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  • 蛋白质结构预测哪家强?两大国际团队同日在顶刊开源代码
    蛋白质是生命的物质基础,每个蛋白质的氨基酸链扭曲、折叠、缠绕成复杂的结构,想要破解这种结构通常需要花很长的时间,甚至难以完成。截至目前,约有10万个蛋白质的结构已经用实验方法得到了解析,但这在已经测序的数10亿计的蛋白质中只占了很小一部分。  但“看清”蛋白的结构和人类的很多疾病机理、药物研发等等息息相关。在蛋白质结构解析的几十年历史中,X射线晶体学、核磁共振波谱学(NMR)、冷冻电镜(Cryo-SEM)技术纷纷发挥了巨大的贡献,但这些技术在科学界看来,都有着劳心劳力又价格高昂的缺点。  如何简单地通过蛋白质的氨基酸序列来预测其形状?如何能解答这一问题,了解生命运作方式的将打开截然不同的一扇窗。这种设想提出的50多年后,谷歌旗下人工智能公司DeepMind在去年12月的国际蛋白质结构预测竞赛CASP上投下重磅,他们开发的基于神经网络的新模型AlphaFold2击败了其他选手,在预测准确性方面达到接近人类实验结果,让整个结构生物学界震惊。北京时间7月15日,DeepMind团队在顶级学术期刊《自然》(Nature)以“加快评审文章”(Accelerated Article Preview)形式在线发表了一篇题为“Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold”的论文,全面详述了半年前造成轰动的这一模型,并首次对外分享开源代码。该论文于今年5月11日提交,7月12日被接收。  DeepMind团队提供了一份声明,公司创始人兼首席执行官Demis Hassabis在声明中表示,去年在CASP14大会上我们揭晓了一个可以将蛋白质3D结构预测精确到原子水平的全新AlphaFold系统,此后我们承诺会分享我们的方法,并为科学共同体提供广泛、免费的获取途径。  “今天我们迈出了承诺的第一步,在《自然》期刊上分享AlphaFold的开源代码,并发表了系统的完整方法论,详尽细致说明AlphaFold是如何做到精确预测蛋白质3D结构的。作为一家致力于推动科学进步的公司,我们期待看到我们的方法将为科学界启发出什么其他新的研究方法,也期待很快能和大家分享更多我们的新进展。”Hassabis表示。值得一提的是,就在同一天,另一顶级期刊《科学》(Science)也在线发表了另一预测蛋白质结构的研究文章,题为“Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network”。  来自华盛顿大学、哈佛大学、德克萨斯大学西南医学中心等团队的研究人员开发了新的深度学习工具RoseTTAFold,其拥有媲美AlphaFold2的蛋白质结构预测超高准确度,而且更快、所需计算机处理能力更低。同样,研究团队也对外分享了开源代码。该论文提交于6月7日,7月7日被接收。  清华大学生命科学学院院长、高精尖中心执行主任王宏伟表示,“高质量结构预测的源代码开放对整个科学界尤其是结构生物学领域的促进作用必然是巨大的。”他评价道,对于DeepMind这样一家商业公司来说,“团队愿意向公众分享代码,是一个新型科研范式的突破,将整体上有利于人类更好地探索未知。”  预测蛋白质结构,接近实验室测量  50多年前,科学家们就设想用计算机预测蛋白质结构。近年来,共同演化、接触图预测、深度机器学习等技术的引入,一些实验室的算法精度有了很大程度的提高。  曾经开发出Alphago、战胜人类顶尖棋手的DeepMind团队是其中的佼佼者,其团队的强大和资源雄厚是一般实验室无法企及的。2020年12月1日,他们在生物领域展现出实力,在两年一度的权威蛋白质结构预测评估竞赛(CASP)中用AlphaFold2击败其他参赛团队。  CASP是由马里兰大学John Moult教授等人于1994年组织。竞赛使用的是最新解决且尚未在蛋白质数据库(PDB)中存放或公开披露的结构,结构生物学家们利用X射线晶体学、核磁共振波谱学、冷冻电镜的方法,把这些蛋白质的结构解析出来。做蛋白质结构预测的团队则利用计算机程序来预测它们的结构。最后由独立的科学家团队则把计算机预测的模型和实验室的结构对照,分析不同计算机算法的预测结果。这是一种“双盲”测试,长期以来一直是评价结构预测准确性的金标准。  去年的CASP14共有84个常规题目,其中有14题因为生物实验没给出确定结构等原因被取消或延缓,其他70个题目的单体和复合物蛋白质所含有的氨基酸个数从73到2180不等。  19个国家的215个小组参加了CASP14。DeepMind公司的AlphaFold2预测的大部分结构达到了空前的准确度,不仅与实验方法不相上下,还远超解析新蛋白质结构的其他方法。将实验方法得到的蛋白质结构叠加在AlphaFold2的结构上,组成蛋白质主链骨架的叠加原子之间的距离中位数(95%的覆盖率)为0.96埃(0.096纳米)。成绩排第二的方法只能达到2.8埃的准确度。  AlphaFold2的神经网络能在几分钟内预测出一个典型蛋白质的结构,还能预测较大蛋白质(比如一个含有2180个氨基酸、无同源结构的蛋白质)的结构。该模型能根据每个氨基酸对其预测可靠性进行精确预估,方便研究人员使用其预测结果。  AlphaFold2最终被Moult评价道,“在某种意义上,问题已经解决了”。  值得一提的是,在最新发布的论文中,DeepMind还简化了AlphaFold2。AlphaFold的首席研究员John Jumper说,“这个网络需要几天的计算时间来生成CASP的一些蛋白质的结构,而开源版本的速度要快16倍。根据蛋白质的大小,它可以在几分钟到几小时内生成结构。”  受AlphaFold2的启发,华盛顿大学医学院生物化学家、蛋白质设计研究所所长David Baker等人开发了RoseTTaFold。华盛顿大学医学院官网对该研究的介绍称,在高精度的蛋白质结构预测方面,Baker等人“在很大程度上重现了DeepMind团队的表现。”  相较于AlphaFold2只解决了单个蛋白质的结构,RoseTTaFold不仅适用于简单的蛋白质,也适用于蛋白质复合物。据介绍,RoseTTaFold利用深度学习技术,根据有限信息准确、快速地预测蛋白质结构。从结构上来看,RoseTTAFold 是一个三轨(three-track)神经网络,它可以兼顾蛋白质序列的模式、氨基酸如何相互作用以及蛋白质可能的三维结构。在这种结构中,一维、二维、三维信息来回流动,使得网络能够集中推理蛋白质的化学部分与它的折叠结构。巴塞尔大学的计算结构生物学家Torsten Schwede对《科学》杂志说,许多生物功能依赖于蛋白质之间的相互作用。“直接从序列信息中处理蛋白质-蛋白质复合物的能力使其对生物医学研究中的许多问题极具吸引力。”  Baker同时坦言,AlphaFold2的结构更加准确。但是根特大学的结构生物学家Savvas Savvides说,Bake实验室的方法更好地捕捉到了“蛋白质结构的本质和特性”,比如识别从蛋白质侧面伸出的原子串,这些特征是蛋白质之间相互作用的关键。  纽约大学医学院的细胞和结构生物学家Gira Bhabha说,两种方法都很有效。她表示,“DeepMind和Baker实验室的进展都是惊人的,将改变我们利用蛋白质结构预测推进生物学的方式。”  开源代码,如何促进整个科学界?  相比于去年年底带来的震撼,这次外界更感兴趣的是上述两支团队开源代码这一动作。  此前的6月中旬,在Baker实验室发布RoseTTAFold预印本三天之后,DeepMind的Hassabis在推特上表示,AlphaFold2的细节正在接受一份出版物的审查,公司将“为科学界提供广泛的免费访问”。  而从6月1日开始,Baker等人已经开始挑战他们的方法,让研究人员发送来他们最令人困惑的蛋白质序列。加州大学旧金山分校的结构生物物理学家David Agard的研究小组发送了一组没有已知类似蛋白质的氨基酸序列,几个小时内,他的团队就得到了一个蛋白质模型,“这可能为我们节省了一年的工作。”Agard说。  除了免费提供RoseTTaFold的代码外,Baker团队还建立了一个服务器,研究人员可以插入蛋白质序列并得到预测的结构。贝克说,自从上个月推出以来,该服务器已经预测了大约500人提交的5000多种蛋白质的结构。  不过,上述两支团队的源代码都是免费的,但也有观点认为,对于没有技术专长的研究人员来说,它可能还不是特别有用。不过,DeepMind的科学人工智能负责人Pushmeet Kohli表示,DeepMind已经与一些选定的研究人员和组织合作,以预测特定的目标,其中包括总部位于瑞士日内瓦的非营利组织“Drugs for ignored Diseases”。“在这个领域,我们还有很多想做的事情。”  Hassabis提到,去年在CASP14大会上我们揭晓了一个可以将蛋白质3D结构预测精确到原子水平的全新AlphaFold系统,此后我们承诺会分享我们的方法,并为科学共同体提供广泛、免费的获取途径。“今天我们迈出了承诺的第一步,在《自然》期刊上分享AlphaFold的开源代码,并发表了系统的完整方法论,详尽细致说明AlphaFold是如何做到精确预测蛋白质3D结构的。作为一家致力于推动科学进步的公司,我们期待看到我们的方法将为科学界启发出什么其他新的研究方法,也期待很快能和大家分享更多我们的新进展。”  DeepMind团队认为,这一精准的预测算法可以让蛋白质结构解析技术跟上基因组革命的发展步伐。  Baker团队也提到,“我们希望这个新工具将继续造福整个研究界。”  中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员谢灿对澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者表示,“总的来说,对学术界来肯定是好事,肯定会促进结构生物学和相关领域的发展。在承认学术贡献的基础上的开放和共享,本来就应该是学术研究最基本的要求。”  结构生物学是谢灿的“老本行”,“我当年花了8年的时间去解析一个蛋白的晶体结构,我能切身体会如果有一个精准预测蛋白结构的算法出现,对结构生物学家意味着什么。”  但他认为,不必要担忧这些算法的出现会让结构生物学家失业,在技术迭代之下,结构生物学这些年受到的冲击太多了,“而事实上,只不过是某一个领域某一个技术在某一个历史阶段更容易出工作出成绩。”谢灿认为,无论再精准的预测,终究也只是预测,“AlphaFold2不是实验,同样也需要实验去证实。”  王宏伟在AlphaFold2刚出现之时也曾评价道,对于复杂的结构生物学问题,预测手段本身还不能号称完全解决了问题。实验结构生物学领域接下来需要做的一个事情是要拥抱变化,更好地与预测方法结合以及共同发展。
  • “新三思PowerTest材料试验软件” 通过评测
    新三思集团研发的“新三思PowerTest材料试验软件”于2007年4月23日通过了中国赛宝软件评测中心的评测,所有项目全部合格。测试依据为: GB/T 17544-1998《信息技术-软件包-质量要求和测试》、CEPREI-TD01Ed.1《计算机软件产品测试导则》。 “新三思PowerTest材料试验软件”是新三思集团自行研制开发的材料力学性能测试软件,支持GB、ASTM、IN、ISO、JIS及各行业材料检测标准。具有模块化设计、分权限管理。客户可以根据自己的需要设计试验过程、执行标准、试验报告格式。具有标准、方案、硬件参数的导入导出功能。 赛宝软件评测中心的测试结论:本次测试在功能性(包括适合性)、易用性(包括易理解性、易学习性、易操作性)、可移植性(包括适应性、易安装性)三个特性、六个子特性进行了严格的测试。经检测表明:该软件功能基本实现,运行基本稳定,操作方便,用户手册描述完整正确,达到软件产品登记测试规范的要求。 screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • “贝茵智能云端监控系统V1.0”通过中国软件评测中心技术鉴定测试并获发软件产品测试证书
    内容部分转载自:中国软件评测中心苏州贝茵医疗器械有限公司是一家主要从事实验仪器、环境试验设备的研发、设计、制造、销售、服务为一体的高科技企业,为检验其开发的“贝茵智能云端监控系统V1.0”是否满足上线运营要求,苏州贝茵医疗器械有限公司特委托中国软件评测中心对“贝茵智能云端监控系统V1.0”进行技术鉴定测试。目前,“贝茵智能云端监控系统V1.0”已通过中国软件评测中心的技术鉴定测试。测试依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》、CSTCQBRYJB001《系统和软件产品测试规范V4.0》、CSTCQBRJJB003《系统和软件产品技术鉴定测试规范及评价V4.0》和测试需求的要求进行,测试内容包括功能性和信息安全性,测试通过后出具了技术鉴定测试报告并颁发软件产品测试证书。being贝茵系列产品提供移动管理平台让您时刻信息在握being提供智能实验仪器管理平台模型being提供更广泛互联网应用 贝茵生物,致力于为用户提供智能化、人性化的实验室仪器设备,满足现代实验室高端应用需求,提供各类解决方案和专业化服务。内容部分转载自:中国软件评测中心
  • MOCON渗透实验室软件,让仪器操作更便捷
    PermWare实验室管理软件是MOCON渗透系列仪器的主数据收集系统,它旨在简化数据处理,提高实验室效率。PermWare存储、分类和管理所有的渗透测试报告并将它们全部集成在一起,在Windows 10计算机上,仪器可以安全地连接到网络。所有的渗透分析仪都配置一个仪表板操作屏幕,可以显示测试的历史数据:带筛选的可配置列、按任意字段或标准进行排序、历史测试结果概览、导出、保存和打印等功能。通过颜色可以辨识仪器状态,还显示每个测试舱的最新测试结果,包括重要的仪器和测试信息。 操作系统:Windows 10 Pro 数据采集系统:SQL数据库 仪表板访问兼容任何新一代渗透仪器 数字化的程序支持: - Office软件查看或打印CSV/XLS文件 - PDF工具打印报告 - TeamViewer远程MOCON服务支持FDA CFR 21第11部分 (WinPerm 2) 的合规软件:21 CFR第11部分是一份包含关于所有受FDA监管的行业(如制药商、医疗设备制造商和生物技术公司)电子记录的指南。公司必须对涉及处理相关数据的软件实施控制,包括审计和记录。MOCON的渗透系列仪器配备了自己的WinPerm2系统,多级用户控制允许用户通过连接到网络操作以进行管理。 多级用户管理 审计追踪 数据安全性 数据输出和存档MOCON帮助医疗保健和制药客户测试各种产品的包装完整性。我们提供定制于仪器的IQ/OQ文档,使这些高度监管行业的客户能够以更简单、更精简的流程来符合法规并实现质量保证。 值得信赖的安装和操作认证来源 浅显易懂的的资格认证步骤 40多年致力于帮助客户实现合规的经验 支持源代码编辑,创建符合用户所需性能的文档
  • 登顶!医渡科技大模型荣登MedBench评测榜首
    5月9日,医渡科技大模型(评测名:HH-YIDU-Med)在MedBench评测榜单中以综合得分61.3分的出色成绩荣登榜首,成为榜单中首个综合评分超过60的医疗大模型。MedBench是由上海人工智能实验室和上海市数字医学创新中心推出的权威评测平台,依托顶级医疗机构的专家经验和知识储备,致力于打造一个科学、公平且严谨的中文医疗大模型评测体系及开放平台,全方位多维度量化模型在各个医学维度的能力。它基于医学知识问答、医学语言生成、复杂医学推理、医学语言理解和医疗安全和伦理等5大维度,有8个公开数据集,12个自建数据集,约 30万数据量。MedBench榜单评测维度医疗行业因其独有的专业度和严谨性,对医疗大模型的能力提出了极高要求。尽管GPT-4已经在通用大模型领域取得了显著的突破,但医疗文本和知识具有特殊性,即使是GPT-4,在处理医疗场景的真实问题时如果未经专门训练也无法取得很好的成绩。医渡科技大模型在医学知识问答、医学语言理解、医疗安全和伦理三大关键维度中都拔得头筹,充分展现了其在专业性、理解力、逻辑性和安全性等方面的医疗专业实力。作为国内医疗智能行业的头部企业,医渡科技在医疗智能领域深耕近10年,其“医疗智能大脑”YiduCore经授权处理分析了超过40多亿份医疗记录,沉淀了大量多维度可量化的知识图谱。医渡科技大模型的构建不仅基于对大量临床实践指南、医学文献的筛选治理,还应用自研的数据生成技术,将多年实践积累的知识图谱用于大模型训练,从而显著提升了模型在医学领域的专业性能和准确性,增强了大模型生成内容的真实性和可解释性。此次登顶MedBench评测榜,说明医渡科技大模型从理解生成“基础”能力,到复杂推理“进阶”能力,再到伦理把控“高级”能力的模型性能都得到了验证和肯定。医渡科技表示,目前取得的成绩只是一个开始,医疗大模型还有很长的路要走。公司将继续稳步前行,不断突破创新,以实现医疗人工智能的更大潜力,推动大模型技术向更高水平发展,实现大模型技术在多领域场景下的渗透和应用,加速推动医疗行业的智能化转型升级。关于医渡科技:医渡科技成立于 2014 年,自成立之初即专注于医疗智能开发与应用。集团着力解决在公共卫生、研究、诊疗三大医疗场景下智能化应用的痛点,通过医疗智能基建为行业赋能,促进构建安全、普惠、价值导向的智能医疗体系。2021年1月,医渡科技成功在香港联交所主板挂牌上市,股票代码2158.HK。医疗智能基建YIDUCORE赋能三大业务板块,大数据平台和解决方案、生命科学解决方案、健康管理平台和解决方案,助力临床研究、医疗管理、区域公共卫生与人口健康管理、新药研发等领域,帮助加速医疗服务降本增效,致力于使价值导向的精准医疗惠及每一个人。
  • 热像仪评测电子产品的发热
    评 测 电 子 产 品 的 发 热 电子产品因技术发展,复杂的功能和缩小的体积对产品的散热及系统可靠性提 出了更高的要求,本文介绍使用红外热像仪快速拍摄电子产品表面的温度分布, 并通过软件对检测区域进行温度分析,直观、准确地反映出产品的发热状态和散 热效果,为产品的质量保证提供科学的依据。特别说明:本文以笔记本电脑和手机为例,介绍使用Fluke红外热像仪对产品的发热情况进行的案例,文中检测的 各型电子产品,仅显示在不同状态下的温度数据,而不对其性能及其他方面做出评论。案例一:三款智能手机的发热测试,HTC新渴望V(左)、小米(中)、 华为Honor(右) 刚开机时,室内温度在27.6℃左右,各款手机机身平均温度均在29.4℃,随后运行同一个电影文件,音量均为75%。 测试10分钟时的发热 测试30分钟时的发热 电子产品为什么需要进行温度测评? 目前电子产品的主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备失效有55%是温度超过规定值引起,随着温度增加,电子设备 失效率呈指数增长。一般电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感,器件温度在70-80℃水平上每增加1℃ ,可靠性会下降 5%;现在日常使用的手机、平板电脑、笔记本电脑等产品均有可能因整体温度过高而影响正常运行。 手机运行同一款游戏:水果忍者,为避免人体对手机温度的影 响,将手机置于桌面,仅用操作的手指接触手机屏幕,右图为 连续使用12分钟后的各型发热情况。在电子产品发热测评中原先使用什么仪器? 对电子产品的发热测评一般使用温度数据采集器。 使用温度数据采集器进行检测有什么缺点,热像仪的优势在哪里? 温度数据采集器在评测中进行温度探头的布点检测,但该方法存在布点效率低、无法检测整体的温度分布、温度反应慢 等缺点,容易造成高温部分的漏检;而使用红外热像仪可以瞬间拍摄电子产品表面的整体温度分布热像图,在软件中对 检测的产品进行温度分析、比对,各部位的发热均一目了然。 案例二:ThinkPad X1 Carbon笔记本电脑温度检测 开机状态持续10分钟 浏览网页半小时 观看高清电影半小时 操作区:控制在40℃以内 控制在40℃以内 最高温度不超42℃ 机身底部:比操作区温度略低 升温较快,最高达到43.8℃ 平均温度稍高,最高温度不超过42℃使用红外热像仪检测电子产品发热的注意事项1. 注意不同材料的发射率,特别是金属材质外壳的电子产品,必要时建议使用在外壳上涂漆、贴胶带、涂导热硅脂等 提高发射率的手段; 2. 光亮的塑料外壳也会反射照明光源、检测人员及其他热源的辐射能量,检测时尽量垂直,最好将热像仪至被测目标 间的光路进行遮挡; 3. 部分电子产品的发热不明显(特别在刚开机的情况下),建议将“范围”调整为“手动”,按照目标的温度分布进行 设置。 4. 在0.15米至0.46米之间进行拍摄,红外和可见光图并不能完全融合,在SmartView软件中进行可见光标注时请注意位 置误差,必要时进行位置调整。 行业应用 各大、中型电子产品制造企业(如家电、数码产品、小家电等),使用部位为研发部及品质管理部。
  • 美国Zeltex手持近红外谷物分析仪评测
    随着利曼中国成为美国Zeltex公司手持近红外分析仪(谷物、种子、肉类及其他食品方向)在中国地区的独家授权代理商后,颇受业界关注。近日,美国Zeltex公司2015款最新型手持近红外谷物分析仪抵达利曼中国北京总部,工程师团队第一时间对此产品进行了现场评测。 美国Zeltex公司专业设计制造的便携式手持近红外分析仪可在现场快速无损地检测谷物、种子、肉类及其他食品中的蛋白质、脂肪及水分,经过20多年的技术积淀,其产品在近红外领域拥有超过30项专利,能够为粮食、食品科研等领域提供完整的实验方案。这款最新型的ZX-50IQ手持近红外谷物分析仪,采用带密码锁的手提铝箱包装,尺寸46 x 33 x 12 cm,与14寸笔记本电脑包尺寸接近,重量不足5 kg。在安全性和便携性上,可谓做工扎实。 打开铝箱后,除主机(尺寸26 x 12 x 9 cm,重量仅有1.5 kg)外,产品还附带标准品及几款不同规格的样品杯,用于填充不同类型的样品,如小麦、大麦、玉米、大豆、高梁、油菜籽、豆粕等。 整个测量过程十分简单,主要有以下几步:仪器自检—标样测定—样品测定—读取数据。为获得较高准确性的数据,仪器会提示操作者进行多次测量并要求旋转样品杯。仪器已内置大量标准曲线,同时允许操作者连接电脑后新建标准曲线并对测量次数做出修改。 为验证数据的准确性,工程师特地从超市采购一袋带有营养成分标识的大豆,经过4次测定(约一分钟),实测蛋白质含量为35.7%,与标识仅有0.1%的偏差。该偏差在实验室近红外法测量大豆粗蛋白含量标准(GB/T 24870-2010)允许的偏差±0.4%范围之内,结果非常令人满意。需要注意的是,测量过程中,一定要保持样品杯透明面的清洁,填料时也要注意尽量压实。 综述,作为最新型便携式设备的ZX-50IQ手持近红外谷物分析仪,通过升级主板、固件及软件程序,较上代相比在精度和性能方面提升33%,可以更高效、准确的满足谷物现场检测工作,其特点可概括如下:■ 操作非常简单,上手容易;■ 便携式设计,体积小巧,不受使用环境限制;■ 6节5号电池即可供电,亦可外接交流电源;■ 样品使用量少,无需前处理,整粒无损检测;■ 分析速度快,不到1分钟即可获取结果;■ LCD显示屏直显数据,同时可外接电脑综合分析。 利曼中国自成立二十余年来,一直致力于质量控制与分析、智能科技产品的推广及应用,目前在中国拥有20多个销售联络处,6个维修服务中心,5个示范实验室,近百名员工以及众多的国内外合作伙伴。Zeltex手持近红外产品的引入,将进一步丰富利曼的产品线,更好地服务于国内分析检测领域,促进分析技术的提高。更多产品信息,请致电全国统一服务热线400-606-1718。
  • 招募结束!国产仪器开始评测之旅
    仪器信息网讯 近些年,国产科学仪器行业取得高速发展,在大规模设备更新和国产替代的浪潮下,市场对于国产科学仪器的需求与日俱增,但仪器的品类繁多,质量参差不齐,终端用户如何才能在选型中有据可依是一个长期难题。为遴选优秀国产仪器,助力用户采购选型,2024年,仪器信息网联合上海启迪漕河泾科技园,启动“国产仪器评测”活动。依托于长三角G60科创走廊科学仪器应用示范基地各权威评测机构,一方面,通过评测甄选出性能优异、质量过关的优质国产科学仪器,为用户采购提供选型依据;另一方面,参评厂商通过仪器评测活动获得综合性改进意见,为企业优化仪器性能提供方向,助力企业提升产品力。同时,仪器信息网还将通过平台优势资源,积极进行广泛深入的宣传,将好的产品、好的国产企业推介给广大用户。2023年,首批面向松江区征集应用测试的仪器经过为期半年的应用测试,完成产品测试报告,并给出仪器通用性能、特征性指标改进建议25项。长三角G60科创走廊科学仪器应用示范基地首批成果发布第二批“国产仪器评测活动”自开展以来,受到行业内广泛关注,截止目前,共有六台设备参与,参评仪器包含化学分析仪器、物性测试仪器、行业专用仪器三个品类;后期,东华大学分析测试中心、苏州市计量测试院、上海市浦东食品药品检验所、上海市青浦食品药品检验所和上海市松江食品药品检验所5家权威机构将对参评仪器进行深入评测工作,同时,专家委专家将会全程监督评测过程并对评测报告进行审核,为评测工作严把质量关。长三角G60科创走廊科学仪器应用示范基地第二批授牌当然,评选出好的产品不是终点,我们希望更多的用户能够深入了解这些好的产品、好的国产企业。仪器信息网将利用平台资源,为参评企业对接政府、专家等各方资源;同时,还将向评测合格的产品颁发证书,收录于网站展示,并采用专题资讯报道、线上直播、线下交流会等媒介,通过仪器信息网网站、APP、微信群、公众号等多渠道进行活动推广,让好的产品触达用户,深入人心。在此,我们再次感谢各合作单位的支持配合,以及广大仪器企业的积极参与。在未来,仪器信息网将继续立足于“甄选优质仪器,服务用户选型”的初衷,利用自身优势资源,开展更多不同类型的仪器优选业务,为国产科学仪器行业添砖加瓦!同时,仪器信息网2024年“国产好仪器”活动也已正式开启,我们诚邀优秀国产仪器厂商积极参与,了解更多内容可点击查看。
  • 老爸评测魏文锋:慎独,坚守检测人的初心——仪器信息网视频采访老爸评测创始人魏文锋
    仪器信息网采访的镜头中,老爸评测创始人魏文锋拿起一只搪瓷杯放在桌上,简洁的白瓷杯上清晰的印着两个黑字:慎独。君子养心莫善于诚,作为体制内检测人出身的“魏老爸”,从检测到曝光,真正为他的3800万粉丝做到“慎始、慎终”。老爸评测团队也逐步建立自己“评测+电商+老爸享测+老爸抽检”独特的商业模式。作为仪器信息网科学仪器网络原创大赛的常客,魏老爸也为科学仪器与检测行业希望内容创业的朋友们给了一些“出圈”建议.......点击下方视频,查看访谈详情
  • 珠三角首台超大尺寸SLM金属3D打印设备在季华实验室研制成功
    近日,季华实验室增材制造团队自主研发的JHL600超大幅面SLM金属3D打印设备,取得阶段性进展,仅仅经过一年多的不断努力,设备开发小组完成了从结构设计、光学设计、水电气设计,加工采购,到工控机及切片软件的自主开发、安装调试及一系列软硬件联调工作,突破了多项交叉学科难题,并已完成发明专利申请共计10余件,其中已获得一件发明专利授权及两件软著授权,设备已具备打印功能。△JHL600金属增材制造装备渲染图通过260余张机械设计图纸、100余张电气原理设计图纸、一整套自主开发PLC控制程序、500余种外购件选型采购记录、9000余行切片软件源代码以及26000余行工控机软件源代码这样复杂排列组合,完成了珠三角首台超大尺寸金属3D打印设备的研制,可实现最大成形尺寸达800x600x600mm³,一举跻身全球最大幅面激光选区熔化设备行列。△设备开发成员同装备实拍合影该设备的成功研制将解决航空航天发动机大尺寸关键零部件增材制造的“卡脖子”问题,利用双构建仓可快速切换概念、多激光同步扫描、自适应双向铺粉、永久过滤系统及闭环粉末循环系统等高效模块式设计,配合自主开发的Jiva 3D(季华3D系统)上位机及扫描路径规划软件,从而实现打印效率的提升,同时提高设备运行的可靠性和稳定性。△首版工艺测试样件实拍图该设备实现了首次近30小时的稳定运行,成功完成了第一版316L不锈钢材料工艺测试样件的打印任务;在设备成形性能及微观组织一致性方面均满足了测试标准。团队下一步将继续开展设备微调、工艺优化等一系列研发工作,完成多材料、大尺寸、复杂结构打印工艺的开发,推进超大尺寸3D打印设备的工业化。金属增材制造团队同时展开增材制造工艺及产品研发、金属粉末雾化工艺及装备开发,以科研为基础,工程化及应用化为目标,打造覆盖核心技术的全流程链研发中心,引领粤港澳大湾区增材制造技术的美好愿景。
  • 国家药监局:血液病流式细胞学人工智能分析软件性能评价审评要点
    血液病流式细胞学人工智能分析软件性能评价审评要点本要点旨在指导注册申请人对血液病流式细胞学人工智能分析软件注册申报资料中非临床评价部分的准备及撰写,同时也为技术审评部门提供参考。本要点是对血液病流式细胞学人工智能分析软件申报资料的一般要求,申请人需依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。本要点是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件,但不包括审评审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,需在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法,也可以采用,但是需要提供详细的研究资料和验证资料。本要点是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的,随着法规和标准的不断完善,以及科学技术的不断发展,本要点的相关内容也将进行适时的调整。一、适用范围血液病流式细胞学分析,与细胞形态学、细胞遗传学、分子遗传学等一起,用于血液病的辅助诊断、鉴别诊断、预后判断、治疗监测、免疫监测、造血干细胞移植相关检测等。样本类型可为血液或骨髓、淋巴结、脑脊液、及其他适用样本类型。血液病流式细胞学人工智能分析软件,指通过人工智能算法帮助医生分析多参数流式细胞学技术/流式细胞仪产生的结构化数据,如数据文件或图形文件等进行血液病辅助体外诊断的软件,通常用于定性或定量分析,可以是软件组件或独立软件。通过对结构化数据的人工智能算法分析,用途包含:(一)基础分析:通过单一的人工智能算法辅助流式细胞学数据的可视化,从而辅助流式诊断人员进行自动设门和分析。(二)高阶分析:通过多个人工智能算法组合使用(如集成学习算法和卷积神经网络算法组合使用),实现自动设门辅助血液疾病诊断(良/恶性、白血病亚型分类、淋巴瘤分型等)、化疗后的微小残留病监测等。产品在医疗机构、医学实验室使用,其结果供执业医师参考。软件作为血液病流式细胞学辅助诊断工具,其提示的诊断结果不能作为临床诊断决策的唯一依据。产品管理类别:独立软件分类编码:21-04-02(计算机辅助诊断/分析软件)软件组件分类编码:22-01-08(流式细胞分析仪器)应注意本要点主要适用于辅助决策类的人工智能医疗器械,按照第三类管理,其他类别的产品可根据其适用性参照执行。关于人工智能医用软件分类的判定,可参照《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》。产品名称:建议依据医用软件通用名称要求,按“特征词1(如有)+特征词2(如有)+特征词3(如有)+核心词”结构编制。具体到该类产品,建议体现处理对象和临床用途,如血液病(具体病种)+流式细胞学辅助分析/检测软件,可参考《医疗器械分类目录》、《医用软件通用名称命名指导原则》中的品名举例或已批准的同类产品进行命名。如为软件组件,则产品名称体现医疗器械名称,如“多参数流式细胞仪”,但在适用范围体现人工智能算法类型,在产品说明书体现使用限制等相关内容。本要点基于《人工智能医疗器械注册审查指导原则》的基本框架要求,其中关于人工智能医疗器械的的术语定义、相关要求参照上述指导原则。二、产品简介该类软件的分析对象基于流式细胞仪产生的标准化的结构化数据文件或图形文件等。产品的工作原理:产品为独立软件或软件组件,采用人工智能算法对流式细胞仪数据进行处理(如:数据特征提取、数据通过函数图形化以及自动设门、决策分析等),实现对流式细胞仪数据、对细胞分类及定量结果进行分析,达到辅助诊断的功能。主要结构及组成:结构组成明确交付内容和功能模块,其中交付内容包括软件安装程序、授权文件、外部软件环境安装程序等软件程序文件,功能模块包括客户端、服务器端(若适用)等,若适用注明选装、模块版本。服务器端:负责接收并处理请求,对请求进行数据处理,调用人工智能算法(如PCA、t-SNE、SVM等)对数据进行处理并输出分析结果。把用户请求的数据结果返回给浏览器。客户端:将服务器端分析结果呈现到用户界面。用户 可在用户界面端进行自动设门、细胞分群、辅助分类、辅助诊断、报告管理、检索查询、用户管理、查看日志等功能操作。预期使用环境:申报产品主要使用环境为医疗机构、医学实验室。三、基本要求在满足相关法规、规章、指导原则、标准的前提下,还应重点关注下列内容:(一)综述资料详细描述该产品的算法名称,选择该算法的依据和权威文献,数据处理的在流式细胞分析流程中的节点及辅助决策功能及功能实现方法,描述配套使用流式细胞仪器设备(厂家、型号、注册证号及主要参数设置:包括激光数、通道设置等)及仪器质量控制参数(仪器校准、电压补偿等)、配套使用的流式细胞检测试剂(名称、厂家、注册证号等),描述数据产生的样本类型。人工智能医疗器械从成熟度角度可分为成熟和全新两种类型,其中成熟是指安全有效性已在医疗实践中得到充分证实的情形,全新是指未上市或安全有效性尚未在医疗实践中得到充分证实的情形。人工智能医疗器械的算法、功能、用途若有一项为全新则属于全新类型,反之属于成熟类型。在资料中应当说明采用算法的成熟程度,采用全新算法的,应当在综述资料中详细说明。阐述软件研发背景,包括对辅助决策功能的介绍,目前该血液病临床诊断参考标准、诊疗指南和分型依据。申报产品数据处理标准和分型依据应与临床标准一致。(二)非临床资料1.产品技术要求及检验报告性能指标应包括“所分析的数据类型”、“分析速度”、“临床功能”等,如数据处理、数据分析、诊断提示等。其他要求请参照《医疗器械软件注册审查指导原则(2022年修订版)》。2.软件研究资料按照《医疗器械软件注册审查指导原则(2022年修订版)》、《医疗器械网络安全注册审查指导原则(2022年修订版)》、《人工智能医疗器械注册审查指导原则》的要求,提交研究资料。明确发布版本号。提交的研究资料主要包含软件研究资料、算法研究资料、网络安全研究资料。研究资料内容应涵盖申报产品适用范围中描述的全部内容。2.1风险管理软件安全性级别越高,其生存周期质控要求越严格,注册申报资料越详尽,同时由于全新类型的潜在未知风险多于成熟类型,故需结合成熟度予以综合考虑。人工智能医疗器械的软件安全性级别可基于产品的预期用途、使用场景、核心功能进行综合判定,其中预期用途主要考虑用途类型、重要程度、紧迫程度等因素,使用场景主要考虑使用场合、疾病特征、适用人群、目标用户等因素,核心功能主要考虑功能类型、核心算法、输入输出、接口等因素。参考YY/T 0316、GB/T 42062和YY/T 0664等标准进行风险管理。风险管理活动应当基于软件的预期用途、使用场景、核心功能予以实施,并贯穿软件全生命周期过程。申请人重点考虑如下风险因素:此类产品算法风险包括算法选择风险、算法训练及验证的风险等,主要包括算法选择依据不充分,算法训练使用的数据质量不高,数据代表性不足或数据量不够,由于样本前处理、流式细胞仪光路信号校准和质控,流式细胞分析过程或流式荧光试剂标记发生错误等原因产生,造成过拟合和欠拟合导致的泛化能力不足,数据扩增(如适用)和数据偏移等造成的假阴性和假阳性错误等;使用中的风险主要包括未经培训的人员使用,以及样本采集、处理、仪器校准等错误,造成的假阴性和假阳性错误。其中假阴性即漏诊,可能导致后续诊疗活动延误,特别是要考虑快速进展疾病的诊疗活动延误风险,而假阳性即误诊,可能导致后续不必要的诊疗活动。以算法特性为核心重点关注其泛化能力,以模型/数据为基础重点关注其质控情况,同时从风险管理角度兼顾算力不足与失效的影响。注册申请人应结合人工智能医疗器械的预期用途、使用场景、核心功能开展风险管理活动,采取风险控制措施将风险降至可接受水平,并贯穿于人工智能医疗器械全生命周期过程。此外,进口人工智能医疗器械还需考虑中外差异风险,如人种、流行病学特征、临床诊疗规范等差异。2.2需求规范提供软件需求规范文档,明确软件的功能、性能、接口、用户界面、运行环境、网络安全、数据采集等需求。数据采集需考虑数据来源的合规性、充分性和多样性,数据分布的科学性和合理性,数据质控的充分性、有效性和准确性。数据应来源于分布于不同地域的机构且不少于3家,确保数据应当具备高度的多样性。机构应使用软件说明书中的分析流程采集数据,如明确的样本来源、仪器设备、样本处理(前处理、单细胞悬液的制作、荧光抗体试剂的选择等)。数据分布的科学性和合理性,应考虑包括但不限于疾病构成(如分型、分级、分期)、人群分布(如高危人群、患者,性别、年龄)等情况。算法性能需结合产品预期用途,综合考虑分析速度、敏感性、特异性、重复性与再现性、泛化性等性能指标的适用性及其要求。同时还需考虑因梯度消失(如适用)、梯度爆炸(如适用)、过拟合和欠拟合等影响算法性能的因素。使用限制需考虑产品禁用、慎用等场景,准确表述产品使用场景,提供必要警示提示信息。2.3软件性能研究提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明,给出软件相关的功能性、安全性指标的确定依据。注册申请人需在软件研究资料中提交GB/T 25000.51自测报告,亦可提交自检报告或检验报告代替自测报告。产品技术要求中各指标依据产品自身特点确定。2.4算法研究资料根据《人工智能医疗器械注册审查指导原则》提交算法研究资料。逐项提交每个人工智能算法或算法组合的算法研究报告。2.4.1算法基本信息明确算法的名称、类型、结构、输入输出、流程图、算法框架、运行环境等基本信息以及算法选用依据。其中,算法类型从学习策略、学习方法(基于模型的算法和基于数据的算法)、可解释性(白盒算法和黑盒算法)等角度明确算法特性。算法结构部分应明确算法的层数、参数规模等超参数信息。流程图应包含输入示例、学习方法示意图输出示例。算法框架应明确所用人工智能算法框架的基本信息,包括名称、类型(自研算法框架、现成算法框架)、型号规格、完整版本、制造商等信息。若基于云计算平台,应明确云计算的名称、服务模式、部署模式、配置以及云服务商的名称、住所、服务资质。运行环境应明确算法正常运行所需的典型运行环境,包括硬件配置、外部软件环境、网络条件;若使用人工智能芯片应明确其名称、型号规格、制造商、性能指标等信息。算法选用依据详述算法或算法组合选用的理由和基本原则。2.4.2算法风险管理结合预期用途、使用场景、和核心功能、算法成熟度、网络安全等因素,此类产品的软件安全性级别为严重级别。提供算法风险管理资料,若无单独文档可提供软件风险管理资料,并注明算法风险管理所在位置。2.4.3算法需求规范提供算法需求规范文档,若无单独文档可提供软件需求规范,并注明算法需求所在位置。2.4.4数据收集2.4.4.1提供数据来源合规性声明,列明数据来源机构的名称、所在地域、数据收集量、伦理批件(或科研合作协议)编号等信息。2.4.4.2数据采集建议参考2.2需求规范的要求,提供数据采集操作规范文档,包括数据采集方案和数据采集标准操作规程。数据采集主要由临床机构实施,应明确流式细胞分析流程的全部信息(包括全流程质控标准、panel设计、仪器和试剂的标准化SOP等)、明确样本及样本处理要求、样本的来源与分布、样本质量要求(样本保存时限、质量判断标准)、采集设备要求(应包含流式细胞仪型号、通道数量、注册证号、设备质控及补偿调节方式、数据的基本处理方式等)、流式抗体试剂要求(厂家、注册证号等)、数据质量要求、采集过程、数据脱敏、数据转移等要求。采集过程应对样本数据进行编号并加密,方案中应包含编号规则。关于数据集采集方面建议明确偏倚的控制方法,如: (1)为了保证研究对象的代表性,可从目标人群中随机抽样、多中心,保证样本量要足够大。 (2)为了保证研究对象选择的质量,研究设计中应有明确、具体的诊断标准、纳入标准和排除标准。 (3)检测标本尽量保持试验条件的前后一致性,注意试剂质量、仪器性能、样本保存和操作规定。 建议通过限制、配比、标准化、随机化、分层分析和多元分析等进行控制。2.4.4.3数据整理明确数据清洗/预处理程序,对数据处理中应用的软件进行简述,并以附件的形式提交数据处理中各软件的软件研究资料。数据整理基于原始数据库考虑数据清洗、数据预处理的质控要求。数据清洗需明确清洗的规则、方法、结果,数据预处理需明确处理的方法、结果。数据整理所用软件工具均需明确名称、型号规格、完整版本、制造商、运行环境,并进行软件确认。2.4.4.4数据标注明确标注人员和仲裁人员的资质要求和培训内容,标注人员和仲裁人员应为相关专业资质的人员,数据应经过2人或以上进行标注,标注方式建议给出依据。简述标记系统信息,给出数据/图像界面截图,详细介绍标注过程、标注对象和标注标准(注意与临床诊断标准的一致性)等。明确标注过程质控、标注质量评估、数据安全保证等要求,明确室内质控、室间质评等要求。应当注意标注数据的质量评估,可抽选一定比例数据由有资质的非标注人员结合临床进行综合诊断评估。提供原始数据库、基础数据库、标注数据库、扩增数据库(如有),关于疾病构成的数据分布情况,包括适用人群、数据来源机构、采集设备、样本类型等因素。若数据来自公开数据库,提供公开数据库的基本信息(如名称、创建者、数据总量等)和使用情况(如数据使用量、数据质量评估、数据分布等)。2.4.4.5数据集构建明确各数据集划分的方法及依据。训练集应当保证样本分布具有均衡性,根据预期用途,训练样本应涵盖不同血液病样本类型、不同分群类型等。调优集应保证样本分布符合临床实际情况,如阳性比例,不同类型比例、不同临床分型比例等均应符合临床实际情况。训练集、调优集、测试集的样本应两两无交集并通过查重予以验证。如适用,进行数据扩增验证时,应当明确扩增的方式、方法、倍数,并考虑数据扩增对软件的影响及风险。列表比较扩增数据库与标注数据库的差异,论证扩增数据库样本量的充分性以及分布的合理性。2.4.5算法训练依据适用人群、数据来源机构、采集设备、样本类型等因素,提供训练集、调优集(若有)关于疾病构成的数据分布情况。算法训练基于训练集、调优集进行训练和调优,应明确算法训练所用的评估指标、训练方式、训练目标、调优方法,提供ROC曲线或混淆矩阵等证据(如:迭代次数-训练CountIOU曲线和迭代册数-召回率曲线)证明训练目标满足医疗要求,提供训练数据量-评估指标曲线(如迭代次数-Loss曲线)等证据以证实算法训练的充分性和有效性。应当提供人工智能学习算法常用的评估函数来评估算法训练的质量。2.4.6算法性能评估基于测试集对算法设计进行评估,确认软件算法性能的效率、敏感性、特异性,性能应满足算法设计要求。算法验证:算法性能评估应包括软件对样本满意度评价的能力测试、泛化能力的测试、压力测试(指采用罕见或特殊的真实数据样本开展的算法性能测试)、对抗测试、重复性与再现性测试、诊断敏感性与特异性测试、分析效率测试、算法性能影响因素分析、性能评估结果比较分析、偏差报告等研究。应以该软件和临床综合诊断的一致性进行比较.评价细胞分群的准确性。通过样本量估算确定测试集中阴、阳性样本和压力样本的样本量,提供测试集关于疾病构成(包括年龄和血液病类型、白细胞分化抗原种类)、数据来源的数据分布情况。明确对抗样本的选择原则;明确性能评估的可接受标准和标准制定依据。提交测试报告和结果图示例。若使用第三方数据库开展算法性能评估,提供第三方数据库的基本信息(如名称、创建者、数据总量等)和使用情况(如测试数据样本量、评估指标、评估结果等)。还应提交第三方数据库数据样本来源和本分析软件在产品技术要求、说明书中要求的流式细胞分析流程的一致性评价(包含样本要求、处理方式、流式细胞荧光抗体试剂的选择、流式细胞仪、荧光及电压补偿方式、应用的函数等),应提交符合要求的流式细胞仪数据。算法的确认:此类产品均需按照GCP的要求开展临床试验。临床试验的机构应具备该软件要求的流式细胞分析流程所需的人员、试剂及仪器设备,临床试验应以该软件和临床综合诊断的一致性进行比较,确保其产生的流式细胞仪数据与该软件说明书和技术要求的一致性。2.4.7算法可追溯性分析提供算法可追溯性分析报告,即追溯算法需求、算法设计、源代码(明确软件单元名称即可)、算法测试、算法风险管理的关系表。若无单独文档可提供软件可追溯性分析报告,需注明算法可追溯性分析所在位置。(三)产品说明书和标签样稿明确该产品适用范围,明确流式细胞学人工智能分析的全流程质控标准、适用的流式细胞分析设备、设备参数设置、适用的试剂及试剂盘设计、样本处理方法和本软件适用的标准化SOP等。明确软件报告内容。对产品带来的假阳/假阴性风险进行提示。根据算法性能综合评价结果,对产品的适用范围、使用场景、核心功能进行必要限制,并在说明书中明确产品使用限制和必要警示提示信息。明确数据采集设备和数据采集过程相关要求。若产品采用人工智能黑盒算法,根据算法影响因素分析报告,在说明书明确产品使用期限、使用限制和必要的警示提示信息。明确人工智能算法的算法性能评估总结(测试集基本信息、评估指标与结果)、临床评价总结(临床数据基本信息、评价指标与结果)、决策指标定义(或提供决策指标定义所依据的临床指南、专家共识等参考文献)等信息。若采用基于数据的人工智能算法,说明书还应补充算法训练总结信息(训练集基本信息、训练指标与结果)列明算法训练总结和算法性能评估总结以及临床评价总结。对于软件安全性级别为严重级别的产品,需提供用户培训材料。
  • 使用 ReacSight 增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制(上)
    摘要本期推文,编译了François Bertaux等发表在 Nature Communications期刊上的研究论文《使用 ReacSight 增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制》(Enhancing bioreactor arrays for automated measurements and reactive control with ReacSight),介绍了 ReacSight,一种用于自动测量和反应实验控制的增强生物反应器阵列的策略。ReacSight 利用低成本移液机器人进行样品采集、处理和装载,并提供灵活的仪器控制架构。作者展示了 ReacSight 在涉及酵母的三种实验应用中的能力,包括:基因表达的实时光遗传控制;营养缺乏对健康和细胞应激的影响;对双菌株混合群落的组成进行动态控制。引言小规模、低成本的生物反应器正在成为微生物系统和合成生物学研究的有力工具。它们允许在长时间(几天)内严格控制细胞培养参数(例如温度、细胞密度、培养基更新率)。这些独特的特点使研究人员能够进行复杂的实验,并实现实验的高度再现性。例如,当药物选择压力随着耐药性的发展而增加时,抗生素耐药性的表征,细胞间通信合成路径的细胞密度控制表征,以及使用组合敲除文库在动态变化温度下酵母适应度的全基因组表征。原位光密度测量只能提供总生物量浓度及其增长率的信息,而荧光测量的灵敏度低,背景高。通常还必须测量和跟踪培养细胞群体的关键特征,如基因表达水平、细胞应激水平、细胞大小和形态、细胞周期进程、不同基因型或表型的比例。研究人员通常需要手动提取、处理和测量培养样本,以便通过更灵敏和专业的仪器(如细胞仪、显微镜、测序仪)进行检测。手动干预通常繁琐、容易出错,并严重限制了可用的时间分辨率和范围(即夜间无时间点)。它还阻碍了培养条件对此类措施的动态适应。这种反应性实验控制目前正引起系统生物学和合成生物学的兴趣。它既可以用来维持种群的某种状态(外部反馈控制),也可以用来最大化实验的价值(反应性实验设计)。例如,外部反馈控制可用于解开复杂的细胞耦合和信号通路调控,控制微生物群落的组成,或优化工业生物生产。反应性实验设计在长时间不确定实验(如人工进化实验)的背景下特别有用。通过实现实时参数推断和优化实验设计,也有助于加速基于模型的生物系统表征。原则上,商业机器人设备和/或定制硬件可用于将生物反应器阵列连接到敏感的多样本(通常接受 96 孔板作为输入)测量设备。然而,这对设备采购、设备成本和软件集成提出了巨大挑战。当一个功能平台建立起来时,相应硬件和软件的升级和维护也极具挑战性。因此,迄今为止报告的例子很少。例如,只有两个小组展示了细菌或酵母培养物的自动细胞术和反应性光遗传学控制,设置仅限于单个连续培养物或具有有限连续培养能力的多个培养物。一组还展示了自动显微镜和反应性光遗传学控制单个酵母连续培养。ReacSight, 一种通用且灵活的策略,用于增强生物反应器阵列的自动化测量和反应实验控制。ReacSight 非常适合集成开放源代码、开放硬件组件,但也可以容纳封闭源代码、 仅限 GUI 的组件(如细胞仪)。首先,作者使用 ReacSight 组装一个平台,实现基于细胞术的特征描述和平行酵母连续培养的反应性光遗传学控制。重要的是,作者构建了两个版本的平台,要么使用定制的生物反应器阵列,要么使用最新的低成本、开放硬件、商业化的光遗传学 Chi.生物反应器。然后,作者在三个案例研究中证明了它的有用性。首先,作者在不同的生物反应器中用光实现基因表达的并行实时控制。第二,作者利用高度受控和信息丰富的竞争分析,探讨营养缺乏对健康和细胞应激的影响。第三,作者利用平台的养分稀缺性和反应性实验控制能力,实现对两个菌株混合群落的动态控制。最后,为了进一步证明 ReacSight 的通用性,作者使用它来增强具有吸液能力的平板阅读器,并对大肠杆菌临床分离物进行复杂的抗生素处理。结果测量自动化、平台软件集成和 ReacSight 的反应性实验控制ReacSight 战略旨在增强用于自动测量和反应实验控制的生物反应器阵列, 以灵活和标准化的方式将硬件和软件元素结合起来(图 1)。吸管机器人用于以通用方式在任何生物反应器阵列和任何基于平板的测量设备之间建立物理连接(图 1a)。生物反应器培养物样本通过连接在机械臂上的泵控取样管线发送至移液机器人(取样)。使用移液机器人的一个主要优点是,在测量(处理)之前,可以在培养样本上自动执行不同的处理步骤。然后,样品由移液机器人转移至测量装置(装载)。当然,这需要测量设备的物理定位,以便当其装载托盘打开时,机器人手臂可以接近设备输入板的孔。部分接近设备输入板通常不是问题,因为机器人可用于在测量之间清洗输入板孔,允许随着时间的推移重复使用相同的孔(清洗)。重要的是,如果不需要反应性实验控制,或者如果不是基于测量,机器人功能也可以用于处理和存储培养样本,以便在实验结束时进行一次性离线测量,从而实现具有灵活时间分辨率和范围的自动测量。ReacSight 还提供了一些软件挑战的解决方案,这些软件挑战应该解决,以解锁多生物反应器的自动测量和反应实验控制(图 1b)。首先,需要对平台的所有仪器(生物反应器、移液机器人、测量设备)进行程序控制。其次,一台计算机应该与所有仪器进行通信,以协调整个实验。ReacSight 将 Python 编程语言的多功能性和强大功能与 Flask web 应用程序框架的通用性和可伸缩性相结合,以应对这两个挑战。事实上,Python 非常适合轻松构建 API 来控制各种仪器:有完善的开源库用于控制微控制器(如 Arduinos),甚至用于基于“点击”的控制 GUI 专用软件驱动缺少 API 的封闭源代码仪器(pyautogui)。重要的是,开源、低成本的吸管机器人 OT-2(Opentrons)附带了本地 Python API。Hamilton 机器人也可以通过 Python API 进行控制。然后,Flask 可用于公开所有仪器 API,以便通过本地网络进行简单访问。然后,从一台计算机协调对多个仪器的控制的任务基本上简化为发送 HTTP 请求的简单任务,例如使用 Python 模块请求。HTTP 请求 还可以使用社区级数字分发平台Discord 实现从实验到远程用户的用户友好通信。这种多功能仪表控制结构是 ReacSight 的关键组件。ReacSight 的另外两个关键组件是(1)通用的面向对象的事件实现(如果发生这种情况,请这样做),以促进反应性实验控制;(2)将所有仪器操作详尽记录到单个日志文件中。ReacSight 软件以及硬件的源文件在 ReacSight-Git 存储库中公开提供。图1 ReacSight:用于自动测量和反应实验控制的增强生物反应器阵列的策略。a 在硬件方面,ReacSight 利用吸管机器人(如低成本、开源 Opentrons OT-2)在任何多生物反应器设置(eVOLVER、Chi.Bio、custom……)和任何基于平板的测量设备(平板阅读器、细胞仪、高通量显微镜、pH 计……)的输入之间建立物理链接。如有必要,可使用移液机器人对生物反应器样本进行处理(稀释、固定、提取、纯化……),然后再装入测量装置。如果不需要反应实验控制,处理过的样品也可以存储在机器人平台上进行离线测量(OT-2 温度模块可以帮助保存对温度敏感的样品)。b 在软件方面,ReacSight 通过基于Python 和PythonWeb 应用程序框架 Flask 的多功能仪器控制体系结构实现了全平台集成。ReacSight 软件还提供了一个通用事件系统,以实现反应性实验控制。显示了反应实验控制的简单用例的示例代码。实验控制还可以使用Discord webhooks 将实验状态通知远程用户,并生成详尽的日志文件。曼森自动化高通量发酵实验室曼森机器人自动化技术可根据客户实际需求进行定制化(可实现硬件+软件协同)完成复杂流程自动化。机器人自动化技术与平行反应器组合为生物领域科学研究助力,是实现生物技术biofoundry的重要技术基础;曼森生物致力于满足客户自动化、高通量的需求,推进合成生物技术产品快速产业化。曼森高通量发酵平台曼森实验室自动化系列曼森高通量自动样品检测机器人未完待续文章来源:本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿排版校对:刘娟娟编辑 内容审核:郝玉有博士
  • 甄选国优仪器,助推设备更新——第二批国产仪器评测持续招募
    仪器信息网讯 2024年初,国务院印发相关文件,明确到2027年,工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,科学仪器行业迎来5万亿规模的设备更新;同时,科学仪器行业正面临着“卡脖子”难题,积极探索建立国产仪器设备“进口替代”验证评价体系迫在眉睫。在此契机下,为了甄选优质国产科学仪器,给用户选型提供选型依据。在“国产好仪器”评选基础上,仪器信息网联合上海启迪漕河泾科技园,于今年初启动 “国产仪器评测”活动。事实上,本次国产仪器评测已经是“长三角G60科创走廊科学仪器应用示范基地”开展的第二批仪器评测。首批面向松江区征集应用测试企业,上海天美、仪电分析、美谱达等7 家仪器企业产品经过为期半年的应用测试,已完成产品测试报告,同时,评测机构给出仪器通用性能、特征性指标改进建议25项,为企业提供了仪器性能提升空间。首批参评仪器成果分享会现场第二批国产仪器评测活动自开展以来,受到广泛关注,同时得到东华大学分析测试中心、苏州市计量测试院、上海市浦东食品药品检验所、上海市青浦食品药品检验所和上海市松江食品药品检验所5家权威机构的技术支持,并成立专家委员会,为评测质量严格把关。本次评测,将针对仪器的性能指标,结合仪器实际应用及与进口产品比对,对国产仪器关键性能指标及应用表现进行分析评价。为了更好的让用户了解评测出的优秀产品,仪器信息网将通过平台,积极进行广泛深入的宣传推介给广大用户。经过前期对接和沟通,目前已有多家企业咨询、参与评测活动,并且经过专家评估讨论,基本确定评测方案,并正式入驻实验室,即将启动测试。评测企业还在持续招募中!我们诚邀更多国产仪器企业加入,通过仪器评测,向用户展示优秀国产仪器实力!参加评测您将获得1. 权威评测机构担心评测流程不严谨,评测人员不专业?长三角G60科创走廊授牌五家合作评测机构,由专业人员进行实践操作,同时,为保证评测结果客观、公正、科学,特成立了专家委员会对仪器评测的全流程进行监督和质量把控。科学仪器评测机构(第二批)授牌2. 助力企业产品优化迭代评测结果能为参评企业带来什么?仪器信息网组织专家委员会评价参评国产仪器的性能指标,针对仪器使用中的各方面问题,提出客观的综合性改进建议;同时,聚焦仪器应用性,从应用角度出发,对国产仪器在实际检测中的应用能力作出科学的评价,为企业优化仪器性能提供方向,助力企业提升产品力。3. 用户单位资源对接期待获得资源对接?为参评企业对接政府、专家等各方资源,组织技术交流研讨会,为企业赋能。4. 多种渠道曝光机会希望为自己的产品引流?对于评测合格的仪器,仪器信息网将向厂商颁发证书并收录于网站进行展示,使用专题资讯报道、宣传海报、线上直播、线下交流会等不同形式,通过仪器信息网网站、APP、微信群、公众号等多渠道进行活动推广,为入选的国产仪器带来曝光机会。关于申报1. 评测机构东华大学分析测试中心;苏州市计量测试院;上海市浦东食品药品检验所;上海市青浦食品药品检验所;上海市松江食品药品检验所。2. 申报资质(1) 在国内注册、生产的具有自主知识产权的产品;(2) 仪器信息网会员,且推荐仪器所有权归属推荐企业;(3) 已经量产,且能够稳定运行;(4) 由申报企业自主设计;(5) 所推荐仪器须具体到特定的、唯一的仪器型号,不包括系列产品。3. 申报方式扫描下方二维码进行申报:
  • 国产仪器品质提升论坛:热议评测认证,共谋发展!
    仪器信息网讯 2024年4月17-19日,中国科学仪器行业的“达沃斯论坛”——中国科学仪器发展年会(ACCSI 2024)在苏州狮山国际会议中心隆重召开。本届年会的特色分论坛之一——仪器评测认证助推国产优质仪器质量提升论坛,聚焦于国产仪器评测认证的重要性及其在提升国产仪器质量方面的作用。会议邀请了行业内的多位专家学者和企业代表,共同探讨如何助力国产仪器更好地发展。论坛分为三个环节:专家报告,圆桌论坛,国产好仪器(食品领域)颁奖仪式。主持人:张延军 (上海启迪漕河泾科技园 副总经理)张媛媛(仪器信息网 仪器评测部经理)报告题目:2023年度国产好仪器用户调研分析首先由张媛媛女士分享2023年度仪器信息网主办的“国产好仪器”评选活动中进行的用户调研分析。另外,她还分享了用户体验以及国产仪器应对之策。为更及时地服务用户,以面对当前广泛的“国产替代”需求,仪器信息网未来将“国产好仪器”评选工作常态化。企业随报随评,为各行业用户更及时提供仪器评价结果。同时,仪器信息网将与协会、产业界人事进一步探究仪器评测和国产仪器认证等相关工作,选优、推优,为广大用户提供全方位的仪器选型参考。刘鑫(中国海关科学技术研究中心 正高级工程师)报告题目:国产仪器验评工作进展与标准化体系建设 刘鑫先生分享了国产仪器需要验证与综合评价的自己多年的实践和思考,介绍了所构建的国产仪器验证与综合评价组织架构,以及已经建立的仪器设备验证评价认证平台。当前的“仪器设备验证评价认证平台”由海关大型检测仪器设备创新技术联盟(海关总署)、海科中心仪器设备验证与综合评价认证平台(海科中心)、中关村检验检测认证产业技术联盟(北京市—科委、中关村管委会)、中关村高端科学仪器应用示范与验证评价联盟(筹)(北京市一怀柔区政府)成都高新区国产仪器验证与综合评价认证示范区(成都市一高新区)共同组织。仪器验评有何影响力呢?他认为可以带动国产仪器销量提升,同时,他指出,验评只是推广的筛选器,多渠道宣传和推广才是提升仪器认可度的最佳途径。海关科学技术研究中心联合仪器信息网共同开发了《国产仪器选型数据库》,该数据库将为海关系统仪器设备国产替代提供参考。仪器验证与评价体系相关的标准化体系建设必不可少,这其中包含了高端仪器设备标准体系、验评技术标准体系、国产优质认证标准体系、验证评价标准样品/标准物质。文武(广东科鉴检测工程技术有限公司总经理)报告题目:仪器可靠性提升方法与案例分享“可靠性”是指产品在规定的时间内和规定的条件下,完成规定功能的能力。“可靠性”与“质量”的定义有区别,仪器的可靠性越来越复杂。文武说到,华为产品的可靠性测试开展得比较好,在国产手机和汽车领域,可靠性测试一般不按国标,而是按企业标准;可靠性测试是以暴露问题为目标的。文武认为,仪器研发可靠性提升工程包含流程方法、工具平台、热测试流程、热分析方法、热设计优化、可靠性强化试验流程、可靠性强化试验方法、可靠性强化试验效果、规范的综合应力可靠性试验、故障归零管理等。 薛马骏(上海仪电分析仪器有限公司 副总经理 )报告题目:国产分析仪器发展现状及展望薛马骏先生梳理了国产分析仪器的发展历程、仪电分析分光光度计发展历程、国产分析仪器面临的问题(遭遇刻板印象,厂商孤立,同质竞争,核心部件要靠进口)。他认为重塑国产仪器形象需要从四个方面努力:政策引导,品牌营销,产业链升级,认证验评,并介绍了上海仪电参加的“上海品牌”认证以及试用验证。薛马骏说到,上海仪电分析仪器有限公司是国产仪器企业发展的缩影。刘海锋(北京怀柔仪器和传感器公司 总工程师/副研究员) 报告题目:科学仪器在大科学装置中的应用与产业化 刘海锋先生介绍到,怀柔已经被明确作为北京的高端仪器产业主阵地。在报告中详细分享了怀柔科学城、怀柔大科学装置中的科学仪器分析、高能同步辐射光源、综合极端条件实验装置、多模态跨尺度生物医学成像设施等最新进展,并特别提及:正在建设高端科学仪器验证评价和中试服务平台。赵文建(上海赫冠仪器有限公司 总经理)报告题目:优质仪器评测助力研发驱动型仪器公司发展赵文建从介绍公司的第一台仪器是全自动凯氏定氮仪开始,分享一台仪器提升质量的全过程。赵总谈到,今年将进一步计划让中国海关科学技术研究中心验证全自动凯氏定氮仪,让松江区国产仪器示范应用基地评测凯氏定氮仪和食药二氧化硫检测仪。赵文建认为,国产仪器测评将助力优质产品更快地搬到实验桌上。目前市场不景气实际反映了市场需求的变化,而企业去适应这种变化那就需做好产品去满足需求。同时也希望实验室用真实指标来确认合适仪器,不能简单的以“进口”“国产”来辨别仪器优劣。用户准确的选择,可以让优质产品更快的脱颗而出,这是对国产仪器发展真实的支持!主持人:周琦(中国认证认可协会科技委秘书长、检测分会副会长)圆桌论坛环节由中国认证认可协会科技委秘书长、检测分会副会长周琦主持,圆桌论坛参与方既有生产企业代表,也有用户企业代表以及验评机构代表。与会嘉宾围绕“仪器评测如何高品质服务国产仪器质量提升”这一主题展开了热烈讨论,共同寻找解决方案和发展方向。薄昱民 国家认监委原总工程师/市场监管总局认证监管司 原副司长( 正司级)薄昱民谈到,建立国产优质仪器设备的认证体系,可以搭建质量保障和信任的桥梁,让国产仪器能够被更多的客户接受,让仪器研发领域的创新成果能够真正落地,进入到市场。认证是企业的体检证、市场经济的信用证、国际贸易通行证,没有认证加持,产品进入市场不容易被信任。西方发达国家经过100多年的实践,证明了认证是不断的完善,非常完备的制度体系,成了全球的质量治理方案。中国也用了,不用也不行,过去,国家通过认证这个治理工具,使得中国产品走向世界,中国的企业由于有了认证的加持,有足够的底气,有机会跟国外去谈生意,谈合同等。中国的产品走向世界,企业也走向了世界,中国从刚开始的代工到有自主品牌,再到今天的成长,开始参与标准的制定,甚至在有些领域我们开始主导相关标准制定,中国成了规则的制定者,这就是我们的成长。经历了这样的过程,中国成了世界加工厂,大家可以自信地说出来我们有完备的工业体系,这都源于改革开放,标准跟国际接轨,评价方式跟国际接轨,有了共同的语言,加上宣传,然后成为国际上的贸易大国,连续7年中国的对外贸易的额占全球贸易额的14%~15%。她提到,认证的“顶层设计”很重要,认证并不仅仅是认证机构的事,需要多方努力,而且,开展国际合作很有必要。她提出,头部企业应该带头示范,为体系建设做贡献。从企业代表们的踊跃发言讨论。从中可以看到,企业苦价格战、“劣币驱逐良币”的现象、仪器用户的偏见久矣,而且,企业对于提升自家产品质量,立足于残酷的市场竞争中的愿望是非常强烈的。一位来自高校仪器平台的用户表示她所在的高校也在计划做仪器验评的工作,慕名来到此论坛就是为了寻求合作,帮高校找到可靠的国产仪器。圆桌论坛讨论的时间远远超出了计划中的时间,我们可以看到,讨论消除了众多的疑虑,大家达成的共识是:学会、企业、验评机构、用户需要加强合作,共同推动国产仪器评测认证体系的建设和完善!圆桌论坛上与会者各抒己见国产好仪器(食品领域)入选仪器颁奖仪式获奖仪器企业代表合影附:第五届“国产好仪器”入选仪器名单(排名不分先后)序号公示名称仪器名称1丹东百特仪器有限公司百特激光粒度分析仪Bettersize26002睿科集团股份有限公司睿科EVA 80 高通量全自动平行浓缩仪3华志(福建)电子科技有限公司华志万分之一自动内校电子天平PTX-FA210S4天美仪拓实验室设备(上海)有限公司赛里安LC6000超高效液相色谱仪5天美仪拓实验室设备(上海)有限公司Dynamica V18R Pro多功能台式高速冷冻离心机6天津语瓶仪器技术有限公司语瓶实验室洗瓶机Q7207青岛盛瀚色谱技术有限公司离子色谱仪(内置淋洗液发生器)CIC-D160型8钢研纳克检测技术股份有限公司钢研纳克 电感耦合等离子体质谱仪 PlasmaMS 3009上海美谱达仪器有限公司P7双光束紫外可见分光光度计10上海喆图科学仪器有限公司喆图TGF-9140A电热恒温鼓风干燥箱11上海力辰仪器科技有限公司磁力搅拌器12北京东西分析仪器有限公司东西分析AA-7090原子吸收分光光度计13蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司刀式研磨仪14上海世平实验设备有限公司上海世平 Master-JX 2023R 二氧化碳恒温培养振荡器15上海赫冠仪器有限公司全自动凯氏定氮仪16北京格瑞德曼仪器设备有限公司格瑞德曼 刀式研磨仪HM30017北京莱伯泰科仪器股份有限公司莱伯泰科 EV400VAC旋转蒸发仪18北京莱伯泰科仪器股份有限公司莱伯泰科-REVO-微波消解萃取系统19北京欧润科学仪器有限公司欧润OIC-900离子色谱仪20四川杜伯特科技有限公司UPFS-III-500L实验室废水处理系统21四川杜伯特科技有限公司杜伯特UP-DBT-III洗瓶机22上海般诺生物科技有限公司般诺真空离心浓缩仪组合Bionoon VAC-P123奥谱天成(厦门)光电有限公司奥谱天成ATR8800_科研级显微共聚焦拉曼光谱成像仪24成都安普诺生物科技有限公司安普诺食品重金属镉铅检测仪25广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司DY-3000(BX1)便携式食品综合分析仪(A)26浙江福立分析仪器股份有限公司福立GC9720 Plus气相色谱仪27浙江福立分析仪器股份有限公司LC5090高效液相色谱仪28广州禾信仪器股份有限公司三重四极杆液质联用仪 LC-TQ 520029广州禾信仪器股份有限公司全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪GGT 062030北京东西分析仪器有限公司东西分析AA-7090原子吸收分光光度计31珠海欧美克仪器有限公司TopSizer激光粒度分析仪32北京东西分析仪器有限公司GC-4100系列气相色谱仪33上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海雷磁仪器厂)雷磁 WZB-175型 便携式浊度计34上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海雷磁仪器厂)雷磁ZDY-504型常量水分滴定仪35常州磐诺仪器有限公司磐诺GC 1949 智慧型气相色谱仪36杭州谱育科技发展有限公司谱育科技EXPEC 5210三重四极杆串联质谱仪37天美仪拓实验室设备(上海)有限公司普利赛斯precisa 320XB系列电子天平38天美仪拓实验室设备(上海)有限公司普利赛斯Precisa 330XM系列快速水分测定仪39海尔生物医疗云育电热恒温培养箱40奥普乐科技集团(成都)有限公司APL奥普乐40位智能高通量微波消解仪41奥普乐科技集团(成都)有限公司APL奥普乐126位全自动顶空进样器42苏州安益谱精密仪器有限公司安益谱(Anyeep)TQ8100气相色谱-三重四极杆质谱联用仪43上海卓光仪器科技有限公司全自动电位滴定仪GT10044钢研纳克检测技术股份有限公司NX-300FA 食品重金属检测仪45上海新仪微波化学科技有限公司TANK 40微波消解仪 46德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司DH5260智能一体化蒸馏仪47北京海光仪器有限公司HGLF系列液相色谱-原子荧光联用仪48杭州喜瓶者仪器技术有限公司喜瓶者Aurora-F2全自动洗瓶机器皿清洗机49海能未来技术集团股份有限公司K1160+K1124全自动凯氏定氮仪50北京中仪宇盛科技有限公司全自动顶空进样器HS-3051四川优普超纯科技有限公司UPR-II(超)纯水机52上海屹尧仪器科技发展有限公司屹尧科技M6微波消解仪53济南盛泰电子科技有限公司食药二氧化硫测定仪54中生(苏州)医疗科技有限公司流式细胞仪55上海元析仪器有限公司触屏紫外可见分光光度计56安徽皖仪科技股份有限公司高效液相色谱仪57衡昇质谱(北京)仪器有限公司iQuad 2300系列58青岛永合创信电子科技有限公司全自动器皿清洗机验评1北京先驱威锋技术开发公司全自动电位滴定仪 ZDJ-3D2北京历元仪器设备有限公司便携式离子色谱仪 EP-600D3北京世纪桑尼科技有限公司高灵敏真菌毒素快速检测仪 SN-5000A4北京奥美泰克科技发展有限公司LH1406自动液体处理平台5长春吉大小天鹅仪器有限公司食品安全快速检测仪 GDYQ-900MA6北京普析通用仪器有限公司多气源原子吸收光谱仪 A37北京普析通用仪器有限公司紫外分光光度计 T9CS8北京普立泰科仪器有限公司全自动甲基汞分析仪 MMA729北京海光仪器有限公司连续流动分析仪 HGCF-10010北京海光仪器有限公司HGA-100直接进样测汞仪11北京慧荣和科技有限公司全自动AMES仪 HRH-AMES11612天津屹诺维信仪器有限公司全自动重金属分离富集萃取仪 AutoHM-SCE10013珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司数字微流控芯片式全自动核酸检测仪VirusHunter Plus14北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司便携式原子荧光光谱仪 PAF-110015北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司傅里叶变换红外光谱仪 WQF-53016北京格瑞德曼仪器设备有限公司刀式研磨仪 HM10017上海屹尧仪器有限公司EXTRA 全自动固相萃取仪
  • 仪器评测认证助力国产优质仪器质量提升论坛(第一轮)通知
    科学仪器是支撑科技创新的助推器,是基础性、战略性产业,在重塑国家制造业格局、助力制造业转型升级、促进科技强国建设、推动国家高质量发展中的作用日趋重要。党的十八大以来,国家把仪器设备国产化、突破核心关键技术瓶颈,作为科技强国的支撑,陆续出台许多政策,支持国产仪器设备的自主创新。多年来,尽管国产仪器取得长足发展,但仍面临众多问题。为了提升国产仪器企业发展,近年来多家组织开展仪器评测相关工作,仪器信息网也一直积极参与其中。 然而,如何科学的做好仪器评测工作?仪器评测如何更好的帮助国产厂商?仪器信息网拟在4月19日“2024第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)” 期间,以“仪器评测认证助力国产优质仪器质量提升”为主题,举办相关研讨会,欢迎光临!一、会议时间:2024年4月19日 下午14:00-17:30二、会议地点:江苏苏州狮山会展中心三、组织机构:仪器信息网、我要测网四、会议日程(持续更新中):时间活动内容嘉宾13:30—14:00签到——14:00-14:152023年度国产好仪器用户调研分析仪器信息网14:15-14:30国产仪器验评体系建设最新进展介绍中国海关科学技术研究中心装备研究所副所长 刘鑫14:30-14:45仪器可靠性提升方法与案例分享广东科鉴检测工程技术有限公司 董事长/正高 高军14:45-15:00国产分析仪器发展现状及展望(拟)上海仪电分析仪器有限公司 副总经理 薛马骏15:00—17:20圆桌论坛:仪器评测认证如何高品质服务国产仪器质量提升主持人:周琦 中国认证认可协会 科技委秘书长、检测分会副会长嘉宾:全体参会嘉宾(未完待续)邹明强 中国检验检疫科学研究院 首席专家张皋 西安近代化学研究所总工/研究员霍洪强 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展先进技术应用研究院) 高级总监陈海 苏州市计量测试院 业务拓展部副部长/高级工程师高红波 中国食品发酵工业研究院 标准信息研究发展部基础研究中心主任张延军 上海启迪漕河泾科技园 副总经理邓秋玮 中环联合认证中心 认证事业部副部长高圣昊 上海力辰仪器科技有限公司 产品经理谢宝慧 华志(福建)电子科技有限公司 研发总监赵文建 上海赫冠仪器有限公司 总经理丹东百特仪器有限公司 (人员待定)青岛盛瀚色谱技术有限公司 (人员待定)北京东西分析仪器有限公司 (人员待定)天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 (人员待定)钢研纳克检测技术股份有限公司 (人员待定) 17:20-17:302023年度国产好仪器颁奖仪式北京信立方科技发展股份有限公司 张媛媛(主持人)五、联系方式联系人:张老师手机:13810209136(微信同号)邮箱:zhangyy@instrument.com.cn 附:ACCSI2024介绍 为促进中国科学仪器行业健康快速发展,搭建科学仪器行业“政、产、学、研、用、资、媒”等各方有效交流平台,“第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)”将于2024年4月17-19日在苏州狮山国际会议中心召开。ACCSI2024以“融合创新,质领未来”为主题,力争对往年中国科学仪器产业最新进展进行较为全面的总结,在最短的时间内把最新的产业发展政策、最前沿的行业市场信息、最新的技术发展趋势、最新的科学仪器研发成果等,以多种形式呈现给各位参会代表。官网链接:https://www.instrument.com.cn/accsi/2024/联系方式:报告及参会报名: 17600646530 黄女士赞助及媒体合作: 13552834693 魏先生微信添加accsi2006或发邮件至accsi@instrument.com.cn (注明单位、姓名、手机)咨询报名。
  • 聚力创新 合作共赢 离子色谱行业首次仪器性能评测活动成功举行!
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2018年4月18日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专业委员会主办,武昌理工学院承办的第十七届全国离子色谱学术报告会暨第六届离子色谱专业委员会会员大会在武昌理工学院落下帷幕。本届会议为期四天,吸引了来自科研院所、高校、企业等70余个单位近180多位离子色谱行业相关专家、企业代表参加了会议。 /p p   本次会议旨在为广大离子色谱相关学者提供一个交流学术思想,展示科研成果,探讨技术发展和离子色谱仪器制造产业提升的平台。除大会报告之外,会议还开设了“样品预处理技术及离子色谱的应用研究”、“离子色谱仪关键部件的研制及应用”及“离子色谱在环境和健康领域的应用”三个主题会场,为与会者献上了一场离子色谱行业最新的研发、应用等技术盛宴。 /p p   仪器研发和关键部件研制是国产仪器共同面临的共性技术问题。为帮助国产离子色谱生产企业提升相关技术实力,本次会议首次创新性的开展了“离子色谱仪器整机性能及关键部件性能测试”活动,青岛盛瀚色谱技术有限公司、青岛鲁海光电科技有限公司、青岛睿谱分析仪器有限公司、北京历元电子仪器有限公司以及通用(深圳)有限公司五家国产离子色谱生产企业积极报名参与了此次重磅活动,分别带来了各自的优势产品,并在产品性能测试过程中展开了深入而广泛的交流。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 328" title=" 001.jpg" style=" width: 600px height: 328px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/noimg/accf5c7d-47e0-4ff2-9b96-9c131642320a.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 测评活动现场 /strong /p p   作为致力于离子色谱生产、有十六载研发历史的厂家,青岛盛瀚色谱技术有限公司此次参与测评的仪器是型号为CIC-D160型离子色谱仪。据了解,该仪器内置淋洗液发生器,搭配自主研发的SH-AC-11型阴离子色谱柱,是国内首款氢氧根体系离子色谱仪。评测现场,操作人员展示了CIC-D160型离子色谱仪在淋洗液发生器梯度洗脱的优势作用下,完成了35分钟内对18种离子的洗脱过程。 /p p   北京历元电子仪器有限公司是一家成立于1993年的老牌企业,公司在测评中展示了自有的标配双淋洗液发生器和自动进样双通道的离子色谱仪。测试结果显示,参评仪器性能良好。历元电子总经理昝保真作为离子色谱行业的老前辈,会议期间表示,“历元电子在产品打造上始终秉承精益求精的态度,确保产品质量可靠、性能稳定。” /p p   本次评测活动上,青岛鲁海光电科技有限公司带来了单通道配置有高、低灵敏度两个检测器的离子色谱仪,该款仪器的检测器配置具有创新性,一定程度上为国产离子色谱仪的发展研究提供了新的思路模式。 /p p   除上述仪器之外,青岛睿谱分析仪器有限公司在测评中展示了一款具备量程自动切换功能的离子色谱仪,引得在场行业专家同仁驻足围观。作为离子色谱届的后起之秀,睿谱此次可谓惊艳亮相,首款产品就给用户带来了惊喜。 /p p   据悉,此次评测活动邀请了中国科学院生态环境研究中心牟世芬研究员、中国计量科学研究院史乃捷高工、山东省计量科学研究院许爱华研究员、浙江大学朱岩教授、华东理工大学分析测试中心施超欧高工等离子色谱专家对参评仪器进行了评价,评测专家就仪器外观、流路设计、检测器技术、梯度洗脱、死体积等技术问题与企业技术负责人进行了深度探讨,并在离子色谱技术及产品的开发等方面为企业提供了指导性意见。 /p p   本次评测活动为离子色谱行业首次举行,得到广大离子色谱专家和生产企业的认可,并得到中央电视台CCTV4中文国际频道的关注,相关报道将通过新闻形式播出。亲历本次评测活动的青岛盛瀚色谱技术有限公司市场中心负责人孙旭光表示:“开展离子色谱仪器整机及关键部件性能测评活动的目的不在于‘各路高手一较高下’,而是在于为各个厂家的技术人员提供一个‘打破隔阂,正面切磋’的平台。中国离子色谱发展的35年,格局一直是‘竞争大于合作’,大家各自为战,在各自擅长的细分领域取得了一定的成绩,但在高端产品领域却始终未曾聚众家之力迈出突破性的一步。因此,离子色谱应用领域的高地一直被进口品牌占据。此次由中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专业委员会举办的对比测评活动恰是一次让各国产厂家从‘闭关锁国’走向开放交流与合作的突破性尝试。” /p
  • 专业仪器评测、日本标准参照:国产大米“银饭”标准公布
    12月19日,全球商品采购中心在北京发布“银饭”标准,并公布首批符合“银饭”标准的国产大米入围产区及品牌,通过标准制定,国产稻米市场上质量鱼龙混杂、价差悬殊的情况有望得到解决。  首批入围“银饭”的稻米产区和品种包括:内蒙古通辽奈曼旗的沙米、吉林永吉万昌镇的稻花香、黑龙江五常民乐乡的稻花香和吉林梅河口市小杨乡的秋田小町。  据介绍,此次“银饭”评定通过专业仪器评测了来自8个产区共16个品种的2016年新米米样,重点针对影响米饭口感的米饭食味、蛋白质、直链淀粉、水分等指标数据进行对比测试排名,还经过了来自日本的煮饭仙人村嶋孟亲自烹煮品鉴。  银饭实验室首席专家、“稻米博士”刘厚清介绍说,影响大米口感主要因素包括品种、种植方式和加工仓储方式。首先,品种直接关系着米中直链淀粉比例,直链淀粉低于17%的大米口感最佳 其次,种植方式对于大米中蛋白质含量的影响最大,如果施肥过多会造成大米中蛋白质含量提高但口感下降 另外,在加工仓储环节,过度加工是造成大米含水量降低的主要原因,加工时的温度、脱胚率、表面破坏程度以及碎米量都会直接影响大米的口感。  但长久以来,国产大米的评级仅是以“加工环节的精细程度”来判定大米的好坏,导致抛光加工越多的大米被认定为越好,但好看却并不好吃。另外,对增产的一味追求会造成大米品质的下降,对品种保育工作不到位,也造成“稻花香”等知名稻米品种退化严重,特有的香气几乎消失。  “面对如此现状,银饭标准的建立正是为了以品牌为导向引导消费,以消费需求倒逼上游种植者改变生产方式”。发起“银饭”计划的全球商品采购中心主任许京表示,此次推出的“银饭”标准,以国内消费者权益为导向,以日本大米标准为参照,以“科学+匠心”为手段,以期通过建立完整的指标体系,引导生产,促进消费,推动大米行业“供给”与“需求”的结构性改革,满足消费品质升级的要求。  许京介绍说,下一阶段,“银饭”计划还会向社会发出呼吁,包括加强对大米品种的保护 改变种植者的价值导向,不再盲目追求高产,而要求高品质 在加工环节,避免过度加工。未来“银饭”大米还将采取监管仓模式,全国统一仓储,线上线下销售,解决品牌大米的掺假、造假问题。  据介绍,由于种植环境、气候等因素的变化,银饭大米测评按照红酒名庄评测方式,每年测评一次。
  • 使用 ReacSight 增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制(上)
    编者按跟踪智慧实验室的理论研究发展状况、产业发展动态、主要设备供应商产品研发动态、国内外智慧实验室建设成果现状等信息内容。本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿。 本期推文, 编 译 了 Franç ois Bertaux 等 发 表 在 Nature Communications 期刊上的研究论文《使用 ReacSight 增强生物反应器阵列以实现自动测量和反应控制》(Enhancing bioreactor arrays for automated measurements and reactive control with ReacSight),介绍了 ReacSight,一种用于自动测量和反应实验控制的增强生物反应器阵列的策略。ReacSight 利用低成本移液机器人进行样品采集、处理和装载,并提供灵活的仪器控制架构。作者展示了 ReacSight 在涉及酵母的三种实验应用中的能力,包括:基因表达的实时光遗传控制;营养缺乏对健康和细胞应激的影响;对双菌株混合群落的组成进行动态控制。因文章篇幅较长,将分为三期来讲述。感谢关注!目录/CONTENT01/引言02/结果 2.1 测量自动化、平台软件集成和 ReacSight 的反应性实验控制 2.2 反应性光遗传控制和酵母连续培养的单细胞解析特性 2.3 使用光实时控制基因表达 2.4 探索营养缺乏对健康和细胞压力的影响 2.5 ReacSight 是一种通用策略:通过吸液功能增强平板阅读器03/讨论01引言小规模、低成本的生物反应器正在成为微生物系统和合成生物学研究的有力工具。它们允许在长时间(几天)内严格控制细胞培养参数(例如温度、细胞密度、培养基更新率)。这些独特的特点使研究人员能够进行复杂的实验,并实现实验的高度再现性。例如,当药物选择压力随着耐药性的发展而增加时,抗生素耐药性的表征,细胞间通信合成路径的细胞密度控制表征,以及使用组合敲除文库在动态变化温度下酵母适应度的全基因组表征。原位光密度测量只能提供总生物量浓度及其增长率的信息,而荧光测量的灵敏度低,背景高。通常还必须测量和跟踪培养细胞群体的关键特征,如基因表达水平、细胞应激水平、细胞大小和形态、细胞周期进程、不同基因型或表型的比例。研究人员通常需要手动提取、处理和测量培养样本,以便通过更灵敏和专业的仪器(如细胞仪、显微镜、测序仪)进行检测。手动干预通常繁琐、容易出错,并严重限制了可用的时间分辨率和范围(即夜间无时间点)。它还阻碍了培养条件对此类措施的动态适应。这种反应性实验控制目前正引起系统生物学和合成生物学的兴趣。它既可以用来维持种群的某种状态(外部反馈控制),也可以用来最大化实验的价值(反应性实验设计)。例如,外部反馈控制可用于解开复杂的细胞耦合和信号通路调控,控制微生物群落的组成,或优化工业生物生产。反应性实验设计在长时间不确定实验(如人工进化实验)的背景下特别有用。通过实现实时参数推断和优化实验设计,也有助于加速基于模型的生物系统表征。原则上,商业机器人设备和/或定制硬件可用于将生物反应器阵列连接到敏感的多样本(通常接受 96 孔板作为输入)测量设备。然而,这对设备采购、设备成本和软件集成提出了巨大挑战。当一个功能平台建立起来时,相应硬件和软件的升级和维护也极具挑战性。因此,迄今为止报告的例子很少。例如,只有两个小组展示了细菌或酵母培养物的自动细胞术和反应性光遗传学控制,设置仅限于单个连续培养物或具有有限连续培养能力的多个培养物。一组还展示了自动显微镜和反应性光遗传学控制单个酵母连续培养。 ReacSight, 一种通用且灵活的策略,用于增强生物反应器阵列的自动化测量和反应实验控制。ReacSight 非常适合集成开放源代码、开放硬件组件,但也可以容纳封闭源代码、 仅限 GUI 的组件(如细胞仪)。首先,作者使用 ReacSight 组装一个平台,实现基于细胞术的特征描述和平行酵母连续培养的反应性光遗传学控制。重要的是,作者构建了两个版本的平台,要么使用定制的生物反应器阵列,要么使用最新的低成本、开放硬件、商业化的光遗传学 Chi.生物反应器。然后,作者在三个案例研究中证明了它的有用性。首先,作者在不同的生物反应器中用光实现基因表达的并行实时控制。第二,作者利用高度受控和信息丰富的竞争分析,探讨营养缺乏对健康和细胞应激的影响。第三,作者利用平台的养分稀缺性和反应性实验控制能力,实现对两个菌株混合群落的动态控制。最后,为了进一步证明 ReacSight 的通用性,作者使用它来增强具有吸液能力的平板阅读器,并对大肠杆菌临床分离物进行复杂的抗生素处理。02结果2.1 测量自动化、平台软件集成和 ReacSight 的反应性实验控制ReacSight 战略旨在增强用于自动测量和反应实验控制的生物反应器阵列, 以灵活和标准化的方式将硬件和软件元素结合起来(图 1)。吸管机器人用于以通用方式在任何生物反应器阵列和任何基于平板的测量设备之间建立物理连接(图 1a)。生物反应器培养物样本通过连接在机械臂上的泵控取样管线发送至移液机器人(取样)。使用移液机器人的一个主要优点是,在测量(处理)之前,可以在培养样本上自动执行不同的处理步骤。然后,样品由移液机器人转移至测量装置(装载)。当然,这需要测量设备的物理定位,以便当其装载托盘打开时,机器人手臂可以接近设备输入板的孔。部分接近设备输入板通常不是问题,因为机器人可用于在测量之间清洗输入板孔,允许随着时间的推移重复使用相同的孔(清洗)。重要的是,如果不需要反应性实验控制,或者如果不是基于测量,机器人功能也可以用于处理和存储培养样本,以便在实验结束时进行一次性离线测量,从而实现具有灵活时间分辨率和范围的自动测量。ReacSight 还提供了一些软件挑战的解决方案,这些软件挑战应该解决,以解锁多生物反应器的自动测量和反应实验控制(图 1b)。首先,需要对平台的所有仪器(生物反应器、移液机器人、测量设备)进行程序控制。其次,一台计算机应该与所有仪器进行通信,以协调整个实验。ReacSight 将 Python 编程语言的多功能性和强大功能与 Flask web 应用程序框架的通用性和可伸缩性相结合,以应对这两个挑战。事实上,Python 非常适合轻松构建 API 来控制各种仪器:有完善的开源库用于控制微控制器(如 Arduinos),甚至用于基于“点击”的控制 GUI 专用软件驱动缺少 API 的封闭源代码仪器(pyautogui)。重要的是,开源、低成本的吸管机器人 OT-2(Opentrons)附带了本地 Python API。Hamilton 机器人也可以通过 Python API 进行控制。然后,Flask 可用于公开所有仪器 API,以便通过本地网络进行简单访问。然后,从一台计算机协调对多个仪器的控制的任务基本上简化为发送 HTTP 请求的简单任务,例如使用 Python 模块请求。HTTP 请求 还可以使用社区级数字分发平台Discord 实现从实验到远程用户的用户友好通信。这种多功能仪表控制结构是 ReacSight 的关键组件。ReacSight 的另外两个关键组件是(1)通用的面向对象的事件实现(如果发生这种情况,请这样做),以促进反应性实验控制;(2)将所有仪器操作详尽记录到单个日志文件中。ReacSight 软件以及硬件的源文件在 ReacSight-Git 存储库中公开提供。图1 ReacSight:用于自动测量和反应实验控制的增强生物反应器阵列的策略。a 在硬件方面,ReacSight 利用吸管机器人(如低成本、开源 Opentrons OT-2)在任何多生物反应器设置(eVOLVER、Chi.Bio、custom……)和任何基于平板的测量设备(平板阅读器、细胞仪、高通量显微镜、pH 计……)的输入之间建立物理链接。如有必要,可使用移液机器人对生物反应器样本进行处理(稀释、固定、提取、纯化……),然后再装入测量装置。如果不需要反应实验控制,处理过的样品也可以存储在机器人平台上进行离线测量(OT-2 温度模块可以帮助保存对温度敏感的样品)。b 在软件方面,ReacSight 通过基于Python 和PythonWeb 应用程序框架 Flask 的多功能仪器控制体系结构实现了全平台集成。ReacSight 软件还提供了一个通用事件系统,以实现反应性实验控制。显示了反应实验控制的简单用例的示例代码。实验控制还可以使用Discord webhooks 将实验状态通知远程用户,并生成详尽的日志文件。03曼森自动化高通量发酵实验室曼森机器人自动化技术可根据客户实际需求进行定制化(可实现硬件+软件协同)完成复杂流程自动化。机器人自动化技术与平行反应器组合为生物领域科学研究助力,是实现生物技术biofoundry的重要技术基础;曼森生物致力于满足客户自动化、高通量的需求,推进合成生物技术产品快速产业化。曼森高通量发酵平台曼森实验室自动化系列曼森高通量自动样品检测机器人未完待续Mediacenter Editor | 曼森编辑文章来源:本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿排版校对:刘娟娟编辑 内容审核:郝玉有博士
  • 精选资讯回顾|上海赫冠参加“仪器评测认定助推国产优质仪器质量提升论坛”
    国产好仪器(食品领域)入选仪器颁奖仪式 上海赫冠仪器有限公司获奖啦~"全自动凯氏定氮仪HGK-55"获得了国产好仪器称号(经历了层层选拔,用户说好,才是真正的好)。上海赫冠仪器公司赵文建先生并有幸被邀请参加"仪器评测认定助推国产优质仪器质量提升论坛"的讨论,会上几个厂家与专家展开了积极讨论和分享自己的智慧。期待此项目早日出台。会议论坛现场-之一 会议中赵文建经理从介绍公司的第一台仪器是全自动凯氏定氮仪开始,分享一台仪器提升质量的全过程。赵总谈到,今年将进一步计划让中国海关科学技术研究中心验证全自动凯氏定氮仪,让松江区国产仪器示范应用基地评测凯氏定氮仪和食药二氧化硫检测仪。 赵文建经理认为,国产仪器测评将助力优质产品更快地搬到实验桌上。目前市场不景气实际反映了市场需求的变化,而企业去适应这种变化那就需做好产品去满足需求。同时也希望实验室用真实指标来确认合适仪器,不能简单的以“进口”“国产”来辨别仪器优劣。用户准确的选择,可以让优质产品更快的脱颗而出,这是对国产仪器发展真实的支持!会议论坛现场-之二
  • 国产仪器质量提升之路—仪器评测认证助力国产优质仪器质量提升论坛第二轮通知
    日前,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,确定推进重点行业设备更新改造、发展新质生产力。无疑,这将有望带动制造业投资规模大幅增长。促进国产仪器设备发,提升国产仪器设备质量,掌握“关键核心技术”,解决科学仪器“卡脖子”问题,推动仪器设备质量提升和“进口替代”,是目前国产科学仪器发展的重要方向。因此,国产科学仪器的发展当之无愧为新质生产力发展的主要方向。在设备更新浪潮下,如何贴近用户需求,为用户提供更好的产品和服务,已经成为各仪器企业关注的重要议题。与此同时,广大用户也亟需专业的仪器评测,为他们的决策做出理性客观的参考意见。4月19日,仪器评测认证助力国产优质仪器质量提升分论坛作为ACCSI2024的同期活动,在苏州狮山国际会议中心举行。本次论坛力邀科研院所、高校、企业、协会学会等多方专家、企业负责人等数多位行业专家现场交流国产仪器质量提升之路。1、 组织机构指导单位:中国认证认可协会主办单位:仪器信息网、我要测网协办单位:中国认证认可协会检测分会2、论坛主题:仪器评测认证如何助力国产优质仪器质量提升3、论坛目的:1、在设备更新大环境下,国产仪器机遇有哪些?仪器评测认证该如何赋能?2、如何组建科学有效的评测认证平台?3、厂商如何高性价比参与仪器评测4、论坛时间:4月19日13:30-17:305、论坛日程:时间活动内容嘉宾14:00-14:152023年度国产好仪器用户调研分析仪器信息网14:15-14:30国产仪器验评体系建设最新进展介绍(拟)中国海关科学技术研究中心装备研究所正高级工程师 刘鑫14:30-14:45仪器可靠性提升方法与案例分享广东科鉴检测工程技术有限公司 董事长/正高 高军14:45-15:00科学仪器在大科学装置中的应用与产业化北京怀柔仪器和传感器公司 总工程师/副研究员 刘海锋15:00—17:20圆桌论坛:仪器评测认证服务国产优质仪器高质量发展主持人:中国认证认可协会 科技委秘书长、检测分会副会长嘉宾:全体参会嘉宾(排名不分先后)薄昱民 国家认监委原总工程师,市场监管总局认证监管司原副司长( 正司级)张皋 西安近代化学研究所 总工/研究员邹明强 中国检验检疫科学研究院 首席专家高红波 中国食品发酵工业研究院 标准信息研究发展部基础研究中心主任邓秋玮 中环联合认证中心 认证事业部副部长霍洪强 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展先进技术应用研究院) 高级总监陈海 苏州市计量测试院 业务拓展部副部长/高级工程师赵英飞 钢研纳克检测技术股份有限公司 产品管理中心主任戴建妹 上海世平实验设备有限公司 总经理薛马骏 上海仪电分析仪器有限公司 副总经理孙阳阳 青岛盛瀚色谱技术有限公司 市场总监赵文建 上海赫冠仪器有限公司 总经理吴岩 北京东西分析仪器有限公司 市场总监吴开胜 上海禾工科学仪器有限公司 副总经理张德帅 上海禾工科学仪器有限公司 市场总监谢宝慧 华志(福建)电子科技有限公司 研发总监蒙秋萍 丹东百特仪器有限公司 市场部经理张延军 上海启迪漕河泾科技园 副总经理董亮 睿科集团股份有限公司 副总经理史晓春 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 技术总监高圣昊 上海力辰仪器科技有限公司 产品经理朱淑敏 上海喆图科学仪器有限公司 总经理17:20-17:302023年度国产好仪器颁奖仪式北京信立方科技发展股份有限公司 张媛媛(主持人)四、联系方式1、仪器评测论坛仪器信息网:张老师,13810209136,zhangyy@instrument.com.cn2、参会报名ACCSI 2024大会官网报名:https://accsi.instrument.com.cn或扫码报名3、ACCSI 2024大会报告及参会报名:黄女士17600646530赞助及媒体合作:魏先生13552834693
  • 重磅来袭!|老爸评测强势加入第11届科学仪器网络原创作品大赛企业团队赛!
    p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px text-align: center margin-bottom: 5px " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/4dc8efbb-4846-4449-a8aa-e122dccc4c61.jpg" title=" 111.jpg" / /p p   第11届科学仪器网络原创作品大赛(以下简称“ strong 第11届原创大赛 /strong ”),将于2018年7月1日正式拉开帷幕。原创大赛以 “促进产业技术交流,提高仪器应用水平”为宗旨,为行业内规模最大、参与用户最多的大型网络原创征文比赛。自2008年以来,原创大赛已经连续成功举办10届,历届参赛人数近5000人,参赛作品8500多篇,合作厂商近50家,原创大赛曝光量近750万次(其中2017年度第十届原创大赛曝光量130万),合作期刊/展会/媒体共计100余家。 /p p   本届原创大赛分别设置色谱、质谱、光谱及X射线、样品前处理、材料测试、食品检测、药物分析、环境监测、实验室建设及采购、综合、视频及人在职场12大赛区。 /p p   为了增强企业和用户个人的品牌宣传,本届原创大赛特开设企业团队和用户团队,分别成立pk台,各类仪器与检测单位或用户等均可参与,充分展现企业/用户团队的技术实力及优势。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 现第11届原创大赛企业团队迎来第一支实力战队——老爸评测! /strong /span /p p    strong 老爸评测团队: /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/68398897-949f-4a98-b960-9d217a2df7bf.jpg" title=" 112.jpg" / /p p   老爸评测(DADDYLAB)由杭州市民魏老爸曝光小学生包书皮含有有毒致癌物发起,专注于解决有毒有害产品的社会问题。老爸评测依据欧盟REACH化学品安全评估法规和其他发达国家消费品安全监测标准和评估准则,以互联网众筹检测新模式集中家长需求,对市售产品进行调查检测。发现生活中看不见的化学品危害,担任消费者质控平台,甄选出安全放心的产品给公众。发现问题,验证问题,解决问题,推动良心生产企业发展,帮助家长解决“孩子用什么才安全”的问题。 /p p   企业团队为企业荣誉而战,原创作品可以充分展现企业形象、实力及优势,有助于用户更多了解贵单位。 span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 检测单位、科研院所、高校课题组及仪器厂商 /strong /span 均可参与,团队名称可以以企业、课题组及实验室名称等命名。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 第11届原创大赛,邀您一同来组团!您约不约~ /strong /span /p p    strong 组团热线:010-51654077-8143 仪器猫 /strong /p p strong   邮箱:yangcf@instrument.com.cn /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/4e1c87c3-9396-4f2b-a494-97aa051670c3.jpg" title=" 11.jpg" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 报名组团,就找仪器猫 /strong /span /p p style=" text-align: center margin-top: 5px " br/ /p p style=" margin-top: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " /span /p p style=" line-height: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " /span /p
  • 岛津与华盛顿大学医学部马克科斯实验室展开合作
    ——由超快速高灵敏度LC/MS/MS与Skyline软件构建的系统大幅提升临床领域定量蛋白质组学效率 马里兰州巴尔的摩市,2014年6月16日。 岛津公司今天宣布其超快速高灵敏度三重四极杆型液相色谱质谱联用仪LCMS-8050开始对应由华盛顿大学马克科斯(MacCoss)实验室开发的最新版本的定量蛋白质组学软件Skyline软件。 由于基于质谱法的蛋白质组学技术在生物标志物的发现以及生物和临床应用的验证和转化中持续发挥越来越重要的作用,生产量和多路技术的进步对于被称为定量临床化学蛋白质组学(qCCP)的这个新兴领域中生物标志物的定量的提高是非常必要的。为了使定量临床化学蛋白质组学应用和临床检验更加紧密结合,岛津公司将其超快速液相色谱-质谱联用平台和强大的Skyline定量蛋白质组学软件集成一体。 根据蛋白质序列和用户自定义, Skyline软件可以用来设计,改善以及优化选择反应监测(SRM)/多重反应监测(MRM),全扫描质谱和串联质谱定量法。Skyline软件不仅将结果和方法优化结合起来,它也可谓是研究人员采用并且将其标准化的用于定量蛋白质组学的通用框架。 “岛津公司是非常优秀的合作者。他们不懈努力,在如此短的时间内完成Skyline软件的集成,实在令人钦佩。” Skyline软件的软件项目经理布兰登.麦克莱恩说,他来自华盛顿大学医学院基因组科学系。 华盛顿大学医学院基因组科学系教授迈克尔.马克科斯博士说:“Skyline软件是定量蛋白质组学领域中团队共同努力的成果。培养团队成员广泛共享不同仪器平台的方法和成果的精神是非常重要的。将岛津公司高灵敏度三重串联四极杆平台和Skyline软件集成一体,能使蛋白质组学的团队工作人员运用深远的技术进行工作。” “我们非常兴奋进入定量蛋白质组学市场,并且能和马克科斯(MacCoss)实验室以及他们出色的软件合作。马克科斯(MacCoss)实验室将岛津公司一流的质谱平台和Skyline软件集成一体,有助于提高定量蛋白质组学工作流程。我们将继续努力开发以便为我们的客户提供最佳的解决方案。”日本岛津公司分析和测量仪器事业部副事业部长御石浩三说。 关于Skyline软件 Skyline软件是一款开放源代码软件项目,于2008年由华盛顿大学马克科斯(MacCoss)实验室开始开发。它目前是领先的软件应用程序,用于建立选择反应监测(SRM)/多重反应监测(MRM)、平行反应监测(PRM-针对串联式质谱法和DIA/SWATH)以及针对的使用MS1定量方法的数字微分分析器和分析产生的质谱数据。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,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,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。 岛津微信平台
  • 2021高端电镜年中盘点:球差/冷冻上半年放缓 下半年采购意向已超5亿
    2018年以来,仪器信息网持续跟踪了以球差校正、冷冻透射电镜为代表高端电镜在中国市场的采购配置动向。工欲善其事必先利其器,在我国大力推进科学技术创新背景下,见证了中国市场对高端电镜的强大需求,也见证了在高端电镜助力下,一系列世界前沿科技成果已写在祖国大地上。新冠疫情影响下,2020年国内高端电镜采购规模相较前两年有所下滑,2021年上半年继续放缓,但考虑到每年的采购高峰均出现在下半年,2021年整体情况还主要依赖于下半年的市场表现。半年为周期,近三年余我国高端电镜统计中标数量&金额变化图(文中所有图表数据自仪器信息网中标数据统计)疫情之下,国内高端电镜采购数量和金额继续受到波及。从本网统计公开的招标形式高端电镜中标数据来看,2018、2019年,国内高端电镜采购总金额连续突破10亿元;疫情影响下,2020年高端电镜总采购金额下挫三成;2021年上半年,高端电镜采购规模相较2020年上半年略有下降。2021年上半年,统计中高端电镜的冷冻电镜和球差校正电镜分别中标3台/套、2台/套,总中标金额约1.5亿元。(文中统计“高端电镜”泛指单价1500万元级别或以上冷冻电镜、球差电镜)同时,高端电镜的采购高峰均出现在下半年,据本网不完全统计,刚结束的7月份内,已有三家单位采购了日本电子球差校正电镜!另外,目前已经公开高端电镜采购意向、且预计采购时间在下半年或尚未完成采购的项目金额约5亿元,其中球差校正电镜采购意向7套,冷冻电镜采购意向7套。从已公示的采购意向趋势看,2021年下半年高端电镜市场或将迎来不俗表现。冷冻电镜篇:AI精准预测迎里程碑 赛默飞中标3套冷冻电镜AI精准预测蛋白结构里程碑2021年7月,人工智能预测蛋白质3D结构技术一声惊雷,DeepMind和华盛顿大学团队的最新成果同日抢发Nature和Science!去年年底,谷歌 AI 团队 DeepMind 的第二代 AlphaFold 算法在生物界引起了极大的轰动,它能准确地预测蛋白质的结构,以至于许多人宣布这个长达数十年的问题“已被解决”。 具体而言,AlphaFold2 在国际蛋白质结构预测竞赛(CASP)上精确地基于氨基酸序列预测蛋白质的3D结构。其准确性可以与使用冷冻电镜(CryoEM)、核磁共振或 X 射线晶体学等实验技术解析的3D结构相媲美。7月15日,西雅图华盛顿大学医学院蛋白质设计研究所的研究团队在最新一期《Science》上,公布了其人工智能系统RoseTTAFold的研究结果,它在预测蛋白质3D结构方面的表现,与AlphaFold2的水平几乎相当,而且速度更快、所需计算机处理能力更低,更令人惊喜的是,RoseTTAFold 直接免费开源!同日(7月15日), DeepMind 的 CEO 哈萨比斯等人在 《Nature》上也发表论文,公布了 AlphaFold2 的源代码,并且详细描述了它的设计框架和训练方法。有趣的是,为了和 Science 同一天抢发论文,Nature 特意在论文标题前开头备注:“这是一份未经编辑的手稿,但是已允许出版。Nature Research 乐意为作者和读者提供这份手稿的早期版本。” 7月22日,其最新成果以论文的形式发表在Nature期刊上,论文标题为“Highly accurate protein structure prediction for the human proteome”。该论文提供了构成人类蛋白质组的蛋白质的最完整图片,并发布了来自另外20种对生物研究很重要的有机体的蛋白质结构图片。同时(7月22日),DeepMind宣布与欧洲分子生物学实验室(EMBL)合作,为人类蛋白质组的预测蛋白质结构模型建立迄今为止最完整、最精确的数据库。这将涵盖人类基因组所表达的全部约20000种蛋白质,并且这些数据将免费向科学界公开提供。《Science》发表的新闻评论指出,随着RoseTTAFold和AlphaFold2源代码的公布,研究人员可以在两者的基础上继续前进,有望对人工智能系统做出进一步改进,攻克目前人工智能系统尚且无法确定构象的蛋白,以及使用这些软件设计全新的蛋白。随着解析蛋白结构的工具的快速发展,相信结合了强大计算力和算法的新一代人工智能技术也将对时下主流的冷冻电镜技术产生长远影响。冷冻电镜采购详情2021年6月,山东大学冷冻电镜中心建设项目单一来源成交,采购总金额约1.02亿元,主要采购内容包括300kV冷冻透射电子显微镜2套(Krios G4)、100kV冷冻电镜1套(Tundra)、冷冻双束电镜1套(Aquilos 2),赛默飞再次成为赢家。据悉,水木未来(北京)科技有限公司上半年配置了其第二套300kV冷冻电镜Titan Krios(G4),成为拥有2套300kV冷冻电镜的商业平台。(此项目没有公开中标信息,文中数据未统计在列)详情见下表,表中也列举了部分公布了采购意向且未完成的项目(预算约2.5亿元),以及上半年部分冷冻电镜配套设施或服务采购中标数据,以飨读者。球差电镜篇:日本电子7月份中标3套!2021年1-6月,污染控制与资源化研究国家重点实验室和化学与精细化工广东省实验室(汕头实验室)分别采购1套球差校正电镜,中标品牌看,日立科学仪器中标1套(型号HF5000),另一套品牌未知。目前,采购高峰期的下半年已揭开序幕,据统计,仅7月份内,已经有三家单位采购了3套球差校正电镜,值得关注的是,3套球差电镜均由日本电子中标,日本电子高端电镜展现不俗表现,中标型号分别为JEM ARM200F一套,JEM-ARM300F2两套。同时,在截止目前公示的下半年采购意向中,包含了多项球差校正电镜明确采购意向,相关采购预算接近2亿元,预计采购时间主要集中在8-9月。了解全球主流球差/冷冻电镜相关产品信息请点击:透射电子 显 微镜 (透 射 电镜、 TEM) 专场
  • 海关总署发布海关行业标准《海关统计国家(地区)名称代码》
    根据《中华人民共和国海关行业标准管理办法(试行)》(海关总署令第140号公布,根据海关总署令第235号修改),海关总署发布海关行业标准《海关统计国家(地区)名称代码》(HS/T 71—2023),自2023年6月1日起实施。本标准的文本可通过中国技术性贸易措施网站(http://www.tbtsps.cn)标准栏目查阅。特此公告。海关总署2023年4月17日公告下载链接:海关总署关于发布海关行业标准《海关统计国家(地区)名称代码》的公告.doc海关总署关于发布海关行业标准《海关统计国家(地区)名称代码》的公告.pdf
  • 大型科学仪器设备分类代码标准编制会召开
    2014年3月18日,国家科技基础条件平台中心在北京组织召开了《科技平台 大型科学仪器设备分类代码》标准编制工作会。来自中科院条财局、清华大学、北京市理化分析测试中心、中国标准化研究院和上海市分析测试协会等单位的专家参加工作研讨会。   会上,平台中心副主任苏靖向与会专家简要通报了科技平台主要工作,强调了标准化工作对科技平台的重要作用,并介绍了科技平台标准化总体工作进展和成效。平台中心对《科技平台 大型科学仪器设备分类代码》标准前期预研和制定情况进行了介绍,与会专家围绕大型科学仪器设备分类与编码原则、分类的科学性和准确性等问题进行了充分的讨论交流。   与会专家一致认为,大型科学仪器设备是我国科技资源的重要组成部分,是国家科技创新的物质基础,《科技平台 大型科学仪器设备分类代码》国家标准的制定,对于加强大型科学仪器设备的科学化、规范化和精细化管理,促进优化配置、开放共享和高效利用具有重要意义。与会专家建议对大型科学仪器设备特别是专用仪器设备的分类进一步细化,尽快补充完善标准文本并广泛征求意见,加快推动该标准的报批和发布工作。
  • 工信部发布海洋工程装备科研项目指南(2012年)
    为加快贯彻落实国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,按照工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、国家海洋局联合发布的《海洋工程装备制造业中长期发展规划》明确的技术方向,近日,工业和信息化部发布海洋工程装备科研项目指南(2012年),引导企业加强深海资源开发所需装备的研制,加快提升设计建造能力。  海洋工程装备科研项目指南(2012年).doc  海洋工程装备科研项目指南(2012年)  为加快贯彻落实国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部联合发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》(工信部联规[2012]145号),以及工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、国家海洋局联合发布的《海洋工程装备制造业中长期发展规划》(工信部联规[2011]597号,以下简称《海工规划》),引导企业加强深海资源开发所需装备的研制,形成我国开发深海资源装备的设计制造能力,特制定本指南。  本指南围绕海洋资源勘探、开采、储存运输和服务四大环节的需求,选择《海工规划》明确的部分急需海洋工程装备重点产品和关键技术,按照海洋资源勘探、开采、作业装备,关键系统和设备,基础共性技术和标准等三个领域,形成了2012年海洋工程装备研发的重点方向。  一、海洋资源勘探、开采、作业装备  (一)深海半潜式生产平台总体设计关键技术研究  1、研究目标  (1) 掌握深海半潜式生产平台的设计理念,突破平台总体设计关键技术   (2) 紧密结合我国南海海域的自然环境条件,研究开发出一型深海半潜式生产平台设计方案,其功能满足我国南海海域深海油气资源开发的需求   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查。  2、主要研究内容  (1) 总体方案设计技术研究   (2) 平台设计环境条件及总体性能研究   (3) 平台结构设计技术研究   (4) 超深海定位系统设计与海上安装技术研究   (5) 平台模型试验技术研究   (6) 平台立管系统设计技术研究   (7) 平台上部采油、生产作业流程设计研究   (8) 平台系统集成及集成控制设计研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 半潜生产平台设计指导性文件   (5) 与上述平台配套的生产立管研制技术要求   (6) 半潜生产平台设计技术标准名录。  (二)浮式液化天然气生产储卸装置(LNG-FPSO)总体设计关键技术研究  1、研究目标  (1) 跟踪国外LNG-FPSO的技术发展趋势,重点开展船型关键技术和关键系统研究,突破LNG-FPSO的总体设计关键技术   (2) 紧密结合我国南海海域的自然环境条件,开发出一型用于深海大型气田的大型LNG-FPSO设计方案,该型LNG-FPSO的年产量约为300万吨,舱容约30万立方米   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查。  2、主要研究内容  (1) 总体方案优化技术研究   (2) 水动力性能分析与模型试验技术研究   (3) 全船结构分析及设计技术研究   (4) 系泊分析及系统设计技术研究   (5) 工艺处理模块及方案设计研究   (6) 液化处理系统设计研究   (7) LNG-FPSO基本设计方案。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) LNG-FPSO设计指导性文件   (5) 提出与上述LNG-FPSO配套的离岸液化装置及工艺处理装置研制技术要求   (6) LNG-FPSO设计技术标准名录。  (三)深海半潜式支持平台研发  1、研究目标  (1) 掌握深海半潜式支持平台的设计理念,突破深海半潜式支持平台总体设计关键技术   (2) 结合当前国内外深海油气资源开发需要,开发出一型集钻井支持、海上安装、供应、居住等功能为一体的半潜式支持平台的设计方案   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查,具备承接工程项目的条件。  2、主要研究内容  (1) 平台总体方案论证研究   (2) 深海耦合多点系泊系统设计及栈桥技术研究   (3) 钻机模块自安装技术研究   (4) 钻井作业材料输送技术及流程研究   (5) 动力供应及接口技术研究   (6) 人员居住安全及环保技术研究   (7) 平台振动与噪声控制技术研究   (8) 平台建造方案及关键设备安装调试技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 半潜式支持平台设计指导性文件   (5) 半潜式支持平台设计与建造技术标准名录。  (四)浮式液化天然气储存及再气化装置(LNG-FSRU)总体设计关键技术研究  1、研究目标  (1) 掌握LNG-FSRU的设计理念,突破LNG-FPSO的总体设计关键技术   (2) 结合国内外市场需要,开发一型舱容在20万立方米以上、年气化能力约为200万吨的LNG-FSRU的设计方案   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查,具备承接工程项目的条件。  2、主要研究内容  (1) LNG-FSRU船型及海况分析研究   (2) 船体运动性能及液货晃荡分析技术研究   (3) 液货舱结构强度及疲劳分析技术研究   (4) 系泊分析及系统研究   (5) 货物输送系统研究   (6) 液货存储系统选型研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) LNG-FSRU设计指导性文件   (5) LNG-FSRU设计技术标准名录。  (五)海上油田环保作业船研发  1、研究目标  (1) 掌握海上油田环保作业船的设计理念,突破此类船舶的核心技术   (2) 以大功率、大收油舱容、具备高海况作业能力和应急能力为主要目标,开发一型经济、收油效果好及综合作业能力强的海上油田环保作业船的设计方案   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查,具备承接工程项目的条件。  2、主要研究内容  (1) 大船、收油艇与内置式收油机联合操作技术   (2) 节能减排技术   (3) 溢油回收设备分析、选型技术   (4) 船舶推进装置技术   (5) 空调通风系统技术   (6) 浮油回收舱布置技术   (7) 区域及设备防爆处理技术   (8) 总体建造方案及关键设备安装调试技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 海上油田环保作业船设计指导性文件   (5) 海上油田环保作业船设计与建造技术标准名录。  二、关键系统和设备  (六)海洋钻井平台用深海隔水管系统研究及关键部件研制  1、研究目标  (1) 开展钻井隔水管及相关配套设备的技术研究,掌握钻井隔水管设计制造关键技术   (2) 开发一套适合我国南海2000m水深作业要求的钻井隔水管系统及关键设备配套方案   (3) 完成钻井隔水管提升装置、卡盘、200K钢丝绳式隔水管张紧装置、灌注阀、隔水管主体单根的样机研制,并完成样机的API认证。  (4) 完成钻井隔水管伸缩装置原理样机的研制   (5) 完成万向节、隔水管伸缩装置、隔水管终端接头的图纸设计并经相关机构或单位认可,符合API相关规定。  2、主要研究内容  (1) 系统配套技术研究   (2) 万向节技术研究   (3) 隔水管终端接头技术研究   (4) 隔水管伸缩装置技术研究   (5) 隔水管提升装置研制   (6) 卡盘研制   (7) 200K钢丝绳式隔水管张紧装置研制   (8) 灌注阀研制   (9) 隔水管主体单根研制   (10) 隔水管主体及关键设备功能试验技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 钻井隔水管系统及关键设备配套样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 钻井隔水管系统及关键设备配套方案设计指导性文件   (5) 钻井隔水管系统及关键设备技术标准名录。  (七)深海轻型J型海底管道铺设系统研制  1、研究目标  (1) 以满足深海油气田井口间短距离小管径管道铺设需求和水下设施安装需求为主要目标,开展轻型J型铺设系统设计方案和关键设备的研究   (2) 开发一套作业水深300-1000米,满足6-12寸海管铺设, 200吨以内水下设施安装,适用我国海洋油气开发铺管船的轻型J型海底管道铺设系统设计方案   (3) 完成轻型J型铺设系统工程样机的制造并在实船安装和测试。  2、主要研究内容  (1) 国外轻重型深海J型铺设系统分析研究  (2) 深海J型铺设管道预处理与输送技术研究  (3) 深海J型铺设系统水下安装与监测技术研究  (4) 轻型J型铺设系统总体方案研究  (5) 轻型J型铺设系统设备集成设计技术研究  (6) 轻型J型铺设系统工程样机研制  (7) 轻型J型铺设系统实船适应性升级技术研究  (8) 轻型J型铺设系统海上风险分析  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 轻型J型铺设系统工程样机及样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 铺管船用轻型J型铺设系统设计指导性文件   (5) J型铺设系统及关键设备技术标准名录。  (八)水下连接系统及关键设备研制  1、研究目标  (1) 以突破适用于1500米深海环境下水下生产系统连接系统的设计、制造、测试、安装关键技术为目标,开展相关技术研究和设备研制   (2) 完成深海水下连接系统设计方案   (3) 完成一套卡箍式连接系统工程样机,设计水深1500米,连接器连接管径6英寸,实现海试及示范应用   (4) 完成一套螺栓法兰连接系统工程样机,设计水深1500米,连接器连接管径24英寸,实现海试   2、主要研究内容  (1) 水下连接系统材料选择及材料工艺特性研究   (2) 水下连接系统与ROV接口技术研究   (3) 水下连接系统密封技术研究   (4) 水下连接系统模拟仿真技术研究   (5) 卡箍式连接系统工程样机研制及示范应用研究   (6) 卡箍式连接系统安装与测试技术研究   (7) 螺栓法兰式连接系统工程样机研制   (8) 螺栓法兰式连接系统安装与测试技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 卡箍式连接系统工程样机和螺栓法兰式连接系统工程样机及相应的设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 深海水下连接系统设计指导性文件   (5) 水下连接系统及关键设备技术标准名录。  (九)FPSO原油外输系统集成技术研究及关键设备研制  1、研究目标  (1)以满足30万吨级及以下FPSO配套需求为主要目标,开展FPSO原油外输系统集成设计技术研究和关键设备研制   (2)完成一型外输能力为每小时3000-5000 立方米的FPSO原油外输系统集成设计,完成系统样机及快速应急拉断阀(ESD阀)、快速拉断接头等关键部件研制和试验验证,获得相关船级社的认可。  2、主要研究内容  (1) 大流量安全输送、快速应急等原油外输系统安全保护及集成技术研究   (2) 原油外输系统ESD阀、快速拉断接头等关键部件研制   (3) 原油外输系统试验验证技术研究。  3、成果形式:  (1) 各类技术研究报告   (2) 30万吨级FPSO配套的原油外输系统集成设计方案(设计文件与图纸)   (3) 相应的专利   (4) FPSO原油外输系统设计指导性文件和试验验证规范   (5) FPSO原油外输系统技术标准名录。  (十)悬链式单点系泊装置研制  1、研究目标  (1) 攻克海洋浮式结构物悬链式单点系泊装置的核心设计和建造技术,研制出具有自主知识产权的悬链式单点系泊装置,形成装置总包能力   (2) 完成一台具备系泊30万吨级以下大型油轮、设计传输能力每小时5000立方米、设计寿命25年的悬链式单点系泊装置的研制,完成主轴承及立管的研制。  2、主要研究内容  (1) 悬链式单点系泊装置功能分析、类型选择和设计参数论证   (2) 锚链-浮筒-船舶耦合水动力分析和模型试验研究   (3) 海洋环境动载荷作用下海底桩锚定位设计与分析   (4) 悬链式单点系泊装置结构设计和多种接卸管路系统设计与分析   (5) 悬链式单点系泊装置建造、安装、调试技术研究   (6) 主轴承及立管等主要配件研制及试验验证技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 主轴承及立管等样机及样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 悬链式单点系泊装置设计指导性文件   (5) 悬链式单点系泊装置相关技术标准。  (十一)内转塔式单点系泊系统开发及液体旋转接头研制  1、研究目标  (1)对FPSO单点系泊系统技术进行系统研究,开发一套适应我国南海100米工作水深FPSO需要的内转塔式单点系泊系统的设计方案   (2)完成基本设计,完成液体旋转接头、电滑环等关键设备样机的研制,通过船级社认可。  2、主要研究内容  (1) 国外内转塔式单点系泊系统功能(多种接卸管路系统能力)分析   (2) 内转塔式单点系泊系统总体设计技术研究   (3) 内转塔式单点系泊系统与FPSO船体的匹配设计研究   (4) 内转塔式单点系泊系统水动力性能分析与模型试验   (5) 内转塔式单点系泊系统海上安装方案研究   (6) 内转塔式单点系泊系统核心部件——液体旋转接头及电滑环研制   (7) 内转塔式单点系泊系统及关键部件功能验证试验技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 液体旋转接头、电滑环样机及样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 内转塔式单点系泊系统设计指导性文件   (5) 内转塔式单点系泊系统设计及关键部件的技术标准。  (十二)海洋平台及FPSO用大容量发电模块设计技术研究  1、研究目标  (1) 以满足海洋平台及FPSO用大容量电站系统中发电模块工作需要为目标,通过开展海洋平台及FPSO用大容量发电模块设计技术研究,突破电站系统中发电模块匹配仿真、试验验证等关键技术,掌握海洋平台及FPSO用大容量电站系统中发电模块设计技术和集成方法。  (2) 完成一套大容量电站系统中发电模块的设计,其技术指标:1)电压11kV,2)单机功率≥5000—10000KW,3)电站模块匹配仿真软件仿真精度≥90%,4)电站结构噪声隔振量≮15dB(A),5)中压系统THD4%,400V系统THD5%,6)排放满足Tier Ⅲ要求。  2、主要研究内容  (1) 大容量电站系统中发电模块集成设计技术研究   (2) 大容量电站系统中发电模块匹配仿真技术研究   (3) 大容量电站系统中发电模块试验验证技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 仿真软件理论文本、使用说明、源代码文件、目标文件、测试报告,软件著作权登记证书   (3) 机组样机设计图纸、计算书、试验报告   (4) 相应的专利   (5) 海洋工程用大容量发电模块技术标准。  (十三)LNG-FSRU再气化模块总体设计关键技术研究及相关设备研制  1、研究目标  (1) 以形成LNG-FSRU再气化模块总包能力为主要目标,开展再气化模块总体设计技术研究和相关设备的研制工作,具备设计建造LNG-FSRU再气化模块的能力,完成相应的工程样机。  (2) 工程样机的目标输出压力为10MPa,日产气量最大为3.75亿立方英尺,设计寿命大于20年。  2、主要研究内容  (1) ORV、SCV、IFV/STV、AAP等工艺在LNG-FSRU上应用的可行性研究   (2) 再气化模块总体布置方案研究   (3) 再气化模块关键流程工艺研究   (4) 再气化模块关键建造工艺研究   (5) LNG增压泵、中间介质泵、加热蒸发器等再气化模块关键设备的关键工艺技术研究及设备研制   (6) LNG吸入罐和中间介质罐研制   (7) 再气化模块主结构材料和舾装件研制   (8) 再气化模块建造用特殊焊接材料研制   (9) 再气化模块样机研制及测试。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 一套LNG-FSRU再气化模块样机及样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) LNG-FSRU再气化模块的技术标准名录。  (十四)深海作业起重机主动升沉补偿系统研制  1、研究目标  (1)以满足深海作业起重机配套需要为目标,开展主动升沉补偿系统共性技术研究,突破深海作业起重机主动升沉补偿系统设计及研制技术   (2)完成一型满足500米至3000米深海作业环境工作要求、能够为200吨及以下的海洋起重机配套的主动升沉补偿系统样机及试验系统,获得船级社的认可。  2、主要研究内容  (1) 深海作业起重机主动升沉补偿系统环境适应性、检测及控制等共性技术研究   (2) 深海作业起重机主动升沉补偿系统设计及研制   (3) 深海作业起重机主动升沉补偿系统试验验证技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 配套200吨深海作业起重机的主动升沉补偿系统设计技术文件及工程样机图纸、计算书、试验报告   (3) 配套200吨及以下的深海作业起重机的主动升沉补偿系统试验系统   (4) 相应的专利   (5) 深海作业起重机主动升沉补偿系统设计指导性文件和试验验证规范   (6) 深海作业起重机主动升沉补偿系统技术标准名录。  三、基础共性技术和标准  (十五)岛礁中型(总长300米级)浮式结构物关键技术研究  1、研究目标  针对南海岛礁经济发展、渔业资源开发与政府管辖的需求,开展深远海多种结构型式中型浮式结构物(岛礁后勤支持平台)总体性能、结构特性、运动性能控制、水池模型试验、总体设计、海上安装、系泊定位、防波等关键技术与相应技术标准的研究,掌握南海典型岛礁环境下大型浮式结构物概念设计技术。完成一型总长300米级、水深大于200米、可抗百年一遇海况的深远海大型浮式结构物及防波设施的概念设计方案,具备人员居住、船舶停靠、物资储存、能源补给、淡水制造、医疗中心、可再生能源利用、信息枢纽等多种功能,并通过水池模型试验验证。  2、主要研究内容  (1) 南海典型(目标)岛礁自然环境(风、浪、流、海床结构、台风、高温等)测量技术研究   (2) 南海典型(目标)岛礁的使用特征与技术指标优化论证   (3) 不同功能的浮式结构物符合舒适性、使用性、维护性要求的总布置研究   (4) 浮式结构物总体性能分析技术研究   (5) 浮式结构物系泊定位技术研究   (6) 浮式结构物防波技术研究   (7) 浮式结构物、防波设施水池模型试验技术研究   (8) 浮式结构物运输与安装技术研究   (9) 新型材料在南海浮式结构物设计中的应用技术研究   (10) 浮式结构物、防波设施在高温自然环境下防腐技术研究   (11) 环境测量装置研制和典型(目标)岛礁环境测量技术研究   (12) 浮式结构物、防波设施安全标准研究。  3、成果形式  (1) 各类研究报告   (2) 完成的概念设计图纸通过中国船级社审核   (3) 浮式结构物、防波设施水池模型试验研究报告   (4) 浮式结构物、防波设施设计与安全分析指导性文件   (5) 环境测量装置样机   (6) 相关技术标准名录   (7) 相关专利。  (十六)海洋工程涡激振动(VIV)和与涡激运动(VIM)专用工程计算软件开发  1、研究目标  从求解N-S方程出发,建立海洋立管涡激振动和Spar平台涡激运动的CFD计算方法,开发海洋立管涡激振动(VIV)和Spar平台涡激运动(VIM)的CFD软件,解决海洋立管VIV和VIM引起的疲劳强度预报问题,为海洋工程立管和平台的设计提供自主知识产权的数值分析工具。  2、主要研究内容  (1) 南海海流和内波测量和建模研究   (2) 基于任意物体高雷诺数(Re104~106)绕流的CFD方法研究和软件开发   (3) 挠性结构(如深海立管)的动力学计算方法研究和软件开发   (4) 流体结构耦合计算方法研究和软件开发   (5) 软件包前处理和后处理功能开发   (6) 软件功能及计算精度多种验证方法研究(实际结构、模型试验、国外声誉良好的同类工程计算软件比较)。  3、成果形式  (1) 相应的各类研究报告   (2) VIV、VIM计算软件理论文本、使用说明、源代码文件、目标文件、测试报告、软件著作权登记证书   (3) 软件计算功能与精度的深水池模型验证、实际结构验证与工程应用、国外同类软件比较等报告。  (十七)自升式钻井平台设计建造信息化管理技术研究  1、研究目标  (1) 以实现系列化、批量化建造自升式钻井平台的国内海工企业为示范典型,在研究总结国内外自升式钻井平台项目管理经验的基础上,建立与国际海工项目相适应的管理体系,采用现代软件开发技术,研发具有自主知识产权的海洋工程项目信息化管理平台,实施自升式钻井平台项目数据流和物流的信息化管理,实现项目设计、制造、管理信息及异构专业软件平台的有效集成,全面提高自升式钻井平台的设计建造效率,为提升项目总承包能力奠定基础。  (2) 该信息化管理平台应具备良好的开放性及可配置性,对海工企业设计建造自升式平台的管理具有适用性,对平台项目管理中的进度控制、物资采购及配套管理、机械完工和调试管理、质量管理、成本管理等方面的覆盖面达90%以上,在典型企业中得到示范应用。  2、主要研究内容  (1) 项目管理模式和体系研究   (2) 项目管理关键技术研究   (3) 项目信息化管理平台体系架构研究   (4) 项目信息化管理平台功能模块研究   (5) 项目信息化管理平台开发技术研究   (6) 项目管理数据集成技术研究   (7) 自升式钻井平台设计建造信息化管理示范应用。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 海洋工程项目信息化管理平台理论文本、使用说明、源代码文件、目标文件、测试报告   (3) 软件著作权登记证书及论文   (4) 相关技术标准名录。  (十八)海洋工程装备设计建造标准体系顶层研究  1、研究目标  以国际主流海洋工程装备及关键系统和配套设备为重点,在对国外海洋工程装备设计建造规范、国际标准和国外先进标准进行全面研究分析的基础上,重点围绕我国典型海洋工程装备的科研生产需求,开展标准应用研究及需求分析,深化我国海洋工程装备专业标准体系研究,提出急需制定的海洋工程装备标准项目并明确标准主要内容及要求,为进一步开展海洋工程装备标准制定,建立我国海洋工程装备标准体系,提升我国海洋工程装备设计建造水平奠定基础。  2、主要研究内容  (1) 海洋工程装备重点国际标准、国外先进标准、设计建造规范研究(包括ISO/IEC国际标准、API标准、NORSOK标准、DNV海工规范等)   (2) 国内典型海洋工程装备应用国际标准和国外先进标准分析研究(重点围绕自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、钻井船及重要配套系统设备等典型产品)   (3) 我国相关行业标准在海洋工程装备科研生产中的适用性研究(包括船舶工业标准、石油工业标准等)   (4) 我国海洋工程装备标准体系深化研究及急需制定标准分析。  3、成果形式  (1) 《海洋工程装备重点国际标准、国外先进标准和设计建造规范研究》报告   (2) 《国内典型海洋工程装备设计建造应用国际标准和国外先进标准研究》报告   (3) 《我国相关行业标准在海洋工程装备科研生产中的适用性研究》报告   (4) 《海洋工程装备标准体系深化研究》报告   (5) 国内急需制定的海洋工程标准项目、主要内容及要求。
  • CISILE2013新品聚焦:试验机
    仪器信息网讯 2013年5月15日,CISILE 2013在北京隆重召开。此次展会展出的产品涉及分析测试仪器、光学仪器及设备、实验室设备及耗材、生化仪器、生命科学仪器、材料性能试验设备、计量仪器、环境与工业仪器等,其中试验机是用来测试材料力学性能的一类特殊仪器,那么试验机行业最新的技术进展,最新的应用领域究竟是什么?带着这些疑问,仪器信息网编辑走访了试验机厂商展台。   在CISILE 2013展会上,笔者了解到,去年试验机行业的市场容量达到70-80亿元,其中材料试验机的市场容量可达20-30亿元。此外,笔者走访的多家试验机厂商均指出汽车、复合材料、碳纤维、风力发电、地震是现在试验机行业需要重视的新领域。在此次展会上,美斯特工业系统(中国)有限公司(MTS)、上海百若试验仪器有限公司、深圳瑞格尔试验机有限公司等都展出了各自的试验机新产品,部分产品如下: 美特斯工业系统(中国)有限公司Exceed系列电子万能试验机   据美特斯工业系统的相关负责人介绍,Exceed 40系列电子万能试验机集合了原新三思和MTS的领先技术,配备美国原装进口数字控制器,数据采集率及闭环控制速率达到1000Hz,并且在5N到300kN范围内实现力控、位移控或应变控的试验 该试验机的2个模拟信号输出通道,可以将负荷、引伸计、伺服控制、位移等以模拟电压的信号输出,供客户外接其它仪器 该试验机具有可调的试验机宽带,用户可以从0.1到1000HZ根据不同的材料选择不一样的带宽 此外试验机软件不仅具备开放源代码编程语言的灵活性,还支持机电、静液压和伺服液压等多种试验技术,让用户能够创建可在整个实验室或全世界反复使用的解决方案。 上海百若试验仪器有限公司FCC-50多功能裂纹扩展速率试验机   据上海百若试验仪器有限公司的负责人介绍,该试验机是和上海交通大学合作研制的,于2012年推出,目前用户已有5、6家。FCC多功能裂纹扩展速率试验机用于腐蚀环境下对材料进行腐蚀疲劳加载与裂纹扩展长度测量,其中裂纹扩展测量采用DCPD法,可在腐蚀介质环境下应用。此外,该负责人还指出该试验机可连接的腐蚀环境有:高温高压纯净水,含微量碱性、酸性、盐类的水环境,也可用于较高浓度的NaOH等介质腐蚀环境。 深圳市瑞格尔仪器有限公司R-9002D电子疲劳试验机(左)、R-9002电液伺服疲劳试验机(右)   据瑞格尔相关负责人介绍,R-9002D电子疲劳试验机,主要用于生物、弹性体、小试件等动静态和耐疲劳性能试验,该试验机具有自检定、自调零、自动复位功能、控制精准等特点 试验频率范围宽,可实现0.01Hz~200Hz的宽频测试。   此外,R-9002电液伺服疲劳试验机主要用于材料和零部件动态、静态力学性能试验,可实现拉伸、压缩、低周和中高周疲劳、疲劳裂纹扩展、断裂力学及模拟实际工况的力学试验 该试验机采用全封闭式静音液压油源,配置了共轭内啮合齿轮泵,零泄漏、无污染 其直线作动器采用单元化、模块化、标准化开发理念设计制造,采用多级柔支撑组合导向机构,具有低阻尼、高响应、高寿命、无间隙设计的特点,启动压力小于0.05MPa,无爬行现象,试验频率范围:0.01Hz~100Hz,动态控制精度值为0.5%FS。 以下是CISILE 2013上部分试验机厂商的展位: 美特斯工业系统(中国)有限公司 长春机械科学研究院有限公司 济南时代试金仪器有限公司 深圳市瑞格尔仪器有限公司 济南天辰试验机制造有限公司 天水红山试验机有限公司 威海市试验机制造有限公司 济南联工测试技术有限公司 撰稿:邓雅静
  • FLIR红外热像仪模块Lepton用于EOC早期火灾探测摄像机
    FLIR Lepton可为建筑环境和电动汽车充电站提供超灵敏的24/7早期火灾探测功能。近期,Teledyne Technologies旗下的Teledyne FLIR宣布,韩国视频安全和热成像IP摄像机公司Eye on Cloud(EOC)将在其早期火灾探测(EFD)系列IP摄像机中采用Teledyne FLIR红外热成像仪模块Lepton。EOC推出的早期火灾探测系列产品,是“Thermal by FLIR”合作的一部分。Teledyne FLIR红外热像仪模块Lepton在美国制造,并且不受《国际武器贸易条例》(ITAR)约束,是世界上产量甚高的长波红外(8 µm至14 µm)热成像模块。Lepton结构紧凑、经济高效,实现了各种热成像创新应用,已被数百万客户采用。Lepton提供多种分辨率和视场(FoV)选项,并且特定型号还提供绝对温度输出。Lepton的低功耗、卓越的图像质量和集成支持,可助力客户实现移动、小型电子产品和无人值守传感器的创新性产品开发,适用于智能建筑、火灾探测、占用跟踪、设备状态监控等。红外热像仪模块Lepton技术参数为了降低开发成本并缩短上市时间,Teledyne FLIR不断改进Lepton的在线集成工具箱。应用说明、集成视频、快速入门指南,以及用于在Windows、Linux、Raspberry Pi和BeagleBone上进行测试的补充源代码可确保高效的集成。对于高级、大规模计划,Teledyne FLIR技术服务团队可对MyFLIR®应用软件和图像增强MSX®,以及Vivid-IR™的许可提供支持。EOC开发的HI1612-OH和HI1612-MW系列早期火灾探测摄像机提供多种分辨率选项,可用于持续监控电动汽车(EV)充电站和其它关键的基础设施、安全设施等。通过非接触式温度测量,FLIR Lepton可以在火灾前识别升高的热量,然后触发警报系统。EOC符合ONVIF标准的早期火灾探测摄像机有助于提高安全性,同时使消防人员能够比依靠传统的烟雾报警器更快地扑灭潜在火灾。EOC部分产品展示,其中第二个为早期火灾探测摄像机Teledyne FLIR产品开发副总裁Mike Walters表示:“我们开展了‘Thermal by FLIR’计划,以支持客户针对新的和正在开发的应用进行创新。EOC及其在电动汽车充电站和其它建筑环境中的早期火灾检测工作是FLIR Lepton和‘Thermal by FLIR’计划的自然合作基础。”“Thermal by FLIR”计划是一项合作产品开发和营销计划,支持原始设备制造商(OEM)将Teledyne FLIR红外热像仪模块集成到产品中,并为后续产品创新提供上市支持。EOC首席执行官(CEO)Dong Gyun Shin表示:“变电站、建筑和电动汽车停车设施的管理人员(包括购物中心和办公楼)需要能够帮助他们更好地检测可能威胁生命和财产的火灾的解决方案。我们的早期火灾探测系列摄像机采用‘热成像+可见光’双成像,提供了一种成本相对较低但有效的方法,可以在潜在火灾发生之前就识别出来。”关于Teledyne FLIRTeledyne FLIR专注于设计、开发、生产用于增强态势感知力的专业技术。通过热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,Teledyne FLIR将创新的传感解决方案带入日常生活中。Teledyne FLIR提供多样化的产品组合,服务于政府与国防、工业和商业市场中的众多应用。Teledyne FLIR产品帮助救援和军事人员保护和挽救生命,提高行业效率,并创新面向消费者的技术。Teledyne FLIR致力于加强公共安全与人们的生活福祉,提高能源和时间效率,为健康和智能的社区做出贡献。
  • 99.98万 川大采购两台超快速液相色谱仪
    四川大学欲采购两台超快速液相色谱仪,其中,超快速液相色谱仪A,预算单价499900元,需要搭配蒸发光散射检测器一套,主要用于蛋白质药物和小分子药物的辅料测定、杂质分析等;超快速液相色谱仪B,预算单价499900元,需要搭配双波长紫外检测器和全波长荧光检测器各一套,主要用于蛋白质药物和小分子药物纯度分析、含量测定、杂质分析等。详细信息如下所示:超快速液相色谱仪A(一)主要用途用于蛋白质药物和小分子药物的辅料测定、杂质分析等。(二)配置要求1 四元梯度泵(包括四元梯度泵系统、柱塞杆自动清洗装置、四通道在线真空脱气机) 1套2 自动进样器 1套3 智能柱温箱 1套4 蒸发光散射检测器 1套5 色谱软件许可 1套6 其它配置:色谱柱1支,样品瓶1盒,溶剂瓶6个。7 验证IQ/OQ/PQ,1套(三)技术参数1 工作环境:1.1 环境温度:摄氏10-40度.1.2 环境湿度:20-80%.1.3 电压:100-240V2 性能指标2.1 四元梯度泵系统2.1.1 工作模式:相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置,双压力传感器反馈回路控制压力并进行脉冲抑制。2.1.2 泵压力传感器反馈回路:≥2路/泵,提供设备硬件构造图予以证明。2.1.3 混合方式:低压混合,四元梯度2.1.4 流动相溶剂数:4路2.1.5 最大操作压力:9500 psi2.1.6 柱塞清洗:标配自动柱塞清洗装置,可编程2.1.7 梯度模式:11种或以上梯度曲线,由色谱软件实现准确控制,提供软件实际操作界面截图予以证明2.1.8 流速范围:0.001-5.000ml/min,以0.001ml为增量2.1.9 流速精度:2.1.11 梯度准确度:± 0.5%,不随反压变化2.1.12 梯度精度:± 0.15%RSD或±0.02min SD,不随反压变化2.1.13 延迟体积:2.2.2 进样次数:每个样品1 - 99次进样2.2.3 进样精度:0.9992.2.5 *样品交叉污染:2.2.6 洗针方式:针内外每次进样后通过专用流路自动清洗2.2.7 进样体积:0.1- 30ul,增量为0.1ul2.3 蒸发光散射检测器2.3.1 雾化器:前面板预装配,卡口式设计2.3.2 漂移管温度:5-100℃,0.1℃增量2.3.3 *雾化器三种温度控制模式:加热、常温、冷却2.3.4 雾化器气体种类:氮气、空气2.3.5 雾化器压力:20~60 psi2.3.6 雾化器气流量:300~3000 ml/min2.3.7兼容液体流量:3.000 mL/min,100%水2.3.8 信号范围:0.1~2000光散射单位2.3.9 光源:卤钨灯,寿命2000小时2.3.10 采样频率:80 Hz2.4 色谱软件2.4.1 最新Windows 10操作系统下编写和测试。2.4.2 原厂源代码级全中文版,其中包括在线帮助采用简体中文。2.4.3 操作向导模式和在线帮助功能:只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。2.4.4 具有数据安全性:符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求,具有电子记录,电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。2.4.5 *≥16种校正拟合定量计算方式,适应不同分析及不同检测器应用。2.4.6 ≥10种数据检索模式,适应大量数据管理和检索。2.4.7 报告格式的编辑和排版:结果可以有单个报告和综合报告。2.4.8 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中(如Excel)。超快速液相色谱仪B(一)主要用途用于蛋白质药物和小分子药物纯度分析、含量测定、杂质分析等。(二)配置要求1 四元梯度泵(包括四元梯度泵系统、柱塞杆自动清洗装置、四通道在线真空脱气机) 1套2 自动进样器 1套3 智能柱温箱 1套4 双波长紫外检测器 1套5 全波长荧光检测器 1套6 色谱软件许可 1套7 其它配置:色谱柱1支,样品瓶1盒,溶剂瓶6个。8 验证IQ/OQ/PQ,1套(三)技术参数3工作环境:3.1环境温度:摄氏10-40度.3.2环境湿度:20-80%.3.3电压:100-240V4性能指标4.1 四元梯度泵系统4.1.1工作模式:相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置,双压力传感器反馈回路控制压力并进行脉冲抑制。4.1.2泵压力传感器反馈回路:≥2路/泵,提供设备硬件构造图予以证明。4.1.3混合方式:低压混合,四元梯度4.1.4流动相溶剂数:4路4.1.5最大操作压力:9500 psi4.1.6柱塞清洗:标配自动柱塞清洗装置,可编程4.1.7梯度模式:11种或以上梯度曲线,由色谱软件实现准确控制,提供软件实际操作界面截图予以证明4.1.8流速范围:0.001-5.000ml/min,以0.001ml为增量4.1.9流速精度:4.2 样品管理系统4.2.1样品瓶位:≥96位4.2.2进样次数:每个样品1 - 99次进样4.2.3进样精度:0.9994.2.5*样品交叉污染:4.3.2带宽:≤5 nm4.3.3波长准确度:±1 nm (使用专利型铒过滤器)4.3.4波长重现性:±0.1 nm4.3.5测量范围:0.0001~4.0000 AU4.3.6检测通道:2个4.3.7基线噪音 单通道:4.3.11采样频率:≤80 Hz4.3.12*流通池:专利型梯形狭缝池,消除示差折光效应4.3.13池长:10 mm(分析池);池体积:16.3 μL(分析池)4.3.14*固定狭缝:保持良好线性和光谱分辨率,简化操作4.4 荧光检测器
  • 德国ETAS氢燃料电池控制器HIL测试方案
    德国ETAS氢燃料电池HIL方案- FCU HIL测试方案(面向2020年最新版)ETAS GmbH 成立于 1994 年,是罗伯特博世联合企业的一部分,是车用电子控制系统以 及相关嵌入式控制系统软件开发工具和测试设备的领先供应商。ETAS 致力于为车用嵌 入式系统的整个生命周期提供支持性的创新产品。ETAS 可向全球的汽车 OEM 以及电控 单元的一级供应商提供产品与服务。本公司在全球拥有约 700 名员工,年营业额达到约 1.4 亿欧元。以下是有关本公司的概要介绍。ETAS 全球化网络是在全球范围内构建起的一个由办事机构和研发中心组成的网络,通 过该网络进行产品的开发、配置并提供技术支持。本公司相信,对于建立长期、成功 的客户关系来说,在地理位置上与客户接近将具有至关重要的意义。ETAS 集团总部位 于德国斯图加特,在美国、日本、韩国、中国、印度、法国、英国、意大利、巴西及 俄罗斯联邦均设有地区分公司或办事机构。每一处办事机构都提供客户账户管理、客 户技术支持、区域内项目管理以及工程技术服务资源等。与纯电动汽车相比,氢燃料电池汽车具有加注时间短,续航里程长等优势,是未来汽车工业可持续化发展的重要方向。目前,氢燃料电池汽车产业正在兴起。氢能是一种清洁能源,氢燃料电池只会产生水和热,并不会产生二氧化碳,对环境无任何污染。 燃料电池电动汽车技术是目前世界环保汽车技术的热点,我国应更加积极开展燃料电池电动汽车技术研究,较快缩小与西方汽车工业发达国家的汽车环保技术的差距,从能源和环保角度来讲,进行燃料电池电動汽车技术开发对能源多样化,发展燃料电池汽车,将促进一系列技术和产业的发展,形成国民经济发展的新增长点。 燃料电池是一种很有前途的清洁能源,在未来很可能代替传统能源成为主要能源。所以,很多国家和跨国集团都极其重视燃料电池技术的开发和研究。美国将燃料电池技术列为国家安全技术 欧盟在2008年制定了2020年氢能与燃料电池发展计划,投资近10亿欧元用于燃料电池与氢能研究、技术开发及验证等方面 加拿大计划将燃料电池发展成国家的之助产业 日本认为燃料电池技术是21世纪能源环境领域的核心 《时代》周刊将燃料电池电动汽车列为21世纪10大高技术之首 我国中长期科学和技术发展规划纲要明确提出,大力发展氢燃料的制取、存储及专用燃料电池技术的开发与研究,提高产业化技术。 近20年来,我国科技人员经过不懈努力,尽管燃料电池及材料的开发和应用得到了极大的进展,但由于研究投入和产业化资金数量很少,燃料技术的总体水平与发达国家相比还有较大差距,燃料电池技术的阻力主要在于基础设施匮乏,技术人才不足,成本高、耐久性差,研究力量分散,产业化体系尚未形成,尤其是缺少企业的参与,很难将研究成果进行示范应用。所以,我国应寻找最佳切入点,根据当前和中长期经济和社会发展需要,集中研究力量,大力推动燃料电池发电技术的发展,加大研发和产业化投入,为我过的国家能源安全和国民经济可持续发展服务。用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型 燃料电池系统的典型架构-使用ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型进行模拟的依据LABCAR-MODEL-FC(用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型能记录完整的燃料电池系统,包括堆栈、外围设备和柔性ECU。其包含一个可以对水流、温度影响和反应动力学详细模拟的一维PEM-FC堆栈。柔性ECU也能保证在工作站进行直接的闭环试运转。 LABCAR-MODEL-FC模型能确保用户逼真地模拟出燃料电池系统,从而对HiL系统中的ECU进行测试。其模块化的模型架构可以让特定的客户对氢气、氧气和冷却系统进行模拟。 模型扩展装置LABCAR-MODEL-FCCAL模型(用于基于HiL校准的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FCCAL模型(燃料电池校准)是一种二维的PEM-FC堆栈模型,用于详细地模拟电、水、和压力分布。鉴于此模型具有模块化的设计特点,并且还配有参数化的工具,因此其可以跟现有的LABCAR-MODEL-FC模型进行无缝整合。 两种变体均可整合到LABCAR-MODEL-VVTB模型整车模拟中(虚拟车辆测试台的模拟模型,用来进行HiL测试)。 LABCAR-MODEL-FC在汽车应用中,通常优先使用PEM-FC燃料电池,因为其具备启动快、能量密度高和动力学稳定的优良特点。为了给客户在此大有前途的创新领域提供支持,ETAS提供了燃料电池系统的LABCAR-MODEL-FC模拟模型,用来进行HiL测试。测试用于燃料电池系统的ECU LABCAR-MODEL组合包括集成电路发动机、用于汽车推进的锂离子电池、电动机、燃料电池、车辆动力学、车辆、驾驶员和环境的仿真模型。在汽车应用中,通常优先使用PEM-FC燃料电池,因为其具备启动快、能量密度高和动力学稳定的优良特点。为了给客户在此大有前途的创新领域提供支持,ETAS提供了燃料电池系统的LABCAR-MODEL-FC模拟模型,用来进行HiL测试。 ETAS的LABCAR-MODEL-FC模拟燃料系统性能。模拟整个系统-从PEM-FC(高分子电解膜燃料电池)堆栈到反应物和冷却剂的供应-以确保对燃料电池系统ECU的可靠性测试和校准。LABCAR-MODEL-FC可以模拟堆栈、氢气供应、氧气供应和冷却剂供应的详细过程。此技术基于对物理过程的精确模拟,而这些模拟都是基于对电解反应的复杂计算以及基于对堆栈和外围设备之间相互作用的复杂计算得出。鉴于现代燃料电池堆栈的复杂性,要对堆栈进行一维(1D)空间分布模拟。为了满足当前和未来的要求,可以实现对二维(2D)堆栈模拟进行特殊扩展,其燃料电池系统的模拟模型可用于完成基于HiL的校准(LABCAR-MODEL-FCCAL)。基于PC的模拟目标LABCAR-RTPC能为实时模拟提供所需的电源。 LABCAR-MODEL-FC模拟模型可以让用户在硬件在环测试台上对燃料电池的ECU进行早期的测试和优化。 将高成本的测试和安全相关的应用转移到硬件在环测试台上,从而在开发过程中让顾客直接受益。应用实例包括模拟PEM-FC燃料电池堆栈的冷启动调节或模拟氢气供应的临界处理。 ETAS模拟模型的优势ETAS燃料电池模型包括用于模拟堆栈和外围设备的Simulink® 元件库和各种电解槽模型。模型的实时性有利于测试燃料电池ECU时与ETASHiL系统的整合,还可以同时进行安全相关的故障模拟和ECU软件的初始预标定。由于这些模型考虑到了所有相关的物理现象,可以用来测试所有项目,包括基础软件、高级控制、操作和诊断性功能。ETAS的模拟模型组合提供HiL模拟,包括独家提供的硬件 、软件和模拟模型。 应用用户可针对具体的汽车要求,进行大量的典型性闭环ECU测试: l 测试用于氢气供应的典型ECU功能:l 惰性气体测定、清洗方法、气体引射器控制l 测试用于氧气供应的典型ECU功能:l 空气压缩机控制、水再循环l 测试用于冷却系统的典型ECU功能:l 冷却方法、泵控制、散热器激活l 测试用于诊断和管理的典型ECU功能:l 渗漏检测、冷启动、压力协调、紧急关闭l 针对优化运行的设计和校准:l 水管理、电厂辅助设备 优势LABCAR-MODEL-FC有助于对所有项目进行测试,包括基础软件精密控制、运行、和燃料电池ECU的诊断功能。LABCAR-MODEL-FCCAL扩展模型提供了2D堆栈模型,可以实时精准地模拟出电池电压、电解膜状态或水再循环过程,从而满足当前和未来的要求。该模型可以同LABCAR-MODEL-VVTB进行整合(用于HiL测试的虚拟车辆测试台模拟模型)ETAS独家提供硬件、软件和模型,以及客制化技术服务和专家咨询。 用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型(LABCAR-MODEL-FC)包括对PEM-FC堆栈的一维模拟,以及对反应物和冷却剂供应系统进行详细和模块化记录。还能提供操作燃料电池ECU所需的所有相应接口。 用于基于HiL校准的燃料电池系统模拟模型(LABCAR-MODEL-FCCAL)为LABCAR-MODEL-FC模型增加了2D空间分辨堆栈模拟,并且能详细洞察电池性能。除了有助于对ECU在闭环控制回路中运行时的基础校准外,其还能让用户对最佳堆栈运行的功能进行测试,以及在早期开发阶段将电池降解降至最低。 因LABCAR-MODEL-FC和LABCAR-MODEL-FCCAL基于PC的模拟目标LABCAR-RTPC以及开放性,可对其进行定制并满足不同的要求。Simulink® 的开放性安装启用特点让开发者可以选择对ETAS或其它供应商提供的元件模型进行整合。 除了模拟模型外,ETAS还对所有开发需求提供技术支持服务和咨询。用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型 燃料电池系统的典型架构-使用ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型进行模拟的依据LABCAR-MODEL-FC(用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型能记录完整的燃料电池系统,包括堆栈、外围设备和柔性ECU。其包含一个可以对水流、温度影响和反应动力学详细模拟的一维PEM-FC堆栈。柔性ECU也能保证在工作站进行直接的闭环试运转。 LABCAR-MODEL-FC模型能确保用户逼真地模拟出燃料电池系统,从而对HiL系统中的ECU进行测试。其模块化的模型架构可以让特定的客户对氢气、氧气和冷却系统进行模拟。 模型扩展装置LABCAR-MODEL-FCCAL模型(用于基于HiL校准的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FCCAL模型(燃料电池校准)是一种二维的PEM-FC堆栈模型,用于详细地模拟电、水、和压力分布。鉴于此模型具有模块化的设计特点,并且还配有参数化的工具,因此其可以跟现有的LABCAR-MODEL-FC模型进行无缝整合。 两种变体均可整合到LABCAR-MODEL-VVTB模型整车模拟中(虚拟车辆测试台的模拟模型,用来进行HiL测试)。 实时模型运行平台仿真硬件 ES5300 RTPCETAS LABCAR 使用运行实时操作系统 Linux 的标准 PC 进行仿真模型运算。其灵活的结 构可适应 PC 市场的最新发展趋势,用户可将仿真 PC 更换为市场上出现的具有更高性 能的 PC。因此,LABCAR 使用户能在尽可能宽广的测试范围和深度内进行精确仿真, 从而确保了在专用硬件和软件方面投入的高效性。 标准 IPC 进行模型仿真工作 从上图可以看到,采用了四核 CPU 的实时工控机,在 ETAS 软件环境的管理下,可以实 现分核下载,即将不同模型下载到不同的核内并行运行,确保了在复杂任务管理模式 下系统的实时性。标准 PC 还可提供 PCI 和 PCI-Express 总线接口,将需要辅助板卡(例 如使用 CAN 总线进行 ECU 通讯的板卡)集成到整个系统中。 传感器信号仿真传感器信号仿真主要通过 ETAS 自有的 I/O 板卡实现。本方案中普通的信号级传感器信 号采用 ES5350 模拟信号输入输出板卡、ES5321 PWM 及数字信号输出板卡及工程部件 实现;FUEL CELL 相关的温度信号(电阻信号)采用 ES5385.1 模拟 发动机特有信号的模 拟和采集采用 ES5340.2-ICE 板卡实现。ES5300 实时仿真计算机及 ES5350、ES5340、ES5321 和 ES5385.1 电流传感器仿真本方案中推荐采用配置中 30 路 ES5350DAC 输出模拟信号,通过 DB6200 转换为 4- 20mA 电流信号的方式模拟电流传感器。执行器信号采集同上,采用安装在 ES5300 实时仿真机上的 ES5350 模拟输入板卡和 ES5321 PWM 板卡 检测控制器的执行器控制信号。对于特殊的负载,采用真实器件负载箱实现,如高压 接触器和充电电子锁等。 电流采集模块采用 CSM_5PA 板卡来实现。该电流测 模块用于测 动态负载电流。 静态电流测通道数 10最大容许电压 30 V电流测 范围 5,20,30,50 A (手动设置/) 精度 +/- 1% (主要标称电流 IPN )温度测 量 在 PCB 上测 ,进行温度补偿采样频率 高达 1kHz,通过 USB 更新故障注入功能FUEL CELL 信号级 I/O 电气故障注入,采用 ES5398 和 ES4440 故障注入设备实现。故障模拟模块 ES5398用于实时环境下 ECU 自动测试的故障模拟。它可与硬件在环测试系统结合使用。 ES5398.1 采用 PCI/Express 接口安装于 ES5300 系统中。ES5398.1 模块每块板卡提供 40个故障注入通道。 实验环境 EE 提供了测试执行的用户界面。它提供了实验和图形用户界面,集成的 参数和数据管理,代码下载,实验执行,实时信号产生和测量数据记录方法,以及信 号管理。实验环境是整个测试项目中手动测试的环境,所有的测试都在这里进行。有 LABCAR IP 生成的实时代码需要在这里下载到 RTPC 里面并且开始模拟。通过 Experi- ment Explorer 窗口中进行参数集群和文件管理也是 LABCAR 软件的特色。EE 软件用户界面和虚拟仪表EE 里面还有不同的图像组件,包括常用的各种虚拟仪表,可以用来做成不同的用 户界面。EE 里面可以观察和修改标定量,控制模型的运行,选择不同的运行模式,实 时记录运行数据,以及接入编写的信号发生器信号。同时用户可以方便地通过拖拽来 加入或编辑这些组件。 实验环境中 EE 的组件操作 故障仿真软件LABCAR-PINCONTROL V2.0 为故障仿真箱 ESES5398 的配套软件,具有方便用户使用的 接口,可实现 ES5398 的手动操作,是 ES5398 的重要组成部分,操作界面友好,其操 作界面请参见下图。软件可实现的功能如下:• 创建并管理故障模式,产生 ECU 信号的一系列故障。如氧传感器故障• 简化故障仿真信号的选取• 设置故障产生的时间• 通过点击鼠标来触发故障• 设置多台 ES5398 同时使用• 提供自动化测试的 API 接口等。• 通过 Excel 表格进行故障配置和定义 LABCAR_PINCONTROL 的配置界面 模型方案 燃料电池堆动力学模型ETAS LABCAR-MODEL-FCCAL 是一个 1-D+1-D 的燃料电池堆站模型,该模型包含 1-D 的 燃料电池单体膜模型和 1-D 的双电极及气体通道仿真模型。1-D 的燃料电池单体膜模型 能够对燃料电池膜的内阻,电极之间氧和氢反映生成水的情况进行仿真;1-D 的双电极 及气体通道仿真模型能够仿真双电极间气体在通道内非线性分布的特性,包括温度, 电流,沿电芯堆叠方向的气体压力变化,以及对冰点温度影响等。ETAS LABCAR-MODEL-FCCAL 模型可以考虑为将燃料电池堆沿着气路方向分为多个小模 块,如下图所示。Z 坐标所示方向为气体流动方向,X/Y 坐标表示垂直于膜和气流方向。每一个小模块代表所有燃料电池功能层,包括两个电极板,气路通道,气体扩散层 以及膜。燃料电池模型的采用上述基本架构,在子系统中包括有完整功能层,每个小模块均可对外提供数据接口,同时也能适用于用户的模型扩展要求。 坐标系描述通过燃料电池系统模型 LABCAR-MODEL-FCCAL 的无时间限制的、节点版操作许可证, 客户被授权在主机上执行 LABCAR-MODEL-FCCAL 的代码生成。LABCAR-MODEL-FCCAL 是通过 MATLAB/Simulink 执行的,用户可以打开并修改模型。 这些元件以 S-Functions 的形式提供,如:已编译的动态链接库,不包含源代码。 LABCAR-MODEL-FCCAL 作为 LABCAR 产品家族的一部分, 能够天然支持 LABCAR 网络 HIL 系统仿真应用。也就是说,只要 LABCAR-MODEL-VVTB 和其他 LABCAR 模型可以在 网络中的 RTPCs 上运行,那么它也支持 LABCAR VARIANT MAN-AGEMENT (LVM) 。 功能LABCAR-MODEL-FCCAL 是一个先进燃料电池堆栈模型。该模型包含了一个一维膜模型,能够仿真薄膜电阻、含水量以及电极之间产生的水交换等特性。 除此之外,它使用了空间分布的 双极板与气体通道双 1-D 维度模型,考虑上述两个维 度上的电堆温度、电流和压力变化的非线性特性。此外还特别考虑了汽车会遇到在冰 点温度下工作的情况。LABCAR-MODEL-FCCAL 仿真模型包含:• 单电池模型,并考虑到电流、温度、反应物化学计量数以及膜湿度对电池电压损耗的 影响计算。• 基于一维膜模型的含水量和水交换量的详细计算。• 一维多组分气体通道模型允许为每个电极指定单独的气体成分。• 不同的流场设计仿真。支持内部电池加湿的顺/逆流量设置。• 基于膜温度模型、电池含水量的非线性动态特性和受温度影响的流体性质的实际冷启 动行为。• 考虑气体通道内液态水的积聚和运动的两相水模型。• 具有两种膜类型的默认堆栈参数设置。 传输范围绑定到单一 MAC 地址的节点版许可文件 燃料电池系统动力学模型 LABCAR-MODEL-FC 模型具备完整的燃料电池系统模型结构,该堆站模型的主要目的是 详细计算气路通道的压力分布,电池膜上的水生成量和电堆中水的相变情况。模型根据功能层特性被划分为冷却回路,燃料电池正负极回路模型等。 模型架构描述通过燃料电池系统模型 LABCAR-MODEL-FC 的无时间限制的、节点版操作许可证,客户 被授权在主机上执行 LABCAR-MODEL-FC 的代码生成。LABCAR-MODEL-FC 是通过 MATLAB/Simulink 执行的,用户可以打开并修改模型。这些元件以 S-Functions 的形式提供,如:已编译的动态链接库,不包含源代码。LABCAR-MODEL-FC 可以被集成到虚拟汽车测试平台 LABCAR-MODEL-VVTB 中,以仿真 一辆燃料电池整车。LABCAR-MODEL-FC 作为 LABCAR 产品家族的一部分, 能够天然支持 LABCAR 网络 HIL 系 统仿真应用。也就是说,只要 LABCAR-MODEL-VVTB 和其他 LABCAR 模型可以在网络中 的 RTPCs 上运行,那么它也支持 LABCAR VARIANT MAN-AGEMENT (LVM) 。功能LABCAR-MODEL-FC 仿真模型是一个用于燃料电池控制单元(FCCU)闭环控制测试应用 的燃料电池系统模型,它被用于在汽车环境中对 FCCU 进行测试和验证。 它包含的子系统分别代表一个 1-D PEM 的燃料电池堆、供氢回路、供氧回路和冷却回 路。LABCAR-MODEL-FC 所提供的系统架构根据它的组成回路划分。下图是模型组件的 概述。氧供应系统 氧供应系统包含以下组成部分:• 压缩机• 中冷器• 增湿器• 旁路• 节流通风孔• 排气和进气歧管 氧供应系统 氢供应系统 氢供应系统包含以下组成部分:• 带截止阀的氢罐• 减压器• 氢气喷嘴及中阀• 液态水分离器• 氢循环泵• 排气/排空阀• 排气和进气歧管 冷却回路系统 冷却回路包含以下组成部分:• 电磁阀• 加热器• 散热器• 冷却泵• 排气和进气歧管 冷却液供应系统 绑定到单一 MAC 地址的节点版许可文件 软件兼容性LABCAR-MODEL-FC 支持以下软件版本:• LABCAR-OPERATOR5.4.7,MATLAB/Simulink 2014b 64Bit 如果需要更多信息,请查看 LABCAR-MODEL-FC 的版本注释中的软件兼容性表。 请注意• 安装媒介不包含该许可证,它作为一个单独的项目提供。• 强烈建议用户每年单独采购软件升级维护服务。• 该许可证只允许代码生成。若需要实时运行模型,需要一个实时运行许可证。该许可 证需要单独采购。• 该许可证只允许本机使用,禁止远程访问。• 若要将模型加载到一个 LABCAR-OPERATOR 项目中,需要 MATLAB 和 Simulink 代码。 两者必须单独购买。附加项目• 一年的软件服务协议 (LCM_FC_SRV-ME52) 。• 一个运行时间许可证 (LCM_FC_RT_LIC-MP) 。• 安装媒介 (LCM_FC_PROD) 。• 用于实时仿真的先进二维堆栈模型 (LCM_FCCAL_LIC-MP) 。 ECU 线束设计和制作 在 HIL 系统中需要针对要连接的 ECU 准备连接线束,将 ECU 连接到 LABCAR 的连接器 BOB 面板。线束的设计和制作都是较为复杂的工作,至少为首次使用 ETAS LABCAR 系&nb软件开发的每个步骤 (直到售后诊断), 他们分布到不同的应用领域,
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