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application report

使用BioSpec-nano定量蛋白质

蛋白质溶液中包含表面活性剂、还原剂、变性剂等各种共存物质,这些物质会影响定量分析,需要选择适合样品的分析方法。紫外吸收法(测定280 nm处的光密度(OD))是使用分光光度法定量总蛋白浓度的最简单的方法。该技术基于蛋白质中的芳香族氨基酸在280 nm时的具有紫外吸收特性,无需预处理,分析操作简单。但是,不同种类的蛋白质即使浓度相同,吸光度也有所差异,此外,当存在核酸等在相同波长范围内有光吸收的物质时,定量会受到影响。相比之下,BCA法(BCA:Bicinchoninic Acid)是一种在不同蛋白质之间显色差异较小的蛋白定量方法。该方法的原理是Cu(I)离子在蛋白质存在的条件下会与二喹啉甲酸配位键合显示紫色,浓度范围大,灵敏度高。

采用离子交换色谱法分析寡核苷酸,并考察流动相pH变化对分离的影响

本文建立了一种使用离子交换色谱法结合生物惰性液相色谱分离不同序列长度寡核苷酸的分析方法,假定较短序列的寡核苷酸组分为合成过程中可能产生的短序列杂质,并考察了流动相pH变化对分析结果的影响。 岛津生物惰性超高效液相色谱仪“Nexera XS inert”可以出色地抑制含磷酸基团化合物的金属表面吸附,获得优异的峰型、良好的重现性和出色的灵敏度。

使用Smart Aroma Database和顶空进样技术分析啤酒品质控制中的香气组分

在品质控制阶段,通过Trap顶空法提取不同品牌、种类、制造方法的啤酒样品香气组分,使用GCMS进行分析。利用Smart Aroma Database以Scan/SIM同时分析(FASST分析)的采集方式,通过SIM高灵敏度分析目标组分,同时根据Scan的结果定性其他香气组分。

使用Smart Aroma Database和SPME Arrow进样技术分析啤酒研发中的香气组分

本文通过SPME Arrow提取不同制造商、方法、啤酒样品中的香气组分,使用GCMS进样分析。利用Smart Aroma Database对实验结果进行分析。然后使用SIMCA®17(Infocom公司)对已鉴别的化合物进行主成分分析,比较不同方法酿造出来的啤酒间香气的差异。

利用LCMS-8045直接测定水中13种亚硝胺含量

自2018年以来,FDA一直在监测亚硝胺(尤其是NDMA),因为亚硝胺可能会增加患癌风险。已有几起药品因为在药品中检测到了NDMA而被召回。此外,亚硝胺(主要是NDMA)在水和食物(包含腌肉、烤肉、乳制品和蔬菜)中很常见。本应用简报介绍了使用ASTM D8456方法,一种使用LC-MS/MS直接测定水中13种亚硝胺的方法,无需任何SPE预处理。

使用LCMS-8050和GCMS-TQ8040 NX测定蜂蜜中431种农药残留

本研究报告了一种经过验证的使用LCMS-8050和GCMS-TQ8040 NX来测定蜂蜜中431种农残的方法。使用简单的液-液萃取法进行萃取,同时定量测定244种农残(LC-MS/MS法)和214种农残(GC-MS/MS法)。这两种技术测定的农残中有27种为重复农药。

通过受控酸蚀对卡林型金矿石中“隐形金”进行XPS定量表征

黄铁矿表面通常具有厚达几百纳米的贫金层,其金含量远低于XPS的常规检出限(~0.1 at%)且厚度远大于XPS的检测深度(~10 nm),该贫金层的存在导致无法直接采用XPS技术获得其内部富金环带的有效信息。本文以贵州贞丰水银洞金矿样品为例,采用非氧化性酸简单有效地去除了屏蔽XPS信号的贫金层(位于含砷黄铁矿最外层)以及干扰XPS金信号的含镁矿物(如白云石),首次采用XPS获得了“隐形金”的一系列重要定量数据。

岛津XPS分析咖啡因片剂药物浓度及元素分布

生物医药关乎人类健康,受到各国科研机构广泛关注,XPS作为表面分析方法之一,在生物医药上的应用越来越受到重视。本文通过岛津XPS仪器分析了咖啡因药物片剂的药物浓度及元素的分布情况。

气相色谱法分析能源化工生产中的酸性气体组分

本文采用岛津GC-2014C气相色谱仪建立了酸性气体组分分析的方法,对能源化工生产中常见酸性气体组分CO2、H2S、COS、SO2和CS2等进行了分离,采用哈氏合金六通阀和管路,热导检测器检测,方法灵敏,检出限<0.02%,所有组分峰面积重复性良好,RSD<1.2%,可用于石油化工、煤化工和天然气加工过程的酸性气分析。

气相色谱(BID检测器)测定高纯氢气中杂质

本文利用岛津GC-2010 Pro气相色谱仪,结合高灵敏度、通用型BID检测器建立了分析高纯氢气中杂质的方法。该方法采用带隔垫吹扫的六通阀进样,分析高纯氢气中微量O2、N2、CH4、CO、CO2,具有灵敏度高、稳定性强的特点。使用BID检测器方法检出限<0.5ppm;重复性好,RSD%≤1.0%;使用在线开关阀,连接好标气或者催化反应气,设定方法后,可实现无人值守,快速分析。

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