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超微量核酸分析仪
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超微量核酸分析仪相关的方案
使用岛津TrayCell进行微量核酸定量
对核酸和蛋白质纯度进行 测定时,通常使用紫外可见分光光度计。由于样品体积小,所以需要使用微量样品池。本文介绍使用超微量样品池TrayCell,体积3-5uL,相比以前一般使用的25uL样品池,能够准确完成高精度定量。
UL-2000超微量紫外可见分光光度计的应用领域
超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、 医学、材料学、环境科学等科学研究领域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,都有广泛而重要的应用。
测定蛋白核酸含量的应用方案(超微量紫外吸收)
由于蛋白质分子中酪氨酸和色氨酸残基的苯环含有共轭双键,因此蛋白质有吸收紫外线的性质,吸收高峰在280nm波长处。在此波长范围内,蛋白质溶液的光吸收值( A280)与其含量成正比关系,可用作定量测定。测核酸含量的原理核酸及其衍生物,核苷酸、核苷、嘌呤和嘧啶有吸收UV的性质,其吸收高峰在260nm波长处。DNA浓度( ug/ml) =A260/0.024/L*稀释倍数(L为比色池厚度1cm)
全自动微量铀分析仪在辐射环保监测微量铀样品方案详细版
全自动微量铀分析仪在辐射环保监测微量铀样品方案详细版
微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
4128型微量硫分析仪
本文对GC-PFPD工程色谱解决方案中的4128型微量硫分析仪做了相关产品介绍,分析:炼厂气、天然气、工艺气体、动力煤气、LPG、石脑油、汽油以及其他气体和液体石油产品,使用脉冲式火焰光度检测器(PFPD),PFPD提供对硫化合物的等摩尔响应,产生的碳干扰最小,并且仅需要简单校准。
4125型微量硫分析仪
本文对GC-PFPD工程色谱解决方案中的4125型微量硫分析仪做了相关产品介绍,可检测的化合物包括硫化氢(H2S)、硫化羰(COS)、二氧化硫(SO2)、硫醇、芳香族硫化合物等硫化物。
圆二色光谱法研究核糖核酸酶A的微量热变性
本申请说明证明了毛细管池和护套用于核糖核酸酶a的热倾斜研究。关键词:圆二色性,毛细管池,微量分析,热变性,核糖核酸酶A,变性蛋白分析软件,变性温度,J-1500
3655便携式微量溶解氧分析仪 在 特检行业中 的应用
溶解氧含量是各级特种设备检验研究院 日常锅炉(水)介质法定检测的其中一项必检参数,主要是工业锅炉和电站锅炉给水、补给水和凝结水中的溶解氧,此类水样中的溶解氧含量 比较 低 尤其是电站锅炉水, 大部分情况下都是 μ g/L级别,常规的溶解氧分析设备都只是针对 mg/L级别的 ,无法满足特检院的需求。微量级别的溶解氧分析需要在现场分析,分析仪器需要具有比较好的稳定性和很低检出限,并具有便携性。因此,广西省的某特种设备检验研究院及节能中心选择使用了哈希经典的 3655便携式微量溶解氧分析仪,该仪器完全满足特检院的需求,使用和维护都比较方便。
超微量分光光度计检测方法研究
超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。应用液体的表面张力特性,检测时经上下臂的接触拉出固定的光径,达到快速、微量、高浓度检测吸光度的特点。本文阐述了如何用现有的国家标准物质对超微量分光光度计进行检测,并举例说明对超微量分光光度计透射比、波长和杂散光等主要指标检测方法。最后对超微量分光光度计日常检测过程中可能遇到的问题并对其进行分析。
微量氧分析仪在PSA 浓缩乙烯乙烷装置的应用
PSA浓缩乙烯乙烷装置主要将干气提纯后,输送到乙烯乙烷精制装置作为生产原料气。因干气主要成分为乙烯、乙烷,要求其中氧含量不超过1000ppm,氧含量过高易生成氮氧化物产生爆炸危险。在线微量氧分析仪用于监测PSA浓缩乙烯乙烷装置压缩机出口干气中氧含量变化,为装置操作人员及时调整工艺参数提供依据,确保安全生产。
DNA核酸浓度的测定实验应用方案(超微量紫外分光法)
紫外分光光度法基于DNA链上碱基的苯环结构在紫光区具有较强吸收,DNA/RNA在260nm处有最大的吸收峰,蛋白质在28Onm处有最大的吸收峰,盐和小分子则集中在230nm处。因此,可以用260nm波长进行分光测定核酸浓度,OD值为1相当于大约50ug/ml双链 DNA,单链DNA浓度约为33ug l ml,RNA约为40ug/ml,寡核苷酸约为35ug/ml。如用1cm光径,用 H,O稀释DNA/RNA样品n倍并以H,O为空白对照,根据此时读出的OD260值即可计算出样品稀释前的浓度
微流LC/MS/MS用于超微量血浆试样中药物的高灵敏度分析
使用微流量液相色谱质谱分析系统Nexera Mikros,进行了Verapamil与Nor verapamil的定量。通过捕集、洗脱的方式,抑制样品溶剂导致的峰谱展宽。在生物样品中药物定量分析时,相比普通的半微量流量条件,在微量流量条件下进行检测可以获得更高的灵敏度。由此可得出,使用微量流量LC/MS/MS,微量血浆样品,仍可获得良好的分析结果。微流量LC/MS/MS可应用于早期药代动力学研究。
基于超微量紫外扫描与生物效应检测鉴别佛手、香圆和枸橼
通过超微量紫外扫描与体外生物效应对佛手、香圆、枸橼进行鉴别。方法:通过光学显微镜观察3种药材的粉末,采用超微量紫外扫描获得佛手、香圆、枸橼提取物的最大吸收波长,通过酶标仪检测药材提取物的DPPH自由基清除、乙酰胆碱酯酶抑制和α - 葡萄糖苷酶抑制活性。
气相色谱法分析高纯氦气中氖气等微量杂质
本文使用岛津GC-2014气相色谱仪结合甲烷转化炉、FID和PDHID检测器建立了高纯氦气中微量杂质的分析方法。采用两个吹扫六通阀自动进样,超纯氦气做载气表现出良好的重现性和检出限。氖气最低检出限可达0.10μ L/L,其余10种组分最低检出限均可达0.01μ L/L,完全满足GB/T 4844-2011对超纯氦杂质分析的需求。
ICP-OES 分析高浓度钯(Pd)内的微量硒 (Se)
钯(Pd)是目前半导体超微镀金使用的非常重要的元素之一。由于是用于超微镀金,所以主要成分钯(Pd)的准确含量很重要,所含杂质的定量也非常重要。本文建立了利用ICP-OES分析高浓度钯(Pd)内的微量硒 (Se)的解决办法。
微量硫分析解决方案
微量硫分析仪是基于火焰光度检测器(FPD)对硫的特殊选择性及色谱柱的柱分离技术来检测气体或液体样品中硫化物的专用色谱分析仪,可与反应器连接实现在线分析,广泛用与各大科研院校研究转化率、产物选择性及催化剂寿命等评价实验,可对气体及液体中硫化物进行全分析,包括H2S、COS和其他形态硫化物(二硫化碳、硫醇、硫醚、二甲二硫等)的含量分析,具有较高的灵敏度,稳定性好,定性、定量准确,操作简便等优点。
乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析
赛默飞的乙烯、丙烯中微量CO,CO2分析仪可以在7 min之内完成分析。并且它通过阀切换的配置模式,解决了传统的用一个色谱柱分析乙烯、丙烯中微量CO,CO2分析过程中所带来的分析时间长、镍触媒容易失效以及鬼峰干扰CO定量的问题。此外,通过阀箱安装预分析柱和柱箱安装主分析柱,阀箱、柱箱采用独立控温单元,这种配置,解决了复杂阀系统所带来的老化色谱柱必须拆卸色谱柱,这一问题,降低了维护成本,提高了化验室的工作效率。
电子探针显微分析仪EPMA 斜长石中的微量元素面分析
使用电子探针显微分析仪EPMA™ (EPMA-8050G)对云仙火山熔岩中的斜长石进行了元素面分析。结果显示,可以在斜长石边缘发现微细的结构。利用EPMA的高分辨率面分析,能够为研究斑晶和岩浆相互作用的历史提供宝贵的信息。
乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析
赛默飞的乙烯、丙烯中微量CO,CO2分析仪通过配备一个十通反吹阀和一个六通柱封闭阀,以及一个可以独立控温的阀箱的配置模式,不但完全解决了以上两个问题,而且方便维护。首先,十通阀进样后,可以反吹乙烯和丙烯组分,防止它们最终进入甲烷转化炉,影响甲烷转化炉寿命;其次,通过柱封闭的方式,将空气和CO完全分离。这样空气通过甲烷转化炉后形成的鬼峰无法干扰到CO的出峰,完成了CO的准确定量;最后,通过配备一个独立控温的阀箱,可以将预柱放置在阀箱,主分析柱放置在柱箱中。老化色谱柱时,阀箱和柱箱可以采用不同的温度,从而避免了拆卸色谱柱所带来的困扰,提供了实验室效率。
卡尔费休水分仪对低含量样品进行微量分析步骤
卡尔费休水分仪对低含量样品进行微量分析步骤
试验结束后微量水分测定仪的处理
微量水分测定仪又被称为卡尔• 费休水分测定仪,同类有水分测定仪、水分仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪。其主要应用于水分值含量较低的样品检测,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围。
岛津激光粒度分析仪在粉体材料、制药疫苗、食品等行业整体解决方案
激光粒度分析仪,是指以激光作为探测光源的粒度分析仪器,通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小,已成为当今比较流行的粒度测量仪器之一,,具有测量动态范围大、测量速度快、重复性好、操作方便等优点,尤其适合测量粒度分布范围宽的固体颗粒和液体雾滴。激光粒度仪作为一种测试性能优异和适用领域极广的粒度测试仪器,已经在其他粉体加工与应用领域得到广泛的应用。激光粒度进样方式分为干法、湿法两种。湿法是利用水或其它试剂将样品颗粒分散后测量,湿法又包括微量进样池和超声循环池两种附件。超声循环池具有不同的循环速度,可提供超声以增加样品的分散性,根据样品特性自由选择,可针对样品优化分散条件;微量进样池具有不同的搅拌速度,搅拌速度均匀且样品需求量小。干法测定部件采用气旋方式样品抽吸结构,抽吸与喷射2段作用,从而出色实现样品的稳定气相分散,可实现高灵敏度、高重现性、高分辨率的测定干燥样品的粒径分布。岛津激光粒度(SALD)系列包含多款产品,主要包括SALD-2300、SALD-7500nano、IG-1000、SALD-7500和DIA-10等众多型号,适合多种粒度范围测量。除光学系统,不同机型也有相应多种规格的进样器可供选用进样器,根据样品特性可以选择湿法(微量进样池和超声循环池)和干法测试样品粒径,可以帮助客户大大提高分析速度和工作效率。
美析仪器:分光光度法测定发酵食品中微量乙醇的含量
关键词:分光光度法;乙醇;美析仪器www.macylab.com;UV-1300微量乙醇是低度果酒,含酒精饮料和调味品等发酵食品中重要的风味物质。目前,对于微量乙醇的测定主要以气相色谱法为主,重铬酸盐氧化分光光度法测定微量乙醇含量,是一种快速准确的测定方法,它具有操作简便,所需分析仪器简单的特点,尤其适用于生产和质检部门的日常分析。 一、测定原理 在酸性溶液中,乙醇可被重铬酸氧化生成乙酸,重铬酸钾中的六价铬被还原成三价铬,其反应式为: 3C2H5OH+2K2Cr2O7+8H2SO4=3CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)+11H2O 反应中生成的三价铬为绿色,它在585nm处有最大吸收峰,且溶液颜色的深浅与乙醇含量成正比,可以在分光光度计上比色,通过与标准系列进行比较进行定量。
无机材料之微量元素分析
在传统的电镜中,由于EDS的检出限为0.1%,所以对于一些微量元素的分析来说较为困难。尤其是要做微量元素或者差异很小的面分布来说,EDS往往不能满足我们的需要。虽然拉曼光谱并不能直接得到元素含量和分布分析,但是有时候微量元素的变化足以引起对应的特征拉曼峰的变化。此时便可利用拉曼光谱去进行微量元素的分析。
电子探针显微分析仪EPMA 钛材料分析
本文介绍了使用电子探针显微分析仪EPMA™ (EPMA-8050G)对医用钛材制成的牙根植入物和具有超弹性特性的齿列矫正线进行分析的示例。
Orbisphere 3655微量溶解氧在化工自备电厂的应用
山东某化工自备电厂采购一台3655(GA2400探头)微量溶解氧分析仪,用于监测除氧器出口、 省煤器入口等位置的溶解氧含量。针对客户现场工艺控制要求3655便携式微量溶解氧分析仪是一个很好的选择,客户满意度高。
微量气体的检测
微量气体分析仪测量量程宽广,测量组分多样,传感器模块化,可自由组合,可靠性高,耐振性强,可根据用户要求进行定制。
使用高灵敏度微量水分测定系统分析氮中微量水分
高灵敏度微量水分测定系统是专门用于水分析的系统气相,其在Nexis™ GC-2030中配置了岛津独有的高灵敏度检测器BID,并结合了离子液体色谱柱和专用的气体进样阀。由此,可以对气体中的微量水分进行ppm级的高精度测定。此次,我们使用高灵敏度的微量水分测定系统分析了标准气体中的低浓度水分。
岛津EPMA分析煤中微量元素
煤中含有微量元素,其中有害微量元素对人类健康、环境和设备都会有一定的危害,而有益微量元素的合理开采利用也会带来大量的经济价值。研究煤中微量元素的成因和赋存,对科研和生产均有重要参考作用。岛津电子探针EPMA作为一种元素检测灵敏度很高的微区分析技术,可以直接原位测试煤中微量元素的种类、含量和空间分布。以两处产地的煤为测试对象,表征了煤经过常规洗选后残留的无机矿物中铀(U)、汞(Hg)、砷(As)、氟(F)等微量元素的赋存特征。
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