当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

竞速赛马分析系统

仪器信息网竞速赛马分析系统专题为您提供2024年最新竞速赛马分析系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括竞速赛马分析系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的竞速赛马分析系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合竞速赛马分析系统相关的耗材配件、试剂标物,还有竞速赛马分析系统相关的最新资讯、资料,以及竞速赛马分析系统相关的解决方案。

竞速赛马分析系统相关的资讯

  • 美女化学分析专家谈赛马兴奋剂检测的那些事儿
    当今在赛马这项竞技比赛中,用于提高马匹速度的各种兴奋剂层出不穷,针对市场上不断增多的新型药物的出现,化学分析专家们不得不争分夺秒地开发相应的新分析方法,以期达到打击各类禁用兴奋剂的目的。  最近,我们采访了一位该领域的专家,来自中国香港赛马会的Karen Y. Kwok博士。    Karen Y. Kwok毕业于香港城市大学环境分析化学专业,后就职于香港城市大学海洋污染国家重点实验室。2013年,她开始作为一名化学家在香港赛马会赛事化验所工作。此后,她全身心投入于赛马运动中的兴奋剂控制测试工作。Kwok博士目前是皇家化学学会(MRSC)的成员,至今已出版了两本书,并在国际杂志期刊上公开发表了10篇论文,多次作为报告人参加各种国际会议。  您受邀在瑞士日内瓦的HPLC 2015大会上做关于检测马鬃中雄激素合成类固醇的报告,请问为什么在赛马中使用雄激素合成类固醇是值得我们关注的问题呢?  雄激素合成类固醇(AASs)是一种可以用来增加肌肉力量、改善身体物理性能的物质。20世纪60年代以来,该类物质就常被作为兴奋剂在人类体育竞技运动和赛马运动中使用,其实该类物质属于违禁物质。自2014年开始,国际联合会发布的国际协议第6E条款明确规定,对于比赛用马,在其整个参赛生涯中,包括育种、竞赛和赌马,都禁止使用AASs。[1]  在您看来,分析比赛用马的禁用药物,主要的挑战是什么?  随着生物科学和医学的快速发展,越来越多的违禁物质被开发出来。不幸的是,针对新兴违禁药物,即使分析专家们能够以最快的速度开发出相应的检测方法,但相对于违禁药物在市场上的应用,不可避免地会存在时间滞后性。另外,赛马比赛中使用的违禁药物种类繁多,有些是用来增强马的运动机能的,而有些是削弱其机能的。而没有一种成熟的方法是可以检测出所有的违禁药物的 我们只能尽可能地充分利用现有的资源,以实现最广泛的药物检测的可能。  为什么您选择检测比赛用马的马鬃为样品,而不是它们的血液或尿液为首选样品?  作为药物测试的目标样品,尿液、血液和毛发各有各的优点。毫无疑问,毛发的主要优点是具有宽的检测窗口。毛发分析的一个典型特征是有可能通过分析不同段的毛发,确定其用药的时间。这样的信息对于确定给药的比赛用马来说,是非常有用的。此外,毛发样品不像尿液和血液样品,它很稳定,易于运输和贮存,并且很难掺假,具有非侵入性。当然话虽如此,很多药物是不适合采集毛发样品用来分析的,只能在尿液或血液中检测。因此对于兴奋剂的检测,尿液、血液和毛发样品它们存在互补关系。  您为什么要开发用于检测马鬃中48种AASs和(/或)其酯类的方法?  AASs通常是以它们的酯化形式使用,这样它们能够被存储在肌肉中,然后通过缓慢地释放以延长其作用期。对于一些内源性AASs如睾酮,在毛发中鉴别其酯化形式是其外源性的铁证。AASs类药物是赛马运动中任何时候都被禁止使用的药物,其药效的持续作用时间远长于尿液和血液样品的检测时间。因此,毛发就成为了用来追溯赛马中使用AASs的理想样品。  在使用超高效液相色谱-高分辨质谱(UHPLC-MS)技术测定马鬃中AASs之前,马鬃样品的制备方法有什么特别值得注意的因素吗?  与尿液和血液不同,毛发是一直暴露在外界环境中的。所以我们需要特别严格的去除污染物的过程,以避免错误的分析结果。其次,毛发中药物的含量通常是很低的(从10-2至10-9级),所以采用提取药物的方法需要足够高的提取率,这样才能满足UHPLC-MS的分析要求。另外,毛发是一种很复杂的基质,我们需要有效的净化方法,以降低MS分析时的基质效应。    这项工作中,您遇到的主要挑战是什么?您又是怎么克服的呢?相比其他方法,您采用UHPLC-MS的优势是什么?  主要的挑战是建立一种有效的提取方法来消除一些化学物质干扰,以保证后续UHPLC-MS分析的准确性。试验发现通过组合使用固相萃取(SPE)和液-液萃取技术,可以获得满意的样品净化结果。然后在选择性反应监测(SRM)模式下,我们采用具有高分辨能力的轨道阱(质量窗仅± 10 ppm)来进一步降低化学干扰。质量数测定的准确性通过在柱后添加质量参考物苄基二甲基苯胺来校准目标分析物可能存在的质量偏移来保证。  据我们所知,我们给出的关于马鬃中48种AASs和(/或)其酯类物质测定的方法是首次的。  该方法适合使用的领域有哪些呢?接下来您的研究内容是什么?  答:目前,我们的方法可用于检验AASs和(/或)其酯类化合物(含量从10-12到10-9级),方法灵敏度、准确度高。由于方法中添加的目标类固醇,方法可用于马鬃样品的筛选以及马鬃样品中AAS酯类物质的确认。实际上,随着我们研究工作的完成,采用我们建立的方法可用于更多的目标物的筛选。接下来的工作将是进一步验证我们所建立的方法,对于给药后的马鬃样品中AASs和(/或)其酯类物质代谢物测定的适用性。  马匹使用兴奋剂和人类使用兴奋剂之间有相似之处吗?分析方法可以通用吗?  比赛用马和人类运动员所使用的兴奋剂中所含的禁用物质可能是相似的,也可能是不同的。这不仅是由于药物在不同的群体上的作用机理不同(例如,人体运动是不受非甾体抗炎药控制的) 而且也由于对于不同的群体,一些药物产生的效果是不同的。此外,赛马中违禁药物不仅仅局限于机能增强药物(包括使狂躁的马平静下来的镇静剂),而且还包括削弱机能的药物。因此,相较之人类运动员的违禁药物,马的药物范围更广。  另外,马和人所采用分析方法也不是可以直接通用的。相较之人类,马的生物样品尤其是尿液,要复杂得多,测定之前样品需要更全面的净化过程。此外,马和人的药物代谢机理也是不同的。  如果一个年轻的化学分析师将开始该领域的研究,您会给一些什么建议呢?  首先兴奋剂检测是一个非常有意义并具有挑战性的领域。对于一个年轻的化学分析师,首先从思想上要认识到,无论是人类运动还是赛马比赛,诚信和公平都是基石,兴奋剂控制测试则是维护这一价值观的重要因素。由于检测结果是具有法律效力的,所以兴奋剂的控制测试需要按法医鉴定过程实施。除了挑战科学技术上的难题,年轻的科学家们也必须精通法医分析的各方面能力,如保证适当的物证保管链、作为专家证人在法庭上作证等。我们需要不断地向经验更丰富的化学家们学习和借鉴经验,以增强我们自己处理不同困难的能力。  此外,兴奋剂控制测试是相当苛刻的,新兴的违禁药物只会不断地增多 因此,我们需要不断掌握新的兴奋剂发展趋势和不同领域的科技进步。  最重要的一条建议就是,我们要赋予我们这份工作最高的热情,面对挑战时永不放弃。在兴奋剂控制测试领域工作,我相信年轻人们会获得巨大的成就感。  参考文献:  [1] http://www.horseracingintfed.com/resources/2015Agreement.pdf  [2] K.Y. Kwok, T.L.S. Choi, W.H. Kwok, and T.S.M. Wan, “Detection of Anabolic Steroids and/or Their Esters in Horse Hair Using Ultra High Performance Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry,” poster presented at HPLC 2015, Geneva, Switzerland, 21–25 June 2015.  作者:Karen Y.Kwok  原文出处:《The Column》第12卷第6期2-5页  译自:chromatographyonline
  • CRO千亿市场横向整合,“联姻”仪器制造商赛道竞速?
    CRO(Contract Research Organization)即合同研究组织,是专业的医药研发外包组织机构,也是新药研发中重要的一环。不论是创新药还是仿制药,其研发过程都可以大致分为临床前和临床研究,相对应的CRO业务也分为临床前CRO和临床CRO。其中,临床前CRO主要包括新药发现、先导化合物和活性药物中间体的合成及工业研发、制剂研究、安全性评价研究服务、药代动力学等,临床CRO包括临床I-IV期技术服务、生物等效性研究、实验室测试研究、数据管理、统计分析等。广义上的CRO还包括CMO、CDMO(统称CXO),它在创新药研发中发挥了重要作用,有效地降低了药企的研发成本和风险。CRO行业发展迅猛随着药企纷纷向创新化转型,我国逐渐进入制药2.0时代,CRO公司大幅受益于被创新药驱动的医药行业发展,受到资本市场的热捧。据弗若斯特沙利文的数据显示,2021年全球CRO市场规模将达637亿美元,到2023年将增加至761亿美元,而CXO市场规模超千亿且还在不断扩容。全球CRO市场规模及增速(图片来源:Frost & Sullivan,万联证券研究所)2021年我国CRO市场规模将达108亿美元,其中临床CRO市场规模80亿美元,临床前CRO市场规模28亿美元,预期2023年市场规模将达179亿美元。近年来,我国CRO市场规模增长势头迅猛,上升幅度远高于全球市场增速。在国内诸多政策的影响下,我国生物制药的创新升级是必然趋势,新药研发领域的机会将不断涌现,从而带动CRO市场继续扩容。中国CRO市场规模及增速(图片来源:Frost & Sullivan,万联证券研究所)国际CRO并购整合成常态从CRO公司发展来看,单一业务的公司并不能满足制药企业的多样化需求,回顾国际CRO巨头的发展历程不难发现,并购是CRO公司开拓业务的重要手段和快速成长的关键,因此合适的领域布局,在纵向、横向整合一体化的过程中不断扩大公司产能和规模,注重全产业链的开发,开拓多元发展新局面已成为CRO行业发展的必然趋势。放眼全球,国际CRO巨头历经多重并购重组,不断在业务上开拓。2016年,IMS Health与Quintiles的跨界合并结合了临床CRO服务和医疗咨询的优势,诞生了当时全球最大的CRO公司IQVIA;2017年,INC Research 为优化业务布局与inVentiv Health合并为Syneos,成功跃居行业前三;2015到2017年,美国第三方独立实验室LabCorp连续并购Convance 、PAML 、Chiltern,成为了产业线最全的CRO公司,现居全球CRO行业第一。2021年2月,Icon以120亿美元收购PRA Health Science,一跃成为全球市场第三。国内CRO如何赛道竞速?相比国外,国内CRO市场呈现“小多散”的格局,需通过不断探索商业模式来谋求进一步发展。据统计,2020年我国CRO企业数量超500家,其中,国内临床前 CRO 主要从事化学合成、药理/毒理/药代,而从事动物模型、药物筛选的公司则相对较少。国内CRO企业和临床前CRO企业主要业务分布(图片来源:火石创造,国元证券研究中心)国内龙头企业如药明康德、康龙化成、泰格医药、昭衍新药已经开始选择并购来扩大自身业务范围,而其余的企业在激烈的市场竞争中份额分散,为了增加竞争力未来并购重组也将会成为必经之路。除此之外,CRO的合作模式也是行业发展的关键,不同于国际CRO服务于大型跨国药企建立紧密的合作关系,国内CRO面临的药企格局以初创企业为主,难以照搬国外企业的商业模式和合作策略,所以积极探索新的商业模式,实现利益绑定势在必行。相比国外成熟的CRO行业,国内CRO仍处于成长期。在全球CRO的黄金赛道上,国内CRO想要弯道超车需要重视人才培养、加大研发投入、树立行业口碑和积累自身技术。不论在哪个行业,人才都是企业发展的关键,而CRO更是以人为本的行业,很多业务并不需要重资产投入,公司的核心竞争力就在于对研究人员的组织能力上。其次,CRO的发展受新药研发的驱动,医药研发支出是CRO行业发展的基础,直接决定了市场规模和行业景气,所以加大研发投入是CRO发展的刚性需求。另外,CRO是一个全球化产业,除了一些受到监管必须在某地完成的临床试验外,剩下的业务都可以委托海外CRO完成再交付。由于国内CRO在基础设施和人力资源具有成本优势,很多海外CRO业务也随之向国内转移,这时候就是公司比拼技术和行业口碑的时候,自身实力强口碑好的公司会在海外订单转移中瓜分更多的市场份额。CRO“联姻”仪器制造商降本增效前文提到,加大研发投入是CRO发展的刚性需求。据Frost & Sullivan 统计,自2014年起全球医药行业研发投入持续增长,预计到2023年全球研发投入将超2000亿美元,复合年增长率约5%,其中中国研发投入将达500亿美元,并有望继续保持高速发展的良好态势。而不断增长的研发投入在扩大CRO市场规模的同时,还加剧了CRO业务范围扩张成本的增高,而更大需求量的仪器采购和实验室建设是导致成本增高的直接原因之一。中美医药行业研发投入情况(图片来源:Frost & Sullivan,国元证券研究中心)为了解决这一问题,CRO公司开始与仪器制造商“联姻”,希望可以增强上下游版块间的协同作用和企业竞争力,从源头实现降本增效,海外CRO公司PPD与赛默飞的强强结合就是如此。赛默飞从2017年就开始布局CRO行业, 2021年4月,赛默飞继续对制药和生物技术终端市场加码,以174亿美元收购CRO公司PPD,跻身全球CRO行业Top5,导致CRO行业格局重新洗牌。这次收购,赛默飞一方面将完整的产品线和分析技术优势延续到CRO服务,另一方面可以充分发挥其在仪器、耗材、试剂方面的专业和成本优势,增加PPD在CRO的竞争力,在瓜分新药研发市场的同时真正达到降本增效。国内CRO公司也同样走上了与仪器厂商“联姻”的道路,目前药明康德正在全资收购国产色谱公司大连依利特,以期通过横向兼并拓展业务范围,实现市场份额的扩大。高效液相色谱具有快速、简便、高选择性、高灵敏度等特点,是新药研发的有力工具,在CRO公司的仪器采购中占据一定的比例,但其高昂的价格让CRO服务的检测成本增高。药明康德这次收购,不仅在产业规划中为公司增加了一条仪器生产线达到自给自足的目的,同时还使公司在CRO的竞争力进一步增强。
  • 一招直接检测赛马毛发中的违禁药物——成像质谱显微镜技术应用大解析
    p style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/1b29067b-1fd8-40e4-ad30-65ef06707ece.jpg" title="微信截图_20200619185620.png" alt="微信截图_20200619185620.png"//pp style="text-align: center "由 Equine Racing Co. Co.,Ltd. 的首席执行官 Masaru Sese 先生提供/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "1.简介/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "在法医学领域,除尿液作为药物测试样品外,毛发样品也在不断引起研究者注意。由于通常药物作为尿代谢产物接收检测时,如果没能在药物清除前采集到尿液样品,就无法检测出来。而毛发中的药物则不会代谢掉,并且停留时间很长。换言之,尿液中的药物可能会在最后一次摄入后几天内,由于代谢和排泄的关系排除体外,而毛发样品的特点在于只要不修剪,即可长期保留摄入历史。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  目前,已将气相色谱质谱(GC-MS)和液相色谱质谱(LC-MS)等常规手段作为检测毛发样品的新方法,投入实际使用。采集的毛发经洗涤、干燥后,切割为约 5mm 至 1cm 长度,经提取、纯化后,进行分析。人类毛发平均每月增长 1cm,如果可以确定所测毛发的位置,即可确定“何时使用过药物”、“使用过何种药物”以及“用量多少”。请关注 Ono、Mizuno 等人的文献,该文献作为法医学领域的毛发分析提供参考,包括上述样品预处理方法sup(1) - (3)/sup。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  当前此类毛发分析方法不仅在人来源样品,同时在赛马药物检测领域引起了极大关注sup(4)(5)/sup。迄今报告用于马毛分析的测试样品均来自马鬃毛(以下简称“马毛”)。但是,马毛通常较长,需要充分洗涤和干燥来去除样品表面的污染物。另外,由于切割后所得样品数量很多,前处理过程也会十分麻烦。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  鉴于此,目前除 GC-MS 或 LC-MS 方法以外,已有报道使用质谱成像(MSI)技术进行毛发分析的新方法。利用 MSI,经预处理的毛发样品可被直接分析。近年来,Kamata 等发表使用 MSI 检测人类毛发中药物摄入史的开创性论文sup(6) (7)/sup。使用 MSI 检测毛发中的药物摄入史,则必须沿纵向去除毛发角质层,露出髓质。该过程十分困难, 因此如参考文献 6 所述,尽管制造专用装置进行该步骤,依然无法去除长度超过约 1-2cm 的角质层。与人的毛发不同,马的鬃毛很长,从而导致这一过程变得更加麻烦,因此目前尚未有在马毛中进行检测药物摄入的报道。本文将介绍使用MSI 技术检测马毛中甾体抗炎药磷酸地塞米松的应用实例,该马毛样品长 4cm,经手动方式去除角质层。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  2. 质谱成像/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  在质谱分析时,分子被离子化,根据其在电场和磁场中的位移差来测量其质量(实际为 m/z 值,将质量除以离子所带电荷数)。如前所述,MSI 与使用现有 GC-MS 和LC-MS 方法的不同之处在于,无需进行提取,可直接分析样品表面,获得待测药物空间分布信息。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  通常的实验步骤包括准备样品切片,并将其放置在ITO 导电玻璃上。随后样品被电离并进行质谱分析。在分析时,确定样品检测区域和测量点间的间隔, 获取每个测量点的质谱图及对应位置信息。获取所有测量点质谱图后,选择与目标分子对应的m/z, 并根据其强度分布获得目标分子的定位信息。与常规成像技术不同,IMS 不需要进行免疫化学染色或span style="text-indent: 0em "GFP 标记等。由于直接获得分子量信息,可区分目标化合物的原型及其代谢物 由于能够同时电离多种化合物并进行质谱检测,可在一次分析中获得多种不同物质的定位信息。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  3. iMScope iTRIO/i 的开发理念/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  目前,可以在多种质谱仪上进行 MSI 实验,可选择的离子源以及质谱种类也是各种各样。自 2004 年以来,作者与岛津株式会社(8)合作开发iMScope TRIO™ 成像质谱显微镜,目前正在大阪大学岛津分析创新研究实验室(9)进行各种相关应用研究。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  iMScope TRIO 的开发理念如图 1 所示。尽管普通显微镜可以观察组织结构,但很难获取相关各种组分的信息。另一方面,iMScope TRIO 将对样品的显微观察和基质辅助激光解吸电离(MALDI)技术相结合从而进行成像质谱分析。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/2029d9c6-f5b4-43f7-b811-16f72c0baad9.jpg" title="1.png" alt="1.png"//pp style="text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图 1 iMScope iTRIO/i™ 成像质谱显微镜的理念/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  使用常规显微镜,可区分样品结构上的差异,但是难以获取相关化学成分的信息。相比之下,iMScope iTRIO/i™ 可同时进行光学显微观察和质谱检测,获得对应组分的强度分析信息。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/a181f299-6dcb-4cff-a093-46608a9dd1f2.jpg" title="2.png" alt="2.png"//pp style="text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图 2 本研究中使用的分析设备/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (A) iMLayer™ :基质升华仪,(B)iMScope iTRIO/i ™ :成像质谱检测,以及(C)iMScope iTRIO/i ™ 系统的示意图。该系统在大气压下进行样品的显微镜观察,并使用 MALDI 电离方式,生成的离子引入离子阱并由飞行时间质谱仪进行检测。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  4. 实验方法/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  本研究使用 iMLayer™ 基质升华仪进行 MALDI 基质涂敷(图 2(A))。所用基质为 α-氰基-4-羟基肉桂酸(α-CHCA,Merck)和 9-氨基吖啶(9-AA, 东京化学工业有限公司),分别用于正离子模式分析和负离子模式分析,通过 iMLayer 涂敷在样品表面上厚度为 0.5 μm。正离子模式分析中,基质升华后,使用喷枪手动喷涂 α-CHCA 溶液(10 mg/ml, 使用 30%乙腈/0.1%甲酸溶液)sup(10)/sup。负离子模式分析中,9-AA 升华后,将 5%的甲醇蒸气喷覆于样品表面 3 秒钟,进行重结晶sup(11)/sup。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  使用iMScopei TRIO/i 进行检测(图 2(B),(C))。如上所述,iMScope TRIO 配有光学显微镜,可在大气压下获得样品表面图像,同时配置大气压MALDI 离子源。MALDI 所用激光器为 Nd:YAG 激光器,频率为 1 kHz。在大气压下产生的离子通过差级真空系统导入质量分析单元,并由离子阱飞行时间质谱仪检测。质量范围(m/z)在 50-3000 之间,本次目标药物磷酸地塞米松为小分子药物,质量范围设定至m/z1000。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图 3(A)显示该样品的的分析流程。基本过程:span style="text-indent: 0em "采集马毛、去除角质层、涂覆基质、使用 iMScope /spani style="text-indent: 0em "TRIO/ispan style="text-indent: 0em " 检测成像。用浸有蒸馏水的布擦拭所采集每一束马毛的表面。该方式仅针对 MSI 可行,因为MSI 无需提取即可直观分析样品。相反,在已有方法中,如清洗不充分,在提取过程中会发生污染问题。清洁马毛表面后,立即干燥马毛。将干燥后的马毛固定于黏贴导电双面胶带的 ITO 载玻片(Matsunami Glass Ind.,Ltd.)上,并使用切片刀在立体显微镜下从毛囊末端开始去除角质层,如图3(B)所示。由于马毛的直径约为人类毛发直径的两倍(约 200μm),因此即使通过手动操作,也可轻松去除表面。除去角质层后,将剩余附着于 ITO 玻璃载玻片上的毛发作为待测样品,涂覆基质并进行检测。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  本研究所使用药物为地塞米松磷酸钠(DexaSP),为一类甾体类抗炎药。DexaSP 可使用 9-AA 基质直接以负离子模式进行检测。或者,通过用吉拉德T 试剂(GirT)对DexaSP 进行衍生化,提高正离子模式的离子化效率(图 4)sup(12)/sup。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/6d74094f-3a75-4167-8954-e714ae6c80a0.jpg" title="3.png" alt="3.png"//pp style="text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图 3(A)分析流程和(B)马毛表皮去除方法/pp style="text-indent: 0em line-height: 1.75em text-align: center "在立体显微镜下使用冷冻切片机刀片去除角质层,暴露出髓质/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/60fdbd8b-a130-43a6-87b2-c4fd636464d0.jpg" title="4.png" alt="4.png"//pp style="text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图 4 地塞米松磷酸钠(DexaSP)是靶向药物/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  如进行正离子模式检测,将以 Gir T 试剂作为衍生试剂生成的 DexaSP 衍生物作为检测目标。对于负离子模式检测,将无变化的 DexaSP 作为检测目标。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  5. 结果/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图5 显示使用标准品在正离子模式和负离子模式获得的检测结果。span style="text-indent: 0em "如前所述,在正离子模式检测中,将 GirT 衍生后的 DexaSP 衍生物作为检测目标,而在负离子模式检测中,将无变化 DexaSP 作为检测目标。正离子模式下, 使用α-CHCA 检测,DexaSP 衍生物的质荷比为 m/z 586.267,对应[GirT-DexaSP-2Na + 2H] +离子。另一方面,负离子模式中,使用 9-AA 检测, [DexaSP-H]- 的质荷比为 471.160。两种模式下均观察到 DexaSP 由来的峰,但鉴于前处理所需时间且负离子模式强度约高出正离子模 式 100 倍,决定使用 9-AA 在负离子模式下对马毛进行检测。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  分析可疑马毛样本时,需进行对照实验,检测未给予 DexaSP 的马毛样品,确认没有 m/z 471.160 离子的出现(图 6(A))。图 6(B)显示地塞米松磷酸酯给药后马毛的质谱成像结果。该测试样品于 2017 年 7 月 13 日采集的马毛,该马匹在 2017 年 6 月上旬,连续 3 天注射 15 至 20 mL 0.1%的地塞米松磷酸钠水溶液(Fujita Pharmaceutical Co)。iMScope TRIO 的测量间隔在 x 方向上为 80 μm,在y 方向上为 5 μm,激光斑点大小为 2(系统参数)。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  在该实验中,测量总长为 4cm 的马毛,将其划分为1cm 的区间分别进行检测。在图 6(B)中,所得数据虽然分为 4 个部分,但马毛样本并未被分割: 4cm 长的马毛被固定在 ITO 载玻片上。从毛囊向尖端进行扫描,并在距毛囊约 16.48 mm 处,检测到较高强度地塞米松磷酸酯信号。该结果是首次从毛发中直接检测到原本会于体内迅速代 谢的磷酸酯,具有重要意义。此处质谱成像结果使用绝对强度来表示峰强度,并在 300-1500 强度范围内以多色带显示。在这一结果中暖色表示较高的峰强度。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/d2a0f5a7-7467-4895-8488-c1387c81251f.jpg" title="5.png" alt="5.png"//pp style="text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图 5 标准品的检测结果/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  正离子模式和负离子模式均可获得信号,但考虑前处理的简便性和离子强度的差异,选择负离子模式进行检测。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f4d9af67-3298-4f85-9e23-22c90acd07f8.jpg" title="6.png" alt="6.png"//pp style="text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图 6 马毛中 DexaSP 分布检测结果/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (A)是未给药马匹的马毛检测结果,作为阴性对照 (B)给药后马匹的马毛中检测结果(注射 15-20 mL 由 Fujita Pharmaceutical Co.提供的 0.1%地塞米松磷酸钠水溶液,浓度 1.315 mg/mL, 连续注射 3 天。)用 iMScope TRIO™ 扫描从毛囊开始 4 cm 长度的马毛样本。记录每 1 cm 马毛的检测结果。在距毛囊 16.48 mm 处观察到目标药物最大强度。由于马毛平均每月以 2.0 cm 的速度生长,可判断在采样日期前 25 天给药。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  6. 讨论/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  本实验中,根据目标化合物离子化效果选择负离子模式进行分析,成功在马毛中检测出目标药物。给药后的马毛样本中,在距毛囊 16.48 mm 位置处观察到药物的强大信号。马毛的平均生长速度为每月2cm,是人类的两倍。 基于该生长速率以及最大强度信号距离毛囊的位置估算给药时间,大约在24-25 天前。根据给药记录,该药物在采集毛发前约一个月给药,通过对比该信息,认为药物定位正确。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  另一方面,尽管离子强度较低,但是在毛囊附近依然检测到一些信号。经确认质谱图,发现该信号源自噪声,由此认为进一步提高离子化效率和信噪比对分析实际样品十分重要。为达到这一目标,可能需要进一步改进基质涂覆方法或选择其他基质。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  7. 总结与展望/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  地塞米松磷酸钠是一种经获准使用的抗炎药,但禁止在比赛前使用sup(13)/sup。最近一次在 2016 年 12 月东京大奖赛上,冠军赛马阿波罗肯塔基在赛后发现使用过这一药物的事件依然记忆犹新。本次结果是将iMLayer 基质升华与iMScopei TRIO /i成像质谱分析相结合,应用于违禁药物检测领域的首个示例。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  此外,由于磷酸酯可在体内迅速代谢,直接在毛发中检测到未变化药物同样是一项十分重要的成果。另一方面,由于在成像结果中存在大量噪声,有必要对毛发预处理流程进行进一步优化,提高离子强度。从该检测结果来看,探索对可检测药物(包括合成类固醇类)定量分析方法的建立也是必不可少的。尽管该应用仍存在许多问题以待解决,但我们依然认为iMScope iTRIO/i 的潜力十分值得期待。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  8. 马毛分析的可能性/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  当前,世界范围内关于赛马违禁药物控制的讨论很多, 讨论赛马违禁药物检测和赛马伤害保护(ICRAV:国际赛马分析专家和兽医会议)的国际会议每两年召开一次。2018 年,在阿拉伯联合酋长国的迪拜举行该会议,作者首次参加并介绍了这项研究结果。图 7 显示了会场和 Meydan 赛马场的景色。能够在世界顶级赛马场之一的 Meydan 赛马场旁会议厅中展示这项研究,是迄今为止作者一生中最难忘的事件之一。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  通常,来自日本的参会者均为 JRA 相关人员或赛马化学实验室的研究人员,而作者则是大学中唯一的参会者。不仅如此,来自香港赛马会、澳大利亚赛马会和其他地方的研究人员对使用 IMS 进行药物检测产生了浓厚兴趣并寄予厚望,讨论非常活跃。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  2018 年 11 月,在撰写本文时,岩手赛马比赛中参赛的赛马 Ubatouban 被检测出使用禁用药品去氢睾酮(14)。今后,我将继续改进和优化该检测方法(包括简化毛发前处理技术),使这种来自日本的新型检测方法在世界赛马领域中用以进行违禁药品检测。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  作者同时还得到岛津制作所的大力支持, 并与Equine Racing Co., Ltd.的全体员工进行广泛合作,其中来自Equine Racing Co., Ltd.的代表人也是本文的合著者。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  作者将在图8 中展示马毛采样图片以及作者和合著者的最新照片作为本文的结尾。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/ee91fa21-88d0-4e07-a965-a1df9ad924ef.jpg" title="7.png" alt="7.png"//pp style="text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图 7 ICRAV2018/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (A)、(B)ICRAV 2018 会场的场景,(C)举行 ICRAV 的 Meydan 赛马场。Meydan 赛马场景色壮观,其规模和完备程度在日本也数一数二。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/6a43445f-916c-4ab3-9fb7-890880d85bf3.jpg" title="8.png" alt="8.png"//pp style="text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "  图 8 参观 Equine Racing Co., Ltd./pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (A)Equine Racing Co., Ltd.的工作人员介绍马匹。(B)在马腿上可以看到的称为“栗子”的部分:角质化的退化拇指(C) 鬃毛采样 (D)作者(右)和合著者(左)的近期照片。/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  参考文献/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (1) Masahiro Ohno (2005) Asahi Law Review, 32, 144-199/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (2) Dai Mizuno (2017) Analysis, 12, 589-590/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em " (3)Shima N et al. (2017) Drug. Metab. Dispos., 45, 286-293, https://doi.org/10.1124/dmd.116.074211/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em " (4)Wong JKY et al. (2018) J. Pharm. Biomed. Anal., 158, 189-203,a href="https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.05.043" _src="https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.05.043"https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.05.043/a/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="text-indent: 0em "(5) Madry MM et al. (2016) BMC Vet. Res., 12, 84, /spana href="https://doi.org/10.1186/s12917-016-0709-5" _src="https://doi.org/10.1186/s12917-016-0709-5" style="text-indent: 0em "https://doi.org/10.1186/s12917-016-0709-5/a/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="text-indent: 0em "(6)Kamata T et al. (2015) Anal. Chem., 87, 576-81, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.5b00 971/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em " (7)Hang W, Ying Wang (2017) Anal. Chimica Acta, 975, 42-51, a href="https://doi.org/10.1016Zj.aca.2017.04.012" _src="https://doi.org/10.1016Zj.aca.2017.04.012"https://doi.org/10.1016Zj.aca.2017.04.012/a/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="text-indent: 0em "(8)Harada T et al. (2009) Anal. Chem., 81,9153-7, https://doi.org/10.1021/ac901872n/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (9) https://www.shimadzu.co.jp/labcamp//pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em " (10)Shimma S et al. (2013) J. Mass Spectrom., 48, 1285-90, https://doi.org/10.1002/jms.328/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em " (11)Nakamura J et al. (2017) Anal. Bioanal. Chem., 409, 1697-1706, a href="https://10.1007/s00216-016-0118-4" _src="https://10.1007/s00216-016-0118-4"https://10.1007/s00216-016-0118-4/a/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="text-indent: 0em "(12) Shimma S et al.(2016) Anal. Bioanal. Chem., 408, 7607-7615,/spanspan style="text-indent: 0em "https://doi.org/10.1007/s00216-016-9594-9/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (13) http://company.jra.jp/0000/law/law07/07.pdf/pp style="text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (14) http://www.iwatekeiba.or.jp/news/180915i/ppbr//p
  • 亚运马术比赛首批参赛马匹入境检疫侧记
    11月4日1时35分,一辆由韩国首尔飞来广州的大型货机划破漆黑的夜空,在众多期盼中安全降落在广州白云国际机场。广州亚运会特殊而尊贵的“客人”——— 第16届广州亚运会马术比赛首批入境的9匹参赛马匹抵达,早已等候在此的广东检验检疫局口岸现场检疫人员各就各位,立即进入紧张的口岸检疫查验工作中。  为了确保亚运马术比赛顺利进行,自2008年始,广东检验检疫局做了大量前期准备工作。目前,马匹检疫180项工作中已经完成148项。而首批参赛马匹入境标志着亚运马匹检疫工作由筹备转入实战。  11月2日上午,马术比赛马匹检疫工作团队誓师大会在广州马术运动场举行,广东检验检疫局局长李延辉授发“中国检验检疫第16届亚运会马匹检疫团队”队旗,马匹检疫团队全体成员面对队旗庄严宣誓:“忠于职守,排除万难,团结拼搏,服务亚运”。  为保证参赛马匹健康安全,广东检验检疫局设置了多道检疫防线,严格把关,于10月26日派出两名经验丰富的检验检疫官员赴韩国执行出口前检疫监督任务。9匹参赛马在经国家质检总局认可的韩国隔离检疫场实施了为期7天的隔离检疫,并经抽血检验合格后准予启运。  各项工作都已准备就绪,马匹检疫团队也已整装待发,当时针指向11月3日0时,离首批马匹到达还有1个半小时之际,广东检验检疫局副局长黄伟明到达现场,就参赛马匹口岸检疫工作流程和可能出现的突发情况以及应对措施做最后的推敲。  11月4日1时20分,参赛马专用运输车抵达,广州机场检验检疫局马匹检疫团队防疫消毒组随即对其进行防疫消毒 1时40分,马匹按期入境,广州机场检验检疫局马匹检疫团队各个小组各司其职,有条不紊地开始马匹口岸检疫工作 1时45分,飞机舱门打开,单证审核组和现场检疫组立即登机,单证审核组收取马匹卫生证书、马匹护照以及其他资料,并与《动植物入境审批许可》及代理报检单位预先提供的资料进行仔细核对,确保无误后,填写马匹护照交接记录单,并签发通关单。现场检疫组兵分两路:一队立即与随行兽医交流,询问马匹健康状况、运输过程中马匹有无异常等 另一队穿好防护服认真细致地对飞机内马匹开展临床检疫,从马匹精神状态到体温监测,从马厢剩余饲料、废弃物到货舱环境,都做到一丝不苟、一个不漏。  1时53分,现场检疫组完成9匹参赛马的检疫,确认所有马匹符合入境检疫要求,并将上述检疫结果向广州机场检验检疫局马匹检疫团队负责人李养调汇报,李养调发出确认同意马匹卸运指令。随后,现场检疫组一直在现场对马匹的装卸做到全程监督。  3时10分,运输押运组提前与单证审核组做好马匹护照交接,并为运输押运做好准备 3时15分,所有参赛马匹顺利装上两辆香港赛马会专用运输车辆,整个过程安全顺利,且各环节均符合参赛马SOP要求。综合整个口岸流程,广州机场检验检疫局马匹检疫团队同意装载首批入境的9匹参赛马运输车辆驶离口岸现场。  5时,经现场检疫合格后的9匹马按指定的生物安全路线被押运至广州从化马术运动场。从化马术运动场以“卫生标准园区”的姿态迎接“嘉宾”的到来。广东检验检疫局亚运马匹检疫团队马场监管部的检疫官按照预定工作方案,做好马匹交接工作。有的与押运人员办理相关手续,有的核对马匹数量和身份,有的对运马车进行消毒,有的站在通道两旁密切监视每匹马的一举一动,检疫马匹健康状况……  虽然深秋的广州气温降低,但每个检验检疫官都被汗水湿透了衣服。经过数个小时的紧张工作,所有马匹终于顺利进入隔离检疫马厩实施入境后隔离检疫。检验检疫官们没有时间休息,马上又投入后续工作中,在24小时内完成马匹的采血和送检工作。此后,他们还将每天定期测量马匹体温和检查马匹健康状况,经隔离检疫合格后马匹方可参加比赛。
  • 赛默飞世尔科技实现对赛马体内合成雄性类固醇成功检测
    2009年3月4日,服务科学、世界领先的赛默飞世尔科技宣布在Kenneth L. Maddy分析化学实验室用液相色谱串联质谱成功检测合成雄性类固醇。该系统由Thermo Scientific Aria TLX-2涡流色谱系统和三重四级杆质谱仪组成,可以对来源于马的尿液和血浆中的同化雄性类固醇实现高准确和高灵敏的检测。 总部设在加利福尼亚州戴维斯国家高级实验室是经过授权的药物检测实验室,负责加利福尼亚州六个常任赛马场地以及九个季节赛场和其他一些相关赛事。 准确定量生物体中合成雄性类固醇的最大困难在于样品的制备。在生物体内,内源性的磷脂含量很高,有很强的基质干扰效应。这些干扰物影响待分析物的离子化,降低质谱定量分析的精密度和重现性(因为有离子抑制效应)。赛马的测试实验室一般用传统免疫测定法筛选,然后用气相色谱法质谱法进行确认,以减少干扰物的影响。然而,这些方法灵敏度差,需要复杂的样品制备过程,也不可能去除掉所有的基质干扰。 Kenneth L. Maddy分析化学实验室需要高准确度的分析方法和简单的样品制备过程,这样才能实现对大量的样品进行检测。Dr Scott Stanley教授是分析化学和药理学实验室主任, 用Thermo Scientific TurboFlow技术结合TSQ Vantage三重四级杆质谱仪开发出了相应的检测方案。非法服用合成雄性类固醇后,能够检测到血液中低至ppt(low parts per trillion)含量的物质。而且不需要复杂的固相萃取和液液萃取步骤。 Dr.Stanley 评价说,“该系统简化了我们检测方法的开发过程,除去了冗长和高成本的样品制备步骤,提高了样品检测通量,提高了检测灵敏度和准确性。此外,跟以前方法相比,该方法的定量限也提高了5-10倍。新系统已经成为我们研究合成雄性类固醇的一个基石,估计会节省十万美元的花费。如果仪器寿命按照最少5-7年来算,将最初成本投资收回大约在18-20个月。 若需了解更多关于Aria TLX-2涡流色谱系统和三重四级杆质谱,请邮件sales.china@thermofisher.com,也可以访问我们的网站www.thermo.com/turboflow or www.thermo.com/tsqvantage. Thermo Scientific是Thermo Fisher Scientific,的一部分,是全球科学服务领域的领导者。 关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) 赛默飞世尔科技有限公司(Thermo Fisher Scientific Inc.)(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变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到105亿美元,拥有员工34,000多人,为350,000多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。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工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、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,并提升客户价值,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,请登陆:www.thermofisher.com(英文),www.thermo.com.cn (中文)。
  • 千帆竞速,力拔头筹|欧波同参加中国化学会第 31 届学术年会
    5 月 5 日至5月 8 日,中国化学会第 31 届学术年会在浙江杭州国际博览中心成功举行。中国化学会学术年会规模宏大,有着较强的影响力,是目前国内化学及相关领域门类最全、规模最大、水平最高的学术交流平台。 图1:欧波同(中国)有限公司展位欧波同(中国)有限公司应邀参加此次化学年会,并且在同期进行的“新技术、新产品与新仪器成果展览”上隆重亮相。数百家化学及相关领域产品集中在博览中心的3B展厅,呈现了领先科技成果的一次集体展示,更是中国化学领域科技水平飞速发展的见证。图2:展会现场欧波同在本次展览上展示的是COXEM超高分辨率台式扫描电镜EM-30Plus,,它将台式电镜的分辨率提高到优于5nm的水平,可以与传统大型扫描电镜相媲美,适用于物质、材料等方面的各种分析及研究工作。图3:欧波同工作人员向参会者介绍COXEM台式电镜图4:设备演示欧波同一直致力于实验室系统解决方案的服务,为化学领域众多实验机构、科研单位和生产商提供定制方案,建立专业而全面的系统服务。并推出第三方检测业务,建立了“显微分析”一站式解决方案技术服务新模式。在航天航空、冶金、机械、化工、电子、石油、地矿、新能源、新材料等行业提供一线、前沿服务,打造实验室分析解决方案的领航旗舰。
  • 色谱质谱把控赛马国际赛事马匹药检
    每年一度的“浪琴表香港国际赛事”即将来临,这项世界体坛年终盛会将在本月11日于香港沙田马场举行。赛事将有来自世界各地的精英名驹及香港明星马,共同在四场国际一级赛事上竞逐八千三百万港元的总奖金。  这项盛事在香港和全球均极具吸引力,全球各地慕名而来的客人有增无减,现已成为全球马坛每年的年终盛会,大大促进了香港旅游业并提升了香港在国际体坛的地位。  国际巨星与香港顶级艺人将亲临沙田马场观赛、颁发纪念品。。开幕礼表演场内亦准备了令人目不暇接的表演和各国最具代表性的美食。无论是为佳驹打气或进场感受大型活动嘉年华的气氛,都可一睹巨星风采,令人振奋。  大赛前期,最忙碌的除了备战的参赛骑师和练马师,不得不提香港马会赛事化验所一支平均年龄只有三十余岁的“80后专家兵团 ”,他们的任务是为这项国际体坛盛事做到公平公正把好关。  他们在赛事前后挨更抵夜的坚守化验所内,动用总值1,300万美元的几十台先进的质谱分析仪 (这种仪器是用以获取药物的「化学物纹印」,供鉴定之用) 。 比如在赛事当日开跑前的五个小时内为约140只已宣布出赛的马匹接受赛前验尿及验血,极速完成多达百余种违禁药物的测试,并在每场比赛开跑前30分钟提交报告予马会竞赛董事,以确保参赛马匹都是没有服药的良驹,令马迷对赛事的公平性及赛果认受性有十足的信心。  全球只有极少数地区到目前为止具备条件做到全面赛前测试,香港的马会赛事化验所便是其中之一。化验所具有的国际认可技术和极先进的违禁药物测试水平,对违例使用禁药起了莫大的阻吓和预防作用。赛事化验所多年来秉持最高的专业操守,他们默默的付出,是保持浪琴表香港国际赛事在国际马坛的显赫地位的一股重要力量。  设于香港沙田马场内的赛事化验所是仅次于法国的全球第二大,拥有世界一流的药物化验设施,在检验马匹、犬只、骆驼及人类体液或毛发样本是否含有违禁物质方面,广受国际认可。赛事化验所沿用最严谨的复核查证制度进行马尿和马血样本测试,自从1970年过去近五十年来未曾有过一次报告了错误阳性测试的个案。液相色层分析高解度质谱仪自动取样器气相色层分析质谱仪  继去年成功研发以马毛检测马匹在训练期间有否服用过近五十种不同类固醇禁药的新技术,赛事化验所近期又再次扬威海外。最新研发的“biomarkers” (“生物标记”)技术,泳衣测试马匹身体对外来药物的反应,根据外来药物影响到马匹生理图谱 (physiological profile) 的变化而测试出马匹有否服用禁药,情况有如运动员的生理护照会因应有否服用禁药而改变一样。  香港马会赛事化验所主管温思明博士相信“生物标记技术”会是传统的血液、尿液和马毛测试以外的新趋势。“现今世界愈来愈多药物面世,你很难每出新药都能实时研发到测试方法,为马匹进行测试,同时要求的化验技术也愈趋困难和复杂。“生物标记技术”的好处是无惧市场上愈出愈多新药物,我预计药物测试可能会式微,将来“生物标记技术”也许会成为行内测试的主流。”  在马匹药物检验的研究方面,香港马会赛事化验所成就卓著,居于世界领导地位,自1999年以来已发表了超过100篇研究论文,所研发的技术有成果后一贯都会公诸同行,在赛事化验界广受尊崇,经常成为海外赛事化验师们的咨询、考察或技术培训对象。  中国马业协会的专才明年会来香港马会赛事化验所接受六个月的培训。此外,自1993年以来,马会赛事化验所为国际赛事化验师协会编排及不断更新庞大的违禁物质谱(「化学物纹印」)数据库,以供该会在世界各地的会员使用。  温思明博士指出:“化验所很早期已达致国际顶级水平,曾为2008年北京奥运会及残奥委会马术比赛的所有A及B样本、抵埗后选验样本和其他选验样本进行检验,每宗检验平均只需两天即可完成,效率之高前所未有。  在64匹奥运被检测的马匹中,有6匹马的样本被验出呈阳性反应。化验所也曾为2002年南韩釜山、2006年卡塔尔多哈、2010年中国广州及2014年南韩仁川亚运会马术比赛的所有样本进行检验。在2004年雅典奥运会的马术比赛中,有4宗被验出呈阳性反应的个案,其中3宗的B样本也是在香港进行复核检验的。”  马会赛事化验所的卓越成就和国际地位离不开这匹“80后专家兵团 ”的齐力打拼,他们以诚信、团队、衷诚合作和真诚沟通作为上下同仁珍而重之的核心价值 。  62岁的温思明博士作为部门领导,对拥有一支如斯齐心协力为化验所打拼的团队既感庆幸,又为团队感到自豪,“我是’人老心不老’!他们是我已届退休之龄还每天保持工作热情,周而复始的上班下班的动力!我承认我是完美主义者,信奉有志者事竟成,我对团队期望甚殷,要求因此也特别严格,工作上要务求精益求精,因我知道他们是最棒的,但如果他们有过失,我不会不近人情。”
  • 东西分析助力抗击疫情: 隔离不了的爱(之一)
    近期,湖北武汉发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情持续蔓延全国各地,不断变化的疫情数据牵动着国人的心。《史记》云:“人众者胜天”。面对疫情,我们看到,一批又一批的医生奔赴武汉支援;我们看到,一批又一批的紧缺物资运往武汉;我们看到,很多公司及个人有钱出钱、有力出力。全国人民齐心协力,共同抗击疫情。 面对疫情,东西分析在做好自身防控工作的同时,积极助力抗击疫情。今日,武汉市金银潭医院,作为东西分析直接捐助的第一家医院接受了东西分析的拾万元慈善捐款,用于医院新型冠状病毒性肺炎的疫情防控工作。 武汉市金银潭医院,是zui早集中收治不明肺炎患者的医院,是这场全民抗“疫”之战zui早打响的地方。"这里有"拼渐冻生命,与疫情竞速"的张定宇院长,有"海报"天使刘丽,还有许多的生命守护者。冬天夺去的一切,必将在春天归还。我们也必将再次赢得抗击新冠病毒的胜利。武汉加油!湖北加油!中国加油!(欢迎关注东西分析后续捐赠行动!)
  • 北京市怀柔区党政代表团莅临欧波同材料分析研究中心考察指导
    2021年3月17日上午,北京市怀柔区党政代表团一行二十余人莅临欧波同上海材料分析研究中心,在欧波同集团董事长皮晓宇及集团高层领导的陪同下,参观考察欧波同材料分析中心,并对实验室的分析测试业务进行了详细的了解。 随后,双方举行了交流座谈会议,就高新企业在现今市场环境下的创新发展等议题展开深度探讨。分析研究中心考察代表团领导与欧波同集团董事长皮晓宇亲切交谈欧波同集团副总经理于小涛对仪器设备进行介绍研讨会现场盛况怀柔区党政代表团与欧波同集团高层现场交流 会议中,欧波同战略发展部总监韩鹏向代表团领导介绍了欧波同集团的发展历程和主营业务。欧波同是国内领先的定制化场景式智能解决方案服务商,致力于高端科学仪器、应用技术服务、定制化智能应用解决方案及第三方检测服务等领域,旗下产品线涉及物理分析、化学分析、软件开发和人工智能等,并培养了一支专业且全面的技术服务团队,成功打造了国内一流的实验室解决方案服务品牌。 欧波同的发展成绩得到了怀柔区党政代表的高度认可。代表团主要领导表示,欧波同是此次党政考察之行的唯一一家民营企业,因此非常具有代表性。第十九届五中全会把科技创新提到前所未有的战略高度,一直以来怀柔区政府响应国家号召,大力扶持各行业科研事业的发展。此次对欧波同的考察,正是怀柔区政府对民营高新企业的关怀之举。由科学仪器到解决方案,由技术服务到自主创新,欧波同已经成功突破了民营企业的局限,超出了市场的预期。 政府推出的各项扶植政策,旨在帮助具有潜力的高科技创新型企业,实现飞跃式的发展。希望欧波同能够树立新时代高科技企业的形象,为国家和民族做出更大的贡献。 接下来的工作汇报中,董事长皮晓宇对集团未来的发展规划进行了阐述。欧波同成立于2003年,与国内科学仪器市场共同成长,见证了中国科技事业的飞速发展,也通过近二十年的拼搏奋进,实现了集团发展的初期目标。在未来竞争更加激烈的科技赛道上,欧波同将积极响应国家科技创新的号召,紧握市场脉搏,坚持自主创新,希望在政府政策的大力扶植下,整合资源,提升效率,在产业升级和科研攻坚等方面实现质的突破。 最后,怀柔区党政代表团与欧波同高层领导对集团未来的发展前景进行了展望,对下一步的深入交流合作已达成初步共识。看千帆竞速,与百舸争流。坚信在国家政策推动和国内市场发展的双桨助力之下,欧波同集团必将驰骋于科技创新的黄金时代,打造民营高新企业的行业标杆!
  • 华大智造显“身手”,盘点冬奥赛场上的这些“科技元素”
    2022北京冬奥会的赛场精彩纷呈,在为体育健儿喝彩的同时,我们还看到,无论是场馆和基础设施建设、赛事组织、赛会服务、场馆运行、观赛体验、疫情防控等方面,处处体现着科技办奥的理念。在2月16日举行的科技冬奥有关情况专场新闻发布会上,相关负责人介绍,共有212项技术在北京冬奥会上落地应用,为实现北京冬奥的“简约、安全、精彩”提供了有力支撑。科学办赛:二氧化碳制冰技术打造“最快冰面”国家速滑馆“冰丝带”的冰面,已经见证了9项新的奥运纪录和1项世界纪录的诞生!这个冰面,是冬奥历史上第一个采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术制造而成的,为奥运选手创造更快的成绩提供了保障。制冰系统是人工冰场建设的关键。以往,冬奥会冰场主要采用的是氟利昂等人工合成制冷剂技术和氨制冷技术,前者容易引起温室效应问题,后者有一定的安全隐患。北京冬奥会首次大规模采用二氧化碳制冰技术。国家速滑馆、首都体育馆等四个场馆均采用二氧化碳跨临界直冷制冰系统。二氧化碳具有良好的制冷性能和环保特性。同时利用冷热联供一体化设计对制冷余热进行回收利用,能效提升30%—40%,全部余热可回收,用于场馆热水、浇冰、除湿等。其中,国家速滑馆运用全世界最大的二氧化碳跨临界直冷制冰系统,提升能效20%以上,冰表面温差不超过0.5摄氏度,得到了国际奥委会和国际滑冰联盟的高度评价。在科学办赛方面,科研团队围绕赛道和场馆设计建造,重点解决场馆设计建设、赛场赛道运维等技术难题。比如,“水立方”华丽转身“冰立方”,依靠的是可转换结构体系以及可拆装制冰系统等技术的创新应用,这里还通过对赛场内不同区域温度的精准控制,为运动员和观众提供“同室不同温”的体验;国家雪车雪橇中心赛道,1.9公里一次性喷射浇筑成型,架设在赛道上的遮阳屋顶,在保护运动员和赛道的同时,还能降低能耗,被国际雪车联合会主席认为是世界上最好的场馆。2月11日,男子钢架雪车比赛前,中外制冰师团队在对赛道冰面进行最后的修整。人民日报记者 伊霄摄运动科技:“快护暖美”的冬奥战衣赛场比拼离不开过硬的装备,研制出适合我国运动员形体特征和运动特点的高性能服装,才能提升运动员参赛水平。在瞬息万变的短道速滑比赛中,只有穿上轻薄贴身、减小阻力,又具备较强防切割功能的比赛服,才能在保证安全的同时,取得好成绩。国际滑联对竞速类比赛服的面料有很严格的规定,按照标准,竞速类比赛服装防切割等级要达到二级以上,才能保证冰刀划不破。为此,研发团队使用高弹防切割面料,全面保护运动员身体,同时考虑肌肉压缩、服装减阻等功能,在保持弹性的基础上,防切割性能提高20%至30%。 出征北京冬奥会多个比赛项目的运动员服装,是在国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项支持下,由北京服装学院教授刘莉团队设计研发的。刘莉介绍,整体研发经过2000多份设计手稿、超过1000小时的风洞测试,以及110多款样服打版。科研人员还通过三维扫描、3D打印,研究运动中的人体姿态规律等手段,实现比赛服的精细化结构设计,体现“快、护、暖、美”的研发理念。在运动科技方面,围绕运动员技能优化、体能训练和训练监控、高性能竞赛器材和服装等方面部署任务,重点研发科学化训练方法和装备,形成适合我国运动员生物特征和运动特点的高性能装备,初步构建起我国冰雪运动科技支撑体系。比如,支持运动轨迹、身体姿态、出台角度、高远度等多维度指标分析的人工智能教练“观君”,就加入到本届冬奥会自由式滑雪女子空中技巧金牌得主徐梦桃的日常训练中;利用风洞训练,还能协助运动员完成姿态减阻优化。工作人员在北京科技周活动主场室内主题展区展示北京冬奥高速运动跟踪摄像系统。 新华社记者 任超摄智慧观赛:“时空定格” 每个动作都抓得“稳又准”对于观众来说,不仅要看懂同场竞技选手的技术差异,更想看懂、看清每个选手在空中的比赛动作。在跳台滑雪比赛中,运动员的高速运动达到每秒16米,还需要在空中完成复杂的翻腾和转体动作,凭借肉眼很难捕捉到每个动作。百度集团副总裁、深度学习技术及应用国家工程实验室副主任吴甜介绍,通过时空定格技术,把时序的连续动作定格到3D空间,不仅让观众看清动作,还实现了360度多角度观看。“通俗点说,就好像实现了一个3D版本的‘频闪照相机’,通过多次‘频闪’捕捉高速连续的运动,让观众全方位看到选手的每一个动作细节。”这项技术不仅让普通观众更直观地领略冰雪项目的魅力,对专业运动员、冰雪爱好者的日常训练也起到极大的助力。通过回看视频,选手可以更直观地了解动作的准确度、完成度,及时发现问题,以更科学的方式纠正完善动作细节,提升训练效果。在智慧观赛方面,围绕“5G+8K”、云转播平台、VR观赛、智能语音服务等方面部署任务,提升观赛体验。比如,我国建成全球最大的城市化8K立体播放体系,分布全市各区及150多社区的20块大屏、200余台8K电视机,冬奥期间播出画面更清晰、色彩更靓丽的200小时以上8K节目,让观众领略科技的魅力。安全保障:硬核设备助力科学防疫确保每一位参赛选手的安全与健康,是办好北京冬奥会的重要前提。在体温监测、环境消毒、病原体检测等环节,已有多项技术成果在北京冬奥会上得到应用。在张家口赛区,深圳华大智造多款自动化核酸检测设备一展身手,包括6台全自动分杯处理系统、3台全自动核酸提取纯化仪和2台高通量自动化样本制备系统。分杯处理系统能够取代人工进行的扫码、信息录入、开盖、移液、关盖等一系列繁杂的工作;高通量自动化样本制备系统通量达到192样本/80分钟,可满足冬奥会对于病毒检测的鉴定速度、通量和安全性的要求;高通量自动化样本制备系统一天可处理1万个样本的核酸提取。“如果这些设备全部投入使用,预计最高日检测通量可达到4.5万人份,最快可实现四小时出结果,能有力满足后续该赛区举办的2个大项、6个分项、50个小项的比赛防疫需求。”华大智造相关负责人指出。在安全保障方面,科研人员围绕非接触快速安检、气象精准预测、食品安全保障、智慧医疗保障等方面部署任务,建立复杂地形下高精度天气监测体系,加强精准预报,重点解决冬奥会安全风险监测预警和运动健康保障等技术和装备问题。除了防疫“神器”外,云顶滑雪公园使用的“室外雪上项目场地防风网技术”,得到了国际奥委会和国际雪联的高度认可;在“雪如意”安装北斗微基站定位系统,首次实现室内亚米级精准定位;复杂山地气象预报关键技术,精细化程度达到“百米级、分钟级”。▲华大智造高通量自动化核酸提取设备。华大智造供图绿色智慧综合示范:氢能闪耀绿色冬奥2022年北京冬奥会及冬残奥会期间,总计800多辆氢燃料电池汽车作为主运力开展示范运营服务,是迄今为止在重大国际赛事中投入规模最大的。国家电投氢能公司自主研发的“氢腾”燃料电池系统在本届冬奥会上得到应用。搭载该系统的氢燃料电池汽车最高载客47+1人,设计时速100公里,加满氢仅需10分钟,总续驶里程超过600公里,适应低温、爬坡等路况,满足北方城市低温运行要求。北京冬奥会首场比赛以来,搭载“氢腾”燃料电池的150辆氢能大巴总行驶里程23万公里,共执行接驳任务2500余班次。由于氢燃料电池汽车只排放水,因此被称为“终极环保车”。相较传统化石能源车辆,氢能客车每行驶100公里,可减少约70公斤二氧化碳排放,相当于14棵普通树木一年的吸收量。在绿色智慧综合示范方面,北京冬奥会推动5G共享、智能车联网、服务机器人、氢能出行、100%清洁电力等新技术在冬奥会场景中集成应用,支撑实现“创造奥运会和地区可持续发展的新典范”的目标。科研人员持续攻关,解决了氢燃料电池车低温快速启动难题,确保张家口赛区氢能大巴车顺利完成交通保障任务;创新场馆节水节能技术,为水资源高效利用和降低能耗提供有力支撑;研发赛区与周边地区生态环境提升技术,丰富景观品种,保护生物多样性。北京冬奥会上投入使用的氢燃料电池大巴车。国家电力投资集团公司供图文/谷业凯
  • J200激光光谱元素分析系统成功安装于甘肃农业大学重点实验室
    2019年1月, J200激光光谱元素分析系统在甘肃农业大学甘肃省干旱生境作物学重点实验室完成了安装调试及培训工作。该实验室于2003年10月开始筹建,是在“甘肃省作物遗传改良与种质创新重点实验室”省级重点实验室和“甘肃省节水农业工程技术中心”的基础上,于2010年2月经科技部批准组建的省部共建国家重点实验室培育基地。甘肃农业大学是农业部和甘肃省人民政府共建大学、甘肃省重点建设大学、教育部本科教学工作水平评估优秀高校。有了这套激光光谱元素分析系统,对今后的土壤元素定量分析以及植物元素测量等提供了有利的帮助和快速的实验手段。 J200激光光谱元素分析系统采用了先进的激光光谱技术,无需样品酸解等复杂的前处理,在不破坏样品的情况下,对样品进行原位无损测量,数秒内可得分析结果。当激光作用于样品表面时,在极短时间内诱导产生含有样品物质的等离子体,等离子体产生的过程中,发射出带有样品元素信息的发射光谱,通过检测这些发射光谱,得到样品的元素信息。这种技术被称为激光诱导击穿光谱技术LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy),俗称激光光谱元素分析技术,检测限可达ppm级。测量的元素可覆盖元素周期表中的绝大部分元素。该系统应用广泛于生态领域,土壤重金属污染研究,元素识别及分类溯源,元素生态地球化学,营养或污染元素在植物体内的分布等。激光光谱元素分析系统原理 进行元素分布的实验分析 植物样品中碳元素的含量测定 本次安装调试及培训得到了实验室老师和同学的大力协助,再此表示感谢。
  • SU-LFH土壤环境测试及分析评估系统设备中标上海海洋大学
    上海海洋大学(Shanghai Ocean University)是上海市人民政府与国家海洋局、国家农业部共建的农林类高等院校。前身为始建于1912年的江苏省立水产学校,1952年更名为上海水产学院,1985年更名为上海水产大学,2008年更名为上海海洋大学。截至2014年5月,上海海洋大学有浦东新区沪城环路校区、杨浦区军工路校区、杨浦区民星路校区3个校区,主校区沪城环路校区占地约1600余亩,规划建设面积58.6万平方米。学校设有12个学院,设置47个本科专业及方向,有博士后科研流动站2个、一级学科博士学位授权点3个、一级学科硕士学位授权点10个。学校有全日制普通本专科生12800余人、研究生2800余人。 上海海洋大学是国家海洋水质监测和土壤污染监测的重点学校,2013年4月份,我公司为上海海洋大学提供SU-LFH土壤环境测试及分析评估系统设备1批,为土壤污染监测提供了安全保障。SU-LFH土壤环境测试及分析评估系统设备功能特点:※数字线路,高度智能程序,人性化设计,全部中文菜单显示操作流程和测试状态。※配备国际标准RS232接口,内置式电子时钟、内置式存储芯片,外设各种高精度专业测试传感器,不锈钢结构耐腐蚀。※ 可以测试并显示年、月、日、小时、分钟、土壤水分、温度、硬度、紧实度、大气温度、腐蚀性有毒液体温度、土壤及化肥中的氮、磷、钾、有机质、酸碱度、腐殖酸、盐分, 随机配备《土壤多参数数据采集系统软件》和《土壤养分测试及分析评估系统》软件,可对70多种农业、果树、经济作物的土壤氮、磷、钾、有机质、酸碱度、含盐量、微量元素、矿物质需求量进行数据分析,为用户在化肥使用量,土壤酸碱度、含盐量的评估、调节,水肥控制几个方面的决策提供数据参考,处理结果采用标准OFFICE文档格式存档备案或者打印、远程发送。※测试数据上传给微机,自动进入软件系统,生成数据库,自行设计绘制各种数据的工作曲线,用户可以根据自己工作需要,按照曲线关系验证土壤水分、硬度、紧实度温度及养分间的关联性。测试数据可更接发送电子邮件?实现数据资源共享和远程监控。※配备TDR高精度水分传感器、PT100高精度温度传感器、土壤硬度、紧实度传感器。※使用者购买后即可开箱使用。用户配备该系统设备后,基本具备一个微型基层土壤分析及配方施肥实验室的功能。主要技术参数:一、水分部分测量参数:土壤容积含水量单 位:%(m3/m3)量 程:0~100%(m3/m3)精 度:0~50%(m3/m3)范围内为±2%(m3/m3)测量区域:90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长6cm的圆柱体内稳定时间:通电后约1秒响应时间:响应在1秒内进入稳态过程工作电压:12V—24V DC工作电流:50~70mA,典型值50 mA输出信号:4~20mA标准电流环密封材料:ABS工程塑料探针材料:不锈钢电缆长度:标准长度5m 遥测距离:小于1000米二、温度测试部分测试范围:-60℃-99℃精度:±0.5℃ 灵敏度:0.1℃测试深度:20cm三、紧实度(硬度)测试部分测量深度:0-450mm测量范围:0-500kg;0-50000kpa测量精度:以公斤为单位:1kg,以压强为单位:100kp环境温度:-55℃-90℃ 四、土壤成分测试部分(一)养分测量技术指标:(1)稳 定 性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003(2)重 复 性:A值(吸光度)小于0.005(3)线性误差:小于3.0%(4)灵 敏 度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3(5)波长范围:红光620±4nm 蓝光440±4nm(6)抗 震 性:合格(注:技术指标均高于国家标准)(二)PH值(酸碱度)测量技术指标: (1)测试范围:1~14 (2)误 差:±0.1(三)盐量(电导)测量技术指标:(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
  • Merck提供的Milli-Q超纯净水系统可适用于ppt级元素分析的实验室用超纯水
    简介随着分析仪器的新发展,痕量分析的检测限越来越低。联用技术被普遍应用到样品研究和元素检测中。现在,只要能提供特定的清洁条件和仔细的试验操作,用于样品分析和元素检测的连用技术能达到ng/L甚至pg/L级别。因此,用于空白分析,标准稀释和样品制备的设备和试剂也就要求高的纯净度。因此,用于空白分析,标准液和样品制备的仪器和试剂都要是高质量的。根据被研究的元素和分析实验室环境条件的不同,可能出现不同的仪器组合方式。FAAS/ETAAS, ICP-OES/ICP-MS是痕量级分析研究中主要应用的技术1,2。1 分析仪器1.1 ICP-MS选用于超痕量分析工具ICP-MS能进行快速的、未知样品的多元素定性分析3,4,并将多元素的定量分析降低到ppt(ng/L)级,甚至ppq(pg/L)级。它的应用包括研究重金属对健康影响的医学领域5,金属追踪的环境科学领域6,同位素放射残留和检测物种能力的原子核领域,以及对各种高纯化学试剂(包括高纯净水)进行超痕量分析的微电子工业领域7~9。实际的检测极限就取决于元素、矩阵、样品的制备和仪器条件。于是,发展一些精确的方法步骤和试验条件,进行某些特殊的元素鉴定10。 1.2 干扰和污染优质的试验要求减少污染。大多数试验优化都需遵循着空白优化(空白优化对于新的亚ppt浓度检测限是重要的),要求样品的精制、处理和分析技术。如当前的分析能力经常超过了收集未被污染物和有代表性的环境样品的能力11。如果考虑到由于仪器和试验可能造成污染和干扰的可能极限值,那么使用亚ppt浓度检测限的ICP-MS来进行痕量元素的精确测定还是可以做到的。 1.2.1 仪器干扰考虑到仪器本身,当杂离子与被分析离子有同样的m/z值时,出现的光谱干扰是ICP-MS 分析中的障碍12。主要的干扰可区分成两类:Ⅰ来自等离子气体,样品溶胶中的水,等离子体中的空气(例如40Ar16O和56Fe或40Ar35Cl和75AS)中的多原子背景干扰。Ⅱ由于元素同位素之间有相同m/z比产生的同重元素干扰(例如64Zn和64Ni)。 表 1 一些元素的离子和潜在干扰其它干扰则来自使用的仪器本身。首先由于ICP-MS的锥形分离器的表面修正产生的矩阵效应能导致信号漂移(气炬和质量摄谱器之间的干扰)。这就导致等离子体气炬中的离子化特征变化,这种变化将影响系统的敏感性。一些元素的记忆效应,例如Hg、I和B 就需要一种适当的清洗溶剂。1.2.2 污染指定元素的空白水平受处理样品的溶液纯度、容器洁净度和分析环境等因素的影响。在空白、标准和样品制备中被用到的众多试剂中重要的是超纯水。超纯水,例如由Milli-Q系统制备的超纯水,所造成的光谱干扰就低于高质量硝酸。尽管这种硝酸经过亚沸工艺处理,其中的痕量元素浓度仍然高于超纯水13。很明显18.2 MΩ.cm已经不是一个“质量证明”值。关于超痕量分析的研究显示,只有在超纯水中大部分元素的含量达到亚ppt级时空白优化才能成为可能。当超纯水被放置时,污染风险大大增加。研究结果清楚的显示高纯水的水质随储存时间的延长而退化14。 1.3 水纯化系统1.3.1 预处理系统先将水通过一个包含反渗透和连续电去电离子装置(EDI)的系统。EDI技术是生产去离子水的关键措施。在EDI模块处,直流电压被应用到含树脂的单元中。即使进水离子浓度变化,仍保持无波动的恒定产水质量。所产生的高电阻系数的水,对超纯的精炼树脂造成的负担较低。在EDI模块中的水解和离子迁移使树脂处于稳定操作状态,既不会使用枯竭也不需要再生。关于RO/EDI的更完整描述,在一个名为“Elix”的系统中有详细报道15。Elix系统中的水被存储在中间蓄水容器,以足够的进水速率供给超纯净水系统。为了寻找合适的建造材料,确定蓄水容器的设计以及在蓄水中限制水质的劣化,进行了大量的测试。测试的结果是, 选择确定了低溶出的聚乙烯用来作容器,而且要使用吹塑工艺来以确保圆锥形蓄水容器内表面的平滑和规则性,并且空气过滤器中应用了活性炭和碱石灰18。经过纯化的水再经过一个超纯净水精制系统处理。1.3.2 超纯净水精制系统Milli-Q Element 超纯净水系统(见图1), 在低可滤特性的聚丙烯构架中使用高质量的离子交换混合床树脂。用于空白优化和制备标准物的好的超纯净水是在水系统中加入UV 氧化技术得到的。185/254 nm波长的紫外灯被放置在精制部分的上游,用来确保有机物和金属络合有机物的分解。所释放的元素被离子交换树脂截留。首先步骤净化柱,包括一种能除去硼的树脂。为了监测从精制部分(Q-Grad B1)释放出来的离子,电阻率检测仪被放置在精制柱的上游,柱内包含混合床树脂(Quantum IX)。以0.1m的过滤器加以过滤,该过滤器包含一个为临界痕量应用而设计、用高分子量的聚乙烯制成的膜,膜装置带正电的特定结构去除痕量的胶体。可以将主机和使用点以3m的距离分隔开来,通过直接获取层流罩下的超纯净水,减少和限制污染的风险。纯水输送通过一个自动的脚踏开关电磁阀来保障。以下图1是Milli-Q Element的流程图: 图 1 Milli-Q Element 的流程图2 分析方法2.1 试验要求样品和(或)试验污染会影响痕量金属分析的准确性。大多数污染物都来自于与样品接触的一些东西,包括玻璃器皿,试验环境,空气和那些在样品制备中使用到的物质。甚至, 在洁净间使用的手套都能导致显著的金属污染17。为了除去在制备样品和标准物中使用的容器中带来的任何污染,要建立精确的洗涤方案。在整个制备样品过程和分析过程中,要使用高质量的塑料瓶,主要为聚乙烯(PE), 氟硅氧烷(PFA)和氟化乙烯基丙烯(FEP)塑料瓶。一些酸和超纯净水的洗涤步骤要在进行试验前完成,以避免从小瓶中进一步的滤除18。为避免来自不同小瓶或样品从容器壁吸附造成污染的影响,发展了原料的净化步骤19。科学家们在冰河学领域中工作的步骤,被沿袭下来了成为了一个标准20:“装样品的LDPE瓶和其他的塑料工具,在100级的环境下,用酸洗净。物品按以下步骤洗净:自来水粗洗以去除灰尘,三氯甲烷除去油脂,超纯净水洗去残渣。浸泡在一级酸浴中(硝酸和超纯净水的比例为1:3,50℃,保持2周),再用超纯净水洗涤掉残余之后,浸泡在2级酸浴中(硝酸和超纯净水的比例为1:1000,50℃,保持2周),再用超纯净水冲洗,浸泡在三级酸浴中(硝酸和超纯净水的比例为1:1000,50℃,2周)。将瓶子用超纯净水冲洗数次,装满稀释的超纯净硝酸稀溶液,并保存在用酸洗净过的双倍聚乙烯袋子中。” 2.2 样品制备为了避免从环境、使用的容器和试剂带入污染,应采用洁净间实验室或层流罩的措施减小外界的影响。当制备样品和标准样的时候,要避免溶液与外界环境接触。使用聚乙烯盖来保护样品瓶,防止在将样品装入分析器中时的颗粒污染(见图2)。 图 2 样品清洁流程标准品的制备需要将市售溶液进行多次稀释。由于稀释后的溶液在贮存过程中发生水质降级,只能达到ppm浓度级别。即便为了获得平行的污染效果(如果有的话),也应该让样品和标准同时配制。现代仪器设备的发展已经使得多元素同时分析成为可能,随之而来就需要多元素标准溶液。15种元素同时分析意味着需要15种溶液。这些操作让标准溶液承受了被污染的风险。标准溶液的纯度要很高,因为特定元素的标准溶液可能由于不当操作被其他元素污染。某些不当的混合可能产生化学反应,导致沉淀。混合标准溶液的出现减少这些危险。使用多元素标准溶液 SPEX(Cat.N XSTC-331),它包含28种元素,用来做出多种校正曲线。酸化稀释后的标准溶液,例如空白水样和样品水样,是使溶液中的元素稳定的处理手段。通常使用硝酸来进行酸化处理,实验室有多种级别的硝酸可供选择,有些更高等级的附带鉴定文件有助于污染控制。由于硝酸有氧化和溶解化学物的能力,它比标准溶液更容易受到污染。超纯级硝酸(Kanto Kagaku)被用来进行标准溶液和稀释酸化。取样瓶要无化学物析出。当样品被酸化存放时,同样浓度的硝酸进行浸出物试验。瓶壁的吸附现象也应该列入考虑。在这项研究中,样品瓶都经过连续超纯水清洗和硝酸浴。 2.3 ICP-MS条件多元素同时分析需要一个能够对应全部元素的通用设置。通常使用较低的等离子功率和盾焰以减少大量的干扰离子,如Ar,ArH和ArO。为了解每种元素的信号增益,先准备一条预试校准曲线,标准添加值20、40和60ppt(图3)。 浓度 ppt 图 3 ICP-MS 标准曲线校正曲线直到60ppt处依然保持着良好的线性。在这段范围内,在检测器上没有观察到信号饱和现象。每种元素有不同的灵敏度,取决于在等离子火焰中的离子化效率。此外较低的离子化功率会限制离子化容量。在有些情况下,信号损失能够通过对指定元素更长时间的信号累积来补偿。以下列出的结果是在冷等离子体条件下获得的,目的是为了获得难于测量的离子信息。 表 2 HP4500ICP-MS 条件3 结果和讨论3.1 初步研究 在超纯水上进行了没有针对任何特定元素进行优化的ICP-MS分析,读数被记录下来, 以对获得的空白有所认知。对被研究元素加入10ppt的标准以研究其定量限(见表1)。40Ca 测定产生的高读数显示了40Ar的影响,说明使用ICP-MS测定钙时要进行条件优化才能获得灵敏准确的结果。3.2 Milli-Q Element超纯水的元素分析使用Milli-Q Element系统(Elix系统提供进水供应)产生的超纯水进行多种元素试验(见表2)。检测限(DL)取3倍标准偏差(10 次重复空白试验, Milli-Q SP ICP-MS 水, Millipore日本有限公司),定量限(QL)取3.33倍检测限。表中还给出超纯水的元素含量值,即便它们低于定量限。BEC 代表空白等当浓度。计算方法是每种元素做一条0,50, 100ppt三个标准点的线性校正曲线,(见图4) 把这条曲线外推,和X轴的交点(y=0)就是BEC值。能够较好的反映污染水平。钙的标准曲线显示测定这种离子的限制(基于选用的仪器和实验条件)。另一方面,对铁的良好测定结果说明选定的ICP-MS条件有效去除干扰。如表4所示,当元素污染很低的时候就能获得很好的结果。 图 4 一些标准曲线结合先进的水纯化技术并使用在洁净和环境控制的体系中,生产的超纯水可以使多数元素都能达到亚ppt浓度的级别。 3.3 结论将背景领域作为一个例子,在过去的10 年内,关于背景痕量元素浓度的报道从数十ppb(ug/L) 的浓度降低到了几个ppb 浓度到ppt(ng/L)浓度的范围内。这实际上没有反映出水质量的改善,但是反映出了在样品制备,工艺处理和分析过程中污染的减少。这些改进后仪器和分析步骤,突出了微小污染的影响。因此,在制备空白样品和标准样品,在进行严格洗涤和高灵敏度分析的时候要使用高质量的超纯净水。根据在某些特定元素(例如硼) 的痕量分析的空白优化应用中,要能将超纯化柱成分进行调节。为了一些特定的需要(如关注于硅20),也可进行其他的改进和发展。例如可以加入脚踏开关来对系统进行控制,防止被其他使用者和在层流罩下仪器操作引起的交叉污染。这些不同的仪器和净化技术上的进步,促进了生产适合于亚ppt浓度级别痕量分析的超纯水的系统发展。 参考文献 1 Jackson K.W., Guoru C. Atomic Absorption, Atomic Emission, and Flame Emission Spectrometry, Analytical Chemistry,1996,68(12):231~2562 Olesik J.W. Fundamental Research in ICP-OES and ICP-MS, Analytical Chemistry News & Features,19963 Hoenig, M. Cilissen, A. Performances and Practical Applications of Simultaneous Multi-Element Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry the Case of the SIMAA 6000,Spectrochimica Acta, PART B,1997,17154 Newman, A. Elements of ICP-MS, Analytical Chemistry News & Features,1996,46~515 Hurley, J.P. Shafer, M.M. Cowell, S.E. Overdier, J.T. Hughes P.E. Armstrong, D.E. Trace Metal Assessment of Lake Michigan Tributaries Using Low-Level Techniques Environmental Science & Technology 1996,30(6): 2093~20986 Kawabata, K. Takahashi, H. Endo, G. Inoue, Y. Determination of Arsenic Species by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry with Ion Chromatography Applied Organometallic Chemistry 1994,8:245~2487 Kishi, Y. Gomez, J. Potter, D. The Determination of Impurities in Sulfuric Acid by ICP-MS, HP Application Note,1995:5964~01428 Yamanaka, K. Gomez, J. Kishi, Y. Potter, D. The Determination of Impurities in Nitric Acid and Hydrofluoric Acid by ICP-MS , HP Application Note,1995:5964~0142E9 Woller, A. Garraud, H. Martin, F. Donard, O.F.X. Fodor, P. Determination of Total Mercury in Sediments by Microwave-Assisted Digestion-Flow Injection-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 1997,12:53~5610 Horowitz, A.J. Some Thoughts on Problems Associated With Various Sampling Media for Environmental Monitoring, The Analyst,1997,122: 1193~120011 Milgram, K.E. White, F.M. Goodner, K.L. Watson, C.H. Koppenaal, D.W. Barinaga, C.J. Smith, B.H. Winefordner, J.D., Marshall, A.G. Eigh-Resolution Inductively Coupled Plasma Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry, Analytical Chemistry,1997,69(18):3714~372112 Sakata, K. Kawabata, K. Reduction of Polyatomic Ions in Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Spectrochimica Acta 49B(10), pp. 1027-1038 (1994)13 Probst, T.U Studies on the long-term stabilities of the background of radionuclides in inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) A review of radionuclide determination by ICP-MS, Fresenius journal of Analytical Chemistry 1996,354:782~78714 Gabler, R. Hegde, R. Hughes, D. Degradation of High-Purity Water on Storage, Journal of Liquid Chromatography 1983,6(13):2565~257015 Stewart, B.M., Darbouret D. Advancements in the production of ultrapure water for ICP-MS metals analysis, American Laboratory News,1998,30(9): 36~3816 Darbouret,D. Kano,I. Youf,E.Stewart,B.M. Optimizing storage of High Purity Water. Millipore Laboratory Water Division:R&D Notebook RD001,199817 Hartzell, A. Rose, J. Liu, D. McPherson, P. O325Shaughnessy, M. Seeley, C. Burt, R. Correlating extraction and Contaminate-transfer Test Results for Cleanroom Gloves Microcontamination,1996:69~7818 Kammin, W.R. Cull, S. Knox, R. Ross, J. McIntosh, M., Thomson, D. Labware Cleaning Protocols for the Determination of Low-Level Metals by ICP-MS, American Environmental Labpp.1995,5~719 Takenaka, M. Hayashi, M. Suzuki, I., Yamada, Y. Takamatsu, K. Kageyama, M. Evaluation of a Mirror-Polishing Technique for Fluorocarbon Polymer Surfaces for Reduction of Contamination from Containers Used in Ultratrace Analysis , Analytical Chemistry 69(5), Editonic - RCS Versailles :1997, 93:972~97620 Barbante, C. Bellomi, T. Mezzadri, G. Cescon, P. Scarponi, G. Morel, C. Jay, S. Van de Velde, K. Ferrari, C. Boutron, C.F. tirect Determination of Heavy Metals at Picogram per Gram Levels in Greenland and Antarctic Snow by Double Focusing Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Journal of Analytical Atomic Spectrometry ,1997,12:925~93121 Chu, T. Balasz, M.K. Determination of Total Silica at ppb Levels in High-Purity Water by Three Different Analytical Techniques, ULTRAPURE WATER
  • 多功能“毒品分析HPLC柱”表现出色
    在欧美许多国家,毒品肆虐,并日益侵蚀青少年群体。值得忧虑的是,世界上有许多人至今对毒品的危害还缺乏足够的认识。  现代分析技术应用于毒品检验,为毒品案件的查缉和制贩毒人员的定罪、量刑提供了重要的刑事科学依据。毒品检验方法有免疫分析法、气相色谱法、高效液相色谱法、毛细管电泳法、联用分析技术等等。其中高效液相色谱法具有峰面积和质量浓度的线性关系良好,分离效果好、速度快、灵敏度高等。  Chrom-Matrix公司研发出InnovationTM TX HPLC由于其在毒品分析上出色的表现, DEA专家(美国禁药取缔机构)称它毒品分析HPLC柱。InnovationTM TX是一个多功能色谱柱, 具有反相, 弱阳离子离子交换, 亲水等作用, 能够使用在100%水相或100%有机相。由于它的弱阳离子离子交换机理,InnovationTM TX对碱性化合物的分离效果是所有色谱柱中最好的。它对碱性化合物有完美的峰形。它的绝对柱效和反相色谱分析柱相同的,甚至优于反相, 远胜传统的亲水色谱分析柱。  TX色谱分析柱的分离模式能通过pH调整灵活变化!在酸性条件下, TX色谱分析柱能被用亲水色谱做方法发展。 乙腈(pH值用甲酸, 甲酸铵或醋酸铵调整) 作弱流动相, 超纯水(pH值用甲酸, 甲酸铵或醋酸铵调整) 作强流动相, 走线性梯度寻找优化条件, 最后固定方法。一般来说, 只有在一个小范围的流动相比率下, TX色谱分析柱独特性表现最好。之前或之后, 在少数情况下,峰形可能歪曲。  在酸性条件下, TX色谱分析柱也能被用反相模式做方法发展。用超纯水(pH值用甲酸, 甲酸铵或醋酸铵调整) 作弱流动相, 乙腈(pH值用甲酸, 甲酸铵或醋酸铵调整)作强流动相, 走线性梯度寻找优化条件, 最后固定方法。  pH值的调整始终是优化条件的一个最重要的选择。在中性pH值条件下, 反相模式更为明显。甲醇也能被使用。在实际应用中,我们观察到在一个条件下不分离,但在另一pH值下成功的许多实例。  作为毒品分析柱下面举例说明InnovationTM TX HPLC的优势。  例:纯化和鉴定阿米雷司(aminorex)  阿米雷司(aminorex) 属于第一类违禁兴奋剂! 它的化学结构列出在下  过去四年里, 150个赛马运动员被禁赛。赛马委员会, 美国FDA, 国际禁毒组织, 兽药集团多方鉴定: 阿米雷司(aminorex) 是一种杀寄生虫的兽药在马, 猪, 牛等牲畜体内产生的二级活性代谢产物。这种代谢途径以前没有被发现! Chrom-Matrix InnovationTM C8+SCX固相萃取产品, PSA 固相萃取产品, SCX固相萃取产品, WCX和C8 HPLC色谱柱, TX 色谱柱被选用在这长达三年的鉴定程序中, 而且扮演了至关重要的角色。  过去争论的焦点是阿米雷司LC-MS/MS MRM峰(M+1=163) 可能是另一个活性代谢产物(M+1=162) 的同位素贡献, 因为在反相高效液相色谱法中两个峰不能分离。但是在Chrom-Matrix InnovationTM TX LC-MS/MS色谱柱上, 两个峰保留时间的差别长达十分钟。  由此可见InnovationTM TX色谱柱在毒品检验中扮演了重要角色,这也是Chrom-Matrix公司科研队伍根据多年研究潜心研究出的结果。
  • 360万!上海交通大学元素精细局域结构分析系统采购项目
    项目编号:1447-234202300061项目名称:上海交通大学元素精细局域结构分析系统预算金额:360.0000000 万元(人民币)采购需求:1元素精细局域结构分析系统1套1.采用独有的X射线单色器设计,无需同步辐射光源,在常规实验室环境中实现X射线吸收精细结构测量和分析,以极高的灵敏度和光源质量,实现对元素的测定、价态和配位结构分析等。2.能够进行X射线发射谱测试(XES),超高能量分辨率的X射线荧光光谱(high-resolution XRF)分析。具体内容详见招标文件第八章合同签订后12个月内上海交通大学指定地点合同履行期限:合同签订后12个月内本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年03月02日 至 2023年03月09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:上海市静安区汶水路299弄25-26号10号楼2楼方式:凡愿参加的合格供应商可于采购文件获取时间内,通过邮件形式将报名所需资料发送至邮箱 wanbo1998@126.com)报名,报名费500元,通过公对公转账至上海健生教育配置招标有限公司 (开户银行:交通银行西藏南路支行、账号:310066564018150027780;备注项目编号+报名费)售后不退。售价:¥500.0 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:上海交通大学地址:上海市闵行区东川路800号联系方式:招采办经办人:陈老师 021-54744366 技术联系人:屠老师 021-547400582.采购代理机构信息名称:上海健生教育配置招标有限公司            地址:上海市静安区汶水路299弄25-26号10号楼2楼联系方式:益老师 021-53087656-1063.项目联系方式项目联系人:益老师电话:021-53087656-106
  • 780万!清华大学固态物质元素分析系统采购项目
    项目编号:清设招第20221669号项目名称:清华大学固态物质元素分析系统预算金额:780.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量是否允许进口产品投标01固态物质元素分析系统1套是设备用途介绍:对各类导电、非导电材料在多种形态下(包括粉末、薄膜、高分子等)的表面几个原子层(1~10纳米厚的表面)的化学组成、价态,深度剖析及成像、功函数特性的分析与表征,兼顾材料体相的原位分析。简要技术指标:1)能量扫描范围不小于0~4500 eV;2)最优能量分辨率不大于0.5 eV;3)具备样品的原位加热和冷却功能。合同履行期限:合同签订后12个月内完成设备交货、安装及调试工作。本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年03月07日 至 2023年03月14日,每天上午8:00至14:00,下午12:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:登记报名网址:http://sbcgczxxfb.sysc.tsinghua.edu.cn方式:登记报名网址:http://sbcgczxxfb.sysc.tsinghua.edu.cn售价:¥0.0 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:清华大学地址:清华大学华业大厦1区5层实验室管理处联系方式:李美珍,627857132.项目联系方式项目联系人:李美珍电话:62785713
  • 268万!南京农业大学园艺学院氮素连续流动分析仪及样品制备系统等采购项目
    项目编号:ZF20220131项目名称:南京农业大学园艺学院氮素连续流动分析仪及样品制备系统等采购项目预算金额:268.0000000 万元(人民币)采购需求:包件一:氮素连续流动分析仪及样品制备系统 预算金额:人民币50万元;超高速冷冻落地式离心机 预算金额:人民币55万元包件二:全自动轮转式半薄切片机 预算金额:人民币35万元包件三:高效液相色谱仪 预算金额:人民币30万元包件四:EAG昆虫触角电位测量系统 预算金额:人民币48万元包件五:自定位手持式三维激光扫描仪 预算金额:人民币50万元投标人的投标报价超过预算金额的将作无效投标处理。采购需求:1)本项目分为五个包件,投标人可对其中一个或多个包件进行报价,须对所投包件中所有内容进行报价。2)本项目同一家投标人不限定中标包件数。包件一:氮素连续流动分析仪及样品制备系统、超高速冷冻落地式离心机包件二:全自动轮转式半薄切片机包件三:高效液相色谱仪包件四:EAG昆虫触角电位测量系统包件五:自定位手持式三维激光扫描仪(具体内容详见招标文件第三部分 采购需求)项目地点:招标人指定地点(南京农业大学)。是否专门面向中小企业采购:否,本项目面向大、中、小、微型企业,事业法人等各类供应商采购。本项目是否接受进口产品响应:包件五不接受进口产品,其他包件均接受进口产品。(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品)。合同履行期限:合同签订后120天内到货完成安装调试并验收合格。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 长江科学院预算190万元购买1套流域侵蚀元素迁移分析系统
    4月1日,长江科学院公开招标,购买流域侵蚀元素迁移分析系统1套,预算190万元。  项目编号:YZJ-2021-005  项目名称:长江科学院流域侵蚀元素迁移分析系统设备购置  采购需求:  购置流域侵蚀元素迁移分析系统设备一套,包括反应室和仪器箱、激光器、光谱仪和检测器、控制系统和分析软件、计算机工作站、压片机等部分。  本次招标设备及服务内容包括:序号设备名称单位数量备注1流域侵蚀元素迁移分析系统套1接受进口设备投标  合同履行期限:合同生效且支付预付款后180天内交货,交货后30天内完成调试(不可抗力因素除外)。  本项目( 不接受 )联合体投标。  开标时间:2021年04月27日 09点00分(北京时间)长江科学院流域侵蚀元素迁移分析系统设备购置招标公告.docx
  • 使用超高效聚合物色谱(APC)系统对肝素钠进行快速高分辨率分析
    应用优势:与常规GPC分析相比,可大大缩短肝素钠的分析时间可对肝素钠进行快速监测,从而能提早发现产品开发和质控过程中的变化肝素作为抗凝血剂,从1935年正式应用于临床治疗至今已有近80年历史。目前,肝素仍是世界上最有效和临床用量最大的抗凝血药物,并被世界多个国收入国家《药典》。在中国,肝素类药品不仅得以顺利进入国家基本医保目录,而且还是为数不多的价格上调药品。此外,肝素还是惟一进入我国国家基本药物目录的抗凝血药。源于其下游产品肝素类药物市场迅速扩容并保持高速增长的趋势,国际市场对肝素原料药的需求十分强劲。尤其是质量符合美国FDA认证或欧盟CEP认证标准的肝素原料药产品,已呈现供不应求的局面,成为全球下游生产企业争夺的重要资源。近期肝素安全事件曝光之后,肝素钠原料药的质量得到全球肝素类药物企业的高度关注,市场监管力度一浪高过一浪。肝素原料药检测标准的提高、成本的提高及在环保达标和节能减排方面越来越严的要求让企业倍感压力。本应用纪要比较了基于ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统的分离与基于常规GPC的分离,并应用了配有亚3 μm杂化颗粒技术色谱柱的低扩散系统,用以加快分析速度,提高分辨率。这些技术的综合使用能够更稳定、更精确、更快速地测定肝素的分子量参数。肝素钠分析:生产力的突破沃特世解决方案ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统ACQUITY APC AQ色谱柱带GPC选项的Empower 3色谱数据软件实验条件:ACQUITY APC系统条件:检测器: ACQUITY RI(示差检测器)RI流通池: 35 ℃流动相: 100 mMol的醋酸铵水溶液流速: 0.6 mL/min色谱柱: ACQUITY APC AQ 200埃柱,4.6×150 mm柱温: 35 ℃样品稀释剂: 醋酸铵水溶液进样量: 10 μL数据处理软件:Empower 3色谱数据软件样品:5 mg/mL肝素钠结果与讨论:沃特世ACQUITY APC(Advanced Polymer Chromatography)超高效聚合物色谱系统是基于体积排阻色谱分离基本原理的突破性技术产品,以前所未有的分析速度为您提供更详尽的聚合物材料信息。ACQUITY APC可缩短运行时间,有助于对肝素原料和生产工艺过程进行监测,从而促进肝素钠的开发并加快产品上市进程。与常规GPC系统相比,ACQUITY APC系统的扩散度更低,因此产生的峰展宽就更少。此外,低扩散性APC系统与支持更高流速和背压的稳定亚3 μm APC色谱柱技术相结合,能提高对肝素样品的分辨率,并使分析时间缩短至原来的1/7。
  • 【我与近红外的故事】曾仲大:近红外数据分析之路
    p  span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "strong随感:/strong“我与近红外的故事”征文近一年了,看过许多老师情真意切的表达,真是把乐趣融入到了近红外的研究与应用之中,也更加深切地感受到同行们对国内近红外发展的使命感和责任感。而自己与近红外的故事,几次动笔却都没能写下几个字。时间肯定不是借口,惰性真是害人啊。好在拖到春节,总算能静下心来了。就像与近红外的相遇相知,既是机缘巧合,更是某种必然吧。/span/pp  初识近红外,都是博士毕业一年以后的事了。那时已经在香港理工大学周福添教授课题组从事博士后研究一年多了,主要方向还是老本行-化学计量学基础算法研究,解决中药和代谢组学等复杂体系分析中的数据处理问题,从GC-MS,LC-MS到中药指纹与药物活性关系。一次Daniel MOK博士找到我,询问是否有意愿到陈新滋院士课题组从事中药质量分析与鉴别方面的工作,陈院士那时是理大副校长(后任香港浸会大学校长,现受聘中山大学教授、学委会主任),研究组的条件与学术水准自不必说,就这样幸运地开始了近二年的近红外数据分析之旅。/pp  对香港熟悉的朋友一定对其大街小巷的名贵中药材印象深刻,尤其是弥墩道,应该是内地赴港旅游人士的必经之地吧,一是去旺角购买电子产品的旅游大巴必定经过这里,另一方面则是这条大道两旁大大小小的中药材店。记得第一次见到时,很是疑惑哪来的那么多冬虫夏草、燕窝和野生人参?说回到陈院士负责的这个研究课题,由香港赛马会中药研究院提供500万研究经费,对包括上述中药,以及石斛、灵芝、阿胶等在内的30味名贵中药材进行质量鉴别分析和研究,目的是帮助那些大街小巷的药材经销店铺,中间批发商,甚至普通消费者,以快速、经济、简便的方法识别药材真假,甚至质量等级。这些药材大多价格不菲,若能够有效识别真假,其商用价值可想而知!顺便一提,香港赛马会中药研究院很多年前已经解散,个中原因无法深究,但在目前国家大力践行中医药研究开发与应用的今天,这也算是一件憾事吧,包括设想中的香港国际中医药中心。/pp  说到这里,近红外分析可以派上用场了!无论是十年前,还是十年后的今天,应没有什么分析技术比近红外更适合完成这项使命,综合考虑时间效率、分析成本,亦或是平衡多重因素影响下定性定量分析结果的准确性!记得当时我们使用的是FOSS公司的XDS快速含量分析仪(Type XM 1100 Series),以及Polychromix手持式近红外分析仪(Model: 1600-2400)。由于项目定位于实际应用,需要适应不同场合下的快速分析,对数据分析本身的要求同样也是比较高的,比如涉及模型传递,尽可能简化数据分析的过程及对使用者的要求,亦确保结果的准确可靠性。基于此编写了功能完备的近红外数据分析软件系统,一站式地完成近红外数据分析的完整流程,从各种各样的预处理方法到特征选择,再到定性定量模型的构建、评价与验证预测,以及模型传递等。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/137c0a6d-7548-46ef-beea-f984cce33ba7.jpg" title="2_副本.jpg"//pp style="text-align: center "中药质量分析与鉴别项目中用到的近红外分析仪 (图1和图2)。/pp  说实在的,那时对化学计量学的多元校正方法并不是特别熟悉,我的整个硕士和博士研究,都是多元分辨方向,也就是如何从中药和烟草等复杂体系分析的联用仪器数据中,发展“数学分离”的方法,获取化学纯组分的定性定量信息,即纯组分的光谱和色谱信息。幸运的是,得益于在梁逸曾教授研究组六年时间里耳濡目染的学习,比如许青松教授对统计分析的讲解,杜一平教授的QSAR研究等等,使得我无论对复杂数据的理解,还是化学计量学方法的应用与发展,都有足够基础支持我去解决近红外数据分析中遇到的各种问题。在香港的几年时间里,梁教授每年也都会利用假期去香港一段时间,与香港同行合作交流化学计量学及其应用方面的成果,更是继续指导我解决研究中遇到的实际难题。每每想到这些,总会浮现与恩师相处过程中的点点滴滴。至于上面提到的中药质量分析研究项目,我们对包括阿胶、珍珠、川贝母、藏红花、黄连在内的多味中药进行了深入分析研究,获得了非常不错的结果,陈院士对此也给予了很高的评价。很清楚地记得因此第一次上了电视新闻,是香港亚洲卫视针对我们使用近红外分析技术,如何快速识别真假中药,及其质量等级的采访报道。当然,这些研究很多也是和理工大学的同事,以及杨大坚教授(现任重庆市中药研究院院长)、董玮玮博士等一起完成的,我主要负责数据分析,以及数据软件产品开发与实现方面的工作。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/ac0a45a1-23c7-43bf-8467-f0cb1a6ccb8d.jpg" title="3_副本.jpg"//pp style="text-align: center "中药质量分析与鉴别项目交流会 (图3),及与日本Yukihiro Ozaki教授交流(图4)。/pp  离开香港后,很长一段时间内都没有与近红外分析有直接的关联。先是在Philip Marriott 教授课题组做research fellow,从事全二维色谱数据分析方面的工作,主要方向是全二维分离的模拟、预测,以及化学计量学新方法的发展。2012年回国后则作为引进人才,在中科院大连化物所许国旺教授研究组,从事代谢组学数据分析与高分辨LC-MSn数据处理新算法的研究等。看似这些工作与近红外分析不怎么挨着边,但老实说,同其他研究一样,数据分析也是一通百通的事!数据来源与数据结构可能不一样,数据背景与数据分析结果,以及数据处理方法亦可能存在差别,但数据分析的本质却是高度一致的,无论是色谱分离的模拟,亦或是代谢小分子标志物的发现!从这个意义上来说,也算是一直在这个圈子吧。/pp  近红外技术的发展,面临非常多的机会,无论从国内快检还是工业智能化的需要来看,还是从国外近红外发展的轨迹来看。然而近红外分析更广阔的应用,仍有一系列需要解决的难题,这其中当然包括仪器硬件的小型化、便携式,以及智能化与场景化。但从数据及数据分析的角度来说,快速、准确的模型构建,模型的通用性、更新及转换等仍是需要加以研究的内容。基于此,离开化物所后创办的大连达硕信息技术有限公司,第一个数据产品“魔力”,便专注近红外数据的分析,这也算是真正走在了近红外技术与数据分析的商业应用之路上。希望能够以智慧化、便捷化的方式,分析挖掘科学研究与工业应用中的海量数据。无论对于近红外分析的初入者,还是有了相当经验的人员,一旦采集到数据,便能快速得到好用的模型及结果,这也是目前非常欠缺的,主要原因就在于近红外数据分析的过程长,可变因素多,涉及的算法也很多,传统上要快速得到一个好用的模型并不容易。尽管大多数研究者并没有把数据分析提升到特别核心的位置,但其价值显而易见,甚至在某些方面可与硬件本身相得益彰,弥补硬件的物理劣势!/pp  另一方面,近红外分析以其简单方便的前处理,加上非常快速的数据采集方式,使得数据的获取,甚至大数据的积累顺理成章。然而即使对同一组数据,不同的研究者亦极有可能得到完全不同,甚至相反的分析结果或结论,即使在固定分析方法的情况下!这是一个容易被忽视,却又至关重要的问题,否则不管如何将近红外分析的硬件评价,以及实验测试全过程标准化,也无法得到可相互比较的结果。数据“横看成岭侧成峰”的魅力,不应是由于数据分析方法或人员的不同导致,而是数据背景的属性差异或者数据分析目的的不同产生。基于此,我们也正采用近红外数据分析的通用准则,使用粒子群等最优化的方法,开发全新的近红外数据分析软件产品,自动优选数据分析算法,以及方法的使用顺序,并全局优化方法的参数。这样我们获得数据后,只需按照标准化的流程一步一步走,便可获得最优的数据分析模型与模型结果。从而使得近红外数据的分析,如同实验分析一样,结果的重现性与可比性也就不再是个问题。避免像现在这样,往往是漫无目的的数据探索,耗费漫长时间也不一定能得到合适好用的模型!这无论在研究中,还是在工业生产中,都是需要花大力气迎接的挑战。在这一过程中,得到了袁洪福教授、吴海龙教授、邵学广教授、杜一平教授、褚小立教授、闵顺耕教授等诸多老师的大力支持与帮助。从老师们关切的眼神中,能读懂那份殷殷之情,也唯有努力做点事情,为国内近红外的发展做些有益的工作,方不负此情。/pp  近红外分析能做的事情很多,近红外数据分析如是,尤其站在移动互联时代,站在大数据分析挖掘的视角与高度。近红外有其自身特有的巨大优势-本身就是物联网中的一个绝佳传感器!从这个意义上来说,近红外分析代表着某种未来,只是通往未来的路上,还需要我辈站在前辈的肩膀上,不断付出智慧和汗水。/pp  “师者也,教之以事而喻诸德也。”,数据分析之路上,深深地烙上了梁逸曾教授的影响。亦师亦友者,感恩、深切缅怀您。/pp style="text-align: right "span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "  2017年1月30日于浙江西湖/span/pp  strong个人简介/strong/pp/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/e1424397-960a-4e21-a206-9245429e6328.jpg" title="1_副本.jpg"//pp  曾仲大,男,博士,现任大连达硕信息技术有限公司总经理。/pp  曾博士师承梁逸曾教授,2006年获得工学博士学位,主要从事化学计量学基础算法研究,以及色、质、光谱等分析技术在制药、烟草和代谢组学等复杂体系分析中的应用及其数据分析挖掘等。近年来在大数据的分析与应用方面亦有涉猎。/pp  曾博士先后工作于香港理工大学、澳洲RMIT大学、Monash大学,以及中国科学院大连化学物理研究所。迄今已发表SCI论文40余篇,在2013-2016近三年时间里,以第一作者或合作者在美国分析化学杂志发表7篇研究论文,同时获邀为TrAC等权威期刊撰写化学计量学及化学数据分析处理方面的综述。/pp  曾博士曾获得中国科学院大连化学物理研究所“所百人”引进人才计划,大连“海创工程”计划、高层次人才创新创业支持计划、新兴技术创新成长计划,以及国家人社部高层次海归人才创业计划的支持。公司主要提供复杂化学与生物数据分析服务,数据挖掘软件产品开发,以及个性化数据应用的整体解决方案。/pp  strong人生格言:/strong有志者,事竟成。/p
  • 安捷伦推出用于微塑料分析的增强型激光红外成像系统
    安捷伦科技公司(纽约证交所:A)近日宣布,公司推出增强型 8700 LDIR 激光红外成像系统。该系统针对环境样品中的微塑料分析实施了进一步优化。这一新改进的系统方案包还包含了 Clarity 1.5 软件,这一重大升级可加快分析速度,增强光谱采集、转换和谱库匹配,并提供自动化工作流程,可直接分析滤膜上的微塑料。重新设计的创新样品支架能够更轻松地将滤膜上的样品递送至仪器,并且操作更加一致。   环境中广泛存在的微塑料成为全球日益关注的问题,这也促使政府更加重视微塑料污染,与此同时,环境机构也加强了对河流和海洋的监测。想要充分评估环境中的微塑料污染情况,研究人员就需要确定样品中塑料颗粒的粒径、形状和化学特性,但由于更小的颗粒往往具有更强的生物学相关性,因此该分析必须扩展到微米级的颗粒。   微塑料分析面临的主要挑战是分析周期长且操作复杂,阻碍了对现实系统的研究。此外,方法的差异性也限制了研究之间的可比性,因此难以评估微塑料污染趋势。FTIR 和显微拉曼成像技术等振动光谱提供了一种有用的替代方案,但由于分析时间长且方法过于复杂,这些方法都存在局限性。   VAgilent 8700 LDIR 使红外光谱分析兼具快速分析和易用性,并迅速成为微塑料颗粒分析的基准技术。该平台能够直接对滤膜上的颗粒进行分析,标志着速度和通量的又一次飞跃。测试量显著增加将使研究人员能够更好地了解环境中微塑料的污染程度,并有助于制定合理的标准和法规。   安捷伦副总裁兼分子光谱事业部总经理 Geoff Winkett表示:“当我与微塑料研究人员交谈时,一个反复提及的问题是如何使检测更快速、更简便。如果实际处理的样品数量有限,这可能会掩盖问题的真实本质。目前,其他可用的技术分析周期太长,并且无法捕获饮用水和环境水中大量的微塑料。一些快速且简便易用的分析方法,如 8700 LDIR,提供了一种重要且急需的替代方案,使研究人员能够在一定的区域或时间内采集更多样品,从而应对这些局限。”   作为食品与环境分析解决方案的优质供应商,安捷伦致力于为学术研究领域和商业检测公司提供能够改善用户结果的出色技术。增强型 8700 LDIR 的推出有望加强安捷伦在这一不断发展的市场中的前沿地位。   关于安捷伦科技公司   安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是生命科学、诊断和应用化学市场领域的全球领军者,致力于提供敏锐洞察与创新,帮助提高生活质量。安捷伦提供涵盖仪器、软件、服务及专业技能的全方位解决方案,能够为客户挑战性的难题提供更可靠的答案。在 2021 财年,安捷伦的营业收入为 63.2 亿美元,全球员工数为 17000 人。
  • 蛋白质组学在病毒入侵宿主中的研究
    2020年初,一场突如其来的疫情打乱了大家的生活节奏。面对来势汹涌的疫情,全国上下正在积聚力量,全力战胜新型高致病性冠状病毒(2019-nCoV)。医护人员、解放军战士、志愿者们纷纷奔赴武汉,与疫魔竞速,守卫着国民的生命安全,致敬最美逆行者!同时疫情研究者一样没有停下自己的脚步,特别是在分子水平,我们调研了基于Orbitrap超高分辨的蛋白质组学和结构组学技术在病毒学研究中的应用,谨以此文致敬白衣天使和深耕医学研究的学者。Orbitrap技术促进病毒机理研究病毒与宿主共同进化,获得捕获和操纵宿主细胞过程进行复制的机制传播。同样,宿主细胞会通过部署防御机制或通过适应感染环境。在整个感染过程中,细胞严重依赖于时空调控的病毒-宿主蛋白-蛋白相互作用的形成。 蛋白质组学方法与病毒学的结合促进了对病毒复制、抗病毒宿主反应和病毒对宿主防御的颠覆机制的深入研究。而Orbitrap技术依靠其高灵敏度、高精度,高通量等特性在该方面表现出色。案例一:Orbitrap技术深度挖掘病毒-宿主蛋白质相互作用2019年Viruses杂志上发表了基于组学技术研究宿主变化的综述,质谱技术中基于亲和纯化分离蛋白质复合物随后进行MS分析(AP-MS)的方法可以用于分离病毒-病毒和病毒-宿主多蛋白复合物,可识别间接和直接的蛋白质相互作用,提供相互作用事件的瞬时信息,或跟踪单个病毒基因产物的过表达,以深入了解单个蛋白质的功能;表达蛋白质组学技术(定量蛋白质组学和翻译后修饰组学)可以研究病毒蛋白的组成,宿主在病毒入侵过程中蛋白质和翻译后修饰的动态变化。(Viruses 2019, 11, 878 doi:10.3390/v11090878)迄今为止,基于蛋白质组学方法的进展已经为识别数量惊人的病毒-宿主蛋白关联铺平了道路,科学家基于这些数据构建了包含了5000多种病毒成分和宿主细胞之间的非冗余蛋白相互作用数据库。这些有价值的信息库包括相互作用蛋白数据库、VirHostNet(http://virhostnet.prabi.fr/)、VirusMentha(Nucleic Acids Res. 2015 43(D1):D588–D592)、IntAct-MINT(Nucleic Acids Res. 2015 43(D1):D583–D587)和Uniprot。 案例二:Orbitrap技术揭示新型塞卡病毒宿主因子Pietro, Scaturro, Alexey, et al. Nature, 2018 寨卡病毒(ZIKV)最近成为全球健康问题,由于它的广泛传播和与严重的联系新生儿神经症状和小头症。然而,与致病性相关的分子机制关于ZIKV的大部分仍然未知。 技术路线:利用赛默飞 LTQ-Orbitrap和Orbitrap Q Exactive HF质谱进行全蛋白质组学和修饰蛋白质组学(实验路线见下图a),研究对象为神经细胞系SK-N-BE2和NPC细胞,表征细胞对病毒的反应,在蛋白质组和磷酸化蛋白质组水平上的变化,利用亲和蛋白组学方法鉴定ZIKV蛋白的细胞靶点。使用这种方法,找到了386个与zikv相互作用的蛋白质,导致宿主在神经发育受损,视网膜缺陷和不孕。此外,确定了寨卡病毒感染后1216个磷酸化位点存在上调或下调,来自AKT, MAPK-ERK和ATM-ATR信号通路中,为防范ZIKV感染扩散提供机制基础。在功能上,系统地理解了ZIKV诱导后的宿主的蛋白质和细胞通路水平的扰动,并对感染后细胞施加Rock抑制剂药物干预,利用非标定量蛋白质组学方法分析差异蛋白进行验证(下图热图),补充这一空白。技术路线图案例三:Orbitrap技术深入探寻寨卡病毒病毒与宿主的相互作用Etienne Coyaud, et al. Molecular & Cellular Proteomics,2018,技术路线技术路线:本文利用生物素识别以及IPMS亲和纯化结合MS 方法,研究寨卡病毒侵染后病毒与宿主细胞蛋白质的相互作用(技术路线见上图),实验结果揭示了1224个蛋白3033多肽形成的相互作用网络(见下图a)。相互作用包括多肽加工和质量控制、囊泡方面的作用运输,RNA处理和脂质代谢。40%的 作用都是以新报道的相互作用。通过数据挖掘分析,揭示过氧化物酶体在ZIKV感染中的关键作用。病毒宿主蛋白相互作用网络图 温馨提示:积极防护 保护自己 戴口罩 勤洗手
  • 199万!中国地质大学(武汉)煤岩稳定同位素综合分析系统采购项目
    项目编号:WHQD ZC2023-007(校内采购编号:DDCG-20231001)项目名称:中国地质大学(武汉)煤岩稳定同位素综合分析系统采购方式:竞争性磋商预算金额:199.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):199.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次采购共 1 个项目包,具体需求如下。详细技术规格、参数及要求见本项目竞争性磋商文件。(1)类别:货物(2)用途:该系统是推动煤层气生物工程方向学科发展、人才团队以及平台建设急需的大型设备,购置该设备对于学校践行双碳目标国家战略具有现实的意义。(3)数量:名称数量单位是否接受进口产品煤岩稳定同位素综合分析系统套1是(4)技术要求:详见竞争性磋商文件第三章采购需求(5)交货及安装期:合同签订后120日历天内交货并安装调试完毕。(6)质保期:保修期1年,自设备验收合格之日起计算。(7)本项目(是/否)属于科研活动相关采购:是(8)本项目(是/否)接受进口产品:是(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品)(9)本项目(是/否)专门面向中小微企业:否。2.供应商参加竞标的报价超过对应包段采购预算金额的,其该包响应文件无效。合同履行期限:合同签订后120日历天内交货并安装调试完毕,履约期至质保期结束。本项目( 不接受 )联合体投标。凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:中国地质大学(武汉)地址:武汉市洪山区鲁磨路388号联系方式:姜老师 027-67885905 技术联系老师:严老师2.采购代理机构信息名称:武汉千代工程建设招标代理有限公司地址:武汉市汉阳区龙阳大道龙阳时代A座16楼联系方式:周文艳、王瑞、金冬、昌亮 027-847668773.项目联系方式项目联系人:周文艳、王瑞、金冬、昌亮电话:027-84766877
  • 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
  • 160万!华南理工大学分子与元素分析系统采购项目
    项目编号:ZZ0230033项目名称:华南理工大学分子与元素分析系统采购项目预算金额:160.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):160.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)单项最高限价(万元/人民币)1元素分析设备1套可实现有机分子C、N、H、S等元素比重分析952在线质谱仪1台可实现0-300amu分子量在线分析,包括实现差分电化学质谱分析65经政府采购管理部门同意,本项目(包组)允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目采购标的所属行业为: 工业 合同履行期限:合同签订之日至质保期结束。本项目( 不接受 )联合体投标。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:华南理工大学地址:广州市天河区五山路381号联系方式:文老师020-871129622.采购代理机构信息名称:广东志正招标有限公司地址:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼联系方式:罗小姐 020-87554018 851656103.项目联系方式项目联系人:李小姐、滕小姐电话:020-85165610
  • 基于JDSU微型近红外光谱的分析检测系统研制成功
    陈斌教授领衔的近红外工作室(NIR Workshop,NIRW)一直致力于近光谱分析的基础与应用研究,在本领域占有一席之地。  近年来,便携式近红外光谱仪的研制与应用成为热点,美国JDSU公司成功研发出世界上最小的近红外光谱仪(Micro NIR 1700)。NIRW集中力量,经过数月攻关,终于开发出【基于JDSU微型近红外光谱仪的分析与检测系统】软件。该系统软件包括两部分,一是辅助建模,能够建立、保存模型。二是光谱分析,能够实现光谱采集、模型加载、模型计算和结果的实时显示。  【基于JDSU微型近红外光谱仪的分析与检测系统】--操作演示视频,辅助建模
  • Phenom扫描电镜发布颗粒分析系统
    自从Phenom问世以来,Phenom一直在进步,不断有新的更新和配件满足行业的不同需求。现在Phenom台式扫描电镜又推出了颗粒分析系统,使用基于Phenom飞纳台式扫描电镜的ParticleMetric颗粒测试系统,以最快、最简便的方式实现颗粒的可视化分析,是微观颗粒分析技术的一大进步。快速、易用和超清晰图像质量的Phenom飞纳扫描电镜,加上Particle Metric颗粒系统的颗粒图像分析功能,为用户提供了分析颗粒和粉末试样的强大工具。随时获取所观测颗粒的面积、当量直径、表面积、外接圆直径、比表面积、周长、宽高比、充实度、伸长率、灰度等级、长轴、短轴长度(椭圆)、凸壳体、重心、像素点数、凸状物等数据,最终实现ParticleMetric加速颗粒物分析速度、提升产品质量的目的。详情请登录公司官方网站www.pehnom-china.com。
  • 同济大学高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统(第二次)中标公告
    p style="text-align: center "strong同济大学高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统(第二次)中标公告/strong/pp  上海东松医疗科技股份有限公司受同济大学的委托,就高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统项目(项目编号:0811-174DSITC1874)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:/ppstrong一、项目信息/strong/pp项目编号:0811-174DSITC1874/pp项目名称:高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统/pp项目联系人:林之翔、刘韵/pp联系方式:0086-21-63230480转8610、8606/ppstrong二、采购单位信息/strong/pp采购单位名称:同济大学/pp采购单位地址:中国上海市四平路1239号/pp采购单位联系方式:江小英 021-65989234/ppstrong三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:/strong/pp详见招标文件/ppstrong四、采购代理机构信息/strong/pp采购代理机构全称:上海东松医疗科技股份有限公司/pp采购代理机构地址:中国上海市宁波路1号申华金融大厦11楼/pp采购代理机构联系方式:林之翔、刘韵 0086-21-63230480转8610、8606/ppstrong五、中标信息/strong/pp招标公告日期:2017年11月28日/pp中标日期:2017年12月19日/pp总中标金额:?xml:namespace prefix="fmt"fmt:formatnumber type="currency" pattern="¥.000000#"341.4759/fmt:formatnumber万元(人民币)/?xml:namespace/pp中标供应商名称、联系地址及中标金额:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow"td序号/tdtd中标供应商名称/tdtd中标供应商联系地址/tdtd中标金额(万元)/td/trtrtd1/tdtd赛默飞世尔科技(中国)有限公司/tdtd上海市浦东新区新金桥路27号6号楼/tdtd341.475900/td/tr/tbody/tablep评审专家名单:/pp周苏闽、李宾、钟建华、陈燕、成鑫荣(业主代表)/pp中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:/pp中标标的:高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统/pp规格型号:253 Plus/pp数量:1套/pp中标金额:51.5万美元/ppstrong六、其它补充事宜/strong/pp中标金额按照预估免税美元汇率6.6306折算为人民币进行公示,合同金额以实际结算为准。/pp如对本次评审结果有异议,请在3个日历日内以书面形式向上海东松医疗科技股份有限公司(地址:上海市宁波路1号11楼,邮编:200002, 联系电话:021-63230480*8602)提出质疑。/p
  • 第九届全国表面分析科学与技术应用学术会议在福州顺利召开
    2023年11月17日-20日,“第九届全国表面分析科学与技术应用学术会议”在福州福建大会堂顺利召开。会议由国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、中国分析测试协会高校分析测试分会、全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、北京理化分析测试技术学会表面分析专业委员会主办,新加坡国立大学、天津大学、福州大学、闽都创新实验室 (中国福建光电信息科学与技术创新实验室)、天津大学先进陶瓷与加工技术教育部重点实验室、天津市先进碳与电化学储能重点实验室和福州昆仑商务会展服务有限公司承办,天津大学-新加坡国立大学福州联合学院、苏州工业园区新国大研究院、南昌大学、上海师范大学、深圳大学、中国真空学会显示专业委员会协办。会议旨在促进表面分析技术与其他学科的融合,加强同行之间的交流与合作,建立表面分析的交流平台,促进表面分析研究队伍的壮大,进一步拓展表面分析科学技术的应用领域。会议吸引了包括来自美国、新加坡、澳大利亚等国内外110余所著名高校和院所的近500名专家学者以及32家知名企业参与。大会开幕式由新加坡国立大学陈伟教授主持并致辞,中国科学院院士、清华大学李景虹教授致辞。新加坡国立大学陈伟教授主持开幕式并致辞 中国科学院院士、清华大学李景虹教授致辞大会邀请到中国科学院院士、发展中国家科学院院士、中科院化学所/复旦大学刘云圻教授,中国科学院院士、厦门大学孙世刚教授,赛马会量子材料与物理STEM实验室主任、香港理工大学以及新加坡国立大学Loh Kianping教授,分别作大会报告。福州大学副校长王心晨教授,天津大学理学院院长耿延候教授,俄罗斯自然科学院外籍院士、福州大学郭太良教授,分别主持大会报告。中国科学院院士、发展中国家科学院院士、中科院化学所/复旦大学刘云圻教授大会报告中国科学院院士、厦门大学孙世刚教授大会报告赛马会量子材料与物理STEM实验室主任、香港理工大学以及新加坡国立大学Loh Kianping教授大会报告福州大学副校长王心晨教授主持大会报告天津大学理学院院长耿延候教授主持大会报告俄罗斯自然科学院外籍院士、福州大学郭太良教授主持大会报告会议设置十个分会场,涵盖表界面分析与能源催化、表界面与二维材料、表界面与有机半导体、表界面与储能技术、表界面与热催化、表界面与光电催化、表界面与同步辐射技术等领域。邀请到了新加坡国立大学、清华大学、北京大学、中国科学技术大学、中国科学院化学研究所等国内外顶尖大学和院所的知名学者作主题报告,共有200余个邀请报告,80个墙报展示。为表彰在表面分析研究领域作出相关科研贡献的学者,会议特设10个青年科学家奖。其中,“SmartMat青年科学家奖”2个,获奖者分别为清华大学李远教授和杭州师范大学钟建强教授;“InfoMat青年科学家奖”2个,获奖者分别为复旦大学光电研究院刘陶研究员和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所詹高磊研究员;“Nano-Micro Letters青年科学家奖”2个,获奖者分别为中国科学技术大学国家同步辐射实验室叶逸凡研究员和南京大学胡泽华教授;“IJMS青年科学家奖”1个,获奖者为中国科学院物理研究所陆雅翔研究员;“Nano Materials Science青年科学家奖”1个,获奖者为湖南大学邹雨芹教授;“半导体学报青年科学家奖”1个,获奖者为天津大学纪德洋教授;“物理化学青年科学家奖”1个,获奖者为天津大学赵志坚教授。该奖项分别由SmartMat,InfoMat,Nano-Micro Letters,The International Journal of Molecular Sciences,Nano Materials Science,半导体学报,物理化学学报七家期刊杂志资助。福州大学副校长王心晨教授和香港理工大学/新加坡国立大学Loh Kianping教授分别为获奖者颁奖。青年科学家奖获奖者名单及简介同时,大会还评出17个最佳墙报奖,由天津大学理学院院长耿延候教授,俄罗斯自然科学院外籍院士、福州大学郭太良教授,清华大学分析中心、国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心副主任姚文清研究员,南京大学胡征教授颁奖。(获奖名单参见文末)最佳墙报奖获奖者及颁奖者合影最佳墙报奖获奖名单如下:姓名单位陈淦文天津大学-新加坡国立大学福州联合学院丁怡水天津大学-新加坡国立大学福州联合学院高莹天津大学刘渊中国科学院物理研究所孟蓉炜天津大学-新加坡国立大学福州联合学院苏艳慧苏州大学孙首港天津大学王成天津大学王萌天津大学-新加坡国立大学福州联合学院王一贺天津大学-新加坡国立大学福州联合学院夏小勇苏州大学肖昱坤天津大学-新加坡国立大学福州联合学院徐吉龙中国科学技术大学国家同步辐射实验室杨露厦门大学张丹丰清华大学郑钦锋上海交通大学朱晓婷天津大学大会赞助商:期刊赞助:SmartMat, InfoMat,Nano-Micro Letters,The International Journal of Molecular Sciences,Nano Materials Science,半导体学报,物理化学学报大学赞助:福州大学、上海师范大学、深圳大学、闽都创新实验室(中国福建光电信息科学与技术创新实验室)、天津大学先进陶瓷与加工技术教育部重点实验室和天津市先进碳与电化学储能重点实验室企业赞助:钻石赞助商:Thermo Fisher (赛默飞)铂金赞助商:北京圣嘉宸科贸,费勉仪器金牌赞助商:威格科技,ULVAC-PHI,岛津,荷兰艾维银牌赞助商:捷欧路(北京)科贸有限公司(日本电子),SPECS-贝克斯帝尔科技(北京有限公司),Quantum Design,迈纳德微纳技术有限公司,Edwards-埃地沃兹,CREATEC-成都聚仁达科技有限公司,泊菲莱,Horiba Scientific铜牌赞助商:Scienta-Omicron-盛达欧科;恩普莱真空-安徽卓凌机电技术,KJ-Lesker-科特莱思科,Agilent-安捷伦-中航嘉信(北京)旅游有限公司,中科艾科米,常州国成新材料(GC-Nano),上海谱幂,北京玉研,普发,超展-上海荆谱若科技,尤谱光电,贝意克,Witec (牛津仪器),深圳市新威尔电子有限公司,托托科技,热安(上海)展台赞助商:北京阳光凯特科技有限公司-SUNCAT
  • 元素分析自动化的一大步---衡昇质谱全自动分析系统亮相2024科学仪器开发者大会
    备受行业关注的2024科学仪器开发者大会于5月24日在山东青岛胜利开幕。本次大会由15位院士及6家科学仪器企业联合发起,中国仪器仪表学会、中国科技评估与成果管理研究会主办,以“创新点亮未来”为主题,聚焦科学仪器开发,搭建一个全新交流平台。大会吸引来自全国各地300余位科学仪器上中下游的院士专家学者、厂家代表参加了本次会议。中国工程院院士、哈尔滨工业大学谭久彬教授,中国工程院院士、浙江大学谭建荣教授,中国工程院院士、中国科学院安徽光学精密机械研究所刘文清研究员(线上),国务院参事、中国科技评估与成果管理研究会贺德方理事长,工信部装备一司通用机械处唐军处长,青岛市政府陈万胜副秘书长、青岛高新区管委卢阳常务副主任等嘉宾出席会议。大会开幕式由中国仪器仪表学会副理事长兼秘书长张彤主持,谭久彬院士、贺德方参事、唐军处长、陈万胜副秘书长致欢迎辞,对各位嘉宾及代表的莅临表示热烈欢迎,并预祝大会圆满成功。大会主旨报告环节由中国石油大学(华东)校长助理于连栋教授、北京航天计量测试技术研究所所长缪寅宵研究员主持。中国工程院院士、浙江大学谭建荣教授,山东大学讲席教授、控制科学与工程学院院长张承慧,东华理工大学副校长汤彬教授,北京脑科学与类脑研究中心科研总监毛军文研究员,中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长、宁波大学丁传凡教授,北京京仪集团有限责任公司所属北分瑞利公司周加才副总经理,海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司智研院封善斋副院长共七位院士专家及优秀企业代表发表了精彩的主题演讲,围绕科学仪器开发技术及应用需求、市场发展态势等主题阐述了科学仪器技术的最新进展和未来趋势。 衡昇质谱最新自动化方案亮相科学仪器开发者大会 本次会议,衡昇质谱(北京)仪器有限公司总经理祝敏捷先生带队参与本次大会,并展示了衡昇质谱最新全自动元素分析系统,以及整体解决方案。在多位来自科研、高校、检测领域专家参与的科学仪器发展沙龙上,祝敏捷分享了衡昇质谱8年质谱自主研发道路的经验与体会,并介绍了经过几年市场反馈和产品迭代,目前主打质谱产品达到的性能水平,以及今年最新推出的全自动元素分析方案如何满足智能化实验室需求的案例。 科学仪器发展沙龙上,来自中国药科大学、中国农科院作物科学研究所重大平台中心、中国农科院作物科学研究所重大平台中心、广东药科大学、中国环境科学研究院、西安交大仪器学院生物所与检测所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、四川大学机械工程学院、中国农业科学院特产研究所、中国农业科学院特产研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、浙江国检检测技术股份有限公司、天津大学化工学院等单位的专家围绕仪器用户对仪器厂商产品和服务的需求,以及对国产仪器在我国仪器市场的前景,做了热烈的讨论和展望。本次大会设置重磅发布环节,由贺德方参事发布“仪器仪表领域科技成果转化年度报告”,谭久彬院士发布“科学仪器企业创新实力研究报告成果(2023)”,张彤秘书长发布“科学仪器产业链上游产品及供应商目录(2024版)”,刘文清院士线上发布“中国仪器仪表学会科学仪器托举计划项目(CIS海豚计划)”,中国电子科技集团有限公司、第四十一研究所首席科学家年夫顺研究员宣布2024年CIS海豚计划入选项目。最后,由中国仪器仪表学会副秘书长张莉公布“2023年度优秀科研仪器案例名单”、“中国仪器仪表学会科学仪器验证评价中心联合实验室名单”及“科学仪器未来设计师创意优秀作品名单”等三项成果名单,并颁发证书及牌匾。会议同期8场分场活动,主题涉及光电器件技术、真空技术、智能制造中自动分析或检测系统的设计与应用、物性测试仪器开发及应用需求、生命科学仪器开发及应用需求、核领域仪器开发及应用需求、半导体器件表征仪器开发与应用创新、临床检测仪器开发及应用需求,63位学术界及产业界嘉宾将就相关开发技术及应用技术展开深度研讨。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制