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特丁噻草隆

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特丁噻草隆相关的资讯

  • 22.5亿英镑!赛默飞收购体外诊断公司拜定赛(The Binding Site)
    仪器信息网讯 赛默飞宣布已与欧洲私募股权公司Nordic Capital达成明确协议,将以22.5亿英镑,约26亿美元收购拜定赛集团 (“The Binding Site”)。拜定赛集团是全球性的体外诊断(IVD)供应商,它供应特殊蛋白试剂和仪器,以协助诊断和监控单克隆免疫球蛋白病,如多发性骨髓瘤及其他白血病,并获得良好的成绩。其Freelite®产品(菲利徕®)被广泛推荐用于多发性骨髓瘤和其他浆细胞疾病的辅助诊断和检测。拜定赛集团总部设在英国伯明翰,目前在全球拥有1100多名员工。作为一个快速增长的细分领域的既定领导者,在该领域,患者护理已转向通过定期检测进行早期诊断和监测,集团的财务状况颇具吸引力。目前,其业务每年增长约10%,并有望在2022年达到2.2亿美元的营收。The Binding Site产品强大的临床价值使全球医生每年能够支持数百万患者。赛默飞董事长、总裁兼首席执行官Marc N.Casper表示:“这笔交易与我们的使命完美契合,是对我们现有专业诊断产品的一次令人兴奋的补充。凭借广泛的专业知识和在癌症诊断方面的专业基础,The Binding Site将进一步增强我们的专业诊断产品组合。The Binding Site因其开创性的多发性骨髓瘤诊断和监测解决方案而备受研究人员和临床医生的推崇。我们还知道,多发性脊髓瘤的早期诊断和及时治疗将可以显著改善患者的预后。我们很高兴有机会在这一领域实现进一步的创新,以促进患者的健康。我非常期待并欢迎The Binding Site团队加入赛默飞。”The Binding Site的首席执行官Stefan Wolf表示, “这一宣布标志着Binding Site新的令人兴奋的篇章的开始。The Binding Site长期以来一直处于医学诊断的前沿,通过加入赛默飞,我们将更好地适应新的医疗需求、加速科学发现并扩大我们的产品范围,以造福我们的同事、客户,最重要的是我们服务的患者。”该交易预计将于2023年上半年完成,但须遵守包括监管批准在内的常规成交条件。完成后,The Binding Site将成为Thermo Fisher专业诊断部门的一部分,预计在所有权的第一个完整年度,调整后每股收益将增加0.07美元。
  • 华爱色谱参与起草的国家标准《电子特气 六氟丁二烯》发布
    由华爱色谱参与起草的国家标准GB/T 40417-2021《电子特气 六氟丁二烯》于2021年8月20日发布。这项标准规定了六氟丁二烯的技术要求,检验规则,试验方法,标志,包装,运输及贮存的要求。适用于由工业六氟丁二烯提纯制备的电子级六氟丁二烯。爱色谱自2004年成立以来,先后参与了1项国际标准ISO19230-2020《Gas analysis-Sampling guidelines》,和近百项《国家标准》的制修订工作。在气相色谱生产和应用领域,华爱色谱拥有几十项专利技术,先后承担过国家创新基金、重点新产品计划、火炬计划、成果转化等多项国家和上海市的科技项目,确立了华爱色谱在色谱分析行业内的地位。座落于黄浦江畔的生产车间,具备完善的管理制度和的生产环境,2008年通过ISO9001国际质量管理体系认证;拥有GC-9560系列实验室气相色谱仪、HA-9660在线式气相色谱仪、GC-9760便携式气相色谱仪三大系列,二十余种产品,可配备FID、TCD、FPD、PDD、PED、ZrO2等各种检测器。
  • 赛智科技推出【甘草】的高效液相色谱检测方案
    甘草是一种补益中草药,药用部位是根及根茎,药材性状根呈圆柱形,气微,味甜而特殊。功能主治清热解毒,祛痰止咳、脘腹等。 甘草为常用大宗药材,药食兼用品种,年需要量约6万吨左右,位列诸药前列。近年来,家种甘草的生产和销售量趋增,市场较野生品畅销。甘草国之药老,有&ldquo 十方九草&rdquo 之美誉,被大量用于临床配方,同时,甘草提取物被广泛地工业、化工等领域,并有大量的出口。甘草数量巨大,行情人为性不强,随着家种品的市场占有量增加,关注力明显在增加。精密检测成就安全生活! 以下是赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对甘草进行的HPLC检测方案。1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp高效液相色谱仪梯度系统 Vertex 色谱柱:250mm× 4.6mm× 5&mu m 针头过滤器 微孔滤膜:0.45µ m 1.2试剂 乙腈(色谱纯) 0.05%磷酸溶液2、色谱条件 色谱柱:C18, 4. 6 mmx250 mm,粒度5 µ m 流动相:以已腈为流动相A,以0.05%的磷酸溶液为流动相B,进行梯度洗脱; 波长:237nm 流速:1. 0 mL/min3、谱图更多检测方案请直接与赛智科技联系全国服务热线:400 001 2010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930
  • 欧盟拟制定/修订多种作物中吡噻菌胺的最大残留限量
    2012年10月30日,据欧洲食品安全局(EFSA)消息,应欧盟委员会的要求,近日欧洲食品安全局提议制定/修订桃子、李子等多种作物中吡噻菌胺(PENTHIOPYRAD)的最大残留限量。  据了解,依据欧盟委员会(EC)No396/2005法规第6章的规定,英国收到要求制定/修订桃子、李子等多种作物中吡噻菌胺(PENTHIOPYRAD)的最大残留限量。  英国依据欧盟委员会(EC)No396/2005法规第8章的规定对此起草了一份评估报告,并提交至欧委会,之后转至欧洲食品安全局。  此前欧盟吡噻菌胺(PENTHIOPYRAD)的标准均为一律标准(0.01mg/kg),欧洲食品安全局对评估报告进行评审后,做出如下决定:产品种类修改限量(mg/kg)树坚果(除去椰子和松仁)0.05仁果0.5樱桃4桃子2李子1.5草莓3土豆0.04热带根茎类蔬菜其他根茎类蔬菜,除了甜菜(除了萝卜)0.6萝卜3大蒜0.8洋葱葱青葱3西红柿2辣椒茄子葫芦-可食用皮0.7葫芦-不可食用皮0.6甜玉米0.01开花芸薹属植物4卷心菜4大白菜/生菜和其他沙拉植物包括芸薹属植物(除菊苣)15菊苣(阔叶菊苣)/菠菜和类似植物(叶)30山萝卜20欧芹叶20豆(有豆荚)3豆(无豆荚)0.4豌豆(有豆荚)4豌豆(无豆荚)0.3刺棘蓟15芹菜茴香大黄韭菜3干豆0.2花生0.04葵花籽1.5油菜籽0.5大豆0.3棉花籽0.5大麦0.2玉米0.01燕麦0.2黑麦0.1高粱0.8小麦0.1甜菜0.5动物源性产品(除蜂蜜、两栖和爬行动物、蜗牛)0.01
  • 微塑料和敌草隆对硅藻的毒性效应研究迎新进展
    近日,广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员贺斌团队对微塑料和敌草隆对淡水及海洋硅藻的毒性效应进行了研究,发现微塑料和敌草隆对淡水硅藻的单一和联合毒性均高于海洋硅藻。相关成果发表于《整体环境科学》(Science of the Total Environment)。该研究通过开展微宇宙实验,分析了微塑料和敌草隆对两种硅藻的单一及联合毒性。结果发现,两种硅藻的生长均受到微塑料和敌草隆的单独、联合毒性显著影响。研究显示,单一微塑料暴露对硅藻产生物理损伤,而单一敌草隆暴露诱导硅藻发生氧化应激反应;微塑料和敌草隆的联合毒性表现为拮抗效应,微塑料对敌草隆的吸附行为减轻了敌草隆对硅藻的细胞内损伤,敌草隆诱导的氧化应激减轻了微塑料对硅藻的物理损伤。该研究结果表明,微塑料和/或敌草隆对淡水硅藻(小环藻)的毒性效应均高于海洋硅藻(骨条藻),并且两种硅藻的毒性机制不同。该研究的相关结果有助于深入理解淡水和海洋环境中微塑料和敌草隆的毒性效应。上述研究得到广东省重点研发计划、国家自然科学基金项目、广东省科技计划项目等项目的支持。
  • 美国拟修订噻虫嗪等3种农药残留限量
    近期,美国环保署发布多项通报,拟修订噻虫嗪(Thiamethoxam)、环丙氨嗪(Cyromazine)和酮螨酯(Spirodiclofen)3种农药的最大残留限量。  修订后的残留限量如下表:农药名称农产品限量(ppm)噻虫嗪花生0.05花生干草0.25环丙氨嗪多汁豆2.0酮螨酯鳄梨、黑肉柿、桃橄、香肉果、芒果、木瓜、人心果、星苹果1.0
  • 加拿大拟定肟草酮等杀虫剂最大残留限量
    近日,加拿大发出多项通报,加拿大卫生部有害生物管理局(PMRA)拟对杀虫剂肟草酮(Tralkoxydim)、甲酰胺磺隆(Foramsulfuron)、氟胺磺隆(triflusulfuron-methyl)和戊唑醇(Tebuconazole)制定最大残留限量。法规规定:肟草酮在黑麦和黑小麦中的最大残留限量为0.02ppm 甲酰胺磺隆在爆米花玉米粒、带穗轴去皮甜玉米的最大残留限量为0.01ppm 氟胺磺隆在红甜菜根、红甜菜头中的最大残留限量为0.01ppm 戊唑醇在大麦、燕麦中的最大残留限量为0.15ppm,在干大豆中的最大残留限量为0.08ppm.上述通报目前正在征求意见中。
  • 赛智科技媒体旗下商城隆重上线
    赛智科技(杭州)有限公司的宣传媒体旗下商城http://www.54lc.com/色谱耗材网隆重上线,专业提供安捷伦、岛津、WATERS等品牌的耗材,免技术服务费的上门安装调试。电话:0571-87968809
  • 梅特勒支持第三届全国粮食行业职业技能竞赛
    2013年5月25-26日,第三届全国粮食行业职业技能竞赛决赛在南京财经大学仙林校区成功举行。本届竞赛由国家粮食局、中国就业培训技术指导中心和中国财贸轻纺烟草工会共同主办,南京财经大学承办,中国粮食行业协会和江苏省粮食局协办。梅特勒托利多作为本届竞赛的指定仪器设备供应商,鼎力支持本次活动,帮助本届竞赛顺利举办。本届竞赛的初赛于2012年5月开始,得到了粮食行业广大职工和职业院校师生的热烈响应,经过一年多的层层选拔,全国共有29个省(自治区、直辖市)和中国储备粮管理总公司、中粮集团有限公司派出的31支代表队226名选手进入决赛。根据决赛阶段的赛程设置,需要大量用到电子天平,并且技术要求非常高。组委会经过行业内专家的推荐和评比,最终选择了在全球享有盛誉的梅特勒托利多电子天平作为本届竞赛的指定仪器设备。梅特勒托利多中国公司为本届竞赛专门准备了一批新生产的天平,并安排专业服务人员在比赛现场调试仪器,随时为参赛选手提供支持和服务,保障了比赛顺利进行。梅特勒托利多的天平以及服务工程师提供的技术支持,得到了裁判和参赛选手的一致好评。竞赛期间,梅特勒托利多中国公司还展示了最新的实验室分析技术和相关仪器产品,包括快速水分仪、卡式水分仪、电位滴定仪、pH计、电导率仪、移液器等,这些仪器在粮食行业有着非常广泛的应用。梅特勒托利多的技术和市场人员与参赛选手、裁判以及指导老师们就仪器的应用问题开展了深入交流。 上图:第三届全国粮食行业职业技能竞赛决赛现场 如需了解更多信息,欢迎访问梅特勒托利多官网 www.mt.com
  • 欧盟建议修改除草剂酰嘧磺隆的最大残留限量标准
    2011年7月20日,欧盟建议修改除草剂酰嘧磺隆的最大残留限量标准。  l 将其在猪肉、脂肪、肾脏、肝脏和可食用的内脏中的最大残留限量标准由0.01 mg/kg修改为0.02 mg/kg   l 在牛肉、脂肪、肝脏、可食用内脏和牛奶等中的最大残留限量标准由0.01 mg/kg修改为0.02 mg/kg   l 牛肾脏中由0.01 mg/kg修改为0.15 mg/kg   l 将小麦、大麦、黑麦、燕麦秸秆中限量标准设定为0.05 mg/kg,  l 新鲜草饲料中限量标准为1.5 mg/kg,  l 干草中限量标准为0.05 mg/kg。
  • 赛智科技助威“仪商汇” 仪器渠道峰会上海大学站隆重召开
    2016年11月26日,万众瞩目的“仪商汇”上海站在上海大学宝山校区图书馆讲堂报告厅隆重开幕。本次会议吸引来自江浙及周边地区的近200多家厂商、代理商、经销商代表共计400余人参加,并邀请了来自上海大学化学工程学院的教授,生物、材料、环化专业的师生共计200余人将到场助威。 “仪商汇”仪器渠道峰会上海站“会议+抽奖+预售+拍卖”的活动精彩不断,特别是创新增设的“特品预售环节”和升级版“产品拍卖环节”,也为活动增添更加不一样的激情与热度。 本次活动奖品赞助力度更是空前,共计16家为本次会议赞助近20万的仪器奖品。赛智科技做为活动的赞助商之一,先声夺人为本次上海站的活动赞助了四套最新款GMP版的SURVEY色谱工作站,总价值6.4万元。 赛智科技上海办事处的欧阳经理代表公司参加了本次活动!“仪商汇”活动现场赞助商抽奖环节
  • “梅特勒托利多杯”上海高校化学实验竞赛成功举行
    2007年7月13-15日,首届上海高校化学实验竞赛(暨2007“梅特勒托利多杯”上海高校化学实验邀请赛)在华东理工大学成功举行。 为促进高校化学实验教学与改革,推进本科化学教育与人才培养,受上海市教育委员会高等教育处委托,由上海市实验化学教学协作组主办,华东理工大学承办本次赛事。作为全球著名的实验室仪器制造商,梅特勒托利多公司全程冠名赞助本次赛事,并提供了全方位的赛会支持。 为客观公正地检验本市高校化学实验教学的整体水平,本次化学实验竞赛由各高校挑选30名04级化学专业或应化专业或化工专业的学生,于赛前两个月将名单报竞赛组委会,再由组委会在赛前两周随机抽3名选手作为各校参赛选手,完全是在自然状态下随机选选手,不刻意准备或培训的一次化学实验教学的大检验。    此次竞赛,内容包括实验理论笔试和操作考试两项测试,并决出单项奖。实验理论笔试的考察范围主要是化学实验中的理论知识以及大学化学的基础知识,涵盖无机、化学分析、有机、物化和仪器分析等实验内容,包括误差理论、数据处理、化学实验室基本知识、化学实验室安全、电和气的使用、高压钢瓶的使用、重要常规化学品的安全使用、常规化学实验仪器的使用、基本的实验操作规范、列入基本实验教学要求的大中型仪器的使用、化学实验基本知识等。化学实验操作考试的考察范围主要是无机化学、有机化学、分析化学、仪器分析、物理化学的相关实验,考察基本的化学实验技能、基本化学计算、实验设计、实验操作、数据采集和分析处理能力,常规和部分贵重仪器的使用、图谱解析,实验总结与报告撰写能力。通过笔试和化学实验操作,对学生的综合能力和学校的实验教学质量进行全面考查。 此次高校化学实验竞赛,扩大了学生互相交流平台,引导上海各高校的教师更加重视实验教学环节,激发学生对化学实验的兴趣,促进高校化学实验教学与改革,推进本科化学教学等。 通过三天的严格测试,决出一、二、三等单项奖。 本次大赛同期举办“2007年上海高校化学实验教学研讨会”。 附:获奖名单 首届上海高校化学实验竞赛得奖名单 金牌 姓名 学校瞿三寅 华东理工大学张高军 复旦大学叶旭阳 上海交通大学魏佳媚 上海大学郑玉婷 华东师范大学张 玲 华东师范大学孙一维 华东师范大学叶 菲 复旦大学银牌 胡轶凡 复旦大学卞 承 上海交通大学邓 妍 东华大学徐佳楠 华东理工大学张 寅 上海师范大学戴 莹 上海应用技术学院金贻君 上海师范大学叶玉华 上海大学邵 俊 上海大学夏周洁 上海应用技术学院钱晟雯 东华大学卲 奇 上海工程技术大学铜牌 钱海川 东华大学张 巍 上海工程技术大学吴 頔 上海应用技术学院祁同慧 华东理工大学周琳雅 上海第二工业大学杨晨阳 上海交通大学刘霄龙 同济大学张文博 上海电力学院申智星 同济大学陈再琴 上海水产大学周 迪 上海中医药大学陆文瑾 上海师范大学施依娜 上海电力学院徐 唯 上海电力学院王文捷 上海工程技术大学熊 艳 上海第二工业大学
  • 欧盟修订氟胺磺隆允许使用条件
    3月30日,欧盟委员会发布(EU) No 287/2012号法规,修订 (EU) No 540/2011号指令中氟胺磺隆(triflusulfuron)的允许使用条件。将氟胺磺隆的纯度要求修改为≥ 960 g/kg,允许使用条件修改为"仅限作为除草剂",新法规将自公布20天后生效,适用于所有欧盟成员国。
  • “哈希杯”环科赛十五周年庆典暨第十六届启动仪式在清华隆重召开
    “哈希杯”环科赛十五周年庆典暨第十六届启动仪式在清华隆重召开哈希公司 4月17日,全国环境友好科技竞赛十五周年庆典暨第十六届启动仪式在清华大学环境学院举行,哈希作为历届环科赛支持方受清华特别邀请出席仪式,与众多重点高校环境学院代表齐聚一堂庆祝环科赛十五周年,同时向清华110周年校庆致敬。环科赛作为全国高校环境类顶级赛事自2006年创立以来,已成功举办十五届,哈希秉持着通过环科赛培养中国环境保护领域优秀人才的愿景,自始至终坚定支持环科赛一路走来。现在环科赛已成长为全国最大的大学生环境创新创业实践平台,鼓励学生原始创新,持续孵化成果完善创新创业全链条,影响力辐射全国。丹纳赫水平台副总裁兼哈希总经理秦晓培,清华大学环境学院院长刘毅、研究生院副院长吴烨,同济大学环境科学与工程学院党委书记柳剑雄,西安建筑科技大学环境与市政工程学院党委副书记、副院长郑成华,天津商业大学副校长、天津大学环境学院教授陈冠益,华中科技大学环境学院环境工程系党委书记侯慧杰,以及往期环科赛学生负责人、优秀获奖选手代表等100多名师生出席活动。清华大学副校长、教务长杨斌通过视频致辞。杨斌对环科赛成功举办十五周年表示祝贺,高度肯定了过去15年环科赛“不忘初心,薪火相传”、“与时俱进,开拓创新”的优秀精神传承,并对未来环科赛的发展提出了期许。吴烨在致辞中代表组委会回顾了环科赛自2006年创办以来的发展历程。环科赛从最初以鼓励学生原始创新为目的,到跨学科跨高校平台的简历、绿色创新创业体系的形成,而今成为面向全国高校学生的环境领域顶级赛事。秦晓培代表哈希公司致辞,表示非常欣喜地看到在十五年间全国环境友好科技竞赛一步步发展壮大,并将继续加强与环科赛的深度合作,鼓励更多的年轻人投身环境保护事业,为环保行业发展持续输送新鲜血液。环境保护是全球责任,技术创新不分国界。哈希更是明确了未来企业战略,将坚持贯彻“在中国,为中国”的发展理念。除了本地化研发和生产,完善的本地化服务,哈希也希望进一步扩展在中国的本土化深度和形式,积极响应国家的十四五规划重点任务,与各科研高校和行业内企业有更深度的创新合作,为推进中国环保事业发展贡献哈希力量。随后,环科赛历届学生负责人代表为环科赛成功举办十五周年送上了祝福。刘毅向学生负责人代表颁发了环科赛“特别贡献奖”。为进一步促进优秀获奖选手与赛事组委会深入交流合作,第十六届全国环境友好科技竞赛特别设立了“宣传大使”一职,由往期获奖选手担任。随后,秦晓培、刘毅、柳剑雄、郑成华、陈冠益与侯慧杰共同启动第十六届全国环境友好科技竞赛,希望环科赛将十五周年当成新的起点,努力提高办赛水平,为中国生态文明建设、实现美丽中国目标贡献大学生智慧!赛事简介全国环境友好科技竞赛自2006年至今已举办15届,由清华大学、同济大学及西安建筑科技大学共同主办,华中科技大学、天津大学、中国地质大学(武汉)、中山大学、吉林大学、延安大学、清华苏州环境创新研究院、清华x-lab协办,由哈希公司大力支持。致力于鼓励高校学生以其独创的科技理念和发明制造参与到资源节约型与环境友好型的和谐社会建设中来,为中国生态文明建设、实现美丽中国目标贡献智慧。参赛作品分为科技理念类、科技实物类和绿色创业类。近几年年均吸引参赛学校180余所,参赛作品800余件,参赛学生3000余人。以该平台为载体的项目入选教育部第二批新工科研究与实践项目。END
  • 赛成科技发布赛成隆重上新 MFY-CM智能密封性检测仪器新品
    MFY-CM密封试验仪专业适用于产品的密封试验,通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,是食品、塑料软包装、湿巾、制药、日化等行业理想的密封试验检测仪器。产品特点◎ 7寸彩色触摸屏,人性化操作更便捷;◎ 保压与压力递增两种试验模式,满足不同材料测试需求;◎ 全自动控制,抽压、保压、补压、计时、反吹、打印、保存、数据上传自动完成;◎ 配备微型打印机,USB数据接口,支持PC软件测控运行,mbar、kpa单位互换;◎ 自动保存历史试验记录,本地查询,并可导出EXCEL格式保存;◎ 用户分级权限设置,满足GMP要求、测试记录审计、追踪功能;◎ 试验结果同步上传至云端服务器保存,在世界各地,有网络就可浏览;◎ 本地数据与云端数据双重备份,确保数据不会丢失;◎ 中英文双语选择,方便客户语言切换选择;测试原理本机通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以此判定试样的密封性能。测试标准该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 15171、ASTM D3078、GB/T 27728、YBB00112002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015、YBB0005-2015、YBB00092002-2015、YBB00392003-2015、YBB00112002-2015。应用领域MFY-CM密封试验仪专业适用于产品的密封试验,主要包括软包装袋、硬质包装瓶、药瓶、金属罐、泡罩包装、复合包装等密封试验的检测。创新点:◎ 7寸彩色触摸屏,人性化操作更便捷;◎ 保压与压力递增两种试验模式,满足不同材料测试需求;◎ 全自动控制,抽压、保压、补压、计时、反吹、打印、保存、数据上传自动完成;◎ 配备微型打印机,USB数据接口,支持PC软件测控运行,mbar、kpa单位互换;◎ 自动保存历史试验记录,本地查询,并可导出EXCEL格式保存;◎ 用户分级权限设置,满足GMP要求、测试记录审计、追踪功能;◎ 试验结果同步上传至云端服务器保存,在世界各地,有网络就可浏览;◎ 本地数据与云端数据双重备份,确保数据不会丢失;◎ 中英文双语选择,方便客户语言切换选择;赛成隆重上新 MFY-CM智能密封性检测仪器
  • 河南蒙古族自治县赛尔龙乡政府172.29万元采购切片机
    基本信息 关键内容: 切片机 开标时间: null 采购金额: 172.29万元 采购单位: 河南蒙古族自治县赛尔龙乡政府 采购联系人: 扎先生 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 青海正熙睿远工程项目管理有限公司 代理联系人: 赵女士 代理联系方式: 立即查看 详细信息 2021年河南蒙古族自治县赛尔龙乡牦牛产业强镇建设项目(兰龙村)竞争性磋商公告 青海省-黄南藏族自治州-河南蒙古族自治县 状态:公告 更新时间: 2022-03-22 项目概况 2021年河南蒙古族自治县赛尔龙乡牦牛产业强镇建设项目(兰龙村)采购项目的潜在供应商应在西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼青海正熙睿远工程项目管理有限公司获取采购文件,并于2022年04月02日 09:30(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:正熙睿远竞磋(货物)2022-006 项目名称:2021年河南蒙古族自治县赛尔龙乡牦牛产业强镇建设项目(兰龙村) 采购方式:竞争性磋商 预算金额(元):1722900 最高限价(元):1722900 采购需求:详见附件竞争性磋商文件 标项名称:2021年河南蒙古族自治县赛尔龙乡牦牛产业强镇建设项目(兰龙村) 数量: 详见竞争性磋商文件 预算金额(元):1722900 单位:台 简要规格描述:鲜肉切片机、盐水注射机、真空滚揉机、智能烘干机、小型油水分离油炸机、真空包装机、高温杀菌锅、物料周转车、工作台、打码机等设备采购及安装。详见附件《竞争性磋商文件》。 备注: 合同履约期限:自合同签订之日起30日内交付使用 本项目(否)接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》,属小型、微型企业制造的产品(产品),供应商须提供该制造(生产)企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》,其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》(工信部联企业【2011】300号)执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实,否则,按照有关规定予以处理。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号),属残疾人福利性单位的,供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》(详见附件18),并由供应商加盖公章,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实,否则,按照有关规定予以处理。 3.本项目的特定资格要求:1、符合《政府采购法》第22条条件,并提供下列材料:(1)供应商的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。(2)财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则,皆取消磋商资格;3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动;4、本项目不接受联合体供应商;5、经信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,取消磋商资格。(响应文件中提供完整的信用中国报告,时间为响应截止时间前20天内。);6、其他资质条件:详见竞争性磋商文件具体要求。 三、获取采购文件 时间:2022年03月23日至2022年03月29日,每天上午09:00至11:30,下午13:30至17:30(北京时间,法定节假日除外) 地点:西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼青海正熙睿远工程项目管理有限公司 方式:现场购买或网上购买 售价(元):500 四、响应文件提交 截止时间:2022年04月02日 09:30(北京时间) 地点:西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼青海正熙睿远工程项目管理有限公司 五、响应文件开启 开启时间:2022年04月02日 09:30 (北京时间) 地点:西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼青海正熙睿远工程项目管理有限公司 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 / 八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:河南蒙古族自治县赛尔龙乡政府 地 址:黄南州河南县 传 真:/ 项目联系人:扎先生 项目联系方式:13897038277 2.采购代理机构信息 名 称:青海正熙睿远工程项目管理有限公司 地 址:西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼 传 真:/ 项目联系人:赵女士 项目联系方式:0971-4380016 附件信息: 2022-006【发售稿】兰龙村.pdf409.5 KB × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:切片机 开标时间:null 预算金额:172.29万元 采购单位:河南蒙古族自治县赛尔龙乡政府 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:青海正熙睿远工程项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 2021年河南蒙古族自治县赛尔龙乡牦牛产业强镇建设项目(兰龙村)竞争性磋商公告 青海省-黄南藏族自治州-河南蒙古族自治县 状态:公告 更新时间: 2022-03-22 项目概况 2021年河南蒙古族自治县赛尔龙乡牦牛产业强镇建设项目(兰龙村)采购项目的潜在供应商应在西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼青海正熙睿远工程项目管理有限公司获取采购文件,并于2022年04月02日 09:30(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:正熙睿远竞磋(货物)2022-006 项目名称:2021年河南蒙古族自治县赛尔龙乡牦牛产业强镇建设项目(兰龙村) 采购方式:竞争性磋商 预算金额(元):1722900 最高限价(元):1722900 采购需求:详见附件竞争性磋商文件 标项名称:2021年河南蒙古族自治县赛尔龙乡牦牛产业强镇建设项目(兰龙村) 数量: 详见竞争性磋商文件 预算金额(元):1722900 单位:台 简要规格描述:鲜肉切片机、盐水注射机、真空滚揉机、智能烘干机、小型油水分离油炸机、真空包装机、高温杀菌锅、物料周转车、工作台、打码机等设备采购及安装。详见附件《竞争性磋商文件》。 备注: 合同履约期限:自合同签订之日起30日内交付使用 本项目(否)接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》,属小型、微型企业制造的产品(产品),供应商须提供该制造(生产)企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》,其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》(工信部联企业【2011】300号)执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实,否则,按照有关规定予以处理。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号),属残疾人福利性单位的,供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》(详见附件18),并由供应商加盖公章,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实,否则,按照有关规定予以处理。 3.本项目的特定资格要求:1、符合《政府采购法》第22条条件,并提供下列材料:(1)供应商的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。(2)财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则,皆取消磋商资格;3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动;4、本项目不接受联合体供应商;5、经信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,取消磋商资格。(响应文件中提供完整的信用中国报告,时间为响应截止时间前20天内。);6、其他资质条件:详见竞争性磋商文件具体要求。 三、获取采购文件 时间:2022年03月23日至2022年03月29日,每天上午09:00至11:30,下午13:30至17:30(北京时间,法定节假日除外) 地点:西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼青海正熙睿远工程项目管理有限公司 方式:现场购买或网上购买 售价(元):500 四、响应文件提交 截止时间:2022年04月02日 09:30(北京时间) 地点:西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼青海正熙睿远工程项目管理有限公司 五、响应文件开启 开启时间:2022年04月02日 09:30 (北京时间) 地点:西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼青海正熙睿远工程项目管理有限公司 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 / 八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:河南蒙古族自治县赛尔龙乡政府 地 址:黄南州河南县 传 真:/ 项目联系人:扎先生 项目联系方式:13897038277 2.采购代理机构信息 名 称:青海正熙睿远工程项目管理有限公司 地 址:西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼 传 真:/ 项目联系人:赵女士 项目联系方式:0971-4380016 附件信息: 2022-006【发售稿】兰龙村.pdf409.5 KB
  • 东曹生命科学与美国阿克伦大学共建“东曹高分子色谱实验室”
    近日,东曹生命科学(Tosoh Bioscience LLC)与美国阿克伦大学的高分子科学与高分子工程学院共同建立了一所新的联合实验室,主要应用于高分子复合材料的分析研究领域。并于2016年5月11日,举行了隆重的实验室开幕仪式。 该实验室位于阿克伦大学的“Goodyear Polymer Center”,东曹公司向其提供了最先进的凝胶渗透色谱仪系统(GPC)以支持在学术和工业界工作的高分子科学家们的研究工作。 在开幕仪式上,阿克伦大学高分子科学与高分子工程学院院长Dr. Eric Amis说到“这所新建的实验室将有助于该领域的研究人员在新型聚合物、纳米材料、生物材料等开发与应用上的前沿研究。” 同时,阿克伦大学高分子科学系研究教授和副院长Dr. Matt Becker表示“该联合实验室是目前北美地区最大和最多样化的GPC学术设施,它将为该地区高分子领域的研究人员寻求先进色谱技术的宝贵资源。”Tosoh Bioscience LLC and The University of Akron Debut The Tosoh Polymer Chromatography Laboratory at the Goodyear Polymer Center, Akron, OHKing of Prussia, PA (PRWEB) May 10, 2016 -- Tosoh Bioscience and the College of Polymer Science and Polymer Engineering at The University of Akron, one of the world’s top-ranked polymer sciences programs, will celebrate the opening of a new laboratory for the analysis of polymers and composite materials this Wednesday, May 11. The Tosoh Polymer Chromatography Laboratory located at the Goodyear Polymer Center offers start-of-the-art Gel Permeation Chromatography (GPC) Systems from Tosoh Bioscience for polymer scientists working in academia and industry. Dr. Eric Amis, Dean of the College of Polymer Science and Polymer Engineering and Vice Provost for Research, explains that the mission of this newly created laboratory is, “to educate the next generation of polymer scientists with the best tools for their cutting edge research to create, understand and use new polymers, nanomaterials, and biomaterials.” “Scientists within the College of Polymer Science and Polymer Engineering and surrounding industry now have access to technology that provides superior performance with increased throughput capabilities,” said David Olenski, GPC Product Manager, Tosoh Bioscience LLC. “The University of Akron and local companies are engaged in breakthrough research and development. Tosoh is excited about meeting the needs and challenges of these polymer scientists.” The laboratory will also be resourced with external detection instrumentation provided by Wyatt Technology. Dr. Matt Becker, Associate Dean for Research and Professor in the Department of Polymer Science, says, “This is a unique partnership that represents the largest and most diverse academic GPC facility in North America. It will be an invaluable resource for the industry members locally and regionally looking for advanced chromatography.”关于东曹生命科学(Tosoh Bioscience) 东曹生命科学成立于1970年,是东曹集团(Tosoh Corporation)产品事业的一部分,主要研发与生产液相色谱分析仪器及耗材。经过四十多年的发展已在生物医药色谱分离领域居世界领先地位。 东曹生命科学的产品包括所有常见分离模式的TSKgel液相色谱柱、Toyopearl层析介质以及Toyoscreen工艺筛选用预装柱。液相色谱分析仪器包括EcoSEC高效一体化的常温、高温GPC仪器和IC-2010型号离子色谱仪。我们的产品被广泛应用于生物制药、环境分析及化工领域中。
  • 加拿大拟修订噻菌灵和噻虫胺的最大残留限量
    2013年7月11日,据加拿大卫生部消息,加拿大卫生部发布PMRL2013-47号和PMRL2013-48号通报,有害生物管理局提议修订噻菌灵(Thiabendazole)和噻虫胺(Clothianidin)的最大残留限量。具体如下:农药名称食品类别MRL(ppm)噻菌灵(Thiabendazole)去壳豌豆及其它豆类,黄豆除外0.01噻虫胺(Clothianidin)甘薯0.3  更多详情参见:  http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2013-47/pmrl2013-47-eng.php  http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2013-48/pmrl2013-48-eng.php
  • 未来乡村建设规范来了!托普云农全资子公司—浙江森特信息参与起草
    5月12日,由托普云农全资子公司——浙江森特信息技术有限公司作为主要起草单位,其副总经理钱鹏、产品经理姚婷婷作为主要起草人参与起草的团体标准化文件——《未来乡村建设规范》正式发布,并将于本月28日起施行。该《标准》的发布,标志着未来乡村的建设有了规范性、可操作性的创建指导,对于助推浙江省未来乡村高质量、可持续发展具有重要科学意义。▲ 文件封面▲ 参与起草单位及人员 《未来乡村建设规范》由浙江省新时代乡村研究院于2021年11月中旬发起,浙江大学、浙江森特信息技术有限公司等多家高校、企业参与起草,经过了多轮专家论证和广泛征求意见,最终由浙江省标准化协会发布,具有一定的先进性和引领性。该标准规定了未来乡村的术语和定义、总体原则、规划、建设、治理、运营与评价等内容,适用于指导单个行政村或地缘相连的多个行政村片区化、组团式开展未来乡村建设。 浙江森特信息深耕农业二十余年,拥有一支农业信息化领域的精英团队。在浙江省数字化改革的指引下,依托托普云农强大的综合实力和品牌认知度,浙江森特信息利用大数据、数字孪生、算法模型、智能感知等前沿科技,深耕浙江,建设综合管理大数据平台、深挖农业应用场景、迭代升级用户服务,打造了包含浙江“乡村大脑”、仙居“亲农在线”、衢江“防返贫预警”、安吉“人居环境智能巡查”、桐庐“莪山数字乡村”、钱塘新区“火星村智慧数字云平台”在内的一系列数字化项目落地应用。通过助力农业农村领域开启数字化改革,不断完善数字新基建,全面提升乡村产业、乡村治理、乡村服务等方面数字化水平,建设未来数智乡村。 协同配合,共谋发展。未来,托普云农将基于浙江森特信息在农业农村大数据应用方面的长期实践经验,充分融合自身的专业综合服务能力,更加全方位、系统性重塑乡村生产生活生态,推动建设融合政府、产业、科研、科技、服务等相关资源的一体化新型生态体,努力为全国农业农村现代化提供浙江样板,共同实现农业智能、乡村智治、农民致富的美好愿景。
  • 百灵威食品中多菌灵、噻菌灵方案
    多菌灵、噻菌灵均属苯并咪唑类杀菌剂,往往是高效低毒、广谱、内吸性杀菌剂,目前广泛应用于蔬菜、水果等多种病害的防治。多菌灵化学性质稳定, 能通过作物叶片和种子渗入植物体内, 耐雨水冲洗, 对哺乳动物有y定的毒性,往往通过食道进入人体使人中毒。因此,人们食用的农产品中多菌灵残留量的测定越来越受到重视和关注。百灵威作为分析l域行业引l者,拥有全球化大型标样库,产品系列涉及农药、石化、环境、食品、无机和烟草等多个l域。所有化学对照物质都达到或c过了美g化学会z新的分析试剂规格标准,符合ACS 标准、NIST/NVLAP、ISO9001 认证的要求,可满足z高质量控制体系要求,每份标准样品均附带原批次质检报告、材料安全数据卡,确保实验可溯源,并且可以为用户提供专业标样的定制服务。百灵威参考SN/T 1753-2006《进出口浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵残留量检测方法》以及相关文献资料,分别开发多菌灵与噻菌灵的分析方法,保证分析的精确度。■ 多菌灵检测方案分析柱:C18, 250× 4.6 mm, 5 &mu m流动相:乙腈:水 =25:75检测器:FLEx 285 nm Em 315 nm(GL-7543A FL Detector)流 速 :0.7 mL/min 产品编号产品名称包装目录价P-278N多菌灵Carbendazim10 mg¥169C 10990100氘代多菌灵D3Carbendazim D310 mg¥2124C 10990200氘代多菌灵D4Carbendazim D410 mg¥4,320S02302C18液相色谱柱HPLC column C18 250× 4.6 mm 5 &mu m1 支¥2,800134752乙腈Acetonitrile, 99.9% [HPLC/ACS]4 L¥400187553水Water [HPLC]4 L¥375■ 噻菌灵检测方案分析柱:C18,250× 4.6 mm,5 &mu m流动相:甲醇:0. 02 mol/L磷酸盐缓冲液(pH 3.5)=50:50检测器:280 nm (DAD Detector)流 速 :0.8 mL/min 产品编号产品名称包装目录价P-068N噻菌灵Thiabendazole10 mg¥169S02302C18液相色谱柱HPLC column C18 250× 4.6 mm 5 &mu m1 支¥2,800116481甲醇Methanol, 99.9% [HPLC/ACS]4 L¥180187553水Water [HPLC]4 L¥375987575磷酸二氢钾Potassium phosphate monobasic, 99%500 g¥51127325磷酸氢二钾Potassium phosphate dibasic, 99%250 g¥281■ 其他相关分析耗材产品产品编号产品名称包装目录价12108603Bond Elut Plexa PCX, 60 mg, 3 mL50 /pk¥1111ZTLMGL-4.1针筒式滤膜过滤器 Ф13, 0.2 &mu m(有机相)100 片/包¥150WKLM-4.2微孔滤膜 Ф50, 0.45 &mu m(有机相)100 片/包¥210901275J&K 瓶口分配器(5.0-50.0 mL)1 支¥2,000958945J&K单道手动可调移液器(100-1000 &mu L)1 支¥340928429J&K磁力搅拌器(数显、加热、不锈钢)1 台¥3,1125182-0553螺纹透明样品瓶(蓝色螺纹盖,PTFE红色硅橡隔垫)100 个/包¥5275182-0728聚丙烯螺纹瓶盖(无隔垫)100 个/包¥1095183-4759高j绿色隔垫(带预穿孔)50 个/包¥699CER-001-11.5 mL标准毛细储存瓶1 个¥240
  • 梅特勒托利多全力支持中石化职业技能竞赛
    2011年9月25日,中国石化集团公司2011年职业技能竞赛天津石化赛区的比赛拉开帷幕,来自33家单位的140名选手展开为期4天的角逐,竞赛分理论知识和技能操作两部分。梅特勒托利多作为本次竞赛电子天平类仪器唯一指定供应商,全程为竞赛提供全面细致的技术支持和保障服务,以确保竞赛准确、公平、公正。中石化2011年职业技能竞赛分别在江西石油、茂名石化、天津石化、江苏油田四个赛区举行,共设催化裂化、机泵维修、二甲苯、水质检验、钻井液、井下作业、油品计量7个工种。
  • 北京药监局:甘草片甘草含量不足
    今日,北京市食药监局通报江西草珊瑚药业有限公司生产的江绿甘草片,甘草酸的实测值只有标准值的4%。  甘草是日常人们用户缓解嗓子不舒服的常用药品,具有补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药,含量不足,药效也大打折扣。日常老百姓对药品的含量了解主要以药品标签为参考,并无直接测定的工具及途径,相关政府部门加大对药品生产企业及经营企业的抽检力度可在一定程度上保证人们的用药安全和药效。  按照现行《中国药典》,甘草主要采用液相色谱法测定其中的甘草苷(C21H22O9)和甘草酸(C42H62O16),以干燥品计算,甘草苷(C21H22O9)不得少于0.50%,甘草酸(C42H62O16)不得少于2.0%。  附:《中国药典》关于甘草的测定方法  色谱条件与系统适用性试验: 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈为流动相A,以0.05%磷酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱 检测波长为237nm。理论板数按甘草苷峰计算应不低于5000。  对照品溶液的制备: 取甘草苷对照品、甘草酸铵对照品适量,精密称定,加70%乙醇分别制成每1ml含甘草苷20&mu g、甘草酸铵0.2mg的溶液,即得(甘草酸重量=甘草酸铵重量/1.0207)。  供试品溶液的制备: 取本品粉末(过三号筛)约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇100ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。  测定法: 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10&mu l,注入液相色谱仪,测定,即得。  本品按干燥品计算,含甘草苷(C21H22O9)不得少于0.50%,甘草酸(C42H62O16)不得少于2.0%。
  • 瑞士普利赛斯隆重推出prepASH340全自动水分灰分仪
    一. 概述普利赛斯,瑞士仪器仪表制造商,创建于1935年,欧洲知名品牌,全球知名三大电子天平品牌之一。普利赛斯,凭借其核心称重技术及“品质至上”、“开拓创新”的理念,向全球仪器仪表客户机合作伙伴提供高精度称重产品及解决方案,包括半微量天平、分析天平、精密天平、工业天平、水分测定仪等。为了更好地向食品、制药、科研院所及检验检疫等提供一种高效的水分、灰分检测仪器,普利赛斯凭借其核心称重技术,推出了prepASH 340系列全自动水分灰分分析仪。它代表当今世界高级别的热重分析仪器,在样品的准备、分析及报告形成上有革命性的改进。水分、灰分及挥发性的确定,烘箱、干燥器及分析天平的交替使用等全流程,全部自动完成。prepASH340系列全自动水分灰分仪,不仅是一台仪器,它更是一种解决方案!它高度吻合传统的马弗炉法(GB 5009.4-2010), 整体式设计替代传统方法所需的马弗炉、天平和冷却干燥器。 普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分分析仪,一次最多可同时测试29个样品的水分、挥发分及灰分分析,操作简单,结构准确,质量可靠,报告详实,给客户带来很大的价值,自动分析,分析量大,优化节约劳动力,优化节约分析时间,精度及重复性的提高,流程监控及文档化等。二 传统灰分检测方法在prepASH 340全自动水分灰分仪推出前,根据GB5009.4-2010《食品中灰分的测定》,常规检测灰分的方法是,轮番利用马弗炉、冷却干燥器及电子天平等,对单一样品进行称重、烘干(碳化)、干燥器冷却、二次称重、马弗炉灼烧灰化、冷却、三次称重及计算、出具报告等。假如灰化未达到恒重,还要重复进行灼烧、取出样品、冷却、称重的循环,耗时长,效率非常低。重要试验需连轴转,安排工作人员加班。详见以下流程。三 prepASH法工作原理普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,依据国标水分、灰分测试要求,量身定制。其工作原理为:把国标中测试水分、挥发分及灰分的温度、时间及恒重条件等参数输到控制软件内,控制软件自动控制加热温度和测试时间,内置万分之一的分析天平,依次实时连续称量各个样品的质量,并自动记录每次称量质量,控制软件依据恒重要求(2mg/分钟)自动计算是否达到恒重。达到恒重后自动计算测试结果,提供质量、温度等变化曲线,同时自动停止测试进行降温,准备下一批次的样品测试。普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,采用整体式设计,以替代传统方法所需的马弗炉、天平和冷却干燥器,一次最多可同时测试29个样品的水分、挥发分及灰分。普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,检测中无需人工干预,自动检测、自动分析并出具测试报告。检测流程如下:四、主要功能及特点普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,主要功能及特点如下:1、 三合一,效率高l 整体式设计替代传统方法所需的马弗炉、天平和冷却干燥器l 一次最多可同时测试29个样品的水分、挥发分和灰分l 高性能的陶瓷坩埚和样品盘可满足高达1000℃的测试要求l 多达10步的可编程温度控制,多种停止模式l 可选择通入空气、氮气或氧气,并可选配硫酸灰化排气系统,满足各种分析l 增强冷却装置,。加速物料冷却时间,提高工作效率l 可无人值守自动运行,夜间和非工作日也可安全的自动测试2、 性能卓越l 瑞士卓越的制造工艺,给您带来高质量、高精度及高灵敏度的测试结果l 内置高精度分析天平可在高温下连续称量样品l 样品盘旋转式设计和独特的加热设计,确保为每个样品提供相同的温度分布l 自动控制温度和时间,确保最好的重现性l 可提供多种测试报告和质量、温度变化曲线等,满足专业分析的要求l 控制软件符合FDA CFR 21第11部分的要求l 测试结果符合DIN、ASTM、ICC、AOAC及GB 5009.4-2010等国标要求 3、 实时在握l 实时掌握测试过程中各项参数,快速、轻松完成测试工作l 水分、挥发分和灰分测试过程中仪器显示屏实时显示样品实际质量变化l 通过外接 电脑查看测试数据, 实时提供质量变化曲线,自动用颜色区分每个样品l 依据选定的单位自动计算结果,自动提供数据统计结果l 自助引导式prepDATA软件,无需培训即可快速掌握l 符合GLP规范的无差错报告4、 操作简单l 彩色触摸屏显示,图形化菜单,操作更简单5、 安全可靠l 可以设定炉温、自动开启炉门,减少样品的手工操作,避免错误及对人的伤害6、 多种通讯l 多种通讯方式:以太网、USB(2个)、RS232(计算机与打印机)五、主要技术参数普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分分析仪,主要技术参数如下:型 号prepASH229prepASH219prepASH212最多样品数291912称重范围120g读数精度0.1mg最小样品重量0.1g温度范围(灰分测定)550~1000℃温度范围(水分测定)50~130℃硅酸盐陶瓷坩埚3525/Conradson坩埚(用于粉末应用)可选可选15氧化铝坩埚可选可选/显示屏5.7″彩色液晶触控式屏幕,目录式图形化操作界面填充气体0/3/6/9L/min(氧气、氮气、空气)最多程序步骤数10最长全部分析时间36小时连接方式USB、RS232、以太网接口电压/电流AC230V(+15/-20%)/25A净重99kg外形尺寸620(980)×590×870mm六、标准配置普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪共有三种型号,即prepASH229、prepASH219及prepASH212。主机标配如下:l 微电脑控制加热称量装置l 转盘(SiC材质或耐挥发物材质)l 坩埚(硅酸盐陶瓷或Conradson)l 天平标准托盘l 50g砝码l 2个样品夹l 坩埚钳子l 电源装置l 排气软管l 排气软管夹七、常用选件客户可根据实际应用需要,选配以下配套件:1、 冷凝吸收单元洗涤器:洗模块,如硫磺酸2、 冷凝吸收连接系统:适用于prepASH229/219/2123、 三通气流控制单元:适用于氮气、氧气及空气4、 冷却系统 :新工厂、新设备选配5、 prepSTATION 称重站管理软件及天平数据连接电缆:适用于prepASH229/219/212 6、 空气压缩机:SILENT AIR COMPRESSOR 230V 50HZ八、常用配件客户还可根据实际应用及未来维修、维护的需要,选配以下配件:1、 29/19位样品转盘(适用于prepASH229/219) 2、 12位样品转盘(碳化硅,适用于prepASH229/219/212)3、 坩埚盖专用夹 4、 40mm天平托盘(计量检定专用) 5、 样品转盘托架 6、 陶瓷坩埚(5个/套) 7、 刚玉坩埚( 5个/套,煤炭分析用) 8、 带盖刚玉坩埚杯(无盖,5个/套,挥发物分析用) 9、 与带盖刚玉坩埚杯配套的坩埚盖(5个/套) 10、 12位样品转盘适配坩埚(5个/套) 九、 应用场合普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,一轮试验可以测试分析不同样品,增加样品量,最大化利用时间,广泛应用于商品评价、食品安全检测、科学研究及国家检验检疫等。l 食品(面粉制品) l 动物饲料l 农业肥料l 医药(硫酸盐灰分检测)l 木材、纸张l 建材(水泥) l 石油化工(石油/化学质量检测) l 环境(土壤,净化污泥) l 煤炭 l 烟草 十、结 论 通过大量的客户反馈及应用对比分析,可以得出以下结论:1、 普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分分析仪,测试方法及测试结果高度吻合传统的马弗炉法。可在高温下自动实时称量样品质量,由控制软件自动控制测试温度和测试时间,并自动判断测试终点,与传统的马弗炉法相比可节省80%以上工作量,优化70%以上分析时间。2、 prepASH 340系列全自动水分灰分仪,可无人值守,可满足夜间和非工作日自动分析的要求。3、 prepASH 340系列全自动水分灰分仪,不仅是一台仪器,更是一种解决方案。它能够给客户带来极大的价值,包括质量保证、流程优化、效率提升、成本降低及安全性、可靠性提高等。
  • 沃特世隆重推出CORTECS C8以及苯基1.6和2.7 μm色谱柱
    这两款实心颗粒色谱柱产品系列的新成员将为突破分离效率和分析通量极限带来新的可能 美国马萨诸塞州米尔福德市,2016年2月2日 – 沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)今日隆重推出两款采用新型填料的色谱柱产品,进一步壮大了CORTECS色谱柱产品系列。Waters CORTECS C8和CORTECS苯基分析柱采用沃特世成熟的实心颗粒技术,能够让科研人员在扩大色谱分离应用范围的同时,最大程度提升小分子HPLC、UHPLC或UPLC分离的分离速度、分离度和灵敏度。这两款色谱柱兼具高柱效、低柱压的优势,为科研人员带来更多的选择性的同时,能够有效缩短方法开发的时间,通过单次分析运行可获得的信息量也更大。CORTECS C8和CORTECS苯基填料有两种粒径可选(1.6和2.7 μm),可提供总共50种不同的色谱柱配置。 “沃特世推出的这些新型色谱柱产品为那些希望提高分离度、分析速度和灵敏度的实验室提供了更丰富的选择,”沃特世科技公司主管消耗品业务的副总裁Michael Yelle说道,“我们将努力拓宽CORTECS实心颗粒色谱柱产品系列的选择性范围,同时在产品批次间重现性、产品可靠性及产品品质方面保持一贯的市场领先地位,不辜负客户对沃特世的期望。” CORTECS C8色谱柱的疏水性比一般的C18键合相更弱,适用于分离强疏水性化合物。对于希望使用更稳定的色谱柱技术来转换或按比率缩放药典C8 HPLC方法的化学家而言,这类色谱柱也将成为他们的理想之选。 基于苯基键合相独特的选择性,CORTECS苯基色谱柱将成为常用C18键合相的最佳替代品,尤其是在分析芳香族化合物时。 CORTECS C8和CORTECS苯基色谱柱均具有全面的可扩展性,能够在1.6和2.7 μm两种粒径之间实现无缝的方法转换。 CORTECS UPLC 1.6 μm颗粒色谱柱经过专门设计,与超低扩散性Waters ACQUITY UPLC仪器平台联用时可实现最高柱效。在分离市场领域,它能够为科研人员提供前所未有的性能水平。 CORTECS 2.7 μm颗粒色谱柱用于UHPLC和HPLC仪器平台时,能够依靠其独特的设计展现出最大的灵活性。这款色谱柱能够在较低的柱压下高效运行,因此分析人员可以使用更长的色谱柱来提高分离度,或者采用更快的流速加快仪器分析速度和提高通量。 这两款新型色谱柱填料进一步扩充了沃特世的CORTECS产品系列,是对CORTECS C18+、C18和HILIC等现有填料的补充。 关于沃特世实心颗粒技术CORTECS色谱柱颗粒的特点是在多孔硅胶外层内有一个不能渗透的实心硅胶核,固定相和分析物之间的相互作用即在多孔硅胶外层中进行。凭借沃特世在键合和表面技术领域四十余年的知识积累以及在亚2 μm颗粒色谱柱合成与填充方面十余年的技术经验,新开发的CORTECS色谱柱系列充分体现了实心核颗粒技术的领先优势。 更多信息:www.waters.com/cortecs 关于沃特世公司(www.waters.com)50多年来,沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)通过提供实用、可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2014年沃特世拥有19.9亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。 ### Waters、UltraPerformance LC、UPLC、ACQUITY、ACQUITY UPLC和CORTECS是沃特世公司的商标。
  • 《食品中百草枯等54种农药最大残留限量》发布
    中华人民共和国卫生部中华人民共和国农业部公告2011年第2号  根据《食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布食品安全国家标准《食品中百草枯等54种农药最大残留限量》(GB26130—2010),自2011年4月1日起实施。  特此公告。  二〇一一年一月二十一日  附件: 食品中百草枯等54种农药最大残留限量.doc  目 录  前 言. 3  1 范围. 4  2 规范性引用文件. 4  3 术语和定义. 5  4 技术要求. 5  4.1 百草枯(paraquat). 6  4.2 苯丁锡(fenbutatin oxide). 6  4.3 苯菌灵(benomyl). 6  4.4 苯醚甲环唑(difenoconazole). 6  4.5 吡蚜酮(pymetrozine). 7  4.6 丙森锌(propineb). 7  4.7 草甘膦(glyphosate). 7  4.8 虫酰肼(tebufenozide). 7  4.9 除虫脲(diflubenzuron). 8  4.10 春雷霉素(kasugamycin). 8  4.11 敌百虫(trichlorfon). 8  4.12 地虫硫磷(fonofos). 9  4.13 丁硫克百威(carbosulfan). 9  4.14 毒死蜱(chlorpyrifos). 9  4.15 多菌灵(carbendazim). 9  4.16噁草酮(oxadiazon). 10  4.17噁霉灵(hymexazol). 10  4.18二嗪磷(diazinon). 10  4.19氟虫腈(fipronil). 10  4.20氟硅唑(flusilazole). 11  4.21氟氯氰菊酯(cyfluthrin). 11  4.22腐霉利(procymidone). 11  4.23 甲胺磷(methamidophos). 12  4.24甲基毒死蜱(chlorpyrifos-methyl). 12  4.25甲基硫菌灵(thiophanate-methyl). 12  4.26甲基异柳磷(isofenphos-methyl). 12  4.27甲萘威(carbaryl). 13  4.28甲氧虫酰肼(methoxyfenozide). 13  4.29腈苯唑(fenbuconazole). 13  4.30喹啉铜(oxine-copper). 13  4.31 乐果(dimethoate). 14  4.32硫丹(endosulfan). 14  4.33马拉硫磷(malathion). 14  4.34咪鲜胺(prochloraz). 15  4.35嘧菌酯(azoxystrobin). 15  4.36灭多威(methomyl). 15  4.37灭瘟素(blasticidin-S). 15  4.38灭锈胺(mepronil). 16  4.39嗪草酮(metribuzin). 16  4.40噻虫嗪(thiamethoxam). 16  4.41噻菌灵(thiabendazole). 16  4.42噻嗪酮(buprofezin). 17  4.43噻唑磷(fosthiazate). 17  4.44三唑锡(azocyclotin). 17  4.45杀螟丹(cartap). 17  4.46杀螟硫磷(fenitrothion). 18  4.47五氯硝基苯(quintozene). 18  4.48烯唑醇(diniconazole). 18  4.49辛硫磷(phoxim). 18  4.50氧乐果(omethoate). 19  4.51乙烯利(ethephon). 19  4.52 乙酰甲胺磷(acephate). 19  4.53异丙甲草胺(metolachlor). 20  4.54异菌脲(iprodione). 20  农药英文通用名称索引. 21  农药中文通用名称索引. 23  前 言  本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。  本标准中乙酰甲胺磷和甲胺磷在糙米中的相关规定代替GB 2763-2005中乙酰甲胺磷和甲胺磷在稻谷上的相关规定。  本标准与国际食品法典委员会(CAC)标准《食品中农药最大残留限量》(2009)中的相关规定的一致性程度为非等同。  食品中百草枯等54种农药最大残留限量  1 范围  本标准规定了食品中百草枯等54种农药的最大残留限量。  本标准适用于与限量相关的食品种类。  2 规范性引用文件  下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。  GB/T 5009.21 粮、油、菜中甲萘威残留量的测定  GB/T 5009.102 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定  GB/T 5009.103 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定  GB/T 5009.107 植物性食品中二嗪磷残留量的测定  GB/T 5009.144 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定  GB/T 5009.145 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定  GB/T 5009.147 植物性食品中除虫脲残留量的测定  GB/T 5009.184 粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定  GB/T 5009.201 梨中烯唑醇残留量的测定  GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留的测定 气相色谱-质谱法  GB/T 19649 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法  GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法  GB/T 23376 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法  GB/T 23380 水果、蔬菜中多菌灵残留的测定 高效液相色谱法  GB/T 23750 植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法  NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定  NY/T 1016 水果蔬菜中乙烯利残留量的测定 气相色谱法  NY/T 1096 食品中草甘膦残留量测定  NY/T 1453 蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法  NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法  SN 0150 出口水果中三唑锡残留量检验方法  SN 0340 出口粮谷、蔬菜中百草枯残留量检验方法 紫外分光光度法  SN 0493 出口粮谷中敌百虫残留量检验方法  SN 0592 出口粮谷及油籽中苯丁锡残留量检验方法  SN/T 1923 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱 质谱法  SN/T 1975 进出口食品中苯醚甲环唑残留量的检测方法 气相色谱-质谱法  SN/T 1976 进出口水果和蔬菜中嘧菌酯残留量检测方法 气相色谱法  SN/T 1982 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法  SN/T 1990 进出口食品中三唑锡和三环锡残留量的检测方法 气相色谱-质谱法  SN/T 2158 进出口食品中毒死蜱残留量检测方法  SN/T 2236 进出口食品中氟硅唑残留量检测方法 气相色谱-质谱法  JAP-018 吡蚜酮检测方法  JAP-055 氟定脲、除虫脲、虫酰肼、氟苯脲、氟虫脲、氟铃脲和氟丙氧脲检测方法  德国食品与饲料法(LFGB §64) 推荐官方分析方法(2010年版)  3 术语和定义  下列术语和定义适用于本文件。  3.1  残留物 pesticide residues  任何由于使用农药而在农产品及食品中出现的特定物质,包括被认为具有毒理学意义的农药衍生物,如农药转化物、代谢物、反应产物以及杂质等。  3.2  最大残留限量 maximium residue limits (MRLs)  在生产或保护商品过程中,按照农药使用的良好农业规范(GAP)使用农药后,允许农药在各种农产品及食品中或其表面残留的最大浓度。  3.3  每日允许摄入量 acceptable daily intakes (ADI)  人类每日摄入某物质至终生,而不产生可检测到的对健康产生危害的量,以每千克体重可摄入的量(毫克)表示,单位为mg/kg bw。  4 技术要求  每种农药的最大残留限量规定如下。  4.1 百草枯(paraquat)  4.1.1 主要用途:除草剂  4.1.2 ADI: 0.005 mg/kg bw  4.1.3 残留物:百草枯阳离子  4.1.4 最大残留限量:应符合表1的规定。  表 1食品名称最大残留限量( mg/kg)棉籽0.2香蕉0.02苹果0.05**: 因该数值为方法的最低检出限,该限量为临时限量,下同。  4.1.5 检测方法:按SN 0340规定的执行。  4.2 苯丁锡(fenbutatin oxide)  4.2.1 主要用途:杀螨剂  4.2.2 ADI: 0.03 mg/kg bw  4.2.3 残留物:苯丁锡  4.2.4 最大残留限量:应符合表2的规定。  表 2食品名称最大残留限量(mg/kg)柑橘1  4.2.5 检测方法:参照SN 0592规定的方法测定。  4.3 苯菌灵(benomyl)  4.3.1 主要用途:杀菌剂  4.3.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.3.3 残留物:苯菌灵和多菌灵的总和  4.3.4 最大残留限量:应符合表3的规定。  表 3 食品名称最大残留限量(mg/kg)柑橘5**梨3****: 因无相关的监测方法,该限量为临时限量,下同。  4.3.5 检测方法:参照GB/T 23380、NY/T 1680规定的方法执行。  4.4 苯醚甲环唑(difenoconazole)  4.4.1 主要用途:杀菌剂  4.4.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.4.3 残留物:苯醚甲环唑  4.4.4 最大残留限量:应符合表4的规定。  表 4食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶10大蒜0.2柑橘0.2荔枝0.5  3.4.5 检测方法:按GB/T 19648、GB/T 20769、SN/T 1975规定的方法执行。  4.5 吡蚜酮(pymetrozine)  4.5.1 主要用途:杀虫剂  4.5.2 ADI: 0.03 mg/kg bw  4.5.3 残留物:吡蚜酮  4.5.4 最大残留限量:应符合表5的规定。  表 5食品名称最大残留限量(mg/kg)小麦0.02  4.5.5 检测方法:按JAP-018规定的方法执行。  4.6 丙森锌(propineb)  4.6.1 主要用途:杀菌剂  4.6.2 ADI: 0.007 mg/kg bw  4.6.3 残留物:丙森锌(以CS2计)  4.6.4 最大残留限量:应符合表6的规定。  表 6食品名称最大残留限量(mg/kg)大白菜5番茄5黄瓜5  4.6.5 检测方法:按GB/T 20769规定的方法执行。  4.7 草甘膦(glyphosate)  4.7.1 主要用途:除草剂  4.7.2 ADI: 1 mg/kg bw  4.7.3 残留物:草甘膦  4.7.4 最大残留限量:应符合表7的规定。  表 7食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶1柑橘0.5苹果0.5  4.7.5 检测方法:茶叶、柑橘按SN/T 1923规定的方法执行 苹果按GB/T 23750、NY/T 1096规定的方法执行。  4.8 虫酰肼(tebufenozide)  4.8.1 主要用途:杀虫剂  4.8.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.8.3 残留物:虫酰肼  4.8.4 最大残留限量:应符合表8的规定。  表 8食品名称最大残留限量(mg/kg)结球甘蓝1  4.8.5 检测方法:按GB/T 20769 规定的方法执行。  4.9 除虫脲(diflubenzuron)  4.9.1 主要用途:杀虫剂  4.9.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.9.3 残留物:除虫脲  4.9.4 最大残留限量:应符合表9的规定。  表 9  食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶20  4.9.5 检测方法:按JAP-055或参照GB/T 5009.147规定的方法执行。  4.10 春雷霉素(kasugamycin)  4.10.1 主要用途:杀菌剂  4.10.2 ADI: 0.113 mg/kg bw  4.10.3 残留物:春雷霉素  4.10.4 最大残留限量:应符合表10的规定。  表 10食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1**番茄0.05**  4.11 敌百虫(trichlorfon)  4.11.1 主要用途:杀虫剂  4.11.2 ADI: 0.002 mg/kg bw  4.11.3 残留物:敌百虫和敌敌畏的总和。  4.11.4 最大残留限量:应符合表11的规定。  表 11食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1结球甘蓝0.1普通白菜0.1  4.11.5 检测方法:糙米按SN 0493规定的方法执行 甘蓝、普通白菜按GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.12 地虫硫磷(fonofos)  4.12.1 主要用途:杀虫剂  4.12.2 ADI: 0.002 mg/kg bw  4.12.3 残留物:地虫硫磷  4.12.4 最大残留限量:应符合表12的规定。  表 12食品名称最大残留限量(mg/kg)花生0.1甘蔗0.1  4.12.5 检测方法:花生按GB/T 19649规定的方法执行 甘蔗按GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.13 丁硫克百威(carbosulfan)  4.13.1 主要用途:杀虫剂  4.13.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.13.3 残留物:丁硫克百威、克百威、3-羟基克百威的总和。  4.13.4 最大残留限量:应符合表13的规定。  表 13食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.5柑橘1苹果0.2花生0.05黄瓜0.2节瓜1结球甘蓝1  4.13.5 检测方法:柑橘、苹果、黄瓜、节瓜、甘蓝按NY/T 761规定的方法执行 花生、糙米按LFGB §64规定的方法执行。  4.14 毒死蜱(chlorpyrifos)  4.14.1 主要用途:杀虫剂  4.14.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.14.3 残留物:毒死蜱  4.14.4 最大残留限量:应符合表14的规定。  表 14食品名称最大残留限量(mg/kg)荔枝1  4.14.5 检测方法:按GB/T5009.145、GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法执行。  4.15 多菌灵(carbendazim)  4.15.1 主要用途:杀菌剂  4.15.2 ADI: 0.03 mg/kg bw  4.15.3 残留物:多菌灵  4.15.4 最大残留限量:应符合表15的规定。  表 15食品名称最大残留限量(mg/kg)柑橘5西瓜0.5韭菜2  4.15.5 检测方法:按GB/T 23380、NY/T 1453、NY/T 1680规定的方法执行。  4.16噁草酮(oxadiazon)  4.16.1 主要用途:除草剂  4.16.2 ADI: 0.0036 mg/kg bw  4.16.3 残留物:噁草酮  4.16.4 最大残留限量:应符合表16的规定。  表 16食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.05花生0.1棉籽0.1  4.16.5 检测方法:糙米按GB/T 19649规定的方法执行 花生、棉籽按LMBG §35规定的方法执行。  4.17噁霉灵(hymexazol)  4.17.1 主要用途:杀菌剂  4.17.2 ADI: 0.2mg/kg bw  4.17.3 残留物:噁霉灵  4.17.4 最大残留限量:应符合表17的规定。  表 17食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1**  4.18二嗪磷(diazinon)  4.18.1 主要用途:杀虫剂  4.18.2 ADI: 0.005 mg/kg bw  4.18.3 残留物:二嗪磷  4.18.4 最大残留限量:应符合表18的规定。  表 18食品名称最大残留限量(mg/kg)花生0.5  4.18.5 检测方法:按GB/T 5009.107、GB/T 19649或参照NY/T 761规定的方法执行。  4.19氟虫腈(fipronil)  4.19.1 主要用途:杀虫剂  4.19.2 ADI: 0.0002 mg/kg bw  4.19.3 残留物:氟虫腈母体。  4.19.4 最大残留限量:应符合表19的规定。  表 19食品名称最大残留限量(mg/kg)结球甘蓝0.02糙米0.02  4.19.5 检测方法:甘蓝按GB/T 19648、GB/T 20769规定的方法执行 糙米按GB/T 19649、SN/T 1982规定的方法执行。  4.20氟硅唑(flusilazole)  4.20.1 主要用途:杀菌剂  4.20.2 ADI: 0.007 mg/kg bw  4.20.3 残留物:氟硅唑  4.20.3 最大残留限量:应符合表20的规定。  表 20食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜1刀豆0.2葡萄0.5香蕉1  4.20.5 检测方法:按GB/T 19648、GB/T 20769、SN/T 2236规定的方法执行。  4.21氟氯氰菊酯(cyfluthrin)  4.21.1 主要用途:杀虫剂  4.21.2 ADI: 0.04 mg/kg bw  4.21.3 残留物:氟氯氰菊酯  4.21.4 最大残留限量:应符合表21的规定。  表 21食品名称最大残留限量(mg/kg)蘑菇0.3  4.21.5 检测方法:按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行。  4.22腐霉利(procymidone)  4.22.1 主要用途:杀菌剂  4.22.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.22.3 残留物:腐霉利  4.22.4 最大残留限量:应符合表22的规定。  表 22食品名称最大残留限量(mg/kg)番茄2  4.22.5 检测方法:按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行。  4.23 甲胺磷(methamidophos)  4.23.1 主要用途:杀虫剂  4.23.2 ADI:0.004mg/kg体重  4.23.3 残留物:甲胺磷(乙酰甲胺磷的代谢物)  4.23.4 最大残留限量:应符合表23的规定。  表 23食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.5  4.23.5 检测方法:按GB/T 5009.103。  4.24甲基毒死蜱(chlorpyrifos-methyl)  4.24.1 主要用途:杀虫剂  4.24.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.24.3 残留物:甲基毒死蜱  4.24.4 最大残留限量:应符合表24的规定。  表 24食品名称最大残留限量(mg/kg)棉籽0.02结球甘蓝0.1  4.24.5 检测方法:棉籽按GB/T 19649规定的方法执行 甘蓝GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.25甲基硫菌灵(thiophanate-methyl)  4.25.1 主要用途:杀菌剂  4.25.2 ADI: 0.08 mg/kg bw  4.25.3 残留物:甲基硫菌灵和多菌灵之和  4.25.4 最大残留限量:应符合表25的规定。  表 25食品名称最大残留限量(mg/kg)小麦0.5糙米1  4.25.5 检测方法:按GB/T 20769、NY/T 1680规定的方法执行。  4.26甲基异柳磷(isofenphos-methyl)  4.26.1 主要用途:杀虫剂  4.26.2 ADI: 0.003 mg/kg bw  4.26.3 残留物:甲基异柳磷  4.26.4 最大残留限量:应符合表26的规定。  表 26食品名称最大残留限量(mg/kg)玉米0.02  4.26.5 检测方法:按GB/T 5009.144或参照NY/T 761规定的方法执行。  4.27甲萘威(carbaryl)  4.27.1 主要用途:杀虫剂  4.27.2 ADI: 0.008 mg/kg bw  4.27.3 残留物:甲萘威  4.27.4 最大残留限量:应符合表27的规定。  表 27食品名称最大残留限量(mg/kg)普通白菜1******: 因膳食暴露评估依据的数据不充分,该限量为临时限量,下同。  4.27.5 检测方法:按GB/T 5009.21、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.28甲氧虫酰肼(methoxyfenozide)  4.28.1 主要用途:杀虫剂  4.28.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.28.3 残留物:甲氧虫酰肼  4.28.4 最大残留限量:应符合表28的规定。  表 28食品名称最大残留限量(mg/kg)结球甘蓝2苹果3  4.28.5 检测方法:按GB/T 20769规定的方法执行。  4.29腈苯唑(fenbuconazole)  4.29.1 主要用途:杀菌剂  4.29.2 ADI: 0.03 mg/kg bw  4.29.3 残留物:腈苯唑  4.29.4 最大残留限量:应符合表29的规定。  表 29食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1  4.29.5 检测方法:按GB/T 19648、GB/T 20769规定的方法执行。  4.30喹啉铜(oxine-copper)  4.30.1 主要用途:杀菌剂  4.30.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.30.3 残留物:喹啉铜  4.30.4 最大残留限量:应符合表30的规定。  表 30食品名称最大残留限量(mg/kg)苹果2**黄瓜2**  4.31 乐果(dimethoate)  4.31.1 主要用途:杀虫剂  4.31.2 ADI: 0.002 mg/kg bw  4.31.3 残留物:乐果  4.31.4 最大残留限量:应符合表31的规定。  表 31食品名称最大残留限量(mg/kg)普通白菜1***萝卜0.5***  4.31.5 检测方法:按GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.32硫丹(endosulfan)  4.32.1 主要用途:杀虫剂  4.32.2 ADI: 0.006 mg/kg bw  4.32.3 残留物:α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和  4.32.4 最大残留限量:应符合表32的规定。  表 32食品名称最大残留限量(mg/kg)苹果1茶叶20  4.32.5检测方法:苹果按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行 茶叶按GB/T 23376规定的方法执行。  4.33马拉硫磷(malathion)  4.33.1 主要用途:杀虫剂  4.33.2 ADI: 0.3 mg/kg bw  4.33.3 残留物:马拉硫磷  4.33.4 最大残留限量:应符合表33的规定。  表 33食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米1柑橘2苹果2结球甘蓝0.5萝卜0.5菠菜2菜豆2大蒜0.5  4.33.5 检测方法:糙米按GB/T5009.145、GB/T 19649规定的方法执行 柑橘、苹果按GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行 甘蓝、萝卜、菠菜、菜豆、大蒜按GB/T5009.145、GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.34咪鲜胺(prochloraz)  4.34.1 主要用途:杀菌剂  4.34.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.34.3 残留物:咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢产物之和,以咪鲜胺表示。  4.34.4 最大残留限量:应符合表34的规定。  表 34食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜1  4.34.5 检测方法:按GB/T 19648、GB/T20769规定的方法执行。  4.35嘧菌酯(azoxystrobin)  4.35.1 主要用途:杀菌剂  4.35.2 ADI: 0.2 mg/kg bw  4.35.3 残留物:嘧菌酯  4.35.4 最大残留限量:应符合表35的规定。  表 35食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜0.5葡萄5荔枝0.5  4.35.5 检测方法:按GB/T 20769、SN/T 1976规定的方法执行。  4.36灭多威(methomyl)  4.36.1 主要用途:杀虫剂  4.36.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.36.3 残留物:灭多威  4.36.4 最大残留限量:应符合表36的规定。  表 36食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶3菜薹1结球甘蓝2  4.36.5 检测方法:茶叶按LMBG §35规定的方法执行 菜薹、甘蓝按NY/T 761规定的方法执行。  4.37灭瘟素(blasticidin-S)  4.37.1 主要用途:杀菌剂  4.37.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.37.3 残留物:灭瘟素  4.37.4 最大残留限量:应符合表37的规定。  表 37食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1**  4.38灭锈胺(mepronil)  4.38.1 主要用途:杀菌剂  4.38.2 ADI: 0.05 mg/kg bwd  4.38.3 残留物:灭锈胺  4.38.4 最大残留限量:应符合表38的规定。  表 38食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.2********: 因ADI数据为临时数据,该限量为临时限量,下同。  4.38.5 检测方法:按GB/T 19649规定的方法执行。  4.39嗪草酮(metribuzin)  4.39.1 主要用途:除草剂  4.39.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.39.3 残留物:嗪草酮  4.39.4 最大残留限量:应符合表39的规定。  表 39食品名称最大残留限量(mg/kg)大豆0.05玉米0.05  4.39.5 检测方法:按GB/T 19649规定的方法执行。  4.40噻虫嗪(thiamethoxam)  4.40.1 主要用途:杀虫剂  4.40.2 ADI: 0.026 mg/kg bw  4.40.3 残留物:噻虫嗪  4.40.4 最大残留限量:应符合表40的规定。  表 40食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜0.5糙米0.1  4.40.5 检测方法:黄瓜按GB/T 19648、GB/T 20769规定的方法执行 糙米按GB/T 19649规定的方法执行。  4.41噻菌灵(thiabendazole)  4.41.1 主要用途:杀菌剂  4.41.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.41.3 残留物:噻菌灵  4.41.4 最大残留限量:应符合表41的规定。  表 41食品名称最大残留限量(mg/kg)香菇(鲜)5  4.41.5 检测方法:按GB/T 20769、NY/T 1453、NY/T 1680规定的方法执行。  4.42噻嗪酮(buprofezin)  4.42.1 主要用途:杀虫剂  4.42.2 ADI: 0.009mg/kg bw  4.42.3 残留物:噻嗪酮  4.42.4 最大残留限量:应符合表42的规定。  表 42食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.3柑橘0.5茶叶10  4.42.5 检测方法:糙米按GB/T 5009.184规定的方法执行 柑橘按GB/T 19648、GB/T 20769规定的方法执行 茶叶按GB/T 23376规定的方法执行。  4.43噻唑磷(fosthiazate)  4.43.1 主要用途:杀线虫剂  4.43.2 ADI: 0.004 mg/kg bw  4.43.3 残留物:噻唑磷  4.43.4 最大残留限量:应符合表43的规定。  表 43食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜0.2  4.43.5 检测方法:按GB/T 20769规定的方法执行。  4.44三唑锡(azocyclotin)  4.44.1 主要用途:杀螨剂  4.44.2 ADI: 0.003 mg/kg bw  4.44.3 残留物:三唑锡  4.44.4 最大残留限量:应符合表44的规定。  表 44食品名称最大残留限量(mg/kg)苹果0.5柑橘2  4.44.5 检测方法:按SN/T 0150、SN/T 1990规定的方法执行。  4.45杀螟丹(cartap)  4.45.1 主要用途:杀虫剂  4.45.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.45.3 残留物:杀螟丹  4.45.4 最大残留限量:应符合表45的规定。  表 45食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶20****柑橘3****甘蔗0.1****大白菜3****  4.45.5 检测方法:柑橘、白菜按GB/T 20769规定的方法执行。  4.46杀螟硫磷(fenitrothion)  4.46.1 主要用途:杀虫剂  4.46.2 ADI: 0.006 mg/kg bw  4.46.3 残留物:杀螟硫磷  4.46.4 最大残留限量:应符合表46的规定。  表 46食品名称最大残留限量(mg/kg)棉籽0.1***结球甘蓝0.2***  4.46.5 检测方法:甘蓝按GB/T 19648、NY/T 761、GB/T 20769规定的方法执行 棉籽按GB/T 19649规定的方法执行。  4.47五氯硝基苯(quintozene)  4.47.1 主要用途:杀菌剂  4.47.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.47.3 残留物:五氯硝基苯  4.47.4 最大残留限量:应符合表47的规定。  表 47食品名称最大残留限量(mg/kg)西瓜0.02  4.47.5 检测方法:按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行。  4.48烯唑醇(diniconazole)  4.48.1 主要用途:杀菌剂  4.48.2 ADI: 0.002 mg/kg bw  4.48.3 残留物:烯唑醇  4.48.4 最大残留限量:应符合表48的规定。  表 48食品名称最大残留限量(mg/kg)梨0.1  4.48.5 检测方法:按GB/T 5009.201、GB/T 19648、GB/T20769规定的方法执行。  4.49辛硫磷(phoxim)  4.49.1 主要用途:杀虫剂  4.49.2 ADI: 0.004 mg/kg bw  4.49.3 残留物:辛硫磷  4.49.4 最大残留限量:应符合表49的规定。  表 49食品名称最大残留限量(mg/kg)甘蔗0.05大蒜0.1菜豆0.05结球甘蓝0.1普通白菜0.1小麦0.05玉米0.05花生0.05  4.49.5 检测方法:按GB/T 5009.102、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.50氧乐果(omethoate)  4.50.1 主要用途:杀虫剂  4.50.2 ADI: 0.0003mg/kg bw  4.50.3 残留物:氧乐果  4.50.4 最大残留限量:应符合表50的规定。  表 50食品名称最大残留限量(mg/kg)大豆0.05  4.50.5 检测方法:按LMBG §35或参照 NY/T 761规定的方法执行。  4.51乙烯利(ethephon)  4.51.1 主要用途:植物生长调节剂  4.51.2 ADI: 0.05 mg/kg bw  4.51.3 残留物:乙烯利  4.51.4 最大残留限量:应符合表51的规定。  表 51食品名称最大残留限量(mg/kg)玉米0.5  4.51.5 检测方法:NY/T 1016规定的方法执行。  4.52 乙酰甲胺磷(acephate)  4.52.1 主要用途:杀虫剂  4.52.2 ADI:0.03 mg/kg 体重  4.52.3 残留物:乙酰甲胺磷  4.52.4 最大残留限量:应符合表52的规定。  表 52食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米1  4.52.5 检测方法:按GB/T 5009.103或GB/T 5009.145规定的方法测定。  4.53异丙甲草胺(metolachlor)  4.53.1 主要用途:除草剂  4.53.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.53.3 残留物:异丙甲草胺  4.53.4 最大残留限量:应符合表53的规定。  表 53食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1玉米0.1甘蔗0.05  4.53.5 检测方法:糙米、玉米按GB/T 19649规定的方法执行 甘蔗按LMBG §35规定的方法执行。  4.54异菌脲(iprodione)  4.54.1 主要用途:杀菌剂  4.54.2 ADI: 0.06 mg/kg bw  4.54.3 残留物:异菌脲  4.54.4 最大残留限量:应符合表54的规定。  表 54食品名称最大残留限量(mg/kg)香蕉10油菜籽2  4.54.5 检测方法:香蕉按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行 油菜籽按GB/T 19654规定的方法执行。
  • 喜报 | 民康百草与华溶仪器达成战略合作 成立联合应用技术中心
    2023年2月27日,北京民康百草医药科技有限公司和深圳市华溶分析仪器有限公司共同建立的药物溶出联合应用技术中心签约及揭牌仪式在北京民康百草医药科技有限公司3楼会议室隆重举行。北京民康百草医药科技有限公司总经理肖旭勇、执行总经理刘云涛、MAH事业部副总经理马海涛、制剂总监谷金秒、分析总监朱中贵、分析总监助理段艳慧、深圳市华溶分析仪器有限公司总经理祝锦敏、技术总监段云剑、苏州易科新创科学仪器有限公司技术总监朱亚东、北京万隆和科技有限公司总经理冯伟,共同出席本次签约揭牌仪式。 北京民康百草医药科技有限公司成立于2006年,是一家专业从事药品研究开发的高科技企业。为“国家高新技术企业”、“中关村高新技术企业”、“中国医药研发公司20强”企业。2018年7月公司完成A轮融资,获得通化金马(股票代码:000766)数千万元战略投资。民康百草是专注于化药的CRO公司,建设具有特色的制剂技术平台,在口服固体制剂、注射剂、复杂注射剂、外用制剂有着多年的产品技术开发经验,服务多家上市药企,已有多家企业多个品种获批生产批文,为各企业的招标集采推动助力,在做好药学服务的同时也着手布局自研产品,于2021年获取北京市药品监督管理局颁发的药品生产许可证,截止2022年底已获取10余个产品的受理号,MAH的成立也标志着成功转型,逐步实现“为健康而行”的企业理念。 深圳市华溶分析仪器有限公司,是药物制剂体外溶出综合评价供应商。一直专注于药物溶出系统的研发与生产,是国内首家将活塞泵流池法溶出系统商品化的行业先行者。华溶“秉承产品开发科技先行”的质量方针,依托国内外知名高校科研平台及有十多年行业应用丰富经验的资深技术专家,吸取了国内外溶出仪最新研究成果并持续创新,精心打造出多款高端溶出系列产品。华溶产品涵盖了自动取样溶出系统、往复筒法溶出系统、流池法溶出系统、透皮扩散系统、在线溶媒脱气机等,旨在为客户提供优质的药物制剂体外溶出综合评价方案。  华溶,已与天津中医药大学、中国药科大学、深圳技术大学、广州新济药业、上海智同、湖南慧泽等高等院校及药物研发公司成立联合实验室或应用技术中心。通过产学研共创平台为中国医药事业的发展注入力量。至此华溶已在华东、华南、华北三大片区分别成立联合应用技术中心,三大片区联合应用技术中心的建成,为我国医药研发提供了底层的技术支持,同时也助推溶出技术的应用推广。  本次联合应用技术中心的建立,本着开放共享、真诚合作、协同创新的原则,在固体制剂溶出性质形成机制及其精准设计等领域,通过应用中心建立数据资源,对药品及仪器进行评价,为某些特定口服制剂提供更科学、更可靠、更先进的评价方法,指导配方的调整及工艺开发的方向,最终保证药品在上市前、上市后的质量稳定、可控、一致。  联合应用技术中心聘请北京民康百草医药科技有限公司MAH事业部副总经理马海涛先生为技术顾问,将对联合应用技术中心平台的各项技术创新、评价方案、产品优化等提供长期的战略规划和技术指导。  签约揭牌仪式的成功举行,标志着双方开展深度合作的正式启动。联合应用技术中心将充分发挥互补优势,培养优秀科研人才,提高企业创新技术实力,促进双方科研成果有效转换,为促进我国医药创新、推动制药工业发展做出贡献与努力。
  • 【安捷伦】合作共赢 | 生物医药色谱分析技术全国公开挑战赛系列活动隆重举办
    10 月 18 日,苏州工业园区首届金鸡湖技能邀请赛——生物医药色谱分析技术全国公开挑战赛决赛启动仪式暨色谱技术高峰论坛系列活动于金鸡湖路演中心隆重举行,本次大赛由苏州工业园区管理委员会同苏州市人力资源和社会保障局、苏州市总工会共同主办,由安捷伦科技(中国)有限公司(以下称安捷伦)和苏州百拓生物技术服务有限公司(以下称百拓)共同协办,旨在促进生物医药技能人才交流,搭建生物医药行业技术交流新平台。匠心传承,技创未来经过长达两个月的准备,苏州工业园区首届金鸡湖技能邀请赛——生物医药色谱分析技术全国公开挑战赛于今日正式举办决赛启动仪式。本次挑战赛共有来自江苏、浙江、广东、四川等 21省份的 346 人报名参赛(其中具有硕士、博士学位人数占 46%),经过六地分赛场同步的预赛比拼,毕业于中国药科大学、南京医科大学等知名院校的 40 人进入最终决赛(其中具有硕士、博士学位人数占 67.5%,平均具有 8 年以上工作经验)。今天上午,决赛选手和“Bio 学社”成员在赛事组委会的组织下共同参观了苏州工业园区,对话行业人士,深度了解苏州生物医药产业发展情况及苏城园区人文历史。挑战赛决赛将于明天在苏州工业园区展开,届时,40 名决赛选手将一同比拼液相色谱操作技能,角逐挑战赛大奖。携手并进,合作共赢安捷伦与百拓合作四年以来,不断加强战略沟通,深化务实合作,携手促进生物医药发展。借助共同协办此次挑战赛的契机,双方于今日正式签约合作项目——“百拓-安捷伦生物医药先进技术应用与培训中心”。据悉,中心将充分发挥双方各自特长,今后的主要工作将围绕技术开发、整体项目服务、产业及技术研讨会、行业技能竞赛、技术人才培养、创新技术展示与推广、重大项目合作等方面逐步展开,预计每年举办生物医药领域相关培训上百场,培训课程将覆盖上千人次。名师引领,智慧分享从左至右依次为张玉奎院士、许国旺研究员、狄斌教授和杨新磊工程师在本次挑战赛系列活动上,安捷伦和百拓还共同举办了色谱技术高峰论坛。本次论坛邀请到中国科学院大连化学物理研究所张玉奎院士、许国旺研究员,中国药科大学药学院狄斌教授,安捷伦资深液相色谱应用工程师杨新磊,四位重量级大咖分别就高峰容量色谱进展、生物小分子的二维液相色谱/质谱分析、基于 LC/MS 的药物滥用预警与评估方法研究、液相色谱使用新理念的主题为大家带来了精彩的报告。访问 https://www.agilent.com/zh-cn/solutions/pharma-biopharma,了解安捷伦制药和生物制药解决方案。关注“安捷伦视界”微信公众号,获取更多资讯。
  • 生态环境部:将研究制订起草《生态环境监测条例》
    p  据生态环境部官方微博消息,谈到下一步工作计划,生态环境部生态环境监测司司长柏仇勇29日介绍称,一是今年联合六个部委开展生态环境监测技术“大比武”,二是将研究制订起草《生态环境监测条例》。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/822dda63-03de-4e5e-aa3e-ea8cd6ead2ca.jpg" title="图..jpeg" alt="图..jpeg"//pp  在生态环境部29日召开的例行新闻发布会上,有记者问及“如何确保第三方监测数据准确、真实”的问题。/pp  对此,柏仇勇介绍,随着经济社会的发展,人们对良好生态环境的需求和对生态环境监测的需要都日益高涨,监测机构也如雨后春笋般发展壮大,监测产业也迅速发展。监测市场的繁荣促进了监测事业发展。2015、2017年两个中央深改组审议通过的监测改革的文件,都明确要求生态环境部加强对生态环境监测机构的监督管理。/pp  柏仇勇介绍,去年,生态环境部先后出台了三个文件:印发《生态环境监测监督检查三年行动计划(2018-2020年)》,还先后会同国家市场监管总局出台了《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》两个文件,为规范监测市场健康有序发展提供了制度保障。/pp  此外,生态环境部还组织开展了三个专项行动:一是联合市场监管总局对生态环境监测机构进行了专项检查 二是对排污单位自行监测开展了专项检查 三是对自动监测运维单位的运维质量进行了专项检查。这是对三种不同类别生态环境监测机构开展的三个专项检查。/pp  柏仇勇指出,总体来看,这三项检查起到了应有的效果,社会环境监测机构的能力、水平、条件、监测的结果是基本可信的,但是也存在一些问题。比如去年生态环境部联合市场监管总局对各省开展了两个层次的检查,第一个层次是国家级检查,第二个层次是省市两级的联动检查。其中,国家级的检查共检查了12个省,109家机构,各省市都全面开展了自查。国家层面检查发现有10个机构涉嫌数据弄虚作假,分别受到当地市场监管部门和生态环境部门的联合惩处。/pp  柏仇勇表示,下一步还将做好两件事。一是今年联合六个部委开展生态环境监测技术大比武,通过监测技术大比武提高各级各类机构的业务能力和技术水平。因为提高数据质量的核心是靠各级监测机构建立健全内部的质量管理体系,这是核心。外部检查主要起警示、威慑作用。我们通过技术大比武,整体把监测系统,监测队伍的技术能力提升来保证监测数据的质量。/pp  二是将研究制订起草《生态环境监测条例》,通过条例的制订,进一步明确各级生态环境监测的法律地位和作用,保护各级各类生态环境监测机构的权利和义务,同时也进一步强化各界生态环境监测机构的法律责任。从这两个方面来加强对社会监测机构的监管,培育好监测市场,规范好监测市场。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/0559d214-d96f-4017-93f8-2e826c3e254a.jpg" title="绿· 仪社.jpg" alt="绿· 仪社.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "扫二维码加“绿· 仪社”为好友 了解更多对科学仪器市场的分析评论!/spanbr//p
  • 泽泉科技应邀参加第九届国际牧草与草坪草分子育种学术研讨会
    2016年8月15-19日,由中国工程院、中国草学会、兰州大学、草地农业生态系统国家重点实验室主办,中国草学会草业生物技术专业委员会和兰州大学草地农业科技学院承办的第九届国际牧草与草坪草分子育种学术研讨会(The 9th International Symposium on Molecular Breeding of Forage and Turf, MBFT)和第三届全国草业生物技术大会在甘肃兰州隆重召开。国际牧草与草坪草分子育种学术研讨会是草类植物分子育种学术界规格最高、规模最大的世界性学术与技术盛会,会议每2-3年举办一次,迄今已举办过8届。这是该学术研讨会首次在中国和发展中国家举办,彰显了我国牧草与草坪草分子育种方面的科技实力已被国际学术界认可。 会议现场 本届研讨会会期4天,来自澳大利亚、美国、英国、荷兰、墨西哥、日本、韩国、巴基斯坦、中国等国草业科学研究领域的相关专家250余人参会。与会专家围绕&ldquo 种质资源多样性及其对育种的影响&rdquo 、&ldquo 非生物和生物胁迫&rdquo 、&ldquo 生物质能源&rdquo 、&ldquo 牧草和草坪草研究的新技术、新工具和新方法&rdquo 、&ldquo 功能基因组学和遗传图谱构建&rdquo 、&ldquo 植物微生物互作&rdquo 等议题探讨牧草与草坪草分子育种的国际前沿问题,分享最新研究成果,寻求未来分子育种发展方向。澳大利亚German Spangenberg教授和王增裕教授分别作大会开幕式和闭幕式主旨报告。 泽泉展台 上海泽泉科技股份有限公司应邀出席本次研讨会,并在会议期间向广大用户展示了德国WALZ公司光合作用测量仪器、美国CID公司便携式测量仪器、种子质量评价与检测方案(种子成熟度和活力检测新方法)、植物CT三维成像系统等,吸引了来自中国农业大学、河南农业大学、山东省农科院等单位的专家们前来展台交流。泽泉科技工程师与现场参会的老用户交流了仪器的使用技巧,如CI-600根系成像输出等,专业耐心的解答得到了用户的认可与好评。部分用户对泽泉科技在上海浦东建立的AgriPheno&trade 高通量植物基因型-表型-育种服务平台产生了极大的兴趣,表达了亲自前往平台参观考察的意愿。 展台交流 本次参会得到了会议承办方中国草学会草业生物技术专业委员会、兰州大学草地农业科技学院和与会专家们的大力支持,泽泉科技在此表示衷心的感谢!
  • 《自然》公布影响2022年科学进程十大人物,北大曹云龙入选
    2022年12月15日,《自然》杂志(Nature)公布了2022年度科学影响“十大人物”(Nature’s 10),北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)副研究员、北京昌平实验室领衔科学家曹云龙入选。这一榜单旨在选出十位在这一年重大科学进展中占有一席之地的人物。Nature这样介绍:“曹云龙:新冠预测者(COVID-predictor),帮助追踪新冠病毒的演化,并预测了导致新变异株产生的重要突变。”‍新冠疫情暴发以来,曹云龙与团队成员围绕着新冠病毒免疫逃逸及其演化变异的分子特征展开系统性研究,其中有关新冠中和抗体药物研制和奥密克戎株免疫逃逸机制的创新性研究结果为抗击疫情做出了重要贡献,以第一作者或共同通讯作者在Nature、Cell等杂志发表10余篇论文。值得注意的是,自过去的一年里,曹云龙以第一作者兼共同通讯作者在Nature杂志发表了3篇论文(最新一篇将于近期上线)。2022年,奥密克戎在全球流行,打破了病毒的单一进化规律,多种亚型株不断变异出现并显示出很强的免疫逃逸能力。曹云龙/谢晓亮团队深入地研究了奥密克戎变异株的免疫逃逸特征。在获得大量研究数据的基础上,该团队揭示了新冠病毒的趋同进化趋势,并表明新冠病毒突变可被预测。这将有助于人类在病毒变异前有望进行前瞻性研判,为后续抗体药物和广谱疫苗的研制提供了科学理论与技术支撑,对未来如何加强病毒感染免疫防治提出了新的思路。1、系统性揭示奥密克戎株免疫逃逸机制2021年末,新冠病毒变异株奥密克戎出现并快速蔓延,其对于人体体液免疫的逃逸能力和机制亟待解析。曹云龙与团队成员第一时间关注,通过开发的高通量深度突变扫描技术,描绘了新冠中和抗体的逃逸突变谱,发现超过85%的新冠原始株诱导的中和抗体被奥密克戎株BA.1逃逸,并具体解释了奥密克戎株免疫逃逸机制。该研究2021年12月相继发表于Nature 1和Cell 2,对全球疫情防控具有极高的时效性和重要性。图1. 基于酵母展示的高通量突变扫描技术描绘抗体逃逸图谱奥密克戎变异株BA.2、BA.2.12.1、BA.4、BA.5的接连出现及其免疫逃逸效应对疫苗接种的预防效果和抗体药物的治疗效果提出了严峻挑战,新变异株的受体结合能力和免疫逃逸能力亟待详尽研究。2022年4月,南非科学家首次在测序中发现奥密克戎BA.4/BA.5变异株,团队即根据经验敏锐地意识到其潜在的强大免疫逃逸能力和流行潜力,随之迅速投入研究。通过高通量单细胞测序、分离并测定上千个新冠单克隆中和抗体的表位与中和活性,曹云龙带领团队发现奥密克戎BA.2.12.1、BA.4、BA.5进化出的新突变能够特异性逃逸BA.1感染所诱导产生的中和抗体。并且,接种疫苗的奥密克戎BA.1突破感染存在“免疫印迹”现象,即BA.1感染主要唤起之前原始株疫苗所诱导的记忆B细胞,而很难产生特异性针对BA.1的中和抗体。由于存在“免疫印迹”现象且新冠病毒可以快速进化出免疫逃逸突变位点,通过奥密克戎感染实现群体免疫来防止感染是极难实现的。该成果于2022年6月发表于Nature 3,在国际上首次报道了BA.2.12.1和BA.4/5刺突蛋白结构和体液免疫逃逸特性、奥密克戎突变株“免疫印迹”分子机制的系统性研究结果,为新冠疫苗研发方向的调整提供了重要数据参考,受到了Science、Nature、New York Times、ABC News等多家国际知名媒体的竞相报道。图2. 基于高通量突变扫描技术的RBD中和抗体表位分类与逃逸位点识别继BA.5之后,新突变株持续出现,其中BA.4.6、BF.7和BA.2.75备受关注。曹云龙与团队成员率先发现BA.4.6、BF.7等在RBD区域携带R346突变的奥密克戎新突变株能够逃逸BA.5感染诱导的体液免疫,与BA.5相比有更高的增长优势,且能导致中和抗体药物Evusheld的失效,该成果发表于国际一流传染病学期刊The Lancet Infectious Diseases 4,在国际学界引起广泛关注。随后,曹云龙及其团队注意到了BA.2.75在印度的增长优势,发现其对于刺突蛋白N末端结构域(NTD)靶向的中和抗体以及BA.5突破感染康复者血浆具有极强的逃逸能力,此外,BA.2.75的ACE2亲和力极高,这将赋能其获得更多的免疫逃逸突变,这在新冠病毒的后续进化中得到验证,相关成果发表于国际一流微生物学期刊Cell Host & Microbe 5。该系列创新性发现被Nature、Science等多家媒体快速跟进报道。今年8月以来,上百种突变株在全球范围内同时出现,且诸多突变株比BA.5更有增长优势,其中BQ.1和XBB两个家族流行度最高。曹云龙及其团队发现,近期流行的CH.1.1、BQ.1.1、BQ.1.1.10(BQ.1.18)和XBB显示出更强的抗体逃逸能力。例如,接种疫苗后突破感染BA.5的患者,其康复一个月后的血浆虽然对于BA.5和BF.7的中和滴度较高(即防感染效果较好),但对于BQ.1.1.10(BQ.1.18)、XBB、CH.1.1等亚型的中和滴度很低,防感染作用较低。相关研究将近期在Nature 6发表。图3. 三针灭活疫苗BA.5突破感染者对不同新冠变异株的血清中和滴度曹云龙与团队成员对于病毒变异株的持续跟踪系统研究快、广、深,将深化科学界不断揭示不同的病毒突变将会如何影响人们的抗体免疫应答反应,更加精准地了解病毒突变与人体免疫系统之间发生反应的规律,从而为未来从根本上防治病毒感染奠定关键的科学基础。2、预测新冠病毒变异趋势奥密克戎的变异株仍在快速涌现,不同支系纷繁复杂。但曹云龙与团队成员持续追踪观察发现,病毒的突变正在呈趋同趋势。“病毒进化是随机的,但也遵循一定的规律。”在长期系统研究的基础上,曹云龙及其团队注意到,新的奥密克戎突变株的受体结合域(RBD)所携带的突变表现出趋同效应,即独立演化的毒株演变出了相同的RBD突变。进一步研究发现,突变株感染所诱导的弱中和和非中和抗体比例增加,有效中和抗体占比越来越少且表位多样性越来越低,从而导致病毒面对的免疫压力越来越集中。由于病毒演化的驱动力主要来自机体免疫压力,集中的免疫压力促进了病毒趋同进化。图4. 新冠病毒RBD趋同进化突变热点现有证据表明,新冠病毒奥密克戎支系目前的演化是由中和抗体导致的免疫逃逸压力主导的。曹云龙表示,“利用大量不同变异株感染者抗体逃逸图谱,我们可以分析出在不同的免疫背景下,分别是哪些RBD突变有利于病毒逃逸最多的强效中和抗体,并较准确地预测出不同毒株的突变趋势”。曹云龙与团队成员构建了基于中和抗体免疫压力的新冠病毒RBD进化趋势预测模型,基于今年上半年世界人群的免疫背景,预测了BA.2.75和BA.5未来的进化趋势。该模型预测的突变热点与现实世界中病毒的进化高度一致。团队于7月基于模型构建出的假病毒,与随后10月、11月大量出现的新变异株相似度极高,相关预测很快在病毒实际发生的进化中得到验证。这一结果表明,新冠在群体免疫压力下所产生的突变是可以被预测的。通过预测可能出现的变异株并构建出相应的假病毒,可以提前设计开发疫苗和抗体药物以应对未来可能出现的疫情,是病毒学领域的重要突破。该研究成果于2022年9月在预印本平台发布,这是全球首篇系统性研究新冠病毒趋同进化现象的论文,在国际上引起强烈反响。曹云龙受邀在世卫组织专题会议上作主题报告,该论文将近期在Nature 6发表。图5.基于中和抗体免疫压力的新冠病毒RBD进化趋势预测模型3、与病毒竞速的科学长跑:中和抗体药物研发2019年末,曹云龙在导师谢晓亮院士的指导下于哈佛大学化学系完成学业,获得博士学位,随后回国就职于谢晓亮院士创建并时任主任的北大BIOPIC。新冠疫情暴发后,谢晓亮院士迅速召集合作团队,协调各方资源,开启了迎战新冠病毒的科研战场。在谢晓亮院士的指导下,曹云龙也将科研重点迅速转变到新冠病毒免疫应答特征及其相关抗体药物和疫苗研究中。利用其在高通量单细胞测序技术领域的特长,曹云龙与团队成员率先证明了利用高通量单细胞V(D)J测序,可以快速地从新冠康复者记忆B细胞中筛选出大量新冠病毒高效中和抗体,开启了抗体药物高通量筛选的新方向。随后该团队在大量候选抗体中筛选出了编号为DXP-593、DXP-604的两个中和活性突出的抗体,并证明两者组合成抗体鸡尾酒疗法更加显效,研究成果相继在Cell杂志发表两篇论文7-8。其中,DXP-604在2021年德尔塔株流行时期在北京地坛医院作为同情用药紧急使用,治疗效果显著,患者核酸转阴时间大幅缩短,无一人转为重症。在后续的临床开发过程中,发现DXP-604被奥密克戎新变异株所逃逸。“这促使我们反思,对于新冠这类快速突变的病毒,抗体的广谱性与中和活性同样重要、甚至更加重要”,曹云龙解释道,“抗体的广谱性不仅取决于抗体本身的生化特性,同时也取决于病毒的突变规律和进化方向”。基于对新冠变异株的序列分析发现,曹云龙等发现新冠病毒变异遵循两点规律:1)突变主要发生在康复者和疫苗接种者体内产生的中和抗体所针对的“热点”表位,从而实现最大程度免疫逃逸;2)不太可能出现破坏病毒关键功能的突变。据此,团队提出了一种理性的新冠病毒广谱中和抗体筛选策略9,认为候选的中和抗体药物不仅要有强中和能力、可组成表位不冲突的抗体对,同时,广谱中和抗体药物还应靶向非优势免疫表位,从而可以不受群体免疫逃逸突变的影响;此外,理想的中和抗体药物应靶向乙型冠状病毒B支系RBD上的保守位点,且这些位点最好涉及关键的病毒功能,从而使得抗体逃逸突变不易出现。图6. 从非典康复者记忆B细胞中高通量筛选新冠广谱新冠中和抗体SA58/SA55根据这一思路,团队从接种了新冠疫苗的非典康复者中筛选出了一对广谱中和抗体,SA55和SA58。其中,SA55是目前国际上已知唯一处于临床阶段的,对包括BQ.1.1和XBB等株在内的所有当前流行株都有效的抗体。SA55是一个非常“稀缺”的抗体,在目前的人群免疫背景中几乎不存在类似的抗体,这意味着其对应逃逸位点目前几乎不存在免疫压力,因此很难进化出可以逃逸SA55的突变株。图7. 临床用新冠中和抗体对不同新冠变异株的中和活性除了用于治疗,该抗体组合还可以用于预防感染。从预防角度来看,抗体比小分子药物更具优势。小分子药物半衰期比较短,而抗体在血液中的半衰期可长达80天,这意味着抗体注射后的保护效力最长可达半年,可能比疫苗诱导的抗体浓度更高、中和活性更强,可实现长效预防作用,尤其适用于老年人或免疫缺陷人群等不适合疫苗接种或免疫反应差的人群。SA58和SA55还可以制成喷雾吸入式预防药物,一次提供的即时保护可维持6-12小时,初步的单盲随机对照试验显示,预防感染效率可达到80%以上,且成本较低,方便使用。目前正在进行更严谨的临床试验,预计将来可以大规模使用。4、未来展望新冠病毒具有较高的突变速率,变异株可以逃逸由疫苗接种或感染诱导的抗体保护作用,导致人群出现突破感染和二次感染。而且,在人体产生的免疫压力下病毒进化不断加速,已出现诸多逃逸人群免疫的变异株且还在不断被新变异株取代。显然,全球范围内疫苗研发的速度已落后于病毒进化速度,所存在的“免疫印迹”效应可能会导致新研发的变异株疫苗也很难抵御未来变异株的感染。因此,曹云龙表示,“之后,除了正在研发的广谱中和抗体药物,我们还将致力于研制可以克服既往‘免疫印迹’干扰影响的广谱疫苗,从而互补地提供对新冠疫情的全方位防护。”面对不断变异的新冠病毒,曹云龙及其团队的科研攻关将不断深入。研究成果的取得有赖于团队高效强大的科研协作精神与创新能力。曹云龙说,“北京昌平实验室和北大BIOPIC的合作为该系列研究提供了团队、平台和实验的支撑。BIOPIC的很多博士生都深度参与。要特别感谢谢晓亮院士的指导和支持”, “和其他合作者的配合也非常融洽、高效,因为大家都有着共同的目标,就是调动一切可以调动的科技资源,去迎战新冠病毒。”人 物 简 介 曹云龙,北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)副研究员,北京昌平实验室领衔科学家。2014年毕业于浙江大学竺可桢学院物理学专业,2019年获得哈佛大学化学博士学位。在新冠疫情期间,围绕新冠病毒B细胞免疫应答、特异性抗体的结构与功能等开展了系统性研究,其中新冠中和抗体药物研制、新冠体液免疫应答特征和新冠突变免疫逃逸机制的创新性研究结果为抗击疫情做出了重要贡献。以第一作者、共同通讯作者在Nature、Cell、Lancet Infectious Diseases、Cell Host & Microbe、Cell Research等期刊上发表多篇相关研究文章。曾获评《麻省理工科技评论》中国区“35岁以下科技创新35人”、国家优秀青年科学基金、2022年度Nature十大人物。来源 北京大学编辑 王海萍流程编辑 刘伟利
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