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炔雌醇

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  • 破记录,纯硅全固态电池!华人科学家孟颖、陈政Science​最新成果!
    硅负极商业化应用的瓶颈硅负极具有极高的理论比容量(>3500 mAh/g)、较低的充放电电压平台(0.5 V vs. Li+/Li)以及非常丰富的自然储量等优势,被认为是下一代高能量密度锂离子电池最具发展潜力的负极材料之一。然而,在实际应用中,硅负极面临着一个迄今尚未解决的技术瓶颈,即较差的循环稳定性。特别是硅基全电池,其循环性能往往不超过100圈,这主要归功于硅负极的本征缺陷:1)硅负极在嵌锂和脱锂过程中会发生较大的体积变化(300%),极易导致硅颗粒的破裂和粉化,以及与集流体的剥离;2)由于Li-Si 合金的高反应性,会导致固体电解质界面膜(solid electrolyte interphase, SEI)的不断破裂和重新生成,造成电解液和活性锂的持续消耗,最终造成硅负极的容量快速衰减。针对硅负极存在的问题和挑战,科学家们开发了许多先进的改性策略来缓解容量衰减,如纳米结构设计、探索新型聚合物粘结剂、电解液改性、不同的预锂化策略和硅/石墨复合等等。尽管这些策略均在一定程度上提高了硅负极的循环性能,但是没有一种策略能够同时解决上述所有问题,硅负极的商业化应用之路仍然任重道远。突破瓶颈,新型微硅全固态电池稳定循环500次,容量保持率高达80%2021年9月24日,加州大学圣地亚哥分校的华人美女科学家孟颖(Ying Shirley Meng)教授团队提出了一种全新的方案可以一次性解决硅负极面临的上述问题,即通过使用硫化物固态电解质以及不含碳的99.9 wt.%微硅(μSi)阳极的组合,组装了一种高性能的纯硅阳极全固态电池(ASSB)。所制备的全电池不仅能够在高面电流密度(5 mA cm-2)和宽温度范围内(-20 ℃到80℃)稳定运行,还可以提供高达 11 mAh cm-2 (2890 mAh g-1) 的面积容量。研究表明,该电池可以在5 mA cm-2的电流密度下稳定循环 500 次,容量保持率高达 80% ,且平均库伦效率高达99.9% ,是迄今为止报道的微硅全电池的最佳性能。如此优异的性能主要归因于微硅阳极和硫化物电解质之间理想的界面特性以及锂硅合金独特的化学机械行为,从而彻底解决了硅负极存在的连续的界面生长和不可逆的锂损失等问题。上述研究成果以“Carbon-free high-loading silicon anodes enabled by sulfide solid electrolytes”为题,发表在国际顶级期刊《Science》上。文章的第一作者是加州大学圣地亚哥分校的Darren H. S. Tan博士,通讯作者是孟颖(Ying Shirley Meng)教授和Zheng Chen教授。值得注意的是,早在2017年,Darren H. S. Tan、ERIK A. WU、ZHENG CHEN 和Ying Shirley Meng便共同创立了一家专注于全固态电池技术的初创公司 UNIGRID Battery。其中,Darren H. S. Tan为公司的CEO,ERIK A. WU担任公司的CTO,ZHENG CHEN 和Ying Shirley Meng教授担任公司的技术顾问。目前,该公司已经获得文章所开发的技术的使用权。微硅全固态电池的设计思路和创新之处1)选择基于硫化物的固态电解质(SSE)可以保证优异的界面特性。由于硅负极的稳定性问题主要来自阳极与液体电解质的界面,因此作者选择使用SSE,因为它能够形成稳定且钝化的 SEI。同时,与传统的液态电池结构不同,SSE 不渗透多孔 μSi 电极(图 1),且将SSE 和 μSi 电极之间的界面接触面积减少到二维(2D)平面。在 μSi 锂化后,尽管体积膨胀,但二维平面仍被保留,从而防止了新的SEI界面产生。2)制备出由99.9 wt% μSi 和0.1%PVDF组成的纯硅阳极,去除阳极中碳导电添加剂,可以减少SSE的分解和不必要的副反应。碳的消除显着减少了与固体电解质的界面接触(和不需要的副反应),避免了液体电解质通常发生的连续容量损失。同时,如图 1 所示,负极 μSi 颗粒保持彼此直接的离子 (Li+) 和电子 (e-) 接触,确保了 Li+ 的快速扩散和 e- 在整个电极中的传输,不受任何电子绝缘成分(如 SEI 或电解质)的阻碍。鉴于此,作者使用由 99.9 wt% μSi 组成的 μSi 电极、硫化物SSE和锂镍钴锰氧化物 (NCM811)组装了一种纯硅μSi||SSE|| NCM811全固态电池。在锂化过程中,在 μSi 和 SSE 之间形成钝化 SEI,然后在界面附近对 μSi 颗粒进行锂化。然后,高反应性的 Li-Si 与其附近的 Si 颗粒发生反应。反应在整个电极中传播,形成致密的 Li-Si 层。值得注意的是,得益于 Li-Si 和 μSi 颗粒之间的直接离子和电子接触,在 μSi 锂化过程中,Li-Si 的形成可以在整个电极中传播(图 1)。而且,这个过程是高度可逆的,不需要任何过量的锂。图 1.ASSB 全电池中 99.9 wt% μSi 电极的示意图。无碳纯硅阳极减少了SSE的分解,Si-SSE界面的钝化阻止了不必要的副反应为了证明消除阳极中碳的重要性,以及 Si-SSE 界面的钝化性质,研究人员制备了两种有20wt%碳添加剂和无碳添加剂的硅阳极,并表征和量化了 SSE 分解产生的 SEI 产物。CV曲线显示,不含碳的电池表现出大约 3.5 V 的初始电压平台,这是 μSi||NCM811 全电池的典型特征(图2A)。然而,含 20 wt % 碳的电池却在2.5 V 处出现电压平台,这说明在达到 3.5 V 以上的锂化电位前发生了SSE 电化学分解。XRD表征同样证实,在使用碳的电池中,大部分原始 SSE 的衍射信号不再存在(图2B),表明电解质严重分解。XPS分析进一步表明,碳的存在会导致更大程度的 SSE 分解。与不含碳的电极(图 2C 中间)相比,含碳电极(图 2C,底部)的 PS43-硫代磷酸盐单元信号的峰值强度下降幅度更大。因此,与传统的含碳电极相比,无碳电极将大大减少 SSE 分解,从而提高电池的首次循环库仑效率 (CE%) 和倍率性能。图 2. Si-SSE 界面SI成分的表征。同时,研究人员还采用滴定气相色谱 (TGC) 来量化 SEI 增长并确定其钝化和稳定性质。通过组装五个 μSi||SSE||NCM811 全电池,并分别进行 1 到 5 次循环(图 3A)发现:所有电池的首次库伦效率均大约76%,第二圈就迅速上升至 99%。结果表明,在第一次循环后,发现形成的 SEI 总量为电池容量的 11.7%,而在第二次循环中这一数量略有增加至 12.4%。在随后的循环中,发现累积的 SEI 和活性 Li+ 均保持稳定且相对不变,表明界面钝化可防止 Li-Si 与电解质之间发生不必要的连续反应。为了评估延长循环期间的 SEI 稳定性,研究人员制造了一个 Li-Si 对称电池,并在 5 mA cm-2 下循环,每次循环使用 2 mAh cm-2 的容量(图 3C)。电化学阻抗谱 (EIS) 测量发现阻抗在 200 次循环后保持稳定(图 3D),证实 SEI 在本质上是钝化的。图 3. SEI 增长的量化效应。(A) 滴定气相色谱中使用的全电池的电压曲线, (B) Li-Si 和 SEI 相对于电池容量的相对含量, (C) Li-Si 对称电池的电压曲线,和 (D) EIS奈奎斯特图。Li-Si 和 SSE独特的化学和机械性能保证了良好的界面接触为了可视化 Li-Si 的形态演变,研究人员采用聚焦离子束SEM技术表征了在原始、锂化和脱锂状态下三个单独的 μSi 电极的横截面形貌:1)在原始状态下(图 4A),观察到离散的 μSi 颗粒(2 至 5 μm),压延后电极孔隙率为 40%;2) 锂化后(图 4B),电极变得致密,大部分孔隙在原始 μSi 颗粒之间消失。此外,单独的 μSi 颗粒之间的边界已经完全消失,整个电极已成为相互连接的致密锂硅合金;3)脱锂后(图 4C),μSi 电极并没有恢复到其原始的紧密微粒结构,而是形成了大颗粒,且大颗粒之间存在空隙。能量色散 X 射线 (EDS) 成像证实孔隙确实是空隙,没有证据表明每个脱锂颗粒之间存在 SEI 或 SSE。相比之下,由于整个颗粒表面形成了SEI,液态体系下的锂化 μSi 颗粒不会合并并保持分离。为了进一步量化循环过程中的厚度增长和孔隙率变化,研究人员还制备了质量负载约为 3.8 mg cm-2 的 μSi 电极,并在充电和放电状态下测量了它们的厚度。在原始状态下,电极的厚度为约 27 μm,在锂化为 Li3.35Si 后,厚度增加到约 55 μm,脱锂后厚度达到约 40 μm,计算出的孔隙率为约 30%。与原始 40% 相比,脱锂状态下的孔隙率较低。尽管厚度和孔隙率变化相对较大,但在多次循环后观察到相似的形态和厚度,SSE 层和脱锂的 Li-Si 的多孔结构之间仍然保持良好的接触(图 4C)。这表明 Li-Si 和 SSE 的机械性能在保持界面完整性以及沿 2D 界面保持与阳极的接触方面起着至关重要的作用。图 4. 99.9 wt % 微硅负极的锂化和脱锂的可视化。(A) μSi 电极的原始多孔微结构, (B) 锂化后具有致密互连 Li-Si 结构, (C) 脱离后形成大而致密的 Si 颗粒,且颗粒之间形成空隙。纯硅阳极全电池性能得益于上述的 组合优势,该μSi||SSE|| NCM811全固态电池可以实现高达 5 mA cm-2 的电流密度、-20° 和 80°C 之间的工作温度范围以及高达 11 mAh cm-2 (2890 mAh g-1) 的面积容量(图5)。同时μSi||SSE|| NCM811在 5 mA cm-2 下进行500 次循环后仍然可提供 80% 的容量保持率,证明了纯微硅阳极全固态电池具有优异的循环稳定性。图 5. μSi||SSE||NCM811 全固态电池性能:(A) 高电流密度测试, (B) 宽温度范围测试, (C) 高面积容量测试, (D) 室温下的循环寿命。总体而言,这种方法为解决μSi阳极存在的基本界面和性能问题提供了新的解决方案,对推进硅负极商业化具有重要的意义。作者简介通讯作者:孟颖 (Ying Shirley Meng)孟颖教授在中国杭州出生并长大,在新加坡接受高等教育。2005 年获得新加坡-麻省理工学院联盟微纳米系统高级材料博士学位,随后进入麻省理工学院从事博士后研究。2011 年获得美国国家科学基金会 (NSF) CAREER 奖,2013 年获得加州大学圣地亚哥分校校长跨学科合作奖,2014 年巴斯夫和大众汽车电化学科学奖,电化学学会 CW Tobias 青年研究员奖(2016 年),IUMRS-新加坡青年科学家研究奖(2017 年)、国际储能与创新联盟(ICESI)首届青年职业奖(2018 年)、美国化学学会 ACS 应用材料与界面青年研究员奖(2018 年)和 Blavatnik 国家奖(2018 年)入围者。孟颖教授目前是加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 纳米工程和材料科学教授, Zable Endowed 能源技术讲座教授,UCSD可持续电力和能源中心 (http://spec.ucsd.edu) 的创始主任。主要从事能源转换与储存设备(锂离子电池,锂金属电池,锂空气电池,钠离子电池,全固态电池,太阳能电池)的研究,在Science,Nature,Nature Energy等学术期刊上总共发表论文500余篇,h-index 86,被引用25400余次。参考文献:Tan et al., Carbon-free high-loading silicon anodes enabled by sulfide solid electrolytes. Science 373, 1494–1499 (2021). DOI: 10.1126/science.abg7217
  • 基于三维电子衍射技术解析含有序硅羟基纯硅分子筛结构
    近日,大连化物所低碳催化与工程研究部(DNL12)郭鹏研究员、刘中民院士团队与南京工业大学王磊副教授团队合作,在分子筛结构解析研究中取得新进展,利用先进的三维电子衍射技术(cRED)直接解析出含有序硅羟基的纯硅分子筛结构。分子筛是石油化工和煤化工领域重要的催化剂及吸附剂,分子筛的性能与其晶体结构密切相关。分子筛通常为亚微米甚至纳米晶体,传统的X-射线单晶衍射法无法对其结构进行表征。在前期工作中,郭鹏和刘中民团队聚焦先进的电子晶体学(包括三维电子衍射和高分辨成像技术)和X-射线粉末晶体学方法,对工业催化剂等多孔材料进行结构解析,并且在原子层面深入理解构—效关系,为高性能的工业催化剂/吸附剂的设计及合成提供理论依据。团队开展了一系列研究工作,包括针对定向合成SAPO分子筛方法的开发(J. Mater. Chem. A,2018;Small,2019)、酸性位点分布的研究(Chinese J. Catal.,2020;Chinese J. Catal.,2021)、吸附位点的确定(Chem. Sci.,2021)、利用三维电子衍射结合iDPC成像技术解析分子筛结构并观测局部缺陷(Angew. Chem. Int. Ed.,2021)等。本工作中,研究人员利用先进的三维电子衍射技术,从原子层面直接解析出一种含有序硅羟基排布的新型纯硅沸石分子筛的晶体结构,其规则分布的硅羟基与独特的椭圆形八元环孔口结构息息相关。研究人员通过调变焙烧条件,在有效去除有机结构导向剂的同时保留了分子筛中有序硅羟基结构,实现了丙烷/丙烯高效分离,并从结构角度揭示了有序硅羟基和独特的椭圆形八元环孔口对丙烷/丙烯的分离作用机制。相关研究成果以“Pure Silica with Ordered Silanols for Propylene/Propane Adsorptive Separation Unraveled by Three-Dimensional Electron Diffraction”为题,于近日发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。该工作的第一作者是我所DNL1210组博士后王静,该工作得到了国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究等项目的资助。
  • 岛津为高纯硅材料研究和质量控制提供解决方案
    高纯硅材料是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料,在未来的多年内是难以替代的电子和光伏产业主要原材料。随着信息技术和太阳能产业的飞速发展,全球对高纯硅材料的需求增长迅猛,而且我国已经成为太阳能电池的最大生产国,对于高纯硅材料有着大量的需求。太阳能光伏市场也已经成为高纯硅材料的最大市场。 国内外多晶硅的生产方法主要有以下几种:改良西门子法、硅烷法、流化床法;目前除了以上方法之外,也涌现出几种由国外企业开创的专门生产太阳能级多晶硅的新工艺技术:冶金法生产太阳能级多晶硅、气液沉积法生产粒状太阳能多晶硅。目前全球范围内,改良西门子法仍然是主流,采用此方法生产的多晶硅约占全球总产量的85%以上。 石英中的众多元素影响了石英的品质。在半导体用石英玻璃和光导纤维中,微量的铝会促进光导石英玻璃纤维析晶,铝和硼结合增强石英玻璃的析晶作用。重金属和扩散系数大的钠、钙、钾等碱金属能降低半导体的使用寿命,影响石英玻璃的热学特性和光学特性,降低石英玻璃的使用温度,增大石英玻璃的介电系数和介电损失,降低石英玻璃的机械强度和光的传播速度等。因此,测定这些影响元素是为保证石英品质而不可或缺的重要工作。岛津公司以雄厚的技术力量和宽泛的产品线,为高纯硅材料研究和质量控制提供了解决方案。在此介绍其中的&ldquo ICP-AES 检测石英砂中常见金属元素的含量&rdquo 。 本实验采用ICP-AES法同时测定了石英砂中的Al、Ca、Fe、Na、Li 和K,试样用HF和H2SO4加热分解,HCI 溶解盐类。试样的处理只需一次便可做多元素的分析。测定结果准确、快速,相对偏差小,在操作上更易掌握。适用于太阳能光伏产业的质量检测。 欲知详情,请您点击&ldquo ICP-AES 检测石英砂中常见金属元素的含量&rdquo 。 关于岛津 岛津国际贸易(上海)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,岛津国际贸易(上海)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。
  • 岛津高纯硅材料研究和质量控制提供解决方案
    高纯硅材料是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料,在未来的多年内是难以替代的电子和光伏产业主要原材料。随着信息技术和太阳能产业的飞速发展,全球对高纯硅材料的需求增长迅猛,而且我国已经成为太阳能电池的最大生产国,对于高纯硅材料有着大量的需求。太阳能光伏市场也已经成为高纯硅材料的最大市场。 国内外多晶硅的生产方法主要有以下几种:改良西门子法、硅烷法、流化床法;目前除了以上方法之外,也涌现出几种由国外企业开创的专门生产太阳能级多晶硅的新工艺技术:冶金法生产太阳能级多晶硅、气液沉积法生产粒状太阳能多晶硅。目前全球范围内,改良西门子法仍然是主流,采用此方法生产的多晶硅约占全球总产量的85%以上。 石英中的众多元素影响了石英的品质。在半导体用石英玻璃和光导纤维中,微量的铝会促进光导石英玻璃纤维析晶,铝和硼结合增强石英玻璃的析晶作用。重金属和扩散系数大的钠、钙、钾等碱金属能降低半导体的使用寿命,影响石英玻璃的热学特性和光学特性,降低石英玻璃的使用温度,增大石英玻璃的介电系数和介电损失,降低石英玻璃的机械强度和光的传播速度等。因此,测定这些影响元素是为保证石英品质而不可或缺的重要工作。岛津公司以雄厚的技术力量和宽泛的产品线,为高纯硅材料研究和质量控制提供了解决方案。在此介绍其中的“ICP-AES 检测工业硅中八种杂质元素”。 本方法采用HF和HNO3(6:2) 微波消解工业硅样品,用ICP-AES 法同时测定工业硅中的Cu、Mn、Fe、Ni、Ti、Al、P和B等八种杂质元素。该方法快速简便、准确率高、精密度好,对产品质量控制及检验杂质元素含量,具有可操作性和很好地应用价值。 岛津全谱ICP 发射光谱仪ICPE – 9000,以其卓越的性能得到中国各行业用户的广泛好评。其特点: 高效率、低分析成本• 采用快速测定的中阶梯分光器和高像素大型1英寸CCD 检测器。• 采用岛津独有的微型炬管。与通用型炬管相比较,氩气消耗量减半。 分光器内无需吹扫气• 在使用半导体检测器的ICP发射光谱仪中,首次采用真空型分光器。而且分光器内无需使用吹扫气,这样实现了快速启动与分析成本的降低,实现真空紫外区谱线简便测定。 可放心地测定高浓度样品• 重视ICP 发射光谱仪的基本性能,即便轴向观测方式,也不采用长炬管,炬管的位置始终保持垂直位置。 可简便地进行所有类型的样品测定• 中阶梯分光器波长选择很重要,可利用软件功能进行简便的操作。可准确地分析基本成分复杂的样品。 欲知详情,请您点击“ICP-AES检测工业硅中八种杂质元素”。 关于岛津 岛津国际贸易(上海)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,岛津国际贸易(上海)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“为了人类和地球的健康”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。
  • 应用 | 有机硅表面活性剂在乙醇-水体系中的起泡机制研究
    研究背景泡沫是一种气体分散于液体中的分散体系。通常,纯的液体是不会起泡的。泡沫产生的条件有两个:需要气体和液体充分接触,并使气体分散于液体中;还需要气泡产生的速度明显大于消泡的速度,使得气泡可以聚集成泡沫,行之有效的办法是在液体中加入表面活性剂。对于表面活性剂水基泡沫人们已经做了大量的研究,然而近年来水-低碳醇体系也有着较为广泛的应用, 例如化学清洗、制备多孔材料、杀菌洗手液等。因此,本文着重对FC-7160在乙醇-水溶液和水溶液中的泡沫行为,尤其是泡沫形成后的排液行为、结构变化、表面弹性等,为其以后的实际应用提供理论指导。实验仪器DFA100动态泡沫分析仪、DSA100液滴形状分析仪,德国KRÜSS公司。DFA100动态泡沫分析仪DSA100液滴形状分析仪实验结果与讨论2.1 泡沫高度衰减曲线起泡性和稳定性是表面活性剂溶液泡沫行为中最重要的特征。为了与碳氢表面活性剂对比,本实验选择了阴离子表面活性剂AES-3、非离子表面活性剂AEO-9、两性离子表面活性剂CAB。由图1a可以看出,在水溶液体系中, 实验中所用的碳氢表面活性剂的起泡性和泡沫的稳定性都优于FC-7160,FC-7160的泡沫甚至没有经历tend这个时间段,起泡后立即伴随着泡沫的崩塌。而在50%乙醇-水溶液体系中,如图1b所示,只有FC-7160可以形成泡沫,碳氢表面活性剂的“泡沫”在停止通气后很短的时间内完全消失,不能形成有效的泡沫。 图1 1 g/L不同表面活性剂的泡沫高度随时间的变化:水溶液(a);50%乙醇-水溶液(b)2.2 泡沫的结构与尺寸分布通过动态泡沫仪的结构分析模块,对泡沫中气泡的大小分布和其随时间的变化进行了精细的测量。在图2a中,在50%乙醇-水溶液中,泡沫中的气泡大小均一且近乎圆形,而在水溶液中气泡大小不一,呈现出多边形的结构。在图2b中,在前10 min内,50%乙醇- 水溶液中的气泡面积主要集中在0~0.5 mm2,没有超过1 mm2的气泡,气泡从产生到消失面积都较小;而在水溶液中气泡面积分布较宽,在1 min时,水溶液中的气泡面积就可以达到1~2 mm2。在乙醇的存在下,FC-7160泡沫中的气体扩散过程受到了限制,聚并过程和熟化过程都较慢,气泡较小且均一。图 2 1,5和10 min时(从上到下)1 g/L的FC-7160在50%乙醇-水溶液(左)和水溶液(右)中的泡沫结构图(a);与a相对应的气泡尺寸分布直方图(b)2.3 泡沫的排液过程泡沫的稳定性主要取决于排液快慢和液膜的强度, 排液速度越慢,液壁可以保持一定厚度,泡沫也越稳定。在50%乙醇-水混合体系中,泡沫携带有乙醇和水两种组分,所以排液行为显得更为重要。在水溶液中, FC-7160的泡沫排液过程较短且非常混乱(图3a),所以在水溶液中的泡沫稳定性也较差。在50%乙醇-水溶液中(图3b),FC-7160的排液时间有所延长,泡沫中的液体含量明显高于水溶液中。在乙醇的存在下,由于FC-7160与乙醇分子之间的作用使得液体更容易携带,不易流失,所以泡沫液体含量较大且排液时间延长。图 3 1 g/L的FC-7160在水溶液中(a)和在50%乙醇-水溶液中(b)泡沫液体含量随时间变化2.4 液膜的界面黏弹性表面活性剂在气-液界面的吸附不仅可以降低体系的表面张力,而且也可以使得界面具有黏弹性。当泡沫受到扰动表面积增加时,液膜局面会变薄,变薄处的表面活性剂分子浓度降低,表面活性剂浓度差异导致液膜中产生了表面张力梯度。没有变薄处的表面活性剂分子会迁移到局部变薄处。在这个迁移过程中,液体也会随着表面活性剂分子迁移,液膜厚度和膜的强度也得以恢复,这就是膜的弹性。液膜弹性越大,抵抗外界干扰的能力越强,泡沫也越稳定。界面扩张流变可以反映液膜弹性,界面扩张模量的大小在数学上分为弹性和黏性分量,如E*=E'+iE''所示,其中E*为复合模量,E'为弹性模量,E''为黏性模量。根据文献[19,20]中报道,E*和泡沫稳定性有密切的关系,E*值越大,泡沫越稳定;而弹性模量E'和泡沫的排液行为相关,其大小依赖于tdev的值。从图4中可以看出,这些表面活性剂的E*大小关系为:FC-7160AES-3AEO-9,这和它们在50%乙醇-水溶液中的泡沫稳定性是一致的。对于AES-3和AEO-9, 它们的界面扩张模量几乎为0 mN/m,说明它们在50% 乙醇-水溶液中形成的液膜几乎没有弹性,所以气泡在产生之后立即消失不能形成泡沫。图 4 1 g/L不同表面活性剂在50%乙醇-水溶液中的界面扩张模量E*、弹性模量E'、黏性模量E''结论对有机硅表面活性剂FC-7160和几种典型的碳氢表面活性剂在50%乙醇-水溶液中的泡沫结构、含液量和液膜的表面弹性进行了研究。泡沫稳定性和泡沫液膜之间的界面粘弹性有很大的关系,界面粘弹性可以帮助分析泡沫稳定性的机理。参考文献:牛奇奇,白艳云,台秀梅,王万绪,王国永.有机硅表面活性剂在乙醇-水体系中的起泡机制研究【J】。日用化学工业,2021.
  • 微电子超纯水应用中总有机碳TOC监测的操作、校准和自动归零的指导
    在微电子超纯水(UPW)应用中,水系统中的总有机碳(TOC)浓度极低,通常为亚ppb级。本文介绍如何优化微电子超纯水应用中的在线TOC分析,包括操作步骤指导。Sievers等厂商生产的分析仪,检测限均在0.02至0.03 ppb之间。典型的超纯水系统的TOC浓度在0.2至0.4 ppb之间,或者说仅比分析仪的检测限高一个数量级。当要测量的TOC浓度非常接近分析仪的检测限时,我们可以优化分析仪的性能以获得理想的测量结果,但此时的校准方法必需有别于测量高TOC时所采用的校准方法。硬件选择Sievers专门为微电子应用设计了两款TOC分析仪 — Sievers® M9e和M500e。虽然这两款分析仪有着相似的低浓度测量性能,但Sievers M9e使用酸剂和氧化剂,因而能测量2.5 ppm(2.5 ppm是Sievers M500e的测量上限)以上的TOC值,还能测量高IC值,或测量pH不是中性的水样。酸剂和氧化剂会向样品中引入痕量有机物,本文稍后介绍对此的空白校正程序。如果不是特别需要使用酸剂和氧化剂,我们建议您在应用中使用Sievers M500e分析仪。Sievers M500e有两种配置可供选择 —“集成在线取样器(iOS,Integrated On-line Sampler)”和“不锈钢取样块(Stainless Steel Sample Block)”。iOS可以进行在线测量,并能在不切断样品连接的情况下将吸样样品或参考标样送入分析仪,非常便捷。iOS对校准和确认校准特别有用。由于后面提到的原因,对于测量低ppb和亚ppb的TOC分析仪来说,传统的校准意义不大。因此,我们建议在低ppb和亚ppb应用中使用配置不锈钢取样块的Sievers M500e。取样块不仅能降低仪器成本,而且能形成更适合低ppb和亚ppb应用的封闭式取样系统。校准和自动归零影响分析仪校准的两个因素是“增益(gain)”和“偏移(offset)”。“增益”影响校准曲线的斜率,“偏移”影响校准曲线通过零点的位置。这两种因素对仪器分析性能的影响力的大小取决于超纯水系统的TOC浓度和分析仪的测量范围之间的关系。超纯水系统的TOC浓度越接近分析仪的检测限(或接近于零),自动归零在优化分析仪性能时所起的作用就越大,而校准的作用就越小(见图1)。图1:TOC校准可以用低ppb或亚ppb TOC校准标样来校准要测量的范围吗?用于制备校准标样的样瓶,即便经过最严格的清洁,认证的TOC都仅低于10 ppb,因此无法用于制备亚ppb校准标样。此外,样瓶和校准标样的制备过程会给标样带来TOC误差(通常会增加几个ppb的TOC),因此校准标样仅在称重误差和测量误差可以忽略不计的几百ppb以上的范围有效。当分析仪在校准点附近工作时,调整上述浓度(如1 ppm校准)下的校准(增益)会对报告结果的准确性产生正面影响,但当分析仪在低于校准点几个数量级的浓度(接近于零)下工作时,调整校准就对报告结果的影响非常小。从图1中可以看出,将校准曲线移至最坏情况的校准上限或下限时,对亚ppb下的仪器响应没有影响。TOC自动归零在低浓度下,改变零点或“偏移”对仪器性能的影响最大,最能保证测量的可靠性,最有利于“仪器到仪器”的一致性(见图2)。图2:TOC自动归零Sievers M9e和M500e用自动归零(Auto-Zero)来确保分析仪在没有TOC的情况下报告为零。分析仪的手册对自动归零有详细的说明。自动归零非常有用,能够帮助优化分析仪的低TOC测量性能,并有利于达到“仪器到仪器”的一致性。Sievers M9e和M500e的TOC自动归零策略在漂洗新安装的分析仪或进行维护工作时,分析仪的零点都会受影响。水系统的特性(例如水系统中的无机碳含量)也会对零点产生较小影响。因此,我们建议进行以下自动归零过程,以保持分析仪的最佳性能:在安装新分析仪后的漂洗期间,应每天运行自动归零,运行一周左右。在第一周之后到第一个月结束前,每周运行一次自动归零。在第一个月之后,每月运行一次自动归零,并保持此运行频率,因为预计以后不会有明显变化。在进行日常维护(包括更换紫外灯、样品管、去离子树脂盒等)之后,应漂洗分析仪一整天,然后进行自动归零。此时无需进行校准。如果此时进行校准,校准虽没有坏处,但也没有好处,还会延长预防性维护后(post-PM,post-Preventative Maintenance)的漂洗时间,因为系统需要时间从接触ppm浓度的校准标样后恢复过来。在进行初次预防性维护后的自动归零之后,可以在一周后重复运行自动归零程序,然后恢复到典型的每月自动归零常规操作。如果将分析仪移动到新位置,应在读数稳定后运行自动归零。与日常维护一样,可以在一周后再次运行自动归零,然后恢复典型的每月自动归零常规操作。如果进行了重要的维修工作(即更换主要部件),应在维修后进行校准,以确保分析仪的基本性能不变。对于配置了不锈钢取样块的分析仪,可以临时安装iOS以便进行校准。Sievers维修技术人员都经过培训,具备执行此项服务的能力。Sievers M9e和M500e分析仪的电导率自动归零Sievers M9e和M500e也具有电导率自动归零功能。TC和IC通道的温度和电导池只接触到含有少量CO2的去离子水,因而无需针对电导率的增加而进行校准。随着时间推移,当离子污染物从电导池浸出时,电导池的偏移就会发生变化。电导率自动归零校准任务能够调整TC和IC池的偏移。与TOC自动归零不同,电导率自动归零无需经常进行。我们建议在诊断负TOC值时运行电导率自动归零。只可由技术支持或现场服务工程师来运行电导率自动归零。Sievers M9eTOC分析仪试剂空白不使用试剂的Sievers M500e专用于测量亚ppb级的TOC值。Sievers M9e常用于高TOC应用,包括需要添加氧化剂来测量ppm级的TOC应用,或需要酸化样品和去除IC的高浓度无机碳的系统监测。在有些应用中,样品的TOC很低,但电导率或IC很高,这时就需要使用Sievers M9e的功能来进行理想的TOC测量。超纯水应用无需使用氧化剂,本文讨论的操作程序只适用于酸剂。Sievers M9e使用电子级酸剂,但电子级酸剂也会向样品中引入痕量的有机污染物,这些有机物对低浓度读数的影响虽小,但仍不可忽视。Sievers M9e(固件1.06及更高版本)带有自动酸剂空白(Reagent Blank)程序,能测量酸剂实际产生的有机污染物的量,并根据所选流量来应用偏移量,从而将有机污染物从报告的TOC值中扣除。各个酸剂盒所产生的痕量有机污染物稍有不同,每次在安装新酸剂盒后,都需要运行试剂空白程序。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 使用超高效合相色谱系统测定雌二醇(Estradiol)色谱纯度
    目的 采用沃特世ACQUITY UPC2&trade 系统对雌二醇进行杂质分析,能获得和美国药典(USP)方法相当或者更好的结果。 背景 目前,美国药典(USP)检测雌二醇(estradiol)色谱纯度的方法使用4.6 x 250 mm的硅胶柱和含有2,2,4-三甲基戊烷、正丁基氯、甲醇45:4:1的流动相,流速2 mL/min。由于许多实验室都想限制脂肪烃和氯化物溶剂的使用,所以必须对替代性的色谱方法,如超临界流体色谱(SFC)进行评估。沃特世ACQUITY UPC2系统被用于开发测定雌二醇色谱纯度的方法。Ultra Performance Convergence Chromatography&trade (UPC2&trade )得到的结果直接和由目前的美国药典检测雌二醇杂质的方法对比。两种方法检测的结果相似,与美国药典使用的正相HPLC方法相比,UPC2方法检测雌二醇杂质的灵敏度更高。此外,使用UPC2时,样品的运行时间大大缩短,每次分析的总成本也显著降低(基于溶剂用量和废液处理成本计算)。 使用UPC2方法测定雌二醇的色谱纯度,其速度是目前正相HPLC方法的3倍,而单次分析的成本降低100多倍。 解决方案 使用现行美国药典方法制备和分析雌二醇,如图1所示。HPLC分析的结果同ACQUITY UPC2系统分析的结果(使用相同的样品制备方法)进行对比,如图2所示。 UPC2方法的条件如下: 色谱柱: ACQUITY UPC2 BEH,2.1 x 150 mm,1.7 微米 流动相: A=CO2 B=1:1甲醇/异丙醇 背压: 130 bar/1880 psi 柱温: 45 ° C 检测: UV /PDA,280 nm 两种测试方法得到的结果对比见表1。正相HPLC方法和UPC2均检出至少5种含量小于0.1%(按面积计算)杂质。两种方法在0.01%范围内峰的信噪比约为3:1,UPC2结果得到的值稍高。UPC2方法测得的最大杂质(以面积计约0.05%)的信噪比为16:1,正相HPLC方法测得的为9:1。这些实验结果清晰地表明,ACQUITY UPC2系统可成功地用于分析雌二醇中的微量杂质。UPC2方法的运行时间明显短于正相HPLC方法所用的时间(20min对比60min),从而提高了实验室的生产率。对每次运行的成本分析表明,正相HPLC的溶剂成本5.89美元,而使用UPC2,每次运行的成本仅为0.05美元。正相HPLC方法所产生需要处理的混合氯化物废液为108Ml2,2,4-三甲基戊烷、9.6mL正丁基氯和2.4mL甲醇。UPC2方法产生的需处理废液为甲醇和异丙醇各0.60mL。分离中使用的CO2通过实验室排气管排出。使用UPC2方法,废液处理成本降低了150倍之多。2,2,4-三甲基戊烷、9.6mL正丁基氯和2.4mL甲醇。UPC2方法产生的需处理废液为甲醇和异丙醇各0.60mL。分离中使用的CO2通过实验室排气管排出。使用UPC2方法,废液处理成本降低了150倍之多。 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2011年沃特世公司拥有18.5亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。 # # # 联系方式: 叶晓晨 沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部 xiao_chen_ye@waters.com 周瑞琳(GraceChow) 泰信策略(PMC) 020-83569288 13602845427 grace.chow@pmc.com.cn
  • 疫去春归 | 英诺德(INNOTEG)无接触免费样机试用计划
    在2020年这个战“疫”的春天,虽然由于防疫,人与人之间物理距离变远了,但因守望相助,让人与人的心贴得更近。尤其是,那些防护服背后的天使,那些奋战在一线的抗疫人员和科研工作者,那些口罩背后的陌生人,还有更多更多的凡人英雄,给这场战“疫”添上了温暖而动人的底色,我们有理由相信,这是一场必胜的战“疫”。无接触免费样机试用计划——————————●——————————在这春归的时节英诺德(INNOTEG)倾情推出“无接触免费样机试用计划”为您的科研工作保驾护航活动时间:即日起 - 2020年6月30日参与此次试用计划的样机包括INNOTEG ScienceOne系列和TCS-3实验室制冷循环器。每一个样机都将做好全面消毒和严密包装,它们会跨越山海,通过邮寄的方式安全无损地送达每一位试用客户的手中,确保样机试用无接触和操作人员的安全。01. ScienceOne Pett移液器系列- Vario● 标配三个把手,不同硬度实现*手感,呵护操作者的双手● 多功能旋钮,锁定移液体积,避免误操作● 可单手调节移液体积 + 便捷的退枪头功能 ● 可整支消毒灭菌,减少感染02. ScienceOne 磁力搅拌器系列- MR1 / MR5INNOTEG-ScienceOne MR 系列磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物,可进行搅拌或者加热/搅拌同时进行的反应,提供强劲的搅拌和*的控温!该系列磁力搅拌器包括INNOTEG-ScienceOne MR 1和INNOTEG-ScienceOne MR 5。03. ScienceOne 顶置搅拌器系列- Tor M20A/M80AINNOTEG-ScienceOne Tor系列顶置搅拌器,适用于粘稠度较大的样品的连续搅拌反应,且可搭配多种多样的搅拌桨,可实现混匀,均质化等目的!该系列顶置搅拌器包括INNOTEG-ScienceOne Tor M20 A 和INNOTEG-ScienceOne Tor M80 A。04. 实验室制冷循环器- TCS-3INNOTEG最新推出的TCS-3第三代制冷恒温器。性能更优异、价格更实惠、 使用更灵活便捷,同时TCS-3对前两代恒温器的功能进行了补充。 TCS-3实验室制冷循环器是实验室的基础恒温设备,为实验室提供了经济环保的小型冷却器解决方案。它具备全新升级的压力/吸力泵,全密闭循环浴槽,免维护升级,节省维护成本。同时具有小体积,更加强劲的功率,智能调节等优点,可灵活配套多种仪器使用。TCS可应用于R&D实验室、制药工业、半导体工业、生物科技、化学反应、医疗技术等领域。——————————●——————————更多详情,烦请咨询德祥科技!英诺德(INNOTEG)四大产品免费试用,数量有限,先到先得,马上来体验英诺德产品的卓越性能吧!
  • 赵贵平:AB SCIEX质谱技术在兽药代谢物鉴定的解决方案
    仪器信息网讯 2012年6月5日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表学会农业仪器应用技术分会主办,北京雄鹰国际展览公司承办的2012中国食品与农产品质量安全检测技术应用国际论坛暨展览会(CFAS 2012)在北京国际会议中心隆重开幕。本届论坛特别邀请到了多位食品、农产品监管部门的领导和食品质检领域的著名学者做主题报告。   如下是AB SCIEX资深应用专家赵贵平先生报告的精彩内容: AB SCIEX资深应用专家赵贵平先生 报告题目:AB SCIEX质谱技术在兽药代谢物鉴定的解决方案   报告伊始,赵贵平先生首先讲到:“AB SCIEX的产品在农药、兽药检测方面有重要应用。另外,AB SCIEX的QTRAP串联四级杆线型离子阱质谱技术有六种增强型扫描方式,包括全扫描、子离子扫描、母离子扫描、多反应监测扫描、中性丢失扫描MRM和选择离子扫描SIR。由该技术衍生出来的最新产品6500系列包括AB SCIEX Triple QuadTM 6500 和 AB SCIEX QTRAP 6500均已面世”。   接着,赵贵平先生将AB SCIEX的QTRAP串联四级杆线型离子阱质谱技术与复合扫描技术、线型离子阱质谱技术分别进行比较,得出QTRA串联四级杆线型离子阱质谱技术可以同时解决定量和定性问题,且定量和定性一次性完成,灵敏度、稳定性和重现性完全一致。   随后,赵贵平先生又介绍到:“农业部在2011年3月发布第1519号公告,将苯乙醇胺A列为在饲料和动物饮水中禁止使用的物质,因为苯乙醇胺A和瘦肉精同属于β-肾上腺素受体激动剂”。接着,赵贵平专家还谈到AB SCIEX产品在检测苯乙醇胺A方面的重要应用,并介绍了Qtrap 4000鉴定苯乙醇胺A的分析流程。此外,AB SCIEX的另一个产品 Triple TOF 5600可以用于确认代谢物的结构,在蔬菜的溯源检测方面有重要应用。
  • AB SCIEX将续演怎样的“质谱传奇”——访AB SCIEX公司亚太区高级执行总监高醇新博士、中国区市场部经理蒋宏键先生
    作为原Applied Biosystems与MDS Analytical Technologies的合资企业,全球质谱业的技术领导者-AB SCIEX公司经历了“2008年6月Invitrogen公司67亿美元的收购事件”,并于2009年9月以11亿美元被丹纳赫集团(Danaher Corporation)全资收购,如同其精湛质谱技术备受瞩目一样,这两次收购引起了业内竞争者、行业媒体与仪器用户的广泛关注;2010年1月,AB SCIEX作为Danaher集团的子公司开始正式独立运营。   在Danaher全球多元化产品架构之下,AB SCIEX正在迎来新的变革与发展期:   2010年2月,AB SCIEX全资收购世界上微分离系统技术的领导者-Eksigent公司,其开发的纳升级液相色谱具有优良的重现性和与质谱仪器的完美结合性,在北美市场已经占据了第一名位置;   2010年4月,“AB SCIEX公司亚太应用支持中心”在上海正式启用,该中心致力于将最新的质谱产品与技术在中国乃至整个亚太地区各领域内得到广泛应用;   2010年5月,AB SCIEX高调亮相第58届美国质谱年会(ASMS),宣传广告从犹他州盐湖城(Salt Lake City)机场到会议中心一路展开、声势浩大;同时推出全球首创的最新质谱系统TripleTOF™ 5600;   2010年8月,“AB SCIEX TripleTOF™ 5600新产品发布会”分别在上海、北京召开,向AB SCIEX中国新老用户隆重推介这款集高准确质量数、高分辨率、高扫描速率和高灵敏度为一体的质谱系统;   另外,2010年春节之后,短短的几个月内,AB SCIEX以前所未有的力度与方式开展专场技术推广,先后在成都、贵阳、青岛、济南、大连、合肥、南京、天津、郑州等地分别举办10余场大型质谱新技术交流会;同时,利用仪器信息网“网络讲堂”平台,正在连续推出6场“AB SCIEX质谱新技术网络在线讲座”……   为了进一步探询AB SCIEX经历的革新与发展,仪器信息网于日前采访了AB SCIEX公司亚太区高级执行总监高醇新博士、中国区市场部经理蒋宏键先生。 AB SCIEX公司亚太区高级执行总监高醇新博士 AB SCIEX,一个新时代的开始   高醇新博士在诠释公司官网上“AB SCIEX,一个新时代的开始”标识语时谈到,“目前在Danaher旗下,AB SCIEX是第一次集研发、制造、营销、以及服务支持为一身的质谱公司,这是全新的理念与模式,可以对我们的客户给予更有力、更迅速的服务支持,AB SCIEX的产生代表着质谱新时代的开始。”   “另外,AB SCIEX作为质谱行业领先者,拥有独特的质谱技术并且每年都在不断更新,其质谱产品具有行业‘金标’秉性的延续,也意味着一个新时代的开始。”   AB SCIEX加入Danaher集团之前,是Applied Biosystems与MDS Analytical Technologies的合资企业,其公司运营与管理由两家协调负责的,一家负责质谱市场和营销业务推广,另外一家则负责质谱研发和制造。“在这个过程中,由于合资企业之间存在着管理架构、业务重点、市场发展策略的侧重或异同,一定程度上制约着公司更快速地发展。”   高醇新博士谈到,“现在,我们合并成为一家独立的实体,我本人与全球同事都备感振奋:新的公司AB SCIEX不仅能够充分发挥管理结构效率,还可借助 Danaher 在持续创新能力、全球营销渠道建设、雄厚资金基础等方面的突出优势,进一步有效拓展质谱业务市场。另外,对Danaher来说,增加了质谱产品,扩展了生命科学产品线,对其现有的医疗技术业务是很好的补充。”   据了解,目前,AB SCIEX全球大约有1400名员工,分布在30多个国家;通过全球近600位应用支持和维护专家、13个区域应用实验室,与全球50多个顶尖实验室密切合作;拥有工业界最齐备的仪器、软件和服务的产品系列;已销售超过12000台质谱仪器,遍布全球几乎所有的实验室;拥有640多个质谱专利,很多新技术、新产品正在陆续推出。 AB SCIEX质谱技术脉络与发展趋势   AB SCIEX公司拥有开发一流质谱技术平台的丰富传统,已经创造了大量突破性的技术,如,率先引入串联三重四极质谱仪(MS/MS),首创第一台商品化高效液相色谱/质谱仪(LC/MS),率先引入飞行时间串联(TOF/TOF)质谱仪,首次也是唯一通过QTRAP技术将三重四级杆和线性离子阱技术整合在同一平台上。   高醇新博士总结说,“做自己最擅长的事情,这是AB SCIEX的理念;从这点出发,就很容易勾画出AB SCIEX的发展脉络,科学家的需要就是我们努力地方向和动力,任何问题归纳起来,都离不开定性和定量两个方面,科学家就需要你能够提供帮助他们解决问题的实验平台,因此AB SCIEX公司从一开始就朝着这个方向努力。”   “我们的QQQ、QTRAP、TOF/TOF到今天的TripleTOF 5600,都成为了业界效仿和追随的标准”   高醇新博士强调,“我们把QQQ的技术发展到极致时,开发出了QTRAP 技术;我们把QTOF技术发展到极致时,又推出了TripleTOF 5600技术,这两项技术完美解决了质谱定性与定量的矛盾,目前为止,还没有哪家竞争者可以和我们相匹敌,这是我们的骄傲!”   目前,AB SCIEX能够提供完备的定性及定量的质谱分析技术,拥有广泛的科学分析工具组合,包括创新的仪器系统、直观的软件、预包装的试验方法和化学试剂等。 表1 AB SCIEX公司特色产品 QQQ三重四极杆系统 以定量分析的高灵敏度著称,具有行业领先的定量性能和重线性 应用软件 应用范围较宽的一系列软件,帮助简化基于质谱的工作流程 QTRAP® 系统 结合线性离子阱和三重四极杆技术,能够在单一系统里同时定量和定性的唯一平台 检测方法 工业界唯一的预先配置、可下载的方法包iMethod™ 检测方法,用于包括食品分析、毒理和临床研究的实验室测试的参数设置 MALDI TOF/TOF™ 系统 最快、最全面的TOF/TOF系统,研究蛋白质组学和生物标记物的最佳平台 化学试剂 通过分子反应分析蛋白质和其他化合物,标记能实现蛋白质多重定量的化合物 最新质谱系统TripleTOF™ 5600 首次在一个平台上集成三重四极杆典型的定量能力和高分辨、精确质量系统的定性能力,并拥有精确质量分析的能力   “新品TripleTOF™ 5600系统,代表着质谱领域一个重要的革命” AB SCIEX全球首创TripleTOF™ 5600隆重上市   高醇新博士说,“目前国际上的各种质谱技术都还存在着技术瓶颈,还有许多无法逾越的技术困难,定量与定性、高分辨与低分辨相互之间的冲突制约着实验水平的提高,如果提供新的概念和技术手段,可以一次实验完成‘完全定性、完全定量和同时定性定量’工作,这将在从根本上改变人类对自然界以及生命科学的探索和认识。”   “5600就是在这方面带来了一个全新的概念,它是一项开创性的质谱分析技术,是史上最快速且最灵敏的高分辨定性、定量分析质谱仪。此系统代表着质谱领域一个重要的革命,即它是世界上第一台将三重四级杆定量分析能力以及飞行时间高分辨定性能力整合在一个平台上的精准质谱系统。”   TripleTOF™ 5600系统的设计是为科学家提供新的、更好的途径来进行生命科学应用研究的质谱实验,全面解决新药的研究、生物标记物发现、食品安全、法庭科学、临床检测和环境等领域的分析问题。“这一重要贡献,标志着AB SCIEX公司在分析技术领域又有了新的突破,确立了公司进入了全面高速发展的阶段。”   “以往的质谱工作流程是‘从样品到数据’,我们现在做的是‘从样品到结论’”   “我们深刻领会和理解客户的需求和今后的方向,以往的工作流程是‘从样品到数据’, AB SCIEX现在做的是‘从样品到结论’,这有着本质的区别,是质的飞跃。” AB SCIEX公司“可立快”分析软件平台(中文界面)   高醇新博士表示,“AB SCIEX的‘可立快’软件就是这方面的典范,提供了包括:样品前处理方法,HPLC和MS的四步点击,就让客户得到了符合国际标准的结果,还有专门的中文软件,这是我们的独到之处;这个全方位的解决方案已经广泛应用在食品安全、临床检测、毒物、环境保护等领域。另外,我们的亚太技术支持中心具备雄厚的实力,有着经验丰富的应用工程师,所以AB SCIEX可以做到‘一站式’服务。” AB SCIEX公司中国区市场部经理蒋宏键先生   蒋宏键先生补充说,除了“可立快”软件,AB SCIEX针对不同领域还开发了一系列软件,如药物研究中用于识别药物代谢物的MetabolitePilot™ 软件,快速简便地处理和观察大量质谱数据的PeakView™ 软件,对大分子或小分子进行定量分析的MultiQuant™ 软件,简化蛋白质组学的ProteinPilot™ 软件等。   “质谱应用市场将越来越大,便捷取样方式、分子组织成像等是发展方向”   关于质谱未来发展趋势,高醇新博士谈到,“质谱应用市场将越来越大,在大分子验证与定量方面,如用于疾病筛查和诊断的生物标记物发现与验证,因为其含量很少,而且在身体中还随时间而变化,找到其最灵敏的‘定量’是个挑战;在小分子方面,如用于器官移植以后服用的抗排斥免疫药类制剂及代谢物监测、以及临床中的新生儿筛查、食品中的未知物筛查和确认等;并且,质谱技术的应用还将产生一系列衍生产品,如试剂、软件、方法,从样品前处理到最后出结果,这都是我们紧跟的质谱发展方向。”   另外,高醇新博士认同质谱仪器小型化发展趋势,但也表示这不是AB SCIEX发展重点;“在更便捷取样方式方面,如血样直接放在滤纸上面,保存、运输都很方便,这样的血斑经过萃取直接上质谱,这个技术我们正在做,并且已用在新生儿筛查,但在制药领域还没有应用;质谱成像技术,扫描出来3D质谱图,实现分子水平上结构分布信息,这个技术已在动物身上实验,但要完全应用到人体身上,还需要时间。另外,质谱硬件上最有可能大的突破应该在前端-离子源,就是如何更好地充分离子化、如何将全部离子化的离子送进去。”   据了解,AB SCIEX已确定三大市场核心:(1)蛋白和生物标志物研究:发现新的生物标志物候选物,验证和确证生物标志物,推动生物标志物在临床的应用;(2)制药和小分子研究:发现新的药物候选物,提高开发工艺,加速药品上市;(3)食品、环境、法医、临床研究:提高食品和环境污染物的鉴别,通过改良毒理学方法、完善司法鉴定,增强临床研究结果的信心。高醇新博士称,“这三大核心市场业务代表着或驱动着质谱的发展方向。” 重视品牌效应,“四点”推进中国市场拓展   针对AB SCIEX中国市场拓展规划,高醇新博士谈到,“新公司新气象,2010年春节之后AB SCIEX在中国各大城市以前所未有力度与方式开展交流会,其中还包括与仪器信息网联合举办的网上技术交流会,目前已经举办了2次,会前和会后的参与者已经超过了数千人,这是一种新的形式,我们就是要敢为天下先,领导时代的新潮流。让中国的客户了解AB SCIEX,把AB SCIEX的最先进的技术和产品带给中国用户。”   “目前,AB SCIEX第一重要工作就是把我们的品牌做好,不光使我们公司的知名度提高,更重要的是把我们新的理念推介给大家:AB SCIEX是独立的、以质谱为主的公司,我们在团队管理能力、技术研发力度、顾客服务力度、以及后续投资力度等方面,肯定是比其他公司要好;在这个前提下,让大家知道AB SCIEX就是搞质谱的,还有质谱相关衍生产品等,这一点是我们推向市场的重大战略意义。”   高醇新博士表示,AB SCIEX要在国内相关行业内多多交流与沟通,有四大方面要做:   第一点:Attracting(开拓新客户)   “通过一些会议、做项目、开讨论会等,介绍AB SCIEX特色产品与新技术,以吸收新的潜在客户。”   第二点:Repeat(回馈老客户)   “召集我们的老用户举办讨论会、合作一起做项目等,为其提供更好支持与服务,让他们感觉购买AB SCIEX产品‘物有所值’,再有购置需求的话,还会考虑我们的产品。”   第三点:Branding(品牌效应)   “品牌影响力要进一步加强,我们希望AB SCIEX在行业里面‘人人皆知’。”   第四点:Market Research(市场调查)   “还有一点,我们要做市场调研,AB SCIEX的中国市场到底怎么样,客户对我们的产品反应怎么样,整个市场的需求有多大,应用趋势有什么变化,是我们急切需要知道的信息。”   “从这四点可以看出,AB SCIEX在中国市场拓展的大体布局;我们已经在部署,力求在这方面要做足工夫 另外,就是我们特别重视‘E-marketing(网络市场)’,中国近四亿网民是世界之最,网络影响力大、并会越来越大,我们需要有效利用‘网络市场’,搜集与分析相关信息与资讯、促销我们的产品、开展网上业务等。”   编者手记   在笔者以往的记忆里,对AB SCIEX公司有两点深刻“印象”:(1) AB SCIEX公司在市场宣传与推广方面相对低调,比较少见大规模技术交流与大型市场活动;(2)仪器信息网编辑在走访国内行业有代表性实验室的过程中,不少仪器用户对AB SCIEX公司LC/MS均给予很高评价。   然而对于2010年高调频繁亮相的“AB SCIEX”,尤其在这次与高醇新博士、蒋宏键先生深入交流之后,却有另一番“深切感触”:   (1)极强品牌意识   毫无疑问,企业都要建立和拥有自己品牌知名度与市场影响力,这是企业在激烈市场竞争中立于不败之地之根本;AB SCIEX公司在近30年发展历程中,在DMPK、食品安全、临床检验、药物分析、生命科学、环境保护等诸多领域建立了优良的质谱品牌影响力;相信目前AB SCIEX在业内力求“人人皆知”品牌战略指导下,其品牌知名度及市场影响力会得到进一步飙升。   (2)专注质谱技术   “社会的发展促进着社会分工越来越专业,各行业的企业都在通过更专业化的分工和服务来提高自己核心产品的竞争力,AB SCIEX就是这样一家世界上唯一专业做MS的公司”,高醇新博士在采访过程中尤其强调AB SCIEX的这种“质谱”专注,我们有理由相信,正是由于这份“专注”,AB SCIEX会不断地为广大用户带来更多的革新质谱产品与技术。   (3)重视“E-marketing(网络市场)”   伴随着网络技术的迅猛发展与互联网产业的规模扩张,“网络市场”所具备快捷、方便、高效的优势已经逐渐凸现,相信不久将来,全新的、无接触的“网络营效”模式将全面取代现有的实体化市场形式,已经成为一种不争的事实;但是高醇新博士此次明确把“网络市场”作为AB SCIEX一个战略发展点去布局,还是令笔者颇为“震惊”;或许,“网络普及”、“网络宣传”、“网络市场”等这些太过熟悉的“网络”词汇,值得我们重新思考与理解。   采访编辑:王海   附录1:AB SCIEX公司亚太区高级执行总监高醇新博士简介   高醇新,1989年毕业于美国东北大学,并获分析化学博士学位;曾先后于美国HemaGen生物技术博士后流动站和美国阿斯利康制药公司从事药物研发工作,在美国生命科学和制药领域积累了9年的丰富经验;1997年加入AB SCIEX公司从事技术和市场开发工作,现任AB SCIEX公司亚太区高级执行总监,对全球特别是亚太区的分析化学和生命科学等相关领域有深入的研究与独到的见解。   附录2:AB SCIEX公司   http://www.absciex.com.cn/   http://abi.instrument.com.cn
  • 美国博纯成功参展2011 CIEPEC 中国国际环保展览会
    2011年6月7日至6月10日美国博纯在北京国际展览中心成功参展2011 CIEPEC中国国际环保展览会。此次博纯紧扣大会&ldquo 节能减排绿色发展&rdquo 主题,以国家&ldquo 十二五&rdquo 环境保护目标及重点需求为主线, 展出了一系列与环境监测相关的烟气在线监测预处理产品,如,MD, PD, DM 干燥器, MH 加湿器, 除氨器, MDSS 回流干燥脱水系统, Mini-GASS 高温样气处理系统, GASS Module 和 Baldwin冷凝器等。 美国博纯展位 展会期间,美国博纯独有的Nafion技术帮助许多慕名而来的客户提供了在大型燃煤电厂烟气脱硫及垃圾焚烧烟气中高湿度样气和含HCl和HF成分的样气处理的解决方案。同时,Mini-GASS高温样气处理系统得到了众多CEMS业内人士的青睐并迅速成为本次会展中的明星产品,该产品可去除气体中的微粒、酸雾和水蒸气且保证分析物不流失,其独特之处还在于整个系统不需要昂贵的伴热管线。 销售经理正向客户介绍博纯产品 借助此次两年一届的CIEPEC大型环保展,博纯不仅获得了与厂商和用户直接沟通的平台,及时为他们提供最可靠、最安全的解决方案;而博纯也了解到当下产品应用和市场发展需求,努力研发新品继续为&ldquo 绿色中国&rdquo 的环保事业做出贡献! 博纯仪器信息网展位:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102137/ 博纯公司官方网站:http://www.permapure.com.cn/index.asp
  • 朱新勇董事长出席青岛人大丨实体经济春归,科技产业向阳
    4月15日上午9点,青岛市第十七届人民代表大会第一次会议在市人民会堂隆重开幕,市长赵豪志代表青岛市人民政府向大会作工作报告。来自全市各行各业、各条战线的市人大代表,肩负全市人民的重托出席大会,认真履行宪法和法律赋予的神圣职责。青岛盛瀚色谱技术有限公司董事长、青岛市人大代表朱新勇出席会议听取政府报告并接受会后采访。对青岛来说,今年的两会是一次承前启后、继往开来的大会。2022年是党的二十大召开之年,也是全面落实青岛市党代会部署的开局之年,青岛确立了“建设新时代社会主义现代化国际大都市”的总体目标,力争生产总值迈上2万亿元台阶,努力打造拥有雄厚实力、引领区域发展、参与国际合作和竞争、展现国家形象的高能级城市。聚焦2022青岛发展目标,再结合盛瀚自身的发展需要,我们惊喜地发现,在2022年实体经济和高新技术企业将真正驶入快车道,政府报告中明确指出在2022年将——聚力发展实体经济推动现代产业体系建设实现新突破实施实体经济振兴发展三年行动;争创国家制造业高质量发展试验区,加快推进总投资4137亿元的227个工业重点项目建设;规划建设十大千亩新兴产业园区。聚力提升科技创新能力推动创新驱动发展取得新成效支持创新型企业发展,新增高新技术企业1000家,培育1500家专精特新企业,市级科技创新资金投向企业比重提高到90%以上。实体经济春归,改革创新并重从工作部署看发展路径,青岛将“实体经济”放在首位,作为城市经济发展的根基和进阶升级的核心引擎。在发展经济的同时,青岛注重在新发展格局中的战略节点作用,注重民生福祉的不断增进,让城市发展承载起更多主体的梦想与期待。在采访中,朱新勇董事长表示政府报告非常务实,发展目标与实现路径十分明确。政府加大科技研发的投入力度,这为实体经济和高科技产业带来了春天。作为实体经济企业主,也会将重点继续瞄准人才引进以及提高科研投入上,提升产、学、研的合作力度和落地成效,真正为青岛的发展贡献自己的力量。青岛盛瀚色谱技术有限公司作为一家致力于将色谱技术“中国智造”发扬全球的民族企业,目前已实现100%全产业链自主国产,并将盛瀚的离子色谱仪远销全世界62个国家和地区,不仅在自主创新上深耕细作,在国际化的道路上也始终稳扎稳打、砥砺前行。风雨二十载,初心梦将圆2022年即将迎来盛瀚成立20周年的庆典。站在市党代会、市两会的新起点,站在盛瀚20年继往开来发展的新台阶,在这个波澜壮阔的时代大潮中,盛瀚正在加速驶向“全球两大IC品牌之一”的发展目标,真正成为引领离子色谱发展浪潮的掌舵人!
  • 美国博纯将携前沿环境监测预处理解决方案亮相CIEPEC 2018
    全球环境监测、医疗和科研应用气体预处理解决方案领导者美国博纯将参加于2018年6月7–9日在北京中国国际展览中心(静安庄馆)举办的“第十六届中国国际环保展览会(CIEPEC 2018)”。展会每年由中国环境保护产业协会主办,环境保护部等部门以及多家境外机构鼎力支持,将有来自全球20多个国家和地区的近700家环保企业参展。本届展会为时三天,以“创新驱动发展,科技改善环境”为主题,以改善环境质量为核心展开。与会者将了解大气污染防治、环境监测、水污染防治、土壤及地下水污染治理与修复、室内环境控制与健康、环境风险防控以及清洁生产、资源高效与循环利用、低碳、节能节水等领域的高端环保装备、先进环保技术、系统解决方案与最新环境服务模式。CIEPEC期间,美国博纯将展示基于NafionTM为核心的大气与CEMS烟气在线监测预处理解决方案及应用,为环保监测行业提供最前沿的科技,帮助提高大气、烟气及极端样品气体分析数据的准确度,同时保护昂贵的分析设备免受腐蚀和漂零等挑战。OEM展品包含气溶胶、PM2.5/10、VOCs、NOx、二氧化硫等大气监测中所需的样品气体干燥和加湿装置,如:NafionTM单管MD及多管PD干燥管、VOCs ACES-Plus MD模块、MD700大管径气溶胶分析专用NafionTM干燥管、BE水分交换器及加湿器系列等。博纯还将带来以NafionTM为核心技术的GASS-35便携式和GASS3000模块化烟气分析预处理系统,可保证不损失烟气中待测酸性腐蚀气体(SO2、HCl),从而提高后端分析仪数据精确度及成套CEMS的稳定性。系统应用于燃煤电厂、热电厂、工业锅炉的固定源废气超低排放的在线监测,也可应用在脱硝、脱硫过程控制及废气处理新工艺研究中的在线监测中。本次展会将由美国博纯销售及市场副总裁Mark Glajchen先生携中国区团队参加,博纯展位号2116,期待您莅临现场指导!关于美国博纯:美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供领先的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™ (由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的独家生产商,我们提供最佳的性能、质量和可靠性,博纯是医疗、科研和环境监测市场领导者们的信赖之选。公司产品有助于全球数百万人的健康,安全和幸福。博纯通过了ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。更多信息请访问博纯中国官方网站!关键词:美国博纯 样气预处理 环境监测 科研分析 VOCs监测 Nafion干燥管 烟气监测 烟气分析 烟气分析预处理系统
  • 原AB SCIEX中国总经理高醇新加盟BGI 任健康总监
    仪器信息网讯 近日获悉,原AB SCIEX中国区总经理高醇新已于2012年9月加盟华大基因(BGI),任BGI健康总监。   高醇新于1997年加入AB SCIEX,先后担任多项技术及市场开发职务,包括亚太区商务和技术支持部总监、中国区总经理等。2012年5月,高醇新从AB SCIEX离职。   加入AB SCIEX前,高醇新曾在美国阿斯利康制药公司(AstraZeneca Pharmaceuticals)工作,担任高级研究员。   高醇新拥有美国东北大学分析化学博士学位。(编撰:杨娟)
  • 美国博纯将携CEMS预处理系统新品亮相2019CIEPEC中国国际环保展
    全球环境监测、医疗和科研应用气体预处理解决方案厂商美国博纯将出席2019年6月12–14日在北京中国国际展览中心(静安庄馆)举办“第十七届中国国际环保展览会(CIEPEC 2019)”。 展会由中国环境保护产业协会主办,生态环境部、北京市人民政府、中国国际商会、联合国环境规划署共同支持举办。届时,美国博纯将携环境大气及CEMS预处理新装备参加本次环保盛会,并展示基于Nafion™ 为核心的大气与CEMS烟气在线监测预处理解决方案及应用,可帮助提高大气、烟气及极端样品气体的分析数据准确度,减少维护成本,同时保护昂贵的分析设备免受腐蚀和漂零等挑战。OEM展品包含气溶胶、PM2.5/10、VOCs、NOx、二氧化硫等大气监测中所需的样品气体干燥和加湿装置,如:NafionTM单管MD及多管PD干燥管、VOCs ACES-Plus MD模块、MD700大管径气溶胶分析专用NafionTM干燥管、BE水分交换器及加湿器系列等。ACES-Plus MD气体除湿系统应用在烟气监测领域的GASS-25一体化便携式预处理系统和GASS-6000S原位式烟气分析预处理系统也将同时展出。GASS系列预处理系统可保证不损失烟气中待测酸性腐蚀气体(SO2、HCl),提高后端分析仪数据精确度及成套CEMS的稳定性。系统应用于燃煤电厂、热电厂、工业锅炉的固定源废气超低排放的在线监测,也可应用在脱硝、脱硫过程控制及废气处理新工艺研究中的在线监测中。一体化便携式烟气预处理系统原位式烟气预处理系统本次展览中,博纯还将推出一款黑科技设备,该产品专门针对中国市场研发,能为CEMS系统提供氨逃逸解决方案。设备全程只与氨气反应,完美保留SO2等监测气体,中间无任何污染物质排出,博纯CEMS专业人员将为您现场揭开神秘面纱!美国博纯展位设置在2号展馆2114展台,我们的团队期待环保业内各位专家、学者和同仁们的莅临指导!关于博纯:美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™ (由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗、科研和环境监测用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。
  • Sci. Adv.:中科院化学所韩布兴院士团队报道无金属和有氧条件下离子液体催化醇的自酯化和交叉酯化
    p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 195" title=" 化学所.png" style=" width: 400px height: 195px " alt=" 化学所.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/f2d2ecc8-105d-46ce-a22f-b10fa271353c.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p    strong 酯化反应 /strong 是有机合成和化学工业中最重要的反应之一。在实践中,酯通常由醇和羧酸或羧酸衍生物(例如酰氯或酸酐)在酸性条件下进行合成。虽然该方法已发展地很成熟,但依然存在一些不足,例如该方法需要处理腐蚀性的酸和(或)其衍生物以及大量副产物。因此,从科学和工业角度来看, strong 发展更简单、有效和经济的酯化方法是非常必要的。 /strong 将醇直接转化为酯可以避免使用有害酸及其衍生物,消除不良产物(如醛和羧酸)的产生,从而提高反应效率。醇到酯的转化可在Ru、Pd、Au、Ir等均相过渡金属催化剂或有毒氧化剂如碘、溴化物等条件下实现。近年来,氧化醇直接生成酯也可以使用钴的非均相催化剂。因此,发展绿色、简单、有效、分子氧作为氧化剂的无金属催化体系更加具有吸引力,但也十分具有挑战性。 /p p    strong 离子液体(Ionic Liquids, ILs) /strong 是一种环境友好的绿色溶剂,具有无蒸汽压、不燃、易回收等特点。在众多的ILs中, strong 咪唑类ILs /strong 如咪唑基乙酸酯在生物质溶解、化学催化和CO/SO sub 2 /sub 的吸收等方面已经具有诸多应用。 /p p    strong 近日,中国科学院化学研究所韩布兴院士团队首次发展了在无金属条件下O sub 2 /sub 作为氧化剂、ILs作为催化剂和溶剂的苄醇或脂肪醇的自酯化和交叉酯化。 /strong 机理研究表明离子液体1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐([EMIM] OAc)的酸性质子阳离子和碱性乙酸根阴离子可以同时与醇的羟基形成多个氢键,从而有效地催化反应。这是首例无金属条件下进行这类型反应。该研究成果发表在Science Advances上(DOI: 10.1126/sciadv.aas9319)。 /p p   首先,作者以苄醇的自酯化为模型反应对反应条件进行了优化(Table 1)。通过对ILs进行筛选,作者发现碱性1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐([EMIM] OAc)具有优异的催化性能,目标产物苯甲酸苄酯的产率高达94%。为了研究阴离子对反应的影响,作者使用含有不同阴离子的咪唑ILs进行反应,包括[EMIM](TFA)、[EMIM] HSO sub 4 /sub 、[EMIM] BF sub 4 /sub 和[EMIM] N(CN) sub 2 /sub ,但这些ILs均不能催化反应。上述结果表明乙酸根阴离子对该转化起关键作用。另一方面,1-辛基-3-甲基咪唑乙酸盐[(OMIM) OAc]或[N4,4,4,4] OAc也不能催化反应,说明[EMIM]阳离子对苯甲醇的自酯化也至关重要。另外,NH sub 4 /sub Ac/DMSO体系也没有显示出催化活性。这些结果充分说明 strong 由[EMIM]阳离子和乙酸根阴离子组成的[EMIM] OAc是反应的优异催化剂。 /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 430" title=" table 1.png" style=" width: 400px height: 430px " alt=" table 1.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/1a78f6a8-aeda-4b79-9b28-cb0bfa94046c.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 表1 在不同种ILs中苯甲醇自酯化为苯甲酸苄酯的转化率 /strong /p p style=" text-align: left "   随后,作者研究了各种 strong 醇类自酯化的反应性 /strong (Table 2)。4-甲基苄醇可以有效地转化为相应的自酯化产物4-甲基苯甲酸4-甲基苄酯(2b),产率高达92%。具有吸电子基团(Cl和NO sub 2 /sub )和给电子基团(OCH sub 3 /sub )的苄醇也可以高产率获得相应酯(2c, 2d和2e)。值得注意的是,苯甲醇的氧化自酯化反应能以克级规模(200 mmol, 21.6 g)进行。具有不同链长的脂肪醇也可以在[EMIM] OAc中有效地转化成相应的自酯化酯,包括乙醇、丙醇、丁醇、己醇和辛醇。总体而言, strong 脂肪醇的反应性低于苄醇。 /strong 随着脂族醇碳链长度的增加,相应酯的产率降低,并且需要稍高的反应温度。 /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 567" title=" table 2.png" style=" width: 400px height: 567px " alt=" table 2.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/4e0190af-7d47-42d2-a173-4b27868cc98f.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 表2 在碱性1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐([EMIM] OAc)中芳基-和烷基-醇的自酯化反应 /strong /p p   另外,作者还研究了 strong 苄基和脂肪醇的交叉酯化 /strong (Table 3)。在过量乙醇的存在下,苯甲醇可以反应得到苯甲酸乙酯(3a),产率高达94%。此外,甲基、氯、硝基和甲氧基取代的苄醇也可以高产率和高选择性转化为相应的苯甲酸乙酯。 strong 反应的高选择性主要归因于苄醇活性高于脂肪醇的活性 /strong 。此外,苯甲醇和其它长链脂肪醇如正丁醇、正己醇和正辛醇之间的交叉酯化也可顺利进行(3f-3h)。当两种不同的苄醇作为底物时,由于它们的活性相近,生成的产物为自酯化和交叉酯化的混合物。 /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 549" title=" table 3.png" style=" width: 400px height: 549px " alt=" table 3.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/9a41a4a7-6b57-44cd-a063-98fed500f7d1.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 表3 在碱性1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐([EMIM] OAc)中苄醇和脂肪醇的交叉酯化反应 /strong /p p   另外,作者对氧化酯化的 strong 反应机制 /strong 进行了研究。 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 反应不受自由基清除剂TEMPO或BHT的影响,排除了自由基反应途径。结合文献报道,作者推测了一种合理的反应途径(Fig. 1)。首先,[EMIM]阳离子和乙酸根阴离子形成氢键通过活化醇底物的羟基得到醇-IL络合物a。然后,O sub 2 /sub 氧化a得到水和相应的醛b。由于[EMIM] OAc中的卡宾平衡的存在,卡宾进攻醛b得到络合物c 其OH可与[EMIM]阳离子和乙酸根阴离子形成氢键,得到络合物d。最后,d转化为中间体e,并与醇发生取代反应释放所需的酯产物和卡宾。作者使用18O对苯甲醇进行同位素标记实验进一步证实了所提出的机制。 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " img width=" 500" height=" 323" title=" figure 1.png" style=" width: 500px height: 323px " alt=" figure 1.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/e67ec3a0-52dd-4dc7-b6df-74453efa3446.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /span /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(38, 38, 38) " 图1 用于氧化自交联或交叉酯化反应的可能反应途径 /span /strong /p p   结语: strong 韩布兴院士团队首次发展了在有氧和无金属条件下[EMIM] OAc催化醇的自酯化和交叉酯化反应 /strong 。[EMIM]阳离子和乙酸根阴离子的协同作用对于引发和加速反应起关键作用。这项工作为无金属条件下的自酯化反应开辟了道路,作者预测这一简单、高效、无金属的反应路线将具有很大的应用潜力。 /p p & nbsp /p
  • Science:​颜宁/闫创业合作解析固醇感受器分子机制
    SREBP( sterol regulatory element-binding protein)信号通路通过一系列负反馈机制调控着细胞内固醇类物质的稳态。SREBP 是一类可以结合 sterol 调控元件序列的转录因子,属于 basic-helix-loop-helix leucine zipper (bHLH-zip) 家族。哺乳动物中,SREBP 有三种不同的形式,分别是 SREBP-1a, SREBP-1c 和 SREBP-2。SREBP-1 系列主要负责脂肪的从头合成,a 和 c 在不同的组织中的表达谱不一样;SREBP-2 主要负责胆固醇的代谢和稳态【1,2】。在未激活状态下,SREBP 的 N-terminal 转录因子结构域和 C-terminal 调节结构域由两个跨膜结构域相连,像发卡一样卡在 ER 膜上,并且两端结构域此时都面对着胞质,而连接两个跨膜结构域的 loop 大概有 30 个氨基酸在 ER 的内腔(图 1)。SREBP 的 C-terminal 结构域组成型的结合 Scap (SREBP cleavage-activating protein) 蛋白的 C 端 WD40 结构域。在 WD40 结构域前,Scap 蛋白还包含 8 个跨膜结构域,其中 S2-S6 是固醇感受器结构域(sterol-sensing domain, SSD)【1-3】(图 1)。当 sterol 比较丰富时,Scap 和另一个 ER 上的膜蛋白 Insig-1/2 (insulin-induced gene) 相互作用,此时 Scap 和 SREBP-2 也相互结合在 ER 的膜上。Scap 和 Insig 的结合需要胆固醇或胆固醇的类似物参与,比如 25-hydroxycholesterol (25HC)。当 sterol 水平下降时,Insig 和 Scap 不再相互作用,此时 Scap 会经历一系列结构变化去暴露出它的膜泡转运信号「MELADL」,于是 Scap 拽着 SREBP-2 一起,会在 COPII 介导的囊泡运输作用下从 ER 转运到高尔基体。一旦到了高尔基体,SREBP-2/Scap 复合物就会遇到活化的蛋白酶,S1P (site-1 protease) 和 S2P。S1P 首先会把 SREBP 两个跨膜结构域的 loop 切断,将 SREBP 分成两个部分,此时每一部分仍然有一个跨膜结构域保留在膜上。随后 S2P 会继续在连接 SREBP N 端结构域的跨膜区切割,于是 SREBP 的 N 端转录因子结构域被释放,然后进核启动相关基因的表达【1-3】(图 1)。图 1. SREBP 信号通路简化示意图 尽管这条信号通路已经发现了几十年,但是具体的结构信息和分子机制仍然尚未被完全阐述。2021 年 1 月 15 日,Science 杂志在线发表了来自颜宁和闫创业合作发表,题为 A structure of human Scap bound to Insig-2 suggests how their interaction is regulated by sterols 的研究长文,通过冷冻电镜技术, 解析了人源 Scap 和 Insig-2 包含 25HC 分子的复合物结构,揭示了固醇类分子调节 SREBP 信号通路的分子机制。为了阐明该信号通路分子机制,在此前,一些低等物种的同源结构也有被陆续解析。比如,来自古细菌的 S2P MjS2P 的晶体结构【4】,分枝杆菌 Insig 同源结构 MvINS【5】,和来自酵母的 SREBP 和 Scap C 端结构域的同源蛋白,Sre1【6】和 Scp1【7】。SSD 结构域在很多蛋白中可见,并且有很多工作已经揭示了 SSD 的结构信息,比如 Niemann-Pick type C (NPC1), Patched 1 (Ptch1), NPC1L1, 和 Dispatched 蛋白的冷冻电镜结构【8-13】。尽管如此,在 SREBP 信号通路中,25HC(或其他类固醇分子)的结合位点和 Scap 与 Insig 的相互作用机制仍然未知。此外,此前报道显示 Insig 结合 25HC 而不是胆固醇,然而 Scap 却只能结合通过它的内腔结构域(Loop1)结合胆固醇。为了更加清晰的阐述相关分子机制,作者结合生化和冷冻电镜技术,解析了 Scap_Insig-2_25HC 三者的复合物结构。结构中,跨膜结构域的平均分辨率 3.7 Å。Scap 的 SSD 和 Insig-2 的所有跨膜区结构都被解析,其中 25HC 分子像三明治一样夹在 Scap 的 S4-S6 部分和 Insig-2 的 TM3/4 之间(图 2)。图 2. Insig-2 和 Scap 包含 25HC 的复合物结构结构显示,Scap 的 S4 中间「解旋」状态部分对于 25HC 的结合和 Insig 相互作用至关重要。Scap 的跨膜结构域与 NPC1 和 Ptch1 类似,但是 Scap 在 S4 区域有一个特别之处 —Scap 的 S4 在中间「断开」形成了一个类似解旋的扭结,使 S4 分成了两个半个的 helix,S4a 和 S4b (图 2)。但在 NPC1 和 Ptch1 的相应区域是完整的。正是由于这个扭结,使得 S4a 向 SSD 内倾斜,给配体的结合腾出了空间。结构和生化实验证明,S4 螺旋的不连续对于配体的结合和与 Insig-2 的相互作用不可或缺。Insig-2 的结构与此前解析的 MvINS 结构类似。在 MvINS 的晶体结构中,一个内源的 diacyl-glycerol (DAG) 分子插入在 TM1/2/3/5 的中心口袋中。结构类比之后,发现在 Insig-2 的相应区域也有类似的口袋,此前的结构预测该口袋也是用来装固醇类配体的【5,14】。但是,通过解析的结构发现,尽管在相应的区域确实存在一个相似的口袋,但是在口袋内没有观察到任何的电子密度。进一步发现,25HC 实际上是结合在 Scap 和 Insig-2 的相互作用界面。而对于在口袋附近进行氨基酸突变也不会明显影响 25HC 依赖的 Scap-Insig-2 相互作用(图 3),进一步证实了口袋并非结合配体的位置。图 3. Insig-2 上的口袋对 25HC结合的影响总的来说,结合整个结构和生化实验结果,文章较完整的揭示了 Scap 和 Insig-2 之间以 25HC 依赖的方式的跨膜相互作用分子机制(图 4)。尽管如此,依然还有很多问题需要被解决。比如为什么有了配体的结合后,Scap 的构象就会阻止 MELADL motif 被囊泡的识别,不被转运至高尔基体?在 Scap 上,以胆固醇依赖的方式进行构象改变的 Loop1 是否会耦连 S2 和 S4 的运动?单独的 Scap 和 Insig 结构又长得怎么样?等等一些问题,不是这一个结构可以解释的,不过该结构给这些未来更复杂的问题提供了一定的线索和启示。图 4. 简化的分子机制模型颜宁、闫创业为论文共同通讯作者,西湖大学博士后鄢仁鸿、清华大学博士生曹平平、宋闻麒为本文的共同第一作者。冷冻电镜数据分别在国家蛋白质科学中心(北京)清华大学冷冻电镜平台和西湖大学冷冻电镜平台收集,清华大学高性能计算平台和西湖大学超算中心分别为本研究的数据处理提供了支持。
  • 编辑视点:塑化剂魅影,酒鬼变“鬼酒”
    我要测讯 近日,媒体曝出第三方检测得出酒鬼酒中的塑化剂含量超标高达260%。塑化剂使酒鬼变成了“鬼酒”。   媒体称,检测报告显示,酒鬼酒中共检测出3种塑化剂成分,分别为邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。   自从2011年11月,台湾曝出塑化剂导致的食品安全事故以来,国内屡屡曝出塑化剂导致的食品安全事件,塑化剂为何屡禁不止?   笔者了解到,就在2012年4月中国酒业协会白酒分会理事会议和2012年7月中国酒业协会全国白酒国家评委会上,再次加强严控白酒产品塑化剂含量的要求。然而短短的几个月,中国酒业协会白酒分会常务理事成员——酒鬼酒股份有限公司就被爆出塑化剂含量超标高达260%。   单单只是酒鬼酒有塑化剂超标的问题吗?笔者了解到,白酒的检测项目一般主要为:酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯或乙酸乙酯(根据香型和标准)、固形物、甲醇、杂醇油、铅、锰、糖精钠等指标。据行业知情人士透露,塑化剂超标是白酒行业的特性。根据中国酒业协会调查结果,通过对全国白酒产品大量全面的测定,白酒产品中基本上都含有塑化剂成份,最高2.32 mg/kg,最低0.495 mg/kg,平均0.537 mg/kg。其中高档白酒含量较高,低档白酒含量较低。塑化剂超标现象被白酒生产企业长时间漠视。   据今年8月中国酒业协会发布的《关于白酒产品塑化剂有关问题的说明》显示,国内还没有白酒产品中塑化剂相关安全标准。   附录:   酒产品中的塑化剂,主要源于塑料接酒桶、塑料输酒管、酒泵进出乳胶管、封酒缸塑料布、成品酒塑料内盖、成品酒塑料袋包装、成品酒塑料瓶包装、成品酒塑料桶包装等。   溶进白酒产品塑化剂最高值是酒泵进出乳胶管,目前所有白酒企业都在使用该设备。每10米乳胶管可在白酒中增加塑化剂含量0.1mg/kg,有的企业用一次酒泵(50米乳胶管),还有的企业多达4~5次。   网友评论:   雾里看花168:我国目前对邻本二甲酸的限制至少落后20年 很多领域都没有具体的限制。是该想一想了!方便面的包装呢?是不是超标。“举一反三”是中国骨古代的成语,现代用的太少!往往是查出一个就处理一个!类似的就睁一只眼闭一只眼!   西北风:增塑剂从何而来呢?从目前了解的工艺情况,显然添加的意思不大。那得追溯原材料、包装材料、生产过程中接触到的管道和容器入手考察下吧。   Sodaba:往往冲在前面的容易中枪!一点不假~单是看看民间的饮酒吧~前段时间去买溶剂乙醇,当然了需要食品级的乙醇,在去乙醇供应商的那个地方竟然听到一个消息:本地区市面上销售的烧酒竟然是和我们用的溶剂一样的东西勾兑的!里面的甲醇有时候可是不低啊!哎~从本质还可以不顾你的安全,其包装材质的控制也就宽松到不知所重啦~   hza123:白酒都有塑化剂,看来标准是严重拖后腿啊。   huangza:白酒中塑化剂标准好像还没有吧。
  • 药监局:赛默飞世尔、回春医疗器材一批次医疗器械正在召回
    9月13日,国家药监局发布公告,通报赛默飞世尔、回春医疗器材对其部分违规产品进行主动召回情况。其中包括生物安全柜、一次性使用输血器带针。具体情况如下:赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司对生物安全柜主动召回赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司报告,该企业生产的生物安全柜在产品标签上遗漏生产许可证编号,先主动召回,召回级别为三级。常州市回春医疗器材有限公司对一次性使用输血器带针主动召回常州市回春医疗器材有限公司报告,该企业生产的一次性使用输血器带针产品出现漏液,现主动召回,召回级别为三级。常州市回春医疗器材有限公司对一次性使用输血器带针主动召回.doc赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司对生物安全柜主动召回.doc
  • 丹纳赫中国政府事务副总裁韦春艳:希望全球化趋势能够回到正常轨道
    2022年9月2日,在2022年中国(北京)服务贸易交易会上,全球化智库(CCG)与北京市“两区”办联合主办了“北京‘两区’建设与企业全球化论坛”暨“CCG第九届中国企业全球化论坛”。CCG常务理事,丹纳赫中国政府事务副总裁韦春艳在以“可持续发展与企业全球化新趋势-北京‘两区’建设和全球视野”为主题的圆桌论坛上发表演讲。  韦春艳表示,跨国公司的发展离不开稳定的经济发展,而稳定的经济发展离不开产业的创新、产业的升级。丹纳赫所在的医疗行业,其自身的产业布局非常契合中国的很多国家政策,比如“健康中国2030”规划纲要。韦春艳称,“我们不单单关心得病的人群,并且将端口前移,从治疗到预防,我们非常看好这个市场”。  除了人群的健康问题,韦春艳还表示,丹纳赫也提供环境解决方案,“我们关心工业用水、生活用水水质方面的安全,在基础设施的建设、环境方面的改善,有非常大的市场开发空间”。  此外,她还强调,中国的生物制药产业存在弯道超车的机会,“丹纳赫为生物制药企业,包括现在非常流行的基因治疗和细胞治疗创新的研发和大规模的生产提供设备和技术服务,还有耗材。我们非常看重这个领域中国的创新能力”。  韦春艳之言,在目前逆全球化的环境下,跨国公司不得不考虑产业化进程当中的产业链布局。丹纳赫在今年提出了“三个80%”的理念。第一个80%。目前,公司在中国有45亿美元的生意,希望到2030年,中国营收的80%由本土工厂贡献。第二80%。在产业链当中,中国生产的设备和产品达到80%,原材料和关键零部件在中国采购。第三个80%,涉及第二层和第三层供应链,“我们看到中国有非常全面的工业体系,我们也很有信心能够在现在大的环境下面确保在中国的生意健康可持续发展”。  “我们最想看到的还是全球化趋势能够回到正常轨道,我们习惯了几十年的全球化的趋势,能够让跨国公司在中国也好,在美国也好,都能实现可持续的发展,现在有很多的策略都是不得已的策略”,她说。
  • 和泰Prima超纯水机强势归来!
    Prima超纯水机强势来袭!和泰Prima超纯水机在备受瞩目、千呼万唤之中于2017年9月1日正式闪耀返场!为感谢大家的耐心等待及对和泰一直以来的关注与支持,即日起,凡购买Prima-S15UVF超纯水机的用户,均可享受购机好礼4重奏! Prima-S15UVF看●点采用业内最大尺寸的亚克力水晶全触摸屏面板,3 路水质监测、流量统计、5级滤芯报警、漏水报警、女声语音报读信息、万年历时钟等功能,系统内置12升压力水桶、一体式滤芯,是卓越的性价比之选! 水质好 品质优 惠利返场大促现已开始...——限量50套,购完为止!
  • 滨海正红发布CH酸纯化器,高纯酸提纯器新品
    酸纯化器一、 产品简介:南京滨正红---酸纯化器:又称酸纯化系统,高纯酸提纯器,酸试剂提纯器,高纯酸蒸馏纯化器等,可用于实验室酸如HNO3、HCl、HF、碱溶液和有机溶剂的纯化,纯化后的酸和Merck的一样好,可用于痕量和超痕量分析的样品制备,纯化器带有液位计方便观察里面的溶液,一个出酸口,一个排废液口,操作维护方便,是超纯净实验室化学反应的必备产品。 实验后期可配套我单位Teflon特氟龙系列试剂瓶收取高纯酸。为了满足更多客户的需求,我厂研发了更大规格的酸纯化器(2000ml)二、工作原理:酸纯化器是利用热辐射原理,保持液体温度低于沸点温度蒸发,再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯试剂,广泛应用于样品处理及分析中。目前市场上的超纯酸由于价格较贵,很难满足日常分析需求,因此提纯优化酸的质量,是最为经济可行的途径。是超纯净实验室提取高纯酸的得力助手。典型用户:中国地质大学、中国计量科学研究院、中国科学院地球化学研究所、中国工程物理研究院、中核建中核燃料元件有限公司、长沙核工业230研究所、广西壮族自治区海洋环境监测中心站、中国建材地勘中心陕西总队等。 三、 产品特点:1、可以满足ICP、ICP-MS极低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,可处理如HNO3、HCl、HF等实验室的常用酸。2、实验证明将金属杂质含量约10ppb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01ppb左右。若对酸要求更高,可增加提纯次数。四、相关参数:型号CH-I 500mlCH-II 1000mlCH-Ⅲ 2000ml名称酸纯化器酸纯化器酸纯化器产酸率30ml/h50ml/h70ml/h温控方式PID温控数显PID温控数显PID温控数显控温精度±1℃±1℃±1℃材质FEP、PTFE、硅胶(冷却水管)电压220V/50Hz功率(W)350优势1.密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度2.纯PFA、FEP、PTFE材质制造,空白值低无腐蚀3.技术先进,结构合理,操作简单,一键式操作,蒸干自我保护4.提纯过程中,极少量酸气逸出5.节约成本,方便实验:较短时间内纯化低成本的酸试剂以达到痕量分析要求实验数据(仅供参考):仪器:CH-I 酸纯化器;试剂:优级纯HF 蒸馏后,经中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室ICP-MS检测出HF中杂质的含量:元素测量浓度(ng/g=ppb)元素测量浓度(ng/g=ppb)BeCrEuYbZr0.01U0.01 创新点:顶部驻酸,从源头上避免交叉污染 底部硅胶片加热,PID温控数显,人性化结构设计,可置于通风橱中工作并实现无人看管 所有部件均采用特氟龙塑料、彻底杜绝腐蚀和二次污染的问题 可连续不间断地制备硝酸、盐酸、氢氟酸、碱溶剂及有机溶剂 CH酸纯化器,高纯酸提纯器
  • 美国博纯受邀参加第十届中国在线分析仪器应用及发展论坛CIOAE 2017
    全球医疗、科研和环境监测应用气体预处理解决方案供应商美国博纯(www.permapure.com.cn),将于2017年11月7日至8日参加在北京国家会议中心举办的“第十届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2017)”。CIOAE是目前最前瞻、最有代表性的有关在线分析仪器行业的盛会。石油、化工、环保、矿业、医药、冶金、电力、钢铁、食品等单位、部门或院校从事在线分析仪器应用、研发等相关工作的技术人员及管理者将莅临大会。 美国博纯作为气体预处理专业知名供应商,以保护生命(Protect Life)作为公司使命,为在线分析仪器提供以Nafion高选择性渗透管为核心的水分管理预处理方案,帮助提升在线大气、烟气及极端样品气体分析仪器最终获得更准确的数据,同时保护昂贵的分析设备免受腐蚀和漂零等问题。Nafion™ 卓越的耐腐蚀性能够对苛刻的样品进行预处理,即使是含强酸的气体,如HF和HCl等样气。 届时,博纯将由系统业务总监李峰先生和OEM销售经理张力钧先生为大会呈现“Nafion技术在清洁排放CEMS中的应用” 和 “VOCs监测过程中样气除湿的解决方案” 两场精彩报告! 李峰先生会为大家深度讲解在不影响低量程SO2的准确分析的前提下,“超低排放”CEMS中酸腐蚀样品烟气中水分的预处理方案。张力钧先生则会为VOCs行业的听众们带来高效的在线VOCs监测过程中水汽干扰问题解决方案。两场报告主题及时间安排如下表。 关于博纯:美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™ (由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗、科研和环境监测用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。 关键词:美国博纯 样气预处理 环境监测 科研分析 VOCs监测 Nafion干燥管 烟气监测 烟气分析 烟气分析预处理系统
  • 美国博纯CIOAE2013获奖论文发表
    由美国博纯系统业务总监李峰先生与徐州电厂孙晓峰总工程师编写的《gass样气预处理系统在scr cems上的应用研究》一论文成功收录于第六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛论文集中。以nafion管为核心的gass样气预处理系统是一种创新的冷干直取法cems样气预处理技术,是集取样、两级过滤除尘、除酸雾、除氨气、 nafion干燥管为一体的预处理系统。论文描述了针对电厂scr中冷干直抽法cems上出现的诸多问题,并结合经一年多的现场应用,确认gass预处理 系统可彻底解决冷凝水析出及铵盐结晶的问题。同时,gass系统也降低了分析的滞后时间,有效的降低加氨成本,并大幅减轻了人工维护的费用,为冷干直抽法 cems拓宽了应用领域。更多论文内容请参阅《gass样气预处理系统在scr cems上的应用研究》:2013 cioae jeffrey li paper- application research of gass precondition system for scr cems.pdf2013cioae论文获奖奖状:
  • 昊诺斯在博奥生物举办磁珠提取纯化系统产品知识讲座
    2014年5月8日, 北京昊诺斯科技有限公司在博奥生物举办了美国Thermo Scientific KingFisher磁珠提取DNA纯化系统产品知识讲座。本次活动应客户要求,昊诺斯特邀请热电此产品技术负责人薛媛菲主讲,内容实用性强,使大家对KingFisher磁珠提取DNA纯化技术都产生了浓厚的兴趣,期间不时有老师针对磁珠提取DNA纯化技术提出问题,都反应讲解的内容对于日常工作及购买仪器非常受用。并希望今后能经常组织这样的活动,把更多类似磁珠提取DNA纯化这样好的技术与大家分享。 北京昊诺斯科技有限公司是Thermo在北方地区的一级代理商,致力于为生命科学、生物检测、生物工程、药物研发、组织病理等领域提供先进的实验室仪器设备及多层次服务的高科技公司。昊诺斯代理的国外产品绝大部分是专业领域内的世界一流品牌。主要包括:ThermoFisher、Merck Millipore、leica、AB SCIEX、美国艾森生物、韩国ADAM、台湾光鼎、加拿大Avestin、西班牙Telstar、波兰HTL等。 昊诺斯的代理权绝大多数为直接与生产厂家签约代理协议的独家或一级代理,这意味着昊诺斯销售的代理产品将得到生产厂家及昊诺斯的双重支持与售后服务。北京昊诺斯科技有限公司的库存拥有大量的备品备件及现货以服务用户,这意味着在中国这样广大的用户区域内用户将可以就近联系昊诺斯,更加及时更加充分地享受到更有保障的服务。 同时昊诺斯还销售鼎昊源品牌的多种国产仪器,包括自动研磨仪、系列台式离心机、振荡混合器、封板机、温控金属浴、温控振荡、系列凝胶图像分析系统、自动染色仪、全自动Blot膜杂交系统等产品,并在逐步增加品种,扩大规模。 昊诺斯愿尽最大的努力为实验室提供更加先进的产品、更加可信的服务。昊诺斯相信凭借一流的技术与服务基础,与科技研发的实验室一起共创美好的明天。
  • 药物分析进展和应用专栏|植物甾醇分析技术介绍
    植物甾醇是常见的植物活性成分,同时也是人类饮食中的主要脂类成分组成部分。其结构与胆固醇类似,均具有环戊烷多氢菲母核,图1中的β-谷甾醇、菜油甾醇、和豆甾醇为较为常见的植物甾醇。由于植物甾醇与胆固醇具有相似的结构,二者均需溶于胶束后才能被人体吸收,植物甾醇能与膳食来源的胆固醇竞争进入混合胶束从而减少肠道对于胆固醇的吸收,因此有助于控制血液中的总胆固醇、低密度脂蛋白和甘油三酯水平,从而减少心血管疾病的风险(图2)[1]。近年来,随着人们对健康饮食的日益重视,越来越多的科研人员开始关注到含植物甾醇的食品及植物的分析技术的开发与运用,本文将重点介绍基于气相色谱-氢火焰离子化检测器联用技术及液相色谱-大气压化学电离质谱联用技术的植物甾醇分析方法。图1. 常见的三种植物甾醇结构图2. 植物甾醇降低血清胆固醇的示意图[1]1. 植物甾醇的分析技术食物与植物中的甾醇类成分经过前处理并富集后,可采用不同的分析技术与手段开展分析与鉴定。目前最常用于植物甾醇定量分析的技术为气相色谱法(Gas Chromatography,GC)。液相色谱法(Liquid chromatography,LC)、薄层扫描法(Thin Layer Chromatography Scanning,TLCS)等也可以进行植物甾醇组分的分离与定量分析。1.1 气相色谱-氢火焰离子化检测器联用技术(GC-FID)技术原理:氢火焰离子化检测器(Flame Ionization Detector,FID)的工作原理是基于有机化合物能够在火焰中发生自由基反应而被电离从而对待测物进行分析[2]。如图3所示,FID离子室中火焰分为A层预热层;B层点燃火焰;C层温度最高,为热裂解区,有机化合物CnHm在此发生裂解而产生含碳自由基CH:CnHm→CH含碳自由基进入反应层D层,与外面扩散进来的激发态原子或分子氧发生反应,生成CHO+及e-:CH+O→CHO++e-形成的CHO+与火焰中大量水蒸气碰撞发生分子-离子反应,产生H3O+离子:CHO++H2O→H3O++CO化学电离产生的正离子(CHO+,H3O+)和电子(e-)在外加直流电场作用下向两极移动而产生微电流,收集极与基流补偿电路间的电流作为微电流放大器的输入,微电流放大器输出的电流信号(或电压信号)经A/D转换器,将模拟信号转换成数字信号,由计算机记录下来并进行数据处理从而获得色谱峰。图3. 氢火焰离子化检测器(FID)的示意图技术特点:火焰离子化检测器(FID)是气相色谱常用的检测器,它对几乎所有有机物均有响应,特别是对于烃类化合物灵敏度高且其响应与碳原子数成正比。与此同时,它对于气体流速、压力、温度变化的细微差异相对不敏感,不易受到外界环境改变影响。通过该法对植物甾醇进行分析时,需要对样品进行衍生化处理,将游离的植物甾醇转化为适合GC分析的疏水性衍生物,如生成三甲基硅醚(TMS)衍生物。目前广泛使用于植物甾醇分析的衍生化试剂包括有:含N-甲基-N-三甲基硅烷基三氟乙酰胺(N-methyl-N-trimethylsilylfluoroacetamide,MSTFA)无水吡啶溶液、含1%的三甲基氯硅烷(Trimethylchlorosilane,TMCS)的双三甲基硅基三氟乙酰胺(Bis-trimethylsilyltrifluoroacetamide,BSTFA)等。通过GC-FID对植物甾醇进行定量时,常使用的内标包括有白桦脂醇(Betuline)、5α-胆甾烷醇和5α-胆甾烷-3β-醇等。分析仪器:1957年,澳(大利亚)新(西兰)帝国化学工业公司(Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand,ICIANZ)中央研究实验室的McWilliam和Dewar开发了第一台FID。目前FID检测器已经成为应用最广泛的气相色谱检测器之一,其获取、操作成本、维护要求均相对较低。市面上的气相色谱仪基本上均可配置FID检测器,包括安捷伦9000、8890、8860和7890气相色谱系列,赛默飞 TRACE 1300、1100系列,岛津Nexis GC-2030,珀金埃尔默 2400等进口气相色谱系统以及福立 GC9790、GC 9720,常州磐诺GC1949,上海仪电分析GC 128、北分瑞利 GC3500系列等国产气相色谱仪。1.2 液相色谱-大气压化学电离质谱联用技术(LC-APCI-MS)技术原理:大气压化学电离化(Atmospheric Pressure Chemical Ionization,APCI)原理与化学离子化相同,但离子化在大气压下进行。流动相在热及氮气流的作用下雾化成气态,经由带有几千伏高压的放电电极时离子化,产生的试剂气离子与待测化合物分子发生离子-分子反应,形成单电荷离子,正离子通常是(M+H)+,负离子则是(M-H)-。大气压化学离子化能在流速高达2 ml/min下进行,常用于分析分子质量小于1500道尔顿的小分子或弱极性化合物,主要产生的是(M+H)+或(M-H)-离子,很少有碎片离子,是液相色谱-质谱联用的重要接口之一。图4. 大气压化学电离源(APCI)的示意图技术特点:植物甾醇的发色团数量少,因此不适合通过紫外检测器检测;同时植物甾醇质子亲和力较小、酸性较弱、不宜在溶液中形成质子化的离子或去质子化生成阴离子,因此通过电喷雾电离(Electron Spray Ionization,ESI)的电离效率相对较差。由于植物甾醇亲脂性较强,分子量一般小于1000 Da,采用APCI离子源可以提供更高的植物甾醇检测灵敏度,且无需对样品进行衍生化,极大地缩短了分析所需的时间。研究人员还发现植物甾醇分析过程中,采用正离子模式能够提供了比负离子模式更高的灵敏度,且易于生成准分子离子峰[M+H]+、[M+H-H2O]+ [4]。分析仪器:目前国内外均有大量厂商生产搭配有APCI离子源的液相色谱质谱联用系统,已运用于药物研究、食品安全检测、生命科学和分子生物学等多个领域。Agilent 6470、6490系列三重四极杆液质联用系统,Bruker EVOQ LC-TQ液相色谱质谱联用系统,PerkinElmer QSight 400系列三重四极杆质谱仪,SHIMADZU LCMS-2020、LCMS-2050液相色谱质谱联用系统以及国产的江苏天瑞LC-MS 2000液质联用系统,杭州谱育科技EXPEC 5310LC-MS/MS、EXPEC 5250 气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、EXPEC5510LC-MS/MS、禾信仪器LC-TQ5100等均配置有APCI离子源。国产的江苏天瑞LC-MS 2000液质联用系统,杭州谱育科技EXPEC 5310系列质谱仪等均配置有APCI离子源。2. 应用实例2.1 基于GC-FID快速分析橄榄油中的植物甾醇在对特级初榨橄榄油样本进行皂化处理后,国际橄榄理事会(International Olive Council,IOC)方法采用乙醚对皂化样本多次液液萃取以提取植物甾醇;研究人员优化后前处理方法采用反相聚合物基质固相萃取柱对皂化样品中的植物甾醇进行提取。同时研究人员基于GC-FID建立了同时快速定量17种脂质(含内标胆甾烷醇)的分析方法,其中包括16种植物甾醇,这17种脂质的GC-FID色谱图如图4所示[5]。通过分析比对不同前处理方法结果,研究人员发现优化后前处理方法简单、省时,并减少了溶剂的使用量,但是与IOC官方方法获得的结果较为一致。通过GC-FID快速定量17种脂质的分析方法也有助于评估高价值且容易掺假的特级初榨橄榄油的真实性。图5. 特级初榨橄榄油样品采用IOC方法(A)及优化前处理方法(B)处理后,分别经由GC-FID分析得到色谱图。(1)胆固醇;(2)菜籽甾醇;(3)24-亚甲基胆固醇;(4)菜油甾醇;(5)菜油烷甾醇;(6)豆甾醇;(7)Δ7-菜油甾醇;(8)赪桐甾醇; (9)β-谷甾醇;(10)谷甾烷醇;(11)Δ5-燕麦甾醇;(12)Δ5,24-豆甾二烯醇;(13)Δ7-豆甾醇;(14)Δ7-燕麦甾醇;(15)高根二醇;(16)熊果醇;(IS)胆甾烷醇。2.2 基于LC-APCI-MS/MS快速分析饲料中的植物甾醇相较于GC-FID或GC-MS,LC-APCI-MS/MS无需进行样品衍生化即可完成植物甾醇的定量分析,极大地缩短了样品前处理时间。研究人员建立了基于LC-APCI-MS/MS的植物甾醇分析方法,并可在8分钟内快速定量6种目标植物甾醇[6],图6为胆固醇与6种植物甾醇混合标准溶液(500 ng/mL)的MRM提取离子流色谱图。该方法提供了一种适用于大豆、向日葵、草料、犊牛成品饲料和上述饲料混合物在内的不同类型饲料中的植物甾醇定量的方法。同时将实验结果与其他相关研究结果进行比较,显示出良好的一致性。该方法简单、快速,可以将其应用于其他饲料和食品中的植物甾醇分析。图6. 不同研究化合物混合标准溶液的MRM提取离子流色谱图。①麦角甾醇;②胆固醇;③岩藻甾醇;④Δ5-燕麦甾醇;⑤菜油甾醇;⑥豆甾醇;⑦β-谷甾醇3.小结与展望植物甾醇是植物中的生物活性化合物,同时因其在降低血液胆固醇水平方面有着重要意义,植物甾醇可作为保健食品中的功效成分用于调节人体机能。在这种情况下,有必要建立适合于保健食品中植物甾醇类化合物的分析方法,以评估保健食品质量。同时随着分析技术的发展和相关研究的不断深入,更多快捷、灵敏的分析技术也将成为植物甾醇分析的有力工具,并为更多不同的植物甾醇类化合物在降低血脂、预防心血管疾病等健康领域的运用提供支持与保障。参考文献:[1] Zhang R, Han Y, McClements D J, et al. Production, characterization, delivery, and cholesterol-lowering mechanism of phytosterols: A review[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2022, 70(8): 2483-2494.[2] 胡坪, 王氢. 仪器分析(第五版)[M]. 北京:高等教育出版社,2019.[3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(2020版):四部[M]. 北京:中国医药科技出版社,2020.[4] Mo S, Dong L, Hurst W J, et al. Quantitative analysis of phytosterols in edible oils using APCI liquid chromatography–tandem mass spectrometry[J]. Lipids, 2013, 48: 949-956.[5] Gorassini A, Verardo G, Bortolomeazzi R. Polymeric reversed phase and small particle size silica gel solid phase extractions for rapid analysis of sterols and triterpene dialcohols in olive oils by GC-FID[J]. Food chemistry, 2019, 283: 177-182.[6] Simonetti G, Di Filippo P, Pomata D, et al. Characterization of seven sterols in five different types of cattle feedstuffs[J]. Food Chemistry, 2021, 340: 127926.
  • 从CISILE 2014看生物制药分离纯化技术发展
    仪器信息网讯 近年来,全球医药市场的发展中心逐渐由小分子化学药转向大分子生物药,预计到2020年,全球生物医药的销售额将达到1400亿美元,生物医药的全球销售比重将超过三分之一。而各大跨国药企对生物制药的投入不断扩大,如2013年罗氏宣称拟投资8亿瑞郎用于全球生物药品的生产,2014年三星公司宣布以至少20亿美元的投资进军生物制药市场。   当今影响生物制药发展的重要技术之一是分离纯化技术。来自北京赛升药业股份有限公司的孔双泉在CISILE 2014&ldquo 药物纯化、检测技术专题论坛&rdquo 上分析了现有生物制药行业所用的分离纯化技术特点以及新兴纯化技术的发展。   从机理上划分,生物制药行业现行的分离纯化技术主要有五大类:基于溶解度差异的分离纯化技术、基于分子大小差异的分离纯化技术、基于选择性吸附差异的分离纯化技术、基于电荷不同的分离技术 、基于对配体亲和力差异的分离技术。   以基于溶解度差异的分离纯化技术为例,其主要包括盐溶盐析法、有机溶剂沉淀法、等电点法、双水相萃取法和反胶团萃取法,每种方法均有其明显的特点或适合分离的对象。 方法 特点 盐溶盐析法 优点是温度系数小而溶解度大 有机溶剂沉淀法 多用于生物小分子、多糖及核酸产品的分离纯化;低温一般先冷却&mdash 20度;常与其他沉淀方法联用。 等电点法 适用于低温操作.因对于许多生物分子等电点比较接近,故此法常与其他方法结合使用,较难扩大生产。 双水相萃取法 与传统的分离技术相比,具有操作条件温和、处理量大、易连续操作等优点。 反胶团萃取法 具有选择性高、萃取过程简单,正萃、反萃同时进行,能有效防止大分子失活、变性。其不足之处包括:普通离子型表面活性剂可能对产品产生污染;常用的离子型表面活性剂容易造成蛋白质的变性和失活。   从报告中获悉,现行的膜分离技术常用的膜有四种:用于细菌和病毒分离的微滤膜 用于蛋白质和多肽分离的超滤膜 用于抗生素、合成药物、核苷酸、无机盐分离的纳滤膜 用于无机盐分析的反渗透膜。   从纯化策略上看,生物制药的分离纯化主要分四个阶段:样品准备(破碎、过滤和离心)、粗提(分离、浓缩和稳定样品)、中度纯化(去除大部分杂质)和精细纯化(高纯度)。当前较为成熟的生物分离纯化技术如IEX、HIC等具有不同的特色。 层析技术 主要特色 粗提 中度纯化 精细纯化 IEX 高分辨率、高载量、快速 ★★★ ★★★ ★★★ HIC 分辨率好、载量一般、快速 ★★ ★★★ ★ AC 高分辨率、高载量、快速 ★★★ ★★★ ★★ GF 高分辨率 ★ ★★★ RPC 高分辨率 ★ ★★★   分离纯化工业化影响因素主要来自设备和分离介质,目前生物制药企业纯化工业所使用的设备主要有GE AKTA Pure 蛋白质层析纯化系统、 高分辨率的分析制备平台&mdash &mdash BioLogic DuoFlow中高压层析系统以及北京创新通恒第三代工业化生产HPLC系统 分离介质主要有BIO&mdash RAD公司适合工业化的耐受高压层析介质-UNOsphere SUPrA 亲和介质和UNOsphere Q 阴离子交换介质、利用灌注层析技术制备层析介质-POROS胶体是灌注层析技术的填料以及PALL公司HEA和PPA HyperCelTM混合模式填料。   基于生物制药纯化对高通量、高分辨率等的追求,分离纯化技术也得到了快速发展,主要有三种:第一,扩张床吸附技术,该技术结合了澄清、浓缩及产品捕捉三个步骤,在基因工程产品的分离纯化过程中得到较好的发展 第二,径向膜层析技术,该技术由于流向的截面积大,具备了纯化速度快处理量大以及简单通过改变柱长便可增加上样量的特点,利于放大生产 第三,置换层析技术,与传统的洗脱层析技术相比,其明显的优势在于高上样量、高产率、高分辨率、易于操作等。   目前生物纯化技术的设备主要是以GE公司的AKTA系统,据了解,该产品在生物制药企业的全球市场占有率在90%左右,中国生物制药市场的占有量几近100%。相关消息显示,国内有研究机构和仪器制造企业已经着手生物纯化设备产品的研发,并已进入研发后期。在生物制药快速发展的今天,生物纯化设备也将得到快速的发展。(撰稿:杨改霞)
  • 仕必纯亮相“3rd Vaccine China 2013”
    &ldquo 3rd Vaccine China 2013&rdquo 于3月13-14日在上海锦江汤臣洲际大酒店举行,会议汇聚了来自中国、印度、韩国以及新加坡等多个国家和地区的疫苗研发、生产领域的专家和科研人员,就生物产业研发、生产、市场、监管等一系列的问题进行了深入的讨论。 仕必纯作为本次展会赞助商,展示了公司新近推出的改性聚醚砜中空纤维膜过滤组件以及配套产品,向与会人员提供了诸多疫苗生产下游纯化工艺相关技术和解决方 案。同时,仕必纯中国区技术总监黄迎庆博士做了关于中空纤维膜过滤器在疫苗研发和生产方面应用情况的报告,并分享了仕必纯切向流过滤系列产品在诸多领域的 应用体验与成果。
  • 高醇新博士离职创业 老东家华大基因、SCIEX积极捧场谈合作
    p   2016年6月16日,健科国际股份有限公司(GOVITA TECH LIMITED )在香港沙田科学园高锟会议中心中庭长廊举行了盛大的开幕典礼。劳伦布拉姆利与合伙人诊所、华大基因、SCIEX、Thermo Fisher等知名公司高层出席参与了公司开幕的剪彩仪式,并与GOVITA TECH签署了相关未来业务发展的合作协议。 /p p   健科国际股份有限公司是一家拥有前沿科技理念的生物技术公司,专业研发多学科的生物标志物在健康和衰老领域的应用。健科全新的生物技术实验室刚在香港科学园生物科技大厦二座落成,拥有最尖端的实验室设备和前沿领先的研究方法。健科与劳伦布拉姆利与合伙人-香港的国际知名抗衰老的诊所合作,共同进军生命健康研究领域,深入市场推广 同时联手世界一流的基因组学公司——华大基因,以该领域最为领先的技术合作为强有力的后盾。健科的使命是开拓多学科分子生物标志物和创新的综合检测面板,通过医健专家对人体的遗传信息和健康现状做全面的评估做个性化的干预,从而延缓衰老、提高健康生活的质量。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 250px height: 256px " title=" " border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/noimg/87bc4a8a-18f0-43f5-9485-37b66432c2a6.jpg" width=" 250" height=" 256" / /p p   高醇新博士,健科创始人和首席执行官,原华大健康总经理,曾在知名的美国生物科技公司SCIEX担任亚太区和中国总经理,在生命科技领域的前沿领域拥有卓越的研究成就。 /p p    strong 问: 请问高博士创办健科的初衷? /strong /p p   “我们的健康和老龄化包括各种身体和精神状态,这是由遗传和环境因素以及选择的生活方式所影响。我们开发新型的分子标志物面板来反映这些变量,同时我们还开发了多种检测结果的评估算法来帮助临床医生依据科学数据做出明智的决定。我们很高兴能推出我们全新先进的生物科技实验室,并且可以和顶级的香港抗衰老诊所-劳伦布拉姆利与合伙人,以及华大基因建立合作伙伴关系,希望通过强强联手,我们可以一起努力推动个性化预防保健的进步和创新。” /p p strong   问: 现阶段公司的运营情况,和发展方向是什么? /strong /p p   “我们的新实验室已经投入使用,继续研发与完善各种相关的技术与方法。希望通过与合作伙伴诊所的合作,尽快将最新的产品引入市场。也希望我们在生物科技研究领域中取得更多的创新成果,为建立健康人群的大数据库贡献我们从基因型到表型的数据,共同研发健康人群预防保健干预方案,创建个性化健康管理整体解决方案新模式。” /p p   strong  问: 可以介绍下关于健科的团队,核心技术和目的吗? /strong /p p   “健科团队汇集了优秀的跨学科的国际化科学专家,他们拥有很好的相关领域的研究和工作背景,对开发生物标志物在预防保健的应用有统一的认知和热情,并有多功能技术研发和执行能力。健科的核心技术是通过对个人的基因、蛋白质和小分子生物标志物进行分类和检测,挖掘从基因到生物化学与其健康状况相结合的数据,进行科学的分析和评估,和医健专家一起对客户提供个性化干预方案,从分子层面上认识生理和预防疾病,并有改善健康和提高整体生活质量的体验。 /p p   strong   span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 关于健科的合作伙伴-劳伦布拉姆利与合伙人诊所 /span /strong /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   劳伦布拉姆利博士,是在加拿大、澳大利亚和香港注册的医生,并在不同国家和地区成立诊所,一直专注于内分泌和遗传预防诊断,是相关领域里的知名专家。她拥有世界抗衰老医学学会和美国抗衰老协会董事会认证。布拉姆利博士在香港工作超过18年,她建立的劳伦布拉姆利与合伙人位于香港中环,是一个拥有多功能的先进设施、专注于高端客户个人与家庭全面医疗保健的诊所。该诊所有二十多个专职的医生,从事关于家庭医学,抗衰老医学,美容医疗,牙科,妇产科,骨科,心理健康,遗传基因,营养学,足病医学和中国传统医学等多方位的医疗保健服务。 /span /p
  • 新品上市 | Watbule P11 全自动磁珠纯化仪,让一切皆有可能
    采用免疫亲和柱纯化样品遇到常见的问题有哪些?——柱子容易堵… … ——要过滤麻烦… … ——要氮吹麻烦… … … … 好的,新方法来了, 可以一次性同时纯化20个样品!没有堵柱问题!没有过滤烦恼!磁珠纯化法!!来了解一下,事半功倍!”#01磁珠纯化仪的原理简介磁珠纯化的原理是基于抗原与抗体间可逆的特异性结合反应,使其可从复杂样品基质中特异性地回收目标化合物。磁珠表面偶联的抗体会与抗原(即目标化合物)特异性结合,杂质不会被结合,通过淋洗的方式除去杂质后,使用洗脱液进行洗脱磁珠,即可得到洁净的目标化合物溶液,可直接用于后续检测。磁珠纯化过程示意图如下所示:磁珠纯化过程示意图++++#02磁珠纯化技术的应用磁珠纯化方法是一种较新的纯化技术,目前主要应用于真菌毒素检测前样品的纯化使用,但在以下领域,具有较好应用前景:● 食品中多种真菌毒素检测,尤其是牛奶和蜂蜜等样品。● 中药中多种真菌毒素检测,因为中药样品基质复杂,亲和柱容易遇到问题,磁珠纯化方法可以避免这一问题。● 食品中抗生素残留检测,特别是牛奶、蜂蜜中抗生素检测。磁珠法不仅前处理简单,多种成分同时检测也更加方便。● 牛奶中乳铁蛋白、免疫球蛋白含量检测。#03产品特点月旭科技Watbule P11全自动磁珠纯化仪是基于磁珠法原理而研制,具有如下特点:简单易用无需额外试剂耗材,全自动处理,对操作人员没有较高的前处理要求,无需要值机。智能高效二维码自动识别样机试剂盒,30分钟可纯化处理20个样品,比传统手工进行免疫纯化效率成倍提高。适用性强样品的适用性强,避免了堵柱的问题,能够轻松应付固相萃取柱和亲和柱处理效果不好的样品,回收率高。#04产品介绍月旭科技的Watbule P11全自动磁珠纯化仪如下图所示,结构非常简单。Watbule P11全自动磁珠纯化仪操作界面Watbule P11标配10英寸触摸屏,操作方便,快捷。操作界面分为试剂盒状态显示区、仪器运行状态栏和仪器运行控制栏三个区域,用户只需要将样品加入到试剂盒中,试剂盒放入试剂盒架上,关闭样品仓门,启动方法,仪器将自动完成所有纯化步骤。++++#05操作步骤Watbule P11全自动磁珠纯化仪常见的操作步骤如下:a.打开样品仓,把磁棒套安装到磁棒套筒支架上;b.把试剂盒托盘拉出,将试剂盒放到试剂盒托盘上,然后将试剂盒托盘再推回到仪器里面,确保试剂托盘推到位,关闭样品仓;c.点击开始按钮,仪器开始进行试剂盒扫码,扫码完成后,如果扫码完全正确,界面上对应的试剂盒位置会出现绿色和白色的状态,仪器会按预定程序自动进行样品纯化。++++#06磁珠试剂盒磁珠试剂盒具有全自动完成纯化所需的磁珠、清洗液和洗脱液等必要试剂。目前可提供的试剂盒信息如下:#07
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