
- 2025-02-09 05:04:08安捷伦 1290 Infinity II 自动制备型液相色谱系统
- 1290 Infinity II 自动制备型液相色谱系统是一种基于工作流程的可扩展解决方案,有助于从分析型方法筛选到优化纯化的自动化放大。
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制备液相色谱相关内容
制备液相色谱资讯
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- 预算150万 兰州化学物理研究所采购制备液相色谱质谱联用仪
- 近日,中国科学院兰州化学物理研究所制备液相色谱质谱联用仪采购项目进行公开招标,并于2024年10月21日 09点30分开标。
制备液相色谱文章
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- 制备液相色谱仪检定,制备液相色谱技术
- 制备液相色谱仪检定在保证分析实验精确性和可靠性方面扮演了至关重要的角色。通过科学、系统的检定流程和有效的技术手段,液相色谱仪的使用性能得以提升,同时减少了数据偏差的可能性。
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- 制备液相色谱仪检测器检定,制备液相色谱技术
- 液相色谱仪检测器的检定是一项至关重要的工作,通过系统化、规范化的检定步骤,可以保证检测器在不同工作环境中的准确性和稳定性。这对于提升分析实验室的工作效率和检测数据的可靠性具有重要意义。
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- 制备液相色谱仪收费标准,制备液相色谱技术
- 制备液相色谱仪作为一种重要的实验分析工具,其收费标准受到多方面因素的综合影响。合理评估租赁费用、耗材成本及技术服务费用,结合实际需求选择适合的服务方案,有助于优化使用成本,提高项目的分析效率。
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- 制备液相色谱仪作用,制备型液相色谱的使用方法
- 制备液相色谱仪作为一种高效、精密的分离设备,在分离复杂混合物、纯化目标成分以及产品质量控制方面具有不可替代的作用。随着科学研究的不断深入,制备液相色谱仪的技术将更加成熟,其在各行业的应用将更为广泛。
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制备液相色谱问答
- 2020-02-24 17:34:20高通量二维制备液相色谱系统应用于秦皮中活性成分的分离纯化
- 秦皮,中药名。为木犀科植物苦枥白蜡树、白蜡树、尖叶白蜡树或宿柱白蜡树的干燥枝皮或干皮。秦皮的化学成分包括香豆素类、酚类、皂苷、鞣质、生物碱等,其中香豆素类成分其主要有效成分;近年来有关秦皮的药理学实验发现秦皮具有KY、镇痛及ZK祛痰的作用。秦皮组分一维、二维分离图秦皮组分F1-F10分离粗品纯化分析图 本案例以秦皮为对象,以自主研发的HT HT-2D-LC优化分离制备条件,应用该方法一次可获得40个以上的单体化合物,分离效果显著、分离效率高、较常规制备液相系统而言速度更快,相应组分经二次分离后纯度高;全部的分离工作在计算机控制下完成,极大地提高了中药等天然药物系统性分离制备的效率。为样品中有机高分子化合物的制备分离、活性筛选提供了GX、可靠的平台。2D-LC简单原理HT高通量二维制备液相色谱系统 HT-2D-LC产品特点 1.采用全二维模式,解决流动相兼容问题,样品组份信息收集全面,避免一维洗脱产物再进样产生污染,节省溶剂,提GX率; 2.提供更高峰容量,更适合复杂样品的分离,可从复杂的组份中挑选所需部分,有选择性的对所需组分进行分离制备; 3.根据实验要求灵活搭配所需泵,随时调整分离参数,流速稳定; 4.色谱站操作界面友好直观,方便在方法开发、过程控制、数据采集过程中进行调控。HT-2D-LC应用条件 1.样品组分必须被两种或两种以上的色谱模式分离。这些分离维应该显示出不同的选择性; 2.经一种模式分离的样品组分不应该在其后续的分离维中被混合。制备型2D-LC设备流程图 diyi维和第二维分离模式的分离—富集原理如图所示。该装置的diyi维分离可以将复杂的天然产物分离成18个可重复获得的组分或有效部位,第二维分离使其进一步分离,得到单体化合物,全部的分离工作在计算机控制下,极大地提高了系统性分离制备的效率,为植物提取物全组分纯化,药物杂质多组分纯化提供了GX、可靠的平台。
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- 2024-10-31 11:18:56制备液相色谱仪功能特征,制备液相色谱仪功能特征有哪些
- 制备液相色谱仪(Preparative Liquid Chromatography, PLC)是一种在化学、制药、环境分析等领域应用广泛的分析仪器,其核心功能在于将复杂的样品组分有效分离,为后续的定性和定量分析提供可靠依据。随着分析技术的发展,制备液相色谱仪在高效分离和灵敏度方面不断提升,已成为实验室和工业生产中不可或缺的工具。本文将详细解析制备液相色谱仪的功能特征,帮助相关从业人员深入理解其工作原理和应用价值。1. 高效分离能力制备液相色谱仪的核心功能之一是高效的分离能力。通过色谱柱内的固定相和流动相的相互作用,液相色谱仪能够将样品中的不同成分依照分子大小、极性或化学性质进行分离。该功能广泛应用于制药行业,例如分离纯化药物中的有效成分和杂质成分,为药物的安全性和纯度提供重要保障。在色谱分离过程中,PLC仪器的分离效率主要取决于柱子的填料特性、流动相的选择、以及仪器的压力系统。现代制备液相色谱仪具备较高的分辨率和选择性,使得它能对复杂样品中的微量成分进行有效分离。2. 灵活的样品处理量不同于分析型色谱仪,制备液相色谱仪的设计目标是处理较大体积的样品。它支持从毫升级别到数十升的样品量处理,满足从小规模实验室研究到工业生产的需求。样品量的灵活性,使得制备液相色谱仪能够广泛应用于天然产物提取、食品化工、以及药物开发中的大规模样品分离。3. 高度的自动化操作随着实验室自动化需求的提升,制备液相色谱仪的自动化水平不断提高。现代制备液相色谱仪通常配备有自动进样系统、流动相梯度控制、温度控制、以及自动清洗系统,减少了人工操作的干预,提高了操作的稳定性与重复性。4. 多检测器的兼容性为了适应不同类型样品的检测需求,制备液相色谱仪通常支持多种检测器的连接。常用的检测器包括紫外检测器(UV)、示差折光检测器(RI)、荧光检测器(FLD)等。多检测器的兼容性使制备液相色谱仪具备更强的应用广度。比如,紫外检测器可以用于检测具有紫外吸收特性的化合物,荧光检测器则适用于检测含有荧光基团的分子。这种检测器的选择性和灵活性进一步提升了制备液相色谱仪在科研及工业领域的应用价值。5. 高可靠性与耐用性在实验和生产过程中,制备液相色谱仪的长期稳定性与耐用性是关键考量因素。高品质的制备液相色谱仪通常选用优质的材料制造,并经过严格的质量控制,确保仪器在高负荷运行下依然具备稳定性能。
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- 2024-10-31 11:09:39制备型液相色谱仪的用处,制备型液相色谱仪的用处是什么
- 一、制备型液相色谱仪的主要用途制备型液相色谱仪主要用于将混合物中的目标组分分离出来,以获得高纯度的化合物或制备一定量的物质。与分析型液相色谱仪不同的是,制备型液相色谱仪侧重于大规模分离和纯化,不仅要求获得高分离度,还需确保高产量和高纯度。目标化合物的分离和纯化在科研和生产中,化学家和技术人员经常需要从复杂的样品中分离出特定的化合物。制备型液相色谱仪能够精确地分离混合物中的成分,以得到高纯度的目标化合物。这种分离过程对于药物开发、天然产物研究和合成化学中的产物纯化尤为重要。药物成分的分离 制药行业对高纯度成分的需求较大,制备型液相色谱仪在药物的成分分离和制备过程中起到核心作用。例如,在药物研发过程中,科学家可以利用制备型液相色谱仪分离和纯化活性成分,确保药物的纯度和效果。这种技术还用于去除药物中的杂质,以提升产品的安全性和。生物大分子的纯化在生物技术和分子生物学研究中,制备型液相色谱仪常用于蛋白质、核酸、多肽等生物大分子的纯化。这些分子通常来源于复杂的生物体系,分离纯化过程需要高精度的设备和技术。二、制备型液相色谱仪在各个领域的应用制备型液相色谱仪的高效分离技术在多个行业中发挥着至关重要的作用。以下是该仪器在不同领域的具体应用实例:化学和材料科学在化学研究中,制备型液相色谱仪能够帮助科学家从反应产物中分离并纯化出所需的目标化合物。例如,在合成材料的过程中,研究人员常需要获得高纯度的单一组分。食品和环境检测在食品安全和环境检测中,制备型液相色谱仪主要用于分析和去除食品和环境中的微量污染物。这种应用对于食品添加剂、农药残留以及污染物的检测和去除非常重要。制备型液相色谱仪能够从复杂的样品基质中分离出微量污染物,以确保食品和环境的安全。天然产物的分离与分析天然产物如植物提取物、精油等常含有多种活性成分,制备型液相色谱仪在其中的作用尤为关键。三、如何提高制备型液相色谱仪的使用效果为了在实际操作中大化制备型液相色谱仪的效能,以下几个方面需特别注意:合理选择色谱柱色谱柱的选择对分离效果有直接影响。根据样品性质和分离目标,选择合适的填料类型和柱尺寸,以获得更高的分离度和更快的分离速度。控制仪器参数制备型液相色谱仪的操作参数(如温度、压力等)会对分离效果产生重要影响。科学地设置和控制这些参数,能够确保分离过程的稳定性和重复性,从而提高操作效率和样品产量。
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- 2024-10-31 11:14:16制备液相色谱仪的校准规程,制备液相色谱仪的校准规程有哪些
- 一、液相色谱仪校准的必要性液相色谱仪在制药、化工、食品、环境等行业中承担了大量复杂的分析任务,校准的必要性主要体现在以下方面:保障数据的准确性:液相色谱仪经过长时间使用后,组件可能出现磨损、老化等现象,从而影响检测结果的准确性。校准可以有效地消除设备偏差,保障分析数据的可靠性。符合行业规范:大多数行业中,液相色谱分析的数据都需要通过严格的质控和认证,定期校准是合规操作的基本要求。延长仪器寿命:定期校准不仅能保证仪器性能,还能帮助及早发现潜在问题,从而有效避免损坏,延长设备的使用寿命。二、液相色谱仪校准的频次液相色谱仪的校准频次因设备使用频率、环境条件及行业标准的不同而有所差异。一般来说,以下频次适用于大多数场景:常规校准:建议每季度进行一次,以确保设备保持稳定。全面校准:每年进行一次较为全面的校准,包括对所有主要组件的检测和校正。特殊情况校准:如果液相色谱仪更换了主要部件或使用频率异常增加,建议增加校准频次,以确保数据的稳定性。三、液相色谱仪的主要校准方法液相色谱仪的校准包括多个关键步骤,每个步骤均需按标准操作规程执行,以达到佳校准效果。1. 流速校准流速的准确性对液相色谱分析具有决定性影响,常用的校准方法有两种:体积法和质量法。体积法通常使用高精度的体积量筒,在一定时间内测量排出液体的体积。2. 温度校准液相色谱仪的柱温箱在分析过程中保持恒温,温度校准时需要借助标准温度计对设定温度和实际温度进行比对,并调整误差。温度误差过大可能导致分析峰的偏移或峰宽的变化。3. 紫外检测器校准液相色谱仪中常用的紫外检测器(UV)在校准过程中通常会采用标准吸光度溶液,对不同波长下的吸光度值进行检测。4. 时间轴校准时间轴校准可以通过已知物质的保留时间进行确认。测试样品中含有已知保留时间的物质,在检测过程中,实际检测到的保留时间与标准时间对比即可完成校准。四、液相色谱仪校准的注意事项校准过程中需注意以下几点,以确保校准操作的顺利进行和结果的准确性:保持仪器清洁:校准前应对液相色谱仪进行清洁,以避免杂质对流速、吸光度等检测的干扰。使用合适的标准物质:选择准确度高的标准物质,有助于获得更加可靠的校准结果。记录详细的数据:每次校准过程中的数据和调整记录应完整保存,便于后续数据追溯和比较。避免人为误差:校准操作需严格遵守标准操作流程,以避免因操作不当导致的误差。
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- 2025-04-14 18:30:13反相液相色谱蛋白质原理是什么?
- 反相液相色谱(Reverse Phase Liquid Chromatography, RPLC)是一种基于疏水相互作用的高效分离技术,广泛应用于蛋白质及多肽的分离、纯化与分析。其核心原理在于固定相与流动相的极性差异,以及样品分子与固定相之间的疏水分配效应。以下将从分离机制、蛋白质特异性行为、固定相与流动相选择、应用场景等角度展开说明。 反相色谱的固定相通常由疏水性材料(如C18、C8或C4键合硅胶)构成,而流动相为极性溶剂(如水、甲醇或乙腈)。分离过程中,蛋白质的疏水区域与固定相发生非共价结合,极性较强的分子优先被流动相洗脱,疏水性更强的分子则因保留时间延长而实现分离。梯度洗脱是优化分离效果的关键手段,通过逐步增加有机溶剂比例削弱疏水作用,从而按疏水性差异依次洗脱目标分子。 蛋白质在反相色谱中的行为具有特殊性。由于流动相中常添加三氟乙酸(TFA)等离子对试剂,蛋白质可能发生部分去折叠,暴露出内部疏水残基,增强与固定相的相互作用。此外,低浓度TFA可诱导蛋白质形成伸展构象,导致其在死时间前洗脱;而高浓度TFA通过形成离子对使蛋白质构象紧凑(如“熔融球体”),延长保留时间。这种构象敏感性使反相色谱不仅能分离蛋白质,还可用于研究其构象稳定性与表面疏水性。 固定相的选择需综合考虑蛋白质大小与疏水性。C18和C8适用于小分子肽段,而C4因较短的烷基链更适合大分子蛋白质,避免过度保留。流动相中,乙腈因低黏度和高洗脱能力成为首选有机溶剂,TFA则通过抑制硅醇基电离减少峰拖尾。梯度优化需平衡分辨率与时间成本,例如降低最大有机溶剂浓度可改善峰分离,但可能延长分析周期。 在应用层面,反相色谱凭借高分辨率与质谱兼容性,成为蛋白质组学研究的重要工具。其典型场景包括:多肽药物的纯度分析、酶解产物的肽图绘制、翻译后修饰(如磷酸化、糖基化)的检测,以及蛋白质构象变化的动态监测。例如,与质谱联用时,反相色谱可分离复杂肽段混合物,通过质谱鉴定实现蛋白质序列的高通量解析。此外,其在治疗性抗体表征中的应用也日益增多,尤其在检测聚集体与降解产物方面表现卓越。 操作参数的设置直接影响分离效能。流速需根据色谱柱内径与填料粒径调整,通常内径4.6mm的C18柱推荐流速为1mL/min。压力上限需控制在柱耐受范围内(通常≤6000psi),以避免固定相塌陷。检测方法方面,紫外检测(280nm)依赖蛋白质中芳香族氨基酸的吸收,而质谱联用可提供分子量及结构信息,灵敏度更高。 总之,反相液相色谱通过疏水相互作用与动态梯度洗脱,实现了蛋白质的高效分离与分析。其独特的构象敏感性、灵活的固定相选择及与质谱的兼容性,使其在生物医药与基础研究中不可或缺。未来,随着新型固定相(如表面多孔颗粒)与微流控技术的发展,反相色谱在蛋白质分析中的分辨率与通量将进一步提升。
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