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注液机

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注液机相关的资讯

  • 总额6.58亿元,万业企业获离子注入机大单
    2月7日,万业企业发布最新公告,公司控股孙公司北京凯世通半导体有限公司(以下简称“北京凯世通”)拟向重要客户出售多台12英寸集成电路设备(包含低能大束流离子注入机、低能大束流超低温离子注入机),总交易金额为人民币6.58亿元。万业企业认为,本次交易有利于公司控股子公司凯世通多款12英寸集成电路设备包括低能大束流离子注入机、低能大束流超低温离子注入机的市场拓展及销售,增强公司在集成电路装备领域核心竞争力。根据企查查信息,北京凯世通由上海凯世通半导体股份有限公司(以下简称“上海凯世通”)100%持股。据了解,2018年,万业企业成功收购上海凯世通,正式进入集成电路四大核心装备之一的离子注入机领域。上海凯世通是中国离子注入机研发制造企业,其在全球光伏离子注入领域市占率第一。2021年5月,上海凯世通自主研发的低能大束流离子注入机在国内一家12英寸主流集成电路芯片制造厂已完成设备验证工作并确认销售收入,这也是首台完成国内主流客户验证并确认收入的国产低能大束流设备,标志国产化设备在成熟工艺领域取得重大商用化突破。
  • 国家药监局:紧急停用多多药业双黄连注射液
    人民网北京9月17日电 (记者 赵敬菡 杨文彦)17日上午,国家食品药品监督管理局发出紧急通知,因出现严重不良事件,要求暂停销售使用标示为多多药业有限公司双黄连注射液。   9月16日,国家食品药品监督管理局接国家药品不良反应监测中心报告,标示为黑龙江多多药业有限公司生产的双黄连注射液在使用中出现严重不良事件。   目前,卫生部和国家食品药品监督管理局正在对该事件发生的原因进行调查。为确保公众用药安全,决定暂停销售和使用标示为多多药业有限公司生产的双黄连注射液。
  • 种业基因编辑技术引发创投机构关注
    自古以来,民以食为天,粮食安全一直被视为“国之大者”,而粮食安全的前提之一是种业安全。种业,被誉为农业的“芯片”,其发展的关键是种质资源的创制和高效育种技术的应用。当前,基因编辑技术正助力我国种业更具竞争力。  近年来,得益于第二代测序技术的商业化应用,测序成本不断降低,测序技术的应用更为广泛。业内人士表示,在畜牧业、农业等生物技术领域中,基因组编辑技术可以用来改良动植物品种,提供高产、优质、安全的食品。全基因组重测序和高通量测序技术的发展,促进了群体基因组学研究的进步,解决了许多重要的植物科学问题,并通过基因编辑、转基因、合成生物学等技术手段使得生物育种成为现实。  在此背景下,境内外资本市场颇为关注植物基因编辑技术的专利许可、新型工具的开发迭代、种质资源产品创制的创业公司,相关融资事件不断发生。  基因编辑生物育种赛道受到资本关注  公开资料显示,生物育种是现代农业生物技术育种的统称,生物育种是指利用基因工程、细胞工程和胚胎工程等现代生物技术,培育和推广一系列性能优良的动植物新品种的育种新技术和新产业。当前,现代生命科学和生物育种技术创新加快突破,孕育着新一轮农业科技革命。  此前,中国工程院院士万建民在接受媒体采访时表示,加快农业生物育种创新,构建现代种业创新体系,是贯彻落实中央决策部署实现种业科技自立自强的关键举措,是实现种源自主可控的根本路径。  近年来,植物基因编辑技术的专利许可、新型工具的开发迭代、种质资源产品创制的创业公司受到国际投资机构关注,融资事件不断发生:例如,美国某种子科技初创公司于2021年完成D轮2.08亿美元融资;总部位于美国的某农业基因编辑创业公司于2021年完成B轮9000万美元融资;此外,还有数家基因编辑公司相继获得超百万美元规模的融资,且部分公司已在资本市场上市。  国内方面,今年3月,基因编辑公司齐禾生科宣布完成了由杏泽资本领投的逾亿元种子轮融资,所募集资金将主要用于公司新一代基因编辑工具的开发,以及基因编辑技术在生物育种等各产业方向的应用。据了解,齐禾生科的联合创始人高彩霞,是中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员。中国科学院遗传与发育生物学研究所官网显示,高彩霞主要从事植物基因组编辑技术、生物安全新型育种技术以及基因组编辑定向设计分子育种等方面的研究,致力于推动基因组编辑在分子设计育种中的应用。2013年,高彩霞团队在《自然生物技术》期刊(Nature Biotechnology)发表了世界首篇CRISPR基因编辑植物研究论文,率先将CRISPR基因编辑技术应用于植物研究。此后,高彩霞实验室陆续发表了数十篇基因编辑相关研究论文。  业内人士表示,不同于转基因技术,基因编辑技术在实现对基因组自身序列修改的同时,不会引入任何外源(其它非本物种)基因片段,具有商用领域广、安全性强、精准性高等特点,成为当下种业行业的发展焦点。私募投资机构正意识到,在国家粮食安全的大前提下,我国农业急需开发适合我国实际情况且拥有自主可控知识产权的种业“芯片”、减少粮食方面的进口依赖。  种业赛道投资需要坚持长期主义  中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员李家洋曾公开表示,在生物育种技术中,诱变育种、杂交育种、分子标记辅助选择育种以及转基因育种都是“2.0”或“3.0”版本的技术,基因编辑技术才是当前最高的技术水平,也是全球育种业正在竞争的制高点,应该称为现代育种技术的“4.0”版本。  当前,生物育种发展得到了政策有力支持。2022年1月,农业农村部公布了《农业用基因编辑植物安全评价指南(试行)》,我国农作物基因编辑研发、应用有了更明确的规范,强化了我国基因编辑技术应用的制度保障,这对我国生物育种技术研发与产业推动具有里程碑意义。  业内人士表示,基因编辑应用于种业优势明显,具有研发周期短、成本较低、稳定性强、可以同时编辑多个性状等特点。在产品端,在保证高产、优质、多抗的前提下,更能兼顾各类营养物质的含量,实现产品订制化服务。可为产业链增效,如延长销售时间、产后保鲜和害病治理;为生产者提高粮食作物产量并获得新收益。  尽管在行业利好与需求增长的双重影响下,种业引发私募投资机构涌入,但投资人对种业赛道需要有更清晰的思考:我国种业行业集中度低,种业赛道具有周期长、投入高等特点,与资本的耐心可能形成错位,因此更需要资本与企业有共同抵抗风险的准备和耐心。  “产学研用”紧密结合是推动基因编辑育种向产业化迈进的关键。杏泽资本管理合伙人强静表示,杏泽资本秉承长期价值投资理念,将全力支持齐禾生科发展成为全球领先的解决基因编辑“卡脖子”难题的生物技术公司。“相信在国家对生物经济领域政策引领下,在我国科学家团队联合攻关的创新研发支持下,在以创新型生物企业为主体的投资产业化运营保障下,未来,我国生物经济领域战略科技力量将持续壮大,中国基因编辑技术一定会让中国饭碗端得更牢。”强静称。点击图片免费报名参加“第五届基因测序网络大会”
  • 仪器仪表企业被注入政策“强心剂”
    2月28日,工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会联合印发了《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》(简称《行动计划》)的通知,为近期传感器及智能化仪器仪表产业发展指明了方向。上述《行动计划》的实施期为2013年至2025年,总体目标为,传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列,涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控,高端产品和服务市场占有率提高到50%以上。《行动计划》还制定了2013年至2015年的近期目标,未来将培育产值超10亿元的行业龙头企业和产值5000万元以上的“小(中)而精、精而专、专而强”的创新型企业。   不难看出,《行动计划》的出台给仪器仪表企业注入了一针“强心剂”。但同时也应看到,低端产品产能过剩、企业分散、成规模企业较少等诟病,一直是制约着仪器仪表行业发展的绊脚石。一边是国家政策东风的利好,一边又是产业发展中的长期障碍,仪器仪表行业的竞争将日趋激烈。   仪器仪表企业迎新机遇   仪器仪表产业是国民经济的基础性、战略性产业,应用范围广泛,覆盖了工业、农业、电力、交通、科技、环保、国防、文教卫生等各方面。仪器仪表作为现代化大型重点成套装备的重要组成部分,其作用不可小觑。   2011年8月,中国仪器仪表行业协会公布了《仪器仪表行业“十二五”发展规划》(简称《规划》),明确在“十二五”期间,我国仪器仪表行业将主要围绕国家重大工程、战略性新兴产业和民生领域的需求,加快发展先进自动控制系统、大型精密测试设备、新型仪器仪表及传感器三大重点。该《规划》还指出,到2015年,行业总产值达到或接近万亿元,年平均增长率为15%左右 出口超过300亿美元,其中本国企业的出口额占50%以上,到“十二五”末或“十三五”初贸易逆差开始下降。   此次四部委发布的《行动计划》,是在上述《规划》基础上的进步一细化,重点发展传感器及智能化仪器仪表产业。针对仪器仪表行业,国家频出利好政策进行密集调整,不少业内人士认为,一段时期内,尽管仪器仪表行业产销同比增速缓慢,环比增速下降,甚至个别细分行业还出现环比负增长现象,但是总体来说仪器仪表行业前景广阔。   我国产业转型升级、节能减排降耗、战略新兴产业的发展等现状,都为仪器仪表发展带来了机遇。目前我国仪器仪表在风电、核能发电、物联网、智能电网、高铁和轨道交通等新兴产业中发挥着重要作用,市场也在进一步扩容。此次《行动计划》提出,对符合相关政策条件经认定的传感器及智能化仪器仪表企业,可按规定享受有关税收优惠政策。可见,仪器仪表企业将迎来一轮发展机遇。   平安证券投资顾问赵雷雨分析,该《行动计划》旨在增强传感器及智能化仪器仪表产业创新能力和国际竞争力。传感器和智能仪表通过嵌入微型计算机,被赋予了自校正、自诊断、自适应、自学习等能力,对水电煤等公用事业、高铁等战略新兴产业、食品安全等检测行业提供巨大支持的同时,也为自身发展提供了广阔的市场空间。   诸多瓶颈待解   作为仪器仪表生产大国,虽然我国的仪器仪表产品出口量逐年增加,出口地区不断扩大。但从整体上看,仍存在科研投入不足、自主创新能力低、制造技术、材料质量、芯片核心技术、生产的集约化和集中度、安装尺寸标准等方面的瓶颈。   此外,中国仪器仪表市场有其特殊性,即90%以上的市场由国外仪器厂商占有,国产仪器厂商处于相对弱势的位置。   高端精密仪器严重依赖进口,我国在科学仪器的研究和制造方面与发达国家相比差距不是缩小,而是逐步拉大。   早在2010年,国家税务总局下发《研发机构采购国产设备退税管理办法》明确指出,国内外资研发机构或中心采购国产设备,自2009年7月1日~2010年12月31日起,实行全额退还增值税政策,以鼓励和扶持国内仪器仪表,使其加快设备国产化步伐。   “此次行动计划中,也有一项计划是专门扶持培育仪器仪表骨干企业。我国生产仪器仪表的企业具有少、小、散的特点,国内仪器仪表产品比较低端,生产水平、生产能力、研发能力不足。需要培育一批有创新能力、自主知识产权、有自己拳头产品的企业。”中国仪表学会副理事长吴幼华在接受记者采访时表示。
  • 悬“珠”济世——单液滴微萃取(SDME)的妙用
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。 第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势 第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展 第三讲:傅若农:从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状 第四讲:傅若农:气相色谱固定液的前世今生 第五讲:傅若农:气-固色谱的魅力 第六讲:傅若农:PLOT气相色谱柱的诱惑力 第七讲:傅若农:酒驾判官&mdash 顶空气相色谱的前世今生 第八讲:傅若农:一扫而光&mdash &mdash 吹扫捕集-气相色谱的发展 第九讲:傅若农:凌空一瞥洞察一切&mdash &mdash 神通广大的固相微萃取(SPME) 单液滴微萃取(single drop microextraction,SDME)类似于SPME,只是把萃取丝换成一滴有机溶剂液滴(悬于注射针头或毛细管口)。用单滴溶剂作为用液体吸着分析物在分析化学中的应用可以追溯到上世纪90年代中期的Dasgupta的工作,Dasgupta 研究组在1995年首次开发了用单滴液体作为吸着气体的界面来萃取空气中的氨和二氧化硫等气体( Anal Chem 1996,68:1817-1882),用石英毛细管口的水滴作吸着剂来收集被分析物,然后用在线光度法进行测定。1996年们又用滴中滴(水滴包围有机溶剂液滴)小型化溶剂萃取系统,他们把十二烷基硫酸钠和亚甲基蓝作为离子对萃取到氯仿液滴中,如图1所示 。他们利用一个蠕动泵把萃取后的液滴排除,用光纤检测器进行光度分析。 图 1 滴中滴液-液微萃取 ( Anal Chem 1996,68:1817-1882)   Cantwell 研究组首次把单滴溶剂微萃取技术直接与色谱分析相结合(Jeannot M A , Cantwell F F, Anal Chem,1996,68:2236),他们在一只聚四氟乙烯棒底端做成一个窝,其中可容纳8&mu L辛烷液滴,把液滴浸入要萃取的水溶液中,搅拌水溶液进行萃取,他们把这一过程叫做&ldquo 溶剂微萃取&rdquo (&ldquo solvent microextraction&rdquo ,SME),见图 2 ,萃取之后用注射器抽取一部分辛烷液滴用气相色谱进行分析。 图 2 &ldquo 溶剂微萃取&rdquo 示意图 ( Anal Chem 1996,68:2236)   1997年Jeannot和 Cantwell 首次使用注射器针头的有机溶剂液滴浸入水相进行液-液微萃取,然后把注射器进样到气相色谱仪中进行分析。 图 3 &ldquo 用注射器针头下液滴进行溶剂微萃取&rdquo 示意图 (M A Jeannot, F F Cantwell, Anal Chem,1997,69 :235-239)   进入新世纪之初,把SDME 延伸到顶空(HS)分析,是由Przyjazny、Jeannot、和Vickackaite研究组分别各自进行的( Przyjazny A, Kokosa J M, J Chromatogr A,2002 ,977:143   Theis A L, Waldack A J, Hansen S M, Jeannot M A, Anal Chem,2001,73 :5651) Tankeviciute A, Kazlauskas R, Vickackaite V, Analyst,2001, 126 :1674)。SDME 顶空(HS)分析如图 4所示 图4 顶空溶剂微萃取示意图   通常用高沸点有机溶剂如1-辛醇或正十六烷作萃取溶剂,适合于测定挥发或半挥发性分析物, HS-SDME 可以得到较大液滴的稳定性,避免液滴被污染,不会由于样品基体&ldquo 脏&rdquo 而受到影响,与浸入法相比有些情况下会得到更快的萃取速度。   SDME 和SPME类似,快速、简单可以自动化,但是它很便宜,无需什么设备。通过选择适当的萃取溶剂改变其选择性,从而可以降低检测限。与常规的液-液萃取(LLE)不同的是只需要极少量溶剂,由于每次都使用新鲜的溶剂(每次更新溶剂)不会有携留问题。也不像SPME每次都要脱附。在SPME情况下,吸着剂涂渍在萃取丝的表面上,被分析物的吸着主要是吸附,在某些应用中全部被分析物能被吸附的很有限。在SDME中液滴不仅可以吸附还可以吸收,所以它的吸着容量要大于SPME。 1、SDME 的模式   到目前SDME有7种模式,可以分为双相和三相微萃取,决定于相平衡中共存的相数。双相模式有直接浸入(DI)式,连续流动(CF)式,液滴到液滴(DD) 式,和直接悬浮(DSD)式。而三相模式有顶空(HS),液-液-液(LLL)式和LLL 与 DSD结合的模式。见图 5 单滴微萃取(SDME) 双相 三相 直接浸入 (DI) 连续流动 (CF) 液滴-液滴 (DD) 直接悬浮 (DSD) 顶空 (HS) 液-液-液 (LLL) 液-液-液+直接悬浮 (LLL + DSD) 图 5 SDME的7种模式   SDME 各种模式的使用频率如图 6所示,双相萃取占52%,三相萃取占48%。 图 6 SDME各种模式的使用频率   到目前为止,在SDME各种模式中使用最多的是顶空SDME,占到全部SDME的41%,其次是直接浸入SDME,占38%。所以如此是由于这两种模式简单,所需设备便宜,但也是由于他们是文献中第一个溶剂微萃取方法,其他5种模式使用不多,可能是由于要使用附加的设备如泵(CF),或者由于应用于分析物的范围小(如LLLME大多用于可离子化的化合物)。   为了改善传质速率,顶空SDME和直接浸入SDME可以使用动态模式,在动态模式下不仅供给相(样品),而且接受相(萃取溶剂)都可以流动。动态SDME可以使用两种方法:暴露液滴和不暴露液滴,在不暴露液滴(或者在注射器中)方法中,溶剂连同样品1&ndash 3 &mu L液体或顶空液滴一起抽吸到注射器中,保持一定时间(停留时间),然后把样品排出,把这一过程循环30-90次,分析萃取出来的样品。在暴露液滴方法中进行萃取的注射器针头下的溶剂液滴是暴露于被萃取样品的,在液滴周围的样品持续一定的时间后被吸入注射器中,停留一段时间后,再把液滴推出针头,但是样品没有排除注射器。不暴露液滴法是He和Lee首先开发出来,他们是以手动操纵注射器活塞完成推出和吸入操作的。此后有人使用重复性更好的注射泵完成注射器活塞的推出和吸入操作(Anal Chem 1997,69:4634)) 。He和Lee比较了静态和动态SDME方法的效果。   静态方法的操作:(1) 用10&mu L 注射器吸取1&mu L甲苯,(2)把注射器针头插入4 mL样品瓶中的样品溶液里,(3) 推动活塞形成1&mu L甲苯液滴到样品溶液里,在甲苯和样品之间平衡15min, (4) 把甲苯液滴抽回到注射器中并从样品瓶中拔出注射器,(5) 把注射器针插入气相色谱仪进样口进行分析。   动态方法的操作:(1) 用10&mu L 注射器吸取1&mu L甲苯,(2) 把注射器针头插入4 mL样品瓶中的样品溶液里,(3) 在大约2 s 时间内抽取3&mu L样品水溶液到注射器中,滞留约3 s的时间,然后在大约2 s 时间内再推出3&mu L样品水溶液,等待3 s ,这样的操作,约3 min 重复一次,进行20次。最后把样品溶液推出注射器,留下1&mu L甲苯,(4) 把注射器 从样品瓶中拔出, (5) 把注射器针插入气相色谱仪进样口进行分析。   暴露液滴法和不暴露液滴法的全盘自动化是由中山大学的欧阳钢锋等完成的( Ouyang G,.Zhao W, Pawliszyn J, J Chromatogr A ,2007,1138: 47),使用商品计算机与自动进样器连接来控制溶剂吸取、活塞速度、停留时间和注射器进样等动作。   两种使用最多的模式&mdash &mdash 直接浸入和顶空溶剂微萃取&mdash &mdash 具有一些不同的应用领域(尽管有一些分析物可以使用任何这两种样品制备方法),因为直接浸入SDME法的萃取溶剂要和水溶液样品直接接触,所用溶剂必须和水溶液不能混溶,即要使用非极性或弱极性溶剂,所以这一方法适合于从干净样品(如自来水或地下水)中分离和富集非极性或中等极性的挥发和半挥发物质。因为挥发性化合物最好使用顶空SDME,而直接浸入SDME最好用于半挥发性分析物,如有机氯农药、邻苯二甲酸酯类、或药物。   一般讲直接浸入SDME 萃取溶剂应该是挥发性溶剂,如己烷或甲苯,它们可以和气相色谱配合。因此气相色谱曾经是与直接浸入SDME 萃取相结合的主要方式,在文献中有超过62%是直接浸入SDME和气相色谱进行配合的。和其他分析方法配合的有液相色谱(超过21% 的 DI-SDME是和HPLC一起使用的),使用HPLC可以分析极性半挥发性物质如苯酚类化合物,但是在此情况下萃取溶剂一定要更换,包括把原来的萃取溶剂慢慢蒸发掉,再用可以与HPLC 流动相兼容的溶剂,或者HPLC 流动相溶解蒸发后的残留样品。   除去HPLC之外,可以用DI-SDME把样品处理之后进行分析的方法有:大气压基质辅助激光解析/电离质谱(AP-MALDI-MS),这一方法使用者日益增加。如果使用DI-SDME进行无机组分的分离/浓缩(如金属离子),那么在进行衍生化之后就可以用原子吸收光谱或诱导耦合等离子质谱进行分析。   DI-SDME的最大优点是使用的设备简单(至少在静态模式下是这样)费用低,在最简单的情况下,只用一个萃取样品瓶和一个隔垫盖,一只搅拌棒和电磁搅拌器,一支微量注射器,以及少许溶剂即可。DI-SDME的缺点是-在萃取过程中液滴容易从针头处脱落,这样就限制了样品溶液的搅拌速度,以及样品要相对干净一些(没有固体颗粒),典型的搅拌速度最大到1700 rpm。在液-液萃取系统中由于扩散系数小,传质速度慢,所以就需要激烈搅拌,或者使用动态模式,这样也就造成DI-SDME模式要比其他SDME模式要用较长的萃取时间。   顶空SDME 是萃取挥发和半挥发化合物样品的选项,无论是极性还是非极性都可以,样品复杂也好、脏也好都可以,含有固体颗粒也可以适应,除去液体样品之外,固体或气体也可以使用这一模式进行萃取。   在最简单的条件下,使用手动HS-SDME,通常用一只注射器抽取1 到 3 &mu L溶剂,较大的溶剂体积可以提高检测灵敏度,但是有使液滴从针头脱落的危险,一些实验人员建议把针头弄粗糙一些,这样有助于保留住液滴。样品可以使用20 mL大小的顶空瓶,用水浴加热20 到 30 min,并进行搅拌。萃取之后把液滴吸入针头内,注射到气相色谱仪中进行分析。   HS-SDME 可适应各种各样分析物,因为它对萃取溶剂除去挥发性之外没有什么限制,经常使用HS-SDME 萃取的样品例子如三卤甲烷、BTEX烃类、挥发性有机化合物、无机和金属有机化合物(萃取前要进行衍生化)。HS-SDME常常用于萃取极性挥发物如醛类化合物,之后或者同时进行衍生化,例如 Stalikas 等(Anal Chim Acta, 2007,599:76&ndash 83)就是用2&mu L正辛醇液滴(含有4.0× 10&minus 6M 浓度的正十五烷和2.0× 10&minus 3M浓度的 2,4,6-三氯苯肼)进行萃取并衍生化醛类,之后进行色谱分析。HS-SDME 也可用于萃取半挥发性化合物,如多环芳烃、多氯联苯、酚类和氯代酚。萃取溶剂可以使用非极性的或极性的,后者包括离子液体、水溶液甚至纯水。在HS-SDME中使用水基溶液很有意思,因为它完全回避了使用有机溶剂。例如Yi He(Anal Chim Acta, 2007,589:225)使用磷酸水溶液液滴萃取尿液中的甲基苯丙胺和苯丙胺。   在HS-SDME中普遍使用的萃取溶剂是1-辛醇、十六烷、十二烷和十烷,因为这一模式是三相系统,其平衡时间要比直接浸入两相平衡模式长,但是 HS-SDME可以通过增加顶空的容量即增加在顶空中被萃取物的量来提高效率,顶空容量等于顶空(空气)体积Va,和空气-水之间的分配系数Kaw,只要增加Va或Kaw,或二者都增加就会大大提高顶空容量,如果被分析物萃取到有机溶剂中的量小于顶空容量(小于5%),那么从顶空中萃取分析物就几乎不可能了。这样在快速萃取中只要几分钟就可以完成,因为在气相中的扩散系数要比在液相中扩散大得多(约4个数量级)。要提高传质速率提高样品温度是最简单的办法,这样可以使样品中的被测组分更多地蒸发到顶空中,但是提高温度又会降低溶剂液滴-顶空之间的分配系数,降低测试的灵敏度,如果把液滴温度降低就可以避免灵敏度的降低。如图7是华南理工大学杭义萍等在分析水溶液中的氟化物时,用冰袋冷却注射器,从而使萃取液滴得到降温。 图 7 把液滴温度降低的设备图 1&mdash 电磁搅拌器 2&mdash 水 3--电磁搅拌棒 4&mdash 样品溶液 5&mdash 液滴 6&mdash 冰袋 7&mdash 微量注射器 8&mdash 聚四氟乙烯喇叭口 (Anal Chim Acta,2010,661:161)   图 7的方法简单,但是温度不能正确控制,中科院大连化学物理研究所关亚风研究组设计的冷却方法可以精确控制冷却温度。他们的方法是在萃取瓶上的特殊瓶盖(图8中的a),盖顶端有一个直径为3mm 的洞,洞中可以容纳40&mu L溶剂而不会流出,用它做萃取溶剂液滴窝,在进行萃取时先用注射器往液滴窝中注入20&mu L溶剂(实验证明20&mu L溶剂萃取效果最好)(图中 b),把瓶盖拧到萃取瓶上(图中e),然后把冷却用热电冷却器装在瓶盖上(图中f),萃取溶剂的冷却。 图8 用热电冷却器冷却萃取溶剂 (J Chromatogr A,2010,1217:5883) 2、SDME 与分析仪器的配合   与HS-SDME配合进行最后分析的技术主要是气相色谱仪,占到到过75%,而使用HPLC配合HS-SDME的只有不到10%,原子吸收光度分析的占5%,用毛细管电泳分析的占3.5%。   各种模式SDME 的配合所占比例见图 8 图 8 SDME 与分析仪器的配合的比例   国内外期刊近几年有关用一滴溶剂微萃取进行分析的文献 1 SDME 结合GC-FPD分析水中6种有机磷农药 在5&mu L注射器针头装一个2mm 长的锥形物,抽取3.5&mu L萃取溶剂在水样中进行萃取 Tian F,Liu W,Fang H ,et al,Chromatographia,2014,77:487&ndash 492(暨南大学) 2 通过衍生化SDME分析复杂体系中测定短链脂肪酸的有效预处理方法 用BF3-乙醇衍生化短链脂肪酸经SDME萃取,1.0 &mu L邻苯二甲酸二丁酯做萃取溶剂,萃取20min Chen Y, Li Y,Xiong Y,et al,J Chromatogr A,2014,1325:49&ndash 55(中科院地球化学所) 3 用全自动裸露和注射器内动态单滴微萃取在线搅动测定珠江口和南中国海表面水中多环麝香 在优化条件下浓缩比达110-182,回收率为84.9 - 119.5%, Wang X,Yuan K,Liu H,et al, J Sep Sci,2014, 37: 1842&ndash 1849(中山大学) 4 动态超声雾化萃取结合顶空离子液体单滴液体微萃取分析连翘中的精油 3 &mu L离子液体( 1-甲基-3-辛基咪唑六氟磷酸盐)作萃取液滴,50mg 样品萃取13min Yang J, Wei H, Teng X,et al, Phytochem. Anal. 2014, 25:178&ndash 184(吉林大学) 5 新的纳米纤维-碳纳米管-离子液体三元萃取剂进行单滴微萃取 使用三元萃取剂可以有效地萃取烧烤食品中的2-氨基-3,8-二甲基咪唑并 [4,5-f] 喹喔啉 Ruiz-Palomero, C,LauraSoriano M, Valcá rcel M,Talanta,2014,125:72&ndash 77(西班牙科尔多瓦大学) 6 单滴微萃取-液相色谱-质谱快速分析主流烟草烟雾中六种有毒酚类化合物 用1-十二醇作萃取液滴,萃取12min.六种酚类为苯酚、邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚、邻甲酚、和对甲酚 Saha S, Mistri R,Ray B C,Anal Bioanal Chem, 2013,405:9265&ndash 9272(印度贾达普大学) 7 用自动注射器中单滴溶剂顶空萃取测定白酒中的乙醇 注射器中液滴为8 mol /L硫酸中3 mmol/ L重铬酸钾,使乙醇还原后进行光度分析,测定乙醇含量 &Scaron rá mková I, Horstkotte B , Solich P, et al, Anal Chim Acta 2014,828:53&ndash 60(捷克查尔斯大学) 8 单滴微萃取-气相色谱测定水样中的吡氟草胺,灭派林,氟虫腈,丙草胺 1&mu L庚烷液滴浸入4.0 mL样品中,在室温下以500rpm搅拌30min进行萃取 Araujo L, Troconis M E, Cubillá n D,et al, Environ Monit Assess, 2013,185:10225&ndash 102339 用Fe2O3磁性微珠微波蒸馏和单滴溶剂顶空萃取测定花椒中的精油 2.0 &mu L十二烷液滴作萃取剂,在微波炉中蒸发精油被液滴吸收 Ye Q,J Sep Sci, 2013, 36: 2028&ndash 2034(上饶师范大学) 10 用香豆素作荧光开关以单滴微萃取分析化妆品中残留的丙酮 2.5&mu L水溶液液滴,含有3 x10-4mol/L 7-羟基-4-甲基香豆素或6 x10-6mol/L 7-二甲基胺-4-甲基香豆素(40%乙醇溶液),在4 ℃下萃取3min Cabaleiro N,Calle I De la,Bendicho C,et al,Talanta,2014,129:113-118(西班牙维戈大学) 11 以单滴微萃取GC-MS分析细辛中的挥发物 正-十三烷:乙酸丁酯(1:1)作萃取液滴,10 lL在70℃下萃取15min Wang G, Qi M,Chinese Chemical Letters,2013, 24:542&ndash 544(北京理工大学) 12 微波蒸馏顶空单滴微萃取-GC-MS分析具刺杜氏木属植物DC中的挥发物 10 &mu L注射器取2.5 &mu L正-十七烷溶剂液滴,萃取微波加热蒸馏出来的被测组分 Gholivand M B, Abolghasemi M M , Piryaei M, et al, Food Chemistry, 2013,138:251&ndash 255(伊朗Razi大学) 13 表面活化剂辅助直接悬浮单液滴微萃取浓缩气相色谱分析生物样品中的曲马朵的多变量优化 把有机溶剂液滴用注射器注入含有Triton X-100和 曲马朵的水性样品中,在搅拌样品溶液条件下进行萃取,之后再用注射器把有机溶剂抽出进行色谱分析 Ebrahimzadeh H,Mollazadeh N, Asgharinezhad A A,et al, J Sep Sci,2013, 36:3783&ndash 3790 14 用离子液体辅助微波蒸馏单液滴微萃取及GC&ndash MS快速分析香鳞毛蕨精油 1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐离子液体用作样品细胞破坏剂进行微波蒸馏,2 &mu L正-十七烷溶剂作萃取液滴 Jiao J ,Gai Q Y,Wang W,et al, J Sep Sci,2013, 36:3799&ndash 3806 (东北林业大学) 15 农田土壤中阿特拉津和甲氨基粉的快速测定&mdash 使用单液滴中鼓泡微萃取浓缩GC-MS分析 往注射器中吸入1 &mu L萃取溶剂,之后再吸入0.5 &mu L空气,满满地把溶剂和空气泡注入被萃取的水溶液中,让空气在溶剂中形成一个气泡,萃取20min 后把溶剂吸入注射器,用GC-MS分析 Williams D B G,George M J, Marjanovic L,J Agric Food Chem. 2014, 62:7676&minus 7681 16 用SDME/GC&ndash MS测定椰子水中19种农药残留(有机磷、有机氯、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯、硫代氨基甲酸酯、嗜球果伞素) 10 mL样品用甲苯作萃取剂,液滴1.0 &mu L,样品用HCl酸化,不加盐,200 rpm搅拌下萃取30 min dos Anjos P J, de Andrade J B, Microchem J,2014,112 :119&ndash 126 17 动态超声雾化萃取结合顶空离子液体单滴液体微萃取分析果汁中的风味化合物 1-羟基-3-咪唑四氟硼酸盐离子液体作萃取液滴,萃取液体12.5 mL,萃取5min,萃取温度80 ℃ 萃取时间主要是为了最高的分析物信号,并保证得到满意的准确和再现的结果,传质速度决定时间的长短,一般来讲萃取时间增加会增加萃取量,然而时间太长液滴会变得不稳定,并增加整个分析时间,一般提高搅拌速度会缩短萃取时间,但是搅拌太快会使液滴从注射器针头脱落。   (4)样品溶液离子强度的影响   往样品溶液中加入盐广泛地用于液-液萃取中,水分子在盐离子周围形成一个水化的球,所以溶解萃取物的水量就相对降低,从而降低了萃取物在水中的溶解度,所以加入盐可以提高萃取效率,但是也有报告证明加入盐有相反的作用,其解释是盐的分子与被萃取物分子间的相互作用,或者说是改变了Nernst扩散层的物理性质,所以盐的加入要考虑萃取物的性质和盐的加入量。这一矛盾现象迫使人们在确定萃取条件时要考虑这一因素。   (5)搅拌萃取溶液速度的影响   在萃取过程中进行搅拌可以提高水相的传质速度,这样在水相和顶空气相或者说在水相和有机溶剂液滴之间的平衡加快了,所以在萃取过程中都要进行搅拌,可以提高样品的萃取效率,缩短萃取的时间,当然也不能搅拌太快,否则液滴会脱落。   小结:   一滴溶剂微萃取是一种简便易行的样品处理技术,可以和多种分析仪结合使用,简化了样品处理的时间和步骤,是固相微萃取的一个很好的补充,是液-液萃取技术的一次跃升,所以这一技术还在进一步研究和改进中。   下一讲和大家讨论&ldquo 扭转乾坤&mdash 神奇的反应顶空分析&rdquo
  • 液质联用仪证实"基因编辑猪"产生人胰岛素
    中国科学院广州生物医药与健康研究院29日发布消息称,该院赖良学课题组利用精确基因编辑技术对猪胰岛素基因进行了无痕定点修饰,使猪胰岛素基因编码生产人胰岛素,成功建立了完全分泌人胰岛素的基因编辑猪。这一研究成果近期被《分子细胞生物学杂志》在线发表。  根据国际糖尿病联盟在2015年发布的数据,世界范围内共有4.15亿名成年人患有糖尿病。2015年有500万人因糖尿病而死亡,超过了疟疾、肺结核与HIV的致死人数总和。  据课题组介绍,目前,对糖尿病的治疗包括胰岛素注射和胰岛移植。猪源胰岛素曾经被广泛采用,利用猪胰岛进行异种移植治疗糖尿病最近也取得良好进展。但猪与人相比,胰岛素蛋白存在一个氨基酸的差异,人胰岛素B链第30位氨基酸是苏氨酸,而猪胰岛素是丙氨酸。这一个氨基酸的差异使猪胰岛素在人体中的降血糖效价较低,而且长期使用容易诱发抗体产生。  研究人员李小平博士、杨翌博士和王可品博士研究生等将TALENs(转录激活因子样效应物核酸酶)及CRISPR(RNA介导的DNA核酸酶)技术与单链寡核苷酸结合,建立了猪基因组无痕定点编辑技术,利用该技术在体细胞中将猪胰岛素基因编码B链第30位丙氨酸的密码子GCC修改为编码苏氨酸的ACG,并获得了纯合子细胞株。同时,研究人员利用该细胞株作为核供体,通过体细胞核移植技术成功构建了人源化胰岛素克隆猪,利用高分辨率液相色谱串联质谱仪检测证实,从该基因修饰猪胰腺中提取的胰岛素完全为人胰岛素,而不含猪胰岛素。  研究人员说,该研究获得的人源化胰岛素基因修饰猪将为糖尿病的治疗提供人胰岛素,同时也将为临床异种胰岛移植治疗提供更为理想的供体来源。从技术层面来说,该成果也是第一次在大动物中实现无痕的基因组定点修饰,这种定点无痕技术的建立,将推动基因突变大动物疾病模型和具有农业育种价值的基因修饰大动物的培育。
  • 选购指南:取得医疗器械注册证额温计/耳温计企业全盘点
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 新型冠状病毒肺炎(2019-nCoV,NCP)疫情之下,体温测量是疫情检测的第一关口。红外体温检测仪因其非接触、效率高、使用方便的特点,被国务院纳入疫情防控重点物资。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 常用的红外体温检测仪可分为红外热成像体温快速筛检仪和红外体温计(红外耳温计和红外额温计等)两类。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/159.html" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 92px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/abca8988-7db4-4c8b-98bf-e8c4d5e35d7a.jpg" title=" 0.png" alt=" 0.png" width=" 600" height=" 92" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 仪器信息网特别开设的新冠筛查诊断仪器栏目,红外测温仪查询量飙红 /span /p p style=" text-indent: 2em " 同时,加之全国复工潮来临,红外体温检测仪市场需求迅速点燃,仪器信息网 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1763.html" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 红外热成像仪仪器专场 /strong strong /strong /span /a 与 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/159.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 红外测温仪专场 /strong strong /strong /span /a 的询盘访问量激增,对此两类仪器的采购需求与日俱增。此背景下,仪器信息网上一篇文章( a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20200211/521703.shtml" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 详|复工潮下需求再涨:22家红外体温检测仪生产企业盘点 /span /a ),详细盘点了22家红外热成像体温快速筛检仪市场主流品牌,方便大家选购指南。 /p p style=" text-indent: 2em " 文章发出后,许多网友向仪器信息网反馈了对红外体温计选购品牌推荐的广泛需求,因此,本篇仪器信息网将红外体温计主流品牌进行盘点,以飨读者。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 336px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/fd9cfb1b-1e0c-42b0-929b-45f4cc2fb391.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" width=" 450" height=" 336" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 红外体温计设备简单、使用方便、价格实惠,可实现对人员的依次、快速测温。但正是因为设备简单、价格较低,市面相关产品品牌纷乱复杂,许多产品测温性能堪忧。为保证推荐产品质量,以下文中推荐红外体温计企业主要为已经获得医疗器械注册证的红外线人体测温仪企业。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 224px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/d0db8fef-1114-4e31-bfe6-3d84e95309c8.jpg" title=" 9.png" alt=" 9.png" width=" 500" height=" 224" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 其实,红外测温仪与红外热成像体温快速筛检仪原理相似,都是对红外线处理的设备,只不过红外热成像体温快速筛检仪以面扫描形式,并将红外热信号转换成热图像和温度值;而红外测温仪则以点扫描形式,将红外热信号转换成温度值。 /p p style=" text-indent: 2em " 2003年7月24日,国家食品药品监管局印发《关于部分产品分类界定的通知》,将医用红外线人体测温仪进行分类界定:作为Ⅱ类医疗器械管理。 /p p style=" text-indent: 2em " 据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第680号),第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。 /p p style=" text-indent: 2em " 根据在医疗器械注册产品的名称,将这些红外测温仪相关企业分为:红外额温计、红外耳温计、红外体温计三类。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px " span style=" background-color: rgb(255, 0, 0) color: rgb(255, 255, 255) font-size: 20px " strong 红外额温计篇 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 红外额温计产品获得医疗器械产品注册的37家企业统计如下(企业含生产企业及代理商;每个注册证编号对应一款红外额温计,多个编号对应多款红外额温计): /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 477px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/934a2e6b-c5c5-438c-b3f2-59d10abb8909.jpg" title=" 2.png" width=" 600" height=" 477" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 2.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 387px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/8ea66546-d15e-470e-b130-9aa09abf3c8a.jpg" title=" 3.png" width=" 600" height=" 387" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 3.png" / /p p style=" text-indent: 0em white-space: normal text-align: center " span style=" background-color: rgb(255, 0, 0) color: rgb(255, 255, 255) font-size: 20px " strong 红外耳温计篇 /strong /span /p p style=" white-space: normal text-indent: 2em " 红外耳温计产品获得医疗器械产品注册的29家企业统计如下: /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 422px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/c33900fd-68be-46ca-b19c-9ee1f308d052.jpg" title=" 4.png" width=" 600" height=" 422" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 4.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 223px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/048dba20-edfa-49d2-9bee-6e215ddb460c.jpg" title=" 5.png" width=" 600" height=" 223" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 5.png" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" background-color: rgb(255, 0, 0) color: rgb(255, 255, 255) font-size: 20px " strong /strong /span /p p style=" text-indent: 0em white-space: normal text-align: center " span style=" background-color: rgb(255, 0, 0) color: rgb(255, 255, 255) font-size: 20px " strong 红外体温计篇 /strong /span /p p style=" white-space: normal text-indent: 2em " 以“红外体温计”为注册名称产品获得医疗器械产品注册的24家企业统计如下: /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 341px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/0af0c852-1508-4142-9f67-889a51644825.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" width=" 600" height=" 341" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 232px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/fdab2157-8753-46cd-87b5-b849b21a134a.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" width=" 600" height=" 232" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 附:红外测温设备使用注意事项 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 红外测温的优点:一是与被测对象不接触,在测体温时不会造成不必要的感染;二是快速,通常测量时间小于1秒,一般不会超过2秒。因此十分适合于在发烧类疾病预防检测中应用。 br/ /p p style=" text-indent: 2em " 通常在人体温度37℃附近,红外热成像体温快速筛检仪的准确度能达到± 0.3℃,红外体温计能达到± 0.2℃。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 从测量准确度来说,红外耳温计测量准确度最高,红外额温计次之。但是,如果测量方法不正确,测量结果也会不准确。对于新购买的人体红外测温仪,或使用频繁以及对测量结果有怀疑时,应当对人体红外测温仪进行校准,以确定其修正值,则能尽量消除测温仪的系统误差。 /span br/ /p p style=" text-indent: 2em " span style=" background-color: rgb(255, 255, 0) " 特别提示:不建议将工业检测用红外温度计用于测量人体温度。 /span br/ 工业检测用红外温度计通常测量范围下限可达-20℃~-30℃,上限从200℃~1000℃都有,测量范围较广,准确度较低,在人体温度附近一般不会优于± 1.0℃。因此仅从测量准确度的要求来看使用工业检测用红外温度计来测量人体温度是不太合适的。 /p
  • 沃特世最新PFP(全氟苯基)色谱柱适用于USP方法紫杉醇及其注射液含量测定
    紫杉醇(Paclitaxel)最初是从红豆杉科红豆杉属(Taxus)植物的树皮中提取得到的二萜类化合物,具有独特抗癌活性,曾被美国国立癌症研究所认为是近15~20年来肿瘤化疗的最重要的进展。紫杉醇注射液功效主治卵巢癌和乳腺癌及NSCLC的一线和二线治疗。头颈癌、食管癌,精原细胞瘤,复发非何金氏淋巴瘤等。 USP对紫杉醇[1]以及紫杉醇注射液[2]的含量测定系统方法(系统方法参见色谱通则*): 流动相:水-乙腈 11:9(即 55:45),如需要时可适当调整比例。 洗脱:等度,1.5mL/min[1] 色谱柱:5um, 4.6[1] 或 4.0[2] mmID x 250mmL,L43(即:PFP,全氟苯基) 检测:UV227nm 要求:拖尾因子0.7-1.3范围内[1];紫杉醇峰的保留时间在6.0-10.0min范围内[2] *USP Chromatography 允许调整范围如下而仍具有法规依从性: - 色谱柱粒径可减小(但减小程度最多为50%) - 柱长度可调整± 70% - 流速可调整± 50% 使用沃特世最新产品XSelect&trade HSS PFP色谱柱(3.5um, 4.6x150mm, PN186005862),流速1mL/min,可对混标得到如下分离效果,满足对紫杉醇定量分析的要求。沃特世公司也提供更多规格XSelect HSS PFP色谱柱以满足不同应用与需要。 适当调整流动相,如降低乙腈浓度至42%v/v,即可获得更完全可靠的紫杉醇分离度如下: 关于沃特世XSelect&trade HSS PFP柱产品: 是目前市场上稳定性最好的、最具重现性的PFP(全氟苯基)柱 基于沃特世HSS(高强度硅胶)颗粒,有完全对等的ACQUITY UPLC亚二微米柱,可供未来无忧升级至UPLC技术平台 独特的PFP(全氟苯基)键合相对碱性化合物和平面状芳香族化合物具有独特选择性 (产品手册请见:http://www.waters.com/waters/library.htm?cid=511436&lid=134643659,欢迎垂询索取中文资料) [1] USP34, 3798, Assay of Paclitaxel Monograph. [2] USP34, 3799, Assay of Paclitaxel Injection Monograph.
  • 广州飞升 | 第二代FSH-LA线性注液泵,助力圆柱、数码电池注液
    广州飞升 | 第二代FSH-LA线性注液泵,助力圆柱、数码电池注液广州飞升的FSH-LA系列集成式线性注液泵是为满足圆柱电池注液需求,减少安装空间而设计开发的。搭配工业平板调机使用,方便快捷,网口通信,实现工业互联。广州飞升FSH-LA系列集成式线性注液泵技术规格表:技术规格表型号FSH-LA10-D-PNFSH-LA30-D-PN注液范围0-10mL0-30mL最大流量15mL/s20mL/s系统独立注液精度±0.3%驱动方式 伺服电机注液量调节方式自动调节活塞材质特殊陶瓷管道配置进液φ8mm/出液φ6mm出液压力0.3Mpa适用介质水、电解液、酒精等无颗粒、低粘度液体电源电压DC 24V设备功率100W重量6Kg7Kg泵体尺寸(L*W*H)343*65*185mm420*65*185mm温度范围0-40°CFSH-LA系列集成式线性注液泵适用电池种类包括:14500/18650/21700/26650圆柱类电池、3C数码类电池等FSH-LA系列集成式线性注液泵系统特点:&bull 驱控一体式;&bull 自带工业平板;&bull 高精度,重复精度0.3%以内;&bull 线性运动,无脉冲,更平稳注液;&bull 不卡泵;&bull 数字化闭环控制。
  • 禾信仪器:积极开展投资并购 关注行业内潜力企业
    禾信仪器7月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月30日接受14家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司、证券公司。  问答交流环节  问:公司三重四极杆液质联用仪主要应用领域包括哪些?目前研发进展情况及推出计划是什么?  答:公司三重四极杆液质联用仪应用领域主要包括:  1)临床诊断:遗传疾病筛查、血药浓度测定、维生素检测、氨基酸及激素检测;  2)食品安全:食品农药残留检测、肉类食品中兽药残留筛查、食品掺假鉴定;  3)公安安全:毒品检测、法医分析、个人护理产品安全检测。  公司三重四极杆液质联用仪目前正处于研发阶段,进展顺利,待产品运行稳定并完成应用开发后将正式推向市场。  问:公司在碳达峰、碳中和方面布局情况?  答:基于国家碳达峰、碳中和规划目标,公司在碳排放规划咨询服务、碳监测网络建设、碳排放量核算体系等方向已有所布局,通过硬件和服务相结合,提供城市温室气体监测一体化的综合解决方案,服务不同场景城市碳监测,为“碳达峰、碳中和”赋能,助力我国城市实现碳达峰/碳中和目标。目前已取得相关项目中标,后续以切实解决客户需求和痛点为目标,不断建立市场竞争力及抢占市场份额。  问:国家开展第三次全国土壤普查工作,公司是否有相关的检测质谱仪及解决方案?  答:针对国家第三次土壤普查,禾信仪器推出了土壤样品检测设备及解决方案,其中包括电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS1000),适用于各类基质中重金属元素的分析检测;气相色谱质谱联用仪(GCMS1000),适用于土壤中VOCS及SCVOCS等有机污染物的测定等相关设备及整体解决方案,目前正处于市场推广阶段,希望在本次普查中彰显民族企业的担当。  问:公司上市后的投资并购等资本运作是怎么规划的?  答:产品类型和应用技术繁多是科学仪器的行业特点,这种特点决定了通过兼并收购来实现资源整合及快速扩张是非常有效的方式。但企业并购是一项非常复杂的经济活动,涉及到两个企业的发展战略、管理模式、组织文化等方面的整合,有比较大的难度。因此,公司一方面会积极开展投资并购、业务整合、管理复制的能力建设,一方面也在关注行业里有成长潜力、有核心技术的团队和企业,为后期的投资并购打好基础   广州禾信仪器股份有限公司主营业务为从事环境监测领域质谱分析仪器的研发、生产、销售及相关技术服务,主要产品和服务基于高分辨飞行时间质谱技术与在线源解析方法,应用于对PM2.5、VOCs等大气污染物进行实时、在线的成分检测及来源分析等。  公司多次承担或参与国家重大科学仪器设备开发专项、国家高技术研究发展(863)计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项等国家重大科研项目、课题,于2012年入选科技部“国家火炬计划重点高新技术企业”,于2019年入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。 关于禾信仪器:公司简要情况介绍公司成立于2004年,是一家集质谱仪器自主研发、生产、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业,是国家首批专精特新“小巨人”企业;主要产品入选国家“制造业单项冠军产品”;核心团队入选科技部“国家创新人才推进计划-重点领域创新团队”;研发中心入选国家企业技术中心。  公司坚持做中国人的质谱仪器,用30年的科研积累,18年的创业坚持,持续突破质谱关键核心技术,填补国内空白,使中国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一。公司面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域,提供多种质谱产品及技术服务解决方案,目前已成为国内质谱领域的标杆企业。
  • 一机多得,流光合璧 | 珀金埃尔默推出新型FT-IR平台,专注于液体检测
    一机多得,流光合璧珀金埃尔默推出最新基于FT-IR平台,乳成分分析仪和液体食品分析仪专注于液体检测LactoScope 300™ FT-IR乳成分分析仪和LQA 300™ FT-IR液体食品分析仪结合了高性能、高准确性、易用性和快速的特点,在不到45秒的时间内分析样品和得到结果,是在一个紧凑的解决方案。采用了专利Dynascan™ 干涉仪设计,可承受倾斜和转移的影响,仪器维护后可确保仪器定标保持完好无损,每一次获取准确的数据。LactoScope / LQA 300均配备了12英寸的大触摸屏和直观的Results Plus工作流程操作软件,新的操作人员只需几分钟就可以启动并运行,自信地执行常规分析。并且利用Netplus网络管理软件可从任何地方访问您的分析结果。LactoScope 300™ LactoScope 300™ FT-IR乳成分分析仪是牧场,奶站和乳制品加工厂理想的检测工具。检测原奶和加工的牛奶,奶油和乳清中的脂肪,蛋白质,乳糖,固形物和非脂固形物。它能对原料奶进行异常检测,并能检测出尿素、硫酸铵、麦芽糊精、蔗糖、水等掺假物。LQA 300™ LQA 300™ 液体食品分析仪在整个葡萄酒酿造过程是理想的常规分析仪器。从收获、酿酒到陈酿和装瓶,它可以用来分析葡萄汁、发酵条件下葡萄汁和成品葡萄酒,检测参数包含乙醇、可溶性固体、,葡萄糖、果糖、pH、密度、乳酸、总酸、苹果酸以及挥发性酸等。同时,LQA 300系统还可自主增加新液体样品检测功能,可用于其他类型的液态食品样品,包括但不限于白酒,啤酒、烈酒、食用油、软饮等。扫描上方二维码一键Get关于新品信息及视频讲解
  • "液以继日三十载 同心筑梦新征程” 依利特三十周年庆暨液相色谱新品发布会成功举办
    仪器信息网讯 2023年10月9日,“液以继日三十载 同心筑梦新征程” 依利特三十周年庆暨液相色谱新品发布会在中国化学会第24届全国色谱学术报告会及仪器展览会期间成功举办。活动邀请到中国仪器仪表学会分析仪器分会刘长宽名誉副理事长、中国分析测试协会刘成雁副理事长、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会曾伟秘书长、北京大学刘虎威教授、中国科学院化学研究所陈义研究员、中国科学院大连化学物理研究所张丽华研究员、清华大学邢志教授等嘉宾代表出席,现场 100余位色谱领域专家学者、相关领域从业人员等参加本次活动。仪器信息网对活动进行了线上直播,超4000人在线观看。活动现场苏州依利特科技有限公司李彤董事长致辞依利特科技有限公司李彤董事长在致辞中首先表达了对各位专家用户和合作伙伴支持的感谢。李彤表示,为了给用户提供高质量、高性能的产品,依利特在过去的30年里,通过不断的创新与探索,完善了液相色谱相关产品的产品线,同时还为广大的用户提供了丰富的方法开发和应用案例,快速的售前反应以及卓越的售后体验。在科学技术不断发展的今天,为了更好的满足不同用户的需求,为科学事业发展做出贡献,依利特将继续保持卓越创新,为用户带来全新的体验。在未来的征程中,依利特将继续前行,与大家携手共创辉煌,夜以继日三十载,同心筑梦新征程。北京大学刘虎威教授致辞刘虎威表示非常荣幸能参加依利特新品发布会。依利特的液相色谱是中国商品化液相色谱的先行者,在过去的30年中,推出了一代代产品,对我国的科研事业和检测行业都发挥了很重要的作用。希望站在新的起点,以新品发布为契机, 依利特能够加大创新,为中国液相色谱行业的发展做出更大的贡献。依利特液相色谱新品揭幕中国仪器仪表行业协会分析仪器分会曾伟秘书长、中国科学院大连化学物理研究所张丽华研究员、中国科学院化学研究所陈义研究员、中国分析测试协会常务副理事长刘成雁、依利特科技有限公司李彤董事长、中国仪器仪表学会分析仪器分会名誉副理事长刘长宽、北京大学刘虎威教授、清华大学邢志教授共同为新品揭幕。合作共赢依利特与珀金埃尔默签约仪式揭幕仪式之后,在众多嘉宾的见证下,苏州依利特科技有限公司副总裁齐楠与珀金埃尔默中国区产品管理及技术支持总监陈潇进行了战略合作签约仪式,双方将在未来精诚合作,发挥各自优势,共同打造色谱质谱整体解决方案。珀金埃尔默中国区产品管理及技术支持总监陈潇陈潇表示,非常高兴与依利特签署战略合作协议,发挥各自优势,打造色谱质谱的整体解决方案。本次合作,依托依利特30年专业的液相色谱研发、生产经验,以及珀金埃尔默在质谱领域的技术优势,推出了MS2 Vertical 9100液相色谱质谱联用系统,将为国内的科研、食品、化工、制药、医疗用户提供更多的选择,更稳定的产品,更优质的服务。新品亮相苏州依利特科技有限公司副总裁齐楠介绍新品签约仪式之后,苏州依利特科技有限公司副总裁齐楠向与会人员介绍了本次依利特发布的三款新产品:Eclassical 3200L超高效液相色谱仪、MS2 Vertical 9100系统和ECoreShell核壳色谱柱。Eclassical 3200LEclassical 3200L超高效液相色谱仪是在Eclassical 3200的基础上全面升级而来。其最大耐压可达90Mpa,同时具有二元泵、四元泵、双二元等多款工作方式可选,专利的跷跷板式液压脉动阻尼器极大降低了流量脉动,专利的T型预混接头和迷官梯度混合器,大幅提升混合效果。同时,产品具有极速进样功能,最快可实现1s以内进样;独特的侧切口进样针和针内外壁双路淋洗功能,使得进样残留0.002%;同时还具有精确控温、加热模式、制冷模式、顶针报警、缺瓶报警等多种功能。整个系统具有全部国产零部件设计,国产供应链及完整自主知识产权。MS2 Vertical 9100系统MS2 Vertical 9100系统搭配Eclassical 3200L超高效液相色谱仪,提升了整体分析速度;超高效液相匹配双独立离子源,可提供双离子源随意组合;先进的层流离子传输技术,去除中性噪音,提高信噪比;Q2碰撞池采取经典的线性加速碰撞池 (LINAC)设计;独特的统一场检测器,无需电压切换即可同时采集正负离子;同时离子源采用加热诱导脱溶剂技术,同时具有自清洁功能。ECoreShell核壳色谱柱具有ECoreshell SOS、ECoreshell RPR两种不同的填料模式,具有更多的选择性。同时能够提供多种规格的色谱柱产品,为用户提供更加经济实惠的选择。线上用户寄语 祝贺依利特30周年用户寄语来自全国各地依利特的用户也为公司30周年献出祝福。希望依利特能够发展的越来越好。本次发布会,北京大学刘虎威教授、依利特高级产品经理赵海青还分别作精彩主题报告。北京大学 刘虎威教授报告题目:《中国国产仪器发展之管见——以色谱质谱仪器为例》苏州依利特高级产品经理 赵海青报告题目:《依利特科技EClassical 3200L新品介绍》依利特分析仪器有限公司,自1993年创立以来专注于液相色谱仪的研发和生产,从这里率先走出了国产商品化液相色谱仪。多年来,依利特矢志创新,推出了一代又一代产品,目前已实现了从分析到制备以及工业生产等液相色谱及相关仪器耗材配件等的系列化。今年正值依利特创立30周年,此次发布新产品,将预示着公司下一阶段扬帆起航。依利特将以三十周年庆典为契机,与多家合作伙伴共同为国产液相色谱仪未来的发展做出贡献。北京信立方科技发展股份有限公司也为优秀的合作伙伴依利特送上了创立30周年纪念礼物,并祝愿依利特的新的征途中,宏图大展,一马当先!
  • 颜值经济新风口:多家企业押注的这条一千亿赛道是什么?
    口服美容赛道的热度正不断上升。本月初,资生堂中国与中国农业大学营养与健康研究院达成合作,双方将联合建设“皮肤健康联合实验室”,聚焦口服美容领域,围绕皮肤衰老机理、口服美容的功效成分、功效验证和产品应用等方面进行联合攻关。无独有偶,国内透明质酸龙头华熙生物,在前不久推出了集团首个口服美容品牌——美丽肌因,主张“内服外养”全新护肤理念,并推出了包含黑曜石饮和白曜石饮的“曜石双萃”组合。上月初,福瑞达旗下的科技口服美容品牌伽美博士发布了2.0 HA+活性胶原产品。......从国内外美妆企业的一系列动作不难看出,口服美容正成为头部企业抢夺的赛道。 01 源于“内调外养”“妆食同源” 口服美容的火热,与我国长久以来的“内调外养”“妆食同源”的理念,以及年轻人的“朋克养生”风潮不无关系。中医主张内治和外治结合,内调指口服汤剂,外养包括针灸、刮痧、拔罐、熏洗、中药敷的面膜等......发展至今,仍有很多口服美容品牌以“内调外养”为其品牌理念。比如,华熙生物旗下的美丽肌因主张“内服外养”的护肤理念,它的“外养”是指通过外用胶原精华来保护和修复肌肤屏障,直接作用于肌肤表层;而“内服”则是通过口服胶原蛋白肽饮,从内在为肌肤提供定向促成胶原,从而达到由内而外的美丽效果。巨子生物联合悠可集团推出的品牌SKIGIN欣苷生物也同样基于“内调外养,综合抗衰”的理念,专注人参生物转化成分“稀有人参皂苷”的产业化应用,并推出护肤、口服美容以及保健系列产品,为不同群体提供内调外养的美容选择。“妆食同源”理念深深根植于国人心中,花胶、燕窝、灵芝、人参等滋补品常被用作美容养颜品,“吃”能变美的思想流淌在中国人血液当中。实际上,口服美容不是第一次火出圈。早在上世纪90年代初,一款太太口服液就开启了国人口服美容的热潮。进入21世纪初,多家日本企业将胶原蛋白饮品引入了我国市场,其中包括FANCL、DHC、资生堂等品牌,将中国的口服美容市场发展进一步推向高潮。行至2013年,央视《焦点访谈》的一期节目对胶原蛋白进行了曝光,导致国内口服美容进入低谷期。据悉,当时受此影响,丸美、汤臣倍健等公司一度砍掉相关产品线。近几年,随着更多相关利好的法律法规的发布,以及胶原蛋白肽、葡萄籽、透明质酸等成分被广泛宣传,消费者对口服美容产品的接受程度逐渐提升,再加上电商的发展,国内口服美容势头再次崛起。 02 功效细分化、个性定制化 用户年轻化 Straits Research发布的数据显示,2021年全球口服美容市场规模已达到527亿元,根据预测,2030年全球口服美容市场规模将增长至1107亿元,口服美容市场的前景可观。目前,市面上的口服美容产品按照成分主要包括多肽类、脂类、多糖、维生素、植物提取物等,而按照功效划分,主要包含美白淡斑、补水保湿、抗老抗皱等,但是伴随消费者需求的不断细分化,口服美容的功能功效也正在朝着更加细分、个性的方向发展。比如针对孕期和产后女性的口服美容产品、针对熬夜人群推出的具有抗氧化、抗疲劳、修护肌肤等功效的产品、改善发质、指甲健康等口服美容产品。此外,年轻消费者对抗衰老的需求不断上升,推动口服美容的消费群体的年轻化。头豹研究院数据显示,口服美容产品的主要消费人群是18-31岁的年轻女性,且消费人群低龄化现象明显。随着大众对口服美容类产品的认知度和接受度不断提高,口服美容的消费潮流也逐渐走向以“Z世代”为主的年龄圈层。在年轻化的消费趋势下,市场已经能看到很多迎合年轻消费者需求的品牌和产品。例如,汤臣倍健针对年轻消费者推出子品牌Yep,产品便携性更强,包装设计更为新潮,口感剂型也更为年轻化。为新一代年轻消费者提供实验级产品的本土口服美容品牌UNOMI,不仅会基于AI与大数据研发产品,在产品包装上也完全不同于传统口服美容品牌,无论字体版式还是图形色彩,都透露出一种中性冷静设计。此外,独立包装“立体半圆形”的胶囊碗设计,方便携带和拿取,兼具实用性和科技审美观感。在细分化、个性化,以及年轻人抗老的消费趋势下,美妆企业也在口服美容产品的包装设计、形态设计、口感上进行创新,紧抓市场机会。据悉,华熙生物旗下的美丽肌因推出的曜石双萃组合,聚焦于解决多种常见的衰老肌肤问题。白曜石饮主打全链呵补皮肤所需的胶原蛋白、透明质酸、弹性蛋白;黑曜石饮主打抗老抗衰功效,双重作用下,帮助提升肌肤的水润度与弹性、改善肤色、减少细纹,整体提升肌肤健康。而福瑞达旗下的伽美博士发布的2.0 HA+活性胶原产品,同样也是对抗衰老的口服美容产品,不仅采用了黄金抗老三角结构的GHx20胶原智感编织技术,还添加了活性胶原三肽原料以及采用包含雨生红球藻+针叶樱桃提取物在内的抗氧化、促生胶原蛋白生成的专利抗老配方。此外,产品还添加了福瑞达食品级透明质酸——6D透明质酸钠,以此阻止玻尿酸的分解流失,改善皮肤状态。此外,伴随科技检测的发展,定制化服务也成为了口服美容的未来趋势之一。通过对消费者的基因检测、皮肤状况分析、生活习惯评估等,为其个性化定制专属的口服美容方案和产品。来自美国洛杉矶定制化美容补充剂品牌HUM Nutrition,会根据消费者的不同的生活方式和饮食习惯,定制相应的营养补充剂产品组合,针对性地解决消费者细分健康需求。HUM Nutrition采用DTC的个性化订阅模式,在接受定制化服务之前,用户需要完成3分钟的健康评估测试,随后即可获得注册营养师的专业咨询服务。而营养师也会根据消费者不同的情况和需求,去推荐最适合消费者的营养补充剂产品以及饮食建议。据悉,HUM Nutrition在2021年的营业收入超过5000万美元(约合人民币3.5亿元)。在美妆企业中,同样有类似的尝试。2023年,美国护肤品牌露得清(Neutrogena)推出了一系列个性化3D打印的护肤保健品。用户需要下载Skin360应用程序并获取“SkinScanner”移动附件,然后拍摄180°自拍并上传到应用程序,应用程序会利用特有算法评估皮肤,推荐给专属的营养计划,并可以获得专属用户自身需求的3D打印软糖,即个性化定制的营养补充剂。这种个性化的口服美容产品可以更精准地满足消费者对于改善皮肤状况的需求。个性化定制美容方案和推荐口服美容产品,不仅能够满足不同消费者细分的美容需求,为客户提供更加精准的服务,进而提高消费者体验感和满意度,还能收集更多消费者的需求和使用数据,从而促进口服美容产品范围的拓展和研发。 03 口服美容,美妆企业的新增长引擎?口服美容被看做是颜值经济的新增长点,年轻化和细分化是化妆品企业布局口服美容的机会,其能否成为拉动公司整体业绩的引擎? 事实上,国内外美妆企业押宝口服美容赛道早有迹可循。资生堂集团提出,致力于在2030年成为“个人美肤健康公司”,在包括口服美容在内的新兴领域打造创新解决方案,是集团的战略重点。 早在2022年,资生堂集团就推出了全新口服美容品牌INRYU流之律,并将其引入中国。同年5月,旗下美白护理品牌HAKU,也推出首款口服保健品。2023年,资生堂集团正式成立全球口服美容事业部,将口服美容并为与护肤品、彩妆一起的第三大类目。 近期,资生堂与中国农业大学合作建立实验室,标志着资生堂进一步迈向健康领域,是深化中国本土创新战略的又一体现,双方的最新合作将推动口服美容科技研发与成果的转化。 上月底,贝泰妮发布公告,在经营范围中新增了“保健食品(预包装)销售”“食品销售;食品互联网销售”。而早在2022年,贝泰妮就投资了新健康消费品牌原本自然,主打功能性食品及保健品。此外,贝泰妮旗下品牌贝芙汀曾推出2款功能性食品,而贝泰妮旗下聚焦面部抗衰的高端护肤品牌AOXMED瑷科缦也推出过类似的植物饮品。 此外,联合利华收购口服护发保健品牌Nutrafol的多数股权,华熙生物推出功能性食品品牌WPLUS+,福瑞达推出伽美博士等,不少美妆企业在口服美容赛道率先起跑。据悉,华熙生物业务在2021年升级为四轮驱动,功能性食品作为其四大战略业务之一,尽管整体收入占比较小,但增长可观。该业务在2022年实现358.19%的增长。 值得注意的是,随着市场的快速发展,口服美容存在违规使用功效宣称、产品质量参差不齐等问题,不少口服美容产品缺乏重要的技术支撑和科学验证,围绕口服美容产品的“有效性”争议始终存在。美妆企业与口服美容垂直领域的公司必有一战。对于跻身口服美容领域的美妆企业而言,面对日益专业、科学的消费者,需要利用创新研发技术,促进口服美容产品功效、形态的提升,且提供有说服力的功效验证。在进行消费者教育,占领消费者心智方面,难度不小。
  • 畜禽养殖业应高度关注抗生素污染 亟待新技术
    p & nbsp & nbsp 我国畜禽养殖抗生素年使用量达9.7万吨,占全国抗生素年消耗量近50%。这是《中国科学报》记者从近日举行的第三届畜禽养殖污染防治与资源化国际会议上获知的数据。本次会议由中科院城市环境研究所(以下简称城市环境所)在厦门举办。 /p p & nbsp & nbsp 会上,来自世界各国的科学家提出,当前,畜禽养殖业应高度关注抗生素、抗生素抗性基因以及包括重金属在内的其他促生长激素等的新型污染物。城市环境所研究员朱永官表示,用新技术手段消解抗生素抗性基因,是当前我国和全球畜禽养殖面临的重大挑战。 /p p strong 畜禽粪便污染日益突出 /strong /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 今天,生活在大城市的人们享受着养殖业规模扩大的成果,却不曾见到养殖业面临的挑战。“一头生猪每天产生5.3公斤粪便,其中含有大量未被动物吸收的营养物质、重金属和药物残留物。”朱永官在读到一项研究成果中的这些数据时感到不安。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 这种不安并非没有来由。中国农业大学生物能源环境科学与技术研究室主任董仁杰指出:“生猪养殖规模化不断增加,一方面有力保障了民生供给,另一方面,污染问题日益突出。” /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 数据显示,截至2006年,中国生猪养殖产生的粪便每年达到12.9万亿公吨,占畜禽粪便产生总量的47%。这些粪便被普遍当作肥料用于改善土壤质量和作物产量。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 董仁杰表示,解决好这一问题对生态文明建设及乡村振兴战略有着重要意义。 /p p strong 抗性基因“重灾” /strong /p p & nbsp & nbsp 抗生素在养殖业中的应用具有悠久历史。但早在1976年,英国《自然》杂志的相关成果就表明,饲料中加入抗生素后,具有抗生素抗性的有机物能在农场动物和人之间传播。 /p p & nbsp & nbsp 随后,科学家在这些具有抗生素抗性的物质中检测出了抗性基因(ARGs)。“与常规的化学污染物不同,ARGs都是DNA片段,具有遗传信息,并由活菌携带。”朱永官在大会报告中总结了新型污染物的特点,“它们能通过细菌增殖垂直传播,也可通过细菌间交换遗传信息水平传播。” /p p & nbsp & nbsp 2013年,朱永官团队对位于北京、浙江嘉兴和福建莆田的3个大型养猪场的猪粪、猪粪堆肥以及施肥后的土壤样品进行了抗性基因分析,共检测到149种抗性基因。“这些抗性基因几乎涵盖了目前已知的绝大多数抗生素类型,即使一些未在猪场使用的抗生素也被检测到含有其相应的抗性基因。” /p p strong 亟待新技术研发 /strong /p p & nbsp & nbsp 畜禽养殖产生的巨量粪便资源化利用成为解决污染问题的主要策略。爱尔兰国立大学教授占新民在报告中指出:“厌氧消解技术能将畜禽粪便中的有机物分解成沼气,可有效实现能量回收。”不过,在我国,畜禽粪污资源化利用水平仍显不足,采用堆肥和产沼处置的占比不到30%,直接还田的占50%以上,未经处置的仍占20%。在他看来,农场消化池等设施在物业管理、设计、运营等方面仍存在挑战。 /p p & nbsp & nbsp 除了实现对粪污氮、磷的资源化回收利用之外,畜禽养殖业应重点关注抗生素抗性基因等新型污染物的消解。近年来,朱永官团队提出了采用粪污生物炭化消减畜禽粪便抗性基因的技术方案。实验研究表明,猪粪制成生物炭后施入土壤,抗性基因的污染可以降低到本底水平。 /p p & nbsp & nbsp 会议上,专家认为,要实现大规模畜禽养殖场粪污处理和资源化的目标,当前仍需在沼液磷回收、粪污生物炭、粪水联合消纳、气肥联产等产业化方向上不断加强新技术研发和推广,以降低成本和政策扶持双管齐下来调动企业积极性。 /p p br/ /p
  • 青岛惠安康生物液相色谱串联三重四极杆质谱获批医疗器械注册证!
    近期,青岛惠安康生物工程有限公司的高效液相色谱串联质谱检测系统HAK6000于8月23日正式获得山东省药品监督管理局第二类医疗器械注册证(注册证编号:鲁械注准20232220805),该产品基于液相色谱-质谱联用技术,以液相色谱作为分离系统,质谱作为检测系统,在临床上用于对人体样本(如血液)中的有机化合物进行定性或定量检测,包括内源性物质(如氨基酸、维生素、激素)和外源性物质(如治疗药物)。  据仪器信息网的跟踪报道,青岛惠安康生物工程有限公司扎根青岛高新区立菲医疗器械创新园,不断进行产品迭代升级。其“高效液相色谱串联质谱检测设备及配套耗材试剂的研发及产业化”项目,于2022年底山东省科技厅公示的2022年度山东省科技型中小企业创新能力提升工程(第二批)拟立项项目名单中榜上有名。股东信息如下:  青岛惠安康成立于2019年,目前已搭建了以高端科研人才为引领、自主研发团队为主导、专业化运营服务人才协作的先进临床质谱专业研发和运营服务团队。并积极开展与东京大学、天津大学、哈尔滨工业大学等知名高等院校和科研机构的合作。多年来,青岛惠安康集合国内外著名科研院所的研发力量,研发出高效液相色谱串联质谱检测系统、液相色谱柱、样本前处理设备以及检测试剂盒20余项等。
  • 新羿生物肺癌EGFR液体活检数字PCR试剂盒获III类注册证
    9月2日,北京新羿生物科技有限公司的“人EGFR基因突变检测试剂盒(数字PCR法)”获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准,该试剂用于肺癌EGFR基因液体活检的伴随诊断,这是继新羿生物在2022年基于数字PCR方法的新冠病毒核酸检测试剂获批后,又一获批上市的数字PCR诊断试剂。数字PCR是生命科学领域最引人瞩目的创新之一,具有三大技术优势:一是超敏,具有优越的单分子级检测性能,即使血液中仅含有微量的ctDNA,亦能高效检出,可满足液体活检对高灵敏度的需求。二是绝对定量,数字PCR无需标准曲线也可直接读出原始样本中靶标DNA分子个数,能够更直观、有效动态追踪ctDNA的变化情况。三是快速,可以3小时出结果,便于临床快速决策。相比荧光定量PCR(qPCR),数字PCR灵敏度更高,可以绝对定量,特别适合在复杂背景下检测稀有突变,该技术优势被广泛认可。基于循环肿瘤DNA(ctDNA)的液体活检技术为驱动基因的检测提供了便捷、快速且精准的方法,它弥补了传统组织活检的局限性,&zwnj 如侵入性、&zwnj 肿瘤组织重复获取困难以及肿瘤异质性等问题。&zwnj 液体活检具有容易获取样本、&zwnj 创伤性小、可动态监测、&zwnj 不受肿瘤异质性影响等特点,&zwnj 能够帮助医生更方便地了解肺癌患者的基因突变情况,&zwnj 从而制定更精准的治疗方案,&zwnj 提高治疗效果。&zwnj 因此,&zwnj 液体活检被视为肺癌“个体化精准医疗”的重要手段。据悉,新羿生物“人EGFR基因突变检测试剂盒(数字PCR法)”注册临床试验累计完成1000余例非小细胞肺癌患者血浆样本检测,总符合率高达96.61%,并完成约300例同源血浆与组织样本检测,分析结果显示产品与原研试剂具有良好一致性。临床试验同时验证了厄洛替尼、奥希替尼的伴随诊断意义。
  • 北京医恒携手天大天发在北e咖啡屋 成功举办“溶液颜色检查法在注射剂评价中的应用”交流活动
    p   为了减少大家在注射剂评价中对药品溶液颜色方面的困惑,改变大家对药典通则色差计检查法知之甚少的现状,加强药检仪器生产企业与药企和科研机构的联系,建立多方交流合作平台,2018年9月15日,北京医恒健康科技有限公司与专门研发生产药检仪器的天津市天大天发科技有限公司在北e咖啡屋联合举办了“溶液颜色检查法在注射剂再评价中的应用”业务交流沙龙活动。此次活动在北京医恒健康科技有限公司的子公司北e咖啡屋举行。医恒公司总经理余立老师主持了此次沙龙活动。本次沙龙的内容主要涉及国内外药品溶液颜色检查方法的差异,各方法的优缺点及色差计在药品溶液颜色检查中的角色定位,溶液颜色测定仪(色差计)的测定原理、主要特点以及仪器的使用和维护等。 /p p    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/5533fb8e-94ae-4d19-948e-7dba2198dd4a.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" style=" text-align: center " / /p p   沙龙在上午9:00准时开始。北京医恒健康科技有限公司总经理余立首先开场。她是国家药典委员,《中国药典》通则溶液颜色检查法主要起草者之一,她在题为“溶液颜色检查法之方方面面”的报告中主要介绍了药品溶液颜色检查的几种通用方法,中美欧溶液颜色检查方法的差异,特殊品种溶液颜色检查方法建立与标准制订,仿制药与原研药溶液颜色标准的评价与合理转换,《中国药典》通则与各论中涉及溶液颜色检查的变化趋势。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/c2a62288-9eb9-404a-9cc3-97eaf50e3eee.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/b0d38ac5-da6f-44ac-829a-d2d78b4276b4.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p   余立老师用生动幽默的语言向到场听众深入浅出地阐述了溶液颜色检查的方方面面,尤其讲到色差计在药品溶液颜色检查中的重要性及应用方法时,赢得现场听众的积极响应。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/0721399c-05f6-46ac-b0b0-ec277a69abbb.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p   随后,天津市天大天发科技有限公司副总经理兼高级工程师赵海山向大家介绍了溶液颜色检测仪(色差计)的测量原理、主要特点以及使用和维护。 /p p   提到天大天发,大家最熟悉的莫过于他们公司的溶出仪了,搞药检分析的人很少不知道!现在天大天发又根据《中国药典》“色差计法”设计了一款测色软件,既可以显示颜色测量数据,又可以直观的标出供试品在三维颜色坐标中的位置。不仅操作简便,还具备数据计算、存储、实验报告、操作日志等功能。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/78ca8418-4edc-4314-88a9-187b99813a29.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /p p   这款SY-1溶液颜色测定仪采用光谱测色原理,LED复合光源、双光路测色,可消除光源波动、温度对测量产生的影响,实现仪器测量的实时校准,提高仪器的准确度和稳定性。药典—沃特世联合开放实验室曾对该仪器进行多项性能考察,结果表明:仪器在测量范围、稳定性、准确度、灵敏度、台间差以及抗干扰性方面居国内领先地位,完全满足药典关于色差计测定法的使用要求。 /p p   由于该仪器性能的提高,使用多台仪器测定由“标物中心”制备的《中国药典》标准比色液(6个色调,各11个色号)的颜色,经分析计算,还可将测量数据内置于测色软件中,形成数据库。测色软件可以给出与供试品颜色最相近的标准比色液的色调及色号,由此可以摆脱了随行标准比色液的使用!这些性能与国内外同类产品相比,性能优于国内同类产品,达到国际同类仪器水平。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/bebd7a1c-3aba-40c7-8e4e-afd0ff869ae8.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" / /p p   在报告结束后,北e沙龙特色现场互动环节气氛更加热烈,大家与余立老师就工作当中出现的和溶液颜色检查相关联的各种问题进行了深入的交流和沟通。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/ba7043fe-1113-473c-b5a4-52977fd8aebd.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" / /p p   本次活动还安排了上机实验,天大天发公司带来了轻巧灵便的色差计(SY-1溶液颜色测定仪)和浊度计(CY-1澄清度测定仪)各2台供到场者自己上机操作,大家都十分积极踊跃,将自带的样品在现场工作人员的配合下逐一进行实验。并就出现的疑问就地现场解决,这种大型会议得不到的问题高效处理及解决体验赢得参会人员的一致好评。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/0fbc14cd-33ac-4dd8-8894-da435e3ffd48.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" / /p p   参与此次活动的人员大多是药厂的实验人员,大家在周六带着业务上的需求和工作中的疑问而来,到场人员近40人,这种小型接地气的沙龙形式是北e咖啡学术活动的特色之一,为大家提供了近距离深入相互学习、交流经验、促进合作的机会。 /p p   北e咖啡是北医校友和创业者共同筹建的一个专业交流,资源信息共享的一个平台,秉承为校友和同行服务的宗旨,追求互惠互助互利的效果。相信这个平台平等融洽、互助互帮的氛围可以吸引越来越多的企业和校友前来参与、分享、互动。北e咖啡小屋欢迎您带着信息、技术、经验、项目甚至需求前来! /p p   大家如果对余立老师的这个题目和天大天发公司的色差计和浊度计有兴趣,不必为没有参加这次活动遗憾,你可以在10月18~19日南京第81届原料会(API China)的平行论坛《多角度深入探讨注射剂再评价中的关键影响因素》中听到余立老师再次讲这个题目,也在会场可以看到天大天发展台与这两台仪器哦!这次就千万不要再错过啦! /p
  • 天津“十四五”制造业重点关注生命科学仪器及试剂
    天津市人民政府办公厅公开发布《天津市制造业高质量发展“十四五”规划》,其中提到在高端医疗器械层面,将支持基因测序产品、生物检测产品以及与仪器配套使用检测品的研发和产业化,攻克原料抗体、酶等关键开发制备技术。  在智慧医疗与大健康方面,重点发展医用智能传感器、家用可穿戴式健康监控仪器设备。加快开发针对感染性疾病、常见慢性病、心血管病、癌症等重大疾病快速检测诊断设备、血液检测配套设备、诊断仪器设备等重大产品。  详情如下:天津市制造业高质量发展“十四五”规划  “十四五”时期(2021—2025年),是天津在全面建成高质量小康社会的基础上,开启全面建设社会主义现代化大都市新征程的第一个五年,是推动高质量发展、构建新发展格局的关键时期。为加快建设制造强市,推进制造业高质量发展,全面增强全国先进制造研发基地核心竞争力,依据《天津市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,制定本规划。  一、发展基础和面临形势  (一)发展基础  “十三五”时期,是天津工业调结构、夯基础、育动能的重要五年,特别是市第十一次党代会以来,全市深入贯彻习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神,坚定不移贯彻新发展理念,以深化供给侧结构性改革为主线,加快构建以智能科技产业为引领的现代工业产业体系,全力推进全国先进制造研发基地建设,工业高质量发展态势加快形成。  1.产业结构调整成效显著。2020年,全市工业增加值达到4188亿元,占地区生产总值比重达到29.7%。“十三五”期间工业增加值年均增长3.6%。智能科技产业成为引领产业转型升级的重要引擎,营业收入占全市规模以上工业和限额以上信息服务业比重达到23.5%。人工智能产业加快培育,国家新一代人工智能创新发展试验区、天津(西青)国家级车联网先导区成功获批。产业结构明显改善,工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值比重达到26.1%,比“十二五”末提高8.6个百分点 高技术产业(制造业)增加值占规模以上工业增加值比重达到15.4%。360、TCL北方总部等总部企业成功落户,云账户、今日头条、滴滴出行等新业态企业加快培育壮大。绿色转型步伐加快,114个绿色工厂、绿色供应链、绿色园区、绿色产品入选国家绿色制造名单,规模以上工业单位增加值能耗累计下降16%。  2.产业创新能力持续提升。信息技术应用创新产业全国领先,打造了涵盖芯片、操作系统、数据库、服务器的完整产业链。企业创新主体地位进一步增强。工业企业研发经费支出占全市研发经费支出比重达到46.1%。国家企业技术中心达到68家,位居全国重点城市第3名。市级企业技术中心达到646家,比“十二五”末增加102家。培育建设现代中药、车联网、操作系统等9家市级制造业创新中心。国家技术创新示范企业总数达到22家,比“十二五”末增加12家。中科曙光成为国家先进计算产业创新中心,形成中科院工生所、天津药研院、中汽中心、“芯火”双创基地等一批产业创新平台。新一代超级计算机原型机、重组埃博拉病毒疫苗、首款脑机接口专用芯片“脑语者”等一批关键核心技术取得重大突破。  3.重大项目加快建设。“十三五”时期,工业固定资产投资年均增长5.6%。实施5000万元以上工业投资与技改项目1300项,累计投资5400亿元,为工业经济增长提供了有力支撑。一汽大众华北基地、空客A330、爱旭太阳能电池等一批重大项目相继竣工投产,长征五号、七号、八号运载火箭和空间站核心舱完成总装,大型察打一体无人机“彩虹—5”批量生产。中芯国际全球单体最大8英寸晶圆生产线等项目顺利实施。中沙新材料园、“两化”搬迁、中石化液化天然气(LNG)等一批重大项目持续推进,南港化工新材料产业基地加快建设。  4.智能制造深入推进。成功举办四届世界智能大会,设立了百亿元智能制造财政专项资金,累计支持五批1726个项目,市、区两级财政共支持资金52.1亿元,形成1∶20的放大带动效应,建成丹佛斯、海尔第五代移动通信(5G)智能工厂等一批全球智能制造标杆,累计创建102家智能工厂和数字化车间。工业互联网创新发展,培育了中汽研、宜科电子等一批行业工业互联网平台,超过6000家工业企业上云。重点企业数字化研发设计工具普及率达到81.9%,生产设备数字化率达到53.3%,关键工序数控化率达到54.8%。移动宽带、固定宽带下载速率从全国第11位、第7位均跃居全国第3位,累计建成5G基站2.4万个,打造“宽带中国”示范城市。  5.产业布局不断优化。“两带集聚、多极带动、周边辐射”的产业空间布局基本形成,累计建成11个国家新型工业化产业示范基地,产业集聚度进一步增强。滨海新区工业产值占全市比重保持在50%以上,龙头带动作用进一步发挥 其他各区都市产业、高端产业、特色产业等加快培育。“钢铁围城”基本破解,通过局部退出、减量调整,实现集中布局、提质增效、绿色发展。“园区围城”治理基本完成,完成246个园区治理,整合形成以国家级园区为龙头、市级园区为支撑的空间格局,为产业高质量发展腾出空间。  同时,工业发展中还存在一些深层次问题和发展瓶颈:制造业占比有所下降,工业基础地位有所弱化 新动能“底盘”偏小,新旧动能转换不畅 产业核心竞争力不强,缺少具有较强竞争力的国际化本土品牌 产业链处于中低端环节,水平有待提高 园区主导产业不突出,集约化水平不高,产城融合水平有待提升 要素资源保障不足,企业直接融资占比低,高端人才吸引力不足,水电气等要素成本较高,营商环境有待进一步优化。  (二)面临形势  “十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。天津工业面临的机遇和挑战发生新变化,总体上仍处于重要战略机遇期。  一是新发展阶段提出新要求。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,新冠肺炎疫情影响广泛深远,经济全球化遭遇逆流,世界进入动荡变革期,不稳定性、不确定性明显增加。必须深刻认识错综复杂的国际环境给天津制造业带来的新矛盾、新挑战,保持战略定力,善于在危机中育先机、于变局中开新局,更好地运用国际国内两个市场、两种资源,在立足国内大循环、谋篇国内国际双循环中打造新引擎、厚植新优势,加快建设全国先进制造研发基地。  二是新发展理念赋予新使命。我国已转向高质量发展阶段,制度优势显著,发展韧性强劲,继续发展具有多方面优势和条件,但发展不平衡不充分问题仍然突出。党的十九届五中全会明确指出,坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国 推动京津冀协同发展,打造创新平台和新增长极。这为天津发展提供了新的发展机遇。天津作为国内重要的工业城市,承担着建设全国先进制造研发基地的历史重任,要坚持把制造业作为立市之本、强市之基,加快建设制造强市,深入实施创新驱动发展战略,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力,推动制造业质量变革、效率变革、动力变革,持续支撑全市高质量发展。  三是新发展格局提出新任务。“十四五”时期,我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,为制造业发展创造了更大的发展空间。天津工业历史悠久,产业门类齐全,同时也面临着新旧动能转换不畅、产业核心竞争力不强等挑战。要主动融入新发展格局,围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,打造自主创新重要源头和原始创新主要策源地。要坚持系统观念,一手抓战略性新兴产业培育壮大,做大新动能“底盘”,一手抓传统产业改造提升,稳住工业发展基本盘,提升产业链供应链稳定性和现代化水平,全面增强全国先进制造研发基地核心竞争力。  二、总体要求  (一)指导思想  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持制造业立市,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,坚定不移走创新驱动之路,大力发展战略性新兴产业,加速制造业高端化、智能化、绿色化发展,打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战,全面提升产业链供应链竞争力,着力构建现代工业产业体系,强化制造业对天津经济发展的引领支撑,加快建设制造强市,打造人工智能先锋城市和全国领先的信创产业基地,成为国家制造业高质量发展示范区,基本建成全国先进制造研发基地。  (二)基本原则  ——坚持创新驱动。坚持把创新作为推动制造业高质量发展的核心动力,强化企业创新主体地位,促进各类创新要素向企业集聚,构建创新平台集中、创新人才集聚、企业活力迸发、产学研用深度融合的产业创新体系,提升自主创新和原始创新能力。  ——坚持质效优先。着力提高产业发展质量效益和核心竞争力,切实转变发展方式,加快新旧动能转换,壮大先进制造业集群,推进产业基础高级化和产业链现代化,推动质量变革、效率变革、动力变革,实现更高质量、更有效率、更可持续地发展。  ——坚持融合发展。推进新一代信息技术与制造业深度融合,推动产业数字化、网络化、智能化升级。大力发展服务型制造,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新,加快产城融合步伐,构建集约、高效、安全的产业发展生态。  ——坚持绿色转型。坚持把可持续发展作为推动制造业高质量发展的着力点,围绕碳达峰、碳中和战略决策部署,加快推进重点行业和重要领域绿色化改造,推动行业结构低碳化、制造过程清洁化、资源能源利用高效化,加快构建绿色制造体系。  ——坚持协同开放。全面融入新发展格局,紧紧围绕京津冀协同发展重大国家战略,优化区域产业链布局、强化区域产业协同,携手打造创新平台和新增长极。推动制造业更高水平对外开放,加强国际交流合作,在深度融入全球经济中厚植竞争新优势。  ——坚持系统推进。加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项,强化底线思维,统筹发展与安全、制造与研发、新兴与传统,实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。  (三)总体目标  到2025年,基本建成研发制造能力强大、产业价值链高端、辐射带动作用显著的全国先进制造研发基地。  ——质量效益跃上新台阶。工业增加值年均增长6%以上,制造业增加值占地区生产总值比重达到25%,工业全员劳动生产率累计增长6.5%。  ——结构升级实现新突破。现代工业产业体系全面形成,工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值比重达到40%,成为制造业高质量发展的主引擎。高技术产业(制造业)增加值占规模以上工业增加值比重达到30%以上。智能科技产业营业收入占全市规模以上工业和限额以上信息服务业比重达到30%。  ——创新发展得到新提升。产学研用协同创新体系更加健全,规模以上工业企业研发经费占营业收入比重达到1.35%,国家高新技术企业达到11600家,国家企业技术中心90家左右,规模以上工业企业新产品销售收入占比保持在20%以上。  ——绿色集约达到新水平。“两带集聚、双城优化、智谷升级、组团联动”的市域产业空间结构基本形成,工业用地产出效率提高到40亿元/平方公里,规模以上工业单位增加值能耗累计降幅完成国家任务,工业固体废物综合利用率保持在98%以上,单位工业增加值污染物排放强度逐年下降。  ——融合发展迈出新步伐。新一代信息技术与制造业深度融合水平保持全国前列,数字化制造基本实现,网络化制造全面推广,服务型制造深度应用,关键业务环节全面数字化企业比例达到65%,生产性服务业增加值占地区生产总值比重达到45%。  到2035年,制造业综合实力大幅跃升,产业创新能力显著增强,重点领域发展取得重大突破,形成一批全球领军企业和世界级产业集群,核心产业竞争力处于国内第一方阵,建成现代工业产业体系,成为具有全球影响力的先进制造研发基地。  三、全面构建现代工业产业体系  立足全国先进制造研发基地定位,围绕产业基础高级化、产业链现代化,以智能科技产业为引领,着力壮大生物医药、新能源、新材料等新兴产业,巩固提升装备制造、汽车、石油化工、航空航天等优势产业,加快构建“1+3+4”现代工业产业体系,推动冶金、轻纺等传统产业高端化、绿色化、智能化升级,打造制造强市。  (一)大力发展智能科技产业  加快发展以人工智能产业为核心、以新一代信息技术产业为引领、以信创产业为主攻方向、以新型智能基础设施为关键支撑、各领域深度融合发展的新兴产业,加快建设“天津智港”。  人工智能。高水平建设国家新一代人工智能创新发展试验区。加快建设天津(滨海新区)人工智能创新应用先导区。以应用为牵引,以场景为驱动,重点推动基础软硬件、智能终端、智能应用三位一体发展,突破新一代人工智能芯片、高端智能传感器、应用软件、智能终端产品,加快培育类脑智能、脑机接口等前沿领域。以系统集成和技术服务为切入点,面向公共服务领域发展智能安防、智能物流、智能金融、智能医疗等产品集成及综合解决方案,加快推动人工智能技术应用,形成一批智能应用试点示范,全力打造人工智能先锋城市。  新一代信息技术。大力发展集成电路、高性能服务器、网络安全设备、可穿戴设备等,推动操作系统、数据库、中间件、办公软件等领域研发创新,不断向产业前沿和高端领域迈进,打造具有较强国际影响力的新一代信息技术产业高地。到2025年产业规模达到6500亿元。其中,电子信息产业3000亿元,年均增长8%以上 软件和信息技术服务业3500亿元,年均增长10%。  5G。建设创新孵化体系完善、网络基础设施先进、应用场景智慧丰富、核心产业集群汇聚、可控的5G产业生态,打造全国一流5G城市。重点支持5G基带芯片、终端核心射频器件、智能传感器、关键材料、天线、模组等关键产品的研发和生产,加快5G核心产品规模化、产业化步伐。引导企业开发基于5G标准的应用解决方案。加强云计算、大数据、区块链、人工智能等新兴信息技术与5G融合应用,满足高精度定位、智能人机交互、可信安全运维等应用领域典型需求,推动行业应用软件向服务化、平台化转型。  (二)培育壮大新兴产业  1.生物医药  巩固提升化学药和现代中药优势,加快培育生物药、高端医疗器械、智慧医疗与大健康等新兴产业。到2025年,产业规模突破1000亿元,年均增长10%,成为国内领先的生物医药研发转化基地。  化学药。着力推动化学原料药、化学制剂、仿制药与创新药发展,推进关键药物中间体和高端原料药的研发制造。支持企业进行二次仿制创新,开发治疗恶性肿瘤、心脑血管等重大常见多发疾病的新药、重大仿制药以及大品种化学合成创新药物等。加快建设天津药物研究院药物创新中心,提升原创药开发能力。  现代中药。拓展组分中药、中药制剂新产品,推进中药材有效成分提取、分离与纯化技术的产业化。加快建设生物医药(中医药)产业园,支持企业建立中药种植、研制一体化模式,促进中药产业链的构建与提升。加大重点品种和品种群的建设,在全国中药市场塑造“卫药”品牌。  生物药。重点布局抗体药物、蛋白及多肽药物、系统靶点药物等生物制品。推进肿瘤、艾滋病、新冠等新型疫苗研发生产,加快建设高标准综合性人用疫苗产业化基地。开发培育干细胞器官再生药物等新型单抗药物,开展高端仿制药、首仿药等引进生产,提升基因与再生医学仿制药质量水平。加快建设国家合成生物技术创新中心、天津国际生物医药联合研究院二期等产业创新平台,提升原创药开发能力。  高端医疗器械。加快发展一维超声振幅波型/二维断层剖面图(A/B型)超声测量仪等专科诊疗设备,壮大植介入器械和高价值生物医用材料产品,突破人类免疫抗体临床检测试剂盒等高端医用试剂产品,支持基因测序产品、生物检测产品以及与仪器配套使用检测品的研发和产业化,攻克原料抗体、酶等关键开发制备技术。  智慧医疗与大健康。重点发展医用智能传感器、家用可穿戴式健康监控仪器设备、理疗床等基于“互联网+”的智慧医疗检测与诊疗辅助设备,加快开发针对感染性疾病、常见慢性病、心血管病、癌症等重大疾病快速检测诊断设备、血液检测配套设备、诊断仪器设备等重大产品,加快建设中日(天津)健康产业发展合作示范区,提高智慧医疗与大健康水平。  2.新能源  扩大锂离子电池产业优势,壮大风电产业规模,强化太阳能产业集成,加快氢能产业布局。到2025年,产业规模达到1200亿元,年均增长8%,打造全国新能源产业高地。  锂离子电池。围绕锂离子电池关键材料、电芯及电池系统等领域,重点发展高镍、高电压等正极材料和高端石墨、碳硅等负极材料,加快布局电解液和隔膜材料领域。加快开发固态电池生产关键装机及配套工艺、高功率电极的制备工艺、低成本石墨烯材料生产工艺等,研发退役动力电池异构兼容利用与智能拆解技术,加快锂离子电池与新能源汽车产业深度融合,拓展在电动船舶、电网储能、智能和信息装备等方面应用。  风电。围绕风电机组及关键零部件生产制造、风电场设计建设施工控制运维等重点环节,打造风电全产业链。重点加强4兆瓦(MW)及以上大功率风电机组、10MW及以上大功率海上风电设备研发和产品推广,提升复合材料风电叶片、齿轮箱、控制系统等关键部件的自主化生产水平和配套能力,促进风电装备采购本地化。  太阳能。重点发展新型高效光伏电池,突破高效叠瓦组件等先进生产技术。升级光伏电池、光伏组件和光热装备制造工艺,提升太阳能发电的效率和可靠性。扩大12英寸超大硅片、高效智能太阳能电池片等先进产品生产规模,推动企业向产业链上下游延伸。鼓励“光伏+5G网络”、“光伏+数据中心”、“光伏+充电桩”等特色行业智能光伏应用。  氢能。大力整合企业副产氢资源供应能力,支持高效低成本制氢技术研发,积极发展高压氢气存储材料与设备、液态氢储运装备等配套产业,加快储氢、运氢技术研发和产业化。推动大功率电堆、高性能长寿命关键材料、高可靠核心零部件的关键技术及系统集成产业化,积极推进氢燃料大客车、物流车、叉车的研发生产,加快氢燃料电池汽车检测基地项目建设。  3.新材料  面向制造业高质量发展要求,发展新一代信息技术材料、生物医用材料、新能源材料、高端装备材料、节能环保材料和前沿新材料六大重点领域。到2025年,产业规模达到2400亿元,年均增长8%,建成国内一流新材料产业基地。  新一代信息技术材料。扩大8—12英寸硅单晶抛光片和外延片产能,加快6英寸半绝缘砷化镓等研发生产。开发生产高精度、高稳定性、高功率光纤材料,提升光电功能晶体材料研究开发和产业化水平。推动氟化氩光刻胶、正性光刻胶材料绿色发展,改进光刻胶用光引发剂等高分子助剂材料性能,提升抛光液材料环保性。推进聚碳酸脂类改性材料在智能硬件壳体应用,增强产品美观性、耐磨耐热性和绝缘性。  生物医用材料。加大钛合金椎弓根钉、纯钛接骨板等脊柱植入材料开发力度,提高关节类、创伤类骨科植入材料性能。重点开发生物仿生纳米药物控释材料,增强纳米粒子靶向、缓释、高效性能。发展医用苯乙烯类热塑性弹性体等医用高分子材料,提升医用泌尿植入管、医用导管性能水平,提高密封塞等药用包装的安全性。  新能源材料。重点突破高端钴酸锂等锂电池正极材料制备技术,发展硅碳附件、中间相炭微球等负极核心材料,推进六氟磷酸锂电解液材料生产线落地。引入氢燃料电池关键材料企业,研发长寿命高分子质子交换膜,发展高性能碳纤维纸等气体扩散层基材。推进太阳能光伏硅材料扩大产能,加快发展铜铟镓硒等太阳能薄膜电池材料。  高端装备材料。积极开展首批次应用示范,推进高强度止裂厚钢板及船用耐腐蚀钢产业化技术开发。面向国产大飞机需求,引入先进航天材料生产技术和工艺,发展飞机风扇、反推装置用碳纤、玻纤等高性能纤维材料。开展镁铝合金薄板产业化制备技术攻关,加快轻量化镁铝合金材料在汽车车身、底盘、轮毂等领域应用。开发综合性能稀土永磁材料,提升智能制造装备传感器、伺服电机用钕铁硼永磁体、钐钴永磁体性能。  节能环保材料。发展混合基质膜、高性能中空纤维膜等气体分离和水处理膜材料,拓展膜材料在水污染、空气污染治理领域应用。推进硅气凝胶、碳气凝胶技术革新,降低气凝胶生产成本,扩大气凝胶在建筑节能、保温领域应用。重点开发低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等高档节能玻璃,加速产品优化升级。加快天津市生物基材料制造业创新中心建设,推进生物基聚乳酸材料技术开发及成果转化。  前沿新材料。深化与中国航发北京航空材料研究院等高校院所合作,推进石墨烯材料产业基地建设,发展石墨烯防护装甲材料、石墨烯导电浆料、石墨烯弹性体材料等。推进高温超导电缆材料开发,革新高温超导薄膜技术,推动超导技术实用化。发展三维(3D)打印用合金粉末材料、纳米陶瓷材料,开发粉末雾化制备关键技术和快速制模工艺。  (三)做精做强优势产业  1.装备制造  聚焦研发设计、高端制造、系统集成和服务等核心环节,壮大智能装备产业,提升发展轨道交通装备产业,着力打造海洋装备产业集群,形成一批具有国际竞争力的高端产品。到2025年,  健全规划实施动态评估机制,开展规划年度跟踪监测、中期评估和末期全面评估,根据评估结果适时对目标任务进行必要调整,及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。密切关注国家宏观调控政策和市场变化,及时调整优化规划实施手段,确保规划目标顺利实现。
  • 总产值9600亿元,全国登记注册的环保设备制造在业企业达1.3万家
    “截至2022年全国登记注册的环保设备制造在业企业约1.3万家,从业人员约200万人,总产值9600亿元。在机械工业169个细分领域中,排名第12位。”8月15日,在中国环保机械行业协会主办的“高质量环保装备助力生态文明建设”主题活动上,中国环保机械行业协会名誉会长王亦宁透露。他表示,近年来,在一系列政策支持和市场双重推动下,环保装备制造业保持了年平均10%以上高速增长,制造能力和制造水平显著提升,已经成为推进生态文明建设不可或缺的生力军。重大环保技术装备实现全覆盖王亦宁表示,在环境保护“三大战役”推动下,环保装备行业苦练内功,针对国家鼓励发的发展的重大环保装备需求,产学研用联合攻关,密切配合,攻克了一系列技术壁垒,一大批重大环保技术装备取得突破,并在很短时间内,形成批量大型成套装备供给能力,满足了国内市场环保治理领域主要需求。例如,在大气污染治理领域,燃煤电厂已全面实现超低排放装备国产化,以钢铁为代表的非电行业超低排放国产技术装备也已达到国际先进水平;在水污染治理领域,主要技术装备已能完全满足国内市场基本需求,城镇污水净化技术装备也已具备国际先进水平,实现了规模化应用。在固体废弃物处理处置领域,国内厂家已能生产日处理量千吨以上的超大型垃圾焚烧炉,与之配套的生物质发电和尾气处理成套装备也实现自给自足。与此同时,环保装备的制造能力和制造水平也相应大幅度提升。王亦宁指出,在大气污染、污水治理、固体废弃物处理处置等污染防治主要领域已建成完备的制造体系,2011年以来发布的四版《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》所列500种重大技术装备,已全部进入应用推广阶段,实现了重大环保装备全覆盖。大型企业产值占全行业近一半,产业集中度进一步提升在一批重大环保技术装备取得突破的同时,产业格局也在不断优化。特别是“十三五”以来,以央企为代表的国有资本大规模进入环保装备制造业,产业集中度迅速提升。王亦宁告诉记者,目前,国务院国资委所属的96个央企中,已有47个进入环保产业。与“十二五”时期相比,增加了40多个。大型企业产值占全行业产值的比例已接近50%。产业集中度进一步提升的同时,一批绿色制造,规范企业、专精特新企业应运而生。据中国环保机械行业协会统计,截至2023年8月,环保装备共有绿色制造企业28家,规范企业327家,《国家鼓励发展的重大环保装备目录》支撑单位167家,单项冠军32家,专精特新小巨人企业396家。已经初步形成以国家重点领域和重大需求为导向,以大型国有企业为核心,以优势中小民营企业为集群的产业格局已初具规模。降碳、扩绿既是传统环保装备的“短板”,也是“机遇”“不过,长期以来,环保装备发展的技术主攻方向是治污达标,对节约集约、资源循环利用重视不够,许多装备虽能满足严苛的环保排放要求,但耗能、耗材、资源浪费和衍生二次污染等问题不同程度的存在。与此同时,生态文明建设新需求却遭遇到技术瓶颈。全国生态环境保护大会要求‘协同推进降碳、减污、扩绿、增长,全方位、全地域、全过程开展生态文明建设’,首次将‘减污降碳’变为‘降碳减污’,而降碳、扩绿既是传统环保装备的‘短板’,也是‘机遇’。”王亦宁表示。据了解,近几年,全国清洁能源消费比重增长到25.9%,新能源汽车连续8年产销量世界第一。可再生能源装机占全国发电总装机的47.3%,风电、太阳能发电、生物质发电装机都稳居世界第一。“下一步,新能源产业产生的退役电池、退役光伏组件、退役风电等新兴固废的处理和利用市场所需技术装备都是巨量的,而其带来的对技术装备制约瓶颈也对环保装备制造业提出新的要求。”王亦宁指出。8月17日,国家发改委、能源局、工信部、生态环境部、商务部、国务院国资委等部门联合发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见。目标到2025年,集中式风电场、光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立,退役风电、光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善,资源循环利用关键技术取得突破。到2030年,风电、光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟,资源循环利用模式更加健全,资源循环利用能力与退役规模有效匹配,标准规范更加完善,风电、光伏产业资源循环利用水平显著提升,形成一批退役风电、光伏设备循环利用产业集聚区。“如果说传统环保装备以达标排放为核心要求,那么,新兴固废在达标排放同时,还要做到资源有效利用。因此,必须集中优势力量攻坚克难,大力推广绿色低碳环保技术装备,满足新的市场需求,这既是生态文明建设的需求,也是行业转型升级的唯一出路。”王亦宁表示。环保产业是政策驱动和资金密集型的产业。去年以来,环保装备行业困难加剧,全行业普遍出现成本增加、利润降低、投入减少、需求萎缩,人才流失、预期减弱的现象。王亦宁认为,究其原因,除制造业普遍存在的共性问题原因外,传统污染治理市场接近饱和,环保装备行业自身存在的自主创新能力不足,产品适应性不强,产业基础薄弱有关,加快产业基础再造和转型升级迫在眉睫。因此,转变增长方式,寻求新的增长点是摆在全行业面前的课题。他建议,要充分利用政策红利,在产品调整和产业调整窗口期,补短板、扩长板,结合自身优势,科学定位,争取更多的市场机遇和政策支持。同事,将“降碳、减污、扩绿、增长”有机衔接,在全产业链上下游推广绿色低碳生产方式,在生产过程中,节约能源资源,在产品供给上,着力开发高效低耗的绿色产品,在污染物处理处置过程中,要着眼综合利用,提高废物利用价值,创造新的经济效益。
  • 资生堂液相色谱柱会员招募中 入会得积分 幸运享大礼
    2012年,是资生堂HPLC产品进入中国市场的第12年。在过去的11年中,资生堂HPLC产品以其完善的售前协助,优秀的数据表现,快速的售后对应和稳定的产品质量建立了自己扎实的客户群体。为了更好地为广大客户提供更加全面的售前售后服务,依托在2012年1月11日正式上线的资生堂HPLC产品中文网站之上,我们特别推出了资生堂HPLC色谱柱会员系统。 您只需要完整填写会员登记表,就能轻松成为资生堂HPLC色谱柱会员。 会员可享受独有的积分系统,积分可兑换相应的礼品;可定期接收到资生堂液相色谱产品的最新资料和数据;在提交依赖分析时拥有比一般客户更靠前的处理顺序;在试用色谱柱时拥有更长的试用周期。 会员在满足一定条件后还可升级成为贵宾会员,贵宾会员在每年的生日和特定节日都将收到资生堂提供的特别礼物,并且拥有比普通会员更高的积分倍数,更长的试用柱周期以及更靠前的依赖分析处理顺序。 心动了吗?心动不如行动,赶快来吧! 2012年3月31日前成为会员,还有机会抽取幸运大奖。 奖项设置: 一等奖,1名,奖品为姬芮(Za)护肤品1套; 二等奖,3名,奖品为泊美(Puremild)润肤乳1瓶; 三等奖,10名,奖品为丝蓓绮(Tsubaki)洗护旅行装1盒。 相关活动详细介绍及《资生堂液相色谱柱会员登记表》的下载方式,请浏览资生堂液相色谱产品中文官网: http://hplc.shiseidochina.com/news/newsinfo.aspx?curID=818 资生堂(中国)投资有限公司 先端科学事业推进部 Email:hplc@shiseido.cn 北京 地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦2208室 邮编:100022 电话:010-6563-3288 传真:010-8567-0598 上海 地址:上海市浦东新区浦东南路999号新梅联合广场26F 邮编:200120 电话:021-3861-2828 Ext.6600 传真:021-5876-1769 广州 地址:广州市越秀区东风东路765-769号东宝大厦11楼 邮编:510600 电话:020-3832-0688 Ext.836 传真:020-3832-0953 技术服务中心 地址:北京经济开发区景园北街2号BDA国际企业大道31号 邮编:100176 电话:010-6785-6801(办公室);010-6785-6272(实验室) 传真:010-6785-6882
  • 液相色谱柱使用中须熟知的8个注意事项!
    1、避免压力和温度的急剧变化及任何机械震动温度的突然变化或者使色谱柱从高处掉下都会影响柱内的填充状况;柱压的突然升高或降低也会冲动柱内填料。因此,在调节流速时应该缓慢进行,在阀进样时阀的转动不能过缓。2、应逐渐改变溶剂的组成特别是反相色谱中,不应直接从有机溶剂改变为全部是水,反之亦然。3、一般说来色谱柱不能反冲只有生产者指明该柱可以反冲时,才可以反冲除去留在柱头的杂质。否则反冲会迅速降低柱效。4、选择使用适宜的流动相(尤其是pH),以避免固定相被破坏。有时可以在进样器前面连接一预柱,分析柱是键合硅胶时,预柱为硅胶,可使流动相在进入分析柱之前预先被硅胶“饱和”,避免分析柱中的硅胶基质被溶解。5、经常用强溶剂冲洗色谱柱,清除保留在柱内的杂质。在进行清洗时,对流路系统中流动相的置换应以相混溶的溶剂逐渐过渡,每种流动相的体积应是柱体积的20倍左右。6、保存色谱柱应将柱内充满乙腈或甲醇,柱接头要拧紧,防止溶剂挥发干燥。绝对禁止将缓冲溶液留在柱内静置过夜或更长时间。7、色谱柱使用过程中压力升高的原因如果压力升高,一种可能是烧结滤片被堵塞,这时应更换滤片或将其取出进行清洗;另一种可能是大分子进入柱内,使柱头被污染;如果柱效降低或色谱峰变形,则可能柱头出现塌陷,死体积增大。在后两种情况发生时,小心拧开柱接头,用洁净小钢将柱头填料取出1~2mm高度(注意把被污染填料取净)再把柱内填料整平。然后用适当溶剂湿润的固定相(与柱内相同)填满色谱柱,压平,再拧紧柱接头。这样处理后柱效能得到改善,但是很难恢复到新柱的水平。柱子失效通常是柱端部分,在分析柱前装一根与分析柱相同固定相的短柱(5~30mm),可以起到保护、延长柱寿命的作用。采用保护柱会损失一定的柱效,这是值得的。通常色谱柱寿命在正确使用时可达2年以上。以硅胶为基质的填料,只能在pH=2~9范围内使用。柱子使用一段时间后,可能有一些吸附作用强的物质保留于柱顶,特别是一些有色物质更易看清被吸着在柱顶的填料上。8、新的色谱柱在使用一段时间后柱顶填料可能塌陷,使柱效下降,这时也可补加填料使柱效恢复。每次工作完后,最好用洗脱能力强的洗脱液冲洗,例如,ODS柱宜用甲醇冲洗至基线平衡。当采用盐缓冲溶液作流动相时,使用完后应用无盐流动相冲洗。含卤族元素(氟、氯、溴)的化合物可能会腐蚀不锈钢管道,不宜长期与之接触。装在HPLC仪上柱子如不经常使用,应每隔4~5天开机冲洗15分钟。
  • 沃特世色谱柱2010版中国药典高效液相色谱图有奖征集
    2010年版《中国药典》及增补是新中国成立60年来组织编制的第九版药典,注重创新与发展,全面提升了我国药物质量控制的要求与水准,是国家药品标准体系的核心。作为色谱行业的领导者,沃特世(Waters® )公司长期以来得到广大制药行业用户的支持与厚爱,其提供的优质色谱柱及消耗品为药品质量控制提供了强有力的保障和技术支撑。为答谢广大用户对沃特世公司的支持与帮助、进一步增进用户之间的交流,特向广大沃特世色谱柱制药领域用户征集2010版中国药典高效液相色谱图,并将汇编成册回馈客户。 一、征集对象 所有沃特世色谱柱制药领域终端用户。 二、征集要求1、所用的Waters色谱柱规格型号、色谱条件完整准确;图谱真实、清晰,基线稳定,目标成分峰型良好,分离度、保留时间、理论塔板数符合要求。三、评审与奖励1、沃特世将邀请专家为本次征集活动进行评审,所有被录用图谱的作者均将获得沃特世特制U盘一个。2、活动将选出前十名对图谱征集贡献最大的单位或个人成为VIP客户,将给予更低的优惠折扣。 四、征集时间及联系方式 征集时间:2013年1月1日-2013年5月31日 Word文件请电邮至info_chemistry@waters.com(请将附件粘贴到邮件中) 联系人:Anne 联系电话:021-61562630 五、附件 该活动解释权归沃特世科技(上海)有限公司所有 作者姓名: 单位名称: 部门/科室: 联系电话: E-mail: 邮编: 通讯地址: 样品名称: 色谱条件: 色谱图(若提供数个图谱数据,可另附页面)
  • 关注乳制品安全-PerkinElmer积极参与第十四届中国国际奶业展览会
    2016中国国际奶业展览会暨乳业合作大会于4月21~24日在哈尔滨国际会展中心召开,作为亚洲最具影响力的乳业行业盛会,吸引了30多个国家和地区的奶业大咖相聚哈尔滨。PerkinElmer 作为全球知名人类健康与环境健康解决方案领导品牌,在乳制品检测领域提供最优秀的检测设备和服务,旗下专营乳制品检测的子公司Perten、Delta也参与了此次盛会。4月初,上海公安部门破获冒牌乳粉案件,乳制品的质量安全再次成为社会舆论焦点,进而此次展会涉及乳制品质量安全的相关内容也引起了与会者的极大关注。展会现场此次展会,PerkinElmer以及旗下乳制品检测公司Perten和Delta联合推出针对乳制品检测的解决方案。另外为满足众多牧场、奶站、乳制品企业快速检测的需求,PerkinElmer与相关机构合作,利用PerkinElmer原子吸收特有的压缩空气除积碳和横向石墨炉联合纵向塞曼降干扰的特点,开发了直接稀释进样法测铅法,将乳制品中铅测定前处理时间从120分钟降低到10分钟以内,“闪电式”得提高了检测效率,目前该方法已应用于部分乳制品企业快速检测中。乳品样品预处理:1. 准确称取约5.0000g样品于聚乙烯等材料的带盖离心管中,用0.2%硝酸+0.1%曲拉通(Triton X-100)混合液稀释定容至25~50mL,摇匀待测。2. 基体改进剂: 用0.2%硝酸+0.1%曲拉通将基体改进剂稀释成0.1%硝酸钯(B0190635)+0.06%硝酸镁(B0190634), 进5uL。3. 标准溶液:标准使用液的配制,用0.2%硝酸+0.1%曲拉通稀释。4. 空白:用0.2%硝酸+0.1%曲拉通。关于PerkinElmer珀金埃尔默是专注于人类和环境健康的全球领军企业。2013年,公司收入约为22亿美元,在150个国家拥有超过7700名员工。同时,珀金埃尔默也是标准普尔500指数公司,欲了解更多信息,可访问:www.perkinelmer.com.cn。
  • 中药注射液再曝安全事件 追问风险何来
    中药注射液问世70多年以来一直面临争议,不良反应事件频发,却始终不能根治。江苏苏中药业集团股份有限公司又发生不良反应事件,中药注射液的安全性问题再度引发关注。   4月25日,国家食药总局发布通告称,江苏苏中药业集团股份有限公司(下称苏中药业集团)生产的生脉注射液在广东发生不良事件,个别患者用药后出现寒战、发热症状。目前,已要求该药企召回涉事批次的3万余支生脉注射液。   苏中药业集团方面负责人对财新记者表示,涉事批次注射液已被厂家全部召回。来自江苏省食药监局的消息显示,目前除广东外,还没有接到其他地方的不良反应消息,至于发生问题的原因,相关部门还在调查中。   虽然中药注射液屡生事端,但仍不乏支持者。他们认为,中药注射液在心脑血管疾病、肿瘤、细菌和病毒感染等方面表现出众,且成本低廉,拥有广泛患者认可。   而反对者则认为,应该立即停止所有中药注射剂的临床应用,以科学的态度和方法看待将不明成分的物质注入人体是否有确切疗效、毒副作用不明、制备工艺粗糙等关键问题。   三万余支药品召回   根据食药总局官方网站的通报,近日,广东省有个别患者使用苏中药业集团生产的生脉注射液(批号:14081413)后,出现寒战、发热症状。经检验发现该批次药品热原不符合规定,食药总局要求江苏省食药监局介入调查。   据查,苏中药业集团生产的涉事批次生脉注射液为2014年8月14日生产,有效期至2016年8月13日,总计37638支。调查显示,共销往江苏(2400支)、浙江(13788支)、安徽(12支)、福建(12支)、山东(417支)、广东(9954支)、海南(15支)、四川(7200支)、新疆(3840支)等9省(区)。   根据国家食药总局的要求,江苏省食药局要监督确保问题药品全部召回、监督销毁 同时监督企业彻查药品质量问题原因,针对查明的原因进行整改,在未查明原因、未整改到位之前不得恢复生产,恢复生产需报总局备案。另外,对企业存在的违法违规行为依法立案查处。   苏中药业集团总部位于江苏省泰州市,旗下建有6家控股公司,资产总额10亿元,现有员工3000余人。据其官网介绍,企业涉及领域有天然药物、化学药物、海洋药物和生物生化药物等共180余个品种,近年来公司业绩以每年40%以上的速度递增,苏中药业集团成功开发国家三类以上16个独家专利新药,主要品种包括止喘灵注射液、黄葵胶嚢、清宣止咳颗粒、颐和春口服液等。   苏中药业集团方面表示,除了正在召回的3万多支注射液外,没有更多问题批次产品流入市场。不良反应发生后,广东方面对多批次产品进行了检验,最终筛选出了问题批次产品。企业已通知经销商和医药机构对问题批次产品停售、停用、下架、回收。此外,企业利用留存样本,对问题批次相邻的4个批次的产品进行了检验,24日的检验报告显示,相邻批次产品暂时没有发现问题。目前,该厂已经停止生产该注射液,并对产线和库存的所有53个批次的产品进行检测,可能需要一周以上的时间,届时将向社会公布检测结果。   生脉注射液8年不良反应500余例   生脉注射液是一种中药注射液,主要成分是红参、麦冬和五味子。临床适应症主要有失血性休克等各种休克 冠心病、心绞痛、心力衰竭、心率失常、肺心病等心血管疾病。由于它能降低血液黏度和血小板聚集,有抗血栓的作用,因此被用于脑梗塞、心肌梗塞的治疗中。   根据食药总局官方网站的通报,苏中药业集团生产的生脉注射液(批号:14081413)热原不符合规定。   江苏省食品药品监督管理局药品不良反应监测处主任赵起表示,热源是在药物生产过程中产生的。生产药物的原材料、我们所处的环境甚至是呼吸的空气都不是无菌的,因此在药物生产过程中就有灭菌环节。但一些细菌、霉菌等微生物被消灭后,细胞被破坏,微生物的内毒素仍会被释放出来。这些内毒素进入人体后会引起人体防御机制的作用,使人体出现寒战、发烧等症状。这些灭菌遗留产物就是热源。一些口服药等其他制剂允许细菌等微生物在一定范围内存在,但对于注射液,热源是绝对禁止的,也就是说注射液中只要检测出热源,就是不合格的。   一位中药注射剂药厂高层管理人员对财新记者表示,中药注射剂的质量控制是一个关键问题,因为注射剂是采取注射给药的途径,不经消化管吸收而直接进入机体中,故质量控制必须严格。但是中药注射剂大多数是以药材或饮片为原料经提取精制后配制而成,客观上存在杂质,有效物质含量差异较大,容易带进热原等问题。   生脉注射剂出现安全问题并非首次。国家药品不良反应监测中心病例报告数据库数据显示,生脉注射液的安全性问题中,严重过敏反应表现最为突出,尤其是过敏性休克、严重过敏反应等严重不良反应病例较多。   2004年1月1日至2011年9月30日,国家药品不良反应监测中心病例报告数据库共收到生脉注射液严重不良反应/事件病例报告508例。国家中心数据库中生脉注射液不良反应/事件报告分析显示,该产品在临床上存在超剂量使用、混合用药、过敏体质用药等不合理使用的现象。   中药注射剂能否退出市场   中药注射剂一直面对&ldquo 存废之争&rdquo 。国家食药监局发布的《2013年药品不良反应监测年度报告》显示,与2012年相比,中药注射剂总体不良反应报告增长率有所上升。报告中排前10位的中药注射剂分别为清开灵注射剂、参麦注射剂、丹参注射剂、双黄连注射剂、香丹注射剂、血塞通注射剂、脉络宁注射剂、舒血宁注射剂、生脉注射剂和黄芪注射液。   2006年以来,鱼腥草、刺五加注射液、茵栀黄注射液、双黄连注射液等多个中药注射剂发生致死不良事件。2014年9月以来,北京的同仁医院、朝阳医院、天坛医院等不再使用中药注射剂 而在国内最大的医疗平台&mdash &mdash 丁香园上,有医生明确提示几个中药注射液风险高,不建议使用。   有观点认为,中药注射剂在临床急救领域具有不可替代的作用。中国工程院院士张伯礼曾表示,中药注射剂在心血管系统、抗肿瘤、抗细菌抗病毒感染等三方面有明显长处。不少人认为,在基层医院,中药注射剂因其廉价有效颇受欢迎。   &ldquo 是否更危险现在下结论还有点早,将来制药技术更进步、分析手段更科学,或许会有更中肯的结论。&rdquo 上述中药注射剂药厂高层管理人员表示,中国每年大约有4亿人次使用中药注射剂,&ldquo 废是不可能的&rdquo 。   中国中医科学院研究员周超凡持反对意见,他对财新记者表示,&ldquo 从中药里提取这么多成分,其有效性和安全性,尚且是未知数,再通过静脉注射,绕过了肠胃屏障,直接进入血液,必然存在安全隐患。&rdquo   周超凡表示,中药的品种有将近1万种,中草药注射液只有 120 多种,占整个中药份额不足2%,但其药物不良反应事件就占整个中药不良反应的 70%左右。近年来,在利益推动下,很多商家淡化了中药也有毒性的观念,实际上,在国家食品药品监督管理局发布药品不良反应报告中,中药注射剂占中成药严重报告的八成以上,中药注射剂依然是中药制剂的主要风险。   争议不断,中药注射剂仍在快速增产。据前瞻产业研究院统计,中药注射剂近5年来的复合增长率约为22%,虽较之前30%的增长速度有所下降,但仍高于中成药15.78%和整个药品市场18.23%的收入增长速度。目前,中国有303个企业具有134个中药注射剂品种1255个不同剂型规格的生产批文,其中常用品种50多个,2012年中药注射剂市场规模大约在320亿左右。   周超凡指出:&ldquo 研制、生产、销售中药注射剂的高回报率促使药企争相上马中药注射液生产线。以住院患者每天使用剂量为例,中药注射液较其他常规剂型的药品价格高出2至3倍。药企、医生、医院都能从中受益,这为中药注射液的推广、使用开了绿灯。&rdquo
  • ACQUITY UPLC XevoTQ-S同时测定猪尿液中21种β-受体激动剂
    今年3月,瘦肉精事件引发全国拉网式排查,瘦肉精事件闹得沸沸扬扬,10年间瘦肉精屡禁不绝,添加瘦肉精喂出来的猪不仅颜色光亮,而且可以增加猪的瘦肉率,现在人们都关注身材,不吃肥腻的肉,这也导致饮食习惯吃瘦肉,而添加瘦肉精的猪肉正好符合当今人们的饮食习惯,瘦肉精事件一出大家都在徘徊这肉还吃不吃? 简介瘦肉精:一类动物用药的统称,任何能够促进瘦肉生长、抑制动物脂肪生长的物质都可以叫做“瘦肉精”。 目前,能够实现这种功能的物质是一类叫做β-兴奋剂的药物。与传统瘦肉精盐酸克伦特罗同属“肾上腺受体激动剂”的莱克多巴胺等同类药物同样也能提高猪的瘦肉率。盐酸克伦特罗的检测方法主要有酶联免疫吸附法(ELISA)、胶体金免疫层析法、高效液相色谱法、气质联用法及液质联用法。国家标准GB/T 5009.192-2003 动物性食品中克伦特罗残留量的测定中规定方法为气相色谱-质谱法(GC-MS)、高效液相色谱法、酶联免疫法,其方法检出限均为0.5ug/kg。SN/T 1924—2007 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法采用LC/MS/MS法,该方法具有高灵敏度等优点被普遍使用。本文使用UPLC/XEVO TQ-S对猪尿液中的β-受体激动剂进行分析。实验方法UPLC条件LC系统: ACQUITY UPLC® 运行时间: 10min色谱柱: ACQUITY® BEH C18 1.7μm,2.1mm x 100mm流动相A: 0.1%甲酸水流动相B: 乙腈流速: 0.40mL/minMS条件MS系统: Xevo TQ-S离子模式: ESI+毛细管电压: 3.5kv源温度: 150℃雾化气温度: 500℃雾化气流速: 900L/hr锥孔气流速: 20 L/hrMRM条件:Quanpedia数据库Quanpedia是沃特世特有的一种可扩展和可搜索的数据库,为您提供LC/MS/MS定量方法信息,目前数据库已有超过1200种化合物,包括色谱方法、质谱方法、定量方法等,您可自由选择其中的任意化合物或化合物种类自动形成您所需的方法,无需再重新进行方法开发过程。下图为数据库得到的方法信息:自动生成MRM方法: 样品制备样品制备参照GB/T 22286-2008《动源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定》进行。■ 量取2.0mL猪尿液样品,加入8mL 0.2M的PH为5.2的乙酸钠缓冲液,充分混匀■ 加入50μLβ-Glucuronidase/aryl sulfatase混匀,于37℃水浴水解过夜■ 水解液振荡15min,在5000r/min条件下离心分离10min后,取4mL上清液中添加100uL 10ng/mL的内标溶液混匀,加入5mL 0.1M高氯酸混合均匀,并调节溶液PH值到1±0.3。以5000r/mim条件下离心分离10min后,移取上清液并用10M的氢氧化钠溶液调节PH值到11。■ 加入10mL饱和氯化钠溶液和10mL异丙醇-乙酸乙酯(6:4)混合溶液,离心分离后取有机相,在40℃水浴下用氮气将其吹干■ 提取残渣中加入5mL 0.2M乙酸钠缓冲液(PH5.2),超声混匀溶解残渣■ 样品净化(如下图所示),使用Oasis MCX(3cc/60mg)小柱■ 净化后的洗脱液用氮气吹干,用流动相溶解定容至1.0mL,过0.22μm滤膜,待进样分析 下图为数据库得到的方法信息: 固相提取净化过程Oasis MCX(3cc/60mg):实验结果与讨论本方法才用一次进样同时监测猪尿液样品中的21种β-受体激动剂进行检测,在灵敏度、分离度方面获得满意的结果。与常规的串联四极杆质谱仪不同的是,Xevo TQ-S为您提供最好的定量数据的同时,还为您提供高质量的光MS/MS信息。对猪尿液中含0.5ug/L的受体激动剂样品,启用PICs(子离子确认扫描)功能,可在不影响MRM定量的同时得到各化合物子离子扫描图,与标样子离子图进行匹配,对样品中阳性结果定性起到帮助判断的作用。 结论本方法采用多离子反应监测(MRM)方式对21种β-受体激动剂进行检测,具有快速、准确、灵敏度高、分析周期短、适用范围广等优点。适用各类动物组织或动源性食品等的测定。IntelliStart技术可以使得开发分析方法过程变成流线型工作流程。这意味着需要更少的时间来开发方法,大大提高工作效率。强大的Quanpedia数据库包含上千种化合物的方法,自动生成方法文件让你轻松简单快速应对各种突发事件。PICs(子离子确认扫描)功能为您提供最好的定量数据的同时,还为您提供高质量的光谱MS/MS信息,对样品中阳性结果定性起到帮助判断的作用。关于沃特世公司 (www.waters.com)50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。 联系人:张林海沃特世公司市场部86(21) 61562642lin_hai__zhang@waters.com 周瑞琳 (Grace Chow)泰信策略(PMC)020-83569288grace.chow@pmc.com.cn
  • 深圳三思纵横|电液伺服动态疲劳试验机:双立柱落地式SUNS 890
    三思纵横电液伺服动态疲劳试验机(双立柱落地式)SUNS 890系列是高度集成化的动静力学测试系统,既能进行高周疲劳、低周疲劳、高低周疲劳,断裂力学:疲劳裂纹扩展、断裂韧性、裂纹扩展、KIc、JIc,零部件强度和耐久性、热机械疲劳。也能进行静态的恒速率、恒应变、恒应力控制下的拉伸、压缩、弯曲等试验,是测试医疗设备、减震器等各种零部件以及测试塑料、弹性体、铝、复合材料、钢、超级合金等各种材料的理想解决方案。广泛用于航空航天、船舰、军工、高等教育、原子能等领域。三思纵横电液伺服动态疲劳试验机(双立柱落地式)SUNS 890系列可根据用户的具体试验要求来进行配置,选择主机载荷框架(集成安装了作动缸和伺服阀)、液压油源、DOLI控制系统(DOLI控制系统系统包含三部分:在计算机上的DOLI系统软件,数字控制器和手动控制面板)、夹具和附件。通过这些功能组件的协同工作即可实现试验的高度自动控制,满足试验需求的性能优化。本文深圳三思纵横小编就来给大家讲讲这款产品的优势吧!一、三思纵横电液伺服动态疲劳试验机(双立柱落地式)1、产品型号:SUNS 890系列;2、产品主要用途:动态疲劳试验机的应用涵盖了航空、航天、核能、车辆、舰船、质检和科学院所等各种领域,是所有与材料疲劳性能评价相关领域的常用设备。二、三思纵横电液伺服动态疲劳试验机(双立柱落地式)的技术参数1、最大试验力:10-500KN(可选);2、试验力示值精度:0.5%;3、有效测量范围:1-100%;4、作动器最大振幅:±75 mm(或根据用户需求定制),示值精度2%起±1%FS;5、变形测量精度:示值精度2%起,±0.5%;6、频率范围:10~100HZ;7、主要试验波形:正弦波、三角波、方波、锯齿波、随机波、静态加载斜波(主要由控制器支持);8、疲劳次数:1×109次(任意设置);9、恒压伺服泵站规格:21Mpa;10、可选试验夹具(可根据客户要求选配或定制夹具):拉拉疲劳液压夹具、压压疲劳压缩夹具、KIC试验夹具、JIC试验夹具;11、可选试验附件:动态引伸计、COD规、高低温箱、高温炉等。三、三思纵横电液伺服动态疲劳试验机(双立柱落地式)的应用场景通常用于材料和结构的疲劳性能测试。这种设备可以模拟实际工作条件下的载荷,对材料或零部件进行长期疲劳试验,以评估其在不断加载和卸载循环中的耐久性能。应用场景包括但不限于:1、材料研发:用于评估新材料的疲劳寿命和性能表现,帮助研发人员选择最适合特定应用的材料;2、零部件测试:对汽车、航空航天、机械设备等领域的零部件进行疲劳试验,以验证其设计寿命和安全性能;3、结构健康监测:用于模拟结构在实际使用中受到的动态载荷,评估其在疲劳加载下的表现,对工程结构的健康状态进行监测;4、质量控制:在生产过程中对材料和产品进行疲劳寿命测试,确保产品质量符合相关标准和规定。四、三思纵横电液伺服动态疲劳试验机(双立柱落地式)的适用标准1、ISO 1099(金属材料疲劳试验的轴向力控制的方法);2、ISO 12106(金属材料疲劳试验的轴向应变控制法);3、ASTM e606(应变控制的疲劳试验的标准实施规程);4、HB 7705金属材料疲劳小裂纹扩展速率试验方法;5、ISO 12135金属材料-断裂韧度统一测定试验;6、ASTM E399金属材料线弹性平面应变断裂韧度Kic标准试验方法;7、ASTM 1290测量裂缝尖端开口位移(CTOD)裂缝韧性的试验方法;8、ASTME1820断裂韧性测量的标准试验方法。综上所述,三思纵横电液伺服动态疲劳试验机(双立柱落地式)SUNS 890系列结构设计先进合理,关键部件均为国际先进的主流品牌,试验过程中噪音小,不易漏油,设备稳定性及可靠性高,售后服务有保障,可以满足要求较高的检测及科研需求,是值得用户信赖的选择。
  • 三英人才 | 聚人才之力 筑企业发展之基
    随着我国在科技仪器设备自主研发上的持续发力,仪器仪表产业不断取得新的成绩。习近平总书记强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。千秋基业,人才为本。打造体系化、高层次基础研究人才培养平台,不断壮大科技领军人才队伍和一流创新团队对于企业乃至国家的创新发展至关重要。三英精密是一家以高分辨率X射线3D透视成像技术为核心,聚焦X射线三维成像检测装备研发和制造及多领域应用场景解决方案的高新技术企业。“技术创新、精心制造”的理念根植于品牌基因,企业不仅在技术上不断进取创新,在“人才引进、培养建设”中更是进行了多方面的探索和实践。| 探微知著 激活科创人才“一池春水”研发力量是企业技术创新、市场竞争力提升的重要基石,三英精密深知高质量人才的培养对于研发团队的重要性。因此,公司在人才引进、培养建设方面不断加强投入,为团队提供优良的工作环境、丰富资源和激励机制,旨在培养一批同时拥有科研理论与实战改进经验相结合的复合型、专家型人才,为持续提高公司的技术创新能力,市场竞争力的提升提供有力保障。校园招聘为公司的快速、可持续发展提供了重要的人才资源。为了充分发掘校招生的潜力,三英精密与全国几十家高专院校启动了人才培养计划,重点培养跟踪人才养成。同时,在北京、天津、河北、山东等十几个重点省市组织线上、线下招聘会、双选会。为了吸引高层次人才的加入,公司建有博士后科研工作站,为高层次人才提供能够展现能力的重要平台,目前公司研发团队硕博占比约52%。图:博士后科研工作站图:与高校人才交流会及各城市线下双选会| 双向奔赴 开启未来人生“康庄大道”自主创新驱动企业迅猛发展。在人才培养方面,三英精密建立了“专业开拓+纵深培养”的发展路线,定期组织内部技能培训,为员工提升专业技能创造条件。同时,加强企业与头部、核心元器件供应商的深度合作,重点剖析定向培训,致力于将专业型员工培养为行业资深技术专家,大幅度提升公司技术及售后团队的专业水平,保障公司技术水平及市场竞争能力飞速提升。图:培训证书为了调动研发团队的积极性,三英精密制定了完善的“深度学习补贴制度”。为主动提升技能及综合素质的人才提供学费补贴,积极组织、指导并协助员工评定中、高级职称的申报等。通过一系列举措,公司能够激励研发团队不断探索新技术、新产品;不断丰富员工自身专业技能,更好的反馈市场及用户。图:培训授牌三英精密【探索新视界】未来,三英精密将立足行业需求,聚焦研发人才、应用人才、市场营销人才等体系化培训,打造科学仪器高技能人才培训平台,加强高素质、专家型人才储备,为打好科学仪器国产化攻坚战,为需求用户提供更好更全面的智能检测服务夯实基础。
  • “领军企业”角逐激烈 物性测试领域谁摘桂冠?
    p    strong 仪器信息网讯 /strong “科学仪器行业领军企业”榜是仪器信息网创办的科学仪器行业年度评选榜单,迄今已成功举办十二届,是业内最具权威性的奖项之一。为表彰那些本年度在公司发展、用户关注度、品牌知名度等方面表现突出的企业,树立行业整体品牌形象及知名度,弘扬推动行业健康发展。 /p p   仪器信息网2019年度“科学仪器行业领军企业”(原“最具影响力厂商”)评选活动自11月29日启动以来,得到了仪器用户的广泛关注和大力支持,每天近2万用户参与活动,为自己心目中的“领军企业”投票。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 266px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/a8be3109-4612-406e-98b6-0576dcd79fa6.jpg" title=" 2019年科学仪器行业领军企业.png" alt=" 2019年科学仪器行业领军企业.png" width=" 500" height=" 266" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   材料产业是新时代发展最迅速、前景最广阔的国家支柱产业,与国民生活和军工等多个领域息息相关。材料物性表征是新材料研究的重要组成部分,是改良和提升材料性能、研发新材料的重要途径。当前,材料产业的飞速发展带动了物性测试仪器企业的蓬勃发展,材料物性表征技术的发展也反过来推动了材料行业的发展。物性测试仪器企业已经成为国家高新技术产业的领军力量,也是目前科学仪器市场的重要增长点之一。 /p p   截至目前,本次“领军企业”评选活动中,参评的物性测试领域仪器企业共15家,他们在各细分领域为相关用户提供全面、高效的解决方案,促进细分领域的快速发展。 /p p   完整名单如下: /p table border=" 0" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" width=" 413" style=" " align=" center" colgroup col width=" 413" style=" width:413px" / /colgroup tbody tr height=" 18" style=" height:18px" class=" firstRow" td height=" 18" width=" 413" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103881/" target=" _self" 上海仪电物理光学仪器有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101734/" target=" _self" 北京欧波同光学技术有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100546/" target=" _self" 珠海欧美克仪器有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101011/" target=" _self" 安东帕(上海)商贸有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100646/" target=" _self" 马尔文帕纳科 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101731/" target=" _self" 北京恒久实验设备有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101532/" target=" _self" 卡尔蔡司( a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101532/" target=" _self" 上海 /a a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101532/" target=" _self" )管理有限公司 /a br/ /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100677/" target=" _self" 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司 /a br/ /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100350/" target=" _self" 丹东百特仪器有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100488/" target=" _self" 环球(香港)科技有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100637/" target=" _self" 英斯特朗 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100710/" target=" _self" 北京精微高博科学技术有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/" target=" _self" QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102613/" target=" _self" 复纳科学仪器(上海)有限公司 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100150/" target=" _self" 大昌华嘉科学仪器 /a /td /tr /tbody /table p   物性测试领域参选仪器厂商简介: /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103881/" target=" _self" strong 上海仪电物理光学仪器有限公司 /strong /a /p p   上海仪电物理光学仪器有限公司(简称:上海仪电物光)系“上海仪电科仪”旗下股份制重点骨干企业,其前身为“上海精密科学仪器有限公司物理光学仪器厂”。公司始建于1951年,至今已有近七十年悠久历史。已发展成为集研发、制造、应用服务、整体解决方案为一体的专业物理光学仪器系统集成供应商与制造基地。公司一贯专注于新产品开发和研制,并积累了丰富经验,始终保持与国际新技术接轨同步,自主研发了全自动多波长高速旋光仪、全自动恒温阿贝折射仪、目视自动两用熔点仪和图像处理熔点仪等众多具有国内领先水平的标杆产品。 /p p     /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101734/" target=" _self" strong 北京欧波同光学技术有限公司 /strong /a /p p   欧波同(中国)有限公司,是一家具有外资背景的多元化的科技集团公司。欧波同成立于2003年(总部位于香港),旗下拥有国际贸易、行业解决方案研发、第三方技术服务、融资租赁等业务板块。公司经过十多年的卓越发展已经与德国蔡司(ZEISS)公司、美国Gatan公司等多家国际顶尖品牌建立战略合作伙伴关系,公司总营业额超6亿,旗下员工200余人。 /p p    /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100546/" target=" _self" strong 珠海欧美克仪器有限公司 /strong /a /p p   珠海欧美克仪器有限公司为拥有众多知名跨国企业的英国思百吉集团成员,思百吉公司(Spectris)创建于1915年,是一家立足于制造精密仪器仪表及控制设备的跨国公司,在伦敦证券交易所上市(代码为SXS), 是伦敦证券交易所科技股指数 techMARK 和社会责任指数 FTSE4Good 的创始成员之一。欧美克为客户提供优秀的粒度检测产品与服务,主要包括激光粒度分析仪、电阻法颗粒计数器、颗粒图像分析处理系统等三大系列产品。 /p p    /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101011/" target=" _self" strong 安东帕(上海)商贸有限公司 /strong /a /p p   安东帕(上海)商贸有限公司隶属于奥地利安东帕公司旗下,是其全资子公司,总部位于上海,全面负责中国区的营销、应用和客户服务等业务。 /p p   安东帕依托仪器领域的百年经验,为食品饮料、石油石化、制药、高校科研、质检、商检、药检和出入境检验检疫等领域提供量身定制的检测解决方案。安东帕的产品及服务涵盖实验室与过程应用中的密度、浓度和温度测量技术、旋光及折光仪等高精密光学仪器、微波消解、萃取及合成等样品前处理技术、黏度计及流变仪、闪点、馏程分析等石油石化产品测试仪器、以及研究材料特性及表面力学性能的测试仪器等。 /p p   2018年2月9日,奥地利安东帕公司(Anton Paar)和美国康塔仪器公司(Quantachrome)在美国康塔仪器公司总部佛罗里达州博因顿海滩完成收购流程,康塔仪器成为安东帕集团旗下第七家新的子公司。 /p p      /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100646/" target=" _self" strong 马尔文帕纳科 /strong /a /p p   2017年1月1日起,马尔文仪器(Malvern)和帕纳科(PANalytical)合并,两家公司同样隶属于思百吉集团(Spectris plc.)。新公司命名为马尔文帕纳科公司,是思百吉集团材料分析板块旗下的运营公司。 /p p   鉴于两家公司拥有的世界领先、且在业内享有盛名的形态学分析仪器技术和X射线分仪器技术,公司的合并将为材料科学、化工、建筑材料、矿业、冶金、制药及生命科学的研究与生产提供更全面的产品解决方案。 /p p   原英国马尔文仪器有限公司是世界最著名的激光粒度仪专业生产厂家,其产品分布于石化、石油、陶瓷、粉体、涂料、制药、水泥、军工等各个领域,占有世界绝大部分激光粒度仪市场。 英国马尔文仪器有限公司成立于1963年,位于英国知识密度最高的马尔文城。公司前身是英国国防工业实验室。1970年制造出世界第一台商用激光粒度分析仪并成立公司,随后生产出世界上第一台激光PCS纳米粒度及Zeta电位分析仪,第一台超声粒度分析仪,成为举世公认的激光粒度分析技术的先锋及行业标准。马尔文仪器公司还是世界领先的专业流变仪制造商,是目前世界上唯一能同时生产高性能旋转流变仪和毛细管流变仪的公司。马尔文公司在上海建立了中国流变应用支持中心,拥有庞大的大学、科研院所、政府实验室和跨国公司等工业用户群体。 /p p   2009年,马尔文仪器成功收购在高分子和蛋白质的色谱表征技术上处于世界领先地位Viscotek公司。马尔文自此拥有了科研级多检测器凝胶渗透色谱系统(GPC/SEC),流动注射高分子分析(FIPA)以及稀释液粘度仪(DSV)等相关技术,进一步拓展了材料表征方案的应用范围。& nbsp & nbsp /p p    /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101731/" target=" _self" strong 北京恒久实验设备有限公司 /strong /a /p p   北京恒久实验设备有限公司,是一家以生产销售热分析仪器(差热分析仪、综合热分析仪、同步热分析仪、微机差热天平、微机差热仪、热重分析仪、微机热天平、差示扫描量热仪、氧化诱导期分析仪、微机卧式膨胀分析仪、高温高压热天平、大剂量热天平)(物化类仪器、催化剂评价装置、固定床评价装置)为主导,定制各种高压耐腐蚀类化工设备、流化床设备、实验室物化设备为一体的综合性高科技生产厂家。公司始建于2000年。 /p p br/ /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101532/" target=" _self" strong 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 /strong /a /p p   蔡司是全球视光学和光电子工业领域知名的跨国公司, 1846年创立至今已有170余年历史。专注于技术的创新研发和为客户提供全面的解决方案。 /p p   蔡司旗下所拥有的6个独立的事业部,即显微镜、医学器材、光学眼镜、光电子设备、半导体以及工业测量仪。 蔡司显微镜部门的产品包含了传统光学显微镜、激光共聚焦显微镜、电子显微镜以及X射线显微镜,使蔡司公司成为全球唯一一家可同时提供全系列显微镜解决方案的公司。 /p p   /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100677/" target=" _self" strong 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司 /strong /a /p p   美国麦克仪器公司是材料表征解决方案的全球供应商,在密度、比表面积及孔隙度、粒度及粒形、粉体表征、催化剂表征及工艺开发等五个核心领域拥有一流的仪器和应用专业知识。公司成立于1962年,总部位于美国佐治亚州诺克罗斯,在全球拥有超过300名员工。美国麦克仪器公司可实现从世界级的科学知识库到内部制造的完全集成运行,提供用于学术研究和解决工业问题的广泛的高性能产品。 /p p   美国麦克仪器公司以用户为中心的理念体现在合作伙伴关系中,这些合作伙伴关系孵化并传递了有价值的新技术和战略收购,以便在粉体和催化等重要的工业领域开发综合解决方案。这包括对于拥有市场领先粉体测试技术的公司英国富瑞曼科技有限公司和经验丰富的自动化模块化微反应器系统供应商-西班牙PID公司的收购。公司还设有具有成本效益的商业测试实验室 – PTA实验室,使用麦克仪器及其他供应商的补充解决方案提供材料表征测试服务。 /p p    /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100350/" target=" _self" strong 丹东百特仪器有限公司 /strong /a /p p   丹东百特仪器有限公司成立于1995年,是中国著名的粒度测试技术研发基地和专业的粒度仪器制造商,是辽宁省软件企业、辽宁省高新技术企业、辽宁省守合同重信誉企业。同时还是中国颗粒学会常务理事单位,中国颗粒测试专业委员会副主任单位,中国非金属矿协会加工利用专委会理事长单位。目前公司拥有激光粒度仪、图像粒度粒形分析仪、粉体综合特性测试仪和沉降粒度仪等四个系列23个型号,所有产品拥有自主知识产权,包括24项专利授权,18项软件著作权,1项商标权,26项仪器制造专有技术,34项仪器生产工艺与检验规程等。百特公司有一百多位各个学科和工种的专业技术人才,具有激光特性仪、激光功率仪、振动试验机、阻抗分析仪、逻辑分析仪、光纤光谱仪、群脉冲测试仪等40多台套精密检测设备。 /p p br/ /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100488/" target=" _self" strong 环球(香港)科技有限公司 /strong /a /p p   环球(香港)科技有限公司是一家著名的高科技仪器、设备供应商,始终致力于为国内各行业的广大用户提供高品质的测试设备仪器以及高质量的全方位服务。公司与多家世界顶级的欧美仪器设备制造商建立了长期战略合作伙伴关系,并成为其在中国大陆和香港地区的多年独家代理,从而保障了新老客户都能始终如一地得到专业、全面、周到的一流服务,并使环球公司迅速发展成为业内翘楚。 /p p   公司创建于1991年,总部设在香港。建立初期,公司着眼于石油化工领域的开发及拓展。随后,公司逐步延伸产品线,从上游的石油勘探,到下游的塑料聚合物,甚至延伸到材料测试及表征、药物研发、激光、磨料磨具、环保、能源、建筑测试、特殊化工品等多个领域。 /p p    /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100637/" target=" _self" strong 英斯特朗 /strong /a /p p   美国英斯特朗公司成立于1946年,提供业内最丰富的产品线,从螺杆驱动的电子万能测试系统,到电液伺服疲劳测试系统,冲击测试系统,流变测试系统,生物组织工程检测,再到结构试验和碰撞模拟系统;客户覆盖航空航天,再生医学,能源,电力,重工业,电子和汽车制造等。 /p p   英斯特朗公司制造的试验机用于测试不同环境中各种材料、部件和结构的物性特性和力学性能;同时提供用于这些系统的配件和软件,以帮助客户解决不同材料或标准的测试难题。 /p p   英斯特朗公司最大的产品线包括电子万能系统和动态/疲劳检测系统。其它产品线还包括冲击,流变学,热机械和扭转试验系统;还生产用于测试整体结构和部件(主要用于汽车制造业)的结构测试系统。 /p p br/ /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100710/" target=" _self" strong 北京精微高博科学技术有限公司 /strong /a /p p   北京精微高博科学技术有限公司(JWGB Sci & amp Tech Ltd.)成立于2004 年,是知名材料科学家钟家湘教授领衔创建的,是集研发、制造、销售、服务于一体的国家级高新技术企业,专业从事比表面及孔径分析仪、全自动真密度仪、气体选择性吸附仪、蒸汽吸附仪等物性分析设备的研究。 /p p   十几年来,精微高博逐渐形成一支多学科交叉的技术团队,革新了测试技术并设计发明了相应的表面物性测试仪器,使粉体及多孔材料的测试更精确、更精密、更可靠。生产研发的比表面及孔径分析仪被广泛应用于电池、催化剂、吸附剂、稀土、陶瓷、石墨等行业的生产企业,以及高校粉体新材料的研究。 /p p    /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/" target=" _self" strong QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司 /strong /a /p p   Quantum Design 中国子公司是世界知名的科学仪器制造商——美国Quantum Design公司在全世界设立的诸多子公司之一。美国Quantum Design公司是尖端实验设备制造商,其生产的SQUID磁学测量系统(MPMS)和材料综合物理性质测量系统(PPMS)已经成为世界公认的顶级测量平台,广泛的分布于世界上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域尖端的实验室。同时美国Quantum Design公司还利用自己遍布世界的专业营销和售后队伍打造一个代理分销网络,与世界其他领先的设备制造商合作,为其提供遍布全球的专业产品销售和售后服务网络,2007年美国Quantum Design公司并购了欧洲最大的仪器分销商德国LOT公司,使得Quantum Design公司全球代理分销和售后网络变得更加完整和强大。 /p p   目前,Quantum Design中国子公司正立足于公司本部产品,积极致力于材料物理、纳米表征和测量技术、生物及生命科学技术领域的新业务。公司目前已经与美国Montana公司、美国RHK Technology公司、瑞士Attolight公司、日本GES公司、德国Neaspec公司、德国Attocube公司、德国Cellasys公司、德国Lavision Biotec公司、德国Nanoanalytics公司、西班牙nB公司等十几家世界先进设备制造商建立了合作关系。 /p p br/ /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102613/" target=" _self" strong 复纳科学仪器(上海)有限公司 /strong /a /p p   复纳科学仪器(上海)有限公司(Phenom-Scientific),是飞纳在中国的子公司,负责飞纳(Phenom)台式扫描电镜在中国市场的推广和销售,并提供专业的技术支持和测试服务。我们拥有一支涉及众多领域高素质的应用支持团队,为各行业的应用需求提供解决方案。 /p p   世界领先的扫描电子显微镜制造商—— FEI 公司在收购飞利浦电镜部后,于 2006 年发布了全球第一款飞纳台式扫描电镜 Phenom G1(飞纳第一代),并于 2009 年成立荷兰飞纳公司,专业研发并生产飞纳(Phenom)系列台式扫描电镜。于 2011 年发布第二代飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom G2 系列,2013 年推出的飞纳(Phenom)台式扫描电镜具有 100,000X 放大倍数,15 秒快速抽真空,不用喷金测量不导电样品等优势。 /p p   飞纳台式扫描电镜诞生于 2006 年,并于 2009 年进入中国市场。其诞生融合了世界领先扫描电镜制造商FEI 的设计理念,与飞利浦电子光学部门技术精英的智慧结晶。经过近几年不断的技术创新与突破,飞纳台式扫描电镜放大倍数现已高达 15 万倍,分辨率优于 8 nm,领跑中国台式扫描电镜市场,中国销量突破 1000 台!目前全球销售突破 6000 台! /p p    /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100150/" target=" _self" strong 大昌华嘉科学仪器 /strong /a /p p   大昌华嘉是一家专注于亚洲地区,在市场拓展服务领域处于领先地位的集团。大昌华嘉致力于帮助其他公司和品牌拓展在消费品、医药保健、特色原料、科技事业领域的业务。大昌华嘉于1865年成立,凭借深厚的瑞士传统背景,公司在亚洲开展业务历史悠久,深深植根于亚太地区的社会和企业界。 /p p   大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。大昌华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,旨在为客户提供全方位的产品和服务。 /p p br/ /p p   欢迎更多物性测试领域的仪器企业报名“领军企业”评选活动,向广大用户展示自己的独特优势! /p p   参评流程详见: a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20191129/518073.shtml" target=" _self" 《2019年度“科学仪器行业领军企业”评选活动正式开启!》 /a /p p   同时,也欢迎广大仪器用户积极参与到本次投票活动,通过投票支持,鼓励优秀仪器企业再接再厉,更好的进行科学仪器的技术创新与客户服务工作。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 用户投票链接: /strong /span a href=" https://m.instrument.com.cn/show/leader2019/index?username=" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong https://m.instrument.com.cn/show/leader2019/index?username= /strong /span /a /p p br/ /p
  • 机会:建议物性仪器企业关注页岩气产业
    仪器信息网讯 页岩气正在成为能源领域的新热点。国家能源局于近日正式发布《页岩气发展规划(2011—2015年)》(下称《规划》),《规划》提出,到2015年,国内页岩气产量将达65亿立方米,而2020年则力争实现600~1000亿立方米。   3月18日,“2013国际页岩气技术交流会”透露的信息显示,截至目前我国已累计投入70多亿元人民币,施工钻井80余口,并在四川、重庆等地获得了高产水平井。根据规划,中石油将在2015年完成页岩气商品气产量15亿立方米、日产气量538万立方米,中石化则拟到2015年实现页岩气年产量1.3亿立方米、利用量1.0亿立方米。   仪器信息网分析认为,页岩气的开发,意味着相应的配套仪器,如全自动X衍射仪、扫描探针显微镜、比表面分析仪等物性分析仪器的市场需求产生新的机会。   据仪器信息网了解,目前中石油、中石化等企业的实验室已经于近期开始购买吸附类仪器。   页岩气的开发亦存在较多不确定性。有人认为,页岩气的开采需要耗费大量水,还需注入剧毒化学物,会对地下水资源造成二次污染 此外,开采时还要对地下1公里的页岩面采取“爆破性压裂”,会极大地诱发地震。   据一位页岩气的从业人员分析,页岩气的两项关键技术即横向打井和水力压裂技术都还没有突破,所以页岩气的开发还处于前期摸索阶段。   另据中石油下属某勘探研究院分析试验中心人士透露,目前国内开发页岩气的关键技术还没有成熟,现有的设备达不到开采的要求。   一位研究人员介绍,他所在的地球化学分析实验室,也有一些测试研究和页岩气开发有关,但是相对较少,开发页岩气的关键技术需要用到的更多仪器是气体吸附、渗透率的研究,近期所内购买了一些吸附类的、孔隙度等物理性质的仪器,但采购量有限。   仪器信息网分析认为,就当前相关实验室的建设情况判断,其对其他仪器可能带来的采购增长有限(实验室已完成采购),而专用于页岩气研究的设备,如物性分析仪器在近期将会有小量需求。页岩气开采是否会有关键技术突破,以及是否可形成规模化、商业化,目前形势尚不够明朗,但物性仪器企业可高度关注页岩气的发展,以免错过行情。   声明:此为仪器信息网研究中心的研究信息,未经仪器信息网书面形式的转载许可,谢绝转载。仪器信息网保留对非法转载者的侵权责任追讨权。 采访编辑:邓雅静
  • 白猫洗手液被检测pH值不合格 洗手液质量受关注
    洗手液 都杀菌?   最近知名日化品牌白猫生产的一款洗手液被检测出“pH值”不合格,引发了人们对洗手液质量的关注。是否所有的洗手液都能有效杀菌、抑菌?哪些洗手液长期使用会伤手?洗完后总有黏腻感是正常现象吗?使用洗手液的过程中,你又是否存在误区?   新洗手时代   过去一周的周三是“世界洗手日”,我们对市面上的洗手液做了一个小调查。可以说,洗手液的流行是在2003年“非典”之后开始的,因为交叉污染,洗手液比肥皂更让人放心。就连三甲医院,以后都要求卫生间必须配备洗手液了。洗手液的出现,让我们走进新洗手时代。任何新生的健康方式都可能存在误区或盲区,就拿如何选择洗手液来说,记者调查过程中就发现,其实它并不是我们想当然的那样都能有效杀灭细菌,一些洗手液偏重于清洁、去污,对我们手上的常见致病菌可能无能为力。我国现在还没有专门针对洗手液的标准,所以在购买的时候,认准大品牌,学会看标签上的门道还是很有必要。当然,选对了洗手液,用得不对也可能事倍功半。洗手这点事看似简单,甚至已经成为了每天下意识的规定动作,但我们每个人都应该问自己“你真的会洗手吗?”   选购洗手液 最好认准“消字号”   自从2003年“非典”之后,公众对“洗手”这个日常动作有了观念上的更新。比起普通肥皂,有杀菌、抑菌功效的洗手液正越来越受到青睐。不过,最近有些洗手液被检测出“pH值”不合格,引发了人们对洗手液质量的关注。是否所有的洗手液都能有效杀菌、抑菌?哪些洗手液长期使用会伤手?洗完后总有黏腻感是正常现象吗?使用洗手液的过程中,你又是否存在误区?   同为洗手液 身份大不同   记者走访了家乐福富贵园店和崇文门新世界(6.88,0.03,0.44%)超市,发现目前市面上销售的洗手液产品主要集中于舒肤佳、滴露、威露士、开米、蓝月亮、安洁等几大日化品牌,不过,洗手液的名称却有微妙的差别。   记者看到,大部分洗手液的名称中都包含“健康抑菌”字样,一些品牌为了强调产品的强效,还会在包装显眼位置标注“能抑制99.9%的常见菌”,并罗列出可杀灭的菌种。但在威露士泡沫洗手液的包装上,记者却找不到与“杀菌、抑菌”有关的字眼。只有“滋润+洁净”提示着这款洗手液的功能。记者注意到,名称中含有“健康抑菌”字样的洗手液,包装背后标注的卫生许可证号都是以“卫消证字”打头的,而威露士泡沫洗手液的卫生许可证打头的却是“卫妆准字”。   “卫妆准字”洗手液属化妆品   杀菌效果不如“消字号”   对此,记者采访了上海市消毒品协会会长、第二军医大学薛广波教授,他告诉记者,目前市面上销售的洗手液主要分为两种,一种不具抗菌作用,一种是有抗菌作用的。有抗菌作用的洗手液属消毒产品范畴,经省市卫生厅局核发生产卫生许可证后才能生产,但不需要申领卫生部卫生许可证和卫生许可批件。而洗手消毒液是消毒产品,只有取得省市核发的市场卫生许可证和卫生部发的“卫消字”许可批件后,才能生产和销售。获得“卫消字号”并非易事,前提是产品要经过严格的安全性和消毒效果检验,提供消毒效果和安全性评估报告。   而“卫妆准字”是卫生部化妆品检测部门针对国产化妆品颁发的批准文号,换句话说,持有“卫妆准字”批号的产品属于化妆品。   记者查阅到,《化妆品卫生监督条例》对化妆品是这样定义的:以涂擦、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。化妆品就其作用而言,可分为一般性护肤、化妆用品和特殊化妆用品。一般性护肤、化妆用品包括洗发露、洗面奶等,这类产品的卫生许可批号后都会标明“XK”字母。特殊化妆品一般指的是具有除臭、健美、减肥等特殊作用的专用产品,这类产品的标注是“QG”字母。   记者看到,威露士泡沫洗手液的卫生许可批号标注的是“XK”字母,也就是说,这款洗手液和洗发露、洗面奶是属于同一级别的一般性护肤、化妆用品,其功能只能达到清洁、去污的目的,对其他“消字号”洗手液所针对的手部常见致病菌,如化脓性球菌、肠道致病菌、致病性真菌等不具杀灭、抑制作用或杀灭效果有限。记者注意到,威露士泡沫洗手液也的确没有在包装上进行任何表明该洗手液能杀菌、抑菌的说明或标注。   杀不杀菌?同处一个货架难区分   尽管功效有别,但记者在调查过程中发现,“妆字号”和“消字号”洗手液在大部分超市中都摆放在货架的同一区域。由于缺乏专业知识,大部分消费者并不清楚洗手液还有这样的差别,难免会对消费者造成误导。对于追求洗手液杀抑菌功效的消费者,在选购洗手液时,建议最好看一下包装背后的卫生许可证号,认准“卫消证字”的产品。   洗手液杀菌效果取决于配方   一般的洗手液中较常见的杀菌成分主要为对氯间二甲苯酚。薛广波告诉记者,对氯间二甲苯酚属于一种酚类消毒剂,我国和国际上对酚类消毒剂有严格使用限制,主要基于其对环境的污染。但对氯间二甲苯酚是一种衍生物,对环境影响小得多,因此依然被允许使用。不同洗手液中,作为主要杀菌剂的对氯间二甲苯酚浓度从0.1%至0.4%不等,理论上而言,浓度越高,除菌效果当然越好。“但洗手液杀菌效果也要看配方,配方配得好,低浓度也能达到比较好的除菌效果,配方不好,高浓度也不一定就能达到好的效果。这是因为洗手液中的化合物会相互干扰,因此衡量杀菌效果,配方也很重要。”薛广波说。   ■相关链接   厂商回应 日常清洁用“妆字号”足矣   对于生产的洗手液为何是“妆字号”而非“消字号”的问题,记者采访了威露士洗手液的生产商威莱(广州)日用品有限公司。该公司相关负责人告诉记者,威露士旗下有针对不同消费者需求的不同系列产品,泡沫洗手液是针对一般家庭的,威露士也生产有除菌功能的健康抑菌型洗手液。该负责人表示,“消字号”洗手液是在清洁基础上增加杀菌功效,适合特殊人群如医生、收银人员等以及特殊场合如医院、酒店、公共卫生间等。“其实洗手液最初就是作为清洁用品,这类产品用的就是‘妆字号’,可以满足日常需要。”该负责人建议,洗手液使用要因人而异,一般场合比如在办公室用普通的洗手液就可以。   免洗洗手液如无护肤成分 长期使用会伤手   免洗洗手液由于无须冲水,能随时随地为手部清洁除菌同样占有一定的市场。尤其是出门在外游玩的人,随身携带一小瓶免洗洗手液,非常方便。不过,近日美国《芝加哥论坛报》称,有研究人员通过实验证明,当洗手液中酒精浓度小于60%是达不到杀菌目的的。和一般的洗手液不同,免洗洗手液中的主要除菌成分就是酒精。在滴露免洗洗手液包装上记者注意到,其乙醇(即酒精)含量标注为55%至65%,如果按《芝加哥论坛报》报道的标准是可以杀菌的。那么,是不是洗手液中酒精浓度越高就越好呢?薛广波表示,要达到杀菌作用,酒精的使用浓度应在60%至80%之间,不够浓度就达不到要求的杀菌或抑菌效果。但酒精浓度超过60%的洗手液如果没添加皮肤保护剂又长时间经常使用的话,对皮肤会有一定的影响。   洗手误区 专家解答   Q:网上有种说法认为,洗手液的除菌效果不如肥皂?   A:我不认同这种说法。应该说洗手液效果更好,因为洗手液使用过程中没有交叉污染,但固体肥皂大家都使用会有交叉污染的问题。   Q:一些公共场所为节省成本,将洗手液稀释使用,是否会影响除菌效果?   A:会的。一般来讲,洗手液不能稀释。稀释后,无论去污效果还是除菌、抑菌效果都会变差。当然,如果洗手液本身是浓缩液,需要兑水稀释。   Q:过期洗手液还能不能使用?   A:不能使用。洗手液包装都会标注有效期。超过标注期限的洗手液消毒和杀菌作用会降低。过期洗手液杀菌作用降低到原来的90%就不应再使用了。说到有效期还有一点大家要注意,我国对洗手液包装标识的规定是只能标注“有效期”,有些洗手液同时标注“有效期”和“保质期”,这是不对的,应以“有效期”为准。   Q:有的洗手液洗完手后感觉滑滑的,好像总也洗不干净,这是正常现象吗?   A:这说明洗手液配方不好。   Q:之前有些洗手液被检测“pH值”不合格,这一指标对洗手液有何影响?   A:pH值是衡量洗手液质量的一个很重要的指标,洗手液中的成分能否发挥作用,一定要在规定的pH值范围内。目前各厂家生产的洗手液pH值有所不同,但总体来说,pH值越中性越好。pH过高或过低都意味着产品质量发生变化了,质量变化后,里面的有效杀菌抑菌成分也就变化了。   Q:很多抑菌洗手液声称能“抑制99.99%的细菌”,这是经过实验验证过的吗?   A:凡是做此标注的产品都必须经过科学实验验证。但仅标注这一点是不准确的,还应说明主要除菌成分作用的浓度和时间。
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