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核成像设备

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核成像设备相关的资讯

  • 北京市核与辐射安全中心343万采购伽马射线成像谱仪等设备
    项目编号:11000022210200005753-XM001项目名称:核与辐射环境应急监测能力建设项目预算金额:343 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量交货地点简要技术需求或服务要求1伽马射线成像谱仪1套采购人指定地点分析特定区域辐射强度空间分布、快速确定放射性场所同位素种类及其热点所在方位。详见第四章采购需求书。2便携式特殊核(中子)材料甄别仪1套采购人指定地点对样品中的γ射线和中子进行测量,实现放射性预警的同时,通过后端算法分析进行特殊核材料及中子材料的甄别。详见第四章采购需求书。3低本底α、β测量仪1套采购人指定地点用于环境实验室、保健物理、放化实验室、工业安全、食品安全、核医学等领域的样品中α、β放射性测量。详见第四章采购需求书。4液氮回凝制冷系统2套采购人指定地点为顶部插拔式高纯锗探测器的工作提供高可靠的冷却系统。详见第四章采购需求书。5碘采样器2套采购人指定地点采集空气中气溶胶、微粒碘(或其它碘成份)等成分,详见第四章采购需求书。6应急移动单兵系统1套采购人指定地点用于采集核事故应急情况下单兵检测人员在应急现场的音/视频信息、核与辐射应急检测数据及GPS 定位信息,详见第四章采购需求书。7大流量气溶胶采样器1套采购人指定地点高效地收集室内外空气中的气溶胶成分。详见第四章采购需求书。8长杆γ剂量率仪1套采购人指定地点用于对难以接近区域或对热点作长距离测量γ剂量率。详见第四章采购需求书。9氚采样器1套采购人指定地点对环境中气态氚和气态氚水收集,详见第四章采购需求书。注:投标人必须针对本项目所有内容进行投标,不允许拆分投标。合同履行期限:合同签订后6个月内交货,并通过采购人验收。本项目不接受联合体投标。
  • 全球首台3.0T/850型核磁共振分子成像超导磁体问世
    p  8月18 日,由潍坊新力超导磁电科技有限公司自主研发的全球首台3.0T/850型核磁共振分子成像超导磁体样机获得成功。由中国科学院院士叶朝晖等组成的权威专家检测组表示,该磁体各项指标均满足于3.0T核磁共振系统高质量成像要求,达到国际先进水平,在临床应用及医疗科研方面具有重大的现实意义。它的问世不仅打破了国外技术长期垄断,也标志着我国高端医疗影像装备研发已走在世界前列。/pp  核磁共振分子成像超导磁体是核磁共振系统中最核心的部件,其磁场强度、稳定度、均匀度对系统形成的图像影响较大。850型超导磁体专为亚洲人体型设计,室温孔径850mm,磁体重量6000公斤,液氦容量1000L,中心场强达到3.0± 0.015T(特斯拉),磁场均匀度≤10ppm,应用于3.0T核磁共振系统上可进行全身各部位高质量扫描,是目前世界上最先进的高端医疗影像设备之一。相比传统的1.5T核磁共振系统,具有成像速度快、图像质量高、扫描噪音小等明显的技术优势,使患者可得到最快捷、最精准的诊断,为疾病的有效治疗赢得宝贵时机。/pp  该磁体是山东省重点研发计划项目。据国家磁电与低温超导磁体应用产业技术创新战略联盟理事长、潍坊新力超导磁电科技有限公司董事长王兆连介绍,磁体设计了先进的低温系统,可达到液氦零挥发,大大降低了设备使用成本和维护费用。同时,磁体还设计了监控模块功能,可有效监控磁体4K压力、液位等运行数据,以确保磁体安全运行。/p
  • 核磁共振、顺磁共振、磁共振成像......你想要的都在这里
    p style="text-align: justify "  磁共振指的是自旋磁共振(spin magnetic resonance)现象,包含核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)、电子顺磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)或称电子自旋共振(electron spin resonance, ESR)。人们日常生活中常说的磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),是基于核磁共振现象的一类用于医学检查的成像设备。/pp style="text-align: justify "  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong那么,你真正了解核磁共振(NMR)、磁共振成像(MRI) 及电子顺磁共振(EPR/ESR)吗?/strong/span/pp style="text-align: justify "  strong核磁共振波谱(NMR)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR )研究的是原子核对射频辐射(Radio-frequency Radiation)的吸收。1945 年布洛赫(Bloch )和伯塞尔 (Purcell) 证实了原子核自旋的确实存在, 他们为此共同获得了1952 年诺贝尔物理奖。1991年诺贝尔化学奖授予了R.R.Ernst教授,以表彰他对二维核磁共振理论及傅里叶变换核磁共振的贡献。这两次诺贝尔奖的授予,充分说明了核磁共振的重要性。/pp style="text-align: justify "  自1953年出现第一台核磁共振商品仪器以来,核磁共振在仪器、实验方法、理论和应用等方面有着飞跃的进步。目前,NMR不仅是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析,其所应用的学科已经从化学、物理扩展到了生物、医学等多个学科。/pp style="text-align: justify "  strong磁共振成像(MRI)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。/pp style="text-align: justify "  MRI也就是磁共振成像,英文全称是:Magnetic Resonance Imaging。经常为人们所利用的原子核有: sup1/supH、sup11/supB、sup13/supC、sup17/supO、sup19/supF、sup31/supP。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMR Imaging)一词越来越为公众所熟悉。随着大磁体的安装,有人开始担心字母“N”可能会对磁共振成像的发展产生负面影响。另外,“nuclear”一词还容易使医院工作人员对磁共振室产生另一个核医学科的联想。因此,为了突出这一检查技术不产生电离辐射的优点,同时与使用放射性元素的核医学相区别,放射学家和设备制造商均同意把“核磁共振成像术”简称为“磁共振成像(MRI)”。/pp style="text-align: justify "  strong电子顺磁共振(EPR/ESR)/strong/pp style="text-align: justify "  电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance 简称EPR),或称电子自旋共振 (Electron Spin Resonance 简称ESR),是研究电子自旋能级跃迁的一门学科,是直接检测和研究含有未成对电子的顺磁性物质的现代分析方法。/pp style="text-align: justify "  自1945年物理学家Zavoisky首次提出了检测EPR信号的实验方法至今,电子顺磁共振技术的理论、实验技术和仪器结构性能等诸多方面都有了很大的发展,特别是20世纪70年代随着计算机和固体器件等电子技术的发展及其推广应用,使EPR实验技术有了许多重大的突破。随着现代科学技术的发展,EPR已经在物理学、化学、材料学、地矿学和年代学等许多领域获得了越来越广泛的应用。/pp style="text-align: justify "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/675b0ee9-ba73-4bfb-892b-46b308191a24.jpg" title="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" alt="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" width="600" height="131" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: justify "  自20世纪40年代以来,磁共振技术的持续发展对生命科学、医药、材料等多学科的发展起到了巨大的推动作用。而相关学科的快速发展,对磁共振技术也提出了更高的要求。在多方需求的碰撞下,核磁共振(NMR)、电子顺磁共振(EPR/ESR)、磁共振成像(MRI)等不同分支的磁共振技术也逐渐“百花齐放” DNP、超高转速固体核磁、液相色谱核磁联用等各种新的技术和应用层出不穷,为磁共振的发展提供了强劲的动力,其应用范围跨越了物理、化学、材料、生物等多个学科。/pp style="text-align: justify "  为了促进和加强国内外磁共振工作者的学术交流与合作,仪器信息网、北京波谱学会、《波谱学杂志》将于2020年6月9-10日联合举办“第四届磁共振网络会议”(iConference on Magnetic Resonance,简称iCMR 2020)”。本次会议开设了磁共振(MR)新技术及其应用、核磁共振(NMR)技术及其应用、顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用、磁共振成像(MRI)技术及其应用四个专题,更大范围涵盖了波谱相关技术及应用,共计安排了11位专家报告,并吸引了布鲁克、日本电子、国仪量子、纽迈分析、青檬艾柯等国内外的知名企业参与。/pp style="text-align: justify "  而且,特别值得一提的是,本次会议邀请到了清华大学宁永成教授分享其八本书的故事。非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?届时,宁永成教授和杨海军高工的专家对话环节或将让您醍醐灌顶。span style="color: rgb(255, 0, 0) "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"立即报名》》》/a/strong/span/pp style="text-align: center "strong报告日程/strong/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"strong磁共振(MR)新技术及其应用(6月9日)/strong/a/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "09:20-09:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"开幕致辞—非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"杨海军(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "09:30-10:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"多核人体磁共振成像(MRI)新仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"周欣(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:00-10:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"基于量子技术的单分子磁共振谱学和成像/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"石发展(中国科学技术大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:30-11:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"布鲁克固体核磁新技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"王秀梅(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "11:00-11:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"“非常见”原子核的固体核磁共振研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"徐骏(南开大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"核磁共振(NMR)技术及其应用(6月9日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"基于磁共振技术的蛋白质动态调控机制研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"姜凌(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"日本电子特有核磁技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"叶跃奇(JEOL(Beijing))/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"核磁共振仿真波谱仪开发与教育应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"汪红志(华东师范大学上海市磁共振重点实验室)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-16:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"Bruker液体核磁新进展/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"徐雯欣(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:00-16:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"基于密度泛函理论的高精度有机分子化学位移计算在线系统构建及其在有机分子核磁谱图指认及结构确证中的应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"李骞(中国科学院化学研究所)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p09:00-09:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"若干血红素衍生物的电子自旋顺磁共振研究/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"李剑峰(中国科学院大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p09:30-10:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"电子顺磁共振在研究青蒿素激活机制中的应用/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"刘国全(北京大学药学院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:00-10:30/p/tdtd width="48%"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"光合作用水裂解催化中心的仿生模拟/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"张纯喜(中国科学院化学研究所)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:30-11:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"顺磁共振仪器——从系综到单自旋/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"许克标(国仪量子(合肥)技术有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p11:00-11:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"利用电子顺磁共振(EPR)指导有机合成/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"蒋敏(杭州师范大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"磁共振成像(MRI)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"心脏磁共振成像中的黑血技术/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"丁海艳(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"低场核磁成像在临床前科研中应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"丁皓(苏州纽迈分析仪器股份有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"智能集成化磁共振成像系列仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"刘化冰(北京青檬艾柯科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-15:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场讨论环节/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军主持/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:40-16:10/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"我的八本书/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"宁永成(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:10-16:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "专家对话/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军@宁永成/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:40-17:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场答疑/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "全体参会人员/p/td/tr/tbody/tablep span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong 特别惊喜:/strong/span为了提高磁共振工作者工作和学习的热情,鼓励大家积极参与会议交流环节,本次会议还特别安排了抽奖环节,将从积极提问的参会者中抽取幸运者,送出主办方精心准备的礼品(小度智能音箱、京东卡)!/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/aff21f8a-cd43-40a2-bb8d-8fa2d2012782.jpg" title="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png" alt="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png"//pp style="text-align: center "strong扫码报名,免费参会/strong/p
  • 国产核磁共振设备有望上市 打破国外垄断
    12月8日,怀柔区与中科院签订协议,把雁栖开发区作为高新科技转化基地,一系列最新研发成功的技术,将在这里转化,走向全国市场,打破国外垄断。其中包括今年刚刚研发成功的核磁共振成像超导磁体。  “有了超导磁体,国内就能生产技术过硬的核磁共振设备,打破国外企业对超导产业的垄断。现在患者用核磁共振诊病,动辄花费上千元的情况有望很快改变,其中,核磁共振的检查费用有望因此降低九成。”中科院高能所超导磁体工程中心主任朱自安介绍,现在1台核磁共振成像设备进口高达1000万元人民币,患者使用每次花费1000元到2000元,国产化设备替代进口后,将在同样性能条件下,每台设备售价降至500万元到600万元人民币,使用花费降至每次200元到300元。  相关新闻:高能所研制成功1.5T核磁共振成像超导磁体  中科院高能物理研究所2010年4月15日消息,近日,中国科学院高能物理研究所研制成功场强为1.5特斯拉的核磁共振成像超导磁体,为实现该产品国产化奠定了基础。  超导磁体是核磁共振成像设备的核心关键部件,长期以来,国内核磁共振成像产业的发展受制于国外对核磁共振超导磁体技术和产品的垄断。该技术的突破,为国内整机系统厂家提升产品性能和档次解决了关键难点,将改变国内该产业的被动局面,促进产业提升。打通了超导磁体这个关键环节,还能形成从超导材料、超导磁体到整机系统的国产化产业链。  高能所运用其在国家大科学工程建造中掌握的超导技术研制成功了这台医用超导磁体。在研制过程中,突破了多线圈设计、线圈绕制和稳定、杜瓦吊挂、超导开关、超导接头、失超保护、电流引线、液氦液面测量等众多的关键技术及工艺。高能所已与潍坊新力超导磁电公司开展合作,进行核磁共振成像超导磁体的产业化。
  • 核磁共振新技术:歌唱时也能成像
    在唱歌或是说话时,需要人的胸部、颈部、下颚、舌头和嘴唇等处上百种肌肉相互协作才能发出声音,利用新发明的一种超高速核磁共振成像技术,美国贝克曼高等科学技术研究所的研究人员现在能够对这些肌肉的协作进行成像,研究这些协作的进程。 &ldquo 人能够发出各种声音,能够唱歌,这一点让我感到惊叹&rdquo ,Aaron Johnson介绍说,他是贝克曼高等科学技术研究所下辖的生物成像科学与技术研究组的成员,语言与听觉科学助理教授,&ldquo 声音是通过两小片组织震动发出来的。这正是我付出一生对其进行研究的原因:我觉得这太神奇了。&rdquo 声音是由位于颈部的喉发出的。当我们唱歌或是说话的时候,声带(两小片组织)闭合起来,当空气通过两者之间时导致其发生震动,发出声音。 Johnson曾经在芝加哥的合唱团做过十年的专业歌手,他对声乐表演的激情也延伸到了科研上来,希望弄清声音和神经-肌肉系统间的关系,他对声音随着年龄增长发生的变化尤其感兴趣。 &ldquo 随着我们年龄的增长,我们的神经-肌肉系统和喉会发生变化,并且萎缩。这些变化是随着年龄增长声音在各个方面变差的原因,比如声音变弱、变紧或是变&lsquo 喘&rsquo &rdquo ,Johnson介绍说,&ldquo 我的研究兴趣是弄清这些变化是如何发生的,以及通过人工干预,比如进行发声训练,是否能够扭转这些变化。要想进行这些研究,我需要实时的观察发声时喉部肌肉的活动。&rdquo 使用贝克曼生物医学成像中心研发的新的核磁共振成像技术,Johnson能够观察人在发声时相关肌肉活动的动态图像,成像的速度可以达到每秒100帧&mdash &mdash 远远高于世界上其它核磁共振的成像速度。 &ldquo 通常核磁共振的成像速度大约为每秒10帧左右,但我们可以达到每秒100帧,同时还不会影响成像的质量&rdquo ,生物医学成像中心的技术总监,生物工程学副教授Brad Sutton介绍说。 这项研究成果日前发表在了《医学磁共振》(Magnetic Resonance in Medicine)杂志上。 要研究说话和歌唱时舌头以及头部和颈部其它肌肉的活动,动态的图像尤其有用。 &ldquo 要捕捉到这些灵活的运动,成像速度必须要达到每秒100帧,这项技术的出色之处也正在于此&rdquo ,Johnson介绍说。 Johnson最近获得了美国国立卫生研究院颁发的K23事业进步奖(K23 Career Development Award),他目前正在研究通过训练养老院的老人进行合唱,是否能够改善喉部相关结构的状况,使他们发出的声音更强、更有力。这项研究需要使用核磁共振技术采集喉部在运动前和运动后的相关数据。 贝克曼高等科学技术研究所的电子和计算机工程教授Zhi-Pei Liang研究组的研究工作为这项新技术奠定了基础。Sutton和他的团队在此基础上研发出了新的技术,使得在谈话时进行高速成像成为可能。 &ldquo 这项技术的空间分辨率和时间分辨率都非常出色&mdash &mdash 图像非常清晰,同时成像速度也非常快。使用常规的核磁共振技术,通常精细的空间分辨率和时间分辨率两者无法兼得&rdquo ,Sutton说。&ldquo 我们研发了一种特别的数据采集方法,能够分别采集时间和空间数据,然后再把两者合并到一起,从而取得高质量、高分辨率的图像,而且成像速度还很快。&rdquo 在把动态图像和音频信号整合到一起的时候,研究人员使用了一种降噪光纤麦克风来采集音频信号,然后把音轨添加到视频图像上。 &ldquo 从工程师到语言学家,在贝克曼高等科学技术研究所,我们有一个非常活跃的研究群体。利用几年前还不存在的核磁共振新技术,我们现在能够进行很多扫描研究&rdquo ,Sutton介绍说。&ldquo 团队中有Aaron这样的科学家很有意义,他们能够提出各种科学问题,这些问题能够推动我们的科研进展。&rdquo
  • 中科院电工所采购国产超导核磁成像综合测试系统
    中国科学院电工研究所超导核磁成像综合测试系统采购项目:招标项目的潜在投标人应获取招标文件,并于2021年05月13日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。项目编号:OITC-G210290500项目名称:中国科学院电工研究所超导核磁成像综合测试系统采购项目预算金额:295.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):295.0000000 万元(人民币)采购需求:包号货物名称数量是否允许采购进口产品采购预算(人民币)1超导核磁成像综合测试系统1套否295万元
  • 低场核磁与磁共振成像技术撞上科研灵感,专家这样讲成果
    低场核磁共振(LF-NMR)技术具有检测速度快、对样品无损伤、无需预处理、实时获得数据等特点,同时还能够反映样品中水分子的存在形式及分布状态,目前,该项技术在多种领域取得了广泛应用;磁共振成像(MRI)是根据有磁距的原子核在磁场作用下,能产生能级间的跃迁的原理而采用的一项新检查技术,此项技术在医学领域对于人类有着长远的帮助。在第六届磁共振网络会议(iCMR2022)中的低场核磁(LFNMR)与磁共振成像(MRI)技术,仪器信息网共邀请了六位来自不同高校及科研机构的专家,为大家深度解析低场核磁(LFNMR)与磁共振成像(MRI)技术。 (点击报名)中国科学院生物物理研究所正高级工程师 胡一南《基于光泵式原子磁力计的非接触检测方法》 (点击报名)胡一南,中科院生物物理所研究员,高级技术专家,主要从事基于高灵敏原子磁力计的非接触检测方法研究,在中科院生物物理所任工程师期间,参加了搭建SQUID脑磁系统,对脑磁图技术及其临床应用有了深入了解。并发现原子磁力计在脑磁图仪上的巨大潜在应用价值。带领团队从事基于原子磁力计的可穿戴脑磁图系统研究,研发面向脑磁图的高精度高稳定性原子磁力计,承担并完成了基于主动磁补偿线圈的稳场等科研项目。如何快速地高精度地对锂电池的电量(SoC)和健康状况(SoH)进行检测是锂离子电池大规模应用以及循环使用的瓶颈问题,胡一南工程师提出基于使用原子磁力计测量电池磁化率的检测方案,通过突破背景磁场以及环境磁场强度对原子磁力计的灵敏度限制实现了毫秒级的电池非接触检测。牛津仪器应用科学家 文祎《如果核磁有了光》 (点击报名)文祎2011年于中国科学院上海药物研究所获得药物化学专业结构生物学方向博士学位,主要工作是以异核多维核磁共振技术研究生物大分子的结构、功能、相互作用以及基于弛豫的蛋白质动力学分析。2017年加入牛津仪器任磁共振应用科学家,主要负责低场台式核磁的应用开发以及售前售后技术支持。本次文祎科学家的报告题目为《如果核磁有了光》,具体将聚焦台式核磁。牛津仪器台式核磁共振波谱仪X-Pulse,具备宽带多核、流动化学、自动进样、变温和数据库等功能特性,在现场即可完成研发、质控和教学中多样的核磁分析任务。本次研讨会文祎科学家将分享台式核磁与光相结合,在实验室中实现光催化过程的原位分子水平监测技术。西湖大学副教授 孙磊《基于金属有机框架中电子自旋的锂离子量子传感》 (点击报名)孙磊,2021年10月加入西湖大学理学院组建分子量子器件和量子信息实验室。孙磊实验室致力于设计分子材料以研究量子现象,并通过器件实现分子级别的量子操控。研究主要围绕以下三个方向展开:(1)制备单分子自旋电子学和量子信息处理器件;(2)开发基于分子电子自旋量子比特的量子传感器,探索其在能源和生物领域中的应用 (3)制备单层二维金属有机框架材料及其异质结,探索量子输运现象。孙磊实验室设计合成了含有稳定自由基的金属有机框架,利用电子顺磁共振技术实现了室温下、溶液相中的锂离子鉴定和定量检测,并验证了多种离子并行传感的可行性。青岛腾龙微波科技有限公司技术支持工程师 杜婧雯《Spinsolve台式核磁用于在线反应监测》 (点击报名)杜婧雯,硕士毕业于中国科学院上海药物研究所药物分析专业,硕士期间主要从事基于核磁共振技术的蛋白质-小分子相互作用研究。目前在青岛腾龙微波科技有限公司担任技术支持工程师,主要致力于向不同行业的核磁用户推广Spinsolve台式核磁共振波谱仪和MestreNova软件产品的多种应用,同时根据用户的不同需求提供个性化解决方案及技术服务。化学反应的实时监测便于化学家们及时了解反应动力学、反应机理和反应进程,本次杜婧雯工程师将结合台式核磁共振波谱仪的技术及应用优势,介绍Spinsolve台式核磁针对于在线反应监测的应用,包括硬件装置和软件系统,以及数据的采集、处理、导出。清华大学博士后 李文郁《低场核磁共振技术在水泥基材料中的理论模型及应用》 (点击报名)李文郁,清华大学土木工程系博士后。研究领域:水泥基材料,水泥水化机理,低场核磁,固体核磁,核磁方法。低场核磁共振技术以水为探针来表征水泥基材料。相比水泥基材料研究中的压汞、氮吸附等传统测孔方法,低场核磁具有快速、原位、无损、预处理要求低等特殊优势。除广泛认可的孔结构表征外,低场核磁还具有物相定量和水分动力学研究的能力。李文郁博士后将各应用中所用到的理论模型归纳为四种,重点指出了各理论模型中的本征限制条件,为目前应用中的问题进行归类并分别提供了有效解决方案。此外,以多项水泥水化研究为例,通过低场核磁及其与X射线衍射、热重、量热仪等技术的结合,展示了低场核磁用于缓凝机理研究的可行性。山东职业学院教授 赵晓丽《植物特有插入序列诱导膜融合机制的核磁共振研究》 (点击报名)赵晓丽,博士毕业于北京大学北京核磁共振中心,主要研究内容为利用核磁共振技术解析蛋白结构,并联合其他技术对膜融合蛋白诱导膜融合的机理进行研究。本次赵晓丽教授将就《植物特有插入序列诱导膜融合机制的核磁共振研究》进行报告。会议报名链接: https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icmr2022/
  • 发掘低场核磁技术潜力,探索小动物活体成像发展趋势——苏州纽迈分析仪器股份有限公司
    近年来,光学成像技术如荧光分子成像、光声成像和生物发光成像等广泛应用于小动物活体成像。同时,多模态成像技术的兴起将多种成像技术结合,为小动物活体成像提供了更精确和信息丰富的工具。为帮助广大用户及时了解小动物活体成像前沿技术、产品与整体解决方案,仪器信息网特别制作【小动物活体成像技术创新突破进行时】专题(查看专题),并策划“小动物活体成像技术”主题征稿活动,以期进一步帮助广大用户从多维度深入了解小动物活体成像技术应用、主流品牌、市场动态以及相关内容。本期邀请苏州纽迈分析仪器股份有限公司市场总监杨翼,就小动物成像技术流派中的核磁成像技术特点以及发展方向进行介绍。——01——核磁成像技术地位及难点 众所周知,磁共振成像在众多小动物活体成像技术中,不受环境光和成像样品深度限制,可呈现多平面、高对比度的原位图像,尤其在软组织成像中具有无法比拟的效果。但到目前为止,磁共振成像技术的广泛应用受到传统超导磁共振成像系统高昂的采购成本,以及系统选址、安装、运行和日常维护成本的制约。此外,操作超导磁共振成像系统存在重大的安全问题和复杂性,这需要具有特定磁共振物理专业知识的专业技术人员来操作仪器及其复杂序列和成像协议。对于需要对小动物进行成像的实验室人员来说,这些难点形成了技术采用的重重阻碍。——02——用户友好型的低场磁共振成像(Low-Field MRI) 为使核磁成像技术更好普及,也为了带给客户更好的成像效果,以纽迈为代表的核磁设备厂商引入了低场核磁共振(Low-Field Nuclear Magnetic Resonance,LF-NMR)。低场核磁共振成像(Low-Field MRI)是指在相对较低的磁场强度下进行的核磁共振技术或成像技术。相对于传统的高场核磁共振技术(如1.5T或3T),低场核磁共振通常指磁场强度在0.1T到1.5T范围内的系统。在降低成本和增加稳定性的同时,更友好地面向非核磁专业的实验室人员。 纽迈低场核磁设备独特之处 例如搭载了苏州纽迈最新低场核磁技术的NM42-060H-I就是一款1.0T的小动物核磁共振成像仪,具有以下特点:● 高强度永磁体,磁场强度达到1.0T,无维护费用 —》 降低购置与维护成本● 紧凑小巧,便于安装 –》 节省空间,无需建造屏房● 功能强大,配套齐全 –》 降低使用门槛● 操作简单,软件功能齐全 –》 心电监护、呼吸门控、气体麻醉可选● 纽迈核磁厂家独家服务团队,提供专业、优质、快捷的技术支持服务纽迈核磁动物疾病模型成像分析仪NM42-060H-I品牌:纽迈分析型号:NM42-060H+受益客户群体低场核磁成像最适用的小动物为大鼠和小鼠,一些对此类模式动物成像有典型需求的客户,例如高校、研究所的转化医学实验室,医院中的临床实验室,以及药物研发机构等,通过研究脑组织结构病变,肿瘤识别、生长、治疗过程研究,关节软骨损伤、治疗研究,血管和软组织(脑、肝、肾等)形态等,用以验证药效及治疗手段。在病变识别-发展-治疗的研究方向上,与纽迈生命科学领域的百余用户共同受益。——03——低场核磁成像技术的发展方向在体内(In Vivo)成像领域,多模态是必然趋势。由于是多维尺度的成像技术,需要每种模态的技术共同进步,并非简单的混合成像。对于研发厂商来说,硬件上,需要对不同成像模式下进行传感器的整合及排除相互干扰;软件上,则需要应对信号衰减,对图像进行融合和配准。然而,真正能够实现“1+12”,还需要客户在成像探针的开发上与厂商共同努力。令人欣慰的是,很多纽迈的用户已经开始了多模态探针的探索尝试:纳米材料由于良好的功能特性,被合成为多模态探针,并在纽迈小动物核磁共振成像仪上得到证明,例如介孔二氧化硅、纳米气泡、SPIO(超顺磁氧化铁纳米颗粒)等。既可以凸显核磁在肿瘤模型如脑胶质瘤、乳腺瘤、畸胎瘤等成像中的优势,又可以借助细胞追踪、光热效应等技术将核磁带入新的成像领域。关于纽迈苏州纽迈分析仪器股份有限公司已成立21年,在几乎被国外企业垄断的市场中不断壮大,树立了良好的业界口碑,作为低场磁共振科学仪器设备国内领军品牌,纽迈分析为推动国内低场磁共振行业可持续发展,成为“低场磁共振整体解决方案专家”不懈努力。——The End——小动物活体成像技术专题征稿进行中!为帮助广大用户及时了解小动物活体成像前沿技术、产品与整体解决方案,仪器信息网特别策划“小动物活体成像技术”主题征稿活动,以期进一步帮助广大用户从多维度深入了解小动物活体成像技术应用、主流品牌、市场动态以及相关内容。投稿邮箱liuld@instrument.com.cn征稿提纲:https://www.instrument.com.cn/news/20230925/685455.shtml会议推荐仪器信息网将于2024年6月6日举办“第一届小动物活体成像技术与前沿应用”主题网络研讨会(iSAI2024),围绕创新活体成像技术、在肿瘤研究中的应用展开探讨与交流,为科研工作者和相关从业人员搭建一个即时、高效的交流和学习的平台。14位嘉宾报告方向从小动物活体成像技术研发、科研应用到成像数据分析全面覆盖。覆盖分子成像探针开发、PET成像、MRI成像、PAI光声成像、NIR-II成像、拉曼成像在肿瘤等疾病中的应用,还特别分享小动物活体成像数据分析技术经验,干货满满。日程报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/sai240606.html
  • 低场核磁共振T1/T2弛豫时间与成像技术在耐寒性植物中的研究
    低场核磁共振T1/T2弛豫时间与成像技术在耐寒性植物中的研究低温会影响到细胞正常的生理功能,甚至造成细胞的破裂死亡,影响植物的生长发育或导致植物死亡。这些均与植物的水分状态密切相关。为什么很多耐寒性植物能在低温下长期正常生存?它们内部水分到底是何种状态?温带多年生草本植物中,越冬能力主要取决于根部而非顶部的非结构性碳水化合物的浓度。相反,热应激也是夏季限制牧草生长的主要因素。植物体内的水分有自由水和结合水两种。所谓”结合水”,仅仅看其化学组成,和自由水没有太大的区别,只是自由水的分子排列顺序相对凌乱,可以到处流动,而结合水的分子却在植物组织周围排列得十分整齐,和植物组织亲密地”结合”在一起。结合水的性质和自由水的区别很大,比如自由水在摄氏零度就开始结冰,但结合水却比普通水的结冰温度低得多。寒冷的冬天,植物体内减少的只是自由水,而结合水的量却保持不变,这样结合水所占的比例反而提高了。由于结合水的结冰温度要比摄氏零度低得多,因此耐寒植物当然就可以在严冬中傲视冰霜了。低场核磁共振可以无损测定水的状态变化,T1弛豫时间和T2弛豫时间反映了水分子的运动而被用作生物组织中水动态的指标。由于细胞相关水的流动性和特性与细胞状况密切相关,因此核磁共振成像代表了组织的生理图谱,可用于研究细胞代谢的水动力学。结论:(1) T2弛豫时间图表明,水的状态反映了叶和根的耐寒性和耐热性 (2)根叶的水分含量和水分受限程度与T2弛豫时间相关 (3)通过测定T2弛豫时间可以说明叶子在-20℃、根在-10℃具有过冷能力 (4)叶片中水更低的流动性可能在对温度胁迫的响应中发挥重要作用。(5)核磁共振成像可以反映出不同组织的冻结情况。
  • 兼具核磁共振和荧光成像功能的健康信号粒子
    据报道,麻省理工学院(MIT)化学家们最近开发出了一种神奇的纳米粒子。其神奇之处在于植入到活体动物体内后,该粒子不但可以核磁共振成像(MRI)还可以完成荧光成像。结合这两种成像技术科学家们可以轻易追踪体内的特异分子,监控肿瘤周围状况,更能直接观察到药物是否成功抵达靶细胞。 在自然通讯11月18号发表的文章中,研究者揭示了这种粒子的作用机理。以小白鼠体内的维生素C追踪为例,实验前将同时携带有MRI和荧光传感器的纳米粒子注入到小白鼠体内。在维C高的地方,荧光信号强烈而核磁共振信号较弱,反之则较强。 Johnson表示未来这种粒子的应用将更加广泛,性能也将更加多样化。不但可以一次检测多种分子还可以专门用来检测某种特定分子比如和疾病息息相关的厌氧分子浓度。借助成像探测器,人们就可以进一步剖析病发过程。 这种由Johnson和他的同事们一起发明的纳米粒子其组装过程就像搭积木。不同的是,此处积木是由携带有传感器的高分子链组成。一部分分子链上携带有硝基氧(MRI造影剂)而另一部分则会携带一种叫做Cy5.5的荧光分子。 当这两种分子链按比例混合时,就可以形成一种特殊的纳米结构,这种结构被他们称作毛刷状枝型高分子。在该研究中,硝基氧和Cy5.5的比例分别是99%和1%。 硝基氧中的一个氮原子通过一个孤对电子与氧原子结合,这种结合很不稳定,所以正常情况下硝基氧表现出很大的化学活性。而这种活性正好抑制了Cy5.5的荧光效应。但是当遇到某些像维生素C这种特殊分子,硝基氧就会捕获电子失活,此时Cy5.5的荧光效应就得以体现。 普通硝基氧的半衰期很短,但是最近Andrzej Rajca教授发现在硝基氧上连入两个巨体结构,其半衰期可以延长。另外,将Rajca发现的硝基氧与Johnson合成的毛刷状枝型高分子结构相结合,其半衰期又会大大延长到几个小时,这段时间足以获得有效的MRI图像。 研究者发现成像粒子在肝处聚积,缘于小白鼠体内的维C由肝脏制造,所以一旦硝基氧分子到达肝脏部位从维生素C中捕获电子失活后,MRI信号就会消失而荧光信号则会加强。除此之外,研究者还发现在大脑(维C循环的终点站)只有少量的荧光信号。相反在血液和肾脏处(维C含量低)MRI信号最强。 下阶段,这些研究者的工作将围绕如何扩大遇到靶分子时不同传感器的信号差异展开。而目前他们已经能够创造可携带三种不同药物的荧光分子,这项技术使得他们能够追踪纳米粒子是否到达了目标位。 Johnson 在论文中指出:如果解决了这些粒子到达靶细胞的问题,那么我们将可以获得肿瘤的生长信息。未来的某一天人们只需要直接注射这些粒子到病人体内,就可以直接观察病灶和健康组织。 Steven Bottle教授说:这项研究最成功的地方在于将两种有效的成像技术合二为一。这种多功能、多组合的显像模式必然会发展成为一种检测活体动物体内疾病系数的有效工具。
  • 探秘大脑“地图”!北航汪待发,研发“世界首个”便携式近红外脑功能成像设备!
    近日,新华社“走进中国新科技”系列专题对北京航空航天大学生物与医学工程学院樊瑜波、李德玉、汪待发联合团队所研发的近红外脑功能成像技术进行了深入报道今天,带大家走近联合团队中的汪待发副教授踏足“脑功能疾病诊疗”科技前沿汪 待 发北京航空航天大学生物与医学工程学院副教授、博士生导师从事近红外脑功能成像、脑机接口、脑功能评价、神经调控等方面研究已有20余载,作为课题组长承担国家重大科学仪器研制项目1项、国家重点研发计划1项;主持国家自然科学基金面上、青年等基金课题。发表SCI论文40余篇,申请发明专利数十项。致力于近红外脑功能成像领域的研究、研发、产业化与临床应用,研发装备已在包括301医院、宣武医院、上海华山医院、清华大学等400余家单位示范应用;支撑在Human Behaviour、Journal of Cleaner Production、NeuroImage等杂志发表SCI论文120余篇。攻克世界难题研发“戴在头上的功能核磁”大脑是人类最复杂神秘的器官,思想的萌生之地,生命的承载中枢。了解大脑的功能和运行机制,可以揭示人类学习、智慧、发育的诸多奥秘,也是治疗中风、阿尔茨海默症、抑郁症、精神分裂症等重大脑疾病的基础。人类对大脑运行机制的不断探索和深刻理解,更为新一代类脑人工智能技术的飞速发展,提供了关键的生物学理论基础。自然状态下大脑活动的高分辨成像是世界难题。目前,主流的脑功能成像方法包括功能核磁共振(fMRI)、核素成像(PET)、脑电(EEG)、近红外脑功能成像(fNIRS)等。然而,大型脑功能成像系统包括fMRI、PET体积庞大,并且患者不能有头动,不适合于自然情景;EEG相对轻便,然而其空间分辨率低,并且对于头动、电磁的干扰均非常敏感。近红外脑功能成像,为自然状态下的高分辨脑成像带来了新型技术平台,亦被称为“戴在头上的功能核磁”。它和fMRI一样,探测的是大脑氧代谢的载体(血红蛋白)的浓度变化。由于采用的光学手段,它空间分辨率高(1-3cm)、适合于各种自然状态,可以一边运动一边检测、一边说话一边检测、一边治疗一边检测,为中国上亿的脑功能障碍疾病患者的诊断、疗效评价、疗效预测、用药/干预/康复方案的指导等提供了创新性手段,这包括脑卒中神经康复、精神疾病、儿童发育障碍(孤独症谱系障碍等)及神经退行性疾病(阿尔茨海默病等)等。近红外脑功能成像原理然而,高端脑影像设备的关键技术长期被发达国家垄断。例如近红外脑功能成像设备,长期被美日等垄断,单价在数百万,但却不能解决亚洲人有黑色头发覆盖区域(顶叶、枕叶等)成像的难题,限制了脑功能检查和研究的开展。汪待发副教授,是近红外脑功能成像技术第三代的践行者。2010年博士毕业后,他来到北京航空航天大学生物与医学工程学院任教。当时,北航生医学院刚刚建院不久,立意高远,把学院科研发展聚焦在解决国家重大需求牵引的医工科学和技术上。汪待发扎根北航,攻坚近红外脑功能成像领域的难题。通过自己多年如一日的努力,以及与包括樊瑜波、李德玉等北航的血流动力学分析、高精密传感专家的不断研讨和思想碰撞,经历数百次的试验、挫折和迭代验证,他终于突破了近红外超微光探测技术,攻克了亚洲人有黑色头发的脑区(顶叶、枕叶等)的快速精准成像的世界难题。汪待发团队fNIRS产品覆盖的行业应用2016年初,依托北航校地合作平台孵化,汪待发创立了慧创医疗,立志要克服成果转化这个陌生领域的重重困难,坚定地把科研成果落实在祖国的大地上。依托科技风险投资的资金支持,汪待发领导的慧创团队与北航联合团队开展合作,充分发挥产学研合作优势,2019年研发推出了世界上首个获得医疗器械注册证的、超100通道的近红外脑功能成像装置,突破性地实现了全脑成像,实现了中国近红外脑功能成像领域自主知识产权的开创性进展。世界上首个获得医疗器械注册证的、超100通道的近红外脑功能成像装置在此基础上,将超微光技术进一步数字化,汪待发带领团队研发了世界首台获医疗器械证的便携式近红外脑功能成像设备。其平板电脑大小的身形,却具备领先于进口台式设备的成像性能,让临床和科研专家惊叹,赢得了广泛的认可。世界首台获医疗器械证的便携式近红外脑功能成像设备目前,汪待发团队所转化的近红外脑功能成像系列产品及技术,已在301、北京协和、上海华山、四川华西、清华大学、北京师范大学、香港理工大学等800余家一流临床及科研单位示范应用,开展临床检查和科学研究,并已支撑专家在以Nature Human Behaviour为代表的顶级期刊上,发表了SCI论文180余篇,在国内外形成了广泛影响。在北航原始创新的加持下,慧创医疗作为唯一一家企业起草单位,与国家药监局合作,制定了中国首个近红外脑功能成像强制性国家标准。同时,近红外脑功能成像产品NirScan,因其“高精尖”装备+原创+领先的综合属性,获评江苏省首台(套)重大装备。近红外脑成像设备支持用户发表的高水平SCI论文致力于科技成果转化解决临床应用痛点为推动近红外脑功能成像更好地解决临床痛点需求,作为医工专家,汪待发积极把自己变成“最懂临床需求的科学家”。目前,他担任了中国康复医学会脑功能检测与调控康复专业委员会常务委员、第二届中国妇幼健康研究会婴幼儿心理健康专业委员会常务委员、中国康复医学会阿尔茨海默病与认知障碍康复专业委员会青年组副组长,并担任了浙江大学医学院附属精神卫生中心(杭州市第七人民医院)特聘专家、国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心外聘专家。作为fNIRS领域TOP科学家,他每年在全国各地完成约30余场高质量的学术讲座,与临床专家深入交流,积极推动近红外脑功能成像在临床各个领域的广泛应用。同时,在樊瑜波教授的鼓励下,依托国家医学攻关产教融合平台(医工结合),汪待发所带领的团队,仅2023年就开展了多元化多层次的脑科学领域相关培训近20次,合计邀请了近70位脑科学及相关领域专家,合计线下培训人员超600人,线上培训超8000人。2021年,汪待发与国内顶级医院的临床专家一起,撰写了中国首个近红外脑功能成像专家共识,为该技术在临床的快速应用和发展做出了积极推动。2022年底,北航樊瑜波、李德玉、汪待发联合团队的“近红外脑功能成像系统开发及临床应用”成果获得了中国生物医学工程学会最高奖项——“黄家驷”生物医学工程奖。这一奖项的获得,体现了中国生物医学工程行业对北航近红外脑功能成像技术和系统成果的充分肯定。近红外脑功能成像系统荣获“黄家驷”生物医学工程奖证书近年来,在近红外脑功能成像技术的基础上,在国家重点研发计划的牵引下,汪待发团队瞄准了另一个脑科学世界级难题“阿尔茨海默症(老年痴呆症)治疗”。团队目前在阿尔兹海默症治疗方面已取得突破性进展,其研发的“近红外光脑功能治疗仪”目前已获批国家药品监督管理局(NMPA)医疗器械绿色通道(创新医疗器械设置特别审批通道)。这是国家药监局为具备重大创新的医疗器械开辟的一条审查极为严格的注册证快速申请通道。从2014年国家药监局正式颁布《创新医疗器械特别审批程序(试行)》的近十年来,仅批准了300余项。目前,在国家科技成果转化引导基金的支持下,团队正在和临床专家们合作,开展阿尔茨海默症治疗产品的临床试验。托举学子梦想培育医工行业未来作为年轻科学家,在承接前辈科学家的教诲和精神的同时,汪待发也已成长为带领年轻学子的领头人。汪待发一直将人才培养与国家需求紧密结合,以人民群众的生命健康为牵引,鼓励学生们“能人所不能,坚持解决临床核心痛点,做世界领先的高水平研究”,从临床实际中挖掘科学问题,并将研究成果应用到临床实际中去,扎扎实实地把科研写在祖国的大地上。汪代发与课题组硕博士生合影“要在学生最有梦想的时候好好引导他们,他们是祖国与行业的明天,要让他们放飞思想,追逐科技创新的梦想。”汪待发在科研之余还担任北航冯如书院本科生导师。作为导师,他悉心指导硕士、博士研究生近20人,攻坚脑功能疾病诊疗的难题。他将科研及转化的经验融入课堂教学,近三年担任《生理信号检测与处理实验》的负责人,不断完善课程建设,引导学生主动思考、发现问题、解决问题;作为《医学成像系统》和《生物医学成像技术》的主讲老师,带领学生认识行业内的新技术新成果,培养具有前沿视野的行业接班人。将科研与国家的重大需求做贴合攻坚中国脑功能疾病难题做世界领先的高端脑功能疾病诊疗装备和汪待发副教授一样在北航奋斗的广大教师们一直在脚踏实地、仰望星空潜心科研、矢志创新在建设科技强国人才强国的新征途中上下求索,砥砺前行!
  • 日本理学收购生物医学成像设备制造商MILabs 全面进军生命科学领域
    近日,X射线分析设备的领先制造商日本理学(Rigaku)宣布,已收购MILabs所有已发行股票,作为其全面进入生命科学业务的一部分。通过此次收购,Rigaku将通过合并MILabs的多模式业务,在全球扩展其生命科学模式业务,包括PET(正电子发射断层扫描)、SPECT(单光子发射计算机断层扫描)、光学成像和动物CT(计算机断层扫描)设备,以及Rigaku的原始动物X光成像业务。MILabs成立于2006年,专业提供高性能的SPECT和PET设备,比传统的替代方案具有更高的效率和准确性,并具有同时成像核治疗和多种示踪剂的独特能力。这充分利用了Frederik Beekman博士和他的同事开发的公司专有的准直和数据采集技术。此外,MILabs还开发了一种独特的多模态系统,能够完全集成高性能X射线CT、PET、SPECT和光学成像,以更低的成本满足客户的灵活性需求。在过去的几年里,公司在各种成像模式的销售经历了快速增长。Rigaku同全球的大学、研究机构和主要产业参与者一起,在支持科学、技术和相关产业的发展方面发挥了领导作用。该公司的业务领域包括纳米技术和新材料、资源、能源、环境、半导体和电子材料、生命科学等,在过去70年里Rigaku积累了丰富的知识和技术。Rigaku于2021年获得了凯雷集团基金的投资,目前正在积极扩大增长领域的投资。通过此次收购,Rigaku旨在通过整合MILabs的辐射成像和光学成像技术来加强其生命科学领域的临床前成像业务,这是Rigaku的新举措,同时建立其现有的X射线成像业务。Rigaku认为,临床前成像在生命科学领域将愈发重要。随着基因编辑等创新技术的发展,通过体内分析来验证编辑基因的作用和功能将成为必要,而临床前成像有望在这方面发挥重要作用。此外,在药物发现领域,研发人员需要观察候选药物在开发阶段的体内行为,临床前影像学有望对阐明药物的药效机制做出很大贡献。通过此次收购,Rigaku将加强MILabs的销售能力,利用Rigaku的销售网络和全球服务网络,两家公司将能够为客户提供更好的服务。此外,两家公司还将把MILabs的辐射探测技术和附加平台系统设计与Rigaku的X射线设计技术相结合,促进新产品的共同开发。MILabs的创始人、首席执行官、CSO Frederik Beekman博士评论道:“我们对Rigaku收购MILabs感到非常兴奋,因为这将进一步推动我们在全球范围内提供独特的产品,加快我们的创新步伐,惠及更多的生物医学研究人员、医生和患者,他们将受益于我们的成像技术。”Rigaku总裁兼首席执行官Toshiyuki Ikeda评论道:“通过对MILabs的收购,我们期待与Rigaku核心X射线相关业务的协同效应,这将促进公司向生命科学领域扩展的新举措。我们相信,MILabs独特的产品将大大加快大学、医院和制药公司与临床前成像相关的生命科学研究。此外,我们还希望通过提供开发新检测方法和治疗制剂所需的设备和系统,为整个社会做出贡献。我们认为,这些措施对于提高老龄人口的生活质量和应对新传染病的增加至关重要。”Carlyle Japan的副总裁Takaomi Tomioka评论道:“虽然从今年3月我们完成对Rigaku的投资到现在才四个月,但我相信我们已经完成了对该公司非常重要的战略性收购。在生命科学领域的扩张是Rigaku增长战略中最重要的举措之一,我相信收购MILabs是实现我们长期目标的有意义的第一步。”Rigaku计划积极进军生命科学领域,并在2025年之前将其发展为核心事业之一。
  • 243万!纽迈中标东南大学分析测试中心大口径核磁共振分析与成像系统采购项目
    一、项目编号:JC066022092023(招标文件编号:JC066022092023)  二、项目名称:东南大学分析测试中心大口径核磁共振分析与成像系统采购项目  三、中标(成交)信息  供应商名称:江苏昊升抗体生物医药科技研究院有限公司  供应商地址:南京市江宁区天元东路1009号创业大厦3层(江宁高新园)  中标(成交)金额:243.000000(万元)  四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 江苏昊升抗体生物医药科技研究院有限公司 大口径核磁共振分析与成像系统 纽迈 MacroMR12-150V-I 1套 2430000
  • 支持国产!安徽省大规模更新质谱、超分辨显微成像、核酸提取仪等仪器设备
    近日,《安徽省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案》正式印发。明确各单位更新仪器品类,并强调“国产化率全面提升”:  鼓励国家区域医疗中心、省级区域医疗中心等一批省内拔尖医院对标国际国内一流水平,适度超前配置一批高端放疗设备、超高场强磁共振成像系统、手术机器人、高分辨质谱仪、超高分辨率显微成像及分析系统等融合型、交叉型重大医疗和科研设备,提升医院疑难危重症诊疗、关键医学技术攻关能力。  围绕提升传染病病原体检测能力。以提升新发突发传染病和不明原因疾病“早发现”为重点,支持医疗机构、疾病预防控制机构等按照相应标准规范,更新配备生物安全柜、高压蒸汽灭菌器、核酸提取仪、荧光定量PCR等设备,迭代更新实时监测、冷链等设备,加强实验室仪器设备升级和生物安全防护能力建设,提升传染病病原体等检验检测能力。推动医疗机构病原微生物实验室监测能力建设,提高传染病患者病原学诊断率。  立足血液供应保障和血液安全实际需要,支持血站设备配置提升,更新配备核酸检测设备、酶免分析仪、血型分析仪、生化分析仪等血液检测及血液采集运输、制备、储存等设备,提升血液管理信息化水平,提高血液供应保障能力和安全水平。  详情如下:安徽省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案  根据《国务院关于印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的通知》(国发〔2024〕7号)和《安徽省人民政府关于印发安徽省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》(皖政秘〔2024〕95号)精神,为加快推进卫生健康领域设备设施更新改造,制定如下方案。  一、工作目标  实施先进医疗设备示范应用、县域医疗设备达标提质、城市医疗设备更新升级和数字化转型、公共安全保障设备能力提升四大行动,鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人、智能养老康复辅具等医疗装备更新改造,全面提升医疗卫生机构设施设备配置水平,拓展医疗健康数字化应用场景,推动卫生健康事业高质量发展。  到2027年,全省各级医疗卫生机构医疗装备和信息化设备完成迭代升级,适度超前配置装备,数字化、智能化、国产化率全面提升,超使用年限占比、故障率、维修率显著降低,装备技术服务能力显著增强。  二、重点任务  (一)实施先进医疗设备示范应用行动。  1.加快高端医疗设备创新应用。结合研究型医院建设和首台(套)装备示范推广机制,以临床服务、科技创新、应用转化能力强的高水平医院(含中医院)为主体,推动技术水平先进、应用前景广阔、实现重大技术突破的先进医疗设备及核心部件示范应用,加快形成"示范应用-反馈改进-水平提升-辐射推广”的医疗设备创新迭代体系,示范带动医疗设备创新链、服务链、产业链优化升级。  2.鼓励拔尖医院重大医疗设备配置升级。聚焦肿瘤、心脑血管病、代谢性疾病等严重危害人民群众健康的重大疾病,鼓励国家区域医疗中心、省级区域医疗中心等一批省内拔尖医院对标国际国内一流水平,适度超前配置一批高端放疗设备、超高场强磁共振成像系统、手术机器人、高分辨质谱仪、超高分辨率显微成像及分析系统等融合型、交叉型重大医疗和科研设备,提升医院疑难危重症诊疗、关键医学技术攻关能力。  (二)实施县域医疗设备达标提质行动。  3.支持县级医院医疗设备提质。综合县域服务人口以及承担功能定位,加快县级医院64排及以上CT、1.5T及以上MRI、DSA、手术高清腔镜系统等医疗装备补缺和更新,提升县域医学检验、心电诊断、医学影像等设备配置水平。支持县级医院科学合理配置除仪、呼吸机、血液透析、便携式彩超、转运监护仪、新生儿监护、床旁血气分析仪等设备,支持配备中医电、磁、热等特色诊疗设备,提升肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊疗能力,加强急诊、重症、中医、老年医学、康复、安宁疗护等专科能力建设,支撑县级医院更好发挥县域龙头作用。  4.推进乡村医疗卫生机构设备标准化。以中心乡镇卫生院为重点加强规范化建设,立足当地人口和医疗服务需求实际,支持对照相关标准健全设备配置,推动中心乡镇卫生院达到县域医疗卫生次中心水平,支撑县域医共体诊疗服务能力提升,提高县域群众就医可及性和便利性。支持服务人口多、基本医疗服务能力强的乡镇卫生院根据医疗服务实际需求,在充分论证的基础上合理配置CT、DR、彩超、全自动生化分析仪等设备。按照填平补齐、对标达标的原则,支持乡镇卫生院配置呼吸机、肺功能仪等满足基本医疗服务需求的通用和专用设备,加快提升常见病、多发病诊疗以及预防保健、康复护理、健康管理、医养结合、中医药健康服务能力,提高设施设备适老化水平。加强乡村医疗卫生人员配备与培训,提升设备运行维护能力,坚决杜绝闲置浪费。  5.加强县乡村医疗服务协同联动。推进紧密型县域医共体建设,提升医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心设备配置水平,统筹县域肿瘤防治、慢病管理等临床服务相关设备配置,提高资源配置和使用效率。推动基层医疗卫生机构设备数字化替代,支持模拟设备加快向数字化设备转型升级,支持配置临床诊疗实用型、小型化、集成化、可移动医疗设备,探索配备装配DR、快速检验等设备的智能化巡回医疗车等。支持共享中药房设备配备,提高智慧化中医药服务能力。提高人工智能辅助诊断技术在县域医共体内应用能力,促进远程医疗延伸到乡村,推动基层检查、上级诊断、结果互认,助力实现“一般病在市县解决,日常疾病在基层解决”目标。  (三)实施城市医疗设备更新升级和数字化转型行动。  6.支持省域医学高地设备更新扩容和数字化转型。围绕实现大病不出省目标,支持国家区域医疗中心、省级高水平医院、中医特色重点医院等,以医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等设备为重点,配置磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、数字减影血管造影检查(DSA)等医学影像设备,医用直线加速器、手术机器人等治疗设备,体外膜肺氧合机(ECMO)、呼吸机、远程监护等生命支持设备。推动数据驱动型信息化建设模式,推进医疗设备智能化改造升级,升级计算、存储、安全等基础设备,提高医疗数据资源的高效汇集、安全使用、合规分析能力。加强远程医疗和信息化设备配置,加快有线网、5G网、物联网、无线网等网络设备更新换代,支撑提升疑难危重症及罕见病诊治能力,让群众在省域内享有更加公平可及、系统连续、高质量的健康服务。  7.加快城市医院老旧设备淘汰更新。以人口净流入量大、公共服务缺口大的城市为重点,加快淘汰落后低效、故障率和维修成本过高的医疗设备,更新换代高性能磁共振、彩超、胃肠镜等需求大的诊疗设备,缩短患者排队等候时间。推进紧密型城市医疗集团等医联体建设,更新换代精准化、便捷化、智能化、远程化医疗设备和信息化设施,提高医疗资源配置使用效率。鼓励城市二级医院转型,更新换代康复护理、监护、中医诊疗等智能医疗设备。推广应用远程诊断、远程治疗、远程教学系统,发展应用脉诊、康复等智能中医诊疗设备,提高医疗服务效率和质量。支持社区卫生服务中心设备更新升级。协同病房改造提升行动,配备补齐监护仪、即时即地检验(POCT)等床旁设备及康复训练设备。  (四)实施公共安全保障设备能力提升行动。  8.提升突发事件卫生应急响应和紧急医学援能力。统筹考虑突发事件公共安全风险和区域应急资源规划布局,支持国家紧急救援基地、国家紧急医学救援队、国家突发急性传染病防控队伍等更新抢救、监护、检测、治疗、手术等必要设备,强化应急通讯指挥、专业处置、后勤保障等设备保障,提升突发事件紧急医学救援综合能力。发挥中医药在新发突发传染病等重大公共卫生事件中的独特作用,加强国家中医疫病防治基地等设备配备。推进“平急两用”应急保障医院建设,支持合肥市合理配置和更新医疗应急设施设备,增强城市公共安全韧性。提升院前急救和创伤救治设备水平,地方应按标准配置更新地市、县域院前急救车辆和车载设备,更新换代超过或接近使用年限的急救车辆,积极推动配备AED、车载CT等设备配置。  9.提升传染病病原体检测能力。以提升新发突发传染病和不明原因疾病“早发现”为重点,支持医疗机构、疾病预防控制机构等按照相应标准规范,更新配备生物安全柜、高压蒸汽灭菌器、核酸提取仪、荧光定量PCR等设备,迭代更新实时监测、冷链等设备,加强实验室仪器设备升级和生物安全防护能力建设,提升传染病病原体等检验检测能力。推动医疗机构病原微生物实验室监测能力建设,提高传染病患者病原学诊断率。  10.提升血液供应保障能力。立足血液供应保障和血液安全实际需要,支持血站设备配置提升,更新配备核酸检测设备、酶免分析仪、血型分析仪、生化分析仪等血液检测及血液采集运输、制备、储存等设备,提升血液管理信息化水平,提高血液供应保障能力和安全水平。  11.提升其他专业公共卫生服务能力。支持妇幼保健机构、危重孕产妇和新生儿救治中心、产前筛查诊断机构、新生儿听力障碍筛查诊治机构,参考相关标准等要求加强重点设备配备与更新,着力强化妇产科、儿科、乳腺外科、妇幼保健等专科能力建设,全面提升妇幼健康服务能力。支持职业病防治院所等相关机构,加强职业病防治、危害监测及事故事件应急处置所需设备的配置。  三、保障措施  (一)落实主体责任。各地、各级医疗卫生机构要立足本地、本单位实际开展科学分析研判,摸清底数、梯次推进抓紧做好需求摸底和项目储备前期工作,统筹医疗设备与卫生人力等要素资源合理布局配置,实事求是、科学合理申报投资计划,有序组织项目实施,坚决杜绝闲置浪费。进一步健全政策措施,引导商家适度让利,形成更新换代规模效应。  (二)加强政策支持。相关部门加大对设备更新政策支持,积极开通设备更新项目绿色通道,优化配置许可、招标采购、资产处置等流程。加强对医疗卫生机构和医疗装备生产企业的政策指导,形成协同推进先进医疗设备示范应用与研发创新的政策合力。大型医用设备按照相关管理办法配置使用。统筹医疗设备配置与人才队伍建设,更好发挥国家区域医疗中心等高水平医院高质量发展示范作用,推进紧密型县域医共体建设,在人事薪酬、绩效考核等方面给予倾斜支持。  (三)强化标准引领。各地、各级医疗卫生机构要严格执行相关技术规范,优先淘汰性能无法达到临床诊疗需求,医疗技术落后或已经淘汰、维修成本过高及依照国家有关规定需要报废处置的其他情形医疗设备,并根据国家相关医疗卫生机构设备配置标准、服务能力标准等,制订完善有关标准规范和指南指引,指导机构科学合理实施设备更新。  (四)严格项目管理。各地、各级医疗卫生机构要严格按照资金、资产管理有关法律法规要求,规范资金使用和资产管理工作,确保资金资产安全完整,地方要加强资金全过程、全链条、全方位监管,保障中央资金专款专用,杜绝挤占、挪用和截留现象发生。  (五)做好宣传引导。各地要及时发布推动医疗卫生领域设备更新政策信息,加强政策宣传解读和舆论引导,总结挖掘典型案例和创新经验,做好经验宣传推广和交流互鉴,调动医疗卫生机构和医疗装备生产企业的积极性,营造良好的社会氛围。
  • 首次运行!日本福岛核污水排海部分设备已启动
    据共同社日前报道,福岛第一核电站核污水排海的部分相关设备,在通过日本原子能规制委员会的检查后于17日开始运行。报道称,这是核污水排海相关设备首次开始运行。据报道,东京电力公司16日宣布,福岛第一核电站核污水(含放射性物质氚)的排海设备已完成施工并通过检查,从17日起,核电站正式启动设备运转,预计将用两个月左右的时间来推进核污染水的测定。报道称,设备包含以管道连接的10个储罐共3组,注入待处理核污水后,通过搅拌9000吨核污水,使水中放射性物质浓度均一,在经过6天以上的循环后,可确认氚以外的放射性物质是否未超过标准值。东电负责人表示,“将开始对计划实际最先排放的核污水进行循环和分析。”分析工作预计耗时约2个月。日本政府和东电早前表示,预计今年春夏季前后会开始排放核污水。但由于放射性元素“氚”无法淨化,用于排放的海底隧道和以海水稀释核污水的设备仍在建设之中。现已建设完成的部分设备正接受原子能监管部门的检查,约230项设备中有约6成已合格。据福岛中央电视台报道,测定后的核污染水在排放前将储存于福岛第一核电站的储水罐中。2011年“311”大地震导致东京电力公司运营的福岛第一核电站堆芯熔毁、放射性物质外泄,持续冷却堆芯的作业以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了大量核污染水。福岛第一核电站内已储存约132万吨核污染水,且核污染水还在不断增加。中国外交部发言人汪文斌14日曾表示,日本政府执意强推核污染水排海计划,企图将核污染风险转嫁给全人类,“这绝不是负责任国家行为,也与日方应尽的国际义务背道而驰”。
  • Sciospec生物断层成像设备介绍
    Sciospec生物断层成像设备介绍一、引言近年来生物医学成像技术得到长足发展。其中,电阻抗断层成像(Electrical Impedance Tomography, EIT)是一种新颖的生物成像技术,基本原理是通过给生物组织施加安全电流(小于 5mA),在生物组织内形成电流场,测量物体表面的电压,分析电磁场在体内的响应,重构物体内部的电导率分布图像。EIT技术自诞生以来,便被视为临床医学中重要的辅助成像工具,尤其是在的生物的监测中,该技术目前已经发展到了与临床应用十分接近的阶段。EIT的无创、无辐射、便携、可进行功能性成像等优点使其广泛应用于医学、地质勘探等成像领域。近期,国内外很多大型研究机构已经将EIT技术应用于监测呼吸机诱发或伴随机械损伤的相关研究中。因此,利用 EIT技术在生物组织的相关研究中变得尤为重要。而且,在与X-CT、核磁共振成像、超声波成像的对比中,EIT成像成本低廉、操作简单以及对人体几乎没有损失,得到了众多研究者的青睐。成像技术成像特点清晰度成本简易性人体损伤性X-CT解剖成像清晰昂贵复杂损伤核磁共振成像解剖成像与功能性成像清晰昂贵复杂损伤超声波成像解剖成像与功能性成像清晰适中简便轻微EIT功能性成像模糊低廉便捷轻微表 1-1 对各种医学成像技术进行对比二、EIT 系统的组成EIT 系统主要由硬件平台以及软件成像算法构成,硬件平台主要负责数据测量,在正弦信号的激励下,从表面获取信号并解调出能反应生物组织电导率分布的数值,后期在软件重构成像算法中得到图像。图1-1 EIT的简要测量模型上海昊量光电设备有限公司代理的德国Sciospec公司的EIT设备,为国内外科研院所提供了多种类型的设备,包括单通道、多通道的EIS设备和不同电极的EIT设备。我们的EIT设备的特点如下:我们的EIT设备以16电极为主,可以实现32、64、128以及256电极的测试,且是独立通道。测试时间快,实时传输帧率高可达100fps,精度达到±100ppm。设备测试范围在100Hz 到1MHz,测试精度可以达到±100ppm (at 25°C),电流范围可以控制在100nA到10mA,控制精度达到2.81μA。此EIT设备还有医疗级IsoIOport隔离同步模块,医疗级隔离IO接口,医疗级电源和医疗级等各种隔离保护的能力,来保障使用者安全使用。设备详细参数如下:激励和测试频率频率范围100Hz 到1MHz分辨率40µHz @ 10kHz2mHz @ 10kHz f500kHz220mHz @ f500kH绝dui精度±100ppm (at 25°C)温漂±10ppm长期稳定性±5ppm first year激励电流电流范围100nA到10mA分辨率2.81μA连续输出电流Max50mA规范电压±11V测量时间帧率0.1-100fps绝dui时间精度±100ppm帧到帧抖动±200ns频率扫描设置扫描类型线性,对数,列表扫描点1-128注入/激励模式扫描设置模式数量1-256注入切换延迟600μs(默认)表 1-2 三、EIT的使用方法展示图1 设备前后面板,测试通道16*2图2 实验过程,水缸以及插在水缸上的16个电极,可以支持32个通道图2为现场测试,在我们连接好设备,打开软件,做好校准后,就可以用Sciospec设备来测试生物的电阻抗,结果会以成像的形式展现给我们,从而更直观的将生物体内与电阻抗有关的特性(比如说病变)体现出来。以下展示利用EIT设备测试不同物体的表现。图3 实验数据界面展示图4 在水缸中测量橘子实时阻抗图像展示红色的部分勾勒出物体的大致形态,且红色部分会随着物体的变化而不断移动位置,这个变化的快慢取决于采集图像帧的速度。设备的通道数越多,成像的清晰度就会越高。图5 特别设计的EIT芯片,用于微流控测试 图6 利用EIT芯片测试物体实时图像四、总结电阻抗断层成像技术相对其它的成像技术,具有自身的优势。在未来的生物成像领域研究中定会发挥巨大的作用。Sciospec公司提供商用化的EIT设备,设备性能优越,是研究者提供实验的高效武器,同时设备类型多种多样,针对不同客户的需求提供OEM定制品。上海昊量光电作为Sciospec在中国的独jia代理,愿为科研工作者提供优质的服务。
  • 蓝菲光学的成套医疗成像测试设备改善了基于闪烁晶体的荧光成像
    日前,英国豪迈旗下美国蓝菲光学(labsphere.com.cn)为某医疗设备制造商定制了一整套医疗成像测试设备,得到用户的盛赞。这是继在医疗内窥镜、激光医疗之后蓝菲光学又一次在医疗成像设备领域的成功探索。 测试对象一:闪烁晶体当前,高端医学影像技术,计算机断层扫描(CT)、X摄片和计算机断层显像(PET)等已广泛应用于生物医疗产业,这些医疗设备的光学成像都有一个共同特点即都是利用闪烁晶体成像。${Figure 1}荧光成像示例闪烁晶体是指在高能射线(如X射线,γ射线)或者其他放射性粒子激发下会发出荧光脉冲(闪烁光)的物质。广泛用于天体物理、高能物理、石油测井、医学成像、安检设备和国防安全等领域。随着应用的更高要求,对闪烁晶体的综合性能要求越来越高,进一步设计、发现、开发和生长具有高密度、优良光学均匀性、高光产额、快衰减、高稳定性、低成本等综合性能优良的闪烁晶体是闪烁材料研究的重点,同时如何准确地测量闪烁晶体的性能也是研究的重点之一。通常,在评价闪烁晶体的性能时需要测试其透光率、激发发射谱、光输出、发光强度及发光不均匀性等。蓝菲光学作为拥有近40年的光谱分析测试经验,是业内为数不多的可以提供绝对光谱辐射通量溯源的企业,也是除美国NIST外少数拥有可以在1%不确定度范围内测试30-3000流明的4π/2π标准卤钨灯实验室的单位。蓝菲光学的光谱分析测试系统可以测试紫外-可见-近红外波段的光谱及辐射通量以及待测物的反射和透射率,公司拥有全球知名的漫反射材料具有较好的漫反射特性和朗伯特性,可以保证所有测试数据溯源到NIST。搭配蓝菲光学高端光谱仪CDS 3020/3030可以瞬时捕捉光谱数据,轻松实现快速、准确测量,帮助晶体研发人员准确、高效地判断闪烁晶体的光学性能。${Figure 2} illumia plus 光谱测试设备 测试对象二:成像传感器校准我们知道高能射线发出的光人们是看不见的,当它照射到闪烁晶体上会发出荧光(可见光波段),利用传感器去捕捉发出的荧光从而成像,这样医生就可以透视生物体的情况。因此传感器的成像质量对医生观测生物体情况来说也至关重要。蓝菲光学为成像设备的测试和校准提供了数以千计的均匀光源系统,所有均匀光源系统采用蓝菲光学的高漫反射涂层,可达近似100%的漫反射,出光口的均匀性均可达99%,提供可溯源至NIST的辐射度、亮度、照度及出口均匀度校准报告。针对闪烁晶体发出荧光特性,蓝菲光学定制了与闪烁晶体同波段的单色均匀光源用以校准传感器。${Figure 3} CMOS检测同国外相比,国内闪烁晶体方面的生长和性能研究结合得还不够紧密,高性能的闪烁晶体的研制方面还十分薄弱。蓝菲光学拥有近40年的光谱分析检测技术以及超过15年的临床诊断分析仪OEM制造经验,拥有专利技术的漫反射材料为医疗领域提供了多种OEM解决方案,可以为国内闪烁晶体以及医学成像技术的发展提供准确的性能检测。利用蓝菲光学的在光学检测和校准方面的先进技术可以帮助改善光源以及成像质量,促进国内闪烁晶体及光医学成像研究的进步。
  • 高通量自动化成像及分析设备使用心得——中科院分子细胞科学卓越创新中心高级工程师韩帅
    为帮助广大实验室用户及时了解高内涵成像前沿技术、创新产品与解决方案,向用户传递准确、实用的技术干货和宝贵的实验经验,仪器信息网特别组织策划“高内涵成像技术”主题约稿活动(点击查看)。本期,特别邀请到中国科学院分子细胞科学卓越创新中心化学生物学平台技术主管韩帅博士谈一谈高通量自动化成像及分析设备方面的使用心得。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 韩帅 高级工程师韩帅,博士,高级工程师,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心化学生物学平台技术主管,负责功能基因组筛选、高内涵筛选及单细胞转录组测序文库构建等技术体系搭建,为药物新靶标发现等高通量筛选项目提供技术咨询和服务。建立了多种基于高内涵的高通量筛选体系,作为主编组织编写了《高通量筛选技术实验手册》及《高内涵成像与分析实验手册》;利用自动化设备建立了基于384孔板模式的单细胞转录组自动化建库体系。所建立的技术体系帮助用户在Nature、Cell、Cancer Cell、Nature Genetics等知名期刊发表多篇研究论文。俗话说:“眼见为实”,显微成像技术是生命科学研究领域中至关重要的检测手段之一。随着自动化技术与显微成像技术的融合,以及图像分析技术的提升,涌现出了一大类高通量自动化成像及分析仪器。这类仪器不仅可以帮助我们在短时间内迅速获取大量图片,而且能够从中提取出多种参数的定量信息。这些特点使其能够最大程度上避免传统高通量筛选检测方式因检测指标相对单一而带来的假阳性和假阴性结果。目前,高通量自动化成像及分析设备在高通量药物筛选、功能基因组筛选及其他多样品检测项目中有了越来越广泛的应用,涉及的领域也涵盖了细胞信号通路、肿瘤、神经生物学、免疫学、传染病学、干细胞等多种生物学研究领域。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心化学生物学技术平台是一个以高通量实验技术为手段,为功能基因组筛选及药物筛选等通量化实验提供服务的技术平台。显微成像是我们开展高通量筛选项目的重要检测手段之一。为了最大程度满足中心乃至全国用户在高通量成像及定量分析方面多元化的实验需求,平台目前配备了5台侧重点不同、各有优势的高通量自动化成像及分析设备。为了帮助用户获得最佳数据,我们对成像实验主要从以下三个方面进行综合考虑:实验标记体系选择、成像设备选择及图像分析方法设置。其中实验标记体系及图像分析方法设置在《高内涵成像及分析实验手册》中有详细描述,本文将结合我们在技术服务过程中的体会,重点就如何选择合适的高通量自动化成像及分析仪器进行讨论。我们参考平台现有的设备,将自动化成像分析仪按照性能特点大致分为三个类别,下文将分类探讨其特点及应用。1. 高内涵成像分析仪高内涵成像分析系统通常具备高分辨率、多通道成像、大样本容量和高通量的能力,配合强大的图像定量分析软件,适用于高度复杂的细胞和生物分子研究,如细胞表型分析、药物筛选等。具体来说,高分辨率的成像能力使研究者能够在微观水平上观察细胞和亚细胞结构的微观细节;其次,多通道成像使得研究者可以同时获得多个生物标记物的信息,为复杂生物学研究提供更全面的数据;高通量性能使得在相对短的时间内处理大量样本成为可能,支持高效的大规模实验和筛选。高内涵成像分析仪配备非常强大的图像分析软件,这是它区分于其他类别高通量成像分析仪的最主要方面。其软件可以自动识别、分割细胞及细胞亚结构,并在此基础上对数目、形态、强度、定位、运动轨迹、纹理等多种参数进行定量化分析。大多分析软件的界面呈现为可自由组合的多种分析模块,用户可以像使用命令语句编写程序一样,根据实际需求非常灵活地将模块按照特定逻辑进行个性化组装,最终获得所需参数。分析软件还可以提供单个细胞的数据,并可根据单细胞数据对整体细胞进行亚群分类,非常适合异质性培养体系的分析。对于动力学实验,分析过程中配合细胞追踪模块(cell tracking)可以拿到每个单细胞的动力学变化数据。很多高内涵的分析软件中还加入了机器自学习或人工智能,对于复杂的表型或高通量筛选过程中会出现的不可预测的多样化表型进行智能化分析。这种智能化的图像分析有助于从庞大的图像数据中提取有意义的信息,加速实验结果的分析和解释。根据光路设计的不同,高内涵又分为共聚焦高内涵及宽场高内涵两大类。共聚焦成像模式最大的优势在于去除了来自非焦面的信号,从而极大地提高图像的信噪比,使图像更清晰。但这并不意味着宽场成像在所有应用中都劣于共聚焦成像。在我们的实际运行过程中,宽场成像可以满足大部分日常需求,例如荧光强度、细胞形态、细胞迁移、周期、类器官大小和数目检测等等。在某些对信噪比要求较高的实验中,共聚焦表现出更大的优势。例如,对比较厚的样品(如类器官或多层生长的细胞)进行成像并需要对单个细胞进行精确定量时,共聚焦成像会去除大量来自非焦面的信号,从而给出更准确的数据;当关注的细胞亚结构尺寸较小(例如自噬小体、蛋白聚集体等呈现为点状的结构)时,共聚焦成像会获得信噪比更高的图像,使计数或荧光强度的分析更加准确;另外,对于信号较弱的样品,由于共聚焦成像一般使用能量强波长单一的激光作为激发光源,且通过pinhole过滤掉大部分来自培养基及板底的背景信号,图像信噪比会较宽场成像有非常显著地提升。高内涵成像分析仪在生命科学研究中的应用非常广泛。在细胞生物学中,它们被用于研究细胞形态学、细胞内信号传导、亚细胞结构等方面。在药物筛选和药物发现中,高内涵成像分析仪可以用于评估化合物对细胞的影响,加速新药物的发现和开发过程。此外,这些设备还在生物标记物研究、基因表达分析、蛋白质相互作用研究等方面发挥着关键作用。2. 分析功能相对简单而明确的自动化显微镜相比于分析功能丰富而灵活但操作门槛较高的高内涵成像分析仪,另外一类仪器应用场景明确且操作简单更易上手。这类仪器在成像方面具有高度自动化的功能,成像速度快,能够拍摄高质量的明场及荧光图像;用户友好的操作界面使得操作者能够轻松设置实验参数、调整显微镜设置,并进行图像采集;但物镜配置往往以低倍镜为主,这些特点决定了这类成像仪器的应用场景基本以细胞整体水平的观测和分析为主,不适用于对分辨率要求更高的细胞亚结构水平的检测;分析软件提供的分析功能相对简单而明确,界面大多以已开发好的分析流程呈现给用户,用户只需优化部分参数的设置即可。结合我们平台的实际运行情况,这类仪器较多的应用是细胞计数、细胞活死分析、病毒感染/质粒转染效率分析、细胞融合度分析/生长曲线绘制、基因表达/细胞整体荧光强度分析、克隆个数分析等。概括来讲,如果实验的定量需求基于细胞计数,或是整体荧光强度,或孔内特定区域的分析(如细胞克隆或细胞融合度),都可以考虑这类自动化显微成像仪器。由于这类仪器低倍镜成像速度快,在以酶标仪读值作为主要检测指标的高通量筛选体系中,我们会根据具体情况建议用户在实验结束之前利用自动化显微镜收集全孔图像,便于后续酶标数据分析过程中对阳性孔或数据异常的孔回溯图像,从而帮助筛选者有效减少传统高通量筛选体系中的假阳性和假阴性。例如,实验结束前,在不影响酶标检测体系的前提下,利用核染色或明场成像统计孔内细胞数,可辅助校正由孔间细胞数差异导致的酶标读值变化。总之,这类仪器虽然功能相对简单,但它们提供了快速而有效的图像获取及简便的定量分析解决方案。3. 自动化活细胞长时程监测设备若要对活细胞样品进行较长时间的跟踪拍摄,通常需要在拍摄过程中提供二氧化碳、温度及湿度控制。虽然大多数自动化成像仪器能够实现二氧化碳和温度的控制,然而对于需要长时间跟踪拍摄的实验,如细胞生长曲线监测和细胞迁移监测往往需要持续数天,湿度控制对于确保在观察期间细胞处于最适宜状态变得尤为关键。这种情况下,就需要使用自动化活细胞长时程监测设备。自动化活细胞监测设备的湿度控制有多种实现方式。一种是体积较小可直接放入细胞培养箱内使用的活细胞工作站,细胞培养箱为成像设备内的样品提供所有环境控制。这类仪器通常具备多个板位,能够实现对中等通量样本的同时监测。另一种方式是成像设备自身搭载自动湿度控制模块。另外,对于开放式的自动化显微镜,可通过在载物台上加装具有活细胞环境控制模块的腔室(chamber),来实现在拍摄过程中对活细胞环境的控制。然而,这类设备一次只能实现一块板的连续拍摄,更适用于低通量样本监测。此外,我们平台还采用了将高内涵成像设备通过机械臂与自动化培养箱整合的方式,实现活细胞长时程监测。当一块样品板完成拍摄后,机械臂将其送回自动化培养箱,继续下一块样品板的拍摄。这种运行方式也可实现中等通量的样品监测,但只适合拍照时间点间隔较长的实验。在某些研究项目中,还会出现对氧气浓度有要求的实验(例如研究低氧或高氧环境对细胞的影响)。这种情况对环境控制提出了更高的要求,需要成像设备或培养箱搭载氧气浓度控制模块。自动化活细胞长时程监测设备通过连续、实时的图像采集,使研究人员能够观察和记录细胞的实时变化。对于研究细胞的实时响应、细胞迁移、细胞周期、细胞增殖等过程至关重要,确保我们不会错过微观层面上的关键事件。综上所述,高通量自动化成像分析设备的不同类别在生命科学研究中各具特色,为科学家提供了多样化的工具,促进了研究的深入发展。高内涵成像分析仪通过高分辨率成像及丰富多样化的定量分析指标为生物学研究提供了深刻的洞察;分析功能相对简单而明确的自动化显微镜为分辨率要求不高的通量化检测提供了快速有效的图像获取及简便的定量分析解决方案;而活细胞长时程监测设备则使得细胞动态过程的观察更为全面和细致。这三类设备相互补充,共同推动了生命科学领域的进步,为科学家提供了更广阔的研究空间。在未来,随着这些设备技术的不断创新和进步,会更好地服务于生命科学研究。如有技术干货、科研成果、仪器使用心得、生命科学领域热点事件观点等内容,欢迎投稿,投稿邮箱:zhaoyw@instrument.com.cn,关于征稿内容要求也可邮件咨询或电话联系:13331136682(同微信)。
  • 纽迈大型核磁驱替设备在阿联酋成功装机运行
    纽迈海外市场第一套高温高压低场核磁驱替设备在阿联酋成功装机运行 近日,纽迈工程师在坐落于阿联酋首都阿布扎比,被誉为:中东“麻省理工”一所专注于先进能源与可持续发展的研究生院-阿联酋马斯达尔科技学院(Masdar Institute of Science and Technology),完成第一套大型仪器设备-高温高压低场核磁在线驱替设备的装机任务。此次的装机是纽迈核磁共振仪器在石油能源领域的应用跨出国门的第一步也是重要一步。 装机完成后,纽迈工程师还在现场操作了驱替应用实验,实验结果得到了Masdar学院张铁军教授的认可。 张教授和纽迈工程师为Corex公司的swati女士讲解纽迈核磁共振的驱替设备的应用解决方案此次装机的成功,要感谢张教授团队对纽迈的认同与鼓励,同时感谢此类仪器应用者-清华大学能源动力学院的姜教授团队的支持,也要感谢为此次成功装机付出努力的每一位同事。对纽迈而言,此次装机不仅是一个窗口,同时也是一个信号。它打开了一扇通向国际大市场的大门,同时也宣言:纽迈的低场核磁共振设备正逐渐被国际认可。从此,市场上将多一个来自中国的竞技者。
  • 抓住“设备升级”新机遇,沃亿生物跨尺度三维成像解决方案助力先进科研技术设备更新
    政策 更新置换先进科研技术设备日前,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)。《行动方案》提出到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;明确实施设备更新行动中需提升教育文旅医疗设备水平,推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。 据教育部高教司内部人士透露,未来有可能准备照国家要求储备一些政府投资项目且对相关设备提出要求,以高水平、大件仪器设备优先,务必优先国产设备。 解决方案 沃亿生物跨尺度三维成像沃亿生物fMOST相关设备是基于骆清铭院士MOST团队发明的荧光显微光学切片断层成像技术研发而成,该设备将超薄切片与显微成像相结合,使用时间延时积分(TDI)成像方法,实现对厘米级尺寸大样品组织的稳定高分辨率三维成像,是一种有别于传统成像技术的全脑光学成像设备,它打破传统显微成像技术在组织中的成像深度限制,全组织任意位置的轴向分辨率达1微米,能全自动化地高分辨率获取全脑神经结构、全器官/组织血管网络等三维数据集,极大提高相关研究的工作效率,能够应用于神经科学研究、心脑血管病研究、药物评价研究学科/领域,在大组织三维成像方面具有先进性。 该设备在脑疾病、脑网络发育、神经计算药物研究和病理研究等领域具有重要用途,不仅能获取小鼠全脑范围内的神经元、毛细血管、树突、轴突定性和定量信息,还适用于小鼠全脑连接图谱的获取、神经环路的全脑精准定位研究以及神经元的长程投射追踪。具体应用包括果蝇、斑马鱼、小鼠、大鼠、灵长类等模式动物在正常、疾病及发育过程中神经和血管网络的变化,以及各种组织、器官的在正常情况下以及疾病模型下的三维精细成像及重构。 2013年,通过教育部直属高校科研成果公开 挂牌交易转让的方式,沃亿生物购买了MOST系列技术的zhuan利。至此,沃亿生物组织力量开始消化技术,不断打磨细节、积累经验、调整方案,历经十余年的精细打磨,实现从原理机到高端科研仪器的转变。先后推出了适用于Golgi、Nissl、HE等传统组织染色方法的BioMapping1000以及适用于荧光全脑成像的BioMapping5000、BioMapping9000与BioMapping9500系列产品。该系列仪器稳定性高、鲁棒性强,具有长时间不间断的三维数据采集能力,特别适用于自动获取全脑内神经环路投射路径及其细胞构筑信息。 科研设备换新,fMOST相关设备作为国产的高端科研仪器无疑是最佳之选! BioMapping 5000 荧光显微光学切片断层成像系统 01 产品简介BioMapping5000采用时间延迟积分(TDI)成像方式,通过对样本的多次曝光和信号累积,在保证高速成像的同时可实现高信噪比的成像,并结合创新性的化学成像样品处理方法可获得高轴向分辨率,实现对全脑树突棘分布的精细成像。 02 技术参数 成像模式 高速线性扫描荧光成像适用标记技术 Dylight594,mCherry,PI,GFP, YFP体素分辨率 0.35μm*0.35μm*1μm连续切削厚度 1-4μm最大样本体积 5㎝*5㎝*2.5㎝ 03 应用实例 △10100个海马神经元单细胞分辨率全脑投射图谱 BioMapping9000 荧光显微光学切片断层成像系统 01 产品简介BioMapping9000是基于fMOST技术的荧光三维成像仪器,基于斜光片成像与振动切片结合实现单细胞分辨率的全脑三维快速荧光成像仪器,与前述其他产品相比,具有成像速度更快的优势,能快速获取与分析全脑荧光数据,适合对批量样本进行高效筛选。 02 技术参数 成像模式 斜光片照明荧光成像适用标记技术 Dylight594,mCherry,PI,GFP, YFP体素分辨率 1.3μm*1.3μm*0.92μm连续切削厚度 20-200μm最大样本体积 5㎝*5㎝*2.5㎝ 03 应用实例 △小鼠c-fos全脑表达三维展示及定量胞体统计 BioMapping9500 荧光显微光学切片断层成像系统01 产品简介Biomapping 9500 是基于fMOST技术的多功能荧光三维成像仪器。具备高精度或高通量两种成像模式。搭载切片回收系统,便于后续实验。一站式高效成像平台,适用于多种应用场景。 02 技术参数 成像模式 线性扫描荧光成像适用标记技术 Dylight594,mCherry,PI,GFP, YFP体素分辨率 0.35μm*0.35μm*1μm连续切削厚度 1-200μm最大样本体积 5㎝*5㎝*3㎝ 03 应用实例 △基于琼脂糖包埋的振动切片与切片的全自动回收△272张切片 50μm厚度 11小时 △272张切片 50μm厚度 DAPI染色 7天
  • 国产超分辨显微成像商业设备首次落地交付
    2022年5月7日,纳析科技为中国科学院深圳先进技术研究院等首批用户交付了Multi-SIM超分辨显微镜系统,为客户提供了性能优异的活细胞超分辨显微成像体验,获得了客户的广泛赞誉。纳析科技实现了国产超分辨显微成像设备的首次商业交付!纳析科技于今年3月完成天使轮融资后快速实现了超分辨产品商业化。纳析科技始终秉持求是与创新的理念,以深厚的源头技术创新积累,扎实推进生物显微成像新产品落地,完善核心部件国产化、丰富超分辨显微成像解决方案的产品管线、提供智能、定量的成像方案。纳析科技始终致力于为用户提供生物过程可视化全流程解决方案,包括细胞培养、样本标记、成像采集、图像重建、数据后处理分析、数据展示等步骤的全链式服务范式。用户评价中国科学技术大学/中国科学院深圳先进技术研究院 毕国强 教授表示:“我们非常高兴引入纳析科技研发的Multi-SIM系统,其优异的活细胞三维超分辨成像性能为我们研究神经突触等亚细胞结构的动态演变提供了有效的新技术手段,期待这一工具与冷冻电镜断层三维重构等方法的结合,将帮助我们更深入理解突触可塑性等脑认知功能的底层机制。”中国科学院深圳先进技术研究院 陶长路 副研究员表示:“Multi-SIM作为国产超分辨成像解决方案,其优异的成像效果,以及能够满足不同实验需求的多种成像模态,令人印象深刻;并且其易用性和稳定性,适于平台建设和运行。”
  • 科技冬奥:黑科技让核恐因子无所遁形
    聚焦冬奥会“安全保障”技术需求,清华大学工物系联合北京永新医疗设备有限公司、中国海关科学技术研究中心等单位共同承担国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项课题“冬奥会口岸入境旅客风险因子智能监测技术及装备”,研发核因子全息定位系统,实现对核因子的广域定位追踪;研制手持式核辐射成像设备,实现对涉核恐嫌疑人的定点移动执法,从而形成核恐因子的广域、动态、精准、智能监管查验模式。严肃话题核安全一直备受世界各国重视,特别是面对核武器、核材料走私等带来的社会危害和人身安全问题。 科普• 辐射的本质是能量交换/传播。• 宇宙中任何非绝对零度的物体都存在辐射。• 辐射在日常生活中随处可见。辐射按能量大小可分为非电离辐射和电离辐射,非电离辐射包括紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波和超声波等,电离辐射包括α粒子、β粒子、中子、X射线及γ射线等,电离辐射又称为核辐射或放射性辐射,主要是指波长短、频率高、能量高的射线。国际原子能机构根据放射源对人体可能的伤害程度将放射源分为5类: Ⅰ类放射源为极高危险源。没有防护情况下,接触这类源几分钟到1小时就可致人死亡。 Ⅱ类放射源为高危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时至几天可致人死亡。 Ⅲ类放射源为危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时就可对人造成永久性损伤,接触几天甚至几周也可致人死亡。Ⅳ类放射源为低危险源。基本不会对人造成永久性损伤,但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤。Ⅴ类放射源为极低危险源。不会对人造成永久性损伤。那么问题来了,面对核辐射我们怎么做到防护呢?总结归纳措施就是3种:距离防护:辐射强度与辐射源的距离平方成反比,因此尽可能远离辐射源,这样能有效地减少照射。时间防护:尽可能减少接触时间。屏蔽防护:根据不同材料,采用不同的材料对射线进行有效地阻隔。保卫国门安全 快速智能监管在海关通关领域,针对潜在风险物资和违禁品分布范围广、密集度高,错检、漏检风险大,误检、过度检查易造成旅客恐慌及社会和舆情风险等问题,需要快速智能监管技术及装备。核因子全息定位系统实现了对核因子的广域定位追踪,从而让核恐因子无所遁形。作为国内首个可实时锁定跟踪目标三维位置的核因子全息定位系统,可实现出入境旅客及物品携有超标核因子的360°无死角监控及三维空间绝对位置精确定位,快速实现超标报警,精准识别核因子种类,并以动态成像的方式实现可视化追踪监控。系统定位精度可达5cm以内,报警响应时间缩短至1秒以内,为各场景下核辐射有害因子监测、预警及处置提供有力的技术支持。监测特殊场景 高效灵敏便携为实现空间开放、视野开阔的广场区域的无死角全方位监测以及特殊场景的应用,需探索更加灵活的核辐射定位成像技术。便携式辐射成像定位仪,同时兼具轻便小巧、手持移动、高灵敏度实时成像、激光雷达精准测距、成像速度快等特点,同时实现放射源定位与动态监控的完美融合。核因子全息定位系统、便携式辐射成像定位仪等系列产品,作为新型核辐射监测技术手段,不仅可以在国门口岸核安全监管领域发挥积极作用,也适用于核电、医院放射性监测和军队、公安核生化反恐以及核安全事故应急响应等领域,为全面提升国家核安全等级提供强有力的保障。
  • “小动物光学多模融合分子影像成像设备”项目启动
    3月4日,由中国科学院自动化所田捷研究员担任项目负责人的基金委国家重大科研仪器设备研制专项“小动物光学多模融合分子影像成像设备”项目召开项目启动会,标志着该项目正式启动。   本项目由自动化所牵头,清华大学、北京协和医院以及第四军医大学、西安电子科技大学等四家单位共同参加,是迄今为止自动化所资助额度最高的国家基金委项目。  针对重大疾病防治和重大新药创制的国家战略需求,该项目拟研制小动物光学多模融合分子影像成像设备。该成像设备以光学分子成像模态为核心,同机融合核素和结构成像模态,从细胞分子、功能代谢和解剖结构等多个层面系统全面地提供生物体生理病理信息。围绕多模成像设备研制这一核心目标,该项目涉及到成像模型、重建算法、成像设备、融合平台、验证评价以及医学生物应用等多方面的研究。该设备将用于开展恶性肿瘤发生发展机理、早期精确诊断以及药物疗效定量评价的医学生物应用研究,为肿瘤早期精确诊断和药物定量疗效评价提供技术支持和设备保障。该项目的实施对推动生命科学和医学的科学研究、技术发展具有重要意义。  启动会上,田捷研究员还就项目总体情况、“小动物光学、结构、代谢三模态同机成像设备构建与研发”课题研究方案的报告、项目各子课题分别就课题定位、研究内容、实施方案、具体指标、研究计划等几个方面进行了汇报。  基金委医学部常务副主任董尔丹、综合计划局郑永和副局长、中国科学院计划财务局曹凝副局长、院高技术局杨永峰处长、基金委综合计划局谢焕瑛处长、医学部三处李恩中主任,中科院项目评估监理中心金启宏研究员、刘涛副研究员等领导和专家出席会议 美国医学科学院外籍院士戴建平教授、中国科学院吴培亨院士、沈绪榜院士等九位项目专家委员会委员莅临启动会。
  • 【中美贸易战】中方反制措施为何选择打击药品和高端医疗成像设备?
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(192, 0, 0) "strong不可不知的中美贸易战背景/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong美/strongstrong国总统特朗普/strong/span于strong2018年3月22日/strong签署备忘录,宣布依据1974年贸易法第301条指示美国贸易代表对从中国进口的商品征收关税,以“惩罚中国偷窃美国知识产权和商业秘密”,涉及商品总计估达strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "600亿美元/span/strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "。/span中国商务部其后作出反制措施向strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "128种/span/strong美国进口商品征税,其中包括美国向中国出口最多的货品大豆。中美双方曾一度于2018年5月达成暂停贸易战的共识,并发表联合声明寻求和解。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong2018年7月6日/strong,美国宣布开始对span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong340亿美元/strong/span中国产品加征25%的关税,挑起迄今为止全球经济史上规模最大的贸易战。在这场没有硝烟的战争中,代表高新科技的科学仪器行业屡受牵连,人心惶惶。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong2019年5月9日/strong,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "2000亿美元/span/strong清单商品加征的span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong关税税率由10%提高到25%/strong/span。美方上述措施导致中美经贸摩擦升级,违背中美双方关于通过磋商解决贸易分歧的共识,损害双方利益,不符合国际社会的普遍期待。中方对此迅速做出反应,并采取相应反制措施:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong2019年5月13日/strong,国务院关税税则委员会发布公告,自2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong25%、20%或10%/strong/span加征关税。对之前加征span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong5%/strong/span关税的税目商品,仍继续加征5%关税。/pp style="text-align: center "img title="X1.png" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="X1.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/ea09f9ab-d3f7-40e4-ac1a-0f6f1fd3217d.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 0em "span style="font-size: 14px "strong附件下载/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em "span style="font-size: 14px " /spana style="font-size: 14px text-decoration: underline " href="http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201905/P020190513719203602248.pdf" target="_blank"span style="font-size: 14px " 1.对美实施加征25%关税商品清单.pdf/span/abr/span style="font-size: 14px " /spana style="font-size: 14px text-decoration: underline " href="http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201905/P020190513719204287788.pdf" target="_blank"span style="font-size: 14px " 2.对美实施加征20%关税商品清单.pdf/span/abr/span style="font-size: 14px " /spana style="font-size: 14px text-decoration: underline " href="http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201905/P020190513719204715521.pdf" target="_blank"span style="font-size: 14px " 3.对美实施加征10%关税商品清单.pdf/span/abr/ span style="font-size: 14px text-decoration: underline "a style="font-size: 14px text-decoration: underline " href="http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201905/P020190513719205123756.pdf" target="_blank" 4.对美实施加征5%关税商品清单.pdf/a/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(192, 0, 0) "strong多项进口药品、医疗器械被征加关税/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "据悉,本次中方对美进口商品strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "加征25%关税的商品共2493个/span/strong:包括重组人胰岛素及其盐、其他胰岛素及其盐、其他多肽激素、蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和类似结构物、其他皮质(甾)激素的卤化衍生物、其他皮质甾类激素的卤化衍生物、前列腺素等。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "根据财政部官网附件显示,有不少strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "医疗器械产品/span/strong也出现在本次征加关税名单,包括血压测量仪器及器具、听力计、其他牙科用X射线应用设备、X 射线无损探伤检测仪(点击了解更多相关仪器)、可直接读数的液体温度计等共计span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong1078个/strong/span商品加征span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong20%关税/strong/span;医疗用α、β、γ射线设备、内窥镜、氧气治疗器等治疗用呼吸器具、外科或兽医用家具及零件等共计span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong974个/strong/span商品加征span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong10%关税/strong/span;心电图记录仪、B型超声波诊断仪、彩色超声波诊断仪、其他超声扫描装置、a href="https://www.instrument.com.cn/list/sort/130.shtml" target="_blank"span style="text-decoration: underline "i核磁共振成像成套装置零件span style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "strong(进入成像专场了解更多)/strong/span/i/span/a、肾脏透析设备(人工肾)、透热疗法设备、输血设备、麻醉设备、宫内节育器等共计span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong662项/strong/span加征span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong关税5%/strong/span。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(192, 0, 0) "strong近年中美医药、医疗器械进出口情况一览/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "根据财新智库莫尼塔研究最新行业报告,海关数据显示,strong在医药方面/strong,2017年我国医药产品strong出口额共计543.52亿美元/strong,出口第一大国为美国,strong共计98.18亿美元/strong,占比18%。医药类产品进口额558.77亿美元,同比增长16.34%,进口医药产品最多的为西成药,进口额171.57亿美元,增幅21.66% 医院诊断与治疗设备进口146.31亿美元,同比增长9.60%。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong在医疗器械方面/strong,2017年我国医疗器械出口总额达217.03亿美元,同比上涨5.84%,对美出口额为51.05亿美元,主要以中低端医疗器械为主,以按摩保健器具、医用耗材敷料为主的前十大出口产品占据我医疗器械出口总额的44.5%。医疗器械进口方面,以高端产品为主,包括strong核磁共振、CT/strong。而2018年11月,财政部、发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局和能源局五大部门联合发布公告决定对重大技术装备如进口MRI、CT等多类医疗设备及其配件免关税和增值税,a href="https://www.instrument.com.cn/news/20181210/476823.shtml" target="_blank"span style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "i详情请点击《政策:中国对进口MRI、CT等多类医疗设备及其配件免关税和增值税》。/i/span/a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(192, 0, 0) "strong贸易战是把“双刃剑”---对医药行业的限制与利好并存/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "据该报告指出,strong制剂出口方面/strong,中国对美国的制剂出口,总体量小,关税税率的提升会在一定程度上削弱出口的制剂品种的利润空间,影响的严重程度跟企业在美国的销售模式息息相关。同时,原料药出口企业出口美国业务占比较高,但这类原料药生产企业有一定成本转嫁能力,影响有限,但CMO/CRO企业由于与美国合作可能较多,属于订单制,可能会strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "受到一定影响。/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong在医疗设备方面/strong,我国器械出口主要以低端设备、一次性耗材为主,美国对内征税主要涉及高端产品,因此对国内器械出口影响不大;对美进口设备主要以高端产品为主,国内上市企业在部分高端器械领域已经开始进口替代,进口器械关税的加征对这部分公司来说,将带来span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong一定的利好。/strong/span/pp style="text-align: left text-indent: 0em "span style="color: rgb(127, 127, 127) font-size: 14px "(部分文字数据源:E药汇合,中国海关,莫尼塔研究)/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="color: rgb(127, 127, 127) font-size: 14px "/span/pp style="text-align: center "img title="文末1.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/ef2448e3-633d-41ed-b2e8-1f5b1eff2fe0.jpg"//pp style="text-align: center "img title="文末2.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/cf1e1d6d-5a2d-44e4-8fde-e4c2219cc34c.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "br//p
  • 低场核磁技术:油气专家手中的“听诊器”与“手术刀”
    低场核磁技术:油气专家手中的“听诊器”与“手术刀”[导读] 如何唤醒更多的油气资源?如何做好油气储层的增产改造与保护评价?核磁共振作为一种先进的分析手段,在其中能发挥哪些作用?有研究显示,人的一生中仅衣食住行就要消耗8469千克石油。石油天然气作为重要的战略性矿产资源,不仅关系着人们的日常生活,对经济发展同样具有非凡意义。经过长达百年的开采,油气资源的开发难度不断加大,勘探对象也逐渐从常规转向非常规、从陆地转向海洋、从浅层浅水转向深层深水,对相关技术及装备提出越来越高的要求。如何唤醒更多的油气资源?如何做好油气储层的增产改造与保护评价?核磁共振作为一种先进的分析手段,在其中能发挥哪些作用?带着疑问,仪器信息网近日采访了西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室唐洪明教授,以及西南石油大学副校长郭建春教授团队的赖杰博士。基于低场核磁,对油气储层“望闻问切” 油气藏,地壳上油气聚集的基本单元。我们认知的石油天然气通常从这类圈闭中采集得出,因此油气藏又被称为储存油气的天然“仓库”。地壳中的油气藏可分为常规和非常规两大类型,近年来随着非常规油气的不断发现和研究探索的不断深入,建立在常规油气藏研究基础上的传统石油地质学理论和方法越来越难以适应油气勘探开发新形势的需要,众多学者将兴趣点放到致密油气、页岩油气等非常规油气储层的研究中,而这也是唐洪明教授的研究方向之一。西南石油大学唐洪明教授唐洪明,西南石油大学教授,油气藏地质及开发工程国家重点实验室兼职研究员,四川省学术与技术带头人后备人选,主要从事油气储层损害机理与保护技术、非常规油气储层评价、开发地质学等领域的研究。2000年以来唐洪明教授先后主持、主研国家自然基金等5项,国家油气重大专项3项、国家高科技研究发展计划(863计划)1项。其中《川南海相页岩气开发气藏工程理论、方法与应用》等获省部级一等奖1项,《海上油田含聚污水回注技术研究与应用》等获省部级二等奖4项 授权发明专利10项 公开发表学术论文150余篇,其中SCI近20篇。省部级科技进步一等奖油气层保护技术是唐洪明教授主攻研究方向之一,该技术是个系统工程,从油气藏钻开到开发枯竭的各个环节需要实施储层保护。核心是利用各种技术,保持或者提高储层孔隙的渗流能力,实现油气藏高效持续、科学开发,降低成本,延长油气田开发寿命,提高油气采收率。据唐洪明教授介绍,原西南石油学院张绍槐院长、中国工程院罗平亚院士等专家是该技术的奠基人、开创者,经过一批专家学者的辛勤耕耘和传承,油气层保护已成为西南石油大学的传统优势学科,在国内外处于领xian水平。受老一辈专家鼓舞和以及对研究方向的好奇,1989年西南石油学院本科毕业的他毅然选择了加入油气保护技术的研究大团队,从此开启了整整30年的研究生涯。30年来,唐洪明教授在钻井、注水、修井过程中储层保护技术方面形成了自己的研究特色。组建的研究团队能够将油气地质与石油工程有机结合,将储层地质学、矿物岩石学、储层地质学等知识高度融合,解决石油工程中的技术难题,建立的储层保护与评价方法在中海油渤海、中石油新疆油田和塔里木油田等矿场得到了应用与推广,取得良好的社会与经济效益。唐洪明教授参观四川威远的中国页岩气第一井唐洪明教授的另一研究重点即开篇提到的非常规储层地质学研究,例如针对页岩气、致密油等,开展非常规优质储层控制因素研究,包括沉积、建模、成岩作用、非均质性、孔隙结构、可动流体饱和度等研究。随着研究探索的不断深入,这一部分就需要引入核磁共振设备。唐洪明教授团队基于核磁共振的成果(节选)唐洪明教授回忆说:“早年读研究生时我就对核磁共振设备有所耳闻,但当时设备以进口为主,价格昂贵,我对核磁的印象也一直停留在记忆中。后来随着非常规油气逐渐成为油气行业主角,低场核磁技术在油气勘探与开发中的文献越来越多,拥有一台核磁共振仪器也成了我和团队的梦想。”大口径核磁共振成像分析仪 MacroMR12-150H-I“十二五”期间中央财政资助地方高校进行配套设备采购,唐洪明教授通过多方了解,接触到了纽迈的低场核磁设备。经过多方论证,团队zui终购入纽迈的MacroMR12-150H-I的大口径核磁共振成像分析仪,利用T2谱分析测试储层可动流体饱和度、孔隙度、孔喉分布等参数,同时利用成像技术表征微观驱油、长期水驱孔隙结构、裂缝闭合规律等研究。相比其他分析方法,唐洪明教授认为低场核磁技术有其不可替代的优势:“它能够原位、定量表征储层驱替过程中的流体分布、孔隙结构等参数变化,同时对岩心没有破坏性,很多岩心可以重复使用,对研究成果的重现性奠定了基础。”与纽迈合作的过程中,公司经常在线指导、定期指派工程师上门维护也给唐洪明教授留下了深刻的印象。“能够保证设备长期有效运行,我认为这是一个公司做大、做强的担当与责任”。唐洪明教授补充说:“从国内外文献报道看,核磁共振已经成为研究非常规油气储层,非常重要、必不可少的手段。未来几年,在致密油、页岩气等非常储层地质特征研究、渗流机理、外流体与对岩石矿物反应机理、自吸与返排机理等方面有所突破,期待低场核磁技术在这些领域也能给我们提供强有力的技术支撑。”随着研发能力的不断进步,纽迈也开发了许多具有新功能的核磁共振设备,未来在经费和场地允许的情况下,唐洪明教授团队还有计划对设备进行升级改造。基于低场核磁,为油气储层“活血通脉” 另一位受访者赖杰博士师从教育部长江学者、国家杰出青年基金获得者郭建春教授。郭建春教授带领的课题组主要从事油气储层增产改造技术研究,重点围绕岩石、工作液、支撑剂三者之间的物理化学作用开展试验研究和理论分析,在深层非均质碳酸盐岩转向酸压技术、深层超高温储层压裂技术、水平井压裂缝网渗流与精细分段技术、支撑剂对流沉降规律与高效铺置技术等方面取得突出成果。作为课题组的一员,赖杰博士主要关注碳酸盐岩储层酸化工作液体系和工艺技术的研究。赖杰博士解释说:“碳酸盐岩主要成分是碳酸钙和碳酸钙镁,所谓‘酸化’可以理解成是把空白盐酸、胶凝酸、转向酸等不同酸液体系注入到岩石内部孔隙空间,酸液溶蚀掉部分岩石,扩大孔隙空间,从而增强石油、天然气从地底流出的能力,提高油气开采效率的过程。”酸化是油气储层增产增注的重要措施之一,碳酸盐岩中碳酸钙和碳酸钙镁的总含量通常超过90%,换句话说,大部分岩石组分都能被注入的酸液溶蚀,然而这并非研究者想要达到的zui佳状态。“我们希望酸液既能溶蚀部分岩石,扩大孔隙空间,足以让油气流到地面,又不至于产生过度溶蚀,导致岩石过于疏松而被压碎、垮塌,丧失流动通道。”酸岩反应前(左图)、后(右图)岩样端面图既要保证有序流动,又要维持岩石自身孔隙结构的完整性,就需要对酸岩反应前后岩石孔隙结构的变化规律进行研究。要揭示岩石在微观尺度上的孔隙结构特征,除了高压压汞、气体吸附、场发射电镜、CT扫描等传统方法,还有现在常用的低场核磁共振技术,因储层岩样的孔隙较小、孔隙空间分布非均质性很强,相比之下核磁共振技术具有无损检测、在线实时观测、测试效率高等特点,更能直观、准确地把握岩样整体的孔隙结构特征。“高压压汞、场发射电镜等方法会对测试岩样造成破坏,而开展了核磁共振测试的岩样还可以重复利用,这就保证了不同实验结果间较高的对比度。随着加温加压等配套设备的补齐,核磁共振仪器能还原地下高温高压环境,便于研究人员依据室内实验结果指导现场作业。” 目前,国内外采用核磁共振技术系统开展酸化研究的团队屈指可数,借助于西南石油大学石油与天然气工程学院引进的MacroMR12-150HTHP-I高温高压渗流可视化分析与成像系统,郭建春教授课题组正在这方面开展一系列创新性研究工作。但由于现有研究和应用相对较少,研究过程中也会遇到许多意料之外的问题,对仪器也提出了更高的要求。赖杰博士举例说:“酸液与碳酸盐岩发生化学反应后,产生的钙离子、镁离子导电产生新磁场,会对原有磁场形成干扰。酸液对金属容器、管线等也会造成腐蚀,因此要求仪器整体必须具备耐酸腐蚀性能。”针对这些新问题,石油与天然气工程学院正和纽迈分析仪器公司保持积极沟通,商讨解决方案,开启了高校与企业产学研合作的一种新模式。西南石油大学石油与天然气工程学院MacroMR12-150HTHP-I高温高压渗流可视化分析与成像系统[来源:仪器信息网]
  • 德国利用核磁共振成像拍出全球首套婴儿降生图片
    据英国《每日邮报》12月7日报道,德国柏林沙里特医院近日实现了一项医学突破,他们利用核磁共振扫描在全球首次获得婴儿降生过程的图像。这些图像是在一个德国孕妇同意在核磁共振扫描仪里分娩后拍摄到的,它能够为分娩过程提供一些有价值的新的认识,也可用于在将来拯救生命。   德国医院实现医学突破获得婴儿降生时的图片  一个医生在查看核磁共振成像图片  沙特林医院的妇产科医生恩斯特拜茵德(音译:Ernst Beinder)表示,该孕妇的整个分娩过程都很正常,机器拍下了孕妇子宫内的所有运动和整个分娩过程。“我们现在可以看到以前只能通过探针观察到的全部细节,这些迷人的图片再次证明了每个分娩都是一个小奇迹,”他说。  沙特林医院研究团队两年前开始这项研究,本周终于取得成功。他们称多名孕妇曾自愿参加这项实验,另外还有5个孕妇的分娩过程将会被核磁共振扫描仪拍摄下来。医院研究团队为此还改进了通用的管状核磁共振成像扫描仪,专门研制了一种特别的“开放式”扫描仪,以便为助产士和孕妇提供足够的空间。  婴儿出生过程的核磁共振成像图片对于了解分娩并发症至关重要,并能对大约15%需要接受剖腹产手术的孕妇的治疗方案提供重要帮助。利用强大的磁体,核磁共振扫描仪能够产生一个强大磁场,使无线电波探测到人体内的某些原子。研究人员则可用这些数据制作出患者身体的横截面图,提供软组织和骨结构的细节。  核磁共振扫描仪被认为比X射线更安全,但因为它工作时总是发出嘈杂的嗡嗡声,很多患者不喜欢这种设备。为了保护本周参加实验的这位孕妇的健康,工作人员特意让她戴上了耳套,当孕妇体内的羊膜囊破开后,因担心婴儿的听力受损,扫描仪就被关闭了。
  • 从代理变收购 布鲁克成像设备家族再填新成员
    p  9月7日,布鲁克宣布其已经签署了收购医学分子影像设备供应商Oncovision的临床前成像业务的协议。收购金额尚未披露,本次收购预期将于2016年第四季度末完成。/pp  据悉,Oncovision创建于2003年,是在西班牙高科技与粒子物理研究所(CSIC)与瓦伦西亚大学共同创建的公司,曾获得“美国临床医学最具创新奖”、“西班牙科技企业创新大奖”等荣誉。/pp  据了解,在过去五年内,布鲁克与Oncovision签署了Albira PET/SPECT/CT系统的独家代理协议,并且合作开发新一代具有先进的硅光电倍增管(SiPM)技术Albira Si系统。/pp style="text-align: center "img style="width: 400px height: 294px " title="" border="0" hspace="0" vspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201609/insimg/90d721be-2387-4fd9-bd55-b43fe7662045.jpg" width="400" height="294"//pp  作为协议的一部分,Oncovision将保留其临床人体影像业务,包括针对乳腺癌诊断、分期、评估治疗效果的乳腺专用正电子断层扫描显像MAMMI PET。/pp  布鲁克临床前成像部门总裁Wulf I. Jung博士表示:“通过此次收购,布鲁克在临床前成像领域的专业技术和领导地位将进一步加强。”/pp  Oncovision首席执行官Ignasi Vivas表示:“布鲁克依靠成像产品独特的组合成为临床前成像领域无可争议的领导者。我们的临床前研究团队很高兴加入这样一个以创新和卓越贡献而闻名的公司。此次资源整合将加快我们分子影像技术的发展和整合,以满足转化科学家们逐渐增长的需求。”/pp /p
  • 我国自主研发的核磁共振仪器研制成功,开始量产
    核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”,对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义,但生产技术长期被国外封锁。不久前,我国自主研发的核磁共振仪器研制成功,开始量产。它的成像质量如何?是否达到相关标准?国产核磁共振仪器实现量产医疗检查费用正在逐步降低记者在中国科学院深圳先进技术研究院看到,生产线上生产的是我国自主研发的核磁共振仪器,画面中白色的圆柱体就是正在生产中的仪器,经过一系列复杂精密的程序之后,它将出现在医院的检查室里。北京大学深圳医院医学影像科副主任技师张辉介绍,我国自主研发的核磁共振仪器图像质量不逊色于国际先进的核磁共振仪器生产厂家,但价格比以前大大地降低,医院的医疗检查费也在逐步地降低。最新一代的国产核磁共振仪器已完全达到医院提出的相关要求北京大学深圳医院里,我国自主研发的核磁共振仪器正在工作。仪器工作的情况,实时传输到十五公里外的中国科学院深圳先进技术研究院。 记者了解到,这款仪器可以获得人体的全身影像,不仅分辨率更高,还加速了成像速度。总台记者 朱慧容:在分辨率不是很高的核磁共振机器做出来的影像,看不出来具体的病灶在哪里。在分辨率很高的核磁共振提供的影像上,明显看出这里可能是一个肿瘤的所在位置。中国科学院深圳先进技术研究院医工所副所长李烨介绍:“以前我们的核磁共振就像拍照片一样,你一动,照片就糊了。我们现在有了快速成像技术,就像拍电影一样,组织动也不怕,可以看到它动的过程。”据了解,第一批国产核磁共振仪器上市不久,科研团队将临床上出现的问题总结出来,逐步攻关。目前,最新一代的国产核磁共振仪器,已经完全达到了医院提出的图像质量要求。
  • 这家核磁宝藏实验室,满足你对科学的所有幻想
    从液体核磁到固体核磁,从氢谱、碳谱,到各种低频的杂核探头、液氮探头、氦气低温探头……12台核磁产品,9台液体核磁,3台固体核磁,从300M到700M……这家宝藏实验室全了!跟着中科院化学所分析测试中心核磁组负责人向俊锋研究员,仪器信息网的镜头开启了一段探秘旅程,清一色的布鲁克核磁让大家大饱眼福,这些核磁仪器有哪些“过人”之处?能解决哪些关键问题?哪一台是实验室的“贵族”?普通的学生能自己上机操作吗……不仅如此,基于许多年的工作经验和积累,向俊锋研究员还给大家分享了其对核磁技术未来发展的期待,以及学生培养方面的心得。您能想象未来核磁仪器或许可以“人工智能”了吗?那些费解的谱图或许可以“不攻自破”?每一台仪器或许都能皮实到学生随时都可以操作……详细内容请看如下视频:据悉,中科院化学所分析测试中心拥有55台套仪器设备,其中布鲁克公司的十多台,包括核磁、光谱和质谱等。就核磁而言,已经安装12台核磁谱仪和1台 7T小动物成像。附个人简介向俊锋,中国科学院化学研究所分析测试中心核磁组负责人,2012年入选中国科学院“关键技术人才”。发表合作论文200余篇,主要擅长利用核磁共振解决分子结构解析、研究相互作用和结构-性能关系等。
  • 省级核与辐射安全重点实验室,配备哪些仪器设备?
    10月5日起,日本将正式开始第二轮核污染水排海,排放量约为7800吨,排放周期约17天。日本核污染水排放事件将再度引发舆论风暴,核污染监测及防治也将受到新一轮关注。  在当前背景下,加强我国核与辐射安全建设刻不容缓。然而,建设一间省级核与辐射安全重点实验室需要配置哪些仪器设备,近日一则将近4000万元的标讯为我们解开了答案:  一、项目编号:N5100012023002030  二、项目名称:2023年省级“四川省环境保护核与辐射安全重点实验室”标准化建设项目  三、主要标的信息  合同包1:  货物类(成都汇泓科技有限公司)品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)1环保监测设备低本底液闪仪新漫SIM-MAX LSA30001(台)1,020,000.001,020,000.001环保监测设备微量铀分析仪大吉WGJ-III6(台)130,000.00780,000.001环保监测设备自动萃取仪莱伯泰科MiniLab-N81(台)635,000.00635,000.001环保监测设备微波消解仪屹尧M61(台)204,000.00204,000.001环保监测设备单直径压样机精胜仪器JZP-401(台)85,000.0085,000.001环保监测设备离心机美瑞克MH2100R2(台)95,000.00190,000.001环保监测设备震荡器国环高科GGC-CS2(台)43,000.0086,000.001环保监测设备电热板鼎泰恒胜DTR-5060G5(台)18,000.0090,000.001环保监测设备纯水机沃特浦WP-UP-YJ-101(台)34,000.0034,000.001环保监测设备自动洗瓶机喜瓶者Flash-F21(台)170,000.00170,000.00  合同包2:  货物类(归炬(北京)科技有限公司)品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)2环保监测设备热释光自动筛选拆装仪归炬科技T&D LU2402(台)697,500.001,395,000.002环保监测设备恒温箱荣事达BC-2581(台)29,600.0029,600.002环保监测设备冰柜雪花SD/SC2500S1(台)5,000.005,000.002环保监测设备洗衣机美的MD100-1451WDY-G21G1(台)4,100.004,100.002环保监测设备水浴锅维根WA201(台)15,800.0015,800.002环保监测设备防潮干燥箱榫尚FCD-1601(台)3,000.003,000.00  合同包3:  货物类(成都新核泰科科技有限公司)品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)3环保监测设备高效率低本底高纯锗γ谱仪新核泰科XTH-300GP/XTM-100H/XTS-300NP/XTD-200CB/XTE-100LN/XTS-300WY/XTC-500WS1(台)2,090,000.002,090,000.003环保监测设备大气氡及气载放射性实时在线监测系统新核泰科XTD-100/XTK-300K/XTD-200X/XTS-500S/XTS-200K/XTJ-100L/XTE-100E4(套)900,000.003,600,000.00  合同包4:  货物类(四川昌峰科技有限公司)品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)4环保监测设备全自动镭氡分析仪中地HD-20127(台)149,000.001,043,000.004环保监测设备低本底αβ测量仪方圆FYFS-400X1(台)300,000.00300,000.004环保监测设备氪-85取样分离系统怡星EPC-KR8502A1(套)2,550,000.002,550,000.004环保监测设备中量程热释光分析仪博创RGD-3D4(台)178,800.00715,200.004环保监测设备高量程热释光分析仪(多片)博创RGD-6B1(台)650,000.00650,000.004环保监测设备退火炉博创V型4(台)49,000.00196,000.004环保监测设备紫外分光光度计普析T9S6(台)148,000.00888,000.004环保监测设备水样蒸发仪方圆FY2308-001(台)250,000.00250,000.004环保监测设备氚电解浓缩装置怡星ECTW-11(台)350,000.00350,000.004环保监测设备恒温水浴震荡器曼泉WQS-302(台)10,000.0020,000.00  合同包5:  货物类(成都点阵科技有限公司)品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)5环保监测设备升级现有选频测量设备成都点阵V1.0/定制/DZE-20/DZER-100.2M18(台)128,000.002,304,000.005环保监测设备便携式电磁辐射源定位系统成都点阵DZH-300-A/R1/1A/2A/3A/4A/6A/7A/DZP186503P2S/定制1(套)548,000.00548,000.00  合同包6:  货物类(卡迪诺科技(北京)有限公司)品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)6环保监测设备大气辐射环境全自动监测系统SENYA/ORTEC/化冶院/卡迪诺/乐驰JL-500 Cinderella.G2/GEM-C50-ICS-E/NC-HPIC8000/RG-460/NC-AIS-12/NC-AFRS/NC-RAIN/MULTI-5P(DZ)/NC-DAM等/定制1(套)5,958,000.005,958,000.00  合同包7:  货物类(四川极奇科技有限公司)品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)7环保监测设备高效率超低本底高纯锗γ谱仪CANBERRA(堪培拉)GX80202(台)2,880,000.005,760,000.007环保监测设备空气流量校准器HI-QHFC-Digital-15002(台)28,000.0056,000.007环保监测设备多直径压样机HSGMDS-1000/600-ACC-FCS1(台)345,000.00345,000.007环保监测设备马弗炉赛默飞世尔Moldatherm(BF51828C-1)2(台)90,000.00180,000.007环保监测设备冻干机四环起航FreeZone12L1(台)572,000.00572,000.007环保监测设备烘箱美墨尔特UF450PLUS2(台)135,000.00270,000.00  合同包8:  货物类(四川盛川科技有限公司)品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)8环保监测设备中等效率低本底高纯锗γ谱仪方圆FYHPGe-P1(台)1,769,000.001,769,000.008环保监测设备α谱仪ORTECALPHA-ENSEMBLE-2D-1M1(台)800,000.00800,000.008环保监测设备紫外分光光度计(车载)元析Q-61(台)150,000.00150,000.008环保监测设备高量程热释光分析仪(单片)赛默飞TLD-35001(台)550,000.00550,000.008环保监测设备粉碎机RetschBB2502(台)720,000.001,440,000.008环保监测设备中等效率低本底高纯锗γ谱仪ORTECGEM-C50P4-RB1(台)1,769,000.001,769,000.00
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