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酮类腙衍生物标样

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酮类腙衍生物标样相关的资讯

  • 与T细胞结合的抗体衍生物靶向修复用于精准免疫治疗
    2019年11月26日,刊登在Nature communication上的研究报告指出,一种与T淋巴细胞结合的抗体衍生物,重新定向T淋巴细胞以溶解肿瘤细胞。T细胞的免疫疗法正在改变当前癌症治疗的前景。但是,缺乏合适的靶抗原,将这些策略限制在极少的肿瘤类型上。在这里,本文报道了一种T细胞结合抗体衍生物,该衍生物分为两个互补的半部分,并针对抗原组合而不是单个分子。现在,每半个部分都是半抗体,包含与抗CD3抗体的可变轻链(VL)或可变重链(VH)融合的抗原特异性单链可变片段(scFv)。当两个半抗体同时在单个细胞上结合各自的抗原时,它们会对齐并重组原始CD3结合位点以与T 细胞结合。本文表明,通过这种方法,T淋巴细胞可专门消除双重抗原阳性细胞,同时保留单个阳性癌旁细胞。这使不适合当前免疫疗法的精确靶向治疗成为可能。抗癌单克隆抗体代表了现代药物治疗中增长最快的领域之一。在临床前和临床研究中目前列出的数百种治疗性抗体和抗体衍生物中,有一些脱颖而出,其重点是将细胞毒性T淋巴细胞重新靶向恶性细胞。其中,最先进的是将嵌合抗原受体(CARs)转染到T细胞和双特异性T细胞结合抗体(BiTE),两者均使用单特异性单链可变片段(scFv)作为靶向装置。总的来说,这些抗体衍生物所针对的靶分子是存在于恶性细胞及其未转化的对应物上的分化抗原,它们的结合常常引起严重的,甚至致命的不良事件。由于适用于基于抗体疗法的真正的肿瘤特异性抗原很少见,因此本文在这里研究一种组合方法,该方法可以解决由某些类型的白血病或淋巴瘤,实体癌和其他来源的癌干细胞异常表达的抗原组合。此外,鉴于结合T细胞疗法的临床有效性,本文以双重抗原限制的方式重定向T淋巴细胞以裂解肿瘤细胞。半抗体消除体内已建立的肿瘤为了测试半抗体的潜在治疗适用性,对免疫缺陷的NOD/SCIDγ(NSG)小鼠进行了体内免疫接种。在第1天接种萤光素酶基因标记的THP-1肿瘤细胞。在第1、22和28天,尾静脉接种HLA-A2阴性的CD4和CD8供体T淋巴细胞。在第7天植入肿瘤细胞后,每天皮下分别注射:盐水、单个半抗体、两个半抗体的组合及这是双特异性T细胞结合抗体(BiTE)对照。直到第39天。为了研究半抗体是否可以相互发现以实现靶标功能互补,将构建体彼此分开注射在较远的位置,一个在颈部,另一个在后肢上。尽管所有接受盐水或单个半抗体的小鼠疾病发展迅速,并在53天内达到了安乐死的标准,但用两个半抗体对或BiTE对照治疗的小鼠却排斥了已建立的肿瘤(下图a)。接受半抗体对或BiTE对照的小鼠的总生存期显著延长。上图:体内高精度靶向癌细胞a.通过IVIS Lumina XR实时生物发光成像,每周评估一次荧光素酶基因标记的THP-1肿瘤细胞的生长b.每天监测生存期,直到第110天半体技术的组合性质为特异性治疗开辟了新的领域。它可能选择性消除不适合当前免疫疗法的人类癌症,并且与旨在增强对靶标亲和力的其他双重或三重抗原特异性策略大不相同。尚不清楚半抗体是否会诱导细胞因子释放综合征,这是双特异性T细胞结合抗体(BiTEs)或针对抗原(例如CD19)的CAR-T细胞的主要缺陷。在这种情况下,甚至用半抗体处理单个靶分子也是合理的,以便将T细胞活化专门限制在肿瘤部位,同时减少血管内T细胞活化和全身细胞因子分泌。 综上所述,本文研究的半体技术将成为用于组合高精度免疫靶向以消除恶性细胞及其他恶性肿瘤的通用平台。
  • 新品速递| 酚汀(酚丁)、酚酞及其酯类衍生物或类似物上架
    国家市场监督管理总局发布关于打击食品中非法添加酚汀(酚丁)、酚酞及其脂类衍生物或类似物违法行为的通知,加强了对食品中非法添加的监管。由于酚汀(酚丁)、酚酞及其酯类衍生物或类似物与酚酞具有相同/相似的核心药效团和临床功效,具有类似属性和危害性,因此,添加有上述物质的食品有对人体产生毒副作用的风险,影响人体健康,甚至可危害生命。根据《食品安全法》,食品不得添加药物,而该类原料也从未获得批准作为食品添加剂或新食品原料,以及保健食品原料,因此,在食品中检出酚汀(酚丁)、酚酞及其酯类衍生物或类似物(如4-氯双醋酚丁),均属于非法添加。部分相关产品:了解更多产品或需要定制服务,请联系我们关于我们天津阿尔塔科技有限公司成立于2011年,是国内领先的具有专业研发及生产能力的国产标准品企业,公司坚守“精于科技创新,保障人民健康安全生活”的企业愿景,秉持”致力于成为标准品第一品牌”的企业使命。是国家市场监督管理总局认可的标准物质/标准样品生产者(通过ISO 17034/CNAS-CL04认可),并通过了ISO9001:2015质量管理体系认证。公司于2022年获批筹建“天津市标准物质与稳定同位素标记技术研究重点实验室”,并被认定为国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、天津市专精特新中小企业、天津市瞪羚企业等,成立了博士后科研工作站和院士创新中心,建立了国家食品安全重大专项稳定同位素产业基地,主持完成和参加了多项天津市重大科研支撑项目和国家重点研发计划重大专项,处于我国标准品和稳定同位素标记内标行业的领先地位。经过10余年的努力,阿尔塔科技以其卓越的品质和全方位的技术支持与服务受到全球客户的广泛认可和良好赞誉,成长为行业内国产高端有机标准品的知名品牌。2022年底,阿尔塔成功携手杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司(迪安诊断旗下子公司),进一步开拓医药和临床检测标准品,为多组学创新技术以及质谱标准化的解决方案提供技术保障,精于标准品科技创新,创造绿色健康品质生活,真正实现From Medicare to Healthcare。
  • 成本低廉的造纸衍生物质 摇身一变成锂硫电池电极材料
    p  造纸工业一种很常见的副产品:木质磺酸盐,已被以色列理工学院科学家证明可做为锂硫电池的低成本电极材料,目前研究小组创建了一款手表锂硫电池原型,下一个工作将试着扩大原型。br//pp  锂硫电池能量密度至少是锂离子电池的两倍之多,因此尽管可充电锂离子电池是市场当红炸子鸡,科学家还是对锂硫电池的开发产生浓厚兴趣。/pp  可充电电池主要由两个电极、电极间的液体电解质以及隔离膜组成,锂硫电池的阴极由硫碳基质构成,阳极使用锂金属氧化物。在元素形式中,硫是不导电的,但当硫在高温下与碳结合时会变得高度导电,因此被看好应用于新型电池技术中。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/a6c903ca-7605-4ae1-b894-c58d427c5885.jpg" title="3.jpg"//pp  然而,锂硫电池的一大挑战是硫很容易溶解到电池电解质中,导致两侧电极在循环仅仅几个周期后就恶化,尽管科学家试图使用不同形式的碳如:纳米碳管、复杂的碳泡沫等将硫稳在适当位置,但成效有限。/pp  以色列理工学院研究团队现在找到一种简单方法,可以从单一原材料中创造出最佳的硫基阴极,他们将造纸工业的主要副产品木质磺酸盐(lignosulfonate)进行干燥处理,然后放到石英炉管(quartz tube furnace)中加热至 700℃,于高热之下驱除大部分硫气,但留下一些多硫化物(硫原子链),可深度嵌入活性碳基质中。/pp  研究人员重复加热过程好让适量硫嵌入碳基质中,接着将材料研磨并与惰性聚合物黏合剂混合,于铝箔上形成阴极涂层,证实可以用这种廉价、丰富的造纸衍生物质来建构锂硫电池。/pp  目前团队设计了一款锂硫电池原型,规格为手表电池,可循环充放电约 200 次。下一步工作是扩大原型,以显著提高放电率和电池循环寿命,使电池有机会为大型数据中心供电、微电网和传统电网提供更便宜的能源存储选项。/ppbr//p
  • 质构仪在鱼、肉、无肉蛋白替代品及其加工衍生物食用质量的质构控制
    美国FTC质构仪(多种型号可选)质地是决定鱼、肉、无肉蛋白替代品及其加工衍生物食用质量的首要考虑因素。例如,从制造商的角度来看,这可能是一种成分的影响,例如,一个加工过的火腿生产商向其产品中加水,并希望量化消费者可接受的最大加水水平。从顾客的角度来看,这是正宗的火腿。从农场/海洋到餐盘的质地分析被用来客观地衡量鱼、海鲜和肉类产品的质量,例如老化对肉嫩度和鱼的肌肉轮廓的影响,以表明脂肪含量。其他应用包括加工肉制品的切片/撕裂特性,肉酱和糊状物的稠度,鱼凝胶的弹性,海产品的硬度,以及腌料对肉类的影响等。在过去50年里,全球对肉类和鱼类的消费显著增加,但也有一种消费肉类替代品的趋势。肉类替代品主要由寻求更健康、无胆固醇、可持续和合乎道德的肉类替代品的素食主义者和纯素食主义者消费,但也有弹性素食主义者(主要食用植物性食品,偶尔食用肉类、鱼类和家禽)消费。食品科学家正在开发植物性肉类 与肉类口感和味道相似的鱼类替代品,模仿动物蛋白质中的纤维特性。它们通常由大豆、麸质和Quorn等产品制成,但制造商也使用其他成分,如豌豆蛋白。无论是在一个研发实验室,一个领域,还是一个制造设施,我们的产品是量化鱼,肉和植物性替代品的质构特征的理想解决方案。
  • 标准解读|化妆品中禁用物质秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺的测定 液相色谱-串联质谱法
    基本情况 深圳海关食品检验检疫技术中心和深圳市检验检疫科学研究院一同起草了GB/T 41683-2022化妆品中禁用物质秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺的测定 液相色谱-串联质谱法,此标准将在5月1日起正式实施。 标准背景 秋水仙碱大多是由百合科秋水仙属植物秋水仙的鳞茎中提取出的生物碱,生物碱属于生物里面常见有机化合物,其中很多是具有毒性的,部分还会对人体的神经系统,消化系统等产生危害。国家对化妆品中的生物碱也做了详细规定,秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺禁止在化妆品中检出。 本标准中的秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺是我国《化妆品安全技术规范(2015年版)》规定的禁用物质。规范中规定:若技术上无法避免禁用物质作为杂质带入化妆品时,应进行安全性风险评估,确保在正常、合理及可预见性的使用条件下不得对人体健康产生危害。 标准范围 本标准规定了化妆品中禁用物质秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺的高效液相色谱-质谱/质谱测定方法的原理、试剂和材料、仪器设备、试验步骤、试验数据处理、回收率、精密度等内容。 本标准适用于水基、乳液、膏霜、凝胶、蜡基、粉基类等化妆品中秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺的测定,并对多种基质类样品前处理进行了规定。 本标准秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺的方法检出限均为10.0 μg/kg。GBT 41683-2022化妆品中禁用物质秋水仙碱及其衍生物秋水仙胺的测定 液相色谱-串联质谱法.pdf
  • 福斯诚邀您参加2013第八届上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会暨新技术、新设备研讨会
    尊敬的先生/女士: 我们谨此诚邀您及贵公司代表于2013年5月22日-24日莅临我公司展台参观指导。· 展会期间我们将展出福斯旁线、在线实时监控近红外分析仪及湿化学分析仪。· 展会期间我们将参加有关近红外应用的讲座活动。 福斯开发、生产分析仪器致力于提高客户的生产效率、产品质量及收益。 福斯是一家致力于提供农业、食品及饲料行业专业解决方案的领导者。借助福斯精确、易用的分析仪器,福斯用户可通过节约生产过程的时间、更有效的利用原材料、降低生产成本、始终如一的保持高质量产品以及优化食品安全实现提高收益。 期待您莅临我们的展位参观指导。 2013第八届上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会暨新技术、新设备研讨会 会场: 上海光大会展中心 地址: 上海市徐汇区漕宝路88号展位: A2+A16时间: 2013年5月22日-24日 讲座: 淀粉加工及氨基酸发酵过程中近红外快速分析技术应用时间: 2013年5月22日 13:40-14:10地点: 光大会展中心~西馆三楼二号会议室 此致敬礼 福斯 中国
  • 贵州大学池永贵团队Nat Commun | 国仪量子EPR助力合成苯并呋喃衍生物研究
    近日,贵州大学池永贵研究团队证明了杂原子阴离子可以用作超电子供体来引发自由基反应,从而轻松合成 3-取代苯并呋喃。所得产物在有机合成和农药开发方面具有广阔的应用前景。  相关成果以“Facile access to benzofuran derivatives through radical reactions with heteroatom-centered super-electron-donors”为题,发表于著名学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)。研究中使用了国仪量子的X波段连续波电子顺磁共振波谱仪EPR200-Plus,证实了反应体系中自由基物种的生成。  苯并呋喃是广泛存在于人类临床药物中的100种主要环状结构之一。特别是,在许多已被证实具有生物活性的天然和非天然药物分子中, 3-取代苯并呋喃经常被发现为核心结构。为快速而选择性地获得具有多种功能的3-取代苯并呋喃衍生物,开发高效的合成新方法至关重要。单电子转移反应是构建功能化 3-取代苯并呋喃的最有效途径之一,而合适的电子供体对单电子转移过程的成功至关重要。然而迄今为止,还未有研究报道采用以杂原子为中心的阴离子作为单电子转移反应的直接超级电子供体。图片来源:摄图网  贵州大学池永贵研究团队在研究中利用杂原子阴离子作为 SED 来引发自由基反应,从而轻松合成了具有各种杂原子官能团的 3-取代苯并呋喃分子。具有不同取代模式的膦、硫醇和苯胺在这种分子间自由基偶联反应中表现良好,并且具有杂原子官能团的 3-官能化苯并呋喃产物具有中等至优异的产率。  Fig. 1 | Bioactivities, syntheses of 3-substituted benzofurans and SEDs for radical reactions. a Commercial drugs containing 3-substituted benzofuran structures. b Typical methods for access to 3-substituted benzofurans. c Representative organic small molecular SEDs. d Heteroatom anions as SEDs for 3-heteroalkylbenzofuran synthesis.  研究中使用EPR技术(国仪量子EPR200-Plus)证实了反应体系中自由基物种的生成。在25℃ DME中,1a、HPPh2和LDA的混合物的EPR光谱在g = 2.0023处出现了类似于苯基g因子的信号。  Fig. 4 | EPR spectrum of the reaction mixtures and control experiments. a EPR spectrum of the reaction mixtures. b Feasibilities of the heteroatomic anions as SEDs for the radical reactions. c Cross-radical coupling reactions with mercaptans. d The X-band EPR spectrum of 1:2:2 stoichiometric reaction of 1a (0.1 mmol), HPPh2 (0.2 mmol), and LDA (0.2 mmol) was measured at 298 K with DME (2 mL) as solvent at a microwave frequency of 9.418333054 GHz (g = 2.0023).成果摘要  Nature Communications:通过与杂原子中心的超级电子供体的自由基反应轻松获得苯并呋喃衍生物  开发合适的电子供体对于单电子转移(SET)过程至关重要。使用杂原子中心阴离子作为直接 SET 反应的超电子供体 (SED) 的研究很少。在这里,我们证明杂原子阴离子可以用作 SED 来引发自由基反应,从而轻松合成 3-取代苯并呋喃。具有不同取代模式的膦、硫醇和苯胺在这种分子间自由基偶联反应中表现良好,并且具有杂原子官能团的 3-官能化苯并呋喃产物具有中等至优异的产率。通过控制实验和计算方法阐明了反应机理。所提供的产品在有机合成和农药开发方面显示出有前景的应用。国仪量子电子顺磁共振波谱仪国仪量子目前已推出具有核心自主知识产权、商用化的X波段电子顺磁共振波谱仪全系列产品:X波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR100、X波段连续波电子顺磁共振波谱仪EPR200-Plus、台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M;并向前沿高端技术的高频谱仪进军,研发出了W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR-W900。在化学、环境、材料物理、生物医疗、食品、工业领域有着重要而广泛的应用。国仪量子电子顺磁共振波谱仪全系列产品
  • 安谱实验新产品系列之三——醛酮及其衍生物篇
    醛酮类化合物具有慢性毒性,被列为空气中的有害物质,主要来自于汽车尾气、化工行业、木材加工防腐等直接产生的醛酮类化合物。近年来,随着人民生活水平的提高及化工等行业的发展,对空气中醛酮类有机污染物的分析与监测显得尤为重要。目前醛酮类化合物检测方法主要有:1.HJ 683-2014 空气醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法2.HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》说明:1.对于车内空气以及零部件中醛酮类化合物检测,各企业以HJ/T 400-2007为基础,制定符合要求的企业标准,给出所涉及分析物的限值。2.对于多种醛酮的检测主要采用衍生化方法。
  • 光化学衍生(PCD)方法综述
    月旭WelView光化学衍生器订货号:00836-00003什么是光化学衍生方法光化学衍生(PhotoChemical Derivatization, PCD)分析法是基于光化学反应而建立的一类分析方法,它以其独特的衍生方式与传统的荧光,化学发光,紫外-可见,电化学等检测方法相结合,提高了原有方法的灵敏度与选择性,极大地拓展了传统检测方法的应用范围,在药物、复杂生物样品,环境样品分析测定等方面得到广泛应用。如何使用光化学衍生器的使用十分简单,将光化学衍生器的两端管路分别连接到色谱柱的出口端和荧光检测器的入口端,然后打开仪器开关等待紫外灯稳定即可使用。应用综述1. 黄曲霉毒素G1和B1衍生自然界中的霉菌分布广泛,种类繁多,据联合国粮农组织估计,目前世界上至少有25%左右的谷物被霉菌毒素污染,其中最为严重的是黄曲霉毒素的污染,它们是一类具有相似结构的二氢呋喃杂氧萘的衍生物,有B1, B2, G1, G2, M1等,其中B1毒性最强,是氰化钾的10倍,砒霜的68倍,但用荧光检测器检测时,B1和G1的响应很低,需要进行衍生增强才能检测到。月旭科技WelView光化学衍生器经过优化的衍生管路能够显著提升样品衍生效果,使用黄曲毒霉素混标进行测试发现相同的色谱条件下衍生后G1和B1的峰面积是未衍生时的8倍和6倍以上。2. 磺胺类药物衍生磺胺类药物(Sulfonamides)是一类人工合成的抗菌药,具有效价高、抗菌谱广,毒性小,使用方便等特点,而广泛使用于畜牧业生产。但其不合理的使用会通过肉类食品在人体蓄积,造成危害。由于质谱检测成本高,紫外检测灵敏度低,选择性差,应用有局限性。推荐采用光化学衍生方法对样品进行衍生后进行荧光检测分析,能够获得较好的检测效果。如下例中,对于SDZ, SPD, SMR, SM2, SMD, SQX等六种磺胺类药物衍生前后的对比图。3. 硫肟醚类农药衍生硫肟醚是国家南方农药创制中心湖南基地研制成功的2种新型杀虫剂,对多种害虫具有优良的防治效果,硫肟醚类农药测定方法主要有光化学荧光法和质谱法,质谱法成本较高,难以推广。通过光化学衍生法可实现衍生产物的高灵敏度检测。4. 强化食品中叶酸含量测定时衍生增强叶酸是一种重要的B族维生素,是机体细胞生长和繁殖的必需物质,是维持生物体正常生命过程所必需的一类有机物质,与新生儿缺陷,心血管疾病,精神疾病,胃肠功能异常,免疫缺陷及肿瘤等具有相关性。叶酸的检测方法比较多,HPLC可实现叶酸的完全分离,特异性高,但叶酸一般含量低,荧光很弱,痕量分析时,推荐采用光化学衍生方法,叶酸在254nm紫外光照射后光化学产物的荧光强度能得到较大增强,用于片剂或维生素制剂中痕量叶酸的测定。方法具有操作简便,无需要外加试剂,重现性好,选择性好,灵敏度高的特点。如上图,对于奶粉等样品进行分析,流动相为50mmol/L 磷酸二氢钾水溶液(pH=5.0)和乙腈,采用梯度洗脱,改善峰形,与杂质有效分开。5. 辣椒油中4种苏丹红染料的的分析苏丹红是一类人工合成的以苯基偶氮萘酚为主要基团的偶氮染料,其外观为暗红色或深黄色片状体,是亲脂性化合物,具有潜在致癌性,我国和欧盟都禁止添加在食品中。苏丹红检测方法较多,但都有选择性差或检测成本高等问题,大批量样品的快速测定,推荐采用HPLC+PCD+FLD的方法,达到选择性好、灵敏度高和价格友好的检测。这种方法对于苏丹红Ⅲ和苏丹红B的检测限比PDA检测方法低一个数量级。除此之外,光化学衍生方法在核黄素检测、多种维生素检测、多种霉菌/真菌,以及离子色谱分析领域有多种应用。产品参数
  • 新药研究前沿丨成都先导开发出适用于DEL合成的2-取代吲唑酮类化合物的合成方法
    本文由成都先导技术团队编辑。近日,成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“成都先导”)在2-取代吲唑酮类化合物的小分子合成方面取得突破,并成功地应用于DNA编码化合物库(DNA-Encoded Library)的合成,将2-取代吲哚酮为核心的类药分子结构引入成都先导DNA编码化合物库。该方法具有条件温和、无金属催化剂且底物适用性广等特点。目前,该成果已发表于Organic Letters。 图1 Organic Letters, DOI: 10.1021/acs.orglett.0c02032 吲唑酮类衍生物因具有抗炎、抗肿瘤、降低血糖等多种活性而被应用于药物化学领域。目前,已有多例吲唑酮类衍生物的合成方法的相关报道(图1),但这些方法仍有一些潜在的局限性,比如条件苛刻、需金属催化或底物适应性不广等问题。此次,成都先导团队(以下简称“团队”)开发的基于B2(OH)4还原的2-取代吲唑酮构建方法,成功克服了这些问题,不仅条件温和,而且具备脂肪胺和芳香胺的兼容性。 图2 吲唑酮类衍生物的合成方法 首先,团队通过条件优化,以化合物1a为起始原料成功开发了2-取代吲唑酮的小分子合成方法。在以甲醇作为溶剂的条件下,实现了89%的分离收率(图3)。其次,实验表明,该反应对质子溶剂(乙醇,水)表现出较好的兼容性,而非质子溶剂(DMA,DMSO)对该反应有抑制作用。最后,团队还优化了稀释浓度下的反应条件,通过增加B2(OH)4和NaOH的当量,实现了低浓度下的反应转化并且保持收率不降低,从而为后续On-DNA的2-取代吲唑酮类化合物的合成打下了坚实的基础。 图3 基于B2(OH)4还原的构建2-取代吲唑酮化合物的条件优化 在完成条件优化之后,团队对底物适用范围进行了拓展,验证了不同取代基的脂肪胺和芳香胺,以及母核骨架对N-N键形成的影响(图4)。实验表明,该条件具有很好的底物普适性,无论芳香胺和脂肪胺,还是不同的母核骨架都能得到较好的产率。当然也有例外,比如杂环母核骨架由于硝基的取代位置不同而导致反应活性差别较大(2w,2x)。 图4 2-取代吲唑酮合成的底物范围 在2-取代吲唑酮小分子合成条件优化和底物拓展之后,团队通过进一步的条件优化成功实现了On-DNA的2-取代吲唑酮的构建,并通过对照实验,验证了On-DNA的合成条件与小分子合成的一致性。底物适用范围方面,该On-DNA 条件表现出来很好的底物兼容性(图5)。目前,该方法已被成功运用于DNA编码化合物库的构建中(图6)。 图5 On-DNA 2-取代吲唑酮合成的底物范围图6 基于2-取代吲唑酮的化合物库 综上,该工作发展了一种高效的、底物适用范围广的2-取代吲唑酮的合成方法,并成功将其运用到DNA编码化合物库的构建中。 参考文献: Bao, Y. P. Deng, Z. F. Feng, J Zhu, W. W. Li, J. Wan, J. Q. Liu, G. S. A B2(OH)4?Mediated Synthesis of 2?Substituted Indazolone and Its Application in a DNA-Encoded Library. Org. Lett. 2020, DOI: 10.1021/acs.orglett.0c02032 后记岛津企业管理(中国)有限公司作为成都先导药物开发股份有限公司全方位的战略合作伙伴,目前已经与成都先导合作搭建了以下平台:1.借助岛津超临界流体分析平台(UC):能够对实验中涉及的手性骨架分子进行高效、精准的分析与表征;2.岛津UHPLC与LCMS-2020搭建的核酸质谱平台:可以轻松表征Mw为5-30k的核酸样品,而且仪器较高的灵敏度也足够帮助研究反应过程中产生的低含量副产物;3.岛津最新的LH-40制备工作站平台:可以实现从小分子到多肽,寡核苷酸,都能进行mg-g级的高纯度制备,包括(不限于)反相、正相、离子交换、体积排阻等体系。 关于成都先导成都先导药物开发股份有限公司是一家从事新药研发的快速发展的生物技术公司,总部位于中国成都,在美国设有子公司。成都先导为小分子新药发现建立了一个国际领先的,以DNA编码化合物库的设计、合成和筛选为核心的技术平台。目前,公司基于数百种不同的骨架结构,已经完成千亿级结构全新、具有多样性和类药性DNA编码化合物的合成,并且已有多个案例证实了其针对已知靶点和新兴靶点筛选苗头化合物的能力。同时,成都先导建立了自己的新药研发管线,部分品种已进入临床实验阶段。成都先导业务遍布北美、欧洲及亚洲等,现已与多家国际著名制药公司、生物技术公司、化学公司、基金会以及科研机构建立合作,致力于新药的发现与应用。 如您想对上述平台(或技术)有进一步的了解并有意合作,欢迎联系成都先导及岛津。
  • 湖南大学刘海蓉课题组《J. Mater. Chem. B》:一种高保真柚皮苷衍生生物墨水加速了软骨缺
    3D生物打印技术加速了健康科学研究的发展,如组织工程与再生医学、药物筛选和开发等。生物墨水是3D生物打印技术的基本组成部分,目前广泛应用的生物墨水主要是由明胶、透明质酸、海藻酸盐、丝素蛋白和PEG等常用生物医用高分子衍生物构成,其种类和功能有限,需进一步开发和拓展特异性组织再生的医用功能化生物墨水。由植物和微生物产生的天然化学物质具有广泛的生物活性和高度的立体化学结构,是一种极具应用潜力的医疗资源。研究发现天然黄酮糖苷类化合物含有至少一个共轭大π键和多个共轭双键,可以在一定波长范围内吸收光,因此推测黄酮糖苷类化合物基生物墨水在光辅助打印过程中或许可以吸收散射光,提高打印产品的形状保真度。另一方面,黄酮糖苷类化合物具有抗氧化、抗炎和抗凋亡特性,被用于治疗骨质疏松、风湿病和神经退行性疾病等临床前研究。然而,由于其生物利用度低,限制了其在生物医学等领域的广泛应用。因此,研究黄酮糖苷类化合物衍生物基生物墨水来提高3D生物打印保真度及黄酮糖苷类化合物在组织工程等医学应用中的生物利用度是有显著科学意义的。与口服黄酮糖苷类药物相比,3D生物打印黄酮糖苷类化合物基生物墨水可将黄酮糖苷类分子的生物活性直接传递至邻近细胞被有效利用。鉴于其有望改善打印保真度、促进组织再生修复,将黄酮糖苷类化合物基生物墨水称为医用生物墨水。为了验证这一假设并建立生物活性医用生物墨水的研发方案,湖南大学刘海蓉教授课题组提出了一种基于柚皮苷衍生物的新型医用生物墨水,该生物墨水可显著提高3D打印保真度,极大地提高了软骨缺损修复效率(图1)。相关论文在线发表在《Journal of Materials Chemistry B》,湖南大学黄宇婷为本文第一作者,刘海蓉、周征为通讯作者,韩晓筱课题组为本文3D生物打印提供了支持。图1 一种可提高3D打印保真度的柚皮苷衍生的生物墨水加速了软骨缺损修复。柚皮苷(NAR)衍生的生物墨水材料(NARMA-GELMA bioink)由甲基丙烯酰化柚皮苷(NARMA)和甲基丙烯酰化明胶(GELMA)组成,在405 nm光照条件下可快速固化成型。图2结果证明了植物源活性因子黄酮糖苷类化合物柚皮苷和天然高分子明胶的甲基丙烯酰化改性成功,表明NARMA和GELMA具有光聚合交联能力。接着,采用摩方精密nanoArch S140打印机研究载细胞生物墨水的生物打印性能,结果如图3所示,相比于经典的GELMA生物墨水,光固化打印NARMA-GELMA生物墨水结果表明该生物墨水的生物打印结构完整性好、形状保真度高,这一优异的光固化结果得益于NARMA在405 nm处有光吸收特性(图2B)。并且该打印过程条件温和,细胞存活状态良好。最后采用兔关节软骨缺损模型验证了NARMA-GELMA生物墨水的软骨缺损修复性能,结果如图4所示,联合自体软骨细胞的NARMA-GELMA生物墨水修复兔关节软骨缺损一个月后,NARMA-GELMA水凝胶组处理的组织表面光滑、与宿主组织的界面整合程度高、骨软骨界面清晰,在组织学层面上形成了大量的软骨样陷窝结构,分泌了丰富的蛋白聚糖和二型胶原成分。特别是,NARMA-GELMA水凝胶组中软骨细胞呈清晰的梯度排列,与天然软骨相似。表明NARMA-GELMA生物墨水有利于软骨样组织的形成,可提高软骨修复效率、能有效促进体内关节软骨缺损再生修复。该研究拓展了生物墨水材料,为特异性组织再生的医用功能化生物墨水的研究提供了一种新策略。图2 改性柚皮苷和改性明胶的表征。柚皮苷改性前后的FTIR图(A)、UV-Vis图(B)和1H NMR谱(C);明胶改性前后的FTIR图(D)、UV-Vis图(E)和1H NMR谱(F)。图3 采用摩方精密nanoArch S140打印机制备由柚皮苷衍生生物墨水和改性明胶生物墨水转化的水凝胶结构。(A)3D生物打印的CAD模型和切片图案;(B)3D生物打印结构的宏观照片;(C) 3D生物打印结构的活细胞荧光染色图片。图4 生物墨水原位修复关节软骨缺损一个月后的大体观和组织学染色结果。(A)大体观;(B)苏木素-伊红染色(H&E);(C)番红/固绿染色(SO/FG);(D)马松染色(Masson);(E)二型胶原的免疫组化染色(IHC);(F)ICRS大体观评分;(G)O`Driscoll 组织学评分。
  • 干货分享:药典中为什么选择HPLC-柱后衍生法测试氨基酸?
    2020年版中国药典收载了5种复方氨基酸注射液、9种多肽类药物及1种中药品种,均需要采用氨基酸分析方法测定药品中氨基酸含量或氨基酸组成。为了指导药典标准执行过程中如何选择适宜的方法,国家药典委员会委托中检院牵头承担完成了“药品中氨基酸分析法的建立课题”,拟定了中国药典氨基酸分析指导原则,填补之前药典中关于选择测试方法的空白。 图1:各国药典介绍的氨基酸分析方法问题来了这么多的检测方法应该如何选择?蛋白质和多肽的氨基酸分析,需要将样品先水解成游离的氨基酸才能进行分析。由于氨基酸本身并没有发色集团或荧光基团,所以游离氨基酸通常需要衍生化才能测定。药品中氨基酸测定常用方法一共有6种,分别是:① 柱前PITC衍生氨基酸测定法;② 柱前AQC衍生氨基酸测定法;③ 柱前OPA和FMOC衍生氨基酸测定法;④ 柱前DNFB衍生氨基酸测定法;⑤ 柱后茚三酮衍生氨基酸锂离子交换系统测定法;⑥ 柱后茚三酮衍生氨基酸钠离子交换系统测定法。按照衍生顺序可分为柱前衍生和柱后衍生。柱前衍生法原理:根据氨基酸与衍生试剂反应,生成有紫外吸收的衍生物,后经反相液相色谱分离后用紫外检测器在一定波长处检测,在一定的浓度范围内其响应值与氨基酸浓度成正比;优点:对仪器配置要求不高,实验成本低。缺点:某些衍生物不稳定,无法定量,分离效果一般。柱后衍生法原理:通过调节系统pH值及离子强度,采用锂/钠离子交换系统,实现离子交换色谱柱对混合氨基酸的分离,经离子交换色谱分离的氨基酸与茚三酮反应,一级氨基酸生成紫色化合物,在570nm波长处有*吸收。二级氨基酸(如脯氨酸)生成*化合物,在440nm波长处有*吸收。在440nm和570nm波长处分别检测,在一定的浓度范围(20~500pmol)内,氨基酸衍生化产物的吸光度与氨基酸浓度成正比;优点:自动化程度高,不易受基质干扰。缺点:针对《氨基酸分析指导原则草案公示稿(第二次)》提到的采用柱后茚三酮衍生氨基酸锂离子交换法,分析时间长,异亮氨酸和亮氨酸间的分离难以达到要求。改善建议采用温度梯度可以改善分离效果。Pickering |氨基酸分析解决方案 1、Pickering参照欧洲药典8.0,提供了完整的氨基酸分析解决方案——方案包括Onyx-PCX 柱后衍生仪、色谱柱和保护柱、缓冲液和茚三酮衍生试剂。Pickering Onyx-PCX可以修改运行条件,执行温度梯度程序,缩短运行时间加速氨基酸分离,符合欧洲药典8.0的系统适用性要求,(亮氨酸和异亮氨酸分离度要大于1.5)。 表1:欧洲药典8.0参考指南2、分析条件:色谱柱:高效钠离子交换柱 4.6*110mm,货号1154110T;流速:0.6mL/min;流动相:见表2;进样体积:50ul; 表2:HPLC梯度程序(115411T)3、柱后衍生条件:柱后衍生系统:Onyx PCX;反应器体积:0.5mL;试剂:Trione茚三酮 ;反应温度:130ºC;柱温:见表3;流速:0.3 mL/min;检测波长:UV/Vis 570nm一级氨基酸;440nm二级氨基酸。 表3:柱温程序 图1:欧洲药典8.0方法分析氨基酸的钠柱色谱图一 _(浓度3 ug/mL, 进样体积50 uL) 图2:氨基酸分析钠柱色谱图,以欧洲药典8.0方法计算系统适应性检查 _(参考表1).Proline – 1.2 ug/mL Isoleucine – 3 ug/mL Leucine – 3 ug/mL Ammonia – 0.12 ug/mL. 进样体积50 uL.4、结论:今年3月份发布的针对《氨基酸分析指导原则草案公示稿(第二次)》中,以欧洲药典为参照,填补了我国2020版药典之前对氨基酸分析指导意见的空白,详细的阐述了几个常用方法的原理以及特点。Pickering参照欧洲药典8.0,提供完整解决方案,HPLC+Onyx PCR 即可实现药典中提到的柱后茚三酮衍生氨基酸锂离子交换系统测定法和柱后茚三酮衍生氨基酸钠离子交换系统测定法,完美实现方法扩增。引用:氨基酸分析指导原则草案公示稿(第二次)关于Pickering Laboratories 美国Pickering Laboratories公司是全球*专业提供人工测试体液和柱后衍生化学试剂、色谱柱、分析方法等柱后衍生分析整体解决方案的机构,其不断创新及良好的信誉被众多的美国政府机构如EPA、ATF、FDA、AOAC和世界*的厂商所认可。
  • Sigma-Aldrich/Supelco提供三聚氰胺检测专用衍生化试剂
    衍生化试剂,特别是硅烷化试剂在GC分析中用途最大。许多被认为是不挥发的或在200~300℃热不稳定的羟基或胺基化合物,经过硅烷化后,可成功地进行气相色谱(GC)分析。硅烷化作用是指将硅烷基引入到分子中,取代活性氢。活性氢被硅烷基取代后,降低了化合物的极性,减少了氢键束缚。因此形成的硅烷化衍生物更容易挥发。同时,活性氢的反应位点数目减少,化合物的稳定性得以加强。硅烷化衍生物极性减弱,被测能力增强,热稳定性提高。Sigma-Aldrich旗下的分析品牌Supelco,有品种齐全的硅烷化试剂和其他衍生化试剂。目前特别热销的硅烷化试剂BSTFA +1%TMCS,用于三聚氰胺检测,有如下几种不同包装规格。货号 包装规格33154-U 144X0.1mL33148 20X1mL33155-U 25mL33149-U 50mL备注:BSTFA [即 Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 双(三甲基硅烷)三氟乙酰胺 的简称]TMCS [即 Trimethylchlorosilane 三甲基氯硅烷 的简称]关于Sigma-Aldrich: 美国Sigma-Aldrich公司,是一家致力于生命科学与化学领域的高科技跨国公司,产品涵盖生物化学、有机化学、色谱分析等多个领域,产品数量超过120,000种,是全球数以万计的科学家和技术人员的实验伙伴。Sigma-Aldrich公司旗下的两大著名分析品牌 Supelco和Fluka/RdH ,致力于分析化学领域的产品研制开发、生产销售和技术服务等,主要产品包括色谱柱、色谱耗材、固相萃取(SPE)、固相微萃取(SPME) 及品种十分齐全的高品质分析试剂和标准品,能为广大分析领域用户提供集色谱耗材、分析试剂和标准品于一体的一揽子解决方案。Sigma-Aldrich在36个国家与地区设有营运机构,雇员超过7900人,为全世界的用户提供优质的服务。 Sigma-Aldrich承诺通过在生命科学、高科技与服务上的领先优势帮助用户在其领域更快地取得成功。如需进一步了解Sigma-Aldrich,请访问我们的得奖网站:http://www.sigma-aldrich.com, 或直接联系我们: 地址:上海市淮海中路398号世纪巴士大厦22楼A-B座 邮编:200020 电话:+86-21-61415566 传真:+86-21-61415568 热线电话:800-819-3336 email:ordercn@sial.com
  • 一种可用于3D生物打印的抗菌ε -聚赖氨酸衍生生物墨水
    凭借其个性化定制的优势,3D生物打印受到了组织工程研究人员的广泛关注。生物墨水在打印过程中起着保护细胞,并在打印后提供促进细胞生长和组织再生的支架的作用。此外,不同的3D生物打印方法需要具有不同特性的生物墨水。然而目前用于3D生物打印的生物墨水是不足的,这限制了3D生物打印在组织工程中的应用。另一方面,细菌感染严重威胁着3D生物打印及后续组织工程技术的实现,并可能导致移植物植入失败和术后严重并发症。因此,引入一种具有固有抗菌特性的新型生物墨水用于组织工程,将促进3D生物打印在组织工程中的发展。近日,湖南大学刘海蓉教授课题组提出了一种新型可用于3D生物打印的抗菌ε-聚赖氨酸衍生生物墨水。体外抗菌实验表明,基于ε-聚赖氨酸的水凝胶对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌均具有较强抗菌性能。通过使用面投影微立体光刻技术(nanoArch S140, 摩方精密),该研究成功打印了不同形状的高保真载软骨细胞水凝胶。在体内异位成软骨实验中,载细胞水凝胶经过4周培养形成了软骨样组织。总的来说,此项研究提出了一种很有前景的3D生物打印抗菌生物墨水,为3D生物打印在组织工程中的应用提供了一个新的选择。相关论文在线发表在《Journal of Materials Chemistry B》,湖南大学何亚辉为本文第一作者,刘海蓉、周征为通讯作者,韩晓筱课题组为本文3D生物打印提供了支持。图1 (a)EPLGMA-H水凝胶制备工艺示意图。(b)EPLGMA-1、EPLGMA-2和EPLGMA-3在D2O中的1H NMR谱。(c)蓝光照射后的EPLGMAs凝胶化照片。(d)EPLGMA-H凝胶过程的动态实时流变学分析。图2 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌分别与PBS、EPLGMA-1H、EPLGMA-2H、EPLGMA-3H共混后的(a)生长情况,(b)细菌存活率,(c)活/死细菌染色照片。图3 (a-c)3D生物打印制备的细胞负载EPLGMA-3H的3种不同形状的俯视图。(d-i)3D生物打印载细胞EPLGMA-3H培养3天后的活细胞照片,(g-i)分别为(d-f)的放大照片。 原文链接:https://doi.org/10.1039/D1TB02800F
  • 吉林大学材料学院能源化学研究综述:MOFs衍生的过渡金属单原子电催化剂用于高效氧还原反应
    电化学储存与转换系统主要包括金属离子电池、双离子电池、超级电容器、金属-空气电池和燃料电池等。后两种是清洁、安全、可靠的能源装置,具有环境友好、能量密度高、原料来源丰富、工作时间长等优点。氧还原反应(ORR)作为燃料电池的阴极反应,具有缓慢的反应动力学。因此,需要电催化剂来增强反应过程。近年来,过渡金属单原子电催化剂(TM-SACs)因其优异的催化活性(FeCoMnCuNi)、低成本和优异的稳定性而蓬勃发展。由于单原子在制备过程中容易团聚,因此载体材料的选择对于TM-SACs的形成尤为重要。载体也会影响催化反应中的电子输运和物质输运过程。MOFs具有结构可调、改性方法多样等优点,在TM-SACs的制备方面具有很大的潜力。图1. 基于MOFs的TM-SACs的制备策略和表征方法02成果展示金属有机骨架材料(Metal-organic frameworks, MOFs)由于其独特的结构和组成,在燃料电池和金属-空气电池的氧还原反应中得到了广泛的应用。近年来,以MOFs为前驱体或模板制备过渡金属单原子电催化剂(TM-SACs)的研究取得了很大进展。近期,吉林大学材料科学与工程学院郑伟涛团队对MOFs衍生的TM-SACs的制备方法和表征手段进行概述,并在此基础上归纳了TM-SACs的结构与性能的关系 (图1)。该综述旨在阐明大量的最新研究进展,来指导高活性、高负载量、高稳定性的TM-SACs的实现。第一作者为吉林大学材料科学与工程学院硕士生宋可心,通讯作者为张伟教授和郑伟涛教授。03图文导读1.ORR反应机制与优化原则ORR的反应过程如图2所示。由于反应条件的不同,导致酸性和碱性条件下的反应机制存在一定的差异。研究表明,酸性条件下较差的ORR性能主要是由于反应过程中吡啶-N质子化为吡啶-N-H结构,所以可以通过以下方式改善酸性条件下的ORR性能:1)防止质子和吡啶-N在酸性环境中快速结合;2) 增加本征活性和活性位点的数量。然而,在碱性条件下,大多数研究证明吡啶-N在催化过程中起着积极的作用。因此,增加吡啶-N的含量和增加金属活性中心数量是改善碱性条件下ORR性能的重要手段。此外,O2分子在活性位点上的吸附方式主要分为以下三种:Griffiths模式、Pauling模式和Yeager模式。不同的吸附模式也对催化机制产生一定的影响。图2.(a)酸性条件下ORR反应示意图。(b)碱性条件下ORR反应示意图。(c)O2在金属活性位点的三种吸附模式示意图2. 单原子催化剂的表征手段由于SACs的金属的尺寸很小,对表征技术提出了更高的要求。电镜技术和谱学技术的有效结合可以实现SACs的定性和定量分析。球差电镜利用其超高的空间分辨率可以直接观察到单原子的存在。结合EELS和EDS可以准确地确定材料的元素分布,有利于结构分析和物相识别。谱学技术,如(原位)X射线精细结构分析、穆斯堡尔光谱、红外光谱、原位拉曼光谱和原位漫反射红外傅里叶变换光谱(DRIFTS),有助于准确表征SACs并探究催化机理。这些表征技术从不同角度证实了SACs的存在,形成了完整的SACs表征体系。表征技术如图所示:图3.(a)FeSAC@FeSAC-N-C的不同放大倍数的像差校正STEM图像和EDS图像。(b)Co-pyridinic N-C的不同放大倍率的像差校正STEM图像和EELS光谱。(c) Co(mIm)-NC(1.0)催化剂的亮场STEM图像、HAADF-STEM图像和相应的EELS光谱图像。(d) Co(mIm)-NC(1.0)催化剂的亮场STEM图像、HAADF-STEM图像和相应的EELS光谱图像图4.(a)不同电位下Au L3边和Cu K边的XANES光谱和EXAFS拟合分析.(b)不同电位下的Pt1-N/C的XANES光谱和EXAFS拟合分析3. 基于MOFs制备TM-SACs的五大策略由于MOFs独特的空间结构,是制备TM-SACs的良好前驱体。在这一部分中,详细总结了使用MOFs制备TM-SACs的五种策略,并探讨了TM-SACs的结构特征和性能之间的相关性。所有这些策略都集中于如何保护过渡金属原子在热解过程中不发生团聚。由于MOFs后处理的方式不同,保护机制也存在一些差异。根据保护机制的不同,本部分将其分为以下五种策略:1) 表面限域策略:由于MOFs提供高度分散的金属位点,是制备TM-SACs的理想前驱体或模板。通过使用牺牲金属(SMs)的“空间栅栏”效应,可以调整过渡金属之间的距离,从而有效地避免高温下过渡金属原子的聚集。因为SMs的熔点相对较低,它们在热解过程中挥发。根据过渡金属的掺杂数量,主要可分为以下几类:1)单金属掺杂;2) 双/多金属掺杂。图5.(a)Fe掺杂ZIF-8衍生催化剂的合成过程示意图和不同粒径的Fe掺杂ZIF-8的SEM图像。(b)ZIF-8前驱体中Fe掺杂量对催化剂结构和活性影响示意图。(c)NC吸附铁离子的模型催化剂示意图及反应路径图。(d)通过调节Zn/Co的摩尔比制备Co-SAC/N-C的示意图。(e)负压热解法制备三维石墨烯骨架上的SACs示意图2) 空腔限域策略:利用MOFs独特的空腔结构优势,对金属前驱体进行封装。这种封装效应可以最大程度地减少热解过程中金属前驱体的聚集。对于ZIF结构,ZIF-8是一个具有菱形十二面体结构的三维空间纳米笼,由锌离子和二甲基咪唑配体组装而成。其具有孔径为3.4Å、空腔直径为11Å的空腔结构,金属前驱体可封装在里面来实现金属前驱体的空间隔离。高温碳化后,ZIF-8变成氮掺杂碳骨架,为金属位点的负载提供了载体。常见的金属前驱体可分为以下几类:1)金属无机化合物,如金属盐和金属氢氧化物;2) 金属有机化合物,如乙酰丙酮化合物和二茂铁;3) 金属大环化合物,如酞菁、卟啉和菲咯啉。图6.(a)Mn-SAS/CN催化剂的制备示意图和原位XANES光谱。(b)基于Kirkendall效应制备的(Fe,Co)/N-C催化剂示意图。(c)基于ZIF-8前驱体制备C-Cu(OH)2@ZIF-8-10%-1000的原理图。(d)Fe-ISA/CN催化剂制备示意图。(e)微孔限制和配体交换法制备Co(mIm)-NC催化剂示意图3) 外层保护策略:对MOFs的外层采取一些保护措施,以避免在热解过程中结构坍塌和金属原子的聚集。未热解MOFs表面的金属离子呈现高度分散的单原子态。但是在热解后由于单个原子的高比表面能,会发生团聚,这大大降低了金属活性位点的利用效率。此外,高温热解后,MOFs的孔结构坍塌,不利于催化剂传质过程和更多活性位点的暴露。因此,应采取措施对MOFs的外层进行保护,以促进高密度TM-SACs的形成,并保持热解后结构的稳定性。常用的保护策略主要分为以下两类:1)有机化合物(如表面活性剂、酶和聚合物)的保护策略;2) 主客体策略。图7. (a)原位约束热解法制备核壳结构的Co-N-C@surfactants催化剂示意图。CoN2+2活性位点构型和反应自由能演化图。(b)酚醛树脂辅助策略制备核壳结构1.0-ZIF-67@AF催化剂示意图。(c) CoNi-SAs/NC催化剂制备示意图。(d)配体交换策略制备C-AFC© ZIF-8催化剂示意图。(e) Fe-SAs/NPS-HC催化剂制备示意图4)相扩散策略:湿化学合成法通常用于制备以MOFs为前驱体的TM-SACs,即金属前驱体的合成在溶剂中完成。此外,由于单原子与其载体之间的弱相互作用,单原子在随后的制备和催化反应过程中不可避免地会团聚。如果使用MOFs衍生的碳载体作为前驱体,金属原子在高温下的扩散特性将被捕获并在碳载体上还原。这种强烈的相互作用可以提高催化剂的高温稳定性,也为TM-SACs的制备提供了一条新的途径。相扩散策略主要分为以下两种方法:1)球磨法(固相扩散法);2) 气相扩散法。图8.(a)固相合成法制备Fe掺杂ZIF-8的原理图。(b) M15-FeNC-NH3催化剂制备示意图。(c) Fe-N/C催化剂制备的示意图及ORR性能曲线。(d)气相扩散法制备Cu-SAs /N-C催化剂示意图。(e)金属氧化物热扩散法制备Cu ISA/NC催化剂原理图和Cu-N3-C、Cu-N3-V自由能演化图5)双模板策略:模板策略可以通过模板本身的空间约束效应来控制合成材料的形态、结构和几何尺寸。MOFs是合成TM-SACs的最佳前驱体或模板。外来模板的引入可以对MOFs的形态和尺寸进行一定的限制。三维骨架上的金属原子可以得到很好的保护,有效地避免了热解过程中单个原子的团聚。根据热解后是否需要额外繁琐的步骤去除外来模板,这种双模板策略主要分为以下两类:1)一步模板法:PS和盐模板法;2) 多步骤模板法:介孔SiO2、SiOX和有序介孔硅。图 9.(a)利用KCl模板制备了SCoNC催化剂的制备图和不同放大率的HAADF-STEM图像。(b)PS模板法制备具有分级多孔结构的FeN4/HOPC催化剂的制备示意图。(c)PS模板法制备Fe/Ni-NX-OC催化剂示意图04小结MOFs材料的优异特性为高负载量、高稳定性、高催化活性的单原子催化剂的制备提供了丰富的平台。目前还有许多需要解决的问题,主要包括以下几个方面:1)充分发挥MOF材料的结构多样性的优势,探索一些新的策略来制备TM-SACs。目前主要以ZIF结构为主来制备TM-SACs,可以充分挖掘其他结构的MOF材料来进行制备。2)TM-SACs的单原子活性位点通常以TM-N4为主,这种配位结构被认为具有良好的ORR活性。对活性中心的配位结构进行调整,可以使得它们的活性得到进一步提高。目前已有的调整方式主要包括构建双原子活性中心、引入非金属(S,P,B)、纳米粒子与单原子协同催化、构建客体基团等。3)提高过渡金属单原子的负载量。催化剂的活性与催化位点数目和本征活性息息相关。对于TM-SACs,在合成过程中最大程度地避免单原子的聚集,提高过渡金属的利用效率,将MOF前驱体中的金属位点最大程度地转变为TM-NX结构。 4)实现TM-SACs的大规模制备和通用策略制备。金属浓度过高会导致单原子催化剂在制备过程中极易发生团聚, 并且由于不同种类的金属的配位环境和物理化学性质不同,难以实现制备策略的通用化。因此,开发一种新的策略去实现TM-SACs的大规模制备和通用化制备显得尤为重要。5)利用先进的表征手段和原位技术,在原子水平上对催化剂的结构进行剖析,从而探究结构与性能的关系。这些技术为MOF材料为目标明确的TM-SACs的设计提供了指导。6)结合理论计算去探究TM-SACs的氧还原反应动力学和最佳反应路径,确定催化剂的真实活性位点和反应过程的决速步。这为催化剂的结构设计提供了理论支撑,从而更好地提高TM-SACs的性能。
  • 新品上市:醛、酮-DNPH溶液
    醛酮类化合物具有毒性,对人体有很大危害。由于许多醛酮类化合物化学性质不稳定,直接配置标准溶液稳定性差,尤其是甲醛,甲醛在溶液中容易发生聚合、歧化等反应;用分光光度法分析醛酮类混合物选择性差,本标准推荐使用2,4-二硝基苯肼(DNPH)对醛酮类化合物进行原位衍生化后,用高效液相色谱法或气相色谱法进行分离检测;此方法用于检测多种醛酮类化合物的混合样品,具有选择性好,灵敏度高等特点。一、方法原理:使用填充了涂渍2,4-二硝基苯肼(DNPH)的硅胶柱采集空气样品,在酸性条件下,空气中的醛、酮类化合物与DNPH发生反应,生成稳定的2,4-二硝基苯腙类衍生物,用乙腈洗脱后,用具紫外检测器的高效液相色谱仪(HPLC-UV)或具有电子捕获检测器的气相色谱仪(GC-ECD)分离、检测。 醛酮类 2,4-二硝基苯肼 稳定有色的腙类衍生物注1:R和R1是烷基或芳香基团(酮)或是氢原子(醛)二、参见国标:HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》HJ 683-2014 《空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》GBT 18204.26-2000 《公共场所空气中甲醛测定方法》三、产品信息:我司配置了乙腈中甲醛-2,4-二硝基苯腙、乙醛-2,4-二硝基苯腙和丙烯醛-2,4-二硝基苯腙等三种标准溶液(具体见下表),下一步将配置其他醛酮类标准溶液及其混标。四、高效液相色谱检测方法及色谱图:乙腈中甲醛-2,4-二硝基苯腙1.分析条件: 检测器:HPLC-DAD色谱柱:Inert sustain C18 (4.6mm×250mm,5μm )流动相:乙腈:水=60:40波 长:360nm流 速:1.0ml/min进样量:2μL 2.色谱图:乙腈中乙醛-2,4-二硝基苯腙1.分析条件: 检测器:HPLC-DAD色谱柱:Inert sustain C18 (4.6mm×250mm,5μm )流动相:乙腈:水=70:30波 长:363nm 流 速:1.0ml/min进样量:2μL 2.色谱图:乙腈中丙烯醛-2,4-二硝基苯腙1.分析条件: 检测器:HPLC-DAD色谱柱:Inert sustain C18 (4.6mm×250mm,5μm )流动相:乙腈:水=70:30波 长:374nm流 速:1.0ml/min进样量:2μL 2.色谱图:
  • 创新通恒柱后衍生液相系统鉴定会圆满召开
    仪器信息网讯  2011年4月8日,受北京创新通恒科技有限公司(以下简称为创新通恒)委托,中国仪器仪表行业协会在北京上地信息产业基地组织召开了“北京创新通恒科技有限公司柱后衍生高效液相色谱系统专家鉴定会”。中国仪器仪表行业协会朱明凯副理事长和展览部欧阳良主任共同主持会议,中科院生态环境研究中心牟世芬研究员担任专家鉴定组组长,出席会议的专家还有:国产科学仪器应用示范中心陈舜琮主任、中国农业大学应用化学系凌云教授、天津国际生物医药联合研究院贾明宏教授、中粮集团杨永坛高工和中国石油科学研究院武杰研究员。  鉴定会现场  中国仪器仪表行业协会朱明凯副理事长主持鉴定会  北京创新通恒科技有限公司董事长崔万臣先生  北京创新通恒科技有限公司董事兼总工沈志刚先生  鉴定会上,创新通恒公司董事长崔万臣先生首先对专家的到来表示热烈地欢迎,公司董事兼总工沈志刚先生简要介绍了创新通恒公司的情况及未来发展的重点。沈志刚先生介绍道,“创新通恒成立于2000年,今年恰是公司成立十周年之际。经过十年发展,从公司最初的产品只有LC2000分析型液相色谱仪,到现在产品已经覆盖了实验室型分析、半制备、中试型制备、工业级制备液相色谱系统……今后产品的发展方向侧重于:完善工业化色谱系统,做到定制产品的差异化 DNA&RNA合成仪的进一步完善 超临界萃取设备的研发 多种检测手段的开发应用等。总之,公司将始终致力于生命科学、绿色环保低碳领域的研究和探索,打造‘中国制造’的创新通恒品牌,冲出国门,走向全球。”  北京创新通恒科技有限公司应用技术支持部负责人张浩女士  随后,创新通恒应用支持部负责人张浩女士就柱后衍生高效液相色谱系统的研发背景、技术创新及应用进行了详细的介绍。公司从事柱后衍生系统的研制可以追溯到2008年,当年农业部发布了行业标准NY/T761-2008,大量客户咨询氨基甲酸酯类农残检测的柱后衍生系统,而此类设备在国内处于空白,国外仪器价格又比较昂贵 同时,柱后衍生系统的应用写入药典和国标,成为药品和食品有害物残留检测的标准方法,正是在此背景下,创新通恒基于多年液相色谱领域的积累与沉淀,成功研制出柱后衍生高效液相色谱系统。  柱后衍生高效液相色谱系统  在技术创新方面,(1)专门设计小内径管路及无死体积的接头,减少了色谱柱后与衍生装置之间的死体积 (2)衍生管路采用了螺线形环绕设计,使整体衍生管路和加热棒均匀接触,解决加热不均匀问题 (3)设计了紊流装置,使得色谱柱流出液与衍生液可以反应完全 (4)首创性地将衍生装置和泵一体化设计,减少了仪器的体积,并可完成衍生反应的功能。在应用方面,公司应用支持部门利用该系统做了“氨基甲酸酯类农残分析”。  专家们考察仪器性能  中科院生态环境研究中心牟世芬研究员  专家组讨论  在创新通恒公司的研制工作报告、检测报告、用户使用报告和查新报告等汇报完毕后,专家组针对性的进行提问和讨论。最终专家组认为:创新通恒公司能够从市场出发,确立仪器研发项目,满足用户需求 而在仪器设计方面,一体化衍生装置填补了国内空白,并研发了紊流装置 不过在应用方面的实例较少,希望能完善应用实例。此外,专家组希望国产仪器在应用方面多投入,推出相应的应用软件包等产品,更好地满足其所面对的中低端用户的需求。参会的国产科学仪器应用示范中心陈舜琮主任表示,示范中心愿与更多的国产仪器公司合作,在应用方面做更多的工作。  经鉴定委员会专家充分讨论,一致达成以下鉴定意见:  一、该研究项目紧跟检测需求,具有重要现实意义。随着人们对食品安全检测以及其他日常生活相关检测的日渐重视,微量检测的需求日益迫切,荧光检测作为除质谱之外的一种最优的检测方法,与其相关的衍生设备的研发,具有相当的前瞻性和现实意义。  二、一体化衍生设备的研制,填补了国内空白。一体化衍生设备具有节约实验室空间,一机多用的优点,实现了成本的极大节约以及设备的多功能化,减少了设备闲置的可能性。  三、设备性能优良。通过实验数据报告和用户报告,显示出该系统的高稳定性以及高灵敏度,基本可以达到国外同类产品的性能指标。  四、具有自己的生产线,可实现规模化生产。在公司具有液相色谱系统生产能力的基础上,拓展了生产产品的种类。由于具有多年的生产经验积累,生产线成熟,因此具有对该产品进行规模化生产的能力。  五、价格相对便宜,易于推广。与国外同类产品相比,价格相对便宜,对于国内用户而言,占有一定的价格优势,因此易于该产品的推广。
  • 创新通恒柱后衍生液相系统鉴定会圆满召开
    2011年4月8日,受北京创新通恒科技有限公司(以下简称为创新通恒)委托,中国仪器仪表行业协会在北京上地信息产业基地组织召开了&ldquo 北京创新通恒科技有限公司柱后衍生高效液相色谱系统专家鉴定会&rdquo 。中国仪器仪表行业协会朱明凯副理事长和展览部欧阳良主任共同主持会议,中科院生态环境研究中心牟世芬研究员担任专家鉴定组组长,出席会议的专家还有:国产科学仪器应用示范中心陈舜琮主任、中国农业大学应用化学系凌云教授、天津国际生物医药联合研究院贾明宏教授、中粮集团杨永坛高工和中国石油科学研究院武杰研究员。鉴定会现场  中国仪器仪表行业协会朱明凯副理事长主持鉴定会  北京创新通恒科技有限公司董事长崔万臣先生  北京创新通恒科技有限公司董事兼总工沈志刚先生  鉴定会上,创新通恒公司董事长崔万臣先生首先对专家的到来表示热烈地欢迎,公司董事兼总工沈志刚先生简要介绍了创新通恒公司的情况及未来发展的重点。沈志刚先生介绍道,&ldquo 创新通恒成立于2000年,今年恰是公司成立十周年之际。经过十年发展,从公司最初的产品只有LC2000分析型液相色谱仪,到现在产品已经覆盖了实验室型分析、半制备、中试型制备、工业级制备液相色谱系统&hellip &hellip 今后产品的发展方向侧重于:完善工业化色谱系统,做到定制产品的差异化 DNA&RNA合成仪的进一步完善 超临界萃取设备的研发 多种检测手段的开发应用等。总之,公司将始终致力于生命科学、绿色环保低碳领域的研究和探索,打造&lsquo 中国制造&rsquo 的创新通恒品牌,冲出国门,走向全球。&rdquo   北京创新通恒科技有限公司应用技术支持部负责人张浩女士  随后,创新通恒应用支持部负责人张浩女士就柱后衍生高效液相色谱系统的研发背景、技术创新及应用进行了详细的介绍。公司从事柱后衍生系统的研制可以追溯到2008年,当年农业部发布了行业标准NY/T761-2008,大量客户咨询氨基甲酸酯类农残检测的柱后衍生系统,而此类设备在国内处于空白,国外仪器价格又比较昂贵 同时,柱后衍生系统的应用写入药典和国标,成为药品和食品有害物残留检测的标准方法,正是在此背景下,创新通恒基于多年液相色谱领域的积累与沉淀,成功研制出柱后衍生高效液相色谱系统。  柱后衍生高效液相色谱系统  在技术创新方面,(1)专门设计小内径管路及无死体积的接头,减少了色谱柱后与衍生装置之间的死体积 (2)衍生管路采用了螺线形环绕设计,使整体衍生管路和加热棒均匀接触,解决加热不均匀问题 (3)设计了紊流装置,使得色谱柱流出液与衍生液可以反应完全 (4)首创性地将衍生装置和泵一体化设计,减少了仪器的体积,并可完成衍生反应的功能。在应用方面,公司应用支持部门利用该系统做了&ldquo 氨基甲酸酯类农残分析&rdquo 。  专家们考察仪器性能  中科院生态环境研究中心牟世芬研究员  专家组讨论  在创新通恒公司的研制工作报告、检测报告、用户使用报告和查新报告等汇报完毕后,专家组针对性的进行提问和讨论。最终专家组认为:创新通恒公司能够从市场出发,确立仪器研发项目,满足用户需求 而在仪器设计方面,一体化衍生装置填补了国内空白,并研发了紊流装置 不过在应用方面的实例较少,希望能完善应用实例。此外,专家组希望国产仪器在应用方面多投入,推出相应的应用软件包等产品,更好地满足其所面对的中低端用户的需求。参会的国产科学仪器应用示范中心陈舜琮主任表示,示范中心愿与更多的国产仪器公司合作,在应用方面做更多的工作。  经鉴定委员会专家充分讨论,一致达成以下鉴定意见:  一、该研究项目紧跟检测需求,具有重要现实意义。随着人们对食品安全检测以及其他日常生活相关检测的日渐重视,微量检测的需求日益迫切,荧光检测作为除质谱之外的一种最优的检测方法,与其相关的衍生设备的研发,具有相当的前瞻性和现实意义。  二、一体化衍生设备的研制,填补了国内空白。一体化衍生设备具有节约实验室空间,一机多用的优点,实现了成本的极大节约以及设备的多功能化,减少了设备闲置的可能性。  三、设备性能优良。通过实验数据报告和用户报告,显示出该系统的高稳定性以及高灵敏度,基本可以达到国外同类产品的性能指标。  四、具有自己的生产线,可实现规模化生产。在公司具有液相色谱系统生产能力的基础上,拓展了生产产品的种类。由于具有多年的生产经验积累,生产线成熟,因此具有对该产品进行规模化生产的能力。  五、价格相对便宜,易于推广。与国外同类产品相比,价格相对便宜,对于国内用户而言,占有一定的价格优势,因此易于该产品的推广。 欢迎登陆 www.bjcxth.com了解更多信息!
  • 氨基酸衍生法数据大PK:OPA or 茚三酮,原来选它
    氨基酸是构建生物机体的众多生物活性大分子之一,是构建细胞、修复组织的基础材料。它被人体用于制造抗体蛋白、血红蛋白、酶和激素以维持和调节新陈代谢,是一切生命之源。 由于氨基酸的重要性,合适可靠的检测方案将成为评估食品、饲料、药物及生理样品中氨基酸指标的重要选择。 HPLC—柱后衍生法,50多年来作为氨基酸领域的重要检测手段,因为其高效的测试准确性和重现性,深受广大用户的信赖。氨基酸检测在药物、食品、饲料中的主要应用有 ● 通过分析氨基酸组鉴定多肤和蛋白质;● 原料药和中间体中的杂质和有关物质的测定;● 药物中单个或总氨基酸的定量, 包括复杂基质中标记物的测定;● 重组蛋白生产过程的控制;● 确定氨基酸组成也是保证食品和饲料营养价值的必要条件;● 用于产品质量及过程监测。 衍生方法介绍Pickering Laboratories根据上述应用的检测对象的不同,将衍生方法分为OPA衍生法和茚三酮衍生法,两种方法都可以与任何氨基酸阳离子交换柱和洗脱液组合使用。其中我们称为Trione 的*茚三酮试剂,也广泛应用于氨基酸分析仪中。 OPA法与茚三酮法区别见下表:氨基酸衍生法 _Trione试剂(*)分析法OPA试剂分析法衍生试剂TlOO-预混试剂 ;自生产日期起计算, 4个月保质期(950 ml/瓶) TlOOC -预混试剂;自生产日期起计算, 4个月保质期(950 mL/瓶) T200 - 2部分试剂,混合后使用,从生产之日起12个月保质期;4组/箱(900mL/瓶)OD104-氨基酸分析用OPA稀释液; O120-OPA试剂(5g/瓶) 3700-2000 -疏基化合物。(10g/瓶) 这三种产品都是用于氨基酸OPA分析法适用样品一级和二级氨基酸一级氨基酸 在与OPA反应之前需要检测二级氨基酸氧化步骤。使用氧化步骤时,一级氨基酸的检测灵敏度会有所降低。检测器UV/VISFLD仪器灵敏度10 pmole (在色谱柱上)2 pmole (在色谱柱上)色谱柱&洗脱液适用于任何阳离子交换柱氨基酸分析法与任何用于氨基酸分析的阳离子交换柱配合使用配置单泵Ony×PCXI vector PCX+ 0.5 m L反应器单泵Ony×PCX/ vector PCX+ 0.15 ml反应器。 *需要带有0.5 mL和0.1 mL反应器的双泵OnyxPCX来检测二级氨基酸。 在此模式下, 初级氨基酸的灵敏度会降低。 色谱柱的选择 图1:钠柱氨基酸分析选择 图2:锂柱氨基酸分析选择 图3:氨基酸标品 图4:豆粕样品 图5:水解单克隆样品 Pickering产品 完整解决方案欧洲药典8.0对于氨基酸的柱后衍生茚三酮法做了详细的要求,药典对于包括化学、 动物、 人或草药来源的活性物质、赋形剂和制剂,顺势疗法制剂,抗生素,制剂和容器等都有所要求。 Pickering Laboratories 将欧洲药典作为测试依据,为客户提供完整的氨基酸分析解决方案。 Pickering 柱后衍生仪 解决方案包括Onyx PCX/Vector PCX 柱后衍生仪器、分析柱、保护柱、缓冲液和Trione 茚三酮试剂。并且对方法进行了优化, 在符合药典各项体系适宜性要求的同时,提高了分析的灵敏度及分析效率。 Pickering全套试剂包 图6:依据欧洲药典8.0法测试氨基酸 关于Pickering Laboratories 美国Pickering Laboratories公司是全球仅有的专业提供人工测试体液和柱后衍生化学试剂、色谱柱、分析方法等柱后衍生分析整体解决方案的机构,其不断创新及良好的信誉被众多的美国政府机构如EPA、ATF、FDA、AOAC和世界知名的厂商所认可。
  • 深研生物与优赛诺生物达成战略合作,共建CGT产业链新格局
    2022年9月22日,新一代通用型CAR-T治疗技术创领者成都优赛诺生物科技有限公司(以下简称“优赛诺生物”)与深圳市深研生物科技有限公司(以下简称“深研生物”)达成战略合作。双方将在国家《“十四五”生物经济发展规划》的核心框架下,将深研生物创新的CellSep 系列细胞制备系统及全球领先的EuLV基于稳定细胞系的慢病毒生产系统应用于优赛诺独特的异体通用型CAR-T细胞技术平台,通过产品和技术创新,挑战通用型细胞治疗行业的技术瓶颈,开发出兼具高临床价值和商业化潜力的通用型细胞治疗产品,实现细胞药物的降本增效,早日为全球患者带来有效、安全、可负担的CAR-T细胞治疗产品,并为国家“健康中国”战略做出积极贡献。当前,生命科学已成为前沿科学研究活跃领域,生物技术成为促进未来发展的有效力量。优赛诺生物和深研生物作为CGT领域拥有扎实先进技术的创新企业,将以国家《“十四五”生物经济发展规划》为指导纲要,以患者和临床未满足需求为导向,充分发挥各自创新优势,协同突破“卡脖子”核心技术难点,完善行业技术规范,打造前沿生物技术创新的强劲引擎,引领全球CGT领域技术创新,重塑CGT全产业链创新生态圈。优赛诺生物董事长兼首席科学家邹强博士表示:优赛诺生物的“脐血来源的异体通用型CAR-T细胞工程化改造技术”,突破了同类型产品在安全性、有效性及产业化领域的痛点,有望大幅降低CAR-T细胞治疗的成本。与深研生物的深入合作可使我们的各工艺环节更加稳定、高效,生产出符合国际质量要求和患者利益最大化的细胞产品,开辟CGT治疗领域的新局面。深研生物首席执行官马墨表示:深研生物自创立以来就致力于CGT领域的“降本增效”,我们从解决CGT行业痛点出发,打磨出CellSep 系列细胞制备系统和EuLV 慢病毒载体生产系统,在实现细胞治疗产品关键工艺国产化的同时,在关键病毒生产技术上也实现国际领先。深研生物与优赛诺生物同为执着于不断创新的企业,并且有着共同的目标,我们相信两家企业的合作大有可为,将成为CGT产业链上下游合作及创新的一个标杆。关于优赛诺生物成都优赛诺生物科技有限公司致力于异体通用型CAR-T细胞治疗药物的研发、生产和运营,总部位于成都天府国际生物城。依托自主研发的技术平台,首个产品UC101作为全球领先的脐血来源通用型CAR-T细胞治疗产品,在IIT临床试验中展现了急性B淋巴细胞性白血病患者良好的治疗效果。公司将持续在免疫细胞治疗领域砥砺创新,推进重大新药创制和商业化,持续造福于患者。关于深研生物深研生物致力于细胞治疗和基因治疗领域中的关键技术和工艺的研究与开发。作为国内细胞制备自动化设备的领军企业,深研生物自主研发推出CellSep 系列细胞处理系统。能完成从PBMC分离、筛选激活、基因转导、浓缩洗涤、制剂分袋等多个细胞制备生产工艺。同时,深研生物创新性开发了基于稳定生产细胞株大规模生产慢病毒载体的EuLV系统,解决了慢病毒载体规模化生产的技术瓶颈,大大提升了慢病毒载体的生产效率及产品一致性,并大幅降低生产成本。
  • VOC、VOCS和TVOC傻傻分不清楚?
    相信从事环境监测的各位对于voc、vocs、tvoc都很熟悉,对于概念还是略知一二,但遇到更多理论概念的时候,就会傻傻分不清,只可意会不可言传了...... 下面坛墨质检就带大家一起来深入了解下voc、vocs、tvoc 。voc:voc通常指在常温下容易挥发的有机化物。较常见的有苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、tvoc(6-16个碳的烷烃)、 酮类等。这些化合物具有易挥发和亲油等特点,被广泛应用于鞋类、玩具、油漆和油墨、粘合剂、化妆品、室内和汽车装饰材料等工业领域。对于挥发性有机物(voc)这一概念,不同的国家不同标准有不同的定义:①世界卫生组织(who)对voc的定义为熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称;②美国astm d3960-98标准将voc定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物;③美国联邦环保署(epa)将voc定义除co、co2、h2co3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外任何参加大气光化学反应的碳化合物;④欧盟2002/231/ce指令定义挥发性有机化合物是一种在常温常压下,具有高蒸气压和易蒸发性能的有机化学物质;⑤欧盟2004/42/ce指令定义挥发性有机物(voc)是指在101.3kpa标准压力下,任何初沸点低于或等于250℃的有机化合物;⑥gb50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范定义挥发性有机化合物指可参加气相光化学反应的有机化合物。⑦澳大利亚国家污染物清单中定义在 25℃条件下蒸气压大于 0.27 kpa 的所有有机物。vocs:vocs是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写,是指在室温下饱和蒸气压大于70.91pa,常压下沸点小于260℃的有机化合物。voc和vocs其实是同一类物质,即挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写,由于挥发性有机化合物一般成分不止一种,因此vocs更精准。再者,在日常交流过程中,人们习惯性将s省去,就造成了部分朋友搞不清voc和vocs呢?从环境监测的角度来讲,指以氢火焰离子检测器检出的非甲烷总烃类检出物的总称,主要包括烷烃类、芳烃类、烯烃类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他有机化合物。tvoc:tvoc是total volatile organic compounds的缩写,即总挥发性有机物。世界卫生组织(who,1989)对tvoc的定义是:熔点低于室温,沸点范围在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。vocs的三大来源:煤、石油、天然气:vocs的污染源分为固定源和移动源。煤、石油和天然气或以煤、石油和天然气为燃料或原料的工业与它们有关的化学工业是挥发性有机物产生的三大重要来源。分类vocs成分烷烃类乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、环己烷烯烃类乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、异戊二烯、环戊烯芳香烃及其衍生物苯、甲苯、二甲苯、乙苯、异丙苯、苯乙烯、苯酚醛和酮类甲醛、乙醛、丙醛、丁酮、甲基丙酮、乙基丙酮脂肪烃丙烯酸甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、醋酸乙烯醇甲醇、乙醇、异戊二醇、丁醇、戊醇乙二醇衍生物甲基溶纤剂、乙基溶纤剂、丁基溶纤剂、甲氧基丙醇酸和酸酐乙酸、丙酸、丁酸、乙二酸、邻苯二甲酸酐胺和酰胺苯胺、二甲基甲酰胺工业生产中排放vocs的种类挥发性有机物的毒害作用:大多数vocs有毒,部分vocs有致癌性。如大气中的某些苯、多环芳烃、芳香胺、树脂化合物、醛和亚硝胺等有害物质对机体有致癌或产生真性瘤作用;某些芳香胺、醛、卤代烷烃及衍生物、氯乙烯等有诱变作用。有机污染物症状影响苯、甲苯、乙苯、环己酮失眠、烦躁、痴呆、没精神神经障碍丙酮运动障碍、四肢末端感觉异常末梢神经障碍甲醛、200#溶剂、甲苯、二甲苯腹泻、便秘、恶心消化器官障碍丁醇、丙酮、烃类出汗异常、手足发冷、易疲劳自律神经障碍氯苯、200#溶剂皮炎、哮喘、自身免疫病变免疫系统障碍200#溶剂、醋酸丁酯、醋酸乙酯、甲醛、丙酮结膜发炎视觉障碍醋酸丁酯、200#溶剂喉痛、口干、咳嗽呼吸道障碍挥发性有机物的毒害作用苯系物苯甲苯邻二甲苯对二甲苯间二甲苯乙基苯刺激度1.05.32.32.52.94.3几种苯系物对眼睛的刺激度了解到了voc对人类有这么多伤害,而它又在咱们生活中频频出现顿感不安。环境监测单位为了人民的健康生活致力于voc监测,坛墨质检助力各地环境监测单位提供voc混合标物。以上为坛墨质检部分voc混合标物,更多产品可详查坛墨质检官网,也可热线咨询:4008-099-669. 整理来源自网络
  • 走近Pribolab MDS多功能光电衍生系统
    p style="margin-left:28px text-align:left line-height:150%"a name="_Toc30635_WPSOffice_Level1"/astrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0"span1.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/span/strongstrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0 background:white"产品背景/span/strongstrong/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "色谱是一种分离科学,spanHPLC/span同其他类色谱一样,依据样品的结构进行分离,spanHPLC/span分很多种,它们往往可以将物质分离,被分离的组分峰应该能被检测到,通常最常用的检测器是spanUV/VIS/span或荧光检测器,但很多物质不能被检测,后者很难与背景区分以致不能被检测。柱后衍生则很好的解决了这一问题。柱后衍生也称柱后反应,主要目的是使本来不可以span//span不易检测的物质变为可检测的物质,这种方法主要是将分离后的物质通过反应使之具有可检测的物理性质。典型的方法是通过一种反应使物质带有带色基团,或使物质能产生荧光。在有些情况下可以使检测灵敏度提高几个数量级。大部分的溶剂对于某一特定类型的物质有一定的选择性,该类物质因而可以从复杂的背景中被检测到。所以柱后衍生的最大作用在于提高灵敏度和选择性。/span/pp style="margin-left:28px text-align:left line-height:150%"a name="_Toc4715_WPSOffice_Level1"/astrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0"span2.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/span/strongstrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0 background:white"产品介绍/span/strongstrong/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "Pribolabsup® /supMDS/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "多功能光电衍生系统将液体衍生装置和光化学衍生装置集成于一体,采用双流路通道,可实现自动切换衍生流路,实现化学试剂衍生和光衍生的转换,可有效提高检测效率,将分析工作者从单一的化学试剂衍生和光衍生工作中解放出来。配套高效液相色谱仪使用,有效拓展色谱系统的分析功能领域,可对多种物质衍生化后进行检测,可广泛适用于环境、临床、药物、食品和饲料等工业。/span/pp style="text-align:center text-indent:28px line-height:150%"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,' sans-serif' "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 242px height: 332px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/c5dadb16-5995-4f0d-a533-a6883d6ad40d.jpg" title="资讯-多功能光电衍生系统.png" alt="资讯-多功能光电衍生系统.png" width="242" height="332"//span/pp style="text-align:center text-indent:28px line-height:150%"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,' sans-serif' "Pribolabsup® /supMDS3000/3100/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "多功能光电衍生系统/span/pp style="text-align:center text-indent:28px line-height:150%"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,' sans-serif' " /span/pp style="margin-left:28px text-align:left line-height:150%"a name="_Toc19744_WPSOffice_Level1"/astrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0"span3.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/span/strongstrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0 background:white"产品特点/span/strongstrong/strong/pp style="margin-left:57px text-align:left line-height:150%"a name="_Toc8145_WPSOffice_Level2"/astrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.1.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/span/strongstrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "优良的人机交互设计/span/strongstrong/strong/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.1.1.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "电脑控制和触摸屏控制两种方式可选,快速且易于设置;/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.1.2.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "只有两个需连接端口,一个连接来自色谱柱的入口和一个进入检测器的出口;/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.1.3.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "模块式设计,便于维护;/span/pp style="margin-left:57px text-align:left line-height:150%"a name="_Toc29757_WPSOffice_Level2"/astrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.2.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/span/strongstrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "全面的多功能设计/span/strongstrong/strong/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.2.1.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "将碘衍生装置和光衍生装置集于一体,检测项目增加,采用双流路通道,可以随意切换检测流路,实现试剂衍生和光衍生的转换;/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.2.2.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "良好的系统兼容性,可与任何spanHPLC/span系统一起工作,使现有的spanHPLC/span实用性增大;/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.2.3.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "可选span1/span个或span2/span个反应器,操作温度:环境温度span+5~150/span℃,温度重现性± span0.1/span℃,温度准确:± span0.1/span℃,温度稳定时间:<span25/span分钟;/span/pp style="margin-left:57px text-align:left line-height:150%"a name="_Toc21167_WPSOffice_Level2"/astrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.3.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/span/strongstrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "精准的输液系统/span/strongstrong/strong/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.3.1.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "整机采用spanPEEK/span材质配件和管路,耐酸耐碱耐有机,寿命延长;/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.3.2.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "久经考验的自清洗泵,大大延长了其使用寿命;/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.3.3.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "可选span1/span个或span2/span个衍生剂泵,可选spanPEEK/span,spanSUS/span泵及管路;/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.3.4.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "内置匀速器,大大降低了流速脉冲;/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.3.5.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "流量精度± span0.5%/span;/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:101px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.3.6.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "流速重现性span0.025%RSD/span;/span/pp style="margin-left:57px text-align:left line-height:150%"a name="_Toc8363_WPSOffice_Level2"/astrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.4.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/span/strongstrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "完备的安全保障措施/span/strongstrong/strong/pp style="margin-left:101px text-align:left line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.4.1.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "柱后防回流系统:管内单向阀,当spanHPLC/span压力降低时,防止试剂回流至色谱柱;/span/pp style="margin-left:101px text-align:left line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "span3.4.2.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "过温保护系统:反应池温度不能超过span150 /span℃,防止反应池过热损坏。/span/pp style="margin-left:28px text-align:left line-height:150%"a name="_Toc17776_WPSOffice_Level1"/astrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0"span4.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/span/strongstrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0 background:white"应用领域/span/strongstrong/strong/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:28px margin-bottom:0 line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "广泛适用于环境、临床、药物、食品和饲料等工业。/span/pp style="margin-left:28px text-align:left line-height:150%"a name="_Toc2795_WPSOffice_Level1"/astrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0"span5.span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/span/strongstrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0 background:white"实例展示/span/strongstrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0 background:white"(/span/strongstrongspan style="font-size:13px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0 background:white"方案可致电详询!/span/strongstrongspan style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#009E7D letter-spacing:0 background:white")/span/strong/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "1./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "黄曲霉毒素/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "2./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "九种氨基甲酸酯及其衍生物/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "3./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "化妆品中游离甲醛/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "4./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "草甘膦/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "5./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "伏马毒素/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "6./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "牛磺酸/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "7./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "六价铬/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "8./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "聚醚类抗生素(马杜霉素铵、赛杜霉素钠、莫能菌素)/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "9./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "溴酸盐/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "10./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "赛杜霉素钠/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "11./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "氨基苷类抗生素(硫酸安普霉素)/span/pp style="margin-top:0 margin-right:28px margin-bottom: 0 margin-left:115px margin-bottom:0"span style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "12./spanspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "麻痹性贝类毒素/span/pp 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  • 2022第九届国际生物发酵产品与技术装备展览会(济南)
    2022第九届国际生物发酵产品与技术装备展览会(济南)2022年7月14日-16日 | 山东国际会展中心(济南市日照路1号) 4展联动、600+品牌、共享36000+买家、40000㎡展示面积同期举办:中国(山东)精酿啤酒展中国(济南)玉米深加工产业展中国国际酿造技术装备(山东)展济南国际药机展支持单位:山东省商务厅山东省工商业联合会山东省工业和信息化厅主办单位:中国生物发酵产业协会 承办单位:上海信世展览服务有限公司协办单位:山东省生物发酵产业协会山东省水处理协会院校单位:中国医药教育协会中国食品发酵工业研究院中科院天津工业微生物研究所江南大学食品学院山东省科学院生物研究所齐鲁工业大学华东理工大学河南工业大学浙江科技学院华南理工大学展会简介 BIO CHINA2022 目前已成为生物发酵产业年度不可缺席的行业盛会,展品覆盖、生物工程、发酵工程、细胞工程、蛋白工程、医药、生物医药(抗生素、疫苗等)、生物饲料、生物农药、生物肥料、生物化工、发酵产品(氨基酸及有机酸、淀粉及淀粉糖、酵母及衍生物、酶制剂、发酵功能制品)、食品饮料、酒等生产加工所需的各种新产品、新技术、新装备、新工艺,打造集“展示、商贸、学习、交流”为一体的综合服务平台!生物发酵产业是山东重点发展的战略性新兴产业之一,为了更好地迎合行业发展,助力生物发酵相关企业把握市场机遇与挑战,2022年7月14日-16日“济南生物发酵展”将于山东国际会展中心为生物发酵供应商提供线上线下国际性贸易洽谈空间,展示自身品牌的实力及经济效益,为生物技术产业创新发展助力,迎接生物产业蓝海。 守护生物产业发展,拓展生物发酵行业新机遇优势1:专业协会举办国资委直属中国生物发酵产业协会主办,受政府有关部门委托、提出行业发展规划,技术经济政策、经济立法等方面的建议;参与制修订有关产品的国家标准、行业标准和团体标准;帮助会员企业提高产品质量和管理水平,是目前国内专业性最强、权威性最大、与生产企业以及科研机构等紧密合作,会员单位占全国生物发酵产品生产单位的95%。为生物发酵行业营造良好的生态环境,推动行业健康持续稳定发展。优势2:谁来参观生物发酵展已经成功举办八届,积累了来自发酵工程、生物工程、细胞工程、蛋白质工程、生物制药、生物饲料、生物农药、生物肥料、生物化工、食品发酵、益生制品食品加工、啤酒、功能饮料、保健营养品、食品添加剂、功能食品、酿酒、化妆品等数十万条精准企业数据,展会汇集生产企业的技术总监、科研、销售、经理、大学与科研机构参观、参会!优势3:生物产业第一展BIO CHINA 是生物产业第一大展,融合发酵工程、生物工程、细胞工程、蛋白质工程、生物制药、生物饲料、生物农药、生物肥料、生物化工、食品发酵工程、生物质能源等行业科研成果及生产应用中的新技术、新工艺、新装备展示,汇集行业拓展人脉、技术交流、贸易合作、科研成果对接、前沿信息洞察、品牌展示等一站式综合服务平台!优势4:专题论坛及配属活动组织营养食品、生物制药、生物饲料、生物农药与生物肥料、生物发酵重点项目推介会、新品/新技术发布会、生物发酵产品专题论坛/采购对接会等,与其他30个应用领域及26个专题论坛联动。展品范围 一、生物发酵产品展区氨基酸及有机酸类:谷氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、色氨酸、苏氨酸、柠檬酸、葡萄糖酸、乳酸、衣康酸等;酶制剂类:淀粉酶、糖化酶、蛋白酶、纤维素酶、异淀粉酶、异构酶、β—萄聚糖酶、植酸酶、木聚糖酶等。酵母及其衍生物类:高活性干酵母、药用酵母、饲料酵母、营养酵母、酵母抽提物等;淀粉、淀粉糖类:各类淀粉、变性淀粉、淀粉糖、多元醇等产品及其衍生物。二、技术装备:实验室发酵罐、糖化罐、储存罐、细胞罐、疫苗(细菌)发酵罐、玻璃发酵罐、蒸发设备、结晶设备、细胞培养系统(仪器)、细胞反应器、提纯蒸馏设备、细胞培养器、摇床、传热、干燥机、乳化机、培养箱、换热设备、尾气/生化分析仪、固体制剂、动植物培养、冷却设备、空压机、过滤与分离、萃取、灭菌、色谱分离、蒸馏浓缩、细胞破碎仪、高压均质机、浓缩设备、制水、空气净化等水处理、环保设备;三、自动化控制系统:色谱仪、光谱仪、气流/磁力搅拌、减速机、传动设备、冷凝器、PH电极、离子交换树脂、传感器、液位计、搅拌设备、蠕动泵、尾气处理设备、封口贴标机等。四、流体设备展区:卫生级(泵、阀、管件、软管)、卫生级连接件与集成服务商、乳化、均质、混合、分选、稠化、反应器、蒸馏、过滤与分离、过滤净化设备、脱离子设备、低温设备、吸尘设备、洁净室设备、真空等各种生产加工设备;五、分离提取装备:膜分离设备、离心分离设备、精馏及蒸发结晶分离设备、分筛设备、烘干、脱色设备、萃取设备其他提取设备等。 六、环保设备和技术:MVR蒸发系统、污水监测系统、分析仪器等环境监测与实验室设备 废水、废气、固废等环保治理装备。温馨提示:应防疫要求,请实名填写个人信息,观展请携带身份证原件、实名验证入场。济南生物发酵展 参观/参展联系上海信世展览服务有限公司地 址:上海市九新公路2888号申新商务5楼E座联系人:赵瑞 18217653398(同微信)Email:mailzhaorui@163.com
  • 大连化物所发展荧光传感器阵列监测淀粉样蛋白聚集
    近日,中科院大连化学物理研究所生物技术研究部分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员团队和新加坡科技设计大学刘晓刚教授团队合作,发展了一种全分子多因素调控荧光团TICT的方法,设计出具有宽动态响应范围和梯度敏感性的荧光传感器阵列,应用于Aβ蛋白聚集动力学的监测。该方法基于荧光分子的发光构效关系,通过实验和理论相结合的方式,深入理解分子发光机理,为工程化创制高性能的荧光分子提供了新思路和新方法。   通过抑制荧光分子受光激发后的扭转分子内电荷转移(Twisted Intramolecular Charge Transfer, TICT),可以开发出高亮度、高稳定性的荧光团。调控荧光团TICT性能可以设计具有不同敏感性的荧光探针以满足探测生理环境多样性的需求。分子工程方法依靠单个影响因素来调控TICT,如电子供体的供电子能力或共轭体系大小等,一直以来缺乏从分子结构整体来系统发现和考量多种影响因素。   针对这一问题,本工作中合作团队通过理论计算和实验验证,首先发现多个结构因素对荧光团TICT态存在影响,包括发色团共轭链长度、分子是否带电、供体模块的供电性以及供体和发色团之间的几何结构的预扭转等。   进一步,研究团队以广泛应用于蛋白质检测、粘度或pH指示剂的半花菁类荧光团为研究骨架,将多重影响因素系统考量指导分子结构改造,设计合成了15种半花菁衍生物荧光阵列,发光颜色涵盖整个可见光区(444至735nm),并具有梯度灵敏度和不同动态响应范围(粘度响应系数从0.46到0.97)。这种阵列的宽动态响应范围和梯度敏感性得益于荧光分子结构的多样性,最终实现了对Aβ蛋白聚集不同阶段动力学的监测以及对形成的Aβ纤维的荧光成像。徐兆超团队在理解和调控TICT这一淬灭荧光的光物理过程中做了系统性工作:通过结构改造,抑制了TICT并创制了多种高亮度的荧光染料(J. Am. Chem. Soc.,2016);发现了一种新型的光诱导分子内电荷转移机制(Angew. Chem. Int. Ed.,2019);实现了准确预测不同类型荧光染料TICT态的方法(Angew. Chem. Int. Ed. ,2020);近期也对该领域的进展做了系统性的综述(Chem. Soc. Rev.,2021)。   相关研究成果以“Monitoring Amyloid Aggregation via Twisted Intramolecular Charge Transfer (TICT)-Based Fluorescent Sensor Array”为题,于近日发表在《化学科学》(Chemical Science)上。该工作的第一作者是1818组博士后王超和博士研究生江文钞。上述工作得到国家自然科学基金、我所创新基金等项目的资助。
  • 研究前沿丨抑郁症也许和炎症有关?
    特邀:华南理工大学生物科学与工程学院周婷课题组课题组简介:周婷副教授于2012年入职华南理工大学生物科学与工程学院担任讲师,2014年破格晋升为副教授。研究兴趣包括手性药物分析、手性药物立体选择性代谢及手性转化研究、代谢组学、脂质组学、生物样品前处理-色谱质谱联用系统的研发等。目前已在Analytical Chemistry,Journal of Chromatography A等杂志发表近40篇论文。 导读 抑郁症是一种慢性、反复发作、潜在威胁生命的精神疾病,影响了超过3亿人,约相当于世界人口的4.4%。有研究表明,脑中脂质,如脂肪酸、鞘脂、甘油磷脂等的变化/水平与抑郁症有关。而在抑郁症发生发展过程中,脂肪酸介导的炎症过程可降低多巴胺活性,从而影响正常脑功能,并与神经炎症和神经可塑性降低有关;其中ω-3和ω-6脂肪酸与抑郁症的发生发展密切相关。低水平ω-3脂肪酸,如二十二碳六烯酸(DHA)和二十碳五烯酸(EPA),可促进促炎细胞因子高表达,减少多巴胺突触前囊泡表达,与抑郁症发病机制相关。高水平ω-6脂肪酸可转化为花生四烯酸及其衍生物前列腺素类,具有促炎作用。另外,在鞘脂类中,神经酰胺水平增加可诱导细胞凋亡,从而加重抑郁症相关神经退行性病变;磷脂酰胆碱(甘油磷脂类化合物)水平与抑郁症进展呈负相关,高水平的DHA、EPA及其衍生物具有神经保护作用,有利于缓解抑郁样行为。因此,脑组织中脂质的分析,尤其是炎症相关脂质,对抑郁症及其进展的科学研究至关重要。对于抑郁症和炎症相关脂质的关系,华南理工大学生物科学与工程学院周婷副教授等探究了甘草苷在抑郁症治疗中的抗炎效果,以及抑郁症与炎症相关脂质的关系。相关成果发表在《Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis》上。 研究成果快览 周婷副教授等人利用岛津在线超临界流体萃取-超临界流体色谱串联三重四级杆质谱仪进行了抑郁症大鼠脑组织中23种炎症相关脂质的定量分析。模型组中有6种炎症相关脂质均显著高于对照组(p 0.01)*,包括AA及其衍生物。慢性应激会引起炎症失调,过量促炎细胞因子会使磷酸酶A2上调,从而导致AA水平升高。随后,AA通过脂氧合酶合成促炎脂质。经药物治疗后,相比于模型组,6种促炎脂质水平在氟西汀组和甘草苷组显著下调(p 0.05),推测促炎脂质水平上调与抑郁症发生有关,而本研究中使用的氟西汀和甘草苷均可抑制促炎脂质水平上调。*统计学根据显著性检验方法所得到的p值,一般以p 0.05为显著, p 0.01为非常显著。研究成果快览 周婷副教授等人利用岛津在线超临界流体萃取-超临界流体色谱串联三重四级杆质谱仪进行了抑郁症大鼠脑组织中23种炎症相关脂质的定量分析。模型组中有6种炎症相关脂质均显著高于对照组(p 0.01)*,包括AA及其衍生物。慢性应激会引起炎症失调,过量促炎细胞因子会使磷酸酶A2上调,从而导致AA水平升高。随后,AA通过脂氧合酶合成促炎脂质。经药物治疗后,相比于模型组,6种促炎脂质水平在氟西汀组和甘草苷组显著下调(p 0.05),推测促炎脂质水平上调与抑郁症发生有关,而本研究中使用的氟西汀和甘草苷均可抑制促炎脂质水平上调。*统计学根据显著性检验方法所得到的p值,一般以p 0.05为显著, p 0.01为非常显著。 四组脑组织中脂质浓度:与对照组相比,模型组脂质显著升高(A),显著降低(B),无显著变化(C)。*: p 0.05;**: p 0.01 与另外三组相比,模型组中DHA、OEA、EPA等6种脂质水平均显著降低(p 0.01)。有报道称,脑中DHA的减少可引起HPA轴功能改变,类似于抑郁症中系统失调[1]。正常人大脑中5-羟色胺的减少对情绪调节有负面影响,而EPA可增加5-羟色胺的释放,DHA增加突触后神经元中5-羟色胺受体活性,对抑郁症有积极改善作用[2]。OEA具有神经保护作用,可减轻炎症反应,调节情绪[3]。有报道称,抑郁症患者OEA的显著降低伴随着中枢内源性大麻素信号的减少,抑制5-羟色胺释放,加重抑郁症行为[3]。20-HDoHE、4-HDoHE和Resolvin D1 为DHA 衍生物,能够抑制促炎基因表达[4]。经过药物治疗后,这些抗炎脂质水平均显著升高(p 0.01)。综上,推测甘草苷可能促进抗炎脂质的表达。 脂质作为信号转导第二信使,参与炎症反应,抗炎脂质下调和促炎脂质的上调均可能诱发抑郁症。因此,炎症脂质紊乱与抑郁症的进展密切相关。 表现出色的脂质定量分析平台 在线SFE-SFC-MS/MS(即Nexera UC串联质谱系统)是本文中脂质定量分析的重要手段,23种炎症相关脂质的测定为进一步的探究抑郁症和炎症相关脂质关系提供了基础。1.岛津Nexera UC串联质谱系统提供了一体化的从萃取到分离检测只需15 min和1 mg脑组织。2.在线方法提供了更高的回收率和灵敏度,显著减少分析时间、人工操作和样品量。3.在线SFE-SFC系统提供高效环保的脂质分析方法。4.在线系统在复杂生物样品脂质分析中具有广阔的应用前景。两种方法的绿色化学分析评分结果 注:两种方法的AGREE分析得分结果,AGREE是一个绿色化学分析方法的软件[5],对比两种分析方法绿色程度。 专家声音 论文通讯作者周婷副教授表示:炎症相关脂质与抑郁症发生进展密切相关。脂质的易氧化给准确的定量分析带来一些问题。岛津的在线SFE-SFC-MS联用技术是将目标分析物的提取、分离和检测集于一体的技术,从而显著减少样品制备时间、样品的损失和潜在的样品污染或降解问题,并且能够显著提高整个分析的灵敏度,为我们准确的炎症相关脂质定量分析提供了有力的技术支撑。 [1] E. Kim, J. Choi, M. Kim, J. Hong, Y. Park, N-3 PUFA have antidepressant likeeffects via improvement of the HPA-Axis and neurotransmission in ratsexposed to combined stress, Mol. Neurobiol. 57 (2020) 3860–3874.[2] M. Gopaldas, F. Zanderigo, S. Zhan, R.T. Ogden, J.M. Miller, H. Rubin-Falcone,T.B. Cooper, M.A. Oquendo, G. Sullivan, J.J. Mann, M.E. Sublette, Brainserotonin transporter binding, plasma arachidonic acid and depressionseverity: a positron emission tomography study of major depression, J. Affect.Disord. 257 (2019) 495–503.[3] P. Romero-Sanchiz, R. Nogueira-Arjona, A. Pastor, P. Araos, A. Serrano, A.Boronat, N. Garcia-Marchena, F. Mayoral, A. Bordallo, F. Alen, J. Suarez, R. de laTorre, F.J. Pavon, F. Rodriguez De Fonseca, Plasma concentrations ofoleoylethanolamide in a primary care sample of depressed patients areincreased in those treated with selective serotonin reuptake inhibitor-type antidepressants, Neuropharmacology 149 (2019) 212–220.[4] C.N. Serhan, N. Chiang, J. Dalli, B.D. Levy, Lipid mediators in the resolution ofinflammation, Cold Spring Harbor Perspect. Biol. 7 (2015), a016311.[5] F. Pena-Pereira, W. Wojnowski, M. Tobiszewski, AGREE-Analytical GREEnness metric approach and software. Anal. Chem. 92 (2020) 10076-10082. 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 新药生物分析对液质联用仪提出新需求——访北京昭衍新药研究中心股份有限公司副总经理助理/分析部负责人肖琳琳
    p  span style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"新药研究是推进健康中国建设的重要保障,随着市场需求的发展,其重要性不言而喻。据业内报道,从药物早期探索阶段、临床前研究阶段、临床试验阶段,到审批上市,一款新药研发平均耗时达10年以上,花费更是在10亿美元以上。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  对药企来说,除了自身的研发,还可以委托企业化的新药研究机构来进行,北京昭衍新药研究中心股份有限公司(简称:昭衍)就是这样一个为数不多的致力于新药研究的企业。日前,仪器信息网编辑走进了昭衍生物分析部,深入了解新药研发以及对科学仪器的需求情况。br//span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/0d9c93e2-e9aa-4cb4-b482-bea21cde13f8.jpg" title="肖琳琳.jpg" alt="肖琳琳.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong北京昭衍新药研究中心股份有限公司副总经理助理/分析部负责人肖琳琳/strong/pp strong span style="COLOR: #ff0000"药代动力学研究决定新药是否会从研发走向临床应用/span/strong/pp  创立于1995年的北京昭衍新药研究中心股份有限公司是中国首家通过美国FDA GLP检查,并且是唯一同时具有国际AAALAC(动物福利)认证、中国CFDA GLP认证、欧盟OECD GLP认证以及韩国MFDS GLP认证资质的专业新药临床前安全性评价机构。此次我们走进的是昭衍的生物分析实验室,昭衍副总经理助理、分析部负责人肖琳琳跟我们详细介绍了昭衍以及生物分析实验室的具体情况。/pp  据介绍,昭衍是中国最早的企业化GLP实验室,历经20多年的发展,现有员工800多人,在北京和苏州有两个地点,其主要客户是大中小型药厂,可根据客户的需求提供药物筛选、药效学研究、安全性评价和临床试验以及注册服务的一条龙新药外包服务。/pp  我们今天关注的昭衍生物分析实验室,现有员工近200人,涵盖了大分子及小分子药物的生物分析,是目前同行中规模最大、检测能力最广、完成新药非临床生物分析实验最多的实验室之一。据了解,生物分析实验室主要从事新药的药代动力学研究,包括一整套药物代谢性质体外筛选和药物体内药代动力学的评价,以支持客户从早期药物发现到申报的需求,研究的药物包括化学小分子药物以及多肽和抗体类大分子药物。/pp  肖琳琳介绍道,“药物的药代动力学性质对于药物的安全性和有效性的评估及评价都十分重要,其决定了一个新药是否会从研发走向临床应用,所以建立稳定、可靠、准确、灵敏的分析方法来评价新药的药代动力学性质对于我们的工作是至关重要的。” 据悉,除了非临床的药代动力学研究,该实验室还负责对临床试验生物样品进行药代动力学分析。/pp  span style="COLOR: #ff0000"strong液质联用是新药生物分析的主力方法之一/strong/span/pp  据肖琳琳介绍,鉴于研究的需求,目前昭衍生物分析实验室已经配备了很多科学仪器,其中大型仪器就有十几台,价值达几千万,在大型仪器中,最主要的就是液质联用仪。/pp  “根据分析药物的不同,其所需的仪器也不一样,如果分析对象是化学小分子药物,最主要的分析方法就是液质联用仪。对于生物大分子的药物分析目前市场上主流的还是酶标仪,使用ELISA方法。不过,随着技术的不断更新,现在有些生物大分子的分析也开始尝试使用液质联用方法去做了。”/pp  谈到实验室的现状及对仪器的需求,肖琳琳说,目前实验室业务量较大,业务种类相对来说也比较全面,涵盖小分子和多肽、蛋白抗体类大分子,未来也会开拓这些药物的生物分析。“一方面,鉴于生物分析实验室工作的特殊性,样本量大,有时甚至需要仪器每天24h运转,不间断的采集数据,这就给仪器提出了更高的要求:皮实耐用、维修率低、长期运行并可保持很好的稳定性 另一方面,目前公司也有不少亟待解决的、具有挑战性的生物分析项目,如多肽、单克隆抗体和ADC等,这些项目的研究需要更小的样品体积和更高的灵敏度。另外随着新药临床应用剂量上越来越低,对生物分析的灵敏度要求越来越高,这就需要更高灵敏度的仪器出现。”/pp  在这样的需求下,昭衍生物分析实验室配备了11台SCIEX的液质联用仪,既有皮实耐用的,也有灵敏度特别高的,包括4台API4000、2台QTRAP 6500、2台最新型号的TripleQuad 6500+和1台QTRAP 6500+。此外,还有2台新购买的TripleQuad5500目前尚未到货安装。肖琳琳说,“由于多数项目都是在上千个样品中分析同一个药物,SCIEX的仪器可以做到分析过程中不用清洗,大大提高了工作效率。另外,Turbo V™ 离子源稳定性好、灵敏度高、抗污染,特别适合我们的需求。”br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/36fd4c95-4390-4aae-a67b-bfc8ef804bcc.jpg" style="width: 300px height: 225px " title="实验室1.jpg" width="300" height="225" border="0" vspace="0" alt="实验室1.jpg"/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/9926884c-c84b-4d55-bf0f-867362188373.jpg" title="实验室2.jpg" width="300" height="225" border="0" vspace="0" alt="实验室2.jpg" style="width: 300px height: 225px "//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong实验室照片/strong/pp  span style="COLOR: #ff0000"strong微量样品分析、抗污染能力等对仪器提出新需求/strong/span/pp  在采访过程中,肖琳琳还特别提到了生物分析实验室未来工作计划中的难点,据其介绍,多肽和ADC等新药的体内浓度分析给工作带来很大的挑战,这些药物的分析不但对仪器灵敏度的要求越来越高,对分析仪器的稳定性和抗污染能力也提出了新的挑战。/pp  “比如,由于ADC类药物同一份血样有时需要用到3-4种检测方法,这就对每种方法用到的样本体积有很高的要求,需要用很小的体积来分析样本的浓度 而生物分析的样品基本都是复杂基质的,多多少少都会有内源性的物质干扰,还会有一些不可挥发的磷脂类物质存在,因此离子源的抗污染能力对于生物分析来讲也尤为重要。”/pp  “鉴于此,我们希望现有的仪器能用很少的样品体积达到很高的灵敏度,在做蛋白和多肽分析时,常规的文献多报道用纳升离子源,但是这项技术重复性差,不易操作,我们期待能有一款可采用低流速,且易操作的离子源技术。”鉴于这样的需求,肖琳琳对当前SCIEX新推出了OptiFlow™ Turbo V离子源充满了期待。据悉,OptiFlow™ Turbo V离子源可以为科学家提供灵活的微流量定量解决方案,其灵敏度优于普通分析流量系统,但不会影响稳定性或易用性。通过微流量定量提高灵敏度的同时,节约样品的实际用量,且分析时间大大缩短,提高分析效率。/pp  此外,鉴于多年仪器使用的经验和感受,肖琳琳还提到,在仪器软件方面比较关注数据的安全性,以及软件界面的易用性和人性化,可以在新员工的培训方面更节省时间。/p
  • 光化学衍生智选WelView,多重服务从“心”出发!
    光化学衍生(PhotoChemical Derivatization, PCD)分析法是基于光化学反应而建立的一类分析方法,以其独特的衍生方式与传统的荧光,化学发光,紫外-可见,电化学等检测方法相结合,提高了原有方法的灵敏度与选择性,极大地拓展了传统检测方法的应用范围,在药物、复杂生物样品,环境样品分析测定等方面得到广泛应用。接下来跟小编一起来了解下月旭科技自主研发并获得了多项专li的WelView光化学衍生器吧。仪器外观Welview光化学衍生器外观方正简洁,配有2.19寸超大显示屏,状态指示灯,蜂鸣报警,维护信息,故障提示等功能。是您光化学衍生实验的不er之选。仪器特点双紫外灯,能量更强,衍生效果更佳。超长衍生管路,衍生时间得到足够保障。更小衍生管内径,在保证良好的衍生效果的同时,防止峰展宽,峰形更尖锐对称。超长使用寿命:紫外灯可运行9000小时。2.19寸液晶显示屏,提示故障信息,维护信息,并发出蜂鸣报警。全封闭外壳,无紫外光泄露,保证实验人员的安全。典型应用:黄曲霉毒素检测色谱条件色谱柱:月旭Xtimate C18 (4.6*150mm,5μm)。流动相:流动相A:水,流动相B:甲醇/乙腈=1/1,A:B=68:32;检测波长:激发波长360nm 发射波长 440nm;柱温:40℃;流速:1.0mL/min;进样量:50μL。高浓度对照品低浓度对照品黄曲霉毒素检测的一站式解决方案PN:01140-00031黄曲霉毒素总量免疫亲和柱(B1、B2、G1、G2)1mL,25支粮油、饲料、中药材、调味品等。PN:01140-00032 黄曲霉毒素总量免疫亲和(B1、B2、G1、G2)3mL,15支粮油、饲料、中药材、调味品等。PN:00826-A239M001ANWE黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2混标1μg/mL于乙腈,1.1mL法国A2S。在黄曲霉毒素检测分析项目上,除了上述产品,月旭科技还可以为广大用户提供自主研发生产的Wisys5000高效液相色谱仪、固相萃取装置、各类色谱柱、滤膜、针头滤器、废液收集装置等实验室常用耗材及仪器。在黄曲霉毒素检测分析项目上,真正做到了从样品前处理到分析以及废液处理的一站式服务。典型应用:黄曲霉毒素检测产品独特的设计,功能更强大。一站式服务,无后顾之忧。售后服务良好,光化学衍生器更换配件仅收取配件成本,免收人工服务费。专业的技术指导,众多售前、售后工程师及时跟进。强大的应用支持,开发方法,筛选更有效的色谱柱。
  • 【瑞士步琦】黄酮类化合物的提取——“天然的保肝药” 都是怎么来的?
    “天然的保肝药” 都是怎么来的?水飞蓟素被成为“天然的保肝药”,是从菊科植物水飞蓟的干燥果实中提取而得到的一种黄酮木脂素类化合物。该类化合物具有清除自由基,抗脂质过氧化,保护肝细胞膜,促进肝细胞修复再生,抗肝纤维化,降血脂等效果。黄酮类化合物(flavonoids),原是指以2-苯基色原酮为骨架衍生的一类化合物的总称。现泛指两个苯环通过三个碳原子相互连接而成的一系列化合物的总称,即具有C6-C3-C6结构的一类化合物的总称。大量研究表明黄酮类化合物还具有降压、降血脂、抗衰老、提高机体免疫力、泻下、镇咳、祛痰、解痉及抗变态等药理活性。1介绍本文中将会介绍一种简便、可靠的方法,用来测定金盏菊中黄酮类化合物含量的应用。黄酮类化合物是多酚类次生代谢产物,对人体的生物利用度较低。一旦被吸收,黄酮类化合物被迅速代谢,产生具有抗炎、氧化、血栓形成、糖尿病和癌症特性的代谢物。黄酮类化合物存在于水果,蔬菜,谷物,树皮,根茎,花茶和葡萄酒中。在本文中,金盏菊粉末通过使用全频固液萃取仪 E-800 用索氏热萃取法提取,用紫外分光光度法测定黄酮类化合物的含量。2设备固液萃取仪 E-800 pro分析天平(精度 ±0.1mg)紫外/可见分光光度计(PerkinElmer Lambda 25)3样品和试剂样品:含花萼的金盏菊干粉,参考黄酮类含量:0.29%试剂:丙酮,六水氯化铝,甲醇 HPLC,六亚甲基四胺纯化物,无水硫酸钠,去离子水4实验流程黄酮类含量的测定包括以下步骤:分别用丙酮和酸水解同时提取和分解,形成黄酮类苷。黄酮类苷以结合态(黄酮苷)或自由态(黄酮苷元)形式存在,乙酸乙酯液液萃取黄酮类苷元,紫外/可见分光光度法测定黄酮类含量。1. 样品制备将萃取纸滤筒放入索氏萃取腔中称取 0.8g 均质样品到纸滤筒中在样品上加入 1.0mL 试剂在纸滤筒内加入 7.0mL 盐酸(浓度37%)2. 使用表1中参数设置用 E-800 进行提取表1:UniversalExtractor E-800 的索氏热萃取参数步骤_加热等级萃取方法索氏热萃取_溶剂丙酮_萃取10 cycles样品杯:11萃取腔: 3淋洗5 min11干燥AP, 2 min11溶剂体积 [mL]100_3. 液液萃取将提取液转移到 100ml 的容瓶中。将所得溶液 20ml 转移到分离漏斗中,加入 20ml 去离子水,用乙酸乙酯洗涤溶液,进行液-液萃取。收集有机相用 2x50mL 去离子水洗涤,用无水硫酸钠干燥后过滤有机相,将液体直接转移到 50ml 容量烧瓶中。4. UV / Vis分光光度法试验溶液:取 10.0 mL 原液,加入 1mL 氯化铝试剂,用 5% 冰醋酸在甲醇中稀释至 25.0mL。30 分钟后,测定测试溶液的吸光度,并在 425nm 处进行比较。5. 计算以金丝桃苷表示的黄酮百分比含量按式计算。金丝桃苷的吸光度为 500 (1%,d=1cm)5结果金盏菊样品被分成三份分析。测定的黄酮类化合物含量与参考值 0.29% 吻合较好。由于黄酮类化合物含量低,小的偏差导致较高的相对标准偏差。因此,定义了 5% 的相对标准偏差。结果如表2所示。表2:金盏菊提取物类黄酮含量测定结果6结论采用全频固液萃取仪 E-800 对金盏菊粉末中黄酮类化合物的含量进行测定,结果可靠,重复性好。与文献中描述的方法进行了比较。省略了提取过程中的费力步骤,获得更高的黄酮类化合物含量,残留损失较少,使用全自动萃取仪成功完成实验。步琦助力研究人员进行各类天然产物的提取与分析,提供更高效便捷、更人性化、更对自然友好的解决方案。▲E-800萃取仪7参考文献https://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/phytochemicals/flavonoids#metabolism-bioavailability, 17.12.2020Chen A., Xiang W., Liu D., Liu C., Yang L., Determination of Total Flavonoids and ItsAntioxidant Ability in Houttuynia cordata, Complementary medicine researchJournal of Materials Science and Chemical Engineering, 4, 131-136, 2016.Williams R. J., Spencer J. P, Rice-Evans C., Flavonoids: antioxidants or signaling molecules?, Free Radical Biology and Medicine, 36, 838-849, 2004.Ph. Eur. Monograph on Caldendulae flos, 07/09:3000, corrected 10.1
  • 国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第四次排除延期清单
    5月17日,财政部官方网站公布对美加征关税商品第四次排除延期清单,将对《国务院关税税则委员会关于第二批对美加征关税商品第二次排除清单的公告》(税委会公告〔2020〕4号)中的79项商品延长排除期限,商品包括1,3-丙二醇、乙二腈、山梨醇等多种有机试剂。对美加征关税商品第四次排除延期清单序号 EX①税则号列② 商品名称125070010高岭土225120010硅藻土325199091化学纯氧化镁425262020已破碎或已研粉的天然滑石525309020稀土金属矿626161000银矿砂及其精矿7ex26169000黄金矿砂8ex28046190其他含硅量>99.9999999%的多晶硅(太阳能级多晶硅、多晶硅废碎料除外)928100020硼酸1028181090其他人造刚玉1128401100无水四硼酸钠1228401900其他四硼酸钠13ex28439000贵金属汞齐14ex28439000其他贵金属化合物(不论是否已有化学定义),氯化钯、铂化合物除外15ex28444090其他放射性元素、同位素及其化合物(子目2844.10、2844.20、2844.30以外的放射性元素,同位素),含这些元素、同位素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物。以下除外:铀-233及其化合物(包括呈金属、合金、化合物或浓缩物形态的各种材料);氚、氚化物和氚的混合物,以及含有上述任何一种物质的产品[氚-氢原子比1‰的,不包括含氚(任何形态)量1.48×103GBq的产品];氦-3(3He)、含有氦-3的混合物(不包括氦-3的含量1克的产品);发射α粒子,其α半衰期为10天或更长但小于200年的放射性核素(1.单质;2.含有α总活度为37GBq/kg或更大的任何这类放射性核素的化合物;3.含有α总活度为37GBq/kg或更大的任何这类放射性核素的混合物;4.含有任何上述物质的产品,不包括所含α活度小于3.7GBq的产品)1628459000税目2844以外的其他同位素及其化合物1728500012氮化硼1829032990其他无环烃的不饱和氯化衍生物序号 EX①税则号列② 商品名称1929033990其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物2029051990其他饱和一元醇21ex290539901,3-丙二醇2229054400山梨醇23ex29159000其他饱和无环一元羧酸及其酸酐[(酰卤、过氧)化物,过氧酸及其卤化、硝化、磺化、亚硝化衍生物],茅草枯、抑草蓬、四氟丙酸和氟乙酸钠除外2429182900其他含酚基但不含其他含氧基羧酸及其酸酐等衍生物25ex29269090己二腈26ex29319000硫酸三乙基锡,二丁基氧化锡等(包括氧化二丁基锡,乙酸三乙基锡,三乙基乙酸锡)2729333100吡啶及其盐28ex29336990西玛津、莠去津、扑灭津、草达津等(包括特丁津、氰草津、环丙津、甘扑津、甘草津)2929371210重组人胰岛素及其盐3038030000妥尔油31ex38089400医用消毒剂3238112100含有石油或从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂3338180019经掺杂用于电子工业的,已切成圆片等形状,直径>15.24cm的单晶硅片3438180090其他经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片等形状;经掺杂用于电子工业的化合物355603129025g<每平米≤70g其他化纤长丝无纺织物365603131070g<每平米≤150g浸渍化纤长丝无纺织物375603139070g<每平米≤150g其他化纤长丝无纺织物38ex59119000半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫3968042110粘聚合成或天然金刚石制的砂轮4068042190粘聚合成或天然金刚石制的其他石磨、石碾及类似品序号 EX①税则号列② 商品名称4168151000非电气用的石墨或其他碳精制品4269091100实验室、化学或其他技术用陶瓷器4369091200莫氏硬度为9或以上的实验室、化学或其他技术用品4470071110航空航天器及船舶用钢化安全玻璃4573181510抗拉强度在800兆帕及以上的螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈4674101100无衬背的精炼铜箔4774101210无衬背的白铜或德银铜箔4874102110印刷电路用覆铜板4975052200镍合金丝5075062000镍合金板、片、带、箔5175071200镍合金管5276082010外径不超过10厘米的铝合金管5381089040钛管5485013100输出功率不超过750瓦的直流电动机、发电机5585015200输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦的多相交流电动机5685044014功率小于1千瓦,精度低于万分之一的直流稳压电源5785044091具有变流功能的半导体模块(静止式变流器)5885052000电磁联轴节、离合器及制动器5985073000镍镉蓄电池6085112010机车、航空器及船舶用点火磁电机、永磁直流发电机、磁飞轮6185113010机车、航空器及船舶用分电器及点火线圈62ex85143000电弧重熔炉、电弧熔炉和电弧融化铸造炉(容量1000-20000立方厘米,使用自耗电极,工作温度1700℃以上)序号 EX①税则号列② 商品名称6385168000加热电阻器6485177060光通信设备的激光收发模块6585258011特种用途的电视摄像机6685258021特种用途的数字照相机6785261010导航用雷达设备68ex85261090飞机机载雷达(包括气象雷达,地形雷达和空中交通管制应答系统)6985291010雷达及无线电导航设备用天线或天线反射器及其零件7085299050雷达设备及无线电导航设备用的其他零件7185371011用于电压不超过1000伏线路的可编程序控制器72ex85371090数字控制器(专用于编号84798999.59电动式振动试验系统)7385392120火车、航空器及船舶用卤钨灯7485392190其他卤钨灯7585394900紫外线灯管或红外线灯泡7685407910调速管77ex85437099飞行数据记录器、报告器7885439021输出信号频率小于1500兆赫兹的通用信号发生器用零件79ex85489000非电磁干扰滤波器注:①ex表示排除商品在该税则号列范围内,以具体商品描述为准。 ②为《中华人民共和国进出口税则(2021)》的税则号列。附件:P020210517559333286903.pdf
  • 《饮料中香豆素类化合物的检测》补充检验方法解读
    一、目的和依据香豆素是主要豆香型香料之一,因具有香草气味而常用于日用香精中。香豆素属于苯丙素类化合物中的一种,是具有苯并α-吡喃酮母核结构的一类化合物的总称。毒理实验发现,香豆素对小鼠胚胎有毒性,大鼠口服急性毒性LD50为293mg/kg;小鼠口服急性毒性LD50为196mg/kg。香豆素还会转化为毒性物质双香豆素,会导致动物内脏器官受损。由于合成香豆素的毒性大,我国、欧盟、美国等都禁止香豆素作为食品添加剂使用。但各国对于香豆素类化合物的衍生物没有相关限定,为了逃避监管,不法分子可能将没有检测方法的香豆素类衍生物(如重要的香豆素衍生物7-甲基香豆素、7-甲氧基香豆素、7-乙氧基-4-甲基香豆素、环香豆素、3,3'-羰基双(7-二乙胺香豆素)、醋硝香豆素)等添加到食品中去。虽然二氢香豆素在GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中规定为允许使用的食品用合成香料,但二氢香豆素可导致过敏反应,《化妆品卫生规范》中该物质在化妆品中禁止使用,因此也加到该检测方法中作为方法储备。我国目前现行标准方法中仅有针对出口食品中香豆素、6-甲基香豆素、二氢香豆素、7-甲氧基香豆素、醋硝香豆素、7-乙氧基-4-甲基香豆素含量的测定方法,且饮料(含酒精饮料)中的测定低限为0.05mg/kg,无法满足掺假打假监测要求,为了保障人民健康,急需建立饮料中香豆素、7-甲氧基香豆素、二氢香豆素、7-甲基香豆素、7-乙氧基-4-甲基香豆素、醋硝香豆素、环香豆素、3,3'-羰基双(7-二乙胺香豆素)同时测定方法,为国内食品安全和出口食品国际贸易提供技术支撑,为准确评估食品风险提供可靠的检测技术。二、在食品监管中的研究性或监测性应用《饮料中香豆素类化合物的检测》适用于各种液体饮料和固体饮料中对香豆素、7-甲氧基香豆素、二氢香豆素、7-甲基香豆素、7-乙氧基-4-甲基香豆素、醋硝香豆素、环香豆素、3,3'-羰基双(7-二乙胺香豆素)8种化合物含量的测定。该补充方法有效填补了饮料中多种香豆素类衍生物的检验标准空白,为国内食品安全和出口食品国际贸易提供技术支撑,为准确评估食品风险、打击掺杂不法行为提供可靠的检测技术,同时也有助于在香豆素类衍生物的风险监测、案件调查和应急处置等工作中,作为执法的依据和参考。三、先进性或创新性本标准采用乙腈提取样品中的香豆素8种化合物,经低温高速离心分层后用液相色谱-串联质谱仪测定,采用多反应离子监测模式(MRM),以保留时间和定性离子碎片的丰度比定性,外标法定量。样品前处理根据不同复杂基质的饮料(乳饮料、碳酸饮料、果汁等)和固体饮料样品的性质,以及香豆素类8种化合物组分的性质,对样品的前处理进行了优化,直接用乙腈进行提取,离心分层待测组分后测定,操作简便、时间短、检测成本也相对较低。该方法提取待测物后采用液相色谱-串联质谱仪测定,由于方法准确、高效,且灵敏度较高,能够确保检测结果公正准确,符合目前食品安全监测所追求的高效快速的要求。该方法适用范围广,适用于不同类型的饮料和固体饮料,也补充了饮料中香豆素及其7种衍生物检测方法标准的空白。四、操作注意事项实验操作中需要注意的要点如下:1.标准溶液的储存条件与有效期:根据方法研制过程中对标准溶液稳定性的研究,标准储备液4℃放置3个月,标准中间溶液4℃放置1个月,工作液需临时现配。2.部分植物饮料由于存在原料带入的情况,因此若出现检测结果较高时,需排除是否为内源性物质。3.由于在方法研制过程中,部分滤膜对香豆素类衍生物具有吸附的作用,因此建议所选用滤膜应采用标准溶液检验确认无吸附现象,方可使用。4.由于GB 5009.284-2021《食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定》已经发布,因此香豆素的相关标准参照国标执行。
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