匹多莫德

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  • 56.8 高效液相色谱法测定注射用匹多莫德中匹多莫德的含量

    56.8 高效液相色谱法测定注射用匹多莫德中匹多莫德的含量

    作者:刘宏;茆玲; (吉林省通化市人民医院药剂科;南京市六合区人民医院药剂科;)摘要:目的:建立高效液相法测定注射用匹多莫德中匹多莫德含量的方法。方法:采用Diamonsil-C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱;流动相:0.01mol/LNaH2PO4-甲醇-水(97∶2∶1)(磷酸调节pH至pH=2.5);检测波长:210nm;流速:1.0ml/min。结果:匹多莫德在0.2732~4.3712μg范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9997),平均回收率为99.66%,RSD=0.80%(n=6)。结论:本方法简便、准确、重现性好,可用于注射用匹多莫德中匹多莫德的质量控制。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208201423_384721_1606903_3.jpg

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  • 河工大胡宁教授获批重大仪器项目“多模态相控阵非线性超声检测仪”
    据河北工业大学网站消息,近日,由胡宁教授主持申报的国家重大科研仪器研制项目“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”获得国家自然科学基金委员会批准立项(批准号:12227801),项目直接经费845万元。这是河北工业大学今年获批的又一项重大科研项目,也是河北工业大学近年来第二次获批重大仪器项目。“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”项目面向增材制造航空发动机关键零部件中微裂纹和残余应力的可视化与智能化检测的重大需求,拟开发出高分辨力、高灵敏度、高效的多模态相控阵非线性超声检测仪器。仪器的特色体现在原创的多模态非线性超声相控阵探头上,涵盖多模态相控阵工作模式设计和机理研究、多模态超声探头设计与复合增材制造、多模态相控阵超声大数据获取及验证、基于大数据和深度学习算法的微裂纹与残余应力智能评价软件系统、多模态相控阵非线性超声仪器系统集成等五方面的研究内容与重点突破。包括复杂相控阵声场下微裂纹与残余应力特征评估、复杂微裂纹和残余应力的信号解耦、探头面投影微立体光刻-微滴喷射-电射流复合增材制造等三个关键技术难题。该项目将最终实现仪器在现场和远程两种工作模式下对早期微裂纹和残余应力的高精度检测与评价,确保增材制造航空发动机关键零部件的成形质量,为零部件的疲劳寿命和服役性能评估提供指导,助推我国超声无损检测仪器在基础原理、技术创新方面取得突破性进展,填补世界范围内非线性超声检测仪器空白。仪器系统简图
  • 问题面膜再现,多批产品因同一禁用物质遭召回
    p   3月2日,CFDA官网发布通告,称在国家食品药品监督管理总局全国范围组织开展的面膜类化妆品监督抽检中,发现11家企业的39批次面膜类产品存在非法添加 a href=" http://www.instrument.com.cn/application/industry-S22.html" target=" _self" title=" " style=" text-decoration: underline color: rgb(255, 0, 0) " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 禁用物质 /strong /span /a 问题。 /p p   通告中显示,所有检出的禁用物质均为氯倍他索丙酸酯。 /p p   消费者对面膜中添加荧光剂都比较熟悉,也很容易理解,但添加的氯倍他索丙酸酯是一种什么样的禁用物质,非法添加这种物质又是出于什么目的呢? /p p   氯倍他索丙酸酯,又名丙酸氯倍他索,作为一种化学药物,收载于2015年版《中国药典》二部当中,属于肾上腺皮质激素药。作为人工合成的高效局部外用肾上腺皮质激素药,具有较强的抗炎、抗瘙痒和毛细血管收缩作用,其抗炎作用约为氢化可的松的112.5倍,倍他米松磷酸钠的2.3倍,氟轻松的18.7倍;同时具有抑制细胞有丝分裂的作用,能有效地渗透进皮肤角质层。临床上,皮肤科医生会使用氯倍他索丙酸酯乳膏或霜剂,用来治疗银屑病、顽固性湿疹、扁平苔藓、盘状红斑狼疮等疾病,但在使用时也会对患者明确说明,这种药是不宜长期使用的,以防产生糖皮质激素的全身作用等不良后果。 /p p   正因为短期效果明显,化妆品厂家将此类激素掺进嫩肤、美白的化妆品中,消费者使用后往往感觉效果“立竿见影”,发现自己的皮肤变得紧致而白嫩,于是坚信这些产品的神奇功效。 /p p   因长期使用含有糖皮质激素的化妆品可能导致面部皮肤产生黑斑、萎缩变薄等问题,还可能出现激素依赖性皮炎等后果,《化妆品卫生规范》(2007年版)规定其为化妆品禁用物质,其检测采用高效液相色谱-质谱联用法,方法收载于国家标准《GBT 24800.2-2009 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 液相色谱 串联质谱法和薄层层析法》中。 /p p   国家食品药品监督管理总局要求上海市和广东省食品药品监管局核实后责令企业停产整顿,对已上市销售产品立即采取下架、召回等措施。同时,在查清事实的基础上,对企业违法违规问题依法严厉查处,直至吊销许可证,涉嫌犯罪的移交公安机关追究刑事责任。 /p p br/ /p
  • 清华团队:基于多模光纤模式色散和深度学习的高速全光纤化成像技术
    多模光纤成像技术因其超细微型探头和柔性结构带来的灵活性优势,在生物体内成像、工业检测等领域具有广阔的应用前景,获得了业界广泛的关注。目前,多模光纤成像技术主要分为两类,一类通过在光纤远端产生聚焦点进行扫描成像,另一类通过探测光纤近端的散斑场来恢复光纤远端被探测的全场图像。这两种技术途径已有较完善的理论支撑,能得到较清晰的探测图像,但同时也具有一些难以弥补的劣势。例如:受限于空间光调制器、CCD或CMOS器件的刷新速度,成像帧率较低,难以对高速的事件进行成像;结构中包含自由空间光学元件,因此需要精密的光学对准,无法与传像主体集成实现全光纤化,限制了其应用范围;成像波长受限于CCD或CMOS器件的感光光谱范围,限制了其在红外波段的成像能力。上图 高速多模光纤成像系统示意图。a:实验原理图;b:以神经网络进行图像恢复的流程图;c:光纤探头示意图;d:照明光(黄色箭头)侧面注入探测光纤的示意图,信号光(红色箭头)在纤芯中传播;e:探测光纤远端照片,端面通过烧球来更好地聚焦照明光,比例尺500微米。为此,清华大学精密仪器系先进激光技术研究团队基于十多年来在光纤激光器、光纤器件和光纤传感的技术积累,提出了基于多模光纤模式色散和深度学习的高速全光纤化成像技术。该技术采用皮秒脉冲光纤激光照明被测物,利用多模光纤的模间色散特性将被探测图像的空间信息在时域上展开,时域信息通过单像素探测器进行探测,并借助神经网络训练的方法,由一维时域信息恢复出二维图像信息,整体结构和原理如图1所示。图2 被探测图像与其对应的波形和恢复结果该技术通过一个光纤侧面耦合器将皮秒脉冲光纤激光耦合到探测光纤中,然后从光纤的远端出射照到物体上,反射光进入探测光纤后紧接着进入与之连接的一公里长的50/125微米直径多模阶跃光纤中传播。由于模间色散的存在,进入多模光纤的脉冲光会产生分裂形成脉冲串。如图2所示,不同的光纤横模具有不同的群速度,因此在时域上会彼此分离,而这些横模包含了被探测图像的空间信息,通过模式色散便可将被探测物体的空域信息在时域上展开。图3 不同类型图案的成像效果通过超快光电探测器可以获得脉冲串波形,经神经网络模型进行训练后,可以直接从不同的脉冲波形中恢复出被探测图像。图3展示了来自不同数据库中图案的成像效果。该系统的成像帧率主要取决于脉冲光的重频,目前实验中已实现高达15.4Mfps帧率的成像,并实验验证了达到53.5Mfps帧率的可行性。系统在高帧率成像的同时具备连续采集一万帧图像(大帧深)的能力。如果采用重复频率更高的激光照明源,并搭配更快的光电探测器和时域波形采集设备,其帧率可以持续提升。团队所提出的新技术的突出优点是:帧率主要由脉冲光源的重频决定,成像帧率高;全光纤化的系统结构紧凑,细如发丝的探头大大增加了灵活性;单像素成像,探测波段不再受限于可见光,可扩展到近红外、甚至中波红外等其他波段;采集时域信号而非空间分布,抗干扰能力强。该系统在某些高速成像场景中比如体内高速细胞成像,或工业场景下对难以开放系统的内部高速成像检测等领域具有巨大应用潜力。该研究成果近日以“深度学习赋能全光纤高速图像探测”(All-fiber high-speed image detection enabled by deep learning)为题,发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。该论文通讯作者为清华大学精密仪器系副教授肖起榕,第一作者为精密仪器系2018级博士生刘洲天。该研究得到了国家自然科学基金资助。 清华大学精密仪器系先进激光技术研究团队学术带头人为系主任、教授柳强,团队以现代化强国建设与国家重大需求为导向,着眼于光电子技术领域的科学与技术发展前沿,围绕固体激光、光纤光学、自适应光学、激光探测等方向,开展基础科学探索、应用基础研究和系统技术研发,全面覆盖高功率激光光源、光束控制、光电探测等技术领域。团队承担国家科技重大专项、国家重点研发计划、“973”计划、“863”计划、重点验证、专项配套型号研究等一系列重大项目,形成了从高功率激光光源到微弱光电信号测控的整套技术链条,具备完整的激光光电和测控技术能力,在相应研究方面取得了重要进展。2018年获批建设光子测控技术教育部重点实验室,2019年入选重点领域科技创新团队。

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  • 多光谱相机PixelCam™ 系列便携式OEM多光谱相机PixelCam多光谱相机提供3-9波段的视频率动态图像。同步多光谱快速获取传递丰富的实时数据,无拍摄地点影像延迟和像素差异。 可定制的二向色滤光片列阵集成在晶圆级的平面阵列上,创建坚固的线性和面阵传感器,在可见光和近红外光谱范围内提供高分辨率光谱信息。这项突破性的技术,可以应用在研制便携式的多光谱相机中,并使得系统整合变得十分轻松。采用pixelcam便携式多光谱相机,可以得到与普通黑白相机一样的帧速、体积、重量和功耗,而给出的信息量确是普通黑白相机的数倍。 PixelCam多光谱相机的制造基于客户指定光谱信息。独特的技术整合了快速相机和多光谱波段集成,为众多领域应用提供了强大的技术支持,如农业,医疗,机器视觉,监控&验证 和无人机系统。定制的OEM多光谱相机模块,使用晶圆级制造,适用于大规模生产,易被整合在手持式,移动型测试装置。标准的pixelcam模块,可以提供3波段或4波段的近红外图像,并显示成伪彩色. 多光谱相机产品优势:同步多光图像定制可见光-近红外-短波红外波段手持型,重量&功耗33帧频/秒快速捕捉高度可靠,大规模生产OEM 定制:应用-明确的光谱范围定制像素级马赛克图案传感器/相机/外壳选择验证了概念原型机到批量化生产多光谱相机应用: 航空绘图医疗图像机器视觉生产监控遥感应用监控&验证无人机系统水质监控二向色滤光片列阵:
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  • [ 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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  • Thermo Scientific&trade Finnpipette&trade F3 多通道移液器 货号:4660050;4660010;4660020;4660040 Thermo Scientific&trade Finnpipette&trade F3 多通道移液器使用舒适,可以在微孔板运用中起到理想作用。彩色标识的宽型指状支托和人体工程学柄设计可以改善您的移液体验。Finnpipette F3 移液器可以用于单个和多通道模具。货号 通道数量 容积(公制) 颜色4660050 12 30 至 300 µ L 橙色4660010 8 5 至 50 µ L 黄色4660020 8 30 至 300 µ L 橙色4660040 12 5 至 50 µ L 黄色符合人体工程学的舒适性彩色编码的宽型支持性指托,实现识别性支撑和人机工效学设计的手柄柔软的贴附您手的形状超大 Ergovisio 显示,便于识别容量理想的功能耐用的手柄材料双控移液按钮;顶部的旋转式按钮帽可防止意外体积选择错误先进的齿轮式容量选择机制可增强精密度和精确度强力的吹出力实现 50μL 及以下微型液滴的高效转移
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匹多莫德相关的耗材

  • 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。
  • 多通道皮秒MCP门控电源
    多通道皮秒MCP门控电源是专业为时间分辨X射线成像应用而设计的MCP探测器选通的高压驱动器电源,多通道皮秒MCP门控电源能够提供9通道输出,每个通道提供0-50ns步进为25ps的脉冲。多通道皮秒MCP门控电源应用: 门控MCP探测器进行时间分辨X射线成像 选项 ?外部变压器驱动1kV变成6?/通道。 ?去耦脉冲终结器 ?荧光偏置模块 ?RS232串行链路代替以太网 多通道皮秒MCP门控电源规格总结: 系统 ?一个19“机架上多达9个通道 ?单触发输入 ?信道对信道振动是几ps ?Labview© 接口 ?以太网进行远程控制(TCP/IP) ?偏置模块和脉冲发生器上硬件联锁 ? 偏置电流跳闸 每个通道 ?- 3kV整形脉冲为50? ?0-50ns的独立延迟 ?25ps的延迟分辨率 ?每个通道 上是- 500至+500 V偏置 ?独立的偏置电流和电压监视器 ?输出模块从200ps到2nsFWHM ?可以定制,具体请咨询多通道皮秒MCP门控电源产品规格: 输出:一个触发器最多可以发射9个 每个输出在~ 25ps级时 可延迟0~50ns 每个输出可以制成正/负输出模块 每个输出在原始”模式“时将~ 6kV传送为50?或一个合适的PFM将~ 3kV传送为50?,看到波形图片 偏置输出:每个输出可以单独从500-+500伏偏离为高阻抗(~ 10m?) 触发输入: 5V转至5? 上升 <5ns 联锁: 短 可用于偏置和脉冲发生器(如果配置) 通讯:10/100M 以太网 TCP/IP或RS232(命令) 提供LabVIEW(V8)驱动器 指示器:可触发,脉冲偏压,可偏置,通讯。现成,联锁状态,电源。 电源要求: 通用100至240V AC 150W 尺寸:宽,84HP,19英寸机架安装;高度 6U,240mm 标值;深度475mm 标值 触发延迟:最小延迟设置为~35ns 偏置电流跳闸用户可通过软件设置 偏置监测器:使用10M?输入阻抗DVM可测量出~1/100th ±1% 1的偏置输出 脉冲监视器: 5V时负向脉冲,只用于定时目的。 最大重复率: 50Hz。 该单元装有一个自复位热跳闸 连接器:— 电源 IEC 联锁 Lemo FFA.00S.250 以太网 RJ45带或不带XLR型外箱 脉冲输出 “N”型 脉冲监视器 SMA 偏置监视器输出 Lemo FFA.00S.250 触发器 BNC 脉冲形成模块输出: 输出脉冲电压 标值是3.0kv 脉冲接近负数平方 上升时间~ 150 10%-90% 下降时间~ 250ps 90%-25% 当选择合适的PFM,输出脉冲持续时间从~ 200ps到2ns
  • 204159代尔塔DELTA 204159全猪皮手套
    204159代尔塔DELTA 204159全猪皮手套由上海书培实验设备有限公司提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购产品介绍:代尔塔DELTA 204159全猪皮手套,全猪皮材质滑面舒适手感,浅黄色,虎口加厚层,耐磨效果更强,腕部高弹性皮筋腕口设计,灵巧舒适产品特点:第一:全猪皮材质滑面舒适手感,浅黄色第二:虎口加厚层,耐磨效果更强第三:腕部高弹性皮筋腕口设计,灵巧舒适产品参数介绍:名称:代尔塔DELTA 204159全猪皮手套材质:猪皮颜色:浅黄色尺寸:25.5cm*12cm

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