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2025-04-03 14:50:20固相萃取裝置
固相萃取裝置是一種用于從液體樣品中提取特定化合物的實驗室設備。它利用固體吸附劑和液體的相互作用,實現目標化合物的分離和純化。

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2023-02-01 09:19:52阿斯曼爾QuickTrace M96固相萃取裝置
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2023-02-01 09:18:16阿斯曼爾QuickTrace M8固相萃取裝置
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2023-02-01 09:17:03阿斯曼爾QuickTrace M48固相萃取裝置
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2022-11-08 10:46:28機器人走進實驗室系列(三)固相萃取篇:Extraction+互聯設備實現全自動固相萃取工作流
樣品制備 — 從基質中分離出目標分析物,并盡可能去除干擾,是生物分析工作流程的關鍵組成部分。為了獲得準確、精密、可重現的實驗結果,往往需要熟練且有經驗的分析人員,因為任何錯誤或不一致都可能導致定量不準確或重做。這些錯誤或不一致包括在生成校準曲線和QC樣品時的移液錯誤、遺漏或錯誤標記的樣品、不正確的試劑添加等情況。將自動化引入生物分析實驗室不僅有助于最小化或消除這些挑戰,還可以解放分析人員的雙手,使其能夠從事其他更高價值的工作。下面小編就向大家介紹如何使用Andrew+移液機器人制備校準曲線,對QC樣品(血漿中的多種小分子藥物)進行稀釋。目標分析物包括乙酰唑胺、撲熱息痛、潑尼松、2-甲基苯甲酰胺、可的松、美托洛爾和阿米替林。然后,使用Andrew+搭配Extraction+模塊,對樣品進行全自動SPE。制備好的樣品使用LC-MS進行定量分析,獲得校準曲線結果以及重現性和回收率指標。圖1. Andrew+搭配Extraction+ SPE新模塊,執行自動化SPE樣品制備和LC-MS分析工作流,分別使用Oasis HLB SPE小柱和SPE萃取板。 優勢使用Andrew+ Robot搭配Extraction+固相萃取新模塊,可實現標準曲線制備、QC樣品稀釋和無人值守的全自動SPE工作流;OneLab軟件擁有簡潔直觀的用戶界面,便于用戶輕松設計和執行各種自動化樣品制備方案,輕松實現方法創建和方法轉移;1cc、3cc和6cc固相萃取小柱或96孔萃取板均可在Extraction+互聯設備上實現固相萃取;受OneLab軟件控制的可編程的真空泵壓力曲線可提高SPE方法的重現性。實驗方案一制備校準曲線,樣品稀釋,使用Oasis HLB 1cc SPE小柱執行固相萃取 樣品進行反相固相萃取工作流:*注意:沃特世于1996年推出Oasis HLB, 是所有Oasis吸附劑的主要成分。可耐受pH 0-14,采用獨特的水可浸潤性聚合物吸附劑,省去了活化和平衡步驟,是SPE的新標桿。以Andrew+移液機器人進行全自動SPE為例,介紹OneLab軟件中的自動化方法,Andrew+將上圖所示的SPE步驟自動化。圖2. 左側為OneLab的方法創建界面,右側為SPE工作流使用的移液槍、槍頭、Dominos和Device物料清單。Andrew+移液機器人搭載Extraction+ SPE新模塊的儀器配置如下圖,包括:Andrew+ Robot主機;微孔板抓手(自動移動96孔板);Extraction+配套的真空泵(壓力曲線受軟件控制);廢液瓶(上樣和清洗產生的廢液,經真空泵抽取,進入廢液瓶);Extraction+配套的萃取套件(上部放置SPE小柱或萃取板,下部放置收集容器);放置SPE小柱或萃取板的位置(左側升降Lifter可將承載SPE小柱的架子移到左側,以便用微孔板抓手將收集容器放入下部)。實驗結果使用 沃特世ACQUITY UPLC I-Class液相系統搭載快速柱進行色譜分離,再用 Xevo TQ-XS串聯四極桿質譜儀對從血漿中萃取出的小分子藥物進行檢測。分析3個濃度的血漿樣品(Low QC-10 ng/mL, Mid QC-50 ng/mL, High QC-150 ng/mL),回收率范圍是95.8% - 108.4%,精密度結果是幾乎所有RSD%值≤5%。這些結果滿足FDA對小分子生物分析方法驗證的推薦限值。表1. 回收率和重現性結果 — Andrew+執行血漿樣品制備,Extraction+搭載Oasis HLB 1cc SPE小柱執行全自動SPE。實驗方案二制備校準曲線,樣品稀釋,使用Oasis HLB 30mg 萃取板執行固相萃取 與實驗方案一執行同樣的反相固相萃取工作流,萃取耗材是Oasis HLB 30 mg plates。 實驗結果使用沃特世ACQUITY UPLC I-Class超高效液相色譜系統搭載快速柱進行色譜分離,再用Xevo TQ-XS串聯四極桿質譜儀對從血漿中萃取出的小分子藥物進行檢測。分析3個濃度的血漿樣品(Low QC-20 ng/mL, Mid QC-50 ng/mL, High QC-400 ng/mL),回收率范圍是88.6% - 110.8%,精密度結果是大多數RSD%值≤5%。這些結果滿足FDA對小分子生物分析方法驗證的推薦限值。表2. 準確度和精密度結果 — Andrew+執行血漿樣品制備,Extraction+搭載Oasis HLB 30 mg plates執行全自動SPE。
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2023-07-12 14:28:10核磁共振測試裝置
核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)測試裝置是用于進行核磁共振實驗的儀器設備。它通常由以下幾個主要組成部分構成:1.磁體(Magnet):磁體是核磁共振測試裝置的主要組成部分,用于產生強大的恒定磁場。常見的磁體類型包括超導磁體和永磁磁體。超導磁體通常使用低溫超導材料制成,能夠產生非常高的磁場強度,而永磁磁體則使用常久磁體產生相對較低的磁場強度。2.射頻系統(RF System):射頻系統用于產生和控制射頻脈沖,用于激發和探測核自旋的共振信號。它通常包括射頻發生器、射頻放大器和射頻線圈。射頻脈沖的頻率和功率可以根據實驗需要進行調節。3.控制系統(Control System):控制系統用于控制整個核磁共振測試裝置的操作。它通常包括計算機、數據采集系統和相關的控制軟件。計算機通過軟件控制實驗參數的設置、數據采集、處理和分析等操作。4.梯度線圈(Gradient Coils):梯度線圈用于在空間中產生線性磁場梯度,以實現對樣品的空間定位和空間編碼。通過梯度線圈的控制,可以實現核磁共振成像(MRI)等空間分辨率較高的實驗技術。5.探測器(Detector):探測器用于接收和檢測核磁共振信號。常見的探測器包括線圈探測器(例如表面線圈和體積線圈)和光學探測器(例如光纖光柵)等。核磁共振測試裝置的具體配置和規格會因應用領域和實驗需求的不同而有所差異。不同的裝置可以進行各種類型的核磁共振實驗,包括化學成分分析、結構鑒定、動力學研究、磁共振成像等。
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