麦冬皂苷肠溶微球

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麦冬皂苷肠溶微球相关的耗材

  • 脉动液滴控制模块
    脉动液滴控制模块 这是全新的专门为光学接触角仪定制的脉动液滴控制模块,由软件来控制液滴大小的脉动调制。它主要通过在E-3到E2 Hz频度震级范围内振动液滴来发生作用。整个过程中不但控制了频率和振幅,而且还可以控制波形(如正弦波,三角波,方波等)。在研究表面活性剂的应用中,通过这个设备可以更加快捷方便的提供如粘弹性等界面流变学的信息。适合用来测量空气/水或者油/水界面层的粘弹特性。本附件还包括管子。频率和振幅可以非常容易地调节到试验所需要的要求。 比较以往的脉动液滴控制模块,本设备在如下几个方面做了改进: 1. 即插即用,无需校正。 2. 和原有软件更加兼容。 3. 一体化的脉冲模块,无需声卡。
  • Masterflex L/S® 低脉动多通道卡盘式泵头
    L/S® 低脉动多通道卡盘式泵头从多达12个通道获得低脉动流量。––优化设计的定位器可牢固固定泵管卡盘头可选配6个或8个辊子。辊子的数量越多,脉动越低。不锈钢转子,Rulon® 辊子和PSF末端。补偿型切线、可调节咬合功能。大小卡盘可混合使用—大卡盘所占空间是与两个小卡盘相当。对于大卡盘,请根据您的泵管尺寸和需要传输的液体设定泵管固定器。对于小卡盘,已预先设定定位功能—仅需安装泵管并开始传输。A. 2通道、6辊子泵头07519-10(未显示)––流速范围:0.0008~350 mL/min––卡盘数量:1或2个大卡盘B. 6通道、6辊子泵头07519-15––流速范围:0.00017~170 mL/min––通道数量:1~6个大卡盘C. 4通道、8辊子泵头07519-20(未显示)––流速范围:0.00006~85 mL/min––通道数量:1~4个小卡盘D. 12通道、8辊子泵头07519-25––流速范围:0.00001~41 mL/min––通道数量:1~12个小卡盘L/S 精密泵管的每通道流量(mL/min)编码泵头型号辊轴数量泵头齿轮比驱动器rpmL/S® 精密泵管(每通道流速)L/S 16L/S 25L/S 17?A07519-1061:16 ~ 2500.94 ~393.1 ~1305.8 ~2408.4 ~ 3500.02 ~ 1000.0032 ~ 160.010 ~ 520.019 ~ 960.029 ~ 140B07519-1565:16 ~ 6000.20 ~200.65 ~651.2 ~ 1201.7 ~ 1700.02 ~ 1000.00066 ~ 3.30.0022 ~ 110.004 ~ 200.0056 ~ 28?建议L/S 17仅使用硅胶和C-FLEX® 泵管材质。双卡式微孔泵管的每通道流量(mL/min)编码泵头型号辊轴数量泵头齿轮比驱动器rpm双卡式微孔管(每通道流速)0.19 mm 内径0.25 mm 内径0.89 mm 内径1.42 mm 内径2.06 mm 内径2.79 mm 内径c07519-2081:16 ~ 2500.017 ~ 0.700.031 ~ 1.30.31 ~ 130.70 ~ 291.3 ~ 542.0 ~ 850.02 ~ 1000.00006 ~ 0.280.0001 ~ 0.520.001 ~ 5.20.0024 ~ 120.0044 ~ 220.0068 ~ 34D07519-2585:16 ~ 6000.0030 ~ 0.300.0060 ~ 0.600.062 ~ 6.20.14 ~ 140.26 ~ 260.41 ~ 410.02 ~ 1000.00001 ~ 0.0500.00002 ~ 0.100.0002 ~ 1.00.0005 ~ 2.30.0009 ~ 4.30.0014 ~ 6.8泵头卡盘编码辊轴数量泵头齿轮比卡盘最大数量货号小大小大A61:1—207519-1007519-85(适用于所有微孔双卡式泵管尺寸)07519-75(适用于 L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17?)B65:1—607519-15c81:14—07519-20D85:112—07519-25?建议L/S 17仅使用硅胶和C-FLEX® 泵管材质。
  • 北京绿百草现货提供卫生检验微生物检验干粉培养基(细菌总数,大肠菌数,粪大肠菌群,大肠杆菌)
    北京绿百草现货提供卫生检验微生物检验干粉培养基(细菌总数,大肠菌数,粪大肠菌群,大肠杆菌) 关键词:培养基,北京绿百草,微生物检验 北京绿百草现货提供卫生检验微生物检验干粉培养基常用品种(细菌总数,大肠菌数,粪大肠菌群,大肠杆菌):伊红美蓝琼脂(EMB),麦康凯琼脂培养基,双料乳糖胆盐胨水,乳糖胆盐发酵培养基,乳糖胆盐发酵管,三糖铁琼脂,乳糖复发酵胨水,月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST),平板计数琼脂,EE增菌肉汤培养基,中国蓝琼脂,品红亚硫酸钠琼脂等。 需要详细信息请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息:www.greenherbs.com.cn

麦冬皂苷肠溶微球相关的仪器

  • 主要特点:原装进口真空泵,有效排除冷空气.杜绝死角,特别适合于对弯道.管道.细管等物体灭菌 抽真抽真空和下排式两种排冷空气方式,不仅适合于固体及废弃物灭菌,也适合液体培养基灭菌 自动进水:内置外置大水箱,可对蒸汽有效吸收,同时能对腔体自动补水,免除频繁加水的不便真空干燥:灭菌结速自动真空干燥,干燥彻底.提供了预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-排水-干燥全自动控制 BD测试与真空泄露率测试:有效检测抽真空灭菌效果与真空泄露率 空气过滤:提供0.2μm空气过滤器,物品真空干燥完成,外部空气经过滤为洁净气体后进入腔体冷却 微电脑控制系统:“SMART III”新型微电脑控制系统,不但实现了灭菌过程的智能控制,而且可对仪器实行分级管理(用户、用户管理员、工程师三级),便于仪器的良好使用与维护。多重压力保护系统:压力连锁装置自动感应灭菌腔内压力并锁紧,有效防止误操作导致蒸汽喷出伤人;系统实时监控灭菌腔内压力变化,当压力出现异常时,安全阀和压力保护装轩的双重过压保护系统系统立即启动泄压或断电保护。多种灭菌模式:五种预置的灭菌模式,分别针对固体类、液体类样品的灭菌、干燥、保温及琼脂的融化保温。温度与压力:灭菌温度:105-135℃,设计压力:0.3Mpa记忆存储系统:用户可以设置自己的灭菌参数,创建新的程序并随时调用排汽控制:灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽校验接口:提供温度.压力校验接口,方便进行校验,可搭配3Q验证转接头定时启动功能:可预约灭菌,设定启动时间,灭菌器按预约时间启动灭菌琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理安全性能人性化外观设计: 腔盖、台面由热绝缘塑料制成,既防烫又美观;独特的蒸汽排放与收集系统,避免蒸汽烫伤危险。n连锁装置:独家专利技术的安全连锁装置比一般的连锁装置更灵敏.更安全,腔内一有压力,就无法打开腔盖过温与升温温保护系统:系统实时监控灭菌腔内温度变化,一旦温度过高或升温异常,立即断电保护。自动故障检测系统:开机自动进行自检;仪器运行过程出现故障,将声音报警并显示故障代码干烧保护系统:系统实时监控灭菌舱腔内水位,一旦水位过低,立即断电保护。闭盖检查系统:系统自动检测舱腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,灭菌器无法启动工作。漏电保护装置:一旦出现漏电情况,系统立即断电保护,防止漏电伤害使用者。过流与短路保护:一旦出现过流或短路现象,系统自动断电保护。过压测试程序:用于定期检测仪器在过压保护系统时安全阀能否开启泄压或断电保护技术参数:型号:GI100DP容量(L):100外型尺寸(长*宽*高)(mm):620*680*1200灭菌腔尺寸(直径*高)(mm):Ф400×809灭菌腔材料:SUS304不锈钢工作电源:220V±10% 32A 50HZ/60HZ工作环境:5℃—45℃,相对湿度10%-85%额定功率(W):4600灭菌工作温度:105℃—135℃(液体模式),其它模式115℃—135℃温度显示精度:0.1℃灭菌时间设置:1—6000分钟融化温度设置:60℃—100℃融化时间设置:1—6000分钟融化温度设置:45℃—60℃保温时间设置:1—9999分钟存储系统:记忆存储60条程序干燥时间预置范围:1—300分钟脉动次数:1-5次可调真空度:≤-93kpa真空泄露率(每分钟):<0.13kpa/灭菌模式:固体模式:预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-排水固体带干燥模式:预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-排水-干燥液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽 液体带保温模式:加热-灭菌-预冷-排汽-保温琼脂模式:加热-融化-保温 真空泄露测试模式:预真空-保压BD测试模式: 预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-排水排汽温度预置范围:73℃-104℃(液体模式) 73℃-127℃(固体模式) 注1排汽模式:全自动内排, 内置蒸汽收集瓶定时器预置范围(预约灭菌):0-—6天延迟压力表显示范围:-0.1—0.5Mpa压力:设计压力0.3Mpa 安全阀起跳压力0.27Mpa控制器:“Inspiration”级新型微电脑智能控制系统安全装置:自感应压力联锁装置,过温保护系统、升温保护系统 干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统附件(直径*高)(mm)(注2):不锈钢提篮(Ф360×220) ×3注1.排汽温度的上限值,和当地的沸点有关 注2:如对提篮有特殊要求购买时请说明
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  • GLWM-2型高灵敏度温度脉动仪主要用于高空和地面大气光学湍流的测量,通过气象探空气球搭载温度脉动仪可以得到边界层到对流层直至平流层的大气光学湍流廓线,利用温度脉动仪对近地面特定区域进行长时间连续测量可以得到大气光学湍流在特定区域的时间变化特征。产品概述GLWM -2型高灵敏度温度脉动仪是用于测量大气温度结构常数的专用仪器,它利用测量两点温度差的微小起伏,根据温度结构常数的定义,计算出温度结构常数。由温度脉动仪测量的温度结构常数,配合同时测量的大气平均温度和气压,可以得到折射率结构常数。折射率结构常数是通常用于表征大气光学湍流强度的参量,在大气光学和激光大气传输中有着广泛应用。产品特点全自动连续观测,能适应野外长时间的观测;体积小,重量轻,性能稳定;测量灵敏度高:0.002K(对应Cn2=3×10-18/m-2/3);性能指标测量范围(地面):10-17m-2/3~10-12 m-2/3;探测距离(高空):垂直15km,水平150km;响应频率:0~30Hz;测量不确定度:15%;
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  • 脉动加压冷热敷机采用半导体温控技术和全自动脉动加压技术,通过模块化设计,可精确,快速的对温度进行控制和设定,并可同时外加压力促进血液循环,温度传导快,舒适保温,生物相容性好,结合根据人体解剖学设计的冰囊,与人体关节贴合性强,热敷于不同患处,用于不同人群,来达到绿色安全的治疗和康复之目的。 我们在日常生活和体育运动中,稍有不慎就容易发生扭伤,扭伤后我们立刻会想到冷敷和热敷来处理伤处。郑州大学附属郑州中心医院骨科一病区主任朱智说,其实这两种手段的作用原理不一,适用的时机和目的也是有区别,对损伤的复原起到的功效也大相径庭。扭伤后的RICE处理法 崴脚在医学上称为足踝扭伤,主要表现为红肿热痛。在去医院之前,按照国际通用的RICE (rest, ice ,compression,elevation)四步处理法,可有效缓解疼痛。R rrest休息停止运动,让受伤部位静止休息,避免二次损伤。这里的“休息.”包括不能按受伤部位。I Iice冰敷让受伤部位温度降低,减轻炎症反应和肌肉痉挛,缓解疼痛,抑制肿胀。C compression加压包扎用弹性绷带包裹受伤的踝关节,适当加压,以减轻肿胀,但不可过度加压,否则会加重包裹处以远肢体的肿胀、缺血。E elevation抬高患肢将肢高于心脏高度,增加静脉和淋巴回流,减轻受伤部位的肿胀感,帮助恢复。 我们注意到,RICE原则的第二步是冰敷(冷敷),好多小伙伴有疑问,到底是选择冷敷还是热敷啊﹖其实,冷敷、热敷都没错,但要搞清楚,两者分别应用于崴脚的不同阶段。冷敷:崴脚之后的48小时或72小时以内属于损伤的急性期,(到底是48小时还是7D小时视损伤程度而定,红肿热痛感是否消失可作为参考)应选择冷敷。冷敷作用机理冷敷能降低血液循环,抑制肿胀,缓解疼痛。如果错用热敷,血管扩张,局部血流增加,患处变热,会增加疼痛肿胀感。使用酒精、红花油或膏药的效应相当于热敷,受伤初期请远离这类药物!二、热敷方法及应用:热敷适用于急性闭合性软组织损伤的中后期(48小时后),也适用于慢性损伤。慢性损伤通常没有突发的外伤,而是长时间后因为反复劳损和过度使用而缓慢起病。当然慢性损伤也可能是由于急性损伤后未及时治疗或者治疗不当发展而来。急性反应控制后,才适用热敷。慢性损伤后通常使用热敷,帮助缓解肌肉紧张、减少疼痛、增加韧带和肌腱的弹性、增加局部血供。运动前热敷慢性损伤处,可以帮助热身,增加组织灵活性和柔韧性。如为慢性损伤急性发作、运动训练(包括术后康复中)后局部有肿胀不适应使用冷敷,可以帮助减少肿胀。热敷可单独应用,也可与其他方法综合应用。凡是软组织挫伤、肌肉拉伤、关节扭伤,出血期一过即可应用热敷。—般情况下,常见的热敷方式有以下几种:(一)蒸熏法:用配好的药物加水煮沸,将需要治疗部位直接在蒸气上熏。每次治疗20-40分钟,每日1次。(二)热敷法:用湿热毛巾或经过热醋或中草药处理的湿热毛巾贴敷于伤部,无热感时应立即更换,每次30分钟,每日1~2次。此外,亦可用热水袋、热沙袋、热盐袋等敷于伤部。(三)红外线疗法:用红外线灯照射治疗部位,灯距30~50厘米,每次治疗15~30分钟,每日1~2次,15次为一个疗程。伤部需裸,体位要舒适。剂量以伤者有舒适热感、皮肤出现桃红色均匀红斑为合适,若过热应调整灯距。如有汗液应擦去。(四)石蜡疗法:其制法是将白色可塑性石蜡放在套锅内溶化,加温到70~80℃后,倒入盆内,摊成厚约2厘米的蜡饼,冷却到50~60℃,敷于伤部,包以塑料布,再用棉垫包裹保温。每日1次,每次30~60分钟。热能向人体的传递是慢慢进行的,石蜡下面的皮肤温度一般可升到40—45℃,深而持久,使组织所受的热作用较强,下降缓慢,60分钟内还保持一定的温度。以上几种热敷方法步骤繁琐,费时费力,温度不可精确调控,不易达到预期的效果。煜博脉动加压冷热敷机代替了以上几种传统冷敷,热敷的模式。产品概述:煜博脉动加压冷热敷机是一种全新的冷,热敷和加压相结合,对损伤组织局部冷,热敷,加压,可达到降温,止痛,止渗,消肿的作用的一种医疗设备。产品原理:全自动加压冷热敷机采用半导体温控技术和全自动脉动加压技术,通过模块化设计,可精确,快速的对温度进行控制和设定,并可同时外加压力促进血液循环,温度传导快,舒适保温,生物相容性好,结合根据人体解剖学设计的冰囊,与人体关节贴合性强,热敷于不同患处,用于不同人群,来达到绿色安全的治疗和康复之目的。
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  • 【求助】麦冬中多糖,皂苷,黄酮的薄层方法

    我是新人,最近在实验中遇到了些麻烦,还要大家帮助一下啦麦冬中主要成分为多糖,皂苷,黄酮具体怎样用薄层方法鉴别这三种物质具体用什么展开剂,比例多少,显色剂是什么先谢谢大家了

  • 液质联用山麦冬负离子模式

    赛默飞[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url],在负离子模式下,优化山麦冬皂苷B时,标准要求母离子是721,实际优化781,求大神指点

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  • 新荧光成像技术可清晰呈现血管脉动
    据物理学家组织网近日报道,美国斯坦福大学的科学家开发出一种荧光成像技术,能够使活体动物血管脉动以前所未有的清晰度呈现。与传统的影像技术相比,其增加的清晰度类似于擦拭掉眼镜前的迷雾一般。该研究结果发表在最新一期的《自然医学》杂志在线版上。  该技术被称为近红外-Ⅱ成像,或NIR-Ⅱ。研究人员首先将水溶性碳纳米管注射到活体的血液中,然后用激光照射要观察的对象,如小白鼠。激光的波长在近红外范围内,约为0.8微米,可导致专门设计的碳纳米管发出1微米至1.4微米的波长更长的荧光,用于检测确定血管的结构。  碳纳米管发出的荧光波长要比传统成像技术更长,这是实现令人惊叹的微小血管清晰图像的关键。由于更长波长光散射较少,因此形成了更清晰的血管图像。此外,这种技术使图像呈现更精致的细节,允许研究人员能够获得一个快速的图像采集速度,近乎实时地测量血流量。  同时获得血流信息和看到清晰血管对于动脉疾病动物模型的研究将特别有用,如血流是如何受到动脉阻塞和收缩诱发的影响,还有其他事项如中风和心脏病发作的影响。  研究人员说:“对于医学研究而言,这是一个非常好的观察小动物特征的工具。其将有助于我们更好地理解一些血管疾病,以及其对于治疗的反应和如何可以设计出更好的治疗。”  由于NIR-Ⅱ至多只能穿透身体1厘米,所以它不会取代其他成像技术,而是X射线、CT、MRI和激光多普勒技术的补充。不过,它却是一个用于研究动物模型的强大方法。  研究人员说,下一步将使这项技术在人体内更容易接受应用,并探索可替代的荧光分子。他们希望找到小于碳纳米管又能够发出同样波长光的物质,以便使其可以很容易地从体内排出,消除任何毒性的担忧。
  • 【瑞士步琦】冷冻干燥含酵母菌的微球应用
    瑞士步琦冷冻干燥含酵母菌的微球应用冷冻干燥应用”益生菌是一种有益于人体健康的微生物,常被用于改善肠道菌群。微胶囊包埋技术可以帮助保护菌株,延长其在体内的存活时间,不易受外界环境的影响而失活。因此,在生产益生菌产品时,需要考虑选择合适的微胶囊技术,以确保益生菌的稳定性和活性。下面这篇应用非常好的结合了微胶囊包埋和冷冻干燥技术,证明菌种经过包埋干燥后仍具有生物活性,为发酵工艺和食品转化等领域开辟新的可能性。1介绍冷冻干燥,也称为冻干是一种非常通用的脱水方法,常用于保存微生物、食物或药物,如蛋白质类药物。它将冷冻和干燥结合在一个独特的操作中,可以创造出高质量的干燥终产品。冷冻干燥通常用于保存微生物培养物,因为它具有不可忽视的优点:储存的方便性和增加邮寄微生物的可能性。此外,制得的产品只需要少量维护,培养基在储存过程中不会受到污染,微生物可以长时间保持活力。然而,众所周知,冷冻干燥技术对微生物至关重要,因为它对微生物的生存能力和生理状态都有负面影响。根据方法和生物体的不同,微生物存活率也各有不同;然而,活力水平明显低于液氮储存 2。观察到的活力下降主要是由于一些不良副作用引起的,例如细胞内冰晶的形成1、敏感蛋白的变性或在此过程中膜脂质的物理状态发生一些不可逆的变化 3,5。为了防止这种影响,通常在冷冻或冷冻干燥前使用脱脂牛奶、蔗糖、甘油、 DMSO 或海藻糖等作为冻干保护物质1,3。据报道,海藻糖在干燥、冷冻、渗透胁迫和热休克等极端环境下对酵母和细菌具有保护作用。这些保护效果与膜的稳定和酶活性的保存有关。关于海藻糖的保护作用,已经报道了几种假设。一些报道认为它的作用是通过多个外部氢键取代参与维持蛋白质三级结构的水分子,另一些报道认为它形成玻璃态结构以确保物理稳定性。除了发酵过程或食品转化,酿酒酵母或乳酸菌等微生物在益生菌膳食食品和饲料补充剂领域具有重要的经济意义。然而,这些应用需要在储存过程中保持细胞活力。通过造粒和冷冻干燥技术相结合,可以得到大小和组成均匀的无尘颗粒。由于具有更高的颗粒表面积,这使得产品将具有良好的颗粒流动性,更容易掌握的剂量和更快的产品复原性。尽管存在上述挑战,冷冻干燥仍然是一种酵母、孢子真菌和细菌的方便保存方法,因为它们的长期生存能力通常保持得相当好,而且菌株的储存和分发要求也很简单。因此,本应用旨在生产酿酒酵母颗粒作为模型微生物,使用微胶囊造粒仪 Encapsulator B-390 作为造粒机,将酵母悬浮液挤压进入液氮中形成单分散球体,然后使用冷冻干燥机 Lyovapor&trade L – 200 进行冷冻干燥处理。2仪器,试剂和器材仪器:ESCO NordicSafe, Biosafety Cabinet Class IIBUCHI 微胶囊造粒仪 Encapsulator B-390BUCHI 冷冻干燥机 LyovaporTM L-200 Pro,干燥腔体搭配可加热搁板BUCHI LyovaporTM Software试剂:YPD 培养基, Sigma Aldrich海藻糖, Sigma Aldrich脱脂奶粉琼脂去离子水液氮器材:玻璃培养皿液氮杜瓦瓶3实验本应用中描述的工作是在无菌条件下进行的。将 84g 市售面包酵母悬浮溶解在 50mL 无菌 YPD 培养基(Sigma Aldrich)中。在酵母悬浮液中加入 50mL 无菌冻干保护剂培养基(5g 海藻糖(Sigma Aldrich)和 5g 脱脂牛奶溶于去离子水中),然后用微胶囊造粒仪 B-390 进行制粒(表1)。将挤压后的液滴收集在液氮浴中冷冻,然后转移到不锈钢托盘中,保存在 -25°C 的冰箱中进行冷冻干燥。表1:微胶囊包埋参数_300μm 喷嘴1mm 喷嘴频率[Hz]68060电压[V]7502500压力[mbar]500500冷冻干燥步骤(初级干燥和次级干燥)使用 LyovaporTM 编程软件,如表 2 所示。使用 LyovaporTM L-200 Pro 干燥腔体、可加热的搁板和环境空气。表2:初级干燥和次级干燥冻干参数无酵母菌微球采用与含酵母菌微球相同成分培养基和参数进行制备。冷冻干燥后,将 1mL 无菌水加入 1mL 微球中,用以复原样品。对于含有酵母菌的菌珠,对每个重组溶液进行10倍、100 倍和 1000 倍的连续稀释。将复原后的溶液和稀释液分别涂于 YPD 琼脂平板上,如图 1 所示。琼脂板在 28℃ 培养 24h,评价细胞活力。▲ 图1:琼脂平板上的酵母活力测试4结果与讨论含有酵母的微球可以通过使用微胶囊造粒仪 B-390 进行包埋制备,结果表明:用微胶囊造粒仪 B-390 将酵母滴入液氮中,可使酵母迅速颗粒化;用 300μm 的喷嘴和 1mm 的喷嘴分别制备了 700μm 和 1500μm 左右的微球。仅使用含冻干保护剂介质的溶液也得到了类似的结果。如图 2 所示,冻干后的微球在形状和大小上与湿冻微球保持相似。▲ 图2:用微胶囊造粒仪 B-390 制得的 300μm 酵母微球,在冻干前(左)后(右)的对比通过扫描电镜对其结构进行分析。在图 3 中,可以观察到含有酵母的球珠(下两图)和仅由冻干保护剂培养基制成的球珠(上两图)在形态上的差异。含有酵母菌的微球具有由 5μm 颗粒组成的粗糙结构,可以认为是微生物,而只含有冻干保护剂的微球具有更光滑的结构。▲ 图3:含酵母菌的冻干微球(下)和不含酵母菌冻干微球(上)的结构对比当冷冻干燥时,考虑到膜中脂质物理状态的变化或由于某些蛋白质结构的变化,生物系统可能受到破坏3,9。为了验证酵母菌的活力,将酵母菌重新水合,稀释,并在 28°C 的 YPD 琼脂板上培养 24 小时。图 4 证实了文献报道的内容,即便失去了部分活力,酵母在冻干后仍然可以生长2,4,6,10。▲ 图4:在 28℃ 琼脂板中培养 24 小时后的酵母菌活力5结论含有酵母菌的微粒可以很容易地用微胶囊造粒仪 B-390 进行制备,并使用冻干机 LyovaporTM L-200 进行冷冻干燥处理。B-390 的喷嘴直径分别为300 μm和1000 μm,制得的微粒直径分别为 700μm 和 1500μm。冷冻干燥后,珠粒的大小和形状没有变化。该颗粒流动性好,容易掌握使用剂量,且与水混合后溶解速度快。冻干后的微生物在贮藏过程中仍能保持良好的活力,并能在复水化后成功生长。在本应用中,造粒包埋和冷冻干燥的结合显示出了非常好的实验结果。它可以在发酵工艺和食品转化等领域开辟新的可能性,有利于生产制备剂量易控制和重组的培养发酵剂;另外,在益生菌和食品补充剂领域中获得无尘且可自由流动的粉末,同时保证产品颗粒大小和组成的均匀度。6参考文献N’Guessan, F. K. Coulibaly, H. W. Alloue-Boraud, M. W. A. Cot, M. Djè, K. M. Production of Freeze-Dried Yeast Culture for the Brewing of Traditional Sorghum Beer, Tchapalo. Food Sci. Nutr. 2016, 4 (1), 34–41.Bond, C. Freeze-Drying of Yeast Cultures. In Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols Day, J., Stacey, G., Eds. Methods in Molecular BiologyTM Humana Press, 2007 pp 99–107.Leslie, S. B. Israeli, E. Lighthart, B. Crowe, J. H. Crowe, L. M. Trehalose and Sucrose Protect Both Membranes and Proteins in Intact Bacteria during Drying. Appl. Environ.Microbiol. 1995, 61 (10), 3592–3597.Miyamoto-Shinohara, Y. Imaizumi, T. Sukenobe, J. Murakami, Y. Kawamura, S. Komatsu, Y. Survival Rate of Microbes after Freeze-Drying and Long-Term Storage.Cryobiology 2000, 41 (3), 251–255.Wolkers, W. F. Tablin, F. Crowe, J. H. From Anhydrobiosis to Freeze-Drying of Eukaryotic Cells. Comp. Biochem. Physiol. A. Mol. Integr. Physiol. 2002, 131 (3), 535–543.Lodato, P. Huergo, M. S. de Buera, M. P. Viability and Thermal Stability of a Strain of Saccharomyces Cerevisiae Freeze-Dried in Different Sugar and Polymer Matrices. Appl. Microbiol. Biotechnol. 1999, 52 (2), 215–220.Strasser, S. Neureiter, M. Geppl, M. Braun, R. Danner, H. Influence of Lyophilization,Fluidized Bed Drying, Addition of Protectants, and Storage on the Viability of Lactic Acid Bacteria. J. Appl. Microbiol. 2009, 107 (1), 167–177.Miyamoto, T. (Kyushu U. Kawabata, K. Honjoh, K. Hatano, S. Effects of Trehalose on Freeze Tolerance of Baker’s Yeast. J. Fac. Agric. - Kyushu Univ. Jpn. 1996.Giulio, B. D. Orlando, P. Barba, G. Coppola, R. Rosa, M. D. Sada, A. Prisco, P. P. D. Nazzaro, F. Use of Alginate and Cryo-Protective Sugars to Improve the Viability of Lactic Acid Bacteria after Freezing and Freeze-Drying. World J. Microbiol. Biotechnol. 2005, 21 (5), 739–746.Cerrutti, P. Huergo, M. S. de Galvagno, M. Schebor, C. Buera, M. del P. Commercial Baker’s Yeast Stability as Affected by Intracellular Content of Trehalose, Dehydration Procedure and the Physical Properties of External Matrices. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2000, 54 (4), 575–580.
  • 两部委倡导“政府买国货” 制造业锁定7%增长率
    5月18日,国家发改委、工信部发布《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》(以下简称《通知》),明确实施制造业升级改造重大工程包,坚持创新驱动协调发展,统筹推进传统产业升级和新兴产业发展,推动制造业迈向高端化、智能化、绿色化、服务化,并确定了智能化改造、基础能力提升、绿色制造推广等10大重点工程。  万博经济研究院院长滕泰对《每日经济新闻》记者分析,像制造业这样的“硬财富”也要增加软价值,这就需要我们的制造业转型升级。  《通知》指出,力争通过3年努力,规模以上制造业增加值年均增长7%以上,企业技术改造投资年均增长15%左右。树立“政府买国货”的理念,通过政府首购、订购和购买服务等方式支持国内创新产品。  “在制造业比较困难的时期,政府应该发挥带头作用。”交通银行首席经济学家连平对《每日经济新闻》记者表示,“政府买国货”也是一项国际惯例。  不过,中国国际经济交流中心信息部副部长、研究员王军特别提醒说,这样的政策一定要注意把握分寸,切忌变成长期、强制性政策,以免“企业躺在政府怀里”的事情发生。  增加值增长7%以上并非易事  据世界银行数据,2013年中国制造业增加值在世界排名第一,占比达到20.8%。然而,自2013年以来,规模以上制造业增加值连年下降,2015年这一数据为7%,今年一季度进一步下滑至6.5%。  波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理杜伟对《每日经济新闻》记者分析,最近几年制造业的增速有所放缓,主要的挑战之一就是生产效率增长速度和成本增长速度不是完全一致的,劳动力、能源、原材料等价格在过去几年的上涨,都比生产效率的上涨要快很多,因此,提高制造业生产效率成了推动制造业发展的关键因素。  近两年来,针对制造业的政策频频出台。在《中国制造2025》发布后,广东、浙江、甘肃等地迅速跟进,配套的11个专项规划也在加紧编制,“增强制造业核心竞争力”更被国家发改委列为重大投资工程包之一。  《通知》认为,我国制造业大而不强、自主创新能力弱、生产方式比较粗放等问题仍然比较突出,转型升级任务十分艰巨,迫切需要组织实施升级改造重大工程包。通过实施重大工程包,力争通过3年努力,规模以上制造业增加值年均增长7%以上。  对此,王军向《每日经济新闻》记者分析,我国制造业中的很多门类都面临着不同程度的产能过剩,在去产能、去杠杆的任务下,今年的制造业增加值增速要想达到7%并不容易。  10大工程促制造业升级改造  中共中央总书记习近平近日在安徽调研时指出,要进一步解放和发展社会生产力,用新供给引领需求发展,为经济持续增长培育新动力、打造新引擎。  在制造业领域,增加新供给不仅仅可以通过创造新的产品,也可以通过传统制造业的转型升级来实现。“奔驰也曾夸耀卖的不是交通工具,而是一件‘碰巧会跑’的艺术品。这就是软价值。”滕泰说。  除了7%的增加值增长目标,本次发布的《通知》还提出,企业技术改造投资要实现年均增长15%左右。  “在推动制造业发展的过程中,一方面要改造旧的动能,另一方面还要发展新型产业,中间的过度地带就是用新的技术来改造旧的动能,这一部分的潜力非常大。”王军认为,虽然我国传统制造业产能过剩,但基础良好,使用新的技术和理念进行改造升级,一样可以为经济增长提供动力。  一些接受《每日经济新闻》记者采访的制造业企业也表示,制造业竞争激烈,企业为了自身发展,转型升级、技术改造的动力本就很强。  《通知》确定了智能化改造、绿色制造推广等10大重点工程。重大工程包中,包括“重大产业基地建设工程”,其中又包括石化产业基地建设、化工园区(基地)建设、钢铁基地建设、船舶基地提升和产业转移承接五项具体工程。  《通知》要求有关部门和地方根据升级改造重大工程建设需要,建立促进制造业升级改造的长效机制,进一步完善财政、税收、金融等政策体系,营造良好氛围,加快推进重大工程实施。  10大重点工程  智能化改造工程、基础能力提升工程、绿色制造推广工程、高端装备发展工程、关键新材料发展工程、航天航空能力建设工程、电子信息升级工程、质量和品牌提升工程、服务型制造转型工程、重大产业基地建设工程。
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