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乙酸覆盆子酮酯

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乙酸覆盆子酮酯相关的论坛

  • 【“仪”起享奥运】药用覆盆子

    [font=微软雅黑][size=20px][color=#7a2922][b]药用覆盆子[/b][/color][/size][/font][font=微软雅黑][color=#7a2922][b]临床上覆盆子配补骨脂,壮阳固精。补骨脂辛、苦,性温,入肾经,功能补火壮阳,兼可收涩。配伍覆盆子,则相须为用,使[/b][/color][/font][b]强肾而无燥热之偏,固精而无凝涩之害。治肾阳虚衰之遗精、早泄、阳痿、不孕等,疗效颇佳。[/b][font=微软雅黑][color=#7a2922][b]与益智仁配伍,温肾止遗缩尿。取益智仁辛温入肾经,能散寒固涩,配覆盆子之甘,辛甘化阳,使其益火暖肾,固精缩尿之力增强。故可用治下元虚冷之尿频、遗尿、滑精等证。[/b][/color][/font][font=微软雅黑][color=#7a2922][b]配伍桑螵蛸,滋阴助阳,固精缩尿。桑螵蛸甘涩咸平;覆盆子甘、酸,微温。二药并走肾经,皆能补肾助阳,固精缩尿。治遗精、遗尿、尿频等证,常相须为用。覆盆子配伍桑螵蛸,助阳之力加强,桑螵蛸得覆盆子,其滋阴功效益彰。[/b][/color][/font][font=微软雅黑][color=#7a2922][b]配巴戟天补肾壮阳。巴戟天辛、甘,性温,主入肾经,为温补肾阳之专品;配覆盆子之滋养真阴,则一阴一阳,相得益彰,善治男子阳痿、尿频;女子宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛等证。[/b][/color][/font]

  • 45.4 HPLC测定覆盆子中椴树苷的含量

    45.4 HPLC测定覆盆子中椴树苷的含量

    作者】 柴伟; 王祝举; 唐力英; 付梅红; 【机构】 中国中医科学院中药研究所;【摘要】 目的:建立高效液相色谱法测定覆盆子中椴树苷含量的测定方法,考察不同地区市售覆盆子中椴树苷的含量。方法:采用Diamonsil C18柱,以甲醇-1%冰醋酸(55∶45)为流动相,流速1 mL.min-1,检测波长315 nm。结果:18个地区市售覆盆子中椴树苷的含量相差较大,在0.070 0%~0.033 8%,高低相差可达1倍多。结论:建立的分析方法简便、准确、灵敏,为覆盆子的质量控制提供了参考依据。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208131401_383480_2379123_3.jpg

  • 【原创大赛】覆盆子与混淆品树莓(山莓)的差异性研究

    【原创大赛】覆盆子与混淆品树莓(山莓)的差异性研究

    [b][font=宋体] 最近有个企业找到我们说采购了一批覆盆子,发现里面有很多小果,怀疑有掺假,而且碎屑比较多,其实对于肉眼观察来看不仔细辨别真的很难区分,那我们就采用技术手段找到差异性成分来鉴别真伪。[/font][/b][font=宋体]1. [/font][b][font=宋体]材料与设备[/font][/b][font=宋体] 覆盆子[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]药材(送检样);[/font][/font][font=宋体]树莓(购自药材市场);[/font][font=宋体]乙腈[/font][font='Times New Roman'][font=宋体](色谱级),[/font][/font][font=宋体]甲醇、磷酸、正丁醇、石油醚[/font][font='Times New Roman'][font=宋体](分析纯);[/font][/font][font=宋体]恒温水浴锅,旋转蒸发仪[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]。[/font][/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体][img=,687,942]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008101716585280_1318_1858223_3.jpg!w687x942.jpg[/img][/font][/font][/align][font=宋体]2. [/font][b][font=宋体][font=宋体]色谱条件[/font]:[/font][/b][font='Times New Roman'][font=宋体] 色谱柱:[/font]Angilent Eclipse XDB C18[font=宋体]柱([/font][font=Times New Roman]250 mm*4.5 mm[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]3.5 μm[/font][font=宋体]);检测器:二极管阵列检测器([/font][font=Times New Roman]DAD[/font][font=宋体]);柱温:[/font][font=Times New Roman]35 ℃[/font][font=宋体];波长:[/font][/font][font=宋体]344[/font][font='Times New Roman'] nm[font=宋体];流动相:乙腈[/font][font=Times New Roman](A)-0.[/font][/font][font=宋体]2[/font][font='Times New Roman']%[/font][font=宋体]磷[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]酸[/font](B)[font=宋体]梯度洗脱,梯度洗脱: [/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]~[/font][/font][font=宋体]40[/font][font='Times New Roman'] min[font=宋体],[/font][/font][font=宋体]5[/font][font='Times New Roman']%[/font][font=宋体]A[/font][font='Times New Roman'] →[/font][font=宋体]29[/font][font='Times New Roman']% [/font][font=宋体]A[/font][font='Times New Roman'][font=宋体];流速[/font] 1.0mL/min[font=宋体];进样量[/font][font=Times New Roman]10 μL[/font][/font][font=宋体].[/font][font=宋体]3. [/font][b][font=宋体][font=宋体]样品溶液制备[/font]([font=宋体]参照中国药典[/font][font=Times New Roman]2015[/font][font=宋体]年版第一部 覆盆子项下[/font][font=Times New Roman])[/font][font=宋体]:[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体] 取本品粉末[/font]([font=宋体]过四号筛)约[/font][font=Times New Roman]lg[/font][font=宋体],精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入[/font][font=Times New Roman]7 0 %[/font][font=宋体]甲醇[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体],称定重量,加热回流提取[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]小时,放冷,再称定重量,用[/font][font=Times New Roman]70%[/font][font=宋体]甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液[/font][font=Times New Roman]25 ml[/font][font=宋体],蒸干,残渣加水[/font][font=Times New Roman]20ml[/font][font=宋体]使溶解,用石油醚振摇提取[/font][font=Times New Roman]3 [/font][font=宋体]次,每次[/font][font=Times New Roman]20ml[/font][font=宋体],弃去石油醚液,再用水饱和正丁醇振摇提取[/font][font=Times New Roman]3 [/font][font=宋体]次,每次[/font][font=Times New Roman]20ml[/font][font=宋体],合并正丁醇液,蒸干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至[/font][font=Times New Roman]5ml[/font][font=宋体]量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。[/font][/font][align=center][font=宋体][font=宋体][img=,690,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008101717248048_2051_1858223_3.jpg!w690x300.jpg[/img][/font][/font][/align][align=center][font=宋体][b][font=宋体][font=宋体]不同样品对比图([/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体],企业送的大果覆盆子,[/font][font=Calibri]2 [/font][font=宋体]树莓(山莓),[/font][font=Calibri]3 [/font][font=宋体]企业第一次送的碎样,[/font][font=Calibri]4[/font][font=宋体]企业第二次送碎样,[/font][font=Calibri]5 [/font][font=宋体]企业送的小果覆盆子)[/font][/font][/b][/font][/align][align=left][font=宋体][b][font=宋体][font=宋体]小结:药材掺假行为直接影响着成药的质量,对覆盆子和树莓的差异性研究我们按照药典覆盆子项下的山柰鼢-3-0-芸香糖苷含量测定前处理进行研究,采用梯度洗脱,找到了树莓中的差异性成分,如上图所标示的a和b两个色谱峰,这样很快就能鉴别覆盆子中的真伪鉴别以及掺假行为。[/font][/font][/b][/font][/align][font=宋体][font=宋体][/font][/font]

  • 鞣花酸

    覆盆子鞣花酸对照品用中国药典配制,溶解性不行,出现沉淀,如何解决 在线等急

  • 高糖/低糖水果

    高糖:荔枝  每杯荔枝的含糖量是29克,算是一个小小的“糖包”。不过,每杯荔枝也含136毫克的钙(人体每天需摄入75毫克钙),因此不要因为高糖而“歧视”它。  低糖: 鳄梨  鳄梨既是蔬菜又是水果,一个生鳄梨含有的糖分仅有1克左右,所以多吃无妨。此外,它含有健康脂肪,会让你有饱足感,是减肥者的福音。  高糖: 无花果  清甜的无花果一杯含有27克糖,简直就是天然的“能量棒”。所以,想补充精力的时候不妨吃无花果吧,它的纤维能促进消化,钾还能预防抽筋。  低糖:蔓越莓  一杯新鲜蔓越莓仅含有4克糖,且富含抗氧化剂,减肥和抗皱都能靠它!  高糖: 芒果  甜甜的芒果每杯含糖23克。不过,由于一个芒果就能提供你一天所需的三分之一维生素A,所以,常吃芒果有益视力。  低糖: 覆盆子  酸甜适中的覆盆子一杯含糖量只有5克。此外,由于覆盆子比其他浆果类水果的纤维量更高,吃覆盆子能产生更多饱足感,因此也是减肥的首选。

  • 甜味香精 未知物求助

    11.58312.14235.83336.333以下四个和覆盆子酮丙二醇缩酮 结构类似,不懂看了38.85039.3174075041.000请各路大侠有时间出手相助呵

  • 【讨论】阿尔发葡萄糖苷酶被中草药抑制实验

    我现在有100多种中草药了,目前测定了40多个,只有2个中草药山茱萸和覆盆子在我的条件下有抑制效果,其它中草药仅从吸光度上看趋势,就不对。应该是中草药的浓度越小,抑制效果越差,也就是吸光度越高。但我想,其它的中草药应该也会有抑制效果吧?如果我再调整一下酶或者底物的浓度或许也可以。但现在时间太紧了, 我没有时间一个一个摸条件了,大家说应该怎么办啊?有没有更好的办法能及时有效地解决这个问题?

  • 宁波又现绿姿蛋糕中毒 幼儿园小朋友食用后集体腹泻

    5月30日,宁波华美线业有限公司96名职工在食用浙江新美心食品有限公司生产的“绿姿”蛋糕后出现呕吐腹泻发烧等疑似食物中毒症状。继此事件后,又有宁波市鄞州区飞虹幼儿园小朋友在食用该品牌蛋糕后出现集体腹泻。  新浪微博用户“影子安316”昨日发微博称飞虹幼儿园中二班小朋友吃了绿姿蛋糕后出现集体高烧,上吐下泻,目前已确认7人住院。  在昨晚,宁波市食品药品监督局通过其新浪官方微博@宁波食品药品发布消息称:目前有3名儿童还在留院观察,症状稳定,具体中毒原因鄞州区有关部门正在进一步调查中。  据宁波市北仑区食品药品发布的消息:目前有关浙江新美心食品有限公司下属的绿姿西饼各门店已经全部下架全部的芒果果冻慕斯和覆盆子小方产品,同类产品暂停生产。有关蛋糕的检测,目前还在进行中。

  • 【原创】【极限体验】应用月旭色谱柱对羟基苯甲醛方法开发

    【原创】【极限体验】应用月旭色谱柱对羟基苯甲醛方法开发

    前几天,领导安排检测一个业务单位送来一个样品让我们帮忙调试方法,样品名称为对羟基苯甲醛,分子式见下图,样品为类白色粉末。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005242248_220486_1637960_3.jpg首先查找相关信息:对羟基苯甲醛熔点113-118℃,相对密度1.129(30/4℃)。广泛用于医药、香料、农药、石油化工、电镀等领域.在医药工业中,主要用合成羟氨苄青霉素(阿莫西林)、抗菌增效剂甲甲氧苄胺嘧啶(TMP)、3,4,5-三甲氧基甲醛、对羟基苯酐氨酸、羟氨苄头孢霉素、人造天麻、杜鹃素、艾司洛尔等;在香料工业中用于合成香兰素、乙基香兰素、洋茉莉醛、丁香醛、茴香醛和覆盆子酮等香料;在农药中主要用作除草剂溴苯腈和羟敌草腈的合成;在化工中主要用于合成对羟基苯甲酸、对羟基甲酸苄酯、醋酸对羟基苯酚酯 ;在国外还用于生产杀菌剂、照相乳化剂、镀镍光泽剂、液晶等。

  • 【求助】色素 红外检测

    请问不同物质提出来的同一种色素为什么会有不同?比如:来源于葡萄皮的花青素可以降低心脏病的危险,来源于接骨木果的花青素对流感病毒具有抵抗作用,来源于覆盆子的花青素对视力具有良好的保护作用。若用红外建立谱图库是否可行?谢谢

  • 【原创大赛】香精香料样品GCMS数据处理实例(6)----香精样品中的反应物的例子(4)

    香精香料样品GCMS数据处理实例(6)----香精样品中的反应物的例子(4)香精是由多种香料成分组成的复杂混合物,可能包含溶剂。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。这些新物质和原来香精的成分是有关联的,对这些新物质的测定,利用这些信息,就能对原香精的组分更好的还原,使香精剖析更全面准确。但是如何能看到香精里面有反应物呢?一种办法是您有这些反应物的标准图谱,直接检索,这样很容易了。不过许多朋友并没有这些反应物的谱库或非常有限的图谱。第二种办法是通过观察香料和溶剂组分的构成,根据相关的反应物知识来进行合理的推算判断何种可能的反应物。但有时候也是不容易的事情。本篇尝试进行一些非常粗浅的探讨。如有不妥,请指正。本次先看看羰基化合物反应物的例子。羰基化合物不仅仅包括一般的醛和酮,例如各种脂肪醛酮(乙醛、丁醛、己醛,辛醛、癸醛,己烯醛、壬二烯醛、丁酮、2-壬酮等)、萜烯醛(橙花醛、香叶醛、香茅醛等)、萜烯酮(薄荷酮、异薄荷酮、甲基庚烯酮等)、芳香醛(桂醛、苯甲醛、洋茉莉醛等)和芳香酮(苯乙酮、覆盆子酮、香兰素等),还包括所有带酰基的化合物,例如乙偶姻(3-羟基丁酮-, 乙酰甲基原醇,醋嗡Acetoin(3-hydroxy-2-butanone)), 乙酰乙酸乙酯(ethyl acetoacetate),2-乙酰基呋喃(2-acetylfuran)、乙酰基吡啶(2-acetylpyridine)等。如果香精中含有醇溶剂或醇香料,例如乙醇、异丙醇、丙二醇,丙三醇、异戊醇,苄醇,苯乙醇、萜烯醇(香叶醇、橙花醇、香茅醇等)等各种醇的话,就有可能和羰基化合物发生反应。所以就要考虑缩醛,缩酮、缩酰基化合物的形成。另外如果向香精加入某些醇的溶剂或用某些醇来稀释香精,也会发生缩醛缩酮的反应。本篇是使用不当溶剂稀释而引起产生反应物的例子

  • 44.2 五子衍宗片质量控制方法的研究

    【作者】 于倩; 马海明; 刘玉梅;【机构】 吉林大学中日联谊医院药剂科; 吉林大学中日联谊医院药剂科 长春130031; 长春130031;【摘要】 目的:研究并提高五子衍宗片的质量控制标准,确保药品质量。方法:采用薄层色谱法对五子衍宗片中菟丝子、枸杞子、车前子、覆盆子进行定性鉴别,并采用高效液相色谱法对主药五味子进行五味子醇甲的含量测定,色谱条件为DiamonsilC18色谱柱,乙腈-0.5%磷酸溶液(45:55)为流动相;检测波长为250nm。结果:薄层色谱法鉴别的供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。高效液相色谱法测定精密度、重现性均良好;五味子醇甲在0.08205~0.4102mg范围内,呈良好的线性关系。回收率试验为99.5%(RSD=2.28%)。结论:鉴别项增加菟丝子、枸杞子的薄层色谱鉴别,方法可行,斑点清晰,含量测定项采用高效液相色谱法测定五味子中五味子醇甲的含量,方法可行,重现性好。 更多还原

  • 【“仪”起享奥运】滋补肝肾山茱萸

    [b][font=宋体][color=#ffc000]滋补肝肾山茱萸[/color][/font][/b][font=宋体]山茱萸[/font][font=宋体]为山茱萸科植物山茱萸的干燥成熟果肉。[/font][font=宋体]主产于浙江、安徽、河南等地[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]秋末冬初果皮变红时采收果实,用文火烘焙或置沸水中略烫,及时挤出果核[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]晒干或烘干用。[/font][font=宋体]味酸、涩,性微温,归肝、肾经,有补益肝肾,收涩固脱的功效。[/font][font=宋体]山茱萸酸微温质润,性温而不燥,补而不峻,补益肝肾,既能益精,又可助阳,为平补阴阳之要药。常与熟地、山药等配伍,用于治疗肝肾阴虚导致的头晕目眩、腰酸耳鸣、虚烦潮热、盗汗遗精等,如六味地黄丸(《小儿药证直诀》);常与肉桂、附子等同用,治疗命门火衰引起的腰膝冷痛,小便不利者,如肾气丸(《金匮要略》);治肾阳虚阳痿者,多与鹿茸、补骨脂、巴戟天、淫羊藿等配伍,以补肾助阳;[/font][font=宋体]常与覆盆子、金樱子、沙苑子、桑螵蛸等药同用,治疗肾虚膀胱失约所致的遗尿、尿频者。[/font][font=宋体]山茱萸入于下焦,能补肝肾、固冲任以止血,常与熟地黄、白芍药、当归等同用,治疗妇女肝肾亏损,冲任不固所致的崩漏及月经过多者,如加味四物汤(《傅青主女科》);若脾气虚弱,冲任不固而漏下不止者,常与龙骨、黄芪、白术等同用,如固冲汤(《医学衷中参西录》)。[/font][font=宋体]山茱萸能收敛止汗,固涩滑脱,是防止元气虚脱的要药。常与人参、附子、龙骨等同用,治疗大汗欲脱或久病虚脱者,如来复汤(《医学衷中参西录》)。[/font][font=宋体]素有湿热而致小便淋涩者,不宜应用。[/font]

  • WAX柱子不能同时分开乙酸乙酯,甲醇,丁酮

    用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]做VOC,用的WAX柱子60米长,内径0.32mm,膜厚1um,用的是标液是甲醇溶剂,热脱附进样,分流比40:1,初温35℃,8℃/min升至80℃保持2分钟,10℃/min升至115°保持2分钟,12℃/min升至160℃保持3分钟。无论条件怎么优化,都不能将乙酸乙酯,甲醇,丁酮这三个峰完全分离开,有人能提供一下优化的方法吗?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904032334478103_9384_3416992_3.png[/img]

  • 【资料】食品法典委员会CAC的全部食品标准pdf整理

    下载地址:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/160290.shtml20110210-食品法典委员会CAC的全部食品标准pdf整理资料简介20110210-食品法典委员会CAC的全部食品标准pdf 313个标准,pdf格式,中英文标题对照。 Title 中文标题翻译 Title中文标题翻译Standard for Fresh Fungus "Chanterelle"关于蘑菇"Chanterelle"的标准Regional Standard for Canned Humus with Tehena关于罐装“Humus with Tehena”的区域标准Regional Standard for Canned Foul Medames关于罐装污染“Medames”的区域标准Regional Standard for Tehena关于“Tehena”的区域标准Regional Standard for Fermented Soybean Paste豆鼓酱的区域标准Regional Standard for Ginseng Products人参产品的区域标准Regional Standard for Gochujang关于“ Gochujang”的区域标准General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods包装食品标签的一般标准Standard for Canned Salmon罐头中沙门氏菌的标准Standard for Honey蜂蜜标准Standard for Preserved Tomatoes西红柿的贮藏标准Standard for Canned Applesauce罐头器具的标准Standard for Edible Fats and Oils not Covered by Individual Standards关于非个体可食用油脂的标准Standard for Olive Oils and Olive Pomace Oils橄榄油和橄榄油渣的标准Standard for Quick Frozen Finfish, Eviscerated or Uneviscerated速冻长须鲸、“Eviscerated”或“Uneviscerated”的标准Standard for Canned Shrimps or Prawns罐装虾仁或虾的标准Standard for Edible Fungi and Fungus Products可食用菌类的标准Standard for Dried Edible Fungi可食用菌类干制品的标准Standard for Quick Frozen Peas速冻豆类的标准Standard for Canned Pineapple罐头菠萝的标准Standard for Quick Frozen Strawberries速冻草莓的标准Standard for Special Dietary Foods with Low-Sodium Content特殊食物中最低钠含量的标准Standard for Canned Mushrooms罐装蘑菇的标准Standard for Processed Tomato Concentrates浓缩番茄酱加工过程的标准Standard for Canned Raspberries罐装覆盆子的标准Standard for Canned Pears罐装梨的标准Standard for Canned Strawberries罐装草莓的标准Standard for Table Olives橄榄油药丸的标准Standard for Raisins葡糖干的标准Standard for Quick Frozen Raspberries速冻覆盆子的标准Standard for Canned Tuna and Bonito罐装金枪鱼和鲣的标准Standard for Infant Formula and Formulas for Special Medical Purposes Intended for Infants婴儿配方特殊药品的标准Standard for Canned Baby Foods罐装婴儿食品的标准Standard f

  • 【原创大赛】香精香料样品GCMS数据处理实例(3)----香精样品中的反应物的例子(1)

    【原创大赛】香精香料样品GCMS数据处理实例(3)----香精样品中的反应物的例子(1)

    香精香料样品GCMS数据处理实例(3)----香精样品中的反应物的例子(1)香精是由多种香料成分组成的复杂混合物,可能包含溶剂。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。这些新物质和原来香精的成分是有关联的,对这些新物质的测定,利用这些信息,就能对原香精的组分更好的还原,使香精剖析更全面准确。但是如何能看到香精里面有反应物呢?一种办法是您有这些反应物的标准图谱,直接检索,这样很容易了。不过许多朋友并没有这些反应物的谱库或非常有限的图谱。第二种办法是通过观察香料和溶剂组分的构成,根据相关的反应物知识来进行合理的推算判断何种可能的反应物。但有时候也是不容易的事情。本篇尝试进行一些非常粗浅的探讨。如有不妥,请指正。本次先看看羰基化合物反应物的例子。羰基化合物不仅仅包括一般的醛和酮,例如各种脂肪醛酮(乙醛、丁醛、己醛,辛醛、癸醛,己烯醛、壬二烯醛、丁酮、2-壬酮等)、萜烯醛(橙花醛、香叶醛、香茅醛等)、萜烯酮(薄荷酮、异薄荷酮、甲基庚烯酮等)、芳香醛(桂醛、苯甲醛等)和芳香酮(苯乙酮、覆盆子酮、香兰素等),还包括所有带酰基的化合物,例如乙偶姻(3-羟基丁酮-, 乙酰甲基原醇,醋嗡Acetoin(3-hydroxy-2-butanone)), 乙酰乙酸乙酯(ethyl acetoacetate),2-乙酰基呋喃(2-acetylfuran)、乙酰基吡啶(2-acetylpyridine)等。如果香精中含有醇溶剂或醇香料,例如乙醇、异丙醇、丙二醇,丙三醇、异戊醇,苄醇,苯乙醇等各种醇的话,就有可能和羰基化合物发生反应。所以就要考虑缩醛,缩酮、缩酰基化合物的形成。下面看看某一食品香精的例子http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411252230_524614_1615838_3.jpg局部放大:可以看到图上面至少有几种未知物。现分析这个香精的情况,里面有香兰素(Vanillin)、(Frambinon)、乙偶姻等羰基化合物,有丙二醇(PG),乙醇等溶剂。那就有可能会有这些醛酮类化合物和溶剂反应形成的缩醛、缩酮化合物。例一. 未知峰1和2(假如是未知物,仅作为例子用)未知峰1和2的质谱图如下,两个未知峰的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411252233_524615_1615838_3.jpg可以看到最大的离子为m/z210,也许是分子离子?m/z209应该是失去H的碎片(M-1?), m/z151是基峰。里面可以看到有m/z87和m/z59离子的丙二醇缩醛的特征离子,提示可能有丙二醇的缩醛。这个香精本身也含有丙二醇(PG)。还可以看到有m/z151,137,109等香兰素的特征离子峰。一般讲不管是极性柱子或非极性柱子上面,醛本身在前面出峰,其反应物后面出峰。丙二醇的缩醛一般会有两个异构体,出现两个色谱峰。由以上信息初步判断这两个未知物可能是醛的丙二醇的反应物。在这两个未知物的前面正好也有香兰素(Vanilin),极有可能是香兰素的丙二醇

  • 并非只是呆萌摆件 智能植物检测器来了

    并非只是呆萌摆件 智能植物检测器来了

    [color=#444444]乍一看下图,可能会误以为是个迷宫图,亦或是个拼接摆件。没错,它是一个摆件,但它不是一个普通的摆件,它可以监测您家中的植物的生长环境。[/color][align=center][color=#444444][img=,317,249]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015042815332340_01_2063536_3.png[/img][/color][/align][color=#444444][color=#444444] Plant Friends 是一个植物环境监控系统。它能监测土壤湿度、空气温度和空气湿度,并将通过电子邮件和短信提醒你当你的植物口渴了。电池供电的系统,无线,Arduino和覆盆子基于APi和附带了一个Android应用程序。应用程序使您能够查看实时和历史数据(温度、湿度、土壤水分)在你的手机上。[/color][/color][align=center][color=#444444][color=#444444][img=,342,531]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504281534_543862_2063536_3.png[/img][/color][/color][/align][align=center][color=#444444][color=#444444][color=#444444]植物伴侣有萌兔 、机器人、小恐龙等三种可爱的造型,内置土壤水分传感器系统的它们,可同时收集室内温度、湿度和土壤湿度 ,一旦土壤湿度低于某个数值,植物伴侣就会发送短信或邮件通知你及时浇水 。设计师甚至专门做了一个APP ,能在APP中实时监测当前数据及查看历史数据。[/color][/color][/color][/align][color=#444444][color=#444444]、[/color][/color]

  • 香精香料样品GCMS数据处理实例(5)----香精样品中的反应物的例子(3)

    香精香料样品GCMS数据处理实例(5)----香精样品中的反应物的例子(3)

    香精香料样品GCMS数据处理实例(5)----香精样品中的反应物的例子(3)香精是由多种香料成分组成的复杂混合物,可能包含溶剂。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。这些新物质和原来香精的成分是有关联的,对这些新物质的测定,利用这些信息,就能对原香精的组分更好的还原,使香精剖析更全面准确。但是如何能看到香精里面有反应物呢?一种办法是您有这些反应物的标准图谱,直接检索,这样很容易了。不过许多朋友并没有这些反应物的谱库或非常有限的图谱。第二种办法是通过观察香料和溶剂组分的构成,根据相关的反应物知识来进行合理的推算判断何种可能的反应物。但有时候也是不容易的事情。本篇尝试进行一些非常粗浅的探讨。如有不妥,请指正。本次继续看看羰基化合物反应物的例子。羰基化合物不仅仅包括一般的醛和酮,例如各种脂肪醛酮(乙醛、丁醛、己醛,辛醛、癸醛,己烯醛、壬二烯醛、丁酮、2-壬酮等)、萜烯醛(橙花醛、香叶醛、香茅醛等)、萜烯酮(薄荷酮、异薄荷酮、甲基庚烯酮等)、芳香醛(桂醛、苯甲醛等)和芳香酮(苯乙酮、覆盆子酮、香兰素等),还包括所有带酰基的化合物,例如乙偶姻(3-羟基丁酮-, 乙酰甲基原醇,醋嗡Acetoin(3-hydroxy-2-butanone)), 乙酰乙酸乙酯(ethyl acetoacetate),2-乙酰基呋喃(2-acetylfuran)、乙酰基吡啶(2-acetylpyridine)等。如果香精中含有醇溶剂或醇香料,例如乙醇、异丙醇、丙二醇,丙三醇、异戊醇,苄醇,苯乙醇等各种醇的话,就有可能和羰基化合物发生反应。所以就要考虑缩醛,缩酮、缩酰基化合物的形成。下面看看网友everlastingz询问的一支香精的例子,下面四个未知物我的库里也没有,不知道是什么物质。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501172323_532592_1615838_3.jpg网友提到标注箭头的四个未知物。其质谱图分别如下:未知物1质谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501172324_532593_1615838_3.jpg上面是直接点击峰未知峰1的顶部的质谱图,发现有m/z151和m/z152的离子,这是因为前面的Vanillin香兰素的大峰的拖尾影响的结果,下面是扣除本底后得到的未知物的质谱图,就比较合理了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501191940_532713_1615838_3.jpg未知物2质谱图(扣背景后):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501191942_532715_1615838_3.jpg未知物3质谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501191943_532716_1615838_3.jpg未知物4质谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501191944_532717_1615838_3.jpg先看看前面两个未知物的情况。可以看到未知物1和未知物2的质谱图几乎一样,两者化合物应该是互为异构体。但检索不到是什么化合物,应该不是香料。现分析这个香精的情况,里面有洋茉莉醛(Heliotropin)、[/size

  • 关于乙酸乙酯、甲醇、丁酮,以及二甲苯异构体同时进行色谱分离的讨论

    关于乙酸乙酯、甲醇、丁酮,以及二甲苯异构体同时进行色谱分离的讨论

    溶剂残留分析是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的重要应用之一,在药品、食品、包装等领域都是必测的项目。常见溶剂中涉及到的检测目标物经常有乙酸乙酯、甲醇、丁酮,以及二甲苯异构体这几项。最近看到 @m3091333、@p3109800、@Insm_c1196d2b 等多人发帖子讨论相关问题,我从原理上进行了一些解释,但终究纸上谈兵,于是找别的实验室要了这几种试剂,用实践检验了一下。首先,如果二甲苯异构体不要求分离,用624柱可以很容易的解决问题,这里就不讨论了。如果要求乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯四种异构体分离,用624柱是无法完成的。因为二甲苯异构体色散力差异非常小,只能靠诱导力的差异分离,不同异构体在强极性柱上的极化率不同,乙苯极化率最低,其次是对二甲苯、间二甲苯,邻二甲苯极化率最大,出峰时间也随极化率的增加而延长。而624柱的极性比较弱,不能产生足够的极化作用,特别是对二甲苯与间二甲苯的极化差异非常小,无法实现分离。这个问题是由分子结构决定的,无论怎么调节色谱条件都不能解决。要想解决只能换强极性柱,常见的就是聚乙二醇柱,包括各种wax柱和FFAP柱等。三氟丙基柱也是强极性的,可以分离二甲苯异构体,但是这种柱很少使用。在聚乙二醇类的色谱柱上,乙酸乙酯、甲醇、丁酮三种目标物分离困难,各种类型的聚乙二醇柱选择性略有差异,但这三种物质都是较为接近的,想要分离是不太容易的。但是这三种物质与聚乙二醇固定相之间的作用力存在本质上的差异,因此通过调整柱温条件是可以分离的。下面三幅图是用60米*0.53mm*1um的INNOWAX柱分离乙酸乙酯、甲醇、丁酮的效果,柱温分别是40℃、50℃、60℃。[img=,690,796]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808022157168864_5041_2204387_3.png!w690x796.jpg[/img][img=,690,796]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808022157170984_7926_2204387_3.png!w690x796.jpg[/img][img=,690,796]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808022157172914_736_2204387_3.png!w690x796.jpg[/img]图中很明显,柱温低时甲醇与丁酮出峰时间接近分不开,高温时甲醇与乙酸乙酯出峰时间接近分不开,温度适中时三者可以实现分离。虽然未达到基线分离,但分离度都超过1,用来定量是完全可以的。这是找别人借的一根旧柱子,柱效只有4万塔板,如果是新柱子柱效应该能达到七八万塔板,分离度肯定更高,如果是0.32mm口径的柱子分离就更没问题了。要强调的是,能够实现分离的条件并不是完全靠盲目尝试获得的。我们看一看三种目标物的保留时间随柱温的变化就能发现其中的规律,见下图:[img=,594,716]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808022156374904_6999_2204387_3.png!w594x716.jpg[/img]图中可以看出,三种目标物的保留时间都是随温度升高而减小的,但是减小的幅度却并不相同。甲醇的保留时间随温度升高而减小的幅度明显大一些。这是因为甲醇具有羟基,与聚乙二醇固定相的相互作用力以氢键为主,氢键的强度随温度升高而迅速减弱。而乙酸乙酯、丁酮与聚乙二醇固定相的作用力都是以诱导力和取向力为主,这种力是由分子偶极矩决定的,受温度的影响要小一些。甲醇峰位置在乙酸乙酯与丁酮之间,温度升高时保留时间都减小,但甲醇减小更多,于是甲醇与乙酸乙酯靠的更近,与丁酮的分离度提高。温度降低时保留时间都增大,但甲醇增大更多,于是甲醇与丁酮靠的更近,与乙酸乙酯的分离度提高。用其他的柱子,如DB-wax或者FFAP时,各组分之间的相对位置会有差别,甚至有时出峰顺序都会变,但是保留时间随温度变化的这种规律仍然是适用的。所以遇到分不开的情况,一定不要盲目的乱试一通,也不用盲目的换柱子,一定要把问题想明白,有针对性的优化条件。最后要强调的是,这里虽然是以溶剂检测为例讨论了如何只用一根柱子就实现分离,但实际样品很复杂,并不是每次都能通过这种优化实现全部分离目的。所以色谱实验室配备多种不同极性的色谱柱是非常重要的。特别是做复杂样品时,即使谱图上看起来分离不错,最好也能用另外一种柱子进行一次验证,以免实际样品中有干扰物共流出,造成假阳性。

  • 【讨论】做丙酮、乙酸乙酯的含量测定和水分测定用什么色谱柱好?

    我现在准备做 丙酮(分析纯试剂)、乙酸乙酯(分析纯试剂)的含量测定和水分测定,我现有的色谱柱不适用,根据国标:GB/T 686 2008 (化学试剂 丙酮):GDX-104[0.180mm—0.154mm,(80目—100目)]或选用Porapak Q[ 0.180mm—0.154mm,(80目—100目)]GB/T 12589 2007 (化学试剂 乙酸乙酯): 10%聚乙二醇己二酸酯涂于石油醚经浸泡、丙酮洗涤过的401有机担体[0.18mm—0.28mm,(60目—80目)]PS:都是填充柱大家做过同时测丙酮和水分、乙酸乙酯和水分的测定吗,什么样的柱子同时适合这两种测试呢?岔下话题:TCD检测器只能用填充柱么?

  • 白领必知的饮食6原则

    1.饮食平衡是关键  平衡的饮食肯定是多样化的,这样才可以避免营养不良引起的身体虚弱。以下规则需要遵守:每餐一个水果;每天两次蔬菜(生熟皆可);食用含有电淀粉的食物,但不要过量(面包、面点、米饭、干菜,最好是粗制的,因为它含有大量的纤维、维生素和矿物盐);每天一次肉、鱼或者蛋;最后还有每餐必不可少的奶制品(如酸奶、奶酪、乳制点心等)。  2.适当补充糖分和碳水化合物  作为最基本的营养成分,糖分和碳水化合物是体能的主要来源。人们所有器官的运行,尤其是大脑,都需要消耗糖分。每天。50%—55%的体能补充都要依靠糖分。  最为有利的是复合糖(即“慢吸收糖”),因为它不会很快被身体消耗,可以常时间补充能量。以下食品都含有丰富的复合糖:面点、米饭、面包、干菜等。不过,没有必要每餐都食用,一天一次就足够了。  饮食专家:饼干,供给能量  饼干的主要成分是小麦,饼干提供的能量来自其碳水化合物的含量。早餐中,普通饼干、黄油饼干或是专用于早餐的饼干提供的能量能够保证人们一直到午饭时都精力充沛。如果再吃一个水果、一个鸡蛋、喝一杯牛奶,就是一个完整而且能量充足的早餐,保证您一上午都精力充沛。下午的茶点,吃几块饼干和喝一杯饮料,可以使您以饱满的工作热情一直持续到下班。  3.别忘了维生素C  维生素C的抗疲劳功效是众所周知的,此外,它还有助于增强免疫功能(抵抗病毒入侵)。  猕猴桃、柑橘类水果(如橙、柠檬、柚子),红色水果(如草莓、覆盆子),色彩鲜艳的蔬菜(如白菜、西红柿、青椒等)都含有大量的维生素C。  饮食专家:水果,提供维生素  大脑正常工作需要多种维生素和矿物质。B族维生素和维生素C对于维持人体的智力和体力尤为重要。叶酸是人体生长发育以及神经系统运行所不可缺少的维生素,有利于提高学习能力和记忆力。绿色带叶蔬菜(例如莴苣、野苣、菠菜等)、甜瓜和草莓中叶 酸的含量最高。维生素C有助于保持认识活动(记忆和学习)的有效进行。维生素C含量多的蔬菜和水果有番石榴、香芹、甜椒、猕猴桃、草莓和橙子等。所以每天保证要吃1~2个水果、500克的蔬菜。  4.铁的吸收不容忽视  许多女性都不喜欢吃红肉(牛肉、羊肉等),然而,红肉所含的铁是红细胞的基本成分,可以保证向身体的所有器官供氧。缺铁会导致贫血,表现为极度疲乏。铁的最好来源是血肠,肝,红肉类,乳鸽,贻贝等。  5.干果是能量补充剂  在进行体力(远足、打网球等)和脑力活动之后,可以嚼一些干果或果干等,能快速补充体力。所以应常在书包里放一些杏干、杏仁或榛子等,以备不时之需。  6.牛奶很重要  每餐最好至少要食用一种乳制品。牛奶可以提供丰富的钙,而钙则是强健骨骼的重要元素。  失眠的时候,喝一杯温热的牛奶:它的色氨酸可以促使形成5—羟基色胺,这种物质可以协助大脑调解睡眠。徐州厨师培训xzwelpx.soxsok.com/深圳营养师培训学校baoanbaikang.soxsok.com/

  • 不老莓是什么

    [b][color=#333333]不老莓[/color][/b][color=#333333]是一种水果,原产于北美。现在大家都追求更健康的生活方式,所以不老莓在欧美等西方国家十分受消费者青睐![/color][color=#333333]不老莓也含有对人体有益的矿物质和维生素,如维生素B6、B12、E、C,叶酸,奎宁酸,多酚酸,单宁,儿茶素,槲黄素,芸香素,橙皮苷,白藜芦醇等等。[/color][b][color=#333333]不老莓[/color][/b][color=#333333]作为健康食品受到广泛关注,其中一个重要原因就是它的功效,[/color][b][color=#333333]不老莓含有的花青素是强大的[/color][u][color=#333333]抗氧化物质[/color][/u][/b][color=#333333]。其花青素的含量是蓝莓的[/color][b][color=#333333]4-5倍[/color][/b][color=#333333],而且除了花青素之外还含有大量多酚,据波兰的华沙大学研究结果称:不老莓的多酚含量是葡萄的[/color][b][color=#333333]80倍[/color][/b][color=#333333],覆盆子的[/color][b][color=#333333]20倍[/color][/b][color=#333333],蔓越莓的[/color][b][color=#333333]13倍[/color][/b][color=#333333]。[/color][color=#333333]身边很多人对花青素都不是很了解,其实花青素就是纯天然的[/color][b][color=#333333]抗衰老[/color][/b][color=#333333]的营养补充剂,研究证实,是当今人类所发现最有效的抗氧化剂,它的抗氧化性能比[/color][b][color=#333333]维生素E[/color][/b][color=#333333]高出[/color][b][color=#333333]五十倍[/color][/b][color=#333333],比[/color][b][color=#333333]维生素C[/color][/b][color=#333333]高出[/color][b][color=#333333]二十倍[/color][/b][color=#333333]。它对人体的生物有效性是100%,服用后二十分钟就能在血液中检测到。[/color]

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