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  • 納譜分析攜公司新品亮相慕尼黑:扎根中國,服務全球

    近日,第十一屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China)在國家會展中心(上海)盛大舉行。本屆慕尼黑以臨床研究與診斷、生物技術與研發服務、第三方檢測為主題,共設有八大展區,同期還舉辦多場高質量主題會議的活動,吸引了超1200家展商參與。納譜分析技術(蘇州)有限公司 液相色譜柱產品高級經理 田海玉博士做客分析測試百科網直播間,介紹了納譜分析近期推出的新產品:BioCore系列生物制備柱,用于快速高效收集毫克(mg)級別聚集體或片段、電荷異質體和不同疏水性(DAR值)組分,加快生物藥研發進度;BioCore RP-1000液相色譜柱,適用于反相分離模式下,完整蛋白分子量測定、抗體片段和抗體偶聯藥物DAR值分析等;ChromCore HP C18 10μm制備柱,適用于藥物及其中間體、天然產物和食品中化合物的高效制備分離純化;ChromCore UHPLC超高效反相色譜柱,基于1.8 μm單分散、高純、球形多孔硅膠,精準控制......閱讀全文

    色譜分析技術:高壓液相色譜

    一、分類高效液相色譜法可分為四個基本類型:即液-固色譜法,鍵合相色譜法,離子交換色譜法及體積排阻色譜法。(一)液-固色譜法液-固色譜法通常稱吸附色譜法,吸附劑有活性碳,氧化鋁和硅膠,在液-固色譜法中用的載體都是硅膠。硅膠對溶質,分子的吸附能力不是平均分布在整個硅脫表面的,在硅膠表面有一些區域與溶質分

    布魯克新添收購!增強納流液相色譜

      近日,布魯克收購了丹麥公司 PepSep,該公司專門生產納流液相色譜 (nanoLC) 色譜柱、專用發射器和組件,以優化用于布魯克 nanoElute UHPLC 系統的納流蛋白質組學工作流程。  PepSep 由 Peter Nielsen 創立,其生產獨特的色譜柱,可最大限度地減少柱后洗脫液

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    高效液相色譜分析原理

    高效液相色譜和氣相色譜在基本理論方面沒有顯著不同,它們之間的重大差別在于作為流動相的液體與氣體之間的性質的差別。  高效液相色譜分析原理:  一、高效液相色譜分析的流程:由泵將儲液瓶中的溶劑吸入色譜系統,然后輸出,經流量與壓力測量之后,導入進樣器。被測物由進樣器注入,并隨流動相通過色譜柱,在柱上進行

    液相色譜分析有氣泡?

    在操作高效液相色譜時,有沒有為老是出現氣泡而崩潰?有沒有為超聲波震蕩了一個小時,流動相還出現氣泡,而暈倒?有沒有為天氣晴好的時候沒出現氣泡,陰天、下雨天,同一瓶,出現了氣泡,而對自己的工作失去信心?在操作高效液相色譜時,流動相出現氣泡,那整個工作就沒法進行了。超聲波震蕩了一個小時的流動相,為什么天氣

    高效液相色譜分析原理

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    反相液相色譜與正相液相色譜分析時,出鋒順序如何

    常見物質官能團的極性順序:烷基〈鹵素〈(F〈 Cl〈 Br〈 I )〈醚〈硝基〈睛〈叔胺〈酯〈酮〈醛〈醇〈酚〈伯胺〈酰胺〈羧酸〈磺酸。在反相液相色譜法中,物質極性強的先出峰,極性弱的后出峰,在正相色譜中相反,物質極性強的后出峰,極性弱的先出峰。

    什么是高壓液相色譜分析?

      高壓液相色譜又稱“高速液相色譜”、“高分離度液相色譜”、“近代柱色譜”等。高壓液相色譜是色譜法的一個重要分支,以液體為流動相,采用高壓輸液系統,將具有不同極性的單一溶劑或不同比例的混合溶劑、緩沖液等流動相泵入裝有固定相的色譜柱,在柱內各成分被分離后,進入檢測器進行檢測,從而實現對試樣的分析。該方

    固相萃取與液相色譜分析的結合

    將樣品前處理和儀器分析結合,??有助于改進分析結果的重復性和提高樣品處理的效率。通過樣品前處理的自動化,??還可以減少操作人員的勞動強度和對有害溶劑的接觸。加拿?大博朗科技為將樣品前處理和色譜分析結合提供兩種解決方案。方案一:?SPE-04?離線/在線兩用固相萃取儀SPE-04既可以進行離線的固相萃

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    高效液相色譜分析的技術動態

      液相色譜和質譜連接,可以增加額外的分析能力,能夠準確鑒定和定量像細胞和組織裂解液,血液,血漿,尿液和口腔液等復雜樣品基質中的微量化合物。高效液相色譜質譜系統(ABSciex Eksigent LC / MS和LC / MS / MS)提供了一些獨特的優勢,包括:  快速分析和流轉所需的最少樣品準

    高效液相色譜串聯質譜分析儀

      高效液相色譜串聯質譜分析儀是一種用于農學、食品科學技術、基礎醫學、化學領域的分析儀器,于2014年12月1日啟用。  技術指標  采用新型加熱方式,可以在30秒內升溫至750℃,在一次進樣中,可以針對不同化合物設定不同的分析溫度。質量數范圍:m/z5-2000amu最大掃描速率:12000amu

    液相色譜分析時的氣泡問題

    在我們進行液相色譜分析時,有時會遇到這樣一個問題:系統的流路中存在氣泡。 由于氣泡的存在,會造成色譜圖上出現尖銳的噪聲峰,嚴重時會造成分析靈敏度下降;氣泡變大進入流路或色譜柱時會使流動相的流速變慢或不穩定,使基線起伏。 造成上述現象的主要原因有三條: 一是流動相溶液中往往因溶解有氧

    變性-高壓液相色譜分析的介紹

      變性 -高壓液相色譜(denaturing high -performance liquid chromatography,DHPLC) 是利用DNA構型改變檢測基因突變和遺傳多態性的方法之一,其可以檢測單核苷酸多態和可遺傳的突變。實驗主要過程包括PCR 擴增待測和正常DNA樣品,將擴增產物變性

    一種新型納流液相色譜柱制備技術

      隨著人們對生命科學的深入探索,高度復雜的生物樣品對分離分析技術提出了更高的要求,nanoLC-MS(納流液相色譜-質譜聯用)是復雜生物樣品分析的首選方法,但制備高分辨的納流液相色譜柱仍然存在挑戰。傳統的高壓勻漿制柱方法使用填料勻漿液直接進行高壓填充,填充過程中填料易團聚沉降,導致柱床填充不均一,

    液相色譜分析中消除偽色譜峰的方法

    ?在色譜分析中,好多色譜工作者通常會遇到偽峰的情況,這種現象給正常色譜分析工作帶來了極大的干擾和影響。為解決這個問題,首先必須弄清楚產生偽峰的原因。 zui簡單的情形是所用的流動相在檢測波長下有吸收,而進在此波長下沒有吸收的溶劑,在流動相中會出現“洞穴”,通過色譜柱后出倒峰。??? 至于偽峰

    簡述高效液相色譜分析的正反色譜的介紹

      正相色譜法  采用極性固定相(如聚乙二醇、氨基與腈基鍵合相);流動相為相對非極性的疏水性溶劑(烷烴類如正已烷、環已烷),常加入乙醇、異丙醇、四氫呋喃、三氯甲烷等以調節組分的保留時間。常用于分離中等極性和極性較強的化合物(如酚類、胺類、羰基類及氨基酸類等)。  反相色譜法  一般用非極性固定相(如

    高效液相色譜分析法和氣相色譜法的區別

    高效液相色譜分析法和氣相色譜法的區別氣相:氣相色譜是一種物理的分離方法。利用被測物質各組分在不同兩相間分配系數(溶解度)的微小差異,當兩相作相對運動時,這些物質在兩相間進行反復多次的分配使原來只有微小的性質差異產生很大的效果而使不同組分得到分離。液相:高效液相色譜法是在經典色譜法的基礎上引用了氣相色

    高效液相色譜分析法和氣相色譜法的區別

    ? 高效液相色譜法與氣相色譜法一樣,都屬于色譜法,具有:選擇性高、分離效率高、靈敏度高、分析速度快等特點。本文就兩種色譜法的應用范圍、儀器構造等不同點做出比較。   氣相與液相的概念   氣相   氣相色譜是一種物理的分離方法。利用被測物質各組分在不同兩相間分配系數(溶解度)的微小差異,

    高效液相色譜分析雙氧威原藥

    純氧為無色晶體,屬于氨基甲酸酯類農藥,是一種低毒、安全、保幼的新型農藥,廣泛用于倉儲、蔬菜、果樹等害蟲的防治。本文采用反相高效液相色譜外標法測定了雙氧化合物的含量。取得了令人滿意的結果。該方法簡單、重現性好、準確。 1儀器和試劑儀器奧普斯APS80_16PLUS液相色譜儀,34400計算機積分器

    高效液相色譜分析法的原理

    高效液相色譜分析原理:(一)高效液相色譜分析的流程:由泵將儲液瓶中的溶劑吸入色譜系統,然后輸出,經流量與壓力測量之后,導入進樣器。被測物由進樣器注入,并隨流動相通過色譜柱,在柱上進行分離后進入檢測器,檢測信號由數據處理設備采集與處理,并記錄色譜圖。廢液流入廢液瓶。遇到復雜的混合物分離(極性范圍比較寬

    高效液相色譜分析法的原理

    它是用高壓輸液泵將具有不同極性的單一溶劑或不同比例的混合溶劑、緩沖液等流動相泵入裝有固定相的色譜柱,經進樣閥注入待測樣品,由流動相帶入柱內,在柱內各成分被分離后,依次進入檢測器進行檢測,從而實現對試樣的分析。高效液相色譜法(High Performance Liquid Chromatography

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    液相色譜分析羅紅霉素方法對比

    羅紅霉素的分析向來讓各位做這個品種的色友大傷腦筋,主要是峰形極差,而加三乙胺來改善峰形也是不太好使,因為三乙胺在這個波長有強吸收,加進去后本底上升,峰高很低,甚至看不到峰。經過我們的一番努力,終于讓它變老實了,得到了非常漂亮的對稱峰形。 羅紅霉素藥典方法 色譜柱:Ultim

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    高效液相色譜分析法的原理

    它是用高壓輸液泵將具有不同極性的單一溶劑或不同比例的混合溶劑、緩沖液等流動相泵入裝有固定相的色譜柱,經進樣閥注入待測樣品,由流動相帶入柱內,在柱內各成分被分離后,依次進入檢測器進行檢測,從而實現對試樣的分析。高效液相色譜法(High Performance Liquid Chromatography

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