内耳蜗

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内耳蜗相关的耗材

  • 二甲基乙二肟二钠盐 GR for analysis
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  • WondaSep/InertSep 固相萃取对应表
    WondaSep 固相萃取对应表WondaSepInertSep其他公司产品 InertSep RP-1NEXUS  InertSep RP-2    InertSep Phama(医药、食品)OASIS HLB(30um)  GL-Pak PLS-3(环境)OASIS HLB(60um)  InertSep MA-1 (OASIS MAX)  InertSep MA-2 (OASIS WAX)  InertSep MC-1 (OASIS MCX)  InertSep MC-2 (OASIS WCX)  InertSep ME-1 WondaSep C18InertSep C18 Sep-Pak 1C18  InertSep C18-B Sep-Pak C18  InertSep C18-B Sep-pak C18 ENVDiscovery DSC-18 InertSep C18-CBOND ELUT C18 Discovery DSC-18L1WondaSep C8InertSep C8 Sep-Pak C8Discovery DSC-8 InertSep C8-NEBOND ELUT C8 WondaSep C2InertSep C2 Sep-Pak tC2  InertSep C2-NEBOND ELUT C2 WondaSep PHInertSep PH  Discovery DSC-ph InertSep CNBOND ELUT CN-USep-Pak CNDiscovery DSC-CN InertSep 2OHBOND ELUT 2OH  WondaSep SIInertSep SIBOND ELUT SISep-Pak Vac SilicaDiscovery DSC-Si InertSep AL-ABOND ELUT AL-ASep-Pak Alumina A  InertSep AL-NBOND ELUT AL-NSep-Pak Alumina N  InertSep AL-BBOND ELUT AL-BSep-Pak Alumina B WondaSep FL-PRInertSep FL-PRBOND ELUT FL-PR  InertSep FL Sep-Pak FL  InertSep CBABOND ELUT CBA(ACCELL CM)  InertSep PRSBOND ELUT-PRS   InertSep SCXBOND ELUT-SCX Discovery DSC-SCXWondaSep PSAInertSep PSABOND ELUT PSA  WondaSep NH2InertSep NH2BOND ELUT NH2Sep-Pak NH2Discovery DSC-NH2 InertSep SAXBOND ELUT-SAXACCELL QMADiscovery DSC-SAXWondaSepGC-e/NH2InertSep GC-e/NH2 WondaSepGC-e/PSAInertSep GC-e/PSA    GL-Pak 活性炭Jr Sep-Pak AC-2  InertSep GC-e  EnviCarb InertSep CH  InertSep PLS-2 Sep-Pak Plus PS-2  K-SoluteChem Elut  InertSep DryBond Elut Na2SO4Sep-Pak DRY  AERO DNPH-Silica Sep-Pak DNPH  AERO Ozone ScrubberOzone Scrubber
  • Wondasil C18 Superb 5020-39203
    Wondasil C18 Superb2011 年,岛津技迩率先推出全新色谱柱——WondaSiI C18 Superb。作为广受欢迎的WondaSil 系列, 新产品WondaSil C18 Superb 不仅再一次提高了色谱柱性能,使柱子的保留能力以及柱效都得到了显著提高。 订货信息:产品编号品 名规格(内径 × 长度)5020-39201WondaSil C18 Superb 5μm4.6×150mm5020-39202WondaSil C18 Superb 5μm4.6×200mm5020-39203WondaSil C18 Superb 5μm4.6×250mm5020-39210Cartridge柱芯 4.0mm×10mm(×2)5020-39220Holder & Cartridage1 柱套+ 2 柱芯

内耳蜗相关的仪器

  • SpectrumTwo 系统适合于各种各样的应用。Spectrum Two 具有完全一体化且可靠的通用采样功能,轻松进行测量并提供便携选配件,是适用于实验室和现场测试环境的理想仪器。PerkinElmer 拥有超过 65 年的光谱仪行业经验,我们将这些专业知识浓缩在一台仪器上,帮助您快速确保材料质量。
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  • 产品简介 德国bartels左心室设备微泵mp6,mp6 系列的微型泵是小型化的双隔膜泵。每个都由两个压电执行器操作,这种节省空间和节能的设计非常具有成本效益,并且由于所使用的材料,可以以多种方式使用。特别是,可变可调的流速是使这些微型泵具有广泛应用可能性的一个因素。 mp6-liq 微型泵用于输送气体和液体。mp6-gas 和 mp6-gas + 型号专门用于气体提取。我们的变体 mp6-pp 和 mp6-pi 允许使用更多的气体和液体选择。应该注意的是,我们所有的 mp6 微型泵都能够处理液体、混合物和气体。 产品应用 德国bartels左心室设备微泵mp6微流体可用于各种医学领域。测量脑水压时也是如此。脑和耳蜗流体压力 (CCFP) 分析仪可以检测危及生命的头部,而无需对脊柱进行手术或痛苦的手术。它可以帮助对抗宇航员在太空中引起的视力问题和——所谓的“体液转移”。 我们的客户 Space Vision 将微流体技术用于一个特别令人兴奋的应用:测量脑水压。开发的设备能够对脑液压力进行非侵入性(非手术)测量。 大多数人的大脑和内耳之间存在流体连接。因此,Space Vision 可以通过测量内耳压力来评估颅内压。 产品型号 德国bartels左心室设备微泵mp6, mp6 微泵系列 (mp6-liq, mp6-gas, mp6-gas+, mp6-pi and mp6-pp)
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  • 产品简介:Ero.Scan是一款适用于新生儿、儿童及成人的筛查仪,能充分满足临床医生和听力学家的需求。除了全新的外观设计愈加小巧美观,并采用了更优的算法,增加了背景噪声的容忍度,极强的抗干扰测试能力,在门诊、办公室及病房也可进行听力测试,显著提高了测试速度。Ero.Scan有DPOAE/TEOAE/DPOAE+TEOAE测试协议可选,分别满足于您不同的临床需求;全中文彩色显示屏的设计,便于您学习及操作设置;测试结果通过蓝牙打印机3秒之内即可快速打印,方便您保存并可测试结果可以传输至电脑保存、打印。Ero-scan客观听力测试仪基本性能耳声发射(Otoacoustic Emissions)是一种产生于耳蜗,经听骨链、鼓膜传导释放到外耳道的音频能量(Kemp,1986)。耳声发射的测试结果主要反应耳蜗及耳蜗外毛细胞的功能,被广泛用于耳鼻喉科临床听力测试,是一种无毒、无创的客观听力测试法,与其它传统听力测试方法相比,具有以下优点:1)客观性:无需受试者的行为反应;2)时效性:可在短时间内完成双耳测试;3)无损伤性:不需要电极;4)对耳蜗功能的敏感性:可用于蜗性和蜗后性疾病的鉴别诊断。1.用于从新生儿、儿童到成人客观听力筛查测试的全套解决方法2.具有DPOAE(畸变产物耳声发射)或TEOAE(瞬态耳声发射)测试功能3.具有超强的抗干扰测试能力,环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试。4.测试结果准确、可靠,测试全自动进行、速度快(典型值10秒/次)5.主机轻便小巧(含电池仅300g),美观大方,便于携带。6.金属探头,可靠耐用7.全数字化设计,开机自动校准,无须每天用耦合腔手动校准。8.蓝牙打印机,3秒钟内可自动打印出测试结果(选购),并可拆卸。9.测试结果显示为详细诊断数值,图形和PASS/REFER10.测试结果可保存在主机内,多可以保存250个结果11.3.6 V可充电锂离子电池,单次使用时间达20小时12.彩色屏幕,全中文界面13.独特防耵聍的探针设计,有效减少假阳性率的发生14.自动关机功能(0.5-4分钟设置),可效节省电量。15.可通过USB接口将测试数据传输至电脑MAICO EroScan 客观听力测试仪技术参数1.品牌、类型:原装进口、手持式2.测试方法:DPOAE(畸变产物耳声发射)或TEOAE(瞬态诱发耳声发射)3.测试频率范围: 2 -5 kHz;TEOAE1.5 -4 kHz(自带日常校准)4.刺激声强度范围: 40 -70 dBSPL ; 83dBSPL5.输出保护:90 dBSPL6.麦克风系统噪音: - 20 dBSPL /2 kHz (1 Hz BW);- 13 dBSPL /1 kHz (1 Hz BW)7.探头:金属探头;探头线长度:100cm;探头重量:28克;探头接口:HDMI8.刺激采样率: 31.25 kHz9.评估方式:二项式统计法10.刺激类型: 双纯音11.测试时间:典型值10秒/次12.按 键:按键操作(包括:设置、变换显示、重新开始、停止)13.指示灯:3个彩色指示灯,可随时观察当前状态14.数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果,主机与打印机通过无线蓝牙连接;3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果或通过USB端口与计算机连接,使用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果15.测试结果打印显示:测试序号、左或右耳、测试日期和时间、测试软件版本号、本次测试的平均时间、测试模式、f2的频率、f1、f2声压级、耳声发射值、本底噪声值、信噪比、该频率测试是否通过、测试结果由PASS(通过)/REFER(转诊)的方式显示16.储存:测试结果可保存在主机内,多可以保存250个结果17.抗干扰能力:具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力,无需专用隔音室18.电 源: 3.6 V可充电锂离子电池,单次使用时间达20小时19.尺寸和重量:长 x 宽 x 高: 10x 5 x 3 cm / 200g配置清单主机和标准附件1 客观听力测试仪主机 1台2 探头 1个3 主机电源适配器 1个4 耳塞 1盒5 探针 1套6 便携包 1个7 ERO-SCAN充电电池 1块8 操作手册 1套选配1 蓝牙打印机 1套2 ERO-SCAN 专用软件 1套注册证编号:国械注进20172210833
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内耳蜗相关的试剂

内耳蜗相关的方案

  • 耳蜗内的近红外模拟:原位声光模拟的可行性研究
    立陶宛Ekspla公司生产的光学参量振荡器,型号NT342A,重复频率10赫兹。脉冲宽度5纳秒。输出波长420-2300纳米。实验中采用的近红外激光峰值功率2千瓦,单脉冲能量1-15微焦。以此为光源,对人内耳蜗的原位声光模拟进行了研究分析。
  • 耳石薄截面的制备与分析
    耳石(脊椎动物内耳)的显微组织分析对于研究鱼的生长模式和年龄是一个重要的工具。这一信息可进一步用于总的鱼群、物种动态特性、以及了解环境变化的影响等更大范围的研究。 鱼的年龄通常是通过检查和计数鳞片上的生长环或是在耳石(内耳的小骨)上看到的环状组织来确定的。这些环对应于环境的季节变化并可以与树干的年轮相比较。如果这些环生长迅速,它们的间隔就比较宽;当环与环之间的间隔比较窄时,就表明生长比较缓慢。耳石共有三对,最常分别称为耳沙(内耳囊状物部分的一种石状物)、扁平石(多数鱼的两个耳石中较大的一个)、和星状耳石。它们的所在位置、功能、尺寸、形状、以及超微结构方面均不相同。这些差异会影响到制备方案的确定,例如抛光面以及所必需的制备量。尺寸具有特殊的重要性,因为较大耳石具一般有较大的三维深度和不规则性,从而限制了显微组织的外观观察。另一方面,对于较小的耳石,有可能不经切割或抛光就可以观察其显微组织。大多数情况下,需将耳石清洁而准确地切割成非常薄的截面。这样就可以看到环状组织。对于厚度大于100μ m的耳石,将试样抛光可能会更好些。这样做在观察环状组织时将使分辨率得到改善。为了能继续增进对鱼群动态特性的了解,很好地确定耳石的分离、制备、和分析技术并适当侧重质量控制十分重要。许多情况下,研究者已经拟订出针对某一物种的特定方法。这里所介绍的方法还是属于相当一般性的。
  • Two Refineries App Note
    Fire assay is an established and proven method for testing the purity of gold jewelry and other objects. Nevertheless, it is a destructive and time-consuming process requiring the use of hazardous chemicals. X-ray fluorescence has emerged as a non-destructive alternative to the fire assay method, with comparable accuracy in just minutes. XRF instrumentation is now available in portable units ideally suited for countertop use in retail environments for accurate testing of any precious metal. In a test against two different refineries using fire assay to evaluate two gold ingots from the same melt, an XRF analyzer provided results just as accurate as one refinery, and even more accurate than the second refinery. The test results provided in this article were performed using the Thermo Scientific? Niton? DXL Precious Metal Analyzer.

内耳蜗相关的论坛

  • 【分享】噪音给胎儿带来的影响

    越来越多的研究表明,噪音会严重影响人类优生导致畸形胎儿增多。因此,专家们呼吁孕妈妈要警惕身边的噪音。  美国推进科学协会曾在芝加哥举行的年会上发出警告,噪音对胎儿危害非常大,因为高分贝噪音能损坏胎儿的听觉器官。  近年在加拿大进行的一次流行病学研究也证明,那些曾经接受过85分贝以上(重型卡车音响是90分贝)强噪音的胎儿,在出生前就已丧失了听觉的敏锐度。加拿大蒙特利尔大学的尼科尔• 拉兰特研究组对131名4~10岁男女儿童(他们的母亲怀孕时曾在声音极为嘈杂的工厂里工作)进行了检查,结果表明,那些出生前在母体内接受最大噪音量的儿童对400赫兹声音的感觉是没有接受过噪音儿童的1/3。  一些科学家研究指出,构成胎儿内耳一部分的耳蜗从孕妈妈妊娠第20周起开始成长发育,其成熟过程在宝宝出生后30多天时仍在继续进行。由于胎儿的内耳耳蜗正处于成长阶段,极易遭受低频率噪声损害,外环境中的低频率声音可传入子宫,并影响胎儿。有的研究表明,胎儿内耳受到噪音的刺激,能使脑的部分区域受损,并严重影响大脑的发育,致儿童期后出现智力低下。  美国有一位儿科医生对万余名新生儿做了研究,结果证实,在机场附近地区,新生儿畸形率从0.8%增到1.2%,主要属于脊椎畸形、腹部畸形和脑畸形。日本调查资料表明,在噪音污染区的新生儿体重在2 000克以下(正常新生儿体重为2 500克以上),相当于早产儿体重。  噪音能使孕妈妈内分泌腺体的功能紊乱,从而使脑垂体分泌的催产激素过剩,引起子宫强烈收缩,导致流产、早产。  噪音对胎儿有非常严重的影响,因此,孕妈妈要警惕身边的噪音,不要受噪音影响,更不要收听震耳欲聋的刺激性音乐。

  • 特定抗生素致聋的新启示

    http://www.biomart.cn//upload/userfiles/image/2011/12/1322738581.png2011年12月,美国俄勒冈健康与科学大学(Oregon Health & Science University)耳聋科学家彼得-斯特格(Peter Steyger)在《自然》杂志出版集团的《科学报告》(Scientific Reports)期刊上发表一篇突破性的个人研究论文,第一次证实氨基糖苷类抗生素能够跨越保护感觉毛细胞免受伤害的内耳血迷路屏障,从而杀死能够让我们产生听力的感觉毛细胞。这就给科学家们研究为什么这种特定类型抗生素导致耳聋带来新的启示。而48年前也正是这类抗生素导致当时还是婴儿的斯特格耳聋。除了其他方法之外,人们广泛地使用氨基糖苷类(aminoglycoside)抗生素来阻止发展中国家人们患上结核病同时还广泛用来阻止危害生命的细菌感染,尤其是对全世界早产儿而言。斯特格和共同作者李洪哲(音译)研究长期以来大家都知道的使用氨基糖苷类抗生素带来的重要问题---这类抗生素如何进入内耳并且杀死能够让我们产生听力的感觉毛细胞(sensory hair cells)。杀死这些感觉毛细胞是耳聋的一个主要原因。六十年来,科学家们一直探究这类抗生素如何进入内耳。斯特格和李洪哲的这篇论文尽管还不能提供一个明确的答案,但也是给出迄今为止最强有力的证据:这类抗生素跨越保护感觉毛细胞免受血液中潜在性损伤性组分伤害的内耳血迷路屏障(blood-labyrinth barrier)。血迷路屏障主动地运输重要的矿物质和营养物---比如离子、氨基酸和葡萄糖---到内耳以便发挥灵敏的听觉功能。斯特格说,这些氨基糖苷类抗生素有可能利用这些营养物运输通道来“偷渡”这些药物到内耳。因为斯特格已经知晓主要的偷渡路径,他和其他科学家们就能够测试单个营养物运输通道来鉴别推动氨基糖苷类抗生素跨越血迷路屏障的机制。因此,斯特格的这篇论文是通往终极目标的一次意义重大的里程碑。一旦完全揭示其中的机制,人们就可以阻断这些药物偷渡到内耳,从而阻止杀死毛细胞和随后的听力丧失和耳聋。斯特格说,“在利用这类抗生素杀死细菌的同时,我们应该能够施加一种抑制剂保护耳朵不受它们的伤害,从而挽救病人的听力。”单在美国,大约80%的早产儿被施予氨基糖苷类抗生素来阻止将可能杀死他们的感染。斯特格说,更少比例的受到感染的早产儿必须持续几天服用抗生素,因而处于丧失听力的极大危险当中。斯特格说,就这些婴儿和其他病人而言,“如果我们能够发现一种阻断剂,那么在美国我们每年就能够挽救最高达5万个人的听力”。斯特格的听力丧失要追溯到他14个月大时感染上脑膜炎。当时,他的家人和他住在英国斯托克波特市。他接受得到广泛使用的第一批氨基糖苷类抗生素之一的链霉素治疗。链霉素虽然拯救了他的生命,但是也导致他听力重度到极重度丧失。斯特格的研究得到美国国家卫生研究院分支机构国家耳聋和其他沟通障碍研究所的资金资助。在这项重要的研究之后,斯特格和他的实验室已经正在研究氨基糖苷类抗生素和其他毒性药物跨越血迷路屏障的精确分子机制。随着他们了解得越多,他们希望开发新的更加有效的策略来阻止药物引起的听力丧失。他说,因为“这些药物导致的听力丧失是完全可以预防的。我的研究小组和我讲继续努力开展研究以便找出阻止它的方法”。

内耳蜗相关的资料

内耳蜗相关的资讯

  • 铂类药物聚积 抗癌药顺铂导致听力损失原因查明
    p  抗癌药物顺铂会导致患者永久性听力损失。美国国家聋哑和其他交流失调症研究所(NIDCD)的一项最新研究确认了这一副作用背后的病理机制。研究人员在《自然· 通讯》杂志上发表论文称,顺铂在内耳尤其是耳蜗血管纹中积聚,是造成患者听力损失的直接原因。新发现为科学家研究消除铂类抗癌药物损害听力这一副作用的方法指明了方向。/pp  顺铂是一种用于治疗多种癌症的强效药物,被广泛使用,但该药物的副作用,尤其是会对患者听力造成伤害,让人忧虑。在美国,有10%至20%的癌症患者会服用顺铂和类似的铂类药物,其中有40%到80%的成年人以及至少一半的儿童会遭受永久性的听力损失。/pp  在新研究中,研究人员发现,患者服用顺铂后,其体内大部分区域的药物会在治疗后数天至数周内被消除,但在内耳中,药物会保留更长时间,其残留量会随着服药次数增加而逐渐增多。数据显示,成年患者内耳中药物残留时间会长达数月甚至数年,而儿童患者内耳中积聚的顺铂量甚至比成年人还要高。进一步研究表明,在各组织中,耳蜗血管纹中积聚的顺铂量最高。研究人员认为,顺铂在耳蜗血管纹中积聚正是导致听力损失的原因所在。/pp  新发现有助于解释为什么癌症患者在每次进行顺铂治疗后听力会下降,以及为什么儿童遭受的听力损失会比成年人更严重。研究人员指出,如果能够在治疗期间阻止顺铂进入耳蜗血管纹,就能够保护患者免受顺铂所致的听力损失,而这正是科学家们下一步的研究目标。/pp/p
  • “诊疗装备与生物医用材料”重点专项2022拟启动78个方向
    近日,科技部发布“十四五”国家重点研发计划“诊疗装备与生物医用材料”重点专项2022年度项目申报指南(征求意见稿),向社会征求意见和建议。征求意见稿中提到,2022年度指南部署坚持全链条部署、一体化实施的原则/要求,围绕前沿技术创新(含青年科学家项目)、重大产品研发、应用解决方案研究、应用评价与示范研究、监管科学与共性技术研究5个任务,拟启动78个方向。1. 前沿技术研究及样机研制1.1 诊疗装备前沿技术研究及样机研制1.1.1 便携式模块化机动急救手术技术研究及样机研制1.1.2 多维度自反馈可调式胸外心脏按压技术研究及样1.1.3 级联光子符合成像技术研究及样机研制1.1.4 牙齿内及周边软组织的高场MRI精细成像技术研究及样机研制机研制1.1.5 无创多模电磁精准调控技术研究及样机研1.1.6 基于电子直线加速器的X射线超高剂量率产生技术研究及样机研制1.1.7 动脉粥样硬化精准诊疗一体化技术研究及样机研制1.1.8 术中微电极记录技术研究及样机研制1.1.9 微型介入式人工心脏技术研究及样机研制1.1.10 人工耳蜗内耳重复递送电极技术研究及样机研制1.2 生物医用材料前沿技术研究及样机研制1.2.1 经导管微创介入心衰治疗材料及输送器械关键技术研究1.2.2 口腔黏膜病损修复用对称核苷生物医用材料研究1.2.3 炎症组织微环境调控的抗菌、促再生创面修复材料研究1.2.4 基于重组人胶原蛋白的三维光刻通孔多梯度高仿生真皮支架研制1.2.5 促口咽类瘘管修复的有机-无机杂化生物材料研究1.2.6 新型鼻、耳、泪道系统药物缓释支架研究1.3 体外诊断设备和试剂前沿技术研究及样机研制1.3.1 病原微生物快速鉴定、药敏检测技术研究与原型产品研制1.3.2 新型肿瘤药敏分析技术研究及原型产品研制1.3.3 单分子免疫检测技术及原型产品研制2. 重大产品研发2.1 诊疗装备重大产品研发2.1.1 高性能急救转运呼吸机研发2.1.2 用于高原作业的便携式变压吸附与膜分离耦合制氧系统研发2.1.3 双探头可变角人体SPECT/CT一体机研发2.1.4 基于光泵磁强计的脑磁图系统研发2.1.5 分离式变场术中磁共振成像系统研发2.1.6 基于CMOS的DSA用大面积X线平板探测器研发2.1.7 眼科手术导航显微镜研发2.1.8 激光扫描超广角共聚焦眼底成像系统研发2.1.9 荧光共聚焦显微内镜核心部件研发2.1.10 全飞秒激光角膜屈光手术装置研2.1.11 磁共振影像引导加速器研发2.1.12 基于国产化核心部件的系列束流模块研发2.1.13 危重症肺通气/肺灌注床边可视化无创监测系统研发2.1.14 具有免疫调节功能的肿瘤多模态热物理治疗装备研发2.1.15 植入式心脏再同步治疗起搏器研发2.1.16 植入式心律转复除颤器研发2.1.17 植入式闭环脑深部电刺激器研发2.1.18 经呼吸道诊疗机器人系统研发2.1.19 磁共振监测下精准适形激光消融机器人系统研发2.1.20 颅底-颌面肿瘤与畸形智能微创手术机器人系统研发2.1.21 智能影像引导穿刺机器人系统研发2.1.22 多模态情感交互式诊疗装备研发2.2 生物医用材料重大产品研发2.2.1 高性能多级结构生物活性人工骨研发2.2.2 新型高强度可吸收PLA或PLGA复合生物活性骨固定器械研发2.2.3 抗凝血涂层产品研发2.2.4 龋病预防和治疗矿化材料研发2.2.5 脑心电学器官组织修复产品研发2.2.6 具有良好生物愈合的复合型人工角膜研发2.2.7 高品质医用金属粉体材料及增材制造金属植入体研发2.2.8 碳纤维/聚醚醚酮复合骨科植入材料研发2.3 体外诊断设备和试剂重大产品研发2.3.1 病原微生物检测流水线全自动化系统研发2.3.2 智能化全自动医用流式细胞仪研发2.3.3 高性能实验室流水线全自动化系统研发2.3.4 便携式基因测序仪研制和临床产品研发2.3.5 体外诊断试剂关键原材料研发2.3.6 全自动高通量液相悬浮芯片系统研发2.3.7 术中分子病理快速检测系统研发2.3.8 临床高通量基因检测全自动一体化系统研发3. 应用解决方案研究3.1 基于国产创新PET/MR的神经系统疾病诊疗解决方案研究3.2 基于无创心磁图技术的冠脉微循环障碍临床诊断解决方案研究3.3 基于国产创新一体化放疗设备的临床新技术解决方案研究3.4 基于高诱导成骨活性材料的斜外侧腰椎椎间融合术临床应用解决方案研究3.5 周围神经缺损修复产品临床应用解决方案研究4. 应用评价与示范研究4.1 国产胸腔镜、腹腔镜及手术器械应用示范研究4.2 机器人远程诊疗与手术体系的研究与应用示范5. 监管科学与共性技术研究5.1 在用MRI和PET/CT检测校准及临床质控技术研究5.2 脉冲式激光治疗设备可溯源在线检测及临床质控技术研究5.3 放射治疗装备安全有效性评价体系研究5.4 医用手术机器人质量评价技术研究5.5 医疗器械中应用的纳米材料质量控制及评价技术研究5.6 组织工程类医疗器械产品安全性有效性评价技术研究5.7 恶性肿瘤早期诊断及筛查产品监管科学研究5.8 应急救治系列装备可靠性共性关键技术研究和评价体系构建6. 青年科学家项目6.1 诊疗装备青年科学家项目6.2 生物医用材料青年科学家项目6.3 体外诊断技术青年科学家项目7. 科技型中小企业研发项目7.1 诊疗装备科技型中小企业研发项目7.2 生物医用材料科技型中小企业研发项目7.3 体外诊断设备和试剂科技型中小企业研发项目附件:“诊疗装备与生物医用材料”重点专项2022年度项目申报指南(征求意见稿).pdf
  • 2010年度北京市电子显微学年会在京隆重召开
    仪器信息网讯 为提高北京及周边省市电子显微学的学术及技术水平,促进电子显微学工作者在材料科学、生命科学等领域的应用、发展和交流,一年一度的“2010年度北京市电子显微学年会”于2011年1月17日在北京天文馆隆重召开。会议主要内容是关于扫描电镜、透射电镜、能谱仪等仪器的技术进展和应用,电镜样品的制备等;涉及医学、农药、刑侦、材料、化工等多个领域。200多位来自科研院所、检测机构、生产企业等单位的专家出席了此次会议。会议现场北京市电镜学会理事长张德添教授主持会议  电子显微学仪器新技术新产品纷纷亮相科扬国际贸易(上海)有限公司刘凌玉女士报告题目:电镜与FIB附件新产品介绍  刘凌玉女士介绍到, Gatan公司最新推出的693llion+样品截面抛光装置是基于PIPS(精密离子抛光系统)平台改良设计而成,适用于大面积截面的样品。可选冷台配件;可透过CCD对样品加工过程进行实时观察;同一位置,693llion+可以在进行细微加工(如改变能量、离子枪角度、加工时间);相对于FIB(聚焦离子束)设备而言,693llion+可以得到比一般分析面大100倍的区域,能够很好的辅助FIB,且价格较便宜,适用于半导体、聚合物、金属、薄膜材料、太阳能电池等材料领域。  另外,在扫描电镜上安装冷冻传输装置可最大程度保持样品的表面形貌与含水性,且无需化学固定、脱水,是对含水样品进行高分辨率扫描电镜分析的唯一解决方案。Gatan公司ALTO系列Cryo扫描低温冷冻装置整个制样过程少于10min,方便快捷;其中,ALTO 1000系列用于钨丝扫描电镜,ALTO 2500系列用于场发射扫描电镜。EDAX公司北方区市场经理雷运涛博士报告题目:EDAX微观分析技术新进展  雷运涛博士提到,经过1年的改造升级的TEAM能谱仪拥有独特的Smart Mapping智能面分布,是第一个支持触摸屏的能谱系统;在定量分析中新增2个功能,更适于粗糙表面的分析;具有同步参数优化功能,得到最佳分析设置,提高分析速度;适用于大角度倾斜(eZAF)、颗粒及粗糙表面(PeBaZAF)的定量算法;尤其值得一提的是TEAM EDS巧妙地解决了部分元素严重的峰重叠问题。  另外,EDAX的OIM系统有两种EBSD探头供用户选择:DigiView IV(更适合相鉴定)和Hikari (适于高速OIM分析)。同时,EDAX公司拥有能够同步采集EBSD和能谱数据的Chi-Scan与提高花样解卷、近晶界分析能力的Triplex Idex(三元指标化)两大专利技术。在这个基础上,全新的TSL OIM6又大大增强了非立方的CSLs、3D ODF等功能。捷欧路(北京)科贸有限公司(日本电子独资公司)韩冬先生报告题目:最新球差校正透射电镜技术发展  韩冬先生说到,日本电子推出的JEM-ARM200F透射电镜光学系统配备了一体化的球差校正器,具有高稳定性、易操作性,大大提高了分辨率和分析能力,使电镜分析达到亚埃原子分辨水平,适用于各种高端研究。特别是JEM-ARM200F中,日本电子独有的ABF技术使得人们对轻元素单原子的观察成为可能。另外,日本电子公司的冷场电子枪成功应用到场发射球差校正透射电镜中,这种新式的真空系统可以保证发射的长期稳定;相比于热场枪,其束斑尺寸更小,亮度更高,能量分辨率更高;元素确认能力也更强,可作二维原子柱的元素分析。  目前,全球多个国家的科学家利用球差校正透射电镜以及ABF技术,已经发表了一系列一流的科研成果,例如2010年5月,日本某研究小组直接成功地观察到了锂原子,属全球首次。天美(中国)科学仪器有限公司程路先生报告题目:日立新型数字化透射电镜HT7700  日立HT7700新型数字化透射电镜具有独创的物镜极靴,是一种快速的纳米材料分析新工具,在生物、医学、软材料等领域有着广泛的应用。程路先生说到,HT7700的技术特点可概括为高反差/高分辨模式切换、低放大倍数、大视野、友好的用户界面、扩展升级方便。  其中,HT7700拥有双隙物镜系统(高反差/高分辨),两者之间可一键切换。对此,程路先生专门介绍了两个应用实例:利用高反差模式观察未染色样品、利用高分辨模式观察金和石墨。HT7700还拥有实时屏幕摄像机(免荧光屏),可以使视野更宽广,图像更明亮,衬度更佳,无需在黑暗房间工作 集成的高灵敏/高分辨CCD拥有自动成像、图像导航、定位、测量、回溯等功能,其中,自动连续拍照和全景拼图功能是这款产品的一大亮点。另外,HT7700标配有清洁的涡轮分子泵,节约电力,减少了油气污染。同时强大的EMIP-SP图像处理软件使得HT7700更加地得心应手。岛津公司王燕华女士报告题目:岛津表面分析技术最新进展  王燕华女士指出,在研发设计原子力显微镜之初,日本岛津专门设计了一款可以跟踪环境的产品——环境气氛腔。随后,王燕华女士针对于环境气氛腔的环境模拟特点,如腔体内温度湿度的控制、样品的加热制冷、特殊气氛的引入、所需光线的引入等方面作了介绍。同时,王燕华女士还介绍了高取出角的优势:具有更短的X射线路径,减少X射线的吸收,降低二次荧光的能量;具有更高的空间分辨率,便于分析凹凸不平的样品。  日本岛津公司2009年推出了EPMA 1720型电子探针,主要用于成分定量分析。该款产品拥有电子束漂移修正专利技术,从SEM条件改变分析条件无需调整电子束轴;仪器的监测功能强大,电子光学系统/X射线分光系统/真空排气系统一目了然,一同监测仪器的变动情况;另外,该仪器的一大亮点是其简单的分析模式,属世界首创。FEI公司韩伟先生报告题目:世界第一台极高分辨率双束显微镜  韩伟先生在报告中讲到,FEI公司的主要产品有扫描电子显微镜SEM,FIB/SEM双束系统,透射电子显微镜TEM等产品。其中,FIB/SEM双束系统并不是聚焦离子束和电子束的简单机械组合,而是将DualBeam技术成功应用到了Helios NanoLab 650产品中,使其成为目前市场上最强大的场发射扫描(FESEM)+聚焦离子束(FIB)“双束”显微镜系统。  该产品拥有更高的FIB束流密度和低电压范围,这使得图像分辨率变得更好;配有优异的压电陶瓷样品台,使仪器精度更高;并有针对电子束和离子束的16位图形发生器、软件集成的图形加工能力以及专业的气体注入系统的选择功能;其低电压能够保证样品损伤层最小,并拥有出众的三维表征和分析能力,主要适用于于表面及表面下超高分辨成像、表面及表面下的分析、定点样品制备、纳米原型制备以及3D表征及分析等领域。天津汇晶科技发展有限公司杨新先生报告题目:CAMSCAN扫描电镜最新技术介绍  杨新先生说到,CAMSCAN公司的CS3000系列扫描电镜,包括钨灯丝、LaB6和场发射 Apollo 300肖特基热场发射以及X500独有的水平倾斜镜筒晶体学探针。  CS系列产品型号齐全,并有低位样品台、冷台、拉伸台、能谱等多种可选配件。其中,CS3100适用于材料和化学领域的研究;CS3200适用于生物、聚合物以及制药领域;CS3400多用于失效分析和刑事侦查;CS3500适用于生物医学领域。  Apollo 300将最新的30kv肖特基场发射技术与先进的样品台设计完美结合,并依托独有的Delphi透镜贯穿式探测器,可用于磁性样品的分析;放大倍率的全范围无需切换工作模式;并拥有超大矩形样品室、可变能量技术、场发射针尖(TIP)模块、Fastrac反馈定位器以及Helios软件等。TESCAN公司黄江汉先生报告题目:TESCAN扫描电镜的新技术与新发展  黄汉江先生表示,TESCAN公司成立于1991年,有超过60年电子显微镜的制造历史;2009年9月,在中国设立了中国分公司——泰思肯(贸易)上海有限公司。随后,黄汉江先生谈到,FIB(聚焦离子束)成像原理是利用离子束撞击物质表面产生带电粒子,侦测器侦测二次粒子输出图像。目前只有CDEM、MCP、Scintillator三种侦测器能实现这一功能。  TESCAN公司009年推出一款FIB双束聚焦离子显微镜,其原理和扫描电镜类似,不同之处在于选择的粒子不同。双束聚焦离子显微镜选择将Ga元素离子化成Ga+,利用电场加速和静电透镜聚焦,将高能量的Ga+打到指定点。除Ga外还有In、Au等,大多数商用聚焦离子束系统选用Ga主要是因为镓元素具有低熔点、低蒸汽压及良好的抗氧化能力。另外,双束聚焦离子显微镜主要应用于研究电路修正、判别晶粒大小、光照修补等。黄经理还简单介绍了TESCAN这一款FIB的离子束和气体注入系统,具有使用方便、产品质量稳定、分析高效等特点。蔡司公司唐圣明教授报告题目:拥有GEMINI专利技术(非交叉束)的蔡司热场发射扫描电镜(FE-SEM)和聚焦离子束系统(FIB)  唐圣明教授说到,场发射扫描电镜是纳米时代的产物。进入纳米时代,为了寻找高亮度电子枪,提高仪器分辨率;为了提高接收效率,专门接收SE1和高角度背散射电子;为了降低电子束对样品的损伤,保证低加速电压下的高倍率成像,场发射扫描电镜应运而生。  拥有GEMINI专利技术(非交叉束)的蔡司热场发射扫描电镜是用于纳米结构分析的电子束成像仪器中的佼佼者。其采用优良的低加速电压,可以避免对样品表面的损伤;SUPRA TM40VP等VP(可变真空)模式,使不导电样品可以无需预先制备就可以成像;采用了用于形貌成像的GEMINI In-len二次电子探测器技术,允许顺磁、逆磁或强磁样品在非常短的工作距离时高分辨成像。。  AURIGATM聚焦离子束系统代表者——CrossBeam产品系列,将高分辨率场发射专利技术与高性能的聚焦离子束技术结合在一起,是最佳的分析与检验工具。唐圣明教授介绍了聚焦离子束系统产品的机理,并通过对比电镜图片证明了蔡司产品探测器的优势所在。牛津仪器公司冯骏先生报告题目:大面积能谱引领电制冷能谱的发展趋势  冯骏先生介绍到,牛津公司的大面积能谱仪系统X-max已经成为用户当前新购置能谱的首选仪器。  X-max大面积电制冷能谱具有十大优势:(1)能谱分辨率大大提升,最高实测分辨率达到121eV;(2)同样的电镜条件,拥有更大的计数率;(3)满足不同扫描电镜的束流和加速电压条件;(4)提升能谱Mapping分辨率,实现真正的纳米级的能谱分析;(5)束流和采集时间更低,避免了对不耐辐照样品的损伤;(6)大大缩短面扫描采集时间;(7)可在低加速电压下采集到足够的X射线信号,得到更加准确的样品表面分析结果;(8)在保证足够的计数基础上实现最好的Mapping分辨率;(9)最新的电子阱——无磁场泄露 (10)探头能够自动伸缩。  电子显微学领域最新应用成果展示中国科学院物理研究所田焕芳女士报告题目:球差电镜及其在材料科学中的应用  田焕芳女士在报告中提到,高面球差校正电镜的发展使人们可以获得超高空间分辨率的电子图像,能够直接在材料中观察原子的位置和分布,真正解析材料的原子结构。近几年,球差校正电子显微镜和单色器的发展,使得电镜空间的分辨率突破了0.1nm,能量分辨率达到0.1eV,其未来的发展方向:调整球差,减小衬度离位,得到清晰的界面以及缺陷图像。此外,原位表征技术的发展,观测材料和器件在工作状态下的现场性能,包括,低温、外加电磁场和原位加载条件研究极端条件下的材料性能实现原位微区结构分析与性质测量。  田焕芳女士在报告中介绍了六极场球差校正系统的结构以及该构造能使透镜把各个角度的光线聚焦到一点的原理,以SrTiO3和BaTiO3的TEM高分辨图像及应用Cs-TEM研究LuFe2O4新型多铁材料中氧空位的研究进展展示了球差电镜在材料领域的应用进展。中国农业科学院郝宏京女士报告题目:农林业常见病虫的样品制备技术与科学电镜观察  因为电子照射而发生试样损伤和污染的程度很小,这一点对观察植物、动物等生物样品时特别重要,因此,扫描电镜为农林业中病虫的危害提供了准确可靠的理论资料。  郝宏京女士在报告中提到,电镜观察的关键是样品制备,只有样品切片制备方法得当,才能保存生物样品的生活状态和制备出完整而清晰的超微结构,得到理想的电镜图片。郝宏京女士多年来一直应用电镜为生物学科领域开展科学研究和技术方法研究,在很多感染病虫害的动植物切片样品制备方法领域有很多经验。郝宏京女士应用超薄切片和胶体免疫的银增感电镜技术等观察了昆虫触角的化学感受器及定位、三七药材病毒、蛋鸭病病源、小麦锈菌对小麦叶片的侵入、转BT基因棉BT蛋白的亚细胞结构等实验中获得的电镜图片,图片分辨率高,可以清楚分辨出样品中病虫害的位置,细胞结构发生的变化,为今后研究提供了有力支持。北京化工大学施用晞女士报告题目:电子显微镜在化学化工行业的应用  施用晞女士介绍到,目前北京化工大学分析测试中心电镜室的工作主要是利用电镜来表征聚合物、无机材料、碳材料和复合材料的表面形态。  聚合物类的样品多含有易挥发的物质,这会影响电镜真空度;并且聚合物具有高温耐受性差、导热差等特点,样品表面易受电子损伤。施用晞女士在OsO4和RuO4染色实验中,发现RuO4克服了OsO4染色的局限性,对大部分聚合物都能染色,只是对不同的聚合物染色速率不同。另外,电镜技术在表征材料的形态方面有明显优势,清晰的电镜图片可以反映材料各相的分布情况,相界面,微相分离结构,施用晞女士在聚合物合金、嵌段共聚物实验中通过透射电镜观察到不同相之间的结合情况、断口形貌,并由此来指导实验与研究工作的进行。北京大学生命科学学院丁明孝教授报告题目:生物电镜的应用与展望  丁明孝教授现就职于北京大学生命科学学院,多年来一直从事细胞生物学的研究工作,在电镜的应用开发方面卓有建树。丁明孝教授在报告中主要介绍了生物电镜的发展概况、生物电镜的佼佼者——低温电镜、常规电镜技术的应用以及当前电镜研究应用工作的困惑与希望。  目前电镜技术主要在免疫标记、常规超薄切片、干细胞研究中有广泛的需求和应用,其中生物电镜中佼佼者是低温电镜。对此,丁明孝教授一一向大家展示了这些研究领域的全球知名科学家拍下的生物SEM图片。丁明孝教授在报告中还提到,在20世纪50年代,我国生物电镜刚刚起步,70年代时出现高潮,经过80年代的徘徊期,90年代再度辉煌。低温电镜在膜蛋白、单颗粒、生物病毒、电子断层成像研究领域也有了多项研究成果。同时,丁明孝教授期望,电镜工作者要“钻研实验技术,提升研究水平”。北京市公安司法鉴定中心李胜林先生报告题目:扫描电子显微镜/能谱仪在刑事科学技术中的应用  李胜林先生表示,当前,随着社会进步和经济快速发展,犯罪分子反侦察手段也不断提高,侦查与反侦察的较量日趋激烈,刑事技术在其中发挥着不可或缺的作用。  因其放大倍数大、分辨率高、快速简便、检材用量少且不破坏检材的特点,扫描电镜/能谱仪已逐步成为刑事技术检验的重要工具。目前北京市公安局司法鉴定中心共配备4台扫描电子显微镜/能谱仪,承担各类检验1000余份,各类课题样品测试1000余份,为北京市社会稳定和打击犯罪提供了强有力的支持。李胜林通过大量的实际案例对扫描电镜/能谱仪在刑事技术个方面的应用情况进行了介绍。另外,李胜林先生还介绍了北京市公安司法鉴定中心对花粉的研究。通过花粉可以鉴别植物种类,反映周围地理生态环境,也成为刑事技术中一种极有价值的微量物证。中国科学院生物物理研究所孙飞博士报告题目:低温生物电镜研究以及我国在该领域的发展  孙飞博士谈到,电镜在生命科学中的应用包括两个方面:细胞生物学研究和结构生物学研究。在生物研究领域,侵入式快速冷冻方法可以保证样品在制备过程中形态不被破坏,而得到真实的结构图片。孙飞博士以纤维和口足病的典型的电镜照片为例向大家展示了快速冷冻方法是保持样品形态的有效方法。  在我国,应用低温电子显微镜三维重构技术研究蛋白质等生物大分子的三维结构研究起步较晚,上世纪80年代中国科学院生物物理研究所徐伟教授和中山大学张景强教授最早建立并开展起来的,目前主要的研究组分布在清华、北大、中山大学、中科院生物物理研究所等。中科院生物物理所成像中心可以实现对生物学样品从纳米尺度到微米尺度的纳米分辨率水平的三维成像,同时实现数据的自动化收集和实时共享。中国人民解放军总医院耳鼻咽喉科研究所孙建和主任报告题目:耳蜗显微超微结构研究及常见疾病的防护  孙建和主任表示,在日常生活中,噪声、耳毒性药物、衰老、遗传性因素都能引起耳蜗发生病理变化,并可能导致耳聋。孙建和主任通过研究耳蜗毛细胞神经总结了耳蜗形态学变化的原因并提出耳聋的防护和治疗措施,并向大家展示了不同外界因素影响下的耳蜗病理变化的电镜图片。最后,孙建和主任送给大家保护听力六招:日常生活防噪音、熄灭肝火平平心、助听穴位常按摩、戒挖耳道避外因、耳毒药物慎选用、保健之道多补肾。  孙建和主任集合多年的工作经验以及工作成果,编辑出版了一本《耳扫描电镜图谱》,精选了300余幅最具科学价值的耳扫描电镜图片,辅以精美的光镜、透射电镜和手绘图像,配合简洁明了的文字叙述和图片说明,形象逼真地介绍了中耳与内耳的形态、生理和病理超微结构,并详细介绍了扫描电镜样品制备技术。会议同期举办的小型仪器展览
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