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伪金丝桃素
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伪金丝桃素相关的方案
贯叶金丝桃中金丝桃苷的测定
本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对贯叶金丝桃供试品进行分析,结果显示,贯叶金丝桃中目标峰峰形良好,金丝桃苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为贯叶金丝桃中金丝桃苷的测定提供参考。
HPLC法测定黄蜀葵花中金丝桃苷的含量
黄蜀葵花为锦葵科植物黄蜀葵(Abelmoschus manihot (L. ) Medic)的干燥花冠,具有通淋、消肿、解毒等功效,多用来治疗淋病、痈疽肿毒、烫伤等。有研究指出黄蜀葵花的主要成分为黄酮类化合物,其中以金丝桃苷、槲皮素,异槲皮素含量最高。本文建立了测定黄蜀葵花中金丝桃苷的含量的HPLC法,结果表明方法简单准确,结果可靠。
黄蜀葵花中金丝桃苷的测定
本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对黄蜀葵花供试品进行分析,结果显示,黄蜀葵花中目标峰峰形良好,金丝桃苷目标峰理论塔板数大于10000,符合《中国药典》要求。本方案可为黄蜀葵花中金丝桃苷的测定提供参考。
梅花中绿原酸、金丝桃苷和异槲皮苷的测定
本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对梅花供试品进行分析,结果显示,梅花中目标峰峰形良好,金丝桃苷目标峰理论塔板数大于5000,符合《中国药典》要求。本方案可为梅花中绿原酸、金丝桃苷和异槲皮苷的测定提供参考。
参考GB/T40643-2021高效液相色谱法测定山楂叶提取物中金丝桃苷
使用C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm, 5 μm)对金丝桃苷标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,峰型也非常对称,可满足GB/T40643-2021山楂叶提取物中金丝桃苷的检测高效液相色谱法的要求。
液相色谱法分析山楂药材中金丝桃苷的提取与HPLC含量测定
金丝桃苷的分析采用岛津InertSustain AQ-C18 色谱柱(4.6 mm× 250 mm,5 μ m 订货号5020-89731);流动相:A:甲醇B:乙腈C:0.5 %醋酸铵溶液,按下表(表1)程序进行梯度洗脱;检测波长360nm(0-80 min)、210 nm(80-105 min);柱温25 ℃;流速0.8 mL/min;进样量:20 μ L。
人工气候培养箱培育金丝燕的方案
金丝燕是一种珍稀濒危鸟类,因其唾液腺分泌出的燕窝被视为珍贵食材而遭受过度采集,导致其数量急剧下降。为了保护和恢复金丝燕的种群数量,人工繁殖和培育成为了重要手段之一。人工气候培养箱能够模拟自然环境条件,为金丝燕提供适宜的生长和繁殖环境,从而帮助科研人员开展相关的研究和保护工作。
人工气候培养箱中金丝燕的繁殖与生长研究
本研究旨在考察金丝燕在人工气候培养箱中的生长和繁殖情况。通过模拟金丝燕的自然生态环境,我们旨在了解金丝燕在受控环境下的生长、繁殖行为以及生理反应。这些信息不仅对金丝燕的保护和繁育计划至关重要,也有助于深入理解金丝燕的生态习性和对环境变化的适应性。
贯叶金丝桃中金丝桃苷的检测
色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:360nm 柱温:26℃流 速: lml/min流动相:乙腈:0.1%磷酸溶液=16 : 84
基于电子舌的白及及其近似饮片的快速辨识研究
目的探讨电子舌方法用于白及及其近似饮片快速辨识的可行性。结论电子舌可快速准确辨识白及及其近似饮片,为未来研发智能化中药饮片快速辨识设备提供了思路。
山楂叶金丝桃苷检测
色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 4.6mmx250mm,5um进样量:20ul,流速:1ml/min,检测波长:363nm,柱温:28℃,流动相:乙腈:甲醇:四氢呋喃:0.5%醋酸=1: 1 : 19.4 :78.6
液相柱Inertsil ODS-3用于菟丝子中金丝桃苷的检测
色谱柱 Inertsil ODS-3 (4.6x150mm, 5μ m)流动相:乙腈一0.1%磷酸(15: 85)柱温: 45℃检测波长360 nm流速1.0ml/min进样量10μ L※该条件同样适用于lnertsil ODS-4(4.6 mm x 150 mm, 5μ m)
液相柱 Inertsil ODS-3 检测野马追中的金丝桃苷
色谱柱:Inertsil ODS-3(4.6 x 150 mm, 5um) 流动相:乙腈-1%乙酸水溶液(13:87)柱温:50℃检测波长:255 nm流速: 1.0 mL/min进样量:10ul
液相柱 Inertsil ODS-3 检测黄蜀葵花中的金丝桃苷
色谱柱: Inertsil ODS-3(4.6 x 250 mm, 5um)流动相: 乙腈-0.1%磷酸溶液(14:86)柱温:40℃检测波长:360 nm流速:1.0 mL/min进样量:10ul
菟丝子在ChromCoreC18上的分离(中国药典)
采用纳谱分析ChromCore C18色谱柱,主峰峰形良好,该方法操作简单,灵敏度高,重复性好,符合药典要求,可用于菟丝子中金丝桃苷的分离和测定,为该药物的质量保证提供检测依据。
罗布麻叶中金丝桃苷的检测
色谱柱:Agilent ZORBAX Eclipse plus C18 150mmx4.6mm,5um进样量:10ul检测波长:256nm,柱温:30℃流速:1ml/min流动相:乙腈:0.2%磷酸溶液=15 : 85
液相色谱法分析山楂药材中牡荆素的提取与HPLC含量测定
牡荆素、芦丁、金丝桃苷、异槲皮素、槲皮素、山楂酸、齐墩果酸、熊果酸八种成分的分析采用岛津InertSustain AQ-C18 色谱柱(4.6 mm× 250 mm,5 μ m 订货号5020-89731);流动相:A:甲醇B:乙腈C:0.5 %醋酸铵溶液,按下表(表1)程序进行梯度洗脱;检测波长360nm(0-80 min)、210 nm(80-105 min);柱温25 ℃;流速0.8 mL/min;进样量:20 μ L。
液相柱Inertsil ODS-4用于罗布麻叶中金丝桃苷的检测
色谱柱lnertsil ODS-4(4.6x 150mm,5μ m)流动相:乙腈-0.2%磷酸溶液(15:85 )柱温45℃检测波长256 nm流速1.0 mL/min进样量10μ L※此条件同样适用于lnertsil ODS-3(4.6 mm x 150 mm, 5μ m)
黄桃中砷元素测定的微波消解
砷是对人体有害的微量元素,膳食中各种砷很容易被吸收,也可以通过皮肤或者呼吸进入人体,微量的砷就能使人中毒,为了保障人体健康,对黄桃罐头中砷含量进行测定,采用微波消解能够将样品彻底消解。
离子色谱法测定奶糖中的蔗糖_葡萄糖和乳糖
建立离子色谱法分离检测奶糖中蔗糖、葡萄糖和乳糖的分析方法。采用METROSEP CARB 1 ( 150mm ×4.0mm) 阴离子交换分离柱和脉冲安培检测器,对淋洗分离条件进行优化。确定柱温为32℃、淋洗液为37.0mmol /LNaOH 溶液,淋洗液流速为1.0mL/min,总分析时间20min。在1.0~60.0mg /L 范围内蔗糖、葡萄糖和乳糖分别呈良好线性,相关系数分别为0.9996、0.9998 和0.9996,检出限分别为0.091、0.014 和0.083mg /L,RSD 为1.42% ~5.17%,回收率为91.27%~101.31%。测定结果为大白兔奶糖中含葡萄糖1.56%、蔗糖21.40%、果糖3.75% 旺仔牛奶糖中含葡萄糖1.17%、蔗糖30.29%、果糖3.30% 金丝猴奶糖中含葡萄糖1.08%、蔗糖20.86%、果糖3.31%。用该方法检测了奶糖中的三种糖,效果良好,同时具有操作简单,结果准确,快速有效等优点,可为奶糖的检测提供一个简单有效的方法。
基于电子舌的白及及其近似饮片的快速辨识研究
电子舌(electronic tongue) 又称味觉指纹图谱技术 ,可模拟人类和动物的味觉系统,通过对所测试对象的物质基础的响应获得味觉信号,利用独特的先味与回味测量技术,能够定性、定量分析苦味、甘味、涩味、酸味等指标,可快捷、灵敏、准确、全面地反映中药材的整体味觉特征,已用于中药材的质量评价、药性分析、产地鉴别、掺伪鉴别、炮制品滋味鉴别等 。因此,笔者以白及饮片为载体,选取天麻、玉竹、黄花白及作为其近似品,基于电子舌和化学计量学方法对其进行分类辨识,探讨快速准确评价饮片的可行性。
华谱科仪方法转换液相色谱法分析中药材罗布麻叶
本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材罗布麻叶液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱,并参照0512通则进行UHPLC方法转换。实验结果显示,可以实现罗布麻叶样品中金丝桃苷与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,金丝桃苷峰理论塔板数大6000,满足药典要求。
PerkinElmer:基于STA8000同步热分析仪的煤炭和焦炭近似分析
一直以来,近似分析通过分离挥发性成分、固定碳和惰性成分来确定煤炭的等级。煤炭产品质量的较大差异和产品等级评定的商业利益,使其对于有效分析方法的需求是显而易见的。为了满足上述需求,一些测试方法使用特种行业仪器分别进行各种成分的分离。1 在使用这些测试方法时,样品量需要达到克级,以减少获得代表性小样品的工作量。本文中,使用TGA技术对煤炭和焦炭进行近似分析,结果表明,该技术可以给出重复性很好的煤炭和焦炭近似分析结果,证实了TGA或STA分析仪进行近似分析仍然是少量焦炭和煤炭快速分析的有效方法。
液相柱Shim-pack XR-ODS II用于菟丝子中金丝桃苷的检测
色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 100mm, 2.2um)流动相:乙腈-0.1%磷酸溶液(17: 83)柱温:60℃检测波长:360nm流速:1.1ml/min进样量:4ul
TransMIT AP-SMALDI质谱成像技术在贯叶金丝桃Xanthone生物合成部位研究中的应用
1)常压到中压的操作环境,极大简化了样品制备的方法,无需昂贵的导电靶板(如ITO导电玻璃),极大的节约了成本; 2)能够获得 5 μm的高空间分辨率,全景呈现了分析物在组织中的分布和细微差别,可用于单细胞质谱成像分析; 3)激光束和离子流的同轴设计解决了高空间分辨率和低采样量之间的矛盾; 4)具有独立开发的用于高分辨质谱成像的数据分析处理软件; 5)与Thermo Scientific™ Q Exactive™系列质谱仪兼容,实现未知化合物的准确鉴定。
微波消解桃仁
桃仁,中药名,为蔷薇科植物桃的干燥成熟种子。果实成熟后采收,除去果肉和核壳,取出种子,晒干。全国各地普遍栽培,具有活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘的功效。用于经闭痛经,症瘕痞块,肺痈肠痈,跌扑损伤,肠燥便秘,咳嗽气喘。为检测桃仁中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
考虑附加约束条件和多重网格近似,通过VIC+从粒子轨迹重构4D流场
利用LaVision的DaVis软件平台,加载抖盒子分析(STB)软件模块,考虑附加约束条件和多重网格近似,通过VIC+从粒子轨迹重构4D流场。
微波消解法---测定葡萄籽中微量元素含量
依据国家标准《GB18406.2 农产品安全质量无公害水果安全要求》和《GB 5009.268-2016 食品中多元素的测定》的相关规定实验方法,本文采用微波消解法对葡萄籽进行样品前处理,使用ICP-AES对葡萄籽样品中Cu、Mn、Zn、Fe、Mg、Ca、Se、K、Na等微量元素进行测定,为开发利用葡萄籽提供技术支持。
微波消解四氧化三钴
四氧化三钴,化学式Co3O4。与四氧化三铁类似,可以近似的看作氧化钴(CoO)与氧化高钴(Co2O3)形成的化合物。主要用于催化剂、氧化剂、制造钴盐、搪瓷颜料。为了检测四氧化三钴样品中的钴含量和是否含有其他的金属元素,我们采用微波消解做为前处理方法,选择合算的试剂与参数溶解样品,有利于后续检测设备对多种元素的快速测定。
微波消解四氧化三钴
四氧化三钴,化学式Co3O4。与四氧化三铁类似,可以近似的看作氧化钴(CoO)与氧化高钴(Co2O3)形成的化合物。主要用于催化剂、氧化剂、制造钴盐、搪瓷颜料。为了检测四氧化三钴样品中的钴含量和是否含有其他的金属元素,我们采用微波消解做为前处理方法,选择合算的试剂与参数溶解样品,有利于后续检测设备对多种元素的快速测定。
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