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分析化学简明手册

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分析化学简明手册相关的资讯

  • 《分析化学手册》(第三版)发行 扩充无机质谱等6册
    仪器信息网讯 2017年2月28日,在北京天文馆召开的2016年北京光谱年会上,《分析化学手册》(第三版)与广大科研工作者正式见面。2016年北京光谱年会上亮相的《分析化学手册》(第三版)《原子光谱分析》分册  《分析化学手册》是一套全面反映现代分析技术、供化学工作者使用的专业工具书。第一版于1979年出版。有6个分册 第二版扩充为10个分册,于1996年至2000年陆续出版。  为更好总结分析化学技术进展,为广大读者服务,化学工业出版社自2010年起开始启动《分析化学手册》(第三版)的修订工作,成立了有分析化学界30余位专家组成的编委会,这些专家包括10位中国科学院院士、中国工程院院士和发展中国家科学院院士,多位长江学者特聘教授和国家杰出青年基金获得者,以及各领域经验丰富的专家。在编委会的领导下,作者、编辑、编委通力合作,历时六年完成了这套1800余万字的大型工具书。  本次修订保持了第二版10分册的基本构架,将其中的3个分册进行拆分,扩充为6册,最终形成了10分册13册的格局。其中原《光谱分析》拆分为《原子光谱分析》和《分析光谱分析》 《核磁共振波谱分析》拆分为《氢-1核磁共振波谱分析》和《碳-13核磁共振波谱分析》 《质谱分析》新增加了无机质谱分析的内容,拆分为《有机质谱分析》和《无机质谱分析》,并对仪器结构及方法原理进行了全面更新。另外,《热分析》增加了量热学方面的内容,分册名变更为《热分析与量热学》。  《分析化学手册》(第三版)格局如下:  1 基础知识与安全知识  2 化学分析  3A原子光谱分析  3B分子光谱分析  4电分析化学  5气相色谱分析  6液相色谱分析  7A氢-1核磁共振波谱分析  7B碳-13核磁共振波谱分析  8热分析与量热学  9A有机质谱分析  9B无机质谱分析  10化学计量学
  • 赛默飞推出针对食品安全检测的《TSQ三重四极杆质谱简明应用手册》
    2015年1月15日,上海——赛默飞近日推出《TSQ三重四极杆质谱简明应用手册——食品安全检测》,可以帮助客户使用液质联用TSQ三重四极杆质谱快速开发日常法规检测项目的检测方法。 《TSQ三重四极杆质谱简明应用手册》这本手册包括22个食品安全检测中常见检测方法,涉及农药残留分析包括400多种农药残留检测方法、苯并咪唑类抗菌剂、苯甲酰脲类农药检测方法、氨基甲酸酯类农药检测方法、有机磷类农药检测方法等;兽药残留分析包括β- 受体激动剂、常见抗生素类药物、激素类药物、抗球虫病类药物、抗蠕虫病类药物等;还包括生物毒素分析。每个检测方法均包含液相方法、质谱方法及详细的SRM条件,可作为参考资料辅助食品安全检测方法的开发。此外,这本手册还包括使用增强定量数据关联二级扫描(QED-MS/MS)的功能进行目标危险物筛查时的应用实例。TSQ三重四极杆质谱仪广泛应用于环保、农业、检疫、食品安全等方面的快速分析测试,完全可以胜任农作物、畜禽产品、奶制品及相关加工食品中日常法规检测项目的分析测试,如食品中农药残留、兽药残留、真菌毒素、添加剂、营养强化剂及有机污染物等项目,帮助您轻松应对日常大批量样品的法规检测和目标危险物筛查检测。欲了解更多《TSQ三重四极杆质谱简明应用手册》,请见以下链接:www.thermo.com.cn/article6952.html -----------------------------------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
  • 庄乾坤谈“分析化学基金申请与创新研究”
    仪器信息网讯 2012年10月27日,由中国化学会、中国光谱学会、中国地质学会主办,青岛科技大学、临沂大学承办的“第十一届全国分析化学年会”在青岛国际会展中心召开。在27日的大会特邀报告会上,国家基金委化学部分析化学学科主任庄乾坤做题为“分析化学基金申请与创新研究”报告。国家基金委化学部分析化学学科主任 庄乾坤  我国分析化学十年  国家基金委在2011年曾做了学科发展态势评估报告,其中介绍了我国分析化学十年发展状况。中国分析化学在2001~2010取得了长足的进步,2011年论文产量首次超过美国,达到3572篇 我国SCI论文数量目前位居第二位,2001~2005中国SCI论文占世界份额为10.38%,2006~2010年变为17.37% 2001-2-10篇均引文,2007年前,篇均引文都低于世界平均水平,2008年(5.49)达到了世界平均水平(5.5),2009年(2.99)略高于世界平均水平(2.72)。  2000年1月-2012年7月,Anal.Chem.发表论文数由20篇增加至2010年的198篇,2012年截至7月份已有152篇 其所占比率也由1.73%增加至2010年的17.11%,2012年截至7月份已占13.14%。  分析化学研究范围与资助领域  目前,我国分析化学研究范围与资助领域包括:(1)色谱分析 (2)微-纳尺度分离分析 (3) 电化学分析 (4)光谱分析 (5)质谱分析 (6)核磁分析 (7)成像分析 (8)化学计量学与化学信息学 (9)生命分析化学 (10)药物分析 (11)环境分析化学 (12)纳米分析化学 (13)公共安全分析(食品分析、毒物分析、化学战剂分析、爆炸物分析) (14)分析仪器与装置。  国家自然科学基金定位与资助格局  国家自然科学基金定位为源头创新、支持基础研究 资助格局分为三个系列(研究项目系列、人才培养系列、科研环境系列)与三个战略(源头创新战略、科技人才战略和创新环境战略)。  研究项目系列,主要有面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划和国际合作研究项目等5类。其中,面上项目是资助的主体,占总经费的53%以上,平均78万 重点项目是有限目标、有限规模、重点突出的项目,300万 重大项目是指那些根据国家经济、社会、科技发展的需要,选择的具有战略意义的重大科学,2000万 重大研究计划的特点是有限目标、稳定支持、集成升华、跨越发展 国际合作研究项目是指那些实质性的国际合作项目,并含有研究经费,300万。  在人才培养系列上,2012年增加为6种方式,分别为:(1)基础科学人才培养基金,主要目标是积蓄后备人才 (2)青年科学基金,目标是稳定青年人才,25万 (3)地区科学基金,目标是扶植地区人才,50万 (4)杰出青年科学基金,目标是造就,200万 (5)优秀青年科学基金,100万 (6)创新研究群体,目标是培育创新团队,200*6万。其中优秀青年科学基金为今年新增项目。  在科研环境建设上,分为6类分为为:(1基础研究设备装置探索研究的科学仪器研究资助分为三档,一是科学仪器研究专款,300万,而是1000万以下重大仪器专项,1000万以上的重大仪器专项 (2)国际交流合作项目,用于促进承担项目科研人员的国际交流 (3)联合资助,用于与地方政府、中央部门、企业等共同支持有应用背景的基础研究 (4)科普项目,促进公众理解基础研究 (5)重点学术期刊,用于培育国际品牌的学术期刊 (6)其他专项,如用于青少年科技活动、研究生暑期学校等专项。  国家对科学基金的财政投入、申请项目情况  从历年的统计比较来看,国家对科学基金的财政投入逐年增长,从1986年的0.8亿增长到了2010年的94亿、2011年的180亿、2012年达235亿。2006年-2011年集中接收期申请量资助情况上来看,已由2006年的63330项增加至2011年的147703项,2012年截至现在已收到170792项。2010年、2011年,一流大学面上项目、青年基金项目、地区科学基金项目资助率达36%左右。  分析化学发展面临的问题  (1)队伍的发展与壮大 (2)优秀青年人才的趋同性(杰青、优青)(3)研究工作的创新型(热电、前沿、创新) (4)重大科学问题的提出(顶天立地)。  分析化学发展之思考  (1)如何坚持每个人科学研究的特色?(2)如何进行有效的学术交流?(国内、国外)(3)如何帮助基层单位提高研究水平?(4)导师们要不要亲自下实验室?(5)青年人到新单位后如何尽快开展工作?(6)继续发扬“相互合作、相互支持、相互欣赏、共同发展”的学科氛围。  中国分析化学研究若想再上一个新台阶,应着重创新研究,具体需要从三方面做起:(1)引入物理学新概念与新技术(2)创建分析仪器与装置 (3)瞄准有影响的重大科学问题。  基金申请与评价  如何申请基金:(1)工作要原创,科学性强,确实是值得资助 (2)研究具有持续影响,研究工作能步步深入 (3)清晰、简明、扼要地阐述自己的科学思想与预期成果 (4)清晰阐明研究目标 (5)甭管圈里、圈外的,多找几个人给你把把关 (6)资金预算合理,不能太多也不能太少。  申请项目的评价原则为:(1)申请项目的学术价值 (2)申请项目能产生哪些广泛的影响 (3)申请人的研究基础如何。即为什么做?如何做?能不能做?
  • “《热分析简明教程》读书分享”征集活动
    《热分析简明教程》免费赠送活动已经圆满结束了。从活动开始不到三周300本书籍已经被全部抢空,客户对此书的热情如此之高,使得我们今后会更加重视在应用领域的研究及投入。为了将您对此书的理解及收获让更多人分享,我们在此邀请您参加我们&ldquo 读书分享&rdquo 征集活动,希望通过您的分享,让更多人受益,并以此启发我们今后的工作。 活动地址:http://cn.mt.com/cn/zh/home/supportive_content/news/CN_TA_collection_activities_for_shared_reading.html我们将从来文中随机抽取30名幸运作者,赠送您指定的礼品一份!除此之外,如果文章被我们选中且您同意刊登,我们将另外赠送您指定的大奖一份!互动时间: 即日起至2012年11月30日 字 数: 字数不限,少则寥寥几句,多则百字、千字都可以。 获奖方式及奖品:(一) 来文中随机抽取30名奖品为《热分析应用手册系列丛书》中各分册或瑞士军刀,该丛书分册如下图所示,由梅特勒托利多瑞士及中国专家团队编辑,东华大学出版社出版。书籍将实用性及学术性相结合,对热分析工作者及学习者大有帮助! (二) 选中并同意刊登若干名奖品为一套《热分析应用手册系列丛书》,含以下6本分册或瑞士进口MULTI TOOL多功能工具刀,如图所示。本活动最终解释权归梅特勒托利多所有
  • 陈洪渊院士谈分析化学:“一个都不能少”——访中科院院士、南京大学教授陈洪渊
    分析化学作为化学学科的一个重要分支,经历了多次变革,特别是随着科技的进步和人类生产和生活需求的提高,分析化学迎接了一个又一个新的挑战。如果不是亲身经历,很难体会到这其中的&ldquo 翻天覆地&rdquo 若不是身处其中,可能也不会有那么深的感情和期待。  中科院院士、南京大学教授陈洪渊,自上个世纪60年代起就进入了分析化学领域,在50多年的时间里,与分析化学&ldquo 相知相守&rdquo ,可谓是分析化学界的&ldquo 大师&rdquo 。借着第二届中国食品与农产品质量安全检测技术国际论坛暨展览会的机会,仪器信息网编辑有幸采访了陈洪渊院士,请他为大家谈谈分析化学的过去、现在和未来。中科院院士、南京大学教授陈洪渊  &ldquo 分析化学发生了翻天覆地的变化&rdquo   陈洪渊院士自1960年开始踏入分析化学这个行业,在过去50多年的时间里一直致力于分析化学的教学和科研工作,亲眼目睹并亲身经历了分析化学的发展过程。那么他眼中的分析化学发生了什么样的变化呢?  据陈洪渊院士介绍,他1956年进入南京大学求学,当时本科学的是放射化学,1960年作为预备教师留校随之分配提前进入分析化学教研室活动,1961年毕业正式担任助教工作。对于分析化学这50多年的变化,陈洪渊院士感慨万千,并用了&ldquo 翻天覆地&rdquo 四个字来形容。他说,&ldquo 60年代,分析化学主要是容量分析、电化学分析、光度分析(大多还只是比色分析)、和小部分原子发射光谱分析。我们上学的时候用的最多的也就是容量分析和一般光度分析。现在,分析化学涵盖面大大拓展了,仪器分析和化学分析已经融合在一起,同时光谱、色谱、波谱、质谱等仪器分析也都归结到分析化学的队伍中来了。&rdquo   随着科技的进步和社会的发展,分析化学的研究对象也发生了极大的变化。&ldquo 从发展历程上来说,分析化学由最初的元素、有机小分子、大分子等的成分分析,走到了如今的活体生物分子、单分子和单细胞的分析,这其中还涉及很多实时、活体的分析等等,可以说分析化学已经走到了生命分析的时代。&rdquo 说到这儿的时候,陈洪渊院士还特别强调,&ldquo 现在的分析化学更深奥了,其面临的挑战更大了,也更难做了。比如,活体的生命分析科学要求时空分辨、信号转导,而信号转导关联着生物分子一系列的相互作用与结构变化过程,生命分析化学的研究内容更多样、复杂了&hellip ..。&rdquo   从技术进展的角度来说,分析化学取得的进步有目共睹,各种新技术、新仪器层出不穷。但是也有一些地方让大家感觉有点&ldquo 失望&rdquo ,比如电化学仪器小巧,可以实现便携、现场检测,国内在这方面的研究很多,但是相对于其它门类的商业化仪器来说总是不够满意。不过,陈洪渊院士的回答却让我们看到了电化学不一样的一面,&ldquo 近年来,电化学的技术已经有了很大的突破,特别是在生物传感器研制方面有着独特的优势。市场上做得比较好的葡萄糖传感器就用了电化学技术,应用很广泛。&rdquo 同时,陈洪渊院士也指出,&ldquo 从原子水平来看,电化学的本质是外层电子的得失导致的氧化还原反应,受其原理的限制只能够按照其自身能够发挥的作用来决定它的用途,不能苛求其&lsquo 全能&rsquo 。但我们应该跳出传统的仪器概念去看待电化学的技术发展问题,现在的电化学已经不仅局限于电极表面的研究,而是利用电化学的原理研究生物分子中电子传递及生命过程。电子传递是人类生命活动的基本运动,如呼吸链中的电子传递。研究生命过程中的电子传递运动,可以揭示许多深奥的生命现象。也许暂时做不成很多商业化的仪器,也许根本就不需要做成仪器,只要有一个优越的&ldquo 探头&rdquo 及其阵列,就已经可以揭示许多内在的科学问题了。&rdquo   分析化学发展到现在,基础研究工作已经很深入、很高端了,SCI的论文数也与日俱增,只是目前把基础研究应用于实际或真正产业化的应用却还很少,这让很多关心行业发展的人士倍感惋惜。对于这个问题,陈洪渊院士谈到,&ldquo 这和我们国家现有的体制有关系,也是发展过程中要经历的一个阶段,应该理性地去看待。首先,中国是发展中国家,需要文章来提升在分析化学领域的国际影响和地位 另一方面,分析方法的仪器化也不是一蹴而就的,有些时候花了很长时间也很难看到结果。目前,对于科研工作者来说,高影响因子的论文可能更有诱惑力 同时,这在一定程度上也反映出我们很多技术还没有走向成熟。当前,国家相关政策已经在调整和引导,也有部分成熟的技术走向了实际应用,演变成仪器设备或检测仪器,我相信慢慢会走向理性化的。&rdquo   &ldquo 各种分析技术都需要&rdquo   当前,在各类学术会议及研讨会中,大家经常会谈起:最具前景的分析技术有哪些,目前分析技术的研究热点和难点集中在哪些方面。对此,陈洪渊院士持什么观点呢?  无机、有机、分析、物化、高分子&hellip &hellip 学校分了很多的专业、教研室,这是为了教学(教和学)的需要和方便,它们真的可以各自为家吗?&ldquo 当然不能&rdquo ,陈洪渊院士谈到,&ldquo 学科的划分是学习和培养人才的需要,做科研可以选择其中的一部分,但是不能彼此完全割裂开来。其实,化学是一个大领域,化学从总体来说,可以分成两大块:一块是反应、合成,包括无机、有机等各类合成,要合成就得通过反应,要促成反应,就要研究热力学和动力学,这就包涵了物理化学 另一块就是分离分析和识别表征,那就是指分析化学这一块了。分析化学是一个普遍应用的方法、手段,任何一个分支学科都少不了使用分析化学去对物质进行分析和表征。&rdquo   化学研究什么?陈洪渊院士谈到,&ldquo 一方面是研究天然存在的物质的化学组成、结构、状态等一系列化学性质,并将它各自分离纯化使其为人类所用 另一方面,还要创造人类需要而自然界没有的新物质。大家知道,化学是人类创作新物质最多的自然科学领域。化学从这个意义来说,它的基本任务有两大方面:一是反应、合成,及利用化学反应通过驾驭热力学和动力学的性质,通过有机合成与无机合成,实现新物质的产生 另一方面,就是对物质进行分离分析和识别表征,这不仅是对天然已经存在的物质世界进行认识,还要认识新创造的物质,为人类所用。于是,为完成人类对化学世界的认识和利用,在学科上就有了无机、有机、物化、分析、高分子等理科型的分支学科,和工科型的化学工程、化学工艺等学科分支的诞生,来实现物质的宏量生产。其间,对于整体化学科学领域而言,分析化学都是不可或缺的。到了二十一世纪,进入生命科学突显的年代,分析化学又衍生出生命分析这一分支,内容更加纷繁复杂了。&rdquo   分析化学除了建立分析方法之外,传感器件和仪器装备也是一个很好的出口。对于大家经常讨论的谈到最具前景的分析技术这个话题,陈洪渊院士却连连摆手,&ldquo 不能这样机械地看待这个问题,每个发展阶段都会有不同的要求,而且由于每一种分析技术的原理不同,其用处也不一样,在实际应用中要根据不同的分析对象选择适合的分析方法,而不能简单地说哪个最有用。就像匕首、大刀、手枪、步枪、大炮、原子弹等武器,有的小巧、有的威力大,不同的场合有不同的需求,但是一个也不能少。分析技术也一样,各种技术都需要,各个方向都要发展,也只有各个技术都发展了,分析化学这个学科才是健全的,其发展才是良性的。&rdquo 同时,陈洪渊院士也谈到,&ldquo 从应用的角度来说,光学用处更广泛一些,因为从原理方面来讲,光可以分不同的波段,分子的运动方式也可以分为伸缩、振动、转动等等,由此相对应而衍生的仪器种类也就比较多。&rdquo   &ldquo 在各种分析技术中,不管是大型的色谱、质谱等仪器,还是小的快速检测产品都是需要的。比如在食品安全检测中,有的要求快速筛选,不要求太准确,这个时候快检产品就是最有用的,没必要用大型仪器去做。当然,若追求高精度和准确度,就必须要用大型的谱学类的仪器了,而且还有对样品进行一系列的前处理等制备过程。&rdquo 同时,陈洪渊院士也指出,&ldquo 现阶段,很多人不愿意去做&lsquo 小&rsquo 仪器,核心配件的钻研也往往耐不住寂寞,在一定程度上和我们国家的体制有关系,很多人认为小仪器产值不大,原理也不复杂,认为不值得精心去做,或者认为付出和收益不成正比,但是实际上&lsquo 小&rsquo 仪器同样重要,而且有时候一个螺丝就可能影响全局。&rdquo 讲到这,陈洪渊院士还特别拿自己手腕上的瑞士机械表打比方,他说,&ldquo 为什么瑞士的手表能够享誉世界?因为它深知连每一个小螺丝的松紧都有可能影响其指针的运动速度,因为它注重了包括每一个小螺丝在内的质量、布局和精准的安装,才有高质量的产品。而对于我国的仪器行业来说,还有很多核心部件做不了,这是必须要重视的问题。&rdquo   &ldquo 所以,分析化学的发展是综合的,任何&lsquo 急功近利&rsquo 的、&lsquo 贪大&rsquo 的行为都是不科学的。整个仪器行业是一个完整的产业链,简易的、精密的 大型的、小型的 整机、配件都是必须的。&rdquo   为师之道:&ldquo 提纲挈领,拓展知识面&rdquo   作为分析化学的教育工作者,陈洪渊院士一直耕耘在教育的一线,对分析化学领域的人才培养有自己独到的理念和方法。下面,我们就一起来听听他的为师之道。  谈到现在学校的教育,陈洪渊院士语重心长地说,&ldquo 分析化学需要综合性的人才,知识面要广、动手能力要强。而现在很多大学的研究生发篇几篇论文就可以毕业,缺少应用和实践经验,这是亟须改进的。要想把分析化学做好,就必须要掌握好化学的基本原理,同时还要具备物理、电学和电子学等相关学科的知识。分析仪器行业的人才也一样,需要电子、机械、力学等数理化各方面的知识。&rdquo 说到这,陈洪渊院士还特别提到一个让他倍感可惜的事情,&ldquo 当前,许多学校在分析化学专业的课程设置中把电子学、物理等课程都砍掉了,这是分析化学人才培养方面的一个很大的缺陷。&rdquo   此外,陈洪渊院士还谈到,&ldquo 现在大学里面的教科书越编越厚,但内容很不简明,没有提纲挈领的东西,点不到要害。结果导致学生学的知识繁琐而缺乏条理,枝枝节节讲得很细,舍本逐末,因而掌握不了全局的知识结构,影响了学生的创造性思维 而且对相关学科关心太少。我们在教学的过程中要采用比较简明的方法来说明深奥的问题,提纲挈领,扩大学生的知识面,目的在于引起学生的思考,启发学生,而不是机械地去要求 我们要培养和提高学生的分析和综合的能力,尔后才能有解决问题能力的提高。我们要让学生把光、电、色、磁等每种方法的原理搞得清清楚楚,细节的东西让学生自己慢慢地去揣摩、钻研为好。&rdquo   最后,陈洪渊院士再一次强调,&ldquo 学习是分学科的,专业也是分学科的,但是工作的时候不管是哪个学科,解决问题都是综合的。所以,不管是在学校的学生,还是已经毕业工作的同学,在学习的过程中都要把知识面铺开,广泛涉猎并掌握相关学科的知识和技能。&rdquo   编辑手记:  采访过程中,陈洪渊院士不止一次地强调分析化学需要综合性的人才,不仅是分析化学专业的知识,光、电、色、磁等各学科的知识都要涉猎与掌握。从陈洪渊院士的言语之间,笔者处处可以感受到一位76岁老专家对我国分析化学的深厚感情,以及对下一代的殷切希望。仪器行业的同行们,您在工作的过程中是否也感觉到了知识面的匮乏?您是否已经开始学习了呢?  采访编辑:叶建
  • 恭贺《热分析简明教程》新书上架
    随着材料科学等的迅猛发展和热分析技术本身的快速进步,热分析仪器已获得越来越广泛的应用,当今几乎已成为常规分析仪器。许多高等院校的相关专业开设了热分析课程,很多热分析技术的应用人员也需要系统的基础知识。正是为了满足这方面的需求,梅特勒托利多的技术应用人员与中科院著名学者刘振海研究员一起,合作编写了《热分析简明教程》一书。 书 名:热分析简明教程 作 者:刘振海、陆立明、唐远旺 出 版 社:科学出版社出版 出 版 时 间: 2012年8月 订 购 渠 道:各大书店、网店 定 价:50.00元 热分析是仪器分析的重要分支,涵盖差示扫描量热法(DSC),动态热机械分析法(DMA),热重分析法(TGA),热机械分析法(TMA)以及热重法与质谱(MS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)法的联用等多种技术,在聚合物材料、药物、食品、含能材料、矿物、金属、陶瓷等众多领域有极其广泛的应用,是分析和表征各类物质基本特性(包括物理转变、化学反应)的极其有用的手段。 本书系统介绍了热分析术语,并给出了新的理解和诠释;主要热分析仪器的原理与结构及其最新发展;影响热分析实验结果的各种因素和相关的标准与规范,这是从事热分析工作的基本依据。最后按观测物质的各种转变、反应和特性参数,介绍典型的应用实例。 本书可作为热分析及相关专业师生(研究生、大学生)的教学用书,也可作为热分析工作者和以热分析为测试手段的科技人员的参考书。希望此书能给大家的工作带来一丝惊喜和帮助!
  • 《热分析简明教程》新书免费赠送活动
    2012年8月底,历经近2年时间的辛勤劳动,《热分析简明教程》由科学出版社出版面世了。此书由梅特勒托利多技术人员与中科院著名学者刘振海研究员合作编著。 随着材料科学等的迅猛发展和热分析技术本身的快速进步,热分析仪器已获得越来越广泛的应用,当今几乎已成为常规分析仪器。许多高等院校的相关专业开设了热分析课程,很多热分析技术的应用人员也需要系统的基础知识。此书正是为了满足这方面的需求才应运而生。 本书系统介绍了热分析术语,并给出了新的理解和诠释;主要热分析仪器的原理与结构及其最新发展;影响热分析实验结果的各种因素和相关的标准与规范,这是从事热分析工作的基本依据。最后按观测物质的各种转变、反应和特性参数,介绍典型的应用实例。 本书可作为热分析及相关专业师生(研究生、大学生)的教学用书,也可作为热分析工作者和以热分析为测试手段的科技人员的参考书。为了让更多人得益此书,梅特勒托利多现推出免费赠送活动,希望与大家切磋共享。 活动时间:2012年9月10日开始,发完为止。免赠数量:300本获赠条件:一个单位可免费获取不超过2本发送时间:注册成功后10天内发货 详情地址: http://cn.mt.com/cn/zh/home/supportive_content/news/CN_TA_guide_new_book_free.feedbackb.standardpar.feedbackb_0.html梅特勒托利多的热分析事业与其他公司有所不同,独一无二的技术和产品优势没有让我们就此满足,这些技术的实际应用也是我们的关注重点,即为客户提供适合的实验方案及问题的解决方案。源于此,集团内外的技术应用人员静下心来,从客户角度出发,结合大量实验潜心编辑出一本本应用参考书籍。这些书籍涉及内容广泛、适合不同技术层次不同需求的研究人员。目前已出版的书籍有《热固性树脂》、《热塑性聚合物》、《弹性体》、《逸出气体分析》、《热分析应用基础》、《药物和食品》、以及刚刚出版的《热分析简明教程》,正在编辑的还有《认证》、《无机物》、《化学品》,未来几年内有望面世,期待您的关注。
  • 分享:分析化学发展过程中的重要历史人物传记
    1. 玻意耳,R. Boyle (1627~1691)  英国化学家、 物理学家和自然哲学家。1627年1月25日生于爱尔兰利斯莫尔,1691年12月30日卒于伦敦。1635年入伊顿公学学习。1639年赴欧洲游学,1644年回国。1654年在牛津开始系统地研究化学、医学和物理学,在家里建立了化学实验室,制备各种药物,逐渐成了一位实验化学家和物理学家。同时他又阅读了大量的英文、法文、拉丁文科学著作,认识到化学是一种重要的理性科学,并不仅仅是一种实用工艺。1663年当选为英国皇家学会会员,1680年当选为会长。  玻意耳是第一位把各种天然植物的汁液用作指示剂的化学家。他将汁液的酒精溶液滴在纸上,做成试纸来检验溶液的酸碱性,他用过的植物有紫罗兰、玫瑰花、洋红、石蕊等。直到今天,化学家还采用玻意耳的方法。他也是第一位给酸和碱下定义的化学家,他指出能将蓝色果汁变成紫红色的物质都是酸:颜色变化与此相反者则是碱。与此同时,他还研究很多检验方法,例如利用铜盐溶液是蓝色的来检验铜盐 利用能形成氯化银沉淀且沉淀在放置过程中逐渐变黑的现象来鉴定银。  玻意耳是近代化学的奠基人之一。他在化学学科和化学理论的发展上作出过重大贡献,是第一位阐述元素本性的科学家。化学主要起源于炼金术,到了15~16世纪,化学开始摆脱炼金术的束缚,但仍从属于医学和冶金,没能成为一门独立的科学。玻意耳从亲身的实践中体会到化学应该有其自身的目的,而不是医学和冶金学的从属品。玻意耳提出最重要的理论是化学元素概念。古希腊的亚里士多德早就提出四元素说,认为万物是由土、水、气、火四种元素构成的。帕拉采尔苏斯则提出三要素说,认为万物是由盐、硫、汞三种要素以不同比例构成的。玻意耳认为他们都没有涉及问题的本质,他认为元素是具有确定的、实在的、可察觉到的实物,它们应该是用一般化学方法不能再分为某些简单实体的实物。玻意耳第一次为化学元素下了明确的定义,使化学发展有了新的起点。  玻意耳还研究了磷和磷酸的性质,发现磷燃烧后产生白烟,它溶于水使溶液显酸性。磷与强碱溶液放在一起产生一种气体,它和空气接触后,生成缕缕白烟,即磷化氢的氧化反应。  玻意耳在物理学方面也有成就,研究得最多的对象是气体,其研究成果以发现气体的弹性(即可压缩性)最为有名。他在一支一端封死的U形玻璃管中充满水银,封闭的一端留有一部分空气。当加在空气上面的重量越大时,空气的体积就越小,从而证明了空气的体积与加在它上面的压力成反比,这就是著名的玻意耳定律。  玻意耳著有《怀疑派化学家》、《关于颜色的实验和考察》、《天然矿泉水实验室简编》、《空气发光》等多种书籍。  2. 马格拉夫,A.S. Marggraf (1709~1782)  德意志化学家。1709年3月3日生于柏林,1782年8月7日卒于柏林。1734年在弗赖贝格学习冶金学,后在普鲁士皇家药房工作。1754~1760年,任柏林科学院化学实验室主任,1760~1761年,任物理化学部主任,  1767年任科学院院长。曾为巴黎科学院的通讯院士。  他是分析化学的先行者,最早利用显微镜进行化学研究,改进了一些分析工具和天平,用火焰法区分钾和钠,对氧化钙、氧化镁和氧化铝进行了识别,建立了铁的试验法。  在无机化学方面,他最先制成黄血盐和氰化钾 支持燃素说。在有机化学方面,他1747年发现甜菜根中含有甜菜糖 还发现并提纯了樟脑。他是一个在多方面取得成就的化学家。著有《制糖的化学实验》  (1747)和《化学论文集》(1761~1767)。  3. 日夫鲁瓦, C.J.rfuluwa  在1729年,最早使用容量分析,用纯碳酸钾测定乙酸的浓度,他将乙酸逐滴加到一定量的碳酸钾溶液中,直到不再发生气泡为止。但容量分析是到了19世纪,由于成功地合成了各类指示剂,才得到广泛的应用。  4. 贝格曼,T.O. Bergman(1735~1784)  瑞典分析化学家。1735年3月9日生于卡特琳娜贝里,1784年7月8日卒于梅德维。曾在乌普萨拉大学学习。1761年任该校数学教授,1767年任化学教授。  贝格曼可称为无机定性、定量分析的奠基人。他首先提出金属元素除金属态外,也可以其他形式离析和称量,特别是以水中难溶的形式,这是重量分析中湿法的起源。当时还没有原子量,也没有化合物的分子式。贝格曼一生作了大量分析工作,对化学分析作过很多改进。1775年他编制出在当时最完备的亲和力表,表中将各种元素按亲和力(即反应和取代化合物中其他元素的能力)的大小顺序排列。此表受到广泛的赞扬。他曾多次分析矿泉水和矿物成分。过去为了测定化合物中金属的含量,必须先将它还原为金属单质,方法十分繁琐费力。贝格曼提出了一种新的方法,只须将金属成分以沉淀化合物的形式分离出来,如果事先已测知沉淀的组成,即可算出金属的含量。他在1780年出版的《矿物的湿法分析》一书中,提供了那一时期矿石重量分析法的丰富历史资料。这本著作涉及到银、铅、锌及铁的矿物通过湿法过程的重量分析法。所介绍的测定组分包括金、银、铂、汞、铅、铜、铁、锡、铋、镍、钴、锌、锑、镁和砷。1779年他还曾编著过一些书,系统地总结了当时分析化学发展所取得的成就。在书中介绍了许多检定反应,例如:用黄血盐检定铁、铜和锰,用草酸和磷酸铵钠检定钙,用硫酸检定钡和碳酸盐,用石灰水检验碳酸盐等。他还曾根据蓝色试纸遇酸变红的特性检验出&ldquo 固定空气&rdquo (二氧化碳)具有酸性,称它为&ldquo 气酸&rdquo 。他在分析工作中广泛使用过吹管分析,认为吹管是分析上很有价值的工具。他的论文收集在 6卷本的《物理和化学论文集》中。  5. 克拉普罗特,M.H. Klaproth (1743~1817)  德意志分析化学家和矿物学家。 1743年12月1日生于韦尼格罗德,1817年1月1日卒于柏林。1759年在一个药剂师处当学徒。1771年到柏林开设药店,并在一所外科医学院任教。1792年任柏林炮兵学校讲师。  1810年成为柏林大学第一任化学教授和柏林科学院院士。1795年当选为英国皇家学会会员。  他在分析化学方面做了重大改进并加以系统化。在重量分析中,强调沉淀必须烘干或灼烧至恒重。为了测定矿物中的金属含量,他采用称量适当的沉淀化合物,再利用换算因素求得金属含量。他最先记录下分析测定的物质成分的实际百分比。这样做,不仅可以发现分析过程中的误差,而且往往可以在被化验的矿物中发现新元素。他不仅改进了重量分析的步骤,还设计了多种非金属元素测定步骤。他准确地测定了近 200种矿物的成分及各种工业产品如玻璃、非铁合金等的组分。  克拉普罗特1789年分析沥青铀矿时发现元素铀并命名。同年分析锆石时发现元素锆。1795年分析匈牙利的红色电气石时,证实英国W.格雷哥尔1791年发现的新元素,并取名为钛。1798年证实1782年F.J.米勒· 冯· 赖兴施泰因在金矿中发现的新元素,并命名为碲。1803年证实同年J.J.贝采利乌斯发现的铈并命名。他是A.-L.拉瓦锡反燃素说的拥护者。编有《矿物学的化学知识》一书。  6. 贝托莱,C.-L. Berthollet (1748~1822)  法国化学家。1748年 12月9日生于上萨瓦省塔卢瓦尔,1822年卒于巴黎附近的阿尔克伊。最初入阿纳西学院学习。1768年在意大利都灵大学获医生资格。1778年任一印刷厂的检验员,后任厂长。1794年任高等师范学校教授。1780年当选为法国科学院院士。  1789年发现氯的漂白性质,并提出通过滴定靛蓝标准溶液来测定漂白液中氯含量的容量分析方法。  贝托莱1785年首先提出氨由氮和氢组成。1787年与A. -L.拉瓦锡等人共同发表化学命名法。1791年指出动物的机体中含有元素氮。他测定氰氢酸和氢硫酸的组成,发现它们的酸性,指明拉瓦锡提出的所有酸含有氧的理论是错误的。他主张物质的组成是可变的,反对J.-L.普鲁斯特提出的定比定律。因此,非整比化合物称为贝托莱体化合物。他发表过《亲和力定律的研究》(1801)论文,著有《论化学静力学》(1803) 一书。  7. 普鲁斯特,J.-L. Proust (1754~1826)  法国分析化学家。1754年9月26日生于昂热,1826年7月5日卒于昂热。1774年在巴黎学习化学。后迁居西班牙,先后在塞哥维亚、萨拉曼卡等地的一些学校中任教 1789年在马德里任教授。在马德里期间,西班牙国王查理四世为他装备了非常豪华的皇家实验室,任命他为实验室主任。因此,他的实验室极适合于做定量分析工作。1806年普鲁斯特离开西班牙访问巴黎。1808年法军攻占马德里时,皇家实验室被毁。1816年被选入巴黎科学院。  普鲁斯特的主要贡献是确立了定比定律。从A.-L.拉瓦锡和18世纪后期的著名化学家出版的著作中可以明显看出,化合物有固定组成的概念已被普遍接受。然而,当时法国的化学权威C.-L.贝托莱关于化合物的组成可变的观点仍很流行。普鲁斯特的更广泛、更系统和更精密的研究,使定比定律得以在严谨的科学实验的基础上确立。1799年他明确地阐述了这一定律。从1802年至1808年间,普鲁斯特分析了上千种样品,在《物理杂志》上发表许多文章,以确凿的实验数据击败了贝托莱的论点,确立了定比定律,并指出贝托莱所用的化合物样品是不纯的,因而普鲁斯特也是第一位正确区分纯净物和混合物的化学家。他还分离出葡萄糖,发现某些植物中有糖存在,区分出氧化物和氢氧化物之间的差别,用硫化氢从金属盐溶液中沉淀出重金属。  8. 盖-吕萨克,J.-L. Gay-Lussac (1778~1850)  法国化学家。1778年12月6日生于圣莱奥纳尔,1850年5月9日卒于巴黎。1797年入巴黎综合工科学校学习,1800年毕业。法国著名化学家C.-L.贝托莱请他到他的私人实验室当助手。1802年他任巴黎综合工科学校的辅导教师,后任化学教授。1906年当选为法国科学院院士。1809年任索邦大学物理学教授。1832年任法国自然历史博物馆化学教授。  真正的容量分析法的建立应归功于法国J.-L.盖-吕萨克。1824年他发表漂白粉中有效氯的测定,用磺化靛青作指示剂。随后他用硫酸滴定草木灰,又用氯化钠滴定硝酸银。这三项工作分别代表氧化还原滴定法、酸碱滴定法和沉淀滴定法。络合滴定法创自J.von李比希,他用银(Ⅰ)滴定氰离子。  盖-吕萨克1805年研究空气的成分。在一次实验中他证实,水可以用氧气和氢气按体积 1:2的比例制取。1808年他证明,体积的一定比例关系不仅在参加反应的气体中存在,而且在反应物与生成物之间也存在。1809年12月31日盖-吕萨克发表了他发现的气体化合体积定律(盖-吕萨克定律),在化学原子分子学说的发展历史上起了重要作用。他1802年发现了气体热膨胀定律。1813年为碘命名。1815年发现氰,并弄清它作为一个有机基团的性质。1827年提出建造硫酸废气吸收塔,直至1842年才被应用,称为盖-吕萨克塔。  9. 莫尔,K.F.moer  莫尔对容量分析作出卓越贡献,他设计的可盛强碱溶液的滴定管至今仍在沿用。他推荐草酸作碱量法的基准物质,硫酸亚铁铵(也称莫尔盐)作氧化还原滴定法的基准物质。  10.贝采利乌斯,J.J. Berzelius (1779~1848)  瑞典化学家。1779年 8月20日生于东约特兰省的林雪平,1848年8月7日卒于斯德哥尔摩。1796年入乌普萨拉大学医学系学习,1802年获医学博士学位。后任斯德哥尔摩医学院医学、植物学和药物学助理教授,1807年任教授。1815~1832年,任斯德哥尔摩的卡罗琳外科医学院的化学教授。1808  年选入斯德哥尔摩皇家科学院,1818~1832年,任终身秘书。他的研究工作涉及许多领域。  18世纪分析化学的代表人物首推J.J.贝采利乌斯。他引入了一些新试剂(如氢氟酸用于分解硅酸盐岩石和二氧化硅测定)和一些新技巧,并使用无灰滤纸、低灰分滤纸和洗涤瓶。他是第一位把原子量测得比较精确的化学家。除无机物外,他还测定过有机物中元素的百分数。他对吹管分析尤为重视。吹管分析可认为是冶金操作之微型化,即将少许样品置于炭块凹处,用氧化或还原焰加热,以观察其变化,从而获得有关样品的定性知识。此法沿用至19世纪,其优点是迅速、所需样品量少,又可用于野外勘探和普查矿产资源等。他创始了重量分析,最早分离出硅(1810)、钽(1824)和锆(1824) 详尽地研究了碲的化合物(1834)和稀有金属(钒、钼、钨等)的化合物。他大大改进了分析方法(使用橡皮管、水浴、干燥器、洗瓶、滤纸、吹管分析)和燃烧分析方法(1814)。  在发展原子论方面,贝采利乌斯认为,为了确立原子学说首先应以最大的精确度测出尽可能多的元素的原子量。1814年他发表了包含41种元素的原子量表,1818年增加到45种元素,1826年增加到50种元素。后一张表实际上同现在的数值一样(除了碱金属和银的数值是现代数值的2倍)。他发现了几种新元素:铈(1803)、 硒(1817)、钍(1828)。他还提出了新的元素符号体系,沿用至今。  在电化学方面,贝采利乌斯1814年提出了电化二元论:化合物都是由两种电性质不同(即带正电荷和负电荷)的组分构成的,开创了对分子中各原子间相互关系的探索。在研究金属和非金属的特性,以及解释无机化合物性质和制备过程方面获得成功。  在有机化学方面,贝采利乌斯在1806年最早提出&ldquo 有机化学&rdquo 这个名称。他发现了外消旋酒石酸,并由于它与酒石酸有相同的化学组成,但有不同的物理性质而认识到同分异构现象,并命名。1835年他发现了催化作用,并命名。  贝采利乌斯著有《化学教程》(2卷,1808~1812)和《电的化学作用和化学比例理论》(1814)。  11.罗塞, H. Rose ,(1795~1864 )  1829年,首次明确提出和制定出系统定性分析方法,并提出一个简明的系统分析图表。  12.比拉迪尼, H. de la Bellardiere  1826年, 首次制得碘化钠,并以淀粉为指示剂,将它应用于次氯酸钙的滴定。开创了&ldquo 碘量法&rdquo 的研究与应用。  13.李比希,J. V. Liebig (1803~1873)  德意志有机化学家。1803年 5月12日生于达姆施塔特(现属联邦德国),1873年4月18日卒于慕尼黑。他父亲是医药、染料、颜料和化学药品商人,有些货物在家里制造,因此李比希自幼就接触到化学实验。1818年曾当药剂师的学徒。1820年在波恩大学学习,一年后转学到埃朗根大学,1822年获哲学博士学位。同年到巴黎,常听J.-L.盖-吕萨克和P.-L.杜隆等著名化学家的讲演。不久就在盖-吕萨克的实验室中工作。1824年回到德国,任吉森大学化学教授,创立了著名的吉森实验室。这是世界上第一个系统地进行化学训练的教学实验室。1852年李比希任慕尼黑大学教授。1840年当选为英国皇家学会会员。1842年当选为法国科学院院士。  1830年,在前人工作基础上,将碳氢分析发展成为精确的定量分析技术,并对许多有机化合物进行分析,获得了相当精确的结果,写出了这些化合物的化学式。他最早使用银(Ⅰ)滴定氰离子,开创络合滴定法。但1945年施瓦岑巴赫发明了氨羧配位剂(乙二胺四乙酸,EDTA)之后,络合滴定法才迅速发展起来。  李比希在有机化学领域内的贡献多得惊人。他作过大量的有机化合物的准确分析,改进了有机分析的若干方法,定出大批化合物的化学式,发现了同分异构现象。他在化学上的重要贡献还有:发现并分析马尿酸(1829) 发现并制得氯仿和氯醛(1831) 与F.维勒共同发现安息香基并提出基团理论(1832),为有机结构理论的发展作出贡献 提出多元酸理论(1839)。1840年以后的30年里,他转而研究生物化学和农业化学。他用实验方法证明:植物生长需要碳酸、氨、氧化镁、磷酸、硝酸以及钾、钠和铁的化合物等无机物 人和动物的排泄物只有转变为碳酸、氨和硝酸等才能被植物吸收。这些观点是近代农业化学的基础。他大力提倡用无机肥料来提高收成。他还认为动物的食物不但需要一定的数量,还需要各种不同的种类,或有机物或无机物,而且须有相当的比例。他又证明糖类可生成脂肪。还提出发酵作用的原理。李比希一生共发表了 318篇化学和其他科学的论文。著有:《有机物分析》(1837)、《生物化学》(1842)、《化学通信》(1844)、《化学研究》(1847)、《农业化学基础》(1855)、《关于近世农业之科学信件》(1859)等。他还和维勒合编了《纯粹与应用化学词典》。1831年创办《药物杂志》并任编辑,1840年后此杂志改名为《化学和药物杂志》,他和维勒同任编辑。  14.本生, R. W. Bunsen, (1811~1899)  化学家。1811年3月31日生于格丁根,1899年8月16日卒于海德堡。曾在霍尔茨明登学院肄业,不久考入格丁根大学学习化学,1830年获哲学博士学位。随后他到德、法、奥地利、瑞士等地作科学研究旅行 3年。后在格丁根、马尔堡和布雷斯劳等地的大学任教。1852年任海德堡大学教授,直到1899  年退休。他1842年当选为伦敦化学会会员。1853年当选为法国科学院院士。1858年当选为英国皇家学会会员。  1859年与G.R.基尔霍夫一起发明了第一台以光谱分析为目的的分光镜,创立光谱分析法,并通过实践使其成为分析化学的一个重要分支。本生提出每一化学元素具有特征光谱线,为元素发射光谱分析奠定基础。并用以研究太阳的化学成分,证实了太阳上有许多地球上常见的元素,由此说明其他天体和地球在化学组成上的同一性。他和基尔霍夫借助于光谱分析,发现两个新元素铯(1860)和铷(1861)。  本生的科研成就很多,重大的有:他离析出二甲胂基氧,测定所有易挥发的二甲胂基化合物的蒸气密度,得出正确的化学式。本生这一研究工作,被J.J.贝采利乌斯用来证实他的理论:有机化合物和无机化合物类似,只是后者的元素被前者的基所代替。1841年本生发明锌-碳电池,后称本生电池。1853年发明本生灯,利用此灯检定出许多矿物的组分,这种灯一直沿用至今。1855年发明吸收比色计。他1860年获科普利奖章,1877年获戴维奖章,1898年获英国工艺协会的艾伯特奖章。著有《气体测量方法》(1857、1877)、《光谱化学分析》(1860年与基尔霍夫合著),1892年与H.E.罗斯科合著《光化学研究》。  15.弗雷泽纽斯, C. R. Fresenius,(1818~1897)  C.R.弗雷泽纽斯是19世纪分析化学的杰出人物之一,1841年发表《定性化学分析导论》一书,提出&ldquo 阳离子系统定性分析法&rdquo ,其阳离子分析方案一直沿用。该书于十九世纪中叶被译成中文,书名《化学考质》。他创立一所分析化学专业学校,至今此校仍存在 并于1862年创办德文的《分析化学》杂志,由其后人继续任主编至今。他编写的《定性分析》、《定量分析》两书曾译为多种文字,包括晚清时代出版的中译本,分别定名为《化学考质》和《化学求数》。他将定性分析的阳离子硫化氢系统修订为目前的五组,还注意到酸碱度对金属硫化物沉淀的影响。在容量分析中,他提出用二氯化锡滴定三价铁至黄色消失。  16.马格里特,F. Margueritte  1846年,首次应用高锰酸钾法测定铁。此后将该方法扩展,应用于测定其它可被还原为低价化合物的金属  17.勒克, E. Lunk  1877年,首次人工合成酸碱变色指示剂-酚酞。  18.贝仑特,R. Behrend  1893年,发明了电位滴定法,并且首先画出了电位滴定曲线。  19.奥斯特瓦尔得  1894年,以电离平衡理论为基础,第一次对酸碱指示剂的变色机理进行了解释。  20.高贝尔斯莱德, F. Goppelsroder  1901年,研究发现,利用混合物溶液的各组分在滤纸上扩散速度的不同所形成的色层,可以定性分析溶液的成分。  21.茨维特,С.Tswett (1872~1919)  俄国植物生理学家和化学家。1872年 5月14日生于意大利阿斯蒂,1919年6月26日卒于苏联沃罗涅日。1896年获日内瓦大学哲学博士学位后,全家移居俄国。1901年获喀山大学植物学学士学位。1902年任华沙大学讲师,1907年任兽医学院教授,1908年任华沙理工大学教授。  他最重大的贡献是发明分析化学中极重要的实验方法──色谱法。他的第一篇关于色谱法的论文发表在1903年华沙的《生物学杂志》上。1906~1910年的论文都发表在德国的《植物学杂志》上。由于他的论文发表在不大知名的期刊上,所以当时没有引起化学界的注意。在这几篇论文中,他详细地叙述了利用自己设计的分离装置,分离出胡萝卜素、叶绿素和叶黄素的过程,即将植物叶子的萃取液放在装填碳酸钙的玻璃柱中,用石油醚淋洗,组分在柱中分离形成色带。他将这种方法命名为色谱法,开创了色谱分析的先河。色谱的英文一词即来源于俄文。1931年,R.库恩才发现茨维特所发明色谱法的重要性,才使此法得到普遍的推广和应用。  茨维特应用化学方法研究细胞生理学。1900年他在树叶中发现了两种类型的叶绿素:叶绿素a和叶绿素b,后来又发现了叶绿素c,并分离出纯的叶绿素。  22.埃米希,F. Emich(1860~1940)  分析化学家。1860年9月5日生于格拉茨,1940年 1月22日卒于同地。1878~1884年,在格拉茨工业学院学习化学,1888年任该学院的讲师,1889年任副教授,1894~1931年任教授。埃米希还是维也纳科学院院士。  埃米希是公认的近代微量分析奠基人。他设计和改进微量化学天平,使其灵敏度达到微量化学分析的要求,改进和提出新的操作方法,实现毫克级无机样品的测定,并证实纳克级样品测定的精确度不亚于毫克级测定。他主要研究无机微量分析化学。19世纪90年代用显微镜观察各种沉淀反应,进行定性分析。20世纪初,他研究成功细线反应。他把一根很细的线浸在反应物的溶液里,然后观察颜色变化,进行定量分析。例如,从用石蕊浸润过的丝线上发生的颜色变化,就能检出3× 10^(-10)克氢氧化钠或5× 10^(-10)克盐酸 从浸润过硫化钠的细线上的变化,可以检出10^(-9)克的多种金属离子等。他还制成了一整套微量分析仪器,为发展无机微量分析奠定了基础。著有《微量化学教程》,已译成英、法、俄、意文本 还著有《微量化学实验》,已译成英、俄文本。他发表的论文在100篇以上,并曾获维也纳科学院的李本奖。  23.理查兹,T.W. Richards (1868~1928)  美国物理化学家。1868年 1月31日生于宾夕法尼亚州日耳曼敦,1928年4月2日卒于马萨诸塞州剑桥。1882年入哈弗福德大学,先学天文学,后改学化学。1885年毕业后入哈佛大学深造,1888年获博士学位。后获哈佛大学的旅行奖学金,到过欧洲一些大学访问,接触到V.迈尔和瑞利等著名化学家。1889年回国,任哈佛大学助教,同时进行原子量的测定工作。1894年升为讲师,1901年任化学教授,两年后任化学系主任。1907年任柏林大学教授。1912年任吉布斯实验室主任。他是美国科学院和法国科学院院士。曾两次当选为美国化学会会长。  他发展了涉及银和氯的重量法分析技术,发明了浊度计,引用了石英玻璃仪器等。  理查兹从1883年开始研究原子量的测定。他大大改进了重量法测定原子量的技术。他的试验极为精细,首先测定了氧的原子量,然后重新测定了铜、钡、锶、钙、锌、镁、镍、钴、铁、银及碳和氮的原子量。他还最先发现同一个元素的原子量随来源不同而可能出现差异。他仔细测定了不同来源的放射性矿物中铅的原子量,测得由铀衰变生成的铅的原子量是206.08,从钍衰变而来的铅的原子量是208,普通的铅的原子量是 207.2。由此于1913年证实了同位素的存在,并进一步证实了放射性衰变理论。理查兹因精确测定大量化学元素的原子量而获1914年诺贝尔化学奖。1910年获戴维奖章,1911年获法拉第奖章,1912年获吉布斯奖章,1916年获富兰克林奖章。  24.普雷格尔,F. Pregl (1869~1930)  分析化学家。1869年9月3日生于莱巴赫(今南斯拉夫卢布尔雅那)。1930年12月13日卒于奥地利格拉茨。1893年毕业于格拉茨大学医学院,1899年任该校生理化学和医药化学助教。1910年任因斯布鲁克大学化学系主任兼药物化学教授。1913年任格拉茨大学药物化学系主任。  普雷格尔是有机微量定量分析奠基人,他所领导的实验室成为世界闻名的有机微量分析中心。1904年普雷格尔在研究胆酸时,曾从胆汁中离析一降解产物,其量尚不足作一次常量碳氢分析,在听了埃米希于1909年所作的有关微量定量分析的讲演并参观其实验室后,促使他研究有机物的微量分析技术,决意将常量燃烧法改为微量法(样品数毫克),并获得成功。他和W.H.库尔曼共同设计的可以称量到微克级的微量天平和其他微量分析技术,只用1~3毫克试样就可以进行比较迅速和准确的定量分析。1912年他又建立了一整套有机物中碳、氢、氮、卤素、硫、羰基等的微量分析方法,对于发展有机化学非常重要。普雷格尔因发明有机物的微量分析法而获得1923年诺贝尔化学获。主要著作有《有机微量定量分析》(1917)。  25.阿斯顿,F.W. Aston (1877~1945)  英国化学家和物理学家。1877年9月1日生于伯明翰,1945年11月20日卒于剑桥。曾在梅森学院(后改为伯明翰大学)学习化学,1898~1900年学习有机化学。1900年毕业后在酿造公司工作 3年。1903年回伯明翰大学研究气体放电现象。1910年进入剑桥大学卡文迪什实验室,担任J.J.汤姆孙的助手。1920年任剑桥大学三一学院研究员。1921年选为英国皇家学会会员。  第一次实现同位素的部分分离。1919年阿斯顿设计制成第 1台质谱仪。  阿斯顿1913年在卡文迪什实验室和汤姆孙研究放电管的阴极射线,在电磁场的作用下测量带正电的气体离子的荷质比时,发现了质量数为20和22的氖稳定同位素。阿斯顿又对天然氖进行扩散分离,□确证了□Ne的存在,同时也是第一次实现同位素的部分分离。第一次世界大战中,他离开剑桥。战后返回剑桥卡文迪什实验室,1919年阿斯顿设计制成第 1台质谱仪。他利用这台仪器研究了50种以上元素的同位素,并测定了许多核素的质量。1925年他改进了原有的质谱仪,使准确度达到1:10 000。1927年设计的第3台质谱仪的准确度为1:100 000。质谱仪的改进,导致更多同位素的发现。阿斯顿因发明质谱仪和发现非放射性元素的同位素及其整数定则而获1922年诺贝尔化学奖。著有《同位素》(1922)、《质谱和同位素》(1933)、《元素的合成》(1936)等。  26.法伊格尔,F. Feigl (1891~1971)  化学家, 1891年5月15日生于维也纳,1971年1月26日卒于巴西的里约热内卢。曾就学于维也纳工业大学,1919年任维也纳大学助教。1927年任该校讲师,1935年任教授。1939年迁居瑞士、比利时 从第二次世界大战时期起定居巴西。在巴西农业部矿产研究室任职,继续研究点滴试验。他曾为奥地利科学院和巴西科学院院士。他还是奥地利、巴西、英国、瑞士、日本等国化学会的荣誉会员。  分析化学中点滴试验的奠基人。1921年和1923年分别发表了《点滴反应在定性分析中的应用》和《作为微量化学操作法的点滴分析和呈色反应》,被公认为系统讨论点滴试验的最早论文。  法伊格尔在分析化学方面的主要贡献有:①系统地研究了无机物及有机物的点滴分析。将有机试剂用于无机定性分析,使检出下限达到微克以至纳克级,并创立官能团效应学说。②将一些新的概念引入点滴试验,例如催化及诱导反应、毛细现象及表面效应、荧光现象、固相反应、隐蔽和解蔽,以及有机点滴试验中的各种热解法等,扩大了点滴试验的领域,对新分析方法的发展影响很大。曾获奥地利科学院的普雷格尔奖和巴西科学院的爱因斯坦奖章等。他的大部分工作载入他所写的两部著作中:《使用点滴反应的定性分析法》和《专一性、选择性和灵敏性试剂的化学》,后者被誉为&ldquo 近代分析化学发展的里程碑&rdquo 。  27.科尔托夫,I.M. Kolthoff (1894~  )  美国分析化学家。1894年 2月11日生于荷兰阿尔墨洛。1918年获乌得勒支大学哲学博士学位,1918~1927年任讲师。1927年移居美国,任明尼苏达大学化学系教授。1958年为美国科学院院士。  1927年他研究沉淀的生成条件和晶型与纯度的关系,创造了从浓溶液中获得具有大的内表面积结晶的方法,这种结晶很容易用重结晶法提纯。此法可用于重量分析。1937年他研究利用碘离子来催化铈(Ⅳ)离子与砷(Ⅲ)盐的反应,其反应速率与碘离子的浓度成正比。1955年后,研究非水溶剂中的酸碱平衡和非水滴定。所著的《无机定量分析》被广泛采用为高等学校化学系教科书。其他著作有《综合分析化学》、《指示剂的用途》、《电导滴定》等。  28.海洛夫斯基,J. Heyrovsk (1890~1967)  捷克斯洛伐克分析化学家,1890年12月20日生于布拉格,1967年3月27日卒于同地。1914年获伦敦大学理学士学位,1918年获该校哲学博士学位。1926~1954年,任布拉格大学教授。1950年为捷克斯洛伐克科学院创办极谱研究所,并任所长。1952年当选为捷克斯洛伐克科学院院士。1965年被接纳为英国皇家学会外国会员。曾任伦敦极谱学会理事长和国际纯粹与应用物理学联合会副理事长。  1922年海洛夫斯基以发明极谱法(见极谱法和伏安法)而闻名于世。1924年与志方益三合作,制造了第一台极谱仪。极谱法是一种具有多种用途的分析技术,通过测定电解过程中所得到的电流-电位(或电位-时间)曲线来确定溶液中欲测成分的浓度。这种分析方法具有迅速、灵敏的特点,绝大部分化学元素都可以用此法测定。此法还可以用于有机分析和溶液反应的化学平衡和化学反应速率的研究。1941年海洛夫斯基将极谱仪与示波器联用,提出示波极谱法。海洛夫斯基因发明和发展极谱法而获1959年诺贝尔化学奖。主要著作有《极谱法在实用化学中的应用》(1933)和《极谱学》(1941)等。  29.马丁,A.J.P. Martin (1901~  )  分析化学家。1910年3月1日生于伦敦。1932年获剑桥大学学士学位,1936年获博士学位。1933年在剑桥营养学研究所工作时,专门从事食物营养成分的分析,并于1934年在《自然》杂志上发表《维生素E的吸收光谱》一文。1936年任利兹羊毛工业研究所化学师,从事毛织物的染色研究。1946年在诺丁汉制靴研究所研究生物化学,发表了论文《复杂混合物中的小分子多肽的鉴定》,介绍了利用电泳和纸色谱鉴别小分子多肽。1957年在国家医学研究所任职,1973年任舒塞克斯大学教授。  马丁和R.L.M.辛格共同发明分配色谱法,用于分离氨基酸混合物中的各种组分,还用于分离类胡萝卜素。此法操作简便、试样用量少,可用于分离性质相似的物质以及蛋白质结构的研究,是生物化学和分子生物学的基本研究方法。由于这一贡献,马丁和辛格共获1952年诺贝尔化学奖。1953年马丁和A.T.詹姆斯发明气相色谱法,利用不同的吸附物质来分离气体,广泛用于各种有机化合物的分离和分析。  30.沃尔什  澳大利亚物理学家。1955年,沃尔什发表了著名的《原子吸收法在分析化学中的应用》,设计制造了简单的仪器,使利用原子吸收原理进行多种痕量金属元素的分析获得成功,他被公认为原子吸收光谱分析法的创建人。  31.蒂塞利乌斯,A.W.K. Tiselius (1902~1971)  瑞典生物化学家。1902年 8月10日生于斯德哥尔摩,1971年10月29日卒于同地。他 4岁时随家移居哥德堡。1921年入乌普萨拉大学,就读于物理化学家T.斯韦德贝里。1924年获化学、物理和数学三个硕士学位,1930年获博士学位。后任乌普萨拉大学化学讲师、副教授。在此期间曾先后两次赴美国威斯康星大学和普林斯顿大学从事研究和进修,1938年任教授。同年任新建的生物化学研究所所长。1946年任瑞典全国自然科学研究会主席。1946年当选为美国科学院外国院士。  蒂塞利乌斯1925年从事胶体溶液中悬浮蛋白质的电泳分离研究。曾自制超速离心机测定蛋白质分子的大小和形状,并与斯韦德贝里合作发表了第一篇论文,报道了测定蛋白质淌度的新方法。1930年他进一步改进实验手段和装置,发表了关于色谱法和吸附的论文。1935年从美国回国后,重新改建原有电泳装置,发展了区带电泳法,大大提高了效率和分辨率。1940年他用自己设计的新电泳装置成功地分离了血清中蛋白质的4个组分,分别命名为:白蛋白、□、&beta 和&gamma 球蛋白。该法迅速应用于分离和鉴定各种复杂蛋白质及其他天然物质的混合物的组成。  他因对电泳分析和吸附方法的研究,特别是发现了血清蛋白的组分而获得1948年诺贝尔化学奖。  32.施瓦岑巴赫 G.Schwarzenbach  1945年,在广泛研究的基础上,发明利用氨羧配位剂的配位滴定剂法。该方法很快引起各国分析化学家的重视和广泛实验。迅速发展成为一种重要的容量滴定方法。
  • 分析化学 — 我们身边的化学
    由中国化学会和德国慕尼黑国际博览集团联合主办的第七届上海国际分析化学研讨会于9月24日上午在上海浦东新国际博览中心举办。本次会议的主题是&ldquo 分析化学 &mdash 我们身边的化学 Analytical Chemistry &mdash Science we need&rdquo 。会议现场 据会议执行主席林金明教授介绍,本次会议收到上百篇论文摘要,涉及分析化学各前沿研究领域。研讨会邀请了多位国外分析科学方面的著名专家学者作大会报告和邀请报告,并有近百篇论文作为口头报告或墙报展讲方式进行交流。Executive Chair: Prof.Jin-Ming Lin 会议首日共有5位分别来自瑞士、日本、中国、美国和德国的分析化学家做大会报告。这些报告部分反映了当下分析化学学科在仪器技术和应用领域的发展方向。 首先,敞开式离子源质谱技术(例如:二次电喷雾电离源,SESI)依然是目前分析化学领域的一大热点,并且其应用也由初期的毒品、爆炸物检测开始向疾病诊断、药代动力学研究、病人用药量的控制等方面拓展。不过,距离相应的商品化便携式仪器的开发完成尚有一段距离。第二个所反映出的研究热点是单分子或单细胞检测方面,例如使用扩展纳流控技术,以提高分离效率及捕获目标分子的能力。第三、传统分析技术还有很大的想象空间,例如发展实时&ldquo 可视化&rdquo 色谱分离技术结合非接触重复扫描电导检测技术以提高毛细管离子色谱检测的性噪比等。(主编当班)Prof.Dr.Renato ZenobiProf.Takehiko KitamoriProf. Xiurong YangProf. Purnendu K DasguptaProf.Dr.Ulrich Schreiber
  • 《中国无机分析化学文摘》更名为《中国无机分析化学》
    为适应科技期刊发展的新形势,提高期刊的学术水平,扩大期刊的影响力,经国家新闻出版总署批准,《中国无机分析化学文摘》更名为《中国无机分析化学》,在此表示热烈祝贺!  《中国无机分析化学》(刊号CN 11—6005/O6)是由北京矿冶研究总院主办的无机分析化学专业科技学术期刊。本刊包括岩矿分析、冶金分析、材料分析、环境分析、化工分析、生物医药分析、食品分析、仪器研制、综述评论、技术交流、信息之窗等栏目。  作为全国性的专业科技学术期刊,《中国无机分析化学》将本着“读者第一、作者至上、以人为本、以质为根”的办刊理念,主要报道无机分析化学领域科研成果、最新发展方向,服务无机分析化学新技术的推广,促进无机分析化学工作人员科研素质提升,推动无机分析化学技术行业发展和进步, 全方位为从事无机分析化学及相关技术的广大科研人员、工程技术人员、管理人员、大专院校师生、相关企事业单位服务。  我们深信,在各级领导和业界同仁的大力支持下,在广大作者和读者的精心呵护下,在全体编辑人员的共同努力下,《中国无机分析化学》一定会成为无机分析化学界技术交流的平台以及企业和同行间相互联系的桥梁和纽带。  《中国无机分析化学》将越办越好!  2011-3-10
  • BCEIA2023电分析化学分会精彩预告:创新与机遇
    第二十届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2023) 将于2023年9月6-8日在北京 中国国际展览中心(顺义馆)召开。作为中国分析与生化技术交流与展示的“峰会”,BCEIA2023将营造浓郁的学术会展氛围,同期举办大会报告、分会报告、高峰论坛、同期会议、墙报展等精彩学术活动,面向世界科技最前沿,邀请国内外顶尖学者分享最具前瞻性的研究进展。2023年9月7-8日,BCEIA2023学术报告会——电分析化学分会将在学术会议区W102举行,该论坛聚焦“创新与机遇”主题,围绕电化学分析新技术和新方法、表面修饰与表征、电化学传感器、电化学联用技术、纳米电分析化学、生物电分析化学等方向,邀请到24位国内电分析化学领域资深科学家及青年才俊带来精彩报告。召集人简介郭少军,北京大学博雅特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家重点研发计划首席科学家、英国皇家化学会会士;吉林大学学士、中科院应化所博士(导师:汪尔康院士)、布朗大学博士后、美国阿拉莫斯国家实验室奥本海默杰出学者;独立工作以来以通讯作者在Nature、Science、NSC系列(24)等高影响力期刊发表学术论文200余篇;论文被引6万余次,2014-2022连续9年入选“全球高被引科学家”榜单(化学、材料);获首届科学探索奖、中国青年科技奖等重要奖项;任Adv. Energy Mater.、Chem. Commun.、Sci. Bull.、Sci. China Mater.等20余个知名杂志的主编、副主编和编委。特邀报告人专家简介汪尔康,分析化学家。1952年上海沪江大学毕业。1959年在捷克获博士学位(导师诺贝尔奖获得者J. 海洛夫斯基),1991年当选中科院院士。1993年当选第三世界科学院院士。2006年当选日本分析化学会荣誉会员。曾任中科院长春应化所所长。发表收录论文1000多篇,总引62,000多次。h指数115。国际大会报告100多次,在27个国家和地区作学术报告200多次。获国家自然科学奖4项,省部级奖14项及吉林省首届科技进步特殊贡献奖,国际奖2项,发明专利40项。培养研究生100多名,3人获全国百篇优秀博士学位论文奖, 2人获中科院院长奖学金特别奖,9人获优秀奖。己有5人入选海外高层次青年人才计划。连续9次跨19年获选全球高被引用科学家。2017年在第十三届电分析化学大会上获中国电分析化学终身成就奖:在第19届电化学大会上获中国电化学成就奖。2021年7月1日获全国优秀共产党员奖。六十九年来为发展中国的分析科学做出重要贡献。专家简介1931年生于山东青岛。1952年毕业于北京辅仁大学化学系,一直在中国科学院长春应用化学研究所工作至今。主要从事化学修饰电极,光谱电化学,生物电化学等领域科学研究。1999年当选为发展中国家科学院院士。曾任中科院电分析化学开放实验室主任(1986-1998),中国化学会常务理事,分析化学委员会常务副主任。获国家自然科学奖3项和省部级奖10项,国际奖1项。出版专著、专论24部/册,获授权发明专利66项。发表SCI收录论文1,000余篇,论文被他引6万余次,H-指数120。曾被聘为 美、法、日三所大学的客座教授,为6种国际学术刊物(Chem. Commun., Electrochem. Commun., Biosens. & Bioelectron.等)的编委和顾问编委。在国际学术会议上做大会、专题和邀请报告100多次,在27个国家及香港和台湾地区讲学,进行报告100多次。培养100多名研究生中取得博士学位的90多人,获全国百篇优秀博士论文的3人, 获中科院院长特别奖的5人, 获中科院优秀奖的14人,及获全国优秀博士后奖1人。近期归属中国科学技术大学后,毕业研究生中获优秀博士论文2人,获创优支持计划2人,优秀毕业生1人。在培养的研究生中,己有1名成为中国科学院院士,9名获国家杰出青年基金项目资助,近期有12人入选国家海外高层次青年人才计划。董绍俊先生本人被评为“全国优秀博士学位论文指导教师”(共三届),“中科院优秀研究生导师”(共十二届),及研究生院建院30周年“杰出贡献指导教师”。2015年,获中国化学会分析化学委员会首届中国女分析化学家奖;在全国第十八届电化学大会上获中国电化学成就奖;2020年在第十四届全国电分析化学学术会议上获电分析化学终身成就奖。连续9次跨19年入选全球高被引用科学家(ISI Web of Science)。专家简介杨秀荣,分析化学家,中国科学院院士,中国科学院长春应用化学研究所研究员、博士生导师。1946年出生,1968年毕业于中国科学技术大学,1991年于瑞典隆德大学分析化学系毕业,获理学博士学位;2013年当选中科院院士。曾任国家863、973、科技攻关、重大基金等项目的课题负责人,在 Adv Mater. Adv Funct Mater、ACS Nano. Chem Commun、Anal Chem、 Sci Rep等发表SCI研究论文278篇;总引用5000多次,h指数为41;国内外重要学术会议大会报告和邀请报告54次,申请发明专利13项,获授权5项;发表国内外专著5篇章;合作研制多种新型分析仪器,部分实现了产业化;获国家自然科学二等奖1项(排名第三)、吉林省科技进步一等奖4项(2项排名第一,2项排名第三),分析化学梁奖等;被聘为《分析化学》等4种刊物编委;现任中国化学会理事、中国化学会分析化学委员会主任委员、吉林省化学会分学委员会主任等社会兼职。培养研究生40余人,已获博士学位者30人。专家简介李景虹,清华大学化学系教授,化学系学术委员会主任,清华大学分析中心主任,分析化学所所长,教育部长江特聘教授,国家杰出青年基金获得者,基金委创新团队负责人、英国皇家化学会会士。1991年获中国科学技术大学近代化学系获化学物理和高分子物理双学士学位,1996年获中科院长春应用化学研究所理学博士学位。李景虹学风端正,治学严谨,责任心强,近年来致力于电分析化学、生物电化学、单细胞分析化学、纳米电化学及能源环境电化学等领域的教学科研工作。以通讯作者在Nature Nanotech., Nature Protocol, Nature Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem., Anal. Chem.等学术刊物上发表SCI论文350余篇,应邀在Acc. Chem. Res.,Chem. Rev., Chem. Soc. Rev.等期刊发表综述,论文被引用47,000次,H-index 109。2015-2019年连续入选汤森路透全球高被引科学家。他有关生物传感研究工作之一入编了被广泛采用的Chemistry: The Central Science《化学:中心科学》美国著名大学教材的第12-14版(2010-2020年版权)。他始终坚持工作在教书育人第一线,长期为本科生讲授基础理论课程,多次被评为清华大学教书育人先进个人、北京市优秀教师、Eli Lilly 亚洲优秀导师奖、卢嘉锡优秀导师奖等,为我国化学界培养一批优秀人才,其中包括近40人成长为教授、副教授等科教中坚力量。以第一完成人获国家自然科学奖二等奖、教育部自然科学奖一等奖、中国化学会-巴斯夫青年创新奖、中国分析测试协会科学技术一等奖、中国电化学贡献奖等。任Chem. Soc. Rev., ACS Sensors,Biosensors Bioelectronics,Small Methods, Materials Today Adv., Current Analytical Chemistry等期刊编委或副主编、并积极参与推动中国期刊的建设与发展。他是九三学社社员,第十二、十三届全国政协委员,长期以来一直为我国的科技、教育、生态文明、公共安全、经济发展和社会文明等重要国计民生领域积极建言献策。报告摘要Reaction time manipulation is a key issue that accompanies the field of chemistry. Although the onset time of chemical reactions can be manipulated by mechanical, electrical, and optical methods, its chemical control remains highly challenging. Herein, we report a new approach for manipulating the emission onset time of chemiluminescence (CL) reactions using a chemical timer. Redical scavenger thiourea was found to be able to postponed CL emission of luminol analogues in a concentration-dependent manner. The delay was attributed to a slow-release-scavenging mechanism, which was found to be generally applicable to various types of CL reagents such as L012, luminol, N-(4-Aminobutyl)-N-ethyl isoluminol (ABEI) and OH• scavengers such as catechol, dopamine, o-phenylenediamine, gallic acid, pyrogallic acid, ascorbic acid, catechin, p-phenylenediamine and hydroquinone. This approach provides a powerful platform for engineering CL kinetics using chemical timers, which has significant potential for applications in bioassays, biosensors, CL microscopic imaging, microchips, array chips and informatics.专家简介崔华,1990年获得中国科技大学理学博士,同年任中国科技大学应用化学系讲师,1995年中国科技大学化学系副教授,2000年任中国科学技术大学化学系教授、博士生导师、分析化学教研室主任。其间曾先后在荷兰Utrecht大学和美国杰克逊州立大学作为博士后和访问学者从事研究工作。2006年获得国家自然科学基金委“国家杰出青年基金”。2012年获中国化学会“分析化学基础研究梁树权奖”(国内分析化学的最高奖项),2013年获“中国科学院第四届十大杰出妇女”称号,2015年获得中国化学会分析化学专业委员会“中国女分析化学家奖”。2015-2016年任国际生物发光与化学发光理事会成员。已在Nat. Commu.、Chem. Sci.、Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.、Anal. Chem.、Chem. Eur. J、J. Phys. Chem. B & C、Chem. Comm.、 Biosens. Bioelectron.、Analyst等国际重要化学期刊上发表SCI论文200多篇。目前担任长春电分析化学国家重点实验室第三届学术委员会委员、中国仪器仪表学会分析仪器分会电化学分析专业委员会委员、《分析化学》和《分析科学学报》杂志编委。报告摘要水作为最常用的溶剂分子,其特有的氢键、偶极结构对许多物理、化学、生物过程均具有重要影响。作为双电层的重要组成成分,水的局部结构和取向将极大地影响双电层的静电性质,其在固/液界面随外部电场演变的研究受到了极大关注。从分子水平上获取界面、底物、产物、离子、水等组份之间的动态交互作用信息仍然是表界面科学中面临的巨大挑战。我们发展了真空条件下表面增强红外光谱与电化学联用方法,利用电位、离子、光照等多重扰动,系统探究了双电层中水的结构对界面电位和电容的影响,进一步与限域策略结合,实现了对界面相互作用力的精准解析与调控。专家简介姜秀娥,中国科学院长春应用化学研究所研究员、博士生导师,国家杰出青年和优秀青年基金获得者。2005年博士毕业于中国科学院长春应化学研究所。2006年-2010年先后在德国Bielefeld大学、德国ULM大学及德国Karlsruhe技术研究所从事洪堡学者及博士后研究。2010年加入中科院长春应化所电分析化学国家重点实验室,组建独立科研团队。主要从事谱学电分析化学分析、纳米尺度细胞相互作用机制及抗肿瘤研究。迄今,在Proc. Natl. Acad. Sci. USA, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., Anal. Chem.等期刊共发表论文100余篇。曾获全国五一巾帼标兵、中国仪器分析测试协会科学技术一等奖、中国科学院优秀导师奖、吉林省三八红旗手、德国亚历山大洪堡奖学金、中国科学院宝洁奖学金等奖项和荣誉称号。现任国家自然科学基金委主办的Fundamental Research 编委。专家简介鞠熀先教授,1964年11月生,1986、1989、1992年分别获南京大学理学学士、硕士与博士学位,之后留校任教,1996-1997年为加拿大Montreal大学博士后,1999年任南京大学教授,2003年获国家杰出青年科学基金,2007年教育部教授、2009年为“973”计划项目首席科学家,2011年获国务院政府特殊津贴,现为生命分析化学国家重点实验室主任,国际电化学会会士、英国皇家化学会会士。担任《Front. Chem.: Anal. Chem.》主编,《Sensors》、《J. Anal. Testing》、《Telomere & Telomerase》副主编,《Electroanalysis》、《Trends Anal. Chem.》、《Anal. Lett.》、《Chemosensors》、《中国科学:化学》(2006-2018)、《化学学报》、《Chin. J. Chem.》,《分析化学》、《Open Biomarkers J.》等刊编委。研究方向为生物分析化学与分子诊断,主要研究领域为免疫分析、细胞分析化学、纳米生物传感、生物成像和临床分子诊断。报告摘要外泌体是一种普遍存在于体液中的细胞外囊泡,包含多种生物分子,如脂质、蛋白质和核酸。外泌体由细胞通过胞吐作用产生,被靶细胞摄取,可在细胞之间传递生物信号。越来越多的研究表明,由于外泌体可以参与许多生理和病理过程,并且在体液中的丰度较高,因而已经成为一种富有潜力的液体活检标志物,为癌症的早期诊断提供了很好的契机。然而,由于缺乏高质量的分离和分析方法,外泌体在临床检验中的应用受到了一定程度的限制,急需发展外泌体检测的新方法。电化学生物传感技术是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电化学信号进行检测的技术,不仅整合了电分析化学与生物传感技术的优势,而且具有灵敏度高、检测速度快、易于操作等优点,为外泌体的简便、快速、灵敏检测开辟了新的途径。对于生物传感器来说,传感器基体材料的性能对传感器的构建发挥着至关重要的作用,而基于纳米材料优异的性能所设计的生物传感方法在提高其灵敏度和精确度上表现出了独特的优势,并被广泛用于生物传感器的研制。其中,金属/共价有机框架由于其独特的理化性质而备受人们的关注,因此我们以金属/共价有机框架作为生物传感器的基体材料,并利用其独特性质负载电化学活性分子,同时结合多种信号放大策略提升检测的灵敏度和准确性,建立了若干快速、灵敏和特异的外泌体电化学分析新方法,有望为癌症的早期诊断、进展预测及精准医疗提供有效的技术支持。专家简介李根喜,南京大学教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者。1984~1994年在南京大学化学系学习,分别获学士、硕士和博士学位,1994年6月跨学科在生化系做博士后,1996年5月出站并留生化系任教,1996~2000年为副教授,2001年为教授、博士生导师,其中,1998~2000年分别在德国慕尼黑大学生物系、日本东北大学药学部、美国哈佛大学医学院生化与分子药学系做访问学者,1999.1~2010.5任南京大学生化系系主任,2006年任上海大学兼职教授,2008.11~2011.10任上海大学生命科学学院院长。先后担任中国生物物理学会第九、十、十一届理事会理事,中国生物化学与分子生物学会第十、十一、十二届理事会理事,蛋白质专业委员会副秘书长、副主任兼秘书长;《Biosensors and Bioelectronics》的副主编以及国内外多家学术刊物的编委。报告摘要限域效应可以显著改变分子传输和反应动力学,已被广泛应用于催化能源等领域。然而,纳米尺度空间的受限反应环境十分复杂,发展高灵敏度和高分辨化学测量方法,对探索电化学反应在纳米受限空间的限域效应及多孔材料的设计具有重要的意义。我们开发了基于介孔材料负载三联吡啶钌纳米反应器的电化学发光成像技术,从单分子水平原位观察和验证了纳米限域孔道对电化学发光反应的增强效应和传质过程,实现了复杂体系中单颗粒的电化学动态测量,并对细胞表面的膜蛋白进行了高分辨成像和可视化分析。专家简介刘宝红,复旦大学化学系教授,聚合物分子工程国家重点实验室、创新科学仪器教育部工程中心PI。1991年毕业于复旦大学化学系,1997年获得复旦大学博士学位。主要研究方向包括微纳流控分析、生物传感与单分子检测等。2009年获得国家自然科学基金委杰出青年基金,曾获上海市优秀学科带头人、曙光学者、启明星计划等,主持完成国家重点研发计划等,发表SCI论文两百余篇,被引用九千多次。Analyst副主编,入选英国皇家化学会会士。专家简介卢小泉,西北师范大学教授、百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者、教育部长江学者特聘教授、英国皇家化学学会会士、甘肃省拔尖领军人才入选者。长期致力于卟啉的仿生界面电子转移机理、仿生界面电子诱导的电化学发光,纳米界面可视化传感,荧光探针生物监测平台的构建等传感和污染物检测/监测方法研究,在Angew. Chem., Int. Ed., Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., Appl. Catal., B, Small, Anal.Chem.等刊物发表论文200余篇,获授权专利40余项。荣获甘肃自然科学奖一等奖、中国化学会青年化学奖、教育部“第四届青年教师奖”和甘肃省科技工作先进个人等奖励。现任高原交汇区水资源安全与水环境保护教育部重点实验室,甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室和甘肃省电化学技术与纳米器件工程实验室主任,区域环境分析及特色功能材料应用电化学研究教育部创新团队负责人。报告摘要Electrochemical sensing methods aiming at providing the quantitative and spatiotemporally resolved picture accurately describing the chemical events during a physiological or pathological process have been facing big challenges in directly monitoring biomolecules in vivo. One of the long-standing obstacles is the selectivity issue due to the presence of numerous species displaying similar electroactivities on the probing electrode surface and thus overlapped potential windows for detection. To tackle this challenge, we have formulated an idea on engineering the electrode interface chemistry according to the positions of target molecules on the formal potential axis. For target molecules showing thermodynamic dominance in terms of lower formal potential for oxidation or higher formal potential for reduction, we modified the electrodes by carbon materials with high while promiscuous electrocatalytic activities, such as carbon nanostructures. As the overpotentials of all present molecules are reduced by different degrees, the detection potential of the analyte can be successfully distinguished from those of interferents. For target molecules showing no formal potential dominance, new nanomaterials possessing structural, electronic and chemical uniqueness, such as graphdiyne and single-atom catalyst, are employed to retard or inactivate interfering processes at the sensing interface by tailoring heterogeneous electron-transfer pathways and metal-adsorbate interactions. Following this idea, a series of implantable electrochemical sensors have been constructed for highly selective, real-time monitoring of important neurochemicals like ascorbate, dopamine, glucose, lactate, oxygen, nitric oxide at cellular or in vivo level.专家简介Lanqun Mao currently is a professor of College of Chemistry Beijing Normal University. His group has been working on the interface of electroanalytical chemistry and brain sciences, aiming at developing electrochemical approaches through tuning electron transfer and ion transport to understanding brain chemistry in single vesicles, single cells, brain slices and ultimately a living brain. His group has demonstrated a record of successful and productive research projects in the related area, and the expertise and experience have led to more than 350 research papers and more than 40 plenary/invited talks in the international conferences.专家简介庞代文,美国医学与生物工程院院士,南开大学化学学院教授,南开大学化学学院分析科学研究中心主任。1982年获得武汉大学化学系物理化学专业理学学士学位;1987年-1992年就读于武汉大学化学系,获得博士学位;1992-1994年在武汉大学从事生物电化学专业博士后研究工作;1994-1996年任武汉大学化学系副教授;1996-2018年任武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师;2018年至今任南开大学化学学院教授。主要从事纳米生物技术、生物医学分析化学、纳米光电显示技术等方向的研究。发表 SCI 论文 300 多篇,SCI他引1.7万多次;获授权发明专利36件;参与制定两项量子点国家标准。代表性成果包括:1)提出量子点活细胞合成法;2)系统建立量子点单病毒示踪方法和技术;3)突破超高稳定量子点规模化制备理论和技术,改变了对结构高度敏感发光纳米材料量子点稳定性认知(可耐250°C高温熔融加工等),研制成功世界首款无任何保护层的宽色域量子点-聚苯乙烯光扩散板。报告摘要大脑是人体最复杂的器官,是神经系统最高级的部分。从分子层面获取脑中化学物质的浓度、分布及相互作用,对于深入解析神经系统疾病发生发展的机制具有重要意义。然而,由于大脑结构和功能复杂,涉及化学物质众多,且动态变化,脑分子机制的精准解析仍存在巨大的挑战!针对上述挑战,首先、提出了多重识别的探针分子设计新策略,设计并合成了系列活性氧、金属离子、pH、硫化物、神经递质等的特异性识别分子,基于分子的识别信号与电/光化学信号协同识别,建立了模块化、多重识别的高选择性新方法,实现了活体神经分子的精准分析;其次、针对传统传感界面的组装稳定性差,难以长程稳定获取活体神经化学分子信号这一挑战,率先构建了基于金炔键的长时程稳定探针阵列,突破了经典Au-S键在含有大量硫醇的脑环境界面组装不稳定的瓶颈问题,实现了自由移动动物不同脑区离子(K+, Na+, Ca+, H+, Fe2+)电信号的成像和长程稳定追踪。进而合理地和氧化石墨烯材料结合,发展了新型抗污染碳纤维微电极阵列,实现了鼠脑中多个脑区中Ca2+浓度的长达60天的实时监控,率先发现了ROS清除剂保护Ca2+内流和中风后神经元活性的机制;再次、针对传统电化学分析需要施加外部电信号,可能对脑电信号产生扰动的难点,率先提出了光生理探针新策略,设计并开发了系列近红外光激发的微纳拉曼探针阵列,首次实现了脑电信号的拉曼化学成像分析。同时、合理调控和合成了基于等离子共振诱导电荷转移新机制的半导体探针,使其拉曼增强因子提升至1010,突破了活体分析中光穿透深度的限制,首次发现了缺血期间诱发细胞外Cu+和Cu2+浓度的升高的三种可能的分子机制,极大推动了活体脑神经化学分子的高时间分辨成像研究的发展,为在分子层次解析活体脑的生理病理过程开辟了新途径。专家简介田阳教授现为华东师范大学特聘教授。1989年毕业于北京航空航天大学获学士学位,2000年于日本东京工业大学获得博士学位,2003年在东京大学从事博士后研究,2005年加入同济大学化学系任教授。2013年加入华东师范大学,现为化学与分子工程学院院长。田阳团队长期从事活体脑电信号的化学表达分析领域研究,在发展脑神经化学分子的精准分析测量策略、建立长时程稳定的高空间分辨脑成像方法、及开拓高速成像分析新仪器等方面开展了深入和系统的工作,对神经分析和脑成像领域做出了重要贡献。迄今共发表论文170余篇,包括Nat. Commun., Sci. Adv.、J. Am. Chem. Soc. Angew. Chem. Int. Ed.等。所有论文他引11380次,2019年入选Elsevier中国高被引学者;申请中国发明专利12项,授权8项;受邀撰写为系列神经化学分析工具类英文丛书撰写章节。曾获国家杰出青年基金资助,入选国家万人计划科技创新领军人才;获日本化学会“The distinguished lectureship award”,中国分析测试协会一等奖(第一),中国化学会女分析化学家,上海市自然科学奖一等奖(第一) ;受邀在神经学和神经科学等国际国内做大会、主题或邀请报告30余次。目前担任ChemComm副主编和《高等化学学报》副主编。报告摘要随着医学诊断无损化的不断发展,体外诊断由于其无创性、无痛性、便捷性等优点,在临床疾病早期诊断与大规模筛查方面具有极高的潜力,受到越来越多的关注。因此,基于新原理、新方法和新材料,发展适用于在生理环境中检测和疾病相关的化学信息是现代分析化学研究的主题和热点,符合国家经济社会可持续发展的重大需求。人体的生理环境除了静态体系,还存在动态循环系统,比如呼吸循环系统和血液循环系统,它们的共同特点是流动状态下包含了多种复杂的分子信息。现有的纳米分析检测方法基本都建立在静态体系中,由于流动体系和静态体系中物质扩散方式不同,在流动体系中需要额外考虑剪切力的影响,对目标物的选择性检测提出了更高的要求[1]。我们探索纳米组装力学性能——微纳结构调控——疾病体外检测之间的内在关系,以发展适用于流动复杂体系的高灵敏度和高选择性的纳米组装结构为目标,研究了纳米组装表界面结构与分析检测的构效关系[2]。从纳米粒子的形貌调控出发,构建了一系列新型具有稳定结构的纳米组装体。提出了利用纳米粒子形变效应降低对蛋白的非特异性吸附,提高了无机纳米材料的的生物相容性;研究了流体运动状态变化对检测的影响机制,开发出分子水平的高灵敏、高选择性检测方法,实现了对呼出气中肺癌标志物和流动血液中耐药性致病细菌的选择性捕获和高灵敏检测;利用打印构建的纳米自组装图案化基底,改变了疾病标志物吸附动力学的影响机制,实现了对多种气体标志物分子的高灵敏检测。专家简介王铁教授,天津理工大学校长助理,生命健康智能检测研究院院长。国家杰出青年科学基金获得者,国家“万人计划”科技创新领军人才,国家优秀青年基金获得者,中组部青年千人计划入选者,中科院百人计划获得者,中科院创新交叉团队负责人,中国科学院大学特聘教授,国仟医疗投资有限公司联合创始人,曾任山东省烟台市国家经济技术开发区科技副区长。主要从事功能纳米材料自组装结构及表界面微纳结构的构建及功能开发与机理研究,开展生命流动复杂体系中痕量目标物的捕获与疾病分析相关的生命健康检测应用研究。围绕疾病标志物检测的关键科学问题开创适用于流动复杂体系检测的新方法、新材料和新技术平台,突破实时在线的早期肺癌筛查快检技术,实现从基础研究、仪器研制到临床检测的全链条研究。在Science、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Chem. Soc. Rev.、Adv. Mater.等国际学术期刊上发表SCI论文100余篇,申请发明专利20余项。应邀担任《Fundamental Research》编委、《Rare Metals》编委、《Nano Research》青年编委、《高等学校化学学报》青年编委和《化学进展》青年编委等。荣获2021年IAAM Medal奖、2018年中国分析测试协会科学技术奖一等奖等奖项。专家简介文锐,中科院化学所研究员,课题组长,博士生导师。2008年7月于中国科学院化学研究所获得理学博士学位。2008年至2011年于日本东北大学(Tohoku University)任博士后。2011年至2013年于日本理化学研究所(RIKEN)任博士后。2013年至2015年于德国基尔大学(Kiel University)任洪堡学者。2015年8月入选中国科学院海外引才计划,加入中科院化学所,组建独立课题组,任研究员。研究领域聚焦于界面电分析化学。报告摘要Cell membranes play a critical role in various key functions within a living cell, such as separating the cell from its environment, facilitating cell signaling, and managing solute transportation. Having an in-depth understanding of membrane structure at the molecular level is essential for a range of applications, including drug screening, cancer treatments, and signal transduction control, among others. Several theories have been developed over the past fifty years, including the liquid mosaic model, lipid raft model, and protein domain model. However, the structure of cell membranes remains a subject of debate as these models are based on indirect evidence or non-native conditions, like X-ray diffraction and electron microscopy. In this study, we've used in-situ atomic force microscopy, super-resolution fluorescence microscopy, and cryo-electron microscopy to examine cell membranes at a molecular level. Our findings support three intriguing models of cell membrane structure: (1) For the red blood cell membrane (Semi-mosaic Model), proteins are be partly set within the lipid bilayer rather than protruding out of the outer cell surface. The saccharides are located in the middle of lipid hydrophilic heads, and the membrane proteins are mainly located on the cytoplasmic side of membranes. Membrane proteins tend to form clusters in cholesterol-enriched domains (or lipid rafts). (2) For mammalian tissue cell membranes (Protein Layer–Lipid–Protein Island model), lipid bilayer is covered by a dense protein layer as the main functional component in terms of mechanical properties, signalling transduction and material transport. Protein domains are located in the inner side of cell membranes, which may function as lipid rafts. (3) Based on the novel membrane structure and fluorescent live-cell imaging, we further propose a model of orderly and efficient vesicle transport, namely, membrane-asymmetry-determined orderly organelle transport (MADOOT) model. Additionally, in order to examine the morphology and molecular composition of membrane protein aggregates within cell membranes, we have independently developed a microscope that combines morphological and super-resolution fluorescence imaging capabilities.专家简介Hongda Wang, biophysicist, graduated from Department of Molecular Biology, Jilin University, P.R.China in 1995. Dr. Wang worked in Max-Planck-Institute fur Molekulare Physiologie (Germany) and Biodesign Institute of Arizona State University (USA) as a postdoc, 2001-2007. Since 2008, Dr. Wang worked as PI in Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences. Dr. Wang was a visiting professor in Arizona State University, 2008. He has been engaged in the research of single molecule biophysics for a long time, and proposed new semi mosaic model and protein layer lipid protein island model to reveal the structure of cell membranes. He has published more than 100 papers in Chemical Society Reviews, Nature Communications, PNAs, Cell Research, JACS, Nano Letters and other journals.报告摘要Electrochemistry represents one of the state-of-the-art self-contained technologies for single-cell analysis, which is expected to promote our deep comprehension of cellular heterogeneity as well as the physiological and pathological phenomena inside cells and contribute to the accurate therapeutic methods. Here, I will report the latest progress of single cell electroanalysis strategies in our group.专家简介徐静娟 南京大学教授 1990年毕业于武汉大学化学系;1997、2000年在南京大学分别获得硕士和博士学位。2010年获得国家杰出青年科学基金资助;2013年获得中国青年女科学家奖;2014年入选英国皇家化学会会士;2014获批教育部长江学者特聘教授。现为Analytica Chimica Acta的编辑。研究方向:微纳尺度测量与成像,单细胞分析。已在Sci Adv, Chem, JACS, Angew Chem,等刊发表论文500余篇。专家简介夏兴华,南京大学化学化工学院教授,长江特聘教授,国家杰出青年基金获得者,新世纪百千万人才工程国家人选,享受国家特殊津贴。现任化学化工学院副院长,生命分析化学国家重点实验室副主任,兼任Journal of Electroanalytical Chemistry编辑,Analytical Chemistry、Scientific Reports、高等学校化学学报和分析化学等十余刊物编委。1986、89年分别获厦门大学化学系学士和硕士学位,1991年赴德国波恩大学访问,1996年获该校博士学位。随后在德国慕尼黑国防军大学、德国马普协会柏林Fritz-Haber研究所、荷兰乌特列支大学任博后。2001年起在南京大学工作,先后主持973项目课题、重点研发计划课题、国家自然科学基金(重大项目课题、杰青、重点和面上)、省部级和国际合作等项目32项。已在Nature Commun., Acc. Chem. Res., Angew. Chem., J. Am. Chem. Soc.等发表论文320余篇;撰写专著6章,合作翻译《电化学》专著1部;受邀报告200余次,专利授权15项。2011年获教育部自然科学优秀成果一等奖1项。主要研究方向为仿生纳米材料、光电生物传感与成像、微纳流控生化分析。报告摘要On current rectification (ICR) is a physical phenomenon that ion current in one direction is greater than that in the other one, which can be attributed to the uneven transport of anions and cations across a nanostructure or a biological channel. ICR obtained at solid state nanopore and nanochannels has recently attracted much attention due to their potential application in fluidic logic circuits (i.e., iontronics), nanoionics and biosensors. So far, ICR has been observed and investigated in various systems, including nanopipette, conical polymer pores, conical glass pores, SiN nanochannel and protein channels. However, almost all of the reported system was focused on nanoscale since it is difficult to observe the ICR when the diameter of the pores was larger than 10 times debye lengths. Few papers have extended the ICR to micrometer scale by introducing more asymmetric factors. However, there is no report on the observation of ICR at micrometer scale for polyelectrolyte brush modified pore, although many papers have been published by modifying polyelectrolyte brush onto the inner surface of the nanopores.We interestingly found that micrometer scale ICR can be easily obtained at polyimidazolium brush (PimB) modified pipettes, which provides a new platform for cerebral biological molecular monitoring due to its unique property in easily in operation and relatively robust tip. In this abstract, we would like to introduce our recent research on the in vivo application of polyimidazolium-modified micropipette.These instructions are an example of what a properly prepared meeting abstract should look like. Proper column and margin measurements are indicated.专家简介于萍,现任中国科学院化学研究所活体分析化学院重点实验室研究员,博士生导师,中国科学院大学岗位教授。2007年于中国科学院化学研究所获得博士学位,之后留所工作。期间于2012年9月至2013年3月赴美国犹他大学从事访问学者研究。多年来一直致力于电分析化学基础和应用研究。提出了调控离子传输发展电分析化学方法学的思路,并与脑神经化学相结合,开展了基于离子传输的神经化学传感及模拟研究,并取得如下原创性研究成果:1)提出了微米尺度不对称离子传输模型,发展了基于微米管的高时空分辨活体原位分析新原理和新方法;2)调控固相离子传输,利用氧化石墨炔独特的化学结构,创建了可用于呼吸频率检测的电化学分析方法;3) 发展了一种聚电解质限域的流体忆阻器,利用单个器件首次实现了神经化学信号与电信号转导的模拟。在Science, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed. 等化学权威期刊上发表SCI论文100余篇,他引8000余次,H-index 54, 获国家杰青,北京市杰青,基金委优青等项目资助。2011年作为首批会员入选“中科院青年创新促进会”,曾获得国家自然科学二等奖、北京市科学技术一等奖、中国分析测试协会一等奖、中科院卢嘉锡青年人才奖及中国科学院王宽诚“优秀女科学家”专项奖等奖项。任Anal. Chem. ACS Sens. Talanta, Innovation、Biosensors、化学通报、分析化学等期刊编委。报告摘要电化学发光 (ECL) 具有接近零背景信号、高灵敏度、宽动态范围、简单等优点,广泛用于传感、成像和单细胞分析。Ru(bpy)32+、鲁米诺和量子点是常用的ECL发光体。新型发光体的不断出现促进了电化学发光 (ECL) 分析的发展。新型有机发光体包括共价多孔聚合物、金属有机框架材料、共价有机框架材料等,具有大比表面积、低毒性、良好的生物相容性、易于修饰和可持续的原材料等优点,在ECL领域具有广泛应用前景。专家简介张春阳,博士,教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者,国家“万人计划”科技创新领军人才,中国科学院“百人计划”入选者,国务院特殊津贴专家。1999年在北京大学获博士学位,随后在清华大学完成博士后研究。2001年赴美,先后在埃默里大学、约翰霍普金斯大学和纽约城市大学工作。2009年回国加入中国科学院深圳先进技术研究院,2015-2023年任山东师范大学化学化工与材料科学学院院长,2023年入职东南大学化学与化工学院。张春阳教授是科技部科创新人才推进计划重点领域创新团队负责人,先后入选深圳市“鹏程学者”、广东省“南粤百杰”、山东省“泰山学者优势特色学科领军人才”。主持国家重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金重点项目、中国科学院知识创新工程重要方向项目、国家科技部973计划子课。在Nature Materials、Chemical Reviews、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Nano Letters、Chemical Science、Analytical Chemistry等国际著名杂志发表论文300余篇,多次入选爱思唯尔(Elsevier)“中国高被引学者榜单”,授权国家发明专利60余项和美国专利1项。报告摘要基于生物燃料电池的自供电生物传感器(BFC- SPB)是一种无需外部能量设备的传感系统,能够根据BFC输出量的变化,连续提供各种被分析物的定量分析信息。我们制备了一种氮掺杂的碳纳米球,它具有类似NADH脱氢酶的活性,显著降低了NADH的氧化过电位。 然后,我们研制了一种高效的BFC-SPB,这种纳米酶同时作为辅酶和加速电子转移的纳米材料,实现了双目标超灵敏检测,我们也将BFC-SPB与膜分离技术相结合,开发了一个高度集成的自供电传感系统。 该传感系统能够以无损伤、省时的方式分离检测外泌体和宿主癌细胞,有利于揭示肿瘤的生长状态甚至更详细的生物学信息。我们还设计了一种葡萄糖/O2燃料电池,采用掺杂氮的超薄碳纳米球作为阴极催化剂,多孔金纳米材料作为阳极催化剂。利用纳米酶的高活性和抗血液腐蚀的特性,我们可以巧妙地将生物传感系统与肿瘤诊断、治疗和预后监测的级联功能相结合。最后我们基于所提出的酶保护策略,设计了一种自供电、无药物的糖尿病创面愈合贴片。该自供电贴片可协同调节局部高血糖,突破H2O2水平低导致ROS不足的限制,实现精准杀菌, 因此,它可以显著加速体内慢性伤口愈合。专家简介朱俊杰教授于1993年在南京大学获得博士学位,之后留校担任讲师,1996年至2001年任副教授。期间于1998年至1999年在以色列巴伊兰大学从事博士后研究,2001年起任教授,2003年获国家杰出青年自然科学基金资助。主要研究方向为纳米生物分析化学,包括生物功能纳米颗粒的合成、纳米颗粒的生物和生物医学应用、电化学和荧光生物传感器,研究工作涉及化学、纳米技术、表面、传感器和生物应用等多学科。多年来他一直致力于开发各种生物分析化学平台,旨在阐明生物学中重要的分析化学问题。报告摘要癌症是严重威胁人类健康的重大疾病。2022年我国癌症新增482万例,死亡321万例。临床癌症治疗的传统方法是手术治疗、化疗和放疗。手术治疗有时无法完整切除肿瘤,且深位重要器官的肿瘤切除手术风险高、创伤大、无法抑制转移病灶;化疗能杀死原发和转移的肿瘤病灶,然而肿瘤会对化学药物产生抗药性,肿瘤易复发。放疗高能量的射线可杀死肿瘤细胞,但对正常细胞有较大的副作用。实现癌症的精准诊断和靶向治疗,是解决这一世界难题的迫切需要。我们以肿瘤诊疗为目标,紧扣生物分析化学与分子诊断学,聚焦肿瘤精准诊断和靶向治疗,建立信号放大生物传感及检测技术,研制肿瘤标志物检测及成像分析新仪器,构建靶向药物载体,发展肿瘤诊疗一体化技术。专家简介 张书圣教授,博士生导师、教育部生化分析创新团队负责人、国家杰出青年基金获得者、入选国家百千万人才工程、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者攀登计划特聘教授、享受国务院政府特殊津贴、全国优秀教师。研究方向:生化分析。构建了新型纳米探针,发展核酸等温放大新技术,建立肿瘤标志物检测新方法,实现肿瘤标志物的高灵敏、高特异性检测。研制了宽频自适应差分石英晶体微天平、小动物 PET/CT/FMI 三模态同机融合成像仪器,为实现肿瘤部位的准确定位成像和精准诊断提供技术支持。设计合成了多功能纳米药物载体,构建肿瘤诊疗一体化平台,提高靶向性,实现肿瘤诊断与治疗有机结合,提高肿瘤防控诊疗水平。主持国家自然科学重点项目1项、重大仪器专项2项、其他国家级课题6项,获得省部级奖励6项,发表论文217篇,出版专译著10部,授权国家发明专利27件。专家简介张学记,深圳大学副校长,国家特聘教授,美国医学与生物工程院院士,俄罗斯工程院外籍院士,欧洲科学院院士。1989年本科毕业于武汉大学化学系,1994年于武汉大学获博士学位。1995-1999年分别为斯洛文尼亚国立化学研究所、瑞士联邦理工学院(ETH)化学传感器中心、美国新墨西哥州立大学化学系博士后。现任国家重大研究项目首席科学家、国家重点研发专项首席科学家、国家重大研究计划指导专家、国家基金委化学部咨询委员会委员,国家科技部合成生物学重大专项专家组副组长,中组部国家人才评审巡视组组长。担任RSC Sensors & Diagnostics 等24个国际刊物主编,副主编和编委。主持设计了世界第一台智能化自由基分析仪,研发了纳微控制分析系统用于航天器上,提出了智能生物传感新理论和概念。已在国际一流期刊 Chem. Rev., Science 和 Nature子刊, JACS等发表SCI论文600多篇,专利180多项,专著8部,引用3万多次。30多项技术产业化,在100多个国家使用。以上报告内容由BCEIA2023组委会提供欢迎扫码报名参加BCEIA2023
  • 《分析化学》邀请您莅临参加BCEIA
    p  北京分析测试学术报告会暨展览会(简称“BCEIA”)。第十六届北京分析测试学术报告会暨展览会将在北京国家会议中心正式举办(会议时间:2015年10月27日—10月30日)。《分析化学》将通过BCEIA2015的平台和用户亲密接触,展示期刊的辉煌发展历程和发布的科研成果,以满足长期以来关心《分析化学》发展的广大用户的需求。BCIEA会议期间到V21展台,关注我们的微信公众号,可领取一份精美礼品。/pp  热烈欢迎广大新老用户莅临!/pp img title="11111111111111111111.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/0f944278-64d6-4b6e-931a-121e680d208d.jpg"//p
  • 吴海龙:默默耕耘在分析化学一线的探索者
    p  要把握分析化学研究的国内外发展趋势,瞄准学科前沿、整合优势资源、强化攻关力度、引进高端人才、开展合作研究。在继续加强基础研究、学科前沿探索的同时,还将进一步凝炼学科方向,结合国家、地方的经济和科技的发展需要,开拓分析科学理论和应用研究的新方向。——吴海龙/pp  他用赤子般的心默默地燃烧着自己的生命,他用铁人般的意志刻苦地磨砺着自己的灵魂 他胸怀祖国、放眼世界 他期盼着有所创新、有所发现 他为人坚毅,在遇到困难时决不轻言放弃 他多年来从事化学计量学、化学传感技术及环境和生命科学中的新分析技术等研究,并在pH化学传感器研制、稳健多元统计学发展以及环境科学等领域应用、多维数阵分析、高阶张量校正和高阶张量标准加入法的理论及应用等方面做出了突出的系列创新性成绩。他就是湖南大学化学二级教授、博士生导师,他的名字叫吴海龙。/pp  strong少小立下宏伟志,一朝金榜题名时/strong/pp  吴海龙出生于浙江舟山一个农民家庭,都说穷人家的孩子早当家,很小时他就懂得为父母做些力所能及的家务。自打上学时起,吴海龙的成绩就一直非常优秀,同时他还担任学校及班级的学生干部,协助老师管理学生日常事务。聪明、勤奋而又能干的吴海龙从小学到高中一路走来,深得老师们的喜爱,因为他知道,恩师们给予他的帮助太多,使他从小领悟到了人生的价值。/pp  1978年,作为恢复高考后的首批应届高中毕业生,吴海龙考上了湖南大学化学化工系。1982年,吴海龙凭借出众的成绩成为了湖南大学硕士研究生,师从俞汝勤先生,在生物碱、pH等液膜传感器研制方面取得了令国内外同行注意的成绩,先后获得分析化学专业理学学士和硕士学位。后留校在环境保护研究所工作并参与原机械工业部环境检测总站的筹建。1988年4月又在俞汝勤先生、曾北危先生精心指导下在职攻读博士研究生并于1992年3月获得理学博士学位,在化学计量学多元校正、水环境背景值系统稳健表征、液膜化学传感器等研究方面取得新进展,同时还为湖南大学分析化学学科发展做出了杰出贡献。吴海龙深信,只有扎扎实实地学习、打下扎实基础才能取得更大的成绩。/pp  strong师夷长技以自强,满腔热血报祖国/strong/pp  1993年5月,吴海龙东渡日本学习深造。在日本留学期间,他曾主持编制、组装计算机辅助/容积可变/流动注射进样装置 曾短期工作于富士通等公司,参与相关化学软件编制(化学结构式变换) 曾利用日本千叶大学难得的分析仪器及实验条件,在日本科学协会Sasakawa科研助成金资助下,瞄准国际化学计量学前沿,开展复杂体系数学分离精准定量基础研究,并取得具有原创性的系列成果。五年后,学得一身技术本领的吴海龙怀着一颗赤子之心,毅然回到了伟大的祖国,留在母校湖南大学,并在恩师俞汝勤院士的帮助下选定重点继续开展研究,并取得了一系列令国内外瞩目的科研成果。/pp  吴海龙不仅紧抓科研项目研究,还十分注重学科建设及教学等管理。2001年,他具体负责组织申报的我国高校第一个分析化学领域国家重点实验室——“化学生物传感与计量学国家重点实验室”获得国家科技部批准,依托湖南大学边建设边开放。2002年11月,经过短短的一年多时间,该实验室从组建精干团队、凝练学术方向到建设科研平台、多出科研成果、扩大国内外学术交流等,都取得了可喜的成绩,并顺利通过了国家科技部的建设验收。/pp  该实验室特别注重科研人才引进培养和团队建设。仅建室后8年里,就已经成功完成和承担的国家和省部级各类基础和应用基础研究课题达百项之多,发表SCI收录论文逾千篇,迄今仅获得国家自然科学二等奖就有三项,成为国内该领域的佼佼者。而实验室也拥有了一支以俞汝勤院士、姚守拙院士、谭蔚泓院士、国家自然科学杰出青年基金获得者王柯敏教授、沈国励教授、吴海龙教授、魏万之教授、何凤娇教授、蒋健晖教授、陈金华教授、张晓兵教授、楚霞教授、聂舟教授等为学术带头人的科研梯队,并培养毕业硕士研究生数百名、博士研究生逾百名。而分析化学国家重点学科也在数次全国性评估中名列前茅。/pp  strong天道酬勤人为本,成绩斐然创佳绩/strong/pp  三十多年如一日,吴海龙教授一直从事化学计量学、化学生物传感技术、环境与生命科学中的新分析技术等教学和科研,先后主持完成国家自然科学基金面上项目4项、国家973预研项目、国家教育部优秀创新团队建设项目以及国家教育部高等学校骨干教师、优秀青年教师等资助计划项目和博士点基金项目等二十余项。吴海龙目前主持2项国家自然科学基金面上项目、两度参研国家自然科学基金创新群体项目,多年来在液膜pH化学传感器、稳健统计学新应用、三维数阵分析、二阶张量校正、二阶标准加入分析及其应用等方面取得系列创新性成果。在分析化学、化学计量学等期刊发表学术论文260余篇,其中SCI论文逾220篇,被引用逾4000篇次,H指数逾30 参编著中英文论著8本中10章节,其中参著的英文学术书籍“FUNDAMENTALS AND ANALYTICAL APPLICATIONS OF MULTI-WAY CALIBRATION”(Elsevier集团出版,2015年8月17日正式发行),应邀撰写其中两章,正文165页,约占全书篇幅三分之一,该书已成为Elsevier出版集团畅销书(a Best Seller)。还主译著“化学计量学实用指南” 共同主编分析化学手册化学计量学分册(梁逸曾、吴海龙、俞汝勤主编,化学工业出版社)。个人指导培养博士生毕业22名、在学6名 指导培养硕士生毕业逾60名、在学8名。任俞汝勤院士学术小组组长长达16年之久。/pp  自1982年以来,吴海龙先后从事过液膜生物碱药物传感器研制,液膜氢离子(pH)选择性电极研制,大气和水质环境监测,区域环境影响评价,长江水系水环境背景值系统分析与稳健表征研究,化学计量学实验优化设计、多元分辨及校正新算法,液膜碘离子电极研制,流动注射分析系统计算机辅助进样装置研制,多维数阵分析理论及其在现代分析化学中应用,张量校正及张量标准加入法研究、HPLC-DAD和三维荧光光谱等现代分析仪器新应用,智能化荧光光谱仪试制等科研工作,并取得了系列创新性成果。/pp  主要贡献包括:1)打开了现代分析科学中三维数阵分析理论及应用研究的新局面,拓展了化学计量学研究领域。率先规范了三维数阵分析研究的理论平台,建议改善了科学的符号体系,发现了三线性模型的内在循环对称性,规范了模型及方法的分类,开展了三维数阵化学秩估计新方法研究,基于交替最小二乘原理,提出了交替三线性分解(ATLD)算法及其以此为基础的张量校正法和张量标准加入法等,建立了优势突出的自加权交替三线性分解、交替惩罚三线性分解、交替不对称三线性分解、交替拟合残差算法等系列新方法及新算法,建立了优势突出的交替惩罚四线性分解(APQLD)、交替五线性分解(AQQLD)等新方法和新算法以及相应的张量校正法和张量标准加入法等,进一步拓展完善了多维数阵分解的相对唯一性、内在循环对称性等理论,倡导并力行以“数学分离”代替或增强现代分析仪器中的化学和物理分离等步骤,结合三维荧光光谱、LC-DAD、LC-MS等先进分析仪器,在解决静态复杂体系快速、同时、多组分、绿色、精准定量分析和复杂化学动力学过程多组分近实时定量解析等分析难题中获得突破,继承发展了现代分析化学定量分析新理论-化学多维校正理论,也为研发新型分析仪器提供了新的设计依据 2)较早将稳健统计学思想和方法引入到(长江水系)水环境背景值研究领域,建立了大批量量测数据自动处理的稳健表征系统 3)较早开展聚合膜pH化学传感器研究,取得较好进展。这些工作皆获国内外同行较高评价。此外,吴海龙他们还合成多个化合物首次用作液膜pH电极活性材料,其中甲基二正十八脘胺被Fluka化学与生物化学跨国公司高价销售三十年至今。除此之外,长江水系水环境背景值系统分析与稳健表征研究工作作为国家“七.五”攻关课题的理论研究的重要组成部分,也曾多次获得国家及部省级奖励。/pp  近些年来,浙江大学、南开大学、四川大学、厦门大学、中国海洋大学、上海交通大学、贵州大学、中南民族大学等高校及中国科学院合肥物质科学研究院等研究机构的科研人员先后关注、跟踪并进一步开展化学计量学多维校正方面的工作。他们运用吴等发展的二阶校正方法与现代分析仪器相结合,在工业产品分析、农副产品监测等方面开展了系列实用性的研究工作。例如,南开大学的邵学广课题组运用近红外光谱与化学计量学二阶校正方法相结合,用于工业产品的过程分析及质量控制(Ind. Eng. Chem. Res. 2011, 50, 7677-7681) 他们通过比较,认为吴等提出的交替三线性分解(ATLD)方法优于其他二阶校正方法,而ATLD方法更能胜任此类过程分析和控制,这进一步证明了吴等提出的方法的优越性。而四川大学的李梦龙课题组则运用高效液相色谱-荧光检测器(HPLC-FLD)与吴等发展的交替惩罚三线性分解(APTLD)方法相结合用于茶叶中17种游离氨基酸的同时定量分析,取得了令人满意的定性定量结果(J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 10839-10847) 该文称,将吴等发展的APTLD方法与现代分析仪器相结合,即使在未知背景干扰共存和分离提纯比较困难时,用于复杂体系中氨基酸的同时定量分析仍具有快速、准确、成本低廉等优点,是一种极具经济效益和市场推广应用价值的潜在分析策略。/pp  吴海龙教授取得的创新性成果已得到国内同行专家的较高评价,曾应邀在清华大学、南开大学、四川大学、中山大学、华中科技大学、重庆大学、陕西师范大学、西北大学、首都师范大学、山西大学、浙江海洋学院、惠州学院、中南大学、湖南科技大学、南华大学、湘南学院等高校和中科院长春应用化学研究所、武汉数学物理研究所、大连化学物理研究所、数学研究所等科研单位作学术报告,曾应邀在IUPAC 2001年分析科学大会化学计量学分会(东京)、2004年亚洲化学计量学与生物信息学国际学术研讨会(上海)、2009 TRICAP(化学与心理学交叉领域三维数据分析方法国际前沿研讨会,西班牙牛利亚山谷)、长春电分析化学国际学术研讨会系列会议(Changchun-ISEAC)、北京分析测试报告会暨仪器展览会(BCEIA 2009和2013)、中日韩分析化学系列研讨会(CJK-ISAC)(北京、武汉、南京、济州、上海、九州、沈阳、釜山、武夷山、东京等)、中法双边生物传感技术学术研讨系列会(SFW-SEBA,法国Ceret、里昂等、中国长春、长沙等)、第十三届至第十六届分析化学中化学计量学国际学术研讨会(CAC 2012:布达佩斯,匈牙利 CAC2014:里士满,美国 CAC2015: 长沙,中国 CAC2016: 巴塞罗那,西班牙)、过程分析与控制技术国际论坛(IFPAC/PAT 2013: 巴尔的摩,美国 IFPAC/PAT 2014:北京,中国 IFPAC/PAT 2015:重庆,中国)等国际或海外会议作邀请及口头报告。在海峡两岸分析化学研讨会(北京、高雄、大连、重庆等)、中国化学会系列年会(长沙、长春、厦门、北京、大连)、中国化学会分析化学和计算机化学 中国色谱学会色谱、中国质谱学会质谱、中国光学会和中国化学会的分子光谱学和化学发光、中国仪器仪表学会分析仪器分会年会、化学传感器、近红外光谱等全国性学术会议上作邀请及口头报告近百次。/pp  吴海龙教授他们取得的创新性成果亦已得到国际同行专家的很高评价和越来越广泛的认可,已被《分析化学百科全书》有关综述,作为国际化学计量学界二阶校正领域有代表性的原创性工作获得大篇幅正面引用。这篇由国际化学计量学学会创始人和前会长、美国华盛顿大学B.R.Kowalski教授等所撰写的综述性文章对此给予较高评价。国际分析化学界名著《化学因子分析》的第三版,以新增章节形式独立介绍介绍了他们的三线性分辨及校正等五个新方法。该书是化学计量学的经典著作,在美国20多年来分析化学领域引用次数最多的25部书籍中排名第四,被称作“曾经教育了一整代化学计量学家”的著作。该书新增的三个章节,以长达四页的显著篇幅介绍了多个三线性分解及校正新方法,让湖南大学在各国同行中脱颖而出。/pp  美国分析化学期刊双年综述,多次高度评价湖南大学化学计量学研究工作,有篇综述一次引用他们的论文10篇。海外Elsevier著名网站专题报道其发展的交替非对称三线性分解算法,认为它的性能比其它方法更好,收敛更快,并对此作专题跟踪报道。2007年,多国著名分析化学家应邀合作撰写的发表在《分析化学的发展趋势》的有关校正专题综述,引用湖南大学工作11篇,并认为吴海龙等工作处于国际定量分析化学(二阶校正)理论及应用前沿。同刊的另一篇专题综述,引用湖南大学代表性工作工作5篇,认为吴等发展的二阶校正理论及方法研究处于国际前沿,并特别指出在色谱联用、三维荧光光谱等相结合应用方面为国际最早。2008年,国际同行在《分析化学的发展趋势》上发表二阶校正分析应用专题综述,湖南大学的工作被引用13篇,国际同行应用湖南大学发展的方法进行相关研究的论文被引用9篇,且湖南大学工作的理论先进性、方法独创性和应用有效性被进一步证实。/pp  2007年11月,美国SANDIA 国家实验室发表了由国际著名数学家撰写的题为“Tensor Decompositions and Applications”的专题调研报告(Tamara G. Kolda (美国青年科学家总统奖获得者,应用数学博士) & Brett W. Bader,SAND2007-6702,Printed November 2007),将吴等论文列为国际数学学科张量(Tensor)及多线性代数(Multilinear algebra)领域化学计量学研究前沿的代表性工作。该报告后来正式发表于SIAM Reviews 这一国际数学界著名综述期刊(SIAM Review,2009,51(3):455-500), 短短数年迄今已被数学、统计学、通讯、信号处理、化学、生物、医学等较多领域引用逾4000篇次。该研究小组后续发表的相关报告及论文(如SAND2009-0857)也较多篇次引用湖南大学相关研究工作。/pp  strong默默耕耘数十载,灿烂人生别样红/strong/pp  吴海龙的科研项目主要包括“三维分子荧光数阵分析用于细胞动态解析及成分测定研究” “三维数据阵分析及其在现代分析化学中的应用研究” “立方阵数据分析及其在复杂体系二阶校正和化学动力学过程解析中的应用研究” “复杂体系多维数阵分析化学计量学研究”等。其中“复杂体系成分分析与波谱解析的化学计量学方法研究”科研成果已获得2002年度湖南省科技进步一等奖(俞汝勤、梁逸曾、吴海龙、沈国励、蒋健晖、陈增萍)和2003年度国家自然科学二等奖(俞汝勤、梁逸曾、吴海龙、沈国励、蒋健晖)。吴海龙是代表性成果的主要贡献者。/pp  吴海龙本人也曾荣获湖南大学第二届杜邦奖学金、首届“科技希望之星”称号、首届“天语教师奖”等,曾荣获湖南省青年化学化工奖,第四届(2006年度)“湖南十大杰出青年科技创新奖”等。2008年3月进入湖南省新世纪“121”人才工程第一层次人选。亦曾获得日本科学协会Sasakawa科学研究奖励助成金和日本国际教育协会科研资助等。/pp  吴海龙曾数十次担任国内外有关学术会议的学术委员会成员,分别以秘书长和副主席的身份组织了2002年生物分析化学与纳米技术国际学术研讨会、2006年生命分析化学和生物医学工程国际学术研讨会和2008年生物医学工程和生命分析化学国际学术研讨会等,作为中方主要代表先后参与组织和负责组织了2006年法中(法国佩皮尼昂)和2008年中法(中国长沙,湖南大学)表面生物电化学和传感技术国际学术研讨会。曾担任第35届国际光谱学大会(厦门)组织委员会委员(具体负责化学计量学分会场的组织工作),参与中国化学会第26届到30届年会的化学信息学与化学计量学分会具体组织工作,并担任第27届、第28届、第29届、第30届年会的化学信息学与化学计量学分会共同主席等。2015年6月,与梁逸曾教授、许青松教授等,共同成功组织在中国长沙召开第十五届分析化学中化学计量学国际学术研讨会(CAC 2015:长沙,中国),这是该系列会议首次在亚洲召开。还担任2016年6月在西班牙巴塞罗那市成功召开的第十六届分析化学中化学计量学国际学术研讨会(CAC 2016)科学委员会委员。/pp  几十年弹指一挥,祖国各项事业都在蓬勃稳健地向前迈进,化工行业和分析仪器行业也迎来更大的发展机遇,自信和勤奋让吴海龙走上了更加宽广的人生舞台。创新无止境,已经习惯于攀登的他正在向更新的目标前进!/pp  strong吴海龙教授简介/strong/pp  吴海龙,湖南大学化学教授(二级),博士生导师,理学博士(湖南大学)、工学博士(日本千叶大学)。1993年赴日本留学,1998年回国,曾任化学生物传感与计量学国家重点实验室创室常务副主任(2001.07-2004.07)、主任(两度被国家教育部下文聘任,2004.07-2009.12期间),2002年担任湖南大学分析化学国家重点学科建设责任人。现兼任中国化学会有机分析专业委员会副主任、计算机化学专业委员会副主任 中国仪器仪表学会分析仪器学会第七届常务理事暨化学传感器专业委员会主任 仪器仪表学会近红外光谱分会副理事长 分析仪器分会学术委员会、光谱专业委员会、关键部件专业委员会等委员 还担任中国机械工程学会理化检验分会副理事长、化学专业委员会主任等。任《分析化学》、《计算机与应用化学》、《分析科学学报》等七种学术期刊编委,两个教育部重点实验室学术委员会委员。吴海龙的研究领域主要包括化学传感器,流动注射分析,环境监测,HPLC-DAD,三维荧光光谱 化学计量学,稳健统计学,对应分析,多元校正,最优化实验设计,三维数阵分析,二阶校正,交替最小二乘,张量校正 多维数阵分析应用 自动化和控制系统中的多维数阵分析等。曾荣获国内分析化学领域第一个国家自然科学奖二等奖(排名第三)。2012年10月荣获中国化学会分析化学基础研究最高奖--梁树权奖 主持完成国家973课题、国家教育部创新团队建设项目等,尤其在化学多维校正等方面,主要成果达到国际先进及领先水平,应邀共同撰写化学多维校正英文专著,引领国际相关前沿研究。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/7718f42a-c7cd-457c-9245-08c8f97dd7c9.jpg" title="1_副本.jpg"//pp style="text-align: center "2007年4月,全国人大常委会副委员长路甬祥院士在当时湖南省委书记张春贤同志和副省长唐之享同志的陪同下,视察湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室和分析化学国家重点学科(前左一为吴海龙教授)/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/e3c59174-967a-42dc-b642-2b42f9b8c57a.jpg" style="" title="2_副本.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f58bfa2d-cd98-4fcb-b7d2-b8ee027de673.jpg" style="" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "俞汝勤院士领衔的湖南大学化学计量学研究小组:俞汝勤、梁逸曾、吴海龙、沈国励、蒋健晖/p
  • 因特网上的分析化学资源
    因特网上的分析化学资源可通过WWW(World Wide Web)浏览器、email和文件传输(FTP)等方法获得。然而在因特网的信息海洋里仅与分析化学有关的信息网站就有数千个之多,在此只能对有关的Web网站和email的方法作一简要介绍。  一、 ACSWeb和TrACWeb  (一) ACSWeb  ACSWeb是美国化学会(The American Chemical Society,ACS)站点,它的网址:www.acs.org。这是一个综合性的化学站点,全面介绍美国有关化学方面的信息,如化学工业及产品、化学教育、科学研究、出版期刊著作、化学学术交流活动等。其中特别值得一提的是化学文摘(CA CHEMICAL ABSTRACTS)服务,它摘录了世界各国主要化学期刊的论文摘要和专利,现已有化学文摘和专利1400  余万条和1800余万种物质,拥有完备的数据库和档案。它有188个链接,34个技术服务部。在ACSWeb的主页(Home Page)上有11项目录,分别为  Membership. ChemCenter. Office of Industry Relztions.  Publications. Education. Chemical Abstracts Service.  International Activities. Government Affairs. Belmont.  Local Sections and Technical Divisions. 1998 ACS Elections  (二) TrACWeb  TrACWeb是Trende in Analytical Chemistry(分析化学趋势)站点,它的网址:  www.elsevicer.nl/homepage/saa/trac/。它以短小精悍的论文介绍在分析化学领域内最前沿的课题,包括分析仪器设备、生物化学、生物技术、临床化学、环境化学、法庭化学、实验室自动化、材料科学、药物化学、过程分析、表面科学和毒理学等。在TrACW的主页有15项目录近百个链接,可以一层一层展开,深入查找。另外还可以从本站点转入其他分析化学站点。使用极为简单方便。在&ldquo Trende Analytical Chemistry&rdquo 期刊上已开辟因特网专栏(Internet column),介绍因特网上的有关分析化学站点信息。  二、因特网上的分析化学信息网站  (一)各国化学学会协会网址  1. ACS www.acs.org  2. Analytical Division www.nexus.chemistry.duq.edu/analytical/analytical.html  3. AOAC: www.aoac.org  4. Electrochemical Society: www.electrochemical.org/ces/ecs.Html  5. FACSS: www.facss.org/info.Html  6. IUPAC: www.chemistry.rsc.org/rsc/iupac.Html  7. PittCon: www.pittcon.org  8. Royal Society of Chemistry: www.chemistry.rsc.org/rsc /  9. Society for Applied Spectroscopy: www.esther.la.asu.edu/sas/society.html  10.Derwent: www.derwent.co.uk  11.Questel-Orbit: www.bedrock.com/patents  10,11为专利网址。  (二) 各国化学公司网址  1. Aldrich-Sigma: www.sigma.sial.com  2. Argus Chemicals: www.textnet.it/argus/argus.html  3. BOC Gases: www.science.com.au/boc/welcom.html  4. Calgon: www.calgon.com  5. ChemSOURCE: www.chemsource.com  6. Dow Chemicals: www.dow.com/specialty/index.html  7. Eastman Chemicals: www.eastman.com  8. Fisher: www.sigma.sial.com  9. Fluka: www.sigma.sial.com  10.Glas-Col Lab Products: www.glasco.com/storefront.html  11.InterLab: www.interlab.co.uk  12.Jepson Bolton: www.jepbol.com  13.Labglass: www.pages.prodigy.com/labglass  14.Mettler-Toledo: www.mico.mt.com  15.Technical Class: www.csn.net/rbihier /  16.TrippNT: www.tripnt.com  17.Whatman: www.whatman.com/html/products.html  18.WWW Chemicals: www.chem.com  (三)化学仪器设备制造商网址  1. ATI-Mattson www.netopia.com/ati-inst/matson.html  2. ATI-Unicam: www.netopia.com/ati-inst/unicam.html  3. Beckman: www.beckman.com /  4. Brucker: www.ir.soft.brucker.de  5. Coherent: www.techexpo.com/firms/coherent.html  6. Dionex: www.dionex.com  7. Finnigan: www.finnigan.com  8. Hitachi: www.hii.hitachi.com  9. HP: www.dmo.external.hp.com:80/apg/products/products.html  10.Jasco: www.jasco.co.jp /  11.Jeol: www.jeol.com  12.Keithley instruments: www.keithley.com  13.Kratos Analytical: www.kratos.com  14.Millipore: www.millipore.com  15.National instruments: www.natinst.com  16.Nicolet: www.nicolet.com  17.Perkin Elmer: www.pe.com  18.Rheodyne Valver: www.rheodyne.com  19.SGE: www.sge.com  20.Shimadzu: www.shimadzu.com  21.Spectracell: www.netaxs.com  22.Teknevent: www.la.inetr.net/teknivent  23.Thermo Jarrell-Ash: www.tja.com  24.Varian: www.varian.com/inst/index.html  25.VGO rganic: www.vgorganic.co.uk  26.VG Isotech: www.vgorganic.co.uk  27.Wartes: www.waters.com /  (四)计算机软件和数据库(有关化学和分析化学)公司网址  1. Beilstein: www.beilstein.com (软件和数据库公司)  2. Biosym: www.biosym.com  3. Cambridge: www.camsci.com  4. Chemical Concepts: www.vhgroup.de/cc /(软件和数据库公司)  5. Chem Innovation: www.cheminnovation.com  6. Hyper Chem: www.hyper.com  7. Infometrix: www.halcyon.com/infometrix/welcome.html  8. Jandel Scientific: www.jandel.com  9. Labtech: www.labtech.com  10.Mathsoft: www.mathsoft.com  11.Softshell: www.softshell.com  12.Synopsys: www.synopsys.co.uk  13.Window Chem: www.windowchem.com  14.Dayligth: www.daylight.com (数据库公司)  (五)化学期刊新闻快报网址  1. Chemical Week: www.chemicalweek.com  2. Net Sci: www.palms.awod.com/netsci /  3. Labtrader: www.palms.awod.com/netsci /  4. New Scientist: www.newscientist.com  5. Computational Chemistry: www.osc.edu/chemistry.html  6. TrAC: www.elsevicer.nl/homepage/saa/trac /  7. The PRF Analtical Sensing Group: www.in.umist.ac.uk /  8. Analytical Letters: www.dekker.com  9. 化学通报(中国): www.scichina.com  10.化学通报: www.chemistrymag.org  以上所述的网址是很少的一部分,因特网上的分析化学站点还在不断地增加,Web页面也在不断的更新。在这里仅给读者一个提示,如果您能上因特网实践一下,您将在这个信息海洋中能找到您想要的东西,获得新知识。  三、Internet上的化学CAI资源  剑桥大学的化学实验室 http://www.ch.cam.ac.uk  牛顿大学的化学实验室http://www.chem.ox.ac.uk/dp/defaudt.html  有机分子的表达式照片图库  http://www.micro.agnet.fsu.edu/micro/gallery.html  化学演示实验集锦  http://www.anachem.umn.se/cgi-bin /pointer.exe demonstration  化学CAI教育性软件http://www.sfu.ca/chemed /  化学教育资源http://lightning.chem.www.edu/dept/mdeeue.html  多媒体有机化学  http://www-chem.harvard.edu/webchemistry/software/organic.html  化学虚拟图书馆http://www.chem.ucla.edu  Internet化学结库http://www2.icc.unierlangen.de  剑桥化学软件http://www.camsoft.com  ChemDex书架 http://www.shef.ac.uk/chem/chemdex  美国化学会http://www.aes.org  四、用E-MAIL获取信息  Email又称电子邮件,它的功能强大,在因特网上发email不仅便宜,而且快速,保密性好,这是普通邮件无法相比的。Email在国外已普及,而且能从网页上找到。如英国曼彻斯特大学科学与技术学研究院的科仪制造和分析科学所设有三个电子信箱:  Analysis-1@fs4.in.unmist.ac.uk  Interface-1@fs4.in.unmist.ac.uk  Process-1@fs4.in.unmist.ac.uk  他们24h在线接待来访者。  我国化学和分析化学方面的期刊,有的也公布了email。如:  高等化学学报 cjcu@mail.jlu.edu.cn  中国化学 100341.2372@compuserve.com  中国化学快报 springer@cyberway.com.sg  科学通报 csb@biblo.las.ac.cn  中国科学 sicp@biblo.las.ac.cn  分析测试学报 gzwyzny@publicl.guanzhou.gd.cn  在国际上各种期刊和出版物出印刷品外,还有电子版。可发email索取,通常在数分钟之后就能收到回答。WWW(World Wide Web)浏览器、Email和文件传输(FTP)是从因特网上获取信息的主要方法。而用email是最快最有效的方法。
  • 第十三届全国分析化学年会闭幕 观分析化学进展与未来
    p  strong仪器信息网讯/strong 2018年6月17日,由中国化学会和国家自然科学基金委主办,西北大学、南京大学承办的“第十三届全国分析化学年会”在西安曲江国际会议中心圆满闭幕。本次会议主题为“分析化学进展与未来”,由大会特邀报告、主题邀请报告、口头报告和墙报展讲等环节组成,吸引2500余位专家学者积极参与,促进分析化学及相关领域的学术交流与发展。/pp  本次年会,来自全国各地的专家学者做了426场学术报告。15、17日两天的大会报告环节中,中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士、湖南大学俞汝勤院士、南京大学陈洪渊院士综述了分析化学发展新形势。仪器信息网摘录报告如下,观分析化学进展与未来:/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/c156ce9e-256d-47dc-b682-4caa8b7af8f6.jpg" title="汪尔康.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士/strong/pp  汪尔康院士说到,分析化学诞生至今的一百多年中,经历了仪器化、电子化、计算机化、智能化再到今天信息化、仿生化的演变,已发展成一门由物理、数学、生物等多学科交叉的科学,与国民经济、科学技术的发展密切相关。分析化学是测量和表征的科学,社会和其他技术给分析化学提出问题,在一定程度上也促进了分析化学的发展。仪器设备是国民经济的倍增器,仪器仪表产值虽然仅占工业总产值的4%,却关乎到国计民生的方方面面,发展分析科学的同时,也应重视仪器工具的研制创新。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/c5d08b73-d995-48b0-9c3b-e8c3689b0e5d.jpg" title="俞汝勤.jpg"//pp style="text-align: center "strong湖南大学俞汝勤院士/strong/pp  俞汝勤院士指出,随着数据海啸式增长,数据密集型科学探索成为一个独特的科学研究第四范式。作为在化学各门中以获取与解析分析数据为己任的分析化学,理所当然地应特别重视迎接人工智能时代数据密集型科学探索第四范式新的机遇与挑战。需发扬信息化时代化学计量学/化学信息学在发展第三范式中的不俗表现,在人工智能时代有新的作为,发展无愧于新时代、服务于化学及各相关领域的数据型科学,即现代分析化学,增进人类健康、环境及其他福祉。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/61bd4b0c-0687-4e1a-a31d-e726b6610c4b.jpg" title="陈洪渊.jpg"//pp style="text-align: center "strong南京大学陈洪渊院士/strong/pp  陈洪渊院士谈到,分析化学迈入新时代,已逐渐向一门量测科学演变,包含更多的物性(理)内涵。分析化学的概念扩展到从物质的存在及其相互作用的测量,包括各种物理立场的作用和化学反应(含生物反应),包括大至天体宇宙,小至细胞,分子间等电荷迁移、能量转换、物质运输等相互作用。进入21世纪,分析化学的进步极大地促进了生命科学的发展,显微成像分析、基因测序分析、质谱分析等手段将迎来更大发展空间。如何应对随之而来的机遇与挑战,陈洪渊院士认为诀窍在于创新。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/a3ecd784-c39f-453d-9d90-d833a7aa9293.jpg" title="图片2.jpg"//pp style="text-align: center "strong第十三届分析化学年会投稿情况统计/strong/pp  据统计,本次会议共收到论文投稿1671篇。从分布情况看,电化学内容的投稿论文数量最多,共330篇,占总投稿论文的20% 其次是纳米分析,投稿总计225篇,占比13% 随后是光谱与波谱分析,投稿196篇,占比12%。从学术分会的日程安排也可看出,电化学、纳米分析、光谱与波谱分析、色谱与分离技术、显微成像与生物分析5个分会场的口头报告数量都超过30个,人气十足。/pp  单分子与单细胞分析是本次大会的热门之一,大会分设“单分子与单细胞分析”分会,投稿论文数量共48篇。单细胞内生物分子传导中的生命信号是一个未知领域。如何更精准、更原位、更实时地测定单细胞内生物分子在生命运动过程中的定量变化,是分析化学发展的机遇与挑战之一。/pp  质谱方面,蛋白质组学、代谢组学等组学研究是当下热点,常压敞开式质谱、同位素质谱的关注度也居高不下。另外,国内近几年在质谱仪器的基础研究、应用拓展和产业化方面投入更多精力,国产质谱仪器不断有成果问世。色谱的论文投稿集中在新型分离材料的研制应用 从投稿数量上看,光谱领域表面增强拉曼的研究方兴未艾。/pp  此外,年会新设“高新分析技术论坛”,湖南大学谭蔚泓院士领衔的15位学者介绍新时代的分析化学新技术。基金委化学部化学测量学项目主任王春霞在“基金论坛”上介绍化学测量学申请代码与资助格局。/pp  大会报告环节,中国科学院长春应化所董绍俊院士、中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士、香港科技大学唐本忠院士、华东理工大学田禾院士、国家纳米中心赵宇亮院士等33位专家学者也带来精彩报告,就新技术、新方法、新仪器等内容展开交流,联袂打造一场分析化学的饕餮盛宴。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong6月15日大会特邀报告:/strong/span/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/8e675bfe-2943-4b2b-baaf-5cfaeca239e3.jpg" title="董绍俊.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院长春应用化学研究所董绍俊院士/strong/pp style="text-align: center "strong《开拓新型纳米酶及应用研究》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/f1406a12-80a3-4e9d-80cb-701d447e3957.jpg" title="江桂斌.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士/strong/pp style="text-align: center "strong《细颗粒分析方法研究的一些最新进展》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/640dbbcd-c92e-4fb7-8a0d-ee104dcdf0ab.jpg" title="唐本忠.jpg"//pp style="text-align: center "strong香港科技大学唐本忠院士/strong/pp style="text-align: center "strong《Bioanalyses by AIEgens》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/79827bb7-81d1-4dcd-9484-8253f06e9f63.jpg" title="田禾.jpg"//pp style="text-align: center "strong华东理工大学田禾院士/strong/pp style="text-align: center "strong《Luminescent Supramolecular Systems for Potential Sensing》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/285dd58d-69e2-4742-b390-6b1403f37625.jpg" title="刘买利.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院物理数学研究所刘买利研究员/strong/pp style="text-align: center "strong《1H-14N NMR方法及其生物学应用》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/e1d040ec-dc2b-4cae-ba23-5488b4570a08.jpg" title="邵元华.jpg"//pp style="text-align: center "strong北京大学邵元华教授/strong/pp style="text-align: center "strong《玻璃微、纳米双管的制备、表征及在分析化学中的应用》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/45e0f584-cac7-4393-a1d2-17795ffb1ae2.jpg" title="鞠熀先.jpg"//pp style="text-align: center "strong南京大学鞠熀先教授/strong/pp style="text-align: center "strong《细胞表面糖基与细胞内蛋白质糖基化的原位分析》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/1c2f6dd5-1fc3-4545-a589-0f78d1375dfe.jpg" title="刘虎威.jpg"//pp style="text-align: center "strong北京大学刘虎威教授/strong/pp style="text-align: center "strong《敞开式离子化质谱用于蓝细菌活体表面脂质组学分析》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/5fc9915d-6267-44b9-9c84-cf73e0e64254.jpg" title="任斌.jpg"//pp style="text-align: center "strong厦门大学任斌教授/strong/pp style="text-align: center "strong《高时空分辨电化学拉曼光谱技术》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/3141fc9c-6c04-43a9-8dcf-251cbaf363a1.jpg" title="张学记.jpg"//pp style="text-align: center "strong北京科技大学张学记教授/strong/pp style="text-align: center "strong《纳米诊疗一体化进展》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/ef4d04ae-a643-41c8-9d4b-465a45e0b614.jpg" title="严秀平.jpg"//pp style="text-align: center "strong江南大学严秀平教授/strong/pp style="text-align: center "strong《功能化长余辉纳米粒子的生物分析应用》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/4af6feee-d068-49a3-9109-6c3bc790fa84.jpg" title="朱俊杰.jpg"//pp style="text-align: center "strong南京大学朱俊杰教授/strong/pp style="text-align: center "strong《基于等离子体显微镜的纳米生物传感技术》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/eec2014b-bf47-40c3-a16d-980eed527894.jpg" title="樊春海.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院上海应用物理研究所樊春海研究员/strong/pp style="text-align: center "strong《基于DNA纳米技术的有序界面构筑与生物传感应用》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/13deff7e-dd73-4ae8-8d0b-06255e302661.jpg" title="亢晓峰.jpg"//pp style="text-align: center "strong西北大学亢晓峰教授/strong/pp style="text-align: center "strong《仿生和天然膜蛋白的组装及应用》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/bf0fd5f7-febe-486c-b2b3-1f24585f452c.jpg" title="杨帆.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院长春应用化学研究所杨帆研究员/strong/pp style="text-align: center "strong《分析化学-打造国际化精品中文科技期刊》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/55faedd1-a977-4d33-ad9f-39fa4a8b0d0b.jpg" title="郝临晓.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国化学会郝临晓博士/strong/pp style="text-align: center "strong《中国化学会旗舰新刊CCS Chemistry 介绍》/strong/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong  6月17日大会特邀报告:/strong/span/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/9efdf4ca-3110-4764-acf5-a91fc65b0b29.jpg" title="张新荣.jpg"//pp style="text-align: center "strong清华大学张新荣教授/strong/pp style="text-align: center "strong《质谱流式细胞检测方法研究》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/c4b59f01-4910-44a1-a7f8-3f4d86fbdbc9.jpg" title="毛兰群.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院化学研究所毛兰群研究员/strong/pp style="text-align: center "strong《活体电分析化学》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/51c493ad-3545-4fcd-bd23-a61b69ef43e3.jpg" title="李景虹.jpg"//pp style="text-align: center "strong清华大学李景虹教授/strong/pp style="text-align: center "strong《单体电化学:从单分子、单粒子到单细胞分析化学》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/c11fd24c-900f-4341-8591-b7f6027790e1.jpg" title="龙亿涛.jpg"//pp style="text-align: center "strong华东理工大学龙亿涛教授/strong/pp style="text-align: center "strong《纳米孔道限域传感分析》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/9cc0bb36-b937-48e3-a9fd-675ef686ffd8.jpg" title="赵宇亮.jpg"//pp style="text-align: center "strong国家纳米中心赵宇亮院士/strong/pp style="text-align: center "strong《纳米生物效应及其化学生物分析方法》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/e40ea73c-39c2-4bf0-9395-be88ca0264bb.jpg" title="逯乐慧.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院长春应用化学研究所逯乐慧研究员/strong/pp style="text-align: center "strong《聚多巴胺黑色素为载体的纳米探针》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/91bdc931-c401-4c0f-b888-49df587bc037.jpg" title="蒋兴宇.jpg"//pp style="text-align: center "strong国家纳米中心蒋兴宇研究员/strong/pp style="text-align: center "strong《结合微流控芯片和纳米技术提高生化分析的效率》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/86be856f-bcb0-4ba7-8de0-8e04a2a944ae.jpg" title="夏兴华.jpg"//pp style="text-align: center "strong南京大学夏兴华教授/strong/pp style="text-align: center "strong《表面等离子体共振增强光电分析》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/34dc16d2-5f20-4548-ae88-2f30fab9f447.jpg" title="张晓兵.jpg"//pp style="text-align: center "strong湖南大学张晓兵教授/strong/pp style="text-align: center "strong《高性能荧光生物成像探针的研究》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/2f2b124d-2a3c-4ea1-ade8-b0bf535398f2.jpg" title="高学云.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院高能物理研究所高学云研究员/strong/pp style="text-align: center "strong《基于团簇分子的临床原发癌转移风险评估》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/576e543a-0710-4285-b343-6916e490711f.jpg" title="江云宝.jpg"//pp style="text-align: center "strong厦门大学江云宝教授/strong/pp style="text-align: center "strong《基于Ag+-硫醇配位聚合物的光谱传感》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/8b50583f-0253-4b67-b6e1-a37519f97bde.jpg" title="庞代文.jpg"//pp style="text-align: center "strong武汉大学庞代文教授/strong/pp style="text-align: center "strong《量子点:从生物标记、示踪、成像到光电显示》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/b899e7f9-619b-4fa1-ad28-552692e60527.jpg" title="刘宝红.jpg"//pp style="text-align: center "strong复旦大学刘宝红教授/strong/pp style="text-align: center "strong《微纳分析系统用于单细胞生物分子高灵敏度检测》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/982abacb-9063-4986-b20f-1a3eb5a767d0.jpg" title="牛利.jpg"//pp style="text-align: center "strong广州大学牛利教授/strong/pp style="text-align: center "strong《面向生物分析应用的分析仪器设计》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/1b2fc8a2-bd58-4856-a137-af32ad657bac.jpg" title="卢小泉.jpg"//pp style="text-align: center "strong天津大学卢小泉教授/strong/pp style="text-align: center "strong《卟啉电化学与生物传感研究》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/6668916e-40d8-411f-a055-403c60197085.jpg" title="杨小峰.jpg"//pp style="text-align: center "strong西北大学杨小峰教授/strong/pp style="text-align: center "strong《生物荧光探针的构建及应用研究》/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/f6233362-ccc2-47ae-aac6-0f01bf3c3152.jpg" title="刘麟.jpg"//pp style="text-align: center "strong岛津企业管理(中国)有限公司刘麟博士/strong/pp style="text-align: center "strong《未知化合物探索的解决之道-岛津全新四极杆飞行时间质谱分析系统》/strong/pp  闭幕式上,大会颁发仪器信息网优秀墙报奖,华东理工大学龙亿涛教授、仪器信息网市场拓展经理陈丽英为20位获奖者颁发证书。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/7972857e-0395-4bad-9f0d-7146238f08f6.jpg" title="IMG_5646_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong仪器信息网赞助优秀墙报奖颁发/strong/p
  • 生物分析“闪耀”分析化学年会
    仪器信息网讯 2012年10月27-29日,“第十一届全国分析化学年会”在青岛国际会展中心召开。全国分析化学年会每三年举办一届,此次参会人员近1700人,征集论文1500余篇,是历届规模最大的一次。  在本次年会,来自全国各地的专家学者做了将近350场学术报告,其中,大部分报告内容集中在生物分析领域。例如,在27日的13场大会报告中,最少有10场报告是涉及生命科学内容的。大会报告题目见附录。  生物分析为何如此之热?  俞汝勤院士:“分析化学为生命科学服务并与之融合是分析化学发展的一个重要趋势”  生命科学的特征之一是其研究对象包括人类自身是极其复杂的体系,这种对象的研究带来十分庞大的数据量,用“数据爆炸”似乎还不能加以表达,化学计量学家用了“数据海啸”这样的名词来形容。“化学计量学的思路是将从混合物获得的混合信号以用数学方法分离,只要找出与混合物中各单一组份对应的信号,就等同于所寻求的质谱分析前彻底的物理化学分离,而数学分离比彻底的物理化学分离容易实现,成本低,是真正意义的‘绿色’分离方法。这可能显著简化‘鸟枪法’蛋白质组研究。”  林金明:“生物分析‘大热’正是符合了分析化学的发展规律”  清华大学林金明教授将分析化学发展历程分为三个阶段,第一个阶段是1000多年前即开始的元素分析阶段 之后是已有100年历史的有机分子分析阶段 第三个阶段就是最近10年的生物大分子分析阶段,例如生命组成单元、蛋白质、基因等的分析。  庄乾坤:“申请项目多集中在生物传感器技术”  国家基金委化学部分析化学学科主任庄乾坤也提到,“目前各位学者申请的项目多集中在生物传感器技术,以解决重大疾病诊断问题为目的。”  邵学广教授:“分析化学研究应该百花齐放”  “大家都去做生物分析是不对的,分析化学研究应该百花齐放”,南开大学邵学广教授说,“未来,我仍将继续坚持化学计量学的研究,不会转向大分子分析。”  “原子光谱,或说无机元素分析向何处去?”  陈杭亭:“由于毕业、发表论文、申请项目的压力,大家纷纷转向了纳米材料、生命科学等领域。”  《分析化学》主编陈杭亭研究员指出出现这一现象的原因在于,“原子光谱研究的论文发表又较困难,而纳米材料、生命科学等方面论文交容易发表。大学生出于毕业压力,而教授专家则存在发表论文、申请项目的压力,纷纷转向了热点领域。”  张新荣教授:“立即转向?坚持自己的研究方向,但努力有所突破,把一条冷板凳想办法再坐热?”  清华大学张新荣教授谈到,“前十届的分析化学年会皆是和原子光谱学术会议一起举办,也就是说原子光谱在分析化学研究中具有非常显赫的地位。但在这届分析化学年会的9个分会场(原子光谱分析、分子光谱及波谱分析、纳米分析化学、色谱分析、电化学分析、生物分析化学、仪器装置交流专场、青年论坛、国家基金论坛)中,除国家基金论坛之外,原子光谱分析分会场是报告数最少的一个会场,并且在为数不多的报告中,还有一些化学计量学研究方面的报告。”  “分析化学研究热点、研究方向已向生物大分子分析转移,原子光谱乃至元素分析技术处在非主流位置,研究论文不容易被有影响的学术刊物发表,研究成果的被关注度也在降低。”使得张新荣教授不得不发出,“原子光谱,或说无机元素分析向何处去?”  张新荣教授一直在寻求无机分析与生命科学研究有哪些交叉点、怎样才能使元素分析在生命科学中发挥作用,所以此次报告中,张新荣教授介绍了其关于无机质谱ICP-MS在生物分析中应用的最新进展,主要采用稳定同位素标记与ICP-MS技术相结合的方法分析生物大分子,为原子光谱分析在生命科学中的应用开拓了一条新路。张新荣教授提出,“就科学研究而言,对于一个已经变冷的研究领域,如原子光谱分析,一个方法就是立即转向,放弃现有的研究领域,追逐热点,使自己不要落伍。另一个方法就是仍然坚持自己的研究方向,但努力有所突破,把一条冷板凳想办法再坐热。也许后一条路走通了会更有成就感?”  附录:序号报告人题 目单 位1汪尔康DNA保护的荧光银纳米簇及其生物分析应用中国科学院长春应用化学研究所2陈洪渊光电化学生物分析法研究南京大学3俞汝勤化学计量学—分析化学应对“数据海啸”挑战的强力手段湖南大学4姚守拙基于核酸与多肽的新型传感器研究湖南大学5董绍俊分子计算逻辑体系的研究及分析应用中国科学院长春应用化学研究所6庄乾坤分析化学创新研究与基金申请国家基金委7张新荣无机质谱在生物分析中的应用清华大学8邵元华扫描离子电导显微镜及其在软界面电分析化学研究中的应用北京大学9陈国南基于工具酶技术的电化学生物传感界面的构建及应用福州大学10杨芃原糖蛋白的定量鉴定新技术复旦大学11王柯敏纳米生物探针在复杂生命体系中的应用新进展湖南大学12庞代文病毒单颗粒动态示踪新方法武汉大学13杨秀荣食品毒素赭曲霉素A和违禁食用添加剂瘦肉精的分析检测研究中国科学院长春应用化学研究所
  • 《分析化学》SCI影响因子攀升至0.790
    据2010年6月美国科学信息研究所最新公布的2009年SCI数据显示,由中科院长春应用化学研究所和中国化学会共同主办、汪尔康院士任主编的《分析化学》影响因子为0.790,较2008年度的0.633又有新的提升,在国内化学学科期刊中排名第四。  《分析化学》1972年创刊,是国内外公开发行的专业性学术期刊,也是目前我国自然科学核心期刊及全国优秀科技期刊。主要报道我国分析化学创新性研究成果,反映国内外分析化学学科的前沿和进展。刊物设有研究报告、研究简报、评述与进展、 仪器装置与实验技术、来稿摘登、NEWS等栏目。为广大读者提供最新的分析化学的理论、方法和研究进展,为分析化学工作者提供国内外最新分析仪器信息,促进学术交流和科技进步。该刊自1999年被美国科学信息研究所(ISI)正式收入《科学引文索引扩大版》(Science Citation Index-Expanded, SCIE)以来,SCI影响因子稳步提高。同时,据中国科技信息研究所历年发布的“中国科技期刊引证报告”显示,该刊被引频次和影响因子均居中国科技期刊排序前列。曾连续三届获“国家期刊奖”殊荣,荣获“新中国60年有影响力的期刊”、2007年度和2008年度“中国百种杰出学术期刊”等称号。这标志着《分析化学》在国内外学术期刊中影响力的增长。  表1大陆化学学科期刊影响因子排名 Abbreviated Journal TitleISSNTotal CitesImpact Factor5-Year Impact FactorImmediacy IndexArticlesCited Half-lifeEigenfactorTM ScoreJ NAT GAS CHEM 1003-99532670.95 0.082732.90.00097CHINESE J CHEM 1001-604X17800.8910.7740.0774043.70.00508SCI CHINA SER B 1006-929110490.830.7580.1093118.20.00171CHINESE J ANAL CHEM 0253-382018180.790.5240.13636940.00301CHINESE J CATAL 0253-983711800.7860.7550.04621640.00259ACTA CHIM SINICA 0567-735124710.7510.6780.074694.70.00379CHINESE J CHEM ENG 1004-95416150.6930.6060.0661523.70.00208PROG CHEM 1005-281X7280.6490.6240.0333073.30.00237CHINESE CHEM LETT 1001-841716290.6430.4490.1363984.40.00432CHEM J CHINESE U 0251-079027460.620.560.11252050.00397CHINESE J INORG CHEM 1001-486114710.6060.5340.1244033.90.00276CHINESE J ORG CHEM 0253-278612720.6030.5880.0582934.50.00247RARE METALS 1001-05214960.6010.5480.0241253.40.00256J RARE EARTH 1002-07219050.5720.4530.0462173.80.00354CHINESE J STRUC CHEM 0254-586110010.5440.5210.0472764.40.00197CHINESE J POLYM SCI 0256-76793870.5260.5260.1331054.90.00089ACTA POLYM SIN 1000-33047700.4370.4230.0612145.30.00119J INORG MATER 1000-324X6650.3790.3440.0592564.40.00165PROG BIOCHEM BIOPHYS 1000-32823070.1930.1890.0482094.80.00068  表2 中国大陆科技期刊影响因子排名 RankAbbreviated Journal TitleISSNTotal CitesImpact Factor5-Year Impact FactorImmediacy IndexArticlesCited Half-life1CELL RES 1001-060232608.1515.651.9621042.82NANO RES 1998-01242944.374.3890.571001.43FUNGAL DIVERS 1560-27458933.8032.6691.184492.74MOL PLANT 1674-20523462.7842.7840.9011111.35CELL MOL IMMUNOL 1672-76819452.765 0.316573.66EPISODES 0705-379711342.1222.55 08.67WORLD J GASTROENTERO 1007-9327127402.092 0.2548633.68COMMUN COMPUT PHYS 1815-24065492.0772.0870.5411092.29TRANSPORTMETRICA 1812-8602822.0381.5690.08312 10J DIGEST DIS 1751-29721311.791 0.154522.211ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-91459231.4821.1620.1751203.612J ENVIRON SCI-CHINA 1001-074214381.4121.0120.0792673.113J INTEGR PLANT BIOL 1672-90729281.3951.2110.2481172.714CHINESE PHYS 1009-196328461.3431.121 03.915CHINESE PHYS B 1674-105611411.2931.2940.1828871.416HEPATOB PANCREAT DIS 1499-38728451.183 0.1211074.217ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-951513821.1721.3090.2171205.418INSECT SCI 1672-96092661.1180.9830.356592.619PEDOSPHERE 1002-01606351.1031.1060.034883.820CHINA PART 1672-25151831.1022.593 03.821J ZHEJIANG UNIV-SC B 1673-15816191.041 0.1561283.122SCI CHINA SER G 1672-17995671.040.8450.4392691.923ACTA PHYS SIN-CH ED 1000-329066001.0030.8910.12314143.624CHINESE PHYS LETT 0256-307X49030.9720.7750.26610183.124J BIONIC ENG 1672-65291710.972 0.283532.126CHINESE MED J-PEKING 0366-699934070.9520.890.1615705.127J NAT GAS CHEM 1003-99532670.95 0.082732.928INT J SEDIMENT RES 1001-62791730.908 0.297376.129PARTICUOLOGY 1674-2001820.8990.9420.22970 30CHINESE SCI BULL 1001-653850790.8980.9090.1876316.131CHINESE J CHEM 1001-604X17800.8910.7740.0774043.732CHINESE J ASTRON AST 1009-92715430.8880.65 0433J SYST EVOL 0529-1526980.880.8910.25954 33SCI CHINA SER D 1006-931320320.880.9960.1611995.635ACTA METEOROL SIN 0894-05256780.874 0637.436ACTA MECH SINICA-PRC 0567-77184850.8650.8760.082974.437J COMPUT MATH 0254-94095540.8480.7950.267456.538CHINESE J GEOPHYS-CH 0001-573315780.8440.8730.2393554.639SCI CHINA SER B 1006-929110490.830.7580.1093118.240J MATER SCI TECHNOL 1005-03028860.8280.5940.0731654.341J GENET GENOMICS 1673-85271940.8130.8270.195771.942CHIN OPT LETT 1671-76946610.804 0.043212.643CHINESE J ANAL CHEM 0253-382018180.790.5240.136369444CHINESE J CATAL 0253-983711800.7860.7550.046216445ACTA CHIM SINICA 0567-735124710.7510.6780.074694.746ACTA PHYS-CHIM SIN 1000-681814160.7180.5990.1084253.547PROG NAT SCI 1002-007111430.7040.6880.1322284.248NUMER MATH-THEORY ME 1004-8979240.6960.6960.15426 49CHINESE J CHEM ENG 1004-95416150.6930.6060.0661523.750ADV ATMOS SCI 0256-15308990.6910.9080.1811166.150SCI CHINA SER C 1006-93055510.6910.7080.221414.252SCI CHINA SER E 1006-93216990.6820.6410.1144843.653PROG CHEM 1005-281X7280.6490.6240.0333073.354CHINESE CHEM LETT 1001-841716290.6430.4490.1363984.455J COMPUT SCI TECHNOL 1000-90004450.6320.5880.041974.556CHEM J CHINESE U 0251-079027460.620.560.112520557EARTHQ ENG ENG VIB 1671-36641830.614 0525.558CHINESE J INORG CHEM 1001-486114710.6060.5340.1244033.959CHINESE J ORG CHEM 0253-278612720.6030.5880.0582934.560RARE METALS 1001-05214960.6010.5480.0241253.461SCI CHINA SER A 1006-928313090.5840.5990.0842148.662ACTA MATH SIN 1439-851611260.5790.6550.0841675.662COMMUN THEOR PHYS 0253-610216780.5790.5090.1554393.764J RARE EARTH 1002-07219050.5720.4530.0462173.865J EXERC SCI FIT 1728-869X230.571 0.08324 66CHEM RES CHINESE U 1005-90404750.5560.410.0461963.567CHINESE J STRUC CHEM 0254-586110010.5440.5210.0472764.468CHINESE J POLYM SCI 0256-76793870.5260.5260.1331054.969ASIAN J SURG 1015-95843050.524 0.114444.870J GEOGR SCI 1009-637X1570.518 0.048624.571CHINESE J CHEM PHYS 1674-00683680.4890.3820.12108472ACTA METALL SIN 0412-196110380.4830.4480.0822445.473ACTA OCEANOL SIN 0253-505X6290.4810.6560.029696.574ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-91662730.4650.5280.073556.175APPL GEOPHYS 1672-79751610.457 , 0.0484210.076T NONFERR ME, TAL SOC 1003-632612260.4450.3830.054393.777ACTA POLYM SIN 1000-33047700.4370.4230.0612145.378CHINESE GEOGR SCI 1002-00631250.4260.3080.085474.279CHIN J INTEGR MED 1672-04151000.42 0.03977380J UNIV SCI TECHNOL B 1005-88504530.4160.486 04.481J MT SCI-ENGL 1672-63161330.4 0.07434.782APPL MATH MECH-ENGL 0253-48277600.3930.3290.0251587.983SCI CHINA SER F 1009-27572830.3870.4730.054224484ALGEBR COLLOQ 1005-38672680.380.4380.106665.884PLASMA SCI TECHNOL 1009-06303320.380.3690.1041443.586J INORG MATER 1000-324X6650.3790.3440.0592564.487WORLD J PEDIATR 1708-8569560.365 0.23655 88CHINESE ANN MATH B 0252-95993350.3560.5480.017587.589J WUHAN UNIV TECHNOL 1000-24135500.3520.4620.0192144.490ACTA PHYTOTAXON SIN 0529-15264270.3330.388 010.091ACTA MATH SCI 0252-96023460.3280.3370.0371366.692J HUAZHONG U SCI-MED 1672-07333840.311 0.0671633.893NUCL SCI TECH 1001-8042910.31 0.01473 94J ZHEJIANG UNIV-SC A 1673-565X3220.301 0.066213395J CENT SOUTH UNIV T 1005-97844810.30.3020.0411713.596CHINESE J AERONAUT 1000-93611230.294 0.021003.797J SYST ENG ELECTRON 1004-41321950.269 01963.198CHINA OCEAN ENG 0890-54872450.260.4230.077655.699CHINESE PHYS C 1674-11371260.2510.2560.0663311.4100HIGH ENERG PHYS NUC 0254-30523430.2330.186 04.5101J CHINA UNIV GEOSCI 1002-07051730.21  03.6102J IRON STEEL RES INT 1006-706X2630.2010.2920.0044533.7103CHINESE J CANCER RES 1000-9604400.198 050 104PROG BIOCHEM BIOPHYS 1000-32823070.1930.1890.0482094.8105PETROL SCI 1672-5107490.174 0.06265 106J THERM SCI 1003-2169970.165 0.05357 107RARE METAL MAT ENG 1002-185X10620.1610.2060.0176963.8108CHINA FOUNDRY 1672-6421160.159 050 109CHINESE J ELECTRON 1022-46532050.1560.1570.0131564.6110CHINA COMMUN 1673-5447180.118 065 111CHINA PET PROCESS PE 1008-6234170.07 045 112INT J MIN MET MATER 1674-47991  0.008121 112J EARTH SCI-CHINA 1674-487X34  0.39384 112RES ASTRON ASTROPHYS 1674-452733  0.264125
  • 中科院院士、著名色谱分析化学家张玉奎:注重自主研发、仪器研制,向着分析化学强国迈进
    癌症有没有可能在早期就被诊断?体检可不可以只抽一微升血… … 近年来,精准医学概念的兴起,也将其背后分析化学和生命科学交叉的这片“隐秘地带”逐渐引入公众视野。  分析化学的迅速发展为生命科学提供了更多想象空间,很多待解的难题,因为分析化学的介入找到新的解决路径。比如,通过利用色谱技术纯化中药,将有毒物质马兜铃酸进行分离。  那么,分析化学是如何推动生命科学发展的,国内分析化学的发展有何新的趋势?具体而言,它在精准医学方面有哪些应用?如何解决国产仪器产业化发展难题,推动我国从分析化学大国走向分析化学强国?  著名色谱分析化学家、中国科学院院士张玉奎,谈及分析化学发展的最新趋势及仪器产业化方面的思考。  分析化学的转向  “一般讲上个世纪是化学的世纪,而这个世纪是生命科学的世纪,大家研究的重点是研究人、研究生命科学。化学也转向了以生命科学为研究重点,我们现在已经把蛋白质组学的定性定量,转向精准医学和重大疾病的发展。”  张玉奎院士说,分析化学已经无孔不入,任何一个新兴的科学都少不了分析化学,也服务于生命科学,为它提供研究方法和手段。  比如,人的蛋白组学的磷酸化。这个磷酸化有两种,一种是氧磷酸化,一种是氮磷酸化,氧磷酸化比较稳定。这块可以用来研究磷酸化和各种癌症的直接关系,也就是在磷酸化和去磷酸化的过程中,癌症形成了病及康复的过程。  但是,关于氮磷酸化的研究却非常少,因为它不稳定,遇到酸就分解,样品非常难处理。“所以生物学界就给我们提出这个问题,我们就合成了一个分子,它有两个新的中心,专门抓氮磷酸化,用这个办法就可以把磷酸化保存下来,抓住鉴定,研究它的生物功能。”  张玉奎院士谈及,生物学上对这个磷酸化研究早了20多年,但依然对它了解较少。而分析化学上介入之后,很快就解决了这个“卡脖子”的难题。  这就是分析化学服务生命科学的一个典型例子。  实际上分析化学可以为生命科学做很多事情,张玉奎院士团队的很多工作也都是为生命科学的研究来发展方法和技术。当然,生命科学的发展也对分析化学提出了更高的要求,张玉奎院士认为,分析化学发展的新趋势可以用“三高”来概括。其一,高灵敏度,需要检测到很多非常微小的变化,这也是需要永远追求的目标 其二,高选择性,要排除其他单位的干扰 其三,高通量,测算速度要快,满足大批量检测需求。这是分析化学或者测量学发展的新趋势。  除此之外,质谱、色谱的联用也是一个重要的发展方向。“我们现在有个色谱公司,现在已经在苏州搞了一个分公司,推动色谱和质谱联用。这其中涉及几万种蛋白,色谱是把它分离开,然后质谱一个一个告诉你都是什么东西。”张玉奎院士表示。  驱动精准医学  去年9月,国家层面着眼于“十四五”时期加快科技创新的迫切要求,提出了“四个面向”,即“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”。这为科技创新指明了方向。  面向生命健康也成为分析化学研究的一个重要方向。作为色谱领域的领军人物,张玉奎院士告诉《每日经济新闻》记者,自己所在的分离分析重点实验室一共有大约600人,他们都在干一件事,那就是分离分析。“现在我们朝着大健康方向发展,除了技术之外,我们还要建立大的数据库。因为你只有对健康人的统计,对各种疾病进行统计,才能够知道变化趋势是哪里。”  中国工程院詹启敏院士此前曾公开表示,临床疾病治疗的现状主要有两个问题,一是疾病诊断大多在中晚期,死亡率很高,尤其是癌症 二是治疗的被动性和盲目性,疾病的发生往往是内因和外因相互作用的结果,遗传背景、变异免疫和内分泌改变导致细胞、分子改变,进一步导致组织器官病变造成疾病发生,而患同种疾病的不同病人针对相同的治疗方法会出现不同的临床愈后。因此,临床上要进行不同表型的分型,并找到分子标志物。  这就是精准医学临床发展的需求。正是在这样的背景下,蛋白质组学从上世纪90年代进入大众视野以来,其在肝癌、胰腺癌、糖尿病等疾病早期诊断、治疗和分型等精准医学领域的作用受到越来越多的关注。  张玉奎院士表示:“所有重大疾病,包括癌症,大家过去认为是基因在变化,现在看来实际上是基因里蛋白的变化。这可以用来诊断疾病,同时还可以诊断疗效。这样一来,诊疗过程就会更为精准。”  蛋白质组学技术的快速发展,也驱动了精准医学的发展。特别是精准医学涉及的精准测量、精准定性、精准定量等都需要分析化学提供研究方法的支撑。  比如,尿液跟踪检测。从你健康的时候起一直到病发连续检测你的尿液,录入专门的数据库。长时间跟踪就会发现你的尿液里的蛋白是朝着哪种疾病发展,然后进行及时调整,持续跟踪你的健康。  再比如,怎么判断一个人是抑郁症还是郁闷。我们就发现,得了抑郁症有两个蛋白它表达特别高。所以,这两个蛋白就有可能是抑郁症的一个标记,如果它高了就考虑是得了抑郁症了,就要赶快做心理上的纾解。  “这就叫蛋白质组学驱动精准医学,它为精准医学提供了一个工具或研究方法,它能够让诊疗更精准一点,治病依据更加充分一点。”张玉奎院士表示。  单元部件是新方向  值得一提的是,经过几代人从0到1的艰苦探索,中国已经是色谱、分析化学大国,从发表论文、申请专利和从业人员来看都是世界首位。  不过,张玉奎院士认为,我国依然还不是分析化学强国。“因为很多重要的设备,高端的消耗品还依赖国外进口。接下来,还要更加注重自主研发、仪器研制及产业化发展,朝着分析化学强国迈进。”  值得注意的是,他所在的中国科学院大连化学物理研究所分离分析重点实验室(以下简称大连化物所分离分析实验室)在产学研方面已经取得不小的突破。比如,大连化物所在色谱产业化方面,拥有国内一流的液相色谱生产企业大连依利特。  就在去年,色谱分离技术的第三代研究者之一——汪博士团队,通过海创人才长三角创业服务中心引进并落地嘉兴南湖,所创办的浙江博颐生物将致力于基于新型分离材料的生物提取和生物合成新技术的产业化。令人欣喜的是,浙江博颐生物与苏州纳微科技以及大连化物所梁博士等为代表的第三代,所开发的高效色谱填料和色谱柱已经可与国外部分最新产品相媲美。  色谱原本只是个分析工具,而现在已经很多人把色谱制备拿来做生物医药的分离、纯化,并且取得令人欣喜的成效。张玉奎举例,自己的“弟子”梁鑫淼团队在当地政府的支持下,在南昌搞了一个达87米的大装置,用五基色谱来纯化生中药。他已经把张伯礼院士开的“清肺排毒汤”,经过分离纯化,把马兜铃酸这个有害物质拿掉,把四个有效成分进行富集,最后变成了粉末,制成胶囊。  “现在国际上对马兜铃酸的要求是零检出,但是我们中药天生就含有这个元素。过去中医上没有办法,就采取控制剂量的方法,不让你中大毒,实际上这是很危险的。”他表示,通过这种分离纯化的手段,困扰多年的中药出口难题也得以解决。  再说到质谱。目前国内还是以进口为主,比如大连化物所生物楼里有40余台质谱,其中一台就是200万~300万元,成本高昂。不过,大连化物所分离分析重点实验室已经开始自己制造质谱,“去年疫情期间国外设备进不来,我们的质谱还卖出去30台。”  张玉奎院士表示:“我们希望把质谱做大,还联合投资公司一起在杭州落地了一个公司,希望借此推动它的产业化。我们的目标就是临床质谱,解决临床问题,所以希望把它做成一个大产业。”  质谱可以用于公共交通的防爆检测,也可以用来做肺结核筛查,还可以用于手术麻醉剂量的控制等方面。张玉奎院士认为:“将来质谱发展到临床,可以整个推动我们大健康朝前走,就不是说癌症怎么治疗,而是怎么预防癌症,怎么健康地活着。”  目前,大连化物所分离分析重点实验室质谱和色谱都可以实现自主研制。近年来,国家政策层面大力支持下,国产仪器已经形成一定的规模。但是距离真正实现产业化,达到跟国外竞争的水平,还有个过程。从基础研究到产业方向、资金、技术实力、用户认可度等方面,国产仪器都还需要进一步改善。  张玉奎院士认为,国产仪器要想真正达到国际先进水平,应该重点朝着单元部件的方向发展。首先就应该去解决部件问题,而不是都来做整机,这样研发力量就会分散,造成资源浪费。而是要走差异化路线,这个部件一批人生产,另一个部件另外一批人生产,然后再组装成一个整机,这样就会形成一种高质量发展的机制。  “单元部件的高质量研究,应该成为今后的重头。”张玉奎院士认为,各研发机构集中精力做好一件事,这样才能形成中国特色的产业化。
  • 创新与机遇 BCEIA2023电分析化学分会报告会在京召开
    2023 年9月6-8日,第二十届北京分析测试学术报告会暨展览会(简称BCEIA2023)在北京中国国际展览中心(顺义馆)召开。作为BCEIA的重要组成部分,学术报告会邀请了来自海内外众多著名科学家,为大家带来了精彩的学术报告。除大会报告之外,BCEIA2023还设立了色谱学、质谱学、光谱学等11个分会报告会。7日上午,电分析化学分会报告会正式开讲,围绕电化学分析新技术和新方法、表面修饰与表征、电化学传感器、电化学联用技术、纳米电分析化学、生物电分析化学等几个专题方向,邀请到24位国内电分析化学领域资深科学家以及青年才俊带来精彩报告。部分报告嘉宾BCEIA2023电分析化学分会邀请到中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士、中国科学院长春应用化学研究所董绍俊院士、中国科学院长春应用化学研究所杨秀荣院士、清华大学李景虹院士、中国科学技术大学崔华教授、中国科学院长春应用化学研究所姜秀娥研究员、南京大学鞠熀先教授、南京大学李根喜教授、复旦大学刘宝红教授、西北师范大学卢小泉教授、北京师范大学毛兰群教授、南开大学庞代文教授、华东师范大学田阳教授、天津理工大学王铁教授、中国科学院化学研究所文锐研究员、中国科学院长春应用化学研究王宏达研究员、南京大学徐静娟教授、南京大学夏兴华教授、中国科学院化学研究所于萍教授、东南大学张春阳教授、南京大学朱俊杰教授、临沂大学张书圣教授、深圳大学张学记教授、东南大学张袁健教授共24位专家带来精彩报告。电分析化学分会以“创新与机遇”为主题,充分展现了近年来我国电化学学科取得的最新研究进展,专家们基于电分析化学相关理论展开报告,详细分享了用于检测神经分子、生理信号、细胞器官等的生物传感器技术,也有结合新型发光体和纳米手段等的新成果汇报。本次会展内容丰富、主题鲜明、紧扣时下研究热点,充分展现出电分析化学在生物检测、医疗诊断和技术研发等领域的重要价值。
  • 机遇与挑战的再审视——生命分析化学
    第二十届全国色谱学术会议于4月19日在西安曲江国际学术会议中心顺利召开,来自于国内外上千名的专家学者汇聚于此分享着在色谱领域中最新的研究成果和进展。在此次会议上,来自于南京大学的陈洪渊院士向到场的嘉宾和观众介绍了近年来生命分析化学所面临的机遇与挑战,并就单细胞成像、单细胞操控技术等近年来研究的热点问题与现场嘉宾和观众进行了分享。  陈洪渊首先讲到了分析化学学科发展所经历的三次重大变革,即第一次变革是在20世纪初,物理化学溶液理论的发展为分析化学提供了理论基础,建立了四大平衡理论,使得分析化学由一门技术发展为一门独立的学科。第二次变革是在20世纪40年代,由于物理学和电子学的快速发展使得分析化学从以化学分析为主的经典分析化学发展到以仪器为主的现代分析化学。第三次变革是在21世纪,随着生命科学、环境科学、新材料科学发展的要求,生物学、信息科学、计算机技术的引领,从使分析化学进入了一个崭新的境界。接着,陈洪渊院士谈到,分析化学研究的核心目标是对物质时空组成的性质和含量的信息提供准确、灵敏、选择、通量、快速以至自动获取。分析化学研究的热点为发现和利用物质间和物质与各种力场间相互作用的原理、规律以及科学技术的最新成就,广泛吸纳和应用所涉及的自然科学技术,最大限度的获取所需信息和有关科学数据,从而实现对物质化学成分与组分的认知。随着科技的发展和时代的进步,解决的方法和技术层出不穷、与时俱进,成为分析化学发展永恒的原动力。同时,对于物质在极端状态下(超高温、超低温、超高压、强辐射、宇宙空间、外星、高速运动等)信息和数据的获取又使分析化学(科学)的状态进入新的境界。陈洪渊院士   生命分析化学是分析化学重要的组成部分,是研究生命体系中生物分子的组成、浓度、空间分布、相互作用和变化规律的量测科学,也是为生命科学研究提供分析试剂、材料、方法和仪器的一门学科。生命分析化学正面临着巨大的挑战和发展机遇,挑战主要来自于研究对象&ldquo 生命体&rdquo 的特殊性及复杂性,包括在特别下的空间、特殊的时间、特定的外界条件下进行物质的形貌等分析工作。例如对单细胞的分析,细胞生理过程涉及多种生物分子在细胞局部空间的协同作用,因此要求对多种生物分子同时检测,阐明这些细胞功能之间的关系。  目前单细胞分析研究的前沿问题涵盖组学研究、单细胞成像和单细胞操控,其中组学研究包括现在最前沿的单细胞基因组、蛋白组和代谢组。这些组学的研究为生命过程的理解提供了深入的、全面的理论依据,而阵列毛细管电泳、生物质谱、液相色谱和核磁共振等则为这些组学研究提供了关键的技术平台。同时,陈洪渊院还指出生命分析化学所面临的其他一些机遇与挑战,如有关癌症早期诊断、体育运动兴奋剂检测、基于智能手机和穿戴设备的疾病检测、数字化PCR、数字微流控等。最后陈洪渊院士借用了王国维&ldquo 悬思&mdash &mdash 苦索&mdash &mdash 顿悟&rdquo 的治学三重境界对生命分析化学未来的发展进行了总结。
  • 化学+生物的梦幻联动!电分析化学主题网络研讨会年末上线!
    这是一个神奇的领域,仪器设备简单易行,分析过程敏捷高效;特别是近年来,随着纳米技术,表面技术,超分子体系以及新材料合成的发展和应用,该领域进一步向微量分析,单细胞水平检测,实时动态分析,无损分析以及超高灵敏和超高选择等方向迈进。这就是电分析化学(Electroanalytical Chemistry)。做为仪器分析的一个重要的分支,电分析化学近年来在生物分析与生物传感、电分析化学联用等方面的前沿研究及应用受到业内的广泛关注。电分析化学生物传感器主要包括微生物电极传感器、电分析化学免疫传感器、组织电极与细胞器电极传感器、酶传感器、电分析化学DNA传感器等。2022年12月21日,由仪器信息网与广州大学联合举办,中山西湾国家重大仪器科学园协办的“第三届电分析化学”主题网络研讨会重磅上线!本次研讨会针对当下电分析化学前沿研究及应用热点进行探讨,为电分析化学相关从业人员搭建沟通和交流的平台,促进我国电分析化学及相关仪器技术与应用的发展。会议邀请广州大学分析科学技术研究中心主任牛利教授主持。多位来自南京大学、东南大学、中山大学、南京师范大学及中科院理化技术研究所、大连化物所、烟台海岸带研究所等的专家进行最新的技术分析与最新结果科研成果的分享。21日上午的会议聚焦电化学技术与生物传感器的结合应用。将电化学技术拓展至生物细胞研究等领域,这相比传统的荧光、质谱等手段有着怎样的优势?生物分析的检测范围是否会因此进一步拓宽?化学+生物的梦幻联动,是否会带来一次新的技术变革?数位杰青、长江学者、名校教授、一线研究员将在本次研讨会中深度解读——点击参会》》》https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/electroanalytical2022徐静娟 南京大学 教授《单细胞电化学分析》点击参会徐静娟,南京大学教授,2007年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,2010年获得国家杰出青年科学基金资助;2013年获得中国青年女科学家奖;2014年入选英国皇家化学会会士;2014获批教育部长江学者特聘教授。现为Analytica Chimica Acta的编辑。已在Sci Adv, Chem, Angew Chem, JACS等刊发表论文500余篇。曾获国家自然科学二等奖和教育部自然科学一等奖。在单细胞层面,测量生命各种状态下细胞中重要生物分子含量的变化对于理解生命过程具有至关重要的意义。目前,研究单细胞的方法主要包括电化学、荧光和质谱等方法。这些技术中,基于微/纳米电极的电化学方法以其高灵敏度的特性成为实时定量检测单细胞的重要技术。本次,徐静娟将介绍课题组近年来在单细胞内生物分子和离子测量方面的工作。刘松琴 东南大学 教授《关于酶界面电子传递的几点思考》点击参会刘松琴,2003年6月在南京大学获分析化学博士学位,2003年8月至2005年8月分别为德国Potsdam大学和加拿大Lakehead University博士后,2005年被聘为东南大学化学化工学院教授。刘松琴主要从事生物界面、生物组装和电化学分析方面的教学和科研工作,并开展纳米生物探针、纳米增强高分子材料等产业化研究。共发表SCI收录论文300余篇,获授权发明专利23件。本次,刘松琴将就《关于酶界面电子传递的几点思考》进行经验分享。戴志晖 南京师范大学 教授《功能界面的分子识别与电化学传感》点击参会戴志晖,南京师范大学教授,博士生导师,长期从事分析化学研究,将表界面结构调控和传感表界面的功能化相结合,发展新方法和新技术,成功提高了分析检测体系的灵敏度及选择性,并在若干体系中获得理想的检测效果;获得教育部长江学者特聘教授,国家杰出青年基金获得者,科技部中青年科技创新领军人才,获国务院特殊津贴。本次,戴志晖将就《功能界面的分子识别与电化学传感》进行分享:通过界面合成,使功能材料具有特殊的晶体结构、组成、电荷密度;通过表面分子组装改性等方法,建立了从分子到纳米层次的生物电化学界面;对界面电化学性能进行调控,设计合成了新型高灵敏纳米生物探针,提高了分析检测的灵敏度,发现了生物传感检测中的新原理,发展了新的信号放大分析方法,拓展了生物分析检测范围,为从分子水平上实现复杂生命体系的分析检测提供了可能。只金芳 中国科学院理化技术研究所 研究员《电分析化学的前沿---基于超微电极的微区电化学检测技术》点击参会只金芳,中国科学院理化技术研究所研究员,博士生导师。只金芳及其所在的实验室一直从事电化学及电化学分析方面的研究,特别是在基于电化学原理的环境检测及生物传感器的研究方面有较扎实和系统的工作积累。本次,只金芳报告题为《电分析化学的前沿---基于超微电极的微区电化学检测技术》:基于超微电极电化学碰撞技术的单粒子和选择性检测,可以提供单细胞代谢活性或单颗粒催化活性,获得待测粒子-电极间相互作用等大电极体系检测所不能分辨的信息,具有研究单个粒子活性的可能性。报告提出以硫堇作为一种带正电的电子介体,依靠静电引力吸附在微生物表面,并被微生物还原。当一体化的硫堇-微生物碰撞在电极表面时,还原态的硫堇在电极表面被重新氧化,从而产生尖峰信号。信号的大小直接反映了被微生物还原的硫堇的量,从而可以根据尖峰的大小来直接的判定微生物的活性。点击参会》》》https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/electroanalytical2022
  • 分析化学进入“生命研究”的时代——访清华大学化学系林金明教授
    分析化学的起源可追溯到古代的炼金术,随着科学技术的进步,分析化学发展到了“仪器分析”的阶段,并且随着以计算机技术为标志的信息时代的到来,分析化学已经不再局限于“是什么”的阶段,而是追求更多更全面的信息,特别是社会发展到如今,生命研究向人们提出了巨大的挑战,同时也赋予了分析化学更高的“使命”。  当前,分析化学已经成为科学技术的眼睛,在人类的生产和生活中的地位越来越重要。那么,分析化学的发展都经历了什么样的发展阶段?当前最“热”的以及亟待解决的问题是什么?近期仪器信息网编辑采访了清华大学化学系林金明教授,请其为大家介绍一下分析化学的过去、现在和未来,以及其所在课题组近期的研究工作。清华大学化学系林金明教授细数分析化学发展历程  2012年10月份在青岛召开的第十一届分析化学年会上有一个最突出的特点:生命分析“闪耀”全场。对此,林金明介绍到,“生命分析‘大热’正是符合了分析化学的发展规律”。而作为一个科研工作者,很有必要了解分析化学的发展历程,并且明确分析化学现阶段的任务,这样才能更好的把控当前的研究工作,而不仅仅是为了“赶论文”。  分析化学的“突跃”:从元素到分子  “1000年以前甚至更早,用火烧的方式来识别铜和金,这就是早期的元素分析。再到后来的‘炼丹术’等各种方法基本上都跟元素有关系,整个过程持续了上千年。”  “随着技术的发展,上个世纪初分析化学的研究领域从元素拓展到了小分子,这是分析化学的一个大‘突跃’。色谱技术的出现给小分子的分离和分析带来了很大的机会,其中气相色谱的出现使得挥发性和半挥发性的物质得以分离,而对于一些较大的分子,比如医药中的一些不能挥发的物质,气相色谱就不够用了,于是就出现了液相色谱。”  “从上个世纪80年代直到本世纪初,以往的技术已经满足不了蛋白质、基因等更大分子的检测需求,于是就出现了电泳、毛细管电泳等技术,这项技术目前还在不断发展和完善之中。”  “物质分离之后就需要检测,除了紫外、荧光等检测器,质谱是至今为止最典型的检测技术。”  总体而言,在分析化学的发展历程中,社会的需求促进了分析仪器的发展,同时仪器技术的发展也进一步促进了科学技术的进步。不过,林金明还提到,“虽然分析化学从元素到小分子、中等分子、大分子,很多方法都有了,但还不是很完善,比如,更大分子的检测需求摆在了人类的面前,而且分子最大能到多大并没有一个极限,另外,对于一些有机高分子或者纳米材料的内部结构还没有搞清楚,等等这些都需要科学家不断地探索和研究。”  分析化学的“挑战”:从无生命到有生命  社会发展到现在这个阶段,人们的生活条件好了,但是却被各种各样的疾病问题所困扰。特别是癌症,我国首次发布《2012中国肿瘤登记年报》,报道了肿瘤发病情况。年报显示,我国每年新发肿瘤病例约为312万例,平均每天8550人,全国每分钟有6人被诊断为癌症。全国肿瘤死亡率为180.54/10万,每年因癌症死亡病例达270万例。由此来看,生命分析迫在眉睫!而研究构成生命的最小单元-细胞摆在了科研工作者的面前,也是目前必须要做的一件事情。  林金明谈到,“之前的研究不管是元素、小分子,还是大分子,都是没有生命的。一旦涉及到生命活动的最小单位——细胞的检测,目前还是难题。现在的水平也只是简单的分离,还不能定性和定量的分析。”  此外,林金明还介绍到,现在美国的一些化学家都在活跃于细胞的相关研究,主要包括两方面的内容:一是细胞本身的分离;二是细胞内部物质的检测。只是到现在为止都还没有一个很好的方法。  “不过,细胞分析是时代发展的需要,也是目前分析化学向人们提出的‘挑战’。我认为,细胞分析可以使疾病的诊断更直接、更有效果,比如,以前是通过癌细胞释放出来的蛋白质的检测来判断是否患了癌症,但是癌症最初都是由癌细胞组成的,如果能解决细胞的定性和定量分析,只要测出有没有癌细胞,有多少,就可以直接判断是否患了癌症。”一辈子科研聚焦两件事  介绍完分析化学的发展历程,林金明介绍到:“前十年,我主要做化学发光免疫分析方面的研究工作,并且和企业合作实现了产业化 后十年,工作重点转向细胞分析技术及方法的研究。生命分析是目前的热点也是难点,我当前的工作就是‘迎难而上’”。  前十年:化学发光免疫分析,是模仿,但是做到了实用  化学发光在中国有很多人做,但是基本上没有或者很少有做到应用。林金明自2001年从日本回国之后到2011年十年的时间里一直致力于此项工作,实现了不同癌症标记物的检测,把化学发光免疫检测癌症产品做成了一个系列。这十年期间,他和北京科美东雅生物技术有限公司等单位合作,最终将这项技术推向了临床应用,现在试剂盒正在各大医院推广使用,同时也使得原来进口的化学发光试剂及仪器的价格有了很大程度的下降。就此项工作,林金明还编写《化学发光基础理论与应用》以及《化学发光免疫分析》两部著作。  对于这项工作,林金明这样评价:“这是我前10年里做的一件非常有意义的事情,虽然,这项技术在国外用了十多年了,我们才模仿着去做,去推广,但是不管怎样也是一种技术进步,对社会有帮助。这些工作虽然文章发的不是很好,除了CAIA(中国分析测试协会科学技术奖一等奖)以及“中国产学研合作促进会创新成果奖”之外,也没去申请其它的奖。现在有很多公司也在模仿这项工作,不过,我认为作为一个科学家能将技术传递给大家就是一件自豪的事情。”  据林金明介绍,在化学发光免疫分析试剂盒以及其他技术的产业化方面与企业的合作很愉快,目前实验室研究经费的一半左右来自企业合作。对当前科研院所和企业合作过程中的一些问题,林金明认为,“首先科研院所的工作要做到精致,必须要重现、可靠、有坚实的理论基础才能交给企业进行后期的产业化;另外,科学家把利益看少一些,做自己喜欢的事情。这样既可以解决企业开发能力弱的问题,科研院所的经费也能得到不小的补充。”  后十年:细胞研究,创新,致力于实用并提升理论水平  林金明说,现在分析化学的热点是生命科学,而其后十年工作亦将紧扣时代需求,重点做细胞相关的研究工作,不仅要解决实际问题,还要在理论上有所提升。“癌细胞和正常细胞之间的相互作用过程在国际上也没有很清晰的理论,我希望通过化学的手段来解释生物学的过程,这是非常明确的一个目标,我将致力于这项工作直到退休为止”。  “但是在做的过程中感觉难度很大,比如有些癌细胞在体内的含量特别少,活体细胞很难保存等。最终选择了多通道微流控芯片技术进行细胞的培养、分离。在检测技术方面,我尝试了化学发光、荧光、紫外、电化学等方法,最后发现所有的检测方法各有优势,但是也都有不同程度的缺陷,最后选择了质谱这一当前最普遍、信息量也较为全面的检测技术。”  “其实,微流控芯片和质谱联用技术很早就有了,但是大多是单通道芯片,我们希望建立多通道的微流控芯片和质谱的联用。因为这项工作很综合,要会做芯片,要懂细胞学,还要懂质谱。另外由于细胞代谢物很少,还需要样品前处理、富集与分离的知识。而现在很多实验室做的很‘专’,所以国内外都很少有人做。与他们不同,我们实验室做的比较‘杂’,检测、分离、样品前处理等都有,在细胞培养方面也招了生物系的学生一起来做,并且之前的一些工作也打下了很好的基础,所以我们有能力做这项工作。”  谈到这项技术的前景,林金明说:“GC-MS(气相色谱-质谱联用),解决了小分子的分离检测问题;LC-MS(液相色谱-质谱联用)解决了中等大小非挥发物质的分离和检测问题;CE-MS(毛细管电泳-质谱联用)实现了蛋白质、基因的分离和检测;若微流控芯片和质谱的联用能够解决的好,就可以解决细胞的分离和检测,另外小分子、中等分子、大分子等的分离和检测也都可以在此平台上实现。”  采访手记:  大家都知道分析化学作为一个工具,科学家若是看不到应用的前景或者理论系统的提升,做起来会很枯燥。但是林金明却将在科研工作中解决问题当成一种乐趣。采访的过程中,林老师还给我们展示了很多“宝贝”——液基细胞保存液、基因检测芯片等,就连最普通的毛细管也能给我们演示出应用的价值。林金明反复表示,这是他自己喜欢做的事情,能为中国的分析化学做一些贡献,这是值得高兴的事情。  采访中我们也发现,林金明在科研工作中目标性特别强,并且致力于将科研成果做到实用。对于科研工作中不懂的地方,林金明始终在学习。我们在其办公室中发现书架以及办公桌上都摞了很多书,其中有一本厚厚的《细胞的分子生物学》就在电脑旁边。据林金明介绍,在我们去之前,他正在学习这本书的内容。  采访编辑 叶建  附:林金明个人简历  林金明,清华大学化学系,教授,博士生导师,教育部长江特聘教授。  1984年福州大学毕业,1992-2002年在日本留学和工作,1997年3月获得日本东京都立大学工学博士学位,同年留学任教。2000年入选中国科学院“百人计划”,受聘中国科学院生态环境研究中心研究员,博士生导师,环境化学与生态毒理学国家重点实验室副主任。2001年获得国家杰出青年科学基金,2004年入选清华大学“百人引进”,2008年受聘教育部长江特聘教授。  现为清华大学分析中心主任,化学系教授,副系主任,分析化学研究所所长。兼任中国化学会副秘书长,中国分析测试协会理事,Trends in Analytical Chemistry责任主编,Current Anal. Chem.副主编,J. Pharm. Anal.副主编,Talanta、Luminescence、J. Flow Injection Anal.等10多种国内外杂志编委。目前研究方向为超微弱化学发光研究及微流控芯片上的细胞分析方法研究。先后培养博士生34名(其中留学生1名),博士后9名(其中留学生2名)、硕士生21名。目前在校博士后3名(留学生1名),博士生9名(其中留学生1名,联合培养1名)。  林金明研究组:http://www.linlab-tsinghua-edu.org  邮箱:jmlin@mail.tsinghua.edu.cn
  • 中科院化学所:立足分析化学,为生命科学奠定基础
    上世纪50年代起,DNA双螺旋结构的发现让生命科学走进了分子时代。作为我国分子科学研究的先锋,中科院化学所较早时期即瞄准了生命化学的前沿,敢为人先地开展了与生命科学相关的化学分析工作,为生命过程化学本质的研究奠定了基础。  以分析化学为基础  中科院化学所生命科学分析研究始于分析化学的牢固基础。六十年来,化学所分析化学学科发展历经多次变迁,最终确定以生命科学为研究对象,开始深入系统地研究和探索。  据化学所相关负责人介绍,在形式上,分析化学的发展双轨并进,一是依托于分析专业研究队伍的集中发展,二是寓于其他学科的分散发展。  建所初期,以分析化学为中心的研究单元立足无机化学,属无机分析方向。而有机分析最早隶属于有机合成,直到1960年前后并入分析单元,两个方向合称为“分析化学研究室”,由梁树权先生领衔。上世纪60年代、70年代,分析化学研究室逐渐发展完备。当时,科研人员们紧密结合国家需求,把握学科发展趋势,开展了多项前瞻性创新研究。  1985年,随着化学所撤销研究室建制,分析室分散为组,两年后复建,并于1989年更名为“生命科学中的分析化学研究室”。  在业内科学家们看来,该研究室较早部署了分析化学和生命科学的交叉研究,为我国生命分析化学的诞生和发展作出了重要贡献。活体电分析示意图  毛细管电泳的先驱  对从事分析化学的研究人员而言,生命分析化学的难点在于,从相对简单的无机分析体系转至复杂生命体系样品的研究。首当其冲的便是分离问题。  早在上世纪70年代末,该研究室研究员竺安便开始思考生物大分子的分离问题。“生物大分子相对慢的扩散速度,会限制它们在色谱过程中的分离效率,但在电泳过程中却正好相反,分子越大、扩散系数越小,电泳分离的效率反而越高。”当时,竺安敏锐地意识到了毛细管电泳将在生命分析化学上大有可为。  于是,当毛细管电泳尚未引起国际权威分析化学专家注意的时候,化学所在竺安的带领下,开始了毛细管电泳的探索,成为毛细管电泳研究的先驱。  如今,毛细管电泳已经发展为生物大分子分离分析的利器,人类的科技到20世纪末才能测定分子庞大、结构复杂的人类和动物基因的DNA序列,靠的正是这一技术。毛细管电泳研究也在化学所获得了迅速而全面的发展,化学所成为我国此领域研究的中心之一。化学所研制低温毛细管电泳仪  瞄准生命科学前沿  2009年,“中科院活体分析化学重点实验室”正式成立,国家自然科学基金委的“创新群体”也在这里诞生。科研人员敢为人先,将生命分析化学推向更高层次,并极大推动了该领域研究的快速发展。  十多年来,毛兰群课题组创新性地发展了系列活体分析化学原理和方法,实现了模型动物的活体原位和活体在线分析,进而展开了诸如脑缺血和耳聋等神经生理和病理的分子机制研究和探索。  陈义课题组在毛细管电泳、色谱及其与质谱联用等活体分离分析方法上进行了不懈探索,建立了针对活植物、活昆虫直接取样的超痕量分析方法。生物分子真实生理环境中相互作用的研究方法和技术平台也随之发展起来,包括免标记、可仿生的高通量表面等离子体共振成像方法等。基于此方法,他们自主研制了商品样机和软件工作站,能用于约两千个识别反应的同时监测。  同时,马会民、方晓红、王树、高明远等课题组也系统地开展了分析化学与生命科学的交叉创新研究,例如,他们创制了结合STED超分辨成像、扫描探针成像和质谱成像等三大成像技术的高分辨化学成像系统。部分成果可用于重大疾病标志物的快速分析和药物等研究。  此外,细胞质谱测定技术、亲和色谱技术、脂质组学研究、氢氘交换质谱等新的生命科学分析创新成果也不断涌现。  活体分析化学是个全新的、富有挑战性的研究领域,该领域研究虽然备受关注,但是系统的研究才刚刚起步,急需创新的思维和方法。未来,化学所活体分析化学研究将依据化学与生命交叉研究的指导思想,不断开展活体分析化学新原理和新方法的前沿探索。
  • 第十届全国分析化学年会:大会报告
    仪器信息网10月31日讯,由中国化学会主办,扬州大学承办的第十届全国分析化学年会“全国分析化学年会”于10月30日在江苏省扬州市召开。在大会开幕式之后,大会报告如期举办,报告内容就分析化学的一些宏观问题以及一些技术方面的新成就、新进展进行了交流。大会报告如下:  中国科学院汪尔康院士:探讨分子识别和特异性-亲和性及特异性评判药物筛选  分子识别和结合对于决定生物分子功能结构其积极重要的作用。理解和掌握亲和性和特异性是当今挑战的课题。这不但可以揭示生物分子的结合原理,而且对药物和生物传感器的设计有直接应用。  汪尔康院士在报告中表示,探讨分子识别的特异性和亲和性,首先要定义一个新的变量,即本征特异性比值(ISR),描述区别蛋白质-配体复合物的自然态和类自然态的能力差异。通过分子模拟法,可以得到相关的能谱和对于每个小分子的不同ISR值。从两维角度交叉评价搜索数据库中的小分子有助于特异性小分子的发现。并把ISR(本征特异性比值)应用到拥有竞争性受体的体系中(COXs蛋白),以COXs为研究体系来进一步阐明了ISR的相关意义和应用。从理论上讲,ISR概念同样能应用到CADD的各个领域。在具体的计算机辅助药物设计工作中,采用亲和性和本征特异性评价更据有意义。  中国科学院俞汝勤院士:分析化学当前发展趋势的若干思考  分析化学的当前趋势史学界十分关注的问题,从国家发展和公众关注度来看,涉及人们生或质量与生活水平的研究应放在突出位置,为生命科学服务并与之结合,仍是分析化学发展的一个重要趋势。  分析化学作为化学的二级学科,应从整体上全面发展。各种方法、仪器与策略,应均衡发展,分析化学的基础理论研究也应得到重视。色谱学、波普学、传感器和化学计量作为分析化学的“四大支柱”,色谱学与传感器在我国发展势头较好,波普学的发展还不太均衡,化学计量学在我国虽然得到一些发展,但离分析化学面临解决实际问题的要求还有相当差距。  此外,分析化学作为解决实施问题的学科,应紧密结合国家重大需求发展。分析化学在诸多相关跨学科综合研究中,常会起到重要的甚至是关键的作用,分析化学工作者应努力面向国家需求的重大课题研究中多做贡献,从而推动分析化学向前发展。  中国科学院张玉奎院士:色谱进展  色谱学已发展成为分析化学中的一门重要的分支学科,并在自然科学领域中得到了广泛的应用,随着计算机技术,生命科学,环境科学的要求,带动了色谱学科的发展,新技术,新方法,新的分离模式不断出现,成为分析化学中非常活跃的研究方向。  张玉奎院士在他的报告中对柱填料、基于整体材料的新型柱模式、多维色谱、等方面的研究或技术应用进展做了简要介绍。张玉奎院士表示,“高效、高分辨、高通量、高灵敏度”是色谱发展的要求,“新型分离材料、新型柱模式、多为多模式分离技术、多种联用技术、新仪器”等方面技术的进步是色谱技术的发展趋势。  中国科学院陈洪渊院士:大科学装置同步辐射光源在生命分析化学中的应用  大科学装置的建设和水平是一个国家科技发展的标志,同步辐射装置是一种先进的高端大科学研究设施。作为独特的宽光谱高亮度光源,同步射光源提供了其他光源所无法比拟的优势。我国建成的大科学(上海光源),标志着我国在建设国际先进水平的大科学实验装置方面具备了高水平的科学技术和集成与创新能力。  陈洪渊院士重点介绍了同步辐射光源在生命分析化学领域的应用,并以上海光源为例介绍了同步辐射装置的发展和应用状况,旨在唤起和推动我国分析化学家的高度重视,充分利用这一大型装置,将生命分析化学的研究推向一个新的高度。  第三世界科学院院士、中科院长春应化所董绍俊研究员:水体毒性检测的一种新途径  我国作为贫水国之一,同时存在着严重的水污染问题。“毒性”作为一项综合生物学指标,在环境监测及检测中起到全面衡量污染物对生物体危害的重要作用。早期的毒性检测采用生物体作为受试对象,试验周期长、技术复杂;近期的Microtox法虽然已获国际认可,但其应用范围受到很大局限。  基于此,董绍俊院士课题组提出要建立一种具有广谱性的、水体总毒性快速检测系统。该系统基于原位培养微生物膜反应器可对水源毒物作出更灵敏、快速响应的原理,并结合新的反应器分析信号的微量方法进行工作。该系统适用于长期在线毒性检测,并实现现场的毒性灵敏检测、快速检测,提供水体毒性的真实信息。  董绍俊院士课题组对以上的设计以提供了可靠基础:以地表水、生活污水为目标水体,进行了原位培养微生物膜实验;以大肠杆菌为受体生物体,详细研究了时间对于人工媒介体的毒性检测的影响。初步结果表明,该体系毒性测试一般在60分钟即可达到平衡,确实有效的缩短了检测时间,进一步结合生物反应器实验,有望完成具有广谱性的、快速现场毒性检测,并能及时反馈重要的毒物学信息。  国家自然科学基金委员会化学科学部常务副主任梁文平研究员:科学基金与化学基础研究  梁文平研究员在报告中介绍了我国化学基础研究现状:中国国际论文20.8万篇(2007年),占世界第二位,其中,化学占13.93%。我国化学学科产出力与影响力明显上升,从1997年的世界第十七位到2006年已上升到世界第三位。  此外,他还介绍了全国高校和科研机构SCI论文总体的产出与引用情况,他认为我国科学论文产出仍然有很大的发展空间,应不懈的坚持发展是硬道理的主导思想。就科研人员比较关注的内地及香港学者在J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem.,Advanced Materials等高水平杂志发表论文的情况,梁主任也进行了介绍。他指出,青年学者是这些高水平论文产出的主体,而且其中很多学者是国家自然科学基金获得者。  最后,梁文平指出,在化学领域,值得关注的是欧洲化学界提出的可持续化学的理念。提出可持续化学的欧洲技术平台的最初目的是帮助和推动欧洲化学、化工和工业生物技术的持续发展,促进欧洲化学和化工研究的发展和创新。包括4项战略,一是为欧洲提供创新的动力,提供原材料,提供衣物、药品、能源等领域创新的源泉;二是作为支撑知识经济社会新技术的核心,化学是纳米科技、生物技术和环境技术的核心;三是为可持续发展投资,让产品改进和加工过程更具生态效应,使资源使用最佳化,对环境影响最小化;四是保护和发展就业市场、专业人才和生活质量。  国家科技部条件财务司郑健博士:方法创新与仪器自主创新  科学仪器设备是科学研究和技术发展的基石,是经济发展、民生问题和国防安全的重要保障。我国科学仪器设备,尤其是高端科学仪器设备基本依赖进口,严重影响我国自主创新战略的的实施。强化科学仪器设备自主创新能力,从源头上增强自主创新能力,促进我国科技工作由追踪模仿向引领发展转变的策略,势在必行。  促进仪器自主创新,需要做好以下8个方面的工作:(1)进行创新方法研究、(2)建立应用示范(3)实施国家技术创新工程、(4)加强基地建设、(5)各部门的多元投入、(6)好的政策环境、(7)良好的文化氛围、(8)人才队伍建设。  北京大学邵元华教授:软界面上分析相互作用与成像分析  邵元华教授首先介绍了软界面电分析化学的现状与存在问题:1、界面结构未知;2、可供选择作为有机相的有机溶剂数目有限;3、没有很好的获取转移反应动力学的实验手段;4、iR及充电电流较常规化学更加严重。  通过对软界面上分析相互作用与成像分析研究,邵元华得出结论并发表了自己的展望:1、软界面电化学是一个较新的领域;2、其研究重点仍然是发展新的方法与技术;3、在液/液界面上所发展的方法与激活素可用于液/膜界面及单细胞检测;4、需要联立连用技术平台。  清华大学分析中心主任张新荣教授:化学发光阵列传感器的研究  阵列传感器是传感器研究的一个活跃领域,它集成了单个传感器的功能,能够最大程度地模拟动物的嗅觉器官。  张新荣课题组利用纳米材料表面的化学发光机理提出了阵列传感器的新模式,以纳米材料表面为反应基础,以化学发光为检测信号,用于分子识别及纳米催化剂的快速、高通量筛选。这种阵列传感器与传统的光化学传感器相比,最大特点是,可选的传感材料广泛,可以从多个方面提供丰富的分子结构的信息用于分子识别。它不需要外部光源,通过化学反应自身提供的能量产生检测所需的光信号,因而从根本上简化了传感器的结构。具有较长的使用寿命。易于集成化和微型化。这一结果也为化学发光分析体系研究提供了一种新思路。  复旦大学杨芃原教授:糖蛋白的分离分析和结构鉴定  蛋白质糖基化是一种重要的翻译后修饰,糖基化对蛋白质的结构和功能有着重要的影响。目前,作为蛋白质组学的一个组成部分,糖蛋白质组学是备受关注的研究热点。近年来,随着质谱仪器技术的不断发展,高灵敏度的多级质谱分析已成为现实。这些仪器的发展促进了对糖基化位点和糖链结构的深入分析。  杨芃原教授基于高分辨率、高精度、高灵敏度及良好表现力的多级质谱技术,探索了糖蛋白质谱分离分析的技术流程。通过对糖蛋白分离的各个步骤、酶的选择及条件、提肽液的组成、基质的组成、点样方法进行了优化,形成了简单易行、无需糖肽富集标记的糖蛋白溶液酶解-质谱分析和胶上分离酶解-质谱分析的技术路线,为实际样品体系中糖蛋白的结构解析提供了可行的方法。  武汉大学庞代文教授:活细胞合成量子点等生物纳米标记材料一种“时空耦合”合成新策略  庞代文教授在报告中表示,利用活酵母细胞作为反应器,在非常温和的条件下成功地合成出尺寸可控、闪闪发光的CdSe量子点。Na2SeO3的代谢以及CdCl2的解毒过程是酵母细胞内固有的生化反应途径,而这两个原本不相关的生理过程正好可以提供合成CdSe量子点所必需的合适价态的原料,当‘迫使’它们在同一时间同一地点相遇,就有可能得到我们所期待的产物。  通常采用生物的方法合成纳米材料时,主要是简单地利用某种生物模板或者生物本身的某一条代谢途径来做,而该研究在利用生物学方法和体系解决化学领域问题上取得了突破。  新方法整个反应过程是在30℃下进行的,避免了所有易燃、易爆、有毒的有机试剂,并且CdSe是在活的酵母细胞内得到的,这说明这种方法对于细胞的毒性相对较小,生物相容性较好。此外,还能实现对合成产物的性能控制。  大会报告结束后,为庆祝“第十届全国分析化学年会”的胜利召开,欢迎大家的到来,大会承办方扬州大学与安捷伦科技有限公司联合举办了盛大的招待晚宴。安捷伦欢迎晚宴现场扬州大学校领导共同祝酒
  • “十二五”分析化学学科发展战略研讨
    分析化学是关于测量和表征的科学,被誉为现代科学技术的“眼睛”。随着国际经济交流的深入和各新兴学科领域的飞速发展,处于交叉学科中心位置的分析化学应该如何发展?  在日前在武汉召开的国家自然科学基金委化学科学部“十二五”分析化学学科发展战略研讨会上,著名分析化学家汪尔康院士指出,发展新的分析原理和新型动态分析检测及多元参数的检测分析方法,从而研制出相应的新型分析仪器,将是21世纪分析科学发展的主流和分析科学第三次变革的主要内容。  据介绍,本次研讨会由国家自然科学基金委员会化学科学部主办,中国科学院武汉物理与数学研究所承办。56位国内知名专家学者参会并建言献策,大会共收到各类建议和报告30余份。  关乎国计民生的分析技术  在与记者交谈的过程中,汪尔康反复强调一个观点,即分析化学与国民经济的发展息息相关。他认为,当前分析化学的发展水平已成为衡量科技和经济发展水平及综合国力的重要指标之一。  “在国内检测合格的产品,到了国外却被检测出有毒物质超标,除了相应的标准和规范缺失外,很重要的一点就是我们对分析检测技术重视不够。”汪尔康告诉记者,美国每年用于产品质量控制分析的费用超过500亿美元,影响着美国2/3以上产品的质量。“加大分析技术的基础研究非常必要。”汪尔康说。  来自南京大学的陈洪渊院士也提出了同样的观点,他认为,国家的经济实力反映在产品质量上,而产品质量则体现着分析检测水平。陈洪渊举例说,由于技术手段不足,我国在食品农药残留物检测方面长期处于被动状态。  数据显示,美国FDA的多残留检测方法可同时检测食品中360多种农药残留物,德国的方法可检测325种,加拿大的方法可检测251种,而我国却只能检测180种农药残留。  检测是保证食品安全最为基础的手段。据介绍,发达国家或地区对我国出口食品所设立的贸易技术壁垒,大多集中在评价标准和检测技术领域。反观近年来反映出的我国出口食品安全问题,检测技术相对落后是对其进行改善的极大障碍。  “人们以前简单地将分析化学看成工具,而忽视了它的基础作用。”汪尔康认为,下一步应该从国家需求的角度,加紧研究涉及重大疾病与国家和公共安全的检测分析方法,如重大疾病、食品、环境有害物、爆炸物、毒品、生化恐怖源等的快速、准确、灵敏的分析方法,以满足维护人民健康、社会稳定和国家安全的紧迫需求。  更紧密地服务生命科学  从2001年全球首例手足口病,到2003年的SARS病毒,再到2009年甲型H1N1流感病毒……不断暴发的全球流行性疾病等重大疾病灾难,对生命科学和医学的发展提出了新的问题和挑战,也为分析化学的发展提供了前所未有的机遇。  随着生命科学成为21世纪自然科学研究的重点和前沿,美国、欧洲各国和日本正在进行一场以生命科学前沿研究和生物高技术为中心的激烈竞争和较量。而生命科学中的若干重大问题,如高通量测序、蛋白质组、超高分辨率细胞成像等都离不开分析化学家的参与。  “生命活动及其行为规律,为现代科技的发展提供了最杰出的模板,并指出了直接和明确的途径。”陈洪渊认为,生命过程中涉及的分子识别与作用、物质传输与转化、信息转导与提取、能量转化等过程大都发生在“界面”上,如何在“界面”上进行结构与功能仿生组织和组装,高效地发挥其功能,是建立生命活动中生物分子分析检测的新原理、新方法与新技术,揭示生物分子相互作用和信号转导机制,以及生物能开发与利用的关键。  为生命科学服务并与之融合,成为与会专家的共识。专家们认为,发展基于新型分子探针和纳米生物技术的重大疾病检测和诊治新方法与新手段,对理解疾病的发生、发展机制,以及对发展基于纳米科技的生物技术和生物医学诊断及治疗技术、满足我国防治危害人口健康重大疾病的迫切需求,都具有重要的科学意义。  鼓励分析仪器自主研发  “工欲善其事,必先利其器”。回顾科学发展的历程,事实已经证明技术方法及科学仪器的不断创新,是近代科学技术迅速发展的重要基础。例如在诺贝尔物理学奖和化学奖中,由于对仪器或测试方法进行创新而获奖的科学家约占1/4。  在谈到分析化学未来发展时,湖南大学姚守拙院士指出,具有自主知识产权分析新仪器的开发,不仅是我们面临的一项挑战,也是长久以来一直存在的重要任务。  据介绍,现在国内分析化学的大部分研究工作,还是侧重于基础理论研究和分析方法的开发,在分析仪器自主研发这一层面上的工作相对较少。造成的后果是,国内分析化学的发展非常依赖于进口仪器的发展,新开发的分析方法往往也局限于进口仪器具备的功能上。这就导致我国在分析仪器核心技术上,始终落后于国际上最先进的水平,在产业化这一块始终无法做大做强。  “人民辛辛苦苦赚的钱,都花在购买高档进口仪器上了。”姚守拙痛心地说,摆脱困境的唯一方法就是鼓励研发具有自主知识产权的分析仪器,以摆脱对国外进口仪器的依赖,并推进新的分析方法和手段的产生。  作为本次会议承办单位的中国科学院武汉物理与数学研究所,在仪器自主研发上可谓迈出了可喜的一步。2006年,由该所提出的“300MHz~500MHz核磁共振波谱仪的研制”得到科技部“十一五”科学仪器研究开发项目支持。目前,研究所自主研发了包括核磁共振控制台等主要的关键核心部件,培养、吸引、凝聚和稳定了一批仪器研发的创新人才队伍,初步建立了核磁共振仪器研发平台,并成功研制出一台500MHz双通道核磁共振波谱仪试验样机。  “仪器创新是分析化学的创新源头之一。”北京大学教授邵元华建议,可以考虑建立国家科学仪器研发中心,集中不同领域的人才,有目的地研发通用的分析化学仪器。此外,每个研究机构可以建立机械电子加工中心,为仪器的改进提供服务,为仪器装备的创新提供雏形。  “有了自己的分析仪器,一方面可以不用把大把的钱都花在进口仪器上,另一方面也可以拥有自己的核心技术。”姚守拙说。
  • 电分析化学“大家”齐聚长春应化所
    仪器信息网讯 2011年8月20日,第13届国际电分析化学会议(13th ISEAC)在吉林省长春市召开,会议为期3天,来自国内外电分析化学及其相关领域的500余位专家学者云集一堂,共同探讨当前电分析化学领域的技术前沿与应用进展,交流彼此在理论研究与实践过程中的经验与心得;仪器信息网作为特邀媒体亦参加了会议。13th ISEAC会议现场  此次会议由中国科学院长春应用化学研究所电分析化学国家重点实验室、中国科学院长春应用化学研究所国家电化学和光谱分析研究中心、长春分析仪器研究和技术开放中心共同主办,同时也得到了国家自然科学基金委员会、中国科技部、中国科学院国际合作局、中国化学会、吉林省科技厅、长春应化所等部门的赞助支持。中科院长春应化所汪尔康院士主持大会并致开幕词  汪尔康院士在致辞中说到,国际电分析化学学术研讨会是由中科院长春应化所电分析化学实验室于1987年发起和承办的国际电分析化学的重要的学术会议,一直由中国化学会和中国科学院主办,由电分析化学国家重点实验室承办,每两年在长春举办一次,与BCEIA同步举行,迄今已成功举办了12届,得到越来越多的国内外专家学者的关注和参与,国际影响力日益提升,已成为电分析化学领域的重要国际会议。  本次大会为电分析化学家提供了一个高水平的科研论坛,以展示最新的研究成果和进展,还吸引了国际一流的电分析化学家共探学术,推动国际合作。最后汪尔康院士预祝第13届国际电分析化学会议圆满成功!José N.Onuchic教授荣获2010年中科院“爱因斯坦讲席教授”称号  在会上,中科院长春应化研究所所长安立佳研究员授予美国加利福尼亚大学圣第亚哥分校José N.Onuchic教授2010年中科院“爱因斯坦讲席教授”称号。“爱因斯坦讲席教授计划”是中国科学院于2004年推出的人才培养的重要举措之一,旨在通过邀请国际著名科学家来访讲学及选派优秀科研骨干进行学术回访等形式,加强研究所科研人员同世界顶尖科学家的联系与交流。 陈洪渊院士(中国) Hubert H.Girault教授(瑞士) Takashi Kakiuchi教授(日本) Alan M.Bond教授(澳大利亚)  本届会议邀请了国内外著名专家、院士和教授作电分析化学及相关领域热点和难点问题的综括及展望和专题报告,其中包括22个大会报告、109个分会场报告,报告内容主要集中在生物电化学、光谱电化学、纳米电化学、生物及化学传感器、界面电化学、电分析化学联用技术以及与生物学、材料学、信息学、物理学等学科的交叉研究等领域,为数百位参会人员提供了一个交流互动的平台,代表了当前电分析化学研究领域的最前沿,对于积极推动国内外电分析化学的发展与交流有着重要的意义。 海报展现场 台湾学者代表  此外,本届会议还安排了电分析化学学术海报展,来自中国大陆、香港、台湾、美国、法国等地知名大学的学者纷纷在此展示了其最新的研究成果。会议主办方最终会从中评选出“TOP 10”,并在21日晚宴现场中进行了颁奖。 颁奖现场 晚宴现场  最后值得提及的是,此次国际电分析化学会议恰逢电分析化学知名专家董绍俊院士80岁寿辰,国内外众多专家纷纷送上了祝福,庆贺董绍俊院士生日快乐!参会人员合影留念
  • 第十届中国化学会分析化学年会参展通知
    第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议  参展邀请通知  由中国化学会、中国光谱学会、中国地质学会联合主办的三年一届盛会——“第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议”,定于2009年10月30至11月1日在扬州大学召开。会议将就我国自上届学术会议以来分析化学学科的新成就、新进展和加快我国分析化学学科的发展进行学术交流和讨论,会议邀请国内外从事分析化学研究的著名科学家、中青年学者、技术人员参加,预计本届与会代表800-1000人左右。  本届大会学术论文报告分为第1天全体代表大会报告,第2~3天设为10个学术小组做分会报告及墙报展。学术交流主要涉及原子光谱分析、分子光谱分析、波谱分析、色谱分析、毛细管电泳分析、化学计量学、电化学分析、生物分析化学、纳米分析化学及综合等。  会议同期举办“国内外分析仪器、设备及耗材新技术、新成果展示会暨产品技术交流活动,为参会代表提供了解最先进的分析技术,同时厂商可以直接与行业专家进行应用技术交流及用户拓展,共同促进我国分析仪器行业的创新与发展。我们诚挚邀请国内外的知名企业、科研机构能积极参与。  详情参见本次会议登陆网址http://ac.yzu.edu.cn,参展厂商请尽早预订参加项目,位置有限。  特别感谢以下赞助单位:瑞士万通中国有限公司 岛津国际贸易(上海)有限公司 北京分公司 美国海洋光学亚洲分公司 奥地利安东帕(中国)有限公司 成都超纯科技有限公司 安捷伦科技有限公司 莱伯泰科有限公司 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司   中国化学会分析化学年会组委会  展览筹备组联系方式  联系人:孙小姐 宾小姐  电 话:010-52086694 51289220  传 真:010-52086507  地 址:北京市朝阳区北苑路13号院领地OFFICE-B座1306室  邮 编:100107  邮 箱:fxhx2009@126.com  会议网址:http://ac.yzu.edu.cn  欢迎国内外分析仪器公司、厂商到会介绍和展出产品,有关具体事宜请与筹备组联系。
  • 2016全国生命分析化学学术大会通知(附大会日程)
    p  为进一步促进我国生命分析化学研究的发展,加深学者之间的交流,强化学科交叉,由国家自然科学基金委员会化学科学部主办,南京大学、北京大学、清华大学和中国科学院化学研究所共同承办的“2016全国生命分析化学学术大会”将于2016年12月16-19日在南京召开。与前三届会议的宗旨一致,本次会议仍然以形成自由研讨的氛围,让思想撞击出火花,使创造力突涌为目的,集小智为大智,化零散为整体,逐渐形成我国生命分析化学研究的独特战略思路,壮大具有特殊战斗力的我国生命分析化学研究队伍,开创生动活泼的生命分析化学研究新局面。/pp  本次会议除有关学术报告外,还将设立5-8个生命分析化学重大学术问题主题讨论会,和青年科学家专场报告。欢迎代表们提出您认为有价值的讨论主题或建议。/pp  拟讨论的主题:1)生命分析样品处理方法,2)生物及环境复杂样品分析,3)组学分析方法,4)单细胞、单分子及活体分析,5)临床、医药与法庭分析,6)化学生物学分析方法,7)生物成像分析,8)新仪器与新技术,9)食品、药品安全及突发公共事件应对。有意参加研讨会的各方代表请尽快报名并将回执和论文摘要通过会议网站(http://2016acls.nju.edu.cn/)投稿。/pp  论文摘要格式:论文摘要篇幅限A4纸1页,打印范围(板芯)15× 23 cm。题目用三号黑体 作者姓名用四号宋体、单位及地址以及摘要内容用五号宋体 摘要模板请在网上下载:http://2016acls.nju.edu.cn/login.asp/pp  论文摘要提交截止日期:2016年10月30日。/pp  报到日期:2016年12月16日 14:00—21:00/pp  报到地点:江苏辰茂新世纪大酒店/pp  会议时间:2016年12月17-19日,19日下午2:00后可以离会。/pp  会议地点:南京国际展览中心(南京市玄武区龙蟠路88号)/pp  参会费用:会议交通和食宿自理,会务费:800元/人。(请在网上自助缴费或对公转账,现场不收取注册费)/pp  主办单位:国家自然科学基金委员会化学科学部/pp  承办单位:南京大学、北京大学、清华大学、中国科学院化学研究所/pp  学术委员会:/pp  鞠熀先 南京大学/pp  夏兴华 南京大学/pp  邵元华 北京大学/pp  张新荣 清华大学/pp  陈 义 中国科学院化学研究所/pp  庄乾坤 国家自然科学基金委员会化学部/pp  组织委员会:/pp  徐静娟 南京大学/pp  朱俊杰 南京大学/pp  刘虎威 北京大学/pp  林金明 清华大学/pp  毛兰群 中国科学院化学研究所/pp  庄乾坤 国家自然科学基金委员会化学部/pp  稿件联系人: 鞠熀先教授,南京大学生命分析化学国家重点实验室,hxju@nju.edu.cn。/pp  会务联系人: 徐静娟教授,南京大学生命分析化学国家重点实验室,a href="mailto:xujj@nju.edu.cn"xujj@nju.edu.cn/a。/ppbr//ppstrongimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"//stronga style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " href="http://img1.17img.cn/17img/files/201612/ueattachment/c290ae14-5ed3-4130-9a44-9328164eb84b.pdf"strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "2016全国生命分析化学学术大会日程安排(终版本).pdf/span/strong/a/pp/ppbr//p
  • 2017第十三届全国电分析化学学术会议
    2017年4月14日-16日,由中国化学会、国家自然科学基金委、中国仪器仪表会,江西师范大学化学化工学院承办的2017第十三届全国电分析化学学术会议在南昌绿地华邑酒店隆重举行。本届学术会议由杨秀荣院士担任大会主席,邀请中科院长春应用化学研究所汪尔康院士董绍俊院士、中科院化学研究所/中国科学技术大学万立骏院士、中科院大连化学物理研究所张玉奎院士等多位顶级权威专家,以及从事电分析化学中青年学者、研究生参加。大会分为电分析化学理论及方法、生物电分析化学、纳米电分析化学和电化学发光、电催化等不同分场,全面探讨了电分析化学领域的发展与挑战。 Gamry作为此次会议的金牌赞助商也荣幸参加展览,与电分析化学领域专家学者进行沟通交流。 电化学传感器技术的发展,需要低噪声电化学测试系统的支持。30年来,Gamry电化学工作站在低噪声电化学测试系统领域不断创新,提供可靠、稳定和准确的低电流测试技术是Gamry一直以来的技术特色。不需添加任何附件,Gamry Reference 600+ 电化学工作站就可以提供600fA的电流档,测量超微电流。Gamry用户在2016年的Nature杂志上发表一篇文章:Fully integrated wearable sensor arrays for multiplexed in situ perspiration analysis. Nature, 529, 509-514(2016)。这是μA级低噪声的Gamry电化学工作站与可穿戴生物传感器研究和结合。 美国加州大学伯克利国家实验室传感器研究中心和斯坦福大学基因技术中心,采用Gamry电化学工作站开发了系列传感技术。该技术采用微电极集成块,电流响应为nA级,很好的建立了浓度与电流的线性关系,用于原位跟踪测试汗液中的组分,例如Na+、K+、葡萄糖等。中国科学院电子学研究所、美国MIT等研究机构也采用Gamry的准确低电流测试技术,包括循环伏安与计时电流,开发了重金属离子的检测传感器。电化学联用电化学石英晶体微天平eQCM Gamry开发了一种快速、具备阻抗扫描的电化学石英晶体微天平(eQCM)。eQCM是一种兼容性很好的仪器,可以和1-10MHz的任何晶片、任何电解池相兼容,质量检测分辨率可以达到ng/cm2。可以自己单独使用,也可以和电化学工作站联用,由Gamry测试软件同时控制。eQCM是研究界面过程的强有力工具,可以用来研究电活性聚合物、Li+嵌入、电沉积、自组装单层、抗原-抗体相互作用、表面活性剂吸附、蛋白质吸附、离子和溶剂运输等。拉曼光谱电化学 Gamry的iRaman系统由两个激光选项:532和785nm。热电冷2048像素CCD为拉曼位移覆盖范围可达4000cm-1,分辨率为3cm-1。该体系具有两种不同的电解池设计:一个设计是将探头浸泡在测量液体中,另一个设计是比色皿电池套件。太阳能电池的测试系统(IMPS/IMVS) IMPS/IMVS是可用于表征染料敏化太阳能技术电池(DSSC)。Gamry IMPS/IMVS系统利用两个Gamry恒电位仪,一个稳压器驱动一个LED,另一个进行太阳能电池表征。两个恒电位仪之间的数据采集是同步的。该体系还包括一个微型光学平台,采用表征电池进行背景校正。光源包含红、白、蓝、橙、黄等。同时还配备了最新的光学屏蔽箱,既可以作为法拉第屏蔽周围电磁干扰,又可以消除环境光线的干扰。这是为太阳能电池研究量身定制的有力工具! 光谱电化学 Gamry光谱电化学系统将分光光度计115E(350-1050nm),或者115U(200-850nm)和Gamry电化学工作站有机结合。115E和115U能够轻松配置吸收或发射测试。其中氚/钨光源光谱范围200-2500nm。 想要了解更多Gamry电化学,请登录cn.gamry.com。 刚瑞(上海)商务信息咨询有限公司上海市杨浦区逸仙路25号同济晶度310室邮编:200437,电话:021 65686006微信公众号:Gamry电化学
  • 瞄准分析化学研究国际前沿热点
    日前召开的全国科技奖励大会上,由中国科学院长春应用化学研究所杨秀荣院士主持完成的“生物分子识别的分析化学基础研究”项目喜获国家自然科学奖二等奖。 “生物分子识别的分析化学基础研究”项目属于分析化学学科,是分析化学研究的国际前沿热点。该项目立足于学科发展,面向国家和社会需求,瞄准分析化学中高灵敏度、高选择性、高通量的科学问题,发展基于生物分子识别的新型分析材料、分析方法和分析仪器。 在这个项目中,有多项重要科学发现:一是首次成功利用微波热解法制备出无毒、具有荧光和电化学发光双重性质的碳点;发展了非共价技术制备稳定的、对氧还原具有高催化活性的铂纳米立方体修饰碳纳米管的材料;该系列材料在生物分子识别研究中发挥了重要作用。 二是发现了三联吡啶钌电化学发光新型共反应剂:二丁基乙醇胺。使用该试剂,三联吡啶钌在铂电极上的电化学发光响应是使用传统共反应剂三丙胺的100倍,在提高电化学发光灵敏度方面具有重要意义。 三是构筑了新型功能化纳米传感器,并将其成功用于高灵敏度、高选择性的生物分子识别分析:发展了杂交双链DNA功能化荧光银纳米簇的制备新方法,实现了对镰刀型细胞贫血症基因的单碱基突变的识别。该方法对于基因单碱基变异的识别具有普适性;设计与合成了新型纳米多功能荧光探针:SiO2/ED-TA/Eu3+,可以选择性识别炭疽热孢子标志物,检测灵敏度比传统方法提高了2个数量级,2分钟即可完成检测,并实现了检测的可视化;开发了基于三重氢键识别的功能化金纳米粒子检测三聚氰胺的比色方法,裸眼检测限比美国安全标准低2个数量级,实现了低成本、准确、原位检测奶制品中三聚氰胺的目的。 四是发展出具有荧光、表面增强拉曼和共振光散射等多种检测手段,非放射性的生物芯片技术,提高了检测的准确性,达到了对生物分子识别进行高通量研究的目的。 五是研制出实时、在线的分子识别电化学分析仪。有关该仪器的科技部专家组验收意见认为“该仪器是具有自主知识产权的一项重要科技成果,填补了该类仪器国内外空白。”
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