内毒素检测:从凝胶法到动态法


内毒素检测:从凝胶法到动态法

内毒素检测:从凝胶法到动态法

◆内毒素检测的意义


  内毒素在环境中无处不在,主要在细菌裂解过程中由革兰氏阴性菌的外膜释放。若细菌内毒素通过肠胃外途径进入人体,可能会导致发生炎症、感染性休克、出血甚至死亡1此外,在研究应用中,内毒素污染会导致研究结果不准确并有可能产生误导性的解释。因此,内毒素检测已成为注射药物和医疗器械开发及质量控制的重要组成部分。



◆鲎试剂(LAL)检测,内毒素检测的首选


  目前已有多种内毒素检测方法。其中,鲎试剂检测法(LAL)被确立为内毒素检测的金标准试验2,3LAL检测依赖于从鲎血液中提取的蛋白与样品孵育、反应从而分析内毒素含量。如果所测样品含有内毒素,LAL中的促凝血酶会与其发生相互作用,导致凝血级联反应的激活、变形细胞凝血原的修饰以及凝胶的形成,这被称为凝胶法。对形成的凝胶可进行目视定性评估。虽然凝胶法灵敏且方便,但无法进行内毒素定量检测和高通量分析。因此,人们开始关注定量的LAL检测法。



◆动态鲎试剂检测的发展及优势


  动态LAL检测具有显著优势,其可在广泛的浓度范围内定量内毒素含量并实现自动化分析,减少与用户有关的检测差异。内毒素定量可通过浊度(浊度法)或反应混合物的颜色变化(显色法)进行评估。浊度法和显色法均可以动态法或终点检测法的方式进行检测。


浊度法


内毒素检测:从凝胶法到动态法

动态浊度法鲎试剂PYROSTAR™ ES-F 

  浊度法可评估酶底物裂解后及凝胶形成前发生的浊度(浑浊)形成。使用分光光度计或酶标仪对浊度进行定量。浊度法可靠、灵敏且支持高通量分析


显色法


内毒素检测:从凝胶法到动态法

动态显色法鲎试剂Limulus Color KY

  显色法的原理为鲎试剂使显色底物裂解,从而导致发色团的释放。然后,使用光度计对显色反应进行定量。显色法灵敏度高,可实现自动内毒素测量和高通量分析。



基于重组因子的定量分析


内毒素检测:从凝胶法到动态法

重组三因子鲎试剂PYROSTAR™  Neo

  除了以上方法,内毒素的定量检测还有重组C因子或多因子的检测法。所使用的重组因子,包含了诱导内毒素的鲎凝血级联反应中的一种或多种蛋白4




变更为动态LAL检测的注意事项


  LAL检测已被广泛接受为内毒素检测的标准测试2,3。尽管LAL检测的所有变化都是灵敏、可靠的,但定量LAL检测和基于重组因子C的检测法,由于可提供定量和高通量内毒素的检测而越来越受欢迎。为内毒素检测选择合适的定量分析方法时5,应综合考虑分析样品的性质和特点、可用设备以及可能相关的法规要求等多种因素。

文献来源

[1] Sampath VP. Bacterial endotoxin-lipopolysaccharide; structure, function and its role in immunity in vertebrates and invertebrates

   Agriculture and Natural Resources 2018;52:115–120. https://doi.org/10.1016/j.anres.2018.08.002.

[2] Wheeler, A. Comparing endotoxin detection methods. Pharmaceutical Technology 2017;41:58–62.

[3] Mehmood, Y. What Is Limulus amebocyte lysate (LAL) and its applicability in endotoxin quantification of pharma products. Growing 

   and Handling of Bacterial Cultures. IntechOpen 2019. Doi: 10.5772/intechopen.81331.

[4] Suvarna, K. Endotoxin detection methods – Where are we now?American Pharmaceutical Review. 2015, August 25.

[5] Wong J, Davies N, Jeraj H, Vilar E, Viljoen A, Farrington K. A comparative study of blood endotoxin detection in haemodialysis patients

   Journal of Inflammation (London) 2016;13:24. doi: 10.1186/s12950-016-0132-5.

◆相关产品


  内毒素检测系统Toxinometer® ET-7000

    PYROSTAR™ ES-F 系列动态浊度法鲎试剂

    Limulus Color KY动态显色法鲎试剂

     PYROSTAR™ Neo重组鲎试剂

动态动力学拆分用共催化剂 V-MPS4

动态动力学拆分用共催化剂
V-MPS4

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动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

动态动力学拆分用共催化剂

V-MPS4

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

一般使用水解酶的脂肪酶进行的反应,仅会与外消旋体的一种对映体发生反应,产物回收率的上限只有50%。


V-MPS4是一种在介孔二氧化硅搭载氧钒化合物的催化剂,通过将本催化剂与烯丙醇脂肪酶在同一反应体系中使用,可以从最多四种异构体中仅制备得一种对映体。


特点1),2)

● 介孔二氧化硅搭载氧钒催化剂的固定化催化剂

● 配合脂肪酶使用,可以把外消旋体定量转换为光学活性

反应机制

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

反应例12)

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

◆应用例13),4)

合成(+)-tanikolide

动态动力学拆分法

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

传统合成法

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

反应例25)

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

◆应用例25)

全合成(-)-crinane

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

实验结果

通过加快搅拌速度可以缩短反应时间。

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

参考文献


1) Egi M., Sugiyama K., Saneto M., Hanada R., Kato K. and Akai S.: Angew. Chem. Int. Ed., 52, 3654 (2013).

2) Sugiyama K., Oki Y., Kawanishi S., Kato K., Ikawa T., Egi M. and Akai S.: Catal. Sci. Technol., 6, 5023 (2016).

3) 赤井周司 : 生産と技術., 66, 57 (2014).

4) Fujioka H., Matsuda S., Horai M., Fujii E., Morishita M, Nishiguchi N., Hata K. and Kita Y. : Chem. Eur. J., 13, 5238 (2007).

5) Kawanishi S., Sugiyama K., Oki Y. and Akai S. : Green Chem., published online (2016). DOI:10.1039/C6GC01995A

产品列表
相关产品
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 备注
228-02341 V-MPS4 1 g 有机合成用
224-02343 V-MPS4 5 g 有机合成用
*V-MPS4在潮湿环境下不稳定,请在惰性气体氛围下使用(推荐使用手套箱)
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 备注
127-06501 Lipase PS IM Amano, Immobilized on DiatomaceousEArth Amano 
脂肪酶 PS-IM(硅藻土载体固定)
1 g 有机合成用
125-06502 Lipase PS IM Amano, Immobilized on DiatomaceousEArth Amano  
脂肪酶 PS-IM(硅藻土载体固定)
5 g 有机合成用

微纳winner100动态颗粒图像仪

微纳winner100动态颗粒图像仪

微纳winner100动态颗粒图像仪

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品牌:微纳Winner
生产厂家:微纳winner

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Winner100 动态颗粒图像分析仪
——开拓颗粒图像分析技术的新纪元!

济南微纳颗粒仪器股份有限公司与济南大学联合开发的Winner100动态颗粒图像分析仪突破了静态颗粒图像仪的制样繁琐、采样代表性差、颗粒粘连等缺陷,结束了图像分析只能作为粒度测试的辅助手段历史,实现了动态颗粒粒度与形态同时分析,为颗粒测试领域添加了一种强有力的新设备。
Winner100 采用超声分散技术,从根本上消除了颗粒粘连的可能性,提高了测试的准确性;
Winner100 采用高速摄像机实现颗粒运动中采样,从根本上消除了静态采样时,颗粒方位造成的分析误差,实现了理想的三维测试。
Winner100 是颗粒在循环中测试,采样数量不限,统计结果具有完全的代表性。
Winner100 不仅可以进行粒度分析,同时进行形态分析,可以输出粒度分布曲线,球形度分析、长宽比分析等十几种分析结果;
Winner100 粒度测试的准确度重复性可以与激光粒度分析相比,测试范围却远远大于激光粒度仪。
Winner100 采用了功能强大的软件不仅可以高速采集图像、即时显示颗粒形貌、自动分析颗粒粒度与形态,实现离焦补偿,而且可以记录全过程数据供分析研究,因此可以用于在线颗粒测量。
本仪器执行国际标准ISO/DIS-13322-2 。
Winner100动态颗粒图像分析仪经检索为国内首创,达到国际同类产品先进水平。

Winner100 动态颗粒图像分析仪技术参数及详细配置

主要
技术
参数

规格型号

    Winner100

测试范围

2-6000μm

分散方式

湿法(超声、搅拌、循环)

成像元件

高速高分辨率CCD摄像机

最大分辨率

1208*1024

快门速度

10-6 S

整体分布特征参数

D10、D50(中位径)、D90等颗粒分布特征参数

统计方式

按数量、体积、面积等方式分析颗粒的频率、累计分布

统计平均径

Xnl、Xns、Xnv、Xls、Xlv、Xsv等常用统计平均径

形状参数

长径比、庞大率、球形度、表面率等

体积

760mm×440mm×460 mm

重量

25Kg

详细
配置

   

主机

1  台

高速高分辨率CCD摄像机

1  台

图像采集卡

1  块

微纳动态图像分析软件(含加密狗)

1  套

使用说明书

1  本

国家标准测微尺

1  个

数据线

2  根

电源线

1  根

Winner100 动态颗粒图像分析仪技术参数及详细配置

主要
技术
参数

规格型号

    Winner100

测试范围

2-6000μm

分散方式

湿法(超声、搅拌、循环)

成像元件

高速高分辨率CCD摄像机

最大分辨率

1208*1024

快门速度

10-6 S

整体分布特征参数

D10、D50(中位径)、D90等颗粒分布特征参数

统计方式

按数量、体积、面积等方式分析颗粒的频率、累计分布

统计平均径

Xnl、Xns、Xnv、Xls、Xlv、Xsv等常用统计平均径

形状参数

长径比、庞大率、球形度、表面率等

体积

760mm×440mm×460 mm

重量

25Kg

详细
配置

   

主机

1  台

高速高分辨率CCD摄像机

1  台

图像采集卡

1  块

微纳动态图像分析软件(含加密狗)

1  套

使用说明书

1  本

国家标准测微尺

1  个

数据线

2  根

电源线

1  根

NETZSCH耐驰DMA242C动态热机械分析仪

NETZSCH耐驰DMA242C动态热机械分析仪

NETZSCH耐驰DMA242C动态热机械分析仪

产品编号:
市场价:¥0.00
会员价:¥0.00
品牌:NETZSCH耐驰
生产厂家:NETZSCH耐驰

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NETZSCH耐驰DMA242C动态热机械分析仪

DMA 242 C 测量模式灵活多样,应用领域十分宽广。针对不同类型与不同刚性的样品,可在非常宽广的模量范围内进行准确的粘弹性能研究。除了普通的形变模式如:三点弯曲、单/双悬臂弯曲、压缩/针入、剪切、拉伸模式以外,DMA 242 C 还提供一系列特殊样品支架与形变模式(如适用于极高硬度样品的单悬臂+自由推杆模式,粘性液体测量支架,低导热样品支架等),另还可和介电分析仪联用进行固化研究。提供不锈钢容器,可使样品浸泡于多种液体中进行浸入式测试。使用恒温循环水浴则可在高温长时间测试条件下保证测试数据的准确性。

DMA 242 C 的测试温度范围非常宽广,从 -170℃ 至 600℃。仪器通过自动液氮控制系统 CC 200 L 进行低温冷却与线性降温控制,该冷却系统在液氮消耗方面极为经济。方形炉体的独特设计保证了样品上的温场分布非常均匀,即使在 60mm 的三点弯曲模式下依然能将温度梯度控制在最小程度。

炉体可通流量可调的吹扫气体,可为测试提供一个特定的环境气氛,并保护测量元件不受样品溢出气体的污染。

测量的可选频率范围为 0.01Hz 至 100Hz,施加的最大作用力为 16N,形变振幅在 0.1 至 240μm 的范围内可选。

测量信号通过傅里叶分析进行数字过滤,由此保证了极佳的信噪比,这意味着能检测到极小的 tgδ 数值。仪器经一系列全面的系统校正,可以保证储能模量与阻尼因子(粘弹性)测试结果的极佳的准确性与重现性。

基于 Windows 操作系统的 Proteus® 软件在测量方面提供标准、蠕变、松弛、应力/应变扫描等多种模式可选,在分析功能方面除提供标准的 DMA 分析功能外,还提供了一系列扩展分析功能,如活化能计算、频率外推等。

DMA 242 C – 技术参数

  • 形变模式:
    – 三点弯曲
    – 单/双悬臂弯曲
    – 剪切
    – 压缩/针入
    – 拉伸
    – 其他特殊模式(单悬臂+自由推杆模式等)
  • 测量模式:
    – 标准模式
    – TMA 模式
    – 蠕变/松弛模式(选件)
    – 应力/应变扫描模式(选件)
  • 温度范围:-170℃ … 600℃
  • 升降温速率:0 … 20 K/min
  • 降温时间: 10 min (20℃ … -150℃)
  • 频率范围:0.01Hz … 100 Hz
  • 施加力范围:静态力最大 8 N,动态力最大 ± 8 N
  • 应变振幅范围:最大 ± 240 μm
  • 储能模量(E’)范围: 10-3 MPa … 106 MPa
  • 阻尼(tanδ)范围: 0.00006 … 10
  • 气氛:惰性、氧化、静态、动态
  • 单路气体流量计(可选)
  • 循环水浴(可选)
  • 浸入式测试容器(可选)

三点弯曲:样品搁于两个支点上,推杆顶端从上往下对样品施加负载。两个支点间的距离遵从 DIN 53457 标准,共有 10 到 50 mm 四档可选。该形变模式适合于高储能模量的样品,如填充或增强型的热塑性塑料与热固性树脂(复合材料),以及金属、合金、陶瓷、玻璃等。

双悬臂弯曲:样品的两端及中心负载点均被夹紧。该模式特别适合于中等模量的样品(橡胶,热塑性塑料等)。可选的支架包括从 2 到 32 mm 三种不同的弯曲长度。若样品一端不夹,则为单悬臂模式。

压缩:样品(橡胶,泡沫,生物高分子,糊状材料等)置于样品支架的平面上,从上往下使用端面为平盘的推杆施加压力。端面直径有多种规格可选,最大为 30mm。另提供一种陶瓷平盘与石英推杆的特殊配置,能够起到保温、降低样品内外温度梯度的作用,特别适合于泡沫、橡胶等低导热材料。若推杆的顶端为针状而非平盘状,则为针入模式,较适合于测试涂层一类的材料。

线性剪切:将两片完全相同的样品置于样品支架内,中间插入推杆并夹紧,形成类似三明治的结构。随后在顶杆上施加交变力进行测量。该模式有两种类型的样品支架可选,特别适合于一些软的样品如橡胶与粘合剂。

拉伸:拉伸模式适合于测量薄膜,纤维或薄的橡胶条。样品的下端被固定在支架上,上端夹在顶杆上进行振荡测试。