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伐地考昔

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伐地考昔相关的资讯

  • 多地实验室迎大考 存仪器配置升级需求
    近期以来,由于实验室事故多发,安全管理不达标,资质不合格等种种问题,全国多地区开始限期对实验室进行重新评估和整改工作。  青海省省级重点实验室迎&ldquo 大考&rdquo   日前,青海省科技厅启动2013年省级重点实验室评估工作,对63家省级重点实验室进行&ldquo 大考&rdquo 。据悉,评估分为现场考察和会议评估两部分,现场考察期间评估组专家将对实验室相关情况进行现场质询,会议评估时除了常规汇报还设有答辩环节。评估中确定为优秀的实验室,在科技创新能力计划(重点实验室专项)中将得到重点支持,2009年、2010年评估为不合格的实验室整改后评估仍为不合格的将取消其实验室资格。  江西南昌严格实验室检验标准  为了帮助实验室及时发现质量管理和检测技术中存在的问题,提高检测机构的能力水平,近期,南昌市质监局将配合江西省质监局对实验室开展能力验证工作。  此次检测对象包括南昌市内通过实验室资质认定(计量认证/审查认可)评审,具备相关检验检测项目资质的食品、建工建材检测类实验室。检测验证项目和方法包括食品检测类实验室中砷、镉的测定,建工建材检测类实验室中,桩身完整性检测和碎石压碎值检测。此次检测结果将作为资质认定(计量认证/审查认可)评审的现场考核依据。将对能力验证结果符合要求的实验室,发放合格证书,作为2013年底前该实验室资质认定评审现场考核的材料,可以免于该项目的现场考核 对初测和补测后结果仍可疑的实验室,市质监局还将督促其做好后期整改工作。  山东限期整改12家实验室  自今年5月起,山东省质监系统对全省资质认定实验室进行了专项监督检查,有13家实验室因违法、违规受到惩处,12家实验室被限期整改。  按照国家认监委2013年检验检测实验室资质认定专项监督检查工作的统一部署,山东省质监系统从5月份开始,对全省资质认定实验室进行了专项监督检查。截至目前,全省共有1748家实验室进行了自查并提交了自查报告,有249家实验室接受了市局抽查,抽查率占14.2%.省局组成2个监督检查组对济南、青岛、淄博、济宁、泰安和滨州等6个市局的实验室资质认定监督管理工作,及辖区内的6家实验室进行了监督检查。通过专项监督检查,有13家实验室因违法、违规受到惩处,12家实验室被限期整改,共提出千余项整改项。  石家庄整顿消防检测实验室  为规范石家庄市消防检测和建筑桩基检测实验室的检验检测行为,整顿检验市场秩序,提升实验室管理水平,近日市质监局决定在全市消防检测实验室和建筑桩基检测实验室开展检测工作整顿活动。  此次整治重点加强在实验室资质、思想认识、制度建设和制度落实等方面的整顿。要求全市从事消防检测的实验室和建筑桩基实验室,需通过实验室资质认定证书后方可开展检测工作并向社会出具检测报告。通过这次整顿活动,将进一步提高实验室的质量意识和服务观念,督促实验室进一步修订、完善各项管理制度,理顺工作流程,实现管理的制度化、精细化和程序化。鼓励实验室加大基础设施、仪器设备的投入,提高检验人员的业务能力,有效解决制约实验室发展的重点、难点问题,规范检验检测行为。
  • 建议收藏!参考这些稳定性因素可大大降低ADCs开发过程的风险
    01 / 热点解析什么是ADCs ?抗体-药物偶联物(Antibody-drug conjugates,ADCs)是一种GE MING性的治疗方法,在生物制剂市场中所占的比例越来越大。ADC结合了单克隆抗体的靶向能力(对给定抗原具有高度特异性)和小分子的药物性,这对癌症治疗可产生最大的影响。许多用于治疗癌症的小分子药物通过中止细胞转录或代谢的某些方面来发挥作用,从而杀死癌细胞。然而,细胞毒性小分子的作用遵循一个共同的原则——它们必须在杀死健康细胞之前杀死癌细胞,化疗的副作用通常是对健康细胞也有负面影响。然而,ADCs为高毒性化疗提供了另一种选择。单克隆抗体具有高特异性,仅靶向其预期抗原。由于许多癌症类型都表达癌细胞特有的受体,因此有可能将化疗小分子与癌症靶向抗体连接在一起,这种抗体直接作用于癌细胞,而且只作用于癌细胞,为下一代癌症治疗提供了真正惊人的潜力。与任何生物制剂一样,ADCs的稳定性、有效性和毒性有许多考虑因素。接下来我们来了解ADCs是如何构建的,哪些因素对其研发至关重要,以及它们如何影响其稳定性特性。02 / 组成部分ADCs是高度复杂的治疗分子 ADCs由三个部分组成。当涉及到可开发性时,需要对三部分组成进行单独考虑分析:单克隆抗体: 可能是已经存在的抗体,其相互作用的抗原已知且特征明确。或者,您可能正在开发针对新靶标抗原的抗体,或者与原始抗体具有不同的特性的抗体。小分子药物: 与单抗一样,这种小分子药物可能已经被用作独立的治疗药物,或者可能是从合成药物库中提取出来的。它也可以从片段库构建。可能需要对药物进行额外的修饰,以防止与抗体的干扰,或为Linker提供空间。Linker: Linker必须将小分子连接到抗体上,使小分子的活性部分能够接触到目标蛋白质。在构建最终ADCs时,Linker的长度、与抗体的连接方法以及释放小分子的能力是关键考虑因素。03 / 开发方法ADCs 稳定性的影响因素ADCs 开发的许多方面最终会影响其稳定性特性。可开发性分析包括评估许多关键质量属性(CQAs),以找到具有最优属性的候选药物。这次将讨论的重点是ADCs的可开发性特征,特别是构象和胶体稳定性,但值得注意的是,ADCs还有许多其他特征需要考虑。偶联过程有许多偶联的方法,这取决于linker连接的位置。偶联反应通常需要孵育30分钟到几个小时,偶联缓冲液可能对作为蛋白质的单抗来说是“苛刻”。但是,长时间的孵育会增加小分子的连接。药物引起的化学环境变化偶联程度的影响。这里有一个具体的例子可以让你更容易理解为什么这是一个重要的考虑因素:对于通过赖氨酸末端氨基连接的药物,偶联反应将发生在任何暴露在溶液中的赖氨酸和linker的活性端之间。单克隆抗体每个分子含有多达80个赖氨酸,其中许多是溶液暴露的。这意味着每个ADC分子可能是多个药物偶联一个抗体。存在药物与抗原结合区域的赖氨酸结合的风险,从而使抗体的靶向功能降低或丧失。小分子靠近抗体会改变其化学环境,从而影响其稳定性。如果小分子对抗体结构的影响太大,ADC就会展开或聚集。确保充分去除偶联后的游离药物分子。自由移动的小分子会影响ADC的构象稳定性。Linkers降低药物对抗体结构影响的一种方法是改变linker长度。Linker必须对单克隆抗体没有任何结构上的影响;此外,将其与单克隆抗体和小分子连接所需的化学物质不得破坏两者的结构或构象完整性。Linker有许多化学方面的考虑,包括确保它最终将药物释放到靶细胞中。制剂处方一旦确定了偶联方法、linker和与抗体偶联的药物,您还需要优化其缓冲制剂配方,能够稳定单克隆抗体的缓冲液用于ADC时,可能不会使单克隆抗体保持相同的稳定性。总的来说,ADCs的前景是使用两种已知的、众所周知的治疗方法——单克隆抗体和小分子药物——并将它们结合起来形成更好的治疗方法。然而,这意味着在构建治疗方法和优化其稳定性特性时,会有更多的复杂性,以便最终制造出更好的治疗方法。04/ 总结构建ADCs时要考虑什么? 在开始构建ADCs时,请考虑:偶联方法:确定您将使用的偶联方法是否具有灵活性,并对替代方法进行实验单抗的稳定性:在与所需偶联反应兼容的缓冲液中配制或测试其稳定性,以确保其在偶联过程中保持活性单抗暴露于偶联条件下:如果无法优化偶联缓冲液,并且您知道缓冲液不稳定,则需要减少单抗暴露于偶联条件下Liner长度:测试linker长度 药物会改变单抗的化学环境,这将影响其稳定性05 / 相关推荐ADCs研究必备利器PR Panta蛋白稳定性分析仪(点击图片查看更多)精准检测,数据质量非常高无标记检测检测浓度范围广低样品消耗量
  • 雪迪龙称目前正积极考察并购项目
    雪迪龙2014年10月9日上午在深交所互动易平台上向投资者透露,目前公司正在积极考察并购项目,如有合适的污染治理企业,亦会考虑介入。  雪迪龙的主营业务为分析仪器仪表,环境监测系统,工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务。
  • 雪迪龙考虑参股或并购环境治理项目
    雪迪龙9日上午在深交所互动易平台上向投资者透露,公司力争在外延扩张方面做到产业链纵向或横向的整合,如有合适的有关环境治理的项目,公司会考虑参股或并购。  雪迪龙的主营业务为分析仪器仪表,环境监测系统,工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务。
  • 金国藩和中国仪器仪表学会专家等考察雪迪龙
    2013年7月16日,清华大学金国藩院士、教授李岩,中国仪器仪表学会秘书长吴幼华等专家一行来到北京雪迪龙科技股份有限公司进行考察交流。公司董事长敖小强、总工程师郜武、董事长助理缑冬青、研发中心经理崔厚欣及相关技术人员出席了此次交流活动。会谈现场  敖小强向专家介绍了雪迪龙的发展历程、我国环保监测仪器的发展趋势以及公司未来业务拓展规划等。崔厚欣介绍了雪迪龙研发中心的建设情况和未来发展规划,以及在研的2012国家科学仪器开发重大专项的项目进展和正在申报的2013年重大专项情况。各位专家还实地考察了雪迪龙汞监测仪的研制进度,以及生产车间的硬件配套设施和实验室仪器设备等。专家们考察雪迪龙生产车间  金国藩指出,&ldquo 国家目前十分重视节能减排行业,对雪迪龙这样的企业来说是一种发展机遇。国家当前十分重视仪器行业的发展,从仪器开发重大专项的设立和资金投入方面就能看出国家的决心。在这样的机遇之下,如何将我国的仪器企业做大做强,是每个仪器厂商应该考虑的事情,这恰好也与雪迪龙的企业目标一致。希望雪迪龙能不断创新,因为创新是企业发展的源泉,而创新就体现在产学研用的相互结合之上,我们也愿意与雪迪龙这样的公司合作和共同发展。&rdquo   吴幼华表示,雪迪龙是家很有朝气、很有活力的企业。他并针对公司未来发展,提出了几点建议:(1)紧跟国家政策发展 (2)瞄准国际先进技术和市场领导者,创造出民族品牌 (3)借助中国仪器仪表学会的力量,加快发展。吴幼华还表示愿意为公司发展提供相应资源。  敖小强代表雪迪龙公司对金国藩院士一行莅临公司指导表示衷心感谢,并决心不辜负专家们对公司的厚爱和期望。
  • 众多科学仪器执行第38次南极科考环境监测任务
    4月26日,“雪龙”船返回上海国内基地码头,标志着我国第38次南极科学考察圆满完成!我国第38次南极科学考察由“雪龙”船和“雪龙2”船共同执行考察任务,“雪龙2”号是我国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船,也是世界上首艘具备双向破冰能力的破冰船。历时174天,中国第38次南极考察围绕应对全球气候变化,开展大气成分、水文气象、生态环境等科学调查工作,执行南大洋微塑料、海漂垃圾等新型污染物监测任务,并对南极中山站、长城站进行越冬人员轮换及物资补给国际合作,取得多项科研成果。图片来自:新华社据介绍,中国南极中山站是国家级野外台站,依托中山站平台,历年南极科学考察持续开展冰雪和空间特殊环境等业务化观测。长城站越冬业务化观监测任务主要包括海洋环境要素生物生态等学科的定时定点采样工作。在极地严酷复杂的环境中,想要取得科研成果离不开先进科研设施的支撑。近年来,从科研监测规模,到技术手段,到参与任务的科研人员比例,再到管理模式等,我国极地科考都有了长足进步。我们从中国极地研究中心了解到,我国南极科考从南极巡天望远镜AST3-2到大气激光雷达,再到水下机器人、探冰机器人… … 先进的技术装备越来越多地应用到基地,我国研发的无人冰站,可以直接抛到浮冰上,随着海冰漂流,实现超过一年时间的长期无人观测。图片来自:新华社在众多的科研设备中,采样工具对于科考有着重要作用。南极冰芯有着重要的科研价值,但想要钻开厚厚的冰盖取出来却并不容易。目前我国已拥有深冰芯钻探的“三大钻”——深冰芯钻探系统、冰架热水钻和冰下地质钻,钻探深度可超过100米,中国已成为国际冰芯科学研究组织的重要成员。除此之外,冰层厚度传感器、冰层温度梯度传感器、积雪深度梯度传感器、MTP-5温度廓线仪、温盐深采水器、长活塞取样器、温度盐度探测仪(CTD)、海洋生物地球化学综合观测潜标系统、被动差分吸收光谱系统和微脉冲激光雷达等监测仪器都在南极环境采样和监测任务中执行科研任务。
  • 美国加州考虑修改第65号提案中的警示标语规定
    美国加州环境健康危害评估办公室(Office of Environmental Health Hazard Assessment,OEHHA)于7月30日召开公共研讨会,就某个法规搜集意见,该法规如果正式提出并采纳,将修改第65号提案中警示标语的内容。该举动为加州州长Jerry Brown计划“加强和恢复”第65号提案目的的一部分。其中一些修改预计通过行政手段来实施,而其他则需要采取立法行动。  负责第65号提案项目的OEHHA正在考虑制定一个法规,以提供有更多信息和更有意义的警示标语。法规将向要求提供这些标语的企业提供多种选择,以确保他们的警示标语符合第65号提案要求。目前,OEHHA认为这一法规应包含以下内容:  • 要求警示标语能提醒个人将暴露于化学品列表中的物质   • 警示标语必须包含的最小信息包括:暴露于列表中的化学物会带来健康影响(癌症、男性生殖毒性、女性生殖毒性、发育毒性)、人类如何受到暴露的信息,如适用,还应包括如何避免或减少暴露的简单信息(如洗手)   • 经批准的,供制造商和零售商使用的有关消费品和食品暴露于列表中的化学物质的警示方法和内容,包括零售店和通过互联网销售的产品   • 经批准的环境暴露的警示方法和内容,包括个人进入或长时间位于存在列表中化学物质的区域(包括停车场、食品店、酒店、公寓和其他商业区域)受到的暴露   • 提供额外的与暴露于列表中化学品有关的信息的要求和批准的方法,这将允许个人了解到更多(从一个网站或其他可访问处)所受到的暴露的一些或所有的化学物质,以及其他州和联邦法律的适用性   • 对企业来说符合监管法规和识别现有法律规定的警示标语的合理过渡期。  警示标语例子应满足以下要求:  • “使用该产品将使你受到铅暴露,铅会导致新生婴儿癌症、生育缺陷和其他伤害。接触该产品后请洗手,更多信息请查看www.oehha.com.gov/warnings。”  • “咽下该产品将使你受到铅暴露,铅会导致新生婴儿癌症、生育缺陷和其他伤害。接触该产品后请洗手,更多信息请查看www.oehha.com.gov/warnings。”  • “喝啤酒、酒类、冰镇、蒸馏烈酒和其他酒精饮料会导致新生婴儿癌症、生育缺陷和其他伤害。孕妇避免在怀孕期间喝酒。更多信息请查看www.surgeongeneral.gov/news/2005/02/sg022220 05.html。”  利益相关方可在8月30日之前提交评议意见。
  • 2017年度“水十条”考核结果公布:浙江上海等9地优秀
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "生态环境部今日向社会公布2017年度《水污染防治行动计划》(以下简称《水十条》)实施情况考核结果。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "据悉,按照《水十条》要求,生态环境部会同发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、卫生健康委等部门,对2017年度各省(区、市)落实《水十条》情况进行了考核。考核结果已经国务院审定。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "依据《水污染防治行动计划实施情况考核规定(试行)》,考核内容包括水环境质量目标完成情况和水污染防治重点工作完成情况两个方面,其中,水环境质量目标完成情况为刚性要求。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "经综合评价,海南、西藏、浙江、青海、重庆、甘肃、新疆、上海、江西等9个省份考核等级为优秀;安徽、福建、广西、湖北、贵州、河南、湖南、云南、四川、河北、江苏等11个省份考核等级为良好;天津、北京、山东、广东、辽宁、内蒙古、宁夏、黑龙江、吉林、山西、陕西等11个省份考核等级为合格。/p
  • 美国财长耶伦:正考虑降低对中国货品的关税
    美国财长耶伦终于对“中方多次要求取消关税”做出回应,称关税确实会提高国内价格,正在考虑降低部分关税。耶伦日前接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)专访,她在11月14日播出的“Face the Nation”节目中表示,美国正在考虑降低对中国实施的关税。主持人提问称,中国领导人多次要求取消特朗普时代的关税。如果拜登政府这么做了,会让东西更便宜吗?耶伦回应称,关税确实会提高国内价格。“美国贸易代表戴琪已经说过,我们正在重新讨论(中美)第一阶段贸易协议,承认在一些领域有降低关税的要求。这当然是我们正在考虑的事情。”此前,耶伦于11月1日表示,中美之间最终可能会考虑以互惠的方式降低一些关税。她认为,降低关税可以压低通胀。耶伦突然发表“降低部分关税”的表态引发广泛关注。媒体分析称,数月以来,美国国内正面临着通货膨胀、供应链危机、商品短缺等各类问题。美方如降低对华关税,对如今的美国经济而言显然是一大利好。
  • 全国分析检测人员技术能力考核计划公告
    各培训机构和分析检测人员:  2008年,经科技部和国家认监委等部门共同推动成立了“全国分析检测人员能力培训委员会”(以下简称“NTC”),负责对分析检测人员技术能力的培训与考核工作,其宗旨是为提高我国分析检测人员整体的检测能力和水平,促进分析检测结果的准确性和可靠性,为国家科技进步、公共安全、经济社会又好又快发展服务。  根据NTC章程和相关规则要求,每年NTC将定期开展对分析检测人员的考核工作。NTC考核合格证明、证书由全国分析检测人员能力培训委员会统一颁发,该证明/证书可作为实验室资质认定、实验室认可及大型仪器共用共享中分析检测人员的技术能力证明,也为录用和考核分析检测人员提供一个统一、客观和公正的标准。  现将2010 年全国分析检测人员技术能力考核计划及相关要求公告如下:  一、2010年NTC考核技术  NTC秘书处于2010年1月1日向社会发布的首批NTC技术考核与培训大纲所涉及的14项NTC技术,其中包含9项化学专业技术和5项力学专业技术。具体内容详见附件1。  二、考生需具备的条件  1、年龄满18周岁以上。  2、身体健康,并满足所从事分析检测工作对身体的特殊要求。  3、具有中专以上国家承认的学历或者相关再教育经历。  三、报名方式  NTC秘书处统一受理NTC考核报名,考生可通过以下方式报名:  1 、通过中国分析检测培训网站报名:  http://www.analysis-training.org.cn中:首页-考核平台-考试报名  2、 电子邮件报名  Email:ntc@analysis.org.cn ntc@ccai.cc  3、 信函报名  4、通过“全国分析检测人员能力培训委员会培训机构”报名  5、各企事业单位、科研院所、检测机构可统一组织本单位分析检测人员报名参加NTC考核。  四、报名信息  考生的报名信息(身份证号、单位所在地、照片)必须由考生本人核实并签名确认,确保信息采集的准确、完整,同时提交两张1寸浅底彩色照片。报名表及照片均应同时提供纸版及电子版。  NTC考核报名首批截止时间为2010年7月30日,每项技术报名截止期见报名表。报名时应按附件2说明认真填写日常分析样品、领域和所使用的仪器的信息。  五、考核内容及方式  1、 考核命题与组织:  NTC考核全国统一命题,NTC秘书处负责考核的命题组织工作与考核实施。  2、 考核内容:  每项技术的考核内容可参阅《NTC技术的考核与培训大纲》。  3、 考核方式:  每项NTC技术的考核包含笔试、实际操作和样品考核三个部分,分析检测人员可按相应分析检测技术,自行选择参加。  样品考核可以参加NTC组织的考核,若考生参加了权威组织授权的能力验证提供者组织的能力验证计划及测量审核其结果满意。考生提供相关证明,可免去该项技术的样品考核。  4、 证书:  每项技术分别通过笔试、实际操作和样品考核成绩合格者,将分别核发成绩单,每项技术笔试、实际操作和样品均通过者,可以获得NTC技术能力合格证书,成绩单及证书有效期为3年。  六、 考核费用  每项技术收取考核成本费500元(含考核样品费)。  七、考核时间  每项技术的考核时间安排详见附件1。  八、考核地点  根据报名人员地域情况,由秘书处统一安排考点:  1、NTC秘书处所在地:北京  2、全国分析检测人员能力培训委员会培训机构所在地  3、经NTC秘书处与有关机构商定地点  九、NTC秘书处联系方式:  (1)联系人:NTC秘书处一(中国分析测试协会培训部)程群  电话:010-62185309,010-62188310,010-62183362   传真:010-62181163   E-mail: ntc@analysis.org.cn   地址:北京海淀区学院南路76号14信箱  邮编:100081  (2)联系人:NTC秘书处二(国家认监委认证认可技术研究所)郑小云  电话:010-65994387,010-65993916,010-65993928  传真:010-65993920  E-mail:ntc@ccai.cc  地址:北京市朝阳区朝外大街甲10号 中认大厦16层1601  邮编: 100020  特此公告。  附件1:2010年度NTC考核计划  附件2:2010年度NTC考核报名表  全国分析检测人员能力培训委员会秘书处  2010年 5月20日  附件1:2010年度NTC考核计划序号考核技术名称报名截止日期考核时间1ATC 001 电感耦合等离子体原子发射光谱分析技术7月30日8月6-7日2ATC 001.1金属材料拉伸试验技术3ATC 002 火花源/电弧原子发射光谱分析技术7月30日8月13-14日4ATC 013 固体无机材料中碳硫分析技术8月10日8月20-21日5ATM 005.1 金属硬度试验技术6ATC 014 固体无机材料中气体成分(O、N、H)分析技术8月10日8月27-28日7ATC 011 液相色谱分析技术9月10日9月24-25日8ATM 013.1金属材料高温持久、蠕变、松弛试验技术9ATC 006 原子吸收光谱分析技术9月30日10月15-16日10ATM 007.1金属材料冲击试验技术11ATC 005 原子荧光光谱分析技术10月10日10月22-23日12ATC 003 X射线荧光光谱分析技术10月10日10月29-30日13ATC 010 气相色谱分析技术10月20日11月5-6日14ATM 0012.1金属落锤、撕裂试验技术  附件2:2010年度NTC考核报名表姓名 性别 照片身份证号码 工作单位 通讯地址/邮 编 手机号码 固定电话 选项编号技术名称日常分析样品及领域所使用的仪器(请注明厂商及仪器型号) 1. ATC001电感耦合等离子体原子发射光谱分析技术 2. ATC002火花源/电弧原子发射光谱分析技术 3. ATC003X射线荧光光谱分析技术 4. ATC005原子荧光光谱分析技术 5. ATC006原子吸收光谱分析技术 6. ATC010气相色谱分析技术 7. ATC011液相色谱分析技术 8. ATC013固体无机材料中碳硫分析技术 9. ATC014固体无机材料中气体成分(O、N、H)分析技术 10. ATM001.1金属材料拉伸试验技术 11. ATM005.1金属材料硬度试验技术 12. ATM007.1金属材料冲击试验技术 13. ATM012.1金属材料落锤、撕裂试验技术 14. ATM013.1金属材料高温持久、蠕变、松驰试验技术 说明: 此报名表内的个人信息为申请NTC考核所用,请如实填写,我们将对以上信息严格保密。申请人需根据自身条件来选择参加一项或多项技术的考核,并请在编号前打勾,同时注明日常分析样品、领域和所使用的仪器(请注明厂商及仪器型号) 。
  • 实验室洗瓶机选型参考
    p style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "随着国家科研能力的不断提升,实验室建设的标准也在不断提高。诸多实验,如食品检测、微生物培养、化学合成等等,都面临着大量的实验器皿清洗工作。然而繁重的实验课题往往不允许花费大量时间在手动清洗器皿上,因此,让器皿清洗工作变得高效快捷势在必行,实验室洗瓶机应运而生。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "实验室洗瓶机的优势较手工清洗非常显著:/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "(1)节省时间,提高实验效率;/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "(2)清洗结果均一性好,减少对实验重现性的影响;/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "(3)各项清洗参数可记录追溯,提高实验结果的可靠性;/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "(4)可应用各种清洗剂配合清洗,减少清洗机对人体的直接接触。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "在我国,目前全自动玻璃器皿清洗机的普及程度并不高,受经费、洗瓶机的信息了解不足等多重因素限制,目前多数实验室还出于人工清洗实验器皿的状态。那么如何能选购到一款价格合适,使用起来得心应手的洗瓶机,是大多实验室工作人员所关心的问题。目前市面上的产品众多,产品性能也各有所长,国产与进口质量水平也千差万别,要想选到一款真正适用的并非易事,下面汇总了选购洗瓶机的一些角度:/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "1.产品方面/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "产品本身的质量及参数是选购时最重要的参考依据,产品选购可从一下几个方面考量:/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "(1)控温系统/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "温度控制是否准确,温控范围在1℃以内的仪器通常认为设计的比较精良,控制范围大于1℃时,一些温度敏感性污染物,如生物蛋白或无法有好的清洗,而且温度设置不精确,不同批次清洗的效果也会没有保障。洗瓶机的加热方式有循环泵集成加热和循环泵与加热丝分体两种,不同的加热方式直接影响清洗的时间长短,循环泵集成加热具有高效率,大大缩短清洗的时间。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "(2)篮架设计/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "篮架设计的是否灵活合理,会影响到使用时的效率。好的篮架设计一次性可清洗的器皿品种及数量较多,提高运作效率。通常,良好的清洗篮架在设计时会经过严格的计算和测试,注射头数量、每个注射头的出水压力、出水量,各注射头是否一致等。半注射式篮架和插架,可满足更广泛的清洗要求。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "(3)防水设置/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "防水系统属于洗瓶机的一项升级保障装置,当仪器出现漏水时,防水系统会自动关闭进水管路,自动打开排水阀排水,同事停止设备运转,这就保证了产品使用的安全性,减少人为处理的可能。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "(4)过滤/监测系统/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "好的产品会有4层精密过滤系统,同时保证对量具有最小的磨损,延长用具使用寿命。有无旋转臂运行监测系统和水压监测系统也是衡量产品好坏的一大因素,有监测可避免在旋转臂不转或循环泵堵塞压力变小时清洗不足的问题。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "(4)添加剂装量装置/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "洗瓶机可添加的洗涤剂种类众多,如酸、碱、酶制剂、消毒机等等,功能完善的产品通常可同时装有粉末添加器和液体添加器两种洗涤剂添加装置,可是仪器适用范围更广。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "2.其他方面/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "从生产企业的一些基本情况也可一定程度上判断其所生产的洗瓶机的质量好坏。例如可通过厂商规模、主打方向、研发投入侧面判断产品的质量。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(89, 89, 89) "此外,产品是否经济环保也是当下各用户十分关注的问题。设计合理,减少生产材料,水和清洗剂用量,清洗干净,减少残留,耗电少,损耗慢,少故障少维修等等都是产品是否经济环保的因素。 /span/ppbr//p
  • 雪迪龙:出海计划公司优先考虑拓展东南亚、中亚等地区
    雪迪龙2024年4月1日发布消息称,2024年4月1日雪迪龙接受华创证券等机构调研,董事会秘书:葛毅捷;证券事务代表:杨媛媛参与接待,并回答了调研机构提出的问题。调研机构详情如下:华创证券;华福证券;博远基金;中信建投基金;银华基金;南方基金;招商基金;景顺长城基金;长城财富保险资管;华夏久盈资管;星石投资;工银国际;上海泽茂基金;郑州智子投资;青岛普华投资;深圳明达资产;银杏环球资本等。调研主要内容:一、介绍公司2023年度经营情况。二、通过问答的方式,对各投资者提出的问题进行解答,主要内容概括如下:1、公司更改了年报披露口径,过往的运维服务、气体分析仪及备件、环境治理工程业务的经营状况如何?由于之前的分类既包括业务类型,又包括下游应用,不免让不熟悉公司业务的投资者产生疑惑。今年公司对收入构成进行了调整,也是参考了部分同行的做法,目前按行业分为了“仪器仪表”和“其他”两大类,按产品分为了“生态环境监测系统”、“工业过程分析系统”和“其他”。其中,“工业过程分析系统”包括原先披露口径的工业过程分析系统,也就是公司过程分析事业部创造的相关业务收入,还增加了比利时傲领公司的收入,因为傲领公司下游主要是空分和半导体2电子气这两个领域,其产品本身就属于工业过程分析系统;“其他”主要是节能环保工程类业务收入和少量的租赁业务收入;其他收入都归入了“生态环境监测系统”里。未来公司不会再详细披露运维服务、主机备件等业务数据,这些业务的整体情况与2022年比较接近。2、公司经营性现金流大幅改善的原因?是否跟化债有关?这一趋势今年能否延续?公司现金流改善主要是由于公司加大催款力度,通过数字化协同平台向催款负责人实时推送应收账款数据,及时催收合同节点各类款项,商务部也会协助催款负责人办理催收手续,督促其及时回款,2023年度回款显著增加。化债对于地方政府资金流动性改善肯定是有帮助的,不过公司设备价值量相对较低,且以企业端客户为主,所以公司感受并不明显。公司一直都非常重视现金流,且经营性现金流情况也保持得不错,2024年也会继续保持。3、环境监测B端和G端业务的占比?生态环境监测系统业务下,B端和G端的业务占比大概是3:1左右。4、23年国内环境监测仪器景气度不振,各厂商内卷也很严重,这一现象在2024Q1是否有所改善?1月份的美丽中国政策能否对订单起到一定的拉动作用?2023年这种情况可能对于G端业务的感受应该会更明显,公司G端业务占比较低,且G端业务中有较多国家站及省站业务,对于景气度不振的感受只能说相对还好一些,竞争确实明显加剧。2024年,这种情况到目前为止我们并没有看到太多改善的迹象,但以目前的状态,应该也不会进一步恶化了。近期发布的《关于全面推进美丽中国建设的意见》是对行业发展有着深远影响的一份文件,它为未来十年绿色低碳行业的发展指明了大方向,对于环境监测行业非常明确的一点就是要加快科技创新,加快数字赋能,贯彻落实“建设绿色智慧的数字生态文明”。这份文件对市场需求的拉动作用,应该是有持久意义的。5、面对国内环境监测市场的竞争加剧,公司是否有计划提升市场份额?国家主管部门日益重视环境监测数据质量,督查频次增加,覆盖范围越来越广,监管要求也越来越严,这将使大中小型各类企业的环保意识进一步增强,老旧设备更新需求增加,持续提升的环境质量改善需求也会带动高品质产品的销售,最终中低端产品难以满足市场需求,市场份额有进一步向头部企业集中的趋势。公司将继续以客户为中心,推出符合市场需求的产品,并不断提升产品品质和服务质量,以期获得更多客户认可。6、工业过程分析业务营收同比增长很快但毛利率也下滑很多的原因是什么?目前工业过程分析业务包括两部分,一部分是公司本部拓展的相关业务,由于公司近几年加大对工业过程分析板块的投入,订单和收入上取得了一定进展,但由于去年承接了部分石化化工项目,该类项目整体毛利率水平较低,另外一部分就是比利时傲领公司的收入,2023年傲领公司承接了一个大型贸易集成项目,增加收入的同时对毛利率也造成一定拖累。综上,造成工业过程分析业务收入增加但毛利率下滑,今年随着自研国产设备销售占比的提升,毛利率水平期待会有所修复。7、海外业务营收同比增长也不错,原因是什么?客户情况如何?未来如何展望?海外业务收入的增长主要来自比利时傲领公司,一是受刚才提到的大型项目的影响,二是傲领公司下游的半导体电子气业务,在东南亚、欧洲、北美洲等地发展势头较好。傲领公司下游主要应用是空分和半导体电子气分析领域,其依托林德、法液空、空气产品等气体供应商国际巨头,产品进入台积电、三星、英特尔、中芯国际等知名Fab厂。傲领公司今年会在其现有厂房的基础上进行改扩建,增强交付能力,以满足其业务发展需要。Kore公司整体收入规模较小,其外部客户主要是世界各地的高校和科研院所,2023年收入略有下降,目前根据其跟踪订单的情况看,2024年经营情况应该会有所改善。8、年报提到了出海计划,公司今年的进展和目标,以及提升盈利能力的规划?关于出海计划,公司优先考虑拓展东南亚、中亚等地区,因为之前公司部分产品已经在这些区域形成销售业绩,但公司也会结合自身产品优势,考虑不同国家的环保政策、市场环境、准入门槛、发展潜力等多方面因素,抓住相关出海机遇,稳步拓展海外市场。9、非电领域的超低排放改造/新建火电机组的环保设备采招进展如何?2024年是否存在放量可能性?非电领域由于下游需求变化,钢铁、建材等行业受到一定影响,受近期相关政策影响,今明两年可以重点关注钢铁、焦化、水泥这几个重点非电行业的变化,以及玻璃、石灰、矿棉、有色等非电行业的深度治理进展情况。新建火电机组在2023年已经为公司带来一定业务增量,预计2024年还会持续。10、2023年公司碳监测相关业务开展情况如何,主要客户有哪些?碳市场2024年几乎确定迎来扩容,对公司的碳监测业务是否形成拉动?2023年公司碳监测业务发展还是不错的,不过也还是千万级别的量级,在公司整体收入中的占还比较低,以电力行业企业端客户为主。2023年年中生态环境部相关领导对碳监测第一阶段的试点工作进行了总结,表示二氧化碳在线监测法与核算法结果整体可比,在线监测可以提高碳排放核算的精准性,助力企业降碳减污,接下来会扩大行业试点范围,稳步扩大火电、钢铁等行业试点,逐步增加参试企业,提升试点工作代表性,去年9月也印发了《深化碳监测评估试点工作方案》,今年碳监测试点的进一步扩容还是值得关注。11、欧盟EU-ETS已经正式纳入航运,公司在相关业务领域的进展如何,该设备单价与传统设备相比如何?公司在船舶碳监测领域已取得一定的先发优势,目前已经与多家潜在客户进行沟通,潜在客户表示对公司船舶碳监测设备及平台很感兴趣,公司会积极把握住相关业务机会。结合船舶上高震动、高湿度、高腐蚀等使用环境,船舶碳监测产品在原始设计和材料选型上都需要特殊考虑,成本和单价上都比传统设备要高一些。12、如何看待3月份的大规模设备更新政策?对公司的业务是否形成5利好?近日国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中提到,“推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业...”,这些重要方向和行业,都跟公司的优势业务领域息息相关,国家相关部门领导人也提到初步估算设备更新将是一个年规模5万亿以上的巨大市场,后续还需要持续跟踪政策的落地情况。13、生态环境部3月还发布了《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》,如何解读?对公司是否形成利好?这个文件的内容非常丰富,为环境监测行业的发展指明了方向,希望关注环境监测行业发展的投资者一定要看一下这个文件,《意见》中的主要任务是“两化三高”,无论是抓好健全天空地海一体化监测网络还是塑造数智化监测技术新优势,都对数字技术在环境监测领域的应用提出了更高要求,公司2024年研发工作的重点是聚焦核心产品、提升产品质量、加速数智升级,以光谱学、色谱学、质谱学、能谱学和传感器学五大核心技术平台为基础,结合数据采集子站和仪器物联网两个基础软件平台,加快5G、人工智能、数据加密认证等数字技术与监测技术的深度融合,优先推进核心产品的数字化、智能化升级。14、目前公司技术研发以及新品销售推广的情况如何?公司一直重视产品研发,并将其打造为公司的核心竞争力之一,相关情况详见公司已发布的2023年董事会工作报告及年度报告。15、高分红很超市场预期,是否会继续延续?公司上市后保持每年分红,公司累计分红金额超过了累计融资金额,能有这样表现的上市公司在A股应该还是比较少的。从股息支付率看,从最初的20%逐步提升到近三年的80%以上,近两年的股息率也在4%-5%左右。关于高分红的持续性,我们也注意到有部分上市公司发布三年股东分红回报规划,目前公司还没有明确的类似规划。16、2024年公司全年的经营目标?公司年初确定的2024年全年经营目标整体偏稳健保守,目标是希望在维持2023年业绩的基础上能有小幅增长,但目前看国内外整体环境仍然复杂,公司会一如既往地抓好经营和管理的“两条主线”,持续提升公司内在价值,也期待广大投资者持续关注。
  • 2015考研前瞻:生命科学专业就业前景分析
    生物科学是近几年发展起来的边沿学科,是社会科技发展的产物。虽然是新兴事物,可是它的出现和存在是科学发展的必然结果,也将在国家、社会的发展进 步中起到举足轻重的作用。现在全国已经有一百多所高校设立了生物科学专业,使得众多考生选择以此作为考研专业,根据资料整合,我们给大家提供个参考。  国家、社会对这个专业是有需求的,也很重视,从这个发展趋势来看,这个专业的就业前景还是很可观的,但是,具体到个人的就业情况来说,还是存在一些客观的问题,下面我们来进一步分析一下。  专业和前景分析  生物科学专业包括了生物科学和生物技术两个专业方向,这些专业学科主要培养学生学习生物科学技术方面的基本理论、基本知识,学生将受到应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,进而具有较好的科学素养及初步的教学、研究、开发与管理的基本能力。  其核心课程主要包括了动物生物学、植物生物学、微生物学、生物化学、遗传学、细胞生物学、分子生物学、普通生态学等学科;必修课程则包括无机及分析化学、有机化学、大学数学、大学物理学、生物统计学、发育生物学、生物技术概论、进化生物学等。  从就业方向来看,生物科学专业的学生毕业后可以到科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作,也可以到工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环 保、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作。另外,生物科学专业的科技含量要求较高, 因此对于这个学科的学生来说,选择继续深造对于以后从事专业的科学研究也是有必要的。 分析:生物科学专业是一个处在上升过程中的专业,发展机会会不断增加。这个专业的学生毕业后面临的地区性择业差异和专业能力、文凭他们求职过程中的重要 性。  地区性差异是一种客观存在的现状,发达的大城市发展这个产业的基础和需要,正式一种良性循环的状态,对于就业来说自然是较好的选择。边远、中小城市则处在起步或萌芽的状态,还需要一定的时间逐步发展。  这个专业的本科毕业生在求职过程中存在着比较明显的&ldquo 高不成、低不就&rdquo 的现象。一方面,好的科研、企业单位是理想的择业对象,可是其要求自然也 比较高,本科生的竞争优势不是很强,各个方面的能力都需要提高;另一方面,基层单位就业容易,可是条件差,发展也不太理想。对于求职来说,文凭其实只是一 小方面,招聘单位对文凭作出规定,无非也是希望应聘者有更高的专业能力。所以说,专业知识、能力过硬才是最重要的条件,在学习的过程中有意识的锻炼、提高 自身的专业技能,也是增强竞争优势的方法。  生物科学专业发展方向  生物科学专业是科学领域的新兴行业,任何一个行业的存在和发展都不可能是孤立的,它必然会牵动相关行业的共同发展,所以它的方向也不会是单一的。这也决定了,本专业的学生其就业方向也不会是单一的,有一定的选择范围。  生物科学专业的学生毕业后可以从事的工作,在文章开始也提到了可以到科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作,也可以到工业、医药、食品、 农、林、牧、渔、环保、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作。我们大致可以将其划分 为科研管理和教育工作两大类型。从事不同的工作,其性质不同,对从业者就有不同的要求。  分析:从事不同的工作不仅要看自身的专业能力,还应该注意自己的性格因素,这也是不可忽视的一个方面。从事技术研究需要沉稳、细致的性格,内向 的人更适合;从事相关的管理工作,不仅要细致耐心,还要有良好的沟通能力,这更加适合开朗外乡的人;而从事教育工作则最好两者兼备,既可以安静、仔细的研 究专业课程,又能够调动别人的情绪和积极性。所以,毕业生在选择职业的时候,要注意结合自己的个性特点。  科研管理类:  首先来看科研类,在科研机构或企事业单位从事科学研究、应用研究和技术开发等工作,对本科生来说有较大的难度。本身这种岗位对从业者的专业能力 要求就较高,招聘方对文凭等各个方面考虑的也是非常细致,尤其是比较权威的机构,在这方面的要求会更高。所以,这种岗位虽然待遇优厚却是机遇难求。  再看管理类,有些企事业单位和行政管理部门都设立了与生物技术有关的生产管理和行政管理工作岗位。这些岗位与科研岗位相比,虽然也重视应聘者对专业知识、技能的把握和运用,但在文凭等其他环节没有过多的严格要求,为本科生提供了更多的就业机会。  分析:求职要有好的目标,但在实现目标的过程中要量力而行,注意培养自身的能力。从事生产管理和行政管理是本科生比较理想的就业方向,现有的专业知识在这方面的运用已经符合要求,更容易得到招聘方的认可。  生物科学专业的学生必须注意在学习的过程中培养自己的专业技能,否则求职很难有突破。基本理论知识和基本的实验技能自然无需多说,包括了基础的 数学、物理、化学和相关的动物生物学、植物生物学、微生物学、生物化学、细胞生物学遗传学、发育生物学、分子生物学、生态学等。同时还应该了解相近专业的 一般原理和知识,了解国家科技政策、知识产权等有关政策和法规,了解生物科学的理论前沿、应用前景和最新发展动态,还要具有较强的自学能力和更新知识的能 力,外语和计算机等必备知识技能应达到规定的等级水平。  专业能力是提升竞争力的重要环节,比学历更加实用,应该根据自己的职业发展方向有针对性的锻炼能力。从事生产管理,就要在专业技能过硬的基础上,加强管理方面的能力,这样才能有效的拓展自己的职业发展空间。教学工作:机会在增加  随着社会对生物科学行业需求的增加,国家对本专业的重视程度也在不断提高,对这个专业的教学自然要有更高要求,会有越来越多的高校增设这个专 业,对专业教育工作者的需求自然会增加。而且,科技的进步更新是很快的,教育工作者也存在更新的趋势,这对毕业求职者来说也是很好的机会。  分析:现在看来,生物科学专业的本科生,毕业后从事教学工作的人还很少,几乎没有。原因是,本科毕业留校任教本身就有难度,特别是像这种科技含量较高、专业要求较高的。  从事这个专业的教学工作,不仅是要求有扎实的专业知识、技能,还应该有较强的战略眼光,要长远还要有把握事物进展动态的能力。这样才能有专业的指导性,这在教学工作中是很重要的。  这就要求学生在学习的过程中,不能只停留在学一会一的层次上,还应该懂得举一反三,深刻的思考问题形成的原因,不仅要知&ldquo 其然&rdquo ,还要知其&ldquo 所以然&rdquo 。还应该在学习的过程中学会思考导师的教学思路,为以后从事的工作打好基础。  地区发展和薪酬情况  对于生物科学专业来说地区性差异是必然存在的一个问题,前端科技的发展已经济实力和实际需求程度为基础。而这些条件在大城市和小城市之间是有很 大差别的,大城市经济发展迅速,相应的新需求不断增加,这为专业的发展提供了动力和可能性。中小城市在这个方面的发展则相对缓慢一些。据统计数据显示,生 物科学专业在就业求职的学生中,有80%以上的人选择在北京、上海及重要的省会城市工作,认为留在大城市对本专业及个人以后的发展都能提供更多的机会,如 果去基层单位,不仅待遇低,也很难有提高的机会。  事物都必然存在两面性,新兴产业尤其是这种对专业技能、科技含量要求较高的专业,在日趋发展壮大、就业热门的同时,其就业竞争也日趋激烈,而且 &ldquo 门槛&rdquo 也比较高,本科毕业在文凭方面已经不是优势。据最新数据显示,生物科学专业的毕业生有高于80%的人选择考研深造,因为本科毕业想要找专业对口的 好工作还是比较困难的。选择去基层工作相对来说比较容易,可是待遇太低,平均月收入达不到1000元,而且基层单位一般在小城市甚至是偏远地区,考虑到以 后个人的发展也未必是好的选择。另外就是选择进入本专业的科研院所或生物领域的企业,两者的工作环境和待遇都不错,月收入平均可以达到3千~6千元不等, 当然还有更高的,这也就涉及到前面提到的竞争力的问题.  生命科学  From  Jump to: navigation, search  什么是生命科学,生命科学的定义  生命科学是把有机体诸如动物,植物和人作为研究对象的各种学科的统称。 生命科学主要分支有: 植物学, 微生物学, 动物学和、病毒学、人类学、古生物学,藻类学、昆虫学学等.除了涵盖生物学之外,生命科学还包括医学、农学等应用科学中的生命问题。  生命科学学科的发展过程  生命科学的发展大致经历了三个主要的阶段:从古代到16世纪左右是生命科学 的准备和奠基时期;从16世纪到20世纪中是系统生命科学创立和发展的时期;20世纪中叶以后,生命科学出现了不同分支学科和跨学科间的大交汇、大渗透、 大综合的局面,由此人们获得了进入&ldquo 大科学&rdquo 发展历史阶段的认识。目前,普遍认为现代生命科学系统的建立开始于16世纪。他的基本特征是人们对生命现象的研究牢固地植根于观察和实验的基础上,以生命 为对象的生物分支学科相继建立,逐渐形成一个庞大的生命科学体系。 18世纪以后,随着自然科学全面蓬勃地发展,生命科学业进入它的辉煌发展阶段。生命科学重要得分支相继建立,其中以细胞学、进化论和遗传学为主要代表,构 成了现代生命科学的基石。分子生物学的建立是生命科学进入20世纪最伟大的成就。从此,以基因组成、基因表达和遗传控制为核心的分子生物学的思想和研究方 法迅速的深入到生命科学的各个领域,极大地推动了生命科学的发展。  生命科学研究热点  1.生物芯片  生物芯片&rdquo 实际上是一种微型多参数生物传感器。它通过在一微小的基片表面固定大量的分子识别探针,或构建微分析单元和系统,实现对化合物、蛋白质、核酸、细胞或其它生物组分准确、快速、大信息量的筛选或检测。  2.分子生物学  分子生物学是当代生命科学基础研究中的前沿,开辟了现代生物学的全新局面,在另一方面它又使生物学以空前主动的势态,对人类物质生产和社会生活产生重大影响。  3.脑科学  生命科学乃至所有科学中,有关脑的高级功能是最令人感兴趣的。脑科学的研究已经被公认是21世纪生命科学研究的重要课题。  4.生物信息学  它是生物学与计算机科学以及应用数学等学科相互交叉而形成的一门新兴学科。它通过对生物学实验数据的获取、加工、存储、检索与分析,进而达到揭示数据所蕴含的生物学意义的目的。  5.人工生命  人工生命(artificial life)使用适当的非生命过程的手段,通过对生命的基本特征(新陈代谢、生长、繁殖、遗传、变异、学习、进化等)进行模拟,以深化人们对生命现象的认识和施展与广泛的时间应用。  生命科学专业以及就业前景  生命科学类专业每年的录取分数线都特别高,吸引了不少优秀高中毕业生。国家也特别重视生命科学的研究,甚至专门为此成立了&ldquo 国家基础科学人才培 养基金&rdquo ,一些大学还成立了针对生命科学专业的基地班,无疑,生命科学专业是今年的高招热门专业。生命科学学科下面包含很多专业:  普通生物学 General Biology 细胞生物学 Cytology 遗传学 Genetics 生理学 Physiology 神经生物学 Neurobiology 生物化学 Biochemistry 生物物理学 Biophysics 分子生物学 Molecular Biology 生物工程 Bioengineering 环境生物学与生物生态学 Environmental Biology and Ecology 古生物学 Paleontology 水生生物学 Hydrobiology 寄生生物学 Parasitology 微生物学 Microbiology 15植物学 Botany 动物学 Zoology 昆虫学 Entomology 人类学 Anthropology等  生命科学专业毕业生可以到科研、教学、医药、生物工程公司等单位工作,也可以在国家有关部门从事组织和管理方面的工作。许多考生认为生命科学代 表着未来,具有强烈的理想主义色彩,所以报考热情很高。但国内像样的生物公司少,生物类专业就业情况目前在国内并不特别火爆,相对来说还是出国就业、考验 深造的机会更大。
  • 艾迪康考虑5亿美元出售,华大基因、金域、复星是潜在买家
    p style="text-indent: 2em "据知情人士透露,中国第三方独立医学检验机构艾迪康正在准备将公司以大约5亿美元的价格出售。/pp  知情人士称,这家总部位于杭州的公司正在与一名顾问合作,接洽潜在买家。潜在买家包括DNA测序公司华大基因(BGI Genomics)和广州金域医学检验集团股份有限公司(Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co)。这笔交易还引起了一些私募公司和复星国际(Fosun International Ltd.)旗下一家医疗机构的兴趣。/pp  艾迪康创立于2004年,在中国拥有20个试验室。该公司网站显示,该公司的试验室为超过1.5万名医生和医院提供诊断检测,并为很多制药公司提供临床试验。据Research and Markets的分析显示,中国的独立临床试验室服务市场将在未来5年内保持至少30%的增长率。/pp style="text-align: center "img width="600" height="397" title="1.jpg" style="width: 600px height: 397px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/479a99c5-e1fe-4a62-b672-b6fd6526243d.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  知情人士称,这个过程还处于早期阶段,有关方面还不能确定是否会提出报价。/pp  艾迪康没有立即回复记者的置评请求,广州金域和复星国际的代表拒绝置评。复星国际上市子公司上海复兴医药(集团)和华大基因表示,目前不予置评。/pp  中国的第三方医学检验市场目前是群雄割据,百花齐放,但是还仅仅是市场的初期。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong第三方检验国内外发展概况/strong/span/pp  首先独立实验室不能完全按照企业的商业模式运行,因为它有一个非常重要的资质审核:必须是医疗机构,是医院的细分行业,但和医院的运行模式有所区别,主要在于独立实验室应用的现代企业制度运行。在08年以前,行业发展很缓慢,主要原因之一是国家的政策壁垒。08年以后,行业基本放开。/pp  第三方医学检验行业从市场格局来看,在国外是一个成熟的行业,美国已经达到35%-40%的市场份额。过去我们讲医学检验、化验只是在医院看,在美国约有近40%的检验在独立实验室完成,60%在医院的附属实验室、高校实验室和其他实验室完成。独立实验室份额在德国达到60%,在日本已达到67%,在中国,目前仅达到5%。/pp  国内目前独立实验室的检验项目已经达到1600多项,一些大的实验室,例如金域检验,已经达到2000项。国外的独立检验实验室可以达到4000项左右,中外医学检测项目为临床服务是有非常大的差距的。一方面是技术的滞后,另一方面是政策的限制。在美国这个行业起步很早,上世纪三十年代就有行业的运作,检验科开始承接检验的外包服务。/pp  在五、六十年代时,这个行业开始诞生。美国的两大巨头Quest诞生于1967年,Labcorp诞生于1969年。近几年,Quest前期发展非常迅速,近十年达到60亿美金的收入,去年达到80亿美金。但是近五年的发展速度不是很快,-5%—5%之间徘徊,有时候甚至下降或增加。Labcorp的增速非常快,已经快接近Quest,目前美国市场占有率达30%以上。/pp  独立实验室在中国的时间很短,94-04年是企业的初探时期。金域检验最初是广州医学院的下属实验室。发展同美国的企业类似,从小医院升到大医院,广州金域最初并不是做这类实验室的,而是做贸易的。做贸易的过程中发现一些客户喜欢把标本送到大医院,在这样的情况下,广州医学院的金域检验在97年的时候就想做这样的生意。/pp  但是当时无论是商业环境还是医疗环境都不具备这样的条件,所以前面十年都是在慢慢发展,2004年的时候金域才不到2000万的收入,但是在04年的时候金域联合了国家卫生部举办了独立实验室研讨会,当时聚集了全国各医院检验科的主任、专家以及医疗器械和试剂的供应商。正因为此会议的召开,国内的独立实验室如雨后春笋一般。所以现在有一定规模的独立实验室,例如迪安、艾迪康等都是在04、05年成立的,04到12年市场快速发展。04年艾迪康开创了行业的第一个连锁,紧接着迪安开始在南京、上海进行连锁发展。所以04到12年时,行业前几大实验室在全国扩张得非常快。/pp  2012年,全国约有100家独立实验室,主要以金域、艾迪康、迪安的连锁经营模式为主。同时,第三方诊断销售规模从2006年的1.7亿增长到2010年12亿。2012年到今天,不到四年的时间,国家推出了很多行业促进政策,尤其在2008年出台了医学检验所的基本标准,也就是行业的身份证,由卫生部颁布以后,做这个行业更方便了。/pp  这样一来全国的检验实验室突破了200家,其中包括每个省的连锁实验室,但就上海市便已经达到了40家。今年保守估计营业额会到75-80亿,这个数字是比较准确的。从2010年时占检验市场1%的份额到了今天5%的份额,增长是非常迅速的。2012年到今天行业增长放缓,12、13年大约40%,14年大概百分之三十几。今年行业增长约30%左右。龙头金域在这个行业大概30%以上,从今年的销售额数据来看,金域在24-25亿、艾迪康15-16亿、迪安诊断从今年总营收来讲,在17-18亿左右,但是第三方检验大概在11亿左右。所以这里讲的市场份额不是公司的营收,而是第三方检验的营收。/pp  高新达安今年会在4个亿左右,康圣环球也在3个亿左右。此外,像华大基因等专业实验室的出现,增长也是非常迅速,华大基因今年会在5亿左右。金域在全国有27家省级实验室,再加上地区级快速反应实验室大概在50家左右。艾迪康目前17家,迪安诊断地区级和省级共15家,达安大约8家,华大基因5家,其他品牌大概还有100家左右。华大基因等是以特检为主,华大以基因检测为主,康圣环球以血液为主等等。/pp  这个行业在中国只有20年历史。在国内未来的发展仍将是非常迅速的,空间也是非常大的。这个行业的发展可能会超乎想象地释放出一个非常大的市场空间,在中国还是一个快速增长的市场,国外已经发展成为一个成熟的市场了,每年的增长率大约5%上下。当前独立实验室行业在国内年增长大概30%左右,未来五年可能以20%-25%的速度快速增长。/pp  每一个行业的快速发展都有一些关键的成功因素。之所以国外独立实验室做到如此大的规模,是有几个方面的因素:第一个是商业保险的发展 第二个是私人诊所和基本医疗的普及和覆盖 第三个是冷链物流的高速发达 第四个专业化的社会分工和获得认可 第五个是医院管理和现代化成本核算 第六个是社会医疗支出增加和医保控费导至医学独立实验室的快速发展 第七个是资本市场的发展促进了行业的整合和快速增长。以上这些要素对我们国家的行业发展都具有一定的借鉴意义。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong医改大背景下催生的行业快速发展/strong/span/pp  为何说这个行业在中国会有很大的发展,我们从中国的行业政策、经济政策来看,前一段时间,李克强总理在国务院的会议上提出要促进第三方医学检验行业的发展,包括医疗资源的下沉、医保控费、禁止公立医院的过度扩张。过去的三甲医院都是比较病床的数量,目前却要禁止三甲医院过度扩张。所以说要不断地提高自身的诊疗水平和运营效率,而不是盲目比较病床规模。/pp  特别是2013年10月4日国务院关于促进健康服务业发展的若干意见中提到八大任务、六大举措,其中一条就是专门讲独立医学实验室,第三方独立医学检验第一次上升到国务院的政策层面,所以从2013年至今增加很多实验室,仅浦东的医学实验室就达到十几家,国际医学园过去有8家,这些都是资本在推动的。此外,目前也有很多公司想进入这个行业,例如山东威高、药明康德等。很多国外公司也想借助国内政策春风,例如科文斯、Quest、BML都在以不同形式进入国内市场。/pp  2015年6月4日李克强总理主持国务院常务会议,指出要探索以公建民营、民办等方式建立区域性检验检测中心,面向所有医疗机构开放。正因为有国家政策的大力支持,这个行业的未来发展无可估量,未来还有很多东西可能释放。2015年12月底我们要完成的一条就是要制定促进社会办医快速发展的政策措施。近三个月以来,国家有很多层面的政策在支持这个行业的发展,有很多人想做第三方独立检验中心、第三方影像中心、第三方病理诊断中心、第三方透析中心等。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong第三方检验存在着如下优势/strong/span/pp  项目优势,例如金域检验已经能做到2000项,如此规模的综合实验室,能够充分满足临床服务的需求,但对医院来讲,即使比较好的三甲医院检验项目也不过七、八百项。/pp  资源共享,规模优势,可以降低其成本,且其机制灵活,可以快速引进新的检测项目,诊断行业受到国家政策限制比较多,所以医院在这个体制之下有许多新技术无法快速开展,只能通过外包的方式,这就是第三方实验室的优势。/pp  说完了驱动因素及优势,我们再看看这个行业的规模,2014年中国IVD行业规模大约360亿,2015年在400亿左右,从这个进行推算,对检验行业讲,检测试剂成本占检验收入的25%左右,以此计算整个中国的检验市场在1600亿左右,今年第三方检验规模为75-80亿左右,占整个诊断行业的5%左右,如果未来10年第三方检验能占到诊断行业的10%到20%,则将具备超过500亿的市场规模。因为整个行业还在不断发展,国家还有很多政策让第三方检验行业能够扩大自己的规模、增加自己的收入,现在的转变不仅仅在于医院检验项目的外包,医院的外包业务在未来占的比重可能不是很大,但整个检验行业占医疗市场的比重会进一步变大 比如现在的保险,为了给客户提供增值服务,可能会提供检验的服务,甚至包括高端的基因检测。所以对这个行业未来超过500亿的市场规模还是有信心的。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong行业未来发展趋势/strong/span/pp  首先,行业的发展会从四个方面进行:/pp  未来发展趋势一:“四化”:首先是规模化,如艾迪康等,是通过连锁规模化的方式进行渠道拓展。其次是专科化,即基于某一种核心技术进行发展,像华大基因,上海宝藤等,这些公司是向专科化进行发展的。此外是平台化,金域检验,迪安诊断等,会在规模化的基础上建立平台化优势,例如迪安诊断最近和阿里健康合作,金域检验也在进行平台化的探索。最后是信息化,例如麦克奥迪,华夏病理,达安临检等,是基于信息化进行新的探索,麦克奥迪想做远程病理诊断,达安临检做社区的慢病管理,当然信息化在每家公司都会应用,而这几家是会基于此发展其核心竞争力的。所以这个行业未来会通过规模化,专科化,平台化和信息化的竞争力来拓展企业的发展。/pp  未来发展趋势二:1、省级中心化实验室向地市级实验室下沉发展先前所有连锁集团的业务基本上都以省级中心实验室为主来进行,在每个省的布局都是在省会建立中心实验室。但从去年开始,如金域检验,迪安诊断已经向区域化实验室、地级城市进行下沉。2、连锁集团的实验室会和某一区域的实验室并存,现在连锁实验室会对全国区域或某一省进行覆盖,但在某一省、一市,甚至一县,还会有区域实验室的存在,例如宁波美康就是一个区域实验室 江苏有许多这样区域实验室,例如常熟、张家港、太仓等等。3、综合大型中心实验室会和单一专业技术小型实验室并存,例如金域检验、迪安诊断和苏州科诺。4、大型民营实验室和区域中心实验室并存,例如金域检验和医联体中心实验室的并存,宁波病理诊断中心就是典型的医联体模式。5、资本的推动会促进行业的并购、整合,这个行业主要是迪安和达安这两家是上市公司,迪安最近动作较多,例如与浙江美生合作,与北京执信医疗合作,更多的是整合其业务模式和平台,迪安现在是在建立“检验服务——产品销售——健康管理”的生态圈。/pp  未来发展趋势三:互联网的发展会促进传统医检产业模式的升级,从现在的B2B走向B2C,O2O的模式,例如迪安、华大基因和金域都在进行探索,现在大家可以通过网络进行自检,即自己取材 像酒精耐量测试等,在网上可以买到相应产品。随着国家政策的进一步放开,国外独立实验室会以多种方式切入国内医疗市场,如日本BML已经在上海布局,美国梅奥诊所和康圣达合作等等。传统的单一医学检验外包模式发展为“检验”模式,即在传统检验服务外包基础上,打造更大的生态平台,增加了托管,共建,集约化采购,信息化输出,大数据共享的延伸服务,使医院的粘性更好,即未来医院与好的实验室合作后会很难脱离它,所以现在许多小型实验室在未来都会被大型实验室所并购,这种情况在国外也是一样的。/pp  未来发展趋势四:对于冷链物流的构建。独立实验室的一个问题是要及时地把样本拿回来,所以冷链物流的发展会催生整个行业的高速发展。据说迪安诊断在建设自己的冷链物流,甚至要独立发展。国外独立实验室的70%样本是通过第三方物流进行的,但目前国内的实验室样本还是需要自己来运输。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong未来发展过程中的挑战/strong/span/pp  第一是政策,政策近几年为整个行业带来许多利好的消息,但因为国家大的政治背景的影响,地方也不能轻举妄动,现在政府办事表面上态度更好,但其实效率更低了。所以政策支持在地方落地时会有很多阻碍,地方对国家政策的理解有许多不一样的地方,政策的不确定性会给大型独立实验室的发展带来许多不确定性,虽然大的方向没有问题,但在执行过程中有许多阻力。/pp  第二是技术会催生整个行业的发展,但中国有很多限制技术发展的政策,中国现在所有的检测必须在国家卫计委的检验检测目录中,而目录总共只有1500项,而金域等公司已经超出这个数目,这一点中国与美国不同。/pp  第三是规模效应的影响,很多小型实验室要么寻找新技术,要么打价格战,价格战会影响行业的未来发展,尤其是利润率。/pp  第四是质量,虽然国家支持,但这个行业与其它行业不同,单靠商业模式进行运作是不行的,会出大的问题,很多小的实验室检测质量并不突出。在这方面金域检验质量做的比较好,当然对应成本也比较高,一方面是探索性创新成本,另一方面就是为保障质量而牺牲掉了部分利润。/pp  第五是标准化和人才,因为行业发展时间短,没有培养出太多人才,金域、迪安目前比较重视人才培养,人才是制约整个行业发展的重要因素。/pp  还有几点会影响到行业的长期发展:/pp  第一,成本控制水平,未来行业价格会降至比较低的水平,医院很难做到,因为规模化、成本控制、自动化等会将成本降到比较低的水平,像达安,迪安,艾迪康,除了检验服务外,还会发展其上游产业,也可以降低成本,这些都是医院无法做到的,所以医院未来会慢慢放出这一块业务。/pp  第二,是否有卓越的运营能力,因为行业发展,医院需求会越来越多元化,如何能满足各种检验项目的需求并整合各类资源,需要很高的运营管理水平。/pp  第三,市场布局。随着国家政治、商业文明的进步,医学独立实验室、厂家和医院的关系会从强关系走向弱关系,不再像过去一样靠跟某个院长、主任关系好来做业务。比如最近润达做集约化采购,显然不可能通过认识所有的医院院长和检验科主任来达成业务。它必须有卓越运营的能力。从不透明走向相对透明,这是独立实验室走向成熟的比如趋势。此外,互联网的发展打通了中间环节,把桌面下的东西摆到桌面上。未来只靠关系是很难的。这个行业到目前为止主要是以拜访销售为主,还是比较低级的,都是靠业务员来完成,但由于上面因素的改变,现在已经从拜访销售改为招投标,特别是华东地区非常明显,而且很快在未来一两年会漫延到全国。这是一个趋势。不论迪安、金域、达安都在营销模式的探索上做了很多动作,以完全改变过去传统的销售模式。未来考验的是平台和垂直领域的专业服务能力。要么是平台做得大、做得好,要么是某个细分领域能够向纵深处突破,具备较强的垂直服务能力。这些就是这个行业发展的一些关键性要素。/p
  • 国家质检总局领导到普析通用考察
    2010年4月25日,原国家质检总局副局长、全国政协委员、国务院参事、中国出入境检验检疫协会会长葛志荣,带领国家质检总局动植司、中国出入境检验检疫协会、北京市出入境检验检疫局等领导一行到北京通用仪器有限责任公司进行考察。 国家质检总局领导与总经理田禾先生、森迈王峰副总在办公楼大厅合影 考察期间,葛志荣会长等领导对我公司的分析中心、培训中心、宾馆和体育馆进行参观指导,全面了解我公司的产品研发和销售情况以及培训条件。各位领导对普析的发展感到欣喜,并给予普析厚望及充分的肯定,希望普析能充分发挥好国产仪器价格低、服务好的特点,逐步从中低端市场向高端市场发展。
  • 雪迪龙:近年业绩速增靠脱硫脱硝业务
    雪迪龙在最新公布的《投资者关系活动记录表》中透露,最近一两年公司业绩的快速增长,仍然依靠脱硫脱硝业务。  雪迪龙介绍,2015年底大型火电厂的脱硝工程基本全部实施完毕,订单增速肯定会下降,但中小机组的脱硝工程将逐步启动,来自中小机组的订单将会增加,脱硝订单会继续稳定的增长。  雪迪龙的主营业务为分析仪器仪表、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务。
  • 环保部总工程师万本太莅临雪迪龙考察调研
    2014年3月28日,环境保护部总工程师万本太一行莅临北京雪迪龙科技股份有限公司调研国产环境监测技术创新情况,环境保护部科技标准司、环境监测司、办公厅以及中国环境监测总站等相关单位领导陪同调研,雪迪龙公司董事长敖小强及高管团队热情接待并全程陪同。 敖小强董事长首先向各位来访嘉宾介绍了雪迪龙公司的发展概况、主营业务,并重点介绍了相关核心技术、研发投入、在研项目情况以及未来业务总体拓展规划等。 随后,公司研发部门相关负责人分别重点汇报了“大气/烟气汞在线监测关键设备研制与产业化”、“固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备开发和应用项目”两项国家科学仪器重大专项进展及其核心技术突破情况。 最后,万本太总工程师在总结发言中指出,对雪迪龙公司在环境监测领域取得的优异成绩及持续保持高增长表示赞赏,对雪迪龙公司重视技术创新驱动、研发持续投入的做法表示认同,并重点对大气监测与水质监测、脱硝市场未来发展态势、监测技术研发关键点等方面给出了指导意见。环保部总工程师万本太一行莅临雪迪龙参观考察
  • 岛津分析中心成功举办NTC原子吸收培训与考核班
    随着我国各个领域的深入发展,各个方面对于高技能分析专门人才的需求日益猛增。优化分析仪器行业的教育结构,大力发展顺应分析仪器行业市场需求的职业教育引人关注。岛津公司在为各个领域提供整体分析检测解决方案的同时,顺应分析行业领域的需求,不断为客户提供更高层次的教育服务,以实现 &ldquo 客户的满意,我们的目标&rdquo 的岛津服务理念。 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心在2011年8月获得了全国分析检测人员能力培训委员会(National Training Committee for Analyzing & Testing Personnel,简称:NTC)授予的考核基地资质。岛津公司凭借世界顶级的技术优势和优越的实验室环境,为分析检测人员提供继续教育和能力考核服务。通过培训教育和能力考核的人员,将取得《分析检测人员技术能力证书》,具备承担相关分析检测岗位工作能力,同时,该证书还具有实验室资质认定和实验室认可的法律效用。 2012年3月15日至3月16日,岛津公司上海分析中心成功举办了原子吸收分析技术全国检测人员技术能力(NTC ATC006)考核培训班,并对学员进行了现场培训和考核。这是岛津公司上海分析中心第二次成功举办原子吸收分析技术全国检测人员技术能力考核培训班及现场考核。本次现场考核由书面考核和实操考核两部分组成。考生均选择在岛津分析中心完成样品分析实验并提交实操考核原始记录表。实操考核期间考核教师以现场提问和查看考生操作的方式认真考察学员样品前处理的能力和实际样品分析的能力。 岛津公司提供的&ldquo 专业分析者教育服务&rdquo ,多层次、全方位地为客户提供技能培训,提升分析检测人员整体检测能力和水平,促进分析检测结果的准确性和可靠性,为科技进步、公共安全、经济社会又好又快的发展贡献着一己之力。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 参考指南 | 胺类化合物全流程分析方案
    胺类化合物 众所周知,胺类化合物是医药、环境、食品以及化工等领域极其常见的目标分析物。这类碱性物质的高活性也常常使气相分析面临重重困难,并夹杂着如拖尾,吸附,响应低等一系列问题。为此,安捷伦技术团队针对以上问题痛点研究出一整套消耗品方案,能有效解决或改善以上问题,从而帮助您更好地应对胺类分析挑战。 这本快速参考指南将帮助您,选择适用的应用色谱柱及工作流中所涉及的相关耗材。 应对胺类分析的安捷伦 J&W 气相色谱柱组合用于胺类分析的 Agilent J&W 气相色谱柱经过开发和测试,4 款色谱柱组合提供了从非极性到极性的宽固定相极性选择范围,满足不同样品的分离优化。无论是简单样品还是复杂样品,我们全面的创新型色谱柱系列产品都可助您实现快速、准确且可重现的分离。 胺类化合物方法开发色谱柱优选组合如果您的实验室工作涉及胺类化合物的方法开发,您可选择以上推荐的四款不同极性色谱柱的组合。这四款气相色谱柱的固定相皆有所不同,可提供不同的分离选择性,且都具有低流失和稳定耐用的特点,是理想的胺类化合物分析的色谱柱优选组合。 选择合适您样品的色谱柱对于胺分析检测,除气相色谱柱需要惰性处理外,如果整个流路不具备适当的惰性,使用气相色谱分析胺类化合物依然具有一定难度。在对活性化合物进行分析时,重要的是所选的所有部件能够在流路中提供尽可能高的惰性,以确保峰形尖锐、对称,并保持高灵敏度。 使用安捷伦惰性流路备件分析胺类化合物本订购指南提供了该分析所需产品的指导。单击“我的列表”标题将打开安捷伦在线商城* 中可编辑的预填充购物车,以便您轻松挑选所需的产品。 用于小分子挥发性胺类化合物的进样口衬管 用于分子量较大的胺类化合物,盐酸盐形式或中和后的碱性物质 安捷伦超高惰性进样口备件 安捷伦气体管理 安捷伦高品质样品瓶及瓶盖 来源:安捷伦视界
  • 【HORIBA学术简讯】考古、材料、环境领域 | 2021年第21期
    “学术简讯”栏目旨在帮助光谱技术使用者时时掌握新发表的科学研究前沿资讯。我们将每周给您推送新增学术论文:包括但不限于主流期刊Nature index、ACS、RSC、Wiley、Elsevier等。帮助您了解全球范围用户使用 HORIBA 光谱技术的新动态,为您的科学研究提供新思路,激发学术灵感。如您对本栏目有任何建议,欢迎留言。本周我们推荐5篇前沿学术成果,针对考古、材料、环境领域,涉及拉曼、荧光技术。考古材料环境更多光学光谱文献,欢迎访问Wikispectra 文献库。
  • 无锡金义博迎来海外客户考察
    无锡市金义博仪器科技有限公司是拥有自主知识产权以高速分析仪器研制、开发、制造、市场营销为一体的现代化高科技公司。公司荟萃了众多高科技人才和行业精英并致力于材料检测的发展和应用。专业制造红外碳硫分析仪、光电直读光谱仪、等离子体发射光谱仪、系列高速分析仪器等产品,可分析碳、硫、硅、锰、磷、镍、铬、铜、钼、铁、钛、稀土、镁等多种元素。其中高频红外碳硫分析仪、光电直读光谱仪技术居国内领先水平。产品广泛应用于钢铁、冶金、铸造、机械、建筑、大专院校、石油化工、质量监督及进出口商检等领域。  我司增加CO转化为CO2装置的红外碳硫分析仪,数据稳定可靠。该装置应用到高频红外碳硫分析仪上,**,彻底解决高碳分析的精密度和准确度,并成功去除SO2污染环境的影响。使仪器上升一个档次,与国外红外碳硫分析仪技术完全匹配。CO转化为CO2的装置,在加热方式上成功利用热流管技术及脉冲加热技术,利用电脑直接进行温度设定及显示。控温精度高,脱机可自行进行温度控制。  近几年来我公司的海外客户不断增加,企业规模在扩大企业信誉也在进一步提升。2010年11月23日,Ahmet CHNATAN先生前往我公司对CS-8820型高频红外碳硫分析仪进行购买前的现场考察,我公司技术人员给予了详尽的讲解,并进行了操作演示。外商对此表示很满意,全程记录了操作演示过程并亲自操作一番,他严谨的工作作风也令我们折服。     我司技术人员操作演示中     外商对仪器线路做详尽笔录   外商亲自做操作
  • 中国分析化学实验室在国际禁化武水平考试中获A
    国际禁化武组织水平考试(即OPCW水平考试)是检验国际化学裁军核查能力的一项重要对比测试,中国分析化学实验室自1998年成为国际首批7家指定实验室以来,每年都参加测试,取得了一系列优异成绩。  今年的水平考试共有18个缔约国的18家实验室参加联试,中国分析化学实验室作为配样实验室,承担着所有参试国样品的配制任务。尽管已不是第一次承担该任务,但近年来分析测试技术迅猛发展,新的分析设备与手段不断涌现,单纯依靠降低添加化合物浓度、增加背景干扰的传统方法已经无法满足现在水平考试的配样要求。  出题难,出好题更难 考别人,更是考自己。为出一份既能展示自身水平又能科学区分参试国等次的好题,在近9个月的奋战中,全体参试人员与相关单位和部门通力协作,联合此方面的顶尖分析专家在考试脚本、配样组成、背景化合物添加等方面进行了充分讨论和实验,成功突破了化合物的遴选、复杂背景配制、样品前处理及谱图解析等多项技术难关,出色完成配样任务,并受到了国际禁化武组织的高度评价。
  • 用户前来我公司对FJA-2自动滴定系统(新型)进行考察和检测
    详见www.kew.cn 中的技术文章  2009年7月中旬,重庆市铜粱县玉峡精细化工有限公司,一行四人前来我公司对FJA-2微机自动滴定系统(改进型)进行考察和对碳酸锶中锶钡钙总量电位滴定与光度滴定及酸碱电位滴定与光度滴定进行了测定与比较,并做了水中硫酸根的滴定,结果满意,购买一台,并进行了技术培训。
  • 生态环境部通报5月地表水考核断面水质自动监测站建设进展
    p  据生态环境部网站消息,生态环境部日前通报2018年5月国家地表水考核断面水质自动监测站建设进展情况:22个省份水站站房主体工程全部完工,近6成水站具备设备安装和验收交接条件。/pp  通报称,截至2018年5月31日,959个需地方新建的水站中,886个站房主体工程已建成,占92.4%(扣除因封冻期较长开工较晚的水站,站房主体工程完工率达99.3%) 568个水站已完成内外装修和辅助设施建设,具备设备安装和验收交接条件,占59.2%。/pp  530个地方投资的已(在)建水站中,364个水站已完成仪器设备填平补齐,占68.7%。14个国家投资地方建设的水站中,10个水站已建成,2个水站主体完工,2个水站在建。/pp  其中,江西、天津2个省(市)新建水站、已建水站已全部具备验收交接条件,率先全面完成水站建设任务。/pp  宁夏、山东、北京、云南、河北等5个省(区、市)新建水站站房和配套设施、采水系统全部建成,具备验收交接条件。/pp  浙江、河南、安徽、陕西、重庆、广东、青海、上海、江苏、福建、湖南、四川、贵州、甘肃、山西(除个别封冻期较长的断面外)等15个省(市)水站站房主体工程全部完工。/pp  通报称,受连续降雨、地质条件复杂等因素影响,还有7个水站站房主体工程尚未完工(不含封冻期较长开工较晚的水站)。/pp  生态环境部要求,2018年7月底前,要全面完成水站建设任务并联网运行。各地务必树立质量第一的理念,在确保水站建设质量的基础上,加快水站工程建设和文化建设进度,扎实做好水站运维交接工作,确保水站按期全面实现联网运行。/pp  附件1/pp  各省(区、市)水站建设进展情况统计表/pp  (截至2018年5月31日)/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="680" align="center" bordercolor="#000000" style="width: 646px "tbodytr class="firstRow"td rowspan="2" width="93" valign="middle"省份/tdtd colspan="2" width="267" valign="middle"新建水站/tdtd colspan="2" width="235" valign="middle"已建水站/td/trtrtd width="117" valign="middle"站房主体工程/tdtd width="150" valign="middle"装修布局和p style="margin-bottom: 18px "辅助设施/p/tdtd width="118" valign="middle"仪器设备p style="margin-bottom: 18px "填平补齐/p/tdtd width="117" valign="middle"系统功能更新/td/trtrtd width="93" valign="middle"北京/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"100.0%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"88.9%/td/trtrtd width="93" valign="middle"天津/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"100.0%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"河北/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"100.0%/tdtd width="118" valign="middle"11.1%/tdtd width="117" valign="middle"11.1%/td/trtrtd width="93" valign="middle"山西/tdtd width="117" valign="middle"97.2%/tdtd width="150" valign="middle"63.9%/tdtd width="118" valign="middle"90.0%/tdtd width="117" valign="middle"80.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"内蒙古/tdtd width="117" valign="middle"57.1%/tdtd width="150" valign="middle"21.4%/tdtd width="118" valign="middle"0.0%/tdtd width="117" valign="middle"0.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"吉林/tdtd width="117" valign="middle"31.6%/tdtd width="150" valign="middle"0.0%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"0.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"辽宁/tdtd width="117" valign="middle"48.9%/tdtd width="150" valign="middle"0.0%/tdtd width="118" valign="middle"15.4%/tdtd width="117" valign="middle"0.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"黑龙江/tdtd width="117" valign="middle"73.3%/tdtd width="150" valign="middle"3.3%/tdtd width="118" valign="middle"//tdtd width="117" valign="middle"//td/trtrtd width="93" valign="middle"上海/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"50.0%/tdtd width="118" valign="middle"26.7%/tdtd width="117" valign="middle"6.7%/td/trtrtd width="93" valign="middle"江苏/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"90.5%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"33.3%/td/trtrtd width="93" valign="middle"浙江/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"100.0%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"69.5%/td/trtrtd width="93" valign="middle"安徽/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"61.2%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"55.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"福建/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"31.6%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"江西/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"100.0%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"山东/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"100.0%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"87.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"河南/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"73.9%/tdtd width="118" valign="middle"2.1%/tdtd width="117" valign="middle"0.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"湖北/tdtd width="117" valign="middle"95.9%/tdtd width="150" valign="middle"79.6%/tdtd width="118" valign="middle"98.0%/tdtd width="117" valign="middle"75.5%/td/trtrtd width="93" valign="middle"湖南/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"0.0%/tdtd width="118" valign="middle"3.3%/tdtd width="117" valign="middle"26.7%/td/trtrtd width="93" valign="middle"广东/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"62.9%/tdtd width="118" valign="middle"95.2%/tdtd width="117" valign="middle"85.7%/td/trtrtd width="93" valign="middle"广西/tdtd width="117" valign="middle"96.9%/tdtd width="150" valign="middle"28.1%/tdtd width="118" valign="middle"40.0%/tdtd width="117" valign="middle"13.3%/td/trtrtd width="93" valign="middle"海南/tdtd width="117" valign="middle"85.2%/tdtd width="150" valign="middle"7.4%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"重庆/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"36.8%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"0.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"四川/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"52.1%/tdtd width="118" valign="middle"8.0%/tdtd width="117" valign="middle"0.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"贵州/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"16.0%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"云南/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"100.0%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"66.7%/td/trtrtd width="93" valign="middle"陕西/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"55.9%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"66.7%/td/trtrtd width="93" valign="middle"甘肃/tdtd width="117" valign="middle"89.5%/tdtd width="150" valign="middle"78.9%/tdtd width="118" valign="middle"20.0%/tdtd width="117" valign="middle"20.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"青海/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"0.0%/tdtd width="118" valign="middle"30.8%/tdtd width="117" valign="middle"0.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"宁夏/tdtd width="117" valign="middle"100.0%/tdtd width="150" valign="middle"100.0%/tdtd width="118" valign="middle"100.0%/tdtd width="117" valign="middle"75.0%/td/trtrtd width="93" valign="middle"全国/tdtd width="117" valign="middle"92.4%/tdtd width="150" valign="middle"59.2%/tdtd width="118" valign="middle"68.7%/tdtd width="117" valign="middle"51.9%/td/tr/tbody/tablepbr/  注:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古和甘肃、山西部分水站因封冻期较长开工较晚。/pp  附件2/pp  国家投资地方建设水站进展情况/pp  (截至2018年5月31日)/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="680" align="center" bordercolor="#000000" style="width: 646px "tbodytr class="firstRow"td width="61" valign="middle"序号/tdtd width="106" valign="middle"承建省份/tdtd width="128" valign="middle"承建地市/tdtd width="195" valign="middle"断面名称/tdtd width="106" valign="middle"建设进度/td/trtrtd width="61" valign="middle"1/tdtd rowspan="2" width="106" valign="middle"内蒙古/tdtd rowspan="2" width="128" valign="middle"呼伦贝尔市/tdtd width="195" valign="middle"成吉思汗/tdtd width="106" valign="middle"在建/td/trtrtd width="61" valign="middle"2/tdtd width="195" valign="middle"甘珠花(拴马桩)/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/trtrtd width="61" valign="middle"3/tdtd rowspan="2" width="106" valign="middle"辽宁/tdtd width="128" valign="middle"铁岭市/tdtd width="195" valign="middle"柴河水库/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/trtrtd width="61" valign="middle"4/tdtd width="128" valign="middle"沈阳市/tdtd width="195" valign="middle"卧龙湖/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/trtrtd width="61" valign="middle"5/tdtd rowspan="2" width="106" valign="middle"吉林/tdtd width="128" valign="middle"松原市/tdtd width="195" valign="middle"查干湖/tdtd width="106" valign="middle"在建/td/trtrtd width="61" valign="middle"6/tdtd width="128" valign="middle"白城市/tdtd width="195" valign="middle"镇西大桥/tdtd width="106" valign="middle"主体完工/td/trtrtd width="61" valign="middle"7/tdtd rowspan="3" width="106" valign="middle"黑龙江/tdtd width="128" valign="middle"鹤岗市/tdtd width="195" valign="middle"名山/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/trtrtd width="61" valign="middle"8/tdtd width="128" valign="middle"五大连池市/tdtd width="195" valign="middle"山口水库/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/trtrtd width="61" valign="middle"9/tdtd width="128" valign="middle"东宁市/tdtd width="195" valign="middle"三岔口/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/trtrtd width="61" valign="middle"10/tdtd width="106" valign="middle"江苏/tdtd width="128" valign="middle"南京市/tdtd width="195" valign="middle"陈浅/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/trtrtd width="61" valign="middle"11/tdtd rowspan="4" width="106" valign="middle"广西/tdtd width="128" valign="middle"北海市/tdtd width="195" valign="middle"亚桥/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/trtrtd width="61" valign="middle"12/tdtd width="128" valign="middle"玉林市/tdtd width="195" valign="middle"爽底坝/tdtd width="106" valign="middle"主体完工/td/trtrtd width="61" valign="middle"13/tdtd width="128" valign="middle"桂林市/tdtd width="195" valign="middle"随滩/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/trtrtd width="61" valign="middle"14/tdtd width="128" valign="middle"南宁市/tdtd width="195" valign="middle"平畲/tdtd width="106" valign="middle"已建成/td/tr/tbody/table
  • ABB LGR 温室气体分析仪助力珠峰科考
    5月4日,“巅峰使命2022”珠峰科考,13名科考登山队员全部登顶,五星红旗飘扬在世界之巅。 “巅峰使命2022”是2017年青藏高原综合科学考察活动启动以来,学科覆盖面最广、参加科考队员最多、采用仪器设备最先进的综合性科考。科考活动共有来自5支科考分队的16个科考小组、共270余名科考队员参加。据了解,我国自20世纪50年代起开展了超过6次的珠峰科考活动。过去受限于条件,对于珠峰这样一个标志性地点,科学家做的大都是海拔五六千米的研究,对于8000米以上的研究存在很多空白。随着全球气候变暖,珠峰地区会如何响应?峰顶的冰雪会不会融化?从山脚到峰顶生态系统发生了什么变化?二氧化碳等温室气体、大气污染物的变化是怎样的?一系列问题都需要科学的观察。其中ABB LGR 便携式温室气体分析仪有幸参与到此次珠峰科考,积极贡献出自己的一份力量。视频来源:CCTV13新闻频道特点■ 便携式箱体设计■ 体积小,重量轻■ 可直流供电,且能耗低至 60W■ 三种气体(CH4, CO2, H2O)同时测量■ 内置 Wifi,可通过多种终端设备遥控操作ABB LGR 便携式温室气体分析仪测量范围:CH4:0~100 ppmCH4:0~1%(需增加扩展量程选项)CO2:0~20000 ppmH2O:0~30000 ppm重复性 / 精度(1σ,1 秒 /10 秒 /100 秒)CH4:1.4 ppb / 0.5 ppb / 0.2 ppbCO2:300 ppb / 100 ppb / 30 ppbH2O:50 ppm / 20 ppm / 10 ppm此外,UGGA还可以与SF-3500 多通道土壤气体通量自动测量系统及PS-3000 系列便携式土壤呼吸系统连用,用于土壤通量的多点长期监测或者便携式测量。部分安装案例:内蒙古农业大学 大兴安岭站UGGA+LICA PS-3000中国林业科学研究院湿地研究所 UGGA+LICA SF-3500中国科学院生态环境研究中心 UGGA+LICA PS-3000中科院沈阳应用生态研究所 额尔古纳森林草原过渡带生态系统研究站 UGGA+LICA SF-3500 此次珠峰科考将聚焦珠峰地区的环境变化,从大气、水、生态、地表过程等方面进行全方位的考察。科研人员将首次应用先进技术、方法和手段,围绕西风 — 季风协同作用、亚洲水塔变化、生态系统与生物多样性、人类活动等重大科学问题开展研究。历经十余年,理加公司始终致力于为用户提供全球更先进的仪器及技术解决方案。我们通过自身经验的积累和对未来高精尖科技的不懈追求和完善,坚持以客户为中心、专业专注、持续改善的企业核心价值观,不断进行自我创新、科技创新,我们将勇往直前,不懈奋斗,为广大用户提供更先进的技术,更符合您要求的产品,更贴心的服务。
  • 确保生物安全与发展生物经济的多维思考
    现代科学技术日新月异,我们在对人类社会科技进步欢呼之余,也为技术使人类形成的绑架性依赖隐隐担忧,尤其是当前已经能够通过基因编辑技术对人类和其他生物的遗传物质DNA进行精准调控、任意编辑的时候,我们不得不担心其可能给人类带来的物种安全风险与生态灾难。因此,在通过多种现代科技手段提高生物经济发展效率、提高人们生活水平的同时,必须将生物安全放在首位,从而促进人类社会又好又快发展。国家发展和改革委员会于2022年5月10日印发的《“十四五”生物经济发展规划》(以下简称“规划”)是中国首部生物经济五年规划,明确了生物经济发展的具体任务,指出要着力做大做强生物经济,目标之一是到2025年生物经济成为推动高质量发展的强劲动力。生物经济处于快速发展阶段人类对自然界以及自身的探索精神,是人类创新发展的内在驱动力。正是在这样的内在动力推动下,人类为了让自己的生活变得更美好、让后代的生活更幸福,不断地在探索中发展、在发展中探索而前进。从地球到太空,人类不断拓展生产疆域,在彰显科技进步能力的同时,也在生命科学、生物技术等与生物经济密切相关的领域,获得了长足进步,不仅进一步洞察自身的生命内涵,也在不断提升着对自我的发展与改造能力。20世纪末,学术界提出“21世纪是生命科学的世纪”的命题,主要是由于20世纪人类在生命科学和生物技术方面取得系列重要突破,例如DNA分子结构和功能的揭示、胰岛素的人工合成、哺乳动物体细胞克隆的成功、人类基因组计划的实施,为21世纪生物经济的发展打下了良好基础,在解决人口增长、资源危机、生态环境恶化、生物多样性面临威胁等诸多问题方面发挥了重要作用。进入21世纪以来,人类在生命科学、生物工程、生物技术、生物医药方面加速发展,从基因组计划、转录组计划、蛋白质组计划、代谢组计划、互作组计划等到精准医学,为生物经济的繁荣带来了持久动力。通过优化遗传育种策略和发展转基因技术提高粮食产量,为解决农业问题提供了强有力的技术支撑。同时,随着基因编辑技术与合成生物学领域的快速发展,人类对地球上以DNA和RNA为代码的碳基生命的理解和掌控能力得到了显著提升,理论上已逐渐具备定向改造现有物种、甚至创造新物种的能力,因此,目前也已经有这样的说法,“21世纪不只是生物学的世纪,更是合成生物学的世纪”。随着人类对遗传代码从“读”到“写”能力的增强,在探索未知、创造未来的好奇心驱动下,完全有可能创造出更加高级的生命体,这也是合成生物学领域目前正在深入推进的课题,例如由我国科学家新近实现的人工合成淀粉技术。由此可见,生物经济在全球范围的发展,仍然处于高峰阶段,这是由人类的创新创造能力所决定的,也是时代发展的必然体现。生物经济发展对生物安全的威胁和挑战任何事物都有两面性,正如物理学对社会发展的推动作用一样,基于质能公式(E=mc2)的质量和能量转换原理,既能够用于核能的和平利用,也能够用于研发原子弹。随着生物经济领域相关技术的快速发展,由此所带来的问题也逐渐浮出水面,尤其大量涉及针对DNA和RNA等遗传物质的直接或间接操作,既能够成就人类,也有可能毁灭人类。随着合成生物学的发展,这一问题的严重性,以难以预料的方式暴露在人类面前,任何人都无法忽视和摆脱这个问题的困扰和挑战,毕竟谁也不愿意看到通过合成生物学技术制造出一个有可能毁灭人类的“怪胎”,因此必须第一时间确保生物安全的核心理念。一定程度上来说,可能没有技术解决不了的问题,但是,技术是否能够被掌握在可确保生物安全和国家安全的控制力手中,这是一个关键问题。很多问题一开始是技术问题,但随着技术问题的解决,就逐渐演化为一个伦理安全问题,从而与生物安全乃至生命安全密切相关。在生物经济的发展过程中,资本的趋利性很容易带来生物技术被误用、滥用甚至于被恶意利用的问题,这就要求将科技伦理、医学伦理、生物医学伦理尽快提到议事日程上。以电影《我不是药神》中描述的场景为例,白血病患者因为特效药而看到生存机会,但高昂的药价又让希望变成绝望,价格相对低廉的仿制药让患者、警察、药贩子、医药公司等陷入巨大冲突。化解这些冲突的理想方法,当然是通过科技发展降低治疗成本,甚至消除此种病症。类似问题还有“罕见病药物”(也被称为“孤儿药”),同样呼唤通过生物医药科技发展研发出相应药物以惠及民众,这是社会公众对“科技向善”的现实期盼。以器官移植为例,现实生活中往往存在器官来源不足的问题,因此通过生物医学技术的发展解决器官移植的痛点是刚性需求,在这个过程中,往往会显著推动相关技术的发展与科学进步,例如如何解决不同个体之间器官移植之后的免疫排斥问题。此外,在人源性器官移植不能解决问题的情况下,科学界将视线拓展到异种器官移植方面,例如,一名57岁的心脏病患者,面临“要么死亡,要么手术”的选择,成为人类历史上首例移植基因编辑猪心病例。他于2022年3月8日去世,距离其接受手术约两个月。该次手术中的供体猪,在出生前曾接受过10处特异性基因改造,去除猪体内会引起急性排异反应的基因等,以便人体更好地接纳猪器官。相关案例说明需求驱动创新发展是生物经济发展的内在动力。然而,从反向角度来思考,一旦有的人或者有的机构能够掌握将部分重要基因进一步优化、修饰的技术,让自己变得更加强大,就有可能形成生物技术滥用的安全风险。有需求就会有市场,有市场就会推动技术发展,更何况在生物经济领域,有的技术本身也会被作为引导(消费)需求而被设计出来。在需要技术的地方,就会有专利、产品,就必然会被赋予资本属性,并很容易被资本自我增殖的天性所放大,进而很容易越过生物安全的底线。如果这种能力被个别超级大国所掌控甚至垄断,例如掌握和操控基因,就很可能带来对他国的技术歧视,更可能导致全球性生物安全风险的显著增加。此类研究在早期阶段,往往会与减少疾病、抵抗衰老以及解决学习障碍等患者的现实需求有关,但如果生物医药技术研究获得突破,就完全有可能将技术用于正常人的能力提升,从而形成新的生物经济技术壁垒,引发生物安全危机。基因编辑技术尤其具有形成此类风险的可能性。曾经引发舆论广泛关注的贺建奎事件,就是使用基因编辑技术对两个人类胚胎进行了基因修改,触动了禁区,违背了科学伦理,触犯了法律。2021年7月,世界卫生组织发布了《人类基因编辑管治框架》和《人类基因组编辑建议》,从技术、道德、安全等多个领域对人类基因组编辑的治理和监管提出建议。涉及生物经济发展与生物安全的典型案例,其中很重要的一点是涉及医学伦理学的问题,很容易引发道德危机和伦理挑战,例如,在技术上可通过生物工程技术将蛋白质进行表达纯化并用于提高人造肉的品质(如成分、口感、外观),但是,如果其中表达的是和人类蛋白质序列高度相似或一致的成分,将其用于人造肉并作为食物使用,那么,当这些人造肉被用户消费的时候,是否具有伦理风险,即摄入的是否为“人体成分”?这虽然并不存在技术障碍,但都需要通过医学伦理甚至道德法律来进行规范。如果遇到医学伦理的挑战,很容易引发严重舆情,导致社会和公众担忧,从而影响该领域健康发展。就国际领域而言,当前最大的问题是在生物经济发展的推动下,个别国家对生物技术霸权的控制意图所导致新发突发传染病的风险问题,为全球带来巨大的人道主义灾难。如果说20世纪之前引发人类烈性传染性疾病主要是天灾的话,那么,21世纪以来的传染性疾病起因,则很有可能从天灾变成人祸,而其中生物经济推动下的基因编辑和遗传操控以及合成生物技术就有可能起到了推波助澜的作用,这更加凸显出必须同步甚至优先强调生物安全的重要性。因此,生物技术推动下的生物经济发展,为生物安全带来了巨大的风险和挑战,亟需在发展、安全与健康之间把握好理想的平衡点。发展生物经济与生物安全治理需要找到新的平衡点在确保生物安全的前提下发展生物经济,需要找到新的平衡点,否则就会由于威胁人类安全而导致整体失控。一是需要确保人类安全。这一点是显而易见的,也是发展经济的第一原则,即在发展生物经济的过程中,应该严格禁止发展严重危害人类健康、甚至导致人类灭绝的生物技术,例如基因武器、生化武器、人种武器等。在个别国家单边主义思潮主导下,在资本逐利思想的驱动下,很容易在发展生物经济的外衣下将生物技术的能力无限放大、精心包装甚至伪装,假以帮助发展中国家发展生物经济的名义,开展生物技术和生物医药研发活动,将发展中国家的遗传资源等非常隐秘地进行转移和控制,导致发展中国家形成潜在的人种危机。发展中国家应提高警惕,避免成为个别大国以技术霸权掠夺资源,并通过掠夺资源巩固技术霸权的牺牲品。二是需要确保自然环境生物安全。这里自然环境中的生物安全,不仅包括工作场所、家居环境等,而且也包括人类生活环境的全部。应该避免通过生物技术的过度发展繁荣生物经济,却带来严重危及人类生存环境安全的结果,例如过量使用农药、化肥、抗生素等,此方面教训深刻。农药为提高农作物产量、发展农业作出了巨大贡献,也是生物技术成功应用的典范。然而,农药的大量使用导致全球生态系统、微生态系统失衡,甚至一度在南极企鹅体内也发现了杀虫剂(DDT),在一定程度上形成了生态灾难。近年来,国内外对农药的使用作出了很多规定,既让农药发挥更好效果,也能够更好保护生态环境。此外,大量使用化肥固然能够提高产量,但是伴随的问题,例如土壤结块、肥力下降也是不争的事实,这很容易导致生物安全问题,例如土壤微生物、土壤微生态失衡失控,最终反过来影响人类安全。因此,通过研发新技术,例如使用土壤微生态制剂,既能显著提高土壤活力,更好地提高农作物产量,也能够实现生物经济发展、更好地保障生物安全的目标。还有一个典型的例子是抗生素,例如青霉素在第二次世界大战期间拯救了上千万人的生命。受青霉素成功的启发,制药领域研发了更多的抗生素,为人类治疗感染性疾病发挥了巨大作用。不过,不论是人用抗生素、还是兽用抗生素,都会对环境中的微生物产生显著影响,尤其是兽用抗生素也会随着食物链的传播而走向餐桌,反过来影响人体健康。随着抗生素的广泛使用,导致超级耐药菌增加,反过来增加了新的疾病的风险。近年来各国陆续限制抗生素的使用,我国也出台了相关法律法规,这也是生物经济与生物安全之间平衡发展的典型例子,即以资本受益为动力的经济发展推动了社会发展,但是却不能以付出生物安全为代价。三是需要确保人体共生微生物的生物安全。人类生活在地球自然环境中,自然环境中的微生物失衡必然会从外向内影响人体健康,同时,与人体共生的微生物也会自内而外地影响身心健康。在生物医药领域,目前已经将人体内的共生微生物的生物安全(即体内生物安全,简称为“内生安全”)的重要性已经提到议事日程,即由于人体不仅生活在充满微生物的自然环境中(即体外环境中的微生物安全,简称为“外生安全”),而且人体本身就在消化道、呼吸道等部位含有大量的共生微生物。健康的人体含有健康的共生微生物群体,罹患疾病的人体则含有大量与疾病相关的共生微生物群体。以容易导致胃炎和胃癌的细菌病原体幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori, Hp)为例,60%~70%的正常人都带有该细菌,但并非所有人都发病。Hp诱发胃炎和胃癌主要与胃肠道菌群微生态体系是否失衡密切相关。临床上目前主要使用四联疗法(质子泵抑制剂、胶体铋剂联合两种抗生素如阿莫西林或克拉霉素或左氧氟沙星或四环素等)进行根治性治疗,但是在治疗过程中,也会看到抗生素对胃肠道其他正常菌群的副作用,从而影响人体的“内生安全”,对人体健康产生不利影响。此外,如果在婴幼儿发育早期阶段,过度使用多种疫苗激活免疫系统,也会导致婴幼儿肠道菌群严重紊乱失调,从而诱发严重的人体“内生安全”问题,与自闭症、多动症、精神心理异常等密切相关,甚至还是导致这些疾病的重要原因之一。确保人体内的生物安全(尤指微生态安全)是保持健康、减少慢病的关键。前述导致生物安全问题的抗生素,不仅会影响体外的微生物,而且会影响体内的共生微生物,从而构成导致人体疾病的重要来源因素。尤其是随着生命科学与生物医药领域研究的快速发展,学术界逐渐意识到人体的慢病可能与体内的共生微生物失衡密切相关,更是将人体内的生物安全问题推进到生物经济的最前沿、甚至可能会成为发展生物经济不可或缺的前置条件,后文将详细讨论。由此可见,必须在生物安全和生物经济发展之间找到一个重要的平衡点。全球新冠肺炎疫情的肆虐,充分说明在将生物经济发展做大做强的同时,一定要确保做好生物安全,不仅需要确保体外(环境中)的生物安全,而且更要把控好体内的生物安全,否则很容易导致生物经济发展成果毁于一旦。从人体与微生物的进化共存角度分析生物经济与生物安全的矛盾关系通常意义上来说,发展与安全之间具有一定的矛盾性,问题的关键是如何把握好两者之间的平衡。在社会发展过程中既需要安全,也需要发展。没有安全,发展就没有意义。没有发展,安全也就没有价值。《规划》中指出,顺应“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势,发展面向人民生命健康的生物医药,更好地保障人民生命健康,是对正确把握发展与安全关系的科学阐释。考虑到当前国内外仍处于与新冠肺炎疫情密切相关的生物安全的高风险状态,以及肥胖、糖尿病、心脑血管疾病和肿瘤等疾病大量存在的现实情况,需要结合生物安全与人体健康的密切关系进行分析。针对此问题进行科学研判,迫切需要从进化角度对人的存在与发展进行深入思考,因为只有从生命发展的历史进程来看,才有可能彻底解决长期以来困扰我们的经济发展与身心安全关系问题。纵观国内外针对人的研究,无论是来自自然科学、生命科学还是人文社科领域的研究,都是将人作为一个完整的、独立的生命个体来看待的,通常不考虑人在结构上与功能上是否存在可分割性(此处指的并非是解剖学意义上的可分割性,而是指遗传角度上的可分割性)。随着历史的发展和时代的进步,新的研究指出,从生命科学和生物学角度而言,人体不再只是一个传统意义上的、独立的人的存在,而是由与人体共生的微生物组成的一个联合体,即“人微共生体”。其中的微生物可以被分为两类,最重要的一类是在卵细胞中就已经存在、并被受精过程激活、从受精卵到胚胎发育乃至从出生到死亡、并伴随肉体一起消失的微生物即线粒体(mitochondria)。该类微生物以细胞器的方式终生生活在人体细胞的细胞质中(除过成熟的红细胞之外),由16,569个DNA碱基对组成,仅编码37个基因。另一类微生物则是在婴儿出生后,从环境中向人体传递过来、并与人体共生共存直至人体消亡的微生物系统,包括细菌、真菌、病毒等,共生于人体的内外表面,包括皮肤、消化道、呼吸道、泌尿生殖道等部位,正常情况下不进入人体细胞中(否则会导致人体感染而出现病理状态)。这些与人体共生的微生物构成了庞大的微生态体系,以肠道菌群数量为最多,可编码超过400万个微生物基因,是人类基因组所编码的2.5万个基因的150倍以上。这些与人体共生的微生物为人体提供促进营养物质分解消化吸收、合成维生素、激活免疫等功能,人体则为其提供共生环境。近年来国内外研究发现,大量慢性病如肥胖、糖尿病、心脏病、自闭症甚至阿尔茨海默症等都与肠道菌群异常密切相关,从而促使学术界对于人的研究不再只是局限于人本身,而是扩展到人作为由人体与共生微生物联合组成的“超级共生体”的新角度。在笔者实验室的研究中则发现,肠道菌群为人体提供了摄食所必须的信号源,即“饥饿源于菌群”,结合前述线粒体是人体细胞通过氧化磷酸化产生能量来源的动力工厂而形成“呼吸源于线粒体”的认识,尤其是在中医经典理论阴阳学说的启发下进行深入思考,提出了“菌粒阴阳学说”,从肠道菌群在人体相对主“阴”(简称为“菌脑主阴”)、线粒体相对主“阳”(简称为“粒脑主阳”)以及“人体主和”(即人体调控阴阳平衡)的角度进行了系统阐释,不仅为理解“全人”提供了新的思路,而且为讨论生物经济与生物安全的关系提供了关键的切入点。众所周知,生物安全领域最重要的问题之一,是人体是否接触到影响人体健康的病原微生物。以新冠肺炎疫情为例,最有效的防控措施是隔离,避免新冠病毒与人体接触而致病,这一点是非常正确的,而且也是行之有效的。然而,考虑到人体本身就含有大量共生微生物,不仅包括细菌、真菌,而且还包括大量病毒(例如2021年2月有研究认为正常人肠道中有14万种病毒),说明人体与微生物之间需要具有良好的选择性,有利于人体健康的微生物可以与人体共生共存,否则就会导致微生态失衡紊乱而引发慢病风险。因此,在讨论生物安全这一主题时,一定不能抛开人体共生微生物这个核心的角度而单纯讨论人体疾病的问题,否则就是孤立的、片面的、不完整的。事实上,种种迹象提示,在破解人体慢病难题的关键点方面,需要对“人微共生体”进行深入诠释与科学解读。只有当能够实现人体与共生微生物的共同健康即“人微同康”时,人类才有可能从慢病高发的困局中走出来,走向身心健康的新阶段。相反,如果仍像当前一样,只是局限于关注人体本身的健康,而忽视甚至破坏了人体共生微生物的健康,那么,就不可能实现《规划》中所指出的“身心健康”的目标。之所以从“人微同康”角度讨论生物安全问题,是源于从生命起源与进化角度对“人”在地球上出现的重要思考,即自然界在形成“人”之前,已经进行了大量前期准备过程,首先在36亿年前出现细菌,于24亿年前进化出线粒体,逐步进化出植物、动物乃至人类。在此漫长的地球生命发展过程中,分别通过将线粒体内置于人体细胞向人体赋予有氧代谢的能力(即“呼吸源于线粒体”)、通过将肠道菌群在婴儿出生后接种于肠道向人体赋予因饥饿而摄食的能力(即“饥饿源于菌群”),从而形成以人体为依托、人体细胞与线粒体的“细胞内共生”、肠道与肠道菌群的“肠道内共生”的联合共生体,突破了传统意义上“人就是人、人只是人”的朴素认识。当然,除了这两种“内共生”形式之外,人类所在环境中的微生物以及动植物体系,可被认为属于与人体“外共生”的生态环境体系。由此可见,在讨论生物安全即生命安全和健康安全方面,必须结合近年来的科学发现,认识并接纳人本身就是自然界使用作为宿主的人体和作为共生的微生物的联合进化的结果。只有确保人体内部的两套“内共生”微生物体系,人体外部即所在自然环境的一套“外共生”微生物体系和动植物生态体系的共同安全,才有可能实现真正意义上的生物安全。通过实现人与共生微生物的联合安全与共生安全,即同时满足体内生物安全和体外生物安全的条件,突破以往只是以人为本、以人类为中心研究和应用的局限性,扩展到以人微共生体的协同安全与共同安全的广域认识,在发展生物经济的时候,就能够有新的科学遵循,确保人类可持续发展,这同时也是提升国民健康水平的关键所在。和合思想为生物经济的安全发展提供理论依据和合思想是中华传统文化的精髓,在人类命运共同体的提出与实现过程中得到了充分体现。该思想同样也适合于本文讨论的生物经济与生物安全主题,这是因为就社会发展的主体要素与对象即“人”而言,也必须把握好“和合”的客观逻辑——“人”的出现、存在和发展,本身就是自然界在地球碳基生命方面以“和合”方式而运行的特殊产物。就“和合”而言,“和”演化出和谐、和睦、和平等意,“合”演化出汇合、结合、联合、融合、合作等意。这两个要素,在前述基于“人微共生体”理念对“什么是‘人’”的科学解读过程中,得到了充分体现,即为人体提供能量来源、作为细胞器、共生于细胞质、本质上属于微生物的线粒体,需要与人体和平共处、合作共赢,人体通过呼吸系统为线粒体提供氧气,线粒体则通过生化反应将碳源中的能量以氧化磷酸化的方式释放。如果线粒体出现DNA突变和损伤,将引发人体细胞出现自噬、细胞凋亡、持续性炎症反应甚至诱发癌症,表现为线粒体与人体之间“和合”关系的破坏而导致“两败俱伤”。在高原缺氧、人体组织缺血缺氧以及急性呼吸窘迫综合征等情况下,线粒体将无法通过人体呼吸系统获得充足氧气完成有氧代谢,无法为人体提供能量,从而导致人体出现严重损伤甚至死亡,表现为人体与共生线粒体(简称为“人粒”)的双双消亡,共生关系消失,肉体不复存在。由于线粒体只能通过母系遗传给子代,因此,一旦一个人自身的“人粒”共生关系结束,就意味着这个人的肉体死亡、与其肉体共生的线粒体也同步死亡。新的线粒体则伴随着新的卵细胞被精子激活后,形成并启动另外一个新的个体的发育过程,从胚胎到出生,从青少年到中老年,开始一个新的“人粒”和合共生周期。除了上述“人粒”之间存在从受精卵到肉体死亡而终生“(胞质)内共生”的典型“和合”关系之外,“人菌”之间所存在的“(肠道)内共生”显然也符合“和合”思想的客观逻辑,只不过区别在于“人粒”之间的“和合共生”关系是从卵细胞受精后启动个体生命的发育过程开始的、并持续人体终生;但“人菌”之间的“和合共生”关系,则是从婴儿出生后,自然界将以肠道菌群为主的微生物向肠道主动接种后启动个体生命的饥饿与摄食过程开始的、并持续人体终生。如果以肠道菌群为主的共生微生物群体处于正常、健康状态,就能够表现为“人菌”之间的“和合共生”关系的健康存在,两者之间也是和平共处、合作共赢的状态。相反,如果由于各种原因例如不良的生活方式和不健康的饮食习惯以及使用抗生素等导致肠道菌群微生态系统出现失调、紊乱,就会导致大量不利于人体健康的肠道菌群的代谢产物持续从肠道进入人体而导致出现慢病,与古人所说的“粪毒入血、百病蜂起”以及西方医学开创者希波克拉底所说“慢病源于肠道”是一致的,这也是慢病的重要根源。随着作为肠道菌群承载者的肉体逐渐出现慢病,免疫力逐渐下降,人体自愈能力降低,对肠道菌群紊乱失调的纠正能力也会持续下降,最终会导致“人菌”关系的破裂,即“人菌”之间“和合共生”关系遭破坏。当人体走向死亡之后,肠道菌群则从肠道内部开始分解肉体,并回归到自然界,为寻找下一个宿主、建立与新个体的共生关系、形成新的和合生命周期做准备。由此可见,在人的形成与发展过程中,自然界本身就使用了“共生”与“和合”的内在科学逻辑,而不是直接通过一步登天的方式来形成人这样的个体。事实上,笔者在2021年年底发表的论文《人体结构与功能的四元数矢量数学模型构想》中,从数学角度(超复数、四元数)进行了表述,指出对于完整的人的表述,可能必须从“肉体的人(标量)、线粒体的人(矢量)、肠道菌群的人(矢量)以及大脑和思想的人(矢量)”的角度,以联合存在和联立共生的方式进行解读,方才能够实现对于人的完整理解。这一点也是确保在生物安全前提下实现生物经济科学发展的关键。因此,在社会发展过程中,不仅要将生物经济做大做强,而且同时也要将生物安全做好做稳,表现在人体这个层面,就是要实现传统意义上的人与人体共生微生物之间的均衡发展,这也是和合思想在生物经济与生物安全之间的自然体现,因为从人微共生这个新的角度来看,线粒体和以肠道菌群为主的共生微生物,本来就是自然界在形成人的过程中不可或缺、不可分割的一部分,具有天然的、自然而然的和合逻辑,从而形成了人的和合存在。人的出现源于和合,人的发展需要和合。只有确保内生安全,才能确保经济可持续发展,从而更好地实现人的和合式生物安全发展。生物经济的未来是确保生物安全前提下的和谐发展纵观人类社会的发展历程,从石器时代到青铜时代,从铁器时代到蒸汽时代,从电气时代到信息时代,发展始终是主旋律。当前,人类正在走向生命科学时代,未来也必将迎来生物经济的更好发展,为人类发展带来更好的福祉。虽然在发展过程中会出现很多问题,诸如疾病等,但是,随着人们逐渐认识到疾病实际上是以往在发展过程中对生物安全、尤其是人体内的共生生物安全缺乏足够的认识和把控能力而导致的问题之后,就能够在后续的发展过程中进行纠正,例如通过噬菌体疗法对异常肠道菌群进行精准调控、通过将健康个体的肠道菌群向患者移植来替换慢病患者的异常菌群(即菌群移植),通过基因编辑等方式纠正导致人体炎症和癌症的人类基因DNA突变和线粒体DNA突变,通过研发更加高效的药物(化学药、中药、生物药)提高疾病的治疗效果,结合人工智能和大数据技术在诊断水平方面的显著提高,必将成为生物经济发展的重要增长点,也是确保人体健康密切相关的生物安全的关键,确保实现生物经济发展与生物安全治理的良性运行与均衡发展,即实现生物经济的可控发展、安全发展。在21世纪的生物经济发展过程中,必然要鼓励创新,但需要的是负责任的创新、尤其是将生物安全作为前置条件的创新。可以说,在人类社会发展处于信息时代之前,尚未出现会严重影响人类安全的科技水平与能力;但是,到了信息时代之后,人们对信息科学技术的依赖性不断增强,计算机、手机、大数据、人工智能等几乎对人们的日常活动形成了绑架性依赖,例如,当前大量使用的健康码已经成为应对新冠肺炎疫情的有效管理技术,如无绿码则会为出行带来诸多不便。从另一角度而言,当前民众所经历的社会变化过程,实际上体现的是“信息时代”与“生物时代”(或称生命科学时代)的交织与交替过程。就新型冠状病毒的来源来看,如果不是来源于自然界,那么就有可能是人工(通过生物工程技术和基因编辑技术而形成)的产物,毕竟在个别国家从事具有高度生物安全风险的研究过程中,存在失控和泄露的风险,从而很容易对人类社会造成严重灾难。将基因编辑技术用于提高人类健康福祉无可厚非,但如果将该技术用于研发基因武器,就是严重的不负责任。人类越掌握与人类DNA密切相关的基因编辑技术,就越容易带来生物安全威胁,必须通过国际社会和各国的努力进行防范。在此过程中,完全可以通过生物经济的健康发展,实现能够惠及人类健康,而不是危及人类安全只顾实现自身霸权的不负责任的科技创新。科技向善不仅是发展生物经济过程中的重要遵循,而且也是负责任的科技创新的关键。总结与展望在发展生物经济过程中,需要把控好人体与共生微生物,即人微共生体的联合安全、共生安全,这不仅符合和合共生、和谐发展的理念,而且也是人体健康与慢病防控的关键。人类健康的未来并不一定是依靠药物就能实现的,正如从新冠肺炎疫情的防控与治疗方面可见人体自身的免疫力才是关键,与《黄帝内经》所说“正气存内,邪不可干”是高度一致的。因此,拥有良好的人体与体外微生态以及体内微生态的共生生物安全、联合生物安全,在确保科技向善以及符合人类长期健康发展的医学伦理原则下,促进生物经济的可控发展,是未来健康发展之路。(本文系北京中医药大学高层次人才科研启动经费资助项目成果,项目编号:90011451310015)参考文献杨伊静,2022,《强化生物领域战略科技力量 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  • 看分析仪器在文物考古研究中大显身手
    p style="line-height: 1.5em "  strong仪器信息网讯/strong 近来,随着《我在故宫修文物》、《国家宝藏》以及各类鉴宝节目等的火爆播出,文博一跃成为大众的热门话题。各类博物馆的参观人数屡创新高、相关考古发现也备受关注。例如,刚刚结束的“2018年度全国十大考古新发现“评选活动就引起了媒体和社会热议,关注热度空前。/pp style="line-height: 1.5em "  将精美绝伦的文物和其背后的故事呈现在大众眼前,离不开相关研究人员的努力。以往,文物考古研究主要依靠经验进行。随着科技发展,不同学科的相互渗透,越来越多的现代科技加入到文物考古研究中去,给这个古老的学科带来了新的力量。/pp style="line-height: 1.5em "  目前已经有许多分析检测技术开始应用在考古、文物鉴定以及文物修复等领域,例如利用X射线荧光光谱或拉曼光谱法分析古颜料的成分、利用电感耦合等离子体质谱研究金属文物组成等。/pp style="line-height: 1.5em "  span style="font-size: 20px color: rgb(192, 80, 77) "strong质谱技术还原更精确的历史时空/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "  strong放射性碳定年法/strong,又称sup14/supC定年法,是在考古学中广泛应用的一种定年技术。通过这种技术,人们可以较为准确地得知考古遗物的绝对年代,从而为文物和考古研究提供重要的依据。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/f2b09704-e9de-471a-b9a0-5f999fa2e001.jpg" title="1e30e924b899a901f38439211a950a7b0208f570.jpg" alt="1e30e924b899a901f38439211a950a7b0208f570.jpg"//pp style="text-align: center "sup14/supC定年法/pp style="line-height: 1.5em "  大多数有机物都可以利用sup14/supC定年法来进行定年,包括考古中发现的各类木制品、骨头、贝壳、皮革、陶器、壁画、珊瑚、布料、纸或羊皮纸等等。通过了解样品中残留的sup14/supC含量,就可以知道有机物死亡的年龄。由于sup14/supC的半衰期约为5730年,这种方法比较适用于数千年至5、6万年之间的样品的测年。同时,放射性碳定年结果表明的是有机物死亡的时间,而不是源自该有机物的材料的使用时间,并且还会受到样品本身、检测过程以及检测精度等的影响,所以结果存在一定的误差,也很难做到精细到某一年这样的精准定年。/pp style="line-height: 1.5em "  在早期,考古学中主要通过测量β衰变技术测定sup14/supC年龄,而随着strong加速器质谱(AMS)技术/strong的发展,利用这一技术,大大完善sup14/supC在考古学测年的局限性。与传统的放射性衰变计数法不同,加速器质谱法用直接计数法取代衰变计数法,极大地提高了分析灵敏度。加速器质谱sup14/supC测年的样品用量少、检测速度快,同时其检测精度更高,扩大了定年的范围。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/5c9349cc-4f4d-49de-b1bd-2bfdd7c61fa9.jpg" title="微信图片_20190520152413.jpg" alt="微信图片_20190520152413.jpg"/span style="line-height: 1.5em "加速器质谱原理图/span/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/zz/MS/" target="_blank" style="text-decoration: underline font-size: 18px color: rgb(31, 73, 125) "span style="font-size: 18px color: rgb(31, 73, 125) "strong更多质谱仪器信息请点击查看/strong/span/a/pp style="line-height: 1.5em " 加速器质谱诞生于上世纪70年代,是一种基于加速器和离子检测器的高能质谱,它克服了传统质谱存在的分子本底和同量异位素本底干扰的限制,因此具有极高的同位素丰度灵敏度。/pp style="line-height: 1.5em " span style="color: rgb(192, 80, 77) font-size: 20px "strong 色谱技术鉴别千年“美酒佳酿”/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "  众所周知,中国的酒文化源远流长,早在商周时期的甲骨文中,就有关于酒的相关记载。以往的考古研究中,也曾出土过存有液体的器皿。这种情况下,考古人员往往会综合出土现场的情况以及以往的研究经验,对液体的成分做出判断。考古人主要是通过器型、铭文等来判断陶器、青铜器是否是酒器,如果出土的是酒器,基本就会默认其中的液体就是“酒”。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 338px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/73b25e0f-3110-43ed-8269-3d3f4db986fd.jpg" title="摄图网_500273581.jpg" alt="摄图网_500273581.jpg" width="600" height="338" border="0" vspace="0"//pp style="line-height: 1.5em "  但是,从科学的角度来讲,这个判断是不准确的。如果墓葬里有地下水,葬容器也就容易进水。加上乙醇易挥发,经过多年的地下埋藏,液体里已经不含酒精,成分也发生了很大的变化,仅通过肉眼和经验很难分清它到底是什么。所以随着分析技术在考古学中的应用,就可以借助色谱技术等手段对液体成分进行检测分析。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 458px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/625a36a7-dcc4-4638-878e-b56f7e96586f.jpg" title="1e30e924b899a901f38439211a950a7b0208f570.jpg" alt="1e30e924b899a901f38439211a950a7b0208f570.jpg" width="400" height="458" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "色谱及色质谱联用技术的应用/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/zc/23.html" target="_blank" style="text-decoration: underline color: rgb(31, 73, 125) font-size: 18px "strongspan style="color: rgb(31, 73, 125) font-size: 18px "更多液相色谱相关仪器信息点击查看/span/strong/a/pp style="line-height: 1.5em "  除了对出土特殊液体的成分分析之外,考古学家也应用液相色谱以及气质联用、液质联用等技术对出土陶器碎片的提取物的成分进行分析,从而对古代酿酒的原料、工艺等进行研究。/pp style="line-height: 1.5em "  span style="color: rgb(192, 80, 77) font-size: 20px "strong光谱技术解析璀璨艺术珍宝/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "  虽然很对分析方法在文物研究中都很需要,但是由于目前很多分析技术难以做到无损取样,而鉴于文物珍贵不能破坏,因此在文物研究中有诸多限制。而近年来,随着技术发展,众多无损光谱技术被引入文保领域,从而可以获得文物产地来源、制造年代、工艺以及病害机理等众多信息。其中,X射线荧光光谱法(XRF)、拉曼光谱法等的应用已经较为普遍。/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "span style="text-decoration: underline color: rgb(31, 73, 125) font-size: 18px "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 262px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/0656c92d-bf2c-4710-9ffc-5073dc6ebb2a.jpg" title="2019-05-23_140234.png" alt="2019-05-23_140234.png" width="450" height="262" border="0" vspace="0"//pp style="line-height: 1.5em text-align: center "span style="text-decoration: underline color: rgb(31, 73, 125) font-size: 18px "stronga href="https://www.instrument.com.cn/list/sort/7.shtml" target="_blank" style="text-decoration: underline color: rgb(31, 73, 125) font-size: 18px "更多X射线荧光光谱法(XRF)仪器信息点击查看/a/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "  例如在古绢本研究中,由于古代颜料主要以矿石颜料为主,通过XRF分析颜料的元素组成,就可以推断出绢画颜料的矿物类型,从而更好地了解古人的绘画技术和工艺。拉曼光谱,用于文物彩绘分析也是目前文物研究界的方向之一。通过拉曼光谱,分析诸如珐琅器表面釉料、陶俑表面颜料等,通过不同时期颜料的类型不同,还可以反映当时制作工艺的变迁以及背后的社会文化交流等。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 258px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/1716c383-780a-4cf9-9674-404a42bacfef.jpg" title="2019-05-23_141017.png" alt="2019-05-23_141017.png" width="450" height="258" border="0" vspace="0"//pp style="line-height: 1.5em text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target="_blank" style="text-decoration: underline color: rgb(31, 73, 125) font-size: 18px "span style="color: rgb(31, 73, 125) font-size: 18px "strong更多拉曼光谱仪器信息点击查看/strong/span/a/pp style="line-height: 1.5em "  除此之外,拉曼光谱技术还可以用于文物的鉴定。例如在古玉的鉴定中,拉曼光谱可以鉴别出人为高温高湿形成的特征峰。同时,也可以通过分析出文物是否有一些当时不存在的成分等方法侧面印证文物真伪。/pp style="line-height: 1.5em "  随着科技考古的发展,已经有越来越多的仪器技术应用在文物考古研究当中。本文仅列举了部分应用案例,希望能为广大科学仪器和检验检测相关从业人员提供一些浅显的信息。更多更详细的应用还需要大家进一步去深入了解。/ppbr//p
  • 助力刑侦能力考核,且看岛津红外油漆样品分析方案
    油漆是刑侦案件当中的常用物证,现场遗留漆片,涉案物品上油漆类附着物的检验,能够为案件侦破提供方向和思路。近期公安系统刑侦考核,漆片类分析吸引众多关注。岛津红外系列产品,轻松应对油漆物证鉴定需求。一 典型应用红外显微光谱法分析车辆碰撞现场微量油漆物证汽车车身油漆由底漆层、中涂层、面漆层、清漆层等组成,不同厂家和车型对应不同的车身油漆。所以汽车油漆隐含着汽车车型的重要信息,利用红外显微光谱法对车辆碰撞现场采集的微量油漆碎片与肇事嫌疑车辆油漆样本进行红外光谱比对分析,为交通肇事事故分析提供了强有力的技术依据。样品处理:使用挥发性溶剂对采集到的样本表面进行除杂处理(灰尘、污染物),挥干后对样本进行切片取样,最后使用金刚石池透射法分析。车辆取样样本进行对比分析,结果表明:1#嫌疑车辆取样样本与事故现场发现油漆碎片在1300 cm-1~1600 cm-1 区间差异性比较明显;而2#嫌疑车辆取样样本与事故现场发现油漆碎片结果一致,所以其作为肇事车辆可能性更大。对2#嫌疑车辆样本光谱图进行检索,得到其成分结果为邻苯二甲酸二辛酯(DIO_PHTA)。二 其他典型应用速览油漆碎片的测试(显微金刚石池)图7:木材上的油漆碎片,用金刚石压平,尺寸:约 70x30μm图8:不同位置的油漆差谱图9:对差谱进行光谱检索,结果为甲苯胺红L三 关联仪器AIRsight 红外拉曼显微镜◆ 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。◆ 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外和拉曼光谱信息,以实现多光谱维度的表征。IRXross通用型红外光谱仪◆ 适用多种应用的高性能◆ 内置新一代分析智能◆ 完全符合日益严格的法规要求本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 省理化分析测试协会领导考察海能仪器
    4月10日上午,应济南海能仪器有限公司总经理王志刚的邀请,山东省理化分析测试协会刘建华会长、程传格书记和时新刚主任一行来到济南高新区,对海能公司进行考察指导。海能公司总经理王志刚携多位公司管理人员全程陪同考察。     考察过程中,刘会长、程书记和时主任先后参观了海能公司的产品开发部、生产一线、产品测试线和产品试制实验室。在产品试制实验室,刘会长以及各位领导专家特别询问了海能公司在产品开发方面的情况,同时对海能公司正在测试中的新产品提出了建设性意见。   参观结束后,领导专家们来到海能的会议室,听取了海能公司的汇报,刘会长指出,十二五期间,分析仪器行业将迎来大好发展契机,国家政府及有关部门非常重视国产仪器的发展,制定了许多扶持政策和发展计划,海能公司应当把握时机,走产、学、研相结合的道路,提高自主创新能力,转化科技成果,加大市场推广力度,既好又快的发展企业,力争成为中国制造的国际化品牌。刘会长表示,海能公司发展速度非常快,企业运作十分良好,他对海能公司今后的发展充满信心,他提到,目前国家正在推广国产科学仪器应用示范中心,山东省分析测试中心也在不断提高层次,扩大规模,作为省理化协会的会员单位,海能公司今后可以利用这些平台来推广和展示自己的产品。同时,相关的机构或部门也会运用这些平台来积极开展科学仪器质量评价、分析测试方法开发、国产科学仪器应用示范与测试人员培训等工作,以求实现共同推动国产科学仪器设备全面地服务于科技创新、服务于民生需求、服务于经济与社会发展的宏伟目标。     王志刚总经理表示,刘会长此次造访海能,带来了科学的工作思路,指导了海能的发展,为海能提供了重要的行业和科技信息,为公司的今后发展指明了方向,鼓舞了信心。海能接下来将积极开展向省理化协会学习和交流的工作,以科技为导向,求发展,促进步,努力把握产、学、研相结合的思路,通过共建实验室等措施,积极为方法与技术之间的转化提供条件。最后,王总希望刘会长和省理化协会的各位领导专家今后可以不断为海能的发展提供意见与建议,以协会带动企业,共同推动国产科学仪器行业的进步。
  • 检测领域能力验证开展情况参考信息发布
    关于发布检测领域能力验证开展情况参考信息的通知  各有关机构、评审员:  为帮助各相关方更好地理解CNAS-AL0⒎ 2011《能力验证领域和频次表》中检测领域的相关要求,CNAs认可五处根据检测领域能力验证的开展情况,编制了《检测领域能力验证开展情况参考信息》,现予以发布,供各相关参考使用。同时,CNAs认可五处将根据检测领域能力验证开展情况的变化,动态更新检测领域能力验证开展情况参考信息,请各相关方关注。  如有疑问,欢迎垂询CNAs认可五处,联系信息如下:  联系人:韩春旭  电话: 010-67105292  乍争差弓: 010-67105055  E-mail∶ hancxacnas。。rg。cn  特此通知。  附件:检测领域能力验证开展情况参考信息.pdf行业/领域子领域对应的项目参数提供方式实施机构金属与合金类材料与制品化学分析 成分分析能力验证计划/测量审核北京中实国金国际实验室能力验证研究中心宝山钢铁股份有限公司分析测试研究中心物理性能钢中非金属夹杂物、金属晶粒参数、钢的脱碳层深度、球墨铸铁金相组织、高速工具钢的大块碳化物的评级、结构钢低倍组织缺陷评级、渗氮层深度、灰铸铁金相组织等能力验证计划/测量审核北京中实国金国际实验室能力验证研究中心机械性能高温拉伸性能、室温拉伸性能、夏比冲击、硬度等能力验证计划/测量审核北京中实国金国际实验室能力验证研究中心宝山钢铁股份有限公司分析测试研究中心中国建筑科学研究院建筑工程检测中心无损检测超声波法检测、射线法检测能力验证计划/测量审核北京中实国金国际实验室能力验证研究中心矿物化学分析成分分析能力验证计划/测量审核北京中实国金国际实验室能力验证研究中心宝山钢铁股份有限公司分析测试研究中心辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心石油及相关产品化学分析水分、硫、硫酸盐灰分、残炭、灰分等能力验证计划/测量审核山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心物理性能密度、运动粘度、倾点、常压馏程、冷凝点、闭口闪点、开口闪点等能力验证计划/测量审核山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心高分子及复合材料化学分析涂料中的苯、甲苯、二甲苯;塑料中RoHS(铅、镉、汞)能力验证计划山东非金属材料研究所物理性能塑料(密度、熔体流动速率、氧指数)能力验证计划/测量审核山东非金属材料研究所橡胶(密度)能力验证计划/测量审核山东非金属材料研究所机械性能塑料(拉伸性能)能力验证计划/测量审核国家塑料制品质量监督检验中心(北京)橡胶(拉伸性能、邵尔硬度)能力验证计划/测量审核山东非金属材料研究所化妆品化学分析甲醇、铅、砷等能力验证计划广东省疾病预防控制中心食品营养成分脂肪、总糖、茶多酚、咖啡碱、蛋白质等能力验证计划/测量审核辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心沈阳产品质量监督检验院中国检验检疫科学研究院综合检测中心重金属铅、锰、总砷、铜、铬、汞等能力验证计划/测量审核辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心北京中实国金国际实验室能力验证研究中心山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心添加剂山梨酸、苯甲酸、糖精钠、柠檬黄、日落黄、邻苯二甲酸酯等能力验证计划/测量审核辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心沈阳产品质量监督检验院北京中实国金国际实验室能力验证研究中心中国检验检疫科学研究院综合检测中心药物残留农药残留:有机磷类(甲胺磷、对硫磷)、有机氯类(γ-六六六、δ-六六六、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴涕、氰戊菊酯、溴氰菊酯)等能力验证计划/测量审核辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心沈阳产品质量监督检验院中国检验检疫科学研究院综合检测中心兽药残留:β-受体激动剂(克伦特罗)、抗生素(磺胺、恩诺沙星、环丙沙星、丹诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、四环素、土霉素、金霉素)等能力验证计划/测量审核辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心中国检验检疫科学研究院综合检测中心毒素黄曲霉毒素能力验证计划山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心微生物菌落总数、大肠菌群、致病菌(金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、沙门氏菌、致贺氏菌、肠出血性大肠杆菌、副溶血性弧菌、坂崎肠杆菌)能力验证计划/测量审核辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心中国检验检疫科学研究院综合检测中心转基因大豆能力验证计划沈阳产品质量监督检验研究院中国检验检疫科学研究院综合检测中心原料药及中西药制剂理化分析成分分析(紫外分光光度法、气相色谱法、高效液相色谱法、滴定法(容量法)、原子吸收分光光度法、密度)能力验证计划上海药检所/北京药检所(PT实施机构)中国食品药品检定研究院(测量审核)环境保护水化学分析水中金属元素、苯胺、氨氮、总磷、砷、氟、氯、硫酸根、硝酸根、生化需氧量、挥发酚、总氮等能力验证计划/测量审核环境保护部标准样品研究所北京中实国金国际实验室能力验证研究中心土壤化学分析元素分析(Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Fe、Mn、Ni、Hg、Se、As)测量审核环境保护部标准样品研究所丝、纤维和纺织品化学分析纺织品游离甲醛含量、禁用偶氮染料、pH值、纤维含量等能力验证计划/测量审核北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心江苏出入境检验检疫局工业产品检测中心纺织实验室中国纤维检验局检验中心物理特性纺织品的色牢度、拉伸断裂强力等能力验证计划/测量审核北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心中国纤维检验局检验中心丝的纤度、断裂强度、捻度等能力验证计划/测量审核浙江出入境检验检疫局丝类检测中心煤及相关产品煤常规分析煤炭的理化指标分析(发热量、灰分、挥发分、全硫、形态硫、碳、氢、氮、磷、氯、焦化指标、哈氏可磨性指数等)能力验证计划/测量审核山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心煤炭科学研究总院煤炭分析实验室秦皇岛出入境检验检疫局煤炭检测技术中心煤灰特性分析煤灰成分、煤灰熔融性能力验证计划/测量审核煤炭科学研究总院煤炭分析实验室秦皇岛出入境检验检疫局煤炭检测技术中心电气材料试验灼热丝试验、耐电痕化、针焰试验、球压试验能力验证计划/测量审核中国家用电器研究院电学试验接地电阻、泄露电流、电气强度、温升试验、输入功率等能力验证计划/测量审核威凯检测技术有限公司中国家用电器研究院上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心结构判定电气间隙和爬电距离、产品的结构判定(如电动工具)等能力验证计划/测量审核中国家用电器研究院性能测试低温试验、洗衣机的洗净比、电机效率、电器产品的待机功耗、噪声测试等能力验证计划/测量审核威凯检测技术有限公司中国家用电器研究院上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心电磁兼容辐射骚扰场强、电源端子传导骚扰电压、谐波发射电流等能力验证计划/测量审核中国计量科学研究院环能所威凯检测技术有限公司有害物质测试塑料中RoHS(铅、镉、汞)能力验证计划/测量审核广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心兽医及动植物检验检疫微生物猪繁殖与呼吸综合征病毒、新城疫病毒中强毒株、禽流感病毒H5亚型、鲤春病病毒核酸检测、小麦矮腥黑穗病菌、油菜茎基溃疡病菌等能力验证计划/测量审核北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心中国检验检疫科学研究院综合检测中心物种和组织结构鉴定毒麦、四纹豆象、菜豆象、假高粱、桔小实蝇、动物源性成分鉴定等能力验证计划/测量审核北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心公共卫生和医疗保健艾滋病检测HIV抗体检测能力验证计划/测量审核国家质量监督检验检疫总局北京国际旅行卫生保健中心梅毒检测梅毒抗体检测能力验证计划/测量审核乙型肝炎检测HBV抗原检测能力验证计划/测量审核卫生部临床检验中心/上海市临床检验中心/国家质量监督检验检疫总局北京国际旅行卫生保健中心丙型肝炎检测HCV抗体检测能力验证计划/测量审核血液分析全血细胞计数、血红蛋白检测等;能力验证计划/测量审核卫生部临床检验中心/上海市临床检验中心体液分析尿液常规检测;能力验证计划/测量审核生化分析血液酶(ALT、AST、LDH、AMY…)血糖、血脂、离子等;能力验证计划/测量审核建工建材化学分析水泥、粉煤灰等化学成分分析能力验证计划/测量审核中国建筑科学研究院建筑工程检测中心中国建材检验认证集团股份有限公司有害物质胶粘剂和涂料中的苯、甲苯、二甲苯、水泥和混凝土外加剂中的氯离子等能力验证计划/测量审核中国建筑科学研究院建筑工程检测中心中国建材检验认证集团股份有限公司物理性能建筑材料放射性、混凝土结构、水泥(细度、密度、比表面积、凝结时间、胶砂流动度等)能力验证计划/测量审核中国建筑科学研究院建筑工程检测中心中国建材检验认证集团股份有限公司力学性能混凝土试块的抗压强度、防水材料的拉伸性能、水泥的胶砂强度、钢筋的拉伸性能等能力验证计划/测量审核中国建筑科学研究院建筑工程检测中心中国建材检验认证集团股份有限公司玩具化学安全可迁移重金属、总铅、总镉、总汞、邻苯二甲酸酯增塑剂等能力验证计划/测量审核北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心机械物理性能弹射玩具动能测试、选项测试、小零件判定等能力验证计划/测量审核广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心燃烧性能玩具化妆服饰织物燃烧性能能力验证计划北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心纸张和包装产品机械物理性能纸巾纸柔软度、抗张强度;纸张亮度(白度)、荧光亮度(白度)等能力验证计划/测量审核中国制浆造纸研究院检验计量中心陶瓷有害元素分析铅、镉溶出量能力验证计划/测量审核淄博出入境检验检疫局检验检疫技术中心信息技术软件产品测试软件的功能性易用性测试等能力验证计划中国航天工程咨询中心软件测评实验室信息产业信息安全测评中心   二零一三年五月二日
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