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鸟类鸣声分析系统

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鸟类鸣声分析系统相关的资讯

  • 实验研究|吃不饱就降温?野生鸟类的生存智慧
    原来动物们也懂得“开源节流”呀在食物短缺的冬天野外生存的鸟类要如何度过严冬呢?近期格拉斯哥大学研究发现当食物短缺时野外的鸟类会降低喙的温度来防止热量散失具体是怎样呢?一起来瞧瞧鸟喙的热调节作用由于鸟类是恒温动物,因此其能够维持相对稳定的体温,而鸟喙在维持体温中扮演着重要的角色,由于鸟喙高度血管化能够增加其与环境之间的热传导。这种热传导可能会影响鸟类热应力,即在炎热高温的环境下减少水分的散失,或是在低温环境下保持热能的供应。鸟类能够储存热量,热储率增加使得体温上升,鸟体与空气的温差增加,从鸟体散失到其环境的热量也相应增加。食物短缺与鸟喙的变化根据一项最新研究,野生鸟类在食物短缺时似乎会降低体温以防止热量损失,从而保存能量。这项研究由格拉斯哥大学的一组研究人员领导,发表在《实验生物学杂志》上。该研究使用热成像技术测量了小型鸣禽大山雀,在面临暂时食物短缺时的体表温度。测量结果显示,在食物短缺后不久,这些鸟就会让它们的喙冷却。鸟喙温度保持在食物可用时的温度以下,直到食物不再短缺。这种鸟类冷却喙的技术以前在长期限制食物和圈养时被观察到,但这是第一次在野外鸟类中探索它,并且调查了对食物限制的最初反应。通过连续拍摄野生大山雀种群,研究人员能够看到,由于食物限制,喙温度立即降低。有选择的热量控制主要作者Lucy Winder在该大学的苏格兰生态与自然环境中心(SCENE)进行了这项研究,她说:“对于每天都必须获得足够能量才能生存的野生动物来说,不知道下一顿饭来自哪里可能是一个真正的挑战。”“这项发现告诉我们,鸟类通过在进入饥饿状态之前选择性地限制血液流动,来减少喙部的热量损失。因此,当可靠的食物供应被切断时,鸟类预测它们将来将面临能量短缺,并先发制人地采取行动防止这种情况发生。”该研究还发现,与未受限制的鸟类相比,野生鸟类的眼部区域温度也保持在相似的水平,这表明鸟类选择性地冷却喙而不是降低所有表面组织的温度。“这是一个有趣的发现,因为它展示了当栖息地具有挑战性且食物有限时,小动物们必须如何及时应对严酷条件。非常感谢此次FLIR红外热像仪对研究的支持。”FLIR研究用红外热像仪具有锁定、保持和脉冲功能,可执行各种高级检测工作,如:无损测试(NDT)、应力制图,能分辨小至1mK的温差。比如FLIR X8000sc/X6000sc 高端制冷中波红外热像仪,其热图像最高达1280 x1024像素(FLIR X8580),能显示非常微小的细节并确保出色的测量精度,而快速动态场景也会被精确记录,640x512全分辨率时速度高达355 Hz(FLIR X6980),它们可满足科学家和研发专业人员严苛的应用要求。希望定格快速移动目标或定格快速升温或冷却目标的热动态画面的研究人员FLIR有多款高清科研级高级红外热像仪
  • 恭贺柳鹏飞教授团队发表四种鸟类代谢产热研究成果
    陇东学院柳鹏飞教授团队于2023年在Avian Research发表“Comparisons of thermogenic features in four coexisting songbirds: Is the northward colonized White-browed Laughingthrush different?”一文,介绍了四种鸣禽(白颊噪鹛、山噪鹛、橙翅噪鹃、绿金翅)的代谢产热表型,以及它们向北扩张栖息地的生理适应机制。该研究采用易科泰生态技术公司提供的高性价比Foxbox呼吸代谢测定仪测量0至40℃下动物代谢产热相关参数。 北京易科泰生态技术有限公司与美国Sable等国际知名能量代谢测量技术公司合作,为国内生物学、生物医学、运动医学、环境医学研究提供全面能量代谢研究技术方案和能量代谢实验室方案:1) 大鼠、小鼠、鸟类等实验动物能量代谢测量技术2) 灵长类能量代谢测量技术3) 果蝇能量代谢测量技术4) 斑马鱼能量代谢测量技术5) 人体能量代谢测量技术6) 动物活动与生理指标(体温、心率等)监测技术7) 测量参数包括:氧气消耗量(VO2)、二氧化碳产量(VCO2)、呼吸交换速率(RER)、能耗(EE,包括REE、AEE、TEE等)、热传导速率(Ct)、日代谢率(DEE)、最大代谢率(MRmax)、呼吸水分丧失(EWL)、能耗效率、EWL/RMR(表示肺的氧气摄取能力)等。
  • 环保部:超千万人次机场要设置空气质量自动监测系统
    p  环保部发布机场建设项目环境影响评价文件审批原则(以下简称《原则》),其中,针对年旅客吞吐量(近期或远期)超千万人次机场,《原则》提出了设置机场环境空气质量自动监测系统,以及在机场和主要声环境敏感区设置噪声实时监测系统的要求。/pp  环保部表示,《原则》适用于民用机场和军民合用机场建设项目环境影响评价文件的审批。/pp  《原则》规定,新(迁)建项目从声环境、生态、水环境、土壤环境等环境要素方面开展了多场址方案环境比选,提出了必要的调整、优化要求。项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域可审批。/pp  “对声环境敏感目标产生不利影响的,在技术、经济、安全可行的条件下,优先采取源头控制措施。”/pp  《原则》说,对超标的声环境敏感目标,提出了调整跑道布置和方位角、跑道起降比例等工程优化方案,提出了环保拆迁、建筑隔声、周边相关规划控制及调整等措施后,对声环境的不利影响能够得到缓解和控制,机场周边声环境敏感目标满足相关标准要求的可进行审批。/pp  《原则》对重点保护及珍稀濒危野生动物重要栖息地、保护鸟类迁徙也提出要求,其中,对其造成不利影响的,提出了调整跑道布置和方位角、优化飞行程序和跑道及起降比例等工程优化方案,提出了运营期灯光和噪声控制、生态修复等措施 对古树名木、重点保护及珍稀濒危野生植物造成不利影响的,采取了避让、工程防护、移栽等措施。在采取上述措施后,对重点保护及珍稀濒危野生动植物及其重要生境的不利影响能够得到缓解和控制可进行审批。/pp  此外,针对生活污水、油库区初期雨水、机修废水等污(废)水,提出了收集、处置措施和应满足的相应标准要求,明确了回用、综合利用或排放的具体方式。针对油库及油品输送设施、污水处理设施等,提出了分区防渗、泄漏监测等防止土壤和地下水污染的措施,并提出了土壤和地下水环境监控要求。/pp  《原则》说,在采取上述措施后,对水环境和土壤环境的不利影响能够得到缓解和控制,各项污染物达标排放可审批。/pp  《原则》还对油库及油品输送设施,提出了按照有关规定设置必要的油气回收措施的要求。“有场区供暖设施的,提出了大气污染防治措施和要求。针对年旅客吞吐量(近期或远期)超千万人次机场,结合飞机尾气影响预测,提出了必要的对策建议。”《原则》说,在采取这些措施后,对环境空气的不利影响能够得到缓解和控制,各项污染物达标排放可审批。/pp  针对年旅客吞吐量(近期或远期)超千万人次机场,《原则》说,提出了设置机场环境空气质量自动监测系统,以及在机场和主要声环境敏感区设置噪声实时监测系统的要求的可审批。/pp  按相关规定开展了信息公开和公众参与也是机场环评通过审批的一项原则要求。/p
  • 山西省首套声环境质量自动监测系统投入运行
    7月3日,全省首套监测系统实时监控环境噪声。王韵菲 摄噪声污染防治与人民群众的生活息息相关。太原市声环境质量状况如何?如何开展噪声监测?……7月3日,“并州生态文明建设媒体行”记者采访团,来到市生态环境监测与科学研究中心办公楼楼顶的声环境质量自动监测站点,一探究竟。“该套监测系统可实现全年365天、每天24小时不间断监测,监测数据全部实时采集。”市生态环境局生态监测科副科长苏毅介绍。监测结果显示,2023年,太原市城市功能区声环境质量昼间达标率为95%,夜间功能区达标率为78.3%。与2022年相比,太原市声环境质量呈现稳中有升的发展态势。为进一步加强声环境质量监测和噪声污染防治、持续提升城市功能区声环境质量,为城市居民创造宁静的生活环境和工作环境,市生态环境局启动声环境质量自动监测网络建设。遵照“科学延续、全面覆盖、均衡布设”的布点原则,结合城市规模、功能区区划结果及现行功能区噪声监测布点情况,太原市建设完成声环境质量自动监测站点15个,分布于六城区。其中,1类功能区(以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域)9个,分别为:尖草坪气象站(点)、晋祠宾馆站、向阳苑站、龙康新苑站、西山湾绿苑小区站、煤源社区党群服务中心站、绿地山鼎庄园站、茂园小区站、太原市环境监测中心站;2类功能区(以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域)2个,分别为:中国辐射防护院站、医药小区站;3类功能区(以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域)1个,点位为山西太钢不锈钢钢管有限公司站;4a类功能区(城市主干路)3个,分别为:五一路星河浴苑(五一路)站、山西财经大学坞城校区南院(坞城路)站、山西开放大学(千峰路)站。经过半年多紧张调试,目前该自动监测系统已与生态环境部和山西省生态环境厅联网且全部投入运行。“我市原来的声环境质量监测点位大部分集中在城市中心区,部分点位受校园内高音喇叭、课间活动或楼顶风机等固定声源影响,部分点位受树叶声、鸟叫声、虫鸣声影响,监测结果不具备代表性。”市生态环境监测与科学研究中心大气环境研究室主任王波解释说。现场了解到,噪声自动监测设备包含:全天候户外传声器、噪声采集分析、气象监测,视频、4a类站(点)的车流量监测等基础单元,还首次配备声源识别模块,基于深度学习的复杂环境自然声源智能识别技术,针对自然环境噪声特性,通过对信号的变换和处理,获取信号中的关键信息密码,使声源信息综合评价更加多维度,从而自动识别虫鸣鸟叫、人为活动等不同的声音“密码”,确保噪声污染精准溯源,有效治理更具针对性、精准性。与过去手工监测相比,声环境质量自动监测系统监测数据的代表性、连续性、稳定性、可比性有了明显提高,为太原噪声治理等提供了坚实技术支撑。
  • 盘点!2021年生命科学有哪些进展?
    2021年,有哪些生命科学的新奥秘被中国科学家破解?有哪些关于新冠病毒的秘密被揭示?有哪些医学新突破为癌症治疗带来希望?10日,中国科学技术协会生命科学学会联合体发布了2021年度“中国生命科学十大进展”,人工合成淀粉、新冠肺炎疫情防控、鼻咽癌治疗等成果入选。与以往的评选相比,本次入选成果原创性更为突出,为生命科学新技术的开发、医学新突破和生物经济的发展提供了新思路,显示出生命科学和相关技术的社会影响力。食为粮食生产带来颠覆性革命民以食为天。吃得饱吃得好是人们共同的追求,然而目前的粮食生产,仍离不开“靠天吃饭”,生命科学技术能有哪些变革,从而为“食”提供新方案呢?此次的十大进展中,就有两项与“食”相关。淀粉是粮食最主要的成分,也是重要的工业原料。能不能跳过农业种植,直接在实验室合成淀粉呢?此次入选的“从二氧化碳到淀粉的人工合成”,就在国际上首次实现了淀粉的人工全合成,该成果将在下一代生物制造和农业生产中带来变革性影响。这项由中国科学院天津工业生物技术研究所联合大连化物所等单位开展的研究,颠覆了植物合成淀粉的复杂过程,能效和速率超越玉米等农作物,为淀粉的车间制造打开了一扇窗。这项研究在国际上引起强烈反响,被认为是一项里程碑式突破。水稻作为我国的主食之一,对其改良从而提高产量历来备受重视。在2021年,我国科学家在水稻育种方面又有新突破。中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋团队首次提出异源四倍体野生稻快速从头驯化的新策略,并成功创制了改良落粒性、芒性、株高、粒长、茎秆粗度、生育期等不同类型的四倍体水稻新材料,突破了全部技术瓶颈。该成果开辟了全新的育种方向,对应对未来粮食危机提供了新的可行路径,有望对世界粮食生产带来颠覆性的革命。抗疫 给预防、治疗新冠肺炎带来希望有关抗击疫情的两项研究,“新型冠状病毒逃逸宿主天然免疫和抗病毒药物的机制研究”与“冠状病毒的跨种识别和分子机制”对当今国际社会复杂的抗疫形势有重大意义。当前,新冠病毒肺炎疫情已持续两年,不断出现的突变株对发展广谱药物提出急迫需求。由病毒复制酶组成“转录复制复合体”,负责病毒转录复制的全过程,在各突变株中高度保守,是开发广谱药物的核心靶点。清华大学饶子和院士、娄智勇教授课题组,在国际上首次发现和重构了新冠病毒转录复制机器的完整组成形式,为发展新型、安全的广谱抗病毒药物提供了全新靶点,为优化针对聚合酶的抗病毒药物提供了关键科学依据。近20年,人类遭受了三次由冠状病毒引发的重大疫情。大多数感染人的冠状病毒来源于动物,而病毒在人际传播往往是滞后的,疾病防控的关口需要在“时间”上前移。因此,此次入选的十大进展中,另外一项有关抗疫的研究,着重于预防新的冠状病毒引发疫情。这项由中国科学院微生物研究所高福院士团队开展的研究,建立了高效评估冠状病毒跨种识别能力的方法,利用这些方法对蝙蝠源性冠状病毒和穿山甲源性冠状病毒的跨种传播潜在风险进行评估,发现上述三种冠状病毒存在跨种传播的潜在风险,提示我们要持续对动物源性冠状病毒进行监测。解谜 远古生物如何进化、鸟儿迁徙为何不迷路远古时期的鱼类如何进化登上陆地?地球上的鸟儿为什么远途迁徙不会迷路?2021年,中国的科学家又向解开更多生命的奥秘迈进一步。西北工业大学生态环境学院王文、王堃团队与中科院水生生物研究所何舜平、昆明动物所张国捷等团队合作,发现硬骨鱼祖先已进化出了适应陆地的相关初步遗传基础,并在肉鳍鱼内得到进一步加强,最终进化为四足动物而成功登上陆地。这为破解4亿多年前,脊椎动物如何从水生进化到陆生这一重大事件的遗传创新机制,提供了关键认知和数据。鸟类迁徙路线的形成过程、维持机制和在气候变化下的未来趋势,以及迁徙策略的遗传基础,一直是学界的研究热点和难点。中国科学院动物研究所詹祥江团队历时12年,通过整合多年卫星追踪数据和种群基因组信息,建立了一套大陆尺度的北极游隼迁徙研究系统。不仅阐明了气候变化在鸟类迁徙路线形成、维持及未来变化趋势中的驱动作用,还揭示了长时记忆可能是鸟类长距离迁徙的重要基础。该研究全面结合遥感卫星追踪、基因组学、神经生物学等新型研究手段,展现了学科交叉型的创新性研究在回答重大科学问题中的关键作用。抗癌 鼻咽癌有了新治疗方法鼻咽癌是“中国特色”肿瘤,年新发病例占全球一半。放疗后的全身微小残留肿瘤是其治疗失败的根源,而由于放疗后患者身体状况差,难以耐受既往高强度的传统化疗(完成率仅约40%~50%),成为制约疗效提高的瓶颈。生命科学研究能够为抗击癌症提供新的治疗方法。中山大学肿瘤防治中心马骏研究团队提出了小剂量、长时间口服细胞毒药物卡培他滨的节拍化疗模式。这种治疗方法,可通过抗血管生成、杀伤肿瘤干细胞等机制持续抑制肿瘤,同时提高机体耐受性。临床研究发现,在放疗后使用这种方法可将失败风险显著降低45%,且严重毒副作用发生率减少了3/5,完成率达74%。同时这种方法方便可及,易于向基层推广。由此,该研究打破了传统化疗的疗效瓶颈,建立了鼻咽癌国际领先、高效低毒且简单易行的治疗新标准。前沿 基因调控、纳米尺度显微镜、脑科学相关成果入选还有三项入选的十大成果,均聚焦国际生命科学研究的核心和前沿问题。复旦大学徐彦辉团队的研究成果,揭示了转录为何发生在几乎所有基因的启动子上,颠覆了关于启动子识别和转录起始复合物组装的传统认识,对理解基因表达调控和相关生理病理过程具有重要意义。中国科学院生物物理研究所徐涛院士组和纪伟研究组组成的技术攻关团队,一直聚焦于突破光学显微成像分辨率的研究,他们的研究成果可解析纳米尺度的亚细胞结构,为生命科学研究提供了有力工具。该研究表明光学显微镜已经步入纳米分辨率时代,我国科学家在该领域具备多学科交叉技术创新能力,研制的具有自主知识产权的新型超分辨成像设备处于国际领先地位。东南大学脑科学与智能技术研究院彭汉川、顾忠泽、谢维团队建立了世界上首个完整的全脑单神经元分辨率大数据和信息学平台并应用于全鼠脑研究,他们的研究对大脑细胞分型和功能、脑连接环路、全脑大规模模拟、类脑计算、基于生物脑的新型人工智能算法和系统等会持续产生重要作用。据了解,中国科协生命科学学会联合体自2015年起开展评选以来,每年的评选都由生命科学、生物技术和临床医学等领域资深专家评选,并经中国科协生命科学学会联合体主席团审核,推动了我国生命科学研究和技术创新,让更多人了解了我国生命科学领域的重大科技成果。
  • Sievers InnovOx在线型分析仪优化膜生物反应器污水系统
    简介一家大型装瓶厂在提高产量之后,其废水处理系统受到高浓度有机物和固体颗粒的干扰。进水的流量、含糖量、固体颗粒浓度大幅波动,打乱了系统运行的连续性。此类问题经常导致排放到当地公共污水处理厂(POTW,Publicly Owned Treatment Works)的废水超出许可限值,也会阻碍当地法规所要求的连续化学需氧量(COD)的去除率。手动测试COD时,需要3个多小时才能得到结果,而得到的结果数值不足以用于工艺调整。装瓶厂还考虑过扩建废水处理车间,但受到空间有限和来自生产车间的进水状况波动的限制。解决方法威立雅(Veolia)公司制定了废水处理车间初期改造方案,以导流和储存浓缩的有机物和高COD废水。在收集浓缩废水后,在水流的浓度较低的期间,将其慢慢计量流回工艺中。工作的首要目标是使出水“干净”、系统体积小,因此决定增加薄膜生物反应器(MBR)系统。膜系统采用碳负荷在线分析技术,使健康的生物物质通过优化营养比例来消耗“糖”。在污水处理设施中安装了Sievers InnovOx在线型TOC分析仪(见图1)。图 1:Sievers InnovOx在线型TOC分析仪InnovOx技术为装瓶厂提供了最好的大范围有机物监测系统,包括无与伦比的氧化稳固性,0.05-50,000 ppm动态线性工作范围,以及6个月校准曲线稳定性。此技术还提供用户可配置的警报和输出,以及直观的触摸屏显示器。此技术很容易设置、操作、维护,而且价格低廉。在通常情况下,仪器可以运行30天而无需更换试剂。InnovOx在线型分析仪具有极佳的多用性,其多样品流功能使用户能够用一台仪器来测量多达5个样品流。为了提供健康的生物物质,装瓶厂的应用要求采用100:5:1(碳/氮/磷)的比例。由于成分具有极高的可变性,和迄今为止最高的浓度,装瓶厂决定连续监测有机碳浓度,并向均质池中添加氨,以维持正确的碳/氮比例。TOC分析仪,编程输出负荷数据,并转化为相关性的COD值。当COD变化时,用于计算工艺控制氨剂量的投入。基本的水流性质就能满足对磷的需要。图2是装瓶厂的新废水处理系统示意图。图 2:装瓶厂的新废水处理系统示意图结果 系统稳定之后,体现了MBR的各种优点,其中包含:出水中的总悬浮固体(TSS)大幅减少。COD去除率大幅提高。使用在线型TOC分析仪,并将数值同COD测试相联系,使操作人员能够调整碳/氮/磷的比例。将InnovOx在线型TOC分析仪与MBR系统一起使用,解决了瓶装厂的废水处理车间遇到的许多水质问题。整个解决方案每年为瓶装厂节省数十万美元,包括昂贵的化学品开支、废水运输费用、违规罚款等。系统也更加容易操作,污染事故不再会造成违反允许要求的情况。具有可靠的在线分析性能的MBR系统所能提供的结果远非传统系统可比,这就是为什么近年来MBR的名声大噪。2000年时工业型MBR的安装量占全部商用MBR安装量的约27%。1参考文献1. Brindle, K., Jefferson, B., Judd, S., 和Stephenson, T., 污水应用的膜生物反应器◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 第九届全国微全分析系统学术会议(第二轮通知)
    第九届全国微全分析系统学术会议/第四届全国微纳尺度生物分离分析学术会议/2014国际微流控芯片与微纳尺度生物分离分析学术会议  The 9th National Conference on Micro Total Analysis Systems / The 4th National Symposium on Micro/NanoScale Bioseparations and Bioanalysis / 2014 The 4th International Conference on Microfluidic Chip and Micro/NanoScale Bioseparation Analysis (Wuhan)  (第二轮通知)  会议时间:2014年10月30日---11月2日  主办单位:国家自然科学基金委员会 中国化学会  承办单位:华中科技大学  会议地点:华中科技大学国家学术交流中心  联系地址:华中科技大学生命科学与技术学院  网址:www.microtas2014-wuhan.org  联 系 人:刘笔锋 bfliu@mail.hust.edu.cn / 13986168393  刘 欣 xliu@mail.hust.edu.cn / 13986193498  一、会议宗旨  大会旨在为从事微流控芯片、纳微分离与分析以及相关领域基础、应用研究的学者提供广泛多学科交叉的学术交流平台。会议历时4天,将以大会报告、专题报告、邀请报告、口头报告、墙报等交流形式,为与会专家、青年学者、研究生等提供一个与国内外知名学者互动和学术交流的机会,以促进相关学科的深入发展。  二、会议主题  (1)微流控学与纳流控学 Microfluidics and Nanofluidics   (2)微全分析系统 MicroTAS   (3)毛细管电泳 Capillary Electrophoresis   (4)毛细管电色谱 Capillary Electrochromatography   (5)高效液相色谱或超效液相色谱 HPLC / UPLC   (6)微纳生物分析 Micro/NanoScale Bioanalysis   (7)与上述技术联用的检测技术如光谱、质谱和电化学技术等   (8)上述技术与系统在化学、生物医学、药学、环境和食品安全等领域中的应用。  凡与上述主题相关的新原理、新方法、新技术和新应用均为本次大会的征文范围,已在刊物上发表或全国会议上报告过的论文不在交流之列。  三、会议论文要求  1)中文或英文摘要均可,包括标题、作者、单位、地址、邮编、E-mail地址、电话、摘要、关键词、参考文献,请标明与会作者(__)和通讯作者(*)。每篇摘要限用 A4纸1页上下左右分别留出2.5cm,单倍行距。中文摘要题目用三号黑体,作者姓名用四号楷体,作者单位用五号宋体,摘要和关键词用小四号楷体,参考文献用小五号宋体打印,中文摘要请务必提供论文的英文题目和作者信息 英文摘要全篇Times New Roman字体,标题加粗14号,其他内容12号,单倍行距。中文或英文摘要模板可由会议网站下载(www.microtas2014- wuhan.org)。  2)论文实行网上投稿,对不符合要求的稿件,将退回请作者重新修改。一经评审录用后即定稿,不再修改,并发出通知。请作者在递交论文摘要时仔细检查,论文一经录用,文责自负。  3)论文请务必提供稿件联系人电话、通讯地址和Email。  4、征文截止日期  请于2014年9月15日前在线投稿。投稿网址为:www.microtas2014-wuhan.org  四、已确定的邀请报告名单(大会报告、专题报告和邀请报告,排名不分先后)  国际学者:  David Weitz, Harvard University, US,美国科学院院士  Xiaochun Chris Le, University of Alberta, Canada,加拿大皇家科学院院士  Thomas Laurell, Lund Universty, Sweden,国际CBMS主席  Takehiko Kitamori, University of Tokyo, Japan,国际CBMS副主席  Tae Song Kim, Korea Institute of Science and Technology, Korea,国际CBMS副主席  Yoshinobu Baba, Nagoya University, Japan  Utkan Demirci, Stanford University, US  Koji Otsuka, Kyoto University, Japan  Teruo Fujii, University of Tokyo, Japan  Shigeru Terabe, Hyogo University, Japan  Yong Chen, Ecole Normale Superieure, France  Yong Zeng, Kansas University, US  Xiaogang Liu, National University of Singapore, Singapore  Michal Markuszewski, Medical University of Gdańsk, Poland  Joselito Quirino, University of Tasmania, Australia  中国学者:  陈洪渊,南京大学,中国科学院院士  张玉奎,中科院大连化学物理研究所,中国科学院院士  江桂斌,中科院生态环境研究中心,中国科学院院士  程 京,清华大学,中国工程院院士  庄乾坤,国家自然科学基金委员会,教授  林炳承,中科院大连化学物理研究所,研究员  关亚风,中科院大连化学物理研究所,研究员  许国旺,中科院大连化学物理研究所,研究员  梁鑫淼,中科院大连化学物理研究所,研究员  秦建华,中科院大连化学物理研究所,研究员  张丽华,中科院大连化学物理研究所,研究员  吴仁安,中科院大连化学物理研究所,研究员  逯乐慧,中科院长春应用化学研究所,研究员  陈 义,中科院化学所,研究员  赵 睿,中科院化学所,研究员  齐 莉,中科院化学所,研究员  汪海林,中科院环境生态中心,研究员  樊春海,上海技术物理研究所,研究员  康经武,中科院上海有机所,研究员  丁永胜,中国科学院大学,研究员  蒋兴宇,国家纳米中心,研究员  杜文斌,中国科学院微生物研究所,研究员  刘爱骅,中国科学院青岛生物能源与过程研究所,研究员  刘虎威,北京大学,教授  张新祥,北京大学,教授  黄岩谊,北京大学,教授  张新荣,清华大学,教授  林金明,清华大学,教授  罗国安,清华大学,教授  刘 鹏,清华大学,教授  屈 锋,北京理工大学,教授  杨芃原,复旦大学,教授  孔继烈,复旦大学,教授  刘宝红,复旦大学,教授  张祥民,复旦大学,教授  隋国栋,复旦大学,教授  任吉存,上海交通大学,教授  曹成喜,上海交通大学,教授  施奇惠,上海交通大学,教授  方 群,浙江大学,教授  鞠熀先,南京大学,教授  夏兴华,南京大学,教授  朱俊杰,南京大学,教授  徐静娟,南京大学,教授  练鸿振,南京大学,教授  刘 震,南京大学,教授  许丹科,南京大学,教授  陆祖宏,东南大学,教授  庞代文,武汉大学,教授  冯钰琦,武汉大学,教授  何治柯,武汉大学,教授  陈子林,武汉大学,教授  黄卫华,武汉大学,教授  张治凌,武汉大学,教授  袁必锋,武汉大学,教授  袁 荃,武汉大学,教授  李攻科,中山大学,教授  颜晓梅,厦门大学,教授  杨朝勇,厦门大学,教授  王秋泉,厦门大学,教授  陈兴国,兰州大学,教授  蒲巧生,兰州大学,教授  刘军山,大连理工大学,教授  王建华,东北大学,教授  徐章润,东北大学,教授  卢小泉,西北大学,教授  张成孝,陕西师范大学,教授  王进义,西北农林科技大学,教授  陈国南,福州大学,教授  钟鸿英,华中师范大学,教授  陈 波,湖南师范大学,教授  贾 丽,华南师范大学,教授  赵书林,广西师范大学,教授  郑 波,香港中文大学,教授  蔡宗苇,香港浸会大学,教授  邱月明,中国标准研究院,研究员  端裕树,岛津公司,博士  五、会议组织机构  学术委员会  陈洪渊(主席)  张玉奎(副主席)  汪尔康 王立鼎 江桂斌 田中群 程 京 杨秀荣  庄乾坤 杨芃原 林炳承 罗国安 崔大付 陈 义  庞代文 林金明 夏兴华 鞠熀先 朱俊杰 徐静娟  陆祖宏 王建华 江云宝 任吉存 孔继烈 刘宝红  方 群 刘 冲 秦建华 金庆辉 李战华 蒋兴宇  黄岩谊 杨朝勇 刘笔锋  会议名誉主席  陈洪渊  组织委员会  刘笔锋(主席)  刘 欣(秘书长)  朱丽华 夏 帆 张敬东 吴康斌 杜 伟 冯晓均 陈 芳 王 玮 王朝霞  六、会议日程安排(初步)10月30 日星期四10月31 日星期五11月1 日星期六11月2 日星期日会议报到:13:30-20:00地点:华中科技大学国际学术交流中心会议开幕式/集体照大会报告分会报告大会报告茶休茶休茶休大会报告大会报告分会报告午餐/墙报午餐/墙报午餐/墙报分会报告分会报告分会报告茶休茶休茶休分会报告分会报告大会报告大会晚宴晚餐/VIP晚宴闭幕式、颁奖  七、会议注册  为便于安排和统计参会人数,请拟参会代表于2014年9月15日前进行网上注册。注册类型2014.9.30之前2014.9.30之后学术注册(含博士后)1500 元人民币1800 元人民币学生注册(报道时需出示学生证件)900 元人民币1200 元人民币企业注册2000 元人民币2500 人民币  注册费用包括参加国内、国际三个会议注册费,会议茶点、午餐、晚餐与晚  宴、会议资料等。请将所有款项通过银行汇款至华中科技大学对公账户:  开户名称:华中科技大学  开户银行:中国银行武汉喻家山支行  银行账号:570357526021  银行行号:104521004006  由于华中科技大学大学账户每日交易很多,请务必在汇款留言中注明&ldquo 全国微流控会议&rdquo 及相关注册代表的姓名,汇款后务必将转账汇款信息或回执扫描件上传至投稿系统或通过电子邮件发送至组委会邮箱chip2014@mail.hust.edu.cn,以便及时确认付款。会议期间统一开具发票。鉴于报到当天人数较多,建议参会代表尽量选择提前支付。  八、武汉市、湖北省简介  武汉有着3500余年的建城史,是中国历史上建城史最为悠久的特大城市之一。自春秋战国时期以来,武汉地区一直是中国南方的军事和商业重镇,在清末、中华民国时期及中华人民共和国初期,武汉经济繁荣,位居亚世界前列。清朝初期,&ldquo 中俄茶叶之路&rdquo 开辟,作为起点的汉口开始逐步成为世界茶叶贸易之都,被欧洲人誉为&ldquo 茶叶港&rdquo 。清代汉口开埠后,对外贸易更与伦敦并驾齐驱,成为仅次于上海的全国第二大都会,被誉为&ldquo 东方芝加哥&rdquo 。1911年,武昌起义一声枪响,标志着辛亥革命的全面爆发,成就了中国推翻帝制、建立亚洲第一个共和国的丰功伟绩。武汉历来被称为"九省通衢"之地,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽.它距离北京,上海, 广州,西安等中国重要城市都在1000公里左右,是中国经济地理的"心脏",具有承东启西、沟通南北的作用京广、京九、武九、汉丹 4 条铁路干线,以及京珠、沪蓉等6条国道在此交汇,水运已形成&ldquo 干支一体,通江达海&rdquo 的客货运网络,武汉港是中国长江流域重要的枢纽港和对外开放港口。武汉是全世界水资源最丰富的巨大型城市,除长江、汉水在城中交汇外,市辖区内有166个湖泊,水域面积占全市土地面积的1/4,构成了气势恢宏、极具特色的滨江滨湖水生态环境。早在百年之前,孙中山先生就在《建国方略》中,描述武汉是&ldquo 沟通大洋计划之顶水点,中国本部铁路系统之中心、中国最重要之商业中心&rdquo 。他设想,武汉要建成&ldquo 略如纽约、伦敦之大&rdquo 。2007年,美国《国家地理》杂志把武汉列入&ldquo 世界十大都市排行榜&rdquo ,成为新中国首个上榜的中国城市。武汉又被联合国开发计划署选定为21世纪全世界最具发展潜力的城市之一。  湖北省位于长江中游,洞庭湖以北,故名湖北,简称鄂。湖北历史悠久。夏王朝时期,夏文化的影响已经到达江汉地区。商朝建立后,湖北即纳入商的版图。西周时期,湖北境内已出现诸多小国,春秋战国时期,南方诸国逐渐统一于楚。武汉东湖、黄鹤楼、三峡大坝、宜昌三峡人家风景区、武当山、神农溪、神农架、清江画廊风景区是国家5A级风景名胜旅游景点。  九、会议其它事宜  有关会议的详细介绍、日程安排和宾馆住宿等相关信息请登陆会议网址(www.microtas2014-wuhan.org)查询,相关内容将陆续完善。请会议代表尽快在线预订宾馆,网站上酒店报价均为会议协议价格。  ² 本次会议工作语言为中文和英语,墙报请用英文准备 会议从第二天开始进入国际会议,报告请用英文准备。  ² 大会热诚欢迎相关厂商踊跃报名资助及参展,会议将提供良好的展览场地。
  • NanoView R200全自动外泌体荧光检测分析系统荣获“2021生命科学十大创新产品”
    生物通主办的“2021生命科学十大创新产品”于2022年1月正式揭晓,Quantum Design中国新引进的NanoView R200全自动外泌体荧光检测分析系统,凭借其特的设计理念及的性能,荣获“2021生命科学十大创新产品”! “生命科学十大创新产品”是生物通历经10余年打造的生命科学科学仪器行业先进、创新的奖项之一。至今已举办十四届。本次评选共有28台仪器参选,经过评审专家严格筛选以及广大科研用户的投票评比,终评选出10大创新产品。该奖项致力于让大家了解生命科学发展的新方向,也希望新颖的产品能激发研究者的灵感,推动科研进程,助力科研学者早日攀上科学研究的高峰!全自动外泌体荧光检测分析系统ExoView是美国NanoView Biosciences于2018年研究推出的,该系统一经推出,便引起了外泌体领域科研工作者的广泛关注。仅两年在全球已有100多个实验室采用该技术,发表文献近百篇,刊载在Cell, Cell Biology, Journal of Extracellular Vesicles等期刊。ExoView的表征,为科学家提供了一种无须纯化即可直接对血浆、血清、尿液、培养基中的外泌体进行表征分析的新方法。能够提供单个外泌体水平下的全方位外泌体表征信息(包括粒径大小、分布、计数、携带蛋白表达与生物标志物(CD9,CD81,CD63等)共定位等),以及多层次和全方面的外泌体测量解决方案。能够帮助科学家更深入地了解外泌体与疾病之间的关系,助力疾病诊断和新药开发。ExoView R200全自动外泌体荧光检测分析系统优势包括:• 特异性捕获:芯片上可包被多达6 种捕获抗体,特异性捕获含特定蛋白标记物的外泌体。 • 阳性外泌体计数:芯片捕获外泌体后,可通过单粒子干涉反射成像传感器(SP-IRIS)技术直接检测样品中外泌体的数量。 • 单个外泌体蛋白共定位分析:检测每个外泌体的荧光信号并进行统计,可获得荧光共定位信息,用于分析样品中不同表型外泌体的比例。 • 无需纯化:使用抗体捕获模式,防止样品中杂质影响结果,可直接检测血液、尿液和细胞培养液中的外泌体,未纯化样品的测量结果与纯化后基本一致。 • 粒径分辨率高:高精度SP-IRIS技术,可检测≥50 nm的外泌体,测量结果与电子显微镜检测结果基本一致,并统计生成外泌体的粒径分布结果。 • 可检测外泌体内容物:试剂盒配套相应的穿膜剂,可穿透外泌体并对外泌体内容物进行染色并检测,如下图所示,Non-permeabilized时只能检测到跨膜蛋白CD9的荧光信号, Permeabilized后即可检测到外泌体内容物(如PD-L1、P-tau等)的表达。 部分应用单位:部分发表文献:• Andras Saftics.(2021) Data evaluation for surface-sensitive label-free methods to obtain real-time kinetic and structural information of thin films: A practical review with related software packages. Advances in Colloid and Interface Science.• Kyoung-Won Ko.(2021) Integrated Bioactive Scaffold with Polydeoxyribonucleotide and Stem-Cell-Derived Extracellular Vesicles for Kidney Regeneration. ACS Nano.• Tanina Arab. (2021) Characterization of extracellular vesicles and synthetic nanoparticles with four orthogonal single‐particle analysis platforms. Journal of Extracellular Vesicles.• Niaz Z.Khan.(2021) Spinal cord injury alters microRNA and CD81+ exosome levels in plasma extracellular nanoparticles with neuroinflammatory potential. Brain, Behavior, and Immunity.• Dario Brambilla. (2021) EV Separation: Release of Intact Extracellular Vesicles Immunocaptured on Magnetic Particles. Analytical Chemistry.• Enkhtuya Radna. (2021) Extracellular vesicle mediated feto-maternal HMGB1 signaling induces preterm birth. Lab on a Chip.• Li, M., Soder. (2021) WJMSC‐derived small extracellular vesicle enhance T cell suppression through PD‐L1. Journal of Extracellular Vesicles.• Crescitelli, R. (2021) Isolation and characterization of extracellular vesicle subpopulations from tissues. Nature protocols.• Berger, A. (2021). Local administration of stem cell-derived extracellular vesicles in a thermoresponsive hydrogel promotes a pro-healing effect in a rat model of colo-cutaneous post-surgical fistula. Nanoscale.• Vidal, M. (2020) Exosomes and GPI-anchored proteins: Judicious pairs for investigating biomarkers from body fluids. Advanced drug delivery reviews.• K Cho, H Kook.(2020)Study of immune-tolerized cell lines and extracellular vesicles inductive environment promoting continuous expression and secretion of HLA-G from semiallograft immune tolerance during pregnancy. Journal of Extracellular Vesicles.• Maximillian A. Rogers.(2020)Annexin A1–dependent tethering promotes extracellular vesicle aggregation revealed with single–extracellular vesicle analysis. Cell Biology.• Annette M. Marleau.(2020)Targeting tumor-derived exosomes using a lectin affinity hemofiltration device. Cancer Research.• Alessandro Gori.(2020)Membrane-Binding Peptides for Extracellular Vesicles On-Chip Analysis. Journal of Extracellular Vesicles.• Rossella Crescitelli.(2020)Subpopulations of extracellular vesicles from human metastatic melanoma tissue identified by quantitative proteomics after optimized isolation. Journal of Extracellular Vesicles.• Maria S. Panagopoulou.(2020) Phenotypic analysis of extracellular vesicles: a review on the applications of fluorescence. Journal of Extracellular Vesicles.• WeiYan.(2020) Immune Cell-Derived Exosomes in the Cancer-Immunity Cycle. Trends in Cancer.• Daniel Bachurski. (2019) Small RNA Sequencing across Diverse Biofluids Identifies Optimal Methods for exRNA Isolation. Cell.为了更好的服务中国客户,Quantum Design中国子公司在北京建立了专业的客户服务中心,正式推出专业的全方位外泌体表征测试服务,您只需要少量样品即可获得全方位的外泌体表征数据。欢迎各位老师垂询:010-85120280。前10名订购服务的老师,可享受8折优惠!扫描上方二维码,即刻订购吧!
  • 中科院分子细胞卓越中心陈铭、赵宏伟:高内涵成像分析系统应用心得
    生命科学研究过程离不开各类科学仪器的帮助,仪器信息网特别策划话题:“生命科学技术平台经验分享”,邀请高校、科研院所公共技术平台的老师分享技术心得和经验,方便生命科学领域研究人员了解相关技术进展,学习仪器使用方法。本篇由中国科学院分子细胞科学卓越创新中心化学生物学技术平台陈铭研究员和高级工程师赵宏伟联合供稿,以下为供稿内容:高内涵成像分析系统,通俗来讲就是自动化成像平台和图像定量分析平台的集成,于20世纪90年代中后期推出第一代产品。高内涵成像分析系统的出现得益于自动化技术的进步,也依赖于计算机辅助的图像自动采集和信息提取能力的提升,其鲜明特点就是图像采集速度快、样品检测通量高、数据分析功能强。高内涵主要应用于高通量药物筛选和功能基因组筛选的细胞表型类实验检测,也适用于中低通量的细胞学研究中实验条件的摸索和优化。本文主要从图像高通量采集和图像批量分析两个方面介绍一下应用心得,并简要介绍一下我们在高内涵使用中遇到的一些思考。1. 自动化成像:图像采集要兼顾成像速度和成像质量的平衡作为高通量检测设备,高内涵的成像速度非常快,现在的技术能在5分钟之内完成一整块384孔板的单通道单视野的高质量图像采集。高内涵的成像对象通常是板底透明的微量多孔板,包括1-1536孔板,其中以96孔板和384孔板的使用最为常见。当然,借助于适配器的使用,也可以实现对培养皿和玻片的观察。根据板底材质的不同,分为PS材质多孔板和玻璃底多孔板,其中板底透明的黑色PS材质微孔板使用较广泛。根据板底厚度的不同,板底厚度大于200 μm的属于厚底板,小于等于200 μm的属于薄底板。薄底板多用于高数值孔径物镜的成像,厚底板适配于长工作距离物镜。同时,由于高数值孔径物镜比较宽,容易与多孔板边缘的裙边相撞,导致多孔板最外面的一圈的孔无法成像,现在也有低裙边的多孔板来兼容高数值孔径物镜的整板成像。此外,出于特定的实验目的,还有一些特殊的板型,也可以在高内涵上进行图像采集,比如适用于3D 类器官培养的U型底多孔板,用于研究细胞迁移能力的Transwell孔板等。区别于一般的荧光显微镜,高内涵属于自动化的倒置荧光显微镜,通常搭配自动化的载物台来驱动多孔板的移动。目前通用的载物台是机械载物台和高精度磁悬浮载物台,可以实现连续时间点成像后稳定的视频输出。由于所有的微孔板的板底都无法保证厚度是绝对一样的,因此高质量图像采集的自动化还依赖于精确自动聚焦技术的发展。常用的聚焦方式包括基于激光的硬件聚焦和基于图像的软件聚焦。基于激光的硬件聚焦是通过光源的反射或折射实现的,利用近红外激光探测微孔板的底部界面作为自动聚焦的参照,特点是速度快、重复性高、光毒性低。我们平台目前使用的高内涵设备的聚焦方式为硬件聚焦,包括双峰探测和单峰探测两种板底探测方式。双峰探测的原理是利用激光探测微孔板板底下表面和空气之间的界面得到第一个探测峰,物镜继续向上移动,激光会探测到微孔板板底上表面和溶液之间的界面得到第二个探测峰,对于样品的聚焦就是在第二个探测界面上加上聚焦高度实现的。这种双峰探测方式可以保证同一个荧光通道的图像都是在样品的同一高度上采集得到,聚焦精确,但同时也相对容易受到一些因素的干扰造成聚焦困难,包括微孔板板底的厚度及均一度,以及溶液的性质和体积等。当使用低倍物镜或检测玻片样品时,双峰探测模式不再适用,只能使用单峰探测方式,即在自动聚焦时只能探测到多孔板板底的下表面和空气之间的界面或者玻片和空气之间的界面。单峰探测模式下,自动聚焦的实现是把单峰界面作为聚焦参照,加上板底厚度或玻片厚度作为理论上的第二个界面从而实现样品的自动聚焦。这种单峰探测方式下聚焦更容易些,但共聚焦成像的精确度会降低。需要特别注意的是硬件聚焦对于板底的洁净程度要求较高,多孔板在进行成像前最好用喷过消毒酒精的无尘纸擦拭,而且要保证物镜镜头洁净无尘,避免因为板底和物镜上的灰尘造成聚焦失败。另外有些自动化微孔板成像设备,还配置了软件聚焦模式。软件聚焦是指机器自动在z轴上拍摄一系列图像,根据算法挑选最大对比度的图像作为样品图像,这种软件聚焦模式速度通常较慢,而且容易因细胞碎片或死细胞等原因导致聚焦不精确。作为显微镜,高内涵的成像模式也包括宽场成像和共聚焦成像。高内涵仪器上宽场成像用途比较广泛,但对于一些信噪比很低的实验或者需要观察亚细胞结构的筛选则必须使用共聚焦成像。为了适配检测通量和检测速度,因此高内涵上的共聚焦只能是转盘共聚焦,有效提高了成像速度的同时但也会导致图像分辨率受一定损失。目前主流的高内涵品牌推出的共聚焦,有较低端的LED光源的单转盘共聚焦,也有激光光源的双转盘共聚焦。由于共聚焦排除了非焦平面的杂散光,到达样品的激发光的光子数量的急剧锐减,微透镜双转盘共聚焦能极大地提高到达样品的光子数量,从而达到比较好的成像效果。高内涵的共聚焦通常搭配水镜使用,与空气镜相比,水镜的透光量是空气镜的4倍以上。另外,目前虽然有的高内涵搭配了油镜,但是油镜并不适用于高通量筛选,进行稳定的大规模自动化实验时还是空气镜和水镜更为适用。作为高通量自动化仪器,高内涵通常会搭配机械臂和多孔板堆栈来提高检测通量。考虑到荧光成像样品最好避光保存,降低荧光淬灭或衰减风险,在使用多孔板堆栈时,条件允许的情况下最好能做适当的避光措施以更好地保护样品的荧光信号。在实际科研应用中,有的实验细胞密度较低,有的实验因为药物处理或siRNA处理导致的细胞毒性问题使部分样品孔内细胞比较稀疏,有的类器官成像实验中样品只存在于孔内的部分区域,对于上述这些情况可以考虑使用低倍物镜进行预扫描,对扫描结果进行简单的图像分析确认精确的检测区域,再对目标区域进行高倍物镜下的正常图像采集。这不仅可以节省大量的检测时间,同时也避免了大量冗余数据的产生。2. 细胞图像分析:标准化、多参数、高通量、无偏差高内涵图像采集速度快和检测通量高的直接结果是会产生海量的图像数据,因此,标准的、无偏差的批量图像分析是必不可少的。同一批次的筛选样品,设置一个通用的图像分析方法,可以稳定的用于所有筛选数据的批量分析。高内涵分析软件能够根据细胞图像提取数百到数千个特征参数,用于定义或区分不同细胞表型,也可以输出所有的特征参数用于实验数据的评价。高内涵的图像分析软件可包含三个难度的分析模式:简单的预设方法模式,灵活的模块化组合模式,以及难度最大的个性化分析方法开发模式。预设方法模式对操作新手比较友好,按照实验类型简单修改后套用即可,比如细胞计数、荧光强度分析、细胞增殖分析、细胞凋亡分析、蛋白核质转位分析、蛋白受体内化分析、Spot分析等等。由于面临的实验需求多种多样,在我们平台的实际科研应用中高内涵图像分析通常采用灵活的模块化组合模式,优化调整不同的模块参数使其更加贴合具体的实验需求。基于这种分析模式,细胞的亚群分析、基于图像的纹理分析、细胞周期分析、Spot分析、神经细胞分化分析、单细胞迁移轨迹追踪分析、微核分析、类器官分析、免疫细胞杀伤分析等实验类型,都已获得很好的分析效果。图像分析主要包括以下步骤:图像的处理、图像分割、特征参数的定量和提取、细胞亚群分类和结果输出。图像分析环节特别具有挑战性的步骤就是图像分割,尤其是对于样品质量比较差或者是没有荧光标记的明场图像而言。对于细胞分布不均匀,细胞核拥挤成团的样品的分割,往往要尝试很多分割方法,包括对图像进行锐化或模糊化处理、通道叠加、调整细胞识别方法的荧光阈值或对比度、优化不同切割方法的参数等,从而获得最好的分割效果。对于分割不理想的图像,可以将细胞区域和背景区域分割,对细胞区域进行整体定量。现在随着机器深度学习技术在高内涵图像分析软件中的应用拓展,软件图像分割能力已得到很大提升。当微孔板上孔内细胞表型的异质性比较大的时候,采用整孔平均值这样的参数定义不同处理之间的差异时,往往信号的窗口比较小。为了增大信号窗口,可以考虑采用将细胞群体划分为不同的亚群,针对不同的亚群进行数据分析,或者是计算某个亚群在群体细胞中的占比。对于荧光图像的分析,多数情况下平均荧光强度(即mean-mean值,每个孔内所有像素点的平均荧光强度)可以反映不同孔之间的差异,但当不同处理导致细胞形态发生变化时,总荧光强度的平均值(即sum-mean,每个孔内所有细胞的总荧光强度的平均值)更能反映真实的孔间差异。对于一些荧光强度比较低的样品,阴性样品和阳性样品的信号窗口不够大的时候, 通过扣除背景信号,也可以提高阴性阳性之间的信号窗口。我们常用的背景信号的计算方法有四种:① 通过平均荧光强度和对比度,反推背景荧光强度;②通过纹理分析,找出没有细胞的区域定义为背景区域,定量该背景区域的荧光值为背景荧光强度;③圈选细胞之外的一圈无细胞区域为背景区域,定量该区域的荧光强度;④制备没有荧光标记的细胞孔,该孔的荧光值作为背景荧光。高内涵分析软件虽然能够对细胞图像提取成百上千个生物学参数,但大多数情况下,简单表型只需要其中一个或几个参数就可以进行数据评价,判断药物处理效果和反映趋势。常用的参数包括:荧光强度、荧光总强度、细胞数量、细胞面积、阳性细胞比例、荧光强度比值等。但是有一些复杂的细胞表型,无法用单个或几个参数进行简单区分,这时候结合软件的机器自学习功能/深度学习功能,利用多参数体系对细胞群体进行分类,可能更容易实现不同表型的区分。3. 高内涵系统使用过程中需注意完善的地方总的来说,高内涵细胞成像和图像分析功能都很强大,但是在实际的使用中也面临着一些问题和挑战。首先,高内涵实验产生的数据量非常庞大,高效安全的数据存储管理非常重要。如果由于配套电脑的硬盘容量跟不上实际实验规模的需求,仪器管理员往往会处于频繁的数据备份和硬盘清理工作中。同时也需要有高速稳定的数据信息传输途径,确保采集好的图像能及时传输到分析软件系统,避免发生数据丢失的情况。其次,图像分析对电脑的运算性能要求比较高,特别是有些类型的图像分析方法步骤复杂,定量参数繁多。比如单细胞实时追踪实验,需要对单个细胞的多个连续时间点进行多参数定量统计,最后的结果输出阶段也需要对单个细胞数据进行呈现,因此对电脑的运算能力很有挑战。如果配置的数据分析电脑性能与这类图像分析的需求不太匹配,往往会导致分析速度过慢甚至容易发生宕机现象。最后,对于实心的类器官样品,目前常见的高内涵系统的激光穿透效率和成像分辨率还不足够理想,重构获得的三维图像可以用于获取体积面积等参数,但还不太能对球体深处内部细胞进行高质量分割,也较难获取准确的蛋白定位信息。相信这也是高内涵成像系统在未来发展提升中会逐渐优化解决的一些要点。本文作者:赵宏伟,化学生物学技术平台,高级工程师陈铭,化学生物学技术平台,平台主任,研究员
  • 盈盛恒泰-INSENT公司工程师在我公司开展TS-5000Z味觉分析系统的系统培训
    日本INSENT公司技术工程师于12月19日-12月23日在北京盈盛恒泰公司,对盈盛恒泰售前、售后团队的全体人员进行了维期5天的集训,内容针对TS-5000Z味觉分析系统---即电子舌,从前期应用指导、操作技能、日常保养、维修维护技术等全方位的系统培训。 经过半年多的前期商务、技术互访,北京盈盛恒泰与日本INSENT公司双方共同努力,就将INSENT公司 领先的电子舌技术TS-5000Z引入中国市场达成共识。日前,第一台TS-5000Z味觉分析系统已经运抵北京盈盛公司总部。经过此次系统培训,这台电子舌将对广大用户单位开放实验。 据国内专家预期,这项卓越的味觉分析技术将促进中国食品的感官评价实现革命性进步,进而对中国食品行业的产品质量提升产生深远的影响。
  • 1558万!郑州大学第一附属医院全光谱纳米级荧光寿命成像分析系统等采购项目
    一、项目基本情况1、项目编号:豫财招标采购-2024-3822、项目名称:郑州大学第一附属医院全光谱纳米级荧光寿命成像分析系统等采购项目3、采购方式:公开招标4、预算金额:15,580,000.00元最高限价:15580000元序号包号包名称包预算(元)包最高限价(元)1豫政采(2)20240434-1郑州大学第一附属医院全光谱纳米级荧光寿命成像分析系统等采购项目包1420000042000002豫政采(2)20240434-2郑州大学第一附属医院全光谱纳米级荧光寿命成像分析系统等采购项目包2850000085000003豫政采(2)20240434-3郑州大学第一附属医院全光谱纳米级荧光寿命成像分析系统等采购项目包3138000013800004豫政采(2)20240434-4郑州大学第一附属医院全光谱纳米级荧光寿命成像分析系统等采购项目包4150000015000005、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)5.1本项目共分4个包,包1:AI 智能多模态超高分辨活细胞成像分析系统1套;包2:全光谱纳米级荧光寿命成像分析系统1套;包3:流式细胞分析仪1台;包4:蛋白纯化仪1台。包含以上所有设备的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。5.2采购内容:包1:AI 智能多模态超高分辨活细胞成像分析系统1套,包预算420万元,接受进口产品。包2:全光谱纳米级荧光寿命成像分析系统1套,包预算850万元,接受进口产品。包3:流式细胞分析仪1台,包预算138万元,不接受进口产品。包4:蛋白纯化仪1台,包预算150万元,接受进口产品。5.3交货期:合同签订后90日历天内5.4交货地点:采购人指定地点6、合同履行期限:/7、本项目是否接受联合体投标:否8、是否接受进口产品:是9、是否专门面向中小企业:否二、获取招标文件1.时间:2024年05月09日 至 2024年05月14日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。)2.地点:河南省公共资源交易中心网站下载3.方式:市场主体需要完成CA数字证书办理,凭CA密钥登陆河南省公共资源交易中心系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件,获取招标文件后,供应商请到河南省公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包,并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。4.售价:0元三、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系1. 采购人信息名称:郑州大学第一附属医院地址:郑州市金水区龙湖中环路1号联系人:程先生、王女士联系方式:0371-662788392.采购代理机构信息(如有)名称:河南豫信招标有限责任公司地址:郑州市郑东新区商务外环与西七街交叉口中华大厦19楼联系人:王科、赵继龙、关胜利联系方式:0371-613123793.项目联系方式项目联系人:王科、赵继龙、关胜利联系方式:0371-61312379
  • 360万!同济大学高分辨共聚焦荧光寿命显微成像与分析系统采购项目
    项目编号:0811-234DSITC0412项目名称:高分辨共聚焦荧光寿命显微成像与分析系统预算金额:360.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):360.0000000 万元(人民币)采购需求:高分辨共聚焦荧光寿命显微成像与分析系统/壹套(项目预算:人民币360万元,可以采购进口产品)合同履行期限:合同签订之日起至合同内容履行完毕止本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年02月28日 至 2023年03月07日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:微信公众号“东松投标”方式:关注微信公众号“东松投标”,完成信息注册,即可购买招标文件。售价:¥700.0 元,本公告包含的招标文件售价总和对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:同济大学地址:上海市四平路1239号联系方式:黎老师 021-659853912.采购代理机构信息名称:上海东松医疗科技股份有限公司地址:中国上海市宁波路1号申华金融大厦11楼联系方式:林之翔、张智岚 0086-21-63230480转8610、86213.项目联系方式项目联系人:林之翔、张智岚电话:0086-21-63230480转8610、8621
  • 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司116.76万元采购搅拌器,离心机,超低温冰箱,培养箱,凝胶成...
    详细信息 2022年科研课题工作—仪器设备采购【GXJZZB(ZB)2022-076】公开招标公告 广西壮族自治区-南宁市-青秀区 状态:公告 更新时间: 2022-08-05 2022年科研课题工作—仪器设备采购 【GXJZZB(ZB)2022-076】 公开招标公告 发布时间:2022-08-05 00:00:00 项目概况 2022年科研课题工作—仪器设备采购 招标项目的潜在投标人应在广西景钲工程咨询有限公司(南宁市良庆区盘歌路 6 号富雅﹒国际生活广场 A 座五层 509 号房)获取招标文件,并于2022年8月26日9:30(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1.项目编号:GXJZZB(ZB)2022-076 2.项目名称:2022年科研课题工作—仪器设备采购 3.采购方式:公开招标 4.预算金额:人民币大写壹佰壹拾陆万柒仟陆佰元整(¥1167600.00元),其中A分标:人民币大写叁拾叁万肆仟陆佰元整(¥334600.00元),B分标:人民币大写捌拾叁万叁仟元整(¥833000.00元)。 5.最高限价:人民币大写壹佰壹拾陆万柒仟陆佰元整(¥1167600.00元),其中A分标:人民币大写叁拾叁万肆仟陆佰元整(¥334600.00元),B分标:人民币大写捌拾叁万叁仟元整(¥833000.00元)。 6.采购需求: A分标: 序号 采购内容 数量及单位 预算单价 最高限价 (单价) 项目最高限价合计 简要规格 1 超低温冰箱 1套 63700.00元/套 63700.00元/套 63700.00元 详见第二章货物需求一览表 2 PCR仪 1套 51950.00元/套 51950.00元/套 51950.00元 详见第二章货物需求一览表 3 电泳仪电源 1套 9300.00元/套 9300.00元/套 9300.00元 详见第二章货物需求一览表 4 水平电泳槽 1套 1950.00元/套 1950.00元/套 1950.00元 详见第二章货物需求一览表 5 凝胶成像系统 1套 61750.00元/套 61750.00元/套 61750.00元 详见第二章货物需求一览表 6 水浴锅 1套 1765.00元/套 1765.00元/套 1765.00元 详见第二章货物需求一览表 7 红外相机 2套 2950.00元/套 2950.00元/套 5900.00元 详见第二章货物需求一览表 8 液氮转移罐 1套 1375.00元/套 1375.00元/套 1375.00元 详见第二章货物需求一览表 9 掌上离心机 2套 635.00元/套 635.00元/套 1270.00元 详见第二章货物需求一览表 10 精密立式全温光照振荡培养箱 1套 39200.00元/套 39200.00元/套 39200.00元 详见第二章货物需求一览表 11 LCD数显加热型磁力搅拌器 2套 3150.00元/套 3150.00元/套 6300.00元 详见第二章货物需求一览表 12 小型旋涡混合器 1套 980.00元/套 980.00元/套 980.00元 详见第二章货物需求一览表 13 光照培养箱 2套 30380.00元/套 30380.00元/套 60760.00元 详见第二章货物需求一览表 14 冰箱 1套 4400.00元/套 4400.00元/套 4400.00元 详见第二章货物需求一览表 15 百分之一电子天枰 1套 3550.00元/套 3550.00元/套 3550.00元 详见第二章货物需求一览表 16 千分之一电子天枰 1套 4400.00元/套 4400.00元/套 4400.00元 详见第二章货物需求一览表 17 万分之一电子天枰 1套 14200.00元/套 14200.00元/套 14200.00元 详见第二章货物需求一览表 18 复合型紧急冲淋洗眼器 1套 1850.00元/套 1850.00元/套 1850.00元 详见第二章货物需求一览表 说明 本项目采购设置最高限价,所有投标人报价单价和总价均不能超过最高限价,否则投标无效。 B分标: 序号 采购内容 数量及单位 预算单价 最高限价 (单价) 项目最高限价合计 简要规格 1 花粉活力测定仪 1套 833000.00元/套 833000.00元/套 833000.00元 详见第二章货物需求一览表 说明 本项目采购设置最高限价,所有投标人报价单价和总价均不能超过最高限价,否则投标无效。 注:本次项目投标人可同时参与多个标段的投标,并可同时中标多个标段。 7.合同履行期限:自签订合同之日起20-90日内安装调试完毕并交货验收合格(具体天数以货物需求一览表中每个设备的要求为准)。 二、投标人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: □专门面向中小企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) R非专门面向中小企业采购的项目 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动; 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。 5.本项目的特定资格要求:无 6.本项目的特定条件:无 三、获取招标文件 时间:2022年8月5日至2022年8月25日,每天上午8:30至12:00,下午15:00至18:00(法定节假日除外) 地点:广西景钲工程咨询有限公司(南宁市良庆区盘歌路 6 号富雅﹒国际生活广场 A 座五层 509 号房) 方式:请符合上述条件的潜在投标人的法定代表人或其授权委托代理人携带以下资料前来报名并购买招标文件:(1)有效的统一社会信用代码的营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件;(2)法定代表人身份证明书原件;(3)委托代理人前来时必须提供法定代表人授权委托书原件及身份证复印件,所有复印件加盖单位公章,否则无效。 售价:招标文件工本费每套300元,售后不退,可提供电子版,不代办邮寄。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间:2022年8月26日上午9:30 地点:广西景钲工程咨询有限公司开标厅(南宁市良庆区盘歌路 6 号富雅﹒国际生活广场 A 座五层501号)。逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。 参加投标的法定代表人或委托代理人必须持证件(法定代表人凭本人身份证原件及法定代表人身份证明书原件或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件及本人身份证原件)依时到达指定地点出席开标会议。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、投标保证金(人民币) 投标保证金金额:A分标:人民币大写陆仟元整(¥6000.00元)、B分标:人民币大写壹万陆仟元整(¥16000.00元)。投标保证金缴纳形式:银行转账、电汇等非现金形式。 投标人必须从投标人的基本账户以转账或电汇支付形式转出并于投标文件递交截止时间前到达以下指定的投标保证金专用账户(以到账时间为准),否则将视为未缴纳投标保证金,将无法在开标现场签到,后果由投标人自行承担。 开户名称:广西景钲工程咨询有限公司 开户银行:柳州银行股份有限公司南宁分行 银行账户:6010 0500 0000 0003 3279 七、网上查询地址 本次招标公告及中标公告在采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/) 、广西景钲工程咨询有限公司网(http://www.gxjzzx.cn/)、南宁青秀山-国家AAAAA 级风景区网站(http://www.qxslyfjq.com/index.jhtml)发布。 八、评标方式 综合评分法 九、业务咨询 1.采购人信息 名 称:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 地 址:南宁市青秀区凤岭南路6-6号 联系人:蒙奕奕 联系方式:0771-5732611 2.采购代理机构信息 名 称:广西景钲工程咨询有限公司 地 址:南宁市良庆区盘歌路6号富雅﹒国际生活广场A座五层509号房 联系方式:0771-2833331 3.项目联系方式 项目联系人:邹雁斌 电 话:0771-2833331 招标人:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 招标代理机构:广西景钲工程咨询有限公司 2022年8月5日 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:搅拌器,离心机,超低温冰箱,培养箱,凝胶成像系统,PCR,旋涡混合器 开标时间:2022-08-26 09:30 预算金额:116.76万元 采购单位:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:广西景钲工程咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 2022年科研课题工作—仪器设备采购【GXJZZB(ZB)2022-076】公开招标公告 广西壮族自治区-南宁市-青秀区 状态:公告 更新时间: 2022-08-05 2022年科研课题工作—仪器设备采购 【GXJZZB(ZB)2022-076】 公开招标公告 发布时间:2022-08-05 00:00:00 项目概况 2022年科研课题工作—仪器设备采购 招标项目的潜在投标人应在广西景钲工程咨询有限公司(南宁市良庆区盘歌路 6 号富雅﹒国际生活广场 A 座五层 509 号房)获取招标文件,并于2022年8月26日9:30(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1.项目编号:GXJZZB(ZB)2022-076 2.项目名称:2022年科研课题工作—仪器设备采购 3.采购方式:公开招标 4.预算金额:人民币大写壹佰壹拾陆万柒仟陆佰元整(¥1167600.00元),其中A分标:人民币大写叁拾叁万肆仟陆佰元整(¥334600.00元),B分标:人民币大写捌拾叁万叁仟元整(¥833000.00元)。 5.最高限价:人民币大写壹佰壹拾陆万柒仟陆佰元整(¥1167600.00元),其中A分标:人民币大写叁拾叁万肆仟陆佰元整(¥334600.00元),B分标:人民币大写捌拾叁万叁仟元整(¥833000.00元)。 6.采购需求: A分标: 序号 采购内容 数量及单位 预算单价 最高限价 (单价) 项目最高限价合计 简要规格 1 超低温冰箱 1套 63700.00元/套 63700.00元/套 63700.00元 详见第二章货物需求一览表 2 PCR仪 1套 51950.00元/套 51950.00元/套 51950.00元 详见第二章货物需求一览表 3 电泳仪电源 1套 9300.00元/套 9300.00元/套 9300.00元 详见第二章货物需求一览表 4 水平电泳槽 1套 1950.00元/套 1950.00元/套 1950.00元 详见第二章货物需求一览表 5 凝胶成像系统 1套 61750.00元/套 61750.00元/套 61750.00元 详见第二章货物需求一览表 6 水浴锅 1套 1765.00元/套 1765.00元/套 1765.00元 详见第二章货物需求一览表 7 红外相机 2套 2950.00元/套 2950.00元/套 5900.00元 详见第二章货物需求一览表 8 液氮转移罐 1套 1375.00元/套 1375.00元/套 1375.00元 详见第二章货物需求一览表 9 掌上离心机 2套 635.00元/套 635.00元/套 1270.00元 详见第二章货物需求一览表 10 精密立式全温光照振荡培养箱 1套 39200.00元/套 39200.00元/套 39200.00元 详见第二章货物需求一览表 11 LCD数显加热型磁力搅拌器 2套 3150.00元/套 3150.00元/套 6300.00元 详见第二章货物需求一览表 12 小型旋涡混合器 1套 980.00元/套 980.00元/套 980.00元 详见第二章货物需求一览表 13 光照培养箱 2套 30380.00元/套 30380.00元/套 60760.00元 详见第二章货物需求一览表 14 冰箱 1套 4400.00元/套 4400.00元/套 4400.00元 详见第二章货物需求一览表 15 百分之一电子天枰 1套 3550.00元/套 3550.00元/套 3550.00元 详见第二章货物需求一览表 16 千分之一电子天枰 1套 4400.00元/套 4400.00元/套 4400.00元 详见第二章货物需求一览表 17 万分之一电子天枰 1套 14200.00元/套 14200.00元/套 14200.00元 详见第二章货物需求一览表 18 复合型紧急冲淋洗眼器 1套 1850.00元/套 1850.00元/套 1850.00元 详见第二章货物需求一览表 说明 本项目采购设置最高限价,所有投标人报价单价和总价均不能超过最高限价,否则投标无效。 B分标: 序号 采购内容 数量及单位 预算单价 最高限价 (单价) 项目最高限价合计 简要规格 1 花粉活力测定仪 1套 833000.00元/套 833000.00元/套 833000.00元 详见第二章货物需求一览表 说明 本项目采购设置最高限价,所有投标人报价单价和总价均不能超过最高限价,否则投标无效。 注:本次项目投标人可同时参与多个标段的投标,并可同时中标多个标段。 7.合同履行期限:自签订合同之日起20-90日内安装调试完毕并交货验收合格(具体天数以货物需求一览表中每个设备的要求为准)。 二、投标人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: □专门面向中小企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) R非专门面向中小企业采购的项目 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动; 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。 5.本项目的特定资格要求:无 6.本项目的特定条件:无 三、获取招标文件 时间:2022年8月5日至2022年8月25日,每天上午8:30至12:00,下午15:00至18:00(法定节假日除外) 地点:广西景钲工程咨询有限公司(南宁市良庆区盘歌路 6 号富雅﹒国际生活广场 A 座五层 509 号房) 方式:请符合上述条件的潜在投标人的法定代表人或其授权委托代理人携带以下资料前来报名并购买招标文件:(1)有效的统一社会信用代码的营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件;(2)法定代表人身份证明书原件;(3)委托代理人前来时必须提供法定代表人授权委托书原件及身份证复印件,所有复印件加盖单位公章,否则无效。 售价:招标文件工本费每套300元,售后不退,可提供电子版,不代办邮寄。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间:2022年8月26日上午9:30 地点:广西景钲工程咨询有限公司开标厅(南宁市良庆区盘歌路 6 号富雅﹒国际生活广场 A 座五层501号)。逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。 参加投标的法定代表人或委托代理人必须持证件(法定代表人凭本人身份证原件及法定代表人身份证明书原件或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件及本人身份证原件)依时到达指定地点出席开标会议。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、投标保证金(人民币) 投标保证金金额:A分标:人民币大写陆仟元整(¥6000.00元)、B分标:人民币大写壹万陆仟元整(¥16000.00元)。投标保证金缴纳形式:银行转账、电汇等非现金形式。 投标人必须从投标人的基本账户以转账或电汇支付形式转出并于投标文件递交截止时间前到达以下指定的投标保证金专用账户(以到账时间为准),否则将视为未缴纳投标保证金,将无法在开标现场签到,后果由投标人自行承担。 开户名称:广西景钲工程咨询有限公司 开户银行:柳州银行股份有限公司南宁分行 银行账户:6010 0500 0000 0003 3279 七、网上查询地址 本次招标公告及中标公告在采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/) 、广西景钲工程咨询有限公司网(http://www.gxjzzx.cn/)、南宁青秀山-国家AAAAA 级风景区网站(http://www.qxslyfjq.com/index.jhtml)发布。 八、评标方式 综合评分法 九、业务咨询 1.采购人信息 名 称:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 地 址:南宁市青秀区凤岭南路6-6号 联系人:蒙奕奕 联系方式:0771-5732611 2.采购代理机构信息 名 称:广西景钲工程咨询有限公司 地 址:南宁市良庆区盘歌路6号富雅﹒国际生活广场A座五层509号房 联系方式:0771-2833331 3.项目联系方式 项目联系人:邹雁斌 电 话:0771-2833331 招标人:南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 招标代理机构:广西景钲工程咨询有限公司 2022年8月5日
  • 360万!东华大学多谱线荧光寿命超高分辨分析系统采购项目
    项目编号:1069-224Z20221654项目名称:东华大学多谱线荧光寿命超高分辨分析系统采购项目预算金额:360.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):360.0000000 万元(人民币)采购需求:详见附件合同履行期限:合同签订后60 日内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 360万!东华大学多谱线荧光寿命超高分辨分析系统采购项目
    项目编号:1069-224Z20221654项目名称:东华大学多谱线荧光寿命超高分辨分析系统采购项目预算金额:360.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):360.0000000 万元(人民币)采购需求:详见附件合同履行期限:合同签订后60 日内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 岛津浙江省分析技术专家交流会成功召开
    日前,伴随着绵绵细雨,岛津走进素有人间天堂之称的杭州,在余杭的陆羽山庄顺利召开了2011年岛津浙江省分析技术专家交流会。陆羽山庄位于著名的国家4A级风景名胜双溪竹海漂流区内,此处不仅风景秀丽,历史文化积淀亦非常浓郁,&ldquo 茶圣&rdquo 陆羽在此深研茶事,并撰写了著名的《茶经》,被后世供为圣典,毗邻茶道发源地--径山寺,与陆羽泉隔溪相望。 岛津公司作为一个历史悠久的世界知名的综合分析仪器制造商,总是在第一时间为分析工作者提供我们最为先进的分析技术、更加完善可靠的分析仪器和有效迅捷的分析解决方案。本次会议吸引到浙江大学、浙江工业大学等高校,省CDC,省质检以及知名企业的专家用户与会。 岛津市场部的吴国华博士首先在会议上详细介绍了岛津NexeraUHPLC LC-30A和三重四极液质联用仪LCMS-8030在多个领域的应用。Nexera UHPLC LC-30A是世界上耐压最高且分析速度最快的HPLC。Nexera与常规LC兼容,并实现了出色的扩展性、超快速、高分离、是面向未来的UHPLC。全面提高所有基本性能,不仅实现了常规&bull 快速&mdash 超快速&bull 高分离分析,还为绿色LC、自动化系统等不断扩大的应用提供出类拔萃的性能。Nexera在宽流量范围内实现超高压分析,是前所未有的真正全能LC。LCMS-8030三重四极液质联用仪实现了高灵敏度、超快速分析,最大500通道/秒(最小驻留时间1msec,最小延迟时间1msec)、正负极性切换时间15msec的超快速MRM测定,最高15000 u/sec的超快速扫描测定。在高速分析中,可抑制串扰的UFsweeper碰撞室与NexeraTMLC-30A组合,改善分析通量,提高分析效率。以上这两款仪器在众多领域发挥着重要作用,在应对各类安全事件的过程中都可以看到它们的身影。随后,由岛津生命科学部的李政友先生向各位专家介绍了岛津离子阱-飞行时间液质联用仪LCMS-IT-TOF的技术特点和应用实例。作为岛津的高端质谱产品,LCMS-IT-TOF于2005年3月获得了全球著名分析仪器匹兹堡展会的银奖,这是该年度质谱仪整机产品得到的最高奖。而后,又获得了国际权威的分析仪器杂志R&D的2006年新产品大奖。这些奖项充分表明分析仪器行业对该仪器的优越性能的认可。LCMS-IT-TOF是独特的离子阱和飞行时间质谱的杂交质谱仪。其最大特点就是高质量精度的多级质谱功能(MSN),同时它是全球唯一可以做瞬时正负级转换的飞行时间质谱仪。可快速、准确筛查未知有机物(农药残留、兽药残留、有机环境污染物)。会上专家们对这款仪器非常感兴趣,有多位专家提问,李政友先生一一为专家们解答交流,会议在热烈而融洽的气氛中结束。本次专家会得到了与会老师的高度赞赏和认可。会议结束后,各位专家还纷纷就自己所关心的问题与岛津技术人员进行了深入探讨和广泛沟通,并提出了宝贵意见。 日前,伴随着绵绵细雨,岛津走进素有人间天堂之称的杭州,在余杭的陆羽山庄顺利召开了2011年岛津浙江省分析技术专家交流会。陆羽山庄位于著名的国家4A级风景名胜双溪竹海漂流区内,此处不仅风景秀丽,历史文化积淀亦非常浓郁,&ldquo 茶圣&rdquo 陆羽在此深研茶事,并撰写了著名的《茶经》,被后世供为圣典,毗邻茶道发源地--径山寺,与陆羽泉隔溪相望。 岛津公司作为一个历史悠久的世界知名的综合分析仪器制造商,总是在第一时间为分析工作者提供我们最为先进的分析技术、更加完善可靠的分析仪器和有效迅捷的分析解决方案。本次会议吸引到浙江大学、浙江工业大学等高校,省CDC,省质检以及知名企业的专家用户与会。 岛津市场部的吴国华博士首先在会议上详细介绍了岛津NexeraUHPLC LC-30A和三重四极液质联用仪LCMS-8030在多个领域的应用。Nexera UHPLC LC-30A是世界上耐压最高且分析速度最快的HPLC。Nexera与常规LC兼容,并实现了出色的扩展性、超快速、高分离、是面向未来的UHPLC。全面提高所有基本性能,不仅实现了常规&bull 快速&mdash 超快速&bull 高分离分析,还为绿色LC、自动化系统等不断扩大的应用提供出类拔萃的性能。Nexera在宽流量范围内实现超高压分析,是前所未有的真正全能LC。LCMS-8030三重四极液质联用仪实现了高灵敏度、超快速分析,最大500通道/秒(最小驻留时间1msec,最小延迟时间1msec)、正负极性切换时间15msec的超快速MRM测定,最高15000 u/sec的超快速扫描测定。在高速分析中,可抑制串扰的UFsweeper碰撞室与NexeraTMLC-30A组合,改善分析通量,提高分析效率。以上这两款仪器在众多领域发挥着重要作用,在应对各类安全事件的过程中都可以看到它们的身影。随后,由岛津生命科学部的李政友先生向各位专家介绍了岛津离子阱-飞行时间液质联用仪LCMS-IT-TOF的技术特点和应用实例。作为岛津的高端质谱产品,LCMS-IT-TOF于2005年3月获得了全球著名分析仪器匹兹堡展会的银奖,这是该年度质谱仪整机产品得到的最高奖。而后,又获得了国际权威的分析仪器杂志R&D的2006年新产品大奖。这些奖项充分表明分析仪器行业对该仪器的优越性能的认可。LCMS-IT-TOF是独特的离子阱和飞行时间质谱的杂交质谱仪。其最大特点就是高质量精度的多级质谱功能(MSN),同时它是全球唯一可以做瞬时正负级转换的飞行时间质谱仪。可快速、准确筛查未知有机物(农药残留、兽药残留、有机环境污染物)。会上专家们对这款仪器非常感兴趣,有多位专家提问,李政友先生一一为专家们解答交流,会议在热烈而融洽的气氛中结束。本次专家会得到了与会老师的高度赞赏和认可。会议结束后,各位专家还纷纷就自己所关心的问题与岛津技术人员进行了深入探讨和广泛沟通,并提出了宝贵意见。 日前,伴随着绵绵细雨,岛津走进素有人间天堂之称的杭州,在余杭的陆羽山庄顺利召开了2011年岛津浙江省分析技术专家交流会。陆羽山庄位于著名的国家4A级风景名胜双溪竹海漂流区内,此处不仅风景秀丽,历史文化积淀亦非常浓郁,&ldquo 茶圣&rdquo 陆羽在此深研茶事,并撰写了著名的《茶经》,被后世供为圣典,毗邻茶道发源地--径山寺,与陆羽泉隔溪相望。 岛津公司作为一个历史悠久的世界知名的综合分析仪器制造商,总是在第一时间为分析工作者提供我们最为先进的分析技术、更加完善可靠的分析仪器和有效迅捷的分析解决方案。本次会议吸引到浙江大学、浙江工业大学等高校,省CDC,省质检以及知名企业的专家用户与会。 岛津市场部的吴国华博士首先在会议上详细介绍了岛津NexeraUHPLC LC-30A和三重四极液质联用仪LCMS-8030在多个领域的应用。Nexera UHPLC LC-30A是世界上耐压最高且分析速度最快的HPLC。Nexera与常规LC兼容,并实现了出色的扩展性、超快速、高分离、是面向未来的UHPLC。全面提高所有基本性能,不仅实现了常规&bull 快速&mdash 超快速&bull 高分离分析,还为绿色LC、自动化系统等不断扩大的应用提供出类拔萃的性能。Nexera在宽流量范围内实现超高压分析,是前所未有的真正全能LC。LCMS-8030三重四极液质联用仪实现了高灵敏度、超快速分析,最大500通道/秒(最小驻留时间1msec,最小延迟时间1msec)、正负极性切换时间15msec的超快速MRM测定,最高15000 u/sec的超快速扫描测定。在高速分析中,可抑制串扰的UFsweeper碰撞室与NexeraTMLC-30A组合,改善分析通量,提高分析效率。以上这两款仪器在众多领域发挥着重要作用,在应对各类安全事件的过程中都可以看到它们的身影。随后,由岛津生命科学部的李政友先生向各位专家介绍了岛津离子阱-飞行时间液质联用仪LCMS-IT-TOF的技术特点和应用实例。作为岛津的高端质谱产品,LCMS-IT-TOF于2005年3月获得了全球著名分析仪器匹兹堡展会的银奖,这是该年度质谱仪整机产品得到的最高奖。而后,又获得了国际权威的分析仪器杂志R&D的2006年新产品大奖。这些奖项充分表明分析仪器行业对该仪器的优越性能的认可。LCMS-IT-TOF是独特的离子阱和飞行时间质谱的杂交质谱仪。其最大特点就是高质量精度的多级质谱功能(MSN),同时它是全球唯一可以做瞬时正负级转换的飞行时间质谱仪。可快速、准确筛查未知有机物(农药残留、兽药残留、有机环境污染物)。会上专家们对这款仪器非常感兴趣,有多位专家提问,李政友先生一一为专家们解答交流,会议在热烈而融洽的气氛中结束。本次专家会得到了与会老师的高度赞赏和认可。会议结束后,各位专家还纷纷就自己所关心的问题与岛津技术人员进行了深入探讨和广泛沟通,并提出了宝贵意见。 日前,伴随着绵绵细雨,岛津走进素有人间天堂之称的杭州,在余杭的陆羽山庄顺利召开了2011年岛津浙江省分析技术专家交流会。陆羽山庄位于著名的国家4A级风景名胜双溪竹海漂流区内,此处不仅风景秀丽,历史文化积淀亦非常浓郁,&ldquo 茶圣&rdquo 陆羽在此深研茶事,并撰写了著名的《茶经》,被后世供为圣典,毗邻茶道发源地--径山寺,与陆羽泉隔溪相望。 岛津公司作为一个历史悠久的世界知名的综合分析仪器制造商,总是在第一时间为分析工作者提供我们最为先进的分析技术、更加完善可靠的分析仪器和有效迅捷的分析解决方案。本次会议吸引到浙江大学、浙江工业大学等高校,省CDC,省质检以及知名企业的专家用户与会。 岛津市场部的吴国华博士首先在会议上详细介绍了岛津Nexera UHPLC LC-30A和三重四极液质联用仪LCMS-8030在多个领域的应用。Nexera UHPLC LC-30A是世界上耐压最高且分析速度最快的HPLC。Nexera与常规LC兼容,并实现了出色的扩展性、超快速、高分离、是面向未来的UHPLC。全面提高所有基本性能,不仅实现了常规&bull 快速&mdash 超快速&bull 高分离分析,还为绿色LC、自动化系统等不断扩大的应用提供出类拔萃的性能。Nexera在宽流量范围内实现超高压分析,是前所未有的真正全能LC。LCMS-8030三重四极液质联用仪实现了高灵敏度、超快速分析,最大500通道/秒(最小驻留时间1msec,最小延迟时间1msec)、正负极性切换时间15msec的超快速MRM测定,最高15000 u/sec的超快速扫描测定。在高速分析中,可抑制串扰的UFsweeper碰撞室与NexeraTM LC-30A组合,改善分析通量,提高分析效率。以上这两款仪器在众多领域发挥着重要作用,在应对各类安全事件的过程中都可以看到它们的身影。 随后,由岛津生命科学部的李政友先生向各位专家介绍了岛津离子阱-飞行时间液质联用仪LCMS-IT-TOF的技术特点和应用实例。作为岛津的高端质谱产品,LCMS-IT-TOF于2005年3月获得了全球著名分析仪器匹兹堡展会的银奖,这是该年度质谱仪整机产品得到的最高奖。而后,又获得了国际权威的分析仪器杂志R&D的2006年新产品大奖。这些奖项充分表明分析仪器行业对该仪器的优越性能的认可。LCMS-IT-TOF是独特的离子阱和飞行时间质谱的杂交质谱仪。其最大特点就是高质量精度的多级质谱功能(MSN),同时它是全球唯一可以做瞬时正负级转换的飞行时间质谱仪。可快速、准确筛查未知有机物(农药残留、兽药残留、有机环境污染物)。会上专家们对这款仪器非常感兴趣,有多位专家提问,李政友先生一一为专家们解答交流,会议在热烈而融洽的气氛中结束。 本次专家会得到了与会老师的高度赞赏和认可。会议结束后,各位专家还纷纷就自己所关心的问题与岛津技术人员进行了深入探讨和广泛沟通,并提出了宝贵意见。 关于岛津 岛津国际贸易(上海)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津国际贸易(上海)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将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。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 天美公司“食品分析全面系统解决方案研讨会”昆明站成功召开
    2013年05月07日天美(中国)科学仪器有限公司在春城昆明成功召开了关于食品安全的技术研讨会。随着科技的创新和发展,天美公司的产品遍布在全国各地。近年来,食品安全问题频频发生,为了回馈广大客户对天美的支持,秉承着天美&ldquo 行千里路,送天美情&rdquo 的理念,举办了此次会议,为广大客户送去了最新的食品解决方案。 会议邀请到了云南省疾控、质检、农检、生物研究所、云南大学分析测试中心、贵金属研究所,高校等多家单位的实验室负责人及相关科室的具体用户。 在会上首先由副总裁夏奕生先生介绍天美公司发展历程和未来发展方向,讲解氨基酸衍生技术的发展历史及氨基酸分析仪产品L-8900的技术及特点。 市场总监张海蓉女士介绍天美科技在食品安全与质量控制中的解决方案、全自动水分灰分仪prepASH在食品行业的应用; 分析产品专家李梅女士介绍了日立原子吸收的新产品ZA3000以及原子吸收在食品安全中的最新应用报告内容引人入胜,到会代表们聚精会神的听讲。 电镜工程师武素芳女士的报告内容有图有真相,生动的介绍了扫描电子显微镜在食品安全领域的应用。 生化产品专家史晓春女士介绍了食品相关的各类生化分析应用实例,生动形象的描绘了食品安全分析在生活中的重要作用。 此次会议圆满成功,来自社会各界人士表现了对现今食品安全问题的充分关注,并对天美公司举办这次切身关注民生的主题会议高度认可,并认真填写了信息反馈卡,有了大家的支持,天美公司会超越期待,坚持信赖,把天美的深情厚谊送到客户身边,为大家创造更美好的明天!公司介绍:  天美(中国)科学仪器有限公司(&ldquo 天美(中国)&rdquo )是天美(控股)有限公司(&ldquo 天美(控股)&rdquo )的全资子公司,从事表面科学、分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销 为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。天美(中国)在北京、上海、等全国15个城市均设立办事处,为各地的客户提供便捷优质的服务。  天美(控股)是一家从事设计、研发、生产和分销的科学仪器综合解决方案的供应商。 继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司和英国Edinburgh等多家海外知名生产企业,加强了公司产品的多样化。  更多详情欢迎访问天美(中国)官方网站:http://www.techcomp.cn
  • 876万!厦门大学公共卫生学院生物分子相互作用分析系统和玻片扫描显微镜系统采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:ZDZB(XM)-2023125项目名称:厦门大学公共卫生学院生物分子相互作用分析系统采购项目预算金额:526.880000 万元(人民币)最高限价(如有):526.880000 万元(人民币)采购需求:厦门大学公共卫生学院生物分子相互作用分析系统采购项目 1台 。详见招标文件。合同履行期限:合同签署后,质量保证期结束止。本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:XC2023-356项目名称:厦门大学公共卫生学院玻片扫描显微镜系统预算金额:350.000000 万元(人民币)采购需求:厦门大学公共卫生学院玻片扫描显微镜系统;数量:1套;简要技术参数:具体详见招标文件。合同履行期限:按招标文件要求。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年10月10日 至 2023年10月17日,每天上午9:00至11:30,下午15:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:福建省中达招标代理有限公司厦门分公司(厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦15层1503室)方式:现场获取或邮件获取。在招标公告规定的时间内,潜在供应商可向福建省中达招标代理有限公司厦门分公司购买本项目招标文件: 1.现场获取:到采购公告列明的获取招标文件地点现场获取,填写《招标文件购买登记表》后受理。 2.邮件获取: ①.填写《招标文件购买登记表》(格式见附件);   ②.按招标公告规定的招标文件售价转账或电汇交纳费用(交纳帐户见本章末《采购代理机构信息表》),并将招标文件购买登记表及汇款单据扫描后用邮件发送至我司指定邮箱zdzb1314@163.com(购买时间以指定邮箱收到邮件时间为准);   ③.与我司招标文件购买联系人联系,确认款项是否到帐,相关文件是否收悉;   ④.我司按招标文件购买登记表上的信息以电子邮件方式发送招标文件,如需邮寄发票,邮费自理。 未通过上述途径获取招标文件的,不予书面通知招标文件更改补充内容等(如有)及不受理投标。售价:¥200.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:厦门大学     地址:厦门市思明南路422号        联系方式:李老师 0592-2189920      2.采购代理机构信息名 称:福建省中达招标代理有限公司            地 址:厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦15层1503室            联系方式:邱智、0592-2030455            3.项目联系方式项目联系人:邱智、邱玉婷、林燕飞电 话:  0592-20304554.采购代理机构信息名 称:厦门兴城联合投资咨询有限公司             地 址:厦门市湖滨南路86号之一第3层            联系方式:0592-2219566            5.项目联系方式项目联系人:周先生电 话:  0592-2219566
  • "集"智入"微",尽收眼底! 瑞明生物高通量活细胞监测与分析系统上市发布会
    2023年5月18日,瑞明生物将携手仪器信息网,于ACCSI2023现场举办高通量活细胞监测与分析系统新品发布会。届时,微型活细胞监测系统三款MC-B100、MC-F100、MC-S100都将与观众见面,我们将通过线下会场的形式进行新品揭幕,带来MC-S100新品的详细介绍。“集”智入“微”,尽收眼底!瑞明生物高通量活细胞监测与分析系统上市发布会细胞增值、分化、代谢等活动一直以来都是人们探究生物多样性和生命活动复杂性的基础,细胞成像技术为细胞生物学的研究打开了大门。但常规的细胞分析实验需要频繁进出细胞间,将细胞拿出培养箱用显微镜进行观察后再放回培养箱。容易对细胞生长造成影响,或造成交叉感染,更重要的是会错失细胞的动态变化,不便于观察和分析细胞的动态过程,实时跟踪细胞变化和关键事件。因此开展活细胞动态成像十分关键。与现有的活细胞工作站或高内涵成像方案相比,培养箱内的活细胞成像方案更具灵活性和经济性。培养箱能够保证稳定的CO2和湿度等要求,确保适合的细胞培养条件,使细胞处于最佳生长状态,而活细胞成像设备可以获取细胞的动态数据。2023年5月18日瑞明生物将携手仪器信息网举办新品发布会,带来高通量活细胞监测与分析系统,本系统可提供培养箱内活细胞长时成像解决方案,通过扫描的方式获取整孔或整板细胞数据,结合AI智能分析系统快速、准确合成细胞动态视频,计算细胞汇合度、细胞数量,生成细胞生长曲线。具有整孔成像、智能分析、简单易用、紧凑稳定的特征,将解放您的双手,成为您细胞培养监测的智能管家。发布会不仅将让大家全面了解新品,同时还邀请业内专家,分享精彩技术前沿报告。期间还有多轮抽奖,期待广大专家、新老客户和行业同仁的参与!第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2023)5月18日-5月19日 09:00-17:00展位号:A62北京市怀柔区雁栖湖西路16号院 北京雁栖湖国际会展中心集"智"入"微",尽收眼底—瑞明生物高通量活细胞监测与分析系统上市发布会5月18日 16:50-17:50北京雁栖湖国际会展中心(321会议室)——会议日程——时间活动环节嘉宾16:50--17:05新品发布活动致辞徐 艇江苏瑞明生物科技有限公司总经理17:05--17:15特约嘉宾致辞张 争中国医学科学院、北京协和医学院研究员17:15--17:20互动抽奖龚 婷江苏瑞明生物科技有限公司销售经理17:20--17:25新品亮相:MC-S100徐 艇江苏瑞明生物科技有限公司总经理17:25--17:30互动抽奖17:30--17:45高通量活细胞监测与分析系统郭正飞江苏瑞明生物科技有限公司产品技术经理17:45--17:50互动抽奖冯 凡江苏瑞明生物科技有限公司销售经理新品介绍MC-S100高通量活细胞监测系统,可放入培养箱内,对活细胞进行长时间无标记明场成像,通过扫描的方式获取整孔或整板细胞数据,利用AI智能分析系统快速、准确合成细胞动态视频,计算细胞汇合度、细胞数量,生成细胞生长曲线。MC-S100具有整孔成像、智能分析、简单易用、紧凑稳定的特征,将解放您的双手,成为您细胞培养监测的智能管家。发布会预热活动来啦!对微型活细胞监测系统三款型号感兴趣的用户,可以微信扫描图下二维码填写试用信息,前50名申请的用户可以获得产品的免费试用资格!等发布后会有相关工作人员联系您。
  • 河北省首套全自动光谱分析系统落户邯钢
    日前,具有当今世界先进水平的河北省首套全自动光谱分析系统在河北钢铁集团邯钢新区炼钢厂进入全面安装调试阶段。该系统投运后,邯钢新区炼钢厂检化分析从制样采集到数据传输将全部实现全自动无人操作。  该全自动光谱分析系统主要由样品传输控制系统、可视系统、样品标识系统、样品分析系统、样品存档系统五大部分组成。该系统具有精度高、分析时间短等优点。分析时间小于3mins/1个试样,分析精度≤3%,可视系统可以分辨0.25mm的样品表面缺陷。它的应用将为邯钢新区炼钢厂冶炼低碳钢等高附加值产品提供强有力的数据保障。
  • 地质地球所发明使用二次离子质谱仪同时分析非金属元素和金属元素的系统和方法
    p  二次离子质谱(SIMS)和溅射中性粒子质谱(SNMS)是表面分析科学和材料科学中广泛应用的分析技术。使用离子溅射固体表面能够引起光子、电子、中性粒子和二次离子的发射。SIMS技术探测溅射产生二次离子,SNMS技术探测溅射产生中性粒子。由于二次离子的产率和基体相关,SIMS技术具有显著的基体效应,需要标准样品进行分析校正。中性粒子是溅射产物的主要组成部分,SNMS将中性粒子后离子化进行质谱分析,定量更加可靠。IMS1280型SIMS通常使用O2-分析金属元素,使用Cs+分析非金属元素,很难同时对金属元素和非金属元素进行分析。/pp  中国科学院地质与地球物理研究所工程师唐国强等人在以上背景下,发明了一种使用二次离子质谱仪同时分析非金属元素和金属元素的系统和方法,并于近日获得国家发明专利授权(发明名称:使用二次离子质谱仪同时分析非金属元素和金属元素的系统和方法 发明人:唐国强,赵洪 专利号:ZL 2013 1 0654614.7)。/pp  该发明使用SIMS分析二次离子,用SNMS对中性粒子分析,可以在线获得样品中更多的信息,保留了微区分析的特点,没有基体效应。其特点有:分隔的真空腔体有利于溅射中性粒子的收集和离子化 中性粒子的离子化可以使用电子轰击、热电离、激光共振等成熟的离子化技术 质量分析器可以使用小型的四极杆或者飞行时间质量分析器,基于电场的独立小型质量分析器有利于减小仪器体积和缩短分析时间。/pp  该发明将SIMS和SNMS两种技术结合起来应用在IMS1280型SIMS上,能够同时分析样品中的金属元素和非金属元素,具有很大的进步意义。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/8eb1bbcd-7c77-43e4-9eeb-d923de6e388c.jpg" title="W020151218354254671408.jpg"//pp  图1:2.一次离子 7.样品 8.真空腔 9.二次离子 21.中性粒子 22.中性粒子 23.泵 24.小型质量分析器 25.离子 26.真空腔 27.接口 28.接口 29.接口。/p
  • 2016生命科学十大技术/仪器创新 赛默飞两项上榜
    科学进步所依赖的因素,按先后顺序可能是这几个:新技术,新发现,新思想。  ——悉尼博伦纳  物理学离不开对撞机 天文学离不开望远镜 生物学离不开 PCR 仪。在人类科学进步的历程中,新技术的出现是新发明和新思想诞生的基石和前奏。  岁末年初,The Scientist 杂志照例评选出了2016年生命科学领域的十大技术/仪器创新成果。其中既有足以颠覆基础生命科学研究、新药研发和临床检验的新平台,也有在既有技术基础上更进一步的重要新产品。  值得一提的是,今年的10大创新成果榜单中,出现了更多与临床相关的发明。3D打印肾脏在培养皿中重现了人体器官的各项性质,精密设计的检测系统可以同时量化检测多个样品中多种类型的生物标记物:这些成果不仅可以助力实验室研究,也将改变我们的临床实践。这些进步让我们明白,技术创新所能造福的不仅仅是制造业、发明者和学术界,也包括全人类。第十名Thermo Fisher Scientific 公司GeneArt Platinum Cas9 核酸酶  Thermo Fisher Scientific 公司在 CRISPR 试剂方面的一项突破成果——GeneArt Platinum Cas9 核酸酶,入选了今年的十大创新成果。在大肠杆菌中纯化的重组酿脓链球菌(Streptococcus pyogenes)Cas9 蛋白,即 GeneArt Platinum Cas9 包含了一段核定位序列,使其可以进入靶细胞的细胞核中。  “我们一直坚信,稳定的性能、活性和纯度是十分重要的,”Thermo Fisher 的高级科学家、基因编辑工具和合成生物学研发经理 Jason Potter 说,“所以我们通过大量的检测,保证我们拥有十分稳健的纯化过程。”Thermo Fisher 下属 Potter 团队于2015年发表了一篇文章,显示 GeneArt Cas9 在多种细胞系中表现出高达85%的切割率(J Biotech, 208:44-53, 2015)。  斯坦福大学干细胞生物学家 Matthew Porteus 在他利用体外基因编辑治疗血液疾病的研究中,使用了 GeneArt Platinum Cas9。目前他还在小鼠细胞中进行实验,但已经与 Thermo Fisher 公司达成了合作关系,希望将成果推向临床试验。在使用 CRISPR/Cas9 系统进行高效特异的基因编辑时,“我们遇到的问题是,已有的商业化 Cas9 酶是有毒性的,”他说。“[GeneArt Platinum Cas9] 现在已经成为了一种金标准,让我们能够获得其他试剂无法实现的结果。”  25 µg 包装的 GeneArt Platinum Cas9 核酸酶售价150美元,顾客还可以联系 Thermo Fisher 的专家寻求实验设计帮助或讨论操作流程。Thermo Fisher 副总裁,生物合成业务总经理 Helge Bastian 说:“做基因编辑这一行的小技巧就是,手把手的告诉顾客用量和方法,告诉他们如何去获得更好的结果。”  WILEY:该技术避免了基于载体的 Cas9 表达,至少在特定细胞系中大大加快了典型 CRISPR-Cas9 系统的工作流程。第九名Photometrics 公司Prime sCMOS 照相机  有了现代显微镜,研究者们还需要高性能的照相机来记录样品图像。“每一年,这些照相机都变得越来越好,”Photometrics 产品经理 Rachit Mohindra 说(Photometrics 是一家专注于显微镜照相机和其他生命科学研究用图像系统的公司),“它们基本上可以说是完美的。”要提升它们的完美程度是一项艰巨的任务,但是他认为他和他的团队通过4.2兆像素 Prime sCMOS 照相机做到了。  这款产品在2016年初发布,其内置算法可降低散粒噪声(光学显微镜成像的固有波动),这个过程不需要获取多个临时图像后综合处理,也不需要增加激光强度而破坏样品。Mohindra 说:“有了这个照相机,就可以保持低强度光照,让被观察细胞存活更久,获得更好的数据。”Prime照相机将信噪比提高了三到五倍,“这相当于把光强降低了10倍。”  Prime sCMOS 照相机的内置算法还可以减少研究者需要采集数据的总量,缩短处理和分析时间。Mohindra 说:“不联网的情况下,每帧图片需要30秒的处理时间。”“如果你的照相机每秒可以摄取100帧,那么就需要花费5分钟来处理这1秒钟的数据。”但是如果使用 Prime 照相机,可以立即完成处理过程。  “Photometrics 公司 Prime sCMOS 照相机的实时过滤和高帧性能,甚至可以使其捕捉到超分辨率显微镜的图像,更好的显示染色体结构变化,”瑞士洛桑联邦理工学院的 Kyle Douglass 在公司网站上写到。这款照相机售价15,950美元。  STR?MVIK:高质量科研图片需求的增长伴随着对信息处理能力需求的增加。在照相机上安装现场可编辑逻辑门阵列是一条可行之路。第八名Horizon Discovery 公司Turbo GFP 标记 HAP1 细胞  Horizon 公司的 HAP1 细胞已经连续三年入选年度十大创新成果榜单。2014年,CRISPR 编辑敲除细胞系入选(后被 Haplogen 公司出售) 2015年,用户定制敲除细胞系入选。2015年10月,Horizon 推出了 Turbo GFP 标记 HAP1 细胞,这种可在无需过表达特定基因的情况下对目的蛋白进行荧光标记的细胞系入选2016年度十大创新成果。  Horizon 公司细胞系高级产品经理 Daniella Steel 说,相比于抗体标记,该技术的最大优势在于其简便性。“有别于抗体技术,使用该技术不需要鉴定和优化,可以直接对活细胞进行观察。”  瑞典皇家理工学院的 Emma Lundberg 最近正在她的人类蛋白质图谱项目的工作中使用这种细胞。Emma 主管共聚焦显微镜下蛋白质亚细胞定位工作,她说基因的过表达有时会导致蛋白定位的假阳性或假阴性结果。“而现在你能看到你的标记物在哪里,并且知道它们是内源表达的,”她说,“HAP1 细胞操作起来很简单,很适合细胞成像工作。”  由用户定制的此种细胞系售价3,400美元,制作周期大约16周。Horizon 还推出了一些用荧光标记蛋白标记特定细胞器的细胞系,售价1,450美元。Lundberg 认为,考虑到实验室中培养和鉴定细胞所花费的时间,这个价格很合理。  Platt:这种基因改造细胞的进步在于,利用 CRISPR-Cas9 技术,这种细胞用 Turbo GFP 来标记基因??无需后续的免疫标记操作。  Fishman:利用 CRISPR-Cas9 自释放标签,使用者可以得到 Turbo GFP 标记的蛋白。蛋白质的内源性标记优于外源性标记,并且更加可靠和经济。第七名908 Devices 公司ZipChip 微流体可分离质谱接口  ZipChip 是一款从本质上加速了质谱分析方法的微流体设备,它将所需样品体积最小化,同时拓展了质谱分析可处理的样本范围。这个不足一英尺长的小盒子可以直接接入质谱仪,并通过其内置的载玻片大小的微流体芯片对样品进行处理。  通常,准备质谱样品是一个耗时且容易出错的过程。ZipChip 减少了潜在复杂情况的发生。908 Devices 共同创始人,ZipChip 开发者 Chris Petty 说,“使用我们的前端设备,样品几乎不需要经过任何准备过程,即使样品中含有盐粒子、去垢剂或者其他基质,检测过程都不会受到影响。”  Petty 说,使用毛细电泳法,ZipChip 可以在两到三分钟内分离出样品中的化合物,而液相色谱法需要长达一个小时。她还说,这一设备提供了更好的样品分离方法,可以对蛋白质、抗体以及抗体药物复合物等较难分离的分子进行分离。而且这种方法只需要几纳升样品。目前该设备售价30,000美元,配备自动进样器另加20,000美元。  纽约大学代谢组学研究者 Michael Pacold 说,将 ZipChip 引入实验室拓展了他的研究项目,ZipChip 能够更加快速的获得数据,也可以测量更多来源的样品。“许多临床研究都只能从样品库中获得几微升的血浆样本,”他说,“如果没有 ZipChip 这样的技术,这些实验不可能开展。而现在不可能已经成为了可能。”  Platt:毛细管电泳、样品分离和直接向质谱单元加样使小体积样品(ZipChip 可用几纳升)测定成为可能,并且可能在减少准备时间的同时降低检测成本、提高样品识别率。  Unger:这一发明使用集成微流体技术作为质谱分析的前端,极大的提升了质谱分析的速度,同时还保留了样品的完整性。这将进一步促进质谱技术的普及,使其在研究领域和生物医疗领域得到更广泛的应用。第六名NanoStringTechnologies 公司nCounter Vantage 3D Panels  2008年 NanoString 首次推出了 nCounter 分析系统,这个可以识别特定分子荧光条形码的自动化显微成像系统,可以对 mRNA 进行单分子定量检测。NanoString 计划将该技术从 mRNA 拓展至 DNA 序列和蛋白质的单分子定量。2016年,该公司终于达成这一目标,推出了 nCounter Vantage 3D Panels。  “升级后的 Vantage 检测系统可以对 mRNA、DNA、蛋白质甚至蛋白质磷酸化位点进行电子计数,”NanoString 研发部高级副总 Joe Beechem 说。2016年4月,NanoString 推出了第一款 Vantage 检测系统,该系统可用于对肺癌和白血病样本的 RNA 电子计数,也可用于实体瘤释放的蛋白质和免疫细胞信号分子,以及 DNA 单核苷酸位点突变的检测。  德克萨斯大学 MD安德森肿瘤中心系统生物学部主任 Gordon Mills 帮助研发了 Vantage 系统,并在安德森肿瘤中心扎耶德研究所将其应用于癌症的个性化治疗。“可用于实验室检测的平台很多,”他说,“但是没有一个能够和 nCounter Vantage 一样拥有结果稳定性和操作简便性,并且可以同时检测患者样本中的DNA、RNA 和蛋白质。”  nCounter 分析系统售价149,000至280,000美元,使用 nCounter Vantage 3D Panels 测量单个样本需花费275美元或更多。不久的将来,NanoString 和 Mills 实验室计划推出能在单细胞水平上测绘生物分子空间分布的新版 Vantage 系统。  Wiley:这项技术可以同时测量少量样品中的 DNA、RNA 和蛋白质丰度,凭借这一点,它有可能成为今年最大的技术突破。  Str?mvik:这项技术推动了当前的肿瘤学研究,将来还有可能被应用于其他领域。这是一台能够测定多达800种指定 DNA、RNA 或蛋白质的设备。第五名Thermo Fisher Scientific 公司LentiArray CRISPR 文库  CRISPR-Cas9 技术非常实用,被誉为使基因编辑大众化的革命性技术。Thermo Fisher Scientific 公司的 LentiArray CRISPR 文库于2016年9月面世,使这一技术在筛选性实验中的应用变得更加方便。该公司推出了一系列试剂,当它们被加入到任何人类来源细胞(无论是海拉细胞还是诱导多能干细胞)中时,每个细胞中会有一种基因被 CRISPR 敲除。  美国西北大学的 Simone Sredni 主要研究一种名为恶性横纹肌样瘤的高侵袭性儿童肿瘤,最近她参与了该文库的黑盒测试。Simone 使用这一技术来筛查160种激酶突变后患者肿瘤细胞中产生的变化,从而找出影响细胞增殖和生长的突变。三个月后她得到了大部分的数据,并且发现了一些突变后可以减慢细胞生长的基因。“真的很快,”她说。仅仅用了一年多一点的时间,她就已经开始使用动物模型在体内测试这些激酶抑制剂的效果了。“如果没有这种筛查技术,我是绝对不可能做到的。”  该文库有多个版本。用户可以从19个不同的基因集中任意挑选,定制属于自己的筛选方案,或者对18,000个基因进行无差别筛选。“它不仅是市场上最高效的筛查技术,还在为不同需求构建不同实验方案上给出了很大的可操作空间,”Thermo Fisher Scientific 合成生物学研发部高级主管 Jon Chesnut 说道。  Sredni 说,每个文库售价10,000美元,可能有点小贵,但是对于想要从事高效筛选的实验室来说,物有所值。  Str?mvik:任何将 CRISPR 技术带入高通量水平的工作都是值得关注的。  Wiley:这是一个很好的辅助系统。虽然你也可以自己组建文库,但这个系统提供了一种寻找基因生理功能的合理方法。第四名Axion BioSystems 公司Lumos 光传输系统  Axion BioSystems 公司于2015年10月发布的新产品 Lumos 光传输系统,让体外光遗传学操作变得更加精确和可重复。该装置上有48个孔,每孔中有4个可独立控制的 LED 灯,可以分别以百万分之一秒的精度闪出不同波长的光(蓝、绿、橙和红色)。将装置放置在下方配有记录仪的微阵列培养平皿之上,研究者可以利用设置好的程序对多个培养体系中的细胞进行刺激、操纵和测量。  哥伦比亚大学遗传学家 David Goldstein 正在使用 Lumos,他利用这一技术研究带有不同致癫痫突变的体外培养人神经元细胞网络。他说:“长期以来,在癫痫精准医疗的大环境下,我们都在寻找一种中等复杂度,但是仍然高效的,可供我们筛选化合物的体外模型。”  体外培养神经元网络倾向于同步产生突触放电,这就大大减少了研究者们能从这一体系中收集到的神经元行为数据。“更加复杂的细胞交流行为可能会揭示突变的致病机制,想要获得这些信息,我们就需要调制和测量神经元的行为。”Goldstein 同时表示,他对 Lumos 在接下来一年中的表现十分期待。“这个系统能帮我们做到这些。”  Lumos 售价26,000美元。  Unger:这一高通量光学激发系统是逐渐成形的生物光子学领域中的首个大规模实用装置。  Platt:这个平台赋予研究者们精确掌控的能力。多光频大功率 LED 灯增加了光刺激的可控性,为研究特异性光控蛋白创造了更多的操作空间。第三名Pacific Biosciences 公司Sequel 测序系统  Sequel 测序系统是 Pacific Biosciences 公司最新推出的一款单分子、实时(SMRT)测序仪,这款新测序仪的体积和重量不到该公司原始款长读长测序仪(long-read sequencer)的三分之一,而价格则是其一半。  Sequel 在2015年秋季首次亮相,它可以提供与其同公司前辈 SMRT 测序仪 PacBio RS II 一样的长读长单分子测序服务。纽约市西奈山伊坎医学院的 Robert Sebra 从2015年10月开始使用这一系统,他认为与 PacBio RS II 相比,Sequel“是一款更高效的 SMRT 测序仪,在相同时间中可以得到更多的数据,满足更大规模的基因组学和生物学研究对分子层面的更高要求,同时也可以更加高效的进行宏基因组样本的分析。”  2007年到2012年,Sebra 在 PacBio 公司工作的六年时间中,使用 SMRT 技术进行过多种实验研究,其中还包括人类基因组从头测序。“这种技术非常灵活,不管是用于研发(R&D)还是产物测序都很好用,”他说。“本质上来说,这一技术没有系统误差,可以在长读长测序中得到高质量的数据,从而更容易发现那些之前未被描述过的基因。”  Sequel 测序技术在宏基因组学研究和感染性疾病研究中也有部分应用。Jonas Korlach 是 PacBio 公司的首席科学官,也是 SMRT 测序技术的共同发明人(Nature, 538:243-47, 2016),他说这项技术最近被应用于制作一个韩国个体的参考基因组序列。2016年10月,万种脊椎动物基因组计划(G10K)和万种鸟类基因组计划(B10K)的领导者都积极宣布,将选择 SMRT 测序技术作为他们的一项主要技术。  350,000美元的价格使得 PacBio 测序仪能够被更多的实验室接受。Korlach 说:“现在的 SMRT 已经人人可用了。”  Fishman:Sequel 测序系统是在 Pacific Biosciences 之前版本基础之上的一大进步,它有更高的效率、更大的延展性,同时价格更加低廉。  Str?mvik:虽然小型的实验室仍然负担不起,但这样的高效长读长测序技术是任何大型复杂基因组学研究、宏基因组学研究和宏转录组学研究都必不可少的。第二名Organovo 公司ExVive 3D 打印人类肾脏  评估候选化合物是否具有肾毒性是药物研发的一个重要环节,但原有的细胞模型和动物模型只能近似的模拟人类肾脏。Organovo 公司研发的 ExVive 人类肾脏组织使用 3D打印技术构建,能够模拟人类肾脏近曲小管。这一发明为药物研发者提供了可靠的肾毒性测试方法。  目前为止,几乎没有临床前实验可以确定潜在药物是否具有针对人类的毒性,这使得临床试验变得危险。识别肾毒性可以减低临床试验的风险。更重要的是,“这意味着可以保护参与临床试验的患者免受伤害,”Organovo 首席科学官 Sharon Presnell 说。  3D生物打印与 3D塑料打印原理大致相同,Presnell 解释道,“不过我们放入打印机中的是小量聚合的细胞,而不是高分子聚合物粉末。”2014年,Organovo 出品的 ExVive 肝组织就在当年的十大创新成果榜中占据了一席之地,该公司依据具体合同为用户提供组织样本,具体价格根据客户需求的数量和种类有较大范围的浮动。  Presnell 还说,替代性肾组织不仅可以用于毒理学研究,也可以为不能通过其他手段实现的肾组织研究提供平台。  Ardea Biosciences 公司的新陈代谢和药物代谢动力学研究人员 Caroline Lee 对这种人造肾脏组织的转运蛋白表达进行了描述性研究,她表示:“这种组织的表现和真实肾脏组织几乎完全一样”。她发现组织中的定向转运蛋白可以正确地排列在膜上。“你可以看到药物沿着正确的方向被转运,”她说。“这很了不起。”  Unger:这种从形态和功能上复制肾组织的方法十分新颖和大胆,这一发明打破了传统细胞培养模式在组织层面对药物毒性评估的限制。  Fishman:这种技术可以用以替代临床前动物实验,减少我们在新药测试中对实验动物的依赖。通过在新药肾毒性测试中更好的模拟人类肾脏的生物学特性,它具有改变药物研发过程的可能。第一名ProteinSimple 公司Milo 单细胞蛋白质表达定量分析系统  能够进行单细胞蛋白质印迹(Single-cell Western blotting)的仪器已经上市。这款名为 Milo 的台式仪器由加州大学伯克利分校的 Amy Herr 研究组发明,可以一次性对1,000 个单细胞中的特定蛋白质进行检测。使用者将细胞悬液滴加到一个1乘3英寸的玻璃载玻片上。这个特制的载玻片上覆盖着一层30微米厚的凝胶层,在其表面有约6,400个微孔。当细胞被滴加在凝胶层上时,细胞将进入这些微孔,有些微孔中会没有细胞,而大约1,000个微孔会被单个待测细胞填充。加入裂解细胞和使蛋白质变性的试剂后,施加电流使蛋白质进入孔间的凝胶中,并用紫外线激活凝胶中的化学试剂,使蛋白质被锁定在其中。  Herr 实验室毕业研究生,ProteinSimple 公司现任市场总监 Kelly Gardner 说:“传统的蛋白印迹检测不能体现细胞间的异质性,因为传统技术是从集体层面分析样本的。Milo 让研究者们可以区分细胞亚群。”2014年6月对这项技术的概念描述首次发布时,学术界就对其产生了广泛的兴趣。在这种热烈响应的激励下,Herr、Gardnerand 和他们的同事 Josh Molho 创建了 Zephyrus Biosciences 公司,2016年3月该公司被 ProteinSimple 公司的母公司 Bio-Techne 收购。Bio-Techne 拒绝公开 Milo 的准确报价,但宣称每台 Milo 的价格与台式流式细胞仪相近,有意购买的研究者可以通过网站询价。由于产品刚刚问世,目前公司也还无法提供用户评论。  Unger:新型的特制盖胶玻片省去了转膜的步骤,并且可以同时进行上千个单细胞的高效大规模分析。随着仪器价格的下降,对很多问题蛋白(例如电泳能力较差的蛋白)进行更加细致高效的研究成为可能,研究者们也能获得更多关于单细胞响应的信息,这是现在研究中非常重要的领域。  Fishman:这是对已知技术进行低成本小空间改造一个榜样。通过同时测量细胞间蛋白质表达的异质性,这一技术大大节省了研究者的时间。  评审小组成员JENNIFER FISHMAN  麦吉尔大学生物医学伦理学部、医学社会学系副教授,社会学系及健康与社会政策研究所成员。毕业于加州大学旧金山分校,获得社会学博士学位。H. STEVEN WILEY  西太平洋国家实验室资深研究员。参与建立了最早的部分受体调节计算机模型,因其在多种生物化学和光学定量分析方法方面的研究而闻名,这些模型和方法是评价细胞进程的基础计算模型。MANU PLATT  佐治亚科技大学副教授,佐治亚理工大学Coulter生物工程学专业及艾莫利大学招生招聘主任。主要研究组织重塑、系统生物学,并借助计算和实验对多种疾病进行研究。BARRY UNGER  波士顿大学行政管理副教授。创建或任职于库兹威尔电脑(即后来的 Xerox Imaging Systems)等多家公司。他还是MIT企业论坛的共同创始人和荣誉主席。MARTINA STR?MVIK  麦吉尔大学副教授、麦吉尔生物信息中心植物学系主任。主要从事玉米和森林植物基因表达后功能学解剖结果研究。  最终结果由评审小组从众多公司及使用者提名的入围产品中评选得出。评审小组完全独立于The Scientist 杂志,并对生命科学研究仪器及技术高度熟知。小组成员均与参评公司及产品无任何财务关系。
  • 南京市计量院非金属超声检测仪系统获国家发明专利
    近日,市计量院的《一种非金属超声检测仪的检定系统》项目获得国家知识产权局授予的发明专利权。  该发明主要用于调节和反馈非金属超声波检测仪的发射换能器与接收换能器及二者的运动状态,与非金属超声波检测仪的传统检定方法相比,能有效提高装置运行的可靠性及测量结果的准确性,对测量误差的分析更加全面。
  • 谱临晟科技IC-50超级离子分析系统首次亮相第十八届全国离子色谱学术报告会
    2023年5月26日至5月29日,广州谱临晟科技有限公司(以下简称:谱临晟科技)携IC-50超级离子分析系统,正式亮相由中国仪器仪表学会分析仪器分会主办、海南大学分析测试中心承办、海南省高等学校实验室工作委员会共同协办的“第十八届全国离子色谱学术报告会暨第六届离子色谱专家组成员大会”。谱临晟科技与国内外的专家、友商汇聚一堂,充分交流,就离子色谱及相关技术领域的新成就、新进展进行了学术交流和专题讨论。本次会议主办方以沙龙的形式共举办了五场专题交流。其中在5月26日举办的离子色谱检测器沙龙上,谱临晟科技荣幸邀请到中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专家委员会主任,浙江大学化学系朱岩教授和华东理工大学药学院杨丙成教授为全新推出的IC-50超级离子分析系统新品发布揭幕!华东理工大学的施超欧老师、宁波市疾病预防控制中心的金米聪老师、以及广州谱临晟科技有限公司应用总监钟新林老师进行了专题演讲,与大家交流和解答了不同检测器的用途、使用注意事项和维护方面的疑问。离子色谱除了常用的电导检测器以外,随着用途的扩展,其可用检测器也越来越多。但这些非常规检测器在使用中,会遇到与电导检测器完全不同的问题,对于这些问题的信息和解答比较少。会上,施超欧老师对安培检测器的历史、原理、结构特点以及使用和维护进行了详细讨论;金米聪老师对离子色谱与有机质谱联用的应用情况、存在问题、解决方案、质量控制和展望进行了分享;钟新林老师对光谱及无机质谱联用使用方向、联用注意事项、疑难问题、其他新型检测器的联用拓展进行了报告及讨论。在本届学术大会上,谱临晟科技应用总监钟新林老师带来了“离子色谱与形态分析联用”主题报告。钟新林老师通过一张张色谱图简单有效的向大家展示了IC-ICPMS、IC-UV/VIS及IC-AFS等各种联用场景,实现了元素形态分析、痕量/超痕量分析、以及复杂基体样品的直接进样分析等,给了离子色谱更多的尝试,让其应用场景更丰富,全方位、深层次的满足不同客户的需求。谱临晟科技倡导并持之以恒的走离子色谱领域解决方案的提供商这条可持续发展之路,不仅促进了品牌的延伸,也得到了业界的普遍认可。展台区,谱临晟科技展出了超痕量六价铬分析仪以及IC-50超级离子分析系统,并向现场观众详细介绍了谱临晟科技技术革新以及发展历程,展示了谱临晟科技在离子色谱各类联用等解决方案方面取得的突破,引起了与会专家、学者的高度关注和热烈讨论。通过为期四天的学术大会,谱临晟科技与国内外的同行就离子色谱检测技术进行了充分的交流和沟通,对国内外各个主要厂商产品技术的发展水平有了更加深入的了解。IC-50的正式发布,标志着谱临晟科技自主创新、自主可控的色谱检测产品,已经比肩全球,后浪奔涌。 中国科学仪器的发展,历经坎坷、步履维艰。在经过近七十年的努力之后,终于迎来了百花齐放,百家争鸣的春天。大潮起珠江,谱临晟科技生逢其时,必当不辱使命。“大国匠心,科仪我造”,谱临晟科技专注于色谱领域的深耕与发展,为国产科学仪器之腾飞,尽心竭力。
  • 新信号|1个大省,2部规划,透视海洋监测市场!
    当我们谈及海洋安全时,海洋污染和海洋生态系统灾害是不容忽视的两个问题。据相关统计,目前,全球超过40%的海洋受到了人类活动的严重影响,包括多种来源的污染、海洋资源枯竭、海洋生物栖息地丧失等。2008年前后,我国全面参与联合国海洋生态环境保护与治理工作,并取得了喜人的成效。尤其近几年,国家在海洋保护与治理方面的力度更是空前,从政策规划、监测设备、分析手段等方面可见一斑。十四五海洋保护,山东在行动在海洋科学研究及监测领域,山东省一直居于全国前列。2022年3月28日上午,山东省举办新闻发布会,提出加快搭建一批创新平台,在争创国家级创新平台方面,要再全力争创海洋国家实验室。同年3月18日,生态环境部印发《“十四五”生态保护监管规划》,大篇幅强调要推动海岸带和海洋生态本底调查,不断强化对典型海洋系统的常态化监测、近海生态趋势性监测、海洋生态系统灾害预警监测等。涉及监测手段,以高分辨卫星遥感、航空影像等为基础,结合地面生态监测站、海洋生态监测站、无人机、无人艇、红外相机等开展。在海洋生态系统监测方面,生物传感器作为核心部件,对监测效果有着关键作用。山东省科学院海洋仪器仪表研究所作为专门的海洋监测仪器研发单位,可谓硕果累累。作为研究所的核心成员,孔祥峰研究员长期从事海洋环境监测技术研究和海洋监测仪器的研发应用工作,在生物传感器研发、整合方面有大量经验。为此,孔老师将在4月21日的“海洋生态环境保护”主题网络研讨会,带来精彩分享。报告时间报告主题报告专家14:00--14:40基于“十四五”海洋生态规划的我国江河入海污染通量监测研究胡展铭 工程师国家海洋环境监测中心14:40--15:10赛莱默多参数水质仪在近岸海洋监测的应用郭英田赛莱默 应用专家15:10--15:50浅谈海洋环境保护中的生物传感器技术与应用孔祥峰 副研究员山东省科学院海洋仪器仪表研究所 与此同时,来自国家海洋中心的胡展铭工程师,将从政策层面,带来十四五期间,我国海污染通量监测研究进展;来自赛莱默的应用专家,也将带来海洋水质检测产品应用案例介绍。点下方图片,限时免费报名海洋监测,微塑料再成热点无独有偶,早在2021年12月21日,生态环境部已印发《“十四五”生态环境监测规划》,明确了健全海洋生态环境监测的着力点,即完善海洋环境质量监测、加强海洋生态监测、开展海洋专项监测。具体而言,“十四五”期间,国家将以近岸海域为监测重点,对海水水质、沉积物质、入海口污染、藻类污染等开展自动监测、预警防控监测;利用卫星遥感、无人机、现场巡查等手段,开展海岸带生态监管监测;同时,在重点断面开展海洋垃圾、微塑料、海水低氧、海水酸化监测等。海洋微塑料作为一种海洋新污染物出现,由于可吸附持久性有机污染物和重金属,且可被鸟类以及鱼类、底栖动物等海洋生物摄食,其导致的海洋生态环境问题研究已成为全球海洋科学研究热点。作为第34次南极科考队成员,国家海洋监测中心的张守峰工程师在海洋微塑料污染方面有着丰富的研究经验。为此,张老师将出席4月28日的“海洋生态环境监测技术”网络会议,与仪器信息网的听众分享其团队微塑料检测技术最新进展。与此同时,江苏省南通环境监测中心技术骨干刘琳娟老师分享海水重金属检测方法与技术难点!报告时间报告主题报告专家14:00--14:40海洋环境中微塑料检测分析新技术张守锋 工程师国家海洋环境监测中心14:40--15:10蓝色海洋 生命摇篮 海洋生态环境保护及监测技术陈耀君 赛莱默 应用专家15:10--15:50海水中重金属检测方法与技术难点解析刘琳娟 工程师江苏省南通环境监测中心 国家环境监测技术骨干点下方图片,限时免费报名
  • 石化盛会,深度呈现!明尼克两篇论文入选全国石油化工分析测试技术大会(西安)论文集
    大会圆满闭幕2021年7月14-17日,“第二届全国石油化工分析测试技术暨第十二届全国石油化工色谱学术报告会”在西安隆重举行,本次大会云集业内专家及技术人士,是一届高质量高水准的学术交流大会。北京明尼克分析仪器设备中心派出精英团队盛装参展,本次大会明尼克公司两篇研究论文成功收录大会论文集并发表,引发与会人士广泛关注和热烈好评! 论文1:《闪蒸仪在液化石油气分析中的应用》 首篇论文《闪蒸仪在液化石油气分析中的应用》解读了闪蒸仪产品入列石化行业标准:NB/SH/T 0230-2019《液化石油气组成的测定 气相色谱法》的情况,阐述了明尼克MS系列闪蒸仪产品在液化石油气分析中具备的功能和优势,文章也通过与进口产品的数据对比进一步验证了明尼克闪蒸仪产品的准确性、可靠性。 论文2:《钝化产品在氢能源分析领域应用简况》 第二篇论文《钝化产品在氢能源分析领域应用简况》,介绍了目前氢能源分析检测研究及应用状况,系统分析了明尼克公司引进的SilcoTek钝化技术及产品的原理、功能及特点,文章从应用在北京石科院纯化气路系统建设和管阀件供应的实例分析了钝化技术在含硫、氨、有机物等杂质检测中所起的关键作用,展示出钝化技术在氢能源分析中具有的巨大应用价值。 明尼克参展团队 两篇论文从应用角度对明尼克闪蒸仪和钝化产品作了准确到位的分析,是明尼克精华产品的理论概括,文章的发表在大会中引发强烈关注,为明尼克公司本次成功参展增光添彩! 参展回顾 参展详情: 时间:2021年7月14-17日 地点:西安市高速神州酒店一楼大厅(陕西省西安市碑林区环城东路南段9号) 明尼克展位号:22
  • 聚光科技“新型在线水质分析系统与产业化”获浙江省科学技术奖二等奖
    在2011年5月12日浙江省科学技术奖励大会上,聚光科技“新型在线水质分析系统与产业化”荣获2010年度浙江省科学技术奖二等奖,省委书记赵洪祝、省长吕祖善等省领导出席大会并为获奖项目颁奖。  聚光科技“新型在线水质分析系统与产业化”产品是基于顺序注射分析技术的新型在线水质分析系统,相关技术已申请发明专利,并已成功实现产业化。产品具有试剂消耗少,测量准确,重复性好等优点,同时,可实现不同参数的分析,甚至可实现多种参数的同时分析,具有较好的扩展性。由庄松林院士等专家鉴定 “是国内外最先研制成功并实现了产业化的顺序注射在线水质分析系统”,“技术达到国际领先水平”。  产品自2006年底投产以来,已在食品、污水处理、石油化工、印染造纸、煤矿等行业得到较好推广应用,用户遍及全国19个省市,占10%以上国内市场。产品解决了目前国产仪器性能无法很好满足用户需要的问题,创造了显著环境效益、社会效益和经济效益。  聚光科技水质在线分析仪继获得2009年度杭州市科技进步一等奖、2010年度机械工业联合会科学技术奖一等奖后,再次获得此次奖项,不仅体现了科技界对聚光科技水质产品和研发实力的认可,也是聚光科技自主创新道路上的又一重要里程碑。
  • 哈希在线水质分析仪器为山东省环境自动检测监控联网系统助力
    日前,山东省内所有的重点污染源都已经安装了全省联网的环境自动检测监控系统。 该类系统在山东省共设立了1300多个,覆盖全省100多家城镇污水处理厂、1047家重点监管企业,城市主要水源地、60条河流的116个河流断面、17个城市的空气质量也全部被纳入到监测系统中,这意味着山东省90%以上的污染源排污情况和水气环境质量都得到了实时监控。与此同时,依托省、市、县三级数据传输网络,监测数据可以直接传输到省环境监控中心,接受各级环境监管部门的监督检查。 哈希公司的水质分析仪器在中国已经有超过20年的成功应用,此次作为在线水质分析仪器的供应厂家, 共向山东省各个环境监测点提供了数百套符合国家标准方法的CODmax铬法COD分析仪、AmtaxTM Compact 氨氮分析仪等在线水质分析仪器产品。系统运行以来,凭借运行可靠、运营成本低、测量精确、操作简单的优良性能得到了众多环境监测站好评。 在很多大型项目中,各个环节都是紧密相连,如有一个环节出现问题,将可能会导致整个项目停滞。这就要求在线水质检测仪器的安装、调试乃至培训都必须要做到快速响应,按照客户要求在最短的时间内解决问题。哈希公司本地化服务模式在此次山东省环境自动检测监控联网系统项目中&ldquo 再显身手&rdquo 。以&ldquo 快速响应,高质高效&rdquo 的服务标准,在规定时间内完成了项目要求,赢得了客户的满意。 哈希公司将凭借着最先进的水质监测解决方案以及完善的服务和技术支持网络,在各个行业中扮演着不同的角色,为各行业用户的应用提供最佳的解决方案,守护着水质与人类的健康! 关于哈希 哈希公司是美国财富500强企业之一&mdash &mdash 丹纳赫集团下属的一级子公司,总部位于美国科罗拉多州的拉夫兰市。哈希公司是致力于设计和制造水质分析、监测仪器及其试剂的科研生产企业,产品涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试,能够广泛应用于自来水、市政污水、工业循环水、污染源排放口、地表水、地下水、半导体超纯水、制药、电力及饮料等多个领域。生产线分别分布于美国、瑞士、德国、法国和英国。
  • 盈盛恒泰代表受邀参加美国UNITY公司近红外分析系统的亚洲区年会
    北京盈盛恒泰科技有限责任公司派出商务、技术代表团一行于1月8日前往泰国曼谷出席美国UNITY公司的亚洲区年会。盈盛恒泰多年来一直与美国UNITY公司保持良好的合作,2011年正式签署合作协议,成为UNITY中国区的独家代理商。 美国UNITY公司是专业生产近红外成分分析系统的公司,其多年来为德国BRAN-LUEBBE生产制造近红外成分分析仪,在 具有很高的市场占有率。目前推出自主品牌的SpectraStar2400和SpectraStar2500型近红外成分分析仪,吸收以前所有仪器的优点,并扩大了光谱范围,提高了检测扫描速度,集成电脑操作系统,成为 具专业化的成分分析检测系统。 本次会议内容分为商务交流与技术培训两部分,经过4天的深入沟通,让盈盛恒泰对UNITY近红外的卓越品质与强大功能有了全方位的了解,同时对UNITY工作人员的专业精神有了切实体会。这更加坚定了盈盛恒泰要将UNITY产品推荐给广大中国用户的决心。 盈盛恒泰公司耿经理(左)与UNITY公司亚太总裁合影 亚太区个区域伙伴的合影 技术培训会议现场 全体参会者的聚会
  • 历经岁月,MLA自动矿物分析系统传承科学:广东省科学院资源稀土所探寻之旅
    随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,电子显微镜在材料科学、生物医学、工业制造等领域的应用日益广泛。中国电镜市场规模在近年来呈现出快速增长的态势,已成为电镜保有量的大国。在许多实验室,一些经过岁月洗礼的电镜仍然被作为重要的科研工具用于科研一线,见证着中国科学技术的不断变革和进步。此背景下,仪器信息网与知名电镜品牌赛默飞世尔科技携手,共同开启探寻扫描电镜瑰宝之旅,历经岁月,传承科学,通过系列采访相关领域知名专家,再现这些电镜背后的故事。广东省科学院资源利用与稀土开发研究所工艺矿物学与分析测试中心主任李波我们有幸采访到广东省科学院资源利用与稀土开发研究所工艺矿物学与分析测试中心主任李波。李波主任于2004年入职广州有色金属研究院选矿工程研究所,随着2008年,所里引进第一台MLA自动矿物分析系统,其工作重心转到MLA系统使用研究中,并使MLA系统在工艺矿物学研究中起到关键作用,2021年起,担任工艺矿物学与分析测试中心主任。李波主任专长于稀有金属矿工艺矿物学研究和矿物自动检测分析系统的应用研究。接下来,让我们一同回顾资源稀土所十五年来工艺矿物学与MLA自动矿物分析系统技术的发展历程,踏上本次科学探索之旅。走进工艺矿物学与分析测试中心:见证传统显微镜法向MLA分析传承发展资源稀土所工艺矿物学与分析测试中心(以下简称“测试中心”)是国内特色的从事矿产资源以及二次资源等方向工艺矿物学研究与分析测试的机构,研究中心具有很好的历史传承,过去是由北京有色金属研究总院岩矿鉴定组发展而来,距今已有60多年历史。测试中心的特色是稀有金属矿工艺矿物学研究、矿物自动分析检测以及岩矿鉴定,是广东省少数具有CMA资质的岩矿鉴定实验室。测试中心拥有工艺矿物学和分析检测两个团队。广东省矿产资源开发利用科普基地矿石矿物展厅一角工艺矿物学是研究矿石和矿物在加工过程中性质及行为的一门学科,研究原矿的工艺矿物学是为了确定选矿的原则流程,是“选矿的眼睛”。随着国内外的富矿越来越少,工艺矿物学的重要性会越来越明显,可以使科研和生产人员少走弯路,降低科研和生产成本。测试中心目前配置的仪器分为矿物学和化学两类,与其他实验室相比,最优特色仪器和业务是两台MLA自动矿物分析系统和岩矿鉴定,支撑了测试中心包括研究所近一半以上的业务量。几乎涉及到工艺矿物学或选矿研究的课题,MLA扮演着重要角色。岩矿鉴定是份依赖经验的工作,测试中心成员在老中青传帮带氛围下,继承和发扬岩矿鉴定工作的内涵,见证了岩矿鉴定技术手段从传统依赖光学显微镜向结合MLA等现代仪器技术的发展,使岩矿鉴定提升到无机物料的鉴定。历经岁月:十五年、MLA每年6000机时忙碌一线李波主任认为,仪器检测技术对于工艺矿物学学科的发展具有重要意义,尤其随着现代测试技术水平的提高,丰富了工艺矿物学研究的理论基础、方法与手段,提高了研究深度和工作效率,比如基于扫描电镜的自动矿物分析系统的出现,就大大提高了研究深度和工作效率。MLA650自动矿物分析系统测试中心配备了两台MLA自动矿物分析系统(MLA250和MLA650),关于两台MLA的引进,李波主任回顾说, 2006年所里考察澳大利亚昆士兰大学时接触到MLA,认为这是非常先进的系统,可以给研究所的科研工作带来极大的提升,回来给科研人员开会宣传,还邀请当时JKtechMLA的研发团队专家给大家宣讲,于是,在省科技厅和院里财政支持下,购买了MLA250。后来,MLA在实验室应用越来广,机时已满足不了需求,随着广东省工研院平台的成立,研究所在平台建设经费支持下购买了第二台MLA650。MLA650和MLA250功能虽然一样,但它的样品仓更大,能谱换成电制冷的双能谱仪,测试效率更高了。李波主任表示,MLA在实验室应用频率非常高,这几年两台仪器每年使用频率超过6000小时,平均每台MLA每年超过3000个小时。之所以MLA被使用如此多的机时,一方面,实验室测试样品量非常大,每年测试光片数量就超过1000件;另一方面,现在的样品越来越复杂,大多是难选、难利用的矿石,如果要保证精密度,必须要加大测试时间和数据处理精度。MLA650和MLA 250持续高频应用十多年,离不开MLA的优秀可靠性和制造商产品的高标准和优质工艺,这也帮助科研人员从繁琐的、高难度的显微镜检测工作中解放出来,为测试中心大大加快和提高了获得矿石信息的速度和精度。传承科学:MLA极大提升选矿工艺流程速度与精度如果说仪器检测技术对于工艺矿物学学科的发展具有重要意义,那么自动矿物分析系统对工艺矿物学学科的发展则是革命性的。自动矿物分析系统是大型仪器与计算机结合的定量矿物学,它大大加快和提高了获得矿石信息的速度和精度,促进了选矿工艺流程设计精细化和准确性。与传统电镜相比,MLA除了具有传统电镜的功能(如形貌分析、EDS成分分析),还采用先进的背散射图像分析技术对样品微区不同灰度区间进行分相,结合EDS对不同分相区域元素分析技术,实现对样品进行快速定性定量分析。MLA既涵盖了传统扫描电镜的应用,同时也极大地扩充了其应用领域。十多年来,测试中心在MLA应用方面积累了诸多特色经验。李波主任表示,MLA自动矿物分析系统本身是一个专家系统,比较依赖用户的技术和经验,这在前期样品的前处理和后期数据的解析处理方面都有明显体现。在样品前处理方面,针对不同品位矿石、不同类型矿石,样品处理方法和常规样品是不同的,例如,低品位矿石需要预富集后进行制样,水敏感或可溶性的冶金样品需要无水处理,含碳煤矿样品需要特殊的包埋方法等;后期对数据的解析处理方面也非常讲究,测试中心也积累了许多鉴别技巧,如对盲点元素矿产、硅酸盐矿物识别,以及MLA结合LA-ICP-MS,FIB-TOF-SIMS等其他微束分析方法再综合判定等。李波主任表示,十多年来,MLA650和MLA 250在实验室甚至整个研究所扮演非常重要的角色,工艺矿物团队在长期的研究工作中建立了系统的检测方法和手段,特别是在稀有、稀贵金属矿石的矿物学研究和自动工艺矿物学检测技术方面,积累了丰富的经验,并取得大量研究成果。现已发表学术论文近70篇,出版著作《稀有金属矿工艺矿物学》一部;获省部级科技进步奖三等奖1项,有色行业科技进步一等奖1项,二等奖2项,三等奖1项;近5年来,研究所研究主持省市各级科研计划7项,服务的高校与企业有80多家,签订合同超过120项,合同金额超过1500万元,其中相当数量的经费由MLA直接贡献。在采访结尾,李波主任补充说,MLA650和MLA 250能正常持续应用十多年,与售后支持是密切相关的。过去FEI包括现在的赛默飞,在售后方面给予了极大的支持,如MLA培训和扫描电镜培训给测试中心团队留下比较深刻的印象,当时JKtech和FEI联合对团队就电镜操作和软件应用方面进行了近两周培训,当时MLA在国内非常稀少,团队也是最早用户之一,正因为前期FEI的全面支持,使得MLA使用十分顺利,也为后续发展打下良好基础。【MLA拓展阅读】MAPS MINERALOGY 自动矿物分析软件—面向矿物加工应用的全新表征技术
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