钩麻次生根

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钩麻次生根相关的耗材

  • SpectroFilm 自沾XRF次生膜
    SpectroFilm 自沾XRF次生膜 保护敏感电子器件免受泄漏防止损坏:X射线管窗口X射线探测器窗口电子产品消除污染问题降低昂贵的清理花销Protects sensitive electronics from leakage? Prevents damage to ? x-ray tube windows ? x-ray detector windows ? Costly damage to electronics ? Eliminates contamination issues ? Prevents Costly cleanupsSpectroFilm 自沾XRF次生膜 规格货号种类薄厚样式尺寸包装2014R20K7.5 Kapton® 7.5μm (0.3mil) SpectroFilm® 0.78" (20mm) OD/ 0.55 (14mm) ID 252014R20P3.0 Prolene® 3.0μm (0.12mil) SpectroFilm® 0.78" (20mm) OD/ 0.55 (14mm) ID 252014R20P4.0 Prolene® 4.0μm (0.16mil) SpectroFilm® 0.78" (20mm) OD/ 0.55 (14mm) ID 252020R35E3.0 Etnom® 3.0μm (0.12mil) SpectroFilm® 1.38" (35mm) OD/ 0.78 (20mm) ID 252020R35M3.6 Mylar® 3.6μm (0.14mil) SpectroFilm® 1.38" (35mm) OD/ 0.78 (20mm) ID 252020R35P3.0 Prolene® 3.0μm (0.12mil) SpectroFilm® 1.38" (35mm) OD/ 0.78 (20mm) ID 252042R6E3.0 Etnom® 3.0μm (0.12mil) SpectroFilm® 2.36" (60mm) OD/ 1.65" (42mm) ID 252042R6M3.6 Mylar® 3.6μm (0.14mil) SpectroFilm® 2.36" (60mm) OD/ 1.65" (42mm) ID 252042R6P3.0 Prolene® 3.0μm (0.12mil) SpectroFilm® 2.36" (60mm) OD/ 1.65" (42mm) ID 25
  • 用于 ABD 的弯钩 6.7301.110
    用于 ABD 的弯钩订货号: 6.7301.110用于燃烧模块 Automatic Boat Driver 中石英玻璃舟的石英玻璃弯钩。
  • 亚纳秒微片激光器
    所属类别: 激光器 短脉冲激光器所属品牌:法国Horus Laser公司1.HLX-I系列1064nm亚纳秒微片激光器: Horus Laser公司的HLX-I系列产品是一款基于全固态泵浦的被动调Q激光器。得益于我们的专利设计,该款1064nm激光器能够产生600ps的脉宽,重复频率可达100KHz, 平均功率可达500mW, 单脉冲能量可达20uJ。具有高度可靠性的微片设计是先进的OEM工业与科研应用的理想选择。紧凑型的设计也适于大多数的系统集成。特点:被动调Q、具有专利技术的微片设计、1064nm亚纳秒脉冲(600ps to 2ns)、脉冲纯度高(无次生脉冲)、重复频率可达100KHz 、平均功率可达500mW、峰值功率可达30kW、外触发功能可选、驱动电源具有模拟与数字控制功能应用:超连续波生成、光纤放大的种子光源、光探测与测距、3D扫描与成像、生物医学、CARS泵浦、污染物检测、大气科学、微机械加工与金刚石压花2. HLF-I系列1064nm光纤耦合输出亚纳秒微片激光器: Horus Laser公司的HLF-I系列产品是一款基于全固态泵浦被动调Q技术的单模光纤耦合激光器。得益于我们的专利设计,该款1064nm激光器能够产生600ps的脉宽,重复频率可达100KHz, 平均功率可达320mW, 单脉冲能量可达12uJ。具有高度可靠性的微片设计是先进的OEM工业与科研应用的理想选择。紧凑型的设计也适于大多数的系统集成。特点:被动调Q&单模光纤输出、具有专利技术的微片设计、1064nm亚纳秒脉冲(600ps to 2ns)、脉冲纯度高(无次生脉冲)、重复频率可达100KHz 、平均功率可达320mW、峰值功率可达15kW、外触发功能可选、驱动电源具有模拟与数字控制功能应用:超连续波生成、光纤放大的种子光源、光探测与测距、3D扫描与成像、生物医学、CARS泵浦、污染物检测、大气科学、微机械加工与金刚石压花3. HLX-G系列532nm亚纳秒微片激光器: Horus Laser公司的HLX-G系列产品是一款基于全固态泵浦的被动调Q激光器。得益于我们的专利设计,该款532nm激光器能够产生600ps的脉宽,重复频率可达50KHz, 平均功率可达150mW, 单脉冲能量可达10uJ。具有高度可靠性的微片设计是先进的OEM工业与科研应用的理想选择。紧凑型的设计也适于大多数的系统集成。特点:被动调Q、具有专利技术的微片设计、532nm亚纳秒脉冲(600ps to 1ns)、脉冲纯度高(无次生脉冲)、重复频率可达50KHz 、平均功率可达150mW、峰值功率可达15kW、外触发功能可选、驱动电源具有模拟与数字控制功能应用:MALDI、微解剖学、光探测与测距、生物医学、激光诱导荧光、激光诱导解析光谱、拉曼光谱、大气科学、微机械加工与金刚石压花

钩麻次生根相关的仪器

  • Thermo Scientific Prima BT致力于实验室过程实验装置或小型过程的在线监测,能够对浓度在20ppm-100%范围内的气体进行精确测量。同时,可选的微通道板倍增检测器可用于检测低于ppm级的气体浓度。Prima PRO 是一款专门用于在线分析的质谱仪,几乎可以配置在任何种类的工业环境中,并都能可靠的运行。Prima BT使用了与Prima PRO完全一样的质谱分析技术,但是它被定义应用于小型工业环境和一般环境(环境温度得到控制),并且能够提供最好的分析性能。如果您为大型的工业在线检测寻求分析仪,Prima PRO能够提供最好的应用测量品质。相对而言,如果您需要分析最多不超过15个监测点,且需要同样的性能,但是应用于您的过程开发实验室或是一般环境下的小型工业装置检测,Prima BT同样能够提供完美的分析方案。工作原理磁扇质谱仪是根据离子化的样品分子(离子)和磁场之间的相互作用,实现了对组成样品的各个独立质量组份的分离和测量。在离子化腔,离子由一束具有一定能量的电子与中性气态样气分子相互作用而形成。新生成的离子立即被电场加速,使其向着垂直于磁场方向运动。每一个带电粒子在磁场内受到一个横向力,该力的大小正比于磁场的强度、粒子的速度和它所携带的电荷大小。根据磁场强度预设值来确定选择需要分析的离子,每一个适合的离子被依次选中后通过前方的接收狭峰到达检测器。在这里,检测器测量到的信号正比于被选中的样气分子的浓度。通过测量这些预先定了的离子数量,一个完整组份分析得以呈现。样品导入Prima BT采用著名的快速多流路进样器(RMS)将样气导入分析仪。这种高可靠性的设备能够实现样气流路的切换同时不影响分析仪内部样气的品质。RMS具有长期的优良使用记录,其坚如磐石的可靠性,每年执行多达六百万次的流路切换,而只需很少甚至根本不需要维护的能力已经被实践检验过。它确保Prima BT能够监测多达15个流路。步进电机驱动的快速多流路进样器在一定的时间依次切换至每个流路,将样品导入质谱仪并且记录每一个流路的流量。该快速多流路进样器能够被加热到80℃,它能够确保对诸如甲醇、乙醇和氨等极性分子的快速响应。注意:由于RMS不是旋转阀,而是一个样品连续流动的进样选择器,因此,我们必须为标气设置控制阀,它们位于快速多流路进样器的下方。Prima BT的进样流量通常为大气压下0.1-1升/分钟, 标准的流量为0.2升/分钟,该流量值可以通过转子流量计来调节。所需要的样品压力与排放总管有关,该压力应能确保一定流量的样气通过快速多流路进样器(RMS),并克服 RMS 管路内径和长度相关的管道压降,通常该值小于100毫巴(1.5psi)。当样品进样量为0.1升/分钟时,RMS压降为1.5毫巴(0.2psi)。RMS管道产生的压降可以用下面的公式表示:C = 0.006D4P/L, 这里 C是样品的流速,单位升/分钟;D是样品管道的内径 单位毫米;P是样品管道内的压降,单位毫巴;L是样品管道的长度,单位米; 例如: D = 3 毫米 L = 10 米,当流量为0.2 升/分钟,差压 P 为4 毫巴。 分析仪控制架构分析仪的控制架构由高度集成的电路板与内部链接网线组成。基于RS-485通讯标准,它提供了安全、准确的控制和分析仪所有功能的监测,并且允许不需要切断整个分析仪的电源,就可以更换单独的系统模块。VGiNet是Prima PRO内部的网络通讯协议,它具备分布式控制引擎的协助能力。该内部协议增强了内外部通讯的速度和安全性。最先进的即插即用的电子部件、卓越的分析功能和工业级标准的通讯工具的集合,提供了灵活的平台,能够适用于非常宽泛的气体分析应用。计算机控制作为控制电路核心的是基于Freescale的控制器,它通过快速逻辑运行工业级实时操作系统(RTOS)。拥有超过十亿的应用,RTOS被证明是最可靠的。该控制器是赛默飞世尔科技设计的,拥有数以万计的使用量和牢靠的可靠性记录。处理器的母板是专为Prima BT而特殊设计的,它提供了一系列灵活的通讯选项。三个串口中的一个被保留与远程安装有GasWorks的PC进行通讯,该PC用于分析仪组态和数据显示(当需要时)。处理器的独立设计确保了当PC被锁定或崩溃时不会对分析仪的性能产生冲击,该分析仪的数据通过其他两个串口直接传输至LIMS,DCS,SCAD, PLC总线或上位主机。这些接口可以单独按照各种通讯协议配置。这些协议包括标准的配置Modbus和OPC。该模板同时提供15针的插头,用于连接一定数量的数字输入和输出信号,该信号可根据多种不同应用被组态。历史数据存贮分析仪本地的历史数据存贮器首先用于记录分析仪整个生命周期内的诊断信息。这里被采集的数据被设计成用以提供系统全面的健康状况。它为维护工程师提供了识别导致故障发生根本原因的最大可能性。如果需要,该存储器也可以用于分析数据的存储。系统维护标准的服务组件。这是一个可选项。一旦客户购买,可以随Prima BT一起运输。该组件包括了完成固定维护的所有的部件和工具。该组件能够最大限度方便客户,简化维护步骤。例如:客户如今仅需简单的更换整个离子源,而不是更换灯丝或是清洗离子源,经过测试的部件完全可以替代。对于真空计也是一样,不需要拆解清洗真空计,使用服务组件中的备件方便的替换该真空计。一旦服务结束,简单的将替换下来的部件寄给最近的服务中心做清洗。由于精心设计,“百宝箱”将服务间隔扩展至3年。仅有的必要性预防维护是对处于机箱外部的二级真空泵的固定维护。该维护间隔与具体的应用有关,而维护步骤仅需要花费很少的几分钟。世界级的服务与支持我们提供的服务和支持确保了仪表运行的优化,并能减小其停运的时间。由于每个客户和每个仪表的需求不同,我们将根据他们独特的需求提供与之一致的服务服务合同备件技术支持现场安装与服务产品培训技术规格表离子源封闭型,电子轰击式,双灯丝,温度控制(可在120-200。C范围内设定,精度为±0.1。C)。分析原理层叠式扫描磁扇,半径6cm,80度偏转角。质量范围可调整。离子加速电压为1000V时,质量范围1-150amu(标准);离子加速电压为750V时,质量范围1-200amu。分辨率可通过两个收集解析狭缝进行切换,标准配置为60/20,1mm狭缝为60,4mm狭缝为20;也可以选择其他组合,140/81(0.36mm/0.69mm),100/45(0.56mm/1.45mm),140/45(0.36mm/1.45mm)。质量稳定性质量数为28时,0.013amu,24小时测量。峰形平顶峰,分辨率为60时,峰顶(99%峰高处的宽度)与峰底(5%峰高处的宽度)的比值为0.5。丰度灵敏度250ppm, 27/28检测器法拉第检测器。可选法拉第检测器/微通道板倍增检测器进样类型带分子渗漏和旁路(标准配置)的毛细管真空系统涡轮分子泵和外部旋转机械泵,可选涡轮分子泵和内部膜片泵样品流速对每个流路进行数字测量并记录精度0.1%,相对精度(典型值,根据实际应用)线性度1%相对精度,浓度变化超过10%动态范围10 ppb–100%(理论值,根据实际应用)稳定性1%相对值,超过一周,(典型值,根据实际应用)
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  • 岛津质构仪 400-612-9980
    岛津EZ Test 质构仪可以准确检测食品样品随时间变化的位置从而给出样品的物性特征。仪器使用的软件直观简单,功能丰富强大,可以对结果进行大量的分析,确保了物性评价方式的简单有效。仪器扩展性良好,外观设计美观,产品技术性能优异,是食品物性测试领域最专业的一款仪器。仪器坚实耐用,适合高校实验室、食品研发部门和生产线使用。 岛津EZ Test 质构仪可用于针对谷物类食品(玉米脆、荞麦、燕麦片);果蔬类食品(苹果、梨、草莓、黄瓜、青椒、芦笋);烘焙类食品(面包、蛋糕、饼干、薯片);肉制品(火腿、肉丸、鱼丸、鱼干、肉干、肉脯、禽畜肉类、水产);乳制品(奶油、奶酪、黄油、酸奶);凝胶类食品(各种植物、动物凝胶、芦荟、魔芋、蛋白凝胶、淀粉凝胶、琼脂、果冻、龟苓膏);米面类食品(大米、面粉、面条、饺子皮);酱类食品(各种果酱、鱼子酱、蛋黄酱、花生酱、芝麻酱);饮料及液态类食品(啤酒、椰奶、咖啡、奶茶、蜂蜜);糖果类食品(巧克力糖、硬糖、软糖、口香糖)以及中草药类等样品的物理性质测试,分析品质和感官特性,通过选择适合测试样品的探头和方法,进行TPA、压缩、拉伸、剪切、弯曲、穿刺和挤出试验,得到诸如硬度、脆性、粘附度、松弛、柔软性、断裂强度、胶粘性、回复性、弹性、咀嚼性、内聚性、延展性、凝胶强度、成熟度等一系列的测试参数。
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  • 抗震支架的定义建筑机电抗震,指的是管道、风道、电缆桥架等机电设施的设计抗震。在国家标准颁布之前对于机电设施的保护,沿用的都是承重支撑系统,主要起到承重的作用,基本上是没有考虑设计给系统安全带来很大的隐患。而《建筑机电工程抗震设计规范》所列明应采取的措施技术,则定义为抗震支撑系统;以荷载力学为基础,将管道、风道、电缆桥架等机电设施牢固的连接于已做抗震设计的建筑体,限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。其抗震支撑的主要目的就是安全,即把地震所造成的生命与财产损失减少到最低程度。通俗地来讲,这类产品我们又称之为抗震支吊架。 抗震支架的发展5.12汶川地震后,建设部对原GB50011-2001《建筑抗震设计规范》先后两次进行紧急修订并颁布新的GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》发文要求严格执行其中的强制性条文,以期达到该规范的基本精神"大震不倒中震可修,小震不裂",最大限度的保障人民生命及财产安全。相关机构和专家也开始响应国家需要着手制定相关标准的拟定以完善工程机电的切实需要。2014年10月9日,国家住房城乡建设部正式颁布《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号GB50981-2014,从2015年8月1日起强制性执行。应国家标准全面阐述了抗震措施的设计基本要求,主要使用于建筑给排水、供暖、通风空调燃气、热力管道、电力、通讯消防等机电工程设施,经抗震设防后减轻了地震的破坏,防止了次生灾害对于减轻人员伤亡、降低经济损失,起到了安全可靠的作用。 国家规范在地震自然灾害面前,我们能做的就是最大限度的减少破坏和损失为此国家对建筑抗震提出了更高要求。2015年8月1日实施的国家标准GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》就是为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》,实行以预防为主的方针,使建筑给排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、电通讯、消防等机电工程经抗震设防后,减轻地震破坏,防止次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理、维护管理方便,制定了该规范。国家标准规范条文:2015年8月1日实施的国家标准GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》其中“第1.0.4、5.1.4、7.4.6”条为强制性条文,必须严格执行。国家《建筑机电工程抗震设计规范》第1.0.4强制性条文规定“抗震设防烈度为6度或6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计“;建筑机电专业具体要求如下:给排水专业室内给水、热水以及消防管道管径大于等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应设置抗震支撑。暖通空调专业1. 锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。2. 矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用抗震支吊架。3. 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。4. 重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装,当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置上方,应设置抗震支吊架。燃气内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计。电气1. 内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电线槽盒、母线槽均应进行抗震设防。2. 设在建筑屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。 支撑系统康美风抗震支吊架设计GB50981—2014《建筑机电工程抗震设计规范》(以下简称《规范》)规定了给排水、暖通空调、燃气、电气等设备专业的抗震要求 , 给出抗震支吊架具体设计方法。对于重量较大或涉及生命安全的管道设备,《规范》均要求进行抗震设计,采用抗震支吊架。 康美风抗震支吊架设计流程1. 设计基本要求根据《规范》、行业规范,进行项目信息参数提取。根据招标文件具体内容,进行项目参数具体化选择。根据原始图纸设计说明,进行抗震构造措施选择。2. 支吊架抗震设计平面布置风、水、电等专业抗震支吊架间距按照《规范》表8.2.3选择。抗震综合支吊架间距取各专业抗震支吊架间距的最小值。3. 抗震支吊架详图根据建筑结构形式、管道荷载进行抗震支吊架选型根据康美风抗震支吊架系统进行产品选择4.支吊架布置支吊架布置应按《规范》8.2、8.3节规定确定 产品系统槽钢技术参数表面处理:电镀锌/热浸镀锌/环氧喷涂注:D代表焊接双拼槽钢应用特性C型钢作为支吊架的基础受力构件,可以和各种零部件灵活配置,形成完整的结构支撑体系。可以通过相关构件快速有效地与钢结构、混泥土等结构主体进行连接,组合成多种形式的成品支吊系统或抗震支吊架系统。C型槽钢卷边带锯齿,使得槽钢与塑翼螺母或弹簧螺母的连接更加安全可靠,有效抗剪、止滑、抗冲击。新颖的轴向加强筋设计,增加了C型槽钢的抗弯能力。方便各种管道、电缆桥架和设备的安装、维护和扩容。双拼槽钢在加强支架结构的同时,是双向支撑与吊装成为可能。双拼槽钢的上撑下吊架安装方式能够高效提升建筑的净空标高,更加合理利用。安装根据实际所需长度,C型槽钢可在工地现场裁剪下料。无需焊接,模块化配件设计,可任意搭配组装成各种形式的支吊架系统。通过使用钢结构梁夹,可将支架生根在钢结构中;使用锚栓,可将支架生根在混凝土结构,锚栓的选型必须计算确定。支吊架安装完毕后应擦拭干净,所有暴露的槽钢端部均需安装端盖,保护切割截面,以防生锈及伤人。说明: 1. 长度默认为6m,若需要3m订货时须注明。2. 表中壁厚为默认壁厚,特殊壁厚订货时须注明。3. 默认背部不冲孔, 若需冲孔,订货时须注明。4. 默认侧面有轴向加强筋,若不需要, 订货时须说明。抗震测试
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  • 【分享】中药——落地生根

    【分享】中药——落地生根

    [color=#333333]名称:落地生根类别:其他 拼音:Luo Di Sheng Gen拉丁:[i]Bryophyllum pinnatum (Linn. f.) Oken[/i]别名:打不死、脚目草药用部位:全草药材性状:栽培要点:产地:分布在云南、广西、广东、福建及台湾。采收加工:全年可采,多鲜用。地道沿革:性味归经:淡、微酸、涩,凉。功能主治:解毒消肿,活血止痛,拔毒生肌。外用治痈疮肿毒,乳腺炎,丹毒,瘭疽,外伤出血,跌打损伤,骨折,烧烫伤,中耳炎。 用法用量:鲜叶适量,捣烂敷患处,或绞汁滴耳。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/06/201006282214_227499_1620630_3.jpg[/img][/color]

  • 【分享】什么是地震次生灾害

    地震次生灾害是指由于强烈地震造成的山体崩塌、滑坡、泥石流、水灾等威胁人畜生命安全的各类灾害。  地震次生灾害大致可分为两大类,一是社会层面的,如道路破坏导致交通瘫痪、煤气管道破裂形成的火灾、下水道损坏对饮用水源的污染、电讯设施破坏造成的通讯中断,还有瘟疫流行、工厂毒气污染、医院细菌污染或放射性污染等;二是自然层面的,如滑坡、崩塌落石、泥石流、地裂缝、地面塌陷、砂土液化等次生地质灾害和水灾,发生在深海地区的强烈地震还可引起海啸。

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  • 【安捷伦】疫情防治中的“双刃剑” | 警惕抗“疫”化学品造成的环境次生灾害
    2 月 1 日,深圳市第三人民医院在确诊患者的粪便中检测出新型冠状病毒 RNA 阳性,意味着新冠病毒感染存在粪口传播可能性。为此,2 月 1 日当晚,生态环境部办公厅发布《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》,特别强调 “强化消毒灭菌、控制病毒扩散”。接到通知后,全国各地的相关部门均加强了对医疗废物废水、市政排水和污水处理中的消毒工作。图片来自:中国政府网医疗废水,尤其是疫情严重地区的医疗废水,除了含有抗生素、激素类药物外,还含有消毒化学品的残留物。目前,我国普遍采用加氯消毒方式处理城镇污水、医疗废水等,在消灭病毒细菌的同时,会与水体中残留的天然有机物和痕量有机污染物发生反应,生成卤乙酸、亚硝胺等具有遗传毒性和致癌性的消毒副产物(DBPs),对人体健康构成潜在威胁。消毒副产物会污染饮用水、食品等,对人体健康构成潜在威胁,还可能造成其它环境次生灾害。因此,需要对水中的消毒副产物严加监控。国家相关部门也在积极制定应急环境监测政策和标准,降低环境次生灾害风险。3 月 11 日,国家自然科学基金委员会对外发布了“重大疫情的环境安全与次生风险防控重大项目 2020 年度项目指南”。项目将资助环境介质中的病毒识别与传播规律、疫情聚集区环境污染及次生风险阻控机制、分散型疫区多点位环境风险的协同控制原理、控疫药品和化学品的环境污染及生态效应、重大疫情的生态环境风险综合评估与防控策略 5 大研究方向,资助期限 5 年。图片来自:国家自然科学基金委员会目前,疫情正在全球范围内肆虐,防疫相关的药品和化学品的使用量大增,可能造成环境污染及次生灾害。因此,政府、科研机构等都十分关心防疫药品和化学品造成的环境问题。安捷伦在环境污染物检测领域,尤其是水中污染物检测领域,积累了诸多解决方案,包括水中抗生素、激素等药物及个人护理品(PPCPs)污染物,消毒副产物检测解决方案等。环境水中的 PPCPs 检测使用 LC/MS/MS 直接进样方式,同时对 377 种 PPCPs 快速准确地筛查和定量分析,包括抗生素类 104 种、兴奋剂类 29 种、激素类 46 种、精神类 48 种、解热镇痛类 28 种、抗过敏类 13 种、心血管类 20 种、农药 48 种以及其它类 41 种。阅读和下载该解决方案:https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-8660ZHCN.pdf 水中的磺胺类药物检测使用 LC/MS/MS 和 SPE 净化富集小柱结合的方法同时测定水中 18 种常见的磺胺类药物和 1 种共生物。阅读和下载该解决方案:https://www.agilent.com/cs/library/applications/application-sulfonamide%20antibiotics-water-spe-lctq-5994-1676zh-cn-agilent.pdf 水中的消毒副产物检测使用 LC/MS/MS 直接进样的方式,测定了饮用水中 9 种卤乙酸(HAAs)、溴酸盐和氯酸盐,该方法快速、简便、灵敏。阅读和下载该解决方案:https://www.agilent.com/cs/library/applications/application-haloacetic-acids-1290-infinity-ii-lc-5994-1275en-agilent.pdf 安捷伦液质联用产品敬请继续关注“安捷伦视界”公众号,获取更多环境污染物检测解决方案。关注“安捷伦视界”公众号,获取更多资讯。
  • 疫情全球蔓延,当心医疗废水处理不当造成次生灾害!| 奥豪斯观察
    自疫情爆发以来,各国不得不面对“疫情防控”这场硬仗!与此同时,还有另一场看不见的“战役”正在悄悄展开——疫情迅速蔓延,带来区域性医疗需求激增的同时,也会带来“医疗废物”(如:医疗废水)的处理压力。如果只重视前线医疗资源的供给,却忽视了后方“医疗废物”的处理——极易带来另一个更为严峻的问题——疫情次生灾害!“医疗废物”处理是否妥当,和我们每个人息息相关——毕竟,我们不会每天去医院,但我们每天都要呼吸、喝水。如果我们生活的环境(空气、水源)不慎被医疗废物(如:医疗废水)污染,其后果不堪设想。在国内疫情爆发初期,就有新闻报道,某一户人家被确诊后,整栋多户居民都被感染。经查询后,竟是联通多楼的下水道给无孔不入的病毒感染机会。此类事件发生概率甚小,有时防不甚防。而我们能做的,惟有保证医院等医疗机构,建立成熟的“医疗废物”处理机制及“医疗废物”处理能力。今天,小奥就和大家介绍一下医废处理里,“医疗废水处理”那些事儿。Part 1医疗废水通常如何处理?医疗污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质。同时,医疗污水还含有重金属、有机溶剂、放射性物质及酸碱溶液,如这些物质直接被排放入环境将造成巨大危害并影响人体健康。在疫情期间,医疗污水的处理问题备受关注。如果这些问题处理不当,或未严格按照国家标准执行,最终会给居民的健康及安全带来很大的隐患。那么,国家标准对医疗废水的处理要求是怎样的呢?先让我们看一组我国医疗废水排放标准(GB 18466-2005)中所涉及的参数(如下图所示):Part 2疫情防控,看国家如何出击疫情前线,相关部门反映迅速。生态环境部近日印发《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》,研究部署疫情应急监测工作,坚决防止疫情次生灾害对生态环境和人民群众健康造成不良影响。方案提出,各级生态环境部门要以疫情防控为第一要务,做好空气、地表水等相关应急监测工作。为严防次生污染事件,确保环境安全,中国生态环境部门全线出击,加强医疗废物环境监管,严格医疗废水排放管理。*北京市11座污水厂全面提升污水处理标准,有污水厂采用了紫外线、次氯酸钠和臭氧三重消毒。*湖北某污水处理项目中,采用了次氯酸钠+紫外双消毒策略,并对格栅、加药等设施的消毒频次也进行了增加。Part 3医废处理-水质分析流程解读医疗废水处理工艺过程严谨,每一个环节都有严格的要求。但由于其特殊性,常需在户外进行样品采集及分析。从预处理阶段、混凝沉淀处理,再到生化处理,直至消毒处理中,其中有一项不可忽略的检测实验——实时检测水质pH值。Tips:奥豪斯ST400便携式仪表,小巧灵活,具备强大的IP67防水保护功能,且配备3米电极线,可满足检测人员废水处理现场快速检测的需求。 - 混凝沉淀处理/生化处理 - 在混凝沉淀处理和生化处理过程还需要监测DO。废水测DO,通常会遇到沉淀出待测水样浊度高、用传统电极进行检测,电极寿命会大大缩短。Tips: ST400D是沉淀池和生物处理中的最佳选择,使用最新的光学电极STDO21进行检测,不易受浊度影响,且耐受污浊环境,使用便捷——不需要搅拌即可直接测量,且无需过多维护。同时,还可以选配5米线缆,即使在废水处理现场,也可以方便测试,可满足检测人员废水处理现场快速检测的需求。 - 消毒处理- 医废处理过程,少不了严格的消毒步骤。由于医废的特殊性,在消毒过程中常常使用加氯消毒,以氯为消毒剂对给水及污水进行的消毒处理方法。在此过程中,需要监测水中氧化还原反应的情况,从而了解消毒情况。Tips: 在消毒处理中,可以通过ST400和ORP电极实时监测消毒剂投加量,节省能源、减少浪费。医疗废水处理,事关民生安全。在此疫情期间,防疫情次生灾害也是防疫战的重中之重。此间,专业的测试人员、优良的检测仪器,会有效提高医疗废水的处理效率,节省时间。奥豪斯一直关注着疫情变化,并致力于为防疫机构提供优质的水质分析测试仪器及实验室仪器设备,以助力全球防疫攻坚战。 我们愿与大家一同努力,抗击疫情,相聚可期! 您可拨打奥豪斯销售服务专线「400-891-5989」或进入奥豪斯仪器信息网展位留下信息,我们竭诚为您服务!▼
  • 合成生物学报告:第三次生物技术革命中的机遇与挑战
    合成生物学是继“DNA 双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后,以工程化的手段设计合成基因组为标志的第三次生物技术革命。作为一门前沿交叉学科,合成生物学汇聚并融合了生命科学、工程学、基因组学、信息学、数学、化学、计算机科学等诸多学科,在医药、能源、材料、化工、农业等领域具有极其广阔应用前景。2021年以来,随着海内外多家合成生物学企业上市和资本市场的突出表现,大量VC机构也迅速展开在该领域的密集布局。去年三季度全球合成生物学相关企业融资金额创单季度历史新高,投资金额高达61亿美元,比前期提高33%。在本报告中,松禾资本医健团队从发展历史、产业概况、驱动因素、标的梳理及基金布局等维度深度,解读合成生物学风起之后的机遇与挑战。01 合成生物学的发展历史 Waclaw Szybalski 于 1970年首次创造了“合成生物学”一词,为该领域提供了一种通用语言。1977年,Frederick Sanger 发表了一篇题为《DNA Sequencing by Enzymatic Synthesis》的开创性论文,为 DNA 测序革命奠定了基础。1978年,Smith、Arber 和 Nathans 因发现限制性内切酶(DNA合成的关键工具)而获得诺贝尔奖。随后,在1978年,对第一个基因组进行了测序(PhiX174),并合成了第一个基因(长度为207个碱基对 )。20世纪90年代,两家基因合成公司——GeneArt(现为赛默飞世尔科技的一部分)和 Blue Heron Biotech分别成立。2005年,Chan、Kosuri和Endy合成了第一个病毒:噬菌体 T7.1,这标志着完整病毒的首次全合成。2010年涌现了一些大药企与合成生物企业的交易合作事件,如罗氏和 Evolva Holdings(药物发现和开发)、辉瑞和 MorphoSys(蛋白质药物开发)以及诺华和 Synthetic Genomics(DNA 疫苗)。2014年3月来自约翰霍普金斯大学和纽约大学的科学家团队首次成功合成真核染色体。这一合成生物学里程碑表明,一个小团队可以在不使用大量资源的情况下设计和合成完整的染色体。2015年8月,斯坦福大学的一组研究人员宣布,在罂粟植物中发现的用于产生阿片类药物分子的完整生物合成途径已被设计成酵母生物体这是当时酵母中最复杂的生物合成途径。它证明了酵母作为底盘有机体的价值。2016年6月,一群领先的科学家提出了一项新的大规模合成生物学计划:人类基因组编写计划 (HGP-Write)。HGP-Write 是一个使用合成生物学工具的大规模基因组合成项目,包括标准化基因、全基因组合成和CRISPR/Cas9 基因编辑等。该提案的意义在于它有可能成为多种合成生物应用的驱动力。随着人类基因组计划的启动与系统生物学的兴起,合成生物技术得到了快速的发展。其实质是基于工程学的原理,通过在试错过程中引入标准化实验手段,按照特定目标设计、修饰及构建合成生物体系,从而推动生物学从标准化、定量化和通用性等角度系统地形成工程化发展。这种方式突破了原有的生物自然进化的局限,能够定向合成出自然界全新的化合物。在《2016—2045年新兴科技趋势报告》中也明确提出, “合成生物科技”是最值得关注的科技及发展趋势之一,并认为“合成生物科技的进步,将推动人类跨入生物科技的新纪元”。02 合成生物学的产业概况 市场规模从资本市场表现来看,合成生物行业正在走向爆发期。根据Deep Tech 2021年的研报数据,2021年全球合成生物学市场规模达73.7亿美元,2016—2021年间合成生物学市场规模的年复合增长率(CAGR)达到 83.6%。中国的合成生物学市场增长也很迅猛,2016年9亿美元,2020年24.78亿美元,2021年达到64亿美元,相比2020年以及之前增长约2~3倍。2017—2024E合成生物学市场规模(单位:百万美元)▲ 数据来源:Deep tech 2021合成生物学公司分类合成生物学产业可以划分为上、中、下游三个部分,分别代表工具型、平台型和产品型三个类别,如下图所示:合成生物学公司按照产业链分类▲ 数据来源:松禾资本华大智造是华大集团旗下子公司,专注于生命科学与医疗健康领域仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售,为精准医疗、精准农业和精准健康等国计民生需求,提供实时、全景、全生命周期的全套生命数字化设备和系统解决方案。华大智造现有员工1700余人,研发人员占比约33%,业务布局遍布六大洲70多个国家和地区,在全球服务累计超过1,000个用户,并已在全球多个国家和地区设立科研、生产基地及培训与售后服务中心等,是全球具有自主研发并量产临床级高通量基因测序仪能力的企业之一。恩和生物致力于为传统化工制造产业开拓新的技术路径,通过高效环保的方式生产可持续的生物基产品。公司已初步建成高度集成的自动化技术平台Bota Freeway,将先进的数字化工具与实验室自动化相结合,以计算作为核心与基础,可实现酶、菌种以及生产工艺的构建与优化。同时,该平台可高效完成合成生物学的设计-建造-测试-学习循环,缩短了50%的迭代周期,并进一步覆盖了下游工艺开发和非传统工程微生物菌株改造。蓝晶微生物利用合成生物技术、基因数据和自动化平台设计定制化的微生物,开发合成低成本的生物学分子与可降解材料PHA,公司商业化生产基地在江苏盐城,规划年产能6000吨。同时公司开发了Synbio OS智能平台,用于高通量发酵平台的菌株筛选。瑞德林生物在多肽和酶催化领域拥有丰富的行业经验和领先的技术储备,致力于特色原料药、化妆品功能原料、保健品特色原料、功能性分子砌块等领域的开发,主打产品包括玻色因、九肽-1、依克多因、燕窝酸等。欣贝莱生物依托西工大和天工所计算能力和酶学基础,构建了全球领先的自然界未知基因的元件库,同时具备基于组学和蛋白质结构模拟的酶筛选、改造能力和菌株构建技术。通过分子进化学和植物基因组挖掘天然产物资源,从源头寻找合成的通路、酶等关键要素。03 合成生物学火热的驱动因素每一个创新学科的出现都离不开必要的驱动因素。正如20世纪70年代分子生物学的创立和发展,催生了生命科学的第一次革命,随后又直接催生了基因组学这第二次革命,那么奠定这两次生命科学基础分别是1953年沃森和克里克根据弗兰克林和维尔金斯的DNA衍射图谱推测DNA双螺旋结构,以及1959年佩鲁茨和肯德鲁对血红蛋白和肌红蛋白三维空间分子结构的解析,被称为二十世纪最伟大的生命科学研究的两项成果。▲ 图片来源:公开信息 这两次生命科学的革命均来源于生命科学与其他学科的交叉。数学家和物理学家不仅带来了强大计算工具,还引入了诸如电镜、超速离心机等分析仪器,使得在分子水平上可以深度DNA、RNA和蛋白质成为一种可能。松禾团队认为第三次生物技术革命的驱动因素主要包括政策驱动和技术驱动两个方面。政策驱动随着合成生物相关技术的发展,在“双碳”政策的影响下,全球各个国家均出台了推动合成生物技术成果落地的政策,应用在医药、能源、材料、化工、农业等各个领域。美国:在2008-2014年使用公共经费对合成生物学的投入总计约8.2亿美元,同时将“生物制造技术”列为2020制造技术挑战的11个主要战略方向之一,并承诺2050年实现碳中和;欧盟:是最早推动合成生物学路线图的制定,并在2008-2016年在合成生物学领域制定了详细的规划,通过“气候行动和可再生能源一揽子计划”法案,形成了欧盟的低碳经济政策框架。中国:国家卫计委在2020年8月发布了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》,支持包括建设合成生物技术创新中心在内的各项细则,促进生物技术大力发展。北京政府在“十四五”发展中强调控制温室气体排放,力争在2030年前碳达峰、2060年实现碳中和;上海政府将基因编辑、重组技术及人工器官构建等合成生物学技术列为重点发展先导产业;深圳政府从开展合成生物学研究、建设合成生物中试平台和成果转化基地等维度大力发展合成生物相关新兴产业。技术驱动▲ 数据来源:松禾资本基因测序时间和成本的持续减少以多种方式推动合成生物学的快速发展。其一,基因组数据库是下游合成生物学应用的重要起点,如蛋白质表达、定向进化和代谢工程。基因测序产生了大量的电子基因序列信息,这对于设计合成基因和生物成分十分重要。其二,低成本的全基因组测序(仅需1000美元)能够更有效地控制长基因构建体的质量,这是基因合成的关键步骤。新的基因编辑技术,包括成簇的定期间隔短回文重复序列 (CRISPR) 和类转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN) 系统,正在对合成生物学行业产生重大影响。这些工具允许以快速、有效的方式对基因组进行更改,从而改进并优化合成生物学工作流程。在许多合成生物学开发项目中,同时对微生物基因组进行高通量更改可以更快地进行原型设计和测试新的微生物生产系统。合成生物学CRO可以通过设计、制造和测试新型微生物底盘来判断是否适合制造特定的产品。CRO提供一系列与合成生物学相关的服务,帮助用户开发新的生产工艺。上游关键原材料(如寡核苷酸)成本的降低推动了对合成生物学产品的需求。合成基因对许多合成生物学应用很重要,它们以低成本的可用性增加了应用和客户的数量,从而推动了销售额的增长。生产基因成本及其关键原材料(即寡核苷酸)的降低推动了对合成生物学产品的需求。合成基因对许多合成生物学应用很重要,它们以低成本的可应用性增加了客户的可及性,从而推动了产品销售额的增长。以精确且具有成本效益的方式编辑基因的能力对于一系列合成生物学市场非常重要,可以通过设计并改造微生物的代谢通路来更高效并低成本的实现传统化学合成无法完成的生物化学反应,从而实现产品商业化的增值。04 合成生物学的挑战(一)知识技术创新挑战合成生物学技术将为世界经济和社会可持续发展提供新的动力,为解决全球能源、环境和健康等突出问题提供全新的解决方案。目前合成生物学的研究者取得了重大突破,但其发展仍在早期阶段,面对经过亿万年自然选择压力下进化形成的复杂生命体系,人类的认识非常有限,还面临一系列知识和技术创新的挑战,主要包括DNA合成、产品选择和规模化生产。DNA合成DNA合成技术包括oligo合成(一般20-200nt长度)、长链DNA合成(一般200nt以上长度,可达10k或更长)两大类技术。和其他的工程领域一样,生物技术也通过“设计-构建-测试-学习(Design–Build–Test–Learn)”四个步骤去推动新产品产生。做好“构建”这一步需要成本可控的长链DNA合成片段。近15年,测序成本下降超10000倍,oligo合成成本只下降约10倍;目前长链DNA的单碱基合成成本是其测序成本的1亿倍。在上游的必要工具中,成本可控的长链DNA合成依然是整个合成生物学亟待突破的难点之一。人类基因组测序成本,2001-2021(单位:美元)▲ 数据来源:NHGRI Genome Sequencing ProgramDNA合成成本,2006-2009(单位:美元/bp)▲ 数据来源:www.sythesis.cc长链DNA合成应用优势:1)可从无到有(0=1)设计目标基因,2)可根据需要定制各类基因突变/改造,3)不受限于样本来源、物种间差异、物种内差异(个体多态性),4)也不太受限于基因的长度等。长链DNA合成应用价值:1)将有望完全取代目前以传统分子克隆技术为主的实验室工作流程,2)节省大量依赖模板构建人工设计基因的时间和科研经费,3)彻底改变数以百万计研究人员的科研思路和实验室的科研模式,4)极大提升以基因为研究基础的相关学科发展水平,有力推动相关生物产业发展。● DNA合成代表企业——芯片法合成龙头Twist Bioscience● Twist Bio:2013年成立,2018年IPO,由Agilent前技术高管Emily Leproust博士、Complete Genomics前硬件工程VP Bill Banyai等创立;● 核心技术:二代芯片合成之喷墨法,相比一代DNA合成技术的通量(提升至少10000倍)、成本(降低10倍)优势显著;另有酶法合成技术处开发阶段;● 主营业务:主要包括oligo pool(20-300nt长度,400美元/100 oligos起订,交付周期为5-14工作日,多用于NGS panel等NGS应用)、长链DNA(0.3k-5kb长度,0.07美元/bp起订,交付周期为6-25工作日,多用于基因合成、突变文库、抗体生产、数据存储等Synbio应用)两大服务型业务;● 营收利润:2021财年营收1.3亿美元,近三年CAGR 75%;毛利润快速提升中,已从2019年13%提升到2021年39%;目前收入构成中,长链DNA(Synbio应用)占比超50%,oligo pool(NGS应用)占比约45%;▲ 数据来源:Twist Bio年报● 融资历史:2014年A、B轮融910万、2600万美元,2015年C轮融3700万美元,2016年D轮融6100万美元,2017-2018年战略轮共融1.1亿美元,IPO前累计融资约2.5亿美元;2018年IPO及2022.2定增3.2亿美元,市值峰值曾超110亿美元、2022.4市值25亿美元。成立至今累计融资近6亿美元,主要机构/产业投资者为ARCH Venture、Tao Venture、Fidelity、Illumina等;● Twist于2022.1宣布进军第三代DNA合成技术——酶法合成,目前处于开发阶段,具有成本更低、合成质量更高(如scarless)等潜在优势。▲ 数据来源:Twist Bio年报● DNA合成代表企业——酶法合成龙头DNA Script● DNA Script:2014年成立,由Amyris、Total前synbio技术专家Thomas Ybert博士、Sylvain Gariel、Xavier Godron等联合创立;● 核心技术:酶法DNA合成(EDS,采用TdT with terminator-modified nucleotides),桌面型oligo合成仪SYNTAX于2021年上市,长链DNA技术处开发阶段(2020年初已完成280nt原理论证/POC);● 主营业务:目前主要为桌面型oligo合成仪SYNTAX System(20-80nt长度,每次运行可合成1-96条oligos,交付周期约6-13小时,多为in-house应用)等仪器及试剂耗材业务;●桌面型产品应用:SYNTAX应用多元,如CRISPR gRNA库、NGS panel、宏基因组测序等,且具有in-house使用简单、可控、快速、安全/私密等显著优势;● 融资历史:2016年种子轮融资250万欧元,2017年A轮1100万欧元,2019-2020年B轮融8900万美元,2021-2022年C轮融2亿美元,累计融资3.15亿美元,主要机构/产业投资者包括Kurma、Casdin、Alexandria、Illumina、Danaher、Agilent等。▲ 数据来源:DNA Script公开信息松禾团队对于全球第二代和第三代的DNA合成企业做了详细的统计分析,如下所示:第二代——高通量oligo化学合成/芯片合成类公司▲ 数据来源:公开信息第三代——酶法合成类公司▲ 数据来源:公开信息松禾医健投资团队中长期看好第三代酶法长链DNA合成技术,相比二代芯片技术有约10-15年发展时间差,国外已实现长链DNA合成POC,近期有望开始实现商业化突破,具有成本更低、合成质量更高(如scarless)、对实验环境/人员更友好等潜在优势,代表公司有DNA Script、Nuclera Nucleics、Molecular Assemblies、Ansa Biotech。产品选择根据中信证券的统计,国内外从事合成生物学领域的公司已多达500 家,工具型公司多是与DNA相关,提供包括测序、合成,基因编辑等服务,平台型公司侧重对菌株的筛选与改造、培养成分开发等,旨在提供生物体设计与软件开发等合成生物平台,由于自身缺乏应用层面的落地产品,盈利能力受限。产品型公司则打通从生物改造、发酵纯化到产品改性的全产业链,因而更具盈利能力。然而所有产品型的公司在享受更高的盈利能力的同时,也面临一个巨大的难点,选品。合成生物学的选品失败的例子比比皆是,现在的合成生物学两大巨头 Amyris、Zymergen都经历过这个问题。Amyris曾经用自己设计的工程细菌把糖变成石油,最终Amyris败在了放大的过程的失败与原油的价格下跌。而和Amyris处于同行的还有Gevo,研发通过厌氧菌消化动物粪便产生 RNG(可再生天然气) 的项目,Gevo和Amyris一样一直在规模化生产的路上苦苦挣扎着。Zymergen则在光学薄膜上进行了尝试,然而Zymergen高估了光学薄膜的需求,导致的结果是Zymergen的光学薄膜没有获得消费者得青睐。选品错误造成的结果非常严重,那么应该如何选品呢?(1)、技术端选品合成生物学的下游应用分为农业、消费类产品、化工行业以及医疗健康。对于不同领域,都有短期和中期有可能突破的技术值得关注,从技术端入手选品是一种思路。例如农业我们短期可以实现的技术有植物性蛋白质、农作物微生物组诊断和微生态药物(益生菌)的治疗,中期可以实现的技术有非养殖肉与转基因动物;在消费类产品短期可以关注基于遗传和微生物组的个性化用餐服务、化妆品和保健品特色原药,中期可以关注基于组学数据监测个人健康状态、营养和健身的生物传感器;在化工行业短期值得关注的技术有新型材料-生物农药/生物肥料(如RNAi农药)和改进现有的发酵工艺——食品和饲料原料(如氨基酸、有机酸),中期值得关注的技术则是新型材料-生物聚合物(如PHA、PLA);在医疗健康领域短期可以实现的有Car-T 细胞治疗液体肿瘤,而中期值得关注的是基因驱动减少病媒传播疾病与Car-T细胞治疗实体肿瘤以及高附加值的特色原料药和天然药物产物。(2)、终端市场选品①、大宗商品这一类选品多是选择能源或者大宗化学品,用更低成本、更绿色的方式走替代路线,例如新能源中C16 Bioscience 就是用微生物发酵生产棕榈油的替代品。Lanza Tech是用废气转化为燃料和化学物品。而化工品也有凯赛的二元酸,蓝晶微生物的PHA。针对这类的选品首先应该关注的是其对比被替代的产品是否真的有成本优势,以及其是否真的具有实现规模化生产的能力。②、高附加值的其它产品这里的其它产品包括了高价值的精细化学品和包括高价值的医药中间体在内的其它产品。核心还是因为价格高、生产难度大,往往需求也不是很大,但单价高。如果用合成生物学的办法降低成本,也是不错的商业模式。规模化生产对于任何一个产品而言从实验室走向工业化都是极大的挑战,因为菌株在大规模生产过程中,“放大效应”会非常明显,需要依据反应温度、压力、氧气、ph值及搅拌速度等关键工艺参数对工艺进行精细控制,否则会导致转化率比较低甚至工业化生产的失败。松禾医健团队对于规模化生产这一挑战总结了如下几点:(1)底盘细胞的选择微生物底盘细胞开发的基本流程包括计算机辅助的途径挖掘、预测与重新设计、基于产物类型的宿主选择、基于DNA组装技术的合成模块重组、基于基因组编辑、基因回路、蛋白质工程的代谢途径流量精细控制以及基于转运工程的产物输出,整个流程遵循设计-构建-测试-学习的基本底盘细胞构建循环。同时需要使用人工智能的工具,结合已有的组学数据,完善现有的代谢途径预测与设计模型,建立更加普适和高效的基因组编辑技术,用于改造目前难以进行遗传操作的高产菌株,以获得更多的底盘细胞选择对象;建立标准化的基因回路,促使其在不同物种中能够有效发挥功能;开发膜蛋白的高效表达和纯化技术,丰富转运蛋白的结构与功能数据库,指导转运蛋白的进一步改造。(2)know-how的积累发酵生产是一门工程化的学科,不同于菌株设计的思维,在发酵过程中会碰到的工艺条件实现和控制等问题,很多是靠经验积累去摸索并解决。采用通用模型来预测每个发酵工艺的放大效应是极难的,但这种普适的规律可以通过人工智能的方法在海量的数据里确立最优方法,可以极大的缩短优化时间,确定最优的关键工艺参数。(3)发酵生产设备的升级工欲善其事,必先利其器。“器”指的就是发酵设备。按照发酵罐运行方式可分为机械搅拌通风发酵罐和非机械搅拌通风发酵罐;按照微生物的生长代谢需要可分为好气型发酵罐和厌气型发酵罐等。我国发酵设备制造业起步慢,但在20世纪90年代后,国内生物发酵罐的设计和制造得到了显著改善,如材质变换成了符合食品安全标准的不锈钢;设备体积不断变大;设备传动装置和搅拌装置也得到了升级。但不同于小分子化合物,发酵工艺中使用更多的是脆弱的“活的菌株”,因此对于发酵设备的要求极其之高,比如一些关键的零部件比如传感器、搅拌探头、温度调节器长期被进口设备企业所垄断。(4)专业化团队的搭建合成生物学领域的初创团队大多都是研发背景的科研人员,在设计-构建-测试-学习的循环中投入大量的时间和精力,而当时产品即将由实验室走向工业化的时候,往往忽略了具有丰富发酵生产经验人才的建议导致前期研发工作的反复。因此,需要及时补齐团队工业化生产的能力。(二)道德伦理和安全风险正如谚语所说,一个硬币有两面。合成生物学也是一把双刃剑。其设计和创造“人造生命”的宗旨和工程化实践,打破了传统以DNA为遗传基础的自然进化历程,挑战了传统的以生物进化的自然法则为基础的生命伦理,也给不同国家、不同区域、不同信仰、不同群体的人带来了差异化的生物安全挑战。英国知名机构 Lloyd's 发布的报告列举了几种风险,包括实验室外生物有机体意外释放,生物恐怖行为,故意建造生物武器以及生物研究中可能产生的意外后果等。要有效应对这些挑战,推动合成生物学的良性发展,各国政府就需要及时发挥有效监管作用,对道德伦理、技术规范和安全风险等层面进行规范,并及时进行预防、监测和监测,引导合生生物学的发展轨道“不跑偏”,让这种新技术得到民众的认可,并真正渗入到各行各业,促进经济社会的快速发展。05 合成生物学的标的公司松禾团队对于国内合成生物学的重点标的公司从多个维度进行了详细梳理,具体如下:化工、材料类▲ 数据来源:公开信息医药、中间体▲ 数据来源:公开信息基因存储及合成▲ 数据来源:公开信息研发服务▲ 数据来源:公开信息食品▲ 数据来源:公开信息06 松禾资本在合成生物学领域的布局松禾医健团队在合成生物学领域已经布局了12家企业,包括上游基因测序领域的华大基因、华大智造和安序源,化工、医药及中间体领域的蓝晶微生物、瑞德林生物和欣贝莱生物,细胞与基因治疗领域的博雅辑因、华大吉诺因、恒瑞源正和源兴基因,微生物药物领域的零一生命,具体如下:▲ 数据来源:松禾资本07 结语麦肯锡预测70%化学工艺制造的分子,未来都可通过合成生物学方法生产。合成生物学与机器学习和自动化的结合有可能彻底改变生物工程。生物科技(BT)和信息科技(IT)的融合交叉将深刻影响人类未来发展。合成生物学作为“BT+IT”融合交叉的代表性学科,被认为将有望引领第三次生物科技革命,将可能为人类面临的医疗、能源和环境等重大问题提供全新的解决方案。如今,合成生物学领域正在掀起新一波创业与投资浪潮,下一个“十倍增长”的商业化机会已经悄然涌现。你,准备好了吗? *参考文献1、张先恩. 中国合成生物学发展回顾与展望. 中国科学: 生命科学, 2019, 49: 1543-722、崔金明, 张炳照, 马迎飞, 等. 合成生物学研究的工程化平台[J].中国科学院院刊, 2018,33(11): 1249-1257.3、唐婷, 付立豪, 郭二鹏, 等. 自动化合成生物技术与工程化设施平台[J]. 科学通报, 2021(3): 300-309.4、赵国屏:合成生物学:生命科学的“利器”(开卷知新).人民网.2020.11.175、母彩霞 , 俞文彬 . 合成生物学在医药中的应用 [J]. 应用科技 ,2014,41(13):277.6、马延和.合成生物学及其在生物制造领域的进展与治理[J].科学与社会,2014,4(4):11-25. 7、Gardner TS, Cantor CR, Collins JJ. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. Nature, 2000, 403: 339-42.8、Science. 2021 Sep24 373(6562):1523-1527.9、Science. 2017 Mar 10 355(6329).10、Nature.2021 May 593(7860):553-557.11、Nature. 2022 Jan 601(7892):257-262.
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