国家重大科学研究计划项目

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国家重大科学研究计划项目相关的资讯

  • 2014国家重大科学研究计划项目结题验收安排
    日前,科技部基础研究司发布关于2014年国家重大科学研究计划项目结题验收工作安排的通知。  国家重大科学研究计划2010年立项的56个项目、2012年立项的2个项目和2013年立项的2个项目(项目清单见附件)于今年8月实施期满,根据《国家重点基础研究发展计划管理办法》的要求,应进行结题验收。结题验收工作分为课题验收和项目验收两个阶段。课题验收由项目首席科学家会同项目依托部门组织,于2014年9-10月进行 项目验收由科技部负责组织,拟于11月进行。  国家重大科学研究计划项目结题验收的重点是项目研究计划完成情况、研究成果的创新性、实施效果、项目首席科学家作用、研究队伍创新能力、优秀人才培养情况以及项目组织管理等。  请各项目按照&ldquo 国家重大科学研究计划项目结题验收方案&rdquo 的要求,认真做好相关工作,于10月15日前完成课题验收,10月30日前完成项目结题验收材料网上提交和纸质材料报送工作,并同时提交项目发表的科普文章。&ldquo 国家重大科学研究计划项目结题验收方案&rdquo 、&ldquo 国家重大科学研究计划项目结题验收材料报送要求&rdquo 等文件可在国家重点基础研究发展计划项目管理系统(http://www.973.gov.cn/areamana.aspx)下载。  各项目应在课题验收前两周将课题验收工作安排及验收专家组建议名单报基础研究司审核。项目验收时间及具体安排另行通知。  联系人:  科技部基础研究管理中心 于笑潇 闫金定  电 话:010-58881072 58881073  传 真:010-58881077  电子信箱:dkxc@vip.sina.com  科技部基础研究司 崔春宇  电 话:010-58881540  电子信箱:dkxc@most.cn  附件:2014年国家重大科学研究计划结题验收项目清单  科技部基础研究司  2014年7月17日
  • 国家重大科学研究计划2014年项目初评结束
    今年1月31日,科技部发布国家重大科学研究计划2014年项目申报指南,申报工作于3月25日截止。6个重大科学研究计划共申报项目319项,其中青年科学家专题项目95项。根据《国家重点基础研究发展计划管理办法》、《国家科技计划项目承担人员管理的暂行办法》以及项目申报要求的有关规定,科技部基础研究管理中心对申报项目进行形式审查,共7个项目形式审查不合格,不予受理,已通过申报系统反馈。  初评以网上评审方式进行,目前已经结束。根据专家综合打分结果排序,共遴选出115个项目进入复评,其中青年科学家专题24个项目。复评将于5月21-25日期间以网络视频方式进行,申报项目在本地进行答辩,答辩地点由地方科技厅(委、局)安排。  初评结果、复评具体安排(各项目答辩时间、答辩要求等)以及未通过初评项目的专家评审意见,将通过国家科技计划项目申报中心网站反馈和通知申报单位。请申报单位通过申报账号和密码登录网站进行查询,按要求组织相关工作。  今年国家重大科学研究计划立项评审工作预计于6月下旬结束。
  • 国家重大科学研究计划2011年项目公布
    关于国家重大科学研究计划2011年项目立项的通知国科发基〔2010〕603号各有关单位:  国家重大科学研究计划2010年度项目申报评审工作已经结束。为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,加强对蛋白质研究、量子调控研究、纳米研究和发育与生殖研究4个重大科学研究计划的部署,同时强化对干细胞研究、全球变化研究的支持。经研究,决定批准“蛋白质主要降解途径-细胞自噬的分子机制及功能”等64个项目立项(项目清单见附件)。  根据国家科技计划管理的统一安排,这批项目将于2011年初启动实施。请各有关单位按照973计划管理办法和经费管理办法的要求,认真做好项目组织实施的相关工作。  特此通知。  中华人民共和国科学技术部  二O一O年十月十八日  附件:国家重大科学研究计划2011年项目清单 项目编号项目名称项目首席科学家项目第一承担单位项目依托部门2011CB910100蛋白质主要降解途径-细胞自噬的分子机制及功能刘玉乐清华大学教育部2011CB910200代谢生理活动与病理过程中信号转导网络的系统生物学研究李亦学中国科学院上海生命科学研究院中国科学院上海市科学技术委员会2011CB910300重要生命活动中关键膜蛋白及蛋白质复合物的结构与功能研究张凯中国科学院生物物理研究所中国科学院2011CB910400活体蛋白质功能的光学分子成像新技术新方法研究骆清铭华中科技大学教育部2011CB910500重要蛋白质复合物的结构与功能研究隋森芳清华大学教育部2011CB910600肝病发生发展中的蛋白质翻译后修饰及其调控的定量蛋白质组学研究徐平中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所中国人民解放军总后勤部卫生部2011CB910700实体肿瘤的微环境蛋白质组研究徐宁志中国医学科学院肿瘤研究所卫生部2011CB910800糖脂代谢稳态调控的分子机制林圣彩厦门大学教育部2011CB910900亚细胞代谢调控及其相关老年痴呆症等疾病机理李伯良中国科学院上海生命科学研究院中国科学院上海市科学技术委员会2011CB911000基于核酸适配体的蛋白质研究新技术和新方法谭蔚泓湖南大学教育部2011CB911100基于上海同步辐射光源的结构生物学技术和方法研究张荣光中国科学院上海生命科学研究院中国科学院上海市科学技术委员会2011CB921200量子通信网络和量子仿真关键器件的物理实现何力新中国科学技术大学中国科学院2011CB921300基于光与冷原子的量子物理和量子信息潘建伟中国科学技术大学中国科学院2011CB921400分子尺度的量子设计与调控杨金龙中国科学技术大学中国科学院2011CB921500基于超冷原子、分子体系的新物态和量子仿真研究刘伍明中国科学院物理研究所中国科学院2011CB921600冷原子分子系综的量子调控与量子信息技术张卫平华东师范大学教育部上海市科学技术委员会2011CB921700关联电子系统量子调控研究王玉鹏中国科学院物理研究所中国科学院2011CB921800复杂电子体系的超敏量子调控沈健复旦大学教育部上海市科学技术委员会2011CB921900以Dirac系统为代表的低维量子体系的新奇量子现象研究段文晖清华大学教育部2011CB922000光子带隙调控、新效应及其应用陈鸿同济大学教育部上海市科学技术委员会2011CB922100固态电子系统的量子效应、量子结构设计和量子计算邢定钰南京大学教育部2011CB922200固态微结构中光诱导集体激发、光电耦合效应及其原型器件研究林海青北京计算科学研究中心中国工程物理研究院2011CB932300功能导向大面积、有序纳米结构可控制备和应用基本科学问题研究李玉良中国科学院化学研究所中国科学院2011CB932400金属与金属间化合物纳米晶的可控合成与催化反应李亚栋清华大学教育部2011CB932500功能导向的纳米超分子组装体结构调控与可控制备刘育南开大学教育部天津市科学技术委员会2011CB932600碳纳米管的可控制备方法及规模应用关键技术研究成会明中国科学院金属研究所中国科学院2011CB932700石墨烯的可控制备、物性与器件研究陈小龙中国科学院物理研究所中国科学院2011CB932800纳米测量技术标准的基础研究王琛国家纳米科学中心中国科学院2011CB932900新型图像传感器及并行图像处理芯片的研究与集成郑厚植中国科学院半导体研究所中国科学院2011CB933000碳基无掺杂纳电子器件和集成电路彭练矛北京大学教育部2011CB933100基于纳米技术的肝癌早期诊断的研究张宁天津医科大学天津市科学技术委员会2011CB933200基于纳米技术的神经信息检测相关基础研究蔡新霞中国科学院电子学研究所中国科学院2011CB933300基于纳米结构的新型柔性纤维基可编织光伏器件重要基础问题研究邹德春北京大学教育部2011CB933400重要纳米材料的生物效应机制与安全性评价研究赵宇亮中国科学院高能物理研究所中国科学院2011CB933500生物医学纳米材料对血细胞作用的研究顾宁东南大学苏州研究院江苏省科学技术厅教育部2011CB933600量子点标记技术研究病毒侵染过程及宿主应答庞代文武汉大学教育部湖北省科学技术厅2011CB933700应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究刘锦淮中国科学院合肥物质科学研究院中国科学院2011CB943800重要亲源分子对胚层诱导和分化的调控孟安明清华大学教育部2011CB943900发育过程中形态发生素梯度形成和信号转导的调控机制林鑫华中国科学院动物研究所中国科学院2011CB944000哺乳动物后肾发育重要环节及关键调控因子的研究谢院生中国人民解放军总医院中国人民解放军总后勤部卫生部2011CB944100小型猪和小鼠等医学实验哺乳动物模型建立与基础数据集成于军中国科学院北京基因组研究所中国科学院2011CB944200发育与生殖重要哺乳动物模型的建立赖良学中国科学院广州生物医药与健康研究院中国科学院2011CB944300精子遗传信息稳定传递的分子机理沙家豪南京医科大学江苏省科学技术厅2011CB944400妊娠建立和维持的分子机制研究王海滨中国科学院动物研究所国家人口和计划生育委员会中国科学院2011CB944500雌性生育力维持调节机制研究及生殖资源库建立乔杰北京大学教育部2011CB944600植物减数分裂过程中染色体相互作用的分子机理马红复旦大学教育部上海市科学技术委员会2011CB964700干细胞在骨衰老与再生中的作用及关键信号分子调控金岩中国人民解放军第四军医大学中国人民解放军总后勤部卫生部2011CB964800造血干细胞维持、衰老与再生的调控机制研究程涛中国医学科学院血液病医院(血液学研究所)卫生部2011CB964900干细胞分化表观遗传学调控及其治疗糖尿病应用基础研究赵春华中国医学科学院基础医学研究所卫生部2011CB965000三维培养干细胞自我更新与定向分化的调控网络戴建武中国科学院遗传与发育生物学研究所中国科学院2011CB965100人多能干细胞多能性维持和发育潜能差异的系统研究康九红同济大学教育部上海市科学技术委员会2011CB965200不同组织与疾病来源的iPS多能性差异及其调控的分子机制研究MiguelEsteban中国科学院广州生物医药与健康研究院中国科学院2011CB965300干细胞分化与重新编程中蛋白质的结构与功能研究孙方霖清华大学教育部2011CB915400高等植物蛋白质修饰与降解调控的分子机理研究谢旗中国科学院遗传与发育生物学研究所中国科学院2011CB915500重要生理功能和重大疾病相关蛋白质研究公共资源库建设何大澄中国科学院生物物理研究所中国科学院2011CB925600小量子体系光-电量子态互作用及其调控陆卫中国科学院上海技术物理研究所中国科学院上海市科学技术委员会2011CB935700仿生纳米通道能量转换材料体系及器件危岩清华大学教育部2011CB935800多模态智能化纳米分子影像探针及其在结直肠癌诊断与研究中的应用高明远中国科学院化学研究所中国科学院2011CB935900纳米材料与技术在智能电网储能用二次电池中应用基础研究陈军南开大学教育部天津市科学技术委员会2011CB936000纳米材料的水处理器件化方法及其应用基础研究郭良宏中国科学院生态环境研究中心中国科学院2011CB946100胸腺的起源、发生、维持与退化张毓北京大学教育部2011CB966200组织干细胞在器官衰老与再生中的作用及调控机制研究张雁云中国科学院上海生命科学研究院中国科学院上海市科学技术委员会2011CB966300干细胞编程与重编程中表观遗传调控的分子机制和结构基础丁建平中国科学院上海生命科学研究院中国科学院上海市科学技术委员会2011CB952000大尺度土地利用/覆盖变化对区域气候影响的研究郭维栋南京大学教育部

国家重大科学研究计划项目相关的方案

  • 实时活细胞分析技术在神经科学研究中的应用
    Incucyte® 神经元分析是一套综合的解决方案,由仪器、软件和试剂组成,可对复杂的神经元活动进行前所未有的评估,深入了解神经元细胞模型的功能。除了研究神经元的活性和结构,对于神经元之间信息传递的最重要方式——动作电位,Incucyte® 也有完整的解决方案,我们会继续为大家分享对应的内容的。下载白皮书《实时活细胞分析技术在神经科学研究中的应用》,了解创新型神经科研细胞分析方案。
  • 丹纳赫生命科学合成生物学解决方案
    合成生物学被认为将催生新一代生物技术的革命,欧美等发达国家早在十多年前就开始设立和资助大型合成生物学研究中心。至今为止,美国政府已支持设立3个大型合成生物学研究中心,英国政府已经资助6个大型合成生物学研究中心。其中,美国国防高级研究计划局(DARPA)资助的“生命铸造厂(Living Foundries)计划”是实施最早、规模最大的计划之一,目标是利用合成生物学技术构建基千生物体的新型制造平台。德国、荷兰、日本、新加坡澳大利亚等国也在紧密跟进,在各大研究中心与学术机构中,一般都搭建有生物铸造厂作为核心。我国合成生物学领域的布局晚于欧美等发达国家,但推进速度快、投入集中、目标明确。2013年,中国把建设“合成生物研究重大科技基础设施”项目列入《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》的总体部署,并于2018年1月批复立项,设施计划投入9.4亿元人民币。同时,科技部从2018年至2020年连续3年发布国家重点研发计划“合成生物学”重点专项:教育部自2018年开始启动合成生物学前沿科学中心立项和建设。丹纳赫生命科学平台整合了独特的优势技术,产品和方案,盖了合成生物学的“设计-构建测试学习闭环工作流,针对现有生物铸造厂中试错实验量大、自动化手段少、大片段DNA合成成本高、研究维度单一等局限,提供了围绕川克曼库尔特生命科学自动化工作平台为核心的高通量现代合成生物学工业平台。运用创新的纳升级声波移液系统、IDT单链寡核苷酸和双链DNA片段、美谷分子的智能微孔板检测系统、SCIEX基于高端质谱的代谢/脂质蛋白等多组学分析技术、徕卡显微系统的高分辨和共聚焦显微镜等,有效降低成本、提升通量、拓展研究深度和广度。
  • 全自动一次热脱附仪在环境科学研究中的重要作用
    全自动一次热脱附仪是一种利用热脱附技术对样品中的挥发性有机物进行分析的设备。它通过将样品加热至一定的温度,使有机物从固体或液体基质中挥发出来,然后通过气相色谱-质谱联用技术对挥发物进行分离和检测。这种方法具有灵敏度高、准确度好、分析速度快等优点,已经成为环境科学研究中的重要手段。

国家重大科学研究计划项目相关的论坛

  • 【分享】国家蛋白质科学研究上海设施项目奠基

    中国科学院上海浦东科技园的两个重要项目——国家蛋白质科学研究上海设施和交叉前沿科学中心11月25日举行奠基仪式。中国科学院副院长江绵恒,上海市委常委、浦东新区区委书记徐麟,上海市副市长沈晓明,中国科学院副院长施尔畏、李家洋等出席仪式,并共同启动奠基装置。 国家蛋白质科学研究上海设施,作为中科院上海浦东科技园四大创新基地中较早启动的一个项目,总投资18亿元,其中国家投资11亿元,北京、上海各投资5.5亿元。上海部分设施根据目前的设计,建筑面积3万平方米,总投资7亿元。 蛋白质科学研究的关键是实现大规模、高通量蛋白质的产生、结构分析和功能研究的一体化,建立大型蛋白质科学研究的基础设施是实现这一要求的必要手段。中国在蛋白质科学研究领域已经启动了“重大科技专项”、“973”项目、“863”项目等一批战略性项目,并在国家中长期科技发展规划纲要中将蛋白质研究列为基础研究四大科学研究计划之一。 中国科学院上海生命科学研究院在中国蛋白质科学基础研究领域具有明显的优势和特色,已为蛋白质设施的建设培养了一批高水平人才队伍,建立了技术储备,积累了建设和运行的经验。上海光源正在建设的7条光束实验线站中有5条与蛋白质科学研究有关,上海应用物理所在同步光源光束线站的建设方面具有技术和人才优势。 “国家蛋白质科学研究上海设施将以先进的大型设备为基础,包括规模化蛋白质制备和结构分析,蛋白质核磁分析、动态分析和定量分析,分子影像和数据库等系统。”中科院上海生命科学研究院院长陈晓亚院士表示,国家蛋白质科学研究上海设施将围绕蛋白质科学研究的前沿领域和我国生物医药、农业等产业发展需求,建设高通量、高精度、规模化的蛋白质制取与纯化、结构分析、功能研究等大型装置,实现技术与装备的集成化、通量化和信息化,建立具有国际一流先进水平和综合示范作用的国家蛋白质科学研究和技术创新基地。 据介绍,目前我国蛋白质基础研究设施建设滞后、布局分散,严重制约了蛋白质科学研究以及生物技术和生物产业的发展,国家决定建设一个以先进的科学装置和大型设备为基础,以创新技术集成为核心,提供大规模复合型研究能力的蛋白质科学研究设施。 交叉前沿科学中心项目,总投资为2.98亿元。它将围绕国家安全和高技术产业发展的战略需求,在分子科学与工程、宏观量子现象及应用、高能量密度物理等方面开展研究。“充分发挥人才优势,实现关键技术的创新与集成能力的提升。”中国科学院浦东高等研究院院长封松林研究员介绍说,“它是科技研发与产业结合的一次积极探索,将推动发挥交叉科学战略作用,并将成为基础研究、应用研究和高技术研究的多学科交叉、多领域交流的国内外合作平台。”

  • 【转帖】国家973计划2010年申报指南发布

    [font=黑体][color=#DC143C][size=4]国家973计划2010年申报指南发布[/size][/color][/font]来源:科技部 科技部基础研究司日前发布了《关于发布国家重点基础研究发展计划、国家重大科学研究计划2010年度项目申报指南的通知》。 国家重点基础研究发展计划是以国家重大需求为导向,对我国未来发展和科学技术进步具有战略性、前瞻性、全局性和带动性的基础研究发展计划。国家重大科学研究计划是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(以下简称《规划纲要》)部署的、引领未来发展、对科学和技术发展有很强带动作用的基础研究发展计划。 科技部2010年将继续部署国家重点基础研究发展计划和国家重大科学研究计划项目。 国家重点基础研究发展计划项目实行网上申报(网上申报流程和有关事项将于2010年2月下旬在国家科技计划项目申报中心网站上另行通知)。2010年度项目受理日期为3月8日8:00至3月22日17:00,逾期不予受理。 按照工作安排,2010年遴选立项的项目将于2011年启动。2010年拟结题项目的承担人员可以参加2010年项目申报。 国家科技计划项目申报中心网站:http://program.most.gov.cn 咨询电话:010-58881072 58881073 58881557 58881076 受理部门:科技部基础研究管理中心 传 真:010-58881077 电子邮件:jcc973@vip.sina.com 附件: 1.国家重点基础研究发展计划、国家重大科学研究计划2010年度重要支持方向 国家重点基础研究发展计划、国家重大科学研究计划2010年重要支持方向

  • 国家蛋白质科学研究上海设施诚聘电镜高级管理人员

    招聘启事请见:http://www.ncpss.org/jobDetail.action?lang=cn&id=88。如有意应聘,简历请发至hr.ncpss@sibcb.ac.cn;hr@sibcb-ncpss.org。附:我单位薪资福利介绍: 我单位是上海生命科学研究院下属的事业单位,所录用员工享受事业单位有竞争力的薪酬及福利,具有事业单位编制,每月为员工缴纳五险一金、职业年金,提供交通补贴、工作餐补贴、高温补贴、取暖补贴、年终绩效奖金,享受免费班车、定期体检、职工带薪年休假、节日福利、生日慰问等福利,且有机会享受高额的住房补贴。我单位简介: 蛋白质科学研究上海设施 ——生命科学领域国之利器 蛋白质是由基因编码、多种氨基酸聚合而成的生物大分子,是所有生命形式与生命活动的主要物质基础和功能执行者。蛋白质研究的突破将促进揭示生命现象的本质;从根本上阐明人类重大疾病的机理,为临床诊治提供新的方法和途径;推动医药、生物能源、生物材料等新型生物技术产业的发展。为此,我国“中长期科技发展战略规划”将蛋白质研究列为基础研究四大科学研究计划之一,并将建设蛋白质科学研究设施纳入国家重大科技基础设施计划。蛋白质科学研究上海设施围绕蛋白质科学研究的前沿领域和我国生物医药、现代农业等产业发展需求,建设高通量、高精度、规模化的蛋白质制取与纯化、结构分析、功能研究等大型装置,实现技术与设备的集成化、通量化和信息化,成为我国蛋白质科学研究和技术创新基地,形成具有国际一流水平和综合示范作用的蛋白质科学研究支撑体系,全面提升我国蛋白质科学研究能力。 “上海设施”于 2008年11月14日批复立项,2010年12月26日正式开工,2014年3月建成。 上海设施总投资7.56亿元,主体位于上海市张江高科技园区,总建筑面积3.3万平方米。在建设过程中,上海设施通过关键技术自主创新、设备自主研制、系统优化等多种综合举措,集成了具有不同空间和时间分辨率的仪器和设备,形成了蛋白质研究的先进技术体系。 上海设施拥有用于蛋白质结构研究的9大技术系统,包括规模化蛋白质制备系统、蛋白质晶体结构分析系统、蛋白质核磁共振分析系统、集成化电镜分析系统、蛋白质动态分析系统、质谱分析系统、复合激光显微镜系统、分子影像系统和数据库与计算分析系统。上海设施自主研发了多项国内首创、国际一流的蛋白质研究技术和方法,在分析精度、检测极限和处理通量上均取得了突破。 如:规模化蛋白质制备系统实现了蛋白质制备全流程的高度集成和流水线作业,在样品处理通量上超过半自动化和传统的人工系统10-100倍,居于国际领先水平;依托 “上海光源”建设蛋白质结构分析的“五线六站”,在国内首次研制成功双插入件光束线,建成了国内首条同步辐射三代光源生物小角线站和红外线站;各光束线站的技术指标与总体性能均达到了国际同类线站的先进水平。上海设施是继上海光源后第二个落户浦东张江的国家重大科技基础设施。 上海设施2014年5月投入试运行,各系统总计运行近四万小时。已有40多家国内外单位成为设施用户,用户地域涵盖全国主要城市,包括北京、上海、杭州、广州等,执行课题210个,为包括战略性先导科技专项(B类)在内的一大批国家重大科技任务提供了重要支撑服务,用户和依托单位科研人员利用设施取得了一系列重要成果,多项研究成果发表在Nature、Cancer Cell、PNAS等高水平国际学术刊物上。 上海设施是当今全球生命科学领域首个综合性的大科学装置,集先进科学装置和大型设备之大成,是探索生命奥秘的国之利器。上海设施已成为“中科院上海大科学中心”的重要组成部分,致力于建成高效率开放共享、高水平国际合作、高质量创新服务的大科学研究中心,为中科院研究所分类改革起到了示范引领作用。上海设施的建成引起了国内外同行的高度关注;为上海率先建成世界级蛋白质科学中心奠定了良好的基础。 未来,“上海设施”将围绕蛋白质科学研究的前沿领域和国家人口健康与现代农业的战略需求,打造开放、协作、创新的国际一流蛋白质科学研究平台,充分发挥大科学装置的优势,助力国内生物医药产业, 为实现上海创新驱动发展战略并带动长三角地区经济发展、建设全球有影响力的科创中心提供强有力的科技支撑。

国家重大科学研究计划项目相关的资料

国家重大科学研究计划项目相关的仪器

  • 国家重大科研仪器研制项目(21427808)产学研成果仪器简介:化学发光、生物发光和电化学发光等非稳态辐射与自发光辐射的光谱分析正在化学、生物和医学等领域获得广泛应用。山东国晨生物科技有限公司和山东大学电化学发光团队于2022年成立化学发光技术联合研发中心,推出实施化学发光、生物发光和电化学发光定量分析研究的新型科研设备GCFG-B型电/化学发光光谱分析仪。该设备采用山东大学电化学发光团队的专利技术(ZL20202194766.9),突破了总光强测量型化学发光和电化学发光科研设备的局限性,能够为化学发光和电化学发光技术在化学与生命科学领域的更广泛应用提供支持。GCFG-B型电/化学发光光谱分析仪采用散分光和曝光摄谱原理实施光谱分析,曝光摄谱时间可调,具有长时间持续曝光摄谱和时间分辨在线摄谱等功能。GCFG-B适用于化学成分的识别与检测、核酸分析、肿瘤诊断、兴奋剂检测及多指标分析等。仪器特点●光学元器件集成度高、光谱检测灵敏度高,适用于实施化学发光、生物发光、电化学发光和其他超弱自发光光谱的定性分析与高灵敏 定量分析研究,推动非稳态和自发光辐射研究由“黑白型”总光强测量模式跨越至“彩色型”光谱分析模式●光谱分辨率高、光强测定准确度高,适用于以光谱分辨、组分分辨或发光团分辨等方式,实施分子发光与纳米发光的高精度定量分析和创新研究●仪器运行采用山东国晨生物科技自主研发的专用科学仪器软件;●光学探测器、单色仪和电化学系统(用户另配)同步运行,电化学分析和光谱分析兼容 应用领域 ●多组分或多指标型免疫检测与分子诊断研究●生物分子相互作用研究●电/化学发光机理研究●电/化学发光传感●非稳态辐射光谱检测●核酸分析与肿瘤标志物检测●体外诊断与传染性疾病研究●超微弱非稳态光谱分析与定量检测●电/化学发光光谱的实时检测●电/化学发光过程与动力学研究●量子点电荷注入与转移机制研究技术参数●光谱分析:光学响应范围:400-900 纳米单次采谱时间:50毫秒-10分钟时间分辨率:10毫秒-10分钟波长分辨率:1.5纳米连续摄谱次数: 1-50 次●面阵CCD (制冷温度-65 ℃)空间分辨率: 2048*263像素像素尺寸:15*15微米暗电流:0.02electron/pix/s●最大曝光摄谱时间:≥3000s●电化学发光检出限:50 pmol/L Ru(bpy)3 2+●光强检测准确度:RSD<0.5%(标准汞谱线)●防尘效果:整机无静电防尘
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  • GCSM-A超灵敏化学与生物发光光谱分析仪化学发光免疫检测的常规科研设备和体外诊断产品通常采用光电倍增管 /光子计数器检测器类点式探测器,仅能无差别 型检测不同波段的光子总数,已到达其器件灵敏度和分析通量极限。GCSM-A/B超灵敏化学与生物发光光谱分析仪采用色 散曝光摄谱原理,以条带 (A)和方形 (B)面阵探测器与色散装置复配方式,同步检测不同波段 /波长化学发光辐射的强度分布。 GCSM-A/B超灵敏化学与生物发光光谱分析仪具有检测灵敏度高、光学响应范围宽和硬件噪声背景低的装备技术优 势,适用于深入开展超灵敏与全光谱化学发光光谱分析的基础与应用研究。仪器特点●硬件高度集成,光路设计精密,超低温热电制冷技术充分抑制探测器背景噪声,曝光时积间分和面阵探测器纵向积分技术相结合,适用于实施超弱、非稳态辐射的光谱分析●超弱与非稳态辐射的信号响应灵敏度高,光谱分辨率高 (1纳米),光强测定准确度高 (RSD 0.5%),适用于实施自发光与免激发光源类辐射的定性分析与高灵敏定量分析●仪器运行采用国晨生物科技自主研发的专用科学仪器软件,兼容LightField等商业软件;硬件支持与其它科研设备的同步启动与联用,软硬件的开放性和兼容性良好●单分散态钌联吡啶的电化学发光检测限10pM,能够灵敏检测表面固定态CdSe纳米粒子的电化学发光光谱,检出限可达单颗粒水平●光谱响应范围宽300-1050纳米,单次采谱宽幅优于500纳米,采用转动光栅设计调整光学响应波段,适用于在指定波段灵敏检测超弱辐射,实施超灵敏的基础与应用研究2、应用领域● 超灵敏的激素、炎症因子和肿瘤标志物检测技术 ● 超微弱化学发光过程研究● 超弱辐射光谱的动态检测及其辐射过程动力学 ● 免疫检测多组分分析● 化学发光机理研究 ● 化学发光物质开发 ● 核酸分析与肿瘤标志物检测 ● 量子点电荷注入与转移机制研究2、技术参数 ● 光谱分析: 光学响应范围 : 300-1050 纳米 单次采谱时间 : 50 毫秒-60 分钟 波长分辨率 : 1.5 纳米 连续摄谱次数 : 1-50 次 ● 光强准确度 : RSD0.5% (标准汞谱线 ) ● 防尘效果 : 整机无静电防尘● 面阵 CCD(制冷温度 -65 ℃) 空间分辨率 : 1024x 400/1024 最大曝光摄谱时间 : ≥ 60 分钟 最小曝光摄谱时间 : 优于 10 微秒 ● 电化学发光检出限 : 10 pmol/L Ru(bpy)3 2+
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  • 1.恒奥德仪器陶瓷瓷胎透光度仪配件 型号HAD-C1陶瓷工业科学研究瓷器是一种半透明制品,其透光度的好坏是衡量瓷质高低的标志之一。洁白、光润、透光度高的瓷器给人以明快之感,令人喜爱。透光度不仅能显示瓷器外貌视觉特征,而且能反映其内部理化性质。透光度与瓷胎矿相组成,晶体形状、化学组分,颗粒大小,气孔多寡以及焙烧程度等因素有密切联系。借助透光度指标可以判断器件内部液相(玻璃相)含量,比较同一器件各部位的均匀性,协助确定制品焙烧温度范围等。因此,透光度的测定,对鉴定瓷器质量及陶瓷工业科学研究工作都有意义。 瓷胎透光度仪是测定陶瓷光度的仪器。适用于陶瓷行业科研单位,大专院校及有关生产工厂中心试验室使用。 1、测量范围:相对透光度0—100﹪2、读数精度:1﹪3、稳定性:1﹪4、测定时间:小于1分钟5、使用条件:环境温度:0—+40℃相对湿度:不大于80﹪6、电源:220V±10﹪;50±0.5HZ7、消耗功率:﹤30瓦8、外形尺寸:320×320×170(㎜)2. 3000 mlmin纯水氢气发生器 型号HAD-C3L 纯水氢气发生器,杜绝加碱。它体积小重量轻、转化效率高、 产气量足等特点, 一、工作原理纯水氢气发生器电解池采用的固体聚合物电解质制氢技术,使产出的氢气含氧量小于0.1ppm,它依纯水为电解液,以钛金属做电极。通电后,阴极产氢气,阳极产氧气。氧气放空,氢气进入气水分离器后与水分离,经干燥管充分干燥后,从出气孔输出。本仪器采用了高灵敏度,模糊自动跟踪控制系统,即用即产,用气产气,不用气不产气,实现了自动恒压、恒流,使压力稳定精度范围小于0.001Mpa,保证仪器输出氢气纯度高,压力 稳定 高纯氢气发生器是由电解分离池、开关电源、压力控制、干燥净化、流量显示、电子制冷、自动补水等系统组成。电解面积超大、池温低、性能好、纯度高之优点。本仪器设有不返液装置二.主要技术参数1.电源电压:220v 50Hz2.产气纯度:99.999%3.输出流量:0 -3000 ml/min4.输出压力:0.4Mpa 5.功率:1200W6.环境温度:0-40℃ 相对湿度85%7.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体8.可用纯水:大于2MΩ去离子水或二次蒸馏水9.外型尺寸:600×350×580mm (L×W×H) 10.重 量: 45Kg; 3.工业在线钠度计ppb级,在线式钠度仪 测量范围: 0~100ug/L, 0~23000mg/L型号:H28154 H28154型工业钠度计是一款全新的ppb级测量电极、自动恒压恒流的液路系统、稳定高效的碱化系统,确保了测量的稳定性、准确性。可广泛适用于电力系统、化工系统、制药工业等部门中阳床出水、除盐水、补给水、凝结水、蒸馏水及蒸汽等介质中微量钠的连续测量。报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口。历史曲线: 5分钟一个点,可连续存储一个月的钠浓度。记事本功能:记载200条信息。 H28154技术指标:1、测量范围: 0~100ug/L, 0~23000mg/L分辨率:0.1 µ g/L、0.01mg/L0.00pNa-8.00pNa 分辨率: 0.01pNa0~60℃ 分辨率: 0.1℃2、基本误差:±2.5%,温度±0.3℃;3、自动温度补偿范围:0~60℃,25℃为基准;4、电子单元温度补偿误差:±2.5%;5、电子单元重复性误差:读数的±2.5%;6、稳定性:读数的±2.5%/24h;7、输入阻抗:≥1012Ω;8、输入电流:≤2x10-12A; 被测水样:0~60℃,0.3MPa;9、时钟精度:±1分/月;10、隔离输出:0~10mA(负载1.5kΩ),4~20mA(负载750Ω);11、输出电流误差:≤±1%FS;12、数据存储数量:1个月(1点/5分钟);13、数据连续掉电保存时间:10年;14、报警常开触点: AC 250V,7A;15、电源:220V±10% 50±1Hz;16、外形尺寸:460(宽)*720(高)*220(深);开孔尺寸: 390(宽)*650(高);17、重量: 20kg;18、工作条件:环境温度:0~60℃ 相对湿度:85%。 4.石油产品合成液抗乳化性能测定仪 范围室温&sim 99.9℃ HAD-L7305标准GB/T7305《石油和合成液水分离性测定法》所规定的要求设计制造的。适用于按GB/T7305标准提出的测定法,测定石油和合成液与水分离的能力。该仪器吸收同类产品的优点,采用小缸体台式结构,具有体积小,便于操作,外形美观等优点,是本公司研发的新一代产品,可广泛应用于石油、电力、化工等领域及大专院校、科研院所等单位。 二、HAD-L7305石油产品合成液抗乳化性能测定仪主要技术参数 1、工作电源: AC 220V±10% ,50Hz;2、控温范围: 室温&sim 99.9℃(若要求控制温度低于室温,可配置本公司的便携式致冷器);3、控温精度: ±1℃;4、温度分辨率: 0.1℃;5、温度显示形式: 数字显示;6、时间控制范围: 0.1秒&sim 99小时99分;7、时间设定方式: 拨盘设定控制时间;8、时间显示形式: 数字显示;9、试管搅拌转速: (1500±15)r/min;10、控温加热功率: 2000W;11、环境温度: 室温~35℃;12、相对湿度: ≤85%;13、整机功耗: 不大于2200W。 5.焦化厂测温仪便携式焦炉红外测温仪测温范围: 600-2000℃ 型号:H29335 H29335焦炉红外测温仪产品介绍: 测温范围: 600-2000℃(分档)测量精度: ≤±1%(量程上限)响应时间: ≤0.5S距离系数: 120:1存储容量: 2000组温度数据通讯接口: RS-232C电 源: 2节5号电池电池寿命: 连续使用时间大于50小时重 量: 0.65kg6..直流系统接地故障测试仪/接地故障测试仪/直流故障测试仪 型号:HASC-2000B 技术指标1、信号发生器输出信号频率:2.5Hz信号空载输出电压:±20V±5%信号电压幅值误差:5%信号短路输出电流:≤80mA输出口抗冲击能力:400V直流冲击电源电压:AC220V±10%电压频率:50Hz±5%输入保险:200mA功率:3W体积:300mm×270mm×200mm2、信号接收器信号电流检测灵敏度:0.5mA信号发生器阻抗:40K输出电流:2.5毫安接收器显示:数字0-19体积:210mm×100mm×32mmA钳口尺寸:Φ50mmB钳口尺寸:Φ7mm×9mm3、整机检测最大接地电阻:60KΩ 7.控温型红外线加热电磁搅拌器 红外线加热电磁搅拌器 电磁搅拌器 型号:HAD-SLR显示方式:LCD显示 加热功率(kW):0.9 控温型红外线加热电磁搅拌器—HAD-SLR陶瓷玻璃面板光滑抗化学腐蚀,清洁容易,导热效率高,均匀度好,可以承受热震700℃剧烈温度变化HAD-SLR红外线加热搅拌器,可以满足快速升温,控制温度大型液晶显示屏,显示实际/设定温度值,实际/设定转速极佳飞梭式设定旋钮,绝对为加热搅拌器的极品温控/显示范围:25-200°C,轮流显示实际温度与设定温度,可以外接Pt1000温度传感器 显示方式:LCD显示 加热功率(kW):0.9 加热温度(°C):550 煮沸时间 (min):10(1L水) 搅拌速度(rpm):100~1000 搅拌设定精度rpm:10 盘面尺寸(mm):235×235 加热区尺寸(mm):ø 155 外形尺寸(mm):370×240×85 最大载荷(kg):25 重量(kg):3.8 温度传感器:可接Pt1000 8.便携式水质氯离子测定仪 测量范围0.02~100.00mg/L, 型号:HAD-S1000 HAD-S1000仪器具有操作简便、灵敏度高等特点应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。技术指标1.测量范围:0.02~100.00mg/L,(分0.02~10.00mg/L和10.00~100.00mg/L两个量程)2.示值误差:≤±5%(F.S)3.重复性 :≤3%4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A5.外形尺寸:80mm×230mm×55mm 6.重量: 500g 7.正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%⑶ 供电电源: 4节5号电池⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 9.数显涂料油漆导电测试仪范围:0-50MΩ、 /涂料电阻测试仪/油漆电阻计/油漆电阻测试仪型号:HA-610 涂料导电测试仪 产品简介   用于测定涂料油漆的电导率;  测量范围:0-50MΩ、0-100MΩ、0-2000MΩ     液体涂料的电阻是通过探头的环形通道测量出来的,探头由两个分离的部分组成,两个电极是平行的,因而形成一个环状的通路,用聚酰胺筒使他们相互绝缘。    当测量电导率时,液体对电流产生一个特定的阻抗,该阻抗取决于所施加的电压。而两者相除的值即是电导率,测量到的阻抗取决于探头内的几何形状。为了使测量与探头形状无关,测量的电阻必须除于探头常数“C"。这就产生了电阻率。该电阻率反应了电泳涂料的应用及性能。    探头中的电极由铜制成,表面抛光因而易于清洗。只有一个绝对清洁的探头才能保证其表面的每一部分都参与测量。探头不会渗透,可以在较短时间内浸泡在容器中。 10.电石发气量测定装置/电石发气量测定仪 型号:HALJD-19 一、 用途HALJD-19型电石发气量测定装置是在密封条件下,测定单位质量电石产生乙炔气量的计量器具。可应用于电石生产厂、电石深加工厂及有关电石的科研和质量监督部门。二、 主要技术指标   1、 计量器最大容积:19L  2、 装置精度等级:0.5级  3、 工作压力:OPa  4、 波动≤50Pa三、 产品结构  主要由乙炔发生器、气液分离器和计量器三部分组成。四、 工作原理  装置中的计量器是一个恒压的、容积可变的、密封性计量器具。计量器的计量腔是由钟罩、水槽借助于密封液组成的容积可变的空腔,腔内的工作压力是通过配重锤来调正的在出厂时工作压力已调整为OPa,恒定的压力是通过平衡轮中曲线轮和补偿锤实现的,其密封液采用NaCL饱和溶液。  一定质量的电石试样投入到盛有一定容积水的乙炔发生器中后,产生的乙炔气经气液分离器除去水份后,由管路进入计量腔,使钟罩上升,待反应结束后从计量器的标尺上读出容积示值。此容积量值就是一定质量的电石试样所产生的乙炔量为了配合电石质量的检测,我厂和化工部、化工研究院共同研制了电石发气量测定装置。在制定标准过程中,起草人参照相关的国外标准,将装置的容积定为19升,故而配制4.75升标准器,标准器零点定在进水伐下方,4.75升的液面值由出厂检定证书给出定值。(玻璃管0-100mm中的一点)。
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国家重大科学研究计划项目相关的耗材

  • 沃特世生命科学研究和生物大分子分离产品查询表
    沃特世生命科学研究和生物大分子分离产品查询表生物技术的持续发展为疾病诊断与治疗带来了革命性的突破。沃特世公司持续为科学家们提供全方位的方案来解决生命科学研究领域的难题,从蛋白组学研究、生物标记物的发现到新型分子诊断试剂以及生物药物的分析和特性验证,我们致力于提供生化分离和分析的有效工具。沃特世生命科学研究和生物大分子分离产品 查询表生物分子蛋白质肽DNA/RNA/寡核苷酸氨基酸多糖类型产品目录整体解决方案UPLC蛋白质分析方案UPLC肽分析方案UPLC寡核苷酸分析方案UPLC氨基酸分析方案UPLC Glycan分析方案样品制备滤膜    MassPREP在线脱盐小柱Sep-Pak C18 小柱 &ldquo 血浆或尿样中多肽药物的LC/MS/MS分析&rdquo 方法开发包Oasis HLB 小柱MassPREP糖蛋白分析包HPLC分析反相色谱蛋白分析专用柱:Xbridge BEH300 C4肽分析专用柱:Xbridge BEH130和BEH 300 C18寡核苷酸分析专用柱:XBridge OST C18AccQ· Tag氨基酸分析方法包 Symmetry300 C4柱Atlantis T3 柱 Pico· Tag柱BioSuite pC18/pPhenylSymmetry300,C18柱 Delta-Pak, 300Å , C4 柱Delta-Pak, 300/100 Å , C18/C8柱离子交换色谱BioSuite离子交换柱BioSuite阳离子交换柱GenPak Fax阴离子交换柱Protein-Pak HR系列柱  Accell Plus离子交换包Accell Plus离子交换包体积排阻色谱BioSuite体积排阻柱沃特世Insulin HMWP柱Protein-Pak和Shodex体积排阻柱 疏水作用色谱BioSuite疏水作用柱:苯基蛋白HIC和Protein-Pak苯基柱亲和色谱Protein-Pak亲和包空玻璃柱耐压空玻璃柱和配件ACQUITYUPLC分析方案反相色谱蛋白分析专用柱ACQUITY UPLC BEH300 C4肽分析专用柱ACQUITY UPLC BEH130 C18 ACQUITY UPLC BEH300 C18寡核苷酸分析专用柱ACQUITY UPLC OST C18氨基酸分析专用柱AccQ· Tag Ultra MassPREP µ Elution 96孔板ACQUITY UPLC HSS T3柱大分子DNA/RNA分析:ACQUITY BEH300 C18  亲水相互作用色谱    Glycan分析专用柱ACQUITY UPLC BEH Glycan毛细管液相色谱反相色谱蛋白分析专用柱XBridge BEH300 C4多肽分析专用柱ACQUITY UPLC BEH130 C18 ACQUITY UPLC BEH300 C18    Symmetry C18捕集柱/色谱柱Atlantis dC18柱NanoEase 纳升级色谱柱和毛细管柱阳离子交换色谱SCX 捕集柱 实验室规模的分离和纯化Protein-Pak HR离子交换玻璃柱多肽分离专用柱Xbridge BEH130 C18和BEH 300 C18寡核苷酸分离技术专用柱  Accell Plus离子交换填料Delta-Pak径向加压柱    Symmetry300 C18柱Delta-Pak300Å ,C4 BioSuite 离子交换,体积排阻,疏水作用和反相柱标准品/试剂分析方法包RapiGest SF试剂MassPREP肽混合标准品MassPREP寡核苷酸标准品 MassPREP糖蛋白分析包 MassPREP磷酸肽标准品  MassPREP蛋白水解物标准品
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    ZKAT-20M聚乙二醇固定液通用型极性固定相具有抗氧化作用热稳定性达到250℃化学键合交联柱,可用溶剂清洗极性相似于DB-WAXeyr、HP-lnnowax等固定液符合USP G14、G15、G16、G20、G39指定固定液内径膜厚15米30米50米货号货号货号0.250.251015-1321015-3321015-4320.331015-1331015-3331015-4330.501015-1341015-3341015-4341.001015-1351015-3351015-4350.320.251015-1421015-3421015-4420.331015-1431015-3431015-4430.501015-1441015-3441015-4441.001015-1451015-3451015-4450.530.501015-1541015-3541015-4541.001015-1551015-3551015-4553.001015-1591015-3591015-4595.001015-15111015-35111015-4511ZKAT-20M气相色谱柱厂家介绍: 兰州中科安泰分析科技有限公司是我国专业从事研制开发、生产高效气相色谱柱、高效液相色谱柱、制备色谱、液相色谱填料及相关产品的高科技企业,是目前国内较大的色谱柱及其零配件生产基地。通过了ISO9001:2000质量体系认证,被甘肃省科学技术厅授予“高新技术企业”。“高效气相毛细管色谱柱”项目获得2005年“国家火炬计划项目证书”。“高性能ODS色谱柱”和“农药1号分析色谱柱”均获得2006年“国家重点新产品证书”。“多糖类液相色谱手性AD柱、OD柱”被甘肃省经委评为2007年度甘肃省优秀新产品新技术。中科安泰公司十分重视人才的培养和引进,拥有博士生导师2人、硕士生导师3人,研究员6名,开发研究工作主要依托“兰州分离科学研究所”,并与兰州大学、中国石油勘探开发研究院等科研院所建立了技术协作关系,不断开发了与世界色谱技术同步的新产品,研制出多种国内急需的专用色谱柱,已在生命科学、石油化工、药物研究、环境监测及医疗卫生等行业得到广泛应用,促进了我国色谱技术应用水平的提高。兰州中科安泰分析科技有限责任公司致力于我国色谱产业核心技术体系的发展,在锲而不舍、勇于创新的同时,不断积累总结经验,积极寻求一条更高、更远、更强的发展道路,向行业顶峰努力攀登。
  • ZKAT-1301
    ZKAT-13016%腈丙苯基94%二甲基聚硅氧烷固定液EAP方法推荐用来分析挥发性有机污染物 USP方法指定分析药物中的残留溶剂热稳定性达到240℃可用于GC/MS系统化学键合交联柱,可用溶剂清洗极性相似于DB-624、HP-624符合USP G43指定固定液内径膜厚15米30米50米货号货号货号0.250.251014-1321014-3321014-4320.331014-1331014-3331014-4330.501014-1341014-3341014-4341.001014-1351014-3351014-4350.320.251014-1421014-3421014-4420.331014-1431014-3431014-4430.501014-1441014-3441014-4441.001014-1451014-3451014-4450.530.501014-1541014-3541014-4541.001014-1551014-3551014-4553.001014-1591014-3591014-4595.001014-15111014-35111014-4511ZKAT-1301气相色谱柱厂家介绍: 兰州中科安泰分析科技有限公司是我国专业从事研制开发、生产高效气相色谱柱、高效液相色谱柱、制备色谱、液相色谱填料及相关产品的高科技企业,是目前国内较大的色谱柱及其零配件生产基地。通过了ISO9001:2000质量体系认证,被甘肃省科学技术厅授予“高新技术企业”。“高效气相毛细管色谱柱”项目获得2005年“国家火炬计划项目证书”。“高性能ODS色谱柱”和“农药1号分析色谱柱”均获得2006年“国家重点新产品证书”。“多糖类液相色谱手性AD柱、OD柱”被甘肃省经委评为2007年度甘肃省优秀新产品新技术。中科安泰公司十分重视人才的培养和引进,拥有博士生导师2人、硕士生导师3人,研究员6名,开发研究工作主要依托“兰州分离科学研究所”,并与兰州大学、中国石油勘探开发研究院等科研院所建立了技术协作关系,不断开发了与世界色谱技术同步的新产品,研制出多种国内急需的专用色谱柱,已在生命科学、石油化工、药物研究、环境监测及医疗卫生等行业得到广泛应用,促进了我国色谱技术应用水平的提高。兰州中科安泰分析科技有限责任公司致力于我国色谱产业核心技术体系的发展,在锲而不舍、勇于创新的同时,不断积累总结经验,积极寻求一条更高、更远、更强的发展道路,向行业顶峰努力攀登。
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