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碰撞台相关的资讯

  • 沈阳计量测试院预算560.52万元采购气压驱动碰撞试验台等多台设备
    3月26日,沈阳计量测试院2021年仪器设备采购项目公开招标,该项目预算560.52万元,采购耳温计、额温计校准装置等。  项目编号:SHY20210335  项目名称:沈阳计量测试院2021年仪器设备采购项目  采购需求:包号包组名称产品名称数量单价最高限价(元)包组最高限价(元)是否进口001仪器设备采购(1)耳温计、额温计校准装置1129700.00129700.00否002仪器设备采购(2)干体式温度校准炉126000.0026000.00003仪器设备采购(3)电刀分析仪1185000.001005000.00呼吸机分析仪(精密模拟肺+麻醉模块)1290000.00放疗剂量仪和小三维水箱1530000.00004仪器设备采购(4)呼吸节律发生器190000.00310000.00角膜曲率计用计量标准器1220000.00005仪器设备采购(5)LPG/CNG二合一加气机检定装置1180000.00180000.00006仪器设备采购(6)扭矩扳子检定仪1100000.00180000.00同轴度测量仪128000.00引伸计标定器117000.00邵氏硬度计检定装置135000.00007仪器设备采购(7)活塞式压力计145000.0045000.00008仪器设备采购(8)便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置168800.0068800.00009仪器设备采购(9)盐雾腐蚀试验箱149000.00349000.00沙尘试验箱176000.00太阳模拟辐照试验箱(风冷氙灯耐气候试验箱)1156000.00淋雨试验箱(淋雨试验装置)168000.00010仪器设备采购(10)气压驱动碰撞试验台1140000.00440000.00振动试验台1300000.00011仪器设备采购(11)DN150体积管法油流量标准装置增加质量法功能1435300.00435300.00012仪器设备采购(12)医用标准活度计190000.0090000.00013仪器设备采购(13)数字动态心、脑电图监护仪检定仪150000.00300000.00肺功能检测仪1250000.00014仪器设备采购(14)生物安全柜质量检测仪泄露部分(人员防护,产品保护,交叉污染防护)1367800.00367800.00015仪器设备采购(15)感应分压器检定系统1180000.00180000.00016仪器设备采购(16)热式风速计133000.0033000.00017仪器设备采购(17)数字压力表118600.00273600.00智能过程校验仪170000.00现场全自动压力校验仪1185000.00018仪器设备采购(18)水压试验机186000.00217000.00气密性试验台185000.00测试工装台146000.00019仪器设备采购(19)燃气表温度影响试验和示值误差综合试验装置1475000.00705000.00膜式燃气表耐久性试验装置1142000.00耐跌落试验台118000.00弯矩和扭矩试验装置118000.00燃气表控制阀试验装置142000.00燃气表的辅助装置试验装置110000.00020仪器设备采购(20)水表耐久性试验装置1270000.00270000.00合计405605200.005605200.00  注:本项目共分为20个包组,供应商对所投包组内容必须全投。20包可兼投兼中。  合同履行期限:合同签订后三个月内  本项目( 不接受 )联合体投标。  开标时间:2021年04月16日 09点30分(北京时间)
  • 大咖云集!商用车测试领域的思想碰撞!
    近日,由英斯特朗、奇石乐、IAMT三家商用车行业领先的试验设备供应商联合举办的首届商用车台架及道路测试方法和发展技术研讨会在北京成功召开,共吸引了来自包括北京福田戴姆勒汽车有限公司,北汽福田商用车有限公司、福建奔驰汽车有限公司、宇通客车、中国重汽集团、陕西重型汽车有限公司、中国第一汽车股份有限公司、陕西汉德车桥有限公司、浙江吉利新能源商用车集团有限公司、江铃重型汽车有限公司、南京汽车集团等众多知名车企在内的近70位业内专家,技术精英到场交流探讨。英斯特朗中国区总经理王志勇先生为大会致欢迎辞商用车相比于普通车辆而言,往往承载量更大,一旦发生安全事故,造成的后果往往是巨大的,因而在投用前的测试环节至关重要。模拟的试验情景越接近可能遇到的极端情况,那实际使用中面临的风险就越小。据统计,造成部件故障的诸多原因中,因使用不当或意外事故的比例共占36%,而由设计、材料或者生产过程所导致的情形同样高达30%。由此可见,为了有效抵御这些非小概率的风险,使用可靠及适合的测试设备对于车企而言尤其明智和必要。英斯特朗在商用车结构测试领域拥有非凡的丰富经验,为众多国内外企业依照他们的试验需求提供过各类个性化的测试解决方案。不论是研发验证阶段的零部件、总成测试,还是产品验证阶段的整车测试,英斯特朗都有能力提供令人信服的结果。例如以下便是经英斯特朗Hydropuls作动器测试转向臂后,所得到的转向杆裂纹以及轴头疲劳损害。■ ■■■■对于车桥方面,其设计要求随着技术的发展和用户需求的升级正与日俱增,轻量化,高刚度及动态强度,减少故障率,提高碰撞安全度,耐腐蚀、低成本等是摆在车企研发设计者面前的诸多课题。轴耦合试验台对于车桥道路数据的模拟试验使设计人员能够在台架试验中重现实际路况条件下的载荷。通常而言,车轴的耐久性测试有两种方式:一种是在汽车制造商指定的试车场进行的道路试验,另外一种是轴耦合试验台进行的车桥道路模拟试验,使用的道路谱是被试车辆在指定测试路段上所采集的实际数据。轴耦合试验台由两个对称的加载单元组成,分别布置在静压支撑旋转平台上,这样的设计使得车桥在试验中可以将纵向、横向、垂直作用力以及制动、转向、外倾和动力输入等力矩导入到车桥结构中。方向盘的旋转由伺服控制液压马达完成,同时试验台也可以进行不带转向的试验。英斯特朗轴耦合测试系统实际上,将车辆的道路模拟测试从试车场移至实验室内,还将大大节省车企的时间成本。通常而言,如需完成一辆车的测试要求,若是让用户正常驾驶使用,需要完成50万公里的测试里程,耗时5年;而在拥有多种复杂路谱的试车场进行试跑,需完成2万公里,耗时3~4月;实验室的道路模拟系统却只需200~300小时,且能保证其合计的疲劳损伤与前两者等效,因为其过滤掉了不会造成损伤的测试路段,以缩短测试时间。当然,相较于室外测试,试验台测试还不受天气和日夜变化的影响,并提高了载荷试验的可重复性精度。其显著的测试加速效果帮助车企缩短了研发周期。本次会议期间,英斯特朗的专家们还与会者分享探讨了由新能源汽车行业的发展所带来的相关检测技术的新需求。作为由电池而非燃油提供动力的新能源车,电池可以说是其非常昂贵的主要部件,各地的规范法规严格要求车企对于电池的出厂标准予以保障。在设计层面,越来越多的车型选择将电池直接搭载在车架上,这种结构要求着车辆在经历碰撞时必须保证电池完好无损,而且碰撞测试过程中也面临爆炸的风险。英斯特朗针对此需求设计的解决方案是利用自动快夹系统将被试物载荷固定在台车碰撞系统上,一旦电池因碰撞发生起火、漏电、爆炸等危险情况,测试人员可远程操作快速移除负载,将起火的电池移到安全区域,同时保障台车系统不受损坏。英斯特朗车辆碰撞模拟系统会议另外两家联办企业奇石乐以及IAMT分别展示了他们引以为傲的六分力传感器、实车耐久测试以及负载数据获取方面的经验。此次会议是一次创新的尝试,旨在将商用车测试领域的优质供应商整合在一起,向商用车行业客户展示涵盖多个方面的一站式解决方案。对于与会者而言,他们的收获也是丰厚的,参加一次会议就像看了一场小型的展会,并且深度更深,针对性更强。除了企业本身的介绍内容,本次会议还邀请了多个实际用户现身说法,交流使用体验和心得,实实在在地做到尊重事实,以用户为本。值得一提的是,中国北方车辆研究所作为会议的合作单位提供了大力支持,邀请了所有与会者进行其实验室的实地参观,亲眼观摩难得一见的大型道路模拟系统让人不由得叹为观止。随着商用车行业技术研发和市场需求的日益提高,对商用车结构测试方法和技巧提出了新的挑战和需求。本次会议提供了一个全新且良好的平台,不仅有国内外专家带来的结构测试的前沿技术,也兼顾了来自全国各商用车企业作为用户视角的分享讨论,获得了与会者的一致好评。
  • 基于高光谱成像技术的青香蕉碰撞损伤检测
    香蕉是中国岭南特色水果之一,香蕉在采收和运送过程中往往处于绿硬期(青香蕉),在此过程中易受到各种碰撞损伤。不同类型碰伤均可加速香蕉果皮活性氧的积累进而导致香蕉果实的衰老腐败 青香蕉受到碰撞损伤后,微生物容易侵染损伤部位,经过催熟过程中的乙烯释放和果实软化后,造成於伤腐烂或黑斑花脸,严重影响其色泽品质和销售价格。因此,亟待寻找一种快速无损检测青香蕉碰撞损伤的方法。为探究有效检测青香蕉早期轻微碰撞损伤的方法,本文结合青香蕉的结构特点利用高光谱技术找出青香蕉关于碰撞损伤特性的特征波长段,实现碰伤程度的区分与可视化。研究为开发青香蕉表面碰伤快速无损检测系统,提高香蕉经济效益具有重要意义。1.材料与方法1.1青香蕉碰撞损伤程度分类青香蕉的品质分级标准14中,果身表面的机械类损伤面积是一个重要指标。标准规定,果身表面无碰压伤的青香蕉属于优等品;碰压伤面积小于1cm² 的属于一等品;碰压伤面积为1~2 cm² 的属于二等品;碰压伤面积大于2cm² ,属于劣等品将不进入市场。将碰伤的香蕉置于温度15℃、相对湿度88%的恒温恒湿环境中保存48 h取出切开,损伤面积如表所示。1.2 高光谱图像采集系统试验可采用彩谱科技有限公司的高光谱成像仪,主要包括高光谱相机、光源、载物台、滑轨、计算机控制硬件和软件系统。光源采用仪器自带的卤素灯,光谱仪的光谱范围为400~1000 nm,采样间隔为2.39 nm,将光谱范围分为256个频带范围。仪器扫描的具体参数设置:曝光时间20 ms,移动台前进速度1.4 cm/s,回退速度2cm/s,镜头与样本距离42 cm。本研究使用的光谱数据由256维图像组成。区别于三维的RGB图像,高光谱图像的数据信息高维且冗余,如果对每份样品的所有图像进行处理,不仅工作量庞大且后续的建模效果不佳。如图所示是同一份样品在不同波段下(500、600、700、800nm)的图像,对比可知:不同波段下的图像其呈现出的碰伤情况存在差异。因此探究青香蕉关于碰撞损伤的特征波段,利用特征波段下的图像提取碰伤部位的光谱数据,可为后续的检测模型提供可靠且精准的数据集。2结果与分析2.1 原始光谱数据预处理结果使用软件进行预处理,首先对原始光谱进行多项式平滑法处理,再采用多元散射校正法对光谱进行预处理,以降低极限漂移和散射效应。对原始样本数据集如图a先进行SG处理,将处理后的光谱曲线再进行多元散射校正法处理。处理后的效果如图b所示。可以看出,预处理后的光谱曲线修正了部分反射率为1的数据,总体曲线更加归一且平滑,噪音点减少,曲线的凹凸处变少。说明该预处理方法效果较好,后续研究所用的光谱数据皆为经过SG和MSC方法预处理后的数据。2.2基于BP神经网络的检测模型和可视化碰伤等级图像通过图像分割流程,将918张灰度图像进图像分割,提取香蕉碰伤部位的轮廓区域,同时利用图像全像素点下的反射率数据,用光谱反射率数据去表示碰伤轮廓区域的每个像素点所代表的信息。对健康样品、轻度碰撞伤样品、中度碰撞伤样品、重度碰撞伤样品的测试集的识别准确率分别为97.53%、92.59%、93.82%和96.29%,平均碰伤程度的判断准确率为95.06%。为了更好地展示分类结果,同时考虑检测的可视化,对每一个像素点用“00”代表健康,标记为黄色RGB(255,255,0) “01”代表轻度碰撞伤,标记为蓝色RGB(67,142,219) “10”代表中度碰撞伤,标记为紫色RGB(128,0,128) “11”代表重度碰撞伤,标记为红色RGB(255,0,0)的方式进行最后的输出显示。其中区域的总体识别结果若有85%以上的相同数值和颜色,那么本区域都用此数值和颜色进行归一显示,最后的可视化图像如图所示。3.结 论本文以青香蕉为研究对象,利用高光谱成像仪采集青香蕉健康表面和不同碰伤程度香蕉的光谱反射率数据和不同波段下的图像信息,结合特征变量筛选对青香蕉的碰撞损伤程度进行了研究,主要结论如下:1)采用3种类型的支持向量机算法,验证了青香蕉碰撞损伤的识别机理以及采用光谱数据和图像信息结合进行无损检测的合理性。2)对通过预处理和异常样本剔除后的数据进行特征波长提取和验证,得到9段特征波长。3)通过获取特征波长段下的图像,提取碰撞损伤区域的轮廓分布边界数据以及该区域的每个像素点对应的光谱反射率数据。将此数据作为BP神经网络的输入层进行训练,最后得到的模型对健康样品、轻度碰撞伤样品、中度碰撞伤样品、重度碰撞伤样品的测试集识别准确率为97.53%、92.59%、93.82%和96.29%。
  • 科学家在重离子碰撞实验中首次观测到超核集体运动
    近期,中国科学院近代物理研究所等机构的科研人员参与RHIC-STAR国际合作实验研究,首次在重离子碰撞实验中观测到超核的集体运动。该成果为研究致密核物质环境中的超核-核子相互作用开启了一个新的方向,相关成果于5月24日发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)杂志上。 超子是包含有奇异夸克(s)的重子,核子(质子和中子的统称)中只包含有上夸克(u)和下夸克(d)。超子和核子可以形成束缚态,人们称之为“超核”。理论预言宇宙中的致密天体——中子星的内部存在超子。然而,超子的出现将软化核物质状态方程,这给理论上构建大质量的中子星带来了挑战,被称为中子星研究中的 “超子谜题”。 实验上测量致密核介质中的超子-核子相互作用强度,是解决“超子谜题”的关键步骤,同时对于理解强相互作用的理论——量子色动力学具有重要意义。超核集体运动实验测量数据可用于提取致密核介质中的超子-核子相互作用,有可能解决“超子谜题”。 据研究人员介绍,高能重离子碰撞是在实验室产生和研究致密核物质性质的独特工具。重离子碰撞过程中,粒子由于致密核物质内部压强梯度会产生集体运动(集体流),如直接流、椭圆流等。在实验中,科学家们已经观测到介子、重子、轻核的集体流。由于实验上产生的超核非常稀有,此前超核集体流测量研究尚属空白。 研究人员基于美国布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机(RHIC)装置上的STAR实验3GeV金-金碰撞数据,重建得到约8400个超氚(由一个Λ超子、一个质子和一个中子构成)和约5200个超氢-4(由一个Λ超子、一个质子和两个中子构成)。这是目前实验上观测到的最大统计量的超氚和超氢-4数据样本。 研究团队首次在实验上观测到了这些超核具有显著的直接流。同时,他们还提取了超核和轻核直接流在中心快度区域的斜率。经过比较发现,轻核与超核的直接流斜率都存在一个相似的质量标度律,这意味着超核和轻核在重离子碰撞中的产生都可以用“并和过程”来解释。 这项工作为研究有限压力下的超子-核子相互作用开辟了一个新方向,对于建立核核碰撞和决定致密星体内部结构的状态方程之间的联系具有重要意义。 中子星是大质量恒星生命尽头塌缩形成的致密天体。近代物理所供图。
  • 比亚迪在深圳建碰撞实验室 投资上亿
    上周,记者从比亚迪获悉,比亚迪正在深圳建设第二个碰撞实验室,目前部分工程已经完成并可使用,预计到明年8月份整个碰撞实验室可完全投入使用。  据了解,比亚迪深圳碰撞实验室占地面积达2.2万平方米,总投入上亿元资金,包括整车碰撞实验室、模拟碰撞实验室、行人保护实验室,是完全按照欧美的碰撞标准建设的实验室。  深圳第二个碰撞实验室建成后,比亚迪就将拥有深圳和比亚迪两个碰撞实验室,这在国内车企中并不多见。据比亚迪相关人士表示,上海的碰撞实验室已可以实现几乎所有国内所需的相关测试,之所以斥资上亿元建设深圳碰撞实验室,是出于长远发展的考虑,希望凭借自主力量在安全技术领域不断提高,能更好地对新车型进行研发测试。
  • 为光电领域专家提供学术交流和思想碰撞的平台——卓立汉光应用专家覃冰访
    2023年8月25日,由北京卓立汉光仪器有限公司主办的第四届“逐梦光电”国产光电分析仪器研制与应用研讨会成功召开。来自全国各大知名高校及研究院的“政、用、产、学、研”不同领域的近百名专家学者出席了本次会议。会议期间,仪器信息网特别采访了卓立汉光应用专家覃冰。覃冰在采访中表示,卓立汉光公司作为一家国产科学仪器制造商,愿景是登上世界的舞台,成为国际知名的光电科学仪器的制造商。正是基于这样的初心,卓立汉光在2020年的时候召开了第一届“逐梦光电”用户研讨会,到2023年南京这一届已经是第四届。本届会议,卓立汉光邀请到来自全国各大高校的24位嘉宾老师分享报告,涵盖了材料科学、清洁能源、生物医药、环境科学等诸多领域,涉及的技术包括荧光光谱、拉曼光谱、光电测试技术,高光谱影像、等离子体探测、超快光谱等6大类分析测试技术。据覃冰介绍,“逐梦光电”用户研讨会旨在通过这样的会议来把全国各地光电领域的专家们聚集在一起,为大家提供一个学术交流和思想碰撞的一个平台。本次研讨会卓立汉光设置了两个成果展示区,即仪器展示区和学术展示区。更多内容请查看采访视频以下为现场采访视频:
  • 玛莎拉蒂撞宝马,富二代血案引发对汽车碰撞测试关注
    p  strong仪器信息网讯/strong 近日,玛莎拉蒂撞宝马事故引起社会高度关注。据报道,7月3日晚,河南省永城市一玛莎拉蒂汽车与8车发生剐蹭后逃逸,逃逸中又追尾一辆宝马车致其燃烧,事故共导致2死4伤。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 201px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/6590b45c-238c-4f88-990a-99d4a444f7b0.jpg" title="1562732412063.jpg" alt="1562732412063.jpg" width="300" height="201" border="0" vspace="0"/img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 201px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/382c584e-315f-4878-82d4-4c63a8ee109c.jpg" title="1562736025099.jpg" alt="1562736025099.jpg" width="300" height="201" border="0" vspace="0"//pp  在本次事故中,除了“豪车”、“富二代”、“醉驾”、“强行逃逸”这些容易引发舆论焦点的关键词之外,“宝马被撞后瞬间燃烧”也引起了公众的高度关注。价值近300万的宝马760轿车,在已经刹车的情况下,被超过120公里时速的玛莎拉蒂撞击后,瞬间燃烧成火球并导致宝马车内后排两人不幸身亡,驾驶员深度烧伤。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong  全球四大汽车碰撞测试机构/strong/span/pp  据官方数据显示,全世界每年因交通事故死亡人数高达约125万。为了减轻因交通事故而引起的伤亡,部分国家或地区建立了汽车碰撞机构,以检测汽车的碰撞系数,尽可能的防止安全不达标的车辆流入市场,从源头上杜绝“劣质”产品。目前全球比较权威的汽车碰撞测试机构主要有以下几家:/pp  strong1、中国C-NCAP/strongbr//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/9a7dda16-ea1f-45f1-ba26-4dd79c6b5fdf.jpg" title="logo_c-ncap.png" alt="logo_c-ncap.png"//strong/span/pp /pp  strong2、欧洲E-NCAP/strong/pp style="text-align: center "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 160px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/1305a1ee-db1e-45ab-a04e-c701b4d01ea5.jpg" title="u=1183268844,3570561062& fm=173& app=25& f=JPEG.jpeg" alt="u=1183268844,3570561062& fm=173& app=25& f=JPEG.jpeg" width="250" height="160" border="0" vspace="0"//strong/pp  /pp  strong3、美国IIHS/strong/pp style="text-align: center "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 155px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/a009ed4f-013c-4241-92bb-91208d632228.jpg" title="u=4118967668,1510880071& fm=173& app=25& f=JPEG.jpeg" alt="u=4118967668,1510880071& fm=173& app=25& f=JPEG.jpeg" width="250" height="155" border="0" vspace="0"//strong/pp  /pp  strong4、美国NHTSA-NCAP/strong/pp style="text-align: center "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 142px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/2fb157dc-61b9-4a20-a969-bb2328bd6b66.jpg" title="u=698911361,2565562998& fm=173& app=25& f=JPEG.jpeg" alt="u=698911361,2565562998& fm=173& app=25& f=JPEG.jpeg" width="250" height="142" border="0" vspace="0"//strong/pp  这几家评级机构就像风景名胜一样各具各特色,各个机构都有别于其他机构的“特色”碰撞试验项目,这些项目我们称之为“镇家之宝”也不为过。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong碰撞测试最高时速只有64公里?/strong/span/pp style="text-align: left "  目前,无论是美国的IIHS,还是欧洲的E-NCAP,以及中国的C-NCAP,在汽车正面碰撞测试时,最高时速设定到40英里(64公里)。因为以现在汽车主流的安全技术,碰撞速度再提高,成绩就很难看了,比如碰撞时速提高到60英里(96公里)之后,再牛、再昂贵的“五星安全”量产车,成绩也会瞬间跌落到“无星”。现实中的致命车祸,多数是在比较低的车速下发生的。据美国NHTSA(道路交通安全管理局)的一个统计,在驾乘人员系安全带的情况下,美国发生的正面碰撞致命车祸,时速50公里以下的超过一半。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 329px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/c100a37e-7745-4b25-bd80-a84976e824af.jpg" title="f31e9a6f65114a62bcecc8e4b60a06b0.jpeg" alt="f31e9a6f65114a62bcecc8e4b60a06b0.jpeg" width="450" height="329" border="0" vspace="0"//pp  /ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong  碰撞时速超过64公里会怎样?/strong/span/pp  德国的ADAC(全德汽车俱乐部)曾在2008年8月份做过一次对比测试。测试选用了两辆雷诺拉古娜三厢轿车,这款车在当时欧洲E-NCAP碰撞测试中获得最高等级评价。一辆灰色轿车以时速40英里(64公里)碰撞,另一辆橙色轿车以时速50英里(80公里)碰撞,结果是,时速仅提高了10英里(16公里),但后果要严重多了。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 324px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/1b0d77bd-035d-4efd-b582-cef76cd471bd.jpg" title="9ec203cdfdbc4346840c718dc91fcfe2.jpeg" alt="9ec203cdfdbc4346840c718dc91fcfe2.jpeg" width="450" height="324" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "时速80公里撞击之下(上图),A柱溃缩,车门明显变形/pp  撞击后的灰色轿车,A柱没有明显变形,驾驶位车门可以正常打开,驾驶位的测试假人没有明显损伤。而时速提高到50英里(80公里)的橙色轿车,A柱明显溃缩,驾驶位车门变形后移,无法正常打开;尽管有安全带和气囊的约束,驾驶位的测试假人的胸部还是撞到了方向盘上,仪表台也明显后移,撞到了假人的腿部。这种情况下,驾驶者受伤严重到什么程度、能不能活着出来,很大程度上就看运气如何了。/pp  strong据悉,玛莎拉蒂撞宝马事件当中,玛莎拉蒂当时时速超过120km/h,妥妥的死亡速度!/strong/pp  因此,即便是安全等级再高的车型提高的只能是车辆本身的安全系数,减少的也只是理论上的人身伤害,并不会保证你安全无虞,而安全行车、改变对汽车安全的态度才是安全性的根本所在。/p
  • 长城汽车自主建设一流汽车碰撞实验室
    伴随着中国汽车工业井喷式增长,国内自主品牌无论是在汽车安全理念,还是汽车安全技术方面,都取得了很大发展,且逐渐与国际接轨。记者从长城汽车了解到,长城汽车作为中国汽车企业代表,率先在业内发起并倡导“三维安全论”,即“车辆的安全来自于对车辆本身、车内乘员,以及路边行人的全方位保护”。  据介绍,2007年,长城汽车开始自主建设汽车碰撞实验室,长城全系车型在生产过程中、出厂前,都可在这里做实景安全模拟碰撞试验,并根据碰撞后产生的真实数据对各款车型进行相应的安全技术调校,保证所有出厂的产品都能达到一个最好的安全状态。
  • 汽车碰撞标准门槛加高 提升车辆安全配置迫在眉睫
    7月17日,中国汽车技术研究中心(以下简称中汽中心)按《C-NCAP管理规则(2012年版)》进行新规则实施后的第一次正式评价试验,为此,7月6日,中汽中心发布了2012年C-NCAP第二批车型评价结果,这是按照2009年版管理规则进行评价试验的最后一批车型。  据了解,参加此次碰撞的15个车型的试验自4月17日开始,至6月28日结束,每台车均严格按照规则,在进行排放、燃料消耗量试验后,进行3项实车碰撞试验及评分。15款车型中,除4款为C-NCAP管理中心预定计划评价的车型,其他均为自愿申请评价的车型,最终,有10款车获五星评级,4款车为四星评级,1款车为3星评级。  自主品牌取得长足进步  根据公布的测试评价结果,有5款自主品牌车型获五星评级,表明自主品牌汽车的安全技术水平有了显著提升。  C-NCAP测评2009年启动之际,本土车型测试得分常在三星以下。经过持续几年安全改进,这一状况已根本扭转。本次接受碰撞测试的吉利全球鹰GX7以总分50.3分摘得五星+的成绩 奇瑞G3、广汽传祺GS5、东风风神A60和众泰Z300也获五星评级。  合资车型中,马自达3星骋获五星+评级 新骐达、标致308、新福克斯、广汽丰田逸致获五星。  新规则提升获五星门槛  由于之前厂家瞄准现行碰撞标准有针对性地研发设计,使国产汽车五星车型极为普遍。为此,7月17日,中汽中心将实施新的碰撞规则,以提升新车测评获五星的技术门槛 同时对于自愿申请评价车型提出了最低销量要求,以尽可能体现市场上主流车型的安全技术水平。目前,中汽中心已购置好试验车辆。  全新改版的C-NCAP,将具有中国特色的后排假人评分纳入评价结果 正面40%偏置碰撞试验时速从56公里提高到64±1公里 增加低速后碰撞颈部保护试验,即“鞭打试验”项目 将主动安全项目引入C-NCAP,即增加汽车电子稳定控制装置的加分。上述改进将敦促车企进一步提升车辆安全配置。  新标准试验项目增多、速度提高、评分更严格。由于上述变化,新规则的评价总分由51分修改为62分,星级划分也作出了相应调整。
  • 实例解析:如何防止混合溶剂“碰撞”导致的样品损失?
    之前聊过关于不同沸点的单一溶剂在蒸发过程可能产生的暴沸以及浓缩过程中可能产生的暴沸都可以用Dri-Pure技术解决。最糟糕的混合溶剂“碰撞”问题是否也能解决呢?1、“容易碰撞”的溶剂类型下面列举的一些“容易碰撞”的溶剂类型,看看是否你也遇到过:● 极易挥发的溶剂;● 含有可溶性气体的溶液(e.g.一水合氨);● 两种溶剂混合,容易蒸发的溶剂密度更大(倒置);● 两种溶剂的密度非常接近,但溶液可能不能很好地混合;● 溶剂或溶剂混合物中有导致碰撞的溶质(e.g.HPLC馏分);● 干燥后的化合物会在溶液表层形成覆盖物的溶液。 典型例子一个典型的例子是二氯甲烷(又称DCM)和甲醇。由于DCM的密度更大但比甲醇更容易蒸发,这意味着DCM会下沉到底部但理论上应该先沸腾,我们称之为倒置。这种混合溶液特别容易发生碰撞,底部溶剂暴沸会导致样品飞溅。(即使是完全混溶的溶剂,在高离心力下也能发生一些分离)2、如何解决溶剂暴沸?通过使用GeneVac系统,你完全不需要担心这些,只需要选择相应的溶剂类型,一键开启。 GeneVac S3 HT GeneVac 4.0 EZ-2实例说明——DCM和甲醇例如:有一个混合溶液(离心后)在1cm DCM的顶部分离出1cm甲醇,在500g离心力作用下,管中1cm深的甲醇受到压力比表面高出近400mbar(比重为0.79)。 我们设定从25℃开始,压力先下降到550mbar,而DCM的沸点是25℃,如果不是因为上面的甲醇,DCM现在就可以蒸发了。但因为有Dri-Pure技术存在,即使腔体内的气压是550mbar,DCM实际上受到的压强是950mbar,所以还无法沸腾。因此,压力继续下降到160mbar时,甲醇的沸点是25℃,所以甲醇开始在表面沸腾。当下降到150mbar时,DCM将受到总压力为550mbar开始沸腾。此时甲醇层可能已经变浅了,所以实际上400mbar的压力差会由于甲醇的蒸发一直在减少,但是蒸发会带走热量,所以整个溶液也会冷却一点,降低温度从而进一步延迟DCM沸腾的时间。 未采用Dri-Pure 防暴沸技术 Dri-Pure 防暴沸的效果确切的数字在不同的情况下会有所不同,但需要注意的是,仍然存在一个节点会有大量的甲醇层,但它下面的DCM想要开始沸腾。另外,机器内置Sample Guard功能会通过红外探温器来探测支架和样品温度,防止温度过高引起溶剂沸腾,并且不直接接触样品,避免样品的污染与损坏。 3、GeneVac助力加速研发效率 GeneVac 4.0 EZ-2系列以及S3 HT系列真空离心浓缩仪搭载特有的Dri-Pure技术,能够轻松解决高低沸点溶剂,不管是单一溶剂还是混合溶剂都有出色的表现。并且提供高通量的溶剂处理能力,同时处理上百个到上千个样品,缩短研发周期。 同时,有上百种转子可选,可以兼容孔板、EP管、试管、离心管、烧瓶、样品瓶等。一台好的溶剂蒸发工作站可以帮助您加速前期研发的效率,很大程度上保证样品在低温、安全、可控的情况下进行高通量溶剂蒸发,克服药物合成及药物纯化中的蒸发难题,并且,该系列还具备更多高端功能,详细可拨打热线400-006-9696或者点击填写表单进行咨询。
  • 中国科学院大连化学物理研究所开发新型多重碎片化碰撞诱导解离技术
    近日,中国科学院大连化学物理研究所所仪器分析化学研究室质谱与快速检测研究中心(102组)李海洋研究员团队在现场检测微型质谱及应用方面取得新进展,基于自主研发的现场快速检测微型质谱(Anal. Chem.,2022),开发了简单易控、高碎片化效率的新型多重碎片化碰撞诱导解离技术,可实现单次进样条件下获得丰富碎片离子信息,对于化学战剂、D品的准确识别,以及新型合成D品的结构解析具有重要意义。  新型D品层出不穷、种类繁多,成为当前D品犯罪案件的突出特点。此外,D品的种类不断翻新,更具伪装性、隐蔽性和迷惑性,使得检测难度大。因此,开发便携式仪器用于新型D品的及早发现,以及传统D品的现场快速准确识别对禁D工作具有重要意义。李海洋团队前期基于微型质谱关键技术,实现了传统D品和新型芬太尼类D品的定性检测(Anal. Chem.,2021;Anal. Chem.,2021;Anal. Chem.,2019;Anal. Chem.,2019),并在云南边境多个检查站开展了推广应用。  传统共振碰撞解离技术需要多次进样才可以获得多重碎片离子信息。本工作中,基于此前构建的现场检测微型质谱,该团队开发了一种简单易控的新型碰撞诱导解离方式技术,可实现单次进样条件下获取多重离子碎片信息。基于对离子阱内微区电场分布的研究,团队还揭示了该技术的微观本质,即增大离子阱质量分析器的直流偏置电压有利于增强径向电场强度,从而驱动离子进入强射频场获得能量、发生碰撞诱导解离。通过调控电场、离子的初始动能和气压等,该碰撞诱导解离技术可实现100%的碎片化率。该技术还可同时获得多个碎片离子,有利于提升识别准确性,实现痕量D品同分异构体的区分、化学战剂的准确识别等。此外,该技术通过分析母离子以及不同碎片离子之间的质量数差异,可实现对D品的结构解析与分类,适用于新型合成D品早期发现预警,在D品稽查、公共安全等领域具有广阔应用前景。  相关研究以“Radial Electric Field Driven Collision-Induced Dissociation in a Miniature Continuous Atmospheric Pressure Interfaced Ion Trap Mass Spectrometer”为题,于近日发表在《美国质谱学会杂志》(Journal of the American Society for Mass Spectrometry)上,并被选为封面文章。该工作的第一作者是我所102组博士研究生阮慧文。上述工作得到国家自然科学基金、我所创新基金等项目的支持。(文/图 王卫国、阮慧文)  文章链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jasms.3c00324
  • ​基于碰撞活化解离技术的非变性自上而下质谱用于蛋白复合物高级结构解析
    大家好,本周为大家分享一篇最近发表在 Journal of the American Chemical Society上文章,Native Top-Down Mass Spectrometry with Collisionally Activated Dissociation Yields Higher-Order Structure Information for Protein Complexes1。该文章的通讯作者是美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的Joseph A. Loo教授。非变性质谱(native MS,nMS)通常用于揭示蛋白及其复合物的分子量大小和化学结合计量比,但若要进一步阐明深层次的结构信息,则需要与串联质谱结合,即非变性自上而下质谱(nTDMS),通过对母离子进行二级甚至多级碎裂可获取额外的序列、翻译后修饰(PTMs)以及配体结合位点信息。此外,nTDMS能以构象敏感的方式断裂共价键,这样就可以从碎片模式推断出有关蛋白高级结构的信息。值得注意的是,使用的激活/解离方式会极大地影响得到的蛋白质高阶结构信息。电子捕获/转移解离(ECD、ETD或ExD)和紫外光解离(UVPD)等快加热的活化方式因其能够在保留蛋白整体结构的情况下先对共价键进行断裂而被广泛应用于nTDMS分析中。而慢加热的活化方式如碰撞活化解离(CAD)会在断键前进行能量重排,导致一些较弱的非共价相互作用先发生破坏,例如:亚基的释放和展开,因此对高阶结构表征没有帮助。而此次Joseph A. Loo课题组的研究结果显示使用基于orbitrap的高能C-trap解离(HCD)同样也可以从天然蛋白复合物的中直接获得序列信息,并且碎片模式可以提供有关其气相和溶液相高阶结构信息。此外,CAD还可以生成大量的内部碎片(即不包含N-/ C-端的片段)用于揭示蛋白质复合物的高阶结构。为了研究蛋白复合物HCD的碎裂化情况,作者比较了酵母来源的乙醇脱氢酶四聚体(ADH)在Complex-down MS (psedo-MS3)和nTDMS两种分析策略下的碎片模式。如图1所示,在Complex-down MS分析中,ADH经源内解离(ISD)释放出单个亚基,该亚基经HCD碎裂生成肽段b/y离子。而在nTDMS分析中,肽段离子则可以从复合物中直接获得。如图2(上)所示,在Complex-down MS分析中总共获得了24个b离子和18个y离子,能够实现11.8%的序列覆盖率。近乎相等数目的b、y离子表明Complex-down MS分析中释放的ADH亚基N-端和C-端均具有较高的表面可及性,即亚基发生去折叠。此外,碎片模式也揭示了N-端乙酰化、V58T突变体以及Zn2+结合位点等信息。相比之下,nTDMS分析则更反映ADH的高阶结构,如图2(下)所示,在nTDMS分析中主要检测到b离子,几乎没有亚基信号,说明b离子是直接由复合物中共价键断裂产生的。ADH的nTDMS分析共产生了60个N-端b离子和3个C-端y离子(17.6%序列覆盖率)。由HCD产生的大量N端碎片类似于ADH基于电子和光子解离技术产生的nTDMS产物。将这些片段映射到ADH的晶体结构上可以看出,N端区域比C端区域更容易暴露于溶剂,而C端区域主要形成复合物的亚基-亚基界面。ADH的碎片离子中来源亚基界面断裂的仅占8%,大部分碎裂都发生在溶剂可及的N-端。图1 Complex-down MS和nTDMS分析流程图1 Complex-down MS(上)和nTDMS(下)碎片模式比较ADH的nTDMS分析充分展现了CAD在蛋白复合物高阶结构表征上的潜力,为了进一步验证,作者还选择了其他的蛋白复合物进行实验,如醛缩酶同源四聚体、谷胱甘肽巯基转移酶A1二聚体、肌酸激酶二聚体等。这些蛋白复合物在n-CAD-TDMS分析中都产生了与结构对应的碎片离子,说明基于CAD的nTDMS分析是具有普适性。当然也会存在一些例外,膜蛋白水通道蛋白(AqpZ)同源四聚体在nTDMS分析过程中产生了高丰度的单体亚基、二聚体、三聚体信号,这应该归因于AqpZ四聚体亚基之间的弱疏水结合界面,导致亚基的释放发生在共价键断裂之前,因此产生的b/y离子无法反映蛋白复合物的空间结构。相较而言,以盐桥为主要稳定作用的蛋白复合物,如ADH、醛缩酶等则更容易在nTDMS分析中产生肽段碎片离子。此外,基于CAD的nTDMS分析中还发现了大量的内部碎片,ADH产生的大部分内部碎片来源于溶剂可及区。尽管内部碎片难以辨认,但可以大幅度提高序列覆盖率,提供更精细的结构信息。一个从小分子裂解衍生到大分子解离的假设是,在实验的时间尺度内,由碰撞引起的激活是完全随机化的,并以沿着最低能量途径引导碰撞诱导的解离。然而,这些假设没有考虑到熵的要求,缓慢重排可能是释放亚基所必须的,例如重新定位盐桥将一个亚基与其他亚基相连。在碰撞次数或每次碰撞能量不足以碰撞出能释放亚基的罕见构型的情况下,以释放出更小的多肽碎片(具有更少的约束) 代替重排可能具有更高的竞争性。总之,本文展示CAD在nTDMS分析中的应用,无需基于光子或电子的活化方式,CAD可直接从蛋白复合物中获得肽段离子,并且该碎裂离子能够反映蛋白复合物的空间结构。撰稿:刘蕊洁编辑:李惠琳原文:Native Top-Down Mass Spectrometry with Collisionally Activated Dissociation Yields Higher-Order Structure Information for Protein Complexes参考文献1. Lantz C, Wei B, Zhao B, et al. Native Top-Down Mass Spectrometry with Collisionally Activated Dissociation Yields Higher-Order Structure Information for Protein Complexes. J Am Chem Soc. 2022 144(48): 21826-21830.
  • 流变和拉曼光谱的再次碰撞——UV胶的固化
    流变和拉曼光谱的再次碰撞UV胶的固化流变学已成为UV固化动力学研究中较为常用的表征方法。流变学中的参数—动态弹性模量G'对形态结构极其敏感,能够很好的反映体系在辐射固化交联过程中双键密度和内部结构发生的变化,因此实时监测G'的变化可以从体系结构的角度反映固化程度。UV固化本质是一种化学反应,材料暴露在特定的UV辐射下会引发自由基反应,导致机械结构发生明显变化。因此UV固化还可以通过拉曼光谱进一步监测,这些化学变化将会通过特征峰的生成或降低(缓慢或快速变化)反映在拉曼光谱中。流变仪与拉曼光谱相结合,可以同时获得材料的化学结构和物理性质的信息,将这些信息关联起来以获得在材料加工、反应机理方面更加深入的洞悉。UV固化系统和拉曼光谱仪均可通过安东帕MCR系列流变仪软件进行触发,从而能够同步监测整个UV固化过程中的粘弹性力学行为和光谱数据。流变&拉曼联用Omnicure S1500紫外固化系统,配备5mm光纤。Cora5001拉曼光谱仪,配备特制的联用拉曼探头——HT fiber probe 785。MCR流变仪,使用帕尔贴罩(H-PTD)和25mm石英玻璃平板。UV固化系统和拉曼仪均连接至MCR流仪中,从而UV辐射源和拉曼光谱仪都可以通过流变仪进行自动触发,保障原位测量的同步性。独特接口设计UV源与特制的联用拉曼探头实验结果图1:UV胶固化反应过程中的损耗模量(红色)和储能模量(黑色)变化曲线流变测量的结果如图1所示。从测量结果可以看出,样品最初表现出粘弹性流体响应,其损耗模量(G')大于储能模量(G')。随后,在UV辐射下激发了固化反应,从而可以观察到模量的快速变化。两个模量的变化曲线的交叉点意味着样品从液体主导状态转变为固体主导状态。然而,在5s的UV辐射时间结束后,固化反应继续进行,这可以从模量的持续增加中观测到。图2:950cm-1和1150cm-1的峰强随固化时间的变化图2为两个拉曼特征峰(950 cm-1和1050 cm-1)的峰强变化曲线。所选的这两个特征峰具备一定代表性,因为大多数其他特征峰的行为与其中一个相似。在5s的UV辐射下,两个特征峰都出现了峰强的骤降。在UV辐射结束后,950 cm-1的峰强迅速达到稳定水平,标志着相应基团化学变化的结束;而1050 cm-1的峰强是逐渐下降的,这与之前图1所示的模量逐渐增大相呼应;其余特征峰强度的变化率都处于上述两个特征峰之间。拉曼光谱中的整体化学信号变化与流变性能变化趋势相吻合,两种技术可以相互印证。然而,拉曼光谱中展示的信息非常丰富,不同特征峰的强度变化曲线代表不同化学基团的反应特性,因此,可以获得每一个感兴趣的化学基团的变化信息。拉曼光谱的这一特性,不仅是样品整体流变特性的补充,还为深入了解不同反应基团的特性提供了可能性。实验结论安东帕的流变-拉曼联用设备已被证明对监测复杂的反应机理非常有益。MCR系列流变仪还可以与不同激发波长的Cora5001拉曼光谱仪,以及不同的UV固化系统(不同波长、汞灯、LED光源)相结合,且流变仪可使用多种型号(如珀耳帖或电加热),为各种应用提供最大的灵活性。想要了解完整的本次应用报告,请点击下载。
  • 对话:“老一辈”及“新生代”科技人的思想碰撞
    《了不起的科技匠人》系列短片的最终章,我们一改往日短视频风格,来一期“对话节目”:仪器信息网特邀请中科院生物物理所原副所长张仲伦张老师,以及滨松光子学商贸(中国)有限公司技术工程师王梓王博士,展开一场关于“老一辈”及“新生代”科技从业者的思想碰撞。他们话理想与愿景,也聊迷茫与焦虑。但他们始终追逐"光",追逐匠心精神,这让他们无论在过去及当下的时代浪潮中,都绽放出别样的光彩。就如张仲论老师所述“科研更像是一场接力赛”,需要不断的奋力奔跑,也需要持续新鲜的血液涌入。最后希望我们科学仪器行业的从业者,无论何时,都是那个秉持初心的“追光少年”。点击下方查看视频《了不起的科技匠人》系列短片介绍:2021年是滨松中国成立10周年,而这10年也恰逢中国光产业蓬勃发展,光子学技术的应用已无处不在。而推动这一发展的,则是许许多多的科技的从业者们。技术的研发和推动得有“匠人”一般的精神,需吃得了苦、耐得住寂寞、并抱有自己的骄傲和信念。正是有一群人秉承了这样的精神,我们的社会才能得以发展。滨松携手仪器信息网推出了“了不起的科技匠人”系列短片,旨在聚焦光产业下的“科技匠人”们,分享心声,共畅理想与未来。往期回顾科技创新的“幕后匠人”:鼎力而行,迎接高光时刻!看仪器人的“细节控”——《了不起的科技匠人》vol.3《了不起的科技匠人》Vol.2,让我们向技术圈的女王致敬!以“光”为名 因光而兴——访滨松光子学商贸(中国)有限公司总经理章劲松
  • 岛津应用:红外显微光谱法分析车辆碰撞现场微量油漆物证
    汽车油漆是道路交通事故逃逸案中重要的物证信息之一,现场采集油漆样本的光谱特征对于缩小嫌疑车辆范围,同一性认定并确定逃逸车辆有重要意义。 汽车车身油漆由底漆层、中涂层、面漆层、清漆层等组成,不同厂家和车型对应不同的车身油漆。所以汽车油漆隐含着汽车车型的重要信息,是道路交通事故逃逸案中重要的物证信息之一。了解汽车油漆的光谱特征,对于进行同一性认定,缩小嫌疑车辆范围,查找逃逸车辆有重要意义。汽车油漆信息的检测主要由傅立叶红外显微光谱法、扫描电镜/能谱分析法、质谱法、裂解气相色谱法及各种检测方法的联用等。其中红外显微光谱法具有快速、无损、量少、可视化等优点,能够精确测量和分析油漆的成分信息,是目前汽车油漆物证检测中最常用的方法。本文利用红外显微光谱法对车辆碰撞现场采集的微量油漆碎片与肇事嫌疑车辆油漆样本进行红外光谱比对分析,为交通肇事事故分析提供了强有力的技术依据。 本文利用岛津 IRTracer-100 和 AIM-9000 红外显微镜分析某肇事故现场碎片与两辆嫌疑车取样样本进行对比分析,结果表明:嫌疑车 1#取样样本与事故现场发现油漆碎片在 1300 cm-1~1600 cm-1 区间差异性比较明显;而嫌疑车 2#取样样本与事故现场发现油漆碎片结果一致,所以其作为肇事车辆可能性更大。红外显微光谱法具有快速、无损、量少、可视化等优点,能够精确测量和分析油漆的成分信息,为交管部门快速、准确判断肇事事故案件提供了技术依据。 岛津 IRTracer-100 和 AIM-9000 红外显微镜 了解详情,敬请《红外显微光谱法分析车辆碰撞现场微量油漆物证》关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。 岛津微信平台
  • 赛默飞世尔推出ICP-MS与最新碰撞池技术结合的方法
    不来梅,德国,2008年7月28日,赛默飞世尔科技公司公布了一份技术报告,使用基于碰撞反应池技术的电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)完成环境和地质样品中所有多元素的分析。此海报可以从www.thermo.com/cct-poster免费下载。 由于具有元素覆盖范围广,高灵敏度和快速样品分析,ICP-MS已成为常规环境实验室的首选分析方法。功能强大的碰撞池技术与ICP-MS配合使用,使得质谱的干扰降到了最低,并提高了样品分析速度。Thermo Scientific XSERIES 2是基于碰撞反应池技术的ICP-MS,对所有样品均采用通用的混合气,在分析各种常规环境和地质的样品时,可以提供最佳的灵活性和无与伦比的性能。 技术海报论证了向雾化气中加入甲烷如何显著地提高了具有高电离能分析元素(如铍,砷和硒)的灵敏度,这些元素在环境样品中的浓度通常很低。此外,利用一种可加速提升和清洗时间的分流进样系统(FAST,Elemental Scientific Inc.),在增加样品分析速度的同时,显著降低了基体在ICP-MS接口的沉积。这样可以提高在质量控制分析时的一次通过率,并并保证了仪器长时间连续操作的实用能力。 赛默飞世尔科技在最近的一次网络会议中也介绍了这方面的内容,证明了利用ICP-MS与最新的碰撞池技术结合的方法,可以解决在多元素分析环境和地质样品时所遇到的主要问题。这次网络会议由Thermo Fisher Scientific XSERIES 2, ELEMENT 2 和 ELEMENT XR的资深应用专家Julian Wills和Elemental Scientific Inc. (ESI) 欧洲应用支持专家Paul Watson发起。限期版网络讲座请访问www.spectroscopynow.com/thermowebinars。 若需要关于Thermo Scientific XSERIES 2基于碰撞池技术的ICP-MS的详细资料,请致电+1 800-532-4752,发电子邮件至analyze@thermofisher.com,或访问www.thermo.com/cct-poster。 Thermo Scientific是Thermo Fisher Scientific旗下品牌之一。 关于Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技) Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约33,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请浏览公司的网站:www.thermo.com.cn
  • 解决方案|贺利氏碳红外系统与高品质巧克力的碰撞
    贺利氏碳红外系统与巧克力,这两个看似完全不是一个“次元”的事物,如果碰撞在一起,会产生怎样的火花?现在就让我们一探究竟。背 景来自英国的k公司、o公司以及m公司都是世界知名的巧克力制造商。其中,k公司是历史悠久的大制造商,产品种类多、范围广;o公司是巧克力块的行业制造专家;而m公司则特别擅长填充巧克力产品,如填充巧克力棒和巧克力蛋。虽然三家公司涉及的具体产品略有不同,但他们的模制巧克力生产线都与加热有密切的联系。挑 战模制巧克力的生产过程中非常关键的一步是将液态巧克力沉积到聚碳酸酯模具中。在巧克力倒入之前,先将模具预热到一个特定的具体温度是很重要的。因为如果模具的温度过高,巧克力的特性和质感就会发生改变,而如果温度过低,倒入的巧克力就不能成形并可能发生断裂。此前大家对模具的预热的解决方案,通常是使用红外陶瓷加热器来进行的,o、m公司也是采用此法。然而,陶瓷系统并不稳定,其易碎性也会导致很大的安全隐患。k公司并没有使用陶瓷加热器,他们使用的是金属加热器和暖风加热系统,但这个方式也存在占地面积大、控制难度大以及加热不均匀的问题。贺利氏解决方案为了解决这些问题,三家巧克力制造大亨都不约而同地联系了贺利氏特种光源以寻求帮助。虽然是三家不同的公司、不同的产品、不同的现有生产线,但贺利氏的碳中波红外系统都很好地分别帮助他们解决了问题,并为他们的高品质巧克力的生产提供了高品质的保障。根据不同生产线的特点和需求,在每个碳红外系统的内部,辐射器的规格和数量都是根据客户的具体情况定制匹配的,以此来实现生产效率的最大化。另外,根据巧克力生产线对温度的特殊要求(大部分生产线所需温度为30°c),用于该产线的碳中波红外系统大都配备了高温计来实现准确的温度控制,提高了产品质量。客户收益k公司:最大化程度利用占地面积,大大降低产品不合格率并提高了产品质量。m公司:精确加热实现了巧克力半球的完美融合(塑形)。o公司:缩小了系统的占地空间(新系统的大小是旧系统的三分之一)。系统响应速度快(若生产线发生意外停工,可最大程度减少产品损失)对于三家公司来说,除了其巧克力产品的品质得到保障外,贺利氏特种光源的方案还为他们大大节省了空间和成本。您的工厂生产线是否也遇到了空间不够?效率太低?方案不好各种问题?贺利氏特种光源的技术专家能够为您定制化符合您需求的解决方案。
  • 英国肖氏露点仪祝贺杭州亚运会顺利举办-激情与文化的碰撞亚洲新时代的新篇章
    2023年杭州亚运会:激情与文化的碰撞,亚洲新时代的新篇章 2023年,杭州,这座被誉为“人间天堂”的城市,迎来了一场举世瞩目的体育盛事——第19届亚洲运动会(简称杭州亚运会)。这是亚洲最高规格的国际综合性体育赛事,也是杭州首次承办的规模最大、级别最高的体育盛事。英国肖氏露点仪祝贺杭州亚运会顺利举办-激情与文化的碰撞亚洲新时代的新篇章 美国Edgetech|英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|冷镜露点仪|PID传感器 本届亚运会的成功申办,不仅体现了中国和杭州的体育实力,更是对亚洲体育事业发展的积极推动。作为亚洲的体育盛事,杭州亚运会设置了丰富多彩的竞赛项目,包括40个大项、61个分项和481个小项。这些项目不仅包括31个奥运项目,还有9个非奥运项目,如电子竞技和霹雳舞等新兴领域。 杭州亚运会的定位是“中国新时代杭州新亚运”,以“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”为目标。这是中国新时代与杭州新亚运的完美结合,也是对亚洲体育事业发展的积极推动。杭州亚运会秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“杭州为主、全省共享”的办赛原则,充分利用现有场馆和设施,力求为参赛国和观众带来最佳的比赛体验。 英国肖氏露点仪祝贺杭州亚运会顺利举办-激情与文化的碰撞亚洲新时代的新篇章 美国Edgetech|英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|冷镜露点仪|PID传感器 杭州亚运会代表团团长大会在杭州举行,来自亚洲45个国家和地区的奥委会代表出席。这是杭州亚运会筹备工作进入最后阶段的重要标志,各国代表团正齐心协力,期待在杭州的赛场上展现出亚洲运动员的卓越风采。 作为中国的重要城市,杭州拥有丰富的历史文化和现代化建设的成果。杭州亚运会将是一次展示中国和亚洲文化的机会,也是一次推动亚洲体育事业发展的机会。它将加强亚洲各国之间的交流与合作,增进相互理解和友谊,同时还将促进文化、教育、旅游等多个领域的繁荣发展。 英国肖氏露点仪祝贺杭州亚运会顺利举办-激情与文化的碰撞亚洲新时代的新篇章 美国Edgetech|英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|冷镜露点仪|PID传感器 杭州亚运会将是一次提升中国在全球体育舞台上的影响力的机会。杭州亚运会的成功举办,不仅将提升中国和亚洲的国际形象,也将进一步巩固杭州作为世界著名城市的地位。 2023年杭州亚运会是一场充满激情和期待的体育盛事。它不仅将促进亚洲各国之间的交流与合作,还将推动中国和亚洲体育事业的发展。作为东道主,中国将向世界展示其先进的科技实力、深厚的文化底蕴和广泛的国际影响力。 英国肖氏露点仪祝贺杭州亚运会顺利举办-激情与文化的碰撞亚洲新时代的新篇章,与你分享进口露点仪英国肖氏露点仪变送器Acudew英国肖氏露点仪祝贺杭州亚运会顺利举办-激情与文化的碰撞亚洲新时代的新篇章 美国Edgetech|英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|冷镜露点仪|PID传感器 英国肖氏SHAW露点仪变送器AcuDew 型肖氏水分计是一种 2 线 4-20 mA 回路供电变送器,用于连续测量工艺气体或压缩空气中的水分。AcuDew 型变送器可在工厂配置为输出以下任何湿度单位的 4-20 mA 线性信号:-摄氏度或华氏度露点、ppm(v)、ppb(v)、g/m3 和 lb/MMSCF。超高电容 SHAW 传感元件经久耐用,具有卓越的灵敏度、重复性和响应速度。每个装置都经过校准,可追溯到国际湿度标准,并附有校准证书,保证精度达到±2°C 露点。 露点仪变送器还具有自动校准(AutoCal)功能,允许用户执行现场校准/量程检查。自动校准功能通过内置在变送器体内的小电位计进行操作。为避免意外损坏,正常使用时,电位计由防风雨密封件覆盖。更多英国肖氏露点仪祝贺杭州亚运会顺利举办-激情与文化的碰撞亚洲新时代的新篇章 美国Edgetech|英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|冷镜露点仪|PID传感器资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣ ️ 7⃣ ️ 3⃣ ️ 1⃣ ️ 7⃣ ️ 6⃣ ️ 0⃣ ️ 8⃣ ️ 3⃣ ️ 7⃣ ️ 6⃣ ️ 获取露点仪更详细资料。
  • 双特异性抗体解析新方法:离子迁移质谱结合碰撞诱导去折叠
    大家好,本周为大家分享一篇发表在Analytical Chemistry上的文章,Ion Mobility-Mass Spectrometry and Collision-Induced Unfolding of Designed Bispecific Antibody Therapeutics1,文章的通讯作者是密歇根大学的Brandon副教授。  双特异性抗体(bispecific antibodies, bsAbs)是一类重要的新兴疗法,能够同时靶向两种不同的抗原,已被开发作为对某些单克隆抗体疗效有限疾病的治疗手段。尽管bsAbs具有独特的优势,但它的结构较为复杂,需要特殊的制备工艺,“knobs-into-holes”(KiH)是其中一种可以用于制备bsAbs的技术,这种技术通过将knob链CH3结构域表面的特定氨基酸突变为较大氨基酸,将hole链上的突变为较小氨基酸,从而实现“knobs-into-holes”的配对形式,提高不同轻重链在配对时的正确配对率,产生正确的bsAbs。然而,由于抗体治疗药物分子量较大,通常比传统的小分子药物表现出更大的结构复杂性和异质性,对KiH bsAb 高级结构的完整表征对定义bsAb的结构功能关系,以及确保最终治疗的稳定性、有效性和安全性都至关重要。目前已开发的分析方法有很多,但是普遍存在样品消耗量大、数据采集和解析时间较长等缺点。近年来,非变性离子迁移质谱(ion mobility-mass spectrometry, IM-MS)和碰撞诱导去折叠(collision-induced unfolding,CIU)逐渐被证实是用于分析单克隆抗体高级结构的有效方法,能够从存在结构异质性和杂质的几微克样品中表征单抗治疗药物的高级结构。IM可以根据气相蛋白离子的电荷和旋转平均碰撞截面(collision cross sections,CCSs)在毫秒时间尺度上对蛋白进行分离。当与质谱耦合时,可以很容易地将质荷比相同但CCS不同的离子区分开来,而CIU可以使IM-MS同步提供蛋白质结构和构象稳定性信息。CIU根据二硫键、糖基化水平、结构域交换特性等信息来区分差异。  在这篇文章中,作者描述了定量CIU在bsAbs中的首次应用,扩展了非变性IM-MS和CIU的能力,用于稳定表征KiH bsAb及其亲本knob和hole同型二聚体单抗的高级结构。  图1 Native、未修饰的knob(蓝色)和hole(橙色)同型二聚体,以及KiH bsAb异型二聚体(绿色)的CIU实验。(A)24+电荷态(左)及其相应重复RMSD基线(右)的平均CIU指纹图谱(n=3)。所有的指纹图谱都显示了白色虚线框所示的三个主要特征。在(B) 5 V、(C) 65 V、(D) 110 V时的标准化TWCCSN2分布。在较低的激活电位下,所有抗体均具有相似的CCS,在较高的加速电位下则存在显著差异。(E)两两的RMSD分析显示,与重复的RMSD基线(虚线)相比,抗体之间的整体高级结构差异。(F)CIU50分析说明了KiH bsAb模型的稳定性如何保持在knob和hole的同型二聚体之间。  如图1所示,bsAb的稳定性似乎与本文研究的KiH模型的两个亲本同型二聚体单克隆抗体相关。在电压为65V时,KiH bsAb的TWCCSN2分布与亲本knob同型二聚体单抗的分布相似 而在110V时,则与亲本hole同型二聚体单抗的分布相似。并且KiH bsAb的稳定性介于两种亲本同型二聚体单抗的稳定性之间。与指纹图谱中记录的第一次CIU转换相对应的是CIU50-1值,第二次的则是CIU50-2值,从3组样本的数据分析推测,CIU50-1和CIU50-2很可能代表了KiH bsAb和mAb结构中不同结构域的局部稳定性。  图2 knob和hole的半体CIU数据。(A)16+电荷态的平均CIU指纹图谱(n=3).(B)两两RMSD分析显示,半体之间的高级结构存在显著差异。(C)CIU50分析显示,蛋白质稳定性存在显著差异。  为了更好地展示KiH bsAb不同结构域的CIU特征,作者记录了同型二聚体单抗IM-MS光谱中16+电荷态的knob和hole半体的CIU数据。从图2A的指纹图谱可以看出,每种结构都包含4种主要的CIU特征,但是图2B的RMSD分析显示两种半体的高级结构之间存在显著差异。CIU50分析进一步表明,在观察到的两次展开过渡中,knob半体明显比hole半体更稳定。作者推测造成这种CIU主要差距的原因可能是Fab结构域的差异。  图3 Fab和Fc片段的CIU数据。(A)13+电荷态的平均CIU指纹图谱(n=3).(B)两两RMSD分析显示,knob和hole的Fab片段之间存在显著差异。(C)CIU50分析显示,不同片段之间稳定性存在显著差异。  为了进一步将CIU特征联系到KiH bsAb的结构域当中,作者对木瓜蛋白酶消化后产生的Fab和Fc片段进行了CIU分析。从图3A可以看出,knob和hole的Fab片段都具有3种CIU特征,但是嵌合的Fc片段则具有4种CIU特征。尽管knob和hole的Fab片段具有相似的CIU指纹图谱,但是RMSD分析显示它们之间的高级结构仍然存在较大差异,并且knob的Fab片段稳定性明显高于hole的。至于Fc片段的稳定性则远高于两种Fab片段,可能的原因是重链CH3结构域的强非共价作用以及knobs-into-holes配对的影响。  图4 去糖基化后的knob、hole同型二聚体和KiH bsAb异型二聚体24+离子(n=3)。(A)比较对照组和去糖基化抗体的RMSD分析显示,高级结构有显著差异。CIU50-1(B)和CIU50-2(C)分析显示抗体去糖基化后表现出显著的不稳定性。(D)对照组和去糖基化抗体之间的CIU50值差异图。  先前的研究已经证明,CIU对不同水平的单抗糖基化很敏感,其中去糖基化会导致单抗高级结构的不稳定。作者利用高分辨率非变性轨道阱质谱分辨添加PNGaseF前后同型二聚体mAb和KiH bsAb糖型的变化。实验结果显示,KiH bsAb表现出高度糖异质性,包含至少12种不同的糖型。这很可能归因于组装的KiH bsAb中每个独立的knob和hole重链上存在独特的糖基化,进一步增加了其复杂性。  总而言之,这篇文章展示了IM-MS结合CIU用于建立KiH bsAb及其亲本同型二聚体之间高级结构联系的能力。单独的CCS不足以解决此研究中抗体之间细微的高级结构差异。相比之下,CIU指纹图谱则可以分辨和区分每一个等截面的抗体。这一解释bsAb CIU细节的能力,加上对KiH bsAb稳定性的更深入理解,有可能提供支持KiH bsAb发现和发展的关键信息。  撰稿:梁梓欣  编辑:李惠琳  文章引用:Ion Mobility-Mass Spectrometry and Collision-Induced Unfolding of Designed Bispecific Antibody Therapeutics  李惠琳课题组网址www.x-mol.com/groups/li_huilin  参考文献  Villafuerte-Vega, R. C., Li, H. W., Slaney, T. R., Chennamsetty, N., Chen, G., Tao, L., & Ruotolo, B. T. (2023). Ion Mobility-Mass Spectrometry and Collision-Induced Unfolding of Designed Bispecific Antibody Therapeutics. Analytical Chemistry.
  • 当拉曼光谱携手人工智能,会碰撞出怎样的火花?
    仪器信息网讯 为推动生物医学及相关研究领域持续向前发展,加强学术交流,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海交通大学、武汉大学、上海师范大学和华中农业大学联合承办的第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议于3月29日在上海召开。会议期间,近60位报告嘉宾在线分享,内容涵盖了拉曼光谱与单细胞分析、人工智能与拉曼光谱、拉曼光谱与生化传感分析、拉曼与生物医学其他相关、拉曼相关显微技术及生物成像、拉曼光谱与疾病诊断、等离激元纳米结构与新型SERS基底等相关内容。29日下午,会议安排了人工智能与拉曼光谱、拉曼光谱与生化传感分析两个主题,14位报告嘉宾现场分享。特别值得一提的是,“人工智能与拉曼光谱”成为本次会议的热议话题之一,吸引了各位专家、学者和厂商交流成果经验,引发热烈讨论。“人工智能”(Artificial intelligence, AI)自1956年正式命名,经过数十年的发展过程中,已经渗透到各个学科领域,成为引领科技发展的重要力量,并已在各行各业得到了广泛的应用。特别是近年来,国家对人工智能越来越重视,2024年政府工作报告指出,“深化大数据、人工智能等研发应用,开展‘人工智能+’行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群”;不仅如此,国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中,也指出要建立激励和约束相结合的长效机制,加快淘汰落后产品设备,提升安全可靠水平,促进产业高端化、智能化、绿色化发展。那么当拉曼光谱携手人工智能,会碰撞出什么样的火花?又会给学科发展带来怎样的助力呢?厦门大学 任斌教授报告题目:《人工智能助力的拉曼光谱》厦门大学任斌教授在报告中介绍了课题组近年在利用人工智能方法提升拉曼光谱数据采集与分析能力方面所开展的研究。在数据采集阶段,他们提出一种学习仪器固有噪声的方法,以提高拉曼光谱的信噪比与时空分辨率。为了降低数据采集与训练成本,其课题组发展了只需输入单张谱图或者高光谱图像即可实现轻量去噪,无需额外准备训练集,使得深度学习的实时降噪成为可能。此外,为了提升拉曼光谱对复杂样本的识别能力,他们还发展了可同时提取光谱全局和局部特征的分类算法,能够实现对光谱细微差异的病原体囊泡的鉴定,为拉曼光谱用于快速诊断细菌感染奠定了基础。厦门大学 刘国坤教授报告题目:《人工智能+SERS快检》厦门大学刘国坤教授在报告中也分享了人工智能+SERS快检的相关工作。课题组开展了面向 SERS 快检的相关研究,提出了基于酸度系数的样品前处理方法。考虑到实际样品基质对目标分子的 SERS信号识别的严重干扰,他们提出了基于CNN 的深度学习算法。该方法与简单前处理方法结合,可以实现多种复杂基质中的痕量目标分子SERS信号的快速准确识别,检测灵敏度达到专家级用户水平,该工作将进有力推动 SERS快检实用化和智能化。中国科学院微生物研究所 傅钰研究员报告题目:《机器学习辅助拉曼光谱技术单细胞水平表征微生物》中国科学院微生物研究所傅钰研究员也在报告中谈到机器学习辅助拉曼光谱技术单细胞水平表征微生物方面开展的工作。他们通过逐一遮蔽光谱的理念建立了新型的微生物拉曼光谱特征峰提取算法(ORSFE),可视化呈现了人工智能分析微生物拉曼光谱的关键位移峰,打破了人工智能鉴定过程的黑箱。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 李备研究员报告题目:《先进拉曼技术在生物医学领域的应用》中科院城市环境研究所 崔丽研究员报告题目:《基于单细胞拉曼的环境抗生素抗性及进化研究》中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李备研究员在报告中也讲到基于人工智能与深度学习算法的拉曼光谱分析方法。中科院城市环境研究所崔丽研究员分享了该课题组发展的单细胞拉曼-统计算法连用新方法,以及拉曼结合深度学习高灵敏快速识别病原菌及囊泡等相关工作。除此以上报告之外,大会第一天下午还有多位报告嘉宾从不同角度分享了创新的工作,由武汉纺织大学沈爱国教授和中国科学院合肥物质科学研究院杨良保研究员分别主持。武汉纺织大学 沈爱国教授主持中国科学院合肥物质科学研究院 杨良保研究员主持华中农业大学 韩鹤友教授报告题目:《药物的纳米传递及其精准治疗应用》江南大学 谢云飞教授报告题目:《拉曼光谱在食品安全与质量控制中的应用》陕西师范大学 张正龙教授报告题目:《近场调控稀土发光》南京大学 龙亿涛教授报告题目:《纳米孔道限域增强的单分子测量》雅盖隆大学 Malgorzata Baranska教授报告题目:《SRS:Sensitive, Rapid and Specific Raman imaging of cells》吉林大学 徐抒平教授报告题目:《细胞膜蛋白相关的SERS分析技术》科研的进步,离不开仪器技术的助力。在下午的报告环节,多位仪器厂商的代表也在现场分享了最新的技术、仪器及解决方案。HORIBA中国 周磊博士报告题目:《守护美好生活-HORIBA生命科学解决方案》雷尼绍(上海)贸易有限公司 李兆芬报告题目:《雷尼绍拉曼光谱技术在生命科学领域最新进展》牛津仪器WITec 苏虹羊报告题目:《WITec高分辨快速拉曼成像赋能生医前沿科学研究》第一天的报告内容丰富多彩,各位报告嘉宾不仅给大家展示了最新的研究成果,更是从不同角度给大家提供了创新的科研思路。精彩还在继续,敬请期待……为了展现光谱产业化的最新成果,探讨人工智能对光谱新产业的影响,第十七届科学仪器发展年会(ACCSI2024,苏州,2024年4月17-19日)特别开设“人工智能赋能光谱仪器新产业”专题论坛。本次论坛将邀请行业知名专家及企业代表现场分享,欢迎各位领导、专家学者、用户、仪器企业管理及研发负责人、投融资机构代表等共聚一堂,为产业发展献计献策。本次论坛由中国仪器仪表学会近红外光谱分会、仪器信息网共同主办;会议时间:2024年4月19日 ;会议地点:苏州狮山国际会议中心。详细信息请查看ACCSI2024会议官网:https://www.instrument.com.cn/accsi/2024/index
  • 基于碰撞反应池多接收等离子体质谱的K-Ca-Fe同位素高精度分析
    以Nu Sapphire为代表的最新一代含碰撞池CC-MC-ICP-MS,配有传统MC-ICP-MS的高能通道(6kV加速电压)和基于碰撞池技术的低能通道(4kV加速电压),其中六级杆碰撞反应池使用氢气和氦气,能够有效去除各种含氩基团对41K+、40Ca+和56Fe+等造成的干扰(图1),因此可以在低分辨模式下对K、Ca及Fe同位素开展高精度分析,可有效降低样品测试含量,有利于珍贵样品和低含量样品分析。   中国科学院地质与地球物理研究所成矿元素与同位素分析实验室于2021年4月安装了Nu Sapphire,实验室人员李文君、高炳宇、王静和苏本勋等通过系统优化新一代碰撞反应池(CC)-MC-ICP-MS(Nu Sapphire)的低能路径参数,使用低分辨+碰撞反应池技术,相继建立K、Ca及Fe同位素分析测试方法。 图1 碰撞反应池多接收等离子体质谱工作原理(以K为例)   K同位素:K溶液上机浓度降低至200 ng/g,δ41K的长期精度小于0.04‰ (2SD);在标样-样品间插法的测试分析中,样品和标样的K浓度匹配可扩大至20%,大大提高分析效率;10种地质标样的K同位素分析结果与文献报导一致(图2),并首次报道了锰结核(NOD-P-1)和铁建造(FeR-2,FeR-4)的K同位素组成,为铁、锰样品的实验室数据比对提供新的依据。 图2 地质标样与文献中δ41K值的比对   Ca同位素:实现了40Ca、42Ca和44Ca的同时测定,将Ca测试浓度降低至100 ng g-1,δ44/40Ca的长期精度与TIMS相似(2SD 0.1‰);11种地质标样的Ca同位素分析结果与文献报导一致(图3);δ44/40Ca和δ44/42Ca的同时测定还可以获得放射性40Ca(ε40Ca),40Ca作为40K衰变子体之一,对高K样品进行ε40Ca分析在研究岩浆成因和风化作用中具有较大潜力。 图3 地质标样与文献中Ca同位素比值的比对   Fe同位素:将Fe上样量降低至50 ng,相对中、高分辨模式提高了~ 40倍,且δ56Fe的长期精度优于0.03‰(2SD);21种地质标样的Fe同位素分析结果与文献报导一致(图4)。 图4 地质标样与文献中δ56Fe的比对   以上研究成果发表于Science China Earth Sciences和Journal of Analytical Atomic Spectrometry上。本研究受中国科学院地质与地球物理研究所实验技术创新基金(批准号:TEC 202103)和中国科学院青年创新促进会共同资助。   1. Li W, Cui M, Pan Q, et al. High-precision potassium isotope analysis using the Nu Sapphire collision cell (CC)-MC-ICP-MS[J]. Science China Earth Sciences, 2022, 65(8): 1510-1521. DOI: 10.1007/s11430-022-9948-6. [李文君*, 崔梦萌, 潘旗旗, 王静, 高炳宇, 刘善科, 袁梦, 苏本勋*, 赵野, 滕方振, 韩贵琳. 碰撞反应池MC-ICP-MS(Nu Sapphire)高精度钾同位素分析. 中国科学: 地球科学, 2022, 52(9): 1800-1812.]   2. 高炳宇*, 苏本勋*, 李文君, 袁梦, 孙剑, 赵野, 刘霞. High-precision analysis of calcium isotopes using the Nu Sapphire collision cell (CC)-MC-ICP-MS[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2022. DOI: 10.1039/D2JA 00150k.   3. 王静*, 唐冬梅, 苏本勋*, 袁庆晗, 李文君, 高炳宇, 陈开运, 包志安, 赵野. High-precision iron isotopic measurements in low resolution using collision cell (CC)-MC-ICP-MS[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2022, 37(9): 1869-1875. DOI: 10.1039/D2JA00084A.
  • 当VR与科研产业碰撞 未来有无限可能——仪器信息网· 仪器经理人活动在京举办
    p  strong仪器信息网讯/strong 2017年12月15日,当VR与科研产业碰撞交流会——仪器信息网· 仪器经理人活动在普天德胜科技园C客空间举办,本次活动由仪器信息网和艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)合办,并得到了普天德胜孵化器的大力支持。/pp style="text-align: center "img title="IMG_0757.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/4d4a9770-cf64-430d-ab7c-02d78cce033c.jpg"//pp style="text-align: center "strong活动现场/strong/pp  北京科学仪器装备协作服务中心协作部苏立清、北京海光仪器有限公司总经理刘海涛、北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理邓宛梅、德国耶拿分析仪器股份公司市场部经理董丽燕、北京东西分析仪器有限公司市场部总监董丹、北京毅新博创生物科技有限公司市场经理倪明等代表参加了本次活动。作为本次活动的主办方,仪器信息网市场部总监张小师、运营总监赵鑫、技术总监周垒生、培训部经理安艳威以及IKA亚太区VR项目运营官罗卓辉、IKA中国市场与管理部总监张华蓉、IKA中国产品工程师蔡韫贤、IKA中国信息技术管理卓坤基等出席本次活动。仪器信息网市场部总监张小师主持活动。/pp  德国IKA亚太区VR(虚拟现实)项目运营官罗卓辉首先针对VR的概况及应用领域发展趋势进行了介绍。所谓的VR是借助计算机系统以及传感器技术生成三维环境,并通过动作捕捉设备给用户提供一种身临其境的沉浸式体验的技术。通常VR的设备包含了一个头部显示器,控制手柄以及追踪传感器。其介绍道,随着一些技术巨头公司(如Facebook,Google和Microsoft)在该技术上的巨大投入,虚拟现实将会在未来得到很大的发展并被应用到人类的日常生活中。/pp style="text-align: center "img title="IMG_0697.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6091eee0-98c1-4071-8289-9aff6f1997d2.jpg"//pp style="text-align: center "strong德国IKA亚太区VR项目运营官罗卓辉/strong/pp  在参加本次活动之前,很多人对VR的理解可能更多的停留在游戏等娱乐项目中,当VR与科研产业碰撞,会产生什么样的火花?/pp  当前,科研行业面临不少难题,比如大型设备无法通过展会或现场演示获得客户体验;高度复杂的定制化解决方案和设备无法为客户提供样品/样机而失去销售机会;内部员工或客户单位仪器使用人员更替频繁,大量重复培训让老员工不堪重负,增加员工工作压力的同时还带来高昂的差旅费用......针对这些情况, VR可以给大家带来怎样的体验?/pp  针对以上难题,罗卓辉着重介绍了IKA为实验室仪器、分析仪器以及工业设备制造商提供的虚拟现实产品(realworld one 解决方案),包括产品展台(完整的产品链展示、产品展厅);样机/样品展示(更细化的产品模型、产品操作、产品动画特效);培训(基本培训、故障维修、销售培训)等。/pp style="text-align: center "img title="IMG_0658.JPG" style="width: 250px height: 167px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/3c8f65fd-80fe-42fb-b2ec-26951b8fe015.jpg" width="250" hspace="0" height="167" border="0"/ img title="IMG_0661.JPG" style="width: 250px height: 167px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/e9b0f4a6-b18b-467a-a9c7-0dd2757089b0.jpg" width="250" hspace="0" height="167" border="0"//pp style="text-align: center "img title="IMG_0681.JPG" style="width: 250px height: 167px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/f68c6e98-b8e6-4155-a2b4-e09d8831d102.jpg" width="250" hspace="0" height="167" border="0"/ img title="IMG_0667.JPG" style="width: 250px height: 167px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/ca265a5a-2c62-491d-95c9-05428051e420.jpg" width="250" hspace="0" height="167" border="0"//pp style="text-align: center "strong与会代表实操体验/strong/pp  通过罗卓辉的介绍,与会代表纷纷表示,当VR与科研产业碰撞,未来会呈现无限可能性,特别是当其与科学仪器产业相结合,与会代表纷纷表示了憧憬和展望,并积极参与了实操体验。/pp  会议中,参会代表还针对VR的建模、价格等问题进行了咨询,同时也就VR在科学仪器的售后、维修、宣传、会议、培训等方面的应用,VR行业发展趋势以及与科学仪器行业结合后的展现形式等展开了探讨。/pp style="text-align: center "img title="IMG_0735.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/d945acd1-0c5f-4761-8ebf-28918f08f83a.jpg"/img title="IMG_0744.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/04a48874-06ec-4ee2-b8d7-18024dd1a8f7.jpg"/img title="IMG_07531.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/f4678df9-a257-4fb1-ac92-f69ab167bbe3.jpg"//pp style="text-align: center "strong(从左至右)北京海光仪器有限公司总经理刘海涛/strong/pp style="text-align: center "strong北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理邓宛梅br//strong/pp style="text-align: center "strong北京东西分析仪器有限公司市场部总监董丹/strong/pp style="text-align: center "img title="IMG_0761_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/7dbf3d69-1426-45df-8efd-773cc61fc73d.jpg"/img title="IMG_0772.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/736a1a91-1c37-46a6-a092-03da1492abbf.jpg"/img title="IMG_0778.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/8e25289a-3514-4b34-90de-41e0c66ff3aa.jpg"//pp style="text-align: center "strong(从左至右)德国耶拿分析仪器股份公司市场部经理董丽燕br//strong/pp style="text-align: center "strong北京毅新博创生物科技有限公司市场经理倪明br//strong/pp style="text-align: center "strong北京科学仪器装备协作服务中心协作部苏立清/strong/pp  活动结束之后,参会代表还参观了仪器信息网,并合影留念。/pp style="text-align: center "img title="IMG_0790.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/52ebef4a-56ad-4b14-be0e-a3c02f9de7b0.jpg"//pp style="text-align: center "strong代表合影/strong/p
  • 有关部门通报“桑吉”轮碰撞燃爆事故处置进展 沿海空气质量正常 清污工作有序开展
    p  2月1日,交通运输部、环境保护部等有关部门联合召开新闻发布会,通报“桑吉”轮碰撞燃爆事故处置工作进展情况。/pp  事故发生后,相关部委联合组成专项小组,持续协调力量开展海上防污清污行动,协调海洋、气象部门对溢油漂移情况和现场天气海况进行预测,根据油污分布及漂移情况,使用消油剂、围油栏、吸油毡以及喷洒消防水等方式回收并促进油膜分散和挥发。/pp  据中国海上搜救中心副主任、交通运输部应急办主任智广路介绍,难船沉没后,专项小组增加了现场清污力量,调集3艘专业清污船舶、2艘拖轮前往现场增援,并从上海、浙江、江苏紧急调集防污物资前往现场。截至1月30日,参加现场清污行动的中方船舶已达5艘,累计使用消油剂42.5吨、吸油拖栏768米、吸油毡440公斤,累计出动船艇134艘(次),清污面积约225.8平方海里。/pp  由于此次事故泄漏的凝析油属挥发性有机物,燃烧后还会产生二氧化硫,中国环境监测总站,环境保护部卫星环境应用中心,上海、江苏、浙江等环境监测单位和部门在事故发生后持续开展沿岸敏感点环境空气、卫星遥感等应急监测工作,并通过卫星遥感监测溢油区面积,结合气象、洋流等信息,利用数据模型,模拟下一步污染迁移、扩散方向,为工作提供决策依据。/pp  据中国环境监测总站应急室副主任康晓风介绍,事故发生后,环境保护部立即向周边地区政府发文要求加强海岸线的巡查,同时开展沿岸水质、大气污染物监测。截至1月31日,通过数据模型分析与沿海多地大气环境超级监测站分析,我国沿海城市空气质量并未受到“桑吉”轮碰撞事故影响。/pp  在海洋环境监测方面,国家海洋局在事故发生后第一时间调派船舶赶赴现场并持续开展巡视,并派遣海监飞机多次对事故现场和油污漂移进行大范围巡视并获取全景信息 组织相关单位开展现场海洋环境观测预报,及时向有关部门提供海洋预报和漂移预测信息 组织监测人员对近岸海域开展应急监视监测。据介绍,目前在浙江、上海等近岸海域未发现石油类油污出现。/pp  另据了解,“桑吉”轮除了船载的凝析油,还存有约1900吨的船用燃料油,依然存在污染海洋环境的可能。根据水下机器人的勘察情况,专项小组目前正在制定水下残油清除方案,以期从根本上消除溢油隐患。/pp  据统计,截至1月31日,专项小组已协调出动船舶12余艘,里程达2.5万余海里,监视面积约3.5万平方公里 出动飞机11架(次),航程达1.3万余公里,监视面积约8万平方公里 卫星遥感监视25次,监视面积累计约80万平方公里。/p
  • ICP-MS技术漫谈V--碰撞/反应池CCT技术之于icpTOF:复杂基体高时间分辨率测量中充分非必
    ICP-MS技术漫谈系列前篇回顾ICP-MS技术漫谈I: CeO+/Ce+ 和 BaO+/Ba+分不清楚?ICP-MS技术漫谈II icpTOF飞行时间质谱仪“免疫系统” – Notch Filter陷波技术ICP-MS技术漫谈III ICP-MS 谱图多原子离子干扰区分所需质量分辨率ICP-MS技术漫谈IV 无海平面,何来山峰海拔高度:论icpTOF全谱原始数据(包含基线信号)记录之重要性ICP-MS技术漫谈V 本文CCT模式TOFWERK ICPTOF 自1980年首次推出以来,电感耦合等离子体质谱ICP-MS技术已在多个领域(如地质学、环境科学、材料科学、法医学、考古学、生物学及医学等),成为一种成熟且广泛应用的多元素及同位素分析方法。ICP-MS以其卓越的灵敏度、低检出限、宽线性动态范围和多同位素检测能力而著称,同时还能与多种样品处理/进样技术(如色谱、电热蒸发、(单)微液滴生成和激光剥蚀等)耦合使用。同有机质谱类似,质谱干扰也是影响ICP-MS准确测量多种元素的主要挑战。这些干扰主要来源于单价或双价的原子及分子离子,其产生与等离子体、样品组成、ICP操作条件及相关样品的物理化学特性有关。目前,处理这些干扰的策略包括利用多极离子导引器与上游质量分析器内通入气体进行的离子-分子反应或产生动能差异,以及采用超高分辨率磁扇区ICP-MS技术以区分多原子干扰物。 使用有选择性的化学反应来减少对目标元素的干扰并将产生的附加干扰物的离子转移到未被占用的质荷比(m/z)通道,是一种有效的解决质谱干扰问题的方法。例如,引入氢气H₂ 作为反应气体能显著减弱由氩离子(Ar⁺ )及基于氩的多原子离子所引起的背景干扰,使得能够在其丰度最高的同位素峰上检测到钙(Ca)、铁(Fe)或硒(Se)。此过程中主要的反应产物为H₃ ⁺ ,不会引入额外的干扰信号,从而提高了分析的准确性和灵敏度。这种方法通过改变干扰物质的质荷比来“清理”分析信号,使得原本由于干扰而无法检测的元素或同位素得以准确测定。 本文中,研究人员探讨了电感耦合等离子体-飞行时间质谱(ICP-TOF-MS)结合碰撞/反应池技术(CCT)在高时间分辨率分析中的应用优势,特别是在使用多样的样品引入技术,包括高速激光剥蚀和微液滴生成。通过在CCT中采用氢气(H₂ )作为反应气和氦气(He)作为碰撞气,研究着重于多元素测定的能力,特别是在抑制基于氩的背景离子、提高多同位素灵敏度和优化激光剥蚀定量分析方面。这些CCT中的气体分子和离子束发生化学反应或者物理碰撞,从而实现清除某些特定的同位素,或者将多原子离子解离。 使用H₂ 作为反应气体时,能够显著降低氩离子(Ar⁺ )和氩分子离子(Ar₂ ⁺ )的信号,使得钙(Ca)和硒(Se)的丰度最高的同位素得以检测。此外,降低Ar⁺ 信号时还允许在进行飞行时间分析前,无需陷波技术(notch filter)来选择性减弱特定质荷比(m/z)信号值,从而改善了质荷比40和80附近同位素的传输效率。 研究发现,以不超过4mL/min的流量引入氢气、氦气或两者混合气体,可以通过碰撞诱导聚焦机制将离子检测灵敏度提升1.5至2倍,并且质量分辨率也提高了16%。使用CCT后,钙(40Ca)的检出限(LOD)提高了超过三个数量级,硒(80Se)的检出限(LOD)提高了一个数量级。对于NIST SRM610标准中的多种元素,检出限均提高了2到4倍,同时在大多数元素上保持了定量准确性(小编注:如果应用偏重于轻质量数元素分析,可以通过关闭CCT模式来达到最优效果)。 实验还表明,当采用微液滴样品引入技术时,碰撞池中的He缓冲气体量会导致单个微液滴信号的宽度增加至数十至数百微秒。但是,高速激光剥蚀产生的单气溶胶羽流事件的持续时间未受碰撞效应影响,表明在100 Hz的激光剥蚀频率下,即使开启CCT,也不会对成像效果产生显著影响。这些发现强调了CCT在提高ICP-TOF-MS性能和分析精度方面的潜力,尤其是对于高时间分辨率的多元素分析。01实验参数和设置 实验是在瑞士TOFWERK AG公司生产的icpTOF仪器上进行的,该仪器与多种样品引入系统相结合使用。icpTOF装备有陷波滤波器,位于碰撞/反应单元(CCT)下游,用于精确调控飞行时间(TOF)谱图中多达四个特定质荷比(m/z)的高信号强度。通过调整频率和振幅,可以选择性地衰减特定m/z离子信号,同时这也会影响到相邻的m/z。在进行激光剥蚀(LA)实验时,通常只需衰减氩离子(Ar+)的信号,以避免信号饱和导致探测器损坏。表1:在不同实验设置的情况下,ICP-TOFMS的运行参数和碰撞/反应池的设置。碰撞/反应单元操作:碰撞/反应单元使用的氦气(99.999%纯度,由瑞士Dagmersellen的PanGas AG提供)和氢气(99.9999%纯度,同样由PanGas AG提供)或这些气体的混合物进行加压。气体的流量通过质量流量控制器进行精确控制,使用Micro Torr气体净化器(由加利福尼亚的SAES Pure Gas, Inc.提供)来去除气体中的杂质。在需要进行离子束衰减的实验中,调整陷波滤波器的操作参数以确保背景信号的总强度维持在500 kcps以下。激光剥蚀导入:激光剥蚀实验在NIST SRM610、NIST SRM612和USGS BCR-2G标准样品上进行。使用的是193nm ArF准分子激光剥蚀系统(GeoLasC,由德国哥廷根的Lambda Physik提供)。高分散LA实验在一个充满氦气的单体积圆柱形剥蚀室中进行,使用44μm直径的圆形激光光斑和10Hz的激光剥蚀频率,单脉冲信号的持续清洗时间为1.5-2秒(FW0.01M)。低分散LA实验在一个双体积管状样品池中进行,使用5μm直径的圆形光斑和100Hz的激光频率,单脉冲信号的持续清洗时间小于10毫秒(FW0.01M)。所有实验都采用线扫描模式,扫描速度分别为5μm/s(高分散)和50μm/s(低分散)。通过调节操作参数,实验每天都能在保持相近的铀(238U)和钍(232Th)的灵敏度以及低氧化物生成率的同时,获得最高的238U+灵敏度。高分散LA-ICP-TOFMS数据的采集时间分辨率为1秒,而低分散LA-ICP-TOFMS数据的采集时间分辨率为1毫秒。在后处理中,对TOF质谱进行了重新校准和基线去除。微液滴导入:微液滴导入实验使用的是德国Microdrop Technologies GmbH公司的商用微滴生成器(MD-K-150-020和MDE-3001,配备30微米直径喷头)。在50Hz的条件下产生直径为25到30微米不等的液滴,并通过氦气和氩气传输到ICP。多元素标准溶液由单元素标准溶液制备而成(由德国达姆施塔特的Merck AG和美国弗吉尼亚克里斯琴斯堡的Inorganic Ventures提供),每个元素的最终浓度通常为100 ng/g。02实验结果使用氢气作为反应气体以衰减背景信号:本研究的激光剥蚀NIST SRM610实验是在仪器参数优化后进行的。实验使用高色散LA-ICPTOFMS装置,并在反应池中通入不同流量的氢气。除了氢气流量和陷波滤波器的设置外,三个实验中的ICP-TOFMS操作参数和碰撞/反应池设置保持恒定。图1报告了气体背景信号强度的平均值。当通入氢气流量大于1.5mL/min以上,m/z=40的信号是无需使用陷波滤波器进行衰减的。气体背景信号分析虽然仅反映了仪器在不引入样品时的背景信号情况,但这种分析并不完全代表分析特定样品时的背景信号水平,因为样品基质可能会提升基线信号。尽管存在这一局限性,此类测量对于估计激光剥蚀实验中的背景信号强度仍然非常有用,特别是低背景信号对于实现更佳的检出限(LOD)至关重要。在不引入氢气的条件下,背景信号主要由Ar+离子及其相关的氩基分子离子(例如Ar2+、ArN+和ArO+)贡献,同时H2O+、N2+和O2+也展现出显著的峰值。ICP-TOFMS的丰度灵敏度特性导致这些背景离子增加了质谱的基线水平。通过向CCT中增加氢气流量,Ar+信号可以显著衰减至每秒几百次的强度水平。特别是当氢气流量达到5 mL/min时,Ar2+的信号可以降低超过四个数量级,达到每秒几个的强度水平。这一衰减效果涉及到的反应主要是氢原子的转移,例如Ar+转变为ArH+,使得在质谱中m/z=37和m/z=41位置的信号变得占主导地位。在更高的氢气流量下,ArH+通过质子转移的方式进一步减少。图1:分析m/z小于100的范围内的平均背景信号强度与通入氢气流量的关系。左右两图为同样的数据但被绘制在线性y轴(a)和对数y轴(b)上。当没有氢气流过反应池时,使用陷波滤波器来衰减m/z=40处的信号强度。当H2气体以2.5mL/min和5mL/min则不需要信号衰减。 图2a和c展现了在高色散LA-ICP-TOFMS条件下,特定同位素(27Al、55Mn、89Y、141Pr、238U)的灵敏度与氢气和氦气流量之间的关系。这些同位素覆盖了广泛的m/z范围。对于氢气和氦气,灵敏度随气体流量增加先升高后降低,显示出相似的趋势。特别是,对于55Mn,在气体流量为1 mL/min时,其灵敏度达到最大值,与不通气的标准条件相比,分别增加了28%(氢气)和84%(氦气)。对于27Al,在氢气流量为0.5 mL/min时灵敏度最高,而对于238U,在氢气流量为1.5 mL/min时灵敏度最高,相较于不通气的标准条件,它们的灵敏度分别提高了11%(27Al)和2%(238U)。在通入氦气时,27Al和238U的灵敏度分别在氦气流量为0.5 mL/min和3.5 mL/min时达到峰值,相比不通气的标准条件,它们分别提高了3%(27Al)和73%(238U)。灵敏度的提升主要归因于碰撞聚焦效应。随着m/z增大,较高的气体浓度下灵敏度的下降趋势减缓,这与低质量离子的速度减慢和散射过程加快有关。 同位素238U+/232Th+的信号强度比随气体流量的增加而稳步上升,在通入氢气和氦气时分别从1.25增加到1.36和从1.31增加到1.47。这表明在通入气体时,Th+的减少速度超过U+。这可能是由于Th+与气体中的杂质反应或散射过程。然而,鉴于U和Th的碰撞截面和动能相似,散射过程的影响可能较小。Th+相对于U+更快的减少可能与其与气体中水分子的反应有关。 同时,137Ba++/137Ba+的信号强度比随着气体流量的增加先上升后下降,这一趋势在通入氢气和氦气时均被观察到。这表明Ba++的透射率最初随气体流量的增加而提高,可能是由于双电荷离子在进入碰撞/反应池前在静电离子光学器件中获得较高的动能。然而,随着气体流量的进一步增加,Ba++离子的反应速率可能超过了Ba+,导致其离子信号强度的连续下降。图2:灵敏度和选定的离子强度比与通入反应池的氢气H2流量的关系(a)。钙的同位素的检出限与通入反应池的氢气流量的关系(b)。在低于1.5mL/min的氢气流量设置时,每种氢气流量设置都会相应调整陷波滤波器上的设置,以保持尽可能高的灵敏度,同时防止检测器饱和。对于H2气体流量大于1.5mL/min,则未启用陷波滤波器。灵敏度和选定的离子强度比与通过碰撞池的氦气He流量的关系(c)。质量分辨率和灵敏度与通过碰撞池的氦气流量的函数关系(d)。在此实验期间,陷波滤波器设置保持不变,m/z=40处的信号强度必须始终衰减。所有实验均在NIST SRM610上进行,使用直径44微米的圆形光斑和10Hz的激光频率。实验采用线扫描模式进行,扫描速度为5µ m/s。03检出限和氢气气体流量的关系及同位素的选择 图2b展示了多个Ca同位素(40Ca, 42Ca, 43Ca和44Ca)的检出限随着通过反应池的氢气流量变化的情况。在氢气流量为3mL/min时,40Ca的检出限数值最佳,达到0.33mg/kg,这一检出限比CCT模式下其他Ca同位素的检出限好一个数量级以上。与无氢气流的标准条件相比,检出限提升超过了三个数量级,这主要归因于氢气对Ar+信号的选择性衰减,从而显著提升了检出限。随着氢气流量的进一步增加,检出限的上升归结于灵敏度降低。 此外,研究中还观察到Se同位素(特别是80Se)在氢气流量为3.5mL/min时达到了最佳检出限0.95mg/kg,相比于标准条件下可获得的检出限(针对77Se为4.1mg/kg)提高了约四倍。对于238U和89Y,当氢气流量分别达到5mL/min和3.5mL/min时,观察到检出限降低了四倍,这表明通过调整氢气流量,可以显著改善某些特定元素的检出限。 对于27Al,在无氢气通入的条件下其检出限数值最低,但即使在低氢气流量下,27Al的信号也可能因碰撞而衰减。当通入3.5mL/min的氢气时,27Al的检出限恶化了两倍,这表明氢气流量的增加对某些元素的检测性能有负面影响。 这些观察结果说明,在通过反应池的氢气流量对检出限有着显著的影响,不同元素和同位素受氢气流量影响的程度各不相同。通过优化氢气流量,可以在不牺牲其他性能的前提下,针对特定元素达到更低的检出限。对于更多细节和氢气流量与灵敏度及背景信号之间的相关性分析,建议参考原始研究的辅助材料。04质量分辨率和丰度灵敏度与He气体流量的函数关系 图2d的结果表明,通过向碰撞池中添加氦气(He)作为碰撞气体,可以略微提高特定同位素的质量分辨率。这一发现对于改善质谱分析的准确性和分辨能力具有重要意义。质量分辨率的提高允许更好地区分质量相近的同位素,从而降低了分析中的误差和不确定性。例如,141Pr和238U的质量分辨率分别在氦气流量为5mL/min和6mL/min时提高了16%和13%。这种效果是由于碰撞导致离子动能的离散度减小,从而使得同位素峰更加尖锐。 与使用氦气相似,实验中也观察到使用氢气(H2)作为反应气体时,同样可以提高质量分辨率。例如,在氢气流量为2.5mL/min时,238U的质量分辨率提高了4%。这进一步证明了通过调整碰撞/反应池中的气体种类和流量,可以有效地优化质谱分析的性能。 在进行了ICP-TOFMS操作参数和碰撞/反应池设置的优化后,特别是在优先考虑峰形而非灵敏度的情况下,238U的质量分辨率可以超过4000。尽管这种优化导致238U的灵敏度降低了7%,但显著提高的质量分辨率对于解决复杂样品分析中的同位素重叠问题至关重要。 此外,通过监测209Bi+在m/z=209和m/z=210处的强度,研究人员还探讨了丰度灵敏度的变化。发现通过将氦气流量提高至3mL/min,可以提高丰度灵敏度。这是因为增加的氦气流量导致重质量侧的质谱峰底部变宽,尽管这种效果在质量分辨率的测定中未能得到充分体现。这一发现强调了在实际应用中,对碰撞/反应池中气体流量和种类的精细调节对于优化质谱分析性能的重要性。 钙的定量与氢气气体流量和同位素选择的关系:图3a和b的研究报告通过使用高色散LA-ICP-TOFMS技术在NIST SRM612和USGS BCR-2G样品中测定钙(Ca)元素含量,并探讨了通过反应池的氢气(H2)流量对测定结果的影响。这项研究选择NIST SRM610和29Si+作为参考样品和内标,因为NIST SRM610与NIST SRM612成分相似,适用于校准,而对于USGS BCR-2G的定量,使用NIST SRM610进行校准则被视为非基质匹配的方法。 研究发现,在没有氢气流的标准条件下,能够测定的Ca浓度主要基于44Ca+的强度,而40Ca+、42Ca+和43Ca+的信号未能检测到高于背景水平。当在NIST SRM612中测定Ca时,发现无论选择哪种同位素,准确度和精确度都遵循相似的趋势,并且在氢气流量低于2.5mL/min时得到提升。这表明低氢气流量有助于提高钙定量的准确度和精确度,而较高的氢气流量则因碰撞引起的信号损失而导致逆向趋势。 此外,2.5mL/min的氢气流量被发现能够实现最准确的Ca测量,基于40Ca强度测得的Ca浓度与GeoReM数据库中的参考值相比,偏差仅为1.3%。在USGS BCR-2G标准样品中,较小的氢气流量同样能够提高Ca定量的准确度和精确度。 然而,Ca离子的强度可能会受到MgO+、MgOH+、AlO+和AlOH+等多原子离子的干扰,尤其是在USGS BCR-2G样品中钙浓度高的情况下。这些干扰主要影响低丰度同位素42Ca+、43Ca+和44Ca+,并且随着H2气体流量增加,其影响也随之增大。研究指出,在NIST SRM和USGS BCR-2G样品中,较高的氢气流量可能有助于减少Ca+/Ar+比率的差异和K+信号的拖尾现象, 但为何在较高H2气体流量下基于40Ca+的定量结果更为准确仍然不明确, 这项研究不仅展示了LA-ICP-TOFMS技术在测定特定元素含量时的应用潜力,也强调了优化氢气流量在提高测定准确度和精确度中的重要性。通过调整反应池中的氢气流量,可以有效地减少多原子离子的干扰,从而实现更准确和精确的元素定量分析。 在2.5mL/min的氢气流量下,研究对NIST SRM612和USGS BCR-2G样品中多种元素的定量能力进行了测试。选择这一氢气流量是基于它能够有效平衡背景信号的衰减和由于碰撞引起的信号损失。结果表明,在没有氢气流量的标准条件下与2.5mL/min氢气流量条件下,大多数元素的定量结果之间没有显著差异。实验数据显示,在无氢气和2.5mL/min氢气条件下,分别有43%和36%的测试元素的浓度落在NIST SRM612的首选值不确定度范围内。同时,大约70%的元素在两种条件下与NIST SRM612的首选值相对偏差小于5%。对于USGS BCR-2G样品,62%(无氢气流)和69%(2.5mL/min氢气流)的元素浓度落在首选值的不确定度范围内,且在这两种实验条件下,大约62%的元素与USGS BCR-2G首选值的相对偏差小于5%。 然而,对于磷(P)、钾(K)和钪(Sc)等某些元素,随着氢气流量的增加,其定量准确性有所降低。这一趋势在两种标准参考材料中均被观察到。分析光谱数据时发现,31P、39K和45Sc的信号强度受到了显著的干扰,这些干扰主要来源于氢化物和氢氧化物,如30Si1H、38Ar1H和28Si16O1H。随着氢气流量的增加,这些干扰物对这三种同位素的影响变得更加明显。这些发现强调了在使用氢气作为碰撞/反应池气体时,对于绝大多数元素而言,2.5mL/min的氢气流量能够在不牺牲定量准确性的情况下有效减少背景信号,从而提高定量分析的性能。然而,对于易受氢化物和氢氧化物干扰的元素,需要进一步优化实验条件以提高定量分析的准确性。图3:在NIST SRM612上进行的激光剥蚀实验中,通入反应池的氢气流量和不同钙同位素的定量结果的关系(a)。在USGS BCR-2G上进行的激光剥蚀实验中,通入反应池的氢气流量和同位素选择的量化钙浓度(b)。误差线代表三个单独测量值的标准偏差。红色实线表示标样NIST SRM612和USGS BCR-2G中的钙浓度的参考值,红色虚线是参考值的不确定性范围。蓝色虚线标记与参考浓度的5%偏差。实验使用44微米直径为圆形激光光斑,激光频率10Hz,并以线扫描模式进行,扫描速度为5微米/秒。在这两种情况下,分别选择NIST SRM610和29Si为外部参考材料和内部标准。在这两实验中,如果不使用H2气流,则无法检测到高于背景水平的40Ca+、42Ca+和43Ca+强度。图4:H2/He气体混合物中H2体积分数对选定同位素归一化灵敏度的影响。本图展示了在1mL/min和3mL/min两种不同总气体流量下,通过碰撞/反应池的实验数据。灵敏度归一化基于未使用碰撞/反应池技术条件下的观测值。所有实验使用NIST SRM610作为样品,在直径为44微米的圆形激光斑点下以10Hz的激光频率进行。实验采用线性扫描模式,扫描速度设置为5μm/s,同时陷波滤波器的配置保持一致。05分析物信号与H2/He气体混合比及总气体流量之间的关系 图4展示了随着H2/He气体混合物中氢气体积分数变化,归一化灵敏度的变化情况。我们选取了特定同位素,并在总气体流量分别固定为1mL/min和3mL/min的条件下进行了两组实验。通过将在特定仪器条件下的灵敏度与标准条件(无气体流动的碰撞/反应池)下的灵敏度相比较,计算得到归一化灵敏度。研究结果表明,归一化灵敏度受到总气体流量及氢气与氦气体积比的影响。无论是低质量元素(如55Mn、89Y和141Pr)还是高质量元素(如238U),都显示出对氢氦比例的依赖性,但表现出不同的响应模式。 实验数据表明,低质量元素对气体混合比的变化更敏感。例如,在总气体流量为3mL/min条件下,238U的归一化灵敏度变化为28%,而55Mn为92%。不同元素对最优氢氦混合比和总气体流量的需求各异。例如,对于238U,当总气体流量为3 mL/min,氢气比例为13%时,归一化灵敏度最高。对于141Pr,当总流量为3 mL/min,氢气比例在20%到60%之间时,归一化灵敏度达到最大。而对于55Mn,在总流量3mL/min,氢气比例在40%到65%范围内时,灵敏度最高。少量氦气混入氢气中有助于通过碰撞冷却提高信号,同时氢气能有效抑制背景物质。 此外,氢气还能减弱由氩基物质引起的干扰。通过将少量氦气与1.5mL/min的氢气混合,可以显著提高信号与背景的比例,尤其是对于受氩基干扰的同位素更为明显。例如,当氦气以0.5mL/min和2mL/min的流量混合时,40Ca+和80Se+的信背比分别提高了一倍和五倍。为达到分析目的,需要根据具体情况确定最佳条件。如果目标是最大化选定元素的灵敏度,应调整气体混合比和总流量以实现最高灵敏度。对于需要低检出限的K、Ca或Se等元素,推荐使用1.5mL/min的氢气流量。在此条件下,m/z=40的信号不需通过陷波滤波器衰减,改善了其附近的离子(如39K和41K)的传输效率。然而,这一最小氢气流量是基于仅使用氢气的实验得出的。若结合使用氢气和氦气,实现充分衰减Ar+信号所需的最小氢气流量可能更低,但具体值尚待确定。图5:在100ng/g多元素溶液中采集2000个单个微液滴信号并计算出平均瞬态信号强度(a)。数据的时间分辨率为30.3微秒且CCT未通入气体。虚线标记了不同同位素最大信号强度的时间。同位素信号强度被标准化为其最大值,以便更好地观察随时间变化(b)06CCT中气体流量对离散样品引入产生的信号时间结构的影响 在本研究中,利用微液滴作为引入ICPMS的样品,可产生大约300微秒持续时间的离散信号。得益于微液滴的狭窄尺寸分布,一个微液滴到另一个微液滴所需经历的完全脱溶、原子化、激发和电离的时间高度可重复。这使得此种离散样品引入系统成为研究基础ICP过程的理想工具。本研究使用微液滴来研究碰撞/反应池(CCT)条件对信号结构和持续时间的影响。采用30.3微秒的时间分辨率检测到含有100ng/g多元素溶液的单个微液滴中的同位素信号。从2000个单独微液滴的信号强度中计算得出平均信号强度。可以观察到同位素到达时间的轻微偏移,但偏移的顺序不是由元素的耐火或挥发性质决定的,而是由它们的质量决定的。这些偏移的时间尺度在微秒范围内,表明不同m/z的离子在从等离子体提取后以不同速度移动 (表2)。表2:最大同位素强度的时间偏移。偏移是根据图5中报告的数据计算得出的,以27Al+同位素的最大强度为参考点,相对于此点报告其他同位素的数据。 通过碰撞池施加氦气流对从单个微液滴检测到的信号结构产生影响。随着氦气流量增加,信号被拉伸。例如,当氦气流量从2.5增加到8.5mL/min时,238U+的瞬态信号宽度从120微秒扩展到600微秒。这一观察可以用离子到达TOF提取区所需时间的增加来解释。尽管离子在离开加压池后的动能分布减少,但一旦它们到达TOF提取器,它们的时间分散就会增加。这是因为与未加压池进行实验相比,它们的行进速度降低了。此外,到达TOF分析器的到达时间序列随着通过CCT的氦气流量的增加而变化。实际上,随着通过CCT的氦气流量的增加,发生了显著的冷却效应,这对轻质量元素的影响大于重质量元素。通过逐渐增加氦流,可以观察到轻质量离子被更多地减速,从而逐渐减少直到消除所有偏移(氦气流量为4mL/min)。将氦流增加到4mL/min以上,轻离子被减速得太多,以至于m/z依赖的偏移序列被逆转。在图6中,选择了三个氦气流量来展示这三种情况;可以首先用4mL/min的氦气流量观察到时间偏移,然后使用4mL/min的氦气流量消除时间偏移,最后使用不少于6.5mL/min的氦气流量导致偏移序列被逆转。为了利用icpTOF的高时间分辨率,数据采集是使用触发选项来完成的,其中可以连续读出31个光谱。但由于在较高的氦气流量下出现峰尾拖延,图6中报告的数据不得不以60.6微秒的时间分辨率采集。因此,在实验报告的图5中时间分辨率减半的情况下,一些偏移不再被解析,即140Ce+和238U+现在同时出现。 此研究还探讨了碰撞/反应气体流量对低色散激光剥蚀(LA)实验中信号结构的影响。评估了碰撞/反应池技术对低色散LA-ICP-TOFMS成像的适用性,发现当使用不同流量的H2和He进行低色散LA时,没有观察到明显的信号展宽,从5微米直径的圆形激光斑点可以实现小于10毫秒的瞬态信号宽度。以1毫秒的时间分辨率,未检测到不同同位素强度峰值之间的偏移,这表明在以1毫秒时间分辨率进行的实验中,发生在几十到几百微秒时间尺度上的信号结构变化是不重要的。图6 单个微液滴的信号持续时间和离子到达检测器的时间的偏移与通过碰撞池的氦气流量的关系。图上显示了所选同位素在2.5mL/min (a)、4mL/min (b)和6.5mL/min (c) 氦气流量下的归一化信号强度。数据的时间分辨率是60.6微秒。虚线表示不同同位素强度达到最大值的时间。请注意三个子图的时间坐标轴的差异。07结论 在本项研究中,作者系统探讨了ICP-TOFMS仪器配合碰撞/反应池技术(CCT)的效果。通过采用多种样品引入方法,包括高分散与低分散激光剥蚀和微液滴发生器,本研究特别关注了H2作为反应气体和He作为碰撞气体对检出限(LOD)、定量性能和信号事件的影响。实验结果表明,使用较小流量的H2、He或它们的混合气体,能显著提升中到高m/z范围的灵敏度。碰撞聚焦效应的程度和灵敏度达到最大值的气体流量随分析物质荷比m/z的不同而变化。大多数元素的灵敏度可提升1.5至2倍。氢气作为反应气体能有效选择性抑制如Ar+和Ar2+这类背景离子的信号,而适量添加氦气能进一步增强碰撞冷却效果,提高对Ar+和Ar2+信号衰减的效率。特别地,最丰富的40Ca和80Se同位素的检出限分别提升了三个数量级和四倍。总体上,使用H2作为CCT中的气体时,其他多种同位素的检出限提高了四倍。对于大部分考察的元素,其定量准确性未受到使用碰撞/反应气体的影响。值得注意的是,在H2气体模式下进行反应时,由于氢化物、氧化物和氢氧根离子的形成,P、K和Sc的表现变差。 利用TOFMS的高频全谱采集能力,以30.3微秒的时间分辨率探究了碰撞/反应气体引起的影响。通过微液滴实验,我们发现m/z相关的离子到达TOF提取区域的时间出现变化,这些偏移可以通过在He气流量为4mL/min时的碰撞冷却或在更高的He流量下得到逆转。信号的展宽和变化发生在数十至数百微秒的时间尺度上,在低分散LA实验中这种变化通常不影响结果,因为剥蚀产生的气溶胶瞬态相对较长。当氢气流量为1.5mL/min时,无需陷波滤波器即可操作设备。在这方面,不采用多通道滤波器而仪器运行时保持H2常开的设置值得深入探索。(译者小编注:文中提到“不采用多通道滤波器而仪器运行时保持H2常开的设置”,读者需要根据实际情况对仪器运行的设置决策。因为使用氦气/氢气作为碰撞反应气体虽然有优势,但在某些元素的定量测量上并不是理想的设置。通入氢气会引入更多的干扰物,且氢气的安全性也是需要考虑的。综上,更好的解决方式是在需要时开启碰撞反应池(CCT),在通常状态下则关闭CCT。)参考文献免费获取:J. Anal. At. Spectrom., 2019, 34, 135-146https://doi.org/10.1039/C8JA00275D备注:翻译仅供学习和参考,内容以英文原文为准。文中图片版权均归JAAS杂志社所有。
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    仪器信息网讯 2021年7月20日,由清华大学药学院主办、安捷伦科技(中国)有限公司协办的紫荆代谢组学国际会议在北京文津国际酒店成功召开。清华大学药学院胡泽平研究员和中国科学院化学物理研究所许国旺研究员共同担任本次会议主席,会议线上线下同步进行,近百位观众现场参会,近3万人次参与线上互动。会议现场会议开始,清华大学药学院教授、副院长、中药研究院院长、清华大学药学技术中心主任尹航教授,以及安捷伦高级副总裁兼首席技术官、美国国家工程院院士Darlene Solomon博士分别进行了致辞。尹航教授 清华大学药学院副院长尹航教授提到,今年是清华大学建校110周年,清华大学始终坚持面向世界科技前沿和国家的重大战略需要,坚定地走中国特色的自主创新之路。清华大学长期以来以文理学科交叉、中西融合的多学科平台为科学发展和社会进步做出了贡献。在新冠疫情的大环境下,我们积极响应习总书记提出的“面向人民健康”的号召,承担起引领科技发展方向,增进人类健康共同福祉的重要使命。今天的代谢组学会议是从整体角度出发,用高通量、可量化的组学数据分析,为疾病的发生、发展等全过程的全面认识提供支持,通过多组学的数据的整合分析已经成为科学家探索生命机制的新方向。代谢组学检测的是基因转录翻译等系列事件的最终产物,能够准确反映生物体系的状态,是当前组学发展的重要组成部分,期待今天的会议大家能够了解当前代谢组学研究的前沿进展。Darlene Solomon 安捷伦高级副总裁兼首席技术官、美国国家工程院院士Darlene讲到,此次大会聚焦生命科学和转化研究的重要课题,新冠疫情也证明,只有生命科学的进步才能为人类创造更健康的生活环境。目前生命科学研究面临很多挑战,需要技术的持续创新突破相关研究瓶颈。创新是安捷伦的基因,安捷伦不仅通过总部研发的持续投入来实现创新方案的推出,还不断拓展与科研学术客户的紧密合作来发掘创新的源泉。公司非常重视在组学解决方案上的创新,提供行业领先的代谢组学、脂质组学及多组学解决方案,同时整合细胞分析、NGS及病理学分析,帮助科学家实现疾病机制及下一代转化研究。安捷伦愿意成为用户最佳的合作伙伴,成就用户科研目标,提升人类生活质量。本次会议聚焦代谢组学前沿技术、代谢重塑与肿瘤、代谢重塑与病毒传染病等研究中的最新进展,共有10位国内外代谢组学领域具有重要影响力的专家学者通过现场或者在线的形式分享了精彩的报告。许国旺 研究员 中国科学院大连化学物理研究所报告题目:《向着代谢组的全景分析》税光厚 研究员 中科院遗传发育所分子发育生物学国家重点实验室报告题目:《Systematic discovery and functional analysises of metabolic disorders in COVID-19》Jason Locasale,PhD,Duke University(线上)报告题目:《The Impact of Cellular Metabolism on Chromatin Dynamics and Epigenetics 》瑕瑜 教授 清华大学化学系报告题目:《脂质组精细结构分析的质谱方法》张金兰 研究员 中国医学科学院北京协和医学院药物研究所报告题目:《基于代谢途径内源性代谢物分析新方法研究》朱正江 研究员 中国科学院上海有机化学研究所报告题目:《基于离子淌度质谱的多维高分辨代谢组学技术》冉小蓉 博士 安捷伦创新合作研究中心报告题目:《代谢组学、代谢流整合细胞分析——深入功能和机理阐释》Daniel Raftery,PhD, University of Washington报告题目:《So Why is Biomarker Validation So Hard in Metabolomics? Exploring Data Quality and Confounding Effects》Justin R.Cross,PhD,Donald B.and Catherine C.Marron Center Metabolism Center报告题目:《Building a successful in horse metabolomics capability for biomedical research》胡泽平 研究员 清华大学药学院报告题目:《新型代谢组学技术揭示病毒性传染病的代谢重塑》会议特别设置了圆桌讨论环节,主持人胡泽平从对报名听众征集到的200多个的问题中选择了7个具有代表性的问题,包括代谢组学技术标准化、脂质组学质谱精细结构、非靶向代谢组学中代谢物鉴定深度、空间代谢组学、代谢流技术、单细胞和亚细胞的代谢组学、多组学联合研究等内容。与会嘉宾现场进行了热烈的讨论,智慧碰撞,为代谢组学研究人员提供了更多思路。圆桌讨论全体参会人员合影后记:代谢组学作为生命组学家族的最新成员和重要环节,被广泛应用于与生物医药相关的各个领域,如疾病机制阐释、药物靶标发现、药物毒理及安全评价、精准医学和用药及中医药现代化等研究。此外,代谢组学与其他生命组学和人工智能等生物计算技术结合,可推动精准大健康的逐步实现。紫荆代谢组学国际会议,专家们带来了满满的干货,现场嘉宾和听众收获匪浅,纷纷表达了对清华大学药学院和安捷伦的感谢。正如许国旺研究员所言,代谢组学是正在成长发育的青少年,以后前景不可估量。目前代谢组学研究中还存在一些挑战和难题,这样的学术探讨十分必要,期待在相关领域专家和仪器企业的共同努力下,推进代谢组学更快发展,更好的应用于人类健康的保障当中。
  • 20类微观表征技术云端碰撞!中科大牛津仪器微观分析论坛成功举办
    仪器信息网讯 4月20日,由牛津仪器科技(上海)有限公司和中国科学技术大学共同主办的“中科大牛津仪器微观分析论坛”线上成功举办,中科大多位微观分析专家及牛津仪器的应用工程师们依次分享了近扫描电镜、透射电镜、EDS、EBSD、原子力显微镜等近20类主流微观表征技术及在材料、半导体、生命科学等热点领域的应用进展。作为同期重要内容,论坛也进行了明日之星奖学金颁奖仪式,仪器信息网网络讲堂栏目实时转播了本次论坛。牛津仪器中国区总裁 何峻 致辞开幕致辞中,牛津仪器中国区总裁何峻首先对中国科技大学的各位领导、老师、同学,以及在线各位同仁的参加及对牛津仪器的支持表示感谢。接着,分享了牛津仪器的发展历程,从六十余年前的马丁伍德爵士在英国创建,到发展成为一家销售服务网络遍布全球的跨国公司;从二十多年前正式进入中国市场,再到业务的飞速发展等。同时,牛津仪器也在不断履行对中国客户的承诺,不断加大在中国的投入,在过去一年里,通过加强应用、服务团队,成立专业的维修服务团队等措施大幅提升了对中国用户的支持能力。最后向获得本次“明日之星奖学金”的各位同学表示祝贺,希望籍此为各位同学的学业成功略尽绵薄之力,预祝各位同学在未来的学习和工作中可以取得佳绩。据中科大公共实验中心办公室主任周宏敏介绍,牛津仪器和中科大已有近八年的紧密合作,在合作过程中,帮助中科大在科研取得了丰硕的成果。从牛津仪器2014年在中科大设立“牛津仪器明日之星奖学金”至今,已有四十多位同学获得奖学金,获奖者涵盖了理化中心、工程与材料中心和微纳中心,去年也覆盖到了生命中心。本年度“明日之星奖学金”,经过评委的严格评审,最终颁发给8位同学,活动现场,中科大公共实验中心主任侯中怀教授为获奖者进行了颁奖。中科大校公共实验中心主任侯中怀教授为获奖学生颁发牛津仪器明日之星奖学金证书颁奖仪式后,围绕材料/半导体微观分析技术、生命科学微观分析技术两大主题,10位中科大微观分析专家、牛津仪器应用专家分别分享了精彩报告,近20类主流微观表征技术与材料、半导体、生命科学等热点领域应用在云端展开思维碰撞。以下为报告内容摘要,详细精彩内容,点击查看报告回放视频(回放视频即将上传)。材料/半导体微观分析技术系列报告中国科学技术大学理化科学实验中心工程师孙梅概要分享了原位液体透射电镜技术。技术概要方面主要列举了不同液体池构造基及其优缺点,组装方法。电子束的影响方面,主要介绍了化学成分变化及温度变化的影响。基于原位液体电镜刻蚀研究方面,主要介绍了采用非原位手段来证明原位结果有效性的相关案例。牛津仪器应用科学家马岚介绍了牛津仪器材料制备与材料表征技术。材料微纳加工制备方面,针对大尺寸样品,牛津仪器相关技术包括晶圆级别刻蚀、气体沉积等设备;针对小尺寸样品,则包括OmniProbe系列纳米操纵手等技术。材料表征方面,则主要分享了成分分析的EDS技术、结构表征的Raman、EBSD、物理性能的AFM等。中国科学技术大学微纳研究与制造中心工程师王秀霞分享了等离子体刻蚀技术及在微纳米加工中的应用。通过化学或物理方法在目标功能材料的表面进行选择性去除,最终形成所需的特定结构,是微纳加工技术中微纳米图形结构转移的主要方法。报告依次分享了等离子体刻蚀的基本原理、NRFC等离子体刻蚀设备与工艺,最后详细展示了等离子体刻蚀相关加工案例。中国科学技术大学 工程与材料科学实验中心高级工程师田杰详细分享了扫描电镜的结构、原理及应用。电子波长远小于可见光波长,用电子束作为照明源,可极大提高显微镜的分辨率,这成为电镜的理论基础。报告从光学显微镜分辨率极限讲起,通过对比光镜与电镜的比较,讲解了电镜的原理及结构。接着依次介绍了扫描电镜的形貌分析、扫描电镜的能谱应用、扫描电镜的EBSD应用等。生命科学微观分析技术系列报告中国科学技术大学生命科学实验中心晶体学平台主管朱中良分享了基于X-射线单晶衍射仪的薄膜样品自动测试平台的研制进展。薄膜样品自动测试平台的研制目的主要是基于现有X-射线单晶衍射仪实现生物结构组织晶体种类和晶体取向的分析。报告主要分享了该研制平台的空间匹配、精度、适应性控制程序等技术难点与对应解决方案、研制成果,以及研制测试平台的实际应用案例。牛津仪器应用科学家潘茗茗介绍了牛津仪器弱光检测及三维成像解决方案。牛津仪器旗下Andor拥有全球弱光探测、解析及成像系统制造技术,报告首先介绍了Andor弱光成像与光谱技术、Dragonfly高速显微成像系统、BC43台式共聚焦等产品技术的发展历程及在生命科学领域的应用进展。接着介绍了WITec生物拉曼快速成像系统在生物医学领域的优势与应用情况。中国科学技术大学生命科学实验中心显微成像平台主管刘振邦介绍了激光共聚焦显微镜成像技术及应用。激光共聚焦显微镜在生物及医学等领域的应用越来越广泛,已经成为生物医学实验研究的必备工具。报告依次分享了激光共聚焦显微镜的原理、结构,接着分别介绍了单光子激光共聚焦显微镜、双光子共聚焦显微镜的各自优势及应用进展。中国科学技术大学技术工程师唐培萍介绍了前沿透射电子显微成像技术在生命科学中的应用。经典生物电子显微成像技术方面,报告主要分享了负染色体制样技术、常温超薄切片技术的技术进展及对应技术流程。现代前沿电子显微成像技术方面,主要分享了时下应用火热的高分辨冷冻电镜技术和冷冻电镜断层成像与关联显微成像技术,并分享了两种技术优势、成像实验流程,以及系列典型应用案例。中国科学技术大学生命科学实验中心分子互作分析平台主管欧惠超分享了基于SPR技术的传感芯片的研制及其应用。SPR技术几乎可以检测多有的生物分子,而芯片则是SPR分子互相分析的关键载体。报告从rBSA羧基芯片制备与测试、高亲和力NTA芯片研究、高载量CN5芯片研究等方面详细介绍了团队基于SPR技术的传感芯片的研制及应用进展。中国科学技术大学生命科学实验中心质谱平台主管吴高分享了纳升液相色谱质谱联用仪常见故障分析及排除。纳升液相色谱质谱联用仪适用微量甚至痕量样品的分析。而仪器的日程维护保养对仪器的灵敏度、稳定性和使用寿命至关重要。报告分别针对色谱和质谱常见故障分别进行了解读,并逐一给出解决方案。相关经验包括样品前处理、使用的试剂纯度可以减少仪器发生堵塞几率;时刻观察仪器状态,对故障进行预排,可以极大降低故障率等。
  • 第二届Illumina生殖与遗传系列(郑州站)暨“碰撞 · 融合 · 发展高通量测序临床应用热点高峰论坛”隆重召开
    p style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/030e069c-036c-468c-ab5f-60920ca9932c.jpg" title="1.jpg" style="width: 600px height: 334px " width="600" vspace="0" hspace="0" height="334" border="0"//pp  在这桂花飘香的八月,生殖遗传学术热潮再度掀起。2017年8月9日,由郑州大学第一附属医院、安诺优达和Illumina公司联合举办的 “第二届Illumina生殖与遗传系列(郑州站)暨碰撞 · 融合 · 发展 高通量测序临床应用热点高峰论坛”,在郑州大学附第一附属医院隆重召开。论坛以“规范NIPT 临床使用,加强遗传咨询,探索高通量技术在临床应用发展”为主旨,邀请了郑州大学第一附属医院遗传与产前诊断中心孔祥东教授、刘宁博士、美国高级遗传咨询师Sucheta Bhatt博士、安诺优达孙阳博士、Illumina大中华区生殖与遗传市场经理谭珂博士,共同探讨遗传学传统检测技术和高通量检测技术的碰撞,体系的融合,高通量测序技术未来的发展之路,分享NIPT临床实践、遗传咨询、NGS实验室搭建等热点议题,现场座无虚席,井然有序共同享受这场学术盛宴。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/37bac0d4-c835-463a-8055-b59d2d8eeba3.jpg" style="" title="2.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/e7236016-f406-4696-87ed-4b53833d55b6.jpg" style="" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "strong会场参会者学习热情高涨/strongbr//pp  同时,中国妇产科网作为合作媒体,对这次会议进行了全程同步直播,线上线下互动热烈。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong1.NIPT临床应用热点解析与案例分享 — 孔祥东/strong/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/5d01d001-6d6d-4ce6-b775-974b941ef894.jpg" title="4.jpg"//pp  孔祥东教授首先分析了我国NIPT的技术规范,强调了NIPT必须建立以产前诊断机构为核心,产前筛查机构为采血点,以具备能力的医学检验所和其他医疗机构为技术支撑的技术服务网络。结合自己科室所开展NIPT的临床经验,他认为,高龄、唐筛高危、双胎及多胎妊娠、辅助生殖的孕妇,可以进行NIPT检测,但需要对受检者进行充分的遗传咨询。而针对于NT≤3.5mm的孕妇,如NIPT结果正常,建议中孕期羊水核型分析联合CMA检测,当NT≥3.5mm的孕妇建议直接产前诊断。最后孔教授指出NIPT有望替代唐氏血清学筛查,作为简约而不简单的NIPT技术需要在临床规范化使用。br//ppstrongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "2.Genetic Counseling: A Bridge to Understanding Genetic Information/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "—— Sucheta Bhatt博士/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/c4d38fdd-c468-48d2-931b-ac52a8ea4497.jpg" title="5.jpg"//pp  Sucheta博士介绍了遗传咨询的内容,分享了美国遗传咨询师的工作职责,由浅入深的介绍了如何进行遗传咨询,其过程包括病史采集、绘制家系图、风险评估及教育,鉴定并讨论合适的检测选项,评估总结以及随访计划。随后Sucheta从NIPT角度示范了咨询要点,NIPT局限性以及“正常”、“异常”结果的考量,并分享了典型病例,引起了与会者们的热度关注与探讨。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong3.NIPT临床实验室搭建 —— 孙阳/strong/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/27c36ec7-dda0-4b7c-8082-1b4eb191e158.jpg" title="6.jpg"//pp  安诺优达临床应用专家孙阳博士,向在场人员展示了安诺优达的高通量测序实验室的整体解决方案。他谈到,院端测序平台搭建的实质,是将企业成熟的技术平台、实验方法、项目经验整体迁移至院端,其涉及到两个核心关键点:技术转移和质量控制,即对院端进行完整的技术输出,并在此基础上,保障检测流程各个环节的顺利运转,质控合格。安诺优达拥有成熟IVD产品:获得CFDA认证的NextSeq 550AR基因测序仪及其配套试剂 (国械注准20173300330;20173300331),为院端NIPT项目的开展提供了基本保障。/ppstrongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "4.复发性流产的遗传学病因分析和遗传咨询 —— 刘宁/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/72e2434f-2503-43a1-a5a6-1f4930f40d5d.jpg" title="7.jpg"//pp  刘宁博士在其演讲中谈到,超过60%的早期复发性自然流产是由胚胎染色体异常所导致,对于复发性流产可以采用的检测技术包括了核型分析,荧光原位杂交、基因芯片以及新一代测序。刘博士分享了本院419例流产物CMA结果发现非整倍体异常36.75%,微缺失微重复异常19.72%,并运用典型流产案例阐述了遗传咨询以及选择合适检测方案的重要性。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong5.从孕前到产后:精准遗传学检测 —— 谭珂/strong/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/9bf8262c-af2c-4cb1-a762-29b74d0e97de.jpg" title="8.jpg"//pp  谭珂博士从出生缺陷三级防控的角度入手,探讨了从孕前到产后所能应用的精准遗传学检测技术及临床应用。一级防控包括了携带者筛查和植入前遗传学筛查(PGS),针对携带者筛查,AMCG、ACOG等国外指南强调了基于高通量检测技术的扩展性携带者的重要性和应用范围,目前国内较为普遍的筛查方案为发病率较高的单病种检测,而国外共识更关注育龄人群,高发疾病常规检测,高通量测序应用更为成熟。PGS可从遗传学角度找出最具潜力植入的胚胎,改善辅助生殖临床结局。/pp  作为二级防控,NIPT已是临床高度关注的新型产前筛查方案,除此以外,基因芯片以及NGS技术可以提高产前诊断检出率。在新生儿筛查领域,谭博士对基于NGS的高效新筛模式寄予了期望。最后呼吁行业同仁们更多关注新技术能给实践带来的临床价值,共同努力解码基因组改善人类健康!/ppbr//ppstrong关于Illumina/strong/ppIllumina公司通过解码基因组而改善人类健康。我们注重创新,这使我们成为DNA测序和芯片技术的全球领导者,并为科研、临床和应用市场的客户提供服务。我们的产品应用分布在生命科学、肿瘤学、生殖与遗传、农业及其他新兴市场领域。如欲了解更多信息,请访问Illumina中国官网。/p
  • 东西方制药技术的碰撞与融合 CPSA2017在沪召开
    pstrong仪器信息网讯/strong 2017年4月13日,第八届化学和药物结构分析上海年会(CPSA Shanghai 2017)在沪正式拉开帷幕,来自全球各地制药企业、CRO企业、仪器企业以及相关科研院所的近二百位嘉宾参加了会议,仪器信息网编辑有幸参与其中,亲身体验了东西方制药行业技术与解决方案的碰撞与融合。/pp  CPSA会议是化学与药物结构分析领域内的国际性会议,截至2016年已经在美国连续举办十八年。CPSA会议每年在上海召开一次,今年已是CPSA上海举行的第八届,这次会议的主题是“从发现到监管批准的临床和药物成功:生物标记、建模和分析技术”。/pp  会议伊始,Milestone Development Services 公司的Mike Lee博士携Janssen公司Naidong Weng博士、SCIEX公司高级市场经理程薇等人一起,用轻松自然、幽默风趣的方式对到场的嘉宾、赞助商等表示了欢迎,现场气氛非常热烈。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/b7b1e546-38e5-4d00-a675-a008b88a35f4.jpg" title="会议现场.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "会议现场/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/dbad1890-bac5-4268-a396-ebd33081da0b.jpg" title="欢迎现场.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "欢迎仪式现场 左二为Mike Lee博士/span/strong/pp  本届CPSA上海会议的主席由来自匹兹堡大学 (University of Pittsburgh)的Nathan A. Yates博士担任,他向与会者介绍了CPSA会议的概况,并带来题为“Clinical and Pharmaceutical Success from Discovery to Regulatory Approval:Biomarkers,Modeling,and Analytical Technologies”的报告。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/59c1b9f9-2df3-4df7-a8b0-8e1b69c5009c.jpg" title="大会主席.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "匹兹堡大学Nathan A. Yates博士/span/strong/pp  报告提及,在疾病研究当中,人们往往会忽略年龄,而事实上,年龄却是疾病的最大风险因素。蛋白组学用于测定不同物种及不同性别动物的年龄相关变化是非常可靠的,甚至几个蛋白的测定就可以预测生物年龄。蛋白组学数据可作为生物年龄的生物标志物,用于年龄模型和抗衰老药物的研究当中。这项研究给动物、组织和细胞年龄的研究带来了很多机遇,为未来临床及诊断试验中人类肝脏生物年龄的测定带来可能。/pp  大会报告由Genentech公司的Cornelis Hop博士带来,题目为“Drug Discovery and Development: Looking for Needles in a Haystack”。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/1442f642-fffb-482a-97a7-a32d64736f42.jpg" title="报告2.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "Genentech公司 Cornelis Hop博士/span/strong/pp  从1900年至今,人类的疾病谱已经发生了非常明显的变化,人们对医疗的要求也随之改变,这给药物研发提出了新的挑战。报告指出,可以通过明确药物作用机制与PK、PD及疗效关系的研究、对药物体内过程的理解、临床PD生物标志物的选择等多种方式应对这些新的挑战。/pp  Cornelis Hop博士报告结束后,大会主席Nathan A. Yates博士为Cornelis Hop博士颁发了CPSA上海纪念奖杯。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/f0ada8e4-db80-4d53-8b0f-657b57cee3cc.jpg" title="颁奖.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "颁奖合影/span/strong/pp  经过简单的交流与休息后,会议日程进入正式报告阶段。此部分会议由Roche 公司的Shaolian Zhou博士及 Novartis 公司的Sylvia Zhao博士主持。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/3941aa58-a036-4086-88cc-023608903864.jpg" title="主持人.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "左:Shaolian Zhou博士 右:Sylvia Zhao博士/span/strong/pp  首先由Janssen Research & Development的Naidong Weng博士带来题为“Labelled Isotope Compounds in LC-MS Based Bioanalysis”的报告。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/a7db62c5-6d03-4eba-beb7-d158d96711e6.jpg" title="报告3.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "Janssen Research & Development Naidong Weng博士/span/strong/pp  对于小分子化合物来说,标记化合物可以用于其生物分析当中,而无需添加内标物质。微量的标记化合物即可用于人体绝对生物利用度的测定,STILs以及RADSTILs的生物代谢可以用于药物代谢物的定量,可以作为生物标志物的替代分析物质。/pp  Novartis公司的Jian Xu博士带来题为“Case Studies of Clinical Pharmacology Impact on the Recommended Phase II Dose Selection in Immune-Oncology”的报告。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/c93a4c3f-0321-4e2f-8a1c-4185d3b42cca.jpg" title="报告4.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "Novartis公司Jian Xu博士/span/strong/pp  报告介绍道,有超过90%进入I期临床试验的候选药物最后以失败告终,在所有药物临床试验过程当中,II期临床试验的失败率是最高的。在2013年至2015年肿瘤药物的失败案例当中,II期临床有73%的失败是因为缺乏足够的有效性及安全性证明。报告根据三个实际案例,对肿瘤免疫治疗的II期临床试验中剂量的选择进行了讲解。/pp  上午最后一个报告由Genentech公司的Keyang Xu博士带来,题目为“Innovative LC-MS Applications in Characterization and Quantification of Biologics In Vivo: Challenges and Opportunities”。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/d7b27e57-14e3-4a9f-ac36-ff3f2e2e24c4.jpg" title="报告5.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "Genentech公司Keyang Xu博士/span/strong/pp  报告中提到,当前,抗体偶联药物的复杂性为其生物分析带来了巨大的挑战。ADC药物在体内的变化对其安全性及有效性有非常大的影响,因此,在 ADC药物的研发过程当中,应同时使用多种分析方法确保其质量。现阶段,越来越多的ADC药物代谢物分析的采用LC/MS方法,这也将是未来的一个趋势。/pp  下午的会议日程为同时进行的四个分论坛,分别讨论了关于药物代谢、小分子化合物生物分析、药物开发、生物标志物、药物发现、生物分析热点、体外ADME、全球及中国生物类似药发展等主题的内容。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/affa5f94-b5af-4eac-a0e7-ab79b451c9ef.jpg" title="各讨论分会场.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "各分会场/span/strong/pp  会议间隙,会议主办方还设置了墙报讨论环节。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/dbc92d6e-a764-4337-b60f-bb37d68c456e.jpg" title="墙报讨论.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "墙报讨论/span/strong/pp  SCIEX公司与安捷伦公司均参展当天的会议,为与会者带来药物检测相关解决方案。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/ea48260d-056a-483a-ab38-7a9c29dc2436.jpg" title="Sciex展位.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "SCIEX公司展位/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/23eebe18-3648-4fdd-8c7b-a2f6318c75f0.jpg" title="安捷伦展位.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) "Agilent公司展位/span/strong/ppbr//p
  • “佳偶天成”——人工智能与科研行业碰撞出的火花
    p  21世纪是一个人工智能化时代。科学家们研发的人工智能系统,能够大程度模仿人类智慧,将人类从精准化的操作中解放出来。总而言之,智能化技术的发展给我们的生产生活带来了诸多便利,那么,当人工智能走向科研行业,二者又会擦出怎样的火花呢?/pp  strongAI显微镜:持续监测水资源/strong/pp  显微镜,被誉为20世界伟大的发明之一。它可以通过一个或多个透镜放大那些隐藏在肉眼之外的微小世界,将以往人们所不熟知的部分带到人类眼前。依靠显微镜,研究人员发现了很多微小生物。在一个世纪后的今天,人工智能席卷全球,显微镜与AI技术的融合也将指日可待。/pp  据IBM(International Business Machines Corporation国际商业机器公司)预测,在未来五年的时间内,公司旗下的研发人员将设计出一款全新的智能化显微镜——AI显微镜。这款小型自主的AI显微镜,能够通过云中联网部署在世界各地。这款显微镜的研发就是为了实现对水资源状况的监控。水源是自然界中为息息相关的因素之一,而AI显微镜大的特色在于可以直接将仪器放置在水中,实时监测浮游生物并识别不同的物种。通过对浮游生物行为的观察来预测人类水供应可能会面临到的,诸如赤潮一类的威胁。/pp  AI显微镜,打破了恶劣的地理环境对科学家开展海洋探测工作的限制。人工智能技术的发展既保证了显微镜的原始功能,又增添了契合时代发展的智能化需求,有效地推动了科学仪器行业的发展。/pp  strongAI医疗引擎:智能导诊/strong/pp  人工智能和大数据是实现产品智能化的重要依托。在医疗行业,AI技术的发展将有效提高病患的就诊速度。其中,技术使得快速就诊成为可能,数据有助于实现医疗。/pp  2018年5月10日,腾讯研发出首款AI医疗引擎——腾讯睿知,同时成立了“妇女健康人工智能发展联合实验室”。腾讯睿知最大的特点在于可以从诊前入手,利用大数据和人工智能的结合,来避免医疗资源错配的问题。另外,其人机对话功能,可以帮助患者及时得到有效的治疗。/pp  医护人员通过智慧医疗导诊,能够在短时间内快速确认患者的疾病类型,及时选择适宜的医疗器械进行相关事项的检查。智能导诊可有效提高医生诊治的效率,在某种程度上还能减少病患矛盾的进一步滋生。智能导诊关乎医疗行业的发展,而医疗行业的发展必将带动医疗产业需求的提升。/pp  strong构筑虚拟现实平台/strong/pp  2018年,realworld one公司汇聚了40多名来自全球各地的虚拟现实领域专业人士,准备研发一款服务工业设备和仪器设备生产商以及应用于化工、制药、化妆品和食品行业的虚拟现实产品及VR平台。/pp  虚拟现实平台在“虚拟性”之外还兼具了“现实性”的特点。客户在对仪器设备进行查看时,可以近乎真实的感受到仪器的样貌。仪器供应商也能减少来回运输产品所消耗的高额费用。虚拟现实平台的投放将有效促进产品的销售,扩大仪器的市场份额。/pp  人工智能技术是本世纪前沿的技术之一,是产业进行革新的核心驱动力。科研行业也应该顺应时代潮流不断向着智能化的方向发展。人工智能为科研行业带来的不仅是产品技术的提高,还有产品质量的优化。将有效推动我国现代化建设走向智能化、虚拟化的新征程!/p
  • 傅立叶变换红外光谱仪与水的碰撞 – 切勿模仿哦
    布鲁克真空型研究级红外光谱仪是如何应对水中的红外实验的?您会如何理解“水中的红外光谱”?也许,您可能会想到用于水-固或水-气界面的衰减全反射或者反射红外法,或者用于像短光程液体池中蛋白质水溶液研究的透射红外法,这种实验装置在生物学相关应用中非常典型,如蛋白质结构分析,或生物分子折叠、结合和催化的动力学研究。位于欧洲中心地带捷克韦斯特克卓越中心的生物技术研究所(Institute of Biotechnology, IBT),是捷克科学院和查尔斯大学联合项目生物技术与生物医学中心(Biotechnology and Biomedicine Center of the Czech Academy of Sciences and Charles University, BIOCEV)的一部分,正致力于这方面的研究。 由Gustavo?Fuertes博士领导的“生物过程动力学”作为其研究项目之一,旨在了解光诱导的光敏蛋白从飞秒到小时时间尺度上的结构、动力学和功能变化。水中稳定状态及时间分辨红外光谱法是实现这一目标的关键技术。该课题组采用布鲁克VERTEX?70v真空型研究级光谱仪来获取低至纳秒时间尺度的数据,这样的时间分辨率是傅立叶变换红外光谱技术能达到的最高时间分辨率,只能通过步进扫描测量模式来实现。 由于布鲁克真空系列光谱仪具有全真空光学平台,可以提供超高稳定性及精度,这也是达到步进扫描最佳性能的必要前提。众所周知,水是许多生物大分子的理想溶剂,但也是很强的红外吸收剂。 因此,在水溶液中想获得足够强的信号进行红外光谱分析是一项非常棘手的任务。 通常需要高性能的傅立叶变换红外光谱仪、熟练的样品制备和智能的测量装置。BIOCEV分子结构中心(Centre of Molecular Structure, CMS)的生物物理实验设施,包含五种涵盖生物分子应用的FTIR采样附件;此套装置尤其对于溶液或水化膜中光触发的生物学现象研究非常有用。不幸的是,BIOCEV的一个光谱学实验室不小心被水淹了,许多灵敏的仪器和设备受到了严重的影响。 但是我们很自豪地报告,布鲁克真空型光谱仪在这次不幸的“水中实验”后安然无恙,只是更换了控制电脑和一块数据采集卡,而整个光学台内部的所有光学元件在真空下都得到了很好的保护。 这个意外的“实验”证明了布鲁克真空型光谱仪的独特品质。不管怎样,不希望这样的不幸再次发生,因为不是每一台红外光谱仪都能幸免遇难、安然无恙。

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