香精制备研究

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  • Plgel 制备液相色谱柱
    Plgel 制备柱 卓越的柱效提供优化的分离度 高载样量允许进行mg 级样品的分离,用于后续研究 可进行10 倍以上的比例放大,可进行有效的大量制备 制备型GPC 一般用于分流聚合物、分离聚合物中的组分或复杂基质中相应的小分子混合物。材料混合物基于分子大小可以很容易地得到分离,最好使用低沸点有机溶剂。然后将一系列分开的流分分别进行收集,通过简单的溶剂蒸发进行分离。 PLgel 制备柱填充与分析柱相同的高效刚性填料。10 μm 填料能够提供高柱效( 25000 p/m),用于优化分离和上样参数。PLgel 25 mm 内径制备柱提供了比7.5 mm 分析柱高10 倍的比例放大制备量。增加的内径和柱体积可以提高载样量。对于低分子量物质,样品浓度还可以显著提高,可用于极纯原料的毫克级生产。实际上样量受样品及其分子量的控制。订货信息:
  • 制备液相色谱柱 液相制备柱
    三为科学专业生产制备液相色谱和液相色谱制备柱,三为科学制备液相色谱柱采用进口优质液相色谱填料,包含多种键合种类的高效液相色谱填料,为用户在快速制备和高分辨高纯度复杂制备应用中提供广泛的选择,具有以下特点:1. 易于放大;2. 稳定性好;3. 高载量;4. 特殊选择性;5. 宽PH适用范围;6. 较长的使用寿命;制备液相色谱柱柱内径填料填料装填量建议流速订货号HPLC-5C18E10*250mmC18 5u12g3-5ml/minS5C102520*250mmC18 5u50g10-20ml/minS5C202530*250mmC18 5u110g15-30ml/minS5C302550*250mmC18 5u300g50-120ml/minS5C5025HPLC-10C18E10*250mmC18 10u12g3-5ml/minS10C102520*250mmC18 10u50g10-20ml/minS10C202530*250mmC18 10u110g15-30ml/minS10C302550*250mmC18 10u300g50-120ml/minS10C5025三为科学提高制备液相色谱、蛋白纯化系统、蒸发光散射检测器、制备液相色谱柱、进口蛋白层析柱、中压玻璃层析柱
  • SunFire OBD 制备柱
    SunFire OBD 制备柱产品技术与性能领先,为硅胶基质的C18和C8色谱柱树立了新的行业标准◇精心设计填料的物理和化学性质,以确保最大容载量与最优分辨率;尤其有利于在低至中等pH条件下分离纯化可电离化合物。◇耐受低pH条件,键合相稳定牢固,柱寿命长。◇结合于OBD?制备柱设计,确保最高柱效与最长柱寿命。◇填料起始于有机硅合成,继以专利技术的表面化学修饰,所有制造工艺与过程均依从cGMP规范,确保产品的高纯品质、高优性能、与高度可靠。“我们之所以选择SunFire色谱柱,是因为它具有很高的分离能力和可靠性,能同时满足我们实验室分析和制备工作的需要。与我们以前所用过的柱子相比,SunFire OBD制备柱可以将上样量提高1.5倍后仍获得相同的结果,而且每根制备柱的寿命延长了一倍多。”安东尼派瓦 - 高级研究科学家,现在 PhytoCeutica 公司就职。SunFire正相硅胶OBD制备柱正相无键合相硅胶柱可用于分离那些无法或不宜在反相条件下分离的样品,如:高极性化合物,立体异构体化合物,以及对水敏感而不稳定的化合物。由有机溶剂组成的流动相,便于收集流分的挥发蒸干与样品回收。SunFire正相硅胶OBD制备柱具有以下特点:??塔板数高(接近分析柱的柱效),高分辨,特别适用于性质相似、流出时间极为相近、需要高分辨分离的化合物(如立体异构化合物)的实验室纯化制备??高纯硅胶基质,避免对碱性目标物的死吸附所导致的样品损失问题订货信息:SunFire 制备柱规格类型粒径C18C8Silica10 x 10 mm保护柱芯5 μm18600256511860027501186003429110 x 50 mm制备柱5 μm18600256118600274618600342510 x 100 mm制备柱5 μm18600256218600274718600342610 x 150 mm制备柱5 μm18600256318600274818600342710 x 250 mm制备柱5 μm18600256418600274918600342819 x 10 mm保护柱芯5 μm186002569218600275421860034342OBD19 x 50 mm制备柱5 μm186002566186002751186003431OBD 19 x 100 mm制备柱5 μm186002567186002752186003432OBD 19 x 150 mm制备柱5 μm186002568186002753186003433OBD 19 x 250 mm制备柱5 μm18600402718600402818600402930 x 10 mm保护柱芯5 μm186006885318600688731860068893OBD 30 x 50 mm制备柱5 μm186002570186002755186003435OBD 30 x 75 mm制备柱5 μm186002571186002756186003436OBD 30 x 100 mm制备柱5 μm186002572186002757186003437OBD 30 x 150 mm制备柱5 μm186002797186002795186003438OBD 30 x 250 mm制备柱5 μm186003969——OBD 50 x 50 mm制备柱5 μm186002867186002868186003439OBD 50 x 100 mm制备柱5 μm186002869186002870186003440OBD 50 x 150 mm制备柱5 μm186003941——OBD 50 x 250 mm制备柱5 μm186003970——10 x 10 mm保护柱芯10 μm18600266311860027581186003441110 x 50 mm制备柱10 μm186003840186003841Custom10 x 150 mm制备柱10 μm18600266418600275918600344210 x 250 mm制备柱10 μm18600266518600276018600344319 x 10 mm保护柱芯10 μm186002666218600276121860034442OBD 19 x 50 mm制备柱10 μm186002667186002762186003445OBD 19 x 150 mm制备柱10 μm186002668186002763186003446OBD 19 x 250 mm制备柱10 μm18600266918600276418600344730 x 10 mm保护柱芯10 μm186006884318600688631860068883OBD 30 x 50 mm制备柱10 μm186003854186003853186003855OBD 30 x 100 mm制备柱10 μm186003971——OBD 30 x 150 mm制备柱10 μm186002670186002765186003448OBD 30 x 250 mm制备柱10 μm186002671186002766186003449OBD 50 x 50 mm制备柱10 μm186002871186002872186003450OBD 50 x 100 mm制备柱10 μm186003972——OBD 50 x 150 mm制备柱10 μm186002672186002767186003451OBD 50 x 250 mm制备柱10 μm186002673186002768186003452OBD 100 x 250 mm制备柱10 μm186003928——1 需要 10 x 10 mm 制备保护柱卡套, Part No. 2890007792 需要 19 x 10 mm 制备保护柱卡套, Part No. 1860007093 需要 30 x 10 mm 制备保护柱卡套, Part No. 186006912SunFire 制备筛选柱规格粒径C18C8Silica4.6 x 150 mm5 μm——1860034534.6 x 250 mm5 μm——1860034544.6 x 150 mm10 μm186003390Custom1860034674.6 x 250 mm10 μm186003391Custom186003468

香精制备研究相关的仪器

  • PrepChromaster-8000型高压制备色谱系统-----专为高通量纯化打造 为了满足中药与天然产物分离纯化领域的需求,推出了PrepChromaster品牌,为该领域提供制备色谱解决方案级产品,是中药与天然产物分离纯化实验室的理想选择。PrepChromaster-8000型是一款连接快速色谱和传统高压制备高效液相色谱的二元制备色谱设备,主要应用于药物活性成分、天然产物研究,合成化学分离纯化,在节省制备成本的同时极大地提高了分离效率。仪器特点1、本系统最大制备量可达克级,可适配10-100mm直径的各类色谱柱;2、本系统检测器使用全波长紫外-可见检测器,可同时选用4个不同检测波长3、本系统可使用Flash柱,支持各种级别的Flash低压分离纯化;4、本系统可以使用高压不锈钢柱,支持300bar以内高压级别的分离;5、本系统支持液体或固体样品上样,可以避免贮备过多的定量环;6、具有压力显示、报警、过压保护功能,实时监控泵的压力波动;7、本系统具有全波长光谱扫描功能,可检测190nm-850nm范围任意四个波长信号;8、带有光源自检功能,管理光源寿命,提醒及时更换;9、带有单色仪自校正功能,波长准确性高;10、进样方式独特设计,防止样品与溶剂扩散;11、本系统采用先进的进样技术,两种进样模式可选,进样时间短,避免样品残留和堵塞;12、高速准确的阀切换,避免样品的损失,提高回收率。13、本系统可以使用小粒度填料的不锈钢柱和商品化的Flash柱;14、独立的进样和馏分收集流路,避免交叉污染;15、智能馏分收集器可按体积、阈值、时间和色谱峰收集馏分;16、本系统提供多种标准试管架和试管,用户可自定义试管架,标配孔径18mm试管架;17、软件具有自动进样、梯度、色谱图、馏分收集图、设备状态同图显示的功能;18、软件具有自动进样状态显示与控制功能,可显示阀、注射泵、进样臂的状态;19、软件支持梯度,程序设定功能,具有阶梯、线性、点-拖式梯度曲线;20、软件支持智能馏分收集,具有时间、阈值、峰值、手动等多种收集方式;21、软件支持馏分索引功能,实时显示馏分收集位置与对应的色谱峰位置;22、软件支持色谱分峰与定量功能、审计追踪、数据管理、用户管理、个人管理等功能;23、仪器操作有软件控制,分离纯化参数都可以在线更改;24、软件中文界面,模块化设计,便于学习和操作,符合中国用户使用习惯。 仪器组成1、高压二元梯度泵系统;2、混合器;3、四波长UV-VIS检测器;4、自动进样器馏分收集一体机;5、溶剂槽;6、模块化液相工作站;7、电脑 ; 技术指标泵1、流量范围:0~200mL/min单泵,0~400mL/min双泵;2、压力范围:标准300bar;紫外检测器1、检测器范围:190~850nm;2、检测器光源:氘灯-钨灯组合光源;3、波长精度:±1nm;重复性0.2nm;4、检测方式:UV-VIS检测器,4波长实时显示;自动进样模块1、定量环:10mL;2、进样位数:108位;3、试管规格:13*100mm;馏分收集模块1、馏分收集容器:400位(标配);2、试管规格:18*180mm,(其它规格可定制); 可选配件1、 蒸发光散射检测器;2、二极管阵列检测器; 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知,敬请谅解。
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  • 上海保圣MP-180三维微组织制备仪-微胶囊成型-细胞包埋 产品:三维微组织制备仪 型号:MP-180 品牌:上海保圣Bosin 产品用途:三维微组织成型、细胞包埋、细胞治疗、药物筛选、药物包封、新药研发、凝胶包埋 产品优势:低温制粒、制粒均一、可放置无菌操作台进行无菌操作 上海保圣MP-180三维微组织制备仪简介关键字:细胞包埋程序机、三维微组织成型机、三维微组织包埋机、三维微组织包埋仪、凝胶包埋、微粒包埋上海保圣实业发展有限公司长期致力于三维微组织成型装置的探究,上海保圣MP-180三维微组织制备仪MP-180型采用静电微注射包埋,三维微组织制备仪成型装置备受消费者青睐。上海保圣MP-180三维微组织制备仪MP-180型结构简单,操作简便,制备的三维微组织呈规则的球形,大小均匀一致,表面光滑,质量高等优点,在制药,生物技术,食品,材料,化妆品等行业中得到了广泛认可和应用。可选用各种聚合物基质(例如:海藻酸盐、交叉菜胶、纤维素硫磺酸、壳聚糖、明胶、果胶或蜡等)作为壁材,将活性成分(例如:细胞、酶、药物、香味剂、香精、维生素、油、微生物等活性成分)包埋起来,从而达到稳定和保护这些活性成分的目的。普通的细胞培养由于细胞在体外改变的环境下增生逐渐丧失了原有的性状,往往和体内情况不相符;采用细胞包埋机,介于单层细胞培养与动物实验之间的一种技术,技能zui大程度模拟体内环境,又能展现细胞培养的直观性及条件可控性的优势。 上海保圣MP-180-三维微组织制备仪独特优势常用的三维微组织成型方法的缺点:复凝聚法和气流雾化法,具有制备过程复杂,粒径大小,均匀性及形状一致性较差等不足!上海保圣MP-180三维微组织制备仪MP-180型,采用高压静电场技术,克服了传统的微胶囊成型方法的缺点,具备了以下的新特点:(1) 上海保圣MP-180三维微组织制备仪,制备出尺寸均匀一致、形状为圆球形、表面光滑、大小适中的细胞三维微组织;(2) 上海保圣MP-180三维微组织制备仪,具有结构紧凑,操作方便,制备的三维微组织呈规则的球形,大小均匀一致,表面光滑,质量高等优点,可应用于医药、生化、食品等领域制备三维微组织的需要;(3) 上海保圣MP-180三维微组织制备仪采用高压静电场原理,制样过程可在常温、低温环境下处理,对于热敏感性样品特别适用,如益生菌、细胞等材料。(4) 上海保圣MP-180三维微组织制备仪,可放置在无菌操作台,实现无菌制样。 上海保圣MP-180-三维微组织制备仪仪器参数1. 重量:13.5kg。2. 工作电流:0-1A可调。3. 高压静电产生器:电压电流可调。4. 亚克力针筒:10mL、20mL。5. 定速注射装置:可设定9段速度20mm/h-100mm/h。6. 升降平台:可放置烧杯、搅拌器,并可调高度(选配)。7. 电源电压:输入电压AC220V,输出电压0-30KV连续可调。8. 注射器:采用工业不锈钢针头,注射筒有标准不锈钢针头座,能安装不同管径的注射针头。9. 包埋粒径小:50um-200um10、尺寸定制:可根据客户需求定制不同尺寸的微组织 上海保圣Bosin - MP-180-三维微组织成型的应用领域1. 上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于医疗领域,卵细胞包埋等2. 上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于医药领域:掩盖异味和颜色,降低毒性,改善物质的可加工性和稳定性,延长挥发性物质储存时间,延缓或控制囊心物的释放;3. 上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于食品领域:益生菌、调味料制品、油脂制品、益生菌、保健品、食品添加剂、食品营养强化剂、酶制剂等;4. 上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于化工领域:香精香料包埋、化妆品等;5. 上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于包装材料领域等。6. 上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于香烟领域:滤棒香精、爆珠等; 上海保圣Bosin - MP-180-三维微组织成型应用目录(节选)1.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于香烟摘要:在卷烟中添加香精香料,其作用在于改善卷烟的理化特性、圆润香气、修饰烟香味、改善吸味、确立产品的风格,在某种程度上影响着消费者的嗅觉、味觉和触觉,增进产品的可接受性。目前,卷烟加香的方法有:在烟丝中喷洒香精;在滤棒中添加粘附有香精的香线。采用MP-180三维微组织化香烟中的香精,可使香精口感更为柔和、挥发性强,增强留香期,改善香烟品质。1.1 MP-180三维微组织包埋技术在薄荷型滤棒香精的三维微组织化的应用与研究2.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于医药类摘要:由于MP-180三维微组织具有保护物质免受环境条件的影响,掩盖异味和颜色,降低毒性,改善物质的可加工性和稳定性,延长挥发性物质储存时间,延缓或控制囊心物的释放,将不可混的化合物隔离等功能,常受科研机构及医药企业的青睐。在产品研发及生产中,应用于诸如易挥发、易降解、易光解的次级代谢产物,需要缓释、靶向作用的药物类。2.1 MP-180三维微组织包埋技术在医药行业的应用2.2 MP-180三维微组织包埋技术在药物溶出速度及药物稳定性方面的研究2.3 MP-180三维微组织包埋技术对药物不良风味祛除的贡献研究2.4 MP-180三维微组织包埋技术应用于阿莫西林胶囊的缓释研究3.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于中药领域摘要:利用MP-180对中药进行三维微组织化,可使药物达到一定的缓释效果。水溶性芯材溶液通过乳化剂的作用均匀分散于油相中,形成乳液(w/o),同时在海藻酸钠的助悬作用均匀的搅拌分散在海藻酸钠溶液中,再将其通过高压静电法制成微囊。控释原理:扩散是LTH转运的主要机制,由于油相内外药物的浓度差(或渗透压差),中间的油相可以做为半透膜或透性膜,使药物通过油膜缓慢扩散转运。3.1 MP-180三维微组织包埋技术在中药盐酸川穹嗪缓释三维微组织中的制备应用4.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于食品及化工原料 摘要:随着食品生物技术的发展,MP-180三维微组织包埋技术广泛的应用于食品的研发、加工生产、及产品包装方面。在食品中的应用三维微组织包埋技术包括喷雾干燥、喷雾冷凝、流化床包衣/空气悬浮法、挤压法、凝聚法/相分离法、静电学法,具有制备过程复杂,粒径大小,均匀性及形状一致性较差等不足,而上海保圣公司研发的MP-180三维微组织包填机采用的高压电场法克服以上不足,具有以下几点优势:制备出尺寸均匀一致、形状为圆球形、表面光滑、大小适中的三维微组织;包埋时间长,结构稳定,对食品加工的原料损失较少,提高生产得率等优点。4.1 MP-180三维微组织包埋技术在食品中的应用4.2 MP-180三维微组织在化工原料方面的应用5.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于调味料制品摘要:天然香辛料的呈味主体是挥发性芳香油, 其挥发性强,易被氧化,在直接使用时,受到很大限制,故采用MP-180三维微组织增大其使用价值。传统的调味品的三维微组织成型方法为:复凝聚法和气流雾化法,具有制备过程复杂,粒径大小,均匀性及形状一致性较差等不足。我们将香辛料提取出的挥发油,采用MP-180三维微组织技术制成固态调味料,即先使精油形成微米级的油滴,再由成膜物质包裹起来,与外界隔绝,可有效地抑制精油的挥发及氧化,与现行的调味油类相比,三维微组织香辛料具有使用方便,不易变质,易与其它固态调味料,如盐、糖、味精等混合均匀,且包装成本低等特点。5.1 上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于调味品中的研究应用6.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于油脂制品摘要:油脂在使用过程中容易出现调味不均匀,长时间存放易氧化,其气味容易挥发等缺点,然而MP-180三维微组织技术可以避免这些缺点,油脂与外界环境隔绝,zui大限度的保持食品的色、香、味和生物活性,防止营养物质在加工和储藏中的破坏;还可以掩盖某些物料的异味或使原来不易加工储存的气味、液体转化成较为稳定的固体形式,从而防止和延缓劣变的发生。6.1 MP-180三维微组织包埋技术在油脂包埋中的研究应用6.2 MP-180三维微组织包埋技术在延长花椒油保质期方面的应用研究6.3 MP-180三维微组织包埋技术在芹菜籽油中的研究应用7.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于益生菌摘要:嗜酸乳杆菌是人体肠道中的正常菌群,可以缓解乳糖不耐症、抑制肿瘤细胞形成、降低胆固醇水平、缓解腹泻、增强机体免疫力等。用MP-180三维微组织将益生菌包被,可将菌体与外界的不良环境分开、掩蔽其特有的令人不快的气味,同时,固体微颗粒利于储存和运输,选用肠溶性壁材,可以防止胃酸的破坏等。同时,将包埋与冷冻干燥有机结合起来,在冷冻干燥的同时迅速在益生菌活菌体周围形成一层类似微囊的保护膜,即将益生菌活菌体包埋在保护膜内,从而达到减少甚至避免菌体冻干损伤.保护益生菌免受噬菌体的侵害,提高活菌存活率,延长活菌常温保存期的目的。7.1静电喷雾法制备乳酸菌三维微组织的实验研究7.2 MP-180三维微组织包埋技术在双歧杆菌三维微组织化方面的应用8.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于保健品领域摘要:保健食品是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。然而一些保健食品由于其特殊的成分和组织形态导致其保质期大大缩短,采用三维微组织包埋技术,可以获得取用方便、性质稳定、流动性好、且营养价值高的保健品及优质原料。8.1 MP-180三维微组织包埋法制备天然生姜汁胶囊化保健品8.2 MP-180三维微组织包埋法在保健油-亚麻油生产中的应用思考9.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于食品添加剂领域摘要:食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。其主要包括天然香精香料、天然色素、酸味剂、甜味剂、膨松剂、防腐剂、抗氧化剂等。由于食品添加剂的使用能大大改善食品的品质,因此被广泛的使用,但由于许多食品添加剂具有易挥发、易光解、湿热敏感、水溶性差等缺点,从而限制了其在食品产业的应用。而三维微组织包埋技术具有改善物质的可加工性和稳定性的特点,食品添加剂在三维微组织化后,更适宜在食品等中添加,减少损失。9.1 MP-180三维微组织技术如何使食品添加剂更高效利用10.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于食品营养强化剂领域摘要:随着公众生活水平的提高,各种营养强化剂不断涌现,但由于强化剂往往本身具有色、香、味欠佳以及化学性质不稳定的缺陷而限制了其在食品产业中的应用。因其三维微组织具有保护物质免受环境条件的影响,掩盖异味和颜色,降低毒性,从而被广泛的应用于改善食品营养强化剂的缺陷。10.1 MP-180三维微组织技术在婴幼儿食品中的应用10.2 MP-180三维微组织技术在孕妇强化营养食品中的应用10.3 MP-180三维微组织技术在军用强化食品中的应用10.4 MP-180三维微组织应用于矿物质三维微组织化方面的应用10.5 MP-180三维微组织应用于氨基酸三维微组织化方面的应用11.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于酶制剂领域摘要:酶是复杂的生物大分子,它在食品体系中极易受环境的影响。三维微组织化可以提高其稳定性,延长保质期,还具有控制释放的功能,此外三维微组织技术是酶固定化技术的一个分支,可实现连续化酶促生产或发酵。11.1 MP-180三维微组织技术在半乳糖醛酸酶三维微组织化中的应用11.2 MP-180三维微组织技术在促干酪体系成熟的酶系三维微组织化中的应用11.3 MP-180三维微组织技术在三维微组织化脂肪酶中的研究12.上海保圣MP-180三维微组织制备仪应用于包装摘要:近年来,国内外研究人员对三维微组织技术在食品包装领域的应用进行了很多探索,并取得了重要进展,将制备好的三维微组织与聚合物基材进行混合制备功能包装材料是三维微组织技术与包装结合的主要方式。三维微组织在食品包装的作用机理是在缓释包装中三维微组织芯材通过壁材上的微孔、裂缝或半透膜进行扩散,从而释放出芯材物质,当三维微组织与包装基材结合后,芯材物质先从三维微组织中缓慢释放,再从包装材料中迁移,zui后达到被包装物表面起功能性作用。在食品包装中应用较多的壁材是环糊精。环糊精具有外亲水、内疏水的特性,能够与多种客体分子形成三维微组织,携带客体分子的三维微组织与聚合物基材混合制作包装材料能够拓展聚合物在食品和药品包装方面的应用。12.1 MP-180三维微组织技术应用于包装中壁材的探究12.1 MP-180三维微组织技术在食品包装中的应用。
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    文件为caj格式的:[b]高效制备液相色谱柱技术的研究进展[/b]摘 要 本文概述了高效制备液相色谱柱的柱型结构、填料以及柱填充方法等研究的最新进展,讨论了制备柱与分析柱的不同特征,对目前普遍使用的压缩型制备柱的类型!结构及填充方法作了较为全面的评述,总结比较了工业化制备色谱填料不同于分析色谱填料的特点,探讨了高效制备液相色谱柱技术的应用和发展前景。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=26347]高效制备液相色谱柱技术的研究进展[/url]

  • 【原创大赛】甲钴胺精制过程的研究

    【原创大赛】甲钴胺精制过程的研究

    [align=center][b]甲钴胺精制过程的研究[/b][/align][align=left][b]摘要:目的[/b]甲钴胺作用与维生素B12(氰钴胺)类似,能够维持人体血细胞的正常形态与功能,并维持神经纤维功能的完整,促进轴索内轴流和轴索再生及髓鞘形成,因此对神经轴突传递延迟和神经传递物质的减少有很好的恢复作用。开展甲钴胺原料药工艺技术研究开发与生产,生产出成本低、质量高、对环境污染小的产品,满足临床用药需求,具有重大现实意义。[b]方法[/b]选用了甲钴胺专用精制介质及优化的生产工艺条件,[b]结果[/b]本课题选取了甲钴胺专用的精制介质,该介质对于甲钴胺精制具有较强的专属性,能够有效降低甲钴胺的有关物质,能够制备高纯度的甲钴胺。极大提高了临床用药的安全性。优化了大生产的工艺条件,提高了产品品质,降低了成本。[b]结论[/b]生产出的产品质量好、收率高,甲钴胺收率平均约93%,生产过程中污染物产生量小,拥有很高的实用价值。[/align][b]关键词:[/b]甲钴胺原料药;生产工艺;精制纯化 在氰钴胺的水溶液中,用还原剂进行还原,脱去CN[sup]-[/sup]生成VB[sub]12[/sub]的还原态,其中CN[sup]-[/sup]以甲氨(CH[sub]3[/sub]NH[sub]2[/sub])的形式脱去。还原态的VB[sub]12[/sub]带有一个负电荷,用亲核的甲基化试剂进行甲基化反应,生成甲钴胺,反应式如下:[align=center][img=,425,133]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152018_02_1626619_3.png[/img][/align] 式中:R—Co—CN为氰钴VB[sub]12[/sub],R—Co为VB[sub]12[/sub]还原态,R—Co—CH[sub]3[/sub]为甲钴胺国内多数药厂在甲钴胺生产工艺上都处于技术的一个更新阶段,生产厂家的生产质量参差不齐,多数较大生产厂商都能够达到药典的质量要求,但是对于小的药厂来讲,甲钴胺生产工艺还需要进一步改进。本研究将针对上述各种不足对大生产关键工艺条件进行优化。最终使得甲钴胺的合成工艺既高效,副产物又少,达到质量与收率都提高,同时又不产生固废与异味,减少环保压力。[b]1 甲钴胺精制介质的选择[/b] 现代医药技术要求原料药的色普纯度较高[sup][[/sup][sup]1[/sup][sup]][/sup],对于维生素B12品种来说国际上一般要求其相关物质以高效液相色谱法检测不得大于2.0%。我们为了使得甲钴胺原料药在国际上更具有竞争力,将目标定为相关物质控制在1.0%以内。因此选取一种能够有效去除甲钴胺的相关物质的精制介质是我们这个课题中的重要内容。利用目前已有的精制介质,有50%的甲钴胺产品的有关物质不能达到这个要求。为此我们重点研究了甲钴胺的理化性质,根据它的特征基团的极性常数以及常见相关杂质的特征基团的极性常数,我们提出在一些常用的精制介质的单体中加入某些化学基团,利用甲钴胺和它的相关物质在这种特别的精制介质上的分配系数的不同,从而达到分离的目的。为此课题组与介质生产厂家合作生产了5种精制介质:JZ-1、JZ-2、JZ-3、JZ-4、JZ-5。对5种介质的精制性能进行了试验研究。试验方法如下: 在5个相同的精制柱中,分别加入等量的5种精制介质,取等体积的同一批次甲钴胺溶液,以相同流速通过5个精制柱,分别用等体积的展层剂以相同流速展层,再用等体积的解析剂以相同的流速解析,获得结晶原液,用高效液相色谱法测定其相关物质及甲钴胺的收率。试验情况见表2-1。[align=center]表1-1 精制介质的分离效果[/align][align=center][img=,650,176]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152015_01_1626619_3.png[/img][/align] 注:表中分离效果是指在精制介质上杂质色带与主色带的分离程度。 从表1-1可以看出,精制介质ZJ-3分离相关物质的能力最好。为进一步考察精制介质ZJ-3的分离能力,采用3批甲钴胺做验证试验,其结果见表1-2。[align=center]表1-2 精制介质分离效果表[/align][align=center][img=,660,129]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152018_01_1626619_3.png[/img][/align] 从表1-2中数据可以看出:精制介质JZ-3对甲钴胺分离效果好、收率高(平均收率在96%以上)、可操作性强,因此,选取JZ-3作为该工艺的精制介质。 (1)专用精制介质的特性 目前国际上的VB12提取与精制行业普遍采用的层析介质是XAD1180大孔型树脂和三氧化二铝,这两种介质对所有的VB12品种均有效,但是其选择性不好,分离效果差。为了验证我们创制的专用精制介质良好的分离性能,我们做了对比试验。试验方法:用相同的甲钴胺料液,分别在专用精制介质、XAD1180树脂、三氧化二铝上进行展层精制,考察它们对相关物质去除的程度和收率。具体数据见表1-3。[align=center]表1-3 专用精制介质与其它介质的效果对比数据[/align][align=center][img=,690,113]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152022_01_1626619_3.png[/img][/align] 从上表数据可以看出,我们创制的甲钴胺专用精制介质的性能大大优于国际上普遍采用的分离介质。 (2)小试工艺的验证试验 选用同一批氰钴胺作为原料,分别用原生产工艺与本课题小试确定的工艺同时进行投料反应,重复进行三次,对本课题确定的工艺进行验证。试验数据见表1-4。[align=center]表1-4 验证试验数据 [/align][align=center][img=,650,231]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152023_01_1626619_3.png[/img][/align] 从表1-4可以看出:小试在同一批原料进行的重复试验中,产品的有关物质去除率均比原生产工艺有较大提升,产品质量均达到并超过多国药典的要求,平均收率达到93%以上,超过了日本专利中报道的87%的水平及现有工艺90%的水平。说明生产工艺的稳定性高,可操作性强。[b][b][b][b]2 工艺参数的优化[/b][/b][b][b]2.1高纯氮气的通气量的确定[/b][/b][/b][/b] 据文献报道,反应液中氧的浓度大于0.1ppm时,反应液中的氧会将还原态的VB[sub]12[/sub]氧化为羟钴胺。反应式如下:[align=center][img=,458,39]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152025_01_1626619_3.png[/img][/align] 因此,必须控制反应时中氧的浓度。本研究采用向反应液中通入保护性气体,以脱除反应液中的氧,避免氧化反应的发生。试验方法:反应液中的氧主要来自于溶解原料的水,所以以水代料进行通气试验。对于通气的实际操作我们发现对于容积只有1m3的反应器,在搅拌状态下通入高纯氮气的最大流速只能固定在2000L/min左右,过大会使反应液逃液,为此我们以高纯氮气的流速和通入时间为考察对象,测定反应液氧气含量。因此,选择10组通气量,分别通入与反应液同体积的水中,在5、10、15、20、25、30、40、60 min 时测定水中氧的浓度。试验数据见表3-1。试验数据见表2-1:[align=center]表2-1 一定通气量时不同时间氧的浓度[/align][align=center][img=,650,463]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152028_01_1626619_3.png[/img][/align] 从表2-1数据可以看出,通气时间在20分钟以内能够使水中的氧浓度低于0.1ppm的通气量为:大于600L/min 。将600、800、1000、1200 L/min的通气量作为进一步试验的通气量,以考察能使反应液中氧浓度达到0.1ppm以下的时间对甲钴胺转化率及羟钴胺含量的影响(在高效液相图谱中羟钴胺的百分比越高就说明反应液中氧气浓度越高)。试验数据见表2-2。[align=center]表2-2 不同通气量对转化率的影响[/align][align=center][img=,650,161]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152030_01_1626619_3.png[/img][/align] 从表3-2数据可以看出甲钴胺的转化率并不能说明这个问题,这是因为生成的羟钴胺含量太小,而测定精度不够造成该数据不能有效表征这个问题;而从图谱中可以明显看到通气量与羟钴胺在图谱中的含量差异。根据羟钴胺的含量可知600L/min、800L/min的通气量比较合适,而通气量为1200L/min时,在通气时发生冲料现象,致使反应无法进行。通气量为1000L/min时,产生大量的泡沫,因此该研究选取的通气量为600~800L/min,且通气时间定为30min比较合理。[b][b]2.2搅拌形式的选取[/b][/b] 在该反应中,搅拌效果会在一定程度上影响甲钴胺的转化率。在相同搅拌速度下,我们以浆式、窝轮式及折叶式搅拌形式进行试验,考察搅拌方式对转化率的影响。试验数据见表2-3。[align=center]表2-3 搅拌形式对甲钴胺转化率的影响[/align][align=center][img=,650,304]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152031_01_1626619_3.png[/img][/align] 从表2-3数据可以看出,选用折叶式搅拌形式较合适。[b][b]2.3精制介质展层速度的确定[/b][/b] 由于生产中使用的柱子高度在3米以上,塔板高度与理论板数不能与小柱子同日而语,所以展层速度对于生产展层工艺来说比较重要。其展层效果直接影响甲钴胺的色谱纯度与含量的高低。对于确定的精制介质,若展层剂比例一定,柱子填料一定,装量高度一定的情况下,则其展层速度对分离效果的影响较大,它们遵循范弟姆特动力学方程[align=center]H=A+B/U+C×U[/align][align=left] 其中:H为塔板高度 A为涡流扩展项 B为分子扩散项 C为传质阻力系数 U为展层速度[/align] 如果U过小,可认为C项不起作用,可忽略,这样因B/U值大而导致H值过大,分离效果降低;如果U过大,可认为B可忽略,因C×U 值增大,而导致H值过大,分离效果亦降低。为得到好的分离效果,对介质JZ-3的展层速度进行了试验研究,试验方法为:在相同的精制柱中,加入适量的的精制介质JZ-3,取等体积的反应液,吸附于这个精制柱中,分别用同一比例的丙酮水溶液以不同的10组流速进行展层,而后用同一解析剂以相同的流速解析,用高效液相色谱法测定结晶原液的相关物质及甲钴胺的收率。试验数据见表2-4。[align=center]表2-4 展层速度对甲钴胺有关物质的分离能力[/align][align=center][img=,600,333]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152037_01_1626619_3.png[/img][/align] 由表2-4中数据可以看出:展层速度为700 L/ h时有关物质最低,此时收率为93.8%,而展层速度为600 L/ h和800L/ h时其有关物质与收率也比较与之接近。因此将600~800L/ h的速度作为该工艺的展层速度。采用以上试验确定的工艺参数,设计并建设了甲钴胺生产性试验装置。稳定生产后。连续生产10批的数据见表2-5。从表2-5的数据可以看出:使用相关物质在2.3%以上的氰钴胺作原料生产的甲钴胺,相关物质全部在1.0%以下,收率平均达到93%以上,甲钴胺含量达到98.5%以上。[align=center]表2-5 生产结果统计[/align][align=center][img=,650,296]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152039_01_1626619_3.png[/img][/align] 从表2-5大生产的批次统计结果可以看出,小试确定的试剂及工艺条件,在大生产中可以生产出稳定的高品质的甲钴胺产品,同时又可以做到清洁生产,降低环保压力的目的。[b]3 质量研究[b]3.1 各国药典标准及产品内控标准[sup][[/sup][sup]3][/sup][/b][/b][align=center] 表3-1 国内市场标准(CP)[/align][align=center][img=,650,317]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152045_01_1626619_3.png[/img][/align][align=center]表3-2 日本市场标准(JP)[/align][align=center][img=,650,273]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152046_01_1626619_3.png[/img][/align][align=center]表3-3美国市场标准(USP)[/align][align=center][img=,650,336]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152055_02_1626619_3.png[/img][/align][b][b]3.2新工艺开发前后产品主要质量指标对比[/b][/b][align=center]表3-4 工艺开发前后产品结果对比[/align][align=center][img=,650,216]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152057_01_1626619_3.png[/img][/align] 以新工艺制备的三批样品的HPLC图谱及色谱纯度结果见图3-1,图3-2,图3-3。[align=center][img=,650,468]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152059_01_1626619_3.png[/img] [/align][align=center]图3-1 甲钴胺样品-1HPLC图谱[/align][align=center][img=,619,471]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152101_01_1626619_3.png[/img][/align][align=center]图3-2甲钴胺样品-2HPLC图谱[/align][align=center][img=,650,456]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152101_02_1626619_3.png[/img] [/align][align=center]图3-3甲钴胺样品-3HPLC图谱[/align] 综上结果,本课题开发工艺所生产的产品质量在有关物质项明显优于开发前工艺。[b][b]3.3 稳定性试验[/b][/b] 为进一步确定开发后工艺所生产产品的质量稳定性情况,按照相关法律法规要求,将前三批大生产产品列入了长期36个月及加速6个月稳定性考察研究。参照已上市产品的储运条件为10-30℃,参照相关指导原则在温度25±2℃,相对湿度60±5% 的条件下进行,避光保存。以第0个月,3个月、6个月、9个月、12个月、18个月、24个月、36个月为考察时间点,进行重点项目检测。[b][b]3.4 稳定性考察结果统计与分析[/b][/b] 比较重点考察项目,包括性状、含量、有关物质、水分等相关指标不同考察时间节点的变化是否存在显著性差异,其差异的变化范围应在药典质量控制范围之内。[align=center]表3-5甲钴胺加速试验结果[/align][align=center][img=,650,422]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709152102_01_1626619_3.png[/img][/align] 表3-5结果表明,按照开发的新工艺生产的产品在重要质量指标:性状、含量、有关物质、水分都符合相关药典要求。目前该项研究仍在进行中。在已完成的加速稳定性考察过程中,产品重点质量指标均符合各相关药典规定;[b][b]4 结果与讨论[/b][/b] (1) 本课题选取了甲钴胺专用的精制介质,该介质对于甲钴胺精制具有较强的专属性,能够有效降低甲钴胺的有关物质,能够制备高纯度的甲钴胺。极大提高了临床用药的安全性。 (2) 优化大生产工艺条件,提高产品质量,降低成本。 总之,以本课题研发的生产工艺生产的甲钴胺原料药具有收率高、质量好、成本低、清洁污染少等优点。在满足患者临床用药安全性、提高公司市场竞争力方面具有重大意义。[b]参考文献[/b]AKAIKEA, TAMURAY,SATOY, YOKOTAT. Protective Effectsofa Vitamin B12 Analog, Methylcobalamin,Against Glutamate Cytotoxicity in Cultured lortical Neurons. EurJPharmacol, 1993,241(1):1-6.石山忠似等, 高纯度B12的制备方法 Chemistry and Biochemistry of B12. Published simultaneously in Canada. Edited by RUMA BANERJEE ,Department of Biochemitry, University of Nebraska Lincoln,NE. 367-379. 国家食品药品监督管理局.[color=#333333] 《[/color]已上市化学药品变更研究的技术指导原则(一)[color=#333333]》[/color],国食药监注242号:7-15.

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  • 日本岛津推出面向药物研发的制备条件建立软件
    在制药厂家的药物研发合成部门,合成新化合物的数量极其庞大,并且,为了提高之后的药效筛选的精度,要求实施高纯度的合成。基于制备LC的快速精制是解决以上课题的有效手段,但建立制备条件已成为药物研发合成化学的一个瓶颈。合成化学工作者的主要工作内容是合成设计,如何简便快捷地建立起制备精制条件,与提高整体的新药候补数量与质量紧密相关,各大制药厂家正在为此做出各种努力。 近日,日本岛津推出了可在开放访问环境下,与岛津液相色谱质谱联用仪LCMS-2020组合建立制备条件的软件“Method Toolbox”。本系统的操作极为简便,任何人都可简单地建立制备精制的条件。只需从合成化学工作者预先设置的若干LC 条件(方法)选择想要探讨的方法,便可自动切换流动相和色谱柱,得到各种条件下的探讨用色谱图。在色谱图上,可视化地显示・ 识别目标化合物,因此,可以一目了然地确定与杂质分离良好的LC条件。本系统通过自动切换最多可达16 种的流动相溶剂和6种色谱柱,探讨64种方法并取得数据。并且,配备开放访问功能,多名合成化学工作者可以自由自在地共用1个系统,非常适于大中规模制药公司的药物研发合成部门应用。“Method Toolbox”的[分析状态]画面 “Method Toolbox”的[MS 跟踪]报告 * 所谓「开放访问」是指多名研究者使用1台装置的运用形态。软件提供简便的样品登录功能,即使不熟悉LC、MS的研究者也可采集数据,并且软件还进行自动进样器的样品架管理,研究者在进行分析工作时,相互之间不会发生样品的混淆。 * 本软件与英国GSK合作开发。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳及成都5个分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 岛津用于合成化学新型HPLC制备系统问世
    最适于功能性分子材料、手性化合物分离精制 岛津针对有机功能性分子材料及手性化合物的合成化学用途,推出了新型HPLC(高效液相色谱)制备系统及其专用软件。通过使用HPLC进行制备精制,可以使在有机合成领域广泛应用的开放色谱柱的制备精制流程更加效率化。此外,通过反复把样品导入分离色谱柱,提高了循环制备性能,从而实现了在大幅度改善分离效果的同时进行制备精制。现在,岛津制备液相产品线已同时拥有LC-6AD循环半制备系统和LC-20AP循环大量制备系统,可广泛对应从半制备到试验室规模的大量制备。 此外,岛津还推出了循环制备专用软件Recycle-Assis。该软件是和京都大学工学研究科的有机合成化学研究室合作,听取了从合成研究的研究者的意见之后,按照用户需求开发的。使用该软件,无需进行复杂设定即可轻松完成循环制备。本制备系统,可应用于功能性聚合物、有机电子等有机材料的合成化合物及手性化合物的高分离精制。<开发背景> 在以功能性分子、有机电子为首的新有机材料的开发和实际应用进程中,由于应用开放色谱柱的传统制备精制不适于合成过程中的中间流程及最终流程的分离精制自动化,因此研究者越来越重视应用HPLC进行制备精制。此外,反复导入样品的循环制备方法,既能更加有效的分离宝贵的合成样品,又能削减分离色谱柱和流动相成本,因此,适合用于大学合成研究室研究用途的分离精制。在循环制备备受关注的同时,为方便HPLC使用经验并不丰富的合成研究者,还推出了可实现简单操作的软件系统。本系统,可对应分析规模的研讨、普通的制备精制到循环制备精制。同时,还通过专用的循环制备精制软件为用户提供直观的、操作简便的循环制备操作环境。本产品特长如下:(1) 可对应从分析、普通制备直至循环制备的整个制备精制流程 LC-6AD循环半制备系统及LC-20AP循环大量制备系统,可对应从分析规模条件研讨、到样品的制备精制、循环制备精制的整个流程。利用自动进样系统自动注入样品和馏分收集器丰富多彩的分割参数,可使制备精制流程更加有效,并且还能把宝贵的合成材料的目标化合物准确的分割出来。此外,小型的系统设计,在循环制备时既可有效控制色谱柱扩散、提高分离效果,又可有效节省装置设置场所。(2) 通过循环分离同时实现高分离精制和成本降低 作为提高制备精制分离效果的手段之一,常会把多根色谱柱串联以达到延长色谱柱长度的目的。但制备用色谱柱成本非常高,并且色谱柱通常都有耐压限制,所以,可串联色谱柱的根数有限。而循环制备可利用一根色谱柱反复多次的导入样品。这样既能达成高分离的效果,又能控制色谱柱的成本。并且还无需担心耐压的问题。此外,在制备分离中,由于流动相能循环利用,因此,还可降低溶剂的使用量。通过循环制备,可对构造类似体、合成不纯物、手性异性体等用普通方法很难分离的化合物进行分离精制。(3) 通过专用软件Recycle-Assist可提供简单直观的循环制备操作环境 专用软件Recycle-Assis是和京都大学工学研究科的有机合成化学研究室合作,采纳了实际从事合成研究的研究者的意见之后,以提供更加简单的循环制备操作环境为理念而开发的软件。通过视觉性的用户操作界面,可实现简单直观的循环制备操作。另外,还能通过简单操作追踪从循环制备条件研讨到精制的整个工作流程。无需学习复杂操作,即使是HPLC的使用经验并不丰富的合成化学者也能轻松进行循环制备。既可进行边看谱图边设定循环时机的手动循环制备,又可进行预先设定条件的自动循环制备。并且,手动和自动之间还可以轻松转换。 LC-6AD循环半制备系统及LC-20AP循环大量制备系统,可应用于以功能性分子、有机电子等广泛的有机合成化合物的分离精制。有望广泛应用于大学的化学系研究室及化工企业。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 密理博推出终端精制器助阵分析行业
    密理博助阵分析行业,实验室纯水的又一“超纯”享受  LC-Pak-----将色谱仪最敏感的痕量有机物拒之门外  密理博公司日前推出LC-Pak™ 终端精制器,它能为分析技术诸如UPLC, LC-MS 或 LC-MS/MS提供超低有机物痕量的超纯水。  长久以来,已成为行业标准的Milli-Q超纯水一直是行业先进检测技术的优质方案。而现代科学的研究对有机物和生物化学分子检测的灵敏度提出了更高的要求。显然,色谱技术相应地提高了对高质量超纯水的需求,尤其在流动相,缓冲液,空白对照,样品稀释,玻璃容器清洗,以及抽提方面。Millipore最新研发的LC-Pak能产出超低有机物痕量的超纯水,且价格远远低于市场上色谱商用瓶装水。  LC-Pak内含紧密压缩的C18反相硅,能够通过亲水键结合有机分子。LC-Pak能与Milli-Q取水柄(Q-POD)出水口或任意一款Millipore I级水纯化系统(Milli-Q, Direct-Q, Synergy 或Simplicity system)相配置。当进水的TOC5ppb时,LC-Pak可产出至少500升适合做痕量有机物分析的超纯水。   “为了确保水质符合需求标准,LC-Pak终端精制器经过大规模的验证工序。配有LC-Pak的Milli-Q系统新制备的超纯水和用于LC-MS的几种商业瓶装水相比,结果显示前者的质量超过后者”。Millipore 纯水全球资深产品经理Jean-Franç ois Pilette告诉记者。具体细节在LC-Pak的验证指南里有所呈现。  LC-Pak是Millipore远程取水柄(POU)系列配套终端精制器的新成员。其它POU的终端滤器还包括:   VOC-Pak™ 终端精制器--------去除超纯水中的易挥发有机物    EDS-Pak终端精制器------去除内分泌干扰素类特定的有机物    BioPak 终端超滤器-----生产无热原、无核酸酶的超纯水,广泛应用于细胞培养,生物化学以及分子生物学领域    Millipak 过滤器----------去除超纯水中的颗粒和细菌,适用于HPLC, LC-MS, MALDI-ToF-MS, IC, ICP, AA等大多数分析应用。  所有的POU滤器均可以用于Milli-Q Integral, Milli-Q Advantage, Direct-Q, Synergy 和Simplicity系统的终端纯化。
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