分析测试

在佑源禾,我们孜孜不倦的追求,致力于成为全球最好的天然保健品公司。为实现这个目标,我们的员工投身于质量保证上。

我们在加拿大拥有全世界最先进的实验室,使用最先进的测试设备,运用最新的测试方法,可以测试超过800种原材料。我们的原材料包括草药、 维生素、 矿物质、保健食品以及蔬菜、 鱼油。每种原材料无一例外,都要经过测试。

原料和成品分析检测只是佑源禾品质保证的一步。为确保产品符合加拿大的卫生准则以及标签要求,佑源禾聘请了众多的专家,致力于全面的品质保证。他们确保标签成分与实际成分相同。此外,我们还将确保所有的产品符合安全和有效标准。佑源禾的每瓶产品都经过有严格的质量控制。

我们的实验室质量控制人员包括15名全职科学家,其资质包括:

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其资质包括但不限于:

  • 麦吉尔大学分析化学博士学位
  • 麦吉尔大学食品科学和农业化学博士,食物科学与农业化学硕士;
  • 德国弗里德里希-亚历山大大学生物化学博士,专注于酶纯化与表征;
  • 植物基因组项目博士后(协作研究与基因组/加拿大魁北克);
  • 麦吉尔大学分析化学硕士学位;
  • 麦吉尔大学生物资源学院自动化测试仪器硕士;
  • 麦吉尔大学结构脂质硕士学位;
  • 佛罗里达大学食品科学理学硕士;
  • 穆尔西亚大学 (西班牙)食品科学与技术硕士;
  • 主教大学生物化学学士;
  • 麦吉尔大学生理学和生物学学士;
  • 法国雷恩国家农业学院食品科学和科技学士;
  • 阿卡迪亚大学生物学学士;
  • 魁北克大学生物学学士;
  • 蒙特利尔大学生物学学士;
  • 魁北克大学生物化学学士;
  • 佛罗里达大学化学工程学士;
  • 秘鲁利马拉莫利纳大学农业工业工程学士;
  • 西班牙马德里康普鲁登斯大学营养学学士;
  • 魁北克大学分析化学学位;
  • ÉTS应用统计、质量管理和提升机质量保证职业培训;
  • 质量、项目管理及六西格玛高级统计方法职业培训。

他们的专业知识确保您购买的产品质量上乘。

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他们的经验包括:

  • 生物科技色谱法数年经验,包括TLC, HPLC, GC, GC-MS, LC-MS/MS以及ICP?OES;
  • 制药和天然保健产品方面多年经验;
  • 实验室质量控制、产品质量保证及研发方面的广泛背景;
  • 熟悉美国、 英国和欧洲药典,以及ICH, GLP和dcGMP。

专业领域包括:

  • 生物技术、 酶学、 化学、 生物分布、 生育、 微生物学和蛋白质化学并延伸到许多其他专业。
  • 实验室图片

我们的团队在实验室管理系统流程开发、定性和定量测试原材料和成品方面拥有很大优势。

我们的实验室经理是方法研发及天然保健品和膳食补充剂验证方面的专家。我们员工的研究成果发表在多本期刊上。

我们的ISO质量控制专家处于领先地位,经常参与研讨和培训会议。

我们的内部培训确保公司的整个流程的质量。所有的产品都在自然疗法医生和博士合作下研制出来。

可以确保产品品质一流。佑源禾产品满足最高标准的纯度和药效。在每个层面上,我们都致力于制造最安全、 最优质的天然健康产品。


我们的产品进行测试:

  • 鉴别
    确保成分属实;比如琉璃苣油种子中没有其他种子。我们的测试总是确保成分匹配标签。
  • 效果
    确保成分的药效;例如葡萄籽将保留、包含并满足标签上注明的 95%原花青素。
  • 氧化
    某些产品由于时间的流逝而出现氧化。氧化测试可确保产品的高品质和新鲜度,以及保质期内过氧化物含量最低。
  • 分解
    胶囊、 软胶囊和药片必须在胃中溶解; 另一方面,肠溶胶囊,如嗜酸乳杆菌,只在肠内溶解。我们的分解实验可以模仿人体的消化系统,确保所有的产品在正确的时间和位置溶解。
  • 纯度
    产品的纯度可以通过测试有无污染物来确定。这些污染物包括:
    • 重金属
      土壤中含有不同水平的重金属。地上的庄稼是特别容易受到重金属污染。我们的测试保证我们产品的安全。
    • 超过 80 种不同农药,总多氯联苯,溶剂残留
      这些危险化学品可以在任何阶段污染成分。我们只和值得信赖的供应商合作。这就是说,我们的测试保证产品没有受到任何污染物和其他危险。
    • 黄曲霉毒素,毒素,二恶英, 微生物污染
      仅仅测试微生物污染是远远不够的。测试保证产品无任何的微生物污染,以及细菌残留。

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总之

我们每周花费600小时测试数千种原料样品,保证产品的品质始终如一。为确保产品生产符合品质规定,所有的原材料都要经过种类、纯度以及药效测试。

科学团队使用最先进的分析设备,检查所有植物原料的指纹图谱而不是仅仅标记成分。这使得我们可以确定各种原材料的具体属和种、特定成分的特殊疗效,确保产品品质,保证产品无污染。

我们可以区分因季节和地域不同而给保健品带来的不同,精确识别掺假的原料。
科学已经融入到我们的血液中!

我们的产品经过严格的质量保证。

制造工艺流程图



实验室

我们使用最新的技术,在传统配方中加入维生素、 植物、 保健食品、特殊提取和分离物。所有进入工厂的原材料都经过3次测试,以检查有无霉菌毒素 (黄曲霉毒素) 、多氯联苯、80种不同杀虫剂、重金属、微生物、霉菌、真菌。还要验证其药效。所以的测试都在3400平方英尺的先进试验室中完成,实验室配有15名科学家,包括6名麦吉尔大学的毕业生。实验室配备有3名博士、4名硕士以及8名学士,每周花费600小时进行测试和研究。

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我们的高科技设备灵敏度远超传统的测试设备。这些精密仪器确保了最准确的测试结果。

精密仪器和人员可以对产品进行广泛测试。测试确保产品的安全以及符合标签描述。

许多产品可以使用不同的仪器进行测试,但为了简单起见,一种仪器通常是首选。

有些仪器可以很好识别不同成分,而其他仪器则适合显示产品“指纹”。

一些仪器擅长分析水溶性产品 (如维生素 C),而其他仪器则更适合于油溶性产品 (如鱼油或维生素 D)。

下面展示我们的核心设备:


4 HPLCs

高性能液相色谱法


高性能液相色谱法

不管是草药、酶反应产品或者任何可以吸收光线分子或者可以制作载色体,高效液相色谱法(HPLC)是确定元素和分子身份及数量的主要方法。高效液相色谱法(HPLC)可以确定物质和其数量。

高效液相色谱法(HPLC)的工作原理是在装满粒子的样品中注入小体积的液体,粒子的厚度约只有一张白纸的厚度。微型泵将液体样品注入。探测器将数字信号发送到计算机,专门的软件用于识别并确定分离成分的数量。

我们通常用它分析存在于复杂混合物中的化合物的成分,如水和脂肪水溶性维生素。我们还使用高效液相色谱法分析各种植物原料,例如黄芪、 蒲公英和红三叶草。

这是一种典型的液相色谱的水溶性维生素;这被称为色谱峰,每个色谱峰代表着一种分离的化合物。

色谱峰


UPLC/MS (LC/MS-Triple quad)

超高压力液体色谱质谱仪 — 双探测器


超高压力液体色谱质谱仪 — 双探测器

高效液相色谱法(HPLC)是适合辨别和量化,LC-MS/MS则适合所有用途。它具有高效液相色谱法的所有功能,而且更加准确。使用超高压微泵 (15,000 psi),结合双探测器  / 光电二极管阵列 (PDA) 和更强大的质谱仪器。其在需要极端灵敏性的情况下使用。

这是目前最先进和最广泛的分析工具。LC/MS是最精确的测量工具,在每 万亿,而不是在十亿或百万……能够有效地分析药草和药用成分。

LC-MS 结合高效液相色谱的分离能力以及质谱计的强大的分析能力。

A 样本注入 UPLC 系统,分离成不同的部分。这些成分通过“电喷雾接口”进入MS并在这里发生快速的电离。使用成分的质谱图对样品进行针尖分析。

该系统的主要优势是可以通过创建成分的电子签名来快速、准确及精确的测量。我们使用这一工具测试许多营养品,如黑升麻中糖苷、 侧柏酮的蠕虫和蜂王浆中的抗生素残留。


2 GC-FID/MSs

气相色谱-火焰电离检测器/质谱光谱仪


气相色谱-火焰电离检测器/质谱光谱仪

气相色谱法(GC)用于分析熔点高的挥发性分子,如鱼油中的脂肪酸等。此外,气相色谱法样品不需要溶剂或者“液体流动相”;相反,惰性气体通过系统来承载样品。因此如果我们要测试溶剂,首选气相色谱-FID/MS; 无需分解用于制备样品的溶剂。

GC-MS可以精确地辨别和确定分子的数量,而GC-FID只能确定分子的数量。如LC-MS/MS, GC-MS 也可以用来创建分子的电子签名。运行测试的复杂程度决定使用的仪器设备。

在 GC 系统中,蒸发的样品通过特殊涂层毛细管柱,随着承载气体移动。进入探测器之前,管柱分离不同的成分;在我们的例子中,无论FID,还是MS,都取决于应用。

我们还使用 GC-FID 系统来确定常见脂肪酸的数量以及塔玛纽,阿甘油和鱼油中的油类。

这是典型的摩洛哥坚果油的脂肪酸图谱。

色谱

通过气相色谱-质谱对多氯联苯和农药进行测试。样品通过电离室,其周边电压很高,从而导致了个别成分的完全碎裂(分离)。据其质量电荷比,碎片通过真空管后重组。计算机进行分析记录给定的信号。

成分与美国国家标准和技术研究院的标准(NIST)或者参考标准进行比照。

下面的总离子流图表示混合了农药。

色谱

样品的通过我们的 GC-FID溶剂进行测试。FID焚烧样品,生成用于分析的电信号。我们使用该方法来检测是否含有1,2-二氯乙烷、 1,1,1-三氯乙烷等溶剂 — — 这些都是已知的致癌物质。低质量的草本精华中可能含有污染物,我们对此实行零容忍政策。

下面的色谱图表示有机溶剂残留量。

残留溶剂色谱


ICP-OES

电感耦合等离子体-光发射谱研究


电感耦合等离子体-光发射谱研究

Icp 备专业分析金属和矿物。使用该设备,我们可以有效并精确地确定样品中任何金属的身份和数量,无论是铁、镁、铅或者硼。该金属测试过程与高效液相色谱法(HPLC)或者液质联用(LC/MS)相比更加直接。

使用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES),样品进入等离子体电弧枪,之后被焚化为雾化颗粒。电子雾化样品经过不同层次能量,这样原子发光;之后分析光的有用信息。

我们用它来检测低级痕量金属的污染 — — 包括汞、 砷、 铅和镉。这些污染物渗透到地球的地壳,可以污染土地中生长的食物。

我们基本上可以检测到任何残留的金属。这使得在ICP上测试金属的方法更加简单。

这里是光谱镉视图的ICP截图。

镉的光谱视图


2 分光光度计


分光光度计

分光光度计是一个具有成本效益的工具,可以用于确定吸收或传输光的样品的数量。基于吸收或透射光,可以确定物质的数量。样品的成分通过其他仪器确认。

分光光度计被用来测量光的强度。美国国家航空航天局将分光光度计安装在登陆器上,如勇气号和机遇号火星探测车。一小束光穿过样品;有些光被吸收,穿透的光被分光光度计探测和测量。我们可以使用该信息确定物质的数量。

分光光度计用于确定酵素活性,例如木瓜蛋白酶和菠萝蛋白酶,或越橘中花青素含量。

这里是木瓜蛋白酶样本的分光光度计图截屏。

分光光度计图


HPTLC

高精度薄层色谱法


高精度薄层色谱法

高效薄层(HPLTC)是参考样本验证植物原料指纹的有效工具。该工具可以帮助我们确认植物成分,确保使用正确的原材料。

使用高效薄层色谱(HPTLC),混合物的单一成分被分离到薄薄的玻璃涂层上,之后放入培育器皿中。薄层色谱板被放置在紫外线灯下,可以看到不同的成分。不同于标准的薄层色谱,使用高效薄层色谱多任务通过机器人实现自动化,通过手动应用样板消除样品的不确定性。

我们使用高效薄层检测产品是否曾受霉菌毒素的污染,霉菌毒素在潮湿环境中可以污染产品。

你可以看到下面的高效薄层板。

HPTLC 样板


NIR

近红外光谱法


近红外光谱法

近红外光谱可以用于测试种类繁多的物质;草药和氨基酸等的分离。近红外光谱可以测试几乎任何物体。使用该设备,我们确保了产品中植物的新鲜度。

近红外光谱通过对比物质的指纹,确定物质种类。这些指纹形成的3D参考模型被广泛接受。即使在相同的条件下生长,同一植物都不能以相同的成分生长。

近红外光谱(NIR)可以确定草药产品的质量。只有满足我们严格标准的样品才可以通过。我们咋近红外光谱(NIR)参考模型中加入可最高质量的草药。

近红外光谱(NIR)通过比对已知样品,可以准确辨别某样品。近红外光谱(NIR)分析被测样品的特定波长。

这里用spect 表示。