大型高效凝胶色谱仪主要用于分离和分析高分子化合物,如蛋白质、多糖、核酸等。它可以通过分子大小、形状和电荷等因素对样品进行分离和鉴定,广泛应用于生物化学、制药、食品科学等领域。其检测项目包括分子量分布、分子量测定、纯度分析、聚合物结构分析等。
分子量分布是指样品中不同分子量分子的相对含量分布情况。通过大型高效凝胶色谱仪可以准确测定样品的分子量分布,了解样品的分子量分布范围和分布形状,为产品质量控制和研发提供重要依据。
分子量测定是指通过大型高效凝胶色谱仪测定样品的平均分子量或特定分子量。这对于研究高分子化合物的结构和性能关系非常重要,能够帮助科学家了解高分子化合物的物理化学性质和生物活性。
对于生物化学领域,通常需要检测的样品为各种生物大分子,如血清、血浆、尿液、组织提取物等。这些样品中含有丰富的蛋白质、多糖等生物大分子,通过大型高效凝胶色谱仪可以对其进行分离和分析。
在制药领域,药品中的高分子杂质、聚合物等是常见的检测对象。例如,注射剂中的蛋白质聚合物、多糖聚合物等,通过大型高效凝胶色谱仪可以准确检测其含量和分子量分布,确保药品的质量和安全性。
食品科学领域中,大型高效凝胶色谱仪可用于检测食品中的多糖、蛋白质等成分。例如,牛奶中的蛋白质、水果中的果胶等,通过检测这些成分的分子量分布和含量,可以了解食品的品质和营养价值。
此外,在环境科学领域,大型高效凝胶色谱仪还可用于检测环境中的高分子污染物,如水中的多糖、土壤中的腐殖质等,为环境监测和污染治理提供技术支持。
泵、色谱柱、检测器、进样器。
首先,将待检测样品进行适当的预处理,如过滤、稀释等,以确保样品的纯净度和浓度适宜。然后,将预处理后的样品通过进样器注入到色谱柱中。
在色谱柱中,样品分子根据其分子量大小在凝胶填料中进行分离。分子量较小的分子能够更快速地通过凝胶填料,而分子量较大的分子则需要更长的时间才能通过。
通过检测器对分离后的样品分子进行检测,检测器可以根据样品分子的特性(如紫外吸收、荧光发射等)产生相应的信号。这些信号被记录下来,并通过数据处理系统进行分析和处理。
最后,根据检测结果,对样品的分子量分布、分子量测定、纯度分析等项目进行评估和判断,得出样品的相关性质和质量信息。
第一步,准备好待检测样品和所需的仪器设备,确保仪器设备处于正常工作状态。
第二步,对样品进行预处理,按照实验要求进行过滤、稀释等操作,确保样品的纯净度和浓度适宜。
第三步,设置色谱仪的参数,如流速、柱温、检测器波长等,根据样品的性质和检测要求进行调整。
第四步,将预处理后的样品通过进样器注入到色谱柱中,注意进样量的控制和进样的准确性。
第五步,启动色谱仪,让样品在色谱柱中进行分离和检测,同时记录检测器产生的信号。
第六步,检测完成后,对数据进行处理和分析,得出样品的分子量分布、分子量测定、纯度分析等结果。
第七步,根据检测结果,撰写检测报告,对样品的质量进行评估和判断,并提出相应的建议和意见。
GB/T 31464-2015 《凝胶渗透色谱法测定聚合物的平均分子量和分子量分布》
GB/T 29726-2013 《凝胶渗透色谱法测定生物大分子的分子量和分子量分布》
YY/T 1683-2019 《医用凝胶材料分子量及分子量分布的测定 凝胶渗透色谱法》
通常情况下,大型高效凝胶色谱仪检测服务周期为 5 - 10 个工作日,具体周期根据样品数量、复杂程度等因素而定。
通过大型高效凝胶色谱仪检测得到的结果能够准确反映样品的分子量分布、分子量测定等信息,为产品质量控制、研发等提供重要依据。检测结果的准确性和可靠性取决于样品的预处理、仪器的操作、标准的选择等多个因素,因此在检测过程中需要严格按照操作规程进行操作,确保检测结果的准确性和可靠性。
在生物化学领域,用于研究蛋白质、多糖等生物大分子的结构和功能,帮助科学家了解生物体内的生理过程和疾病机制。
在制药领域,可用于药品质量控制,检测药品中的高分子杂质、聚合物等,确保药品的安全性和有效性。
在食品科学领域,用于检测食品中的多糖、蛋白质等成分,了解食品的品质和营养价值。
在环境科学领域,可用于检测环境中的高分子污染物,为环境监测和污染治理提供技术支持。
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预约人数
检测周期
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