多元数学统计方法分析传统草药,使用UPLC超高...(二)
结果为保证数学统计结果的可靠性和重要性,每个样品至少重复进样三次。为获得每个样品的所有信息,有必要对它们在正负离子模式下进行LC/MS分析。本实验中,每种样品重复进样六次:三次电喷雾正离子模式分析和三次电喷雾负离子模式分析。出于演示目的,本文只讨论了负离子模式下的结果。图 2 显示两种人参提取物口服液基峰离子色谱图的比较。由图可以看出人参精口服液含成份远多于青春宝并且浓度更高。由于两个样品成份都很复杂,有必要利用多元数学统计工具对两个样品做进一步的分析。图 2. 两种人参提取物样品的 LC/MS 液相色谱/质谱基峰离子色谱图。使用多元数学统计方法对 LC/MS 数据进行分析的第一步是将三维 LC/MS 数据转换成二维矩阵。这一关键步骤由 MassLynx™操作软件中的 MarkerLynx 完成。MarkerLynx 将每一个数据点转换成精确质量保留时间 (EMRT) 数据对,并以二维矩阵型式将结果列出 (图 3)。本实......阅读全文
多元数学统计方法分析传统草药,使用UPLC-超高...(二)
结果为保证数学统计结果的可靠性和重要性,每个样品至少重复进样三次。为获得每个样品的所有信息,有必要对它们在正负离子模式下进行LC/MS分析。本实验中,每种样品重复进样六次:三次电喷雾正离子模式分析和三次电喷雾负离子模式分析。出于演示目的,本文只讨论了负离子模式下的结果。图 2 显示两种人参提取物口服
多元数学统计方法分析传统草药,使用UPLC-超高...(四)
从 MarkerLynx 结果表格中,可以对每一个 EMRT 数据对报告中的精确质量进行元素组成分析检索。此信息可进一步用于作现有数据库搜查,寻找推断的该成分的化学结构(如果数据库中存在该种标记物)。举例来说,我们从青春宝样品中选择一个质荷比为 971.4880的标记物,其元素组成为 C48H76O
多元数学统计方法分析传统草药,使用UPLC-超高...(一)
多元数学统计方法分析传统草药,使用UPLC 超高效液相色/TOF-MS飞行时间质谱比较不同样品种类Kate Yu, Jose Castro-Perez, 和 John Shockcor沃特世公司,米尔福德,马萨诸塞州,美国前言传统草药 (THM)或传统中药 (TCM)样品的分析研究是非常具有挑战性的
多元数学统计方法分析传统草药,使用UPLC-超高...(三)
在散点图中,每个点代表一个精确质量保留时间数据对。X轴表示可变量。一个数据点距离 0 越远,该点对样品差异的贡献越大。Y 轴表示在同一样品组中的样品间的相关性。精确质量与保留时间数据对距离 0 值越远,进样间的相关性越好。因此,在 S 型曲线两端的 EMRT 数据对代表了来自每个样品组的可信
明智之选—Waters-ACQUITY-UPLC(超高效液相色谱)
2004年沃特世公司推出了ACQUITY UPLC超高效液相色谱系统,这项技术突破了传统色谱分析的局限性,将分离度、分析速度和检测灵敏度同时提高到了前所未有的水平。当时沃特世就曾预言:UPLC这项全新的液相色谱技术将从此重新定义分离科学。 如今,世界各地已越来越多的实验室正在使用
超高效液相色谱(UPLC)在现代分析检验中的应用(二)
2 实现超高效液相色谱的技术条件 为了使液相色谱的分离效率和分离速度等性能上达到新的高度,UPLC在多项色谱技术方面进行了改进与创新。 1)应用杂化颗粒技术合成了新型全多孔球形117μm反相固定相色谱填料,并采用新型的装填技术,制备了高柱效的色谱柱。 2)制造超高效液相
菌落计数仪的传统计数方法
1、识别和计数错漏 所有的计数都依靠压力对压力脉冲产生次数的记录,不同人员的操作产生的压力不同就难免产生漏记,而且计数的结果也因操作人员对菌落的识别经验不同而产生差异 ,系统偏差较大。很多实验室在采用一段时间的菌落计数器辅助计数以后,又“回归”纯粹人工肉眼计数。 2. 标记和修正不便
通过超高效液相色谱(ACQUITY-UPLC-)提高色谱分...(二)
实际上,科学家们在使用 UPLC ® 时都会因为增加了分离度和较高的色谱波峰间隔而折衷选择流量,因此方法的稳健性更强。由亚 2 微米颗粒物质获得的色谱效能增加与 UPLC 要求的较短的色谱柱长度相结合,会产生较尖锐、同时更加集中的波峰,从而简化了试验过程,例如在生物分析法中。质谱学会
通过超高效液相色谱(ACQUITY-UPLC-)提高色谱分...(二)
实际上,科学家们在使用 UPLC ® 时都会因为增加了分离度和较高的色谱波峰间隔而折衷选择流量,因此方法的稳健性更强。由亚 2 微米颗粒物质获得的色谱效能增加与 UPLC 要求的较短的色谱柱长度相结合,会产生较尖锐、同时更加集中的波峰,从而简化了试验过程,例如在生物分析法中。质谱学会已经利用
多元变量统计分析平台最新版软件SIMCA16教程详解(二)
首先是PCA模型这里我们选择Scaling方式为Ctr,Par和UV也是可以的:1.Ctr是将原数据转化成离原点更近的新数据,Ctr=x-x拔;2.UV是将所有变量拥有同等的重要性,UV=x-x拔/SD;3.Par相比UV更接近原始测量数据,Par=x-x拔/根号SD;这里可以根据数据情况选择合适的
多元互补,推动传统能源转型
我国已成为世界最大能源生产国和消费国,但传统能源生产和消费模式已难以适应当前形势。在经济增速换挡、资源环境约束趋紧的新常态下,推动能源革命势在必行、刻不容缓。 发展分布式能源是节能减排的重要途径之一。分布式能源作为提高能源利用效率的一种重要方式,国家对此出台了一系列鼓励分布式能源发展政策。在此
UPLC(超高效液相色谱)简介
超越HPLC 随着科学技术的进步,对液相色谱技术的要求也不断提高,单从技术角度的改进已经不行。这就需要同时从科学与技术的角度出发,或者说从理论高度对液相色谱重新认识。因此,UPLC(超高效液相色谱)概念得以提出,将HPLC的极限作为自己的起点。在1996年,Waters公司推出Alliance HP
关注岛津,见证传统草药遇上未来科技
补骨脂是豆科植物补骨脂的干燥成熟果实,性味辛、苦、温,归肾、脾经。主要化学成分为香豆素类、单萜酚类、黄酮类,具有雌激素样作用以及抗炎、抗菌、抗真菌、抗氧化、抗肿瘤和免疫调节的活性,可用于预防和治疗骨质疏松、细菌感染、哮喘和骨关节炎等。然而长期或大量服用补骨脂具有引发肝损伤的潜在危险,并有光毒性、
超高效液相色谱(UPLC)的特点
超高效液相色谱(UPLC),与传统的HPLC技术相比,提供了更高的效率,因而具有更强的分离能力。作为世界第一个商品化UPLC产品的Waters ACQUITY UPLCTM 超高效液相色谱系统,利用创新技术进行整体设计,大幅度地改善了液相色谱的分离度、样品通量和灵敏度。UPLC的商品化,是分
超高效液相色谱(UPLC)的应用
超高效液相色谱是分离科学中的一个全新类别, UPLC借助于HPLC的理论及原理,涵盖了小颗粒填料、非常低系统体积及快速检测手段等全新技术,增加了分析的通量、灵敏度及色谱峰容量。超高效液相色谱(UPLC)是一个新兴的领域,作为世界第一个商品化UPLC产品的Waters ACQUITY UPLCTM
使用CORTECS-UPLC-HILIC色谱柱进行饮用水分析(二)
MS条件质谱仪: ACQUITY TQD 电离模式: 电喷雾正离子 源温度: 150 °C 脱溶剂气温度: 350 °C 脱溶剂气流速: 800 L/h 锥孔气体流速:30 L/h 碰撞气体流速:0.20 mL/min 数据管理: MassLynx®软件样品制备 注:样品收集和所有样品制备步骤均应
果蝇数量性状实验_数学统计法
果蝇数量性状实验可应用于: (1)研究数量性状遗传的特点; (2)学习估算遗传。实验方法原理在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的性状,称数量性状(quantitative character)。数量性状大都由多基因控制。一般,控制同一性状的基因数目很多,而每个基因的作用很小,并且很容易
传统金属多元素分析仪的缺陷及应对措施
传统金属元素分析仪是在适应钢铁冶金五大元素(碳、硫、硅、锰、磷)的现场在线检测分析的需要而发展起来的。由于硅、锰、磷检测要求的波长不多,精度要求不高,因此传统元素分析仪较好的满足了钢铁冶金行业现场在线分析元素含量的需要。但随着各行业需要检测的材料增多,检测的元素也从硅、锰、磷发展到铜、铬、镍、锌
超高效液相色谱(UPLC)在现代分析检验中的应用(一)
随着现代社会与科学技术的发展,对各种复杂样品分离分析的要求越来越高,特别是在食品安全、环境监测、药物开发、生命科学等领域。“更快、更好的得到分析检验结果”这是广大分析工作者的愿望。2004年美国Waters公司推出了世界第一台最新研制的超高效液相色谱(Ultra Performance Liqui
实验室分析仪器UPLC超高效液相色谱概念
色谱理论认为提高色谱柱的效能(efficiency)就能增加仪器的解析度(resolution),而运用粒径低于2μm的小颗粒无疑是增加效能的好方法。但减小固定相的粒度以增加色谱柱效能一直的色谱仪器科学的瓶颈,因为小颗粒不仅要求系统能承受高于目前极限压力(比如9000psi),需要更小的系统体积(死
使用UPLC/MS/MS分析血清中的25羟基维生素D(二)
校准品和QC标准品按照各个生产厂家的说明制备单一浓度的校准品和双浓度水平的QC标准品(Chromsystem,德国慕尼黑)。通过混合人血清并加入已知浓度的25OHD2和25OHD3,制备低浓度QC标准品溶液。低、中和高浓度QC样品中25OHD2的最终浓度分别为19、27和84ng/mL,25OHD3
高速中草药粉碎机使用方法
高速中草药粉碎机选用超高精品电机和进口轴承,结构精密、噪音低,不震动,即省电又安全等优点,能快速粉碎软硬药材,包括田七月、海马、山慈茹、阿胶、乳香、灵芝、洋参等。同时对中西药珍珠、化工原料、所有干食品原料有较理想的粉碎效果。仅需1-2分钟即成细面粉碎细度50-300目,粉碎不同药物绝不会串色串味。是
使用超高效合相色谱(UPC2)分析短杆菌肽(二)
为了分离短杆菌肽物质,对酸性改性剂的影响进行了研究,结果表明:使用三氟乙酸(TFA)可得到稍好的峰形,提高了短杆菌肽A和短杆菌肽C之间的分离度,结果如图2所示。已知TFA会抑制质谱电离,但每种物质的信号都足以定量检测治疗制剂,后续将对此进行讨论。对于要求更高灵敏度的应用,可能需要降低TFA浓度或使用
国产首台“超高效液相色谱仪(UPLC)”通过验收
2010年2月26日上海市科委在上海伍丰科学仪器有限公司主持召开了“超高效液相色谱仪”项目验收会。超高效液相色谱仪是本世纪发明的高端分析仪器。Waters公司推出Aquity UPLCTM后,世界上知名的液相制造商如Jasco、Agilent、Thermo Fisher Scientific(原
邻苯二甲酸酯类塑化剂UPLCMS/MS分析方法
背景塑化剂检测的重要性众所周知,可是目前应用LC或者LC/MS检测塑化剂的用户面临的最大难题和困扰是:卫生部规定的17种非法添加塑化剂中有几种(如DBP,DIBP,DEHP,DNOP,DINP等)本底干扰非常高,由于环境中无处不在的塑化剂和来自于分析系统本身的干扰,有时本底高达上百ppb,导致无法定
丙二醛传统方法检测及产品
丙二醛传统方法检测及产品针对MDA的水平检测,以硫代巴比妥酸(TBA)方法测得的所谓丙二醛(MDA)水平已被广泛用作诊断组织伤害和脂过氧化程度的指标。但TBA方法对MDA的特异性很有争议,MDA只是氧化伤害和脂质过氧化产生的诸多不饱和醛酮产物中主要产物的一种。而硫代巴比妥酸反应产物(Thiobarb
WatersUPLC家族Pittcon-2011添3成员-扩大了UPLC的影响
应用广泛且备受信赖的UPLC技术显著提高了数据质量和样品通量 亚特兰大,乔治亚- 2011年3月14日 Waters公司 (WAT:NYSE)今天推出了三款全新的Waters® ACQUITY UPLC®系统,以应对目标分析物的挑战,进
沃特世拟靶代谢组学方案,保障道地药材质量
道地药材,又称为地道药材,是优质中药材的代名词,其药材质优效佳。这一概念源于生产和中医临床实践,数千年来被无数中医临床实践所证实,是源于古代辨别优质中药材质量且独具特色的综合标准,也是中药学中控制药材质量的一项独具特色的综合判别标准。通俗认为,道地药材是指经过中医临床长期应用优选出来的,特定地域
多元变量统计分析平台最新版软件SIMCA16教程详解(一)
之前小编出的教程还是SIMCA14.1的,时隔三年多了,SIMCA已经更新到SIMCA16版本了,很多老师买软件之后都询问有没有配套的教程,那么今天小编就告诉大家一个好消息,我们将陆续针对SIMCA16版本出相应的分析教程哦,其中包括常规的PCA\OPLS-DA\PCA-class\OPLS等,大家
多元变量统计分析平台最新版软件SIMCA16教程详解(三)
为了检验OPLS-DA有无过拟合,进行随机分组200次的置换检验。VIP数值已导出,按照常规筛选差异物方法VIP>1 P1 P