当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

双轴向要素综合分析系统

仪器信息网双轴向要素综合分析系统专题为您提供2024年最新双轴向要素综合分析系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括双轴向要素综合分析系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的双轴向要素综合分析系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合双轴向要素综合分析系统相关的耗材配件、试剂标物,还有双轴向要素综合分析系统相关的最新资讯、资料,以及双轴向要素综合分析系统相关的解决方案。

双轴向要素综合分析系统相关的资讯

  • 199万!中国地质大学(武汉)煤岩稳定同位素综合分析系统采购项目
    项目编号:WHQD ZC2023-007(校内采购编号:DDCG-20231001)项目名称:中国地质大学(武汉)煤岩稳定同位素综合分析系统采购方式:竞争性磋商预算金额:199.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):199.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次采购共 1 个项目包,具体需求如下。详细技术规格、参数及要求见本项目竞争性磋商文件。(1)类别:货物(2)用途:该系统是推动煤层气生物工程方向学科发展、人才团队以及平台建设急需的大型设备,购置该设备对于学校践行双碳目标国家战略具有现实的意义。(3)数量:名称数量单位是否接受进口产品煤岩稳定同位素综合分析系统套1是(4)技术要求:详见竞争性磋商文件第三章采购需求(5)交货及安装期:合同签订后120日历天内交货并安装调试完毕。(6)质保期:保修期1年,自设备验收合格之日起计算。(7)本项目(是/否)属于科研活动相关采购:是(8)本项目(是/否)接受进口产品:是(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品)(9)本项目(是/否)专门面向中小微企业:否。2.供应商参加竞标的报价超过对应包段采购预算金额的,其该包响应文件无效。合同履行期限:合同签订后120日历天内交货并安装调试完毕,履约期至质保期结束。本项目( 不接受 )联合体投标。凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:中国地质大学(武汉)地址:武汉市洪山区鲁磨路388号联系方式:姜老师 027-67885905 技术联系老师:严老师2.采购代理机构信息名称:武汉千代工程建设招标代理有限公司地址:武汉市汉阳区龙阳大道龙阳时代A座16楼联系方式:周文艳、王瑞、金冬、昌亮 027-847668773.项目联系方式项目联系人:周文艳、王瑞、金冬、昌亮电话:027-84766877
  • 高光谱综合观测卫星成功发射!全天时、多要素生态环境遥感监测再添新成员
    2022年12月9日2时31分,我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭,成功将高光谱综合观测卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。高光谱综合观测卫星是“高分辨率对地观测系统重大专项”的“收官”卫星,采用太阳同步轨道,轨道高度为705公里,整星重量约1300千克,设计寿命为8年。卫星共搭载3台载荷,分别是可见短波红外高光谱相机、大气痕量气体差分吸收光谱仪和宽幅热红外成像仪,具备大气、水、自然生态等全天时、多要素综合探测能力。其中,可见短波红外高光谱相机光谱范围覆盖0.4—2.5微米,具有330个光谱通道,幅宽为60公里,可进一步提高我国高光谱卫星数据国产化率;大气痕量气体差分吸收光谱仪可通过推扫观测方式,获取2600公里幅宽的紫外可见高光谱数据,实现对全球大气痕量气体成分(SO2、NO2、O3等)的定量化监测,光谱分辨率在0.3—0.6纳米之间;宽幅热红外成像仪为国际首次采用幅宽1500公里、空间分辨率100米的热红外探测方式,具备白天、夜间全天时成像能力,对比美国相同空间分辨率的Landsat卫星,观测幅宽提高了7倍,热红外观测通道(4个)数量提高了1倍,可反演获取全球尺度高精度地表温度信息。卫星构造图  高光谱综合观测卫星的成功发射,对生态环境遥感监测业务能力的提升具有重要意义。在大气环境方面,可对沙尘、气态污染物以及主要温室气体排放源等开展遥感监测,为大气污染防治和空气环境质量监测预警提供技术支持;在水环境方面,可对水体叶绿素a、悬浮物、透明度、水表温度等开展动态监测;在自然生态方面,可对重要生态功能区、重点城市等生态质量开展持续监测。  下一步,生态环境部将积极会同工程各参试单位,抓紧做好卫星工程在轨测试与应用评估工作,为有效支撑深入打好污染防治攻坚战和美丽中国建设贡献力量。
  • TESCAN微分析综合解决方案—2017广州电镜学术年会
    近日,广州电镜学会2017学术年会在广州市钟潭镇五龙山庄园拉开帷幕,会议邀请了近百名来自各大高校、科研院所、以及广东省电镜行业的专家学者们参加。此次电镜学术年会旨在提高广东省电镜行业从业者对显微学相关仪器技术的认识,促进电镜及显微分析仪器的应用水平,推动广东省各地区的电镜显微及仪器分析人员的交流与合作。作为全球电子显微镜及聚焦离子束领域的技术领导者和创新者,TESCAN应邀出席了此次学术年会,并发表了大会报告。广州电镜学会2017学术年会参会人员合影作为材料微观分析的重要工具之一,电子显微镜一直被广泛地应用于材料、化工、医学、半导体与电子器件等领域,但随着电镜技术的发展以及生命科学、原位分析、学科交叉等的应用普及和拓展,科学家对于电子显微镜的综合分析能力要求越来越高。在此次学术年会上,TESCAN中国市场部经理顾群带来了题目为“TESCAN微分析综合解决方案—电镜-共聚焦拉曼一体化系统”的精彩报告,向参会人员介绍了TESCAN近年来在显微领域的技术突破和创新,以及TESCAN公司独创的扫描电镜-拉曼光谱(SEM-RAMAN)和双束电镜-飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)等一体化技术的最新应用。TESCAN中国市场部经理顾群作大会报告目前电子显微镜的发展方向主要是高分辨能力、原位观测能力和分析能力,TESCAN在产品设计之初就综合细致地考虑了用户的应用需求,提出了“All in one综合显微分析平台”的产品设计理念,在扫描电镜上结合了EDS、EBSD等分析技术、FIB技术以及TESCAN独家Raman、TOF-SIMS集成一体化技术,可以提供给用户一个全面的微观分析解决方案。关于TESCANTESCAN发源于全球最大的电镜制造基地-捷克Brno,是电子显微镜及聚焦离子束系统领域全球知名的跨国公司,有超过60年的电子显微镜研发和制造历史,是扫描电子显微镜与拉曼光谱仪联用技术、聚焦离子束与飞行时间质谱仪联用技术以及氙等离子聚焦离子束技术的开拓者,也是行业领域的技术领导者。
  • 会议通知 | 碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会(第二轮通知)
    碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会会议时间:2023年8月29日参会方式:线上承办单位主办方:国家林业和草原局西南岩溶石漠化治理国家创新联盟北京理加联合科技有限公司协办方: 北京林业大学林业生态工程教育部工程研究中心美国Picarro公司01 背景中国陆地生态系统在过去几十年一直扮演着重要的碳汇角色,巩固和增强生态系统碳汇是我国“双碳”目标实现的有效途径之一。但目前对于不同生态系统的碳源汇功能、量级、分布、动态和驱动因素的认识仍存在较大的不确定性,这就对生态系统碳通量的准确观测提出了更高的要求。传统的基于单一方法的观测通常存在着观测要素单一和尺度单一等问题,且可能受到方法本身的局限性和误差的影响而建立多方法的立体联合观测,如将SIF遥感、涡度相关法、箱式法和通量梯度法、同位素观测技术等观测方法相结合。一方面,各方法之间可以相互验证,提高观测数据的代表性和准确性;另一方面,各方法之间又可以相互补充,可用来建立多源、多尺度、多要素的综合监测数据集。进而,可以更全面和综合地评估生态系统碳通量,更深入地理解和认识生态系统碳源汇功能,更有效地制定减排增汇策略,推动双碳目标的实现。为了推动生态系统多要素观测技术的发展,北京理加联合科技有限公司拟定于2023年8月29日召开“碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会”,此次交流会将以线上的形式进行。02 会议目的面向广大科研人员,开展“碳中和”背景下生态系统SIF、湍流涡动通量、土壤温室气体通量和相关同位素通量等要素的观测方法、基础理论、数据分析和应用研究进展等方面的技术交流和培训,促进不同学科领域学者间的交流,提升野外生态台站的综合观测技术水平。03 会议内容1)生态系统碳源汇观测技术的基础理论与方法2)生态系统碳源汇观测技术的前沿科学问题3)生态系统碳源汇观测技术的应用与研究进展04 会议日程碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会张宇清 教授北京林业大学9:00~9:05致辞孙宝宇 总经理北京理加联合科技有限公司9:05~9:10致辞周金星 教授北京林业大学9:10~9:50喀斯特区岩溶碳汇及其动态过程初探周文君 副研究员中国科学院西双版纳热带植物园9:50~10:30云南典型森林生态系统土壤温室气体研究10:30~10:40休息时间巩晓颖 教授福建师范大学10:40~11:20气体交换和同位素联合测定在生态学研究中的应用严堇纾 应用科学家美国Picarro公司11:20~12:00CRDS激光光谱技术在大气科学与生态学研究中的应用休息时间肖薇 教授南京信息工程大学13:30~14:10长三角典型水体温室气体通量和蒸发研究进展胡中民 教授海南大学14:10~14:50陆地生态系统初级生产力的时空变异特征与驱动机制郑宁 应用科学家北京理加联合科技有限公司14:50~15:30涡动通量研究最新进展及生态系统多要素观测方法简介15:30~15:40休息时间高添 研究员中国科学院沈阳应用生态研究所15:40~16:20基于科尔塔群的复杂地形下森林碳通量监测研究(初步进展)李鹏 教授西安理工大学16:20~17:00陕西生态系统固碳能力评估与监测关键技术孙宝宇 总经理北京理加联合科技有限公司17:00~17:40生态系统碳源碳汇立体监测方案及实践05 会议时间、形式1.会议时间:2023年8月29日2.会议形式:网络线上直播06 注意事项本次研讨会不收取费用。07 报名方式关注“理加联合”微信公众号,回复“碳中和”
  • 碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会(第一轮通知)
    碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会会议时间:2023年8月29日参会方式:线上承办单位主办方:国家林业和草原局西南岩溶石漠化治理国家创新联盟北京理加联合科技有限公司协办方:北京林业大学林业生态工程教育部工程研究中心美国Picarro公司01 背景中国陆地生态系统在过去几十年一直扮演着重要的碳汇角色,巩固和增强生态系统碳汇是我国“双碳”目标实现的有效途径之一。但目前对于不同生态系统的碳源汇功能、量级、分布、动态和驱动因素的认识仍存在较大的不确定性,这就对生态系统碳通量的准确观测提出了更高的要求。传统的基于单一方法的观测通常存在着观测要素单一和尺度单一等问题,且可能受到方法本身的局限性和误差的影响而建立多方法的立体联合观测,如将SIF遥感、涡度相关法、箱式法和通量梯度法、同位素观测技术等观测方法相结合。一方面,各方法之间可以相互验证,提高观测数据的代表性和准确性;另一方面,各方法之间又可以相互补充,可用来建立多源、多尺度、多要素的综合监测数据集。进而,可以更全面和综合地评估生态系统碳通量,更深入地理解和认识生态系统碳源汇功能,更有效地制定减排增汇策略,推动双碳目标的实现。为了推动生态系统多要素观测技术的发展,北京理加联合科技有限公司拟定于2023年8月29日召开“碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会”,此次交流会将以线上的形式进行。02 会议目的面向广大科研人员,开展“碳中和”背景下生态系统SIF、湍流涡动通量、土壤温室气体通量和相关同位素通量等要素的观测方法、基础理论、数据分析和应用研究进展等方面的技术交流和培训,促进不同学科领域学者间的交流,提升野外生态台站的综合观测技术水平。03 会议内容1)生态系统碳源汇观测技术的基础理论与方法2)生态系统碳源汇观测技术的前沿科学问题3)生态系统碳源汇观测技术的应用与研究进展04 会议日程会议特邀专家与报告信息,将于第二轮通知发布,敬请关注。05 会议时间、形式1.会议时间:2023年8月29日2.会议形式:网络线上直播06 注意事项本次研讨会不收取费用。07 报名方式关注“理加联合”微信公众号,回复“碳中和”
  • 综合矿物分析系统为何在地学领域大放异彩?
    综合矿物分析系统可以实现对岩芯、岩屑、岩石、矿石、精矿、尾矿、浸出渣或冶炼产品进行快速定量矿物分析,能有效识别岩石类型,测量矿物分布、颗粒大小、解离或锁定参数。此外,TIMA还提供亮相搜索模块,可以有效识别铂族金属(PGM),金银矿和稀土元素(REE)。 模态分析模块 解离分析模块 亮相搜索模块 从左至右依次为:BSE–所有颗粒,BSE–仅仅是亮相的颗粒,亮相颗粒的筛分为促进行业交流与发展,北京桔灯地球物理勘探有限公司联合TESCAN(中国)公司将举办“TIMA综合矿物分析系统技术交流会”,届时将邀请地质分析检测方向的专家,围绕综合矿物分析系统及其在地质方面的应用进行讨论交流。一、会议时间:2018年6月21日 二、会议地点:北京桔灯地球物理勘探有限公司(地址:北京昌平区企业墅22号楼) 三、会议议程: 注:本次会议名额有限,需提前审核,有感兴趣的人员报名从速。 关注桔灯勘探微信公众号报名 四、专家介绍: PaulTESCAN TIMA综合矿物分析首席专家, 澳大利亚CBB首席顾问。 主要研究方向:Mineralogy, Mining Engineering, Engineering Physics矿物学、采矿工程、工程物理。1972-1982, 服务于澳大利亚航空研究实验室从事航空器动态模拟研究。从1983年起,Paul作为首席科学家加入CSIRO ,从此进行了近20年的矿物分析研究。在此期间Paul发明了能够自动利用特征X射线能谱技术与扫描电子显微镜技术相结合,精确地照相并且鉴定矿石中矿物形貌和成分的科技。这项技术便是我们熟知的专利技术:QEM*SEM(Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy)。1984年Paul发起并创立了Intellection Pty Ltd,并致力于自动化矿物分析技术QEMSCAN的发展和推广。2009年加入FEI,作为首席技术专家致力于自动化矿物分析在采矿和油气领域的技术研发。2013年加入TESCAN,成为TESCAN综合矿物分析首席专家。 宋文磊北京大学地球与空间科学学院,矿物、岩石、矿床学专业博士,孟德尔大学(捷克)地质与土壤系博士后,布尔诺科技大学(捷克)中欧技术研究所初级研究员。研究方向和兴趣:稀土稀有金属矿床的成因及找矿模式;碱性岩-碳酸岩岩浆的起源和演化;地球深部碳循环;高温高压实验地球化学模拟元素和矿物在岩浆-流体演化中的行为。参与欧盟地平线计划(HiTech AlkCarb项目;2016-2020年),作为该计划项目招收的博士后(参加该项目的唯一中方人员),主要从事碱性岩-碳酸岩稀土稀有金属成矿作用研究。以第一和通讯作者在Geology、Contributions to Mineralogy andPetrology、Precambrian Research、Lithos、Ore Geology Reviews和Scientific Reports等地学知名期刊上发表多篇论文。 五、报名方式 关注桔灯勘探微信公众号报名参会。名额有限,本次会议不收取任何会议费用。
  • 会议通知 | 碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会(第三轮通知)
    碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会会议时间:2023年8月29日参会方式:线上承办单位主办方:国家林业和草原局西南岩溶石漠化治理国家创新联盟北京理加联合科技有限公司协办方: 北京林业大学林业生态工程教育部工程研究中心美国Picarro公司01 背景中国陆地生态系统在过去几十年一直扮演着重要的碳汇角色,巩固和增强生态系统碳汇是我国“双碳”目标实现的有效途径之一。但目前对于不同生态系统的碳源汇功能、量级、分布、动态和驱动因素的认识仍存在较大的不确定性,这就对生态系统碳通量的准确观测提出了更高的要求。传统的基于单一方法的观测通常存在着观测要素单一和尺度单一等问题,且可能受到方法本身的局限性和误差的影响而建立多方法的立体联合观测,如将SIF遥感、涡度相关法、箱式法和通量梯度法、同位素观测技术等观测方法相结合。一方面,各方法之间可以相互验证,提高观测数据的代表性和准确性;另一方面,各方法之间又可以相互补充,可用来建立多源、多尺度、多要素的综合监测数据集。进而,可以更全面和综合地评估生态系统碳通量,更深入地理解和认识生态系统碳源汇功能,更有效地制定减排增汇策略,推动双碳目标的实现。为了推动生态系统多要素观测技术的发展,北京理加联合科技有限公司拟定于2023年8月29日召开“碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会”,此次交流会将以线上的形式进行。02 会议目的面向广大科研人员,开展“碳中和”背景下生态系统SIF、湍流涡动通量、土壤温室气体通量和相关同位素通量等要素的观测方法、基础理论、数据分析和应用研究进展等方面的技术交流和培训,促进不同学科领域学者间的交流,提升野外生态台站的综合观测技术水平。03 会议内容1)生态系统碳源汇观测技术的基础理论与方法2)生态系统碳源汇观测技术的前沿科学问题3)生态系统碳源汇观测技术的应用与研究进展04 会议日程碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会张宇清 教授北京林业大学9:00~9:05致辞孙宝宇 总经理北京理加联合科技有限公司9:05~9:10致辞周金星 教授北京林业大学9:10~9:50喀斯特区岩溶碳汇及其动态过程初探周文君 副研究员中国科学院西双版纳热带植物园9:50~10:30云南典型森林生态系统土壤温室气体研究10:30~10:40休息时间巩晓颖 教授福建师范大学10:40~11:20气体交换和同位素联合测定在生态学研究中的应用严堇纾 应用科学家美国Picarro公司11:20~12:00CRDS激光光谱技术在大气科学与生态学研究中的应用休息时间肖薇 教授南京信息工程大学13:30~14:10长三角典型水体温室气体通量和蒸发研究进展胡中民 教授海南大学14:10~14:50陆地生态系统初级生产力的时空变异特征与驱动机制郑宁 应用科学家北京理加联合科技有限公司14:50~15:30涡动通量研究最新进展及生态系统多要素观测方法简介15:30~15:40休息时间高添 研究员中国科学院沈阳应用生态研究所15:40~16:20基于科尔塔群的复杂地形下森林碳通量监测研究(初步进展)李鹏 教授西安理工大学16:20~17:00陕西生态系统固碳能力评估与监测关键技术孙宝宇 总经理北京理加联合科技有限公司17:00~17:40生态系统碳源碳汇立体监测方案及实践05 会议时间、形式1.会议时间:2023年8月29日2.会议形式:网络线上直播06 注意事项本次研讨会不收取费用。07 报名方式关注“理加联合”微信公众号,回复“碳中和”08 专家一览周金星 教授;北京林业大学周金星,男,汉族,水土保持工程教研室主任。任中国陆地生态系统观测研究网络 (CTERN) 云南建水生态站站长、教育部林业生态工程研究中心主任、西南岩溶石漠化治理国家创新联盟理事长、中国林业工程建设协会石漠化监测与综合治理专业委员会副主任委员。获国家林草局“百千万人才工程”省“中国水土保持青年科部级人选、“中国林业青年科技奖”技奖”“北林学者”杰出青年。获省部级奖励10余项,国家专利9项、国家新品种11项、行业标准5项。著作7部、论文200余篇、其中SCI论文50余篇。团队被授予“西南地区困难立地生态修复”国家创新团队称号。研究领域:水士保持与荒漠化防治、石漠化治理、生态修复工程。周文君 副研究员;中国科学院西双版纳热带植物园周文君,现在中国科学院西双版纳热带植物园,热带森林生态学重点实验室,全球变化研究组工作,副研究员,硕导。研究方向为全球变化生态学:以森林与农田生态系统的碳氮水过程为研究对象,结合微生物生态学,稳定同位素生态学、生态学、土壤生态学等学科,开展全球变化背景下,森林与农田碳氮过程对区域气候变化的响应与适应的机制研究;秉持可持续发展农业生态理念,开展植物源生物质材料的应用效应与机理的研究,打造高效可循环农业模式;响应乡村振兴与绿色农业建设的号召,进行农林生态系统的碳汇评估,并开展农业减氮土壤固碳研究,已在水稻的降镉减氮、土壤增汇提质等方面取得了一系列进展,将为森林、农业生态系统的碳达峰与碳中和和乡村振兴的推进提供科学数据支撑。主持参与国家自然基金,云南省自然科学资金、中科院、中外合作项目,国家973,国家科技部重大专项,宜春5511工程项目等共20余项。已发表研究论文50余篇。巩晓颖 教授;福建师范大学巩晓颖,研究员,博导,福建省“闽江学者”特聘教授,福建省百人计划获得者。主要从事植物生理生态学和稳定同位素生态学方面的研究工作。目前在New Phytologist,Plant Cell & Environment等知名学术期刊发表论文三十余篇;担任中国生态学会稳定同位素生态专业委员会委员、福建省创业创新领军人才(B类引进高层次人才)、SCI 期刊Frontiers in Plant Science编委、European Journal of Soil Science客座编辑和《地球科学与环境学报》编委,以及十余个专业期刊的审稿人。严堇纾 应用科学家;美国Picarro公司严堇纾博士毕业于华盛顿大学地球化学专业,现任Picarro的应用科学家。在国际期刊发表多篇学术论文,在环境气体和同位素领域具有丰富的实验设计、方法开发、仪器操作和维护、数据收集和校准以及学术/技术写作等经验。肖薇 教授;南京信息工程大学肖薇,教授,博士生导师,国家重点研发计划项目首席科学家,国家级青年人才计划入选者。中国科学院地理科学与资源研究所博士,耶鲁大学联合培养博士,耶鲁大学博士后。长期从事陆地碳水循环和气候变化领域研究,主持国家重点研发计划项目、江苏省杰出青年基金项目、国家自然科学基金面上项目等科研项目十余项。在《Nature Geoscience》、《Global Change Biology》和《Environmental Science & Technology》等期刊发表论文共120余篇;出版专著3部。现任中国生态学学会稳定同位素生态专业委员会副主任委员、国际水文科学协会中国委员会同位素分委员会委员,入选江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象,并担任江苏省“333人才”领军型人才团队负责人,被评为“全国优秀青年气象科技工作者”和“江苏省科技创新十大女杰”,获教育部自然科学奖二等奖(排名第二)、中国气象学会大气成果基础研究成果奖一等奖(排名第五)、中国通量观测研究网络ChinaFLUX十大科学进展(排名第一)。胡中民 教授;海南大学海南大学生态系统监测与评估团队负责人。从事全球变化对陆地生态系统影响研究。长期以来,借助长期定位监测、野外控制实验、模型模拟以及遥感观测等多种技术手段,从不同时间尺度与空间尺度揭示气候变化对生态系统功能(如固碳与水分消耗)和结构(系统转变)的影响,在气候变化对陆地生态系统碳水循环影响方面取得了重要进展。以第一或通讯作者在前沿SCI刊物发表论文30余篇,累计影响因子200,含Trends in Ecology and Evolution, Ecology Letters,Global Change Biology, Remote Sensing of Environment,Global Ecology and Biogeography, Agricultural and Forest Meteorology,Journal of Climate, Journal of Hydrology等生态学与地学主流期刊论文。曾获中国科学院优秀博士论文、中国科学院青年创新促进会会员、中国生态学会青年科技奖等荣誉。主持国家自然科学基金优秀青年基金、国家重点研发子课题等项目10余项。高添 研究员;中国科学院沈阳应用生态研究所高添,博士,中国科学院沈阳应用生态研究所,研究员,硕士生导师。现任辽宁省陆地生态系统碳中和重点实验室副主任,中国生态学学会生态遥感专业委员会委员,负责辽宁清原森林生态系统国家野外科学观测研究站“科尔塔群”(森林碳通量研究平台)的全面工作。主要从事森林生态系统碳-水通量观测、遥感模拟与生态系统服务评估等研究。发表学术论文40余篇,第一/通讯作者在Agricultural and Forest Meteorology, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Atmospheric Measurement Techniques, Ecohydrology等期刊发论文13篇。主持国家自然基金面上项目、青年基金、国家重点研发项目子课题、中国科学院先导专项(A类)专题等10余项。获2019获国家科技进步二等奖、中国科学院科技促进发展奖。李鹏 教授;西安理工大学李鹏,博士,西安理工大学,教授,博士生导师。兼任旱区⽣ 态⽔ ⽂ 与灾害防治国家林业和草原局重点实验室主任,中国⽔ 利学会⾬ ⽔ 利⽤ 专业委员会副主任,中国⼟ 壤学会⼟ 壤侵蚀专业委员会副主任,中国国⼟ 经济学会资源⽣ 态专委会副主任。主要从事流域泥沙与⽔ ⼟ 保持⽣ 态修复等⽅ ⾯ 研究⼯ 作。发表学术论文300余篇,SCI收录170余篇,先后主持国家重点研发计划课题、国家⾃ 然科学基⾦ 等国家与省部级项⽬ 50余项,获国家科技进步⼆ 等奖和陕西省科学技术⼀ 等奖等国家与省部级技术奖励10余项;获陕西省中⻘ 年科技创新领军⼈ 才和陕西省⻘ 年科技奖。
  • 光系统II功能综合研究系统落户河南大学
    近日北京易科泰生态技术有限公司工程师克服新冠疫情影响,为河南大学调试安装完成一套光系统II功能综合研究系统。这套系统包含3个功能单元:FluorCam封闭式叶绿素荧光成像仪、FL6000双调制叶绿素荧光测量仪、TL6000植物热释光测量仪。 光合作用发生于叶绿体内的类囊体(thylakoid)膜上,类囊体膜上嵌插有光系统I和光系统II(PSI和PSII)。由于光系统II位于光系统I前端,同时还含有放氧复合体oxygen-evolving complex。因此光合作用研究的重中之重就是对光系统II的研究。 FluorCam封闭式叶绿素荧光成像仪用于叶绿素荧光淬灭动力学的各种参数测量并成像,尤其适用于研究植物不同部位逆境响应的变化规律、突变体筛选等。同时FluorCam封闭式叶绿素荧光成像仪是国际上唯一可以进行宏观OJIP快速荧光动力学成像和QA再氧化动力学成像的仪器。 FL6000双调制叶绿素荧光测量仪使用STF(单周转光闪)为主要测量工具,进行QA–再氧化动力学、S状态转换、快速叶绿素荧光诱导等其他普通调制式荧光仪无法完成的测量程序,反映光系统II的差异变化。同时还可以测量PAM(脉冲调制)测量、OJIP快速荧光动力学测量,时间分辨率最高达1μs,世界上公认的功能最为全面、时间分辨率最高的叶绿素荧光仪。 TL6000植物热释光测量仪通过检测光系统II的温度-热释光强度曲线,反映光系统II S2QB?、S3QB?稳定性、放氧复合体的活性及S态转换。从而将光系统II研究的深度推进到光合电子传递某一具体步骤的层次。这也是目前国际上唯一商用化的光系统II热释光测量仪器。 这一综合系统代表了国际上光系统II研究技术的最高峰,是光合作用深入研究的不二之选。河南大学计划使用这一综合系统,开展对拟南芥、微藻、玉米等作物的光合机理研究。除河南大学以外,中科院植物所、中科院水生所、上海师范大学、山东农大等单位也都装备了这一系统。 易科泰生态技术公司提供植物表型组学研究全面解决方案:? 从手持式、便携式仪器,到PlantScreen大型植物表型成像分析平台? 从FKM细胞亚细胞水平,到叶片尺度、冠层尺度及Ecodrone无人机遥感技术? FluorCam叶绿素荧光成像技术? Specim高光谱成像技术? Thermo-RGB红外热成像与彩色成像融合技术
  • 400万!清华大学光谱综合分析系统采购项目
    项目编号:清设招第2022023号项目名称:光谱综合分析系统预算金额:400.0000000 万元(人民币)采购需求: 包号名称数量是否允许进口产品投标01光谱综合分析系统1否设备用途介绍 :可以应用于测试分析光子晶体、超构材料、表面等离子体、二维材料、纳米线、纳米颗粒、LED/OLED 等。简要技术指标 :适用波段:400~1700nm;光源功率:100W;接收角分辨率:1度;角分辨接收范围:-60 至 60度,视野选区范围:15至180 微米合同履行期限:交货时间:合同签订后6个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • TESCAN 应邀参加 2018 年广东电镜学术会议 — All In One 综合分析已成趋势!
    2018年12月14日,广东省电镜学会在广州中山大学南校区召开了2018年度学会材料学科电镜学术和技术交流会。会议吸引了80余位相关领域专家和研究人员参与,涵盖主题报告12个,内容涉及原位电镜表征、低压扫透技术以及材料结构和性能分析的新技术和新方法等。中山大学分析测试中心主任苏成勇教授为会议致辞,广东省电镜学会理事长赵文霞教授介绍了2018年度学会的工作。作为全球电子显微镜及聚焦离子束领域的技术引领者和创新者,TESCAN应邀出席此次会议,并向参会专家介绍了“TESCAN微分析综合解决方案”,受到广泛关注。苏成勇教授为会议致辞电子显微镜是材料微观分析的重要工具之一,一直被广泛地应用于材料、化工、生物医学、半导体与电子器件等领域,但随着电镜技术的发展以及生命科学、原位分析、学科交叉等的应用普及和拓展,科学家对于电子显微镜的综合分析能力要求越来越高。在此次学术交流会上,TESCAN中国市场部经理顾群详细向参会专家介绍了TESCAN近年来在显微领域的技术突破和创新,尤其是TESCAN一直主推的“All-In-One”显微综合分析解决方案。TESCAN中国市场部经理顾群分享All-In-One顾群经理介绍到,“目前,电子显微镜的发展方向主要围绕三个方面:高分辨、原位和分析能力,而在电子光学发展越来越成熟的今天,如何提高电镜的原位观测和综合分析能力成为今后关注的重点。”而TESCAN在产品设计之初就提出了“All In One ”的产品设计理念,在扫描电镜上结合EDS、EBSD等分析技术、FIB技术以及拉曼(Raman)、二次离子质谱(TOF-SIMS)等集成一体化技术,能够给用户提供一个非常全面的微观分析解决方案。经过多年的深耕和积累,TESCAN已经在这方面取得了巨大成功。目前,在国际市场上,已经有越来越多的用户开始关注并倾向于选择具有卓越分析和扩展性能的“TESCAN扫描电镜平台”,从普通的钨灯丝到高端场发射,甚至双束FIB系统,TESCAN均能提供优异的综合分析性能。而作为TESCAN微分析综合解决方案的代表产品——TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜(SEM-Raman)和TESCAN 双束FIB-飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)系统已成为更多人青睐和选择的扫描电子显微镜平台。TESCAN All-In-One 扫描电镜平台更多技术和应用详情,请访问:TESCAN公司微信公众平台
  • 又是杂质?岛津药物杂质综合分析方案来了!
    导读NDMA杂质超标下架雷尼替丁?因叠氮杂质召回厄贝沙坦?包材有溶剂残留导致生产企业被监管部门处罚数万元?药用辅料不当导致患者死亡?近几年连续发生多起因药物含有不合规杂质,而被要求市场召回的案例。因药物杂质超标而导致不合格问题,时刻触碰着分析行业老师们的神经:又是杂质?不同杂质参照哪种法规进行检测?杂质如何控制限度?使用哪种仪器进行检测?有没有成熟的方案可参考?药物杂质种类多:包括有机杂质、无机杂质、残留溶剂,涉及到仪器种类广、分析方法和前处理技术复杂多样。今天,我们带来了岛津药物杂质综合分析方案《药物杂质分析综合应用文集》,涵盖色谱、质谱、光谱产品仪器方面的杂质分析案例,快来一起随小编看看吧。药物杂质分析法规指南药物杂质一直是药品研发生产中风险控制的重要内容,药物杂质影响到药物的质量和临床疗效。人用药品注册技术要求国际协调会(ICH)按照杂质理化性质将其分为三大类:有机杂质、无机杂质及残留溶剂。不同杂质参考法规不同,具体如下表所示。杂质类型及法规参考依据《药物杂质分析综合应用文集》密切关注相关药典、法规、标准的更新和发布,聚焦时事热点,如沙坦类物质中亚硝胺类基因毒性杂质事件、溶剂残留检测要求、元素杂质分析国际标准等。针对药物杂质不同理化性质,开发契合标准和法规的药物杂质分析应用报告。形成一份包含多种类型杂质分析的综合应用文集,为相关科研和分析工作人员提供一定的参考。更多应用详情,请关注岛津官网,下载《药物杂质分析综合应用文集 》。典型案例分享案例分享1在线体积排阻反相液相色谱-飞行时间质谱鉴定注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠中聚合物杂质建立在线体积排阻-反相液相色谱-飞行时间质谱法(SEC-RPLC-QTOFMS)用于注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠中的聚合物杂质的鉴定。一维采用SEC分离条件,将头孢哌酮和聚合物杂质进行分离,分离所得聚合物杂质通过中心切割技术收集到二维RPLC中脱盐和进一步分离,采用Q-TOF为检测器,采集分离所得杂质一级和二级质谱信息后对其进行结构鉴定。推测出9个杂质的结构,其中有4个为闭环二聚物。二维SEC-RPLC-QTOFMS杂质鉴定系统流路图头孢哌酮聚合物峰液相色谱图及空白溶剂二维色谱图案例分享2超临界流体色谱系统在原料药杂质分析中的应用二乙酰鸟嘌呤是重要的医药中间体,杂质检测是其质量控制的关键。该化合物在常用溶剂中溶解性差,并且遇水分解,使得常规的RP-HPLC分析不能实现。使用的岛津Nexera UC SFC-UV系统,对药物中间体二乙酰鸟嘌呤中的杂质进行分析,有效避免使用反相色谱分析中该药物不稳定遇水分解的可能,并且SFC系统分析速度快、重现性好、灵敏度高。甲醇和乙醇作为改性剂时分离效果对比(检测波长:264 nm)1.OD-H-甲醇,2.OD-H-乙醇,3.SFC-A-甲醇,4.SFC-A-乙醇案例分享3电感耦合等离子体质谱法测定喷雾剂中的元素杂质含量参考美国药典USP232对元素杂质的限量要求及USP233对元素杂质的测定方法,利用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定了吸附给药样品中的重金属元素和其它元素杂质的含量。结果全符合USP233规定每种目标元素的线性、加标回收率的要求,该方法操作简便、快速,样品前处理简单,可以满足美国药典对口服药中杂质元素限量值的测定要求。样品分析结果及加标回收率《药物杂质分析综合应用文集》目录有机杂质分析1、工艺及降解杂质高效液相色谱法分析盐酸多西环素中的有关物质高效液相色谱法结合Co-injection功能测定双氯芬酸钠肠溶片有关物质采用加校正因子主成分自身对照法测定马来酸依那普利片有关物质二维液相色谱法用于碘帕醇对映异构体杂质的定量分析液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用分析头孢替唑钠及其杂质在线体积排阻反相液相色谱-飞行时间质谱鉴定注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠中2、聚合物杂质在线二维液相色谱-四极杆飞行时间质谱法鉴定盐酸氟西汀的杂质超临界流体色谱系统在原料药杂质分析中的应用3、遗传毒性杂质三重四极杆气质联用法同时测定药品中八种磺酸酯类基因毒性杂质三重四极杆气质联用法测定沙坦类药物中六种N-亚硝胺含量高效液相色谱应用于沙坦类原料药中NDMA和NDEA的检测三重四极杆液质联用法检测缬沙坦原料药中六种亚硝胺类杂质厄贝沙坦原料中叠氮类遗传毒性杂质AZBC的分析厄贝沙坦原料中叠氮基遗传毒性杂质MB-X的分析三重四极杆气质联用法测定丁酸氯维地平中基因毒性杂质丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛含量三重四极杆液质联用系统测定甲磺酸伊马替尼中芳香胺类遗传毒性杂质含量药品中无机(元素)杂质分析ICH Q3D X-射线荧光光谱法分析原料药的元素杂质电感耦合等离子体光谱法测定原料药样品中的元素杂质含量利用电感耦合等离子体质谱测定药物中间体中Pd催化剂残留量电感耦合等离子体质谱法测定喷雾剂中的元素杂质含量利用电感耦合等离子体质谱测定葡萄糖注射液中重金属元素含量残留溶剂检测气相色谱结合顶空进样器测定药品中微量环氧氯丙烷残留顶空-气相色谱法测定化学药品中三种溶剂残留气相色谱法测定药用辅料聚山梨酯80中六种杂质含量气质联用仪结合顶空进样器测定药品中溶剂残留顶空-气质联用法测定药物中水合肼含量了解更多应用,敬请下载《药物杂质分析综合应用文集》撰稿人:孟海涛本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 浙江首家芯片全要素检测分析实验室落户杭州高新区
    近日,浙江省首家芯片全要素检测分析实验室(季丰实验室)落户杭州高新区(滨江),继杭州集成电路公共测试服务中心等平台后,杭州芯片测试领域再添新成员!据了解,该实验室主要为芯片企业提供失效分析、可靠性验证等芯片分析验证专业技术服务,还包括测试方案开发、晶圆测试、成品测试及相关配套服务。与传统的芯片测试量产模式不同,该实验室更加注重利用先进科学仪器设备,对少量的芯片工程样品批次进行彻底的解剖分析验证。公开信息显示,此前浙江省尚无此类全要素检测分析第三方机构。杭州芯片设计公司、封测厂与晶圆厂等,往往要将样片送往上海等地进行分析验证,大大增加了人力成本、时间成本,延长了从设计到量产的时间。该实验室落地以后,将为企业提供更专业全面的测试分析验证服务,从而有效缩短企业研发量产周期。芯片测试一直被看成是芯片封测的一部分,但伴随着国内芯片行业的不断壮大,单靠传统一体化封测企业已不能满足当下的测试需求,芯片测试向专业化发展的趋势越加明显。在此背景下,该实验室的落地可以说也是杭州推动芯片测试分工化、专业化、高端化发展的一个缩影。实际上,早在2019年,杭州高新区(滨江)便已提出“争创全省首个芯片设计与测试产业创新服务综合体”,并通过打造完整的全“芯”产业链、搭建高能级的公共服务平台、培育有影响力的产业集群等措施持续完善产业生态,为本地芯片测试行业发展提供了较大的市场空间。实验室相关负责人介绍,当初实验室选择落户高新区(滨江),正是看中了其设计业企业集聚、产业链完善所带来的发展潜力。公开数据显示,杭州高新区(滨江)重点软件和集成电路企业占全省比例超过70%。在较为强势的设计领域,2021年,高新区(滨江)设计业产业规模再次扩大,全年产值超200亿元。在季丰实验室销售总监江磊看来,随着我国对芯片技术的日益重视,以及科创板对芯片行业的大力支持,芯片研发进程将不断提速,对于芯片分析验证的需求也越来越旺盛,这为第三方专业服务企业提供了生长的土壤。据介绍,目前该实验室已为浙江省内80余家芯片企业提供检测分析服务。有分析认为,随着芯片复杂度的提高,对验证测试的要求将更加严格。在这一趋势下,未来芯片测试这个“隐形赛道”的价值将进一步显现。当前,杭州芯片设计业的产业资源和领先优势为测试业的发展奠定了坚实基础,未来随着杭州芯片设计、制造等行业的加速发展,相关企业的分析验证需求进一步扩大,杭州芯片测试或将打开更广阔的空间,进而为推动芯片产业链发展提供更有力支撑。
  • 结构封顶!宝山这个生物医药综合检测分析中心项目进入新阶段
    近日,北上海生物医药产业园罗济生物医药综合检测分析中心项目主体施工结构封顶,该项目是“招商先行、园区建设、定制厂房”的又一典型。效果图该项目总投资1亿元,占地面积14.5亩,总建筑面积近2万平方米。项目规划设立综合分析检测中心,该中心的建设旨在促进新材料、生物医药检测领域的发展,提供高质量的分析测试平台,为生物医药等行业提供完善的配套服务。效果图效果图罗店镇将继续围绕北上海生物医药产业园功能定位与产业导向,以此项目为契机,进一步加快研发与转化创新平台的布局,实现以综合分析检测中心等公共服务平台功能的科创生态要素集聚,加快打造生物医药产业新高地。
  • 国家民用空间基础设施陆地观测卫星综合实验场分系统建设取得进展
    作为国家民用空间基础设施陆地观测卫星共性应用支撑平台项目牵头单位,中国科学院空天信息创新研究院于8月9日在京组织项目综合实验场分系统现场评审。综合实验场分系统通过初步验收,后续将逐步面向行业应用部门和区域用户单位开展卫星共性产品综合实验业务服务。国家民用空间基础设施综合实验场分系统是真实性检验场网系统的重要组成部分,面向空基卫星数据产品高质量应用需求,在全国范围内建成东北、华北、华中、华南、西北、西南六个综合实验场,拥有辐射、几何、水体、陆表、大气、植被六类先进的遥感实验设备,具备天空地一体化的综合实验观测能力。   综合实验场具有区域多样性、多要素、多领域、综合性、开放性等数据采集优势,可提供覆盖范围广、地物类型丰富、观测手段多样的星空地同步大型综合实验地面数据集,是真实性检验站点时序观测的有力补充,为开展空基卫星在轨测试评价、遥感产品反演、算法优化和应用验证提供强有力的技术保障。   目前,项目已全面完成全国重点区域的六大综合实验场建设工作,可开展多周期的地表反射率、水体反射率、几何定位控制点、水质参数、土壤含水量、植被含水量、植被覆盖度、叶面积指数、气溶胶光学厚度、大气含水量、地表覆盖、地面粗糙度等参数测量。   “十二五”期间,项目共完成12次多行业联合实验,采集样方超过5000个,数据条目超过12万条,形成了16种共性产品检验数据集,先后为8颗卫星提供在轨测试和产品检验服务。数据集涵盖空基和高分系列卫星以及航空激光雷达和多光谱数据,累计星地同步航空与卫星影像300余景,为全国重点区域的地表多参数遥感监测,提供多尺度、全谱段和高分辨率数据支撑。   此外,综合实验场正逐步完成智能观测高端仪器装备建设和研制工作,拥有地面、机载、车载等共计44台(套)设备,具有智能化、高精度的走航式及面阵数据采集优势。   经过综合实验场的五年稳定试运行,空天院与用户单位、合作单位、设备研制单位等协同工作,取得了一系列初步成果。2018年至今,先后为2米/8米光学卫星(3颗)、高分七号、5米光学卫星(多光谱和高光谱相机)、高分多模卫星、资源04A卫星、资源1-F卫星、高分三号B/C卫星、高分五号 01A卫星的在轨测试和共性产品的验证提供了数据支撑和验证报告。从2021年开始,分别在东北综合实验场——“黑土粮仓”科技会战三江示范区基地以及华中综合实验场——五湖典型水体实验基地,持续开展激光雷达、多光谱飞行实验,同步开展地面观测实验,并协调多颗卫星同步观测,发挥国产卫星遥感数据和产品在区域业务应用中的作用,为黑土地可持续利用与长三角水资源保护提供必要的数据支撑。   本次验收团队包括项目建设单位、用户单位、监理单位、设备研制单位、软件研发单位的负责人、专家和技术骨干。专家组认为项目按照规划建成了六大综合实验场,实验设备指标先进,采集数据类型丰富,有效支撑了空基项目共性产品检验和共性技术算法模型优化,一致同意综合实验场分系统通过验收。   专家组提出继续进一步完善六大综合实验场的建设,同时加强与行业应用部门的联系,做到卫星遥感应用中的共性、基础性服务需求对接,提升真实性检验大型综合实验能力建设和技术水平,为行业用户提供空间信息产品质量检验与品质保障服务,提高遥感卫星的精细化、定量化应用水平。综合实验场建设初步成果
  • 超越环保采购南京大展综合热分析仪
    什么是综合热分析仪?综合热分析仪又称之为同步热分析仪,它是一款可以同步测量热重与差热信号的仪器,广泛应用在塑胶高分子、涂料、医药、食品、金属和化工等行业。超越环保是一家从事环保行业,其采购的这款DZ-STA200高温同步热分析仪,可以进行高温测试,温度可升至1200℃,能够快速分解材料,并且对其数据进行分析。  DZ-STA200综合热分析仪具备哪些优势呢?  1.炉体加热采用贵金属合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。  2.采用陶瓷杆作为连接杆,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。  3.供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。  4.采用上开盖式结构,操作方便,并且可根据客户需求,进行炉体更换。  5.主机采用隔热装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。  在仪器的调试现场,技术人员对其DZ-STA200综合热分析仪进行了安装和调试工作,并且进行了实际的测试实验,对其操作人员进行仪器实验和图谱分析培训工作。针对实验中,仪器使用问题进行解答,保证让其操作人员充分了解仪器。
  • 电镜综合分析拓展!TESCAN 成功参加 2019 年华东地区(电子)显微学学术交流会!
    2019年4月19-21日,“2019年华东地区(电子) 显微学学术交流会”在浙江省杭州市顺利召开,会议由山东省、江苏省、安徽省、上海市、福建省、浙江省电镜学会联合举办,主题涵盖电子显微学相关技术的应用基础研究,以及综合运用多种显微形态学技术的研究和实验室技术、实验室管理等经验交流。本次会议特设材料科学与生命科学分会场,共吸引了来自华东地区高校、科研院所及企业单位的200余人参会。2019年华东地区(电子)显微学学术交流会TESCAN作为会议特邀厂商,出席并参加了此次学术交流会,TESCAN中国市场部经理顾群也带来了“TESCAN微分析综合解决方案”的精彩报告,并向参会的各位专家和学者重点介绍了TESCAN“All In One综合显微分析平台”的最新技术发展及其在材料、生命、地球科学及半导体等领域的应用成果。TESCAN市场部经理顾群精彩报告TESCAN能够提供二维、三维、四维动态的高分辨形貌观测、成分分析、微量轻元素检测及化学结构解析等集多种分析功能于一体的综合电镜分析平台,并能够提供从宏观到微观的多尺度分析解决方案。TESCAN在电镜综合分析性能的拓展上拥有多项创新,包括在电镜中集成拉曼一体化的首创技术(SEM-Raman),以及在双束电镜平台上一体化集成飞行时间-二次离子质谱的独特技术等 (FIB-SEM-TOF-SIMS)。最后,顾经理也向大家介绍了TESCAN最新发布的第四代电镜S8000、S9000系列产品及TESCAN于2018年新推出的X射线显微CT系列产品的技术优势和创新应用。TESCAN“All In One综合显微分析平台” 的创新设计理念,使得在TESCAN电镜平台上同时接入EDS、EBSD、CL、Raman、TOF-SIMS等多种分析附件以及原位的加热台、拉伸台等成为可能,这对样品的进一步组合分析提供了很大的便利。会议合影
  • 会议日程 | 碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会
    碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会理加云学堂(第十期)会议时间:2021年9月7日(星期二)参会方式:网络线上直播01 背景气候变化是人类面临的全球性问题,由此产生的极端气候事件频发,影响日渐深重。2021年两会上,“碳达峰”、“碳中和”被首次写入政府工作报告,这是我们应对气候变暖的国际行动的一部分。面对碳中和的需求,减排(减少CO2排放)和增汇(增加CO2吸收)是两条根本的途径,我们应在尽可能减排的同时大力采取增汇措施。以SIF植被遥感、湍流涡动通量、多通道土壤呼吸等为代表的天空地一体化温室气体监测技术为实现碳中和目标提供了先进的技术支撑。为更好地开展生态系统温室气体长时序动态监测,建立多源、多尺度、多要素的综合监测数据集,推动新技术在碳中和背景下天空地一体化温室气体观测系统中的运用。北京理加联合科技有限公司于2021年9月7日以网络会议的形式召开“碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会”。02 会议目的面向广大科研人员,开展碳中和背景下SIF植被遥感、湍流涡动通量、多通道土壤呼吸等监测技术的基础理论,技术方法,数据分析和应用研究进展等多方面为主的技术交流和培训,促进不同学科领域学者间的交流,提升野外生态台站的观测技术水平。03 会议内容1.天空地一体化温室气体观测技术前沿的科学问题2.天空地一体化温室气体观测技术的基础理论与方法3.天空地一体化温室气体观测技术的应用和研究进展04 会议日程碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会上午孙宝宇 总经理北京理加联合科技有限公司9:00~9:05致辞旭日 研究员中国科学院青藏高原研究所9:05~9:45高寒生态系统氮循环与气候变化魏达 研究员中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所9:45~10:25基于观测的青藏高原陆地生态系统碳通量10:25~10:30休息时间汪金松 博士中国科学院地理科学与资源研究所10:30~11:10增温对高寒草甸温室气体通量的影响张欣 博士内蒙古农业大学11:10~11:50基于碳同位素分析兴安落叶松天然林碳释放主要途径及其成因孙宝宇 总经理北京理加联合科技有限公司11:50~12:10生态系统碳循环测量技术及应用介绍休息时间下午郑宁 博士北京理加联合科技有限公司13:30~14:10温室气体通量观测及其研究进展邵长亮 研究员中国农业科学院14:10~14:50蒙古高原通量观测原文文 博士中国林业科学研究院14:50~15:30华北典型森林生态系统温室气体通量观测研究15:30~15:40休息时间(互动环节)张晓春正高级工程师中国气象局气象探测中心15:40~16:20GB/T 34286-2017《温室气体 二氧化碳测量 离轴积分腔输出光谱法》GB/T 34287-2017《温室气体 甲烷测量 离轴积分腔输出光谱法》内容简介吕洪刚高级工程师国家海洋环境预报中心16:20~17:00中国近海大气温室气体观测与分析丰怀泽植被遥感工程师北京理加联合科技有限公司17:00~17:30SIF:不止于空中的通量塔05 会议时间、形式1.会议时间:2021年9月7日(星期二)2.会议形式:网络线上直播06 注意事项本次研讨会不收取费用。
  • TOPAS发布曲轴箱窜气浓度测试系统 TOPAS新品
    一、仪器描述旁路测试台BBT143用于测量旁路气体中的油浓度。旁路测试台BBT143是一个可移动测量系统,测量曲轴箱出气(旁路)中油滴浓度。它由GMS141重量方法与光度计测量方法结合,能够有效且节约时间记录发动机的油耗量。对于压力补偿,一个风机可以补偿测量系统的压力损失。另外,光度计PAP612可以检测管道中的油膜,喷油等。二、仪器特点? 节约时间,在宽浓度范围内可重复检测旁路中油雾浓度。? 与发动机实验台集成? 最高达到旁路的全流量300l/min? 可以进行压力补偿? 腔体加热避免冷凝? 光度计两波段测量,精度高? 易于使用和快速调试三、仪器应用? 测量发动机实验台旁路(Blow-by)的油雾浓度? 评价油雾分离器? 在线监测油雾浓度创新点: 发动机曲轴箱中油雾废气主要以气溶胶形式存在,这些油雾废气不仅影响发动机的寿命,而且还污染了进气,从而增加了汽车污染物排放。 目前在国内测量曲轴箱通风系统中油雾浓度都基于计重法,这种重量法有如下几点不足。一、过滤器没有保温。因为油雾气溶胶中不可避免的的含杂有水蒸气和少量未燃尽的汽油,如遇冷,水蒸气和汽油会凝结,从而影响测量结果。二、没有旁路。发动机在达到稳定工况之前需要一段时间,没有旁路作为调节,过滤器上收集的就不全是稳定工况的油雾气溶胶。三、实验终止条件不确定。不同发动机,甚至同一发动机在不同负载和转速条件下油雾排放浓度差异很大,无法事先确定,进而无法确定实验终止时间。四、影响发动机工作。随着实验进行,机油加载,过滤器压力损失增加,会对发动机的运行造成影响。五、发动机油谱图完成需要一周甚至更长的时间。 Topas最新研制的曲轴箱窜气浓度测试系统,BBT-143采用重量法和光学测试原理相结合的原理研制而成;光学在线测量方法在测量曲轴箱油雾排放方面具有极大优势。在发动机试验台架上,光学方法测量发动机闭式曲轴箱通风系统油雾浓度排放谱图(机油消耗量),能够显著缩短试验时长。根据测试结果,可以进一步优化活塞、增压器,通过设置油雾分离器上下游测量点,可以分析油雾分离器的实际工作效率。曲轴箱窜气浓度测试系统 TOPAS
  • TESCAN 赞助出席 “2018北京市电镜年会” !——All-In-One微分析综合解决方案
    2018年12月18日,2018年度北京市电子显微学年会在北京天文馆4D科普剧场召开,会议聚集了北京及周边地区200余名电子显微学领域的专家和学者们,共同交流电子显微学新技术、新方法和新应用。作为全球电子显微镜及聚焦离子束领域的技术引领者和创新者,TESCAN应邀出席此次年会,介绍了TESCAN在显微学领域的最新技术进展。2018年度北京市电子显微学年会会场电子显微镜目前的主要发展方向是在:高分辨能力、原位观测能力和综合分析能力。TESCAN作为全球知名的电镜显微分析仪器的制造商,提出了“All-In-One 综合显微分析平台”的理念,给出了完善的解决方案。 在学术年会上,TESCAN中国市场部经理顾群带来了题目为“TESCAN微分析综合解决方案”的精彩报告,向参会人员介绍了TESCAN近年来在显微领域的技术突破和创新。除了向参会专家详细展示和讲解TESCAN微分析综合解决方案之外,顾经理还特别提到了TESCAN于2018年先后发布的四款电子显微镜新品。截至目前,第四代电镜产品S8000系列和S9000系列产品线均已发布齐全。未来,TESCAN其他系列的第四代电镜也将持续问世。TESCAN中国市场部经理顾群精彩分享关于第四代电子显微镜产品的命名,顾经理提到,“TESCAN的第四代电镜采用全新的命名方式,在新系列电镜命名中,“S”代表“SEM”,以字母“G”结尾的型号代表镓离子源的双束FIB系统,以字母“X”结尾的型号则代表氙等离子源的双束FIB系统。目前,TESCAN已发布的第四代电镜S8000系列和S9000系列分别包括:S8000高分辨型热场发射扫描电镜,S8000G高分辨型Ga-FIB,S8000X高分辨型 Xe Plasma-FIB;S9000超高分辨型热场发射扫描电镜,S9000G超高分辨型Ga-FIB,S9000X超高分辨型Xe Plasma-FIB等系列型号。谈及第四代电镜产品名称变化如此之大的原因时,顾经理解释道,“命名规则的变化,其中最主要的原因之一是方便客户识别和记忆。在TESCAN以往的产品系列中,多以星座名称为基准来命名电镜型号,但随着TESCAN全球化的迅速扩张,新的产品名称将能够更好的为客户提供便利。”TESCAN 12月新发布电子显微镜新品系列 更多技术和应用详情,请访问:TESCAN公司微信公众平台
  • 惠州海关综合技术中心基地检测实验室及基地政务服务中心揭牌
    企业足不出园,即可享受便捷高效的检验检疫、政务审批等服务。11月30日,惠州海关综合技术中心基地检测实验室、基地政务服务中心揭牌仪式在粤港澳大湾区(广东惠州)绿色农产品生产供应基地举行。仪式上介绍,惠州海关综合技术中心基地检测实验室正式揭牌启用,将全市首家国家供港食品检测重点实验室引入基地,向园区乃至博罗县企业提供更专业、更全面的检验检疫服务,助力惠州农产品出口提质增量。同时,基地政务服务中心投入使用,可一站式办理企业“全生命周期”的高频政务服务事项,让企业足不出园就能享受高效便捷的政务审批服务,助力营商环境优化提升。据悉,惠州海关综合技术中心基地检测实验室、基地政务服务中心揭牌启用,可向粤港澳大湾区(广东惠州)绿色农产品生产供应基地企业和全县农产品、食品企业提供检测和认证等高效质量安全检测服务,让园区企业、企业职工足不出园区即享受优质全面的政务服务,不仅打通了服务企业的“最后一公里”,为企业办事、提高通关效率、增强竞争优势等提供更加便利条件,也将为博罗推动高质量发展、扩大高水平对外开放提供更加有力的保障。营商环境是经济发展的重要保障。此次基地检测实验室、基地政务服务中心的揭牌启用,是博罗县不断优化营商环境的缩影。近年来,博罗县高度重视营商环境工作,把优化营商环境作为推动经济高质量发展的重要抓手,积极践行“店小二”精神,用心用情为企业纾困解难,努力将企业“外部跑动”转化为“内部循环”,有效激发市场主体的信心和活力。数据显示,今年以来,全县新增市场主体1.84万户,目前市场主体总量已超过15万家;全县新引进产业项目176宗,建成达产后预计年产值超过700亿元。在市场主体的带动支持下,全县经济向好要素不断聚集,经济发展保持向好向上良好态势。接下来,博罗将持续完善服务机制,提升行政服务效能,继续以“保姆式”精神服务好、支持好企业的发展,千方百计为企业排忧解难,不断提升企业的获得感和满意度。◎知多点惠州海关综合技术中心基地检测实验室基地检测实验室承担惠州及周边地区进出境产品法定检验、委托义务检测和科研等工作任务,为惠州海关进出口食品、农产品监管提供有力技术支撑。实验室检测项目达840余项,覆盖各类食品、农产品、水产品、食品接触性材料等,专注农兽药残留、违禁添加剂、霉素等检测。实验室进驻园区,可为基地进出口企业提供从原料到成品的全过程质量控制,为企业提供更加便利、快捷的检测服务,减少样品流转,大幅压缩检测排期,促进基地进出口食品、农产品高效监管通关,助推高质量发展。基地政务服务中心基地政务服务中心设置了2个综合窗口、24小时政务服务自助区等功能区域,引入了无声叫号系统、湾区通办一体机、税务自助机、“微车管所”智能自助一体机等设备。在这里,企业可办理涉企经营许可、工程项目建设全过程的215个事项。同时,企业群众在24小时政务服务自助区还可办理民生、办税、车驾管等355项业务。在基地政务服务中心,企业“全生命周期”的高频政务服务事项均可一站式办理,让企业足不出园区享受优质、高效、便捷的政务服务,助力营商环境不断优化。
  • 西藏“双碳”战略机遇与可再生能源综合利用高端研讨会举办
    2023年5月28日至29日,由西藏自治区科学技术厅、上海市科学技术委员会、林芝市人民政府、西藏自治区科学技术协会和中国可再生能源学会综合系统专委会联合主办,西藏自治区能源研究示范中心、林芝市科学技术局、上海新能源科技成果转化与产业促进中心、珠江水利委员会珠江水利科学研究院和珠江流域水土保持监测中心站参与承办的第八届“阳光论坛”暨西藏“双碳”战略机遇于可再生能源综合利用高端研讨会在林芝成功举办。林芝市政府副市长段刚辉、上海市科学技术委员会二级巡视员郑广宏、西藏自治区能源局副局长王云波出席会议并进行了致辞,西藏自治区科学技术厅副厅长扎西达杰主持会议开幕式并发表了讲话。   “阳光论坛”由西藏自治区能源研究示范中心与上海新能源科技成果转化与产业促进中心共同发起,至今已成功举办七届。“阳光论坛”针对西藏地区的自然资源优势和上海地区的技术人才优势,注重专业性、交流性、实践性,为沪藏两地新能源科学研究者、产品生产者和应用推广者搭建了涵盖资源、技术、产业、学术等多方面的交流与对接平台。论坛结合西藏科技的实际和西藏清洁能源发展需求,发挥论坛在促进学术交流、科研合作、技术支撑、联合攻关、服务产业、技术示范、成果转化、提供决策、建言献策等方面的突出作用。   在全党上下积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育之际,通过第八届“阳光论坛”会议的召开,积聚西藏清洁能源资源优势和内地人才科技资源优势,推动西藏清洁能源科技创新事业的发展,各参会单位坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,从而切实加强党的思想建设。   论坛以“双碳战略机遇与绿色清洁新能源”为主题,通过设定政策解读、院士主旨报告、行业发展对话及专家报告等会议环节,全面解读和探讨西藏“双碳”战略机遇与可再生能源综合利用专业知识。会议邀请了西藏自治区发展和改革委员会、西藏自治区水利厅、西藏自治区气象局、西藏自治区生态环境厅、西藏自治区人民政府国有资产管理委员会、西安交通大学、上海交通大学、西藏大学、国网西藏电力有限公司、华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司、三峡集团西藏能源投资有限公司、大唐西藏能源开发有限公司、中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司、西藏昂彼特堡能源科技有限公司等共计84家与会议主题相关的行政主管部门、科研院所、区内外高校及企业代表参会,参会人数突破130人,为历届之最。   水利水电规划设计总院新能源研究院副院长姜海和西藏自治区发展和改革委员会能源局清洁能源产业专项组办公室副主任德庆边旦分别就“可再生能源发展政策及未来发展形式”和“西藏清洁能源发展规划及政策”进行了政策解读,分析了国际新能源产业的发展态势及西藏地区新能源产业的发展规划及政策,参会嘉宾及代表对解读内容进行了热烈的提问和探讨。同时,特邀中共第十九届、第二十届中央候补委员、中国科学院院士何雅玲教授作了题为“碳中和愿景下的储能型光热电站规模化发展路径探讨与展望”的主旨报告,分析了储能型光热电站在“碳中和”愿景下的发展路径和未来的发展展望。中国工程院院士多吉老师委托西藏地勘局地热地质大队水工环勘查院副院长周鹏作了题为“西藏地热资源概况与地热产业发展思考”的主旨报告,分析了当前西藏地区地热资源的储备情况及西藏地热产业发展的思考。中国科学院院士谭天伟教授也对论坛会议的召开进行了视频祝贺。另外,会议还组织了西藏自治区科学技术厅、西藏自治区发展和改革委员会能源局代表,长三角太阳能光伏技术创新中心、华东理工大学、中国建筑西南设计研究院专家代表及西藏昂彼特堡能源科技有限公司企业代表举行了西藏自治区清洁能源发展对话,大家根据自身所处行业及工作岗位,积极探讨当前西藏地区新能源行业的发展现状及西藏地区可再生能源综合利用的前景规划。   西藏是青藏高原的主体,被誉为“地球第三极”“世界屋脊”,是全球气候调节器、亚洲水塔、物种基因库,是重要的国家生态安全屏障,在国家双碳目标下,在碳达峰关键期和窗口期的“十四五”期间,做好“碳达峰、碳中和”工作被列为开局起步的重要任务之一。此次论坛的举办也受到了多家行政主管部门、科研院所和区内外高校的高度重视及大力支持,通过第八届“阳光论坛”会议的召开,定将助力西藏加快推进以水、风、光为主的国家清洁能源基地建设。
  • 蓝盾光电O3-VOCs综合走航监测系统:全方位综合监测,助力污染溯源管控
    p  近年来,全国臭氧(Osub3/sub)污染问题凸显,已经成为影响环境空气质量的重要因素。挥发性有机物(VOCs)是形成Osub3/sub和细颗粒物(PMsub2.5/sub)的重要前体物。为有效遏制臭氧污染,保障环境空气质量,全国各地积极开展环境空气VOCs走航监测工作。/pp  安徽蓝盾光电子股份有限公司(简称:蓝盾光电)Osub3/sub-VOCs综合走航监测系统已在全国多地开展了大气Osub3/sub、VOCs监测服务,在重点污染区域、重点工业企业、重点产业集群,通过车载走航,快速监测大气“异味”,绘制污染时空“画像”,精准排查大气Osub3/sub、VOCs污染来源,为污染防治攻坚战提供了技术支撑。/ppstrong一、系统简介/strong/pp  Osub3/sub-VOCs综合走航监测系统是蓝盾光电自主开发的一款实时、快速、高灵敏度臭氧污染成因监测系统,走航系统内搭载的监测仪器包括车载VOCs实时监测质谱仪、便携式多组分气体分析仪、便携式汞测定仪、便携式傅里叶变换红外光谱气体分析仪、Osub3/sub、NHsub3/sub、Hsub2/subS分析仪等。系统在走航过程中可以实时在线连续监测多种VOCs组分,绘制区域不同污染物分布情况,锁定污染区域及关键物种,快速精准追溯VOCs污染来源,同时系统还具有恶臭异味污染溯源功能,可高效助力污染排查、移动执法、臭氧污染解析等工作。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/f5f3997f-a570-498e-9828-1523d9653f7a.jpg" title="1.png" alt="1.png"//pp style="text-indent: 2em "strong核心设备/strongbr//pp style="text-indent: 2em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/7bbba143-792c-4800-85cf-033e40641550.jpg" title="大图_副本.png" alt="大图_副本.png"//ppstrong二、系统应用/strong/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong网格化走航监测,区域VOCs及臭味异味污染物质全面摸排/strong/span/pp  对城市区域进行网格化走航监测,走航范围覆盖工业园区、生活区、企业集群去等不同功能区,建立区域污染分布画像,定位区域污染高值区域,锁定关键组分。/pp style="text-indent: 2em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/77d2972b-a296-4ac4-b34f-371952f9aefe.jpg" title="5.png" alt="5.png"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/426b3f11-233f-4732-8070-0c88f26868e9.jpg" title="6.png" alt="6.png"//pp  strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "精细化加密走航监测,重点企业摸底排查/span/strong/pp  对全面污染摸排的VOCs异常区域进行重点监测,紧盯民众污染投诉目标区域,采用走航监测+蹲点监测相结合的措施,深入了解重点企业VOCs排放情况,及时发现问题并针对性采取措施。/pp style="text-indent: 2em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/e6388f0e-dc6b-49c5-b2be-3f02f9b88f98.jpg" title="7.png" alt="7.png"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/6f30c75b-1777-4182-a9fc-47fcc38ef24f.jpg" title="8.png" alt="8.png"//pp strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) " 厂区边界恶臭巡测,恶臭污染溯源/span/strong/pp  走航监测车搭载有NHsub3/sub和Hsub2/subS分析仪、数据采集系统及GPS系统,实时采集、分析污染气体浓度,并结合GIS功能在地图上显示浓度分布。对恶臭事件投诉频发的区域开展定点监测,或对化工企业、垃圾处理站等区域厂界开展边界走航,评估恶臭气体浓度或扩散对周边居民的影响。/pp style="text-indent: 2em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/6313b11f-b836-4a9d-bbb0-b4793f98f8fd.jpg" title="9.png" alt="9.png"//pp  strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "多元产品配置,监测区域无死角/span/strong/pp  针对走航监测无法覆盖的区域,如人群密集区、化学气体泄漏区域等,系统还配备了便携式多组分气体测定仪、便携式傅里叶变换红外光谱气体分析仪,可通过人工携带或搭载小型机动平台到达监测区域,弥补走航监测空白,监测因子覆盖二氧化硫、二氧化氮、氟化氢、苯、甲苯、乙苯、甲醛、氨气、VOCs组分、有毒有害气体等,实现监测区域无死角,精准定位污染来源。/pp  strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "国标法精准监测,助力高效执法/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "  /span/strong系统采用的监测技术符合HJ 1010-2018、HJ 1012-2018、HJ 654-2013等国家标准,数据准确度高,走航系统机动性强,可高效助力移动执法。/ppstrong三、系统优势/strong/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong空间分辨率高/strong/span/pp  系统空间分辨率高,系统稳定性强,支持高于60km/h的走航速度,可满足边走边测,秒级响应的监测需求。/pp strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) " span style="color: rgb(0, 112, 192) "秒级响应,快速出数/span/span/strong/pp  系统采用PTR-MS技术,可实现秒级响应,快速出数,边走边测,迅速发现污染问题,短时间内覆盖走航筛查区域,监测工作效率高。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "检测灵敏度高/span/strong/pp  系统采用PTR-MS软电离技术,绝对量测定,超高检测灵敏度,灵敏度可高达20ng/msup3/sup。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "数据准确度高/span/strong/pp  系统监测技术采用国标方法,设备质控有标准可依,数据准确度高。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "监测因子丰富,数据融合解析/span/strong/pp  系统可提供臭氧、臭氧前体物(非甲烷总烃、VOCs组分、NOx)及恶臭气体浓度信息,同时,系统配置的车载VOCs实时监测质谱仪配有Hsub3/subOsup+/sup和EI双离子源,可监测300多种VOCs组分,覆盖标准要求的上百种组分信息。系统还可进行臭氧与VOCs、NOx等多维度的相关性解析,有效支撑臭氧污染解析溯源与评估工作。/ppstrong四、未来趋势思考/strong/pp  走航监测系统机动性强,灵活方便,监测覆盖面广,是打好污染防治攻坚战的“有力武器”。当前我国大气污染防控方向已从PMsub2.5/sub污染防控转变为PMsub2.5/sub与臭氧协同防控。臭氧污染形成机理复杂,未来,走航监测系统应从单一监测技术向多种类监测技术发展,从污染发生前体物、发生条件、发生过程等方面进行多方位监测分析,再结合网格化监测数据、固定站点监测数据、源清单数据等,深度探究污染机理。同时,还应有效提高走航监测仪器设备检测的精准度,让检测结果成为有力的执法依据,助力环境监察工作。/pp style="text-align: right "strong供稿来源:安徽蓝盾光电子股份有限公司/strong/p
  • 合肥研究院研发出面向CRISPR的综合分析预测工具及平台
    近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所基因组学团队副研究员张帆研发了名为CRISPRimmunity的分析服务平台。该平台是识别CRISPR相关重要分子事件以及用于基因编辑调节器的交互式网络服务器。相关研究成果发表在Nucleic Acids Research上。CRISPRimmunity是全新的、用户界面友好的网络服务器,旨在提供面向CRISPR的一站式综合分析服务平台,全面注释CRISPR-Cas系统与Anit-CRISPR系统共进化过程中关键分子事件,准确预测Anti-CRISPR蛋白,从头识别新型II类CRISPR-Cas基因座,基于CRISPR阵列信息预测细菌与可移动元件(噬菌体、质粒)之间的相互作用,从更加综合地进化视角理解CRISPR-Cas系统和anti-CRISPR系统。CRISPR-Cas系统是自然界中原核生物长期演化过程中所形成适应性免疫系统。该系统通过RNA介导的DNA降解抵御外源基因入侵,能够实现高度灵活的特异性靶向,成为现有基因编辑和基因修饰中效率最高、最简便、成本最低的技术之一。新型CRISPR-Cas相关蛋白及Anti-CRISPR蛋白的发现,将进一步加深科学家对CRISPR-Cas系统在原核生物中的作用的认知,扩展在其他细胞和生物体中进行基因组编辑应用的工具盒。然而,目前可用的CRISPR-Cas相关数据资源仅仅关注CRISPR-Cas系统或anti-CRISPR系统中的特定领域,忽视了两者之间的共同进化关系,因而提供的信息与服务有限,且缺乏识别新型II类CRISPR-Cas系统的可用方法。课题组研发了面向CRISPR-Cas系统与Anti-CRISPR系统的综合分析预测平台——CRISPRimmunity。该平台构建了一系列面向CRISPR相关信息的自定义数据库,注释已知的Anti-CRISPR蛋白和Anti-CRISPR相关蛋白、II类CRISPR-Cas系统、CRISPR阵列类型、HTH结构域和可移动遗传元件,以剖析CRISPR-Cas系统与anti-CRISPR系统共进化中关键分子事件;综合了同源分析、关联分析及原噬菌体区域中自靶向事件等多种策略预测Anti-CRISPR蛋白以提高预测的准确性,在99个经实验验证的Acrs和676个非Acrs的数据上对CRISPRimmunity进行测试,Anti-CRISPR蛋白预测准确率达到0.997;首次提供了II类CRISPR-Cas基因座的从头预测算法,鉴定了4个具有不同PAM结构域的Cas9,1个更小的Cpf1,61个C2c10及3个未分类的全新的V型Cas蛋白,其中一部分CRISPR-Cas基因座已在体外经实验验证了活性。CRISPRimmunity网络服务器设计了图形用户界面,提供多种可视化、自定义设置选项和可导出机器可读格式的详细结果和详细教程,以便不同需求的用户使用;提供了在NCBI数据库中18,408株完全测序的细菌及235株含Acr的细菌及208,209株人类肠道微生物中预注释的CRISPR相关重要分子事件的浏览和下载,为未来的实验设计和进一步的数据分析提供了参考。此外,CRISPRimmunity提供了本地化版本为计算生物学家批量数据挖掘提供便利。研究工作得到国家自然科学基金、黑龙江省头雁团队原创探索基金和哈尔滨工业大学青年科学家工作室等的支持。CRISPRimmunity预测分析框架预测的Cj2Cas9所识别的PAM序列的高通量测序分析CRISPRimmunity结果可视化
  • 我国首部多领域综合性“双碳”白皮书正式发布
    9月17日,“双碳”目标两周年研讨会暨《践行“双碳战略”白皮书》发布活动在河北保定举办。活动旨在通过多种形式贯彻“双碳”理念,汇聚推进“双碳”的强大合力。活动期间正式发布我国首部多领域综合性“双碳”白皮书,并举行揭牌仪式。力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,是我国对国际社会的庄严承诺,也是推动高质量发展的内在要求。“双碳”目标提出两年来,各行各业把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,从能源、建筑、交通、工业等方面积极减排降碳,为加快实现“双碳”做出努力。据了解,本次活动以“双碳发展高质量 努力行动创未来”为主题,由河北省凤凰谷零碳发展研究院(简称“零碳研究院”)主办,通过播放“双碳”两周年纪录片、总结汇报以及研讨互动,系统回顾了过去两年我国经济社会及各行各业围绕“双碳”发展所做的工作及取得的成绩。保定市高新区管委会副主任张文静、科技创新局局长邸彦楠、改革发展局副局长张兴强等领导同志以及保定市相关企业代表参加此次活动。活动期间发布《践行“双碳战略”白皮书》,并举行揭牌仪式。据了解,白皮书详细介绍了“双碳”提出的背景、可再生能源的发展概况、重点领域如何实现“双碳”、碳金融及碳交易等相关内容,并对优秀案例进行了分享,是我国首部多领域综合性“双碳”白皮书,将为普及“双碳”知识、贯彻“双碳”理念,汇聚推进“双碳”的强大合力发挥重要作用。活动最后发布《2022 零碳倡议》,从“节能减排 勇担责任”、“绿色转型 低碳生产”、“科技创新 绿色发展”、“文化升级 践行责任”、“绿色办公 降本增效”、“低碳生活 争做典范”六个方面向全社会发出倡议,呼吁公众共同行动起来,为了绿色未来,发挥每个人的力量,共建环保绿色低碳生活。据了解,作为5A级社会组织,零碳研究院由英利集团和河北清华发展研究院联合共建,秉承“研发”和“智库”双轮驱动的发展理念,2017年成立至今已发展成集技术研发应用、行业标准制定、智库报告编制、人才培养、零碳科普、国际合作于一体的创新智库平台。与英利集团共同研制12代光伏建筑一体化应用技术,为绿色建筑提供零碳解决方案,同时在节能环保领域输出多项关键技术成果;牵头组织编写“零碳能源科普丛书”,先后主办及参与零碳高峰论坛、零碳杯大赛、零碳知识校园宣讲、低碳科技展等系列活动达100余场,编写超过50份智库报告,为各领域、地区提供智力支撑,为保定市打造“碳中和产业之都”以及助力“双碳”目标做出贡献。
  • 怀柔综合性国家科学中心获批2030年将建成全球知名综合性科学中心
    p  在北京的“三大科学城”中,怀柔科学城知名度稍低。市发改委昨日公布,北京怀柔综合性国家科学中心建设方案已获得批复,将重点开展系统推进重点科学领域跨越发展等工作。br//pp  北京市发改委相关负责人介绍,5月25日,国家发展改革委、科技部联合批复了《北京怀柔综合性国家科学中心建设方案》,同意建设北京怀柔综合性国家科学中心。到2020年,北京怀柔综合性国家科学中心建设成效将初步显现 到2030年,全面建成世界知名的综合性科学中心。/pp  在国务院去年发布的《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》中,北京将统筹规划建设中关村科学城、怀柔科学城和未来科学城,建立与国际接轨的管理运行新机制,推动央地科技资源融合创新发展。加强北京市与中央有关部门会商合作,优化中央科技资源在京布局,发挥高等学校、科研院所和大型骨干企业的研发优势,形成北京市与中央在京单位高效合作、协同创新的良好格局。/pp  中关村科学城主要依托中国科学院有关院所、高等学校和中央企业,聚集全球高端创新要素,实现基础前沿研究重大突破,形成一批具有世界影响力的原创成果。怀柔科学城重点建设高能同步辐射光源、极端条件实验装置、地球系统数值模拟装置等大科学装置群,创新运行机制,搭建大型科技服务平台。未来科学城着重集聚一批高水平企业研发中心,集成中央在京科技资源,引进国际创新创业人才,强化重点领域核心技术创新能力,打造大型企业集团技术创新集聚区。/pp  在国家发改委和科技部联合批复的建设方案中,这座综合性国家科学中心将重点开展7个方面工作,即系统推进重点科学领域跨越发展 推进国家重大科技基础设施集群发展 科学布局前沿交叉研究平台 集聚国内外一流科技创新人才及团队 谋划推动实施重大科技计划 积极推进全面创新改革先行先试 统筹布局前瞻未来的国家实验室。/ppbr//p
  • YSI在太湖建成国内首个内湖水质气象综合浮标站
    安装调试 准备投放 顺利入水 投放成功 近日,苏州气象局经多方考察,引入两套YSI水质垂直剖面自动监测系统,在太湖上建成了国内首个内湖水质气象综合浮标站。苏州太湖水质气象自动监测系统的建成,将进一步加强太湖蓝藻监测预警工作,为开展治理太湖蓝藻工作提供丰富的数据资料,确保苏州饮用水安全。 两个水质气象综合浮标站分别布设在太湖上山和金墅港取水口外5公里左右的水域中。浮标站上挂置、集成的监测系统 将分层实时监测太湖中的 蓝绿藻、叶绿素、浊度、溶解氧、电导率、pH值等水质参数,水流、水深、水温等水文参数,风向、风速、气压、温度、湿度等气象参数,从而实现对太湖水体的水质、水文和气象等要素的全天候、全方位、立体式监测。 YSI水质气象自动监测系统是迄今为止全球唯一成功运行、表现出色的一款自动剖面系统,它可以根据水位变化自动测量水深,确定剖面监测点位置;坚固、抗腐蚀的绞车和驱动装置,即使在恶劣的环境下,也能保证系统正常运行;自动检测非预定活动和错误,自动恢复程序;可集成气象传感器、日辐射传感器、雨量计和声纳测深仪;可选多种无线数据传输方式;剖面管理软件,便于剖面设定、数据报告、分析和输出。 苏州太湖水质气象自动监测系统 实时监测太湖水体中不同水层的水质、水文情况,并进行自动分析,然后通过GPRS系统把相关数据发送至苏州气象预警中心。实时监测太湖蓝藻产生和发展趋势,有效对比卫星影象图,提高对太湖蓝藻的监测精度,将有利于深入开展蓝绿藻分布规律和生长机制研究,进一步提高太湖蓝藻监测和气象预警服务能力。
  • 云唐全新升级|新型果蔬肉类检测仪(综合款)详细参数
    云唐全新升级|新型果蔬肉类检测仪(综合款)详细参数  山东云唐智能科技有限公司生产的果蔬肉类检测仪,采用手提箱式一体化设计,可快速检测几十种项目,包含各种蔬菜水果中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留,病害肉诊断:肉中组胺、挥发性盐基氮 各种肉食品中瘦肉精激素类残留、抗生素、兽药残留等现场的定性定量检测。  该果蔬肉类检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,目前已于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业及检验检疫部门等单位广泛使用。 果蔬肉类检测仪(综合款)产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104655/C467598.htm 果蔬肉类检测仪(综合款)创新点和产品特性:  项目 项目分类 果蔬中 农药残留 病害肉诊断 组胺、挥发性盐基氮 瘦肉精激素(兽药) 盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、己烯雌酚等 抗生素残留(兽药) 四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、β-兴奋剂类、沙星类、磺胺类、喹诺酮类,甲砜霉素,氟苯尼考,金刚烷胺、替米考星、庆大霉素、林可霉素、链霉素、恩诺沙星、环丙沙星、头孢啦啶、青霉素、阿莫西林等 水产品安全类 孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃唑酮等 蛋类药物残留类 氯霉素,四环素,磺胺类,喹诺酮类,呋喃西林,呋喃它酮,呋喃妥因,呋喃唑酮,氟苯尼考,阿莫西林、头孢氨苄、红霉素、链霉素等 真菌毒素残留 食用油、粮食及饲料中黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素总量,奶中黄曲霉毒素M1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2毒素、伏马毒素等 动物疫病类 禽流感、新城疫、牛羊口蹄疫、牛羊结核病、牛羊包虫、牛羊布病、小反刍兽、猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、猪伪狂犬病毒、猪细小、猪圆环、犬细小病毒、犬瘟热病毒、犬狂犬病毒等  1、仪器采用手提箱一体化设计,将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,同时预留升级检测方法,可远程进行升级系统。  2、仪器检测模块标准化、智能化,检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。  3、显示屏幕:仪器采用10.1英寸竖向液晶触摸屏显,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,操作方便,性能更强。  4、检测通道:≥12通道 采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值,更加准确高效。(1-12通道间误差0.1%,专利号:ZL202022821055.2)  5、仪器光源:高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。  6、设备可一键校准,自动保存校准数据,自动对比校验,得到精准光源,采用Android SP存储数据,光源数据永不丢失,方便每一次使用。  7、通讯接口:配备无线通信模块、4G(APN)通讯模块、蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45网线接口,可以多方式实现数据保存及数据传输。  8、存储方式:支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上,可生成Excel表格进行拷贝,并具有登录保护功能。  9、智能化操作系统:  9.1、操作系统:仪器可在同一检测界面自动对应相关检测通道,一次性选择1-12个样品名称,无需退出界面,节省操作时间。并可以对每个通道属性和样品信息单独进行编辑,例如送检单位、人员,检测人员等,打印时勾选打印显示。  9.2、数据集成系统:设备首页自动汇总分析检测数据,包含:周检测数据、月检测数据,全部检测总数量,包含检测总数,合格数,不合格数,以及相关柱形分析图,各项检测数据一目了然,无需电脑查询,更加快捷直观。  9.3、数据库系统:十几项数据库分类管理仪器:包含项目类型、项目数据、检测数据、历史记录、国标信息、曲线信息、采样信息、检测信息、受检信息、复核信息、图表信息、光源校准信息、打印样式信息、样品库信息等等,数据库之间互相协调联动保证数据的真实完整性。同时产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。  9.4、限量规判系统:具有限量查询、添加物质合规判定系统。检测出结果后,系统自动调用系统数据库中相关国标进行比对判定,客观显示判定结果是否合格。  9.5、项目预设系统:仪器具有任务预设模块,一键提前预设,给出方便快捷的新检测方案,每一个任务分别可以设置不同的样品、批次、编号、来源、备注、抽样信息、检测信息、受检信息、复核信息等更多信息。样品送检时一键调取保存信息,并可多次调取,大大提高检测效率。  9.6、数据监管系统:同步对接监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果可直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,监测区域食品安全长短期动态及问题预估、预警。  9.7.1、全新打印系统:内置全新打印机,新创自定义打印方式,可按需灵活勾选控制:产品合格证(国家农业部标准要求),二维码,抽样信息、检测信息,受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息的打印。  9.7.2、A4纸版本报告打印功能(可选配):设备拥有两种结果展示方式,可以自动生成A4打印模板和小票打印模板两种样式,可通过WiFi及网线等方式链接外置打印机可进行打印。  10、供电模式:仪器交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,配6ah大容量充电锂电池,电量可实时显示,方便户外流动测试。  11、胶体金检测模块:采用CMOS成像处理技术及胶体金免疫层析技术,可读取胶体金卡数据,自动采集、处理分析,将检测结果显示,并可根据参考限值自动判断检测结果,可检测常见的兽药残留、生物毒素、抗生素、违禁添加物等。  11.1、探测技术:CMOS成像探测   11.2、检测通道:1个通道   11.3、检测方式:消线法和比色法   11.4、显示模式:阴性或阳性   11.5、曲线形式:轨道式扫描方式,显示金标卡图像,实时生成、识别CT曲线图,无需手动调整,完成检测后自动退出检测卡。兼容市场上其他金标卡,使用耗材不受限制。  12、仪器具备远程升级功能,可定向分客户分仪器更新,开机后自动更新,并可持续性免费更新系统版本,无需像传统产品返厂更新,节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。
  • UoW FTIR 多要素温室气体分析仪引导温室气体在线测量技术最前沿
    温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪由澳大利亚Wollongong 大学研发,由ECOTECH 合作生产,并提供全球范围内的分销及符合ISO9001 标准的售后服务。UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪应用多光程&mdash &mdash 傅里叶红外变换(FTIR)光谱测量解析技术和高性能红外检测元器件,结合了完善的控制软件系统,能够全自动地运行,在线精确连续测量环境大气(或其他种类的混合气体)中多种温室气体成分的浓度及其同位素丰度,运行成本低,适于长期连续观测。也可以根据用户需求,改变地相应的配置,测量其他种类的痕量气体。 自第一台Uow FTIR 多要素温室气体气体分析仪投入现场观测应用以来,10 余年间,在全球已有多个用户将本仪器用于环境大气和本底地区大气的温室气体观测,并开发了温室气体以外的测量功能。这些用户包括:澳大利亚的Wollongong 大学、Melbourne 大学、公共财富科学与工业研究组织(CSIRO)、科学与技术组织(ANSTO),新西兰的国家水和大气研究所(NIWA),德国的Heidelberg大学、Bremen 大学、Max Planck 研究所,韩国的国家标准研究所、中国气象局(CMA)等。 下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 仪器特点@ 同时在线测量多种温室气体的浓度和同位素丰度,应用方式广泛、多样 1 同时测定CO2、CO、CH4、N2O 的大气浓度,以及CO2 中&delta 13C、水汽中&delta D 和&delta 18O 的丰度。2 可以一路或多路连续进样,测量多种温室气体浓度及同位素丰度;3 可在测量塔不同高度采集样品,进行温室气体(包括水汽和CO2 的同位素)的垂直廓线测量;4 可车载连续监测;5􀁺 连接静态箱进行土壤中温室气体的通量测量;6􀁺 在实验室中批量测量采样瓶或采样袋中的空气样品;7􀁺 标准传递测量:在实验室中,通过测量将高等级标准气的量值关系传递给较低等级的标准气体。8 其他气体成分的测量9􀁺 在中红外谱段有已知吸收光谱的任何气体都可以用本仪器定量测量,如:NH3、碳氟化合物、HF 和SiF4 等。10 根据气体物种不同,最低检测限为1-20ppbv。@ 全自动运行,可遥控,维护成本低、消耗量少1 五合一测量(一台仪器同时测量5 个物种/要素),综合运行成本低2􀁺 日常观测只需要参照气(洁净空气)每天一次检测,无需高等级标准气;3􀁺 无需液氮或深冷除湿;4􀁺 随机携带采样气体干燥器和多进样口5􀁺 全自动运行,并可通过网络遥控运行UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 中文样本下载链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。
  • 脂联素:代谢综合征治疗新方法
    代谢综合征及其治疗瓶颈  代谢综合征包括高胰岛素血症、糖耐量异常、肥胖、高血压,以高甘油三酯和低高密度脂蛋白胆固醇为特点的血脂异常,以及低密度脂蛋白相关的小颗粒导致动脉粥样硬化等病症,是当前发达国家或发展中国家的主要死因之一。  近来的科学研究表明,在代谢综合征中,胰岛素抵抗和高脂血症是2个关键指标,两者密切相关并贯穿于代谢综合征过程中。因此,当诊断代谢综合征时,应对2型糖尿病的危险因素和加速动脉粥样硬化性血管疾病的因素有充分认知。  动脉粥样硬化被认为是一种慢性炎症性的脂类代谢疾病,其复杂的病理生理过程始于在动脉壁上含有大量胆固醇的脂蛋白吸引血流中的单核细胞黏附并侵入血管内皮细胞层,这些细胞吸收脂蛋白后分化为巨噬细胞,后者在这一过程中发挥了关键作用。巨噬细胞继续积聚大量脂类,最终形成泡沫细胞,并在动脉壁上形成胆固醇性病变斑块。由于巨噬细胞转化为泡沫细胞是形成动脉粥样硬化病变的关键环节,所以防止或逆转胆固醇积聚,以及巨噬细胞和泡沫细胞的形成,进而防止或减少动脉粥样硬化病变,成为近年来科研的重要课题之一。  由于代谢综合征由一组紧密相关的病症组成,目前除改变生活方式和单纯治疗单一症状外(即使治疗单一症状也并非易事),至今尚无全面治疗代谢综合征的首选方法。因此,寻找一种有效的治疗方法去应对代谢综合征及多种危险因素并存的情况,无疑是一种巨大挑战。  脂联素的发现及其功能  脂联素最初由克隆脂肪细胞特异表达基因而来,因此该物质是脂肪细胞特异性表达的细胞因子。  近年来的流行病学证据表明,在2型糖尿病胰岛素抵抗、肥胖和心血管疾病等患者中,血液循环中的脂联素水平有所下降,这种低血浆脂联素水平与上述疾病状态下脂联素基因在脂肪组织中的表达减少有关。另有证据表明,与低脂联素血症和胰岛素抵抗一样,脂联素基因多态性也可能是2型糖尿病的病因之一。然而,脂联素基因变异程度与低脂联素血症、肥胖和胰岛素抵抗的产生,其代谢作用及机制尚未明确。  此外,脂联素已被证实能促进骨骼肌和心肌细胞的脂质氧化,并能减少肝细胞的肝葡萄糖生成。因此,脂联素与改善糖耐量、降低血浆甘油三酯等体内代谢活动有关。  巨噬细胞:脂肪组织胰岛素抵抗的根源  巨噬细胞在体内是一种来源于单核细胞系统的多核吞噬细胞,具有高度可塑性及迁移性,能从骨髓随血液循环进入各种组织,并影响这些组织细胞的表型与功能(图)。最近的研究表明,巨噬细胞可能在代谢疾病的发生发展过程中发挥重要作用。研究证实,巨噬细胞在肥胖者的脂肪组织中大量增加,在极端的例子中,巨噬细胞可占脂肪组织的40%。脂肪组织是胰岛素作用的靶组织之一,而巨噬细胞能分泌胰岛素抵抗性炎症细胞因子,这一特点使其成为了脂肪组织对胰岛素抵抗的潜在根源。有关概念指出,巨噬细胞能对胰岛素的靶组织产生直接影响,从而导致靶组织出现胰岛素抵抗。  此外,动物模型研究也显示了巨噬细胞导致胰岛素抵抗的因果作用。当动物被喂食高脂食物时,特异性敲除巨噬细胞中的某些炎症基因能对这些动物产生保护作用,有利于增强葡萄糖耐量并减轻高胰岛素血症。上述结果显示,巨噬细胞在炎症细胞引起的胰岛素抵抗过程中至关重要,阻止巨噬细胞浸润对胰岛素靶组织的不利炎症反应及异常代谢影响,有望成为改善体内胰岛素敏感性的重要手段之一。  脂联素:通过抑制巨噬细胞来发挥功能  脂联素虽然不在巨噬细胞中表达,但其已被证实能通过下调清道夫受体A和胆固醇酰基转移酶1(ACAT1)的基因表达,从而抑制巨噬细胞转化为泡沫细胞。研究证明,脂联素也可能通过抑制单核细胞向巨噬细胞迁移并转化成泡沫细胞以及减轻细胞的炎症过程,来抑制体内血管壁的动脉粥样硬化。在脂类代谢中,低脂联素水平或能增加富含甘油三酯的血浆脂蛋白及产生泡沫细胞的脂肪氧化物,同时减少高密度脂蛋白,从而促进泡沫细胞形成。  另有体外细胞培养试验证明,脂联素对内皮细胞的细胞间黏附分子1(ICAM-1)、血管细胞黏附分子1(VCAM-1)和E-选择素等基因表达也有抑制作用。  此外,越来越多的证据表明,心血管死亡率与低血浆脂联素水平紧密相关,进一步证实了脂联素具有抗炎和抗动脉粥样硬化的重要作用。  脂联素:治疗代谢综合征的新方法  我们最近的研究结果表明,在人THP-1巨噬细胞中直接表达脂联素可以调节脂类代谢,减少巨噬细胞转化为泡沫细胞,从而证实了脂联素的抗炎、抗动脉粥样硬化作用, 以及脂联素在抑制巨噬细胞转化成泡沫细胞过程中的作用。  由于巨噬细胞是一种高塑性循环细胞,它们能通过血液循环进入各种靶组织,进而影响这些组织或细胞的功能。因此,为了研究脂联素和巨噬细胞在体内的功能作用,我们建立了巨噬细胞特异性脂联素转基因小鼠模型,并证明了脂联素在小鼠巨噬细胞中的特异表达能显著减少巨噬细胞中胆固醇和甘油三酯的积聚,并能减少巨噬细胞转化为泡沫细胞,进而改善动脉粥样硬化病变程度。此外,脂联素在小鼠巨噬细胞中的表达还能使全身代谢活跃组织的炎症细胞因子水平有所降低,如单核细胞化学趋化蛋白质1(MCP-1)和肿瘤坏死因子等,从而提高生理性葡萄糖耐量及胰岛素敏感性的整体水平。  综上所述,我们的研究结果表明,通过脂联素来抑制巨噬细胞浸润或升高血液循环中的脂联素水平,能影响其他组织和细胞的重要代谢活动,进而改变生理性代谢功能的整体水平,或能成为一种治疗代谢综合征的新方法。
  • TESCAN携半导体微分析综合解决方案成功参展SEMICON China2018
    2018年3月14日-16日,TESCAN中国半导体事业部参展了SEMICON China2018,为半导体行业用户的综合微区分析带来了创新的解决方案。2018年3月14日至16日,由全球半导体设备与材料产业协会中国委员会主办的全球规模最大、规格最高的“国际半导体展SEMICON China2018”在上海新国际博览中心开幕,吸引了国内外1100多家展商参展。国务院参事、中国电子商会会长曲维枝到会致辞,市经济信息化委副主任傅新华出席开幕式并致辞,SIMI全球副总裁、中国区总裁居龙主持开幕式。TESCAN作为专注于微观形貌、结构和成分分析的科学仪器的全球供应商,提出了材料微分析综合解决方案,首创了包括扫描电子显微镜与拉曼光谱一体化技术、聚焦离子束双束扫描电镜与飞行时间二次离子质谱仪一体化技术以及超快速氙等离子聚焦离子束技术。此次,TESCAN中国半导体事业部参展了SEMICON China2018,为半导体行业用户的综合微区分析带来了创新的解决方案。TESCAN现场工作人员与参展观众深入交流就集成电路的失效分析、透射样品制备、电路编辑以及显示器、LED、封装测试等领域微分析的创新技术和应用,TESCAN现场工作人员与参展观众进行了深入的沟通与交流。TESCAN提出了集SEM、FIB、EDS、Raman、TOF-SIMS等多种微区分析手段于一体的综合解决方案能够为半导体行业用户提供更全面、更有价值的微区信息,在半导体H污染、3D膜层厚度分析、物质相鉴定以及材料表面应力分析等方向均有丰富应用。另外,值得一提的是TESCAN 首创的Xe等离子源超高速双束FIB系统,离子束流高达2μA,溅射速率相比传统的Ga离子源高达50倍以上,非常适合于半导体领域用户大尺寸材料去除的应用以及样品的三维重构分析,特别是应用于TSV的半导体封装技术,利用氙等离子双束FIB技术,可以轻松提高加工速度,大大节省用户的时间,TESCAN FERA3 氙等离子源双束FIB系统更是首次实现了FIB加工速度快于EBSD分析速度。TESCAN FERA3氙等离子超高速双束FIB系统展会同期,TESCAN也举办了丰富多彩的现场抽奖活动,吸引参会观众踊跃参与。如欲了解更多半导体领域微区分析综合解决方案,请阅读原文联系我们~TESCAN展台风采掠影如果您对扫描电镜感兴趣或有相关问题咨询欢迎关注"TESCAN公司"中国官网微信↓ 更多阅读,请关注微信“TESCAN公司”查看:荣耀之年,感动常在—TESCAN小蜜蜂们的年会Party!TESCAN学院丨2018年度扫描电镜高阶应用培训计划最新出炉!电镜学堂丨扫描电镜的基本操作 & 分辨率指标详解TESCAN RISE电镜-拉曼一体化系统又双叒叕获奖啦!So easy!四步恢复电镜使用状态,治愈你的“节后综合症”315专题丨真假钻石?揭露那些藏在“美丽”背后的陷进!
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制