不同的氨基酸分析方法為其檢測帶來了更加全面的選擇
氨基酸是組成蛋白質的基本單位和生命代謝的物質基礎,在食品、藥品及生命科學中廣泛存在,對科學研究及相關產品研發有重大意義。氨基酸廣泛分布在生物流體中,并參與許多生物過程,例如作為蛋白質,脂肪酸和酮體的合成。 生物中氨基酸水平的變化已發現液體與幾種疾病密切相關,例如2型糖尿病,腎臟疾病,肝病和癌癥。因此,開發測定氨基酸的分析方法,確定其在生物樣品中的濃度有助于研究氨基酸的生理作用與疾病的預測,診斷和機理。
對于氨基酸分析而言,氨基酸分析儀采用的陽離子交換色譜分離—柱后茚三酮衍生化方法作為經典的氨基酸分析方法,穩定性和但分析時間較長。柱前衍生化色譜法以其靈活和易于推廣的特點, 逐漸取代了傳統的茚三酮方法。開發輕便,快速且廉價的,有高靈敏度和穩定性的衍生物的衍生化方法將是一個備受關注的研究課題。使用最多方法是LC和CE作為分離技術以及近年來發展的SFC技術,檢測方法則是UV,FL,MS,電化學檢測器等。而無需衍生的氨基酸分析方法避免了衍生化方法引發的許多問題。近年,隨著儀器分析特別是色譜技術的迅猛發展,分析速度、靈敏度及自動化程度的不斷提高,氨基酸分析方法無論檢測手段還是衍生方法均趨于完善,為我們針對不同基質檢測氨基酸帶來了更加全面的選擇。
對于氨基酸分析而言,氨基酸分析儀采用的陽離子交換色譜分離—柱后茚三酮衍生化方法作為經典的氨基酸分析方法,穩定性和但分析時間較長。柱前衍生化色譜法以其靈活和易于推廣的特點, 逐漸取代了傳統的茚三酮方法。開發輕便,快速且廉價的,有高靈敏度和穩定性的衍生物的衍生化方法將是一個備受關注的研究課題。使用最多方法是LC和CE作為分離技術以及近年來發展的SFC技術,檢測方法則是UV,FL,MS,電化學檢測器等。而無需衍生的氨基酸分析方法避免了衍生化方法引發的許多問題。近年,隨著儀器分析特別是色譜技術的迅猛發展,分析速度、靈敏度及自動化程度的不斷提高,氨基酸分析方法無論檢測手段還是衍生方法均趨于完善,為我們針對不同基質檢測氨基酸帶來了更加全面的選擇。
蘭博作為在液相色譜領域里有著五十多年經驗的服務商,基于對用戶需求的深入了解推出了AA9800氨基酸分析儀。蘭博氨基酸分析儀采用了先進的設計理念和制造工藝,相信以其穩定的性能,易于操作的人機交互界面和強大的數據分析處理系統等特點,將推動氨基酸分析的新發展。