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亚甲基丁二酸与

仪器信息网亚甲基丁二酸与专题为您提供2024年最新亚甲基丁二酸与价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括亚甲基丁二酸与参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的亚甲基丁二酸与您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合亚甲基丁二酸与相关的耗材配件、试剂标物,还有亚甲基丁二酸与相关的最新资讯、资料,以及亚甲基丁二酸与相关的解决方案。

亚甲基丁二酸与相关的耗材

  • 30% 聚二乙二醇丁二酸酯 on 102白色担体
    气相色谱填充柱〖30% 聚二乙二醇丁二酸酯 on 102白色担体〗部件号描述规格LDPC20628-01030% 聚二乙二醇丁二酸酯 on 102白色担体 80-100mesh 填充柱1/8"*1m1. 柱管无特殊说明均为进口不锈钢管,有PEEK管、镍管、惰化管等柱管材料可选2. 采用进口优质填料,填装均匀3. 柱长度可依据客户要求订做4. 色谱柱两端的螺母压环等连接件均可选购,请及时沟通,以免无法连接
  • 6.5% 丁二酸乙二醇聚酯 on 201红担 酸洗
    气相色谱填充柱〖6.5% 丁二酸乙二醇聚酯 on 201红担 酸洗〗部件号描述规格LDPC40596-0206.5% 丁二酸乙二醇聚酯 on 201红担 酸洗 60-80mesh 填充柱4mmOD*3mmID*2m1. 柱管无特殊说明均为进口不锈钢管,有PEEK管、镍管、惰化管等柱管材料可选2. 采用进口优质填料,填装均匀3. 柱长度可依据客户要求订做4. 色谱柱两端的螺母压环等连接件均可选购,请及时沟通,以免无法连接
  • 羟甲基-异丁烯酸酯
    SYNBEADS® 树脂是硬化甲基丙酸烯聚合物,来自意大利RESINDION公司聚合物技术的既定经验。 RESINDIDN针对市场提出改变固相化学品基质膨胀性,这是非常有意义的。 SYNBEADS® 树脂特点是亲水性在聚苯乙烯和聚二甘醇材料之间,普遍应用于固相合成。 SYNBEADS® 树脂独特聚合过程导致基质内部兼有非传统多孔结构,特别设计用来增强在微球内部传质以及底物和产品的扩散极限。 SYNBEADS® 树脂的典型特点: 高度交联应用于SYNBEADS® 树脂高分子合成,与此同时,SYNBEADS® 树脂高分子获得了非凡的刚度和力学稳定性。这些特点保证了在任何含水或有机溶剂中的膨胀小到可忽略不计。 SYNBEADS® 树脂特别适合批量间歇或连续柱反应器。 SYNBEADS® 树脂也具有极高的化学,热学和机械渗透稳定性,即使直接暴露于苛刻的化学处理。 SYNBEADS® 树脂优势 非膨胀SYNBEADS® 树脂在固相化学中可有效控制生产过程。 经过优化的比重,在任何溶剂中具有良好的润湿性,无微球聚束形成,高刚度和机械渗透稳定性,使SYNBEADS® 树脂在化学反应过程中容易处理并且高速工作。 SYNBEADS® 树脂的高度多孔结构在整个过程中提高了传质程度,使最终产品达到高纯度级别。 每次合成步骤后能够再生树脂,这就提供一个很大的优势,降低在固相应用中整体过程的成本。这将打开在工业级别大规模应用的新局面。 SYNBEADS® 树脂在固相合成反映中的应用 SYNBEADS® 是广泛地应用于固相有机合成。在实验室规模,他们己经成功应用于化学药物的合成,如环丙沙星(奎诺酮类)。 SYNBEADS® 已成功地应用在多肽自动反应器,始终处于实验室规模,并且进行了范围广泛的多肽合成(最多45个单位),甚至含有非天然氨基酸,从而扩大了聚合物在多肽化学相关的许多领域的适用范围。 SYNBEADS® 完全符合标准肽耦合过程,并且在高回收纯度的基础上获得高收率。
  • 聚二乙二醇丁二酸酯
    气相色谱填充柱常用固定液
  • 聚乙二醇丁二酸酯
    气相色谱填充柱常用固定液
  • SupelMIP SPE NNAL 4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇(特异性亚硝胺)
    SupelMIP SPE NNAL 4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇(特异性亚硝胺) 25mg/3ml,50支/盒 高选择性 MIP 相,用于生物液体中烟草特异性亚硝胺 NNAL 的选择性萃取。 与复杂耗时的常规萃取方法不同,SupelMIP 固相萃取 &mdash NNAL 为定量 NNAL(4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇)提供了简单有效的萃取方法。无论是否存在尼古丁,该方法都能为游离和总 NNAL 提供一致出众的选择性和回收率。该产品包括详细的萃取方案。 SupelMIP 固相萃取相由 MIP Technologies AB 所开发,它是分子印迹聚合物的的领导者和商业先锋之一。此固定相可用于大规模分离、分析色谱和样品制备。 SupelMIP 固相萃取产品线是由高度交联聚合物组成。该类特殊的固定相对提取单个目标分析物或结构相似的分析物具有极高的选择性。 在 MIP 合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配,这使得在 MIP 合成中引入选择性成为可能。 精心设计的印迹点是通过分子模拟、实验设计或筛选方法形成的,该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物的相互作用点。这可实现固相和分析物之间更强的相互作用。从而,在固相萃取方法中可允许更苛刻的冲洗条件,最终得到更干净的萃取物。由于萃取选择性得到显著提高,观察到的背景更低,使得分析物的检测限更低。
  • 日本北川111U© 甲基丙烯酸丁酯气体检测管
    测量气体化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后甲基丙烯酸丁酯CH2=C(CH3)CO2C4H9111U?20—1000黄色棕色210
  • 固定液
    货号名称Tmax(℃)包装G1101OV-13005G1102OV-172905G1103OV-1012905G1104SE-3029010G1105SE-5229010G1106SE-5429010G1107吐温8016050G2101阿皮松L3005G2102阿皮松M2505G2103阿皮松N2505G2104聚乙二醇万与硝基对苯二甲反应物AT-10002505G2105有机皂土-341505G2106苯乙腈 Benzylcyanide505G2107苄基联苯Benzyl diphenyl1005G2108N,N' -二(2-氰乙基)甲酰胺N.N-Bis-(2-cyanoethyl)fomnanide(BCEF)1255G2109邻苯二甲酸二(2-丁氧基乙酯)1755G2110乙二酸二(2-乙氧基乙酯)805G2111聚乙二醇400 Carbowax4001005G2112聚乙二醇600 Carbowax6001255G2113聚乙二醇10001505G2114聚乙二醇15401505G2115聚乙二醇40001705G2116聚乙二醇60001755G2117聚乙二醇20M Carbowax20M1905G2118聚乙二醇20M(TPA)对苯二酚反应物 Carbowax-TPA 2505G2119丁二酸环已烷二甲醇酯2505G2120聚甲基硅氧烷DC-113005G2121聚甲基硅氧烷DC-2002505G2122DC-5502505G2123DC-5603005G2124DC-7022505G2125DC-7032255G2126DC-7052255G2127DC-7102255G2128Dexsil 300 GC 5005G2129Dexsil 400 GC5005G2130Dexsil 410 GC4005G2131双甘油Diglycerol1505G2132邻苯二甲酸二异癸酯1505G2133邻苯二甲酸二壬酯 DNP1505G2134邻苯二甲酸二壬酯 DOP1505G2135癸二酸二辛酯 DOS1255G2136ECNSS-M2205G2137EGSS-X2255G2138EPON 1001 环氧树脂2205G2139FFAP2005G2140聚二乙醇已二酸酯 DEGA2255G2141聚二乙二醇丁二酸酯 DEGS1805G21421,2,3,4-四(2’-氰乙氧基甲基)甲烷/季戊四醇四-β-氰乙基醚5
  • SupelMIP SPE NNAL 4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇(特异性亚硝胺) 25mg/10ml,50支/盒
    SupelMIP SPE NNAL 4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇(特异性亚硝胺) 25mg/10ml,50支/盒 高选择性 MIP 相,用于生物液体中烟草特异性亚硝胺 NNAL 的选择性萃取。 与复杂耗时的常规萃取方法不同,SupelMIP 固相萃取 &mdash NNAL 为定量 NNAL(4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇)提供了简单有效的萃取方法。无论是否存在尼古丁,该方法都能为游离和总 NNAL 提供一致出众的选择性和回收率。该产品包括详细的萃取方案。 SupelMIP 固相萃取相由 MIP Technologies AB 所开发,它是分子印迹聚合物的的领导者和商业先锋之一。此固定相可用于大规模分离、分析色谱和样品制备。 SupelMIP 固相萃取产品线是由高度交联聚合物组成。该类特殊的固定相对提取单个目标分析物或结构相似的分析物具有极高的选择性。 在 MIP 合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配,这使得在 MIP 合成中引入选择性成为可能。 精心设计的印迹点是通过分子模拟、实验设计或筛选方法形成的,该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物的相互作用点。这可实现固相和分析物之间更强的相互作用。从而,在固相萃取方法中可允许更苛刻的冲洗条件,最终得到更干净的萃取物。由于萃取选择性得到显著提高,观察到的背景更低,使得分析物的检测限更低。
  • Anavo亚氨基二乙酸型树脂SPE小柱(GB 5009.12-2023)
    Anavo亚氨基二乙酸型树脂是一种功能化的固相萃取材料,其分子结构中含有丰富的亚氨基二乙酸基团,能够与目标化合物发生化学吸附,并通过洗脱步骤实现目标化合物的富集和分离。固相萃取柱则是采用该材料填充于柱体中制成,具有大表面积和良好的机械强度,能够稳定地保持亚氨基二乙酸型树脂的化学性质和吸附能力。 货号描述规格AN60F084Anavo亚氨基二乙酸型树脂SPE小柱(GB 5009.12-2023)500 mg,1 mL,50/PKAN60I004Anavo SPE空柱管12 mL, PP,100/PK 纳鸥科技参照新国标GB 5009.12-2023第一法,采用Anavo亚氨基二乙酸型树脂SPE小柱(PN:AN60F084),对方便面调料包中的铅进行了检测,SPE小柱回收率95%左右,重现性好和精密度高。
  • 薄层色谱法检测枸橼酸乙胺嗪的N-甲基哌嗪 硅胶薄层板
    薄层色谱法检测枸橼酸乙胺嗪的N-甲基哌嗪 硅胶薄层板 关键词:枸橼酸乙胺嗪,N-甲基哌嗪,硅胶薄层板,绿百草科技 2010年药典:采用薄层色谱检查枸橼酸乙胺嗪的N-甲基哌嗪,取N-甲基哌嗪,用甲醇制成每1ml中含50mg的溶液,作为供试品溶液,另取N-甲基哌嗪对照品,用甲醇制成每1ml中含50ug的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,取上述两种溶液各10ul,分别点与同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-甲醇-氨溶液(13:5:1)为展开剂,展开,晾干,置碘蒸汽中显色。(中国药典二部P516) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cN
  • IDA亚氨基二乙酸 固相萃取柱
    2023年9月发布的新国标《GB 5009.12-2023 食品安全国家标准 食品中铅的测定》相较于老国标“GB 5009.12-2017”新增了“第一法 石墨炉原子吸收光谱法”中的需除盐样品的前处理方法。该方法需要用到以“亚胺基二乙酸型(IDA)螯合树脂”为填充剂的SPE小柱。“那么该小柱的作用原理是什么呢? 亚胺基二乙酸型(IDA)螯合树脂是以O-N为混合配位原子的一类典型螯合树脂,其交联聚合物骨架(如聚苯乙烯或聚丙烯酸)上连有功能基-N(CH:COOH):,尤其对二价金属离子具有较高的选择性和良好的吸附性能。是一类应用广泛、性能优良的螯合树脂,广泛应用于分离、回收、分析、富集金属离子及脱除工业污水中有价金属离子等。月旭科技推出“IDA亚氨基二乙酸固相萃取柱”,可以有效富集铅、镉等重金属离子,去除干扰金属离子,满足高盐样品中铅含量测定的需求。
  • 5-(4-二甲基胺基苯亚甲基)罗丹宁 GR for analysis (reagent for silver)
    5-(4-二甲基胺基苯亚甲基)罗丹宁 GR for analysis (reagent for silver)
  • 聚二乙二醇丁二酸酯 Diethylene glycol succinate (DEGS)
    所有的固定液均应GC的要求而合成,具有纯度高杂质少,流失低,分子量分布窄的特点。使用之前,固定液必须涂敷于担体之上并干燥。
  • 聚甲基丙烯酸酯手性柱CHIRALPAK OT(+)
    北京绿百草科技专业提供聚甲基丙烯酸酯手性柱CHIRALPAK OT(+)和OP(+)。CHIRALPAK OT(+)和OP(+)是名古屋大学首批研制出来的手性固定相,10&mu m硅胶表面涂敷有聚甲基丙烯酸酯手性多聚物。100%甲醇作流动相时分离效果最佳。CHIRALPAK OT(+)柱中的手性聚合物非常敏感,能被醇类缓慢降解;为了避免降解,推荐在较低温度(0-5℃)下使用该手性柱。订货信息 货号 手性柱商品名 用途 内径(mm) 长度(mm) 填料粒径(&mu m) 22022 CHIRALPAK OP(+) 保护柱 4.6 50 10 22025 CHIRALPAK OP(+) 分析柱 4.6 250 10 23022 CHIRALPAK OT(+) 保护柱 4.6 50 10 23025 CHIRALPAK OT(+) 分析柱 4.6 250 10
  • 气相色谱耗材 固定液
    Silicone DC-11固定液Silicone GE SE-30固定液Silicone GE SE-30固定液OV-1固定液 OV-7固定液Silicone OV-1 Vinyl Modified固定液聚乙二醇400聚乙二醇550聚乙二醇1000聚乙二醇1500聚乙二醇1540聚乙二醇4000聚乙二醇6000有机皂土34邻苯二甲酸二丁酯邻苯二甲酸二癸酯邻苯二甲酸二壬酯 DNP(固定液)聚二乙二醇丁二酸酯(DEGS)聚己二酸新戊二醇酯(NPGA)邻苯二甲酸2-丁基乙酯Igepal CO-630固定液UCON LB-550-X,固定液曲拉通 X-100Silicone OV-1701-OH Modified 固定液曲拉通 X-305Silicone OV-101-OH Modified 固定液阿皮松L(固定液)UCON 50-HB-280-X固定液Igepal CO-880固定液Silicone DC-401固定液Silicone GE SF-96固定液固定液,Silicone OV-225,10gSilicone OV-215 Vinyl Modified固定液邻苯二甲酸乙烯基二醇酯(EGP)1,2,3-三(2-氰乙氧基)丙烷(TCEP)Silicone OV-61-OH Modified固定液Silicone OV-225-OH固定液OV-351固定液固定液,Silicone OV-225 Vinyl Modified,3gSilicone DC-550固定液Silicone DC-710固定液OV-3固定液Silicone OV-275 Vinyl Modified固定液Silicone OV-61固定液Silicone OV-35 Vinyl Modified固定液OV-73 固定液Silicone DC-HIVAC 油脂Silicone DC QF-1固定液Silicone OV-22固定液Carbowax 20M-TPA 固定液Citroflex A-4固定液Silicone DC FS-1265固定液Silicone OV-25固定液 聚乙二醇20M 固定液,60-250°C丁烷 1,4 二醇琥珀酸酯双(2-氰乙基)甲酰胺Silicone OV-105固定液Citroflex 4固定液氰乙基蔗糖Silicone OV-11固定Silicone OV-202固定液Silicone OV-210固定液癸二酸双2-乙基己酯己二酸二异癸酯OV-235 固定液OV-245 固定液OV-255 固定液OV-265 固定液Silicone OV-275固定液环氧树脂1001甲酰胺OV-330固定液甘油卤烃油 14-25Hallcomid M-18 OL固定液六甲基磷酰胺KEL-F Oil #3固定液KEL-F Oil #10固定液莱克桑(聚碳酸酯)甘露醇NUJOL固定液苯基二乙基胺聚苯醚,5环聚苯醚,6环聚丙二醇聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)丙二醇Reoplex 400固定液Span 80固定液 角鲨烷角鲨烯乙酸异丁酸蔗糖酯(SAIB)Silicone UCC W-98固定液Tergitol NPX固定液B,B-硫代丙二腈磷酸三甲酚酯(TCP)三乙醇胺HI-EFF-1BP固定液B,B-亚氨基二丙腈山梨醇阿皮松MOV-17-OH固定液
  • 绿百草科技专业提供分析甲基苯亚砜的手性柱 IC
    绿百草科技专业提供分析甲基苯亚砜的手性柱 IC 关键词:甲基苯亚砜,CHIRALPAK IC,83325,绿百草科技 绿百草科技专业提供大赛璐手性柱IC。CHIRALPAK IC的填料是纤维素-3,5-二氯苯基氨基甲酸酯键合硅胶硅胶。货号为83325的CHIRALPAK IC色谱柱可用于分析甲基苯亚砜,绿百草科技可提供83325分析甲基苯亚砜的操作条件和谱图。 需要详细的信息请和绿百草科技联系:010-51659766 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • 甲基丙烯酸型-DIAION WK10
    北京绿百草科技提供三菱化学弱酸性阳离子交换树脂甲基丙烯酸型-DIAION WK10。WK10系列-甲基丙烯酸型,是弱酸性阳离子交换树脂,含羧基,其pK值接近6。DIAION WK10的反应速率高,WK11的交换容量高。DIAION WK系列的产品主要应用于制药、食品和有机化学的纯化。WK100和WT01S有高的反应速率和吸附容量,主要用于制药和食品的纯化过程,WT01S的颗粒分布通常在100-300&mu m之间。
  • 日本北川184S甲基丙烯酸甲酯检测管 日本北川184S甲基丙烯酸甲酯 日本北川184S甲基丙烯酸甲酯
    测量气体 化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后甲基丙烯酸甲酯CH2=C(CH3)CO2CH3184S10--160黄色浅蓝色210
  • 聚甲基丙烯酸甲酯 PL2022-2001
    聚甲基丙烯酸甲酯有多种溶剂可供选择,增加了应用范围。严格的质量控制提高了性能。专利的生产方法确保产品一致性。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)标准品用途极为广泛,如可用于使用广泛中等极性流动相的有机GPC,如四氢呋喃、甲苯、丁酮和乙酸乙酯等。也能用于极性更大的有机流动相,例如,二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺和六氟异丙醇。订货信息:聚合物标称 Mp(g/mol)标称 Mw/Mn1 g 部件号5 g 部件号10 g 部件号5001.19PL2022-2001PL2022-2005PL2022-201010001.26PL2022-3001PL2022-3005PL2022-301020001.08PL2022-5001PL2022-5005PL2022-501030001.08PL2022-6001PL2022-6005PL2022-601050001.09PL2022-7001PL2022-7005PL2022-701070001.08PL2022-8001PL2022-8005PL2022-8010100001.03PL2022-9001PL2022-9005PL2022-9010130001.03PL2023-0001PL2023-0005PL2023-0010200001.03PL2023-1001PL2023-1005PL2023-1010300001.02PL2023-2001PL2023-2005PL2023-2010500001.02PL2023-3001PL2023-3005PL2023-3010700001.02PL2023-4001PL2023-4005PL2023-40101000001.02PL2023-5001PL2023-5005PL2023-50101300001.05PL2023-6001PL2023-6005PL2023-60102000001.02PL2023-7001PL2023-7005PL2023-70103000001.02PL2023-8001PL2023-8005PL2023-80105000001.06PL2023-9001PL2023-9005PL2023-90107000001.03PL2024-0001PL2024-0005PL2024-001010000001.09PL2024-1001PL2024-1005PL2024-101015000001.09PL2024-2001PL2024-2005PL2024-2010
  • 精细分离填料 CMG20/P150 甲基丙烯酸酯
    三菱化学填料§ 日本三菱化学填料已面世40多年,其中DIAION 和SEPABEDS品牌打孔吸附树脂享誉全球DIAIONSEPABEADS聚苯乙烯甲基丙烯酸酯大孔吸附树脂HP20SP825L精细分离填料CHP20/P20CMG20/P10HP21SP850CHP20/P30CMG20/P302MGLSP700CHP20/P50CMG20/P150SP70CHP20/P70SP270CHP20/P120
  • 精细分离填料 CMG20/P10 甲基丙烯酸酯
    三菱化学填料§ 日本三菱化学填料已面世40多年,其中DIAION 和SEPABEDS品牌打孔吸附树脂享誉全球DIAIONSEPABEADS聚苯乙烯甲基丙烯酸酯大孔吸附树脂HP20SP825L精细分离填料CHP20/P20CMG20/P10HP21SP850CHP20/P30CMG20/P302MGLSP700CHP20/P50CMG20/P150SP70CHP20/P70SP270CHP20/P120
  • 精细分离填料 CMG20/P30 甲基丙烯酸酯
    三菱化学填料§ 日本三菱化学填料已面世40多年,其中DIAION 和SEPABEDS品牌打孔吸附树脂享誉全球DIAIONSEPABEADS聚苯乙烯甲基丙烯酸酯大孔吸附树脂HP20SP825L精细分离填料CHP20/P20CMG20/P10HP21SP850CHP20/P30CMG20/P302MGLSP700CHP20/P50CMG20/P150SP70CHP20/P70SP270CHP20/P120
  • 羧基 - 异丁烯酸酯
    SYNBEADS® 树脂是硬化甲基丙酸烯聚合物,来自意大利RESINDION公司聚合物技术的既定经验。 RESINDIDN针对市场提出改变固相化学品基质膨胀性,这是非常有意义的。 SYNBEADS® 树脂特点是亲水性在聚苯乙烯和聚二甘醇材料之间,普遍应用于固相合成。 SYNBEADS® 树脂独特聚合过程导致基质内部兼有非传统多孔结构,特别设计用来增强在微球内部传质以及底物和产品的扩散极限。 SYNBEADS® 树脂的典型特点: 高度交联应用于SYNBEADS® 树脂高分子合成,与此同时,SYNBEADS® 树脂高分子获得了非凡的刚度和力学稳定性。这些特点保证了在任何含水或有机溶剂中的膨胀小到可忽略不计。 SYNBEADS® 树脂特别适合批量间歇或连续柱反应器。 SYNBEADS® 树脂也具有极高的化学,热学和机械渗透稳定性,即使直接暴露于苛刻的化学处理。 SYNBEADS® 树脂优势 非膨胀SYNBEADS® 树脂在固相化学中可有效控制生产过程。 经过优化的比重,在任何溶剂中具有良好的润湿性,无微球聚束形成,高刚度和机械渗透稳定性,使SYNBEADS® 树脂在化学反应过程中容易处理并且高速工作。 SYNBEADS® 树脂的高度多孔结构在整个过程中提高了传质程度,使最终产品达到高纯度级别。 每次合成步骤后能够再生树脂,这就提供一个很大的优势,降低在固相应用中整体过程的成本。这将打开在工业级别大规模应用的新局面。 SYNBEADS® 树脂在固相合成反映中的应用 SYNBEADS® 是广泛地应用于固相有机合成。在实验室规模,他们己经成功应用于化学药物的合成,如环丙沙星(奎诺酮类)。 SYNBEADS® 已成功地应用在多肽自动反应器,始终处于实验室规模,并且进行了范围广泛的多肽合成(最多45个单位),甚至含有非天然氨基酸,从而扩大了聚合物在多肽化学相关的许多领域的适用范围。 SYNBEADS® 完全符合标准肽耦合过程,并且在高回收纯度的基础上获得高收率。
  • 日本北川216S© 甲基丙烯酸检测管
    测量气体 化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后甲基丙烯酸CH2=C(CH3)COOH216S?1—50浅粉红色黄色310
  • 寡核苷酸分离技术
    寡核苷酸分离技术合成寡核苷酸和DNA片段被应用于迅速发展的应用领域,包括作为主体或杂交探针用于治疗性制剂。沃特世寡核苷酸分离技术(OST:Oligonucleotide Separation Technology)基于BEH杂化颗粒的反相色谱柱,以及Gen-Pak离子交换柱,应对各种高分辨分析与实验室规模分离挑战所需,包括涉及各种DNA和RNA品种。沃特世OST色谱柱装有键合了C 18 的第二代杂化技术BEH颗粒。对去三苯甲基(detritylated,或称脱保护)的合成寡核苷酸样品的分离,基于成熟的离子对反相色谱法。沃特世提供1.7 μm UPLC颗粒或2.5 μm HPLC颗粒,装填以各种不同色谱柱规格,从而灵活满足各种实验室规模分离或分析的不同需求,并能实现异乎寻常的样品分辨率和卓越的色谱柱使用寿命。此外,沃特世的制造和质控测试程序,有助于确保批次之间与柱之间的性能的一致性,而无论应用的难度有多高。1、分离效率相当于或优于PAGE、CGE、或离子交换HPLC方法2、可从去三苯甲基(脱保护)的全长产物中分辨出失败序列3、可放大的柱规格,满足实验室规模的分离需求4、超长的色谱柱使用寿命,降低单次分析或分离成本5、经MassPREP OST标准品质控测试,帮助确保性能稳定对寡核苷酸混合物具有异乎寻常的高分辨率ACQUITY UPLC OST C 18 ,1.7 μm色谱柱(设计专用于ACQUITY UPLC系统)和XBridge OST C 18 ,2.5 μm色谱柱,能完全适用于离子对反相色谱法分析和纯化去三苯甲基寡核苷酸的需求。如图所示(右图),使用沃特世UPLC技术所进行的分离,具有与毛细管凝胶电泳(CGE)相媲美的组分分辨率,而且分析时间显著缩短。由于使用亚2 μm BEH技术颗粒提高了分辨力,因而有可能对大寡核苷酸序列进行分离(如将N与N-1分开)。此外,使用沃特世OST色谱柱配合质谱联用技术以及对质谱兼容的洗脱剂,有可能对与失败序列的色谱分离开的目标寡核苷酸产物的分子量特征进行定量分析。分离15-60mer去三苯甲基寡脱氧胸苷序列组(Detritylated Oligodeoxythymidine Ladder)分离去三苯甲基寡脱氧胸苷序列组,比较毛细管凝胶电泳(CGE)与离子对反相色谱方法的分离效果纯化单链RNA干扰RNA寡核苷酸的UPLC/MS分析RNA干扰(RNAi)机制的发现现在被广泛用于静默目标基因表达,这推动了对小分子干扰RNA(siRNA)分析的需求。为满足对20-25个核苷酸的小分子干扰RNA(siRNA)进行耐用的、快速的、灵敏的分析的需求,沃特世开发了一个UPLC/MS方法,运用了UPLC OST色谱柱和Synapt HDMS质谱仪。采集准确质量可对5’-截断寡聚体(寡核苷酸合成过程所产生的失败序列)以及其它一些杂质峰进行分配。质谱图中的质量的每个峰均使用MaxEnt 1软件进行去卷积化。图2给出了推测性的5’-端失败产物。对寡核苷酸母体的几乎完整序列均进行了解释。质谱分析还显示除了目标21-mer RNAi序列以外,还存在一个额外的尿苷单核苷酸。对一个21mer的RNA进行LC/MS分析不同离子对试剂对不同寡核苷酸序列分离的影响杰出的柱寿命在这些苛刻的分离条件下,填充以BEH技术颗粒的沃特世OST色谱柱显示出引人注目的柱寿命,同时还具有并保持卓越的分离性能。而在相同的苛刻分离条件下,传统硅胶基质色谱柱的使用寿命显著缩短。分离5-25mer去三甲苯基(脱保护)寡脱氧胸苷序列——进样1000针柱分辨率没有任何变化寡核苷酸分离技术(OST)柱产品一览表产品描述 粒径 孔径 柱规格 部件号ACQUITY UPLC OST C 18 * 1.7 μm 135 2.1 x 50 mm 186003949ACQUITY UPLC OST C 18 * 1.7 μm 135 2.1 x 100 mm 186003950ACQUITY UPLC OST C 18 * 1.7 μm 135 2.1 x 150 mm 186005516ACQUITY UPLC OST C 18 方法验证包** 1.7 μm 135 2.1x 100 mm 186004898ACQUITY UPLC OST C 18 定制柱* 1.7 μm 135 定制 186003951XBridge OST C 18 2.5 μm 135 2.1 x 50 mm 186003952XBridge OST C 18 2.5 μm 135 4.6 x 50 mm 186003953XBridge OST C 18 2.5 μm 135 10 x 50 mm 186003954XBridge OST C 18 方法验证包** 2.5 μm 135 4.6 x 50 mm 186004906XBridge OST C 18 定制柱 2.5 μm 135 定制 186003955* 用于配合沃特世UPLC系统使用**来自于不同批次填料所装填的三根色谱柱可放大的DNA与RNAi分离,良好的产品回收率研究基因静默、或用于基因敲除时,需要高纯度寡核苷酸。XBridge OST C 18 色谱柱,具有极高分辨率,其柱规格设计用于满足实验室规模的分离需求,是纯化去三苯甲基(脱保护)寡核苷酸的首选色谱柱。如下表所示,XBridge OST C 18 色谱柱规格和操作流速的选择,主要取决于合成反应混合物的规模大小。我们建议根据寡核苷酸样品的载量选择适当的色谱柱规格,这样可使组分分辨率最大化,使目标产物与不要的失败序列分离开得到最大回收率。柱规格 大概样品载量** mg*** 流速2.1 x 50 mm 0.04 μmoles 0.2 mg 0.2 mL/min4.6 x 50 mm 0.20 μmoles 1.0 mg 1.0 mL/min10 x 50 mm 1.00 μmoles 4.5 mg 4.5 mL/min19 x 50 mm* 4.00 μmoles 16.0 mg 16.0 mL/min30 x 50 mm* 9.00 μmoles 40.0 mg 40.0 mL/min50 x 50 mm* 25.00 μmoles 110.0 mg 110.0 mL/min* OST订制柱** 所列数值仅为约值,且取决于寡核苷酸的长度、碱基组成、以及所采用的“切取中心”的馏分收集方法。*** 按平均寡核苷酸分子量及合成产率估算将siRNA Duplex与其相关杂质分离开
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    测量气体 化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后甲基丙烯酸甲酯CH2=C(CH3)CO2CH3184S10--160黄色浅蓝色210
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