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牛奶体细胞分析仪

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牛奶体细胞分析仪相关的方案

  • 福斯牛奶体细胞分型计数方案
    FOSS新一代的体细胞分析方案包括 FossomaticTM 7和FossomaticTM 7 DC,二者均拥有新的由激光驱动的测量模块。且Fossomatic 7 DC具有多个传感器检测牛奶细胞中的荧光信号,同时拥有新的化学反应和孵育单元,可以使仪器能够检测特异性体细胞和体细胞。
  • 牛奶分析仪,牛奶体细胞分析仪,奶粉密度分析仪
    Julie C8牛奶分析仪应用:乳成分分析,研究室,实验室Julie C8牛奶分析仪产品简介:此仪器可用于分析包括人乳在内的各种乳品的9项指标,是乳品分析实验室或科研中心的最好选择。 Julie C8牛奶分析仪特点:特殊技术传感器保证检测精确度铝制外壳LCD显示屏,4行20个字符显示详细的操作目录内置专业ph计内置热敏打印机,可打印检测数据,也可关闭该功能自动开启功能:只需把样品放置吸管处,不需要按键任何按钮,直接自动检测内置过滤器,保证仪器检测精确可连接到电脑根据客户要求标定奶品类型:动物奶,母乳和豆奶免费标定一次自动清洗适用于大型牛奶生产企业,实验室,研究所等适用于各种类型动物奶
  • 体细胞分型计数(DSCC)——新参数分析基本原理
    使用新型的Fossomatic 7 DC,引入了一种新型牛奶检测参数,体细胞分型计数(DSCC),用于加大乳腺炎筛查和管理力度。除了确定体细胞总数之外,细胞分型为乳牛的实际乳房炎健康状况提供了更准确的描述和更有价值的附加信息。
  • 用恒温培养箱进行生鲜牛乳中体细胞的测定
    将测试的生鲜牛乳涂抹在载玻片上成样膜,干燥、染色,显微镜下对细胞核可被亚甲基蓝清晰染色的细胞计数,用恒温培养箱进行生鲜牛乳中体细胞的载玻片进行培养。
  • 利用 Fossomatic 7 DC 确定体细胞分型计数——创新参数
    体细胞计数(SCC)表示牛奶中的细胞总数量,是全世界范围内用来检测和管理奶牛群乳腺炎的重要指标。尽管奶牛的乳房健康情况在过去 40 年里已经有了显著改善(例如 Sampimon et al., 2005),但乳腺炎仍然给乳品业造成巨大经济损失(例如 Seegers et al., 2003)。困难在于乳腺炎是一种非常复杂的疾病,受多种因素的影响,例如环境和奶牛饲养。另外,乳腺炎的病原体不断进化,这就需要改变乳腺炎管理方案。此外,奶牛也在发生变化,产奶量明显增多,这就需要采取不同类型的奶牛管理方法。
  • 纯牛奶菌落总数的测定方法
    优质生鲜奶的分为特优级、优级、良级和合格级四个等级,而分级的依据主要是检测判断鲜奶是否品质高的4个核心指标数值,即乳脂率、乳蛋白率、菌落总数和体细胞数。在奶业发达国家的标准里,上述四个核心指标的数值基本要达到牛奶中的乳脂肪含量不低于3.3%,乳蛋白含量不低于3.0%,体细胞数不超过75万个/ML,菌落总数不超过10万CFU/ML。
  • 人类进化把牛奶带到我们的餐桌上
    基因突变的出现使身体持续产生乳糖酶直至到成年,这似乎是一个明显的进化优势,尽管科学家不清楚具体原因。它很可能与动物驯化有关,人类开始吃发酵乳制品,或者是应为生牛奶营养丰富、热量密集的原因,不管怎样,自那以后牛奶和奶制品一直是人类饮食的核心部分,牛奶能提供蛋白质和大量必需的氨基酸,这是必不可少的身体细胞结构(如肌肉,器官,皮肤,激素,酶)。
  • LUMiSizer® 分散体系分析仪在牛奶稳定性分析中的应用
    本文应用LUMiSizer® 分散体系分析仪讨论牛奶的透光率图谱及稳定性分析。通过透光率指纹图谱判定样品在实验过程中的分离行为,快速测试样品的不稳定性指数,并对样品的不稳定性排名,已成为企业研发的一把利器,为研发提供强大依据。
  • 贝克曼库尔特:牛奶中体细胞的快速检测
    流式细胞计数具有高度的敏感性,可同时对目的菌进行定量和定性的检测。目前,流式细胞术以其高速、高灵敏度已经广泛应用于食品中各种病原性致病菌的快速检测,尤其是食品中的大肠杆菌的检测已经被FDA 列为食品安全的常规检测。
  • CD14+单核细胞:Macrophage和DC的前体细胞
    单核细胞(monocytes)是体积最大的白细胞,直径14~20μm,呈圆球形,约占血液中单个核细胞数的10~30%。单核细胞是重要的天然免疫效应细胞,在感染过程中能快速从外周血迁移到组织中,参与病原体的识别和清除。同时,单核细胞还是巨噬细胞和树突状细胞的前体细胞。
  • 微载体细胞的计数难题与解决方案
    省时,准确,安全NucleoCounting节省微载体细胞计数的时间,计数精确可靠与传统的胰蛋白酶消化方法相比,NucleoCounting工作流程的去除了几个离心,移液和孵育步骤。 整个细胞计数过程在不到5分钟内完成。ReagengA100 可以完全将细胞从微载体上消化下来,消除细胞结团的影响。此外,微载体不含细胞核,不会被DAPI染料计数,不干扰细胞的计数结果。此外,NuclecounterNC200产品符合GMP 要求,能够进行21CFRpart11 电子签名,提供3Q 认证,且该产品无需清洗和无需校正,享受零成本售后服务。
  • 不经显微操作进行体细胞克隆(徒手克隆)
    不需显微操作体细胞核移植的利益和前景远大。当前的成果包括降低装备费用,简化预备工作及实验技术要求低。任何做过胚胎方面试验和口吸管方面工作的人都能很快掌握。尽管用卵母细胞试验的直接工作没有显著减少,但降低了这些工作的技术难度。此外,与早期的技术相比,预备工作如制作工具可以省略。然而,应该注意到产生三倍体需要较多的卵母细胞。无透明带的胚胎可能有利于嵌合体的制作,克隆方法的简化也将有利于核移植的自动化。在卵母细胞成熟期间,用于建立该方法的供体细胞是贴壁的原代培养的颗粒细胞,这些细胞并不是都很适合做供体。随着方法的进一步改进,可能能用不同器官组织的传代细胞和血清饥饿培养的细胞。
  • 国内首家:IPHASE SLC家族OAT1转运体细胞研发成功
    IPHASE技术人员以PAH为底物验证重组OAT1转运体细胞的代谢能力。结果发现,IPHASE重组OAT1转运体细胞转运PAH的能力是指导原则的9倍,表明IPHASE瞬时转染重组OAT1转运体细胞满足药物研发要求。
  • 降低原料奶中的细菌数量
    1. 牛奶细菌和体细胞同时检测,9分钟出结果,如果仅检测体细胞,只需2.5分钟2.全部自动化的操作系统,袋装试剂避免皮肤接触
  • 普析:牛奶中锌的测定-富锌牛奶的开发
    牛奶是一种全价食品,对人的生长发育和健康有着及其重要的作用;其营养价值在一定程度上取决于其内的矿物质含量高低。锌是人和动物机体必需的一种微量营养素,其营养学作用近年来已成为研究热点;中国营养协会1996年抽样调查结果显示,我国80%的儿童不同程度缺锌。牛奶中的锌吸收率高、安全、无毒副作用,是幼儿喜爱的理想保健食品;而富锌牛奶的开发一直未得到重视。通过在奶牛饲料中添加一定量的锌制剂,成本小、可直接生产出富锌牛奶;随着近年来原子吸收光谱技术的推广使用,为我们提供了一个简便、快速、灵敏度高的分析技术。本文利用原子吸收分光光度计测定了常乳和富锌乳中的锌含量,操作简便、分析结果可靠,可以为牛奶的增锌研究方法提供一定的实验依据。
  • 海能仪器:牛奶中铅测定(重金属分析仪)
    准确移取10mL牛奶样品加入50mL容量瓶中,后加入10mL醋酸,摇至样品溶解,用蒸馏水定容。处理好的样品脱气五分钟。准确移取10mL处理好样品加入电解池,再加10mL蒸馏水和1mL电镀液
  • 电子舌响应信号与牛奶理化指标的典型相关分析
    电子舌是一种利用选择性、非特异性、交互敏感的多传感器阵列检测液体样品的味觉特征结果, 通过合适的多元统计分析方法进行信号模式识别, 模拟人类味觉对液体样品各种性质分析检测的新型仪器[ 1- 3] 。目前, 电子舌主要集中于绿茶[ 4 ] 、酒类[ 5]和霉菌[ 6] 等的区分研究, 对牛奶品质检测比较常见的是电子鼻技术[ 7- 8] , 少量电子舌对牛奶品质检测的研究论文则主要研究牛奶样品的识别问题[ 5- 11 ] ,而研究电子舌响应信号与牛奶理化指标相互关系的研究论文未见报道。因此, 本文试图通过典型相关分析来研究七个电子舌响应信号与四个牛奶理化指标之间的相关性, 以期为电子舌技术预测牛奶理化指标含量和延伸电子舌技术的应用范围提供参考。
  • “学生奶”又出中毒事件!科学仪器行业的我们能做些什么? ——牛奶理化分析整体解决方案
    影响牛奶口感的最主要因素就是牛奶的酸值,酸值的大小还会影响牛奶的保质期,所以酸值的测定是测试牛奶的一个重要指标。
  • 使用中红外光谱进行牛奶中掺杂物的现场筛查和含量检测
    牛奶经常发生掺假事件,这已经引起了生产者和消费者的广泛关注。一些常见的牛奶掺假物包括水、乳清、氢氧化钠、尿素、三聚氰胺及其他潜在有害物质。通过掺假,人为地使牛奶体积增加或是掩盖低劣的质量,最终都是为了获得经济利益。 鉴于此,人们非常关注能够快速、便捷地检测牛奶是否被掺假以及测定掺假物 含量的分析方法。在最近发表的一篇论文中,研究者采用 Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪对牛奶中的掺假物进行了测量,结果表明对于这些测定而言,中红外 光谱系统优于近红外 (NIR) 光谱系统。借助最新的、易于使用的专业 FTIR 分析仪,可以筛查牛奶中的掺杂物并测定其 含量,比传统的分析方法更简单快捷。这些 FTIR 分析仪设计用于生产现场,不需要经验丰富的操作人员,为乳品业检测提供了提高生产率的有效方案。
  • 仪真分析仪器:自动在线固相萃取-ESI串联质谱法分析牛奶中β-内酰胺类抗生素
    开发了可检测牛奶中的内酰胺抗生素的全自动分析方法。 本方法采用了在线固相萃取-液相色谱/电喷雾串联质谱(SPE-LC/ESI-MS-MS)联用系统。采用在线SPE方法,离心后的500微升牛奶中的目标化合物被浓缩在C18 HD小柱上。然后用流动相(水+ 0.1%乙酸 / 甲醇 + 0.1%乙酸)在0.7 mL/min的流速下用梯度方式将目标化合物洗脱下来。采用C12反相分析柱在10分钟内实现色谱分离。 为了准确定性并进行确证,在正离子电喷雾离子化模式下(ESI(+))对每个组分采集两种多反应监测(MRM)跃迁数据。对于牛奶中的所有目标化合物,方法检测限 (LOD)都低于欧盟规定的最大残留水平(MRL)。在牛奶中,定量限在0.09至1.44 ng/mL之间。根据欧盟要求对方法进行了验证,准确度在80至116%之间。采用该方法分析了20个实际牛奶样品。这种新开发的方法具有较高的灵敏度和准确性,只需进行最少的样品预处理,并且首次运用了全自动在线SPE技术,分析通量较高。因此,本方法适用性较好,是食品安全控制部门不可或缺的检验方法。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的Pb元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的Zn元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的Hg元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • 采用ICP-MS 分析牛奶中的主要元素和微量元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的K元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • 使用Smart Aroma Database分析牛奶的香气成分
    牛奶的香气成分是决定美味程度的重要因素之一,会因产地、饲料、杀菌方法、保存方法等的不同而出现较大差异。另一方面,牛奶的香气成分浓度极低,难以综合性地分析大多数香气成分。本试验以6种牛奶为样品,通过固相微萃取法(SPME Arrow)浓缩香气成分后,使用香气成分数据库:Smart Aroma Database,利用GC/MS法进行分析,在不同牛奶之间进行了比较研讨。
  • 采用Avio 200 ICP-OES 光谱仪分析牛奶中的微量营养素
    对于牛奶生产商而言,内部质量控制和外部监测的可能性为其快速、准确、轻松地监测产品中的营养素提供了动力。此外,《营养标签指南》规定,牛奶生产商应按照监管要求准确评估营养素。电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES) 通常用于多元素分析环境,能够用于营养素分析,具有动态范围大、多元素通量高、运行条件稳定的优点。火焰原子吸收(AA) 光谱系统具有成本较低、操作简单、单元素分析速度快的优点,不失为一种有吸引力的替代方案1。不过,火焰原子吸收光谱法用于测定多种元素时,需要对每一种元素分别进行重新分析,因此丧失了在分析速度上的优势。本文将重点介绍如何通过Perkinelemer Avio™ 200ICP-OES 光谱仪分析各种商业牛奶产品中的微量营养素,相关样品则通过PerkinElmer Titan MPS™ 微波消解样品制备系统进行制备。
  • 采用Avio 200 ICP-OES 光谱仪分析牛奶中的Zn
    对于牛奶生产商而言,内部质量控制和外部监测的可能性为其快速、准确、轻松地监测产品中的营养素提供了动力。此外,《营养标签指南》规定,牛奶生产商应按照监管要求准确评估营养素。电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES) 通常用于多元素分析环境,能够用于营养素分析,具有动态范围大、多元素通量高、运行条件稳定的优点。火焰原子吸收(AA) 光谱系统具有成本较低、操作简单、单元素分析速度快的优点,不失为一种有吸引力的替代方案1。不过,火焰原子吸收光谱法用于测定多种元素时,需要对每一种元素分别进行重新分析,因此丧失了在分析速度上的优势。本文将重点介绍如何通过Perkinelemer Avio™ 200ICP-OES 光谱仪分析各种商业牛奶产品中的微量营养素,相关样品则通过PerkinElmer Titan MPS™ 微波消解样品制备系统进行制备。
  • 采用Avio 200 ICP-OES 光谱仪分析牛奶中的Ca
    对于牛奶生产商而言,内部质量控制和外部监测的可能性为其快速、准确、轻松地监测产品中的营养素提供了动力。此外,《营养标签指南》规定,牛奶生产商应按照监管要求准确评估营养素。电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES) 通常用于多元素分析环境,能够用于营养素分析,具有动态范围大、多元素通量高、运行条件稳定的优点。火焰原子吸收(AA) 光谱系统具有成本较低、操作简单、单元素分析速度快的优点,不失为一种有吸引力的替代方案1。不过,火焰原子吸收光谱法用于测定多种元素时,需要对每一种元素分别进行重新分析,因此丧失了在分析速度上的优势。本文将重点介绍如何通过Perkinelemer Avio™ 200ICP-OES 光谱仪分析各种商业牛奶产品中的微量营养素,相关样品则通过PerkinElmer Titan MPS™ 微波消解样品制备系统进行制备。
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