氨基酸分析仪(水解)

合集下载

日立氨基酸分析仪操作事项

日立氨基酸分析仪操作事项

日立氨基酸分析仪操作步骤 (1)日立氨基酸分析仪简介 (3)日立氨基酸分析仪操作注意事项 (4)日立氨基酸分析仪操作步骤1、开机:计算机开机及仪器开机。

2、创建新项目:打开软件→“项目”→“创建新项目”→填名称和路径,两个“□”打钩,点“启用程序”→“确定”→将D盘Method文件夹的6个方法复制到F盘Method文件夹。

3、泵的排气:“仪器”→“启动”和/或“离线启动”→关掉弹出窗口→点左下角“控制”→“仪器状态”→“Connet”→待左上角灰色框显示“Idle”,点“OPTION”→点Pump 1的“Purge”→ B1:B2:B3:B4 = 25:25:25:25 →“Start”→手动打开泵1开关(逆时针旋转90°)→“确定”→点Pump 2的“Purge”→R1:R2:R3 = 34:33:33 →“Start”→手动打开泵2开关→“确定”→待泵2的废液管液体无气泡,点Pump 2的“Purge”→拧紧泵2开关→点Pump 1的“Purge”→B5:B6 = 50:50 →“Start”→“确定”→待泵1的废液管液体无气泡,点Pump 1的“Purge”→拧紧泵1开关。

4、进样器的排气:“L 8900”→“Autosample”→“Sampler Wash”→“OK”→重复排气,直到进样器无气泡。

5、创建序列:“帮助”→“仪器向导”→“创建序列”→选方法“PH 4.6×60-2622”→“打开”→“下一步”→“样品”命名,加后缀→“数据文件”命名,选“样品ID”,加后缀“日期与时间”→填样品数(样品数= n+3,n为样品个数)→重复次数“1”→“下一步”→输入第一个样品瓶的编号→进样量“20”μL →“下一步”→“下一步”→“完成”→更改第一针方法为“PH 4.6×60-2622(Stand-by)”→更改第二针方法为“PH 4.6×60-2622(RG)”→更改样品瓶序号,与样品盘中一一对应→“文件”—“保存”—“序列”→命名文件夹→点“序列运行”。

氨基酸分析仪原理、分类及几种氨基酸分析仪的比较-科邦实验室

氨基酸分析仪原理、分类及几种氨基酸分析仪的比较-科邦实验室

氨基酸分析仪原理、分类及几种氨基酸分析仪的比较概述氨基酸分析仪是一种分析仪器,采用经典的阳离子交换色谱分离、茚三酮柱后衍生法,对蛋白质水解液及各种游离氨基酸的组分含量进行分析。

工作原理通常细分为两种系统:蛋白水解分析系统(钠盐系统)和游离氨基酸分析系统(锂盐系统),利用不同浓度和pH值的柠檬酸钠或柠檬酸锂进行梯度洗脱。

其中钠盐系统一次最多分析约25种氨基酸,速度较快,基线平直度好;锂盐系统一次最多分析约50种氨基酸,速度较慢,基线一般不如钠盐系统好。

应用全自动氨基酸分析仪主要应用:各种物质中18种氨基酸的定性定量分析。

1.饲料上的应用:质量控制:各种饲料必需氨基酸的含量和它们之间的比例必须恰当,测定原料和产品中的氨基酸含量,以达到保证质量的目的。

真伪鉴别:鱼粉氨基酸组成特点是赖氨酸、蛋氨酸含量高,氨基酸分析结果很容易就可以区别它的真伪。

2.农业、食品、饮料及玉米、大豆、小麦等农作物的氨基酸含量进行检测;对果汁、饮料进行真伪的鉴别;检验测定茶氨酸来鉴别真伪茶叶;对酱油级别的认定。

分类氨基酸分析仪按其分离和检测方法的不同可分为两大类型。

第一类是基于阳离子交换柱分离、柱后茚三酮衍生光度法测定的经典方法(IEC)。

此类方法于1972年获诺贝尔奖,是当今国际标准和国家标准以及仲裁和涉外的方法。

第二类是所有基于反相色谱分离、柱前衍生、荧光或紫外检测的高效液相法(HPLC)以及阴离子交换分离直接安培法检测的离子色谱法(IC)。

选型指南1、原理。

基于阳离子交换柱分离、柱后茚三酮衍生、光度法测定的离子交换色谱法(IEC)。

此类方法由Stein和Moore两人1958年发明,并于1972年获诺贝尔奖,是当今国际标准和国家标准以及仲裁和涉外的方法。

2、重要指标。

满足分析需要的技术指标如分离度、重复性等要求,而其中的分离度又是更为重要的指标,因为,色谱理论一般以分离度达到1.2作为两峰基本分离的判定前提,只有峰分开了,才有意义去讨论定性和定量的重复性。

氨基酸分析仪法实验报告

氨基酸分析仪法实验报告
实验讨论
• 方法评价:根据实验结果,评价氨基酸分析仪法的优缺点 • 应用前景:分析氨基酸分析仪法在食品、饲料、医药等领域的应用前景 • 改进措施:提出实验方法的改进措施和建议
04
实验结论与建议
实验结论总结
实验结论
• 验证了氨基酸分析仪法在实际应用中的准确性和可靠性 • 评价了氨基酸分析仪法在食品、饲料、医药等领域的应用前景 • 提出了实验方法的改进措施和建议
技术发展
• 氨基酸分析仪的自动化程度不断提高,减少人为误差 • 样品前处理技术的改进,提高样品处理效率 • 数据处理方法的创新,提高数据分析准确性和可靠性
02
实验原理与方法
氨基酸分析仪法基本原理
氨基酸分析仪法的基本原理
• 利用化学显色反应,将氨基酸转化为具有特定颜色的化合物 • 通过分光光度计测定颜色强度,计算氨基酸含量 • 根据标准曲线,将测定结果转换为氨基酸浓度
实验建议
• 加强方法研究,扩大氨基酸分析仪法的应用领域 • 推广氨基酸分析仪法,提高氨基酸分析的准确性和可靠 性 • 加强学术交流,促进氨基酸分析仪法的发展和应用
未来研究方向与应用前景
未来研究方向
• 氨基酸分析仪法的深入研究,提高分析速度和准确度 • 氨基酸分析仪法与其他分析技术的联合应用,提高综合分析能力 • 氨基酸分析仪法在新兴领域的应用研究,拓展应用范围
实验分析方法
• 标准曲线法:通过测定标准品的颜色强度,制作标准曲线,计算样品中氨基酸含量 • 质量控制:通过分析质控样品,评估评估氨基酸分析仪法的优势
03
实验数据与分析
实验数据收集与整理
实验数据收集
• 氨基酸含量测定:记录样品中各氨基酸的浓度 • 质控样品分析:记录质控样品的氨基酸含量 • 数据比对:记录实验结果与其他分析方法的对比数据

氨基酸分析仪检测氨基酸水溶肥中游离氨基酸可行性分析

氨基酸分析仪检测氨基酸水溶肥中游离氨基酸可行性分析

氨基酸分析仪检测氨基酸水溶肥中游离氨基酸可行性分析【摘要】通过酸水解法测定含氨基酸水溶肥料中17种氨基酸含量,采用sykam全自动氨基酸分析仪,水合茚三酮柱后衍生,结果表明:同一个样品测得的氨基酸峰面积相对标准偏差小,峰面积的回收率在97.8%~101.3%,用此方法测氨基酸具有良好的重复性、准确性。

【关键词】含氨基酸水溶肥;酸水解;氨基酸;柱后衍生0.前言我国是一个缺水的农业大国,化肥的使用在农业生产中占重要地位,而传统肥料存在利用率低、养分损失率高而且耗水量大的缺点,水溶肥料由于其迅速溶于水中、养分更易被吸收而且吸收利用率高并可应用于滴灌、喷施、喷灌的节水特点,在我国农业中有广阔的发展前景[1]。

氨基酸水溶肥作为水溶肥中的一员,其原理:氨基酸存在肥料中,易于被作物吸收的特点;亦有提高施肥对象抗病性,改善施肥作物品质的功能;补充植物必须的氨基酸,刺激和调节植物快速生长,促使植物生长健壮,促进对营养物质的吸收;增强植物的代谢功能,提高光合作用,促进植物根系发达,加快植物生长繁殖[2]。

目前,对于氨基酸的检测大多采用液相色谱、气相色谱-质谱联用、毛细管电泳、凯氏定氮法和光谱法等方法。

这些方法或试剂费用昂贵,或分离效率低,或不能同时测多种氨基酸。

运用氨基酸分析仪能解决以上问题,并且操作简单方便,重复性好。

1.方法原理含氨基酸水溶肥用磺基水杨酸沉淀蛋白质后,用edta络合金属元素释放氨基酸,氨基酸经离子交换色谱分离、测定。

脯氨酸在440 nm波长处有最大吸收峰,除脯氨酸外,其他各氨基酸均在570nm波长有最大吸收峰。

因此,在440nm检测计算脯氨酸含量,而在570nm 检测计算其它各氨基酸含量。

2.试剂与仪器2.1试剂6.0mol/l盐酸溶液、茚三酮溶液、50g/l磺基水杨酸溶液、10g/l edta溶液、流动相:柠檬酸钠缓冲液a=0.2n,ph=3.45;柠檬酸钠缓冲液b=0.2n,ph=10.85;c=超纯水;d=20g/l氢氧化钠溶液。

氨基酸自动分析仪

氨基酸自动分析仪

氨基酸自动分析仪氨基酸分析仪是进行氨基酸分离、衍生和检测的自动化分析系统,广泛用于制药、食品、饲料、农业、育种、医学研究、临床诊断和地质考察等领域。

仪器类别:仪器仪表 /成份分析仪器 /氨基酸分析仪指标信息:分辨率:THR-Ser Ile-leu ≥98% 保留时间重现性:RSD≤0.5% (水解,所有峰) 峰面积重现性:RSD≤1% (水解,所有峰)1.原理测定原理是利用样品各种氨基酸组分的结构不同、酸碱性、极性及分子大小不同,在阳离子交换柱上将它们分离,采用不同pH值离子浓度的缓冲液将各氨基酸组分依次洗脱下来,再逐个以另一流路的茚酮试剂混合,然后共同流至螺旋反应管中,于一定温度下(通常为115~120℃)进行显色反应,形成在570nm 有最大吸收的蓝紫色产物。

其中的羟脯氨酸与茚三酮反应生成黄色产物,其最大吸收在440nm。

这些有色产物对570nm、440nm光的吸收强度与洗脱出来的各氨基酸的浓度(或含量)之间的关系符合比耳定律,可与标准氨基酸比较作定性和定量测定。

2.操作方法①样品处理:测定样品中各种游离氨基酸含量,可以除去脂肪杂质后,直接上柱进行分析。

测定蛋白质的氨基酸组成时样品必须经酸水解,使蛋白质完全变成氨基酸后才上柱进行分析。

②样品分析:经过处理后的样品上柱进行分析。

上柱的样品量根据所用自动分析仪的灵敏度来确定。

一般为每种氨基酸0.1μmol 左右(水解样品干重为0.3mg 左右)。

测定必须在pH5~5.5、100℃下进行,反应进行时间为10~15min,生成的紫色物质在570nm 波长下进行比色测定。

而生成的黄色化合物在440nm 波长下进行比色测定。

做一个氨基酸全分析一般只需1h 左右,同时可将几十个样品一起装入仪器,自动按序分析,最后自动计算给出精确的数据。

仪器精确度在±1~3%。

用阳离子交换柱分离及测定氨基酸所的如下图自动分析仪氨基酸分离图谱3.结果计算带有数据处理机的仪器,各种氨基酸的定量结果能自动打印出来,否则,可用尺子测量峰高或用峰高乘以半峰宽确定峰面积进而计算出氨基酸的精确含量。

氨基酸分析仪原理

氨基酸分析仪原理
按照氨基酸分析仪设定的洗脱程序用不同离子强度ph值的缓冲液依次将氨基酸按吸附力的不同洗脱下来先酸性氨基酸再中性氨基酸最后碱性氨基酸被洗脱下来的氨基酸与茚三酮反应液在加热的条件下反应135度生成可在分光光度计中570nm和440nm检测到的蓝紫色物质仲氨生成浅黄色物质440nm检测外标法定量
氨基酸分析仪基本原理及应用
氨基酸分析仪法与HPLC法比较
近年来常见常用的检测氨基酸的液相方法不少,主 要介绍以下几种常用的方法与氨基酸分析仪法进行比较: (一)OPA法(邻苯二甲醛)(反应机理略) 最大的不足之处是:做全分析时需配以其他技术一起使 用,方可与带有仲氨基团的氨基酸进行反应。赖氨酸及 胱氨酸衍生物荧光较弱,灵敏度低。因为OPA是快速反应 剂,有些氨基酸反应极其不稳定,特别是甘氨酸、赖氨 酸衍生物的信号衰减很快,一天变化很大。从以往我们 做的实验来看此方法的变异系数CV%一般为5%左右,个 别的氨基酸如组氨酸可达9%左右,尤其对带有盐分的饲 料氨基酸类样品特别不适合,因样品中带有的盐分直接 影响衍生(紫外法基线不好)。
L-8900 AAA的分析原理
1、样品中的氨基酸在低PH的条件下都 带有正电荷,在阳离子交换树脂上均被 吸附,但吸附的程度不同,碱性氨基酸结 合力最强其次为中性氨基酸、酸性氨基 酸结合力最弱。 2、按照氨基酸分析仪设定的洗脱程 序,用不同离子强度、PH值的缓冲液依 次将氨基酸按吸附力的不同洗脱下来, 3、分离后的氨基酸与茚三酮试剂在高 温反应器中进行衍生反应,生成可以被 分光光度计检测的有色物质,然后在检 测器中被检测出来。
+ H + H -
R
C H
N H 2
C O O
-
_
-
R
C H + N H 3

氨基酸分析仪工作原理

氨基酸分析仪工作原理
氨基酸分析仪是一种用于检测和分析氨基酸组成的仪器。

其工作原理基于氨基酸分析技术,下面将介绍其工作原理。

首先,样品制备阶段。

需要将待测样品或混合物进行样品制备,取出所需氨基酸,并将其转化为可以被仪器检测的形式。

常见的制备方法有酸水解、酶解和自动制备等。

接下来,进行氨基酸分离阶段。

分析仪通常采用高效液相色谱(HPLC)技术进行分离。

样品溶液被注入到色谱柱中,利用
柱中的填料即色谱介质,不同氨基酸会在填料中以不同速度移动,从而实现氨基酸的分离。

然后,进行氨基酸检测阶段。

分离出的氨基酸会通过检测器进行检测。

常用的检测器包括紫外检测器(UV-DAD)和荧光检测器。

UV-DAD可以通过测量氨基酸在紫外光下的吸收来得
到其浓度信息,而荧光检测器则利用氨基酸的荧光特性进行检测。

最后,进行数据处理和结果分析。

仪器会自动将检测到的氨基酸信号转化为数字信号,并通过连接的计算机或数据处理系统进行数据转储和分析。

分析人员可以根据需要选择合适的分析方法和数据处理软件,对结果进行计算、统计和解读。

综上所述,氨基酸分析仪的工作原理主要包括样品制备、氨基酸分离、氨基酸检测以及数据处理和结果分析等步骤。

通过这
些步骤,可以准确地分析和确定样品中存在的氨基酸成分和浓度,为相关领域的研究和应用提供重要的实验数据。

饲料蛋白水解氨基酸含量的测定-实验方案


四、实验条件
2
1.仪器: (1) 样品粉碎机 (2) 样品筛(60 目) (3) 分析天平(感重 0.0001 g) (4) 真空泵 (5) 过滤器 (6) 恒温干燥箱 (7) 漩涡混匀仪 (8) 磁力搅拌器 (9) 酒精喷灯 (10)蒸空冷冻干燥仪 (11)纯水系统 (12)注射器 (13)0.22 μm 微孔滤膜 (14)100/1000 μL 移液枪 (15)试管(20*200)、烧杯、量筒、容量瓶、漏斗、氨基酸样品瓶等玻璃器具 (16)日立 L-8900 全自动氨基酸分析仪:配有自动进样器,2622#色谱柱,可见分光光度计, 柱温箱配有电子加热/制冷温控装置,EZChrom Elite 分析软件。 2.试剂: (1)酸解剂——盐酸溶液,c(HCl)=6 mol/L:盐酸(GR)与纯水 1:1 混合,每升盐酸溶液 含 5 g 苯酚。 (2)样品稀释溶液/空白溶液——盐酸(GR)溶液,c(HCl)=0.02 mol/L (3)17 种氨基酸混合标准储备液,各组分浓度 c(氨基酸)=2.50 μmol/mL, (4)混合氨基酸标准工作液:取 40 μL 氨基酸标准储备液用样品稀释溶液稀释至 1 mL, 使各氨基酸组分浓度 c(氨基酸)=100 nmol/mL。 (5)液氮、氮气 (6)燃烧用酒精 (7)超纯水 (8)不同 pH 和离子强度的洗脱用柠檬酸钠缓冲液(按仪器说明书配制)
中蛋白质水解后氨基酸的含量。
蛋白质水解法适于含动植物蛋白的单一饲料、配合饲料、浓缩饲料和预混料中氨基酸
的测定,包含常规酸水解法、氧化酸水解法和碱水解法。氧化酸水解法主要用于测定含硫
氨基酸,碱水解法只适于测定色氨酸。普通酸水解法会破坏色氨酸和部分破坏含硫氨基酸,
适于测定除色氨酸、含硫氨基酸(胱氨酸和蛋氨酸等)以外的蛋白水解氨基酸,使用最广,

酸水解-全自动氨基酸分析仪测定蜂蜜中17种氨基酸


2 . 2 线 性关 系和 检 出限
为考 察 该方 法 的线 性 关系 , 准 确配 制 了 1 7 种 氨基 酸 浓 度 分别 为 1 、 2 、 5 、 1 0 、 2 5 、 5 0 、 i 0 0 ̄ m o L / L的混 合标准 溶 液 , 按 前 述 的条 件 依次 进 行 分析 , 以 ) 值 为峰 面 积 , 值 为检 测
时间/ / a r i n
图1 1 7种 氨基 酸标样 色谱
注: 1为 天 门 冬 氨 酸 ( A s p ) : 2为 苏 氨 酸 ( T h r ) ; 3为 丝 氨 酸 ( S e r ) ; 4为 谷氨 酸 ( G l u ) ; 5为甘 氨 酸 ( G l y ) ; 6为丙 氨 酸 ( A l a ) ; 7为 胱 氨 酸 ( C y s ) ; 8为 缬 氨 酸 ( V a 1 ) ; 9为 蛋 氨 酸 ( Me I ) ; 1 0为 异 亮 氨 酸 ( I l e ) ; 1 1为 亮 氨酸( L e u ) ; 1 2为苯丙氨酸( P h e ) ; 1 3为酪氨酸 ( T y r ) ; 1 4为赖氨 酸 ( L y s ) ; 1 5为 组 氨酸 ( Hi s ) ; 1 6为精 氨 酸 ( A r g ) ; 1 7为 脯 氨 酸 ( P r o ) 。
现 代农 业 科技
2 0 1 3年 第 3期
食 品科 学
酸水解一 全 自动氨基 酸分析仪测定蜂蜜 中 1 7种氨基酸
赵成仕 臧爱香 夏 莲 夏 春

( 安徽国家农业标准化与监测中心 , 安徽合肥 2 3 0 0 5 1 )
摘 要 运用 酸 水解 法和 全 自动氨基 酸 分析 技 术 。 建 立蜂 蜜中氨基 酸 的测 定方 法 。 1 7种氨 基 酸的 线性 范 围为 1 — 1 0 0I . L m o L / L , 线性回归系 数 均在 0 . 9 9 9以上 。 加 标 回收 率为 8 8 %~ 1 0 6 %。 该方 法测 定 了蜂 蜜 中的 1 7 种 氨基 酸 。 结果 令人 满 意。 关 键词 蜂 蜜; 全 自动氨 基酸 分析 仪 ; 酸水 解 ; 氨基酸; 测 定 。 中图分 类 号 r I 1 S 2 0 7 - 3 文 献标 识码 A 文 章编 号 1 0 0 7 — 5 7 3 9 ( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 3 2 5 — 0 2

氨基酸分析仪操作方法


氨基酸分析仪的操作流程及注意事项
操作流程
• 打开自动进样器,放入样品。 • 设置分析参数,如色谱柱、洗脱液、检测器等。 • 启动仪器,进行样品分析。 • 查看分析结果,进行数据处理。
注意事项
• 样品处理过程中,要保证样品的均匀性和代表性。 • 分析过程中,要保证仪器各部件的正常运行。 • 数据处理过程中,要保证数据的准确性和可靠性。
CREATE TOGETHER
SMART CREATE
氨基酸分析仪操作方法详解
01
氨基酸分析仪简介及工作原理
氨基酸分析仪的发展历程与应用领域
氨基酸分析仪的发展历程
• 20世纪50年代初期,出现了第一代氨基酸分析仪,主要用于蛋白质水解液中氨基酸的定量 分析。 • 20世纪60年代,出现了第二代氨基酸分析仪,采用了柱前衍生技术,提高了分析速度和灵 敏度。 • 20世纪80年代,出现了第三代氨基酸分析仪,采用了高效液相色谱技术,实现了氨基酸的 高灵敏度、高准确度分析。
氨基酸分析仪在医药领域的应用实例及案例分析
医药领域的应用实例
• 生物制品中氨基酸的纯度分析,评价生物制品的质量。 • 血液制品中氨基酸的分析,评价血液制品的营养价值。 • 药物研究中氨基酸的分析,评价药物的效果和安全性。
案例分析
• 某品牌奶粉中氨基酸的分析,发现某种氨基酸含量偏低,可能影响奶粉的营养质量。 • 某品牌酱油中氨基酸的分析,发现某种氨基酸含量偏高,可能影响酱油的风味和品 质。
氨基酸分析仪的分类
• 高效液相色谱法(HPLC):采用高压液相色谱技术,实现了氨基酸的高灵敏度、 高准确度分析。 • 气相色谱法(GC):采用气相色谱技术,分析了氨基酸的挥发性成分。 • 离子交换法(IE):采用离子交换技术,分析了氨基酸的阴离子成分。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

德国sykamS433D/S433(赛卡姆)氨基酸分析仪
仪器主要特点:
1、经典的茚三酮柱后衍生法、符合国家标准
2、带制冷功能的溶液存放单元,全部试剂均有惰性气体保护,试剂瓶带独立阀门
3、全自动进样器带电子制冷,进样体积可编程,无样品损失
4、四元梯度泵内置在线真空脱气,优化后的洗涤梯度只需2-3种缓冲液
5、检测系统包含可精确控温的柱温箱及衍生系统,双波长同时检测
6、中英文、图形化软件极易操作,具有日志记录及权限管理,符合GLP/21CFR规范
7、优异的定性定量重复性,超长的分离柱使用寿命
仪器技术参数:
1、分析柱
●电子恒温(制热或制冷)
●柱温 可梯度编程 20℃~99℃
●温度准确度 0.1℃
●柱 PEEK,4.6 x 150mm, 7um,10%交联(最适于氨基酸分析的强度)
●安全保护 过热保护
2、自动进样器
●进样模式 100μl体积可变环进样
●进样体积 可变; 1μl~5000μl,0.1μl增量
●样品清洗 最高5000μl清洗液,1μl增量
●记忆效应 低于0.01%(自动清洗进样回路)
●重现性 10μl 变体积进样时变异低于1%
●进样/样品瓶 每个系列1~9次进样,可设不同体积
●样品盘 两个盘,每盘60个样品位,1.5ml样品瓶
●温度控制 +5℃~70℃(电子恒温)
3、溶液存放单元,带电子恒温装置
●可存放所有缓冲液、再生液及茚三酮试剂
●温度 4℃
●内置式冷却器,可进行温度控制
4、四元梯度泵(输液单元)
●活塞 双活塞短行程技术,自动清洗
●流速 0.000ml/min~9.999ml/min
●流速稳定性 RSD<0.1%
●最大压力 40MPa (400bar,6000psi)
●操作方式 恒流,恒压
●梯度混合室 100μl~500μl
●材料 PEEK
5、检测系统
●检测波长 570nm, 440nm(可同时检测)
●荧光检测(选配)
●流动池体积 8μl
●光程 10mm
●试剂泵流速 0.000 ml/min~2ml/min
●反应器温度范围 室温~180℃
●标准反应器 1.5mm x 0.3mm x15m
●安全装置 过热保护
●温度准确度 0.1℃
6、系统指标
●缓冲液种类: 2种(水解蛋白)或3种(生理体液)
●定性(保留时间)重复性RSD: 全部氨基酸RSD<0.5% (Arg精氨酸 RSD<0.1%)
●定量(峰面积)重复性RSD: 全部氨基酸RSD<1% (Gly甘氨酸His组氨酸 RSD<0.5%)
●分离度: 全部大于1.2, 平均大于3.3
●检测极限: 8pmol(Asp天冬氨酸 3pmol, 信噪比S/N=2)
●分析时间: 蛋白水解30分钟-50分钟
●生理体液90分钟-180分钟
S433D简要操作步骤
1.开机,各模块按F1进入 “STATUS”界面,检查液面及气压;
2.运行ClarityAmino,进入仪器窗口。

3.进入 (设置项目目录)窗口新建一个文件夹(一般用日期命名)。

4.点编辑并保存Sequence,第一步导入自动再生平衡程序;第二步开始编辑正常的样品序列,最后一步导入自动冲洗反应器程序;设置序列选项;
5.检查序列并保存,点击“”图标,开始分析。

6.得到图谱后,积分标样文件,在校正窗口编辑校正文件(cal文件),选择需要的峰,输入浓度,并保存。

7.在图谱窗口,对需要计算的样品图谱进行积分,将积分合适的图谱保存。

输入样品信息,程序将自动根据选定校正文件进行计算。

8.编辑或选择打印报告文件,预览,输出报告
9.关机前,确保S4300模块右下角显示的时间(即最后的冲洗时间)在100MIN 以上。

建议S7130不要关机,除非闲置2个月以上。

相关文档
最新文档