永久性化学物质三氟乙酸(TFA)全球含量增加数倍

三氟乙酸(TFA)是一种可能具有毒性的“永久性化学物质”,近日发表于《地球物理研究快报》的一项研究显示,由于用于填补臭氧层空洞的制冷剂的使用,20年来,其在全球环境中的含量增加了两倍多。人类和动物可能持续暴露于土壤及地表水中的TFA,直至该物质流入海洋,并在数十年或数百年后沉积于海底。一项实验显示,大多数接触TFA的兔胚胎出现了眼部畸形。欧盟已将TFA列为危害水生生物的物质,并正在考虑是否将其认定为对人类生殖有害的物质。论文通讯作者、英国兰卡斯特大学的Lucy Hart表示:“令人震惊的是,我们向环境中排放了大量的这种化学物质却对其影响知之甚少,而且这种影响基本上是不可逆的。”氯氟烃(CFC)曾广泛用于冰箱、气雾剂、灭火器等物品。但自1989年发现其破坏地球的保护性臭氧层后,CFC即遭禁用。之后,CFC被氢氟烃(HFC)替代,而HFC会与大气中的羟基自由基反应,形成包括TFA在内的化合物。尽管HFC目前正逐步被淘汰,但其替代品氢......阅读全文

反相高效液相色谱

实验材料 蛋白质标样试剂、试剂盒 乙睛(HPLC级)去离子水(HPLC级) 三氟乙酸(TFA)仪器、耗材 HPLC 色谱系统 反相柱实验步骤 1.进行空白或对照层析谱分析(即在步骤①中不加样)。一般这是进行一天层析工作的开始。下面是推荐使用的用于 RP-HPLC 系统评估的标准色谱条件。(1)线性梯

反相高效液相色谱1

方案1 蛋白质 RP-HPLC 的标准色谱条件实验材料蛋白质标样试剂、试剂盒乙睛(HPLC级)去离子水(HPLC级)三氟乙酸(TFA)仪器、耗材HPLC 色谱系统反相柱实验步骤1.进行空白或对照层析谱分析(即在步骤①中不加样)。一般这是进行一天层析工作的开始。下面是推荐使用的用于 RP-HPLC 系

蛋白质和多肽反相HPLC分析和纯化指南(十六)

选择合适的色谱柱微粒。通过与柱内填充微粒疏水表面的相互作用实现蛋白质与多肽的分离。柱内填充粒通常以硅胶为基础,这是因为硅胶的稳定性高,能够在大多数溶剂条件下(除了pH大于6.5的情况)保持稳定,此外,硅胶可以形成各种大小的具有不同直径的多孔球形颗粒。硅胶纯度。高效液相色谱柱所用硅胶填料的纯度对分离性

反相高效液相色谱5

方案5 用 RP-HPLC 技术对多肽和蛋白质混合物进行脱盐实验实验材料蛋白质或多肽样品试剂、试剂盒乙腈(HPLC级)2 -丙醇硝酸钠硫脲三氟乙酸仪器、耗材分析型 HPLC 装置色谱柱洗脱液瓶Hamilton 玻璃注射器氮气量筒微量离心机流动相过滤装置实验步骤一、流动相的配制1.配制缓冲液 A(弱流

蛋白质氨基端及羧基端序列分析实验

方案1 两相柱测序仪的样品上样实验实验材料样品溶液试剂、试剂盒甲醇(HPLC级)三氟乙酸(TFA)仪器、耗材双向测序柱(Agilent)氮气供应设备聚丙烯试管样品加样器上样漏斗实验步骤一、浸润层析柱1.将准备好的两相柱的亲水段(凸向接头)移开,放在一边。2.将柱的疏水段(凹向接头)和上样漏斗装配在一

蛋白质和多肽反相HPLC分析和纯化指南(九)

胰蛋白酶水解分析。蛋白质水解产生的肽段利用反相高效液相色谱分析,流动相采用含TFA体系(参见第15-17页),以起始浓度约5%的乙腈梯度洗脱(乙腈起始浓度低于5%可能导致较早洗脱出肽的色谱的不可重现性),乙腈浓度逐渐升至70%(参见图31)。梯度洗脱的时间取决于待水解蛋白的大小。大分子蛋白比小分子蛋

氟乙酸甲酯的分子结构

  1、 摩尔折射率:18.00  2、 摩尔体积(m3/mol):92.8  3、 等张比容(90.2K):192.6  4、 表面张力(dyne/cm):18.5  5、 极化率(10-24cm3):7.13

关于氟乙酸甲酯的毒性介绍

  氟乙酸甲酯是剧毒化学品,能刺激眼睛、呼吸系统和皮肤,接触不慎有致命危险。氟乙酸易燃,燃烧能生成有毒化学品氟化氢气体。   氟乙酸甲酯毒理是其水解生成氟乙酸,氟乙酸与细胞线粒体的辅酶A结合生成氟代乙酰辅酶A,再与草酰乙酸结合形成氟柠檬酸、抑制马头酸酶,使体内柠檬酸积聚,丙酮酸代谢受阻,妨碍体内正

赛默飞世尔科技于ASMS-2011发布最新LC/MS混合溶剂

  丹佛(2011年6月5日) - 世界领先的科学服务商赛默飞世尔科技,今天宣布将在6月5-9号位于丹佛举行的第59届全美质谱大会(ASMS)上展示随时取用的OPTIMA® LC/MS 混合溶剂,展示地点为Thermo Scientific 展台110号或 Hyatt Regency酒店Ce

方案13-胶内蛋白质的酶解和肽段提取实验

实验材料在二维凝胶电泳中分离的蛋白质试剂、试剂盒胶内胰酶消化缓冲液三氟乙酸(TFA)仪器、耗材冷冻干燥离心机小离心管水浴锅实验步骤1.切下凝胶上的蛋白质点,放人小离心管中。2.以 0.lmol/L NH4HCO3、50% 乙腈(用于胰酶)或 0.05mol/L Tris-HCl(PH9.3)、50%

气相色谱仪柱前衍生化的常见方法

  衍生化技术是通过化学反应将样品中难于分析检测的目标化合物定量的转化为另一种易于分析检测的化合物,通过后者的分析检测可以对目标化合物进行定性和定量分析。  一、柱前衍生化的条件  首先,如果要是想在色谱中使用柱前衍生化,其衍生化反应应该满足以下几个条件:  1、反应能迅速、定量的进行,反应重复性好

多肽合成历史

多肽合成概述: 1963年,R.B.Merrifield[1]创立了将氨基酸的C末端固定在不溶性树脂上,然后在此树脂上依次缩合氨基酸,延长肽链、合成蛋白质的固相合成法,在固相法中,每步反应后只需简单地洗涤树脂,便可达到纯化目的.克服了经典液相合成法中的每一步产物都需纯化的困难,为自动化合成肽奠定了基

使用表面带电杂化(CSH)C18色谱柱提高反相肽分离的峰容量1

应用优势 反相肽分离的峰容量更高 与甲酸流动相兼容 有应用于UPLC®和HPLC的两种颗粒 CSH130 C18 使用细胞色素c 的胰蛋白 酶消化液进行QC检验沃特世解决方案 ACQUITY UPLC® H-Class Bio系统 Xevo® G2 QTof质谱仪 ACQUITY UPLC CSH1

蛋白质氨基端及羧基端序列分析实验

方案1 两相柱测序仪的样品上样实验 方案2 将蛋白质从凝胶电转移至 PVDF 膜实验 方案3 检测 PVDF 膜上的蛋白质实验 方案4 浓缩聚丙烯酰胺凝胶上的蛋白质点实验 方案5 磷酸化多肽的固相微量测序实验 方案6 羧基端序列分

反相高效液相色谱

方案1 蛋白质 RP-HPLC 的标准色谱条件 方案2 填充 RP-HPLC 毛细管微柱 方案3 不易分离的大分子量多肽的纯化实验 方案4 用 RP-HPLC 对固相合成的多肽进行纯化实验 方案5 用 RP-HPLC 技术对多肽和蛋白质混合

方案7-二维色谱和质谱结合分离多肽混合物:离线方法

实验材料肽标准品可溶性酵母蛋白或其他复杂蛋白混合物胰酶试剂、试剂盒CaCl2变性溶液透析液碘乙酰胺(IAA)反相色谱溶剂SCX (强阳离子交换)色谱缓冲液三氟乙酸(TFA)仪器、耗材透析管金导线LCQDECA 离子讲质谱仪微型四通毛细管分流器RP 毛细管层析柱SCX 层析柱SEQUEST 软件实验步

方案6-用水溶性金属复合体监控蛋白质蛋白质相互作用

实验材料待测蛋白质样品试剂、试剂盒过硫酸铵4 X 凝胶上样缓冲液甲醇PdCl25 X 反应缓冲液TMPyP三氟乙酸Tris-二吡啶钌仪器、耗材加热器光交联反应器SepPak C18 容器分光光度计注射器滤膜实验步骤一、用 Pd(Ⅱ)金属化 TMPyP1.将 1mg (1.2umol) 的 TMPyP

关于氟乙酸甲酯的包装和运输

  一、氟乙酸甲酯的主要用途:  氟乙酸甲酯是一个重要的含氟化合物,在染料、医药、农药等工业领域有着广泛的用途和发展前景。在医药工业氟乙酸酯是一个重要的医药中间体,是制备氟代嘧啶类抗肿瘤药物和氟喹诺酸类抗菌药物的起始原料。  二、氟乙酸甲酯的包装、贮存和运输:  采用塑料桶密封包装,存放于通风、干燥

反相高效液相色谱4

方案4 用 RP-HPLC 对固相合成的多肽进行纯化实验实验材料用于分析的肽或蛋白试剂、试剂盒丙酮乙腈(HPLC级)2 -丙醇乙醇硝酸钠硫酸钠硫脲三氟乙酸仪器、耗材分析型 HPLC 装置离心机锥形瓶玻璃容器Hamilton 玻璃注射器氮气冷冻干燥机流动相过滤装置氦气制备型 HPLC 装置实验步骤一、

多肽固相合成简介

R.Bruce Merrifield在肽合成的技术方面发明了一种突破性技术,并将其命名为多肽固相合成(solid-phase peptide synthesis, SPPS), 1984年Merrifield因此获得了诺贝尔奖。固相合成顺序一般从C端(羧基端)向 N端(氨基端)合成。首先,将C段的氨

多肽的固相合成、切割及纯化_固相肽合成技术

实验材料huBPP试剂、试剂盒氩气二甲基甲酰胺(DMF)哌啶二异丙基乙胺甲醇TFA(三氟乙酸)茚三酮甘氨酸聚乙二醇乙腈仪器、耗材Pioneer肽合成仪树脂Waters 650半制备色谱仪色谱柱Beckman gold system试管固相肽合成技术是现代蛋白质化学的一项关键技术,也是对现代分子生物学

小分子飞行时间质谱仪如何做定量检测

飞行时间质谱仪 Time of Flight Mass Spectrometer (TOF) 是一种很常用的质谱仪。这种质谱仪的质量分析器是一个离子漂移管。由离子源产生的离子加速后进入无场漂移管,并以恒定速度飞向离子接收器。离子质量越大,到达接收器所用时间越长,离子质量越小,到达接收器所用时间越短,

飞行时间质谱仪的原理以及测试条件

飞行时间质谱仪 Time of Flight Mass Spectrometer (TOF) 是一种很常用的质谱仪。这种质谱仪的质量分析器是一个离子漂移管。由离子源产生的离子加速后进入无场漂移管,并以恒定速度飞向离子接收器。离子质量越大,到达接收器所用时间越长,离子质量越小,到达接收器所用时间越短,

飞行时间质谱仪的原理

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飞行时间质谱仪的原理以及测试条件

飞行时间质谱仪 Time of Flight Mass Spectrometer (TOF) 是一种很常用的质谱仪。这种质谱仪的质量分析器是一个离子漂移管。由离子源产生的离子加速后进入无场漂移管,并以恒定速度飞向离子接收器。离子质量越大,到达接收器所用时间越长,离子质量越小,到达接收器所用时间越短,

小分子飞行时间质谱仪如何做定量检测

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常见的强酸介绍

无机强酸:硫酸(H2SO4)、硝酸(HNO3)、高氯酸(HClO4)、盐酸(HCl)、氢溴酸(HBr)、氢碘酸(HI)、高溴酸(HBrO4)、氯酸(HClO3)、溴酸(HBrO3)、氟硅酸(H2SiF6)、氯铅酸(H2PbCl6)、偏磷酸(HPO3)、锇酸(OsO4·2H2O或写作H2[OsO4(O

液相色谱耦联Q-Exactive-台式轨道阱质谱仪分析利...(一)

液相色谱耦联Q Exactive 台式轨道阱质谱仪分析利妥昔单克隆抗体关键词单克隆抗体,完整蛋白质的质量测定,序列确定,蛋白质去卷积,自上而下的测序 目的优化液相色谱质谱工作流程,采用整体柱在线耦联Thermo Scientific Q Exactive 台式轨道阱质谱仪对单克隆抗体进行分析和表征。