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流体成像分析

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  • 讲座预告——如何采用拉曼光谱定量分析地质流体
    主题:Quantitative Raman spectroscopic analyses of geologicalfluids 如何采用拉曼光谱定量分析地质流体时间:2013年12月11日 15:00~16:30 地点:HORIBA 北京办公室(建国门外大街甲6号SK大厦1801室)主讲人:Prof. I-Ming Chou (周义明教授)网络直播:无法莅临北京现场的用户可就近选择HORIBA其他办公室,参加网络视频会议并进行交流 &diams 上海:天山西路1068号联强国际广场A栋1层D单元 &diams 广州:天河区体育东路138号金利来数码网络大厦1612室 报名联系:联系人:Ms. Zhao 邮箱:shifang.zhao@horiba.com电话:010-85679966-212报名截止:12月9日(含当天) 注:本次讲座名额有限,有意者请尽快报名,额满为止。报告摘要Standards were prepared infused silica capillaries for the calibration of Raman systems for quantitativeanalyses of geological fluids, such as those found in fluid inclusions in minerals. The standards include fluids in unary (CH4, CO2), binary (CH4-CO2, CH4-H2O, CO2-H2O,CH3COOH-H2O) and ternary systems (CH4-CO2-N2). Three different ways of standards preparation were introduced andcompared. After calibrating the Raman spectroscopic system with some of thesestandards, it is credible to determine, for example, (1) the pressures of CH4 in fluidsamples, (2) the diffusion coefficient of CH4 in water at room temperature, and (3) the solubility of methanehydrate in water. Fluid standards prepared in fused silica capillaries arereliable for calibration of Raman systems and small enough to be used forinter-laboratory comparisons. 主讲人简介周义明,男,1945出生,台湾省新竹县人。1974年毕业于美国约翰霍普金斯大学地球与行星科学系地球化学专业,获博士学位。先后担任美国约翰霍普金斯大学博士后、美国国家研究委员会、驻太空总署詹森太空中心博士后、美国洛奇电子公司首要科学家、美国内政部地质调查局研究地质学家、美国卡耐基学院、地球物理研究所访问学者,在包括《Science》在内的国际学术刊物上发表学术论文130篇。现为美国内政部地质调查局&ldquo 荣誉退职&rdquo 研究地质学家、中国科学院三亚深海科学与工程研究所一级研究员兼深海端环境模拟实验室主任。曾任NorthAmerica Chinese Earth Scientists Association主席(1998-1999),现任Overseas Chinese Earth Science and TechnologyAssociation主席 (1998至今)。 主要研究方向: (1) 矿物及气体水合物(包括天然气水合物)在不同的温度、压力、共存流体组分及氧逸度下的稳定性和物理化学性质。 (2) 地质流体的物理化学性质。 (3) 矿物及地质流体的热力学数据的取得、评鉴及应用。关注我们:邮箱:info-sci.cn@horiba.com新浪官方微博:HORIBA Scientific微信二维码:
  • 沃特世树立分析型超临界流体色谱性能标杆
    中国上海 - 2015年11月11日 –沃特世公司(Waters)近日参加了上海2015国际超临界流体色谱会议(SFC China 2015)。超临界流体色谱(SFC)已逐渐成为一个以环保方式提高分离效率的关键技术,本次国际超临界流体色谱会议汇聚了150位世界级制药公司和研究单位的分离科学家们,成为全球和中国的行业人士讨论新技术发展和应用的论坛。会上来自沃特世公司美国总部的SFC首席科学家Abhijit Tarafder博士做了题为“控制SFC有效放大因素”的报告。Tarafder博士介绍了ACQUITY UPC2放大到SFC制备的流程,系统背压、温度、辅助溶剂等关键因素对SFC放大的影响,以及SFC分析到制备的放大与LC分析到制备的放大的异同点。沃特世中国SFC应用工程师桑磊在之后的报告中详细介绍了ACQUITY UPC2的简易性、相似性和正交性在大戟、葫芦巴和牛樟芝等天然产物分析中的应用。沃特世公司SFC首席科学家Abhijit Tarafder博士做现场报告 沃特世中国SFC应用工程师桑磊做现场报告 沃特世作为分离科学的行业领导者,于2012年推出了以SFC为技术原理但完全革新的硬件设计的超高效的超临界流体色谱分析仪UPC2。其突破了传统超临界流体色谱仪稳定性、精确度、重现性等不佳的瓶颈,让SFC技术在分析领域得到更加广泛的应用。为解决手性和非手性分离中的难题,沃特世在2014年又相继推出采用了2.5 μ m粒径的ACQUITY UPC2 Trefoil和1.7 μ m粒径的ACQUITY UPC2 Torus技术色谱柱。ACQUITY UPC2系统与新型色谱柱相结合,可为色谱实验室提供强大、稳定和可靠的分析平台,从而进一步提高其开发分析方法的速度、提升选择性并缩短运行时间。同时,转换为更加环保的技术后,系统将有效降低碳排放量。沃特世SFC技术这一绿色科技,因在分离和纯化手性化合物、脂溶性化合物和天然产物等方面表现出众,已被越来越多的研究人员和工业界关注并得以应用。自2012年推出以来,各国使用UPC2系统的科学家们已撰写并发表了129篇科学期刊文章。2015版中国药典附录也收录了SFC技术。Waters超临界流体色谱分析仪UPC2 此次会议的几位行业专家也在报告中谈到沃特世SFC技术在相关研究工作中的应用。武田制药美国研发中心的分析化学总监Lu Zeng博士就谈到UPC2分析制备与ACQUITY UPLC和自动纯化系统联用技术在药物化学化合物高通量筛选中的应用;北京化工大学分析测试中心的杜振霞教授介绍了用UPC2与质谱联用技术分析聚合物、表面活性剂以及有机发光材料;另外还有来自国际知名药企科学家也都在报告中提到UPC2在其药物开发和生产过程的应用。沃特世超临界流体色谱技术从发布以来,在稳定性和可靠性方面树立了新的性能标杆,满足了科学家们对分析型SFC的期望。点击链接,了解更多SFC技术:http://www.waters.com/waters/zh_CN/Supercritical-Fluid-Chromatography/nav.htm?cid=10145739&locale=zh_CN UPC2技术发表期刊文章:http://www.waters.com/waters/library.htm?lid=134768463 关于沃特世中国(www.waters.com)沃特世公司创始于1958年,是全球分析实验室解决方案的行业领导者。沃特世为科学家提供一系列分析系统解决方案、软件和服务,包括液相色谱、质谱和化学品。自上世纪80年代进入中国以来,沃特世目前在内地及香港设有五个运营中心拥有四百多名员工,在上海、北京、广州、成都设立实验中心和培训中心。在中国,沃特世的业务范围涉及生物制药、健康科学、食品健康、环境保护和化学等多个领域,为小分子化学和中药研究、生物制药理化分析、农兽药筛查、代谢产物鉴定、组学平台、临床检测、乳制品检测等提供多种解决方案,服务工业生产的关键环节。自2003年成立沃特世科技(上海)有限公司以来,今天的中国已经成为沃特世全球仅次于美国的第二大市场。沃特世中国始终坚持提高本地技术能力、培育本地技术人才,推动制药、食品安全、健康科学、环境保护等相关行业标准和法规的建立和完善,力求满足人们日益增长的健康需求,创造更美好的生活。2014年沃特世公司拥有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。
  • 复杂样品自动化分析中的在线前处理技术② | 超临界流体色谱(SFC)技术
    岛津中国创新中心在Nexera UC基础上,将超临界流体色谱(SFC)应用到二维柱切换系统的第一维,开发了脂溶性成分自动前处理分析系统,实现了油脂样品的在线净化和自动化分析(图2)。 图2 脂溶性成分自动前处理分析系统构成图 超临界流体是温度和压力超过临界点的一种流体状态。处于超临界状态的流体兼具气体的高扩散性和液体良好的溶解能力。特别是超临界二氧化碳流体,由于其临界温度和压力相对容易控制(31°C,74bar),并且和有机溶剂相比更加环保,因此被广泛使用(图3)。 图3 纯物质相图 由于超临界二氧化碳流体的极性和正己烷相近,因此经常被用来替代正己烷进行正相提取,或者作为流动相替代正相色谱进行分离。同时由于超临界二氧化碳流体和油类样品的相溶性好,可以实现该类样品的直接进样,因此被广泛应用在石油化工行业进行柴油中芳烃1和汽油中烯烃的检测2。 本创新中心利用超临界二氧化碳流体色谱可以直接分析油类样品,并且和反相液相系统兼容性好的这一特点,搭建了一套全新的二维色谱系统(图4)。油类样品进行简单稀释后,就可以注入第一维的SFC,在线去除油脂后,再切换到第二维的反相色谱中进行分离和检测。 图4 SFC-LC二维色谱系统流路图 使用该系统,已经成功实现了维生素D滴剂定量分析3和植物油中苯并芘的快速检测。将原来数小时甚至数天的前处理过程简化为仅用1分钟,显著提高分析效率和自动化程度(图5)。并且由于前处理步骤大大减少,分析结果的准确度也得到明显提高。 图5 油脂样品分析传统前处理法和超临界流体在线法对比 应用该方法对超市中常见的23种食用植物油进行了苯并芘的检测,在不到30min就完成了所有样品的调制上样。并以未检测到苯并芘的橄榄油为空白基质,对回收率进行了考察。对不同浓度加标样品,使用该方法,均得到了良好的回收率结果。 图6 超市采购23种食用植物油中苯并芘检测结果(纵坐标单位μg/kg) 参考文献1.ASTM D5186-19Standard Test Method for Determination of Aromatic Content and PolynuclearAromatic Content of Diesel Fuels by Supercritical Fluid Chromatography2.ASTM D6550-15Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines bySupercritical-Fluid Chromatography3.Determination ofVitamin D in Oily Drops Using a Column-Switching System with an On-lineClean-up by Supercritical Fluid Chromatography. Talanta 190 (2018) 9-14.
  • 生物分析研究必备神器:XelPleX全自动表面等离子体共振成像仪
    从事生物研究的科研工作者们,你们在实验中是否遇到过类似的疑惑?用于分析研究的工具还是一台陈旧的已然跟不上时代发展的“老人机”。实验中,检测筛选、出结果时间长不说,还提高了试剂成本;只能检测小范围的样品溶液不说,每年维护还需要不少费用;手动不环保不说,还不稳定......horiba 科学仪器事业部近来推出新品:xelplex全自动表面等离子体共振成像仪(生物大分子相互作用仪)是一款免标记、多通道生物分析和研究的理想工具。它与传统的spri表面等离子体共振成像仪相比,该系统自动化程度高,设计精巧,可实时监测数百个相互作用并获得动力学参数;适用于实时物理化学相互作用研究和动力学研究;高度自动化的表面等离子体共振成像系统,适用于多种应用要求。另外,高精度温度控制系统和自动脱气装置确保低背景噪音和低信号漂移,可便捷地获取在不同温度下的分子相互作用及反应的亲和力和动力学数据。 如此多的优点,作为生物学科研者,你们还用为实验效率不高,实验结果受外界影响严重,而担忧吗?不仅如此,下面还有更多优异的功能,可以直接秒杀实验过程中遇到的种种难题~1阵列式检测,同一芯片可同时获得多达400种相互作用创新的阵列式芯片设计,同一芯片可同时分析超过400组相互作用,与传统的通道-技术相比,所需时间缩短百倍,并节约试剂和人力成本,特别适用于快速筛选。2无标记,实时生物分子相互作用分析与成像基于spr技术、新型的生物传感技术,实时跟踪分子间结合和解离的过程,每秒可采集芯片表面5幅图像,提供完整动力学信息。成像技术,提供时空分布信息,直观判断相互作用是否发生;辅助解释动力学数据。3适应复杂样品优流体系统设计,全芯片表面检测,可直接注入复杂样品,不易堵塞,并耐受有机溶剂,拓展传统spr应用范围,适用蛋白质、dna、多糖、细胞、血清和培养基等多种粘稠样品以及纳米材料溶液。每年节约数万维护费用。 4智能全自动,48h无人看守实验全新超级软件,可以同时监测几百对相互作用,定量及统计分析,便于筛选和排序。5原位质谱联用,无需洗脱和浓缩独特芯片设计-质谱直接联用,无需洗脱和浓缩,同一芯片即可实现spr分析和质谱检测。进而实现动力学分析和物质鉴别。 6引导式软件设计,易于统计分析多功能软件包,全程引导式操作,批量处理数据及快速分类,方便调用实验模板及数据处理模板。7自动化样品回收与循环,环保节能自动化样品回收技术,节约珍贵样品,回收样品可用于交叉验证等实验。独特的样品循环技术,可检测低样品浓度,并维持动态平衡。 以下是xelplex全自动表面等离子体共振成像仪的主要技术参数,可以帮助大家更详尽的了解这款产品。技术参数 检测技术:耦合棱镜的表面等离子体共振成像 通道数:可以同时监测400组相互作用过程 样品体积:120μl-820μl 流速控制范围:1-3000μl/min 流通池温控范围:10-50°c 检测下限:3pg/mm2另外,附上与xelplex相匹配的核心附件,让xelplex展现出优的性能,发挥出大作用。可选附件 spri-cfm连续流动微量点样仪 spri-array快速台式点样仪 spri-biochips™ 生物芯片(cs/co/cse/coe/ctg/ch功能化)
  • 应用 | 阿美特克流体分析事业部助力石油成品油流通高质量发展
    2020年04月17日 ,商务部等10部门起草了《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见(征求意见稿)》简称 “意见稿” 。 《意见稿》部分内容《意见稿》要求加强日常管理。对成品油零售企业开展年度定期检查,审查情况报省级商务主管部门和商务部备案;做好石油成品油流通“双随机、一公开”监管,对检查中发现的违法违规行为及时查处。对涉及自然资源、生态环境、规划建设、反恐防范、消防气象、应急管理、水域监管、质量计量、市场监管等违法违规行为,应通报相关部门,提请其依照职责分工依法查处。为更好的贯彻《意见稿》,各成品油生产和销售公司将会加大对生产和销售的成品油质量的自查力度,确保证成品油产品的合格。同时各级市场监督部门也将会进一步加强成品油市场监管,规范成品油市场秩序,同时加油站作为成品油销售的窗口,监管部门也会不定期的对其销售的油品进行集中抽样检测,确保油品质量,充分保障成品油经营者和消费者的合法权益,建立成品油市场常态监管机制,促进本地成品油市场健康有序发展。奥地利格拉布纳MINISCAN IR Vision 中红外汽柴油分析仪保障高品质成品油市场流通MINISCAN IR Vision中红外汽柴油分析仪MINISCAN IR Vision 中红外汽柴油分析仪,能够满足成品油生产和销售公司对于成品油的日常质量控制。同时仪器满足GB/T33648对车用汽油中非法添加剂识别与测量。奥地利格拉布纳仪器公司(Grabner) 助力各企业及市场监管的高效,快捷,准确的成品油质量抽查和监管工作。对于汽油80多个指标:如辛烷值、乙醇、苯、MTBE、总芳烃、总烯烃,以及GB/T33648非法添加剂,密度等对柴油中的20多个指标:如十六烷值、闪点、脂肪酸甲酯、密度等对航空燃料的10多个指标:如闪点,密度等进行全自动、一键式测试一次仅需6ml样品一次测试仅需5min可得到80多个汽油指标或20多个柴油指标因其体积小,便携式设计以及独特适用于移动现场检测的技术设计,使其完全可以放置在我们的移动检测车上到加油站等销售现场对成品油进行现场的快速、准确测试。高效的工作方式和仪器设备,极大的解决了送检中带来的诸多不便,使一天内对区域里众多加油站及销售公司的油品全面质量抽查和监督成为了现实。 Infracal2水/土壤中油分析仪斯派超科技Infracal2水/土壤中油分析仪在中国销售近千台,可准确、快速地测量采出水、工业废水、钻井岩屑及土壤中的含油量,确保水或土壤中含油量低于规定限值。完全满足【GB8978-1996污水综合排放标准】要求。检测时间仅需要3分钟操作简单,不需要专业的人员每次清洗只需要0.2毫升试剂,节能环保便携式设计,重约1.5公斤锂电池供电,不仅适用于实验室检测,还可以在加油站、油库、钻井平台等进行现场检测斯派超科技Infracal2水及土壤中油分析仪助力油品市场绿色创新发展联系我们:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102493/关于阿美特克流体分析部门美国斯派超科技(Spectro Scientific)和奥地利格拉布纳仪器(Grabner)同属于阿美特克集团,共同组成了阿美特克的流体分析部门,简称FAB(Fluid Analysis Business)。 Spectro Scientific是一家专业供应设备状态监测分析仪器和软件的公司,是全球最大的工业和军用油液分析仪器供应商之一,行业客户包括石化、船舶、采矿和电力公司以及商业实验室。主要产品包括用于磨损金属分析的光谱仪、润滑油老化和污染分析仪、颗粒分析仪、润滑油或燃油分析实验室的全套解决方案以及TruVu 360企业级油液智能监测平台。Grabner是世界领先的石油石化产品检测仪器仪表制造厂商,总部位于美丽的音乐之城奥地利维也纳。主要产品有微量闭杯闪点测试仪、微量蒸气压测试仪、中红外汽油柴油分析仪和微量馏程测试仪,同时公司还提供了中红外润滑油润滑脂分析仪、润滑脂低温流动性测试仪和移动式燃料车载实验室解决方案。阿美特克是电子仪器和机电设备的全球领导者,年销售额约为50亿美金。为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,000多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心。
  • HORIBA地质流体拉曼光谱定量分析技术交流会
    主 题:Quantitative Raman spectroscopic analyses of geological fluids 地质流体的拉曼光谱定量分析培训时间:2012年11月9下午3:00主 讲 人:Prof. I-Ming Chou 报告地点:HORIBA 北京办公室(北京市建国门外大街甲6号SK大厦1801室)网络会议直播地点: 无法抵达北京现场参会的用户可以选择到如下地点通过网络视频参会并进行交流 &bull HORIBA 上海办公室(上海市静安区南京西路1468号中欣大厦1701室) &bull HORIBA 广州办公室(广州市天河区体育东路138号金利来数码网络大厦1612室) 报告摘要Standards were prepared in fused silica capillaries for the calibration of Raman systems for quantitative analyses of geological fluids, such as those found in fluid inclusions in minerals. The standards include fluids in unary (CH4, CO2), binary (CH4-CO2, CH4-H2O, CO2-H2O, CH3COOH-H2O) and ternary systems (CH4-CO2-N2). Three different ways of standards preparation were introduced and compared. After calibrating the Raman spectroscopic system with some of these standards, it is credible to determine, for example, (1) the pressures of CH4 in fluid samples, (2) the diffusion coefficient of CH4 in water at room temperature, and (3) the solubility of methane hydrate in water. Fluid standards prepared in fused silica capillaries are reliable for calibration of Raman systems and small enough that they can be used for inter-laboratory comparisons. 主讲人简介I-Ming Chou教授,美国地质调查局资深科学家,主要从事地质流体性质、二氧化碳捕集储存技术、天然气水合物、海底沉积物、海底热液等流域研究。已在包括Science在内的国际学术刊物上发表学术论文180余篇,发表各类摘要文章130余篇。他曾任North America Chinese Earth Scientists Association主席(1998-1999), Overseas Chinese Environmental Engineers and Scientists Association主席(2000-2001),现任Overseas Chinese Earth Science and Technology Association主席(1998至今)。个人主页: http://profile.usgs.gov/imchou 因场地和席位有限,为方便我们对会议的组织与安排,请您于11月8日(含当天)前确认参加。为保证培训质量,名额有限,如有意者,请尽快报名,额满为止。 (如报名系统出现故障,请您直接发送邮件到如下邮箱,我们会帮助您登记报名) 会议联系人: 联系人:Ms.Yu 电话:010-85679966-212 邮件地址: nasi.yu@horiba.com
  • 中科院武汉岩土所杨春和院士团队与西南科技大学等《Energy》:天然致密砂岩孔隙结构的3D打印与流体
    流体在岩石孔隙中的运移规律及其流固耦合效应是地下油气储备与开发的核心科学问题,也是导致不同工程灾害或工程难题的重要因素。精确表征岩石微观孔隙结构,揭示微观孔隙结构与流体输运特性的内在关联,是开展深部岩体相关工程研究的基础。近期,中国科学院武汉岩土力学研究所的宋睿副研究员、刘建军研究员、杨春和研究员联合西南科技大学的汪尧博士等人提出了一种利用3D打印和微CT成像技术实现致密砂岩复杂孔隙结构定量表征和多相流体输运特性的可视化研究方法。研究团队利用新型的面投影微立体光刻技术(PμSL,nanoArch S130,摩方精密)实现了致密砂岩孔隙模型的原位尺度打印(~2μm光学分辨率),再现了致密砂岩复杂孔隙系统的三维拓扑结构特征与空间连通性。研究人员对比分析了3DP岩心与数字岩心(DRP)模拟得到的孔径分布(PSD)、孔隙度和绝对渗透率的差异;同时结合原位CT成像技术开展了3DP岩心可视化CO2驱油实验,并与实验基准数据进行了比较。研究成果为定量表征岩石复杂孔隙结构特征及其中多相流体输运机制提供了新的工具,具有广阔的应用前景。论文研究工作得到国家自然科学基金,武汉市知识创新专项(基础研究)和四川省自然科学基金等项目的支持。相关研究成果以“3D Printing of natural sandstone at pore scale and comparative analysis on micro-structure and single/two-phase flow properties”为题发表在《Energy》期刊上。图1. 基于CT图像与面投影微立体光刻技术的致密砂岩微观孔隙结构提取与3D打印制备流程(a)天然致密砂岩的微CT扫描;(b)数字图像处理与岩心重建;(c)面投影微立体光刻3D打印成型该研究中所采用的天然岩心样本为海相致密砂岩。通过从原始岩心中钻取直径约为5mm的小岩心柱塞样本,利用蔡司Xradia MICROXCT-400三维成像系统进行微CT扫描成像,获取天然岩心孔隙结构的微CT图像(如图1a所示),并将其用于孔隙空间提取、数字岩心重建与模拟(如图1b);然后,基于数字图像处理转化为3D打印通用的.stl文件,利用BMF公司的面投影微立体光刻成型技术完成孔隙模型的3D打印(如图1c所示)。图2. 3D打印岩心与天然岩心微观孔隙结构的对比分析(a)基于偏光显微镜和CT成像得3DP岩心孔隙结构表征;(b)基于图像校准的3DP岩心与原始岩心孔隙结构拓扑形态特征的对比分析;(c)孔隙结构特征参数的计算与分析为表征3D打印岩心在复刻天然岩心孔隙结构特征方面的准确性,该团队分别采用偏光显微镜和微CT成像对3DP岩心的2D/3D微观孔隙结构特征进行了定量表征(如图2a所示)。基于团队自行开发的数字图像处理与模型重建技术,分别研究了3DP岩心孔隙分布特征,并与天然样品的实验室测试结果进行了对比分析,结果表明3DP岩心和原始样品的PSD分布总体上一致(如图2c所示)。在对3DP岩心和原始岩心CT图像手动校准的基础上,团队采用开源图像处理软件(Fijiyama)中的块匹配算法(Block-Matching Algorithm)实现了3DP岩心CT图像与原始样品CT图像的自动配准,并作为后续分析的基准数据(如图2b所示)。结果表明,3DP岩心与原始岩心孔隙特征吻合较好,验证了3DP岩心在微米尺度下再现岩石微观结构的可行性和适用性。在此基础上,团队以分割的微CT图像为数据蓝本,引入峰值信噪比(peak signal-to-noise ratio, PSNR)和结构相似性指数度量(structural similarity index measure, SSIM)两个关键参数对3DP岩心孔隙结构特征进行表征,以量化3DP岩心与原始岩心孔隙结构的保真度(如图2c所示)。PSNR用于衡量相同空间位置上孔隙特征参数(大小和坐标位置)的绝对误差。SSIM用于测量两个图像之间的相似性,用于评估相应位置上的孔隙是否由3D打印机识别。计算结果表明:本文中3DP岩心的PSNR值介于[9.010,14.983]之间,其SSIM值介于[0.870,0.925]之间。大多数孔隙特征被打印识别,但一些孔隙并不在原始尺寸或位置上。由于后处理过程中,样品近端部的液体树脂更容易被去除,因此顶/底部结构的打印精度优于其他部分,显示出更高的SSIM值。图3. 基于原位CT成像的微观可视化多相渗流试验(a)团队自行设计的用于原位CT成像的微观可视化渗流试验系统;(b)3DP岩心饱和油状态(上部)和CO2驱油后(下部)3DP岩心中油相分布的微CT图像;(c)CO2驱油后3DP岩心中CO2分布及对应的孔隙网络模型,以及3DP岩心和原始岩心中残余油相原位润湿角计算结果的对比在3DP岩心与原始岩心孔隙结构特征对比分析的基础上,团队针对3DP岩心的流体输运特性开展了进一步的研究。利用自行设计的基于原位微CT成像的可视化渗流试验系统分别进行了3DP岩心的饱和油和CO2驱油试验(如图3a所示)。分别采集了饱和油状态与驱替完成时3DP岩心的微CT图像(如图3b所示)。为了消除不同扫描阶段样品放置的人为误差,研究人员对获取的CT图像也进行了手动校准和图像配准操作。分析结果表明:注入CO2气体主要沿孔隙中部流动,导致颗粒表面出现大规模残余油。考虑到制备3DP岩心使用的HTL树脂是强油湿性,残余油相优先附着到固体表面。当注入流体发生突破时,样品中会留下很大部分以油膜形式分布的残余油。在油湿性岩心中,毛细管压力是注入CO2的阻力,导致大量残留油块被毛管力卡断在小孔中。此外,研究团队对3DP岩心和原始岩心的原位接触角进行了计算与对比分析,讨论了微观润湿性在残余流体捕获机制中的影响(如图3c所示),并进一步提取了CO2驱替后3DP岩心的孔隙网络模型,对驱替过程中CO2气体的主要渗流通道以及微观赋存状态进行了讨论与分析。结果表明,注入气体主要沿3DP岩心的左侧分布,注入CO2沿优先通道突破,与剩余油分布一致。考虑到注入CO2的操作压力低于最小混相压力,驱替过程为不混相气-液流,界面张力和注入流体粘度的降低有助于提高波及效率和采收率。(如图3c所示)。
  • 超短链全氟烷基化合物“三氟乙酸”分析利器——超临界流体色谱质谱联用技术
    近年来,以三氟乙酸(TFA)为代表的超短链全氟烷基化合物(超短链PFAS)大量赋存于城市河水中这一问题已对城市生态及饮用水生产带来了巨大挑战,监测和精确定量饮用水源中的超短链PFAS已经迫在眉睫。针对高极性的超短链PFAS,高效环保的超临界流体色谱质谱联用技术可以提供良好保留和高灵敏度检测结果。背景介绍PFAS是一类广泛用于消费品和工业生产的含氟有机化合物。全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)是两种含八个碳的全氟烷基酸类化合物(PFAA),因具有较高的环境持久性和毒性,已在全球范围内逐步淘汰。然而,取而代之的是一些超短链(C1&minus C3)(图1)和短链(C4&minus C7)PFAA,其在环境、血液及尿液样本中正在被广泛检出【1,2】,引发了人们对健康影响的担忧。图1 超短链(C1&minus C3)全氟烷基化合物特别是含量较高的三氟乙酸被认为含有损坏生育能力和儿童发育毒性,正在全球范围内引起广泛关注。据欧洲新闻网报道,欧洲农药行动网络(PAN Europe)及其成员于5月27日联合发布了一项研究报告,对来自10个欧盟国家的23个地表水样本和6个地下水样本的联合调查发现,所有检测的水样中均检测到PFAS,其中23个样本(79%)的TFA浓度超过了欧盟饮用水指令中“PFAS总量”的拟议限值;而在检测到的总PFAS中,TFA占总量的98%以上【3】。TFA是含有两个碳的全氟羧酸,属于超短链(C1&minus C3)全氟烷基化合物。其在环境中普遍存在,主要来源包括PFAS农药、氢氟碳化物制冷剂、污水处理和工业污染(图2)。尽管目前对TFA的生物毒性效应研究有限,考虑到其持久性和全球传播特性,正在引起全球多国的密切关注【4,5】。图2 杀虫剂、杀菌剂和药品中的碳键全氟甲基在环境条件下通过氧化裂解转化为TFA特色应用方案使用高效环保的超临界流体色谱(SFC)分离技术,结合超高灵敏度三重四级杆质谱检测器,岛津中国创新中心开发了包括TFA在内的五种超短链PFAS快速分析方法。与反相液相色谱不同,SFC可以充分保留仅有一到三个碳的超短链PFAS,有效降低基质的干扰(图3)。图3 SFC-MS/MS和LC-MS/MS分析超短链PFAS色谱对比图(1ng/mL标液)使用SFC-MS/MS对纯水配置的系列标准溶液进行分析,可得到良好线性和较低检测限(见表1),进一步,对不同地表水样品进行检测,结果发现,均检测到一定量TFA,使用内标法定量,分别为几百个到几千个ppt,说明TFA在城市水体都存在较为严重的污染(图4、图5)。图4 SFC-MS/MS分析地表水样品1中超短链PFAS图5 SFC-MS/MS分析地表水样品2中超短链PFAS表1 SFC-MS/MS分析水样中超短链PFAS线性和检出限总结采用超临界流体色谱串联三重四极杆质谱仪(SFC-MS/MS)建立超短链(C1&minus C3)全氟烷基化合物的快速分析方法。由于超临界流体色谱独特的分离选择性,使用SFC-MS/MS分析种类繁多的PFAS,可以得到与反相色谱截然不同的溶出顺序和出峰行为。SFC-MS/MS可作为反相液相色谱质谱联用技术一种有力补充,对超短链PFAS进行更准确定量。随着对PFAS及其降解产物(TFA等)认识的不断深入,全球各国需要加强对这些持久性化学品的监管和限制, 旨在减少PFAS污染,保护生态系统和人类健康。超临界流体色谱串联三重四极杆质谱仪(SFC-MS/MS)注解*:超临界流体色谱(SFC):使用超临界流体作为流动相的色谱分离技术。以超临界流体CO2为流动相的SFC分离技术不仅高效而且节能环保,作为一种绿色分离技术在制药、食品和石油领域得到越来越广泛的应用。参考文献1. Guomao Zheng, Stephanie M. Eic, Amina Salamova. Elevated Levels of Ultrashort- and Short-Chain Perfluoroalkyl Acids in US Homes and People. Environ. Sci. Technol. 2023, 57, 42, 15782–15793.2. Isabelle J. N., Daniel H., Hanna L. W., Vassil V., Ulrich B., Karsten N., Marco S., Sarah E. H, Hans P. H. A., and Daniel Z., Ultra-Short-Chain PFASs in the Sources of German Drinking Water: Prevalent, Overlooked, Difficult to Remove, and Unregulated. Environ. Sci. Technol. 2022 56, 10, 6380-6390.3. 欧洲水体中的PFAS污染引发关注:塞纳河等河流中令人惊讶的三氟乙酸浓度.【微信公众号:新污染物监测与分析】4. Cahill, T. M. Increases in Trifluoroacetate Concentrations in Surface Waters over Two Decades. Environmental Science & Technology, 2022, 56,9428-9434.5. Thomas M. Cahill. Assessment of Potential Accumulation of Trifluoroacetate in Terminal Lakes. Environ. Sci. Technol. 2024, 58, 6, 2966–2972.本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 全国流体污染控制技术核心实验室落户宝钢
    全国流体污染控制技术中心核心实验室正式落户宝钢检测公司。该实验室为研发和推广先进的流体污染控制理念和技术提供了实验平台,将进一步提升我国企业的设备管理水平。  宝钢检测公司在设备状态监测、流体污染控制、设备精确润滑技术研究等方面拥有丰富的经验。检测公司诊断实验室为宝钢提供设备用油专业化服务。目前,该公司承担油液分析、磨损分析、振动诊断、红外热成像诊断和充油电气设备故障诊断等业务,具备从新油检验、设备用油状态监测至油品报废的全过程专业化管理能力。  全国流体污染控制技术中心核心实验室是中国设备管理协会成立的流体污染控制技术中心的配套实验室,其成立的目的是为研发和推广先进的流体污染控制核心技术。  核心实验室将依托检测公司的技术经验和诊断实验室的平台优势,研发污染控制技术和油液监测技术,为用户提供机械设备用油选型、在役设备用油的使用与维护、液压和润滑设备的状态把握等设备用油全生命周期的专业化服务,并将相关技术和经验作进一步推广,以提高国内企业的流体污染控制技术水平。
  • 基于Pμ SL 3D打印技术制备的波形人工触须传感器用于不同流体分析
    近年来,随着无人水下航行器和软体机器人的发展,微型柔性流量传感器已经成为姿态控制和流场分析的关键器件。目前,仿生毛发流量传感器的灵感多来自昆虫的触角、海豹的触须。其中,仿生毛发流量传感器通常采用圆柱形结构,但是该类型的传感器会产生涡激振动,这种涡激振动会引发很大的噪音,并恶化流量传感器的信噪比。海豹可以通过触须识别、定位和追踪猎物。这种波形触须可以抑制涡激振动的产生、降低涡激振动引发的噪音。研究学者受海豹触须形态的启发制备了多种人工触须传感器。然而,这些传感器通常体积庞大、组装起来较为繁琐。因此,使用简单的制备工艺并优化传感器的结构以提高其灵敏度、使其微型化具有重要的意义。近日,北京航空航天大学蒋永刚课题组基于面投影微立体光刻(PμSL) 3D打印技术结合PDMS浇铸工艺制备了波形人工触须传感器,该传感器可以用于不同流体的分析。人工触须传感器由仿生触须和带有压阻传感器的PDMS基座组成;PDMS基座上集成有4个微通道,并采用定向液体扩散(DSL)方法将碳纳米管/银纳米颗粒(CNT/AgNPs)墨水注入微通道中,以形成压阻传感器。研究人员基于PμSL (nanoArch S140,摩方精密) 3D打印技术制备了仿生触须和两个用于制备PDMS基座的模具。仿生触须长35mm,表面呈现波浪形,截面呈现椭圆形,几何结构呈现非对称性;打印模具的链状凸台结构宽度为200μm,高度为80μm,其中,凸台上对称菱形组成的结构高度为30μm。 图1. 人工触须传感器的结构示意图图2. 人工触须传感器的制备。其中,a图是基于PμSL技术制备的仿生触须和两个模具图3. 稳态流场中人工触须传感器在不同流速下的响应图4. 涡流检测的实验装置及结果 波形人工触须传感器对复杂的流体现象表现出极好的灵敏性,包括涡激振动、振荡流动和上游涡流尾迹。稳态流实验表明,在0°攻角下,人工触须的波形形态可以显著降低触须的阻力,抑制涡激振动的产生;振荡流实验表明,触须传感器可以检测振荡流流速,阈值检测限可低至8mm/s;另外,涡流检测实验表明,该波形人工触须传感器可以辨别上游圆柱诱导的各种涡流尾迹。该研究成果在智能流体分析方面具有巨大的应用潜力,以“Artificial Whisker Sensor with Undulated Morphology and Self-Spread Piezoresistors for Diverse Flow Analyses”为题发表在Soft Robotics上。
  • PreciGenome发布微流体高速显微摄像系统新品
    产品介绍:微流控研究持续促进新技术的萌芽和发展,这些新技术所需的理化物质和空间更少,而分析处理过程更快。由于时间和空间尺度的缩小使得微流控事件变化太快,以至于无法使用标准像机进行分析。高速显微系统具有高速、高分辨率成像的特点,可显著提高微流控实验的研究质量。PreciGenome高速成像系统使研究人员能够以足够高的速度捕获图像,从而能够观测微流体研究中流体作用的细节。 PreciGenome高速摄像机分辨率可自行调节,最高可以达到38,000 帧/秒。产品特点:u 集成高速相机的显微镜系统,即插即用u 140万像素高速摄像,可达1050帧/秒,低分辨率下高达38000帧/秒u 高品质光学组件,高分辨率成像,高清观测微流控实验u 具有高倍率放大和缩小功能,覆盖毫米到微米尺寸u 三种照明类型,适用于大多数应用u 曝光时间低至1微秒,可对高达 MHz 频率流动的液滴、颗粒或细胞成像u 可通过PG-MFC流控仪进行控制u 自带操控触摸屏,也可通过HDMI外接显示器,可靠便捷u 可根据客户要求集成设计,如荧光检测、高倍放大等技术参数:技术参数PG-HSV-MPG-HSV-M-X(客户定制)放大倍数0.94X-6.0X,手动调节可选更高放大倍数照明系统环形光,同轴照明,背光照明,亮度调节旋钮客户定制工作距离36mm(标准),36-37mm(手动调节)客户定制分辨率和摄像速率1028*1024@1050fps, 1280*96@11110fps, 640*96@21600fps,更低分辨率下可高达38000fps1028*1024@1050fps, 1280*96@11110fps, 640*96@21600fps,更低分辨率下可高达38000fps视频格式H.264, cinemaDNG RawH.264, cinemaDNG Raw相机内存16GB高达32GB显示屏5英寸触摸屏,可通过HDMI外接显示器5英寸触摸屏,可通过HDMI外接显示器成像组件1.3兆像素单色摄影机,6.6um像素CMOS传感器可选彩色相机快门全局电子快门,1us-1s全局电子快门,1us-1s动态范围56 dB56 dB色位深度12-bit12-bit输入/输出控制触发器输入,亦可通过PG-MFC流控仪来控制客户定制其他接口SD卡,HDMI接口,USB接口SD卡,HDMI接口,USB接口XYZ移动范围X: 100mm, Y: 100mm Z: 25mm, 10um分辨率客户定制创新点:PreciGenome高速成像系统使研究人员能够以足够高的速度捕获图像,从而能够观测微流体研究中流体作用的细节。 PreciGenome高速摄像机具有140万像素,可达1050帧/秒,低分辨率下高达38000帧/秒。此系统具有高倍率放大和缩小功能,覆盖毫米到微米尺寸,曝光时间低至1微秒,可对高达 MHz 频率流动的液滴、颗粒或细胞成像。高速显微摄像系统自带操控触摸屏,也可通过HDMI外接显示器,可靠便捷。微流体高速显微摄像系统
  • 安捷伦科技的超临界流体色谱质谱联用解决方案简化了复杂化合物的高通量分析
    安捷伦科技的超临界流体色谱质谱联用解决方案简化了复杂化合物的高通量分析 2014 年 6 月 16 日,北京 — 安捷伦科技公司(纽约证交所:A) 今日宣布该公司的所有液质联用仪包括软件支持对于超临界流体色谱 (SFC/MS) 的控制。这一增强型功能有助于加快分离速度、降低有机溶剂用量,并实现液相色谱的正交选择。这种硬件-软件高度整合的SFC/MS解决方案,进一步简化了复杂化合物的高通量分析过程,使其成为适合于多种行业的理想产品。 制药、食品科学、脂质组学、代谢组学、环境和石化实验室可使用 SFC/MS 分析一系列的化合物(例如,手性、非手性、极性和非极性化合物),包括复杂基质中高度类似的化合物。SFC与液相色谱质谱的大气压电离源完美兼容,通过与质谱联用,提高了峰的分离能力,使 SFC 的应用范围更广。 “以前安捷伦的LCMS产品 6400 系列 QQQ 和 6200/6500 TOF/Q-TOF与SFC联用时需要使用两个软件平台,”安捷伦的 LC/MS 产品市场部总监 Lester Taylor 说道,“现在安捷伦 MassHunter 软件能完美控制 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统。使用这个单一软件平台将仪器控制、数据采集和分析过程集于一身,将使我们的客户收益。” 除了分析型 SFC 系统,安捷伦还是唯一可提供混合型 SFC/UHPLC系统的公司,该系统可在两种模式间进行无缝转换,使方法开发变得更加快速简单。SFC 和 SFC/UHPLC 系统均可与安捷伦液质联用。 现在,SFC/MS 的集成软件为方法开发和日常分析提供了可靠的仪器控制。仅使用有限的有机溶剂,SFC/MS 即可对用液相色谱方法难以分离的化合物进行快速高效的分离。 更多信息,请访问安捷伦的在线资源,了解扩展的液相色谱系统工作流程解决方案。您还可以访问安捷伦的 2014 ASMS 媒体资料包以获取更多产品相关信息,并了解安捷伦公司的 ASMS 会议活动安排。关于安捷伦科技公司 安捷伦科技公司(纽约证交所:A) 是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20600 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2013 财年,安捷伦的净收入达到 68 亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问:www.agilent.com。 2013 年 9 月 19 日,安捷伦宣布将通过对旗下电子测量公司进行免税剥离,分拆为两家上市公司的计划。分拆后的电子测量公司命名为是德科技 (Keysight Technologies, Inc.),此次分拆预计将于 2014 年 11 月初完成。 编者注:更多有关安捷伦科技公司的技术、企业社会责任和行政新闻,请访问安捷伦新闻网站:www.agilent.com.cn/go/news。
  • CYTO2022参会随笔|高内涵流式、微流体技术等新趋势新挑战!
    仪器信息网#直击CYTO2022#话题(点击查看) 本文作者:赵精晶赵精晶博士毕业于清华大学精仪系尤政院士课题组,现为斯坦福医学院结构生物学系博士后,从事高内涵影像光谱流式细胞仪和光学相干层析成像技术(皮肤癌与脑成像)研究。于2021年荣获ISAC发明家称号,致力于便携式流式细胞仪的研发,愿景是为任何人在任何时间和任何地点提供专业的流式检测,实现分子级别的免疫、癌症、血液随身检测。并为cytometry part a注册审稿人,isac innovation council成员,cyto 2023会议执委会委员。 我与CYTO2022 作为疫情后的第一场线下会议,CYTO2022获得了同行们的极大关注,也集中展示了近三年来、特别是疫情背景下流式产业新的发展趋势。我是在2017年清华读博时第一次参加CYTO年会,当时中了两个张贴报告,并获得一个最佳张贴。而后,每年都参加CYTO年会做口头或张贴报告,并于2021年获评ISAC发明家奖,担任《Cytometry Part A》注册审稿人。我的研究着重于流式技术和医学影像,特别是微纳系统和高内涵成像技术。本文看法难免受制于自身眼界、以至偏颇,但望抛砖引玉,为流式界朋友分享一些个人观点。大会报告 1.新趋势与新挑战 1.1高内涵流式:影像,光谱,多组学。如果说拓展了荧光维度信息含量的光谱流式可被称为高内涵流式的一次重大技术突破,那么将荧光显微技术和流式技术相结合的影像流式则可被称为流式技术上的一次革命。细胞的形态学信息(特别是分子影像)是众多研究和临床分析诊断的金标准,但传统显微分析在具有高空间分辨率优势的同时还有低通量的不足。影像流式则将一方面赋予了流式媲美显微镜的空间分辨率,另一方面保留了流式高通量和多通道并行检测的优势。市场上最早的影像流式是采用时间积分CCD的Amnis;今年BD隆重推出的FACSDiscover™ S8 Cell Sorter(The first image-enabled spectral cell sorter)无疑是本届展会上的闪耀焦点,证明了影像对于单细胞分选的独特作用(Schraivogel, Daniel, et al. "High-speed fluorescence image–enabled cell sorting." Science 375.6578 (2022));脱胎于加州伯克利Ghost Imaging技术、已融资4500万美元、入围今年CYTO TechShow前三甲的的Thinkcyte公司,讲的也是类成像分选流式的故事(Ota, Sadao, et al. "Ghost cytometry." Science 360.6394 (2018));同时,东京大学Goda教授组也是影像流式领域的先驱;此外,今年展会上还出现了一大批基于面阵传感器的影像流式公司,参见附表。可以预期,未来围绕影像流式将诞生一大批新的算法、试剂和应用。光谱技术已经成为了今年CYTO年会的主流,围绕此展开的数据分析、应用研究不胜枚举,最为典型的便是会上颁发的2020年Cytometry Part A最佳文章"OMIP‐069: Forty‐color full spectrum flow cytometry panel for deep immunophenotyping of major cell subsets in human peripheral blood"。光谱技术的大量应用随之带来的问题有二:一是如何能够从根源上解决光谱重叠的问题,发展出超窄波的荧光试剂(今年TechShow前三甲的入围者LASE Innovation所研发的laser particle给我们提供了一个很好地思路,可以实现小于1nm的bandwidth,不足是laser particle尺寸在微米量级);二是如何能够有效且准确的理解高维数据,例如通过t-SNE(t-distributed stochastic neighbor embedding, t-随机邻近嵌入)无需圈门地对数据降维、可视化、分群,但如何从生物和医学的意义上对应分群信息亦是极具挑战性。高内涵流式的另一个发展趋势是多组学融合,在一台流式仪器上(或以流式为核心)完成对单细胞的蛋白组学、转录组学、基因组学、代谢组学等的检测。本届展会上有若干家试剂公司推出了相应的检测试剂。同时,如何针对具体问题用跨组学的手段解析数据将会是多组学检测的一个挑战。有时,多组学检测需要多次或跨平台、大批量地对确定单一细胞进行检测,因而单细胞标记技术也会是一个新的需求(如Barcodes试剂),这也是LASE Innovation的主要应用场景。1.2 空间组学(Spatial biology)与以往CYTO年会不同的是,今年流式年会展会上涌现了很多空间组学的公司,既包括老朋友质谱流式成像流式IMC,也包括近来大热的10x(基因与转录)和Akoya(蛋白)。流式与空间组学处理的基本单元都是单细胞,都具有高内涵的特点,但流式的高通量优势依然是空间组学设备所无法比拟的,而空间组学所展现的组织切片中细胞间的空间组织和沟通信息也是流式所无法提供的。空间组学与流式的联合使用能否为病理分析和基础研究提供新的手段将会是一件值得关注的事情。此外,与光谱流式类似,如何能够有效且准确的理解高维数据、如何通过窄波试剂实现更多通道的并行检测同样是值得探索的问题。1.3样品预处理今年CYTO展会的另一大亮点是专用的样本预处理设备,涉及样品提纯、清洗等方面,具体手段包括磁分选、声波聚焦、低速离心、循环沉淀清洗等方法。流式样品的标准化、批量化处理设备不仅能够降低人为误差,也能够提升检测的稳定性和准确性,有利于建立标准化的流式检测流程。1.4微流体技术微流体技术如今已经成为了流式领域中的常客,被广泛应用于分选、聚焦、预处理等流式分析的各个环节。早期的成功案例包括Nanocellect的微流体压电分选流式、Owl biomedical的微电磁开关分选芯片(2013年被美天旎收购)等。近年,微流体技术从学术界向工业界转产的速度显著提升,例如今年展会的热涡流分选技术(Cellular Highways公司)和TechShow状元Scribe Biosciences的免疫治疗单细胞研究平台(https://www.scribebiosciences.com/)。微流体技术主要解决的微流道的集成和单细胞操控,可以期望未来微光学技术能够从集成光学器件的角度进一步提升系统的集成度和稳定性。 2. CYTO技术秀(TechShow)TechShow是CYTO年会的例行活动,旨在为初创企业或创业中的科学家提供一个全球性的专业平台以展示其创新产品(或概念)。单细胞分析领域中,年收入小于1000万美元的企业,或能提供创新商业/产品概念的科学家均可申请参评。作为ISAC Innovation Council成员,今年我有幸全程参与了TechShow的评选。入围最终展示的三家公司分别是单细胞分析平台Scribe Biosciences(https://www.youtube.com/watch?v=6EgXblxFZH0&list=PLrdsTpLbKo29LWH3WZQ8zYDdehnBdP2XH&index=11)、类成像AI分选ThinkCyte和单细胞标记LASE Innovation。现场展示后,最终赢家是Scribe Biosciences。希望明年能够看到咱们中国公司申请参评。展会一角 3. 国人在流式 如今,可喜地看到越来越多的国人在流式领域展露锋芒,从各大流式平台的主管,到越来越多国人背景的流式公司。与此同时,我们中国人参与ISAC协会运营的人数还非常少。希望我们的流式界朋友能够积极申请ISAC领导力计划。该计划旨在全球范围内发掘并培养未来的ISAC领导者,具体包含三个项目,ISAC发明家(Innovators)、Marylou Ingram学者(Marylou Ingram Scholars)和共享实验室新兴领导者(Shared Resource Lab Emerging Leaders),分别针对于流式技术发明、流式科学研究和流式共享实验室。今年流式年会后,孙大千老师、范晓轩老师、张千君老师和我一同做了场名为“带你走进流式年会”的直播,文中有些观点亦受到启发,在此予以说明并致以谢意。同时,附上我整理的今年流式展会上印象较深的创新公司或产品,受精力所限未能全部予以归列,还望海涵。最后,祝我们流式界朋友科研、事业蒸蒸日上,愿我们能早日成为国际流式界的中流砥柱。附表 CYTO 2022展会中印象较深的公司和产品(个人观点,难免偏颇)相关阅读:国际流式协会创新委员会(ISAC innovation council)系列网络研讨会视频  CYTO2022直击|流式新冠应用、光谱流式、人工智能成焦点——张千君 第一视角看CYTO2022大会:创新流式细胞分析/分选技术百花齐放——罗敏 关于中国流式小组【The Cytometry Society, China】中国流式小组是国际流式学会(ISAC)协助组织;致力于凝聚中国流式人,构建交流沟通的学术平台,成为 中国和国际流式学术组织之间的连接窗口;开展流式学术会议及培训;宗旨是人人参与,人人受益,让它成为我们所有中国流式人自己的家。 (本文编辑:刘立东)【行业征稿】若您有生命科学、医药、临床等行业相关研究、技术、应用、管理经验等愿意以约稿形式分享,欢迎自荐或引荐投稿联系人:刘编辑word图文/视频投稿邮箱:liuld @instrument.com.cn
  • PreciGenome发布微流体高速显微摄像系统新品
    PreciGenome微流控高速成像系统PG-HSV功能图解触摸屏UI简洁友好:外接显示器使用,连接简单简介PreciGenome微流控高速成像系统由美国PreciGenome公司研制,专为微流控芯片流体观测与成像录制而设计,其采用倒置方式观察芯片,调节XYZ轴位移平台方便观测芯片不同区域,调焦简单方便,并拥有3种照明模式(环形光源,同轴照明和背光照明),仪器右侧就是亮度调节旋钮,使用方便,并集成了触摸显示屏,可脱离显示器(有HDMI接口,支持外接显示器),直接在5寸触摸屏上进行芯片观测,视频录制等操作。此外,此系统快门时间低至1μs,帧率可达38000FPS,拥有高倍放大倍率,可选单色与彩色款,同时支持定制,非常适用于微流控实验中的流体观察、图像拍摄和视频录制,是微流控研究人员的得力工具。产品特色即插即用式显微镜系统,集成高速CMOS成像传感器帧率可达38000FPS,全分辨率1280*1024下帧率 1050FPS高品质光学部件,高分辨率成像,保证微流控实验清晰可见高放大倍率变焦,适用于mm到μm级尺度观察3种照明,适配绝大多数应用曝光时间低至1μs,微颗粒(液滴、细胞流动等)成像频率达MHz兼容PreciGenome PG-MFC流控仪,可通过PG-MFC流控仪触发相机成像或录像集成触摸显示屏,也可连接显示器(HDMI接口),使用简单可靠附加功能支持定制,如荧光检测、更高倍放大等规格参数技术参数\型号PG-HSV-MPG-HSV-M-X(定制)放大倍率0.94X-6.0X;手动调节更高放大倍率,可选照明环形光源;同轴照明;背光照明;亮度调节旋钮客户定制物距/mm36(参数)36-37(手动调节)客户定制分辨率&帧率1280*1024 @ 1050fps;1280*96 @ 11110fps640*96 @ 21600fps;可达38000fps视频格式H.264, cinemaDNG Raw相机内存16GB32GB显示屏5寸触摸屏,可通过HDMI接口外接显示器成像设备130万单色相机CMOS传感器6.6μm像距可选彩色相机快门电子全局快门,1μs至1s动态范围56dB色彩深度12-bitIO控制触发输入可通过PG-MFC控制可定制其它接口SD卡,HDMI,USBXYZ轴位移范围X: 100mm;Y: 100mm;Z: 25mm精度为10μm可定制相关产品触屏版PG-MFC高精密压力控制器简版双通道PG-MFC-light高精密压力控制器液滴制备系统FAQs常见问答1. 高速成像系统帧率是多少?答:可达38000FPS,1280*1024 分辨率下帧率为1050FPS。 2. 高速成像系统哪些功能支持定制?答:照明(荧光),放大倍率,IO接口,XYZ轴位移平台还有物距,都支持定制。 3. 高速成像系统可以外接显示器吗?答:当然可以,通过HDMI接口连接显示器即可。Datasheet请在此网页顶部品牌介绍处下载样本。创新点:PreciGenome高速成像系统使研究人员能够以足够高的速度捕获图像,从而能够观测微流体研究中流体作用的细节。 PreciGenome高速摄像机具有140万像素,可达1050帧/秒,低分辨率下高达38000帧/秒。此系统具有高倍率放大和缩小功能,覆盖毫米到微米尺寸,曝光时间低至1微秒,可对高达 MHz 频率流动的液滴、颗粒或细胞成像。高速显微摄像系统自带操控触摸屏,也可通过HDMI外接显示器,可靠便捷。微流体高速显微摄像系统
  • 收购质谱公司助力微流体芯片商Q4营收增60%
    微流体芯片商Fluidigm在周四收市后宣布,其第四季度的收入较去年同期增长60%。而有机增长率(编者按:剔除了并购、资产剥离、汇率影响后的增长,下同)达到了21%。  2014年最后三个月,公司总收益3350万美元,高于去年同期的2090万美元,稍高于华尔街预期的3340万美元。  除去2014年1月收购DVS Sciences公司的收益,Fluidigm第四季度的收益为2520万美元。  仪器收入较去年同期增长了72%,达到2080万美元,增长主要来源于C1单细胞样品制备系统和收购的CyTOF 2系统的销售。而仪器收入的有机增长率也达到了17%。  耗材收入较去年同期增长了48%,达到1270万美元。所有耗材产品的销售额都有所增长。其4季度耗材产品的有机增长率,即除去蛋白质组学分析类耗材的增长率,达到了28%  过去几年中,单细胞基因组学一直是公司业绩的主要增长驱动力。  针对公司的盈利,CEO Gajus Worthington在电话会议中表示,Fluidigm估计2014年包括基因组学和蛋白质组学的单细胞生物学市场总计约4.6亿美元,并有望以30%的速率增长,在2017年将达到十亿美元。  Worthington说,&ldquo 2014年底,我们总装机1325台仪器,其中,超过600台仪器是为单细胞生物学研究设计的,包括275的C1s以及超过235台单细胞BioMark系统&rdquo 。  在4季度,公司研发支出达到1170万美元,几乎是去年同期两倍。销售支出、一般性支出及管理支出较去年同期增长了38%,达到1880万美元。  4季度,Fluidigm净亏损1090万美元,或每股0.39美元,而去年同期净亏损460万美元,或每股0.18美元。调整后,每股净亏损0.06美元。高于华尔街此前所预计的每股净亏损0.52美元。  2014年全年,Fluidigm收益增长64%,由2013年的7120万美元大增至1.165亿美元,与华尔街此前所预计数字基本吻合,2014年有机收入9590万美元,增幅达35%。  全年仪器收入较去年增长68%,达到6910万美元,有机增长率为30%。耗材收入增长61%,达到4680万美元,有机增长率为44%。  2014年,Fluidigm研发投入是2013年的两倍多,由2000万美元增至4340万美元 而销售支出、一般性支出及管理支出增长了47%,由4840万美元增至7130万美元。  2014年,公司净亏损5280万美元,或每股1.90美元 而2013年,公司净亏损1650万美元,或每股0.65美元。调整后,2014年每股净亏0.23美元。  2014年,公司业绩亮点包括用于自动细胞培养的Callisto微流控系统的发布,以及应用于单细胞全基因组和单细胞mRNA测序的C1系统的发布。  在四季度,公司还宣布与维康基金会桑格研究所(Wellcome Trust Sanger Institute)和欧洲生物信息学研究所(European Bioinformatics Institute)合作,加快开发新方法分析单细胞基因组数据。  此外,Fluidigm今天宣布,它将负责装备一个瑞典单细胞生物学研究中心,该中心将包括C1,CyTOF和BioMark HD仪器平台。  在电话中Worthington提到,在4季度,公司结束了Fluidigm成像质谱流式细胞技术平台的早期试用计划并得到全数认购,该平台在不同的客户群中,包括在学术界,制药,和临床诊断研究等领域的用户中引起了非常浓厚的兴趣。  &ldquo 我们相信,成像质谱流式细胞技术平台提供了原位组织成像的超高参数,将使研究人员深入到单细胞生物学研究的下一阶段。&rdquo Worthington补充说,&ldquo Fluidigm预计该平台将于2015年底或2016年初正式发布。&rdquo   2015年,公司计划总收益1.42亿到1.49亿美元,这包括了约为3%-4%的货币的消极影响。  在电话中Worthington提到,未来的 2015年将是到目前为止Fluidigm发布新产品最多的一年。(仪器信息网译)
  • 北航冯林课题组: 磁流体基靶向给药微纳米机器人小鼠体内实现肿瘤杀伤
    近几年具有出色变形能力和可控性的磁流体机器人受到广泛关注。然而,这些研究大多是在体外进行的,将磁流体用于体内医疗应用仍然是一个巨大的挑战。同时,将磁流体机器人应用于人体也需要解决许多关键问题。本研究创建了基于磁流体的毫米机器人,用于体内肿瘤靶向治疗,其中考虑了生物相容性、可控性和肿瘤杀伤效果。针对生物相容性问题,磁流体机器人使用玉米油作为基载液。此外,该研究使用的控制系统能够在复杂的生物介质中实现对机器人的三维磁驱动。利用1064纳米的光热转换特性,磁流体机器人可以在体外杀死肿瘤细胞,在体内抑制肿瘤体积、破坏肿瘤间质、增加肿瘤细胞凋亡、抑制肿瘤细胞增殖。这项研究为基于磁流体的毫米机器人在体内实现靶向治疗提供了参考。近日,北京航空航天大学机械学院冯林课题组提出了一种通过具有生物相容性的磁流体机器人实现肿瘤的光热治疗方法。该方法将磁流体的基载液改为具有生物相容性的植物油,通过三维电磁控制系统实现磁流体机器人的靶向控制,对该种磁流体机器人在体外与体内的生物相容性和光热肿瘤杀伤效果进行了细致的研究。本研究中的所有3D模型均使用摩方精密nanoArchS140设备打印。相关研究内容以“Biocompatible ferrofluid-based millirobot for tumor photothermal therapy in Near-Infrared II window”为题发表在《Advanced Healthcare Materials》期刊上,冯林教授为通讯作者,硕士生纪易明为第一作者。图1.用于近红外 II 窗口肿瘤光热治疗的生物兼容磁流体液滴机器人(BFR)概念图。图2. BFR表征。(A)Fe3O4纳米粒子的 XRD 图。(B)Fe3O4纳米颗粒的傅立叶变换红外图。(C)油酸包裹Fe3O4纳米颗粒的傅立叶变换红外图。(D) BFRs 中纳米粒子的透射电子显微镜(TEM)结果。(E) 所制备磁流体的磁滞线。(F) 磁流体的紫外-可见-近红外吸收光谱。(G) 不同浓度的BFR在 1064 纳米近红外照射下的温度曲线。(H) 5个加热-冷却循环过程中BFR的光热稳定性研究。该研究制备了一种生物相容性磁流体(BFR),并对其进行了详细表征,如图2所示。该生物相容性磁流体由超顺磁性纳米颗粒(磁响应组分)和生物相容性植物油(基载液)构成。双层的油酸包裹磁颗粒使磁流体获得较好的稳定性。磁滞回线展现出该磁流体良好的磁响应能力。红外吸收光谱和光热升温曲线体现了该磁流体较好的光热转换效率和光热稳定性。图3. BFR在体外模拟血液循环环境中的运动。(A) BFR 可被控制移动到全血环境中三维血管模型的任意分支。比例尺:5 毫米:(B) BFR 在肝门静脉血管模型中的运动控制,显示了 BFR 由于可变形性和分裂能力而在血管中的可移动性。比例尺:2 毫米。(C) 磁流体机器人越过障碍物的侧面示意图。(D) BFR 在磁阻力作用下穿过障碍物和心脏组织表面的沟槽。(E) BFR 超声成像示意图。比例尺:5 毫米:(F) BFR 在一块牛心血管组织的内表面形成一个稳定的球体。(G) 超声成像视频快照,显示运动控制过程中 BFR 在不同时间的位置。比例尺:2 毫米。(H) BFR 在全血环境中逆流而上。比例尺:1 毫米。同时该研究对BFR在针对模拟体内靶向治疗环境的运动控制进行了详细研讨。通过四线圈三维电磁系统,磁流体机器人可以实现高精度三维运动控制。由于其具有极强的变形、分裂和融合能力,BFR可以在更为复杂的血管环境(如模拟肝门静脉模型)中运动,以及逆血流的运动。此外,因所选磁流体基载液材为有机液体,该种磁流体并不会与血管和心脏内壁发生粘连,可以实现在血管中和心脏表面的运动控制。磁颗粒与体内环境的密度差异也使得超声成像对BFR在体内的位置进行实时显示。图4. 体内肿瘤杀伤实验。(A) 各实验组裸鼠在治疗六天后的肿瘤情况,(B) 体重曲线。(C) 肿瘤大小曲线。(D) 六天治疗后离体肿瘤组织的体积统计。(E) 小鼠肿瘤切片的 H&E 染色结果。比例尺:50 微米。(F) 和 (G) 肿瘤切片的 TUNEL 和 KI67 染色结果。黑色背景图像为荧光图像,白色背景图像为特征荧光图像。比例尺:100 μm。此外,该种磁流体对体内肿瘤的治疗效果得到了验证。通过小鼠实验可以观察到治疗组小鼠的肿瘤体积有明显的减小。在染色结果中治疗组也展现出了对肿瘤组织的杀伤和抑制生长效果。
  • Science:仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面流体自主择向
    流体可控输运广泛存在于各种自然系统和实际工程中,在微流控、冷凝换热、抗结冰和界面减阻等领域具有广阔的应用前景。自从表/界面科学润湿性基础理论建立以来,国内外学者普遍认为,液体倾向于自发向系统能量降低的方向运动,其运动方向主要取决于表面结构特征和化学组成,与液体的性质无关。然而,液体能否决定其命运,在不改变表面结构和无能量输入的前提下实现运动方向的自主选择是长期以来困扰学者们的科学难题。近日,香港城市大学王钻开教授及其合作者借鉴南洋杉叶片多重悬臂结构特征,制备了仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面,通过建立3D固/液界面交互作用,实现流体运动方向的自主选择。该研究以“3D capillary ratchet-induced liquid directional steering”为题发表在国际顶级期刊Science上。大连理工大学冯诗乐副教授和香港城市大学朱平安助理教授为该论文共同第一作者,香港城市大学王钻开教授为该论文通讯作者。图1 南洋杉叶片及其仿生表面多悬臂结构特征。A 南洋杉叶片表面双重曲率结构特征,包括横向和纵向曲率。B仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面双重悬臂结构特征,单个锯齿厚度80 μm。要点:研究者借鉴南洋杉叶片结构特征,使用PμSL 3D打印技术(nanoArch S140,摩方精密),设计并制备了由平行排列的具有横向和纵向曲率的双重悬臂结构的锯齿阵列组成的仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面、具有对称垂直平面叶片结构的表面、具有倾斜平面叶片结构的表面和具有平行沟槽结构的表面。3D打印技术所使用树脂为丙烯酸光敏树脂,固化紫外光波长为405 nm,能量密度、曝光时间、曝光分辨率、打印层厚分别30 mW/cm²,1 s,10 μm,10 μm。叶片间距p为750 μm,列间距w为1000 μm,叶片倾斜角度为15 – 90°,纵向和横向的曲率半径R1和R2分别为~400 μm和~650 μm。图2南洋杉叶片及仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面流体输运性能。A酒精(红色)和水(蓝色)在南洋杉叶片上的运动行为。其中,酒精沿着锯齿结构倾斜的方向运动,而水沿着相反的方向运动。B低表面能液体和高表面能液体在仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面运动行为。要点:研究者发现,乙醇沿着南洋杉叶片表面锯齿结构倾斜的方向运动,而水沿着反方向运动,这种通过调控液体性质来控制其输运方向的现象尚未报道。受此启发,研究者研究了不同表面张力流体在仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面的输运性能。研究表明,该仿生功能表面展现出和南洋杉叶片相似的流体择向性能:低表面能流体沿着锯齿结构倾斜的方向运动,而高表面能流体沿着与锯齿结构倾斜相反的方向的运动。即使在长程输运和圆形表面上,流体依然保持良好的单向输运性能。图3 仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面流体自主择向机理。A/B低表面能液体和高表面能液体在仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面的铺展行为。C横向曲率结构悬臂效应力学分析模型。D流体打破结构扎钉效应的临界状态。E纵向曲率结构悬臂效应力学分析模型。F流体自主择向现象和表面结构及流体表面张力的关系。要点:研究者观察发现,液体在仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面铺展过程中,低表面能液体固/液界面展现自下而上的铺展模式,而高表面能液体展现自上而下的铺展模式。实际上,流体沿着特定方向的自发铺展需要满足两个临界条件:第一,流体能接触到相邻的锯齿结构;第二,流体前端受到的驱动力足够克服结构的扎钉效应。3D毛细锯齿结构的亚毫米尺度双重悬臂结构特征,能够调控不同表面张力流体两个临界条件的阈值,建立3D空间上非对称固/液界面相互作用,进而选择流体的铺展模式和铺展方向,实现液体运动方向的有效控制。这是仿南洋杉3D毛细锯齿结构表面流体自主择向的本质。该论文合作者包括香港城市大学机械工程系郑焕玺、李加乾,大连理工大学机械工程学院詹海洋、陈琛、刘亚华教授,香港城市大学生物医学科学系姚希副教授和香港大学机械工程系王立秋教授。论文链接: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg7552
  • 做用户身边的流体专家——“创新100”访保定思诺流体科技有限公司
    保定思诺流体科技有限公司(以下简称:保定思诺)成立于2011年,是一家高新技术企业 专业从事蠕动泵、注射泵等相关产品的研发、生产与销售。  公司于2012-2013年成功研发常规产品与核心产品,2014年正式打入国际市场,2015-2016年荣获质量管理体系ISO9001认证和多项专利软著,2017年荣获高新技术企业荣誉证书,2018-2019年荣获 RoSH认证和CE认证,2020年成功研发灌装系统蠕动泵,2021-2022年研发T系列产品,品牌全面推广。  国产科学仪器腾飞行动“创新100”企业报道第100站,走进保定思诺流体科技有限公司。  ——企业概况  保定思诺流体科技有限公司目前团队76人,其中包含电子,机械等各类研发人员20余人。秉承“科学技术是第一生产力”宗旨,公司在发展过程中不断引进、培养高科技人才,加强新产品的研发力度。目前70%的员工具大专及以上学历,已拥有一支在机械、电子、硬件、软件等多方面水平的技术团队。  保定思诺拥有全自动气动压力机、精密高温老化试验箱等一批先进的设备,支持产品持续创新。当前,思诺蠕动泵在科研实验室、化工、印刷、环保、水处理、制药、干燥等领域得到广泛应用,其中在环保、化工、制药、发酵、干燥等领域与知名企业深度合作。  在紧张的疫情局势下,保定思诺在防疫事业上,与国内一线生物制药厂商密切合作,在防疫工作上略尽锦薄之力。  ——产品创新  保定思诺当前主推的产品及型号是什么,产品/技术可应用于哪些领域,有哪些典型用户,解决了什么样的实际问题?对此,思诺给出了回答:  1. 思诺iPump2S调速型蠕动泵应用于实验室、生物分析、制药设备等领域  思诺蠕动泵iPump2S在小体积流体安排和计量方面具有极好的重复性精度。无需安装任何阀门,消退了流体常见的堵塞及虹吸现象。iPump2S具有独有的定时定量功能,采用步进电机驱动,高精度,低震动,超静音,外观小巧,做工精细。在试验室研发过程中,常见的应用场合有:细胞组织输送、标本脱色、灌注、液体色谱分析以及酸性或者碱性溶液输送。  思诺蠕动泵可以在连续性输送液体的场合中工作,同时能准时发觉并解决很多麻烦的流体输送中出现的问题。其可输送污水、悬浮固体、腐蚀性化学物质、及其他疑难流体。多款蠕动泵可用于条件恶劣的工厂环境。部分常见的用途有:燃料液、刻蚀用化学腐蚀液、印刷油墨、洗衣房化学溶液、研磨液、润滑液等...思诺蠕动泵iPump2S+YZ15A在实验室中的应用思诺蠕动泵TH10在MINI自动分液平台的应用思诺蠕动泵iPump2F+YZ15A三坐标智能分装平台适用于批量流水分装作业思诺蠕动泵DG-2A在液相色谱原子荧光联用仪上的应用  2. 思诺蠕动泵F5C-Z7灌装系统应用于生物制药领域  蠕动泵使用无污染和无腐蚀的蠕动泵专用软管。符合USP、VI级要求的蠕动泵泵管,可承受高温消毒处理。另有多种驱动器共选择,在口服液、注射剂生产过程中,为了实现药液的批量灌装,我们思诺蠕动泵研究并开发了多通道可独立控制的蠕动泵灌装系统用于批量灌装,不但可以手动操作,也可以配套灌装自动生产线,并标配我们思诺蠕动泵的特定触摸屏,可实现内置屏和外置屏,让参数及流量校正变得非常简单。这种灌装系统有很好的防止回吸控制和缺瓶止灌功能,不会出现虹吸和滴落。可以根据药剂的特性,自定义灌装的速度和时间,还可以避免在生产过程中出现液体飞溅的情况。思诺蠕动泵F5C-Z7灌装系统在新冠试剂灌装领域中的应用  ——校企合作  保定思诺取自勤于“思”考,勇于创新;诚信立业,一“诺“千金之意,公司秉承“品质为本,诚信立业专注为客户提供卓越的流体传输解决方案”为宗旨的同时,也把校企合作,人才培养放在首位。  2021年8月,河北农大领导机电学院王泽河副院长一行莅临公司交流校企合作事宜,思诺流体既是河北农业大学产学研合作单位,也是河北农业大学科技特派员支持单位 王副院长对公司理念创新、管理创新以及近年来所取得的成绩给予高度赞赏,并对未来的合作提出殷切希望,校企双方需进一步增强交流协作,校企相长,并促进科研成果转化和技术人才创新。  2021年9月,保定市竞秀区康美欣副区长等一行领导莅临思诺流体考察调研指导工作,对公司的产品创新、生产经营、人才培养等方面的工作给予高度评价。为切实提高企业帮扶促增产工作,康副区长指出希望通过探索“校企合作”发展思路,借助品牌效应,带动就业岗位、人才储备和技术交流,充分体现思诺的社会责任感。  2021年10月,河北大学电子信息工程学院王永清教授、梅建宏老师一行来到保定思诺实地考察,对公司文化、产品、市场给予充分肯定 双方深入沟通交流,以此契机进一步促进科研成果转化和技术人才创新。  ——未来发展  下一步在产品与市场层面,思诺流体将在现有基础上不断加强创新,提升人才技术质量,同时进一步扩大品牌的影响力,加大对线上市场的导入力度,结合更多的代理经销更进一步深化市场,希望通过不懈努力把专注于为客户提供卓越的流体精密控制解决方案推向另一个高度。  进一步打造完整的产品体系,持续优化产品性能,为各行各业各领域提供设备支撑,同时加大线上渠道的深入合作,切实为行业客户提供卓越的流体精密控制的解决方案,为国产仪器腾飞贡献一份力量。  与此同时,保定思诺仍需加强品牌的宣传力度,进一步补充核心人才,在这个国内外高度竞争的时代,保定思诺不断扩大自身优势顺应时代的发展需求,在提供仪器设备的基础上,不断提高核心竞争力。在蠕动泵这个行业里,国产仪器和受众领域虽然是短板,但是希望各方能携手攻坚、勇于创新,在这个蓬勃发展的科技时代,高端仪器设备国产化一定会指日可待,未来可期。  附:“创新100”介绍  秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于2018年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,通过筛选一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,借助报道、走访、调研等方式,在企业发展的关键时期“帮一把”。  项目自启动以来,已收到超过180家企业的踊跃申请,通过输出公益性的宣传报道,组织企业研学、参观交流、主题讨论等各类资源对接活动,得到广大科学仪器企业与用户单位的高度关注与一致好评,现已成为中国科学仪器市场颇具影响力的特色活动,对于提升国产仪器品牌影响力,为行业筛选优质仪器企业贡献重要力量。为延续“国产科学仪器腾飞行动”精神,筛选和服务更多国产科学仪器潜力企业,“创新100”将于2022年继续进行,为国产仪器企业输送更多公益资源。  诚邀具备实力、符合条件的创新企业扫码申报“创新100”。  报名通道及活动专题:https://www.instrument.com.cn/zt/chuangxin100-2021
  • 一位流体设备“巾帼”的创业初体验——“创新100”访伊睦(上海)流体科技有限公司CEO杨琪
    科学仪器行业活跃着一批拥有核心技术、产品具有良好市场潜力的中小仪器厂商,为更好地助力企业发展,仪器信息网在2021年继续推进国产科学仪器腾飞行动之“创新100”项目,以公益性的宣传报道和资源对接,助力行业筛选扶持真正具备自主创新能力的“种子选手”。  金秋九月,两年一度的行业盛会,第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(简称BCEIA2021)于2021年9月27日在北京中国国际展览中心(天竺新馆)隆重开幕。为向广大用户展现科学仪器行业潜力企业的发展情况,仪器信息网特别策划了“创新100”特色报道路线,在BCEIA2021现场视频采访了伊睦(上海)流体科技有限公司CEO 杨琪,跟随镜头认识这家初创企业及其特色产品。  详情点播以下视频观看:  作为科学仪器行业的新秀,伊睦流体(EMO Flow)成立的时间并不算长。2020年6月,公司在上海外高桥保税区自贸壹号生命科技产业园诞生,坚持以智能装备研发应用带动化学领域的智能化水平提升,目前已面向市场推出智能高端平流泵、智能平行反应器、模块化微通道反应器3款产品,为化学实验及工艺生产提升50%以上运行效率及安全保障。  公司虽然“初出茅庐”,但伊睦流体的创始人杨琪在业内可以称得上是一位“老兵”。凭借十余年在微通道连续流领域的宝贵经验,杨琪意识到天然药化的革新已稍显缓慢,应该用更高效的方式来进行实现,而快速合成和流体输送的相关设备研发和应用将是大势所趋,公司也正是在此背景下应运而生。据杨琪介绍:“成立至今,伊睦已自主研发并推出了三个系列的产品,近几个月的仪器单台销量在30台以上。公司还获得10项自主知识产权专利及8项软件著作权,通过了欧盟CE认证与ISO质量认证管理体系,并在积极申报今年的高新技术企业。”  目前,伊睦与国内一些知名药企如药明康德、江苏威凯尔、天津凯莱因、南京药石,及部分著名高校如华东理工大学、南京工业大学、南京大学,浙江工业大学等达成合作,产品获得用户好评与青睐。以公司推出的EMO-AP系列平流泵为例,产品能够在准确度、精确度、全量程范围内满足用户Flow工艺的需求;产品的模块化内部结构能够实现10mins内迅速拆装,提升维护效率;产品的设计还缩小设备体积,保证了人机界面简洁,节省更大实验空间。  10月份,伊睦还将推出一款平行反应器新品,年底将推出相关的自动化设备。下一步,伊睦还将针对制药领域的用户提供一系列自动化的smart设备,为流体输送、化学合成、后续的分离纯化研发从实验室到生产的智能化设备,根据用户需求,提供更全面的解决方案。  附:“创新100”介绍     秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于2018年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,通过筛选一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,借助报道、走访、调研等方式,在企业发展的关键时期“帮一把”。     项目自启动以来,已收到超过150家企业的踊跃申请,通过输出公益性的宣传报道,组织企业研学、参观交流、主题讨论等各类资源对接活动,得到广大科学仪器企业与用户单位的高度关注与一致好评,现已成为中国科学仪器市场颇具影响力的特色活动,对于提升国产仪器品牌影响力,为行业筛选优质仪器企业贡献重要力量。为延续“国产科学仪器腾飞行动”精神,筛选和服务更多国产科学仪器潜力企业,“创新100”将于2021年继续进行,为国产仪器企业输送更多公益资源。     点击链接,立即报名:https://www.instrument.com.cn/zt/chuangxin100-2021
  • 上海理工《Nature Communications》:基于微流体辅助3D打印技术制造仿生复眼
    历经5亿年的演化,节肢动物的复眼已经进化成了一套结构复杂、功能卓越的成像系统,节肢动物可以通过复眼,以极大视场角的全景模式,结合深度感知的能力全方位洞察周边的事物。由于复眼在成像方面的诸多优势,研究人员不断提出各种制备仿生复眼的方案,但是,自然复眼的结构过于复杂,传统微加工工艺无法实现自然复眼的真实结构,过去所研制的仿生复眼无法适用于普通光学元件及图像传感器,这使得仿生复眼的应用受到了极大的限制。近日,上海理工大学长江学者张大伟教授领衔的超精密光学制造团队在庄松林院士的领导下,戴博教授及同事、张良等硕士研究生与美国杜克大学Tony Jun Huang教授课题组、戴顿大学赵乘龙教授课题组、南加州大学John Mai研究员合作,提出了一种基于微流体辅助3D打印的微结构加工技术,并将该技术用于制备仿生复眼。图一左图:蚂蚁的复眼,右图:基于微流体辅助3D打印技术制备的仿生复眼仿生复眼的具体加工工艺如下:利用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S130,P140,摩方精密)制备出超高精度的复眼模具及基底。模具为一个半球形凹坑,在坑内密布了圆柱阵列;基底为一个半球体,内部含有与圆柱阵列等量的微管道。然后,对模具进一步处理,在凹坑内填上光敏树脂,利用匀胶机作甩胶处理。当适度控制匀胶机转速时,凹坑中的胶会被完全甩出,而圆柱阵列中会残留部分光敏胶。静止一段时间后,圆柱阵列中的胶由于受到毛细力的作用,液面会下凹。经UV固化后,复眼模具便完成了。最后,将半球体基底倒扣在凹坑中,注满弹性树脂,经热固化后,取出半球体,便能获得一颗仿生复眼。在此工作中,研究人员实现了高度仿生的复眼,5毫米直径半球状的仿生复眼拥有多达12,000多颗子眼。结构与自然复眼高度相似,具有角膜(cornea lens)、晶锥(crystalline cone)、感杆束 (rhabdome)等核心元素。除了结构,所制得的仿生复眼在功能上也能与自然复眼媲美。研究人员将仿生复眼结合传统二维图像传感器,即可实现超大视场全景、全彩成像,还演示了在三维空间内对光源精准定位。图二仿生复眼的制备流程图图三利用仿生复眼观察发红光的X标记以及跟踪发蓝光的三角标记该成果以“Biomimetic apposition compound eye fabricated using microfluidic-assisted 3D printing”为题发表在Nature子刊Nature Communications上。 文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-26606-zNatureCommunications volume 12, Articlenumber: 6458 (2021)
  • The Scientist:2015四大技术突破(成像、光遗传学、单细胞分析、CRISIPR)
    p  12月24日,The Scientist评选出了“Top Technical Advances 2015”,成像、光遗传学、单细胞分析以及基因编辑技术CRISIPR入选。那么,我们就一起看看这四大技术在过去的一年中都取得了哪些进展吧。/pp  strong成像/strong/pp  今年,a title="" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " href="http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S01-T000-1-1-1.html" target="_self"span style="color: rgb(255, 0, 0) "生命科学/span/a的成像领域打破了过去的壁垒,科学家们通过显微镜学方法越来越深入的观察到了生命组织。/pp  Spectrometer-free vibrational imaging by retrieving stimulated Raman signal from highly scattered photons. Science Advances./pp style="text-align: center "img width="500" height="281" title="1.jpg" style="width: 500px height: 281px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/550d29a2-5d13-4f9b-80da-ed1514392728.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"/ /pp  在过去的十年里,一种称作为体内振动光谱成像(vibrational spectroscopicimaging)的技术一直被用来捕捉一些活体组织中蛋白质、脂类、核酸和其他分子的活动。尽管这一技术可在无需荧光标记的条件下显影组织,但它仍然太慢而无法适用于大多数的研究和a title="" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " href="http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S01-T000-1-1-1.html" target="_self"span style="color: rgb(255, 0, 0) "临床应用/span/a。/pp  10月30日,Purdue大学的科学家们报告称,他们利用体内振动光谱成像技术大大提高了收集图片的速度(从分到秒)。新技术最关键的改进是不再需要收集分子振动信号的光谱仪。取而代之的是,这一改进的技术在光子进入组织前会对其进行颜色编码。/pp  该研究的通讯作者 Ji-Xin Cheng 说:“我们的想法是在将光子发送到组织前,用不同的兆赫频率进行颜色编码。通过这样的方式,我们能够在几十微妙内收集漫射光子,并通过编码频率和光颜色之间的一一对应检索光谱。”/pp  Whole-animal functional and developmental imaging with isotropic spatial resolution. Nature Methods./pp style="text-align: center "img width="500" height="281" title="2.jpg" style="width: 500px height: 281px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/b0bb94ab-9898-4818-9de9-d2b62801551e.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  同一个月,发表在《Nature Methods》上的一项研究中,霍华德休斯医学研究所Philipp Keller领导的研究小组发明的一款新型显微镜让科学家们能够更加清晰、全面的观察活体动物的生物过程。/pp  这款显微镜能够产生完整的、不透明生物体的图像,包括斑马鱼或果蝇的胚胎,在三个维度都有足够的分辨率,每个细胞都能展现出明显的结构。更重要的是,它能够观察到胚胎发育过程中细胞的移动,还能够监测大脑活动。研究人员用它记录了果蝇神经系统发育的过程,最终共有10,000个细胞。/pp  strong光遗传学/strong/pp  All-Optical Interrogation of Neural Circuits. Journal of Neuroscience ./pp style="text-align: center "img width="500" height="281" title="3.jpg" style="width: 500px height: 281px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/f53a88eb-91d0-4b20-b9af-9dabdc4fbcc1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  今年11月,MIT的Edward Boyden和斯坦福大学的Karl Deisseroth因他们在光遗传学领域的工作获得了表彰。光遗传学技术是指通过光线来操控神经元,科学家们一直在不断的改进这一技术。/pp  本月前,在芝加哥举行的神经科学学会会议上,Deisseroth等人提出了全光电生理学(all-optical electrophysiology)的升级版。哈佛大学Adam Cohen和他的团队开发出了一种reporter,当引入到细胞中去时,在电压发生改变的情况下会发出红外线。Cohen与Boyden一起,将电压指示器与一种响应蓝光的膜通道一起导入到了细胞中,这使得研究人员能够用蓝光开启细胞,用红外线记录它们的活动。/pp  Natural light-gated anion channels: A family of microbial rhodopsins for advanced optogenetics. Science./pp  今年6月,发表在《科学》杂志上的一项研究中,研究人员在海藻中发现了一种紫红质通道蛋白(channelrhodopsin),与先前开发的工程通道相比,它能够更快地抑制神经元活动。科学家们还开发出了一种对在光遗传学控制下神经元作出即时反馈的方法,维持它们的活性在一个理想的状态。这一“神经恒温器”(neuro thermostat)可在24小时内控制细胞的firing rate常数。/pp  strong单细胞分析/strong/pp  Droplet Barcoding for Single-Cell Transcriptomics Applied to Embryonic Stem Cells. Cell/pp  Highly Parallel Genome-wide Expression Profiling of Individual Cells Using Nanoliter Droplets. Cell/pp style="text-align: center "img width="400" height="400" title="4.jpg" style="width: 400px height: 400px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/21d86143-27bf-4226-8414-b90e7a49c325.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  近年来,单细胞分析蓬勃发展,研究成果不断涌出,技术也越来越精准。今年,通过单细胞分析,科学家们鉴定出了一个新的细菌们,检测了小鼠肠道内最珍贵的细胞类型。5月,发表在《细胞》杂志上的两项研究使单细胞转录组学有了一个相当大的飞跃,并行检测的细胞数量从约100增加到了几千。/pp  哈佛大学的Marc Kirschner和Steve McCarrol实验室开发出了一些高通量技术,能够在样本进入到搅拌器中去之前,快速、轻松、廉价地赋予每个细胞独特的遗传条形码。研究小组希望他们的技术将能够帮助生物学家们更深入地发现和分类机体中的细胞类型,绘制出大脑一类复杂组织中的细胞多样性图谱,更好地了解干细胞分化,以及获得更多有关疾病遗传学的认识。/pp  两个研究小组各自开发了一些方法利用微珠将大量不同的DNA条形码同时传送到几十万纳米大小的液滴中。两种方法都利用了微流体装置来将细胞和微珠一起装入这些液滴中。这些液滴是在一个小型装配线上生成,沿着一根头发宽的槽道流动。微珠条形码附着到每个细胞的一些基因上,因此科学家们可以一批次测序所有的基因,追踪每个基因的来源细胞。/pp  strongCRISPR/strong/pp  我们熟知的基因编辑工具CRISPR不断带来新的研究成果,在许多研究人员利用CRISPR的同时,其他一些人则专注于改进这一技术。/pp  Photoactivatable CRISPR-Cas9 for optogenetic genome editing. Nature Biotechnology./pp style="text-align: center "img title="5.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/153730c1-5f84-484b-a957-9d99a4d6fd77.jpg"//pp  6月15日,发表在《Nature Biotechnology》上的一项研究中,科学家们结合CRISPR与光遗传学构建出了一种系统:一种光激活的新型Cas9核酸酶使得研究人员能够在空间和时间上更好地控制RNA引导的核酸酶的活性。/pp  研究人员通过首先将Cas9蛋白分成两个失活的片段构建出了paCas9。随后他们让每个片段连接一个光控开关蛋白Magnet。当受到蓝光照射时,两个Magnet蛋白结合到一起,分开的Cas9片段随之结合重建出了RNA引导的Cas9核酸酶活性。重要的是,这一过程是可逆的:当切断光线时,paCas9核酸酶会再度分裂,核酸酶活性终止。/pp  Rationally engineered Cas9 nucleases with improved specificity. Science./pp  Cas9酶是基因编辑系统中一个非常关键的组成部分,而脱靶效应一直是CRISPR技术需要克服的重大技术问题。11月30日,发表在《科学》杂志上的一项研究中,麻省理工学院-哈佛医学院Broad研究所CRISPR大神张锋的研究小组又取得了一项突破性的成果。研究人员通过创建了3个新版本的Cas9酶大大降低了CRISPR/Cas9系统的脱靶效应 有效改善了这一技术的最大局限性之一。/pp  In vivo genome editing using Staphylococcus aureus Cas9.Nature./pp style="text-align: center "img width="450" height="281" title="6.jpg" style="width: 450px height: 281px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/48e6fc4c-b79f-4a44-bdb7-88bcca74d8dc.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  4月1日,发表在《自然》杂志上的一项研究中,张锋研究小组还鉴别出了一种更小的Cas9核酸酶版本。最常使用的Cas9酶源自化脓性链球菌(SpCas9),因太大而无法装入到腺病毒载体中。这项研究中介绍了一种来自金黄色葡萄球菌的Cas9核酸酶(saCas9),它比SpCas9小25%,从而为腺病毒的包装问题提供了一个解决方案。并未参与这项研究的杜克大学的 Charles Gersbach 说:“真正让人兴奋的是saCas9在体内真的能发挥作用。”/pp  Epigenome editing by a CRISPR-Cas9-based acetyltransferase activates genes from promoters and enhancers. Nature Biotechnology./pp  同月6日,Gersbach和同事们也在《Nature Biotechnology》发表了他们的研究成果。研究人员结合一种组蛋白乙酰转移酶与Cas9构建出了一种表观遗传编辑器。他们破坏了Cas9切割DNA的能力,转而利用它作为一种自动引导装置到达基因组中的正确位点,并通过组蛋白乙酰化来启动基因。/pp  span style="font-size: 14px "备注:本文部分内容参考自生物通网站。/span/p
  • 我国科学家研发出光控微流体新技术
    p  复旦大学俞燕蕾教授团队采用自主研发的新型液晶高分子光致形变材料,构筑出具有光响应特性的微管执行器,并通过微管光致形变产生的毛细作用力,实现对包括生物医用领域常用液体在内的各种复杂流体的全光操控,突破了微流体系统简化难题,被国际同行誉为“超越现有的微流体操控技术,是具有真正开创意义的优秀成果(Superior to all existing technologies very nice piece of work with real openings)”。相关研究成果于2016年9月8日以“Photocontrol of fluid slugs in liquid crystal polymer microactuators”(液晶高分子微执行器中的液体光控运动)为题在Nature在线发表。论文链接http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7619/full/nature19344.html#videos。相关工作还申报了中国发明专利和国际PCT专利。该研究得到了国家自然科学基金(项目编号:51225304,21134003,21273048)等项目的资助。br//pp  微量液体传输是涉及诸多领域的重要问题。诸如昂贵液体药品的无损转移、微流体器件与生物芯片中的液体驱动等,都与之直接相关。近年来,伴随微流体芯片的自身尺寸不断缩小,功能单元数量日益增多,相应的外部驱动设备和管路越来越复杂和庞大。微流控系统的进一步简化成为制约微流体领域发展的瓶颈问题。在各种研究中,用光来控制微流体是方向之一。但过去的光控微流体,由于材料与驱动机制的限制,传输速度很慢,适用的液体种类也很少,距离实用化还相当遥远。要解决这一难题,亟待从根本上实现微流体器件构筑材料与驱动机制两方面的突破与创新。/pp  俞燕蕾教授团队借鉴自然界中强韧生物执行器动脉血管的层状结构(图a),仿生设计出一种全新结构的线型液晶高分子材料(图b),并通过开环易位聚合法成功制备出超高分子量的产物。这种材料具有优良的溶液和熔融加工性能,并且由于液晶分子之间的协同效应可自组装形成纳米层状结构,拥有强韧的机械性能(断裂伸长率能高达传统交联液晶高分子的100倍),是新一代高性能的光致形变材料。/pp  基于上述新研发的线型液晶高分子材料良好的加工性能和强韧的机械性能,研发团队进一步成功构筑出直形、Y形、S形和螺旋形等多种自支撑的微管执行器(图e)。巧妙地利用梯度可见光照射精确调控微管执行器的管径产生不对称变化(图c),诱导产生轴向毛细作用力,使内部的液体在拉普拉斯压差的作用下自发向微管的细端运动(图d)。这是一种全新概念的光控微流体新技术,实现了对各种极性和非极性液体、复杂流体(包括乳液和汽油),甚至是生物样品输运的精确操控。通过改变光照条件,该技术能够精确控制液体的运动方向和速率(高达5.9 mm s-1),并能长程运动(在直径为0.5mm的微管执行器中连续驱动微量液体运动53 mm),还进一步实现了微量液体的搅拌、融合、克服重力爬坡,甚至首次在封闭管道中产生S形和螺旋形运动轨迹,达到了微流体操控的技术要求。这类微管执行器兼具流体通道和驱动泵的双重功能,可以简化整个微流控系统,将来有望进一步做到集成化与小型化。因此,在生化检测分析、微流反应器、芯片实验室等领域具有可观的应用价值。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201609/noimg/0ea64ff4-b61a-45f1-8447-f5a26f07f399.jpg" title="1.jpg"//pp  图 a.动脉血管结构示意图 b.线型液晶高分子化学结构 c. 在衰减的可见光辐射下,微管执行器形变成不对称的圆锥形,驱动液体向窄端移动(示意图) d. 在衰减的可见光辐射下,微管执行器驱动液体向光强的衰减方向移动 e.直形、Y形、S形和螺旋形微管执行器。/ppbr//p
  • 马尔文与RheoSense合作 推广微流体流变仪
    英国马尔文仪器与美国RheoSense构建全新伙伴关系,将m-VROCi微流体流变仪推向工业领域  2014年3月17日,马尔文仪器有限公司宣布与美国RheoSense公司(美国加利福尼亚州San Ramon)签署全球独家代理协议,在工业领域对VROC (Viscometer/Rheometer On a Chip)微流体流变仪产品系列进行市场推广、销售和技术支持。通过该协议,马尔文在现有流变仪产品线中,除了旋转流变仪和毛细管流变仪,再添加m-VROCi(microfluidic Viscometer/Rheometer On a Chip)微流体流变仪,为客户提供更加完整的流变测量解决方案。m-VROCi微流体流变仪能够在高剪切速率下实现准确、可靠、全密闭的粘度测量,满足在实际加工条件下测量低粘度流体的需要。在喷墨打印、涂料、可充电电池、润滑油、化工和食品添加剂、以及饮料配方等的流变表征和工艺改进方面,已经取得了很好的应用成果。  &ldquo 我们很高兴能与RheoSense公司合作,致力于将m-VROCi的优势带给全世界的工业客户,&rdquo 马尔文仪器产品经理Steve Carrington博士说。&ldquo m-VROCi是对马尔文现有流变产品系列的有力补充,将可靠、全密闭(无溶剂损失)的流动曲线测量推广到其他流变仪无法测量的领域。&rdquo   RheoSense公司总裁兼首席执行官Seong-Gi Baek博士表示:&ldquo 马尔文仪器在流变应用方面的专长和全球支持网络享有卓越的声誉,与他们合作有助于我们扩展VROC技术的应用。m-VROCi微流体流变仪的独特功能满足许多行业对于高剪切速率下粘度测量的需求。在马尔文的支持下,客户能够得到以前无法得到流变数据,从而更高效的改进产品和工艺条件。&rdquo   m-VROCi微流体流变仪结合了微流体和MEMS(micro-electro-mechanical-system微机电系统)传感器技术。它通过控制样品体积流率,使用嵌入式MEMS压力传感器测量样品通过微流体流动通道时的压力变化来确定粘度,灵敏度高。软件能够快速方便地测量流动曲线,即将剪切粘度与剪切速率的关系曲线,用于详细的流变学分析。  很多实际的加工过程中,剪切速率非常高,可能会达到105s-1或者106s-1,使用传统的粘度计或者流变仪无法测量。m-VROCi微流体流变仪实现了对低粘度流体在超宽剪切速率范围的粘度测量,剪切速率范围从1s-1至大于106s-1。除此之外,m-VROCi微流体流变仪是全密闭测量,消除了溶剂损失对测试的影响,而且使用注射器方便地进行样品装载,需要的样品量也非常少。  如需了解关于m-VROCi的更多信息,请访问马尔文仪器公司网站:www.malvern.com/en/m-VROCi  如需了解更多关于RheoSense公司的信息,请访问http://www.rheosense.com。  关于马尔文仪器  Malvern提供材料表征技术和专业知识,使得科学家和工程师们能够了解和控制分散体系的性质,这些体系包括蛋白质和聚合物溶液、微粒和纳米粒子悬浮液和乳液,以及喷雾和气溶胶、工业散装粉末和高浓度浆料等。马尔文的材料表征仪器用于研究、开发和制造的所有阶段,提供帮助加快研究和产品开发、改善和保证产品品质以及优化过程效率的关键信息。  我们的产品体现了马尔文开发最新技术创新的动力以及我们充分利用现有技术的承诺,应用领域从医药和生物医药、到化学品、水泥、塑料和聚合物、能源及环境等。  马尔文的产品和系统被用于检测颗粒大小、颗粒形状、zeta电位、蛋白质电荷、分子量、分子大小和构象、流变性能和化学测定。  马尔文仪器公司总部位于英国马尔文,在欧洲、北美、中国、日本和韩国等主要市场都设有分支机构,在印度设有合资企业,拥有遍布全球的经销网络和应用实验中心。  www.malvern.com.cn
  • ​科研用小动物活体成像系统全国共享资源调查分析
    动物模型对医学的发展意义重大,通过对动物本身的生命现象研究进而推进到人类,探索人类生命的奥秘,更是生命科学研究的支撑条件之一。1999年,美国哈佛大学Weissleder等人提出了分子影像学(molecular imaging)的概念—应用影像学方法,它使活体动物体内成像成为可能。近年来,随着活体成像技术广泛应用于研究观测特异性细胞、追踪靶细胞、药物和基因治疗最优化等,各类小动物活体成像系统不断涌现,为生命科学研究提供了有力保障。根据技术不同系统主要分为光学成像、 核素成像(PET、SPECT)磁共振成像 (MRI)、CT成像、超声成像、磁粒子成像(MPI),在一定程度上,这些技术大多不存在竞争取代,而是互补共存的关系。其中,光学成像技术在小动物活体成像系统中应用最为广泛。基于此,本文聚焦国内高校和科研院所共享的小动物活体成像系统,对科研用光学成像技术为核心的系统进行统计分析,在一定程度上或可得出国内科研用小动物活体成像系统的使用情况。(注:本文搜集信息来源于重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台,不完全统计分析仅供读者参考)光学成像技术光学成像主要采用生物发光(bioluminescence)与荧光(fluorescence)两种技术。生物发光是用荧光素酶(Luciferase)基因标记细胞或DNA,而荧光技术则采用荧光报告基团(GFP、RFP, Cyt及dyes等)进行标记。小动物活体成像系统通过非常灵敏的光学检测仪器,让研究人员能够直接监控活体生物体内的细胞活动和基因行为,观测活体动物体内肿瘤的生长及转移、感染性疾病发展过程、特定基因的表达等生物学过程。共享小动物活体成像系统集中教育强省统计高校和科研院所在全国仪器共享平台上传的数据,截止2021年6月15日,平台上小动物活体成像系统(光学成像)的总数量为119台,涉及24个省份、直辖市、自治区。其中,北京、江苏、浙江、广东的小动物活体成像系统(光学成像)数量大于10台,仪器资源依然集中分布在高等教育强省,存在资源分布不均的问题。珀金埃尔默最受高校欢迎 从全国共享小动物活体成像系统(光学成像)品牌分布来看,高校和科研院所更青睐进口。珀金埃尔默独占近二分之一的市场,Caliper、carestream healthy、Berthold、Bruker、KODAK占比41.53%,CRI等品牌瓜分剩余八分之一的市场。据悉,2011年,珀金埃尔默收购了专注于生命科学研究、成像和检测服务的Caliper Life Sciences公司,在动物成像领域更进一步。所以,珀金埃尔默相当于占比66.1%,在高校和科研院所更受欢迎。省份品牌分布零散从全国共享小动物活体成像系统(光学成像)数量top7省份的仪器品牌分布来看,珀金埃尔默在北京、江苏、浙江、广东、上海、湖南的高校和科研院所中均有很强的竞争力,在福建的品牌覆盖度低,可能与宣传力度和高校科研方向等因素有关。从北京品牌分布来看,大趋势与全国共享小动物活体成像系统(光学成像)品牌分布相同,珀金埃尔默以绝对优势占据60%,carestream healthy、Bruker、Visualsonics、GE、Princeton Instruments等品牌分布零散,但在高校和科研院所的仪器采购中也存在一定的竞争力。
  • 2019超临界流体色谱/萃取国际会议在上海成功举行
    2019年5月20-22日,超临界流体色谱/萃取国际会议(SFC/SFE2019)在上海淳大万丽酒店隆重召开,此次会议由美国绿色化学协会(GCG)和世易科技(eChinaChem)联合主办,来自世界各地的学者专家,共聚一堂,围绕超临界流体色谱和萃取的最新技术以及未来的应用方向,进行了热烈的讨论和深入的交流。 随着环境问题的日益突出,作为绿色分离分析技术的超临界流体技术也越来越受到广泛关注。特别是在制药和食品行业,也涌现出对环保高效的超临界萃取和分离技术的需求。岛津公司本着“以科学技术向社会做贡献”的宗旨,大力发展超临界流体相关技术,并在此次国际会议上,向广大专家学者展示了岛津公司特有的超临界流体萃取/超临界流体色谱联用技术(UC),以及最新的超临界色谱在线联用技术和超临界色谱制备技术,受到了参会者的广泛关注。 在5月20日的新兴技术展示上,岛津公司分析中心刘佳琪工程师做了《Application of Supercritical Fluid Chromatography On-line Technology in Samples Direct Analysis》(《超临界流体色谱在线联用技术在样品直接分析中的应用》)的报告,详细介绍了岛津公司在超临界流体技术方面的发展历史和色谱联用技术上的最新应用。 在5月21日上午的会议中,岛津公司质谱中心滨田尚树部长做了题为《Advances in SFC technologies for Drug and Food Analysis》(《药物食品分析中超临界流体色谱技术的最新进展》),重点介绍了岛津公司的超临界流体萃取/超临界流体色谱联用技术,超临界流体色谱方法开发系统,超临界流体/反相二维色谱系统以及超临界流体半制备系统及其在食品药品分析中的应用。 5月21日下午,来自Welch Innovation的Christopher Welch给出了《竞争前合作创新制药技术:新一代制备超临界流体色谱法》的报告,特别介绍了岛津的半制备色谱的开发历程,以及主要特点。 5月22日下午,来自北京大学药学院陈世忠教授课题组的骆煜堃做了《超临界萃取-超临界色谱(UC)系统的应用和拓展》,重点介绍了岛津UC系统在中药在线提取方面的应用。 与会者听取了各位专家的介绍之后,表现出对超临界流体技术的极大兴趣,纷纷光临展台和墙报展区,询问相关技术细节,进一步探讨技术问题。「本新闻使用照片均来源于2019超临界流体色谱/萃取国际会议的中国合办方世易科技」
  • 每滴流体成艺术品,蠕动泵厂家再现流体控制魅力!
    从古至今,流体控制一直是人类关注的焦点。而在现代科技的不断发展下,蠕动泵作为一种重要的流体控制装置,正逐渐引起人们的关注和热爱。蠕动泵不仅仅是一种机械设备,更是艺术与科技的结合,每滴流体皆如艺术品般展现出其独特的魅力。  蠕动泵作为一种流体传送装置,其工作原理非常独特。它通过压缩和释放软管来实现流体的运输,从而达到精确的流量控制。相较于传统的泵,蠕动泵具有诸多优势。首先,由于软管是泵与被泵送液体之间唯一的物理接触,因此可以避免污染和泄漏的问题。其次,蠕动泵工作稳定,容易操作,维护成本低廉。更为重要的是,蠕动泵可以应用于各种领域,如化工、制药、食品、环保等,能够满足不同行业的流体控制需求。  蠕动泵的运作过程就像一场精密的舞蹈。当电机启动后,软管被压缩并关闭,液体无法继续流动。随着电机的转动,软管逐渐张开,液体得以通过,实现流体的输送。这种独特的工作方式使得蠕动泵具有出色的流量控制性能,可以精确地调整流体的输送速度和流量。无论是需要高精度的实验室应用,还是大型工业生产需要,蠕动泵都能够轻松胜任。  在流体控制的过程中,蠕动泵展现出了令人惊叹的魅力。当液体穿过软管时,其独特的形状和颜色呈现出一种艺术品般的美感。每一滴流体都如同一曲绝妙的乐曲,优美而悠扬。在不同的应用场景下,蠕动泵展现出的美感也不尽相同。在实验室中,蠕动泵静谧而高雅,如同一位音乐家演奏出的婉转乐章 而在工业生产现场,蠕动泵则如同一团欢快的舞蹈,充满力量和活力。  当蠕动泵成为现代流体控制的主角时,让我们一起领略其优雅艺术的魅力。在实验室中,蠕动泵可以精确调控流体的输送量,为科学研究提供了可靠的支持 在制药行业,蠕动泵能够精确输送药液,确保药品的质量和安全性 在化工工厂中,蠕动泵可以实现各种化学液体的精确控制,提高生产效率。在每一个应用场景下,蠕动泵都展现出了其独特的魅力和价值。  在流体控制领域,蠕动泵厂家正发挥着重要的作用。他们不仅能够提供各种规格和型号的蠕动泵,满足不同行业的需求,还能够根据客户的具体要求进行定制。蠕动泵厂家不仅关注产品的质量和性能,更注重产品的创新和技术突破。他们不断研发新产品,提高产品的智能化程度,为客户提供更好的流体控制解决方案。  蠕动泵的魅力不仅体现在其精准的流体控制能力,更体现在其艺术品般的外观和工作过程。每一滴流体都如同一件艺术品,展现出独特的魅力和趣味。蠕动泵厂家正努力将这种魅力传递给更多的人们,推动流体控制技术的发展。让我们一起感受蠕动泵的魅力,领略流体控制的神奇之处!
  • 网络讲座|实体瘤微环境和类器官分析——三维立体成像成新趋势
    图像数据采集和分析为深入分析高度异质的肿瘤细胞和可塑多变的肿瘤微环境提供了宝贵的空间分布信息,这是传统组化或2D成像的方法无法企及的,伴随样本前期制备必需步骤切片而带来伪信号、人为偏碍和后期数据叠加拟合引入误差等因素带来巨大局限性。三维整体光片成像该技术为肿瘤免疫治疗药物开发早期阶段开展药物递送途径、监测免疫细胞浸润等研究提供更直观的数据依据。光片成像与免疫细胞浸润示踪以CAR-T细胞用于实体肿瘤治疗为例,CAR-T细胞向肿瘤实体内部有效浸润、分布及持续存在时间是开发构建CAR-T细胞早期的重要评价依据,但现有研究技术缺乏能获取相关数据的方案,更无法使之可视化。在用于胰腺癌细胞治疗方案前期开发中,科学家构建了CD66c-LNGFR+ 的二代CAR T细胞,并采用较长波长可激发的荧光染料Vio 667 Dye对之进行标记(可有效提升光片成像信号强度并降低信噪比)。三维成像图中可清晰观察到实体肿瘤内部坏死区域(黑色无信号),CD66c-LNGFR+ CAR-T治疗可令肿瘤血管化程度明显提高(Rhodamin-Lectin标记血管)但该CAR-T细胞不具备较好浸润肿瘤实质的作用(Vio667仅位于肿瘤表层的信号分布)。三维立体成像效果:类器官3D光片成像在当前领先的肿瘤类器官在个体化治疗的药物筛选应用中,类器官鼻祖Hans Clevers也极为认同三维整体成像技术能更好提取类器官立体空间中特定细胞位置与分化的关系,是类器官研究的技术趋势。同时结合高通量成像方法,可有效降低不同实验批次的组内差异,为获得治疗有效性预测提供稳定可靠的依据。网络直播课程作为目前较领先的成像技术,完整组织三维光片成像技术尚未普及。基于当前最先进光片成像系统美天旎UltraMicroscope和在肿瘤免疫学的专业积淀,我们将介绍当前最为领先的完整组织三维立体成像的方法实现高分辨率的实体肿瘤微环境可视化分析。此次网络课程包含如下内容:大样本组织三维立体光片成像的基本原理满足光片成像的样本制备解析大样本组织三维立体光片成像技术在肿瘤免疫学中的应用概述如何针对多个肿瘤样本进行图像采集及数据分析实例展示光片成像在细胞浸润肿瘤实体并进行示踪的应用识别描下方二维码免费注册观看直播(可收看直播和回放)
  • 豪迈流体科技:慕尼黑最新产品动态
    仪器信息网讯 2012年10月16-18日,慕尼黑上海分析生化展在上海国际博览中心隆重举行,豪迈流体科技也携相关产品参展。借此机会,仪器信息网编辑人员视频采访了百柯流体科技(上海)有限公司总经理陈江宁先生,就此次参展情况进行了详细的介绍。  欲了解更多最新产品信息,请点击查看视频。
  • 微流体芯片商Fluidigm正式进入中国
    Fluidigm Corporation已开始向中国客户提供直接服务。Fluidigm于2012年1月下旬在中国建立了全资Fluidigm子公司,官方名称为富鲁达(上海)仪器科技有限公司(Fluidigm(Shanghai)InstrumentTechnologyCo.,Ltd.),通过该子公司的建立,Fluidigm将进一步提升其面向中国客户群体的服务,并期待在中国新兴的生命科学学术界迅速建立起强大的影响力。Fluidigm总裁兼首席执行官Gajus Worthington  Fluidigm总裁兼首席执行官Gajus Worthington指出:“中国是一个快速增长的国家,对Fluidigm而言,我们中国子公司的建立是一个特别重要的商业发展。我们相信,中国将在2012年及未来成为驱动Fluidigm增长的重要市场。”Worthington继续总结道:“中国正在积极探寻治疗性干细胞和单细胞基因组学研究。来自于中国各高校、医院和政府资助实验室的客户正在进行这些全球重要领域的最先进研究,他们需要世界一流的工具,以帮助他们实现研究目标。我们相信,Fluidigm的纳米级流控技术可为中国生命科学学术界带来全球目前最为先进的单细胞和干细胞解决方案。我们希望能够帮助客户尽快在这些关键研究领域取得进展。”  Fluidigm中国总经理JoannaJiang表示:“多年来,我们已在中国销售和安装了20余台仪器。这些系统帮助我们的客户进行单细胞研究,为有针对性的测序实验准备样品,并确保中国食品供应的质量和安全。这是一个很好的开端,我们希望在未来能为中国学术界作出更大的贡献。虽然我们现在在中国有了自己的子公司,但我们还仍是一家规模较小的公司,我们仍将一如既往地与我们的分销伙伴进行合作,以确保能够满足整个中国广大客户的需求。”  Fluidigm是集成流体通路的创造者及全球领先供应商。Fluidigm的微流体芯片、系统、检测和其他试剂使以前许多情况下不切实际的遗传分析成为可能。为了帮助其客户实现和利用生命科学研究、农业生物技术(或称Ag-Bio)和分子诊断领域的先进成果,Fluidigm提供强大的系统,该系统可提供较高的处理量以及更为简化的工作流程,并同时降低成本。Fluidigm微流体系统通过将巨量的流体元件集成于单一微流体芯片,克服了诸多传统实验室系统的局限性。Fluidigm技术使其客户在利用微量试剂和样品的同时,能够采用小于一个细胞容量的样品执行和测量数以千计的尖端复杂生物化学反应。同样,对于下一代DNA测序,Fluidigm系统能够以较低的成本迅速准备多个样本。
  • 【超临界流体实战】 —— 天然产物中提取多种化合物
    1、背景介绍天然产物种类繁多,广泛存在于自然界中。多数天然产物的提取物都具有特殊的生理效能,可作为药物、香料和染料。天然产物的分离、提纯和鉴定方法一直都是化学分析研究领域关注的重点。随着现代色谱技术的发展,对天然产物的分离和鉴定变得更为便利。 2、超临界流体萃取(SFE) vs 传统萃取方法◆ 操作简单,减少人工操作仅需将样品均质化后导入至密封的SFE萃取容器,其后Nexera UC 即可自动进行样品萃取,无需人工干预。图1 . SFE前处理过程 ◆ 实现自动化多次萃取,大大提升回收效率Nexera UC 采用静态SFE、动态SFE两种提取模式组合,且可对同一个样品重复进行萃取,从而提升萃取效率。图2. SFE提取模式 ◆ 溶剂成本显著减少Nexera UC主要使用成本更低的二氧化碳作为萃取介质替代常规方法中昂贵的有机溶剂,因此可以显著降低萃取阶段的总运行成本。 3、Nexera UC 离线SFE前处理系统超临界流体萃取(SFE)是以超临界流体CO2为萃取介质的萃取方法之一。◆ Nexera UC 离线SFE前处理系统(基于SFE萃取原理,可存储多达48个萃取容器,可实现多个样本的自动、连续萃取。)图3 . Nexera UC 离线SFE前处理系统 ◆ 超临界CO2具有独特的功能,可实现高通量和高回收率萃取。图4 . SFE提取特点 ◆ 气液分离器(GLS)特色技术,可通过抑制样品飞散和残留获得高回收率。图5. 有无气液分离器对比图 4、实验结果采用Nexera UC对茶叶、生姜、肉豆蔻三种植物进行萃取,获得的馏分收集液通过LC-PDA进行成分分析。图6. 样品馏分收集液 SFE萃取条件流速:5mL/min时间程序:静态模式(0-2min)-动态模式(2.01-7min)-洗涤(7.01-10min)萃取温度:50℃压力:15 MPa馏分时间:2 ~ 7min补偿剂:2 mL/min四氢呋喃检测波长:250nm, 280nm, 300nm LC色谱条件色谱柱:Shim-pack™ XR-ODS II (100 mm x 2 mm I.D, 2.2 μm)流动相:A:水,B:乙腈流速:0.5mL/min时间程序:B conc,2%(0分钟)- 98%(7-8分钟)- 2%(8.01-10分钟)柱温:40℃进样体积:1 μL检测波长: 250 nm, 280 nm, 300 nm 图7. 三组提取物分析色谱图 结论本文介绍了Nexera UC 离线SFE前处理系统对天然产物的萃取工艺。与常规的溶剂萃取相比,在工艺时间长度和运行成本方面,Nexera UC体现出了前处理操作简单、回收率高、有机试剂消耗显著减少等显著优势。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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