可视化显微检测平台

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可视化显微检测平台相关的厂商

  • 全国免费销售咨询热线:400-630-7761公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。公历史及荣誉产品1847年 成立光学研究所 1849年 生产出第一台工业用显微镜 1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜 1876年 生产出第一台荧光显微镜 1881年 生产出第一台商用扫描电镜 1887年 生产出第10,000台 1907年 生产出第100,000台 1911年 世界上第一台135照相机 1921年 第一台光学经纬仪 1996年 第一台立体荧光组合 2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控 2005年推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站: 2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖): 2007年徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品 2008年徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜, 2009年新一代光学显微镜取得独家许可证:Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。 2010年远程医疗服务概念奖:徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。 2011年学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。 2012年徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。 2013年徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。 2014年超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:斯特凡黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。 2015年首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen: 2016年徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。 2017年全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。 徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。 2018年LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。 细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。 2019年实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。 2020年STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus 2021年Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。2022年Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
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  • 台州市中测检测科技有限公司位于江浙中部沿海,股份制经济发源地,美丽的海滨城市---台州 是专业从事检测仪器、试验设备、实验室规划等分析计量仪器及成套设备的服务商。主要销售产品有光谱元素分析仪 、二维三维坐标测量机、三维扫描仪、三维打印机、轮廓粗糙度、圆度圆柱度、高端显微镜、清洁度分析系统、材料力学硬度金相分析系统、环境试验箱系列、震动疲劳试验系统、噪音声学系统、无损探伤等精密分析仪器,广泛应用于工业制造,院校教学,质量监督,科技科研等相关领域。
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  • 北京天健通泰科技有限公司(以下简称:天健通泰),成立于2010年,总部设在北京,并在西安、苏州设有分支机构,是国内知名试验、检测业务信息化综合解决方案服务商。天健通泰与中国农业科学院农业信息研究所,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,北京市建筑设计研究院有限公司,工业和信息化部电信研究院,中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所,西安航天动力研究所等多家科研单位进行产学研合作,为科研类试验、生产型检测试验、第三方检测机构提供实验室全生命周期的信息化咨询服务及平台建设。天健通泰拥有神鹰试验业务综合管理平台、神鹰试验数据管理系统(TDM)、神鹰实验室信息管理系统(LIMS)、神鹰资产管理系统、神鹰数据填报系统、数据采集组件、门户配置组件、原始记录配置组件、能力库组件、可视化实验室、移动采样系统等多项软件著作权及发明专利,为用户打造规范化、无纸化、数字化智能的验室。天健通泰是国家高新技术企业、中关村高新技术企业,拥有自主研发技术和核心产品。2012年获得由北京市经济和信息化委员会颁发的“软件企业认定证书”和“软件产品登记证书”,公司拥有武器装备质量体系认证和ISO9001质量管理体系认证,是中关村高企协会员,中关村信促会会员。2012年成为德国ASAM(自动化及测量系统标准协会)成员单位,同年获得中航工业集团科技进步3等奖和第十六届中国国际软件博览会金奖,及中国车辆制造信息化最佳解决方案奖。神鹰TDM系统平台V4.0 荣获2012年度中国试验业务信息化最佳产品奖。2015年获得第十九届中国国际软件博览会金奖;2016年获得中国IT风云榜“年度试验数据管理领域标杆企业奖”和“年度试验数据管理领域最佳应用奖”;2017年被授予北京市诚信创建企业。 天健通泰产品引入IPD产品集成研发思想,建立产品研发中心,成立专门的技术组件研究小组,在工作流引擎、组件配置化开发、搜索引擎、集成总线、数据挖掘及数据分析领域有深厚的沉淀,同时在人工智能、机器学习、大数据等新兴领域进行开拓,不断丰富自有的技术平台的技术组件的丰富度和成熟度。目前公司的研发平台已经升级到6.1版本,并持续迭代升级中,围绕丰富的技术组件的沉淀,可以快速,稳定的交付企业信息化类管理系统及信息化集成项目。 天健通泰以信息化与工业化深度融合为主线,以提升企业、单位科研和生产领域信息化水平为发展方向,依托自身强劲的研发实力、丰富的行业经验,持续为企业、单位在知识管理、试验检测管理等专业信息化建设保驾护航。公司始终奉行客户至上的服务理念,凭借多年的项目经验和技术优势,竭诚为用户提供专业的、值得信赖的产品和服务。 天健通泰十余年专注于先进信息技术和产品研发,致力于将业务实践与客户业务管理相结合。服务客户涉及航空、航天、汽车、电子、船舶、兵器、新能源等装备制造业,及轨道交通、农业、地质研究等高校及各科研单位,服务客户数量超过200+企业。
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可视化显微检测平台相关的仪器

  • 高分辨可视化单分子操纵的荧光显微镜光镊C-Trap 是世界上第一台高分辨可视化单分子操纵的光学镊子。结合共焦显微镜和STED 高分辨纳米显微镜, 整合先进的微流控系统,实时进行分子间相互作用的同步操纵和可视化,可以达到碱基对的分辨率。完整成像为了解读复杂的分子间作用力,科学家需要一种能从多个角度观察同一个生物过程的能力。C-Trap结合光镊和荧光显微,可以同步实时可视化单分子、测量生物分子复合物的机械性能获得更好的细节。用这种新的技术来进行同步操纵、力学测量、复合物可视化,可以得到结合在DNA 上的蛋白的构象状态,同时实现机械性能的定量、定位。技术特点* 2-4光镊系统,可实现单个或多个生物分子的操纵* 超高分辨率:多个可视化平台:多色共聚焦荧光显微镜&STED,SuperC-Trap(40nm)* 层流微流体设计* 高精度力学测量:实现亚pN 的分辨率和1000PN的范围测量* 稳定性&可重复性* 人性化的软件设计:简单的手动点击和参数设置产品应用:* 分子相互作用,如分子、细胞、纳米颗粒,可达到(40nm)可视化分辨率;* 力的测量:分辨率,亚pN 测量范围〉1000pN;* 微小粒子 可以在物理、化学、生物及材料的研究中发挥重要的作用。我们的用户:* 阿姆斯特丹自由大学* 国际生物技术和生物医学中心(BIOCEV)* 洛克菲勒大学* 格罗宁根大学* 荷兰FOM研究所* 约翰斯霍普金斯大学* 格廷根大学* 上海科技大学* 伯克利大学* 哈佛大学发表文献代表:Science,2016;Nature Communications,2016;应用案例:*分子间相互作用--DNA与蛋白质相互作用下图显示了随着时间(水平)DNA结合的花青染料Sytox-Orange(DNA嵌入剂)的位置(垂直)。波动曲线显示了XRCC4和XLF的位置(垂直),两个修复蛋白在非同源末端接合,随着时间的推移结合到DNA(水平)。这个图显示了XRCC4(绿,9%),XLF(红,62%)和XRCC4-XLF复合物的动态变化。这个波动曲线提供了在DNA修复过程中实时了解DNA-蛋白质的相互作用和蛋白质和蛋白质相互作用*力学测量--蛋白质结构域的展开 下图一显示了两个光学捕获的珠粒之间的蛋白质。通过同时拉伸蛋白质并测量力和距离,可以获得力 - 伸展曲线。得到的力-距离曲线表明了蛋白质的展开分为三步,对应着三个独立的蛋白质域。通过观察特定标记区域的FRET荧光信号,有可能研究在由于在相对的位置的变化引起的FRET信号波动蛋白质域的展开。这样可以将整个蛋白质的机械性能与局部结构性能联系在一起。 由于C-Trap(高达50 kHz帧率)的高时间分辨率,可以显示出显示短生命结构中间状态之间转换的平衡动力学。测量平衡动力学的这种能力归因于固有距离夹具,其将珠保持在固定距离,同时测量力波动。当该测量应用于钙调蛋白时,可以通过力分辨率低于0.1pN观察到状态之间的精确平衡波动和相对概率。 下图二显示,钙调蛋白在两种状态之间切换,没有明确的偏好,中间步骤可以解决,因为钙调蛋白偶尔在短时间内跳到第三种状态。* DNA组织的可视化 * 转录的可视化 * DNA修复的可视化* DNA复制的可视化 * 蛋白质的展开 * DNA复制的活性* 转录活性 * 聚合物和丝蛋白 * DNA-DNA相互作用* DNA修复 * 膜蛋白和液滴融合 * 小分子和酶活性* 细胞骨架的可视化 * DNA组织的构象的变化
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  • 声明:该项目为非标定制服务功能,只能根据实际需求确认后方可报价,如有需求烦与我司客服联系索要正式报价单,给您带来不便请谅解! 噪声管控平台可实现对各种类型污染源监测点的监测数据进行收集、汇总、统计、分析,通过电脑端、手机端等方式对污染排放状况进行实时跟踪、视频监控、超标报警、历史查询、设备联动等功能,具有现场报警、报警推送等多种报警通知。系统可分系统管理员、普通代理商、普通用户三个权限级别,各级别具有对自己管辖范围内设备进行数据查看、系统管理、参数修改等操作权限,无法对自己权限外的设备进行查看和操作。平台数据大屏,显示所有前端设备的实时状态和监测数据,便于管理部门更好地实施污染排放情况的全局监控、预警和协调调度,及时控制超标排放,避免环境污染扩大。采集端:一般指现场数采仪或监测设备数据采集传输模块,把现场传感器监测数据的信号进行采集和处理。网络通信层:网络通信服务端系统,基于TCP协议,负责与采集端维持连接,进行数据通信。校验、分析等处理,然后交由下层;另一方面,执行底层向采集端的发送任务,将发送任务组织为遵循规范的报文交由网络通信层。监测数据处理层:报文处理层将监测数据报文解析为预定义格式的数据后交由本子系统,本子系统负责数据的最终存储。实时库:将基础信息(如站点、监测项、设备参数项等)常驻内存,供各业务层子系统使用。系统启动层:作为整个系统的启动入口,负责管理所有业务子系统。运行监控系统:负责监视所有业务子系统的运行。外部接口:提供本系统与外界的交互访问,按照业务需求,目前此接口需要提供远程设备控制功能。
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  • 申贝科学仪器VOCs气体泄漏可视化检测红外热像仪FG100是一款集气体检测、温度测量与一体的多功能红外成像气体检漏仪,应用于甲烷及其他挥发性有机化合物的红外成像气体泄露检测仪,采用320×256中波制冷红外探测器,实现多传感器融合,VOCs气体泄漏可视化检测红外热像仪适用于工业领域,例如炼油厂、天然气处理厂、海上油气开采平台、化学/化工业、生物气体厂和发电站的气体泄露检测。技术指标:探测器与镜头探测器类型制冷型高灵敏度二类超晶格(T2SL)探测器波段3.2um-3.5um分辨率320×256像元间距30μmNETD<0.012℃@25℃测温精度±2℃ 或 ±2%(0~100℃,测温精度为±1℃)测温范围-40℃~+350℃镜头标准:24° × 18° / 可选:14.5°× 10.8°聚焦自动/手动图像显示显示屏5英寸宽屏液晶显示屏LED,1024 x 600像素,内置电容式触摸屏目镜OLCD高分辨率显示屏,1024 x 600像素可见光摄像头500万像素CMOS,自动对焦,1个补光灯图像调色板10种变倍1~8倍连续数字变倍图像调整自动/手动调整对比度、亮度气体增强显示高灵敏度模式可探测气体甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、异戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等VOCs气体温度测量点分析10点区域分析5区域(高温/低温/平均温)线分析有等温线分析有温差分析有温度报警有辐射率校正0.01~1.0可调测量校正背景温度、大气透过率、目标距离、相对湿度、环境温度文件储存红外图像存储含原始数据的JPG文件存储红外视频存储MEPG4视频文件存储可见光图像存储JPG文件存储可见光视频存储MEPG4视频文件存储语音注释60秒语音记录,随图像一同存储定时存储每10秒~24小时存储卡32G TF卡,可扩展至64G接口视频输出HDMI数据接口USB和WLAN,图像、视频、语音传至计算机设置日期时间、温度单位、语言激光指示器二级,1mW/635nm红色电池7.2V可充电锂电池,连续工作≥3小时充电适配器DC12v/5A ,座充8.4v/0.6A启动时间约6分钟其他温度工作温度:-20℃~+50℃,存储温度:-30℃~+60℃工作湿度≤95%防护等级IP54防爆等级Ex ic ⅡC T4 Gc重量≤2.5kg尺寸305×172×145mm三脚架安装标准,1/4寸
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可视化显微检测平台相关的资讯

  • 研究员开发便携式传感平台实现有机磷农残的快速可视化检测
    草甘膦凭借其高效、快速等特点成为国际上使用量最大的除草剂,在有机磷农药中占有重要位置。但较高的使用量及不合理的使用方法会造成农产品中草甘膦残留量超标,高残留、毒性强等问题将直接影响到消费者安全。   因此,发展快速、高选择性地检测草甘膦残留方法成为了控制和处理有机磷农残污染与危害的关键环节。目前人们通常采用实验室仪器或酶抑制法等检测方法来保证农残检测的灵敏度和选择性,但这些方法通常存在对环境要求苛刻以及操作复杂等问题。因此,建立高选择性及高灵敏的草甘膦残留快速定量分析方法对贸易、环境、食品和人体健康都具有重要意义。   近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员蒋长龙团队基于比率荧光材料构建可视化传感平台,实现快速定量检测环境和食品中的草甘膦。相关研究成果发表在Journal of Hazardous Materials上。   该传感器由设计制备的蓝色碳点(CDs)和金纳米团簇(Au NCs)构成,当草甘膦与碳点反应时,聚集诱导猝灭(ACQ)导致碳点的蓝色荧光快速猝灭,而金纳米团簇的橙色荧光保持不变。由于该传感器不依赖于酶,仅通过荧光色度变化,所以在极短时间(2秒)内即可实现对草甘膦的快速可视化响应及读数检测,检测限(LOD)低至4.19 nM,远低于国家标准。   此外,研究人员还结合3D打印技术及智能手机颜色识别器,开发了便携式荧光检测平台,可在实时/现场条件下对草甘膦进行快速可视化定量监测,为农药残留现场快速检测提供了新的策略。   上述研究工作得到了国家自然科学基金项目、安徽省重点研究与开发计划、国家重点研发计划和安徽省博士后科研计划的支持。图1 比率荧光传感器快速可视化定量检测草甘膦残留示意图图2 基于智能手机的监测平台可视化定量检测草甘膦
  • 科学岛团队开发MOF荧光传感平台用于食品安全可视化监测
    近期,中科院合肥研究院固体所能源材料与器件制造研究部蒋长龙研究员团队在没食子酸(GA)的可视化分析检测方面取得新进展。该团队采用铕离子(Eu3+)与3,5-二羧基苯硼酸(BBDC)配位聚合构建多发射铕金属-有机骨架荧光团,通过便携式传感平台用于对没食子酸的可视化检测。其中,通过设计合成的双发射Eu-MOF荧光探针对茶叶和果汁中没食子酸的共价结合和富集,提出了一种有效的食品添加剂监控策略,以保证食品安全和人体健康,相关成果已发表在国际化学工程类TOP期刊 Chemical Engineering Journal 上。   食品添加剂具有改善感官特性和维持或提高食品营养价值的作用,尤其是具有抗氧化作用的食品添加剂正受到社会各年龄段人群的广泛关注。在茶叶和新鲜果汁中的没食子酸具有还原性和多种生物活性,它通过清除活性氧(ROS) 和其他自由基离子对人体具有抗氧化作用,并能显著降低ROS指数。没食子酸不仅天然存在于绿茶、红茶等多种植物中,还因其强大的抗自由基活性和抗氧化作用而广泛应用于食品和保健品中。没食子酸的快速直观检测对分析化学具有重要意义,因为它不仅具有很强的抗诱变、抗癌、抗氧化活性,而且是评价食品抗氧化能力的重要指标。   研究人员基于硼酸配体和铕金属离子的聚合,开发了单波长激发下的多发射Eu-MOF,用于快速可视化检测没食子酸,并且利用智能手机APP(颜色识别器)识别荧光探针溶液颜色的RGB值完成了对没食子酸的可视化检测。引入硼酸基团后,Eu-MOF在单波长激发下有两个发射中心,在检测没食子酸时,Eu-MOF的发射颜色在紫外灯照射下可由红色变为蓝色,即由Eu-MOF中能量转移效率的转变引起。这种多发射Eu-MOF具有显著的发光性能、高灵敏度和对没食子酸的快速视觉响应,并对没食子酸的检测具有良好的分散性和较低的检测限,可用于茶和果汁等实际样品中没食子酸的检测。结合智能手机制备的荧光传感平台,可进行现场、快速、半定量、可视化的检测。所设计的方法为食品质量控制评价体系的开发提供新的思路与途径,并有望扩展多发射Eu-MOF在化学和分析传感领域的应用。   该项研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研究开发项目和安徽省重点研究开发项目的资助。
  • 科学岛团队双模态传感策略用于氨基甲酸酯类农残可视化快速检测
    近期,中科院合肥物质院固体所蒋长龙研究员团队在可视化检测环境中的西维因检测研究方面取得新进展。相关研究成果作为主封面发表在国际著名期刊ACS Sustainable Chemistry & Engineering 上。西维因作为一种有效的广谱氨基甲酸酯杀虫剂,已广泛用于防治农作物害虫。然而,过量使用或错误的使用方式会导致西维因残留,西维因在土壤、水果、粮食等介质中留存时间长,且易通过呼吸道和皮肤接触进入人体内,会对人体造成严重危害。因此,西维因残留的检测研究引起了极大的关注。近年来,农药残留的定性定量检测仍然侧重于仪器检测,如表面增强拉曼光谱、电化学分析、色谱等,但这些技术由于检测耗时长和复杂的样品预处理,不能满足现场快速检测需求,限制了它们的实际应用。因此,开发便携式和可靠的实时分析方法来检测西维因残留,对环境污染物监测和农业食品安全具有重要意义。为此,研究人员利用氨基修饰的金纳米颗粒、硅量子点和碲化镉量子点作为传感中心,设计了一种双模态(比色-比率荧光)传感体系,能够可视化定量检测痕量西维因残留。当西维因进入传感体系后,会通过静电效应触发金纳米颗粒团聚,导致紫外可见吸收光谱变化,伴随着肉眼可观察到的自然光下的溶液颜色变化。同时,金纳米颗粒的团聚引发荧光共振能量转移(FRET)效应,硅量子点的蓝色荧光发射强度逐渐增加,而碲化镉量子点的红色荧光强度显著降低,从而导致体系荧光颜色由红到蓝的显著转换。研究发现,双模态传感体系具有更高的检测灵敏度与准确性,比色模式下检测限为49.6 nM,比率荧光模式下检测限为16.3 nM,实现了对实际样品中痕量西维因残留的高灵敏度、即时可视化检测。此外,结合3D打印技术与颜色识别应用(APP),研究团队还构建了具有高兼容性的便携式智能荧光检测平台,以扩展其实际应用。该工作为氨基甲酸酯类农药残留检测提供新策略,并拓宽了便携式可视化定量检测装置在化学传感中的应用。上述研究工作得到了国家自然科学基金项目、国家重点研发计划以及安徽省重点研究与开发计划项目的支持。图1. 双模态传感体系快速可视化定量检测西维因残留的机理示意图,该工作受邀作期刊封面报道。图2. (A)智能传感平台的检测示意图;(B)智能手机对荧光图像的RGB分析;(C)具有高兼容性的便携式传感平台;(D)紫外光下,荧光传感体系在加入浓度为0至200 μM的西维因后的图像;(E)荧光颜色变化(B值/R值)与西维因浓度的线性关系图。

可视化显微检测平台相关的方案

  • 利用质谱显微镜实现干姜黄中姜黄素类成分分布的可视化
    植物体内含有各种各样的次级代谢物。这些植物体内所含的次级代谢产物有很多是广为人知的有用物质,代表性的物质包括香料和天然药物,然而,至今为止,很少有报告说明这些物质呈现何种三维分布。本篇应用报告当中,以干姜黄为试样,将其主要组分之一的姜黄素的空间分布进行了可视化。由于干姜黄是一种非常硬质的试样,因此无法使用现有的低温薄片切片机制作切片,而是重新开发了切片方法。对使用本方法获得的不同方向上的截面的二维分布结果进行了解析,结果发现姜黄素存在于姜黄的管状间隔。此外,还获得了姜黄素类似物的分布,与姜黄素呈现相同分布。由此可以通过使用质谱显微镜iMScopeTM(图1为新型iMScope QT)进行高分辨率的空间质谱成像,表征此类植物中次级代谢产物的分布。
  • 利用质谱显微镜实现干姜黄中姜黄素类成分分布的可视化
    植物体内含有各种各样的次级代谢物。这些植物体内所含的次级代谢产物有很多是广为人知的有用物质,代表性的物质包括香料和天然药物,然而,至今为止,很少有报告说明这些物质呈现何种三维分布。本篇应用报告当中,以干姜黄为试样,将其主要组分之一的姜黄素的空间分布进行了可视化。由于干姜黄是一种非常硬质的试样,因此无法使用现有的低温薄片切片机制作切片,而是重新开发了切片方法。对使用本方法获得的不同方向上的截面的二维分布结果进行了解析,结果发现姜黄素存在于姜黄的管状间隔。此外,还获得了姜黄素类似物的分布,与姜黄素呈现相同分布。由此可以通过使用质谱显微镜iMScopeTM(图1为新型iMScope QT)进行高分辨率的空间质谱成像,表征此类植物中次级代谢产物的分布。未来,通过掌握此类植物体内成分的分布,可以实现改善活性成分的提取方法等,为生产工序改进做出贡献。
  • 利用质谱显微镜实现干姜黄中姜黄素分布的可视化
    综上所述,本研究中采用干姜黄试样,开发了姜黄素分布可视化的方法以及对姜黄素的分布进行了详细解析。通过使用刨子制作纵切切片和片切切片,发现在姜黄内部有非常规则性的结构体,即管状结构,其中封入了姜黄素。本研究是首个将MSI适用于硬质干试样的示例,表明可以将各种试样中次级代谢产物的分布信息可视化。也可以像这样通过获得有效组分的空间分布信息,获得对象中有效组分含有率较高的粉碎物。这些信息不仅限于直接使用粉碎物作为原材料的情况,作为提取特定有效组分时的预处理工序也十分有效。

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  • 气味可视化

    气味成分的可视化表征,是对食品农产品质量和安全信息进行快速无损检测的一种新途径。本微课以普鲁斯特效应这一科学现象为背景,对气味可视化的起源、技术原理、应用场景以及未来发展趋势等,进行由浅入深、逐层分解

  • 多功能食品检测仪器有自己的软件平台吗

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  多功能食品检测仪器有自己的软件平台吗,多功能食品检测仪器通常会有自己的软件平台。这些软件平台是专门为该仪器设计的,用于控制仪器的操作、接收和处理检测数据、生成检测报告等。  软件平台的具体功能和界面设计会因仪器型号和品牌的不同而有所差异。一般来说,这些软件平台都具有以下基本功能:  设备连接与控制:软件平台可以与多功能食品检测仪器进行通信,实现设备的连接和控制。用户可以通过软件平台对仪器进行参数设置、启动检测等操作。  数据接收与处理:软件平台可以实时接收来自仪器的检测数据,并对数据进行处理和分析。这包括数据的显示、存储、打印等功能,用户可以通过软件平台方便地查看和管理检测数据。  报告生成与导出:软件平台可以根据用户的需求,自动生成检测报告。这些报告通常包括检测项目的名称、检测方法、检测结果、结论等信息,用户可以将报告导出为PDF、Excel等格式,方便查阅和分享。  数据分析与可视化:一些高级的软件平台还提供了数据分析和可视化的功能。用户可以对检测数据进行统计分析、趋势分析等操作,并通过图表、图像等形式展示分析结果,帮助用户更好地理解和利用检测数据。  需要注意的是,不同品牌和型号的多功能食品检测仪器所配备的软件平台可能存在差异。因此,在使用之前,建议仔细阅读仪器的说明书或联系技术支持以获取更详细的信息。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405231011151865_494_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 邀您来谈医疗可视化技术的发展方向

    可视化技术为疾病诊断做出了巨大的贡献,如B超、内镜、核磁共振成像、X射线成像等!还有手术导航系统,显微镜等。说不完啊!但现在还有几项病症诊断困难,如早期癌症、糖尿病等,不知道可视化技术能不能用上去,请各位版友各抒己见!

可视化显微检测平台相关的耗材

  • 显微镜电动平台
    显微镜电动平台,显微镜自动平台由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!显微镜自动平台能够手动360度旋转显微镜电动平台提供的制动功能非常灵敏显微镜自动平台同时可配备物镜适配器显微镜电动平台支持所有常见型号的物镜显微镜电动平台和显微镜自动平台能够手动360度旋转,提供的制动功能非常灵敏,显微镜旋转台支持所有常见型号的物镜.
  • 羊毛纤维检测仪配件
    羊毛纤维检测仪配件是全自动纤维检测仪器,装配有纤维形态分析软件,用于检测纤维的数量,宽度和长度等指标。羊毛纤维检测仪配件测量参数数量:通过插补形态参数来测定纤维数量? 宽度:由于外部条件如季节,天气,饲料等的作用,不同生长期的羊毛纤维的纤度不同?长度:通过计算5mm级的须的纤维的数量来测定长度。直径,长度, Hauteur and Barbe(以数量或以重量计)和分布是长纤维最重要的测量项目,它们影响纺纱质量。沿着须分布的纤维直径的改变会造成不同长度的纤维的豪特不同。?直径定义造成须上直径分布的原因:-用来混合成顶级产品的羊毛有一个定义,如羊毛来源于同年同一时间,来自吃季节性饲料的绵羊。-在制作过程中,纤维会被选择性地断裂,例如:如果细纤维断裂则直径将沿须增加。-不同来源的羊毛混合,例如:短细羊毛与更宽更长羊毛混合,会创造出沿须直径增加的羊毛形态羊毛纤维检测仪配件功能给出有关纤维质量的更多信息,整体购买和运营成本却更低。直接测量纤维长度,计算豪特Hauteur 不需要横截面偏长。测量长度而不是Hauteur 豪特时,短纤维含量有很大的不同,新的测量可能会解决先前无法解释的处理结果。使用数字视频技术,用户可以管理会影响产品质量和利润的长而细的地方,短纤维含量。现在用户不仅可以分析原材料,还可以分析整个纺纱过程。 羊毛纤维检测仪配件是纺织工厂,研究机构和仲裁员的理想仪器,用于所有类型的纤维的质量控制。 全自动检测功能,和能自动创建报告的用户友好型软件,使得该设备使用起来非常舒适,并且通用于各种各样的应用,因为它可以测量大部分类型的纤维,包括羊毛,羊绒,马海毛,丝,以及许多合成纤维。羊毛纤维检测仪配件特点确定粗纤维含量,在某些服装中发现粗纤维含量造成了刺感。可用于羊毛,羊绒,马海毛,丝,以及许多合成纤维的在线质量检验。具有精确、易用和省时的优点。只要制备一个样品,测量阶段不需要人员操作,省时省力。成本优化的过程只能用精确的测量数据控制,测量数据会提供相关的纺织技术这是第一次,可以自动获得直径资料(比如,直径与长度的不同图形和直径分布图,自动生成报告)
  • 山西工地扬尘PM10在线监测系统
    山西工地扬尘PM10在线监测系统是一款实时对空气的颗粒物浓度(PM2.5、PM10)、噪声、温度、湿度、风速、风向的在线监测系统。该系统主要应用于:各建筑施工现场、道路的环境、旅游景区、码头、大型广场等现场实时数据的在线监测,通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场数据通过网络传输,并能通过摄像头抓拍,所得数据均能通过无线网络及时传递到数据平台便于管控,并通过集中远程数据管理平台、大数据分析、生成质量趋势图,是城市环保、建筑、交通、市政等部门对大气污染控制评价的重要依据。实现动态显示和分析城市扬尘污染的时空变化,与环境管理及城市建设管理相结合,实现统计分析、模型计算、报表分析、规划管理及其他业务处理等的可视化、自动化、网络化管理,具有适用性广、测量速度快、准确性高、可在线实时测量等特点,相当于给工地装上了一个监测“天眼”。监控中心的监测系统对回传数据进行快速处理,对PM2.5、PM10超过预定数值的建筑工地进行实时报警,真正实现了对在建工地的精准监测、精准管理、精准监督。特点:1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输 可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数 4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。6、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。10、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。11、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。
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