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咪喹莫特相关的资讯

  • 美国顶尖独立医学实验室:奎斯特诊疗Quest Diagnostics(DGX)
    p  奎斯特诊疗公司(或:奎斯特诊断公司、探索诊断公司)Quest Diagnostics Inc.(NYSE:DGX)创立于1967年,总部位于美国新泽西州麦迪逊,全职雇员45,000人,从市值来讲,是仅次于美国实验室Laboratory Corp. of America Holdings(NYSE:LH)的美国排名第二的独立医学实验室公司(有时第一)。/ppimg width="600" height="313" title="Quest-Diagnostics-Inc-DGX-Logo.jpg" style="width: 600px height: 313px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/noimg/4e81271f-4eae-483c-a08f-1b0051d5e68d.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong奎斯特诊疗(探索诊断)Quest Diagnostics(DGX):/strong/span/pp  Quest Diagnostics是美国排名前二(和美国实验室控股公司有时候你是老大,有时候我是老大)的独立医学实验室,也是是著名的生化医疗器材测试商,业务范围涵盖大部分的美国地区以及印度、英国、巴西和墨西哥。除了大量的临床检测服务,治疗资讯的临床实验服务,对于疾病和健康状况作诊断、监视和治疗。此外,Quest Diagnostics公司还涉及其他领域,包括制造和销售诊断试剂盒、POCT 产品,提供临床前研究检测服务,为保险公司进行风险评估服务等。/pp  自1967年成立之初至今,奎斯特诊疗经历多次并购重组,于1996年在美国纽交所上市。Quest Diagnostics在美国拥有31个区域性大型诊断中心,155家快速反应实验室,超过2100个病人服务中心,每年诊断超过1亿个标本。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "奎斯特诊疗(探索诊断)Quest Diagnostics(DGX)历史沿革:/span/strong/pp  1967年,奎斯特诊疗Quest Diagnostics的前身Metropolitan Pathology Laboratory, Inc.成立 /pp  1997年,更名为Quest Diagnostics,并成为一家独立公司 /pp  1967年,奎斯特诊疗Quest Diagnostics的前身Metropolitan Pathology Laboratory, Inc.成立 /pp  1969年,更名为MetPath, Inc. /pp  1982年,MetPath被Corning Glass Works收购,并更名为Corning Clinical Laboratories /pp  1997年,Quest Diagnostics从Corning分拆,成为一家独立公司 /pp  1997年,奎斯特诊疗收购Branford, CT-based Diagnostic Medical Laboratory, Inc. (DML)的临床实验室部门 1999年,Quest Diagnostics收购SmithKline Beecham Clinical Laboratories,包括后者与CompuNet Clinical Laboratory的合资公司,GlaxoSmithKline仍然持有Quest Diagnostic的大部分股权 /pp  2000年,奎斯特诊疗开始6Sigma项目 /pp  2001年,奎斯特诊疗完成对俄亥俄州公司健康科技公司MedPlus, Inc. (NASDAQ: MEDP)的收购 /pp  2002年,Quest Diagnostics以5亿美金完成对弗吉尼亚州公司American Medical Laboratories, Inc. (AML) 和其一家附属公司LabPortal, Inc.的收购 /pp  2003年,奎斯特诊疗以8亿美金完成对加州Unilab Corporation (NASDAQ: ULAB)的收购 /pp  2005年,Quest Diagnostics以9.34亿美金完成对堪萨斯州公司LabOne, Inc. (NASDAQ: LABS)的收购 /pp  2005年,奎斯特诊疗与赛弗吉生物系统公司(Ciphergen Biosystems)结成战略联盟,以商业化的新蛋白质组测试 /pp  2006年,以1.85亿美金完成对弗吉尼亚州感染及免疫疾病实验室公司Focus Diagnostics, Inc.的收购 /pp  2007年,完成对瑞士诊断测试公司Hemocue的收购 /pp  2007年,从Welsh, Carson手中收购AmeriPath,成为癌症诊断测试服务的领先供应商 /pp  2011年,从Thermo Fisher Scientific手中收购Athena Diagnostics /pp  2011年,完成对Celera Corporation的收购 /pp  2012年,Quest Diagnostics收购UMASS Memorial Hospitals所有的实验室和资产 /pp  2014年,收购Solstas Lab Partners Group和所有的子公司 /pp  2014年,收购Summit Health, Inc。/p
  • 晒合影赢小米电脑 丹东百特感恩季回馈新老客户
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "丹东百特是中国著名的粒度测试技术研发基地和专业的粒度仪器制造商,长期以来以出色的技术创新,过硬的产品质量和优质的服务广受市场的好评。2018年,丹东百特实现了100%开箱合格率,超过1000天仪器平均无故障运行时间的产品质量体系,2019年,其Bettersize 2600激光粒度仪被中国颗粒学会鉴定为国际先进水平。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "为答谢新老用户一直以来对丹东百特的大力支持,现特别推出【百特感恩季,参与赢大奖】回馈活动,小米平板电脑等心动大奖已就位,礼品丰厚,期待您的参与!/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong活动详情/strong/span/pp style="text-align:center"span style="color: rgb(0, 176, 240) "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 260px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/6508d34c-3762-44ab-893b-59ff35e03e5e.jpg" title="920_250betterA.jpg" alt="920_250betterA.jpg" width="600" height="260" border="0" vspace="0"//strong/span/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "strong一、活动名称:/strong晒合影集赞,拿心动大奖/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "strong二、活动时间:/strong2019年9月1日-10月31日/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "strongspan style="color: rgb(0, 0, 0) "三、 参与方式:/span/strongspan style="text-indent: 2em "与百特【激光粒度分析仪Bettersize 2600】合影,并配文字:“我与丹东百特(Bettersize)激光粒度的故事,请你为我点赞”发送朋友圈集赞,并在活动期间内,将带有集赞数量的截图,发送至邮箱:zhangwei@instrument.com.cn,根据集赞数量由高到低,评出一等奖3名和二等奖5名。/span/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong四、 奖励机制:/strong/span/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "一等奖3名,奖品:小米平板电脑1台/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "二等奖5名,奖品:河南汝瓷杯1个/pp style="text-indent: 2em text-align: justify " 更多精彩详情请进入丹东百特激光粒度仪应用专题——a href="https://www.instrument.com.cn/zt/DDBT" target="_self"span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong百特粒度●华仪降世/strong/span/a(点击)了解。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "a href="https://www.instrument.com.cn/zt/DDBT" target="_self"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 103px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/b5654448-2a01-40e1-88c7-ec4b447516e5.jpg" title="efecbe4354bb42006ab0e7d4de7af966_640_110better.jpg" alt="efecbe4354bb42006ab0e7d4de7af966_640_110better.jpg" width="600" height="103" border="0" vspace="0"//a/p
  • 最新!Waters发布饲料中喹乙醇及其代谢物测定方案
    参考国标:农业部2086号公告-5-2014 饲料中卡巴氧、乙酰甲喹、喹烯酮和喹乙醇的测定 液相色谱-串联质谱法前处理方法:Oasis HLB 200mg/6mL (P/N:WAT106202)1、 样品提取 — 参考国标准确称取饲料2g(预混合饲料1g)于50mL离心管中。加入0.1%甲酸-乙腈溶液10mL,涡旋1min,40度超声10min,9000rpm离心15min,收集上清液。残渣用0.1%甲酸-乙腈溶液10mL重复提取一次并合并提取液。精确量取5mL上述提取液在60度下氮吹至2mL,然后用4mL 0.1moL/L磷酸二氢钾充分溶解残余物,待净化。2、 样品净化 HLB (200mL/6CC)活化、平衡:3mL甲醇、3mL水上样:将上述备用液过柱淋洗:3mL 0.02mol/L 盐酸、3mL 5%甲醇洗脱:5mL 甲醇收集洗脱液后氮气吹干,用1mL 20%乙腈溶解后果0.22um 滤膜待上机色谱质谱条件色谱柱:ACQUITY UPLC BEH C18(150 mm,2.1 mm,1.7μm) (P/N:186002353)柱温:30℃;进样量:10 μL流动相及参考梯度洗脱程序见下表。时间(min)流速(mL/min)0.1%甲酸溶液(%)乙腈(%)00.39551.00.39552.00.360403.00.360403.10.39590质谱采用ESI+检测方式,多反应监测(MRM)。毛细管电压为3.4 Kv; 源温度为150℃;脱溶剂气温度为550℃;脱溶剂气流速为800L/hr;锥孔气流速为20 L/hr。脱溶剂气、锥孔气、均为高纯氮气。碰撞气为氩气。定性离子对、定量离子对及对应的锥孔电压和碰撞能量见下表。 被测物名称定性离子对(m/z)定量离子对(m/z)锥孔电压(V)碰撞能量(eV)喹乙醇264.2212.3264.2212.21615264.2177.120饲料空白样品与喹乙醇标准品对比谱图 液相方法分析喹乙醇代谢物喹噁啉-2-羧酸(QCA)、3-甲基喹噁啉-2-羧酸(MQCA)参考国标:农业部781号公告-3-2006 动物源食品中3-甲基喹噁啉-2-羧酸和喹噁啉-2-羧酸残留量的测定 高效液相色谱法前处理方法:使用Waters Oasis MAX 60mg/3mL (P/N:186001884)参考国标步骤1、 样品提取 — 参考国标称取肌肉样品5g于离心管中,加入8mL偏磷酸甲醇溶液,涡旋2min,在25度下6000rpm离心15min,取出上清液。然后重复提取一遍后合并两次上清液。向上清液中加入8mL乙酸乙酯,涡旋1min,4000rpm离心10min,取上层。再重复提取一遍后合并两次上清液。有机相中,加磷酸盐缓冲液6mL,涡旋1min,放置10min,使下层清晰,收集水相。然后再重复提取后合并,待净化。2、样品净化 (MAX 60mg/3CC)活化、平衡:3mL甲醇、3mL水上样:备用液过柱淋洗:3mL 0.05mol/L 氢氧化钠、3mL甲醇洗脱:3mL 2%甲酸甲醇收集洗脱液后氮气吹干,用500uL甲醇溶解后过0.45μm 滤膜待上机仪器: Waters Alliance e2695仪器方法:流动相:1%甲酸水溶液+甲醇=60:40色谱柱:XBrige C18 250mm×4.6mm,粒径5μm (P/N:186003117)流速:1 mL检测器:2998紫外波长:320nm进样量:20μL柱温:30℃3-甲基喹噁啉-2-羧酸和喹噁啉-2-羧酸分离图谱
  • 解密:基因测序企业亏本提供服务为几何?
    p  strong测序供应商竞相降价,亏本出售基因测序服务/strong/pp  在过去的一个多月里,我们已经看到一些公司为了吸引消费者,亏钱提供基因测序服务。首先来看看测序巨头Illumina的子公司Helix,他们资助消费者进行DNA测序,使消费者通过APP商店来获取基因信息。再如启动人类长寿基因项目的生物学家J. Craig Venter以出奇便宜的价格(250美元)提供了外显子测序服务。/pp  近日, Veritas Genetics公司表示他们计划以999美元的价格提供全基因组测序服务,打破了其1000美元全基因组测序的阈值。Veritas CEO Mirza Cifric表示,如果考虑设备和化学试剂这个价格是低于实际成本的。/pp  基因测序的实际成本一直都是很含糊,我们所知道的是目前美国和亚洲大型医疗测序业务对个人基因组测序的收费在1600美元到1800美元之间。/pp  strong亏本出售是为了吸引更多买家,扩大商业规模/strong/pp  为何这些公司认为降低DNA测序价格是有意义的?近年来该市场新兴了大量的初创公司,这无形给该行业增加了竞争压力。为了尽可能扩大商业规模,有些公司选择了亏本出售测序服务以期增加买家数量。一些企业家确实相信会有人通过在线接受DNA测序服务,并通过手机软件来跟踪个人的健康风险,甚至会接受广告的建议来量身定制医疗保健方案。/pp  Veritas公司的999美元报价已延伸至个人基因组计划,该项目由Harvard发动,成员接受基因组测序并将测序数据公开。Cifric表示,该公司计划最终将向公众提供移动应用程序服务,可使消费者探讨其DNA。/pp  strong把期望放在DNA数据的高弹性上/strong/pp  Cifric认为更有利可图的商业模式是提供全基因组测序结果的解释以及遗传咨询服务。为了在竞争中占优势,测序供应商下了一个赌注,以低价格吸引更多消费者。这些公司把期望放在DNA数据的高弹性上,在这个弹性市场中,价格下降会带来更多的买家,从而带来更高的利润。/pp  但并不是所有的市场都有弹性,例如削减脑外科手术的价格,不会带来更多的消费者,目前仍然不清楚基因组学属于哪种市场类型。问问身边的家人或朋友,他们会付多少钱来了解自己的基因。想必有些人是不太想知道这结果吧,即使是免费的。然而,也有证据表明,在一定的价格范围内消费者是会接受这种服务。例如,在2013年末,有成百上千个用户注册接受了23andMe的99美元基因测序服务。/pp  strong基因组分析将成为日常需求,竞相降价不是一场比赛,而是让测序变得更现实/strong/pp  Cifric认为健康的生活方式和疾病的预防将会推动基因组数据新兴市场的发展。他举了一个例子,例如通过DNA来选取适合自己的护肤霜或食物。如今人们感兴趣的是将这些信息纳入生活中而不仅是了解疾病风险。/pp  但通过预防来挣钱其实并不容易。上个月,Venter的公司与南非一家名为Discovery的健康保险公司联手提供了DNA测序服务,包含了大量的预防项目。如果你认为美国的医疗保障覆盖整个基因组,那么你就错了。Venter说,目前还不清楚美国保险健康机构是否会使用这一信息,因为他们没有客户维持长期的健康消费。但Venter公司的发言人表示,“如果有足够多的人接受我们的测序服务,我们是可以盈利的。”/pp  Cifric说,未来的趋势是基因组分析将成为消费者的日常需要。例如今年夏天,Veritas发布了乳腺癌风险基因BRCA检测服务,定价为199美元。Cifric说欧洲客户订购该服务以节省在政府经营的医疗诊所中花费的大量时间。这也有助于解释为什么一些公司愿意亏本出售DNA测序服务。竞相降价不是一场比赛,而是让测序变得更现实。/p
  • 坛墨电商年终大回馈
    年终大回馈所有客户!请看过来吧~期盼已久的年终大回馈终于!来啦!!一到冬天是不是就想念热气腾腾的火锅呢?一到年底是不是就想有人帮您打扫卫生呢?年度回馈礼盒全都有!电商下单坛墨自营产品,单笔满5000元,纵享梯度积分!最高送6万!单笔超过1万元,即可获得价值399元的美菱电火锅一台!单笔超过3万元,即可获得价值999元的美的扫地机器人一台!吃着火锅唱着歌~就等您啦!一、活动时间电商活动时间:12.6-12.17二、活动对象坛墨所有新老客户三、活动规则1、活动期间,电商下单坛墨自营产品单笔满5000元,即可享额外梯度积分 2、活动期间,电商下单坛墨自营产品单笔满1万元的客户可获得美菱电火锅一台 3、活动期间,电商下单坛墨自营产品单笔满3万元的客户可获得美的扫地机器人一台 4、活动期间,参与调研问卷得2000积分 5、活动2、3不叠加﹔待客户核销后于1月8号后在"官网-我的活动”领取相关礼品 6、本次活动期间订单非质量问题概不退不换,如遇其他特殊原因视情况进行调整 7、本次活动仅针对在我司购买产品的企业客户公司 以上活动每个客户仅享一次 本单位保留在法律允许范围内对活动的解释权。
  • AMETEK发布i-BEAM系列高性能双向回馈式程控直流电源系统
    AMETEK发布i-BEAM系列高性能双向回馈式程控直流电源系统阿美特克程控电源事业部近期发布了 Sorensen&trade 品牌i-BEAM系列产品,这是一款高性能、双向、回馈式、程控直流电源系统。i-BEAM系列产品具有完整的直流输出和回馈能力,单机功率最高可达650kW,并联系统功率最高可达1.3MW。电压范围可选80V、120V、300V、600V、800V和1000V;单机1000A时,可实现满功率输出。其可配置为单通道,双通道和四通道。i-BEAM系列产品具有直观的前面板触摸显示屏,用户能够轻松设置和监测输出参数、测量结果和系统配置。此外,其还提供多种通信控制选件,包括VNC以太网、Modbus、CAN、EtherCAT、Profibus DP、 Profinet、LabVIEW、Matlab和高速模拟量控制等。优势特性 单机功率:35KW-650KW,并联可达1.3MW 双向电压:80V/120V/300V/600V/800V/1000V 单通道电流:±200A/600A/1000A,并联达±4000A 通道数量:单通道,双通道和四通道 快速动态和高稳定性,电流上升时间1ms 可在电源和回馈模式无缝切换(控制精度:0.1%FS) 回馈效率达96% 15英寸彩色触摸显示屏,多国操作语言可选 短路电流(Icw<3kA) 专业的电池测试和电池模拟模式 高可靠性且经久耐用的组件(MTBF长达18万小时) 符合EN60204-1和ISO13849-1安全标准 IP20 防护等级(参考EN60529) 独特冷却设计,无需与后壁保持较远距离单通道型号和多通道型号产品i-BEAM系列产品是双向回馈式程控直流电源,可配置为单通道,双通道和四通道的系统。单通道型号产品支持能量输出和能量回馈,且可在电源和回馈模式无缝切换。多通道型号产品除了具有单通道型号产品的特性,还具有更多的优势特性。1. 多通道i-BEAM系列产品支持通道并联,可根据需求两两通道并联或全部通道并联。2. 多通道i-BEAM系列产品具有内部直流链路,可将电流从整流器传输到每个DC/DC转换器,支持通道间共享电能,在测试中减少电能损失。3. 多通道i-BEAM系列产品支持多个产品同时测试,任意通道的被测物生成的电能可直接回馈至直流链路,为其他通道提供电能,降低整体的交流负载峰值,提升了电能效率,提高了测试的灵活性。典型应用i-BEAM系列产品适用于高功率电子产品测试应用,如汽车、储能、电力电子和航空航天产品等,满足从前期研发(R&D)到设计验证和生产测试的整个产品生命周期的测试需求。 电池模拟 电池测试(充电/放电) 直流电机测试 动力系统测试 燃料电池负载测试 太阳能电池板模拟 大功率熔断器,接触器和断路器测试阿美特克程控电源事业部阿美特克程控电源事业部是模块化/机架式电源和数采设备的供应商,为航空航天、能源发电、工业制造和科研教育等领域客户提供高品质的电源和数采产品以及完善的电力电子解决方案,当前拥有品牌California Instruments, Sorensen, ELGAR, AMREL和VTI。阿美特克(纽交所代码:AME)是工业技术解决方案的优选供应商,服务于各种极具吸引力的利基市场,年销售额超过 70 亿美金。阿美特克增长模式整合了四大增长战略 — 优质运营、新产品开发、市场扩张、以及战略收购 — 并严格关注现金生成和资本部署。阿美特克的目标是在整个业务周期内实现每股收益两位数的百分比增长,并实现总资本的卓越回报。阿美特克成立于 1930 年,在纽约证券交易所上市已有 90 多年的历史,是标准普尔 500 指数的成分股之一。
  • 保护隐私 拒绝偷窥—防窥膜的光学性能评价
    随着科学技术的发展,计算机的便携性,智能手机的大屏性,使得人们在日常生活和工作中使用广泛,据调查,大部分使用者都有在公共场合被人偷窥屏幕的经历,因此,保护隐私成为当务之急。防窥膜可以保证使用者在垂直方向清楚看清屏幕内容,在倾斜方向看到黑屏状态,有效的保护使用者的隐私。防窥膜的这种特点是在于膜对倾斜角度的入射光透过率极低,在垂直角度时透过率高。因此,测定膜在入射光角度不同时的透过率曲线,对防窥膜的光学性能评价至关重要。 日立紫外可见近红外分光光度计UH4150,由于其优良的光学特点,是材料光学性能分析的主要工具,可用于评价防窥屏幕保护膜的光学性能。应用仪器之测量附件 由于从不同角度看电子屏幕,防窥膜呈现的结果不同,因此我们需要选择可以改变入射光角度的测量附件,测定防窥膜在不同角度处对可见光的透过率。此次实验我们使用角度可变透射附件(图1)。当透过光谱的入射角度大于等于12°时,样品的偏振特性显著,则需要安装偏振器测定偏振光的透过率,如S和P的偏振,计算两组分偏振的平均值作为样品的透过率值。 应用仪器之软件包 防窥膜的有效性需要依据人类的视力情况评定,而实际的可见度将随光源的变化而变化,因此,需指定光源。依据日本工业标准JIS R3106,选定D65作为光源,测定可见光区的透过率。基于JIS R3106计算可见光区的透过率,不需要人工进行,将对应软件包嵌入UV solution仪器软件中即可实现自动计算。防窥膜透过率测定实例我们对一种防窥膜进行了不同角度的透射率测定,评定其不同角度的光学性能。通过实验分析,可以发现防窥膜在不同倾斜角度的可见光透过率不同,随着倾斜角度的增加,透过率逐渐降低。倾斜角度为40°时,透过率达到了0.03%T,可以有效防止他人偷窥屏幕信息。隐私泄露已经成为一个社会焦点问题,对隐私的保护不仅是对个人人格独立和自由的维护,还有助于促进社会和谐。日立集团以“高科技解决方案创造价值”这一基本理念,使用自主研发技术,为促进社会稳定和谐做出贡献。具体详细应用数据请见:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh102446/s909883.htm日立高新技术公司是日立集团旗下的一家仪器设备子公司。全球雇员超过10000人,在世界上26个国家及地区共有百余处经营网点。企业发展目标是"成为独步全球的高新技术和解决方案提供商",即兼有掌握先进技术水准的开发、设计、制造能力和满足企业不同需求的解决方案提供商身份的综合性高新技术公司。其产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料。其中,生命科学领域产品包括电子显微镜、原子力显微镜和分析仪器(色谱、光谱、热分析)等。
  • 石墨烯少年曹原和基因编辑科学家贺建奎,你pick谁?
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "世界顶尖学术期刊、英国《自然》杂志(Nature)在北京时间12月19日零时发布了2018年度影响世界的十大科学人物,发现石墨烯超导角度的" 神童" 曹原,以及因世界首例基因编辑婴儿而饱受争议的贺建奎名列其中。对于这样的评选你有什么看法呢?/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/3e32395a-7dc4-4b73-8ba1-62be05c1c01c.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="468" height="303" style="width: 468px height: 303px "//pp style="text-align: center "strong曹原/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "22岁的天才少年曹原出现在榜单的第一位。2018年3月5日,《自然》背靠背发表了两篇以曹原为第一作者的石墨烯重磅论文。这名中科大少年班的毕业生、美国麻省理工学院的博士生发现当两层平行石墨烯堆成约1.1° 的微妙角度,就会产生神奇的超导效应。这一发现轰动国际学界,直接开辟了凝聚态物理的一块新领域。如今,正有无数学者试图重复、拓展他的研究。/pp style="text-indent: 2em "span style="text-align: justify text-indent: 2em "今年的封面图片明显指向曹原的成果。数字" 10" 中的" 0" 被处理成一个正六边形,宛如构成石墨烯的碳环结构。再仔细看,整个数字" 10" 由2层蜂窝状的小小正六边形填涂而成,分别为红色和蓝色,两层之间有微小的夹角,使得图像出现了重影。这点出了赋予石墨烯超导能力的" 魔角" 。/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/5e7d56da-539a-4efd-9830-7ac70ce45195.jpg" title="H2Yn-hqhtqsq3184596.jpg" alt="H2Yn-hqhtqsq3184596.jpg" width="455" height="606" style="width: 455px height: 606px "//pp style="text-align: center "strong封面图片暗示曹原发现的石墨烯" 魔角" /strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "值得一提的是,《自然》年度十大人物只是选取当年对科学界产生最大影响力的人物,并不一定是正面形象。2017年的榜单中就出现了一名" 反派" -- 美国总统特朗普任命的环保署署长斯科特· 普鲁特(Scott Pruitt)。这名气候变化怀疑论者入职后瓦解了奥巴马政府的一系列环保遗产。今年榜单中的" 反派" 则由" 基因编辑婴儿" 事件的主角、南科大副教授贺建奎担任。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "贺建奎在11月宣布两名经CRISPR编辑基因的双胞胎女婴降生,尽管现代辅助生育技术足以患有艾滋病的父亲生出健康的孩子,贺建奎依然决意用编辑胚胎基因的方法来试图达到免疫艾滋病的目的。外界普遍担忧,两个孩子的一生将被未知的健康风险笼罩。打开基因编辑伦理的" 潘多拉魔盒" 更令国际科学界物议沸腾。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/4247450c-dd23-425f-8ab4-6dbe43946298.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="511" height="302" style="width: 511px height: 302px "//pp style="text-align: center "strong贺建奎/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "不过,这名半路出家的基因编辑学者已不在媒体发声。" 他在世界舞台上登场得匆匆,消失得也匆匆。" 《自然》的特写文章写道。这篇文章的标题叫做《CRISPR流氓》。a href="https://www.nature.com/immersive/d41586-018-07683-5/index.html" target="_blank" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong原文请点击查看/strong/span/a/p
  • 【315曝光:饲料中的喹乙醇】看睿科检测解决方案!
    今年央视315爆出一些饲料企业瞒天过海地往饲料中非法添加各种“禁药”--喹乙醇,饲料原料表隐瞒喹乙醇等非法添加剂的问题,而且这种现象并非个例。什么是“喹乙醇”喹乙醇是1965年由德国人以邻硝基苯胺为原料合成的一种抗菌促生长剂。研究发现,大剂量的喹乙醇可能引起动物出现急性中毒、蓄积毒性以及亚慢性中毒等,进而影响人类健康。喹乙醇又称喹酰胺醇,商品名为倍育诺、快育灵,由于喹乙醇有中度至明显的蓄积毒性,对大多数动物有明显的致畸作用,对人也有潜在的三致性,即致畸形,致突变,致癌。因此喹乙醇在美国和欧盟都被禁止用作饲料添加剂。《中国兽药典》(2005版)也有明确规定,喹乙醇被禁止用于家禽及水产养殖。fig.1 喹乙醇结构式本文参考《农业部2086号公告-5-2014饲料中卡巴氧、乙酰甲喹、喹烯酮和喹乙醇的测定液相色谱-串联质谱法》,建立了利用高通量全自动固相萃取仪(Reeko Fotector Plus)结合液相色谱/质谱检测饲料中喹乙醇的方法。检测方法仪器、耗材Reeko Fotector Plus 高通量全自动固相萃取系统;液相色谱-质谱联用仪(Agilent LC 1260-MS 6410);Reeko AutoEVA-60全自动平行浓缩仪;Reeko AH-30全自动均质器;HLB固相萃取柱(200 mg, 6 mL, Oasis)或相当甲醇,乙腈(TEDIA色谱纯);无水硫酸钠(优级纯),盐酸(优级纯)样品制备准确称取饲料(1 g-2 g,市售),以及相同质量的基质空白,分别放置于50 mL聚丙烯离心管中。加入0.1 甲酸-乙腈溶液10 mL,采用Reeko AH-30全自动均质器均质30 s,另取一离心管放置清洗刀头液 3800 r/min离心5 min,收集上清液。残渣加入清洗刀头液进行再一次提取(10 mL),3800 r/min离心5 min,合并两次提取液。取上清液5 mL放置于Reeko AutoEVA-60全自动平行浓缩仪进行富集,40℃条件下氮吹浓缩至2 mL,加入0.1 mol/L磷酸二氢钾溶液4 mL,涡旋振荡溶解残留物。将上述样品液放置于Reeko Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪样品架上,通过WIFI连接,软件控制仪器进行固相萃取。依次以5 mL甲醇和5 mL水活化HLB固相萃取柱(200 mg, 6 mL, Oasis),以2 mL/min 的速度进行上样,然后以5 mL盐酸(0.02 mol/L)和 5 mL 5%甲醇淋洗。用5 mL甲醇洗脱,收集洗脱液,在AutoEVA-60全自动平行浓缩仪上氮吹浓缩至近干,加入10 %乙腈溶液定容至1 mL,涡旋振荡后过0.22 μm有机滤膜过滤,液相色谱-质谱/质谱联用仪(LC/MS/MS)上机测试。 固相萃取净化条件 Reeko Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪Reeko Fotector Plus 运行程序Reeko AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪Reeko AutoEVA-60 运行程序液相色谱/质谱联用仪条件MRM参数 结果与讨论为了验证该方法的回收率,本实验向空白饲料(2 g)中加入上述喹乙醇标品进行加标回收验证(n=4)。测试结果如下表所示,喹乙醇的回收率在82.1%-95%之间,说明该方法能够很好地运用于饲料中喹乙醇检测。表. 空白饲料中喹乙醇标品加标回收率及RSD值(40 μg/kg)总结1、Reeko AH-30均质器能够自动对样品进行均质,清洗刀头等操作,解放实验人员的双手,节省实验人员的宝贵时间; 2、Reeko AutoEVA-60全自动平行浓缩仪能够自动浓缩,针的液面追随系统能够让你的浓缩过程省时、省气;3、Reeko Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪能够自动的完成整个固相萃取流程,从活化到上样,清洗样品瓶,洗脱一步到位,省时省事;4、Reeko Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪采用全自动操作,固相萃取过程中可以排除操作带来的误差,能够获得手动固相萃取无法达到的RSD水平; 5、Reeko Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪能够实现高通量处理,最多一天能够处理180个样品,真正为批量检测提供帮助。
  • Detelogy饲料中兽残抗生素检测前处理解决方案——以硝基咪唑类、硝基呋喃类、硝基喹啉类为例
    据报道“全球每年消耗的抗生素总量90%用在食源动物身上,致使细菌耐药性和药物残留等问题日益突出。”本文以硝基咪唑类、硝基呋喃类、硝基喹啉类为例,针对饲料中兽残抗生素检测提供了高效智能前处理解决方案。本方案适用于饲料中异丙硝唑、甲硝唑、替硝唑、塞克硝唑、卡硝唑、奥硝唑、地美硝唑、罗硝唑8种硝基咪唑类药物,呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林4种硝基呋喃类药物和卡巴氧、喹乙醇、乙酰甲喹、喹烯酮4种喹啉类药物的前处理方案。本方案适用于畜禽配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料和精料补充料中硝基咪唑类、硝基呋喃类和喹啉类药物的前处理方案。本标准的检出限为0.05 mg/kg,定量限为0.10 mg/kg。实验步骤:一、提取称取试样2 g(精确至.01 g)于50 mL离心管中,准确加入200 mL提取液(甲醇V:乙腈V:超纯水V,3:3:4)用MultiVortex多样品涡旋混合器混合后,水浴超声提取10 min,振荡15 min。8000 rpm离心5 min,取1.00 mL上清液于40℃下用FV64全自动智能氮吹仪吹至近干,残余物用0.1 mol/L磷酸二氢钠溶液5.0 mL溶解,超声10 min,备用。二、净化将HLB固相萃取柱固定于iSPE-864全自动智能固相萃取仪上,固相萃取条件如下:将洗脱液用FV64全自动智能氮吹仪吹干。准确加入60%乙腈溶液1.00 mL溶解残余物,使用MultiVortex多样品涡旋混合器混匀后,超声10 min,过0.22 μm微孔滤膜,供液相色谱串联质谱仪测定。注:操作过程中注意避光,试样上机前酌情稀释,避免造成仪器污染。所用Detelogy智能前处理设备建议选型● 高转速搭载3mm圆周振幅,保证每个样品充分混合● 外观灵巧轻便,主机低重心设计,运行噪声低,进阶实现稳健高转速● 5寸高清触屏,支持手动自动双模式,中英文界面自由切换● 64位高通量,氮吹针自动下降● 支持全自动延时氮吹和延时增压● 10.1寸高清触屏控制,可存方法● 8通道,批量处理64位样品● 自动完成活化、上样、淋洗、氮吹、洗脱等固相萃取全流程
  • 弗尔德仪器亮相宁夏材料大会Ciamite2017
    2017年7月9日-12日,由中国材料研究学会主办的“中国材料大会2017暨银川国际材料周”在宁夏国际会堂隆重召开。同期还举行了“新材料、新工艺和材料测试技术和设备展览”。本届大会盛况空前,不仅参会人数达到历史新高的5000余人,材料测试仪器设备参展商也达到150多家。借此盛会,弗尔德仪器携旗下“样品前处理行业的领头羊”—德国RETSCH(莱驰)、“英德工艺 熔于一炉”的CarboliteGero(卡博莱特盖罗),图像法粒度仪RETSCH Technology(莱驰科技)及 元素分析品牌德国ELTRA(埃尔特)在展会上亮相。 本次是弗尔德仪器第四次参加“中国材料大会”,与之前相比,最大的感受是关注材料测试仪器设备的用户越来越多,且用户整体也更加专业,这与近几年国家科学技术的发展以及对新材料产业的高度重视是分不开的。 弗尔德(上海)仪器设备有限公司是弗尔德集团在华设立的全资子公司,总部位于上海,在北京、广州、武汉等地设有办事处及实验室。全面负责德国Retsch(莱驰)粉碎、研磨、筛分设备,德国Retsch Technology(莱驰科技)多功能粒度粒形分析仪,Carbolite?Gero(卡博莱特?盖罗)烘箱、高温烘箱、箱式马弗炉、灰化炉、管式马弗炉、气氛马弗炉、真空马弗炉、高温马弗炉及工业定制炉,Eltra(埃尔特)碳/氢/氧/氮/硫元素分析仪在中国的市场销售、推广和技术服务。德国Retsch(莱驰)的高能球磨仪Emax 是一台高能量的新型球磨仪。转速高达2000min-1,结合特殊设计的研磨罐使用,产生巨大的研磨能量,撞击力、摩擦力和循环的研磨罐运动为短时间的高效研磨提供条件。高能球磨仪Emax 适合于持续研磨,有别于其他球磨仪,无需停止运转冷却。因为它具有独特冷却系统,避免长时间高速运行产生的热量影响样品,大大提高了机械合金制备和胶体的纳米研磨的效率。 很多专业观众对莱驰科技新型的干湿两用多功能粒径及粒形分析仪CamsizerX2展现出浓厚的兴趣。粒度大小和形态是粉体质量控制的一部分,Camsizer X2相比于其他粒度分析仪器,分析速度快,测量更精确,形态信息更完整,维护成本低。Camsizer X2是在Camsizer获得巨大成功后推出的新一款粒度及粒形分析仪,采用了更高分辨率的光学系统,提供更多的分析模块可选。粉体颗粒的尺寸越小越容易发生团聚现象,以往的粒度分析技术由于解决不了分散问题而得不到准确而具有重现性的分析结果,而Camsizer X2可选的X-Fall、X-Jet、X-Flow三种模块可让您根据不同的应用和要求进行分析,由于具有足够的进样量也不受其他因素(如折射率)影响,Camsizer X2还能够准确测量到粉体的整体形态信息,比如球形度、对称性等。 德国Eltra(埃尔特)专注于元素分析30 多年,从最初的碳硫分析仪,扩展到氧氮氢分析仪、热重分析仪的研究制造,Eltra 已经成为元素分析领域的佼佼者,德国Eltra(埃尔特)于2016年推出新款ELEMENTRAC ONH-p系列用于精确可靠地测量氧、氮、氢元素。新设计的样品下落装置,更加强大,更耐磨损,所以标准样品以及无胶囊包裹的颗粒状样品测量结果更加准确可靠。所以ONH-p适合于更多常规分析及研发过程。 CarboliteGero(卡博莱特盖罗)是弗尔德集团建立的专业马弗炉品牌,拥有了全系列炉类产品,加热温度从室温至3000°C,容积从3L至14000L,应用领域覆盖实验室至工业,包括各类气氛炉类产品。广泛应用于各种实验室、中试及工业领域,是为数不多的有能力基于工程学、材料科学、排胶、烧结、金属/陶瓷注射成型(MIM/CIM)、钎焊领域的经验,为用户提供个性化的应用高要求的加热炉制造公司。下图为用户定制的GPC 13/300B,配反应罐,符合AMS 2750E Class 1、A类仪表配置。用于排胶和烧结工艺(Ref. no. 735056)。 除了仪器的介绍,弗尔德仪器还在展会上介绍2017年全球回馈活动,填写展会反馈表即可参加抽奖,奖品为VR游戏机或者迷你3D打印机!
  • 德祥:美国Waters公司Breeze 2 HPLC系列产品年终回馈 特大优惠
    名称:高效液相色谱仪/凝胶色谱仪型号:Breeze 2系列品牌:美国Waters 沃特世(Waters) 公司简介:· 总部位于美国马萨诸塞洲,其全资子公司或办事处遍及世界各地;· 全球最专业的液相色谱仪,质谱仪及其相关化学品的研发生产基地;· 在中国设全资子公司:沃特斯中国有限公司/沃特世科技(上海)有限公司,分公司在北京、上海、广州、香港设有办事处。BreezeTM 2 HPLC系统产品介绍:· 操作简便的HPLC依靠其*性能得到可靠*的结果。· 该系统可用于常规的日常分析,性能稳定可靠,使您对顺利完成各项工作充满信心。· 在世界范围的实验室中使用该系统的色谱分析人员都认为,利用该平台可以获取可靠的数据。· 通过多组件选择,创建自己的液相色谱系统,加上操作简单的,可对色谱数据全程管理的软件,Breeze 2 HPLC系统具有世界级性能而且经济实惠。促销详情:美国Waters公司Breeze 2 HPLC系列产品年终回馈 特大优惠在2011.12.31日前购买以下产品系列即可享受超高优惠美国Waters公司BreezeTM 2 HPLC系列产品包含:· 分析液相:单泵515,1515;二元高压梯度泵1525· 分析兼半制备液相:1525EF· 凝胶色谱:1515 GPC/GPC CLEANUP· 检测器灵活选配:PDA,UV/VIS;FLD;ELSD,RID;ECD· 软件:Breeze 2· 化学品美国Waters公司BreezeTM 2 HPLC系列产品应用举例· Waters Breeze 2系列单泵或者双泵高效液相色谱系统:适用于常规高效液相色谱分析,应用于食品,农业,医药,科研,环保,生命科学,石化等各行各业。· Waters Breeze 2 1515 或515 GPC凝胶色谱系统:主要用于高聚物的相对分子质量分级分析以及相对分子质量分布测试。广泛应用于材料化学,生物化学、分子生物学、生物工程学、分子免疫学以及医学等有关领域。· Waters Breeze 2 1525EF半制备高效液相色谱系统:适用于少量样品制备· Waters Breeze 2 GPC Cleanup凝胶渗透净化系统:应用于样品的前处理以及净化,广泛应用于食品,环保等行业。更多产品请登陆德祥官网:www.tegent.com.cn德祥热线:4008 822 822联系我们(直接用户)联系我们(经销商)邮箱:info@tegent.com.cn
  • 张玉奎:前沿弄潮科研人
    战火中出生,新中国成长,从事科研近60载,中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)研究员张玉奎为推动我国分析科学领域基础研究、应用开发以及仪器产业化等做出了卓越贡献,是中国色谱领域的先驱者之一。  “学海无涯,不学则罔 形势逼人,不进则退。”张玉奎说。  长期以来,他时刻关注新知识、新技术、新学科的发展,以高度的使命感和紧迫感,不断更新理念,培育人才,满足国家和时代的需求。让“色谱”跳出中国韵律  1965年,刚走出南开大学校门的张玉奎,来到大连化物所,跟随中国科学院学部委员(院士)卢佩章进行色谱基础理论研究。  在卢佩章的指引下,张玉奎将研究重心锁定在液相色谱研究领域。当时,液相色谱研究颇为前沿,它是一种物理化学分析方法,利用不同物质流经色谱柱的运动速度不同,由此在屏幕上产生起起伏伏的波浪线,来判断样品组分,生物、化学等诸多领域都离不开它。  科研离不开文献,阅读文献是科研的一项基本功。这也让从小到大学习俄语、从未接触过英语的张玉奎犯了难,捧着一本本英文文献像看“天书”一般。  并未有丝毫退却之意,“越难越要啃下这块硬骨头”,张玉奎在心中暗暗发誓。于是,他买来英汉词典,一个单词一个单词查,每天睁眼第一件事就是背单词,利用业余时间参加补习班,加之在德国短期的学术交流,功夫不负有心人,终于掌握了这门语言。等到站在国际会议流利主持会议,与各国友人对答如流时,国外科研人员非常惊讶,追问学习英语的奥秘。张玉奎自豪地说,“在中国学的”。  在语言的加持下,张玉奎的科研工作如鱼得水,他也将大量时间倾注于此。长期的实验和分析,他发现色谱过程中影响分离行为的分子结构因素,建立了系统的色谱热力学研究方法,此外,还阐明了影响色谱峰展宽和峰形对称性的动力学因素,证实高效液相色谱中保留时间与半峰宽之间存在定量关系,丰富了色谱过程的理论基础。这个初出茅庐不怕虎的小伙子也引起国外学者的广泛重视。  张玉奎深知,“理论研究是为了解决实际问题”。上世纪90年代末,张玉奎开始负责高效液相色谱仪的研制与开发。  当团队开发出P200-II型等高效液相色谱仪时,张玉奎看到国产色谱仪跳出起起伏伏的韵律,他欣喜不已。该色谱仪也于2000年通过ISO9001认证,当年销售百余台,进一步提高了国产仪器的市场占有率。迈向“智能”色谱时代  上世纪70年代,大规模集成电路计算机初兴,张玉奎隐约意识到这个“新家伙”在科学研究中的重要意义。  在卢佩章的鼓励下,他开始学习编程。“计算机的存储技术能够将一个个色谱‘波浪’存储起来,节省物理空间,同时方便检索、查阅。”张玉奎说,“我研究的重点就是,将色谱仪的‘波浪线’转化成计算机语言,用计算机表达出来。”  但当时的内存条存储空间很小,且价格昂贵。为了在有限的空间存储更多的数据,张玉奎下决心突破原有桎梏,研究新方法。于是,他根据拖尾指数修正的高斯函数,利用当时研究室仅有的Z80计算机,开始了色谱溜出曲线计算机摸拟的艰难探索为色谱编写程序,不仅需要谙熟分析化学,还要了解计算数学。当时对解析误差函数一窍不通的他,从公式学起,不断请教领域内的专家,发现潜在解决方案便没日没夜“赶工”,查看效果。  “只要碰上同事们集中用电,计算机就极其容易死机,之前编写的程序就得重新来过,所以我就写一点赶紧保存一下。”张玉奎回忆。  后来,为了提高效率,张玉奎学会了“错峰”工作,抓住同事们上班前和下班后的空当编写程序,白天进行常规的液相色谱研究。同事不时调侃,如果在实验室看不到张玉奎,那就去“机窝”找他,他肯定在。  上下求索,不负众望,张玉奎编写出色谱流出曲线拟合软件,实现对色谱峰型变化规律进行定量描述,为色谱数据处理和存储提供了全新的方法。  与此同时,他发现,对于不同物质鉴定应该选择哪种色谱柱,液相色谱专家系统总体布局中,许多国家都只是凭经验,效率较低且缺乏科学依据。为此,他与卢佩章提出“理论与实践相结合”的想法,即知识库必须基于色谱理论和经验。  此后,张玉奎将串联优化指标与智能搜索优化方法结合用于复杂样品的分离条件优化,以大量的事实验证了知识库的正确性和可靠性,开发出液相色谱专家系统,为样品分析提供指导意见,推荐出适合的色谱柱。  英国曼切斯特理工学院教授Bryant评价该专家系统,“提供了液相色谱对复杂样品分离分析的系统策略”。  如今,全世界的色谱仪无不与计算技术紧密相依,计算机这个“新家伙”早已变成色谱人的“老朋友”。  与计算科学的深情拥抱,也让张玉奎深深意识到学科交叉、学术交流的重要性。  “科学研究要知道别人在做什么,也要让别人知道你在做什么。”张玉奎一直认为,学科要发展,一定要加强与国内外的合作与交流,进行优势互补和强强联合的实质性合作研究,才能使学科发展达到世界一流。  上世纪80年代,刚刚改革开放,中外合作交流较少。张玉奎开始试水国外短期学术交流,伴随着这些交流,中国的色谱学科开始走向世界。面对这样一个有思想、懂技术又懂理论的小伙子,数家知名大学和跨国公司盛情邀请张玉奎留下来,但他都拒绝了。  每每有新想法、新经验,张玉奎都会及时跟组内成员分享,但他并不满足。为了在更大范围内促进领域交流,1984年,在他和卢佩章等人的倡议下,《色谱》杂志创刊,为中国色谱人搭建交流平台。多年的苦心孤诣,《色谱》不仅获得“中国精品科技期刊”等荣誉称号,还在中国科学技术信息研究所发布的引证指标排名中名列前茅。心系学科发展和人才培养  投身色谱领域的同时,时任大连化物所副所长的张玉奎十分注重学科规划和人才培养工作。  蛋白质在生命活动中发挥至关重要的作用,有些蛋白质还是研究疾病机理和预防诊治药物等的直接靶点。上世纪末,一场生命科学领域的“淘金热潮”——蛋白质组学兴起。  新学科往往会带动新工具的发展,此项研究也不例外。面对日益攀升的鉴定、识别、分析需求,急需高效、高通量、高精准的蛋白质组分析方法。  敏锐地捕捉到蛋白质研究的重要作用,1995年,张玉奎建议一门心思搞化学的大连化物所研究员张丽华多学习生物化学知识。当时,大连化物所专门从事生物化学的科研人员寥寥,为了提升张丽华的专业技能,张玉奎果断决定让处于博士阶段学习的张丽华去国外“取经”。  三年在德国、日本顶尖科研机构的学习,大大提高了张丽华的专业水平。  1998年,已过知天命之年的张玉奎重回实验室,再次创业,组建研究组,瞄准国际前沿的蛋白质组领域开始全新的探索。创业弥艰,张玉奎发出“回来吧”的邀约。面对可敬可爱的导师的邀约,张丽华毅然决然拒绝了国外高薪,回到了阔别已久的团队。  “回国后,听到张老师以轻描淡写的语气说,组里学生不知道生物样品不能长时间在室温放置,因而导致蛋白质分离时峰越来越多时,我心里十分难过。”张丽华回忆说。  此后,张丽华以极大的热情投入科研中,成长为课题组组长,获得国家自然科学二等奖、国家杰出青年基金项目资助等荣誉。  “我的成长离不开张老师的教导与支持,张老师的敬业精神时刻鞭策着我们不断前行。”张丽华说。  除了培养内部人才,张玉奎还利用国外短期学术交流的机会,为中国留学生回国从事科研、报效祖国铺路架桥。蛋白质领域的二次攀登  事实证明了张玉奎选择的正确性、前瞻性。如今,蛋白质已成为21世纪最大的研究方向之一,是国际生物科技的战略制高点和竞争焦点。  但当时,面对蛋白质组学这一全新领域,张玉奎两眼一抹黑,从教材学起,甚至向自己的学生请教。“科学要创新才能发展,不要怕困难,不要怕失败。”张玉奎说。  膜蛋白质是一类重要蛋白,参与并调节着细胞内外和细胞器内外的物质运输、能量传递、信号传导和代谢调控等生物过程,维持着各项生命活动的正常运行。越来越多的研究证明,膜蛋白质还是重要的药物靶点,约有70%的药物靶点为膜蛋白质。  然而,膜蛋白质溶解度低,难以提取,团队誓要解决这一问题。通过大量实验研究离子液体与膜蛋白质相互作用的机理,最终将离子液体用于膜蛋白质提取,显著提高了蛋白质组分析覆盖度。  “张老师十分重视实验数据和文献阅读,他认为很多科研难题的答案就藏在这些一闪而过的数据和阶段性的研究结果中,因此经常询问和检查实验记录和文献阅读情况。”大连化物所研究员梁振说。  此后,团队又突破了高效二维生物色谱系统、在线蛋白质预处理系统、超高压微纳液相色谱系统等一系列难题。一个个研究成果的取得,坚定了张玉奎深耕分析化学与生命科学的交叉领域,提高蛋白质组分析覆盖度的决心。  长期超负荷的工作,严重损伤了张玉奎的身体,但他却依然事事以工作为重。2004年,完成心脏支架手术后的第二天,他便不顾医生和亲友的反对,乘上了赴京参加学术交流的飞机。  随着研究的深入,张玉奎认为,要理解生命活动过程,不仅需要明确哪些蛋白参与这些过程,而且需要明确蛋白质含量的变化情况。  这一前沿课题能不能做,张玉奎花费近两年时间,组织专家论证,把握其中的关键科学问题,最终指出国内必须要发展高精准的蛋白质组学定量分析方法。  人体每个细胞上的蛋白质不计其数,要计算其中每一类蛋白质的数量犹如海底“数”针。当时,传统方法计数存在共洗脱组份的干扰,误差率较高。为了排除干扰,攻关团队引入质量亏损理念,利用高分辨质谱提取存在质量差异的碎片离子从而实现定量分析,大大提高了蛋白质组定量精准度和覆盖度。  计数只是蛋白质定量分析的入门级挑战,不同蛋白质间相互作用等进阶问题不断出现在大连化物所的科研任务书中。难度升级,也练就了团队三头六臂的本领,“将存在相互作用的蛋白质在细胞内用‘锁链’绑在起来,再提取分析捆绑蛋白质的特征”等超前想法不断涌出并实现。  从色谱理论到色谱仪,从手动色谱到智能色谱,从蛋白质定性定量到结构和相互作用分析,团队完成了从追随研究到学科探索的转变。“科研旨在解决国家需求,我和团队的初心从未改变。”张玉奎说。  年至期颐,张玉奎依然很忙碌,从早到晚参加团队组会,关心研究组的科研进展,也像家长一样关心爱护着每一位成员。学生的家长不在大连,他会以家长的身份关心他们的生活 组员的科研遇到阻碍,满心抱怨找到他,他总会抽出时间,耐心开导,让组员带着轻松的心情离开… …   “只要你们有发展,发展得好,我就高兴!”这是张玉奎说得最多的一句话。
  • 粒度仪“以旧换新”回馈用户活动
    贝克曼库尔特粒度仪&ldquo 以旧换新&rdquo 回馈用户活动 贝克曼库尔特公司的粒度仪产品LS,Multisizer系列等进入中国已超过30年,在各行业各领域拥有广泛而大量的用户,先进的技术含量和优质的售后服务为用户所推崇。适逢贝克曼库尔特公司正式加入美国丹纳赫集团的重大利好,贝克曼库尔特公司为回馈广大用户,从2012年8月份起至11月进行粒度仪以旧换新活动回馈老用户活动。所有LS系列、Multisizer系列的用户均可参加并获得优惠,申请购买者可提供原有仪器的使用型号与证明申购贝克曼库尔特公司粒度仪产品同系列或新系列最新型号粒度仪产品仪器(最新型号:LS13320(2010版)、Multisizer 4,纳米粒度仪DelsaNano C,DelsaNano Z等),若在10月以内签单成交并于12月之前发货,即可获得低于市场价5%的价格返利。 名额有限,欲更新型号或添加仪器的各界老用户请踊跃报名,莫失时机。(贝克曼库尔特公司粒度仪产品联络人:华北区麻经理13801218151;华东区胡经理13801783816;华南区陈经理13602766146.)
  • 干货分享~卡巴氧、喹乙醇及代谢物前处理方法
    喹噁啉类药物的危害及检测目的喹噁啉类药物是一类化学合成类的抗菌促生长剂,它们的基本结构是喹噁啉-1,4-二氧化物,即喹噁啉环。主要包括喹乙醇、卡巴氧、喹喔啉、喹赛多、喹多辛、西诺喹多、德那资多(肼多司)、乙酰甲喹和喹烯酮等药物。研究表明,喹噁啉类药物对DNA致突变、致损伤,破坏细胞抗氧化作用系统,可以引起细胞自由基的产生,导致细胞DNA发生氧化性损伤,还会引起细胞周期阻滞和细胞凋亡。传统喹噁啉类药物喹乙醇和卡巴氧,由于其对人体危害最/大,世界各国和国际组织对这两种兽药制定了严格的残留限量规定。欧盟1998年发文禁止喹乙醇和卡巴氧在食品动物生产中作为促生长添加剂使用。2020年我国生效实施的GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药zui/大残留限量》中规定了猪肌肉和猪肝脏组织中喹乙醇残留标志物的zui/大残留限量。同年我国农业农村部公告第250号规定卡巴氧及其盐、酯为食品动物中禁止使用的药品。但是,这些药物在生产实践中被大量地非法使用或滥用,其残留对消费者健康造成了巨大的潜在威胁。喹乙醇和卡巴氧进入动物体内后,能够在短时间内代谢成十多种产物,研究表明,3-甲基-喹噁啉-2-羧酸(MQCA)是喹乙醇在动物体内代谢后的主要产物,喹噁啉-2-羧酸(QCA)是卡巴氧在动物体内代谢后的主要产物,且该产物在动物体内滞留时间较长,因其含量与总残留关系稳定,所以将MQCA定为喹乙醇在动物体内代谢的残留标示物,将QCA定为卡巴氧在动物体内代谢的残留标示物。本文阐述了如何将卡巴氧、喹乙醇及代谢物从样品基质中分离提取出来,并经过净化后,转化成液质联用仪可以检测的形式。以提取、净化为重点,依据国标GB/T 20746-2006,为检测人员和相关领域研究人员提供一定的参考。检测项目:卡巴氧、脱氧卡巴氧、喹噁啉-2-羧酸(QCA)、3-甲基-喹噁啉-2-羧酸(MQCA)应用范围:牛、猪肝脏和肌肉液相色谱-串联质谱法方法原理:卡巴氧:用乙腈+乙酸乙酯(1+1)溶液提取肌肉和肝脏组织中的卡巴氧,提取液经正己烷脱脂后,旋转蒸发至干,残渣用甲酸(0.1 %)+甲醇(19+1)溶液溶解。样液供液质测定,内标法定量。脱氧卡巴氧、QCA、MQCA:用甲酸溶液消化试样,使组织中天然存在的酶失活,然后加入蛋白酶水解,盐酸酸化,离心过滤后,过Oasis MAX固相萃取柱或相当者净化。先用二氯甲烷洗脱脱氧卡巴氧,再用2 %甲酸乙酸乙酯溶液洗脱QCA和MQCA,氮气吹干洗脱液,残渣用甲酸+甲醇(19+1)溶液溶解,样液供液质测定,内标法定量。 前处理仪器:固相萃取装置;氮气浓缩仪;液体混匀器;分析天平(感量0.1 mg和0.01 g);真空泵;均质器;移液器(10 μL~100 μL和100 μL~1000 μL);聚丙烯离心管(50 mL具塞);pH计(测量精度±0.02 pH单位);低温离心机(可制冷到4 ℃);玻璃离心管(15 mL)。检测仪器:HPLC-MS/MS+ESI源试样制备与保存将牛、猪肝脏和肌肉组织样品充分搅碎,均质,分出0.5 kg作为试样,置于清洁样品容器中,密封,并做上标记。将制备好的试样于-18 ℃以下保存。前处理方法1. 卡巴氧的前处理步骤称取5 g试样(精确至0.01 g),置于50 mL聚丙烯离心管中,加入5 g中性氧化铝,加入25 mL乙腈+乙酸乙酯(1+1)溶液,于液体混匀器上充分混合5 min,以5000 r/min离心5 min,将上清液移取至另一干净的50 mL离心管,加入10 mL正己烷到管中,振荡2 min,以5000 r/min离心5 min,弃去上层正己烷,将下层清液转移至150 mL鸡心瓶中。加入25 mL乙腈+乙酸乙酯(1+1)溶液,重复提取一次,正己烷除脂后合并两次提取液于同一鸡心瓶中,加入一定量的喹噁啉-2-羧酸-d4(QCA-d4)标准溶液,使其浓度为2.0 ng/g,40 ℃水浴减压旋转蒸发至干。准确加入1.0 mL 0.1 %甲酸-甲醇(19+1)溶液溶解残渣,过0.2 μm滤膜后,供液质测定。2. 脱氧卡巴氧、喹噁啉-2-羧酸、3-甲基-喹噁啉-2-羧酸的前处理步骤称取5 g试样(精确至0.01 g),置于50 mL聚丙烯离心管中,加入10 mL 0.6 %甲酸溶液,混匀后,置于(47±3)℃振荡水浴中振摇1 h;先加入3 mL1.0 mol/L Tris溶液混匀,再加入0.3 mL 0.01 g/mL蛋白酶水溶液,充分混匀后,置于(47±3)℃振荡水浴中酶解16 h~18 h。加入20 mL 0.3 mol/L盐酸溶液,振荡5 min,在10 ℃以5000 r/min离心15 min,上清液过滤。将滤液移入Oasis MAX固相萃取柱(3 mL甲醇和3 mL水活化)中,待样液全部流出后,用30 mL 0.05 mol/L乙酸钠-甲醇(19+1)溶液淋洗固相萃取柱,真空抽干15 min。在一支干净的玻璃管内加入一定量的喹噁啉-2-羧酸-d4(QCA-d4)标准溶液,使其浓度为2.0 ng/g,再用4×3 mL二氯甲烷将脱氧卡巴氧洗脱至管内,在45 ℃用氮气浓缩仪吹干。固相萃取柱再用3×3 mL甲醇、3 mL水、3×3 mL 0.1 mol/L盐酸溶液和2×3 mL甲醇-水(1+4)溶液分别淋洗,真空抽干15 min,然后用2 mL乙酸乙酯再淋洗固相萃取柱,弃去全部淋出液,最后用3 mL 2 %甲酸乙酸乙酯溶液洗脱喹噁啉-2-羧酸(QCA)和3-甲基-喹噁啉-2-羧酸(MQCA)到上述吹干的试管中,在45 ℃用氮气浓缩仪吹干。准确加入1.0 mL 0.1 %甲酸-甲醇(19+1)溶液溶解残渣,过0.2 μm滤膜后,供液质测定。注意事项1.标准物质分别用甲醇配制成100 mg/L的标准储备液,其中卡巴氧用二甲基甲酰胺配成100 mg/L的标准储备液,在-18 ℃保存,可使用1年。2.本方法使用了喹噁啉-2-羧酸-d4(QCA-d4)同位素内标进行回收率的校正,也可以配合使用各个化合物相对应的同位素内标。3.本方法各个化合物的提取净化方法不同,原药用乙腈+乙酸乙酯直接提取,代谢物需要酶解后过SPE小柱净化,根据检测需要选择方法,具体方法见流程图。4.MAX固相萃取柱用于酸性化合物的净化,过程是“碱上样、酸洗脱”。淋洗后一定抽干小柱,防止水相进入洗脱液。5.氮气浓缩过程中,吹至近干潮湿状态,定容后采取涡旋加超声的方式复溶,可以提高回收率。6.该方法化合物检出限为0.5 μg/kg,内标添加量为2.0 μg/kg。参考文献GB/T 20746-2006 牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱―串联质谱法图1 卡巴氧残留量测定的前处理流程图图2 脱氧卡巴氧残留量测定的前处理流程图图3 QCA和MQCA残留量测定的前处理流程图坛墨质检标准品推荐喹噁啉类药物信息表(标准溶液)坛墨质检标准品推荐喹噁啉类药物信息表(纯品)本文版权归坛墨质检-标准物质中心所有
  • 形创发布高精度手持式三维扫描仪HandySCAN BLACK|Elite Limited 机型
    魁北克省莱维斯,2023年1 月31日—Creaform 形创作为 AMETEK Inc. 阿美特克公司旗下的一个业务部门,是便携式三维测量解决方案和工程服务领域的全球技术领导企业,今天宣布高精度手持式扫描仪 HandySCAN 3D | BLACK系列产品线新增一成员 HandySCAN BLACKTM|Elite Limited 机型,该产品已成为便携式计量产品的标杆。通过过去十年来对生产制造和校准流程的优化、与供应商的密切合作、以及与数千名工业客户深度访谈,本创新型手持式解决方案得以呈现不可睥睨的高精度。HandySCAN BLACK|Elite Limited机型专为满足工业和制造业中要求最严格的尺寸计量专业人员的需求而设计的,它可以解决各种质量控制或产品开发中需要提高精度的应用,同时保持其便携性和灵活性。其精度是 HandySCAN BLACK|Elite 机型的两倍,荣获 ISO 17025认可的校准认可,并基于VDI/VDE第三部分标准进行评估。探索 HandySCAN BLACK|Elite Limited 机型的特征,该创新型手持式技术产品将提供高精度、高分辨率和可重复的结果。 精度:0.012 mm 体积精度:0.012 mm+0.020 mm/m 采用智能分辨率,突出精致细节和高曲率 11对蓝色十字激光线,在困难表面提高扫描速度 与HandySCAN 3D系列的所有产品一样,集成摄影测量技术 携带方便、重量轻、操作简单、用途广泛,非常适合各种环境条件下进行扫描 是Creaform形创应用软件的理想搭档,比如用于扫描到CAD的VXmodel模块、用于尺寸检测的VXinspect模块和用于NDT应用的VXintegrity NDT软件平台这一突破性的计量解决方案是在Creaform形创位于加拿大的总部完全开发和生产的,该公司通过 ISO 9000质量体系认证,并在公司内拥有一个ISO 17025认证的校准实验室。Creaform形创公司的产品经理 Simon C?té 表示:"我们分布在世界各地的14个办事处、通晓 30 多种语言的应用工程师和技术支持专家组成的团队以及 150 多家增值代理商,为我们对最高标准的承诺提供了全球性的支持。 "关于 Creaform 形创“创新,永无止境”这一箴言代表着 Creaform 形创的核心价值观,Creaform 形创公司自2002 年创立之初,到今年 2022 年成立 20 周年之际,一直秉承创新的理念。时至今日,Creaform 形创仍坚持致力于开发、生产制造和销售具有前沿技术的便携式和自动化三维测量技术产品,为 3D 扫描、逆向工程、质量控制、无损检测、产品开发和数值模拟(FEA/CFD)等应用提供创新解决方案。其产品和工程服务赋能各行各业拓展应用边界,其中包括汽车、航空航天、消费品、重工业、制造业、石油和天然气、发电、研究和教育等领域。Creaform 形创公司的总部和制造运营地位于魁北克省的莱维斯,在全球拥有 14 所当地办公室和一个由 125 家代理商组成的经销商网络,业务遍及超过 85 个国家。Creaform是Ametek公司的一个业务部门,AMETEK Inc. 是一家拥有全球前沿技术的电子仪器和机电设备制造商,2021 年的销售额达 55 亿美元。
  • 山东省特检院装配莫帝斯新型热防护性能检测仪器
    山东省特种设备检验研究院始建于1978年8月,是山东省质量技术监督局直属的从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、客运索道和厂内机动车辆等特种设备法定检验的公正的第三方社会公益性科研事业单位,具备经国家认可的特种设备法定检验资格,是山东省高级人民法院入册的特种设备司法鉴定单位,是山东省特种设备行业的权威检验机构。2007年7月,山东省质监局部署对全省部署对全省特检机构整合,至2007年底整合顺利完成。根据鲁编办〔2007〕77号文件,撤销除济南、青岛以外的全省十五个地市原有55个锅炉压力容器、特种设备检验机构,设立山东省特检院淄博分院等15个分院。2008年1月1日,整合后的山东省特检院按照新的管理体系开始运行,由省院对分院实行人、财、物及业务统一管理。整合四年来全院在人才队伍建设,技术装备建设,检验质量提高,科研开发创新等方面成效显著,全院正努力向集检验、科研、救援“三位一体”的全国一流的综合性特检机构快速迈进。山东省特检院通过安装莫帝斯安全头盔耐燃测试仪、对流热试验装置、接触热传递性能测试仪、防护服火焰蔓延测试仪、垂直燃烧仪,可用于对焊接服、防护服、安全手套、安全头盔等产品进行热防护性能检测!莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司成立于2008年,100%的中国民族企业,其产品品牌为“莫帝斯”,其取义为Metis,她在古希腊神话中是水文和聪慧女神,是大洋河流之神俄刻阿诺斯和大洋女神泰西斯的女儿,也是雅典娜的母亲,她在一切生物中是最聪明的。“莫帝斯”品牌的寓意在于,我们的目标就是要制造出人性化和智能化的测试仪器,同时,当我们走出国门,进行品牌的推广时,便于提高海外市场的认知程度,避免因为品牌直译而产生的歧义。 莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司自成立以来,在国内拥有众多知名用户,如公安部四川消防研究所、公安部天津消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、中国标准化研究院、中国铁道科学研究院、中国船级社远东防火检测中心、中国科学院力学研究所、中国科技大学、北京理工大学、浙江理工大学、北京化工大学、浙江工业大学、中原工学院、中国南车、德国TUV南德意志集团、瑞士SGS通标标准技术服务有限公司、青岛四方车辆研究所等,莫帝斯致力于提供优质的燃烧测试仪器,为中国的阻燃材料以及燃烧测试研究提供最为有力的科研及检测武器。
  • 贺建奎受邀今年3月在牛津大学演讲
    贺建奎将在英国知名学府做系列演讲“我来北京是为了发展,我将会继续进行科学研究。” 贺建奎在微博上表示。这位前南方科技大学明星学者因基因编辑婴儿事件备受争议,如今他回归社会后,一举一动都令国内外学术界关注。2022年12月,据《南华早报》报道,贺建奎于2023年3月拜访英国,并受邀在牛津大学进行一系列公开演讲,贺建奎届时也将接受公开采访。图源自网页链接邀请贺建奎来英国的学者表示,他们将会在2023年3月进行一系列的公开谈话,讨论贺建奎进行的研究所涉及到的伦理问题。有关基因编辑受精卵英国一直走得很“前卫”。2022年8月,英国《卫报》报道,英国生育监管机构将考虑改革基因编辑和实验室培养卵子的法律。英国《卫报》报道的截图具体来说,英国人类受精和胚胎学管理局(HFEA)计划实施一系列新的生殖治疗方案,他们认为如果人类基因组编辑技术在医学上被证明是足够安全和合理的,那么相关法律的变革,可能会为使用实验室培养的卵子和精子,以及人类基因组编辑铺平道路。不难想象,英国对人类基因组编辑的开放探讨,或许是贺建奎此次受邀在知名学府演讲的主要原因之一。实际上,这也并非是贺建奎的第一次演讲。2022年4月,贺建奎曾应邀在哈佛大学进行了一次线上演讲,主题是关于“基因编辑时代的边界”。贺建奎亦表示,“反响很好,感谢亚利桑那州立大学J. Benjamin Hurlbut的邀请”。贺建奎到哈佛大学进行演讲的邀请函,图源自贺建奎微博数年前,贺建奎因“基因编辑婴儿”事件饱受争议,并接受了严厉的惩罚。2022年4月,贺建奎释放出来,回归社会。准备“东山再起”,还是选择基因治疗领域出来后,贺建奎打算“东山再起”。这一次,他在北京重新建立了“贺建奎实验室”,并表示这个实验室主要从事罕见遗传病的基因治疗科学研究。2022年11月,贺建奎搬进了北京的新办公室,贺建奎实验室正式启动。贺建奎与他在北京的实验室,图源自贺建奎微博贺建奎一直在关注罕见病的基因治疗领域相关的研究,在微博上他与罕见病患儿的亲属互动,他表示,“计划在未来的2-3年内,攻克3-5种罕见病”。建立了实验室后,他主要想要解决的第一种罕见病就是杜氏肌营养不良症(Duchenne muscular dystrophy,DMD)。这是一种致命的肌肉疾病,主要影响十几岁的男孩和年轻男性,其中许多患者会在20岁出头时死亡。图源自Science官网截图2022年12月1日,《科学》杂志也报道了贺建奎最新的动向,新闻中写道“他开设了一个新的实验室,来开发(普通家庭)‘负担得起的’基因疗法”,同时也提到贺建奎的实验室将筹集资金来研究如何对抗DMD这种罕见病。为第三代DNA合成仪项目筹资奔波除了建立实验室来研究罕见病的基因治疗以外,贺建奎还在为另一个项目筹资,希望在三年内研发出中国首个“第三代生物酶促反应法DNA合成仪”。图源自网页链接新闻题图通过相关材料介绍,贺建奎表示,他希望研制一款“集成的,易于使用的,桌面式DNA合成仪器”,实现高纯度长片段的DNA合成,将我国的DNA合成技术提升到第三代,达到世界先进水平。在贺建奎看来,如果能成功研制出DNA合成仪,将有助于建立合成生物学的数字存储平台,促进各类信息的长期保存、共享和开发。事实上,2017年,贺建奎就带领瀚海基因团队开发第三代基因测序仪,用于无创产前检测(NIPT)、传染病检测、农业育种等方面。当时媒体也有过密集的曝光。然而,2018年,在他“制造”出了一对基因编辑双胞胎后,全球震惊,许多科学家谴责他打开了“改造人类胚胎”的潘多拉魔盒,基因编辑技术的使用很可能会失控。围绕人类胚胎的基因编辑伦理的讨论自此就没有停止过,贺建奎的事业遭受重击,第三代测序仪也就不了了之了。如今,他再次拾起“第三代生物酶促反应法DNA合成仪”,可谓是重操旧业。此次,贺建奎受邀到牛津大学围绕基因编辑伦理进行演讲,或许能让我们更好地探讨这一敏感话题。以生殖为目的的生殖细胞能否进行基因编辑、有无必要进行基因编辑,医学伦理如何约束新技术的不当使用,同时也能保证它能为病患谋福祉,或许这些问题短时间内不会有答案。参考资料1.Chinese scientist behind gene-edited babies to speak at Oxford University (msn.com)2.Chinese scientist behind gene-edited babies to speak at Oxford University | South China Morning Post (scmp.com)3.贺建奎Jiankui的微博_微博 (weibo.com)4.News at a glance: Antibioticmaking clams, marijuana for research, and China’s ‘Friedmann’ | Science | AAAS5.UK fertility watchdog considers laws for gene editing and lab-grown eggs | Genetics | The Guardian
  • 牛奶中五种喹诺酮类药物残留的测定
    喹诺酮类(4-quinolones),又称吡酮酸类或吡啶酮酸类,是人工合成的含4-喹诺酮基本结构的抗菌药。喹诺酮类抗生素是一类人畜通用的药物,因其具有抗菌谱广、抗菌活性强、与其他抗菌药物无交叉耐药性和毒副作用小等特点,被广泛应用于畜牧、水产等养殖业中。由于喹诺酮类药物在动物机体组织中的残留,人食用动物组织后喹诺酮类抗生素就在人体内残留蓄积,造成人体疾病对该药物的严重耐药性,影响人体疾病的治疗。因此其残留问题引起广泛关注。 在此,我们参考《国标GB 29692-2013牛奶中喹诺酮类药物多残留的测定》中的方法一,使用高效液相色谱仪Chromaster荧光检测器对牛奶中的5种喹诺酮类药物残留进行了分析测定。五种喹诺酮类药物在参考的分析条件下得到了较好的分离,达氟沙星检测限可达0.15 μg/kg(国标为1 μg/kg ),充分体现了Chromaster荧光检测器高灵敏度的特点。 关于该应用的详细信息,请参考:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/s548264.htm关于高效液相色谱仪Chromaster,请参考:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C137940.htm 关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/
  • 解决方案丨猪肉中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物多残留量的测定
    猪肉中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物多残留量的测定四环素类药物 (TCs)、磺胺类药物 (SAs)和喹诺酮类药物 (QNs)是畜牧养殖中常用到的三类药物,常用来治疗或预防鸡的细菌、支原体和球虫感染,但若使用不当会导致其在动物源性食品中的残留超标, 影响人类健康, 并且会使细菌的耐药性增强。2022年2月1日,GB 31658.17-2021《食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类多残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》正式实施,本文参考上述标准,试样中残留的四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物,用Mcllvaine-Na2EDTA缓冲液提取,使用HLB柱经睿科Fotector Plus全自动固相萃取仪净化,洗脱液经睿科 EVA 80全自动氮吹仪浓缩,液相色谱-串联质谱法测定,外标法定量。✦1仪器和耗材● 仪器Fotector Plus全自动固相萃取仪EVA 80 高通量全自动平行浓缩仪Agilent 1290Ⅱ/6470高效液相色谱-串联质谱仪Fotector Plus全自动固相萃取仪EVA 80 高通量全自动平行浓缩仪● 耗材HLB固相萃取柱(RayCure,200 mg/6 mL)● 试剂甲醇(优级纯)乙腈(优级纯)正己烷(优级纯)超纯水0.05 mol/L 磷酸二氢钠溶液:取磷酸二氢钠7.8 g,用水溶解并稀释至1000 mL。0.05 mol/L 磷酸氢二钠溶液:取磷酸氢二钠17.9 g,用水溶解并稀释至1000 mL。磷酸盐缓冲液:取0.05 mol/L磷酸二氢钠溶液190 mL,用0.05 mol/L磷酸氢二钠溶液稀释至1000 mL。1 mol/L氢氧化钠溶液:取氢氧化钠4 g,用水溶解并稀释至100 mL。0.03 mol/L氢氧化钠溶液:取1 mol/L氢氧化钠溶液3 mL,用水稀释至100 mL。Mcllvaine-Na2EDTA缓冲液:取柠檬酸12.9 g、磷酸氢二钠10.9 g、乙二胺四乙酸二钠39.2 g,加水900 mL,用1 mol/L的氢氧化钠溶液调pH值至5.0±0.2,用水稀释至1000 mL。洗脱液:取甲醇150 mL,加乙酸乙酯150 mL、浓氨水6 mL,混匀。复溶液:取水40 mL,加甲醇5 mL、乙腈5 mL、甲酸0.05 mL,混匀。2样品制备取试样1 g(准确至±0.01 g)于50 mL离心管,加入Mcllvaine-Na2EDTA缓冲液8 mL,涡旋1 min,超声20 min,高速冷冻离心5 min,收集上清液。下层残渣中加磷酸盐缓冲液8 mL,重复提取一次,合并两次提取液,混匀,备用。● 净化将HLB固相萃取柱安装在Fotector Plus全自动固相萃取仪上,依次用甲醇5 mL、水5 mL活化,取备用液过柱,依次用5 mL水和20%甲醇水溶液5 mL淋洗,吹干,用洗脱液10 mL洗脱。收集洗脱液于EVA-80全自动平行浓缩仪中45 ℃水浴氮气吹干。加入复溶液1.0 mL,涡旋1 min溶解残余物,微孔滤膜过滤,液相色谱-串联质谱测定。具体的固相萃取方法见图3。●固相萃取净化条件Fotector Plus固相萃取方法3液质检测条件● 液相条件● 液相梯度洗脱条件● 质朴仪器参数● MRM参数● 色谱图四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物标准溶液总离子流图(20μg/L)4结果与讨论为了验证该方法的回收率,本实验在空白猪肉样品中加入四环素类、喹诺酮类和磺胺类标准品进行加标回收验证(n=3),并采用基质标准曲线定量,数据结果如表-2所示。加标回收率在62.4%~105.6%之间,RSD值控制在15%以内,满足标准要求,说明该方法能够很好地运用于动物性食品中四环素类、喹诺酮类和磺胺类多残留量的检测。表-2.猪肉样品加标回收率及RSD值5总结● 在超声提取步骤时使用冰水浴来进行20 min的超声,可减少由于长时间超声引起的温度升高,而造成目标物的损失。● 应避免样品在浓缩过程中长时间氮吹、过分浓缩干燥,否则可能会造成回收率损失。● 本方法使用睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪可实现净化过程的自动化,从活化到上样、洗脱一步到位;最多一天能够处理180个样品,高效便捷地完成固相萃取过程。同时搭配睿科Auto EVA 80高通量全自动平行浓缩仪进行浓缩,二者的样品架可兼容使用,无需进行样品转移,操作连贯简便,避免样品的损失。
  • 岛津应用:牛奶中喹诺酮类抗生素残留的检测方案
    喹诺酮类(Quinolones)是一类含有4-喹诺酮母核的化学合成抗菌药,它的抗菌谱广、抗菌活性强,广泛应用于畜牧、水产等养殖业中。然而,喹诺酮类药物有潜在的致癌性和遗传毒性,同时还容易使病菌产生耐药性。因此,喹诺酮类药物残留问题越来越引起人们的关注。美国FDA已于2005年宣布禁止用于治疗家禽细菌感染的抗菌药物恩诺沙星的销售和使用。联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂专家联席委员会、欧盟都已制定了多种喹诺酮类药物在动物组织中的最高残留限量。 高效液相色谱-串联质谱联用技术是近些年来发展很快的分析技术,具有很高的选择性和灵敏度,对复杂基质中的抗生素类残留具有很强的定性能力,准确度高,是目前超痕量残留分析的首选方法。 本文建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8040联用测定牛奶中14种喹诺酮类抗生素的方法。该方法在7.0 min之内完成14 种目标物的分离分析,且精密度高,线性范围宽,校准曲线的相关系数均在0.999以上。对不同浓度的标准溶液进行精密度实验,连续6次进样保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.437%和4.937%以下,系统精密度良好。该方法具有超快速、高灵敏的特点,适合动物食品、水产品中喹诺酮类抗生素残留量的快速检测。 岛津三重四极杆质谱仪LCMS-8040 了解详情,敬请点击《超高效液相色谱三重四极杆质谱联用法测定牛奶中的喹诺酮类抗生素残留》 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
  • 【新春回馈】Molecular Devices新老用户新春大回馈
    Molecular Devices新老用户新春大回馈尊敬的MD用户们: 大家好!转瞬间2018 年已悄然过去,Molecular Devices 和你们都又长了一岁,我们一起经历了很多,也见证了很多。为了感谢一路走来各位的支持与厚爱,我们决定发礼品啦!!!!活动时间作品提交:即日起 - 2019 年 1 月 10 日,请在活动时间内提交您的参赛作品。人气投票:2019 年 1 月 11 日- 2019 年 1 月 17 日结果公布:2019 年 1 月 18 日通过MD官方微信公众号公布(请扫描邮件右下方二维码关注)兑奖时间:2019 年 1 月 18 日 - 2019年 1 月 25 日奖品发放:2019 年 2 月底前参与方式每位参与者提交的参赛作品需要包含:1.至少一张本人与 Molecular Devices 公司仪器的合影(露出 MD logo 及至少 3/4 的仪器,需清晰)2.一句对 Molecular Devices /产品/仪器的祝福语 3.所有 Molecular Devices 的仪器的序列号以及对应的型号(照片或文字均可) 4.请将所有参赛作品打包发送至市场部邮箱:info.china@moldev.com,标题为“MD微信活动+单位全称+您的姓名+您的微信名”即可。Molecular Devices 收到信息后会回复邮件,以收到回复邮件视为提交成功,若两个工作日内没有收到回复,请回信或通过微信咨询,但请勿重复提交。奖项设置1.“最铁粉”奖:从所有参与者中评选出拥有 Molecular Devices 仪器最多的 2 位,每人奖励一台天猫精灵。2.“最人气”奖:从未获得“最铁粉”奖的参与者中,展示提交的照片和祝福,由大众投票评选出人气最高的 2 位,每人奖励一台天猫精灵。3.“最幸运”奖:从未获得上述两个奖项的参与者中由 Molecular Devices 抽取 8 位幸运者,奖品根据兑奖时间发放,先到先选。“最幸运”奖奖品包括:1 台天猫精灵、2 个小飞机分线器、5 个敲可爱玩偶。 4.兑奖方式:兑奖链接在 1 月 18 日推送微信内包含。 Tips:* 该活动仅限MD外部客户参与。* 按照序列号区分,每台仪器只计算一次,若有不同参与者重复提交同一台仪器,则认为是第一位提交者提交的仪器。 * “最铁粉”奖及“最人气”奖如有并列参与者出现导致前 2 名超过 2 人,则以参赛作品提交先后选出前 2 名。 * 结果公布及兑奖方式均在“美谷分子仪器”官方微信公众号中公布。 * 兑奖及奖品发放时参与者必须关注“美谷分子仪器”官方公众号(以提交参数作品时提交的微信名为准),否则不予发奖。 * Molecular Devices 试剂产品暂不参与本次活动。 *本活动最终解释权归美谷分子仪器(上海)有限公司所有。
  • 岛津应用:地表水中喹诺酮类抗生素残留的检测方案
    喹诺酮类(Quinolones)是一类含有4-喹诺酮母核的化学合成抗菌药,它的抗菌谱广、抗菌活性强,广泛应用于畜牧、水产等养殖业中。然而,喹诺酮类药物有潜在的致癌性和遗传毒性,同时还容易使病菌产生耐药性。近年来,喹诺酮类抗生素在环境水体中的出现、迁移及潜在的生态危害已成为国际上环境领域研究的热点之一,建立准确适用的分析方法则是研究环境中抗生素分布及其环境行为与风险的基础。由于环境介质的复杂性和多样性,目前尚无环境中抗生素类污染物的标准分析方法。 高效液相色谱-串联质谱联用技术是近些年来发展很快的分析技术,具有很高的选择性和灵敏度,对复杂基质中的抗生素类残留具有很强的定性能力,准确度高,是目前超痕量残留分析的首选方法。本方案建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8030联用测定地表水中14种喹诺酮类抗生素的方法。该方法在7.0 min 之内完成14种目标物的分离分析,且精密度高,标准曲线宽,校准曲线的相关系数均在0.999以上。在地表水中检测到萘啶酸,含量为9.17 ng/L,萘啶酸的加标回收率在80.8% ~96.2%之间。该方法具有分析速度快、灵敏高的特点,适合大规模环境水体喹诺酮类抗生素污染现状的调研工作。 了解详情,敬请点击《超高效液相色谱三重四极杆质谱联用法测定地表水中的喹诺酮类抗生素残留》 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&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 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
  • Memmert美墨尔特新厂房落成
    p style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/eee205ff-9a6f-4482-9c6b-ec94d3e1c70a.jpg" title="新厂房.jpg" width="541" height="405" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 541px height: 405px "//pp style="line-height: 1.5em "  2016年9月29日,美墨尔特在Bü chenbach热烈庆祝了新建厂房和办公室的落成。美墨尔特的客户、员工及家属、政府公职人员、建筑承包商参加了这次典礼。br//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/eaa34abe-5753-49d9-b40c-142cbc62f6f1.jpg" title="扩建细节.jpg"//pp style="line-height: 1.5em "  白天,客户了解到扩建的细节,一如往常,在旧厂房边建设新厂房的原因是:产量增长。加上板材仓库和冲孔弯折加工区,扩大的板材加工厂是新建建筑中最大的一部分。其中的超现代化物流中心帮助提高了40%的面积利用率。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/48cc7c8e-5aa3-42f5-b70c-32d15edda426.jpg" title="直升机.jpg" width="538" height="387" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 538px height: 387px "//pp style="line-height: 1.5em "  直升机盘旋在Bü chenbach和美墨尔特厂房上空,客户和美墨尔特员工的孩子们非常欢迎直升机的到来。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/932f650b-95da-4b61-b0f8-83d6815f7680.jpg" title="晚宴.jpg" width="541" height="405" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 541px height: 405px "//pp style="line-height: 1.5em "  晚上,客户和员工聚餐庆祝。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/66dec61e-7d7f-4500-9f8f-0665d4fe6c13.jpg" title="年青人聚会.jpg" width="538" height="417" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 538px height: 417px "//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/431f1ef4-b678-4992-ad56-7611e388b98f.jpg" title="桌球.jpg" width="538" height="401" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 538px height: 401px "//pp style="line-height: 1.5em "  年青人在玩桌上足球,飞镖,小孩在充气城堡里弹跳,一旁的烧烤店和冰淇淋店给大家带来了嗅觉和味觉的双重幸福感。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/aa19ab34-6f6b-4dff-8703-8847e3f0b55f.jpg" title="讲话.jpg" width="538" height="401" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 538px height: 401px "//pp style="line-height: 1.5em "  公司创始人Willi Memmert如果看到厂房扩建这一幕,肯定会非常开心,因为雄心勃勃的他一早就预料到了这一天,并给厂房扩建预留了足够的空间。总经理Christiane Riefler Karpa简述了美墨尔特的历史,从1973年Bü chenbach的第一个建筑发展到1983年的14000平米,Memmert也持续为Bü chenbach地区做贡献。/pp style="line-height: 1.5em "  技术经理Matthias Grosser感谢建筑师Karin BRü ggemann和Benjamin Novotny,以及广大的建筑工人的辛勤付出。接着他还解释到,新建房屋中额外的4200平米会被用来做为办公室和员工日常活动区,比如足球场和篮球场,员工福利也是影响扩建的重要因素。/pp style="line-height: 1.5em "  地区行政长官Herbert Eckstein对美墨尔特把Bü chenbach做为该公司的商业中心以及其举办的该地区铁人三项赛的体育运动而表示感激。他希望看到更多这样的公司,因为他们的成功也回馈了社会。最后美墨尔特上海的穆经理感谢与总公司的良好合作,期待新的挑战和成功。美墨尔特退休员工代表看到公司不断发展非常激动,并祝福美墨尔特越来越好。/p
  • 仪器信息网20年庆,双12感恩回馈
    p style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 476px height: 245px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/bb123926-4235-4658-b0fa-3fc361bfad96.jpg" title="QQ截图20191211164036.jpg" alt="QQ截图20191211164036.jpg" width="476" height="245"//pp  为感谢广大仪器厂商朋友的一路相伴与支持,在仪器信息网成立20年之际,特别推出“仪器信息网20年庆,双12感恩大促”活动,20年来我们始终坚持“互动、创新、整合”的服务理念,以专业化的服务团队为科学仪器厂商提供整体的互联网营销解决方案,助力广大科学仪器厂商更好的服务客户,为行业创造价值。/pp strong span style="color: rgb(192, 0, 0) "感恩回馈一:仪信通会员分享足迹,赢取20万元核心广告资源/span/strong/pp  仪信通会员参与“会员分享足迹”活动,点赞数排名前三的厂商即可获得仪器信息网赠送的总价值20万元广告位。/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background: white border: none " align="center"tbodytr class="firstRow"td width="38" style="background: rgb(247, 247, 250) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-indent: 32px"span style="font-size:10px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#231815"NO.1/span/p/tdtd width="317" style="background: rgb(247, 247, 250) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-indent: 32px"span style="font-size:10px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#231815"仪器信息网首页和spanAPP/span开屏页广告位各span2/span周/span/p/tdtd width="90" style="background: rgb(247, 247, 250) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-indent: 32px"span style="font-size:10px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#231815"价值span10/span万/span/p/td/trtrtd style="background: rgb(247, 247, 250) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="77"p style="text-indent: 32px"span style="font-size:10px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#231815"NO.2/span/p/tdtd style="background: rgb(247, 247, 250) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="317"p style="text-indent: 32px"span style="font-size:10px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#231815"仪器信息网首页广告位span2/span周/span/p/tdtd style="background: rgb(247, 247, 250) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="116"p style="text-indent: 32px"span style="font-size:10px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#231815"价值span5/span万/span/p/td/trtrtd style="background: rgb(247, 247, 250) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="24"p style="text-indent: 32px"span style="font-size:10px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#231815"NO.3/span/p/tdtd style="background: rgb(247, 247, 250) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="308"p style="text-indent: 32px"span style="font-size:10px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#231815"APP开屏页广告位span2/span周/span/p/tdtd style="background: rgb(247, 247, 250) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="143"p style="text-indent: 32px"span style="font-size:10px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#231815"价值span5/span万/span/p/td/tr/tbody/tablep  活动详情:a href="https://www.instrument.com.cn/news/20191115/517029.shtml" _src="https://www.instrument.com.cn/news/20191115/517029.shtml"https://www.instrument.com.cn/news/20191115/517029.shtml/abr/ /pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong感恩回馈二:老客户购APP搜索广告享优惠/strong/span/pp  根据厂商与仪器信息网的合作年限,享受不同的折扣优惠。/pp  活动详情:a href="https://www.instrument.com.cn/news/20191111/516603.shtml" _src="https://www.instrument.com.cn/news/20191111/516603.shtml"https://www.instrument.com.cn/news/20191111/516603.shtml/a/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong感恩回馈三:新客户参展或老客户提前1个月续费100%有礼/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 327px height: 410px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/a5206c59-f929-47b1-bcd8-8fd2dae7492f.jpg" title="QQ截图20191211170013.jpg" alt="QQ截图20191211170013.jpg" width="327" height="410"//pp span style="color: rgb(192, 0, 0) " strong感恩回馈四:网络讲堂推出限时限量初次服务价/strong/span/ppspan style="color: rgb(192, 0, 0) "strong  感恩回馈五:仪器直聘企业会员,买1年送2月/strongstrong/strong/span/pp  凡签单购买仪器直聘年度会员并付款的企业将免费得到2个月的服务时长。/pp  strong特别回馈:惊喜!双12当天提交需求并在12月25日前成功签单的前50家客户另送span style="color: rgb(255, 0, 0) "价值50元京东卡/span。/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 153px height: 153px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/95b51551-3581-47ce-836a-a11da397b8f6.jpg" title="hrFUEWq_extraLarge.png" alt="hrFUEWq_extraLarge.png" width="153" height="153"//pp style="text-align: center "马上扫码参与br//pp  或点击链接a href="http://bluemoon88.mikecrm.com/hrFUEWq" _src="http://bluemoon88.mikecrm.com/hrFUEWq"http://bluemoon88.mikecrm.com/hrFUEWq/a,提交感兴趣活动。/pp  活动详情咨询:魏先生,13552834693(微信同号),weihh@instrument.com.cn/p
  • 牛奶中喹诺酮类药物残留的测定
    喹诺酮类药物是人工合成的含有4-喹酮母核的一类抗菌药,通过抑制DNA旋转酶的活性杀死细菌,因其有抗菌谱广、吸收好、半衰期长、能制成各种剂型等特点而得到迅速推广,被广泛用于家畜的疾病防治中。但喹诺酮对人体有一定的副作用,如皮肤并发症、中枢神经系统并发症、胃肠毒性、心脏毒性等,因而牛奶、肉类中的喹诺酮残留量已引起人们的广泛关注。欧盟早在90年代就对肉类中喹诺酮药物的最大残留量进行了限制,由此产生很多检测喹诺酮类残留的方法。目前喹诺酮残留的检测方法主要有酶联免疫吸附法、液相色谱法等。酶联免疫吸附法,测定方法简单快速,可同时筛选大量样品,但精确度不高,目前常将其作为筛选法。液相色谱法可实现精准的测定,是国标指定的方法。日立采用液相色谱法对牛奶中的喹诺酮残留进行测定,结果优异,显示了日立液相色谱仪的高性能。 图1. 色谱分析条件 图2. 标准品的色谱图(1. 环丙沙星 2. 达氟沙星3. 恩诺沙星4. 沙拉沙星 5. 双氟沙星) 图3. 标准曲线 从实验结果可以看到,在0.004 ~ 0.5 mg/L的浓度范围内,五种标准品的线性相关系数均是0.9999-1.0000,结果优异。 图4. 保留时间和峰面积的重现性 重复测定六次,五种标准品的保留时间和峰面积的精密度分别在0.02%-0.04%和0.29%-0.46%,重现性优异。 图5. 实际样品前处理流程 图6. 实际样品测定结果(1. 环丙沙星 2. 达氟沙星 3. 恩诺沙星 4. 沙拉沙星 5. 双氟沙星)对牛奶样品按图5前处理后进行测定,结果显示未检出喹诺酮类药物。对牛奶样品进行加标回收率实验,在0.01~0.05 mg/kg的添加浓度下,牛奶中喹诺酮类药物的加标回收率在79.72%~99.07%之间。 本实验所用方法可用于测定牛奶中的喹诺酮类药物残留,分析时间35min,标准曲线线性良好,回收率在预期范围内,可用于质检、品控、生产等部门。 日立高效液相色谱仪兼具性能优异、操作简便、结实耐用等优点,可让您获得高分离度和高灵敏度。 关于日立高效液相色谱仪的信息,请见链接:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/Product-C0102-0-0-1.htm
  • 默克密理博举办无菌检测系统“Steritest”四十周年生日庆典
    仪器信息网讯 1974年,默克密理博首次推出了Steritest&trade 封闭式无菌检测系统,并同美国FDA共同建立发展了封闭式无菌检测的方法和标准。40年来,Steritest已经成为药品无菌检测的行业标准。2014年9月24日,默克密理博在慕尼黑上海分析生化展现场举办了无菌检测系统&ldquo Steritest&rdquo 四十周年生日庆典。默克密理博中国区实验室分析业务部总监杨凡,默克密理博大中华区战略规划部高级总监朱曼曦出席了此次活动。默克密理博中国区实验室分析业务部总监杨凡  杨凡在致辞中说,40年前,默克密理博首次将封闭式无菌检测的概念带到了世界上,使实验和药品质量有了可靠的保障。之后的40年里,默克密理博持续的对产品进行改进,最大限度地降低了无菌检测的假阳性和假阴性风险,提高了无菌检测结果的可靠性,不断的完善了无菌检测的操作流程,帮助世界各地的微生物学家改善工作流程。使其成为了美国,欧洲,中国的行业标准。默克密理博大中华区战略规划部高级总监朱曼曦  朱曼曦在致辞中说,默克密理博产品在药品生产安全和食品生产安全中起到了关键的作用,而Steritest是默克密理博产品的一个缩影,代表了默克密理博创新,持久的品质。默克密理博未来在生命科学领域将为广大用户提供更多更好的产品和服务。杨凡(左)和朱曼曦(右)共同切开&ldquo Steritest&rdquo 四十周年生日蛋糕
  • 315曝光:猪肉中喹乙醇,屹尧科技轻松帮您测
    央视315晚会上,一些饲料企业采用偷梁换柱的手法在饲料中非法添加各种违禁药品,“速肥肽”、“日长3斤”等常用饲料中,最主要的秘密配方就是喹乙醇,它具有促进动物生长的作用,而人食用带有喹乙醇的肉品后,会对抗生素产生耐药性,致癌、致畸、甚至基因突变! 喹乙醇虽然在欧洲和美国已经禁止作为饲料添加剂使用,但在我国并不是禁用药物,只不过有限制条件,它可以用于体重35kg以下的猪,且添加量是0.1%(有效成分),而我们目前存在的现象是它被广泛用于除猪以外的动物,且添加量远远超过法律规定的最大量。 屹尧科技根据《GB/T 20746-2006 牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》,结合EXTRA全自动固相萃取仪,建立了检测猪肉中喹乙醇代谢标识物-MQCA残留量的ASPE-HPLC/MS/MS法。猪肉中添加1ng的MQCA标准物质,样品处理后进行ASPE净化。 HPLC/MS/MS检测显示:喹乙醇代谢标识物-MQCA在0.5-10.0 ng/kg范围内,线性关系良好,回收率为113%。
  • 质疑or理解?贺建奎在港公开发言一小时
    p  今天是第二届人类基因组编辑峰会的第二天。往常,李兆基会议中心作为香港大学的一个学术会议和报告场地,出入的都是轻声细语、缓缓而行的学者与学生。而今晨8点起,大量挂着中外媒体名牌,手持照相机、摄像机、录音笔的记者在会议中心内外快节奏地涌动,表面仍然平静的会场也令人感觉凝重起来。/pp  毫无疑问,基因编辑婴儿事件的主角贺建奎的出席已经将这个小规模学术聚会卷入了一场横扫全球的风暴。连贺建奎本人在中午 12 时 40 分提着一个浅棕色公文包上场开始英文演讲时,也略显结巴。不过,随着他说到露露和娜娜,说到自己团队完成的世界首例基因编辑婴儿实验的几个关键数据,似乎恢复了一点自信。/pp  经历了临时议程更改、原定记者会取消、只提供书面提问等一系列“序曲”之后,整个生命科学领域乃至全人类都格外关注的大量重要信息终于公布。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/4f49ccc5-8a89-47ca-83b9-9152e64a0399.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" style="text-align: center "//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "上午大会前主办方工作人员被媒体簇拥(来源:DT 君)/span/strong/pp  12 点 40 分左右,主持人Robin Lovell-Badge 在贺建奎教授发言之前特地表示,“大会之前我们并不知道基因编辑婴儿这件事,但我们还是决定给他一个发声的机会”。/pp  贺建奎开启一个多小时的演讲及问答环节的第一句话是,“对于这个研究结果非预期的泄露出来,我感到抱歉”。另外,“这项研究也提交给了一些学术期刊,虽然我所在的南方科技大对我的研究并不知情,但我还是要感谢学校”。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/82de0817-f3f2-4559-a328-b5e80a87263c.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" style="text-align: center "//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "贺建奎演讲中(来源:DT 君)/span/strong/pp  演讲中,贺建奎首先介绍了对 CCR5 和 HIV 的了解、在小鼠模型中验证 CCR5 基因敲除对发育的影响、设计根据人类基因优化的 sgRNA、在非组蛋白水平发展更好的注射方法、把同样的方法应用于人类胚胎细胞+建立评价胚胎细胞健康水平的人类胚胎干细胞系等几个方向的技术内容。br//pp  在研究脱靶效应上,贺建奎的 PPT 提出了两个问题:单细胞测序真的能够对 CRISPR-Cas9 的脱靶效应进行无偏移的评价吗?这个 sgRNA 在人类胚胎中能够造成怎样的脱靶效应?方法是建立生殖细胞专属的单细胞测序方法学,用全基因组测序和靶向基因深度测序来考察人类胚胎细胞。/pp  根据介绍,团队目前已经在脐带血水平、脐带组织水平和胎盘水平进行了检测,未来将在组织水平(足跟血、唾液和毛囊)和细胞水平(外周血细胞)进行脱靶效应和嵌合效应的检测。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/10df4050-dab0-4a58-a1ed-5ce572d58739.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg" style="text-align: center "//pp  那么,两个婴儿出生的具体过程又是什么?招募志愿者的标准是父亲单阳性,总共招募了 8 组,其中一组退出,最后只剩 7 组。PPT 显示,整体的流程是先获取父母亲的外周血基因,例如 HIV 携带的父亲和 HIV 阴性的母亲,进行 Sanger 测序,这一步可以从父母的基因组检测到全新的插入缺失标记(indels),并且单模标本能提高灵敏度,目的在于建立个体化的脱靶高危位点库。接下来通过卵胞浆内单精子显微注射技术把 Cas9 和 sgRNA 注射到受精卵中,并在体外培养成囊胚,从中获取 3-5 个细胞进行胚胎种植前基因诊断。/pp img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/81161e57-1f8a-4b99-a503-cb774259a9a6.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg" style="text-align: center "//pp   诊断方式依然为 Sanger 测序,以检测全基因组的靶效应和脱靶效应以及大的缺失位点。接着把受精卵种植到母亲子宫中,分别在 12 周,19 周和 24 周从母亲身上获取游离 DNA,对 609 个已知癌症基因进行 MiSeq 靶向测序,深度为 40000x,目的在于评价脱靶效应,原癌基因状态,CCR5编辑状态。最后,胎儿出生后,收集脐带血、脐带组织以及胎盘,再次进行 Sanger 测序,目的在于评价不同样本的编辑效果。/pp  出生后,Sanger 测序和深度测序均未检测到 PGD 期间观察到的基因间脱靶。对于脐带血的全基因组测序,没有观察到脱靶,也没有观察到大的基因缺失。/pp  演讲结束后,大会主席、诺贝尔医学奖得主 David Baltimore 现身舞台,首先代表大会提出了一定的“指控”。他表示,上次大会结束的时候大家都同意了不要做人类胚胎研究,但是贺并没有遵守,科学社区自我管理的过程已被证明失效了,整个大会的组办机构明天会发一个声明。  /pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/870d7865-85f4-4246-a3cb-deb68f16f63f.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg" width="380" height="568" style="width: 380px height: 568px "//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "贺建奎回答问题中(来源:DT 君)/span/strong/pp  而在提问环节,哈佛大学化学与化学生物系教授的 David Liu 表示,父亲阳性,经过“洗精” (sperm washing),完全没有医疗需求和必要进行这样的研究,这些女孩在医疗上的价值到底是什么?/pp  贺建奎的回答是,对全球众多受 HIV 影响的人群来说,这是很有必要的。“我曾经去过一个村子,那里有 30% 的人都感染了 HIV。对这个项目来说,我对我们所做的感到骄傲。孩子的父亲曾一度对生活失去了信心,但现在,他告诉我今后会好好工作,努力挣钱,好好照顾他的妻子和两个女儿”,他说。在另一个问题的回答上,他表示,我会对她们视若己出。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/52890fb6-33af-4900-aaee-b3d4476bbae4.jpg" title="6.jpg" alt="6.jpg" style="text-align: center "//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "贺建奎回答问题中(来源:DT 君)/span/strong/pp  对于贺建奎提到在知道有一个孩子可能脱靶后,志愿者夫妻仍然坚持受孕,对此 David Liu 表示十分质疑。但面对 David Liu 的第二个提问——如果患者可以决定,一个医生或者科学家向公众解释或者引导公众的责任究竟在哪,贺建奎并没有回答这个问题。/pp  在提问环节,贺建奎也回应了关于此次实验相关的 HIV 志愿者夫妻的问题。他透露,志愿者有良好的教育背景,知道 HIV 目前的治疗手段,也清楚这个治疗手段的优势和风险,也向志愿者讲清楚了风险。他曾与这对夫妻有过深入交流,谈话持续了 1 小时 10 分钟,准备了详细的文件并打印出来。在同一会议室内还有两位观察员,夫妻受过良好的教育,能理解文本的内容,他本人从 1-20 页每段跟他们解释,他们完全知晓关于研究的一切。而且,参与实验的志愿者父母在被告知受精卵测序存在一个脱靶后,仍坚持受孕。/pp  他表示,不能对外公布任何 HIV 感染者的信息,对于这对夫妻,会持续监控他们的健康状况。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/dfbfb8c6-72a1-43c4-9e7a-27a645f848dc.jpg" title="7.jpg" alt="7.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "著名学者张锋正在台下等待提问机会,但是并没有等到(来源:DT 君)/span/strong/pp  在实验的资金来源上,贺建奎说,只有最开始的时候,试剂经费是来自南科大的后期临床费用是贺建奎自己负责的,测序费用是来自于自己的科研启动资金,和名下的公司完全无关。/pp  在讨论环节的最后,主持人问了这样一个问题:“如果是你的孩子,你会怎么做?”/pp  贺建奎表示:“这是个好问题,如果是我的孩子,有同样的处境,我会首先尝试。”( That' s a good question. If it was my baby, with the same situation, yes I would try first.)/pp  最后,来自斯隆凯特琳癌症中心的 Maria Jasin 问到,这对双胞胎孩子在 18 岁之前,有独立性之前,因为一个被编辑,一个没被编辑,无论从基因型、家庭、社会到成长的方方面面,孩子都可能被区别对待,从而影响到他们的成长过程,他们还如何选择自由的人生?/pp  贺建奎回复:“我现在还无法回答你这个问题。”/pp  真正“暴风”才刚开始/pp style="text-indent: 2em "实际上,整个学术界的大讨论其实才刚刚开始。DT 君了解到的情况是,许多基因编辑学术界的学者都在等待核心数据的公开,其中就包括 CRISPR 技术先驱者、MIT 教授张锋,以及他当时的博士生、现任斯坦福大学医学院的助理教授丛乐。/pp  张锋教授在贺建奎演讲结束后接受采访时表示,目前已经有非常安全的方法来防止病毒在父母和婴儿之间传播,所以根本没有必要做这种试验。关于脱靶问题,张锋教授认为,今天的演讲速度较快,有些细节并不清楚,贺建奎提到可能有一个脱靶的点位,但可能没太大影响,这还需要了解其操作方法和更多的数据才能得出进一步结论。/pp  “我认为他不应该做这个试验,我未来不会做胚胎,以及用它来影响新生婴儿的基因”,张锋教授说到。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/3fe3c353-65d2-47d2-a6db-a1d58944c3e0.jpg" title="8.jpg" alt="8.jpg" style="text-align: center "//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "斯坦福大学医学院助理教授丛乐(来源:DT 君)/span/strongbr//pp  作为 2017 年《麻省理工科技评论》中国区 35 岁以下科技创新者,丛乐教授是将 CRISPR 技术带到人类基因世界的青年科学家之一。2013 年,Science发表了麻省理工学院张锋教授作为通讯作者、丛乐博士作为第一作者的论文,首次将 CRISPR-Cas9 基因编辑系统作用于人类和鼠类细胞,并揭示了相关技术在基因治疗,特别是心脑血管疾病和癌症治疗中的应用潜力。/pp  他在今天大会开始之前通过邮件对 DT 君表示:“我觉得国内开展了世界上最早的基因编辑婴儿工作,在我的意料之中,但是我个人对于这次的工作没有通过学术渠道,用更为严谨的方式来公布信息感到不是非常理解,尤其是在相关人员的身份似乎是学校的科研人员而不是企业中的商业雇员的情况下。这个案例目前公开信息较少,所以我觉得需要等香港会议及之后我们大家才可以更为全面的做出评价。”/pp  丛乐表示,他个人支持并且也在参与基因编辑工具的研究和临床应用,不过相关的伦理社会问题应该在一个更为科学、严谨、公开的环境中让大家理解和讨论。“希望这次是一个很好的机会来让我们推进这个事情”,他说。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/63aac783-8000-4bbc-9bbd-a95b2b0db373.jpg" title="9.jpg" alt="9.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "第二届人类基因组编辑峰会/span/strong/pp  昨天的大会上,张锋、Jennifer Doudna 两位 CRISPR 权威人物罕见同台,而在今天的大会议程,我们更是看到全球已有的几例胚胎编辑实验中的两位中国领军科学家现身,他们分别是来自中山大学的黄军就教授、上海科技大学的黄行许教授。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/a3905f89-aace-4a12-ada9-3ad1353639d9.jpg" title="10.jpg" alt="10.jpg" style="text-align: center "//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "黄军就在第二届人类基因组编辑峰会演讲/span/strong/pp  2015 年,来自中山大学的黄军就教授带领团队首次发表编辑人类胚胎的相关论文,宣布他们在实验室中使用 CRISPR-Cas9 系统,将胚胎中地中海贫血症相关基因敲除,完成世界上“首例胚胎编辑”实验。但事实上由于镶嵌现象和脱靶效应,整个胚胎井没有被完全编辑,同时以此种方式出生的孩子可能面临未知或是无法承受的风险,因而,严格意义上来讲,这次胚胎编辑并不能算是成功。/pp  在上午的演讲中,黄军就表示,虽然在小鼠胚胎模型中能够实现对β地中海贫血基因编辑,并诞生健康的小鼠,但这项研究很难获得人类健康的胚胎,并且具有很大的风险。在演讲的最后,他特别强调,自己所有的实验都基于中国的胚胎基因编辑指导原则。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/c1e2bb46-81d4-4aa5-a934-687c96ecf174.jpg" title="11.jpg" alt="11.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "黄军就的演讲/span/strong/pp  黄行许教授则是在 2018 年 9 月带领团队率先将单碱基编辑技术应用于可发育的人类胚胎的遗传疾病修复中。此次接受 CRISPR 治疗的胚胎所患上的疾病——马凡氏综合征——正是一种罕见病。/pp  在此前接受 DT 君采访时,黄行许就表示,胚胎的基因编辑影响深远,因此科学家必须要严格遵循伦理和按照国际规则开展好研究工作。“我们的合作伙伴申请获批了医院伦理委员会的许可,开展了本研究。研究的初步结果是成功的。尽管如此,把胚胎基因治疗应用到临床,需要大量的实验验证可靠性。需要逐步的临床前实验和临床实验验证,仍然有很长的路要走”,他说。/pp  strong同一事件,不尽相同的各方反应/strong/pp style="text-indent: 2em "目前,包括深圳市卫生计生委医学伦理委员会、南科大在内的中国多家机构均表示,将因此次实验调查贺建奎及涉及的单位。广东省卫生健康委也被国家卫健委要求进行调查。/pp  而以“贺建奎”为关键词查阅中国临床试验注册中心能发现,以其为临床试验研究负责人的两个注册题目之一的《HIV 免疫基因 CCR5 胚胎基因编辑安全性和有效性评估》,正是 11 月 26 日曝出的 2 名基因编辑婴儿诞生的临床试验项目。该项目“干预措施”项显示,对 CCR5 基因进行编辑的样本量为 20,即除了上述 2 名婴儿,还对其他 18 个胚胎进行了基因编辑。该项目注册号状态为补注册,注册日期为 2018 年 11 月 8 日,更新日期为 2018 年 11 月 26 日。/pp  整个事件的一大关键问题,谁有权对基因编辑婴儿说是或否?/pp  根据贺建奎在他撰写的伦理审查申请书中,声称他是尝试成功利用基因编辑工具 CRISPR 来编辑胚胎并诞生婴儿的第一人,尽管那时他们还只是实验室里的受精卵。在他的伦理声明中,他向审稿人保证所有事情都没问题。目前,深圳和美医院表示对这份伦理审查书表示不知情。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/a152f4a9-0062-4ac1-9efd-a7b23a4f38cf.jpg" title="12.jpg" alt="12.jpg" style="text-align: center "//pp  strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "贺建奎在 2017 年 3 月撰写的伦理声明中曾引用了一份美国报告作为其开始研究基因编辑婴儿的依据(来源:麻省理工科技评论)/span/strong/pp  而在国外,这份伦理申请书的一个细节引发了另一个维度的讨论。伦理申请书特地提到,仅在一个月前,也就是在 2017 年 2 月,美国国家科学院、工程院和医学院“首次”批准用于重大疾病治疗的胚胎编辑实验研究的伦理申请。/pp  也正是这样的结论,就在第二届国际人类基因组编辑峰会召开的前夕,不但贺建奎的惊人之举受到了激烈批评,受到批评的还包括很多撰写那份美国国家学院报告的人。/pp  这份报告在 2017 年推出时就已掀起过一轮大讨论。尽管其中有很多注意事项,但这份报告所传达的信息是明确的。报告没有像一些人所希望的那样,批准暂停 CRISPR 婴儿,相反,报告中写道:“如果目的是治疗或预防严重疾病,基因编辑婴儿最终是被允许的。”/pp style="text-align: center "  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/9c9207b5-4f4d-4a2a-b214-33f0137f8ec3.jpg" title="13.jpg" alt="13.jpg" style="text-align: center "//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "麻省理工科技评论/span/strong/pp  对于亚利桑那州立大学的伦理学家 Benjamin Hurlbut 来说,科学家们在新发现上的竞赛是不可避免的问题,“即使还不确定是否应该使用这项技术。”/pp  “研究人员可以继续声称他们的‘基础’科研与临床应用无关,但这基本都只是权宜之计,”他说,“几十年来,这项研究一直向着科学竞赛的方向发展,先去做,然后再去质疑。这种情况是我们自己造成的,但想逆转是很难的事情。”/pp  “多米诺骨牌正朝着一系列人们觉得不负责和令人反感的方向倾倒,”Hurlbut 说,“正如人类辅助生殖技术的历史所表明的那样,即使是在仍存在严重未知的情况下,从实验室开发技术到将它用来生育孩子也只是很短暂的过程。”/pp  某种程度上,胚胎基因编辑领域、生命科学领域、整个科学界、HIV 患者群体乃至全球公众,各个群体之间对于贺建奎基因编辑婴儿的态度和关注点都不尽相同,群体内部也存在着一些微妙的分歧。预料此事的最终结局将会是多方群体共同博弈平衡的一个结果。/pp  贺建奎其人:加入南科大同年开始创办公司,被视为学校创新典范/pp style="text-indent: 2em "相信关注此次事件的各位读者都已经知道,此次事件的主人公贺建奎现为南方科技大学副教授,也是一家名为“瀚海基因”的创业公司的创始人。/pp  根据南方科技大学官网显示,贺建奎 2006 年获得中国科学技术大学近代物理学学士学位,2010 年获得美国莱斯大学生物物理学博士学位,在美国斯坦福大学任博士后。其在斯坦福期间,师从微流控基因芯片鼻祖斯蒂文· 奎克。/pp  贺建奎本人拥有多学科交叉的背景,在基因测序仪研究、CRISPR 基因编辑,生物信息学等领域都有硏究成果。在美国斯坦福大学斯蒂文· 奎克实验室从事博士后研究期间,他曾研发出免疫组库基因检测技术,并发表在国际顶尖学术杂志 Science 杂志的 Science Translational Medicin 上。/pp  2012 年,贺建奎经深圳市“孔雀计划”海外高层次人才计划引进回国,在南方科学技术大学建立个人实验室进行基因测序方向的研究。据天眼查资料显示,也正是在这一年的 7 月,贺建奎创办了瀚海基因。/pp  资料显示,到了 2015 年 10 月,中国第一台自主知识产权第三代基因测序仪在瀚海基因诞生,2016 年 2 月,Nature 杂志报道瀚海基因三代测序技术。到了 2017 年,瀚海基因宣布成功研发出亚洲第一台具有世界领先水平的第三代基因测序仪样机 GenoCare。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/c9904b67-08b4-4a00-b108-558a2283d830.jpg" title="14.jpg" alt="14.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "贺建奎和 GenoCare 测序仪(来源:南方科技大学)/span/strong/pp  Genocare 的上市,贺建奎和他的团队开始以行业黑马的形象走到众人面前。2018 年 4 月,瀚海基因完成 2.18 亿元人民币的 A 轮融资,下一个阶段是迈向大批量投产。根据南科大官方公众号发布过的媒体报道《1 所大学和它的 25 家高科技公司:给教授放假的南方科技大学》,南科大为此专门允许贺建奎停薪留职、全力发展自己的事业。br//pp  而在南方科技大学的官方微信发布以及转发的报道中,不难看出这位 80 后海归教授的受重视程度:例如,在《北京日报》一篇名为《回国,到深圳去》的报道中,涉及的南科大创业创新政策以及高质量人才队伍中,就有贺建奎教授的身影。学校刊发的一篇文章中如此写道:“2017 年 7 月,生物系副教授贺建奎经过五年的研发,推出自主研发的第三代基因测序仪,成为深圳乃至全国创新创业的典范”。/pp  除了瀚海基因,他名下还拥有多家企业股权。天眼查数据显示,贺建奎是 7 家公司的股东、6 家公司的法定代表人,并且是其中 5 家公司的实际控制人。这 7 家公司的总注册资本为 1.51 亿元。/pp  特别需要注意的是,根据中国临床试验注册中心的信息显示,相关基因编辑婴儿实验的 Primary sponsor(研究实施负责组长单位)为南方科技大学,而非贺建奎创立的瀚海基因及其入股的任何一家公司,而 Secondary sponsor(试验主办单位,项目批准或申办者) 则为深圳和美妇儿科医院(Shenzhen HarMoniCare Women & Children' s Hospital)。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/e9a1bb3f-5b94-4bba-a7d9-39586caed469.jpg" title="15.jpg" alt="15.jpg" style="text-align: center "//pp  目前,两家单位都已对此次事件作出回复。南方科技大学声明如下:/pp  今日,有媒体报道贺建奎副教授(已于 2018 年 2 月 1 日停薪留职,离职期为 2018 年 2 月—2021 年 1 月)对人体胚胎进行了基因编辑研究,我校深表震惊。在关注到相关报道后,学校第一时间联系贺建奎副教授了解情况,贺建奎副教授所在生物系随即召开学术委员会,对此研究行为进行讨论。根据目前了解到的情况,我校形成如下意见:/pp  一、此项研究工作为贺建奎副教授在校外开展,未向学校和所在生物系报告,学校和生物系对此不知情。/pp  二、对于贺建奎副教授将基因编辑技术用于人体胚胎研究,生物系学术委员会认为其严重违背了学术伦理和学术规范。/pp  三、南方科技大学严格要求科学研究遵照国家法律法规,尊重和遵守国际学术伦理、学术规范。我校将立即聘请权威专家成立独立委员会,进行深入调查,待调查之后公布相关信息。/pp  而深圳和美妇儿科医院下午也回应,否认该院和此事有关“这件事不属实,我们没有接受过相关信息,不知道这件事为什么会上热搜,正在调查。”而至于贺建奎是否有挂靠深圳和美进行相关研究,深圳和美方面表示“不了解情况”。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/071e520d-12a8-4bd9-a5c4-539192d759a5.jpg" title="16.jpg" alt="16.jpg" style="text-align: center "//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(127, 127, 127) "来源:南方科技大学/span/strong/pp  深圳卫计委也发布关于《世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生》声明称,根据“医疗卫生机构应当在伦理委员会设立之日起 3 个月内向本机构的执业登记机关备案”,经查,深圳和美妇儿科医院医学伦理委员会这一机构未按要求进行备案。深圳市医学伦理专家委员会已于 11 月 26 日启动对该事件涉及伦理问题的调查,对媒体报道的该研究项目的伦理审查书真实性进行核实,有关调查结果将及时向公众进行公布。/p
  • “一盔一带”-手持光谱仪有话说
    最近,公安部交通管理局部署全国开展“一盔一带”安全守护行动。一时间头盔市场风云变幻,价格蹭蹭往上翻两翻。相信有的群众会去选择价格低廉的头盔产品,但是,我们还是要对产品的质量多加关注,因为头盔多是塑料件,所以手持光谱仪的RoHS检测必不可少。 骑行一定要佩戴头盔吗? 骑行佩戴头盔可以防止85%的头部受伤,据近年的数据统计,平均每7298公里就会有一起骑行事故,如果您是骑行狂热爱好者或表演越野骑行特技的话,那就意味着您会更加频繁的摔倒在地上,对您的头部甚至生命会造成严重的威胁。研究数据表示每年超过500列骑行死亡事故中,有75%的死亡原因是头部受到致命伤害造成的,医学研究发现佩戴头盔骑行可防止82%的头部受伤,并大大减少伤害程度和死亡率。那么佩戴头盔的原因很简单也很重要,那就是减少头部伤害。 那有的人一定会说,肯定是要上金属铁盔的,这样更不容易受伤,就如某游戏中的三级头盔,就像下面这样子。某游戏中的头盔 但事实上这是不现实的,一方面头盔重,我们头部无法承受,另外在转头过程中,容易造成危险。那么您知道头盔的材质都有哪些呢?头盔塑件多RoHS检测不可少 1.常见的是ABS的树脂材料,这是一种工程塑料,抗冲击能力强,尺寸稳定性好。该材料头盔市场价:通常全盔在一百元到三百元之间。 2.PC+ABS合金料比ABS的好,强度和韧性提高了许多,在低温冲击性能上也提高了不少。目前国内合金材料应用在头盔上比较广。 3.玻璃钢的比ABS的好,更轻更牢,但也更难做,产量较低,所以也比ABS的贵不少。 4.目前质量好的应该是碳纤维的,很牢,很轻,技术含量高,很贵!(这种材料可以用来做钓鱼竿)。 5.PP料的只能做玩具头盔,安全性很差。不用考虑。 (头盔的泡沫缓冲材料, 有的密度很低,甚至还比不上装家电用的泡沫垫层,手轻挖就破了——不合格) 从以上我们可以看出,头盔的大部分主要以高强度塑料为主,相关的检测,如强度,硬度,CCC,RoHS等等检测,必不可少。手持光谱仪在检测RoHS上是非常必要的。 虽然目前公安部紧急发文,文中明确,6月1日起,“一盔一带”执法处罚的范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为。对骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为,继续开展宣传引导工作。但市场上的头盔价格还是会比以往高。即便如此,我们也不能因为价格低廉而去选择没有质量保证的头盔产品。注意:选择头盔产品一定要选择有质量保证的产品。
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