厄多司坦

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  • 【原创大赛】福多司坦药物动力学研究进展

    【原创大赛】福多司坦药物动力学研究进展

    [align=center]福多司坦药物动力学研究进展[/align]福多司坦(Fudosteine)是具有祛痰作用的半胱氨酸衍生物 ,对慢性呼吸系统疾病有多重药理作用,Molar mass:179.23 g/mol,Exact mass:179.061614457 Da,Formula:C6H13NO3S,易溶于甲酸,易溶于水,微溶于乙酸(100%),极微溶于乙醇(95%),几乎不溶于乙醚。下图是福多司坦的结构图和3D图。[img=,540,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909110727346454_4591_3255306_3.png!w540x336.jpg[/img][img=,263,231]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909110727366503_580_3255306_3.png!w263x231.jpg[/img]福多司坦极性大,不易在C18色谱柱保留,pKa=2.36,偏酸性。因此在选择色谱柱和流动相时,福多司坦在C18色谱柱保留时间为死时间,我们比较了氰基柱、氨基柱和HILIC柱,最后我们选择了氰基柱CAPCELL PAK CN UG120 (4.6 mm X 250 mm, 5 mm),流动相中水相选择5 mM FANH4+0.1%FA,有机相选择甲醇,此时流动相pH=2.8,符合pH=pKa+-2。氰基柱的疏水性在反相色谱中固定相中相对较低,与ODS显示出不同的选择性,可适用于分离在ODS柱上时间太长的组分,而且在所有反相色谱柱中,氰基柱极性最强。柱温40 ℃,进样量5 mL,流速350 mL/min。定量方法选择HP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS法,MRM离子对选择178.0→91.1,负离子模式,ESI源,硫键断裂,如下图。最低定量限是50 ng/mL。定量方法选择同位素内标法,将内标含量乘体积的量换算为福多司坦工作液浓度的中值,这样可以较好地消除基质影响。由于福多司坦在负离子模式响应高,我们的血浆蛋白沉淀溶剂的体积相对较大,并且在沉淀取上清后,取得上清100 mL加至400 mL水中,此目的是为了将样品中含醇量与初试流动相相似,以达到完美的峰形和重现性好的保留时间。[img=,389,199]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909110727556732_6933_3255306_3.png!w389x199.jpg[/img]大鼠口服25mg/(kgd)共10剂。血液中药物浓度不因重复剂量而改变。与单剂量给药相比,最后一次给药后,Cmax和t1/2均升高约1.8倍。第5剂量、第10剂量0.5小时后,其组织浓度与第1剂量后相似。第24小时组织浓度因重复剂量而升高。放射活性主要蓄积在脂肪和脑脂肪中。本品主要在小肠吸收,狗体内蛋白结合率为0.4%~2.5%。

  • ESI中的多电荷的问题

    ESI中的离子化后带多电荷,为什么带几个电荷就有几个峰?带几个电荷是数峰的个数,数峰,哪些峰该包括,哪些不包括的原则是什么?

  • PE900T 火焰法测Si含量积碳严重如何解决?

    仪器PE900T 目前只开发了火焰法。但是测Pb还好,但是测Al和Si有积碳问题积碳,尤其是测Si时非常严重,调整完火焰高度,再调雾化器时就非常的跳,只进了几个标样,燃烧头上就积了大概1mm多的碳,后面的样根本就没法测了。我们是测洗衣粉中Si的含量,大概是200ppm左右。为什么会出现这种现象呢?是不是和乙炔与笑气的气体流量设定有关?哪位高手请帮忙给看一下这个问题呀!!!

厄多司坦相关的方案

  • GCMS法同时测定福多司坦原料药中四种遗传毒性杂质
    本文利用岛津GCMS-QP2050气相色谱质谱联用仪,建立了福多司坦原料药中4种遗传毒性杂质含量测定方法。在0.02 ~0.8 μg/mL浓度范围内,各组分标准曲线相关系数均大于0.999,线性关系良好,0.02 µg/mL标准品溶液连续进样6针,峰面积RSD小于6%。对样品基质进行了低、中、高三水平的加标回收实验,回收率在82.67-102.68%之间。该方法操作简单,可用于福多司坦原料药中四种遗传毒性杂质质量控制方法。
  • 【EmStat3Blue电化学应用】吲哚-3-乙酸便携式电化学传感器,基于自组装MXene和多壁碳纳米管复合修饰丝网印刷电极
    吲哚-3-乙酸(IAA)作为一种典型的植物激素,可以调节植物细胞的分裂、生长和分化等生物活性。在本文中,通过自组装程序制备了一种 MXene和多壁碳纳米管复合材料,并在丝网印刷电极 (SPE) 上对其进行了改性,从而构建了一种无线便携式电化学传感器。通过循环伏安法研究了 IAA 的电化学研究,并且可以观察到其不可逆的氧化过程。在SPE修饰电极上实现了 IAA 优异的电分析方法,该方法具有较宽的检测范围为 0.05-125.0 μmol/L和较低的检测限(16.7 nmol/L)。将该传感器用于豌豆幼苗不同部位的IAA含量分析,结果满意。
  • 多波段热/光碳分析仪对碳气溶胶分析方法的改进
    目前对气溶胶中碳颗粒物的分析主要应用方法为热/光法,但由于受到滤膜负载、化学组分、不同来源等因素影响,对于有机碳和元素碳如何科学界定,一直存在争议。DRI2015多波段热/光碳分析仪利用多波段光源,在不同波长下对OC和EC进行分界界定,并且能够以不同波长为基础降低影响光学吸收的滤膜负载问题。升级之后的DRI2015多波段热/光碳分析仪,能够更好的区分黑碳(Black Carbon,即BC)和棕碳(Brown Carbon即BrC),并且结合其光学属性,更好的判别BC和BrC在近红外和近紫外光区的光学性质,更好的区分机动车及生物质燃烧源,对大气颗粒物来源更准确解析。

厄多司坦相关的资讯

  • 蔡司Lightsheet 7实现活体大样品多视角成像
    h1 style=" text-align: left background: white " span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 24px " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " m=" " prc=" " 蔡司Lightsheet 7实现活体大样品多视角成像 /span /strong /span /h1 p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 18px " /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 18px " br/ /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 18px " 新款激光片层扫描显微系统荣耀上市 /span br/ /p p style=" text-align:left background:white" span style=" color: rgb(79, 129, 189) " m=" " prc=" " font-size:=" " /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" & nbsp /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" & nbsp /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 德国耶拿, span 2020/3/24& nbsp /span /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" & nbsp /span /p p style=" text-align: left background: white line-height: 1.5em " span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 凭借独特的照明原理,激光片层扫描显微系统 span (LSFM) /span 可以对模式生物体、组织和发育中的细胞进行快速、低光毒性的成像。蔡司 span Lightsheet 7 /span 具有高稳定性,可以让研究人员在更长的时间内,甚至连续几天,观察活体样品,而且实验过程中的光毒性远低于传统成像方法。新款激光片层扫描显微系统还可以让您以亚细胞分辨率获得完整的大样品信息。蔡司 span Lightsheet 7 /span 的特殊设计物镜、样品室和样品夹可根据所选的透明化方法折射 span style=" color: rgb(77, 79, 83) font-family: " m=" " prc=" " font-size:=" " background-color:=" " 率进行调整,更好地观察大样品,甚至是整个小鼠大脑。 /span /span /p p style=" text-align:left background:white" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 408px height: 220px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/371b6754-0054-434a-b39c-95353c5dd1b8.jpg" title=" 研究人员使用新款仪器.jpg" alt=" 研究人员使用新款仪器.jpg" width=" 408" height=" 220" / /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 12px " span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " & nbsp /span i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 研究人员可以使用这一新款仪器在更长的时间内观察活体样品或对透明化处理后的大样品进行成像。 /span /i /span /p p style=" text-align:left background:white" strong span style=" font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" & nbsp /span /strong /p p style=" text-align:left background:white" strong span style=" font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" span style=" font-family: Wingdings font-size: 14px font-weight: 700 " l /span span style=" margin: 0px padding: 0px font-size: 14px font-weight: 700 font-family: arial, helvetica, sans-serif " & nbsp /span 透明化样品成像 /span /strong /p p style=" text-align: left background: white line-height: 1.5em " span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 透明化方法的选择主要取决于组织的类型、荧光标记和样品本身的大小。蔡司 span Lightsheet 7 /span 可适应多种条件:样品大小可达 span 2cm /span ,折射率从 span 1.33 /span 到 span 1.58 /span ,而且可适应几乎任何透明化方法。这一稳定的箱体式系统可以帮助获得概览图像和亚细胞分辨率的数据。研究人员现在可以对经透明化后的类器官、球状体、器官、大脑和其它样品进行快速柔和的 span LSFM /span 成像。 /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 414px height: 256px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/25295380-21df-4700-9a29-eceda829358f.jpg" title=" 蔡司Lightsheet 7的照明原理.jpg" alt=" 蔡司Lightsheet 7的照明原理.jpg" width=" 414" height=" 256" / /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 12px " i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 蔡司Lightsheet 7的照明原理 /span /i /span /p p style=" text-align:left background:white" i span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" br/ /span /i /p p style=" text-align:left background:white" strong span style=" font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" span style=" font-family: Wingdings font-size: 14px font-weight: 700 " l /span span style=" margin: 0px padding: 0px font-size: 14px font-weight: 700 font-family: arial, helvetica, sans-serif " & nbsp /span 快速柔和地观察活体样本 /span /strong /p p style=" text-align: left background: white line-height: 1.5em " span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 蔡司 span Lightsheet7 /span 目前可配备高量子效率的 span PCO.Edge sCMOS /span 相机,可在极低的光照水平下观察超快的过程。这样,科学家便可以获得大样品的实时图像,而不必担心激发光对生物体产生不良影响。对于垂直方向的样品或需要高帧率时,则可以使用蔡司 span Axiocam 702 CMOS /span 相机。我们建立的特殊样品仓可提供加热,制冷功能,并可提供二氧化碳( span CO2 /span )浓度,为活细胞实验营造合适的环境。新系统增加了多视角和同步触发功能,可以控制外部设备,因此可以观察几乎任何活体生物。 /span /p p style=" text-align:left background:white" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 420px height: 230px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/d3a1bc5e-bdfc-413d-8ad0-0514f7f1aece.jpg" title=" 蔡司Lightsheet 7成像物镜5× 0.16foc获得的小鼠肾脏图像.jpg" alt=" 蔡司Lightsheet 7成像物镜5× 0.16foc获得的小鼠肾脏图像.jpg" width=" 420" height=" 230" / /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 12px " i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 蔡司Lightsheet 7成像物镜5 /span /i i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " × / /span /i i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 0.16foc /span /i i span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 获得的小鼠肾脏图像。借助三维全器官成像和图像分析,可以更好地理解各种肾脏疾病的机理,例如糖尿病。 /span /i /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size: 14px " strong span style=" font-size: 14px font-family: " m=" " prc=" " color:=" " & nbsp /span /strong /span /p p style=" text-align:left background:white" strong span style=" font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" span style=" font-family: Wingdings font-size: 14px font-weight: 700 " l /span span style=" margin: 0px padding: 0px font-size: 14px font-weight: 700 font-family: arial, helvetica, sans-serif " & nbsp /span 更灵活,更广泛的应用范围 /span /strong /p p style=" text-align: left background: white line-height: 1.5em " span style=" font-size:15px font-family:& #39 M 盈黑 PRC W3& #39 color:#4D4F53" 蔡司 span Lightsheet 7 /span 进一步改进了 span LSFM /span 成像技术,可凭借更优异的图像质量实现各种应用。全新设计的物镜和样品仓可使用户按照样品的折射率调节镜头。新样品夹可以更轻松地安装更大的样品。智能软件工具可帮助用户设定成像参数,例如激光片层和样本位置、变焦设置、拼图和位置以及数据处理参数。在增加这些新功能的同时,蔡司 span Lightsheet 7 /span 还采用了可靠的柱面透镜和激光扫描相结合的方式来产生激光片层照明光层。使用特有的 span Pivot Scan /span 扫描技术得到无伪影的光学切面,从而实现优异的图像质量。 /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-size:18px font-family:宋体 color:#4D4F53" & nbsp /span /p p style=" text-align:left background:white" span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " font-size:=" " 更多信息请点击了解 a href=" https://www.zeiss.com/microscopy/int/about-us/press-releases/2020/zeiss-lightsheet-7.html" style=" text-decoration: underline font-size: 20px " span style=" font-size: 20px " strong em 蔡司 /em /strong strong em Lightsheet 7 /em /strong /span /a /span /p p style=" text-align:left background:white" br/ /p p style=" text-align:left background:white" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/0443d368-2990-47a1-a689-6d3fc30382de.jpg" alt=" 捕获.PNG" style=" color: rgb(77, 79, 83) font-family: 宋体 font-size: 18px " / br/ /p p span style=" font-size: 14px " strong span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 关于蔡司 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em " span style=" font-size: 12px " 蔡司是全球光学和光电领域的先锋。蔡司致力于开发、生产和行销测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜片、相机与摄影镜头、望远镜和半导体制造设备。凭借其解决方案,蔡司不断推动光学事业的发展,并促进了技术进步。公司共有四大业务部门:工业质量与研究、医疗技术、视力保健/消费光学和半导体制造技术。蔡司集团在40多个国家/地区拥有30多座工厂、50多个销售与服务机构以及约25个研发机构。 /span span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " font-size:=" " /span /p p span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " font-size:=" " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.5em " span style=" font-size: 12px " span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " 全球约27,000名员工在2016/2017财年创造了约53亿欧元的业绩。公司于1846年在耶拿成立,总部位于德国奥伯科亨。卡尔蔡司股份公司是负责蔡司集团战略管理的控股公司。公司由Carl Zeiss Stiftung(卡尔蔡司基金会)全资所有。 /span span style=" font-family: " m=" " prc=" " color:=" " /span span style=" font-family: 宋体 " & nbsp /span /span /p p span style=" font-family: 宋体, SimSun " & nbsp /span /p
  • NASA碳监测系统BlueFlux行动——Picarro助力红树林蓝碳通量的多尺度观测
    NASA碳监测系统BlueFlux行动——Picarro助力红树林蓝碳通量的多尺度观测江苏海兰达尔 2023-06-09 12:24 发表于江苏原文链接:https://doi.org/10.1101/2022.09.27.50975301蓝碳和红树林蓝碳是气候缓解战略的关键组成部分,该战略旨在通过沿海和开放海洋碳封存以降低大气二氧化碳浓度。在全球范围内,蓝碳有助于《巴黎协定》目标的达成,将全球平均气温上升幅度控制在远低于2℃以内,并实现温室气体净零排放。从蓝碳的角度来看,红树林生态系统非常有意义,因为它们是地球上最具生产力的生态系统之一,净初级生产力(NPP)在1000~2000gCm-2yr-1。虽然它们只占地球陆地面积的一小部分,但为全球NPP贡献了约210TgCyr-1。这些碳中的大部分储存在生物中或封存在土壤沉积物中,根据最近的激光雷达和雷达测量估计,红树林的总碳储量约为5.03PgC。这些碳储量只集中在几个关键的生物地理区域,例如,有10个国家占总碳储量的70%以上,这就意味着在国家范围内,红树林碳管理可以在国家层面制定的缓解气候变化策略上发挥重要作用。02BlueFlux行动2020年,美国航空航天局碳监测系统(NASA CMS)为建立BlueFlux行动提供了支持,目的是开发原型CO2和CH4产品以了解红树林的修复和保护情况。BlueFlux野外观测行动旨在提供横跨佛罗里达南部和加勒比地区的CO2和CH4通量的综合测量,重点是红树林系统,它们的季节性动态,以及邻近的生态系统,比如广阔的锯草沼泽以及其中的树木“岛屿”。这些通量测量覆盖了从“健康”的红树林到近期受到干扰和濒死的红树林“鬼森林”,来帮助了解在损失和恢复过程中碳通量的任何方向性变化。BlueFlux将有助于量化蓝碳如何减缓气候变化,并帮助减少红树林碳循环时空成分的不确定性。BlueFlux行动的目标示意图现场地面和飞机测量的目标区域在美国境内,在佛罗里达南部的核心地区,对碳储量和通量进行测量,以了解物种、干扰、水文和气候梯度如何解释通量变化。该行动计划在2022~2024年间进行6次现场观测,测量手段包括:1)对生态系统结构、物种以及腔室通量的地面测量,2)高塔通量测量,3)飞机测量,4)卫星遥感。墨西哥湾研究区域03地面测量:土壤和植被通量的腔室测量2022年3月,BlueFlux的第一次现场行动在大沼泽地国家公园进行,分别对两个高度退化和两个完整/再生的森林场地的树木,根系和土壤CO2和CH4通量进行了测量。根据植物的形态以及土壤沉积物成分的不同使用了不同的气室,CO2和CH4浓度的测量使用Picarro G4301 GasScouter 移动气体分析仪,测量频率为1Hz。静态气室法测量生态系统成分通量的示意图以及相应气室设计的照片04地面测量:水化学为了捕捉佛罗里达大沼泽地红树林水域的水-空气温室气体交换及其变化,于2022年3月进行了一项为期3天的空间调查,方法为驾驶一艘游艇从库特湾出发,沿乔河到鲨鱼河再到塔彭湾,然后返回,同时测量pH值,水温,盐度,CO2、CH4和N2O浓度以及CO2和CH4稳定同位素。地表水样从约0.5米深处连续泵送到由“淋浴头”平衡器组成的船载装置,该平衡器通过闭合空气回路连接到两台气体分析仪,Picarro G2201-i和Picarro G2308。使用校准的多参数探测器每分钟测量一次地表水电导率(EC)、溶解氧(DO)、温度、pH和有色可溶性有机物(CDOM)。同时定期收集过滤的无菌离散样品,并在耶鲁大学实验室内用于分光光度计pH、溶解无机碳(DIC)和总碱度(Talk)的测量。05机载涡流协方差通量测量:CARAFE机载涡流协方差(AEC)是一种公认的用于量化痕量气体和能量的地表-大气交换的技术。当与小波变换相结合时,AEC可以表征模型相关尺度(1-100km)下通量的空间梯度,是对地面观测数据很好的一种补充。Blueflux AEC观测采用了动态航空公司驾驶的配备气象和微量气体传感器的Beechcraft King Air A90飞机,并进行了CArbon大气通量实验(CARAFE)。由Aventech公司的AIMMS-20测量系统提供10 Hz的3D风速、空气温度、飞机位置和飞机方位(俯仰/翻转/偏航)观测。该系统包括一个用于气象测量的探测器(安装在左翼下方),该探测器与高分辨率差分GPS和惯性导航系统相结合。环境空气通过安装在右翼下方的进气口进行采样,并通过(机翼中的)聚四氟乙烯管传输到机舱中的两台气体分析仪。其中Picarro G2401-m机载专用气体浓度分析仪提供0.5Hz的CO2、CH4、H2O和CO测量值,而Picarro G2311-f双模式高精度气体分析仪提供10Hz的CO2和CH4测量值。G2401-m包含用于机载操作的专用压力控制系统,因此可对气体摩尔分数进行精准测量,而G2311-f可提供AEC所需的快速时间响应。CO2和CH4的干空气摩尔分数在实验室中使用NOAA WMO的压缩标准气体进行两点校准。下图为2022年4月进行的航测飞行轨迹,这些飞行测量重点关注佛罗里达南部和东部的沿海红树林植被,同时也包括一些内陆森林和湿地。每次飞行时间在2.5~4.5小时,典型的海拔高度为地平面以上100m,偶尔会进入到混合层(200-800m),以确定垂直通量散度和修正。在100米的高度,预计通量足迹大约为5000米宽,对于5~10m s-1的典型表面风速,50%的通量在1000米内,90%在5000米内。CO2的通量范围在0~-40μmol m-2 s-1,CH4的通量范围在0~200μmol m-2 s-1。总的来说,在4月的野外航测中,锯草的甲烷通量似乎更高,红树林的二氧化碳吸收量更大,接下来的飞行测量将继续探索季节和年际变化。BlueFlux AEC航测的飞行路线06预期结果目前“蓝碳”评估的不足之一是,人们考虑了碳存储量,但往往忽略了非二氧化碳温室气体的排放,这可能会极大地影响(积极或消极)这些生态系统的总体净辐射强迫效应。红树林是潮间带生态系统,虽然这些生态系统是净自养的,但小海湾和沉积物通常是大气中CO2和CH4的来源,也可以作为N2O的源或汇。沿着潮汐高度梯度(从小海湾到森林盆地),红树林覆盖率、物种多样性和沉积物结构会发生显著变化,导致温室气体通量的空间变异性很大。红树林温室气体通量的站点间变化会进一步受到各种其他因素的驱动,包括区域气候、水文、地貌、物理化学、生物,生物地球化学和人为因素等。BlueFlux行动旨在收集红树林结构和温室气体通量多尺度测量的详细信息,利用激光雷达或雷达等手段,掌握森林结构和地形信息,捕捉土壤、水文和扰动梯度。网格化碳通量产品将为评估过去二十年温室气体通量的趋势及其空间模式提供基础,以应对不断变化的气候以及极端气候的出现。编辑人:陆文涛审核人:史恒霖
  • 将“双碳”落到实处!四川从多污染物协同减排入手
    为贯彻落实生态环境部、国家发展改革委等15个部门《关于印发〈深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案〉的通知》(环大气〔2022〕68号)要求,近日,《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》(以下简称《方案》)印发。《方案》明确坚持精准科学、依法治污;坚持优化结构、标本兼治;坚持系统观念、协同增效;坚持部门协作、压实责任等几大基本原则。其中特别提到,要统筹大气污染防治和温室气体减排,促进减污降碳协同增效;聚焦PM2.5和臭氧协同控制,强化多污染物协同减排;加强区域协同治理、联防联控。据了解,在PM2.5和臭氧协同控制方面,各省均已有明确规划。据仪器信息网不完全统计,早在2021年末至2022年初,各省市陆续发布《“十四五”生态环境监测规划》,几乎所有省份就已在规划中明确提到要以细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同控制为主线,拓展延伸空气质量监测。此外,在基础监测能力布局方面。本次《方案》提到,要开展大气污染物和温室气体排放融合清单编制工作。加强监测能力建设,完善“天地空”一体化监测体系;加强污染源监测监控,大气环境重点排污单位依法安装自动监测设备,并联网稳定运行。关于完善“天地空”一体化监测体系等工作目标同样是多数省份在《“十四五”生态环境监测规划》中提到的。可见,统筹大气污染防治与“双碳”目标要求,将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进等工作在未来几年中仍会被各地区持续推进。涉及检验检测的设备仪器方面,《方案》提到,地级及以上城市开展大气环境非甲烷总烃监测,臭氧超标城市开展VOCs组分监测;加强光化学产物和衍生物的观测能力建设;鼓励成都平原、川南等城市群探索开展垂直方向上的臭氧浓度和气象综合观测;在重点地区增设背景观测站点,建设公路、港口、机场和铁路货场等交通污染监测网络,优化传输通道站点设置;加强涉VOCs重点工业园区、产业集群和企业环境VOCs监测。VOCs和氮氧化物排放重点排污单位依法安装自动监测设备,并与生态环境部门联网;督促企业按要求对自动监测设备进行日常巡检和维护保养;自动监测设备数采仪采集现场监测仪器的原始数据包不得经过任何软件或中间件转发,应直接到达核心软件配发的通讯服务器。市、县两级生态环境部门配备便携式VOCs检测仪,重点地区的地级市生态环境部门及石化、化工企业集中的县(市、区)生态环境部门加快配备红外热成像仪。《方案》原文:四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案

厄多司坦相关的仪器

  • [ 产品简介 ]多光子成像与全息光刺激系统 DeepVision是神经科学、肿瘤免疫和药物代谢等相关研究领域进行活体显微成像的理想平台。DeepVision核心技术来自于复旦大学脑科学转化研究院李博团队及工程与应用技术研究院董必勤团队的多年研发成果。系统采用了创新的设计理念和先进技术,能够实现双光子、三光子快速深层成像,并可拓展实现单细胞精度的三维双光子全息光遗传操控。[ 产品特点 ]&bull 更大的样品空间:龙门架式结构,可放置猕猴等非人灵长类动物或搭载小动物VR装置,实现小鼠跑球等行为学实验。&bull 更深的成像深度:三光子成像深度最大超过1500 μm,能记录到活体小鼠海马区神经元钙信号。&bull 多脑区同步成像:同一视野下可对多个脑区同步成像或刺激,实现多脑区互作神经环路研究。&bull 同步高精度光遗传刺激:对分布在三维空间中的多个目标神经细胞进行单细胞精度的全息光遗传学操控。&bull 无荧光标记谐波成像:利用二次谐波(SHG)或三次谐波(THG)进行无需荧光标记的谐波信号成像。[ 应用领域 ]&bull 活体脑(鼠/猴等)深层成像、神经元功能钙成像、光遗传实验&bull 各类模式生物(果蝇/斑马鱼/线虫)活体深层成像、神经元功能钙成像&bull 多色样品深层成像、谐波成像&bull 各种类器官和血管深层成像、谐波成像&bull 行为学实验中的神经元功能钙成像 活体小鼠海马区神经元钙信号成像(复旦大学脑科学转化研究院李博实验室)小鼠活体皮层三维双色成像,绿色:小胶质细胞;红色:皮层血管 ((复旦大学脑科学转化研究院李博实验室))脑类器官三光子三次谐波(THG)信号成像,无需荧光标记 (复旦大学脑科学转化研究院李博实验室)在三维空间中的多个目标神经细胞进行单细胞精度的光遗传学操控(复旦大学脑科学转化研究院李博实验室)
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  • Dimension Edge 原子力显微镜 Dimension家族新成员,闭环扫描,极高性价比快速测量、结果准确、图像分辨率高测试范围广,适用于任何样品的测试先进的纳米尺度测量,适用于各技术水平Dimension Edge性价比高,大样品台AFM的最佳解决方案Dimension Edge&trade 原子力显微镜采用最新技术, 其仪器性能、测试功能和操作性在同类产品中处于最高水平。基于顶级的Dimension Icon平台, Dimension Edge系统的整体设计使其 具有低漂移、低噪音的特点, 大大提高了数据获取速度和可靠性,使用这台全新的仪器,几分钟时间即可获得高质量、可发表的专业数据。这些检测性能的提高,并没有影响仪器的价格,绝对低于您对如此高性能原子力显微镜的支出预算。此外,视觉反馈集成化和预配置可选功能辅助用户获得更高质量的测量结果。整套仪器充满人性化的设计,适用于各个研究阶段和科研水平的用户。 性价比最高的闭环Dimension系列AFM 专利的传感器设计既获得了闭环的精度,又具有 开环的噪音水平。 显著地降低噪音和漂移,在大样品台AFM上实现 了小样品台AFM的成像性能。 显微镜和电路的设计既保证了高成像性能,又使 得价格适中。快速,精确,高分辨的测量结果 全新的可视化操作界面,整体采用流程式设计,确保快速简便的设定各步骤参数 5百万像素 的高分辨率相机和马达驱动可编程平台,提供快速样品导航和高效多点测量 从大范围扫描到最高分辨检测的无缝过渡 可在短时间内获得准确结果。适用于任何样品上的任何应用的解决方案开放式平台设计可适应各种实验和样品的需求。 新仪器的设计和软件利用了最完备的Bruke AFM扫描模式和检测技术,满足最前沿的应用需求。 内置的信号路由模块,帮助研究者根据新的研究方向和实验需求,自定义检测模式。 先进的纳米级测量能力,适用于各研究水平 创新型模块化设计,不提高仪器成本的前提下,实现更高的测量性能。 最新的8型软件,凝聚10几年AFM专业研发精华,常规扫描模式外,根据实验需求,配备各种备选模式。 完整的控制平台,既可直观导航,又可进行强大的编程控制。DIMENSION系列AFM提供了最优质的AFM性能 Dimension Edge原子力显微镜既具有卓越性能,保留了Dimension ICON系统的诸多技术创新,中等价位的价格 与仪器功能达到了最好的平衡。其中最核心的技术是 Bruker创新性的闭环扫描,结合温度补偿位置传感器和模 块化的低噪音控制电路,这套针尖扫描部件把闭环噪音减 小到了单个化学键长度。为了最大限度的发挥这一优点,扫描器被固定在一个坚固的,具有漂移补偿的桥梁结构上。此桥梁结构基于FPGA的温度控制并快速稳定到极低的漂移速率。因此,Dimension Edge原子力显微镜结合了高生产效率,高精度,大样品台的样品通用性,闭环操作 和以前仅在小样品台、开环仪器上才能获得的高分辨率图像等特点,能够获得任何样品的真实图像,实现突破性的实验成果。完备的AFM功能 Dimension Edge既包含了各种常规的扫描模式和Bruker专利技术,还提供了针对各种具体应用领域的解决方案,例如纳米级的电学测量,可控环境下的材料表征等。这些功能都能够在广泛应用中获得精确成像和单点谱线测量,例如从太阳能和半导体器件的表征和多相聚合物材料成像,到从单分子到全细胞的生命科学样品的原位成像和单个纳米颗粒的研究。 电学表征Dimension Edge不仅仅是把一个AFM探针连接到低噪音电流放大器上,而是开发了Dark Lift模式,Dark Lift是在导电原子力数据把光电效应从样品的本征电导性中清晰分离的唯一方法。它是基于布鲁克已申请专利的,应用磁力显微镜和静电力显微镜中著名 的抬起模式(Lift Mode)。系统利用这两种性能以确保在静电电势成像应用的最优化测试。迄今为止,结合了Dark Lift模式的闭环(常损耗量)的扫描电容显微镜(SCM)依然是对掺杂浓度表征的最精确的解决方案。然而,如果研究者想要以最高灵敏度来探测小电压的变化,也可很容易地把抬起模式 与表面电势显微镜结合起来。Dimension Edge系统通过双频的方法,能够为任何静电电势成像的应用提高理想的解决方案。 布鲁克纳米表面仪器部开通优酷视频专辑Bruker Nano Surfaces YouKu Channel — 欢迎订阅优酷上Bruker Nano Surfaces的相关视频,观看最新的AFM产品和相关技术进展,以及历届网络研讨会和培训资料,精彩内容持续更新中!布鲁克纳米表面仪器部 Bruker Nano Surfaces北京办公室 北京市海淀区中关村南大街 11号光大国信大厦6层 6218室上海办公室 上海市徐汇区漕河泾开发区桂平路 418号新园科技广场 19楼
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  • 产品概述多通道荧光定量分析仪Fascan 48E基于特殊连接酶和荧光捕获探针的微测序技术原理,即连接酶测序法,应用天隆特有的微测序反应试剂及Fascan 48E多通道荧光定量分析仪,采集血液、胃粘膜组织等样本后可快速获取个体化用药相关基因信息,用于指华法林、氯呲格雷、他汀类药物、硝酸甘油、降压药物、阿司匹林、精神类药物、叶酸等药物的个体化使用。仪器特点01控温精准温度准确性和检测重复性优,CV≤0.5% 02荧光高效4种荧光通道,可检测多个靶标,并采用高亮免维护LED光源03软件智能实验程序模块化,一键运行实验,软件自动判读结果04检测快捷配合相应试剂,1小时左右即可完成检测,出具报告仪器型号Fascan 48E检测通量48适用耗材0.2ml薄壁透明单管、八连管适用染料/探针FAM/SYBR Green I,VIC/HEX/TET/JOE,ROX/Texas Red,Cy5等激发波长通道1:470nm 通道2:523nm 通道3:571nm 通道4:630nm检测波长通道1:525nm 通道2:564nm 通道3:612nm 通道4:670nm激发光源高亮免维护LED荧光检测器光电二极管温度准确性≤0.3℃ (40.0°C ~ 99.0°C) , ≤1°C (4.0°C ~ 39.9°C)检测重复性CV ≤ 0.5%线性相关性|r|≥ 0.990操作模式7.0寸全彩触摸屏操控或PC端软件控制数据存储仪器可存储 ≤ 1000个实验设置文件/实验数据文件尺寸400mm(L) x 260mm (W) x 260mm(H) 重量11kg天隆科技多通道荧光定量分析仪Fascan 48E
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厄多司坦相关的耗材

  • Duo EMT HF-Resistant Kit
    配件编号:842312051821产品名称:Duo EMT HF-Resistant Kit适用于美国热电公司(Thermo Fisher Scientific)ICAP 6000 系列 或 ICE 3000 系列
  • Duo EMT Standard Kit
    配件编号:842312051841产品名称:Duo EMT Standard Kit适用于美国热电公司(Thermo Fisher Scientific)ICAP 6000 系列 或 ICE 3000 系列
  • MPI探头TITAN&trade 多触点探头
    产品概要:多触点探针扩展了MPI专有的TITAN&trade RF探测技术,用于RF的IC的表征。该探头具有多达15个触点,每个触点的RF带宽高达6GHz,针尖范围从50到300μm,可完全满足您的测试需求。基本信息:模块化和快速交付可以通过使用模块化设计,预先标准化的组件以及MPI自己的基于MEMS的探针技术来对多触点探针进行单独配置。尖端设计:间距为50μm,触地超过100万次,TITAN&trade 多触点测头是较短的可配置测头。它可以实现大型IC的宽温度范围检定,并且在屏蔽环境中使用更加方便。它的尺寸与标准RF探头完全兼容,因此无需进一步调整即可进行象限测试配置。TITAN&trade 多触点探头旨在降低现代高度集成的RF IC的测试成本。它具有20微米的接触宽度和最小的探针间距(从50微米开始),最长的使用寿命(在铝焊盘上超过一百万次触地次数)。TITAN&trade 探针MEMS尖端技术TITAN&trade 多触点探头包含具有严格控制阻抗的MEMS触点。它们可确保高度可重复的校准和测量结果,以及在较宽的温度范围和无与伦比的接触循环次数下均一的接触特性。 独特的接触结构与其他任何MPI RF探针一样,TITAN&trade 多触点探针由于其独特的突出尖端设计,可提供出色且实时的尖端触点可见性。首次,即使对于没有经验的操作员,也可以将探针高精度定位在IC的焊盘上。技术优势:1、模块化和快速交付2、测试成本低且精确度高3、确保高度可重复的校准和测量结果应用方向: 使用在线设计捕获表,根据IC焊盘布局选择RF信号(S),逻辑(L)和电源(P)通道来构建探针。

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