在工业环境中使用Microflow LC真的那么麻烦吗?

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过去,微流或纳流色谱法因其相对于分析型液相色谱法的各种优势,大多被用于学术和基础研究环境,但很少用于工业环境。这很可能是因为我们中的许多人认为它是一种执行起来很麻烦的技术!但这是现实还是只是...

好的气味。反应不好?

检测香水过敏原的新方法 你是否曾经坐在一个喷着浓重古龙水的人旁边,突然发现你的眼睛在流泪?希望你从来没有过这种经历,但如果你有(我确实有),那么很有可能你对香水中的某些东西产生了过敏反应....。

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生物分析区的新研究者奖对科学的未来有何启示。对Erin Chambers博士的采访

Erin Chambers博士是沃特世公司科学运营部的一名主任。她最近担任了生物分析区新研究者奖的评委。我与Erin坐下来,了解她对这一经历的印象以及该奖项对生物分析行业的重要性。成为该奖项的一部分是什么感觉?

预备性HPLC中的方法扩展。分析方法和
制备方法

安德鲁-奥宾(Andy)。净化/SFx系统营销实验室经理及博客 VOC:化学家之声 VOC:"我试图将我的分析型HPLC方法扩展到制备,但没有成功。"Andy:这是我们从想做制备色谱的化学家那里最常听到的一句话。我们还听到以下情况...

小分子药物图表

什么是微流控?

微量级液相色谱和传统液相色谱之间有什么区别?多年来,微流(又称微尺度)液相色谱已被广泛地应用于蛋白质组学研究。最近,随着微流LC-MS系统的不断发展,越来越多不同领域的实验室正在权衡应用这种小而美的技术的意义。在这篇和下两篇博文中,我将讨论...

在贝弗利,生物分析的鞋子很合适!

在过去的5月,许多全国领先的生物分析学家聚集在新英格兰,分享想法并探索质谱、液相色谱和大分子定量的样品制备的最新进展。在沃特世公司半年一次的生物分析研讨会上,来自美国各地的科学家们在我们位于新英格兰的演示中心接受了关于最新质谱仪器的培训。

二元泵与四元泵。 高压混合vs.低压混合

欢迎来到我的液相色谱二元泵与四元泵系列的下一篇文章在上一篇文章中,我讨论了如何建立梯度,以及梯度的准确性和精确性的重要性。今天,我将讨论在这一切之后发生的事情--特别是混合。色谱分析后...

你看到了我们看到的东西吗?质谱成像揭示了生物医学研究的真谛

样品中分子物种的空间分布可以提供有关生物、化学和生理过程的大量信息。质谱(MS)成像是一种快速发展的研究技术,能够具体测量复杂表面的分子目标。这种直接来自样品的分析技术为研究人员提供了快速和客观的所需信息...

您的生物医学研究是否准确无误?

在生物医学研究中,科学家需要有能力在一些疾病与健康的实验设计中准确和精确地测量一个或一组生物标志物。测量某物的能力取决于测量方法的能力,包括分析工具,以准确和精确地量化感兴趣的对象的真实值。准确度:...

二元和四元泵

二元泵与四元泵。梯度是如何产生的?

梯度是如何产生的?任何液相色谱仪(LC)都是由一组特定的组件组成,向科学家提供他们正在分析的样品的专著。 传统上,一个液相色谱系统包括一个泵、一个注射器、一个柱子加热器、一个检测器,而现在更常见的是一个质谱仪...

你的晚餐菜单被量化了吗?

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几十年来,人们完全从短缺的角度来看待粮食安全问题。在20世纪60年代,当新兴国家的每日食物供应量仅为每人1,850千卡时,有多达一半的世界人口营养不良。这很容易理解我们对增加粮食产量的狭隘关注。我们面临的挑战已经转移到....

高通量微尺度生物分析不是一个悖论

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  问题。当有人说微尺度色谱时,你会想到什么?灵敏度提高?减少的样品量?增强的MS采样效率?是的,是的,还有是的!你也可能会说,"棘手"、"慢",或者 "我们组只有一个人知道如何使用它!"甚至可能说,"我不可能成功地转移这种方法,所以为什么......