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离子色谱法是液相色谱法的一种,是以分析离子为主的一种液相方法。离子色谱作为一门新的分析技术,自1975年问世以来发展很快。离子色谱具备灵敏度高、准确、简便、快速等特征,不仅可以同时对添加剂里面的多种无机阴、阳离子进行检测、还能分析有机酸、碱、糖类化合物,在食品检测领域得到了较为广泛的应用。本报告结合离子色谱在食品检测中的研究,概述了其在食品安全检测领域的应用。
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食品真实性鉴别是当前食品行业中备受关注的研究领域,其旨在确保真实性,以保障消费者的权益和食品安全,已成为食品安全监管和质量控制的重要手段。产地溯源和真伪检测成为鉴别食品真实性的两个关键技术手段,通过科学的方法和技术手段,识别和区分真品和假冒伪劣产品,确保消费者购买到的食品符合标准和规定。 本文以山茶油为研究对象,从产地溯源和真伪鉴别两个方面展开研究,利用近红外光谱和计算机视觉等快速无损检测技术结合深度学习算法构建高准确率的定性和定量模型,以实现对山茶油的真实性鉴别。(1)首先采用近红外光谱法和气相色谱法结合传统机器学习算法和深度学习算法分别构建产地溯源模型。(2)其次,采用近红外光谱仪和智能手机分别测定样本的光谱信息和计算机视觉信息,结合深度学习算法构建掺伪山茶油的定量模型。此外,使用多模态深度学习模型将两类单模态模型融合,性能有显著性提升。
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稳定同位素技术是食品产地溯源的重要技术手段,已经被应用于多种类的食品、农产品、中药材的产地溯源。以往基于稳定同位素的产地溯源多依赖模型算法对多种同位素进行降维和分类得到溯源结果,对同位素指标溯源的机理机制缺乏理解。稳定同位素生态学是食品产地溯源的关键理论基础。本研究将以葡萄和葡萄酒等植物性食品为例,介绍植物在响应环境变化过程中的稳定同位素分馏效应和生态学机制,研究区域环境对食品中稳定同位素分布的影响因素,旨在揭示同位素对产地指示的生态学机理。这将有助于理解不同尺度下,区域环境对生物体同位素变化的影响机制,构建更精确的溯源模型和技术方法体系。
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食品新鲜度高灵敏的智能化监测是提高食品安全管理水平,减少食品浪费,为消费者提供更安全、更高质量的食品保障的重要手段。报告重点介绍了食品新鲜度智能化监测技术的开发机理、食品新鲜度靶标物质的选择、活性功能元件的构建及智能监测材料的制备与应用等方面,总结归纳了食品新鲜度智能化监测研究面临的诸多前沿问题与挑战,以期为后续食品新鲜度高灵敏智能化监测提供指导。
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农产品品质与安全的快速无损检测技术与装备是保证采后提质增效、智能制造的重要技术支撑,对此,研究基于光电传感技术的农产品品质多指标同时检测方法,研发农产品劣变与隐性缺陷的快速无损检测技术及装备。创新仿生智能优化算法进行光谱特征信号提取建立稳定高精度的预测模型,开发了果蔬主要品质安全指标快速、高精度、无损伤、可在线、智能化的检测系统;阐明了果蔬仓储过程导致腐败变质的多环境影响因素与品质变化耦合的作用规律,建立了多源环境因素与品质间的时空动力学模型和环境影响因素交互影响的预警模型,综合应用物联感知和互联网技术,建立果蔬智能化实时监测、评价、预警技术。可保障农产品品质、减少采后损失、实现农产品加工增值、提升我国农产品生产加工的智能化水平。
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近年来,随着大数据、云计算和人工智能等科技在农业中的发展,基于化学计量学为基础的分子光谱检测技术已广泛应用于农业、食品、制药、环境等各行各业,为我国工农业转型升级和智能制造提供了强大的推动力。对于具有复杂组成结构的食品基质,包含高光谱、微型传感器等仪器的分子光谱对获取的复杂信号进行处理,从而有效得得到食品目标相关的特征信息。采用基于化学计量学的分子光谱分析的食品在线质量监控技术具有良好的环保性能、快捷的检测速度、准确高效的检测结果、低廉可持续的成本消耗等诸多优势特点,在食品质量和安全检测中发挥着十分积极的作用。
《LabSolutions MD软件助力更轻松更高效的液相色谱方法开发》
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液相色谱的方法开发是一项费时费力的工作,岛津LabSolutions MD软件正是基于“分析质量源于设计(AQbD)理念”,致力于帮助分析人员“轻松高效”“科学系统”的实现稳健的分析方法开发。其中运用了独特的AI算法,可自动探索梯度条件,减少人工干预,提高整体工作效率。
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多肽药物由于其高特异性和较低的副作用,在医药领域中占有重要地位。液相色谱(HPLC)技术因其高分辨率、高灵敏度和可重复性,在多肽药物的研发和生产过程中发挥着关键作用。本报告概述了液相色谱技术在多肽药物的分析、纯化、以及质量控制中的应用,并给出了依利特的分析纯化解决方案
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ADCs经历了三个发展阶段,近10年来取得了长足发展,成为生物医药领域炙手可热的研发品种。美国ADCs研发以绝对优势居全球首位,中国有望在未来3-5年迎来ADCs新药上市的收获期。未来ADCs的研发可从非内化抗原靶点、新的抗体形式、位点特异性偶联方法、免疫刺激型ADCs、拓展ADCs非癌适应症等方面促进ADCs的创新发展,未来十年将会迎来ADCs更加辉煌的发展前景。
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Robust manufacturing processes ensuring product supply Effective Technology Transfer, Manufacturing products optimally fulfilling customer needs Decreased risk of critical findings during inspections Streamlined product submission
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分子光谱技术是药物分析的重要手段,由于其高选择性、非破坏性、测试速度快等特点,相对于许多传统的分析方法,分子光谱技术常用于药物的快检和基础分析。本报告介绍了安捷伦分子光谱技术,包括拉曼、紫外等技术在制药领域的应用方案。
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生态环境监测是生态环境保护的“顶梁柱”,是生态文明建设的重要支撑。本报告围绕《加强技术防控提升排污单位自行监测质量的通知》要求,介绍现场便携式监测仪器在技防方面工作,旨在提高现场监测数据质量,实现生态环境监测活动可追溯。
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颗粒物的粒径是其最基本的特征,可以通过电迁移法和光学法进行测量。随着监测技术的不断升级和计算算法的日益进步,我们现在能够利用实时粒径谱研究超细颗粒物(UFP, <0.1 μm)、PM2.5和PM10的来源。这些研究成果为环境空气质量监测和污染源溯源提供了全新的视角。
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挥发性有机物在大气环境化学中扮演者重要的角色,是产生臭氧的前体物,决定着对流层的氧化能力,也是我国目前环境监测的重点,而VOCs气体标准物质则是监测数据“真、准、全”的必要保障。报告介绍了国内外VOCs气体标准物质的发展状况,国内最新的制备技术、分析技术、和国际上最先进国家计量院之间的产品比对情况。以及依据HJ 759-2023 《环境空气 挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法》开展检测工作时应该注意的相关质量控制。
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报告根据生态环境部《碳监测评估试点工作方案》相关工作要求,结合目前国内温室气体监测技术现状,对比不同监测技术主要优缺点及应用情况。介绍了本公司基于光腔衰荡技术的高精度温室气体监测系统以及基于TDLAS技术的污染源二氧化碳连续监测系统的研发情况及技术特点,共同探讨国产监测仪器在温室气体监测领域的发展与挑战。
珀金埃尔默 QSight液质联用系统如何揪出“隐形杀手”PFAS,嗅味物质 - 珀金埃尔默色谱质谱技术在饮用水中嗅味物质和新污染物检测中的应用
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珀金埃尔默 QSight液质联用系统如何揪出“隐形杀手”PFAS,嗅味物质 - 珀金埃尔默色谱质谱技术在饮用水中嗅味物质和新污染物检测中的应用
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高熵合金具有高强度、高硬度、耐腐蚀、耐高温、抗氧化特性以及优异的热稳定性,这些优势使得高熵合金被誉为“未来材料之王”,而高熵强化复合材料(例如铝基和钛基)具有优异的力学性能,制备工艺简单,可塑性和可加工性强等有优点,在航空、航天、汽车等领域展现了巨大的应用潜力。 作为纳米压痕测量领域的开创者,KLA在过去几十年一直致力于微尺度试样纳米力学性能表征技术的创新和研发,例如连续刚度测量,超快速纳米压痕力学性能成像以及应力应变曲线测试技术等。 本次演讲将讲述多家国内外用户运用KLA的纳米力学测试设备在高熵合金及其复合材料方面的最新工作及其进展。
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竞技体育运动的日益政治化、商业化、利益化,致使兴奋剂丑闻成为该领域无法回避且困扰已久的严重问题。其中,21世纪来肽类药物和合成技术的蓬勃发展,部分小肽类物质被发现具有显著的运动表现提升效果,被世界反兴奋剂机构列入禁用清单,成为当下的新型兴奋剂。本报告以小肽类兴奋剂为例,展示液相色谱-高分辨质谱联用技术的出色分离分辨能力,以及在小肽类兴奋剂的高通量筛查、代谢物非靶向鉴定中的成功应用。
分子印迹技术:从亲和分离纯化到生物暗物质和精准癌症标志物的发现与确认
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分子印迹技术是制备仿生分子识别材料的重要手段,已经在分离和传感等领域取得了广泛的应用。但是,复杂生物及临床样品体系中的分子识别为分子印迹技术提出了更高的要求和挑战。报告人研究团队长期致力于先进分子印迹材料的理性设计与可控制备,已经制备出100余种性能先进的分子印迹材料。在此基础上,结合纳米技术和生物信息学等科学前沿,已经将分子印迹技术的应用从传统的分离纯化扩展至单细胞分析、生物成像分析和精准癌症诊断等挑战性领域。本报告将介绍报告人研究团队在亲和分离纯化、生物暗物质和精准癌症标志物的发现与确认等方面的最新进展。
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乙醇,通常称为酒精,是酒类饮料的主要组成部分。当人体摄入乙醇后,它在空腹状态下大约需要30至90分钟在胃和肠道中被完全吸收,进而进入血液循环。血液中的酒精浓度通常在15至90分钟内达到峰值。乙醇的检测在司法鉴定中扮演着重要角色,尤其是在评估驾驶人员是否饮酒或醉酒驾驶时。 根据我国国家标准GB19522-2004《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》,当驾驶员血液中的乙醇含量在20 mg/100mL至80 mg/100mL之间时,被认定为饮酒驾车。若血液中乙醇含量达到或超过80 mg/100mL,则被认定为醉酒驾车。根据《中华人民共和国道路交通安全法》,饮酒驾驶将受到暂扣驾驶证和罚款等行政处罚,而醉酒驾驶则更为严重,可能导致驾驶证被吊销并承担刑事责任。因此,精确测量血液中的乙醇含量,尤其是在接近法定限制时,对于确保公正的法律裁决至关重要。 血液中的乙醇标准物质对于确保乙醇检测的准确性和可靠性至关重要。它们为实验室提供了统一的量值标准,有助于提高检测结果的溯源性和一致性,为酒驾案件的处罚判决提供坚实的计量基础。此外,这些标准物质还支持建立和评估血液中乙醇含量的检测方法,促进实验室能力验证、人员培训和管理工作的规范化,从而推动司法鉴定工作的顺利进行。
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毒品是全球共性问题,不仅直接危害人民身心健康,还对公共安全造成极大隐患,严重制约经济发展和社会进步。根据国家禁毒委员会办公室《2023年中国毒情形势报告》,近年来我国毒情形势平稳可控,总体向好。但随着国际毒潮泛滥进一步发展,境外毒品向我国渗透加剧,制贩毒活动隐蔽多样,新型毒品问题蔓延加快,毒品替代叠加滥用问题突出,禁毒形势仍然十分严峻。因此毒品标准品的研制成为缉毒工作中的重要组成部分,而色谱技术的高分离效率、快速的分析速度、少量的样品用量、高灵敏度以及易于自动化操作等优势已广泛应用于毒品标准品的研制中。
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随着医学科研的发展,越来越多的新型治疗手段逐渐走向临床应用,其中一种备受瞩目的方法便是抗体药,抗体药已经成为制药行业的风口。抗体药研发整个过程离不开抗体活性和功能检测与分析,赛默飞能够为抗体药的研发提供一个完整的解决方案,而且细胞相关检测分析设备源于其独特性,能够加速抗体药研发进程。
颠覆认知,“质的飞跃”—— Orbitrap Astral如何颠覆代谢组学研究
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颠覆认知,双剑合璧:Orbitrap Astral高分辨质谱拥有独立运行的Orbitrap高分辨 Full Scan和Astral快速扫描 MS/MS,且互不干扰,完美平衡,革新了代谢组学研究,实现了同时定性和定量分析,让大队列代谢组学研究不是梦!
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固相微萃取技术将样品采集、萃取、富集、和进样集于一体,是一种环境友好的样品前处理技术。通过巧妙地设计新兴的金属有机框架、共价有机框架、氢键有机框架、聚合物、碳材料和二氧化硅等功能材料,可制备高性能的吸附剂。将高性能吸附剂制备为固相微萃取探针或薄膜,进一步与气相色谱-质谱和液相色谱-质谱等高灵敏的分析仪器联用,建立了对多种新污染物的高灵敏分析方法,实现了食品(饮用水、饮料、茶叶、牛奶、水果)、环境水体、日化用品、生物样本中痕量新型有机污染物的高通量筛查、高灵敏分析。
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围绕分离介质作用力调控这一关键科学问题,以晶态共价有机骨架为基础,发展了连接键作功能基、单体交换和自下而上等作用力调控新策略,引入了多元协同作用力,制备了共价有机骨架基分离介质,实现了痕量目标物萃取、异构体分离到手性分离的多层次高效色谱分离。
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报告以煤基费托合成工艺为背景,主要介绍多阀多柱色谱系统在煤间接液化项目各生产单元的分析应用。通过色谱与多位阀、DCS系统的互联使得实验室在线色谱和催化剂评价装置成为一个紧密的集成系统;同时通过中心切割、反吹、分流等毛细管流量技术的使用有效扩展了色谱的应用范围和使用场景,达到了二维分析的维度;使用全二维色谱和质谱的联用技术实现了复杂样品的全组分分析,在费托合成工艺的基础研究、工艺开发和工程研究等项目中发挥了极大的作用。
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降低碳排放是石化能源领域一个重要的转型发展方向,而废塑料油、废轮胎油、生物质油等可循环再生油品具有绿色、低碳的特征,是未来石化行业重要的原料来源。这些可循环再生油品中所含有的氯、硅、氮、氧等杂原子化合物对传统炼油行业带来了新的挑战,深入认识这些杂原子化合物的结构具有重要的意义。本报告采用色质联用、高分辨质谱等手段对可循环再生油品中杂原子化合物的结构进行了详细的结构表征,为这些油品的高效加工利用提供了重要的依据。
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离子色谱法是液相色谱法的一种,是以分析离子为主的一种液相方法。离子色谱作为一门新的分析技术,自1975年问世以来发展很快。离子色谱具备灵敏度高、准确、简便、快速等特征,不仅可以同时对添加剂里面的多种无机阴、阳离子进行检测、还能分析有机酸、碱、糖类化合物,在食品检测领域得到了较为广泛的应用。本报告结合离子色谱在食品检测中的研究,概述了其在食品安全检测领域的应用。
《LabSolutions MD软件助力更轻松更高效的液相色谱方法开发》
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液相色谱的方法开发是一项费时费力的工作,岛津LabSolutions MD软件正是基于“分析质量源于设计(AQbD)理念”,致力于帮助分析人员“轻松高效”“科学系统”的实现稳健的分析方法开发。其中运用了独特的AI算法,可自动探索梯度条件,减少人工干预,提高整体工作效率。
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本报告将分析并讨论毛细管电泳(CE)面对分离度、灵敏度、重现性、自动化等的现状与发展潜势。通过综述CE手性化合物分离,提出新的展望;讨论新型CEC固定相与毛细管改性,讨论CEC固定相与LC固定相的区别;讨论CE除了分离分析之外,在亲和常数、分配常数等物化参数与活性物质筛选上的进展。评价CE作为柱反应器的优点;在“脏试样”分离分析与“全极性分子”分离分析上的优点;讨论CE在细胞、细菌、纳米粒子等颗粒分离分析与识别上的优势;举例在临床检验与医学领域CE相关方法;CE在中药与天然药物研究的最新针对性特点。CE-MS技术最新发展;以及谈论在LC中引入电动力分离的情况等。
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竞技体育运动的日益政治化、商业化、利益化,致使兴奋剂丑闻成为该领域无法回避且困扰已久的严重问题。其中,21世纪来肽类药物和合成技术的蓬勃发展,部分小肽类物质被发现具有显著的运动表现提升效果,被世界反兴奋剂机构列入禁用清单,成为当下的新型兴奋剂。本报告以小肽类兴奋剂为例,展示液相色谱-高分辨质谱联用技术的出色分离分辨能力,以及在小肽类兴奋剂的高通量筛查、代谢物非靶向鉴定中的成功应用。
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飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)是一种仍然处于高速发展中的表界面分析技术。ToF-SIMS成像分析具有优异的空间分辨率和检测灵敏度,在生物组织和单细胞成像等生命科学研究领域得到越来越广泛的应用。本报告将分享本课题组近年来在应用ToF-SIMS单细胞成像技术研究药物分子作用机理方面的研究成果。
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质谱成像( mass spectrometry imaging, MSI)是在质谱技术基础上发展起来的一种新技术。质谱成像技术通过直接扫描待测样品,利用专门的成像处理软件与质谱的离子扫描技术相结合,即可获得探测区域各个组分的二维离子分布图,组分在每个点上的相对含量以亮度强度或不同颜色体现出来。该技术具有免荧光标记、不需要复杂样品前处理,即可提供丰富的被分析物空间分布信息的优点,已经发展成为基础医学、药学、微生物学等研究领域的关键技术之一。光电离是软电离技术,没有极性歧视,可显著提升离子化效率尤其是非极性分子的离子化效率。本报告主要介绍基于光电离的解析电喷雾电离解吸以及激光解吸结合二次光电离的质谱成像平台的构建,以及应用进展。
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ADCs经历了三个发展阶段,近10年来取得了长足发展,成为生物医药领域炙手可热的研发品种。美国ADCs研发以绝对优势居全球首位,中国有望在未来3-5年迎来ADCs新药上市的收获期。未来ADCs的研发可从非内化抗原靶点、新的抗体形式、位点特异性偶联方法、免疫刺激型ADCs、拓展ADCs非癌适应症等方面促进ADCs的创新发展,未来十年将会迎来ADCs更加辉煌的发展前景。
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分子光谱技术是药物分析的重要手段,由于其高选择性、非破坏性、测试速度快等特点,相对于许多传统的分析方法,分子光谱技术常用于药物的快检和基础分析。本报告介绍了安捷伦分子光谱技术,包括拉曼、紫外等技术在制药领域的应用方案。
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农产品品质与安全的快速无损检测技术与装备是保证采后提质增效、智能制造的重要技术支撑,对此,研究基于光电传感技术的农产品品质多指标同时检测方法,研发农产品劣变与隐性缺陷的快速无损检测技术及装备。创新仿生智能优化算法进行光谱特征信号提取建立稳定高精度的预测模型,开发了果蔬主要品质安全指标快速、高精度、无损伤、可在线、智能化的检测系统;阐明了果蔬仓储过程导致腐败变质的多环境影响因素与品质变化耦合的作用规律,建立了多源环境因素与品质间的时空动力学模型和环境影响因素交互影响的预警模型,综合应用物联感知和互联网技术,建立果蔬智能化实时监测、评价、预警技术。可保障农产品品质、减少采后损失、实现农产品加工增值、提升我国农产品生产加工的智能化水平。
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近年来,随着大数据、云计算和人工智能等科技在农业中的发展,基于化学计量学为基础的分子光谱检测技术已广泛应用于农业、食品、制药、环境等各行各业,为我国工农业转型升级和智能制造提供了强大的推动力。对于具有复杂组成结构的食品基质,包含高光谱、微型传感器等仪器的分子光谱对获取的复杂信号进行处理,从而有效得得到食品目标相关的特征信息。采用基于化学计量学的分子光谱分析的食品在线质量监控技术具有良好的环保性能、快捷的检测速度、准确高效的检测结果、低廉可持续的成本消耗等诸多优势特点,在食品质量和安全检测中发挥着十分积极的作用。
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珠宝玉石鉴定无论是在日常珠宝消费,还是在海关报关、司法案件中均十分普遍,一般由第三方出局检测证书/报告,保证其结果的客观性、公正性,及结果的准确性与可靠性。珠宝玉石的不可再生性、装饰性及其价值等因素,决定其鉴定必须在无损的条件下完成。珠宝玉石鉴定主要是区分天然品(产地等)、优化处理品、合成品及仿制品,并为后续的价值评估提供依据。珠宝玉石的无损检测,需要利用其光学性质、力学性质、磁学性质、电学性质等,主要为光学性质,可分为常规检测及大型仪器检测,后者主要有红外光谱、紫外-可见光谱、激光拉曼光谱、光致发光光谱、X射线荧光光谱等,利用其光谱的系统检测,综合分析品种间的特征差异,得出准确可靠的鉴定结论。本报告包含珠宝玉石鉴定的内容、珠宝玉石无损检测范例、未来展望三个部分,并以范例为重点,讲述各无损检测方法在珠宝鉴定中的应用范围及其侧重,希望能对珠宝鉴定相关人员有所帮助。
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发展高效快速的细胞外囊泡(extracellular vesicle, EV)分离检测技术是其临床应用和产业化所面临的最大技术瓶颈。本报告重点介绍本团队在过去五年围绕EV测量学所取得的研究成果,将展示一系列高效、高纯度的EV快速分离方法;与此同时,我们发展了一系列高灵敏、多通道的EV标志物检测方法。在此基础上,将分离与检测方法结合,实现了多种体液中的EV标志物鉴定,助力相关疾病的高敏感、高特异诊断。
GB/T 43661-2024表面化学分析 扫描探针显微术 用于二维掺杂物成像等用途的电扫描探针显微镜(ESPM,如SSRM和SCM)空间分辨的定义和校准
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本报告描述了用于测量扫描电容显微镜(scanningcapacitancemicroscope,SCM)或扫描扩展电阻显微镜(scanningspreadingresistancemicroscope,SSRM)空间(横向)分辨的方法,该方法涉及使用锐边的器件。这2种显微镜广泛应用于半导体器件的载流子分布成像和其他电学特性的测量。
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量子点作为一类最典型的代表性纳米材料,具有独特的量子尺寸效应并展现出优异的光学特性,现已广泛应用在生物医学、信息显示等产业领域,尤其促生了纳米光电新型显示技术产业的革新升级。本报告针对量子点材料关键特性参数测试分析方法开发、纳米光电显示技术产业应用所关注的量子点部品应用性能评测技术开发、体系性技术标准研制等进行介绍。
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多孔材料由于其特殊的孔道结构成为了催化、分离、医药等多个领域不可替代的原材料,分子筛作为典型的多孔材料在石油化工、煤化工裂解、异构化、芳构化及烷基化等反应中同样发挥着不可替代的作用。因此从分子层面甚至是原子层面理解和探索这些化学反应过程中的分子进出机制以及客体分子与主体骨架间的作用行为对于理解和认识这些工业化背后的微观行为尤为关键,尤其是工况服役状态下的催化剂的本征行为至关重要。该报告将以分子筛催化剂为研究对象,尤其是对工业化中应用最为广泛的ZSM-5进行了系统的研究。首先研究了在超低电子剂量的条件下研究分子筛亚纳米尺度局域结构解析和原位观察限域分子动态行为的方法,在常温甚至是高温的条件下“冷冻”分子,观测了单分子进出孔道的行为,研究限域小分子动态行为和主客体相互作用以及这类折形分子筛中单个芳烃分子的转动行为、加入氢键力作用后定量化了分子在孔道中的作用方式,在原位观测分子进出孔道的基础上解决了60年来困扰科研人员分子筛筛分比孔道稍大点的分子的微观机制。在不断对分子筛有深入理解的过程中希望能够为十万亿产值的工业化过程提供新的见解。
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电池材料的形貌、表界面性质对电池性能的发挥起着至关重要的作用,而常规的测试分析手段存在一定的局限性,报告列举了透射电子显微镜(TEM)、俄歇电子能谱(AES)、X射线光电子能谱(XPS)、飞行时间-二次离子质谱(Tof-sims)等先进表征分析仪器在电池材料分析方面的独特作用,依赖类似高水平的测试技术可以对电池材料进行更加深入、细致的理解。
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针对新能源电池研究材料如Li,Na,K以及卤素、硫化物的全固态电解质等化学性质活泼的材料,不能接触空气的特点,研制了基于气氛保护的传输盒,在扫描电镜仓内真空环境下打开,实现了测试材料从实验室手套箱全程不接触空气进入扫描电镜进行分析表征,支撑了多项成果发表于Nature Communications,Angew. Chem. Int. Ed.,Energy Storage Materials,J. Am. Chem. Soc.等高水平杂志。该传输盒已在多个单位得到使用。针对有机无机杂化钙钛矿(Organic–inorganic hybrid perovskites,OIHP)材料在电子辐射条件下不稳定的难点,进行了OIHP薄膜样品的扫描电镜成像条件探讨研究,采用低加速电压的策略,既保持了OIHP表面细节的分辨率又减小了辐射损伤,并采用扫描旋转的成像方式较好地解决了截面成像易畸形的难点。
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扫描电镜已经进入场发射时代,技术更新日新月异,报告从四方面论述扫描电镜的技术/应用及发展趋势:1更高分辨率,2更低加速电压,3更强大的功能,4国产扫描电镜。介绍扫描电镜的新技术和新应用。
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随着冷冻电镜技术和人工智能技术的快速发展,我们现在能够全面准确地可视化细胞内众多蛋白质的原位结构,从而更好地理解细胞的功能和调控机制。本报告将以组织样品和细胞样品的原位结构研究为例,介绍基于冷冻电子断层成像技术的高分辨率原位结构解析技术的发展现状及应用情况。
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萜类(terpenoids)一直是天然产物研究最活跃的领域之一,而核磁共振波谱在萜类化合物的结构测定中发挥着重要作用。本次报告重点对典型的萜类成分:各类型的单萜、倍半萜、二萜和三萜的核磁共振波谱特征进行归纳,以及通过核磁共振氢谱和碳谱技术确定萜类成分结构的实例进行说明。
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15N,13C稳定同位素标记蛋白在结构表征、蛋白质定量等方面有重要的作用。我将介绍15N,13C-稳定同位素标记的纳米抗体KN035的合成方法,以及基于此新方法的抗原-抗体互作核磁表征。KN035是首个被批准用于癌症治疗的纳米抗体,靶向PD-L1。通过稳定同位素标记和核磁共振表征,解析了KN035与PD-L1形成复合物的溶液结构。这一研究揭示了KN035抗体的机制,为抗体设计提供了重要的参考。
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界面结构决定了纳米材料、能源材料、多孔材料等新兴材料的性质和功能。这些界面结构既包含亚纳米尺度的化学键结构,也包括微纳尺度的介观组装结构;既包括静态的空间结构,也包括不同时间尺度的结构动态变化。如何精准刻画跨尺度的微观结构,并由此探明跨界面的构效关系,成为物质科学研究的高阶目标。固体核磁因其独特的各向异性和自旋空间关联原理,能够提供丰富的结构和动态信息。为此,孔学谦课题组通过构建自旋量子作用和动力学统计融合的数理模型,建立了各向异性频率-化学结构,自旋耦合-原子距离和弛豫-动态特征之间的关联演化规律。在此基础上建立从亚纳米到亚微米、从纳秒到毫秒尺度的多量程“特征尺”测量手段,实现对局域化学键结构、微纳组装结构和结构动态变化的逐一定量拆解。这些固体核磁数理模型和测量方法,成为研究多种材料的界面结构和机理的关键手段。成功揭示了锂钠电极界面反应产物、多孔材料缺陷分布、纳米晶表面配体作用等重要结构特性和化学机制。
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核磁共振与生俱来的定性定量属性,使得它成为锂离子电池分析的强大工具,可应用于快速的卤水定量检测、电解液降解产物和机理研究、锂离子扩散速率测量、电极浆料的分散性和相稳定性分析,常用的分析核包括1H、7Li、19F、31P、11B、23Na等。此外,原位固体检测探头可实时观测锂电池中的电化学过程,还可研究枝晶和死锂的形成机制。
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对于工作状态下的锂离子电池而言,锂化-脱锂过程中金属锂的微结构改变,富锂金属氧化物正极材料本身的结构缺陷或过渡金属离子的变价、涉及自由基中间体的寄生化学反应等,都适于利用EPR技术来进行表征及机理推定,以助于电池的性能评估和优化,本次报告将援引一些相关的研究实例来展示EPR技术在锂离子电池研究领域的应用。
从2018-2023年我国上市新药解读《放射性标记人体物质平衡研究技术指导原则(征求意见稿)》
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放射性药物代谢技术是国际制药行业公认的研究创新药物“物质平衡、组织分布、代谢物鉴定”的“金标准”。美国FDA批准的新药,几乎全部使用放射性标记技术来做药物代谢研究,而我国这一比例在IND阶段很低。此技术的落后,严重制约了我国创新药物的发展。 报告将通过2018-2023年我国上市新药及发表的文献,来解读2023年7月24日发布的《放射性标记人体物质平衡研究技术指导原则(征求意见稿)》。并通过多个国产创新药的实例,阐明放射性同位素标记在新药研发中的重要作用,为新药研发提供全新的思路和解决方案。
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报告简要介绍了“瘦肉精”及其危害和使用情况;分析了“瘦肉精”主要代谢方式及其赋存形态,并对动物尿液、动物组织及动物毛发中“瘦肉精”的检测方法研究进展和标准制修订情况进行了分析;结合多年工作实际,介绍了我国“瘦肉精”专项监测和《肉牛肉羊防止误用“瘦肉精”等禁用物质技术性指导意见》。