辛醛

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辛醛相关的厂商

  • 泉州市睿信生物科技有限公司是集研发、生产、销售、客户服务为一体的生物技术公司,全力打造高品质生物试剂产品链和技术服务链。目前,已建立ELISA科研试剂盒,动物疫病与食品安全检测试剂盒,标准品与质控品,血清,抗体等生物科研用品的一站式服务平台。自成立之初,泉州睿信生物科技有限公司就认识到产品质量是企业高速成长的生命线。为此,在每一类产品的生产过程中,逐步建立起有针对性的、标准严格的生产工艺与质控体系,确保产品的规模化生产与质量稳定。同时,根据市场的需求,不断地进行产品改进与新产品研发,紧跟现代生物学研究与应用的前进步伐!致力于每位客户的满意和成功,为客户提供最有竞争力的产品和解决方案,持续为客户创造最大价值是泉州睿信生物科技有限公司一贯秉承的信念;立志成为国内有一定影响力的中国生物技术公司是我们的终极追求目标。
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  • 微全芯科技专注于微流控芯片配套设备的开发,提供微流控芯片实验室建设服务、微流控芯片批量化生产线建设服务。 目前我们的产品包括PDMS、PMMA、PC、玻璃及金属等各种芯片加工的配套设备和微流控芯片使用过程中用到的各种设备。其中包括代理经销的光刻机、芯片表面等离子处理设备、多通道程控恒压微泵等,还有自主研发的搅拌脱泡机、微量流体控制微泵、微量流体控制微阀。 我们提供微流控芯片实验室建设服务,具体包括PDMS等弹性塑料芯片加工和研究实验室建设、PMMA等硬质塑料芯片加工和研究实验室建设、玻璃芯片加工和研究实验室建设及其他材料芯片加工和研究实验室建设,提供仪器配套采购、芯片加工工艺咨询和应用开发等服务。
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  • 在竞争激烈的今天,人才和团队优势才是企业最核心的竞争力,也是企业长期发展的奠基石。机器、厂房、模式等硬件或软件其实很容易复制,而人的优势却不容易克隆,多年的选才、育才、用才、留才计划,铸就了一支很强势精锐队伍。着力培养共同的价值观和荣誉感,使文化的积淀成为醛清品牌成长的沃土,以卓越品质的质量保证和优良的售后服务答谢各位新老客户的厚爱。   公司提倡以人为本,信守质量是生命,客户是上帝的宗旨,不断提高产品质量。让客户享受到最新的科技成果,并实行质量跟踪服务制度,尽量满足不同客户的各种要求。愿与天下有识之士共创室内空气污染治理的朝阳产业,为还人类清新、健康、安全、绿色、环保的居住空间而努力奋斗! 选择徐州醛清的七大理由!①合同正规徐州醛清是首批发起并执行江苏省治理协会统一正规合法文本合同的公司之一。避免治理后出现纠纷,保护了消费者的正当权益。②不搞钓鱼工程公司实行报价透明,按项目收费。不漏项,不搞二次收费,而且不额外收取其它费用,让您物有所值的消费。③材料绝对保真环保 公司拥有自己的生产基地,治理药品均采用绿色植物提取有效成份,不会对家具和您的装修效果产生任何不良影响。④质量保证 公司的施工人员均是受过专业培训的施工队伍。所有施工人员必须通过系统的培训后方可上岗,并且实行工程责任制,全程跟踪整个治理过程,使工程质量真正达标。⑤治理一步到位公司拥有自己的工厂,办事处,上百种家装污染治理产品供您选择并低于市场零售价供给,真正打造一站式治理,让您放心、省心更安心!⑥优秀的设计团队 公司拥有毕业于各大专业院校,有多年工作经验的优秀检测人员,施工队伍,为您倾力打造温馨舒适健康的家。⑦完善的治理后服务 施工后保证室内空气指标五年以上达到国标,24小时为您服务,随叫随到!让您省心、安心!
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辛醛相关的仪器

  • 简介新冠病毒全基因组分析系统,由杭州柏熠科技有限公司开发的一款面向于新冠检测一线工作人员的一键式易操作图形界面分析系统。本分析系统同时支持Nanopore、Illumina、MGI、lontorrent以及Pacbio等主流三代、二代高通量测序数据输入,可实现快速简单分析,系统提供新冠病毒变异信息检测、毒株分型溯源、样本管理上传、进化树构建、基因组组装、图表可视化等功能,同时内置新冠基因组及元信息数据库,帮助用户进行本地化毒株溯源分析。功能介绍本系统同时支持Nanopore、Pacbio等三代测序数据和Illumina、MGI、Ion torrent等二代测序数据进行生物信息学分析,具体功能如下:1.支持用户样本临床信息批量上传和管理;2.支持 fast5、fastq 及gz等多种格式的测序数据;3.支持混样Nanopore测序数据拆分分析;4.支持同一任务多个样本同时分析;5.支持从下机数据上传到输出结果报告一键式操作;6.支持一键式生成 PDF 格式分析报告;7.支持IGV查看测序原始数据比对情况,同时也可以查看位点的突变情况;8.新冠全基因组分析结果包含:病毒鉴定、变异分析、毒株的分型和溯源、自定义变异位点比较分析、 自定义进化树构建、基因组覆盖度计算、基因组组装等;9.支持分析数据及结果下载、图表输出等;10.分析系统能够提供国家认可的计算机软件著作权登记证书或其他知识产权证明。
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  • 泉州海德能水处理设备有限公司打造水处理行业一站式现货采购平台生产批发:反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、膜壳、滤芯、滤壳、树脂、活性炭、玻璃钢罐、阀头、过滤器、阻垢剂、有机玻璃柱、泵、压力表、流量计等所有水处理配件等; PP棉滤芯产品介绍: 熔喷式PP棉滤芯(简称:PP棉滤芯)是由聚丙稀材料经高温熔融,喷射成纤维丝到特殊的滤芯成形机上而形成的一种连续式滤芯,使用不同的生产技术可控制成不同的过滤精度,也可以形成内外精度一致的表面型滤芯或内紧外稀的深度型滤芯等。此pp棉滤芯本身不使用任何化学粘合剂,更符合卫生,安全的高品质要求。 主要作用:用于拦截滤除自来水中的铁锈、泥砂、胶体、悬浮物等,一般用在净水器/纯水机的一级过滤。 使用寿命:根据各地的水质不同和用水量的多少而不同,一般可使用3-6个月。 仓库一角联系方式泉州海德能水处理设备有限公司 电话:13348572179 地址:泉州市鲤城区常泰街道新塘工业区(新园路130号)
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  • 一, 2000nm超快激光器专用空芯保偏光纤跳线 (带FC型连接器,可定制波长.)用于超快激光器光束传输的空芯光纤跳线,这款保偏光纤跳线是非线性成像光学相干断层扫描(OCT)、无失真超快激光光纤传输、传感器和光谱学应用的理想选择。2000nm超快激光器专用空芯保偏光纤跳线 (带FC型连接器,可定制波长),2000nm超快激光器专用空芯保偏光纤跳线 (带FC型连接器,可定制波长)技术参数特点:可定制波长的空芯光纤近单模光纤制导宽光谱范围低色散、低损耗标准连接器自定义选项:对齐、耦合和准直带FC型连接器的保偏光纤跳线典型远场输出图像物理性能跳线长度2,3,5m/1)连接器FC, SMA (1线盘直径6mm光学性质中心波长532nm 800m 1030nm 2μm1)传输效率90%光纤模场直径(1/e”)具体看光纤参数100fs时的输入能量1μJ.输入功率5W二, 高透射率 多晶中远红外光纤连接器 FlexiRay 3 - 17 μm筱晓光子公司提供FlexiRay光纤连接器,宽中红外光谱范围是3 - 17 μm。FlexiRay光纤连接器基于多晶红外(PIR-)光纤,广泛应用于中红外光传输、光谱、远距离温度传感等领域。多晶红外光纤连接器有各种标准直径,不同的连接器(SMA-905, FC/PC, FC/APC)和几种类型的保护套。我们先进的制造技术确保了连接器套圈内精确的光纤位置和完quan的光纤端面质量。装运前,每根光纤连接器都会经过详细的质量监控。高透射率 多晶中远红外光纤连接器 FlexiRay 3 - 17 μm,高透射率 多晶中远红外光纤连接器 FlexiRay 3 - 17 μm技术参数产品应用:中红外光谱灵活的红外高温测量灵活的红外成像系统量子级联激光器的功率传输CO和CO2激光器的功率传输产品特点:3 - 17µ m范围内的高透射率9 - 13μm时,低光损耗0.2 - 0.3 dB/m纤芯/包层结构,纤芯直径范围为240至860µ m最小老化效应不吸水且无毒不同长度多晶光纤的透射光谱(标准质量等级)不同长度多晶光纤的透射光谱(光谱质量等级)产品规格光纤类型 多晶阶跃折射率多模波长范围 3 - 17μm纤芯/包层尺寸(µ m) 参见标准光纤参数 有效数值孔径0.30±0.03最小弯曲半径(取决于保护套) PEEK管–130mm ,金属PVC涂层管–80mm ,不锈钢管–80mm ,不锈钢硅涂层管–130mm 连接器SMA-905, FC-PC 或 FC-APC 温度范围 -50℃至+80℃ *对于高温或低温应用,请向我们询价。电缆和光纤的温度范围不一样 长度≤ 15m,取决于光纤直径三, 780nm 镀增透膜光纤跳线光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接。筱晓光子的光纤跳线两端都是高质量、窄插销的陶瓷FC/AFC接头这款光纤跳线两端光纤端面镀有增透膜。由我们的设备生产,每根跳线都在规格标签中列出的测试波长进行单独测试,保证光纤和光纤连接时的消光比和低背反射(回波损耗)。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 780nm 镀增透膜光纤跳线,780nm 镀增透膜光纤跳线通用参数产品特点:●光纤端面镀增透膜●单层增透膜● 典型的60 dB回波损耗● 陶瓷插芯,角度8° (APC)● Ø 3 mm外部保护层● 提供定制跳线产品应用光纤通信系统光纤接入网光纤数据传输 光纤CATV局域网(LAN)测试设备光纤传感器 技术参数:型号MPC-TAR-80-SM-780-2-1-FC/APC测试波长780nm工作波长770 - 1100nm截止波长720 ± 50nm光纤类型HI780镀膜材料光纤端面(带陶瓷插芯)增透膜类型AR膜透射率要求0.1-99.9%最大插入损耗0.5 dB模场直径4.6±0.5um@780nm数值孔径0.14回波损耗60 dB Typical光纤接头FC/APC-FC/APC(FC/PC-FC/PC,FC/APC-FC/PC)可选光纤长度1米(长度可定制)松套管类型900um/2mm/3mm松套管可选操作温度0 to 70 ℃存储温度-45 to 85 ℃ 四,Mid-IR中红外单模空芯光纤连接器(SMA跳线 内径 200um, λ 5-12 µ m)单模光纤跳线,提供具有高斯光束轮廓的中红外激光束的两个标准选项。Mid-IR中空光纤的相对光谱透射率取决于中空光纤内部介质层的厚度。可以调整为一个特定的波长范围,较厚的涂层提供更好的传输较长的波长。我们提供4种标准的涂层选择。替代结构可用于其他波长区域,包括UV,可见光/近红外和太赫兹。中空光纤(即波导)是许多需要远程激光束传输的中红外应用的理想解决方案。Mid-IR中红外单模空芯光纤连接器(SMA跳线 内径 200um, λ 5-12 µ m),Mid-IR中红外单模空芯光纤连接器(SMA跳线 内径 200um, λ 5-12 µ m)技术参数中红外中空光纤空芯光纤(即波导)是许多需要远程激光束传输的中红外应用的理想解决方案。好处包括:透射率高λ=2-16μm单模选择λ≥5μmm 非高斯光束的滤波 耦合效率高( 95%)大功率(可达100w CW)无尽头反射结实耐用且灵活内部绝缘涂层中空纤维的相对光谱透射率取决于沉积在中空纤维内部的介电层的厚度。该厚度是我们可以完quan控制的参数,并且可以针对特定波长范围进行调整,使用较厚的涂层可为更长的波长提供更好的透射率。我们提供 4 种标准涂层选项,涵盖整个中红外。其他波长区域(包括 UV、可见光/NIR 和 THz)可使用替代结构。技术参数玻璃塑料内部直径(ID)200μm300μm500μm750μm1000μm1500μm典型的损失(直接)*4 dB/m1 dB/m0.5 dB/m0.2 dB/m0.1 dB/m0.2 dB/m单模范围λ≥4μmλ≥8μmλ≥12μm---输出发散1/2角**50 mRad40 mRad30 mRad30 mRad30 mRad30 mRad最小弯曲半径5 cm5 cm10 cm20 cm50 cm5 cm最大功率* * *5 W10 W30 W50 W100 W30 W补充电缆长度0.1-1.0 m0.1-2.0 m0.1-5.0 m0.1-5.0 m0.1-5.0 m0.1-5.0 m五 ,日本精工光纤适配器 (光纤连接器/法兰盘)精工法兰以其独te加工精度保证了产品可以支持多次插拔且差损很低。我们有专门FC/APC以及FC/PC的接头做相应的优化。保证以最小的差损来连接光路,同时我们还针对光纤连接头的卡槽做了两种设计一种是窄带,一种是宽带。窄带可以保证保偏光纤对轴有更高的精度。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 日本精工光纤适配器 (光纤连接器/法兰盘),日本精工光纤适配器 (光纤连接器/法兰盘)产品特点● 小型化结构设计● 有宽Key窄key可以选择● 日本精工全进口产品应用● 连接器● 法兰输出接口技术参数参数数值测试波长(nm)1550 or 1310插入损耗 (dB)≤0.2端口及工作方式FC/APC/单模测试光源LD-PD台式光源封装尺寸(mm)如下图七, 200/300/400/600um大芯径多模光纤连接器(适用波长范围300-1800nm)VIS-FCL–LMA系列大芯径光纤连接器,性能优良,不同于广泛应用于光纤通信系统中的多模光纤(50/125, 62.5/125),大芯径光纤通常用于传输较大的激光功率以及特殊的工作波段。同时,由于光纤芯径大,数值孔径高等特点,大芯径光纤分光的均匀性及稳定受到多种因素的干扰(例如激光器模式、激光注入方式等)。多年的高能激光传输实验基础的积淀以军yong器件可靠性的研究,我们已经能提供芯径125um到1500um的光纤连接器产品,以及全波长工作的大芯径光纤产品,产品具备极gao的抗高功率激光冲击能力和高的环境可靠性。公司自成立以来,不断投入研发力量,在特种大芯径光纤分路器熔融工艺、产品封装工艺等方面进行优化提升。在产品小型化、多芯光纤一次熔融成型、激光模式敏感去除等方面取得了突破性进展。已为多家国内外客户提供大芯径光纤分路器产品。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 200/300/400/600um大芯径多模光纤连接器(适用波长范围300-1800nm),200/300/400/600um大芯径多模光纤连接器(适用波长范围300-1800nm)产品特点● 支持100um,200um,330um,400um,600um纤芯光纤加工定制● SMA905高精度了连接头● 每个分路器附带各自的测试报告● 操作功率:10W产品应用● 可见光通讯● 功率监控● 光学分路● 测试仪器技术参数VIS-FCL–LMA-300光谱参数校准中心波长830nm工作范围300-1800nm插入损耗<0.5dB回波损耗>55dB光纤类型200/230 NA0.37 or 400/440 NA0.22 or 600/630 NA0.22 or 105/125 NA0.22可以制作结构SMA905-SMA905操作功率10w连接头SMA905工作温度-10-+150℃存储温度-45-+85℃PDL≤ 0.15 dB均一性≤ 1.0 dB尺寸信息封装尺寸3mm黑色管尾纤长度0.5-10m可以定制备注:1、所有的测试结果并不包含接头 2、更好的参数或者其他需求我们可以接受定制
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辛醛相关的资讯

  • 院士团队|同时蒸馏萃取结合GC-MS分析酿酒五粮原料蒸煮香气成分分析
    中国白酒风味独特、历史悠久,是我国居民日常生活的重要组成部分。根据生产原料和工艺的不同,中国白酒按香型可分为浓香型、酱香型、清香型和米香型等12 种代表香型。浓香型白酒以绵甜柔和、谐调爽净、余味悠长的特点,深受广大消费者喜爱,且在白酒市场占有率最高。蒸馏萃取(SDE)是一种将水蒸气蒸馏与溶剂萃取相结合,将挥发性成分的提取与溶剂萃取相结合,通过少量溶剂提取大量样品的浓缩方法,具有操作简便且重复性好的优点,是一种分析粮食蒸煮香气有效的前处理方法。北京工商大学,酿酒分子工程中国轻工业重点实验室,北京市食品风味化学重点实验室的廖鹏飞、孙金沅*等采取SDE对蒸酒所用的5 种单粮和混粮中的香气成分进行提取,并结合气相色谱-质谱(GC-MS)对其进行分析;另外,结合香气提取稀释分析(AEDA)和香气活性值(OAV)对混合粮食蒸煮香气中关键香气化合物进行分析,从而确定影响粮香的关键化合物。01 5 种单粮挥发性化合物定性结果如图1所示,高粱蒸煮香气中检测到的挥发性化合物种类数量最多,有108 种;除了酯类和萜烯类外,鉴定到的其余类别的化合物数量均是5 种单粮中最多的。由于高粱是古井贡白酒酿酒原料中比例最高的粮食,可能将更多的粮食香气带入白酒中,丰富白酒粮香。GC-MS结果表明,高粱蒸煮香气中,己酸乙酯、正己醇、己醛等化合物的相对峰面积较大,证明这些化合物相对含量较大。玉米中共检测出93 种挥发性化合物;其中,萜烯类化合物种类显著高于其他单粮,有9 种,芳樟醇是其中相对含量最高的化合物。糯米和大米中检测出的挥发性化合物最少,均为66 种,二者种类相似,重合率为83.3%,且鉴定出的挥发性化合物在其他单粮中均可检出。高粱中检测到其他粮食中没有的挥发性化合物种类最多,有27 种,而玉米和小麦中分别有18 种和12 种。02 混合粮食原料挥发性化合物定性结果由图2可知,在不同极性色谱柱下均检出较多的烷烃类、醛类、酮类和酯类化合物;醇类化合物和芳香类化合物在极性柱条件下检出效果优于非极性柱,分别检出11 种和15 种;酸类化合物在极性柱条件下检出效果更好,检出7 种。烷烃类化合物和醛类化合物在检出数量和相对峰面积两个方面均明显高于其他类别化合物,是组成混合粮食蒸煮香气中最重要的两类化合物。03混合粮食原料中香气活性成分的筛选由表1可知,成功定性的29 种香气化合物中,通过极性柱鉴定出26 种,FD因子≥9的香气化合物有16 种,分别是乳酸乙酯(81,奶油香)、苄硫醇(81,大蒜味)、(E,E)-2,4-癸二烯醛(81,青草香、脂肪味)、4-乙基愈创木酚(81,烟熏、坚果香)、己酸乙酯(27,水果香)、辛酸乙酯(27,果香)、(E)-2-壬烯醛(27,青草、脂肪味)、(E,Z)-2,6-壬二烯醛(27,黄瓜香、脂肪味)、香叶基丙酮(27,叶子、花香)、十八醛(27,奶油香)、(E)-2-辛烯醛(9,青草香、脂肪味)、正庚醇(9,青草香)、(E)-2-癸烯醛(9,腊味、脂肪味)、(E,E)-2,4-壬二烯醛(9,脂肪味、青草香)、正己酸(9,脂肪味)、棕榈酸甲酯(9,油脂味、蜡味),同时除己酸乙酯、十八醛和(E)-2-癸烯醛外均有较高的嗅闻强度。通过非极性柱鉴定出11 种香气化合物,FD因子≥9的香气化合物有7 种,分别为苄硫醇(81,大蒜味)、(E)-2-壬烯醛(81,青草香、脂肪味)、正己醇(27,树脂、植物味)、苯乙醛(27,花香)、4-乙基愈创木酚(9,烟熏、坚果香)、辛醛(9,青椒味)、香草醛(9,蜡质味),除4-乙基愈创木酚外均具有较高的嗅闻强度。未能定性的3 个香气区间的感官描述词分别为绿茶、山楂和土豆。04 混合粮食原料中香气化合物的确定 如表2所示,本实验所得到的标准曲线R2均不低于0.99,表明该曲线具有良好的线性关系;LOD均低于0.909 mg/L,表示仪器灵敏度满足实验的需要;回收率均在80%~120%之间,表明所用定量方法可行。采用上述标准曲线对混合粮食以及5 种单粮中重要的香气化合物进行定量,并根据文献中化合物香气阈值,计算不同原料蒸煮样品中化合物的OAV,如表3所示。不同香气化合物的OAV在不同粮食样品中存在一定差异。混合粮食蒸煮香气中,苄硫醇、(E,E)-2,4-壬二烯醛和(E)-2-壬烯醛等17 种化合物的OAV≥1,被认为是混合粮食蒸煮香气中的关键香气化合物,如图3所示。 05 结论结果表明,5 种单粮中共鉴定出153 种化合物;高粱、小麦、玉米、糯米、大米中分别鉴定出108、93、93、66、66 种化合物,其中鉴定出较多数量的醛类、醇类、酮类、芳香类、酯类等化合物。采用双柱定性,在混合粮食样品中共鉴定出140 种化合物。采用气相色谱-嗅闻-质谱联用法在混合粮食样品中共鉴定出29 种香气活性化合物,结合香气提取稀释分析和香气活性值评价不同化合物对粮食蒸煮整体风味的影响。经计算,苄硫醇、(E,E)-2,4-癸二烯醛、(E)-2-壬烯醛、壬醛、己醛、辛醛、(E)-2-辛烯醛、(E,Z)-2,6-壬二烯醛、正庚醇、(E)-2-癸烯醛、(E,E)-2,4-壬二烯醛、苯乙醛、4-乙基愈创木酚、己酸乙酯、香叶基丙酮、辛酸乙酯、香草醛17 种化合物的香气活性值不低于1,被认为是对粮香有贡献的重要风味化合物,其中苄硫醇和(E,Z)-2,6-壬二烯醛首次在蒸煮粮食香气中被鉴定。原文链接:https://www.spkx.net.cn/CN/10.7506/spkx1002-6630-20220609-091
  • PNAS:清华大学王新泉等人解析IL-33与受体作用的结构机制
    PNAS:清华大学王新泉等人解析IL-33与受体作用的结构机制2013-08-27 来源:生物360 作者:koo 196 0 收藏(1) 添加到书签-- IL-33是IL-1家族的一个重要成员,在宿主防御及疾病的先天和适应性免疫反应中发挥着多效活性。IL-33通过它的配体结合主要受体 ST2 和IL-1受体辅助蛋白(IL-1RAcP)来发送信号,这两种受体均为IL-1受体家族成员。为了阐明IL-33与它的受体之间的相互作用,来自清华大学生命科学学院等机构的研究人员确定了分辨率为 3.27 的 IL-33 与 ST2 胞外域构成复合物的晶体结构。采用结构诱变和结合分析,得到的结构分析结果确定了 ST2 特异性识别IL-33的分子机制。研究人员将之与IL-1家族中的其他配体-受体复合物进行结构比较,证实表面电荷互补至关重要地决定了IL-1主要受体的配体结合特异性。结合晶体学和小角度X射线散射研究揭示, ST2 在 D3 结构域和 D1D 2模块之间具有柔性铰链,而 IL-1RacP 在溶液中以一种游离状态显示刚性构象。 ST2 的分子灵活性提供了关于IL-1主要受体与配体结合时结构域层次构象变化的结构认识。IL-1RacP 的刚性则解释了它为何不能直接配体的原因。小角度X射线散射分析溶液中IL-33&ndash ST2 &ndash IL-1RacP复合物的结构,结果与 IL-1&beta &ndash IL-1RII&ndash IL-1RacP 和 IL-1&beta &ndash IL-1RI&ndash IL-1RacP 的晶体结构相似。这些研究结果阐明了IL-33结构与功能的关系,支持并扩展了IL-1家族中配体-受体组装和激活的普遍模型。清华大学生命科学学院的王新泉(Xinquan Wang)教授和台湾国立成功大学的王淑莺(Shuying Wang)助理教授是这篇论文的共同通讯作者。王新泉教授的主要研究方向为结构生物学。利用X-射线晶体学为主要研究手段,结合冷冻电子显微镜学和其他生物化学技术,研究生物大分子的结构与功能关系。研究目标目前集中在细胞因子特异结合并激活其受体分子,以及病原体逃避宿主免疫攻击的结构机理。
  • 涂料净味攻略-专业气味分析设备GC-O-MS找到气味关键组分
    随着人们对健康安全的诉求,消费者对车饰,家具,生活用品,玩具散发出来的气味越来越敏感。气味时刻影响着用户的生活体验感,成为影响产品销售的重要因素之一。通过气味解决方案来改善用户最终的体验是未来的趋势。找到涂料气味来源涂料通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加颜料、相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。按涂料使用分散介质可以将涂料分为溶剂型涂料和水性涂料(乳液型涂料、水溶性涂料)。涂料中的气味来源主要来自树脂、乳液、助剂、有机溶剂中的游离单体,也即挥发性的有机物VOCs。 根据化合物的气味阈值,有些即使浓度非常低,也会产生令人不悦的气味。只有找到气味来源,才能的放矢的解决气味问题,从而有针对性的进行原材料和工艺的优化。GERSTEL提供全面的解决方案高效的采样技术,对涂料中的VOCs进行全面的捕集无歧视的进样技术,使分析物100%进入色谱分析设备灵敏的嗅闻嗅辨技术,准确找到气味所对应的化合物强大的气味物质数据库,锁定气味化合物的化学式案列介绍水溶性树脂(示意图)样品:水性树脂 采样技术:搅拌棒吸附萃取 SBSE采样过程:将是适量样品放入20ml的顶空瓶,加入适量水稀释,放入带PDMS吸附层的搅拌质子Twister(10mm长,层厚1mm),在室温下搅拌萃取1小时。 进样:萃取结束后,使用GERSTEL TDU2 热脱附单元进行热脱附进样嗅闻嗅辨:使用嗅觉检测口ODP4进行GC-O-MS分析数据处理: 使用GERSTEL嗅觉数据处理软件ODI对气味物质进行分析和锁定使用Twister搅拌吸附棒萃水性树脂样品流程(示意图)使用SBSE-TD-GC-O-MS技术得到的水溶性树脂色谱图和嗅觉图的重叠视图通过GC-O-MS技术检测到的气味化合物(列出部分)及对应的气味描述保留时间化合物风味描述8.53正丁基醚醚、化学味、果味11.22乙酸丁酯果香、苹果香、胶水、刺激12.75乙苯芳香、汽油、胶水13.14丙酸丁酯甜、果香、苹果香14.192-丙烯酸丁酯刺激气味、果香15.38丁酸丁酯苹果香、果香23.90苯甲醛杏仁、焦糖、苦33.531-十二烷醇脂肪、刺激43.40二苯甲酮玫瑰,甜味表面活性剂(示意图)样品:表面活性剂 采样技术:薄膜固相微萃取 TF-SPME采样过程:取适量样品放入20ml的顶空瓶,在一定温度下,萃取1小时。 进样:萃取结束后,使用GERSTEL TDU2 热脱附单元进行热脱附进样嗅闻嗅辨:使用嗅觉检测口ODP4进行GC-O-MS分析数据处理: 使用GERSTEL嗅觉数据处理软件ODI对气味物质进行分析和锁定使用TF-SPME薄膜固相微萃取技术萃取表面活性剂样品(示意图)使用TF-SPME-TD-GC-O-MS技术得到的表面活性剂色谱图和嗅觉图的重叠视图通过GC-O-MS技术检测到的气味化合物(列出部分)及对应的气味描述保留时间化合物气味描述6.58丁醛辛辣的、青草气8.72戊醛杏仁、麦芽、辛辣11.63己醛 醛味、青草、 脂肪14.292-庚酮奶酪、肥皂14.38庚醛脂肪、柑橘、酸败15.612-戊基呋喃 绿豆、黄油17.35辛醛 脂肪、肥皂、柠檬20.25壬醛 脂肪、胶水、涂料、柑橘、清香21.24E-2-辛烯醛醛、杏仁、坚果、脂肪、青草气21.47蘑菇醇土腥、蘑菇21.641-庚醇化学, 割青草的气味、刺激22.95癸醛肥皂、脂肪、橘子、牛油24.232-甲基丁酸辛酯蜡、果香、割青草的气味26.602-癸烯醛醛、鸡油、橙子29.092-十一碳烯醛脂肪、肥皂、刺激、甜味30.42 2,4-癸二烯醛油、 蜡、脂肪33.421-十二烷醇脂肪、刺激35.06γ-壬内酯 椰子、桃子37.291-十四烷醇脂肪、椰子总结在通过GERSTEL涂料解决方案可以准确找到产品中的气味化合物,并针对其气味特征,选出“可疑”的异味来源。厂家通过去除,减少和替换这些可疑的候选名单中的化合物,达到去除异味的目的,实现净味涂料的目标。 这个解决方案不但适合与涂料,也同样适合于汽车内饰、胶粘剂、玩具、消费品等的气味评价和净味产品的研发。

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  • 关于康辛醛的几个问题

    昨天经销商邮寄个过来几个香料样品,有个我没见过,名字是:康辛醛 IFF公司的 先关的资料很少。问问大家,这个原料应用的多么? 主要是哪类香精中应用 谢谢大家了

  • 【我们不一YOUNG】香精中醛的氧化反应

    [align=center][font=DengXian]香精中醛的氧化反应[/font][/align][font=DengXian]香精调配中会用到醛。由于氧的作用,醛可以氧化成相应的酸。所以醛或含醛的产品有时候需要充氮低温保存。例如乙醛生成乙酸,辛醛生成辛酸,苯甲醛生成苯甲酸,铃兰醛生成铃兰酸,兔耳草醛生成兔耳草酸,桂醛生成桂酸等。一般醛先出峰,酸后出峰(极性柱子的保留时间相差较大,非极性弱极性柱子的保留时间相差较少)。注意醛形成的酸也会和样品里面的醇发生反应生成酯。醛也有还原加氢形成醇的。醛类产品或样品放置时间越久,如果无保护措施的话,里面出现的酸越多。香精的保存时间越长,里面的醛氧化产物就越多。[/font][font=DengXian]醛的通式为[/font]RCHO[font=DengXian],醛类容易被氧化成为相应的酸,在醛基[/font]C-H[font=DengXian]处断开,形成[/font]C-OH[font=DengXian]。[/font]2R-CHO+O2[font=DengXian]→[/font]2R-COOH[font=DengXian]一般情况下,需要催化条件,但脂肪醛、芳香醛、萜烯醛自身存储时候也会生成一定量的酸,在香精中也会有酸的。[/font][font=DengXian]一般在某些商业谱库中会有脂肪醛和脂肪酸的图谱,但芳香醛、萜烯醛相应的酸的图谱可能较少,需要自己建立谱库。[/font]

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