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珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司

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解决方案

使用紫外/可见光光谱法监测蛋白质去折叠

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

表征
带珀金埃尔默附件的紫外/可见光谱仪可用于监测生物和生物制药样品随温度的变化。UV WinLab允许对附件进行完全的软件控制,并且便于数据分析。

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LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪

LAMBDA365+

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使用紫外/可见光光谱法监测蛋白质去折叠

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

表征
?本应用指南展示了带珀金埃尔默附件的珀金埃尔默LAMBDA 365+和UVWinLab监测温度升高和降低时蛋白质去折叠与折叠的能力。

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紫外可见分光光度计LAMBDA 365

LAMBDA 365

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基因组学解决方案产品系列

应用领域

生物产业

检测样品

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定量
从事基因组学研究的科学家们都知道,为下游应用提供更好的核酸样品,对于整个工作流程至关重要。我们新一代测序解决方案除了目前该技术在整个流程中的瓶颈――核酸定量、样品制备、分析及信息学。我们是为数不多的能提供基因组学工作流程上下游技术的合作伙伴。这些技术包括自动化、微流控和生物信息学平台,可帮助科学家高效分析核酸。 标准化硬件配置并内置预验证实验程序的自动化工作站,结合可以测量核酸各项基本指征的LabChip GX Touch系统,可以灵活的支持NGS领域中的各种新方法及试剂盒,并提供质量控制。 我们拥有知名的核酸提取、自动化液体处理、NGS文库制备、DNA/RNA定量分析等技术,以及相关应用领域的专业知识。作为您的合作伙伴,我们真正理解您关注的问题,从而能够为您提供满足您科研需求的综合解决方案。一站式供应,提供您所需的应用支持,让您赢在起点。 ?

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使用Spectrum Two FT-IR光谱仪 分析生物乙醇中的杂质

应用领域

生物产业

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生物能源

检测项目

杂质
发酵产物是包含乙醇和其他副产品的复杂混合物,需经过蒸馏将乙醇分离出来。乙醇的燃烧性能取决于其纯度。因此ASTM® D4806和EN 15376等国际标准对燃料乙醇中杂质的含量作出限制,并且规定了检测方法。目前规定使用的检测方法色谱和滴定方法,试验非常耗时, FT-IR等光谱技术所能提供的快速检测方法将是很有吸引力的替代方法。 本报告的研究结果表明,Spectrum Two™ FT-IR光谱仪可以用于建立定量分析方法,其灵敏度完全可以满足甲醇、水、C3-C5醇和汽油变性剂的检测限要求,而且每个样品所需要的分析时间不到两分钟。

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红外光谱仪PerkinElmer Spectrum Two

Spectrum Two

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利用SC-ICP-MS法测定单个细菌细胞中的铁含量

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

ICP-MS 法可以分析成批培养的细菌细胞中的总金属含量,然后根据测得的细胞总数平均算出单个细菌细胞的铁含量。由于平板计数法无法计算死亡细胞或未被培养的完整细胞,导致计数出现误差。然而,由于仪器的限制,目前还未见有方法可直接分析单个细菌细胞中的铁含量。基于单细胞ICP-MS (SC-ICP-MS) 分析技术取得的重大进展,使得直接测定单个细胞内金属含量成为现实。PerkinElmer 公司专利的Asperon™单细胞雾室将单个完整细胞引入ICP-MS的等离子体中,结合NexION® 系列ICP-MS 质谱仪瞬时采集速度快的优势,可确定单个细菌细胞内的铁含量。在本次实验中,我们利用SC-ICP-MS 法分别测定了三种菌株的单个细胞的铁含量。这三个菌株分别是大肠杆菌B 株(Eco)、枯草芽孢杆菌168 株(BAC) 和红球菌RHA1 株(RHA)。SC-ICP-MS 技术可直接测定单个细胞的铁含量,并确定每种菌株的铁含量分布情况。铁含量与细菌的细胞大小相关,即最大菌株(RHA)单个细胞的平均铁含量最高,而最小菌株(Eco) 单个细胞的平均铁含量最低。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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PerkinElmer:使用GCICPMS对生物组织中三丁基氯化锡分析

应用领域

生物产业

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三丁基氯化锡
由于有机锡在农业,工业和家庭中被广泛使用,因此其对环境的影响受到了极大的重视。丁基锡和苯基锡已被广泛用作活性杀生物剂,在防污涂料、聚氯乙烯(PVC)稳定剂、木材处理,以及其他方面都有应用。例如,当被用于防污涂料时,痕量水平(ppt)的丁基锡和苯基锡将会对非靶标生物造成严重损害,并在沉积物和生物群中累积。因此,欧盟(EU)将三丁基锡(TBT)及其降解产物列入到优先控制污染物名单中(修订水框架指令2000/60/EC的决定2455/2001/EC)。由于TBT、三苯基锡(TPhT)以及它们的降解产物(二取代锡, 单取代锡和无机锡)各自的毒性存在差异,而且对环境影响的监测也不相同, 因而非常有必要对有机锡的形态进行分析。由于气相色谱-电感耦合等离子体质谱(GC/ ICP-MS)联用法具有灵敏度高,选择性好,可以同时分析多种元素和多种同位素等优势,因此成为了金属有机物痕量分析的首选方法。通过GC/ ICP-MS开展有机锡形态分析,为了增加各形态的挥发性,需要加入四丙基硼酸钠或四乙基硼酸钠进行衍生化反应。此外,对于复杂基质,如生物组织和沉积物的分析,在有机锡化合物衍生前需要进行软提取,以保持分析物的形态不发生改变。开放聚焦微波提取由于具有快速和高效的优点,是最流行的提取方法。本实验使用GC/ ICP-MS(CLARUS®GC 和NexION®ICP-MS)对有机锡形态进行分析,更具体地说,是通过外标法对生物样品中的单丁基锡、二丁基锡和三丁基锡进行分析。而且在实验中特别注意了对连接GC和ICP-MS的GC传输线参数的优化

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珀金埃尔默气相色谱仪 PerkinElmer Clarus 580

Clarus 580

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PerkinElmer:使用GCICPMS对生物组织中三氯化一丁基锡分析

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生物产业

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三氯化一丁基锡
由于有机锡在农业,工业和家庭中被广泛使用,因此其对环境的影响受到了极大的重视。丁基锡和苯基锡已被广泛用作活性杀生物剂,在防污涂料、聚氯乙烯(PVC)稳定剂、木材处理,以及其他方面都有应用。例如,当被用于防污涂料时,痕量水平(ppt)的丁基锡和苯基锡将会对非靶标生物造成严重损害,并在沉积物和生物群中累积。因此,欧盟(EU)将三丁基锡(TBT)及其降解产物列入到优先控制污染物名单中(修订水框架指令2000/60/EC的决定2455/2001/EC)。由于TBT、三苯基锡(TPhT)以及它们的降解产物(二取代锡, 单取代锡和无机锡)各自的毒性存在差异,而且对环境影响的监测也不相同, 因而非常有必要对有机锡的形态进行分析。由于气相色谱-电感耦合等离子体质谱(GC/ ICP-MS)联用法具有灵敏度高,选择性好,可以同时分析多种元素和多种同位素等优势,因此成为了金属有机物痕量分析的首选方法。通过GC/ ICP-MS开展有机锡形态分析,为了增加各形态的挥发性,需要加入四丙基硼酸钠或四乙基硼酸钠进行衍生化反应。此外,对于复杂基质,如生物组织和沉积物的分析,在有机锡化合物衍生前需要进行软提取,以保持分析物的形态不发生改变。开放聚焦微波提取由于具有快速和高效的优点,是最流行的提取方法。本实验使用GC/ ICP-MS(CLARUS®GC 和NexION®ICP-MS)对有机锡形态进行分析,更具体地说,是通过外标法对生物样品中的单丁基锡、二丁基锡和三丁基锡进行分析。而且在实验中特别注意了对连接GC和ICP-MS的GC传输线参数的优化

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珀金埃尔默气相色谱仪 PerkinElmer Clarus 580

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PerkinElmer:使用GCICPMS对生物组织中三甲基氯化锡分析

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检测项目

三甲基氯化锡
由于有机锡在农业,工业和家庭中被广泛使用,因此其对环境的影响受到了极大的重视。丁基锡和苯基锡已被广泛用作活性杀生物剂,在防污涂料、聚氯乙烯(PVC)稳定剂、木材处理,以及其他方面都有应用。例如,当被用于防污涂料时,痕量水平(ppt)的丁基锡和苯基锡将会对非靶标生物造成严重损害,并在沉积物和生物群中累积。因此,欧盟(EU)将三丁基锡(TBT)及其降解产物列入到优先控制污染物名单中(修订水框架指令2000/60/EC的决定2455/2001/EC)。由于TBT、三苯基锡(TPhT)以及它们的降解产物(二取代锡, 单取代锡和无机锡)各自的毒性存在差异,而且对环境影响的监测也不相同, 因而非常有必要对有机锡的形态进行分析。由于气相色谱-电感耦合等离子体质谱(GC/ ICP-MS)联用法具有灵敏度高,选择性好,可以同时分析多种元素和多种同位素等优势,因此成为了金属有机物痕量分析的首选方法。通过GC/ ICP-MS开展有机锡形态分析,为了增加各形态的挥发性,需要加入四丙基硼酸钠或四乙基硼酸钠进行衍生化反应。此外,对于复杂基质,如生物组织和沉积物的分析,在有机锡化合物衍生前需要进行软提取,以保持分析物的形态不发生改变。开放聚焦微波提取由于具有快速和高效的优点,是最流行的提取方法。本实验使用GC/ ICP-MS(CLARUS®GC 和NexION®ICP-MS)对有机锡形态进行分析,更具体地说,是通过外标法对生物样品中的单丁基锡、二丁基锡和三丁基锡进行分析。而且在实验中特别注意了对连接GC和ICP-MS的GC传输线参数的优化

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珀金埃尔默气相色谱仪 PerkinElmer Clarus 580

Clarus 580

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PerkinElmer:使用GCICPMS对生物组织中甲基三氯化单锡分析

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生物产业

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其他

检测项目

甲基三氯化单锡
由于有机锡在农业,工业和家庭中被广泛使用,因此其对环境的影响受到了极大的重视。丁基锡和苯基锡已被广泛用作活性杀生物剂,在防污涂料、聚氯乙烯(PVC)稳定剂、木材处理,以及其他方面都有应用。例如,当被用于防污涂料时,痕量水平(ppt)的丁基锡和苯基锡将会对非靶标生物造成严重损害,并在沉积物和生物群中累积。因此,欧盟(EU)将三丁基锡(TBT)及其降解产物列入到优先控制污染物名单中(修订水框架指令2000/60/EC的决定2455/2001/EC)。由于TBT、三苯基锡(TPhT)以及它们的降解产物(二取代锡, 单取代锡和无机锡)各自的毒性存在差异,而且对环境影响的监测也不相同, 因而非常有必要对有机锡的形态进行分析。由于气相色谱-电感耦合等离子体质谱(GC/ ICP-MS)联用法具有灵敏度高,选择性好,可以同时分析多种元素和多种同位素等优势,因此成为了金属有机物痕量分析的首选方法。通过GC/ ICP-MS开展有机锡形态分析,为了增加各形态的挥发性,需要加入四丙基硼酸钠或四乙基硼酸钠进行衍生化反应。此外,对于复杂基质,如生物组织和沉积物的分析,在有机锡化合物衍生前需要进行软提取,以保持分析物的形态不发生改变。开放聚焦微波提取由于具有快速和高效的优点,是最流行的提取方法。本实验使用GC/ ICP-MS(CLARUS®GC 和NexION®ICP-MS)对有机锡形态进行分析,更具体地说,是通过外标法对生物样品中的单丁基锡、二丁基锡和三丁基锡进行分析。而且在实验中特别注意了对连接GC和ICP-MS的GC传输线参数的优化

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珀金埃尔默气相色谱仪 PerkinElmer Clarus 580

Clarus 580

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PerkinElmer:ICP-MS研究细胞摄取含铂的癌症化疗化合物

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生物产业

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其他

检测项目

摄取含铂的癌症化疗化合物
ICP-MS 单颗粒分析技术(SP-ICP-MS)的出现和发展使得不同基体和应用中的金属颗粒的快速检测和分析成为可能,并因此开创了一个全新的研究领域。SP-ICP-MS 的特点是可以检测到带正电荷的离子产生的不连续的脉冲,并以微秒记的数据采集速率获得时间分辨信号。这种先进的数据采集能力使得开辟一系列新的研究领域成为可能。本文将SP-ICP-MS 应用于SC-ICP-MS,介绍了ICP-MS 单细胞分析技术(SC-ICP-MS),该技术可快速分析单个细胞中的金属含量。通过在细胞水平上监测细胞吸收顺铂的能力,我们探究了抗癌药物的有效性,加强了对细胞与含金属的物质之间交互作用的了解。SC-ICP-MS 可以让用户检测单个细胞中本身含有的金属量以及离子或者纳米颗粒污染物,此方法可以减少实验中使用的细胞数量,并且无需复杂的样品前处理过程。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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PerkinElmer:利用红外光谱学测定生物柴油的山嵛酸脂

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生物能源

检测项目

山嵛酸脂
生物柴油是通过酯交换反应由一系列天然脂肪和油品产生的可再生燃料,在酯交换反应过程中甘油三酸酯被分解,脂肪酸甲酯(FAME)形成。生物柴油保持了原油的脂肪酸分布,因此其物理与化学性质部分取决于所使用的给料。特别容易受到给料影响的一种性质就是浊点,在浊点温度下固体晶体开始形成,产生混浊的悬浮物并有可能堵塞燃料过滤器。如若在凉爽的气候下进行操作,低浊点特性极为关键。我们发现源自不同给料的生物柴油样本浊点千差万别,例如,棕榈生物柴油样本的浊点是约15℃,而菜籽油生物柴油样本的浊点是约-10℃。造成这种差异的原因是在棕榈油中占主导地位的饱和脂肪酸链更容易形成结晶。因此我们特别需要一种快速检测生物柴油样本原料的方法。红外光谱学特别适合物质的检测,即便是当复杂混合物当中物质之间的差异极为细微时。我们在这篇应用表明:利用脂肪酸链中的双键产生的吸收光谱带可以区分源自多种常见给料的生物柴油。

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红外光谱仪PerkinElmer Spectrum Two

Spectrum Two

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PerkinElmer:利用红外光谱学测定生物柴油的月桂酸酯

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生物产业

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生物能源

检测项目

月桂酸酯
生物柴油是通过酯交换反应由一系列天然脂肪和油品产生的可再生燃料,在酯交换反应过程中甘油三酸酯被分解,脂肪酸甲酯(FAME)形成。生物柴油保持了原油的脂肪酸分布,因此其物理与化学性质部分取决于所使用的给料。特别容易受到给料影响的一种性质就是浊点,在浊点温度下固体晶体开始形成,产生混浊的悬浮物并有可能堵塞燃料过滤器。如若在凉爽的气候下进行操作,低浊点特性极为关键。我们发现源自不同给料的生物柴油样本浊点千差万别,例如,棕榈生物柴油样本的浊点是约15℃,而菜籽油生物柴油样本的浊点是约-10℃。造成这种差异的原因是在棕榈油中占主导地位的饱和脂肪酸链更容易形成结晶。因此我们特别需要一种快速检测生物柴油样本原料的方法。红外光谱学特别适合物质的检测,即便是当复杂混合物当中物质之间的差异极为细微时。我们在这篇应用表明:利用脂肪酸链中的双键产生的吸收光谱带可以区分源自多种常见给料的生物柴油。

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红外光谱仪PerkinElmer Spectrum Two

Spectrum Two

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使用LAMBDA UV/Vis分光光度计研究DNA的热变性

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生物产业

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热变性
热变性研究可以提供大量的有关DNA分子二级结构的信息。双螺旋结构由碱基对腺嘌呤-胸腺嘧啶(A-T)和鸟嘌呤-胞嘧啶(G-C)的氢键连接在一起。由于G-C碱基对有3个氢键,而A-T碱基对有2个氢键,含有更多G-C成分的DNA样品就需要更多的能量打开螺旋,形成更高的DNA融化温度。当DNA样品加热时,UV/Vis分光光度法可用来监测DNA的热变性过程,从而判断DNA的融化温度tm,并最终确定分子的G-C成分含量。LAMBDA 365 UV/Vis分光光度计功能强大,既可以进行光谱扫描,也可以单波长测量,可进行各种生物应用分析。本例中,我们演示了仪器和UV Express软件进行Calf Thymus DNA的融化曲线测量、计算融化温度和G-C成分含量的能力。

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紫外可见分光光度计LAMBDA 365

LAMBDA 365

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使用LAMBDA UV Vis分光光度计测定总蛋白:Lowry法

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生物产业

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其他

检测项目

定量分析
Lowry和Biuret法是蛋白定量的标准方法。尽管后者的灵敏度更高,并在探索性工作中使用,但由于其组合试剂的稳定性差、颜色重复性差(低蛋白浓度时尤其明显),且蛋白浓度和颜色响应的关系非线性,制约了其应用。Ohnishi和Barr为Lowry过程改进并简化了Biuert组合溶液,同时提高了其稳定性。本应用报告描述了改进的Lowry过程,进行蛋白分析。

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紫外可见分光光度计 LAMBDA 465 /

LAMBDA 465

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利用红外光谱学测定生物柴油的原油

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生物能源

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原油
生物柴油是通过酯交换反应由一系列天然脂肪和油品产生的可再生燃料,在酯交换反应过程中甘油三酸酯被分解,脂肪酸甲酯(FAME)形成。生物柴油保持了原油的脂肪酸分布,因此其物理与化学性质部分取决于所使用的给料。特别容易受到给料影响的一种性质就是浊点,在浊点温度下固体晶体开始形成,产生混浊的悬浮物并有可能堵塞燃料过滤器。如若在凉爽的气候下进行操作,低浊点特性极为关键。我们发现源自不同给料的生物柴油样本浊点千差万别,例如,棕榈生物柴油样本的浊点是约15℃,而菜籽油生物柴油样本的浊点是约-10℃。造成这种差异的原因是在棕榈油中占主导地位的饱和脂肪酸链更容易形成结晶。因此我们特别需要一种快速检测生物柴油样本原料的方法。红外光谱学特别适合物质的检测,即便是当复杂混合物当中物质之间的差异极为细微时。我们在这篇应用表明:利用脂肪酸链中的双键产生的吸收光谱带可以区分源自多种常见给料的生物柴油。

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红外光谱仪PerkinElmer Spectrum Two

Spectrum Two

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NexION ICP-MS 系统专用Syngistix 单细胞应用软件模块

应用领域

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其他

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金属元素
在评估细胞对药物、环境污染物、营养物质和/ 或纳米粒子的摄入行为时,检测单细胞中的金属元素可以为了解细胞机理提供一种全新有效的方法。传统的做法是溶解大量的细胞,假定细胞群中的每一个细胞包含等量的金属,从而量化细胞中的金属含量,或者利用光学或电子显微镜为细胞中的金属成分定性。这些方法不仅耗费时间,而且只能表征细胞群中的一小部分细胞。珀金埃尔默公司的技术人员将实际检测数据和数学模拟相结合,开发出了一套专利的单细胞进样系统和专用软件——Syngistix ™细胞应用软件模块。该应用软件模块是实验室分析细胞金属含量的理想工具,包括分析细胞的金属摄入行为(金属离子或纳米颗粒)以及测量细胞的内在金属含量。这款独特的应用模块可以区分同一种待测元素在细胞外部和细胞内部的含量,并对其进行量化。我们无需进行后续数据处理就可以在单次分析中测定下列信息:每个细胞中金属的含量、细胞群 落中的金属含量分布、含金属或纳米颗粒的细胞浓度和每个细胞的纳米颗粒数量。配合NexION 系列ICP-MS 仪器,Syngistix 单细胞应用软件模块是世界上第一款单细胞ICP-MS 专用分析软件,在速度、功能、自动化和易用性等方面均首屈一指。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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使用LAMBDA UV/Vis分光光度计测定总蛋白:Bradford法

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总蛋白定量
总蛋白的定量方法是一种建立最久的基础且重要的生物科学实验。UV/Vis分光光度计被广泛用于蛋白的测定。本应用报告描述了经典的蛋白方法,Bradford法。使用LAMBDA 465 UV/Vis分光光度计快速获取数据,并使用UV Lab软件进行分析。

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紫外可见分光光度计 LAMBDA 465 /

LAMBDA 465

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使用LAMBDA 465紫外可见分光光度计测定酪氨酸酶活性

应用领域

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检测项目

酶活性
酶是生物催化剂。如果细胞中没有酶,大多数生化反应将不能以需要的速率进行。从19世纪早期就开始对酶的生理学和生物学性质进行研究。人们对酶持续的兴趣来源于几个因素-酶在细 胞中的动力学和基本角色,非凡的催化能力和选择性。本实验评估了动力学性质中的2个性质,即酶活性和分子选择性的动力学描述。本应用报告以酪氨酸酶描述酶活性的测定。使LAMBDATM 465紫外/可见分光光度计和UV LabTM软件快速采集数据并进行处理。

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紫外可见分光光度计 LAMBDA 465 /

LAMBDA 465

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ICP-MS单细胞分析方法介绍

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金属
ICP-MS 单颗粒分析技术(SP-ICP-MS)的出现和发展使得不同基体和应用中的金属颗粒的快速检测和分析成为可能,并因此开创了一个全新的研究领域。SP-ICP-MS 的特点是可以检测到带正电荷的离子产生的不连续的脉冲,并以微秒记的数据采集速率获得时间分辨信号。这种先进的数据采集能力使得开辟一系列新的研究领域成为可能。本文将SP-ICP-MS 应用于SC-ICP-MS,介绍了ICP-MS 单细胞分析技术(SC-ICP-MS),该技术可快速分析单个细胞中的金属含量。通过在细胞水平上监测细胞吸收顺铂的能力,我们探究了抗癌药物的有效性,加强了对细胞与含金属的物质之间交互作用的了解。SC-ICP-MS 可以让用户检测单个细胞中本身含有的金属量以及离子或者纳米颗粒污染物,此方法可以减少实验中使用的细胞数量,并且无需复杂的样品前处理过程。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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GCICP-MS对生物组织和沉积物中汞形态的分析

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汞形态
环境中汞的形态测定方法正受到人们的不断关注。气相色谱-电感耦合等离子体质谱联用法(GC/ ICPMS)是一种可用于痕量分析的方法, 具有灵敏度高,选择性高和多元素、多同位素同时检测的特点, 使用GC-ICP-MS法,所有类型的环境基质中的汞形态都可以使用完善的提取和衍生技术进行常规分析。目前,主要应用的提取方法是开放的聚焦微波提取,这主要是因为该方法具有很好的速度和效率。一旦提取完成,必须将各种汞形态转换成为气态形式,以进行接下来的气相色谱分离。这种转换由使用烷基化试剂(如四丙基硼化钠和四乙基硼化钠)的衍生技术完成。原位衍生的使用减少了分析和检测过程中可能引入干扰的可能性。本文介绍了通过GC传输线成功实现Clarus 580 GC和NexION 300D ICP-MS联用的实例。当仪器都达到最佳条件后,就能够得到具有很好线性的响应函数,并确定在一个毫微微克水平的绝对检出限。使用GC对生物组织和沉积物基质的标准参考物质进行汞形态色谱分离。使用外标法对MMHg进行定量和验证,测定结果的回收率≥82%,并且相对标准偏差(RSD)≤7%

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珀金埃尔默气相色谱仪 PerkinElmer Clarus 580

Clarus 580

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使用GCICPMS对生物组织中有机锡化合物进行形态分析

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生物产业

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有机锡形态分析
由于有机锡在农业,工业和家庭中被广泛使用,因此其对环境的影响受到了极大的重视。丁基锡和苯基锡已被广泛用作活性杀生物剂,在防污涂料、聚氯乙烯(PVC)稳定剂、木材处理,以及其他方面都有应用。例如,当被用于防污涂料时,痕量水平(ppt)的丁基锡和苯基锡将会对非靶标生物造成严重损害,并在沉积物和生物群中累积。因此,欧盟(EU)将三丁基锡(TBT)及其降解产物列入到优先控制污染物名单中(修订水框架指令2000/60/EC的决定2455/2001/EC)。由于TBT、三苯基锡(TPhT)以及它们的降解产物(二取代锡, 单取代锡和无机锡)各自的毒性存在差异,而且对环境影响的监测也不相同, 因而非常有必要对有机锡的形态进行分析。由于气相色谱-电感耦合等离子体质谱(GC/ ICP-MS)联用法具有灵敏度高,选择性好,可以同时分析多种元素和多种同位素等优势,因此成为了金属有机物痕量分析的首选方法。通过GC/ ICP-MS开展有机锡形态分析,为了增加各形态的挥发性,需要加入四丙基硼酸钠或四乙基硼酸钠进行衍生化反应。此外,对于复杂基质,如生物组织和沉积物的分析,在有机锡化合物衍生前需要进行软提取,以保持分析物的形态不发生改变。开放聚焦微波提取由于具有快速和高效的优点,是最流行的提取方法。本实验使用GC/ ICP-MS(CLARUS®GC 和NexION®ICP-MS)对有机锡形态进行分析,更具体地说,是通过外标法对生物样品中的单丁基锡、二丁基锡和三丁基锡进行分析。而且在实验中特别注意了对连接GC和ICP-MS的GC传输线参数的优化

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珀金埃尔默气相色谱仪 PerkinElmer Clarus 580

Clarus 580

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使用GC-ICP-MS对生物组织中有机锡化合物进行形态分析

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

本实验使用GC/ ICP-MS(CLARUS®GC和NexION®ICP-MS)对有机锡形态进行分析,更具体地说,是通过外标法对生物样品中的单丁基锡、二丁基锡和三丁基锡进行分析。

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等离子质谱仪PerkinElmer

NexION

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使用拉曼光谱测绘在体外监测干细胞成骨分化的非破坏性方法

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

本文介绍了使用PerkinElmer® RamanStation™ 400F拉曼光谱测绘在体外监测干细胞成骨分化的方法。结果表明:拉曼光谱使样品分析变得更为快速,并显著提高研究的可靠性。

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电感耦合等离子体质谱仪—用冷等离子体方法测定血清中钾,钙,铁的含量

应用领域

生物产业

检测样品

全血/血清/血浆

检测项目

文章介绍采用Elan DRC-e电感耦合等离子体质谱仪对血清样品进行简单稀释后直接测定其中的K, Ca,Fe含量,结果表明:DRC(动态反应池)技术的检测结果与国家标准样品所测结果无明显差异。

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等离子质谱仪PerkinElmer

NexION

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使用NexION 300 ICP-MS 对人体尿液中微量金属元素进行检测

应用领域

生物产业

检测样品

尿液

检测项目

文章介绍了该应用不仅对人体代谢监测的研究很重要,而且对于环境的污染源监测的理解也非常具有参考价值。应用试验采用了NexION300D进行,实验结果表明,创新型设计的NexION 300 ICP-MS非常适用于尿液中的微量或更低水平的金属元素分析。其独特的通用池及等离子炬技术可大大提高测量的准确性。

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等离子质谱仪PerkinElmer

NexION

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生物柴油中无机污染物(含硫化物)的ICP-OES分析

应用领域

生物产业

检测样品

生物能源

检测项目

介绍了采用Optima7000对生物柴油中金属及硫元素进行了分析。结果表明,在2min内可完成样品中硫及金属元素的分析,分析结果准确,精密度高,检测线性范围宽,可满足相应法规的要求。

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ICP-AES OES 法同时测定人发中微量元素

应用领域

生物产业

检测样品

毛发/头发

检测项目

文章介绍采用Optima2100DV ICP-OES同时测定人发中可能存在的Al Fe Ca Mg K Na P Ba Be Cd Ce Co Cr Cu Li Mn MoNi Pb Ti V W Zn As Sr La Sb B S 等29个微量元素,对样品的测定条件进行了优化,实现了对试样元素含量的同时测定。结果:方法的回收率在90%~110%之间,相对标准偏差低于3.0%。方法经国家一级标准物质的验证,测定值与标准值基本相符。

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全新CCD 双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪确定空气过滤器和尿液中的主要和次要元素以进行风险评估

应用领域

生物产业

检测样品

尿液

检测项目

轴向或纵向观测的CCD ICP-OES的高选择性、高灵敏度及灵活性的特点非常有利于待测样品浓度差异大、基体复杂及含多种元素的样品分析。相比传统的原吸测定方法,每次测量能同时对所有相关元素检测,且对尿液的分析大概只需5min,对于每个空气过滤样品检测大概只需3min。

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SAMHSA制定的尿液中苯甲酰芽子碱GC/MS分析法

应用领域

生物产业

检测样品

尿液

检测项目

本应用文献建立了符合美国联邦药物测试项目要求的尿液中苯甲酰芽子碱的分析方法。法医和临床实验室可以用同样的方法测定毒理学样本中非限制药物。通过使用较短的气相色谱柱,较快的流速进入质谱,很快的气相色谱炉温降温及自动进样器的预清洗程序,从而提高了样品通量。

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珀金埃尔默气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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SAMHSA 制定的尿液中鸦片GC/MS分析法

应用领域

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尿液

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本文建立了GC/MS分析尿液中可卡因和吗啡的方法,检测限≤20ng/mL,比美国联邦药物测试项目的限量标准低了10倍。法医和临床实验室可以用同样的方法测定毒理学样本中非限制的药物。通过使用较短的气相色谱柱,较快的流速进入质谱,很快的气相色谱炉温降温速度及自动进样器的预清洗程序,从而提高了样品通量。

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