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风向袋

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风向袋相关的资讯

  • 德国Lambrecht风速风向监测站,风速风向仪,风速风向监测站促销
    ?德国Lambrecht风速风向监测站,风速风向仪,风速风向监测站促销? 德国Lambrecht风速风向仪中国总代理:南京铭奥仪器公司 ?Lambrecht(兰博瑞)公司是有140多年历史的老字号气象产品生产厂家,能提供地面气象站系统以及组成地面气象系统的各种分立元件。产品主要特点是:稳定性能好、精度高、寿命长。该公司产品在世界各地气象、工业、环保尤其是在海洋、船舶和军队得到广泛的应用。德国LAMBRECHT中国总代理特价供应Lambrecht风速仪、Lambrecht自动雨量计(降水传感器)、Lambrecht一体式气象站等Lambrecht气象测量仪器仪表。Lambrecht产品主要特点是:稳定性能好、精度高、寿命长且种类齐全。 Lambrecht公司产品在世界各地气象、工业、机场、港口码头、船舶、交通运输、地质、林业、环境保护、风力发电、科学研究等尤其是在海洋、船舶和军队得到广泛的应用。 单位名称:南京铭奥仪器设备有限公司 详细地址:江苏 南京市秦淮区刘家岗84号 联系电话:025-87163873 18913964277 传真:025-87163873 Email:suhua1985@126.com
  • 简述超声波风速风向传感器的原理特点和应用
    风既有大小,又有方向,因此风的预报包括风速和风向两项。风速,是指空气相对于地球某一固定地点的运动速率,常用单位是m/s。风速是没有等级的,风力才有等级,风速是风力等级划分的依据。一般来讲,风速越大,风力等级越高,风的破坏性越大。在气象上,一般将风力大小划分为十七个等级。 气象上把风吹来的方向确定为风的方向。风来自北方叫作北风,风来自南方叫作南风。当风向在某个方位摇摆不能肯定方位时,气象台站预报就会加以“偏”字,比如偏南风。利用风向可以在人们的生活、生产、建厂、农业、交通、军事等各种领域发挥积极作用。 测量风速时可以使用测风器,风压板扬起所过长短齿的数目,表示风力大小。测量风向时可以使用风向标,风向标对的风向箭头指在哪个方向即表示当时刮什么方向的风。 同时测量风速和风向可以使用超声波风速风向传感器。超声波风速风向传感器是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用超声波时差法来实现风速风向的测量。由于声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加,如果超声波的传播方式和风向相同,那么它的速度会加快;反之则会变慢。所以在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应,通过计算即可得到精确的风速和风向。超声波风速风向传感器与传统的风速风向传感器相比,它不需要维护和现场校准, 360°全方位无角度限制,没有启动风速的限制,可以同时获得风速、风向的数据;无移动部件,磨损小,使用寿命长;采用随机误差识别技术,大风下也可以保证测量的低离散误差,使输出更平稳。 超声波风速风向传感器安装也比较简单方便。那超声波风速风向传感器可以应用在哪些方面呢? 超声波风速风向传感器可以应用在新型能源开发领域,一些重要的设备十分容易受到风速变化的影响;可以应用在工矿领域,为了确保煤矿安全生产的正常进行,相关部门也推出了针对矿井环境必须使用风速传感器这类设备的规定;可以应用在塔式起重机,当大风影响起重机工作时,它会发出报警;也可以应用于气象领域和煤矿等。
  • CBST2011 饮料工业科技发展风向标
    2011年11月6-8日,第五届中国国际饮料工业科技展(CBST2011)在上海世博主题展览馆隆重举行,来自全球20多个国家和地区的212家饮料供应商、25000平方米的展出面积汇集了饮料全产业链的所有设备及材料。其中,灌装封口设备制造商占14% 前/后处理设备制造商15% 贴标/喷码设备制造商占9% 干包装机械制造商占10% 吹瓶/注塑机械制造商占8% 仪器仪表/检测设备制造商4% 附属设备/阀门管道制造商13% 包装容器/材料/印刷6% 原辅材料/加工助剂及其他27%,许多大型参展商能为用户提供饮料生产的整体设计方案,其参展设备包括了许多种类,特别是很多新技术和新设备系首次公开亮相。另外,本次展会的一大亮点“饮料创意区”,不仅囊括了可口可乐、百事、达能、雀巢和康师傅全球的饮料样品,还展出了1500余款来自全世界具有导向意义和参考价值的饮料包装。  纵观CBST2011,“创新”二字贯穿全场 细品每一个展台,更不难发现“科技创新、食品安全、高速高效、节能降耗”的追求始终萦绕。CBST已经成为中国乃至亚洲饮料工业发展的风向标。从KRONES全球领先的“AUTOCOL不干胶贴标机”到SACMI“OPERA系列贴标机” 从南京轻机“含果肉饮料冲瓶、灌装、灌装、拧盖四位一体机”到“廊坊百冠GWXJO8A00000五合一超洁净果粒灌装机” 从新美星“高速吹灌旋一体机”到杭州中亚“BFC吹灌旋一体机” 从乐惠集团“PET洁净型五合一热灌装机组”到广州南联“全自动液体灌装封口机” 从HEUFT的“HEUFT VX 和SQUEEZER QA”到山东明佳“高速在线非接触式检测技术” 从合肥中辰“DBF200/DBF400流量计控制式混合机”到温州日中“新一代果汁加热速短时蒸发器” 从江苏星A“XGF系列瓶装水全自动灌装线和MX-XT系列全自动旋转式吹瓶机”到重庆轻机“G真空转鼓和FOM106A水平圆盘过滤机” 从东莞佳鸿“ECOBLO系列、ECOFPRM系列吹瓶机”到广州星联上演的“模具秀”,从多米诺“I-TECH新产品”到奥瑞金“覆膜铁DRD罐”,从朗盛化学“维果灵”到美孚“SHC宝力达系列-合成高温聚脲基润滑脂”,最前沿的技术,最具市场竞争力的产品,最完善的解决方案,CBST2011为所有的专业观众带来的是一场众星云集的饕餮盛宴。  CBST2011的圆满闭幕意味着CBST2013筹备工作的开始,CBST2013将继续秉承“只有更好”宗旨,加大资金投入,增加服务内容,努力打造最为辉煌、最有实效的饮料行业盛会,使所有参展商获得向全行业展示自己新技术的机会。
  • 诺奖风向标 2017年度拉斯克奖获奖名单揭晓
    p style="text-align: center "img title="1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/611fbb66-6050-4e2a-96bc-421f3de0f516.jpg"//pp  近日,被誉为“诺贝尔生理学或医学奖风向标”的拉斯克奖名单公布,今年该奖项分别授予在人乳头状瘤病毒HPV(human papillomaviruses)疫苗研发、雷帕霉素靶蛋白TOR(target of rapamycin)激酶信号通路,以及为妇女提供基础健康和生殖保健服务领域做出卓越贡献的科学家或机构。/pp  2017年度拉斯克奖临床医学研究奖项由美国国家癌症研究所的道格拉斯· 洛伊与约翰· 席勒获得,或将理由是他们的工作“使研发预防宫颈癌和其他肿瘤的HPV疫苗成为可能”,HPV会引起女性宫颈癌以及其他恶性肿瘤等,洛伊和席勒采取了“大胆而又适当的方式”,为好几种安全有效的疫苗设计了蓝图,有望帮助降低宫颈癌的发生率和死亡率。/pp  2017年度拉斯克基础医学研究奖被由瑞士巴塞尔大学生物中心的迈克尔· 霍尔(Michael N. Hall)获得,因其发现了一种叫作雷帕霉素靶蛋白的TOR激酶,能够控制细胞生长和代谢。TOR信号通路的破坏可能导致糖尿病、癌症甚至是一些与年龄相关的疑难杂症。同时,它对人类具有深刻的医学意义,纠正了很多人类病理学的错误。/pp  2017年度拉斯克公共服务奖则授予美国计划生育联合会(the Planned Parenthood Federation of America, PPFA),以奖励该组织在过去超过一个世纪的时间里为数百万妇女提供必需的健康与生殖保健服务,美国计划生育联合会是为美国甚至全球提供生育健康护理的非盈利组织。在美国,大约每5名妇女中就有1名曾得到过美国计划生育联合会的帮助。/pp  拉斯克奖在生命科学、医学领域享有盛誉,在该奖项的所有获得者中,有87人也获得了诺贝尔奖,因此有“诺贝尔生理学或医学奖风向标”之称。例如,2011年,拉斯克奖临床医学研究奖项授予我国科学家屠呦呦,4年后屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。/pp  拉斯克奖奖项由美国先驱广告经理人、慈善家阿尔伯特· 答维斯· 拉斯克(Albert Davis Lasker)及其夫人玛丽· 沃德· 拉斯克(Mary Woodard Lasker)于1946年共同创立,通过奖励在医学领域作出突出贡献的科学家、临床医生及公共事业服务者以改善公共健康状况、支持医学研究。该奖项之前共设置三个奖项:基础医学研究奖、临床医学研究奖和公共服务奖,后又增设特殊贡献奖,拉斯克每个奖项的获奖者将会获得25万美元的奖励。/pp/p
  • 诺奖风向标!戴宏杰入选,其中化学领域 6 人, 生理学或医学领域 4 人
    p style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/c1d9a118-0cfd-4f0c-821c-d1d2ffe84c7b.jpg" title="微信截图_20200923173554.png" alt="微信截图_20200923173554.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "北京时间 2020 年 9 月 23 日,科睿唯安公布了本年度「引文桂冠奖」名单,来自六个国家的 24 名世界顶尖研究人员获得此殊荣,其中有 19 位来自美国的领先学术机构,其他则来自加拿大、德国、日本、韩国和英国,其中生理学或医学领域 4 人,物理学领域 7 人,化学领域 6 人,经济学领域 7 人。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong什么是引文桂冠奖/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "是通过对全球最重要的学术研究与发现平台 Web of Science 数据库平台中,科研论文及其引文进行深入分析,遴选出全球最具影响力的顶尖研究人员,包括生理学或医学、物理、化学和经济学这四个领域。获奖者的研究成果拥有非常高的引用频次,对科学发展具有极大影响、甚至做出了变革性的贡献,被普遍认为达到「诺贝尔奖级别」。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2020 年 10 月上旬,诺贝尔奖委员会将投票选出科学界最高荣誉的获得者,这一年度盛典每年都会引起全世界的猜测。事实上,迄今为止,已经有 54 位「引文桂冠奖」得主获得诺贝尔奖,可谓名副其实的「诺奖风向标」!/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong获奖名单/strong/spanbr//pp style="text-indent: 0em "span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong/strong/span/pp style="text-align: center text-indent: 2em "span style="background-color: rgb(255, 255, 0) "strong生理学或医学领域/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong获奖原因:确定主要组织相容性复合体(MHC)蛋白质的结构和功能,这是分子免疫学中的一个里程碑式的发现,有助于药物和疫苗开发。/strong/pp style="text-indent: 0em "span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/dde53041-4ac0-437f-aec7-646e103c48e8.jpg" title="001.png" alt="001.png"/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/27afdfa8-c85b-424c-9173-17c387076440.jpg" title="Pamela J. Bjorkman.png" alt="Pamela J. Bjorkman.png" style="max-width: 100% max-height: 100% "//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Pamela J. Bjorkman,美国加州理工学院生物和生物工程教授(David Baltimore Professor)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "比约克曼的主要贡献是开创了主要组织相容性复合体的晶体学研究。她率先识别了这种复合体一种蛋白的晶体结构。比约克曼被认为是免疫反应过程中不同的蛋白质的结构、功能和相互作用的研究的领导者之一。1994 年,获盖尔德纳国际奖。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/617ce29a-043f-455c-8c4e-359e1803d835.jpg" title="Jack L. Strominger.png" alt="Jack L. Strominger.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Jack L. Strominger,美国哈佛大学生物化学系希金斯研究教授(Higgins Research Professor)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "杰克 莱昂纳德 施特罗明格(1925 年 8 月 7 日-),美国免疫学家,哈佛大学教授。施特罗明格的主要工作是阐明人体免疫反应的分子免疫学基础。主要的研究领域的主要组织相容性复合体的蛋白质结构和功能。1995 年获拉斯克基础医学研究奖,1999 年获日本国际奖。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong-----------------------------------------------------------------/strong/pp style="text-indent: 0em "strong/strong/ppbr//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong获奖原因:发现了包括雷特综合征(Rett syndrome)的遗传起源在内的神经系统疾病的发病机制。/strong/pp style="box-sizing: border-box margin-top: 0px margin-bottom: 30px font-family: " clarivate="" line-height:="" color:="" font-size:="" white-space:="" background-color:="" text-align:="" text-indent:=""span style="font-size: 24px "For discoveries on the pathogenesis of neurological disorders including the genetic origins of Rett syndrome./span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/f1002811-760a-43b9-b3e8-e9e7d3d512bb.jpg" title="huda_zoghbi_hhmi_investigator-400-crop.jpg" alt="huda_zoghbi_hhmi_investigator-400-crop.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Huda Y. Zoghbi,儿科、分子和人类遗传学、神经病学和神经科学系教授、美国贝勒医学院院长,德克萨斯州儿童医院 Jan 和 Dan Duncan 神经科学研究所主任,霍华德?休斯医学研究所研究员/pp style="text-align: center "strong-----------------------------------------------------------------/strong/ppbr//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong获奖原因:开发和应用多态性遗传标记物的开创性研究,以及对全基因组关联研究的贡献,开启了癌症的个性化治疗。/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/5d59a10c-572a-4013-bc4f-dcf94deac586.jpg" title="微信截图_20200924144055.png" alt="微信截图_20200924144055.png"//pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/d722c0da-6d32-4a2c-9a7b-1c59a7aa02d3.jpg" title="Yusuke Nakamura.png" alt="Yusuke Nakamura.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Yusuke Nakamura,日本癌症研究基金会癌症精准医疗中心主任、东京大学名誉教授、美国芝加哥大学名誉教授。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong-----------------------------------------------------------------br//strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: center"br//pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="color: rgb(192, 0, 0) "strongspan style="background-color: rgb(255, 255, 0) "化学领域/span/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong获奖原因:广泛应用在物理、生物和医疗系统领域具有精确属性的纳米晶体的合成/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/b50a3534-7960-4109-87b8-b3d5668d5b32.jpg" title="002.png" alt="002.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Moungi G. Bawendi,美国麻省理工学院化学教授(Lester Wolfe Professor)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Christopher B. Murray,美国宾夕法尼亚大学化学、材料科学与工程教授(Richard Perry University Professor)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Taeghwan Hyeon,韩国首尔国立大学 SNU 特聘教授、基础科学研究所纳米粒子研究中心主任/pp style="text-align: center "strong-----------------------------------------------------------------/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong获奖原因:对有机金属化学的贡献,特别是通过钯催化实现胺与芳基卤化物偶联形成碳 — 氮键的布赫瓦尔德 - 哈特维希反应/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/abb7e72c-8956-4d48-9466-8e5076dc99f0.jpg" title="01.png" alt="01.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "Stephen L. Buchwald,美国麻省理工学院化学教授(Camille Dreyfus Professor)/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "John F. Hartwig,美国加州大学伯克利分校有机化学教授(Henry Rapoport Chair)/pp style="text-align: center "strong-----------------------------------------------------------------/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong获奖原因:从自然界获取灵感,通过自组装策略,促进超分子化学的发展/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/ecde673b-c394-40c7-8134-834a948801d3.jpg" title="微信截图_20200923175152.png" alt="微信截图_20200923175152.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Makoto Fujita,日本东京大学分子科学研究所高级分子科学部特聘教授/pp style="text-align: center "strong-----------------------------------------------------------------/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="background-color: rgb(255, 255, 0) "strongspan style="background-color: rgb(255, 255, 0) color: rgb(192, 0, 0) "物理学领域/span/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong获奖原因:包括混沌系统的同步在内的非线性动力学研究/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/e627d3f5-26ee-4bb2-904b-2d7c529b8e3b.jpg" title="003.png" alt="003.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Thomas L. Carroll,美国海军研究实验室计算材料科学中心物理学研究员/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Louis M. Pecora,美国海军研究实验室磁性材料和非线性动力学研究物理学家/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong-----------------------------------------------------------------/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong获奖原因:碳和氮化硼纳米管的制造和新奇应用/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/4cf7367c-8d0a-4e4a-ad68-bf913d988bd0.jpg" title="微信截图_20200923175356.png" alt="微信截图_20200923175356.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Hongjie Dai, 美国斯坦福大学化学系化学教授(J.G.ackson & C.J.Wood Professor )/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Alex Zettl,美国加州大学伯克利分校物理学教授、加州大学伯克利分校劳伦斯伯克利国家实验室高级教授科学家/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong-----------------------------------------------------------------/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong获奖原因:对星系形成和演化、宇宙结构和暗物质晕的基础研究/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/da66329a-8390-4709-ae98-64e8b4604c51.jpg" title="11111111111111.png" alt="11111111111111.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Carlos S. Frenk,英国杜伦大学计算宇宙学研究所主任兼基础物理学奥格登中心教授/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Julio F. Navarro,加拿大维多利亚大学教授(Lansdowne Science Professor)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Simon D.M.White,德国马克斯 - 普朗克太空物理学研究所前主任/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong-----------------------------------------------------------------/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: right text-indent: 2em "span style="color: rgb(165, 165, 165) "部分文字来源:科睿维安公众号/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(192, 0, 0) "strongbr//strong/spanbr//p
  • 福岛核电站放射性物质乘北风向日本各地扩散
    环球网记者张哲报道 韩联社3月15日援引日本媒体的报道称,因福岛核电站爆炸而泄露的放射性物质正在乘北风向日本各地扩散开。  报道称,包括东京在内的日本关东地区,已检测到比通常更高的放射性物质。在茨城县检测到的放射性物质比平常高出100倍,神奈县的放射性物质含量比平时高出近10倍。此外,在千叶县及市原县也检测到了较高的放射性物质。  日本文部科学省表示,现在检测到的数值虽然对人体健康没有太大影响,但已要求各地的有关部门提高测定频率。  另据日本共同社3月15日消息,福岛核电站3号机组附近测量结果显示,核辐射水平比法定标准高出400倍。
  • 诺奖风向标:2018年拉斯克奖揭晓
    p style="text-align: left " 拉斯克奖被誉为诺贝尔奖“风向标”,在该奖项的所有获得者中,有近90人同时也获得了诺贝尔奖。如下为今年的三个奖项的获得者。/pp style="text-align: left " 2018年,生物医学领域的重要奖项拉斯克奖(Lasker Awards)公布。来自洛克菲勒大学的David Allis、加州大学洛杉矶分校的Michael Grunstein、制药公司阿斯利康的John Glen,以及耶鲁大学的Joan Argetsinger Steitz四名学者,分享了今年拉斯克奖的三个重要奖项。/pp style="text-align: left " 拉斯克奖在生命科学、医学领域享有盛誉,被誉为诺贝尔奖“风向标”。在该奖项的所有获得者中,有近90人同时也获得了诺贝尔奖。中国首位自然科学诺贝尔奖得主、2015年诺贝尔生理或医学奖获得者屠呦呦,2011年也曾荣获拉斯克奖。/pp style="text-align: left " 2018年,拉斯克奖共设立三个奖项:基础医学研究奖、临床医学研究奖以及医学科学特别成就奖。/pp style="text-align: left "br/2018年阿尔伯特· 拉斯克基础医学研究奖/pp style="text-align: left "Albert Lasker Basic Medical Research Awardbr style="text-align: left "//pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/df6541e2-d83c-40ef-afa9-c37286b19efb.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: left "获奖理由:发现并阐释了影响基因表达的组蛋白化学修饰。/pp style="text-align: left " 来自加州大学洛杉矶分校的Grunstein教授通过酵母菌的遗传学研究,证明了组蛋白能显著影响活细胞内的基因活性,并为理解特定氨基酸在这一过程中的关键作用奠定了基础。来自洛克菲勒大学的Allis教授发现了一种组蛋白乙酰转移酶,这种酶以特定化学基团附着在组蛋白的特定氨基酸上,被证明是一种基因共激活因子,有着很强的生化活性。/pp style="text-align: left "br/2018年拉斯克· 德贝基临床医学研究奖/pp style="text-align: left "2018 Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Awardbr style="text-align: left "//pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/0203bd5a-6aff-46d3-a4b0-d11fa378483c.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp style="text-align: left "获奖理由:发现和开发了异丙酚,从而能够广泛应用于麻醉。/pp style="text-align: left " 来自英国制药公司阿斯利康的John B. Glen博士(已退休),发现并开发了异丙酚。异丙酚因起效快、持续时间短、苏醒迅速而平稳,且无残留和不良反应少等特点,已广泛应用于全世界临床各科麻醉及重症病人身上。2016年,世界卫生组织(WHO)认为异丙酚是一种“基本药物”,在发布该决定时,全球已有超过1.9亿人使用过这种药物。/pp style="text-align: left "br/2018 拉斯克· 科什兰医学特殊成就奖/pp style="text-align: left "2018 Lasker~Koshland Special Achievement Award in Medical Sciencebr style="text-align: left "//pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/3eaab590-0a0e-4ea2-84e1-9a78315b26e0.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//pp style="text-align: left "获奖理由:表彰其40年来作为生物医学领域,尤其是在RNA生物学领域所发挥的领导作用,以及对年轻科学家的慷慨指导和对女性科学家的大力支持。/pp style="text-align: justify " 来自耶鲁大学的Steitz教授在生物医学领域发挥着领导作用。她的一系列研究成果和发现对RNA分子研究影响广泛而深刻。作为一名女性科学家,她在多个领域展现着榜样的力量,扶持青年科学研究者,一生致力于科学事业的创新。/pp style="text-align: justify "拉斯克奖简介/pp style="text-align: justify " 拉斯克奖由美国广告经理人、慈善家阿尔伯特· 拉斯克及其夫人玛丽· 沃德· 拉斯克(Mary Woodard Lasker)于1946年共同创立,以表彰在医学领域作出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。该奖项之前共设置有三个奖项:基础医学研究奖、临床医学研究奖和公共服务奖,后又增设特殊贡献奖。/pp style="text-align: justify " 每个奖项的获奖者将会获得25万美元的资助,该奖项由美国和国际的专业团体提名候选人,候选人需准备翔实的证明材料予以专业委员会进行评定,专业委员会里面的专家也是来自相关领域的权威学者。中国科学家屠呦呦2011年获得该奖项,从而使得国内外对其研究工作有深入的认识和了解。/pp style="text-align: justify "br style="text-align: left "//p
  • 解锁产业新风向,2023国际无人机应用及防控大会聚势盛启
    2023年随着疫情的全面放开,中国经济复苏进入发展快车道,国内制造业也在积极迎接新景象。2023年,也是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,中国式现代化蓝图得以擘画,“现代化产业体系”甚至成为了2023年两会上的热词。得益于无人机等人工智能高科技技术的加持,中国制造业一直行稳致远。无人机应用发展进阶,成新通航时代“顶流”据中国航空工业集团有限公司发布的《通用航空产业发展白皮书(2022)》显示,全球民用无人机市场规模正高速增长,预计2025年达到5000亿元,届时工业级无人机市场规模占比将超过80%。2023年伴随着电子、通信、智能、协同等技术的迅速发展,以无人机为代表的新通航时代正式拉开大幕,无人机产业正进阶到更加智能化、平台化的阶段。一方面,无人机在应急救援、通信中继、高空气象探测等领域,正不断拓展应用能力。另一方面,无人机在民用领域也在不断衍生出新应用场景。目前,无人机已经在农业植保、航空遥感、灾情监报、矿藏勘探、数字中国建设等场景中进行大规模应用,并向着网联化、智能化和集群化的方向发展。运输无人机的应用与普及,对快递运输业发展具有重要意义。根据国家邮政局数据,2022年我国快递业务量已达1105.8亿件,同比增长2.1%。《“十四五”航空物流发展专项规划》提出,将无人机物流纳入快递进村、村村通邮服务,促进快递物流融合发展。近两年,运输无人机在智能物流中崭露头角。中国正推进无人机配送实用化,通过物流无人机快速配送包裹,承担部分末端配送工作,深圳更是大胆尝试用无人机送烤鱼。随着经济的复苏,运输无人机市场将有更多消费需求将涌现。在此背景下,中国无人机产业创新联盟联合各方有影响力的单位将于2023年4月在北京举办“2023国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会”,将重点展示物流运输无人系统展区,届时展会将打造无人机沉浸式配送体验氛围,带领大家解锁无人机配送场景!农业无人机等新科技的广泛应用,更是为农业带来了新的助力。据悉,在“世界橙乡”江西信丰县的脐橙果园里,几架无人机3个小时就能完成10个人两天的打药工作,大大提高了农作物的生产效率。乡村振兴离不开农业的现代化,2023国际无人机应用及防控大会也将设植保无人系统展区,凸显无人机在农业应用场景领域的新实践、新突破、新成果,带你现场感受植保无人机的一键启动、精准作业和自主飞行等体验!抢滩布局无人机新市场?新场景等你来解锁!数据显示,截至2022年底,全国无人机运营企业1.3万家,年产值达到1070亿元。尤其是大型固定翼长航时无人机正在不断拓展应用能力,成为无人机产业的新增长点,产业新应用市场未来可期。2023年,伴随今年两会关注度的提升,无人机应用产业需求将再度释放。随着新基建进程提升,新型智慧城市、低空经济等战略的部署,无人机将成为低空经济新引擎,或将在蓄势待发中进入新一轮快速发展期。那么无人机产业还有哪些新“风向标”,如何抢滩布局无人机新市场?这一切的答案都可以在2023国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会中揭晓。本届博览会将于4月26日-28日在北京亦创国际会展中心焕新盛启!作为中国华北地区无人机领域首屈一指的风向标盛会,中国无人机产业创新联盟牵手各方单位,拟打造高规格行业盛会。2023国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会以“领航全域,展翼未来”为主题,集结了当前国内顶尖前沿的无人机产业技术,地理测绘、能源电力、警用安防、应急救援等八场国际论坛将碰撞出行业最新的火花,测绘无人机、安防无人机、巡检无人装备、防控无人机、应急智能装备、无人机蜂群等明星产品将悉数登场,通过不同主题展区的现场联动,展示无人机在行业应用中的惊人表现与无限潜能。观众可以在不同场景的无人机展区中穿梭,实现在低空世界中自由切换的沉浸式体验。本届博览会还将通过创新整合国内顶级的2023全国无人机创新技能大赛,加强无人机区域国际交流合作,探索国际无人机产业创新发展之路。大会设有10余场会议,2万平展览,预计有500多位国内外嘉宾、2000多位代表参会、300多位展商参展、2万余名专业观众,通过“会、展、赛”相结合,打造一场高规格、高水平的无人机产业应用国际盛会!2023国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会已聚势启航,本届博览会将打通无人机产业生态圈、联动产业链上下游,聚集无人机产业巨头,全方位展示国内无人机产业创新发展成果,多维度吸引优质观众。与国际无人机资深行家同台竞技,或许才是解锁这个4月的正确打开方式!大疆、航天彩虹、中航智、航景创新、上海特金、理工全盛、华诺星空、华日通讯、深圳塞防科技等国内近百家头部无人机企业将携新产品及新技术惊艳亮相,诚邀您与重磅大咖共襄顶级思想盛宴!4月26日-28日,相约北京亦创国际会展中心,聚势盛启!组委会联系方式鄂荣鹏 联系电话:13001030561 邮箱:erongpeng@csoe.org.cn大会官网: https://www.uav-expo.cn/
  • 玛瑞泰科风速风向传感器成功中标国内知名港机供应商2024年度风速仪采购计划
    近日,玛瑞泰科风速风向传感器成功中标国内知名港机供应商2024年度风速仪采购计划!交通运输部对于港口作业机械防风装置有强制性要求,而传统意义的风杯式传感器存在量程低、精度差的缺陷,而我司自研自产的小型螺旋桨风速风向传感器全面弥补国内无小型高精度机械风传感器的空白,在提升港机产品品质、作业效率和安全性方面迈出了坚实有力的国产化替代步伐!小型风速风向传感器小型风速风向传感器是用来测量水平风场的风速和风向数据的标准化仪器。本产品为螺旋桨式一体风速风向传感器,具有体积小、量程大、重量轻、精度高、耐腐蚀等特点。可广泛应用于海洋气象监测、交通气象监测、农林牧副气象监测、极地气象监测、光伏环境监测、风力发电气象监测等领域。关于我们青岛玛瑞泰科科技有限公司是山东省第四届“创业齐鲁&bull 共赢未来”高层次人才创业大赛(团队类)获奖项目成果转化成立的科创企业,注册资本1000万元。公司业务主要面向海洋信息工程、环境气象监测等领域,研发团队依托哈尔滨工业大学高端平台开展海洋声学技术、海洋仪器、环境气象监测设备研发,开发了多种具有自主知识产权的仪器装备,打破了国外垄断和技术封锁,可广泛应用于气象监测、海洋环境监测、水下通信、海洋地质勘探、海水养殖、拖网捕捞等领域,致力于成为海洋信息工程领域的领航者,海洋仪器生态的构建者。
  • 德国 第三方质检,消费选择的风向标
    德国TüV莱茵集团玩具检测实验室的工作人员正在测试玩具狗的部件能否承受90牛顿拉力。 德国制造以可靠的质量享誉国际,这与企业追求产品品质、国家制定严格标准、市场对品牌的认可密不可分。而独立的第三方质检机构,则以其独立、专业的特点,用公信力在国家、企业和市场之间建立起关键一环,为消费者提供选择的风向标。  独立第三方质检机构在德国通常叫TüV,是“质量监督协会”的缩写。TüV莱茵集团是德国三大国际化质检机构之一,其位于纽伦堡的检测基地有8个足球场那么大,里面有各类检测实验室。在这里,安全检测占有重要地位,从车辆、电梯到食品和玩具,安全都是第一关。  在儿童玩具检测实验室里,玩具首先要经过材料检测:玩具的不同部位、不同材质,甚至不同颜色的部件被分别取样,用溶液溶解之后,送入自动化学分析仪器,以检测是否含有害物质。其次,玩具还要经过可燃性测试,毛绒玩具的燃烧速度不能超过规定值。TüV莱茵集团检测员赖纳魏斯基希告诉本报记者,现代玩具的复杂结构和材料,使玩具的安全隐患超出了普通消费者的考察能力,因此专业的第三方检测十分必要。  在转椅检测实验室,记者看到机械臂在反复推压转椅靠背、坐垫和护手,已然成为消费者的“专业测试员”。测试工程师彼得比克曼介绍说,转椅的气轴是核心部件,有较高的质量要求,而目前欧洲市场上的气轴绝大多数由中国生产,质量已经达到很高标准。  在德国,为了改进和保证产品质量,企业会自费拿产品来质检机构检测,而质检机构则会出具检测报告,并给出改进建议。如果希望产品获得TüV莱茵认证,企业还需交纳一定年费。为了保证产品质量,TüV莱茵集团不仅负责检测产品本身,还要对产品的生产工序和条件严格把关。此外,政府机构也会将一些需要鉴定质量的产品委托给第三方质检机构。每年,TüV莱茵集团还会主动从一些市场上抽检部分产品,为消费者提供参考。  TüV莱茵LGA产品部执行主管约尔格梅勒告诉本报记者,公信力是独立检测机构的生存之本。TüV莱茵集团通过内部审计、外部审计、多人交叉检查等办法,可以有效防止检验结果造假等情况发生,有助于树立其公正、独立的企业形象。  曾在中国工作多年的梅勒还说,过去30年,中国产品质量发生了质的飞跃,主动申请TüV检测的中国产品越来越多,产品的科技含量越来越高。中国正在从“世界工厂”向产业链更高端的“自主品牌”和“自主创新”转型,加强检测已成为企业进行产品改进和提升的重要途径。
  • 中国产研自主创新最新风向:4月中国电子展(CEF)即将揭晓
    中国产研自主创新最新风向:4月中国电子展(CEF)即将揭晓  ——中国电子技术年会和国家级创新大奖颁奖大会将首次在深圳举行  创新的重要性不言而喻,其意义在新经济形势下显得尤为突出,只有自主创新才有出路。不过,所谓“知易行难”,中国自己的基础研究和原创设计还有很长的路要走。为了切实推动本土电子信息科技创新和技术进步,从2003年开始,中国电子学会与中国电子展(CEF)(CEF)组委会每年都共同发起和组织“中国电子学会电子信息科学技术奖”评选活动(国科奖社准字〔2002〕03-0053),到2008年已是第6届,获奖名单已经公示。如中国电子展(CEF)组委会之前宣布的,颁奖大会将首次移师正由“制造之都”向“创新重镇”转型的深圳,于2009年4月9日在第73届中国电子展(CEF)暨2009年中国国际数码通信展的开幕式上召开,为优秀的创新成果和创新单位、企业提供一个展示和交流的大平台,届时工信部主要领导和深圳市领导将莅临现场,与获奖企业及业内人士共襄盛举,共议创新大计。  创新类大奖典范:与产业调整振兴规划不谋而合  2月18日国务院审议通过的“电子信息产业调整振兴规划”明确指出,今后3年电子信息产业的三大重点任务之一就是“立足自主创新,突破关键技术,着重建立自主可控的集成电路产业体系,突破新型显示产业发展瓶颈……强化信息技术在经济社会各领域的运用,着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。”  正如国家提出的,电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。在当前国际市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势下,振兴我国电子信息产业,必须强化自主创新,完善产业发展环境,加快信息化与工业化融合,着力以重大工程带动技术突破,以新的应用推动产业发展。  中国电子学会与中国电子展(CEF)组委会共同发起和组织的“中国电子学会电子信息科学技术奖”评选活动很好地顺应了这一重要政策形势,主要奖励在电子信息领域科学研究、技术创新与开发、科技成果推广应用和实现产业化方面取得卓著成绩或者做出突出贡献的个人和集体。而优秀的获奖项目将被选送到工业和信息化部,作为工业和信息化部的推荐项目,参加国家奖励项目的评审。这一国家级的评奖活动也因此受到工信部和深圳市政府的高度重视和支持,工信部主要领导、中国电子学会理事长和深圳市市长将出席4月9日的第73届中国电子展(CEF)开幕式、电子技术年会和颁奖典礼,并发表演讲。  获奖项目揭示四大创新趋势  中国电子学会电子信息科学技术奖的奖励范围包括:1.基础研究和应用基础研究 2.重大技术发明与创新 3.重大技术开发项目及成果推广应用和产业化 4.重大工程组织实施 5.重要技术标准研究与制定 6.重要发展战略及政策研究,优秀科技专著。按以下条件进行综合评定:(一)科学技术水平和技术难度 (二)推动科学技术进步的作用和意义 (三)社会效益和经济效益。  申报项目应符合下列条件之一:1.国内首创或本行业先进的技术研究成果,并且经过鉴定、验收、检测等相应评价及实际应用,包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计、新方法等 2.采用先进电子信息技术改造传统产业的重大应用成果、重大工程,并经过验收、评价,证明其社会经济效益显著 3.研究成果理论上有一定创新和发展,学术水平在国内处于领先地位,并在全国性学术刊物或国外杂志发表后,为同行所公认,对生产实践有较大指导意义。另外,主办方特别提出“为适应电子信息科学技术快速发展的要求,申报中国电子学会电子信息科学技术奖的项目应当是近三年之内完成的项目。”  从获奖名单可以管窥目前中国电子信息业界创新的几个重要趋势和未来空间:  一、 企业成技术创新生力军,产学研互动加强   尽管在获奖项目也有不少来自高校和科研单位,但有近70%来自位于市场一线的企业,是名符其实的“以应用推动创新”,另外有很多优秀的获奖项目是产学研合作的结晶,如在一等奖项目中,“低码率音视频压缩编解码与传输关键技术研究及应用”就是由北京邮电大学、爱普拉斯通信技术(北京)有限公司合作完成,“32位C-CORE系列CPU及其嵌入式应用” 由浙江大学与四家本地IP、IC设计公司苏州国芯科技有限公司、杭州中天微系统有限公司、杭州国芯科技有限公司共同完成。  二、系统级应用创新发展迅猛,聚焦通信网络、多媒体和显示、安防等几大热门领域   在53个获奖项目中,很多成果反应了市场的应用热点,也反映了中国电子信息的一些优势领域。  在中国已赶超国际领先水平的通信网络领域,上榜的中兴通讯的“HSPA移动宽带接入终端”、“新一代宽带无线通信网络安全接入技术”(西安电子科技大学、中国电子技术标准化研究所、西安邮电学院)、北京交通大学的“BJTU Ipv6微型传感路由器”、青岛海信宽带多媒体的“GPON突发模式光收发一体模块”、青岛海信网络科技股份有限公司的“公共交通智能系统关键技术研究与应用”等无一不是与当今国际最具发展潜力的先进应用相关。  在多媒体应用和显示领域,知名家电制造企业无疑走在了创新的前列。海信电器的“PHOTOPIA画质增强处理技术在高清等离子电视上的研发及应用”、TCL王牌电器(惠州)有限公司的“低成本、超低功耗待机电源技术”、南京熊猫电子股份有限公司的“新一代农村卫星电视安全接收系统”均榜上有名。南京华显高科有限公司的“大屏幕高清晰度荫罩式PDP面板和模组技术”也荣获了三等奖。  另外,在方兴未艾的安防领域,国内知名设备开发商杭州海康威视数字技术股份有限公司的“硬盘录像机编码与存储核心技术发明与应用”获得了二等奖。希望今后在网络监控和智能识别软件方面能看到更多本土的创新成果。  随着国家“要加大投入,集中力量实施集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、第三代移动通信产业新跨越、数字电视推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育六大工程”,相信未来几年在3G、数字电视、NGN领域中国还会涌现更多好的应用型创新项目,令人期待!  三、元器件材料和封装创新势力蓬勃发展   在本次创新大奖评选中,本土元器件和材料的创新项目表现抢眼,共有7个项目获奖(如下表),令人振奋!这些项目对加快产业调整振兴规划的中国电子元器件产品升级目标将起到重要推动作用。  荣获2008年度“中国电子学会电子信息科学技术奖”的元器件材料和封装创新项目名单: 项目名称主要完成单位高性能低温共烧陶瓷(LTCC)材料清华大学叠层片式高频陶瓷电感器深圳振华富电子有限公司PQFP100L IC堆叠集成电路封装天水华天科技股份有限公司厚膜片式电阻器真空溅射封端技术广东风华高新科技股份有限公司端华片式电阻器分公司DM4545高性能永磁铁氧体材料与器件横店集团东磁股份有限公司多羟多胺新螯合剂在微电子技术中的应用河北工业大学、天津晶岭微电子材料有限公司贱金属Ni内电极高压片式多层陶瓷电容器及抗还原陶瓷材料的开发与产业化广东风华高新科技股份有限公司  四、 IC设计创新略显单薄,亟待更多建树。  相比元器件方面的获奖项目,本土IC设计创新项目却显得有些乏善可陈,除了前面提到的32位C-CORE系列CPU及其嵌入式应用项目,就只有“金融税控32位高性能可配置SOC芯片研制和产业化”(浪潮齐鲁软件产业有限公司)上榜,看来中国IC设计产业要摆脱以模仿和跟随模式为主的开发现状,还任重而道远。  备注:欲获得2008年度“中国电子学会电子信息科学技术奖”完整获奖名单,请登录中国电子学会官方网站:www.cie-xh.cn,查阅通知公告栏目。
  • 陕西凤翔“血铅事件”解析:招商莫成“招伤”
    主持人(董倩):  各位晚上好,欢迎您收看正在直播的《新闻1+1》。  今天我们的评论将围绕两条新闻展开,第一条是发生在陕西凤翔县600多名儿童血铅超标。另外一条新闻我们已经很熟悉了,就是最近一段时间以来,酒后驾车事故频发,面对这种状况,我们应该做些什么,我们能够做些什么?  首先我们还是来关注一下陕西凤翔的事态最新进展。   (播放短片)  解说:  8月13日晚8时许,陕西凤翔县政府就该县长青镇孙家南头村、马道口村数名儿童血铅含量超标事件召开第二次新闻发布会,首次发布了731名14岁以下儿童血铅检测结果。在接受检测的731名孩子中,615名血铅超标,其中中度铅中毒的孩子有163人,3名孩子属于重度铅中毒。现在,中度和重度铅中毒的166名孩子已在凤翔县人民医院接受排铅治疗。其他499名血铅超标的孩子则在家里进行非药物排铅。  环保部西北监察中心、陕西省环保厅联合督办调查组已经展开对当地土壤、地下水源等66个要素的检测。根据调查组专家分析,企业排污、汽车尾气、生活习惯等都是造成此次血铅超标事件的可能因素。但是因为事件发生地的陕西东岭冶炼有限公司是主要的涉铅企业,本次应急监测数据显示,从项目建厂前后,周边土地环境监测结果对比分析来看,存在铅含量上升的趋势。初步判断,陕西东岭冶炼公司正是此次造成该区域部分儿童血铅超标事件的主要污染源。目前,凤翔县正在着手对周边村民进行搬迁,425户居民的搬迁方案已经确定,新址建设于13号下午动工,搬迁工作预计在两年内完成,新址距离东岭冶炼公司一千米以外,达到环评要求。而长青镇镇长蒲仪明对外表示,将通过县财政支持、工业园区开发筹资、企业承担、争取上级基础设施建设项目、争取新农村建设项目五种途径解决居民搬迁所需的资金。据估计,搬迁和新村建设费用可能将达到两亿元。  主持人:  王教授,您看,当时陕西凤翔是想招商引资的,但是怎么也不会想到会招来今天这么多事,它招得现在谁心里都不痛快,您怎么看,本来一件好事,结果办成这样。  王锡锌:  的确,我们看到,凤翔本来是要招商引资办企业,结果招来了一系列的伤害,我们首先看到的直接的伤害,是村民,特别是600多名孩子现在经过检测,现在已经是血铅超标。当然政府要善后,也要付出大量的成本和代价,而企业可能面临整顿停产等等,也意味着成本,看起来谁都受到了伤害,但最无辜的同时又是受伤害最严重的,却是那些村民和孩子。我的感觉就是,如果企业在招商引资的过程中,不去认真地对待环境保护,不去认真地考虑村民的生命健康,招商的确可能招来伤害。  主持人:  本台记者赵旭此时正在陕西进行采访,我们连线赵旭,听听他给我们提供最新的情况。  赵旭,你好。  赵旭(本台记者):  董倩,你好。  主持人:  是这样,我们已经了解到血铅指标超标的孩子们已经得到了妥善的照顾,而且得到了很好的安排。但是我们想知道,大人有没有接受血铅的检测,有没有这个计划要对他们进行这方面的检测?  赵旭:  实际上就这个问题,我也在采访中对当地政府的相关负责人进行了提问,他们给我的答复是,由于这起集体血铅超标主要还是发生在儿童的群体当中,因此他们近期的工作主要还是以孩子的血铅检测、筛查和治疗为主,对于是否将会在未来检测中,将群体扩大到成年人,他们表示,得等到血铅超标的最终结果,也就是污染源最终确定后才能决定,而根据目前的情况来看,污染源的确定还在进行当中,还需要一段时间。  主持人:  我们刚才通过短片介绍,也知道了,现在剩下的四百多住户都在进行搬迁,而且是搬到离厂子有一千多米开外,你给我们介绍一下,他们准备搬到一个什么样的地方?离这个工厂有多远?  赵旭:  据我今天在当地采访了解到的情况,这425户居民总共是1803人,他们马上要搬迁的地方距离之前的两个村子大概在两公里开外,今天我也亲自去看了一下,发现那个地区不仅整个规划已经完成了,也已经划定了新址的范围,发现在现场已经有一些机械在拓宽道路,平整土地,一线工作已经开展起来了。我跟当地了解了一下,之所以这么快拿出这个方案,也是因为之前一两年一直在做搬迁的工作,包括征求群众的意见,而这次的事件我觉得是对搬迁的工作进一步提速了。  另外,对于现在村子周围的供电、供水、孩子上学问题,当地也在考虑当中。  主持人:  谢谢赵旭。  我们回到演播室,王教授,我们说铅病好治,因为通过政府一系列的努力,用药包括种种方法,病渐渐在好,但是心病难除,因为它毕竟是污染的事件。刚才赵旭介绍,新址是离过去两公里,两公里的距离对于当地村民来说,您觉得是不是有足够的安慰和让他们踏实?  王锡锌(评论员):  就像你说的,心病不光是一个主观的感受问题,因为村民肯定会想到,比如原来的规划,本来就要搬迁的,但为什么迟迟没有搬,为什么没有及时地搬,所以这里面首先有一个过去对现在村民的心理有一个影响,一朝被蛇咬,十年怕井绳,  另外一个方面,至于现在延伸到一千米,甚至两公里之外,搬到一个新的地方,好像是我来矫枉过正,应该说在心理上可能会起到一定的矫正作用,但是村民心里还是会打鼓,到底环评报告要求的指标是不是准确的,因为原来也评了,但是这种环评里面所反映了信息到底能不能让当地的村民感到放心。  主持人:  村民现在怀疑,往上诉了,我本来不信任你,结果现在这个环评报告是不是足够让我放心?  王锡锌:  对,假如这个环评报告要真正让我放心,不仅仅要有科学的数据,而且这些数据必须要向村民有充分的,能够让他们理解的解释,让他们真正能够接受,更重要的在这个过程中,他们还应该有很好的参与。  主持人:  当地政府的解释工作比以前加大了。  王锡锌:  解释工作应该说是更加复杂。  主持人:  其实说到解释,当地政府做的到目前来说是比较好的。当这件事情发生之后,人们就在想,这事到底是谁的责任。其实从当地政府的表态我们可以看到,非常公开,非常明确,我们承担一定的责任,因为我们当时做出了承诺,三年之内搬迁,但是我们没有做到。这是政府承担的责任。接下来我们就要问了,企业在这里要承担什么责任呢?我们来听听企业的负责人是怎么说的。  孙宏(陕西东岭有限公司总经理):  不是我们的原因造成的,我们会积极配合政府来处理这件事情,如果一旦真是我们做的,那我们责无旁贷,一定按照国家的相关规定、相关政策,我们全力以赴做好善后工作,而且保证改正我们不足的地方,保证我们不会再发生类似事件。  当时我们在入驻的时候,政府承诺搬迁由他们来负责,分三年三期把这片的居民,按照环评影响报告书里面所规定的范围之内的居民全部迁光。(但由于)各方面的原因没有落实。  主持人:  我不知道王教授怎么看待企业负责人的看法,因为听起来是有道理的。第一,我达标了,第二,我早就跟政府说好,让你搬你没搬,你觉得企业在这里面应不应该承担责任?  王锡锌:  企业对于这些村民身体受到伤害,我认为仍然是存在责任关系。  主持人:  为什么?  王锡锌:  我们最终要确定污染源是不是这个企业,如果污染源是它,根据企业负责人的说法,企业的污染排放达标只能表明他没有违规超标排放的问题,也就是说,你不会承担行政违法,甚至是刑事方面的责任。但是如果村民的身体受到伤害,是企业排污导致的,也就是污染与伤害有因果联系,这里一定要承担民事上的侵权责任。所以刚才企业领导人讲了,如果能证明污染源的确是我们,我们要按照相关法律,责无旁贷承担起这样一个责任。  主持人:  但是王教授,企业也强调了,我在入驻的时候,我就和政府达成了一个协议,政府已经允诺我要搬迁,但是你没有做到。  王锡锌:  政府在这里的确有一个没有兑现承诺的问题,在这里就责任的分担来说,政府在村民身体受到伤害的问题上,应该说毫无疑问地承担着责任,因为假如当时人权能够按照计划,及时地撤离,这一个后果可以避免,至少是可以降低这样一种危害性。  主持人:  王教授,你说企业身上承不承担这重责任,假如我是企业,你是政府,我们当时说好,我要你搬迁,你没搬迁,我应不应该监督你搬迁,你没搬迁,我应该始终盯着你,我承担这个责任吗?  王锡锌:  企业应当有这样的责任,因为他们是知道这个后果的,其实在这个关系中,尽管双方是有一个协议,这个协议里面我们要知道,真正利害相关的村民有没有一个真正的参与权,他有没有选择,如果政府承诺要做,首先他有责任去做,而在他没有及时去履行承诺的时候,企业应当知道,这么做对村民的身体健康是有危害的。  主持人:  说到这儿,当事情发生到今天的时候,我们再来听听企业又是怎么说的,他表的态是什么。  孙宏:  如果企业被关闭,可能2100个家庭就失去了生活来源,这是一个很大的社会问题,我肯定不接受这件事。  主持人:  我觉得企业说得还是有道理,他也承担着巨大的社会的责任,他有2000多名职工,2000多名职工后面就是2000多个家庭,而未来要面临两年的搬迁,您觉得这个问题应该怎么解决?  王锡锌:  这里实际上是陷入一个两难,因为对于企业来说,如果在两年搬迁的过程中,没有搬迁出去,没有到达安全范围的村民,身体和生命健康仍然是受到危害的。假如这个企业继续生产,而一旦确定它本身就是污染源,村民的生命健康和那边的就业,这两方面的权衡,我觉得应该把村民的生命健康放在一个更高的位置来考虑,这才符合以人为本的基本理念。  主持人:  企业怎么办?  王锡锌:  企业的问题我觉得在这里实际上面对一个他和政府之间法律上的关系问题,假如能够有很重要的责任,来明确政府对于企业的停产,对于企业的善后事宜负有责任,我觉得企业在这个问题上善后,绝对不是简单的为村民去买单、治疗的问题,对企业也要承担相应的法律上的责任。  主持人:  本来对于陕西凤翔来说,企业招商引资,这是一件非常好的出发点,本来想双赢,结果现在我们看,发展到今天是两败俱伤。从这样一个例子给我们提出一个问题,在未来环境和发展到底应该怎么兼顾?您现在收看的是《新闻1+1》。我们的节目稍候继续。
  • 魔角石墨烯获诺奖风向标 中国天才在功劳簿上
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "以色列当地时间1月13日,2020 年沃尔夫科学艺术奖获奖名单公布。麻省理工学院的 Pablo Jarillo-Herrero 教授、德州大学奥斯汀分校的Allan H. MacDonald 教授和 Rafi Bistritzer 博士因“魔鬼”双层石墨烯相关研究,荣膺2020 年沃尔夫物理学奖。值得一提的是,中国天才青年学者曹原也为该项目做出重要贡献。/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/35e20fad-0698-4d69-91de-f6c3ceb833a0.jpg" title="魔鬼石墨烯.png" alt="魔鬼石墨烯.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "沃尔夫奖是以色列颁发的最负盛名的国际奖项,有“诺奖风向标”之称。沃尔夫物理学奖更是别誉为物理学界诺贝尔奖之外,另一重要的国际奖项。魔鬼双层石墨烯是2018年科学家们首次成功实验制备的可扭曲双层石墨烯——一种可轻度扭转的双原子厚碳层材料。它能够实现超导和绝缘态的转换。西班牙、美国、中国以及日本科学家共同研究的最新成果发现,这种材料在微小的电压变化下可以实现超导性的开启或关闭,大大提升了它在电子设备中的效用。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "这一研究起源于2011年,理论物理学家 Allan Macdonald 带领的小组,小组中的重要成员是博士后 Rafi Bistritzer 发现了扭转双层石墨烯的有趣现象,即两层石墨烯间电子的隧穿速率取决于它们错开的角度。将两层单个原子厚度的石墨烯堆叠在一起,当它们之间的扭转角度达到1.1° 时,电子相互作用的效应会被极度地放大,从而使双层石墨烯表现出有趣的行为。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "这一发现一开始并没有受到科学界的重视,但实验凝聚态物理学家Jarillo-Herrero被MacDonald 和Bistrizer的思想激发并进一步研究。2017年,其实验取得了成功。他们发现,在温度为1.7K(绝对零度以上1.7度),将两层石墨烯彼此扭转错开1.1° 的“魔角”时,它们表现为绝缘体,而只要施加微弱的门电压注入载流子,这种材料就会转变为超导体。这一研究成果于2018年发表在《自然》杂志上。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "能够实现高温超导甚至是室温超导电性是所有超导研究人的终极梦想。魔鬼石墨烯的发现和进阶研究,或许会将这一天马行空的梦想变为可能。/p
  • 陕西凤翔县数名儿童血铅含量超标
    最近,凤翔县长青镇孙家南头村、马道口村部分村民向本报记者反映称,因两村距离宝鸡东岭集团凤翔锌冶炼公司最近,村中的儿童在7月底的一次微量元素检查中,均意外发现血铅含量严重超标,他们怀疑孩童血铅含量超标就是这家大型锌冶炼企业排放出的废水、废气所致。  5日下午,记者赶到凤翔县长青镇孙家南头村、马道口村进行了解。村民晁军等人告诉记者,前一段时间,马道口村(位于宝鸡东岭集团凤翔锌冶炼公司南侧)部分村民带着学龄前儿童去凤翔县医院进行体检,发现铅含量没有注明,问医生缘由,医生避而不答的态度让村民很是迷惑。随后,这些儿童又被家长带到了宝鸡市妇幼保健医院重新进行体检,体检结果令村民大吃一惊,所有儿童的铅含量均超过了标准。听到这一消息后,孙家南头村一组、三组(与凤翔锌冶炼公司一墙之隔)的部分村民赶紧就带着孩子前往宝鸡市妇幼保健医院进行体检,结果也是血铅含量有些偏高。  记者从晁军出示的宝鸡市妇幼保健医院两份微量元素体检报告单上看到,5岁男孩晁宇阳的铅含量为206.0ug/L 另一个男孩晁旺的铅含量为217.0ug/L。村民王某看着自己四岁多的孩子说,他们家就在锌冶炼公司的东侧,经常能闻到一股刺鼻的异味,这次听说别的小孩都去体检,她也带着孩子于7月28日在宝鸡市妇幼保健医院进行了体检,结果是娃的铅含量为159.0 ug/L ,相比标准很高,娃比起同龄别的村的孩子,个头明显偏低,发育还是很慢。一部分村民告诉记者,受锌冶炼公司的影响,他们地里种植的桃子比原来小多了,玉米、小麦也不同程度减产。  马道口村部分村民告诉记者,医院在给孩子做完体检后称,血铅含量在100 ug/L以下,相对安全 血铅在100—199ug/L间,血红素代谢受影响,神经传导速度下降 血铅200—499ug/L,铁锌钙代谢受影响,出现缺钙、缺锌、血红蛋白合成障碍,可有免疫力低下、学习困难、注意力不集中、智商水平下降或体格生长迟缓等症状。“听医生这么一说,我们才感到问题的严重性,而村子周围唯一的企业就是东岭凤翔锌冶炼公司,4年来受其影响,我们这儿的水、空气都有一些变味,孩童血铅含量超标估计与企业有关系。”部分村民如是说。  对此,东岭集团凤翔锌冶炼公司孙总在电话中告诉记者,锌冶炼公司所有的环评检测报告都没有任何问题,最近一次的检测是在今年4月份,宝鸡市环保局对企业排放的废水进行检测,检测结果是废水达到标准排放。  因东岭集团凤翔锌冶炼公司地处凤翔县长青镇长青科技工业园区内,为此记者采访了该镇有关负责人,长青镇一位不愿透露姓名的工作人员称,锌冶炼公司排放的废水、废气不会有问题,至于村民反映的问题他们将尽快调查。
  • “杰青”新风向:化身“国家风投”、试点包干制
    p  作者:甘晓 来源:科学网/pp  9月2日,国家杰出青年科学基金(以下简称“杰青”基金)工作座谈会在北京召开。会议透露出的“风投基金”“包干制”等“杰青”新风向,引起高度关注。/pp  “风投”要投什么、“包干制”怎么试点,让我们听听3位与会“杰青”的声音。/pp  strong“国家风投”投原创/strong/pp  座谈会上,国务院总理李克强指出,要探索把“杰青”基金当作国家“风投基金”来使用,既促进创新,又宽容失败,激励更多科技人员特别是青年人才勇闯科研“无人区”,催生更多科技“奇果异香”。/pp  “把‘杰青’比喻成风投基金,很新颖、很贴切。”中国工程院副院长、中国工程院院士邓秀新告诉《中国科学报》。1996年,“杰青”基金启动的第三年,不到35岁的邓秀新参加答辩,得知结果后十分激动——他在激烈竞争中胜出,成为园艺学领域首位“杰青”基金获得者。/pp  3年60万元,一大笔“杰青”基金带给邓秀新的不止有压力和责任,更让他在科学研究上有了谋划长远目标的动力和条件。/pp  9月2日,在通往国务院第一会议室走廊上的“杰青”25周年成果展上,他看到了熟悉的“华柚2号”。这是他带领团队深耕柑橘领域20多年,以细胞工程培育的新品种,在不改变原来品种的优良性状前提下,只把种籽去掉,提升果实品质和可食率,育种周期缩短20年以上。/pp  邓秀新感慨:“正是当年那笔现在看来并不算多的‘风投基金’,让我们去凝练、攻克柑橘产业中的关键问题,涵盖基础研究到产业这一创新‘全链条’,才有了如今种类繁多的柑橘全国‘飘香’。”/pp  2013年获得“杰青”基金的国家纳米科学中心研究员聂广军是这支队伍里的小字辈。“‘风投基金’意味着对失败的宽容,符合基础研究的规律。”他告诉《中国科学报》记者。/pp  2011年开始,聂广军一直从事肿瘤代谢和微环境研究,结合纳米生物技术,发展新型肿瘤干预策略,特别是通过阻断肿瘤血管血供“饿死肿瘤”的策略治疗肿瘤,“杰青”基金提供了条件让他钻进这个领域去“探险”。七八年时间里,聂广军没有再四处申请经费,相关的工作一直没有发表。/pp  直到2018年,他们首次利用智能纳米机器人在活体实验动物血管内稳定工作,高效完成定点药物输运,研究成果在《自然—生物技术》上发表,并获得多项奖励。如今已有市场资本进入,推动这一成果走向产业化。这令聂广军感到欣慰:“‘这笔‘风投’让科学家完成了基础研究阶段的原始创新。”/pp  截至2018年末,“杰青”基金累计资助3988位科研人员,他们逐渐成长为一批优秀的学术带头人,取得了引领世界科技前沿的成果。/pp  2018年以来,国家自然科学基金委员会推行的改革中明确提出了科学基金新时期资助导向,即“鼓励探索、突出原创,聚焦前沿,独辟蹊径,需求牵引,突破瓶颈,共性导向,交叉融通”。在科研人员看来,把“杰青”基金当作国家“风投基金”来使用,正是对这一资助导向的最好体现。/ppstrong  “练武功”最宜“包干”/strong/pp  “年内推动项目经费使用‘包干制’改革试点落地。”此次会议放出对科研经费管理的新信号,令科研人员感到振奋。/pp  邓秀新指出,实行“包干制”的前提是充分相信科学家能够用好科研经费,以良好的科研产出为纳税人的钱负责。/pp  今年两会期间,李克强在政府工作报告中首提“包干制”。“进一步提高基础研究项目间接经费占比,开展项目经费使用‘包干制’改革试点,不设科目比例限制,由科研团队自主决定使用。”报告指出。/pp  一直以来,我国科研项目经费使用采取预算制,即科研经费要严格按照预算要求来使用。但是,科学研究本身存在不确定性,项目进行的每个阶段及每个阶段的进度可能不同,所需经费多少也有所不同。/pp  在全凭头脑思考的数学领域,现有预算制的不合理更加凸显。中国科学院数学与系统科学研究院研究员、中科院院士袁亚湘在此次会议上直言:“数学不像其他学科那样需要购买设备,重在学术交流,有时仅仅需要坐在一起喝喝咖啡、探讨探讨,就可能出思路。”他的意见在会场内引发热烈讨论。/pp  李克强要求,“杰青”基金要打造改革“试验田”,大幅提高“杰青”基金间接费特别是“人头费”比例。/pp  李克强同时提出,要持续深化科技领域“放管服”改革,进一步破除对科研人员的束缚,加快完善科研项目管理评价、收益分配等制度,年内推动项目经费使用“包干制”改革试点落地。/pp  袁亚湘告诉《中国科学报》记者,“包干制”试点适合在数学、理论物理等学科中先行推行。“这些学科对学术交流有特别的需求,经费主要用于‘人员费’,是一种很典型的‘练武功’式的工作。”他表示,“把研究经费的管理权下发至项目负责人,在财务管理规定范围内,由科学家自己决定怎么花,最利于促进数学研究。”/p
  • 诺奖预测风向标:16位顶尖学者获2021年“引文桂冠奖”
    9月22日,科睿唯安公布了2021年度“引文桂冠奖”名单,来自六个国家的16名世界顶尖研究人员获此殊荣。  “引文桂冠奖”被认为是诺贝尔奖风向标,迄今为止,已有59位“引文桂冠奖”得主获得诺贝尔奖。  今年16位获奖者中,有9位来自美国的领先学术机构,3位来自日本,其余获奖者则来自法国、意大利、韩国和新加坡。以下为获奖名单:  2021年度科睿唯安“引文桂冠奖” 获奖名单  生理学或医学领域  Jean-Pierre Changeux  法国巴斯德学院荣誉退休教授;美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校卡夫利大脑与心智研究所国际教员(2012-2022年)  获奖原因:发现烟碱型乙酰胆碱受体及其变构特征,为神经受体研究做出了重要贡献  平野俊夫(Toshio Hirano)  日本千叶国立量子和放射科学技术研究所所长,日本大阪大学名誉教授;  岸本忠三(Tadamitsu Kishimoto)  日本大阪大学WPI免疫学前沿研究中心免疫调节实验室教授  获奖原因:发现白细胞介素-6及其生理和病理作用,为相关药物研发作出了重要贡献  Karl M. Johnson  美国新墨西哥大学名誉教授,曾就职于美国疾病控制与预防中心;  李鎬汪(Ho Wang Lee)  韩国首尔高丽大学名誉教授,韩国国家科学院前院长兼院士  获奖原因:发现并分离了导致肾综合征出血热的病原体——汉坦病毒  物理学领域  Alexei Y. Kitaev  美国加州理工学院以及加州量子信息和物质研究所理论物理和数学教授  获奖原因:在拓扑量子计算中,利用多体系统的拓扑特性对量子信息进行编码和保护  Mark E. J. Newman  美国密歇根大学物理系和复杂系统研究中心物理学教授  获奖原因:对网络系统的广泛研究,包括社区结构和随机图模型  Giorgio Parisi  意大利罗马大学理论物理荣誉退休教授  获奖原因:在量子色动力学和复杂无序系统研究方面的开创性发现  化学领域  Barry Halliwell  新加坡国立大学高级副校长兼教务长办公室高级顾问(学术任命和卓越研究),科学、技术和研究机构生物医学咨询委员会主席(A*STAR),新加坡国立大学医学院生物化学系特聘教授  获奖原因:在自由基化学方面的开创性研究,包括自由基和抗氧化剂在人类疾病中的作用  William L. Jorgensen  美国耶鲁大学化学系Sterling 化学教授  获奖原因:溶液中有机和生物分子体系的计算化学方法和研究,有助于合理的药物设计和合成  泽本光男(Mitsuo Sawamoto)  日本中部大学前沿研究所教授,日本京都大学名誉教授  获奖原因:发现和发展了金属催化活性自由基聚合  经济学领域  David B. Audretsch  美国印第安纳大学奥尼尔公共与环境事务学院杰出教授兼发展战略研究所所长  David J. Teece  Tusher智力资本管理倡议主任,美国加州大学伯克利分校哈斯商学院商业创新研究所工商管理教授  获奖原因:在企业家精神、创新以及竞争方面的开创性研究  Joel Mokyr  美国西北大学艺术与科学教授、经济学与历史学教授  获奖原因:对技术进步及其经济后果的历史和文化研究  Carmen M. Reinhart  美国哈佛大学肯尼迪学院国际金融体系教授  Kenneth s . Rogoff  美国哈佛大学经济系经济学教授和公共政策教授  获奖原因:对国际宏观经济学以及全球债务和金融危机研究的贡献
  • 诺奖风向标——2022年拉斯克医学奖公布获奖者,包含中国元素!
    拉斯克医学大奖被业界誉为“诺奖风向标”,今年拉斯克大奖获奖项目,包括基础医学奖;临床医学奖和公共卫生服务奖,堪称是诺奖级医学成就!值得关注两项获奖成就中包含了“中国元素”。一是临床医学奖得主是中国香港中文大学的卢煜明教授(详解临床医学讲视频)。他开创性利用孕妇外周血液中存在胎儿微量DNA,发明了无创产前胎儿检测是否患唐氏综合症。其二是围绕着连续近三年的新冠疫情。中国是爆发新冠疫情最早的国家,在当时环境下,各国政府和国际公共卫生机构都在密切关注新冠病毒传播和疫情发展,但苦于无法获得疫情实时数据,预测发展趋势(类似天气预报)。就读约翰霍普金斯大学城市工程系的硕士生董恩生(Ensheng Dong)萌生了建立一个可视化地图的想法,示踪全球新冠疫情实时数据。在导师Lauren Gardner支持下,他发挥了自己不但看懂中文,而且能在第一时间检索到国内疫情数据的独特优势,迅速搭建起来了全球第一个新冠疫情“数据盘”可视化地图模型。被称为新冠疫情仪表盘“大脑”的董恩生他的导师Dr. Lauren Gardner也因新冠疫情可视化“仪表盘”(Dashboard)项目,获得了公共卫生服务大奖。业界称之为流行病学和全球疫情标准化预测模式。(详见获奖感言视频)。拉斯克公共卫生服务奖得主Dr. Lauren Gardner约翰霍普金斯大学新冠疫情“仪表盘”模型获得今年拉斯克基础医学奖的三位科学家因研究和发现细胞与细胞;细胞与细胞基质之间黏附的关键介质整合素Integrins。该重大发现在生理和病理情况下,特别是针对癌症细胞基质和癌细胞之间粘附作用机制给出了全新解答。堪称是诺奖级研究和重大发现。2022拉斯克基础医学奖:Richard O. Hynes (MIT) ;Erkki Ruoslahti (斯坦福Burnham Prebys)和Timothy A. Springer (Boston Children’s Hospital,哈佛医学院)2022年拉斯克临床医学奖获得者及获奖成就——卢煜明教授2022年拉斯克公共卫生服务奖得主Lauren Gardner
  • 2018“诺奖风向标”拉斯克医学奖揭晓
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "日前,位于美国纽约的阿尔伯特与玛丽拉斯克基金会(Albert and Mary Lasker Foundation)公布了2018年拉斯克医学奖的得主名单。获奖者分别为洛克菲勒大学的David Allis、加州大学洛杉矶分校的Michael Grunstein、全球知名制药公司阿斯利康的John Glen,以及耶鲁大学的Joan Argetsinger Steitz,4人分享了今年拉斯克奖的三个重要奖项。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/03838c6a-76ac-4776-990f-469670b31c00.jpg" title="1.png" alt="1.png"//pp style="text-indent: 2em text-align: justify "对于已从英国制药公司阿斯利康退休的John B. Glen博士,该奖项主要奖励其发现和开发了广泛应用于麻醉的化学物质异丙酚,John B. Glen也是拉斯克奖史上的第二位兽医。值得一提的是,异丙酚还曾因美国流行天王迈克尔?杰克逊过量使用致死事件一度名誉受损。 其余两个奖项的科学家则分别在阐释组蛋白化学修饰影响基因表达,以及RNA生物学领域等方面作出了突出贡献。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/45389cab-87c0-44b2-9961-5c2435071360.jpg" title="2.png" alt="2.png"//pp style="text-indent: 2em text-align: justify "拉斯克奖在生命科学、医学领域享有盛誉,素有“诺贝尔奖风向标”之称。该奖项于1946年由美国广告经理人、慈善家阿尔伯特strong· /strong拉斯克(Albert Lasker)及其夫人玛丽strong· /strong沃德strong· /strong拉斯克(Mary Woodard Lasker)共同创立,表彰在生命科学、医学领域作出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。此前共设置有三个奖项:基础医学研究奖、临床医学研究奖和公共服务奖,后又增设特殊贡献奖。/pp style="text-align: justify "  迄今为止,在该奖项的所有获得者中,有87人同时获得了诺贝尔奖。其中中国科学家屠呦呦因发现青蒿素于2011年获得“拉斯克临床医学研究奖”,并在2016年成为诺贝尔生理或医学奖得主。/pp  拉斯克奖由阿尔伯特与玛丽拉斯克基金会颁发,三个奖项分别设立25万美元奖金。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "2018年阿尔伯特· 拉斯克基础医学研究奖/span/strong/pp style="text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "Albert Lasker Basic Medical Research Award/span/strong/pp style="text-indent: 2em "strong获奖理由:发现并阐释了组蛋白化学修饰对基因表达的影响。/strong/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/465313a1-3154-4a58-b8d0-5459d7ca76cd.jpg" title="michael_grunstein.jpg__350x350_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg" alt="michael_grunstein.jpg__350x350_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg"/br/strongMichael Grunstein/strongbr//pp style="text-align: justify "  Michael Grunstein(加州大学洛杉矶分校)通过在酵母中的遗传学研究,证明了组蛋白对活细胞内的基因活性有显著影响,并为理解特定氨基酸在这一过程中的关键作用奠定了基础。David Allis(洛克菲勒大学)发现了一种组蛋白修饰酶,这种酶以特定的化学基团附着在组蛋白的特定氨基酸上,这种组蛋白修饰酶被证明是一种基因共激活物,其生化活性一直未被研究。2位科学家揭示此前未知的基因调控因素,开辟了一个新领域。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "“我进入了这个领域的时候,每个人都在研究基因活性,我想研究组装材料。”Michael Grunstein在拉斯克基金会制作的一段视频中说,“我不想走别人的路。”/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/be890313-f546-4189-9bd6-640a91229fcb.jpg" title="david_allis.jpg__350x350_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg" alt="david_allis.jpg__350x350_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg"/br/strongC. David Allis/strongbr//pp style="text-indent: 2em text-align: justify "2位科学家发现,实际上,组蛋白在开启和关闭基因方面起着至关重要的作用,这些过程使得每个细胞都能完成自己的任务。Michael Grunstein专注于遗传学,David Allis则致力于生物化学过程。/pp style="text-align: justify "  虽然他们的获奖源于在基础科学方面做出的贡献,但对实际应用的影响也是深远的。David Allis在视频中说,“这方面的错误似乎很明显引起了癌症。”/pp style="text-align: justify "  随着对组蛋白不断深入的理解,药物开发人员提出了新的治疗方法,包括癌症治疗,如默克公司出售的用于治疗皮肤癌的伏立诺他(Zolinza)。更多的药物还在试验中。/pp style="text-align: justify "  “它在人类治疗中产生了一个全新的潜在领域,这是非常有益的。”David Allis说。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong2018年拉斯克· 德贝基临床医学研究奖/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award/strong/span/pp  strong获奖理由:发现和开发了化学物质异丙酚,广泛应用于麻醉。/strong/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/6312b426-340e-479e-b7ba-f4d7f45cc730.jpg" title="john_glen2.jpg__350x350_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg" alt="john_glen2.jpg__350x350_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg"/br/strongspanJohn B. Glen/span/strong/pp style="text-align: justify "  来自英国制药公司阿斯利康的John B. Glen博士(已退休),发现并开发了异丙酚。异丙酚因起效快、持续时间短、苏醒迅速而平稳,且无残留和不良反应少等特点,已广泛应用于全世界临床各科麻醉及重症病人身上。2016年,世界卫生组织(WHO)认定异丙酚是一种“基本药物”,在发布该决定时,全球已有超过1.9亿人使用过这种药物。/pp  根据基金会数据,John B. Glen是73年来第二位获得拉斯克奖的兽医。/pp style="text-align: justify "  John B. Glen曾在苏格兰格拉斯哥大学的兽医学院教过麻醉学课程。据纽约时报报道,他在一次采访中曾说,“我麻醉过狗、猫、马,甚至任何能接触到的动物。”他曾经在一只鹈鹕身上做了麻醉,并修复了它的喙。/pp style="text-align: justify "  John B. Glen将注意力从动物转向人类后,致力于寻找一种替代硫喷妥钠的方法。硫喷妥钠此前广泛使用,可以迅速让病人入睡,但之后往往会让他们长时间昏昏沉沉。在一次小鼠实验中,John B. Glen及其同事发现,现有的一种化合物异丙酚,似乎和硫喷妥钠一样有效,但不同的是药力可以很快消失。/pp  异丙酚于1986年在英国获得批准,3年后美国也批准了该药物。/pp style="text-align: justify "  异丙酚呈乳白色,也被称为“失忆牛奶”。 自John B. Glen发现该药物之后,大量患者使用了异丙酚,被认为直接影响了门诊手术的快速扩张,病人因此恢复加快。/pp style="text-align: justify "  值得一提的是,2009年,在私人医生穆雷(Conrad Murray)替其注射了致命剂量的麻醉药物后,美国流行天王迈克尔杰克逊((Michael Jackson)意外逝世,异丙酚声誉一度受到打击,莫瑞也在2011年因过失杀人罪被判有罪。/pp  John B. Glen说,他密切关注了审判,“从来没有打算它会以这种方式被使用”。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong2018 拉斯克· 科什兰医学特殊成就奖/strong/span/span/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  Lasker~Koshland Special Achievement Award in Medical Science/strong/span/pp  strong获奖理由:表彰其40年来作为生物医学领域,尤其是在RNA生物学领域所发挥的领导作用,以及对年轻科学家的慷慨指导和对女性科学家的大力支持。/strong/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/ed7d4fdd-d5ed-4954-84f0-6d11cdf207f9.jpg" title="joan_steitz2.jpg__310x310_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg" alt="joan_steitz2.jpg__310x310_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg"/br/strongspanJoan Argetsinger Steitz/span/strong/pp style="text-align: justify "  40年来,Joan Argetsinger Steitz教授(耶鲁大学)在生物医学领域发挥了领导作用。她的一系列研究成果和发现对RNA分子研究影响广泛而深刻。此外,作为一名女性科学家,她在多个领域起到了榜样力量,并扶持青年科学研究者。/pp style="text-align: justify "  她在接受采访时说,“当我开始对科学感到兴奋时,并没有其他女性科学家,我认为我没有任何希望。”“我希望我所做的科学贡献,以及我对科学界的参与能得到同行的尊重。”/pp style="text-align: justify "  40多年后,Joan Argetsinger Steitz教授在耶鲁大学拥有自己的实验室。她不仅因为在RNA生物学上的发现而闻名,更在于她在一个仍然由男性主导的领域里支持女性科学家的工作。/pp style="text-align: justify "  根据拉斯克基金会的引文,在她的实验室里的360篇论文中,有60篇不包括她的名字,“这是一种慷慨的姿态,反映了她的观点,即那些完全独立工作的学生和博士后应该被允许自己发表文章。”/p
  • labtech China Congress圆满落幕,共话2050未来实验室新风向!
    7月13日,为期三天的上海实验室规划建设与管理大会(以下简称labtech China Congress)圆满收官。labtech China Congress由亚太实验室行业灯塔展会——慕尼黑上海分析生化展(以下简称analytica China)倾力打造,致力于提高国内外实验室领域的规划、建设、管理与服务的整体发展水平,关注人与实验室的和谐关系,推动未来实验室的迭代创新与变革。本届labtech China Congress携手analytica China同期同地举办,汇集1,273家展商,近100个国内外知名企业及品牌在实验室规划建设与管理展区、实验室安全展区及现场模拟实验室Live Lab内展示了众多创新技术及产品,总计吸引了56,864名来自实验室领域的专业参会代表共襄盛会。慕尼黑展览(上海)有限公司首席运营官路王斌先生在谈及本届大会时提到:labtech China Congress设立的初衷是为面向下一代的高质量与可持续发展的实验室规划、建设与管理提供一个高效、高质量的展示与交流平台,使处在实验室生态圈的各方能够得到充分对话与沟通。我们很高兴地看到,自2019年来,这一理念得到了越来越多的用户认可。希望明年labtech China Congress能吸引更多实验室终端用户、管理层与决策者亲临现场对话规划设计与建设方,共同打造面向未来的一站式实验室解决方案,为研发与实验室行业发展献计献策。同时,我们也将在明年秉持单双年的差异化定位,以终端用户为核心,将 labtech China Congress办好、办专、办强!12,000+平方米大规模展区 共建实验室可持续生态圈本届labtech China Congress展区包含实验室规划、建设与管理展区和实验室安全展区。台雄、瀚广、依拉勃、江森自控、妥思、榕德、倚世节能、爱克威盛亚 、乐普乐吉、asecos、BRONE-LAB、BICASA、华测实验室、ICT2、杰斯瑞特、西斯贝尔、安瑞斯、赛弗、捷锐、捷仪、科仕、智全、国君、沃恩、艾柏瑞等实验室行业优质展商(以上排序不分先后)带来了实验室规划建设与管理相关的前沿技术及创新产品,呈现实验室设计、规划、建设、操作、管理等涵盖整个生态系统的行业创新解决方案,传递守护科研人员安全与健康,关注人与实验室和谐发展的理念,共建实验室可持续生态圈。上海台雄科技发展集团有限公司总经理王冰女士说,每届上海实验室规划建设与管理大会我们都在,不断创新尝试,借助这个平台,看到了行业的发展,现场人气旺盛。经过自我沉淀和近几年实验室的发展,我们在上海实验室规划建设与管理大会中积攒力量。相关配套厂商呈现百花齐放,同时来自全国各地的经销商、渠道商均悉数到齐。这样一个盛会,给予了生态圈方方面面的角色,像寻宝一样,有含金量,十分热闹,很值得一看。相信2024年参展人数和厂商品牌会更超越今年,非常期待!上海瀚广科技(集团)有限公司总裁侯海峰先生谈到,每一届上海实验室规划建设与管理大会我们都有参加。作为一个综合性的国际化平台,我认为上海实验室规划建设与管理大会举办得非常有意义,不仅规模大、科技含量高、主办方效率高,而且呈现的现场非常好。希望2024年有一次更高质量的技术分享,期待明年还能再相见。实验室高质量专题会议 共话2050未来实验室新风向实验室建设高质量峰会——第二届未来医学实验室建设与发展创新峰会以未来已来,升级变革为主题,深度契合实验室建设行业发展趋势,邀请了上海申康卫建服务中心、上海市公共卫生临床中心十四五规划办主任、浙江大学、山东大学、尼克和伙伴建筑设计有限公司、江苏省疾病预防控制中心、中国微生物学会、同济大学、南京大学等行业专家,深入探讨医学实验室的发展现状及未来发展趋势,关注实验室系统集成化建设、新材料新技术应用与运维管理,提升实验室运营效率和建设质量,推动医疗卫生机构实验室建设,提高医学检验水平,切实保证医疗质量和医疗安全。本届实验室管理高级论坛作为Workshop精讲培训,围绕“安全及智能化,实验室可持续发展之路”为主题,邀请了来自上海市临床检验中心、上海市5G+智慧医疗创新实验室、上海市检验检测认证协会、上海长海医院、上海实验室装备协会、上海卓思智能科技股份有限公司、SGS医疗器械实验室总经理、CTI华测检测工业材料检测产品线/中心材料实验室、两见智能科技(上海)有限公司、上海纷研生化科技有限公司等行业专家和企业代表,从人工智能与检验、医疗器械实验室智能化发展及实验室的安全管理等方面,聚焦实验室工作者的安全与健康,探究智慧实验室的现状及发展趋势。上海市申康卫建服务中心党委书记顾向东先生表示:这是我第一次参加上海实验室规划建设与管理大会和慕尼黑上海分析生化展。展馆面积很大,论坛内容质量也很高,涵盖实验室设计、建设、运行、管理全过程。同时,我们接触到很多非常专业的实验室研究人员,检验人员,建设人员,与他们进行了深度沟通。我觉得在这样的平台信息共享和交流非常有意义。上海健康医学院协同创新中心常务副主任/副教授周亮先生认为,本届上海实验室规划建设与管理大会和慕尼黑上海分析生化展是一次成功的展会,一方面促进了行业信息共享和技术交流,为实验室的内涵建设提供了更广阔的发展平台;另一方面通过展会,可以了解到目前实验室的新技术应用及未来的发展趋势。实验室创新技术与产品演示 实景打造沉浸式未来实验室空间作为多年现场模拟实验室Live Lab合作伙伴——仕华那(上海)科技有限公司WALDNER与科汇实验室生态研究院一起亮相labtech China Congress现场,共同打造了以“绿色实验室-设计咨询及认证”为主题的现场模拟实验室Live Lab。analytica China和labtech China Congress多年合作伙伴——北京戴纳实验科技有限公司带来了以“2050可持续发展实验室”为主题的现场模拟实验室Live Lab。今年现场的两大Live Lab汇聚了实验室仪器、设备与耗材、实验室家具与建设等行业新产品与新技术,通过场景化演示操作及演讲,科学高效的管理模式,实验室现代化设计风格和智能化信息化管理理念,建设安全舒适、绿色节能、可持续发展的实验室,提供具有未来感的实验室设计、建设、智慧化、实验室场景全流程解决方案,为用户带来了全新的沉浸式体验。仕华那(上海)科技有限公司总经理李凡先生表示,我们通过labtech China Congress这个平台,接触到了行业前沿讯息,看到了同行上下游的最新研发。此次labtech China Congress参展人数比预期的多,大家参展热情高,规模很大,希望下次保持同样的程度。在整体规划、宣传、展位布局以及参展商这几个方面都很不错。来自各行业的参展用户来往密切,希望下次将参展周期拉长,期待明年有更多的时间更多的宣传!北京戴纳实验科技有限公司销售事业部经理龚长华先生说道,非常感谢能有第二次机会参加上海实验室规划建设与管理大会。自首次参与后,我了解到展会平台规模大,参会人员素质特别高,对于公司的宣传以及形象的提升都有很大的帮助,所以选择了第二次参会。本届大会让我们感触颇深,期待下次带来更多新产品和新理念,希望上海实验室规划建设与管理大会越来越好,之后将携带全员来参会,明年见。延续实验室行业技术展示模式 全方位服务科研生态系统及实验室全生命周期本届labtech China Congress 展区及会议探讨全球实验室规划建设与管理的创新技术和发展趋势,共话2050未来实验室发展新机遇与新挑战。多主题现场模拟实验室Live Lab将前沿行业趋势与现场产品演示相结合,为参会嘉宾与企业提供了高效互通的机会,持续延续labtech China Congress首届倡议的实验室行业“展览+会议”新模式,从实验室建设、家具、暖通、洁净、存储、仪器、安全、智能等多维度、全方位服务科研生态系统及实验室全生命周期。中国计量科学研究院研究员/化学计量与分析科学研究所韦超先生说,实验室建设安全是我此次参加上海实验室规划建设与管理大会的主要关注点之一。因为我们的实验室需要升级,实验室建设安全方面也与我现在工作内容相关。展会规模很大,设置了许多特色展区。特色展区的呈现也是实验室的系列发展措施之一,包括其中的安全装备,对于整个实验室行业起到了支撑作用。来自上海来伊份股份有限公司的实验室经理张威先生说,作为生产型企业,我们对于食品安全非常重视。随着实验室的进步,实验室全处理自动化大力发展,上海实验室规划建设与管理大会中很多厂家在技术上做了很大的努力和宣传。与以往相比,我感受到了国产设备的崛起。上海实验室规划建设与管理大会在规模上也非常突出,包含了国内外一些比较有竞争力的厂家,希望下届可以持续保持这个规模,有利于应用方去筛选并满足不同的需求。2024年11月18-20日,labtech China Congress与您相约上海新国际博览中心,我们不见不散!labtech China Congress简介上海实验室规划建设与管理大会(labtech China Congress 2022)由亚洲重要的实验室行业盛会慕尼黑上海分析生化展(analytica China)倾力打造。延续实验室行业“高峰论坛+展览展示+现场活动” 复合叠加型融合展示模式,实景打造多主题现场实验室及创新展区,持续关注科研生态系统与实验室全生命周期管理系统。传递“安全、智慧、可持续”的实验室发展新理念,掀起信息化与智能化的智慧实验室新风潮。慕尼黑博览集团简介慕尼黑博览集团作为知名的全球性展览公司,拥有50余个品牌博览会,涉及资本产品、消费品、高新科技三大领域。集团每年在慕尼黑展览中心、慕尼黑国际会议中心、慕尼黑北会议中心、慕尼黑会展与采购中心及全球范围内举办逾200场展会,共吸引5万余家参展商及300余万名观众齐聚现场。慕尼黑博览集团及旗下子公司的各类专业博览会遍及中国、印度、巴西、南非和土耳其。此外,集团的业务网络覆盖全球,不仅在欧洲、亚洲及南美洲拥有数家子公司,还在全球100余个国家及地区设有约70个海外业务代表处。
  • 生命科学风向标:2021年JP摩根医疗大会之新冠疫情下生命科学企业趋势盘点(上)
    美国摩根大通第39届年度医疗大会(2021年JPM)于2021年1月11日至14日在美国加利福尼亚州旧金山举行。由于新冠疫情的影响,今年邀约了全球医疗行业五百余家代表企业在线上发表主题演讲,线上聚集了数千名医疗行业的创业者、投资人,围绕生物制药、医疗器械、医疗保健服务等多个行业细分领域展开讨论。仪器信息网整理了各家生命科学企业的动态,主要侧重于基因组学工具、细胞分析以及分子诊断公司在内的多家企业。本文按照关键词整理,供广大用户了解。文章共分为上、下两部分,本文为上篇。相关阅读:生命科学风向标:2021年JP摩根医疗大会之新冠疫情下生命科学企业趋势盘点(下)会议在旧金山威斯汀圣弗朗西斯酒店举行关键词【分子诊断/伴随诊断/基因测序/NGS/PCR】Roche: 2021将拓展更多创新方案及服务  罗氏 CFO Alan Hippe首先总结了公司在疫情下的快速反应,包括在一月就推出了用于新冠检测的lightcycler 480。其产品开发审批时间也创下新速度。比如Serology solutions2用时42天上市,PCR solutions2用时35天上市,以往平均要3-5年。  尽管生物仿制药吞噬了罗氏数十亿美元的销售额,但蓬勃发展的诊断特许经营权使罗氏的收入在2020年有所增长。2021年,罗氏诊断业务不断新装机的同时拓展更多业务内容:70%依靠市场决策,拓展其他跨学科解决方案。通过更早筛查检测、伴随诊断指导精准化治疗方案、院外监测管理来实现更好的患者服务。Qiagen:2021年60%研发支出用于投资五大关键领域首席执行官Thierry Bernard表示,Qiagen近期的成功得益于与COVID-19大流行相关的产品销售。该公司在2020年推出了10多种新产品SARS-CoV-2样本制备、诊断测试或研究。Thierry Bernard表示,公司已经为COVID-19之后的发展做好了准备,并计划将2021年研发支出的约60%投资于其认为的五个关键增长领域:样本技术、QIAcuity数字PCR、QIAstat Dx综合征传染病检测、NeuMoDx高通量传染病检测,定量潜伏结核检测。据Bernard介绍,Qiagen将于10月份推出QIAcuity数字PCR系统,希望从肿瘤学出发寻求体外诊断应用。他预计结核检测业务在2021年的收入将超过2.3亿美元,并且作为潜在结核病检测的“明确市场领导者”,Qiagen积极面对市场新玩家PerkinElmer的竞争。PerkinElmer近期宣布打算以5.91亿美元收购Qiagen的主要潜在结核病检测竞争对手Oxford Immunotec。Bernard认为新的竞争对手将帮助Qiagen提高对潜在结核病(检测)使用的认识,竞争对手的加入也将使这块市场蛋糕变得更大。Invitae:未来2-3年实现50%-60%收入增长Invitae方面表示,预计其2020年的收入将比上年增长28%,达到2.78亿美元,但公司对2021年4.5亿美元的收入预测远低于华尔街普遍预期的5.137亿美元。Sean George预计,在未来两三年内,Invitae将能够实现50%至60%的收入增长。Invitae的肿瘤学总裁Jason Myers说,在ArcherDx收购完成后,Invitae在11月提交了Stratafide下一代测序测试个性化癌症治疗的上市前批准申请,达到了它的里程碑之一。同时,该公司用于测量微小残留病(MRD)的个性化癌症监测测试将整合到Invitae的“核心生产引擎”中,使其不仅成为开发免疫疗法的制药公司的资源,而且成为“各种客户”的资源。尽管MRD领域的竞争日趋激烈,Guardant Health和Grail都宣布了提前测试的计划,但Jason Myers并不担心Invitae的竞争能力。他表示全球每年有4400万新的癌症诊断需求,预计在短期内竞争对手会增加,但从长远来看,竞争对手将逐渐消失。因为客户正在寻找一种一站式解决方案,能够在癌症患者的整个疾病发展过程中满足他们的检测需求,而这正是Invitae正在努力打造的。此外,Invitae表示,正在与Pacific Biosciences合作,开发一个生产规模、高通量、全基因组测序平台,供临床使用。Guardant Health:拓展组织测序分析Guardant Health首席执行官Helmy Eltoukhy表示公司先前只专注于基于血液的癌症基因分型,但今年计划推出两个新产品。首先是一种全面的组织测序分析,它将该领域领导者如Foundation Medicine、Caris Life Sciences等相竞争;其次是一种最小残留疾病检测方法——Guardant Reveal(原名Lunar-1),目的是检测残留疾病,并监测早期癌症患者的复发情况。Helmy Eltoukhy表示其核心检测方法Guardant360 CDx已被FDA批准用于所有实体肿瘤的基因组分析。由于癌症基因分型市场向血液优先模式的进一步转变以及重复检测应用的扩大,Guardant公司2020年第一季度、第二季度和第三季度的检测量同比分别增长了60%、15%、28%。最后,Eltoukhy重申了Guardant的信心,即它有望在今年年底完成正在进行的Lunar-2结直肠癌筛查试验前瞻性研究的注册。Hologic:通过投资加强生物疗法业务Hologic董事长、总裁兼首席执行官Steve MacMillan表示,由于对冠状病毒检测的需求,公司在截至2020年9月26日的第四财季向客户提供了2500万份检测,在截至2020年12月26日的2021年第一财季向客户提供了约3000万份检测。Steve MacMillan表示公司从未在一个季度内进行过超过2100万次的测试,包括所有条件下的IVD测试。Hologic在报告中指出,该公司在2020财年和2021财年分别安装了511个Panther分子诊断系统和150个Panther分子诊断系统,使其全球安装量增加到2400台。Hologic宣布2021年第一财季的初步收入增长率为89%,并且表示将以约2.3亿美元收购总部位于圣地亚哥的分子诊断公司Biotheranotics。Steve MacMillan认为这一收购举措反映了公司通过投资持续产生的现金来加强其核心业务的目标——生物疗法业务,即乳腺癌领域的PCR检测。Exact Sciences:MRD靶向数字测序获证,欲成为美国三大诊断市场领导者 Exact Sciences董事长兼CEO Kevin Conroy在演讲中说,公司在2020年对400多万人进行了测试。他还表示,该公司在2020年实现收入14.9亿美元,其中筛查收入为8.145亿美元至8.155亿美元,精密肿瘤学收入为4.4亿美元至4.41亿美元,COVID-19检测收入为2.35亿美元至2.36亿美元。该公司计划成为美国三大诊断市场的领导者——大肠癌筛查,每年价值180亿美元;多癌筛查,每年价值250亿美元;最小残留疾病和复发监测,每年价值150亿美元。Kevin Conroy在报告中指出,在最小残留疾病(MRD)和复发检测领域,该公司已从基因组学研究所(TGen)获得用于MRD的靶向数字测序(TARDIS)液体活检方法的全球独家许可证。TARDIS已经在研究中被证明在检测循环肿瘤DNA方面取得了超过当前检测极限的百倍的进步——血液中肿瘤DNA与正常DNA的比例下降到0.001%。据该公司估计,目前美国有150多万患者将受益于MRD检测,再加上重复检测,这将意味着每年约1000万次检测。最后,Kevin Conroy谈到了Base Genomics,该公司与Thrive同时被Exact Sciences收购用于发展MRD测试。NeoGenomics:预计2倍市场速度增长,计划成为NGS市场领导者NeoGenomics董事长兼CEO Douglas VanOort表示,该公司预计将以2倍市场速度增长,这是由于公司特定的增长驱动因素将影响其临床、制药和新生的信息学部门。NeoGenomics作为癌症社区一站式服务机构,与4400多家机构、医院和肿瘤学机构合作,确保癌症患者能够从高质量的诊断分析中获益。NeoGenomics指出,其制药业务的增长速度约为临床业务的两倍。NeoGenomics正在迅速扩展信息学业务,并尝试为制药合作伙伴提供许多产品和服务,包括为患者提供治疗和临床试验。该公司希望最终从其信息业务中获得1亿美元的年收入。VanOort表示公司创建的信息学业务基本是在利用庞大的伴随诊断(肿瘤学)数据库来帮助满足制药公司、供应商、付款人,甚至未来患者的需求。据他估计,公司2021年预期收入的近三分之一可能来自其NGS产品,以及其制药和信息部门。该公司预计将利用该实验室对其下一代测序(NGS)能力进行大量投资,并计划最终成为NGS的市场领导者。VanOort还强调了公司与位于英国剑桥的Inivata的合作,指出该团队去年秋天商业化地推出了InVision First Lung NGS分析。NeoGenomics收购了Inivata的少数股权,并表示已经看到了Inivata用于监测残余疾病的雷达技术的有希望的验证数据。NanoString Technologies:提供NGS读数,打开生命科学研究市场NanoString CEO兼总裁Brad Gray表示将在3月份发布GeoMx数字空间轮廓仪的完整转录组图谱(WTA),并提供下一代测序读数。这将使NanoString不仅提供针对癌症和疾病生物学的靶向分析(该分析提供约18000个基因空间信息),进而真正打开整个生命科学研究市场。Gray说,WTA占NanoString技术获取计划(TAP)第四季度所有订单的40%,表明该分析将推动仪器采购。NanoString在第四季度为200多个独立客户完成了430多个基于WTA的TAP项目(TAP订单是仪器订单增长的可靠领先指标),以NGS为基础的读数技术现在占所有GeoMx TAP订单的80%。Brad Gray阐述GeoMx仪器第四季度收入约930万美元,同比增长20%,GeoMx耗材收入翻了一番,达到约280万美元。并且第四季度75%的订单是重复订单,而不是首次库存订单。一半的耗材用于蛋白质分析,一半用于RNA分析。尽管由于COVID-19疫情对研究的影响,该公司的nCounter平台在年中受到了打击,但已经设定了一个目标,即nCounter能够恢复到疫情前的正常增长。全年产品和服务收入为1.114亿美元,同比增长7%,高于1.037亿美元。在2020年的过程中,空间生物学的需求超过了COVID-19对nCounter的影响。Twist Bioscience:基于DNA合成平台收入增长至9010万美元,合成生物学总市场潜力为每年18亿美元Twist Bioscience CEO兼联合创始人Emily Leprout表示,该公司基于DNA合成平台的收入已从2016年的230万美元增长至2020年的9010万美元。作为合成生物学业务的一部分,Twist为CRISPR提供基因、RNA、变体库以及医药和生物技术解决方案。该公司估计,合成生物学的总市场潜力为每年18亿美元。在NGS业务中,Regeneron Pharmaceuticals已签约成为Twist的SNP基因型目标富集面板的客户。Twist在2020年的NGS业务中拥有1000多个客户和3个SNP微阵列转换。公司战略性规划将市场规模扩大到每年10亿美元以上,包括更多的试点项目,推动定向测序的转化,以及增加SNP应用。未来,该公司将建立药物发现和数据存储业务。Twist目前拥有13家生物制药合作伙伴,包括与Pandion Therapeutics、Invetx、Takeda、Seismic Bio、Neogene Therapeutics和其他一些公司,合作领域涵盖自身免疫和炎症疾病、癌症治疗学、皮肤病学、传染病学和神经科学。对于数据存储,该公司认为有350亿美元的市场机会。具体来说,Twist正在寻求长期存档市场份额,约占市场份额的60%。该公司还与微软、Illumina、Western Digital等公司建立了DNA存储联盟,为商业化奠定了基础。总的来说, Twist的所有业务领域的总目标市场是30亿美元。Myriad Genetics:专注于提高细分领域领导地位及国际影响力Myriad Genetics CEO Paul Diaz探讨了该公司在经历了几个季度的收入下滑和COVID-19流感大流行的负面影响后,重组业务的战略——将专注于提高其在妇女健康、遗传性癌症和精神健康领域的领导地位,并专注于提高其在某些国际市场(如德国、法国和日本)的影响力。该公司将出售自身免疫业务,包括Vectra DA类风湿关节炎测试、Myriad RBM制药合同研究服务业务和myPath黑色素瘤皮肤病测试。作为其国际增长战略的一部分,Myriad Genetics正在与Illumina合作,为国际市场开发一款基于套件的myChoice CDx。该合作伙伴关系将利用Illumina的客户群进行TruSight Oncology 500 NGS测试,并利用Myriad的经验推进同源重组修复缺陷实验室开发的测试。他强调另一个增长机会是指导抑郁症和其他精神疾病治疗的GeneSight-PGx测试,特别是COVID-19大流行期间的精神健康,因为用户对解决心理健康危机的策略越来越感兴趣。 Sema4:基因组检测为主,肿瘤解决方案业务预计同比增长240%Sema4首席执行官Eric Schadt透露,该公司在2020年创造了约1.9亿美元的收入,预计到2023年收入将以38%的复合年增长率增长,届时预计收入将达到5.04亿美元。Sema4的妇女健康解决方案,包括携带者筛查和无创产前筛查,已达到每年约20.6万次检测的运行率,转化为约2亿美元的收入,预计同比增长28%。Schadt表示公司肿瘤解决方案业务预计将同比增长240%,但没有透露收入或测试量。主要是基因组检测带来了大量收入,但越来越多的收入将通过二次洞察产生包括可以为临床护理提供信息、降低成本和改善结果的新型疾病模型,以及提高临床试验效率和加速药物发现的工具和技术。到2020年,来自合作伙伴关系的收入占总收入的4%,但Sema4预计,到2023年,这一比例将增长到30%。Schadt还指出,Sema4是Mount Sinai医疗系统的一个分支,它将基因组测试与其他临床数据分析相结合,已经与葛兰素史克合作,对癌症患者的诊断和进展产生预测性分析见解。据介绍,在这一联盟下,Sema4正在对葛兰素史克提供的数百个乳腺癌和卵巢癌样本进行全外显子组和全转录组分析,并生成分子水平数据,可以与现有的真实数据和成像数据相结合,提供与某些癌症类型相关的数据的综合视图。Illumina:拓展伴随诊断业务Illumina CEO Francis deSouza宣布了一系列肿瘤领域的合作,旨在基于其综合基因组分析产品TruSight™ ,与制药公司拓展伴随诊断业务,以及与检测公司加码泛癌症检测。在会上,Illumina宣布与BMS、Kura Oncology、Myriad Genetics、Merck合作,透过旗下第一个液态生物检体的全面泛癌分析方法TruSight Oncology 500来鉴定523种已知和新兴的肿瘤生物标记,进行更全面的基因体分析,进而开发更多肿瘤学产品。他们已经向美国FDA和欧洲EMA提出TruSight Oncology 500上市许可申请,预计今年末可核准上市。因应BRCA 突变型癌症的 PARP 抑製剂药物在临床上的日益增长和广泛HRD患者的使用需求,在会上Illumina分别与Merck和Myriad Genetics达成合作。Illumina通过收购Edico、Enancio和BlueBee ,并且整合到一个完整的大平台Illumina Connected Analytics(ICA)。该平台可进行大规模人口分析,并且解释、汇整和探索以及共享多组数据。此外,CEO Francis deSouza表示,他们正在开发两个新的AI工具,对致病性的错义突变进行分类的深度学习的 PrimateAI v2,以及预测剪接作用的遗传变异体的深度学习SpliceAI v2。赛默飞:新冠收入超60亿美元 2021年将采取三大战略赛默飞世尔科技总裁兼首席执行官Marc Casper表示由于新冠疫情,全球筛检市场需求大增,赛默飞世尔通过其两款PCR产品及新开发的新冠检测系统(2020年3月获得FDA紧急使用授权),将检测能力提升至每周2000万次以上。他表示公司在2020年的强劲表现,主要是由COVID-19相关需求和公司基础业务推动的。去年营收平均增长11%,自由现金流增长了17%,创造了超过60亿美元的与COVID-19相关的收入。因此,他们今年的首要目标是继续保持增长趋势。Marc Casper提到,新的一年将以三大战略包括新的基因治疗系统、独特的客户价值主张,帮助制药和生物科技公司加速创新并提高生产力以及高效的投资策略,达成持续增长的主要目标。展望未来,他预计公司的长期年增长率将高于通常的5%至7%,还暗示了未来可能的收购。Luminex:比预期更接近年收入5亿美元的目标Luminex董事长、总裁兼首席执行官Nachum Shamir表示,该公司预计将很快就去年6月收到的有关verigenei诊断仪的警告信向美国食品药品监督管理局作出回应。它还预计很快将收到紧急使用授权,用于两项针对SARS-CoV-2的检测。Luminex在第三季度降低了其2020年全年指导值,因为其Verigene I COVID-19独立分析和NxTag RPP综合征呼吸小组的授权延迟。但Nachum Shamir坚信,到2月初,Luminex将解决FDA给带来的所有问题。此外,Nachum Shamir表示公司比预期更接近于实现一年5亿美元的收入目标,最初预计在2024年或2025年左右。他补充说,由于流感大流行期间对MDx检测的需求,公司在2020年的预订额至少比之前的指导价高出6000万美元。Luminex增加了之前的2021年收入指导,预计收入约为4.8亿美元。GenMark Diagnostics:公司收入同比增长约94%,重点扩大消耗品产能GenMark Diagnostics总裁兼CEO Scott Mendel表示,该公司在2020年首次实现现金流正增长,初步估计该公司收入同比增长约94%。公司重点分配了资源和资金,以扩大消耗品产能,尤其为了应对冠状病毒检测的需求,该公司生产消耗品的能力比2019年增加75%。Scott Mendel指出,GenMark在一个可容纳6条测试生产线的设施上投资了2000多万美元。预计第二季度开始,每月的测试能力将达到20万次左右。此外,公司计划在该工厂建设第三条生产线,预计2021年下半年完工,年底产能将增至每月25万件左右。2020年,该公司又增加了265台ePlex分析仪,主要用于呼吸道病原体检测和血液培养检测等,使其全球安装量达到792台,并带来源源不断的收入。他补充称,该公司第四季度约90%的仪器销售为资本设备销售,其余为试剂租赁销售。Quanterix:加快神经病学领域诊断发展,探索COVID-19疫苗应用Quanterix董事长兼CEO Kevin Hrusovsky表示,该公司相信其开发SARS-CoV-2测试的经验加速了其诊断发展计划。该公司近期获得了FDA的Simoa SARS-CoV-2n蛋白抗原测试紧急使用授权,并且已于去年12月获得EUA用于Simoa半定量SARS-CoV-2igg抗体测试。Kevin Hrusovsky说,该公司现在计划利用这一经验,加快其在神经病学等领域的诊断工作(多发性硬化症和老年痴呆症),同时还试图将其技术转移到COVID-19研究领域,用于药物试验和疫苗试验等应用。该公司相信临床工作将有助于进一步推动其制药业务。Quanterix进入临床诊所的机会越多,与制药公司合作的机会越多。这反过来又促进了Quanterix的研究和生物标记物发现业务。Tempus:通过机器学习、NGS和AI辅助的图像识别,帮助医生做出诊断决策。据精准诊断公司Tempus创始人兼首席执行官Eric Lefkofsky介绍,Tempus One是一款便携式、语音支持、人工智能驱动的设备,肿瘤学家可以查询患者的分子检测结果、临床试验选择和治疗结果等信息。这种立方体形状的设备可以放在桌子上,也可以放在医生的口袋里,供选定的肿瘤学家使用。Eric Lefkofsky说,该设备数据库中不仅包含患者的分子检测结果,还包含来自其他病理学和影像学检测、治疗结果的信息,以及存储在他们电子健康记录中的结构化和非结构化数据。Tempus可利用AI来改善医生获取实验室检测结果的能力,并最终应用于人工智能治疗或人工智能临床支持领域。最终,Eric Lefkofsky设想,该设备将能够查询,诊断,并指导患者的护理决策纵向在每个阶段的旅程,通过医疗保健系统。据悉Tempus的估值达到了 50 亿美元。相关阅读:生命科学风向标:2021年JP摩根医疗大会之新冠疫情下生命科学企业趋势盘点(下)
  • “诺奖风向标”拉斯克奖揭晓,光遗传学会不会获诺奖?
    北京时间9月25日零点,2021年拉斯克奖(The Lasker Awards)公布了三大奖项获奖名单。其中,基础医学研究奖由Dieter Oesterhelt、Peter Hegemann 和Karl Deisseroth获得,以表彰他们对光遗传学的贡献;来自BioNTech的Katalin Karikó和宾夕法尼亚大学的Drew Weissman获得临床医学研究奖,以表彰他们发现基于mRNA修饰的新治疗技术;医学科学特别成就奖则颁给了诺贝尔奖得主David Baltimore。 光遗传学被认为是一项注定要得诺奖的技术(相关文章: 光遗传学:一项注定要得诺贝尔奖的技术)。 实际上,对于光遗传学技术作出贡献的科学家不止这三人,还有他们的合作者和其他科学家。 科学的发展常常伴随着科学家竞争,这是科学的常态。每一项科学成果的背后,故事主角们都有不同的悲喜。但无论结局如何,每一位探索在知识边缘的科学家都值得我们深深的敬意。 撰文|王承志 梁希同 林岑 责编|夏志坚 陈晓雪 北京时间2021年9月25日零点,有 “诺奖风向标” 之称的拉斯克奖(the Lasker Awards)公布,三位在光遗传学领域作出重要贡献的科学家获得阿尔伯特拉斯克基础医学研究奖。 获奖理由: 发现了可以激活或沉默单个脑细胞的光敏微生物蛋白,并将其用于开发光遗传学——神经科学领域的一项革命性技术。 根据拉斯克奖官网介绍,三位获奖人的具体贡献分别是: 迪特尔奥斯特黑尔特(Dieter Oesterhelt),发现了一种古细菌蛋白质,它可以在光照条件下将质子泵出细胞; 彼得黑格曼(Peter Hegemann),在单细胞藻类中发现了相关的通道蛋白; 卡尔代塞尔罗思(Karl Deisseroth),利用这些分子创建了光触发系统,这些系统可以在活的、自由移动的动物身上使用,以理解在迷宫一般的脑回路中特定类别乃至一类神经元的作用。 大脑是人最复杂的器官,人的感觉、记忆、思考、运动等诸多生理活动,以及各种神经系统疾病都与神经元的功能息息相关。多年以来,理解各种神经元的具体功能一直是神经生物学的中心研究领域。 特异性地控制神经元活动对神经生物学家具有无法抵挡的吸引力。如果能特异性地激活一类神经元,那么就可以通过观察激活后的生理现象来推测其功能。同理,如果能特异性地抑制一类神经元,则可以推测这类神经元对哪些生理活动是必须的。 神经生物学家们尝试过各种方法来达到这个目标。比如,用微电极来刺激神经元,或者使用化学物质来模拟或者拮抗神经递质。但这些方法都有难以克服的缺陷:微电极控制的精度不够,比如不能特异性地控制一类神经元;化学物质控制神经元的速度难以控制,很难在毫秒级别进行操作。 紫色的膜与光传感器 1969 年,29岁的青年化学家迪特尔奥斯特黑尔特(Dieter Oesterhelt,1940年-)从德国慕尼黑大学学术休假,来到了美国加州大学旧金山分校电子显微镜专家沃尔瑟斯托克尼乌斯(Walther Stoeckenius,1921年7月3日-2013年8月12日)的实验室。 当时,斯托克尼乌斯正在研究一种可以在高盐环境中生存的古细菌的细胞膜,这种微生物现在被称作盐生盐杆菌(Halobacterium salinurum)。在这次合作中,奥斯特黑尔特证实盐生盐杆菌的细胞膜中紫色的组分含有视黄醛。随后,他和斯托克尼乌斯确定了古细菌中的一种蛋白质,并将其命名为细菌视紫红质(bacteriorhodopsin)。1971 年,他们提出细菌视紫红质起到了光传感器或光感受器的作用。迪特尔奥斯特黑尔特 | 图源:biochem.mpg 回到德国后,奥斯特黑尔特和斯托克尼乌斯继续合作这一研究。奥斯特黑尔特发现,细菌视紫红质可以将质子泵出细胞。这个神奇蛋白质,像是一个微型光能发电机,能吸收光子的能量,用这些能量把质子泵到细胞的外面,从而进一步转化为细菌所需的能量。 后来,科学家们发现了另外一种含视黄醛的光激活泵——卤化视紫红质(halorhodpsin),可以将氯离子输送到细胞中。这两种物质的发现和对其生物物理、结构和遗传学的研究,为光遗传学的发展提供了基础性的见解。 来自微生物的光敏蛋白 20世纪80年代,彼得黑格曼在位于慕尼黑的马克思普朗克生物化学研究所攻读博士学位。他的导师正是发现细菌视紫红质的迪特尔奥斯特黑尔特。 黑格曼的博士论文,研究的是来自另一种细菌的视紫红质——卤化视紫红质(halorhodopsin)。 卤化视紫红质存在于一种耐盐古细菌中,其利用光能将其生活的高盐度环境中的氯离子排出体外。黑格曼首先通过生物化学技术分离提纯了这一蛋白。彼得黑格曼 | 图源:project-stardust.eu 此时,刚刚在法兰克福的马克思普朗克生物物理研究所建立自己实验室的恩斯特班贝格(Ernst Bamberg)参与了进来,他通过构建体外系统来研究黑格曼所提纯出的halorhodopsin的电化学特性。 1984年获得博士学位后,黑格曼来到美国雪城大学的肯福斯特(Kenneth Foster)的实验室从事博士后研究。 福斯特研究的是另一种对光敏感的微生物:单细胞绿藻。这些单细胞的藻类具有趋光性,能够挥舞鞭毛向着有光的方向游去(它们需要光进行光合作用)。福斯特认为,单细胞绿藻也可能使用某种视紫红质作为它们的眼睛,从而得知光亮的方向,并且能驱动鞭毛游往有光的地方。莱茵衣藻 Chlamydomonas reinhardtii 1986年,黑格曼回到普朗克生物化学研究所建立起自己的实验室,开始潜心研究莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii,一种微小的绿藻)趋光性行为。 1991年,黑格曼发现,莱茵衣藻的光受体也是一种视紫红质,但它的工作方式与之前发现的各种视紫红质都不一样。衣藻视紫红质的光照之后会引起钙离子流入细胞中,从而引起的电流能够激发鞭毛的运动,他称之为光电流(photocurrent)。恩斯特班贝格(Ernst Bamberg) 人眼中的视紫红质感光之后也会产生光电流,通过神经传递到大脑之后就形成了视觉。人眼中视紫红质引起光电流需要经过细胞内一系列蛋白的信号传导,而黑格曼发现衣藻视紫红质产生光电流的速度比人眼中的视紫红质快得多。据此他大胆地推测:衣藻视紫红质本身可能就是一个可以作为电流开关的离子通道。 然而,此后的十年里,黑格曼使尽各种办法,也无法像当初分离提纯一样分离卤化视紫红质提纯出衣藻视紫红质,来验证他的猜想。 随着分子生物的发展,2001年,黑格曼和其他科学家通过测序衣藻的基因组发现了两个新的光受体基因。 为了证明它们究竟是不是苦苦追寻十余年的衣藻视紫红质,黑格曼找到了当初和合作研究卤化视紫红质电化学特性的班贝格。 此时的班贝格已经是普朗克生物物理研究所的所长。此前的1995年,班贝格就和普朗克生物物理研究所的科学家格奥尔格纳格尔(Georg Nagel)将细菌视紫红质表达在动物细胞中,使得动物细胞在受到光照时产生光电流。奥尔格纳格尔(Georg Nagel) 2003年,从黑格曼那里得到光受体基因后,班贝格和纳格尔用同样的方法成功地在动物细胞中表达了衣藻视紫红质蛋白,从而发现只要有这个蛋白单独存在,就能产生光电流,使阳离子流入细胞中,造成细胞去去极化。他们的结果终于证明黑格曼的假说:衣藻视紫红质是一个能被光所打开的阳离子通道。 从前人们知道,特定的化学分子,或者电压的变化,或者机械力的变化可以开关特定的离子通道,而能被光直接控制的离子通道还是第一次被发现,于是他们把衣藻视紫红质命名为视紫红质通道蛋白(Channelrhodopsins,ChR1)。这个词由离子通道(Channel)和视紫红质(Rhodopsin)组合而成。 他们还在爪蟾的卵细胞中表达了这种蛋白,发现光照可以引起细胞的静息电位发生变化。这项开创性的工作发表在了2002年6月的 Science 上。 2003年,纳格尔和黑格曼又发现了一个新的通道蛋白——ChR2。这一次,他们不但做了更深入的机制研究,而且把ChR2首次在人的细胞(HEK)中表达。作者在文章结论中写道:“ChR2能够成为控制细胞内钙离子浓度或者细胞膜极化水平的有用工具,特别是在哺乳动物细胞中”。 ChR1和ChR2的发现,让一些神经生物学家眼前一亮——这或许就是使用光来控制神经元的理想介质。而光遗传学的大门从这里也正式开启了。 光遗传学的诞生 视紫红质通道蛋白的发现,不仅仅解释的衣藻的趋光性行为,纳格尔和班贝格的实验还证明了这个来自衣藻的光敏感通道能独自驱使动物细胞产生光电流。因此,借助这个光敏感通道,就可以通过光来遥控动物细胞,特别是神经细胞的电活动。 用光来改变神经细胞的电活动是神经科学家长久以来的梦想,光刺激有着比传统药物刺激和电刺激更高的时间和空间的精确性,并且对组织的伤害更小。 20世纪90年代,科学家开始使用光控释放神经递质来激活细胞,但这种方法的时间和空间的精确性仍然不够。 2002年,奥地利神经科学家格罗米森伯克 (Gero Miesenböck)开始在光控中引入遗传学,尝试将果蝇眼中的视紫红质表达在哺乳动物细胞中,或者将哺乳动物的离子通道表达的果蝇的神经细胞中。使用遗传学的优势在于,可以专门针对研究者想到测试的神经细胞进行遥控,但米森伯克缺乏一种强有力的工具可以让光精确地改变神经活动。格罗米森伯克 (Gero Miesenböck) | 图源:cncb.ox.ac.uk 2003年在衣藻中发现的视紫红质通道蛋白正好提供了这样一个强有力的工具。 2000年,爱德华博伊登(Edward S. Boyden,1979-)来到斯坦福大学,在钱永佑(Richard Tsien,钱永健的哥哥)和詹妮弗雷蒙德(Jennifer Raymond)教授的指导下,研究小脑神经回路。 在钱永佑的实验室,博伊登遇到了钱永佑之前的博士生卡尔代塞尔罗思(Karl Deisseroth,1971-)。代塞尔罗思之前在斯坦福大学学习神经生物学,并在斯坦福医院当过精神科住院医师。 有着工程背景的博伊登和医学背景的代塞尔罗思经常在一起讨论当时神经生理学的研究技术。多次的思想碰撞让两位年轻人意识到,当时的技术还有很大局限,神经生物学家需要更好的工具来控制大脑中特异的神经元,他们决定开发这样的工具。Edward S. Boyden | 图源:mcgovern.mit.edu 他们最初设想可以使用磁场来控制神经元,在神经元中表达机械拉力敏感的离子通道,然后把微小的磁珠特异性连接到这种通道蛋白上,这样就可能通过外部磁场来控制神经元的电活动。但是,无论是找到合适的机械敏感离子通道基因还是把磁珠连接到通道蛋白上,技术难度都非常大。 后来,博伊登在阅读一篇1999年发表的论文中得到了灵感。这篇论文报道了在嗜盐碱单胞菌中发现的卤化视紫红质(halorhodopsin),能够在大脑的氯离子浓度下工作。这种视紫红质可以在受光照时激活离子通道。 博伊登意识到使用光来控制离子通道比磁场更容易实现。他写邮件给这篇论文的作者,索要了这个蛋白的基因。但后来由于博伊登忙于博士学位论文,这件事情被晾在了一边。 2003年秋天,代塞尔罗思即将独立成为PI,组建自己的实验室。他写邮件给博伊登,希望博伊登博士毕业后可以去他的实验室做博后,一起开展之前讨论的使用磁场控制神经元的项目。卡尔代塞尔罗思 | 图源:www.hhmi.org 从2003年10月到2004年2月,代塞尔罗思和博伊登为即将开始的磁控神经元项目阅读了大量的文献。恰在此时,纳格尔、黑格曼和班贝格及同事们在 PNAS 期刊上发表了前文提到的ChR2的论文。 博伊登阅读这篇论文时立刻意识到,ChR2拥有他们设想过的一切特性:在一个蛋白中把输入信号(光)和输出(去极化神经细胞)偶联起来。事实上,同时意识到这一ChR2这一特性可以用于光控神经细胞的,远不止博伊登一人。 博伊登写信给代塞尔罗思,希望能联系纳格尔索要ChR2的克隆。代塞尔罗思于2004年3月联系了纳格尔。那时,纳格尔已对ChR2做了一些改良,他把这些改良后的克隆寄送给了代塞尔罗思和博伊登。 博伊登当时还在钱永佑的实验室做博士课题。但从2004年7月开始,博伊登几乎把博士课题放在了一边,专心做起了ChR2在神经元中表达的项目。 2004年8月4日的凌晨1点,博伊登在钱永佑的实验室里用蓝光照射表达了ChR2的神经元,成功观察到了去极化和动作电位。早上,他发邮件给代塞尔罗思告诉了他的发现。代塞尔罗思回信:“太棒了!!!!!” 五个感叹号显示了他当时的兴奋心情。 2005年初,张锋(就是后来最早在哺乳动物细胞中使用CRISPR做基因编辑的那位,现麻省理工学院教授)来到代塞尔罗思实验室开始了研究生生涯。他改进了博伊登的表达体系,使用慢病毒在神经元中表达ChR2,大大增加了该系统的稳定性。 2005年4月19日,博伊登和代塞尔罗思把他们的发现投稿给 Science 杂志,遭拒稿,理由是没有具体的科学发现。5月5日,他们投稿到 Nature 杂志,Nature 建议把稿件转投给 Nature Neuroscience 杂志。经过一轮修改,Nature Neuroscience 接受了这篇文章。 光遗传学的其他研究者 自从黑格曼等在2003年发表了光敏通道蛋白ChR1和ChR2,很多科学家都意识到这类光控通道蛋白有极大的应用潜力。一场无形的竞争也在悄然展开。 美国底特律的韦恩州立大学华人神经科学家潘卓华是一位视觉专家,他在2000年早期即构想将光敏蛋白表达在盲人的眼内,以代替视杆细胞和视锥细胞的缺失。潘卓华 | 图源:kresgeeye.org 2003年ChR1和ChR2论文的发表,潘卓华敏锐地觉察到这可能就是他一直在寻找的光敏蛋白。 他与萨鲁斯大学(Salus University)的 Alexander Dizhoor 教授合作,在神经节细胞中表达ChR2。Dizhoor 教授的团队设计合成了光敏通道蛋白的DNA,并添加了示踪的荧光蛋白——这与纳格尔对ChR2的改良非常类似。同时,潘卓华使用病毒在细胞中表达ChR2,这与张锋在代塞尔罗思实验室的改进也相似。 2004年7月,潘卓华将载有ChR2基因的病毒注入给小鼠,5周后他通过荧光蛋白确认了ChR2在视网膜细胞上的表达。当他打开照射灯时,插入视网膜的电极显示了明显的电活性。这显然是个了不起的实验,它第一次证明了ChR2在活体动物中的活性,证明表达视紫红质通道蛋白可以使的失明的大鼠重新感光——这有着极大的应用价值,有可能成为治愈盲人的一种方法。 2004年11月25日,潘卓华和合作者将这些发现投稿给 Nature 杂志。与代塞尔罗思的文章遭遇一样,Nature 建议将文章改投到旗下子刊 Nature Neuroscience。 不过,潘卓华的论文继续被拒。2005年初,潘卓华将文章投到Journal of Neuroscience ,再次遭拒稿。 2005年5月,潘卓华在佛罗里达参加视觉与眼科学研究协会大会时,简短报告了他的这项成果。当时他的论文还没有发表,这是该工作第一次公布于众。 最后,潘卓华的论文几经周折,直到2006年4月在 Neuron 杂志发表 。不过,这篇文章所受的关注远远不如代塞尔罗思等人在8个月前发表的论文。 2005年,日本的 Hiromo Yawo 实验室和美国的凯斯西储大学的林恩兰德梅赛(Lynn Landmesser)和 Stefan Herlitze 也发表了类似的结果,他们比代塞尔罗思等人等的文章晚了两三个月。 一位长期关注光遗传学的科学家评论说,代塞尔罗思和博伊登的文章几乎直接提出了光遗传学的概念,并予以了充分的证据支持,使得其作为一个能够广泛使用的潜在神经科学工具而被神经科学领域所快速的接受。相对来说,潘卓华的工作相对而言受众更小,为大家接受验证也需要时间,但他开创性地将ChR表达到视网膜细胞中用于治疗,并且取得成功,是一项很了不起的工作;并且这也是第一次将ChR表达到活体动物中发挥治疗作用。 科学的发展常常伴随着科学家竞争,这是科学的常态。每一项科学成果的背后,故事主角们都有不同的悲喜。但无论结局如何,每一位探索在知识边缘的科学家都值得我们深深的敬意。光照使表达了Channelrhodopsin的神经元放电 光遗传学的发明,几乎在一夜之间改变了神经科学研究。 从线虫到灵长类动物,人们在几乎所有实验动物中表达光敏感通道来实现远程遥控神经活动。通过在不同类型的神经细胞中表达光敏感通道,人们可以用光控制小鼠的行为,控制它们的运动,使它们产生虚拟的饥饿感或饱腹感,甚至在它们脑中用光写入或抹去特定的记忆。 光遗传学已经成为神经科学中证明因果性的关键手段。这一技术也为众多医学应用开辟了道路。科学家们希望能利用光,给盲人提供基本视力,刺激患有帕金森病的患者的深部脑,甚至影响心律,以治疗心力衰竭。用光纤控制实验鼠的行为 作为一项彻底改革了神经科学发展的技术,光遗传学也让包括黑格曼、纳格尔、班贝格、代塞尔罗思、博伊登在内的科学家在过去几年中屡获殊荣,其中包括了2010年《科学》杂志十年最佳进展,2013年的大脑奖,2015年的生命科学突破奖、2016年度科学突破奖、2019年的拉姆福德奖金和2020年的邵逸夫奖等。 回到故事最开始的时候,科学家们只是想知道单细胞藻类微小的秘密。彼时,没有人会想到,那些努力向光游去的小绿藻,最终居然教会我们如何改写大脑活动的秘诀,推动我们向解开大脑秘密前进了一大步。 迪特尔奥斯特黑尔特 现为德国马克斯普朗克生物化学研究所名誉组长。他1940年11月10日出生于德国慕尼黑,1959-1963年在德国慕尼黑大学学习化学,1967年他博士毕业于慕尼黑大学,之后担任马克斯普朗克细胞化学研究所研究助理。1969年,奥斯特黑尔特前往加州大学旧金山分校做研究,并在那里开启了对细菌视紫红质的研究。1973-1975年,他是马克斯普朗克学会弗里德里希米歇尔实验室的研究组长,1976-1979年在维尔茨堡大学任正教授。1980年之后,奥斯特黑尔特长期担任马克斯普朗克生物化学研究所所长。2008年退休。 彼得黑格曼 1954年12月11日出生于德国明斯特。1975年至1980年在明斯特大学和慕尼黑大学学习化学。1980年至1984年在马克斯普朗克生物化学研究所 Dieter Oesterhelt 教授的指导下完成博士学位,研究细菌的光敏感离子泵。之后,在美国雪城大学的Kenneth Foster 实验室从事博士后工作,开始研究单细胞藻类的趋光行为。 1986年黑格曼回到马克斯普朗克生物化学研究所建立微藻光受体实验室。1991年发现衣藻的光电流。2002年找到介导衣藻光电流的基因,即视紫红质通道蛋白(Channelrhodopsins)。2005年至今,在柏林洪堡大学担任生物物理学教授和系主任。 卡尔代塞尔罗思 代塞尔罗思为美国斯坦福大学教授。他1971年出生于美国,在哈佛大学获得生物化学学士学位后,1998年在斯坦福大学获得神经学博士学位。2004年,他在斯坦福大学建立自己的实验室。 2005年,代塞尔罗思和博士后爱德华博伊登(Edward Boyden)、学生张锋等共同发表了一篇论文,首次利用通道视紫红质在神经细胞上实现了毫秒级动作电位的控制。2006年,代塞尔罗思将这种方法命名为“光遗传学”。他们的方法很快被广泛应用于生物学各个领域,使生物学家可以用光控制各种生命活动。 主要参考资料 [1] Bamberg, Ernst, Peter Hegemann, and Dieter Oesterhelt. "The chromoprotein of halorhodopsin is the light-driven electrogenic chloride pump in Halobacterium halobium." Biochemistry 23, no. 25 (1984): 6216-6221. [2] Harz, Hartmann, and Peter Hegemann. "Rhodopsin-regulated calcium currents in Chlamydomonas." Nature 351, no. 6326 (1991): 489-491. [3] Nagel, Georg, Bettina Möckel, Georg Büldt, and Ernst Bamberg. "Functional expression of bacteriorhodopsin in oocytes allows direct measurement of voltage dependence of light induced H+ pumping." FEBS letters 377, no. 2 (1995): 263-266. [4] Nagel, Georg, Doris Ollig, Markus Fuhrmann, Suneel Kateriya, Anna Maria Musti, Ernst Bamberg, and Peter Hegemann. "Channelrhodopsin-1: a light-gated proton channel in green algae." Science 296, no. 5577 (2002): 2395-2398. [5] Boyden, Edward S., Feng Zhang, Ernst Bamberg, Georg Nagel, and Karl Deisseroth. "Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity." Nature neuroscience 8, no. 9 (2005): 1263-1268. [6]Zemelman, Boris V., Georgia A. Lee, Minna Ng, and Gero Miesenböck. "Selective photostimulation of genetically chARGed neurons." Neuron 33, no. 1 (2002): 15-22. [7]Nagel, Georg, Tanjef Szellas, Wolfram Huhn, Suneel Kateriya, Nona Adeishvili, Peter Berthold, Doris Ollig, Peter Hegemann, and Ernst Bamberg. "Channelrhodopsin-2, a directly light-gated cation-selective membrane channel." Proceedings of the National Academy of Sciences 100, no. 24 (2003): 13940-13945. [8]Boyden, Edward S. "A history of optogenetics: the development of tools for controlling brain circuits with light." F1000 biology reports 3 (2011). [9]Bi, Anding, Jinjuan Cui, Yu-Ping Ma, Elena Olshevskaya, Mingliang Pu, Alexander M. Dizhoor, and Zhuo-Hua Pan. "Ectopic expression of a microbial-type rhodopsin restores visual responses in mice with photoreceptor degeneration." Neuron 50, no. 1 (2006): 23-33.
  • 2019“诺奖风向标”拉斯克医学奖揭晓 B细胞、T细胞还有赫赛汀发现者获奖
    p style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/0fda08c7-fee8-4be8-998f-28d5e99fe90e.jpg" title="000.png" alt="000.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Albert和Mary Lasker基金会于9月10日宣布了2019年拉斯克奖(Lasker prize)的获奖者。拉斯克奖奖金为25万美元,是美国顶级生物医学研究奖项,多位获奖者在数年后继续获得了诺贝尔奖,因此常被称为诺奖“风向标”。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "获奖名单如下:/pp style="text-align: center"img style="width: 582px height: 383px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/ffbd1f39-26bb-42c2-baaa-123c47755721.jpg" title="001.png" width="582" height="383"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2019 年拉斯克奖三大奖项的获奖者为:来自美国埃默里大学(Emory University)的 Max D. Cooper 和来自澳大利亚沃尔特和伊丽莎· 霍尔医学研究所(Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research)的 Jacques Miller 获得 Albert Lasker 基础医学研究奖。/pp style="text-align: center"img style="width: 581px height: 283px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/f41726cc-08a3-4258-bc7d-1c6e29569d07.jpg" title="002.png" width="581" height="283"//pp style="text-indent: 2em text-align: justify "来自美国基因泰克公司(Genentech)的 H. Michael Shepard,来自美国加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)的 Dennis J. Slamon 和来自德国马克斯· 普朗克生物化学研究所(Max Planck Institute of Biochemistry)的 Axel Ullrich(也曾是基因泰克的科学家)获得 Lasker DeBakey 临床医学研究奖。/pp style="text-align: center"img style="width: 580px height: 309px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/289bf635-ad79-4caa-8f5f-7b881e03ba7b.jpg" title="003.png" width="580" height="309"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "全球疫苗免疫联盟 GAVI 获得 Lasker Bloomberg 公共服务奖。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20180913/471260.shtml" target="_blank"查看2018年拉斯克奖(Lasker prize)的获奖者/a/pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/d335bf0d-ec47-4ac1-a8b2-49b33cdefc64.jpg" title="企业微信截图_20190906131817.png"//pp style="text-align: center "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/cfd6e896-5cb4-450a-b800-03ece666dd07.jpg" title="企业微信截图_20190828172054.png"//p
  • ACCSI2024仪器采购经理人论坛揭示科学仪器采购新风向
    仪器信息网讯 2024年4月17-19日,第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)在苏州狮山国际会议中心盛大开幕。ACCSI2024以“融合创新、质领未来”为主题,共设1个大会主会场,1个高峰论坛,13个平行分论坛,汇聚150多个精彩报告,同期设立100多家创新型企业展区、国产好仪器展区、供应链展区,揭晓多项仪器及检测行业3i大奖,吸引超1500位科学仪器行业相关政府领导、院士专家、仪器企业CEO、检测机构负责人、投资人、媒体记者等参会,会议规模再创新高。在2024年4月19日举办的ACCSI2024同期活动中,仪器信息网买家服务部成功组织召开了仪器采购经理人论坛。作为用户与仪器厂商之间的重要桥梁,仪器采购经理人肩负着全面掌握市场动态、采购策略、供应商管理、合同谈判、质量控制、成本控制及仪器选型等多方面的重任。在当前的数字化时代背景下,“数字赋能,智慧采购”已成为科学仪器采购的新风向标,引领着采购经理人与时俱进,不断提升其专业水平。仪器采购经理人论坛的举办则为用户与仪器厂商搭建了一个交流思想、分享经验的卓越平台。该论坛将业内资深的采购经理人、专家学者及厂商代表汇聚一堂,共同推动科学仪器采购领域的进步和发展。本论坛围绕数字技术在采购领域的应用、智慧采购的发展趋势和挑战等议题进行深入探讨,共有报告分享、厂商用户回馈、圆桌讨论三个环节,同时在会议的最后颁发了“2023年度用户关注仪器TOP30奖”。一、论坛报告报告题目:《关于政府采购合规性的探讨》报告嘉宾:苏州市食品检验检测中心质量技术室主任 王永奎王老师在报告中为大家介绍了政府采购相关政策法规、保证合规性的一些探索、政府采购趋势三方面内容。报告内容涵盖政府采购的定义与分类、集中采购目录和限额标准、政府采购方式、不同政府采购方式的要点等,同时还分享了自己在政府采购/非政府采购中的一些经验做法。最后王老师分享到,受国内外大环境影响,政府采购收紧,具体表现在预算额度下降、进口论证收紧、绩效考核更严、中小企业扶持加力、降本增效加码等方面,这一趋势是挑战也是机遇,王主任也说出了他的看法“不管进口还是国产,对终端用户来说,更多关切的是使用效果、产品质量和后续服务。”报告题目:《仪器联用技术进展及其应用》报告嘉宾:珀金埃尔默企业管理 (上海)有限公司 应用市场中国区总经理刘继涛刘总在报告中向大家简要介绍了下珀金埃尔默的情况,珀金埃尔默成立于1937年,是最早一批进入中国的跨国企业之一,珀金埃尔默的中国总部位于上海,在上海、太仓以及日照都有生产&研发中心,在上海、北京、广州和成都还设置了客户知识转化中心及实验室。刘总在报告中还分享了珀金埃尔默逸出气体分析联用技术以及无机光谱联用系统,并带来了新能源锂电池的检测应用、饮用水中Fe NPs的含量和尺寸分布、环境纳米颗粒物监测等案例分享。报告题目:《实验室数智化构想与投入探索实践》报告嘉宾:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司集团技术总监/高级工程师 刘伯扬刘老师的报告分享了数智化新机遇、数智建设路线以及数智建设实践三方面内容。在十四五规划消费内循环培育中国高端品牌影响下,通过五位一体综合服务实现新营销、新渠道、新连锁、新规模的深耕细作分赛道带动整体发展的战略为数智化的发展带来了新机遇。在数智化建设路线上,刘老师分享了蒙牛在数智化建设上的一些经验,提出了要先确定可行性再进一步实施,具体包括技术可行性、组织可行性以及风险可控性。对于数智建设实践,刘老师认为实验室数智化建设遵循三个管理实施阶段:一阶段试点智能工作站,二阶段智能集成站,三阶段实验室智慧平台。最后对于实验室数智化的未来之路,刘老师也提出了自己的看法,其在于:经历了业务互联互通检验、数字化实验室阶段,向感知实验室迈进。报告题目:《自动化和数字化在前处理行业的应用和发展》报告嘉宾:睿科集团股份有限公司副总经理 董亮董总的报告就国产仪器的市场现状、样品前处理行业的发展趋势、睿科集团在自动化和数字化实验室的探索与实践经验等,分享了独到见解。对于自动化前处理行业的瓶颈及未来发展,董总认为:理化分析实验室样品种类多,基质复杂,如果没有标准流程,就无法实现自动化,更难实现智慧化;黑灯实验室:理想与现实差距较大,涉及到技术门槛,涉及到各个厂家之间的技术壁垒和专利保护;客户的期望值、预算、实验室场地与供应商的期望值、实际交付能力、产品适用范围无法适当匹配;自动化的流程 不等于被认可的实验结果,仍需客户端和供应商端不断的测试、磨合与验证;希望政府能够更多的去引导和推动自动化、智慧化实验室的建立,制定相应的标准;希望客户端和供应商端都能尊重科学,实事求是的合作。报告题目:《数字赋能——仪器信息网助力高效选型》报告嘉宾:仪器信息网买家服务运营经理 张雨接下来,仪器信息网买家服务运营经理张雨分享了仪器信息网在数智化采购方面的一些案例。仪器信息网深耕科学仪器行业25年,深知用户在采购过程中的痛点,不同类型的买家单位、不同岗位的买家用户,采购需求存在显著差异,而采购的根本诉求就是“专业+高效”,为此仪器信息网推出仪器优选、历史成交价格查询、仪器PK、多维度奖项评选、设备更新推荐工具、实验室配置清单、采购指南等多种场景化选型工具,助力用户高效选型。在这些工具的帮助下,用户选型的效率得到了显著的提升。同时,仪器信息网还搭建了买家专属服务—一键发布,坐等厂商上门、买家专属服务—采购交流会、买家专属服务—大买家专属服务等服务交流平台,在数字赋能下,仪器信息网必将更专业/高效地服务用户采购选型。二、厂商用户回馈在厂商用户回馈环节,为答谢新老用户,上海乐枫、德国耶拿、瑞士万通公司带来惊喜福利。报告题目:《品质决胜未来,服务创造价值》报告嘉宾:上海乐枫生物科技有限公司全国销售经理潘军民在简短地对乐枫介绍后,潘总为参加ACCSI2024仪器采购经理人论坛的现场买家提供了以下福利:(1)基础知识培训和使用培训,不限次数;(2)凡购买乐枫的水机,将额外赠送一年的质保(3)凡购买乐枫的水机,享受以旧换新特别优惠 -- 万元补贴。报告题目:《臻服务真品质—德国耶拿为仪器选型赋能增效》报告嘉宾:耶拿分析仪器(北京)有限公司中国区市场总监 杨佳霖杨总介绍到,德国耶拿具有170年的悠久历史,目前在全球有17家子公司、2家控股公司、120多个国家设立分支机构。杨总送给用户的福利也是非常地诱人:对于参加ACCSI2024仪器采购经理人论坛的现场买家,提供5%的折扣大礼包。报告题目:《PEOPLE YOU CAN TRUST》报告嘉宾:瑞士万通中国有限公司市场部经理 王中光王总介绍到,瑞士万通在中国有4个培训中心、5个维修中心、5个应用实验室,100多名工程师,竭诚服务中国。瑞士万通为ACCSI2024仪器采购经理人论坛的现场买家带来的专享优惠多多:对于电位滴定仪&卡氏水分仪:可参加不定期举办的Workshop等活动;采购卡氏水分仪赠送卡氏试剂等开机套装;赠送培训名额。对于离子色谱系统的专享优惠是:现在下单,享受大客户折扣价;赠送常用耗材;赠送培训名额。三、 圆桌讨论圆桌论坛嘉宾在圆桌讨论环节,仪器信息网买家服务部运营总监石水华女士邀请华东理工大学分析测试中心硕士生导师施超欧(圆桌论坛嘉宾照片1)、益海嘉里研发中心主任/研究员曹文明(圆桌论坛嘉宾照片2)、中国农业科学院生物技术研究所农业生物技术平台中心主任韩莉妲(圆桌论坛嘉宾照片3)、华测检测认证集团股份有限公司集团采购部负责人荆春波(圆桌论坛嘉宾照片4)、南京市产品质量监督检验院采购总监王晓(圆桌论坛嘉宾照片5)上台,共同就:1.用采分离背景下,双方如何扮演好各自的角色;2.目前遇到哪些挑战与困难,哪些经验可分享和借鉴两个议题展开探讨。讨论的核心议题在于在采购环节对技术专业性的高要求、采购周期的科学管理,以及提升采购人员专业素质的必要性。此外,讨论中还提到了国产仪器的发展趋势、集中采购的实践可行性、二手仪器市场的潜在需求,以及对未来科学仪器供应商的期待和要求。专家们普遍认为,国产仪器在一些技术领域已经具备了与进口仪器相媲美的实力,尤其在替代性方面取得了显著进展。然而,也指出了国产仪器在前处理的自动化、智能化,以及软件的控制和交互能力上还需进一步优化和提升。关于集采,专家们认为虽然在某些标准化程度高的领域内具备可行性,但在技术复杂且需求多样的科学仪器采购中,仍面临一定挑战。论坛的最后颁发了“2023年度用户关注仪器TOP30奖”(点击链接查看获奖详情),至此,ACCSI2024仪器采购经理人论坛圆满结束。  关于ACCSI:  “中国科学仪器发展年会(Annual Conference of China Scientific Instruments,ACCSI)”始于2006年,已成功举办十七届。每年一届的“中国科学仪器发展年会”旨在促进中国科学仪器行业“政、产、学、研、用、资”等各方的有效交流,力求对中国科学仪器的最新进展进行较为全面的总结,力争把最新的有关政策、最前沿的行业市场信息、最新的技术发展趋势在最短的时间内呈现给各位参会代表。  更多第十七届中国科学仪器发展年会精彩内容,请点击链接:ACCSI2024现场直击
  • labtech China 2020圆满落幕,展望2030共话未来实验室新风向!
    p style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "span style="text-indent: 2em "11月18日,由慕尼黑展览(上海)有限公司主办,同济大学,国际实验室建设与测评、美国科学设备与家具协会(SEFA)共同协办为期四天的2020中国国际实验室规划、建设与管理大会暨展览(以下简称labtech China 2020)圆满收官。/spanspan style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "labtech China 2020由亚太实验室行业灯塔展会——慕尼黑上海分析生化展analytica China倾力打造,致力于提高中国实验室领域的规划、建设、管理与服务的整体发展水平,关注人与实验室的和谐关系,推动大健康时代下实验室的创新与变革。75名专家学者、建筑设计师及实验室行业专家围绕实验室时下6大热点话题展开了精彩演讲,国内外知名企业及品牌在现场实验室及展区内展示了众多创新技术及产品,总计吸引了1,723名来自实验室领域的专业参会代表共襄盛会。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "慕尼黑展览(上海)有限公司首席运营官路王斌先生在谈及本届大会时提到:labtech China 的设立旨在为面向下一代的高质量与可持续发展的实验室规划、建设与管理提供一个高效与高质量的展示与交流平台,使这一生态中各方都能够充分对话与沟通。我们很高兴地看到,这一理念得到了越来越多用户的认可。我们也将在明年继续坚持单年与双年的差异化定位,并以终端用户为核心,发展 labtech China Congress!span style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "作为labtech China 2020的合作方及会议学术总顾问,同济大学教授刘东先生认为labtech China大会办得很好,演讲嘉宾也很有特色,是中国或世界范围在实验室领域的实验室规则制定者和解读者。大会以“健康中国2030”为主题,体现了一种责任担当,能解决现有的问题。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "strong实验室高质量专题会议 展望2030共话未来实验室新风向/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "labtech China Congress 2020以医疗卫生设施建设与实验室规划设计、实验室环境与安全、实验室安全与能耗管理、高等级生物安全实验室的设计与建造、后疫情时代下的实验室智慧和信息化管理、人与实验室和谐发展为主题,来自中国疾病预防控制中心、中国合格评定国家认可委员会、国家生物防护装备工程技术研究中心、中国科学院浙江数字内容研究院、中国科学院动物研究所、上海市公共卫生临床中心、华建集团、中国中元国际工程有限公司、上海建筑设计研究院、上海市东方医院、同济大学、深圳建筑工务署工程设计管理中心、华为技术有限公司等行业专家,深入剖析后疫情时代实验室规划、建设的发展现状,开拓未来实验室新思路。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "华建集团上海建筑设计研究院首席总建筑师陈国亮先生表示:“这是我第二次参加labtech China。我觉得大会很专业,它不局限于对实验室的某一个环节,比如说设计、建设,而是把实验室多个环节进行了整体思考。同时我们接触到很多非常专业的实验室研究人员。在报告中也有实验室评定标准的编制者,实验室建设和使用的用户。我觉得在这样的平台信息共享和交流非常有意义。大会把实验室建设提高到更高的高度,直接关系到人类的生命健康,以及国家实验室在国际上的地位和话语权。我觉得大会层次高,也很有价值。”/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "来自上海市公共卫生临床中心的党委书记卢洪洲先生评价此次大会时说:我觉得今年labtech China办得很不错。生物安全,尤其是生物安全实验室的认定工作非常重要。现在国内很多地方都在扩增P3、P4实验室。希望通过我们的建设能够有更多国产化P3、P4实验室,能够拥有自主知识产权。我们要充分利用研究,只有做了研究,有了成果,才便于今后新发传染病时,能及时应对病原微生物的研究,造福人类,防止再次发生的可能。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "strong同期两大平行论坛及活动 共推医药质量管理、医学实验室新发展/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "labtech China 2020平行论坛——“2020首届中国医药质量经理人年会”围绕2020医药行业政策变化,新形势下医药质量经理人的责任和思考等话题,邀请了国家级检查员、苏州开拓药业股份有限公司、厦门特宝生物工程股份有限公司、上海市食品药品检验所、CFDI药品检查员、先声药业集团等10+名医药领域的科研专家及企业代表等来到现场,共同探讨医药质量管理新方向及新策略。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "“未来医学实验室发展创新峰会”作为labtech China 2020 另一个平行论坛, 以“后疫情时代医院建设与实验室发展新趋势”和“医学实验室创新发展与运营管理”为主题,深入探讨医学实验室的发展现状及未来发展趋势,关注实验室系统集成化建设、新材料新技术应用与运维管理,提升实验室运营效率和建设质量。围绕实验室建设中的特色与优势、难点与挑战进行分享与研讨,共同推动医学实验室新发展。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "实验室管理和技术人员专享高级研修班,由上海市质量和标准化研究院进行专业培训和指导,这场“疫情下实验室的应对策略”的知识盛宴让参会者进一步了解新形势下医学实验室认可策略、疫情下检测机构的突围方法、新冠病毒防控背景下实验室多技术要点等,推进实验室质量和标准化管理健康与持续发展。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "实验室创新技术与产品演示,实景打造沉浸式开放共享的未来实验室空间/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "labtech China 2020现场超2,000平米真实实验室场景——现场实验室(Live Lab),由瀚广、Waldner、优弗、大橡木、诺瑞、科贝等实验室设计与规划行业知名企业打造智慧实验室、生命科学、创新药研发实验室、高科技创新实验室、P3实验室、食品安全实验室、环境监测实验室等多主题现场实验室,配套展示当下备受关注的实验室技术和自动化相关的创新产品,包括仪器设备、软件技术、服务解决方案及实验室建设方案等, 通过沉浸式的开放共享空间,直观展示更具人文关怀、多功能应用的未来实验室空间。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "上海瀚广实业有限公司总裁侯海峰先生提到大会时表明:这次是我第二次在labtech China Congress 做大会报告,探讨了后疫情时代中国实验室建设的机遇与挑战。同时我们也是第十次参加慕尼黑上海分析生化展。新冠疫情席卷全球的当下,展会科技含量上升了一个台阶,质量非常高。我们还现场实景展示了智慧实验室。衷心感谢analytica China和labtech China能够为实验室的建设者、研发人员提供这么好的平台,我相信展会会越办越好!/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "德国WALDNER实验室系统公司中国区副总裁林轶凡先生谈到大会以及同期展会analytica China如是说:WALDNER从2013年进入中国之后,每一届都有参加慕尼黑上海分析生化展analytica China。关于中国国际实验室规划、建设与管理大会的论坛,去年参与了第一届,我们感到相当成功。今年在疫情的情况下,从大会的现场来看并没有受到太大影响,说明中国国际实验室规划、建设与管理大会在行业中已经奠定了其强大的影响力。span style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "同时,labtech China新设600平米Clinical Lab临床诊断及研究现场实验室,针对肿瘤临床及转化、新型冠状病毒临床诊断及研究、与新药和疫苗研发三大主题,国内外优秀企业带来各自旗下创新产品和高端技术,全方位的展示生命科学和诊断领域备受关注的前沿解决方案。现场“2020转化医学创新技术系列论坛”邀请行业知名专家分享研究进展和前沿技术,为生命科学领域的专家、学者、行业从业者提供了一场产学研交流互通的高质量学术盛会,促进基础科学和临床应用的相互转化。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "Forum on New Technologies in Translational Medicine/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "labtech China 2020特别打造抗疫主题现场实验室,包括火眼实验室(气膜版)、方舱生物安全实验室、集装箱植物工厂。由同济大学与东方医院联合研制新款“充气膜结构模块化负压隔离病房”发布及同济大学联合抗“疫”系列设计分享,还有“充气膜结构模块化负压隔离病房”+气膜版“火眼”实验室现场展示。同济大学智能环境团队设计的方舱生物安全实验室,以20尺高柜集装箱作为载体,隆重亮相labtech China 2020 E7馆现场。同时,团队研发设计的模块化智能植物工厂,以无土化种植的方式,在集装箱内部种植蔬菜,经过检测基本解决了蔬菜重金属残留的问题。戴纳自主研发的集成式核酸检测实验室满足大批次核酸检测的需求,助力疫情防控。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "strong延续实验室行业技术展示模式, 全方位服务科研生态系统及实验室全生命周期/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "本届大会共计举办了75场精彩演讲、10多场现场演示及同期活动,探讨全球实验室创新技术和发展趋势,展望2030共话未来实验室发展新机遇与新挑战。超2,000平米现场实验室Live Lab、临床诊断及研究现场实验室、抗疫主题现场实验室将前沿行业趋势与现场产品演示相结合,为参会嘉宾与企业提供了高效互通的机会,延续labtech China 2019倡议的实验室行业“展览+会议”新模式,从实验室建设、家具、暖通、洁净、存储、仪器、安全、智能等多维度、全方位服务科研生态系统及实验室全生命周期。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "重庆军工产业集团有限公司技术研发工程师女士表示:这是我第一次参加labtech China,主要是来参观体验新产品及技术,看看是否可以和公司的产品相结合。参加的演讲和报告涉及到分析的前处理、实验室安全还有实验室用品的介绍,labtech China办的会议论坛让从业者受益良多。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "2021年11月,labtech China 2021与您相约上海,我们不见不散!span style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "labtech China 简介/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "中国国际实验室规划、建设与管理大会暨展览(labtech China)由亚洲重要的实验室行业盛会——慕尼黑上海分析生化展(analytica China)倾力打造,大会将持续关注科研生态系统与实验室全生命周期,致力于推动中国实验室规划、建设与管理领域的可持续性发展,掀起信息化与智能化的智慧实验室新风潮,始终关注实验室工作者的安全与健康。延续实验室行业“展览+会议”新模式,实景打造多主题现场实验室及创新展区,传递“安全、智慧、可持续”理念。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "慕尼黑博览集团简介/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "慕尼黑博览集团作为知名的全球性展览公司,拥有50余个品牌博览会,涉及资本产品、消费品和高新科技三大领域。集团每年在慕尼黑展览中心、慕尼黑国际会议中心、慕尼黑会展与采购中心举办逾200场展会,共吸引5万余家参展商及300余万名观众齐聚现场。慕尼黑博览集团及旗下子公司的各类专业博览会遍及中国、印度、巴西、俄罗斯、土耳其、南非、尼日利亚、越南和伊朗。此外,集团的业务网络覆盖全球,不仅在欧洲、亚洲、非洲及南美洲拥有数家子公司,还在全球100余个国家和地区设有70多个海外业务代表处。 /pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em "集团举办的国际展会均获得FKM资格认证,即:展商数、观众数和展会面积均达到展会统计自主监管团体FKM的统一标准并通过其独立审核。同时,慕尼黑博览集团也在可持续发展领域中有着非凡表现:集团先行获得了由官方技术认证机构TÜ V SÜ D授予的节能证书。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center " img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 275px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/8a2ed102-243c-4570-a8a0-f639969aa40d.jpg" title="333.jpg" alt="333.jpg" width="550" height="275" border="0" vspace="0"//ppbr//p
  • 越联仪器C位出征第十九届上海国际胶带与薄膜展览会
    越联仪器C位出征第十九届上海国际胶带与薄膜展览会我司三大事业部携新品小型冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、影像测量仪、剥离力试验机、高精度泡棉压缩电阻测试仪、高温保持力试验机、泡棉落球冲击能量试验机、滚球初粘性测试仪出征展会,在此我们诚挚邀请您前来我们展台参观交流,感谢您的支持和关注!第十九届上海国际胶带与薄膜展览会(APFE2023)—— 全球胶带与薄膜专业展开创者 (始创于2007年)—— 胶粘新材与功能薄膜全球产业发展风向标 “上海国际胶带与薄膜展览会”与“上海国际模切展览会”简称「APFE」,两展结合起来共同搭建起了胶粘新材与功能薄膜行业国际性的商贸及技术交流平台,成为当今全球胶带与薄膜行业不二之选的行业盛会。「APFE」每年一届定期上海举行,每届均受到行业中众多世界500强企业的支持与参与,也充分表明「APFE」平台在业界的知名度和强大品牌影响力! 「APFE」于2007年全球首创举办以来,以胶带和薄膜的材料、技术、设备作为组织标准,系统地呈现出完整的产业链,并成功地吸引了亚洲乃至全球客商的瞩目,为国际间制造商与买家参与、接触中国的市场发展包括贸易往来,发挥出极为重要的桥梁作用。 「APFE」以胶粘新材(胶粘带、保护膜、粘性标签、离型材料),功能膜材(软包装膜,光电/光学膜,玻璃/屏用膜、新能源膜等功能性薄膜),以及模切材料(发泡材料、屏蔽/导热、绝缘/导电、防水/密封、减震/缓冲等卷材/可模切材料)三个板块组成。依托53,000平米强大规模阵容,全面布局2个大展馆(1.1H,2.1H),将聚集国内外900+品牌企业,一站式揽尽各类胶粘新材、功能膜材与模切材料以及相关制造加工技术设备,为逾39,500名来自国内外的应用端行业以及模切加工商、代理/经销商等专业买家提供商贸与技术交流平台。第十九届上海国际胶带与薄膜展览会& 第十九届上海国际模切展览会展览地点:上海国家会展中心 》展览总面积拟定为:53,000平方米展览日期:2023年6月19-21日 》 09:00-17:00主办单位:上海富亚展览有限公司口号理念:胶带世界,薄膜天下
  • 安光所第三代大气环境激光雷达监测系统通过验收
    11月10日,中科院合肥物质科学研究院安光所大气光学研究中心研制的第三代测污激光雷达“AML-3大气环境激光雷达监测系统”在北京通过验收并交付中国环境科学研究院使用。  “AML-3大气环境激光雷达监测系统”是一台可移动大气环境质量监测系统,能够监测大气边界层气溶胶,O3、SO2和NO2的时空变化,系统配备的地面大气参数测量分系统能够同时测量近地面O3、SO2、NO2、温湿度、大气压力和风速风向等大气成分和气象参数。  在项目合作方北京国科世纪激光技术有限公司的参与下,验收专家组对激光雷达系统进行了现场测试,测试显示系统各项指标均符合研制合同要求,专家组一致同意通过验收。  验收会上,用户对系统的研制工作给予了高度评价,并与研制方达成共识——AML-3大气环境激光雷达监测系统的圆满交付是开展合作的良好开端,此举将为双方在大气环境质量监测领域进行更广泛深入的合作交流打开局面。     验收会会场  可移动大气环境质量监测系统
  • 2020年色谱柱新品盘点:看看色谱柱的“新”风向
    仪器信息网讯 色谱柱技术始于上世纪50年代,随着填料和填充技术的发展,色谱柱技术日益成熟,功能也日趋完善,目前已被广泛应用于生命科学、环保、材料、食品、药物开发等领域。近几年,我国色谱行业发展迅速,色谱柱也迎来高速发展时代。尽管2020年新冠疫情肆虐,很多仪器厂商受到牵连,但色谱柱市场似乎并未受太大影响,各主流品牌竞争依旧激烈,瑞思泰康、岛津(上海)实验器材有限公司(SGLC)、纳谱、安捷伦、沃特世、月旭科技等厂家相继推出色谱柱新品与新技术。接下来,仪器信息网就将为大家介绍一下2020年上市的色谱柱新品,我们一起来了解下这些色谱柱都有哪些亮点?在此特别需要说明的是,由于篇幅有限,本次盘点不包括SPE柱,且本次盘点为不完全统计,如有遗漏,欢迎补充。(该排名不分先后)瑞思泰康:Raptor Polar X色谱柱2020年,瑞思泰康特别推出了新一代色谱柱——Raptor Polar X色谱柱,该款柱子的固定相可以通过两个保留机制之间的平衡,选择性地保留极性分析物。用户在进行实验分析的时候,只需要简单的改变流动相条件,就可以在两种保留模式间进行切换,从而保留各种极性化合物。SGLC:SHIMSEN Ankylo通用型液相色谱柱+SK系列高性价比气相色谱柱+ShimCap系列石化常用色谱柱2020年,岛津(上海)实验器材有限公司围绕着高柱效、高分离度和高性价比推出了三款新产品——SHIMSEN Ankylo通用型液相色谱柱、SK系列高性价比气相色谱柱和ShimCap系列石化常用色谱柱。SHIMSEN Ankylo通用型液相色谱柱SHIMSEN Ankylo系列通过优化的表面键合密度、更均一的填料粒径大小,在保证高分离度的前提下,使得化合物的洗脱更快,分析效率更高;该系列色谱柱具有10种不同固定相、两种孔径的选择,具有高分离度、高惰性、高柱效、耐污染等特点,并能在较宽pH范围、较高比例水相流动相条件下稳定使用,可广泛应用于食品、药品、环境等多个领域的分析检测项目。SK系列气相色谱柱SK(Shimadzu Krypton)系列气相色谱柱包含了日常分析常用及通用型色谱柱,例如5MS、624、Wax、FFAP等固定相的常用型号,可为客户提供高性能、高品质、高性价比的气相色谱柱。ShimCap系列石化常用色谱柱ShimCap系列气相色谱柱是岛津为石油、化工等应用特殊设计和定制的一类色谱柱,包括色谱分析常用的一些型号之外,还包括如硫化物分析、石油烃分析、气体分析以及定制分析系统(系统GC)涉及的OXY、Gaspro、氧化铝等色谱柱。纳谱: 生物大分子液相色谱柱+小分子分离液相色谱柱1、生物大分子液相色谱柱BioCore HIC-Butyl高性能疏水蛋白分离色谱柱BioCore HIC-Butyl是一款基于疏水相互作用分离原理的高性能蛋白分离柱,它采用先进的单分散大孔硅胶微球为基质,结合独特的表面键合技术,适用于单抗以及单抗偶联药物分子的分离表征。BioCore Protein A色谱柱BioCore Protein A是一款以单分散大孔高交联度PS/DVB微球为基质,表面涂覆中性亲水涂层后,再通过环氧反应键合一种特殊的耐碱型重组Protein A亲和基团制得的高性能Protein A亲和色谱柱,适用于单克隆抗体(mAbs)和Fc融合蛋白的高速效价分析。BioCore WCX色谱柱BioCore WCX是一款以先进的单分散无孔聚合物微球为基质,结合独特的表面键合技术而成的高性能弱阳离子交换蛋白分离色谱柱,适用于单抗、双抗以及单抗偶联药物中电荷异质体的分离,广泛地应用于生物制药、医疗、科研等领域。BioCore SEC-120BioCore SEC是纳谱分析推出的全新高性能体积排阻色谱柱系列。该产品采用高性能体积排阻分离介质,以孔道结构经过特殊设计的单分散多孔硅胶为基质,在硅胶表面键合中性亲水层以将分析物与固定相之间的相互作用降到最低。BioCore SEC-120色谱柱主要用于小分子化药及聚体,多肽、多糖、低分子量寡糖核苷酸和蛋白。2、小分子分离液相色谱柱ChromCoreTM系列的120C18-T、AR C18及BR C18液相色谱柱ChromCore AR C18色谱柱采用粒径高度均一的高纯硅胶微球,先进成熟的表面键合,无封尾处理,可在低pH条件下免受水解的作用,避免了因封尾试剂在酸性条件下易水解而改变C18选择性的问题,使其在酸性流动相条件下具有更出色的分离性能、稳定性和更长的使用寿命,特别适合在极低pH至中等pH条件下分离极性化合物。ChromCore BR C18色谱柱是基于在单分散硅胶微球表面首先进行有机硅胶层杂化处理,然后进行十八烷基多点键合和完全封端处理的键合相,可以在强碱性和强酸性条件下使用,广泛应用于制药、食品、环境、化工等领域。多环芳烃专用柱ChromCore PAH色谱柱是针对US EPA Method 610方法中16种多环芳烃(PAH)的检测而设计的专用液相色谱柱。具有良好的批次重现性和稳定性,基线分离EPA方法610中的16 种多环芳烃,适用于脂溶性维生素的异构体分离。阿卡波糖专用柱阿卡波糖专用色谱柱是纳谱分析基于《中国药典》中阿卡波糖含量项下方法研发出的专用色谱柱。该款色谱柱采用了独特的氨基键合技术,配合以专用的阿卡波糖保护柱使用,可有效增强色 谱柱的稳定性以及使用寿命。安捷伦:Poroshell 120 CS-C18 色谱柱2020年,安捷伦在慕尼黑展会上发布了Poroshell 120 CS-C18色谱柱。该款色谱柱将表面多孔型杂化颗粒与表面电荷技术相结合,既保留了高效低压的优势,又能耐受广泛的pH范围,满足LC和LC/MS方法开发高效快速的需求。沃特世:推出全新ACQUITY PREMIER色谱柱该系列色谱柱采用MaxPeak高性能表面(HPS)技术,不仅可配合各品牌的UHPLC系统使用,还能减少因分析物-表面相互作用导致的分析物损失,从而显著提升数据质量。此外,Waters ACQUITY PREMIER色谱柱采用MaxPeak HPS技术,这种有机/无机杂化表面技术能在样品与不锈钢色谱柱之间形成屏障表层。使得色谱柱灵敏度提高,可顺利检出以往因与金属结合而无法检出或观察不到的低浓度分析物;整体峰形和峰容量更出色,还能降低吸附损失,提高分离的重现性。月旭科技:Ultimate OAA有机酸检测专用液相色谱柱等多款专用柱齐发2020年月旭科技不断丰富色谱柱产品线,共推出了7款新品。接下来介绍其中最具代表行的四款柱子:Ultimate OAA有机酸检测专用液相色谱柱该款柱子是月旭科技推出的针对水溶性有机酸分子检测的反相专用色谱柱。通过独特键合工艺改进,OAA专用柱相较于常规反相C18色谱柱,色谱性能更佳,分离度更高,色谱峰更均匀,在分离羟基脂肪酸和芳香有机酸方面具有优异的性能。Blossmate SAX草甘膦检测专用色谱柱这是一款针对草甘膦难点推出的全新阴离子色谱柱。该款柱子采用超高纯球形色谱硅胶为基质,键合高密度季铵基官能团,具有较高的机械强度,同时在测定草甘膦在高浓度进样条件下,连续运行500针以上,其色谱峰形依旧理想,具有出色的分离能力和良好的使用的寿命。Ultimate Amino Acid Plus氨基酸分析专用柱该款柱子是月旭科技在原有的氨基酸分析专用色谱柱的基础上,进一步优化分析方法,推出全新的专用色谱柱,使用蒸发光散射检测器,不需进行氨基酸的衍生,可检测氨基酸种类更多,结果稳定性更高。Blossmate PSV C18防腐剂分析专用柱Blossmate PSV C18防腐剂分析专用柱在与诸如LC-MS等技术联用时也表现出十足的兼容性,可广泛应用于寡糖、氨基酸、小肽、核苷酸和有机酸等多种成分分析。Blossmate PSV C18对于食品添加剂拥有很强的保留能力,改善拖尾效果明显,分离度也十分出色。此外,Blossmate PSV C18在连续进样1000针以上,分离度依旧符合国标要求,柱压依旧没有明显升高,寿命依旧坚挺!
  • 樱花三月,宝怡环境邀您参加2023第四届长江经济带(武汉)国际水博览会
    三月,春暖花开,春水初生。一场水务科技的盛会即将在江城武汉拉开序幕。3月22-24日,2023第四届长江经济带(武汉)国际水博览会将在中国文化博览中心(武汉客厅)盛大举办。宝怡环境作为水质监测领域的佼佼者受邀参展,将为大家带来国际领先的环境监测产品,分享环境监测技术的最新成果。 WE长江水博会(长江经济带(武汉)水生态环境科技博览会)自2019年举办至今,已成功举办三届,累计超过三十余个国家4万多人次参会,成为极具影响力的水务环保行业盛会。YWE大会始终以共抓长江大保护、聚力流域生态建设”为核心理念,推动水务、环保与人工智能、云、大数据等新一代信息技术融合创新,促进“水务+”等应用场景落地,被业界誉为“水务科技与产业风向标”。第四届长江水博会将荟集全球300余家顶级水处理企业、同期举办高峰论坛等20余场高端会议研讨,全面展示水务综合服务商,智慧水务,污水处理、城镇供排水、泵管阀、防洪排涝,环境监测、地下管网,海绵城市等前沿技术与最新解决方案,是水务方面高水平、国际化的专业大会。“2023第四届水博会”将以“守住流域安全底线,助力城市高质量发展”为主题,深入探讨百年变局背景下可持续发展的中国未来。宝怡环境科技(上海)有限公司是一家中德合资的生态环境监测技术服务商,集生产制造、技术研发、软件开发、产品服务、系统运维于一体,提供涵盖水质监测、藻类分析、大气监测等环境监测以及系统集成、软硬件设备开发运维的智慧环保整体解决方案。宝怡环境作为环境科技领域的集大成者,将携藻类分析仪、在线水质分析仪、生物毒性仪系列明星产品受邀参展,公司最新的研发成果也将首度亮相,敬请期待! 参展攻略展会时间:3月22日-24日展会地点:武汉市东西湖区金银潭大道宏图路8号武汉客厅、中国文化博览中心展位号:A1扫码预约,免费参展凡莅临宝怡环境展位的观众将有机会获得礼物一份!欢迎广大新老客户朋友参观交流。
  • 张人禾院士:碳中和对气候和经济的影响亟待研究
    张人禾 复旦大学供图随着全球气候持续变暖,各种极端天气频发,碳中和问题也成为全球关注的焦点。碳中和问题因人类活动向大气中排放温室气体,导致全球变暖而起。这些温室气体以二氧化碳为主,包括少量甲烷和氧化亚氮等。研究大气与陆地、海洋间的碳循环及其介面间的物质和能量交换过程,以及地球自然系统和人类社会经济系统之间的相互作用,是深入认识地球系统科学的关键,也是碳中和领域最前沿的科学挑战。气候变化导致极端天气频发、海平面上升、生态系统改变,还造成高温、恶劣天气、空气污染等问题,造成人们产生过敏反应,影响人类身体健康。因此,我们要了解实现碳中和过程对气候变化、公众健康和社会经济发展带来的影响和风险。实现碳中和的四个科学问题在世界经济论坛发布的《2021年全球风险报告》中,位列第一的风险是气候行动失败,第二是传染病,第三是生计危机……这些自然系统或社会系统的风险和危机并非孤立存在。比如,人类活动向大气中排放温室气体,导致全球变暖,而气候行动失败会关联所有其他危机。人类活动的碳排放最终会储存到大气、陆地或海洋系统中,但碳在各系统中的含量是不断变化的。大气、陆地、海洋三个系统之间存在碳交换过程,大气里的碳可以进入海洋或陆地中,同样,海陆之间的碳也能相互交换。因此,在实现碳中和过程中,有四个和大气科学密切相关的科学问题需要关注。一是要理解碳中和过程,知道大气中到底有多少碳,要认识气候变暖背景下大气、陆地和海洋之间碳的变化,还要知道它们之间的碳循环过程;二是建立数值模型,建立海、陆、气耦合的大气温室气体数值模拟和数值预测模型系统。由于观测站点有限,仅靠观测无法知道碳在大气、海洋和陆地的精确分布、碳循环过程及其时间变化,因此需要建立数值模拟系统,实现海—陆—气过程与温室气体排放源、吸收汇、区域和全球温室气体变化、以及区域之间传输的准确测算并预测未来变化;三是建立大气、陆地、海洋界面的物理、化学、生物过程的一体化观测系统,认识各圈层的相互作用,以及物质和能量交换过程;四是建立社会经济系统的动力学模型,认识社会经济系统与自然系统之间的相互作用,并在一体化动力学模型中实现双向耦合。碳中和不仅是自然系统的问题,和人类活动也密切关联。比如,全球气候变暖和能源、金融、保险、水资源、食品、农业、交通、运输、旅游、健康等社会经济系统密切相关。自然系统和社会经济系统紧密相连、相互作用,因此要通过动力学模型来刻画二者之间的相互作用。影响和风险须弄清楚能源转型(实现以清洁能源为主)是实现碳中和的关键问题之一。清洁能源中风能、太阳能都和大气状态有关,风能的产生取决于大气的状态(风速、风向等),太阳辐射也受大气中云和气溶胶等影响。因此,要更好地利用清洁能源,需要建立精细化大气数值模式,开展太阳辐射和风场预报。大气状况还涉及能源安全,比如,水利发电与大气降水密切相关,气温高低又影响能源消耗。此外,与大气科学有关的极端天气事件也对能源生产和供应产生重大影响。2022年夏季,中国东南部极端高温事件对电力供应造成极大考验;2008年1月,南方冰冻雨雪灾害天气,几乎使电力设施被毁;2021年2月美国东部的极冷天气让一些地区的电力、能源系统崩溃。因此,加强极端天气事件的成因和影响研究、提升预报预防能力,是保证能源安全的一项重要基础性工作。全球变暖不仅是气温变化问题,还涉及海洋温度、极端降水、冰川减少、海平面上升等,对自然环境产生一系列冲击。实现碳中和目标,必须对减少温室气体排放可能的影响有清晰认识,要考虑实现碳中和过程中,会带来怎样的自然环境变化,这对经济社会发展和人类健康都至关重要。德国经济问题观察家弗里德黑姆施瓦茨(Friedhelm Schwarz)在《气候经济学》中指出,天气在全球4/5的经济活动中扮演着决定性的角色。英国经济学家尼古拉斯斯特恩(Nicholas Stern),在《斯特恩报告》中指出,不断加剧的温室效应将会严重影响全球经济发展,其严重程度不亚于世界大战和经济大萧条。但碳中和过程所造成的气候变化对经济产生多大影响,有哪些风险,这些问题我们仍不清楚。目前,相关研究主要集中在气候变暖对公众健康的影响上,实际上,社会经济发展与气候密切联系,碳中和过程导致的气候变化对经济产生的影响也亟待研究。以科学研究推动实现碳中和大气与陆地、海洋之间碳循环及,其介面之间的物质和能量交换过程,地球自然系统和人类社会经济系统之间的相互作用研究,是大气科学与其他学科的深度交叉,是深入认识地球系统科学的关键,也是涉及碳中和领域最前沿的科学挑战。对这些挑战,目前我们还给不出比较好的答案。但建立自然和社会经济耦合模型,不仅是科学制定和评估碳中和实现路径的重要工具,也是人类社会实现可持续发展的基础数字设施。现在,数字地球建设已提上日程,上海也在建设数字化城市。自然和社会经济耦合模型将建立经济社会发展模型,将自然和社会经济系统数字化,这会成为数字地球的重要组成部分。当前,世界各国家都在进行减排和能源替代探索,因此我们更要知道这一过程对气候变化有什么影响,对经济社会发展和公众健康有什么潜在风险,这也是实现碳中和目标的一项基础性工作。(本文据中国科学院院士、复旦大学大气科学研究院院长张人禾在“瞰见未来”2023复旦大学管理学院新年论坛的演讲整理)
  • 新一代传感技术撬动智慧农业
    当无人机在三亚的晴空缓缓升起,中国农业科学院棉花研究所南繁育种基地中控室的大屏上,基地的概貌和株高、叶面积指数、冠层温度、叶绿素含量等育种专家关心的表型数据逐渐清晰起来。  这是中国农业科学院棉花研究所南繁育种基地无人机遥感田间育种表型观测系统工作时的场景。为解决南繁农业信息基础设施不足、基础数据缺失、信息管理系统不完善等问题,海南省投建了南繁硅谷综合服务平台,有了新一代农业传感技术“加持”,南繁育种基地立刻“耳聪目明”起来。  传感技术显身手  “传感器技术是信息社会的重要技术基础。”国家农业信息化工程技术研究中心副研究员张云鹤对《中国科学报》说,“传感器的品种、数量、质量和技术水平,直接决定了信息技术系统的功能和质量。”  提起目前农业生产中应用的各类传感技术,张云鹤从环境、气体传感,土壤、水质传感,植物生理传感,无人机遥感四大类,一口气列举了20多种。  在作物环境信息监测系统中,可以实时监测育种小区视频图像、空气温湿度、光照、风速、风向、雨量、土壤温湿度、电导率、pH值、土壤墒情等参数。也可以进行作物穗层温湿度监测。利用这些信息,系统能对不同监测点信息同步获取、存储、动态直观呈现及管理,为及时灌溉和适量灌溉、作物最佳生长条件改善等提供参考。  例如,借助其远程作物生长状况监测系统,计算机可实时收集作物长势、病虫害、作物营养状况等信息。同时,人们可以在电脑端、手机端实时接受相关数据,查看现场信息,便于专家远程指导。  凭借强大的农业传感技术,人们足不出户即可对作物叶片及病斑测量,并基于智能手机,进行作物叶片图像信息获取及识别,然后对图像实时处理。这种技术适用于田间环境不同作物叶面积、叶长、叶宽、病斑面积、病斑比例等信息的快速检测,其测量误差小于3%。  此外,利用先进的传感技术,还可进行作物叶片及病斑测量仪、多功能水肥一体化管理设备、电物理水消毒设备等,为田间育种决策提供高通量信息服务支持。  “基于物联网技术构建的育种环境信息监测系统,可以实现作物生长气象信息、土壤情况、长势情况、病虫害以及光、温、水、气等相关信息的实时采集和监测,为育种家提供育种环节全过程的精准数据支撑。”张云鹤说,“结合融合分析系统,能实现地块级的精准气象及病虫害预警,提高作物育种生产管控精准化和智能化程度,有效提升育种作业效率和信息化水平。”  此外,通过三维实景建模及物联网系统,管理人员可实时查看大田、温室、办公场所以及气象、灌溉等相关设备状况,极大程度提高管理和生产效率。  智慧农业的基础  “目前我们都说智慧农业、智能农机,其核心制约因素还是传感器。”南京农业大学工学院院长汪小旵对《中国科学报》说,“对于一个智能系统来说,没有传感器,就相当于人成了‘瞎子’和‘聋子’,后面的智能决策就无从谈起。”  汪小旵长期从事作物信息智能化检测和农业装备智能化控制研究,在日常研究中,他和团队不仅大量使用传感器,而且也从事一些传感器的开发研究工作。比如,该团队正在研制基于土壤原位根系检测的传感器;营养液栽培中的氮、磷、钾传感器;水产养殖中的硝酸盐、磷酸盐检测的传感器;基于高光谱和荧光图像的作物病虫害监测传感技术等。  “智能控制系统如果没有传感器的输入信号,就无法比对和形成闭环控制,农业大数据系统如果没有传感器就没有数据来源,人工智能系统就无法获取足够的知识。”汪小旵说,“从这个角度来说,传感器完全是现代智能农业的核心技术,同时也是容易被‘卡脖子’的技术。”  2019初,美国国家科学院、美国医学与生物工程院(AIMBE)联合发布一份研究报告,描述了美国科学家眼中农业领域亟待突破的五大研究方向。其中第二项即“新一代传感器技术将成为推动农业领域进步的底层驱动技术”,将高精度、精准可现场部署的传感器以及生物传感的开发、应用作为未来技术突破的关键之一,而其余几大研究方向或与之相关,或以此为基础。  目前,我国的传感器技术已经广泛应用在农业领域,但主要还集中在对单个特征,如温、湿度的测量上,而新一代传感器技术不仅仅包括对物理环境、生物性状的监测和整合,更包括运用材料科学及微电子、纳米技术创造的新型纳米和生物传感器,对诸如水分子、病原体、微生物在跨越土壤、动植物、环境时的循环运动过程进行监控。  “新一代传感器具备快速检测、连续监测、实时反馈、智能处理的能力。”张云鹤说,“如果能在资源要素的利用环节即精准发现和定量识别可能出现的问题,并能实时进行优化调整,将彻底改变我国农业生产利用方式。”  须多学科联合攻关  今年以来,全球小麦、玉米、水稻三大主粮产区均受到极端天气影响。传统的小麦出口国澳大利亚因遭遇严重干旱,时隔12年后首次计划进口小麦;玉米出口大国美国因受阴雨天气影响,播种创历史同期最低水平;同受干旱影响,水稻出口国菲律宾也出现大规模歉收。  众所周知,我国以全球7%的耕地养活了全球20%的人口,但也用了全球约1/3的化肥和1/2的农药。提高粮食产量、减少化肥农药用量亟须新一代传感技术,建设高标准农田,发展精准农业、智慧农业,新一代传感技术已然成为“刚需”。  汪小旵认为,虽然对比国际先进水平,我国智慧农业发展还处于成长期,但这也意味着价值空间大。益于中国政策和土地政策的助推,中国智慧农业起步晚,但发展速度特别快。  传感器的性能影响着农业生产力的提高,当前我国智慧农业尚处于监测环境因素的初级阶段,而且市场上的传感器质量参差不齐。同时,智慧农业所使用的传感器大部分面临比较恶劣的环境,低功耗、耐腐蚀、抗低温性能良好成为农业传感器的基本要求。此外,部分农业生产者操作仪器的水平所限,农业传感器件应尽量选择安装方式简单、方便携带、稳定性好和校正周期短的产品。  “新一代传感器技术涉及的内容非常多,不是哪一个学科和专业可以单独完成的,需要多学科联合攻关。”汪小旵说。  汪小旵举例说,监测动植物性状,有可能用到高光谱图像、荧光图像、纳米技术、3D打印等等;要对NPK、病原体、微生物在土壤、水体等等中的循环运动过程进行监控,就会用到光电子学、材料学、微电子、纳米技术等。  “同时,制约新一代传感器从实验室走入产业的一个最关键因素,还在于新一代传感器所具备的快速稳定检测、连续可靠监测、以及和物联网有效集成的能力。”汪小旵说。
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