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精子放大系统

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精子放大系统相关的资讯

  • “智”领“大”成 - 新国标暨新Elix大系统交流会
    2016年11月16号,默克生命科学携手贵州倍捷科技有限公司在贵阳铂尔曼大酒店举办“智”领“大”成 - 新国标暨Elix大系统交流会,本次活动吸引了近百位政府机构、科研院校、检测机构及大型食品药品生产企业等单位的代表参加。活动为贵州的客户带来了划时代产品--全新的智能化Elix大流量纯水系统,给实验室纯水领域注入新的活力。同时,会议现场为在场客户解读全新的由默克参与起草的仪器分析用高纯水国家标准,提高水质检测能力,控制实验室用水安全。默克生命科学与应用业务纯水事业部中国区市场部经理彭力先生在会上致辞贵州倍捷科技有限公司总经理吴亚丹女士在会上致辞本次讲座内容涵盖了纯水相关标准,应用及检测技术等方面的内容,旨在提升各行业对水标准及水质检测方面的认知,共同推进纯水领域前沿技术的发展。如何让实验室纯水更好地服务于分析测试研发,目前标准有哪类规定及如何检测水质,如何对实验室用水质量进行控制与管理,默克生命科学纯水事业部唐莹女士作了详细讲解与阐述。实验室中的许多应用都离不开水,所需水质范围有所不同,所需水量也可从数升到数千升。默克的全新Elix 40/80/120/150智能系统,采用Elix专利技术提供恒定水质,无需软化柱或调节系统,其产水量为每天需要数百升到数千升分析级水的客户而设计,日供水量最高可达9000 L/天。默克生命科学纯水事业部陈贤敏先生作了本新产品的详细介绍。据介绍,Elix智能化系统和SDS水箱(储存和分配系统)可被组合到紧凑到模块装置中,以确保每个实验室或部门获得稳定的水质和充足的水量,避免因使用过长分配管理而引起的细菌污染。新产品有着简单直观的系统维护操作界面,较强的信息存储功能,此外,Elix系统的充分连通性还可以是授权的用户通过网络进行24/7全天候的实时监控。活动吸引了近百位政府机构、科研院校、检测机构及大型食品药品生产企业等单位的代表参加。通过本次会议交流,参会代表们表示,其对水质重要性、标准有了进一步的了解,同时也学习到了更先进可靠的检测技术、方法、纯水应用、实验室用水质量控制与管理以及全新的智能化系统Elix。默克化工技术(上海)有限公司,隶属于德国默克集团。默克成立于1668年,是全球历史最悠久的制药与化工公司,是一家全球领先的医药健康,生命科学及高性能材料公司,以创新和高科技优质产品闻名世界,在全球拥有5万名员工。默克一直以来致力于不断发展改善并加强生活质量的技术。作为生命科学领域的领头羊,默克生命科学部门的目标是通过与全球科学界合作,解决生命科学中最棘手的问题。倍捷科技成立与2003年,致力于成为实验室一站式服务商,为各位科研专家提供全面的实验室解决方案。
  • 上海光机所在超短脉冲掺Yb大模场磷酸盐光纤放大器方面取得进展
    近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室胡丽丽研究团队在超短脉冲大模场多组分玻璃光纤放大器方面取得重要进展。相关研究成果于5月在线发表于《中国激光》。   大能量、高峰值功率超短脉冲激光在远距离激光雷达、地震探测、主动照明等领域具有重要应用价值。主振荡脉冲放大系统(MOPA)是超短脉冲激光的主要运行方式,其中有源增益光纤是关键核心部件。目前,传统有源石英光纤存在稀土离子溶解度有限、难以保证低数值孔径(NA)纤芯制备的均匀性等问题,导致其使用长度较长(数米),纤芯直径通常小于40μm,具有较低的非线性阈值,进而限制其输出的脉冲能量。相比之下,多组分氧化物玻璃具有稀土掺杂浓度高、光学均匀性好等优势,能够获得模场面积大、吸收系数高的大模场增益光纤,从而大幅提升大能量脉冲放大的非线性阈值。   然而,大模场光纤的制备难点在于降低数值孔径的同时保持极高的均匀性。例如,要实现NA为0.03的单模掺Yb光纤,则需要纤芯与包层玻璃的折射率差值小于3×10-4,这要求玻璃本身的光学均匀性达到10-5量级。   研究团队从大尺寸、高光学均匀性磷酸盐激光玻璃的制备工艺出发,采用光学均匀性约为1×10-6的高掺Yb磷酸盐玻璃作为光纤基质,在自研高掺Yb大模场磷酸盐光纤中实现了平均功率27.3W的脉冲激光放大输出。该系统采用掺Yb大模场磷酸盐双包层光纤(30/135/280μm)与匹配无源石英光纤(20/130μm)异质熔接的全光纤方案(熔点损耗为0.3 dB),结构如图1所示。其中,信号光波长为1030nm、脉宽为30ps、重复频率为27MHz,掺Yb磷酸盐光纤的纤芯和内包层的NA分别为0.03和0.41,纤芯中Yb2O3质量分数为6%,背景损耗为0.61300nm,使用长度为30cm;采用976 nm包层泵浦,获得放大后脉冲激光的平均功率如图2所示,最大输出平均功率为27.3W,斜率效率为71.4%,同时未观察到受激布里渊散射等非线性效应。该结果体现出了磷酸盐玻璃在高掺杂能力、高光学均匀性以及高非线性阈值的优势。图 1. 掺Yb磷酸盐大模场光纤脉冲激光放大器结构图   Fig. 1. Structural diagram of pulsed laser amplifier using Yb-doped large-mode-area phosphate fiber图 2. 放大的脉冲激光的平均功率随泵浦功率的变化,插图是输出激光的光斑和光谱   Fig. 2. Average power of amplified pulsed laser versus pump power with spot and spectrum of output laser shown in inset
  • 文献速递|湖南省疾控两篇连发Naica™ 数字PCR系统检测精子/全血/尿液/粪便中的新冠病毒SARS-CoV-2
    Paper -1:全球新型冠状病毒肺炎疫情日益严峻,除了齐心协力对抗病毒外,科研人员也在对新冠病毒进行更深入的研究,比如疫苗研发,感染后患者生理机能是否会受影响等。其中,关于新冠对生殖方面的影响一直备受关注,迄今为止,已在精液和精子中检测到27种病毒。那么在新冠大流行的背景下,SARS-CoV-2(covid-19)是否存在于精液中呢?如果精液样本中存在极低病毒载量的SARS-CoV-2(covid-19),一旦被使用,那么必定会有传染风险。湖南省疾病预防控制中心以湖南省人类精子库在大流行期间和之后收集的冷冻精液为研究对象,开展了一项回顾性研究,并发表在《Reproductive BioMedicine Online》杂志上。 研究包括来自100个供体的100对精液和血液样本,考虑到两种标本的病毒载量均较低,所以研究人员使用了自主改良的一步法-单管巢式定量PCR(OSN-qRT-PCR)进行SARS-CoV-2(covid-19)检测。此外,为了避免出现“假阴性结果”,使用Naica™ 数字PCR(cd-PCR)对来自阴性精液样品的RNA进行了第二轮群体检测。结果:对于单个血液和精液样本,分别检测了核衣壳蛋白(N)和开放阅读框(ORF-1ab)基因,在100对样本中均呈阴性。此外,根据cd-PCR结果,群体检测的RNA样本中,每孔均 20,000个微滴,并且均不存在阳性液滴。结论:冠状病毒大流行期间和之后,湖南省人类精子库冷冻保存的精液均不含SARS-CoV-2(covid-19),可以安全使用。Paper -2:本研究对已经确诊的3例新型冠状病毒肺炎患者按照不同时间的全血、尿液、粪便标本同时进行qPCR和Naica™ 数字PCR(cd-PCR)的核酸检测,并比较了两种方法检测各类样本中2019-nCoV的差异性,提出改进2019-nCoV核酸检测的综合策略,为核酸检测阴性患者提供更多诊断支持。本实验中数字PCR在病例发病早、中、晚期标本中均能检测到阳性微滴,而qPCR漏检了发病小于5天的标本,检测到的阳性核酸均以中晚期为主。(表2)这也解释了受检测方法灵敏度的局限性,目前大部分假阴性患者都处于疾病发展的早期。此外,在本次实验中数字PCR在重症病例的三种标本中均测到阳性微滴,但因为血、尿和可疑粪便的标本病毒载量偏低,qPCR检测均为阴性。(表3)总之,数字PCR技术可以有效克服qPCR灵敏度不足的难题,精准捕捉到病毒载量较低的血液、尿液和可疑的粪便或肛拭子标本,是qPCR的有益补充,为帮助临床医生准确判断早期感染及患者是否真正痊愈起到了积极的作用,对2019-nCoV的长期监控有重要的意义。两篇Paper均采用了--Naica™ 数字PCR平台法国Stilla Technologies公司的Naica™ 数字PCR技术在进行核酸检测时具有独特的优势。系统利用cutting-edge微流体创新型芯片—Sapphire芯片作为数字PCR过程的耗材。样品通过毛细通道网格以30,000个微滴的形式进入2D芯片中。3色荧光检测仪器,整个流程只需要2.5小时,并可进行数据的质控和结果追溯分析,获得的数据真实可靠。操作流程:原文链接:Paper1:doi.org/10.1016/j.rbmo.2020.11.015Paper2:doi:10.3969/j.issn.1006-3110.2020.11.009
  • 两个优势三大系列 东润仪表着力构建水环境监测系统
    据生态环境部在2023年4月24日第十四届全国人民代表大会常务委员会第二次会议上公布的数据,2022年全国地表水Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为87.9%,同比上升3%;劣Ⅴ类水质断面比例为0.7%,同比下降0.5%。重点流域水质进一步改善,地下水水质总体保持稳定。作为生态环境建设的重要一环,水生态健康是可持续的发展的必然要求。如何做到围绕“三水”提高水生态建设水平、加强管理能力?这一目标势必要借助水环境监测。早在1998年,山东东润仪表科技股份有限公司(以下简称“东润仪表”)就看到水环境监测的重要性,在该领域下苦工、磨深功。“东润仪表从成立发展至今,一直专注于水监测的仪器仪表的研发制造”,东润仪表的董事长马正说道。2023年4月19日-21日,IE expo 2023第二十四届中国环博会在上海新国际博览中心举行。IE expo 2023展示了水与污水处理、给水排水、固废处理处置、大气污染治理等环境全产业链产品,汇集25个国家与地区2407家企业,吸引了91007名专业观众。作为老牌水环境监测仪器企业,东润仪表应邀出席IE expo 2023。IE expo 2023上,两个优势加强核心竞争力自1998年成立,东润仪表在水环境监测领域默默跋涉二十五年。如何保持企业源源不断的动力?科研和人才两个要素提供动力优势。重研发,东润持续拉动产品迭代升级。“东润仪表发展提速,这与重视科技研发密不可分。”马董表示,东润仪表持续加大科研投入,在水环境监测领域深耕细作,不仅催生80G雷达液位计等产品,更加速水质在线分析仪2.0升级换代,公司核心竞争力得到进一步加强。 重人才,东润仪表搭建人才储备高地。东润仪表的高中级技术人才占员工总数的40%,博士、研究员级人才占高中级技术人才的30%。“东润仪表的人才配比比较完善,包括化学、光学、电子学、软件学、机械材料学等多个领域”马董补充道。 与此同时,东润仪表的材料实验室、振动实验室、化学实验室、环境实验室、电子实验室、可靠性实验室均已投入使用,为人才孵化、技术研究、产品迭代提供“温室”,奠定深厚的产品基础。生态环境监测还需借助资源集聚优势,打通“产学研”壁垒,推动水生态环境监测技术创新发展。东润仪表不仅在科研和人才上下功夫,还与俄罗斯科学院和中科院等国内外知名院所建立了战略技术合作关系,构建“产学研”合作体系。多方强强联合,一面为东润仪表打通人才输送渠道,一面催化水环境监测产品成果,带动水环境监测市场向好、向快发展。 三大产品系列剑指进口替代的方向“基于科研、人才两个优势,加上专业的实验室,目前我们已经形成了三大系列产品。”马董说介绍道:“一是水质传感器和水质分析仪器,二是液位系列产品,三是水资源管理系统解决方案。”国产水监测仪器赛道不断扩容,产品落地是东润仪表不懈努力的证明。IE expo 2023上,三大系列产品让现场观众大饱眼福。马董重点介绍了物液位仪表、传感器仪表、水质在线分析仪三个类别的多个产品。在物液位仪表部分,马董介绍了雷达液位计、开关液位计。据介绍,东润仪表的开关液位计类别较为齐全,包括多点浮球、智能射频导纳等多款产品。“传感器是近三年开发新产品最多的产品。”马董说道。据悉,传感器的防腐、多参数一体是该仪器的一大特点,备受客户好评。“例如我们新开发的余氯传感器,能够实现免维护,传感器的安装键、自动清洗键、自动轻拉护套等部位均具备防腐功能,满足要求客户要求。”水质在线分析仪部分,马董重点介绍了二代水质在线分析仪,TOC总有机碳分析仪,饮用水多参数在线分析仪,硝氮、亚硝氮、三氮一磷水质、营养盐在线分析仪等产品。值得一提的是,TOC总有机碳分析仪,硝氮、亚硝氮、三氮一磷水质、营养盐在线分析仪均为新品。“我们开发的TOC总有机碳分析仪可以取代COD,解决了高盐、高氯测量等痛点问题,实现连续测量,可广泛应用于环保、石化等行业,对碳达峰碳、碳中和有着重要作用。另外,我们开发的硝氮、亚硝氮、三氮一磷水质在线分析仪广泛用于石化、化工、海洋等领域检测。”与进口产品相比,此前的国产仪器的性能、精度常常被诟病。然而东润仪表的海洋传感器等产品经过漫长的技术积累和技术攻关,顺利实现进口替代。在水传感器部分,马董特地介绍了防爆、PH电导、酸碱盐浓度计三款产品。其中,他指出PH电导是两线制产品,且带有哈特协议(HART),实现了进口产品替代。在马董看来,国产仪器实现进口替代不仅克服了技术难题,更解决了供货时间长、服务费用高两个痛点问题,还在产品质量保障上下苦功。“我们按照ISO9000体系,制定了东润仪表质量控制和管理标准,意味着东润仪表从原材料选择到设计开发、制造过程再到运营服务,实现全过程全系列保障。用户一旦有质量问题反馈,我们会在24小时以内给予解决方案,48小时内解决,尽量满足客户的质量使用要求。” 二十五周年再起程“做水监测与系统制控专家,为广大用户效率和效益的持续提高和人类生存环境的不断改善而奋斗。”为了这一目标,东润仪表努力了二十五年。据马董介绍,东润仪表推出光学色度法测量高锰酸盐指数的仪器设备,并获得专利。“近三年,我们已经取得了12项发明专利。”2023年是“十四五”规划落实的关键之年,也是东润仪表再次启航的当打之年。站在水环境监测风口,疾风烈烈。提及东润仪表未来发力点,马董指出,东润仪表的下一步不仅要继续深入研发水质传感器、水质分析仪器,更要形成这个水环境监测的系统解决方案。“我们将形成地表水、地下水整个水生态系统的解决方案,实现多水测量。同时我们也将要针对不同客户,推出不同解决方案,更好地满足用户要求。”面对智能化、智慧化、大数据趋势,东润仪表同样做好准备。马董指出,东润仪表的下一步将测量数据同步用户,为用户赋能的同时,共同在产品精度、稳定度、可靠性方面下功夫,产生“1+12”的效果,与用户共建新型水生态环境监测系统。
  • 英以拉曼光谱技术挑选完美健康精子
    北京时间3月5日消息,据国外媒体报道,英国科学家率先找到一种用含有激光束的拉曼光谱检查精子的方法。该技术被应用于发现完美无缺的健康精子,确保试管受精有更大的成功率。  美国密歇根大学拉曼光谱专家迈克尔莫里斯博士并没有参加这项研究,但他表示:“这是一项令人瞩目的研究,因为它可以显示出精子除生死外还有更细微的区别。”平均来说,男人一次射精射出的精液含有2亿到5亿个精子。它们摆动着叫鞭毛的线状尾巴向前移动,以便找到卵子受精。对不能生育的男人来说,他们的精子中有少病态或残缺的精子,这大大降低了精子在女人生殖器的恶劣环境中生存下来给卵受精的概率。试管受精为有异常精子或精子量少的男人提供一种生育方法。科学家用光学显微镜找到一个精细胞,然后直接把它注射到卵中进行受精。  用拉曼光谱发明该技术的英国爱丁堡大学教授阿利斯泰尔艾尔菲克说,和男人不育有关的一个问题是精子受损常意味着DNA受损,而不是精细胞自身的DNA对胚胎发育有着重要作用。他指出:“一个精细胞的外表非常简单。DNA并不扮演输送它自己的角色,只是有效载荷。”光学显微镜在推动精子细胞“隐形轮胎”的同时,拉曼光谱就会打开“发动机罩”,直接对DNA有效载荷进行检测。  科学家用拉曼光谱照射精子头部的23个染色体。受损DNA反射出的光不同于完整DNA,所以科学家通过检测这种反射回来的光,就能确定哪个DNA最有可能生成一个健康的人类胚胎,至少理论上是这样。科学家们并没有把得到拉曼光谱鉴定的精子注射进卵中,而是检查了胚胎数量或它们的健康状况。该技术被用于创造人类生命前,科学家还要进行更多试验。与此同时,它还有必要得到联邦政府的批准。  目前,这项技术还存在一些弊端,拉曼光谱一次只能检查几十到几百个精细胞。但对许多不能生育的男人来说,这不是个问题,因为他们一次射出的精液就含有这些数量的精子。有些科学家对把经过拉曼光谱检查的精子注射到卵子中的做法表示怀疑。但艾尔菲克和莫里斯确信,含有激光束的拉曼光谱不足以给精细胞造成任何永久性损伤。  美国伊利诺伊州西北大学马克思蒂姆教授用拉曼光谱检查人的卵细胞,他认为使它发挥作用要依赖于大量有潜在伤害力的激光能量。蒂姆说:“这种技术现在还不适合不能生育的夫妇。用拉曼光谱检查精子和受精卵被放进女人子宫前,有必要进行更多研究。”
  • 林志玲欲做试管婴儿? 精子质量检测那点事儿
    p style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai font-size: 18px "近日台湾媒体报道,国民不老女神林志玲被曝花40万台币(约合8万人民币)做试管婴儿,她所做的“三代试管”生下双胞胎机率相当大,如果一切顺利,林志玲可在明年如愿升格当妈妈。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em " img title="林志玲.jpg" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="林志玲.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/3cf82f74-92d2-4b16-9d61-6ab2c13c919e.jpg"/ /pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "林志玲与丈夫黑泽良平(日本)/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) font-size: 18px "strongbr//strong/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) font-size: 18px "strong中国首例“试管婴儿”已经当妈妈/strong/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "对于试管婴儿可能大家已经不陌生了,早在1988年中国首名试管婴儿郑萌珠就已经诞生,并且她现在已经当妈妈了。/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "img title="image002.jpg" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="image002.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/aedc0239-cc3a-482b-8a41-9fb630a35994.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "张丽珠教授与刚出生的郑萌珠/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "(孙玉良摄,获当年《北京晚报》新闻摄影一等奖)/span/pp style="text-align: center "img title="image003.jpg" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="image003.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/99214fb9-3829-4660-a624-b205f7d611aa.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "现在的张丽珠教授与郑萌珠/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "strong据统计,目前全世界已经有约500万个试管婴儿,如今每年约有150万试管婴儿手术,但成功率不过23%,大概每年有35万名试管婴儿诞生。/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "strongstrongstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) font-size: 18px "试管婴儿技术发展/span/strong/strong/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "40年间,试管婴儿技术历经3次变革:一代试管婴儿技术(IVF-ET)针对女性不孕,解决了卵子问题 二代试管婴儿技术(卵胞浆内单精子显微注射,ICSI)针对男性不育,解决了精子问题 三代试管婴儿技术(胚胎植入前遗传学检测,PGS/PGD)是在一代、二代基础上真正实现了胚胎的择优选择,可以筛选出一个没有染色体疾病和遗传病的胚胎进行植入。/pp style="text-align: center " img title="image004.jpg" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="image004.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/96d15b9a-aa89-48da-a01e-13bb01912a8e.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "图源于网络/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong流式细胞仪在精子DNA碎片化检测中举足轻重/strong/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "做试管婴儿前必须要选择高质量的精子,精子DNA碎片化检测是一个关于精子质量的检测过程。精子DNA碎片化程度被认为是一个新的评价精子质量和预测生育能力的指标,而流式细胞仪在精子DNA碎片检测过程中至关重要。/pp /pp style="text-align: center "img title="image005.jpg" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="image005.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/e9b770e0-9833-4724-94be-4e7fb20f8d0b.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "图源于网络/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong精子DNA碎片(DFI)的检测技术原理/strong/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "利用荧光络黄染料(吖啶橙)具有高度的异染性的特性,以插入的方式与双螺旋的DNA分子结合,染色后断裂的单链DNA精子在激光下呈红色荧光,而正常双链DNA精子呈绿色荧光。然后采用流式细胞术收集荧光信号,采用专用的软件分析检测结果。(江苏省人医生殖中心孙方熙)/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "流式细胞仪在医学中多用于DNA倍体分析、细胞生存能力实验、交叉淋巴细胞实验、移植交叉配型、染色体分析等实验当中,对于一些难以克服的病毒和疾病的研究具有非常重要的深远意义。为医疗进步做出了很突出的贡献。仪器信息网小编特别整理几款适用于医学检测分析的流式细胞仪供大家参考:/pp style="text-align: center " img title="image006.jpg" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="image006.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1d12db92-2775-470b-94b4-0997dd26a422.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100336/C243931.htm" target="_blank"贝克曼库尔特流式细胞仪DxFLEX/a/pp style="text-align: center text-indent: 0em " /pp style="text-align: center "img title="image007.jpg" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="image007.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/a9d96d59-0bde-4a91-a11b-557c3a36fb62.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100336/C192839.htm" target="_blank"贝克曼库尔特流式细胞分析系统Navios/a/pp style="text-align: center text-indent: 0em " /pp style="text-align: center "img title="image008.png" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="image008.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/bdab203c-7a9c-4476-a544-a3e2b0c4e0f9.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "安捷伦ACEA NovoCyte流式细胞仪/pp style="text-align: center "img title="image009.jpg" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="image009.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/ac712023-f267-401c-a5fc-eb240105883e.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "中生医疗ZS-AE7S流式细胞仪/pp style="text-align: center " /pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px "span style="font-size: 18px background-color: rgb(255, 192, 0) "strong扫码关注【3i生仪社】,解锁生命科学行业新鲜资讯!br//strong/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-bottom: 10px "img title="小icon.jpg" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="小icon.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/f3ba0028-173b-4311-9e60-1e1a78973edb.jpg"//p
  • 略论光谱色谱仪器五大系统的创新切入点
    前言光谱仪器种类繁多,总共有紫外、可见、红外、原子吸收、原子荧光、拉曼、旋光等20多类光谱仪器;色谱仪器也有液相、气相、离子色谱、薄层扫描色谱、毛细管电色谱、高压微流电色谱等10多类;光谱、色谱仪器是使用最多、覆盖面最广的分析仪器之一;它们在“农、轻、重、海、陆、空、吃、穿、用”等的各个领域、各行各业的科研、生产工作中,都无所不在,无所不有。广大从事光谱、色谱仪器研发、制造、使用的科技工作者对光谱、色谱仪器最基本的要求是稳定可靠。所谓稳定,就是漂移小、重复性好;所谓可靠,就是分析检测的数据准确可靠、灵敏度高(信噪比S/N高或检测限小)。这些问题都是光谱仪器、色谱仪器及其应用的研究人员,值得特别重视的关键问题。 本文根据仪器学理论和作者长期的实践,对如何提高各类光谱仪器、各类色谱仪器的可靠性、稳定性和灵敏度等的创新切入点进行了讨论;文中从保证知其然知其所以然的角度,重点讨论了光谱仪器、色谱仪器的电光系统、光学系统、光电系统、电子学系统和计算机系统的重要性、影响这些关键部件的关键点、提高这些系统和整机稳定性、可靠性的关键点和创新切入点;本文所论述的问题,是目前国内外业内很多科技工作者还没有引起重视的问题,这些问题对有关的科技工作者都有重要的参考意义。一、电光系统光谱仪器、色谱仪器及其有关的联用仪器,都离不开电光系统;而电光系统主要包括光源(氘灯、钨灯、氙灯)和电源(交流电源、直流或脉冲电源等)。在电光系统中,灯泡是重要元器件之一,其质量在某种程度上,决定整个光谱仪器、色谱仪器的质量和可靠性(包括灵敏度)。如果灯泡发光不稳定,整个仪器就不可能稳定。但是电光系统中除灯泡外,灯泡的电源是非常重要的、容易被人们忽视的部件;科学家从仪器学理论中的电子学与电光器件相关的理论出发,对光谱仪器、色谱仪器的氘灯灯泡所发出的光通量的稳定性,与灯泡所加的恒流电源稳定性的关系进行了研究;研究结果表明:氘灯恒流电源的电流稳定性与氘灯灯泡发出的光通量的稳定性关系如下[1]:(I2/I1)Y=Φ2/Φ1式中,I1为氘灯恒流电源在电流波动变化前的恒定电流值;I2为氘灯恒流电源因某些 因素影响,其电流微量变化后的电流值;Φ1为氘灯灯泡在氘灯恒流电源电流未变化前发出的稳定光通量;Φ2为氘灯灯泡在氘灯恒流电源波动变化后发出的光通量;Y为通过大量实验后总结得到的经验系数,一般取Y=6.05〜6.75 (作者的实践证明 取6.5为最佳)。若设波动前的光通量为100,波动后的光通量为Φ2;波动前的恒电流为300mA,波动后的恒电流为303mA ;即:因为电源的电流波动电流上升1%(3mA)。将波动前后的数据代人上式,则:(303/300)6.5=Φ2/1001.016.5=Φ2/100Φ2=1.016.5ꓫ100=6.7%上述计算表明:氘灯电源的电流波动1%,则灯泡发出的光波动6.7%,这是一个很大的波动值,可能使得各类光谱仪器和各类色谱仪器失去应用功能。光谱仪器、色谱仪器的钨灯电源,是一种恒压电源;其电压稳定性与钨灯灯泡发出的光通量的稳定性的关系如下[1]:(V2/V1)k=Φ2/Φ1式中,V1为钨灯恒压电源在电压变化前的恒定电压值;V2为钨灯恒压电源因某些因素影响,其电压微量变化后的电压值;Φ1为钨灯灯泡在钨灯恒压电源电压未变化前发出的光通量值;Φ2为钨灯灯泡在钨灯恒压电波动源变化后发出的光通量值;K为通过大量实验后总结得到的经验系数,一般取K=3.36〜3.51 (作者 的实践表明取3.45为最佳)。钨灯恒压电源一般为12V;若设钨灯电源波动前的光通量Φ1为100,波动后的光通量为Φ2;波动后的恒压电压为12.12V (即:因为波动电压上升1%(0.12V)。将波动前后的数据代人上式,则:(12.12/12)3.45=Φ2/1001.013.45=Φ2/100Φ2=1.013.45ꓫ100=3.4%上式计算结果表明:若钨灯恒压电源的电压波动1%,则钨灯发出的光通量波动3.4%。这个波动也将严重影响到整机使用的稳定性、可靠性。美国科学家Wenstead[2]的研究结果表明:光谱仪器的不稳定,90%以上是由电源引起的。所以,电光系统的重要性和认真研究光谱仪器、色谱仪器的电光系统的重要性就不言而喻了。并且,作者认为从事光谱仪器、色谱仪器研发、制造、应用的科技工作者应该认识到,电光系统是提高光谱仪器、色谱仪器可靠性和灵敏度的创新切入点之一,必须引起高度重视。二、 光学系统光谱仪器、色谱仪器及其联用仪器和有关的元素分析仪器(例如:总硫分析仪等等),都离不开光学系统;光学系统比较复杂,一般分为外光路和单色器两大部分:1、外光路:主要作用有三个[1]:一是通过各类聚光镜(凹面或平面反射镜或透射镜),尽量将光源(灯泡)发出的光聚集到单色器的入射狭缝上或样品上;二是将从灯泡发出的光改变前进方向,转向后直接汇聚到入射狭缝上或样品上;三是将氘灯和钨灯灯泡切换,以改变波仪器的长范围。所以外光路也是光学系统的重要组成部分之一,加强对外光路的研究,是提高光谱仪器、色谱仪器灵敏度的创新切入点之一。2、单色器:它是一个比较复杂的部件;它由入射狭缝、准直镜、光栅、物镜(聚光透镜或成像凹面反射镜)、出射狭缝等光学元件组成。它的作用是将灯泡发出的复合光分解成单色光。从出射狭缝射出的单色光纯度(光谱带宽),取决于单色器的狭缝、准直镜、物镜、光栅的指标,这些指标直接决定或影响光谱、色谱仪器整机的可靠性、稳定性等核心指标。单色器的种类很多[2]、[3]、[6]、[8],它是光谱仪器中最重要的部件之一。单色器的所有光学元件中,只要有一个元件出现故障,整个光谱仪器、色谱仪器就不能正常工作。单色器是光学系统中非常重要的部件,是提高光谱仪器、色谱仪器的可靠性、保证分析检测数据准确可靠和提高仪器灵敏度的最重要创新切入点之一。三、光电系统顾名思义,光电系统就是将光信号转换成电信号的光电转换系统;它有很多种类,例如:光电管、光电倍增管、硅光电池、光电二集管、光电二集管阵列等等。这些光电转换元器件是光谱仪器、色谱仪器中最重要的元器件之一。有的光电转换器件只是单纯的起光电转换作用;例如:光电管、硅光电池、二极管阵列等;有的则具有很大的电流放大倍数;例如:光电倍增管,它在1000V直流高压下,可达到100万倍的电流放大倍数;即在1000V直流高压下,一个光子入射到光电倍增管的阴极上,在其阳极上可以输出100万个光子,基本上形成了nA级的电流。但是1000V高压如果波动1%,则光电倍增管的一百万倍的放大倍数将波动10-12%,将是以10万倍的数据波动。作者的实践表明:如果光电倍增管工作在600V的情况下(作者的实践表明:一般光谱仪器、色谱仪器中的光电倍增管的最佳工作电压为600V左右),此时,光电倍增的放大倍数约是50万倍,如果600V高压波动1%,则50万倍的放大倍数将波动10%以上,即是5万倍的波动。这时整个光谱仪器、色谱仪器就因为高压不稳定而没有办法使用了。所有光电系统的稳定性,都将严重影响光谱仪器、色谱仪器整机的可靠性、稳定性和灵敏度。由此可见,电光系统多么重要就不言而喻了。所以,认真研究光电倍增管的高压电源、认真选择光电倍增管、认真研究光电系转换统,是提高光谱仪器、色谱仪器的可靠性、稳定性和灵敏度的最重要的创新切入点。四、电子学系统任何光谱仪器、色谱仪器都必须有电子学系统,其作用就是将从光电系统转换过来的电信号或通过其他办法采集的电信号予以放大、并处理到符合后面计算机系统所要求的电信号。电子学系统的放大倍数、噪声、漂移是非常重要的性能技术指标,也是决定光谱仪器、色谱仪器可靠性、稳定性、灵敏度的关键指标;很多科技工作者重视光机和计算机,但是不大重视电子学系统的性能指标,这是我国、甚至全世界光谱仪器、色谱仪器研发者、制造者的通病,更是阻碍我国分析仪器发展的重要问题之一。光谱仪器、色谱仪器出现故障的概率最多的是电子学系统;例如:放大器的±15V电源等、电光系统的氘灯电源、钨灯电源、光电系统的高压电源等等,这些电源都是值得光谱仪器、色谱仪器研发、制造、使用者高度重视的关键部件。因为电源发热,会致使产生整机漂移;由于电子元器件的浴盆效应理论,会使得电子元器件老化(只有10年左右的寿命),使电子元器件整体性能变坏,使整机产生故障;有些科技工作者不重视设计放大倍数,他们随意的将直流放大器的放大倍数设计为100倍以上,致使整机的噪声增加,灵敏度(信噪比)降低;作者的实践表明,直流放大器的放大器的放大倍数一般在25~30倍左右为最佳。有些科技工作者由于将直流放大器的放大倍设计过小或过大,使得输出的电信号不符合后面计算机要求,以致产生整机漂移、使整机稳定性变差、灵敏度降低。还有纹波电压,是很多科技工作者容易忽视的指标,很多研发、生产光谱仪器、色谱仪器的科技工作者,不给出(不测试)仪器各类电源的纹波系数,使得整机的噪声增加、稳定性变坏等等。所以,重视电子学系统的指标研究,是提高光谱仪器、色谱仪器可靠性、灵敏度的很重要的创新切入点之一。五、计算机系统提高仪器的自动化水平,是光谱仪器、色谱等仪器研发者、制造者的重要使命之一;自动化可以实现仪器的五个保证:第一,保证仪器工作在最佳状态;第二,保证避免人为操作误差;第三,保证分析工作者的人身安全;第四,保证避免仪器带病工作,延长有关仪器的使用寿命;第五,保证得到最佳的分析检测数据。过去比较长的一段时间里,我国分析仪器使用者们认为,我国分析仪器与国外同类仪器的最大差距是软件。的确,软件方面的差距是我国分析仪器与国外分析仪器的主要差距之一。据我国科技部的调查结果表明:我国90%的用户对我国国产分析仪器的软件不大满意。但是近十年来,由于国家科技部的重视和广大科技工作者的努力,情况大有好转;目前我国光谱仪器、色谱仪器等分析仪器的软件已经有很大提高,可以与国外同类同档次的仪器抗衡(有些指标优于、有些指标一样、个别指标不及),并且性价比大大优于国外同类同档次的产品。例如:我国上海科哲的薄层扫描色谱仪器、制备色谱仪器,北京普析的紫外、北京海光的原子荧光广州和信的质谱、浙江福立的气相色谱等等,其软件都可以与国外同类高档产品抗衡,或优于国外同类同档次的产品。特别是近几年,国内外广大软件科技工作者,在光谱仪器、色谱仪器研发、制造中,采用软件降噪声技术;在降噪声时可以不降低有用信号,可以轻而易举的提高仪器的信噪比。例如:北京西派特在自己研发的HF-ExR510 便携拉曼光谱仪上(仪器的激发光源:785nm; 积分时间:10s;功率等级:10级),对被分析样品进行数据采集、采用软件降噪声、软件降荧光,以及通过软件对五种组分的复合样品进行数据采集、数据处理,效果都很好,他们走在国外同行的前列;具体情况如下:1、通过软件对滑石粉(强荧光物质)的数据采集和降荧光、降噪处理的效果: 2、 对滑石粉、重钙、五组分等样品进行定性检测的结果;滑石粉定性检测的结果(见下图);滑石粉 检测的匹配度:0.999(见下表)所以,重视软件开发,是提高光谱仪器、色谱仪器的可靠性、稳定性和灵敏度非常重要的创新切入点之一。必须引起光谱仪器、色谱仪器研发、制造、应用的有关科技工作者高度重视。主要参考文献[1] Wensted,lnstrument Check Systems,Published in Great Britain by Hencry Kimpton PublishersLondon,1971.[2] 李昌厚著,《仪器学理论与实践》,北京:科学出版社,2008 [3] 李昌厚著,《紫外可见分光光度计》,北京:化学工业出版 社,2005。[4] 李昌厚,略论分析仪器的主要核心技术指标及有关问题,仪器信息网,2024[5] 李昌厚,便携式激光拉曼仪器及其应用的最新进展,仪器信息网,2019/7/11.[6] 李昌厚著,《紫外可见分光光度计及其应用》,北京:化学工业出版 社,2010。[7]李昌厚,用好AAS的一些关键问题,仪器信息网,2020/8/17[8] 李昌厚著,《高效液相色谱仪器及其应用》,北京:科学出版社,2014[9] Tony Owen,Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy,1996,Germany Hewkett-Packard publication number 12-5965-123-E[10] 赵志慧等,《国联股份第21届中国(合肥)食品安全检测技术高峰论坛PPT》, 合肥,2023-06[11] A. J .Owen. 1988. The Diode-Array Advantage in UV/Visible Spectroscopy Printed in theFederal Republic of Germany 03/88. (Hewlett-Packard Publication No. 12-2954-8912)[12] 李昌厚,试论分析仪器研发创新的切入点及有关问题,仪器信息网,2023作者简介李昌厚,男,1963年毕业于天津大学精密仪器系光学仪器专业;中国科学院上海营养与健康研究所原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任、教授、博士生导师、华东理工大学兼职教授、天津大学兼职教授;终身享受国务院政府特殊津贴。主要研究方向:长期从事分析仪器研究开发和分析仪器应用研究。主要从事光谱仪器(紫外吸收光谱、原子吸收光谱、旋光光谱、分子荧光光谱、原子荧光、拉曼光谱等)、色谱仪器(液相色谱、气相色谱等)及其应用研究;特别对《仪器学理论》和分析仪器指标检测等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成科研成果15项。由中科院组织专家鉴定,其中13项达到鉴定时国际上同类仪器的先进水平,2项填补国内空白;以第一完成者身份获得国家发明奖和省部级(中国科学院、上海市、科技部)科技成果奖5项;发表论文280篇(退休后97篇),出版《仪器学理论与实践》、光谱和色谱仪器及其应用等专著5本。曾任中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届、第六届副理事长兼光谱仪器、高速分析等多个专业委员会的副主任;国家认监委计量认证/审查认可国家级常任评审员、国家科技部“十五”、“十一五”、“十二五”和“十三五”重大仪器及其应用专项的技术专家组组长、上海市科学仪器专家组成员、《生命科学仪器》副主编、《光学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、上海化工研究院院士专家工作站成员等数十个学术团体和专家委员会成员,和北京瑞利、北京普析、上海科哲、美国ISCO等十多家公司的技术顾问或专家组组长等职务。
  • 3i流式动态|全国首台流式精子分析仪棱镜生物Sperm-Cyto上市
    棱镜泰克生物Sperm-Cyto流式精子分析仪作为全国首台套,2023年11月获得四川省食品药品监督管理局批准的二类医疗器械注册证(注册证编号:川械注准20232220389),并成为全国第一台以流式细胞术为原理专用于“男科”实验室精子检测仪器,实现对精子功能的全面检测,弥补传统精液常规无法检测的男性不育指标,解决传统精液检测方法偏形态、无法评估精子功能的痛点。更多的精子检测产品即将同步上市,让我们的目标客户有更多期待。流式精子分析仪区别于传统检验科流式平台:1.使用独有的CLS液流控制技术,有效避免了精子样本液流堵管以及检测试剂染料残留的传统流式检测顽疾; 2. 全面支持精子功能检测,提供满足临床及科研对于精子DNA完整性、诱发顶体反应、顶体完整性、精子活性氧、精子线粒体、精子凋亡等的各项功能的检测,不断提升对精子评价的广度和深度;3. 采用深度学习算法,软件整合了精子DNA完整性、诱发顶体反应、顶体完整性、精子活性氧等自动分析功能,实时计算检测结果并且显示,实时预览报告,支持一键式分析、审核及报告打印或LIS系统双向通讯。流式精子分析仪检测方法学优势流式精子分析仪(SCSA法)检测快速,检测速度每分钟高达50000个精子以上,更具有临床统计学意义。软件自动分析,结果无主观偏倚,可重复性强;显微镜(SCD法)人工镜检计数,每次检测200个精子,检测人员工作量大,且存在主观偏倚、重复性差;流式精子功能检测项目临床意义
  • 国仪量子 |“去伪存真”,锁相放大器在量子精密测量系统中的应用
    随着科技的进步,人们想要了解的现象越来越精细、想测量的信号也越来越微弱。而微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器在光学、材料科学、量子技术、扫描探针显微镜和传感器等领域的研究中发挥着重要作用。国仪量子,赞1锁相放大器在精密磁测量中的应用在精密磁测量领域,特别是低频磁场测量领域,系综氮-空位(NV)色心磁测量方法发展迅速。其中连续波测磁系统是对NV色心施加连续的微波和激光进行自旋操控,从而实现高精度磁测量的实验系统。其基于NV色心基态的零场分裂和磁共振现象,当没有外磁场时,NV色心的ODMR谱如图所示,对NV色心打入共振频率的微波,其荧光强度最小。当存在外磁场时,外磁场会影响NV色心的塞曼劈裂的能级差,从而产生偏共振现象,使得荧光强度发生变化。我们将微波频率定于NV色心连续波谱的斜率最大处,则当外磁场发生变化,其荧光强度的变化最明显,从而提高测量的灵敏度。NV色心的ODMR谱为了提高测量信号的信噪比,通常采用锁相放大的方法,将微波信号进行频率调制,从而避开电测量系统的1/f噪声,实现更高的测量精度。其系统如下图所示,锁相放大器的参考输出信号和微波源进行频率调制后,通过辐射结构将微波电信号转化成磁场信号,作用于NV色心,然后将NV色心发射的荧光信号进行光电转换后用锁相放大器的电压输入通道进行采集,通过解调后即可得到系综NV色心样品的周围环境的磁场信号大小。参考文献:基于金刚石氮-空位色心系综的磁测量方法研究 -- 谢一进锁相放大器在磁成像——扫描NV探针显微镜中的应用扫描NV探针显微镜是利用金刚石NV色心作为磁传感器的扫描探针显微镜,其将光探测磁共振ODMR和AFM进行了巧妙结合,通过对钻石中NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,来实现磁学性质的定量无损成像,具有纳米级的高空间分辨率和单自旋的超高探测灵敏度。国仪量子推出的量子钻石原子力显微镜其系统结构如下图所示,包括了NV色心成像系统和AFM控制系统。AFM控制系统负责将金刚石NV色心在待测样品上进行平面二维扫描,而NV色心对扫描区域的微弱磁信号进行高分辨率的探测,从而最终形成高分辨率的磁成像。在AFM的扫描过程中,金刚石与样品的距离是通过锁相放大器来进行控制的。金刚石NV色心固定在石英音叉上,形成探针。石英音叉有固定的振动频率,当探针在样品表面移动时,随着样品与探针的距离变化,石英音叉的共振幅度会发生变化。我们使用锁相放大器对音叉的振动信号进行采集和解调后,通过锁相放大器内部的PID反馈控制就可以实现样品位移台垂直方向(Z方向)的动态调节,从而使样品到NV色心探针的距离保持相同。锁相放大器主要用于AFM的控制系统中国仪量子数字锁相放大器LIA001MLIA001M锁相放大器是一款高性能、多功能的数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效的简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。数字锁相放大器LIA001M
  • 锁相放大器OE1022应用在黑磷中激子Mott金属绝缘体转变的量子临界现象测量
    关键词:量子相变 锁相放大器 超导超流态 说明:本篇文章使用赛恩科学仪器OE1022锁相放大器测量【概述】 2022年,南京大学王肖沐教授和施毅教授团队在nature communications发表了一篇题为《Quantum criticality of excitonic Mott metal-insulator transitions in black phosphorus》文章,报道了黑磷中激子Mott金属-绝缘体转变的光谱学和传输现象。通过光激发来不断调控电子-空穴对的相互作用,并利用傅里叶变换光电流谱学作为探针,测量了在不同温度和电子-空穴对密度参数空间下的电子-空穴态的综合相图。 【样品 & 测试】 文章使用锁相放大器OE1022对材料的传输特性进行测量,研究中使用了带有双栅结构(TG,BG)的BP器件,如图1(a)所示,约10纳米厚的BP薄膜被封装在两片六角形硼氮化物(hBN)薄片之间,为了保持整个结构的平整度,使用了少层石墨烯薄片来形成源极、漏极和顶栅接触,以便在传输特性测量中施加恒定的电位移场。图一 (a)典型双栅BP晶体管的示意图。顶栅电压(VTG)和底栅电压(VBG)被施加用于控制样品(DBP)中的载流子密度和电位移场。(b) 干涉仪设置的示意图,其中M1,M2和BS分别代表可移动镜子,静止镜子和分束器。 在实验中,迈克耳孙干涉仪的光程被固定在零。直流光电流直接通过半导体分析仪(PDA FSpro)读取。光电导则采用标准的低频锁相方案测量,即通过Keithley 6221源施加带有直流偏置的11Hz微弱交流激励电压(1毫伏)至样品,然后通过锁相放大器(SSI OE1022)测量对应流经样品的电流。图二(a)在不同激发功率下,综合光电流随温度的变化。100% P = 160 W/cm² 。(b) 在每个激发功率下归一化到最大值的光电流。(c)从传输特性测量中提取的与温度T相关的电阻率指数为函数的相图,作为T和电子-空穴对密度的函数。(d)不同电子-空穴对密度在过渡边界附近的电阻率与温度的关系 【总结】 该文设计了一种带有双栅结构的BP器件,通过测量器件的傅里叶光电流谱和传输特性,观测到从具有明显激子跃迁的光学绝缘体到具有宽吸收带和粒子数反转的金属电子-空穴等离子体相的转变,并且还观察到在Mott相变边界附近,电阻率随温度呈线性关系的奇特金属行为。文章的结果为研究半导体中的强相关物理提供了理想平台,例如研究超导与激子凝聚之间的交叉现象。【文献】 ✽ Binjie Zheng,Yi Shi & Xiaomu Wang et al. " Quantum criticality of excitonic Mott metal-insulator transitions in black phosphorus." nature communications (2022) 【推荐产品】
  • 获证!赛雷纳8项精子流式检测试剂均备案通过 针对男性不育问题
    赛雷纳针对男性不育病因的8项精子流式检测试剂均已获证,赛雷纳将在不孕不育领域持续提供最完整的流式解决方案。精子检测§ 全球约有15%的适龄生育夫妇受不孕不育的困扰。△中国育龄人群中不孕不育率已攀升到12.5%至15%—女方原因占50%,男方原因占30%,男女双方原因占10%—患者接受治疗的比例约为81%,接受二次以上治疗的约占71%,治疗失败的约占66%;98.9%治疗失败的患者没有进行全面、科学的检测,以致没能查清查准病因。§ 精液常规分析并不能全面评估男性生育力和精子质量,与实际生育力仅有70%的一致性。—临床上大约有三分之一男性不育患者的常规精液分析结果均正常和接近正常—除了无精子症或少、弱、畸形精子症外,精液常规分析并不能把有生育力和无生育力的病人完全区分开。§ 长期以来,临床对男性不育的诊断存在很大的困难—最主要的原因是常规精液分析只测定精子的数量、活动率及精子运动分级。这些指标只能反映最基本的精液质量,不能反映完整的精子功能。§ 流式细胞法术是目前最快、最精准、最可靠的精子功能检测方式—整个操作过程简单、快捷、稳定可靠—人员要求低—全过程自动化,无需人为干预—检测结果客观准确Celula流式细胞仪01精子DNA染色试剂盒产品名称:精子DNA染色试剂盒包装规格:50人份/盒,10人份/盒产品货号:FC0412AR备案编号:川蓉械备20190087预期用途:本试剂盒主要用于成年男性精子核染色检测。样本要求:新鲜精液标本或液氮冻存样本。02精子顶体反应染色试剂盒产品名称:精子顶体反应染色试剂盒包装规格:20人份/盒产品货号:FC1711AR备案编号:川蓉械备20200140预期用途:主要用于检测成年男性体外诱发的精子顶体反应状况。样本要求:新鲜精液标本液化后立即进行诱发精子顶体反应检测。03精子顶体染色试剂盒产品名称:精子顶体染色试剂盒包装规格:20人份/盒产品货号:FC0611AR备案编号:川蓉械备20200144预期用途:本试剂盒主要用于检测成年男性精子顶体染色,观察精子顶体的完整性。样本要求:新鲜精液标本液化后立即进行精子顶体完整性检测。04精子白细胞染色试剂盒产品名称:精子白细胞染色试剂盒包装规格:20人份/盒产品货号:FC1511AR备案编号:川蓉械备20200141预期用途:主要用于成年男性精液中精子白细胞的测定。样本要求:新鲜精液标本液化后立即进行精子白细胞检测。05精子质膜染色试剂盒产品名称:精子质膜染色试剂盒包装规格:20人份/盒产品货号:FC0811AR备案编号:川蓉械备20200146预期用途:本试剂盒通过检测精子质膜的完整性评价精子的存活率。样本要求:新鲜精液标本液化后立即进行精子质膜完整性检测。06精子线粒体膜染色试剂盒产品名称:精子线粒体膜染色试剂盒包装规格:20人份/盒产品货号:FC1711A备案编号:川蓉械备20200143预期用途:主要用于检测成年男性精子线粒体膜电位,评价精子活力。样本要求:新鲜精液标本液化后立即进行精子线粒体膜检测。07精子活性氧染色试剂盒产品名称:精子活性氧染色试剂盒包装规格:20人份/盒产品货号:FC1611AR备案编号:川蓉械备20200145预期用途:本试剂盒主要用于成年男性精子活性氧检测。样本要求:新鲜精液标本液化后立即进行精子活性氧检测。08凋亡精子染色试剂盒产品名称:凋亡精子染色试剂盒包装规格:20人份/盒产品货号:FC1711A备案编号:川蓉械备20200142预期用途:主要用于检测成年男性精子凋亡状况。样本要求:新鲜精液标本液化后立即进行凋亡精子检测。关于赛雷纳(中国)赛雷纳(中国)医疗科技有限公司是一家拥有先进基因检测技术的公司,公司技术总部位于美国加利福尼亚州的圣迭戈市。公司创始人,董事长/总经理张海川1997年获得清华大学精密仪器与机械专业的博士学位,在美国积累了十多年高新技术研发和企业管理经验,主导了无创产前和流式细胞仪等多项核心技术的建立,个人拥有50余项专利和20多篇文献。赛雷纳(中国)于2013年在成都设立总部,并分别在北京、上海设立分公司,在全国多个省份设立办事处,现已建立了5000余平米完整的科研、技术转化、生产和服务基地。目前拥有100余人研发管理团队,与国内外多家知名企业和知名专家建立了紧密合作。(文源:CELULA)
  • ​关注"生育力保护",Nexcope显微系统能在辅助生殖中做什么?
    7月9号,湖北省性学会生育力保护专委会成立大会暨生育力保护新进展学术研讨会在武汉举行。1 研讨会现场根据《中国卫生健康统计年鉴》的调查结果和北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据显示,我国不孕率从1997年的3.5%提高至2020年的17.6%。即平均每6到7对夫妻中就有一对遭遇生育困境,且呈年轻化的趋势。“生育力保护”已成为相关领域专家研究的热点问题。研讨会后,人类精液分析标准化和质量控制高级培训班开幕,进行了为期一天的实操培训。本次培训实操使用的显微镜为Nexcope NE900 和NE620正置生物显微镜。在辅助生殖(ART)领域,它们通常用于精子观察,通过相差观察来计数,同时检验精子形态、存活率、活动力和浓度。 学员使用Nexcope显微镜进行实操在辅助生殖研究多个环节,Nexcope显微镜均可作为得力科研工具:正置生物显微镜--------------------精子观察、精液分析Nexcope 正置生物显微系统具有高亮度LED,能清楚地观察精子的流动性,此外由于LED光源产生的热量较低,对样品的损害会减少;25mm 大视场目镜,观察内容更全面、观察速度更快;微分干涉模块和相衬物镜可实现更精确的精子计数和更清晰的形态观察;可倾角观察头和低手位可调节手柄有助于确保舒适的显微镜操作。 Nexcope NE900 生物显微镜体视显微镜--------------------卵母细胞及胚胎观察Nexcope 体视显微镜用于卵母细胞清洁、卵母细胞冷冻和解冻期间的观察、受精检查、胚胎等级确认。Nexcope体视显微镜使您能快速切换所有观察区域,从0.75X放大倍率切换到13.5X放大倍率,变焦倍率比达到 1:18, 既可以在低放大倍率下进行高质量的整体观察,又可以快速放大以进行微米级的细节观察。在实际工作过程中,需要相当长的时间来查找和判断卵母细胞和胚胎成熟度。为减轻用户疲劳,Nexcope体视显微镜系列提供可倾角三目观察头,能够实现瞳距、视度调节,眼基线高度可提升 47mm,让您在最自然、最舒适的姿势下进行工作。此外,底座内置 OIC 照明装置,可滑动侧边操作杆将下照明改为斜射照明,增强了无色、透明样品表面的对比度,可以快速检查卵母细胞和胚胎的状况。 Nexcope NSZ818 体视显微镜倒置生物显微镜------------------------- 卵胞浆内单精子注射(ICSI)Nexcope 倒置生物显微镜可搭载体外显微注射系统,在卵母细胞中进行卵胞浆内单精子注射(ICSI)。首先使用Nexcope 倒置生物显微系统观察卵母细胞的纺锤体以确认是否成熟,同时有助于确保其处于正确的位置,避免注射过程中的损伤。通过Nexcope倒置生物显微镜可以通过微分干涉对比度(DIC)、相称进行一系列观察,您能清晰地观察主轴的外观。此外,浮雕3D反差观察塑料/玻璃培养皿中的三维卵母细胞,使您能检查卵母细胞透明带的状况,由此显著提高受精率。在ICSI期间,需要使用多种观察方法和镜头放大倍率,使显微镜操作更加复杂,并增加了用户的压力和疲劳水平。Nexcope 倒置生物显微镜能记忆使用每个物镜时的照明亮度,当不同物镜相互转换时,自动对光强进行调节,减少视觉疲劳,提高工作效率。 Nexcope NIB900 倒置显微镜搭载体外显微注射系统关注“生育力保护”,Nexcope显微系统在重要环节助力辅助生殖研究,使您的操作更舒适,观察更精准,成功率更高。了解更多相关产品,请关注我们:
  • 单细胞icpTOF揭示精子细胞多元素分布规律
    不孕不育影响了全球约6-8千万夫妇。男性因素导致了约半数的不孕不育病症,精子质量差的是主要问题。因此,深入了解精子质量有助于男性不育症的预防和对应治疗。以往研究表明,多种化学元素(如Zn,Cu,Se等)在精液中发挥着重要的生理功能。相关的元素分析主要集中在精液或精浆上,而很少着眼于精子细胞。此外,常规的批量分析无法提供单个细胞的特定元素信息,模糊了细胞之间的异质性。单细胞电感耦合等离子体质谱法(scICP-MS)作为一种成熟的技术,能够填补这一信息空白。通过采用配备飞行时间分析器的ICP-TOF-MS,可以高通量且高灵敏地检测单个细胞的全谱元素含量(微信公共号‘单细胞分析的丝滑IMAX体验: icpTOF 以多元素指纹量化海藻细胞与纳米颗粒间相互作用为例’)。 近期中科院生态环境研究中心阴永光研究员与中科院高能物理研究所王萌副研究员以及同济医院靳镭教授合作,使用scICP-TOF-MS(仪器型号:TOFWERK icpTOF 2R)实现了单个精子细胞的高通量全元素检测.icpTOF实验方法 研究人员首先通过离心分离细胞。再使用不含磷盐的有机缓冲液和多聚甲醛等渗固定剂清洗和固定细胞。之后再用纯水进一步清洗细胞,以去除干扰离子(主要是Na和Cl)。经处理的精子细胞在显微镜下形态完整,无基质干扰,因此提高了信噪比,也避免了ICP-TOF-MS仪器检测器饱和。icpTOF结果与讨论 在scICP-TOF-MS中,由于可以实现同时的多元素检测,研究人员将内源性元素作为细胞信号,同时分析其他信息,如外源性元素信息。磷元素(31P)在精子细胞中含量丰富,可作为细胞信号指示元素。在scICP-TOF-MS分析中,细胞信号和背景信号的P强度分布均可明确区分(图2A和图2B)。高时间分辨率的单细胞检测中,ICP-TOF-MS的P的信号峰和基线相比有明显且相对固定的信噪比。(编者注:如图1所示,icpTOF 2R的强大质量分辨率可更好区分干扰信号,有利于P元素的准确检测。在icpTOF全谱测量,没有为低质量数P元素灵敏度专门优化的大前提下,仍能取得较好的信噪比)。图1 icpTOF 2R ICP-TOF-MS可区分P信号和其他干扰信号。 该实验中,结合高时间分辨的连续单细胞实验结果,作者推断假阳性的信号大多来自细胞碎片,主要基于下列实验结果:1, 峰信号的元素组成特征更符合细胞碎片的特征,且有P信号存在时检测到的其他(内源性)元素质量显著高于没有P信号时的相应元素质量(图2C);2,流式细胞仪也证实精子细胞悬浮液中存在相当数量的细胞碎片。编者注:另外还可能有套实验数据可以用来辅助证明,细胞碎片的瞬时事件时长应该显著小于完整单细胞。TOFWERK icpTOF S2的超高时间分辨率在后续实验中可以用来验证这一点。通过计算细胞碎片率,相对于高质量精子,研究发现低质量精子样品中含更多的细胞碎片(图2D),这可能跟低质量精子细胞的形态异常等相关。图2 (A)scICP-TOF-MS测得的P信号分布图;(B)单细胞进样条件下,scICP-TOF-MS测得的实时P信号;(C)有P信号和无P信号同时检测到的Zn质量;(D)高质量和低质量精子细胞中的细胞碎片比例 细胞中元素的含量普遍表现出细胞异质性。该研究使用scICP-TOF-MS揭示了细胞中不同元素的异质性差异。结果表明,大多数元素表现出较高的异质性,而细胞的大量元素如P、Zn含量稳定,异质性则较低(图3A)。不同元素之间异质性的差异进一步凸显了多元素同时检测的重要性。 基于数以千计的单细胞事件,研究人员使用降维分析和分层聚类来提取每个样本中关键信息。降维分析的可视化展示直观地展示了多种元素在单细胞中分布规律或生理功能的相似性(图3B)。例如P、Zn、Cu在精子细胞中含量很高,是基本的组成元素,因此相似性很高。而蓝圈中的元素大多没有生理功能。聚类分析也为这些相似性提供了客观性证据(图3C)。图3 (A)异质性系数热图;(B)元素相关性降维分析投影图;(C)元素相关性的分层聚类图icpTOF总结这是第一份报告了使用scICP-TOF-MS在单细胞水平对动物细胞进行多元素分析的研究。该分析方法利于更好地了解细胞中元素分布的规律,以及细胞性质和元素分布之间的关联。参考文献原文:Tian et al., Single-cell multi-element analysis reveals element distribution pattern in human sperm, Chemical communications, 2023, DOI: 10.1039/d3cc01575k作者团队简介:阴永光,中国科学院生态环境研究中心研究员、博士生导师。主要研究方向为有毒金属的形态分析与环境转化。王萌,中国科学院高能物理研究所副研究员。现主要开展基于质谱技术的单细胞分析和生物成像方法及应用研究。靳镭,华中科技大学同济医院附属同济医院生殖医学专科主任,二级教授,主任医师,博士生导师。主要擅长生殖医学、男女性不孕症等。
  • 这款便携仪器可用手机进行精子浓度测试!明年1月发售
    专注于自动化精液分析医疗设备的Medical Electronic Systems公司,近日推出了一款YO品牌的移动式便携精液分析仪,能够直接在手机上对精液样本进行准确的精子浓度分析,帮助不愿与去诊所的男性对其精液活力作初步分析。  这款便携式医疗设备主体部分称为YO Clip,是一款精简设计的显微镜结构设备,可置放在iPhone和安卓手机的顶部,读取YO Slide的片状样本抽样配件,通过免费的安卓/iOS应用,你可以直接查看经过仪器读取到的精液样本分析结果,以及动态的精液活动图像。目前这套设备(包含YO Clip和两片YO Slide)已经提供预售,售价为50美元,预计在明年一月发售。
  • 重大突破!科学家用恒河猴的胚胎干细胞在体外分化出功能性精子细胞
    近日,有报道称,20世纪70年代男性平均每毫升精液有9900万个精子,到了2011年,这一数量降至4700万个,降幅高达53%。美国西奈山伊坎医学院环境医学和公共卫生学教授Shanna Swan因此预测,照这一趋势持续下去,到2045年时,男性或将“绝精”。这一说法是否耸人听闻我们还无法下结论,但男性不育症已成为一个全球性的健康问题。全世界至少15%的夫妇受到不孕不育的困扰,其中一半是男性。男性不育的原因包括遗传缺陷、环境毒剂、损伤或治疗后遗症,如碱化化疗。目前还没有治疗不育症的方法。近日,发表在《Fertility and Sterility Science》上的一项研究中,来自美国佐治亚大学领导的研究团队首次利用非人灵长类动物的胚胎干细胞在体外分化出功能性精子细胞。该研究是生殖和发育生物学领域的重大突破,有望在男性无法生成活精子的情况下治疗不育症。在此前的研究中,该研究团队、华东师范大学团队等已经证明利用小鼠干细胞分化出高级生精细胞的能力,但啮齿类动物精子的生成过程与人类截然不同。在这项工作开始之前,研究人员还不清楚这项技术能否应用于人类。由于恒河猴与人类具有相似的生殖机制,而且它们的精子发生在动力学上也与人类更类似,这使其成为探索基于干细胞技术的男性不育疗法的理想和必要模型。在这项新研究中,研究人员通过恒河猴实验首次表明功能性单倍体精子可以完全在体外从非人灵长类多能干细胞分化出来。这一结果代表了在体外生成雄性生殖细胞的重要一步。然而,研究人员表示仍存在一些问题。他们注意到精原干细胞介导的生殖细胞分化不会使TET3基因(通常在成熟精子中表达)表达提升到在恒河猴精子中观察到的水平。也就是说,生成的精子样细胞,就像灵长类动物体内的圆形精子一样,是不成熟的。因此,不能自行激活成熟的卵母细胞。为了克服受精这一障碍,研究人员发现,加入激活因子和纯化的TET3蛋白可以提高生成健康胚胎的效率。总之,这项研究证明了非人灵长类多能干细胞可以分化成生精细胞系,包括可以使非人灵长类卵母细胞受精并发育到囊胚阶段的精子样细胞,该研究还强调了一些减数分裂机制参与了在体外生成单倍体圆形精子细胞样细胞。研究人员表示,可以通过深入了解男性不育症患者精子发生停止的原因,来帮助弥合生殖和发育生物学领域的问题。该研究负责人、佐治亚大学公共卫生学院首席研究员Charles Easley教授说:“这项研究是表明干细胞技术具有可转化性的重要一步。我们正在使用一种与我们更近的物种进行研究,并且在创造健康胚胎方面我们已取得了成功。”今年秋天,研究人员计划进行下一个关键步骤,将这些胚胎植入代孕恒河猴体内,以检查这些体外生成的精子细胞是否能产生健康胚胎。如果这一步成功,研究团队将使用源自恒河猴皮肤细胞的精子样细胞复制这一过程。论文链接:https://www.fertstertscience.org/action/showPdf?pii=S2666-335X%2821%2900066-5
  • 哈佛学者宣布进行精子基因编辑,10月曾来华寻求胚胎项目合作
    p style="text-indent: 2em "据《麻省理工科技评论》11 月 29 日的报道,来自美国哈佛大学的科学家 Werner Neuhausser 对基因编辑技术的科研应用提出了他自己的研究意向,并计划于几周内开展实验。他曾在今年 10 月到访中国,探索在中国研究胚胎的可能性。br//pp  Werner Neuhausser 希望,通过 CRISPR 技术对人类精子进行编辑,修改精子的 ApoE 基因,进而减少新生试管婴儿患有阿尔茨海默症的风险。Neuhausser 及他的团队暂未与中国任何组织或个人达成项目合作。同时,他强调在自己目前的计划中,并不包括婴儿出生这一目标选项。这位来自奥地利的不孕不育专家仍旧对生殖细胞的基因编辑持乐观和开放态度。/pp  他预测,在不久的将来,人们会在怀孕前对胚胎进行深入的分析、筛选,甚至使用 CRISPR 技术进行编辑。未来,人们可以在诊所完成基因组检测,并获得最健康的孩子。“很可能整个体外受精领域的重心将从生育转向疾病预防。”/pp  对于 CRISPR 断开 DNA 双链进行基因编辑所可能带来的不确定性,该研究团队选择了“基因魔剪”的升级版——碱基编辑。该技术由同样来自哈佛大学的 David Liu (刘如谦)教授开发,这种编辑方法并不需要剪断双链,而是直接对单个碱基进行更改,进而将可能引入的编辑错误风险降到最低。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/357f7695-dd80-4442-b527-d3057e773316.jpg" title="1.png" alt="1.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "Werner Neuhausser (来源:麻省理工科技评论)/span/pp  可就在 Neuhausser 及他的团队即将开始实验之际,12 月初,美国生命科学界收到一则消息:特朗普政府要求受雇于国立卫生研究院(NIH)的科学家停止获取新的人类胎儿组织用于实验。NIH 官员表示,禁令直接影响到 NIH 的两个实验室,并且其中一项关于艾滋病病毒最初如何在人体组织中“定位”的研究更是直接被中断。/pp  这一禁令的催化剂显然是最近公布的基因编辑婴儿事件。基因编辑婴儿的诞生迫使整个学术共同体直面胚胎编辑问题。在 11 月 29 日于香港举办的第二届人类基因组编辑国际峰会上,多名学者一致表示,现在正是为胚胎基因编辑临床试验制定严格、负责任的转化途径的关键时刻。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong有所为,有所不为/strong/span/pp  随着人类将基因与性状联系起来,越来越多的疾病开始被认定为基因遗传疾病。目前已经确定的单基因遗传疾病超过 6600 种,并以每年数十种的速度递增。在人群中,大约每 10 个人就有一个人携带了至少一种单基因遗传疾病的致病基因。/pp  但携带不等同于致病,对于一些常染色体隐形遗传疾病来说,当父母双方均携带有致病基因,孩子就有可能患病。这种巧合是不幸的,人们希望用科学的工具进行“纠错”,改写生命,而 CRISPR/Cas9 就是这样一种可以对基因进行编辑的强力工具。/pp  识别目标序列,进行 DNA 双链切割,凭借精准的切割和低廉的成本,近年来 CRISPR 成为基因编辑技术的主流,几乎席卷整个生物界,被应用于农业、医疗、临床等方方面面的前沿研究中。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/3741ae0e-4195-49af-95e0-8d064b96cff8.jpg" title="2.png" alt="2.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "(来源:Genetic Literacy Project)/span/pp  但 CRISPR 并不完美。精准的识别和切割并不意味着完美无瑕,脱靶效应使这个过程变成了一个“黑箱”,在 CRISPR 的“作业”过程中,会发生什么,编辑效率会是多少,谁也不知道。/pp  不仅如此,人类虽然在不断的认识自我,但从未做到认清自我。我们远比自己想象的更复杂,绝大多数情况下,基因与性状并不是一一对应的关系。这就意味着任何一个基因的增或缺都可能有着意料之外的影响,牵一发而动全身,因而在有万全的把握之前,没有人愿意、也不敢拿人“赌一把”。/pp  即使是顾虑重重、饱受争议,但基因编辑这项技术却是真实且具有价值的。更不可否认的是,这项技术最终会被应用于人类。/pp  事实上,人类已经开展了体细胞编辑的临床试验,2017 年 11 月,美国完成了首例人类活体基因编辑实验,目标是治疗一种叫做“亨特综合征”(Hunter syndrome)的代谢性疾病,这是一种由于基因突变导致的遗传性疾病。而就在 一周前,美国 FDA 又通过了另外一项关于先天性黑朦病患者基因编辑的临床试验。/pp  与在体细胞基因编辑方面形成开放的共识不同,生殖细胞一直是一个颇具争议的话题。对生殖细胞进行基因编辑,意味着这种修改将会随遗传信息传递给下一代。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a89e2418-7dde-4c91-8dec-d61df13a1d02.jpg" title="3.png" alt="3.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "(图源:Genetic Literacy Project)/span/pp  Werner Neuhausser 和他的团队希望通过 CRISPR 技术对精子中的 ApoE 基因进行编辑的研究实验计划正是在此时一片批判声中进行着准备工作,预计将会在几周后展开实验将用到来自波士顿 IVF(这是一个大型的国家生育诊所网络)的精子,strongspan style="color: rgb(12, 12, 12) "该项目最终将不会有胚胎或是婴儿产生/span/strong。这项实验的目标是基于之前的研究发现,ApoE 基因与与阿尔茨海默症的患病风险高度相关,遗传了两个高危拷贝的人,最终患有阿尔茨海默症的风险高达 60%。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/1bad067f-b16d-47fa-b62a-6fdd3ab711f7.jpg" title="4.png" alt="4.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "(来源:QUARTZ)/span/pp style="text-align: center "strong造物?or 救世?/strong/pp  相比于技术上的不完善,道德伦理、社会公平等问题则显得更为棘手,甚至面对这些问题,没有人能够给出确切的答案。/pp  在技术成熟之后,我们面临的第一个问题将是:一部分掌握技术的人是否有资格代表全人类做出选择,修改人类基因库?没有人可以预见这种基因修改在演化的漫漫长河中意味着什么,况且即便可以预测,也没有个人或团体能够承担这份风险。/pp  目前,基因编辑根据目的可以划分为治疗和增强两类,通俗的讲,可以将其比喻为“救世”和“造物”。对于罕见的严重遗传缺陷,如果不对患者基因进行遗传修正,新生儿面对的很可能就只有死亡这条路,这是一类目的为治疗或避免疾病发生所进行的基因编辑。而另外一类被称为增强的方法则是对性状的升级,让下一代跑得更快、身体更健康、智力更高,可以说是用科技制造一个 Superman。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/7d4fe0d8-63cf-4618-8ddc-fae71f62353f.jpg" title="5.png" alt="5.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "(图源: VERDICT)/span/pp  对于前者,学界的态度是谨慎但值得考虑的,但对后者就没有那么宽容。对于这种严厉的态度,人群中不禁发出这样的疑问:如果基因编辑可以使人生“更完美”,那为什么不可以做?/pp  针对这一疑问,回答却是另一个问句:谁会先用到这种“完美”的工具?换句话说,目前持激进和支持态度的人,会是可能享受到这种科技“福利”的人群么?/pp  对后代进行基因编辑,考量的实际上是孩子背后父母的财力与权力,如果这一问题不加以限定,未来很可能形成“富人靠科技,穷人靠变异”的滑稽局面,如果基因多样性带来的幸存者偏差最终也被消磨掉,社会公平与平等将会有新的定义。/pp  父母总想给孩子最好的,但孩子会认同这种“好”么?与可以被赋予特定性状的物件、游戏、甚至设定都不同,婴儿同样是或者也将会成为一个具有独立人格的思考者。那么他人是否可以为他做决定,更何况是一个将会伴随一生、决定了整个游戏规则的决定?/pp style="text-align: center "strong争论的价值/strong/pp  当然,技术的发展就是为了应用,换句话说,在基因编辑技术出现之初,基因编辑婴儿的出现就已经可以预见,不过是早晚的事情。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/444c33c5-47b6-448a-93f0-14adc67b05b0.jpg" title="6.png" alt="6.png" width="466" height="412" style="width: 466px height: 412px "//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(127, 127, 127) "(图源:Genetic Literacy Project)/span/pp  但恰恰这个时机的问题,包含了对技术的完善、伦理的讨论等方方面面的考量,其中决定“可以做而不去做”的重要一点,就是对规则的认同。/pp  锋利的刀刃既能救人也能伤人,而手持科学这把利刃的勇士则需要有更坚定和完整的心智。在科幻故事中,科学怪人甚至可以将致命病毒与流感病毒编辑在一起完成自己的疯狂目标,现实中这将是难以想象的灾难。而目前人类之所以得以安宁,正是因为科学家们坚守心中的底线。/pp  而此次基因编辑婴儿事件的发生,必将会给整个生命科学界带来一股强力的冲击。短期内人们对于基因编辑的态度可能会变得更为严格甚至抵触,社会上也可能引发相关的争论。也许某一天,此时的某些观点最终被证明是错误的,但这个辩证的认知过程是永不应该被否定的。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 0, 0) "参考资料/span/strong/pp  Despite CRISPR baby controversy, Harvard University will begin gene-editing sperm Despite CRISPR baby controversy, Harvard University will begin gene-editing sperm/p
  • Cell子刊:再创生命奇迹!科学家利用多能干细胞成功培育人造精子,可生育健康后代
    人类生育力下降,已经成为越来越严重的社会问题。相关数据显示,全球不孕不育患病率从1997年的11.0%上升到了2017年的15.0%,根据推算,在人口增速放缓的当下,到2023年时,在不足7亿的育龄人口中,预计将有超过1.12亿人面临不孕不育。中国育龄夫妇的不孕不育率从20年前的2.5%-3%攀升到近年18%左右,不孕不育夫妻约有6000万对。随着环境污染、生育年龄推迟、生活压力等原因,不孕不育夫妇人数还在不断增加。  生育危机的到来,让更多科学家瞄准生育问题,希望能够借助更多科学手段缓解这一难题。近日,日本京都大学的研究人员在 Cell 子刊 《Cell Stem Cell 》上发表了题为“In vitro reconstitution of the whole male germ-cell development from mouse pluripotent stem cells ”的研究文章,研究人员通过小鼠多能干细胞分化出了有功能的精子,并且用这些精子给雌鼠授精,成功诞生了健康、有生育能力的后代。研究人员表示,这为在试管中产生男性生殖细胞提供了迄今为止最全面的模型。  多能干细胞(Pluripotent Stem Cells)是一类具有自我更新、自我复制能力的多潜能细胞,它不仅可以帮助我们理解人类发育过程中的复杂事件,更重要的是,它在器官再生、修复和疾病治疗方面极具应用价值。此前,国内外都已经拥有了利用干细胞培育人造精子的案例,但是,很少有研究会考虑培育阶段的关键生理过程,而此次发表的研究,则填补了这一空白,以一种忠实于发育和生理学的方式在体外重建了男性生殖细胞发育过程。  男性生殖细胞发育包括三个不同的阶段:第一阶段开始于原始生殖细胞(PGC)的规范化,并通过表观遗传重编程将其分化为生殖细胞 第二阶段涉及男性的性别决定以及随后的精原细胞/精原干细胞(SSC)的分化,这一阶段将同时获得雄激素表观基因组 第三阶段是精原细胞/精原干细胞的精子生成阶段,通过减数分裂和精子生成产生单倍体精子。  研究人员模拟了这一自然发育阶段来培育人造精子:首先,将干细胞分化为原始生殖细胞 然后分化为精原细胞 最后分化为精子。其中,第二阶段面临的挑战最大,先前建立的小鼠精原干细胞制造方法所需的培养时间长,比在体内分化慢一周左右,并且生成精子的效率较低,不到20%,因此,研究团队决定对这一分化过程进行优化。  (图注:在小鼠模型中体外重建雄性生殖细胞发育流程图)  针对第二阶段,研究人员建立了一种“重建睾丸新方法”(new reconstituted testis method),改进中间培养液,以气相-液相培养法制造出雄性生殖细胞。他们在8种不同的条件下测试了10000多个细胞。幸运的是,分化得到的精原干细胞与小鼠睾丸中的细胞有许多共同的特性,包括关键基因的表达、表观遗传学以及逆转录转座子的瞬时上调。  为了证实分化得到的精原干细胞与体内产生的相同,研究人员将这些精原干细胞注入到小鼠睾丸,让它们发育成精子细胞,然后收集这些精子并注射到卵子中形成胚胎。这些胚胎最终帮助小鼠成功产下健康、可育的后代。  此次的研究,向我们真实再现了雄性生殖细胞发育的第二阶段,同时也表明了将小鼠多能干细胞分化为精原细胞样细胞和健康精子的可行性,而这一试验下的培育过程,让多能干细胞分化出的精原细胞在体内和体外均具有强大的生精功能。随着生物技术的进一步迭代,体外配子形成研究将成为促进基本生殖细胞生物学和创造新医学应用的基础。希望这一技术研究能够带来更快速的进展,为更多群体谋福音。
  • 全航程监测海水pH值 北冰洋成全球海洋酸化“放大镜”
    p  航程12000多海里,执行我国第九次北极科学考察的“雪龙”号9月26日回到母港——位于上海的中国极地中心码头。/pp  在本次科考中,科考队以“雪龙”号为平台,围绕海洋酸化等热点问题,进行了深入全航程监测。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a9f1a932-2366-451c-b917-28209df4f667.jpg" title="工作人员取冰.jpg" alt="工作人员取冰.jpg"//pp  什么是海洋酸化?在北冰洋开展海洋酸化研究有何特别意义?目前北冰洋酸化研究存在什么困难?/pp  全航程监测北冰洋海水pH值/pp  和全球变暖“祸出同因”, 海洋酸化同样源于人类向大气过量排放的二氧化碳。/pp  不同的是,全球变暖是由于排入大气中的二氧化碳温室效应作用,海洋酸化是溶入海水中的二氧化碳和水发生化学反应,产生大量碳酸根和氢离子,变成北冰洋“汽水”。随着溶于海水的二氧化碳不断增加,海水pH值和碳酸钙饱和度持续下降。/pp  走航观测是本次海洋酸化研究的一个重要组成部分。正因如此,对自然资源部海洋三所助理研究员祁第来说,从上海出发,经过日本海、鄂霍次克海、白令海,直到北冰洋高纬海区,以及自北冰洋返回上海,“雪龙”号69天的航程具有特别意义。/pp  “船开出去后,借助船体加装的高精度pH走航观测系统,每隔20分钟,我们就能获得表层海水的高时空分辨率数据,初步统计,此次北极科考获得了两千多个点的、跨越多个经纬度的北极大空间尺度的高分辨pH走航数据。”祁第告诉记者。/pp  海洋酸化是个很缓慢的过程,如果精度不高这种变化根本看不到。祁第说,这次科考中除了pH走航系统能进行全航线监测外,还设置了40多个水文站位。水文站位采样,是将重达200多公斤的CTD放入海中进行相关作业。CTD由24个10升的采水瓶和一些测试仪器组成。每下降到一定深度,采水瓶会自动采集海水样品。船上实验室的电脑也会实时接收并显示仪器观测到的海洋数据。/pp  祁第告诉记者,此次作业中,CTD下沉至4000多米的海底,一般需经过4个多小时,才能完成作业。尽管采样工作量大,却是获取海洋全水深酸化数据的最可靠手段。此外,水文站位的表层数据还可以和走航数据进行比对校正,确保了走航观测数据精度的可靠性。/pp  为了解海冰覆盖下的海水酸化状况,本次考察设置了9个短期冰站和1个长期冰站。当船到达某一个冰站,工作人员将搭乘从船上放下的小艇,行至浮冰上,借助冰芯钻取及采集手段、半自动采水系统采集样品,并利用海洋环境多参数分析仪,现场分析温度和盐度。但冰站作业却是探究海冰融化驱动酸化机制的最直接办法。/pp  酸化比太平洋或大西洋等快4倍多/pp  1999年,经国务院批准,我国首次北极科学考察队搭乘“雪龙”号极地科学破冰船首航北冰洋。当年的科考任务中,把如今仍不被很多人所熟悉的海洋酸化研究列入其中,正是时任领队兼首席科学家陈立奇研究员主持。/pp  上世纪80年代,作为我国最早选派到美国学习全球变化科学的学者之一,陈立奇参与了“海气实验计划”的全球计划。大量实践和研究使他敏锐地意识到,人类活动对全球变化的作用,已经接近并超过自然变化的强度和变率。/pp  “从工业化到本世纪初,海洋平均pH下降0.1的时间,从每百年单位进入每十年。”谈及研究的初衷,陈立奇回忆,当时的推测是,在这种全球变化背景下,作为生态系统结构简单、对气候和环境变化也最敏感的地区,北冰洋会首先感应到这种酸化加速并被放大。/pp  过去20年,北极升温幅度是全球平均升温的6.7倍。北极快速升温导致北冰洋海冰大量融化,每年夏季开阔水域超过1000万平方公里,高浓度的二氧化碳容易入侵北极海水,导致其上层水体的酸度升高。/pp  与此同时,全球变化和北极变暖引起的北极海洋环流和大气模态异常,让北冰洋酸化雪上加霜。北冰洋海冰覆盖面积快速后退,诱发太平洋携带“腐蚀性”的酸化海水大范围入侵,这也是导致北冰洋酸化海水快速扩张的最主要原因。/pp  如今多项研究已证明,北冰洋是全球海洋酸化“领头羊”。/pp  “北冰洋是我们观测到的第一个如此迅速且大范围、长时间酸化加重的大洋,比在太平洋或者大西洋观测到的结果要快4倍以上。”祁第说,历经9次北极科考,基于对过去20年来所有横穿北冰洋航次数据的精细分析,结合历次我国北极科考航次的数据集成后发现,北冰洋酸化水体以每年1.5%速度快速扩张,并预估酸化水体将在本世纪中叶覆盖整个北冰洋。/pp  组成全球观测网,用数据说话/pp  2016年,一则新闻引发关注。在澳大利亚东部海岸绵延2300公里的“国宝”大堡礁,由于珊瑚大规模白化,已导致北部和中部区域约35%的珊瑚死亡或濒临死亡。白化现象最严重的部分珊瑚礁中,一半以上珊瑚已经死亡 剩余珊瑚中有一部分无法从白化恢复正常,死亡比例将进一步上升。/pp  海洋酸化带来的影响打破了地理边界。/pp  在北冰洋,翼足目类海螺是北冰洋食物链中重要的一环,是北极三文鱼和鲱鱼重要的食物。2013年发布的《北极海洋酸化评估:决策者摘要》,指出北极海洋正在酸化,并对海洋生物和渔业资源构成威胁。/pp  祁第解释,在pH值较低的海水中,为了保护自己,这些钙化生物会长得越来越小、外壳越来越厚。作为饵料,它们的价值也会下降,这将影响渔业和水产养殖等,进而通过食物链破坏整个生态系统。/pp  从时间横轴来看,从第三次北极考察开始,我国北极科考酸化研究安装了船载走航二氧化碳观测系统,不仅可以观测海洋吸收二氧化碳的量和潜力的变化,还可以为评估海洋酸化提供重要数据 基于中美国际合作,第四次北极科考开发的净群落生产力走航观测系统,扩展了生物过程对海洋酸化的影响研究和贡献评估。/pp  祁第表示,当前海洋酸化演化成全球生态环境危机,尽管在北冰洋开展海洋酸化研究有着“一叶而知秋”的重要意义,但也面临重重困难,数据是一大瓶颈。/pp  目前来自欧盟、美国、加拿大、日本和韩国等的科学家,都对北冰洋海洋酸化的研究给予了高度关注,并对北极陆架海域和南部海盆海水的酸化状况、海冰融化、生物过程、太平洋冬季水入侵影响等进行了研究。面对全球大洋研究最为匮乏的区域之一,这些国家的科研人员同样受困于高时空尺度的数据。/pp  几年前我国提出了以北冰洋和北太平洋酸化为重点海区的观测网计划(nPAOA-ON)。“我们对北冰洋酸化的研究表明,在全球气候变化驱动下的海洋酸化没有国界,人类需要携手聚焦典型海域酸化实时监测,组成全球观测网并对酸化趋势和影响评估,采取应对和减缓措施,以构筑保障海洋生态屏障。”陈立奇说。/pp  此次科考中,我国同样邀请了法国、美国科学家,乘坐“雪龙”号采集海洋酸化数据,就这一全球环境热点问题开展科学合作。/pp  “就目前的研究而言,海洋酸化的损害后果仍难以评估。”但祁第可以肯定的是,要了解酸化对海洋生态系统意味着什么,需要用数据说话,开展长期监测研究。/p
  • 又一篇nature!Panta助力精子特异性溶质载体SLC9C1的结构解析
    01研究背景SLC9C1是精子中特异的溶质载体,属于阳离子/质子逆向转运蛋白SLC9超家族,其表达与精子数量和活力直接相关。SLC9C1包含运输结构域(TD),电压感应结构域 (VSD)和环核苷酸结合结构域 (CNBD)。VSD感知的膜电压如何激活转运体中的离子交换机制一直不清楚。来自海德堡大学的Cristina Paulino课题组在Nature上发表了题为“Structures of a sperm-specific solute carrier gated by voltage and cAMP”的文章,解析海胆SLC9C1的结构,并揭示了三个功能域是如何耦合。文中使用NanoTemper Panta分析配体对SLC9C1的构象的影响。02案例解读https://doi.org/10.1038/s41586-023-06629-wSpSLC9C1以同二聚体的形式组装,通过结构解析,作者明确识别SpSLC9C1不同的结构域:TD、VSD和CTD(包括CNBS和CH1-9)。图1:SpSLC9C1在序列水平上的结构域排列环核苷酸可以使得SLC9C1在静息电位激活,cAMP的激活效果比cGMP高。作者又解析了SLC9C1在cAMP与cGMP存在的情况下的结构(图2A)。发现结合cAMP的SLC9C1结构有很高的构象异质性,特别是CTD。分析发现cAMP破坏了β-CTD之间的二聚体相互作用,导致CTD偏离对称轴。为了进一步表征cGMP和cAMP结合对SpSLC9C1的影响,作者分析分离的CTD (S946-E1193, CNBD和β-CTD) 在加入cAMP和cGMP后Tm的变化。从结构信息来看,cGMP的加入未引起SLC9C1构象上明显改变,对应的ΔTm变化可能很小。因此,需要一种高精度和重复性的方法进行检测。nanoDSF技术检测Tm精度为±0.1℃,避免重复性差造成的假阴性问题。实验时,无需加入染料,也不存在染料分子造成的不兼容或者对蛋白的其他影响。nanoDSF检测显示,环核苷酸诱导CTD的热稳定性增加,其中cAMP产生6°C的位移,而cGMP仅观察到2°C,结果证实了cAMP对SpSLC9C1有较高的增强作用。图2:A.加入cGMP和cAMP后SpSLC9C1 -CTD结构;B.Panta nanoDSF模块检测SpSLC9C1 -CTD(蓝色)以及加入cGMP(紫色)和cAMP(橙色)后Tm综上,cAMP结合在CNBD结构域后也可以破坏β-CTD的相互作用,使其可以在更接近静息电位下被激活,进而进行钠/氢交换,揭示了SLC9C1电压调节与cAMP调节的钠/氢交换机制。03产品技术优势Panta nanoDSF模块具有极高数据重复性和准确性,确保您获得准确的Tm值。实验时无需加入染料,操作简单的同时,保证了实验结果。此外,Panta整合了DLS、SLS、背反射和nanoDSF四大检测模块,只需一份样品,便可以获得多种稳定性参数。PR Panta蛋白稳定性分析仪
  • “浙大系”资本图谱:掌控聚光科技等393家上市公司
    p  一件红色短袖,一副大框眼镜,5月20日,浙大校庆120周年前一天,巨人集团董事长史玉柱出现在浙江大学紫金港校区时,还是这身标志性着装。当天,这位浙大数学系毕业生宣布向母校捐赠5000万元。/pp  从1897年5月21日求是书院(浙江大学前身)开办至今120年,浙大秉承“求是创新”的校训,在培养了大批名师大家的同时,还涌现出大量商界名人。在2016年胡润百富校友榜中,浙大以38人排名第一,比清华多出16人。从浙大毕业的首富正是史玉柱,身家为540亿元人民币。在史玉柱捐赠的同一天,浙大2003届毕业生吴艳和王麒诚夫妇宣布向母校捐赠1亿元。在胡润研究院发布的《2016胡润80后富豪榜》中,创立汉鼎宇佑的这对夫妇,以245亿元的财富登顶。/pp  对从浙大走出的学子来说,变革里的中国经济无疑开启了空前的机遇。带着求是创新的共同标签,浙大学子在各地生活、工作,在完成人生理想的同时,也撬动着巨大的商机。/pp  strong盛产富豪的高校/strong/pp  除史玉柱和吴艳夫+外,在浙大120周年校庆前夕,捐赠的校友还有多位知名商人。/pp  5月16日,浙江通策控股集团有限公司董事局主席吕建明宣布向母校捐赠2亿元。吕是杭州浙大校友会会长,毕业于中文系。不独商业大佬,还有更多捐赠不为外界所知。浙大校友会的一位人士告诉时代周报记者,一家名为中商惠民的校友企业送给浙大的生日礼物,是120万瓶水,用8个火车车皮从西藏运到杭州。/pp  除直接捐赠外,今年5月,国内还成立了三只与浙大有关的投资基金,分别为浙大-华融发展基金、浙大校友紫金港未来创新母基金和浙大Z20基金,资金管理规模共超250亿元。浙大-华融发展基金由浙大、华融证券和上海遂真投资管理有限公司成立,总规模为120亿元,以浙大系上市公司和校友企业为重点考察和投资对象 紫金港未来创新母基金由浙商创投、紫金港资本和浙大友创投资三家浙大校友投资机构联合杭州银行发起,总规模预计120亿元,首期基金已成功募集20亿元,该基金主要关注领域包括人工智能、医疗和高端装备制造等 Z20基金由20名浙大企业家校友共同出资设立,首期规模10亿元。/pp  Z20校友基金出资人、浙江盘石信息技术股份公司董事长田宁告诉记者,浙大为他的创业之梦提供了成长的沃土,帮助他克服创业之路上的困难,这让他心怀感激,希望通过投资收益反哺的新型捐赠模式,聚焦创新创业,支持母校建设。值得一提的是,上述三只基金拟将投资收益捐赠给浙大,以Z20基金为例,会将投资收益和业绩报酬的50%反哺于浙大。/pp  近几年,浙大受捐收入增长明显,不独因为校庆。记者查阅近几年的《浙大教育基金会年度工作报告》(以下简称《报告》)显示,浙大受捐收入,从2013年、2014年的3亿多元涨至2015年的4.5亿元左右。境内外捐赠数额均呈现上涨势头,相比2013年,2015年的“境内捐赠”和“境外捐赠”收入分别增长近1亿元和3000万元。/pp  浙大受捐收入增长与浙大校友圈的强大密不可分。去年11月,胡润研究院发布《胡润百富榜校友会特别报告》显示,盛产富豪的高校中,第一名是浙大。胡润表示:“浙大排到第一,在很多人的意料之外。但在我们百富榜上,浙商人数是最多的。”/pp  strong在中国的商业版图上,从浙大毕业的商人俱乐部群星闪耀,囊括了浙江最有声望的老板,如海康威视的陈宗年、绿城的宋卫平、浙大网新的史烈、万丰奥特的陈爱莲、通策医疗的吕建明、聚光科技的王健和康恩贝的胡季强等。/strong/ppstrong  总市值超6万亿元/strong/pp  浙大系在高校系乃至整个A股市场,都积聚了极大的能量。/pp  5月20日,浙大管理学院科技创业中心发布的《浙江大学创新创业生态蓝皮书》显示,浙大系上市公司(包括A股、新三板上市公司、海外上市公司)达393家,浙大毕业生现任上市公司创始人、董事长、总经理级别的有402人,总市值65856.41亿元人民币,横跨浙大36个学院,纵越56届毕业生。这其中,被视为浙大嫡系的当属浙大网新和众合机电。浙江大学是浙大网新的实际控制人,而众合机电前身为浙大海纳,是首家在深交所上市的校企。/pp  从浙大系上市公司的领域分布上看,TOP3分别为制造业、企业服务与环保新能源。其中,仅制造业单领域在所有上市公司中占比就高达33.25%,这与浙大理工科的强势实力不无关系,目前,浙大的机械工程、控制科学与工程、光学工程等皆为一级学科国家重点学科。/pp  浙大系上市公司管理层中,校友人数较多的专业是机械工程学系、理学院、管理学院、化学工程与生物工程学系及电气学院。比如,来自机械工程学系的上市公司掌门人共12人,行业多集中在装备制造和电子信息领域,如杭锅股份董事长吴南平、苏试试验董事长钟琼华、晶盛机电董事长邱敏秀。/pp  浙大系上市公司的地域分布呈“一个中心,四个重点”的特点,除浙江占比62.76%,北京、上海、江苏、广东四地共占比24.35%,此外,另有若干家分布在硅谷、加拿大、英国、新加坡等地。目前,浙大系创业项目落户杭州的比例高达51.93%,远超排名第二的上海与第三的北京总量之和。以杭州为圆心,浙大正向全国乃至全球输送源源不断的创新创业力量。从分布领域看,浙大毕业的亿万富豪,分布领域最为广泛的是企业服务领域,以18.87%的占比高居榜首,其次为硬件领域,占比15.21%,金融领域以11.26%居第三位。/pp  393家浙大系上市公司中,浙大毕业生现任公司创始人、董事长、总经理级别达402人,较知名的如巨人集团史玉柱、步步高集团段永平等,这些大型公司构成了浙大毕业生在创新创业的强大产业背景,也为浙大人的创业环境提供如资金、人才等强有力的资源支持,夯实了创业基础。/pp  strong共同的基因/strong/pp  优秀高校是中国商业人才的黄埔军校,“有共同的语言才能聊在一起,校友间有相同的文化和教育背景, 即使许多年后也更志同道合能走到一起。”微链联合创始人周侃奇告诉时代周报记者,周毕业于浙大管理学院,目前微链的另两位合伙人也均为浙大毕业。/pp  “企业发展需要资源整合,最重要的资源就是人才,同为校友无疑使创业者之间更容易信任、联合和沟通。”周侃奇说道。在他看来,同门间、同级、上下届间的联系都比较直接,而论坛、校友会、基金会等,都是联系校友圈的良好舞台。/pp  杭州石头教育公司的陶仁毕业于浙大国际文化系,这位80后创业者告诉时代周报记者,在创业圈里,但凡提到自己是浙大毕业,总是会格外受到投资人特别是浙大系投资人的青睐。这带来一种强烈的身份认同感。/pp  陶仁称,在北京高校校友的饭桌上,很多人谈的都是时政和娱乐,而在浙大校友的饭桌上,很多人谈的都是商业模式。在盘石信息股份公司董事长田宁看来,“求是创新是所有浙大系企业家共有的精神气,也是这个创新创业的时代赋予的使命。”/pp  毕业于浙大动物学院的田宁从1999年创业至今,共经历了3次创业,从最初的卖计算机硬件,到2004年做4A广告业务,再到2012年自主研发了盘石网盟。/pp  “公司的每一次变革,都离不开藏在骨子里的那种求是创新的精神。”田宁告诉时代周报记者,与老一辈的浙大系实业家相比,年轻的浙大创业者可能更加互联网化,但不管是实业还是互联网经济,浙大系企业家讲究踏实,要服务口碑,这是浙大精神深入骨髓的求是魂。/pp  如今在国内,浙大校友的身影活跃在各地的创投圈,有一串长长的投资人名单,包括浙商创投的陈越孟、紫金港资本的陈军、经纬中国的黄云刚、IDG资本的俞信华和朱建寰、银杏谷资本的陈向明、华旦天使张洁均为浙大系投资人,这些手握重金的学长学姐们,为后来走上创业路的浙大校友提供了天然的资本优势。/pp  校友关系不仅是以感情为纽带的关系,还是实实在在的商业关系。去年12月18日,由浙商创投、紫金港资本等校友企业发起的“浙大紫金港未来创新母基金”启动,拟在未来5年内达到120亿元的规模,以支持校友创业、创投和母校的教育、科研建设。/pp  在陶仁看来,在浙江,“浙大系”是比阿里系更低调的一支学院派商业力量,浙大系背景的商圈涵盖了投资人、创业者和行业大佬等多个层级,“涉及浙大的项目有数百个,由三部分构成,第一个是浙大的创业者,第二个是投资机构,很多都是直系学长办的投资机构,第三个是很多做到上市公司的资深校友。”目前,受市场青睐的如滴滴出行创始人陈伟星、摩拜单车创始人胡炜炜、蘑菇街创始人陈琪等,都是浙大系创业者的中坚力量。/pp  “浙大系是目前中国创业大潮的领军者,对于浙大人来说,浙大精神所呈现出来的适变与创新,已经深入浙大人的血液,提醒着我们在遇到困难时能积极进取。”田宁说道。/p
  • 新品!博鹭腾携五大系列新品亮相Analytica 2024
    Analytica 2024 慕尼黑国际分析生化博览会(以下简称Analytica 2024)于当地时间4月9日正式启航,博鹭腾在展会期间隆重举行新产品发布会,重磅亮相五大系列新产品。博鹭腾总经理罗文波博士,运营总监陈歆女士,市场部经理魏宇清先生共同为新品揭幕及剪彩。罗文波博士为新品发布致揭幕辞罗文波博士提到,从08年作为观众到24年成为展商,这其中经历了国产设备飞速发展的16年,博鹭腾自创立以来一直走自主研发的道路,坚持不断创新,付出了无数的努力才能站在这里,走出中国,走向世界。这是我们第一次在海外参加慕尼黑国际分析生化博览会,希望以此为契机,成为世界级的科学仪器供应商,创国际品牌。同时我们会在本次展会上与全球同行深入交流与学习,建立合作伙伴关系,共同塑造更美好更具合作性的未来。同时罗文波博士也向来到现场的全球客户介绍本次发布的新产品,他们对本次推出的新品赞不绝口,更有部分客户当场表达与博鹭腾展开深度合作的意愿。新品速览全自动蛋白印迹处理系列全自动蛋白印迹处理系统通过集成自动移液系统,自动完成Western Blot实验中关键步骤的自动化处理,包括膜的封闭、抗体孵育、洗涤等步骤,可替代传统WB实验中繁琐、机械、重复、枯燥的人工操作,并能提高WB实验结果可重复性,为WB实验提供了一种高效便捷的解决方案。WB-1200Auto 全自动蛋白印记处理系统● 产品特点 ● ✔ 多通道最多可进行多达12块膜/胶的同时操作,每个槽位程序独立运行。✔ 标准化无需人员值守, 即可实现孵育和洗涤等过程的自动化和标准化处理,提高实验可重复性。✔ 低温制冷系统不仅可以在孵育过程中低温制冷,从而延长抗体的孵育时间,还可以在试剂存储区制冷,实现试剂的长时间保存。✔ 低成本系统支持传统实验中的试剂,无专用试剂,且可设置试剂的自动回收,实现重复利用。✔ 避免交叉污染系统通过自动更换移液枪头的方式进行加液,可完全避免试剂的交叉污染。✔ 液面监测系统配备液面监测系统,可自动监测系统运行过程中是否吸取足够量抗体或buffer,保证实验所需试剂用量准确。WB-600Pro 全自动蛋白印记处理系统● 产品特点 ● ✔ 多通道更高效最多进行多达6块膜/胶的同时操作,每个槽位程序独立运行更高效。✔ 标准化无需人员值守, 即可实现孵育和洗涤等过程的自动化和标准化处理,提高实验可重复性。✔ 低温制冷系统不仅可以在孵育过程中低温制冷,从而延长抗体的孵育时间,还可以在试剂存储区制冷,实现试剂的长时间保存。✔ 低温制冷抗体孵育环节可低温制冷,支持长时间孵育抗体。✔ 低成本系统支持传统实验中的试剂,无专用试剂,且可设置试剂的自动回收,实现重复利用。✔ 避免交叉污染系统可实现每次移液后的液路自动清洗,减少交叉污染的发生。智能视界成像系列桌面型智能成像系统,支持语音及手势控制,让实验室充满科技的声音。GelView 4000Lite 智能视界凝胶成像系统GelView 9000Lite智能视界化学发光成像系统● 产品特点 ● ✔ 高分辨率该系列产品均采用高分辨率相机,能够获取更加清晰的图片。✔ 智能控制在博鹭腾红外感应技术的基础上,增加中英文双语语音控制,让您的实验室充满科技的声音。✔ 体积小巧仅相当于一台PC主机大小,大大节省实验室空间。SkyView多模态成像系列SkyView不仅可以用于光学成像,还可通过CT的方式获取结构信息,并创新性地将强大的光学信号处理算法与CT获取的动物真实三维结构进行匹配和融合,进而获得动物体内光学信号的位置、深度、大小等信息,实现多模态的成像能力。SkyView小动物活体CT多模态融合成像系统● 产品特点 ● ✔ 强大的光学成像能力系统采用低温制冷CCD相机,可满足发光成像、荧光成像、切伦科夫成像的需求,搭载全新的光谱分离技术,进一步提升多通道荧光成像的处理能力。同时具备出色的光学三维成像功能,可以对光学信号进行多维度分析处理。✔ 高分辨率的结构成像系统搭载可360°旋转的射线源和高分辨率平板探测器,在进行结构成像时保持小鼠姿态不变,提升扫描精度的同时减少小鼠移动带来的误差。✔ 多模态融合成像能力光学成像结果可以与CT成像结果匹配分析,在算法支持下完美重构动物体内光学信号的位置、深度、大小等信息,实现真实的动物三维成像。DXA活体成像系列DXA活体成像系列是在原有活体成像系统的基础上增加了双能X射线成像技术,其不仅能够实现原有的活体成像功能,而且能够借助双能X射线源和线阵式探测器实现动物的高精度结构成像,并可分析得到骨骼密度、骨骼含量、脂肪含量、肌肉含量、骨面积等体质参数,进一步拓展活体成像的应用范围。AniView Phoenix X全光谱动物活体成像系统● 产品特点 ● ✔ 全光谱成像系统采用双相机设计,科学级制冷CCD相机用于可见光和近红外一区波长的成像,而低温InGaAs相机可用于近红外二区波长的成像,因此可实现 400-1700nm 波长范围内的全光谱成像。✔ 强大的荧光成像能力系统采用更多孔位的滤光片轮,大大提升了发射滤光片的装载数量,从而可以实现荧光成像的光谱分离功能。✔ 卓越的X光成像能力系统采用可设置不同强度的X射线束,能够对动物不同组织进行更为精准的区分,因此可以获取动物骨骼、脂肪、肌肉等更多体质信息。而线阵式平板探测器的使用,能够实现和光学成像完全相同的X光成像视野,实现多只动物的同时扫描,并进一步提升X光图像和光学图像叠加的精度。✔ 更安全系统可调节X光成像时的能量密度,从而保证小鼠所受到的辐射剂量不会影响正常生长,而且经过特殊设计的防护箱体能够实现远低于行业标准要求的辐射剂量,保证实验人员的安全。AniView X 多模式动物活体成像系统● 产品特点 ● ✔ 高灵敏度系统采用深度制冷CCD相机,配合大光圈镜头可实现生物发光的高灵敏度检测。✔ 强大的荧光成像能力系统采用更多孔位的滤光片轮,大大提升了发射滤光片的装载数量,从而可以实现荧光成像的光谱分离功能。✔ 卓越的X光成像能力系统采用可设置不同强度的X射线束,能够对动物不同组织进行更为精准的区分,因此可以获取动物骨骼、脂肪、肌肉等更多体质信息。而线阵式平板探测器的使用,能够实现和光学成像完全相同的X光成像视野,实现多只动物的同时扫描,并进一步提升X光图像和光学图像叠加的精度。✔ 更安全系统可调节X光成像时的能量密度,从而保证小鼠所受到的辐射剂量不会影响正常生长,而且经过特殊设计的防护箱体能够实现远低于行业标准要求的对外辐射剂量,保证实验人员的安全。本次Analytica 2024 慕尼黑国际分析生化博览新品发布圆满成功,这五大系列新品不仅极大地丰富了博鹭腾既有产品线,为广大用户提供更高性能、更多应用、更加便捷的实验工具,同时还展示了博鹭腾创新的理念和能力以及对产品品质的一贯追求。博鹭腾始终坚持以用户需求为导向,结合尖端科技与人性化操作,确保每一位使用者都能在高效工作的同时,体会到科技的力量。
  • 纳米“放大镜”可将光线放大一万倍
    美国威斯康星大学麦迪逊分校的科学家日前开发出一种能将光线放大一万倍的光学设备。让人称奇的是,这种神奇的“放大镜”只有几纳米大。研究人员称,该研究有望大幅提升相机弱光拍摄性能,在提高太阳能电池的转化效率上也有很大潜力。相关论文发表在近日出版的《物理评论快报》杂志上。  光在某些方面和声音很像,可以产生共振,借助这种方式可将周围的光线放大。威斯康星大学麦迪逊分校的科学家,正是借助这一原理制造出了纳米“放大镜”。它实际上是一种纳米共振器,该设备能让光的波长变短,收集大量的光能,然后在一个非常大的区域将其散射出去。这意味着它的散射光能用于成像,能像放大镜一样,放大物体的光学尺寸。  负责此项研究的该校电子与计算机工程学助理教授余宗福(音译)说:“就像琴弦能让周围的空气发生振动,产生美妙的音乐一样,这个非常小巧的光学器件能从周围吸收光线,产生让人惊讶的强大输出。”  余宗福说,他们正在开发基于该技术的光电传感器,这样的设备将能帮助摄影师在弱光条件下拍出图像质量更好的图像。在成像领域,这样的能力要显著优于传统的玻璃和树脂镜片,因为这些传统光学材料更容易受到自身尺寸和光线方向的影响。  鉴于纳米共振器能吸收大量光线的能力,该技术在提高太阳能光电转化效率方面也具有很大潜力。由于纳米共振器具有较大的光学截面,也就是说,其发光尺寸远远要大于其自身实际物理尺寸的大小,这样所带来的一个好处是,可以摆脱在类似的系统中经常会出现的、让人头痛的发热问题,让被动散热成为可能。  研究人员称,这种纳米共振器对光散射能力显著优于之前的设备,在光传导和光传感领域开辟了一条新的途径。
  • 你想放大你的反应规模吗?
    ——合臣科技 进口国产 通用实验室仪器设备——在这篇文章中,我们采访了两家化学实验室1. 来自卡迪夫大学的科学家是如何用Reactor Ready 反应釜放大他们的实验2.来自Charnwood 分子公司的化学家是如何通过AVA实验室控制软件简化整个放大流程的一、在Reactor Ready反应釜中放大可持续聚合物合成点击上方观看采访视频Ben Ward 博士正在卡迪夫大学研究可持续塑料。他的团队需要放大他们的工艺,以合成足够的聚合物用于材料测试。Reactor - Ready实验室夹套反应釜允许他的研究小组将剂量从毫克放大到数百克。在这个视频中,Ben和Taylor解释了Reactor-Ready反应釜如何将他们的研究进展到一个完全不同的水平。“ 它本质上改变了运行规则”——Taylor Young,博士生, 卡迪夫大学二、使用AVA控制软件释放您实验室的潜力点击上方观看采访视频了解Charnwood 分子公司的化学家如何利用AVA实验室控制软件彻底改变他们的化学过程。通过AVA实验室控制软件,Charnwood 分子公司的化学家可以控制他们的Radleys Reactor Ready Pilot反应釜和 Lara CLR系统,即使是复杂的实验,他们也能够毫不费力地进行编程和运行,实现安全、可扩展和可靠的流程。还能够通过全过程数据记录将流程从较小规模无缝放大到较大规模。手动控制温度和乏味地调整通风柜中的剂量的日子已经一去不复返了。AVA实验室控制软件简化了整个过程,实现了温度控制、搅拌、液体定量等自动化。“ 这是一个很棒的软件,使我们能够以我们想要的方式控制我们所有的反应。”——Nick Griffiths-Haynes首席化学家, Charnwood 分子公司
  • 6大系列41种固定相,岛津新品ShimNex系列色谱柱重磅发布!
    津心匠造,慧启未来。岛津全新液相色谱柱ShimNex系列于2021年6月8日线上隆重发布。该款色谱柱,是岛津公司全流程研发、品控、应用开发的色谱柱产品,自此SGLC产品阵容更加壮大,服务与技术能力又上新台阶。研发初心伴随着分析测试领域日新月异的变化,液相色谱柱产品呈现多样、高效、品质统一的趋势。岛津公司顺应客户的需求,从研发、生产、品质管理、应用开发等方面,投入了近两年的时间,开发了这一款一系列包含6大系列41种固定相的ShimNex系列色谱柱。品牌概念ShimNex,传承SHIMADZU基因,蕴含岛津精心打磨的匠心品质,与岛津Nexera系列液相色谱仪一脉相承。岛津公司以精益求精的专业态度不断探索,以打造一款引领未来,更尖端更智慧的液相色谱柱为追求。同时,岛津公司也秉承一贯的“惠及客户”之宗旨,使ShimNex的性能更符合实际需求,与客户协作进取,合作共赢。适用领域该系列色谱柱应用领域广泛。可应用包括中药、化药、生物药、食品、化妆品在内的多种日常项目以及疑难项目,可以满足教育科研、医药、食品安全、环境化工、临床检验、公安司法、工业制造等领域的需求。产品阵容该系列产品包含六大系列,针对不同的项目,各具特色:n ShimNex CS C18高柱效、高保留、高分离,适合复杂组份分析n ShimNex WR 系列高惰性、耐碱柱n ShimNex UP系列规格丰富,实现方法的快速转移n ShimNex WP 系列300Å 大孔径色谱柱,适合大分子量样品分析n ShimNex HE 系列20种固定相,丰富的选择性n ShimNex 专用柱系列ShimNex S-NH2-SUG 糖类专用柱ShimNex S-NH2-TMG 甜菜碱专用柱ShimNex S-SAX-CS 硫酸软骨素钠专用柱ShimNex S-Sil-SB 大豆专用柱ShimNex S-C18-PR 经济型农残专用柱ShimNex S-C18-PAH 多环芳烃专用柱
  • 农产品所系统报道了血糖仪结合信号放大技术定量检测非葡萄糖靶标在食品安全领域的最新进展与挑战
    近日,农产品所肉类加工创新团队在《Journal of Pharmaceutical Analysis》(中科院一区TOP期刊,IF=14.026)在线发表题为“Personal glucose meters coupled with signal amplification technologies for quantitative detection of non-glucose targets: Recent progress and challenges in food safety hazards analysis”的综述文章。该文章系统报道了血糖仪结合信号放大技术定量检测非葡萄糖靶标在食品安全领域的最新进展与挑战。   血糖仪凭借购买成本低、测试量小、操作简单和定量结果可靠的优势,已成为数百万糖尿病患者不可或缺的一部分,也是当下医疗诊断领域最成功的即时检测设备之一。当前研究者们发现通过血糖仪与纳米材料负载多酶标记、核酸扩增、DNA酶催化、响应性纳米材料包封及其他信号放大技术结合,可有效应对食品基质效应、危害物痕量、检测时间长和资源匮乏等快检问题。血糖仪在食品安全危害分析领域展现出巨大潜力。   本文系统报道了基于血糖仪传感策略的基本检测原理,包括目标识别、信号转导和信号输出。根据其结合不同信号放大技术对其进行了分类并讨论了血糖仪在食品安全领域中的未来前景和潜在机遇与挑战,为食品安全领域的现场快速检测提供了有价值的参考。农产品加工与营养研究所为论文第一通讯单位,肉类加工团队硕士研究生贺锋为论文第一作者,杜鹏飞博士为论文共同通讯作者。该研究获得了国家现代农业(肉羊)产业体系建设专项、山东省羊产业技术体系和山东省自然科学青年基金等项目资助。(撰写:杜鹏飞 核稿:刘丽娜)   文章亮点:   1. 血糖仪是检测食品危害物的有效工具   2. 描述了基于血糖仪生物传感策略的原理   3. 讨论了血糖仪在生物传感应用中的优缺点   4. 展望了血糖仪在食品安全领域的未来挑战和前景
  • 中国科大彭新华教授团队实现新型自旋量子放大技术
    中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室彭新华教授研究组在自旋量子精密测量领域取得重要进展,首次提出和验证了Floquet自旋量子放大技术,该技术克服了以往只在单个频率处量子放大的局限性,实现了多频段极弱磁场信号的量子放大,灵敏度达到了飞特斯拉水平。相关研究成果于6月9日以“Floquet Spin Amplification”为题在线发表于著名国际学术期刊《Physical Review Letters》上[Phys. Rev. Lett. 128, 233201 (2022)],并被选为“编辑推荐(Editors’Suggestion)”文章。现代自然科学和物质文明是伴随着测量精度的不断提升而发展的。随着量子力学基础研究和科学技术的发展,通过原子、分子、自旋等物理系统可以实现微弱信号的量子增强放大。相比于基于经典电路的传统放大技术,量子增强放大受限于更低的量子噪声且具有更高的放大增益,为提升测量精度提供了强有力的研究手段,因此受到大家的广泛关注和研究。目前,量子放大技术已经在诸多测量过程发挥不可替代的作用,催生出许多革命性成果,例如微波激射器、激光器、原子钟,甚至宇宙微波背景辐射的首次发现等,诺贝尔物理学奖也曾多次授予相关领域。然而目前对量子放大精密测量技术的探索仍然有限,实现信号放大主要依赖于量子系统固有的离散能级跃,由于可调谐性的限制,量子系统固有离散跃迁频率往往无法满足放大需要的工作频率,因此限制了量子放大器的性能,如工作带宽、频率和增益等。如果能够克服以上困难,量子放大技术的性能将可以得到很大改善,对探测极弱电磁波和奇异粒子等基础物理和实际应用具有重要意义。成果示意图:(a)Floquet能级;(b)Flqouet量子自旋放大器原理图;(c)磁探测灵敏度。针对以上难题,本文研究人员提出了Floquet自旋量子放大技术,成功克服了以往探测频率范围小等限制,实现了对多个频率的极弱磁场放大。这项技术得益于该组之前提出的“自旋放大技术”[Nat.Phys. 17, 1402 (2021)]和“Floquet调制技术”[Sci. Adv. 7(8), eabe0719 (2021)],将二者有机结合,从而将量子放大技术推广到Floquet自旋系统:利用Floquet调制技术调控自旋的能级与量子态,将固有的二能级系统(如129Xe核自旋)修饰为周期性驱动Floquet系统,从而具有很多独特的性质,使得系统形成了一系列等能量间距分布的Floquet能级结构,在这些能级之间可以发生共振跃迁,因此有效拓广了磁场放大的频率范围。通过理论计算和实验研究,首次展示了Floquet系统可以实现多个频率待测磁场2个数量级的同时量子放大,测量灵敏度达到了飞特斯拉级级别。该工作首次将量子放大技术扩展到Floquet自旋系统,有望进一步推广到其他量子放大器,实现全新的一类量子放大器——“Floquet量子放大器”。彭新华研究组长期瞄准量子精密测量领域,利用量子精密测量技术来解决世界前沿科学问题。包括于2018年自主研发出超灵敏原子磁力计,并且利用该技术实现了无需磁场的新型核磁共振技术——“零磁场核磁共振”[Sci. Adv. 4(6), eaar6327 (2018)];于2019年至2020年发展新型原子磁力仪技术[Adv. Quantum Technol. 3, 2000078 (2020),Phys. Rev. Applied 11, 024005 (2019)],达到了国际领先水平的磁场探测灵敏度;通过进一步研究,于2021年实现了新型的自旋微波激射器,在低频段创造了国际最佳的磁探测灵敏度[Sci. Adv. 7(8), eabe0719 (2021)]。之后,该研究组将已发展的平台型量子精密测量技术用于寻找超越标准模型的新粒子,取得了一系列对推动学科领域发展有实质性贡献的研究成果。包括于2021年利用新型量子自旋放大器搜寻暗物质候选粒子,首次突破国际公认最强的宇宙天文学界限[Nat.Phys. 17, 1402 (2021)],以及实现了对一类超越标准模型的新相互作用的超灵敏检验,实验界限比先前的国际最好水平提升至少2个数量级[Sci. Adv. 7, eabi9535 (2021)]。中科院微观磁共振重点实验室江敏副研究员、博士研究生秦毓舒和王鑫为该文共同第一作者,彭新华教授为该文通讯作者。该研究得到了科技部、国家自然科学基金委和安徽省的资助。论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.233201量子自旋放大技术论文链接:https://www.nature.com/articles/s41567-021-01392-z
  • EKSPLA 公司喜获建造 10 千兆瓦激光系统的超级订单
    美国国家高能公司(National Energetics)和立陶宛艾克斯玛(EKSPLA)公司荣膺承建10拍瓦级激光系统。 National Energetics联合Ekspla公司共同签署了一份4000万美元的合同。这一开发团队旨在为欧盟在捷克共和国布拉格的“极端光基础设施光束项目(Extreme Light Infrastructure Beamlines facility,ELI-Beamlines)”开发和安装一套超高功率激光系统。 这套激光系统能够产生超过10拍瓦级超高峰值功率,将成为世界上功率最强的激光器。作为极端光基础设施光束项目(ELI-Beamoines)的四个主要光束线之一,能够扩展等离子体、高能密度物理、粒子加速、分子结构、生物及材料科学等领域的研究。 该团队经过长期严苛的选拔,最终从几个候选者中脱颖而出,成为中标人。德克萨斯州奥斯汀的National Energetics公司在拍瓦级高能量超快激光系统方面有多年的建造和使用经验。立陶宛首都维尔纽斯的Ekspla公司在激光器及电源制造方面拥有世界领先的开发经验。这两个主要团队成员之外,劳伦斯利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Labs,LLNL)将承担一个子合同,制造特种光栅并提供技术支持。最后,德国的肖特(Schott AG)公司将为大口径激光放大系统提供特种激光玻璃。ELI-Beamlines管理团队将会按期沟通和管控团队。 这套10拍瓦级激光系统是ELI-Beamoines项目开展过程的一个主要部分。捷克共和国科学院物理研究所的主任JanRidky教授说:“这个10拍瓦级激光系统合同的敲定是ELI-Beamlines项目进展的一个重要阶段。目前,该项目设计已经完成,未来设施的核心部分,所有激光系统的施工建设即将展开。我们非常高兴能够与这个团队合作,有National Energetics的主导,有Ekspla公司为该项目的关键技术瓶颈提供解决方案。这个10拍瓦级激光器建成后,ELI-Beamoines项目会获得唯一一个强大的工具,帮助欧洲及世界研究团队从本质上推进超强场前沿物理研究领域的发展。 这套拍瓦级激光系统的输出能量将超过1.5kJ,脉冲宽度接近150fs,重复频率为1个脉冲每分钟。系统利用了之前在奥斯汀德克萨斯大学建设拍瓦激光器系统时采用过的一些技术,例如光学参量啁啾脉冲放大和钕玻璃碟片介质高功率放大器两种激光玻璃介质组合技术。National Energetics开发的独特的液体冷却技术允许激光系统工作频率为20Hz,这比任何其他的千焦级蝶型激光器都快。这项技术适用于项目中激光器的前级部分。捷克共和国的ELI-Beamlines项目将致力于粒子加速和高能密度等离子体物理的研究。 这套激光系统在交货前将首先在德克萨斯州的奥斯汀完成组装测试,然后在ELI-Beamlines项目现场安装调试,并将在2017年完成。 National Energetics公司的董事长Todd Ditmire说:“National Energetics非常骄傲能够带领这个团队获得这个既刺激又具挑战性的激光器项目合同。这台激光器将提高目前实验室内激光技术所观测到的峰值功率的上限。这些技术在峰值功率和高能重复频率方面的提高将是引人注目的,毫无疑问,这在某些高能超快激光系统的未来发展中将会产生重要的影响。” Ekspla公司的首席执行官Kestutis Jasiunas提到:“我们非常高兴有机会参与创造10倍于目前能量强度的激光器系统,这将给科研工作者带来了新的机会,同时也鼓舞我们制造商迈向新的技术领域。”关于极端光基础设施光束项目(ELI-Beamlines): 极端光基础设施光束项目(Extreme Light Infrastructure Beamlines facility,ELI-Beamlines)是欧盟和捷克政府投资70亿捷克克朗(约$350 million)的一个项目。是欧洲ELI项目的三大支柱之一,其他两个项目位于匈牙利的塞格德和罗马尼亚的布加勒斯特。关于领先(National Energetics)公司: National Energetics是美国的激光器制造商,是高能超强激光器系统发展的领头羊,主要产品包括啁啾放大激光器和高能、高平均功率脉冲激光器系统。关于艾克斯玛(EKSPLA)公司: Ekspla是立陶宛的激光器、激光系统及激光部件的制造商,拥有20多年的设计生产经验,公司致力于高能激光系统、可调谐波长激光器、激光器电源及光电产品方面的高性能先进解决方案。
  • ThalesNano公司推出可实时监测的H-Cube连续流动氢化反应系统
    2010年5月17日,在各自领域均处于领先地位的ThalesNano公司和梅特勒-托利多公司正式宣布了一项合作计划。ThalesNano公司的H-Cube连续流动氢化反应系统与梅特勒-托利多的ReactIR&trade 流动池集成系统的结合俨然成为流动化学的新利器。 此项不仅融合了ThalesNano公司H-Cube连续流动氢化反应系统实时在线修改反应参数、在几分钟之内便可提高产量和优化选择性,还融合ReactIR&trade 可实时监测反应的特点。整合后的H-Cube连续流动氢化反应系统可以内部监测并通知用户是否所有的中间体或原料已反应完全,并且更适用于可能产生有毒/危险的反应中间体反应,使化学反应更便捷更安全。 这款H-Cube连续流动氢化反应系统也可应用于大规模合成:当ReactIR&trade 和H &ndash Cube Midi或H &ndash Cube Maxi(连续流动氢化反应放大系统)整合后,可监测工艺或生产过程中的化学反应中催化剂的活性,催化剂活性下降或催化剂中毒后,更换新催化剂柱。这将确保高纯度的产品,避免了不必要的废料的纯化费用。 Official ThalesNano website: www.thalesnano.com Official ThalesNano contact email: flowchemistry@thalesnano.com Official website: www.pynnco.com Contact Information: 美国培安公司 地址:朝阳区吉庆里14号佳汇国际A202 Email: sales@pynnco.com, Tel:010-65528800
  • 欢迎您参加工艺开发、中试放大及安全研讨会
    为了推进工艺开发、中试放大及安全的研究及应用,梅特勒托利多公司自动化化学部将邀请来自工业界和学术界相关领域的专家进行开放式的专题讲座,为您和您的企业、研究机构提供一个交流平台,使您在今后的实验室、工厂及工艺过程等研究工作中获得新的理念、新的技术和新的方法。本次研讨会将汇集来自国内外一流化工、医药公司的化学家、化学工程师和技术经理,他们将在会议上充分和与会者互动,分享各自的知识、方法和经验。会议时间:2007年9月19-21日(周三至周五) 会议地点:南京会议内容及主讲人 欢迎词及介绍 梅特勒托利多中国区实验室业务总经理 Eric Lim应用实时分析反应红外技术研究氧化交叉耦合反应 武汉大学 雷爱文教授工艺开发和中试放大工具:反应红外、Lasentec和全自动实验室反应釜技术的介绍 亚洲东北部 业务发展经理 Gregor Hsiao 博士工业应用案例分析:加氢反应、反应机理、实验设计策略等——反应红外技术与多釜反应器连用的实例分析 梅特勒托利多自动化化学瑞士区 Joerg Worlitschek博士关于稳定的化学反应的技术标准 反应红外技术 技术应用顾问 王建博士API原料药工艺放大的挑战 默克公司 Mary Stanik快速表征反应过程:RC1e最新领先技术_RTCalTM 和iControl软件 梅特勒托利多自动化化学瑞士区 Joerg Worlitschek 博士多项系统如结晶单元的特殊挑战:关于颗粒体系挑战的实践经验 动态颗粒分析系统 技术应用顾问 郑乾反应量热技术的介绍施贵宝制药有限公司 Simon Leung根据反应量热仪的敏感度及温度控制要求选择合适能满足特定的工业要求的仪器——用自动控温系统保证实验室操作的安全性、高灵敏度 梅特勒托利多自动化化学瑞士区 Joerg Worlitschek 博士 硝化和其他含能材料的化学反应:含能材料(火炸药)在国内市场的研究实例南京理工大学 陈网桦教授、博士监控格式试剂和其他加成反应累积危险的方法:反应红外和全自动实验室技术结合的应用实例分析反应红外技术 技术应用顾问 王建 博士RC1在原料药研制过程中的安全与放大药明康德 工艺研发高级主任 顾虹 博士监测潜在危险反应的快速工具 梅特勒托利多热分析部部门经理 陆立明点击获取邀请函 如需了解更多信息,请联系:梅特勒托利多自动化化学部技术应用顾问 郑乾 电话:+86 (021) 6485 0435转1757手机:+86- 139 1741 4182邮件:cathy.zheng@mt.com
  • 科学家试制新型“激声”放大器
    据美国物理学家组织网9月8日(北京时间)报道,在今年庆贺激光诞生50周年之际,科学家正在研究一种新型的相干声束放大器,其利用的是声而不是光。科学家最近对此进行了演示,在一种超冷原子气体中,声子也能在同一方向共同激发,就和光子受激发射相似,因此这种装置也被称为“激声器”。  声子激发理论是2009年由马克斯普朗克研究院和加州理工学院的一个科研小组首次提出的,目前尚处于较新的研究领域。其理论认为,声子是振动能量的最小独立单位,也能像光子那样,通过激发产生高度相干的声波束,尤其是高频超声波。他们首次描述了一个镁离子在电磁势阱中被冷冻到大约1/1000开氏温度,能生成单个离子的受激声子。但是单个声子的受激放大和一个光子还有区别,声子频率由单原子振动的频率所决定而不是和集体振动相一致。  在新研究中,葡萄牙里斯本高等技术学院的J.T.曼登卡与合作团队把单离子声子激发的概念,扩展到一个大的原子整体。为了做到这一点,他们演示了超冷原子气体整合声子激发。与单离子的情况相比,这里的声子频率由气态原子的内部振动所决定,和光子的频率是由光腔内部的振动所决定一样。  无论相干电磁波,还是相干声波,最大的困难来自选择系统、频率范围等方面。曼登卡说,该研究中的困难是要模仿光波受激放大发射的机制,但产生的是声子,而不是光子。即通过精确控制超冷原子系统,使其能完全按照激光发射的机制来发射相干声子。  新方法将气体限定在磁光陷阱中,通过3个物理过程产生激态声子。首先,一束红失谐激光将原子气体冷却到超冷温度 然后用一束蓝失谐光振动超冷原体气体,生成一束不可见光,最后使原子形成声子相干发射,此后衰变到低能级状态。研究人员指出,最后形成的声波能以机械或电磁的方式与外部世界连接,系统只是提供一种相干发射源。  关于给声子激发命名,科学家先是沿袭“镭射(laser)”之名使用了“声射(saser)”,即声音受激放大发射。但曼登卡认为使用“激声(phaser)”更准确,它强调了声子的量子特性而不是声音,也暗示了其发射过程类似于光子受激发射。  高相干超声波束的一个可能用途是,在X光断层摄影术方面,能极大地提高图像的解析度。曼登卡说:“激光刚开发出来时,仅被当做一种不能解决任何问题的发明。所以,对于激声,我们现在担心的只是基础科学方面的问题,而不是应用问题。”
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