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察恩杯

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察恩杯相关的资讯

  • 挑战极限展现专业实力丨四川赛恩思仪器助力“江苏地质杯”全国地质勘查技能竞赛
    2023年,全国行业职业技能竞赛“江苏地质杯”第四届全国地质勘查行业职业技能(地质实验员)竞赛在南京开赛。来自全国22个省(自治区、直辖市)和3个央企地勘单位的选手在此同台竞技,展示地质队员技能水平与时代风采。令人振奋的是,四川赛恩思仪器有限公司,作为分析检测仪器的制造商,为此次比赛提供了赛事赞助,为参赛选手展现技能、交流经验搭建了更好的平台。本次大赛是以习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的回信精神为指引,落实党中央关于“培养更多高素质技能人才、能工巧匠、大国工匠”决策部署的重要举措。党中央历来高度重视技能人才的培养。党的二十大首次将大国工匠、高技能人才提升为国家战略人才,对高技能人才队伍建设工作作出重要部署。作为分析检测仪器领域的领先制造商,四川赛恩思仪器一直以来致力于技术创新和行业发展。四川赛恩思仪器凭借先进的技术和可靠的产品质量在分析检测领域树立了良好的口碑。其中高频红外碳硫仪在地质勘查行业得到广泛应用,为地质实验员提供了精准、可靠的分析工具。四川赛恩思仪器此次的参与,不仅是对比赛的支持,更是对地质勘查行业人才培养的关注和重视。相信在这次比赛中,参赛选手们将充分展示地质实验员的专业素养,在行业内掀起学知识、强技能、练本领的热潮。
  • 赛恩思仪器与青海省有色第一勘察院达成合作
    近日,四川赛恩思仪器与青海省有色第一勘察院达成合作,公司生产的HCS-801DS型高频红外碳硫仪将进入勘察中心实验室。青海省有色第一地质勘查院是青海省有色地质矿产勘查局下属单位,系正处级事业单位,成立于1975年,是一支集区域地质、矿产地质、地球物理、地球化学、地质测绘、岩矿测试、矿产开发和工程地质等工作于一体的综合性地质勘查专业队伍,承担国家和省经济与社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质找矿工作。 赛恩思HCS-801DS高频红外碳硫仪为地矿双气路型红外碳硫仪,具有有机碳单独气路,在测定黑色金属、有色金属、各种合金、土壤、矿石等材料方面有显著优势。我公司售后工程师在用户现场进行的设备安装调试并进行了实验员操作培训等工作。工程师测定了固定碳和土壤中的碳硫含量,实验结果获得用户的认可。 四川赛恩思仪器有限公司自成立以来,始终秉承“突破分析检测核心技术,助理材料科学高速发展”的宗旨,坚持“产业报国、科技兴国”为己任,恪守“超越、感恩、反思”的企业精神。目前公司已与国内多家重点实验室和多所知名高校达成长期战略合作关系,在联合技术攻关、人才培养与互动等方面开展务实合作、共同推进技术创新和产业化,引领行业未来发展。四川赛恩思仪器诚邀全国各地经销商和使用方来函、洽谈咨询;欢迎有识之士加入四川赛恩思仪器有限公司!
  • 深扒:收购奥林巴斯科学仪器业务的贝恩资本
    上一期给大家介绍了收购珀金埃尔默部分业务的新山资本,其实科学仪器行业最近还有一笔仪器业务剥离的收购案也值得一谈,那就是奥林巴斯以31亿美元的价格将从事科学仪器事业的子公司Evident转让给了Bain Capital Private Equity, LP (以下称“贝恩资本”)。  都是操盘科学仪器业务的私募股权机构,贝恩资本背后的故事和传奇色彩远比新山资本更丰富,与科学仪器公司的渊缘也更为深厚。今天,仪器信息网就为您详细扒一扒这家传奇的私募股权机构。  脱胎于咨询公司,创始人曾竞选总统  根据公开资料显示,贝恩资本创建于1984年,其创始人包括当时贝恩咨询公司(Bain & Company)的高级合伙人Mitt Romney, T. Coleman Andrews III和Eric Kriss。  脱胎于美国三大咨询公司之一(麦肯锡、波士顿、贝恩),贝恩资本的投资思路也充满了“咨询特色”。根据其创始人Romney的说法,贝恩资本会从咨询公司的角度去收购并且重组一家被收购的公司。在确定收购对象之前,贝恩资本的那些咨询师们往往会花上好几个月甚至几年去研究那家公司。在完成收购之后,贝恩资本内部的咨询师们会给出改革建议,以提高被收购公司的运作效率和估值。  在Romney执掌贝恩资本的16年间,该公司取得了巨大的成功。根据贝恩资本自己公布的数据,这段时间内他们为投资者赚取了240亿美元的投资回报。如果计算已经退出的投资项目,他们为投资者带来的年回报为173%。如果算上还没有退出的投资项目,贝恩资本为投资者创造的年回报为88%。无论从哪个角度来看,这些业绩回报足以亮瞎各国投资者的双眼。  贝恩资本有过不少被收编进入商学院教材的收购经典案例。  举个例子来说,贝恩资本在1997年以1千7百万美元投资意大利的黄页公司Seat SPA。等到2000年,他们将该公司以接近4亿美元的价格卖出,投资回报为21倍。1995年,贝恩资本以6百40万美元的价格购买隐形眼镜公司Wesley Jessen,到1997年该公司上市为止,贝恩资本获得的回报为3亿美元,差不多是初期投资的50倍。  有意思的是,在商业上取得了巨大成功后,贝恩资本的创始人Romney开始追求他的政治诉求。2012年,Romney成功获得美国共和党代表提名,和民主党代表奥巴马一教高下,争夺美国总统之位。最后Romney输给了奥巴马,离获得美国最高的权力位置仅咫尺之遥。  曾组团竞购科学仪器企业  贝恩资本与科学仪器行业可谓是渊缘深厚,早在2013年多家企业竞购生物医学实验室设备制造商Life Technologies时,由贝恩资本、KKR集团、黑石集团、TPG组成的私募股权“小分队”就已经上线,与赛默飞竞争当时市值107亿美元的Life Tech。经历几番波折,这笔百亿美元收购案最终由赛默飞以136亿美元的价格成功夺得,几家私募股权机构在业内也吸引了一波流量。  巧合的是,赛默飞现任董事长、总裁兼首席执行官Marc N. Casper在2001年加入原热电公司任生命科学和实验室科学部总裁之前,第一份工作就是在贝恩公司(Bain & Company)担任战略顾问,后来还曾加入贝恩资本,为旗下公司进行业务拓展、战略制定和商业整合工作。在熟悉的生命科学领域与老东家展开竞购,也是一种奇妙的缘分。  另外在2013年,德国工业巨头西门子传出将出售旗下水处理技术公司的消息,贝恩、KKR&CoLP、Permira等大型私募股权公司都表示出对这项业务的兴趣。  而当丹纳赫与电气设备制造商Cooper Industries PLC(CBE)联合为双方的合资仪器公司Apex Tool Group寻求买家时,贝恩资本果断出手以16亿美元买下。最新消息是,万向集团正有兴趣以20亿至25亿美元的价格从贝恩手中收购Apex。  贝恩资本的投资策略  从全球尤其是欧美市场来看,自2008年金融危机之后,私募信贷特殊机会投资获得了巨大发展,已经从相对小众的投资和融资策略,发展成为全球公认的策略。  相比其他私募股权机构,贝恩资本的投资特点可以概括为:  就产业布局来说,连锁零售业是妥妥的No.1,以办公、家居、餐饮为主   就行业来讲,偏向生产、服务型企业,其中医疗、新材料与装备让人耳目一新   就投资方式来讲,后期偏向财团形式并购企业,TPG、高盛、黑石等小伙伴   就被投资企业形态来说,偏向成熟型企业。  虽然地缘政治和国际形势风云变幻,加上新冠疫情干扰了经济和社会的正常运行,但是贝恩资本的基本面,不会一夜改变:  第一,继续提高竞争力。可能会失去原有的某些比较优势,比如价格和成本优势,但要创造出新的比较优势,比如通过创新和新技术来提高生产效率。  第二,积极参与、拥抱并引领全球供应链的重塑,坚持全球化,坚持“走出去引进来”,坚持构筑创新能力的护城河。  第三,可持续发展,要有战略眼光,退出高能耗、低技术、密集劳动力的产业,积极参与到新能源、工业机器人、AI等创新领域。
  • 赛恩思参加2022湖北十堰铸造年会
    2022年9月24日-26日,四川赛恩思仪器有限公司参加了在湖北省实验室举办的2022年十堰市铸造年会暨铸造学术会议。会议期间,赛恩思仪器为广大参会嘉宾展示了公司的OES-802型直读光谱仪以及HCS-808高频红外碳硫仪。此次会议以“汇聚力量促十堰铸造业高质量发展”为主题,由十堰市铸造行业协会主办,十堰市经济和信息化局协办。铸造行业内的多名专家及从业人员在会上进行了学术交流、政策解读以及行业形势分析。四川赛恩思仪器有限公司受邀参加此次会议,展示公司在材料分析方面的设备OES-802直读光谱仪及HCS-808高频红外碳硫仪。四川赛恩思仪器有限公司是一家集研发设计、生产销售、市场服务为一体的高新技术企业,公司自成立以来,始终致力于研发和生产高标准、高性能的测量仪器。HCS系列高频红外碳硫仪、OES系列直读光谱仪和ONH系列氧氮氢分析仪是我公司极具优势的分析测量仪器,可满足铸造企业不同的分析检测需求。会议期间,多位嘉宾在我司展台前参观咨询。公司秉承“突破分析检测核心技术,助力材料科学高速发展”的宗旨,坚持“产业报国、科技兴国”为己任,恪守“超越、感恩、反思”的企业精神。欢迎咨询合作。
  • 赛默飞世尔科技参加河北省环保监察能力建设培训活动
    11月13日, 赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)受河北省环保局邀请,在石家庄参加了&ldquo 河北省环保监察能力建设培训&rdquo 的活动。活动中赛默飞世尔科技对河北省总局和下设的各个市局,各个县的环监站,环保监察大队的将近120位工作人员进行了优特的电导率仪和离子计的培训,同时也介绍了Orion的水质分析的产品。培训中用户对我们的产品表现出极大的兴趣,效果很好。 Thermo Scientific旗下水质分析仪器两大产品线:Orion(Orion)和Eutech(优特)是世界著名的从事水质分析仪器研发制造的先导者,可提供精确的pH、离子、溶解氧、电导率、盐度、TDS、COD、温度、比色、浊度测量,同时满足实验室测量及在线监测的需求。Orion拥有40余年的历史,产品在中国市场销售已有25年之久。一直专注于电化学传感器的不断创新和发展:发明并生产世界上第一支离子电极&mdash &mdash 钙离子电极;拥有测量精度最高的专利ROSS电极;独创12个月不需校正的pH电极。全新的Thermo Scientific Orion Star系列电化学仪表配合技术领先、测量精确的各种离子和pH电极,使您无论在实验室或野外,都能获得迅速、精确的测量结构,适合于环境、制药、食品、石油化工及教育、科研领域的广泛应用。优特创立于1990年,是一个通过ISO9001认证的品牌,致力于设计和生产以传感器为基础的水质分析设备。一贯采用最新的Microprocessor(微处理器)技术,作为开发应用型集成电路(ASIC)仪器的先锋和全球首家开发Windows CE驱动,拥有彩色触摸屏的科研实验仪表的领先公司,优特在传感器技术、软件编程和产品设计方面的成就获得了国际公认和赞誉的成就。
  • 赛恩思双炉红外碳硫仪:新疆地质矿产勘查开发局再次选择的利器
    位于新疆阿克苏地区的第八地质大队检验加测中心再次引进赛恩思高频红外碳硫仪用于样品碳硫元素检测。此次选择赛恩思双炉红外碳硫仪,以应对多种复杂样品的检测。这款设备配备了两套样品前处理单元,即高频感应燃烧炉和管式电阻炉。电阻炉与高频感应炉的输出被测气体共用一套红外检测系统先进的仪器以其高效、精准的检测功能而闻名,被誉为地质勘查领域的不可或缺的利器。这款双炉红外碳硫仪配备了两套样品前处理单元,即高频感应燃烧炉和管式电阻炉。电阻炉与高频感应炉的输出被测气体共用一套红外检测系统,两套气路切换便捷,适用样品品种广,分析仪测量范围宽。另外,对于地矿样品检测而言,准确性和效率是至关重要的。赛恩思高频红外碳硫仪凭借卓越的性能、稳定的质量和便捷的操作,成为了地质矿产勘查开发局第八地质大队检验检测中心的再次选择。相信在未来的工作中,这款仪器将继续发挥着重要作用,为地质勘查事业贡献力量。如果您也对地矿样品的准确检测有需求,赛恩思高频红外碳硫仪绝对是您不容错过的选择!
  • 日立球差电镜先进技术助力绿色化工成果登顶《Science》
    过氧化氢(H2O2)具有较合适的氧化能力,而且其反应产物为水,非常适合作为一种环境友好的选择性氧化剂应用于绿色化学合成尼龙单体环己酮肟。相比传统肟化工艺,上世纪八十年代E钛硅分子筛催化H2O2氨氧化制备环己酮肟法能够大幅度简化生产工艺,在得到高转化率和高选择性的同时,极大减少低价值副产物和废弃物的产生,使得整个生产过程更加绿色和经济。目前全球环己酮肟年生产量超过600万吨,70%以上都使用过氧化氢氨氧化法制备。尽管H2O2在发展绿色化学化工中扮演了越来越重要的角色,但现有H2O2工业制备具有过程复杂,投入成本高,所用有机溶剂可能污染环境,存储/输运成本高,使用时需要额外的稀释等严重缺陷。如果可以利用原位的方法直接生成H2O2完成催化氨氧化等反应,可以极大地节省能耗和设备投资,不仅使得整个过程更加经济和绿色,更对发展新型绿色化工和化学合成具有极其重要的意义。卡迪夫大学卡迪夫催化中心(Cardiff University, Cardiff Catalysis Institute)的Graham Hutchings,Richard J. Lewis和上海交通大学化学化工学院物质科学原位中心的刘晰,陈立桅及其他单位合作,突破性的设计了钛硅分子筛负载金钯合金催化剂,实现在接近工业过氧化氢氨氧化条件(相同类型反应器和反应条件)下,直接从氢气,氧气,碳酸氢铵和环己酮一步法高选择性制备环己酮肟,得到近100%的环己酮选择性,近100%的氨选择性和100%的氢气选择性,其环己酮肟产率与工业过氧化氢氨氧化获取产率相同,但经济成本明显下降验。研究者通过详细的催化剂设计和深入的表征证实了可以将两种主要的催化反应,原位催化H2O2合成与催化H2O2氨氧化,进行有效耦合实现绿色化工生产的新路径。该工作发表于最新一期Science。该工作中,研究者证明了AuPd合金与钛硅分子筛(TS-1)作为双功能催化剂的核心作用:优化金属比例与载量的AuPd合金能够有效地在加热和弱碱性环境下生成H2O2,而TS-1可以有效利用原位生成的H2O2完成酮的氨氧化反应。该催化剂可以在与工业生产装置类似的固定流化床反应装置上稳定运行40小时或者250小时,而催化活性没有明显下降。通过经济评估发现如果只考虑原材料和催化剂的成本,假设催化剂寿命为2.3年,其制备成本相比现有工业成本下降13%。这个经济评估还没有考虑到节约商业H2O2制备、浓缩、纯化以及运输、稀释等过程所带来的额外利益。考虑到反应的高转化率,高选择性,低副产物的生成,高H2和NH3的利用率,整个生产过程更加可持续和环保。研究者通过先进的催化剂设计,详尽的实验以及充分的微观结构表征,第一次成功将原位H2O2合成与现有化工品生产进行结合,在科学上和技术上证明利用原位H2O2合成实现绿色化工新路线的可行性与经济性。图1 A.TS-1混合单组分Au、单组分Pd、单组分Au与单组分Pd混合物、及AuPd合金催化原位生成H2O2氨氧化反应得到环己酮转化率(黑色),环己酮肟选择性(红色)和环己酮肟产率(蓝色);B.TiO2负载AuPd合金催化剂高分辨图像及元素分析;C.TiO2负载AuPd合金混合TS-1催化原位生成H2O2氨氧化其他酮的反应活性;D.不同氧化物负载AuPd合金混合TS-1原位生成H2O2氨氧化的反应活性。实验条件: 2 mmoL环己酮, 4 mmoL碳酸氢铵, 5% H2/N2 (420 psi), 25% O2/N2 (160 psi), 0.075 g负载贵金属催化剂, 0.075 g TS-1, 5.9 g t-BuOH, 7.5 g H2O, 反应温度80摄氏度,反应时间3小时。为了在微观尺度上深入理解双功能催化剂的构效关系,研究者利用球差透射电镜显微镜对于浸渍法制备的TS-1负载AuPd催化剂进行系统的研究。研究者发现一个非常有趣的现象:TS-1催化剂里存在有两种成分,绝大多数颗粒成分是高硅含量的钛硅分子筛,但是存在有少量的富钛氧化物颗粒,这导致了负载的贵金属具有明显的二元分布,直径为10-20纳米左右的AuPd合金纳米颗粒主要存在于富钛氧化物上,而在富硅颗粒上只存在小颗粒金属Pd。这说明Au更倾向于吸附在TiO2载体上,而Pd在TS-1和TiO2载体上吸附没有太大差别,所以富钛颗粒上同时存在相当多数量的Au和Pd离子,但TS-1颗粒上主要为Pd离子。当催化剂进一步煅烧及还原,富钛颗粒上就能够形成AuPd合金颗粒和一些小的金属Pd颗粒,而TS-1上只存在小的金属Pd颗粒。催化剂的特殊成分及其对Au/Pd阳离子不同的吸附能力导致形成这种特别的二元催化体系。其中二次电子图像给出了AuPd附着在富钛颗粒上的具体位置,这些有关表面的详细信息对于我们理解AuPd合金的形成以及其稳定性具有重要的意义。图2 i-iii.TS-1分子筛所具有的不同成分,最中间的方形颗粒为富钛氧化物,其他颗粒为贫钛的钛硅分子筛,从左至右分别为明场像,暗场像和对应的二次电子像;iv-vi. 富钛氧化物上存在的催化剂二元分布,大颗粒为AuPd合金,小颗粒为纯Pd 颗粒;vii-x.大颗粒的元素分布分析,绿色为Au,红色为Pd。研究者对催化剂的重复性实验显示,经过多次反应,催化剂的催化活性依然没有明显变化,这证明了所设计催化剂的稳定性。但有意思的是,相比较于Au,第一次测试过程中有明显Pd的渗出。研究者利用透射电子显微镜通过对于第二次,第三次以及更长时间测试的样品进行表征发现,富钛颗粒表面的大颗粒AuPd合金数量经过长时间/多次实验之后没有明显的减少,但是在TS-1颗粒上或者富钛颗粒上的金属Pd小颗粒数量则有明显的减少,这个现象解释了催化剂的稳定性以及Pd渗出,也进一步说明了不同金属与载体的相互作用严重影响了催化剂的稳定性。图3 左图. 经过三次循环使用的TS-1负载AuPd催化剂催化活性;右图. 第三次使用之后催化剂的高分辨电镜图像。这项工作通过先进的催化剂设计,详尽的实验以及充分的微观结构表征,第一次成功将原位H2O2合成与现有化工品生产进行结合,在科学上和技术上证明利用原位合成H2O2实现绿色化工新路线的可行性与经济性。值得注意的是,从全文看,除了大量详尽的催化数据以及经济分析,唯一放在正文的表征就是样品的电镜照片,为读者显示了具有说服力的构效关系微观图像,从而有力的证明先进的电镜表征技术是绿色化学化工发展不可或缺的工具。该工作使用了日立科学仪器有限公司生产的球差校正环境扫描透射电子显微镜(Hitachi HF5000),表征过程中得到了日立高新技术(上海)松本弘昭和曾超斌先生的帮助。该项工作受到了自然科学基金和上海交通大学物质科学原位中心的表征支持。 上海交通大学物质科学原位中心成立于2020年,是上海交通大学校级交叉研究平台“双一流”建设项目,负责人为上海交通大学化学化工学院特聘教授陈立桅教授。原位中心以物质科学领域广泛的原位研究需求为基础,结合国际学科前沿和国家战略需求,集成世界最先进的原位显微技术与原位谱学技术,通过设计和开发新型原位反应装置和大数据处理平台,实现高空间分辨率原位功能成像及物质结构与化学价态的原位动态追踪,实现从微米到原子尺度下对于处在工作环境和复杂化学体系中材料的物理化学性能的表征,为能源化学化工、先进材料、热能机动等物质科学前沿领域与重大应用方向提供重要技术支撑。原位中心现已配备世界级先进的原位分析测试仪器,包括原位球差校正透射电镜,原位X射线吸收光谱仪,原位X射线衍射仪,扫描电镜等。目前在Science,Nat. Catal., Nat. Comm., JACS, Angewandte 等国际科研刊物上发表文章60余篇。图4 HF5000_上海交通大学。日立HF5000是日立在HD2700的基础之上开发的一款200kV的冷场环境球差校正扫描透射电子显微镜,其配备了一款日立自主研发的全自动聚光镜球差校正器,采用了独特的真空系统设计,可以实现在镜筒内进行通气,不仅在非原位模式下可以实现亚埃级别的成像表征,在原位通气加热的条件下,依然可以实现原子级别的成像;HF5000还配备了二次电子探头,使得HF5000可以同时获取具有内结构信息的明场像,暗场像,以及具有表面形貌的二次电子像(原子级别的二次电子成像),实现了对样品的全方位的分析表征;与此同时,在2.02固体角的基础上,HF5000可以配备对称式的双100mm2的无窗能谱探头,实现快速高效的原子级别的元素分析。HF5000不仅可以满足绝大多数用户的对不同材料的常规表征,更能实现对材料在原位气氛,加热,加电等条件下进行微观形貌结构,化学成分,元素价态等方面的精细结构分析。 论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl4822 公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 【喜讯】耐优生物EN108全自动文库制备系统荣获二类医疗器械注册证,开启全新篇章!
    近日,耐优生物核心产品EN108全自动文库制备系统成功获得二类医疗器械注册证书(注册证编号:浙械注准20232221894),标志着该产品已完全符合国家相关法规要求,可以作为医疗器械正式上市销售,同时这也是耐优生物在推动创新和技术卓越道路上的一项重大突破。EN108全自动文库制备系统的优势EN108 全自动文库制备系统是一款集合了移液模组、磁力纯化模组、振荡模组、PCR模组,热孵育模组和制冷模组的全自动移液工作站,可用于DNA、RNA样本的高通量测序文库制备,适用于肿瘤早筛早诊、遗传病筛查诊断、病原微生物检测、NIPT检测、DNA司法鉴定和农业分子育种等多个领域。PART01高度自动化无需人工值守,自动完成文库构建/靶向捕获全流程,减少人为错误,提高实验的准确性和可重复性。PART02处理效率高一次性可同时完成32个样本文库制备,提高文库制备效率,缩短实验时间。PART03灵活性高 可拓展性强适配不同品牌及不同测序类型的文库构建试剂盒,可根据需求进行定制化服务。PART04安全系数高 操作便捷友好配置防滴液模组,标配滤芯枪头,内置HEPA和灭菌紫外灯。流程设置基于Android系统,无需程序语言,操作简单。随着生命科学研究的不断深入和应用领域的不断拓展,对生物技术相关自动化设备的需求也在日益增长。在生物医药和临床诊断等方向,EN108全自动文库制备系统可以为科研人员提供更加便捷、高效、可靠的文库制备解决方案,为基因检测、疾病诊断、癌症研究、无创检测、新药研发等人类健康事业提供强有力的支持。
  • 2020诺贝尔化学奖花落“基因剪刀”,张锋错失诺奖,CRISPR三巨头“恩怨”落幕?
    div class="wrap-left pull-left"div class="article"div class="article_title"北京时间10月7日17时45分,备受瞩目的strong2020年诺贝尔化学奖/strong揭晓获奖名单!strong德国马克斯· 普朗克病原学研究所的Emmanuelle Charpentier/strong博士以及strong美国加州大学伯克利分校的Jennifer A. Doudna博士/strong因strong发现了CRISPR / Cas9基因剪刀/strong这一基因技术中最“犀利”的工具之一而斩获该奖项。/divdiv class="main_info"p style="text-align: center "img src="http://pic.biodiscover.com/files/k/m0/202010090938554055.jpg" alt=""/br//ppstrongCRISPR/Cas9/strong是继“锌指核酸内切酶(ZFN)”、“类转录激活因子效应物核酸酶(TALEN)”之后出现的第三代“基因组定点编辑技术”。所谓“基因编辑技术”,就是能够让人类对目标基因进行“编辑”,实现对特定DNA片段的敲除、加入的一项技术。/ppstrongspan style="color:#cc0000 "关于两位获奖科学家/span/strong/ppEmmanuelle Charpentier,素有“strong基因编辑之母/strong”之称,1968年生于法国奥尔维河畔尤维斯,已经获得10项久负盛名的科学奖项,目前担任德国马普学会感染生物学研究所所长,过去20年在5个不同的国家、9所不同的大学工作过。/ppJennifer A. Doudna,素有“strongCRISPR女神/strong”之称,1964年生于美国华盛顿,现为美国加州大学伯克利分校教授,霍华德· 休斯医学研究所研究员,2016年曾获得世界杰出女科学家成就奖。/ppstrongspan style="color:#cc0000 "关于CRISPR / Cas9基因剪刀/span/strong/pp2003年开始,strong西班牙微生物学家Francisco Mojica/strong的一篇文章接连被Nature、PNAS等期刊拒稿,因为在普遍认为单细胞的细菌、古菌没有“高端”免疫系统的节点上,这篇文章实在太过“离奇”。它提出:细菌和古菌当中广泛存在一种免疫机制,能够记住此前感染过它们的病毒的基因特征,并进行针对性防御。/pp直到2005年,Mojica的研究成果被《分子演化杂志》接收,一个新的术语才开始进入了人们的视野——“strong规律成簇间隔短回文重复/strong”(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats),简称strongCRISPR/strong,而strongFrancisco Mojica也成为CRISPR系统的首个发现者/strong。/pp style="text-align: center "img src="http://pic.biodiscover.com/files/j/ii/202010090942209459.jpg" alt=""/br//pp之后,Emmanuelle Charpentier在对strong化脓性链球菌/strong进行研究时发现了一种前所未知的strong分子tracrRNA/strong,并证明这是细菌古老的免疫系统CRISPR / Cas的一部分,该系统通过切割病毒的DNA使之攻击失效。/pp2011年,Charpentier将研究成果公诸于世,并在同年与具有丰富RNA知识的资深生物化学家Jennifer Doudna达成合作,二人成功地在试管中重建了细菌的基因剪刀,并简化了其分子成分,使之更易于使用。更为重要的是,她们开启了strong基因编辑史的新篇章:人工设计的向导RNA可以让Cas9蛋白切割任意指定的片段DNA序列/strong。/ppCRISPR / Cas的出现为基础研究中的许多重要发现做出了贡献。诺奖官网指出,strongCRISPR / Cas9基因剪刀对生命科学产生了革命性的影响,正在为新的癌症疗法做出贡献,并可能使治愈遗传性疾病的梦想成真/strong。/pp style="text-align: center "img src="http://pic.biodiscover.com/files/d/16/202010090942436920.png" alt=""/br//ppspan style="color:#cc0000 "strong基因编辑三巨头“恩怨”终结?/strong/span/pp在为两位女科学家祝贺的同时,不少人对于另一位基因编辑巨头strong张锋/strong“落选”诺奖感到惋惜。事实上,一直以来对于这位最早将CRISPR基因编辑技术应用于哺乳动物和人类细胞的华人科学家是否该获诺奖的争议不断。/pp style="text-align: center "img src="http://pic.biodiscover.com/files/s/ms/202010090943067934.jpg" alt=""/br//pp2012年,Jennifer Doudna和Emmanulle Charpentier合作在emstrongScience/strong/em 杂志发表了strong基因编辑史上的里程碑论文/strong,strong成功解析了CRISPR/Cas9基因编辑的工作原理/strong。/pp当然,在两位科学家开展CRISPR/Cas9基因编辑相关研究的同时,一位来自麻省理工学院的年仅30岁的华人科学家也敏锐地意识到了CRISPR的光辉前景,并着手进行研究。他的名字,叫做strong张锋/strong。/pp2013年,张锋在emstrongScience/strong/em杂志刊文,strong首次将CRISPR基因编辑技术应用于哺乳动物和人类细胞/strong,“捷足先登”成为strong第一个用CRISPR/Cas9编辑哺乳动物细胞基因组的科学家/strong。/pp由此,CRISPR基因编辑技术正式成为近年来生命科学领域最耀眼的技术,三位科学家也被誉为“CRISPR基因编辑三巨头”。/pp style="text-align: center "img src="http://pic.biodiscover.com/files/y/p2/202010090944321523.jpg" alt=""/br//pp一般认为,strongDoudna和Charpentier最先发现了CRISPR/Cas9基因编辑技术这座金库,而张锋则最先找到了金矿中的金子。/strong/pp过去,张锋与Doudna与等人曾经携手创建基因编辑公司——Editas Medicine,但是不久后合作破裂,两大阵营关于CRISPR/Cas9的专利之争摆上了台面。Doudna“单飞”创办了自己的公司Intellia Therapeutics公司,埃玛纽埃尔· 卡彭蒂耶(Emmanulle Charpentier)创立了CRISPR Therapeutics公司,这三家公司均已上市。/pp style="text-align: center "img src="http://pic.biodiscover.com/files/a/46/202010090944422377.jpg" alt=""/br//pp尽管Doudna和Charpentier最先发表了论文,但是从目前CRISPR/Cas9的科研成果来看,一半重大突破都出自张锋之手,其余重大突破多少也使用了张锋免费分发的科研资源。由此,张锋在基因编辑领域“一哥”的地位几近无可撼动。/ppstrong2014年,美国专利商标局(USPTO)批准了张锋所在的博德研究所的专利请求/strong。2018年,美国专利局法庭宣布,Doudna 针对张锋的真核细胞 CRISPR-Cas9 基因编辑技术的专利干扰诉求不成立。美国专利局判决称:Doudna 与 Vilnius 的专利申请只是在试管中剪切DNA片段,没有涉及细胞、基因组,也没有基因编辑。/pp虽然在专利争夺中“败北”,但是此次斩获诺奖无疑是对Doudna和Charpentier二人在基因编辑领域贡献的极大肯定。事实上,strong一直以来学术界就更偏爱 Charpentier 和 Doudna/strong,2015年二者就获得了有豪华版诺奖之称的“生命科学突破奖”,2016年两人再获阿尔珀特奖,2020年又同获沃尔夫奖。/pp对于两位Doudna和Charpentier获得诺贝尔化学奖,strong饶毅/strong教授在其个人公众号评论道:“独到的原创比紧密的竞争更优雅,发现和发明较发表和展示更重要。”/pp中科院动物所基因工程技术研究组组长strong王皓毅/strong在接受《中国科学报》采访时提到,张锋在CRISPR领域后续的一系列工作中做出了巨大的贡献,是CRISPR应用技术开发领域的第一人,也是CRISPR技术发展应用和进一步挖掘的主要领导者。但从基本原理上来说,Jennifer Doudna和Emmanuelle Charpentier的原理解析无疑是重要一笔。/pp无论如何,CRISPR技术能够如此广泛地应用到生命科学和医学的各个领域,为人类和科技的发展做出不可磨灭的贡献,为挽救生命带来新的希望,都离不开以基因编辑三巨头为代表的科学家,他们每一个人都应该受到世人的尊重。/p/div/div/div
  • 诚挚感谢6000位E课堂用户,让我们与爱同行-记湖北恩施治坪小学捐赠走访CSR活动
    导 语 2020年春节,突如其来的疫情牵动了亿万人心,在疫情的特殊时期,为了更好的支持用户学习,为停工停课不停学提供保障,岛津在线学习E课堂将基础知识、软件操作两大系列的全部课程由日常的299元调整为1元公益课程,以方便客户学习。同时我们将1元公益课程收入作为公益捐献。感谢6000位(二月至五月报名用户)来自食品、医药、环境、教育等不同领域E课堂用户的支持与期待,随着国内疫情的逐渐稳定,在公司大力支持下,岛津分析中心和工会一同联手对湖北恩施治坪小学开展对口援助帮扶,希望这样的活动能够更好的传递爱心,信守对社会的捐赠承诺。 九月浅秋,湖北恩施,云雾环绕的大山中,“以科学技术向社会做贡献”的岛津公司,在以井上副董事长为代表,由上海、南京、武汉、重庆、成都五个分公司成员组成的13人访问团,驱车3小时,来到了白云深处的湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县野三峡镇治坪小学,进行实地走访,践行岛津公司企业社会责任(Corporate Social Responsibility,简称CSR),为农村地区的教育基础设施的改善尽微薄之力。 捐赠走访现场——我们是爱心的播种机、宣传队 在治坪小学谭校长的带领下,岛津一行参观了校园。指着光荣榜,执教28年的谭校长一脸自豪,如数家珍,这些都是从治坪小学出去的孩子们,这位现在就读武汉大学,这位现在就职于武汉市字节跳动… … 岛津公司为治坪小学捐赠了不锈钢旗杆及升旗台、餐桌椅、交换机、彩色复印机、音乐打铃器、篮排球、音响设备等教学生活相关设备。谈到彩色复印机、音乐打铃器,谭校长心情非常激动,不住地说这些是我们期待已久的。 下午一点,一场别开生面的岛津科普讲座点亮了孩子们的笑脸。岛津工会主席,可亲可敬的徐卫革先生化身“科学哥哥”,从航空设备娓娓道来,通过讲故事的方式向孩子们介绍分析仪器在我们生活中的用途,从茅台酒的真假鉴定,到食品添加剂,到古文物鉴别,孩子们听得津津有味,对生活中无处不在的科学知识充满探索的欲望。 在仪器介绍环节,分析中心钱立立博士化身“科学姐姐”,通过做赛跑游戏的方式给孩子们介绍了仪器产生色谱峰的原理,并结合恩施地区当地的特色,富硒小土豆、恩施玉露茶,向孩子们介绍了特色元素硒,以及汞、金、银这些常见的元素,在问题抢答环节,孩子们踊跃举手,积极互动。 当介绍到诺贝尔获奖者田中耕一先生时,孩子们充满了崇拜之情,徐先生问孩子们“知识给我们带来什么?”孩子们回答“地球的未来”“科技的未来”。的确,未来属于孩子们,而我们,正是要为这些孩子们的未来贡献自己的一份力量。 最后,井上副董事长与孩子们一起朗诵“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,鼓励孩子们好好学习。 赠人玫瑰,手有余香。治坪小学谭校长表示:你们的无私大爱,帮助孩子们,一步步实现着“知识改变命运”的梦想。我们全体师生衷心感谢岛津公司的关心和帮助,我们要以优异的成绩来回报社会,更要教育我们的学生,要刻苦学习、发愤图强,用智慧改变贫穷,改变命运,长大后为振兴家乡、振兴中华贡献自己的力量。 结 语 一元公益,一份爱心。诚挚感谢6000位E课堂用户的爱心奉献,今后,我们将持续公益事业,继续践行企业社会责任,期待更多的用户参与进来,和我们一起继续传递爱的力量,照亮孩子们的梦想。
  • “十年风雨,感恩有你”祝贺贝拓科学十周年庆典圆满成功
    十年光阴荏苒,忆往昔峥嵘岁月稠,感恩携手,初心不改,共创辉煌。2020年8月21日,广州贝拓科学技术有限公司十周年庆典暨新产品发布会在粤科海纳检测技术装备园盛大举行,公司总经理梁世健先生携公司全体员工与各企事业单位朋友欢聚一堂,让我们一起来回顾佳贝拓科学十周年庆典精彩篇章! 贝拓科学十周年庆典的受邀嘉宾有来自中山大学,华南理工大学,华南师范大学,广州大学,广东工业大学,广州海关等单位的学者,还有来自Hitachi,Bruker,Priceton Instruments,Anton Paar,天美仪拓,普析通用,澳柯玛,元升科技等仪器界的同行。 EWG1990仪器学习网CEO蒋总、贝拓科学梁总、粤科检测园徐董和宋总 13:00应邀嘉宾及贝拓科学员工陆续到达庆典现场,每一位来宾带着笑容在签名墙上签名、合影留念,在镌刻着10年的奋斗之墙上留下彼此的印记。 来宾签名 会上贝拓科学梁世健总经理致辞,介绍贝拓科学成长历程,从贸易代理起步,再投入自主研发,深感创业不易,贝拓科学走过了风雨磨砺的十年,也走出一条自主创新之路。十年奋斗,以梦为马,不负韶华!广州贝拓科学技术有限公司 梁世健总经理致辞 贝拓科学联合创始人,首任法人代表邱来庆先生致辞 官洲街道罗亮主任致辞 粤科海纳检测园的执行董事徐志文先生致辞 贝拓科学梁世健总经理介绍贝拓科学自主研发的仪器 听完梁总的介绍,大家对贝拓科学自主研发的产品有了一定的了解,为了让大家有一个更深入的了解,茶歇休息十分钟后,大家到一楼幕布前拍合影留念,然后参观仪器展厅,近距离的体验新发布的仪器新品。 各位来宾合影留念 梁总与学者进行技术交流梁总给来宾讲解仪器贝拓员工为来宾演示仪器操作 贝拓员工现场操作仪器讲解功能贝拓科学自主新品:1.显微拉曼光谱仪CVRam Olympic Olympic采用Olympus物镜,Thorlabs和Semrock的原装光学元件,使性能达到同档次最佳,且具备自动聚焦功能。一体式设计保证系统灵敏度和稳定性,是一款可以满足分析及科研所用的高性能、操作简易、便携式的显微拉曼光谱仪。10X,40X,100X物镜785nm激光器,100mW,单纵模,带宽0.1nm配备拉曼滤光片,最低可达80cm-1激光功率软件控制10档可调既可采集光谱,也具备谱图后处理功能2.手持式拉曼光谱仪PTRam 785 手持式拉曼光谱仪PTRam785应用于公共安全、毒品快检、食品安全、珠宝鉴定、生物医疗、原物料检测等多个领域,集自动校准、检测、谱图处理、数据库检索与识别于一体,操作简便易于携带。一键采集,快速无损检测根据物质信号响应灵敏度自动调节激光功率分辨率高,指纹特异性好,易于识别特征峰可自建谱库满足测试需要3.全自动接触角测量仪DSA-X PLUSDSA-X PLUS光学接触角测量仪由贝拓科学自主研发设计生产,配置先进的高分辨高速工业相机搭配LED冷光源,获得高清图像并通过全新优化的软件进行计算拟合获得准确的测试数据。仪器机构结合了人体工程学,提供人性化的自动化进样调节、样品台调节、光学系统调节等,使测试变得精确而快速高效。 4.力学法表面张力仪KF100力学法表面张力仪KF100提供诸多扩展模块于仪器应用,实现全自动表面和界面张力测量,适用于食品油品老化检测、表面活性剂开发、药物润湿特性、化妆品研发、油漆涂料润湿性评价等诸多领域。0.01mN/m的超高分辨率德国原装进口天平,精度可靠,自动保护测量速度快,每20ms出一个数据100mm的大样品台移动空间,适于不同体积样品样品台温控-10℃~130℃ 5.纳米粒度仪DLS 90 DLS 90根据颗粒布朗运动机理,采用动态光散射方法测量颗粒粒径大小及分布均匀性。固体激光器光源,90°散射角,样品体积可根据需要选择比色皿,数秒可得数据。准确性优于±2%重复性优于±2%样品池温控范围:15~50℃固体激光器(20mw/650nm) 仪器展示之后回到二楼路演厅,EWG1990仪器学习网CEO蒋超先生主持一个非常有意思的环节,,就两个跟大家自身密切相关的议题展开讨论,分别是“仪器代理的发展探索”和“国产仪器发展提升之路”,大家畅所欲言,分享干货,讨论非常激烈。 EWG1990仪器学习网CEO蒋总、贝拓科学梁总和粤科检测园徐董共同主持 讨论环节现场嘉宾积极参与讨论中 6:30晚宴席正式开始,宴会现场,大家享受美食,把酒言欢,相互庆祝,将宴会推向了高潮。 精彩的十年庆典在晚宴间圆满的落下了帷幕,这一场庆典是贝拓人共同美好的回忆。立足过往,展望未来,我们贝拓人的梦从未止步。我们信心满怀,用热忱与坚韧,用真情与汗水,用激情与梦想,书写新的华章,跨越腾飞!
  • 布鲁克农残筛查解决方案Pesticide Screener
    对农药的不当或者过量使用会导致农产品中的农药残留超标,而禁用农药的非法使用更会引起食物中毒等食品安全事件,此类事件越来越受到社会各界的关注。各国及国际监管机构都对食品,饲料和饮用水中农药允许的最大残留限量(MRL)做了非常严格地限制。欧盟对378种商品中的471种农药的最大残留限量做了严格的规定(Regulations (EC) 149/2008和Regulations (EC) 839/2008),而我国的食品安全国家标准GB 2763-2014规定了食品中387种农药3650项最大残留限量。面对如此严苛的检测要求,需建立一种快速、安全、高效且简便的农药多残留快速筛查方法。 各类食品类商品中的污染物的最大残留限量较低,已知目前投入使用的农药超过1600种,为了扩大测定农药的范围,实验室承受的压力日益增大。建立具有更低的检测下限,并能覆盖各种类型样品中存在的数百种农药的方法变得尤为迫切。高分辨飞行时间质谱技术以其强大的定性能力在农药残留分析领域的研究已经显示出极大的发展潜力。 布鲁克农残筛查解决方案Pesticide Screener是一套适应于农残监测的LC-MS解决方案。它采用精确质量对农残进行筛查,不仅具有极高的通量,而且在一个分析中所分析的农药数目不受限制,不再需要花费高昂的价格去购买每一种标准品,从而大大地节约了成本。PesticideScreener整体解决方案包括UHPLC和QTOF等硬件,以及TASQ应用软件,精确质量农残数据库,以及完整的工作流程。 布鲁克质谱应用于农残筛查具备以下优势: 超高的灵敏度,即使在ppb水平下农药残留依然能被检测到。超高分辨精确质量数据测定,具有极高的选择性,适用各种类型的复杂基质样品。筛查方法不受化合物数目的限制,数据可以进行回溯性分析。全面的农残数据库,包含精确质量,保留时间,诊断离子等信息,定性更加准确可靠,彻底消除假阳性的风险。优化的软硬件配置,经过验证的可靠的一站式流程,无需进行方法优化即可得到可信结果。LC-QTOF应用于农残分析具有更加可信的定性能力,筛查结果更真实可靠。专用于Bruker QTOF的农残数据库中包含每种农药的质量准确度 (Mass to charge ratio),保留时间 (Retention time),同位素峰型 (m-Sigma),定性离子 (Qualifier ions)信息(MRSQ综合指标),通过筛查软件对LC-QTOF得到的精确质量MS和MS/MS数据进行分析,确认每种农药的MRSQ实测结果与数据库信息的匹配情况,根据匹配结果对农药进行准确的定性确认。图1. 通过MRSQ确认,得到一目了然的筛查结果具有可靠的定量能力。在农残筛查实验中,LC-QTOF不仅具有ppb水平的灵敏度,而且具有出色的定量能力,线性范围在3-5个数量级之间,完全满足农残检测实验室日常定量的要求。具有极高的选择性和全灵敏度高分辨率。与三重四极杆(TQ)质谱的多反应监测MRM扫描模式不同,LC-QTOF的高选择性是通过hrEIC(高分辨精确质量提取)来实现的,超高的分辨率和质量准确度可以消除复杂基质背景的干扰,在农残的检测中LC-QTOF的检测下限可轻松达到ppb水平。更宽的动态范围确保对样品深入分析,一次获得全景谱图。出色的定性能力有助于对农药代谢产物或降解产物的研究。某些农药的代谢产物或降解产物可能比原药的毒性更强,LC-QTOF在代谢组学方面的应用优势可以帮助研究者更加深入的探寻农药的代谢途径和降解规律,更加全面客观地做好相关的食品安全风险评估工作。在分析中不受化合物数目的限制,真正做到农残全范围的筛查。与TQ相比,LC-QTOF具有更快的扫描速度,并且在单次分析中可以对所设定的扫描范围内所有化合物进行分析,没有MRM通道数目的限制,大大增加农残筛查的范围。QTOF得到的精确质量扫描数据,允许用户做非目标物的筛查;全扫数据记录了所有化合物精确质量的质谱信息,如需对之前漏检的农药进行分析,无需新建分析方法,也无需重新样品处理和进样,仅对数据进行hrEIC提取分析,即可重新对非目标物的定性确认。 做农残筛查时更简单方便。LC-QTOF的方法开发更加简单灵活,不再需要对每一个化合物的MRM条件做针对性地优化,从而节约方法开发的时间和成本;而且专为QTOF开发的农残数据库中包含的保留时间,主要离子的精确质量和特征碎片等信息,确保了即使在无农药标准品的情况下也可以轻松完成筛查。关于Bruker布鲁克公司作为全球领先的分析仪器公司之一,自成立五十多年以来,我们始终坚持一个理念:面对当今的分析需求,开发尖端技术和最全面的解决方案。今天,遍布几大洲 90 多个地点的数千名员工同时在为这个信念努力工作。关于Bruker Daltonics (布鲁克质谱) 作为质谱技术的领导者,布鲁克公司质谱部门为您提供各种类型的先进质谱系统。我们服务的客户群分布广泛,包括制药、生物科技、蛋白质组学和分子诊断等领域里的生产企业、学术研究单位和政府机构等。我们还开发了微生物鉴定、农残筛查、毒物检测等一系列解决方案和软件产品,以最大化满足科研、工业生产及检测等领域快速增长的需要。欲了解更多信息,请登录www.bruker.com 或联系布鲁克服务热线: 8008190181 4006198961
  • 湖北质检研究院携手赛恩思开启检测技术新篇章
    近日,湖北省产品质量监督检验研究院采购赛恩思高频红外碳硫仪,此举再次彰显其对先进检测技术的高度重视。赛恩思高频红外碳硫仪凭借准确、稳定的测量特性而被众多权威机构所青睐。作为湖北省内权威的产品质量监督检验机构,湖北省产品质量监督检验研究院一直致力于提供公正、准确的检测结果,为湖北乃至全国的生产和消费市场创造了一个安全、可靠的环境。此次选择赛恩思高频红外碳硫仪,更是为了进一步提升其技术检测能力,确保为大众提供更高标准、更高精度的检测服务。赛恩思,作为行业内的领军品牌,长期致力于研发和生产先进的分析检测仪器。高频红外碳硫仪以准确性、稳定性和创新性为核心,被广大企事业单位所推崇和应用。在从基础研究到日常质检的各种应用中,赛恩思凭借出色的设备性能和稳定的技术支持,为合作伙伴提供了坚实的质量后盾。
  • 奥林巴斯宣布以213亿元将科学仪器业务出售给贝恩资本
    仪器信息网讯 东京时间2022 年 8 月 29 日,Olympus Corporation(以下称“奥林巴斯”)和奥林巴斯的全资子公司 EVIDENT Co., Ltd.(以下称“Evident”)宣布,奥林巴斯 与 Bain Capital Private Equity, LP (以下称“贝恩资本”)关于Evident 的转让达成了最终协议。根据该协议,Evident 的所有股份将以 4276 亿日元(约合 31 亿美元、213亿元人民币)的价格、于 2023 年 1 月 4 日转让给贝恩资本,但需获得监管部门的批准和交割条件。出售该部门之际,奥林巴斯加快了对其业务组合的改革,以专注于医疗技术。这也将是这家日本公司迄今为止最大的一次撤资。作为将自己重塑为一家医疗技术公司的努力的一部分,奥林巴斯于 2021 年剥离了亏损的相机业务,同时于今年 4 月剥离了 Evident,并着眼于出售该子公司。转让背景奥林巴斯于2019年11月6日宣布了新的企业战略(以下称“企业战略”),以实现作为全球医疗技术公司的增长。在这一公司战略下,我们努力加强我们的管理基础,积极将管理资源分配至医疗业务,重点是内镜解决方案业务和治疗解决方案业务,以实现奥林巴斯集团整体可持续增长。在这种情况下,奥林巴斯专注于提高整个集团的企业价值,通过让Evident接管的科学解决方案业务(这不同于医疗业务的业务特点),并建立适合每个业务特点的管理结构,并一直在研究所有的选择,包括转让Evident的股份。经过奥林巴斯的研究,得出的结论是,为了提高整个奥林巴斯集团的企业价值,实现科学解决方案业务的自我可持续和持续增长,基于企业战略将Evident的所有股份转让给贝恩资本是最好的选择。为实现作为全球医疗技术公司的可持续发展,奥林巴斯正努力通过将资源分配给医疗业务来加强其管理基础,重点是内窥镜解决方案和治疗解决方案业务。奥林巴斯的科学解决方案业务于2022年4月转移至Evident;该决定旨在通过建立与医疗和科学解决方案领域各业务特点相匹配的管理体系,加速增长、提高盈利能力并为提高奥林巴斯整体的企业价值做出贡献。奥林巴斯科学解决方案业务部 Evident 在生命科学和工业应用领域开展业务。这些领域的增长基础基于全球市场的品牌积淀和强劲需求。Evident用于生命科学的显微镜支持广泛的学术和临床研究领域、病理学诊断服务以及最近对药物发现和生育治疗不断增长的需求。Evident 的工业解决方案范围从用于不断扩大的半导体行业和电子元件市场的显微镜,到用于工业应用的工业视频内窥镜和纤维内窥镜、无损检测设备和 X 射线荧光分析仪,其广泛的应用包括汽车、航空、金属制造、发电、贵金属和其他一些制造和检验检测市场等领域。鉴于这种有利的市场环境,奥林巴斯认为将 Evident 的所有股份转让给贝恩资本将符合其最大利益,以使 Evident 能够根据市场需求以更加敏捷和灵活的决策发展其业务,进一步领先发展,并为客户开发更多创新的解决方案。“贝恩资本对 Evident 的商业价值和增长潜力有着深刻的理解。重要的是,他们高度赞赏 Evident 的企业文化,这是奥林巴斯通过全球合作和前沿技术的积极商业化满足各种客户需求的宝贵资产,”奥林巴斯公司总裁兼首席执行官 Yasuo Takeuchi 说,“他们能够为 Evident 提供最适合其业务特点的商业环境,从而可持续地最大化其企业价值。我相信贝恩资本是 Evident 的最佳合作伙伴。”Evident 总裁兼代表董事 Yoshitake Saito 评论了新公司的重点:“Evident 将继续在贝恩资本旗下,为其客户群提供广泛的全球创新产品和服务。基于我们长期的专业知识,我们将扩展我们的数字技术,包括基于云的解决方案,以增强客户体验并改善多个研究和检测领域的整体工作流程。凭借更大的管理自主权,我们将促进敏捷和开放的创新,这将加快产品开发速度,以解决客户的挑战。”关于Evident● 公司名称: Evident Corporation● 总部注册地:日本长野县上伊那郡龙野町● 总部办公室:日本东京都新宿● 社长兼代表董事:Yoshitake Saito● 业务描述:开发、制造、销售和提供解决方案产品包括生物显微镜、工业显微镜、工业用视频内窥镜和纤维内窥镜、无损检测设备、X -射线分析仪等● 主要股东和持股比例:奥林巴斯,100%● 资本金:240 亿日元(截至 2022 年 6 月 30 日)● 员工人数(全球):约 4,000 人奥林巴斯将继续支持 Evident 的业务转让。展望未来,奥林巴斯将专注于医疗领域,不断努力使人们的生活更健康、更安全、更充实。显然,以科学精神为指导,以创新为核心,将继续提供和扩展其在生命科学和工业应用领域的服务和工作流程解决方案。附:奥林巴斯科学解决方案业务财务数据财年截止2022年3月31日营收119.05亿日元营业利润175.26亿日元转让股份数量、转让价格、转让前后持股比例在转让之前持股数量100股(持股比例:100.0%)转移股份数目100股售价4276.74亿日元转让后持有的股份数量的变化0股出售价格等于转让日的股权价值。 转让时间表董事会会议董事决议日期2022年8月29日协议完成日期2022年8月29日转移生效日期2023年1月4日(注)(注)本次转让受特定条件的约束,包括贝恩资本根据日本和其他相关司法管辖区的竞争法和相关法律法规获得相关部门的批准,转让日期可能会根据过程进行修改。
  • 牛人施一公:刚发1篇Nature 又背靠背连发2篇Science!
    p style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/cfa73828-7e88-401e-ba3b-ca2811fe77ef.jpg" title="1.png"//pp  2016年7月22日,生命科学联合中心施一公研究组于《科学》(Science)杂志就剪接体的结构与机理研究发表两篇长文(Research Article),题目分别为《酵母剪接体激活状态3.5埃的结构》(Structure of a Yeast Activated Spliceosome at 3.5 Angstrom Resolution)和《第一步催化反应后的酵母剪接体3.4埃的结构》(Structure of a Yeast Catalytic Step I Spliceosome at 3.4 Angstrom Resolution),报道了酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)剪接体激活和剪接反应催化过程中两个重要状态的剪接体复合物近原子分辨率的三维结构,阐明了剪接体的激活和催化机制,从而进一步揭示了前体信使RNA剪接反应(pre-mRNA splicing,以下简称RNA剪接)的分子机理。br//pp  RNA剪接是真核生物从DNA到蛋白质信息传递中心法则的关键一环。其主要执行者是一个极其复杂的分子机器——剪接体。通过剪接反应,前体信使RNA中数量、长度不等的内含子被剔除,剩下的外显子按照特异顺序连接起来从而形成成熟的信使RNA(mRNA),进一步在核糖体的催化下被翻译成蛋白质。RNA剪接的化学本质就是前体信使RNA经历两步转酯反应完成剪和接在两个关键步骤,而每一步都需要由剪接体催化完成。/pp  剪接体是一个由大量蛋白因子介导、核酸(RNA)催化的金属核酶(protein-directed metalloribozyme)。在剪接反应过程中,组成剪接体的蛋白质-核酸复合物及剪接因子按照高度精确的顺序进行结合和解聚,并伴随大规模的结构重组,组装成一系列具有不同组分和构象的统称为剪接体的分子机器,根据它们在RNA剪接过程中的生化性质,这些剪接体又被人为区分为B、Bact、B*、 C、P、ILS等若干状态。获取剪接体在激活及催化反应过程中不同状态的结构是最基础也是最富挑战性的结构生物学难题之一。2015年8月,施一公研究组率先突破,在世界上首次报道了裂殖酵母剪接体处于ILS状态的3.6埃高分辨率结构。/pp  在最新发表的两篇《科学》论文中,施一公研究组进一步探索并优化了蛋白提纯方案,捕获了性质良好的酿酒酵母剪接体分别处于激活状态(activated spliceosome,又称为Bact complex)和第一步催化反应后(catalytic step I spliceosome,又称为C complex)的优质样品,并利用单颗粒冷冻电镜技术和高效的数据分类方法,重构出了总体分辨率分别为3.5和3.4埃的两个高分辨率冷冻电镜结构,并搭建了原子模型(图1,2)。这两个复合物近原子分辨率三维结构的解析,首次完整地展示了第一步转酯反应前后pre-mRNA和起催化作用的snRNA的反应状态,以及剪接体内部蛋白组分的组装情况。尤为值得一提的是,催化核心区域的分辨率达到了2.8至3.0埃,清晰的展示出剪接反应中心的结构信息,为解释剪接体对pre-mRNA splicing的催化机制提供了迄今最为清晰的关键证据。/pp  如上两个结构与该研究组之前报道的ILS剪接体及2016年1月报道的3.8埃的酿酒酵母tri-snRNP结构的对比更为深刻的揭示了剪接体在pre-mRNA剪接反应过程中作为核酶催化完成两步转酯反应的本质,是RNA剪接研究领域的又一突破性进展。/pp  清华大学医学院三年级博士生万蕊雪、生命学院博士后闫创业、生命学院一年级博士生白蕊为两篇文章的共同第一作者 生命学院一年级博士黄高兴宇为第二篇文章的共同第一作者 施一公为通讯作者。电镜数据采集于清华大学冷冻电镜平台,计算工作得到清华大学高性能计算平台、国家蛋白质设施实验技术中心(北京)、联想高性能计算、以及荣之联董事长王东辉先生的支持。本工作获得了北京结构生物学高精尖创新中心及国家自然科学基金委的经费支持。 /pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/acafcd94-d49c-4b66-903b-fbc0f1737a57.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "strong图1 Bact complex电镜密度及三维结构示意图/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/8c706875-8dcd-4174-b7a0-e18372aef027.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "strong图2 C complex电镜密度及三维结构示意图/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/e52adec2-dd08-4189-9e43-d7c796078c1a.jpg" title="4.jpg"//pp style="text-align: center "  strong图3 剪接反应机理图解/strong/ppbr//pp  strong去年研究成果被誉为“诺奖级别”/strong/pp  2015年8月21日,《科学》(Science)杂志同时发表了施一公教授研究组的两篇具有里程碑意义的论文,宣布得到了高分辨率的剪接体三维结构和剪接体对前体信使RNA执行剪接的基本工作机理,从而将分子生物学的“中心法则”在分子机理的研究上大幅度向前推进。/pp  当时,施一公先生接受采访时也表示:“我此前以通讯作者身份在《科学》、《自然》和《细胞》上发表的文章总共接近50篇,但我觉得这次的意义特别重大!这项研究成果的意义很可能超过了我过去25年科研生涯中所有研究成果的总和!”/pp  当时很多领域内顶尖科学家也认为这是过去二三十年中,中国科学家在基础生物学领域做出的最杰出成就,这项成就将得到诺贝尔奖委员会的认真考虑。因此,很多媒体都以“中国取得诺奖级研究成果”为题进行了报道。/pp  strong近年学术成果丰硕,屡获大奖/strong/pp  近年来,施一公先生学术成果丰硕。根据Scopus数据库的统计,施一公院士这些年来总共发表了超过165篇重量级论文,其中发表在Nature、Science、Cell、PNAS和Nature子刊等全球最顶尖期刊上的顶尖论文就高达80篇。另外施一公先生2008年全职回国后,以清华大学为第一单位发表的论文就高达60篇,相比于他在国外时的成就毫不逊色甚至还完全超越。/pp  此外,在施一公先生身上的头衔和荣誉令人难忘,除了当选为清华大学副校长,施一公先生还是美国艺术与科学院院士、美国国家科学院外籍院士和中国科学院院士,另外还是欧洲分子生物学组织外籍成员,奖项方面施一公还获得了鄂文西格青年研究家奖、国际赛克勒生物物理学奖、香港求是科技基金会杰出科学家奖、谈家桢生命科学终身成就奖、瑞典皇家科学院颁发的2014年度爱明诺夫奖等奖项,无一不是超重量级的荣誉。/pp  strong相关论文链接:/strong/pp  a title="http://science.sciencemag.org/content/early/2016/01/06/science.aad6466" target="_self" href="http://science.sciencemag.org/content/early/2016/01/06/science.aad6466"http://science.sciencemag.org/content/early/2016/01/06/science.aad6466/a/pp  a title="http://science.sciencemag.org/content/early/2015/08/19/science.aac8159" target="_self" href="http://science.sciencemag.org/content/early/2015/08/19/science.aac8159"http://science.sciencemag.org/content/early/2015/08/19/science.aac8159/a/pp  a title="http://science.sciencemag.org/content/early/2015/08/19/science.aac7629" target="_self" href="http://science.sciencemag.org/content/early/2015/08/19/science.aac7629"http://science.sciencemag.org/content/early/2015/08/19/science.aac7629/a/p
  • ECHA提醒企业准备2013年REACH注册
    欧洲化学品管理局(ECHA)于2011年9月23日起运行一项名为“REACH 2013-开始行动(REACH 2013 - Act now)”的活动,以提醒企业在截止日期前为第二轮REACH注册做准备。年产量或进口量在100吨以上的化学品生产商和进口商要求在2013年5月31日前对这些化学品进行注册。  ECHA表示,希望通过此次活动帮助企业更好履行注册义务,同时达到宣传效果,完成REACH注册要求。此外,企业可及早开始准备注册事项,从ECHA的操作工具中获得更多的信息,提交更高品质的卷宗。  ECHA官网上有专门的页面推出了与REACH 2013年注册截止日期有关的日期安排。所有相关材料都可在网页上找到。此外,ECHA还在设计一项网页横条,会员国、行业组织和其他机构能方便加入到各自的REACH网页中。点击横条后也能直接进入到“REACH 2013 - Act now”的活动页面。  由欧洲委员会和欧洲化学品管理局一同召开的REACH大会也将是“REACH 2013 Act now”活动的第一项议程。会议旨在强调最好的操作方法和必要的改进措施,以寻求2013注册的更好方式。  http://echa.europa.eu/2013_en.asp
  • 行业解决方案 | 布劳恩赋能钙钛矿薄膜制备
    钙钛矿(Perovskite)是具有特定晶体结构的材料,晶体结构中可以嵌入许多不同的阳离子,从而可以开发多种工程材料。在过去几年中,这种材料已被广泛用于钙钛矿太阳能电池(PSC)的研发。钙钛矿太阳能电池是一类以金属卤化物钙钛矿材料作为吸光层的太阳能电池。作为第三代新型太阳能电池,在过去的几年里发展极为迅速。单节钙钛矿太阳能电池的转换效率已经从 2009年的3.8%上升到2023年的26.1%。钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池转换效率已达到33.7%,超过了单节晶硅太阳能电池所达到的最高转换效率。相比于晶硅电池,钙钛矿电池具有原料成本低、生产工艺简单,极限转换效率高、高柔性等优势,可以应用于光伏发电、LED等领域,发展前景广阔。作为光伏行业的重要参与者,MBRAUN在钙钛矿薄膜制备应用方面具备丰富的研发和产业经验。可结合客户需求,为客户提供从研发、中试到量产级别的设备,系统和半自动/自动化整体解决方案。以下是MBRAUN部分相关产品概览:01物理气相沉积钙钛矿材料具有蒸发温度低,腐蚀性强,难以共蒸等特点,从而影响工艺的可重复性和稳定性。MBRAUN专门设计了拥有专利技术的真空镀膜系统用于蒸镀低沸点钙钛矿材料。该系统的核心理念是对整个系统进行温度控制,以防止出现沉积后的二次蒸发现象。所有部件均均采用耐腐蚀材料和易于清洁维护的特殊设计,特别适用于具有腐蚀性和毒性的钙钛矿材料。目前该系统已被多个知名学府和研究机构应用,2022年12月,德国HZB使用PEROvap蒸镀系统制备的钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的转换效率达到32.5%。02旋涂在实验室级别的钙钛矿研究中,旋涂法是最被广泛应用的一种方法。尽管这种方法材料利用率很低,且随着基底面积增大,中心和其辐射边缘成膜不再均匀,但是对于优化薄膜厚度,研究钙钛矿结晶及其分解机理有极大的方便之处。MBRAUN提供的旋涂设备具有可编程功能,能够编辑储存包括速度、加速度和旋涂时间在内的多个参数,方便用户灵活地开展前沿研究,尤其是研究对空气敏感的材料。同时可提供各种可选配件,如半自动注液系统、脚踏开关和内衬(便于清洁)等。全系列标准的和定制的真空吸盘,带有快速更换装置,使旋涂功能变得更加全面完善。03狭缝涂布狭缝涂布机的设备造价显著低于真空镀膜设备,却可以达到很高的材料利用率(高达95%)。狭缝涂布技术广泛应用于许多前沿高科技领域,可以将液体材料涂布到刚性或柔性基板上以制备功能膜层。特别是在大尺寸大容量薄膜太阳能电池的生产制造上,狭缝涂布技术不断获得业界关注并被普遍认为具备产业化潜力。在狭缝涂布技术应用中应特别注意环境中粉尘对涂布工艺的影响。在不合格的无尘环境下进行狭缝涂布工艺,纳米级薄膜(干膜厚度)将被完全破坏。为了避免这个问题,MBRAUN开发了小型洁净系统,可以在惰性气体环境下运行,并在该环境内同时实现ISO1的洁净等级。04热板湿法制膜设备需要经过良好的固化后才能形成均匀的薄膜,以制备高效率的器件。热板是MBRAUN工艺设备系列中的最新设计之一,用于在可控条件下固化在刚性基片上沉积的有机薄膜。具有非常好的温度均匀性、温控精度、工艺稳定性、可重复性,以及高度的灵活性,应用范围覆盖基础研究到复杂的制造工艺。05自动化当用户开始关注如何消除人为失误、增加产能以及提高工艺重复性和稳定性时,就一定会需要自动化解决方案。MBRAUN作为钙钛矿电池领域的整体方案头部厂商,在超净生产环境管控(无水、无氧、无尘),自动化物流,工艺生产和检测设备集成整合,生产安全管理,生产信息记录等领域具备丰富的技术和经验储备。多年来,MBRAUN设计并交付了一系列从半自动化到全自动化范围的高度集成的系统,为客户量身定制解决方案,充分满足客户的每个特定需求,在行业内获得高度好评。如果您有相关需求,欢迎致电布劳恩!
  • 南航材料学院教授顾冬冬荣获弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖
    p  2018年4月19日,德国洪堡基金会(Alexander von Humboldt Foundation)主席Hans-Christian Pape教授发来确认函,祝贺南京航空航天大学材料科学与技术学院顾冬冬教授荣获Fraunhofer-Bessel Research Award(弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖)。顾冬冬教授是该奖项设奖以来首位获此殊荣的中国大陆学者。/pp style="text-align: center "img width="300" height="400" title="20140511215519.jpg" style="width: 300px height: 400px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/c627d3f1-6a32-4a56-abc9-fc100027347e.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖以德国科学家、发明家Joseph von Fraunhofer和德国天文学家、数学家Friedrich Wilhelm Bessel联合命名,是德国洪堡基金会的一个重要奖项,奖励获得博士学位不超过18年、在其研究领域中具有国际声望的学者,旨在肯定其迄今为止已取得的学术成就,并支持该学者基于中德合作在前沿研究领域继续产生原创性成果及影响。获奖者将被邀请到德国从事由自己选定的合作研究项目,时间为6个月至1年。/p
  • 湖北省第三次土壤普查省级技术专家名单公示
    为切实加强湖北省第三次土壤普查技术支撑,提高普查工作和普查成果的科学性、专业性、规范性,按照专业性、权威性、代表性、均衡性等原则,经个人申请、单位推荐、资格审核、全面比选、会议审定等程序,湖北省第三次土壤普查领导小组办公室确定湖北省第三次土壤普查省级技术专家名单。湖北省第三次土壤普查省级技术专家名单一、咨询专家组徐能海  湖北省农业农村厅蔡崇法  华中农业大学资源与环境学院  二、技术专家组组  长:谭文峰  华中农业大学资源与环境学院  副组长:何  迅  湖北省耕地质量与肥料工作总站外业调查采样与土壤分类组:组  长:王天巍  华中农业大学资源与环境学院 成  员:胡红青  华中农业大学资源与环境学院陈家宙  华中农业大学资源与环境学院朱  俊  华中农业大学资源与环境学院王军光  华中农业大学资源与环境学院刘目兴  华中师范大学城市与环境科学学院于  雷  华中师范大学城市与环境科学学院刘  慧  中国地质大学(武汉)环境学院于兴修  湖北大学资源环境学院周  燚  长江大学农学院金  涛  长江大学农学院李继福  长江大学农学院涂  兵  中国地质调查局武汉地质调查中心徐宏林  中国地质调查局武汉地质调查中心赵书军  湖北省农业科学院植保土肥研究所胡  诚  湖北省农业科学院植保土肥研究所熊又升  湖北省农业科学院植保土肥研究所任文海  湖北省耕地质量与肥料工作总站戴光忠  湖北省地质调查院胡起生  湖北省地质调查院王红艺  湖北省地质调查院杨  军  湖北省地质科学研究院(湖北省富硒产业研究院)赵德君  湖北省地质环境总站孙为国  湖北省地质局地球物理勘探大队夏国平  湖北省地质局第四地质大队高红兵  荆州市农业技术推广中心周国胜  荆州市农业技术推广中心刘  云  宜昌市耕地质量和肥料管理站刘丰国  荆门市土壤肥料工作站汤向红  孝感市农业技术推广中心向永生  恩施州农业农村局土肥站韩庆忠  秭归县农业科技服务中心马自波  麻城市耕地质量与肥料管理站王时秋  咸安区土肥站周  霞  曾都区耕地质量与肥料工作站测试化验与质量控制组:组  长:巩细民  湖北省耕地质量与肥料工作总站成  员:张丽梅  华中农业大学资源与环境学院丛日环  华中农业大学资源与环境学院谭启玲  华中农业大学资源与环境学院杨红梅  中国地质调查局武汉地质调查中心杨小丽  中国地质调查局武汉地质调查中心邵  鑫  中国地质调查局武汉地质调查中心彭立军  湖北省农业科学院植保土肥研究所姚晶晶  湖北省农业科学院植保土肥研究所杨  利  湖北省农业科学院植保土肥研究所史建波  中国地质大学(武汉)环境学院杨兰芳  湖北大学资源环境学院吴启侠  长江大学农学院胡劲红  湖北省耕地质量与肥料工作总站熊采华  湖北省地质实验测试中心方金东  湖北省地质实验测试中心熊金平  湖北省地质局第四地质大队(湖北省咸宁地质环境监测保护站)易  川  湖北省生态环境科学研究院李苇苇  湖北省生态环境科学研究院郭  丽  湖北省生态环境监测中心站陈  钢  武汉市农业科学院环境与安全研究所张  健  十堰市耕地质量保护和肥料质量检测站张军强  恩施州农业农村局土肥站吴家琼  潜江市土壤肥料工作站数据建库与数字制图组:组  长:陈云峰  湖北省农业科学院植保土肥研究所张富林  湖北省农业科学院植保土肥研究所杨  勇  华中农业大学资源与环境学院陈家赢  华中农业大学资源与环境学院郭  龙  华中农业大学资源与环境学院聂  艳  华中师范大学城市与环境科学学院吴  浩  华中师范大学城市与环境科学学院李  硕  华中师范大学城市与环境科学学院魏立飞  湖北大学资源环境学院熊勤学  长江大学雷天赐  中国地质调查局武汉地质调查中心熊忠招  湖北省国土测绘院陶彣君  湖北省国土测绘院普查成果分析与评价组:组  长:张海涛  华中农业大学资源与环境学院 胡承孝  华中农业大学资源与环境学院敖荣军  华中师范大学城市环境学院于  婧  湖北大学资源环境学院胡群中  湖北省耕地质量与肥料工作总站易妍睿  湖北省耕地质量与肥料工作总站范先鹏  湖北省农业科学院植保土肥研究所王玲玲  湖北省生态环境科学研究院向罗京  湖北省生态环境科学研究院赖  云  湖北省空间规划研究院吴盛德  湖北省林业调查规划院唐  霖  武汉市农业技术推广中心(武汉市土壤肥料站)
  • 感恩前辈,致敬英雄——丹东百特党支部慰问光荣院荣誉军人
    2022年1月21日上午,丹东百特仪器有限公司副总经理刘忠兰、党支部书记王寿武一行6人,再一次驱车来到凤凰山下的丹东市光荣院,慰问为新中国解放事业和建设事业做出贡献的荣誉军人,为他们送去了新春的问候和节日的祝福。 光荣院的杨月来院长、张鸿巍副院长热情接待并向大家介绍了光荣院的建设管理和这些老前辈们的英雄事迹以及目前的幸福生活情况。刘忠兰副总经理向院领导介绍了百特公司创新发展、诚信经营和回馈社会等方面的党建工作情况。刘总说:“没有革命前辈的英勇奋斗,就没有我们今天的幸福生活,在新春佳节即将到来之际,祝愿革命前辈们健康长寿,生活幸福!”随后,大家代表百特公司的全体党员和全体员工,将一箱箱黄桃罐头、一箱箱八宝粥和二十二份祝寿红包,送到光荣院的主楼门前,请院领导转送给革命前辈。 由于疫情管控的原因,这次慰问我们没能再次倾听老前辈们的革命故事和高亢的红歌,没能近距离为她们做些力所能及的服务工作,虽然有些遗憾,但我们却在心底生起“抗疫”必胜的信念。寒冷的冬天即将过去,温暖的春天即将到来,到那时,我们再来“感恩前辈,致敬英雄!”
  • 湖北省宣恩县公共检验检测中心多举措提升检验检测能力
    湖北省宣恩县公共检验检测中心以促进产业优化升级、服务高质量发展为定位,不断提升检验检测能力,加快构筑服务体系,为县域经济社会发展提供有力的技术支撑。 统筹规划,合理布局。着力推进资源整合、服务提质,打造综合性公共检验检测平台。一是稳步推进机构改革。以“三定”方案为准绳,结合县域特色和实际,科学谋划中心规划,积极推进中心职能建设。二是加强业务交流。组织技术骨干到武汉生物技术研究院、三峡中心、秭归中心等9个部门参观调研,参加省、州检验检测研讨会和培训会,学习借鉴先进经验。三是加快专业人才队伍建设。制定《人才培训方案》,通过“线上+线下”培训相结合,取得各类资格证书21个,不断提高专业能力和水平。 需求牵引,重点突破。聚焦企业发展和群众关切,依托技术优势和人才优势,着力提升检测能力,扩大检测范围。一是计量检定水平不断提高。通过出租车计价器检定装置标准考核,增加商品量和商品包装检测项目,检定能力由原来的6个标准12个检定项目扩充到8个标准18个检定(检验)项目。二是检验检测取得新进展。积极建设硒检测实验室,预算投资400万元,配置仪器设备60台,用于开展硒形态分析研究、重金属元素和农药残留的检验检测,标志县公共检验检测平台建设即将迈入新阶段。 聚焦发展,精准服务。围绕产业链供应链,主动服务、靠前服务,有效维护企业和群众的合法权益,为产业建设增势赋能。一是做好周期检定工作。对全县燃油加油枪、压力表、衡器、天平和水银血压计定期开展检查检定,保证量值准确和单位制统一。二是聚力精准服务企业。主动服务湖北一正药业和康乐食品有限公司,为企业高质量发展提供技术保障。对县内茶叶、白柚、药材等生产加工企业进行上门服务,通过采取“技术指导、现场培训、后续跟踪服务”等方式,推动企业健康发展。三是发挥技术支撑作用。配合相关行政执法部门对县城大型超市、集贸市场、水产品门店、金银饰品店、烟草收购站等单位开展监督检查服务,营造公平、公正的消费环境。
  • 湖北省城市供水水质监测工作会议在恩施召开
    2012年7月4日至7月7日,湖北省城市供水水质监测工作会议在恩施国际大酒店举行。深圳市朗诚实业有限公司也应邀参加了此次会议。会议全面总结2011年全省城市供水水质管理工作,部署2012年水质管理工作。会议指出,要进一步健全城市供水水质监测体系,提高检测能力和管理水平,完善水质监测设备,提高水质监测人员技术素质,强化城市供水水质监测工作。 会上湖北省住建厅城建处的李裕先处长作了重要讲话,特别是对水质监测工作进展情况作了详细的介绍,对下一步的工作作了重要部署。深圳市朗诚实业有限公司的代表郭树松工程师向与会人员介绍了全自动间断化学分析仪(CleverChem 200 )和连续流动(流动注射)分析仪FLOWSYS两款环境水质监测仪器及其应用。通过介绍,让不少技术人员对这两款仪器产生了极大的兴趣,并在会后与朗诚工程师进行了深入的交流和探讨。 会议最后强调,加强城市供水水质的安全管理是一项长期复杂且又十分重要的工作,是城市的生命线工程,各城市建设行政主管部门和供水企业要采取各种有效措施,切实解决存在的问题,提高城市供水水质管理工作水平,确保城市供水安全,让群众喝上干净放心的水。朗诚实业也会更加努力为环境水质监测提供更完善的产品与解决方案,为加强城市供水水质安全做贡献。
  • 热茶一壶,香茶一杯,您都喝到了啥?
    在快节奏工作、生活的同时,忽然抬起头望着镜子里眼角若隐若现的皱纹,在感叹时光飞逝的同时,誓要为了留住青春做些努力。然后你可能会买上好的营养品、敷昂贵的面膜、报火爆的健身房,你还会做什么尝试呢?或许,可以来杯热茶。“茶茗久服,令人有力悦志”。茶里有什么“乾坤”呢?茶叶内含多种功能活性成分,如茶多酚、咖啡碱、茶氨酸及脂多糖等。其中,茶多酚的含量很高,是良好的天然抗氧化剂。茶多酚的主要成分是儿茶素,占茶多酚总量的70%以上。游离氨基酸是茶叶鲜味的影响因素之一,茶氨酸占游离氨基酸总量的50%以上,具有镇静、降血压、提高记忆力和增强人体免疫力的作用。此外,茶叶中含有多种嘌呤碱,其中主要成分是咖啡碱,咖啡碱属兴奋剂,在一定浓度范围内,对人体有强心、利尿、解毒等生理和保健作用。如果说功能成分是茶叶的“里子”,那茶香就是它的“面子”。茶香袅袅,回味悠长。茶叶香气是茶叶中的挥发性香气组分,包括醇、醛、酮、酸、酯、内酯、酚、杂环、过氧化物、硫化物等多种化合物,茶树品种、树龄、生长环境、制茶工艺、储藏方法等都会导致成品茶中香气组成、香气物质百分含量有较大差异。茶叶的功能成分和香气成分是决定茶叶品质的重要因素。如何准确测定茶叶中功能成分的含量,如何快速识别茶叶之间香气成分的差异,对更好地研究茶叶、改善茶叶加工工艺有着重要的意义。岛津应对方案岛津公司采用三重四极杆液质联用仪建立了同时测定茶叶中茶多酚、咖啡碱及茶氨酸含量的方法;并利用岛津气味分析系统,在无需标准品的情况下,创建了茶叶中150种挥发性物质的半定量分析方法,为茶叶中功能成分和气味成分的研究提供参考。三重四极杆液质联用仪岛津气味分析系统• 茶叶功能成分LCMSMS检测方案标准溶液谱图标准溶液MRM色谱图表1. 茶叶中8种功能性化合物信息将含有8种组分的混合标准工作溶液进样分析,以标准溶液浓度为横坐标,定量离子峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。所得校准曲线相关系数均大于0.996,准确度在85.52-107.87%之间。标准曲线样品分析结果选取某品牌市售绿茶、红茶和普洱茶样品,前处理后上机分析,可以看到不同品种茶叶中各功能性成分含量对比结果如下:• 茶叶气味成分GCMSMS检测方案样品谱图茶叶样品色谱图(以红茶为例)茶叶样品中部分组分MRM图(以红茶为例)样品分析结果表2. 三种测试茶叶样品(绿茶、红茶、普洱茶)中部分代表性气味成分定性和半定量结果(ng/g)可以发现,不同种类的茶叶中存在很多共同的气味物质。由于茶叶品种、加工工艺等条件的不同,这些气味物质的含量存在一定差异,例如检测的红茶中芳樟醇、水杨酸甲酯等含量就比绿茶、普洱茶中的高很多。结语从丝绸之路到茶马古道,历史上的茶叶扮演着使者的角色,凭借其隽永的香气和良好的功效,加强了中国和周边各国的联系。而在当下,随着人们越来越注重饮食健康,茶叶的保健功能也受到了更多人的关注。如何在保留茶叶上佳风味的同时,尽可能减少加工过程中功能活性成分的损失,从而做到“鱼”与“熊掌”兼得,就成了茶叶研究人员需要关注的问题。岛津三重四极杆液质联用仪和气味分析系统,为您研究茶叶功能和香气成分、改进加工工艺提供助力。撰稿人:周春卫、张亚本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 陕西工程机械学会理化检测分会专家一行参观考察赛恩思仪器
    2023年12月22日,陕西工程机械学会理化检测分会一行专家代表莅临四川赛恩思仪器有限公司进行参观访问。学会专家领导亲临赛恩思生产车间,深入了解公司的核心产品,包括高频红外碳硫仪、直读光谱仪、氧氮氢分析仪等。专家一行参观了赛恩思仪器的生产制造及调试过程,并进一步了解了公司的发展历程并对赛恩思高频红外碳硫仪、直读光谱仪及氧氮氢分析仪进行了深度调研。学会领导与赛恩思仪器技术团队进行了深入的学术交流,共同探讨了理化检测领域的前沿技术和未来发展趋势。学会的专家领导对赛恩思仪器的产品和公司的发展表示高度肯定,并认为赛恩思仪器凭借卓越的技术实力和不断创新的精神,为理化检测行业带来了新的活力与机遇。学会代表们表示,将进一步加强与赛恩思仪器的合作,共同推动理化检测行业的创新与发展。陕西工程机械学会理化检测分会专家一行的莅临,不仅为赛恩思仪器增添了光彩,更为行业的发展注入了新的动力。赛恩思仪器将继续秉承卓越的品质和创新的精神,努力推动理化检测技术的发展,引领行业的未来。
  • 光谱学专家Richard Friend爵士教授加盟牛津仪器
    牛津仪器宣布任命Richard Friend爵士教授为独立非执行董事。这项任命从2014年9月1日起生效。Richard Friend  Richard Friend爵士教授,英国皇家学会院士、皇家工程学院院士,卡文迪什物理学教授及剑桥大学圣约翰学院研究员。他是英国光谱学、分子导体、磁体研究领域的重要科学家之一。他也是新剑桥纳米技术跨学科研究合作的主要研究者之一,同时还是剑桥显示技术公司和Plastic Logic公司的创始人之一。2003年,他入选英女王寿辰授勋名单,2009年获得费萨尔国王国际科学奖。此外,他还直接参与了两个从剑桥大学分拆出来的公司的技术商业化。(编译:秦丽娟)
  • 磨砺以须 倍道而进|新污染物高分辨液质筛查方案就现在!
    原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国收录于合集 #新污染物 15个关注我们,更多干货和惊喜好礼牛夏梦 郭藤近年来,环境污染事件屡次发生,新污染物这一概念进入大家的视线,引起大家的广泛关注,越来越多的科研单位以及政府机关开始关注环境中新污染物的监测和筛查:2014年,华东理工大学、同济大学与清华大学,联合研究发现中国地表水环境中含有68种抗生素,另外还有90种非抗生素类的医药成分被检出[1];2016年,清华大学环境学院针对全国23个省、44个大中小城市和城镇、共155个点位采集了164个水样,包括出厂水、用户龙头水和水源水,NDMA平均浓度分别为11ng/L和13ng/L,是美国的3.6倍[2];2019年,中科院生态环境研究中心对北京城区河流和湖泊进行布点进行一年的长期水样的采集和检测,结果表明水中全氟化合物均有检出,总体浓度在30-70ng/L[3];2021年,中国科学院广州地球化学研究所联合生态环境部,研究中国地表水 69 个,地下水 7 个,饮用水4个相关检测,监测了 432 种 PPCP(表 S2);其中,地表水中检测到 138 种 PPCP,地下水和饮用水中检测106种PPCP[4];向下滑动查看所有内容新污染物治理版图-国家层面(点击查看大图)从提出重视到成为攻克重点,新污染物只用了2年时间!新污染物治理版图:“筛、评、控”思路,如何针对新污染物进行快速准确的筛查是实现新污染物治理的第一步,也是关键的一步!01新污染物筛查的技术难点:✦ 新污染物种类较多,《重点管控新污染物清单(2023年版)》就有14类,14类下面包含更多的小项,建立相关的谱库需要需要消耗大量的时间和人力成本,很难快速实现;新污染物中含有较多不同性质的化合物,同类别的化合物也存在相关的异构体,如何能更快更全面的分离分析又是另一大挑战;新污染物的筛查结果,影响我们对当前环境污染现状的评估,那么数据的准确性以及稳定性至关重要,对于检测物质的质量精度的要求更加准确,偏差越低数据可靠性越强;02解决方案:✦ 赛默飞耗时半年多,推出新污染物筛查方法包:使用标准品建立了新污染物的数据库及谱库,300多种化合物来源于《重点管控新污染物清单(2023年版)》、《优先控制化学品名录》以及相关的环境污染物检测标准;优化仪器方法,实现15min的梯度,两种流动相,一根色谱柱,正负切换,300多种新污染物的筛查鉴定;全新的Thermo Scientific&trade Orbitrap&trade Exploris 平台,可以实现7天内,质量偏差小于5ppm,引入系统自带的easy IC,可以实现质量偏差1ppm以内!03TraceFinder筛查数据展示:✦ 数据库中的主要化合物种类:(点击查看大图)纯标准品建立的的二级谱库Library(左)以及相关的Database(右)(点击查看大图)(点击查看大图)滑动查看更多实际数据匹配的结果展示:(点击查看大图)匹配细节展示:(点击查看大图)(点击查看大图)(点击查看大图)滑动查看更多04Compound Discoverer未知物鉴定逻辑展示:✦ 针对目前还没有进入大家重点关注的,有待发现的物质,Compound Discoverer软件可以帮助客户快速鉴定,其中包括同位素分布匹配搜索、同位素和加合离子自动归属、质量亏损过滤、碎片离子搜索以及mzlogic算法等。CD软件内置多种Nodes,方便自定义工作流程,同时也提供了一系列的包括食品、环境、药包材浸出物以及代谢组学等领域的工作模板,帮助客户实现未知物鉴定。(点击查看大图)鉴定结果展示:(点击查看大图)全氟化合物深度解析鉴定解析:分子网络以及质量亏损[5](点击查看大图)总 结环境安全与否和我们人类的生存息息相关,而污染物的筛查和检测,则是环境健康的数字化指标。赛默飞推出新污染物筛查方案致力于做好环境健康指标的指示灯,预警环境安全,以帮助使我们的生活更健康、更清洁、更安全。参考文献:[1] 王丹, 隋倩, 赵文涛, 等. 中国地表水环境中药物和个人护理品的研究进展. 科学通报, 2014, 59: 743–751.doi: 10.1360/972013-370.[2] 清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点实验室对全国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产物的普查结果.[3] Wang, Y., Shi, Y., & Cai, Y. (2019). Spatial distribution, seasonal variation and risks of legacy and emerging per- and polyfluoroalkyl substances in urban surface water in Beijing, China. Science of The Total Environment, 673, 177–183. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.04.067.[4] Huang, C., Jin, B., Han, M., Yu, Y., Zhang, G., & Arp, H. P. H. (2021). The distribution of persistent, mobile and toxic (PMT) pharmaceuticals and personal care products monitored across Chinese water resources. Journal of Hazardous Materials Letters. doi:10.1016/j.hazl.2021.100026[5] Simplifying Nontargeted Analysis of PFAS in Complex Food Matrixes Get access Arrow Anton Kaufmann, Patrick Butcher, Kathryn Maden, Stephan Walker, Mirjam Widmer Journal of AOAC INTERNATIONAL, Volume 105, Issue 5, September-October 2022, Pages 1280–1287, doi.org/10.1093/jaoacint/qsac071.相关阅读● 简单上手 快速落地 | 新污染物气质解决方案看这里► 点击阅读● 蓝色星球上发生的一些不可思议的事情……► 点击阅读● 简单上手 快速落地 | 新污染物液质解决方案看这里► 点击阅读如需合作转载本文,请文末留言。
  • 揭秘世界各国土壤标准千差万别背后的考量
    新的《土壤环境质量标准》(农田、场地)的修订草案正在进行第二次征求意见。  少年山里牧牛,不小心脚趾踢伤,最常见的做法是拿块土坷垃捻碎或用湿泥盖在伤口上止血,今天,全世界为土壤的污染构筑了庞大的土壤环境标准。2000年,为了强调今天的人类在地质和生态中的核心作用,诺贝尔化学奖得主保罗克鲁岑提出了人类世的概念。土壤污染和土壤环境标准的制订无疑是人类进入人类世并强烈影响着我们赖以生存和发展的土壤的最好注脚。  世界性范围内的土壤标准概况  表土污染已经是个世界性问题,世界上第一个土壤环境标准是由前苏联建立,到2013年,据美国科学家AA Jennings整理,全世界至少有72个联合国会员国对土壤中57个元素颁布了高达5949个规制标准。单是美国,至少有6联邦机构,46个州和行政区域、市、县、地区以及美国本土司法管辖自治区颁布了土壤环境质量标准,其重金属标准值高达1143个。 除了重金属,有44个成员和四个地区对被认为会致癌和致突变的8个多环芳烃[苯并蒽,苯并(a)芘,苯并(二)荧蒽,苯并(k)荧蒽,二苯并(A,H)蒽,屈和茚并(1,2,3-C,D)芘]这类有机毒物在住宅地中的含量建立了1991个数值的标准,39个国家对其中被认为不致癌的8个多环芳烃[苊,苊,蒽,苯并(G,H,I)苝,荧蒽,芴,菲,芘]在住宅地中的含量建立了高达1791值的标准。  农药也是土壤标准制定的重要对象,有54个成员国颁布了19400个农药指导值,其中最常用的农药的指导值都在100个以上,DDT的超过300个。人类活动污染了土壤,为了保护自身,人类不得不对土壤中这些毒物制订庞大的环境质量标准体系。  无疑,标准值设置太高会让人们难以避开其可能带来的健康风险,而设置太低则会导致土壤污染修复时过度修复和招致不必要的、昂贵的费用。  不同国家的土壤标准和修复标准千差万别  在AA Jennings统计的57个元素的5949个重金属监管指导值(Regulatory Guidance Values,简称RGV)中,最受关注的8个重金属即:铅,镉,砷,镍,铬,汞,铜,锌,每个元素至少有300个监管指导值,最多的是铅高达409个,其次是镉400个、砷387个、镍374个、铬(VI)373个、汞362个、铜354个、铬(III)354个,最少的锌为351个。美国对这8个重金属的土壤标准数值总数达1191个。很有趣的是这些值的重金属监管指导值差别很大,如铅的指导值从0.78到3600mg/kg,跨度达3.6个数量级即4615倍,砷的指导值从0.0016到12900 mg/kg,相差达到6.9个数量级、镉的指导值范围从0.08到83000 mg/kg,跨度有6.0个数量级即1037500倍,镍的指导值变化幅度在3.0到47000 mg/kg, 跨度4.2 个数量级、铬(VI) 指导值范围从0.05到110000mg/kg,跨度有6.3个数量级、 铬(III)的指导值变幅为0.4到960000mg/kg,跨度6.4个数量级、汞指导值变幅为0.0005到1200mg/kg, 跨度6.4个数量级、铜指导值变幅为3.0到60000 mg/kg,跨度4.3个数量级、锌指导值变幅在8.0到190000mg/kg,跨度有4.4个数量级。  以镉为例,看全世界的土壤标准  在全球所有的土壤标准中,镉的标准值有400个,最低的是2005年拉脱维亚制定的0.08 mg/kg,最高值为美国俄亥俄州环保局规定的83000 mg/kg,相差6.0个数量级(百万倍),当然,这些标准值的90%的数值都在100mg/kg以内。将400个标准值从小到大进行作图,分析其数值分布曲线,可以发现数个数值族,即很多标准都落在同一数值上,如70mg/kg这一数值的标准有18个, 20 mg/kg 的有21个,10 mg/kg 的有29个, 2 mg/kg的有24个, 1 mg/kg 的有29个。以上这些数值共有121个,占400个镉标准值的30%。  目前美国EPA的监管指导值为70mg/kg,18个指导值的其他机构主要是美国各州或机构(NASA/ DOE,亚利桑那州,阿肯色州,科罗拉多州,爱荷华州,缅因州,蒙大拿州,新墨西哥州,俄亥俄州,田纳西州,佛蒙特州和怀俄明州)颁布的土壤值,此外两个值来自西班牙和马来西亚。  澳大利亚,保加利亚,克罗地亚,芬兰,法国,格鲁吉亚,德国,新西兰,俄罗斯,瑞士和中国台湾, 美国土著部落(印第安人斯波坎部落)等21个国家和地区将土壤镉的监管指导值定位在20 mg/kg。  奥地利,保加利亚,加拿大,克罗地亚,芬兰,法国,德国,匈牙利,以色列,韩国,拉脱维亚,马其顿,挪威,俄罗斯,西班牙和英国以及美国加州等国家和地区所定的土壤镉监管指导值为10 mg/kg。  将土壤镉监管指导值定为1 mg/kg的国家和地区共有29个,包括白俄罗斯,波斯尼亚和黑塞哥维那,保加利亚、中国(2007)、克罗地亚、丹麦、芬兰、德国、匈牙利、爱尔兰、马耳他、墨西哥、新西兰、波兰、俄罗斯、斯洛文尼亚、西班牙、坦桑尼亚、土耳其、英国、东非共同体和欧盟。  我国1995年制定的土壤环境质量标准(GB15618-1995)将pH6.5的土壤镉标准定位0.3mg/kg,可谓是全世界最为严格的标准。  在土壤污染修复方面,修复的标准值同样相差极大。比利时法兰德斯技术研究院(VITO)的Provoost和Cornelis与荷兰公共卫生与环境国家研究院(RIVM)的Swartjes共同著文“Comparison of Soil Clean-up Standards for Trace Elements Between Countries: Why do they differ?”仔细对比和分析了法国,德国,英国,荷兰,挪威,瑞典,瑞士,加拿大和美国以及比利时弗拉芒地区10个国家的土壤修复标准。这10个国家和地区工业用地的土壤修复标准相差高达三个数量级(1000倍),在这8个重金属元素中,工业区的差别倍数最大的是镉,范围从1~1400毫克/千克,相差1400倍,其次是铬(III),范围从87~100000毫克/千克,相差1149倍,最小的是铅,范围从300~2500毫克/千克,差8倍。  标准背后的考量  Provoost等对比10个先进国家的土壤修复标准后指出,修复标准的差别是基于以下五个因素的考量:  1. 法律框架下的保护对象不同。所有国家的土壤标准值都旨在保护公众健康,而一些国家如荷兰、瑞典、挪威、加拿大还保护土壤生态系统本身,挪威、瑞典和加拿大还进一步地扩大到地下水和地表水,避免污染物向地下水的淋溶和向地表水的迁移。  2. 土地利用类型划分不同。大多数国家以土壤的利用类型(农田、居住、休闲、商业 、工业或其他功能地块)来分级。不同类型的土壤的重金属标准值相差非常大。  3. 标准推导的模型、参数、人群毒理(toxicological)和生态毒理(ecotoxicological)标准不同、模型边界条件(如土壤-植物间的转移系数不同,土壤对人体的暴露途径设置不同。  如美国居住用地考虑的土壤对人体的暴露途径包括1)直接土壤摄入, 2)呼吸摄入含挥发性污染物的降尘, 3)摄入土壤污染物迁移污染的地下饮用水, 4)皮肤吸收,5)摄入受污染土壤污染的自种农产品,6)挥发性污染物迁移进入地下室。  而澳大利亚标准居住用地考虑的曝露途径则是1)直接口腔摄入土壤颗粒和降尘,2)直接呼吸摄入土壤颗粒, 3)直接土壤皮肤接触,4)消耗自种水果和蔬菜。  在模型开发和应用上,比利时用的模型为Vlier-Humaan模型,荷兰为CSOIL 模型,而英国为CLEA 模型,多个国家根据本国的情况开发和应用了各种的模型。  4. 标准的名称和含义不同,众多的土壤监管指导值有各种各样的名称,例如土壤筛选值、清洁值、触发值、目标值、干预值和指示值等等。荷兰和瑞典施用土壤监管指导值来确定是否需要修复行动,而在比利时,其修复行动是否启动取决于在1995年10月29日制定的土壤法令之后土壤是否遭受新的污染,对于这之前发生的污染,土壤监管指导值用来启动详细的土壤调查。德国土壤修复框架包含两个层次,评价值和行动值. 当土壤超过评价值,就启动附加的土壤调查,而超过行动值土壤就需要修复了。  5. 政治因素。美国对土壤的人体暴露带来的致癌风险设置非常严格,其所用的个体终身曝露的致癌风险为百万分之一,即100万人有一个人致癌的风险,而比利时设置的致癌风险为十万分之一,荷兰设置的是万分之一,相差达100倍,这类设置纯粹是人为的,带有较强的政治因素。  从各个国家的标准比较来看,我们对土壤污染及其超标倍数需要客观地理解,大可不必为超标倍数所吓倒(如2014年湖南底泥砷超标735倍引发的事件)。  各个国家的生活、生产、地理地质特征、污染特征等等千差万别,因此标准千差万别很容易理解。当然,土壤环境质量标准的制订的最基本目的是保护本国人的人体健康,因此土壤环境质量标准和土壤修复标准都需要根据各国的实际情况量身定制。  我国的土壤环境质量标准1995年颁布,2008年征求意见稿胎死腹中,而今年新的《土壤环境质量标准》(农田、场地)的修订草案正在进行第二次征求意见。新的标准能否确实有效地保护国民健康,我们拭目以待。
  • Science:再次证实免疫系统并非“时刻准备着”
    此前,发表在《Cell》上的一项研究告诉我们,身体抵抗感染的能力会在一天中起起落落,在白天达到峰值,在夜晚落入低谷。因此,免疫系统并不是“时刻准备着”。这意味着,熬夜的你虽然看似精神抖擞,但你的免疫系统已变得“外强中干”,而在这种情况下,你会更容易受到感染。提到感染,不得不说说在免疫系统广泛分布的T细胞。生物教科书告诉我们,T细胞是免疫系统的卫士,时刻准备应对来自病原体或肿瘤的各种威胁。显然,上面的研究已经表明,免疫系统并非“时刻准备着”。不仅如此,2022年5月26日,发表在《Science》上的一项最新研究中,来自耶鲁大学著名免疫学家陈列平教授领导的研究团队揭示了免疫细胞与宿主一样需要转换状态:在没有得到休息并维护的情况下,T细胞会“不战而亡”,从而导致宿主更容易受到病原体或肿瘤细胞的攻击。该研究再次证实免疫系统并非“时刻准备着”。T细胞是获得性免疫系统重要的组成成分。从活化状态转换为休眠状态的T细胞对于维持针对来自病原体和肿瘤的大量不同抗原的广泛功能至关重要,就如同我们需要睡眠/唤醒一样,然而,维持T细胞休眠的潜在分子机制科学家们仍知之甚少。CD8+T细胞是免疫系统内用于清除感染和肿瘤细胞的主要效应细胞。除了作为T细胞谱系标志物外,CD8异二聚体还作为辅助受体,在抗原刺激后增强T细胞受体(TCR)信号。但CD8是否还发挥其他抗原非依赖性功能仍是未知的。在这项新研究中,研究人员发现,一种被称为CD8α的蛋白质存于CD8+T 细胞中,该蛋白在CD8+T细胞维持休眠状态中发挥关键作用。随后,研究人员建立了诱导性敲除CD8α的小鼠模型。他们发现,缺失CD8α的小鼠CD8+T细胞无法进入休眠状态,从而破坏了外周记忆和幼稚CD8+T细胞的稳态。而这对于动物的生存和基因多样性至关重要。此外,研究人员还发现了另一种名为PILRa的蛋白质,它为CD8a提供了一个生化信号。在没有抗原暴露的情况下,CD8α-PILRα相互作用积极维持外周T细胞库和CD8+T细胞的休眠状态。破坏CD8α-PILRα会导致以前曾暴露过病原体的幼稚和记忆CD8+T细胞丧失休眠能力,进而导致其死亡。总之,CD8α对于维持外周淋巴器官中的CD8+T细胞处于生理性休眠状态至关重要。在诱导性敲除CD8α后,幼稚和记忆CD8+T细胞会自发活化,随后在不接触特定抗原的情况下“不战而亡”。研究人员表示,PILRα在小鼠和人类中都被确定为CD8α的配体,破坏这两种蛋白的相互作用会打破CD8+T细胞的休眠状态。因此,在没有抗原暴露的情况下,外周T细胞池的丰度由CD8α-PILRα的相互作用维持。这意味着,休眠状态对维护T细胞的生存至关重要,它会直接影响免疫系统功能。陈列平指出,随着人们年龄的增长,幼稚和记忆性T细胞也会越来越少,这也是让老年人更容易受到感染的原因;而T细胞无法保持休眠状态有可能会加剧这种脆弱性,从而使人们更容易受到感染和癌症的影响。陈列平补充说:“基于这些发现,我们可能不得不修改生物学教科书中的关于T细胞生物学的部分。”论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaz8658https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.07.001
  • ChatGPT:中国测序仪市场将达15亿美元 ,这些企业口碑良好
    既然ChatGPT知道这么多,那么今天来问问基因测序仪的事情吧。基因测序仪市场规模是多少?全球基因测序仪市场规模一直在快速增长。截至2021年,全球基因测序仪市场估计规模约为50亿美元左右,预计到2023年,中国基因测序仪市场规模将继续增长,2026年预计达到80亿美元左右;中国基因测序仪市场截至2021年估计规模约为10亿美元左右,并在2026年达到15亿美元左右。(ChatGPT挺乐观呀~)驱动全球基因测序仪市场增长的因素包括生物技术和医学领域的持续进展,以及对基因组学和个性化医疗的不断增加的需求。此外,随着技术的提高和成本的不断降低,基因测序技术在许多领域的应用也在不断扩大,进一步推动市场增长。对于中国而言,推动基因测序仪市场增长的主要因素包括政府对基因组学和个性化医疗的大力支持,以及不断增加的对基因疾病和遗传疾病的关注。总的来说,中国的基因测序仪市场呈现多元化和竞争激烈的态势,预计将在未来几年内继续保持高速发展趋势。当前的基因测序仪热门企业有哪几家?主流产品都是什么?很难说目前有哪些基因测序仪企业是当前炙手可热的,因为市场情况和技术发展都会不断变化。不过,一般而言,下列几家基因测序仪企业通常都具有很高的知名度和良好的市场口碑:• Illumina• Thermo Fisher Scientific• PacBio• Oxford Nanopore Technologies这些企业都生产了一系列不同类型的基因测序仪,包括高通量基因测序仪,单细胞基因测序仪,手持式基因测序仪等。例如,Illumina生产的主流基因测序仪型号包括HiSeq X Ten,NovaSeq,MiniSeq;Thermo Fisher Scientific生产的主流基因测序仪型号包括Ion Torrent等。被广泛看好的10家基因测序仪企业有哪些?基因测序仪市场上的全球领先企业包括:1. Illumina2. Thermo Fisher Scientific3. Qiagen4. Pacific Biosciences of California5. BGI Group6. Roche Sequencing Solutions7. Agilent Technologies8. Oxford Nanopore Technologies9. GATC Biotech10. Macrogen请预测哪些基因测序仪企业具有发展前景?一般而言,那些拥有前沿技术,生产高效,灵活,价格实惠的产品,并且有强大的研发团队的企业,通常具有更好的发展前景。此外,随着基因科学的不断发展,对于高通量,低成本,快速,灵活的基因测序技术的需求也在不断增加,因此,那些能够满足这些需求的企业也将具有更好的发展前景。总的来说,如果想了解哪些基因测序仪企业具有发展前景,我建议您对该领域的市场情况进行全面的研究,了解各家企业的技术水平和市场地位,以及它们的研发和市场营销策略。(有时候,ChatGPT讲的,也只能说是正确的废话吧~)未来,基因测序仪的热门应用方向有哪些?基因测序仪的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:1、医学基因组学:利用基因测序仪对人类基因组进行全面分析,以了解人类基因组的结构和功能,帮助研究遗传疾病的发病机制。2、肿瘤基因组学:利用基因测序仪对肿瘤细胞进行全面分析,以研究肿瘤发生和发展的遗传基础,帮助开发更有效的治疗方案。3、病毒基因组学:利用基因测序仪对病毒进行全面分析,以研究病毒的遗传基础和传播机制,帮助开发抗病毒药物和疫苗。4、生物多样性研究:利用基因测序仪对各种生物物种进行全面分析,以了解生物多样性,研究生物进化和生态关系。5、微生物基因组学:利用基因测序仪对各种微生物进行全面分析,以了解微生物的遗传基础,研究微生物的生态和功能。
  • 闵恩泽:催化剂之恩 泽被苍生——2007年度获奖人
    人物介绍:  闵恩泽,1924年2月出生于四川省成都市。中国石油化工催化剂专家。是我国炼油催化应用科学的奠基人,石油化工技术自主创新的先行者,绿色化学的开拓者。  1946年毕业于重庆中央大学化学工程系。1951年获美国俄亥俄州立大学化学工程系博士学位。1955年回国后,先后任石油化工科学研究院题目组长、研究室主任、主任工程师、副总工程师、总工程师、副院长、首席总工程师、学术委员会主任。现任中国石化石油化工科学研究院高级顾问。中国科学院院士、中国工程院院士、第三世界科学院院士、英国皇家化学会会士。  半个世纪前,石油工业部北京石油炼制研究所(中国石化石油化工科学研究院前身,以下简称石科院)办公室只有几间小平房,实验设备只有从大连石油研究所搬来的几件旧设备,试验装置要靠自己制备,没有现成可循的技术资料,放眼周围是一片麦田。  如今这里已发生了翻天覆地的变化——高楼林立,1000多名科研人员,多项石油炼制技术国际领先,被称为“中国石化的重点科技支撑机构”。  这里,就是闵恩泽半个多世纪科学人生的主战场。  结缘石油化工  闵恩泽生于四川成都,自幼受“忠厚传家远,诗书继世长”的家风熏陶,喜爱读书。1942年抗战时期,因高中会考成绩优异,闵恩泽被保送到重庆国立中央大学学习土木建筑 后来又在大二转到化工化学工程系。  1946年,闵恩泽大学毕业后,在上海第一印染厂学习、工作两年。1948年3月,到美国俄亥俄州立大学攻读学位。  1948年暑假,闵恩泽刚去美国没多久,学校组织学生暑假去参观工厂,其中就有肯塔基州阿希兰德炼油厂。当看到用流态化原理建设起来的催化裂化装置,见到那黑褐色的原油馏分在这套装置中神奇地变成清亮透明的汽油时,闵恩泽惊奇且激动不已。在返程的路上,闵恩泽思绪万千:中国不知哪一天能建成这样的装置?  1951年7月闵恩泽获得博士学位,在芝加哥纳尔科公司担任副化学工程师,生活宽松、富裕。然而闵恩泽一心想要回国,用自己的所学报效祖国。为了回到祖国,闵恩泽动用了一切可以动用的公私关系。  经过不懈的努力,1955年10月,闵恩泽夫妻历经辗转,绕道香港,最终回到了阔别8年的祖国首都北京。  当时,中美关系处于紧张时期,周恩来总理《关于知识分子问题的报告》还没发表,这些从美国回来的知识分子多数单位不敢要。闵恩泽联系了三四个地方,没人敢要。中央大学化工系的师兄武宝琛将闵恩泽引荐给石油工业部部长助理徐今强,他拍板要了。徐今强安排闵恩泽参与筹建北京石油炼制研究所,闵恩泽在借来的几间旧平房里开始了后来延续半个世纪的催化剂研究。  强调“集体智慧”  炼油催化应用科学、石油化工技术自主创新和绿色化学的开拓,是闵恩泽的三大贡献领域。闵恩泽配合着我国石化、化工产业前进的步伐,在自己的专业领域内造诣精深,成就非凡,并在每一阶段都有属于自己的标志性贡献。但闵恩泽从不自傲,而是将成绩归于“集体智慧。”  “我只是个上台领奖的代表,这成绩是属于大家的,是几代石油石化人集体智慧的结晶。”总是强调“集体智慧”的闵恩泽很看重团队精神,“我绝大部分时间是唐僧,即要有信心和决心,指导大家去完成任务 我有时候是孙悟空,要去攻关,但是孙悟空本事再大,也有许多困难解决不了,需要找土地神来了解当地情况,还要向玉皇大帝、如来佛、观世音求救。我碰到不懂的东西,给同事、朋友打个电话请教 有时候还是沙和尚,要搞后勤,去筹备资金设备器材,遇到困难,还要向中国石化总部求救”。言谈中不无四川人幽默的特质。  “看完了电视剧《长征》,他跟我们说,做成一件事要不光有信念、有方法,还要有人。”他的博士生兼秘书姚志龙说。  闵恩泽前后带了50多位学生。龙军这样概括闵恩泽的教师角色:“他的贡献,更在于他带出了一支勇于攻关、善于团结、勤谨踏实的科研队伍,为石化研究储备了一个人才库,是我国炼油催化研究的中坚力量。”  著书传经验  从事石油化工研究50多年,闵恩泽从技术革新,到局部有所创新,到原始自主创新,走过了艰辛、成果丰硕的漫长历程。闵恩泽觉得,应该把自己从1984年以来在自主创新道路上的成功经验和失败教训归纳总结出来,以促进年轻一代科技工作者少走弯路,在创新道路上走得快一些。2008年,闵恩泽撰写了创新中国丛书之一《石油化工——从案例探寻自主创新之路》。  中国科学院院士白春礼为这本书作序,他写道:“此书在形式上很新颖,旁征博引,通俗易懂,不仅有生动的讲述,也有形象的比喻,读来令人耳目一新,亲切、自然、宛若春风拂面,细雨润物。总之,不管你是科研工作者、教育工作者,还是其他行业的工作者,相信这本书都会给你教益和启发。”这本书发行后,不久就又再版了一次。  闵恩泽非常重视自主创新,他认为我国自主创新要寄希望于年轻一代。为此,80多岁的闵恩泽多次到高等院校给学生们讲课,一讲就是一个小时以上,非常劳累。但他却时时牢记自己的社会责任。虽然闵恩泽的讲座、报告总是不变的“创新”主题,但针对不同的听众,他都采用不同的内容和讲法,尽量使其能感染、激励听众。  年迈不停步,志在未来  2008年2月,中国石化总工程师曹湘洪院士和中国科学院副院长李静海院士商讨开展合作项目,邀请闵恩泽院士参加,大家从战略性、前瞻性、全局性高度出发,确定在新能源领域开发“微藻生物柴油成套技术”,决定请闵恩泽负责筹备组织。  这是个全新的领域,年迈的闵恩泽又开始了边工作、边学习的科研历程。  2008年5月,闵恩泽组织召开了微藻生物柴油技术研讨会。会后,又考察了中科院各相关院所和中国石化生物柴油中试基地,编制了微藻生物柴油成套技术研发方案。  闵恩泽虽然积极投入微藻生物柴油成套技术的开发,但是他也清醒地认识到所面临的巨大挑战。现有的微藻生物柴油技术产业链长,投资大、成本高、不经济 几万吨/年规模的生产尚未实现 发展微藻生物柴油同时需要二氧化碳、阳光、土地三个资源,具备这三个条件的地区有限。  在闵恩泽主持下,到2011年12月中期检查时,该项目已取得了下列进展:建成了适应不同地区的微藻资源库 掌握了一种新的转基因方法来改造微藻 开发了多种光反应器 研究了稀微藻的回收方法 简化了微藻饼的加工流程。为规划建立万吨/年的户外装置奠定了基础。  2011年4月,在中国石化第三期青年骨干人才提高创新能力研修班上,闵恩泽作了“从原始创新到转变经济增长方式之路的探索”的讲话,重点介绍了中国炼油工业未来发展面临的挑战和对策,鼓励青年一代要努力创新,为承担这一光荣任务而奋斗。  生活中的闵恩泽  少小离家的闵恩泽,至今故乡情结深厚。哪怕到了国家最高科学技术奖的领奖台上,还是一口纯正的四川话。2004年,闵恩泽个人出资10万元捐赠给母校——北京师大成都实验中学,建立“闵恩泽奖学金”,资助优秀的在读学生。“只要回了成都,老先生都要抽出休息时间回母校,和小校友们交流。”姚志龙说。  而在学生眼里,他既是严师,又是关心自己的好老师。  “有一次我女儿钢琴比赛得了奖,老先生知道了还给她订了一个蛋糕。”姚志龙说,“去年12月31日,我带女儿去拜访老先生,老先生还给我女儿唱了3个版本的《上海滩》,9岁的小孩从没见过这么可爱的老头,很高兴,结下了忘年交。他还给我女儿题字,‘震岚小友:诚信宽容、勤奋学习、劳逸结合、加强锻炼’。我女儿回去就把这幅字和与闵先生夫妇的合影装在镜框里,挂在墙上,激励自己。”  闵恩泽唯一的女儿闵之琴在美国。在她看来,爸爸闵恩泽在生活中就是一个快乐、颇具幽默感的老小孩。她常听爸爸说要“管住嘴,迈开腿,保持心态平和”,但闵恩泽又常说自己既管不住嘴,又迈不开腿,但能做到心态平和!闵之琴认为这是他能经几次病魔折磨,在80多岁仍能保持这样健康状态的关键。  闵之琴曾这样描写自己的父亲:  “爸爸不是那类工作时工作、休息时就休息的人。他是工作与休息不分,他的头脑很单纯,满脑想的都是催化剂,因为催化剂对他不仅是工作,也带来快乐,对他也是一种休息。同时,他也成天在想如何去原始创新,有了新想法,他也高兴!  “他有自己的休闲方式。他喜欢听京剧,特别是京剧大师言菊朋唱的“卧龙吊孝”,唱腔的宽窄高低、抑扬顿挫,他听得津津有味。  “他还喜欢看网球,特别是瑞士天王费德勒的比赛,成为他的忠实粉丝。只要有大师赛,如奥网、美网、温布尔顿网球公开赛,他一定坐在电视机旁,从第一轮、第二轮,直到最后决赛。  “爸爸还是一位‘歌唱家’。在石科院的春节联欢会上,他唱《上海滩》,还有自己的特点,广东话与四川话、新老上海滩歌词混唱。他在作报告时,讲到科技上要有成就,就需要各尽所能的团队精神和坚持到底的精神,就像《西游记》主题歌中的‘你挑着担,我牵着马,迎来日出,送走晚霞,踏平坎坷成大道,斗罢艰险又出发’。他会在讲台上带领大家一起唱《西游记》主题歌。  “爸爸由于‘管不住嘴’也成了一位美食家,北京的川菜、粤菜、鲁菜、湘菜,法国、意大利、俄罗斯西餐馆等等的招牌菜,特别是每家好吃价廉的菜是什么,他都清楚!正是这种对生活的每一份乐趣的热爱,对工作的每一点进展的兴奋,爸爸永远像一个年轻人”。  2010年,闵恩泽86岁生日时,闵之琴连续写了两张贺卡,祝老爸爸生日快乐。一封贺卡上这样写:  “时间在快乐地流淌,年纪在轻轻地增长……  “老爸爸的创新本领继续向高峰挺进——生姜还是老的辣!  “老爸爸的粉丝团队犹如雨后春笋般扩大——中石化竟有了个吸引青年学子的老头!  “老爸爸的演唱才华证明了“大器晚成”的道理——怎么还没有制碟的给川音《西游记》主题歌出CD?  “老爸爸的美食体验在日新月异——牙口好还能跟得上繁荣富强的餐饮业!  “任随世上事万变,老爸爸本色不变……  “虽然名利堆在面前,老爸爸还是夜里起来读原始期刊——奠基者的看家本事!  “86岁老爸其实还是那个成都小康家庭走出的孩子:忠厚、善良、勤奋、天真,没新花样啰!  “祝我的老爸爸在无忧无虑中欢度生日,您是我才气的源泉”。  闵恩泽读了这些贺卡后,感叹道:“知我者,女儿也!”  揭秘闵恩泽爱情故事:伉俪院士佳偶天成——记中国科学院院士闵恩泽、陆婉珍夫妇  闵恩泽夫人陆婉珍为丈夫庆祝生日  2008年元月8日上午,北京人民大会堂大礼堂里鲜花吐艳,灯火辉煌,洋溢着喜庆的气氛,国家科技奖励大会在这里召开。在欢快的乐曲声中,中国科学院院士、中国工程院院士、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院高级顾问、84岁高龄的闵恩泽稳健地走上主席台,庄重地从面带微笑的胡锦涛总书记手中接过“2007年度国家最高科学技术奖”大红证书。  此时,北京西郊石油化工科学研究院宿舍区一幢普通的住宅楼里,同为中国科学院院士的闵恩泽的夫人陆婉珍正全神贯注地收看中央电视台国家科技奖励大会实况,老人的眼里噙着泪花,脸上洋溢着幸福的笑容。  闵恩泽、陆婉珍这对鹤发童颜的伉俪院士,用他俩辉煌的人生谱写了一曲科坛佳偶的爱情乐章。  (一)求学成才 一路相伴  1942年,正是中华民族蒙受日本军国主义侵略奴役的苦难岁月,江山破碎,民不聊生。  这一年秋天,闵恩泽和陆婉珍这两个年方18、素不相识的青年男女,怀着科学救国的共同理想,从不同的地方不约而同地来到位于陪都重庆的中央大学求学。闵恩泽来自素有“天府”之称的成都,而陆家大小姐婉珍则从母亲河长江的入海口上海迢迢千里而来。两人是同一个专业又在同一个班级。  也许是一见钟情,秀丽的江南女子陆婉珍第一眼看到十分英俊的四川小伙子闵恩泽便怦然心动。  闵恩泽的课堂笔记既工整又详细,陆婉珍常以对照笔记为借口与闵恩泽亲密接触。天长日久,闵恩泽也喜欢上这个上海姑娘。每次上完课,便主动把笔记递给陆婉珍,引起同班几位女生对陆婉珍的“妒忌”。  毕业的那天晚上,陆婉珍约闵恩泽一块去上海找工作,这让闵恩泽犯了难。他的父亲要求他回家乡支撑门户,父命难违,一对刚刚开始交往的男女青年只好各奔前程。  两人依依惜别。陆婉珍在家乡上海一家印染厂谋了一份技术员的工作。闵恩泽则回到家乡成都,在一家自来水厂做分析化验工。  没多久,闵恩泽听说当时的中国纺织建设公司要招收一批印染技术人员,经过培训,有出国的机会,这让闵恩泽眼前一亮,他很想到外面的世界去闯一闯。通过考试,闵恩泽得了第一名。于是在1946年10月,闵恩泽到了当时中国最大的印染厂——上海第一印染厂当上了漂染车间的技术员。  也许是命运的安排,这家印染厂正是陆婉珍工作的工厂。两人在上海不期而遇,旧情复炽,不到一个月,闵恩泽和陆婉珍已经是一对热恋中的情人,如影随形,黄埔江边、上海滩头,时常徜徉着他俩甜蜜相偎的身影。  可追求幸福的冲动并没有让他俩沉湎于爱情的缠绵之中。1947年初,陆婉珍作出了一个让家人十分震惊的抉择,这位大家闺秀只身一人带着外婆给她的一枚金戒指作为盘缠赴美求学。一年后,闵恩泽循着陆婉珍的足迹,也赴美留学。  他俩第三次相聚,再度成为同窗。1948年春,闵恩泽在美国俄亥俄州立大学化学工程系攻读研究生,当年就拿到了硕士学位,又继续攻读博士 这时陆婉珍也拿到硕士学位,考入俄亥俄州立大学化学工程系攻读博士。  1950年6月,闵恩泽和陆婉珍双双通过博士论文答辩。一个良辰吉日,在神圣悠扬的婚礼进行曲中,英俊儒雅的闵恩泽挽着身披洁白婚纱的新娘陆婉珍款款步入了婚姻的殿堂。  (二)报效祖国 共赴国难  上世纪50年代初,新中国成立伊始,百废待举,以钱学森为代表的中国留美学者不顾个人安危纷纷踏上返回祖国的旅程。  闵恩泽、陆婉珍夫妇也打点行装,准备启程回国,他们的恩师和朋友都来挽留他们。是啊,论生活条件,在美国,他们什么都有了,可金钱、地位、洋房、汽车对他们来说,只是过眼烟云,他们更执着于报国的情结。虽说祖国还是一穷二白,可那是他们的根。闵恩泽、陆婉珍夫妇去意已定。  1955年底,闵恩泽和陆婉珍绕道香港,辗转回到祖国,当他们踏上祖国大地的那一刻,泪水夺眶而出。  可迎接他们的并没有鲜花和掌声,一切都是那么平淡。回国之初,很多单位都不敢接收从美国回来的人,他们接连吃了几次闭门羹。  后来闵恩泽、陆婉珍来到刚刚组建的石油化工科学研究院,待遇微薄,条件简陋。还没等他们大显身手,接踵而至的就是没完没了的政治运动。莫须有的帽子让他们寒心,凭空飞来的棍子打得他们晕头转向,痛苦万分。  1957年反右斗争,无休止的会议,检举与被检举,攻讦与被攻讦……心直口快的陆婉珍看不下去了,“人家国外在搞研究,你们在这里整天开会,怎么会赶得上人家?”领导正愁从哪里开刀呢,这女博士胆子够大,自己撞到枪口上来了。更何况,还是留过美的,有海外背景,父亲又是旧上海的资本家。在石油化工科学研究院,陆婉珍当然第一个被揪了出来。但她不是党员,够不上“右派”的条件,单位只好教育一番了事。亲友们都为她捏着一把汗:“婉珍哪,典型的幼稚病!”时年,陆婉珍33岁。  “文革”伊始,陆婉珍带着7岁的女儿被下放到湖北潜江干校。种棉花、玉米,还要挑煤和修厕所,女儿偏又营养不良得了肝炎。挑煤不只是力气活,挑着百十斤沉的担子从一条窄窄的舷板上稳稳当当地走下来,可不是那么容易。别说女同志,就是很多男人也干不来。可陆婉珍挺了过来。  一向循规蹈矩、老实本分的闵恩泽在“文革”中也没有逃脱噩运。1969年,姚文元发表了题为《上海机床厂道路——从工人中间培养知识分子》的文章。第二天,闵恩泽就被拉出来批斗了,因为他说过“搞科研还得靠专家学者”的话。  此后,打扫厕所、运煤渣、烧煤、关禁闭、写揭发材料、老实交代“罪行”成了闵恩泽数年中生活的主要内容。这是那个年代科学家们共同的遭遇。  然而,这一切不公正的待遇对于闵恩泽和陆婉珍来说,都无怨无悔。“祖国”二字在他们心目中依然是神圣的、沉甸甸的。他们说,做父母的一时错怪了儿女,而儿女爱父母的心是永远不会变的。共赴国难,义无反顾,这就是当年海外归来的知识分子的心路。  折腾了一阵子,造反派把闵恩泽当成“死老虎”扔在一旁。无人过问,闵恩泽难得“清闲”,利用“闭门思过”的机会,偷偷地回忆石油催化剂的实验过程。  而在干校劳动的陆婉珍则忙里偷闲地复习她的石油分析专业,蛰伏一隅,等待时机,期望有朝一日重新开始她的科研项目。  于是,当他俩被宣布审查结束获得“解放”后,揩干委屈的泪水,又双双扎到实验室中,就像回到久别的情人怀抱里一样幸福。  (三)科研攻关 比翼双飞  早在“文革”前的10年中,闵恩泽和陆婉珍就分别在各自的研究领域内,取得了丰硕的科研成果,与世界水平接近。  上世纪60年代初,苏联背信弃义,在撤走专家的同时,还带走全套炼油催化剂技术资料。没有催化剂,石油就等于废料,无法提炼出航空汽油。闵恩泽临危受命,几十天吃住都在现场,关键时刻与工人们一起钻进高温炙烤的干燥室里查找原因,有时接连二十几个小时不合眼。经过数百次试验,终于研制出我国一向依赖别国的、生产航空汽油所必须的小球硅铝裂化催化剂,而且质量还优于国外同类产品。接着,他又研制出我国炼油工业急需的磷酸迭合催化剂、铂重整催化剂和微球硅铝催化剂。  而陆婉珍也有不菲的成果。在上世纪60年代初,世界上色谱技术刚一露头,陆婉珍便拿出了中国人自己的色谱仪。接着,根据科研生产发展的需要,在分析科技领域里她继续开拓,在石油化工科学研究院逐步建立了光谱、质谱、电子显微镜、差热、发射光谱、电化学、红外光谱、紫外光谱、核磁共振、x-射线衍射光谱、x-射线荧光光谱、原子吸收光谱、色-质联用、电子能谱、激光拉曼等各种化学、物理分析技术和手段,全都达到了当时的世界水平。并且,由于她的努力,科研成果很快在大企业孵化,在石油化工生产建设中发挥着特殊作用。  10年浩劫,惚若隔世,中国石油化工科技与西方列强相比,已经落后了一大截。  1978年,全国科学大会在北京召开。会上,闵恩泽获得了“在我国科学技术工作中做出重大贡献的先进工作者”称号。陆婉珍的科研成果也获得了大会的奖励。年逾花甲的闵恩泽、陆婉珍夫妇倍受鼓舞。  1980年以后,闵恩泽指导开展新催化材料和新化学反应工程的导向性基础研究,其中新催化材料有层柱黏土、非晶态合金、负载杂多酸、纳米分子筛等,新化学反应工程有磁稳定床、悬浮催化蒸馏。在这些研究的基础上,已开发成功己内酰胺磁稳定床加氢、烯烃与苯烷基化的悬浮催化蒸馏等新工艺。近年来,他又进入绿色化学的研究领域,曾任国家自然科学基金委员会“九五”重大基础研究项目“环境友好石油化工催化化学和反应工程”的主持人。他还扩展至开发化纤单体己内酰胺的制造技术,正开发新的工艺,并取得长足进展。  这期间,闵思泽先是担任石油化工科学研究院副院长兼总工程师,后又被任命为石油化工科学研究院首席总工程师。他曾两次当选为全国先进工作者 于1980年当选为中国科学院院士 1994年当选中国工程院院士 同年,他又当选为第三世界科学院院士 还是这一年,中国石化总公司党组做出《广泛开展向闵恩泽同志学习的决定》。于是,在全国石化系统掀起了学习闵恩泽的热潮。1995年,他又荣获了首届“何梁何利”基金科学与技术进步奖。  陆婉珍的科研也是硕果累累。上世纪80年代,随着科研和生产技术的不断发展,对分析测试的要求在样品数量、分析周期、分析项目和数据准确性等方面都有了更高的标准。国际上相关实验室已开始朝网络化管理的方向发展。陆婉珍敏锐地意识到了这一问题,积极呼吁实验室的信息化管理。  陆婉珍是我国实验室信息管理系统(LIMS)学术界公认的领袖人物,LIMS引发了实验室的一场革命,带动了一批产业,也带出了一批人。目前国内几家产品基本是在这一基础上发展起来的,现在很火的ERP管理,也是这一管理思想的延续。  1995年,陆婉珍将工作重心转向了近红外光谱分析的研究,该技术省时、省钱又省人力。  这一技术的广泛应用,是一场分析化学的革命。引导这场革命的,正是陆婉珍。  这期间,陆婉珍一直担任着石油化工科学研究院总工程师。曾当选为全国“三八红旗手”和全国妇联执行委员。1991年,她当选为中国科学院院士。  闵恩泽当之无愧地被中外科技界公认为我国炼油催化应用科学奠基人,陆婉珍也被公认为我国分析技术领域的学术带头人。夫妻俩在石油化工科技领域比翼齐飞,美誉共播。  (四)恩爱体贴 相濡以沫  54个春秋,54个年轮,闵恩泽陆婉珍夫妇走过了银婚,又走过了金婚,如今都是耄耋之年,满头银发见证了二位老人的沧桑人生,也演绎着他俩恩爱的婚姻,他们相濡以沫,一路走来,始终如一。  两位院士看起来精神矍铄,没想到,他们都是曾与病魔做过搏斗的人。闵恩泽数年来动过3次大手术。1964年他患肺癌,被切除部分肺叶,同时摘除了一根肋骨。1989年又患胆囊结石,把胆切除了。最厉害的是1999年春节期间,因胆管堵塞,引起了胰腺炎,生命垂危,又做了一次手术。而陆婉珍多年前曾患肾癌,一侧肾被摘除。  夫妇俩患难与共,相依为命。闵恩泽手术住院期间,陆婉珍日夜守候在病榻前,忙前忙后。陆婉珍病了,闵恩泽也是汤药伺候,无微不至。  两位院士唯一的女儿目前在美国工作,彼此照顾已经成为他们的生活习惯。有一次两位老人一同在石油化工科学院机关二楼开完会后,陆婉珍去洗手间,闵恩泽一直站在楼梯口,等老伴到跟前后,才和她一起相互搀扶着走下楼。那情景让在场的人为之动容。  而平时两位老人在科研之余也沉醉于中西文化交融之中。每当闲暇时,一段京剧余派的须生唱腔,一曲贝多芬的《英雄交响曲》,都会使闵恩泽深深陶醉 而中国女革命家秋瑾的诗篇和法国居里夫人的传记,是陆婉珍自幼至今都痴迷的书。  有时候,他俩会合唱一首美国19世纪的乡间小曲,也会共同朗诵一段《古文观止》中的名篇,陶冶情操,愉悦生活。  他们的家里时常是高朋满座,胜友如云。他们特别喜欢与年轻人交流,从世界杯到奥运会,从亚洲金融危机到伊拉克战争,从当代影视明星到于丹、易中天等百家讲坛学术明星,无所不谈。每到这时,老人和大家你争我辩,笑声朗朗,其乐融融。
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