
- 2025-01-21 09:33:29抑制型离子色谱法
- 抑制型离子色谱法是一种高效分析技术,通过抑制器降低淋洗液背景电导,增强样品离子信号,从而提高检测灵敏度。该方法适用于多种阴阳离子的分离与测定,如水中常见的氟离子、氯离子、硝酸根离子等。其优势在于选择性好、灵敏度高、分析速度快,且能同时测定多种离子。抑制型离子色谱法在环境监测、水质分析、食品药品检测等领域有广泛应用,是离子分析的重要手段之一。
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抑制型离子色谱法资讯
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- 《固定污染源废气 三甲胺的测定 抑制型离子色谱法》
- 本标准规定了测定固定污染源废气中三甲胺的抑制型离子色谱法。
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抑制型离子色谱法问答
- 2023-06-28 09:15:29交叉抑制DNA电路的多重数字MicroRNA检测
- Monodisperse water-in-oil droplets were generated by mixing the aqueous samples and the continuous phase (fluorinated oil Novec 7500, 3M + 1% (w/w) fluorosurf, Emulseo) on chip.将含水样品与连续相(含氟油Novec 7500, 3M + 1% (w/w) fluorosurf表面活性剂, Emulseo)在芯片上混合,形成单分散的油包水液滴。Rondelez Y, Gines G. Multiplex Digital MicroRNA Detection Using Cross-Inhibitory DNA Circuits. ACS Sens. 2020 Aug 28;5(8):2430-2437. doi: 10.1021/acssensors.0c00593 交叉抑制DNA电路的多重数字MicroRNA检测microRNAs是真核生物中普遍存在的转录后调节因子,目前正成为生理和病理过程中有前途的生物标志物。microRNA的多重和数字检测代表了在临床环境中使用microRNA签名的主要挑战。由于需要热循环和逆转录步骤,经典的逆转录聚合酶链反应定量方法具有重要的局限性。已经提出了更简单的等温替代方案,但没有一个可以同时适应数字和多路格式。这要么是因为缺乏灵敏度,无法进行单分子检测,要么是因为分子串扰反应导致非特异性扩增。基于超灵敏的等温扩增机制,我们提出了一种抑制串扰反应的策略,允许对microRNA靶标进行稳健的等温和多重检测。我们的方法依赖于与抑制非特异性信号放大的DNA编码抑制剂相互连接的靶标特异性DNA电路。我们展示了一步,等温,数字和同时定量的各种重要的microRNA目标对。
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- 2025-04-10 14:15:14超临界流体色谱法适用范围有多大?
- 超临界流体色谱法(Supercritical Fluid Chromatography, SFC)是一种以超临界流体为流动相的色谱技术,其适用范围广泛且独特。以下从多个维度详细阐述其应用领域及技术优势,并结合文献资料进行系统性说明。 1. 热不稳定与高沸点化合物分析 SFC尤其适用于分析气相色谱(GC)难以处理的热敏感物质,如炸药、火箭推进剂及某些药物成分。超临界流体的低粘度与高扩散系数可实现快速分离,避免高温导致的分解风险。例如,火炸药组分因热敏性常需低温分析,而SFC通过调节压力与温度参数,在温和条件下完成高效分离。此外,高沸点或不挥发性物质(如某些天然产物)因难以汽化无法通过GC分析,但可通过SFC直接检测,弥补了传统方法的不足。 2. 高分子量与复杂结构物质分离 SFC对高分子量化合物(如聚甲基硅氧烷、聚乙二醇等)及复杂结构物质(如表面活性剂、多聚物)展现出卓越分离能力。其流动相兼具气体的高渗透性和液体的强溶解性,可有效分离分子量高达10000的聚合物。例如,在石油工业中,SFC用于高级脂肪烃与聚烯烃的分离,其效率显著优于液相色谱(HPLC)。 3. 手性化合物拆分 手性药物分析是SFC的核心应用领域之一。相较于HPLC,SFC在拆分对映体时分离时间缩短50%以上,且柱效更高。典型案例包括抗溃疡药物(奥美拉唑、泮托拉唑)的对映体拆分,SFC不仅分离效率优于HPLC,还能处理HPLC无法分离的雷贝拉唑等复杂分子。此外,SFC-MS联用技术进一步提升了手性分析的灵敏度和选择性,成为药物质量控制的优选方法。 4. 天然产物与食品成分分析 在食品科学领域,SFC被广泛用于脂溶性成分(如维生素E、甾醇、类胡萝卜素)的快速检测。超临界CO₂的溶解特性使其可同时分析脂肪酸与甘油酯,而传统方法需分别采用GC和HPLC。例如,植物油中掺假检测通过SFC-MS实现,其灵敏度比LC/MS/MS提高3倍以上。此外,SFC还能分析糖类、多酚及香料成分,显著提升食品质量控制效率。 5. 环境污染物监测 SFC在环境分析中展现出独特优势,尤其适用于多氯联苯(PCBs)、多环芳烃(PAHs)等持久性污染物的检测。其流动相的低粘度允许使用长色谱柱实现高分辨率分离,且无需衍生化预处理。例如,ASTM D6550标准采用SFC-FID联用技术分析柴油中的芳香烃含量,准确度超越传统方法。此外,农药残留分析中SFC的检出限比HPLC降低1-2个数量级,成为环境监测的重要工具。 6. 工业与特殊材料应用 SFC在聚合物加工、催化剂再生及含能材料分析中具有不可替代性。例如,火箭推进剂中的硝胺类化合物可通过SFC在10分钟内完成分离,而HPLC需30分钟以上。在材料科学领域,SFC用于分析金属有机化合物与硅氧烷衍生物,其分离速度比HPLC快3倍。此外,SFC在原子能工业废物处理中的应用研究显示,其对放射性物质的分离效率达到99.8%。 7. 与传统色谱技术的互补性 SFC填补了GC与HPLC之间的技术空白。相较于GC,SFC可处理分子量更大的化合物(扩展至25000 Da)且无需高温;与HPLC相比,SFC的柱效提升3倍,溶剂消耗减少70%,分析时间缩短50%。例如,在碳氢化合物分析中,SFC的谱带展宽仅为GC的1/3,且能同时分离饱和烃与烯烃。这种互补性使其在复杂样品多维度分析中成为关键技术。 局限性及改进方向 尽管SFC优势显著,但其对强极性化合物的处理能力有限,需添加甲醇或水(≤5%)作为改性剂。此外,设备成本较高(约比HPLC贵30%)限制了普及。未来随着亚2μm填料柱与联用技术的发展,SFC在极性物质分析与高通量检测中的潜力将进一步释放。 综上所述,超临界流体色谱法凭借其独特的物理性质与广泛的兼容性,已成为药物研发、食品安全、环境监测及材料科学等领域不可或缺的分析工具。其技术优势与不断创新的联用方案,将持续推动复杂样品分析技术的进步。
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- 2025-02-02 09:10:14离子色谱泵如何安装?
- 离子色谱泵安装:确保高效分析的关键步骤 离子色谱泵是现代实验室中不可或缺的设备,广泛应用于水质分析、环境监测、食品检测等领域。其主要作用是控制样品流量,保证离子色谱系统的稳定运行。泵的安装对色谱仪的性能至关重要,正确的安装步骤不仅能够提高分析的准确性,还能延长设备的使用寿命。本篇文章将详细探讨离子色谱泵的安装过程,帮助实验人员在安装过程中避免常见问题,从而保证实验结果的准确性。 离子色谱泵的安装准备 在安装离子色谱泵之前,首先需要对设备进行全面的检查,确保所有配件齐全。检查设备的外观是否有损坏,特别是泵体、管道、密封圈等是否完整无缺。确认泵的型号与实验需求匹配,选择合适的泵类型能够显著提高分析效率和准确性。 还需准备必要的安装工具和配件。常见的工具包括螺丝刀、扳手、管道夹等。确保工作环境干净整洁,以免细小杂质污染设备或损坏系统。 安装步骤 1. 泵体固定 需要将泵体安装到实验室的工作台上。一般情况下,离子色谱泵有专用的固定支架,可以将泵体稳固地固定在支架上。注意泵体应放置在水平位置,以避免因泵体倾斜导致的流量不稳定。 2. 连接管道 连接泵体与色谱系统中的其他部分。通常,离子色谱泵有进液口和出液口,安装时需要根据管道的规格选择适当的软管与接头。确保管道连接牢固,避免因漏液影响实验结果。在连接时,可以使用管道夹固定管道,确保其不会因震动而松脱。 3. 安装进样系统 泵安装完成后,需要将进样系统与泵连接。进样系统的主要功能是将样品液体送入泵中,确保液体的稳定流动。在连接进样系统时,要注意与泵的接口吻合,并且确保密封性能良好,防止空气进入系统,影响分析结果。 4. 电源连接与调试 完成泵与系统的机械连接后,接下来是电源连接。将泵电源线与电源插座连接,确保电源符合泵的使用要求。连接完成后,打开设备电源,进行初步的调试工作。在调试过程中,检查泵的流量是否稳定,确保没有漏液现象。观察泵的运行声音是否平稳,以排除可能的机械故障。 流量校准与性能测试 在完成安装后,必须进行流量校准和性能测试。流量校准通常需要通过标准液进行验证,确保泵能够稳定输出所需的流量。性能测试则包括检查泵的噪音、振动等工作状态,确保设备在正常运行状态下不受外界干扰。 如果在测试过程中发现异常,需立即停机检查泵体是否存在问题,如气泡进入、管道堵塞等问题。只有在确认所有参数符合要求后,才能进行正式的分析操作。 安装注意事项 设备保护:在安装过程中,尽量避免剧烈撞击泵体,以免造成设备损坏。 定期维护:安装完成后,应定期检查泵的工作状态,及时清洁管道和密封圈,避免泵体老化或堵塞影响性能。 操作规范:操作时应严格按照厂家提供的操作手册执行,避免因为操作不当引发设备故障。 结论 离子色谱泵的正确安装对于确保色谱分析的精确性至关重要。通过合理的安装流程、细心的调试与校准,可以确保泵系统的稳定运行,为后续的实验提供可靠保障。安装过程中必须严格按照规范操作,避免因细节疏忽而影响设备的使用效果。在未来的使用中,定期的检查与维护将是保证设备长效运作的关键。
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- 2023-03-03 14:20:44减肥新思路!便携式原子力显微镜助力破解枸杞叶多糖抑制脂肪消化机制
- 期刊:Food Hydrocolloids IF 11.504文章DOI:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2022.108303 【引言】 目前,全世界肥胖和高血脂症形势严峻,摄入脂质的消化和吸收一直备受关注。现在常用的抑制脂肪消化吸收的药物副作用明显,亟需寻找绿色、安全的治疗肥胖和高血脂的策略。众所周知,摄入的脂质首先需要由脂肪酶水解成游离脂肪酸,才能进一步被吸收,胆酸盐稳定的脂质乳液是脂肪酶发挥水解作用的关键平台和前提条件。对于生物活性物质对脂肪消化吸收的抑制,目前大多数研究只从生化角度关注活性物质对脂肪酶的直接抑制作用,而忽略了脂肪酶赖以发挥作用的胆酸盐稳定的脂质乳液平台这个关键前提。 【成果简介】 近日,北京林业大学生物科学与技术学院食品学科范俊峰教授团队在国际食品高水平期刊《Food Hydrocolloids》发表了题为“The interfacial destabilization of bile salt-emulsified oil droplets, essential for lipase function, is mediated by Lycium barbarum L. leaf polysaccharides”的研究论文,以胆酸盐稳定的脂质乳液平台为研究对象,创新性地从界面化学的视角揭示了多糖与肠道分泌的脂质消化剂之间的相互作用,为生物活性物质抑制脂肪消化的研究奠定了新的理论基础。 值得注意的是,本文使用便携式原子力显微镜nGauge对枸杞叶中提取的多糖进行了形貌表征。便携式芯片原子力显微镜nGauge具有小巧灵活、方便携带,操作简单,扫描速度快,可扫描大尺寸样品,一个针尖可以进行上千次扫描,无需维护、无需减震、超级稳定等优点,适合各类纳米表征应用场景,拓宽了传统AFM的应用范围!图1. nGauge便携式芯片原子力显微镜(AFM)实物图。左图为使用状态,右图为收纳状态。 【图文导读】图2. 使用nGauge便携式原子力显微镜对从枸杞叶中提取的多糖进行形貌表征。(LP:多糖,LD:脱钙多糖,SP:多糖分解产物,SD:脱钙多糖分解产物)图3. 对获得多糖颗粒进行(A)粒径统计,(B)Zeta电位,(C)XRD,(D)FTIR 光谱表征。 图4. 胆盐,多糖,胆盐-多糖的(A)三相接触角,(B)表面张力,(C)FTIR光谱。图5. 胆酸盐和多糖(A)以及胆酸盐和除矿物质多糖(B)之间的相互作用。 【结论】 这些发现从界面化学的角度为植物源多糖对脂肪消化的影响提供了新的见解,也进一步加深了我们对多糖与肠道分泌的脂质消化物相互作用的理解。便携式芯片原子力显微镜nGauge也将继续助力食品科学、半导体工业、材料工业、纳米技术、生命科技、涂料,聚合物和复合材料等行业的发展。
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- 2022-10-25 17:25:59Neuron:奖励可以克服恐惧?还得前额叶抑制性中间神经元说了算
- 带你看文献,只做纯干货文献精读第36期记忆印迹是学习或经验相关记忆产生的关键,联想恐惧记忆的形成主要归因于谷氨酸能投射神经元(Projection Neurons, PNs),这些神经元具备经验依赖的可塑性。然而,GABA能中间神经元(Interneurons, INs)也会对记忆相关的线索做出反应,并广泛地调节PNs的功能。但是,学习是否需要特定的INs选择性地参与记忆编码仍然是一个悬而未决的问题。2022年8月1日,美国西奈山伊坎医学院和阿拉巴马大学伯明翰医学院的研究人员在《Neuron》期刊上发表题为“Control of fear by discrete prefrontal GABAergic populations encoding valence-specific information”的文章。该文章证实,积极和消极的体验能够激活前额叶生长抑素中间神经元(Somatostatin Interneurons, SST-INs)的离散群体,这些不同的SST-INs离散群体能够对恐惧记忆形成相反的控制。研究的结果强调了INs在情绪学习中的重要作用。小清蛋白中间神经元(Parvalbumin Interneurons, PV-INs)、血管活性肠肽中间神经元(Vasoactive Intestinal Peptide Interneurons, VIP-INs)以及SST-INs在记忆获取和巩固的环路动态编码过程中发挥了关键作用。该文章作者最近的研究(Cummings and Clem, Nat. Neurosci., 2020)证明了边缘前皮层(Prelimbic Cortex, PL)中的SST-INs在听觉恐惧条件训练后表现出突触效能增强以及线索诱发的活动,这表明它们参与了记忆形成。作者进一步证明,SST-INs通过激活大脑中的网络来控制动物防御性的僵直行为,而这一效果可能是通过缓解PV-INs介导的抑 制来协调的。在该研究中,作者使用基因标记的方法,探讨了SST-INs作为离散细胞群的一部分是否在记忆编码中起作用。在小鼠条件恐惧实验中,学习过程主要激活PL中的SST-INs,而非PV-INs和VIP-INs。随后,作者进一步证明,这些被激活的SST-INs在记忆提取过程中优先被再次激活。并且,作者通过结合光遗传学的手段证实,这些SST-INs控制着恐惧线索诱导的小鼠僵直行为。此外,作者还通过电生理实验证实,恐惧学习激活的SST-INs表现出独特的输入和输出突触传递特性。这些结果表明,PL中的SST-INs在恐惧记忆编码中起着关键作用。图1. 条件恐惧学习激活了PL 中的SST-INs,这些细胞在记忆提取过程中优先再次被激活综上所述,条件恐惧记忆依赖于PL中解剖上和功能上离散的SST-INs群体,但是受到奖赏相关的SST-INs的正交网络的相反控制。该研究为记忆编码中细胞特异性的GABA能微环路提供了重要见解,并概述了在行为可塑性过程中INs可能变得功能特异化的突触机制。研究方法亮点这项工作阐述了PL中不同的SST-INs离散群体在恐惧记忆表达中的作用。该研究用到了脑立体定位注射、光遗传学、电生理记录、行为学评估以及免疫组化等实验技术。瑞沃德深耕生命科学研究领域20年,一直致力于为客户提供可信赖的解决方案和服务。瑞沃德可提供该研究所涉及的脑立体定位注射、光遗传学、电生理记录、行为学评估以及免疫组化的完整解决方案。截至目前,瑞沃德产品及服务覆盖海内外100多个国家和地区,客户涵盖全/球700+医院,1000+科研院所,6000+高等院校,已助力全/球科研人员发表SCI文章14500+,获得行业广泛认可。原文链接:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2022.07.004
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