆固醇、蛋白质和碳水化合物等在高温条件下会发生热裂解反应,再经过环化和聚合反应就能够形成包括苯并芘在内的多环芳烃类物质。 苯并芘的存在对人体健康有着巨大的威胁,首先它是强致癌类物质的代表,还具有致畸性和致突变性,其次苯并芘的毒性具有长期和隐匿的特性,当人体接触或摄入苯并芘后即便当时没有不适反应,但也会在体内蓄积,在表现出症状前有较长的潜伏期。 既然苯并芘有那么多的危害,该怎么检测呢? 03 皖仪科技应用方案 仪器设备 ------------------------------------------------高效液相色谱仪lc3200系列,配置荧光检测器色谱条件-----------------------------------------------色谱柱:c18柱流动相:甲醇+水激发波长:303nm 发射波长:425nm测试结果------------------------------------------------1.线性测试 苯并[α]芘标曲重叠图谱 苯并[α]芘线性 说明:本次测试苯并[α]芘线性相关系数为r2=0.99990,线性良好。2.重复性测试 苯并[α]芘7ng/ml连续7针重叠图谱 苯并[α]芘25ng/ml连续7针重叠图谱 3.重复性结果说明:根据测试结果可见,不同浓度的苯并[α]芘的定性重复性小于0.2%,定量重复性小于0.3%,测试重复性良好。4.最低检测质量浓度注:标准规定,本方法最低检测质量为0.07ng,若取500ml水样测定,本方法最低检测质量浓度为1.4ng/l。根据标准中公式进行换算,得出本方法的最小检测浓度为7ng/ml。本次测试以苯并[α]芘(1ng/ml)进样,测试结果如下: 苯并[α]芘1ng/ml连续7针重叠图谱 测试结果 说明:经计算,本次测试苯并[α]芘的最低检测质量浓度为0.2ng/l,标准要求的最低检测质量浓度1.4ng/l小将近10倍。
  • 基于超高效液相色谱-质谱法的肽段分析中非特异性吸附评估及通用型最小化策略
    近年来,蛋白质组学技术在肽和蛋白质类新型治疗药物的蓬勃发展以及临床新型大分子生物标志物的深入发掘中被日益广泛应用。应用方式的迭代对生物大分子的分析技术提出了更高的要求。基于蛋白质特征肽段检测的自下而上的蛋白质组学技术(bottom up proteomics)是现有研究中具有较高灵敏度与分辨率的蛋白质定性定量方法。开发多肽的生物分析方法是极具挑战的,除了所需的低检出限外,多肽的非特异性吸附性质,使其极易在接触到的材料表面发生吸附,进而导致分析全流程中待测物的丢失或干扰,给定性和定量分析引入巨大风险。例如在蛋白组学研究的质谱数据库搜索中,即使系统中微量肽段的损失或残留亦可能导致假阳性或假阴性结果。而在高灵敏度的多肽定量方法的开发中,肽段的非特异吸附对定量分析的线性、准确度和精密度均有负面影响。低浓度肽段溶液的吸附性质会更加明显,表现形式为标准曲线的非线性,最终导致定量限的不必要升高以及方法的重复性差。已有一些研究在分子水平上解释这种吸附行为,然而目前对其潜在的机制和相互作用仍然知之甚少。Eeltink等基于分子动力学模拟,提出了一种三相分子机制解释肽段从溶液吸附到强相互作用不带电固定相上的原理。Kristensen等研究了样品容器对阳离子多肽吸附的影响,当1 μmoL/L肽溶液在硼硅酸盐或聚丙烯瓶中存储1 h后,肽段的回收率仅有10%~20%。也有研究通过在溶剂中添加有机试剂、酸/碱性溶液、表面活性剂、吸附竞争剂或调整流动相组成等方法减少这类吸附。这些研究论文大多对一组特定的多肽和/或表面材料进行研究,但均未给出可用来预测多肽吸附特性的规律,也未给出通用的解决吸附的方法。本研究选择牛血清白蛋白(BSA)作为模型蛋白质,以其酶解后的肽段作为包含亲水性和疏水性多肽的“典型”多肽组样本。首先通过超高效液相色谱-高分辨质谱(UPLC-HRMS)的测定,分析常见多肽理化参数与上述多肽组的非特异吸附程度的关联性。然后基于超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UPLC-QQQ-MS/MS)建立对强吸附肽段吸附程度的评估方法,从样品制备至分析测定建立全过程试验设计,考察不同材质的制备、储存耗材对肽段吸附的影响,以及考察不同色谱条件对肽段残留的影响,最终提出多肽全流程分析中减少非特异性吸附的通用型策略。01样品制备方法取10 mg BSA溶于10 mL水中,制得1 mg/mL蛋白储备液,进一步以水稀释为100 μg/mL的工作液。取200 μL上述工作液于蛋白质低吸附离心管中 加入65 μL 500 mmol/L碳酸氢铵和60 μL 50 mmol/L二硫苏糖醇,于60 ℃水浴加热60 min对蛋白质进行还原 放冷至室温后加入120 μL 50 mmol/L碘代乙酰胺,于暗处反应30 min进行烷基化 加入100 μg/mL的胰蛋白酶5 μL,于37 ℃水浴中酶解8 h,加入甲酸20 μL终止反应,12000 g离心15 min后,取200 μL上清置于蛋白质低吸附的进样瓶中作为混合肽段溶液待测。02超高效液相色谱-高分辨质谱方法参数色谱条件:色谱柱采用Waters Acquity Premier Peptide CSH C18(100 mm×2.1 mm, 1.7 μm) 柱温为40 ℃ 流速为0.25 mL/min 流动相A、B两相分别为0.1%甲酸水溶液和0.1%甲酸乙腈溶液。洗脱梯度为0~1 min, 1%B 1~13 min, 1%B~40%B 13~13.1 min, 40%B~90%B 13.1~16 min, 90%B 16~16.1 min, 90%B~1%B 16.1~20 min, 1%B。进样器温度10 ℃ 进样量5 μL。质谱条件:毛细管电压3 kV,锥孔电压30 V,离子源温度120 ℃,脱溶剂气温度450 ℃,锥孔气流速25 L/h,脱溶剂气流速800 L/h。电喷雾电离(ESI)源、正离子模式下测定,MSE模式采集,扫描范围m/z 50~2000 数据采集时使用亮氨酸脑啡肽校正液进行实时质量校正,以保证采集质量数的准确性与重复性。采集后的数据使用Unifi软件处理。03相对残留量的测定和肽段分级策略将上述混合肽段溶液经上述条件采集、Unifi软件分析后,可得BSA酶解后肽段组的实际肽段组成和每个肽段的响应值Area(供试品溶液)。在进样上述供试品溶液后连续进样3针空白溶剂,以3针空白溶剂中检测到的对应肽段响应之和Area(Blank 1+Blank 2+Blank 3)计为该肽段的残留总量,该肽段的相对残留量为肽段的残留总量与肽段响应值的比值。基于肽段的响应与相对残留量,可将BSA酶解后的肽段组分为如下四类:Class Ⅰ,响应高且无残留的肽段 Class Ⅱ,响应高但有残留的肽段 Class Ⅲ、Class Ⅳ分别为响应低,无吸附和有吸附的肽段。响应的高低以是否大于中位数计,有无残留以Area(Blank 1+Blank 2+Blank 3)是否有检出判断。04超高效液相色谱-三重四极杆质谱方法参数色谱条件:色谱柱采用Waters ACQUITY UPLC BEH C8(100 mm×2.1 mm, 1.7 μm) 柱温30 ℃ 流速0.4 mL/min 流动相A、B两相分别为0.2%甲酸水溶液和0.2%甲酸乙腈溶液。洗脱梯度为0~2 min, 2%B 2~5 min, 2%B~60%B 5~5.1 min, 60%B~90%B 5.1~8 min, 90%B 8~8.1 min, 90%B~2%B 8.1~11 min, 2%B。进样器温度10 ℃ 进样量5 μL。洗针液为90%乙腈水溶液(含0.2%甲酸)。质谱条件:离子化电压5500 V 气帘气压力0.14 MPa 离子源温度500 ℃ 喷雾气、辅助加热气压力0.38 MPa。ESI源正离子模式下测定,多反应监测(MRM)模式采集,12条Class Ⅱ类肽段的离子对、碰撞能量(CE)、去簇电压(DP)值经Skyline软件协助优化后结果如原文表1所示。文章信息色谱, 2022, 40(7): 616-624 DOI: 10.3724/SP.J.1123.2021.12012张莹1,2, 杨静1,2, 马跃新1,2, 曹玲2*, 黄青2*1.南京中医药大学药学院, 江苏 南京 2100232.江苏省食品药品监督检验研究院, 国家药品监督管理局化学药杂质谱研究重点实验室, 江苏 南京 210019
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