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洛伐他汀

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洛伐他汀相关的资讯

  • 4批次洛伐他汀制剂溶出度检测不合格
    近日,国家食品药品监督管理局发布2009年第3期药品质量公告,4批次洛伐他汀制剂不符合标准规定。  洛伐他汀制剂(洛伐他汀胶囊、洛伐他汀片剂),全国共有33个药品批准文号、28家生产企业。此次在流通领域抽样225批,涉及23家生产企业,经河北省药品检验所检验,221批次抽验结果为合格,4批次不符合标准规定,分别为丽珠集团新北江制药股份有限公司生产的批号为0804005A的2批次,不合格项目为检查项(溶出度) 河北华加药业有限公司生产的批号为20080601、20080101各1批次,不合格项目为检查项(溶出度)。  此外,克林霉素、抗病毒、消核片、妥布霉素、枸橼酸铋钾、西咪替丁等6个制剂经国家评价抽验,全部合格。结果显示,总体质量状况良好。  公告要求,各省(区、市)食品药品监督管理部门要依法对本期质量公告中不合格药品及相关单位进行查处,并于2009年11月底前将查处结果报送国家食品药品监督管理局稽查局,同时抄送国家食品药品监督管理局药品市场监督办公室。国家抽验药品不合格名单序号药品品名标示生产企业生产批号药品规格检品来源检验依据检验机构检验结论不合格项目1洛伐他汀片丽珠集团新北江制药股份有限公司0804005A20mg新疆区石河子市绿珠大药房连锁有限公司国家药品标准新药转正标准第45册河北省药品检验所不合格检查(溶出度)2洛伐他汀片丽珠集团新北江制药股份有限公司0804005A20mg甘肃省酒泉市人民医院国家药品标准新药转正标准第45册河北省药品检验所不合格检查(溶出度)3洛伐他汀胶囊河北华加药业有限公司2008060120mg宁夏区迎宾大药店国家药品标准新药转正标准第45册河北省药品检验所不合格检查(溶出度)4洛伐他汀胶囊河北华加药业有限公司2008010120mg海南省农垦中坤医院国家药品标准新药转正标准第45册河北省药品检验所不合格检查(溶出度)
  • 从“红曲风波”认识软毛青霉酸、桔青霉素和红曲色素
    软毛青霉素及相关青霉菌毒素近期,日本著名药企小林制药被推上了风口浪尖,部分消费者在服用该公司含有红曲成分的保健品后,出现肾脏等方面的健康问题,导致小林制药已撤回8种红曲保健品作为功能性标识食品的备案,其中3种商品已经召回。图片图片来源:财经网一般情况下,红曲类保健食品会检测是否含有已知的真菌毒素—桔青霉素。小林制药表示,他们选择的红曲菌不携带能产生桔青霉素的基因,在原材料测试报告中也的确没有检测到桔青霉素。3月29日,小林制药公司向日本厚生劳动省报告,其红曲产品中导致问题的成分可能为“软毛青霉酸(Puberulic acid)”。软毛青霉酸是在发酵过程中由青霉菌产生的天然毒素。据文献报道,从青霉菌发酵液中已分离出软毛青霉酸(Puberulic acid)、密挤青霉酸(Stipitatic acid)及其三种类似物Viticolins A–C等环庚三烯酚酮类(Tropolone)毒素。青霉菌毒素具有耐高温和侵害实质器官的特性,加热烹调也很难使其毒性减弱。目前,有关软毛青霉酸等青霉菌毒素导致的肾脏毒性报道较少,仍需进行相关研究。由于红曲菌在发酵过程中并不能产生软毛青霉素,有专家推测小林制药的红曲产品可能因为原料受到了青霉菌的污染而产生了软毛青霉酸,但具体原因还需后续的调查确认。相信该事件的发生将进一步促进红曲类食品检测的加强,相关检测标准将在不远的将来应运而生。红曲及其用途图片来源:财经网红曲也叫红曲红、红曲霉、红曲米,其作为一种天然发酵产物,成分复杂,包括多种具有生物活性的物质。红曲可应用于制药、酿酒、食品着色等方面,具有悠久的历史和公认的保健价值,特别是在降血脂、降胆固醇方面具有积极效果。目前,国内生产的红曲主要有三类,分别是酿酒红曲、色素红曲和功能红曲。▶ 酿酒红曲的糖化力高、酯化力强、有独特的曲香,广泛用于各种黄酒、白酒、醋、酱的酿造;▶ 色素红曲的色价很高,是纯天然的食品着色剂,通常用于肉制品、腐乳等食品的着色。▶ 功能红曲是指以大米为原料,用纯培养的红曲菌发酵生成的莫纳可林K(又称洛伐他汀,结构式见下图)等生物活性物质的红曲,常被用作防治心血管疾病的保健品和药品的原材料。各大厂商包括小林制药已将红曲米类食品开发为具有降血脂、降胆固醇功能的保健食品。我国对红曲类产品的使用要求红曲色素,属于复合色素,常用红曲添加剂为大米的红曲酶发酵产物或其提取物,为多种天然色素的混合物。目前, 已确定出化学结构的红曲色素主要有6种,包括黄色素、橙色素和红色素,结构如下:随着科学认识的不断深入和对食品安全要求的提高,我国对红曲及其制品的应用和管理日趋严格。国家食品药品监督管理局在《关于以红曲等为原料保健食品产品申报与审评有关事项的通知》中规定,红曲推荐量每日暂定不超过2g,产品中洛伐他汀应当来源于红曲,总洛伐他汀推荐量每日暂定不超过10mg,且不适宜在少年儿童、孕妇、哺乳人群使用等;《GB 2760-2024食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》红曲米及红曲红作为着色剂可用于腐乳、碳酸饮料、果冻、糕点、配制酒等多种食品中,其中风味发酵乳中的最大使用量不得超过0.8g/kg,糕点中的使用量不得超过0.9g/kg,焙烤食品馅料及表面用挂浆不得超过1.0g/kg;另外,《GB 5009.150-2016食品安全国家标准 食品中红曲色素的测定》规定了对风味发酵乳、果酱、腐乳、干杏仁、糖果、方便面制品等食品中红曲红素、红曲素、红曲红胺3种红曲色素的测定方法。值得注意的是,红曲色素(又称红曲红)是发酵产生的多种天然色素的混合物,由于发酵工艺的不同,市售红曲色素所含的色素成分及其含量不尽相同,也并非上述所有常见成分均可检出。另外,GB 5009.150-2016和SN/T 3843-2014标准中将红曲红胺的CAS号3627-51-8写为126631-93-4,而后者对应的名称为N-芴甲氧羰基-8-氨基辛酸(N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid),对应的结构式见下图。尽管该化合物的分子式和分子量与红曲红胺完全相同,导致二者在一级质谱的分子离子峰完全相同(均为[M+H]+ = 382, [M-H]- = 380),然而二者的化学结构却差别巨大,因此其核磁谱图和二级质谱上的碎片离子峰有显著差别,在HPLC上的出峰时间和UV吸收也有明显的区别。检测人员在标准物质选择、采购和使用中应多加注意,避免产生错误的检测结果。红曲在发酵过程中可能因菌株变异或污染产生桔青霉素,其有很强的肾脏毒性,摄入过量会导致肾损害,因此桔青霉素是红曲类产品必检项。《GB 1886.181-2016食品安全国家标准 食品添加剂 红曲红》中规定红曲红中桔青霉素的限量为0.04 mg/kg。《GB 1886.66-2015食品安全国家标准 食品添加剂 红曲黄色素》中规定红曲黄色素中桔青霉素的限量为1.0 mg/kg。阿尔塔科技作为被CNAS认可的食品安全检测有机标准物质生产制造商,根据科研单位检测热点,快速响应,积极研发软毛青霉酸、桔青霉素、红曲色素及其相关产品,助力食品安全检测,为守护广大消费者的身体健康保驾护航。 红曲发酵过程可能产生的相关毒素标准品:了解更多产品或需要定制服务,请联系我们
  • 保健食品25种成分检验方法征求意见 色谱挑大梁
    p  日前,市场监管总局发布关于征求《保健食品卫生学理化检验规范(征求意见稿)》意见的公告。本规范规定了保健食品和原料的卫生学技术要求的检验项目及方法,适用于保健食品的注册、复核和备案检验、监督抽验、风险监测及常规检验项目的确定和方法的选择。征求意见截止到2019年7月10日。/pp  征求意见稿给出了《二十五种功效成分和标志性成分检验方法》,涉及了高效液相色谱、气相色谱、紫外/可见分光光度计等分析方法,其中14项采用高效液相色谱分析方法,2项采用气相色谱分析方法。另外,第三部分《十一种溶剂残留的测定》采用的也是气相色谱分析方法。/pp style="text-align: center "strong二十五种功效成分和标志性成分检验方法/strong/pp  一、保健食品中红景天苷的测定./pp  二、保健食品中大蒜素的测定./pp  三、保健食品中芦荟苷的测定./pp  四、保健食品中肉碱的测定./pp  五、保健食品中α-亚麻酸、γ-亚麻酸的测定./pp  六、保健食品中人参皂苷的测定./pp  七、保健食品中原花青素的测定./pp  八、保健食品中核苷酸的测定./pp  九、保健食品中洛伐他汀的含量测定./pp  十、保健食品中植物类功效成分鉴别试验方法./pp  十一、保健食品中槲皮素、山柰素、异鼠李素的含量测定./pp  十二、保健食品中茶氨酸的测定./pp  十三、保健食品中五味子醇甲、五味子甲素和乙素的测定./pp  十四、保健食品中腺苷的测定./pp  十五、保健食品中总皂苷的测定./pp  十六、保健食品中总黄酮的测定./pp  十七、保健食品中壳聚糖脱乙酰度的测定./pp  十八、蚓激酶活性的测定方法./pp  十九、保健食品中总蒽醌的测定./pp  二十、保健食品中10-羟基癸烯酸的测定./pp  二十一、保健食品中绞股蓝皂苷XL IX的测定./pp  二十二、保健食品中氨基葡萄糖的测定./pp  二十三、保健食品中总三萜的测定./pp  二十四、保健食品中虫草素的测定./pp  二十五、保健食品中虫草酸的测定./pp  详细内容请见附件:strongimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "//stronga href="https://img1.17img.cn/17img/files/201906/attachment/b2d5fb12-36d5-408d-8491-964184282a41.doc" title="保健食品卫生学理化检验规范.doc" style="font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) "strong保健食品卫生学理化检验规范.doc/strong/a/p
  • FATS﹒绿萝 携手陶然亭食药所
    p style="text-align: center "FATS﹒绿萝 携手陶然亭食药所  /pp style="text-align: center "食安科普走进社区 快检捍卫舌尖安全/pp  2015年10月30日,由国内专注食品及农产品安全技术的专业展会“China FATS Fair”与北京市西城区食药局、北京市西城区食品安全协会、陶然亭街道办事处和陶然亭食药所联合主办的食品安全快速检测活动,在北京市西城区陶然亭街道拉开帷幕。活动现场不仅吸引了社区众多居民热情参与,更有北京华益精点生物技术有限公司产品经理陈玉建带来的现场快速检测技术展示和互动,并积极回答大家日常生活中遇到的各种食品安全问题。/pp  依托高新科技,快速检测构筑食安重要一环/pp  随着食品安全快检技术和设备的快速发展,如今能够用快检方法进行测定的食品安全项目不断增多,例如对蔬菜水果进行农药残留检测 对肉禽蛋进行水分含量、微生物、兽药残留检测 对粮油进行黄曲霉素检测。快检设备以其检测速度快、前处理简单、成本低、便携、自动化等优势,在食品安全监管中占有举足轻重的地位。/pp style="text-align: center "img title="110012.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/26414b1d-af3a-401e-a023-80aa09282cb9.jpg" width="608" height="260"//pp  作为监管部门,需要不断提升监管效能,可以将快速检测作为现场监管执法的技术手段,努力提高食品抽样检验工作的时效性。作为食品生产、加工、流通的企业,也可以配备快检设备进行自检,与实验室设备配合使用,保证食品在安全的前提下走向百姓餐桌。/pp  今天举办的食品安全科普进社区活动,一方面通过科普的方式,让百姓正确认识食品安全问题,面对食品安全的谣言时,可以正确判断,减少不必要的恐慌 另一方面,让百姓与食品安全快速检测技术和设备近距离接触,与食品安全监管体系近距离接触,提升百姓对食品安全的信心。/pp style="text-align: center "img title="110013.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/17ac77d0-7221-489f-bce6-d1248c300646.jpg"//pp  China FATS Fair,聚合食安顶尖技术,构筑食安屏障/pp  食品安全涉及从农田到餐桌的全过程, “China FATS Fair”作为中国首个专注食品及农产品安全的专业展会,将集合各类先进技术企业,以科技支撑食品安全。展会将于2016年7月25—27日在北京国家会议中心,汇集300家食品安全产业的顶尖企业,致力展示食品安全检测技术、食品加工过程控制和食品包装、智慧农业与生态循环农业、追溯和解决方案的最新科技成果及行业声音,整合打造食品及农产品安全的专属生态圈。/pp  2016年7月25-27日,北京国家会议中心,FATS Fair与您不见不散!/pp style="text-align: center "img style="width: 218px height: 195px " title="11001.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/06864244-0095-472a-9fe5-1fb46b0a56aa.jpg" width="344" height="325"//pp /p
  • 盘管还是微反?倍他司汀的连续流工艺研究
    倍他司汀(Betahistine 1)是临床上常用的药物。主要用于治疗缺血性脑血管病,血管性头疼、眩晕综合征和梅尼埃综合征。方案 1. 倍他司汀合成示意图目前常见合成方法之一是甲胺(3)和2-乙烯基吡啶(2)之间通过氮杂迈克尔(胺烯加成)反应得到。(方案1, (a)) 常规釜式工艺中,需要较长的反应时间(8小时)来提高转化率(方案1,(b)); 2-乙烯基吡啶受热易发生聚合产生杂质(化合物4、5、6),很难获得高纯度产品; 2-乙烯基吡啶为易燃危险化学品,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物,生产中存在不安全因素。为了提高生产过程的安全性以及产品质量,该过程的连续流工艺研究具有重要意义。本文将介绍华东理工大学药学院叶金星课题组于2021.5.15发表在OPR&D上,关于倍他司汀连续流工艺研究成果(方案1,(d))。 该工艺以2-乙烯基吡啶和饱和甲胺盐酸盐水溶液为起始原料,同时使用哈氏合金盘管反应器和碳化硅微反应器进行了连续流工艺研究。研究过程考虑到生产成本和安全性,作者选用盐酸甲胺作为胺化试剂。为了避免连续流合成过程产生沉淀堵塞反应通道,作者首先对溶剂进行了筛选。二甲基甲酰胺(DMF)、二甲亚砜(DMSO)、 i-PrOH、EtOH和水加热在110oC, 5 小时高压封管反应。如表1所示,在上述溶剂中均未观察到沉淀。实验表明,水作为溶剂可以得到较高的转化率和选择性(表1,entry 7)。表 1. 合成倍他司汀的溶剂筛选 二、哈氏合金盘管反应器连续流工艺研究1、研究者首先研究了在哈氏合金盘管反应器中的连续化工艺(如图1)。 图 1. 倍他司汀合成的连续流设置经过实验分析在3.0 mL哈氏合金反应器上,可连续合成倍他司汀。在反应温度170 °C ,停留时间为2.1分钟,系统压力7bar的条件下,反应转化率可达98%,选择性为94%。三、在 SiC微反应器中的连续流工艺研究由于在高温高压条件下反应体系中氯离子的强腐蚀作用,哈氏合金反应器盘管在长期工业生产中不可避免地会被腐蚀。高的流量可能会使加热操作变得更加困难和危险,需要更安全的保护。烧结碳化硅 (SiC) 的耐腐蚀性远远大于哈氏合金,可应用于更苛刻条件下的高腐蚀性试剂。故在倍他司汀的连续流放大合成中,作者使用了带有静态混合元件的市售模块化 SiC 反应器(图 2)。图 2. 在 SiC 反应器中合成倍他司汀的连续流设置使用SiC微反应器,在 45 mL min-1 的总流速下,将甲胺盐酸盐的量增加到 1.9 当量,可实现完全转化(99.94%,表 4 Entry4)。表 4. 在 SiC 反应器中连续流动合成倍他司汀的放大实验SiC 反应器中的优化条件:2-乙烯基吡啶(流速:15 mL min-1),甲胺盐酸盐 (9.0 M) 水溶液(流速:30 mL min-1),在 170 °C ,停留时间为 2.4 分钟的条件下,转化率 99.94%,选择性为 94%。在上述条件下长时间运行,过程稳定,没有发生堵塞现象。 连续流反应与釜式反应的比对研究者同时进行了纯化改进和杂质分析,得到高纯度产品(99.9%)。连续流工艺与间歇工艺的比较(表 5)。表 5. 合成 1.0 kg 倍他司汀的间歇法和连续流法的比较结果讨论本研究成功实现了倍他司汀的连续合成;在 SiC 反应器中, 170 oC, 2.4 分钟,总流速为 45 mL min-1 的条件下,实现了高转化率 (99.94%) 和高选择性 (94%) ,该结果优于盘管反应器的实验结果;长时间连续运行,过程稳定,产品质量可靠;通过优化精馏提纯工艺,得到高纯度产品(99.9%);以水作为溶剂的新工艺节能、省时且经济,与釜式工艺相比,PMI 降低了 50%。参考文献:OPR&D, 2021,5(15)
  • 普洛帝成功挺进了剥离液中颗粒计数的领域
    普洛帝成功挺进了剥离液中颗粒计数的领域,并为剥离制造业的发展注入了新的活并为剥离制造业的发展注入了新的活力。剥离液中的颗粒管控方案一直是工业制造领域中备受关注的问题。随着技术的不断进步,对剥离液中的微小颗粒进行精确计数和管控显得尤为重要。在这方面,普洛帝液体颗粒计数器凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了一个备受推崇的解决方案。 在剥离液颗粒管控的实际应用中,普洛帝液体颗粒计数器以其独特的测量原理和高精度检测能力,展现出了强大的实力。它采用先进的激光散射技术,能够准确测量剥离液中颗粒的尺寸和数量,为颗粒管控提供了可靠的数据支持。同时,计数器还拥有智能化的操作界面和便捷的数据处理功能,使得用户能够轻松掌握剥离液中的颗粒分布情况,从而制定更为精准的管控方案。 浙江半导体体制造企业,引入了普洛帝液体颗粒计数器对剥离液中的颗粒进行监测。在实际应用中,计数器不仅成功实现了对剥离液中颗粒的精确计数,还通过数据分析,帮助企业发现了生产过程中潜在的污染源。针对这些问题,企业及时采取了相应的措施,有效降低了剥离液中颗粒的含量,提高了产品的质量和稳定性。此外,普洛帝液体颗粒计数器还广泛应用于其他工业领域,如化工、制药、食品等。在这些领域中,同样需要对液体中的颗粒进行精确管控,以确保生产过程的顺利进行和产品质量的稳定。普洛帝液体颗粒计数器的广泛应用,不仅提高了生产效率,还为企业创造了更多的价值。
  • 阿托伐他汀片剂杂质鉴定-用ACQUITY UPLC/Xevo G2 QTof系统
    阿托伐他汀片剂杂质鉴定&mdash &mdash 应用ACQUITY UPLC/Xevo G2 QTof系统 阿托伐他汀钙(Atorvastatin Calcium),又名立普妥,人工合成的HMG-CoA还原酶抑制剂,临床常用降血脂药。有关物质的研究是阿托伐他汀钙质量研究中最重要的一部分,同时也是药品开发过程中的重要内容。本文采用沃特世(Waters)超高效液相色谱飞行时间质谱联用(ACQUITY UPLC/Xevo G2 QTof/MSE)技术对阿托伐他汀(C33H35FN2O5)片剂有关物质进行分析, 快速准确推测其有关物质的分子式和结构式, 并进行相对定量。共分离分析了阿托伐他汀钙片剂明显的全部16个有关物质,给出16个有关物质的分子式和可能结构式,对阿托伐他汀钙有关物质研究工作可以起到积极的参考和推动作用。点击以下链接下载完整解决方案:http://www.waters.com/waters/library.htm?locale=zh_CN&lid=134717881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(Grace Chow)泰信策略(PMC)020-8356928813602845427grace.chow@pmc.com.cn
  • 全国首艘“无人智能巡逻艇”天鹅湖上岗 可水下探测
    p style="text-align: center "img title="033.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/dbec24e0-8adf-464e-9b88-61b3a1a3c19a.jpg"//pp  7月3日下午,合肥市公安局巢湖水上分局在天鹅湖举行“无人智能巡逻艇”首巡仪式。/pp  strong水面安全巡逻的现状和需求/strong/pp  目前港口、码头、景观湖、水库、旅游景点、养殖业等水域的巡逻和安全防控基本上都是人工完成,存在工作量大、探测手段有限、安全救援迟缓等问题。相对于无人机、无人船等技术,无人水上艇技术发展相对较晚,目前无人水上巡逻艇主要由美国、以色列等少数发达国家生产,主要用于军事用途。国内无人艇技术相对落后,多数是尺寸较小、功能简单、智能化和信息化程度低的单一功能产品,近80%的无人水上艇应用都集中在观测与信息收集、物理环境测量等。/pp  天鹅湖在安徽省省会合肥市境内,地处合肥政务文化新区核心,是一个人工景湖。始建于2003年,水深3.5米,有各种雕塑、园林树木、人工沙滩、喷泉,湖中有两座小岛等景观占总占地面积136公顷,湖面面积70公顷,平均水深3.5米。南北最大跨度0.7公里,东西最大跨度1.5公里,周长3.5公里。天鹅湖不但环境优美,旁边还新建了体育场,大剧院,市政办公中心等地标建筑,是合肥的政治文化休闲中心地,天鹅湖目前是合肥市内最大的开放式公园之一。近年来,天鹅湖溺亡事件频频发生。据不完全统计,天鹅湖自2004年蓄水开始,迄今为止至少溺亡了64人。因此,通过技术手段为天鹅湖安全监控和应急救援提供支持是非常有必要的,无人智能巡逻艇是近年来快速发展的技术,有望为天鹅湖安全防控提供最佳技术支持。/pp  strong无人智能巡逻艇的研制过程/strong/pp  中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所“973”首席科学家刘锦淮团队的余道洋博士主持的水面机器人系列研究成果于2015年11月份发布,经专家鉴定多项技术处于国内领先,该成果发布后引起了国内行业专家、企业和媒体的重视。安徽中科华澄智能科技有限公司是中国科学院合肥物质科学研究院水面机器人等研究成果以无形资产投资入股成立的院属企业,公司的核心产品之一是智能安防水面机器人,主要用于类似于天鹅湖等水域的综合安全预警与防控,特别是溺水监控与救援。智能安防水面机器人于2016年9月份在天鹅湖进行了演示和测试,得到了合肥市公安局水上分局王旭局长的认可,双方通过沟通一致同意共同研制无人智能巡逻艇,不仅仅用于天鹅湖,进一步扩展可以用于巢湖等大江大河的无人智能化监控和应急救援。今天的仪式也是共同研制产品的正式列装,是产品走出去的良好开端。/pp style="text-align: center "img title="011.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/d2261487-1ab5-498d-95ed-39b26f2baf73.jpg"//pp  strong无人智能巡逻艇及天鹅湖综合安全防控系统简介/strong/pp  天鹅湖综合安全防控系统由无人智能巡逻艇、岸基红外和光学视频监控系统、无人机、高速救援艇、蛙人应急分队、城管巡防员、手持式通讯终端、水下探测以及综合安全监控平台等组成。该系统的核心是无人智能巡逻艇,本项目研制的无人智能巡逻艇核心技术和功能包括:自主巡航、自动避障、目标自动识别、早期预警、空地水系统联动、语音驱离、声光报警、强光指引、实时视频传输、多模式远程操控、风险评价、通讯链路、自主返港、水下探测、网格化精准定位等功能。/pp  无人智能巡逻艇的核心技术是“智能”,融合了常规机器人的智能感知、智能决策和控制技术,主要体现在以下几个方面:自主巡航和主动避障功能由卫星导航、电子罗盘、海事雷达、超声雷达、激光雷达、声呐等信息感知模块组成,通过形态学膨胀腐蚀原理的二值图处理和动态目标A*算法等人工智能算法,实现水面机器人在复杂水域的全局路径优化和局部障碍规避 无人智能巡逻艇上分别搭载了光学摄像和热红外摄像头,开发了基于动态目标多特征差异检测原理的光学和热红外图像细胞神经网络识别算法,实现无人艇动态巡航条件下动态目标的捕捉与准确识别 无人智能巡逻艇的自动识别技术解决了天鹅湖危险水域人员的动态和快速识别,在此基础上开发了早期预警系统,对试图进入危险水域的人员提前进行警告和监控,为有效管控溺亡事故的应急处理提供了技术保障 天鹅湖岛上架设了20多台光学摄像和热红外摄像头,实现了天鹅湖全天候、无死角的实时监控、和目标自动识别,一旦出现人员越过警戒线和危险水域,将自动计算危险区域人员的精确位置坐标,自动判断风险等级,并自动向系统平台发送指令,系统平台再向无人智能巡逻艇、安防人员和管理人员发送信息,以最快的速度采取应急措施,真正实现天鹅湖的空地水立体化、全天候和无死角安排防控。天鹅湖综合安全防控系统可以与其他安全管理和应急系统联网,实现多网络平台的联动。/pp  智能安防水面机器人是携带红外热成像仪和可见光摄像机等安防监控装置,在工作区域水面进行安防巡视监控并将画面和数据传输至远端监控系统,对突发事件进行应急处置的智能机器人。该产品2016年7月荣获合肥市首创产品认证 同年11月通过安徽省新产品鉴定,经评审专家组一致鉴定,该产品在国内处于领先水平。/pp style="text-align: center "img width="450" height="338" title="04.jpg" style="width: 450px height: 338px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/1fca29c6-3cee-4851-8632-07b83228e368.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "智能安防水面机器人在天鹅湖巡逻/pp strong 应用拓展/strong/pp  无人智能巡逻艇在天鹅湖的成功应用得到了合肥市多个部门领导的重视和推荐,2017年7月3日的列装和天鹅湖首巡将会是该产品推广应用的良好开端,该产品将进一步应用到巢湖、河道湖泊、水库、江河湖海、水上航道、景区水域等区域的安全防范与巡逻。/p
  • Biotage助力药物分子开发全流程 ——访美国贝勒医学院贾斯汀· 安林(Justin Anglin)博士
    作为全美久负盛名的顶级医学院之一,贝勒医学院在生物医药领域一直处于世界领先地位,此次我们造访了其药物研发中心(Center for Drug Discovery),了解了其最新的研究进展,同时研发中心主任贾斯汀安林(Justin Anglin)博士向我们展示了正在进行的男性避孕的新药开发项目。在整个药物研发中心的新药开发过程中,Biotage提供了整套从合成到研发的快速解决方案。 在此次交流过程中,贾斯汀安林(Justin Anglin)博士向我们介绍了他们正在努力攻克的项目以及相关Biotage产品的互动交流。以下为相关内容: 能否介绍一下您目前正在研究的项目? 我们正在研究应用于激酶靶点的抑制剂,使其用于治疗各类肌肉坏死或者萎缩等病变,很多病人在长时间的住院之后,很容易出现这一类肌肉病变或者萎缩问题;通过机理研究,我们发现通过抑制此类激酶可有助于肌肉生长并阻止肌肉萎缩,因此,我们希望可以找到一些抑制剂能够诱导肌肉生长并阻止其萎缩。此外,我们还在进行一个男性避孕药项目的研究,马蒂马祖克(MartyMatzuk)是此项目的负责人,这也是他负责的最大项目之一;他通过对整个基因组进行基因敲除,确定了几十个潜在的药物靶点,他知道哪些基因是精子特有的,因此我们通过DNA编码库对这些小分子配体进行了系统的筛选;通过这样一系列的筛选,我们希望能够找到一种安全的男性口服避孕药。关于此项目的建立,我们走访了很多用户,人们对此都保持着积极乐观的态度,此用药可以进一步增加男女双方之间的信任,提供更多的安全保障,为男女平等架起更加友善的桥梁。 可以简单介绍一下目前您实验室的项目分工情况吗? 我们一直在做项目,包括刚刚提及的肌肉调节以及男性避孕等项目,一直以来,大家都在为项目做着相关的研究性工作,我负责项目的分配,也在积极的投入到具体的实验研究当中去,目前包括我在内,实验室有五名成员,每个人都在独立运行,管理着自己的项目。同时我们和德克萨斯州的一些其他实验室也有相关的合作。 目前有多少项目是需要用到Flash快速纯化系统(过柱机)的呢? 所有的项目都需要,除了Medchem项目之外,所有的潜在药物活性分子都需要通过Biotage的仪器进行纯化,以确保纯度。 作为一名经验丰富的药化专家,在您看来,Flash色谱系统在您的项目中起到怎么样的作用呢?Biotage Flash色谱系统在我们的研究过程中起到了非常关键的作用,如果没有很好的纯度和质量控制,后期的毒理药理实验是很难想象的,Biotage Flash系统为我们的纯化节约了大量的时间,通过Isolera 纯化后的样品,可在质谱和核磁下得到非常清晰的结果,可以保证其纯度和质量,这样让我们对后续的研究更有信心。 在实验室工具的选择上面,那些因素因为是您首要考虑的?在我看来,效率和质量是我最在乎的两个点,比如Isolera,在我们使用它的时候,我们觉得它为我们带来了便利和速度,并且持续的高效稳定,这就是我们选择Isolera最重要的原因,所以此后为了更高效率的处理纯化后的馏分,我们引进了V-10 Touch,这两个设备搭配起来之后,样品的纯化以及溶剂蒸发一气呵成,Biotage提供的一整个实验流程的解决方案为我们提供了巨大的便利。 可否具体描述一下Biotage全流程解决方案是如何改变您的实验过程的呢? 贝勒医学院在化学和生物领域拥有着领先世界的技术,我们的DNA编码化合物库非常优秀,但需要进行大量的化合物的合成和测试,Biotage提供了从合成到蒸发的整个全流程的仪器服务,在此基础上,我们可以非常快速的得到目标化合物,目前来看,Biotage仪器在我们的整个研发过程中都不可或缺。通过Intitiator+,我们可以在一个小时内,完成八个目标化合物的合成,而在以前,同样的八种样品的合成,最起码需要12个小时以上;另外合成结束后,我们可以使用Isolera + V-10Touch的系统组合在一天之内分离并旋干16种以上样品,节约了大量的人力,物力以及时间成本。当使用Isolera 系统进行反向分离的时候,我们倾向于使用13×100mm的收集支架,另外对于V-10 Touch而言,20mL的瓶子是我们最常用的样品瓶型号。“Biotage全流程服务,让研发更加快速高效” 在日常实验中,您使用Biotage仪器的频率高吗?高,几乎每天都在使用,从目前来看,如果没有Biotage的仪器,实验室的运转很可能都会出现问题。 在现有的组织架构下,您是如何安排和学生一起进行研究工作的呢?目前我有一个来自莱斯大学的本科生,她非常聪明,她也非常喜欢使用Biotage的仪器,另外我还有一个来自生物系的学生;同时作为BCM smart项目的一部分,每年暑假我们还有来自全国各地不同学校的暑期学生参与到我们的项目当中来。在医学院,我们主要以研究为导向,所以我们并不会总是有化学专业的学生,我认为,对于不熟悉medchem的学生来说,看到目前实验室的配置可能会让他们有些许震惊,尤其那些来自教学实验室的学生。不过所有人都会很快并熟悉使用Biotage的仪器,这对他们来说比较简单,同事也可以帮助他们完善一些关于制备色谱方面的知识。 您的现有的项目条件,您还有哪些期待和规划呢?我希望,后期可以在现有的V-10 Touch基础上加上一个多样品处理转盘,这样我们就不需要手动换样品了,如果经费充足,我甚至想要再买一台V-10 Touch,这样可以解决目前运力不足的问题。我有看到布莱恩默瑟正在试用新款Flash制备,后续我们也希望可以引进新款;另外我们目前还有一个多肽项目,我们正在考虑引进一台Alstra全自动微波多肽合成系统。
  • 1023万!北京食品检验所试剂及耗材采购大单曝光 多项拒绝进口
    5月29日,北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)公布2019年第一批食品安全抽检监测试剂耗材采购项目,共包含9包817类化学试剂、实验和仪器耗材、生物培养基等品类的采购需求,这其中包含色谱柱34类(13类拒接进口)、前处理柱26类(16类拒绝进口)、163类实验和仪器耗材(48类拒绝进口)。本次招标文件发售的时间为即日起至2019年6月5日16:30(双休日及法定节假日除外),投标截至时间和开标时间为2019年6月19日09:00。详情汇总如下:项目名称:2019年第一批食品安全抽检监测试剂耗材采购项目化学试剂和助剂采购项目项目编号:SJHC-JY-201901-JH001-XM001采购单位联系方式:采购单位:北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)地址:北京市海淀区丰德东路17号联系方式:孙婷,010-82479315代理机构联系方式:代理机构:中经国际招标集团有限公司代理机构联系人:王晓庆,010-68372937代理机构地址:中经国际招标集团有限公司,北京市东城区滨河路1号,航天信息大楼10层招标十五部需求详情:第一包化学试剂序号名称数量单位是否可以采购进口产品1弗罗里硅土3瓶是2氢氧化钡(八水)1瓶是3蔗糖酶(麦芽糖酶)(酵母)5瓶是4QuEChERS盐包1盒是5QuEChERS分散试剂盒4盒是6邻苯二甲醛(OPA)5瓶是7脂肪酶4盒是8分析纯甲醇100箱否9分析纯乙腈80箱否10甲醇10箱是11乙腈10箱是12分析纯乙酸乙酯40箱否13分析纯正丁醇2箱否14石油醚120箱否15分析纯无水乙醇10箱否16分析纯正己烷40箱否17分析纯丙酮2箱否18分析纯二氯甲烷5箱否19无水乙醚70箱否20色谱级甲醇100箱是21色谱级乙腈80箱是22色谱级无水乙醇2箱是23色谱级环己烷5箱是24色谱级正己烷10箱是25色谱级丙酮2箱是26色谱级甲苯2箱是27色谱级异丙醇1箱是28色谱级乙酸乙酯4箱是29色谱级二氯甲烷4箱是30α-淀粉酶10瓶否31乙酸锌5瓶否32亚铁氰化钾60瓶否33抗坏血酸VC20瓶否34氯化钠40瓶否35无水碳酸钠10瓶否36无水硫酸钠25箱否37硫酸锌5瓶否38碘化钾30瓶否39丁酮3瓶否40溴化钠2瓶否41溴化钾1瓶否42双氧水1瓶否43硫酸5瓶否44七氟丁酰基咪唑10瓶否4514%三氟化硼-甲醇溶液1瓶否46磷酸5瓶否47冰乙酸20瓶否48甲酸10瓶否49盐酸10瓶否50硝酸2瓶否51色谱纯乙酸铵5瓶否52柠檬酸5瓶否53β-葡糖醛苷酶20瓶否54甲酸铵5瓶否55氢氧化钾6箱否56盐酸二苯胺1瓶否57氯乙酰10瓶否58三甲基氯硅烷2瓶否59六甲基二硅胺烷1瓶否604-二甲基氨基吡啶1瓶否611-蒽腈1瓶否62二巯基乙醇10瓶是63四氢呋喃2箱是64乙酰辅酶A60瓶是65胆碱氧化酶20瓶是66过氧化物酶20瓶是67α淀粉酶10瓶是68葡萄糖苷酶10瓶是69乙醇酸1瓶是70碘1瓶否71苯酚3瓶否72硝酸银10瓶否73磺胺1瓶否74对氨基苯磺酸2瓶否75N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐3瓶否76异丙醇12箱否77三氯甲烷20箱否78冰醋酸20箱否79二甲苯2箱否80二水合乙酸锌3箱否81海砂1箱否82四硼酸钠50袋否83混合磷酸盐50袋否84邻苯二甲酸氢钾50袋否85磷酸氢二钠5瓶否86磷酸二氢钾5瓶否8795%乙醇10箱否88无水乙醇10箱否89硫代硫酸钠5瓶否90酒石酸10瓶否91环己烷1箱否92丙酮1箱否93甲酸1箱否94高氯酸1箱否95甲醛1箱否96盐酸10箱否97三水合乙酸铅3瓶否98α-萘酚苯基甲醇1瓶是99氢氧化钾1箱否100铬酸钾1箱否101乙酸丁酯2瓶否102浓硫酸10箱否103氢氧化钠15箱否104乙酸镁2瓶否105H酸一钠盐2瓶否第二包实验用气体序号名称数量单位是否可以采购进口产品1高纯氩气1200瓶否2高纯氮气200瓶否3高纯氧气30瓶否4高纯氦气130瓶否5高纯氦气212瓶否6高纯乙炔4瓶否7高纯氢气5瓶否8氩甲烷2瓶否9液氮5000升否10二氧化碳2瓶否11合成空气5瓶否第三包标准物质序号名称数量单位是否可以采购进口产品1安赛蜜5支否24-氨基间甲酚1支否3灭瘟素1支否4角黄素(斑蝥黄)2支否5甜蜜素5支否6乙基麦芽酚1支否7PABA乙基己酯1支否8格列波脲1支否96-羟基吲哚1支否10微囊藻毒素LR1支否11苯乙双胍1支否12水苏糖1支否13维生素A酸1支否14三氯甲烷(氯仿)1支否15三甲胺盐酸盐1支否16佐匹克隆1支否17脱羟基洛伐他丁1支否18洛伐他汀羟酸钠盐1支否19盐酸二氧丙嗪1支否202-氨基苯酚(邻氨基苯酚)1支是213-氨基苯酚(间氨基苯酚)1支是22L-阿拉伯糖1支是23盐酸金霉素1支是24甜蜜素1支是252.4-滴2支是262-硝基-1.4-苯二胺1支是273.4-二氨基甲苯1支是282.5-二氨基甲苯硫酸盐1支是292.4-二溴苯酚1支是30二氯乙酸(二氯醋酸)1支是311.1-二氯乙烷1支是32N.N-二乙基对苯二胺硫酸盐1支是33直接红281支是34盐酸强力霉素1支是35敌磺钠(敌克松)1支是36氟苯虫酰胺1支是37正庚烷1支是38氢醌1支是39隐性孔雀石绿1支是40孔雀石绿草酸盐1支是41D(+)甘露糖1支是421-萘酚1支是431.4-苯二胺(对苯二胺)1支是44邻苯二甲酸二烯丙酯1支是45间苯二酚1支是46盐酸四环素1支是47D(+)海藻糖1支是48三氯乙酸2支是49D(+)-木糖1支是502.6-二氨基吡啶1支是51N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺1支是52缩水甘油(环氧丙醇)1支是53邻苯二胺1支是541.3-苯二胺(间苯二胺)1支是55PCB1981支是56盐酸芬氟拉明1支是57氟虫腈(非泼罗尼、锐劲特)1支是58氟甲腈1支是59氟虫腈硫化物(氟虫腈硫醚)1支是60氟虫腈砜1支是61奶粉9种元素基质标准物质2支是62左旋肉碱-D31支是63美金刚-d6盐酸盐1支是64芦丁2瓶否65甲磺酸酚妥拉明1瓶否66达那唑1瓶否67盐酸妥拉唑林1瓶否68盐酸特拉唑嗪1瓶否69富马酸福莫特罗1瓶否70美雄诺龙1瓶否71替勃龙1瓶否72十一酸甘油三酯1瓶否73棕榈酸缩水甘油酯1瓶是74酒石酸氢胆碱1瓶是754-氨基丁酸1瓶是76利血平1瓶否77盐酸可乐定1瓶否78香草醛/香兰素1瓶否79盐酸吡哆醇/维生素B61瓶否80阿替洛尔1瓶否81维生素D21瓶否82盐酸哌唑嗪1瓶否83尼莫地平1瓶否84格列喹酮2瓶否85格列吡嗪1瓶否86氢氯噻嗪1瓶否87盐酸吗啉胍1瓶否88盐酸文拉法辛1瓶否89尼索地平1瓶否90尼群地平1瓶否91洛伐他汀1瓶否92辛伐他汀1瓶否93那格列奈1瓶否94咪喹莫特1瓶否95盐酸吡格列酮2瓶否96盐酸二甲双胍2瓶否97格列美脲2瓶否98非洛地平1瓶否99瑞格列奈2瓶否100醋氯芬酸1瓶否101伏格列波糖1瓶否102盐酸苯乙双胍2瓶否103盐酸金刚乙胺1瓶否104大黄素1瓶否105大黄酚1瓶否106番泻苷A1瓶否107番泻苷B1瓶否108乙基香兰素1瓶否109阿昔洛韦1瓶否110呋虫胺1瓶是111甲苯磺丁脲1瓶是112(± )-α-生育酚1瓶是113青藤碱1瓶否114盐酸丁双胍2瓶否115美金刚1瓶否116维生素A(视黄醇)1瓶是117格列齐特1瓶否118阿昔洛韦-D41瓶是119藜芦醛/甲基香兰素1瓶是120氨氯地平1瓶否121醋磺己脲1瓶是1224-(氨甲基)环己甲酸1瓶是123盐酸苯氟雷司1瓶是124氯磺丙脲1瓶是125氯美扎酮1瓶是126格列苯脲2瓶是127对羟基苯甲酸乙酯1瓶是128褪黑素1瓶是129奥司他韦1瓶是130卡托普利1瓶是131维生素D3(胆骨化醇)1瓶是1321,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯1瓶是133格列齐特1瓶是134格列吡嗪1瓶是135食用合成色素苋菜红标液3瓶否136食用合成色素亮蓝标液3瓶否137劳拉西泮1瓶是138美伐他汀1瓶是139妥拉磺脲1瓶是140硝苯地平1瓶是141硝西泮1瓶是142奥沙西泮1瓶是143盐酸吡哆醛1瓶是144吡哆胺二盐酸盐1瓶是145邻苯二甲酸二异壬酯1瓶是146罗格列酮1瓶是14716组分邻苯二甲酸酯混标1瓶是148磺胺间二甲氧基嘧啶-D61瓶是149磺胺邻二甲氧基嘧啶-D31瓶是150三唑仑溶液1瓶是151雷纳克铵盐一水合物1瓶是152灭瘟素S盐酸盐1瓶否1532,4-二氨基苯氧乙醇硫酸盐1瓶否154己二酸二乙酯1瓶是1552-羟基-4-甲氧基二苯甲酮2瓶是156D-(-)-核糖1瓶是157十四烷基二甲基苄基氯化铵水合物1瓶是158盐酸去甲乌头碱1瓶是159十六烷基苄基二甲基氯化铵水合物1瓶是160十二烷基二甲基苄基氯化铵二水合物1瓶是161阿托品1瓶是1625-胞苷酸1瓶是163二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯1瓶是1642,3,5-混杀威1瓶是165盐酸妥布特罗1瓶是166维生素E醋酸酯1瓶是167二苯酮-32瓶是168乳铁蛋白1瓶是1692,3-二溴丙酰胺1瓶是170乙酸甲酯6瓶是171巯基乙酸1瓶是172盐酸奈比洛尔1瓶是173异麦芽酮糖水合物1瓶是174拉贝洛尔盐酸盐1瓶是175异维A酸1瓶是176九种ICP-MS混标2瓶是177亚油酸甘油三酯1瓶是178铬同位素标液1瓶是179五氯酚1瓶是180氯酸钠1支是181高氯酸钠1支是182氯酸盐-18O31支是183高氯酸盐-18O41支是1844-壬基酚1支是185双酚A1支是186双酚A-d41支是1873,5,3-壬基酚-13C61支是188对硫磷3支否189甲胺磷3支否190硫线磷3支否191特丁硫磷2支否192溴氰菊酯2支否193甲拌磷3支否194福美双2支否195灭线磷2支否196甲基毒死蜱2支否197马拉硫磷3支否198乙烯利2支否199苯醚甲环唑2支否200敌敌畏2支否201百菌清1支否202丙溴磷2支否203甲拌磷砜2支否204乙拌磷2支否205氧化乐果2支否206久效磷2支否207毒死蜱3支否208杀扑磷2支否209硫环磷2支否210倍硫磷2支否211甲基嘧啶磷2支否2123-氯-1,2-丙二醇3-MCPD1支是2132-氯-1,3-丙二醇2-MCPD1支是214D5-3-氯-1,2-丙二醇1支是215D5-2-氯-1,3-丙二醇1支是2162-氯-1,3-丙二醇二硬脂酸酯1支是217D5-2-氯-1,3-丙二醇二硬脂酸酯1支是2181,3-二氯-2-丙醇1,3-DCP1支是2192,3-二氯-1-丙醇2,3-DCP1支是220D5-1,3-二氯-2-丙醇1支是221D5-2,3-二氯-1-丙醇1支是222视黄醇2支是223α-生育酚2支是224β-生育酚2支是225δ-生育酚2支是226γ-生育酚2支是227维生素D22支是228维生素D32支是229维生素K13支是230β-胡萝卜素1支是231免疫球蛋白IgG1支是232盐酸吡哆醇1支是233盐酸吡哆醛1支是234双盐酸吡哆胺1支是235柠檬黄3支否236新红1支是237苋菜红3支否238胭脂红3支否239日落黄3支否240亮蓝3支否241赤藓红1支是242酸性红1支是243诱惑红1支是244靛蓝1支是245甲醛2支否246曲酸1支是247噻二唑1支是248苄青霉素1支是249苯咪青霉素1支是250甲氧苯青霉素1支是251苯氧乙基青霉素1支是252醋酸氟氢可的松1支是25316种多环芳烃混标1支是254三氯杀螨醇1支否255七氯1支否256艾氏剂1支否257狄氏剂1支否258草甘膦2支是259草甘膦同位素2支是260甜蜜素20支否2613-氨基-2-恶唑酮1支是2625-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮1支是2631-氨基-乙内酰脲1支是264氨基脲1支是2653-氨基-2-恶唑酮的内标物(D4-AOZ)3支是2665-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮的内标物(D5-AMOZ)3支是2671-氨基-乙内酰脲的内标物(13C-AHD)2支是268氨基脲的内标物(13C15N-SEM)2支是269丙烯酰胺1支是270丙烯酰胺内标(13C3丙烯酰胺)1支是271脱氢乙酸2支是272纽甜1支是2734-甲基咪唑1支是274涕灭威3支否275涕灭威砜3支否276涕灭威亚砜3支否277克百威8支否278三羟基克百威8支否279速灭威2支否280灭多威7支否281甲萘威3支否282异丙威2支否283仲丁威2支否284残杀威2支否285多菌灵7支否286吡虫啉7支否287啶虫脒7支否288烯酰吗啉7支否289氯唑磷3支否290邻苯二甲酸二异壬酯DINP1支是29116种邻苯二甲酸酯混标1支是292叶黄素2支是293阿维菌素2支否294氟甲腈1支否295内吸磷1支否296辛硫磷1支否297甲氨基阿维菌素苯甲酸盐1支否298哒螨灵1支否299噻虫啉1支否300霜霉威2支否301吡唑醚菌酯2支否302噁唑菌酮1支否303乙霉威1支否304嘧菌酯1支否305啶酰菌胺1支否306氟吡甲禾灵1支否307氟吡氯禾灵1支是308茚虫威1支否309氯吡脲1支否310戊唑醇1支否311多效唑1支否312天然辣椒素1支是313合成辣椒素1支是314二氢辣椒素1支是315α-硫丹1支否316β-硫丹1支否317硫丹硫酸盐1支否318顺-氯丹1支否319反-氯丹1支否320氧氯丹1支否3211,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯1支是322BHA1支是323BHT1支是324TBHQ1支是325PG1支是326牛磺酸1支是327碘化钾1支是328三唑醇1支否329戊菌唑1支否330苯霜灵1支否331苯酰菌胺2支否332杀虫双1支否333甲霜灵1支否334嘧霉胺1支否335喹硫磷1支否336啶氧菌酯1支否337噻螨酮1支否338乙酰甲胺磷1支否339甲拌磷亚砜1支否340氟胺氰菊酯1支否341三氯乙酸1支否342氯氟氰菊酯(三氟氯氰菊酯)1支否343氯氰菊酯1支否344氟氰戊菊酯1支否345联苯菊酯1支否346邻苯基苯酚1支是347甲基异柳磷1支否348乐果1支否349甲基硫环磷1支否350甲氰菊酯1支否351腺嘌呤核苷酸(AMP)1支是352尿嘧啶核苷酸(UMP)1支是353次黄嘌呤核苷酸(IMP)1支是354三氯甲烷2支否355四氯化碳2支否356六号溶剂3支否357抗蚜威1支否358谷硫磷1支否359敌百虫1支否360三唑酮1支否361甲基立枯磷1支否362丁草胺1支否363氟酰胺1支否3648种有机氯混标1支否36537种脂肪酸甲酯3支是366月桂酸甘油三酯1支是367肉豆蔻酸甘油三酯1支是368a-亚麻酸甘油三酯1支是369花生四烯酸甘油三酯1支是370二十碳五烯酸甘油三酯1支是371二十二碳六烯酸甘油三酯1支是372反-9-十八碳一烯酸甲酯1支是373反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯1支是374氯霉素-D51支是375氟苯尼考胺1支是376左旋咪唑1支是377沙丁胺醇-D31支是378克伦特罗-D91支是379莱克多巴胺-D31支是380特布他林1支是381恩诺沙星-D51支是382诺氟沙星-D51支是383环丙沙星-D81支是384氯丙嗪-D61支是385氯丙嗪1支是386地塞米松-D41支是387地西泮1支是3883-甲基喹噁啉-2-羧酸1支是389氟甲喹1支是390喹噁啉-2-羧酸-D41支是391恩诺沙星1支是392环丙沙星1支是393土霉素2支是394丁硫克百威1支否395磺胺1支是396磺胺二甲异嘧啶钠1支是397磺胺对甲氧嘧啶1支是398磺胺甲基异恶唑内标-13C61支是399磷酸三苯酯2瓶是400磷脂酰胆碱1瓶否401磷脂酰乙醇胺1瓶是402磷脂酰肌醇1瓶是403鞘磷脂1瓶是第四包色谱柱序号名称数量单位是否可以采购进口产品1阴离子色谱柱SH-AC-3(含保护柱SH-G-1)2套否2阴离子色谱柱SH-AC-4(含保护柱SH-G-1)2套否3阴离子色谱柱SH-AC-5(含保护柱SH-G-1)2套否4阴离子色谱柱SH-AC-9(含保护柱SH-G-1)2套否5阴离子色谱柱SH-AC-11(含保护柱SH-G-1)2套否6阴离子色谱柱SH-AC-14(含保护柱SH-G-1)2套否7阴离子色谱柱SH-AC-15(含保护柱SH-G-1)2套否8阴离子色谱柱SH-AC-16(含保护柱SH-G-1)2套否9阴离子色谱柱SH-AC-17(含保护柱SH-G-1)2套否10阴离子色谱柱SH-AC-18(含保护柱SH-G-1)2套否11阳离子色谱柱SH-CC-1(含保护柱SH-G-1)2套否12阳离子色谱柱SH-CC-3(含保护柱SH-G-1)2套否13阳离子色谱柱SH-CC-4(含保护柱SH-G-1)2套否14液相色谱色谱柱1支是15SB-C18色谱柱1支是16CORTECSC18色谱柱2支是17CORTECSC18色谱柱2支是18BEHAmide色谱柱1支是19CORTECSUPLCC182支是20CORTECSUPLCC18+2支是21CORTECSC18+2支是22XbridgeBEHC181支是23XbridgeC181支是24XbridgeC181支是25XbridgeC181支是26CORTECSC18色谱柱2支是27色谱柱(染发剂用)4支是28BEHC18色谱柱1根是29BEH-C18色谱柱2支是30BEH-C18色谱柱2支是31SunfireC18色谱柱2支是32CAPCELLPAKCR色谱柱2支是33CAPCELLPAKCR色谱柱2支是34HILIC柱ObeliscR2支是第五包前处理柱序号名称数量单位是否可以采购进口产品1C18前处理柱5盒否2RP前处理柱5盒否3H前处理柱5盒否4Na前处理柱5盒否5HCO3前处理柱5盒否6Ba前处理柱5盒否7Ag前处理柱5盒否8BondElut-Accucat10盒是9ChemElut硅藻土柱5包是10AccellPlusQMA固相萃取柱2盒是11PRIMEHLB固相萃取柱10盒是12CORTECSUPLCC18保护住2盒是13固相萃取柱150盒是14固相萃取柱75盒是15混合填料净化柱3盒是16黄曲霉毒素总量免疫亲和柱(B1、B2、G1、G2)10盒否17玉米赤霉烯酮免疫亲和柱12盒否18黄曲霉毒素M1免疫亲和柱75盒否19双酚A亲和柱,2盒否204合1瘦肉精亲和柱(克伦特罗、沙丁胺醇、特布他林、莱克多巴胺)2盒否2116合1磺胺亲和柱2盒否22维生素B12亲和柱2盒否23喹乙醇亲和柱2盒否24固相萃取柱20盒是25GEHealthcare,HiTrapTMHeparinHP柱50盒是26锌粉还原柱5支否第六包实验和仪器耗材序号名称数量单位是否可以采购进口产品1坩埚钳(圆钢镀铬)300mm12英寸5把否2苦味酸试纸2盒否3白头塑料洗瓶20个否4高压消解罐20套否5阴离子抑制器2个否6阳离子抑制器2个否7密封塞40个否8融样杯40个否9泵模块1个是10六通阀1个是11进样针1个是12定量环1个是13石英舟10套是14双铂网雾化器3个是15水基同心雾化器3个是16同心雾化器适配器3个是17高盐旋流雾室(水平/双观测)3个是18水基中心管3个是19高效去湿管2个是20催化管2个是21金汞齐管2个是22防污外壳1个是23自动进样器进样针2根是24汞齐化器2个是25催化管2个是26石墨炉清洁棉棒5包是27自动进样器进样针2根是28THGA石墨管5盒是29Cr元素灯1个是30Cd元素灯1个是31进样泵管5包是32内标泵管5包是33调谐优化液1瓶是34ICP中心管1根是35超级截取锥1个是36超锥固定螺钉2个是37pp样品瓶100包是38PP样品盖100包是39高盐雾化器2个是40镍采样锥2个是41镍截取锥2个是42雾化室废液套管,FPM1套是43PTFE接头,用于雾化器*气体管线1套是44带接头的样品管线,PTFE1套是45端盖气体管线的接头1套是46用于提取透镜的螺钉工具包1套是47用于omega透镜的螺钉工具包1套是48FPMO形圈,用于端盖1套是49螺钉和垫片工具包,用于反应池1套是50Omega透镜的螺钉和垫片工具包1套是51螺纹口锥形灭菌离心管(架装)5箱是52高透明聚丙烯锥形离心管5箱是53高透明聚丙烯锥形离心管10箱是54一次性使用医用丁腈检查手套80盒否55一次性使用医用丁腈检查手套60盒否56绿色芦荟乳胶手套50盒否57绿色芦荟乳胶手套50盒否58一次性使用医用橡胶检查手套50盒否59一次性使用医用橡胶检查手套50盒否60一次性使用医用橡胶检查手套50盒否61预纯化柱3根是62紫外灯4个是63纯水柱2根是64空气过滤器2个是65预处理柱2根是66ICP超纯化柱3根是67终端过滤器3个是68终端过滤器4个是69紫外灯2个是70进样瓶瓶盖2包是71在线过滤器卡套和替换筛板2套是72柱塞杆4套是73柱塞杆密封垫2套是74高性能单向阀阀芯2套是75I-CLASS二元溶剂管理器性能维护包2套是76I-ClassSM-FTN性能维护备件包2套是77柱塞杆2套是78柱塞杆密封垫3套是79智能型主动是阀阀芯2套是80ACQUITY进样阀芯2套是81ACQUITY针密封圈1套是82AcquityH-ClassSM-FTN性能维护备件包2套是83在线过滤器滤芯5袋是84低压电源2套是85真空泵油2套是86在线过滤器滤芯2套是87高性能脱气包1套是88电路板,在线脱气机控制1套是89在线脱气机真空泵1套是90自动进样器密封垫组件3套是91取样针组件1套是92泵头基座1套是93柱塞清洗密封垫基座1套是94过滤头(柱后衍生)10个是95Millipore超滤离心管5盒是96NORELL核磁管10盒是97QuEChERS整合管10盒否98活性炭口罩10包否99GL14牙螺纹20个否100分液漏斗20个否101螺纹拧盖离心管10包否102氘代甲醇5瓶是103氘代丙酮110瓶是104氘代丙酮25盒是105坩埚式耐酸玻璃滤器10盒是106口罩150盒是107口罩2100盒是108手套150盒是109手套250盒是110手套350盒是111强力高效擦拭布-白色10箱是112pH三复合电极10支否113瓶口分配器5个是114充电支架3个是115枪头110包是116枪头210包是117枪头310包是118密封垫6个是119培养瓶1包是120单口烧瓶15个否121鸡心瓶200个否122移液器16盒否123注射器1盒否124具塞三角瓶180个否125具塞比色管1300支否126具塞比色管2302支否127三角瓶聚碳酸酯16个是128蜂蜜色值专用比色皿50支否129具塞比色管3100支否130玻璃漏斗50支否131磨口锥形瓶50个是132玻璃层析柱10个否133分液漏斗10个否134改良链接层析柱10个否135鸡心瓶10个否136标口筒锥滴液漏斗5个否137圆底烧瓶10个否138分液漏斗1个否139具塞三角瓶2100个否140具塞三角瓶3100个否141鸡心瓶100个否142塑料漏斗100个否143塑料滴管5箱否144圆底摁盖离心管10包否145尖底螺纹拧盖离心管10包否146定性滤纸5箱否147称量纸14包否148塑料洗瓶20个是149容量瓶茶色150个否150容量瓶茶色250个否151刻度吸量管124根是152刻度吸量管224根是153刻度吸量管324根是154刻度吸量管424根是155刻度吸量管524根是156大肚移液管124根是157大肚移液管224根是158大肚移液管324根是159大肚移液管424根是160大肚移液管524根是161玻璃量筒10个是162滴定管6根是163磨口锥形瓶50个是第七包分型血清和生物试剂盒序号名称数量单位是否可以采购进口产品1YersiniaenterocoliticaantiserumO:31瓶是2YersiniaenterocoliticaantiserumO:51瓶是3YersiniaenterocoliticaantiserumO:81瓶是4YersiniaenterocoliticaantiserumO:91瓶是5肠炎弧菌检测用诊断血清(K型套装)1套是6肠炎弧菌检测用诊断血清O群套装1套是7弯曲菌诊断血清1套是8诺如病毒核酸(GⅠ/GⅡ)检测试剂盒(RT-PCR探针法)10盒否9维生素B12检测试剂盒110盒否10生物素检测试剂盒15盒否11叶酸检测试剂盒15盒否12泛酸检测试剂盒15盒否13黄曲霉毒素M1酶联免疫法试剂盒40盒是14黄曲霉毒素B1酶联免疫法试剂盒20盒是15黄曲霉毒素B1酶联免疫法试剂盒20盒是16黄曲霉毒素B1酶联免疫法灵敏检测试剂盒10盒是17泛酸检测试剂盒210盒是18叶酸检测试剂盒210盒是19维生素B12检测试剂盒210盒是20生物素检测试剂盒210盒是21B6检测试剂盒2盒是22烟酸检测试剂盒2盒是23肌醇检测试剂盒2盒是24金黄色葡萄球菌肠毒素总量5盒是25金黄色葡萄球菌肠毒素分型2盒是26无内毒素质粒小提中量试剂盒(DP118)5盒否27universalDNA纯化回收试剂盒5盒否28RNA纯化试剂盒5盒否29体外转录试剂盒3盒是30PCR产物纯化试剂盒3盒是31磁珠法DNA/RNA提取试剂盒2盒是32病毒DNA/RNA提取试剂盒2盒否33磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒50盒否34酵母基因组DNA提取试剂盒5盒否第八包生物培养基序号名称数量单位是否可以采购进口产品1一次性培养皿400箱否2Baird-Parker琼脂平板3500盒否3缓冲蛋白胨水(BPW)300袋否4叶酸测定培养基150瓶否5生物素测定培养基100瓶否6维生素B12测定培养基100瓶否7泛酸测定培养基100瓶否8月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤(LST)-单料150盒否9李氏菌增菌肉汤-LB2100盒否10亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)100盒否11四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB)100盒否12生物素测试肉汤100瓶是13B12测试肉汤100瓶是14泛酸测试肉汤100瓶是15缓冲蛋白胨水培养基20桶是16平板计数琼脂100瓶是17牛心浸粉5瓶否第九包生物试剂耗材序号名称数量单位是否可以采购进口产品1萘啶酮酸(C2)20盒否2丫啶黄素(C2)20盒否3木糖b30盒否4鼠李糖30盒否5耐高温高压分注管10包是63M压力灭菌指示胶带30卷是7灭菌取样袋20箱是8一次性采样拭子10箱是9一次性防护服10箱否10滤膜30盒是11革兰氏染色质控玻片2盒是12革兰氏染色液2盒是13厌氧产气袋30盒是14厌氧指示剂2盒是15接种环50箱是16TRNzolUniversal总RNA提取试剂4瓶否17Pgm-simple-TFast克隆试剂盒-VT3084盒否18T-fast感受态细胞(CB109)15盒否19柠檬酸钠(无水)5瓶是20丙酮酸钠10瓶是21多粘菌素B4盒是22亚硫酸钠2瓶是23亚碲酸钾4瓶否24氯化锂4瓶是25几丁质(甲壳素)50瓶是26壳聚糖5瓶是27无水海藻糖1瓶否28氯化铵1瓶是29乙酸钠6瓶是30硫酸铵6瓶是31牛胆粉1瓶否32柠檬酸铁1瓶否33胆酸钠10瓶是34硫代硫酸钠(无水)10瓶是35PCR八联排管20箱是36PCR八联排盖荧光定量专用20箱是37PCR薄壁管10箱是38光学96孔板30盒是39PrimeScriptOneStepRT-PCRKit5盒是40碱性磷酸酶CIAP2盒是41XbaI限制性内切酶2盒是42吸头15箱是43吸头25箱是44吸头短白5箱是45离心管15箱是46带滤芯吸头150盒是47带滤芯吸头250盒是48带滤芯吸头350盒是49吸头33箱是50吸头43箱是51离心管220包是52深孔板(圆底)10箱是53吸头510盒是54吸头65盒是55研磨钢珠20瓶否56电动分样器吸头5盒是57自封袋10包否58灭菌自封袋10包否59离心管320盒否60离心管410盒是61离心管55盒是6296孔快速反应板,半裙边,带条码40盒是63荧光定量PCR96孔板50盒是64耗材研磨钢珠10瓶否65PBS10瓶否66透明平顶无裙边96孔PCR板5箱是67平盖八联管(含盖)5箱是68管MicroAmpFast8-TubeStrip5盒是69盖MicroAmpOptical8-CapStrip5盒是70VetMAXXenoDNA内部阳性对照2支是71CHARGESWITCHPROPCR2盒是72微孔板迷你离心机配件1件否73CONDITIONINGREAGENT3盒是74溶壁酶5支否具体招标需求详见招标文件
  • 这次Illumina赢了 英法庭裁定罗氏侵犯Illumina NIPT专利
    p style="text-indent: 2em "英国法院裁定罗氏子公司Ariosa Diagnostics侵犯了Illumina关于无创产前检测方法的专利。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/a846c68c-bfdf-4fb5-8651-bde5da75e1c0.jpg" title="VS.png" alt="VS.png"//pp  英国高等法院衡平法院专利法庭发布了一项判决,认定Ariosa的游离核酸DNA 无创产前技术侵犯了Illumina编号为1524321的欧洲专利。/pp  Illumina总法律顾问兼高级副总裁Charles Dadswell在一份声明中说:“我们很高兴英国法院继续肯定了我们NIPT投资组合的价值以及Illumina在该领域的重大贡献。”/pp  Ariosa于2014年底被罗氏收购。罗氏测序解决方案业务企业公关高级总监Elizabeth Baxter在一份声明中表示,“罗氏不对正在进行的诉讼发表评论。”/pp  这次胜利是Illumina在美国以外的NIPT专利的最新胜利, Illumina表示正打算寻求“所有可用的侵权补救措施”,包括损害赔偿、禁令救济和律师费。/pp style="text-align: center "span style="text-decoration: underline " /spanbr//pp style="text-align: center "strong关注span style="color: rgb(192, 0, 0) "【3i生仪社】/span解锁更多行业新鲜资讯/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/9efd4f52-bf1b-460b-b65a-df8aedbfba58.jpg" title="640.jpg" alt="640.jpg"//p
  • 非甲烷总烃-福立网络直播课堂开课啦
    或许你总是在使用仪器时遇到这样的问题不熟悉仪器导致实验过程频频出错?操作维护不当使得仪器磨损太快?实验结果不尽人意?日常琐碎问题得不到解决答案?福立网络直播课堂5月,福立仪器将正式启动福立网络直播课堂,搜集整理时下客户呼声最高的问题,以此在直播中一一解答。作为致力于为客户提供一体化服务的色谱品牌,福立以多维度全方位关怀客户难题,为福立客户以及行业内人士搭建一个开放、包容的学习交流平台。5月26日上午10点,福立仪器将在官方微信视频号进行非甲烷总烃网络课程首播。直播内容脱离书本理论的桎梏,结合实操现场讲解,以更加简洁直白的形式,解答使用者在实验中所遇到的常见问题。同时提供实时互动空间,实现讲师与用户的双向交流,高效率高质量的完成教学内容。讲师简介此次直播将邀请熟稔用户日常操作难题的福立资深工程师,以一对多的方式为您解疑答惑。邓伟:福立仪器售后服务总监,负责管理统筹福立色谱售后相关工作,精通色谱仪器结构、原理及技术特点,具有丰富的应用方案制定经验。长期从事色谱售后相关维护维修,解决处理客户各项疑难杂题。刘胜虎:福立仪器气相技术经理,从事色谱售后工作10年,对气相色谱的日常维修、维护,及应用方案拥有丰富经验。负责售后服务内容标准化,提升客户GC使用体验。除去干货满满的教学内容,精心制作的课件资料,讲师现场答疑互动,更设有抽奖环节,精美小礼物等你来抽取。直播全程不收取任何费用,福利多多惊喜多多,感兴趣的你快来准时参与观看吧!
  • 洛克泰克(RTK)助力德国DIN CERTCO“工业堆肥”和“家庭堆肥”认可
    当今,通过可工业堆肥方式进行降解回收的材料、包装和产品正在循环经济中发挥着重要作用。由于它们在满足更严格的环境处理要求方面的巨大潜力,对由生物降解材料制成的工业堆肥产品的需求正在不断增加。在这种背景下,人们亟须一种对材料的工业可堆肥降解性的可信的、可追溯的认可证明。这便是德国莱茵集团根据DIN EN 13432标准推出DIN CERTCO “工业可堆肥”检测能力认证的主要目的。该检测能力认证涉及四项测试:(1) 重金属和其他有毒有害物质试验:一般采用ICP-MS或AAS法测定除F以外的元素。F元素可采用离子色谱法或EN 14582标准。(2) 生物分解性能试验:一般采用GB/T 19277.1、GB/T 19276.1、GB/T 33797、GB/T 40611等标准。(3) 崩解程度试验:采用ISO 16929(GB/T 19811)标准。(4) 生态毒性试验:采用EN 13432和OECD 208标准。 近期,据深圳市高分子行业协会公众号新闻,深圳市计量质量检测研究院于2022年8月8日顺利获得了DIN CERTCO可降解塑料“工业堆肥”和“家庭堆肥”认可证书。可喜可贺!这显示了我国在生物降解检测能力方面正紧跟国际步伐,有更多的实验室具备了为国内生物降解材料生产企业提供权威的国际互认检测能力。 据悉,该院在认证过程中,采用了我司自主研发设计,具有专利技术的RTK PBD 全自动塑料崩解分析仪和RTK 208 植物生态毒性测试仪。据了解,国内已经通过了德国DIN CERTCO检测能力认证的吉林省产品质量监督检验院、上海市产品质量监督检验研究院、绍兴市质量技术监督检测院等单位,均有采用我司研制的相关设备。 洛克泰克作为国内少有的通过自主研发,提供材料生物降解性能测试设备和服务全解决方案的供应商,我们将以此为激励,不断强化技术研发能力、提升技术服务水平,助力更多的客户通过CMA/CNAS、DIN CERTCO等认证。 湖北洛克泰克仪器股份有限公司成立于2013年,是国家级高新技术企业(证书编号GR202042003741),拥有包括生物降解领域的近30余项专利证书(含发明专利)。为中国农业大学厌氧发酵联合实验室、华中农业大学产学研合作基地。作为中国科学测试仪器研究型制造商,洛克泰克努力为全球客户提供专业的科学测试仪器、测试方法、培训及技术服务。洛克泰克秉承“技术推动科学进步”的使命,致力于我国的“碳达峰、碳中和”目标,为政府、大学、研究机构及企业提供服务,实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。我司自主研发生产的RTK PBDA塑料生物降解分析仪、RTK PBD 全自动塑料崩解分析仪、RTK CRM密闭呼吸计、RTK BMP全自动甲烷潜力测试系统、RTK-BRE微生物降解呼吸仪等产品,可适用于各类塑料生物降解性能评估标准方法,欢迎垂询!
  • LUMEX成功举办石油烃检测网络研讨会
    LUMEX公司在仪器信息网于4月20日上午成功举办“石油烃检测技术”网络研讨会,由资深应用工程师张超为大家详尽讲解当前石油烃类方法检测技术,内容包括国内外石油烃类分析的最新技术和相关领域应用现状,就石油烃类分析常见问题、难题和不同方法技术特点进行深度解读,共有百余位用户积极参与进行讨论。 随着经济的快速发展和能源需求的增加,目前石油的消耗量日趋增大,在原油的开采、加工、运输以及炼制的过程中,由于工艺水平和处理技术的限制,大量的含有石油类物质的废水废渣不可避免的排入水体。石油在水体环境中的存在会对整个生态系统会造成严重的危害。水体中石油类污染问题处理的情况会直接关系到自然生态环境及经济的可持续发展。因此对水体中石油烃类污染物含量的测定对于推动石油工业的持续发展具有重大的意义。LUMEX公司多年的潜心研究荧光技术,并将其发展到新的高度,为环境领域、海洋、石油化工等行业用户提供系列解决方案和方法参考。【会议简介】 因为国际履约要求,石油烃类分析成为日前环保类关注热点。本次讲座将与4月20日为您带来目前石油烃类方法检测技术的精彩介绍,内容包括国内外石油烃类分析的最新技术和相关领域应用现状,就石油烃类分析常见问题、难题和不同方法技术特点进行深度解读,如低浓度含量分析、分析结果偏差过大的原因,目前国标方法检测问题等。LUMEX公司多年的潜心研究荧光技术,并将其发展到新的高度,为环境领域、海洋、石油化工等行业用户提供系列解决方案和方法参考。在具体案例中解读荧光技术分析石油烃、水中阴阳离子、表面活性剂及酚类等方法特点和优势。 此次讲座中,对问题和方法的解读让相关领域研究人员更加了解行业动态,使其实验工作和方法选择更加多样灵活,智慧环保。 目前环境领域国标方法(红外法)检出限较高,前处理过程较为复杂,针对石油烃类检测难以实现低浓度含量检测,如地表水、饮用水等含量较低的样品。同时,四氯化碳作为萃取剂毒性较高,污染环境。荧光法属于国际方法,萃取剂和样品用量相对较少,处理简便,分析成本较低,分析速度快,重现性和灵敏度较。
  • 普罗亭质谱流式检测实验室获得全球首个CNAS认可证书!
    普罗亭获得全球首个质谱流式检测实验室CNAS认可证书!近日,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)正式向浙江普罗亭健康科技有限公司检测中心颁发了实验室认可证书(注册号:CNAS L16635),这标志着CNAS肯定普罗亭检测实验室的管理水平以及检测能力达到了“中国认可、国际互认”的要求。| 什么是CNAS?国际通行的实验室认可标准!由权威机构(中国合格评定国家认可委员会CNAS)依据国际通行的实验室认可标准,对从事检测、检验等活动的合格评定机构实施评审,证实其满足相关标准要求,进一步证明其具有从事检测和检验等活动的技术能力和管理能力,并颁发认可证书。全国上千家检测单位,拥有CNAS认可证书的寥寥可数,普罗亭便是其中之一!| CNAS认可,普罗亭迈上新台阶!普罗亭申请的CNAS认可,表明:普罗亭具备了按有关国际认可准则开展检测和 (或)校准服务的技术能力;普罗亭自身的管理水平和技术能力高、数据准确和可靠;普罗亭具有更强的市场竞争能力、拥有政府部门及社会的信任;普罗亭可在认可的业务范围内使用“中国实验室国家认可”标志,列入《国家认可实验室名录》。普罗亭作为国内首家提供大规模商业化、可定制化质谱流式检测与分析完整解决方案的一站式服务平台,一直都在走一条没有前人走过的路,除了质谱流式检测的CNAS认可证书还有多项全球首创,未来也将始终坚持原始创新。不断提升产品力与研发力,致力成为质谱流式检测领导者,用技术创新引领行业高品质发展,切实推动精准医学发展,改善人类健康!
  • 网络研讨会|德国析塔表面张力仪对电镀工艺中润湿剂的优化控制
    在电镀工艺中,表面活性剂在镀液中起到润湿零部件的作用,获得光滑的表面。然而,过量的表面活性剂也会导致电镀液产生不必要的气泡。因此在电镀工艺中,表面活性剂含量是一个非常重要的工艺参数,监测表面活性剂浓度对于提高工艺可靠性和质量控制至关重要,一般通过测量电镀液动态表面张力来获得。德国析塔SITA全自动动态及静态表面张力仪测出电镀液表面张力仪,为后续添加表面活性剂浓度提供保证。2021年12月15号,德国析塔SITA将举办在线研讨会,介绍电镀工艺中优化控制的润湿剂的方法,以及德国析塔SITA表面张力仪在电解质测量的实际应用。在研讨会上,来自德国析塔SITA公司的应用专家André Lohse and Tilo Zachmann将介绍以下几个方面内容:1.什么是动态表面张力,如何测量2.介绍德国析塔SITA全自动动态表面张力仪3.德国析塔SITA表面张力仪在电镀工艺和半导体工艺的应用4.实验示范:如何处理样品,如何在最初测试中确定参数,测量结果解释说明发邮件到【marketing@hjunkel.com】,邮件主题写【12月15号网络研讨会】进行登记,我们将在研讨会结束后给您发送资料和视频。马上点击了解更多关于德国析塔SITA全自动动态及静态表面张力仪的产品信息和技术应用。翁开尔是德国析塔SITA中国独家代理,负责析塔SITA系列产品如表面清洁度仪,动态表面张力仪,泡沫仪等在中国的销售、技术支持,马上致电联系佛山翁开尔公司。
  • 岛津网络讲堂开讲“质谱新技术在法庭科学中的应用”
    质谱技术作为近些年来备受关注的分析检测技术,在各行各业都得到了充足的发展。岛津公司的各类全球顶尖的质谱技术在法庭科学领域一直发挥着重要的作用,为刑事侦查、物证鉴别提供有力的技术支撑。 讲座视频截图 10月18日,岛津公司市场部资深质谱专家朱天强先生在仪器信息网的岛津网络讲堂上以丰富的应用实例全面介绍了岛津公司的GCMS, LCMS, MALDI-TOF新技术在微量物证和毒物毒品分析等方面的应用。 讲座视频截图 有近百位网友实时参与本次讲堂。在讲堂进行中,互动非常热烈,网友提问踊跃。问题多集中在如何解决实际应用中的检测难题。主讲人一一作答,为网友给出了满意的答复。 如果您对本期讲堂的&ldquo 质谱新技术在法庭科学中的应用&rdquo 感兴趣,欢迎您点击以下网址观看。http://www.instrument.com.cn/webinar/v/101188.htm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。
  • 液相色谱填料技术进展概况
    p style="text-align: center "  strong液相色谱柱进展及其在药品标准中的应用(二)/strong/pp style="text-align: right "strong  ——液相色谱填料技术进展/strong/pp  2 液相色谱填料技术进展/pp  近年来,液相色谱填料技术的发展主要在于快速液相色谱分析、多种色谱固定相及各种分离模式的应用。br//pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "2.1 基于亚2微米填料的高效液相色谱柱技术/span/strong/pp  范氏(Van Demeter)方程是一个描述线速度与塔板高度(柱效)关系的经验式。在范氏方程中,填料粒径大小是影响塔板高度的变量之一(图2),因此,提高分离效能的有效方法之一是减小填粒粒径。较小粒径的填料有利于降低涡流扩散及改变传质路径,不仅使柱效更高,而且即使在较高的线速度下,理论塔板高度也不会增大,使色谱柱的分离性能得以保持,并有效地缩短分析时间和减少溶剂消耗,更加绿色环保。2000年前,人们专注于键合相类型的开发。2003 年,在匹兹堡展会(Pittcon 2003)上展出了1.8 μm 的ZORBAX STM(亚2微米,SB-C18柱)快速分析色谱柱,该色谱柱柱效是常规3.5μm 色谱柱的2倍,开启了液相色谱更高效快速分析的新篇章。同时,耐压能力达60 MPa甚至120 MPa的超高效液相色谱仪的逐步推出,使得采用小粒径色谱柱,通过提高流速加快分析速度,能有效提高分辨率和灵敏度,从而使得诸多复杂体系的分离成为可能。如今,以亚2 微米填料为填充剂的高效液相色谱柱(粒径1.6~2 μm)正在得到更广泛的应用,例如,使用1.8 μm 的C18 色谱柱分析《中国药典》2015 年版一部中的复方丹参滴丸指纹图谱,其时间可以控制在10 min 以内,见图3。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/a8b0d0bc-de94-48df-9863-f2b9db74950a.jpg" title="图2_副本.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "图2 理论塔板高度与色谱柱粒径的关系/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/29bf269a-5467-4844-9b2c-da972cb0bafa.jpg" title="图3_副本.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "图3 中国药典一部中复方丹参滴丸的高效液相色谱分析图谱/span/strong/pp  中国药典对亚2 微米色谱柱技术革新和应用给予高度的关注,适时地修订了液相色谱法的相关内容。中国药典2015 年版四部通则0512 色谱法规定,若需使用小粒径(约2μm)填充剂,输液泵的性能、进样体积、检测池体积和系统的死体积等必须与之匹配 如有必要,色谱条件也应作适当的调整。当对其测定结果产生争议时,应以品种项下规定的色谱条件的测定结果为准。br//pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "2.2 表面多孔型填料技术/span/strong/pp  表面多孔型颗粒填料(superficially porous particles,SPPs)又称核- 壳型填料(core shell particles),商品化的产品有5μm的Poroshell 300 SB C18,该填料采用4.5 μm的硅胶实心内核,外面包裹一层0.25μm的多孔层,平均孔径为300 ,主要用于蛋白质和单抗的快速分析。由于表面多孔型填料具有极窄的粒径分布和扩散路径,同时可以减小涡流扩散,缩短传质路径和减弱传质阻力,即便使用较粗的填料颗粒也可获得较高的柱效。目前,一般使用亚3μm 的表面多孔型填料(2.6~2.7 μm),即可获得亚2微米填料的柱效。这种颗粒一般采用1.7 μm 的实心核,外部为0.5 μm 厚度的全多孔层,它们具有亚2 微米全多孔填料色谱柱相当的柱效,而其柱压仅为亚2 微米全多孔填料的一半,见图2 中色谱柱柱效与颗粒粒径的关系。此类色谱柱一般操作压力在20 MPa 左右,故可以在耐压40 MPa 的普通液相色谱系统上运行,使得普通液相色谱仪实现高效快速分析成为现实。这种填料在过去5年里是液相色谱领域发展最快的一种填料类型,发展非常迅速,2010 年时只有3 家色谱厂商提供2.7μm 粒径的表面多孔型填料用于小分子化合物分析,2015年底则发展到了16家,键合相的类型超过了12 种,填料的粒径扩展为1.3、1.6、2.6、2.7、4 和5 μm,而生产用于大分子化合物分离的大孔径表面多孔型填料的厂商也增加到了9 家。/pp  由于柱压与填料粒径的平方成反比,如图4 所示,在完成同一组化合物的快速分离时,相同柱尺寸条件下,2.7μm 表面多孔填料色谱柱的柱效与1.8μm 全多孔填料相当,而压力仅为亚2 微米填料的一半,这使得2.7 μm 的表面多孔型填料可以在普通高效液相色谱仪上实现超高效液相色谱的分析效率。故在近年的国际学术会议,包括2015 年12 月北京色谱年会上,讨论最多的话题也是表面多孔型填料。Ron Major 统计,在Pittcon 2014 上,关于SPP 的话题数量比亚2 微米填料的10 倍还多。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/2844cba5-fdd3-47a7-9b50-74c222a4a46f.jpg" title="图4_副本.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "图4 亚2微米全多孔填料与亚3 μm 表面多孔填料色谱柱分离结果和参数比较/span/strong/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "2.3 整体化色谱柱填料技术/span/strong/pp  整体化色谱柱(monolithic column)也是近年液相色谱柱填料研究的另一个重要方向。整体柱,又称为棒状柱,是一种用有机或无机聚合方法在色谱柱内进行原位聚合的连续床固定相。与常规装填的液相色谱柱相比,整体柱具有更好的多孔性和渗透性,可以使用高流速实现快速的传质分离。聚合物整体柱一般采用离子交换或亲和色谱方式,用于生物大分子如蛋白、抗体、DNA 的超快速分析,这样的色谱柱包括Bio-Monolith 离子交换柱和Protein A、Protein G 亲和色谱柱,以及ThermoroSwift IEX 离子交换柱和ProSwift RP 柱。使用此类整体化色谱柱分析大分子物质时,分离通常可以在几分钟内完成。无机基质的整体柱一般采用硅胶以及在硅胶表面键合的反相填料,柱床中既有供流动相流过的粗孔(约2 μm),又有便于溶质进行传质的中孔(几十个纳米),如图5(来源于Merck 的目录资料)所示。市场上商品化的整体柱产品不多,如Chromolithsup® /sup整体柱,该柱子具有非常低的柱压和较高的基质耐受能力,因此在普通高效液相色谱仪以及超高效液相色谱仪上都可以兼容。由于粗孔的存在,流动相流过整体化柱床时的压力非常低,这有利于提高流速来获得快速分析的结果,即使在9 mL· minsup-1 /sup的流速条件下,最高压力也不会超过20 MPa。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/658e3259-e0e5-441f-97c1-a21ecf590ff8.jpg" title="图5_副本.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "图5 整体化色谱柱Chromolithsup® /sup的表面电镜放大图/span/strong/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "2.4 不同选择性的色谱固定相/span/strong/pp  由于反相色谱分离基于多种作用力的结果,不同键合相或同一种键合相但不同的硅胶基质、封端技术和键合技术,其疏水作用、空间位阻、氢键作用、静电作用、π-π作用、偶极-偶极作用等能力不同,对化合物的分离能力不同,故而表现出不一样的选择性。比如,在碳链中嵌入极性的酰胺基团,不仅能够使键合相的水相兼容性增加,而且可以提高化合物与固定相之间的氢键作用能力,使之获得与普通C18 填料不一样的选择性。这样的色谱柱有ZORBAX Bonus RP 和Waters Symmetry shield 等。Huawei Gu等利用Bonus RP 色谱柱与其他常规碳链反相色谱柱选择性的不同,使用二维液相色谱实现复杂体系的分离。又如,苯基柱可以提供π-π 作用,用于含有苯环或能提供π 键作用的结构类似物分析 而五氟苯基(Penta Fluorophenyl Propyl,PFP)柱(则除了提供π-π 作用外,还可以提供偶极作用、静电作用等,提高了苯环上位置异构体的分辨能力。/pp  一般硅胶基质填料的固定相其pH适用范围为2~8。为提高硅胶基质的填料键合相在酸性条件下的稳定性,一般在碳链的硅烷基侧链上采用大体积的有机基团进行保护,比如采用双异丁基或双异丙基的侧链保护,使得此类色谱填料能够稳定地用于pH0.8~8 的流动相体系中,而不会导致硅烷键的流失。如中国药典方法中,洛伐他汀、氢溴酸右美沙芬等在较低pH 条件下,使用这类的色谱柱可以获得较好的耐用性。/pp  在提高硅胶基质填料碱性稳定性方面,除了使用致密键合、双配位键合以及双重封端等技术,还使用硅胶- 有机杂化颗粒,或者在硅胶表面进行聚合物包覆,提高硅胶在碱性条下的稳定性,同时降低硅  醇基在碱性条件下的解离,避免碱性化合物拖尾。近期推出能够耐受高pH 稳定性的Poroshell HPH-C18(2.7 μm)和C8 填料(4 μm),这种填料兼顾了表面多孔型填料和硅胶表面有机杂化的优势,具有高柱效、宽pH 耐受范围(2~11)的优势。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "2.5 多种分离模式的应用/span/strong/pp  目前液相色谱中主要应用的依然是反相色谱,不过随着色谱技术的发展和分析要求的提高,其他一些分离模式正逐步得到更加广泛的应用,如亲水作用色谱(HILIC)、超临界流体色谱(supercritical fluid chromatography,SFC)、临界点色谱(liquid chromatography at critical condition,LCCC)和多维色谱技术等。/pp  HILIC 是近年来逐渐被认可的一种强极性化合物分离方法,它是基于极性化合物在色谱固定相表面水层和流动相之间进行的亲水分配作用达到保留的一种分离模式。在HILIC分离中,流动相中水的比例越小,则洗脱能力越弱 反之,洗脱能力越强。化合物的极性越小,则保留越弱 反之,则保留越强。HILIC 模式可以跟任何检测器兼容,并能提高质谱的灵敏度,避免使用离子对试剂,避免进行衍生化,是极性化合物分析最有潜力的分离模式。HILIC 模式一般采用高纯硅胶、硅胶表面键合二醇基、酰胺、两性离子基团等基团或极性聚合物等为固定相,而采用高比例的有机相为流动相。/pp  SFC 是以超临界流体作为流动相的一种色谱技术,该技术具有高效、快速、操作条件易于变换等特点,非常适合于手性药物的分离。几乎所有的液相色谱柱都可以用于SFC,常用的有硅胶柱(SIL)、氨基柱(NH2)、氰基柱(CN)、2- 乙基吡啶柱(2-EP)等以及各种手性色谱柱,某些应用也会使用C18、C8等反相色谱柱和各种毛细管色谱柱。/pp  LCCC 法是根据聚合物的功能基团、嵌段结构的差异进行聚合物分离的一种色谱技术。LCCC 法的原理是基于临界点之上、临界点之下以及临界点附近的标度理论。当使用多孔填充材料作为固定相时,分子排阻色谱(size exclusion chromatography,SEC)和相互作用色谱(interaction chromatography,IC)的分离机制在分离聚合物时同时发生作用。在某个特殊色谱条件(固定相、流动相组成、温度)下,存在2 种分离机制的临界点,被称为焓熵互补点或色谱临界条件(critical conditions)或临界吸附点(critical adsorption point,CAP)。在这一点,聚合物分子按照分子末端功能基团的不同或嵌段结构的差异分离,与分子的聚合物摩尔质量(分子量)无关,聚合物的洗脱体积等于色谱柱的空隙体积。目前,这一技术成功用于脂溶性聚合物的分析,对于水溶性聚合物的应用研究有待深入和扩展。为适应大分子量聚合物的分离需要,比常规孔径、粒径大得多的填料和更宽柱径的色谱柱也应随之出现。/pp  另外,当样品组分非常复杂时,使用一种分离模式进行分离变得非常困难,多维色谱应运而生。多维色谱又称为色谱/ 色谱联用技术,是采用匹配的接口将不同分离性能或特点的色谱连接起来,第1 级色谱中未分离开或需要分离富集的组分由接口转移到第2 级色谱中,第2 级色谱仍需进一步分离或分离富集的组分,也可以继续通过接口转移到第3 级色谱中。实际上,一般选用2 个合适的色谱联用就可以满足对绝大多数难分离混合物样品的分离或富集要求。因此,通常的色谱/ 色谱联用都是指二维色谱。/pp  若2 种色谱的联用仅是通过接口将前一级色谱中某一(些)组分传递到后一级色谱中继续分离,这是中心切割式二维色谱(heart-cutting mode twodimensional chromatography),一般用C+C 表示。但当2 种色谱联用,接口将前一级色谱中的全部组分连续地传递到后一级色谱中进行分离,这种二维色谱称为全二维色谱(comprehensive two-dimensional chromatography),一般用C× C 表示。C+C 或C× C 2种二维色谱可以是相同的分离模式和类型,也可以是不同的分离模式和类型。接口技术是实现二维色谱分离的关键之一,原则上,只要有匹配的接口,任何模式和类型的色谱都可以联用。/pp  常见的二维液相色谱(2D-LC)是将分离机制不同而又相互独立的2 支色谱柱串联起来构成的分离系统,通过柱切换技术实现样品在一维和二维色谱柱之间的流动。例如,将2D-LC 应用于复杂基质的中药材及中药复方制剂的分析,可显著提高色谱柱的峰容量和色谱峰鉴定的可靠性,降低色谱峰重叠,使分离效率与分析通量大大提高。通常会将反相/ 反相、正相/ 反相、离子交换/ 反相和手性/ 非手性等形成正交关系的色谱柱用于2D-LC 分离。使用反相/ 反相模式进行二维色谱分离时,使用不同pH或缓冲盐可以获得正交的分析结果。/pp  因此,广大色谱工作者面临的问题是:如何选择合适的色谱柱以满足各种分析的要求,如何利用现有设备发挥更快的分析效率,如何利用不同色谱柱选择性的差异获得更好的选择性、分离度和柱效。/pp  span style="font-family: 黑体, SimHei "注:近年来,液相色谱柱技术发展的非常迅速,这同时也促进了高效液相色谱法在药物分析中更为广泛的应用。据统计,一个典型的制药企业甚至可能会拥有成百上千支液相色谱柱,在一种药物分析方法的开发过程中,如何选择适当的色谱柱往往会给实验人员带来很多困扰。/span/ppspan style="font-family: 黑体, SimHei "  本文献原文刊登于《药物分析杂志》2017年37卷第2期,作者为洪小栩、石莹、宋雪洁等八人,分别来自国家药典委员会、扬子江药业、安捷伦科技和江苏省食品药品监督检验研究院等单位。本文为该文献的第二部分,详细介绍了液相色谱填料近年来的技术进展情况。仪器信息网后续还将发布该论文其余内容,为广大色谱柱用户以及色谱柱供应商提供相关参考。/span/ppbr//p
  • 听行业大咖畅论拉曼新进展——相约2019拉曼光谱网络研讨会
    p  某知名研究机构分析师曾经预测,到2021年,全球拉曼光谱设备的市场规模将从2016年的11亿美元增加到2021年的18亿美元,复合年增长率达9.9%。作为分子光谱类仪器中大家普遍看好的一类仪器,拉曼光谱始终吸引大家的眼球,可谓“看点”十足。/pp  对于中国来说,在过去的20多年里,拉曼光谱的研究群体持续增长,拉曼光谱仪的普及程度也在逐渐提高。特别是2017年以来,我国的拉曼光谱研究和发展也进入了黄金时段,拉曼光谱在很多行业都得到广泛的研究和应用,可谓百花齐放。/pp  值得肯定的是,一方面,随着仪器技术的进步,拉曼光谱技术助力了科学研究的不断深入。而科研需求的提升也在一定程度上促进了仪器技术的发展,相关的新技术、新仪器、新应用层出不穷 另一方面,在市场需求的拉动下,各大仪器厂商也纷纷布局,其中不少仪器厂商通过收购、合作等手段涉足拉曼光谱行业,给这个市场注入了更多的活力和激情。当然,在快速发展的过程中,拉曼光谱行业也面临着一些问题亟待解决,比如应用还需进一步拓展、仪器技术还要持续提升、仪器研发仍需各方通力协作等。/pp  基于此,仪器信息网与中国科学院半导体研究所半导体声子物理研究组将于span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong2019年9月25-26日/strong/span合作组织a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/lmgp/" target="_blank"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong2019年拉曼光谱主题网络研讨会/strong/span/a,邀请拉曼光谱行业的知名专家,以span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong网络在线报告/strong/span交流的形式,针对当下拉曼光谱相关研究热点进行探讨,为拉曼光谱的相关从业人员搭建沟通和交流的平台。/pp  从内容层面来说,本次会议特别选择了span style="color: rgb(255, 0, 0) "strongSERS/TERS技术/strong/span,拉曼光谱在strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "物理材料/span/strong、span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong生命科学/strong/span领域的应用,以及span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong仪器研/strong/spanspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong发/strong/span等当下的研究热点,分设4个专场,不仅安排了14位专家报告,还有多家仪器厂商来分享最新的技术和应用。希望通过为期两天的学术交流,各位报告嘉宾和网友能就拉曼光谱的相关学术问题进行深入的交流,从中发掘新技术、新应用,以及新的研发思路的突破点,促进我国拉曼光谱相关仪器技术及应用的发展。/pp  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "会议将免费向听众开放/span/strong,参会者足不出户就可以学习知识并和顶尖专家学者在线交流。span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong报名参会请点击图片:/strong/span/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/lmgp/" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/bf97a9d4-cb7b-4001-9fb0-51ffdc62ba7e.jpg" title="335b7a72-2f15-43f2-b0db-9905902dfe30.jpg!w1920x420.jpg" alt="335b7a72-2f15-43f2-b0db-9905902dfe30.jpg!w1920x420.jpg" width="600" height="131" border="0" vspace="0"//a/pp  strong会议最新日程如下:/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="100%" colspan="3"p style="text-align:center "span style="color: rgb(255, 0, 0) font-size: 18px "strong拉曼光谱在物理材料领域的应用(9月25日)/strong/span/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "09:20-09:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "大会致辞/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "谭平恒(中科院半导体所)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "09:30-10:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "二维材料结构与相变的拉曼光谱表征/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "谢黎明(国家纳米科学中心)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "10:00-10:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "岛津便携式拉曼光谱仪在药物分析中的应用/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "梁栋(岛津)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "10:30-11:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "范德华异质结中的跨维度电声耦合/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "林妙玲(中国科学院半导体研究所)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "11:00-11:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "超低波数拉曼在二维材料层间耦合作用研究中的应用/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "夏娟(电子科技大学)/p/td/trtrtd width="100%" colspan="3"p style="text-align:center "span style="color: rgb(255, 0, 0) font-size: 18px "strongSERS/TERS(9/strongstrong月25日)/strong/span/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "李剑锋(厦门大学)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "空间位移拉曼助力轻松实现原辅料100%鉴别/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "裴金菊(安捷伦)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "SERS揭示界面性能可逆调控新机制:分子取向变化/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "杨士宽(浙江大学)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "15:30-16:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "基于半导体先进硅技术的拉曼技术/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "陈昌(上海微系统与信息技术研究所)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "16:00-16:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "原位针尖增强近场光学/电学SPM联用技术在二维材料中的应用/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "苏伟涛(杭州电子科技大学)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "16:30-17:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "拉曼光谱在SERS领域的应用/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "王冬梅(赛默飞)/p/td/trtrtd width="100%" colspan="3"p style="text-align:center "span style="color: rgb(255, 0, 0) font-size: 18px "strong拉曼光谱仪器研制(9月26日)/strong/span/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "09:30-10:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "面向微尺度实验力学分析的拉曼光谱仪器研制/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "仇巍(天津大学)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "10:00-10:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "拉曼光谱在常量及微量检测应用中的关键技术/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "马宁(普拉瑞思)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "10:30-11:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "拉曼光谱仪器研制的关键技术/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "詹德坚(如海光电)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "11:00-11:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "特殊场景下拉曼光谱检测方法及应用/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "徐蔚青(吉林大学)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "11:30-12:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "衍射光栅及空间外差干涉型拉曼光谱仪技术/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "李晓天(长春光机物理所)/p/td/trtrtd width="100%" colspan="3"p style="text-align:center "span style="color: rgb(255, 0, 0) font-size: 18px "strong拉曼光谱在生命科学领域的应用(9月26日)/strong/span/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "拉曼探针构建及其生物标志物检测/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "杨海峰(上海师范大学)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "雷尼绍拉曼光谱系统在生命科学领域的应用/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "王志芳(雷尼绍)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "拉曼在生物领域的应用/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "鲁逸林(HORIBA)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "15:30-16:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "标记SERS:从分子指纹到高阶编码/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "沈爱国(武汉大学)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "16:00-16:30/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "拉曼光谱在生物医学分析中的应用初探/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "刘定斌(南开大学)/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "16:30-17:00/p/tdtd width="45%"p style="text-align:center "拉曼光谱在生物医药领域的一些应用实践与思考/p/tdtd width="38%"p style="text-align:center "陆峰(海军军医大学)/p/td/tr/tbody/tablep  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong报名参会请点击:/strong/spanbr//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/lmgp/apply.html?temp=0.09490819485656865" target="_blank"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/c19d1bc1-4085-4c30-8148-399273dec2d1.jpg" title="微信图片_20190904123939.png" alt="微信图片_20190904123939.png"//a/p
  • 西安不见大雁塔,洛阳不见龙门石窟~雾霾之下,我想“净净”
    据中国环境总站最新监测结果显示,本周洛阳、西安等地有连续中度/重度污染过程,真可谓是“烟雾压城城欲摧”!西安/洛阳空气质量预报“当早上醒来的时候差点怀疑自己的视力出了问题这灰茫茫一片难道视网膜自带滤镜了?” 当然,一到冬天就肆虐的雾霾也绝不是中国的专属名词,近期韩国也连日遭遇严重雾霾天气。韩国雾霾天 图丨KBS雾霾呛嗓子、伤肺、伤皮肤、诱发哮喘,甚至还会损伤我们的大脑......雾霾对我们的身体危害巨大。那么,雾霾是如何形成呢?这里就不得不说一下导致雾霾形成的重要物质VOCs,即挥发性有机化合物。 VOCs是指在室温下饱和蒸气压大于70.91Pa,常压下沸点小于260℃的有机化合物。主要包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸、石油烃化合物等,目前已鉴别出300多种挥发性有机物。研究表明,雾霾的形成离不开VOCs的助力,VOCs是雾霾形成的重要前体物。它与用其中的氮氧化物、二氧化硫、铵盐之类发生反应,形成二次有机其溶剂,对PM2.5贡献非常大。同时,VOCs加强大气氧化活性,加强PM2.5形成,在反映过程中还能够形成臭氧,导致近地层臭氧污染。所以,有效的VOCs分析监测对雾霾控制至关重要。许多健康危害均与有毒空气污染物相关,然而由于其粒径小、浓度低和基质的复杂性使得其对监测技术和能力的要求比较高。冷杉高质量的7000 环境空气挥发性有机物(PAMS、TO14、TO15)自动监测系统,采用高效优质的气质联用仪及全自动在线预浓缩仪,搭配Kori-Xr 水汽管理装置,结合定制化的Radium云系统软件进行数据处理和上传,实现环境空气中PAMS、TO14、TO15、醛酮类、HJ759、HJ734等150余种物质的在线自动检测。系统组成预处理系统采样总管、机柜在线GC-MS监测系统预浓缩系统、气相色谱氢火焰检测器质谱联用仪控制系统及软件上位机工控系统、系统控制软件气源零气发生器、氢气发生器标定系统标准气体辅助监测气象参数系统介绍环境空气通过全自动采样系统,电子制冷装置将水汽冻结移除,定量保留所有 VOCs 目标物,在低温条件下,大气中挥发性有机化合物在冷阱中被捕集;然后快速加热解吸,进入分析系统,通过 Dean Switch 方式切换低沸点组分进入 FID 通道被氢火焰离子化检测器检测,高沸点组分进入 MS 通道被质谱检测器检测。系统特点1标准化设计?机柜式一体化,减少空间 ?系统布线简洁、安装维护方便 ?符合《2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》等要求 ?全自动采样设计,可实现在线监测功能2检测能力强?高系统灵敏度高,可监测 ppt 级污染物 ?GC-MS/FID双系统进行检测,一次采样可检测100多种污染物 ?成熟的水汽管理,适用于复杂环境下的在线监测3运行稳定安全,数据真实可靠?在线内标添加,还原真实数据 ?全管路保温伴热,避免待测物质管路冷凝 ?采样管线选用聚四氟乙烯、硼硅酸盐玻璃或惰性化材质管路,减少管路吸附造成的损失应用行业 》环境空气自动监控 》居民区大气污染自动监控 》企业边界大气污染自动监控 》职业环境空气污染自动监控 》重点产业园区空气污染自动监控 》工作场所空气污染自动监控
  • TA大放送——免费在线培训网络研讨会
    我们的DSC和TGA热分析实用方法在线培训网络研讨会已经上线,您可以随时登陆我们的网站观看!充分发挥这些免费培训课程的优势,从而使新老用户都能从中受益!点击下方链接即可观看http://www.tainstruments.com/practical_series_thermal/?lang=zh-hans 主讲人简介Dr. Kadine MohomedDr. Kadine Mohomed博士拥有南佛罗里达大学材料化学博士学位。她的博士论文主题是植入式葡萄糖传感器生物兼容聚合物涂层的开发与热特性。Mohomed 博士于 2006 年加入 TA 仪器,担任热分析与微量热仪应用工程师,2014 年晋升为应用实验室经理。Dr. Mohomed及其应用工程师团队为TA仪器屡获殊荣的服务和服务网络提供支持,同时协助客户进行样品和数据分析以及常用产品提供支持。 Yash AdhiaYash Adhia 是TA仪器旗下的一位应用工程师,负责为热分析产品线提供支持。在加入 TA仪器前,他获得了密歇根大学安娜堡分校的高分子科学和工程硕士学位。在研究生学习期间,他专注于研究通过热学、机械和光学技术整合小分子的自组装及其与聚合物添加剂的相互作用,从而生成凝胶并将其特性化。他拥有印度孟买化工学院的表面涂层技术学士学位,本科毕业论文研究使用 DSC 固化环氧树脂。在本科和研究生学习期间,他曾在孟买 Asian Paints India Ltd 实习,致力于光固化涂层的研制和特性化。在安娜堡INOS Technologies 实习过程中,他主要研究负压创面治疗泡沫。James BrowneJames Browne 是一名从业 30 多年的化学分析师,工作经验丰富。他在过去的八年间担任 TA仪器的应用科学家。在加入 TA 前,他在一家聚烯烃龙头生产商担任化学研究员,主要负责提供业务支持。所涉及的专业领域包括热分析、红外光谱、红外显微光谱、色谱分析、核磁共振 (NMR) 和显微镜学。James 拥有宾夕法尼亚州费城德雷塞尔大学的化学学士学位。 Dr. Andre LevchenkoDr. Andre A. Levchenko 在TA仪器担任应用科学家已经有三年时间了。在加入TA仪器前,Dr. Levchenko在分析仪器公司和研究所专门从事热分析和量热测定。Andre在俄罗斯科学院完成了博士学位,主要方向为液晶聚合物的凝聚态物理性能。期间,他获得了俄罗斯总统奖学金,并在加州大学戴维斯分校继续就材料科学深入研究。博士期间他曾在德国马普高分子研究所工作过,也曾是加州大学戴维斯分校Peter A. Rock热化学实验室研究员。她在同行评审期刊中发表了超过30篇文章。
  • 河北科技厅:破除唯论文不良导向 取消SCI他引次数
    p style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "在2019年度河北省科学技术奖奖励工作中,河北省科技厅采取了一系列改革措施:鼓励实事求是,实行奖励等级志愿及分级评审机制;对多单位联合申报的项目,突出共有成果产权;调整提名书和评价指标体系,凸显奖励的导向作用,科技奖励改革取得显著成效。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "今年河北省科技奖励改革包括以下几方面:破除科技奖励评价中过度看重论文数量多少、影响因子高低,忽视标志性成果的质量、贡献和影响等“唯论文”不良导向,按照分类评价、注重实效的原则,修改自然科学奖提名书中对论文的要求,取消“SCI他引次数”,改为他引总次数,并增加检索数据库;鼓励填报“三类高质量论文”。注重成果的质量、效果和影响,限制堆砌非实质性相关论文、专利和标准的现象。进一步加强科技诚信体系建设,大幅度简化报奖材料和报奖程序,方便科研人员。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "为适应科技创新新形势的要求,河北省将开展对《河北省科学技术奖励办法》的修订工作,同时,一并开展《河北省科学技术奖励办法实施细则》的修订工作,做到《河北省科学技术奖励改革方案》《河北省科学技术奖励办法》《河北省科学技术奖励办法实施细则》三者的上下统一,体现各自的功能定位,努力推进科技奖励工作迈上新台阶。/ppbr//p
  • 罗氏宣布基因中心总监退休 继任者原来是她
    p  罗氏(Roche)今日在巴塞尔宣布基因泰克研究与早期研发中心(Genentech Research and Early Development (gRED))总监Michael Varney 将于7月末退休,新的总监将由Aviv Regev于2020年8月1日出任。/pp  Aviv Regev(1971),博士,现任麻省理工学院(MIT)和哈佛大学(Harvard)布罗德研究所(Broad Institute of MIT)教授、核心研究所成员、执行领导团队成员,麻省理工学院生物学教授、霍华德· 休斯医学研究所(Howard Hughes Medical Institute)研究员。届时,她将加入罗氏执行委员会。/pp  对于此项任命,罗氏CEO Severin Schwan表示:“我非常高兴Aviv Regev加入我们团队,她宝贵的专业知识将帮助我们在基于数据的药物发现和开发中发掘出更多的可能性。”/pp  对于Michael的退休,Schwan表示:“我非常感谢迈克在过去15年里做出的巨大贡献,包括扩大我们的药物平台影响力,和对我们的渠道的积极影响。我祝愿他退休后继续幸福和健康。”/p
  • 富鲁达与普罗亭合作,将Fluidigm CyTOF技术推广到中国临床实验室
    作为不断创新的生物科技领跑者,Fluidigm公司(纳斯达克:FLDM)长期致力于通过全方位的健康洞察力来改善人们的生活。美国南加州时间2021年2月10日, Fluidigm公司宣布与浙江普罗亭健康科技有限公司(以下简称普罗亭)签订合作协议,共同推进Fluidigm CyTOF技术,质谱流式Panel及试剂在中国临床实验室市场的销售及应用。根据协议,双方将共同合作就CyTOF平台向国家药品监督管理局(NMPA)进行临床诊断注册申报。国家药品监督管理局主要负责中国药品、医疗器械和化妆品的注册监管。“近年来,我们已看到从事临床转化研究的科研院所和医疗中心对质谱流式(CyTOF)分析技术的需求日益增长。我们很高兴能有这个机会与Fluidigm公司合作,共同进行CyTOF平台的注册申报事宜,以推进其在中国临床市场的应用。”普罗亭CEO石宏宇先生谈道:“作为战略发展计划的一部分,我们打算在未来两年内纳入三台CyTOF仪器。我们将首先着重于血癌诊断Panel的开发,尤其是可应用于儿童的血癌诊断,以及免疫治疗预后评估的Panel的开发。”Helios 质谱流式细胞仪系统(点击查看)浙江普罗亭健康科技有限公司是中国一家专注于提供单细胞精准研究解决方案的高新技术企业,可为中国用户提供包括质谱流式(CyTOF)分析服务在内的一系列研究分析服务。“很高兴能够和普罗亭合作开创我们在中国的分子诊断市场,并拓展预后应用,对新开发的不同免疫疗法的有效性进行评估。”Fluidigm董事长和首席执行官 Chris Linthwaite说,“根据公司和第三方的估算,从2021-2023年,流式细胞分析技术在中国血癌研究方面的潜在市场约为1亿美元,并正以两位数的速度增长。”关于Fluidigm公司Fluidigm公司(Nasdaq:FLDM)一直专注于解决包括癌症、免疫和免疫治疗等临床转化研究中最紧迫的需求。利用专有的CyTOF和微流控技术,Fluidigm推出多组学解决方案,提供审视健康与疾病的全面新方法,识别有意义的生物标志物,为决策提供信息,并推进治疗方案开发进程。我们的客户广泛分布于全球各地区,涵盖了学术组织、政府部门、制药厂商、生物技术公司、动植物研究实验室和其他领先的机构。我们致力于与他们合作,共同提高全人类的生活质量。更多信息,请访问 fluidigm.com。Fluidigm、商标和CyTOF是Fluidigm公司在美国和/或其他国家的商标和/或注册商标。所有其他商标是其各自所有者的唯一财产。目前公司的产品只针对科学研究领域,尚未用于临床检测阶段。关于浙江普罗亭健康科技有限公司浙江普罗亭健康科技有限公司是一家专注于提供单细胞精准研究解决方案的高新技术企业,公司聚合了全球领先的CyTOF技术及生物信息分析平台,通过在医学科研、临床诊疗以及药物研发领域的广泛合作,可为免疫系统及疾病的研究提供新见解,为精准医学和健康管理提供优秀的解决方案。
  • 数字PCR重磅新品|罗氏诊断中国推出Digital LightCycler系统,与全球同步首发
    8月30日,罗氏诊断中国宣布,旗下新品Digital LightCycler数字PCR系统(以下简称“Digital LightCycler System”)正式在中国上市,实现了与全球同步首发。作为罗氏诊断分子检测领域的又一重磅产品,Digital LightCycler System作为新一代数字PCR系统,具有操作简便、通量高、速度快、通道全等特点,在肿瘤、感染性疾病、遗传性疾病等领域拥有广阔的应用前景。据悉,罗氏全球于8月23日正式推出Digital LightCycler System,并将于今年在全球15个国家和地区陆续推出,中国是首发市场之一。罗氏诊断中国副总裁-生命科学部袁健中先生罗氏诊断中国副总裁-生命科学部袁健中先生表示:“作为全球体外诊断领域的领导者,罗氏诊断始终致力于以创新和研发推动行业发展。在分子检测领域,我们积极推动布局,为生命科学研究、临床转化、分子诊断的发展提供强有力支持。希望随着Digital LightCycler System的推出,能进一步助力数字PCR技术在中国的临床应用,更好地满足临床和患者需求。”“新益求新”新一代PCR技术价值凸显聚合酶链式反应(PCR)自20世纪80年代问世至今,已成为生命科学领域最基础的分子生物学技术。作为突破性的“第三代PCR技术”,数字PCR凭借绝对定量、高灵敏度、高精准度,以及高效、方便等优势,被认为是撬动精准医学发展的新支点。尤其在临床检测方面,数字PCR在肿瘤个体化诊疗、感染性疾病等众多领域展现出丰富的应用前景。在肿瘤领域,以女性最常见的恶性肿瘤——乳腺癌为例,乳腺癌患者中20%-30%人表皮生长因子受体2(HER2)阳性,该类型乳腺癌具有恶性程度高、侵袭性强、预后差等特点。HER2状态是乳腺癌重要的预后评估指标和抗HER2治疗选择的主要预测指标。目前,HER2扩增检测方法对于乳腺癌初诊阴性,复发转移HER2阳性的患者,容易产生漏检,导致患者错过靶向治疗的最佳时机。而外周血HER2基因检测(dPCR法)作为一种辅助诊断方法,具有较高的检测准确度和精密度,其检测结果能准确地反映HER2状态,有效避免由于肿瘤异质性造成的组织漏检,可成为复发转移乳腺癌组织HER2检测的补充手段,以提高HER2状态检测的准确性,适用于乳腺癌患者的伴随诊断和动态监测。[1]在感染性疾病早期检测领域,数字PCR的技术优势也日益凸显。许多种类的细菌包括霍乱弧菌(引起霍乱的病原体),当暴露于不利环境时,会进入存活但不可培养(VBNC)状态。VBNC细胞的鉴定、检测,对于微生物学研究和疾病监测及控制都是非常重要的。微菌体系dPCR检测下限是qPCR的10倍,具有更高的准确性和灵敏度,还可适用于其他环境样本、临床样本以及耐药菌等领域 VBNC 的研究。同样在食源性致病微生物检测中,如引起胃肠炎疾病重要的致病菌副溶血性弧菌,dPCR技术也同样具有快速、精准度高以及特异性好等诸多优点。“利刃出鞘”助力数字PCR技术临床应用早在上世纪90年代,数字PCR检测及分析原理已经被提出。但受限于技术复杂、步骤繁琐、人工干扰等原因,数字PCR技术在很长一段时间发展停滞不前。随着近年来技术和工艺的积累发展,数字PCR才开始初露锋芒。然而当前大部分数字PCR产品仍停留在半自动化阶段,存在着成本高、通量有限、操作繁琐等不足,极大地限制了数字PCR技术的普及与应用。此次罗氏诊断推出的Digital LightCycler System在实验流程上具备高自动化的硬件设计,拥有6色荧光检测通道以及1通道的参比通道,针对通用检测、高灵敏度及高分辨率三种不同的应用需求,提供不同的纳米孔芯片选择,可将多至96个样本的实验速度提高至常规数字PCR的2倍。此外,该系统还具备绝对定量、插入或缺失、拷贝数变异等多种分析模式,可通过实验室信息系统(LIS),对样本进行信息自动化溯源,能够帮助实验室提升检测质量与效率。根据在肿瘤、感染性疾病等不同领域的应用场景,Digital LightCycler System可灵活切换不同灵敏度或分辨率方案,充分满足科研应用需求。创新驱动,卓引未来。Digital LightCycler System的上市,实现了中国与全球同步首发,这将进一步完善罗氏诊断在分子检测领域的布局,有望赋能科学研究及药物研发生产,加速数字PCR技术在更多应用场景的落地。未来,罗氏诊断也将持续推进前沿技术的探索和创新,助力分子检测领域的高质量发展,造福更多中国患者。*仅用于科学研究,不用于临床诊断*仅用于新品发布会宣传参考文献:[1] 卢仁泉等. 外周血HER2基因扩增检测(数字PCR法)在抗HER2治疗中的应用共识[J]. 中国癌症杂志, 2022, 32(1): 90-96.
  • 康塔仪器“薄膜孔径分析技术网络研讨会”
    膜过滤技术作为目前分离技术中最为便捷可行的手段之一,在全球范围内应用极为广泛。膜材料的表征有非常多的项目:拉伸强度、爆破强度、耐酸碱腐蚀性、孔径分布、孔隙率、通量、使用寿命等等。康塔仪器膜孔径分析测试目前常用的有压汞法、液体排驱技术和气体渗孔法(泡压法)孔径分析技术,适用于不同的压力(即孔径)和流速范围,以实现材料特性和仪器性能(灵敏度、准确度、再现性)的最佳匹配,来测定薄膜孔径、孔隙结构、渗透率及膜的力学性能。 为使更多科研人员能更深入的学习孔径分析仪器在膜材料分析检测领域的应用技术,帮助大家了解薄膜孔径分析仪的最新进展和应用中的注意事项,美国康塔仪器公司将安排科学家举办此次“薄膜孔径分析技术网络研讨会”,邀请全球客户共同研讨和分享。 讲座时间:北京时间2016年1月26日22:30主讲人:康塔仪器资深产品经理Steve Hubbard讲座语言:英文网络研讨会链接: http://www.quantachrome.com/webinars/webinars.html(点击注册) 薄膜孔径分析仪Porometer系列测量原理:采用泡压法,即气体渗透法,测定被侵润样品在气流作用下的压力变化。该方法同样以表面张力引起毛细孔中液体上升理论为依据.当毛细孔浸在某种液体中时,在表面张力的作用下,毛细孔中的液体将会上升到某一高度,当毛细孔中的表面张力与毛细孔中液柱重力达到力平衡,此时可按此计算薄膜孔径及渗透率( Washburn方程)。 薄膜孔径分析仪Porometer系列遵循标准:ASTM D6767-02 用毛管流测定土工织物开孔特征方法 ASTM F316-03 通过起泡点和平均流动孔试验描述膜过滤器的孔大小特征的试验万法 ASTM E1288-99 测量气体透过样品的透过率 ASTM C-522 ASTM D-726 ASTM D-6539 ASTM E 1294-89 (1999) 用自动液体孔率计检验薄膜过滤器的孔径特性的测试万法 BS 7591-4: 1993 材料的孔隙度和孔隙尺寸第4部分-去水评定法 BS 3321-1986 织物的等效孔径测量万法(气泡压力试验) BS EN240003 : 1993 测量气体透过样品的透过率 HY/T 051-1999 中空纤维微孔滤膜测试万法 HY/T 064-2002 管式陶瓷微孔滤膜测试万法 HY/T 20061-2002 中空纤维微滤膜组件 GB/T 14041. 1-2007 液压传动、滤芯、结构完整性的验证和初始冒泡点的确定 GB/T 24219-2009 机织过滤布泡点孔径的测定 美国康塔仪器美国康塔仪器(Quantachrome Instruments)被公认为是对样品权威分析的优秀供应商,它可为实验室提供全套装备及完美的粉末技术,及极佳的性能价格比。康塔公司不仅通过了ISO9001及欧洲CE认证,也取得了美国FDA IQ/OQ认证。作为开发粉体及多孔材料特性仪器的世界领导者,美国康塔仪器产品涵盖比表面、物理吸附、化学吸附、高压吸附、蒸汽吸附、竞争性气体吸附、真密度、堆密度、开/闭孔率、粒度粒形、Zeta电位、孔隙率、压汞仪、大孔分析、微孔分析、滤器分析等诸多领域。 康塔仪器不仅受到科学界的青睐,装备了哈佛、耶鲁、清华等世界各个著名大学,而且已经向全世界的工业实验室发展,以满足那里开发和改进新产品的研究与工艺需求。工厂中也依靠康塔仪器的颗粒特性技术更精确地鉴别多孔材料,控制质量,或高效率查找生产中问题的根源通过颗粒技术使产品上一个台阶,在当今工业界已成为一个不争的事实。康塔克默仪器贸易(上海)有限公司作为美国康塔仪器公司在中国的全资子公司。集市场开发、仪器销售、备件供应、售后服务和应用支持于一体,它拥有国际水准的标准功能、形象和硬件配套设施,包括上海和北京的应用实验室和应用支持专家队伍。康塔克默仪器贸易(上海)有限公司使美国康塔仪器几千家中国用户同步享受国际品质的产品和服务,将掀开美国康塔仪器公司在中国及亚太地区的全新篇章!
  • 洛玻获准组建省浮法玻璃技术重点实验室
    日前从河南省科技厅传来喜讯,洛玻正式获准组建河南省浮法玻璃技术重点实验室。  在今年2月召开的集团公司年度工作会议上,公司明确提出依靠科技创新促使企业战略转型的发展思路,努力实现主导产品向绿色环保、节能和新型时尚化的转变,积极介入新兴的信息显示材料行业,把高新技术产业作为企业未来发展支撑。为此,有必要通过组建浮法玻璃技术实验室,强化应用基础研究和应用开发研究,加快新产品、新技术的开发和转化步伐,搭建洛玻新的技术研发平台,为企业的转型和升级提供强力技术支持。公司向河南省科技厅申报组建“河南省浮法玻璃技术重点实验室”后,省科技厅通过严格审查,同意依托洛玻组建河南省浮法玻璃技术重点实验室。  重点实验室是河南省科技创新体系的重要组成部分,是全省开展高水平应用基础研究的科技创新基地,重点实验室建设期一般为两年。对重点实验室的建设和发展,省科技厅将给予一定的优惠政策支持。围绕重点实验室建设,公司将严格按照国家及省科技厅有关管理规定,在技术中心现有实验条件的基础上,进一步加强和完善基础设施建设,强化浮法玻璃新技术基础研究和应用研究,扩大对外合作研究,把实验室建成能为洛玻创新发展提供技术支撑,能为行业相关领域研究提供技术服务,实行“开放、流动、联合、竞争”运行机制的科研实验基地、人才培养基地和学术活动中心。
  • 默克Supelco液相色谱法快速分析18种多环芳烃
    摘要:默克Ascentis Express PAH色谱柱拥有熔融核颗粒色谱柱的优点,配合高选择性的键合相,可以在实现18种多环芳烃的完全分离,并且背压低,峰形优异,食品、环境等行业实验室分析PAHs的优选产品。 PAHs多环芳烃Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Polycyclic Aromatic Hydrocarbons由二个至七个不等的苯环所组成的线状、角状或团状的化学物质。多环芳烃是在煤炭、石油、汽油、垃圾、烟草以及木材燃烧过程中释放出来的化学污染物,还可由森林火灾和火山喷发中自然释放;此外,高温烹饪过程,如肉类等食物烧烤中也可能会生成多环芳烃。PAHs具有强致癌性、致畸性和致基因突变性等危害,已成为世界共同关注的有机污染物,目前已知的PAHs超过100种以上,而被各国监测并受管制的PAHs有18种。 检测方法美国环境署EPA Method 8310,Method 610,欧盟EU Method,中国GB5009.265-2016、GB/T 24893-2010、HJ 892-2017、HJ 647-2013,均采用高效液相色谱法测定PAHs。针对上述需求,默克生命科学官网新推出Fused-Core表面多孔颗粒技术的Ascentis Express 2.7μm PAH快速分析专用色谱柱,该色谱柱可以快速、高效、高选择性地分离多环芳烃类化合物,最短可在 Ø 5分钟内完成18种多环芳烃的分离,背压更低,分离度及柱效优于亚2μm全多孔颗粒PAH色谱柱峰表1. Naphthalene 萘2. Acenaphthylene苊烯3. 1-methylnaphthalene 1-甲基萘4. 2-methylnaphthalene 2-甲基萘5. Acenaphthene苊6. Fluorene芴7. Phenanthrene菲8. Anthracene蒽9. Fluoranthene荧蒽10. Pyrene芘11. Benzo[a]anthracene苯并[a]蒽12. Chrysene䓛13. Benzo[b]fluoranthene苯并(b)荧蒽14. Benzo[k]fluoranthene苯并(k)荧蒽15. Benzo[a]pyrene苯并(a)芘16. Dibenzo[a,h]anthracene二苯并(a,h)蒽17. Benzo[g,h,i]perylene苯并(g,h,i)苝18. Indeno[1,2,3-c,d]pyrene茚并[1,2,3-c,d]芘 色谱条件色谱柱:Ascentis Express PAH, ,4.6x50mm, 2.7μm全多孔PAH色谱柱, 4.6x50 mm,1.8μm流动相:A:水;B:乙腈梯度:流速:1.8 mL/min柱温:30 °C检测波长:280 nm进样体积:2 μL Ø 不同规格PAH色谱柱分离18种多环芳烃色谱条件色谱柱:Ascentis Express PAH, 3.0x100 mm, 2.7μm流动相:A:水;B:乙腈梯度: 流速:0.77 mL/min柱温:30℃检测波长:280 nm进样体积:2μL Ø UV和FLD同时分离18种PAHs色谱条件色谱柱:Ascentis Express PAH, 4.6x50mm,2.7μm流动相:A:水;B:乙腈梯度:流速:1.8 mL/min柱温:室温检测波长:280 nm;FLD Ex: 260nm/ Em:350/440/500nm进样体积:0.3μL Ø LCMS分析烤肉中多环芳烃色谱条件色谱柱:Ascentis Express PAH, 2.1x100mm,2.7μm流动相:A:0.1%甲酸水;B:0.1%甲酸乙腈梯度:流速:0.4 mL/min柱温:30℃进样体积:0.3μL质谱检测器:ESI voltage: 5.5 kVHeater Temp: 400℃Sheath gas: 35 (arbitrary units)Aux gas: 8 (arbitrary units)Tube lens voltage: 40V实验结果表明,烤肉样品中是可以检测到䓛和苯并(a)芘2种多环芳烃。 结论默克Ascentis Express PAH色谱柱拥有熔融核颗粒色谱柱的优点,配合高选择性的键合相,可以在实现18种多环芳烃的完全分离,并且背压低,峰形优异,是食品、环境等行业实验室分析PAHs的优选产品。 订购信息Ascentis Express PAH, 2.7 μmhttps://www.sigmaaldrich.cn/CN/zh/substance/ascentisexpress90pah27umhplccolumn1234598765?utm_campaign=seo%20-%20china&utm_source=instrument&utm_medium=news 规格 长度x内径 (mm)货号50 X 2.1 53513-U100 X 2.1 53532-U150 X 2.1 53533-U50 X 3.0 53534-U100 X 3.0 53535-U150 X 3.053538-U50 X 4.6 53539-U100 X 4.6 53540-U150 X 4.6 53541-U250 X 4.6 53550-U
  • 第二届电镜网络会议(iCEM 2016)日程发布
    p  近年来,随着电子显微技术的发展,以及国家对于基础科研投入的加大,我国从事电子显微学技术研究及应用的人员队伍越来越大。而电子显微镜作为大型仪器,是难度和精细程度最高的仪器技术之一。/pp  2015年6月,仪器信息网利用网络平台组织举办了业内首届电镜网络会议(iCEM)。旨在利用互联网技术为国内的广大电子显微学工作者提供一个突破时间地域限制的免费学习平台,以促进业内交流,提高电子显微学研究与应用水平。并让大家足不出户便能聆听到电子显微学专家的精彩报告,节省时间和资金成本。/pp  电镜网络会议的想法提出后,得到了许多业内专家学者的指导和支持,大家希望能通过网络平台让越来越多的电镜用户更好的掌握电子显微学技术、及时了解电子显微学技术的最新应用进展,推动我国电子显微技术的应用发展。/pp  2016年10月25日-26日,仪器信息网计划组织举办第二届电镜网络会议(iCEM 2016),并根据用户关注的热点技术领域组织会议内容,分设了扫描电子显微学技术在材料科学领域的应用、透射电子显微学技术在材料科学领域的应用、电子显微学技术在分子细胞生物学领域的应用、电子显微学技术在结构生物学领域的应用等四个主题会场。/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong会议日程/strong /ptable cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" border="1" uetable="null"tbodytrtd width="77" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong主题 /strong/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong时间 /strong/p/tdtd width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong报告内容 /strong/p/tdtd width="142" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong报名参会 /strong/p/td/trtrtd rowspan="2" width="77" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"扫描电子显微学技术在材料科学领域的应用/p/tdtd rowspan="2" width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"10月25日上午/p/tdtd valign="bottom" width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong低电压扫描电镜技术在材料研究中的应用 /strongbr/ 曾毅 br/ (中科院上海硅酸盐研究所)/p/tdtd rowspan="2" width="142" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1852" target="_blank"点击报名参会/a/p/td/trtrtd valign="bottom" width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong聚焦离子束(FIB)技术在微纳米材料 /strongbr/ strong研究中的应用 /strongbr/ 彭开武 br/ (国家纳米科学中心)/p/td/trtrtd rowspan="3" width="77" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"透射电子显微学技术在材料科学领域的应用/p/tdtd rowspan="3" width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"10月25日下午/p/tdtd valign="bottom" width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong像差校正电镜原理与应用 /strongbr/ 于荣 br/ (北京电子显微镜中心)/p/tdtd rowspan="3" width="142" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1853" target="_blank" textvalue="点击报名参会"点击报名参会/a/p/td/trtrtd valign="bottom" width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong透射电镜样品制备技术(拟定) /strongbr/ 鞠晶 br/ (北京大学分析测试中心)/p/td/trtrtd valign="bottom" width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong环境透射电镜中的纳米实验室 /strongbr/ 解德刚 br/ (西安交通大学微纳中心)/p/td/trtrtd rowspan="2" width="77" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"电子显微学技术在分子细胞生物学领域的应用/p/tdtd rowspan="2" width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"10月26日上午/p/tdtd valign="bottom" width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong透射电镜低温样品制备技术 /strongbr/ 祝建 br/ (同济大学生命科学学院)/p/tdtd rowspan="2" width="142" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1854" target="_blank" textvalue="点击报名参会"点击报名参会/a/p/td/trtrtd valign="bottom" width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong高压快速冷冻电镜固定技术 /strongbr/ strong及在生命科学中的应用 /strongbr/ 赵善廷 br/ (西北农林科技大学动物医学院)/p/td/trtrtd rowspan="3" width="77" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"电子显微学技术在结构生物学领域的应用/p/tdtd rowspan="3" width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"10月26日下午/p/tdtd valign="bottom" width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong单颗粒冷冻电镜技术进展及应用 /strongbr/ 王宏伟 br/ (清华大学生命科学学院)/p/tdtd rowspan="3" width="142" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1855" target="_blank"点击报名参会/a/p/td/trtrtd valign="bottom" width="293" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong生物冷冻电镜大数据中的高效处理方法 /strongbr/ 张法 br/ (中科院计算所)/p/td/trtrtd style="BORDER-TOP-COLOR: BORDER-LEFT-COLOR: " valign="bottom" nowrap=""p strong冷冻样品超分辨光电融合成像技术/strong/pp 纪伟/pp (中科院生物物理所)/p/td/tr/tbody/tablep  报告内容持续更新中。/pp  strong报名须知/strong/pp  1、为使更多的电子显微学工作者能通过网络平台得到更好的学习和交流,iCEM 2016不收取注册费及参会费用 /pp  2、iCEM 2016按主题专场进行报名,参会听众可选择自己感兴趣的1个或多个主题专场报名,所报名的主题专场数目无限制。/pp  strong第一届电镜网络会议回顾/strong/pp  a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/icem2015/" target="_blank"http://www.instrument.com.cn/webinar/icem2015//a/pp  strong特约合作伙伴/strong/pp  徕卡仪器有限公司/pp strong 合作企业/strong/pp  复纳科学仪器(上海)有限公司/pp  日立高新技术公司/pp  苏州德锐特成像技术有限公司/pp  北京中科科仪股份有限公司/pp  Gatan中国/ppstrong  会务咨询/strong/pp  报名参会:孙女士 sunyue@instrument.com.cn 010-51654077-8113/pp  会议赞助:石女士 shish@instrument.com.cn 010-51654077-8012/pp style="TEXT-ALIGN: right"  仪器信息网网络讲堂/pp style="TEXT-ALIGN: right"2016年9月1日/pp style="TEXT-ALIGN: center"a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/icem2016/index2016.html" target="_self"img src="http://www.instrument.com.cn/edm/pic/wljt2220161009174035342.gif" width="600" height="152"//abr//pp /p
  • 第七届质谱网络会议(iCMS 2016)日程发布
    p  为促进国内外质谱工作者的学术与技术交流,提高质谱科学研究和应用水平,仪器信息网网络讲堂将于2016年11月22-25日举办" 第七届质谱网络会议(iConference on Mass Spectrometry,iCMS 2016)" 。/pp  iCMS质谱网络会议迄今已成功举办六届,汇聚120多位海内外质谱专家、累计近20,000多名质谱工作者参与,是质谱领域的年度网络盛会。/pp  iCMS 2016 拟邀请近20名资深质谱专家就各领域专业议题做精彩报告。并实时与大家在线进行交流、探讨。我们诚挚邀请质谱界人士踊跃参与这种新形式、高水平的学术交流形式。/pp  本届质谱网络会议为期四天,拟开设以下6个专场:质谱新技术、生命科学、食品检测、环境检测、药物及天然产物分析、质谱仪器维护及相关配件等6个专场。/ppstrongiCMS 2016质谱网络会议页面:/stronga title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/icms2016/index.html" target="_blank"stronghttp://www.instrument.com.cn/webinar/icms2016/index.html/strong/a/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-SIZE: 20px"strong会议日程/strong/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-SIZE: 18px"/span/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" uetable="null"tbodytrtd width="111"p style="TEXT-ALIGN: center"strong专场 /strong/p/tdtd width="104"p style="TEXT-ALIGN: center"strong时间 /strong/p/tdtd width="302"p style="TEXT-ALIGN: center"strong拟定报告人 /strong/p/tdtd width="106"p style="TEXT-ALIGN: center"strong扫码报名 /strong/p/td/trtrtd width="111"p style="TEXT-ALIGN: center"质谱新技术(上)/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="104"p style="TEXT-ALIGN: center"11月22日 br/ 9:30-12:00/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="302"p style="TEXT-ALIGN: left"林金明(清华大学) br/贺玖明(中国医学科学院药物研究所) /p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="106" a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1856" target="_blank"点击报名/a/td/trtrtd width="111"p style="TEXT-ALIGN: center"质谱新技术(中)/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="104"p style="TEXT-ALIGN: center"11月22日 br/14:00-17:00/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="302"p style="TEXT-ALIGN: left"瑕瑜(清华大学) br/丁传凡(复旦大学)/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="106" a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1857" target="_blank"点击报名/a/td/trtrtd width="111"p style="TEXT-ALIGN: center"质谱新技术(下)/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="104"p style="TEXT-ALIGN: center"11月23日 br/9:30-12:00/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="302"p style="TEXT-ALIGN: left"汪福意(中科院化学所) br/郭寅龙(中科院上海有机所)/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="106" a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1858" target="_blank"点击报名/a/td/trtrtd width="111"p style="TEXT-ALIGN: center"生命科学/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="104"p style="TEXT-ALIGN: center"11月23日 br/14:00-17:00/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="302"p style="TEXT-ALIGN: left"邓海腾(清华大学) br/李岩(中科院生物物理所)/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="106" a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1859" target="_blank"点击报名/a/td/trtrtd width="111"p style="TEXT-ALIGN: center"环境检测/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="104"p style="TEXT-ALIGN: center"11月24日 br/9:30-12:00/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="302"p style="TEXT-ALIGN: left"向华(上海市供水调度监测中心) br/饶竹(国家地质实验测试中心)/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="106" a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1860" target="_blank"点击报名/a/td/trtrtd width="111"p style="TEXT-ALIGN: center"食品检测/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="104"p style="TEXT-ALIGN: center"11月24日 br/14:00-17:00/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="302"p style="TEXT-ALIGN: left"任一平(浙江疾病预防控制中心) br/报告人持续更新中....../p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="106" a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1861" target="_blank"点击报名/a/td/trtrtd width="111"p style="TEXT-ALIGN: center"药物及天然产物分析/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="104"p style="TEXT-ALIGN: center"11月25日/pp9:00-12:00/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="302"p style="TEXT-ALIGN: left"陈义(中科院化学所) br/杜振霞(北京化工大学分析测试中心) br/杨美华(中国医学科学院药用植物研究所)/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="106" a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1862" target="_blank"点击报名/a/td/trtrtd width="111"p style="TEXT-ALIGN: center"质谱仪器维护及相关配件/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="104"p style="TEXT-ALIGN: center"11月25日 br/14:00-17:00/p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="302"p style="TEXT-ALIGN: left"报告人持续更新中....../p/tdtd style="WORD-BREAK: break-all" width="106" a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1863" target="_blank"点击报名/a/td/tr/tbody/table
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