北方伟业计量集团有限公司
06 2021
GC/MS的主要原理是将分离能力强的色谱柱和与定性定量能力强的质谱相结合,兼具了二者的优势,不仅实现了在线联用,而且相互取长补短,使分析功能更快、更有效。与GC相比,GC/MS具有检出限低、灵敏度高、定性和定量更准确等优势,在测定水中VOCs时,分离能力、定性能力及回收率更佳,现已广泛应用于水环境监测领域。
06 2021
与LLE和SPE法相比,HS法可避免其他复杂基质成分被带入到分析仪器系统中的可能,不会对挥发性组分分析造成干扰。HS在萃取过程中无需有机溶剂,减少了实验过程中环境受到二次污染的概率。由于HS分析法具有环保、简便和程序多样化等优点,因此成为了VOCs分析方法中最有前景的一种前处理方法,但对于挥发性较小和灵敏度较低的化合物不适用。
06 2021
过岗龙为豆科Leguminosae榼藤子属植物榼藤子Entada phaseoloides(Linn.)Merr.的干燥藤茎,又名过江龙、过山枫、大血藤、扭骨风、过岗扁龙、脊龙等,分布于福建、台湾、广东、广西、云南等省区。过岗龙性凉,味涩、微苦,归肝、脾经,有小毒,具祛风除湿、活血通络之功效,临床上用于治疗风湿痹痛、腰腿疼痛、跌打肿痛等疾病。瑶医还用于治疗偏瘫、痔疮出血、蛇虫咬伤等。
06 2021
以MgAPO-41分子筛为催化剂,固定床为反应器,采用醛氨法合成吡啶碱。系统考查了Mg含量、催化剂用量、原材料摩尔比、反应温度、反应压力的影响,筛选出合适的反应条件。反应的最优条件为MgO︰Al2O3摩尔比为0.5,催化剂用量5%,甲醛∶乙醛∶氨气为1.2∶1∶3,反应温度为400℃,反应压力为1MPa,此时吡啶碱收率达85.9%。该工艺操作简单,安全性高,收率高,适合工业化生产。
06 2021
使用KH550表面改性微米级氮化硼、亚微米级和纳米级氧化铝,再将这三种导热填料按照质量比5∶3∶2的比例加入聚酰胺酸溶液中制备高导热聚酰亚胺薄膜,并对不同填料添加量的聚酰亚胺薄膜进行了一系列表征。结果表明:复合填充可以显著提高薄膜的导热系数,并保持薄膜原有的绝缘强度和耐热性能,拉伸强度下降。当填充量为50%时,薄膜的导热系数为0.78W/m·K,绝缘强度为250V/μm,初始分解温度为570℃,拉伸强度为147MPa。
06 2021
使用KH550表面改性微米级氮化硼、亚微米级和纳米级氧化铝,再将这三种导热填料按照质量比5∶3∶2的比例加入聚酰胺酸溶液中制备高导热聚酰亚胺薄膜,并对不同填料添加量的聚酰亚胺薄膜进行了一系列表征。结果表明:复合填充可以显著提高薄膜的导热系数,并保持薄膜原有的绝缘强度和耐热性能,拉伸强度下降。当填充量为50%时,薄膜的导热系数为0.78W/m·K,绝缘强度为250V/μm,初始分解温度为570℃,拉伸强度为147MPa。
06 2021
新型冠状病毒研究已取得一定进展,分离技术在其中发挥着重要作用。其中,AC和SEC广泛用于病毒相关蛋白质纯化中;精密仪器制造业的发展,促使HPLC分离效率的提升,是完成高灵敏度、快速解决病毒代谢组学分析的关键手段;新材料和电子技术的进步,带动磁珠和微纳分离技术的灵敏度提升和应用范围拓展,尤其是对化学试剂消耗降低,实现了对环境的友好,是解决细胞分析、核酸分离和免疫学检测的首选技术;传统的离心技术在病毒颗粒和细胞分离中发挥着不可替代的作用;电泳技术主要用于PCR产物分析。
06 2021
Gao等用Ni-NTA亲和色谱柱纯化了Nsp 12、Nsp 7和Nsp 8,解析了该聚合酶与抗病毒药物瑞德西韦(remdesivir)的结合方式。Riva等利用Ni-NTA亲和色谱柱对SARS-CoV-2的木瓜蛋白酶样蛋白酶(PLpro)和主蛋白酶(Mpro)进行纯化,从约 12 000 个临床阶段的小分子药物中筛选出13种具有治疗效果的小分子抑制剂。Yuan研究组将Protein G亲和柱用于患者体内SARS-CoV特异性人类单克隆抗体(CR3022)的纯化,研究发现CR3022可有效结合SA
06 2021
亲和色谱和尺寸排阻色谱是Nature, Science和Cell期刊报道文献中使用最频繁的蛋白质纯化技术。其中,AC是通过生物分子与功能配基的特异性作用对目标蛋白质进行分离纯化,是实验室中生物大分子分离纯化最具特异性和高效性的技术,但配基昂贵且偶联技术复杂,限制了其应用;SEC是根据相对分子质量差异对待测物中各组分进行分离,优势在于分辨率高,操作简单,但对于样品纯度要求很高,因此常用于亲和色谱后蛋白质的进一步纯化。在当前新型冠状病毒研究中,AC与SEC常被用于纯化病毒表面S蛋白、ACE2、S蛋白
06 2021
恰玛古(Brassica campestris)是维吾尔族传统的药食两用植物,主要含有多糖、黄酮、硫代葡萄糖苷类和脂肪酸等化合物,具有降血糖、增强免疫、抗辐射、抗癌、抗菌、抑制甲状腺素合成、抗突变、抗衰老和抗疲劳的作用。阐述了恰玛古的功能成分、提取工艺和药理作用研究现状,并对恰玛古有效成分研究和食疗产品研发进行了展望。
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