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当前,我们正处于第三次大规模设备更新的热潮下。3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,推进重点行业设备更新改造,旨在推进关键行业设备的更新改造。该政策将促进产业升级、提高企业竞争力及环境保护水平。 自20......[全文]
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上篇我们介绍了商用高效液相色谱HPLC那些鲜为人知的发展历程,稍稍展望了一些未来趋势。接下来我们先了解一下市场情况,再概览下各主流厂家的液相发展简史,以及当家四大花旦的产品。 全球HPLC市场概览 2020年全球HPLC市场为45亿......[全文]
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分析测试百科网讯 近日,中国化学会第22届全国色谱学术报告会及仪器展览会在上海召开(相关报道:第22届全国色谱会在沪召开 5位专家获中国色谱贡献奖 中国化学会第22届全国色谱会大腕共享色谱分析新技术)。安捷伦作为大会铂金赞助商参加了此次......[全文]
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高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography \ HPLC)又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”、“高分离度液相色谱”、“近代柱色谱”等。高效液相色谱是色谱法的一个重......[全文]
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首款1290 Infinity II落户 安捷伦-迈百瑞共建ADC分析联合实验室
2015年6月18日,安捷伦科技公司与迈百瑞国际生物医药有限公司携手共建“迈百瑞国际生物医药—安捷伦科技前沿生物药研究暨抗体药物偶联物分析联合实验室”签约仪式在烟台隆重举行。迈百瑞国际生物医药有限公司常务副总裁梁其斌先生、迈百瑞国际生......[全文]
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2014年9月23日,值2014慕尼黑上海分析生化展召开之际,安捷伦在上海东锦江希尔顿逸林酒店召开“全新安捷伦超高效液相色谱系统全球发布会”,隆重推出新一代UHPLC——安捷伦1290 Infinity I......[全文]
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2014年9月23日,上海——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日正式推出1290 infinity II液相色谱系统,它是强大的1200 Infinity液相色谱产品系列的最新旗舰级分析仪。新系统具备卓越的分析质量、易用性......[全文]
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2014年9月23日,值2014慕尼黑上海分析生化展召开之际,安捷伦在上海东锦江希尔顿逸林酒店召开“全新安捷伦超高效液相色谱系统全球发布会”,隆重推出新一代UHPLC——安捷伦1290 Infinity II系统,树立实验室效率的新标竿......[全文]
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Agilent InfinityLab 液相色谱系列选择指南
Agilent InfinityLab 液相色谱系列选择指南本选择指南提供了 Agilent InfinityLab 液相色谱系列最广泛的解决方案、模块的概述。......[全文]
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Agilent InfinityLab液相色谱系列产品样本英文
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Agilent InfinityLab液相色谱系列各部件参数指标英文
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Agilent InfinityLab 液相色谱系列产品样本
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Agilent InfinityLab最大程度提高液相色谱工作流程的效率
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1290 Infinity四元泵指标......[全文]
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1290 Infinity ELSD指标......[全文]
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1290 Infinity II 液相色谱仪......[全文]
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安捷伦科技公司推出具有最高色谱分离度且容易使用的1290 Infinity 二维液相色谱解决方案
安捷伦科技公司推出具有最高色谱分离度且容易使用的 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案 2012年4月19日,北京——安捷伦科技公司......[全文]
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安捷伦科技公司推出 InfinityLab系列液相色谱仪、色谱柱和备件
安捷伦科技公司推出 InfinityLab系列液相色谱仪、色谱柱和备件安捷伦展示了全新 1260 Infinity II 液相色谱系统 2016年 5月10日,北京——安捷伦......[全文]
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安捷伦 InfinityLab 系列液相分离相关方案助力中国生物医药领域研究发展走在世界前沿
中国的生物医药产业正在飞速发展,在 2015 年国务院印发的《中国制造 2025 》中,生物医药被列入中国十大重点发展产业,这预示着该领域在中国巨大的市场潜力。近年来蛋白质治疗药物的销售额始终名列前茅,在生物医药的开发创新过程中,进行详尽的......[全文]
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安捷伦科技在“中医药规范研究学会第五届年会暨 《本草纲目》与中药创新药物研发高峰论坛”上展示行业最新技术进展
“中医药规范研究学会第五届年会暨《本草纲目》与中药创新药物研发高峰论坛”于2016年8月9-10日香港浸会大学创校60周年之际,在香港浸会大学逸夫校园隆重举行。本次会议由香港浸会大学中医药学院、中医药规范研究学会、世界中医药学会联合会中药分......[全文]
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当我们谈论关键质量属性时在谈论什么?关键质量属性系列文章的第一篇,让我们先来科普一下什么是关键质量属性吧! 关键质量属性(CQA)是生物学特征,会影响安全性和有效性,因此必须得到密切监测。生物治疗产品必须经过纯化,产品和所有残留杂质都必须进......[全文]
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关键质量属性(CQA)是生物学特征,会影响安全性和有效性,必须得到密切监测,因此需要使用各种分析技术对分子进行大量测试。定义太空洞?当我们在谈论关键质量属性时我们在谈论什么?今天来谈谈滴度测定和电荷异构体分析。CQA 检测中,除了聚集体分析......[全文]
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安捷伦 AdvanceBio 色谱柱专注用于生物制药分析,当您分析高度复杂的生物药物分子需要监控其纯度及关键质量属性,本章将为您讲述关键质量属性中的肽图分析和糖基化分析。肽谱分析 — 特异性地鉴定和定位修饰的唯一方法与先前讨论的 PTM 检......[全文]
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获取安捷伦“深度领航”系列讲座内容,给您教科书级别的全产品系网络培
安捷伦始终专注在生命科学及应用市场,并在生物医药、分子诊断、食品安全、环境保护、能源化工等领域,为中国客户提供各种解决方案。为帮客户实现此类目标,安捷伦基于各类实验室的各种工作流程提供量身定制的解决方案,涵盖了从日常分析到前沿探究,从仪器原......[全文]
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在做分析测试时经常听到手性分析这个词,有些朋友已经非常熟悉了,但也有分析小白对此还比较懵懂。手性化合物指的就是分子量和分子结构相同但左右排列相反的两种化合物,就像我们的左右手一样。手性化合物虽然相似,但有时排列结构上的细微差异会......[全文]
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“当我们在不同品牌的液相仪器、液相色谱柱或接头之间来回切换时,许多品牌的液相仪器、液相色谱柱或接头形状略有不同,因此将已装配好的接头从一根液相色谱柱转移到另一根液相色谱柱时可能无法实现牢固的连接,由此会导致泄露或死体积出现,而死体积还会带来......[全文]
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采用双离子漏斗技术的安捷伦 6490 三重 四极杆液-质联用仪直
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采用高分辨质谱分析法 (LC/Q-TOF/MS) 检测水中的药物
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基于 Agilent 1200 Infinity 系列快速更换阀
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化妆品中禁用、限用物质检测全面解决方案— LC、GC、LC/MS
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化妆品中禁用、限用物质检测全面解决方案 — LC、GC、LC/M
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Agilent InfinityLab 液相色谱系列选择指南
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Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪:新
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用于 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统的
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AGILENT INFINITYLAB 备件 —— 用于配备 M
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Agilent InfinityLab 液相色谱系列产品样本
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使用超高效液相色谱法 (UHPLC) 快速测定番茄制品中番茄红素、叶黄素和胡萝卜素的含量
本文介绍了一种利用 Agilent 1290 Infinity II 超高效液相色谱 (UHPLC) 系统和 ZORBAXRRHD Eclipse Plus PAH 色谱柱对四种类胡萝卜素(叶黄素、α-胡萝卜素、β-胡萝卜素和番茄红素)进行[全文]
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药用辅料是药物制剂的基础材料,在大部分药品中占 90% 以上。其能够提高药品稳定性,并具有增溶、助溶、赋形、充当载体、缓控释等功能,同时直接影响药品的安全性和有效性,是药品质量控制的重要组成部分。2020 版《中国药典》中总共包含 355 [全文]
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采用 Captiva EMR-Lipid 脂质去除柱结合三重四极杆液质联用技术对动物性食品基质中的 7 种甾体类激素进行检测
在畜禽饲养过程中,激素类药物可能被非法用作促生长剂,以提高饲料转化率和瘦肉生产率,导致这些药物残留于牲畜组织中,进而危害人体健康。本文开发出一种快速检测动物性食品基质中 7 种甾体激素类药物(包括 17α-群勃龙、17β-群勃龙、α-玉米赤[全文]
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借助安捷伦智能模拟技术 (Intelligent System Emulation Technology, ISET),利用 Agilent1290 Infinity II 液相色谱卓越的精密度性能来模拟其他系统(无论品牌及型号),能够在H[全文]
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本应用简报介绍使用 Bond Elut CBA 和 InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z 色谱柱进行茶叶中百草枯和敌草快的分析。结论 本研究展示了一种采用 Agilent Bond Elut[全文]
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使用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统对复杂食品基质进行多残留农药筛查和定量分析
Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统适用于复杂食品基质中的农药多残留分析。Ultivo 三重四极杆液质联用系统的技术创新可实现稳定的检测且易于维护,非常适合常规生产实验室,以提高非专业LC/M[全文]
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采用 Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统测定食用油中的辣椒素类成分
本文采用 Agilent 1290 Infinity Ⅱ 液相色谱和 6470 三重四极杆液质联用系统测定食用油中的 3 种辣椒素类成分。该方法与中国食品药品检定研究院颁布的 BJS 2018[全文]
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使用 Agilent Ultivo 三重四极杆 LC/MS 和 MassHunter Productivity App 进行高通量农药残留分析
全球范围内使用的农药超过 1000 种,食品安全实验室面临着扩大常规农药监测分析方法适用范围的压力。因此,方法开发和数据分析已成为分析实验室中既耗时又费力的工作。为解决这一日益严重的问题,安捷伦开发了 &[全文]
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水和土壤基质中 PFOS 和 PFOA 的 LC/MS/MS 测定
介绍了 Agilent Ultivo 三重四极杆 LC/MS 与 Agilent 1290 Infinity II LC 联用系统分析水和土壤基质中全氟辛烷磺酸 (PFOS) 和全氟辛酸(PFOA) &n[全文]
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利用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 HPH-C8 色谱柱分析奥美拉唑中的杂质
根据中国药典 (ChP) 中规定的奥美拉唑的杂质分析方法,在表面多孔的 2.7 μm Agilent InfinityLab Poroshell HPH-C8 色谱柱上对奥美拉唑进行杂质分析。Infinity[全文]
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使用超高效液相色谱和柱后光化学衍生法快速测定谷物中的黄曲霉毒素
本应用介绍了一种同时测定食品基质中黄曲霉毒素 B1、B2、G1 和 G2 的基于超高效液相色谱-柱后光衍生-荧光检测法。该方法具有良好的线性和重现性,且检测限和定量限完全满足现行国标方法的要求。对实际样品的检测结果表明,该方法能[全文]
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本应用介绍了一种分离并检测水样中 28 种全氟/多氟烷基化合物 (PFAS) 的方法。该方法将 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪与 Agilent 6470A 三重四极杆液质联用系[全文]
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采用带 ISET 功能的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统模拟 Waters Acquity H-Class 进行三元梯度分析
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统内置的安捷伦智能系统模拟技术 (ISET)可轻松地从安捷伦与非安捷伦 HPLC 和 UHPLC 系统进行方法转移。本应用展示了 1290 Infi[全文]
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液相色谱-串联四极杆质谱法测定海水和海底泥中的有机磷酸酯类阻燃剂
本文采用液相色谱-串联四极杆质谱法结合同位素稀释法同时测定海水与海底泥中 22 种常见有机磷酸酯类阻燃剂。该方法可有效富集并去除基质干扰,灵敏度高,线性范围宽。针对海水样品,各种 OPEs 化合物的回收率结果均在 &nb[全文]
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基于多属性方法 (MAM) 的 LC/MS 肽谱分析在生物制药分析领域受到了广泛的关注。本应用展示了使用 LC/MS 肽谱分析方法对不同单克隆抗体 (mAb) 的关键质量属性 (CQAs) 进行的表征和定量分[全文]
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使用高分辨率 LC/MS 对两种利妥昔单抗生物仿制药的完整质量数、亚基质量数和游离多聚糖进行比较研究
近年来,由于多种高利润的原创生物制剂的专利保护期满,生物仿制药单克隆抗体(mAb) 的开发和生产迅速增长。尽管不存在有关生物仿制药的全球监管标准,但是业界一致认为生物仿制药应当:(i) 与原创生物制剂具有高度生物物理和生物化[全文]
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为了在分析中实现对多种常见内源性代谢物类别的全面覆盖,开发了高 pH 和低 pH亲水相互作用色谱 (HILIC) 法。这些方法适用于高分辨率的精确质量数 LC/Q-TOF 质谱仪 (MS)。靶向代谢物类别包括[全文]
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使用 Agilent Captiva EMR-Lipid 与LC/MS/MS 和 GC/MS/MS 对牛奶中的多种农药残留进行分析
本应用简报介绍了对牛奶中多类别多残留农药的分析。样品前处理方法基于 Agilent QuEChERS 萃取以及后续的 Agilent Captiva EMR-Lipid 净化和分析。使用两种仪器平台,分别是:Agilent [全文]
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应用 Agilent 6545 LC/Q-TOF 对经过Bond Elut Lipid Extraction 小柱前处理的人体血浆进行脂质组学分析
本应用简报介绍了一种新型固相萃取 (SPE) 方法,该方法使用 Agilent Bond Elut LipidExtraction 1 mL 小柱进行人血浆脂质组学样品前处理。蛋白质沉淀后,将血浆样品匀浆上样至萃取柱进行重力[全文]
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使用 Poroshell 120 SB-C18 色谱柱分析羰基-DNPH 衍生物
在传统的 5 μm 色谱柱上开发羰基二硝基苯肼 (DNPH) 衍生物的原始分析方法,然后将该方法转移并扩展应用于不同粒径的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 SB-C[全文]
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一种用于磷酸肽鉴定和磷酸化位点定位的新型自动化、高选择性磷酸肽富集方法
针对 HUPO 磷酸肽挑战赛,使用 AgilentAssayMAP Bravo 平台和 LC/Q-TOF 系统进行自动化磷酸肽富集以实现定性和定量分析。执行 CID 肽鉴定实验,在“磷酸肽”样品中鉴定出 437 种特有肽段,[全文]
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许多国家/地区都对茶叶中的百草枯和敌草快提出了广泛的监测和监管要求。本应用开发了一种采用 Agilent Bond Elut CBA 的简单样品前处理工作流程以及 LC/MS/MS方法,该方法使用 Agilent Infin[全文]
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安捷伦提供可靠、高效的工具,确保实现成功的水质分析。其中包括稳定的检测器、针对有机和无机分析的工作流程解决方案以及最大程度减小基质干扰的策略。因此,您能够实现确保水质符合法规标准所需的高选择性和低检测限 (LOD)。[全文]
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使用QuEChERS 结合HPLC-MS/MS技术同时测定多种水果中的21 种植物生长调节剂
本应用介绍了一种利用QuEChERS 结合HPLC-ESI-MS/MS 技术同时检测水果中21 种植物生长调节剂的方法。首先用含1% 乙酸的乙腈对样品进行萃取,然后在硫酸镁的存在下使用C18 吸附剂进行净化。使用Agilent Infini[全文]
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使用 Agilent 6470B 三重四极杆 LC/MS系统对红茶和橙子基质进行多残留农药分析
本应用介绍了一种利用 Agilent 6470B 三重四极杆 LC/MS 系统检测食品基质中244 种农药残留的 LC/MS/MS 筛查方法。有机橙子和红茶由于所含成分复杂,因此被选择用于评估该方法检测食品基质中农药残留的性能。在橙子基质中[全文]
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使用高分辨率 Agilent 6546 LC/Q-TOF测定雷尼替丁原料药与成品药中的NDMA 遗传毒性杂质
Agi l ent 6546 LC/Q-TOF 高分辨率LC/MS/MS 能够分析低浓度水平的 NDMA亚硝胺杂质。高分辨率质谱仪能够可靠检测雷尼替丁原料药与成品药的亚硝胺化合物。本应用证明了 6546 LC/Q-TOF仪器在检测低浓度 N[全文]
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本应用介绍了一种灵敏、可靠的方法,用于婴儿食品中四种常用食品添加剂(包括香豆素、香草醛、甲基香草醛和乙基香草醛)的常规监测。本文中所述的LC/MS/MS 方法在 50–5000 μg/kg 的浓度范围内线性良好。各分析物的检测限(LOD) [全文]
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本应用通过基于 UHPLC-Q-TOF/MS 的非靶向代谢组学分析方法探讨了白茶中非挥发性化合物对茶叶风味特征的影响。使用 UHPLC-Q-TOF/MS 分析茶叶的提取物,然后进行特征化合物的提取和比对,得到 1915 种化合物。基于这些化[全文]
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本应用介绍了一种代谢组学方法,用于分析白茶中的非挥发性化合物,从而寻找白茶陈化的可能化学标记物。研究采用 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪与Agilent 6540/6545 Q-TOF LC/MS 进行原始数据[全文]
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研究发现环境水体中抗生素污染相当广泛,包括磺胺类抗生素。本应用介绍了一种将固相萃取 (SPE) 与液相色谱-串联四极杆质谱 (LC/MS/MS) 联用来测定水中磺胺类抗生素的可靠方法。所述的 LC/MS/MS 方法在纯水中线性关系良好,在测[全文]
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采用 Agilent 6495C 三重四极杆 LC/MS 系统定量分析宿主细胞蛋白质杂质
本文展示了用于 HCP 定量分析的安捷伦工作流程解决方案的性能。采用以任务为中心的自动化方案的 AssayMAP Bravo 平台为样品前处理自动化带来了前所未有的重现性、可扩展性、灵活性和简便易用性。Agilent 1290 Infini[全文]
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使用自我感知型 Agilent InfinityLab LC/MSD iQ 测量品牌药和仿制药中的 痕量杂质
本研究展示了一种比较品牌和仿制非处方 (OTC) 对乙酰氨基酚药物中相关杂质的方法。该工作流程包括 Agilent InfinityLab 液相色谱/质谱选择性检测器 (LC/MSD iQ) 和Agilent 129[全文]
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本应用介绍了一种分离并检测水样中 28 种全氟/多氟烷基化合物 (PFAS) 的方法。该方法将 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪与 Agilent 6470A 三重四极杆液质联用系统联用,并采用 Agilent [全文]
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采用 Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF 和 Agilent MassHunter BioConfirm 软件进行单克隆抗体化学诱导脱酰胺基化和氧化的定量分析
本文展示了一套用于同时鉴定和定量分析 mAb 的化学诱导脱酰胺基化和氧化的完整工作流程,包括使用 AssayMAP Bravo 平台进行自动化样品前处理,使用 1290 Infinity II 液相色谱仪进行液相色谱分离,使用 6545XT[全文]
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采用 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪与 6495B 三重四极杆液质联用系统定量分析宿主细胞蛋白质杂质
宿主细胞蛋白 (HCP) 杂质是生物药物中低浓度的产物相关及工艺相关蛋白质杂质,来源于生产过程中的宿主生物。由于它们可能影响产品安全性和功效,因此根据法规要求必须对药品中的 HCP 进行监测和控制。传统上,酶联免疫吸附测定法(ELISA) [全文]
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Agilent Ultivo 三重四极杆 LC/MS 系统可以在监管要求的低浓度水平下分析亚硝胺杂质。本应用简报表明 Ultivo LC/TQ 在检测某些低浓度亚硝胺杂质方面的灵敏度。该方法可用于不同 ARB[全文]
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采用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统对中药材中 30 种禁用农药进行检测
本文采用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统建立了药材及饮片中的禁用农药多残留分析方法。该方法针对不同中药材基质,采用以 QuEChERS 为主的样品前处理方案,符合中国药典 2020 版对中药残留农药提取和净化的要求;同[全文]
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应用 UHPLC/MS/MS 高通量检测食品中多类有毒生物碱
本应用简报介绍了一种简便的样品前处理方法,结合 Agilent 1290 Infinity II LC 和Agilent 6470A 三重四极杆液质联用系统对食品基质中的多类生物碱进行高通量测定。采用基质匹配[全文]
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使用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统分析黑胡椒中的真菌毒素
本应用简报介绍了一种高灵敏度和高精度方法,使用 Agilent Ultivo 三重四极杆质谱仪分析玉米和花生基质中的 12 种真菌毒素,以及黑胡椒基质中的 5 种真菌毒素。Ultivo LC/MS 专为节省实[全文]
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使用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统分析花生中的真菌毒素
本应用简报介绍了一种高灵敏度和高精度方法,使用 Agilent Ultivo 三重四极杆质谱仪分析玉米和花生基质中的 12 种真菌毒素,以及黑胡椒基质中的 5 种真菌毒素。Ultivo LC/MS 专为节省实[全文]
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使用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统分析玉米中的真菌毒素
本应用简报介绍了一种高灵敏度和高精度方法,使用 Agilent Ultivo 三重四极杆质谱仪分析玉米和花生基质中的 12 种真菌毒素,以及黑胡椒基质中的 5 种真菌毒素。Ultivo LC/MS 专为节省实[全文]
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作为全球食品行业领先的测量公司,安捷伦具有独一无二的优势,能够以多种化学及生物技术帮助您应对当前和将来的挑战。这些技术包括:• 强大的 GC/MS 和 LC/MS 设备,能够满足现有应用和新兴应用• LC/Q-TOF 系统能够鉴定、表征和定[全文]
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GB2763 为 433 种农药设定了 4140 项最大残留限量、涉及 165 个检测标准方法,检测其中监管的 340 种农药,以GC(45%)、GC/MS (26%)、HPLC (15%) 和 LC/MS/MS (14%) 为主。安捷伦基[全文]
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使用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统对氯沙坦钾中的 NMBA 进行定量分析
本文介绍了采用 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统检测氯沙坦钾中的亚硝胺类杂质N-亚硝基-N-甲基-4-氨基丁酸 (NMBA) 的方法。该方法采用常规 ESI 源,即可获得满足检测要求的分析结果,且方法简单、特异性高、灵敏[全文]
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自十九世纪八十年代末以来,人们一直怀疑邻苯二甲酸盐会危害人类健康。 从那时起,欧洲,美国,中国和其他国家/地区的官方机构已经通过了有关邻苯二甲酸盐的法规,特别是在塑料玩具中。 许多官方方法都基于GC或GC / MS方法,但是在最近十年中,L[全文]
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本应用显示了使用Agilent 1290 Infinity 2D-LC解决方案实现表面活性剂中一系列同源非离子的分离,第一维使用的是HILIC柱,第二维使用的是反相色谱柱。 表面活性剂通常在紫外线下不显示活性检测,因此使用了Agilent [全文]
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在方法开发系统上使用苯基甲基柱的π-π相互作用和C-18柱,优化20种硝基芳香化合物的分离
结合使用Agilent 1290 Infinity系列液相色谱方法开发解决方案借助安捷伦MassHunter Walkup软件,可轻松便捷具有不同应用程序的不同用户可以访问LC系统。 为了提交样品的分析,预定方法包括适当的方法有色谱柱,流动[全文]
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生物药物的表征可能非常复杂且广泛,以评估所有重要的质量属性。 在线2D-LC分析提供了多种不同的分析方法的组合,可在一次运行中监控不同的参数。 本应用指南显示了聚集分析与一维尺寸排阻色谱的结合,然后是离子交换色谱第二维电荷变化分析的组合。 [全文]
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本文采用 Bond Elut Plexa PAX 小柱结合 HPLC-MS/MS,优化建立了动物源性食品中五氯酚残留量测定的分析方法。文中采用的Bond Elut Plexa PAX 小柱采用[全文]
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中草药(CHM)的认证是一项艰巨的任务,这一事实可归因于植物和CHM中使用的制剂的高度复杂性以及各个植物的自然变异性。通常,色谱指纹图谱被认为是最有效的方法之一。作为分析中国传统处方的一个例子,本应用指南显示了四物汤以及四物汤中所含各个草药[全文]
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采用在线SPE-中心切割液相色谱法对食品中的维生素A、D、E进行测定
本方法参照现有的文献方法,基于二维液相色谱并串联在线固相萃取 (online SPE) 技术,成功建立了食品中维生素 A (VA)、维生素 D (VD) 及三种维生素 E (VE) 异构体的中心切割快速分析方法。此方法将前处理皂化液直接[全文]
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使用Captiva EMR-Lipid与LC-MS/MS相结合对食品中的丙烯酰胺残留量进行测定
本文介绍了一种结合 QuEChERS 和 Captiva EMR-Lipid 进行样品前处理,利用 LC-MS/MS 来分析食品中丙烯酰胺的方法。该方法简便易用,重现性良好,且灵敏度高,完全满足国际和国内标准对于食品中丙烯酰胺违禁物检测[全文]
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使用固相萃取结合HPLC-MS-MS对蜂王浆中残留的氯霉素类药物进行分析
本文开发出一种对蜂王浆中的氯霉素类药物残留进行分析的方法。该方法使用 Agilent Bond Elut Plexa PCX 固相萃取小柱与高灵敏度 Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统相结合,分别采用负离子、正离子模式检测[全文]
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Agilent 6546 LC/Q-TOF 旨在同时提供卓越的同位素比保真度、宽动态范围以及不受 采集速度影响的高质量分辨率。代谢流分析需要将同位素比保真度、高分辨率和动 态范围相结合,以获得良好的结果。与 Agilent MassHunt[全文]
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采用 Agilent 6546 LC/Q-TOF 和 MassHunter Classifier 检测食品真伪
食品生产中的虚假标签和掺假现象日益严重,因此,食品行业迫切需要简便易用的 质量控制分析工具。本应用简报介绍了一种新方法,可实现对食品真伪的常规检 测。该工作流程包括 Agilent 6546 LC/Q-TOF,并与 MassHunter P[全文]
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环境污染物列表内容不断增加,法规也日益严格。各种环境监管机构都需要快速、 准确且高灵敏度的分析工具。环境实验室经常遇到需要进行一系列分析的样品:从 高毒性污染物的痕量分析(以保护生态系统),到筛查庞大的新型污染物(常规生产 并超出预期使用期[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 1,4-苯二胺/对苯二胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 2,4,5-三甲基苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 2,4-二氨基甲苯/1-甲基-2,4二氨基苯
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 2,4-二甲基苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 2,6-二甲基苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 2-氨基-4-硝基甲苯/2-甲基-5-硝基苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 2-甲氧基-5-甲基苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 2-甲氧基苯胺/邻氨基苯甲醚
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 2-氯苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 2-萘胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 3,3-二甲基-4,4-二氨基二苯基甲烷
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 3,3-二甲基苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 3,3-二甲氧基联苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 3,3-二氯联苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 4,4-二氨基二苯硫醚
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 4-4亚甲基二苯胺/双(4-氨基苯基)甲烷
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 4-氨基联苯
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 4-氨基偶氮苯
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 4-甲氧基-1,3-苯二胺/2,4二氨基苯甲醚
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 4-氯-2-甲基苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 对氨基二苯醚
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 对二氨基联苯/联苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 对氯苯胺/4-氯苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 邻氨基偶氮甲苯
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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利用 Agilent 1290 UHPLC 液相色谱系统快速分离偶氮染料 - 邻甲苯胺/2-甲基苯胺
偶氮染料被广泛的用于纺织工业中的印染着色工艺中。然而, 在特定条件下,偶氮染料很容易分解出对人体有害的芳香胺类。 这些芳香胺能够引起人体的 DNA 发生变化甚至引发癌症。 在 1994 年,德国就开始禁止在日化产品中使用某些偶氮染料。在 2[全文]
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强化食品安全检测 - 一种使用 Agilent 6546 LC/Q-TOF 和 MassHunter 定量分析软件 10.0 LC/Q-TOF Screener 工具的农药筛查方法
本应用简报介绍了一种用于筛查各种复杂食品基质中数百种农药的方法。该筛查方 法使用 Agilent 6546 四极杆飞行时间液质联用系统以及 Agilent MassHunter 定量分 析软件的 LC/Q-TOF Screener 工具。此[全文]
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使用迭代 MS/MS 数据采集结合 Lipid Annotator 软件和 6546 LC/Q-TOF 改善血浆脂质组的覆盖范围
基于质谱的脂质组学面临的一项主要挑战是,实现对生物样品中宽浓度范围内大量 不同脂质的全面表征。虽然鸟枪法脂质组学推动了脂质分析领域的发展,但它受到 一些限制,包括无法区分可能具有重要生物学意义的同质异位物质,并且由于电 离抑制而导致动态范围[全文]
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Agilent 7000 三重串联四级杆 GC/MS 测定食品和动物饲料中非二噁英类多氯联苯同系物
应用 Agilent 7000 三重串联四级杆 GC/MS 开发了两个用于测定食品和动物饲料中不同 多氯联苯 (PCB) 同系物的方法。方法在所需浓度范围内呈现线性响应,另外,对二噁英类 PCB 同系物 (dl-PCB) 的定量可低至 pg[全文]
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Agilent 7000 三重串联四级杆 GC/MS 测定食品和动物饲料中二噁英类多氯联苯同系物
应用 Agilent 7000 三重串联四级杆 GC/MS 开发了两个用于测定食品和动物饲料中不同 多氯联苯 (PCB) 同系物的方法。方法在所需浓度范围内呈现线性响应,另外,对二噁英类 PCB 同系物 (dl-PCB) 的定量可低至 pg[全文]
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用安捷伦 Bio-Monolith HPLC 柱快速监测噬菌体生产
20 世纪初发现的噬菌体是一类侵害细菌的病毒。现在,噬菌体已被作为抗菌制剂,用于 噬菌体展示筛选、噬菌体载体开发,作为目标基因治疗的传递系统,以及用于特殊类细 菌分型等。为了在这些应用中使用噬菌体,通常要用液相色谱进行纯化,去除所有杂质。 [全文]
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This Application Note presents different online 2D-LC concepts for the high-resolution analysis of complex N-linked glyc[全文]
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在您由生物药物发现转向生物药物开发之时,您希望尽可能少 出意外。扩大生产不应使风险也相应升高。安捷伦提供的测 量工具可让您对于了解生物分子在整个开发过程中的确切状态 满怀信心。我们的解决方案提供稳定可靠的分析方法,能确 保对生物药物的透彻表[全文]
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抗体药物偶联物 (ADC) 的药物/抗体比率 (DAR) 计算
抗体药物偶联物 (ADC) 是制药公司药物开发途径中快速发展的一类新型生物治疗药物。ADC 的制备方法是通过化学方法将具有生物活性的小分子药物与单克隆抗体相连。ADC 通过结合 高效细胞毒性药物与靶标特异性抗体将细胞毒性药物直接送达病变组织[全文]
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使用 Agilent AssayMAP Bravo 和 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF 分析宿主细胞蛋白质
生物药物(如单克隆抗体 (mAb))的使用正在快速增加。生物药物为生物来源, 因此即使经过多个纯化步骤,最终产品中仍然可能残留一些低浓度宿主细胞 蛋白质 (HCP)。由于它们可能影响产品安全性和功效,因此根据法规要求必须对药 品中的 HCP[全文]
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使用 Agilent AdvanceBio Peptide Plus色谱柱分析合成多肽杂质
通常,使用 UV 检测的多肽色谱分离是通过 C18 柱以及三氟乙酸 (TFA) 改性的流动 相完成,这种方法可以改善分离度,但同时会抑制质谱 (MS) 信号。甲酸 (FA) 是用 于 MS 检测的首选流动相改性剂,但它可能会导致传统 C18[全文]
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天冬酰胺 (Asn) 脱酰胺化、天冬氨酸 (Asp) 异构化和甲硫氨酸 (Met) 氧化等修饰是重 组抗体的典型降解产物。研究表明,单克隆抗体中 Asn、Asp 和 Met 残基的降解会 影响蛋白质活性1-4。因此,蛋白质候选药物(例如 m[全文]
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一种耐用的样品制备方法用于分析废水中的人工甜味剂 - 三氯蔗糖
随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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一种耐用的样品制备方法用于分析废水中的人工甜味剂 - 三氯蔗糖
随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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一种耐用的样品制备方法用于分析废水中的人工甜味剂 - 三氯蔗糖
随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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一种耐用的样品制备方法用于分析废水中的人工甜味剂 - 甜蜜素
随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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一种耐用的样品制备方法用于分析废水中的人工甜味剂 - 甜蜜素
随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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一种耐用的样品制备方法用于分析废水中的人工甜味剂 - 甜蜜素
随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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一种耐用的样品制备方法用于分析废水中的人工甜味剂 - 安赛蜜
随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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一种耐用的样品制备方法用于分析废水中的人工甜味剂 - 安赛蜜
随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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一种耐用的样品制备方法用于分析废水中的人工甜味剂 - 安赛蜜
随着消费者日益关注天然糖品带来的肥胖症和龋齿问题,人工甜味剂作为糖替代品使用日 益增多。但是,研究表明一些人工甜味剂会引发某些动物肿瘤[1]。为了防止人工甜味剂对 人类健康的潜在危险,控制它在食品和水中的含量是必要的。污水处理厂未能将废水中[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中齐帕特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中齐帕特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中齐帕特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中马喷特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中马喷特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中马喷特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中马布特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中马布特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中马布特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中西马特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中西马特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中西马特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中妥洛特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中妥洛特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中妥洛特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中普萘洛尔的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中普萘洛尔的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中普萘洛尔的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中沙美特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中沙美特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中沙美特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中特布他林的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中特布他林的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中特布他林的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中莱克多巴胺的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中莱克多巴胺的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中莱克多巴胺的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中沙丁胺醇的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中沙丁胺醇的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中沙丁胺醇的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中克伦特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中克伦特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中克伦特罗的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中 β2 受体激动剂(瘦肉精)的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中 β2 受体激动剂(瘦肉精)的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中 β2 受体激动剂(瘦肉精)的检测
建立了一种同时分析猪肉中 11 种 b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多 巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐 帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和[全文]
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采用安捷伦 Poroshell 120 EC-18 色谱柱分析三七总皂苷中的人参皂苷 Rd
将采用安捷伦 ZORBAX Eclipse Plus C18(4.6 × 250 mm,5 µm)色谱柱分析三七总皂 苷的传统方法转移到安捷伦 Poroshell 120 EC-C18(4.6 × 75 mm,2.7 µm)色谱柱上 。 梯[全文]
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采用安捷伦 Poroshell 120 EC-18 色谱柱分析三七总皂苷中的人参皂苷 Rb1
将采用安捷伦 ZORBAX Eclipse Plus C18(4.6 × 250 mm,5 µm)色谱柱分析三七总皂 苷的传统方法转移到安捷伦 Poroshell 120 EC-C18(4.6 × 75 mm,2.7 µm)色谱柱上 。 梯[全文]
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采用安捷伦 Poroshell 120 EC-18 色谱柱分析三七总皂苷中的人参皂苷 Re
将采用安捷伦 ZORBAX Eclipse Plus C18(4.6 × 250 mm,5 µm)色谱柱分析三七总皂 苷的传统方法转移到安捷伦 Poroshell 120 EC-C18(4.6 × 75 mm,2.7 µm)色谱柱上 。 梯[全文]
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采用安捷伦 Poroshell 120 EC-18 色谱柱分析三七总皂苷中的人参皂苷 Rg1
将采用安捷伦 ZORBAX Eclipse Plus C18(4.6 × 250 mm,5 µm)色谱柱分析三七总皂 苷的传统方法转移到安捷伦 Poroshell 120 EC-C18(4.6 × 75 mm,2.7 µm)色谱柱上 。 梯[全文]
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采用安捷伦 Poroshell 120 EC-18 色谱柱分析三七总皂苷中的三七皂苷 R1
将采用安捷伦 ZORBAX Eclipse Plus C18(4.6 × 250 mm,5 µm)色谱柱分析三七总皂 苷的传统方法转移到安捷伦 Poroshell 120 EC-C18(4.6 × 75 mm,2.7 µm)色谱柱上 。 梯[全文]
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利用安捷伦 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS 系统进行高通量、高效率的代谢物分析
安捷伦 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS 系统 (6550 Q-TOF) 结合流动注射分析 (FIA) 方法 对 96 个生物提取样品中的小分子化合物进行分析。本实验展示了这一仪器分析系统的优越 性能,与上一代 Q-TOF [全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的三甲苯草酮
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的久效威亚砜
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的特丁噻草隆
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的精喹禾灵乙酯
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的甲氧磺草胺
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的甲基嘧啶磷
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的脱甲基抗蚜威
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的胡椒基丁醚
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的甲氧虫酰肼
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的甲硫威亚砜
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的甲基磺草酮
本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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本文介绍了包含 300 多种农药的触发式 MRM 数据库和谱库的开发,并应用于采用 120 种 特定农药残留开发的 LC/MS 方法分析多种食品。我们使用了 Agilent 1290 Infinity LC 和 6460 三重四极杆 LC/[全文]
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的氯氟吡氧乙酸
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的乙氧呋草黄
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的乙硫苯威亚砜
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的乙硫苯威砜
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的苯硫磷酯(EPN)
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的 2,3-二巯基丁二酸(DMSA)
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的 DEET
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的丁硫克百威
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的丁酮威亚砜
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的联苯三唑醇
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的谷硫磷乙酯
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的涕灭威亚砜
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应用触发式 MRM 数据库和谱库分析食品萃取液中的乙酰甲胺磷
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使用配备喷射流技术的 Agilent 6490 三重四极杆 LC/MS 对食品中的组胺进行快速、简便和可靠的分析
生物胺 (BA) 是微生物、植物及动物在代谢过程中产生的碱性含氮化合物。这些化合物以 不同浓度水平广泛存在于鱼、奶酪、肉、红酒、啤酒、蔬菜及巧克力等食物中。存在于 食物中的生物胺会引发毒性作用进而影响健康。造成健康问题的最多见的食物源性生物[全文]
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使用 Agilent 6490 三重四极杆液质联用系统高灵敏度测定人血清中的反三碘甲状腺原氨酸(T3)
将 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统与配置安捷伦喷射流离子聚焦 (AJS) 技术的 Agilent 6490 三重四极杆液质联用系统联用,建立了血清中游离和总甲状腺激素的快速定量方 法。游离甲状腺激素的样品前处理只需[全文]
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使用 Agilent 6490 三重四极杆液质联用系统高灵敏度测定人血清中的三碘甲状腺原氨酸(T3)
将 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统与配置安捷伦喷射流离子聚焦 (AJS) 技术的 Agilent 6490 三重四极杆液质联用系统联用,建立了血清中游离和总甲状腺激素的快速定量方 法。游离甲状腺激素的样品前处理只需[全文]
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使用 Agilent 6490 三重四极杆液质联用系统高灵敏度测定人血清中的甲状腺素(T4)
将 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统与配置安捷伦喷射流离子聚焦 (AJS) 技术的 Agilent 6490 三重四极杆液质联用系统联用,建立了血清中游离和总甲状腺激素的快速定量方 法。游离甲状腺激素的样品前处理只需[全文]
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肽图分析是一种综合表征蛋白生物治疗药物的重要技术。通常采用反相 UHPLC/HPLC 法 进行分析,但是如果消化物中含有亲水性多肽,例如糖肽,则会丢失一些重要信息。本 应用简报报导了将 Agilent ZORBAX 快速高分离度 300-H[全文]
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生物药物开发和 QA/QC 领域的安捷伦应用——可靠的生物分析方法,让您对结果充满信心
在您由生物药物发现转向生物药物开发之时,您希望尽可能少 出意外。扩大生产不应使风险也相应升高。安捷伦提供的测 量工具可让您对于了解生物分子在整个开发过程中的确切状态 满怀信心。我们的解决方案提供稳定可靠的分析方法,能确 保对生物药物的透彻表[全文]
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阿托伐他汀从传统 5 µm 色谱柱到 Agilent Poroshell 120 色谱柱的 EP/USP 方法转移
根据欧洲药典或美国药典,采用传统的 5-µm 色谱柱对阿托伐他汀钙有机杂质进行分析。 将该方法转移到表面多孔的 Agilent Poroshell 120 SB-C8 色谱柱上,可显著缩短分析时 间并节省溶剂,同时符合美国药典 章指南的规定[全文]
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改良的 QuEChERS 与 UHPLC-ESI/三重四极杆质谱联用同时测定芝麻酱中的 26 种真菌毒素
本应用简报介绍了一种定量测定芝麻酱中 26 种真菌毒素的方法,该方法基于 Liu 等人发 表的论文 [1]。首先使用实验室开发的改良 QuEChERS 方案对样品进行萃取和净化,然后 用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱[全文]
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脂质组学属于新兴研究领域,其核心工作是生物系统中各种脂类物质的表征和定量分析。质 谱法是否能够成功检测和鉴定出给定样品中的数千种潜在脂质,将直接取决于脂质液相色谱 分离的策略。 肝脏、脑、心脏组织提取物是脂质组学研究中常见的生物样品。为证明[全文]
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抗菌类化合物能够起到消炎、杀菌等作用,因此有可能被用于 去痘、去头屑等化妆品或洗发水中。然而,作为处方药的抗菌 素,长期与人体接触会使人产生过敏、贫血等多种不良反应。 卫生部颁布的《化妆品卫生规范》(2007 年版)就明确规定, 禁止在化妆[全文]
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赤霞珠葡萄酒的原产地区分——使用 UHPLC-Q-TOF/MS 的非靶向代谢组学研究
食品掺假和标签虚假行为可能会给消费者带来潜在健康风险并造成信任危 机,对于高档葡萄酒产品而言尤其如此。目前的分析方法和防伪标签技术不 足以确定这类产品的身份信息和原产地。本应用简报介绍了一种基于 Liang 等人的研究 [1] 开发的追踪葡[全文]
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改善芳香酸分析:利用 1.9 µm Agilent InfinityLab Poroshell 120 色谱柱显著节省时间、溶剂、 样品和费用
本研究使用甲酸和乙腈梯度对六种芳香酸进行了分析。评估了四种色谱柱 在该分离中的性能。原始分析采用 4.6 × 250 mm, 5 µm 全多孔颗粒 Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 色谱柱,并与规格为 2.1 [全文]
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药物杂质是活性药物成分 (API) 或药品制剂中不希望存在的化学成分。原料药中 的杂质可能源于合成过程或原料、中间体、试剂、溶剂、催化剂以及反应副产物 等其他来源。在药品开发过程中,杂质可能: • 由于原料药固有的不稳定性而形成 • 由于与[全文]
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利用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 1.9 µm 色谱柱实现超快速分离
使用 2.1 × 50 mm, 1.9 μm Agilent InfinityLab Poroshell 120 色谱柱在 0.3 分钟内即 可实现十种化合物的基线分离,最低分离度达 2.2。相比在 Agilent ZORBAX Eclip[全文]
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Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC 1.9 µm 色谱柱对游离氨基酸 的 LC/MS 分析
本文采用甲酸铵和乙腈梯度以及 Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC 2.1 × 150 mm,1.9 µm 色谱柱对 12 种游离氨基酸进行了 LC/MS 分析。550 bar 下, 同质异位亮氨酸[全文]
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使用亚 2 µm 表面多孔液相色谱柱对丹参 (Salvia miltiorrhiza) 提取物进行指纹图谱分析
使用亚 2 µm 表面多孔液相色谱柱对丹参 (Salvia miltiorrhiza) 中的疏水和亲水 组分提取物进行 UHPLC 分析。此方法使用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 色 谱柱进行分析,这是[全文]
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制备液相色谱是目前药物开发中纯 化化合物所选择的方法。大量粗品 用通用方法得到纯化,采用短和快 速梯度在约10分钟之内完成。虽然 大部分化合物可以通过这些方法得 到分离,但分离和纯化立体异构体 或非对映异构体需要更长的运行时 间,采用等度条[全文]
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在现代纯化系统上进行馏分收集, 可以根据保留时间窗口、检测器信 号,也可以根据来自MSD的目标化 合物质量。MSD具有选择性更高的 优点,从而使收集的馏分数量更少, 馏分中肯定含有目标化合物。 在本应用报告中,比较了基于色谱 峰和质谱引导的[全文]
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通常用自动化的制备型LCMS系统 对药物研发中的组合化学化合物库 进行纯化。30到50 mg化合物组成 的混合物在20 mm内径的色谱柱上 分离,流速20到35 mL/min,采用 质谱引导的馏分收集。到目前为止, 需要几克起始原料进行的合[全文]
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因为合成化学家已经知道了药物或 高通量合成化合物的分子量,所以 质谱引导的馏分收集的制备型液相 色谱是经常选择的纯化方法。质谱 引导的收集馏分的一个重要部件是 分流器,它对所收集馏分的纯度有 很大影响。本应用报告讨论了分流 器的设计和流速分[全文]
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用Agilent 6110/6120四极杆LC/MS系统进行质谱引导的馏分收集
Agilent 1200系列纯化系统是药物高通量合成小分子和大分子化合物库 纯化的通用工具,能够得到高纯度 馏分,获得目标化合物的高回收率。 Agilent 6110/6120系列MSD是新一 代单级四极杆仪器,可以进行简便 而可靠的质谱引[全文]
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蛋白质的产率和纯度是衡量纯化是 否成功的重要指标。除有效的色谱 分离外,配置良好、可靠的仪器也 能影响纯化的成功。制备型反相(RP) 液相色谱由于具有高分离能力,经 常被用做多肽和小分子亲水蛋白纯 化流程的最后一步。虽然大家都知 道反相液相[全文]
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这是一个用Agilent 1100系列纯化系统AS和PS对红三叶中刺芒柄花素 和其它植物性雌激素进行分析型和 制备型分离的例子。[全文]
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化合物库含有需要筛查生物活性的一系列结构类似的化合物。虽然, 组合化学和常规合成化学相比, 简化了合成过程,但仍然需要从其 杂质和反应副产物中对化合物进行 纯化。[全文]
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药物的立体异构体组成是目前药物 开发中的一个关键问题。药品申报 需要纯的药物异构体,在筛选阶段 需评价两种异构体在疗效、毒性或 药代动力学方面的差异。因为,实 际上在早期开发中进行相关实验只 需要有少量的有效药物,所以制备 高效液相色谱是从[全文]
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鉴定新药候选药物代谢产物是药物 开发过程中的一项基本工作。在早 期药物发现与优化中发挥着重要作 用,由此找到具有更好药代动力学 和累积特性的候选药物。药物开发 后期,鉴定实验动物和再后来鉴定 人体的药物代谢产物,是法规要求 的安全性实验。人[全文]
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鉴定新药候选药物代谢产物是药物 开发过程的一项基本工作。在早期 药物研究与优化中发挥着重要作用, 由此找到具有更好药代动力学和预 计特性的候选药物。药物开发后期, 鉴定实验动物和再后来鉴定人体的 药物代谢产物,是法规要求的安全 性实验。在药[全文]
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杂质分析是要研究一组分析活性化 合物,目的是对药物中的有机和无 机杂质进行检测、鉴别、结构解析 和定量测定。在这一过程中的首要 任务,就是对所有杂质进行检测。 即使采用最精密的质谱仪,也不可 能对所有化合物进行完全的结构解 析。需要对这些化[全文]
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采用 Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器基于时间、峰和质量进行馏分收集
Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器为高效灵活地进行馏 分收集树立了新标杆。馏分床可单独配备 6 个容器,容纳 8 种不同尺寸的 馏分管。三个抽屉让您即使在运行期间也能轻松获取已收集的馏分。[全文]
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采用多中心切割超高效二维液相色谱法准确测定连翘中的连翘酯苷 A 和连翘苷
本文参照 2015 年版《中国药典》,采用多中心切割超高效二维液相色谱法分析 连翘提取物中的连翘苷和连翘酯苷 A。在二次分离过程中,目标化合物和干扰 物质进一步有效分离,使得测定结果更加准确。由实验结果得到,连翘酯苷 A 在 0.05-0.[全文]
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利用超高效二维液相色谱系统同时完成颠茄(流)浸膏特征图谱及硫酸阿托品含量的测定
本文利用超高效二维液相色谱系统在完成颠茄(流)浸膏特征图谱分析的同 时,将硫酸阿托品峰分多次切割收集在 40 µL 的样品环阵列中,然后再将每个 环中的收集馏分连续转移进入第二维完成再次分离,并对硫酸阿托品进行定量 分析。本文所述方法检测限[全文]
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采用中心切割法快速分析食品中的维生素 A、四种维生素 E 异构体及微量维生素 D
本方法参照现有的文献方法,基于二维液相色谱技术,成功建立了食品中 VA、四种 VE 异构体及微量 VD 的中心切割快速分析方法。前言 有关维生素 A、D、E 的新国家标准[1] 方法从 2017 年 6 月 23 日起实施,覆盖了[全文]
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基因毒性杂质检测是一项非常有挑战性的任务,药物中基因毒性杂质检测在灵敏度、选择性、待测物稳定性、基质复杂性等方面具有特殊性,因此在分析方法开发和选择上具有与常规药物杂质检测不同的特点。基于对制药行业杂质及有关物质分析方案长期、专业、深入地探[全文]
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由于内源性细胞代谢物的理化性质差异巨大,因此代谢组学研究的一项主要挑战就是如何通过单一 LC/MS 分析方法对内源性细胞代谢物进行稳定、可重现的色谱分离。一种更易于控制的色谱解决方案是针对一小组代谢物开发 通路靶标的分析方法。建立优化的靶向[全文]
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采用安捷伦三重四极杆液质联用系统和 e-Method 快速测定谷物中16 种真菌毒素
本文采用安捷伦三重四极杆液质联用系统,建立了同时检测主要谷物中 16 种 真菌毒素的分析方法。小麦、玉米、稻谷等样品经粉碎后采用乙腈-水-乙酸 溶液(70:29:1,v/v/v)提取,样品溶液经 Agilent Eclipse Plus[全文]
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常山酮 (Halofuginone),为新型广谱抗球虫药,对多种鸡球虫均有较强的抑杀作 用,被广泛用于养鸡业。随着常山酮广泛大量地使用,食品残留和环境污染问 题也越来越突出。本方法参照食品安全国家标准 GB 29693-2013,建立了[全文]
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喹诺酮类药物 (4-Quinolones),又称吡酮酸类或吡啶酮酸类,这类药物抗菌谱 广、抗菌力强,主要作用于动物敏感菌所致的呼吸道、消化道和尿道感染, 同时可促进动物日增重和提高饲料转化率。本方法参照食品安全国家标准 GB 2969[全文]
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使用固相萃取-高效液相色谱法测定动物性食品中13种磺胺类药物的残留量
磺胺类药物是一种广谱抗菌药,主要用于预防和治疗感染性疾病,因其性质稳 定、品种多、价格低等优点,常作为饲料添加剂或动物疾病治疗药物得到广泛应用。但目前磺胺类药物的不合理使用,使其在动物性食品中残留,引起了生态环境污染,并对人类健康造成潜在[全文]
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采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中β-受体激动剂类兽药残留进行分析
本文采用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统/6495 三重四极杆液质联用系统,建 立了同时检测动物源性食品中 18 种 β-受体激动剂类兽药(包括克伦特罗、莱 克多巴胺和沙丁胺醇等)的分析方法。该方法在 0.05[全文]
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使用固相萃取-高效液相色谱法测定鸡可食组织中的尼卡巴嗪残留物 4,4’-二硝基均二苯脲
尼卡巴嗪 (Nicarbazin) 为二硝基均二苯脲和羟基二甲基嘧啶的复合物,为黄色或 黄绿色粉末,用于预防鸡和火鸡球虫病。GB 29691-2013 规定了尼卡巴嗪标识残 留物 4,4’-二硝基均二苯脲 (4,4’-dinitroca[全文]
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使用固相萃取-高效液相色谱法测定动物肌肉组织中对乙酰氨基酚的残留量
对乙酰氨基酚 (4-Acetamidophenol) 也称为对羟基乙酰苯胺或扑热息痛,常用于动物风湿症、肌肉痛、神经痛及其他病因所致跛症、创伤后疼痛及各种炎症引起的发热等。本方法参照食品安全国家标准 GB 29683-2013,建立了一种动[全文]
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使用 UHPLC/Q-TOF 联用系统测定抗体药物偶联物 (ADC) 的药物/抗体比率 (DAR)
本文以半胱氨酸连接的抗体药物偶联物 (Antibody-Drug Conjugate, ADC) 为研究对 象,使用连接 PLRP-S 反相液相色谱柱的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统分离还原的轻链、重链和[全文]
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使用 Agilent 1260 Infinity 多检测器 GPC/SEC 系统在不同盐浓度流动相下对羧甲基淀粉钠进行分析
本文使用配备了示差折光、四毛细管桥粘度及双角度激光光散射三个检测器的 Agilent 1260 Infinity 多检测器 GPC/SEC 系统,配合 PL Aquagel-OH 系列色谱柱,分别以两种不同盐浓度的缓冲液作为流动相,对羧甲[全文]
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采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中硝基呋喃代谢物兽药残留进行分析
本文采用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统/6495 三重四极杆液质联用系统建立了 4 种硝基呋喃代谢物(包括呋喃他酮 AMOZ、呋喃西林 SEM、呋喃妥因 AHD 和呋喃唑酮 AOZ)的分析方法。动物源性样品(肌肉[全文]
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采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对乳品中抗生素多残留进行分析
本文采用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统/6460 三重四极杆液质联用系统建立了 56 种抗生素(包括磺胺、喹诺酮、四环素、β-内酰胺、大环内酯、林可胺类等)同时检测的分析方法。牛奶或乳粉经过乙腈沉淀蛋白提取后,经[全文]
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采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源食品中氯霉素类药物残留进行分析
本文采用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统/6495 三重四极杆液质联用系统建立了氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素和琥珀氯霉素的分析方法。动物源性样品(肌肉、内脏、蜂产品、水产品、乳制品等)经过提取后,采用薄壳型填料反相 [全文]
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采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对鸡肉中抗病毒类药物金刚烷胺和利巴韦林进行分析
本文采用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统/6460 三重四极杆液质联用系统建立了同时检测抗病毒药物金刚烷胺 (Amantadine) 和利巴韦林 (Ribavirin)的分析方法。鸡肉样品经提取金刚烷胺和利巴韦林后[全文]
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采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中合成类固醇激素残留进行分析
本文采用安捷伦三重四极杆液质联用系统建立了同时检测动物源性食品中 10 种合成类固醇激素的分析方法。此方法使用配有 Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱(薄壳型反相 C18 填料)的 Agilent 1290 I[全文]
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采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对畜禽产品中兽药多残留进行分析
本文采用安捷伦三重四极杆液质联用系统,建立了同时检测畜禽产品中 52 种兽药(包括磺胺、喹诺酮、大环内酯、激素和林可胺类等)的分析方法。此方法使用配有 Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱(薄壳型反相 C18 填[全文]
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采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中β-受体激动剂类兽药残留进行分析
本文采用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统/6495 三重四极杆液质联用系统,建立了同时检测动物源性食品中 18 种 β-受体激动剂类兽药(包括克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇等)的分析方法。该方法在 0.05-10 [全文]
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采用 Poroshell 120 快速分析蔬菜中7种氨基甲酸酯类农药残留
本文在 NY/T 761-2008 标准方法的基础上,考察了 Agilent Poroshell 120 液相色谱柱在农药残留检测中的应用效果,建立了蔬菜水果中 7 种氨基甲酸酯类农药的快速、高通量分析方法。采用 Poroshell 120[全文]
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使用固相萃取结合高效液相色谱-荧光检测法对水产品中阿维菌素和伊维菌素残留量进行测定
世界上的水产养殖业正在逐年扩大,这迫使其越来越多地依赖化学药品的投入。由于放养密度很高,生物体间更易互相传染病菌,为了保证水产品的产量,化学药品的用量正在不断增加,尤其是杀虫剂和抗生素。然而,这些药品的残留可能有毒性,也可能会使一些敏感个体[全文]
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左旋咪唑 (Levamisole) 是四咪唑的左旋体,常用其盐酸盐,它是一种高效、低毒、广谱驱肠虫药物,主要用于控制动物胃肠道、肺中的线虫,在畜牧业中被广泛使用。不合理的使用左旋咪唑会造成动物产品中的残留,残留的左旋咪唑对人体的主要潜在危害[全文]
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采用 Agilent Poroshell 120 HILIC 色谱柱快速分析烷基酚聚氧乙烯醚类化合物
烷基酚聚氧乙烯醚 (APEO) 是一类非离子表面活性剂,具有良好的润湿、渗透、乳化、分散、增溶和洗涤作用,广泛应用于洗涤剂、个人护理的日用化工、纺织、造纸、石油、冶金、农药、制药、印刷、合成橡胶、合成树脂、塑料等行业。在 APEO 中,壬基[全文]
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采用全自动在线固相萃取-超高效液相色谱法测定自来水中的痕量多环芳烃
本文将传统水样离线固相萃取、富集方法用具有阀切换功能的液相色谱系统代替,建立了采用全自动在线固相萃取-超高效液相色谱联用系统测定自来水中痕量多环芳烃含量的方法。该方法采用大体积进样方式,直接将 2.4 mL 样品加入到在线固相萃取小柱进行浓[全文]
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高灵敏、高准确性,Agilent针对乳粉中双氰胺检测的整体解决方案,使用高效LC MS/MS。高灵敏、高准确性,Agilent针对乳粉中双氰胺检测的整体解决方案,使用高效LC MS/MS。[全文]
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2015 年版《中国药典》最新方法与应用方案 — 安捷伦一体化整体方案
本文集针对 2015 年版《中国药典》新增现代技术应用方法与检测手段、增修订通则与指导原则、针对中药、化药、生物制品、药用包材及辅料四部药典的安全性与有效性控制项目的大幅提升,分别列举了安捷伦相对应的系统解决方案,供广大制药与药检系统用户参[全文]
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使用配备 ISET 的 Agilent 1290 Infinity II LC 分析扑热息痛和杂质
仪器间方法转换对多种行业的许多实验室来说都是充满挑战性的问题。难点在于不仅 要在考虑各仪器性能的同时维持保留时间不变,而且还要在仪器间方法转换时不损失分 离度。安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 能够实现从延迟体积较高且混合行为不同的液 [全文]
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This Application Note describes both HPLC and UHPLC methods to simultaneously separate and identify seven tannin compoun[全文]
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Recombinant monoclonal antibodies (mAbs) have emerged as important therapeutic agents for the treatment of different dis[全文]
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This Application Note shows the transfer of a standard HPLC method to a UHPLC method for the analysis of 13 DNPH-derivat[全文]
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