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烯菌酮
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烯菌酮相关的方案
真菌毒素快速检测仪检测玉米赤霉烯酮步骤
玉米赤霉烯酮是一种常见的真菌毒素,对人和动物都有一定的毒性。因此,对于玉米赤霉烯酮的检测非常重要。使用真菌毒素快速检测仪可以快速、准确地检测出玉米中的玉米赤霉烯酮含量。
以黄铜矿为主的低品位硫化铜矿生物浸出体系中的细菌优势菌群
摘要:通过对以黄铜矿为主的低品位硫化铜矿中温硫杆菌生物浸矿体系的细菌优势菌群的研究,探讨了黄铜矿的细菌作用机理. 采用9K 培养基从细菌浸出矿浆中分离出了14 株中温硫杆菌,其浸矿能力都弱于分离前的自然混菌菌种,在浸矿过程中自然形成的混菌群落中各菌株之间存在着协同效应. 从上述菌株中随机挑选出氧化浸出能力有较大差异的YK8, YK12 和YK14 进行了16S rDNA 克隆测序分析,显示它们与Acidithiobacillus ferrooxidans 的同源性均达到99%,为嗜酸氧化亚铁硫杆菌. 由此说明该浸矿体系的优势菌群为嗜酸氧化亚铁硫杆菌,细菌氧化作用机理以直接作用为主. 各纯菌株对Fe2+的氧化率存在较大差异,对菌浸矿浆用不同能源诱导培养后的混菌浸矿能力有显著变化.
真菌毒素检测仪如何对糙米中的玉米赤霉烯酮进行检测
真菌毒素检测仪如何对糙米中的玉米赤霉烯酮进行检测
使用铜绿假单胞菌过滤仪过滤水样中铜绿假单胞菌的方法步骤
过滤水样中铜绿假单胞菌的方法通常涉及使用铜绿假单胞菌过滤仪,这是一种用于将微生物从水样中分离的工具。以下是一般的过滤方法步骤:实验准备:仪器准备:确保铜绿假单胞菌过滤仪器处于正常工作状态。安装合适尺寸的滤膜。试剂准备:无特殊试剂要求,但可能需要消毒液用于清洗设备和杀灭微生物。
真菌毒素检测仪如何检测豆粕制品中玉米赤霉烯酮的操作步骤
真菌毒素检测仪如何检测豆粕制品中玉米赤霉烯酮的操作步骤
泰林生物:盐酸氢吗啡酮注射液无菌检查的方法验证
摘 要 目的:验证盐酸氢吗啡酮注射液无菌检查的方法。方法:采用中国药典2005年版无菌检查法中的薄膜过滤法(附 录ⅪH)。结果:盐酸氢吗啡酮注射液对生孢梭茵存在抑制作用,以金黄色葡萄球菌为阳性对照茼,至少需 .1%的蛋白胨 水溶液600 ml冲洗。结论:经方法学验证,该方法准确可靠,可作为盐酸氢吗啡酮注射液的无菌检查方法。 关键词 盐酸氢吗啡酮注射液;无菌检查 ;方法验证
HPLC-FLD助力饲料中玉米赤霉烯酮的检测-真菌毒素检测系列报道
在世界范围内,玉米赤霉烯酮(Zearalenone,ZEA)是最常见的一种污染粮食、饲料和食品的真菌毒素之一,严重影响人和牲畜的健康。ZEA主要由镰刀菌属(Fusarium)的禾谷镰刀菌(F. graminearum)、黄色镰刀菌(F. culmorum)和三线镰刀菌(F. tricinctum)等菌种产生。ZEA是一种酚的二羟基苯酸内酯结构,耐热性较强,110℃下处理1 h以上才被完全破坏。ZEA具有雌激素的作用,强度约为雌激素的十分之一,可造成家禽和家畜的雌激素水平提高。ZEA作用的靶器官主要是雌性动物的生殖系统,对雄性动物也具有一定的影响。目前发现,猪对ZEA较为敏感。当急性中毒时,ZEA对神经系统、心脏、肾脏、肝和肺都会有一定的毒害作用。ZEA的作用机理是造成神经系统的亢奋,在脏器中造成很多出血点,使动物突然死亡,主要是雌激素水平过高造成的。
Waters:Oasis PRiME HLB-DisQuE QuEChERS-UPLC-MS/MS测定谷物中真菌毒素玉米赤霉烯酮
应用Oasis PRiME HLB小柱和DisQuE QuEChERS提取方法在谷物样品中真菌毒素玉米赤霉烯酮等UPLC-MS/MS分析时可实现简单、高效的提取和净化的前处理解决方案。
饮用水中铜绿假单胞菌快速检测解决方案
饮用水中铜绿假单胞菌快速检测解决方案适用于饮用水铜绿假单胞菌快速检验,能快速检测矿泉水、包装饮用水、等水体中铜绿假单胞菌及其他微生物致病菌;可应用于天然矿泉水行业、饮用水行业、制药行业、饮料行业、研究单位、检验检疫机构、质量监控机构等部门。
真菌毒素残留快速检测仪检测玉米赤霉烯酮步骤
在进行玉米赤霉烯酮检测时,要选择具有相关认证的快速检测仪和试剂,以保证检测结果的准确性和可靠性。同时,要遵守当地食品安全法规和标准,确保食品安全。
钛表面微弧氧化——微波水热法铜铌涂层的制备及抗菌性研究
目的 在钛表面通过微弧氧化-微波水热两步法制备铜铌抗菌涂层,对其表面结构和抗菌性能进行探究。方法以包覆微弧氧化涂层( MAO 组)的钛为基 体,通过微波水热法分别在低( MHL -Cu 组)、中( MHM Cu 组)、高( MHH-Cu 组 )浓度的氯化铜溶液及單酸铌( MH -Nb 组)溶液中引入铜 、铌元素。通过能谱分析确定引入铜最多 的组分 ,与草酸铌混合微波水热制备铜铌复合涂层( MH -Cu /Nb 组 )。通过扫描电子显微镜 、X 射线能谱仪及 X 射线衍射仪对各组试件微观结构 、元素分布和物相成分进行表征;贴膜法测定涂层对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌效果。结果 X 射线能谱仪 显示 MHL -Cu 、MHM -Cu 、MHH-Cu 组 表面均引入了 Cu 元素 ,各组铜元素原子比例依次为 ( 0.68 土 0.04) % 、( 1.17 土 0.06) % 、( 1.64 土 0.03) % , 组间差异有统计学意义 (P 0.05 ) 。结论:微弧氧化-微波水热两步法制备的含铜铌粗糙多孔的涂层可有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌生长。
上海同田生物技术:高速逆流色谱法分离纯化环抱菌素
摘要:应用高速逆流色谱法对环抱菌素的分离纯化进行研究,选择石油醚-丙酮-水(3:3:2,V/V)为两相体系,计算环抱菌A,B,C,D在两相体系中的分配系数,以上相为固相,下相为流动相进行高速逆流色谱分离纯化,高效液相色谱法测定单组分纯度。实验结果表明一次高速逆流色谱即可将环抱菌素粗品分离纯化,得到纯度98.5%以上的环抱菌素A,B,C,D单组分,收率达85%以上。
饲料中玉米赤霉烯酮的测定
米赤霉烯酮是由禾谷镰刀菌、三线镰刀菌、粉红镰刀菌等多种镰刀菌分泌的霉菌毒素,主要污染玉米、小麦、大米等多种谷物,是对种畜影响最大的一类霉菌毒素。
基于CSR大体积进样技术和GCNCIMS联用测定复杂基体中的咪唑菌酮残留
气相色谱- 质谱(GC-MS)法是多种农药残留同时检测常用和重要的分析技术。GC-MS 一般采用普通分流不分流进样方式、电子轰击电离(EI) 实现多农药残留同时分析,可同时检测咪唑菌酮等上百种农药,但很多农药检出限难以满足有关法律法规的要求。采用大体积进样和负化学电离(NCI)气相色谱-质谱法可显著提高方法的灵敏度。
玉米粉中玉米赤霉烯酮检测的固相萃取方法
玉米赤霉烯酮(zearalenone, ZEN)是一种由镰刀菌产生的非甾体类真菌毒素,常存在于受镰刀菌污染的谷物中(小麦、玉米、燕麦和大麦等)。作为常见的饲料霉菌毒素,玉米赤霉烯酮是世界范围内污染农作物最严重的霉菌毒素之一。当畜禽采食了被玉米赤霉烯酮污染的饲料后,会产生肿瘤、雌激素和免疫抑制作用等不利影响,通过动物性食品危及人类的健康。因此,精准快速地检测饲料及饲料原料和食品中玉米赤霉烯酮含量,对于保证食品安全具有重要的意义。
慢性铜绿假单胞菌感染患者(CF)的痰液研究
基于O2和N2O微电极传感器的微剖面测量,研究了慢性铜绿假单胞菌感染患者的痰标本由离痰表面约3mm以下的上含氧区和下缺氧区组成(图1所示)。 细菌常数的一氧化二氮主要是局限于低氧区,一氧化二氮的最大平均浓度为41.8μ m。无感染的囊性纤维化患者的对照痰标本中N2O明显减少。N2O是反硝化途径中的一个中间体,数据表明,铜绿假单胞菌具有较强的反硝化能力,当没有O2时,是可以通过反硝化作用获得生长所需的能量。利用Unisense微电极传感器获得高空间分辨率的O2和N2O浓度梯度,可以探索痰液中的微环境,首次在感染囊性纤维化患者的临床样本中证实了N2O的产生。
2020中国药典2351通则-中药真菌毒素检测-样品前处理方案
2020版《中国药典》-2351通则中,对于中药材真菌毒素检测增设2-6法,针对药典新法中的样品前处理步骤及细节,Detelogy推出实验室选型解决方案,助力提高中药检验实验室样品处理效率
多残余物霉菌毒素分析
虽然曲霉菌(黄曲霉毒素,赭曲霉素A)多出现在花生中,而镰刀菌(脱氧雪腐镰刀菌烯醇,玉米烯酮)多出现在小麦中,但这些霉菌及产生其它一些毒素的霉菌并不具备寄主选择性,所以可以通过植物物种。由于这些微观的霉菌并不为肉眼所见,就使情况变得复杂了。当感染的谷物被处理后,可见的那些霉菌被清除掉,但一些有毒的代谢产物却被留在了成品当中。这样一来,对于谷物和成品的毒素的多残余物分析检测就比单一检测更为明智。在这我们给出了5种毒素的两类检测方法。
铜绿假单胞菌检测方案(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法)
采用孔径为0.45 μm亲水性微孔滤膜,将水中所含的细菌截留在滤膜上,然后将滤膜移至CN琼脂培养基上,36 °C士1 °C培养20 h~48 h。菌落在CN琼脂上产绿脓菌素并呈蓝色或绿色 菌落在CN琼脂_上呈非蓝色且非绿色,但发荧光,并能够利用乙酰胺产氨,42 °C生长 菌落在CN琼脂上呈红褐色不发荧光,但在金氏B培养基上生长发荧光,氧化酶反应阳性,能够利用乙酰胺产氨。符合上述三类现象之一均可确证为铜绿假单胞菌,报告每250 mL水样中铜绿假单胞菌数。
用实时直接分析(DART® )电离结合高分辨质谱在室温下分析谷物中的多种霉菌毒素
实时直接分析(DART® )与基于orbitrap(静电场轨道阱)技术的(超)高分辨质谱相结合,已在多种霉菌毒素的快速定量分析中得到应用,样品为经改良QuEChERS方法提取的小麦和玉米。 首先评价了几组霉菌毒素用DART技术所获得的离子化效率,然后优化样品提取方法和仪器参数设置,以使大部分强离子化的毒素得到灵敏、准确的测定,这些毒素包括脱氧萎镰菌醇、瓜萎镰菌醇、玉米赤霉烯酮、乙酰脱氧瓜萎镰菌醇、去环氧脱氧瓜萎镰菌醇、镰刀菌烯酮-X、互隔交链孢霉素、交链孢霉酚、交链孢霉甲基醚、蛇形霉素、杂色曲霉素。各分析物的最低校正限(LCL)在50到 150 [mu]g kg-1之间。用基质匹配标准样品或市售13C标记的内标(用于脱氧萎镰菌醇、瓜萎镰菌醇和玉米赤霉烯酮)进行定量分析。采用同位素稀释技术添加500 [mu]g kg-1时获得了良好的回收率(100-108%)和重现性(RSD 5.4-6.9%)。用基质匹配校正,回收率和重现性分别为84-118% 和7.9-12.0% (RSD)。通过分析小麦/玉米有证标准物质(CRM)验证了DART-orbitrapMS所得数据的准确性。所测结果与用超高效液相色谱-飞行时间质谱方法所得文献值完全一致。
EZsep?DON IAC免疫亲和柱应用于白酒中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON),化学名为3α,7α,15一三羟基草镰孢菌-9-烯-8-酮,属于单端孢霉烯族毒素,又名呕吐毒素,是黄色镰刀菌和镰刀菌产生的一种真菌毒素,也是小麦、大麦、燕麦、玉米等谷物及其制品中最常见的一类污染性真菌毒素。其毒性稳定、耐热、耐压、在弱酸中不分解,同时具有很强的耐藏力。脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)对人和动物均可以造成一定危害。DON是已知的单端孢霉烯族化合物中毒性最强的一种,对人类和动物均可造成危害,严重影响人和牲畜的健康。人类摄入了被DON污染的粮谷及其制成的食品后,可能会引起呕吐、腹泻、头疼、头晕等以消化系统和神经系统为主的中毒症状,严重时会损害造血系统造成死亡。对于抵抗力较低的老人和儿童,其症状表现较为严重。
通微应用案例—HPLC-FLD助力饲料中玉米赤霉烯酮的检测
在世界范围内,玉米赤霉烯酮(Zearalenone,ZEA)是最常见的一种污染粮食、饲料和食品的真菌毒素之一,严重影响人和牲畜的健康。ZEA主要由镰刀菌属(Fusarium)的禾谷镰刀菌(F. graminearum)、黄色镰刀菌(F. culmorum)和三线镰刀菌(F. tricinctum)等菌种产生。
北京豫维:毛细柱气相色谱法测定车间空气中丙酮、丁酮的方法
丙酮、丁酮为有害性物质,长期接触可以使人的鼻、咽、喉等粘膜受到较大的损伤。本法是一种简便、快捷、准确地检测方法。1仪器与试剂CP3800气相色谱仪附FID和Galaxie色谱工作站(美国Varian公司) 100 m l玻璃注射器 HJ-Ⅱ型热解吸仪 丙酮、丁酮均为色谱纯(美国进口) 5μ l微量进样器。2方法与结果2· 1色谱分析条件色谱柱:CP WAX52CB弹性石英毛细管柱(30 m× 0· 53 mm× 1· 0μ m) 检测器:FID 275℃ 进样口温度:250℃,分流比1/30 柱箱温度:50℃ 载气(高纯氮)流量:8· 0 m l/m in 尾吹22 m l/m in 氢气流量:30 m l/m in 空气流量:300 m l/m in。2· 2工作曲线制作2· 2· 1标准气配制分别吸取2· 5μ l的丙酮(色谱纯,20℃1μ l质量为0· 7898 mg)、丁酮(色谱纯,20℃1μ l质量为0· 8061 mg)试剂于100 m l注射器中,室温下气化1 h后,用清洁空气稀释至刻度,敲匀。丙酮、丁酮标准气的浓度分别为19· 745、20· 1525μ g/m l。2· 2· 2标准系列配制分别取5个100 m l注射器,
Copure 226多功能净化柱 | 饲料中黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定
霉菌毒素,又称为真菌毒素,是霉菌或真菌在食品或饲料里生长过程中产生的次生代谢产物,目前在自然界中已发现的霉菌毒素有300多种。其中黄曲霉毒素(AFT)、玉米赤霉烯酮(ZEN)和 T-2毒素等,广泛存在于饲料及植物性饲料原料中,严重危害畜禽产品的质量安全。霉菌毒素通过食物链被人体摄入后,会导致肝脏损害,超过一定量后会致癌、致畸并诱发免疫系统疾病。因此,精准快速地检测饲料及饲料原料和食品中毒素含量,对于保证食品安全具有重要的意义。
原位电离法对唾液中甲基苯丙胺、 MDMA 、氯胺酮的快速定性分析
本研究基于 Mini β 小型质谱分析系统开发了唾液中甲基苯丙胺、 MDMA、氯胺酮的实时快速检测方法,无需繁琐的样品前处理,简单操作即可完成样品分析,本方法检出限均为 50ng/mL。
原位电离法对血液中甲基苯丙胺、 MDMA 、氯胺酮的快速定性分析
本研究基于 Mini β 小型质谱分析系统开发了血液中甲基苯丙胺 、MDMA、氯胺酮 的实时快速检测方法,无需繁琐的样品前处理, 简单操作即可 完成样品分析 ,本方法检出限 均为 200ng/mL。
液相色谱法测定隐形眼镜护理液中聚乙烯吡咯烷酮含量
本实验采用高效液相色谱仪,参照YY/T 0719.10-2022 《眼科光学 接触镜护理产品 第10部分:保湿润滑剂测定方法》对隐形眼镜护理液中聚乙烯吡咯烷酮含量进行测定。在本色谱系统下,聚乙烯吡咯烷酮在0.05~1.0 mg/mL浓度范围内均具有较好的线性关系,线性相关系数达到0.9999,线性准确度在98.2%~100.4%之间;对样品溶液重复进样6次,聚乙烯吡咯烷酮的保留时间RSD为0.02%,峰面积RSD为0.3%,测定含量RSD为0.3%,仪器精密度良好。实验结果表明,此方法简便易行,准确度好,精密度高,可用于隐形眼镜护理液中聚乙烯吡咯烷酮含量检测。
饲料中喹烯酮分析方法
根据国标《农业部2086号公告-5-2014 饲料中卡巴氧、乙酰甲喹、喹烯酮和喹乙醇的测定》和《农业部781号公告-3-2006 动物源食品中3-甲基喹噁啉-2-羧酸和喹噁啉-2-羧酸残留量的测定》,利用UPLC-Xevo液质联用仪及Alliance高效液相对喹烯酮进行快速灵敏的分析。
泰林生物:15 种注射用头孢菌素无菌检查方法研究
摘要目的:逐步建立统一的注射剂无菌检查方法标准。方法:按2005 年版《中国药典》规定,采用薄膜过滤法对15 种注射用头孢菌素进行系统的无菌检查方法研究。结果:各头孢菌素有不同程度的抗菌活性,但在冲洗液冲洗500mL 筒- 1、加酶量300 万IU 筒- 1的试验条件下,抑菌活性均可消除。结论:无菌检查方法的验证是必要的,头孢菌素无菌检查方法可以统一,形成标准操作规范。关键词注射用头孢菌素 无菌检查 方法学验证
根据国标GB 1886.182-2016的标准分析食品添加剂异麦芽酮糖
根据国标 GB1886.182-2016的标准分析食品添加剂异麦芽酮糖,指定的色谱柱要求为:氨基柱,250 mm×4.6 mm,或同等分析效果的色谱柱。国标中要求在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值(RSD)的5 %。使用HILICpak VG-50 4E色谱柱进行分析,可以满足国标的各种要求。
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