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标准传递相关的资讯

  • 解读环境空气自动监测标准 分指标设计传递体系
    p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 环境保护部日前印发《环境空气自动监测标准传递管理规定(试行)》(以下简称《规定》)。为什么要出台《规定》,其主要内容是什么,有什么意义?环境保护部监测司相关负责人对此进行了深入解读。    /p p strong 自动监测标准传递工作亟待健全完善 /strong    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 与手工监测相比,环境空气自动监测起步较晚,但发展快,质量管理体系建设有待健全和完善,各国控站点对环境空气自动监测标准传递工作急需加强。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 一是环保系统需要建立全国统一的臭氧溯源和传递体系。由于各SRP量值校准方法、技术要求以及实验室质量控制等缺少统一标准和管理规定,影响了臭氧监测数据的一致性。因此急需建立全国环保系统的统一且规范的臭氧标准传递体系。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 二是颗粒物标准传递工作急需加强。颗粒物(PM10和PM2.5)国控环境空气自动监测事权上收至国家后,中国环境监测总站委托社会运维机构负责国控站点的运维 “十三五”期间,环境保护部还将依托部分技术能力强的省级环境监测站组建区域质控实验室,形成国家—区域—运维机构三级质控体系。因此,颗粒物手工采样器标准传递体系和传递工作程序均需进一步健全和强化。另一方面,颗粒物采样滤膜材质不统一,应加强质量核查和评估,确保颗粒物自动监测数据的溯源性和可比性。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 三是标准气体质量存在差异。在环境空气气态污染物(SO2、NO2和CO)自动监测中,需使用标准气体对自动监测仪器进行定期校准。目前,国内标准气体制备机构较多、标准气体种类繁杂,个别标准气体量值存在偏差,应加强对标准气体及其标准传递工作符合性的质量核查。    /p p strong 进一步推动环境空气自动监测规范化管理   /strong   /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 一是履行政府职责,完善现有标准传递体系的客观需求。《规定》的出台,完善了环境空气自动监测标准传递体系,为规范环境空气自动监测标准传递提供了制度依据,从而使环境空气自动监测标准传递工作有章可循,依规管理。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 二是落实《“十三五”环境监测质量管理工作方案》(以下简称《方案》)的迫切需要。2016年11月,环境保护部印发了《方案》。《方案》中提出构建国家—区域—运维机构三级质控体系,建设环境空气自动监测量值溯源和传递体系,建成臭氧自动监测量值溯源传递体系,健全颗粒物手工监测比对体系,完善SO2等常规气态污染物的标准传递体系等,并明确2017年底完成所有国控站点的颗粒物监测手工比对、臭氧量值溯源和传递的工作目标。《规定》的出台,是细化、落实《方案》的具体举措,将进一步推动环境空气自动监测的规范化管理。 /p p strong 分指标设计不同的传递体系 /strong    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 《规定》按照不同监测指标,遵循标准传递原理,设计了3个环境空气自动监测标准传递体系。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (一)颗粒物(PM10和PM2.5)标准传递体系    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 建立基于手工与自动监测比对的颗粒物比对平台,是实现颗粒物自动监测结果溯源的基础。颗粒物比对平台由颗粒物一级比对平台(国家级)、二级比对平台(区域级)和三级比对平台(运维机构)组成。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 颗粒物标准传递体系由两部分组成,即颗粒物手工采样器标准传递体系和颗粒物自动监测仪器标准传递。其中,颗粒物手工采样器标准传递体系对应比对平台分成三级,采取逐级比对的方式进行传递。颗粒物自动监测仪器标准传递是各级比对平台均需具备的标准传递能力,将参比方法通过比对方式传递至各个环境空气自动监测仪器。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (二)臭氧标准传递体系    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 我国臭氧标准传递体系由臭氧一级标准(监测总站和标样所的SRP)、臭氧二级标准、臭氧传递标准(控制标准和传递标准)、臭氧工作标准和臭氧分析仪5部分组成,臭氧一级标准采用逐级或跨级传递至臭氧分析仪。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (三)气态污染物(SO2、NO2、CO)标准传递体系    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 为确保标准气体质量,《规定》要求环境保护部标准样品研究所定期对各国控空气站在用标准气体标准传递符合性进行质量检查。    /p p strong 明确职责分工和监督检查机制 /strong    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 《规定》确定了空气自动监测标准传递体系的组织架构、职责分工,标准传递的工作程序、工作要求和监督检查内容。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (一)明确责任机构。确定了环境保护部对环境空气自动监测标准传递工作实施统一管理,明确了三级标准传递机构的组成,其中一级标准传递机构由监测总站和标样所组成,区域质控实验室为二级标准传递机构,空气自动监测站运维机构为三级标准传递机构。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (二)细化工作职责。环境保护部负责组织建设一级、二级标准传递机构,建立标准传递技术体系,开展标准传递工作的监督、检查和考核工作。监测总站承担一级标准传递机构能力建设,包括建立颗粒物(PM10和PM2.5)一级比对平台和臭氧一级标准,为标准传递工作提供技术支持,承担技术培训和考核工作。标样所负责建立臭氧一级标准,为臭氧标准传递和标准物质、标准样品提供技术支持,开展环境空气自动监测在用标准气体标准传递工作符合性的质量检查。区域质控实验室负责二级标准传递机构能力建设,向下级标准传递机构进行颗粒物手工采样器和臭氧标准传递工作,承担监测总站组织的区域环境空气自动监测标准传递的质量检查工作。运维机构承担三级标准传递机构能力建设,负责三级标准传递机构标准传递工作。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (三)构建体系架构。确定了颗粒物(PM10和PM2.5)标准传递体系、臭氧标准传递体系和其他气态污染物标准传递体系架构以及与各级标准传递机构对应的关系。其中颗粒物(PM10和PM2.5)一级比对平台的手工采样器作为环境保护系统一级标准。通过颗粒物(PM10和PM2.5)一级比对平台传递确认的二级比对平台的手工采样器作为环境保护系统二级标准。通过颗粒物(PM10和PM2.5)二级比对平台传递确认的三级比对平台的手工采样器作为环境保护系统三级标准 对于臭氧传递,监测总站和标样所的臭氧标准参考光度计(SRP)作为环境保护系统臭氧一级标准,区域实验室SRP作为环境保护系统区域级臭氧标准,运维机构通过国控站点配备使用的臭氧校准仪、多气体动态校准仪等装置,将臭氧传递标准传递至臭氧分析仪。    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (四)规范工作程序。按照各级标准传递机构职责,遵循标准传递原理,规定了颗粒物、臭氧和气态污染物标准传递工作程序。一是一、二级标准传递机构应向下级标准传递机构每年至少开展一次颗粒物(PM10和PM2.5)手工采样器的比对工作。三级标准传递机构应每两年至少开展一次颗粒物(PM10和PM2.5)自动监测仪器标准传递工作。监测总站应每年组织开展一次在用手工采样器和采样滤膜的质量检查。二是将臭氧一级标准每年拿到中国计量科学研究院进行比对,监测总站每年组织一次环境保护系统内臭氧标准传递工作。三级标准传递机构配置两台或两台以上臭氧校准仪等,每年由臭氧一级或二级标准校准一次。三是标样所每年组织开展一次环境空气自动监测在用标准气体标准传递工作符合性的质量检查。   /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (五)明确工作要求。一是要求各级标准传递机构制定标准传递计划并如期实施。二是要求属于强制检定的计量器具必须按照相关管理办法要求,送至有资质的计量部门检定。非强制检定的计量器具,可选择送至计量部门校准,或开展标准传递。三是要求各级标准传递机构开展标准传递时,使用的计量器具经过溯源,使用的标准气体为国家依法批准的有证标准物质或标准样品,并在有效期内使用。四是要求各级标准传递机构每年向上级标准传递机构提交工作报告,一级标准传递机构向环境保护部提交报告。   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (六)落实监督检查。一、二级标准传递机构按照各自职责开展环境空气自动监测标准传递质量检查工作,检查结果上报环境保护部。对标准传递工作中的违法违规行为,由相关部门按照相关法律、法规和国家有关规定予以处理。 /p
  • 环保部发布环境空气臭氧标准传递作业指导书
    p   由于缺少钢瓶标准气体,臭氧监测只能通过臭氧发生器发生的臭氧,进行逐级的量值传递/溯源,任何一级的量值传递工作出现问题,都将导致其下游的各台臭氧的传递标准、臭氧分析仪量值出现偏差。 /p p   为贯彻落实《“十三五”环境监测质量管理工作方案》(环办监测〔2016〕104号)和《环境空气自动监测标准传递管理规定(试行)》(环办监测函〔2017〕242号)有关要求,规范环境空气臭氧标准传递,保证监测数据的溯源性和可比性,环保部组织编制了《环境空气臭氧一级校准作业指导书(试行)》《环境空气臭氧标准参考光度计间接比对作业指导书(试行)》《环境空气臭氧传递标准间逐级校准作业指导书(试行)》《环境空气臭氧自动监测现场比对核查作业指导书(试行)》等4项作业指导书。 /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201710/ueattachment/dc4f8676-86b9-4e2f-b8ed-8702c8f9d15f.pdf" 环境空气臭氧一级校准作业指导书(试行).pdf /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201710/ueattachment/772103d7-bc54-4e12-86e6-580d39983f0e.pdf" 环境空气臭氧标准参考光度计间接比对作业指导书(试行).pdf /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201710/ueattachment/47dfc0c9-f05b-4c7c-a02d-c738282d5d02.pdf" 环境空气臭氧传递标准间逐级校准作业指导书(试行).pdf /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201710/ueattachment/39237838-6f55-47dc-953c-4233ea57d463.pdf" 环境空气臭氧自动监测现场比对核查作业指导书(试行).pdf /a /p p br/ /p
  • 武威公司完成省公司实验室能力传递比对验证
    6月13日消息 日前,武威供电公司电能计量中心顺利完成了省公司实验室能力传递比对验证工作。省公司计量中心领导亲临现场检查指导,在听取该计量中心负责人工作汇报后,对武威公司计量中心前阶段计量管理工作给予充分肯定,并要求武威供电公司计量中心按照实施方案实事求是做好实验室能力传递比对验证工作,同时还对计量授权工作做了详细的安排部署。   电能表实验室能力传递验证工作在全省尚属首次,采用的方法是:用被考核的计量标准测量一稳定的被测对象,然后将该被测对象用另一更高级的计量标准进行测量。为了使检定装置达到准确、可靠的目的,武威公司计量中心精心组织,在满足实验室要求的环境条件下,进行了多次模拟试验。通过这次实验室能力比对传递验证工作,既是与全省同行学习与交流、相互切磋技艺的机遇,更是对给出的检定或校准结果的可信程度的肯定,为计量检定、校准奠定了可靠的技术保证,为计量认证授权提供了坚实的评审基础,为顾客满意提供了强有力的法律依据。
  • 863计划“高光谱红外一致性传递定标技术”项目通过验收
    p   2019年7月23日,科技部高新技术司会同遥感中心在上海组织召开了“十二五”国家863计划“高光谱红外一致性传递定标技术”项目验收会。项目验收专家、项目承担单位科研人员共计40余人参加了此次会议。 /p p   该项目面向提高我国高精度红外遥感载荷质量综合检测与定量应用水平的迫切需求,经过四年技术攻关,攻克了高光谱红外载荷高精度、可溯源在轨光谱辐射定标技术中的前沿技术难题,研制了覆盖可见光近红外、短波红外、长波红外谱段的具备自定标功能的地物成像光谱仪和机载成像光谱仪 构建了基于高空作业平台的高光谱红外成像地面测试基准同步获取技术系统,形成了我国自主的高光谱红外一致性传递定标技术体系。 /p p   高光谱红外成像技术和定量化信息获取是国际地球观测领域发展的前沿热点之一,通过该项目建立的高光谱红外一致性传递技术体系,实现了实验室标准、场地定标和星上定标的有机衔接,已成功应用于高分、高景、陆地资源卫星等多个国内外卫星的在轨定标或示范验证。该体系对于提升遥感综合定标技术能力、提高我国高质量红外定量遥感技术与应用水平具有重要意义,为我国高光谱红外遥感成像技术定量化应用提供重要的支撑和保障。 /p p br/ /p
  • 传递窗、洁净室百年终修同船渡,相辅相成互不弃
    传递窗是一种洁净室的辅助设备,可以说是一面洁净镜,由左箱体、右箱体(互锁装置安装于此箱体内)、上箱体、下箱体、内壁、传递窗双门结构组成。根据箱体材质不同可分为不锈钢传递窗、外钢板内不锈钢传递窗等。主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,把对洁净室的污染降低。 它的一般安装流程是在墙体选择方便的位置,然后开孔,孔一般比传递窗外径大10MM左右,把传递窗放入墙体,一般安装在墙体中间,保持平衡固定,用圆角或其他装饰条来装饰传递窗与墙体的缝隙,打胶密封修饰即可。传递窗根据互锁方式不同可分为:电子互锁传递窗及机械互锁传递窗。A、机械互锁系统能有效减少在传递物品时交叉污染。机械互锁是通过机械互锁系统工艺实现互锁。比如说,二个开关通过机械杠杆不能同时合上。B、电子互锁是通过电动互锁装置代替机械互锁系统工艺实现互锁。比如说,二个开关通过电动锁杠杆不能同时合上。C、KLCFILTER净化互锁传递窗通过改良互锁系统内部结构,性能可靠稳定。 传递窗按与之相连的较上等别的洁净区的洁净级别来管理,如:喷码间与灌装间相连的传递窗应按灌装间的要求来管理。下班后由洁净区操作者负责,将传递窗的内部各表面搽拭干净,并打开紫外**灯30分钟。1.物料进出洁净区,必须严格与人流通道分开,由生产车间物料专用通道进出。2.物料进入时,原辅料由配制班工序负责人组织人员脱包或外表清洁处理后,经传递窗送至车间原辅料暂存间;内包材料在其外暂存间拆去外包装后,经传递窗送入内包间。车间综合员与配制、内包装工序负责人办理物料交接。3.通过传递窗传递时,必须严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定,两门不能同时开启。开外门将物料放入后先关门,再开内门将物料拿出,关门,如此循环。4.洁净区内的物料送出时,应先将物料运送至相关的物料中间站内,按物料进入时的相反程序移出洁净区。5.所有半成品从洁净区运出,均需从传递窗送至外暂存间,经物流通道转运至外包装间。6.易造成污染的物料及废弃物,均应从其专用传递窗运到非洁净区。7.物料进出结束后,应及时清理各清包间或中间站的现场及传递窗的卫生,关闭传递窗的内外通道门,做好清洁。上海沪净医疗器械有限公司是华东地区净化设备行业中的公司之一,其凭借雄厚的实力,综合科技,完善的服务,敏锐的市场洞察力开发了一系列净化设备产品。我们拥有强大的销售团队、众多技术人才,良好的售后服务。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。本公司可根据客户的现实要求和实际需要设计,定做安装洁净室系统及专用设备。 公司生产的净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列一上市就受到了广大消费者和经销商的青睐和厚爱,沪净净化产品被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在和东南亚市场享有的声誉。 经营理念:重诚信、重质量、重售后。企业精神:质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚。网址:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103040/ 联系方式:400-860-5168转3040仪器信息网认证,请放心拨打
  • “我要猜,我传递,赢大奖IPAD”答谢活动开始啦
    &ldquo CBIFS2015第八届中国国际食品安全技术论坛&rdquo 将于2015年4月9日-10日在充满魅力的历史文化古城扬州举办。为了答谢朋友们多年来对大会的支持,特在2015新年来临之际举办本次CBIFS食品安全季,&ldquo 我要猜,我传递,赢大会微信尊享参会嘉宾名额、大奖IPAD&rdquo 答谢活动。   【活动时间】   2014.12.17&mdash &mdash 2014.12.23   【竞猜方式】   直接关注CBIFS微信平台   点击导航栏&ldquo 我要猜&rdquo 或回复CBIFS即可进入活动   随机竞猜5道食品安全事件,提交信息,信息填写不完整,不能参与评奖   提交信息后,分享给朋友,邀请朋友为您助力,朋友点击参与活动后,每有一位朋友通过您的分享链接参与活动,您可以积10分   最后按照积分高低进行评奖。   【评价规则】   通过积分进行排名,评出金、银、铜及传播参与奖   超级幸运大奖从排名前10名中随机抽取。   【奖项设置】   (1)超级幸运奖 1名 CBIFS2015微信尊享参会嘉宾   (2)金牌达人奖 1名 IPad mini2一个 价值2200元   (3)银牌达人奖 2名 智能蓝牙手环一个 价值400元   (4)铜牌达人奖 5名 迷你加湿器一个 价值100元   (5)传播参与奖 20名 智能手机支架 价值30元   【CBIFS2015介绍】   &ldquo CBIFS2015第八届中国国际食品安全技术论坛&rdquo 将于2015年4月9日-10日在充满魅力的历史文化古城扬州举办。本次大会由江苏省食品药品监督管理局、扬州市人民政府、高邮市人民政府、中国检验检疫学会、太平洋国际展览等联合举办。将针对食品安全检测技术、食品生产质量控制技术、乳制品质量安全、食品安全标准法规等热点议题展开深入研讨,邀请著名专家学者和领先企业负责人发表精彩演讲报告,提供全面技术解决方案,以高规格的演讲嘉宾和丰硕的会议成果,再上一层楼!   具体了解大会:http://www.cbifs.net或直接关注大会微信平台。
  • 珀金埃尔默宣布将收购基于病毒载体的基因传递技术领导者SIRION Biotech
    近日,珀金埃尔默宣布,其已达成协议,将收购SIRION Biotech GmbH公司。SIRION是一家全球领先的基于病毒载体的基因传递技术提供商。其技术可有效提升细胞和基因疗法研发中涉及到的基因传递效率。此次收购预计将在2021年第三季度完成。SIRION总部位于德国慕尼黑。公司目前已建立了强大的授权产品组合,为十多家大型制药和生物技术公司提供产品和技术,用于超过25种疾病和病症研究。SIRION的加入将在生物制药和碱基编辑技术领域,与珀金埃尔默此前收购的Horizon Discovery形成有力互补。Horizon提供基于CRISPR、CRISPRi和RNAi等技术的基因编辑和调控解决方案,以及定制细胞株。此外,此次收购还将进一步拓宽珀金埃尔默现有的细胞和基因研究解决方案,主要包括行业领先的高内涵、小动物活体影像和细胞全景绘制筛选技术;新兴的免疫检测;多模式细胞检测平台以及先进的自动化、微流控、信息学及分析平台。珀金埃尔默公司总裁兼首席执行官Prahlad Singh在评论该项收购协议时说:“目前70%的基因治疗试验都基于病毒载体。鉴于像癌症这样的疾病治疗中对靶向性、高效传递工具的需求不断增长,我们预计它将继续保持强劲势头。通过将SIRION创新的‘高效传递技术’与Horizon基因编辑工具和表型研究解决方案相结合,我们将能更好地支持、简化并加速细胞和基因治疗工作流程。”SIRION首席执行官Christian Thirion博士补充说:“我们很高兴与珀金埃尔默合作,继续扩大我们在细胞和基因治疗中病毒载体技术方面的领先地位。珀金埃尔默强大的产品组合,将极大地帮助我们更好地进入基因组分析、基因编辑和碱基编辑技术等领域,我们也将从其强大的全球布局和覆盖中获益。”关于珀金埃尔默珀金埃尔默致力于为创建更健康的世界而持续创新。我们为诊断、生命科学、食品及应用市场推出独特的解决方案,助力科学家、研究人员和临床医生解决最棘手的科学和医疗难题。凭借深厚的市场了解和技术专长,我们助力客户更早地获得更准确的洞见。在全球,我们拥有约14000名专业技术人员,服务于190个国家和地区,时刻专注于帮助客户打造更健康的家庭,改善人类生活质量。2020年,珀金埃尔默年营收达到约38亿美元,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。关于SIRION Biotech GmbHSIRION Biotech成立于2005年,致力于推进用于基因和细胞治疗以及疫苗开发的新一代病毒载体技术。SIRION发展了新型的用于治疗的病毒载体,并利用基于慢病毒、腺病毒和类腺病毒的专利技术平台,加速了合作伙伴的药物研发进程。
  • 珀金埃尔默宣布将收购基于病毒载体的基因传递技术领导者SIRION Biotech
    SIRION Biotech的解决方案将巩固珀金埃尔默在细胞和基因治疗研发领域不断增长的地位珀金埃尔默宣布,其已达成协议,将收购SIRION Biotech GmbH公司。SIRION是一家全球领先的基于病毒载体的基因传递技术提供商。其技术可有效提升细胞和基因疗法研发中涉及到的基因传递效率。此次收购预计将在2021年第三季度完成。SIRION总部位于德国慕尼黑。公司目前已建立了强大的授权产品组合,为十多家大型制药和生物技术公司提供产品和技术,用于超过25种疾病和病症研究。SIRION的加入将在生物制药和碱基编辑技术领域,与珀金埃尔默此前收购的Horizon Discovery形成有力互补。Horizon提供基于CRISPR、CRISPRi和RNAi等技术的基因编辑和调控解决方案,以及定制细胞株。此外,此次收购还将进一步拓宽珀金埃尔默现有的细胞和基因研究解决方案,主要包括行业领先的高内涵、小动物活体影像和细胞全景绘制筛选技术;新兴的免疫检测;多模式细胞检测平台以及先进的自动化、微流控、信息学及分析平台。珀金埃尔默公司总裁兼首席执行官Prahlad Singh在评论该项收购协议时说:“目前70%的基因治疗试验都基于病毒载体。鉴于像癌症这样的疾病治疗中对靶向性、高效传递工具的需求不断增长,我们预计它将继续保持强劲势头。通过将SIRION创新的‘高效传递技术’与Horizon基因编辑工具和表型研究解决方案相结合,我们将能更好地支持、简化并加速细胞和基因治疗工作流程。”SIRION首席执行官Christian Thirion博士补充说:“我们很高兴与珀金埃尔默合作,继续扩大我们在细胞和基因治疗中病毒载体技术方面的领先地位。珀金埃尔默强大的产品组合,将极大地帮助我们更好地进入基因组分析、基因编辑和碱基编辑技术等领域,我们也将从其强大的全球布局和覆盖中获益。”关于珀金埃尔默珀金埃尔默致力于为创建更健康的世界而持续创新。我们为诊断、生命科学、食品及应用市场推出独特的解决方案,助力科学家、研究人员和临床医生解决最棘手的科学和医疗难题。凭借深厚的市场了解和技术专长,我们助力客户更早地获得更准确的洞见。在全球,我们拥有约14000名专业技术人员,服务于190个国家和地区,时刻专注于帮助客户打造更健康的家庭,改善人类生活质量。2020年,珀金埃尔默年营收达到约38亿美元,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。了解更多有关珀金埃尔默的信息,请访问www.perkinelmer.com.cn关于SIRION Biotech GmbH SIRION Biotech成立于2005年,致力于推进用于基因和细胞治疗以及疫苗开发的新一代病毒载体技术。SIRION发展了新型的用于治疗的病毒载体,并利用基于慢病毒、腺病毒和类腺病毒的专利技术平台,加速了合作伙伴的药物研发进程。更多信息,请浏览www.sirion-biotech.com.
  • 以爱为源,水安全知识传递——哈希世界水日特别活动
    以爱为源,水安全知识传递——哈希世界水日特别活动哈希公司 2021年3月22日是第二十九届“世界水日”,在这个特别的日子,哈希与工作在水质检测一线的水质守护者们再度相约,助力水安全知识的科普宣传。水是一切生命赖以生存、社会经济发展不可缺少和不可替代的重要自然资源和环境要素。然而,全球范围内水质的污染、需水量的增加以及不合理的利用,对有限的水资源及水环境产生了巨大的冲击。 联合国确定2021年“世界水日”的主题为“Valuing Water”(珍惜水、爱护水),水利部确定我国纪念2021年“世界水日”和“中国水周”活动的主题为“深入贯彻新发展理念,推进水资源集约安全利用”。今年世界水日的主题关注水资源对人类的重要性及其真正价值。对水资源的高效利用、合理开发和有效保护,也关系到我国经济社会可持续发展。 水体污染包括自然污染和人类活动所造成的工业污染、农业污染、生活污染等,是导致水环境恶化的重要因素。针对不同污染源,可以通过检测不同指标的浓度及变化趋势以评价水质状况。在第29个世界水日的今天,哈希将带您进一步了解水质检测相关知识,同时邀请您成为水质守护志愿者,号召更多身边人关注水安全,以爱为源,传递知识与力量! 了解水质参数检测过程,成为哈希水质守护志愿者。生成世界水日专属海报并分享好友接力,就有机会获赠精美答谢礼品。哈希环保帆布袋3月22日 点击阅读原文即可参与活动,号召更多人了解水知识、关注水安全!END
  • “爱心传递积聚正能量”系列活动之植树造林
    3月23日上午,青岛盛瑞德集团公司旗下的青岛盛瀚和盛达利两个公司在青岛市城阳区举办了第二届&ldquo 植树绿化,爱心公益&rdquo 活动。本次活动历时4个小时,参与人数40余人。活动中,大家不畏山路艰险,勇往直前,各小组齐心协力,在短短一上午的时间里种植了近百棵樱桃树。活动结束后当场评选了两组植树小能手,给予奖励。 分小组植树 左1:盛瀚董事长朱新勇先生 大家干的很卖力 劳动最光荣 植树我最行 活动合影 本次活动是一次心灵与大自然亲密接触的旅程,走出城市,走出喧嚣与沉浮,青山绿树,饮烟袅袅,让大家的心彻底纯净了下来。经历了这次活动,大家对以后的工作生活会更加充满活力和激情。 为公益事业出一份力,青岛盛瀚一直秉持着这种理念,不断地传递爱心,积聚正能量,为自己也为他人建造崭新的环境,创造美好的明天!
  • 质子传递反应质谱电离技术重大突破—新型1,4-二氟苯前驱体研发与应用
    质谱法是利用带电粒子在磁场或电场中的运动规律,然后按照质量或荷质比实现分离分析的技术。早在1898年,W.维恩用电场和磁场使正离子束发生偏转时发现,电荷相同时,质量小的离子偏转得多,质量大的离子偏转得少。1913年J.J.汤姆孙和F.W.阿斯顿用磁偏转仪证实氖有两种同位素。阿斯顿于1919年制成一台能分辨一百分之一质量单位的质谱计,用以测定同位素的相对丰度,成功鉴定了多种同位素。质谱计的发展也从只用于气体分析和测定化学元素的稳定同位素到后来用于对石油馏分中的复杂烃类混合物进行分析,并证实了复杂分子能产生确定的能够重复的质谱之后,才将质谱法用于测定有机化合物的结构,开拓了有机质谱的新领域。 图1. 图左为英国物理学家J.J.汤姆孙,图右为诺贝尔化学奖获得者F.W.阿斯顿 质子传递反应质谱(Proton Transfer Reaction- Mass Spectrometry)是分析挥发性有机物(VOCs)的一种新的先进分析手段。该技术具有检测速度快、灵敏度高、无需内标定量测量等优点,特别适合挥发性有机物的实时在线监测与预警。基于多年挥发性有机物在线分析质谱研究经验,法国AlyXan公司研发的质子传递反应-傅里叶变换离子回旋共振质谱(BTrap)通过运用先进的傅里叶变换离子回旋共振质谱技术,使仪器的质量分辨率高达10000,成为质量分辨率高的质子传递反应质谱。BTrap具有高质量分辨率,高度与稳定性、低离子碎片、高灵敏度高、低检测限等诸多优势,可用于材料,环境,汽车工业,化工等多领域的气体组分在线监测分析,适应各种复杂实验气候与环境。 质子传递反应质谱一般采用质子(H3O+ )作为电离源,该技术的原理是大多数VOCs的质子亲和能高于水而低于高聚水,可以跟质子反应而被电离。但对醇,醛与长链烷烃类化合物,该方法的应用会受到很大限制。如正丁醇在正常测试条件下,不能测到分子离子峰,只能测到脱去羟基的丁烯的峰,为正丁醇的测试带来的很大困难。针对此类问题,法国AlyXan公司研发了一种全新的前驱体——1,4-二氟苯(C6H4F2)[1]。1,4-二氟苯的质子亲合能为718.7 kJ/mol,介于691到750 kJ/mol。因此C6H5F2+可以与大多数VOCs反应,同时产生更少的碎片,可以作为更加温和的质子转移试剂。同时1,4-二氟苯分子非常稳定,生成离子只会发生质子转移反应,不会参与其他反应。分子量比质子大,具有更小的质量歧视效应。 如图2所示,以正丙醇分子为例。在1.26×10-5 mbar的压力下,(a)采用C6H5F2+作为电离源,分子离子(C3H7OH2+)强度非常高,而脱羟基产物(C3H7+)的峰浓度一直维持再非常低的浓度;(b)采用H3O+作为电离源,脱羟基产物将为主要离子,分子离子峰为次要离子。说明有大量分子离子峰发生脱羟基反应,生成C3H7+离子。(c) 在更高的压力7.34×10-5 mbar下, 采用C6H5F2+作为电离源,分子离子峰(C3H7OH2+)依然为主要离子,脱羟基产物,水合离子及高聚水离子的含量非常少;(d) 采用H3O+作为电离源, 脱羟基产物为主要离子,分子离子峰为次要离子,同时有大量水合离子及高聚水离子生成。 图2. 以正丙醇为样品,离子相对强度图 1.26×10-5 mbar压力下, (a)C6H5F2+作为电离源,(b)H3O+作为电离源 7.34×10-5mbar压力下 (c)C6H5F2+作为电离源,(d)H3O+作为电离源。 从下表数据中可以发现,在其他有机物中可以有效重复试验结果,新型前躯体产生的C6H5F2+可以与大多数VOCs反应,并产生少的碎片信号。 除此之外,很多测试实例也证实了质子传递反应-傅里叶变换离子回旋共振质谱技术的先进性和可靠性,1,4-二氟苯作为一种新型的前驱体,有效解决了醇、醛及长链脂肪烃的测定难题,为质子传递反应质谱分析提供了突破性的解决方案。参考文献:[1] Latappy, H. Lemaire, J. Heninger, M. Louarn, E. Bauchard, E. Mestdagh, H. International Journal of Mass Spectrometry 2016, 405, 13.质子传递反应质谱;1,4-二氟苯;VOCs;高分辨率;少碎片相关产品:法国Alyxan公司高分辨质子传递反应质谱(BTrap):http://www.instrument.com.cn/netshow/C247308.htm
  • 2020政府工作报告,向仪器人传递了哪些重要信息?
    p style=" text-align: justify "    strong 仪器信息网讯 /strong 十三届全国人大三次会议开幕会22日9时在人民大会堂举行,习近平等党和国家领导人出席。国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/c8e2f1f8-fa70-467f-9023-8aec19046dc7.jpg" title=" u=2748412303,1603286656& amp fm=11& amp gp=0_副本.jpg" alt=" u=2748412303,1603286656& amp fm=11& amp gp=0_副本.jpg" / /p p style=" text-align: justify "   今年的政府工作报告极简版只有500多字,释放出强烈的“战疫情,保民生,稳住经济基本盘”信号。在2020年全民战疫的特殊背景下,前两年频繁提及的“生态环境”、“粮食生产”、“双一流”热度稍降,取而代之的是“公共卫生”、“新基建”等新词的权重上升。此外,报告中还隐藏着一条极有可能影响仪器采购的危机信号。 /p p style=" text-align: justify "   2020年政府工作报告向仪器人传递了哪些重要信息,仪器信息网编辑整理如下。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 各级政府过紧日子 仪器预算会缩减吗? /strong /span /p p style=" text-align: justify "   报告指出: strong “各级政府必须真正过紧日子,中央政府要带头,中央本级支出安排负增长,其中非急需非刚性支出压减50%以上。各类结余、沉淀资金要应收尽收、重新安排。要大力提质增效,各项支出务必精打细算,一定要把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处,一定要让市场主体和人民群众有真真切切的感受。” /strong /p p style=" text-align: justify "   早在5月7日,江南大学官网发布了《关于2020年基本科研业务费经费预算和使用调整的通知》,表示2020年学校的基本科研业务费由5088万元压减为3745万元,且对2020年基本科研计划所有项目进行统一压减、核算和使用。财政部、教育部此前根据2020年中央经济工作会议部署“过紧日子”的会议精神,对部署高校中央财政预算进行了两次压减。如今政府工作报告“一锤定音”,“过紧日子”将成为今年各级政府机构的主基调,高校、科研院所、政府实验室的仪器采购预算是否会因此削减,从而改变这部分用户原有的仪器采购计划,是值得科学仪器企业关注的。 /p p style=" text-align: justify "   据仪器信息网跟踪,受中美贸易摩擦等复杂因素影响,2019上半年来自政府监管部门的质谱仪器采购需求曾出现同比下跌,但这一情况随着下半年形势的好转得到改善。今年科学仪器政采市场不容乐观,仪器厂商应如何应对?正如上海和泰仪器总经理张磊做客《仪咖说》活动时所说:“我们必须回过头看一看原来的非重点市场,充分挖掘企业级用户、医疗卫生等市场的潜力,列为今年的主攻方向。这些市场利润相对较低,但东方不亮西方亮,原来可以吃肉,现在骨头也要啃。” /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 加强公共卫生体系 建设科学仪器的新“蓝海” /strong /span /p p style=" text-align: justify "   报告指出: strong “坚持生命至上,改革疾病预防控制体制,完善传染病直报和预警系统,坚持及时公开透明发布疫情信息。用好抗疫特别国债,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,增加防疫救治医疗设施,增加移动实验室,强化应急物资保障,强化基层卫生防疫。深入开展爱国卫生运动。要大幅提升防控能力,坚决防止疫情反弹,坚决守护人民健康。” /strong /p p style=" text-align: justify "   近日,《公共卫生防控救治能力建设方案》重磅发布。未来将全面改善疾控机构设施设备条件,实现每省至少有一个达到生物安全三级(P3)水平的实验室,每个地级市至少有一个达到生物安全二级(P2)水平的实验室,具备传染病病原体、健康危害因素和国家卫生标准实施所需的检验检测能力。地市级疾控中心重点提升实验室检验检测能力,加强实验室仪器设备升级和生物安全防护能力建设。鼓励有条件的地市整合市县两级检验检测资源,配置移动生物安全二级(BSL-2)实验室,统筹满足区域内快速检测需要。 /p p style=" text-align: justify "   方案还附上了重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单。伴随着全国疾控机构、医院等的升级和改造,生物安全柜、离心机、超低温冰箱、荧光定量PCR仪、核酸提取仪、额温枪等一大批仪器将迎来新的采购热潮。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong “新基建”来了 材料检测仪器准备好了吗? /strong /span /p p style=" text-align: justify "   报告指出: strong 重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,主要是:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。 /strong /p p style=" text-align: justify "   新型基础设施建设(简称:新基建)自年初以来一直刷屏朋友圈,主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,涉及信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施,关联着半导体、汽车、城市轨道交通等诸多产业。直观来看,“新基建”囊括的七大领域都与新材料产业密切相关,利好材料检测仪器制造厂商和检测机构。 /p p style=" text-align: justify "   “新基建”给科学仪器行业带来哪些机遇,仪器企业又该如何参与其中?仪器信息网《仪咖说》栏目近期将围绕这一主题组织一期网络直播,敬请关注。 /p p style=" text-align: justify "    strong 政府工作报告中还有多条与科学仪器相关的内容,仪器信息网编辑摘录如下,供广大网友参考。 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 加大减税降费力度 /strong /span /p p style=" text-align: justify "   报告指出: strong 今年继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度,新增减税降费约5000亿元。 /strong strong 前期出台六月前到期的减税降费政策,包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费,减免小规模纳税人增值税& #8230 .. 小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年。预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。要坚决把减税降费政策落到企业,留得青山,赢得未来。 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 推动制造业升级和新兴产业发展 /span /strong /p p style=" text-align: justify "   报告指出: strong 大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网,推进智能制造。电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用,要继续出台支持政策,全面推进“互联网+”,打造数字经济新优势。 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 重组国家重点实验室体系 /strong /span /p p style=" text-align: justify "   报告指出: strong 稳定支持基础研究和应用基础研究,引导企业增加研发投入。加快建设国家实验室,重组国家重点实验室体系,发展社会研发机构。深化国际科技合作。加强知识产权保护。实行重点项目攻关“揭榜挂帅”,谁能干就让谁干。 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 提高生态环境治理成效 /strong /span /p p style=" text-align: justify "   报告指出: strong 突出依法、科学、精准治污。深化重点地区大气污染治理攻坚。加强污水、垃圾处置设施建设。加快危化品生产企业搬迁改造。壮大节能环保产业。严惩非法捕杀和交易野生动物行为。实施重要生态系统保护和修复重大工程,促进生态文明建设。 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 保障能源安全 /strong /span /p p style=" text-align: justify "   报告指出: strong 推动煤炭清洁高效利用,发展可再生能源,完善石油、天然气、电力产供销体系,提升能源储备能力。 /strong /p
  • 赛默飞世尔开展“爱传递”2010年世界献血者日爱心献血活动
    有爱 就有可能 赛默飞世尔开展“爱传递”2010年世界献血者日爱心献血活动   中国上海(2010年6月7日)- 2010年6月14日是第七个世界献血者日,此次“6.14”正逢上海世博会召开期间,在这个具有特别意义的献血日来临之际,5月28日,全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技公司携手上海市血液中心在金桥总部举办了“爱传递”赛默飞世尔世界献血者日爱心系列活动,向全社会号召,鼓励更多的健康人成为自愿献血者,参与“成分献血”,关爱白血病患者,关注社会公共健康。   赛默飞世尔公司领导与血液中心主任   今年“世界献血者日”的主题为“赞美您生命的礼物”,献血者的无私奉献就是对患者送上的一份最宝贵的“生命的礼物”。据上海血液中心透露,作为白血病患者维持生命的重要来源,血小板目前在上海临床年需量至少三万袋,数以万计的白血病患者亟待用血。在2010世界献血者日中国主会场主题歌《生命的礼物》的旋律中,赛默飞世尔的员工们积极加入到了“成分献血”的行列,用实际行动诠释了歌词中“我愿意付出无论多少”、“生命的礼物 生命不老”的真谛。上海血液中心邹峥嵘主任到现场致辞,并向赛默飞世尔科技颁发感谢状,感谢赛默飞世尔科技在2010年度上海市无偿献血推广活动中为无偿献血事业所做的卓越贡献。受到当天活动的鼓舞,正在赛默飞世尔科技参加培训的客户、在金桥园区工作的热心市民也纷纷走进献血屋参加无偿献血。   赛默飞世尔科技员工在献血现场   赛默飞世尔科技中国区总经理迈世福说:“我们希望通过这个活动在员工之间传递无私奉献、回馈社会的精神,也希望与上海市血液中心一起,向全社会号召献出“生命的礼物”,延续生命,送出每个人对于生命、对于社会的祝福,相信这份爱心的传递必定在全社会涌动,有爱,就有可能。赛默飞世尔将和全社会一起为创建一个更健康、更清洁、更安全的世界而不断努力。”   赛默飞世尔员工合唱《生命的礼物》   614世界献血者日当天,赛默飞世尔科技还将参与上海血液中心与红十字会在世博园区举办的“爱传递”2010年世界献血者日活动,用爱心行动来关心和帮助弱势群体,支持与参与社会公益和慈善事业。   关于赛默飞世尔科技   赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到100多亿美元,拥有员工35,000多人服务客户。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两大品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。Thermo Scientific像客户提供了一整套完整的高端分析仪器、实验室设备、软件、服务、耗材和试剂,以实现实验室工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 为卫生保健、科学研究,安全和教育领域的客户提供完整的实验室装备、化学药品、供应品和服务的组合。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,还为员工创造良好的发展空间。欲了解更多信息,请浏览公司网站: www.thermofisher.com或中文网站www.thermo.com.cn www.fishersci.com.cn 。
  • 健康全运,传递梦想│一起见证天隆火炬手易超风采!
    健康全运,天下长安。天隆智造,传递梦想。2021年9月12日,十四运圣火传递入长安。天隆科技智造中心负责人易超,作为第67号火炬手精彩亮相。伴随着声声的喝彩,沐浴着秋日的暖阳,他满怀激情,斗志昂扬,顺利完成圣火传递!新冠疫情发生后,他带领团队三次扩产,夜以继日,全力奋战,数亿人份试剂,数万台设备,不断突破产能瓶颈,只为满足疫情防控所需!作为国内核酸检测、分子诊断的领军企业,天隆科技还有很多类似易超同志的典型代表。他们踏实肯干,勇于创新,在平凡的岗位发光发热,满足疫情防控、临床诊断、食品安全、法医鉴定等国家重大需求。天隆科技成立20余年来自主研发生产10余种高端医疗设备200余种分子诊断试剂获得授权50余项发明专利及实用新型等牵头承担40余个国家及省部级重大科研项目天隆产品获得60余个国内医疗器械注册19个国家的60余个国际注册核酸提取设备国内销量第一PCR设备国内TOP3天隆客户遍布70余个国家及地区的医疗机构、疾控中心、第三方检测机构等累计发表1300余篇中英文文献天隆科技助力历次重大疫情SARS、甲流H1N1、禽流感、非洲猪瘟、新冠肺炎… … 多位天隆人临危受命,奔赴全国坚守武汉70余天助力新冠疫情防控… … 匠心造就品质,汗水书写赞歌!天隆科技荣获国家科技进步奖(已公示)陕西及西安科技进步奖等全国抗疫先进集体最美抗疫团体全国抗疫先进个人最美科技工作者… … 国务院新冠联防联控机制、国家疾控中心中华工商联、陕西工信厅斯洛伐克政府、丹麦客户… … 等客户感谢信也纷至沓来央视新闻联播、人民日报、新华社国家科技部官网东方卫视、陕西日报韩国及丹麦媒体等多次专题报道这,就是天隆科技坚持创新,产品匠心根植陕西,放眼世界护航十四运,天隆一直在线!未来,天隆科技会继续创造一流分子诊断产品,为守护人类健康贡献中国力量!
  • 东南科仪参加2019康宁反应器技术交流年会,双向合作,专注学习,传递价值
    2019年3月20-22日,康宁反应器技术交流年会(第九届)在江苏常州举行,现场超过六百人的行业客户参与 ,东南科仪作为康宁的优质供应商&代理商,受邀参加,双向合作,专注学习,传递价值!康宁高通量微通道反应器提供从实验室工艺研发到大规模工业化生产,聚心引航、智驱未来!环保安全,工艺升级,节能增效,高质量发展已成为行业发展的共识。聆听国内外连续流技术大咖对行业趋势、热点和难点的最新分享和解读,还有万吨级微通道反应器工业分享,突破。现场,东南科仪也将带来世界先进仪器,与您共同分享,传递价值。现场展示的有:美国博勒飞粘度计、瑞士梅特勒托利多电子天平,水分仪、美国爱色丽色差仪、德国迈卡徕克均质乳化设备、加热磁力搅拌器。康宁专注于微反应技术的创新,10年来在全球工业化应用中积累的宝贵经验,全心全意地专注客户价值,帮助客户完成AFR微通道合成技术从实验室小试到工业化生产的成功转化。康宁将进一步拓展AFR® 实验室多功能研发一体化平台的应用范围,联手世界欧美亚超一流创新研发团队,结合在线监测PAT技术,努力打造最先进的实验室多功能智能化合成研发平台。东南科仪作为康宁的代理商,很荣幸受邀参加康宁反应器第九届年会。共同学习,专注客户价值。
  • 无偿献血 传递爱心——聚光科技开展2017年度无偿献血活动
    8月11日,由聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)党委、工会主办,实验室党支部承办的2017年度无偿献血活动在大厅火热开展。  献血活动现场,填表区、体检区、检验区人头攒动,献血区、领证区、休息区气氛热烈。前来献血的员工排着长长的队伍,连成一条爱心线,延伸到每个人的心里。现场时时洋溢温暖,处处流淌感动。随处可见实验室党支部党员们忙碌的身影。无偿献血活动现场  现场的献血氛围因献血者们的说笑而变得轻松愉悦,大家一边为自己能对社会贡献点滴爱心而感到自豪,同时也用笑语嫣然的心情释然了采血过程中产生的紧张心理。血液站医护人员和志愿者,为所有的献血职工准备了营养补给品,并耐心交代献血后需要注意的事项,让献血人员能更坦然从容地面对无偿献血这件事。无偿献血志愿者  有过1次献血经验的张英是实验室党支部的一名党员,她义无反顾地报名了献血活动,并成为了本次献血活动的第一人。她说:“从我们党支部开始宣传献血活动后,就陆续听到一些女同事会害怕献血。其实,我就想通过这次献血活动告诉大家,女生和男生一样,献血也是很安全的,没那么可怕!”  子公司安谱实验的女员工陈仕耘正巧在总部培训,看到公司组织的无偿献血活动,立马抽空前来,毫不犹豫的献了400ML。她说献血是救死扶伤的好事,她为自己做了这样的好事而骄傲。  原供应链员工许碧叶在工作人员的朋友圈得知公司开展了献血活动,特别兴奋,立马从家里赶来参加献血……参加献血队伍中有公司各事业部的研发骨干、有职能部门的员工、有普普通通的一线工人;有党员,有工会积极分子;也不乏有多次献血的人员。原定于中午12点就结束的活动因源源不断加入献血队伍的员工足足延后了两个多小时。短短5个多小时,共有99名员工参加,献血量高达26240mL,远超往年。此外,有20多名同事因检验不合格无法献血,但他们表示今后一定要注重身体健康,争取明年能来参加公司组织的献血活动。  值得一提的是,8月10日中午,在食堂门口举行的“无偿献血 传递爱心”的签名活动,营造了良好的氛围,可谓是今年献血活动的一大亮点。作为无偿献血活动的前期动员工作,此次签名墙活动取得圆满成功,吸引了大量员工驻足,达到了一定的宣传效果,展现了全体员工对无偿献血活动的支持与关心。无偿献血签名墙  聚光科技一直以来高度重视公益活动,已经连续6年组织无偿献血公益活动,累计献血人数335人,累计献血量85640毫升。我们用实际行动彰显着大爱精神,彰显着公司积极履行社会责任的崇高境界。值得一提的是,为感谢聚光科技多年来对无偿献血公益事业的支持,浙江省血液中心党委书记陆新成亲自到聚光科技颁发了感谢信。浙江省血液中心党委书记陆新成为聚光科技颁发感谢信
  • 瞬态光谱观察光生电子在金纳米颗粒-蓝细菌杂合体的界面传递
    光能易获取、能量充足,是公认的未来人类最安全、最绿色、和最理想的替代能源之一。天然光合作用可以直接利用光能固定空气中的CO2合成有机物,但光合作用的效率较低(通常低于1%)。近年来发展的半导体材料-微生物人工杂合体系,同时结合了高效捕获光能的半导体材料和高特异性催化的微生物细胞,已经成功实现:(1)使不能利用光能的微生物能利用光能(从不能到能);(2)提高天然光合作用效率(从低效到高效)。但目前,材料吸收光能产生的电子,仅有小部分被微生物细胞利用,因此杂合体系光能到化学能的转化,还远未发挥其潜在优势,其根本原因是材料-微生物界面能量和物质传递和转化机制不清、效率低。北京时间12月23日,南方科技大学机械与能源工程系陈熹翰课题组与中国科学院深圳先进技术研究院合成所材料合成生物学研究中心高翔课题组在ACS Energy Letters合作发表题为 “Ultrafast electron transfer in Au–Cyanobacteria Hybrid for Solar to Chemical Production” 的文章。该工作构建了金纳米颗粒-蓝细菌杂合体,将光能驱动CO2合成化学品的效率提高14%。通过瞬态吸收光谱直接观察到金纳米颗粒(Au)吸收光能产生的电子,可以直接被蓝细菌细胞快速吸收。为解析电子在材料-微生物界面传递机制提供基础。南方科技大学博士生胡秋实、深圳先进技术研究院研究助理胡海涛、博士后崔蕾为文章的共同第一作者。南方科技大学陈熹翰副教授和深圳先进技术研究院高翔副研究员为文章共同通讯作者。作者首先在蓝细菌中构建了甘油的合成通路,该途径以卡尔文循环(CBB)中间代谢物磷酸二羟丙酮(DHAP)为底物,消耗一分子的还原力合成甘油,该工程菌命名为XG608。在光照条件下,成功将CO2固定并转化为甘油。在此基础上,作者向培养体系中添加金纳米颗粒,利用共培养构建了金纳米颗粒-蓝细菌的杂合体,通过吸收光谱分析,观察到杂合体中同时具有金纳米颗粒和蓝细菌的特征吸收峰。此外,金纳米颗粒在525 nm附近吸收较强,与蓝细菌的吸收光谱性能互补,可以潜在提高杂合体的光能捕获效率。通过测试,在光照的条件下,与纯蓝细菌体系相比,杂合体生物量增长了10%,甘油产量增长了14.6%。进一步通过扫描透射电子显微镜 (STEM) 结合能谱(EDS) 分析,发现金纳米颗粒分布在蓝细菌细胞内,有利于材料光生电子向微生物细胞的传递。图1. 金纳米颗粒-蓝细菌杂合体提高光能驱动CO2固定合成甘油的效率随后作者对杂合体展开了原位瞬态光谱学分析(TA),当金纳米颗粒与工程菌XG608结合时,在2 ps内观察到更快的动力学衰减,而在4 ps后动力学衰减变慢,表明金纳米颗粒吸收光能产生的电子可以快速的被工程菌吸收。进一步研究发现,当加入光系统II抑制剂DCMU后,这种衰减特征消失(光系统II功能缺失突变体中也观察到相同结果)。有意思的是,金纳米颗粒电荷转移似乎只在活细胞中可行,黑暗条件,金纳米颗粒TA动力学特征不变,电荷转移过程停止。作者推测,只有活细胞才能作为电子受体来接收光激发的电子。图2. 金纳米颗粒-蓝细菌杂合体原位瞬态吸收光谱分析基于以上的研究,作者提出光激发金纳米颗粒提供了额外电子被光合电子传递链上潜在电子受体接收,进入光合电子传递链,提高光能利用效率,进而提高光能驱动CO2固定合成化学品的效率。图3.金纳米颗粒-蓝细菌杂合体界面电子传递该研究得到了科技部合成生物学重点研发计划、国自然重点项目和面上项目、深圳市基础研究专项重点项目和深圳合成生物学创新研究院的经费支持。
  • 文献分享 | Echo Revolve在海马体突触传递和突触可塑性调节研究的应用
    经过20世纪生命科学的快速发展,我们对疾病、遗传生命本质等方面的认识都有了长足的进步,但还有一个领域仍有太多的未解之谜困扰着我们,那就是神经科学,我们仍未了解意识是如何产生的?大脑是如何进行认知的?记忆产生的具体机制是什么?当然也包括神经系统相关疾病的发病机制,如阿尔兹海默症的发病机理等等,这些问题的解决对整个人类发展都具有重要意义,科学家也在不断探索,以期获得真相。意识是如何产生的?这是作者最好奇的问题,在作者的观点中意识很大程度上是和记忆相关,记忆已经证实是源于突触的微小改变,脑内电活动的改变引发第二信使分子传递信号,产生突触蛋白的修饰,这些暂时性变化最终转化为突触结构的永久变化后,长时程记忆就产生了。在对记忆的研究过程中人们在海马中发现了记忆产生相关的LTP(长时程增强)和LTD(长时程抑制),因为海马细胞构筑和组成体系简单,且海马可以从大脑中移出切成脑片,在体外可以存活数小时,可以进行电流刺激并记录突触反应,因此成为研究突触传递的理想部位。▲ 图1:海马微环路我们的身体是一个整体,激素、外界刺激、大脑活动等都会影响我们的记忆产生,在《The FASEB Journal》期刊杂志上发表的一篇题为《Rapid actions of anti‐Müllerian hormone in regulating synaptic transmission and long‐term synaptic plasticity in the hippocampus》的文章就将激素与大脑认知发育和功能联系了起来,分析了抗缪勒氏管激素(Amh)与突触传递及突触可塑性的关系。研究人员通过PCR、Western Blot检测Amh基因及其受体在雄性和雌性小鼠海马中的表达情况,同时采用ECHO正倒置一体荧光显微镜对免疫荧光染色材料观察其真实表达情况(如下图)。图中可以看出,CA1神经元的胞体和树突均为Amh阳性(图2A,C),而仅在CA3神经元胞体出现Amh阳性染色(图2E,G)。Amhr2在CA1(图2B,C)和CA3(图2F,G)的表达模式与Amh相似。表明Amhr2与Amh在神经元胞体和树突共定位(图2D,H)。▲ 图2:anti-Müllerian激素(Amh)和配体特异性II型受体(Amhr2)在小鼠海马中的蛋白定位。冠状切片使用荧光标记,Amh(红色 A、E) Amhr2(绿色 B,F)和DAPI(核染色 蓝色 C、G)。在每个面板的左上角插入框中显示了框区域的高倍图像。A和E显示阿蒙氏角(cornu Ammonis, CA) 1和CA3 对Amh染色阳性。B、F显示CA1、CA3对Amhr2染色阳性。D和H显示 Amh-和amhr2阳性染色共定位于细胞体和树突(箭头)。进一步分析发现,外源Amh蛋白增加了突触传递和长期突触可塑性。Amh暴露也增加了CA1突触的兴奋性突触后电位。这些结果表明,Amh可能在学习和记忆方面发挥作用,并可能是认知发育和功能的性别差异的原因。Echo Revolve正倒置一体显微镜Echo Revolve展现了其非凡的灵活性,可以轻松地实现正置和倒置显微镜转换,创新性地把正倒置显微镜合二为一,开启了显微镜Hybrid时代。▲ Echo Revolve正倒置一体显微镜☑ 视网膜屏显示技术:比拟目镜人眼观察效果。☑ 全视野观察: 更清晰,更方便。☑ 多通道荧光:多达4个EPI荧光通道,无须暗室,就可以轻松快速地完成多色荧光显微分析。☑ 自动化操作:通过iPad Pro点触操控相机及荧光通道之间的切换,实现了完全自动化操作。☑ App应用软件:基于IOS的Echo App是与Apple团队合作研发的专业显微镜软件。☑ 精湛的工艺尽显高端品质:实现非凡的性能。|申请试用|我们的仪器可以申请试用哦!扫描下方二维码关注“深蓝云生物科技”公众号,点击“云活动”→“试用中心”即可。
  • 如何正确地解读标准物质证书
    标准物质证书虽然只有短短一两页的内容,但其实传递的信息量非常巨大,阅读的不仔细或方法不对不仅会遗漏化合物的重要信息,严重的话甚至会影响实验结果哦!下面小编给大家从9个方面深度解读一下标准物质证书:1、定值机构的名称、地址及其资质该部分(常在证书上端以显著的字体写出)是出具该证书的团体或组织的名称。除名称之外,还包括其生产资质、通讯地址、电话和传真号码等信息,有时也包括其官网网址以方便使用者查询。2、文件(证书)的标题及其证书编号应有清晰明显的标题,如:分析证书或测量证书。除此之外证书编号及其版本号也需要体现在证书上,方便使用者确定不同时期不用版本的证书。3、标准物质的名称 标准物质的名称应当尽可能详细地描述样品的类型、规格,方便使用者明确该物质并与其相似的标准物质相区分。4、标准物质的编号与批号每个标准物质/标准样品都应当与其对应的编号和批次号,且该批次号具有唯一性,这便于标准物质的溯源并让使用者在同时使用不同批次的标准物质/标准样品时避免引起混乱。5、定值日期、保质期和储存条件定值日期是指此批次标准物质第一次确定准确量值的日期。保质期是指有一个定值单位不再保证标准值有效的截止日期。当给出截止日期时,证书则包含着承诺:在证书规定的有效期内,标准值将会在适当间隔的时间内进行监测,在有效期内,标准物质发生的降解导致重新定值或失效,均将告知购买者。同时当测量方法有所改进时,也可能重新进行再定值。因此,生产者应当保留购买者名录。当到达证书的截至日期后,当测量显示标准值没有改变时,定值单位可以更新标准物质证书上的保质期,新的保质期是根据上次证书给出的有效期内证明的稳定性而定的。储存条件是指为了保证标准值的准确性,需要将标准物质长期存放到特定的存储条件下,储存条件发生变化其标准值和保质期都会发生变化。标准物质使用者必须要遵守相应的储存条件。6、标准值及其不确定度 根据测量不确定度的表述指南和(化学)测量中不确定度的定量分析,标准物质应当清楚准确的描述其特性和其标准值以及标准值的不确定度。标准值及其不确定度的评估方法也要描述。当处理测量结果采用纯粹的统计方法时,应当注明该处理的方法。关于标准值的说明需要使用者特殊关注,特别是当标准物质含盐含结晶水时需要重点关注标准值的说明。7、溯源性 ISO指南30中,标准物质的定义要求标准物质特性值用建立了溯源性的程序确定,可溯源到用于表示该标准值的计量单位。溯源性指的是测量结果的一种特性,借助它可让使用者通过有给定的不确定度的连续的比较链与规定的标准(通常为国家或国际标准)联系起来。因此,标准物质特性值的测定,理论上应当可溯源到国际单位制(SI)或一个国际一致认可的测量标尺。8、生产者单位负责人的姓名和签字 不可忽视的是证书中应当包括代表生产者单位的负责人的姓名,表明这个人对证书的内容负责。9、更详尽的信息危险情况有关标准物质安全性的信息应当包含在标签和证书里。任何有关危险性质和所采取的适当预防措施的细节应当在标准物质/标准样品附带的数据单里提供。使用范围给出标准物质对应的使用范围,避免使用者超范围使用。
  • 友谊在互动,快乐在传递——第二届“五洲东方杯”河北师范大学羽毛球赛
    由北京五洲东方科技发展有限公司主办的、河北师范大学生命科学院承办的第二届“五洲东方杯”河北师范大学羽毛球比赛于2014年10月18-19日在石家庄河北师范大学体育馆举行,共有6个代表队近百名来自于生命科学学院业师生参与。 河北师范大学是一所具有百年历史和光荣传统的省属重点大学,其生命科学学院细胞生物学国家重点学科建立了国内第一个植物细胞信号转导研究方向,主要研究细胞外因子或植物质外体因子对细胞分裂生长发育、基因表达调控的影响及其跨膜信号转导机制。此次“五洲东方杯”羽毛球赛在上届成功举办的基础上做了很大的提升,本着友谊第一快乐第二比赛第三的比赛原则,特别增加了两个舞蹈表演(院艺术团表演现代舞和小苹果舞蹈) 结合羽毛球技术特点专门有专门策划组织了三个游戏互动:练习发球的发球达人游戏、注重团队合作的快乐传递游戏、讲究配合的天女散花游戏,得到全部生科院师生的全面积极参与和热烈欢迎,友谊在互动,快乐在传递! 比赛分为男子双打、女子双打、混合双打3个团体项目,由河北师大体育专业师生作为比赛裁判。经过多轮循环赛和淘汰赛,最终东方队、研究生一队、教工队分别获得本次杯赛的冠军、亚军、季军。 北京五洲东方科技发展有限公司与河北师范大学生科院有多年的合作历史,本次球赛更是成为全体生命科学院师生员工的快乐嘉年华活动,必将对双方更广泛的合作交流添上浓墨重彩的一笔。
  • 共襄善举 传递爱心-英斯特朗公司全体员工向ITW集团Stokvis深圳公司员工爱心捐助
    共襄善举,传递爱心——英斯特朗公司全体员工向ITW集团Stokvis深圳公司员工爱心捐助 拥有健康和快乐是我们每个人的梦想,当我们和家庭团圆、享受生活的时候,当我们和朋友欢聚、放声欢笑的时候,当我们努力工作,奋力拼搏年底大关的时候,闻之英斯特朗的兄弟公司,ITW集团索威斯胶带(深圳)有限公司样品房员工李作先生的不幸生活遭遇,公司全体同仁都不禁为这样一个原本生活美满的家庭惋惜不已。李作先生的两个幼小的孩子,一个患地中海贫血症,一个又是先天性心脏病……新生命的到来本该给家庭带来快乐,但孩子的疾病使李作家庭犹如遭到晴空霹雳一般,从此全家背上了沉重的负担。不仅如此,病魔缠身的痛苦,治疗所需的巨大费用,生活压力的不堪负重,压得李作一家喘不过气来!但命运的摧残并没有打垮他,坚强乐观,不愿向命运低头地李作依旧在工作岗位上积极而出色地完成各项任务。“一方有难,八方支援”,作为ITW集团旗下公司, 在接到集团中国总部的募捐倡议后,英斯特朗公司就以最快的速度发布了捐款倡议。经过短短一周的时间,已经募集到了来自全体员工们的爱心捐助共计人民币5,910元。截止至1月3日,ITW集团中国区员工共捐助人民币113, 655元,并以最快速度将这笔捐款交到了困难员工的手中。当李作先生收到我们的捐款和慰问信时心情非常激动并深表感谢。正所谓“众人拾柴火焰高”,这就是集体的力量! ITW集团是一个大家庭,我们每一位员工都是这个充满爱和温暖的大家庭的成员。一人有难,大家支援是我们这个大家庭的传统和美德。在这个温暖的集体中,当我们在生活、工作上遇到了挫折和困境时,身边的同事和领导就是坚实的后盾!英斯特朗公司员工始终坚持团结一致的精神,在任何时间和地点,我们的大家庭都会尽其所能奉献出自己的一份力量!最后我们衷心地祝愿李作家庭能够乐观面对生活的磨难,坚强信心,相信一切都会好起来!
  • 全国第七!截至2021年底 河北省社会公用计量标准达3300项
    计量就像空气一样时刻在我们身边,与我们的日常生活息息相关,与我们的经济社会发展各项事业息息相关,从百姓生活的柴米油盐,到工业企业的产品质量,无不与计量有着密切的关系。近年来,为了给河北省的经济社会各项事业提供坚强的计量支撑,全省各级计量工作者,持续不断地加强各项计量工作建设。河北省市场监督管理局副局长葛瑞江在河北省政府新闻办召开的新闻发布会上介绍说,“截至2021年底,全省共建有法定计量检定机构174家,社会公用计量标准3300项,数量位居全国第七位,培育诚信计量自我承诺单位7694家,居全国前列。”另据介绍,去年,全省新增39家企业通过自我声明使用C标志,总数达到323家。新批准计量器具新产品151项。“0.1级钟罩式气体流量标准装置”技术成果达到国际先进水平,“高压环道气体流量标准装置”检测能力国内领先。计量器具制造产业健康发展,汇中仪表股份有限公司、石家庄科林电器股份有限公司等多家企业成功上市,品牌影响力、核心竞争力不断增强,为河北经济社会高质量发展奠定了相对坚实的基础。目前,全省已建成覆盖十大领域的计量体系,这十大领域涵盖了几何量(也就是我们常说的长度)、热工、力学、电磁、无线电、时间频率、声学、光学、化学和电离辐射,基本满足了社会管理、环境保护、医疗卫生、节能减排、食品安全、日常的商品交易等各个方面量值传递溯源需求。
  • 传递科技力量,弘扬 “工匠精神” 第五届“蔡司· 金相学会杯”全国高校大学生金相大赛圆满落幕
    【欧波同7.27讯】7月25日,由欧波同有限公司冠名赞助支持的第五届“蔡司 金相学会杯”全国高校大学生金相大赛在美丽的南京理工大学校园落下帷幕。大赛开幕式现场本次大赛由中国体视学学会金相与显微分析分会主办、南京理工大学承办,共吸引了包括北京理工大学、华中科技大学、四川大学、中南大学、厦门大学、中山大学等在内的全国74所高校近500名师生参加。较比往届竞赛,今年比赛呈现“关注度高、影响力大、参与度广、竞争性强”的特点。最终比赛共决出特别奖1名、特等奖37名,一等奖75名,二等奖111名。比赛场地作为本次比赛的冠名赞助商,欧波同有限公司不仅在赛事筹备方面提供赞助支持,更是提供了蔡司研究级倒置万能金相显微镜Axio Observer用于评委评分,保证了学生们比赛结果的公平公正。学生正在进行制样比赛欧波同工程师在操作显微镜辅助评委打分评分室老师在认真评分25日下午,大赛闭幕式暨颁奖典礼由中国体式学学会金相与显微分会秘书长尹立新教授主持,欧波同有限公司总经理为金相大赛特别奖得主颁奖并发言。皮总表示,蔡司公司自诞生之日起,便植根于科研领域,在世界范围内与各高等学府均保持着密切的合作与交流。欧波同有限公司,作为蔡司光学显微镜及电子显微镜产品在中国地区最重要的战略合作伙伴,也秉持着科技为先的理念,与国内各大高校保持着密切的合作与联系。欧波同始终期望,能为广大的高校用户,提供高质量的科研仪器设备。同时,不断完善服务水平,并发挥欧波同的技术优势,为各位用户提供优质的技术服务及解决方案。皮总为获得金相大赛特别奖学生颁奖皮总在闭幕式上发表讲话主办方颁发赞助商纪念奖牌闭幕式最后,主办方为赞助商颁发了纪念奖牌。本届比赛的举办,旨在推进高校材料类专业实践教学的改革与创新,提高材料学科大学生的分析能力和金相制样水平。欧波同深刻了解,科技发展对于国家与民族未来的重要意义,欧波同有限公司愿为国家科技的发展与进步,尽自己的一份绵薄之力。未来,欧波同将一如既往传递科技的力量,与各大高校进行深入合作,相互扶持,共同成长!
  • 国家标准委发布2009年第09号国标公告
    中华人民共和国国家标准批准发布公告 Announcement of Newly Approved National Standards of P.R.China 2009年第09号(总第149号) 序号 标准号 标准名称 代替标准号 批准日期 修订日期 实施日期 1 GB/T 24218.1-2009 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定 2009-06-19 2010-02-01 2 GB/T 24218.2-2009 纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定 2009-06-19 2010-02-01 3 GB/T 24219-2009 机织过滤布泡点孔径的测定 2009-06-19 2010-02-01 4 GB/T 24220-2009 铬矿石 分析样品中湿存水的测定 重量法 2009-07-15 2010-04-01 5 GB/T 24221-2009 铬矿石 钙和镁含量的测定 EDTA滴定法 2009-07-15 2010-04-01 6 GB/T 24222-2009 铬矿石 交货批水分的测定 2009-07-15 2010-04-01 7 GB/T 24223-2009 铬矿石 磷含量的测定 还原磷钼酸盐分光光度法 2009-07-15 2010-04-01 8 GB/T 24224-2009 铬矿石 硫含量的测定 燃烧-中和滴定法、燃烧-碘酸钾滴定法和燃烧-红外线吸收法 2009-07-15 2010-04-01 9 GB/T 24225-2009 铬矿石 全铁含量的测定 还原滴定法 2009-07-15 2010-04-01 10 GB/T 24226-2009 铬矿石和铬精矿 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2009-07-15 2010-04-01 11 GB/T 24227-2009 铬矿石和铬精矿 硅含量的测定 分光光度法和重量法 2009-07-15 2010-04-01 12 GB/T 24228-2009 铬矿石和铬精矿 化学分析方法 通则 2009-07-15 2010-04-01 13 GB/T 24229-2009 铬矿石和铬精矿 铝含量的测定 络合滴定法 2009-07-15 2010-04-01 14 GB/T 24230-2009 铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法 2009-07-15 2010-04-01 15 GB/T 24231-2009 铬矿石 镁、铝、硅、钙、钛、钒、铬、锰、铁和镍含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 2009-07-15 2010-04-01 16 GB/T 24232-2009 锰矿石和铬矿石 校核取样和制样偏差的试验方法 2009-07-15 2010-04-01 17 GB/T 24233-2009 锰矿石和铬矿石 评定品质波动和校核取样精密度的试验方法 2009-07-15 2010-04-01 18 GB/T 24234-2009 铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) 2009-07-15 2010-04-01 19 GB/T 24235-2009 直接还原炉料用铁矿石 低温还原粉化率和金属化率的测定 气体直接还原法 2009-07-15 2010-04-01 20 GB/T 24187-2009 冷拔精密单层焊接钢管 2009-06-25 2010-04-01 21 GB 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质 2007-07-08 2010-06-01 22 GB/T 24189-2009 高炉用铁矿石 用最终还原度指数表示的还原性的测定 2009-07-08 2010-04-01 23 GB/T 24190-2009 铁矿石 化合水含量的测定 卡尔费休滴定法 2009-07-08 2010-04-01 24 GB/T 24191-2009 钢丝绳 实际弹性模量测定方法 2009-07-08 2010-04-01 25 GB/T 24192-2009 铬矿石 粒度的筛分测定 2009-07-08 2010-04-01 26 GB/T 24193-2009 铬矿石和铬精矿 铝、铁、镁和硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-07-08 2010-04-01 27 GB/T 24194-2009 硅铁 铝、钙、锰、铬、钛、铜、磷和镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-07-08 2010-04-01 28 GB/T 24195-2009 金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 2009-07-08 2010-04-01 29 GB/T 24196-2009 金属和合金的腐蚀 电化学试验方法 恒电位和动电位极化测量导则 2009-07-08 2010-04-01 30 GB/T 24197-2009 锰矿石 铁、硅、铝、钙、钡、镁、钾、铜、镍、锌、磷、钴、铬、钒、砷、铅和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-07-08 2010-04-01 31 GB/T 24198-2009 镍铁 镍、硅、磷、锰、钴、铬和铜含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(常规法) 2009-07-08 2010-04-01 32 GB/T 24199-2009 纯吡啶中吡啶含量的气相色谱测定方法 2009-07-08 2010-04-01 33 GB/T 24200-2009 粗酚中酚及同系物含量的测定方法 2009-07-08 2010-04-01 34 GB/T 24201-2009 高炉炭块抗铁水熔蚀性试验方法 2009-07-08 2010-04-01 35 GB/T 24202-2009 光缆增强用碳素钢丝 2009-07-08 2010-04-01 36 GB/T 24203-2009 炭素材料真密度、真气孔率测定方法 煮沸法 2009-07-08 2010-04-01 37 GB/T 24204-2009 高炉炉料用铁矿石 低温还原粉化率的测定 动态试验法 2009-07-08 2010-04-01 38 GB/T 24205-2009 铁矿粉 烧结试验结果表示方法 2009-07-08 2010-04-01 39 GB/T 24206-2009 洗油15℃结晶物的测定方法 2009-07-08 2010-04-01 40 GB/T 24207-2009 洗油酚含量的测定方法 2009-07-08 2010-04-01 41 GB/T 24208-2009 洗油萘含量的测定方法 2009-07-08 2010-04-01 42 GB/T 24209-2009 洗油粘度的测定方法 2009-07-08 2010-04-01 43 GB/T 24210-2009 整体石墨电极弹性模量试验 声速法 2009-07-08 2010-04-01 44 GB/T 24211-2009 蒽油 2009-07-08 2010-04-01 45 GB/T 24212-2009 甲基萘油 2009-07-08 2010-04-01 46 GB/T 24213-2009 金属原位统计分布分析方法通则 2009-07-08 2010-04-01 47 GB/T 24214-2009 煤焦油水分快速测定方法 2009-07-08 2010-04-01 48 GB/T 24215-2009 桥梁主缆缠绕用低碳热镀锌圆钢丝 2009-07-08 2010-04-01 49 GB/T 24216-2009 轻油 2009-07-08 2010-04-01 50 GB/T 24217-2009 洗油 2009-07-08 2010-04-01 51 GB/T 15006-2009 弹性合金的尺寸、外形、表面质量、试验方法和检验规则的一般规定 GB/T 15006-1994 1994-04-04 2009-06-25 2010-04-01 52 GB/T 16270-2009 高强度结构用调质钢板 GB/T 16270-1996 1996-04-05 2009-06-25 2010-04-01 53 GB/T 16606.1-2009 快递封装用品 第1部分:封套 GB/T 16606-2002 1996-11-11 2009-06-12 2009-12-01 54 GB/T 16606.2-2009 快递封装用品 第2部分:包装箱 2009-06-12 2009-12-01 55 GB/T 16606.3-2009 快递封装用品 第3部分:包装袋 2009-06-12 2009-12-01 56 GB/T 18359-2009 中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 GB/T 18359-2001 2001-06-07 2009-07-16 2009-12-01 57 GB/T 18449.1-2009 金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 18449.1-2001 2001-09-15 2009-06-25 2010-04-01 58 GB/T 18449.4-2009 金属材料 努氏硬度试验 第4部分:硬度值表 2009-06-25 2010-04-01 59 GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定 GB/T 18830-2002 2002-09-05 2009-06-11 2010-01-01 60 GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2002 2002-11-22 2009-06-11 2010-01-01 61 GB/T 21655.2-2009 纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分:动态水分传递法 2009-06-19 2010-02-01 62 GB/T 24025-2009 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序 2009-07-10 2009-12-01 63 GB/T 24062-2009 环境管理 将环境因素引入产品的设计和开发 2009-07-10 2009-12-01 64 GB/T 24170.1-2009 表面抗菌不锈钢 第1部分:电化学法 2009-06-25 2010-04-01 65 GB/T 24171.1-2009 金属材料 薄板和薄带 成形极限曲线的测定 第1部分:冲压车间成形极限图的测量及应用 2009-06-25 2010-04-01 66 GB/T 24171.2-2009 金属材料 薄板和薄带 成形极限曲线的测定 第2部分:实验室成形极限曲线的测定 2009-06-25 2010-04-01 67 GB/T 24172-2009 金属超塑性材料拉伸性能测定方法 2009-06-25 2010-04-01 68 GB/T 24173-2009 钢板 二次加工脆化试验方法 2009-06-25 2010-04-01 69 GB/T 24174-2009 钢 烘烤硬化值(BH2)的测定方法 2009-06-25 2010-04-01 70 GB/T 24175-2009 钢渣稳定性试验方法 2009-06-25 2010-04-01 71 GB/T 24176-2009 金属材料 疲劳试验 数据统计方案与分析方法 2009-06-25 2010-04-01 72 GB/T 24177-2009 双重晶粒度表征与测定方法 2009-06-25 2010-04-01 73 GB/T 24178-2009 连铸钢坯凝固组织低倍评定方法 2009-06-25 2010-04-01 74 GB/T 24179-2009 金属材料 残余应力测定 压痕应变法 2009-06-25 2010-04-01 75 GB/T 24180-2009 冷轧电镀铬钢板及钢带 2009-06-25 2010-04-01 76 GB/T 24181-2009 金刚石焊接锯片基体用钢 2009-06-25 2010-04-01 77 GB/T 24182-2009 金属力学性能试验 出版标准中的符号及定义 2009-06-25 2010-04-01 78 GB/T 24183-2009 金属材料 制耳试验方法 2009-06-25 2010-04-01 79 GB/T 24184-2009 烧结熔剂用高钙脱硫渣 2009-06-25 2010-04-01 80 GB/T 24185-2009 逐级加力法测定钢中氢脆临界值试验方法 2009-06-25 2010-04-01 81 GB/T 24186-2009 工程机械用高强度耐磨钢板 2009-06-25 2010-04-01 82 GB/T 8034-2009 焦化苯类产品铜片腐蚀的测定方法 GB/T 8034-1987 1987-06-30 2009-07-08 2010-04-01 83 GB/T 8035-2009 焦化苯类产品酸洗比色的测定方法 GB/T 8035-1987 1987-06-30 2009-07-08 2010-04-01 84 GB/T 8038-2009 焦化甲苯中烃类杂质的气相色谱测定方法 GB/T 8038-1987 1987-06-30 2009-07-08 2010-04-01 85 GB/T 8039-2009 焦化苯类产品全硫含量的还原分光光度测定方法 GB/T 8039-1987 1987-06-30 2009-07-08 2010-04-01 86 GB/T 8211-2009 猪鬃 GB/T 8211-1987,GB/T 8212-1987,GB/T 8213-1987,GB/T 8214-1987 1987-09-23 2009-07-08 2009-12-01 87 GB/T 8215-2009 猪鬃检验方法 GB/T 8215-1987 1987-09-23 2009-07-08 2009-12-01 88 GB/T 8704.1-2009 钒铁 碳含量的测定 红外线吸收法及气体容量法 GB/T 8704.1-1997 1988-02-21 2009-07-08 2010-04-01 89 GB/T 8704.3-2009 钒铁 硫含量的测定 红外线吸收法及燃烧中和滴定法 GB/T 8704.3-1997 1988-02-21 2009-07-15 2010-04-01 90 GB/T 8704.7-2009 钒铁 磷含量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 8704.7-1994 1994-09-26 2009-07-15 2010-04-01 91 GB/T 8704.8-2009 钒铁 铝含量的测定 铬天青S分光光度法和EDTA滴定法 GB/T 8704.8-1994 1994-09-26 2009-07-15 2010-04-01 92 GB/T 8704.9-2009 钒铁 锰含量的测定 高碘酸钾光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 8704.9-1994 1994-09-262009-07-15 2010-04-01 93 GB/T 8719-2009 炭素材料及其制品的包装、标志、储存、运输和质量证明书的一般规定 GB/T 8719-1997 1988-02-22 2009-07-08 2010-04-01 94 GB/T 8721-2009 炭素材料抗拉强度测定方法 GB/T 8721-1988 1988-02-22 2009-07-08 2010-04-01 95 GB 10252-2009 γ辐照装置的辐射防护与安全规范 GB 10252-1996 1988-12-30 2009-06-19 2010-06-01 96 GB/T 11115-20, , 09 聚乙烯(PE)树脂 GB 11115-1989,GB 11116-1989,GB/T 15182-1994 1989-03-31 2009-07-17 2010-02-01 97 GB/T 12672-2009 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂 GB 12672-1990 1990-12-30 2009-07-17 2010-02-01 98 GB/T 12703.2-2009 纺织品 静电性能的评定 第2部分:电荷面密度 GB/T 12703-1991 1991-01-05 2009-06-19 2010-02-01 99 GB/T 12703.3-2009 纺织品 静电性能的评定 第3部分:电荷量 GB/T 12703-1991 1991-01-05 2009-06-19 2010-02-01 100 GB/T 12705.1-2009 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分:摩擦法 2009-06-19 2010-02-01 101 GB/T 12705.2-2009 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法 GB/T 12705-1991 1991-01-14 2009-06-19 2010-02-01 102 GB/T 13759-2009 土工合成材料 术语和定义 GB/T 13759-1992 1992-11-04 2009-06-11 2010-01-01 103 GB/T 13760-2009 土工合成材料 取样和试样准备 GB/T 13760-1992 1992-11-04 2009-06-11 2010-01-01 104 GB/T 13761.1-2009 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品厚度的测定方法 GB/T 13761-1992 1992-11-04 2009-06-19 2010-02-01 105 GB/T 13762-2009 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-1992 1992-11-04 2009-06-19 2010-02-01 106 GB/T 14326-2009 苯中二硫化碳含量的测定方法 GB/T 14326-1993 1993-03-31 2009-07-08 2010-04-01 107 GB/T 14327-2009 苯中噻吩含量的测定方法 GB/T 14327-1993 1993-03-31 2009-07-08 2010-04-01 108 GB/T 14576-2009 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-1993 1993-08-29 2009-06-19 2010-02-01 109 GB/T 14981-2009 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 14981-2004 1994-04-05 2009-07-15 2010-04-01 110 GB/T 231.4-2009 金属材料 布氏硬度试验 第4部分:硬度值表 2009-06-25 2010-04-01 111 GB/T 420-2009 纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度 GB/T 420-1990 1965-06-24 2009-06-11 2010-01-01 112 GB/T 1429-2009 炭素材料灰分含量的测定方法 GB/T 1429-1985 1978-09-29 2009-07-15 2010-04-01 113 GB/T 1431-2009 炭素材料耐压强度测定方法 GB/T 1431-1985 1978-09-29 2009-07-08 2010-04-01 114 GB/T 2272-2009 硅铁 GB/T 2272-1987 1980-12-31 2009-07-08 2010-04-01 115 GB/T 2284-2009 焦化甲苯 GB/T 2284-1993 1980-12-31 2009-07-08 2010-04-01 116 GB/T 2600-2009 焦化二甲酚 GB/T 2600-1997 1981-04-10 2009-07-08 2010-04-01 117 GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-1998 1982-03-03 2009-06-11 2010-01-01 118 GB/T 2912.2-2009 纺织品 甲醛的测定 第2部分:释放的甲醛(蒸汽吸收法) GB/T 2912.2-1998 1982-03-03 2009-06-11 2010-01-01 119 GB/T 2912.3-2009 纺织品 甲醛的测定 第3部分:高效液相色谱法 2009-06-19 2010-02-01 120 GB/T 3208-2009 苯类产品总硫含量的微库仑测定方法 GB/T 3208-1982 1982-09-23 2009-07-08 2010-04-01 121 GB/T 3209-2009 苯类产品蒸发残留量的测定方法 GB/T 3209-1982 1982-09-23 2009-07-15 2010-04-01 122 GB/T 3292.2-2009 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第2部分:光电法 2009-06-19 2010-02-01 123 GB/T 3710-2009 工业酚、苯酚结晶点测定方法 GB/T 3710-2005 1983-05-24 2009-07-08 2010-04-01 GB/T 24278-2009 摩托车手防护服装 2009-06-11 2010-01-01 147 GB/T 24279-2009 纺织品 禁/限用阻燃剂的测定 2009-06-11 2010-01-01 148 GB/T 24280-2009 纺织品 维护标签上维护符号选择指南 2009-06-11 2010-01-01 149 GB/T 24281-2009 纺织品 有机挥发物的测定 气相色谱-质谱法 2009-06-11 2010-01-01 150/
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    据悉,近日中国的仪器仪表产业又添5项新标准,并且成为国防最高计量新标准。这5项标准是由中国航天科技集 团公司一院102所建立的高压气体压力计标准装置、转速标准装置、微小气体流量标准装置、激波管动态压力标准装置、正弦动态压力标准装置等,目前,5项计 量标准顺利通过国防科技工业计量考核办公室组织的现场考核。 专家组经过评测,对5项计量标准给出了较高的评价,多个领先于国家计量标准。计量标准的通过标志着航天102所成功新建国防最高计量标准。 中国航天科技集团公司承担着我国全部的运载火箭、应用卫星、载人飞船、空间站、深空探测飞行器等宇航产品及全部战略导弹和部分战术导弹等武器系统的研制、生 产和发射试验任务 同时,着力发展卫星应用设备及产品、信息技术产品、新能源与新材料产品、航天特种技术应用产品、特种车辆及汽车零部件、空间生物产品等 航天技术应用产业。 其中102所作为国防科技工业长热力一级计量站,研究、建立国防科技工业需要的最高计量标准器具、校准装置和测试系统, 并保持其服务能力是首要职责。此次标准考核是自2006年以来,国防科工局首次启动新建国防计量标准工作,对面向整个国防科技工业开展量值传递工作,研究 解决型号发展需要的计量测试技术难题,承担型号研制、生产、试验等过程中的计量保障任务,跟踪产品科研、生产、使用中的关键计量测试技术具有重要意义。
  • 计量标准“双随机、一公开”指南来了!
    计量标准是计量体系的中坚力量,是将量值传递到生产生活中所有测量仪器的“法定标尺”,也是国家先进测量基础设施。《指南》全面落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》及《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》有关要求,切实规范和加强计量标准事中事后监管,持续保持获得计量标准考核证书的计量标准测量能力,提升量值传递溯源的有效性。   《指南》主要包括以下三方面内容:一是进一步明确了计量标准随机抽查的主要依据、抽查主体、抽查对象、抽查内容。重点抽查计量标准考核证书有效期内的计量标准是否持续满足计量标准的考核要求。二是明确了计量标准随机抽查工作流程,同时结合计量标准监管工作实际,制定了《计量标准“双随机、一公开”监督检查细则》,提出计量标准监督检查具体项目、检查方法、检查结论判定标准等细化措施,具有较强指导性和操作性。三是明确了市场监管部门工作要求,要合理确定、动态调整抽查比例和频次,提升抽查精准性、问题发现率;要规范开展随机抽查,实现责任可追溯;要坚持监管服务并重,督促建标单位进一步规范计量标准管理;要加强宣传培训,加大随机抽查和计量标准管理相关政策法规的解读力度,加强对计量标准监督检查随机抽查人员的培训。   下一步,市场监管总局将以落实《指南》为契机,不断创新计量标准管理机制,进一步规范计量标准随机抽查工作,提升行政执法工作效能,为经济社会高质量发展提供坚实可靠的计量技术基础。
  • 微纳技术计量标准和标准物质研究项目启动
    3月6日,“十二五”国家科技支撑计划重点项目——微纳技术计量标准和标准物质研究启动会在中国计量科学研究院召开。该项目是中国计量院“十二五”期间启动的第二个科技支撑计划项目。   据了解,项目组在前期调研分析基础上制定了微纳结构特性量值溯源体系发展路线图。据此,该项目将在微纳几何结构计量技术研究、微纳结构化学特性计量技术研究、微纳力学特性计量技术研究和微纳计量仪器的核心器件及部件的研制4个方向开展研究。计划建立基标准装置6套、研制标准物质7类19~26种、研制计量用微纳核心器件3类和关键部件1套、建立测量系统4套与测量方法4项,初步建立较为完整的微纳技术计量传递体系,项目成果水平将达到或超过美国等发达国家现有水平。   微纳技术包括微纳米材料、结构、器件、系统的设计制造及测量技术,涵盖了微电子、MEMS/NEMS、纳米技术等高新技术领域,在我国战略性新兴产业发展过程中具有重要作用。近年来,微纳技术的发展对计量学提出了严峻的挑战,高准确度的微纳结构特性计量基标准、标准物质以及微纳器件和部件是保证微纳技术领域快速可持续发展的重要技术支撑。当前,我国微纳技术研究成果已与先进国家相当,产业化进程显著加快,不少产品的产量位居世界前列。但高端产品短缺数量少、品质差,缺乏市场竞争力,高水平的基础研究成果难以产业化。究其原因,主要就是微纳计量技术的研究严重滞后、计量基标准和标准物质严重匮乏,核心技术严重落后,难以支撑我国微纳技术产业化的发展。
  • 传递禾工品质,心系北大中医
    中国制药行业一直处于快速发展阶段,随着新国标的发布实施,生产控制和产品检测的压力也随之加大;其中,禾工生产的卡氏水分测定仪和电位滴定仪一直是药品检测的经典方法。 上海禾工电化学检测技术一直以精确、经济著称。禾工AKF-2010V卡氏水分测定仪采用彩色液晶触摸式屏幕,图形化的快捷键操作方便快捷;精心设计的滴定核心专利技术,故障率极低;含量范围可达0.001%-100%;并具备权限管理、审计追踪功能,完全符合新版中国药典和FDA规定。能够极大解决客户前处理工作步骤繁琐、工作强度大、回收率不稳定等问题。 AKF-2010V药厂版水分测定仪是上海禾工专为医药行业用户打造的卡氏水分仪,在短短几年时间里与许多制药行业客户及高校建立了良好的合作关系。 近日,被中央确定为全国重点高校的北京中医药大学在我司采购了一台AKF-2010V卡氏水分仪,在收到仪器后与我司销售部沟通确认,预约安调。炎炎夏日,禾工技术员依照安调回传单时间如约来到用户单位,特别为大家介绍了水分测定仪产品和相关行业应用,通过培训,用户表示对AKF-2010V卡氏水分仪有了更进一步的了解,同时感叹其软件功能的强大。
  • 我国已建成6.2万余项社会公用计量标准 标准物质供给数量持续增长
    1月13日,市场监管总局召开“构建国家现代先进测量体系 服务高质量发展”专题新闻发布会。《每日经济新闻》记者从发布会现场获悉,市场监管总局新闻宣传司新闻宣传处处长唐冀平介绍,加快构建国家现代先进测量体系是适应国际计量体系深刻变革的时代要求,也是强化国家战略科技力量的重要支撑。近期,市场监管总局联合科技部、国资委等有关单位印发了《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》(以下简称“《意见》”)。市场监管总局计量司一级巡视员张益群介绍,《意见》共提出十一项重点任务。主要包括:建立先进量传溯源体系;优化计量基准标准和标准物质建设;加快先进测量技术研究;推动先进测量仪器设备的研发和应用;建设国家先进测量实验室;提升企业测量能力和水平;推进测量数据积累和应用;完善先进测量技术规范;优化先进测量技术服务;发挥质量基础设施协同推动作用;培养先进测量人才队伍等内容。我国已建立相对完善的量值传递溯源体系目前,我国测量能力和水平如何?市场监管总局计量司副司长朱美娜回应,经过若干年的建设和发展,我国已经基本建立了相对完善的计量体系,具备了较好的测量基础。从国家层面看,我国建立了相对完善的量值传递溯源体系,建成185项国家计量基准和6.2万余项社会公用计量标准,标准物质供给数量持续增长,测量器具质量明显提升,获得国际互认的国家校准测量能力不断迈上更高水平。“从企业层面看,企业计量意识不断得到增强,具备了一定的工业测量基础和能力,特别是一些大型企业对计量工作非常重视,建立了较为完备的测量管理体系;从社会层面看,越来越多的社会资源和力量,如计量技术机构、科研院所、高校等开始聚焦产业发展测量需求和瓶颈问题,为企业提供个性化的检定、校准、测试服务,计量服务保障能力不断得到增强。” 朱美娜说。但是,与主要发达国家相比,我国的测量基础还比较薄弱。朱美娜指出,测量理论和测量技术研究相对滞后,测量方法缺乏统一管理,高端测量仪器长期依赖国外,测量数据未能在科技、工业和社会治理层面得到有效应用。无论是管理模式,还是技术支撑,都已经无法满足经济社会各领域对精准测量测试的需求,新需求与现有测量体系支撑不充分、不平衡之间的矛盾越来越突出。迫切需要根据现代测量需求的变化,研究建立适应新时代发展需求的国家现代先进测量体系。推动人工智能等新技术在测量仪器设备中的应用构建国家现代先进测量体系,具体要从哪些方面进行重点考虑和精准发力?朱美娜表示,构建国家现代先进测量体系,是一项长期性、系统性、复杂性工程,需要集中各方面资源和力量,持之以恒去推进。关键要把握以下四点:一是要强调“多元性”,积极发挥各方力量。要用“大计量”的思维和理念去推动国家现代先进测量体系的建立,动员全社会各领域共同参与。二是要增强“创新性”,强化科研攻关。加强计量学基础理论和核心技术原始创新,围绕国际单位制变革,重点研究量子计量技术及计量基准、计量标准小型化技术,加快计量关键核心技术攻关和重大科技基础设施建设。针对复杂环境、实时工况环境和极端环境测量需求,研究解决极值量、复杂量、微观量等准确测量难题。加强高端仪器设备的研发,推动量子芯片、物联网、区块链、人工智能等新技术在测量仪器设备中的应用,推进测量仪器设备智能化、网络化。加快测量仪器设备研发,提升测量仪器设备的准确性、稳定性、可靠性,培育具有核心技术和核心竞争力的国产测量仪器设备品牌。推动科技成果转化,鼓励各类测量主体建立联合实验室和技术创新联盟,加强测量资源开放共享,形成联合开发、优势互补、成果共享的产学研用协同创新机制,增强国家先进测量体系的创新活力。第三要突出“保障性”,夯实测量基础。四是坚持“可持续性”,强化人才培养。
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