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数字电测仪

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数字电测仪相关的资讯

  • 广电计量获数字化转型典型应用场景奖
    近期,由无锡市大数据协会主办的2022年度无锡市大数据领域奖项评选活动顺利举行。经过企业申报、资格初审、路演评选等环节,广电计量子公司无锡广电计量的实践案例,凭借在数据治理领域较强的应用价值和示范意义,成功获评无锡市数字化转型典型应用场景奖。 无锡市数字化转型典型应用场景奖获奖名单   近年来,江苏省积极响应建设“数字中国”的号召,狠抓数字经济建设,印发了《江苏省制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划(2022-2024年)》,明确了推动“智改数转”的总体要求、主要目标、重点任务和保障措施,江苏省各个城市、各个企业纷纷踏上数字化转型之路。   为助力企业抢抓数字经济发展机遇,广电计量面向长期积累的检测数据,积极开展企业数字化转型,深度挖潜、剖析传统行业的业务需求,形成数据治理方案,挖掘检测数据价值,向传统行业提供深层次价值服务。   无锡广电计量本次获奖案例的应用场景,具体面向环保水治理、土壤检测、新能源电池等检测业务场景,针对行业需求开展数据治理活动,提供数据分析工具及数据挖掘模型,实现业务数据化、数据业务化,形成典型的检测数据价值挖掘场景案例,覆盖检测数据的采集、存储、传输、应用、处理的生命周期,该应用场景立足第三方检测评估,为检测机构管控数据质量、降低数据安全风险、重塑检测行业服务价值提供了参考,具有较强的推广和示范意义。
  • ‘上海仪迈’国内首创光电瞄准的数字显示V棱镜
    受“仪器信息网”的邀请,上海仪迈于《仪器快讯》杂志的2011年第4期 “技术与市场”专栏成功发表一篇题为《国内折光仪的研制现状及发展趋势》的技术前瞻性文章,同时推出了高性价比的台式折光仪系列和手持式折光仪系列,奠定了上海仪迈在国产折光仪领域的领导地位。为了“将折光进行到底”,上海仪迈又进入到折光仪领域最高精度的V棱镜的研发中,可喜的是,上海仪迈终于在国内首创光电瞄准的数字显示V棱镜。在此期间,公司的研发专家进行了V棱镜多项核心技术的大胆革新,取得了技术的全面突破,真正做到了“精益求精”的科学精神和科研态度。我们衷心期待新一代的光电瞄准的,数字显示的V棱镜早日面市。
  • 普源精电:攻关高端科研仪器核“芯”,全力助推数字经济建设
    随着全球科技竞争的日趋激烈,推动科技进步的高端科研仪器领域逐步得到更多的重视,并逐步被提升到了战略规划层面。2021年3月,“十四五”规划纲要指出,“依托行业龙头企业,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,加快工程化产业化突破。”作为搭载自主研发数字示波器核心芯片组并成功实现产品产业化的中国高新技术企业,普源精电科技股份有限公司(以下简称“普源精电”)于3月17日披露了科创板上市招股意向书,正式进入发行阶段。公司专注于通用电子测量仪器领域的前沿技术开发与突破,以通用电子测量仪器的研发、生产和销售为主要业务,主要产品包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等。聚焦自主研发创新,不断提升核心竞争力自公司设立以来,普源精电一直高度重视技术创新,力争走在行业前沿。公司主要通过开发政策、联合创新和自主创新等三种方式,将研发创新与行业发展趋势相结合,在公司各个技术的交汇融合的交叉点上,积极组织各技术部门相互讨论与合作。招股书显示,2018年至2021年上半年,普源精电的研发费用占比呈增长状态,2021年上半年公司研发费用占营业收入比例达到23.91%。经过对示波器、频谱分析仪、射频/微波信号发生器等电子测量仪器的芯片、硬件和软件等方面核心技术的开发与研究,公司已形成包括芯片技术、高带宽低噪声模拟前端技术、高采样示波器数据采集技术在内的一系列具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备。其招股书显示,截至2021年6月30日,公司全球范围内拥有已授权专利386项(其中发明专利346项)、集成电路布图设计4项、软件著作权101项;拥有高采样示波器数据采集技术、SiFi III高保真任意信号合成技术、Ultra-Real技术、高精度大动态范围直流电压测量以及电子负载恒流环失调校准与补偿技术等在内的20项核心技术。这些核心技术能够有效满足通用电子测量仪器的需求。打破海外芯片供应依赖,构建国产仪器关键核“芯”仪器专用核心芯片是仪器最核心零部件。普源精电坚持自主突破核心芯片技术,经过十多年的研发投入和技术积累,逐步打破美国高端芯片出口限制的制约,实现了国产厂商从中端数字示波器向高端数字示波器的进一步发展。目前采用普源精电自主研发核心芯片生产的高端产品已成为国内公司替代进口产品的方案之一。在芯片技术方面,普源精电拥有三款“国内首款”芯片:(1)国内首款示波器模拟前端芯片:公司通过高带宽高集成度示波器模拟前端芯片技术研发的国内首款示波器模拟前端芯片,带宽高达5GHz,集成了低阻抗和高阻抗两个信号调理通路。其中,高阻抗通路集成电子衰减器,过载恢复时间比非集成技术缩短60倍;(2)国内首款示波器信号处理芯片:通过高带宽高采样率示波器信号处理芯片技术研发出的国内首款量产的5GHz带宽、10GSa/s采样率、8Bit分辨率示波器信号处理芯片,可实现5GHz带宽、20GSa/s采样率数字示波器产品;(3)国内首款示波器差分探头放大器芯片:通过宽带差分探头放大器芯片技术,研发出国内首款示波器差分探头放大器芯片,带宽高达7GHz,集成片上频响校准技术。输入等效噪声低达0.35mVrms,可实现7GHz带宽示波器差分探头。普源精电表示,公司下一代仪器专用核心芯片也已加速研发,未来将逐步在产品产业化上应用。重视研发团队建设,持续优化人才结构普源精电自成立以来便十分重视人才培养和团队建设,建立了以普源书院为中心的人才甄选、培养和发展体系。并通过研发项目带动方式,公司在实战中提升团队技术能力和诚信协作;通过不断吸引优秀研发技术人才加盟以及加强与中国高校协同育人项目,逐年加大校园招聘力度,建立未来人才储备机制。据悉,普源精电通过持续优化研发团队人才结构,已逐渐形成由首席技术官、核心技术人员、高层次技术人才组成的研发梯队人才队伍;并通过推行任职资格体系建设、奖励激励制度等措施强化研发管理团队,为公司保持技术领先、攻关新技术、研发新产品打下了坚实的基础。未来,普源精电将持续加大技术研发投入,扩建北京研发中心和新建上海研发中心,引进先进的研发设备及高端研发人才,对高端数字示波器整机设计、微波射频仪器研发、模拟与数字芯片开发和现场仪表开发领域进行深入探索,一如既往的把创新能力作为持续发展的动力源泉,不断提升国产科学仪器的国际竞争力,为国家构建数字经济完善供应链体系贡献自己的一份绵薄之力。
  • 电科思仪创新成果入选10项国有企业数字技术成果名单
    近日,由国务院国资委主办的第三届国有企业数字化转型论坛发布了10项国有企业数字技术成果,电科思仪110GHz信号/频谱分析仪成功入选。110GHz信号/频谱分析仪突破大带宽实时频谱测量、超宽频带一体化调谐接收、复杂调制信号多参数分析等技术瓶颈,射频信号测量由“扫频分析”向“实时分析”、“窄带测试”向“宽带测试”、“单域频谱分析”向“多域信号分析”实现跨越。产品具备卓越的射频与接收性能,全面的频谱分析能力,可在毫厘之间“看”清频谱万象。作为信号、频谱分析的“多面手”,既具备丰富的无线通信信号,脉冲信号分析功能,能轻松驾驭卫星射频测试需求,也可用于5G通信射频一致性测试,解决5G毫米波、低轨卫星等领域复杂宽带调制信号高精度解调分析难题,服务国民经济高质量发展。10项国有企业数字技术成果主要分布在核心电子元器件、基础软件、分析测试仪器三个领域,集中展现了国有企业结合自身主业在数字化探索方面取得的积极进展。
  • 探索数字营销之巅:3i奖-2023年度科学仪器行业数字营销奖:企业奖与案例奖申报正式启动!
    在移动互联网时代,数字技术开枝散叶。大环境下,数字营销成为直达用户心灵的最佳手段,仪器信息网作为科学仪器行业的权威媒体平台紧跟潮流,推出一系列的营销奖项,激励更多的企业积极运用数字技术提升营销效果。 在2021年,我们将持续5年的年度最佳网络营销奖升级为数字营销奖,表彰通过数字技术开拓市场的厂商。2022年,仪器信息网进一步优化了数字营销奖,增设了“数字营销杰出案例奖”,以表彰在创意、内容、传播和影响力方面有突出表现的营销案例。仪器信息网在每年的“仪器及检测3i奖”典礼颁发数字营销奖,以表彰在数字营销领域取得突出成绩的企业和案例。 往届的数字营销奖评选活动吸引了众多企业和案例参与。经过严格的评审,最终评选出了一批在数字营销领域具有创新性和卓越表现的获奖企业和案例。这些获奖者在数字广告、搜索引擎营销、社交媒体营销、内容营销、大数据和人工智能营销等方面取得了显著的成绩,为行业树立了新的标杆。 2023年数字营销奖申报工作现已正式启动。申报范围涵盖了数字营销领域的各个方面,包括但不限于数字广告、搜索引擎营销、社交媒体营销、内容营销、大数据和人工智能营销等。申报条件要求申报主体为在中国注册的企业或机构,申报案例须为2023年内完成的营销项目。 申报材料包括申报表、案例介绍、证明材料等。申报企业需在规定时间内完成在线申报,并提交完整的申报材料。申报材料将由评审委员会进行初审和终审,最终确定获奖名单。除了自主申报,2023年度品牌合作伙伴案例作品也将自动入围参选。这些案例作品将有机会获得广泛的宣传推广和交流合作机会,并纳入仪器信息网的数字营销案例库,供行业同仁参考借鉴。获奖企业代表将有机会在颁奖典礼上发表感言,并分享他们的数字营销经验。 我们诚邀符合申报条件的企业积极参与申报工作,共同推动科学仪器行业的数字营销创新和发展。以下是申报2023年数字营销奖的相关信息:申报时间:2024年1月15日 至 2月18日申报平台:仪信通后台获奖名额:企业奖3个,案例奖3个申报要求:1.申报案例需为2023年1月1日至12月31日的数字营销实践;2.企业奖申报者需要全面展示其在数字营销领域的综合实力和创新成果;3.申报者需保证所提交信息的真实性和完整性。评审流程:1.申报时间:2024年1月15日 至 2月18日2.评审周期:2024年2月18日 至 3月10日,入围案例将提交给仪器信息网评审团,进行深入评估和打分;3.入围公布:所有入围案例将于2024年3月31日前在仪器信息网官网公布;4.结果公布:获奖结果将于2024年4月公布,ACCSI2024中国科学仪器发展年会上揭晓并颁发证书。注意事项:1.奖项揭晓时间以最终典礼时间为准2.2023年度品牌合作伙伴案例作品自动入围参选3.仪器信息网保留对活动的最终解释权。联系方式:电话:18618483871 曲女士Email:quwq@instrument.com.cn 我们期待您的积极参与,共同推动数字营销领域的创新与发展!如有疑问,请联系仪器信息网客服。感谢您的支持与关注!关于数字营销奖的更多信息,可以访问仪器与检测3I奖专题或联系我们的客服团队。往届回顾:2022年度科学仪器行业数字营销奖 奖项类型2022年度获奖企业企业奖杭州谱育科技发展有限公司SCIEX中国广州禾信仪器股份有限公司案例奖岛津企业管理(中国)有限公司《新质造瞰未来——岛津仪器(苏州)有限公司新品启航典礼》布鲁克(北京)科技有限公司《走进宝藏实验室X布鲁克》钢研纳克检测技术股份有限公司《“质镜新征程”钢研纳克70周年暨上市3周年——高端仪器装备产品发布会》2021年度科学仪器行业数字营销奖 奖项类型2021年度获奖企业企业奖岛津企业管理(中国)有限公司马尔文帕纳科北京卓立汉光仪器有限公司案例奖日立科学仪器(北京)有限公司《技术超越百年 品质日久弥新——日立超级品牌日:电子显微镜新品发布》滨松光子学商贸(中国)有限公司《了不起的科技匠人》 安徽皖仪科技股份有限公司《以科技为先,与世界同行——皖仪超级品牌日:云参观皖仪科技中心》 关于“仪器及检测3i奖”简称“3i奖”(创新Innovative、互动Interactive、整合Integrative),始于2006年,是由信立方旗下网站——仪器信息网和我要测网联合举办,随着科学仪器及检验检测行业的发展需求,应运而生。截至目前已设有12类奖项,记录了行业发展路上的熠熠星光。3i奖作为行业公益奖项,始终秉承着“公正、公平、公开 ”的原则,依托信立方长期合作的业内权威专家和数千万用户进行评审,遴选出代表技术发展趋势的创新产品、表彰科学仪器及检测行业表现卓越的企业、企业家和具有特殊贡献的研发人物等,弘扬正能量,促进行业高速发展。了解更多3i奖详情:https://www.instrument.com.cn/event/prize
  • BCEIA2023盘点|信息化、数字化、智能化是检验检测实验室未来的发展趋势
    实验室数字化是检验检测机构提升数据质量和工作效率的必由之路,是行政监管部门提升监管效率的重要举措和抓手。实验室的数字化建设不仅服务于实验室自身内部管理,更大的意义在于满足整个经济社会、传统产业供应链环节的需求,可以为公众与企业提供更加值得信任和便利的检测结构。目前,信息化、数字化、智能化已逐渐成为检测实验室创新发展和技术应用的一种趋势。实验室数字化分析系统主要着眼于采样、设备、数据、过程、管理和结果的数字化改造和利用。但由于应用场景、技术支持条件和方法的不同,提出的检测实验室和检测仪器数字化、智能化解决方案也不尽相同。在BCEIA2023举办期间,普析、睿科、禾信等厂商向大家展示了他们的检验检测实验室数字化解决方案,以下为小编整理的相关介绍,可以为大家提供参考。北京普析通用仪器有限责任公司:Dlabs实验室数字化管理系统展会期间,普析举办了“检测实验室数智化分享沙龙”活动,探讨了数智化创新技术成果、应用案例、行业动态与发展趋势,进行了“微生物检测数字化展区”、“理化检测数字化展区”、“有机检测数字化展区”、“无机检测数字化展区”四大展区以及“DLabs数字化检测系统”的应用展示。数智化实验室(DLabs)产品利用物联网、分布式存储、智能算法技术,提升实验室的物联网化、数字化、智能化三个方面的能力。物联网化实现从天平、前处理设备、检测器仪器接入实验室局域网络,利用分布式存储技术达到GB级文件数据快速的传输、查询和提取;数字化实现各类设备、多个厂家与设备数据提取解析,将原始图谱等非结构化数据进行标准化,按照样品编号等信息进行分类存储管理。智能化实现从任务生成、分配、检测SOP全流程仪器、耗材、人员的智能互联互动分析,保障数据全程追溯到原始记录的自动生成和审核,全面的提升检测实验室的效率、准确性。DLabs专注与具体实验分析工作的提升与LIMS实验室管理系统配合,可更全面提升实验室数字化管理水平。广州禾信仪器股份有限公司:智慧实验室在禾信展位上,小编了解到公司目前也正在做一些智慧实验室的相关项目工作,相关负责人李经理向我们介绍道,禾信智慧实验室的专属智能化自动化系统主要有能化前处理、高兼容、要素结合、数据互通、环节监控、数据有效性等六大特点。同时,他们还建设了智慧移动实验室,可根据客户需求定制化设计,水、电、气整体高度集成,配备双重避震系统,具备现场快检+法检功能,定性定量、环境控制、监控录像、数据实时上传,智能运维等功能,解决检验检测最后100米的难题。睿科集团股份有限公司:无人化智慧化实验睿科在此次展会上也设置了智慧实验室区,充分展示了睿科智慧实验室技术成果及应用场景。睿科无人化智慧化实验室从1.0时期的单机设备起步,积累、储备了40+的功能模块。在1.5时期,构建可自由定制的全自动多功能样品制备前处理平台,通过智能算法实现液体处理、自动称量、样品提取、样品净化、浓缩纯化、传输移动等不同模块之间的串联与协调。2.0时期,睿科要全力打造集仓储体系、清洁体系、分析检测体系于一体的全流程智慧实验室。除此之外,谱育及汇像等公司也积极发展检验检测实验室数字化,并取得了一定的成果。上海汇像信息技术有限公司:将AI和生命科学及高通量实验相结合上海汇像始终坚持将AI和生命科学及高通量实验相结合,致力于为生物化学、医疗医药及安全检验检测,提供从分子到细胞的全流程自动化智能化综合解决方案。汇像可以通过AI人工智能技术以及自动化平台,可以实现自动化的样本存储、样本制备、实验操作、数据处理,实现完整的从样本进到结果出,全流程的无人化。杭州谱育科技发展有限公司:水质全自动实验室分析系统水质全自动实验室分析系统由全自动水质分析仪器系统、全自动样品管理系统、全自动分液工作站、全自动流转工作站、全自动留样系统、全自动清洗系统及全自动质控系统等组成。实验室由机器全自动开展国家采测分离“9+X”项目的监测分析,系统结合智能实验室保障系统,实现水质多参数无人值守全自动化分析。
  • 智能数字式漏水检测仪
    智能数字式漏水检测仪/数字式漏水检测仪/漏水检测仪/测漏仪/查漏仪 型号:ZRX-7663ZRX-7663智能数字式漏水检测仪应用了的数字信号处理术和数字滤波电路,步提了仪器的抗干扰性能,其重要特点之是能够克服环境噪声的干扰行确探测,在大屏幕液晶显示屏上准确地显示出测量参数,自动区分环境噪声和漏水噪声信号,让操作人员直观地判断漏水疑点。 ●常用频率范围的频谱分析,实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。 ●自动记录(时间—信号噪声)曲线,连续监测噪声信号,为漏水点的确定提供可靠的分析依据。 ●拾振传感器内置有信号放大电路,拾振机构采用缓冲隔离,使得拾振的方向性更强,且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。 ●采用品质传感器材料和电路,听音清晰度大大提。 ●可选配不型的拾振传感器,供操作人员选择使用。 ●频率覆盖漏水噪声范围,多达31个带通滤波器的选频范围,满足检漏人员在各种场合中选频使用。 ●可适时保存多段录音资料,能真实记录现场声音,随时重现探测现场实况。 ●操作手柄采用可靠性光电式无触点静音开关,杜了开关接触不良故障的发生。 ●手柄前端聚光照明,液晶显示屏和按键均具有背光照明。 ●采用性能、大容量可充电锂离子电池,无记忆效应;联机充电和脱机充电两种方式均可采用,充电方便快捷。 ●大屏幕液晶显示屏,信息量大,光条显示度,操作界面直观明晰,操作流程简单方便。 ●益求的电路板设计,消除了仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。
  • 广电计量牵头《数字孪生模型评估规范》等3项团体标准研制
    2023年1月5日,中国信息协会《数字孪生模型评估规范》等4项团体标准启动会暨首次研讨会在北京成功召开。其中3项团标由广电计量牵头主编,广电计量将以标准为抓手,持续完善软件测评、信息安全、数字化等业务布局,助力“数字中国”建设提质增速。本次启动的《数字孪生模型评估规范》《科学数据安全能力成熟度评估规范》《科学数据存储安全管理规范》《数据从业人员能力评估规范》4项团体标准,将填补国家在数字孪生模型评估、科学数据安全能力成熟度评估、科学数据存储安全管理、数据从业人员能力评估等方面的标准空白。中国信息协会领导李红在致辞中表示,标准研制组将利用各自在产业链上的专业优势,为标准建言献策,助力标准高质量发布。全体参编单位在保证标准质量、遵守协会标准制修订程序的前提下,要快速推进项目,争取标准早日发布实施,助力团体标准“最后一公里”的落地实施。中国标准化专家委专家(机械科学研究总院研究员)强毅作为特邀嘉宾,从标准化角度提出这几项团体标准的必要性和重要性,并呼吁更多的企业能够参与到团体标准中来,真正的为我国标准化事业做出贡献。来自70余家企事业单位、高校、科研院所的代表通过线上线下方式参加会议,围绕团体标准研制及推广发布等展开深入探讨,为高质量建设“数字中国”注入“标准力量”。主编单位广州广电计量检测股份有限公司总经理助理、信息化事业部总经理于莉莉博士在发言中表示,广电计量构建了软件全生命周期业务生态体系,成为国内为数不多具备“一站式”信息化服务能力的专业第三方检测机构。未来,公司将瞄准新一代信息产业发展机遇,聚焦政府和企业数字化转型,成为提升信息安全自主可控能力的综合性解决方案提供者,守护信息质量安全,助力数字经济发展。中国科学院计算机网络信息中心大数据部副主任(国家基础学科公共科学数据中心主任)胡良霖,江苏省科技资源统筹服务中心、南开大学、江苏南高智能装备创新中心有限公司、上海闪马智能科技有限公司的与会代表分别发言,为标准研制及应用建言献策。随后,来自中国科学院计算机网络信息中心、广州广电计量检测股份有限公司两家主编单位的3名专家代表起草组介绍标准草案和意见处理情况,各参编单位参与研讨。党的二十大报告提出,要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,对信息行业具有重大指导意义。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要中多处强调各领域的数字化发展。中国信息协会标准化项目负责人、北京蓝象标准咨询服务有限公司总裁段小莉表示,中国信息协会不仅要制定出更多高质量的标准,还要通过标准制定与实施的过程,有效提升产业竞争力和服务于市场主体,充分发挥团体标准价值链的作用,通过标准这个有力抓手,进行全产业链资源构建与整合,促进技术创新、产品创新以及多方战略合作,共同助力产业发展,推动中国经济创新发展。于莉莉表示,此次标准启动会,高质量开展标准研制探讨与交流,为后续推进团标广泛应用开好新局。未来,广电计量将发挥技术服务优势,深入推进数字孪生模型评估等标准落地,加强数据从业人员规范管理,全面促进“科学数据”共享开放,加快科技创新成果转化,赋能千行百业数字化转型,助力数字经济高质量发展!
  • 科学仪器启示篇:B2B行业数字营销的痛点
    本文作者:赛莱默分析仪器市场总监&赛莱默中国对外事务总监 郑春丽  我们经常听到的是数字营销是多么多么的有潜力,B2B的数字化营销被寄予厚望,但是我们做的人知道前途是光明的,但是这一路充满荆棘。  Q: B2B 行业难在哪儿?  说到B2B行业的难点,首先是销售流程复杂,B2B 行业决策成员非常多。有影响者,有使用者,有决策者。使用者和购买者可能不是一个人。B2B 行业流程更长, 要走招标流程,财务流程,物流流程,还得走仓库管理流程,有时候还要求三家以上投标,还可能流标,二次投标等等。  B2B行业中,很多是采用渠道销售的政策,很多时候,代理商或者销售离职了,就可以把客户带走。所以,关系的建立更重要。  B2B客户单个价值大,丢失一个客户,如果是大客户影响就比较大,终端的客户体验很重要。  Q: B2B行业做市场营销挑战?  最明显的是钱少人少。B2B营销预算真的非常有限,和 B2C 相比,不是一倍二倍的差距,可能是 10 倍的差距。  B2C行业的市场部战斗力强,做活动的,做数字营销的,做分析的,在数字营销中有分做内容的, 专门做SEO的,专门做电商的,专门做社交媒体的。但B2B的大多数队伍很小,又要播种,又要收割,又要烹饪,做好了,还得上菜,真正实现了从田间地头到餐桌的一条龙服务。  此外,B2B产品和解决方案本来复杂度就高,很多事情需要其它部门的支持,比如内容的输入,需要技术,需要产品经理,需要 BD,需要销售来提供。  而B2B企业中市场部的话语权也相对低,一般而言,在B2B企业中,市场部很多都是属于“支持“部门。  再有一个就是到底怎么衡量 B2B 行业市场营销的效果?是以活动的数量计?还是达成的结果计?最后一个痛点就是公司整体对市场营销的观念, 说到底公司到底如何定位市场部?重视不重视市场部?还是销售 驱动,市场部是个到处赶场、到处救火的部门?  Q: B2B行业做数字市场营销挑战?  B2B中数字营销遵从市场营销的整体业务逻辑,是从市场洞察-推广-获客-线索商机转化-客户运营整个链条,是客户体验的全旅程。  看似很清晰,但实际执行的时候每一步都有自己的挑战。  比如第一步,如何获取lead方面,B2B企业如何引流?如何获客? B2B 企业大多数市场知名度都不高, 我们的产品相对来说由于技术性比较强,离大家的日常生活又相对远,所以略显枯燥无味。到底选择什么样的渠道来引流,通过不同的渠道接触到了客户之后,引流后,能不能获客?获客后能不能闭环?这里面每多走一步都有很多 Lead 流失的风险。  第二步, 好不容易获客了,这些到底是不是有效的线索?怎么核实?到底用什么标准来定义他是一个有效的 lead, 甚至于最关键的是你无法判断客户留下的信息是否真实?你不核实,数据的质量无法保障 你核实,你是不是有这么多的精力了?如果流程太复杂,也可能把用户吓走。核实后,外部的系统和内部的系统是打通的?还是需要人为再来录入?这也是实际操作中的困难。  第三步,核实后 MQL 后,下一步转给销售了,拷问灵魂的问题来了,销售是不是会跟进这些 MQL?如果跟进了,怎么定义为是 SQL?即使是一个有效的销售线索,销售会不会在系统中进行标识?而 B2B 的渠道销售,很多时候销售把线索转给代理商,他不直接跟进项目,那他如何知道这个项目是否有效?代理商后续有没有跟进?从 MQL 到 SQL 的这一步,从字面上来说,需要销售的配合,但实际上来讲,他需要业务流程。他需要公司整个管理层达成一致。  第四步,如果最后要统计订单了,能不能抓取到这些订单数据,B2B 公司中订单有订单系统,客户关系管理有 CRM 系统,这些系统之间是不是打通的?如果没有打通,我们怎么样知道最后转换成了多少订单?怎么判断效果。即使打通了,数据就能衡量了吗?我们几个项目一起下单怎么处理,或者是从代理商之前的库存中下单了怎么处理?  结合以上每一步,我们看到 B2B 公司数字营销的难点,每一步都是步步惊心。  Q:B2B 公司市场数字营销如何破局?非常重要的是在做之前一定要想清楚。方向不清楚,再努力也没有用。  首先要想清楚,公司对数字营销的定位,是宣传的工具?还是营销的推动力?  第二要看清楚公司的生态环境, 管理层重视不重视,大家有没有达成一致 业务的流程有没有建立?公司的系统有没有准备好? 公司的 IT 流程是不是繁琐?  第三要了解你的关键利益相关人, 这些人是谁?他们的诉求是什么?他们的需求是什么?他们的痛点是什么?  基于这些想清楚你的大方向,然后你再看看你自己有什么牌?你有多少钱?你有多少人?  如果你又有人又有钱,那就长短期规划数字营销,脚踏实地也仰望星空。  如果你有人,没有钱,做个市场战略,数字营销发展路线图,一步一步来,短期做什么,长期做什么。  如果你没有人,但是有钱,你可以找专业的机构帮你来做,比如微信运营第三方做,网站运维第三方做,SEO 第三方做,把你宝贵的资源用来做最重要的事情,来做机构不能帮助你做的事情  如果你又没有人又没有钱,这种必须要优先, 要有聚焦, 要做公司最关心的事情。用一些小的里程碑让大家看到一点点的进步以及数字营销的价值。  数字营销是个不断学习和探索的过程,即使你原来有过多少成功的经验,都要根据自己公司的实际情况来定制属于你的数字营销策略。希望我们大家都能找到适合自己的那个策略,走到自己的康庄大道上。
  • 普源精电:13GHz带宽数字示波器预计明年发布
    近日,普源精电在接受机构调研时称,公司13GHz带宽数字示波器相关自研芯片已经于去年成功流片,目前正处于示波器整机产品化研发进程中,符合项目进度预期,预计明年正式发布。普源精电补充道,13GHz带宽数字示波器将是一个全新的里程碑,公司技术储备可以直接覆盖,并能够向下兼容到8GHz带宽,且能够更好的覆盖高速接口测试应用,市场空间巨大。另外,关于“凤凰座”芯片应用情况,普源精电表示,目前公司“凤凰座”自研芯片组已经用于MSO8000/R、DS70000、MSO5000、DS7000等全部高端及部分中端数字示波器产品。其进一步表示,波形发生器旗舰产品DG70000系列是业内领先的具有最高12Gsa/s采样率、5GHz频率输出、16bit垂直分辨率、4Gpts波表长度的高性能任意波形发生器(简称:AWG),拥有-70dBc无杂散动态范围,为用户提供更清晰、更纯净的信号。此产品采用了公司自研芯片技术,具备一定的壁垒优势。关于“公司ASIC专用芯片组包含三颗芯片,是否可以用商用芯片进行替代”的问题,普源精电解释称,公司ASIC自研专用芯片组的三颗芯片,无法用商用芯片完全进行替代,具体如下表所示。普源精电解释称,目前看来,仅有示波器信号处理芯片有通过商用模数转换芯片替代的可行性。公司作为国内细分行业龙头企业,在国内最早使用通用商业芯片设计数字示波器并最高实现1GHz、5GSa/s的技术指标,截止到目前尚无其他国内公司达到。公司充分了解国内外商用芯片供应商的产品情况并保持长期合作交流,比如公司与德州仪器(TI)在2021年上海进博会签署了战略合作备忘录。一般情况下,通用商业芯片公司不会为“多品种小批量”的仪器公司而专门定制某种类型的芯片。综合来看,目前来看行业内尚无通过使用商用芯片实现2GHz带宽和10GSa/s采样率高端数字示波器的成功案例。关于“公司披露了自建核心芯片封测线,请问为何要自建封测线而不选择外协封测”的问题,普源精电声称,公司高端仪器所使用的自研芯片采用自主封测,主要原因有三点:其一,公司高端仪器产品具备多品种小批量的特征。如选择头部封测供应商则由于芯片颗数较少,费用较高且拒单率较高;其二,行业内领导企业都会将核心芯片封测能力视为技术壁垒之一,因此提前掌握该能力也会为公司未来发展筑牢“城墙”;最后,拥有自建核心芯片封测线,还会为公司下一代芯片研发创造极为有利的条件,比如研发人员可以随时调用该封测线并反复进行试验,而使用外协封测供应商,则往往需要较长的排期且灵活性较差,同时还会面临技术秘密外泄的风险。除高端仪器所使用自研芯片之外,常规芯片封测通过外协加工方式完成,苏州本地拥有非常好的供应链配套。关于“公司具备自研芯片能力,以后是否会考虑直接销售芯片”的问题,普源精电回应称,在自研示波器专用核心芯片组方面,公司已经积累了十多年的经验。由于是专用芯片组,设计出来的目的是和系统配合提升数字示波器整机性能。普源精电是仪器公司,会聚焦并坚持仪器这个主业。测试测量仪器公司和商业模拟芯片公司的模数转换器,尽管核心技术指标类似,但具体技术追求还是有差异的。仪器芯片追求极致的指标,不那么在乎功耗和体积。同时,由于公司的自研芯片是ASIC专用芯片,除了模数转换器功能外,还会对频响、温漂、校准等仪器系统需求进行匹配和应用。所以相对复杂度更高,客户必须具有较高的应用水平才能进行使用,因此我们更倾向于通过为客户提供芯片级和模块级解决方案满足客户需求(公司芯片级解决方案实物如下图所示),而非直接销售芯片。当然,公司自研的10GSa/s模数转换专用芯片具备较高的商业应用价值。但以行业内国际巨头为例,通常都不会直接销售其自研芯片,这也是各个厂家核心技术壁垒和差异优势所在。此外,关于公司与安捷伦的合作,普源精电表示,公司与安捷伦的合作从2004年开始到2019年结束,合作形式为公司给安捷伦提供ODM(贴牌)服务。公司自主研发、生产相关数字示波器产品,并拥有其全部核心自主知识产权。双方初次接触肇始于2004年德国慕尼黑电子展,彼时普源精电已发布DS5000系列产品,不仅是全球首家使用商业芯片达到200MHz带宽、1GSa/s实时采样率的公司,同时也是中国大陆唯一的数字示波器厂家。作为业内全球领先企业,安捷伦对公司技术和产品实力给予充分的认可,曾有过收购普源精电的谈判,但公司坚持“将中国电子测量仪器的小红旗插遍全球”的梦想,因此并未接受,双方随后展开ODM合作,通过普源精电的产品补充其经济型示波器市场。到2019年,随着公司发布自研芯片组,且推出高端数字示波器后,是德科技(安捷伦)识别到普源精电已经掌握了高端数字示波器的核心技术,在主流示波器市场会产生显著双方品牌竞争,因此经过友好协商,结束相关ODM合作。关于芯片短缺的影响,普源精电表示,目前公司受缺芯影响的主要是老工艺芯片,这对公司经济型产品产生一定程度的交期延长。芯片短缺现象从疫情开始后就已经陆续出现,今年2-3月份该情况已经明显好转。公司在去年就已经完成了短缺物料的替换调整和工程变更,且通过现货采购满足客户交付承诺和战略储备,目前已经能够较为从容的应对芯片短缺问题。公司中高端数字示波器产品主要采用自研芯片,且晶圆储备充足,因此中高端示波器产品不受市场上芯片短缺情况的影响,且今年以来销售表现亮眼,有力拉动公司利润增长。普源精电指出,国产品牌要想真正进入广阔的蓝海市场,跳出经济性市场的红海竞争,就必须在关键技术点做出突破。微波射频产品目前重点突破超宽带毫米波放大器、高分辨率高动态范围模数/数模转换器、宽带开关、高频混频器、超宽带电桥等“卡脖子”关键射频模块或芯片,同时还需要建立包括薄/厚膜工艺、微/纳米级机械加工、微组装等制造能力,这样才能达到替代甚至超越国际主流厂商的技术指标。公司微波射频产品线短期目标是在44GHz和67GHz以上频段的毫米波产品建立芯片级壁垒优势,并进一步打开未来太赫兹产品市场。
  • 安东帕药典之旅——数字密度计
    U型振荡管密度测量法将正式进入《中国药典》安东帕数字密度计扫码即可免费试用等你来报名!2005年,安东帕协助《美国药典》USP收录U型振荡管密度测量法后,未曾止步,再接再厉,全程参与并配合国家相关机构进行长达数年的中国药典中密度测量方法的完善工作,终于数字密度计-U型振荡管密度测量法将正式进入《中国药典》成为密度测量方法安东帕在不断协助完善各种密度测量标准的征途中,同时也在不断突破技术壁垒,精益求精的改进自身仪器的性能。为了提供更精确更全面的数据,我们新系列密度仪,果断抛弃20世纪60年代推出的传统强迫振荡法,使用安东帕独家PEM(脉冲激发法)专利,重新诠释U型振荡管密度测量技术,测试结果的黏度修正效果提高两倍, 因此结果具有更佳重复性和再现性。安东帕针对制药行业提供的产品组合可满足广泛的测量需求,并同时确保合规性。安东帕在制药行业可提供最全面可靠的密度测量解决方案,被广泛应用在实验室以及生产现场,满足您从研发到质量控制的各种不同要求。DMA 35 便携式密度仪小巧便携内置蠕动泵一按式快速进样2ml进样量和最快30s测试时间支持RFID无线射频标签识别蓝牙数据传输打印非常适合进厂原辅料现场密度快速检测以及生产过程中直接在生产线上快速检查中间产物的密度值DMA 501/1001密度仪精准控温的经济之选7英寸触摸屏,中文操作轻松便捷内置帕尔贴精准控温自动进样检查功能,确保结果准确性5000个存储数据,多种导出方式DMA M 经典高精度密度仪10.4英寸中文触摸屏,操作简便独家PEM专利,结果更精准热平衡功能,可实现密度温度扫描测量高清摄像头,自带进样监控功能可根据需求定制专属测试方法针对于制药行业,安东帕除了能提供各种型号的仪器满足您所需之外,还自带制药行业所需的各种功能,拥有着最专业的PQP制药资质文件,同时配备拥有着此资质的专业服务工程师,能给您最专业的行业体验。U型管数字密度计,我们是最专业的!密度测量解决方案,我们是最全面的!您还等什么,欢迎来撩哦~~安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn
  • 案例遴选!采用机器视觉、先进测量仪器等技术推动试验检测数字化和智能化
    为增强工业和信息化质量管理能力、推动质量技术创新应用、提升产品可靠性水平,及时发现、总结、推广一批示范性强的先进经验,工业和信息化部组织开展2023年度工业和信息化质量提升典型案例遴选工作。   一、征集方向   (一)质量管理能力。   企业贯彻实施GB/T 19000、GB/T 19004、GB/T 19024等先进标准,建立先进质量管理体系,加快质量管理数字化,不断提高质量改进能力,实现质量效益有效提升。征集方向包括:   1.质量管理体系有效性。树立追求卓越的质量理念,确保GB/T19000质量管理体系有效运行,发挥企业最高管理者作用,优化质量组织体系和管控模式,调动全员参与质量提升,不断提高质量管理能力的解决方案。   2.企业持续成功的能力。贯彻实施GB/T 19004等先进标准,持续健全制度机制,建设质量文化,创新方法应用,加强过程识别、管理和验证,采用策划、实施、检查、处置(PDCA)模式开展持续改进,确保达成质量目标、实现持续成功的解决方案。   3.质量管理数字化。运用数字技术对质量数据进行采集、存储、处理和分析,实施质量预防和改进,推进供应链管理数字化,开展数字化质量追溯,实现生态圈质量协同、开放合作、模式创新的解决方案。   4.全过程质量绩效水平。依据GB/T 19024等标准,有效识别质量绩效指标,采用先进质量方法工具,加强对用户满意度、产品合格率、平均缺陷率、质量损失率、市场占有率等关键指标的度量、监测、分析和评价,不断提升质量管理财务和经济效益的解决方案。   (二)质量技术创新应用。   加强质量技术创新,开展质量设计技术、过程控制方法与工具、试验检测技术、运维保障技术等攻关和应用,不断提高产品质量水平。征集方向包括:   1.质量设计。应用人工智能、虚拟现实、增强现实等技术,搭建数字孪生模型,加强可靠性设计与仿真,开展基于或高于用户需求的质量设计,实现关键质量指标的设计优化,从源头防止质量风险、解决质量问题的解决方案。   2.质量控制。应用数字化技术,开展全流程质量在线监测、诊断与优化,实施关键过程智能分析、精准控制、设备远程监测和智能运维,实现制造过程的数字化控制、网络化协同和智能化管理,持续增强生产过程质量控制水平,提升产品制造可靠性、一致性、稳定性的解决方案。   3.质量检测。采用机器视觉、人工智能、先进测量仪器等技术推动试验检测数字化和智能化,加快在线检测、智能检测等先进方法工具的创新应用,提高质量检验检测效率、覆盖率和准确性的解决方案。   (三)可靠性提升。   落实《制造业可靠性提升实施意见》,围绕机械、电子、汽车及其他相关行业企业实施可靠性工程,推动产品可靠性提升。征集方向包括:   1.可靠性管理。通过企业可靠性工作计划、可靠性评审、故障报告分析和纠正措施系统、故障审查组织、可靠性增长管理等实施应用,实现产品可靠性提升的解决方案。   2.可靠性工程技术。通过可靠性设计、可靠性分析、可靠性试验验证、可靠性仿真等方法以及数字技术应用实现产品可靠性提升的解决方案。   3.可靠性工具。通过测量仪器、可靠性软件工具、可靠性试验设备的开发或改造升级试验检测设施等,实现产品可靠性提升的解决方案。   4.可靠性“筑基”和“倍增”攻关。通过核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及基础工艺的可靠性攻关,实现整机系统的可靠性关键指标和水平提升的解决方案。   5.产业链供应链可靠性保障。通过加强产业链供应链可靠性管理,如产业链供应链管理、可靠性指标传递机制等,实现产业链供应链可靠性水平提升的解决方案。   二、申报要求   (一)申报主体应在中华人民共和国境内注册登记,具有独立法人资格。申报主体近三年财务状况良好,在信用等方面无不良记录。   (二)应用案例应具有较强的代表性、示范性、创新性和可推广性,对相关行业、供应链质量或企业质量提升具有较强借鉴意义和推广价值。   (三)申报材料应客观真实,体现工业和信息化质量提升的技术特点,聚焦实际场景应用需求和重点问题。   (四)每个申报主体限申报1项。   三、工作程序   (一)申报。按照自愿参与原则,申报单位可向所在地省级工业和信息化主管部门、相关行业协会提交《工业和信息化质量提升典型案例申报书》(附件1)。各单位组织对本地区(行业)企业申请进行初审,每单位每个方向推荐数量原则上不超过5个,并于9月28日前将正式推荐意见及《工业和信息化质量提升典型案例汇总表》(附件2)报工业和信息化部。被推荐企业需通过申报平台(https://www.miitqb.cn)提交电子版材料。   (二)评审。工业和信息化部组织专家进行评审,按程序确定、公示、发布典型案例名单。   (三)宣传推广。开展专题培训、现场考察等分享交流活动。依托部属新闻媒体、“两微一端”平台渠道,择优宣传典型案例。   (四)有关支持。鼓励各级工业和信息化主管部门针对应用成果突出、推广价值较高的典型案例,从项目审批、政策资金等方面对项目提供支持,不断推动产品质量提升。
  • 国家药典委推出首部数字化国家药品标准 —《数字化中药材标准》
    主 编国家药典委员会开 发科迈恩(北京)科技有限公司出版发行人民卫生电子音像出版社  综合消息。近日,由国家药典委员会主编的《数字化中药材标准》1.0版面向海内外公开发行。该数字出版物由科迈恩(北京)科技有限公司开发,人民卫生电子音像出版社出版发行。 作为信息化时代和互联网+背景下的国家药品标准的实现形式和集大成者,《数字化中药材标准》作为全数字化中英文对照出版物,旨在为海内外广大用户系统使用及研究包括《中国药典》2010年版和2015年版在内的我国各级中药材质量标准提供数字支撑平台。  建立以《中国药典》为核心的国家药品标准数字化平台是我国药品标准管理改革的一项重要举措,对于利用信息化手段加强和完善国家药品标准体系、引导药品产业技术升级和提高标准管理效率等方面将具有“以点带面”的示范及推动作用。有鉴于此,国家药典委员会自去年开始积极组织并探索开展了数字化药品标准体系的建设工作。第一阶段计划主要从我国具有国际主导权的中药材标准入手,拟建立涵盖《中国药典》、局(部)颁药材标准以及地方药材标准等在内的我国数字化中药材标准体系。  《数字化中药材标准》1.0版收录了包括《中国药典》一部及增补本所收载的中药材品种,以及《中药材显微鉴别图鉴》、《中药材及原植物图鉴》、《中药材薄层色谱彩色图集》、《高效液相色谱图集》等药典配套丛书及其支持数据。共计收载中药材标准618项,相关性状、显微鉴别、含量测定等各类专业插图3452幅。标准正文同时提供中、英文版本并支持双语对比显示。此外,软件界面采用了中、英、法、德、日语等多种语言;还实现了对同时期《美国药典》、《欧洲药典》、《日本药局方》、《印度药典》、《越南药典》、《韩国药典》等各国药典关于中药材(植物药)质量标准收载情况的统计。整个平台自设计开发阶段即融入了特色鲜明的药品标准“大数据”和“互联网+”的概念,从而更好地为全行业提供围绕药品标准的一站式解决方案和信息增值服务。  经过国家药典委员会和有关委员、专家及技术团队的共同努力,《数字化中药材标准》1.0版现由人民卫生出版社面向国内外公开出版发行。这是我国中药材标准领域首次探索性提出数字化标准的概念,其必将对加速构建我国自主创新的数字化药品标准体系、促进中药材质量标准持续提高、巩固我国在中药材标准制定和国际协调等方面的主导地位、提升中药产业的国际竞争力等诸多方面产生深远影响,同时也将在中医药文化国际交流中承担应有的历史使命并发挥积极的促进作用。▲ 国家药典委员会张伟秘书长向美国药典会首席执行官Ronald Pievincenzi赠送最新出版的《数字化中药材标准》
  • MALDImini-1数字离子阱质谱仪分析化学修饰抗体的化学修饰位点
    21世纪初期,人类发现了抗体药物偶联物(ADC),该物质可作为一类新型抗癌药物,其抗体可与细胞毒性药物绑定结合。结合抗体的高底物特异性与低分子药物的药效,相比常规低分子药物,ADC有望成为更为有效的抗癌药物。通过人工手段将不同的化合物与蛋白质结合时(如ADC),化合物的结合程度以及结合位点将成为药物的重要的质量特性之一。通过人工结合低分子化合物与标准研究抗体,创建伪ADC,之后使用MALDImini-1紧凑型MALDI数字离子阱(DIT)质谱仪对其实施分析。 Me-荧光素-ABNO抗体修饰标准抗体质谱图对比(红色:未经修饰抗体,蓝色:经修饰抗体) MSn (n=2,3)质谱与Mascot MS/MS离子搜索结果重链和修饰位点的氨基酸序列(粗体:通过Mascot MS/MS离子搜索确认的肽氨基酸序列,红色:ME-荧光-ABNO的修饰位点) MALDImini-1基质辅助激光解吸/电离数字离子阱质谱 MALDImini-1数字离子阱(DIT)技术是岛津的原创技术,紧凑迷你的体积,即可实现MS多级的检测。宽范围的分子量范围提供更多新可能,适用于大量应用。抗体化学修饰位点、未知生物分子结构分析,蛋白质、多肽、翻译后修饰肽、脂质、糖链等。
  • 央视《新闻联播》点赞浙江数字乡村建设!
    2021年3月14日,央视《新闻联播》头条以《浙江:用数字化改革全面推进乡村振兴》为题对浙江数字乡村建设进行了专题报道。浙江省农业农村厅党组书记、厅长王通林接受记者专访。他表示,浙江“三农”将以农业农村现代化先行省建设为目标,以数字化改革为新引擎,为“十四五”规划和2035年的远景目标迈好步开好局奠定坚实的基础,奉献“三农”靓丽的风景。  2020年,在积极推动数字“三农”建设背景下,浙江全省农业农村系统硕果累累。浙江省县域数字农业农村发展水平达到68.8%,远超36.0%的全国平均发展水平,在农业数字化改造、农村数字化治理、农民数字化生活等方面取得显著成效。其中,“数字三农协同应用”作为“三农”工作的新突破口,成为2020年浙江省农业农村发展的重点方向。  浙江省数字三农协同应用平台是由浙江托普云农科技股份有限公司支持浙江省农业农村厅建设的省级数字乡村基础平台,平台聚焦数据共享和业务协同,围绕政府管理数字化、服务网络化、决策科学化目标,实现在线互联、数据共享、业务协同、决策支持、网络安全等功能。基于省电子政务基础设施,平台整合各类涉农业务数据和信息资源,涵盖1个大数据中心、1张全域空间信息图、1个数字化工具箱、1个“网上农博”平台、5大领域核心业务应用。  在底层技术逻辑方面,平台通过加强数据资源库建设,建立统一数据资源目录,强化数据归集、集成和治理,构建农业农村数据资源体系,推进浙江省跨部门、跨层级、跨区域、跨主体“三农”数据实现“全面共享、互联互通”。在顶层设计应用方面,平台以产业数字化、管理高效化、服务在线化、应用便捷化为价值导向,对接省域空间治理数字化平台,统筹建设乡村重要资源天空地一体化全域空间信息“一张图”,同时加强应用支撑体系建设,打造全省统一的数字化工具箱,整合开发全省通用重要业务应用系统,实现跨部门、跨地域、跨层级高效协同。  据统计,通过使用数字“三农”协同应用平台,浙江省农业农村领域办事网上申请率高达98.62%,有效实现了数字化与乡村经济建设、公共服务和社会治理等方面融合发展,全面提升了浙江“三农”数字化履职水平和服务水平。  为加快数字“三农”协同应用平台建设,2021年初印发的《浙江省数字乡村建设实施方案》中将数字“三农”协同应用平台建设列为重点任务之一。据悉,今年浙江省农业农村厅将深入推进浙江数字“三农”协同应用平台建设,以打造乡村振兴集成应用为总体目标,推进农业农村数据仓建设,重点优化建设“肥药两制”、渔船精密智控、村集体“三资”管理、低收入农户帮扶4个方面业务综合应用系统。  按照十四五规划和2035年远景目标纲要的要求,到2025年,浙江省将全面建成数字三农协同应用平台,推广生产、流通、监管等核心业务数字化应用,让乡村数字经济发展壮大,逐步消除城乡数字鸿沟,使浙江省成为乡村数字生活的品质标杆和乡村治理的现代样板。
  • 数字孪生技术首现深圳生态环境监测场景
    数字孪生,简单来说就是利用数字技术,在网络空间上构造一个与物理世界完全对应的数字世界。对于生态环境监测而言,数字孪生技术的运用意味着监测站点场景的可视化程度大大增加,环境监测数据、设备和管理之间的连接也更加智能化。近日,广东省深圳生态环境监测中心站(以下简称深圳站)积极贯彻落实《深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划(2023)》的有关要求,率先在生态监测智慧应用方面建设《典型生态监测场景数字孪生应用》(以下简称数字孪生场景)。数字孪生场景依托GIS地理信息系统搭建精准的地理地貌场景,依据CAD图纸和三维扫描建模,真实还原深圳辖区内的监测站点场景,实现虚拟场景和现实场景的一致性。同时,深圳站将数字技术中的交互技术、电子游戏技术、物联网技术、AI技术和生态监测业务相结合,实现“地表—市域—城区—监测站点—监测仪器仪表—样本模型”多层次、多尺度模型来表达孪生数据分级体系,建立了创新的多元异构数据的数字表达。相较于传统的可视化呈现方式,数字孪生场景在实时可视化渲染方面有较强的优势,尤其是对气流、粒子、水体、光照等自然环境的真实模拟,再结合物联网传感器数据,真实地再现污染扩散,污染辐射的运动状态,在生态环境监测领域具有广阔的应用前景。未来,如果结合人工智能系统,通过对历史监测数据的分析研判,可对监测区域可能发生的污染或生态事故进行预测、模拟。从平面到立体再到交互,使用者在每一个数字孪生生态监测场景中都可以通过场景交互设备,在虚拟世界中驾驶车辆、船舶或者步行,进行自主巡游,实现远程参观、沉浸式游览,并了解监测站点的建设情况、现场布局、仪器仪表现状等等,通过数字触点交互实时查看仪表的监测数据。除了1:1真实还原的“物”,数字孪生场景里还“住着”一群人。深圳站将技术专家打造成“3D数字人”,在相关场景中通过逼真的肢体动作,用生活化的言语介绍环境监测现状、成果,增加了更为真实的互动体验感。据了解,该应用目前已在深圳市10个具有代表性的生态监测站点搭建形成。从海洋碳汇站点代表的东涌红树林、福田红树林,到高精度碳监测站点的马峦山温室气体高精度站,从356米高的立体空气质量自动站到解析空气污染来源的超级站、路边站,从国家水质自动监测站到海洋浮标站,从盐田土壤样品库到杨梅坑动植物标本库......跨越山海,深圳站将整个监测站点发生的一切,呈现在数字空间中。在深圳市福田红树林监测站点,数字孪生场景高精度地还原了以监测站为中心1平方公里的包括植被物种在内的场景,同时接入并呈现碳通量等实时数据,物候变化数据等多维度监测数据指标,通过粒子系统、大气系统等,结合实时数据指标,模拟和重现气体元素的含量变化,让数字站点自主地动起来。通过典型生态监测场景数字孪生应用,深圳站实现了多源数据的新型汇聚,树立了智慧深圳生态环境应用的新标杆。接下来还会在计算机视觉、机器学习、智能语音等技术上继续挖掘和探索,让数字技术帮助实现更深层次的生态监测数字孪生交互,实现高效能管理,谱写新时代生态监测序曲,实现“智慧蝶变”,让城市更美好。
  • 全集成数字微流控及片上并行化学发光免疫检测新方法
    数字微流控(Digital microfluidics)是一种通过电极阵列,在芯片上利用电信号对微量液体运动进行精准操纵的技术,现今已广泛应用于化学合成、生物分析、疾病诊断等领域。该技术利用了半导体技术及消费电子的设计理念,在手掌大小的微流控芯片上,无需外设的辅助,即可自动实现快速在场体外诊断(POCT)。芯片具有高度兼容性,可用于定量分析多种蛋白质和生物分子。  该技术的原理是通过改变芯片电极的电压来对应地改变其表面的亲疏水性,进而使液滴在相邻电极表面的接触角产生差异,从而使液滴在不同方向存在表面张力的差异,以此操纵液滴产生定向移动、分裂、合并等现象。其中,如何高效、稳定地生成微液滴是数字微流控技术的核心,也是其难点所在。在实际操作中,当芯片间隙与电极的尺寸比值超过某一阈值时,液滴撕裂成为更小的液滴将十分困难。该因素的存在导致当芯片结构和尺寸固定时,可生成液滴的最小体积也被限制。如果能突破这一限制,生成体积更小的液滴,则可以在有限的芯片区域内实现更多检测,提高系统的检测通量。此外,由于产生的液滴进一步缩小,片上样品稀释、磁珠清洗等具体实验的灵活性将显著提高,极大拓宽数字微流控技术在POCT方向的应用潜力。  近日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所研究员马汉彬课题组与长春理工大学等合作,创新性地提出名为“One-to-three”的数字微流控液滴生成新方法。该方法基于液滴对称撕裂可在几何中心位置保持表面张力平衡的原理,将一个大液滴分成三个液滴,包括一个在不改变数字微流控芯片几何尺寸的情况下高效分离出“高纵横比”的小液滴。该液滴撕裂方法超出了介电润湿数字微流控的几何极限。  结合“One-to-three”液滴生成的优势,科研人员整合了磁吸模块、光学检测模块、三轴操控模块、液滴驱动系统等开发出一套具备全自动路径编译、检测数据读取、三轴定外控制的软件。通过对系统不断测试优化,构建了整套全自动数字微流控化学发光免疫分析平台。该高度集成的平台可快速完成高效的磁珠洗涤,实现了在一个芯片上可以同时并行检测5个B型利钠肽样本,整个免疫测定过程仅约需10分钟,完成了从理论突破、功能设计及工程化开发的全流程。该研究成果可应用于人类血清中B型利钠肽的定量快速检测,对心衰的诊断、预后评估、病情监测、指导治疗等方面具有一定价值。  相关研究成果以“One-to-three” droplet generation in digital microfluidics for parallel chemiluminescence immunoassays为题,发表在Lab on a chip上,并被选为内封面论文,收录于2021热点论文集。
  • 海曙无人农场引央视连番点赞,托普云农数字大田助春耕
    3月13日,中央电视台《中国三农报道》刊播题为《浙江宁波:数字技术领衔春耕备耕》的新闻,关注海曙数字技术领衔春耕备耕。 3月14日,中央电视台《朝闻天下》、《新闻直播间》播出新闻,持续关注海曙春耕生产“机器换人”。 3月14日,中央电视台《共同关注》播出新闻,再次关注海曙春耕生产高科技产品+智能化设备。 持续两天频频被央视点名报道,海曙到底有何独特之处? 在海曙古林镇的数字农业基地,插秧机、移载机、喷雾机、播种机、运输机、无人植保机… … 各种农业高科技设备在这里都能发挥用武之地,尤其是无人驾驶耕地机以及无人驾驶插秧机,可以按照设定数据实现远程操控,自行在地里来回耕地、插秧,让农民从此可以“洗脚上田”,农业黑科技已经让海曙数字农业基地成为现代农业农村现代化的模板。 海曙古林镇的数字农业基地是国家首批、华东地区唯一的优质高效水稻大田种植数字农业技术集成示范项目所在地,项目建设总面积10900亩,总投资2572万元。目前,各类先进适用的农业机械都将在这里率先投用,希望以此为支点,撬动着整个片区的农业和农民发生新变化,推动农业农村现代化发展。 为打造成高标准农田无人农场样板工程项目,海曙数字农业基地依托浙江托普云农科技股份有限公司为项目提供技术支撑。项目以“农机可视化、种植信息化、灌溉智能化”等三化为核心,将虫情监测预警与绿色防控、墒情监测预警与灌溉、农机与无人机设备和新型的物联网、无人机遥感、无人驾驶等技术结合,探索现代农业新型生产方式,对数字农业“无人农场”进行技术集成示范。其中,值得一提的是无人耕地机上搭载了由托普云农开发的信息化系统,通过依托物联网技术与北斗定位系统,可实现远程操控,自动耕种,无人作业。 通过项目实施,显著提高了粮食产量,大幅提升农田水稻效益,可达到增产6%。据统计,2020年基地水稻实现最高产量达到每亩980公斤。 托普云农数字农业平台 托普云农病虫害监测预警点 在2021开局之年,中央一号文件就提出:全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化!农业农村现代化和智能化已经是未来的一个发展方向。据了解,未来海曙数字农业基地将致力于推广好先进适用的新品种、新技术、新模式,依靠科技进步,推动农业的质量变革、效率变革和动力变革,提高粮食和重要农副产品供给质量和效益。
  • 奥密克戎变异株六个突变位点的鉴定-数字PCR来分型
    我是Omicron,中文名奥密克戎病毒,来自南非的新变种,都听说了吧,如果你没听过我的名号,你可能就有点out了。图源:网络,侵删全球各地都有我的身影,国内呢,我正在香港、深圳、苏州等地晃悠,人类给我总结的特点就是快,传播快呀~图源:网络,侵删听说新冠自2019年末被发现至今已累计感染超4亿人,新冠达到1亿确诊时是在2021年1月,之后只用了7个月就达到2亿,而翻倍达到4亿则只用了6个月,特别是3亿到4亿只用了1个多月的时间。这主要归因于我奥密克戎变异株的高传染性和快速传播性。图源:网络,侵删根据新冠病毒数据库GISAID目前共享的信息显示,我奥密克戎变异株的突变位点数量明显多于近2年流行的所有新冠病毒变异株,而最近的感染分析发现,奥密克戎毒株现有感染中也出现了进一步变异的分支亚型,带R346K变异的BA.1和BA.2。BA.1+ R346K亚型占现今全球奥密克戎序列的约40%,在新西兰、英国和美国这一比例则为35-60%。BA.2亚型占全球奥密克戎序列的约10%,其流行率正在上升,并且在丹麦、印度和南非已占主导地位。我和之前的新冠病毒相比已经改变得面目全非。图源:网络,侵删通过人们的研究,对不同分支亚型的治疗分析发现,同属奥密克戎的不同亚型对不同中和抗体的反应也并不相同。谢晓亮团队在《nature》的文章表明,奥密克戎RBD上的单个突变会影响不同类别抗体的有效性(该文章筛选了247种人类抗体,且将其分为6类)。例如,奥密克戎可利用突变K417N、G446S、E484A和Q439R逃逸A类至D类的抗体,这些抗体的表位与ACE2结合基序有重叠。Davide Corti团队在《nature》发表的文章也表明奥密克戎免疫逃逸能力或强于之前新冠病毒谱系,研究中测试的8种治疗性单克隆抗体中,大部分完全失去了对奥密克戎的中和活性,扩大筛选范围后,入选的36种中和抗体,只有6种对奥密克戎依然具有强效的中和活性,而在29种靶向RBD特定区域(受体结合基序)的单克隆抗体中,有26种对奥密克戎的中和活性出现了显著下降。这些结果都提示我们,未来对新冠病毒的分型将是一个非常重要的工作,不但会影响我们的疫情防控工作,也会影响到我们针对新冠肺炎治疗药物的研发和不同患者的针对性治疗。我的秘密被暴露了,好像找到了方法对付我。图源:网络,侵删让我看看是啥方法~原来是naica微滴芯片数字PCR一次快速鉴别Omicron新冠病毒变异株刺突(Spike)蛋白6个突变位点,并实现绝对定量,获得鉴定和监控。应用亮点:▶ 6个核心突变位点快速检测。▶ 可视化微滴溯源单个阳性微滴,确保结果真实可靠。▶ 阳性微滴定性分析,同时给出定值,便于监测监控。(翻译成中国话就是:检测位点多、灵敏、还能监控我~)方法描述:试剂:Omicron(奥密克戎)新冠病毒变异株鉴定试剂盒(珠海辉睿公司)仪器:naica微滴芯片数字PCR系统(北京深蓝云生物科技有限公司)数据分析:数字PCR通过阳性微滴直接判读阳性结果。▲ 图1:阈值判读直观阳性位点扩增明确这样奥密克戎很容易就分型了。图源:网络,侵删新冠病毒已在全球肆虐了2年多的时间,且仍处于不断变异过程中,随着人们对其认识更加深入,人们对其危害的认知也越来越清晰,各种后遗症的发现,各种新出现亚型不断挑战疫苗和治疗手段组成的防线。我们是否应该针对病毒不同亚型展开更有针对性的治疗方案研究?我们是否应该针对病毒不同亚型的感染特点采取更加有效的防控措施?我们是否应该针对感染进行更精细化,更个人化的分析和治疗?
  • 推进检验检测数字化进程——“检测实验室数字化发展研讨会”在慕尼黑生化展普析展位召开
    仪器信息网讯 7月11日,第十一届慕尼黑上海分析生化展在国家会展中心(上海)正式开展。7月12日,在慕尼黑生化展-普析展位举办了“检测实验室数字化发展研讨会”,此次会议由中国检验检测学会、慕尼黑上海分析生化展主办,北京益谷检测科学研究院承办,活动邀请了相关行业学会/协会的代表,长三角地区质检院的有关专家,相关检测机构、科研院所、高校与企业代表,共同探讨数字化转型的最佳实践和未来发展趋势。本次活动受到了广泛关注,通过我要测视频号以及信立方其他平台全程直播的观看人数总计已超过7000人,观看人次2万次。活动现场研讨会由中国检验检测学会常务副会长生飞主持,慕尼黑上海分析生化展Dr. Martin Lechner发表致辞,中国计量科学研究院首席研究员李红梅,江苏中纺联检验技术服务有限公司总经理潘大经,华测检测认证集团股份有限公司副总裁曾啸虎,海能未来技术集团股份有限公司总经理张振方,国贸食品科学研究院有限公司总经理刘佳,江西赣锋锂业集团检测咨询服务有限公司总经理李强,力鸿检验集团新技术研究所所长刘国强等分享报告。中国检验检测学会常务副会长 生飞 主持信息化、数字化、智能化是当前检验检测领域和检测仪器制造领域热门话题,也逐渐成为检测实验室创新发展和技术应用的一种趋势。生飞介绍道,目前大家对于检测实验室和检测仪器的数字化、智能化的认识和理解不完全一致,由于应用场景、技术支持条件和方法的不同,提出的解决方案也不尽相同,但已经取得了一定的效果,这些都为检验检测行业的数字化发展提供了良好的案例和借鉴。此次研讨会在展会现场举办,搭建了检测机构和仪器厂家直接对接和交流的平台,大家可以在参与研讨的同时,观摩和体验数字实验室,提出意见建议。他表示,希望通过这个平台的交流互动,共同分享、碰撞、合作共赢,加深对信息化、数字化、智能化的认识,共同推进检验检测的数字化发展。慕尼黑上海分析生化展 Dr. Martin Lechner 致辞Dr. Martin Lechner表示非常高兴慕尼黑上海分析生化展成为检测实验室数字化发展研讨会的主办方。他表示,检验检测领域目前是重要的高新技术行业,本次研讨会将参展厂商和用户紧密联系在一起,搭建了良好的互动交流平台,在一定程度上推动了面向未来的智能化实验室发展,同时,他也表达了对普析的感谢,并祝愿研讨会圆满成功。中国计量科学研究院首席研究员 李红梅《检测实验室数字化及应用》从实验室数字化系统与LIMS系统的不同之处讲起,李红梅分享了检测实验室数字化对检验检测机构、行政监管部门、企业与公众等的重要意义,并基于相关数据统计分析了国内外检测行业数字化当前的现状与需求,数字化技术应用成效,数字化技术发展趋势及展望等。报告中她还特别介绍了由普析牵头的国家科技部重大科学仪器专项“动态多谱分析仪的开发及应用研究”的进展和成果。江苏中纺联检验技术服务有限公司总经理 潘大经《实验室智慧化的理论与实践》潘大经认为实验室的数字化建设不仅服务于实验室自身内部管理,更大的意义在于满足整个经济社会、传统产业供应链环节的需求,实验室的信息化水平要匹配生产制造环节的需要。从检测机构的角度,他谈到了信息化、数字化转型的痛点,并表示检测机构的数字化转型应该从实验室自身的条件做起。华测检测认证集团股份有限公司副总裁 曾啸虎《从华测数字化实践来思考TIC行业数字化转型》曾啸虎从华测以创新为驱动力的数字化建设、华测对数字化的理解和实践、对TIC机构数字化的思考等展开分享。他提到数字化不是一蹴而就,也无法通过一次性购买来实现;数字化需要多种要素的加持、自上而下的规划及自下而上地务实地演进;华测在数字化方面做了一些工作并取得了成果。同时,他强调数字化的成长需要全员创新的环境,以及企业开放透明的氛围。他提供了一系列建议供大家参考。海能未来技术集团股份有限公司总经理 张振方《关于科学仪器数字化的一点思考》未来在硬件、操作软件上的创新可以为用户创造多少价值?科学仪器数字化、智能化的最佳实现路径是否从自动化、数字化、智能化、服务化转向社会化……针对这些思考的问题,张振方分享了海能在数字化转型过程中的一些探索,比如通过提升仪器自动化水平、构建网络版工作站、积极对外合作的数字化实践等。国贸食品科学研究院有限公司总经理 刘佳《检测实验室数字化、智能化转型与发展——人机合一、绿色发展》在下半场活动中,刘佳介绍了中粮质量管理体系、信息标准化体系的构建,即充分利用现有数据库、网络资源,精准匹配品类检测项目、方法及价格等。同时,他也从企业食品实验室的角度,提出了食品检测方法、LIMS升级在数字化转型中遇到的问题以及对于检测行业数字化、智能化转型发展的建议。江西赣锋锂业集团检测咨询服务有限公司总经理 李强《赣锋锂业实验室数字化管理与构想》李强介绍了一方实验室和三方实验室的区别,以及作为一方实验室,赣锋锂业实验室的挑战及愿望、赣锋实验室数字化建设构想等。报告中,他不仅表达了对提高实验室工作效率、提升数据质量与追溯性、降低成本与风险等的数字化实验室的愿景展望,并对实现样品、设备、过程的数字化,搭建基于数据驱动的智能化检测与管理工具、搭建实验室可视化管理与数据分析工具等提出了自己的想法和建议。力鸿检验集团新技术研究所所长 刘国强《大宗产品检测实验室数字化转型需求——以力鸿集团为例》刘国强向大家介绍了力鸿集团的技术成果,分享了力鸿集团实验室数字化实践心得。从实验室数字化需求分析的角度,他探讨了采样方案、解决方案的智慧化应用情况,对合作协同、智能化装备、云与互联网、大数据与区块链4部分内容进行了总结与展望。普析展位北京普析通用仪器有限责任公司在实验室仪器、检测行业深耕多年,在保证数据安全和保护客户隐私的基础上,利用自身对行业的深入理解和专业技术掌握,开发出了Dlabs实验室数字化管理系统。该产品经过行业专家多次论证,并在多家有代表性的客户端进行了试运行,验证了系统的高效和平稳性。为了向大家展示这套管理系统的工作原理,普析与多家联盟企业在慕尼黑上海分析生化展上展出了他们的产品。在研讨会开始之前,仪器信息网主持人进行了普析展位的巡游,普析相关人员为大家介绍了实验室数字化产品,展示了不同展区的仪器设备,包括微生物检测数字化展区、理化检测数字化展区、有机检测数字化展区、无机检测数字化展区、数字化实验室装备生态联盟展区等。仪器信息网 直播主持人(左)普析展位巡游选择数字化,就是选择未来,未来一定是数字化的时代,科学仪器行业也一定会朝着这个方向走下去。活动期间,仪器信息网也采访了3位数字联盟伙伴,向大家介绍了数字化实验室仪器设备的互联互通。仪器信息网采访数字联盟伙伴扫描下方二维码点击回看本次活研讨会全程过程:关于普析:北京普析通用仪器有限责任公司,创立于1991年 , 是一家集科学仪器研发、制造、销售和服务于一体的高新技术企业,总部位于北京平谷,产品包括光谱、色谱、质谱、X 射线类分析测试仪器、移动检测车等百余种,拥有自主品牌和知识产权。“普析”品牌的销售网络和快速服务系统遍布世界,在全球拥有数万家专业客户,深得广大客户认可和信赖。关于益谷:北京益谷检测科学研究院由北京市平谷区人民政府主管,中国农业科学院、中国计量科学研究院、中国检验检疫科学研究院、中国海关科学技术研究中心、中国分析测试协会、中国检验检测学会、中国出入境检验检疫协会、北京普析通用仪器有限责任公司共同发起。 益谷开展与检测科学相关的学术研究、学术交流、专业培训、成果转化、技术推广与应用、评估、技术研发;建设科普基地,组织开展科普宣传活动和承接与检测科学相关的政府委托服务等业务。关于品牌合作伙伴:仪器信息网的品牌合作伙伴项目始于2006年,至今已有17年历史。每年精选30家拥抱数字营销,践行社会责任的优秀企业,链接仪器及检测上下游产业资源,共同引领行业健康、快速发展。请访问2023品牌合作伙伴专题,体验全新互动。仪器信息网品牌合作伙伴:https://www.instrument.com.cn/event/2023partner
  • 四川“新型数字平板探测器”填补国内空白
    成都天马微电子有限公司联合高校科研单位,自主研发了新型光电转换材料及相关工艺平台,突破了国外在数字平板探测器技术上的垄断,在器件设计、材料制备、信号链路等核心关键环节均拥有自主知识产权。产品克服了第一代CsI-a-Si间接转换平板探测器的光杂散,图像分辨率低,X射线能量和剂量高的缺点,以及第二代a-Se直接转换型器件的吸收效率低,使用环境要求苛刻及易失效等不足。该公司研发的新型数字平板探测器,采用高性能的碘化铅多晶厚膜光电转换材料,显著降低了X射线能量和剂量需求,提高了器件成像性能和图像质量。产品制造工艺与平台与现有成熟TFT面板生产平台兼容,可确保器件优良性能和产品良率,量产后可显著降低生产成本,对促进数字化X射线影像技术发展具有重要意义。  该产品的研发和产业化,填补了国内在数字平板探测器技术和制造的空白,成为首个将基于碘化铅光电导层的直接转换型数字X射线平板探测器进行产业化的企业,产品和相关技术能够大量出口并替代进口。目前,已授权1项实用新型专利,3项发明专利已进入实质审查阶段。预计2015年将新申请6项技术专利,并获得1项质量体系认证证书 ,2014年预计全年实现产值11亿元。
  • 仪器圈数字营销风向标,且看3i-2022数字营销奖
    仪器信息网从2011年开始进行“年度最佳网络营销奖”评选,倡导新的营销模式,鼓励并表彰通过网络积极开拓市场的厂商。通过网络营销的评选,亦可一窥科学仪器行业主流营销方式,了解行业经典案例。仪器信息网锐意进取,不断优化数字营销奖,在企业单位获奖的基础上,加入“数字营销杰出案例奖”,表彰在创意、内容、传播、影响力方面有突出表现的营销案例,促进科学仪器行业营销法则不断创新、不断转型。数字营销奖高度肯定市场部的贡献,展示企业在过去一年里的闪光时刻,积累的市场动态,记录团队的合作,进一步扩大品牌印象,谱写数字营销时代新篇章!仪器行业的数字营销奖,有着引领仪器行业营销发展的作用,它的成果代表着数字营销的发展方向,参与奖项评选亦是一种市场活动,借势进行行业曝光和成果展示。3i-2022年度数字营销奖分为两个维度:企业奖与案例奖。企业奖是大范围考量企业的数字营销能力,比如您在过去一年中,做过哪些提升品牌动态的事情,参与仪器信息网的编辑报道、合作线上/线下活动、参与仪器信息网举办的会议、贡献视频和资料等,同时会衡量展位数据表现。企业奖,奖项名称“科学仪器行业数字营销奖”3 个。根据后台数据表现, 活动营销情况, 由信立方专家评审团进行综合打分,得出最终的获奖名单。评审维度如下:活动营销 25%:厂商与仪器信息网共同策划完成的市场活动,如参与的约稿/专访、视频创作、直播服务、调研活动、3i讲堂报告等,形式和内容不限。数据表现 75%:厂商展位流量、留言、 400 电话、发布新闻数量、 发布资料数量、发布解决方案数量、共建专题、 参与的网络讲堂场次。案例奖,奖项名称“科学仪器行业数字营销杰出案例”3 个。最终评选结果由信立方专家评审团投票。评审维度如下:创新内容 50%:案例想法新颖,内容形式和设计手法有创新传播策略 30%:案例的传播推广方式多样,数据效果表现优异收益回报 20%:案例的 ROI,引流量、关注、涨粉、转化、成单等3i-2022年度数字营销奖评选时间安排申报:2023年2月24日——4月10日评审:2023年4月10日——4月22日颁奖:5月18日 ACCSI2023目前已有这些企业和案例作品积极申报,获奖结果将在评审结束后另行公布。企业奖部分申报企业(排名不分先后)连华科技SCIEX中国马尔文帕纳科梅特勒托利多德国赛多利斯集团北京海光仪器有限公司常州磐诺仪器有限公司丹东百特仪器有限公司青岛盛瀚色谱技术有限公司北京吉天仪器有限公司安捷伦科技(中国)有限公司安东帕(上海)商贸有限公司广州禾信仪器股份有限公司广州得泰仪器科技有限公司安徽皖仪科技股份有限公司杭州谱育科技发展有限公司北京欧波同光学技术有限公司骇思仪器科技(上海)有限公司凯恩孚科技(上海)有限公司聚光科技(杭州)股份有限公司钢研纳克检测技术股份有限公司海能未来技术集团股份有限公司月旭科技(上海)股份有限公司北京莱伯泰科仪器股份有限公司岛津(上海)实验器材有限公司日立科学仪器(北京)有限公司沃特世科技(上海)有限公司(Waters)珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海精科雷磁)岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司案例奖部分申报作品(排名不分先后)赛多利斯“赛High校园”谱育极“质”出“色” 超级品牌日雷磁全自动滴定系统新品推广“月旭科技杯”色谱能力验证大赛SCIEX“突破边界”新产品云发布会日立汽车行业质量控制解决方案Easy选型-扫描电镜专场——欧波同Easy选型 第七期 离子色谱仪——盛瀚Easy用心做好仪器,做有温度有深度的众瑞人百年传承 匠心品质——安东帕100周年庆典Easy选型-GC、ICP-OES直播系列——安捷伦“禾”而不同 极致“信”能——双新品发布会追光逐电 与日俱新——日立光电行业主题研讨会『质卓越创不凡』SCIEX质慧直播两周年答谢会海光超级品牌日"与时光的对话": 坚守分析仪器34年守一方水土 护一方平安——德国耶拿超级品牌日2022年Easy选型助力高校用户快速选型——广州得泰奋楫七十同舟 履践万里宏筹——仪电分析70周年庆典精巧智动 简而不凡——梅特勒托利多2022超级新品发布会奋进四十载 筑梦新时代——连华40周年庆典超级品牌日“质镜新征程”钢研纳克70周年暨上市3周年——高端仪器装备产品发布会突"珀"创新 关"埃"未来——珀金埃尔默85周年庆超级品牌日新质造 瞰未来——岛津仪器(苏州)有限公司新品启航典礼赋能创新 探索无限可能——沃特世亮相2022进博会超级品牌日生而破界 纯水新选|骇思 HyperpureX实验室纯水系统新品发布会“传承经典 智能分离”珀金埃尔默气相色谱质谱平台线上新品发布会微观丈量 “膜”力无限——马尔文帕纳科X射线分析技术应用于薄膜测量“回望础砺十五年,携手续写新诗篇”岛津SGLC15周年主题线上技术交流会3i-2022年度数字营销奖,获奖权益:√ 企业奖和案例奖获得者,将于ACCSI2023(第十六届中国科学仪器发展年会)参与现场颁奖,由主办方录制专属获奖感言、单独高清获奖照片高光时刻;√ 获奖企业将在仪器信息网3i奖专题栏目将会获得专属曝光资源,持续高频宣传;√ 仪器信息网全方位媒体推送获奖新闻及获奖现场照片录制。为推进科学仪器行业的品牌建设与数字化营销的进展,“第四届科学仪器行业CMO高峰论坛”将于2023年5月17日ACCSI 2023(2023第十六届中国科学仪器发展年会)期间在北京怀柔雁栖湖国家会展中心举行。多位市场营销资深人士共聚“CMO高峰论坛”,从不同维度分享如何通过数字化营销助推公司品牌建设与业务增长。本次会议分为嘉宾报告和圆桌讨论两个环节,从数字化营销、用户行为等角度,讨论仪器企业如何实现数字化转型,为同样面临数字化转型问题的企业搭建对话与交流的平台。论坛日程陆续更新,详情链接:https://www.instrument.com.cn/news/20230316/655981.shtml 如您对上述奖项有问题,可以直接联系:曲雯清(品牌合作伙伴);18618483871;quwq@instrument.com.cn关于“仪器及检测3i奖”,简称“3i奖”(创新Innovative、互动Interactive、整合Integrative),始于2006年,是由信立方旗下网站——仪器信息网和我要测网联合举办,随着科学仪器及检验检测行业的发展需求,应运而生。截至目前已设有12类奖项,记录了行业发展路上的熠熠星光。3i奖作为行业公益奖项,始终秉承着“公正、公平、公开 ”的原则,依托信立方长期合作的业内权威专家和数千万用户进行评审,遴选出代表技术发展趋势的创新产品、表彰科学仪器及检测行业表现卓越的企业、企业家和具有特殊贡献的研发人物等,弘扬正能量,促进行业高速发展。了解更多3i奖详情:https://www.instrument.com.cn/event/prize
  • 数字PCR应用——污水中流感病毒监测
    导读由流感病毒引起的急性呼吸道传染病每年会呈季节性流行。中国国家流感中心发布的2024年第14周中国流感监测周报显示,近期甲流、乙流的来势比较凶猛。如何快速检测流感病毒种类并预测其传播趋势是各国研究者共同关注的热点。瑞士苏黎世联邦理工学院生物系统科学与工程系、巴塞尔城市州立实验室环境微生物学系和巴塞尔州卫生局的研究者在SWISS MED WKLY发表了题为Influenza transmission dynamics quantified from RNA in wastewater in Switzerland的文章。作者使用naica微滴芯片数字PCR系统量化了瑞士三家最大的污水处理厂流入的甲型和乙型流感病毒(IAV和IBV)载量,估算了监测时间内这些区域的感染发病率和有效生殖数(Re)的趋势,并将估算结果与临床流感监测数据进行了比较。流感疫情的发现和监测是一项至关重要但具有挑战性的任务,因为轻症和无症状病例的比例很高,其症状也容易和其他常见循环呼吸道疾病症状相混淆。因此在人群层面监测流感感染具有挑战性。流感样疾病(ILI)和实验室确诊流感病例的报告系统可用于监测流感传播的时间趋势,而在临床报告外追踪病例的方法可以改善对流感传播的动态监测。排放到污水中的流感病毒是一个很有前景的信息来源,它能够区分具有重叠症状的疾病,并且可以捕获未报告的病例。一个社区污水样本中病原体负荷可以预示社区的疾病负担。在该研究中,作者检测了瑞士三个最大的污水处理设施中IAV和IBV的浓度应用亮点:▶ 使用naica微滴芯片数字PCR系统量化了污水中甲型和乙型流感病毒(IAV和IBV)载量。▶ 污水中流感病毒监测对瑞士IAV发病率的峰值更为敏感,与相同地理位置的确诊病例数据相比,可以得到更精确的估算结果。▶ 首次采用统计模型从污水数据中量化了流感传播动力学。这项研究的目的是在瑞士范围内实施污水流感监测,并估算污水中的IAV和IBV传播动力学。作者从瑞士苏黎世、日内瓦和巴塞尔(Zurich、 Geneva、Basel)的污水处理设施收集的污水样品中提取RNA用于IAV和IBV定量。先前的研究表明,污水中可检测到IAV用于研究社区传播动力学。但污水中IBV的浓度很低,经常无法检测到。作者在naica微滴芯片数字PCR系统上使用了IABV和RESPV4两种assay,通过逆转录数字PCR(RT-dPCR) 进行病毒核酸绝对定量。IABV assay是针对IAV和IBV的双重检测。RESPV4是一种四重检测方法,可以同时定量IAV、IBV 、SARS-CoV-2核蛋白座2(N2)和呼吸合胞病毒基质蛋白(RSV)。IAV分析使用了IABV和RESPV4 两种assay的结果,而IBV在IABV assay中阴阳性微滴分离度不够,只使用了RESPV4 assay的检测结果。实验结果:在检测时间范围内,作者能够在超过90%的采样日检测到污水中的IAV(苏黎世37/38天,从日内瓦39/42天,从巴塞尔45/50天。在污水中检测到IBV的频率较低(苏黎世7/35天,日内瓦9/33天,巴塞尔1/50天)。污水负荷数据和每周确诊病例数据都表明,每个集水区都有一个或多个IAV爆发高峰(图A)。区域层面的确诊病例数据比全国ILI(流感样疾病)更好地与污水检测值相对应 (图B)。▲图.污水与临床监测流感数据的比较。(A)用于估计Re的两个数据源。蓝色:污水检测流感平均值(点)和范围(误差线)。没有检测到病毒的天数显示为交叉点。红色:每周报告确诊病例数连接的折线。(B)同期全国每周流感样疾病发病率(橙色)和经校正的流感样疾病拭子每周流感阳性率(棕色)。结论:在这项工作中,作者提出了基于污水病毒载量的流感传播动力学量化的概念证明结果,能够在瑞士三个最大的污水集水区估计感染发病率的趋势。作者通过naica微滴芯片数字PCR系统定量了IAV的有效繁殖数量,也可检测到低浓度IBV。综合起来,这些数据与确诊病例数据相比,描绘了不同的流感爆发动态,基于污水的动态变化更好地符合研究时间范围内SARS-CoV-2变种造成的人口流动限制带来的流感感染趋势。艾普拜生物提供甲型流感、乙型流感检测试剂,同时提供多种病原微生物检测试剂和试剂盒,欢迎订购和咨询。个性化定制服务艾普拜生物数字PCR个性化定制服务覆盖多种检测试剂需求 ( 如鉴定、易位、突变检测、多重突变、高阶多重等 ),更多信息请联系您身边艾普拜生物工作人员或电话联系我们。
  • 华测检测联合华为推出“数字员工”
    去年十二月,国务院出台《扩大内需战略规划纲要(2022-2035)》,提出加快推进数字产业化和产业数字化。在此背景下,数字化转型对于企业来说已不再是“选择题”,而是“必修课”。   数字员工实现“人机协同”   华测检测认证集团股份有限公司(下文简称:CTI华测检测)一直致力于增强技术自主创新能力与核心竞争力,推动中国标准和中国制造走向世界。在政策和市场需求的双轮驱动下,CTI华测检测积极探索流程自动化技术,展开与华为的深度合作, 基于双方在第三方检测领域及智能数字化领域的优势,合作开发数字员工实现“人机协同”工作模式,重构业务流程,携手推进第三方领域数字化转型与变革。   以“标签审核智能化”为例,食品、化妆品标签审核业务一直都是CTI华测检测的“拳头业务”,也是集团数字化转型的尝试。此前,标签审核工作中存在效率低下、人力依赖成本高、重复性操作占比大等痛点。相关服务详情介绍→ 食品标签审核 、化妆品标签审核 、特殊食品标签审核   集团每天需审核数百单样品,标签审核涉及产品名称、配料信息、生产商地址等类目,每单审核耗时约60分钟。由于审核工作依赖人眼逐一比对完成,易出现报告差错和遗漏的现象,造成经济损失和法律诉讼风险,所以需要反复检查、审核。为应对繁杂的标签审核业务,整个业务流程需要配置35名员工,人力资源瓶颈问题突出。   双方技术团队共同规划、挖掘与探索,基于华为WeAutomate数字机器人超自动化技术能力底座,通过构建标签审核“数字员工”,实现端到端流程自动化,将有限的人力资源从重复繁琐的工作中释放出来,提升业务效率与质量。   标签审核“数字员工”上线后,可调用OCR识别待检测标签的内容文本,并通过匹配算法,从文本中提取标签规定的待审核指标信息,依据标签审核规则,自动审核各个指标内容是否符合要求,并输出审核结果报告文件。原本每个样品标签审核需耗时60分钟,现“数字员工”最快只需3分钟即可完成,自动化率达85%,可高效支撑集团激增的标签审核业务。同时,借助于“数字员工”的智能化,标签审核结果的正确率大幅提升,有效提高客户满意度,助力CTI华测检测打造数字化竞争优势,实现产品智能升级。   华测检测表示,未来,CTI华测检测将持续携手华为WeAutomate数字机器人,进一步挖掘、拓展业务场景自动化需求,释放数字化转型的新活力和新动能。
  • 臻准生物数字PCR产品注册证获批,加速数字PCR临床应用
    凭借检测灵敏度高、定量结果更准确、更直观等多项优势,数字PCR技术被认为是分子诊断领域未来最关键的技术平台之一,是当下的热门创业方向和投资热点。近期,又一款国产数字PCR产品获得药监局批准,让这一领域热度再次攀升。 2021年1月18日,臻准生物宣布其自主研发的数字PCR生物芯片阅读仪AccuONE Reader以及数字PCR预混液获得NMPA颁发的注册证。名称型号/规格注册证编号/备案号生物芯片阅读仪AccuONE Reader湘械注准20212220087数字PCR预混液dPCR Mix湘常械备20210001 (生物芯片阅读仪) (数字PCR预混液) AccuONE芯片阅读仪体积小巧,使用灵活,配置了3色荧光通道,可同时检测3个不同的基因位点。整套系统自动化程度高,操作简便。此外,臻准生物的新一代数字PCR系统也已于近期上市。该系统搭配了6色荧光通道,实现了单次最高32张芯片的阅读,大幅度提高了检测通量,同时降低了单位点的检测成本。 (第二代数字PCR生物芯片阅读仪) 目前市场上数字PCR产品主要分微滴式和芯片式两种技术路线。微滴式数字PCR主要采用微流控技术形成油包水微滴,对于工艺要求高,微滴大小难以控制。臻准生物专注于芯片式数字PCR技术的开发,芯片采用MEMS工艺实现液滴的物理分割,确保液滴稳定、大小均一。大量的实验数据表明,AccuONE的各项性能参数已达到或超过国外同类产品。 臻准生物致力于为客户提供用得好,用得起的数字PCR产品。目前进口数字PCR产品占据着国内主要市场,但其高昂的仪器耗材价格令大多数客户望而却步,也在很大程度上限制了数字PCR技术在临床领域的推广和应用。AccuONE的推出将打破这一局面,低至个位数的耗材成本大大降低了客户的使用门槛,更为数字PCR在临床上的广泛应用扫除了障碍。 业界普遍认为数字PCR是PCR技术的发展趋势,将在未来的PCR检测领域占据主导地位。过去十年,数字PCR市场以每年20%的增速高速增长。近几年,数字PCR市场热闹非凡,国际上,老玩家伯乐、赛默飞持续加注,新玩家凯杰、罗氏纷纷布局;在国内,臻准、新羿、锐讯等公司均已崭露头角。随着各家公司不断加速市场开拓和临床应用推广,数字PCR市场即将爆发。 数字PCR技术实现了分子诊断从定性到定量质的飞跃,是行业发展的必然趋势,广泛应用于病原微生物检测、肿瘤基因检测、无创产前筛查、测序结果验证等领域。其中,液体活检领域备受瞩目,包括肿瘤分子分型、伴随用药指导、预后评估及复发监测等多个方面。据推算,我国肿瘤液体活检市场容量可达200亿元人民币以上。数字PCR的高灵敏度和绝对定量优势相较qPCR和NGS更加适合于肿瘤液体活检。臻准生物针对肿瘤液体活检研发了一系列配套试剂,并已启动注册报证工作。 臻准生物已正式开启新一轮融资,并在全国范围内诚招各级代理商,希望与投资方、合作伙伴一起,共同推进数字PCR行业的快速发展。【关于臻准生物】臻准生物科技(上海)有限公司2016年成立,总部位于上海市徐汇区聚科生物园,是一家致力于体外诊断产品研发生产、服务和销售的高科技企业。臻准生物的核心成员来自美敦力、安捷伦、普洛麦格、中国科学院等知名跨国企业和科研院所,专业涵盖微纳加工、精密仪器、软件及算法、生物试剂研发等众多领域。目前,公司已推出具有完整自主知识产权的数字PCR产品,实现了对核酸分子的绝对定量。臻准生物怀抱着“让检测更简单”的企业愿景,真诚地服务于生命科学领域和体外诊断行业客户。
  • 安东帕数字式密度计轻松实现《2020中国药典》相对密度的测定
    安东帕物性标准方案精准应对《2020版中国药典》4.22 earth day活动回顾近期,安东帕中国参加了在黑龙江举行的2021药品监管与检验技术论坛。在展会现场,安东帕展出了完全符合2020版药典相对密度测定法的振荡型密度计——dma系列数字式密度计。众多与会观众来到了安东帕展位,实际操作安东帕dma1001及dma4500 m全自动密度计,体验数字式密度计为相对密度的测定带来的高度便利性。dma 1001精准控温的经济之选7英寸触摸屏,中文操作轻松便捷内置帕尔贴精准控温自动进样检查功能,确保结果准确性5000个存储数据,多种导出方式dma m系列高精度密度仪10.4英寸中文触摸屏,操作简便独家pem专利,结果更精准热平衡功能,可实现密度温度扫描测量高清摄像头,自带进样监控功能可根据需求定制专属测试方法dma 系列数字式密度计采用安东帕革命性的脉冲激发法(pem),为广大用户提供了无与伦比的精确度与测量体验。其全范围黏度自动修正的特点,无需用户手动输入样品黏度值,即可准确测量样品的密度值,完全符合2020中国药典的要求。同时,作为参展代表,安东帕在该论坛进行了制药行业解决方案的应用分享,内容涵盖固体和液体密度测量、黏度与流变、光学产品、微波消解与合成、粒度与比表面分析以及锥入度、软化点和自动馏程分析,同时也分享了安东帕在制药行业合规性的支持方案。安东帕作为全球物性表征专家,致力于与制药行业用户进行深度的本地化合作,开发适用于研发、过程监控以及成品药品检验的各类应用解决方案。
  • Science:数字PCR革命
    p style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/11b9c152-fd72-4933-b39b-3b5ff2ff87f4.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp  美国约翰· 霍普金斯大学Ludwig中心联合主任Kenneth Kinzler与同事Bert Vogelstein一起首先提出了“数字PCR”的概念,二人表示研发这一方法是为了更好地鉴定稀有的癌突变。“你能得到的最灵敏的(检测)是来源于对单分子的观测,我们的点子正是来源于此。”Kinzler解释说,“当你从单分子开始时,(反应)要么是100%的突变,要么是100%的野生型,这使得从野生型中区分出肿瘤变得更加容易。”/pp  当然,仅仅使用标准PCR也能找到非常稀有的变异事件。毕竟PCR擅长从分子的大海中捞针。理论上,在正确的引物和循环条件下,PCR反应能够将一个分子的模板DNA复制成数百万的子代双螺旋,足以克隆、测序或者进行凝胶电泳检测。但这一过程不是定量的,研究者无法用最终反应中的分子数目来推断起始样品中的DNA含量。/pp  实时定量PCR通过在运行中量化反应解决了这一问题。例如,通过绘制随时间变化的荧光强度曲线,研究人员能够比较不同样品间给定基因的相对表达量。然而实时定量PCR的绝对定量并不够直接。它一般需要标准曲线来将含量转化为绝对的浓度,而且这些浓度经常会每天或在各实验室间产生变化。实时定量PCR也难以检测那些微小的拷贝数目变化,例如区分6个和7个拷贝,它的灵敏度有限。/pp  美国密歇根大学副教授、Fred Hutchinson癌症研究中心(FHCRC)前成员Muneesh Tewari说,这种不确定性结果会比较复杂,就如数据分享,因为在建立多机构实验时,这是一大关键限制。他利用数字PCR进行小RNA生物标记的开发。“实时PCR不能保持每日的精确性,有时甚至难以确保一天之内的精确性。”他说。/pp  数字PCR通过“逐个击破”的策略绕开了这一问题。分子混合物被离散或分隔化到大量的反应室中(越多越好),这样每个室中平均有一个或零个目标核苷酸。对每个区划进行PCR反应后,使用泊松统计将阳性信号的计数转换为一个绝对值。/pp  Kinzler将这一过程比作桑格测序。在单个管中对100个模板分子的混合物(其中有一个是突变的)进行测序会产生一个电泳图谱,其中在突变位点上的显著信号会是野生型碱基。“你甚至基本不会发现,在(信号峰)下存在着一个表示不同碱基读取的小突起,因为它在整个分子混合物中的占比太低了。”但将这些分子稀释并将其分布在多重反应中,就能产生出99个野生型信号和一个明显的突变信号,这就是数字的、绝对定量的结果。/pp  数字PCR本质上是把弱信号从噪音信号中“拎”出来,研究人员目前已在各方面采用这一策略,从检查拷贝数目变化和散布肿瘤DNA,到艾滋病毒载量检测和胎儿染色体异常检测。尤其是临床应用,将最有可能从这一技术中获益(假设这种技术的简易程度适合临床实验室的工作流程)。/ppstrong  原始的数字PCR/strong/pp  Kinzler和Vogelstein的原始“数字PCR”方法发表于1999年,是一项单调乏味,需要手工操作的办法。他们想要检测和量化直肠癌患者粪便样品中的K-RAS突变,因此将基因组DNA稀释并等分至384孔微量滴定板的各个孔中,这样整个板就代表了单个样品。他们随后扩增了包含所寻找的突变热点的基因区域。/pp  一旦反应完成,(数字PCR基本上是个终端PCR分析,虽然不必如此),他们将两种荧光探针进行杂交,一种作为对照应该一直杂交,第二种是仅能与野生型序列结合,并读取结果。仅有超过100个孔具有基因组DNA,其中有四个显示出突变。/pp  Kinzler说,这一结果表明数字PCR是“一种非常强大、可信和准确的”稀有突变检测方法。但它也是劳动密集型的技术,难以扩大。“说服一个研究生去做这个实验往往是不可能的。”他说。/pp  2003年,Kinzler和Vogelstein设计了一个称之为“BEAMing”进阶版步骤,它依赖于“珠子、乳化、扩增和磁力吸附”。BEAMing替代了手工在微孔板中进行样品离散,将每个油包水乳化的小滴变成了反应容器。通过使用目前广泛用于下一代DNA测序文库制备中的乳化PCR过程,BEAMing将模板、引物、PCR试剂和磁珠的混合物分至小滴中,其中大多数的小滴不含有或只含有一个模板。PCR完成后,其中扩增产物会通过生物素——链酶亲和素的键合关联在磁珠上,乳化物随之会被打散,珠子就能通过与检测寡核苷酸和流式细胞仪的杂交物所读取。/pp  BEAMing取代了在孔板上的手工操作,“能够处理相当于十万个孔”,Kinzler说,他仍然在使用这一技术,并(与Vogelstein和其他同事一起)成立了Inostics公司对其进行商业化。(Inostics随后被Sysmex公司收购,现在Kinzler并不持有该公司的股份。)/pp  基于液滴的策略也被Bio-Rad实验室和RainDance科技公司进行了商业化。不同于磁珠,这两家公司都将PCR混合物离散(又或是如RainDance的董事长和首席执行官S. Roopom Banerjee所说的“液滴化”)成了2万个纳升大小(Bio-Rad公司的QX200)或者1千万个皮升大小的(RainDance公司的RainDrop)液滴。PCR扩增结束后,反应结果就可以通过荧光散射源和检测器来读取液滴,就像除去细胞之外的流式细胞仪。/pp  Banerjee说:“将它想象成一台数码相机”。他说RainDance公司的RainDrop系统是一键式的设计,“Apple式的简单。你有一张具有多色彩和多层次的复杂相片。我们所做的基本就是将相片像素化成最小尺寸的像素,然后真的读出每个像素以准确说出那张生物相片中的内容。”在RainDance公司的案例中,需要用到4个小时来读取8千万个这样的“像素”,即8个平行数字PCR反应的输出量。/ppstrong  超强的泊松统计/strong/pp  由于dPCR是一种终端分析法,如果目标分子没有很好的离散化,如一些小室在结束时具有不止一个的靶标,那么理论上结果得到的浓度可能就会弃之不用。这就是泊松统计发挥作用的地方。据Bio-Rad实验室数字生物学中心科学事务部主任George Karlin-Neumann称,泊松统计描述了一种随机分布。只要小室没有达到饱和,用户就可以反算他们起始的分子数,即使一些孔中实际上容纳了不止一个分子(这种情况在数字PCR中读做单一计数)。“你告诉我你有多少小室或者多少液滴,(并且)它们中多大比例呈阴性。它就会基本上告诉我初始的浓度,这也将告诉我阳性小室与阴性小室的比例。”他说。/pp  劳伦斯利弗莫尔国家实验室医疗诊断项目负责人Reginald Beer在研究生时发表了第一篇在单分散性(也就是说大小一致)液滴中进行数字PCR的报道。他说基于液滴方法的优势在于其可扩大性:增加反应容器的数量相对来说很简单,这样数据的质量也就随之增大。“当你扩大或增加了反应容器的数量时,泊松精度也就大大提升了。”他解释道。/pp  这篇报告的发表建立了Bio-Rad和RainDance的数字PCR平台的效能,以及数字PCR可扩展应用的多样性。例如,RainDance公司的平台已用于检测神经胶质瘤患者的脑脊髓液中突变基因的转录本,和来源于直肠癌患者血清中的KRAS突变。/pp  FHCRC成员Jason Bielas使用Bio-Rad的系统去定量分析卵巢癌中肿瘤渗透的淋巴细胞,而美国华盛顿大学实验医学系病毒学主任与教授、FHCRC成员Keith Jerome则用其研发了一种方法,使其能够区分活性HHV-6病毒血症和整合基因组的潜在病毒。(如果发生在骨髓移植的过程中,必须处理前者而非后者 二者通过病毒序列拷贝数与血液中对应基因组的比例进行区分,在基因组整合的情况下应为1.0。)/pp  Bielas表示,他的团队能够使用他们自创的QuanTILfy方法,能够可重复地分解甚至是10000个癌细胞中的1个T淋巴细胞(足以检测T细胞肿瘤扩散与患者存活之间的联系)。这种方法与当前标准的免疫组化方法相比更加量化,他解释道:“本质上,你是对T细胞基因组进行计数。”/pp  斯坦福基因组技术中心高级副主任Hanlee Ji也在使用Bio-Rad系统来验证基因组测序研究中的遗传偏差,近期也用于在测序前对下一代测序文库的对照样品进行定量。对他的团队来说,数字PCR的优势在于其简易性:他可以在几周内让一个本科生在实验室中学会操作数字PCR,而实时定量PCR花费的时间则会长很多。/pp  “我对技术的一项测试是:如果我让一个具有实验技能的本科生坐在一台仪器面前,他们能否在几周的时间内按要求从阳性和阴性对照中得到正确的结果?如果可以,就说明这个系统很好用。”/pp strong 数字PCR与测序/strong/pp  2011年,Kinzler和Vogelstein提出了另一项用于稀有等位基因检测的数字PCR方法,这一次是基于测序。这项安全测序系统(Safe-SeqS)的策略需要将每个模板分子标记独特的标示物(或者条形码),然后进行扩增并由下一代DNA测序进行读取。/pp  约翰· 霍普金斯Ludwig中心转化遗传学部主任、约翰· 霍普金斯医学研究所肿瘤学教授Nickolas Papadopoulos是该研究的共同作者。他认为,比起BEAMing来,Safe-SeqS能让研究者将数字PCR的能力扩展到更多位点——达到30个甚至以上。/pp  “大规模平行测序代表了一种极其强大的数字PCR形式,亿万个模板分子能够得到逐个分析。”Papadopoulos及其共同作者在2011年的研究中解释道。“它的优势超过了传统的数字PCR方法,其中多重碱基可以得到依次、简便的自动化检测。”但是由于扩增、测序和检测中的错误,下一代测序技术的固有误差率高得让人难以接受。通过在每个起始分子上的独特标示物,Safe-SeqS可以使研究者区分真正的突变和程序化的人为错误。/pp  在最初的研究中,作者评估了10万个正常人细胞中CTNNB1基因的突变。原始Illumina测序读取的错误率为2.1× 10-4。Safe-SeqS条码标签可以将这一比率降低24倍,达到9× 10-6。在用于线粒体DNA时,Safe-SeqS能将观测错误率降低15倍。/pp  过去的一年中,该团队将Safe-SeqS扩展到在常规巴氏试验的刮宫材料中寻找卵巢癌、子宫内膜癌和宫颈癌的多重信号,这是研发妇科肿瘤早期检测系统的第一步。在这个例子中,该团队使用这一分析方法从12个癌症相关基因中评估了46个基因区域的突变。/pp  近期在美国圣地亚哥举行的数字生物学会议上,Papadopoulos讨论了这一方法。他说,Safe-SeqS可能会对血浆的肿瘤早期检测十分有用。总体上,他的团队能够在超过80%的肿瘤血浆样品中检测到突变。但是一些肿瘤型的表现比其它的要好。他说,尤其困难的是脑部的恶性肿瘤,“目前,我们仅能从10%的具有这种肿瘤型的患者血浆中检测出突变”。/pp strong 基于阵列的策略/strong/pp  对于美国罗格斯大学动物科学院助理教授Andrzej Pietrzykowski来说,数字PCR的精确性对他尤其有益,他研究酒精成瘾的分子和遗传基础。他看到的很多变化都小于2倍,难以被实时定量PCR所识别。他说,这一差别已经可以在数字化中检测到。/pp  Pietrzykowski也提到了另一项优点。他鉴定的一个特定小RNA可能与酒精成瘾相关,而且能够使用实时定量PCR来量化这一分子。但用实时定量PCR分析方法对于小RNA的前体来说却难以完成,因为给标准曲线标定确定可靠的对照是有问题的。“你需要两次或三次检查那些不随环境变化的看家基因。”这对于数字PCR来说不是问题,因为这项技术不需要标准曲线。/pp  Pietrzykowski是生命技术公司数字PCR应用基金项目中五大创新基金获得者之一,就在2013年末,他获得了该公司的QuantStudio 3-D芯片读取器、芯片上样器和热循环仪。QuantStudio 3D数字PCR系统就像Kinzler原始数字PCR的大马力升级版。研究者使用了一种近似于挡风玻璃“橡胶滚轴”的工具将样品离散在2万个蚀刻在硅片表面的小孔中。Fluidigm公司也使用这一物理矩阵的策略,他们的qdPCR 37K系统“整合流动回路”提升了该公司的微流控专长,可将48个样品逐个分布在770个小室中(尽管每个样品能够分散在多组小室中提高正确率,达37000个)。/pp  对于越来越多的特定(常常是临床)应用而言,这一技术明显具有诸多优势。但先不要抛弃你的实时定量热循环仪。对于大部分研究者来说,数字PCR可以是实时定量PCR的补充,而不是替代。的确,Beer说,对于许多应用而言实时定量PCR“目前足矣”,而且,这一技术更加成熟并且方法也建立起来了。“从通量的角度来看,实时定量PCR仍具有显著优势。”生命技术公司(近期被赛默飞世尔科技公司收购)数字PCR高级产品经理Iain Russell表示,“坦率地讲,它可以满足市面上大量应用的客户需求。”/pp  “这确实取决于你提出的问题。”Pietrzykowski说。/pp  原文检索:/pp  Jeffrey M. Perkel. The Digital PCR Revolution. Science, 11 April 2014 a href="http://www.sciencemag.org/site/products/lst_20140411.xhtml" DOI: 10.1126/science.opms.p1400083/a/p
  • 数字化送检打通基层医学检测“最后一公里”
    20日,第五届CCSF中国诊博会在长沙召开,展会首次公布了数字化送检新概念,从基层医疗实际问题出发为基层医学检验提供全新的解决方案。在基层,传统检测存在设立检验科投入成本高、缺乏经济性,而第三方送检结果不即时、缺乏时效性等短板。在会上,来自湖南湘江新区岳麓高新区的企业伊鸿健康展示了其自主搭建的全球第一个大规模应用的数字化云检测服务网络体系,可为体外诊断行业提供数字化送检整体解决方案,让基层诊所能第一时间开展精准检测、实施精准诊断、制定精确用药方案,让诊断技术数字化革新普惠民众。同时,伊鸿健康展示了多款高“研”值数字化送检产品,其中新上市产品多功能样本分析仪吸引众多观众驻足了解。伊鸿健康的多功能样本分析仪集合多种方法学,实现五分类血常规、免疫、生化多项检测,全自动样本处理,极简操作,并且无管路废液设计,极大降低了维护成本,能大力满足基层日常检验需求。当天,伊鸿健康旗下的伊鸿诊所APP面向大众正式发布。据悉,APP联合三甲医院专家、中医非遗传承人和诊所经营达人共同为基层医生带来海量、权威、实用的专业内容,设身处地解决基层医生实际诊疗过程中遇到的各种困难。此外,伊鸿健康联合南华大学、湖南省中西医结合医院、长济医疗、云呼科技等单位共同发起“数字化送检发展联盟”,集结各大医疗机构优秀专家与企业力量,共享资源、共同推动医疗检验数字化进程。
  • 武汉凡谷承担国家重大仪器专项“双频全数字高频海洋探测仪”通过考核
    p  2017年7月26日至2017年10月15日,武汉凡谷电子技术股份有限公司(股票代码:002194,股票简称:武汉凡谷)在科鉴可靠性实验室支撑下,完成了承担的国家重大仪器专项《双频全数字高频海洋探测仪开发及应用》(任务编号:2013YQ160793)规定的可靠性指标——平均故障间隔时间最低可接受值MTBF≥10000小时的考核。/pp  科鉴可靠性实验室向武汉凡谷交付了《双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核大纲》、《双频全数字高频海洋探测仪现场运行试验报告》、《双频全数字高频海洋探测仪实验室试验报告》、《双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标评估报告》等4份成果材料,并授予了武汉凡谷科鉴可靠性实验室颁发的可靠性试验证书。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/f2b057a5-cffe-4bc7-b878-52e412526c39.jpg" style="width: 600px height: 438px " title="1.jpg" width="600" height="438" border="0" hspace="0" vspace="0"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/87303780-daee-470a-b869-c33fcaf4001a.jpg" style="width: 600px height: 451px " title="2.jpg" width="600" height="451" border="0" hspace="0" vspace="0"//pp  下面我们进一步分享武汉凡谷国家重大仪器专项可靠性指标第三方考核工作中的技术方法和知识经验,便于更多的项目单位开展可靠性工作。/pp  strong1.1 考核大纲制定/strong/pp  科鉴可靠性实验室依据武汉凡谷承担的国家重大科学仪器设备开发专项任务书,参照《GJB 899A-2009 可靠性鉴定和验收试验》、《GJB/Z 299C-2006 电子设备可靠性预计手册》、《科学仪器设备开发可靠性工作指南》和产品说明书,支撑武汉凡谷编写了《双频全数字高频海洋探测仪(以下简称“海洋探测仪”)可靠性指标考核大纲》,确认其可靠性指标是否满足任务书规定的MTBF≥10000h的要求。/pp  考虑到海洋探测仪可靠性指标高,所需考核时间长的情况,科鉴可靠性实验室发挥可靠性专业技术优势,采用了现场运行试验和实验室加速试验相结合的方式,对武汉凡谷提供的共计7套样机进行考核。/pp  strong1.2 统计方案/strong/pp  本次考核,为了缩短考核时间,选取了高风险统计方案:/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/c842c629-31e7-4a13-be5f-38c41ac5d5b1.jpg" title="3.jpg" width="600" height="137" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 600px height: 137px "//pp  根据考核方案,双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核的总有效试验时间为:/pp style="text-align: center "T=1.204× 10000=12040(小时)/pp  其中,常温工作部分由现场使用考核代替,高温工作部分在采取实验室加速试验进行。其中,现场试验时间约占总考核时间的40%,初步计划为4800小时 实验室加速试验等效时间约占总考核时间的60%,初步计划为7240小时。根据现场实际情况,现场运行考核与实验室加速试验等效时间可进行适当调整,但要求满足总考核时间12040小时的要求。/pp  strong1.3 加速建模/strong/pp  大纲不但考虑充分利用现场运行时间帮助武汉凡谷减轻专项可靠性指标考核所需积累的时间,而且科鉴可靠性实验室发挥专业技术优势,帮助武汉凡谷针对实验室试验部分采取了加速试验工程技术方法,通过提高温度应力(55℃)实现加速,采用基于可靠性模型的加速建模方法获得整机加速因子为5.7倍(相对于典型良好使用环境25℃),实验室加速试验等效现场运行时间7240小时,根据加速因子可计算出实际加速试验所需的时间不低于1270.2小时,即可完成实验室试验部分考核。/pp  考虑到武汉凡谷的海洋探测仪为典型电子设备,由各种元器件组成,元器件失效率简化为基本失效率和温度系数函数的乘积为表达,实际上温度应力系数中隐含这加速模型,采用现代理论加速模型方法,并利用各类元器件的激活能参数,这样能够更加简洁和快速地计算出元器件在典型工作环境和加速工作环境下的失效率,从而快速评估出元器件的加速系数:/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/8b662ba9-10d7-413a-9721-7042de0c5e2b.jpg" title="4.jpg" width="600" height="148" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 600px height: 148px "//pp  对于一个元器件,其加速应力下的失效率可以表达为:/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/040a10ed-3923-4e8e-870f-9416e171cc9e.jpg" title="5.jpg" width="600" height="70" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 600px height: 70px "//pp  将每一个元器件的失效率带入整机模型,则可以进一步推算出整机加速因子:/pp  电子类整机加速建模流程方法如下:/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/f528ab84-3d2e-4959-aa2b-4292c84c009c.jpg" title="7.jpg" width="600" height="619" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 600px height: 619px "//pp  strong(1)现场运行试验/strong/pp  2017年07月26日至2017年10月16日,广东科鉴检测工程技术有限公司对武汉凡谷电子技术股份有限公司生产的双频全数字高频海洋探测仪进行了可靠性指标考核现场运行试验,试验按照 “双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核大纲”的要求进行,本次试验投入样机型号为OSMAR-SD,投入4台样机编号分别为D2000702002、D2000710010、D2000704004、D2000707007,分别放置在湛江南三、湛江徐闻、湛江吴川、湛江龙海天。/pp  本次投入试验的4套样机现场运行累积有效试验时间达到5001.36台时。在试验前、中、后分别对试验样机进行了检查并记录,检查和记录频次为48小时一次,在整个试验过程中各样机均保持正常工作并经检测合格,未发生责任故障。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/148d57b9-ba73-4849-905f-9986688636db.jpg" style="width: 600px height: 225px " title="8.jpg" width="600" height="225" border="0" hspace="0" vspace="0"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/7d48fa5d-ae49-417a-b138-aadbb9b7085b.jpg" style="width: 600px height: 216px " title="9.jpg" width="600" height="216" border="0" hspace="0" vspace="0"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/14ab9c02-7f69-4832-a299-819a22ab3ff1.jpg" style="" title="10.jpg"//pp style="text-align: center "图8 可靠性指标考核实验室运行试验结论/pp  strong(2)实验室加速试验/strong/pp  2017年09年23日至2017年10月12日,广东科鉴检测工程技术有限公司对武汉凡谷电子技术股份有限公司生产的双频全数字高频海洋探测仪进行了可靠性指标考核实验室试验,试验按照“双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核大纲”的要求进行。本次试验投入样机型号为OSMAR-SD,投入3台样机编号分别为D2000701001、D2000701006、D2000701008。/pp  本次投入试验3台样机均在55℃加速试验条件下进行了454.5小时试验,共累积有效试验时间为1363.5小时, 根据试验大纲预估出的加速试验环境55℃相对于正常使用环境25℃下的加速因子为5.7倍,因此等效常规试验时间为7771.95小时。在试验前、中、后分别对试验样机进行了检查并记录,检查和记录的频次为12小时1次,在整个试验过程中各样机均保持正常工作并经检测合格,未发生责任故障。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/063c36d3-f8a5-4a57-9dd5-d2d9b00767ea.jpg" title="11.jpg" width="600" height="465" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 600px height: 465px "//pp style="text-align: center "图9 实验室试验照片/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/7d260597-e308-45fe-8a1f-c87193cd1d7d.jpg" title="12.jpg" width="600" height="300" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 600px height: 300px "//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/d4abdcd1-84c1-4ef7-b798-9f269fd7c234.jpg" style="width: 600px height: 175px " title="13.jpg" width="600" height="175" border="0" hspace="0" vspace="0"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/1f02f6b3-c2eb-47db-8683-62012e724339.jpg" style="" title="14.jpg"//pp style="text-align: center "图10 可靠性指标考核实验室试验结论/pp  strong(3)可靠性指标评估/strong/pp  2017年7月26日至2017年10月15日,广东科鉴检测工程技术有限公司对武汉凡谷电子技术股份有限公司生产的双频全数字高频海洋探测仪进行了可靠性指标考核,考核按照《双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核大纲》要求进行,采用现场运行试验和实验室试验相结合的方式进行。/pp  现场运行试验自2017年07年26日至2017年10月16日完成,投入样机型号为OSMAR-SD,投入4台样机编号分别为D2000702002、D2000710010、D2000704004、D2000707007,分别放置在湛江南三、湛江徐闻、湛江吴川、湛江龙海天。4套样机现场运行累积有效试验时间达到5001.36小时,未发生责任故障。/pp  实验室试验自2017年09年23日至2017年10月12日完成,投入样机型号为OSMAR-SD,投入3台样机编号分别为D2000701001、D2000701006、D2000701008,3台样机均在55℃加速试验条件下进行了454.5小时试验,共累积有效试验时间为1363.5小时,根据试验大纲预估出的加速试验环境55℃相对于正常使用环境25℃下的加速因子为5.7倍,实验室加速试验等效常规试验时间为7771.95小时,未发生责任故障。/pp  本次可靠性指标考核现场运行试验和实验室试验共累积有效试验时间为12773.31小时,满足大纲规定的12040小时的要求,未发生责任故障,计算得出样机平均故障间隔时间的最低可接受值θL≥10609.30小时,双频全数字高频海洋探测仪受试样机满足任务书规定的MTBF≥10000小时的指标要求。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/243f9ef8-8843-4c05-8d1a-2c885925839e.jpg" style="width: 600px height: 353px " title="15.jpg" width="600" height="353" border="0" hspace="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6526233d-a1ea-49e0-900a-faa9c2953ce4.jpg" style="width: 600px height: 300px " title="16.jpg" width="600" height="300" border="0" hspace="0" vspace="0"//p
  • 苏州医工所周连群团队在芯片式数字PCR检测技术和仪器研制方面取得系列进展
    核酸检测逐渐成为病原体诊断的“金标准”,随着新型冠状病毒疫情的持续蔓延,核酸检测的重要性正不断被大众认知和认可。作为高灵敏度、绝对定量、高耐受性的新一代核酸检测技术,数字化聚合酶链式反应(数字PCR,dPCR),在稀有突变检测、拷贝数变异检测、液体活检、单细胞分析、转基因检测、病毒载量检测、微生物定量分析、NGS文库制备等应用领域发挥着重要作用。   苏州医工所周连群课题组聚焦生物传感器领域,深耕十余年,在生物传感方法开发、生物芯片设计加工、生命科学仪器研制等方面积累了坚实基础。在数字PCR研发方面,基于隔离稳定性高、温度均匀性好、检测速度快的芯片式数字PCR(cdPCR)方法,自主研发了高通量数字化芯片及高通量数字化核酸分析仪,围绕高通量数字化核酸检测方法、芯片、试剂和仪器等方面取得了一系列重要进展。   在高通量数字化芯片的加工与改性方面,周连群课题组的李金泽、邱亚军等人在Analyst上发表题为Heterogeneous modification of through-hole microwell chips for ultralow cross-contamination digital polymerase chain reaction的论文,提出了针对数字化芯片三维异质性改性的新策略,通过内壁亲水、表面疏水的异质性化学改性,实现了高填孔率、低残留的数字化样品分割。通过深硅刻蚀可以得到高密度蜂窝状微孔阵列,如何保证待测生物样本能高效的填充入微孔,并且降低液体在表面残留导致的孔间连通,是数字化样品分割的关键。针对该问题科研人员提出了对于均质硅材料的三维异质性改性策略,即通过微接触印刷只在特定的空间位置发生化学修饰,进而在均质材料的三维空间上形成具有不同化学性质的界面。通过工艺优化消除了样本挥发导致的扩散效应,实现了芯片表面的选择性疏水修饰。三维异质性改性后的芯片可以达到91%以上的填孔率以及小于5%的液体残留率,优于商业化的数字PCR芯片。利用该芯片可以实现高效准确的dPCR检测,定量结果的线性相关性达到0.999以上。该核心技术的突破为自研cdPCR的精准定量奠定了坚实基础。 图1 高通量数字化核酸检测芯片的三维异质性改性效果图   在样本的数字化分配与封装方面,周连群课题组的高旭等人在Biomicrofluidics上发表题为High filling rate digital PCR through-hole array chip with double independent S-shaped flow channels的论文,提出了针对数字化芯片的微流控进样封装方法,通过双S型流道夹心数字化芯片的结构,有效提高的样品的填孔率和装载重复性。传统的刷样方式,受限于操作的繁琐性,存在耗时长、重复性差、易污染的问题,限制了芯片式数字PCR的应用。通过微流控结合标准化仪器设备,可以实现进样封装的标准化和自动化,简化用户的手动操作步骤和整体样品装载和封装时间。本文主要通过流体力学仿真结合试验验证,解决了流体样本与微孔相互作用过程中的稳定性、均匀性和重复性问题,通过合理的结构设计和优化的进样条件,实现了填孔率大于99%、填孔液体体积CV达6%的高效、高均匀性进样与封装。该成果的突破有效提升了自研cdPCR的易用性,为产品的临床应用推广奠定了良好基础。 图2 数字化芯片的微流控进样封装结构:(a)结构装配图;(b)结构爆炸图   在芯片式数字化核酸检测的应用方面,周连群课题组与华山医院检验医学科关明课题组合作在Sensors & Actuators: B. Chemical(中科院I区)上联合发表题为Establishment of scalable nanoliter digital LAMP technology for the quantitative detection of multiple myeloproliferative neoplasm molecular markers的论文,对骨髓增殖性肿瘤(MPN)的多重标志物实现了超敏、多靶标、定量检测,从而为这种罕见病的早期诊断和靶向治疗提供新的方法。Ph染色体(费城染色体)阴性的经典骨髓增殖性肿瘤是以一系或多系分化相对成熟的骨髓造血干细胞持续克隆性增殖为特征的恶性血液疾病。随着分子生物学技术的迅速发展,越来越多的分子标志物被不断发现。根据世界卫生组织(WHO)最新的骨髓增殖性肿瘤诊断标准,JAK2、MPL 和CALR三个基因的突变已被作为骨髓增殖性肿瘤诊断的重要参考指标。周连群研究员课题组与关明教授课题组“医-工”结合,将环介导等温扩增(LAMP)技术快速等温扩增的优势、微流控技术高通量的优势和数字PCR技术准确定量的优势进行整合,成功开发了一款数字LAMP检测平台,并基于纳米粒子的特殊功能,对现有的LAMP检测体系进行了改良,可在60分钟内实现骨髓增殖性肿瘤CALR-1、CALR-2和JAK2 V617F分子标志物的准确定量检测,检测灵敏度分别为0.5%、0.1%和0.5%突变水平。与现有的商业化数字PCR平台相比,本项目开发的数字LAMP平台具有检测成本低、检测速度快等优势,具有良好的应用前景。论文的第一作者为曹国君博士和李金泽博士。 图3 多靶标数字LAMP检测平台检测流程示意图   芯片式数字PCR的研发工作得到了国家自然科学基金委、中国科学院项目的支持,形成了高耐受高扩增效率试剂(CN201811098669.3)、三维异质性改性(CN201810568211.3)、进样封装一体化(CN201910377557.X)、物理分区式多靶标检测(CN201710560138.0)、均匀快速热循环(CN201910911821.3)、高分辨率多色荧光成像(CN201910049908.4)、自适应图像处理算法(CN201910600118.0)等一系列核心技术,实现了方法、芯片、试剂和仪器的全链条自主知识产权创新。相关仪器入选《中国科学院自主研制科学仪器2021》目录,并完成了二类医疗器械的型式检验,进入医疗器械注册证申报流程;已经在华山医院、北京基因组所等多家医院、科研院所等单位开展了应用示范。 图4 芯片式高通量数字化核酸分析芯片及仪器  论文链接:   [1] Jinze Li#, Yajun Qiu#, Zhiqi Zhang, Chuanyu Li, Shuli Li, Wei Zhang, Zhen Guo, Jia Yao, Lianqun Zhou*. Heterogeneous modification of through-hole microwell chips for ultralow cross-contamination digital polymerase chain reaction. Analyst, 145 (2020), 3116-3124. https://doi.org/10.1039/D0AN00220H   [2] Xu Gao#, Jinze Li, Chuanyu Li, Zhiqi Zhang, Wei Zhang, Jia Yao, Ming Guan, Zhen Guo, Chao Li, Lianqun Zhou*, High filling rate digital PCR through-hole array chip with double independent S-shaped flow channels. Biomicrofluidics 14 (2020), 034109. https://doi.org/10.1063/5.0006374   [3] Guojun Cao#, Jinze Li#, Zhifang Xing, Zhiqi Zhang, Wei Zhang, Chuanyu Li, Longhui Li, Zhen Guo, Shuli Li, Xu Gao, Yanchun Ma, Lianqun Zhou*, Ming Guan*. Establishment of scalable nanoliter digital LAMP technology for the quantitative detection of multiple myeloproliferative neoplasm molecular markers. Sensors & Actuators: B. Chemical 346 (2021) 130493. https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130493
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