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苦参碱

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苦参碱相关的资讯

  • 案例分享 | 同时检测酸性成分与碱性成分
    酸碱共存的多种化合物的分离,在方法开发时,经常会出现酸保留峰型良好时,碱性成分峰型保留不理想,碱性成分保留峰型满意时,酸性成分的峰型与保留又不理想。在这种情况下,可以选择离子对试剂来增加其中酸或碱的保留,再选择合适的流动相pH值及有机相比例,使所有物质均能分离并都有良好的峰型。案例壬二酸、苦参碱的分离:色谱柱:UItimate Polar RP,4.6×250mm,5μm。检测波长:220nm;柱温: 40℃;流速: 1.0mL/min;进样量:20μL。在液相色谱中,pH值对酸碱成分的保留与峰型有很大的影响,pH降低,酸保留增强,碱保留减弱;反之,随着pH值增大,酸保留减弱,碱保留增强。因此对于酸碱样品,选择合适的pH值至关重要。在这个案例中,壬二酸为酸性成分,苦参碱为碱性成分,三氟乙酸具有弱离子对效果,可以适当增加苦参碱的保留。而0.1%三氟乙酸的pH在2.0-2.5之间,壬二酸在酸性条件下保留较强,采用梯度洗脱的方式,使两个成分的峰型和保留均能达比较满意的峰型与保留。
  • 农业部公布2016年农资打假十大典型案件
    2016年,各级农业部门认真履行农资打假牵头职责,会同公安等部门严厉打击制售假劣农资违法犯罪行为,有效维护了农民合法权益,切实保障了农业生产安全和农产品质量安全。其中吉林、辽宁、山东、湖北、江苏、四川等地农业部门紧抓线索,深挖源头,依法查处了一批制售假劣农资大案要案。为震慑不法分子,农业部对外公布2016年农资打假十大典型案件,其中农药案3件,种子案3件,兽药案3件,饲料案1件。  一、湖北省随州市曾都区农业局查处山西美源化工有限公司生产销售假农药案  2015年12月,湖北省随州市曾都区农业执法大队接到随州市棋盘山众星茶业有限公司举报,称其种植的茶叶使用随州市曾都区何店供销社响堂街综合服务站戴某处销售的0.5%苦参碱水剂农药后,被检测出“啶虫脒”,导致所产茶叶无法出口,直接经济损失339万元。经检测,涉案“苦参碱”农药含有标签未标注成分“啶虫脒”,为假农药。经查,该批农药由山西美源化工有限公司生产销售。2016年2月,案件移送公安机关查处,犯罪嫌疑人被抓捕。  二、江苏省东台市农委查处弶港供销合作社市农业生产资料有限公司前进南路加盟店经营假农药案  2015年6月,江苏省东台市弶港供销合作社市农业生产资料有限公司前进南路加盟店购进75%三环唑粉剂70箱,并全部销售,销售收入13300元。经查,该批农药为山东一黑窝点生产,有效成分未检出,判定为假农药,东台市时堰等镇农民共遭受经济损失92万余元。2016年1月,案件移送公安机关查处,目前已逮捕5人,取保候审2人。  三、湖北省嘉鱼县农业局查处河南郑州大韩农业科技有限公司生产销售假农药案  2015年11月,湖北省嘉鱼县农业执法大队接到农民投诉,称新街镇农资经销商肖某销售的“十字秀”牌“精喹禾灵”(内含2包未标明成分的“赠品”)除草剂致大白菜生长迟缓、叶片外翻等情况。经查,肖某所售农药是从河南郑州大韩农业科技有限公司购进的假冒产品,共计2240包,其中2201包销售给新街镇105户农户,受损面积1533亩,经济损失85万余元。抽检“精喹禾灵”产品有效含量9.9%,标称含量15%,为不合格产品 “赠品”检测出未经登记的农药成分,为假农药,司法鉴定认定“赠品”是造成白菜受害严重的原因。2016年2月,案件移送公安机关查处,犯罪嫌疑人被刑事拘留。  四、江苏省东台市农委查处江苏硕农种子有限公司未取得种子经营许可证生产经营种子案  2015年11月,江苏省东台市农委执法人员在执法检查中发现,江苏硕农种子有限公司正在加工标称生产企业为连云港市四季丰种业有限公司的苏科麦1号小麦种子。经查,江苏硕农种子有限公司未取得种子经营许可证,违法加工小麦种子23.7万公斤,销售20.325万公斤,销售金额67万元。2016年3月,案件移送公安机关查处。  五、吉林省农委联合公主岭市农业、公安部门捣毁种子加工黑窝点案  2015年12月,吉林省种子管理总站、公主岭市公安局和公主岭市农业综合执法大队人员根据举报联合行动,在公主岭市岭西街道新园社区选波机械厂内,发现并捣毁了一个制售假玉米种子黑窝点。现场查获玉米种子11.52万公斤,其中已包装的玉米种子1.22万公斤,散装玉米种子10.3万公斤,种子包装袋15.22万个(涉及43个品种),塑封机2台,封口机1台,搅拌机1台,涉案金额82.36万元。目前,2名嫌疑人已被批准逮捕,7人在逃并被通缉。  六、湖北省襄阳市襄州区农业局查处安徽凝聚力有限公司生产销售劣水稻种子案  2016年8月22日,襄阳市襄州区农业行政执法大队接辖区经营户举报,称从安徽凝聚力种子有限公司购进的“中旱209”、“旱稻1号”、“旱稻502”三个水稻种子给农民造成损失。经鉴定,安徽凝聚力种子有限公司生产经营的三个品种种子纯度不合格,属劣种子。经核实,其销售的三个批次水稻种子共12120公斤,造成2000余亩水稻减产20万公斤、经济损失49万余元。2016年9月,案件移送公安机关查处,犯罪嫌疑人被逮捕。  七、辽宁省畜牧兽医局联合公安机关查处无证经营兽用疫苗案  2015年12月,辽宁省畜牧兽医局接到群众举报,称有违法人员销售假兽用疫苗。随后,辽宁省畜牧兽医局联合沈阳市公安机关对位于沈阳中街附近一平房进行了突击检查,现场发现假冒羊梭菌多联(多联必应)、猪伪狂犬(科卫宁)等疫苗产品32件(917盒),货值金额40万余元。经标称企业回函确认,涉案疫苗均为假冒产品。2016年6月,案件移送公安机关查处。  八、四川省成都市农委查处成都合众动保商贸有限公司无证经营兽药案  2016年4月,四川省成都市农委会同武侯区统筹城乡工作局执法人员对成都合众动保商贸有限公司进行了突击检查,现场查获100个品种、8000余盒、600余公斤兽药产品,经所售产品标称企业确认,均为假冒产品。经查,该公司在未取得兽药经营许可证的情况下非法经营兽药,案值共计200万余元。目前,该案已移送公安机关调查处理。  九、山东省临沂市畜牧局配合当地公安机关查处胡某、李某等无证生产兽药案  2016年10月17日,山东省临沂市畜牧局根据举报线索,配合当地公安机关成功捣毁一兽药黑窝点。该窝点位于临沂市兰山区叶家红埠寺一出租房内,负责人胡某、李某被当场抓获。现场查获标称为强效咳喘宁、混感抗瘟1号、黄金维他命、新生命元素、强力病毒散等兽药成品及原材料等约5吨,查获打码器、封塑机、筛子等制假工具。经查,2012年以来,该窝点根据客户需求无证生产兽药,包装后销售牟利,涉案价值300万余元。目前该案移送公安机关查处。  十、江苏省海安县农委查处崔某生产经营以此种饲料冒充他种饲料案  2015年底,江苏省海安县农委根据举报会同当地公安机关查处了崔某生产经营以此种饲料冒充他种饲料案。经查,崔某将购进的嘉吉牌豆粕掺入玉米皮后重新装入原嘉吉牌豆粕包装袋销售,共1730袋8万余公斤,销售额23万余元。2016年4月,该案件移送公安机关查处。
  • 兰州化物所邱洪灯、陈佳等天然产物中酶抑制剂筛选研究取得新进展
    天然产物具有资源丰富、安全有效、环境友好和毒副作用小等特点,是天然酶抑制剂的重要来源之一。从天然产物中筛选有效、低毒、价廉的酶抑制剂具有重要意义。低共熔溶剂(Deep eutectic solvents, DES)作为一类新型离子液体,具有制备简单、蒸气压低、可生物降解、成本低和设计性强等特点。近年来,中国科学院兰州化学物理研究所中科院西北特色植物资源化学重点实验室手性分离与微纳分析课题组在新型碱性DES的设计合成及用于纳米酶分析方面取得了系列成果。最近,研究人员以L-脯氨酸为氢键供体、六水合硝酸铈为氢键受体,结合理论计算合成了新型DES(图1)。图1. L-脯氨酸与六水合硝酸铈以不同的摩尔比形成的混合物的玻璃化转变温度及三维结合模式图研究人员以摩尔比为1:1的L-脯氨酸和六水合硝酸铈组成的DES为溶剂、反应物和模板,制备出CeO2-Co(OH)2复合材料。结果表明,与水溶液中制备的CeO2、Co(OH)2和CeO2-Co(OH)2材料相比,在该DES中制备的CeO2-Co(OH)2复合材料具有更显著的类氧化酶活性,这主要是由于DES中制得的CeO2-Co(OH)2具有丰富的氧空位。基于CeO2-Co(OH)2纳米材料优异的类氧化酶活性,构建了可视化检测乙酰胆碱酯酶活性和不可逆抑制剂筛选的新方法。在此基础上,研究人员将其成功应用于生物碱类天然产物(盐酸小檗碱、咖啡因、喜树碱、苦参碱和吴茱萸碱)中乙酰胆碱酯酶可逆抑制剂的筛选,并通过分子对接和动力学模拟实验探讨了其作用机理(图2)。该研究不仅拓展了DES在纳米酶中的应用,而且为从天然产物中筛选阿尔茨海默病等神经退行性疾病的治疗药物提供了一种新策略。图2. CeO2-Co(OH)2复合材料用于乙酰胆碱酯酶活性检测及抑制剂筛选该研究发表在Analytical Chemistry上,硕士研究生刘芸为该论文第一作者,兰州化物所陈佳副研究员、邱洪灯研究员和东北大学于永亮教授为共同通讯作者。前期相关研究成果发表在Chinese Chemical Letters(2020, 31, 1584)、Analytical and Bioanlytical Chemistry(2020, 412, 4629)、Microchimica Acta(2020, 187, 314)、ACS Applied Nano Materials(2021, 4, 2820)、Talanta(2021, 222, 121680)和ACS Sustainable Chemistry & Engineering(2021, 9, 15147)上。以上工作得到了国家自然科学基金、中科院青年创新促进会和甘肃省自然科学基金项目的支持。
  • 安捷伦公司大力支持2010年全国有机质谱学术会议
    安捷伦公司大力支持2010年全国有机质谱学术会议 由中国分析测试学会主办,清华大学分析中心承办的全国有机质谱学术会议于2010年11月4-9日在美丽的绿城--广西南宁隆重召开,安捷伦公司作为大会的主要赞助商,积极参与了大会新技术研究报告、专题报告、优秀论文评选、专场技术应用推广会等学术交流活动,与近300位会议代表进行了良好的沟通互动,让质谱界专家老师们从多种应用角度充分了解到安捷伦公司液质联用领域的最新技术进展与行业解决方案,同时也再次展示出安捷伦公司作为业界巨擘在液质联用市场发展与开拓领域的雄厚实力。 会议期间安捷伦以多种形式参与技术交流。11月6日举办的&ldquo 安捷伦公司最新技术与应用进展专场介绍&rdquo 活动中,安捷伦公司资深液质联用应用工程师张政祥博士为众多前来听课的老师们详细介绍了安捷伦液质联用技术在食品、药品及组学研究领域的最新应用进展,并同在场用户积极互动,获得广泛好评。 11月7日,安捷伦公司资深液质联用应用工程师冉小蓉博士进行了题为&ldquo 安捷伦蛋白标记物的定性,定量和验证的的综合分析途径&rdquo 的精彩大会报告,报告清晰阐释了安捷伦公司蛋白质组学研究解决方案的完整性、准确性、易用性与可靠性,以及硬件、软件方面独特的优势特点。尤其是安捷伦6500系列Q-TOF MS质谱仪结合安捷伦全新推出的生物信息学软件Mass Profiler Professional(MPP)可以为蛋白质组学及代谢组学中生物标识物发现及确认提供最全线的解决方案,从而应对组学对分析方法提出的重大挑战。 此次大会还举办了分组专题讨论。多位安捷伦公司资深液质联用应用工程师分别带来精彩报告。包括,环境、食品卫生、石油化工分会上张政祥博士带来的&ldquo 安捷伦超高效液质联用系统在染料鉴定与定量分析中的应用&rdquo ;生物医学及药物、机理及方法、天然产物及烟草分会上薄涛博士的&ldquo 超高效液相色谱-三重串联四级杆质谱用于中药提取物中氧化槐果碱和氧化苦参碱的定量分析&rdquo 与王颖博士的&ldquo Determination of Adulterated Antidiabetics in TCM products by using RRLC/MS/MS&rdquo 。其行业分布广泛、报告内容丰富与仪器手段先进均给在场听众留下深刻印象。 11月6日晚,激情四溢的&ldquo 安捷伦之夜&rdquo 隆重登场,在精心的活动安排与策划下,席间宾朋热情互动,欢快气氛此起彼伏,为全体与会嘉宾的南宁之旅增添难忘的一笔。全国有机质谱学术会议主席、清华大学林金明教授与安捷伦公司西南区经理张伟先生分别致辞。 全国有机质谱学术会议主席、清华大学林金明教授致辞祝酒 在多学科、全领域的应用解决方案发展道路上,安捷伦公司始终做到了&ldquo 领先科技,更胜一筹&rdquo ,安捷伦公司将继续秉承服务广大用户,提升人类生活环境及质量的宗旨,一如既往地携手用户,共创双赢!关于安捷伦科技 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是全球领先的测量公司,是化学分析、生命科学、电子和通信领域的技术领导者。公司的 18500 名员工在 100 多个国家为客户服务。在 2009 财政年度,安捷伦的业务净收入为 45 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn 。
  • 农业农村部办公厅关于2022年农药监督抽查结果的通报
    各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局: 根据农业农村部2022年农药监督抽查工作部署,20个省(自治区、直辖市)农业农村部门及24家农药检验检测机构,采取随机抽查、重点抽查及专项抽查相结合的方式,完成了2022年部级农药监督抽查。现将有关情况通报如下。 一、抽查结果 2022年我部组织抽查农药样品3615个(其中有7个样品因复检样品寄送丢失等原因按无效样品处理,电商销售农药抽检样品107个,已另行通报)。本次纳入统计的样品3501个,合格样品3370个,总体合格率为96.3%,比2021年农药监督抽查总体合格率95.4%提高0.9个百分点。不合格样品131个,不合格率为3.7%,其中检出假农药(标明的有效成分未检出或擅自加入其他农药成分)53个,占检测样品总数的1.5%,占不合格样品数的40.5%。不合格产品按标称生产企业被检出次数排序汇总情况详见附件1,不合格产品按被抽查单位次数排序汇总情况详见附件2。抽检结果具有以下五个特点。 (一)例行抽查产品合格率较高。共随机抽检农药样品2722个,合格样品2627个,合格率为96.5%,比总体合格率高0.2个百分点;比2021年例行抽查合格率96.0%提高0.5个百分点。 (二)专项抽查产品质量合格率略有下降。本次对生物农药、灭生性除草剂开展了专项抽查,共抽查750个产品(专项抽查和重点抽查有重合),合格产品709个,合格率94.5%,比2021年专项抽查产品质量合格率(95.2%)降低0.7个百分点。其中,抽检敌草快等灭生性除草剂产品639个,合格样品607个,合格率为95.0%,比2021年灭生性除草剂合格率(96.6%)降低1.6个百分点;分别在敌草快、草铵膦5个产品中检出百草枯,占灭生性除草剂样品的0.8%,占不合格灭生性除草剂样品的15.6%。抽检生物农药样品111个,合格样品102个,合格率91.9%,比2021年生物农药产品合格率(90.2%)提高1.7个百分点;9个不合格样品中,有6个标明有效成分未检出,有4个擅自添加化学农药成分,且有1个添加高毒农药克百威。 (三)重点抽查产品的合格率偏低。本次对往年涉及问题较多的生产企业所生产的产品开展重点抽查,共抽查了457个农药样品(重点抽查和专项抽查有重合),合格样品432个,合格率为94.5%,比总体合格率低1.8个百分点,比2021年重点抽查合格率(91.7%)提高2.8个百分点。其中假农药9个,占重点抽查发现不合格产品的36%。 (四)单剂产品质量高于混剂产品。在检测的3501个农药样品中,单剂2506个,占检测总数的71.6%,质量合格2424个,合格率96.7%;混剂995个,占检测总数的28.4%,质量合格的946个,合格率95.1%。 (五)杀虫剂质量合格率低于杀菌剂、除草剂产品。在检测的3501个农药样品中,杀虫剂1483个,占检测总数的42.4%,质量合格的1421个,合格率95.8%;杀菌剂648个,占检测总数的18.5%,质量合格的633个,合格率97.7%;除草剂1201个,占检测总数的34.3%,质量合格的1156个,合格率96.3%;其他169个,质量合格的160个,合格率94.7%。 二、主要问题 从检测情况来看,不合格产品主要存在以下四方面问题(同一产品同时存在几种情况的,重复计算)。 (一)标明的有效成分未检出。标明的有效成分未检出的产品有39个,占质量不合格产品的29.8%。未检出的农药有效成分有:阿维菌素、胺菊酯、高效氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯、烯啶虫胺、毒死蜱、马拉硫磷、茚虫威、苏云金杆菌、苦参碱、印楝素、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵、氟环唑、三环唑、烯酰吗啉、辛菌胺醋酸盐、噻呋酰胺、草铵膦、草甘膦异丙胺盐、敌草快、二氯喹啉酸、2甲4氯钠、24-表芸苔素内酯、28-表高芸苔素内酯、胺鲜酯、赤霉酸(A4+A7)等。 (二)检出其他隐性农药成分。产品中擅自添加其他农药成分的有26个,占质量不合格产品的19.8%。其中,在1个印楝素产品中检出高毒农药克百威和限制使用农药丁硫克百威,在1个毒死蜱产品中检出高毒农药克百威,在1个高效氯氰菊酯产品中检出毒死蜱。在4个敌草快产品和1个草铵膦产品中检出百草枯(见附件3),在阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等4个产品中检出的二氯异丙虫酰胺属于未登记化合物。 (三)有效成分含量、安全控制项目不符合标准要求。产品中含有标明的有效成分,但达不到标准要求的有83个,占质量不合格产品的63.4%。产品中有效成分外的安全控制项目达不到标准要求的有12个,占质量不合格样品的9.2%。 (四)假冒或伪造农药登记证号。涉嫌非法生产的产品共5个(见附件4)。假冒、伪造农药登记证号的样品有9个,占质量不合格样品的6.9%。 三、处理意见 (一)依法查处违法生产经营单位。对产品质量不合格,未取得农药登记、假冒和伪造农药登记证号的,农药经营者和标称生产企业所在地农业农村部门要及时依法查处,情节严重的要从严从重处罚。涉及吊销农药登记证的,及时报告农业农村部农药管理司。本次抽查中,发现经营2种以上假劣农药的经营单位有8家(见附件5),生产2种以上假劣农药的标称生产企业有17家(见附件6),非法添加百草枯等禁用农药的标称生产企业5家,今后要把上述经营单位和生产企业列为重点监管对象,加强日常执法检查,发现问题依法处理。 (二)对非法添加百草枯等重点监督抽查产品要追查来源。农业农村部自2017年连续开展专项监督抽查以来,灭生性除草剂中检出非法添加百草枯的比例持续下降,由2017年的3.8%降低至2022年的0.8%,敌草快中检出百草枯的比例由19.0%降低至1.4%。各地农业农村部门要继续加强对非法添加百草枯产品的监督检查,紧盯不放。经营单位所在地和标称生产企业所在地的农业农村部门要根据经营台账、物流信息、银行流水等追查不合格产品的来源,依法查处违法行为。涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。 (三)依法打击无证生产农药的行为。对于无证生产农药及其产品(见附件4),经营单位所在地和标称生产企业所在地的农业农村部门要认真依法追查不合格产品的来源,经营单位所在地农业农村部门要牵头追查,依法查处非法生产经营者,坚决一查到底,从重从快打击,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。 请有关省(自治区、直辖市)农业农村部门于2023年6月30日前将相关核查处理情况总结及监督抽查查处情况汇总表(见附件7)报农业农村部(电子版发邮箱:pmd@agri.gov.cn;纸质文件邮寄:北京市朝阳区农展馆南里11号农业农村部农药管理司,电话010-59192810)。附件1.不合格产品按标称生产企业被检出次数排序汇总表.xlsx附件2.不合格产品按被抽查单位次数排序汇总表.xlsx附件3.非法添加百草枯产品汇总表.xlsx附件4.无证生产企业及其产品汇总表.xlsx附件5.监督抽查发现的经营2种以上假劣农药的经营单位.xlsx附件6.监督抽查发现的涉及2种以上假劣农药的标称生产企业.xlsx附件7.2022年农药监督抽查查处情况汇总表.doc
  • 守护亿万亩玉米,这场战斗,我们必须打赢
    ——草地贪夜蛾来犯,迅速蔓延云南、广东、广西等多省 不知道大家听说没有,最近草地贪夜蛾频频出现在小托的朋友圈,为了提升大家的防范意识,小托在此整理了一些资料,帮助大家理解一下这件植保领域的大事。生物入侵!“妖蛾子”来了! 2019年1月11日,我国云南省发现并确认草地贪夜蛾侵入为害,随后在云南省西南部地区草地贪夜蛾继续蔓延为害。4月24日,农业农村部新闻办公室通报,草地贪夜蛾已在云南、广东、广西等3省(区)67县(区、市)见虫,发生面积为7万亩左右,农业农村部要求各地严防草地贪夜蛾蔓延。 据悉,草地贪夜蛾俗称秋粘虫,食性杂,繁殖能力强,迁飞扩散快,原产美洲的热带和亚热带地区,是玉米上的重大迁飞性害虫,玉米苗期受害一般可减产10%-25%,严重危害田块可造成毁种绝收。2016年初,草地贪夜蛾首次被发现入侵非洲西部并暴发成灾,2018年在非洲造成的经济损失高达10-30亿美元,玉米毁种面积占总播种面积的5%-6%。2018年7月,草地贪夜蛾首次传入亚洲地区。 据专家介绍,截至1月29日,缅甸在9个邦(市)已经发现草地贪夜蛾,发生面积80多万亩;斯里兰卡玉米发生为害面积120多万亩,可见草地贪夜蛾在境外建立起数量较大的种群虫源。中国农科院植保所吴秋琳博士风温场分析结果显示,3-4月,以玉米种植为主的缅甸东部虫源可依靠自身飞行能力,通过连续多个夜晚进入我国云南西双版纳州、普洱市、临沧市、红河州以及玉溪市等西南部;5月份开始,缅甸虫源可远距离迁入广东、海南、贵州、湖南等南部省份,也可波及四川、重庆、江西、福建等地。夏季缅甸草地贪夜蛾将集中往东北方向迁移,主要进入云南和广西,也有可能迁飞入侵贵州、广东、海南、湖南,或通过连续迁飞进入四川、江西与福建等地区。春季缅甸草地贪夜蛾随东亚季风可能的迁飞路径 以上便是草地贪夜蛾虫情的发展态势,预计未来的虫情将会进一步恶化,如何有效遏制虫情的蔓延呢?我们需要先了解虫情扩散背后的原因。“妖蛾子”为何能够大肆作妖?●天敌少,气候适宜生长 草地贪夜蛾原产于美洲,进入亚洲、非洲的现象属于生物入侵,在传入地缺乏天敌,而气候又适合其生长,因而得以大肆繁衍,四处为害。●迁飞能力强 草地贪夜蛾属于迁飞性害虫,在原产地美洲即可进行长距离的迁飞,在美国,成虫可借低空气流在30小时内从密西西比州扩散到加拿大,可谓是迁飞能力惊人,强大的迁飞能力让草地贪夜蛾可以“打一枪换一地”,进行大规模的游击战转移。●意识不够,防治不到位 草地贪夜蛾就虫情测报防治而言,其实技术难度不算大,但为何能够在非洲等地区为非作歹,导致部分地区颗粒无收呢?主要是因为草地贪夜蛾的主要传播是靠蔬菜里的幼虫与成虫迁飞进行传播的,而非洲部分国家的监管意识与防治技术不够成熟,导致前期未对虫源检测,中期未能有效进行防治灭杀,因此才让虫患成灾,并且持续蔓延。草地贪夜蛾成虫(左为雌蛾,中、右为雄蛾)如何歼灭“妖蛾子”大军? 既然事情已经发生了,那我们如何有效防治草地贪夜蛾呢? 其实,农业农村部已经早就开始关注国际上的草地贪夜蛾的发展态势,提前进行了谋划部署。2018年12月即下发通知,及时组织各地技术人员加密监测预警,在云南、广西等边境省(区)设立重点监测点,架设测报灯和黑光灯,开展灯诱成虫系统监测,力争做到早发现、早报告、早预警。 而在后续工作当中,农业农村部也组织专家研究制定了《草地贪夜蛾测报调查方法》,制定发布了《2019年草地贪夜蛾防控技术方案》,确定采取生态调控、理化诱控、应急防控、区域联防、统防统治等防控策略。当地农业农村部门也在利用救灾资金购置防治物资器械,指导农民选用药剂开展应急防治,全力组织做好防控工作。 总而言之,目前国内已经有了相对成熟的病虫害监测预警与防治措施,小托觉得,草地贪夜蛾的发展趋势还将进一步蔓延,但随着测报工作与灭杀工作的落实,虫情发展态势将会被遏制下来。尽管形式乐观,但过程不容松懈,需要农民与植保部门共同建立防治防线,打赢这场粮食保卫战。 最后也和大家打个广告,我们托普云农一直致力于农业数据的采集以及产业化应用的探索,在植保领域也凝练了一套成熟的解决方案,能够有效实现病虫害监测预警以及绿色防控。它们在本次草地贪夜蛾的攻坚战当中亦能够发挥重要的作用。 首先是我们的田间哨兵——病虫害监测预警系统图片上为新款虫情测报灯图片上为老款虫情测报灯 AI加持的它能够实现病虫害性诱捕捉与智能识别,自动测算病虫害种类及其数量,从而对监控区的虫情进行建模测算,结合系统内的气象监测系统,预估虫情发展趋势,向植保部门发送预警信息,用大数据辅助植保防治工作的开展。它是一年四季坚守在田间地头的植保哨兵。 其次是我们的害虫杀手——风吸式杀虫灯图片为杀虫灯在茶园的实景应用,灯杆可伸缩,适配玉米地使用环境 它是物理防治的头号武器,性诱害虫,风吸杀虫,无害防控,全天续航,宛若24小时伫立于田间的高科技模特型杀手,在害虫眼里它可能是姿态妖娆的异性虫伴,要是害虫进入灯体,等待它们的只有粉身碎骨。总而言之,我们这款杀虫灯功能强大,外型时尚,不仅能在田里迷杀害虫,还可以激发作物争相斗艳,茁壮成长,其实就是少了虫害的困扰。它是7*24小时不停歇的害虫致命杀手。 好啦,草地贪夜的介绍就到此为止了,最后附上农业农村部发布的《2019年草地贪夜蛾防控技术方案(试行)》,希望大家同心协力,共同击退草地贪夜蛾这个难缠的外敌,捍卫粮食国土,绝不姑息。2019年草地贪夜蛾防控技术方案(试行)一、防控目标防治处置率达到90%以上,绿色防控技术应用比例达到30%以上,综合防治效果达到85%以上,危害损失率控制在8%以内。二、防控策略云南侵入区坚持生态防控指导思想,加强防控。南方玉米区做好害虫种群动态监测和控制,减少向长江中下游及以北地区迁入的虫源基数,黄淮海和东北主产区加强监测,做好应急防控准备。利用理化诱杀控制成虫种群数量,抓住低龄幼虫防治关键期,加强普查,注重区域联防和统防统治。三、防控措施(一)监测预警在云南、广西等西南省(区)设立重点监测点,结合高空测报灯和黑光灯监测成虫迁飞数量和动态。在华南、江南、长江中下游、黄淮海、东北地区开展灯诱、性诱监测成虫发生情况。玉米生长季开展大田普查,确保早发现、早控制。(二)分区防控重点云南、广西等周年繁殖区加强成虫诱杀、卵和幼虫防控,黄淮海夏玉米区及东北春玉米区加强迁飞成虫监测和防治。(三)主要技术措施1.生态调控及天敌保护利用:有条件的地区可与非禾本科作物间作套种,保护农田自然环境中的寄生性和捕食性天敌,发挥生物多样性的自然控制优势,形成生态阻截带。2.成虫诱杀技术:成虫发生期,集中连片使用杀虫灯诱杀,可搭配性诱剂和食诱剂提升防治效果。3.幼虫防治技术:抓住低龄幼虫的防控最佳时期,施药时间最好选择在清晨或者傍晚,注意喷洒在玉米心叶、雄穗和雌穗等部位。(1)生物防治:在卵孵化初期选择喷施白僵菌、绿僵菌、苏云金杆菌制剂以及多杀菌素、苦参碱、印楝素等生物农药。(2)应急防治:玉米田虫口密度达到10头/百株时(参考玉米田二代黏虫防控的虫口密度指标),可选用防控夜蛾科害虫的高效低毒的杀虫剂喷雾防治。(联合国粮农组织防控草地贪夜蛾指导手册及国外登记防控该害虫的化学农药有氯虫苯甲酰胺、氟氯氰菊酯、溴氰虫酰胺等)。
  • 农资打假-农药隐性成分
    农药隐性成分添加情况及其识别介绍农药添加隐性成分是我国农药产品质量监管中的顽疾,不但给农产品质量安全带来较大的危害,而且增加了公众对我国农药行业的不友好认识,给我国农药企业的高质量发展带来较多不利内容。所以,多年来对农药添加隐性成分进行严格监管,是各级农药管理部门农药管理的重点和核心内容之一。一什么是农药隐性成分隐性成分顾名思义就是隐性存在的成分,指的是在农药制剂加工过程中,因生产者人为添加,而导致产品中含有未在产品质量标准中明示的其他农药成分,主要包括:未经登记批准、高活性的已经或即将过专利保护期的农药、国家已经禁限用的高毒农药和生物农药添加化学农药等。二添加农药隐性成分的危害1、影响农产品安全。非法添加的隐性成分如为禁限用的高毒农药,不仅给施药者带来无法预测的暴露风险。另外还有可能导致农产品残留超标,对人群健康带来不可接受的膳食风险。同时,也会因此给我国农产品出口到国际市场带来较大的隐患。2、给生态环境带来风险。除醚菊酯外的菊酯类农药对水生生物的毒性极高,如氟啶脲、氟铃脲等产品(包括杀铃脲、氟虫脲、灭幼脲、伏虫隆)等对甲壳类水生生物的蟹、虾等具有极高的毒性。氟虫腈对甲壳类水生生物和蜜蜂具有高风险,在水和土壤中降解慢。虫螨腈对鱼、溞等水生生物剧毒,对蜜蜂高毒,且在土壤中较难降解。这些有效成分均禁止用于水稻,如作为隐性成分被添加到水稻病虫草害防治的农药中,则会污染水体,导致鱼类、蟹、虾等水生生物死亡。3、增加农药的抗性风险。农药隐性成分的添加,往往造成短期内药效非常好,但长期使用,会导致某种农药多次重复使用和有交互抗性的农药间交替使用,增加了靶标生物的抗药性,导致药效下降,病虫害猖獗。4、增加药害风险。主要针对除草剂产品,如莠去津中添加2,4-滴丁酯,易造成玉米田周围的作物遭受漂移2,4-滴丁酯影响而导致药害。氯嘧磺隆、莠去津等农药作为隐性成分添加到除草剂中,施药者不知情下种植了敏感的后茬作物,就会导致严重的药害。5、导致人畜中毒。农药在生产、使用过程中有着对人畜带来风险的高度可能,尤其是如农药中添加的隐性成分对人畜有较高的毒性,则往往给人畜带来致命的风险,而且由于其隐蔽性,一旦发生人畜中毒,很难做到对症下药,从而延误病情,危及生命。如:常规灭生性除草剂中添加百草枯,杀虫剂中添加禁限用的有机磷农药等。三常见添加农药隐性成分的情况1、肥料中添加农药隐性成分。肥料是指用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性,能提高农产品产量,或改善农产品品质,或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料。目前市场上存在不少添加植物生长调节剂的肥料,只有按照农药进行登记、生产、经营、使用和监管,才能作为合法流通的农药药肥产品。但在叶面肥生产和销售过程中非法添加植物生长调节剂的现象较为严重,扰乱市场秩序,危害农作物安全。一旦肥料中检出植物生长调节剂,且未按农药产品登记的,按假农药处理。2、生物农药中添加农药隐性成分。由于生物农药登记所需提交资料少于普通化学农药,而且生物农药一般防效低、见效慢,为弥补这些缺陷,不少厂家在生物农药中添加化学农药,如苦参碱、苏云金杆菌、核型多角体病毒等生物农药产品中非法添加化学农药情况较严重,其中添加氯虫苯甲酰胺、虫螨腈、噻虫嗪及菊酯类农药的情况较为普遍,但也有不法厂家添加了限用农药如克百威、氟虫腈等。生物农药因毒性低、低风险、低残留而受到国家鼓励,如非法添加隐性成分,虽然表面防效提高了,但可能因此造成对施药者、环境和残留产生不利影响。3、植物生长调节剂中添加农药隐性成分。植物生长调节剂常添加的农药成分主要是芸苔素内酯、赤霉酸、复硝酚钠或杀菌剂,以改善农作物的长势,提高抗逆性,改善农作物产品和果实品质。4、普通化学农药中添加农药隐性成分。(1)杀虫剂中常见被添加的隐性成分。从品种来看添加的隐性成分主要是禁限用农药,如:甲拌磷、水胺硫磷、氟虫腈、硫丹、克百威、灭多威等。从活性上看主要添加刚刚过专利或即将过专利保护期的高活性产品。如:氯虫苯甲酰胺、螺虫乙酯、丁氟螨酯等。从效果上看主要添加氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯等菊酯类农药、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等品种。(2)杀菌剂中常见被添加的隐性成分。杀菌剂主要添加廉价农药老品种为主,如:代森锰锌、福美双、百菌清、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、嘧霉胺、戊唑醇、己唑醇、三环唑、咪鲜胺等。(3)除草剂中常见被添加的隐性成分。除草剂添加的隐性成分有百草枯、敌草快、莠去津、西草净、氯氟吡氧乙酸异辛酯、烟嘧磺隆、莠去津、硝磺草酮、双氟磺草胺、2,4-滴丁酯等,尤其是在速效性差的敌草快、草甘膦、草铵膦等灭生性除草剂中非法添加速效性强的百草枯成分情况比较严重。四农药隐性成分的识别手段1、通过标签内容查找农药隐性成分。针对农药生产企业非法添加其他农药成分,擅自扩大产品功效、提高产品防效,可以通过农药标签上标注的有效成分和防治对象信息,结合农药产品研发、生产和经营最新动态,分析企业非法添加其他农药成分的动机,初步判定农药产品中可能添加的其他农药成分。利用农业执法云平台及执法APP,可实现在线查询农药、化肥等注册号等,目前我司系统平台已经收录近3万个品相;2、通过农药产品理化性质识别被添加的农药隐性成分。根据农药产品外观(颜色、气味、状态)和溶解度等信息判定添加农药隐性成分的化学分类,然后进一步核实农药隐性成分。3、通过分析仪器进行检测。利用气相色谱、液相色谱、气质联用或液质联用等仪器设备和有关分析方法,根据保留时间和谱信息初步筛查,判断农药产品里可能含有的农药隐性成分。4、通过快速检测设备。利用拉曼及红外的技术对农药的主成分及隐形成分进行分析检测。我司与中国农业大学、福建警察学院、上海第二轻工业大学、赛默飞等联合设计开发农药成分快速分析鉴定标准。进一步提升检测方法、技术标准,使得农药中添加隐形成分行为将无处遁形。
  • 菜地虚设检测仪和追溯码 管理及认证混乱
    食品安全问题突出的当下,所谓的“有机食品”让惶惶不安的消费者抓到了一根救命稻草 但这根稻草并不那么可靠  “臭,就是个臭。”  1月19日,走进位于北京大兴区的留民营村,空气中弥漫着奇臭无比的鸡粪味道,很浓很浓。一年四季都是这个味儿,村子里的居民说,他们已经习惯了这里的环境。  但奇臭的留民营村却被赋予了众多美誉:“全球环保五百佳”“中国生态农业第一村”“中国绿色村庄”,等等。  一眼看去,留民营村与京郊其他的村子并没有多大区别。但道路两旁每隔几百米便出现的各种企业和气势恢宏的村委会大楼却向外来人显示闻名京城的留民营村子的富庶:800多人的村子,2008年全村工农业产值却达2.05亿,人均收入15000元。  如今的留民营生态农场,形成了以沼气为中心,串联农、林、牧、富、鱼的生态系统,以及种、养、加、产、供、销一条龙的生产体系,可谓独霸一方。农场成立的北京青圃园菜蔬有限公司(以下简称青圃园)发展有机蔬菜基地500亩,产品销往京津两地24家大型超市及机关团体。据其介绍,几十个大棚每年能生产4000吨左右的有机蔬菜,占据着整个北京有机蔬菜市场50%左右的市场份额。每天都会有3吨左右的蔬菜从这里运往家乐福、沃尔玛等市区超市。  然而,记者调查发现,这个号称北京最大的有机蔬菜生产基地为了最大程度地“满足”市场的需求,很可能并未严格按照有机食品的生产体系进行种植加工。  随处可见的农药与化肥  厂房外整齐分布的大棚便是青圃园的有机蔬菜生产基地。每个大棚门内墙上都贴有生产活动记录:蔬菜品种、生长期、施肥、灌溉、灭虫状况、负责人、采收等详细信息。根据记录,大棚主要是以村里养鸡场发酵后的鸡粪作为有机肥料,而除虫则使用天然药物苦参碱和灭虫灯、人工灭虫等方式。  进入冬季,温度的限制使普通菜地只能处于“农闲”状态,工作的只能是一些钢架大棚。尽管鸡粪的漫天弥散为蔬菜的种植增添了些许“有机理念”,但看似严格管理的过程并非滴水不漏。在青圃园大约40多栋大棚内,随处可见的是多菌灵、吡虫啉、啶虫脒等各种农药,有的包装袋还没有开封。  而有机食品在生产和加工过程中要严格遵循有机食品生产、采集、加工、包装、贮藏、运输标准,绝对禁止使用化学合成的农药、化肥、激素、抗生素、食品添加剂等。  在被问及这里是否会有菜农使用农药或者化肥时,青圃园总经理助理刘梦贤对公司管理十分自信:“从公司来说,如果农民要买化学农药,他就得自己掏钱。基地所有的投入品都由公司统一购买,统一管理,可以保证生产过程中不使用化学农药,并且公司会定期检查大棚生产情况,以确保蔬菜的安全性。”  在基地工作的一位菜农介绍,公司以承包的方式将大棚交给他们管理,蔬菜的种植都由自己负责,种出的蔬菜由公司统一收购,收购价格由蔬菜公司制定,经过包装后供应市区超市。  但是青圃园一办公人员却透露,虫子多的时候,他们会用一些农药。同时,留民营村一位农民说:“只要看不见,他们一样用化肥,都是价格不菲的好复合肥,200多元一袋。在植物生长的关键期还用尿素。”  对此刘梦贤感到很愤怒:“这简直无中生有,你不要拿这个来敲诈我们,我们公司做事很放心,是严格按照有机标准来做的。”  有机食品生产基地发现农药,并非只有留民营村这一处。  在位于北京昌平小汤山百年绿源有机种植园(以下简称百年绿源)和金六环农业园(以简称下金六环)基地大棚内,也发现了一些农药和化肥。  百年绿源市场部经理王鹏飞就此问题3次拒绝回答。然而,百年绿源一种植工人却给出了答案:“蔬菜起虫子很普遍,夏天长了虫子,有时就用手拿,但也会用低毒农药。”  金六环虽然曾作为2008北京奥运会农产品供应基地,但在其蔬菜大棚中也发现了尿素和硫酸钾复合肥。  “这些农药和化肥基本都不能使用。这是严重违背有机规则的。”农业部绿色食品管理办公室一负责人告诉《科学新闻》,“不能持续符合标准、技术规范要求的企业,按照《有机产品认证管理办法》第二十七条规定,认证机构应当对这样的企业及时作出暂停、撤销认证证书的决定。”  虚设的检测仪和追溯码  菜农负责蔬菜种植,公司提供生产资料并对整个生产过程进行监督,蔬菜收获后由公司统一收购,检测合格后包装运往超市。从生产到销售,整个过程似乎完全符合有机食品生产标准。  但是,在青圃园记者发现,蔬菜加工过程同样存在问题。虽然刘梦贤一再强调公司对蔬菜都会进行抽查,检测农药残留,以确保蔬菜达标。但菜农的说法却截然相反:“公司对收购的菜基本没有检查,几乎所有的蔬菜都能通过。”  “我们有单独的检测。我们检测了,但是菜农们不知道。”刘梦贤说。但是,青圃园的对外宣传栏上却清清楚楚地定格着“农药残留检测仪一台”——也就是说,检测、筛查程序应该在本处完成。  在公司加工车间可以直接看到待装的蔬菜堆放在公司办公室后的仓库内,没有任何保护措施。仓库旁边就是生产车间,工人甚至没有统一的工作服。形形色色的蔬菜按照一定重量放入一次性塑料盒内包装,并贴上有机食品标志和质量追溯码。“我们就是这样的流程,拿来标志和追溯码,直接粘在上面,就可以发往城里了。”  进一步调查可以发现,追溯码也形同虚设,似乎起不到任何作用。通过查询电话12316,随机输入几个有机蔬菜的追溯码,得到的却是“无法查询到产品,追溯码错误”的语音回复。而另一个查询方法,登陆北京农业局质量追溯系统也只显示生产基地名称,并无其他信息。  “由于消费者层次不齐,给出产地信息即可。只有管理部门(后台)才能看到详细的种植、采收、加工、生产批次甚至哪个大棚生产等信息,而这些信息(对外)都被屏蔽掉了。”北京农业局质量安全处工作人员告诉记者。“有机食品生产时虽然不能使用化学农药,但可以使用生物农药,如果这些信息公布的话,就更容易引起误导。消费者只要知道是哪里生产的,我认为就够了。”  “买回来就直接吃了,谁还会去追踪啊,甚至有的都不知道这码事。”消费者给出了自己的声音。食品追溯体系虽然可以监督和保障食品的合格安全、提高和促进居民生活质量,但是现状遇冷如此。  混乱的认证标志  百年绿源的情况更是不妙。对于2007年刚刚成立的百年绿源来讲,目前只是通过了中国质量认证中心有机转换产品认证,正处于“有机转换期”,还没有走到“有机产品认证”这一关——其转换期要延续到2010年9月16日。  然而在该公司网站上却可以看到“本企业生产蔬菜、水果通过CQC中国质量认证中心有机产品认证”的关于有机食品的宣传和出售口号。  中国质量认证中心有机产品部相关负责人告诉记者:“这是完全没有权利的,而且我们也不会给他们发放有机标志。出现这种情况,我们会对他进行惩治,不可能任其发展。”  一个农场在申请有机产品认证后,要有1~3年的转换期才能正式获得有机产品认证,在转换期内农场要完全按照有机认证标准要求进行生产,但其产品不能叫有机产品,只能叫“有机转换产品”。  按照国家《有机产品认证标志管理》规定:在有机产品转换期内生产的产品或者以转换期内生产的产品为原料的加工产品,应当使用中国有机转换产品认证标志。处于转换期的食品是不能按照有机食品进行出售的,并且只能粘贴“有机转换标志”。“有机转换标志”和“有机食品标志”有着颜色上的本质区别:前者为棕色,后者为绿色。  “企业认证的产品在转换期间,必须使用转换标志。在这个过程中,绝大多数企业是严格遵守这一标准的。但是,个别企业无视规定,有可能是他们自己印制的。”前述农业部官员说。  按照《有机产品认证管理办法》规定第四十二条:对伪造、冒用、买卖、转让有机产品认证证书、认证标志等其他违法行为,依照有关法律、行政法规、部门规章的规定予以处罚。  “所以认证机构和监管部门如国家认监委和农业部都应该根据国家相关规定对此类企业进行监督检查,甚至做出撤销的决定。”前述农业部官员说。  但是一位百年绿源工作人员却认为,虽然“只是有机转换产品,但是也可以当作有机食品,因为我们有‘有机食品标志’。‘转换’可以说是有机的,也可以说是绿色的。”当《科学新闻》记者问到是怎么拿到“中国有机食品”标志的,该工作人员闭口不谈。  利益分割  家乐福、沃尔玛等经过包装的有机蔬菜被整整齐齐地摆放在有机专用货架上,不时有顾客被这包装精美的蔬菜所吸引,而其中大部分顾客看到不菲的价格后转身走开去挑选相对便宜的普通蔬菜。有机蔬菜价格是同类普通蔬菜的3~10倍甚至更高。  “这是什么辣椒,两个竟然要20多块?”一位顾客显然被有机蔬菜昂贵的价格吓到了。而旁边一位阿姨正在将选定的有机蔬菜放进自己的篮子,“贵是贵了点,但主要是花钱买放心。”  记者随机采访了几位购买蔬菜的顾客,没有人知道有机蔬菜的具体标准。“有机食品没有污染、十分安全。”专门负责有机蔬菜销售的售货员告诉记者。虽然售货员尽力向顾客推荐高价有机蔬菜,但她对有机蔬菜了解也明显不足。  高价背后隐藏着的庞大利益空间,被层层分割。  集体管理、个人承包是大部分有机种植基地的管理模式,“一人两个中棚、半个大棚蔬菜统一送到加工厂,然后走超市。加工厂定好价格,种植户只负责将菜送到加工厂即可。到时候有奖金,有提成。”  利益的驱使某种程度上也会导致生厂商从普通种植户那里进货,“要是他们缺菜了,也要到普通村民那里收购,价格稍高些。”留民营一村民告诉《科学新闻》。这种进货的结果是贴着有机标签出卖普通蔬菜,吃亏的只能是不知真相的消费者。  “供货价格根据成本来定,成本包括人工、有机生物农药、有机肥、水电费以及其他损耗。与普通蔬菜价格差别大主要是因为这些成本比较高。”刘梦贤给出了价格的基本出炉参考。  但是《科学新闻》记者调查发现,青圃园从种植户手里的进货价格,每公斤的蔬菜价格在0.44~4.32元之间变化,而其给超市的供货价格则要翻上数倍到数十倍,每公斤都在十几元,然后经销商再以每公斤20甚至30多元的价格卖给普通消费者。这其中巨大的利益空间,基本被生产商和经销商所赚取。  管理漏洞  “个别企业偷偷使用农药和化肥,以及不按规定乱贴有机食品标志这种行为在市场和生产上是存在的。相关管理部门应该根据《有机产品认证管理办法》相关规定对企业进行监督检查,直至企业做出整改措施。如果还继续坚持,将会做出撤销决定。”一位不愿透露姓名的认证机构负责人说。  “认证机构对企业每年进行一次检查,对自己认证的企业每年抽查10%。从国家层面来讲,作为有机认证机构的监督管理部门——国家认监委——也要对认证机构的检测活动、市场上的有机产品的抽查,应该负有主要责任。”  对于有机标志的使用,“伪造也好,冒用也好,企业首先一定要树立诚信,认证监管部门应该加大对有机标志的使用监管。”前述认证机构负责人认为。  化肥农药的随意使用,中国质量认证中心工作人员表示,“如果企业不讲诚信,不按有机行业标准进行生产,只能依法处理,我们也很无奈。但是作为认证、监督机构,在工作中也有疏忽的时候,管理上肯定有漏洞。”那么多企业,不可能每天24小时盯着去检查,“不管哪家都存在这样或那样的问题。目前只能做到不定期对其生产、加工、产品等整个过程进行抽查。”
  • 《质谱学报》"质谱技术在中草药研究中的应用"专辑
    p style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-SIZE: 20px FONT-FAMILY: 黑体, SimHei COLOR: #0070c0"2017年《质谱学报》第1期“质谱技术在中草药研究中的应用”专辑/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  span style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"以下内容原创作者为《质谱学报》主编刘淑莹老师,如需全文(附英文摘要和参考文献)请联系《质谱学报》编辑部或仪器信息网编辑部/span/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  strong序 /strong传统中医药学是中华民族的宝贵财富和智慧的结晶,是民族赖以生存繁衍的重要保障。随着现代科学的迅猛发展,对于传统中药的物质基础和作用机理研究不断深入。从这个意义上讲,中医药学这个特有的传统医药体系,是我国最有希望的主导原始创新取得突破的,对世界科技和医学发展产生重大影响的学科。2015年屠呦呦教授获得诺贝尔生理医学奖的事实证明了这一点。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  20世纪70年代,中国科学家组织团队对于世界上危害最大的疾病之一——疟疾进行攻关研究,屠呦呦最初由中医药书籍“肘后备急方”中记载的“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”得到灵感。中国科学家从黄花青蒿中得到提取物青蒿素,经过艰苦的,广泛的临床试验,证明是疗效确切的。已故的梁晓天院士等根据质谱和核磁共振谱数据,正确地推断了青蒿素的过氧桥结构,从化学结构上预示了分子的构效关系。中医药的现代化的确需要传统中医药理论经验与现代科学技术相结合,青蒿素就是一个成功的案例。/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: times new roman"  /spanimg title="qinghaosu_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201701/insimg/ed94ff5b-c03c-47ee-8a45-9458b7a1207c.jpg"//ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"   自从软电离质谱技术诞生以来,质谱技术的应用范围得以大大地扩展。很多质谱学家的兴奋点也由传统的物理、化学等学科移动到生命科学相关的领域。在现代分析技术中,质谱以其快速、高灵敏度、特异性和多信息以及能够有效地与色谱分离手段联用等特点备受科学家们重视。当今质谱技术日新月异的发展,喜看各个中医药大学都添置了质谱仪器,中医药界学者逐渐接受和掌握质谱技术并灵活应用到这些组分极其复杂的药材、炮制品、代谢产物的化学成分分析以及中医药科学研究中。/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: times new roman"  /spanspan style="FONT-SIZE: 20px FONT-FAMILY: times new roman COLOR: #0070c0"strong敞开式离子化质谱技术在中草药研究中的应用/strong/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  span style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #002060"作者:黄 鑫,刘文龙,张 勇,刘淑莹/span/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman COLOR: #002060"  span style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #002060"摘要:敞开式离子化质谱(ambient ionization mass spectrometry,AIMS)是近年来兴起的一种无需(或稍许)样品前处理步骤,在敞开的大气环境下实现离子化的质谱分析技术。近年来,各种AIMS技术的研制与应用成为质谱领域备受关注的焦点之一。本工作综述了AIMS技术在中草药研究中的应用,对典型的分析策略进行了讨论,阐述了AIMS技术的基本原理、特点和分类,并展望了该技术在中医药研究领域未来发展的趋势和可能的影响。/span/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  敞开式离子化质谱(ambient ionization mass spectrometry,AIMS)是一种能在敞开的常压环境下直接对样品或样品表面物质进行分析的新型质谱技术,此技术无需(或者只需简单的)样品前处理,便可实现对样品的分析,具有实时、原位、高通量、简便快速、环保、可以与各种质谱仪器联用等一系列优点,同时兼具传统质谱的高分析速度、高灵敏度等特点。2004年Cooks课题组在电喷雾电离基础上首次提出解吸电喷雾电离(Desorption electrospray ionization,DESI)技术。2005年Cody等在大气压化学电离基础上研制出实时直接检测的DART(Direct analysis in real time)技术 几乎同时,谢建台等也研制出类似的电喷雾辅助激光解吸电离质谱技术。继而,AIMS的研发引起了广泛关注,各类新技术不断涌现,目前AIMS技术的种类已有40余种。为促进AIMS技术的创新和发展,由中国质谱学会和华质泰科生物技术(北京)有限公司共同主办的AIMS国际学术年会从2013年至今已经成功举办4次,引领着AIMS技术迅速向各个行业逐层渗透,深深地影响着下一代分析检测技术的开发和利用。与经典的电喷雾、大气压化学电离和大气压光电离等电离方式相比,AIMS具有溶剂消耗少、更强的耐盐和抗基质干扰能力,同时,AIMS的敞开结构和模块化设计使其可以方便的与各种质谱连接,从而大大降低了仪器购置成本。这一技术在医学、药学、食品安全、环境污染物监控、爆炸物检测、生物分子及代谢物表征、分子成像等诸多领域已展现出广泛的应用前景。因此,AIMS的基础和应用研究备受质谱学家的关注,基础研究主要围绕构建开发新型的AIMS离子源,探究研究相应的离子化机理 应用研究主要是对各种实际样品进行定性和定量分析。本工作着重综述AIMS在中草药研究中的应用,通过对典型的分析策略进行讨论,阐述AIMS技术的基本原理、特点和分类,并展望该技术在中医药研究领域未来发展的可能趋势和影响。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman" span style="FONT-SIZE: 20px FONT-FAMILY: times new roman"strong 1 敞开式离子化质谱技术的基本原理、特点和分类/strong/span/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  AIMS集成了样品原位解吸附、待测物实时离子化和离子传输至质量分析器三个核心步骤。下面,以DART为例,介绍离子化的基本原理:利用He或者N2作为工作气通过放电室,放电室内部的阴极和阳极之间施加一个高达几千伏的电压导致高压辉光放电,使工作气电离成为含激发态气体原子或分子、离子、电子的等离子体气流。等离子体气流流经圆盘电极,选择性地移除某些离子后被加热,加热等离子体气流从DART口喷出至样品表面,完成热辅助的解吸附和离子化过程。离子化机理一般认为包括周围气体被激发态工作气体的彭宁(Penning)电离、进而发生的质子转移以及其他类型气相离子分子反应等过程。AIMS技术不仅可在常压下对待测样品离子化,而且离子源的敞开结构易于实现物体表面的直接离子化及质谱分析。这类离子源操作简便、快捷,无需复杂的样品前处理。AIMS技术的另一重要特征是快速及高通量,通常每个样品的分析时间不超过5s,充分展现了质谱快速分析的优势,为高通量分析提供了一种新的有效途径。因此,常压敞开式离子源开辟了质谱技术在无需样品前处理的直接、快速分析,表面与原位分析等领域的广阔应用领域。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  AIMS离子源按照其离子化过程和机理可以分为三大类:1)直接电离离子源。样品直接进入高电场被电离,如,在ESI源基础上发展起来的众多离子源,包括直接电喷雾探针(Direct electrospray probe ionization,DEPI)、探针电喷雾电离(Probe electrospray ionization,PESI)、纸喷雾电离(Paper spray ionization,PSI)、场致液滴电离(Field induced droplet ionization,FIDI)和超声波电离(Ultra-sound ionization,USI)等 2)直接解吸电离离子源,同时起到对样品解吸和电离的作用。包括解吸电喷雾电离(Desorption electrospray ionization,DESI)、电场辅助解吸电喷雾电离(Electrode-assisted desorption electrospray ionization,EADESI)、简易敞开式声波喷雾电离(Easy ambient sonic spray ionization,EASI)、解吸大气压化学电离(Desorption atmospheric pressure chemical ionization,DAPCI)、介质阻挡放电电离(Dielectric barrier discharge ionization,DBDI)、等离子体辅助解吸电离(Plasma-assisted desorption ionization,PADI)、大气压辉光放电电离(Atmospheric glow discharge ionization,APGDI)、解吸电晕束电离(Desorption corona beam ionization,DCBI)、激光喷雾电离(Laser spray ionization,LSI)等 3)解吸后电离离子源。这是一种两步机理离子源,第1步先对被分析物进行解吸附,第2步实现被分析物的电离过程,包括气相色谱-电喷雾质谱(Gas chromatography electrospray ionization,GC-ESI)、二次电喷雾电离(Secondary electrospray ionization,SESI)、熔融液滴电喷雾电离(Fused droplet electrospray ionization,FD-ESI)、萃取电喷雾电离(Extractive electrospray ionization,EESI)、液体表面彭宁电离质谱(Liquidsurface Penning ionization,LPI)、大气压彭宁电离(Atmospheric pressure Penning ionization,APPeI)、电喷雾激光解吸电离(Electrospray laser desorption ionization,ELDI)、基质辅助激光解吸电喷雾电离(Matrix-assisted laser desorption electrospray ionization,MALDESI)、激光消融电喷雾电离(Laser ablation electrospray ionization,LAESI)、红外激光辅助解吸电喷雾电离(Infrared laser-assisted desorption electrospray ionization,IR-LADESI)、激光电喷雾电离(Laser electrospray ionization,LESI)、激光解吸喷雾后离子化(Laser desorption spray post-ionization,LDSPI)、激光诱导声波解吸电喷雾电离(Laser-induced acoustic desorption electrospray ionization,LIAD-ESI)、激光解吸-大气压化学电离(Laser desorption-atmospheric pressure chemical ionization,LD-APCI)、激光二极管热解吸电离(Laser diode thermal desorption,LDTD)、电喷雾辅助热解吸电离(Electrospray-assisted pyrolysis ionization,ESA-Py)、大气压热解吸-电喷雾电离(Atmospheric pressure thermal desorption-electrospray ionization,AP-TD/ESI)、基于热解吸敞开式电离(Thermal desorption-based ambient ionization,TDAI)、大气压固态分析探针(Atmosphericpressure solids analysis probe,ASAP)、实时直接分析(Direct analysis in real time,DART)、解吸大气压光致电离(Desorption atmospheric pressure photoionization,DAPPI)等。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  span style="FONT-SIZE: 20px FONT-FAMILY: times new roman"strong2 敞开式离子化质谱技术在中草药研究中的应用/strong/span/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  建立一种新的方法,能够对中草药中的药效成分和杂质进行分析,这对于中草药的质量评价和质量控制有重要意义。敞开式离子化质谱技术的发展为中草药分析提供了一种快速、直接的手段。本文综述了不同类型敞开式离子化质谱在中草药分析中的应用,并对典型分析案例加以讨论,总结的应用详情列于表1。/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"strongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"表1 敞开式离子化质谱在中草药研究中的应用/span/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"table cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" border="1"tbodytr class="firstRow"td width="255" colspan="2"p style="TEXT-ALIGN: center"strong敞开式离子化质谱技术/strongstrong /strong/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"strong中草药/strongstrong /strong/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"strong分析物/strongstrong /strong/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"strong文献/strongstrong /strong/p/td/trtrtd rowspan="25" width="99"p style="TEXT-ALIGN: center"直接电离/p/tdtd rowspan="3" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"DI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"黄连/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"小檗碱、黄连碱、巴马汀/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"10/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"何首乌/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"2,3,5,4’-四羟基芪-2-O-葡萄糖甙-3”-O-没食子酸酯/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"10/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"南、北五味子/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"五味子醇甲、五味子醇乙/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"10/p/td/trtrtd width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"Tissue spray/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"西洋参/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"人参皂苷、氨基酸、二糖/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"11/p/td/trtrtd rowspan="4" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"Leaf spray/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"生姜/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"姜辣素/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"12/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"银杏籽/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"银杏毒素/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"12/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"圣罗勒/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"乌索酸、齐墩果酸及其氧化产物/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"13/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"甜叶菊叶/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"甜菊糖苷类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"14/p/td/trtrtd width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"Direct plant spray/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"八角茴香/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"莽草毒素/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"15/p/td/trtrtd width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"Field-induced DI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"长春花/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"长春碱、脱水长春碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"16/p/td/trtrtd width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"iEESI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"银杏叶/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"银杏毒素、精氨酸、脯氨酸、蔗糖/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"17/p/td/trtrtd width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"Wooden-tip/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"贝母/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"贝母素、精氨酸、蔗糖/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"18/p/td/trtrtd rowspan="4" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"Field-induced wooden-tip/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"黄连/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"小檗碱、黄连碱、巴马汀、苹果酸、柠檬酸/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"19/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"甘草/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"甘草酸、甘草素/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"19/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"黄芩/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"黄芩素、黄芩苷、汉黄芩素、汉黄芩苷/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"19/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"苦参/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"苦参素、苦参碱、苦参酮/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"19/p/td/trtrtd rowspan="2" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"Al-foil ESI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"西洋参/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"人参皂苷/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"20/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"附子/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"苯甲酰乌头原碱、次乌头碱、苯甲酰新乌头原碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"20/p/td/trtrtd rowspan="7" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"Pipette-tip ESI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"黄连/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"小檗碱、黄连碱、巴马汀/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"21/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"牛蒡子/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"牛蒡苷及其苷元、二糖/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"21/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"莲子心/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"莲心碱、甲基莲心碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"21/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"人参/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"人参皂苷/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"21/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"西洋参/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"人参皂苷/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"21/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"三七/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"人参皂苷/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"21/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"北五味子/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"五味子甲素、乙素、五味子酯甲、酯乙/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"21/p/td/trtrtd rowspan="21" width="99"p style="TEXT-ALIGN: center"直接解吸电离/p/tdtd rowspan="13" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"DESI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"颠茄/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"莨菪碱、东莨菪碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"22/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"毒参/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"毒芹碱类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"22/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"曼陀罗/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"16种托品烷类生物碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"22/p/td/trtrtd width="83"/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"阿托品/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"23/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"甜叶菊/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"甜菊糖苷类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"24/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"鼠尾草/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"克罗烷型二萜类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"25/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"青脆枝/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"喜树碱类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"26/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"吴茱萸/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"吴茱萸碱、吴茱萸次碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"27/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"贯叶连翘/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"金丝桃苷类、糖类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"23/p/td/trtrtd width="83"/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"金丝桃苷类、长链脂肪酸类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"28/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"大麦/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"羟氰苷类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"29/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"白毛茛/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"小檗碱类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"30/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"枳壳/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"橙皮甙、柚皮甙、苦橙甙等黄酮类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"31/p/td/trtrtd rowspan="2" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"DAPCI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"南、北五味子/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"萜品烯类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"32/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"人参、红参/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"人参皂苷/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"33/p/td/trtrtd rowspan="6" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"DCBI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"黄连/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"黄连素、黄连碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"34/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"黄藤/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"黄藤素/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"34/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"鱼腥草/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"别隐品碱、白屈菜红碱、原阿片碱、血根碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"34/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"黄柏/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"药根碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"34/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"粉防己/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"轮环藤酚碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"34/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"两面针/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"两面针碱、白屈菜赤碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"34/p/td/trtrtd rowspan="34" width="99"p style="TEXT-ALIGN: center"解吸后电离/p/tdtd rowspan="27" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"DART/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"颠茄果/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"阿托品、莨菪碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"35/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"蒌叶/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"蒌叶酚/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"36/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"芫荽/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"大麻素类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"37/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"绿薄荷/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"大麻素类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"37/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"罗勒/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"大麻素类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"37/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"乌头属药材/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"乌头碱类生物碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"38/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"曼陀罗籽/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"托品碱、莨菪碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"39/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"萝芙木/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"单萜吲哚类生物碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"40/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"姜黄/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"姜黄素类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"41/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"荜澄茄果/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"荜澄茄油烯/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"42/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"极细当归/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"藁苯内酯/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"43/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"朝鲜当归/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"日本前胡素、日本前胡醇/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"43,44,51/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"白芷/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"白当归脑/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"43/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"川芎/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"川芎内酯/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"43/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"槟榔子/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"槟榔碱、槟榔次碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"45/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"延胡索/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"延胡索碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"45/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"贝母/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"贝母素、去氢贝母碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"45/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"钩藤/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"钩藤碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"45/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"黄芩/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"黄芩素、黄芩苷、汉黄芩素、汉黄芩苷/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"45/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"人参/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"人参皂苷类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"45/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"丁公藤/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"东莨菪内酯/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"46/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"制川乌/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"单酯和双酯型二萜类乌头碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"47/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"八角茴香/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"莽草毒素/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"48/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"桑叶/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"脱氧野尻霉素/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"49/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"厚叶岩白菜/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"熊果素、岩白菜素、鞣花酸、没食子酸/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"50/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"吴茱萸/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"吴茱萸碱、吴茱萸次碱/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"51/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"北五味子/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"五味子素、戈米辛/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"51,52/p/td/trtrtd width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"Nano-EESI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"人参/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"人参皂苷/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"53/p/td/trtrtd rowspan="2" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"LAESI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"孔雀草/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"花青素、山奈酚等黄酮类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"54/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"鼠尾草/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"萜类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"55/p/td/trtrtd width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"DAPPI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"鼠尾草叶/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"鼠尾草酸及其衍生物/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"56/p/td/trtrtd rowspan="2" width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"LAAPPI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"鼠尾草/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"萜类/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"55/p/td/trtrtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"枳壳/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"川皮苷、黄酮醇类、沉香醇/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"57/p/td/trtrtd width="156"p style="TEXT-ALIGN: center"PALDI/p/tdtd width="83"p style="TEXT-ALIGN: center"黄芩/p/tdtd width="272"p style="TEXT-ALIGN: center"黄芩素、汉黄芩素/p/tdtd width="58"p style="TEXT-ALIGN: center"58/p/td/tr/tbody/tablespan style="FONT-FAMILY: times new roman" /span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  strong2.1 直接电离离子源/strong/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  直接电离离子源是基于电喷雾原理的直接电离敞开式离子化质谱技术,将样品组织中分析物直接电离进行质谱分析。这项技术快速、直接、实时、原位,无需样品前处理,适用于中药材直接分析。主要应用技术包括:直接电离(Direct ionization)、组织喷雾电离(Tissue spray)、叶片喷雾(Leaf spray)、直接植物喷雾(Direct plant spray)场致直接电离(Field-induced DI)、内部萃取电喷雾电离(Internal extractive electrospray ionization mass spectrometry,iEESI)等。虽然这些技术的名称不同,但它们的原理和分析策略是相似的,即,将样品本身作为固体基质,应用溶剂和高电压使分析物溶解或萃取到溶剂中,液相分析物分子在高电场作用下直接电离、喷雾、产生带电液滴和离子进行质谱分析。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  姚钟平课题组在固体基质下的电喷雾离子化机理与应用方面做了大量的研究工作。固体基质电喷雾电离是将中草药的粉末、混悬液、提取液附着于固体基质上用于直接电离分析,可用的固体基质包括:纯金属探针、纸三角、木片、铝箔、移液器头等。因铝箔具有惰性、不渗透性、相对刚性等特点,可以折叠承载溶剂,对粉末样品有目的性的提取,在敞开式的环境下进行电喷雾质谱分析。铝箔电喷雾质谱已经成功应用于西洋参和附子等中药粉末样品中主要成分的测定。移液器头模式的分析是将移液器头与质谱进样器和进样泵连接,在线提取进样器头中的中药粉末,加以高电压使带电有机溶剂通过中药粉末将分析物提取出来后电离,经由质谱分析。这种移液器头模式的分析已成功应用于人参、西洋参和三七中皂苷类成分、南、北五味子中木脂素类成分和多种药材中生物碱类成分的测定。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  strong2.2 直接解吸电离离子源/strong/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  自DESI问世以来,其在中草药分析中的应用已被陆续报道。采用的主要方式包括:分析物的表面解吸电离、反应直接解吸电离、分析物的表面成像、薄层色谱与直接解吸电离质谱联用等,其中应用最广泛的是分析物的表面解吸电离,无需中药材样品的前处理,可直接分析。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  DAPCI是应用大气压电晕放电从化学试剂中产生电子、质子、亚稳态原子、水合氢离子和质子化溶剂离子,去解吸电离样品表面的分析物,进行质谱分析,主要用于分析低分子质量的挥发性或半挥发性化合物。已报道的研究有南、北五味子中萜品烯类成分和人参、红参中皂苷类成分的分析。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  DCBI是将高直流电压加在尖针上引发氦原子电晕放电,在电晕针附近产生激发态离子,与分析物在样品表面发生反应,产生单电荷分析物离子,进行质谱分析。应用DCBI分析中草药中低极性成分是极具挑战性的。为了解决这一难点,文献报道了一种设计方案,将反应试剂(饱和氢氧化钠与甲醇溶液,3:7,V/V)加入样品中以提高DCBI的电离效率,并将该方法成功应用于6种中药材中生物碱的测定,并将其与TLC联用测定生物碱的含量。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  strong2.3 解吸后电离离子源/strong/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  DART-MS是在中草药分析中应用较为广泛的一种敞开式离子化质谱技术,其离子源目前已有商品化的产品。DART-MS的主要分析策略包括:分析物的表面解吸电离,将样品置于DART源与质谱进口 粉末样品的分析,将填充样品的玻璃毛细管(棒)置于DART源加热的气体束中电离 液态样品分析,将样品滴在熔点管(浸管)、金属筛网(不锈钢金属网格)上面,置于DART源与质谱进口之间 TLC与DART-MS联用分析,是将化合物在薄层板上分离后,将薄层板置于DART源与质谱进口之间,分析物经加热气体的热解吸附,通过离子-分子反应使分析物电离再引入质谱进行分析。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  EESI和nano-EESI是基于电喷雾电离的敞开式离子化质谱技术,发明最初主要被应用于液态和气态样品分析,被分析物从溶液相或气相样品中被萃取出来,经由电喷雾电离产生离子进行质谱分析。陈焕文课题组将Nano-EESI-MS技术成功应用于人参中人参皂苷的测定。将激光解吸或消融与电喷雾结合的敞开式离子化技术(LAESI)适用于固体样品分析,在中草药分析中的应用主要有:孔雀草根、茎、叶中的成分分析和鼠尾草叶中萜类成分的测定。将敞开式离子化技术与光致电离原理相结合,应用于中草药研究中,主要有两种方式:解吸大气压化学电离(DAPPI)和激光消融大气压光致电离(LAAPPI)。这两种方式可以使样品表面非极性和中性分析物有效电离进行质谱分析,另外,这两种方式还具有表面成像功能,例如,DAPPI-MS和LAAPPI-MS技术在鼠尾草叶成分表面成像研究中的应用,以及枳壳叶中主要药效成分的DAPPI-MS分析等。等离子体辅助激光解吸质谱(PALDI-MS)已被成功用来研究黄芩中黄芩素和汉黄芩素成像,结果显示,此成分集中分布于根的表皮维管束边缘。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  strong2.4 在中草药质量评价和质量控制中的应用/strong/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  随着敞开式离子化质谱技术的不断发展,其在中草药质量快速评价和控制中的应用日益广泛。敞开式离子化质谱指纹分析方法能够给出中草药成分的整体化学轮廓,可用于评价中草药质量的稳定性、追溯基源、鉴别真伪。应用敞开式离子化质谱方法评价和控制中草药质量,首先要选择一种适合的敞开式离子化技术,建立指纹图谱分析方法,进而对样品进行分析,将获得的数据采用多变量统计分析方法处理,例如主成分分析(PCA)、偏最小二乘判别分析(PLS-DA)、聚类分析(HCA)等。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  目前,应用DART-MS技术结合多种统计分析方法,成功区分了蒌叶的不同栽培品种 区分了曼陀罗、萝芙木、荜澄茄以及伞形科中药的不同品种,并鉴定了其中标志性化学成分 区分了不同来源的当归 鉴定了川乌中标志性化学成分,并区分了其炮制程度的不同。将DAPCI-MS技术结合PCA分析应用于南、北五味子研究,成功区分了不同栽培品种和野生品种,并区分了不同炮制品种。应用Wooden-tipESI-MS结合PCA和PLS-DA技术,鉴定了川贝母粉末的品种,并区分了其中掺伪品。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  strong2.5 本实验室的研究工作/strong/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  中药成分的确认和定量分析是近年来AIMS的重要发展方向之一,本实验室选用商品化的DART为离子源,开发的方法具有较强的可重复性和实际应用价值。研究内容主要包括5个方面。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  1)中药的快速分析:研究了8种中药的化学成分,实现了生物碱类、黄酮类和部分人参皂苷的快速、直接分析 并对DART的电离机制进行了较深入的讨论 /span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  2)中药成分的DART定量分析:针对中药延胡索的功效成分延胡索甲素和乙素进行DART定量分析,利用甲基化衍生和氘代内标实现了人参皂苷的DART定量分析 /span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  3)对DART技术不易电离成分的分析:本实验室首次采用瞬时衍生化试剂四甲基氢氧化铵对皂苷和寡糖类成分进行DART源内的瞬时甲基化,通过甲基化衍生增加皂苷成分的挥发性,生成铵加合物离子,实现了多羟基化合物(如人参皂苷和寡糖)的DART分析检测。其中,四甲基氢氧化铵不仅发挥了衍生化的作用,同时还作为辅助电离试剂增强了皂苷成分在DART中的灵敏度[62]。因为该反应属于自由基反应,反应控制难度较大,重复性还有待提高 /span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  4)DART用于农药残留的检测:针对100余种农残成分开展了DART快速检测研究,发现多种农药成分在DART电离过程中不仅有加合离子(离子-分子反应产物),还产生碎片(过剩能量产生),此外,实验发现有机磷农药会发生氧硫交换的氧化反应,并对其反应机制进行了深入探讨 /span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  5)开展DART电离机理研究:研究发现,不同的工作气体(氦气、氩气、氮气等)因其不同的电离能和氮气的振动自由度影响,使得其在电离过程中展现出不同的特性,虽然氦气因具有更高的电离能应用范围更广,但是在某些场合下使用电离能较低的氩气和氮气(较氦气价格低廉)产生的待测化合物碎片较少,再适当引入辅助(make up)试剂可有效地提高待测物的灵敏度。经过研究发现,具有较低电离能的氟苯和丙酮等作为辅助试剂能明显的提高待测物的分析灵敏度。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman" span style="FONT-SIZE: 20px FONT-FAMILY: times new roman" strong3 总结与展望/strong/span/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  中药品质的安全有效主要取决于其中所含的药效成分和杂质,这就要求应用快速、可靠的分析方法来评价和控制中药材的质量。目前,多种敞开式离子化质谱技术已成功应用于多种中药中多种类型化学成分的检测,并可对多种中药的品质进行综合评价和质量控制。一般来讲,对于挥发性较好或质子亲合能较高的成分,如生物碱,黄酮类等成分,电离可以直接发生在植物组织表面附近而不需借助溶剂和其他基质。为了得到好的分析结果,对于皂苷类等组分需溶剂辅助,对于糖类组分的分析甚至需要简单的衍生化。敞开离子化源,其原理之一是被分析物周围的气相离子-分子反应,这些反应很难达到经典的密闭CI源平衡条件,因此,在实验条件控制,数据的重复性方面还存在一些困难,尚需技术本身不断完善。另外,对分析物的准确定量方法也有待开发及改进。以上这些问题需要分析化学家和质谱学家的持续关注和潜心研究,相信在不远的将来,敞开式离子化技术与小型质谱仪器结合的分析方法能应用于中药生产的田间地头、成品药生产线、中医诊断的辅助等更多的中医药领域,为推动传统中医药的现代发展发挥更大的作用。/span/pp strong /strongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #002060"strong《质谱学报》致谢/strong: 此次《质谱学报》组织“质谱技术在中医药研究中的应用”专辑是逢时的,受到中医药界广大质谱工作者的热烈响应。不仅吸引了大陆的同仁,而且两岸三地的质谱工作者,如台湾的李茂荣教授、香港的蔡宗苇教授和澳门的赵静教授等都积极投稿。此专辑包括中药和其他民族药,如藏药、维药等的相关研究,从研究内容上讲,有植物药也有动物药,包括了药材、炮制品和复方药的成分分析和代谢研究。由于本刊篇幅有限,在大量来稿中只能选用19篇,对于其他审稿已通过的文章,将在以后几期中陆续刊登。另外,感谢中国科学院上海有机化学研究所的郭寅龙研究员为本专辑的出版提供指导和帮助 感谢北京大学的白玉老师、北京中医药大学的刘永刚老师、长春中医药大学的杨洪梅老师和南京中医药大学的刘训红老师在组稿过程中的贡献 感谢长春中医药大学药学院为本专辑提供部分药材图片。对于本刊编辑中存在的错误和其他问题,欢迎读者提出宝贵的意见。/span/ppspan style="COLOR: #002060" /span/p
  • Quantum Design中国子公司参加2017中国材料大会
    7月7日-12日,Quantum Design中国子公司参加了由中国材料研究学会主办的207材料大会。20多名中国科学院和中国工程院院士,来自欧洲、亚洲和北美等地区的数十名著名学府和科研机构的海外学者等近5000名材料领域专业人士参会。大会期间,举行“中国材料大会2017”的37个分会,930余人在各分会场做报告,1200余人做口头发言。中国材料大会2017报告现场(图片来源:中国网) 此次大会以“新材料,新技术,新发展”为主题,Quantum Design中国子公司作为参展商,向众多学者、老师和同学展示了新的设备技术,主要涵盖样品制备、材料物理、低温物理以及表面成像等领域。很多客户出于对产品的性能、应用方面的兴趣前来展台,与我们的工程师共同交流探讨产品技术。另外,大会同时向客户展示了全二维探测技术的X射线残余应力分析仪μ-X360s,让客户亲身体验其简单的操作和便携性,得到客户的一致好评。 客户与工程师在现场进行技术交流客户现场体验X射线残余应力分析仪 Quantum Design中国子公司在大会期间还举办了别有风趣的“材料知识竞猜”活动,不仅设置了丰厚的奖品,终答题前三名还能获得“学霸奖金”500元。“在辛苦参展的同时,还能参加这样趣味的知识小游戏,不仅放松了身心,还能有这么丰厚的奖品,为你们的活动点赞!”某位客户这样评价道。 后感谢众学者、老师和同学在这样的酷暑天气前来参展,也感谢材料大会主办方及各承办方对本次参展工作的支持,同时还要感谢我们Quantum Design 中国子公司各位辛苦的参展人员。我们相信,通过材料大会这样的平台,定能加深材料领域的学术交流,从而推动新材料科学研究、开发和产业化发展,同时可以搭建起研究者和设备供应商之间的桥梁,互通需求,为科研实验提供更优质的服务。
  • 细胞膜色谱法,一种全新的生物亲和色谱
    p  药物与受体相互作用研究在药物研发过程中发挥着非常重要的作用,其研究方法的便捷程度以及准确度直接影响a title="" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " href="http://www.instrument.com.cn/application/industry-S22.html" target="_self"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong药物研发/strong/span/a的效率。一般研究药物受体的相互作用均采用放射配基结合分析法和亲和色谱法,但因放射配基结合分析法操作复杂,需要制备特定的放射性配基,使应用受到一定的限制 而通常的亲和色谱法需要制备一定数量及一定纯度的受体,难度较大,且可能会影响受体对药物的选择性。/pp  1996 年,西安交通大学贺浪冲教授提出细胞膜色谱法(cell membrane chromatography,CMC),经过20 年的不断发展,CMC法已逐步成为研究药物与膜受体亲和作用的有力工具之一。CMC系统将完整的细胞膜包覆于硅胶表面,在仿生理条件下制备成色谱柱进行成分受体相互作用研究,可以快速筛选中药复杂体系中的活性成分,并准确计算出其与受体间的配位亲和常数。/pp  近日,西安交通大学王嗣岑教授等人在《药学进展》杂志发表文章“ 细胞膜色谱法用于药物与受体相互作用研究进展”,详细介绍了细胞膜色谱法的前世今生及相关应用。/pp  传统的CMC方法经历了2 次“更新换代”:首先,原CMC 模型中分离鉴别采用离线方式完成,即通过筛选发现在特定细胞膜固定相上有保留的中药部位,采用人工方法将保留组分接收并进行下一步分离及鉴定。十几年来通过对CMC 模型的改造,现已成功构建集“ 活性识别- 色谱分离- 分析鉴定”于一体的CMC/HPLC(GC)/MS 在线二维分析系统 利用“ 双捕集环” 和“ 双富集柱”交替富集- 分析模式,将原有色谱系统成功改造为新的在线二维分析系统 并成功研制了在线阀控切换装置,真正实现了高通量筛选。其次,原CMC法中,靶细胞是通过生物组织和一般培养方法获得的,其细胞膜上的非“目标”受体的表达数量很多,而“目标”受体表达数量有限且不可控,由此建立的CMC 法对配体的特异性、敏感性和选择性受到了不同程度的限制。近年来,随着生物技术的不断发展,研究者利用现代分子生物学手段,利用外源重组质粒构建了稳定高表达野生型表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)、血管内皮生长因子受体(vascular epidermal growth factor receptor,VEGFR)、成纤维生长因子受体-1 (fibroblast growth factor receptor-1,FGFR-1)等受体的人胚肾HEK293 细胞株,并以相应受体选择性拮抗剂为对照样品,成功建立了受体高表达CMC模型,发现了苦参、独活、虎杖、黄芪、川乌和红毛七中选择性作用于上述受体的活性组分 分子药理学实验证明筛选得到的化合物可以抑制相应受体蛋白的表达,并具有剂量依赖性。/pp  药物-受体的亲和作用直接影响药物的代谢过程及药效学,细胞膜色谱作为一种全新的生物亲和色谱,实现了高效液相色谱分离和受体药理学的有机结合,用于表征药物- 受体的亲和作用并求解药物作用的解离常数。但这个过程往往不是几种简单理想的模型能够准确描述,所以如何避免测定中的干扰、增强方法的专属性是今后研究的重点所在。此外,细胞膜色谱有其特殊性,载体表面的细胞膜活性随时间不断衰减, 因此如何将亲和色谱理论应用到细胞膜色谱法中,在较短的时间内观察配体在细胞膜固定相上的保留特征,建立快速表征药物– 受体亲和作用的研究方法,也是一个非常重要的研究课题。/ppbr//p
  • A股:乙型“肝炎”病毒测定试剂盒获批上市,五家企业获将高增长?
    肝炎概念肝炎是由病原微生物,如寄生虫、病毒、毒素和药物以及自身免疫因素所导致肝细胞的各种炎症。其特征是肝细胞的变性、溶解、坏死和再生。由于肝脏是人体物质代谢中心,为维持生命的重要器官,它的机能状态关系着人体的健康,所以发生在肝脏的任何疾病,对人体有非常大的影响。肝炎分类肝炎分为病毒性肝炎、药物性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎、自身免疫性肝炎、非酒精性脂肪性肝炎等。肝炎治疗情况1.明确病因情况下:有临床表现和肝功能异常者,首先是要明确病因,如慢性乙型肝炎患者,符合条件者应该进行抗病毒治疗,药物性肝损伤应该停止用药,酒精性肝炎要戒酒等。2.病因不清楚的情况下:原因不明或病因无法去除者,只能对症处理,如用一些抗炎保肝药物。治疗一定要在医师的指导下进行,不要道听途说。一、方盛制药公司治疗乙型病毒性肝炎中药新药-益肝清毒颗粒临床试验研究项目属于“十二五”“重大新药创制”项目。企业医治乙型病毒性肝炎中药新药-益肝清毒颗粒临床试验研究项目属于“十二五”“重大新药创制”项目。二、华兰生物公司的重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗生产线已经发展工艺优化,优化结束后,会进一步增加生产效率,提高产品竞争力。企业是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务包括血液制品业务和疫苗制品业务,其中血液制品有11个品种(34个规格〉。三、拓新药业公司子公司新乡制药股份有限公司拥有规模化生产利巴韦林原料药的制备技术与生产能力。利巴韦林是一种非选择性核苷类广谱抗病毒药,对多种DNA和RNA病毒均有抑制作用,用于治疗流行性感冒、小儿腺病毒肺炎、病毒性肝炎、呼吸道合胞病毒感染、流行性出血热、带状疱疹等。十—月的节奏开始,经过一周深度研究,新选出一只中线翻备标的低位潜力黑马大妖,预期(125%),现在是最好低吸时机,想了解具体详情的朋友,寻找维灬兴灬号(cs5630x}复制发“收获”即可,技术上出现仙人指路,目前低位震荡,被游资与主力合力吸筹,形成单峰密集,随着资金的点火,爆发将一触即发四、热景生物北京热景生物技术股份有限公司是一家从事研发、生产和销售体外诊断仪器和试剂的生物高新技术企业的创新与产业化。热景生物的主要产品为体外诊断试剂及配套仪器,主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床领域和生物反恐、食品安全、疾控应急等公共安全领域。五、华森制药公司两类药物可治疗肝炎,包括注射用苦参素适用于慢性乙型肝炎的治疗;注射用甘草酸二铵适用于伴有丙氨酸氨基(ALT)升高的急、慢性病毒性肝炎。公司专注于中成药、化学药的研发、生产和销售。拥有片剂、颗粒剂、胶囊剂、软胶囊剂、散剂、粉针剂、冻干粉针剂、原料药、中药提取、小容量注射剂等11条生产线。特别声明:内容仅代表个人观点,不构成任何投资指导,据此买卖,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎!
  • 中国无明确限制标准 霸王北京暂不下架
    由明星成龙、王菲代言的霸王洗发产品卷入“致癌”风波。据港媒披露,霸王品牌旗下产品含有致癌物质二恶烷。消息一出,霸王股价7月14日暴跌14%后停牌。尽管霸王集团紧急回应力证所有产品安全,北京各超市目前仍在正常销售,但网上调查已显示,有超过7成被调查者表示“不会再购买霸王洗发水”。  事件 霸王发现致癌物  香港媒体壹周刊昨天报道称,“霸王”旗下的中草药洗发露、首乌黑亮洗发露以及追风中草药洗发水,经香港公证所化验发现均含有被美国列为致癌物质的二恶烷。  当日下午,霸王官方网站挂出声明称:对香港壹周刊以“霸王致癌”为题的文章作夸张失实之恶意报道表示震惊。集团所有产品经过严格的质量监控并通过多项质量检验及测试程序和广州出入境检疫检验局检查,绝对符合中国及香港的质量及安全要求,集团产品也同时符合世界包括欧盟及美国FDA所定的标准,客户可放心使用。  霸王还表示,二恶烷是目前国内外清洁类、洗涤类产品中普遍存在且不可避免的物质。二恶烷是在原料中出现的,非刻意添加而技术上无法避免由原材料残留的微量二恶烷,在欧盟法例是允许的,“不过含量少对人体无害”。  坚信质量没问题的霸王集团强硬表示,不会因为产品所含少量二恶烷而进行下架处理,暂时也不接受退货要求。  据悉,霸王已将样品送交第三方检验机构进行检验,将尽快公布检验结果。  进展 超市卖场暂不下架  在北京各大超市的洗发产品区域,几乎都能见到霸王产品的身影。记者看到,多款霸王外包装上都标着“天然植物洗发露”,所含中药成分有何首乌、天麻、地黄、苦参等,没有二恶烷字样。  物美、家乐福等卖场负责人均表示,正在密切关注霸王事件,但在没有国家相关部门的明确说法之前,暂时不下架。  霸王品牌洗发水在中国内地市场占有率约为7.6%,而在中草药洗护发市场占有率则超过46%。美银美林公司昨天发表研究报告称,若报道被证实,必将影响霸王品牌所有产品销售,进而可能导致品牌形象受损。  调查 超7成人不想买霸王  记者今天上午10时看到,在新浪财经进行的5万3千多人的相关调查中,有超过65%的受访者“相信霸王洗发水含致癌成分”,不相信的只占9.2% 超过70%的人表示“不会购买霸王洗发水”,只有14.4%的人表示“会买”。  观点 霸王有误导嫌疑  “不管二恶烷是因什么原因出现在洗发水中,霸王最起码存在宣传不当问题”,维权律师邱宝昌昨天表示,其产品宣称是“天然植物洗发水”,普通消费者理解的“天然植物”的概念就是不会含有化学合成的有致癌危险的物质。因此即使霸王产品是安全的,“天然植物”的说法也有误导消费者的嫌疑。记者 杨滨  新闻链接  化妆品二恶烷含量无限制标准  去年强生婴儿香桃沐浴露也被曝含有二恶烷。强生回应称,二恶烷在一些原材料中自然存在无法避免,并指出“强生婴儿香桃沐浴露含的二恶烷符合国家标准”。  国家药监局于当年4月3日公布了针对强生等化妆品的检测结果——强生等部分化妆品中检出含有微量二恶烷。药监局专家组认为,根据我国现行化妆品监管法规,二恶烷为化妆品中的禁用原料,但由于技术上的原因,有可能作为杂质随原料带入化妆品中。  化妆品中含微量二恶烷不会对人体产生伤害,但是到底多少才是“微量”?朝阳医院职业病与中毒医学科主任郝凤桐告诉记者,我国对于洗发产品当中二恶烷的含量没有明确的限制标准。上世纪70年代末,美国食品和药品管理局(FDA)就开始对化妆品中的二恶烷含量进行监测。从1992年至1997年,监测到一些化妆品中二恶烷含量达0.079%。,美国FDA认为,这种含量水平不会对消费者健康产生危害。  二恶烷是什么  朝阳医院职业病与中毒医学科主任郝凤桐告诉记者,二恶烷通常由乙二醇和浓磷酸共同蒸馏脱水而制得,是一种常温下为无色,带有醚味的透明液体,最常见的用途是溶剂、乳化剂、去垢剂等,还可以用于生产农药、医药产品、染料等的溶剂。  二恶烷属于微毒类物质,生物学活性和其他众多化学品一样,取决于接触剂量。生产领域也对职业人群的二恶烷接触有所限制。但是目前世界各国在技术上无法完全避免微量二恶烷作为杂质带入产品。  二恶烷毕竟属于具有有害作用的化学品,在日常生活、工作中应当避免直接接触。如果一旦发生意外接触,需要做好紧急处理措施。比如皮肤接触的应脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触的应立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗 呼吸道吸入的应迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅 消化道摄入的应及早催吐、洗胃。大量接触二恶烷就需要及时就医了。
  • 88项成果获奖!2020年度宁夏科学技术奖励获奖名单出炉
    根据《宁夏回族自治区科学技术奖励办法》的规定,经自治区科学技术奖励评审委员会评审、自治区科学技术奖励委员会审定,自治区人民政府批准,  ★授予“铸造用工业级3DP打印设备研发及产业化应用”“宁夏新能源高效消纳综合技术创新与实践”2项成果为2020年度自治区科学技术重大贡献奖,  ★授予“黄河宁夏段防洪减灾工程方案优化与智能监管关键技术”1项成果为2020年度自治区对外科学技术合作奖,  ★授予“天然气调压系统关键控制阀”等8项成果为2020年度自治区科学技术进步一等奖,  ★授予“新体系高能比锂离子电池电极材料的制备、性能调控及产业化关键技术”等26项成果为2020年度自治区科学技术进步二等奖,  ★授予“铜基纳米分子磁体的构筑及相变机理的热力学研究”等51项成果为2020年度自治区科学技术进步三等奖。  2020年度宁夏自治区科学技术奖获奖项目  一、科学技术重大贡献奖(2项)  (一)铸造用工业级3DP打印设备研发及产业化应用。  (二)宁夏新能源高效消纳综合技术创新与实践。  二、对外科学技术合作奖(1项)  黄河宁夏段防洪减灾工程方案优化与智能监管关键技术。  三、科学技术进步一等奖(8项)  (一)天然气调压系统关键控制阀。  (二)直流输电控制保护技术在宁夏电网的优化及应用。  (三)高性能铁基费托合成催化剂开发、规模化制备及工业应用。  (四)玉米调结构转方式优质高效生产关键技术研究与示范。  (五)宁夏特色瓜菜产业关键技术创新示范。  (六)河套盐碱地生态治理及特色产业关键技术研究与示范。  (七)干旱区城镇绿色建筑技术集成研究与示范。  (八)多院区线上线下一体化治理体系创建及医疗服务模式创新应用。  四、科学技术进步二等奖(26项)  (一)新体系高能比锂离子电池电极材料的制备、性能调控及产业化关键技术。  (二)45-28nm配线用Ta材料规模化生产技术与品质提升。  (三)面向智能配电网的快速供电恢复关键技术及应用。  (四)换流站阀厅设备动态监测及壁面清洁组合机器人关键技术及应用。  (五)循环换热一体化分离装备的国产化研发及工业应用。  (六)年产1500万吨智能高效输送装备研制。  (七)新型高效百万千瓦级二次再热蒸汽轮机配套关键零部件研制及产业化。  (八)基于大数据的电力信息网安全态势感知、预警与防护关键技术及应用。  (九)宁夏地区非常规石油资源关键开发技术创新及规模化应用。  (十)宁夏主要粮食作物病虫草害农药减量控害技术示范推广项目。  (十一)旱区玉米水肥一体化高产高效栽培关键技术研究与示范。  (十二)大豆新品种选育及高产高效技术集成与应用。  (十三)枸杞质量标准及检测技术体系研究与应用。  (十四)滩羊肉质提升及营养调控关键技术研究与集成示范。  (十五)奶牛乳腺炎综合防控关键技术与应用。  (十六)畜禽养殖废弃物资源化循环利用关键技术研究与示范。  (十七)黄土丘陵区退化草地恢复过程及其碳氮效应。  (十八)面向可持续经营的荒漠草原人工柠条林生态系统过程与稳定性研究。  (十九)宁夏盐环定扬黄工程节能增效关键技术研究与应用。  (二十)西北地区东部降水异常机理及预测方法研究。  (二十一)地震活动场理论基础、分析方法及应用实践。  (二十二)国土空间变化智能监管技术集成与应用研究。  (二十三)磁性层状LDH超分子组装与靶向缓释给药系统设计研发。  (二十四)利用双细胞膜片构建血管化组织工程骨及其修复大段骨缺损研究。  (二十五)生物节律基因调控胶质瘤发生发展的关键技术及临床转化应用研究。  (二十六)眼遗传病精准诊断体系构建的研究。  五、科学技术进步三等奖(51项)  (一)铜基纳米分子磁体的构筑及相变机理的热力学研究。  (二)氢能清洁生产及高附加值化学转化理论与实践。  (三)GIS设备间歇性缺陷智能巡检与定位关键技术研究及应用。  (四)超(特)高压变压器局部放电检测诊断技术提升及工程应用。  (五)基于大数据分析的配电网运营效率评估技术研究与应用。  (六)高纯金属钒制备关键技术。  (七)太空射线科学探测卫星用铍窗口材料制备技术。  (八)基于窄带蜂窝网络集成组网的智能化能源计量仪表。  (九)LGK-315大功率逆变等离子弧切割/气刨机研发。  (十)基于SCADA系统的机采系统效率在线测试技术研究。  (十一)电解锰精滤渣煅烧烟气SO2还原阳极渣资源化综合利用的研究及示范。  (十二)构建为创造性服务的科研经费管理机制研究。  (十三)宁夏牛羊养殖模式及饲草料资源高效利用研究。  (十四)荞麦燕麦新品种信农1号、黔黑荞1号、燕科1号引育及推广。  (十五)六盘山深度贫困典型区特色种养业关键技术研究与集成应用。  (十六)特色优势农产品功能成分检测技术标准研究与应用。  (十七)枸杞病虫害防治高效精准用药技术研究与应用。  (十八)水稻、玉米专用缓/控释肥工艺技术研发与应用。  (十九)枸杞产地土壤环境质量评价和水肥高效利用技术研究与应用。  (二十)宁夏高品质枸杞植保关键技术研究示范。  (二十一)防治稻瘟病芽胞杆菌杀菌剂的研发与生防机制研究。  (二十二)气温升高与干旱对灵武长枣光合产物分配与果实品质形成的影响机理。  (二十三)宁夏不同生态区设施环境优化与栽培模式研究示范推广。  (二十四)宁夏中南部地区耕地土壤质量提升及配套作物栽培技术理论研究。  (二十五)特色林果业高效节水综合生产技术集成研究。  (二十六)宁夏设施蔬菜西花蓟马定殖及寄主定位嗅觉感受机制研究。  (二十七)肉苁蓉人工控制寄生关键技术研究。  (二十八)宁夏枸杞药材质量形成对温度的响应机制研究。  (二十九)河流网演化与泥沙输运动力学的理论与实验研究。  (三十)黄土高原扬黄灌区(宁夏)增粮增效技术研究与示范。  (三十一)紫花苜蓿耐盐机理研究及应用。  (三十二)基于“互联网+”的宁夏水文监测数据采集与计算处理研究。  (三十三)基于多源探测资料和数值模式的宁夏强对流天气监测预警技术体系。  (三十四)宁夏固原岩盐资源勘查开发关键问题研究。  (三十五)石嘴山市地下水资源开发利用条件及综合保护研究。  (三十六)宁夏古生物化石资源研究。  (三十七)基于毒损脑络学说研究苦参和柴胡中的新型抗老年痴呆活性成分及其作用机制。  (三十八)TLS 聚合酶对消化道肿瘤药物敏感性的影响及其作用研究。  (三十九)枸杞多糖经TLR/NF-κB通路对2型糖尿病炎症因子生成的抑制。  (四十)肿瘤相关中性粒细胞通过MMP/LOX促进胃癌转移的研究。  (四十一)心肌泛素连接酶MuRF2抑制糖尿病心肌病的作用及机制研究。  (四十二)抗感染组织工程骨的研制及体外研究。  (四十三)PGC-1β调控乳腺肿瘤细胞增殖转移的分子机制研究。  (四十四)妇科良性肿瘤患者围手术期卵巢储备功能的评估与卵巢保护的探讨。  (四十五)磁共振新技术在新生儿脑发育和脑白质损伤中的应用研究。  (四十六)TGF-β/Smads信号通路在干细胞移植治疗化疗损伤性卵巢早衰中的分子机制。  (四十七)脊髓脊柱神经外科疾病微创治疗关键技术的临床应用研究。  (四十八)椎间孔镜在脊柱疾病中的应用。  (四十九)胃肠道癌症患者心理状况的系列研究及安宁疗护的临床实践。  (五十)小腿远端蒂穿支皮瓣的基础研究与临床应用。  (五十一)老年下肢骨折手术中细针穿刺芬太尼-布比卡因等比重腰麻应用研究。
  • 高效链接供需两端,开启智能制造新篇章,2022华南激光展圆满闭幕
    11月17日,第二十四届中国国际高新技术成果交易会成员展——2022华南国际智能制造、先进电子及激光技术博览会(简称:LEAP Expo)终于在深圳国际会展中心(宝安新馆)圆满闭幕啦!LEAP Expo下辖慕尼黑华南电子展、慕尼黑华南电子生产设备展、华南先进激光及加工应用技术展览会及同期举办的中国(深圳)机器视觉展暨机器视觉技术及工业应用研讨会(VisionChina深圳),华南电路板国际贸易采购博览会共同亮相第二十四届高交会。五展联动,且依托高交会平台,为智能制造相关业界同仁们奉献了一场能够饱览技术、了解趋势、沟通商贸、促进合作的秋季盛宴。2022 LEAP Expo大数据80000平米展示面积1100家参展商及品牌LEAP Expo通过十多个特色展区,联合产业优质企业,集中呈现了表面贴装、点胶注胶及材料、线束加工、电子组装自动化、机器人及智能仓储、质量控制、元器件制造、半导体、传感器、电源、无源元件、连接器、测试测量、PCB、汽车电子、激光智造技术及装备、光源和先进激光器件、激光加工控制及配套系统、工业智能检测与质量控制技术、激光加工服务、3D打印/增材制造技术,机器视觉核心部件和辅件等多个板块的新品及技术研发成果,同时配套智慧汽车、ADAS与自动驾驶、电动车驱动与充电技术、5G+工业互联网、第三代功率半导体、嵌入式系统、物联网、医疗电子、碳中和碳达峰、点胶与胶粘剂技术、电子制造技术、半导体领域扇出型封装、3C柔性制造、数字化工厂、汽车线束加工、激光技术聚焦行业应用、机器视觉与5G、人工智能、边缘计算、PCB企业供应链管理、安全生产等热门话题举办不同主题的行业论坛与活动,为专业观众带来丰富参展体验。慕尼黑展览(上海)有限公司首席运营官路王斌先生表示:“华南地区是备受关注的制造业核心地。激光技术相比许多传统制造技术更具成本效益。华南制造业转型升级对激光技术的市场需求量猛增,其中3C和电子行业就是一个非常大的应用场景。华南激光展不仅是展示激光技术、设备和器件,更是联动激光产业链的供应端和应用终端,提供更多创新前沿的激光解决方案,希望能促进垂直市场的合作、产生实际效能。”整合行业资源,推动智能制造开启新篇章激光技术以其优异性、高效率等特性正不断帮助汽车、电子、医疗、新能源、PCB、通信、家电、照明等行业实现制造工艺升级。经过多年的迅猛发展,我国已经成为激光产业的大国,激光产品国产化实现了大跃进,为国内智能制造发展提供了强大武器。高交会作为中国高新技术领域对外开放的重要窗口,集中展示新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保、航空航天等战略性新兴产业科研成果及先进技术。今年高交会携手华南先进激光及加工应用技术展览会,链接多方行业资源,为满足激光产业链企业的成果展示、产品发布、接洽贸易等需求提供了更高端的商贸平台,也为广大华南地区的激光技术潜在用户寻找个性化的产品及行业解决方案拓宽了通道。展会现场各知名品牌展商大放异彩,充分呈现激光技术在消费电子、半导体、锂电、医疗、智能检测等重点终端应用场景的创新发展。大族激光每年都有参与华南激光展,而今年,大族激光带来的是国内领先完全拥有自主知识产权一款半导体封测领域明星产品——“悍狮”系列高速高精度全自动半导体焊线机。现场引来一片驻足咨询。集团品牌推广运营部部门负责人叶创波说到,“这款产品适合于目前主流封装形式,包括分立器件和集成电路封装,填补了国内空白,其技术与工艺水平接近或达到目前国际先进水平。”此外,他还表示:“大族激光在去年做了一次大的组织调整,分拆出100+个产品中心,相当于服务于100+个行业客户。公司加大了推广力度,期望着能在行业重点展会亮相,华南激光展也是我们期待的一大盛会。从现场的情况来看,无论是人流和展商质量都超预期。”可应用于微电子/半导体、集成电路及医疗/生物技术的复合式二维平台是隐冠半导体推出的二维机械导轨+空气轴承复合式运动平台。公司总经理吴立伟向前来咨询的买家介绍道:“该平台其采用模块化、正交性等设计理念,包含YG的MZT模块和复合式XY台模块。MZT模块集成在复合式XY台模块之上,能实现X、Y、Z和T轴4自由度的高精度、高刚度直线和旋转运动。MZT模块的垂向采用了独特的大行程磁浮重力补偿技术,降低了垂向电机的载荷,很大程度地提高了垂向运动性能和寿命。同时,复合式XY台模块采用驱动质心匹配、柔性龙门以及轻量化设计技术,具有降低对对高精度机械导轨的偏质心冲击,提高运动系统的可靠性和寿命的能力,并具有对Y1及Y2电机轻微平移不同步的修正功能。”上海隐冠半导体技术有限公司总经理吴立伟:“我们很感谢主办方周密的组织。隐冠半导体这次带来了很多先进技术产品,希望通过华南激光展这个平台服务于华南地区的客户,对展会的期望很大,收获也颇丰。”提到3D打印,不得不推出创鑫激光的MFSC 300W 3D 打印单模连续光纤激光器,产品基于模块化设计,拥有极佳的光束质量和极高的稳定性。创鑫激光技术主管钟相进表示,“这款激光器激光功率连续可调,采用光纤配 QBH/QCS头输出,可配合激光加工头与机器人、机床等进行系统集成,已经在3D 打印、精细切割、薄板焊接、3C 焊接等有广泛应用。”深圳市创鑫激光股份有限公司技术主管钟相进:“参加本次展会,不仅和同行、老客户进行了交流,也结实了很多新客户。华南激光展在这个行业以及整个华南地区还是有比较大的影响力的,对创鑫激光的宣传以及未来的发展都有积极的正向引导作用。”武汉锐科光纤激光技术股份有限公司副部长夏早兵介绍到:“我们的新一代光束可调激光器RFL-ABP可应用于新能源汽车等领域,填补了国产光纤激光器光束模式可调技术的空白。运用锐科研发的定制化光纤合束器,可以实现高斯光斑、环形光斑、混合光斑等不同模式输出,根据加工要求,任意切换。同时,纤芯、环芯功率可独立调节,实现纤芯/环芯任意功率比。”武汉锐科光纤激光技术股份有限公司副部长夏早兵:“因为近一两年的疫情影响,展会还是受到比较大的阻碍,今年也是经过了千辛万苦参加了华南激光展。我们希望借这个平台,整合上下游,了解更多的客户需求,让行业内的人能把激光应用得更好;同时参展也可以让我们了解到应用在新能源焊接切割方面的一些新产品。“飞博激光销售总监冷学鹏向观众热情地推荐了手持焊专用光纤激光器,“这款激光器是针对焊接市场研发设计的激光器。电光转换效率大于40%,节能稳定。可搭配10米输出光缆,操作更加灵活。配备的输出头轻而短,且小巧,节省更多集成空间。速度快效率高,焊接能力强。无耗材,焊缝光滑细腻,不易变形。操作灵活、简便,可满足多角度、多位置焊接。”上海飞博激光科技有限公司销售总监冷学鹏:“这次飞博激光带了很多款新产品包括升级迭代的产品,在和客户朋友们沟通交流的时候大家都非常感兴趣。我们觉得这次参展机会非常好,华南激光展为我们逐渐打开更大的市场领域,比如精密加工、精密焊接,甚至是医疗、科研等新兴领域。”顺应制造升级需求,打造激光特色展区近年来,激光核心零件、激光器、激光设备等都国产化方面频频传来傲人进展,国内制造业已进入高质量发展阶段。为强化创新驱动,推动技术跨越发展,提升“基础与专用材料-关键零部件-高端装备与系统-应用于服务”的激光产业链整体创新效能,华南激光展精心打造“激光创新技术及智能检测展示区”,涵盖激光创新技术、工业智能检测技术及核心部件,现场为来自消费电子、半导体、新能源、智能检测等终端应用买家讲解或演示光源和先进激光器件、激光加工控制及配套系统、检测仪器和设备等、应用于激光加工制造的AOI缺陷检测、产品表面及外观检测、零件的几何尺寸和误差测量等技术方案。光惠激光此次特地带来新一代智能风冷激光手持焊搭YLPS- Weld- 1500- A。公司市场专员赵振程自豪地表示:“这款产品配光惠自主研发的“ 不怕热”的焊接头,独特的非球面光学技术,重量比其他同类型焊接头减轻35% ,一体化的设计可以有更好的送丝效果, 焊缝完美无变形,机器可以在-10-50 ℃正常运行,操作简单内置55组应用工艺数据包,可以根据应用场景智能化选用,彻底解决工艺摸索问题,而且是全铝机身,重量仅有45kg,较第一代重量减轻30%,提升了征集移动的可靠性。另外还配备了多重安全保障,除急停按钮以外,单独安全的电路设计彻底解决了漏电的可能性。”他还表示:“本次参展总体体验感觉比较良好,对展位人流量比较满意,有很多客户也了解过我们的产品。同时主办方在我们参展期间,对我们也给予了较多的支持和帮助。”助力初创企业,技术人才两不误疫情常态化给不少初创企业造成了冲击,面临着运营及人才缺乏的困境,而激光初创企业往往缺少的不是技术,而是发现他们的“伯乐”。今年,11家初创企业看准了华南激光展的资源整合优势,齐聚展会“Start-ups初创专区”,通过华南激光展不仅借机展示了与汽车、微电子、医疗等终端应用领域适配的涵盖光学元件、光学模组、光学系统及仪器、激光腔体、激光器、激光打标机、激光切割机、激光焊接机、激光打标机、激光清洗机等种类丰富的产品,更是推出了人才招募计划,吸纳了不少目光。秉持着光学科技创造美好生活的使命,成立于2018年的麓邦,在液晶微纳技术的研发与应用领域已走在全球前列,且成为国内唯一实现量产的企业。这次展会现场,也不时有观众前来咨询他们的液晶维纳技术。据麓邦透露,该技术在航空航天、激光雷达、激光加工、VR/AR、医美医疗等领域都有着广阔的应用前景。谈到这次参展,麓邦销售经理周芬京表示:“此次展会,不乏有各地过来的光学专业观众过来指导交流,对我们麓邦的产品非常赞赏。希望下一届展会能办得更好,引导更多行业相关的专业观众,帮助麓邦把产品和服务推向更广的领域。”浙江法拉第激光科技有限公司是依托北大-温州激光与光电子联合研发中心产-学-研模式孵化的国家高新技术企业。法拉第总工程师刘珍峰称:“我们的窄线宽法拉第激光器产业化后,铯钟的频率稳定性指标有了量级的提高,为铯钟的国产化奠定了重要基础。”供需配对,一键触达核心资源同时,除了展台交流外,华南激光展现场专设商贸配对区,联合行业协会、媒体及相关业界机构共同邀请了由消费电子、微电子、工业电子等应用领域专业人士组成的近百个买家团莅临参观,基于展前供需双方线上填写的采购及配对需求,特邀有采购意向的决策层与展商一对一线下开展贸易洽谈,旨在促进产业上下游的无缝对接、满足终端应用需求、帮助展商拓展商机、获取意向订单、提高参展效率。电子终端应用代表华为:“我是来自3C行业的,主要是来看一下3C的检测技术,包括激光类、射线类。看到有中图仪器的检测类的产品,以及大恒激光,锐科等。总体来说比较满意,展会内容也很广,收获很大。”智睿国际:“慕尼黑主办的展会一直都有参加,人气很旺。我们是做智能家居的,类似于通过语音控制小米家电。参加展会主要是想观摩学习一下,同时我们公司也会使用大族激光的激光打标。疫情下能举办展会实属不易,希望华南激光展能越办越好。”深挖激光技术热点,同期论坛输送工艺养分展会同期举办华南国际光子智能制造及应用技术大会,分设《激光工艺赋能消费电子创新制造研讨会》和《激光技术助力半导体制造,合力打造中国芯》两个主题,邀请激光、光电、高端装备制造领域的企业核心代表、技术学者、院校专家等汇聚一堂,与观众分享不同应用场景下的技术难点等,探讨话题涉及激光技术在3C产品制造中的应用、激光加工设备用于手机盖板精细化切割的工艺难点、超快激光加工OLED柔性材料、柔性显示面板生产中的激光切割解决方案、激光微纳制造技术在消费电子领域的创新应用、紫外激光在晶圆划片中的应用、超快激光用于晶圆的精密切割、准分子激光在半导体光刻及退火中的应用、激光精密打标用于半导体芯片及器件的标识、激光技术在钻通孔中的应用、激光技术用于半导体晶圆清洗、不同激光器在半导体芯片及材料方面的加工工艺革新等。在此,我们要感谢所有支持华南激光展的展商、观众以及各合作方,你们的真诚付出与奉献成就华南激光展的收获满满,更是成就了展会新老朋友的相识与相聚。华南激光展始终致力于促进激光产业链上下游积极合作,为华南地区制造业升级献力、为国内智能制造发展添砖加瓦。希望展会的举办能为激光人增添信心,在外部客观因素冲击行业的影响下,积极应对挑战,坚定不移努力提升技术及核心竞争力,不断推陈出新,探索未来发展新格局。结束意味着新的开始相信四个月后,我们又能在上海相聚咯~~2023年3月22-24日上海新国际博览中心慕尼黑上海光博会等你来逛!
  • 【应用分享】温中止痛中药——花椒的33种农残测定分析(固相萃取法)
    中药花椒本品为芸香科植物青椒、花椒的干燥成熟果皮。由于花椒基质中含有大量油脂类、色素类成分,这些成分易造成GC-MS/MS上目标物保留时间漂移、化合物不出峰和污染柱前端;LC-MS/MS上易导致目标物不出峰,从而导致分析结果干扰大、回收率差、线性不达标。今天,我们用固相萃取法来看花椒项目的前处理效果吧。适用范围本方法参考中国药典2020版2341第五法中的固相萃取法方式二,适用于含色素、挥发油、基质复杂中药材的农残检测。实验步骤一 / 对照品溶液的制备1.1 混合对照品配制精密量取禁用农药混合1 mL,置20 mL量瓶中,加乙腈稀释至刻度,摇匀,备用;1 .2 气相色谱-串联质谱法分析用内标溶液的制备取磷酸三苯酯对照品适量,精密称定,加乙腈溶解并制成每1 mL含1.0 mg的溶液,即得。精密量取适量,加乙腈制成每1 mL含0.1 μg的溶液。1.3 空白基质溶液的制备取花椒空白基质样品,同供试品溶液的制备方法处理制成空白基质溶液。1.4 基质混合对照溶液的制备分别精密量取空白基质溶液1.0 mL(6份),置氮吹仪上,40 °C 水浴浓缩至约0.6 mL,分别加入混合对照品溶液10 μL、20 μL、50 μL、100 μL、150 μL、200 μL,加乙腈稀释至1 mL,涡旋混匀,即得。二 / 供试品溶液的制备(QuEChERS法)提取:取花椒粉末(过3号筛)5 g,精密称定,加氯化钠1 g,加入50 mL乙腈,匀浆处理2 min,离心后分取上清液,残渣再加50 mL乙腈,匀浆处理1 min,离心后,合并两次提取上清液,减压浓缩至3~5 mL,加乙腈定容至10 mL,摇匀,置-20 ℃冷藏3 h或家用冰箱冷藏过夜,取出趁冷离心1 min(4000转/min),分取所有上清液置离心管中,摇匀,待净化。三 / 净化3.1 GC-MS/MS样品 SPE柱:SelectCore HLB-C中药农残专用柱500mg/6mL净化:取SelectCore HLB-C固相萃取柱500mg/6mL,加乙腈5 mL活化,再取上述花椒提取液2 mL置已活化的SelectCore HLB-C固相萃取柱中,收集样品液,待所有样品液进入柱体填料后,取5 mL乙腈洗脱,合并样品液与洗脱液,氮吹至2 mL即得。GC-MS/MS测定:精密量取上述减压回收后的样品溶液1 mL,氮吹至0.4 mL加入混合对照溶液,乙腈定容至1 mL,再加入0.3 mL磷酸三苯酯溶液,混匀,过0.22 μm尼龙针式过滤器,上机分析。3.2 LC-MS/MS样品 SPE柱:SelectCore HLB固相萃取柱500mg/6mL净化:量取上述花椒提取液3 mL,过SelectCore HLB固相萃取柱500mg/6mL,收集全部净化液,混匀,即得。LC-MS/MS测定:精密量取过固相萃取柱后溶液1 mL氮吹至0.4 mL加入混合对照品液,乙腈定容至1 mL,再加入0.3 mL水,混匀,过0.22 μm尼龙针式过滤器,上机分析。四 / 仪器分析4.1 GC-MS/MS气相色谱-串联质谱法(岛津GC-MS-TQ8040 NX)色谱条件色谱柱:NanoChrom BP-50+MS, 30m×0.25mm×0.25μm;进样口温度:250 ℃;升温程序:初始温度为60 ℃,保持1 min;以10 ℃/min升温至160 ℃;再以2 ℃/min升温至230 ℃,最后以15 ℃/min升温至300 ℃,保持6 min;载气:高纯氦气(纯度99.999%);进样方式:不分流进样;恒压模式:146 kPa;进样量:1 μL质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70 Ev;接口温度:250 ℃;离子源温度:250 ℃;监测方式:多反应监测模式(MRM);溶剂延迟:10 minGC-MS/MS监测目标物注意事项:目标物定量离子CE电压参考离子CE电压地虫硫磷245.90137.005245.90109.0015甲基对硫磷263.10109.0013125.0047.0010甲拌磷砜124.9096.905153.0097.0010特丁硫磷砜198.90143.0010124.9096.905特丁硫磷亚砜186.0097.0020186.00124.9010氟甲腈、氟虫腈、氟虫腈亚砜、氟虫腈砜、久效磷、水胺硫磷采用LC-MS/MS监测结果,GC-MS/MS可不监测以上化合物。4.2 LC-MS/MS高效液相色谱-串联质谱法(岛津LC-MS 8045)色谱条件色谱柱:ChromCore C18-MS Pesticides, 2.6μm, 2.1×100mm;流动相:A:0.1%甲酸水溶液(含有5 mmol/L甲酸铵);B:乙腈-0.1%甲酸水溶液(含有5 mmol/L甲酸铵)=95:5;流速:0.3 mL/min;柱温:40 ℃;进样量:2 µL;梯度:时间(min)流速(mL/min)流动相A(%)流动相B(%)00.3703010.37030120.30100140.3010014.10.37030160.37030质谱条件离子源:电喷雾离子源(Electrospray ionization,ESI)正离子扫描;监测方式:多反应监测模式(MRM);离子源接口电压:4.5 kV;雾化气:氮气3.0 L/min;加热气:干燥空气10.0 L/min;DL温度:250 ℃;加热模块温度:400 ℃;接口温度:300 ℃;干燥气:N2 10 L/minLC-MS/MS监测目标物注意事项:目标物定量离子CE电压参考离子CE电压氟虫腈434.9081.0015434.90249.8030氟甲腈386.90350.8010386.90281.8035氟虫腈砜450.90281.8030450.90243.8066氟虫腈亚砜419.10383.1010419.10262.1027治螟磷、甲拌磷、甲拌磷砜、特丁硫磷砜、特丁硫磷亚砜、地虫硫磷参考GC-MS/MS分析结果;为提高仪器灵敏度可采用分段采集模式进行,分段采集可设置测定时间为各目标物保留时间前后0.5 min;挥发油基质样品自动进样器托盘温度不宜过低,否则个别样品会出现分层,导致分析结果不准确,建议25 ℃为宜。五 / 实验结果花椒样品液净化后颜色对比1花椒提取液2花椒提取液过SelectCore HLB固相萃取柱500mg/6mL3花椒提取液过SelectCore HLB-C固相萃取柱500mg/6mL六 / 实验结论通过以上实验数据比对,可以看出,SelectCore HLB-C 500mg/6mL固相萃取柱,针对花椒的挥发性成分和色素成分去除效果良好,这样,不仅保护了气相柱和离子源,还消除了由于基质效应带来的检测灵敏度下降等问题。其中普遍反映GC-MS/MS中存在较大基质抑制效应的地虫硫磷、甲拌磷砜、特丁硫磷砜、特丁硫磷亚砜等农残的回收率都得以保证。另外SelectCore HLB 500mg/6mL固相萃取柱,对花椒中挥发性成分去除效果良好,减轻了由于基质中干扰物导致的LC-MS/MS上样品中目标化合物响应低等问题。两款固相萃取柱搭配使用可为花椒的农药残留实验数据的稳定性和可靠性提供良好的帮助。中药农残相关实验耗材:方法类别推荐产品货号适用品种快速样品处理法(QuEC-hERS)SelectCore QuEChERS 萃取盐包6g MgSO4, 1.5g NaOAc 50/pkgQS-002川桐皮、川赤芍、木通、通草、灯心草、白芍、麦冬、泽泻、益智、姜黄、枸杞、大枣等含碳水化合物和少量色素类SelectCore QuEChERS 净化管15mL, 900mg MgSO4, 300mg PSA, 300mg C18, 300mg Silica, 90mg GCB 50/pkgQ-15PCSG01注意事项:前处理步骤较多,提取效率较为充分,溶液颜色较深,基质标每次只能一个点,加入盐包时会放热,注意冰浴降温对杀虫脒有吸附,回收率可能偏低SelectCore QuEChERS 净化管 15mL, Pesticide Residue A06(含色素挥发油中药农残Q法) 50/pkgQ-15A06木香、厚朴、羌活等含挥发油和色素类注意事项:改良后的配方可以吸附更多的色素和挥发油基质SelectCore QuEChERS 净化管15mL, Pesticide Residue A07(丹参中药农残Q法) 50/pkgQ-15A07丹参专用注意事项:改良后的配方提高了丹参农残测定的稳定性和重现性固相萃取方法1SelectCore QuEChERS 净化管15mL, 1200mg MgSO4, 300mg PSA, 100mg C18 50/pkgQ-15PC04基质简单,色素较少如:人参、西洋参、茯苓、白芍、山药、隔山撬、浙贝母、麦冬、葛根、粉葛、川赤芍、赤芍、白附片、川木通、桑白皮、三七、黄芪、甘草、天花粉注意事项:适用于含有较多有机酸和糖干扰的样品,对磺隆类和杀虫脒化合物吸附较强固相萃取方法2SelectCore HLB固相萃取柱200mg/6mL 30/pkgHLB060-060200-1紫草、北柴胡、陈皮、山楂、大黄、柴胡、当归、党参、地黄、防风、黄芪、桔梗、苦参、益母草、黄精、灵芝、茯苓、大青叶、板蓝根、甘草等含少量色素类注意事项:吸附色素能力相比固相1要好,对滴滴滴类化合物吸附力较强故GC-MS/MS样品分析不适用,多用于LC-MS/MS样品净化SelectCore HLB-A中药农残专用柱200mg/6mL 30/pkgHLBA60-060200-1千年健、桃仁、苦杏仁、花椒、没药、紫苏叶、厚朴、金银花、艾叶、款冬花、乌梅、桑叶、牛蒡子、菟丝子、酸枣仁、莪术、槟榔、小茴香、枳实、郁金、白头翁、菊花、陈皮、白花蛇舌草、褚实子、化橘红、川防风、当归等富含挥发油和色素类气质质测定项目注意事项:对磺隆类化合物吸附力强,且对三氯杀螨醇类、滴滴滴类化合物具有一定吸附作用,故LC-MS/MS样品分析不适用,GC-MS/MS样品分析需5mL样品上柱净化SelectCore HLB-B中药农残专用柱200mg/6mL 30/pkgHLBB60-060200-1色素较多,挥发油较多如:火麻仁、菟丝子、厚朴、酸枣仁、羌活、川芎、莪术、蛇床子、紫苏叶、姜黄、干姜、陈皮、枳实、青皮s、防风、莱菔子、槟榔、当归、小茴香、豆蔻、黄连、黄柏、虎杖、大黄、马钱子、化橘红、当归注意事项:对滴滴滴类化合物具有一定吸附性,适用于LC-MS/MS样品分析,3mL样品上柱净化SelectCore HLB-C中药农残专用柱500mg/6mL 30/pkgHLBC60-060500-1血竭、补骨脂、吴茱萸、沉香、没药、蛇床子、火麻仁、小茴香、马钱子等富含挥发油、色素和生物碱类气质质测定项目适用于重油重色素和生物碱的果实和种子类中药,GC-MS/MS样品分析需2mL样品上柱净化固相萃取方法3SelectCore GCB/NH2-II 固相萃取柱500mg/500mg/6mL 30/pkgGN100-061000-2色素含量多,含少量挥发油如:金银花、菊花、款冬花、忍冬花、益母草、淫羊藿、龙胆草、大黄、虎杖、何首乌、麻黄、苦丁茶、刘寄奴、山银花、忍冬藤、川牛膝、地黄、桑叶注意事项:洗脱液中有甲苯,毒性较大,且洗脱时间较长;对磺隆类农药有一定吸附LC-MS/MS样品分析时应联合其他净化方式分析磺隆类数据SelectCore GCB/NH2-A 固相萃取柱500mg/500mg/6mL 30/pkgGNA100-061000-1紫草、黄连、黄柏、何首乌、干益母草、吴茱萸、虎杖、大黄、决明子、胡黄连、苕叶细辛、菊花、千里光、蒲公英、艾叶、荆芥、茵陈、金银花、番泻叶、龙胆草、蛇床子、川乌、草乌、车前子、地耳草、金钱草、薄荷、广藿香、老鹳草、紫苏叶、忍冬藤、栀子、连翘、莲子心、竹叶柴胡、矮地茶、红景天、麻黄、白鲜皮、赶黄草、款冬花等注意事项:适用于干扰较为严重的GC-MS/MS样品分析。若用于LC-MS/MS样品分析,应联合其他净化方式液相色谱柱ChromCore C18-MS Pesticides 2.6μm, 2.1×100mmS013-026018-02110S气相色谱柱NanoChrom BP-50+MS, 0.25μm,30m×0.25mmG5025-3002
  • 中药制造领域近红外光谱技术的专利技术进展和趋势
    中药制药工业是我国医药行业中拥有自主知识产权的民族产业。我国中药制药水平整体不高,难以满足现代化生产对质量控制提出的要求,一定程度上影响了中药产业现代化进程和国际化脚步[1]。《中药现代化发展纲要》《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》《中国制造2025》等指出要推进中药工业数字化、网络化、智能化建设,提高质量在线监测、在线控制。实现中药制造的数字化、智能化是走向“制药强国”的必经之路。中药制剂过程控制是国家战略需求的重要组成部分。然而,现阶段我国中药生产制造领域工艺较粗糙,2018年智造中药高峰论坛上,张伯礼院士指出:“我国中药现代化战略实施20多年来,中药工业总产值从不到300亿元增长到9000余亿元… … 我国中医药现代化还处于初级阶段,中药产业普遍存在生产工艺粗放、科技基础薄弱、质控水平低、质量有待升级等问题”[2]。近红外光谱技术因其快速、无损等优势,近年来被国内诸多研究团队引入中药制造的原料检测、过程控制和成品质量快速无损检测等中药制造过程的多个环节,其应用特点主要在于不破坏样品的情况下快速测定其中的有效成分,便于实现在线分析,是制造过程质量控制的关键技术之一[3]。浙江大学程翼宇教授和瞿海斌教授团队以近红外光谱为技术工具,分别对提取(水提、醇提和渗漉)、浓缩、醇沉、精制纯化(硅胶柱色谱和大孔树脂纯化)、混合和包衣等关键工艺过程和制剂成品进行了快速分析,主要完成了复方苦参注射液、痰热清注射液和丹参注射液等生产过程的快速质量评价[4-5]。罗国安教授团队应用近红外光谱技术,开展了提取、混合、柱色谱等生产过程在线质量分析,完成了安神口服液、丹参多酚酸盐、清开灵注射液等生产过程快速质量控制体系[6-7]。北京中医药大学乔延江教授和吴志生教授智能制造创新团队在国内较早提出基于光谱技术及信息技术的中药生产过程分析技术研究思路,完成了安宫牛黄丸、清开灵注射液和乳块消片近红外光谱快速质量评价和过程控制体系[8-9]。近20年,国内学者采用近红外光谱技术,建立了系列中药制造质量控制方法,为中药制造数字化、智能化发展提供了关键技术支撑。本文对中药制造领域近红外技术相关的专利进展进行分析,并进一步对近红外光谱技术在中药制造领域的发展趋势进行展望,为中药近红外光谱技术发展提供重要数据支撑。1 研究方法本文采用Incopat科技创新情报平台和patentics系统,对涉及近红外光谱技术在中药制造应用中的发明专利申请(截至2020年12月)进行检索,经人工浏览,手动筛选,对数据进行归纳整理。2 专利技术申请概况2.1 近红外光谱技术在中药制造领域的发明专利趋势2002年至今,近红外光谱技术在中药制造领域发明专利的变化趋势如图1所示,最早的一件申请是2002年浙江大学提出的,涉及将近红外光谱技术用于中药生产工艺中产品质量指标的在线检测。之后的近10年这一领域的专利申请数量相对较少,每年平均申请量基本在5件左右。至2011年,申请数量相比之前增长2倍以上,随后的10年,每年平均申请数量较前10年增长2倍以上。就申请国家而言,公开专利申请绝大部分来自中国,其他国家的申请较少,这也符合中药制造领域的研究现状,大都集中在中国。虽然日本和韩国在中药制造行业也有一些较为成熟的技术,但涉及近红外光谱技术的应用领域并未以专利形式进入中国。2.2 近红外光谱技术在中药制造领域的发明专利申请人2.2.1 申请人及其类型 如图2所示,相关专利的申请人以企业和大专院校为主,企业占57%,大专院校占34%,科研单位占5%,个人占4%。其中大专院校中申请数量排名前3的分别是浙江大学、中山大学和北京中医药大学。可以看出,企业和高校是该领域最主要的创新主体,其根据需要收购了个人或企业的有关专利权。其中,浙江大学的程翼宇教授、刘雪松教授深耕中药制造过程控制多年,也成功将近红外光谱技术引入中药生产过程质量控制当中。中山大学的葛发欢教授团队与广州中大南沙科技创新产业园有限公司合作,共同申请5项专利,将近红外光谱技术应用于凉茶和娑罗子中七叶皂苷的在线监测。北京中医药大学乔延江教授、吴志生教授团队也针对中药生产过程质量控制进行了多年的研究。企业申请人排名前3的分别是江西汇仁药业有限公司、广州中大南沙科技创新产业园有限公司和天津天士力现代中药资源有限公司。就数量而言,排名前3的制药公司和大专院校,申请数量相当,这表明近红外光谱技术作为一个应用型技术,其研究正不断实现从实验室走向生产过程的应用,广泛分布在企业当中,这也充分体现了其因快速、无损的特点适用于中药制造过程质量检测的优势。2.2.2 申请人申请趋势 图3显示的是2002年至今排名前几位的申请人的申请数量。包括申请数量排名前3的江西汇仁药业有限公司、天津天士力现代中药资源有限公司等企业的申请时间主要集中在某个时间段,说明近红外光谱技术在企业中的应用范围较为单一,没有技术上的突破和创新,仅是一种成熟技术应用于不同中药的制造过程。而大专院校相对企业而言,申请分布的时间更长,如北京中医药大学在2014、2016、2018、2019年都有申请,相对更有连续性。这说明近红外光谱技术尚存在很大发展空间,其作为一门过程分析技术,在中药制造中的应用整体呈上升趋势。2.3 发明专利申请的当前法律状态及转让情况如图4所示,相关专利授权42件,授权率为47.7%,驳回27件,驳回率为30.7%,撤回19件,撤回率为21.6%。失效专利数量为51件,有效专利数量为42件,即超过50%的专利申请已失效。申请人江西汇仁药业有限公司、浙江大学、上海市中药研究所、上海雷允上科技发展有限公司的专利权转让基本都发生在相同申请人内部,江西汇仁药业有限公司将7件专利都变更为与其旗下公司上海中创医药科技有限公司共有。除此之外,还存在其他转让情况,见表1。3 近红外光谱技术发明专利申请的技术内容3.1 中药原料制造过程质量评价的近红外光谱技术现状分析中药原料是中药制造的首关环节,直接影响中药的产品质量和药效。如何快速、准确地评价药材质量是中药制造需解决的首要问题。传统的鉴定方法耗时较长、样品处理繁琐,存在不同程度的局限性。将近红外光谱技术与计算机软硬件、化学计量方法等结合,可作为快速准确鉴别中药材的新方法[10]。涉及中药原料近红外光谱技术的发明情况如图5所示。中药制造原料质量评价包括真伪优劣、道地性、产地、加工炮制、种属等。将近红外光谱与聚类分析等方法相结合,建立假冒伪劣中药材鉴别系统,能有效提升假药的鉴别能力和速度。3.1.1 中药原料的真伪鉴别 在真伪鉴别方面有7件申请,分别涉及药材三七、丹参、山参、麻黄、皂角刺和甘草,如申请人天津天士力现代中药资源有限公司的2件申请CN101961360A、CN101961379A均通过主成分分析法在降低维数的同时充分提取光谱图中的有效信息,再采用马氏距离法判别样本的类别归属,以鉴别三七和丹参的真伪。其他4件也与此类似,创新之处主要在于近红外光谱数据的不同建模方法在中药制造原料质量评价中的应用。3.1.2 中药原料的道地性鉴别 在中药制造原料道地性鉴别方面,药材因在疗效、产量、贮藏、生长环境、采摘时节等方面所体现出来的综合特性优于同种内其他非道地药材,不同产地的气候环境直接影响中草药的化学成分、药用价值和治疗效果,因此中药材产地鉴定是中药疗效和用药安全的重要保障。针对道地性、产地鉴别的申请涉及的药材有陈皮(CN103033486A)、淫羊藿(CN104089921A)、三叶青(CN107607485A)和忧遁草(CN111595802A)。对不同基原以及不同产地的中药材进行鉴别,无需对样品进行复杂处理,操作简单、快速,结果稳定可靠。3.1.3 中药原料的炮制鉴别 炮制是中药制造原料的重要工艺之一。中药材加工炮制鉴定主要是针对加工后的药材进行检验,了解其是否具备原有的药材成分与药效。中药材在经过了炮制加工后,均会产生一定的化学性质变化,而这种变化便可以利用近红外光谱技术加以验证。硫磺熏蒸是一种传统的药材加工方法,可使药材快速干燥,解决药材颜色发黄和生虫等问题,保存时间长、卖相好,但硫磺熏蒸会导致药材中二氧化硫残留,影响人体的健康,已被国家明令禁止。如何区别中药是否被硫磺熏蒸过已成为人们关注的一项内容[11]。2件专利申请涉及白芷硫磺熏蒸与否的鉴定研究,1件专利(CN107449754A)采用近红外光谱分析方法对栀子炮制品的品质进行定性鉴别,为市场栀子炮制品的质量监管提供科学依据。3.1.4 中药原料的综合评价 另外,还有11件申请涉及中药材种属、真伪、优劣、产地、道地性等综合质量评价。CN144711A涉及中药药材红外光谱非分离提取多级宏观指纹鉴定方法,CN103076300A涉及专属性模式识别模型判别分析中药材资源指纹信息的方法,都是使用指纹鉴定的方法。CN104345045A和CN107782695A是相似药材、合格与否的鉴别,其他几件申请涉及大黄、人参、党参、甘草、三七、丹参和麻花艽的鉴别。水分是中药制造原料的关键质量属性之一。涉及含水量检测的申请,如鲜人参含水量的检测(CN108709869A)、中药水分测量方法及系统(CN110702631A)。3.2 中药制剂制造过程在线控制的近红外光谱专利技术现状分析在线检测的应用为中药制剂生产过程的动态监控和工艺优化提供了依据,改变了传统检验滞后的模式,真正实现了药品质量的在线控制。检测前,对预先采集的数据进行处理,建立模型,无需进行样品处理,可同时测定样品中的多个分子结构,液体、固体等均可直接检测,减少了样品处理时间,缩短了检测时间,提高了检测效率,为中药制剂生产过程控制提供数据支持。中药制剂制造工艺较为复杂,最终产品的品质稳定性与生产过程多项工艺参数息息相关。因此,中药制剂生产的过程监控非常重要。近红外光谱在线检测技术可以全面监控中药生产过程中的微生物、含水量、水不溶物、混合过程中药物分布的均匀性等,同时对多项参数进行有效控制,可在很大程度上提高制药工艺的自动化水平及药物自身的稳定性与均一性。3.2.1 近红外光谱技术应用的中药制剂剂型 发明专利申请中有78件涉及中药制剂在线检测和过程质量控制,近红外光谱技术在中药制剂领域的应用最为广泛。涉及中药制剂的剂型有药酒、胶囊、口服液、浓缩丸、合剂、颗粒和注射剂,如枣仁安神胶囊、肾宝合剂、贞芪扶正颗粒、金玄痔科熏洗散、一清颗粒、复方杜仲胶囊、增健口服液。3.2.2 近红外光谱技术应用的中药制剂主要成分和辅料 在发明专利申请中,涉及的单一成分或单类物质有丹酚酸B、丹参素钠、鞣质、芍药苷、总蛋白、柚皮苷、新橙皮苷、总黄酮、马兜铃酸I、枯矾、绿原酸、栀子苷、七叶皂苷A~D、苯丙素类、生物碱类或萜类化合物;涉及的多种成分或多类物质为总黄酮和总皂苷、药材浸出物(天花粉和葛根)、娑罗子提取物、淫羊藿提取物、苦黄注射剂等。有2件申请涉及中药注射剂(CN1432803A)和中药颗粒(CN1447109A),申请人均是清华大学,主要方法都是脱去溶剂的试样(注射剂)用溴化钾压片制样,测定粉末样品压片试样的普通红外光谱(注射剂)或中红外光谱(颗粒)、漫反射近红外、漫反射中红外光谱、反射光谱及衰减全反射光谱,求出并绘出相应光谱图的二阶导数光谱图,测定试样的二维相关红外光谱,分级对比相应图谱,测定主料和辅料的相对含量。3.2.3 近红外光谱技术应用的中药制剂生产环节 近红外光谱检测手段被应用于中药制剂生产的提取、浓缩、混合[12]、纯化、干燥[13]等多个环节。对于提取环节,申请中所涉及的药材或制剂有丹参、白芍、杏香兔耳风、娑罗子、大黄、栀子、淫羊藿、葛根、天花粉、龙血竭、川红活血胶囊、女金胶囊、肾宝合剂渗漉液、动物提取液。如CN102252992A涉及一种对中药提取过程进行近红外光谱在线检测的方法,实现了对中药各指标成分和含固量的实时监测以及提取过程终点的快速判断。CN102106888A公开了一种杏香兔耳风提取过程的质量控制方法,应用近红外光谱技术对杏香兔耳风提取液指标成分进行连续取样和现场分析,建立了在线应用的提取液指标成分的近红外模型,用于杏香兔耳风提取过程质量控制。对于浓缩环节,申请中涉及的有六味地黄丸、女金胶囊、淫羊藿提取物、丹参提取液,如CN102106939A提供了一种六味地黄丸浓缩丸提取浓缩液质量控制方法,能测定六味地黄丸浓缩丸提取浓缩液比重及马钱苷、丹皮酚含量,可对六味地黄丸浓缩丸提取浓缩液指标成分进行连续取样和现场分析。混合是中药制造的关键环节之一。对于混合均匀度的测定,如控制中药药粉二维混合的均匀度(CN101832921A)、正天丸混合过程终点的测定方法(CN105092520A)。对于纯化步骤,CN103808665A公开了一种测定娑罗子提取物纯化过程中多指标成分含量的方法,CN108362663A涉及丹参提取液纯化过程中的质量控制方法。针对干燥过程质量控制,CN108592527A涉及石斛冻干加工系统及其控制方法,采用近红外光谱仪对冻干加工过程中的石斛的水分含量进行检测,并根据检测结果自动调节冻干控制数据,不仅节约能源,还能确保冻干石斛的品质。CN110632016A涉及中药饮片在干燥环节中水分浓度的精准控制。贵州景峰注射剂有限公司在中药制剂制造过程控制领域进行了较为全面的保护,其申请内容涵盖了提取过程(CN108760676A)、浓缩过程(CN108398401A)、纯化过程(CN108362663A)和大孔树脂吸附分离过程(CN108693138A)的终点判断方法。3.3 中药制造近红外光谱技术一体化装备专利技术现状分析在所有发明专利申请中,涉及近红外检测装置的共有8件,3件涉及中药在线监测的提取装置,2件(CN111175247A、CN102507491A)涉及中药品质的检测装置,2件涉及中药成分的检测,1件(CN105092517A)为颗粒沸腾干燥过程的在线质量控制装置。4 存在问题及建议4.1 存在问题中医药发展“十三五”规划要求发挥中医药特色优势,利用现代科学技术,推进中医药现代化与国际发展,引领中医药自主创新国际主导权。而近红外光谱技术在中药制造业中的应用,可解决中药真伪鉴别、分类和分级靠人工经验的落后面貌,同时可实现中药制造过程在线质量监控,该技术的推广应用对我国中药提升产品质量产生了巨大影响。通过对近红外光谱技术在中药制造领域的专利技术分析,发现如下问题。4.1.1 申请数量少,后劲不足 近红外光谱技术在中药制造应用领域的专利总量还较少,从2002年至今发展较为缓慢,申请量最多的一年也仅有17件,申请量最大的申请人也仅有7件申请,申请时间主要集中在某个时间段,没有针对某项技术的持续性改进,技术方向重点有所转移。4.1.2 专利申请涉及的适用范围有限 重点申请人的申请基本都是涉及提取过程的质量控制,申请方向较为单一。在产业实践中,近红外光谱技术被广泛应用于药品检测,基本涵盖了从原材料供应到生产全过程乃至上市后的监督检验,但是在专利申请中还未见有药品非法添加的相关检测,对假劣药品的鉴别也非常少。相关专利中近红外光谱技术局限于药材的鉴定,且进行综合评价的药材基本都是根、茎和根茎类药材,其中参类药材较多,药材品种少而分散。4.1.3 专利质量有待调高,布局有待改善 该领域专利许可数量为0,技术转让寥寥无几,从侧面反映了其专利的质量不够高、应用性不够强。所有申请中也没有针对某个核心专利的后续改进及专利布局。国内申请中,仅有深圳市药品检验研究院2018年申请的一件涉及皂角刺真伪化学模式识别的方法(WO2019192433A1)提出了国际申请,其是以国内专利CN108509997A为优先权,其仍然处于国际阶段,说明该领域研究在国外的布局起步很晚,且数量非常少,保护主题单一,大部分国内申请人尚未建立国际化的专利布局意识。这也反映出对于专利应用价值和成果转化预期的不确定。4.2 建议基于以上问题,笔者提出以下建议。4.2.1 开展广泛的产学研一体化合作 在中药制造业创新发展的过程中,高校、科研机构、中药制造企业应当充分利用近红外光谱技术和中药的优势,发挥各自的特点和特长,走产学研一体化的创新之路,对该领域的专利信息数据进行跟踪,有针对性地进行改进创新,推动近红外光谱技术在中药制造领域的产业化发展,进一步提高专利技术的实际应用价值。4.2.2 拓展适用范围 近红外光谱技术可以应用于中药原料和中药制剂的质量控制,涉及中药的种属、真伪、优劣、产地、道地性、非法添加等,生产过程中微生物、含水量、水不溶物等多种指标,炮制、提取、浓缩、混合、纯化、干燥等多个环节,中药品种成千上万,药用部位包括花、果实、种子、根及根茎等,除了植物药,还包括动物药、矿物药,申请人可以针对某种或某类药材或制剂从多个角度拓展应用,或联合其他检测技术以增强或改善检测结果或效果。4.2.3 提升专利质量,扩展海外布局,加强专利运营 “十四五”规划纲要的指标中专门为知识产权设置了一项关键性指标,即每万人高价值发明专利拥有量达到12件。国家知识产权局出台了一系列知识产权政策,显示了政府努力提高专利质量的决心,专利质量的提升是未来参与全球竞争的关键所在。申请人在研究和申请前应充分了解相关领域的现有技术和在线申请情况,围绕核心专利进行全面、持续性改进研究并进行海外专利布局。重视高价值专利的运营,加强校企合作,强化市场意识和应用导向,提高专利的转化率,实现专利价值的最大化。利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突参考文献(略) 来 源:刘南岑,耿立冬,马丽娟,吴志生.中药制造领域近红外光谱技术的专利技术进展和趋势 [J]. 中草药, 2021, 52(21): 6768-6774 .
  • 第三届陆婉珍近红外光谱奖颁发
    p style="text-align: justify "  strong仪器信息网讯/strong 2020年11月6日,全国第八届近红外光谱学术会议隆重开幕,会议首日1000余位网友报名参会,中石化石油化工科学研究院教授级高工褚小立博士主持开幕式,中国仪器仪表学会张彤秘书长致辞。/pp style="text-align: justify "  开幕式伊始,举行了第三届“陆婉珍近红外光谱奖”的颁奖仪式。“陆婉珍近红外光谱奖”由陆婉珍院士提议、中国仪器仪表学会近红外光谱分会设立。在2015年9月召开的近红外光谱分会一届一次常务理事会上讨论通过了“陆婉珍近红外光谱奖”评选方法。该奖项每两年评选一次,在全国近红外光谱学术会议上颁奖。“陆婉珍近红外光谱奖”的设立是为了鼓励我国科技人员投身于近红外光谱理论研究、技术研发和推广应用工作,促进和推动近红外光谱技术在我国的发展和应用。/pp style="text-align: justify "  中国仪器仪表学会张建副秘书长宣布获奖结果,第三届陆婉珍近红外光谱贡献奖授予了韩东海教授,陆婉珍近红外光谱科技奖授予了臧恒昌研究员和邹小波博士,陆婉珍近红外光谱青年奖授予卞希慧博士、李敬岩博士、李文龙博士、肖雪博士。/pp style="text-align: justify " span style="color: rgb(255, 0, 0) " strong第三届陆婉珍近红外光谱贡献奖获得者:韩东海教授/strong/span/pp style="text-align: justify "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 292px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/e92aab73-45d6-443b-9f19-11eb4bd0c5bb.jpg" title="韩东海1.jpg" alt="韩东海1.jpg" width="250" height="292" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong韩东海教授/strong/pp style="text-align: justify "  韩东海,中国农业大学教授,近红外光谱分会副理事长,曾兼职秘书长。自1995年开始从事以近红外技术为主的食品内部质量无损检测研究,在果蔬内部质量无损检测方面取得了多项创新性的研究成果,曾主持国家自然科学基金项目3 项,部级项目3项以及多项横向课题 副主持及参加国家级科研项目7项,培养近红外硕士和博士毕业生40余名。发表SCI和EI收录论文50多篇,主编、副主编和参与编写专业书籍5部。已授权的发明和实用新型专利共12项。曾获得2017年度国家技术发明奖 二等奖,2016年度高等学校科技进步奖一 等奖 ,2014年日本近红外学会“JCNIR Award”奖 ,《分析化学》2011年-2012年年度优秀论文奖等。/pp style="text-align: justify "  积极参与近红外光谱分会的组织成立工作。多次协助组织召开学术交流年会,技术培训会,并在大会上作报告、授课。参与学会组织的社会调研,走访基层一线,观摩生产现场,座谈近红外技术应用,畅通学会与企业的渠道。为积极推进国际交流,促进与日方近红外技术专家间的学术交流等方面做出了重要贡献。/pp style="text-align: justify "  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "第三届“陆婉珍近红外光谱科技奖”获奖者:臧恒昌研究员、邹小波博士/span/strong/pp style="text-align: center "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 348px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/18011cfc-d04e-44bc-9476-829ed4936caa.jpg" title="臧恒昌研究员1.jpg" alt="臧恒昌研究员1.jpg" width="250" height="348" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong臧恒昌研究员/strong/pp style="text-align: justify "  臧恒昌研究员,博士研究生导师,山东大学药品监管科学研究院副院长。臧恒昌研究员针对国家重大战略、重大工程、重大项目需求,深度挖掘近红外光谱分析技术的优势,针对药品生产过程分析与控制等关键性的技术难题潜心研究和攻关。/pp style="text-align: justify "  在推动我国中药现代化方面,作为项目首席专家主持了国家重点研发计划“中医药现代化研究”专项项目,作为课题负责人承担了“中药口服制剂先进制药与信息化技术融合示范研究”等重大新药创制专项,提出以疗效物质基础传递规律为研究对象的中药生产过程质量控制新策略、中药生产新模式,产生了显著的经济效益和社会效益。在推动我国药物制剂智能化方面,主持或参与了国家重大科学仪器设备开发专项和山东省重大科技创新项目,推动了传统药物制剂单元化生产模式向连续性、智能性生产模式的转变。/pp style="text-align: justify "  在近红外光谱技术的共性问题研究方面,提出了“物质基础正确、过程控制准确、体系设计科学”的研究框架。对近红外光谱分析技术的有效信息挖掘、建模新策略及其应用等提出了独到的见解。同时,臧恒昌研究员注重近红外光谱技术人才的培养,把知识学习和科学研究寓于人才培养过程之中,培养了一大批将近红外光谱发扬光大的优秀学生,为突破我国近红外光谱领域人才短缺的瓶颈制约做出了贡献。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 327px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/cd4ccc56-daa2-4702-b499-07e1291bf8ec.jpg" title="邹小波1.jpg" alt="邹小波1.jpg" width="250" height="327" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong邹小波教授/strong/pp style="text-align: justify "  邹小波博士,江苏大学教授。他立足近红外光谱等无损检测技术创新,围绕食品智能化检测与加工开展研究,其博士论文《计算机视觉、电子鼻和近红外光谱的苹果品质检测研究》获全国百篇优秀博士论文奖。/pp style="text-align: justify "  毕业后在食品质量与安全可近红外光谱技术无损检测的理论创新、技术突破和装备开发方面,以简化模型、提高精度为目标,针对食品、农产品内部成分的复杂性和相干性,在特征变量筛选和非线性建模方面做出了创新性的工作。在Analytica Chimica Acta上发表的论文被引达660次。针对食品、农产品加工中间体一般为多组分的固态或半固态复杂有机体,同一成分在不同部位含量也不同。现有检测方法仅能反映采样点处的组分含量,不能反映组分分布的全貌的先天缺陷,发明了食品加工过程参量信息的多维分布成像检测新技术,授权中国发明专利46件,美国发明专利3件 出版专著6部(其中英文专著4部)。开发的农产品无损检测装备自动分选线,如软胶囊智能分选机、小型水果(冬枣、小西红柿、南丰蜜橘等)分级生产线和苹果品质手持式近红外光谱检测系统,创新性地将近红外光谱技术、物联网、云计算平台和传统食品加工机械相融合,开发出适合我国传统食品加工的新装备,提高其信息化和自动化水平,拥有自主知识产权。获国家技术发明二等奖2项、全国创新争先奖、教育部技术发明一等奖等省部级一等奖6项,推动了我国近红外光谱技术在食品农产品检测与加工领域的应用。/pp style="text-align: justify "  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong第三届“陆婉珍近红外光谱青年奖”获奖者:卞希慧博士、李敬岩博士、李文龙博士、肖雪博士/strong/span/pp style="text-align: justify "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 319px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/7879632b-f332-4be5-a575-a5f84a9fbadf.jpg" title="卞希慧博士.jpg" alt="卞希慧博士.jpg" width="250" height="319" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong卞希慧博士/strong/pp style="text-align: justify "  卞希慧博士,天津工业大学副教授,硕士生导师,荷兰奈梅亨大学访问学者。天津市“131”创新型人才培养工程,天津市优秀科技特派员。/pp style="text-align: justify "  2008年开始致力于化学计量学算法及其在医药、食品、环境、能源等领域的应用研究,包括定量及定性模型、变量选择、奇异样本检测及预处理方法。提出了subagging ELM、boosting ELM、VB-boosting PLS、EMD-HLFUPLS等多种新型建模方法 以固体制剂和液体制剂原料药、生产过程中间体和成品为载体,引入LASSO、HHT、ELM等方法,建立预测精度高、稳健性好的中药过程质量控制NIR模型 以掺伪植物油和调和植物油为研究对象,建立基于化学模式识别的食用油鉴别模型及基于多元校正的调和油定量模型 针对传统紫外可见光谱检测灵敏度低的问题,利用新型膜富集技术,选取合适的膜材料对重金属离子进行高效富集,对浓缩在膜上的组分不经洗脱直接进行紫外-可见漫反射检测。主持自然科学基金1项,省部级项目2项,横向课题1项,发表学术论文30余篇,其中SCI收录论文20余篇,授权发明专利8项。为国内外期刊审稿130余次,2017年被英国皇家学会评审为Analytical Methods优秀审稿人。参加国内外学术会议40余次,多次作口头报告。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 376px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/9cd8b321-cf9e-4d2d-96d2-39556f40d2b2.jpg" title="李敬岩博士.jpg" alt="李敬岩博士.jpg" width="250" height="376" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong李敬岩博士/strong/pp style="text-align: justify "  李敬岩博士,高级工程师,2012年进入中国石化石油化工科学研究院分析研究室工作,任化学计量学方法开发工程师。/pp style="text-align: justify "  在以红外、近红外、拉曼光谱结合化学计量学方法快速分析原油及油品组成与关键物性方面进行了较深入的研究,同时积极参与以近红外光谱为主要手段的分析成套技术推广工作。主持和参与了近10项研究课题、新产品新方法研发和应用技术推广等科研项目,先后完成了“近红外原油快速评价技术二次开发与工业应用”、“基于web的原油快速评价系统的建立与应用”、“LTAG技术加氢单元原料与产物烃组成快速分析技术开发”等课题,取得了一定的研究成果,为近红外光谱技术在石油化工领域对原油、汽柴油快速分析方法的工业应用推广做出了贡献。期间于《Energy Fuels》、《分析化学》等国内外期刊发表学术论文18篇,以第一发明人授权发明专利12件。获得了2014年中国分析测试协会科学技术奖(CAIA)青年奖,2020年CAIA二等奖。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 321px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/8f338072-bc0a-47f5-9c60-d9da4f4caa8d.jpg" title="李文龙博士.jpg" alt="李文龙博士.jpg" width="250" height="321" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong李文龙博士/strong/pp style="text-align: justify "  李文龙博士,天津中医药大学副研究员,博士生导师。中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会理事 中国颗粒学会青年理事、生物颗粒专委会委员 中国中药协会中药智能制造专业委员会专家委员 中华中医药学会炮制分会委员、中药制药工程分会委员兼副秘书长 吴阶平医学基金会医药学部委员等。担任国内外40余种期刊编委、青年编委、审稿专家。/pp style="text-align: justify "  主要从事中药质量控制和中药制药过程分析技术研究。主要研究方向:中药材的快速分析和全面质量控制、中药生产工艺过程的在线监测、中药生产工艺的一致性评价、以及中药产品的快速无损分析等。主持包括国家中医药管理局中医药标准化项目、重大新药创制国家科技重大专项、中国博士后特别资助、浙江省自然科学基金在内的科研项目12项,对阿胶、苦参、白土苓、黄芪、党参、三七、青风藤等药材及相关制剂开展研究,以第一作者或通讯作者身份发表学术论文60余篇,其中SCI收录20余篇。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 327px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/8847f20c-449c-409b-86f4-d7e84f85a4b7.jpg" title="肖雪博士.jpg" alt="肖雪博士.jpg" width="250" height="327" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong肖雪博士/strong/pp style="text-align: justify "  肖雪博士,广东药科大学副研究员。长期从事以近红外光谱技术为核心技术的药物分析研究和工程应用。主持横纵向项目20余项,发表学术论文90余篇 授权专利6项 参编书刊4部 荣获广东省科技进步一等奖等奖励3项 获2020年仁心雕龙学术论坛征文活动第一名 2016年度“珠江科技新星”、第一批中医药青年求真学者(2020年),2019年入选中国青年化学家元素周期表,代言铬(Cr)元素。/pp style="text-align: justify "  开发了基于近红外光谱技术的快检方法,应用于药物原料/原药材、辅料、中间体、成品的快速质量评价。参与构建生产过程在线近红外质量监控系统,在清开灵系列制剂、参麦注射液、安神补脑液、结合雌激素等品种的多个生产工艺阶段实施了在线(快速)质量控制的实际研究及应用。参与搭建近红外在线中试研究平台,在中药提取、柱层析、浓缩、喷干等工艺阶段,搭建了基于NIR技术和自动化控制的中试生产过程控制系统,并在参芎葡萄糖注射液、王老吉等品种的多个工艺阶段实现了应用,为其工业化应用提供了良好的研究基础。/pp style="text-align: justify "  全国第八届近红外光谱大会正在进行,报名请点击:a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/NIR2020/" _src="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/NIR2020/"https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/NIR2020//a /pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/NIR2020/" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 141px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/0e0f849f-2fc4-45b6-b7f6-fdc6c76c7d6b.jpg" title="w1920h420nir8th.jpg" alt="w1920h420nir8th.jpg" width="600" height="141" border="0" vspace="0"//a/ppbr//p
  • 甘南县人力资源和社会保障局359.11万元采购电化学工作站,天平,高压灭菌器,火焰光度计,生物显微镜...
    html,body{-webkit-user-select:text }*{padding:0 margin:0 }.web-box{width:100% text-align:center }.wenshang{margin:0auto width:80% text-align:center padding:20px10px010px }.wenshangh2{display:block color:#900 text-align:center padding-bottom:10px border-bottom:1pxdashed#ccc font-size:16px }.sitea{text-decoration:none }.content-box{text-align:left margin:0auto width:80% margin-top:25px text-indent:2em font-size:14px line-height:25px }.biaoge{margin:0auto /*width:643px */width:100% margin-top:25px }.table_content{border-top:1pxsolid#e0e0e0 border-left:1pxsolid#e0e0e0 font-family:Arial /*width:643px */width:100% margin-top:10px margin-left:15px }.table_contenttrtd{line-height:29px }.table_content.bg{background-color:#f6f6f6 }.table_contenttrtd{border-right:1pxsolid#e0e0e0 border-bottom:1pxsolid#e0e0e0 }.table-left{text-align:left padding-left:20px }详细信息甘南县人力资源和社会保障局职业技能培训专用设备采购项目招标公告黑龙江省-齐齐哈尔市-甘南县状态:公告更新时间:2022-09-12招标文件:附件1甘南县人力资源和社会保障局职业技能培训专用设备采购项目招标公告项目概况职业技能培训专用设备采购项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于2022年10月08日14时00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:[230225]GC[GK]20220006项目名称:职业技能培训专用设备采购项目采购方式:公开招标预算金额:3,591,127.00元采购需求:合同包1(甘南县人力资源和社会保障局职业技能培训专用设备采购项目):合同包预算金额:3,591,127.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1排烟系统排烟罩10(平方米)详见采购文件22,500.00-1-2钢筋混凝土井管、烟道管,相关钢筋混凝土管烟道30(平方米)详见采购文件8,550.00-1-3其他风机风机2(台)详见采购文件15,700.00-1-4其他材质架类风机支架2(套)详见采购文件700.00-1-5槽三眼水槽2(套)详见采购文件3,120.00-1-6热水器热水器2(台)详见采购文件5,360.00-1-7手推车双层餐车1(台)详见采购文件990.00-1-8电冰箱四门冰箱1(台)详见采购文件6,520.00-1-9金属质架类四层货架1(台)详见采购文件1,250.00-1-10手推车盘架车1(台)详见采购文件1,650.00-1-11烹调电器和面机1(台)详见采购文件4,850.00-1-12烹调电器压面机1(台)详见采购文件4,850.00-1-13食品制备电器搅拌机1(台)详见采购文件4,600.00-1-14烹调电器鲜奶机1(台)详见采购文件4,750.00-1-15冷藏箱柜冷藏工作台1(台)详见采购文件3,850.00-1-16厨房操作台面案台8(台)详见采购文件16,720.00-1-17烹调电器豆浆机1(台)详见采购文件6,270.00-1-18烹调电器电饼档1(台)详见采购文件2,640.00-1-19烹调电器单门醒发箱1(台)详见采购文件2,640.00-1-20烹调电器单门蒸饭车1(台)详见采购文件3,630.00-1-21烹调电器烤箱1(台)详见采购文件9,900.00-1-22其他电气设备热风炉1(台)详见采购文件18,500.00-1-23其他家具用具底座1(台)详见采购文件1,650.00-1-24其他电源设备主食间全室布电系统1(套)详见采购文件12,500.00-1-25其他椅凳类折叠椅1(个)详见采购文件1,100.00-1-26其他椅凳类带扶手教学椅1(个)详见采购文件440.00-1-27其他床类床2(张)详见采购文件3,210.00-1-28人体模型人体模型女1(个)详见采购文件1,166.00-1-29人体模型人体模型男1(个)详见采购文件1,166.00-1-30其他材质架类衣架20(个)详见采购文件20.00-1-31其他家具用具收纳盒10(个)详见采购文件260.00-1-32其他家具用具内衣收纳盒30(个)详见采购文件750.00-1-33其他家具用具衣服收纳框10(个)详见采购文件660.00-1-34衣箱、提箱及类似容器行李箱2(个)详见采购文件700.00-1-35其他清洁用具百洁布100(个)详见采购文件200.00-1-36毛巾吸水毛巾100(个)详见采购文件300.00-1-37其他清洁用具油烟净20(瓶)详见采购文件380.00-1-38手套防护手套100(双)详见采购文件350.00-1-39其他清洁用具玻璃器5(个)详见采购文件690.00-1-40其他清洁用具玻璃刮5(个)详见采购文件210.00-1-41其他清洁用具玻璃擦20(个)详见采购文件440.00-1-42吸尘器吸尘器2(台)详见采购文件1,672.00-1-43人体模型婴儿模型男50(个)详见采购文件4,950.00-1-44人体模型婴儿模型女50(个)详见采购文件4,950.00-1-45盥洗、厨房用织物制品宝宝浴巾50(条)详见采购文件1,650.00-1-46其他清洁用具洗面盆50(个)详见采购文件600.00-1-47木制床类婴儿午睡床2(张)详见采购文件704.00-1-48恒温机、恒温机组恒温水壶1(套)详见采购文件572.00-1-49盥洗、厨房用织物制品洗脸巾100(条)详见采购文件1,100.00-1-50玻璃保温容器及其玻璃胆保温桶1(个)详见采购文件264.00-1-51其他材质架类口杯架1(个)详见采购文件990.00-1-52其他材质架类毛巾架1(个)详见采购文件330.00-1-53其他床类宝宝床1(张)详见采购文件990.00-1-54手推车小推车1(张)详见采购文件990.00-1-55其他家具用具小水桶30(个)详见采购文件660.00-1-56其他材质架类玩具架2(个)详见采购文件1,540.00-1-57其他材质架类毛巾架1(个)详见采购文件770.00-1-58其他家具用具大喷壶6(个)详见采购文件198.00-1-59其他家具用具花洒壶20(个)详见采购文件160.00-1-60其他清洁用具拖把6(个)详见采购文件264.00-1-61其他材质架类书架2(个)详见采购文件1,540.00-1-62其他家具用具折叠盆26(个)详见采购文件338.00-1-63其他家具用具不锈钢口杯20(个)详见采购文件220.00-1-64消毒灭菌设备及器具口杯消毒柜1(台)详见采购文件1,870.00-1-65其他材质架类四层货架6(个)详见采购文件7,260.00-1-66消毒灭菌设备及器具单门消毒柜1(台)详见采购文件5,500.00-1-67手推车三层推车1(台)详见采购文件1,210.00-1-68手推车平板拖车1(台)详见采购文件1,210.00-1-69电冰箱四门冰箱1(台)详见采购文件6,850.00-1-70金属质柜类四门碗柜1(台)详见采购文件2,640.00-1-71排烟系统排烟罩10(平方米)详见采购文件24,500.00-1-72槽三眼水槽1(套)详见采购文件1,850.00-1-73热水器热水器1(台)详见采购文件2,860.00-1-74其他车辆双层餐车2(台)详见采购文件2,500.00-1-75热水器开水器加底座1(台)详见采购文件5,390.00-1-76其他台、桌类工作台9(台)详见采购文件10,890.00-1-77其他厨卫用具调料车4(台)详见采购文件4,400.00-1-78烹调电器电磁四眼煲仔炉1(台)详见采购文件9,850.00-1-79烹调电器电磁单头单尾炒炉4(台)详见采购文件50,000.00-1-80其他电源设备副食间全室布电系统1(套)详见采购文件12,500.00-1-81厨房操作台台面立架3(台)详见采购文件1,980.00-1-82手推车收碗车1(台)详见采购文件850.00-1-83其他电源设备电磁启动阀2(套)详见采购文件530.00-1-84餐具不锈钢快餐盘100(个)详见采购文件2,600.00-1-85餐具筷子100(双)详见采购文件80.00-1-86餐具勺100(个)详见采购文件180.00-1-87餐具双层隔热碗100(个)详见采购文件650.00-1-88餐具口杯50(个)详见采购文件410.00-1-89烹调电器电饭煲1(台)详见采购文件320.00-1-90衣箱、提箱及类似容器收集桶1(个)详见采购文件156.00-1-91手推车平板拖车1(台)详见采购文件1,450.00-1-92其他厨卫用具钢化塑料中菜筐20(只)详见采购文件560.00-1-93其他厨卫用具钢化大号保鲜盒50(只)详见采购文件2,000.00-1-94衣箱、提箱及类似容器钢化小号保鲜盒50(只)详见采购文件900.00-1-95衣箱、提箱及类似容器中号储物箱5(只)详见采购文件315.00-1-96垃圾容器大垃圾桶1(个)详见采购文件168.00-1-97其他厨卫用具不锈钢手勺10(把)详见采购文件180.00-1-98烹调电器电磁专用大勺4(把)详见采购文件940.00-1-99其他厨卫用具圆肚加厚油桶2(只)详见采购文件86.00-1-100其他厨卫用具各式厨房好桑刀30(把)详见采购文件2,370.00-1-101其他厨卫用具砍骨刀5(把)详见采购文件310.00-1-102其他厨卫用具剔骨尖刀5(把)详见采购文件150.00-1-103其他厨卫用具塑料有机方形中号菜板20(块)详见采购文件2,360.00-1-104其他厨卫用具30不锈钢加厚多功能桶5(只)详见采购文件460.00-1-105其他厨卫用具40不锈钢加厚多功能桶5(只)详见采购文件855.00-1-106其他厨卫用具50不锈钢加厚多功能桶5(只)详见采购文件825.00-1-107其他厨卫用具不锈钢无磁厚30盆40(只)详见采购文件1,040.00-1-108其他厨卫用具不锈钢无磁厚40盆40(只)详见采购文件1,680.00-1-109其他厨卫用具不锈钢无磁厚60盆5(只)详见采购文件310.00-1-110其他厨卫用具不锈钢30*40加厚深方盘15(只)详见采购文件345.00-1-111计数秤电子地称1(台)详见采购文件320.00-1-112其他厨卫用具锅盖4(个)详见采购文件360.00-1-113其他厨卫用具铲子5(个)详见采购文件140.00-1-114其他厨卫用具笊篱6(个)详见采购文件270.00-1-115其他厨卫用具刀架5(个)详见采购文件210.00-1-116其他厨卫用具打皮刀20(个)详见采购文件70.00-1-117其他厨卫用具不锈钢手勺5(把)详见采购文件115.00-1-118其他厨卫用具水果刀中号5(把)详见采购文件360.00-1-119其他厨卫用具擀面杖30(个)详见采购文件690.00-1-120其他厨卫用具木质饭板5(个)详见采购文件75.00-1-121其他厨卫用具漏勺10(个)详见采购文件160.00-1-122其他厨卫用具汤勺10(个)详见采购文件165.00-1-123餐具20大马斗100(个)详见采购文件700.00-1-124餐具18中马斗100(个)详见采购文件550.00-1-125水箱配件冷热水龙头11(根)详见采购文件935.00-1-126家用家具零配件不锈钢软管16(根)详见采购文件192.00-1-127家用家具零配件塑胶带钢丝大号下水管5(米)详见采购文件130.00-1-128家用家具零配件塑胶带钢丝中号下水管5(米)详见采购文件75.00-1-129家用家具零配件蒸饭车加热管2(套)详见采购文件170.00-1-130其他厨卫用具大号卡子2(个)详见采购文件4.00-1-131其他厨卫用具中号卡子2(个)详见采购文件4.00-1-132其他厨卫用具烤盘40(个)详见采购文件3,000.00-1-133其他厨卫用具电子秤10(个)详见采购文件850.00-1-134其他厨卫用具刮板20(个)详见采购文件120.00-1-135其他厨卫用具刮刀20(个)详见采购文件560.00-1-136其他厨卫用具硅胶刷20(个)详见采购文件90.00-1-137其他厨卫用具量杯15(个)详见采购文件285.00-1-138其他厨卫用具量勺5(套)详见采购文件130.00-1-139其他厨卫用具隔热手套20(双)详见采购文件700.00-1-140其他厨卫用具小密网30(个)详见采购文件780.00-1-141其他厨卫用具牛油纸20(包)详见采购文件1,300.00-1-142其他厨卫用具心形模具5(套)详见采购文件175.00-1-143其他厨卫用具圆形模具5(套)详见采购文件175.00-1-144其他厨卫用具手动打蛋器20(个)详见采购文件560.00-1-145其他厨卫用具面粉筛20(个)详见采购文件380.00-1-146其他厨卫用具铝箔纸5(卷)详见采购文件325.00-1-147其他厨卫用具活底蛋糕模具30(个)详见采购文件1,740.00-1-148其他厨卫用具披萨盘30(个)详见采购文件750.00-1-149其他厨卫用具吐司模具30(个)详见采购文件1,470.00-1-150其他厨卫用具汤锅6(个)详见采购文件810.00-1-151其他厨卫用具蒸屉4(个)详见采购文件60.00-1-152其他厨卫用具菜盘60(个)详见采购文件2,100.00-1-153其他厨卫用具汤碗30(个)详见采购文件1,050.00-1-154餐具餐具7件套40(套)详见采购文件6,600.00-1-155其他厨卫用具台布1(套)详见采购文件345.00-1-156其他厨卫用具台布1(套)详见采购文件185.00-1-157其他厨卫用具口布50(块)详见采购文件400.00-1-158餐具茶瓶2(个)详见采购文件312.00-1-159餐具快壶2(个)详见采购文件190.00-1-160根及根茎类饮片各种中药饮片20(瓶)详见采购文件3,400.00-1-161玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿多种中药种子8(瓶)详见采购文件1,360.00-1-162玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿中草药标本瓶10(个)详见采购文件700.00-1-163玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿华欧鸡心瓶8(个)详见采购文件192.00-1-164玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿种子样品锥形展示瓶8(个)详见采购文件192.00-1-165钢台、桌类标本展台15(张)详见采购文件37,500.00-1-166金属质柜类标本柜15(张)详见采购文件37,500.00-1-167植物标本龙葵浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-168植物标本藿香浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-169植物标本曼陀罗浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-170植物标本苘麻浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-171植物标本苍耳浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-172植物标本小蓟浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-173植物标本旋复花浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-174植物标本蛇莓浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-175植物标本骨碎补浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-176植物标本刺蒺藜浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-177植物标本苦参浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-178植物标本地黄浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-179植物标本商陆浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-180植物标本核桃浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-181植物标本茵陈浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-182植物标本车前浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-183植物标本射干浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-184植物标本人参浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-185植物标本党参浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-186植物标本杜仲浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-187植物标本黄芪浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-188植物标本野菊花浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-189植物标本防风浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-190植物标本益母草浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-191植物标本地肤子1(瓶)详见采购文件485.00-1-192植物标本泽漆1(瓶)详见采购文件485.00-1-193植物标本枸杞1(瓶)详见采购文件485.00-1-194植物标本罗布麻1(瓶)详见采购文件485.00-1-195植物标本黄精1(瓶)详见采购文件485.00-1-196植物标本玉竹1(瓶)详见采购文件485.00-1-197植物标本南瓜1(瓶)详见采购文件485.00-1-198植物标本细辛1(瓶)详见采购文件485.00-1-199植物标本龙胆草1(瓶)详见采购文件485.00-1-200植物标本紫荆1(瓶)详见采购文件485.00-1-201植物标本苍术1(瓶)详见采购文件485.00-1-202植物标本香菜1(瓶)详见采购文件485.00-1-203植物标本白芍1(瓶)详见采购文件485.00-1-204植物标本槲寄生1(瓶)详见采购文件485.00-1-205植物标本知母1(瓶)详见采购文件485.00-1-206植物标本石韦1(瓶)详见采购文件485.00-1-207植物标本藁本1(瓶)详见采购文件485.00-1-208植物标本土黄芪1(瓶)详见采购文件485.00-1-209植物标本防风1(瓶)详见采购文件485.00-1-210植物标本远志1(瓶)详见采购文件485.00-1-211植物标本四季海棠1(瓶)详见采购文件485.00-1-212植物标本桔梗1(瓶)详见采购文件485.00-1-213植物标本杏1(瓶)详见采购文件485.00-1-214植物标本莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-215植物标本金银忍冬1(瓶)详见采购文件485.00-1-216植物标本蒲公英1(瓶)详见采购文件485.00-1-217植物标本夏枯草1(瓶)详见采购文件485.00-1-218植物标本射干1(瓶)详见采购文件485.00-1-219植物标本紫花地丁1(瓶)详见采购文件485.00-1-220植物标本龙胆草1(瓶)详见采购文件485.00-1-221植物标本黄花蒿1(瓶)详见采购文件485.00-1-222植物标本黄芩1(瓶)详见采购文件485.00-1-223植物标本石竹1(瓶)详见采购文件485.00-1-224植物标本萹蓄1(瓶)详见采购文件485.00-1-225植物标本问荆1(瓶)详见采购文件485.00-1-226植物标本鸭跖草1(瓶)详见采购文件485.00-1-227植物标本牵牛1(瓶)详见采购文件485.00-1-228植物标本仙鹤草1(瓶)详见采购文件485.00-1-229植物标本罗布麻1(瓶)详见采购文件485.00-1-230植物标本独活1(瓶)详见采购文件485.00-1-231植物标本石斛1(瓶)详见采购文件485.00-1-232植物标本玉竹1(瓶)详见采购文件485.00-1-233植物标本大麦1(瓶)详见采购文件485.00-1-234植物标本胡枝子1(瓶)详见采购文件485.00-1-235植物标本羌活1(瓶)详见采购文件485.00-1-236植物标本蝎子草1(瓶)详见采购文件485.00-1-237植物标本升麻1(瓶)详见采购文件485.00-1-238植物标本灵芝1(瓶)详见采购文件485.00-1-239植物标本猪苓1(瓶)详见采购文件485.00-1-240植物标本银杏1(瓶)详见采购文件485.00-1-241植物标本复盆子1(瓶)详见采购文件485.00-1-242植物标本侧柏1(瓶)详见采购文件485.00-1-243植物标本虎尾草1(瓶)详见采购文件485.00-1-244植物标本槐花1(瓶)详见采购文件485.00-1-245植物标本木芙蓉1(瓶)详见采购文件485.00-1-246植物标本三七1(瓶)详见采购文件485.00-1-247植物标本山楂1(瓶)详见采购文件485.00-1-248植物标本樱桃1(瓶)详见采购文件485.00-1-249植物标本麻黄1(瓶)详见采购文件485.00-1-250植物标本沙参1(瓶)详见采购文件485.00-1-251植物标本乌蔹莓1(瓶)详见采购文件485.00-1-252植物标本茯苓1(瓶)详见采购文件485.00-1-253植物标本穿心莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-254植物标本苦楝1(瓶)详见采购文件485.00-1-255植物标本白扁豆1(瓶)详见采购文件485.00-1-256植物标本花椒1(瓶)详见采购文件485.00-1-257植物标本杜仲1(瓶)详见采购文件485.00-1-258植物标本紫苏1(瓶)详见采购文件485.00-1-259植物标本丹参1(瓶)详见采购文件485.00-1-260植物标本牡丹1(瓶)详见采购文件485.00-1-261植物标本大枣1(瓶)详见采购文件485.00-1-262植物标本木贼麻黄1(瓶)详见采购文件485.00-1-263植物标本石松1(瓶)详见采购文件485.00-1-264植物标本耧斗菜1(瓶)详见采购文件485.00-1-265植物标本枫杨1(瓶)详见采购文件485.00-1-266植物标本葱莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-267植物标本酸枣1(瓶)详见采购文件485.00-1-268植物标本楮食子1(瓶)详见采购文件485.00-1-269植物标本银杏1(瓶)详见采购文件485.00-1-270植物标本石龙芮1(瓶)详见采购文件485.00-1-271植物标本米口袋1(瓶)详见采购文件485.00-1-272植物标本藜1(瓶)详见采购文件485.00-1-273植物标本桑叶1(瓶)详见采购文件485.00-1-274植物标本牛膝1(瓶)详见采购文件485.00-1-275植物标本商陆1(瓶)详见采购文件485.00-1-276植物标本扶桑1(瓶)详见采购文件485.00-1-277植物标本墨旱莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-278植物标本莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-279植物标本问荆1(瓶)详见采购文件485.00-1-280植物标本乌头1(瓶)详见采购文件485.00-1-281植物标本野棉花1(瓶)详见采购文件485.00-1-282植物标本朝鲜淫羊藿1(瓶)详见采购文件485.00-1-283植物标本播娘蒿1(瓶)详见采购文件485.00-1-284植物标本费菜1(瓶)详见采购文件485.00-1-285植物标本蛇莓1(瓶)详见采购文件485.00-1-286植物标本小地老虎标本1(套)详见采购文件140.00-1-287植物标本东北大黑鳃金龟标本1(套)详见采购文件140.00-1-288植物标本黄褐丽金龟标本1(套)详见采购文件140.00-1-289植物标本金针虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-290植物标本蝼蛄标本1(套)详见采购文件140.00-1-291植物标本二化螟标本1(套)详见采购文件140.00-1-292植物标本稻负泥虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-293植物标本稻小潜叶蝇标本1(套)详见采购文件140.00-1-294植物标本粘虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-295植物标本土蝗标本1(套)详见采购文件140.00-1-296植物标本麦蚜标本1(套)详见采购文件140.00-1-297植物标本大豆食心虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-298植物标本草地螟标本1(套)详见采购文件140.00-1-299植物标本黑绒金龟甲标本1(套)详见采购文件140.00-1-300植物标本马铃薯瓢虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-301植物标本蝼蛄生活史标本1(套)详见采购文件140.00-1-302植物标本螟虫生活史标本1(套)详见采购文件140.00-1-303植物标本瓢虫生活史1(套)详见采购文件140.00-1-304植物标本昆虫的完全变态1(套)详见采购文件140.00-1-305植物标本昆虫不完全变态1(套)详见采购文件140.00-1-306植物标本昆虫躯体构造1(套)详见采购文件140.00-1-307植物标本昆虫足的构造1(盒)详见采购文件140.00-1-308植物标本昆虫触角的类型1(套)详见采购文件140.00-1-309植物标本昆虫口器的类型1(套)详见采购文件140.00-1-310植物标本昆虫翅类型1(套)详见采购文件140.00-1-311植物标本昆虫足的类型1(套)详见采购文件140.00-1-312植物标本鳞翅目昆虫四种1(套)详见采购文件140.00-1-313植物标本鞘翅目昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-314植物标本膜翅目科昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-315植物标本双翅目科昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-316植物标本半翅目昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-317植物标本同翅目科昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-318植物标本直翅目科昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-319植物标本东方蝼蛄标本1(套)详见采购文件140.00-1-320植物标本华北蝼蛄标本1(套)详见采购文件140.00-1-321植物标本细胸金针虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-322植物标本宽背金针虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-323植物标本黄条跳甲标本1(套)详见采购文件140.00-1-324植物标本土蝗标本1(套)详见采购文件140.00-1-325植物标本麦蚜标本1(套)详见采购文件140.00-1-326植物标本玉米象标本1(套)详见采购文件140.00-1-327植物标本印度谷螟标本1(套)详见采购文件140.00-1-328植物标本绿豆象标本1(套)详见采购文件140.00-1-329植物标本赤拟谷盗标本1(套)详见采购文件140.00-1-330植物标本杂拟谷盗标本1(套)详见采购文件140.00-1-331植物标本华北大黑鳃金龟标本1(套)详见采购文件140.00-1-332植物标本暗黑鳃金龟标本1(套)详见采购文件140.00-1-333植物标本黑绒金龟甲标本1(套)详见采购文件140.00-1-334植物标本小地老虎标本1(套)详见采购文件140.00-1-335植物标本黄地老虎标本1(套)详见采购文件140.00-1-336植物标本小麦白粉病标本2(张)详见采购文件40.00-1-337植物标本玉米大斑病标本2(张)详见采购文件40.00-1-338植物标本玉米小斑病标本2(张)详见采购文件40.00-1-339植物标本玉米锈病标本2(张)详见采购文件40.00-1-340植物标本玉米黑粉病标本2(张)详见采购文件40.00-1-341植物标本玉米大小斑病标本1(套)详见采购文件150.00-1-342植物标本玉米丝黑穗病标本1(套)详见采购文件150.00-1-343植物标本大豆霜霉病标本1(套)详见采购文件150.00-1-344植物标本大豆花叶病标本1(套)详见采购文件150.00-1-345植物标本大豆灰斑病标本1(套)详见采购文件150.00-1-346植物标本大豆细菌性斑点病标本1(套)详见采购文件150.00-1-347植物标本小麦赤霉病标本1(套)详见采购文件150.00-1-348植物标本小麦锈病标本1(套)详见采购文件150.00-1-349植物标本小麦白粉病标本1(套)详见采购文件150.00-1-350植物标本水稻稻瘟病标本1(套)详见采购文件150.00-1-351植物标本水稻细菌性条斑病标本1(套)详见采购文件150.00-1-352植物标本水稻白叶枯病标本1(套)详见采购文件150.00-1-353植物标本马铃薯晚疫病标本1(套)详见采购文件150.00-1-354植物标本植物花序类型标本1(张)详见采购文件150.00-1-355植物标本植物花冠类型标本1(张)详见采购文件150.00-1-356植物标本植物叶的形态标本1(张)详见采购文件150.00-1-357植物标本大豆生长史标本1(瓶)详见采购文件150.00-1-358植物标本水稻生长史标本1(瓶)详见采购文件150.00-1-359植物标本小麦生长史标本1(瓶)详见采购文件150.00-1-360植物标本玉米生长史标本1(瓶)详见采购文件150.00-1-361植物标本问荆1(套)详见采购文件165.00-1-362植物标本狗尾草1(套)详见采购文件165.00-1-363植物标本金狗尾草1(套)详见采购文件165.00-1-364植物标本鸭舌草1(套)详见采购文件165.00-1-365植物标本稗1(套)详见采购文件165.00-1-366植物标本小蓟1(套)详见采购文件165.00-1-367植物标本野蓟1(套)详见采购文件165.00-1-368植物标本苦卖菜1(套)详见采购文件165.00-1-369植物标本反枝苋1(套)详见采购文件165.00-1-370植物标本再力花1(套)详见采购文件165.00-1-371植物标本鸭跖草1(套)详见采购文件165.00-1-372植物标本芦苇1(套)详见采购文件165.00-1-373植物标本苍耳1(套)详见采购文件165.00-1-374植物标本蒲公英1(套)详见采购文件165.00-1-375植物标本葎草1(套)详见采购文件165.00-1-376植物标本车前草1(套)详见采购文件165.00-1-377植物标本马唐1(套)详见采购文件165.00-1-378植物标本龙葵1(套)详见采购文件165.00-1-379植物标本野慈姑1(套)详见采购文件165.00-1-380植物标本牵牛花1(套)详见采购文件165.00-1-381植物标本藜1(套)详见采购文件165.00-1-382植物标本萹蓄1(套)详见采购文件165.00-1-383植物标本水蓼1(套)详见采购文件165.00-1-384植物标本野燕麦1(套)详见采购文件165.00-1-385植物标本马齿苋1(套)详见采购文件165.00-1-386植物标本猪毛菜1(套)详见采购文件165.00-1-387植物标本小麦1(套)详见采购文件165.00-1-388植物标本大麦1(套)详见采购文件165.00-1-389植物标本燕麦1(套)详见采购文件165.00-1-390植物标本稻1(套)详见采购文件165.00-1-391植物标本玉米1(套)详见采购文件165.00-1-392植物标本高粱1(套)详见采购文件165.00-1-393植物标本谷子1(套)详见采购文件165.00-1-394植物标本大豆1(套)详见采购文件165.00-1-395植物标本豌豆1(套)详见采购文件165.00-1-396植物标本扁豆1(套)详见采购文件165.00-1-397植物标本绿豆1(套)详见采购文件165.00-1-398植物标本菜豆1(套)详见采购文件165.00-1-399植物标本甘薯1(套)详见采购文件165.00-1-400植物标本花生1(套)详见采购文件165.00-1-401植物标本大麻1(套)详见采购文件165.00-1-402植物标本苘麻1(套)详见采购文件165.00-1-403植物标本亚麻1(套)详见采购文件165.00-1-404植物标本花生1(套)详见采购文件165.00-1-405植物标本芝麻1(套)详见采购文件165.00-1-406植物标本向日葵1(套)详见采购文件165.00-1-407植物标本苦参1(套)详见采购文件165.00-1-408植物标本决明1(套)详见采购文件165.00-1-409植物标本草木犀1(套)详见采购文件165.00-1-410分析天平及专用天平1/100电子天平2(个)详见采购文件2,160.00-1-411手工工具环刀10(个)详见采购文件950.00-1-412手工工具土铲5(个)详见采购文件975.00-1-413分析天平及专用天平万分之一电子分析天平1(台)详见采购文件5,650.00-1-414玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿实验室蒸馏水制水器1(台)详见采购文件2,480.00-1-415农林牧渔专用仪器土壤筛2(套)详见采购文件960.00-1-416光学式分析仪器紫外分光光度计1(台)详见采购文件14,500.00-1-417电化学分析仪器PH计3(台)详见采购文件2,940.00-1-418电化学分析仪器电导率仪2(台)详见采购文件3,560.00-1-419研磨机土壤研磨仪1(台)详见采购文件24,000.00-1-420搅拌机械往复式振荡机1(台)详见采购文件7,800.00-1-421容器清洗机械超声波清洗器2(台)详见采购文件9,300.00-1-422工业电热设备(电炉)箱式电阻炉1(台)详见采购文件6,800.00-1-423其他分析仪器定氮仪1(台)详见采购文件6,520.00-1-424物理方法消毒设备远红外消煮炉1(台)详见采购文件5,000.00-1-425农林牧渔专用仪器多功能土壤养分速测仪2(台)详见采购文件19,720.00-1-426恒温机、恒温机组六联恒温水浴锅1(台)详见采购文件1,680.00-1-427恒温机、恒温机组双联恒温水浴锅1(台)详见采购文件1,280.00-1-428玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿超纯水器1(套)详见采购文件20,800.00-1-429金属质柜类药品储藏柜1(台)详见采购文件2,850.00-1-430电动工具土钻2(套)详见采购文件1,800.00-1-431手工工具采样器2(套)详见采购文件4,400.00-1-432光学式分析仪器火焰光度计1(个)详见采购文件10,000.00-1-433农林牧渔专用仪器病虫害调查统计器2(台)详见采购文件7,000.00-1-434农林牧渔专用仪器病菌孢子捕捉仪1(台)详见采购文件5,800.00-1-435农林牧渔专用仪器植物病害检测仪1(台)详见采购文件7,500.00-1-436农林牧渔专用仪器测报工具箱2(台)详见采购文件3,300.00-1-437农林牧渔专用仪器植物检疫工具箱2(台)详见采购文件2,300.00-1-438农林牧渔专用仪器线虫分离器1(台)详见采购文件12,500.00-1-439农林牧渔专用仪器虫情测报灯1(台)详见采购文件105,516.00-1-440农林牧渔专用仪器性诱测报系统1(套)详见采购文件36,500.00-1-441显微镜生物显微镜4(台)详见采购文件12,800.00-1-442显微镜生物显微镜1(台)详见采购文件3,800.00-1-443显微镜体式显微镜4(台)详见采购文件10,600.00-1-444显微镜体式显微镜1(台)详见采购文件3,600.00-1-445搅拌机械脱色摇床1(台)详见采购文件1,900.00-1-446搅拌机械旋涡混合器1(台)详见采购文件2,200.00-1-447离心机高速冷冻离心机1(台)详见采购文件23,000.00-1-448临床检验设备梯度PCR仪1(台)详见采购文件48,500.00-1-449光学式分析仪器超微量分光光度计1(台)详见采购文件105,873.00-1-450电化学分析仪器电泳系统1(套)详见采购文件5,860.00-1-451电化学分析仪器电泳系统1(套)详见采购文件3,650.00-1-452电化学分析仪器全自动凝胶成像系统1(台)详见采购文件63,500.00-1-453电冰箱超低温冰箱1(台)详见采购文件53,200.00-1-454工业电热设备(电炉)电炉3(个)详见采购文件720.00-1-455玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿低型烧杯5(只)详见采购文件110.00-1-456玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿低型烧杯5(只)详见采购文件280.00-1-457玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量筒(3.3料)8(只)详见采购文件240.00-1-458玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量筒(3.3料)2(只)详见采购文件244.00-1-459玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量瓶8(只)详见采购文件272.00-1-460玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量瓶7(只)详见采购文件336.00-1-461玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿平口试管20(支)详见采购文件40.00-1-462玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿刻度吸管10(支)详见采购文件80.00-1-463玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿刻度吸管10(支)详见采购文件80.00-1-464玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿刻度吸管5(支)详见采购文件70.00-1-465玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿直形点滴管10(支)详见采购文件40.00-1-466玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿短管标准漏斗10(只)详见采购文件160.00-1-467玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿梨形分液漏斗5(只)详见采购文件390.00-1-468玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿梨形分液漏斗2(只)详见采购文件204.00-1-469塑料制品塑料洗瓶(红嘴)5(只)详见采购文件20.00-1-470玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿酒精灯5(只)详见采购文件50.00-1-471手工工具不锈钢镊子10(把)详见采购文件60.00-1-472手工工具不锈钢镊子10(把)详见采购文件60.00-1-473加工纸PH广泛试纸5(本)详见采购文件20.00-1-474玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿三角烧瓶(大B)5(只)详见采购文件60.00-1-475玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿三角烧瓶(大B)5(只)详见采购文件120.00-1-476玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿具塞三角烧瓶10(只)详见采购文件340.00-1-477塑料制品塑料离心管5(包)详见采购文件380.00-1-478其他化学药品和中药专用设备干燥器3(只)详见采购文件768.00-1-479玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿低形称量瓶10(只)详见采购文件160.00-1-480玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿培养皿(高硼硅)20(套)详见采购文件160.00-1-481消毒灭菌设备及器具涂布棒10(个)详见采购文件300.00-1-482其他清洁用具容量瓶刷10(个)详见采购文件120.00-1-483消毒灭菌设备及器具试管塞10(个)详见采购文件40.00-1-484其他清洁用具试管刷10(个)详见采购文件40.00-1-485其他清洁用具三角瓶刷10(个)详见采购文件80.00-1-486玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量杯(带盖)10(个)详见采购文件60.00-1-487玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿玻璃棒10(个)详见采购文件60.00-1-488加工纸称量纸10(包)详见采购文件400.00-1-489手工工具接种针20(个)详见采购文件200.00-1-490手工工具喷雾器3(台)详见采购文件2,400.00-1-491搅拌机械搅拌器3(个)详见采购文件2,700.00-1-492手工工具牛角药匙10(套)详见采购文件160.00-1-493加工纸牛皮纸20(包)详见采购文件400.00-1-494兽医设备宠物保定笼(大号)2(个)详见采购文件17,000.00-1-495兽医设备兽用电动剃毛器2(把)详见采购文件200.00-1-496兽医设备兽用心电图仪1(台)详见采购文件26,500.00-1-497兽医设备兽用雾化器1(个)详见采购文件400.00-1-498兽医设备兽用自动高压灭菌锅1(个)详见采购文件23,500.00-1-499兽医设备宠物ICU1(个)详见采购文件16,500.00-1-500兽医设备兽用血糖仪1(个)详见采购文件600.00-1-501兽医设备猫保定包2(个)详见采购文件90.00-1-502兽医设备兽用无影手术灯1(个)详见采购文件26,500.00-1-503兽医设备小动物手术台1(台)详见采购文件9,850.00-1-504兽医设备兽用仪器车1(个)详见采购文件700.00-1-505兽医设备兽用组织剪50(把)详见采购文件11,500.00-1-506兽医设备兽用组织镊50(把)详见采购文件2,000.00-1-507兽医设备兽用持针钳50(把)详见采购文件8,000.00-1-508兽医设备兽用止血钳50(把)详见采购文件4,750.00-1-509兽医设备兽用肠钳10(把)详见采购文件2,850.00-1-510兽医设备兽用舌钳5(把)详见采购文件1,125.00-1-511兽医设备兽用手术刀柄50(个)详见采购文件4,250.00-1-512兽医设备兽用手术刀柄50(个)详见采购文件4,250.00-1-513兽医设备兽用手术刀片2(包)详见采购文件170.00-1-514兽医设备兽用手术刀片3(包)详见采购文件255.00-1-515兽医设备兽用巾钳20(把)详见采购文件1,160.00-1-516兽医设备兽用巾钳20(把)详见采购文件1,160.00-1-517兽医设备兽用叩诊锤20(套)详见采购文件1,200.00-1-518生物模型毛绒狗8(个)详见采购文件3,200.00-1-519美容电器宠物电推剪2(把)详见采购文件4,700.00-1-520美容电器宠物指甲剪5(把)详见采购文件325.00-1-521美容电器宠物吹风机2(个)详见采购文件2,900.00-1-522美容电器兽用超低液压升降高级宠物美容台1(个)详见采购文件1,450.00-1-523兽医设备兽用高级不锈钢宠物不锈钢宠物专用浴池2(个)详见采购文件5,720.00-1-524兽医设备宠物美容针梳2(个)详见采购文件134.00-1-525兽医设备宠物美容排梳2(个)详见采购文件196.00-1-526兽医设备宠物美容开结梳2(个)详见采购文件196.00-1-527兽医设备宠物电动指甲锉1(套)详见采购文件115.00-1-528兽医设备伍德氏灯1(个)详见采购文件89.00-1-529兽医设备兽用缝合器械包30(包)详见采购文件5,550.00-1-530兽医设备兽用全数字彩色多普勒超声诊断仪1(台)详见采购文件295,927.00-1-531兽医设备兽用全自动血液细胞分析仪1(台)详见采购文件62,500.00-1-532兽医设备兽用全自动生化分析仪1(台)详见采购文件42,500.00-1-533兽医设备兽用呼吸麻醉机动物麻醉机1(台)详见采购文件128,500.00-1-534兽医设备兽用监护仪1(台)详见采购文件52,000.00-1-535教学专用仪器高级成人护理电子标准化病人教学系统1(套)详见采购文件56,800.00-1-536其他模型组合式整体护理仿真标准化病人4(套)详见采购文件30,000.00-1-537其他模型臀部肌肉注射仿真模型(电子监测警示)4(套)详见采购文件18,080.00-1-538其他模型口腔清洁模型(带脸颊)4(套)详见采购文件6,600.00-1-539其他模型透明上臂肌肉注射对比示教模型3(套)详见采购文件28,950.00-1-540其他模型全功能静脉输液仿真手臂4(套)详见采购文件21,000.00-1-541其他模型佩戴式上臂肌肉注射仿真模型(带报警装置)3(套)详见采购文件13,950.00-1-542其他模型透明男性导尿仿真模型3(套)详见采购文件13,950.00-1-543其他模型透明女性导尿仿真模型3(套)详见采购文件13,950.00-1-544其他模型灌肠训练仿真模型3(套)详见采购文件14,550.00-1-545其他模型瘘管造口术护理仿真模型3(套)详见采购文件9,600.00-1-546其他模型高级老年人褥疮(压疮)护理模型3(套)详见采购文件10,950.00-1-547其他模型透明洗胃、胃肠减压仿真标准化病人模型3(套)详见采购文件18,750.00-1-548其他模型三腔二囊管监测考核模型2(套)详见采购文件47,000.00-1-549其他模型成人气管插管训练仿真模型3(套)详见采购文件16,950.00-1-550人体模型全功能创伤仿真标准化病人模型2(套)详见采购文件25,000.00-1-551人体模型心肺复苏模拟人基础版5(套)详见采购文件41,250.00-1-552人体模型心肺复苏模拟人高级版2(套)详见采购文件105,200.00-1-553人体模型新生儿护理模型9(套)详见采购文件8,550.00-1-554人体病理模型气道梗塞训练模型2(套)详见采购文件25,000.00-1-555木质柜类仪器柜4(台)详见采购文件15,200.00-1-556手推车仪器车5(台)详见采购文件6,500.00-1-557木制床类教学床5(张)详见采购文件13,000.00-1-558木质柜类模型柜4(台)详见采购文件18,000.00-1-559其他文教用品画架50(个)详见采购文件24,750.00-1-560教具石膏几何体2(套)详见采购文件390.00-1-561教具石膏体8(个)详见采购文件1,456.00-1-562教具大卫石膏像2(个)详见采购文件260.00-1-563教具人体结构活动模型2(个)详见采购文件150.00-1-564教具海盗膏体3(个)详见采购文件234.00-1-565教具民间美术欣赏及写生样本1(套)详见采购文件720.00-1-566文具绘图工具2(套)详见采购文件70.00-1-567文具水溶性彩铅6(套)详见采购文件2,112.00-1-568文具油性彩铅6(套)详见采购文件1,950.00-1-569教具画板50(套)详见采购文件1,400.00-1-570颜料水粉颜料3(套)详见采购文件1,290.00-1-571笔专业类炭笔素描铅笔套装50(套)详见采购文件7,600.00-1-572室内照明灯具素描照灯2(个)详见采购文件338.00-1-573木质柜类素描静物台2(个)详见采购文件1,500.00-1-574窗帘及类似品美术静物衬布2(套)详见采购文件190.00-1-575木质柜类素描静物柜2(个)详见采购文件1,160.00-1-576笔马克笔6(套)详见采购文件2,070.00-1-577颜料水彩颜料6(套)详见采购文件936.00-1-578颜料油画颜料2(套)详见采购文件1,700.00-1-579金属骨架为主的椅凳类绘画凳子50(套)详见采购文件9,250.00-1-580教具美术写生教具2(套)详见采购文件1,716.00-1-581文具绘画工具2(套)详见采购文件270.00-1-582文具美术学具2(套)详见采购文件312.00-1-583手推车双层推车2(个)详见采购文件1,500.00-1-584非金属矿物切削加工设备多功能专业雕机2(台)详见采购文件11,360.00-1-585非金属矿物切削加工设备牙机2(台)详见采购文件3,900.00-1-586非金属矿物切削加工设备潜水泵加冷却水管2(套)详见采购文件250.00-1-587非金属矿物切削加工设备雕刻磨头2(套)详见采购文件312.00-1-588工业机器人PLC实训装置24(套)详见采购文件396,000.00-1-589电工、电子专用生产设备零部件PLC设备全室布电系统1(套)详见采购文件1,650.00-1-590摄影专用灯散光灯6(个)详见采购文件21,600.00-1-591通用摄像机摄像机4(台)详见采购文件26,200.00-1-592特殊照相机特写机4(台)详见采购文件23,400.00-1-593金属质架类摄像机三脚架6(个)详见采购文件2,190.00-1-594话筒设备无线麦克风9(个)详见采购文件14,850.00-1-595窗帘及类似品绿布套装4(套)详见采购文件2,240.00-1-596摄影专用灯摄影灯8(台)详见采购文件29,200.00-1-597摄影专用灯LED摄影灯4(台)详见采购文件8,600.00-1-598保护屏电脑直播扩展屏4(台)详见采购文件17,000.00-1-599数字照相机单反相机1(台)详见采购文件31,550.00-1-600金属质架类支架1(个)详见采购文件1,500.00-1-601其他纸制品硫酸纸6(张)详见采购文件900.00-1-602金属质架类灯架10(个)详见采购文件1,500.00-1-603金属质架类摄影灯架4(套)详见采购文件600.00-1-604其他灯具视频灯6(台)详见采购文件21,900.00-1-605摄影专用灯LED摄影灯10(台)详见采购文件39,000.00-1-606固定架、密集架智能密集手摇档案柜96(组)详见采购文件254,400.00-1-607电视信号同步设备立式取号机1(台)详见采购文件8,250.00-1-608移动通信(网)设备无线通讯模块1(套)详见采购文件450.00-1-609移动通信(网)设备无线呼叫器7(套)详见采购文件2,275.00-1-610其他无线电通信设备窗口屏控制卡7(套)详见采购文件2,492.00-1-611复印纸打印纸1(箱)详见采购文件450.00-1-612移动通信(网)设备呼叫软件1(套)详见采购文件1,539.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订之日起1个月。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。三、获取招标文件时间:2022年09月13日至2022年09月19日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可方式:在线获取售价:免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年10月08日14时00分00秒(北京时间)地点:黑龙江政府采购管理平台五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、供应商应在黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)提前注册并办理电子签章CA,CA用于制作标书时盖章、加密和开标时解密(CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)办事指南-CA办理流程),具体操作步骤供应商在黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)下载政府采购供应商操作手册。2、供应商制作电子投标文件及其他相关操作说明,详见黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)下载专区--系统操作手册--黑龙江省政府采购管理平台-供应商操作手册。3、本项目远程解密,供应商无需到场,开标截止时间前半个小时内供应商自行登录系统签到并在开标截止时间后30分钟内完成系统解密,超时未解密后果由投标人自行承担。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:甘南县人力资源和社会保障局地址:齐齐哈尔市甘南镇文明大街55号联系方式:0452-56371872.采购代理机构信息名称:甘南县公共资源交易综合服务中心地址:黑龙江省甘南县政务服务中心三楼联系方式:0452-56299753.项目联系方式项目联系人:于春玲电话:0452-5629975甘南县公共资源交易综合服务中心2022年09月12日相关附件:职业技能培训专用设备采购项目招标文件(2022091201).pdf×扫码打开掌上仪信通App查看联系方式$('.clickModel').click(function(){$('.modelDiv').show()})$('.closeModel').click(function(){$('.modelDiv').hide()})基本信息关键内容:电化学工作站,天平,高压灭菌器,火焰光度计,生物显微镜,血球分析仪,超纯水器,电导率仪,动物麻醉机,过氧化氢灭菌,细胞计数器,离心机,紫外分光光度,超声波清洗器,电泳仪,干燥箱,旋涡混合器,药品柜,水浴、油浴,超低温冰箱,凝胶成像系统,PCR开标时间:2022-10-0814:00预算金额:359.11万元采购单位:甘南县人力资源和社会保障局采购联系人:点击查看采购联系方式:点击查看招标代理机构:甘南县公共资源交易综合服务中心代理联系人:点击查看代理联系方式:点击查看详细信息甘南县人力资源和社会保障局职业技能培训专用设备采购项目招标公告黑龙江省-齐齐哈尔市-甘南县状态:公告更新时间:2022-09-12招标文件:附件1甘南县人力资源和社会保障局职业技能培训专用设备采购项目招标公告项目概况职业技能培训专用设备采购项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于2022年10月08日14时00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:[230225]GC[GK]20220006项目名称:职业技能培训专用设备采购项目采购方式:公开招标预算金额:3,591,127.00元采购需求:合同包1(甘南县人力资源和社会保障局职业技能培训专用设备采购项目):合同包预算金额:3,591,127.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1排烟系统排烟罩10(平方米)详见采购文件22,500.00-1-2钢筋混凝土井管、烟道管,相关钢筋混凝土管烟道30(平方米)详见采购文件8,550.00-1-3其他风机风机2(台)详见采购文件15,700.00-1-4其他材质架类风机支架2(套)详见采购文件700.00-1-5槽三眼水槽2(套)详见采购文件3,120.00-1-6热水器热水器2(台)详见采购文件5,360.00-1-7手推车双层餐车1(台)详见采购文件990.00-1-8电冰箱四门冰箱1(台)详见采购文件6,520.00-1-9金属质架类四层货架1(台)详见采购文件1,250.00-1-10手推车盘架车1(台)详见采购文件1,650.00-1-11烹调电器和面机1(台)详见采购文件4,850.00-1-12烹调电器压面机1(台)详见采购文件4,850.00-1-13食品制备电器搅拌机1(台)详见采购文件4,600.00-1-14烹调电器鲜奶机1(台)详见采购文件4,750.00-1-15冷藏箱柜冷藏工作台1(台)详见采购文件3,850.00-1-16厨房操作台面案台8(台)详见采购文件16,720.00-1-17烹调电器豆浆机1(台)详见采购文件6,270.00-1-18烹调电器电饼档1(台)详见采购文件2,640.00-1-19烹调电器单门醒发箱1(台)详见采购文件2,640.00-1-20烹调电器单门蒸饭车1(台)详见采购文件3,630.00-1-21烹调电器烤箱1(台)详见采购文件9,900.00-1-22其他电气设备热风炉1(台)详见采购文件18,500.00-1-23其他家具用具底座1(台)详见采购文件1,650.00-1-24其他电源设备主食间全室布电系统1(套)详见采购文件12,500.00-1-25其他椅凳类折叠椅1(个)详见采购文件1,100.00-1-26其他椅凳类带扶手教学椅1(个)详见采购文件440.00-1-27其他床类床2(张)详见采购文件3,210.00-1-28人体模型人体模型女1(个)详见采购文件1,166.00-1-29人体模型人体模型男1(个)详见采购文件1,166.00-1-30其他材质架类衣架20(个)详见采购文件20.00-1-31其他家具用具收纳盒10(个)详见采购文件260.00-1-32其他家具用具内衣收纳盒30(个)详见采购文件750.00-1-33其他家具用具衣服收纳框10(个)详见采购文件660.00-1-34衣箱、提箱及类似容器行李箱2(个)详见采购文件700.00-1-35其他清洁用具百洁布100(个)详见采购文件200.00-1-36毛巾吸水毛巾100(个)详见采购文件300.00-1-37其他清洁用具油烟净20(瓶)详见采购文件380.00-1-38手套防护手套100(双)详见采购文件350.00-1-39其他清洁用具玻璃器5(个)详见采购文件690.00-1-40其他清洁用具玻璃刮5(个)详见采购文件210.00-1-41其他清洁用具玻璃擦20(个)详见采购文件440.00-1-42吸尘器吸尘器2(台)详见采购文件1,672.00-1-43人体模型婴儿模型男50(个)详见采购文件4,950.00-1-44人体模型婴儿模型女50(个)详见采购文件4,950.00-1-45盥洗、厨房用织物制品宝宝浴巾50(条)详见采购文件1,650.00-1-46其他清洁用具洗面盆50(个)详见采购文件600.00-1-47木制床类婴儿午睡床2(张)详见采购文件704.00-1-48恒温机、恒温机组恒温水壶1(套)详见采购文件572.00-1-49盥洗、厨房用织物制品洗脸巾100(条)详见采购文件1,100.00-1-50玻璃保温容器及其玻璃胆保温桶1(个)详见采购文件264.00-1-51其他材质架类口杯架1(个)详见采购文件990.00-1-52其他材质架类毛巾架1(个)详见采购文件330.00-1-53其他床类宝宝床1(张)详见采购文件990.00-1-54手推车小推车1(张)详见采购文件990.00-1-55其他家具用具小水桶30(个)详见采购文件660.00-1-56其他材质架类玩具架2(个)详见采购文件1,540.00-1-57其他材质架类毛巾架1(个)详见采购文件770.00-1-58其他家具用具大喷壶6(个)详见采购文件198.00-1-59其他家具用具花洒壶20(个)详见采购文件160.00-1-60其他清洁用具拖把6(个)详见采购文件264.00-1-61其他材质架类书架2(个)详见采购文件1,540.00-1-62其他家具用具折叠盆26(个)详见采购文件338.00-1-63其他家具用具不锈钢口杯20(个)详见采购文件220.00-1-64消毒灭菌设备及器具口杯消毒柜1(台)详见采购文件1,870.00-1-65其他材质架类四层货架6(个)详见采购文件7,260.00-1-66消毒灭菌设备及器具单门消毒柜1(台)详见采购文件5,500.00-1-67手推车三层推车1(台)详见采购文件1,210.00-1-68手推车平板拖车1(台)详见采购文件1,210.00-1-69电冰箱四门冰箱1(台)详见采购文件6,850.00-1-70金属质柜类四门碗柜1(台)详见采购文件2,640.00-1-71排烟系统排烟罩10(平方米)详见采购文件24,500.00-1-72槽三眼水槽1(套)详见采购文件1,850.00-1-73热水器热水器1(台)详见采购文件2,860.00-1-74其他车辆双层餐车2(台)详见采购文件2,500.00-1-75热水器开水器加底座1(台)详见采购文件5,390.00-1-76其他台、桌类工作台9(台)详见采购文件10,890.00-1-77其他厨卫用具调料车4(台)详见采购文件4,400.00-1-78烹调电器电磁四眼煲仔炉1(台)详见采购文件9,850.00-1-79烹调电器电磁单头单尾炒炉4(台)详见采购文件50,000.00-1-80其他电源设备副食间全室布电系统1(套)详见采购文件12,500.00-1-81厨房操作台台面立架3(台)详见采购文件1,980.00-1-82手推车收碗车1(台)详见采购文件850.00-1-83其他电源设备电磁启动阀2(套)详见采购文件530.00-1-84餐具不锈钢快餐盘100(个)详见采购文件2,600.00-1-85餐具筷子100(双)详见采购文件80.00-1-86餐具勺100(个)详见采购文件180.00-1-87餐具双层隔热碗100(个)详见采购文件650.00-1-88餐具口杯50(个)详见采购文件410.00-1-89烹调电器电饭煲1(台)详见采购文件320.00-1-90衣箱、提箱及类似容器收集桶1(个)详见采购文件156.00-1-91手推车平板拖车1(台)详见采购文件1,450.00-1-92其他厨卫用具钢化塑料中菜筐20(只)详见采购文件560.00-1-93其他厨卫用具钢化大号保鲜盒50(只)详见采购文件2,000.00-1-94衣箱、提箱及类似容器钢化小号保鲜盒50(只)详见采购文件900.00-1-95衣箱、提箱及类似容器中号储物箱5(只)详见采购文件315.00-1-96垃圾容器大垃圾桶1(个)详见采购文件168.00-1-97其他厨卫用具不锈钢手勺10(把)详见采购文件180.00-1-98烹调电器电磁专用大勺4(把)详见采购文件940.00-1-99其他厨卫用具圆肚加厚油桶2(只)详见采购文件86.00-1-100其他厨卫用具各式厨房好桑刀30(把)详见采购文件2,370.00-1-101其他厨卫用具砍骨刀5(把)详见采购文件310.00-1-102其他厨卫用具剔骨尖刀5(把)详见采购文件150.00-1-103其他厨卫用具塑料有机方形中号菜板20(块)详见采购文件2,360.00-1-104其他厨卫用具30不锈钢加厚多功能桶5(只)详见采购文件460.00-1-105其他厨卫用具40不锈钢加厚多功能桶5(只)详见采购文件855.00-1-106其他厨卫用具50不锈钢加厚多功能桶5(只)详见采购文件825.00-1-107其他厨卫用具不锈钢无磁厚30盆40(只)详见采购文件1,040.00-1-108其他厨卫用具不锈钢无磁厚40盆40(只)详见采购文件1,680.00-1-109其他厨卫用具不锈钢无磁厚60盆5(只)详见采购文件310.00-1-110其他厨卫用具不锈钢30*40加厚深方盘15(只)详见采购文件345.00-1-111计数秤电子地称1(台)详见采购文件320.00-1-112其他厨卫用具锅盖4(个)详见采购文件360.00-1-113其他厨卫用具铲子5(个)详见采购文件140.00-1-114其他厨卫用具笊篱6(个)详见采购文件270.00-1-115其他厨卫用具刀架5(个)详见采购文件210.00-1-116其他厨卫用具打皮刀20(个)详见采购文件70.00-1-117其他厨卫用具不锈钢手勺5(把)详见采购文件115.00-1-118其他厨卫用具水果刀中号5(把)详见采购文件360.00-1-119其他厨卫用具擀面杖30(个)详见采购文件690.00-1-120其他厨卫用具木质饭板5(个)详见采购文件75.00-1-121其他厨卫用具漏勺10(个)详见采购文件160.00-1-122其他厨卫用具汤勺10(个)详见采购文件165.00-1-123餐具20大马斗100(个)详见采购文件700.00-1-124餐具18中马斗100(个)详见采购文件550.00-1-125水箱配件冷热水龙头11(根)详见采购文件935.00-1-126家用家具零配件不锈钢软管16(根)详见采购文件192.00-1-127家用家具零配件塑胶带钢丝大号下水管5(米)详见采购文件130.00-1-128家用家具零配件塑胶带钢丝中号下水管5(米)详见采购文件75.00-1-129家用家具零配件蒸饭车加热管2(套)详见采购文件170.00-1-130其他厨卫用具大号卡子2(个)详见采购文件4.00-1-131其他厨卫用具中号卡子2(个)详见采购文件4.00-1-132其他厨卫用具烤盘40(个)详见采购文件3,000.00-1-133其他厨卫用具电子秤10(个)详见采购文件850.00-1-134其他厨卫用具刮板20(个)详见采购文件120.00-1-135其他厨卫用具刮刀20(个)详见采购文件560.00-1-136其他厨卫用具硅胶刷20(个)详见采购文件90.00-1-137其他厨卫用具量杯15(个)详见采购文件285.00-1-138其他厨卫用具量勺5(套)详见采购文件130.00-1-139其他厨卫用具隔热手套20(双)详见采购文件700.00-1-140其他厨卫用具小密网30(个)详见采购文件780.00-1-141其他厨卫用具牛油纸20(包)详见采购文件1,300.00-1-142其他厨卫用具心形模具5(套)详见采购文件175.00-1-143其他厨卫用具圆形模具5(套)详见采购文件175.00-1-144其他厨卫用具手动打蛋器20(个)详见采购文件560.00-1-145其他厨卫用具面粉筛20(个)详见采购文件380.00-1-146其他厨卫用具铝箔纸5(卷)详见采购文件325.00-1-147其他厨卫用具活底蛋糕模具30(个)详见采购文件1,740.00-1-148其他厨卫用具披萨盘30(个)详见采购文件750.00-1-149其他厨卫用具吐司模具30(个)详见采购文件1,470.00-1-150其他厨卫用具汤锅6(个)详见采购文件810.00-1-151其他厨卫用具蒸屉4(个)详见采购文件60.00-1-152其他厨卫用具菜盘60(个)详见采购文件2,100.00-1-153其他厨卫用具汤碗30(个)详见采购文件1,050.00-1-154餐具餐具7件套40(套)详见采购文件6,600.00-1-155其他厨卫用具台布1(套)详见采购文件345.00-1-156其他厨卫用具台布1(套)详见采购文件185.00-1-157其他厨卫用具口布50(块)详见采购文件400.00-1-158餐具茶瓶2(个)详见采购文件312.00-1-159餐具快壶2(个)详见采购文件190.00-1-160根及根茎类饮片各种中药饮片20(瓶)详见采购文件3,400.00-1-161玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿多种中药种子8(瓶)详见采购文件1,360.00-1-162玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿中草药标本瓶10(个)详见采购文件700.00-1-163玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿华欧鸡心瓶8(个)详见采购文件192.00-1-164玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿种子样品锥形展示瓶8(个)详见采购文件192.00-1-165钢台、桌类标本展台15(张)详见采购文件37,500.00-1-166金属质柜类标本柜15(张)详见采购文件37,500.00-1-167植物标本龙葵浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-168植物标本藿香浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-169植物标本曼陀罗浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-170植物标本苘麻浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-171植物标本苍耳浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-172植物标本小蓟浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-173植物标本旋复花浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-174植物标本蛇莓浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-175植物标本骨碎补浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-176植物标本刺蒺藜浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-177植物标本苦参浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-178植物标本地黄浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-179植物标本商陆浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-180植物标本核桃浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-181植物标本茵陈浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-182植物标本车前浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-183植物标本射干浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-184植物标本人参浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-185植物标本党参浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-186植物标本杜仲浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-187植物标本黄芪浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-188植物标本野菊花浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-189植物标本防风浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-190植物标本益母草浸渍标本1(瓶)详见采购文件485.00-1-191植物标本地肤子1(瓶)详见采购文件485.00-1-192植物标本泽漆1(瓶)详见采购文件485.00-1-193植物标本枸杞1(瓶)详见采购文件485.00-1-194植物标本罗布麻1(瓶)详见采购文件485.00-1-195植物标本黄精1(瓶)详见采购文件485.00-1-196植物标本玉竹1(瓶)详见采购文件485.00-1-197植物标本南瓜1(瓶)详见采购文件485.00-1-198植物标本细辛1(瓶)详见采购文件485.00-1-199植物标本龙胆草1(瓶)详见采购文件485.00-1-200植物标本紫荆1(瓶)详见采购文件485.00-1-201植物标本苍术1(瓶)详见采购文件485.00-1-202植物标本香菜1(瓶)详见采购文件485.00-1-203植物标本白芍1(瓶)详见采购文件485.00-1-204植物标本槲寄生1(瓶)详见采购文件485.00-1-205植物标本知母1(瓶)详见采购文件485.00-1-206植物标本石韦1(瓶)详见采购文件485.00-1-207植物标本藁本1(瓶)详见采购文件485.00-1-208植物标本土黄芪1(瓶)详见采购文件485.00-1-209植物标本防风1(瓶)详见采购文件485.00-1-210植物标本远志1(瓶)详见采购文件485.00-1-211植物标本四季海棠1(瓶)详见采购文件485.00-1-212植物标本桔梗1(瓶)详见采购文件485.00-1-213植物标本杏1(瓶)详见采购文件485.00-1-214植物标本莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-215植物标本金银忍冬1(瓶)详见采购文件485.00-1-216植物标本蒲公英1(瓶)详见采购文件485.00-1-217植物标本夏枯草1(瓶)详见采购文件485.00-1-218植物标本射干1(瓶)详见采购文件485.00-1-219植物标本紫花地丁1(瓶)详见采购文件485.00-1-220植物标本龙胆草1(瓶)详见采购文件485.00-1-221植物标本黄花蒿1(瓶)详见采购文件485.00-1-222植物标本黄芩1(瓶)详见采购文件485.00-1-223植物标本石竹1(瓶)详见采购文件485.00-1-224植物标本萹蓄1(瓶)详见采购文件485.00-1-225植物标本问荆1(瓶)详见采购文件485.00-1-226植物标本鸭跖草1(瓶)详见采购文件485.00-1-227植物标本牵牛1(瓶)详见采购文件485.00-1-228植物标本仙鹤草1(瓶)详见采购文件485.00-1-229植物标本罗布麻1(瓶)详见采购文件485.00-1-230植物标本独活1(瓶)详见采购文件485.00-1-231植物标本石斛1(瓶)详见采购文件485.00-1-232植物标本玉竹1(瓶)详见采购文件485.00-1-233植物标本大麦1(瓶)详见采购文件485.00-1-234植物标本胡枝子1(瓶)详见采购文件485.00-1-235植物标本羌活1(瓶)详见采购文件485.00-1-236植物标本蝎子草1(瓶)详见采购文件485.00-1-237植物标本升麻1(瓶)详见采购文件485.00-1-238植物标本灵芝1(瓶)详见采购文件485.00-1-239植物标本猪苓1(瓶)详见采购文件485.00-1-240植物标本银杏1(瓶)详见采购文件485.00-1-241植物标本复盆子1(瓶)详见采购文件485.00-1-242植物标本侧柏1(瓶)详见采购文件485.00-1-243植物标本虎尾草1(瓶)详见采购文件485.00-1-244植物标本槐花1(瓶)详见采购文件485.00-1-245植物标本木芙蓉1(瓶)详见采购文件485.00-1-246植物标本三七1(瓶)详见采购文件485.00-1-247植物标本山楂1(瓶)详见采购文件485.00-1-248植物标本樱桃1(瓶)详见采购文件485.00-1-249植物标本麻黄1(瓶)详见采购文件485.00-1-250植物标本沙参1(瓶)详见采购文件485.00-1-251植物标本乌蔹莓1(瓶)详见采购文件485.00-1-252植物标本茯苓1(瓶)详见采购文件485.00-1-253植物标本穿心莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-254植物标本苦楝1(瓶)详见采购文件485.00-1-255植物标本白扁豆1(瓶)详见采购文件485.00-1-256植物标本花椒1(瓶)详见采购文件485.00-1-257植物标本杜仲1(瓶)详见采购文件485.00-1-258植物标本紫苏1(瓶)详见采购文件485.00-1-259植物标本丹参1(瓶)详见采购文件485.00-1-260植物标本牡丹1(瓶)详见采购文件485.00-1-261植物标本大枣1(瓶)详见采购文件485.00-1-262植物标本木贼麻黄1(瓶)详见采购文件485.00-1-263植物标本石松1(瓶)详见采购文件485.00-1-264植物标本耧斗菜1(瓶)详见采购文件485.00-1-265植物标本枫杨1(瓶)详见采购文件485.00-1-266植物标本葱莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-267植物标本酸枣1(瓶)详见采购文件485.00-1-268植物标本楮食子1(瓶)详见采购文件485.00-1-269植物标本银杏1(瓶)详见采购文件485.00-1-270植物标本石龙芮1(瓶)详见采购文件485.00-1-271植物标本米口袋1(瓶)详见采购文件485.00-1-272植物标本藜1(瓶)详见采购文件485.00-1-273植物标本桑叶1(瓶)详见采购文件485.00-1-274植物标本牛膝1(瓶)详见采购文件485.00-1-275植物标本商陆1(瓶)详见采购文件485.00-1-276植物标本扶桑1(瓶)详见采购文件485.00-1-277植物标本墨旱莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-278植物标本莲1(瓶)详见采购文件485.00-1-279植物标本问荆1(瓶)详见采购文件485.00-1-280植物标本乌头1(瓶)详见采购文件485.00-1-281植物标本野棉花1(瓶)详见采购文件485.00-1-282植物标本朝鲜淫羊藿1(瓶)详见采购文件485.00-1-283植物标本播娘蒿1(瓶)详见采购文件485.00-1-284植物标本费菜1(瓶)详见采购文件485.00-1-285植物标本蛇莓1(瓶)详见采购文件485.00-1-286植物标本小地老虎标本1(套)详见采购文件140.00-1-287植物标本东北大黑鳃金龟标本1(套)详见采购文件140.00-1-288植物标本黄褐丽金龟标本1(套)详见采购文件140.00-1-289植物标本金针虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-290植物标本蝼蛄标本1(套)详见采购文件140.00-1-291植物标本二化螟标本1(套)详见采购文件140.00-1-292植物标本稻负泥虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-293植物标本稻小潜叶蝇标本1(套)详见采购文件140.00-1-294植物标本粘虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-295植物标本土蝗标本1(套)详见采购文件140.00-1-296植物标本麦蚜标本1(套)详见采购文件140.00-1-297植物标本大豆食心虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-298植物标本草地螟标本1(套)详见采购文件140.00-1-299植物标本黑绒金龟甲标本1(套)详见采购文件140.00-1-300植物标本马铃薯瓢虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-301植物标本蝼蛄生活史标本1(套)详见采购文件140.00-1-302植物标本螟虫生活史标本1(套)详见采购文件140.00-1-303植物标本瓢虫生活史1(套)详见采购文件140.00-1-304植物标本昆虫的完全变态1(套)详见采购文件140.00-1-305植物标本昆虫不完全变态1(套)详见采购文件140.00-1-306植物标本昆虫躯体构造1(套)详见采购文件140.00-1-307植物标本昆虫足的构造1(盒)详见采购文件140.00-1-308植物标本昆虫触角的类型1(套)详见采购文件140.00-1-309植物标本昆虫口器的类型1(套)详见采购文件140.00-1-310植物标本昆虫翅类型1(套)详见采购文件140.00-1-311植物标本昆虫足的类型1(套)详见采购文件140.00-1-312植物标本鳞翅目昆虫四种1(套)详见采购文件140.00-1-313植物标本鞘翅目昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-314植物标本膜翅目科昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-315植物标本双翅目科昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-316植物标本半翅目昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-317植物标本同翅目科昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-318植物标本直翅目科昆虫标本四种1(套)详见采购文件140.00-1-319植物标本东方蝼蛄标本1(套)详见采购文件140.00-1-320植物标本华北蝼蛄标本1(套)详见采购文件140.00-1-321植物标本细胸金针虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-322植物标本宽背金针虫标本1(套)详见采购文件140.00-1-323植物标本黄条跳甲标本1(套)详见采购文件140.00-1-324植物标本土蝗标本1(套)详见采购文件140.00-1-325植物标本麦蚜标本1(套)详见采购文件140.00-1-326植物标本玉米象标本1(套)详见采购文件140.00-1-327植物标本印度谷螟标本1(套)详见采购文件140.00-1-328植物标本绿豆象标本1(套)详见采购文件140.00-1-329植物标本赤拟谷盗标本1(套)详见采购文件140.00-1-330植物标本杂拟谷盗标本1(套)详见采购文件140.00-1-331植物标本华北大黑鳃金龟标本1(套)详见采购文件140.00-1-332植物标本暗黑鳃金龟标本1(套)详见采购文件140.00-1-333植物标本黑绒金龟甲标本1(套)详见采购文件140.00-1-334植物标本小地老虎标本1(套)详见采购文件140.00-1-335植物标本黄地老虎标本1(套)详见采购文件140.00-1-336植物标本小麦白粉病标本2(张)详见采购文件40.00-1-337植物标本玉米大斑病标本2(张)详见采购文件40.00-1-338植物标本玉米小斑病标本2(张)详见采购文件40.00-1-339植物标本玉米锈病标本2(张)详见采购文件40.00-1-340植物标本玉米黑粉病标本2(张)详见采购文件40.00-1-341植物标本玉米大小斑病标本1(套)详见采购文件150.00-1-342植物标本玉米丝黑穗病标本1(套)详见采购文件150.00-1-343植物标本大豆霜霉病标本1(套)详见采购文件150.00-1-344植物标本大豆花叶病标本1(套)详见采购文件150.00-1-345植物标本大豆灰斑病标本1(套)详见采购文件150.00-1-346植物标本大豆细菌性斑点病标本1(套)详见采购文件150.00-1-347植物标本小麦赤霉病标本1(套)详见采购文件150.00-1-348植物标本小麦锈病标本1(套)详见采购文件150.00-1-349植物标本小麦白粉病标本1(套)详见采购文件150.00-1-350植物标本水稻稻瘟病标本1(套)详见采购文件150.00-1-351植物标本水稻细菌性条斑病标本1(套)详见采购文件150.00-1-352植物标本水稻白叶枯病标本1(套)详见采购文件150.00-1-353植物标本马铃薯晚疫病标本1(套)详见采购文件150.00-1-354植物标本植物花序类型标本1(张)详见采购文件150.00-1-355植物标本植物花冠类型标本1(张)详见采购文件150.00-1-356植物标本植物叶的形态标本1(张)详见采购文件150.00-1-357植物标本大豆生长史标本1(瓶)详见采购文件150.00-1-358植物标本水稻生长史标本1(瓶)详见采购文件150.00-1-359植物标本小麦生长史标本1(瓶)详见采购文件150.00-1-360植物标本玉米生长史标本1(瓶)详见采购文件150.00-1-361植物标本问荆1(套)详见采购文件165.00-1-362植物标本狗尾草1(套)详见采购文件165.00-1-363植物标本金狗尾草1(套)详见采购文件165.00-1-364植物标本鸭舌草1(套)详见采购文件165.00-1-365植物标本稗1(套)详见采购文件165.00-1-366植物标本小蓟1(套)详见采购文件165.00-1-367植物标本野蓟1(套)详见采购文件165.00-1-368植物标本苦卖菜1(套)详见采购文件165.00-1-369植物标本反枝苋1(套)详见采购文件165.00-1-370植物标本再力花1(套)详见采购文件165.00-1-371植物标本鸭跖草1(套)详见采购文件165.00-1-372植物标本芦苇1(套)详见采购文件165.00-1-373植物标本苍耳1(套)详见采购文件165.00-1-374植物标本蒲公英1(套)详见采购文件165.00-1-375植物标本葎草1(套)详见采购文件165.00-1-376植物标本车前草1(套)详见采购文件165.00-1-377植物标本马唐1(套)详见采购文件165.00-1-378植物标本龙葵1(套)详见采购文件165.00-1-379植物标本野慈姑1(套)详见采购文件165.00-1-380植物标本牵牛花1(套)详见采购文件165.00-1-381植物标本藜1(套)详见采购文件165.00-1-382植物标本萹蓄1(套)详见采购文件165.00-1-383植物标本水蓼1(套)详见采购文件165.00-1-384植物标本野燕麦1(套)详见采购文件165.00-1-385植物标本马齿苋1(套)详见采购文件165.00-1-386植物标本猪毛菜1(套)详见采购文件165.00-1-387植物标本小麦1(套)详见采购文件165.00-1-388植物标本大麦1(套)详见采购文件165.00-1-389植物标本燕麦1(套)详见采购文件165.00-1-390植物标本稻1(套)详见采购文件165.00-1-391植物标本玉米1(套)详见采购文件165.00-1-392植物标本高粱1(套)详见采购文件165.00-1-393植物标本谷子1(套)详见采购文件165.00-1-394植物标本大豆1(套)详见采购文件165.00-1-395植物标本豌豆1(套)详见采购文件165.00-1-396植物标本扁豆1(套)详见采购文件165.00-1-397植物标本绿豆1(套)详见采购文件165.00-1-398植物标本菜豆1(套)详见采购文件165.00-1-399植物标本甘薯1(套)详见采购文件165.00-1-400植物标本花生1(套)详见采购文件165.00-1-401植物标本大麻1(套)详见采购文件165.00-1-402植物标本苘麻1(套)详见采购文件165.00-1-403植物标本亚麻1(套)详见采购文件165.00-1-404植物标本花生1(套)详见采购文件165.00-1-405植物标本芝麻1(套)详见采购文件165.00-1-406植物标本向日葵1(套)详见采购文件165.00-1-407植物标本苦参1(套)详见采购文件165.00-1-408植物标本决明1(套)详见采购文件165.00-1-409植物标本草木犀1(套)详见采购文件165.00-1-410分析天平及专用天平1/100电子天平2(个)详见采购文件2,160.00-1-411手工工具环刀10(个)详见采购文件950.00-1-412手工工具土铲5(个)详见采购文件975.00-1-413分析天平及专用天平万分之一电子分析天平1(台)详见采购文件5,650.00-1-414玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿实验室蒸馏水制水器1(台)详见采购文件2,480.00-1-415农林牧渔专用仪器土壤筛2(套)详见采购文件960.00-1-416光学式分析仪器紫外分光光度计1(台)详见采购文件14,500.00-1-417电化学分析仪器PH计3(台)详见采购文件2,940.00-1-418电化学分析仪器电导率仪2(台)详见采购文件3,560.00-1-419研磨机土壤研磨仪1(台)详见采购文件24,000.00-1-420搅拌机械往复式振荡机1(台)详见采购文件7,800.00-1-421容器清洗机械超声波清洗器2(台)详见采购文件9,300.00-1-422工业电热设备(电炉)箱式电阻炉1(台)详见采购文件6,800.00-1-423其他分析仪器定氮仪1(台)详见采购文件6,520.00-1-424物理方法消毒设备远红外消煮炉1(台)详见采购文件5,000.00-1-425农林牧渔专用仪器多功能土壤养分速测仪2(台)详见采购文件19,720.00-1-426恒温机、恒温机组六联恒温水浴锅1(台)详见采购文件1,680.00-1-427恒温机、恒温机组双联恒温水浴锅1(台)详见采购文件1,280.00-1-428玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿超纯水器1(套)详见采购文件20,800.00-1-429金属质柜类药品储藏柜1(台)详见采购文件2,850.00-1-430电动工具土钻2(套)详见采购文件1,800.00-1-431手工工具采样器2(套)详见采购文件4,400.00-1-432光学式分析仪器火焰光度计1(个)详见采购文件10,000.00-1-433农林牧渔专用仪器病虫害调查统计器2(台)详见采购文件7,000.00-1-434农林牧渔专用仪器病菌孢子捕捉仪1(台)详见采购文件5,800.00-1-435农林牧渔专用仪器植物病害检测仪1(台)详见采购文件7,500.00-1-436农林牧渔专用仪器测报工具箱2(台)详见采购文件3,300.00-1-437农林牧渔专用仪器植物检疫工具箱2(台)详见采购文件2,300.00-1-438农林牧渔专用仪器线虫分离器1(台)详见采购文件12,500.00-1-439农林牧渔专用仪器虫情测报灯1(台)详见采购文件105,516.00-1-440农林牧渔专用仪器性诱测报系统1(套)详见采购文件36,500.00-1-441显微镜生物显微镜4(台)详见采购文件12,800.00-1-442显微镜生物显微镜1(台)详见采购文件3,800.00-1-443显微镜体式显微镜4(台)详见采购文件10,600.00-1-444显微镜体式显微镜1(台)详见采购文件3,600.00-1-445搅拌机械脱色摇床1(台)详见采购文件1,900.00-1-446搅拌机械旋涡混合器1(台)详见采购文件2,200.00-1-447离心机高速冷冻离心机1(台)详见采购文件23,000.00-1-448临床检验设备梯度PCR仪1(台)详见采购文件48,500.00-1-449光学式分析仪器超微量分光光度计1(台)详见采购文件105,873.00-1-450电化学分析仪器电泳系统1(套)详见采购文件5,860.00-1-451电化学分析仪器电泳系统1(套)详见采购文件3,650.00-1-452电化学分析仪器全自动凝胶成像系统1(台)详见采购文件63,500.00-1-453电冰箱超低温冰箱1(台)详见采购文件53,200.00-1-454工业电热设备(电炉)电炉3(个)详见采购文件720.00-1-455玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿低型烧杯5(只)详见采购文件110.00-1-456玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿低型烧杯5(只)详见采购文件280.00-1-457玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量筒(3.3料)8(只)详见采购文件240.00-1-458玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量筒(3.3料)2(只)详见采购文件244.00-1-459玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量瓶8(只)详见采购文件272.00-1-460玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量瓶7(只)详见采购文件336.00-1-461玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿平口试管20(支)详见采购文件40.00-1-462玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿刻度吸管10(支)详见采购文件80.00-1-463玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿刻度吸管10(支)详见采购文件80.00-1-464玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿刻度吸管5(支)详见采购文件70.00-1-465玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿直形点滴管10(支)详见采购文件40.00-1-466玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿短管标准漏斗10(只)详见采购文件160.00-1-467玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿梨形分液漏斗5(只)详见采购文件390.00-1-468玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿梨形分液漏斗2(只)详见采购文件204.00-1-469塑料制品塑料洗瓶(红嘴)5(只)详见采购文件20.00-1-470玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿酒精灯5(只)详见采购文件50.00-1-471手工工具不锈钢镊子10(把)详见采购文件60.00-1-472手工工具不锈钢镊子10(把)详见采购文件60.00-1-473加工纸PH广泛试纸5(本)详见采购文件20.00-1-474玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿三角烧瓶(大B)5(只)详见采购文件60.00-1-475玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿三角烧瓶(大B)5(只)详见采购文件120.00-1-476玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿具塞三角烧瓶10(只)详见采购文件340.00-1-477塑料制品塑料离心管5(包)详见采购文件380.00-1-478其他化学药品和中药专用设备干燥器3(只)详见采购文件768.00-1-479玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿低形称量瓶10(只)详见采购文件160.00-1-480玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿培养皿(高硼硅)20(套)详见采购文件160.00-1-481消毒灭菌设备及器具涂布棒10(个)详见采购文件300.00-1-482其他清洁用具容量瓶刷10(个)详见采购文件120.00-1-483消毒灭菌设备及器具试管塞10(个)详见采购文件40.00-1-484其他清洁用具试管刷10(个)详见采购文件40.00-1-485其他清洁用具三角瓶刷10(个)详见采购文件80.00-1-486玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿量杯(带盖)10(个)详见采购文件60.00-1-487玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿玻璃棒10(个)详见采购文件60.00-1-488加工纸称量纸10(包)详见采购文件400.00-1-489手工工具接种针20(个)详见采购文件200.00-1-490手工工具喷雾器3(台)详见采购文件2,400.00-1-491搅拌机械搅拌器3(个)详见采购文件2,700.00-1-492手工工具牛角药匙10(套)详见采购文件160.00-1-493加工纸牛皮纸20(包)详见采购文件400.00-1-494兽医设备宠物保定笼(大号)2(个)详见采购文件17,000.00-1-495兽医设备兽用电动剃毛器2(把)详见采购文件200.00-1-496兽医设备兽用心电图仪1(台)详见采购文件26,500.00-1-497兽医设备兽用雾化器1(个)详见采购文件400.00-1-498兽医设备兽用自动高压灭菌锅1(个)详见采购文件23,500.00-1-499兽医设备宠物ICU1(个)详见采购文件16,500.00-1-500兽医设备兽用血糖仪1(个)详见采购文件600.00-1-501兽医设备猫保定包2(个)详见采购文件90.00-1-502兽医设备兽用无影手术灯1(个)详见采购文件26,500.00-1-503兽医设备小动物手术台1(台)详见采购文件9,850.00-1-504兽医设备兽用仪器车1(个)详见采购文件700.00-1-505兽医设备兽用组织剪50(把)详见采购文件11,500.00-1-506兽医设备兽用组织镊50(把)详见采购文件2,000.00-1-507兽医设备兽用持针钳50(把)详见采购文件8,000.00-1-508兽医设备兽用止血钳50(把)详见采购文件4,750.00-1-509兽医设备兽用肠钳10(把)详见采购文件2,850.00-1-510兽医设备兽用舌钳5(把)详见采购文件1,125.00-1-511兽医设备兽用手术刀柄50(个)详见采购文件4,250.00-1-512兽医设备兽用手术刀柄50(个)详见采购文件4,250.00-1-513兽医设备兽用手术刀片2(包)详见采购文件170.00-1-514兽医设备兽用手术刀片3(包)详见采购文件255.00-1-515兽医设备兽用巾钳20(把)详见采购文件1,160.00-1-516兽医设备兽用巾钳20(把)详见采购文件1,160.00-1-517兽医设备兽用叩诊锤20(套)详见采购文件1,200.00-1-518生物模型毛绒狗8(个)详见采购文件3,200.00-1-519美容电器宠物电推剪2(把)详见采购文件4,700.00-1-520美容电器宠物指甲剪5(把)详见采购文件325.00-1-521美容电器宠物吹风机2(个)详见采购文件2,900.00-1-522美容电器兽用超低液压升降高级宠物美容台1(个)详见采购文件1,450.00-1-523兽医设备兽用高级不锈钢宠物不锈钢宠物专用浴池2(个)详见采购文件5,720.00-1-524兽医设备宠物美容针梳2(个)详见采购文件134.00-1-525兽医设备宠物美容排梳2(个)详见采购文件196.00-1-526兽医设备宠物美容开结梳2(个)详见采购文件196.00-1-527兽医设备宠物电动指甲锉1(套)详见采购文件115.00-1-528兽医设备伍德氏灯1(个)详见采购文件89.00-1-529兽医设备兽用缝合器械包30(包)详见采购文件5,550.00-1-530兽医设备兽用全数字彩色多普勒超声诊断仪1(台)详见采购文件295,927.00-1-531兽医设备兽用全自动血液细胞分析仪1(台)详见采购文件62,500.00-1-532兽医设备兽用全自动生化分析仪1(台)详见采购文件42,500.00-1-533兽医设备兽用呼吸麻醉机动物麻醉机1(台)详见采购文件128,500.00-1-534兽医设备兽用监护仪1(台)详见采购文件52,000.00-1-535教学专用仪器高级成人护理电子标准化病人教学系统1(套)详见采购文件56,800.00-1-536其他模型组合式整体护理仿真标准化病人4(套)详见采购文件30,000.00-1-537其他模型臀部肌肉注射仿真模型(电子监测警示)4(套)详见采购文件18,080.00-1-538其他模型口腔清洁模型(带脸颊)4(套)详见采购文件6,600.00-1-539其他模型透明上臂肌肉注射对比示教模型3(套)详见采购文件28,950.00-1-540其他模型全功能静脉输液仿真手臂4(套)详见采购文件21,000.00-1-541其他模型佩戴式上臂肌肉注射仿真模型(带报警装置)3(套)详见采购文件13,950.00-1-542其他模型透明男性导尿仿真模型3(套)详见采购文件13,950.00-1-543其他模型透明女性导尿仿真模型3(套)详见采购文件13,950.00-1-544其他模型灌肠训练仿真模型3(套)详见采购文件14,550.00-1-545其他模型瘘管造口术护理仿真模型3(套)详见采购文件9,600.00-1-546其他模型高级老年人褥疮(压疮)护理模型3(套)详见采购文件10,950.00-1-547其他模型透明洗胃、胃肠减压仿真标准化病人模型3(套)详见采购文件18,750.00-1-548其他模型三腔二囊管监测考核模型2(套)详见采购文件47,000.00-1-549其他模型成人气管插管训练仿真模型3(套)详见采购文件16,950.00-1-550人体模型全功能创伤仿真标准化病人模型2(套)详见采购文件25,000.00-1-551人体模型心肺复苏模拟人基础版5(套)详见采购文件41,250.00-1-552人体模型心肺复苏模拟人高级版2(套)详见采购文件105,200.00-1-553人体模型新生儿护理模型9(套)详见采购文件8,550.00-1-554人体病理模型气道梗塞训练模型2(套)详见采购文件25,000.00-1-555木质柜类仪器柜4(台)详见采购文件15,200.00-1-556手推车仪器车5(台)详见采购文件6,500.00-1-557木制床类教学床5(张)详见采购文件13,000.00-1-558木质柜类模型柜4(台)详见采购文件18,000.00-1-559其他文教用品画架50(个)详见采购文件24,750.00-1-560教具石膏几何体2(套)详见采购文件390.00-1-561教具石膏体8(个)详见采购文件1,456.00-1-562教具大卫石膏像2(个)详见采购文件260.00-1-563教具人体结构活动模型2(个)详见采购文件150.00-1-564教具海盗膏体3(个)详见采购文件234.00-1-565教具民间美术欣赏及写生样本1(套)详见采购文件720.00-1-566文具绘图工具2(套)详见采购文件70.00-1-567文具水溶性彩铅6(套)详见采购文件2,112.00-1-568文具油性彩铅6(套)详见采购文件1,950.00-1-569教具画板50(套)详见采购文件1,400.00-1-570颜料水粉颜料3(套)详见采购文件1,290.00-1-571笔专业类炭笔素描铅笔套装50(套)详见采购文件7,600.00-1-572室内照明灯具素描照灯2(个)详见采购文件338.00-1-573木质柜类素描静物台2(个)详见采购文件1,500.00-1-574窗帘及类似品美术静物衬布2(套)详见采购文件190.00-1-575木质柜类素描静物柜2(个)详见采购文件1,160.00-1-576笔马克笔6(套)详见采购文件2,070.00-1-577颜料水彩颜料6(套)详见采购文件936.00-1-578颜料油画颜料2(套)详见采购文件1,700.00-1-579金属骨架为主的椅凳类绘画凳子50(套)详见采购文件9,250.00-1-580教具美术写生教具2(套)详见采购文件1,716.00-1-581文具绘画工具2(套)详见采购文件270.00-1-582文具美术学具2(套)详见采购文件312.00-1-583手推车双层推车2(个)详见采购文件1,500.00-1-584非金属矿物切削加工设备多功能专业雕机2(台)详见采购文件11,360.00-1-585非金属矿物切削加工设备牙机2(台)详见采购文件3,900.00-1-586非金属矿物切削加工设备潜水泵加冷却水管2(套)详见采购文件250.00-1-587非金属矿物切削加工设备雕刻磨头2(套)详见采购文件312.00-1-588工业机器人PLC实训装置24(套)详见采购文件396,000.00-1-589电工、电子专用生产设备零部件PLC设备全室布电系统1(套)详见采购文件1,650.00-1-590摄影专用灯散光灯6(个)详见采购文件21,600.00-1-591通用摄像机摄像机4(台)详见采购文件26,200.00-1-592特殊照相机特写机4(台)详见采购文件23,400.00-1-593金属质架类摄像机三脚架6(个)详见采购文件2,190.00-1-594话筒设备无线麦克风9(个)详见采购文件14,850.00-1-595窗帘及类似品绿布套装4(套)详见采购文件2,240.00-1-596摄影专用灯摄影灯8(台)详见采购文件29,200.00-1-597摄影专用灯LED摄影灯4(台)详见采购文件8,600.00-1-598保护屏电脑直播扩展屏4(台)详见采购文件17,000.00-1-599数字照相机单反相机1(台)详见采购文件31,550.00-1-600金属质架类支架1(个)详见采购文件1,500.00-1-601其他纸制品硫酸纸6(张)详见采购文件900.00-1-602金属质架类灯架10(个)详见采购文件1,500.00-1-603金属质架类摄影灯架4(套)详见采购文件600.00-1-604其他灯具视频灯6(台)详见采购文件21,900.00-1-605摄影专用灯LED摄影灯10(台)详见采购文件39,000.00-1-606固定架、密集架智能密集手摇档案柜96(组)详见采购文件254,400.00-1-607电视信号同步设备立式取号机1(台)详见采购文件8,250.00-1-608移动通信(网)设备无线通讯模块1(套)详见采购文件450.00-1-609移动通信(网)设备无线呼叫器7(套)详见采购文件2,275.00-1-610其他无线电通信设备窗口屏控制卡7(套)详见采购文件2,492.00-1-611复印纸打印纸1(箱)详见采购文件450.00-1-612移动通信(网)设备呼叫软件1(套)详见采购文件1,539.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订之日起1个月。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。三、获取招标文件时间:2022年09月13日至2022年09月19日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可方式:在线获取售价:免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年10月08日14时00分00秒(北京时间)地点:黑龙江政府采购管理平台五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、供应商应在黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)提前注册并办理电子签章CA,CA用于制作标书时盖章、加密和开标时解密(CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)办事指南-CA办理流程),具体操作步骤供应商在黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)下载政府采购供应商操作手册。2、供应商制作电子投标文件及其他相关操作说明,详见黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)下载专区--系统操作手册--黑龙江省政府采购管理平台-供应商操作手册。3、本项目远程解密,供应商无需到场,开标截止时间前半个小时内供应商自行登录系统签到并在开标截止时间后30分钟内完成系统解密,超时未解密后果由投标人自行承担。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:甘南县人力资源和社会保障局地址:齐齐哈尔市甘南镇文明大街55号联系方式:0452-56371872.采购代理机构信息名称:甘南县公共资源交易综合服务中心地址:黑龙江省甘南县政务服务中心三楼联系方式:0452-56299753.项目联系方式项目联系人:于春玲电话:0452-5629975甘南县公共资源交易综合服务中心2022年09月12日相关附件:职业技能培训专用设备采购项目招标文件(2022091201).pdf
  • 四川省市场监督管理局印发2023年度省级有机产品认证有效性专项监督抽查实施方案
    各市(州)市场监管局,省市场监管局相关直属单位,中测院:经省局同意,现将《2023年度省级有机产品认证有效性专项监督抽查实施方案》印发给你们,请认真组织实施。联系人:黄劲松028-86607575刘磊028-86607669四川省市场监督管理局办公室2023年4月25日附件:2023年度省级有机产品认证有效性专项监督抽查实施方案为全面监测有机产品认证活动质量和认证风险,提升认证有效性和公信力,促进全省有机产品认证示范区(创建区)优化提升,根据《中华人民共和国认证认可条例》、《有机产品认证管理办法》等相关规定,现就组织实施2023年度省级有机产品认证有效性专项监督抽查工作制定如下方案。一、工作任务2023年省级专项监督抽查安排抽检有机产品655批次,由省市场监督管理局统一实施,各市(州)、县(区)市场监管局和有机产品认证示范区管理单位参与配合,委托中国测试技术研究院、四川省食品检验研究院和四川省产品质量监督检验检测院承担抽样及检验检测工作。本次专项抽查任务包括对省内主要有机产品的抽样检测及相关生产、销售现场的监督检查,范围涉及流通领域(实体商超、电商平台)及生产企业。重点对社会关注度较高、与群众日常生活紧密和有机产品证书发证量大、消费量大、历年监督抽检及舆情监测分析需要重点关注的高风险类产品开展认证有效性监督抽查。其中,中国测试技术研究院承担在生产环节抽取100批次产品的抽检任务;四川省食品检验研究院承担在生产环节抽取130批次、在流通环节抽取70批次产品的抽检任务;四川省产品质量监督检验检测院承担在生产环节抽取225批次、在流通环节抽取130批次产品的抽检任务。对抽检发现并经确认不合格的有机产品,省局认检监管处及时发布认证风险预警通告并加强后处理。二、实施时间本次专项监督抽查工作于2023年5月4日开始,11月30日前完成。三、工作组织专项监督抽查由省市场监督管理局认检监管处统一安排协调,负责抽取确定受检有机产品认证获证组织的名单,承担抽检任务的技术单位与属地市场监管部门共同组织开展。抽样工作由被抽查获证组织或有机产品所在辖区的市场监管局派员配合省局抽样技术小组,按照《省级有机产品认证有效性监督抽查技术指引(2023年)》(附后)进行。省局抽样技术小组分别由中国测试技术研究院、四川省食品检验研究院和四川省产品质量监督检验检测院派员组成,开展抽样及检测并对检测数据和结果负责。抽检过程中,各有机产品认证示范区管理单位应积极配合。四、工作要求(一)加强领导。各相关单位要高度重视省级有机产品认证有效性专项监督抽查,细化监督检查方案,精心组织,有序推进;省局认检监管处要加强督促指导,及时协调解决存在的问题,确保检查工作顺利完成。(二)科学公正。省局认检监管处要在往年工作基础上制定完善《省级有机产品认证有效性抽样监测技术指引》,坚持“双随机、一公开”原则,随机抽取检查对象,各地市场监管部门要因地制宜随机抽取执法检查人员,合理确定抽查检查方式,强化抽查检查结果公示运用。(三)检前培训。承检机构要依照抽样监测计划,对抽样人员和检验人员进行检前培训。重点开展对有机产品标准《GB/T19630-2019》、《有机产品认证管理办法》(总局令第155号)、《有机产品认证实施规则》等学习,熟悉抽检实施方案和技术指引,熟悉抽样流程和相关判定依据、检测方法要求,熟悉有机产品抽样数量、抽样单填写、样品运输以及保存方法,加强对抽样现场检查事项的实习演练,确保抽检质量。(四)依法依规。各相关属地市场监管部门要认真履行认证监管职责,指导配合承检机构开展抽检监测,做好规范抽样、检测监督、通报核实、跟踪处置、依法查处等工作;要按照抽查检查的项目和依据,对发现的问题和违法违规行为依法依规及时处理。对发现并经确认的不符合有机产品认证要求的获证组织和认证机构,应按程序及时向社会公示查处结果,并纳入认证风险监测数据库;承检机构抽检完成后对不合格样品要严格依照规定程序处理。(五)抽查结果通报及后续处置信息报送。1.对抽样检验不符合标准要求的产品,各承检机构要按程序在做出检验结论后2个工作日内报告省市场监督管理局认检监管处,并向受检单位和属地市场监督管理部门受托发送《四川省有机产品认证有效性专项监督抽查结果通知书》(附件3)。受检单位对抽检检验结论有异议的,可自收到检验结论之日起7个工作日内,向省市场监督管理局认检监管处提出书面复检申请。逾期未提出的,视为对抽检检验结论无异议。2.属地市场监管部门在收到《四川省有机产品认证有效性专项监督抽查结果通知书》(不合格产品)后,应及时联系相关认证机构依照《有机产品认证管理办法》、《有机产品认证实施规则》等规定,立即确认抽检结果并采取相应认证监管处理措施。3.未经省市场监督管理局同意,抽查检测结果及调查处理意见不得对外引用和公布。附件:1.有机产品获证组织查验(检查)表、流通领域有机产品抽查检查表2.四川省市场监督管理局有机产品认证有效性专项监督抽查委托书3.四川省有机产品认证有效性专项监督抽查结果通知书4.省级有机产品认证有效性监督抽查技术指引(2023年)附件1有机产品认证获证组织查验(检查)表序号检查内容检查依据检查重点检查指引存在问题描述参考处罚依据1认证机构合法资质资格《中华人民共和国认证认可条例》第九条(1)认证机构是否经过批准:□是□否(2)认证机构经批准的认证业务范围是否包含“有机产品”:□是□否通过认监委官方网站进行查询;http://cx.cnca.cn/CertECloud/institutionBody/authenticetionList;输入认证机构名称即可查询是否取得认证机构批准,同时可查询认证业务范围。《条例》第五十六条、第五十九条2认证人员资质《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条(1)核实到场的认证人员是否为机构委派检查组(员)本人:□是□否(2)认证人员是否经注册:□是□否(3)认证人员注册专业是否覆盖了当前申请认证的类型(种植、养殖和加工):□是□否(4)认证人员注册资质是否在有效期内:□是□否(5)注册的机构是否为派出机构:□是□否核实检查计划、检查报告上的机构、人员信息是否一致;通过认监委官方网站:http://cx.cnca.cn/CertECloud/person/skipPersonList,输入检查员名字即可查询注册资质和执业机构可要求派出机构或检查员本人提供其相应专业注册证书。《条例》第五十九条3认证检查计划执行《有机产品认证管理办法》第九条(1)检查计划是否在现场检查前经获证组织确认:□是□否检查组现场检查时间是否按计划执行:□是□否(3)检查人员是否到场并与计划一致:□是□否检查计划是否有认证委托人签字确认;可以通过http://www.cnca.gov.cn/zl/spncp/登录监管账户,查询上报的检查人员信息、检查计划;核实检查报告中检查员、检查时间是否与上报和计划信息一致;通过企业了解检查人员到现场检查的时间或者查看差旅费报销凭证。此条倾向于认证检查现场的抽查。《有机产品认证管理办法》第四十九条(二)4认证程序及要求《中华人民共和国认证认可条例》第二十一条《认证机构管理办法》第十六条、第十八条《有机产品认证管理办法》第十条(1)认证人员是否按照认证规则要求,进入现场检查。□是□否认证机构是否增加、减少、遗漏了认证基本规范、认证规则规定的程序及程序要求:□□是□否查企业有机管理体系建立实施时间、申请时间、合同签订时间、现场检查时间;(体系建立运行3个月方可申请,申请受理后方可签订合同,提前5天下达检查任务)检查时间应选择病虫害高峰期、采收期等;对一年生作物、野生采集食用菌、加工、养殖项目等,需在生产季节内进行检查;对多年生作物如在采收期后进行检查,应进行补充抽样或者补充检查;认证机构应在委托方符合整改验证有效且产品检测合格后作出认证注册的决定;(查不符合报告验证时间、检查报告出具时间、证书出具时间)通过询问企业有关认证机构检查员进入现场检查的时间、离开时间,核查认证行为合规情况;《条例》第五十九条、第六十一条《认证机构管理办法》第三十九条、第四十条5认证结论《中华人民共和国认证认可条例》第二十二条(1)认证机构是否出具了虚假的认证结论,或者出具的认证结论严重失实:□是□否现场核实基地、工厂周边环境是否符合有机标准要求;(种养基地周边不得有交通主干线;生产加工场所周边不得有重工业、矿产、垃圾场、医院等污染源);企业是否取得合法有效的生产加工经营资质,营业执照、行政许可的范围是否涵盖认证产品,食品生产企业必须取得食品生产许可证,畜禽养殖取得动物防疫条件合格证,食品经营企业(存在委托加工的企业)应取得食品经营许可证;是否有合法的土地证明文件。现场核实企业提供的资料与实际情况是否完全不符(提交虚假资料)是否进行产品抽样,有无发生检测不合格的现象;有无产地水土、环境空气、污染物排放等达标的证据,水土应进行检测,环境空气可采信当地环境检测数据或者证明;查询企业有无被列入黑名单;发生了重大食品质量安全事故的不予以通过认证。缩短转换期是否有充分证据,核实上级监督抽查的情况,加工产品关注有机配料是否达到95%以上,同一种配料是否使用常规配料;使用的添加剂和加工助剂是否在标准附录中列出;养殖:饲喂的饲料是否为有机来源,并且本地至少有50%有机饲料来源;畜禽是否有活动场所,圈舍活动场所面积是否满足标准规定的要求;水产饵料有机或野生来源,有无相应的证明文件。《条例》第六十一条6认证证书发放《中华人民共和国认证认可条例》第二十三条《认证机构管理办法》第十九条《有机产品认证管理办法》第十一条认证机构是否及时向认证委托人出具了认证证书并向公众提供了认证证书有效性查询方式:□是□否询问企业证书如何查询;是否获得了认证证书,如未得到认证证书原因何在?通过http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList查询证书的真实性。《条例》第六十条《有机产品认证管理办法》第八条认证机构是否向产地环境不符合《有机产品》国家标准规定的认证委托人出具了认证证书:□是□否现场核实基地、工厂周边环境是否符合有机标准要求;(种养基地周边不得有交通主干线;生产加工场所周边不得有重工业、矿产、垃圾场、医院等污染源)有无产地水土、环境空气、污染物排放等达标的证据,水土应进行检测,环境空气可采信当地环境检测数据或者证明(初审报告出具时间不超过申请时间1年,再认证可放宽到2年。)/认证机构是否向有机产品认证目录外的产品出具了认证证书:□是□否现场核实证书信息,对应有机产品认证实施目录进行核实发证产品是否在目录中。另外关注新的认证目录植物生产的产品可以进行野生采集认证,野生采集中产品不能进行植物生产认证。《有机产品认证管理办法》第十六条认证机构是否对有机配料含量低于95%的加工产品进行了有机产品认证(适用时):□是□否抽查产品的配方和配料单核算有机配料的占比。重点关注使用的是添加剂和加工助剂是否符合标准附录E的要求加工项目适用。《有机产品认证管理办法》第五十条7证后监督《中华人民共和国认证认可条例》第二十六条认证机构是否实施了有效的证后监督:□是□否(2)认证机构发现获证组织及认证的产品不能持续符合认证要求,是否及时暂停或撤销认证证书并予以公布:□是□否(3)证书暂停或撤销期间认证机构是否通知并监督获证企业停止使用有机产品认证证书和有机标志:□是□否通过http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList查询企业证书状态;如发生暂停、注销、撤销通过认证机构官方网站查询是否进行了相应的公示;发生暂停、注销、撤销后是否向认证委托人发出相应的通知,通知中是否明确证书和标志的使用要求。发生暂停期间不得使用证书和有机标志(不能按照有机产品销售),发生暂停是否采取有效措施,经认证机构验证有效后恢复。《条例》第五十九条8获证组织法定资质及信用《认证机构管理办法》第十七条,《有机产品认证管理办法》第三十条认证机构是否对认证委托人的下列有关情况进行了核实:(1)具备有效的相关法定资质、资格:□是□否(2)委托认证的产品等符合相关法律法规的要求:□□是□否(3)未列入国家信用信息严重失信主体相关名录:□是□否是否被证实有因违反国家农产品、食品安全管理相关法律法规,受到相关行政处罚的情况:□是□否查看企业营业执照、行政许可(生产许可证、动物防疫合格证、排污许可等)是否有效,经营范围是否包含了发证产品的范围;食品生产企业必须取得食品生产许可证,畜禽养殖取得动物防疫条件合格证,食品经营企业(存在委托加工的企业)应取得食品经营许可证;是否有合法的土地证明文件。了解认证产品上级监督抽样的情况;通过全国企业信用公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询企业上级监督抽查、行政处罚的情况和是否被列入黑名单《认证认可条例》第五十六条、第五十九条、《认证机构管理办法》第三十七条9获证组织检测报告《有机产品认证管理办法》第十条、第四十二条认证机构是否向产地环境不符合《有机产品》国家标准规定的认证委托人出具了认证证书:□是□否(2)是否对检出禁用物质的产品进行了有机产品认证:□是□否是否进行了水土检测,有无检测报告(水包括灌溉水、畜禽饮用水、加工用水、食用菌栽培用水、渔业养殖用水),查阅相应的检测进行核实;核实场所周边环境是否符合标准要求详见5;查产品抽样检测报告,核实有无禁用物质(农残、兽药残留、食品添加剂)检出项;其他检测项目是否符合相应的国家标准(GB2762\GB2761等)现场观察养殖场、加工厂关注污染物排放对周边环境是否产生破坏及污染《认证认可条例》第五十九条(二)款 《认证机构管理办法》第三十九条10再次加工、分装、分割《有机产品认证管理办法》第三十四条获证组织是否违规在认证证书标明的生产、加工场所外进行了再次加工、分装、分割:□是□否现场观察和询问了解,有机生产加工所在的场所是否与证书所载明的场所一致;特别关注加工食品和屠宰肉制品是否在证书载明的场所加贴标识和标签。《中华人民共和国认证认可条例》第五十九条第三款11可追溯体系《有机产品认证管理办法》第四十条认证机构是否对未建立产品质量安全追溯体系和档案制度的组织进行了有机认证:□是□否公司是否建立了有机管理体系(现场核查申请书、手册、操作规程、分布图等是否齐全);是否按照标准要求保留了生产加工过程有关的记录(种子种苗、畜禽、水产品的引入、投入品购买票据、施肥、病虫害防治、疾病治疗、清洁消毒、采收、销售、动物出栏、水产品捕捞等)重点关注投入品购买票据和使用记录、外购有机产品销售证书、标识标签使用记录;加工重点关注配料的来源和使用量、添加剂和加工助剂使用;投入产出是否合理。有无培训记录、内部检查记录;是否发生产品召回,有无相应的记录,召回产品的处置,是否进行了召回演练。《认证认可条例》第五十九条(二)款 《认证机构管理办法》第三十九条12禁用物质《认证机构管理办法》第十七条,《有机产品认证管理办法》第三十条、第四十三条(1)获证组织是否被证实在生产或加工的过程中存在使用或添加禁用物质:□是□否现场观察基地有无使用禁用物质迹象(残留空农药瓶、残留的空化肥袋);现场观察作业过程使用的投入品是否均在标准允许使用范围内;抽查产品检验报告,核实有无检出禁用物质的现象。《中华人民共和国认证认可条例》第五十九条13认证证书和标志《认证机构管理办法》第二十条,《有机产品认证管理办法》第十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条,《有机产品认证实施规则》8.7。认证机构发现认证对象未正确使用认证证书和认证标志,是否采取了有效措施纠正:□是□否(获证组织是否有伪造、冒用、买卖认证标志或者认证证书的行为;对未获证产品及在允许场所外进行再次加工、分装、分割的获证产品,是否在产品或者产品包装及标签上标注了“有机”、“ORGANIC”等误导公众的文字;是否在有机产品认证证书限定的产品类别、范围和数量内使用有机产品认证标志并在获证产品或者产品最小包装上正确加施有机产品认证标志;在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上印制的有机产品认证标志是否存在变形、变色;是否在认证证书暂停期间或被注销、撤销后,仍继续使用认证证书和认证标志等。)通过http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList查询企业证书状态;证书一旦被注销或者撤销都不得持续使用有机标,也不得宣称有机销售;核实标签使用记录,关注暂停或撤销后是否持续使用了有机标签。核查企业宣称文件(宣传册、广告牌等)宣称信息是否与认证范围保持一致;刊印的证书是否与原件保持一致;宣称有机产品销售是否在包装上加贴有机产品认证标志、认证机构标识和有机码,关注自行印制有机产品认证标志与标准色泽、形状是否一致;抽查产品有机标签使用与认证机构签发是否一致(品名、规格是否保持一致)是否建立了有机标签使用台账,现场核实标签账物的一致性。包装上标注有机XX或者印制有机产品认证标志必须加贴有机码标签(可以喷印或加贴)《认证机构管理办法》第三十八条,《有机产品认证管理办法》第四十八条14销售证《有机产品认证管理办法》第十四条(1)认证机构发放的有机产品销售证标明的数量是否超过了认证委托人生产、加工的有机产品认证证书批准的数量:□是□否核查是否向客户开具了销售证书,所开具销售证书的总量是否超过认证证书总产量;销售证书的开具是否有销售合同、发票。销售证、合同、发票上载明产品名称、数量是否一致。15配合检查情况(1)获证组织是否拒绝接受认证监管部门的监督检查:□是□否场所、文件、票据等均应按照检查人员的要求出示。《有机产品认证管理办法》第五十二条16进口有机产品(适用时)《有机产品认证管理办法》第二十二条进口有机产品申报入境时,有机产品认证委托人(需要获得中国有机产品认证的进口产品生产商、销售商、进口商或者代理商)是否提交其所获中国有机产品认证证书复印件、有机产品销售证复印件、认证标志和产品标识等文件:□是□否查进口产品是否通过了中国有机产品认证;是否索要有机产品认证证书复印件或者扫描件备查。通过http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList查询认证委托人、产品、产品信息的一致性;进口预包装产品包装上是否加贴有机标识(中国有机产品认证标志、认证机构标识、有机码),相应进口报关资料是否齐全,报关产品是否与证书载明的产品一致;/获证组织(加盖公章):现场负责人:日期:认证机构(加盖公章):现场负责人:日期:检查组组长:检查组成员:检查日期:流通领域有机产品抽查检查表产品名称生产企业认证机构证书编号有机码序号检查内容检查依据检查重点检查指引存在问题描述参考处罚依据1获证组织有机产品认证标志使用《有机产品认证管理办法》第三十二条、第三十三条(1)是否在认证证书限定的产品类别、范围和数量内正确使用认证标志:□是□否(2)是否在获证产品或者产品的最小销售包装上,加施中国有机产品认证标志、有机码和认证机构名称:□是□否证产品标签、说明书及广告宣传等材料上印制的中国有机产品认证标志,是否出现了变形、变色:□是□否现场查看获证的有机产品实物和有机产品认证证书,登录“全国认证认可信息公共服务平台”核实有机认证证书信息,确认相关证书是否有效,确认是否在认证证书中未列出的产品销售包装上加贴了有机标志;核实有机码对应的包装规格与实际产品的包装规格是否一致;对照中国有机产品认证标志的标准图形和色彩进行核查;《有机产品认证管理办法》第四十八条2违规标识标注情况《有机产品认证管理办法》第三十四条、第三十五条对未获证产品在产品或者产品包装及标签上标注了“有机”、“ORGANIC”等误导公众的文字表述和图案:□是□否(2)是否在认证证书暂停期间或者被注销、撤销后仍继续使用了认证标志:□是□否通过“全国认证认可信息公共服务平台”检查在产品包装及标签上标注了“有机”、“ORGANIC”的产品的生产企业是否拥有有效的有机产品认证证书,标注“有机”、“ORGANIC”产品是否通过有机认证。/3再次加工、分装、分割的行为《有机产品认证管理办法》第三十四条(1)是否存在获证产品在认证证书标明的生产、加工场所外进行了再次加工、分装、分割的行为:□是□否通过与现场销售人员沟通、询问是否了解产品加工地点核实加工地址与证书中相应内容的一致性。《有机产品认证管理办法》第四十八条检查组组长:检查组成员:检查日期:年月日附件2四川省市场监督管理局有机产品认证有效性专项监督抽查委托书:根据《中华人民共和国认证认可条例》《有机产品认证管理办法》《认证机构管理办法》有关规定,按照《四川省市场监督管理局办公室关于印发2023年度省级有机产品认证有效性专项监督抽查实施方案的通知》要求,现委派等名同志对你单位生产、加工、销售的有机产品进行抽样检验。请予配合,提供有关资料和必要的工作条件。告知事项:1.所有样品均以购买的方式获得,请提供购样发票。拒绝提供样品的,将依据《有机产品认证管理办法》第五十二条依法处理。2.如对抽样过程有任何异议或疑问,可向省市场监督管理局询问或反映(地址:成都市成华区东风路二段北二巷4号)省市场监督管理局认检监管处电话:028-86607575(委托单位公章)备注:此委托书有效期为:2023年月日至2023年月日附件3四川省有机产品认证有效性专项监督抽查结果通知书(编号:):受四川省市场监督管理局委托,我单位于年月日对你单位(生产、加工、销售)的有机产品进行了产品认证有效性专项监督抽查,抽查结果为合格、不合格(不合格附报告、抽样单)。如对抽检结果有异议的,请于收到本通知书之日起7日内向省市场监管局提出书面复检申请,并提交相关说明材料。逾期未提出的,视为对抽检检验结论无异议。四川省市场监督管理局认检监管处电话:028-86607669。地址:成都市成华区东风路二段北二巷4号。(抽检单位公章)年月日附件4省级有机产品认证有效性监督抽查技术指引(2023年)承担省级有机产品认证有效性专项监督抽查的检测机构应严格按照本技术指引和GB/T19630-2019《有机产品生产、加工、标识与管理体系要求》标准执行,确保检测结果的科学性、代表性和真实性。一、抽样要求抽样技术小组由承检机构2名以上(含2名)人员组成,抽样时应出示《四川省市场监督管理局有机产品认证有效性专项监督抽查委托书》、四川省市场监督管理局相关文件、检测机构的公函或抽样人员的工作证(身份证),并会同被抽检单位属地市场监督管理局工作人员,共同完成辖区内的抽样工作。(一)抽样地点四川省内获得有机产品认证证书的有机产品生产、加工企业及销售单位。(二)抽样比例原则上不作统一规定,具体根据有机产品认证实际情况确定,主要集中在生产环节,生产环节的抽样比例计划在70%左右,流通环节的抽样比例在30%左右。(三)抽样方法参照NY/T896-2015《绿色食品产品抽样准则》等标准要求、《食品安全抽样检验管理办法》和《国家食品安全监督抽检实施细则》中规定产品的抽样型号、规格、抽样方法、数量、抽样单填写、封样及样品运输储存要求执行。样品抽取后应对被抽取产品进行确认,所抽检预包装样品必须具备有机产品认证标志,在获证企业抽检的样品必须为该企业认证的有机产品。抽样单编号规则:YJZX—2023×××(四)抽检品种及抽样量(见下表1)(五)抽样流程本次抽样应严格按照双随机名单抽取,抽样工作不得预先通知被抽检的有机产品生产企业(以下简称被抽检单位)。抽样人员应按以下步骤及要求开展抽样工作:1.核实企业资质和产品。抽样时,抽样人员应当查看被抽样单位的营业执照,以及食品生产许可证、食品经营许可证、有机产品证书等相关法定资质,确认被抽样单位是合法生产经营者,且拟抽检的有机产品在认证范围,认证证书状态为有效。2.样品获得。抽检的样品应当由抽样人员从有机产品生产者的成品库(场地)待销产品中随机抽取或者在经过有机认证的种植区域现场采摘,抽样时不应受雨水、灰尘等环境的影响。至少有2名抽样人员同时现场抽取,不得由被抽样单位自行抽样。样品以购买的方式获得,并向被抽样单位索取发票及购样明细。3.填写抽样单。填写抽样单时应如实填写被抽样单位的相关信息,抽样单上样品名称应按照产品外包装上标示信息填写,若无外包装,则根据被抽样单位提供的名称填写,需在备注栏中注明“样品名称由被抽样单位提供”,并由被抽样单位签字确认、若所抽样品外包装上标示有有机码,则需刮开涂层,将有机码填写在抽样单中以备查询。抽样单上被抽样单位名称应严格按照营业执照或其他相关法定资质证书填写,抽样地点与证照不符时,应以实际抽样地址为准,并在抽样单中备注。被抽样品为委托加工的,抽样单上被抽样单位信息应填写实际被抽样单位信息,生产者信息应填写委托方信息,并在备注栏中注明委托加工关系。抽样单不得随意涂改,需要更改的信息应当由被抽样单位现场签字确认,一张抽样单上有三处以上的更改时,应重新填写。抽样单填写完毕后,须由抽样人员及被抽样单位主要负责人(或授权人)签字盖章确认、若被抽样单位无公章,可由被抽样单位主要负责人(或授权人)加盖手印代替,不得漏盖漏签。4.样品封样。样品一经抽取,抽样人员应在现场以妥善的方式进行封样,并贴上盖有抽样单位公章的封条以防止样品被擅自拆封、动用及调换。封条上应由抽样人员及被抽样单位人员签字、盖章确认。用封条将样品封好后应用胶带保护,避免因潮湿于运输途中损坏。5.现场拍照。抽样人员通过拍照或录像等方式对被抽样品状态、食品库存及其他可能影响抽检结果的情形进行现场信息采集。现场采集的信息应包括:①抽样单位外观照片,若被抽样单位悬挂厂牌的,应包含在照片内;②被抽样单位营业执照复印件或照片,生产许可证、有机产品认证证书等法定资质证书复印件或照片;③抽样人员从样品堆中取样或现场采摘的照片,应包含有抽样人员和样品堆信息(可大致反映抽样基数);④封样完毕后,所封样品码放整齐后的外观照片及填写完毕的抽样单、购物票据等在一起的照片;⑤同时包含所封样品、抽样人员和被抽样单位人员的照片;⑥其他需要采集的信息。6.其他。被抽样单位因样品数量不足或其他原因导致无法抽检的,抽样人员应当收集有关证明材料,如实记录相关情况,并及时反馈给四川省市场监督管理局协调解决。抽样中发现被抽样单位存在无营业执照、无食品生产许可证等法定资质或超许可范围生产经营等行为的,或发现被抽样单位生产经营的食品及原料没有合法来源或者存在严重食品安全问题和违法违规行为的,应立即停止抽样,及时报告属地市场监督管理部门。被抽样单位无正当理由,对抽样工作不配合或者拒绝抽样的,抽样人员应收集相关证据材料,并及时上报四川省市场监督管理局。(六)样品运输现场抽样时,样品、抽样文书以及相关资料应当由抽样人员于5个工作日内携带或者寄送至承检机构,不得由被抽样有机产品生产经营者自行送样和寄送文书。因客观原因需要延长送样期限的,应当经组织抽样检验的市场监督管理部门同意。对有特殊贮存和运输要求的样品,抽样人员应当采取相应措施,保证样品贮存、运输过程符合国家相关规定和包装标示的要求,不发生影响检验结论的变化。(七)备检样品保存参照《食品安全抽样检验管理办法》的要求,针对不同的情况作出不同的保存规定:对于合格样品,应当自检验结论作出之日起3个月内妥善保存复检备份样品、复检备份样品剩余保质期不足3个月的,应当保存至保质期结束。不合格样品,应当自检验结论作出之日起6个月内妥善保存复检备份样品、复检备份样品剩余保质期不足6个月的,应当保存至保质期结束。对过了保存期的复检备份样品,应进行无害化处理,并保留样品保存和处理记录。二、有机标识检查及有机码核验样品抽回后需进行有机标识检查,查看有机产品的最小包装上是否加施了中国有机产品认证标志及其有机码、认证机构名称或其标识、标识中的文字、图形或符号等是否清晰、醒目、有机标识是否变形、变色。确认无误后需在“中国食品农产品认证信息系统”中核验产品信息是否与有机码查询信息一致。三、样品检验为加强检测质量控制,检验机构可采取人员比对、设备比对或实验室比对等多种方式来进行过程控制。参照《四川省有机产品检验分类指南》、《国家食品安全监督抽检实施细则》等文件要求进行检测,检测项目包括农兽药残留、重金属、生物毒素等重点指标。有机产品检测判定依据为GB/T19630-2019《有机产品生产、加工、标识与管理体系要求》,GB2762《食品安全国家标准食品中污染物限量》等国家标准。检验机构需在样品到达之日起20个工作日内出具检验报告,并应优先开展保质期短、不稳定、非食用物质项目或者容易出现不合格的项目的检验。四、数据分析研判检验机构在完成所有样品检测任务后,应汇总检验结果,结合实际工作和检验情况开展研讨和分析,编写质量分析报告,分析研判有机产品质量安全形势,为日常监管提供方向,并按时间进度要求,编写分析报告后汇总至四川省市场监督管理局。分析研判应重点从以下几方面开展:一是分析问题指标,主要关注非法添加、农兽药残留、重金属等,分析时,尽可能分析出不合格样品中出现问题频次最高的项目,为出现此种问题的原因分析提供有效支撑。二是分析问题频次高的食品(农产品)品种,尽可能分析到样品细类。三是分析企业规模,尽可能对不同规模的企业进行分析,加强对市场占有率高的企业的抽样。四是重点区域和业态分析。尽可能分析不同区域(如城乡结合部、乡村、中小学校园及周边、旅游景区等问题多发区)和不同业态(如流通环节的大中小型超市、有机产品直销渠道等)易存在的问题。五、现场检查要求按照《中华人民共和国认证认可条例》、《食品安全抽样检验管理办法》、《有机产品认证管理办法》、《认证机构管理办法》等要求:(1)抽样人员在抽样前,需对受检单位的资质、认证情况等进行检查。(2)根据《四川省市场监督管理局办公室关于印发2023年度省级有机产品认证有效性专项监督抽查实施方案的通知》及附件要求进行现场检查。检查人员需根据检查指引认真如实填写《附件:有机现场、认证机构、流通环节检查表》中相关内容,在检查过程中一旦发现获证组织存在上述问题,应立即将有关情况报告属地市场监管局,情况严重的需立即终止抽样。六、蔬菜、水果中农药的风险项目监测与评估按照《中华人民共和国认证认可条例》、《食品安全抽样检验管理办法》、《有机产品认证管理办法》等要求:在对蔬菜、水果生产基地进行抽样检测过程中,对每家获证组织所抽样的1-2批次产品运用农药高通量筛查的方式进行风险项目的监测。高通量筛查即运用快速、高效的方式对多种农药进行定性或定量筛查,按标准GB23200.113-2018的方法,可同时对208种农药进行筛查。高通量筛查出的风险项目可纳入下一年度监督抽查检测项目。七、复检流程按照《食品安全抽样检验管理办法》(市场监管总局15号令)第五章中相关规定执行。表1:抽检产品品种及抽样量表1:抽检产品品种及抽样量序号产品类别产品子类别产品范围抽样量植物类和食用菌类(含野生采集)1谷物1.小麦小麦抽取样品总量不少于3kg,所抽样品分成2份,约1/2作为检验样品,约1/2为复检备份样品。2.玉米玉米3.稻谷稻谷4.其他谷物高粱;大麦;青稞;莜麦;燕麦;黍(糜子);粟(谷子);薏苡;荞麦;苦荞麦;藜麦;红稗;穇子2蔬菜5.薯芋类阳芋(马铃薯、土豆);木薯;甘薯;番薯;薯蓣(山药);葛;芋;磨芋(魔芋);菊芋;蕉芋(旱藕)抽取样品量不少于3kg,所抽取样品充分混匀后分为2份,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。6.豆类蔬菜蚕豆;大豆(毛豆);豌豆;菜豆;刀豆;扁豆;豇豆;刺毛黧豆(黎豆);四棱豆7.瓜类蔬菜黄瓜;冬瓜;丝瓜;西葫芦;甜瓜;笋瓜;葫芦;苦瓜;南瓜;佛手瓜;蛇瓜8.白菜类蔬菜白菜;菜苔9.绿叶蔬菜莴苣;苋;茼蒿;菠菜;旱芹(芹菜、药芹);败酱(苦菜);攀倒甑(苦菜);苦芥(苦菜);高蔊菜(苦菜);江南山梗菜(苦菜);乳苣(苦菜);菊苣;苦苣菜;蒌蒿(芦蒿);蕹菜;紫苜蓿(苜蓿);紫背天葵;罗勒;荆芥;塌棵菜(乌塌菜);荠(荠菜);茴香;芸苔;甜菜(叶菾菜);猪毛菜;冬葵(寒菜);番杏;藜(灰灰菜);榆钱菠菜;落葵(木耳菜);紫苏;莳萝;芫荽(香菜);野菊(菊花脑);珍珠菜;费菜(养心菜);长蒴黄麻(帝王菜);芦荟;盐角草(海蓬子);碱蓬;冰叶日中花(冰菜);土人参(人参菜);马兰10.新鲜根茎类蔬菜芜青;萝卜;牛蒡;石刁柏(芦笋);胡萝卜;蕺菜(鱼腥草)11.新鲜甘蓝类蔬菜芥蓝;甘蓝12.新鲜芥菜类蔬菜芥菜13.新鲜茄果类蔬菜辣椒;番茄(西红柿);茄;树番茄(人参果);咖啡黄葵(秋葵)14.葱蒜类蔬菜葱;韭;蒜;姜;洋葱;山韭(岩葱);蒙古韭(沙葱)15.多年生蔬菜笋;百合;黄花菜(金针菜);菜蓟(朝鲜蓟);香椿;辣木;荨麻;龙蒿(椒蒿);刺五加;蘘荷;圆叶大黄(食用大黄);迷果芹(山丹黄参);无果枸杞16.水生类蔬菜莲(莲藕);菰(茭白);荸荠;菱;水芹;慈姑;豆瓣菜;莼菜;芡实;香蒲(蒲菜);水芋17.芽苗类蔬菜芽苗菜18.蕨类蔬菜蕨3食用菌和园艺作物19.食用菌菇类;木耳;银耳;块菌类;北虫草;灵芝抽取样品量不少于3kg,所抽取样品充分混匀后分为2份,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。20.花卉菊花;木槿花;木芙蓉花(芙蓉花);海棠花;百合花;山茶花;茉莉花;玉兰花;白兰花;栀子花;木樨花(桂花);丁香花;玫瑰花;月季花;桃花;米仔兰花(米兰花);金粟兰花(珠兰花);芦荟;牡丹;芍药花;牵牛花;麦冬;鸡冠花;凤仙花;高山犁头尖(贝母);忍冬(金银花);莲花;藿香蓟;水仙花;蜡梅(腊梅);霸王花;紫藤花;黄蜀葵(金花葵);两色金鸡菊(雪菊);梨果仙人掌;睡莲;甘菊;秦艽;石斛;红豆杉;贝母;杜鹃;车前;龙胆;南欧丹参(香紫苏);郁金香4水果21.仁果类和核果类水果苹果;花红(沙果);红厚壳(海棠果);梨;桃;枣;杏;梅;樱桃;李;山楂;枇杷;欧李(高钙果)抽取样品数量不少于3kg,且不少于4个个体。所抽取样品分为2份,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。22.葡萄葡萄23.柑橘类桔;橘;柑类;橙;柚;柠檬24.香蕉等亚热带水果香蕉;菠萝;杧果(芒果)25.其他水果杨梅;草莓;黑茶藨子(黑豆果、黑加仑);橄榄;猕猴桃;椰子;番石榴;荔枝;龙眼;阳桃(杨桃);波罗蜜;量天尺(火龙果);红毛丹;西番莲;洋蒲桃(莲雾);面包果;榴莲;莽吉柿(山竹);海枣;柿;石榴;桑椹;酸浆;沙棘;无花果;蓝莓;黑莓;山莓(树莓);越橘;雪莲果;海滨木巴戟(诺尼果);红涩石楠(黑果腺肋花楸);黑老虎(布福娜);蓝靛果;神秘果;番荔枝;西瓜;甜瓜;木瓜;树葡萄(嘉宝果);芭蕉;泡泡果;酸豆(酸角);鳄梨(牛油果)5坚果;含油果;香料(调香的植物)和饮料作物26.坚果核桃;板栗;榛子;瓜籽;杏仁;咖啡;椰子;银杏果;芡实;腰果;槟榔;开心果;巴旦木果;香榧;苦槠果;栝蒌;澳洲坚果;角豆;可可;美国山核桃(碧根果)花生类产品可食部分不少于3kg,芝麻样品量不少于1kg,其他产品样品量不少于2kg。所抽取样品分成2份,其中芝麻样品约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品;花生及其他产品样品约2/3作为检验样品,约1/3为复检备份样品。27.含油果油茶;橄榄;油棕(油棕榈);油桐;椰子28.调香的作物薰衣草;迷迭香;柠檬草(柠檬香茅);橙香木(柠檬马鞭草);藿香;鼠尾草;地榆(小地榆);天竺葵;紫丁香;艾;佛手柑;啤酒花29.茶叶茶30.其他饮料作物苦丁茶;杜仲;柿;桑;银杏;野菊花;菊花;薄荷;大麦;蛇葡萄(藤茶);木姜叶柯;白木香叶;巴拉圭冬青;金花茶;流苏树;亮叶杨桐6豆类;油料和薯类31.豆类大豆;花豆;鹰嘴豆;豇豆(饭豆);兵豆(扁豆、小扁豆、鸡碗豆,滨豆,小金扁豆);羽扇豆;瓜儿豆;棉豆(利马豆);菜豆(芸豆);木豆;赤豆(红豆、红小豆、褐红豆);赤小豆(米豆、饭豆、褐红豆);绿豆抽取样品数量不少于2kg。所抽取样品分为2份,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。32.油料油菜籽;芝麻;花生;茶籽;葵花籽;红花籽;油棕果;亚麻籽;南瓜籽;月见草籽;大麻籽;赤麻籽(线麻籽);玫瑰果;琉璃苣籽;苜蓿籽;紫苏籽;翅果油树;扁核木(青刺果);南美油藤;元宝枫;油莎草;文冠果;橡籽33.薯类阳芋(马铃薯、土豆);木薯;番薯(红薯、地瓜);甘薯;薯蓣(山药);葛;芋;磨芋;菊芋;蕉芋(旱藕)7香辛料作物34.香辛料作物花椒;青花椒;胡椒;月桂;肉桂;紫丁香;众香子;香荚兰豆;肉豆蔻;百里香;迷迭香;八角;茴香;孜然芹(孜然);裂叶荆芥(小茴香);甘草;薄荷;姜黄;芝麻菜;山萮菜(山葵);辣根;草果;神香草;荆芥(猫薄荷);木姜子(山苍子)不少于1.8kg,预包装产品不少于9个独立包装,预包装产品约2/3为检验样品,约1/3为复检备份样品,其余产品约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。8野生采集35.野生采集缬草;毛建草;山菠菜;冬虫夏草;苹(四叶菜);山葡萄;华西银腊梅;野草莓;荚果蕨(黄瓜香);山芹;山核桃;荠菜;紫花碎米荠;松子;白柳;鸭舌草;毛豹皮樟;刺嫩芽;地耳;蒲公英;鹿角菜;山苦茶(鹧鸪茶);石耳;塔花;小麦草;灰树花;麻杂菜;山胡椒;余甘子;箬叶抽取样品总量不少于2kg。所抽样品分成2份,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。9中药材36.中草药对叶百部;蔓生百部;直立百部;菝葜;百合;卷丹(百合);细叶百合;暗紫贝母(川贝母);川贝母;甘肃贝母(川贝母);梭砂贝母(川贝母);太白贝母(川贝母);滇黄精;多花黄精;黄精;麦冬;平贝母;湖北麦冬(山麦冬);天冬(天门冬);光叶菝葜(土茯苓);小根蒜(薤白);薤(薤白);新疆贝母(伊贝母);伊犁贝母(伊贝母);玉竹;浙贝母;知母;七叶一枝花(华重楼,重楼);云南重楼(滇重楼,重楼);侧柏;金毛狗脊(狗脊);过路黄(金钱草);车前(车前草,车前子);平车前(车前草,车前子);川续断(续断);半枝莲;益母草(茺蔚子);丹参;碎米桠(冬凌草);独一味;广藿香;黄芩;荆芥(荆芥穗);活血丹(连钱草);香青兰(山薄荷);夏枯草;凉粉草(仙草);毛叶地瓜儿苗(泽兰);巴豆;地锦;甘遂;大戟;续随子(千金子);灯心草;梅叶冬青(岗梅);枸骨;补骨脂;皂荚(大皂角,皂角刺,猪牙皂);儿茶;尖叶番泻;狭叶番泻;甘草;野葛(葛根);广金钱草;合欢;多序岩黄芪(红芪);胡芦巴;槐(槐花、槐角);蒙古黄芪;膜荚黄芪;密花豆(鸡血藤);降香檀(降香);决明(决明子);小决明(决明子);苦参;猫尾草;美丽崖豆藤(牛大力);千斤拔;扁茎黄芪(沙苑子);越南槐(山豆根);刺槐(洋槐);兴安杜鹃(满山红);杜仲;破布叶(布渣叶);茯苓(茯苓皮);赤芝(灵芝);紫芝(灵芝);火木层孔菌(桑黄);猪苓;蝙蝠葛(北豆根);粉防己;金果榄;青牛胆(金果榄);谷精草;白茅;淡竹(淡竹叶,竹茹);芦苇(芦根);黑三棱;榧;云南红豆杉;东北红豆杉;青钱柳;栝楼(瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌子、天花粉);双边栝楼(瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌子、天花粉);绞股蓝;罗汉果;土贝母;大马勃;脱皮马勃;紫色马勃;蒺藜;蕺菜(鱼腥草);鸡蛋花;罗布麻;萝芙木;长春花;艳山姜(大草蔻);温郁金(莪术,片姜黄,郁金);广西莪术(莪术,郁金);蓬莪术(莪术,郁金);高良姜;大高良姜(红豆蔻);绿壳砂(砂仁);阳春砂(砂仁);益智;草珊瑚(肿节风);紫花地丁;苘麻;青荚叶(小通草);喜马山旌节花(小通草);中国旌节花(小通草);赶黄草(扯根菜);大花红景天;半边莲;川党参;党参;素花党参;桔梗;轮叶沙参;沙参;艾;白术;苍耳;茅苍术;北苍术;除虫菊;川木香;灰毛川木香;蓟;鹅不食草;龙蒿(椒蒿);苦蒿(金龙胆草);菊;款冬(款冬花);柳叶蒿(柳蒿);祁州漏芦;木香;蒜叶婆罗门参;千里光;水飞蓟;土木香;毛梗豨莶;豨莶;腺梗豨莶;刺儿菜(小蓟);野菊;一枝黄花;滨蒿(茵陈);茵陈蒿;紫菀;垫状卷柏;卷柏;穿心莲;苦木;鸦胆子;白及;花叶开唇兰(金线莲);齿瓣石斛;金钗石斛;霍山石斛;天麻;铁皮石斛;地肤;川楝;楝;萹蓄;唐古特大黄;药用大黄;掌叶大黄;何首乌;虎杖;金荞麦;拳参;红蓼(水红花子);头花蓼;管花肉苁蓉;肉苁蓉;粗茎鳞毛蕨(绵马贯众);月见草;龙胆;红花龙胆;条叶龙胆(龙胆);三花龙胆(龙胆);坚龙胆(龙胆);秦艽;麻花秦艽;粗茎秦艽;小秦艽;鹿蹄草(鹿衔草);普通鹿蹄草(鹿衔草);柳叶白前;芫花叶白前;牛皮消;徐长卿;白薇;蔓生白薇;草麻黄;木贼麻黄;中麻黄;黄荆;马鞭草;单叶蔓荆;蔓荆;马齿苋;北马兜铃(天仙藤);马兜铃(天仙藤);北细辛;汉城细辛;华细辛;密蒙花;海蒿子(海藻);蝉棒束孢菌(蝉花);大蝉草(蝉花);北乌头(草乌);小木通(川木通);绣球藤(川木通);乌头(川乌,附子);黄连;金莲花;阿尔泰银莲花(九节菖蒲);大三叶升麻;升麻;兴安升麻;东北铁线莲(威灵仙);棉团铁线莲(威灵仙);威灵仙;白头翁;内南五味子(滇鸡血藤);凹叶厚朴;厚朴;华中五味子;五味子;望春花(辛夷);武当玉兰(辛夷);玉兰(辛夷);大血藤;木通(预知子);白木通(预知子);三叶木通(预知子);连翘;女贞;白蜡树(秦皮);尖叶白蜡树(秦皮);苦枥白蜡树(秦皮);宿柱白蜡树(秦皮);木贼;白蔹;三叶崖爬藤(三叶青);乌蔹莓;红麸杨叶上的虫瘿(五倍子);青麸杨叶上的虫瘿(五倍子);盐肤木叶上的虫瘿(五倍子);巴戟天;钩藤;鸡矢藤;茜草;白花蛇舌草;单瓣缫丝花(刺梨);缫丝花(刺梨);山刺玫;鹅绒委陵菜(蕨麻);华东覆盆子;火棘;金樱子;石楠;山桃(桃仁);龙芽草(仙鹤草);欧李(郁李仁);郁李;长柄扁桃(郁李仁);白英;枸杞(地骨皮);宁夏枸杞(地骨皮、枸杞子);颠茄;黑果枸杞;龙葵;莨菪(天仙子);白花曼陀罗(洋金花);接骨木;忍冬(金银花);黄褐毛忍冬(山银花);灰毡毛忍冬(山银花);红腺忍冬(山银花);华南忍冬(山银花);芫花;白木香(沉香);白芷;杭白芷;珊瑚菜(北沙参);柴胡;银柴胡;川芎;当归;重齿毛当归(独活);防风;辽藁本(藁本);积雪草;明党参;白花前胡(前胡);宽叶羌活;羌活;蛇床;紫花前胡;槲寄生;桑寄生;莎草(香附);山茱萸;垂序商陆;商陆;菘蓝(板蓝根、大青叶);白芥;芥;玛咖;播娘蒿(葶苈子);独行菜(葶苈子);石松(伸筋草);仙茅;孩儿参(太子参);麦蓝菜(王不留行);绒毛诃子;诃子(西青果);毗黎勒(毛诃子);使君子;酸枣;北枳椇;枳椇;黄独;黄山药;福州薯蓣(绵萆薢);绵萆薢;槲蕨(骨碎补);石韦;金钱松(土荆皮);锁阳;地耳草;独角莲(白附子);半夏;千年健;石菖蒲;东北天南星;天南星;异叶天南星;胖大海;刺五加;人参;三七;通脱木(通草);细柱五加(五加皮);西洋参;川牛膝;牛膝;青葙;东方香蒲(蒲黄);水烛香蒲(蒲黄);阔叶十大功劳;细叶十大功劳;巫山淫羊藿;淫羊藿;地黄;胡黄连;苦玄参;玄参;菟丝子;丁公藤;光叶丁公藤;荨麻;银杏(白果);博落回;延胡索(元胡);鸢尾(川射干);射干;番红花(藏红花);瓜子金;远志;橘及其栽培变种(陈皮、橘核、橘红、青皮);黄檗(关黄柏);化州柚(化橘红);黄皮树(黄柏);九里香;千里香(九里香);两面针;三叉苦;酸橙、苦橙、臭橙及其栽培变种(枳壳、枳实);白鲜;吴茱萸;石虎(吴茱萸);疏毛吴茱萸;泽泻;山鸡椒(荜澄茄、山苍子);樟(天然冰片);乌药;内蒙紫草;新疆紫草;紫金牛(矮地茶);朱砂根;木蝴蝶;冬虫夏草;虎眼万年青;玫瑰茄;鹿茸草;缬草;荜茇;草豆蔻;白豆蔻(豆蔻);独蒜兰(山慈菇);老鹳草;山柰;油松(松花粉,油松节);竹节参;檀香;佩兰;地丁草(苦地丁);甘松;青藤(青风藤);枸橼(香橼);臭椿(椿皮);柽柳(西河柳);地笋(地参);华鼠尾草(石见穿);溪黄草;叶下珠;苏木;彩绒革盖菌(云芝);黄藤;毛青藤(青风藤);山香圆(山香圆叶);风藤(海风藤);常山;络石(络石藤);爪哇白豆蔻(豆蔻);垂盆草;条叶旋覆花(金沸草);鳢肠(墨旱莲);欧亚旋覆花(旋覆花);旋覆花(旋覆花、金沸草);吊石苣苔(石吊兰);杜鹃兰(山慈菇);云南独蒜兰(山慈菇);瘤毛獐牙菜(当药);青叶胆;通关藤;杠柳(香加皮);大叶紫珠;广东紫珠;牻牛儿苗(老鹳草);野老鹳草(老鹳草);多被银莲花(两头尖);小毛茛(猫爪草);黄花铁线莲(铁线透骨草);地枫皮;七叶树(娑罗子);天师栗(娑罗子);浙江七叶树(娑罗子);红大戟;齿叶扁核木(蕤仁);蕤核(蕤仁);委陵菜;三白草;野胡萝卜(南鹤虱);黄花草;菥蓂;粉背薯蓣(粉萆薢);贯叶连翘(贯叶金丝桃);拟豪猪刺(三颗针);匙叶小檗(三颗针);细叶小檗(三颗针);小黄连刺(三颗针);桃儿七(小叶莲);阴行草(北刘寄奴);短筒兔耳草(洪连);湖北贝母;蓖麻(蓖麻子);薄竹(天竺黄);青皮竹(天竺黄);大头典竹(竹茹);青秆竹(竹茹);木鳖(木鳖子);木芙蓉(木芙蓉叶);蓼蓝(蓼大青叶);软枣猕猴桃(藤梨根);南酸枣(广枣);马尾松(松花粉,油松节);全叶苦苣菜(北败酱);广州相思子(鸡骨草);黄花蒿(青蒿);马蓝(南板蓝根);天葵(天葵子);石竹(瞿麦);凌霄(凌霄花);野木瓜10牲畜37.牛肉牛;奶牛;乳肉兼用牛;牛乳抽取样品数量(可食用部分)不少于2kg。将抽取样品分为2份,其中约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。38.马马;马乳39.猪猪40.羊绵羊;山羊;羊乳41.骆驼骆驼;骆驼乳42.其他牲畜驴;驴乳;鹿;羊驼11家禽43.鸡鸡;鸡蛋44.鸭鸭;鸭蛋45.鹅鹅;鹅蛋46.其他家禽火鸡;鹌鹑;鹌鹑蛋;鸵鸟;鸵鸟蛋;鹧鸪12其他畜牧业47.兔兔48.其他未列明畜牧业蚕;蚕茧;黄粉虫;蚯蚓13水产(含捕捞)49.海水鱼鲱;鲑;鳗鲡;海鳗;鳕;军曹鱼;鲷;鲉;鲈;鲆;鲽;鳎;鳟;鲀;鲳;文昌鱼;大黄鱼;小黄鱼抽取样品数量(可食用部分)约1.5kg(且其中鱼类不少于3尾,虾类不少于10尾,蟹类不少于5只,龟鳖类产品不少于3只,海参不少于3只)。所抽取样品分为2份,其中约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品50.淡水鱼青鱼;草鱼;鲢;鳙;鲤;鳜;鲟;鲫;鲌;黄鳝;鳊;罗非鱼;鲂;鲴;乌鳢;鳡;鲮;鮠;鲇(鲶鱼);鲻(梭鱼);餐条鱼;狗鱼;雅罗鱼;池沼公鱼;团头鲂(武昌鱼);黄颡鱼;泥鳅;河鳟(亚东鱼);银鱼;丁鱥;梭鲈;河鲈;江鳕;东方欧鳊;银鲫;白鱼51.虾类虾52.蟹类蟹53.无脊椎动物牡蛎;鲍;螺;蛤类;蚶;河蚬;蛏;西施舌;蛤蜊;河蚌;水母;海参;卤虫;单环刺螠;海胆;扇贝54.两栖和爬行类动物鳖;乌龟;大鲵55.藻类海带;紫菜;裙带菜;麒麟菜;江蓠;羊栖菜;螺旋藻;蛋白核小球藻14粮食加工品56.小麦粉通用小麦粉;专用小麦粉;麦麸抽取样品量不少于3kg,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。57.大米大米;糙米;碎米;米糠58.挂面挂面59.其他粮食加工品谷物加工品;谷物碾磨加工品;谷物粉类制成品15肉及肉制品60.鲜(冻)肉热鲜肉;冷鲜(冷却)肉;冷冻肉;食用副产品抽取样品量不少于2kg,预包装不少于8个独立包装,非即食类约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品;即食类约3/4为检验样品,约1/4为复检备份样品。61.热加工熟肉制品酱卤肉制品;熏烧烤肉制品;肉灌制品;油炸肉制品;熟肉干制品;其他热加工熟肉制品62.发酵肉制品发酵肉制品63.预制调理肉制品冷藏预制调理肉制品;冷冻预制调理肉制品64.腌腊肉制品腌腊肉制品16食用油、油脂及其制品65.食用植物油食用植物油抽取样品量不少于3L(kg),花生油、玉米油不少于6个独立包装,其它品种油不少于2个独立包装,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。66.食用动物油脂食用动物油脂67.植物油加工副产品植物油加工副产品17调味品68.酱油酿造酱油抽样量不少于2L,不少于8个独立包装,约3/4为检验样品,约1/4为复检备份样品。69.食醋酿造食醋70.酱类酿造酱抽样量不少于3kg,不少于9个独立包装,约2/3为检验样品,约1/3为复检备份样品。71.调味料半固态(酱)调味料;固态调味料;液体调味料抽样量不少于3kg(L),不少于9个独立包装,约2/3为检验样品,约1/3为复检备份样品。18乳制品72.液体乳巴氏杀菌乳;调制乳;灭菌乳;发酵乳;高温杀菌乳抽取样品量不少于1L(kg),抽取不少于7个独立包装,1个独立包装为复检备份样品。73.乳粉全脂乳粉;脱脂乳粉;部分脱脂乳粉;调制乳粉;牛初乳粉;基粉抽取样品量不少于2kg,抽取不少于6个独立包装,1个独立包装为复检备份样品。74.其他乳制品炼乳;奶油;稀奶油;无水奶油;干酪;再制干酪;干酪制品;乳清粉(液);乳糖;黄油;酪蛋白;乳铁蛋白;乳清蛋白析出液;乳清蛋白粉;浓缩牛奶蛋白抽样量不少于1.6kg,不少于8个独立包装,每个包装不少于200g,2个独立包装为复检备份样品。19饮料75.茶(类)饮料茶(类)饮料抽样量不少于2L(kg),不少于10个独立包装,约4/5为检验样品,约1/5为复检备份样品。76.果蔬汁类及其饮料果蔬汁(浆);浓缩果蔬汁(浆);果蔬汁(浆)类饮料77.蛋白饮料含乳饮料;植物蛋白饮料;复合蛋白饮料78.固体饮料风味固体饮料;蛋白固体饮料;果蔬固体饮料;茶固体饮料;咖啡固体饮料;可可粉固体饮料79.其他饮料咖啡(类)饮料;植物饮料20方便食品80.方便面方便面抽样量不少于2.5kg,8个独立包装,约3/4为检验样品,约1/4为复检备份样品。含玉米、花生制品备样量不少于1kg。81.其他方便食品主食类方便食品;冲调类方便食品82.调味面制品调味面制品21饼干83.饼干饼干抽样量不少于3kg,不少于9个独立包装,约2/3为检验样品,约1/3为复检备份样品。22罐头84.畜禽水产罐头畜禽水产罐头抽样量不少于3kg,9个独立包装,约2/3为检验样品,约1/3为复检备份样品。含玉米、花生制品备样量不少于1kg。85.果蔬罐头水果罐头;蔬菜罐头86.其他罐头其他罐头23茶叶及相关制品87.茶叶绿茶;红茶;乌龙茶;白茶;黄茶;黑茶;花茶;袋泡茶;紧压茶抽样量不少于1kg,不少于4个独立包装,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。88.茶制品茶粉;固态速溶茶;茶浓缩液;茶膏;调味茶制品抽样量不少于1.6kg,不少于10个独立包装,约3/5为检验样品,约2/5为复检备份样品。89.调味茶调味茶90.代用茶代用茶24酒类91.白酒白酒抽样量不少于2L,4个独立包装,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。葡萄酒不少于6个独立包装。92.葡萄酒及果酒葡萄酒;冰葡萄酒;其他特种葡萄酒;发酵型果酒93.啤酒熟啤酒;生啤酒;鲜啤酒;特种啤酒94.黄酒黄酒95.其他酒配制酒;其他蒸馏酒;其他发酵酒96.食用酒精食用酒精25蔬菜制品97.酱腌菜及保藏蔬菜酱腌菜;保藏蔬菜抽样量不少于1.8kg,不少于9个独立包装,约2/3为检验样品,约1/3为复检备份样品。98.蔬菜干制品自然干制蔬菜;热风干燥蔬菜;冷冻干燥蔬菜;蔬菜脆片;蔬菜粉及制品99.食用菌制品干制食用菌;腌渍食用菌100.其他蔬菜制品黑蒜26水果制品101.水果制品水果干制品;果酱抽样量不少于1.8kg,不少于9个独立包装,约2/3为检验样品,约1/3为复检备份样品。27炒货食品及坚果制品102.炒货食品及坚果制品烘炒类食品及坚果制品;油炸类食品及坚果制品;其他炒货食品及坚果制品带壳的不少于4kg,不带壳的不少于2.5kg,不少于8个独立包装,约3/4为检验样品,约1/4为复检备份样品。28蛋制品103.蛋制品再制蛋类抽样量不少于8个独立包装,不少于2kg,约3/4为检验样品,约1/4为复检备份样品。29可可及焙烤咖啡产品104.可可制品可可制品抽样量不少于1kg,不少于8个独立包装,每个包装不少于200g,约3/4为检验样品,约1/4为复检备份样品。105.焙炒咖啡焙炒咖啡30食糖106.糖白砂糖;绵白糖;赤砂糖;冰糖(单晶体冰糖;多晶体冰糖);方糖;冰片糖;红糖;复配糖;椰子花糖;糖蜜抽样量不少于2.5kg,5个独立包装,约3/5为检验样品,约2/5为复检备份样品。31水产制品107.非即食水产品(部分见速冻水产品)干制水产品;盐渍水产品;鱼糜制品抽样量不少于1kg,不少于4个独立包装,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。108.即食水产品风味熟制水产品;生食水产品抽样量不少于1.5kg,不少于9个独立包装,约2/3为检验样品,约1/3为复检备份样品。32淀粉及淀粉制品109.淀粉及淀粉制品淀粉;淀粉制品抽样量不少于2kg,食用淀粉不少于8个独立包装,约3/4为检验样品,约1/4为复检备份样品。其它产品不少于4个独立包装,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。33糕点110.热加工糕点热加工糕点不少于2kg,不少于8个独立包装,约3/4为检验样品,约1/4为复检备份样品。111.冷加工糕点冷加工糕点112.食品馅料食品馅料34豆制品113.豆制品发酵性豆制品;非发酵性豆制品;其他豆制品不少于2.5kg,不少于11个独立包装,复检备份样品不少于1kg(3个独立包装)。35婴幼儿配方食品114.婴幼儿配方乳品婴幼儿配方乳粉;婴幼儿配方液态乳乳基婴幼儿配方食品抽取样品量不少于2kg(L),不少于8个独立包装,备1个独立包装;豆基婴幼儿配方食品抽取样品量不少于3kg(L),不少于10个独立包装,复检备份样品不少于3个独立包装且备样不少于1kg。36特殊膳食食品115.婴幼儿谷类辅助食品婴幼儿谷物辅助食品;婴幼儿高蛋白谷物辅助食品;婴幼儿生制类谷物辅助食品;婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品抽样量不少于2.5kg,不少于10个独立包装,复检备份样品不少于3个独立包装且备样不少于1kg。116.婴幼儿罐装辅助食品婴幼儿泥(糊)状罐装食品;婴幼儿颗粒状罐装食品;婴幼儿汁类罐装食品37饲料117.饲料全价配合饲料抽样量不少于2.5kg,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。浓缩饲料精料混合料单一饲料38中药材加工制品118.植物类中药材加工制品植物类中药材加工制品抽取样品总量不少于2kg。所抽样品分成2份,约1/2为检验样品,约1/2为复检备份样品。备注:所有备份样品备于承检机构;所有产品的抽样量可根据检验的实际需求进行适当的调整。信息公开选项:主动公开四川省市场监督管理局办公室2023年4月25日印发
  • 621项!2023年海南省自然科学基金立项项目公示
    2023年03月01日,海南省科技厅公示了2023年度省自然科学基金立项项目情况,其中面上项目178项、青年基金项目194项、创新研究团队项目22项、高层次人才项目225项、企业人才项目2项,共计621项,资助经费4842万元。公示信息如下:各有关单位:根据《海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法》(琼科规〔2021〕12号)和《海南省省级财政科技项目立项评审工作细则》(琼科规〔2022〕29号)规定,经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序,2023年海南省自然科学基金决定立项621个项目,详见附件。现将立项项目下达给你们,请抓紧做好项目的组织实施工作。有关事项通知如下:一、请各项目依托单位切实履行法人责任,组织好人力、物力和资金投入,确保项目按计划实施。项目实施过程中涉及政府采购等方面的事项,请按有关规定执行。二、项目管理和资金使用要严格按照《海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法》(琼科规〔2021〕12号)等有关规章制度执行,项目经费实行分账核算、专款专用。三、涉及生命与健康领域的项目须遵循生物安全及伦理相关法规。涉及人的生物医学研究应执行《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》等规定。涉及人类遗传资源的研究应执行《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等法规。涉及生物技术的研究应遵守《生物技术研究开发安全管理办法》等规章。涉及病原微生物的研究须遵守《病原微生物实验室安全管理条例》等法规。涉及实验动物和动物实验的,应遵守国家实验动物管理的法律、法规、技术标准及有关规定。四、项目实施时间详见附件;请各项目依托单位在立项文件下达一个月内组织项目负责人登录海南省科技业务综合管理系统(新系统)(http://202.100.247.126/egrantweb/)填写项目任务书,在线提交任务书,并将项目负责人和承担单位(合作研究单位)签章页面盖章后扫描成PDF作为附件上传管理系统。无正当理由逾期未报送任务书的视为自动放弃立项项目。五、公开发表的论文、论著等请标注“海南省自然科学基金资助”(英文标注为supportedbyHainanProvincialNaturalScienceFoundationofChina)字样及项目批准号。未按规定标注的研究成果,验收时不予认可。六、项目执行到期后,依托单位应当在项目实施期限届满后3个月内将验收材料报省科技厅。无特殊原因到期未申请验收的项目,按“不通过验收”处理。联系人:海南省科技厅基础研究和重大专项处 李加星、崔晓东电话:65335205、65329135海南省科学技术厅2023年2月28日2023年海南省自然科学基金立项项目表单位:万元序号批准号项目名称申报单位负责人起止时间资助经费合计4842一、面上项目178项,经费1246万元1123MS001平面型分子聚集诱导发光分子机制的理论模拟与实验验证海南大学迟伟杰2023-03-01至2026-02-287.002123MS002半导体高次谐波产生机制及控制研究海南大学宋晓红2023-03-01至2026-02-287.003123MS003基于分解结构的动态多目标拟物理规律优化技术研究海南大学范朝冬2023-03-01至2025-02-287.004123MS004复杂分布参数系统的精确可观性和指数稳定性及其数值逼近海南大学郑福2023-03-01至2026-02-287.005123MS005基于组合结构的简单图的无符号拉普拉斯谱半径的研究海南大学陈明珠2023-03-01至2026-02-287.006123MS006夏热冬暖地区相变储能温控轻钢装配式复合墙体关键技术和性能研究海南大学姜宝石2023-03-01至2026-02-287.007223MS007基于多酸的MOFs及其衍生物的构筑及其二氧化碳电还原性能研究海南大学严露露2023-03-01至2026-02-287.008223MS008基于激光增材技术高熵合金的层状异质结构设计与制备海南大学谢盼2023-03-01至2026-02-287.009323MS009海上油田井下油水分离非稳态涡流的调控机理研究海南大学高助威2023-03-01至2026-02-287.0010323MS010塑料垃圾及其溶出物对红树林沉积物中氮循环关键过程的影响海南大学黎平2023-03-01至2025-02-287.0011323MS011塑料溶出物对海南省近海养殖的健康风险与机制研究海南大学钱伟2023-03-01至2026-02-287.0012323MS012氟功能化天然橡胶的环境友好制备及其自修复与抗老化特性研究海南大学赵富春2023-03-01至2026-02-287.0013323MS013月季的灰霉病抗性相关分子标记开发及育种应用海南大学张钊2023-03-01至2026-02-287.0014323MS014红树植物海漆中甘遂烷型三萜FXR激动剂的挖掘、结构优化及其抗NASH活性评价海南大学江仲平2023-03-01至2026-02-287.0015323MS015椰子油体制备表征及负载β-胡萝卜素作用研究海南大学王志国2023-03-01至2025-02-287.0016323MS016有机肥替代化肥对胶园土壤性质、碳组分和团聚体稳定性的影响海南大学汤水荣2023-03-01至2026-02-287.0017323MS017褪黑素增强哈茨木霉拮抗活性的分子机制研究海南大学王伟伟2023-03-01至2026-02-287.0018323MS018虫害诱导豇豆次生代谢物对普通大蓟马和豆蚜种间关系的调控作用海南大学李金花2023-03-01至2026-02-287.0019323MS019转录因子OsMYB-X调控水稻芳香族酚胺代谢基因簇的机理研究海南大学沈双欠2023-03-01至2026-02-287.0020423MS020沿海城市快速扩张对生境质量的影响及空间优化策略海南大学何荣晓2023-03-01至2026-02-287.0021423MS021生态系统服务视角下海口羊山地区传统村落景感评价及差异化研究海南大学黎伟2023-03-01至2026-02-287.0022623MS022数字超表面辅助毫米波车联网通信传输技术研究海南大学武贵路2023-03-01至2026-02-287.0023723MS023信息社会背景下的游客时空行为模式与区域动态均衡策略研究海南大学曹扬2023-03-01至2026-02-287.0024723MS024目的地品牌故事对游客出游意愿的影响及作用机制海南大学胥兴安2023-03-01至2026-02-287.0025723MS025在碳限额交易政策下考虑消费者行为的以旧换新策略研究海南大学曹开颖2023-03-01至2026-02-287.0026723MS026品牌形象建构、延伸策略以及诉求宣传的时间标志效应海南大学尚子琦2023-03-01至2026-02-287.0027723MS027“网红”电商直播合作模式与协调机制研究海南大学何毅2023-03-01至2026-02-287.0028723MS028海南自贸港税率政策下跨国供应链运作策略研究海南大学吉清凯2023-03-01至2026-02-287.0029723MS029科技时代背景下海南“智慧村旅”模式研究海南大学邱海东2023-03-01至2026-02-287.0030723MS030基于人工智能理论下的自适应美育资源平台架构研究海南大学张晨2023-03-01至2026-02-287.0031823MS031新型α-芋螺毒素荧光探针的构建与应用海南大学董帅2023-03-01至2026-02-287.0032823MS032CXCL12/阿霉素微泡双载喷雾凝胶构建“肿瘤清剿胶水”用于肺癌术后辅助治疗的研究海南大学郭羚2023-03-01至2026-02-287.0033823MS033突发公共卫生事件中民众社会心态的监测及心理健康服务体系建设海南大学吴九君2023-03-01至2026-02-287.0034823MS034基于单细胞转录组分析研究哈茨木霉T069与番茄根部的互作机制海南大学林润茂2023-03-01至2026-02-287.0035123MS035基于VCSEL的低功耗激光气体传感器研究海南师范大学曾丽娜2023-03-01至2026-02-287.0036223MS036基于a-氨基酮衍生物的高效生物相容性光聚合引发体系的性能与机理研究海南师范大学南旭莹2023-03-01至2026-02-287.0037323MS037海南新毛猬的保护遗传学研究海南师范大学涂飞云2023-03-01至2026-02-287.0038423MS038海南岛东北部砂质海岸风沙地貌演变及其机理海南师范大学钟帅2023-03-01至2026-02-287.0039523MS039含参预处理技术及其在复合材料优化设计中的应用海南师范大学杨爱利2023-03-01至2026-02-287.0040723MS040海南省小农户参与农村产业融合的行为响应及福利效应研究海南师范大学魏丹2023-03-01至2026-02-287.0041723MS041海南省企业家精神缩小收入差距的作用机制及实现路径海南师范大学邵兵2023-03-01至2026-02-287.0042823MS042基于2-吡啶基噻吩(tp)抗肿瘤金属铱配合物药物的合成及性能研究海南师范大学李高楠2023-03-01至2026-02-287.0043823MS043两株南美蟛蜞菊内生真菌次级代谢产物抗肿瘤活性及其作用机制研究海南师范大学陈文豪2023-03-01至2026-02-287.0044323MS044海南省岐盖伞属有毒蘑菇的种类分布及毒素检测海南医学院于文杰2023-03-01至2025-02-287.0045823MS045PtCu介导Fenton自增强药物载体构建及CDT抑瘤机制研究海南医学院李景华2023-03-01至2026-02-287.0046823MS046Alk-SMase调节胆固醇酯化参与胆固醇稳态平衡的研究海南医学院张萍2023-03-01至2026-02-287.0047823MS047基于MAPK/ERK信号通路研究感应草多糖联合氟西汀对脑卒中后抑郁大鼠海马神经可塑性及其作用机制海南医学院陈喜2023-03-01至2026-02-287.0048823MS048基于二氧化钛纳米阵列的光电化学生物传感器在辅酶NADH检测中的应用研究海南医学院王振翠2023-03-01至2026-02-287.0049823MS049我国热带地区唇腭裂发病率统计与热带特色病因分析海南医学院滕藤2023-03-01至2026-02-287.0050823MS050构建typeI型光动力纳米材料协同免疫治疗用于转移性乳腺癌的研究海南医学院王蕊2023-03-01至2025-02-287.0051823MS051紫云英苷通过靶向抑制MEIS1蛋白调控急性髓系白血病细胞增殖海南医学院陈湛娟2023-03-01至2026-02-287.0052423MS052基于海洋微塑料的广布性构建海绵-微生物共生体模型及其对微塑料的降解研究海南热带海洋学院王燕2023-03-01至2026-02-287.0053823MS053基于体医融合的社戒社康人员体质健康研究海南热带海洋学院王大安2023-03-01至2026-02-287.0054223MS054纤维相互接触纠缠作用下的熔喷纤网三维结构演变机制研究海南科技职业大学孙光武2023-03-01至2026-02-287.0055723MS055国家生态文明试验区背景下海南蓝碳市场建设的顶层设计与策略选择海南政法职业学院李巍2023-03-01至2025-02-287.0056823MS056老年轻度认知功能障碍患者“五位一体”整链式康复护理模式的构建与应用海南卫生健康职业学院潘娇2023-03-01至2026-02-287.0057423MS057南渡江流域非点源污染输出特征及其控制的土地利用优化研究海口经济学院马骞2023-03-01至2026-02-287.0058423MS058基于生态系统服务的南渡江流域生态修复技术研究海口经济学院曹阳2023-03-01至2026-02-287.0059723MS059面向可再生能源消纳的电动汽车分层分布式调度策略海口经济学院孙雷2023-03-01至2026-02-287.0060323MS060香蕉枯萎病菌4号生理小种特有激酶组的致病机理琼台师范学院丁兆建2023-03-01至2026-02-287.0061423MS061基于物种分布模型的海南岛古树空间分布格局特征研究琼台师范学院谢春平2023-03-01至2026-02-287.0062823MS062基于分子基生物活性MOFs荧光探针的设计合成及多酸药物传输机理研究琼台师范学院何丹凤2023-03-01至2026-02-287.0063823MS063青少年好奇心的发展轨迹及其神经生物学基础研究琼台师范学院许天委2023-03-01至2026-02-287.0064323MS064基于外源材料介导的沼渣堆肥过程氮素原位减排调控机制研究中国农业大学三亚研究院罗文海2023-03-01至2024-02-287.0065323MS065橘小实蝇对溴虫氟苯双酰胺抗性相关P450基因的功能及应用中国农业大学三亚研究院郭韶堃2023-03-01至2026-02-287.0066323MS066水稻OSK24介导BEIIb磷酸化调控胚乳淀粉生物合成的机理研究浙江大学海南研究院包劲松2023-03-01至2025-02-287.0067823MS067DNA羟甲基化酶TET2调控甲型流感病毒感染的作用和机制研究浙江大学海南研究院李艳2023-03-01至2026-02-287.0068623MS068钌基催化材料用于生物质基呋喃衍生物在海水中的绿色催化转化武汉理工大学三亚科教创新园陈宬2023-03-01至2026-02-287.0069623MS069大型邮轮异种材料连接结构载荷传递及损伤机理研究武汉理工大学三亚科教创新园刘斌2023-03-01至2025-02-287.0070323MS070粳稻地方品种薄稻广谱高抗稻瘟病基因Pb-bd1的克隆和分子机制解析南京农业大学三亚研究院鲍永美2023-03-01至2026-02-287.0071623MS071基于深度学习的油气管道泄漏故障检测技术东北石油大学三亚海洋油气研究院路敬祎2023-03-01至2026-02-287.0072323MS072槟榔-香草兰间作复合系统的根系空间分布特征和化感作用研究中国热带农业科学院椰子研究所陈君2023-03-01至2025-02-287.0073323MS073油棕EgMYB111转录因子调控低温胁迫应答的分子机理研究中国热带农业科学院椰子研究所周丽霞2023-03-01至2025-02-287.0074323MS074力馈式橡胶树仿形切割作业机理分析与方法研究中国热带农业科学院橡胶研究所肖苏伟2023-03-01至2026-02-287.0075323MS075橡胶树miR477调控乳管分化的分子机制研究中国热带农业科学院橡胶研究所吴绍华2023-03-01至2026-02-287.0076323MS076土壤微生物对橡胶农林复合种植系统的响应中国热带农业科学院橡胶研究所杨川2023-03-01至2026-02-287.0077323MS077干旱胁迫下橡胶树非结构性碳分配的响应机制及其对胶乳生产的影响中国热带农业科学院橡胶研究所彭文涛2023-03-01至2026-02-287.0078323MS078橡胶树炭疽菌CsODC基因的克隆与功能分析中国热带农业科学院橡胶研究所杨洪2023-03-01至2026-02-287.0079323MS079富含核黄素香蕉“karat”关键基因挖掘与功能鉴定中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所王加宾2023-03-01至2026-02-287.0080323MS080基于MITE转座子的火龙果种质资源遗传多样性研究中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所胡文斌2023-03-01至2025-02-287.0081323MS081嘉兰中催化合成秋水仙碱碳骨架相关基因的挖掘及功能验证中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所孙化鹏2023-03-01至2025-02-287.0082323MS082木豆种子生产性能及裂荚机制研究中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所李欣勇2023-03-01至2026-02-287.0083423MS083放牧对椰林土壤多功能性的塑造及机理研究中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所胡安2023-03-01至2026-02-287.0084323MS084益智茎叶提取物抗凡纳滨对虾副溶血弧菌病的机制研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所李军涛2023-03-01至2026-02-287.0085323MS085基于花生四烯酸信号通路的4-壬基酚对凡纳滨对虾肝胰腺损伤机制研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所郑佩华2023-03-01至2025-02-287.0086323MS086热带C4模式植物狗尾草SvWRKY64转录因子在干旱胁迫条件下的调控机理研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所张丽丽2023-03-01至2026-02-287.0087323MS087木薯MeAHL19基因在植物发育和形态发生中的作用及其机制研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所刘姣2023-03-01至2026-02-287.0088323MS088番木瓜性别逆转突变体的分子鉴定和性别决定基因的挖掘中国热带农业科学院热带生物技术研究所曹扬2023-03-01至2026-02-287.0089323MS089甘蔗切种过程圆盘锯-种杆耦合振动解析及智能减振策略中国热带农业科学院农业机械研究所覃双眉2023-03-01至2026-02-287.0090323MS090基于“菠萝种苗-移栽机关键部件-土壤”耦合作用的穴插式菠萝苗移栽机立苗机理研究中国热带农业科学院农业机械研究所李玲2023-03-01至2026-02-287.0091223MS091基于QuEChERSLC-MS/MS的莲雾典型电商运输过程中苯并咪唑类农药的降解机制中国热带农业科学院农产品加工研究所齐宁利2023-03-01至2025-02-287.0092323MS092基于枯草芽孢杆菌产香特性对菠萝果醋关键风味物质影响及产生机制研究中国热带农业科学院农产品加工研究所王晓芳2023-03-01至2025-02-287.0093323MS093龙眼愈伤组织褐变机理解析及遗传转化体系优化中国热带农业科学院南亚热带作物研究所周建男2023-03-01至2026-02-287.0094323MS094基于全基因组关联分析的澳洲坚果果实主要品质性状遗传基础研究中国热带农业科学院南亚热带作物研究所万继锋2023-03-01至2026-02-287.0095323MS095马铃薯StMAPK3-StWRKY8信号通路调控耐盐分子机理研究中国热带农业科学院南亚热带作物研究所朱熙2023-03-01至2026-02-287.0096323MS096干旱胁迫下水氮空间耦合调控菠萝根系分布和养分吸收的效应及机制中国热带农业科学院南亚热带作物研究所马海洋2023-03-01至2026-02-287.0097323MS097菠萝叶纤维基高吸水树脂的构建及对尿素的释放机理研究中国热带农业科学院南亚热带作物研究所刘运浩2023-03-01至2026-02-287.0098323MS098ERF转录因子调控番石榴果实酯类物质合成的分子机制研究中国热带农业科学院南亚热带作物研究所乔健2023-03-01至2026-02-287.0099323MS099基于效应蛋白的剑麻抗斑马纹病基因筛选与鉴定中国热带农业科学院南亚热带作物研究所杨子平2023-03-01至2026-02-287.00100323MS100基于荔枝离体再生的化学诱变技术体系的建立中国热带农业科学院环境与植物保护研究所王果2023-03-01至2026-02-287.00101323MS101不同生物降解性外加碳源对水虻堆肥碳素固定的效应及机制中国热带农业科学院环境与植物保护研究所王定美2023-03-01至2026-02-287.00102323MS102象耳豆根结线虫分泌型泛素连接酶的鉴定与功能分析中国热带农业科学院环境与植物保护研究所冯推紫2023-03-01至2026-02-287.00103323MS103转新型抗病基因has1甘蔗的遗传稳定性和抗病机制研究中国热带农业科学院三亚研究院熊国如2023-03-01至2026-02-287.00104323MS104甘蔗ScWRKY46在干旱胁迫响应中的功能研究中国热带农业科学院湛江实验站徐磊2023-03-01至2026-02-287.00105123MS105浅海孤立子内波对矢量声场关键特性影响研究中国科学院声学研究所南海研究站吴清天2023-03-01至2026-02-287.00106423MS106俯冲带流体中碳和硅酸盐物质潜在络合作用的原位实验研究中国科学院深海科学与工程研究所程南飞2023-03-01至2026-02-287.00107823MS107降香中反式-橙花叔醇下调Cytc介导的线粒体凋亡通路的抗心肌缺血作用机制研究中国医学科学院药用植物研究所海南分所王灿红2023-03-01至2025-02-287.00108823MS108白木香倍半萜合酶基因ASS9启动子序列变异特性及其对基因表达的调控作用研究中国医学科学院药用植物研究所海南分所吕菲菲2023-03-01至2026-02-287.00109123MS109极端环境下无线输能传输特性和充电稳定性研究海南空天信息研究院徐国宁2023-03-01至2026-02-287.00110323MS110耦合遥感大数据和空间智能的槟榔黄化病预测预报方法研究海南空天信息研究院王少华2023-03-01至2025-02-287.00111323MS111融合SAR后向散射时空特征的海南水稻种植信息提取海南空天信息研究院沈国状2023-03-01至2025-02-287.00112423MS112基于夜间灯光强度的海南城市发展分级与环境响应研究海南空天信息研究院李玲玲2023-03-01至2026-02-287.00113423MS113基于多源数据融合的海南省二氧化碳时空分布特征研究海南空天信息研究院张丽丽2023-03-01至2026-02-287.00114423MS114基于深度学习的海南岛海岸线提取与动态监测海南空天信息研究院李慧2023-03-01至2025-02-287.00115523MS115面向临近空间的缠绕复合材料高强连接低温损伤机理研究海南空天信息研究院罗海波2023-03-01至2026-02-287.00116423MS116氮肥对热带蕉园土壤硝化-反硝化过程及综合效应的影响研究海南热带农业资源研究院孙建波2023-03-01至2026-02-287.00117423MS117林冠层氮添加对热带雨林林下植被β多样性的影响机制海南省生态环境监测中心张子嘉2023-03-01至2026-02-287.00118623MS118引进多源产品的海南省地面自动站降水实时质量控制技术研究海南省气象信息中心刘霄燕2023-03-01至2026-02-287.00119823MS119海南地区呼吸系统疾病气象风险预报预警技术研究海南省气候中心张亚杰2023-03-01至2025-02-287.00120423MS120基于深度模型和大数据云平台的西沙岛礁长时序变化监测海南省海洋与渔业科学院刘培2023-03-01至2025-02-287.00121323MS121高海况下翼形网箱整体安全数值评估研究三亚热带水产研究院王绍敏2023-03-01至2026-02-287.00122323MS122罗非鱼贮藏过程中蛋白质磷酸化修饰对肌原纤维蛋白降解影响机制研究三亚热带水产研究院赵永强2023-03-01至2026-02-287.00123323MS123罗非鱼皮胶原蛋白源酪氨酸酶抑制肽的结构表征、分子修饰及作用机制研究三亚热带水产研究院胡晓2023-03-01至2026-02-287.00124323MS124基于营养生态位理论探究西沙七连屿鹦嘴鱼类共存机制三亚热带水产研究院王腾2023-03-01至2026-02-287.00125323MS125基于代谢组学和机器学习的三倍体福建牡蛎品质评价及驱动因子解析三亚热带水产研究院卢洁2023-03-01至2026-02-287.00126323MS126斑节对虾Keap1基因调控抗氧化酶GPx基因转录的功能研究三亚热带水产研究院王芸2023-03-01至2026-02-287.00127323MS127MicroRNA靶向integrin在氨诱导斑节对虾细胞自噬和凋亡中的作用及其机制三亚热带水产研究院李运东2023-03-01至2025-02-287.00128323MS128玉米耐高温基因克隆及功能验证三亚中国农业科学院国家南繁研究院冷鹏飞2023-03-01至2025-02-287.00129323MS129棉花芽期幼根耐低温表型性状的QTL定位及候选基因鉴定三亚中国农业科学院国家南繁研究院黄龙雨2023-03-01至2026-02-287.00130423MS130三亚湾典型生长型珊瑚对大型藻类竞争的响应机制研究三亚海洋生态环境工程研究院雷新明2023-03-01至2026-02-287.00131323MS131基于壁层组织干缩行为的绿竹干裂机理与临界应力表征国际竹藤中心三亚研究基地严彦2023-03-01至2026-02-287.00132423MS132南海南部陆缘深水区流体活动系统成因机制及对碳酸盐岩储层的控制广州海洋地质调查局三亚南海地质研究所鄢伟2023-03-01至2026-02-287.00133823MS133基于菌-肠-脑轴探究姜黄素调节肠道菌群及其代谢产物抗帕金森病的机制研究海南省人民医院蔡奔驰2023-03-01至2026-02-287.00134823MS134基于诱导多能干细胞及CRISPR/Cas9技术的家族性房颤特异性心肌细胞构建及药物筛选海南省人民医院岑运光2023-03-01至2026-02-287.00135823MS135褐藻素阻断前列腺癌细胞上皮间质转化效应及机制研究海南省人民医院李国平2023-03-01至2026-02-287.00136823MS136StanfordA型主动脉夹层手术方案改良及新型主动脉支架的设计与应用研究海南省人民医院柳德斌2023-03-01至2026-02-287.00137823MS137LINC00672通过结合GPNMB蛋白抑制自噬缓解阿尔茨海默病的机制研究海南省人民医院林志川2023-03-01至2026-02-287.00138823MS138基于腺苷受体通路探讨慢性睡眠剥夺影响峰值骨量的机制研究海南省人民医院王超群2023-03-01至2026-02-287.00139823MS139YTHDC2调控YAPmRNA翻译抑制铁死亡促进胃癌进展的机制研究海南省人民医院常顺伍2023-03-01至2026-02-287.00140823MS140抗菌抗炎功能化电纺膜包裹模式保护再生软骨并用于气管修复的试验研究海南省人民医院蔡仁中2023-03-01至2026-02-287.00141823MS141缺氧条件下HIF-1α通过SNHG1-miR-21-TFAM轴调控椎间盘髓核细胞增殖和凋亡的机制研究海南省人民医院占道禄2023-03-01至2026-02-287.00142823MS142黄芪甲苷通过lncRNA-PVT1/miR-361-3p/HMGB1调控自噬增强非小细胞肺癌贝伐珠单抗敏感性的机制研究海南省人民医院黎亮2023-03-01至2026-02-287.00143823MS143m6A调节PCGEM1/IGF2BP2/LDHA分子轴对乳腺癌转移影响的研究海南省人民医院刘海英2023-03-01至2026-02-287.00144823MS144内皮细胞BAF47通过影响炎症粘附因子募集介导Atherosclerosis形成的机制初探海南医学院第一附属医院张园园2023-03-01至2025-02-287.00145823MS145子宫蜕膜来源细胞外囊泡通过递送miR-21-5p调控上皮-间质转化促进滋养细胞侵袭的作用及其机制研究海南医学院第一附属医院刘勉2023-03-01至2025-02-287.00146823MS146车前草提取物改善HPH肺动脉重塑的机制研究海南医学院第一附属医院邓堂2023-03-01至2026-02-287.00147823MS147从miR-16-5p调控FGF2表达探讨缩泉益肾方干预糖尿病肾病的作用机制海南医学院第一附属医院吴珠2023-03-01至2026-02-287.00148823MS148Retusin衍生物的设计、合成及抗肿瘤活性研究海南医学院第二附属医院尤强2023-03-01至2026-02-287.00149823MS149ceRNA网络与胃肠道间质瘤转移的机制研究海南医学院第二附属医院张铁民2023-03-01至2026-02-287.00150823MS150道地药材裸花紫珠调节CXCR4/CXCR7-CXCL12轴抑制结肠癌肝转移的研究海南省中医院赖志亨2023-03-01至2026-02-287.00151823MS151基于免疫微环境巨噬细胞极化M1/CCL3exo轴探讨CP/CPPS发病机制及柏苓化浊丸的干预研究海南省中医院彭玉平2023-03-01至2026-02-287.00152823MS152甲状腺乳头状癌代谢组学生物标志物筛选及与BRAFV600E突变的关系研究海南省肿瘤医院修骋2023-03-01至2026-02-287.00153823MS153EMSY在卵巢癌转移中的功能研究海南省妇女儿童医学中心赵晓红2023-03-01至2026-02-287.00154823MS154基于居家药学服务对儿童肾病综合征慢病管理影响的研究海南省妇女儿童医学中心朱灿阳2023-03-01至2026-02-287.00155823MS155院内制剂艾大洗剂质量标准及其治疗湿疹的作用机制研究海南省第五人民医院林景2023-03-01至2026-02-287.00156823MS156丝素蛋白纤维内仿生矿化在口腔硬组织缺损修复中的作用机理研究海南西部中心医院朱来宽2023-03-01至2026-02-287.00157823MS157外泌体介导的软骨微环境调控CSPCs向弹性软骨定向分化的研究海南西部中心医院薛珂2023-03-01至2026-02-287.00158823MS158口腔鳞癌中IKKα/lncRNA-ES1通过NF-κB信号通路促进肿瘤侵袭转移的机制研究海南西部中心医院张士剑2023-03-01至2026-02-287.00159823MS159“骨络疏失”在骨质疏松性骨折中的病理特征及海南黎药巴戟天-飞龙掌血配伍干预的作用机制研究中国人民解放军总医院海南医院黄振俊2023-03-01至2025-02-287.00160823MS160间充质干细胞来源的外泌体通过STAT3信号通路调节小胶质细胞极化态促进蛛网膜下腔出血后神经功能恢复中国人民解放军总医院海南医院郑智元2023-03-01至2026-02-287.00161823MS161基因修饰巨噬细胞外泌体在改善创伤性颅脑损伤炎症环境中的应用中国人民解放军总医院海南医院陈玉剑2023-03-01至2026-02-287.00162823MS162经胸右心声学造影在PFO右向左分流定性定量评估中的质控研究中国人民解放军总医院海南医院吴盛正2023-03-01至2026-02-287.00163823MS163海南省糖尿病性黄斑水肿流行病学和早期预防性治疗的研究中国人民解放军总医院海南医院王蕊2023-03-01至2026-02-287.00164823MS164基于肿瘤干细胞亚群组成及其生物学特性分析癌结节对肠癌患者生存的不利影响中国人民解放军总医院海南医院颜兵2023-03-01至2025-02-287.00165823MS165基于TRPA1调控Calcineurin-NFATc3通路的敌草快中毒致肺纤维化发生机制研究中国人民解放军总医院海南医院刘杰2023-03-01至2026-02-287.00166823MS166miR-299-3p靶向调控CYP2R1对冠心病血管内皮损伤的机制研究海口市人民医院王琦2023-03-01至2026-02-287.00167823MS167基于CXCR4靶向纳米递药体系的研发及其在索拉菲尼耐药肝癌中的实验研究海口市人民医院刘辉2023-03-01至2026-02-287.00168823MS168OPTN蛋白通过调控mTOR信号通路促进结肠癌细胞进入药物耐受状态的作用机制研究海口市人民医院梁贤文2023-03-01至2026-02-287.00169823MS169原发性肝癌免疫治疗全程营养与症状管理方案的构建及VEGF-A与RCCEPROC曲线分析海口市人民医院文雯2023-03-01至2026-02-287.00170823MS170PRR11在肺腺癌细胞EGFR-TKI抵抗形成中的作用及机制研究海口市人民医院伍成德2023-03-01至2026-02-287.00171823MS171基于代谢组学筛选的CDCA在肥胖型多囊卵巢综合征排卵障碍中的作用和机制海口市骨科与糖尿病医院屠印芳2023-03-01至2026-02-287.00172823MS172微流控纸芯片结合磁分离技术检测热带果蔬中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留研究海口市秀英区疾病预防控制中心唐帅2023-03-01至2026-02-287.00173823MS173基于3D乳腺癌干细胞模型探寻骆驼蓬碱衍生物LN435A抗癌活性及其机制研究三亚市妇幼保健院(三亚市妇女儿童医院)洪日2023-03-01至2026-02-287.00174823MS174克伦特罗调控CX43保护缺血再灌注心律失常的作用及机制研究文昌市人民医院曾小曼2023-03-01至2025-02-287.00175823MS175NE能神经元调控眼部小梁网Na-K-Cl协同转运蛋白在青光眼房水排出障碍中的机制研究文昌市人民医院陈志祺2023-03-01至2026-02-287.00176823MS176DDX17/ZNF326激活EGFR/ERK通路促进肝癌的生长和转移文昌市人民医院龙新2023-03-01至2026-02-287.00177823MS177环状RNA-circ_008029调控miR-23a促进M2型巨噬细胞极化保护草酸钙结晶诱导的肾小管上皮细胞损伤的机制研究文昌市人民医院王康扬2023-03-01至2026-02-287.00178823MS178解析Apelin/APJ系统和AngⅡ/AT1系统在动脉硬化中的靶向调控作用及其机制海南省万宁市人民医院李永东2023-03-01至2026-02-287.00二、青年基金项目194项,经费1164万元179123QN179机器学习在强场动力学中的应用海南大学刘希望2023-03-01至2026-02-286.00180123QN180涡旋型光电子动量谱的时空信息提取海南大学张宏丹2023-03-01至2026-02-286.00181123QN181二维无铅基钙钛矿的有机阳离子效应及光伏性能研究海南大学孙萍萍2023-03-01至2026-02-286.00182123QN182模型驱动的数字孪生服务组合优选方法海南大学唐浩2023-03-01至2026-02-286.00183123QN183超分子相互作用对有机发光晶体柔性的诱导机制研究海南大学黄蕊2023-03-01至2026-02-286.00184223QN184微塑料对全氟化合物土-水-植多界面作用过程的影响及机理研究海南大学陈兴财2023-03-01至2026-02-286.00185223QN185高析氧选择性直接电解海水制氢阳极材料设计合成海南大学刘一蒲2023-03-01至2026-02-286.00186223QN186海水电解催化剂表面化学微环境可控构筑及其反应机制研究海南大学肖朝辉2023-03-01至2026-02-286.00187223QN187无枝晶锌合金负极的制备及水系锌离子电池性能研究海南大学黄朔2023-03-01至2026-02-286.00188223QN188木质素超支聚胺多孔吸附结构构筑及对CO2捕集与控释的作用机制海南大学张晖2023-03-01至2026-02-286.00189223QN189功能化生物炭和塑料炭的实验和DFT研究,以增强水介质中Cr(VI)和Pb(II)的去除海南大学AHMEDWAQAS2023-03-01至2025-02-286.00190223QN190分子锚定构建氮掺杂碳载非贵双金属催化剂及在木质素定向转化的应用海南大学陈善帅2023-03-01至2025-02-286.00191223QN191基于超分子化学手段诱导细胞内酸性囊泡聚集融合的研究海南大学孙臣2023-03-01至2025-02-286.00192323QN192甘蓝型油菜抗冻基因FS-1的定位与克隆海南大学周显明2023-03-01至2026-02-286.00193323QN193基于胚与胚乳互作解析高温调控水稻垩白形成的生理与分子机制海南大学陶洋2023-03-01至2025-02-286.00194323QN194椰壳缺陷石墨烯锚定双位点Ru-Co单原子合金催化剂的电子调控及碱性HER/OER机理研究海南大学张雪艳2023-03-01至2026-02-286.00195323QN195天然橡胶非胶组分蛋白质与磷脂参与其硫化网络构建机制的研究海南大学韦燕婵2023-03-01至2026-02-286.00196323QN196不同生境下生态群落中植物与昆虫化学通讯机制初探海南大学杨艳2023-03-01至2026-02-286.00197323QN197方斑东风螺双性状配套系构建与遗传参数评估海南大学於锋2023-03-01至2026-02-286.00198323QN198F1代降香黄檀的SSR分子标记开发海南大学刘子嘉2023-03-01至2025-02-286.00199323QN199哈密瓜根结线虫寄生真菌筛选及其寄生机制研究海南大学赵晶2023-03-01至2026-02-286.00200323QN200亮氨酸对虎龙斑体脂过度沉积的调控机制研究海南大学周智愚2023-03-01至2026-02-286.00201323QN201籼稻胚性愈伤的诱导和增殖关键基因的发掘及验证海南大学李凤梅2023-03-01至2025-02-286.00202323QN202基于多组学的椰子水贮藏过程中品质劣变机理研究海南大学王为婷2023-03-01至2026-02-286.00203323QN203干扰素调节因子IRF7参与驼背鲈抗细菌免疫的磷酸化和入核机制研究海南大学吴莹2023-03-01至2026-02-286.00204323QN204二氰基非那烯类近红外荧光探针的构建及其在细胞荧光成像中的应用海南大学刘宏涛2023-03-01至2026-02-286.00205323QN205二烯丙基三硫(DATS)对番茄灰霉病的生物防治研究海南大学冯顺2023-03-01至2026-02-286.00206323QN206基于颜色分级法探究榕树气生根结构和功能的变异机制海南大学王文娜2023-03-01至2026-02-286.00207423QN207促进自主健康行为的热带海岛地区康养类居住空间环境研究海南大学朱丽玮2023-03-01至2026-02-286.00208423QN208植被物候对热带亚热带典型生态系统碳交换过程的影响及干旱胁迫响应海南大学杨岳2023-03-01至2025-02-286.00209423QN209海南岛南部沿岸上升流的生消过程及动力机制研究海南大学朱君莹2023-03-01至2026-02-286.00210423QN210枝状珊瑚和团块状珊瑚的共生藻和细菌组成及其环境适应潜力海南大学陈柔雯2023-03-01至2026-02-286.00211423QN211同一水文分布背景下水库对河道内生态流量的影响评估海南大学李俊2023-03-01至2026-02-286.00212423QN212氮沉降和重金属(Fe)添加对热带森林土壤有机碳失稳的影响及驱动机制探究海南大学蒋亚敏2023-03-01至2025-02-286.00213523QN213疏浚淤泥加固工程中水平排水板空间布设优化研究海南大学陈征2023-03-01至2026-02-286.00214523QN214绿色创新对建筑业高质量发展的影响机理及提升路径研究海南大学王亮2023-03-01至2025-02-286.00215723QN215创业企业新产品开发效益与风险:风投-用户双重数字网络效应海南大学肖廷2023-03-01至2026-02-286.00216723QN216企业数字技术应用“阴暗面”的影响因素及其对员工创新绩效影响研究:基于人与技术的冲突视角海南大学迟铭2023-03-01至2026-02-286.00217723QN217BIM与区块链技术整合及其对可持续项目绩效影响机理研究海南大学徐永顺2023-03-01至2026-02-286.00218723QN218外资自由化的消费提振效应及微观机制海南大学张彦哲2023-03-01至2026-02-286.00219723QN219全国医保“一盘棋”背景下基本医疗保险基金边际效果模型的构建——以海南省为例海南大学叶子平2023-03-01至2026-02-286.00220723QN220时代与技术的跨越:海南本土微纪录片数字化传播与产业价值链构建海南大学雷洁卿2023-03-01至2026-02-286.00221723QN221基于可解释机器学习的海南建筑能耗预测海南大学李信仪2023-03-01至2026-02-286.00222723QN222内外部企业社会责任失衡的驱动因素、利益相关者响应机制以及治理对策研究海南大学龙贤义2023-03-01至2026-02-286.00223723QN223海南自由贸易港建设中政务服务体验评价及其提升策略研究海南大学魏诗强2023-03-01至2026-02-286.00224723QN224海南自贸港清洁能源、生态环境与经济协调发展对策研究海南大学叶鹏昊2023-03-01至2026-02-286.00225723QN225海南能源碳减排驱动碳达峰目标实现研究:作用机制、优化路径及对策建议海南大学于洋2023-03-01至2026-02-286.00226823QN226靶向PDE4的抗衰老作用机制研究及新结构活性化合物发现海南大学刘文文2023-03-01至2026-02-286.00227823QN227眼部视网膜靶向非病毒基因载体的构建与评价海南大学谭国欣2023-03-01至2026-02-286.00228823QN228基于DNA纳米结构的无分离的胞外囊泡监测方法研究海南大学石沐玲2023-03-01至2026-02-286.00229823QN229基于不同温度下心率变异性研究海南大学徐建波2023-03-01至2026-02-286.00230823QN230线粒体母系遗传调控蛋白的组学鉴定及相关线粒体突变遗传病的基因编辑治疗海南大学李汉增2023-03-01至2026-02-286.00231223QN231基于深度学习的RNA甲基化位点识别方法研究海南师范大学曾饶2023-03-01至2026-02-286.00232323QN232小湍蛙体色多样性的生态学功能研究海南师范大学赵龙辉2023-03-01至2026-02-286.00233423QN233基于多方法融合的海南岛东寨港红树林种间分类及监测方法研究海南师范大学宋勤2023-03-01至2026-02-286.00234423QN234海南热带雨林国家公园天然林片段化成因、影响与对策研究海南师范大学张佳琦2023-03-01至2026-02-286.00235523QN235配体柔性可调的八面体手性金属模板配合物不对称催化研究海南师范大学宁锐2023-03-01至2026-02-286.00236623QN236基于四叉树预处理的加密域可逆信息隐藏海南师范大学李喜艳2023-03-01至2026-02-286.00237723QN237基于Transformer深度学习模型的音乐情感分类研究海南师范大学曲谱2023-03-01至2026-02-286.00238723QN238基于生成对抗网络的音乐自动谱曲机器学习系统研究海南师范大学李娅2023-03-01至2026-02-286.00239823QN239噬菌体联合抗生素抗MRSA的作用研究海南师范大学易继凌2023-03-01至2026-02-286.00240323QN240基于基因组学的海南岛人群生物地理族源推断研究海南医学院邹星2023-03-01至2026-02-286.00241323QN241基于低场磁共振IR-CPMG脉冲序列的食用油指纹图谱研究海南医学院徐辉任2023-03-01至2026-02-286.00242423QN242海南热带松林下乳牛肝菌亚目真菌新物种的发现海南医学院薛柔2023-03-01至2026-02-286.00243723QN243基因-行为路径下青少年自伤行为的机制研究海南医学院南江2023-03-01至2026-02-286.00244723QN244疫情防控常态化下健康旅游目的地选择意向影响机制研究海南医学院王周凯欣2023-03-01至2026-02-286.00245823QN245靶标激活型近红外二区荧光分子探针用于脑卒中病变的动态可视化诊断研究海南医学院窦昆2023-03-01至2025-02-286.00246823QN246FABP5介导线粒体BAX凋亡信号加重脑缺血再灌注损伤机制研究海南医学院郭青云2023-03-01至2026-02-286.00247823QN247克隆造血功能性单核苷酸多肽性(fSNP)的筛选及调控机制研究海南医学院姜丹莉2023-03-01至2026-02-286.00248823QN248妇科恶性肿瘤术后患者下肢淋巴水肿预防方案的构建及多中心临床应用研究海南医学院伊焕英2023-03-01至2026-02-286.00249823QN249基于多组学数据融合的宫颈癌关键调控因子筛选及其功能研究海南医学院潘涛2023-03-01至2026-02-286.00250423QN250热带海草植物对潮间带环境波动性的生理响应与适应机制研究海南热带海洋学院刘明中2023-03-01至2026-02-286.00251323QN251海洋毒素驼源化单域抗体的开发及应用研究海南经贸职业技术学院贺贞云2023-03-01至2026-02-286.00252723QN252社交媒体旅游分享对旅游者行为意愿的影响及心理机制——基于大数据和心理学实验研究海南经贸职业技术学院李佩镅2023-03-01至2026-02-286.00253523QN253基于风景园林信息模型的热带高职院校校园雨水花园营建研究海南职业技术学院汪洋2023-03-01至2026-02-286.00254823QN254含锂生物陶瓷刺激BMSC来源外泌体释放环状RNA调控血管生成及促骨愈合的机制研究海南卫生健康职业学院夏德萌2023-03-01至2026-02-286.00255823QN255基于伤员发生建模的海南地区台风创伤预测与风险预控研究海南卫生健康职业学院王胥人2023-03-01至2026-02-286.00256623QN256面向污水处理的自适应软测量建模和监测方法研究海口经济学院李明珠2023-03-01至2026-02-286.00257523QN257新型HfO2基铁电信息存储材料的制备与可靠性能研究琼台师范学院王岛2023-03-01至2026-02-286.00258823QN258基于多模态脑肿瘤医学影像分割关键技术研究琼台师范学院邢琦玮2023-03-01至2025-02-286.00259423QN259海南岛周边海域波浪能量分布特征及波浪破碎能量耗散对水动力环境的影响中国海洋大学三亚海洋研究院魏来2023-03-01至2026-02-286.00260323QN260没食子酸抑制柱花草青贮蛋白质降解的机制研究中国农业大学三亚研究院和立文2023-03-01至2025-02-286.00261323QN261宿主因子调控猪流行性腹泻病毒感染的分子机制及其抗病五指山猪的制备中国农业大学三亚研究院郭亮2023-03-01至2025-02-286.00262323QN262赤眼蜂毒液抑制草地贪夜蛾卵黑化免疫的分子机制南京农业大学三亚研究院严智超2023-03-01至2026-02-286.00263623QN263基于变形结构的便携式智能潜标系统技术与应用研究浙江大学海南研究院李彦君2023-03-01至2025-02-286.00264523QN264基于度量语义地图的散货船洗舱机器人自主导航方法武汉理工大学三亚科教创新园孟杰2023-03-01至2026-02-286.00265523QN265浮式风机结构一体化分析模型及其多模态非高斯随机疲劳损伤评估方法武汉理工大学三亚科教创新园郑华冬2023-03-01至2026-02-286.00266623QN266区块链使能的智能车联交通场景解析联邦方法研究武汉理工大学三亚科教创新园郑文博2023-03-01至2026-02-286.00267323QN267微囊藻毒素对红螯螯虾肝胰腺的毒性影响机制研究海南热带农业资源研究院鲁耀鹏2023-03-01至2025-02-286.00268323QN268番木瓜RLK基因家族起源演化及其在生物和非生物胁迫中基因功能分化研究海南热带农业资源研究院周瑶2023-03-01至2026-02-286.00269323QN269橡胶树冬季落叶差异种质响应低温的表型及生理机制解析中国热带农业科学院湛江实验站李文秀2023-03-01至2026-02-286.00270323QN270老鼠簕活性成分分子印迹聚合物合成与提纯系统机制研究中国热带农业科学院湛江实验站蔺红玲2023-03-01至2026-02-286.00271323QN271激素调控对提高椰枣体胚发生率及不定芽诱导率的生理机制研究中国热带农业科学院椰子研究所张宁2023-03-01至2025-02-286.00272323QN272椰子-花生复合系统根系生长互作及其土壤生态效应研究中国热带农业科学院椰子研究所余若云2023-03-01至2026-02-286.00273323QN273橡胶树树干轮廓提取与数字化建模关键技术研究中国热带农业科学院橡胶研究所黎土煜2023-03-01至2026-02-286.00274323QN274海南大叶茶优异种质资源鉴定评价及遗传多样性研究中国热带农业科学院香料饮料研究所苏凡2023-03-01至2025-02-286.00275723QN275热带地区城市公园绿地对体力活动的影响机制研究——以海口市为例中国热带农业科学院香料饮料研究所李清云2023-03-01至2025-02-286.00276323QN276芒果MYB转录因子调控果皮色泽性状的研究中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所盖江涛2023-03-01至2025-02-286.00277323QN277诺尼果内生暹罗芽胞杆菌对香蕉炭疽病的生防能力及机理研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所张妙宜2023-03-01至2026-02-286.00278323QN278海洋源菌株PriestiaflexaIB5700在水产养殖中的益生潜质评估中国热带农业科学院热带生物技术研究所莫坤联2023-03-01至2026-02-286.00279323QN279香蕉抗旱基因鉴定和初步功能验证中国热带农业科学院热带生物技术研究所冯筠庭2023-03-01至2025-02-286.00280323QN280抗除草剂EPSPS转基因水稻通过种子介导基因漂移风险研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所姜晓琦2023-03-01至2026-02-286.00281323QN281达卡气单胞菌灭活疫苗开发及免疫机制研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所潘纪汶2023-03-01至2026-02-286.00282323QN282茉莉酸通过激活MaMYC2调控粉蕉果实乙烯合成的分子机制中国热带农业科学院热带生物技术研究所谢郑楠2023-03-01至2026-02-286.00283323QN283菠萝果/皮力学性能及碰撞机械损伤机理研究中国热带农业科学院农业机械研究所潘睿2023-03-01至2025-02-286.00284323QN284基于多传感信息融合的菠萝采收车集果输送臂智能避障控制方法研究中国热带农业科学院农业机械研究所郑爽2023-03-01至2026-02-286.00285523QN285螺旋式开沟器开沟过程解析及高效减阻优化中国热带农业科学院农业机械研究所王业勤2023-03-01至2025-02-286.00286323QN286基于预处理液辅助节能干燥的龙眼干品质特性研究中国热带农业科学院农产品加工研究所刘佳梦2023-03-01至2026-02-286.00287323QN287“三明治”夹层式MXene/ENR-天然胶乳海绵导电弹性体的制备及运动传感应用研究中国热带农业科学院农产品加工研究所丁宏达2023-03-01至2026-02-286.00288323QN288植物精油成分联合三聚磷酸钠抑制粘质沙雷氏菌群体感应的协同机制中国热带农业科学院农产品加工研究所李培2023-03-01至2026-02-286.00289323QN289橡胶籽壳生物炭的制备及其对重金属吸附性能研究中国热带农业科学院农产品加工研究所占国艳2023-03-01至2025-02-286.00290323QN290黑水虻油对斑马鱼胚胎的毒性效应及作用机制中国热带农业科学院农产品加工研究所王雷雨2023-03-01至2026-02-286.00291323QN291基于Delphi-AHP-Topsis评价法的鲜食荔枝品质评价体系构建及我国荔枝品质评估中国热带农业科学院农产品加工研究所罗成2023-03-01至2026-02-286.00292423QN292基于四环素类抗生素及其代谢产物介导下热区土壤微生物群落演变规律及机制研究中国热带农业科学院农产品加工研究所潘政2023-03-01至2026-02-286.00293323QN293不同酯化度的芒果皮果胶改善芒果浊汁稳定性的作用机制研究中国热带农业科学院南亚热带作物研究所李娅2023-03-01至2025-02-286.00294323QN294荔枝雄性不育发生过程的细胞学研究中国热带农业科学院南亚热带作物研究所全振炫2023-03-01至2026-02-286.00295323QN295AsMYC2调控剑麻紫色卷叶病抗性机制研究中国热带农业科学院南亚热带作物研究所鹿志伟2023-03-01至2026-02-286.00296323QN296马铃薯转录因子StWRKY6抗青枯病机理解析中国热带农业科学院南亚热带作物研究所陈卓2023-03-01至2026-02-286.00297323QN297基于多组学初步解析龙牙蕉抗枯萎病机理中国热带农业科学院南亚热带作物研究所段雅婕2023-03-01至2026-02-286.00298323QN298海南自由贸易港背景下特色档案-天然橡胶的保护与开发利用研究中国热带农业科学院科技信息研究所曾力旺2023-03-01至2025-02-286.00299323QN299小花十万错在海南暴发成灾生态适应性机制及管控策略研究中国热带农业科学院科技信息研究所李晓霞2023-03-01至2025-02-286.00300323QN300复杂场景下芒果叶部病害识别与病斑分割方法研究中国热带农业科学院科技信息研究所王丹阳2023-03-01至2026-02-286.00301423QN301“三生”协同视角下海口火山地貌乡村景观生态评价及优化研究中国热带农业科学院科技信息研究所张娟2023-03-01至2026-02-286.00302623QN302基于传播力模型的海南科技期刊媒体融合传播发展策略研究中国热带农业科学院科技信息研究所孙海燕2023-03-01至2026-02-286.00303323QN303摩氏假单胞菌SF24对香蕉灰纹病菌的抑菌机理研究中国热带农业科学院环境与植物保护研究所喻群芳2023-03-01至2026-02-286.00304323QN304原位可视化定量研究红树叶表微塑料微区环境行为中国热带农业科学院环境与植物保护研究所魏超贤2023-03-01至2025-02-286.00305323QN305菠萝胚性悬浮细胞系的建立及植株再生中国热带农业科学院海口实验站王悠2023-03-01至2025-02-286.00306323QN306木薯生氰糖苷高特异性抗体制备及免疫分析方法研究中国热带农业科学院广州实验站朱琳2023-03-01至2026-02-286.00307323QN307橙皮苷对过氧化氢诱导的猪肠上皮细胞氧化损伤的保护作用研究中国热带农业科学院广州实验站许晓梅2023-03-01至2026-02-286.00308323QN308稻田土壤微生物镉抗性对营养型重金属钝化剂的响应及其作用机理研究中国热带农业科学院分析测试中心苏初连2023-03-01至2026-02-286.00309523QN309海底电缆故障诊断与故障模式识别方法研究中国科学院声学研究所南海研究站李光炬2023-03-01至2026-02-286.00310223QN310氢气水合物分解机理及其稳定性研究中国科学院深海科学与工程研究所陈颖2023-03-01至2026-02-286.00311323QN311中华白海豚集群行为特征及船只干扰影响研究中国科学院深海科学与工程研究所刘明明2023-03-01至2024-02-286.00312323QN312GhFAHS11调控棉花花药开裂的分子机制海南省崖州湾种子实验室栗战帅2023-03-01至2026-02-286.00313323QN313不同棉种的结构变异在棉花进化中的作用研究海南省崖州湾种子实验室王学强2023-03-01至2025-02-286.00314423QN314基于决策树分级识别模型的农村黑臭水体时空变化动态监测与分析海南省生态环境监测中心易霞2023-03-01至2026-02-286.00315423QN315海南省大气污染现状分析及与气象条件相关性分析海南省生态环境监测中心盛慧2023-03-01至2025-02-286.00316423QN316海南省垃圾填埋场污染物的迁移转化特征及健康风险评价-以琼海某垃圾填埋场为例海南省生态环境监测中心李晓敏2023-03-01至2026-02-286.00317423QN317琼州海峡高分辨率能见度多源数据融合技术研究海南省气象信息中心施晨晓2023-03-01至2026-02-286.00318423QN318海南岛强对流的统计研究和基于多模式资料融合的强对流预报模型海南省气象台石娟2023-03-01至2026-02-286.00319423QN319海南岛持续极端强降水事件变化趋势及影响机制研究海南省气候中心邢彩盈2023-03-01至2026-02-286.00320423QN320热区土壤重金属介导的红树林碳库研究海南省环境科学研究院董璐2023-03-01至2025-02-286.00321423QN321琼东南盆地地壳脆性应变定量计算与差异伸展机制模拟研究海南省海洋地质调查研究院贺超2023-03-01至2026-02-286.00322423QN322基于“3S”技术对海口市海岸线变迁监测研究海南省海洋地质调查研究院张同同2023-03-01至2026-02-286.00323423QN323南海重要海域人工放射性核素的迁移规律研究海南省辐射环境监测站周云2023-03-01至2025-02-286.00324423QN324多源数据协同下海南森林转型的生态环境效应研究海南空天信息研究院卢龙辉2023-03-01至2026-02-286.00325623QN325考虑杂草影响效应的热带果树关键表型性状参数遥感监测研究海南空天信息研究院孔维平2023-03-01至2025-02-286.00326623QN326长时间序列SAR海南省年际水稻种植区提取方法研究海南空天信息研究院许璐2023-03-01至2025-02-286.00327623QN327基于贝叶斯推断的多源卫星海面风场融合方法研究海南空天信息研究院刘桂红2023-03-01至2025-02-286.00328623QN328基于多源遥感的海南城市绿度空间景观格局度量与环境效益评价研究海南空天信息研究院张琳琳2023-03-01至2026-02-286.00329323QN329南海区江蓠属海藻的氮磷吸收动力学及其环境修复潜力评价三亚热带水产研究院李婷2023-03-01至2026-02-286.00330323QN330谷氨酰胺酶改性改善罗非鱼肌原纤维蛋白低钠离子水溶解的机制及其包埋姜黄素的研究三亚热带水产研究院相欢2023-03-01至2026-02-286.00331323QN331小头鲔光诱导振荡器的特性及其调控节律的分子机制三亚热带水产研究院付正祎2023-03-01至2025-02-286.00332323QN332养殖尾水同步硝化反硝化脱氮控制策略及其微生物生态机理研究三亚热带水产研究院李华2023-03-01至2025-02-286.00333323QN333基于线粒体COI基因序列的棘刺牡蛎种群遗传结构特征三亚热带水产研究院李亚芳2023-03-01至2026-02-286.00334423QN334基于遥感的琼东海域浮游植物粒级结构对热带气旋响应研究三亚海洋生态环境工程研究院刘宇鹏2023-03-01至2026-02-286.00335423QN335南海典型珊瑚岛礁背景噪声全波形反演研究三亚海洋生态环境工程研究院张昌榕2023-03-01至2025-02-286.00336823QN336砷剂通过介导wnt/β-catenin通路逆转肝癌甲基化机制的研究海南省人民医院李向璐2023-03-01至2026-02-286.00337823QN337LncRNARMRP调控视黄醇结合蛋白4在骨性关节炎软骨损伤中的机制研究海南省人民医院黎靖毅2023-03-01至2026-02-286.00338823QN338活化转录因子4(ATF4)介导谷氨酰胺代谢通路在结直肠癌中的作用研究海南省人民医院陈佳玮2023-03-01至2026-02-286.00339823QN339黎药-野菠萝活性CQAs激活Nrf2/keap1通路改善DPN的机制研究海南省人民医院张金桂2023-03-01至2026-02-286.00340823QN340mir-22靶向抑制tet2参与p53介导的有丝分裂灾难在急性髓系白血病的机制研究海南省人民医院陈月清2023-03-01至2026-02-286.00341823QN341SCD1调控神经酰胺的表达在胰腺癌发生发展中的作用及机制研究海南省人民医院郑瑞和2023-03-01至2026-02-286.00342823QN342LFA-1缺失下调Treg细胞抑制黑色素瘤发生发展的研究海南省人民医院牛婷2023-03-01至2026-02-286.00343823QN343探究AD生物亚型对临床诊断的意义海南省人民医院梁慧2023-03-01至2025-02-286.00344823QN344氧化苦参碱在肺纤维化中氧化应激及铁死亡的调控作用及机制研究海南省人民医院许文亚2023-03-01至2026-02-286.00345823QN345大气细颗粒物诱导YKL-40偏离Th2型炎症向气道组织重塑衍化的机制研究海南省人民医院韦超超2023-03-01至2026-02-286.00346823QN346脑小血管病伴认知障碍患者肠道微生态和功能磁共振研究海南省人民医院张堃2023-03-01至2026-02-286.00347823QN347基于SIRT1/NF-κB通路研究血府逐瘀汤改善2型糖尿病认知功能障碍的作用机制海南医学院第一附属医院李和教2023-03-01至2026-02-286.00348823QN348磁共振灌注成像定量参数与局部晚期鼻咽癌微血管和乏氧状态相关性及评估预后初步研究海南医学院第一附属医院李蕊蕊2023-03-01至2026-02-286.00349823QN349红系LncRNAKIF21B通过抑制珠蛋白调控因子NR2F2的表达介导γ-基因重新激活及相关机制的研究海南医学院第一附属医院龚艺2023-03-01至2025-02-286.00350823QN350RNA甲基化酶KIAA1429通过miR145-AKT3信号通路调控颅内动脉瘤血管平滑肌细胞表型转化的机制研究海南医学院第一附属医院陈申波2023-03-01至2026-02-286.00351823QN351miR-124-3p通过外泌体传递靶向抑制RhoG改善肝癌细胞EMT的机制研究海南医学院第二附属医院刘瑞2023-03-01至2026-02-286.00352823QN352海南不明原因发热患者感染荆门病毒的分子流行病学调查与遗传进化特征分析海南医学院第二附属医院张优2023-03-01至2026-02-286.00353823QN353Sestrin2激活线粒体自噬途径抑制小胶质细胞衰老介导Apelin-13改善学习记忆损伤的作用及机制研究海南医学院第二附属医院胡胜2023-03-01至2026-02-286.00354823QN354益智仁调控KDM6A-KLF10循环通路改善糖尿病肾病EMT的机制研究海南省中医院姚宇剑2023-03-01至2026-02-286.00355823QN355基于PI3K/AKT/mTOR通路探讨健脾消癌方对大肠癌细胞增殖、自噬和凋亡的作用机制海南省中医院苏乙花2023-03-01至2026-02-286.00356823QN356基于JAK2/STAT3信号通路介导的上皮间质转化探讨巴戟天对前列腺癌细胞增殖侵袭的抑制作用和机制研究海南省中医院陈劲果2023-03-01至2026-02-286.00357823QN357国医名方疏肝清胃汤通过PI3K/AKT/NF-κB信号通路改善反流性食管炎的临床及机制研究海南省中医院王立春2023-03-01至2026-02-286.00358823QN358敦土利水针法调控线粒体动力学及自噬改善多囊卵巢综合征胰岛素抵抗的研究海南省妇女儿童医学中心陈阳2023-03-01至2026-02-286.00359823QN359相同基因型HbH地贫在不同个体间表型差异的分子生物学研究海南省妇女儿童医学中心黄仁良2023-03-01至2026-02-286.00360823QN360在线学习考核平台在护理本科生临床带教中的应用效果评价海南省妇女儿童医学中心梁文婧2023-03-01至2026-02-286.00361823QN361预防性电针通过内质网应激-细胞焦亡通路干预早发性卵巢功能不全大鼠致病进程的研究海南省妇女儿童医学中心章小娟2023-03-01至2026-02-286.00362823QN362功能性运动矩阵对乳腺癌患者抗肿瘤治疗相关性心脏毒性方面的影响研究海南省肿瘤医院刘春玉2023-03-01至2025-02-286.00363823QN363紫外光设备辐照眼后极部巩膜胶原交联的应用研究海南省眼科医院欧阳博文2023-03-01至2025-02-286.00364823QN364MIF/CCL2炎性轴介导的凋亡程序受阻在创伤后关节挛缩中的作用及机制研究海南西部中心医院张玉鑫2023-03-01至2026-02-286.00365823QN365ATP2A3调控喉鳞状细胞癌肿瘤浸润性CD8+T细胞肌动蛋白细胞骨架重构的机制研究中国人民解放军总医院海南医院鞠骏2023-03-01至2026-02-286.00366823QN366抑癌分子LINC00261在胰腺癌进展中的作用机制研究中国人民解放军总医院海南医院刘淞淞2023-03-01至2025-02-286.00367823QN367MXene修饰的3D打印组织工程膀胱补片的兔膀胱修复实验中国人民解放军总医院海南医院王鹏超2023-03-01至2026-02-286.00368823QN368胰腺癌发生发展与肿瘤内微生物组学相关性机制研究中国人民解放军总医院海南医院管莎莎2023-03-01至2026-02-286.00369823QN369骨髓间充质干细胞外泌体携带的Egr2通过靶向上调SIRT6抑制Notch信号通路缓解缺血性脑卒中海口市人民医院肖荣军2023-03-01至2026-02-286.00370823QN370干扰素调节因子6基因变异引起非综合征型唇腭裂的分子机制研究三亚市妇幼保健院(三亚市妇女儿童医院)李崴2023-03-01至2026-02-286.00371823QN371基于PI3K/AKT信号通路人参皂苷Rb1降低人滋养细胞应激损伤的分子机制研究三亚市妇幼保健院(三亚市妇女儿童医院)黎俊禹2023-03-01至2026-02-286.00372823QN372高剂量二联治疗幽门螺杆菌感染对胃肠道微生态的影响文昌市人民医院徐婷婷2023-03-01至2025-02-286.00三、创新研究团队项目22项,经费616万元373323CXTD373基于深度学习和多维组学解析番茄生物碱的代谢多样性及其分子机制海南大学王守创2023-03-01至2026-02-2828.00374323CXTD374槟榔多糖调控结肠固有层巨噬细胞M1/2极化的作用机制研究海南大学陈云2023-03-01至2026-02-2828.00375823CXTD375抗肺纤维化创新药物发现海南大学吴德燕2023-03-01至2026-02-2828.00376823CXTD376基于DNAtile纳米网-CHA体系检测肿瘤相关miRNAs的研究海南医学院邬强2023-03-01至2026-02-2828.00377323CXTD377海南省禽流感病毒流行生态及产生与传播规律中国农业大学三亚研究院蒲娟2023-03-01至2026-02-2828.00378323CXTD378海南新入侵害虫番石榴果实蝇种群遗传结构与溯源研究中国农业大学三亚研究院李志红2023-03-01至2026-02-2828.00379323CXTD379玉米氮高效基因和材料的挖掘与利用中国农业大学三亚研究院张静2023-03-01至2026-02-2828.00380323CXTD380多尺度柔性生物阻抗检测的鱼类无水低温逆境胁迫生命特征演化动力学建模中国农业大学三亚研究院张小栓2023-03-01至2026-02-2828.00381323CXTD381叶绿素介导肠道微生物干预高脂膳食诱导肥胖的机制中国农业大学三亚研究院张燕2023-03-01至2026-02-2828.00382323CXTD382卵形鲳鲹肠道免疫细胞对海豚链球菌的免疫应答机制研究中国海洋大学三亚海洋研究院齐洁2023-03-01至2026-02-2828.00383323CXTD383特定结构琼胶寡糖酶法制备及其调节肠道菌群的作用机制中国海洋大学三亚海洋研究院毛相朝2023-03-01至2026-02-2828.00384423CXTD384再生水受纳河流中抗生素及抗生素抗性基因的赋存特征、环境过程和生态风险研究中国海洋大学三亚海洋研究院李锋民2023-03-01至2026-02-2828.00385323CXTD385海南纤维作物精准育种浙江大学海南研究院关雪莹2023-03-01至2025-02-2828.00386323CXTD386菊花抗蚜性关键基因发掘及分子调控网络研究南京农业大学三亚研究院陈素梅2023-03-01至2026-02-2828.00387323CXTD387基于全基因组关联分析鉴定柱花草氮磷吸收关键基因中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所刘攀道2023-03-01至2026-02-2828.00388323CXTD388白木香MYC类转录因子调控沉香倍半萜生物合成的分子机制中国热带农业科学院热带生物技术研究所朱家红2023-03-01至2026-02-2828.00389423CXTD389森林生物多样性与地上生物量空地协同监测方法研究-以海南尖峰岭森林站为例海南空天信息研究院曾源2023-03-01至2026-02-2828.00390423CXTD390基于街景和遥感的城市绿度空间多尺度感知模型研究海南空天信息研究院孟庆岩2023-03-01至2026-02-2828.00391323CXTD391基于微生物代谢调控的金鲳腌干过程品质变化分子基础与协同响应机制三亚热带水产研究院吴燕燕2023-03-01至2026-02-2828.00392423CXTD392珊瑚礁生态系统生态毒理学三亚海洋生态环境工程研究院张黎2023-03-01至2026-02-2828.00393823CXTD393基于合成生物学技术发掘与重塑海洋微生物抗肿瘤功能分子及其靶向核受体机制研究三亚海洋生态环境工程研究院王俊锋2023-03-01至2026-02-2828.00394623CXTD394深海环境适配的主被动声纳仿生弱目标探测技术哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地殷敬伟2023-03-01至2026-02-2828.00四、高层次人才项目225项,经费1800万元395123RC395贵金属纳米光子传感器手性增强机制的解耦研究海南大学谢皓2023-03-01至2026-02-288.00396123RC396基于绝热量热学的二维镝分子基磁体的构筑以及磁相互作用与拓扑结构的关系研究海南大学张盛2023-03-01至2026-02-288.00397123RC3975f电子调控酞菁分子链的量子输运特性理论研究海南大学解伟誉2023-03-01至2026-02-288.00398123RC398椰壳纤维改良混凝土砌块的力学性能和热工性能研究海南大学黄锋2023-03-01至2026-02-288.00399123RC399高压下火焰拉伸和壁面热损失对近壁面预混火焰特性的耦合作用机理研究海南大学卫之龙2023-03-01至2026-02-288.00400223RC400聚异戊二烯橡胶中纳米基质结构的仿生设计和构建海南大学周远兵2023-03-01至2026-02-288.00401223RC401缺陷型镍电极的调控制备及其电解海水析氧反应机理研究海南大学李纪红2023-03-01至2025-02-288.00402223RC402椰浆小分子组分在正渗透高效浓缩过程中的截留机制研究海南大学裴剑飞2023-03-01至2026-02-288.00403223RC403异戊烯基类黄酮的酶法合成及活性评价研究海南大学杨嘉利2023-03-01至2026-02-288.00404323RC404海南热带高温气候条件下Sly-miR172a-AP2调控果蔬衰老腐败的机制研究海南大学宋红苗2023-03-01至2026-02-288.00405323RC405基于L-精氨酸代谢的采后荔枝抗霜疫病机制研究海南大学徐丹丹2023-03-01至2026-02-288.00406323RC406橡胶树白粉菌Dicer基因在致病中的功能研究海南大学陈代朋2023-03-01至2026-02-288.00407323RC407基于椰子干细胞为材料的组织培养技术研究海南大学尤丽莉2023-03-01至2026-02-288.00408323RC408瓜实蝇性别决定因子ZcMoY调控Zctra选择性剪接的机制研究海南大学林先武2023-03-01至2026-02-288.00409323RC409海南杧果类拟盘多毛孢菌系统发育和致病性的多组学分析海南大学王佳楠2023-03-01至2026-02-288.00410323RC410MeSnRK1.1-MeRAV1/2蛋白磷酸化模块调节木薯对细菌性枯萎病抗性的分子机制研究海南大学闫语2023-03-01至2026-02-288.00411323RC411精油纳米乳剂对甘薯软腐病的抑制作用及机理研究海南大学寇静静2023-03-01至2026-02-288.00412323RC412基于GWAS和RNA-seq挖掘辣椒抗象耳豆根结线虫新位点及其候选基因鉴定海南大学朱婕2023-03-01至2026-02-288.00413323RC413GmMMP1基因调控菜用大豆抗大豆花叶病毒的分子机制研究海南大学井妍2023-03-01至2026-02-288.00414323RC414SF-1对波纹唇鱼AMH基因启动子的调控机制海南大学骆剑2023-03-01至2025-02-288.00415323RC415基于育种区域边界与土壤特征的种绳定量精准铺放控制方法研究海南大学王宝龙2023-03-01至2026-02-288.00416323RC416基于机器视觉的椰子壳肉分离机理及分离方法的研究海南大学张宝珍2023-03-01至2026-02-288.00417323RC417氮硫协同施用对热带双季稻产量与营养品质同步提升的生理机制海南大学刘烁然2023-03-01至2026-02-288.00418323RC418椰壳活性炭-生物质油多联产基础研究海南大学刘兴华2023-03-01至2026-02-288.00419323RC419农用酵素的原材料种类对圣女果产量品质等经济性状的影响海南大学张荣萍2023-03-01至2026-02-288.00420323RC420橡胶树白粉菌长链非编码RNA在侵染过程中调控作用研究海南大学李志刚2023-03-01至2026-02-288.00421323RC421OsMYBX调控水稻脂质代谢的分子机理研究海南大学杨君2023-03-01至2026-02-288.00422323RC422利用gcHap-mGWAS解析稻米赖氨酸积累的遗传机制及育种应用海南大学何立强2023-03-01至2026-02-288.00423323RC423创新性应用CRISPR/Cas9基因编辑技术创制非转基因菊香米海南大学李彦2023-03-01至2026-02-288.00424323RC424热带地区菠萝秸秆还田的培肥效应与机制研究海南大学李长江2023-03-01至2026-02-288.00425323RC425基于椰壳生物质碳点的人工关节软骨制备及其润滑机制研究海南大学张雪巍2023-03-01至2026-02-288.00426323RC426热带海洋微藻调控淀粉和油脂代谢的潜在分子机制海南大学吴明灿2023-03-01至2026-02-288.00427423RC427海南岛沿岸常见海绵动物体内大型底栖生物群落多样性研究海南大学欧徽龙2023-03-01至2025-02-288.00428423RC428热带次生林不同菌根类型树种根源碳输入对土壤有机碳动态的影响机制海南大学孙延菲2023-03-01至2026-02-288.00429423RC429子群的σ-可解与σ-置换性质对有限群结构影响的研究海南大学刘阿明2023-03-01至2026-02-288.00430423RC430典型性可溶性有机质对水旱轮作耕地中镉、砷形态的调控机制研究海南大学黄青2023-03-01至2025-02-288.00431423RC431基于代谢物全基因组关联分析技术解析植物代谢物对微生物群体操纵的新机制海南大学鲜刘2023-03-01至2026-02-288.00432423RC432降水年际变异增加对海南热带低地雨林典型树种细根分解的影响海南大学杨国姣2023-03-01至2026-02-288.00433423RC433热带近岸海域季铵盐类化合物的生态风险研究海南大学黄开波2023-03-01至2026-02-288.00434423RC434稀土元素双掺杂二维过渡金属硫族化合物的光功能调控研究海南大学刘燚2023-03-01至2026-02-288.00435423RC435区间不确定性水资源配置研究海南大学蔡昊2023-03-01至2026-02-288.00436423RC436深海采矿技术与产生的环境影响关系研究海南大学马文彬2023-03-01至2025-02-288.00437423RC437气候变化对热带雨林土壤有机碳分解及其温度敏感性的影响机制海南大学张翔2023-03-01至2026-02-288.00438423RC438不同营养盐环境下海洋硝化过程二步反应对全球暖化的响应海南大学郑珍珍2023-03-01至2026-02-288.00439523RC439嵌层双功能化骨与软骨一体修复材料的仿生构建及其力学生物学响应特性研究海南大学杜晶晶2023-03-01至2026-02-288.00440523RC440橡胶林间迁移式割胶装置机器应用研究海南大学刘俊孝2023-03-01至2026-02-288.00441523RC441基于深度强化学习的无人驾驶车辆运动控制方法研究海南大学李培新2023-03-01至2026-02-288.00442623RC442虚拟数字“网红”的特质因素及其对消费者行为倾向的影响机制研究海南大学张仙锋2023-03-01至2026-02-288.00443623RC443疫情冲击下海南酒店业服务机器人自救对旅游体验质量的影响、作用机制及治理对策研究海南大学宋蒙蒙2023-03-01至2026-02-288.00444623RC444数字文旅中社会临场感对文旅消费意愿的影响及作用机理研究—基于具身认知视角海南大学李芳轩2023-03-01至2026-02-288.00445623RC445在线旅游社区中表情符号对用户生成内容有用性的影响研究:多源数据的混合研究方法海南大学鄢慧丽2023-03-01至2025-02-288.00446623RC446基于平衡视角的图像分割方法研究海南大学赵瑶池2023-03-01至2026-02-288.00447623RC447同化遥感土壤湿度数据对海南蒸散模拟精度影响研究海南大学吴凯2023-03-01至2026-02-288.00448623RC448面向一体化网络架构的数据传输机制研究海南大学谭毓银2023-03-01至2026-02-288.00449623RC449水下无线传感器网络定位安全机制研究海南大学陈艳霞2023-03-01至2026-02-288.00450623RC450筒类构筑物无支撑杆绿色滑模平台关键技术研究海南大学王永卫2023-03-01至2026-02-288.00451623RC451热带强台风地区深大基坑桩锚支护体系连续倒塌机理和设计方法研究海南大学韩建刚2023-03-01至2026-02-288.00452623RC452基于人工智能的交互艺术设计研究海南大学杜炜2023-03-01至2026-02-288.00453623RC453互联网平台背景下游戏化设计对绿色消费行为的双刃剑效应海南大学肖皓文2023-03-01至2026-02-288.00454623RC454海南地区超低能耗居住建筑多目标优化设计方法研究海南大学张亿先2023-03-01至2026-02-288.00455623RC455面向隐私保护的异构网络影响力最大化关键技术研究海南大学李欢2023-03-01至2026-02-288.00456623RC456“双碳”背景下东寨港沉积物脱氮自净能力及其气候效应评估海南大学谭萼辉2023-03-01至2026-02-288.00457623RC457数据驱动的空气质量预报深度学习模型的关键技术研究海南大学莫欣岳2023-03-01至2026-02-288.00458623RC458海南省共同富裕测算及实现路径研究海南大学李芬2023-03-01至2026-02-288.00459623RC459“关系取向”特征情境下商业友谊对顾客忠诚的作用机制研究海南大学张慧2023-03-01至2026-02-288.00460623RC460海南岛两种特有姜科植物的保护遗传学研究海南大学唐亮2023-03-01至2026-02-288.00461723RC461消费者的推论思维方式对绿色消费意愿的影响、中介机制、及调节作用研究海南大学谢逸波2023-03-01至2026-02-288.00462723RC462海南省旅游业时间序列预测研究:基于三体模型和三体预测法海南大学楼润平2023-03-01至2026-02-288.00463723RC463价值共创视角下海南自贸港港口功能协同布局与多模式合作研究海南大学张祺2023-03-01至2026-02-288.00464723RC464海南自由贸易港构建“共建共治共享的社会治理格局”的创新机制和优化路径研究海南大学吴方彦2023-03-01至2026-02-288.00465723RC465海南自贸港建设促进乡村居民共同富裕机制与实现路径研究海南大学李萍2023-03-01至2026-02-288.00466723RC466协调生态安全与城市发展的海南省重点城市开发边界划定研究海南大学蒲罗曼2023-03-01至2026-02-288.00467823RC467磷酸二酯酶12通过影响线粒体稳态和促进氧化应激介导口腔黏膜下纤维性变海南大学谢曦2023-03-01至2026-02-288.00468823RC468外膜囊泡载带sRNA调控鸡白痢沙门氏菌侵染宿主细胞的分子调控机制研究海南大学李天森2023-03-01至2026-02-288.00469823RC469以佐剂DNA为骨架的模拟多糖疫苗合成新策略:金葡菌糖疫苗的合成及免疫活性研究海南大学孟帅2023-03-01至2026-02-288.00470823RC470基于巨噬细胞研究铁死亡在动脉粥样硬化中的作用及机制海南大学白雪2023-03-01至2026-02-288.00471823RC471家庭医生签约服务背景下的医护调度优化问题海南大学徐国勋2023-03-01至2026-02-288.00472823RC472细胞介导的肿瘤深层浸润与光诊疗研究海南大学彭星舟2023-03-01至2026-02-288.00473123RC473和式的算术性质研究海南师范大学陈国慧2023-03-01至2026-02-288.00474123RC474矩阵奇异值不等式的理论及应用研究海南师范大学杨俊坚2023-03-01至2026-02-288.00475223RC475基于聚合物设计调控氧化石墨烯量子点/天然橡胶聚合物结构及其性能的研究海南师范大学石建军2023-03-01至2026-02-288.00476423RC476海南岛本土红树与外来红树幼苗吸水策略差异及机制研究海南师范大学陈海燕2023-03-01至2026-02-288.00477423RC477叶功能性状调控养分重吸收的机制:以东寨港红树林为例海南师范大学江大龙2023-03-01至2026-02-288.00478623RC478海南自由贸易港旅游企业数字化转型的影响因素和路径研究海南师范大学陈江2023-03-01至2026-02-288.00479623RC479海南自贸港背景下民营企业产业升级与碳减排的博弈机制及演变规律研究海南师范大学王丽娜2023-03-01至2026-02-288.00480623RC480基于孤立字词的海南方言语音识别研究海南师范大学李富芸2023-03-01至2026-02-288.00481623RC481基于神经网络文本智能分类的海南自贸港非遗特色文化汉英平行语料库研究海南师范大学马海燕2023-03-01至2026-02-288.00482623RC482高维时滞微分系统稳定性分析及其在海洋生态学中的应用海南师范大学马剑2023-03-01至2026-02-288.00483623RC483中国醉魂藤属的分类学研究海南师范大学张凯2023-03-01至2026-02-288.00484623RC484“尖峰岭”行动背景下海南省上市公司组织韧性研究海南师范大学吴娅雄2023-03-01至2026-02-288.00485623RC485GNN支持网络安全态势感知数据分析与异常行为检测研究海南师范大学文斌2023-03-01至2026-02-288.00486623RC486自贸港背景下基于语料库的海南高校语言景观译写规范化研究海南师范大学李敏2023-03-01至2026-02-288.00487823RC487基于低秩矩阵填充和异构网络相似性约束的抗癌药物敏感性预测海南师范大学李春2023-03-01至2026-02-288.00488823RC488图神经网络在单细胞转录组测序数据分析中的研究海南师范大学龙海侠2023-03-01至2026-02-288.00489423RC489红树林湿地有机污染物和Hg的生物传输、生物累积及放大规律研究海南医学院蹇丽2023-03-01至2026-02-288.00490823RC490维生素D通过调控巨噬细胞释放HMGB1影响血管内膜损伤后血管重构的机制研究海南医学院王青松2023-03-01至2026-02-288.00491823RC491热量限制在辐射小鼠认知障碍中的机制研究海南医学院万炜2023-03-01至2026-02-288.00492823RC492基于SCN-PVT-mPFC通路探讨疏肝调神针法在睡眠剥夺模型大鼠的作用机制海南医学院孙瞾2023-03-01至2026-02-288.00493823RC493挽救哺乳动物ACS酶活以期用于缓解精神分裂症小鼠模型的认知障碍海南医学院冯仁军2023-03-01至2026-02-288.00494823RC494经血干细胞联合3D打印BG@PCL水凝胶支架修复骨关节炎的研究海南医学院王娟2023-03-01至2025-02-288.00495823RC495HAPA理论模型视角下结直肠癌术后患者运动方案的构建与实施海南医学院夏杰琼2023-03-01至2026-02-288.00496823RC496分子伴侣与26S蛋白酶体的相互作用在朊粒传播和清除中的作用机制研究海南医学院王凯2023-03-01至2026-02-288.00497823RC497As2O3抑制NF-kB信号通路诱导细胞凋亡发挥抗肿瘤、抗排斥双重作用海南医学院高畅2023-03-01至2026-02-288.00498823RC498海南省医疗卫生机构健康传播能力的测量与评价研究海南医学院翁孟迁2023-03-01至2026-02-288.00499823RC499新冠疫情常态下海南省临床一线医护人员焦虑抑郁等心理健康状况调查、原因分析及心理干预模式研究海南医学院朱唤清2023-03-01至2026-02-288.00500823RC500孕产妇心理卫生服务利用行为生态学模型的构建和应用研究海南医学院邱蕾2023-03-01至2026-02-288.00501823RC501基于AHP-CRITIC法的青少年健康相关危险行为评价研究海南医学院张东献2023-03-01至2025-02-288.00502823RC502医疗保障视角下海南自由贸易港分级诊疗研究海南医学院程迪尔2023-03-01至2026-02-288.00503323RC503菲律宾蛤仔喷水吐沙行为的摄食动机和工作机制海南热带海洋学院穆军2023-03-01至2026-02-288.00504323RC504水产生态养殖技术采纳的农户行为响应及其优化研究——以环南海地区为例海南热带海洋学院宾幕容2023-03-01至2026-02-288.00505423RC505中国陆架海区底栖有孔虫Mg/Ca指标研究及古环境重建海南热带海洋学院王昊寅2023-03-01至2026-02-288.00506623RC506氮氧化物(NOx)选择性催化还原(SCR)系统智能优化控制技术研究海南热带海洋学院马增辉2023-03-01至2026-02-288.00507623RC507自贸港建设背景下海南乡村本土人才培养路径研究海南开放大学吴晓匀2023-03-01至2026-02-288.00508623RC508海南生态脆弱民族地区低碳旅游发展路径研究海南开放大学王珏2023-03-01至2026-02-288.00509623RC509数字技术赋能海南旅游业高质量发展的作用机制、效应测度与实现路径海南经贸职业技术学院李倩2023-03-01至2026-02-288.00510623RC510基于Q方法论的海南生态旅游行为分析与个性化推荐研究海南经贸职业技术学院程傲2023-03-01至2026-02-288.00511623RC511元宇宙与后疫情时代海南旅游业高质量发展研究海南经贸职业技术学院王多惠2023-03-01至2026-02-288.00512623RC512海洋生态环境数字孪生关键技术研究与示范应用海南软件职业技术学院罗训2023-03-01至2025-02-288.00513323RC513述情障碍心理干预对于疫情背景下在校生心理韧性的影响海南职业技术学院高茹2023-03-01至2024-02-288.00514423RC514土地利用变化背景下海南红树林高固碳树种潜在生境预测分析三亚学院骆娟2023-03-01至2026-02-288.00515623RC515基于空天陆海协同感知与智能信息化处理的南海海面应急救援研究三亚学院杨琳2023-03-01至2026-02-288.00516623RC516非遗黎锦服饰3D数字化还原与数据库构建研究三亚学院杨洋2023-03-01至2026-02-288.00517623RC517数字化重构企业价值创造路径研究三亚学院刘光强2023-03-01至2026-02-288.00518823RC518海南可食性野果毛稔提取物在酒精肝中对肠道菌群紊乱的调节作用及机制研究三亚学院孟晓2023-03-01至2026-02-288.00519623RC519海南省城市居民低碳通勤方式形成机理与引导路径琼台师范学院张艳2023-03-01至2026-02-288.00520623RC520基于Spark的并行分布式层位追踪方法研究琼台师范学院李援2023-03-01至2025-02-288.00521323RC521豇豆挥发物DMNT参与的豇豆内禀抗虫模型及其生物合成调控路径解析浙江大学海南研究院周瀛2023-03-01至2026-02-288.00522323RC522畜禽转座子的结构注释与多态性研究浙江大学海南研究院赵鹏举2023-03-01至2025-02-288.00523323RC523低钾胁迫对椰子幼苗生理特性及钾离子转运关键基因、蛋白表达的影响中国热带农业科学院椰子研究所卢丽兰2023-03-01至2026-02-288.00524323RC524槟榔黄化植原体SAP类致病因子基因同源克隆及其结构与功能研究中国热带农业科学院椰子研究所于少帅2023-03-01至2026-02-288.00525323RC525转录因子HbDREB1介导茉莉酸信号途径增强橡胶树抗寒性的分子机制中国热带农业科学院橡胶研究所李言2023-03-01至2026-02-288.00526323RC526HbbHLH1促进橡胶树产量形成和排胶的转录调控机制解析中国热带农业科学院橡胶研究所王立丰2023-03-01至2026-02-288.00527323RC527借助液相芯片构建橡胶树核心种质分子身份证中国热带农业科学院橡胶研究所安泽伟2023-03-01至2026-02-288.00528323RC528橡胶树贮藏氮素再利用机制及动态调控中国热带农业科学院橡胶研究所张永发2023-03-01至2026-02-288.00529323RC529油棕胚性愈伤组织常压室温等离子体(ARTP)诱变效应研究中国热带农业科学院橡胶研究所潘登浪2023-03-01至2026-02-288.00530323RC530橡胶树转录因子HbBES1的鉴定及调控橡胶产量形成分子机制研究中国热带农业科学院橡胶研究所郭冰冰2023-03-01至2026-02-288.00531323RC531斑兰叶香气成分2-乙酰-1-吡咯啉合成响应锌肥的生理作用机制研究中国热带农业科学院香料饮料研究所鱼欢2023-03-01至2026-02-288.00532323RC532水稻抗胡麻叶斑病基因qBSD11的精细定位中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所胡伟2023-03-01至2026-02-288.00533323RC533水稻转绿型黄叶突变体的基因精细定位中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所谢振宇2023-03-01至2025-02-288.00534323RC534基于KASP技术的的中国木薯品种鉴定中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所王明2023-03-01至2026-02-288.00535323RC535IAA和ROS对龙眼果实饥饿胁迫的响应及其在脱落调控上的互作中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所杨子琴2023-03-01至2025-02-288.00536323RC536钝叶草矮化突变体的挖掘及诱变效应研究中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所张瑜2023-03-01至2025-02-288.00537323RC537木薯乙二醛酶基因MeGLYI-13调控块根抗采后变质的功能鉴定与分子机理研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所李瑞梅2023-03-01至2026-02-288.00538323RC538剪接因子SR45调控木薯响应低温胁迫的分子机制中国热带农业科学院热带生物技术研究所李淑霞2023-03-01至2026-02-288.00539323RC539组蛋白甲基化在橡胶树体胚发生过程中的作用机制中国热带农业科学院热带生物技术研究所王颖2023-03-01至2026-02-288.00540323RC540MbERF1通过MbACS7调控香蕉果实乙烯生物合成的分子机制中国热带农业科学院热带生物技术研究所李美英2023-03-01至2026-02-288.00541323RC541棘孢木霉M7提高香蕉抗枯萎病的根际微生物驱动机制研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所陈宇丰2023-03-01至2026-02-288.00542323RC542木薯支链氨基酸代谢的分子调控机制中国热带农业科学院热带生物技术研究所于晓玲2023-03-01至2026-02-288.00543323RC543低氮胁迫下香蕉硝酸盐转运蛋白NRT2基因功能鉴定中国热带农业科学院热带生物技术研究所魏永赞2023-03-01至2025-02-288.00544323RC544基于组学关联分析筛选剑麻纤维性状候选基因中国热带农业科学院环境与植物保护研究所黄兴2023-03-01至2026-02-288.00545323RC545香蕉枯萎病菌转糖基酶(FoCrh1和FoCrh2)诱导植物细胞死亡及其在香蕉-枯萎病菌互作中的作用研究中国热带农业科学院环境与植物保护研究所郭立佳2023-03-01至2026-02-288.00546623RC546基于价值共创理论的新媒体时代海南省科技期刊品牌创建研究中国热带农业科学院科技信息研究所黄东杰2023-03-01至2026-02-288.00547423RC547南沙海域近惯性内波季节变化特征研究中国科学院深海科学与工程研究所徐洪周2023-03-01至2026-02-288.00548423RC548三亚湾沉积物中病毒的时空分布特征及环境制约因素研究中国科学院深海科学与工程研究所柏仕杰2023-03-01至2026-02-288.00549323RC549濒危蕨类千层塔超低温保存伤害的机理研究中国医学科学院药用植物研究所海南分所戚华沙2023-03-01至2025-02-288.00550423RC550海口江东新区地表形变监测关键技术及时空演变规律研究海南水文地质工程地质勘察院刘琼2023-03-01至2025-02-288.00551423RC551基于地理探测器的海南岛三大流域水源涵养服务空间分布特征与影响因素海南省林业科学研究院(海南省红树林研究院)雷金睿2023-03-01至2025-02-288.00552423RC552新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化合物的特异性吸附机理和水处理应用海南省环境科学研究院刘川2023-03-01至2025-02-288.00553423RC553三亚市砂质海滩裂流发育与海滩地貌动力类型的关系研究海南省海洋与渔业科学院于吉涛2023-03-01至2026-02-288.00554323RC554基于景观基因组学的泰来草群体遗传变异及空间分布格局形成机制海南省海洋与渔业科学院沈捷2023-03-01至2026-02-288.00555323RC555温度胁迫下副溶血性弧菌毒力基因表达及代谢组响应海南省海洋与渔业科学院胡琳琳2023-03-01至2025-02-288.00556423RC556海南岛东寨港红树林湿地沉积物中重金属元素季节性变化及其稳定性研究海南省地质调查院魏昌欣2023-03-01至2026-02-288.00557323RC557RNAm6A修饰调控天然橡胶生物合成的分子机制海南热带农业资源研究院李辉亮2023-03-01至2026-02-288.00558823RC558铁死亡参与噪声性聋发生机制及干预策略的研究海南省人民医院祝园平2023-03-01至2026-02-288.00559823RC559黎药苍耳子散活性成分β-谷甾醇调控HSP90AA1介导PI3K/AKT通路影响自噬治疗支气管哮喘的分子机制研究海南省人民医院黄琳惠2023-03-01至2026-02-288.00560823RC560端粒长度调节因子RTEL1调控细胞焦亡通路介导慢阻肺气道炎症的机制研究海南省人民医院许和平2023-03-01至2026-02-288.00561823RC561草棉黄素通过抑制HIF-1α调控miR-424/LRIG1轴抑制血管生成从而减轻黑色素瘤发展的研究海南省人民医院李磊2023-03-01至2026-02-288.00562823RC562m6A修饰在新发现的lncRNALNAPPCC对结肠癌发展的机制研究海南省人民医院王葆春2023-03-01至2026-02-288.00563823RC563KLF2促进乳腺癌单纯骨转移并介导分化治疗的作用和机制海南省人民医院吴鸿飞2023-03-01至2026-02-288.00564823RC564CircIFT80吸附miR-370-3p通过Wnt/β-catenin信号通路调控结直肠癌糖酵解及免疫逃逸的研究海南省人民医院刘宁2023-03-01至2026-02-288.00565823RC565NEDD4介导的泛素化修饰及CXCR2下游正反馈调控环路在子痫前期发病中的作用机制研究海南省人民医院陈小菊2023-03-01至2026-02-288.00566823RC566穿膜肽介导双重响应纳米声敏剂精准治疗肝癌的实验研究海南省人民医院杨大艳2023-03-01至2026-02-288.00567823RC567颈胸段定点冲压手法对颈椎运动的生物力学影响海南省人民医院秦庆广2023-03-01至2026-02-288.00568823RC568预测NRPS/PKS基因和NRPS基因对类鼻疽伯克霍尔德菌耐药和毒力的调控机制研究海南省人民医院刘玲丽2023-03-01至2026-02-288.00569823RC569miR-543/SIRTl靶向的自噬在视网膜母细胞瘤卡铂耐药中的作用机制海南省人民医院李雷2023-03-01至2026-02-288.00570823RC570基于PI3K/AKT/mTOR通路探讨重复经颅磁刺激改善神经病理性疼痛大鼠认知障碍及负性情绪的作用机制海南省人民医院林冠文2023-03-01至2026-02-288.00571823RC571miR-1247调控NLRP1炎症小体介导肺泡巨噬细胞焦亡影响脓毒症肺损伤的作用机制研究海南省人民医院丁秀秀2023-03-01至2026-02-288.00572823RC572负载CXCR4/CCR7纳米凝胶去细胞基质支架构建活体血管海南省人民医院谢霆2023-03-01至2025-02-288.00573823RC573镜像疗法对偏瘫型脑瘫患儿的疗效及脑功能动态重塑的机制研究海南省人民医院赵秀英2023-03-01至2026-02-288.00574823RC574复合型纳米平台调控肿瘤微环境提升鼻咽癌声动力治疗效果实验研究海南省人民医院张敏2023-03-01至2026-02-288.00575823RC575LINC00536-miR4282-CENPF信号轴介导花生四烯酸代谢异常促发乳腺癌转移的作用机制研究海南省人民医院周美凤2023-03-01至2026-02-288.00576823RC576白芨多糖通过改变肠道菌群及肠道菌代谢产物实现对COPD肺部免疫微环境的调控作用机制研究海南医学院第一附属医院王杰2023-03-01至2026-02-288.00577823RC577内皮祖细胞微囊泡对心肌缺血再灌注损伤保护机制的蛋白组学研究海南医学院第一附属医院宋艳玲2023-03-01至2026-02-288.00578823RC578环状RNA_PIK3CB通过PI3K/Akt/mTORC1通路调控始基卵泡激活的研究海南医学院第一附属医院张宇2023-03-01至2026-02-288.00579823RC579核糖体蛋白RPL39促进上皮性卵巢癌转移的机制研究海南医学院第一附属医院揭秋玲2023-03-01至2025-02-288.00580823RC580热带地区气候因素与COPD急性加重的关系及预警模型的建立海南医学院第一附属医院王丹心2023-03-01至2026-02-288.00581823RC581单细胞转录组解析阿尔茨海默症性别偏好性机制海南医学院第一附属医院毕小慢2023-03-01至2026-02-288.00582823RC582基于miR-223-3p/NLRP3/caspase-1炎性小体信号通路探究黄芪-红花药对治疗冠心病的机制研究海南医学院第一附属医院孟庆雯2023-03-01至2026-02-288.00583823RC583基于JAK2/STAT3信号通路探讨黄芪建中汤治疗脾胃虚寒型慢性萎缩性胃炎的作用机制海南医学院第一附属医院符娇文2023-03-01至2026-02-288.00584823RC584Circ-001358通过miR-16-5p/BCL2轴调控心肌细胞凋亡的分子机制研究海南医学院第一附属医院刘运仲2023-03-01至2026-02-288.00585823RC585基于静息态EEG的脑肢协同治疗脑卒中患者下肢功能障碍的电生理机制研究海南医学院第一附属医院乔娜2023-03-01至2025-02-288.00586823RC586NAMPT通过SIRT1/Nrf2信号通路调控小胶质细胞焦亡缓解缺血后脑卒中神经损伤机制研究海南医学院第一附属医院李威2023-03-01至2026-02-288.00587823RC587hsa-miR-1255a/CEACAM1/STAT3反馈调控环路在乳腺癌侵袭转移中的作用研究海南医学院第一附属医院杨长成2023-03-01至2026-02-288.00588823RC588Rac1、RhoA调控网络诱导结肠癌细胞EMT促转移的分子机制研究海南医学院第一附属医院黄幼生2023-03-01至2026-02-288.00589823RC589MAN1B1调控膀胱尿路上皮癌血管形成的作用及机制研究海南医学院第一附属医院周邦奋2023-03-01至2026-02-288.00590823RC590环状RNAcircUSP36通过与miR-376c结合调控MMP2参与高同型半胱氨酸诱导的冠心病发生的分子机制研究海南医学院第二附属医院陈向红2023-03-01至2025-02-288.00591823RC591外泌体miR-448靶向RAB7A调控糖酵解抑制肝癌进展的机制研究海南医学院第二附属医院李文庭2023-03-01至2026-02-288.00592823RC592基于16SrRNA基因测序技术探讨槟榔碱通过调节肠道菌群防治POCD的研究海南医学院第二附属医院孙虎2023-03-01至2026-02-288.00593823RC593HDAC3通过促进DNA损伤修复增强胶质母细胞瘤替莫唑胺耐药性的机制研究海南医学院第二附属医院冯基高2023-03-01至2026-02-288.00594823RC594OTUB1通过YTHDF1介导的m6A甲基化调控ATG5导致TNBC侵袭转移的机制研究海南医学院第二附属医院陈恒余2023-03-01至2026-02-288.00595823RC595GRX1通过Nrf2/Keap1信号通路抑制软骨细胞焦亡改善骨关节炎的机制研究海南医学院第二附属医院李强2023-03-01至2026-02-288.00596823RC596道地药材裸花紫珠调节中性粒细胞释放NETs促进肌卫星细胞成肌分化的实验研究海南省中医院周理2023-03-01至2025-02-288.00597823RC597基于Irak3m6A修饰后的mRNA稳定性研究补阳还五汤减轻脑梗死血脑屏障损伤的机制海南省中医院刘德浪2023-03-01至2026-02-288.00598823RC598海南岛儿童呼吸道感染病原微生物的分子流行病学调查及进化分析海南省妇女儿童医学中心肖美芳2023-03-01至2026-02-288.00599823RC599海南省围孕期妇女胰岛素抵抗相关炎症因子基因多态性与营养干预研究海南省妇女儿童医学中心张林静2023-03-01至2025-02-288.00600823RC600lncRNAMIR210HG靶向miR-182/HIF-2α分子轴对子痫前期滋养细胞生物学行为特性影响的机制研究海南省妇女儿童医学中心黄燕2023-03-01至2026-02-288.00601823RC601日照时间减少与原发性闭角型青光眼急性发作的关联性研究海南省眼科医院徐力2023-03-01至2026-02-288.00602823RC602基于免疫微环境调节的水黄皮根总黄酮抗溃疡性结肠炎及抑制炎癌转化的药效研究海南省药品检验所刘春2023-03-01至2026-02-288.00603823RC603CCNB2在外泌体miR-670-3p的调控下通过MDM2-p53通路参与肝癌发生发展的机制研究海口市人民医院黄晓曦2023-03-01至2026-02-288.00604823RC604IDH2通过调控线粒体呼吸链功能在非酒精性脂肪性肝炎进程中的作用和机制研究海口市人民医院熊青2023-03-01至2026-02-288.00605823RC605基于高通量测序技术检测海南温泉阿尔卑斯浴者菌分布情况及其导致脓毒症机制海口市人民医院郑永先2023-03-01至2026-02-288.00606823RC606基于肠道菌群代谢组学及肠肺轴IGF-1/IGFBP3/GH对新生儿BPD的影响及相关性研究海口市人民医院王丹虹2023-03-01至2026-02-288.00607823RC607SPEN基因调控雌激素在周期性血小板减少症的发病机制探讨海口市人民医院杨晓阳2023-03-01至2026-02-288.00608823RC608E3泛素连接酶COP1通过调控T细胞PD-1介导肺癌免疫治疗的分子机制研究海口市人民医院王蕾2023-03-01至2026-02-288.00609823RC609超声介导纳米载药系统联合微波热动力疗法激活免疫应答治疗晚期结肠癌海口市人民医院赵国栋2023-03-01至2026-02-288.00610823RC610尿棘细胞在原发性IgA肾病中的应用价值研究海口市人民医院李春芸2023-03-01至2026-02-288.00611823RC611肺癌患者疼痛灾难化现状及其干预效果研究海口市人民医院吴伟英2023-03-01至2026-02-288.00612823RC612沉香介导Nrf2与NF-κB双信号通路协同调控铁死亡改善心肌缺血再灌注损伤的作用机制研究三亚中心医院(海南省第三人民医院)林玲2023-03-01至2026-02-288.00613823RC613超声2D-STE评估SP1/QKI/STAT3轴通过调控铁死亡与内质网应激协同机制抑制心肌I/R的作用三亚中心医院(海南省第三人民医院)刘宇杰2023-03-01至2026-02-288.00614823RC614头穴透刺配合三线排刺针法治疗原发性三叉神经痛的疗效观察及机制研究三亚市中医院王天磊2023-03-01至2026-02-288.00615823RC615Vb12联合右美托咪定减轻罗哌卡因神经内注射后神经损伤的研究三亚市人民医院杨茂林2023-03-01至2026-02-288.00616823RC616“调营安神”针刺法治疗产后失眠的生物效力机制研究三亚市妇幼保健院(三亚市妇女儿童医院)项燕2023-03-01至2026-02-288.00617823RC617孕前/孕期人群隐性遗传病携带者筛查及高频新发突变分子机制研究三亚市妇幼保健院(三亚市妇女儿童医院)于英2023-03-01至2026-02-288.00618823RC618GREM2-BMP在冠状动脉粥样硬化心脏病心肌损伤中的分子流行病学调查及机制研究儋州市人民医院唐庆业2023-03-01至2026-02-288.00619823RC619m6A去甲基化酶FTO通过miR-195-5p/GPSM3途径调控髓核细胞焦亡在椎间盘退变中的作用机制研究儋州市人民医院向湘松2023-03-01至2026-02-288.00五、企业人才项目2项,经费16万元620423QY620林下人工栽培积雪草技术集成及高值化利用研究海南省农垦科学院集团有限公司刘俊良2023-03-01至2026-02-288.00621623QY621海南省典型城市碳视角下遥感生态监测与生态可持续定量评估海南国为亿科环境有限公司郭鹏程2023-03-01至2025-02-288.00
  • 中国检验检测学会李怀林:检测行业检得出、检得准、检得快是生命线
    Q:请您谈谈参加本届中国科协年会的感受?A:以“创新引领,自立自强,打造中部崛起新引擎”为主题的中国科协第二十四届年会,在湖南省长沙市胜利召开,我谨代表中国检验检测学会,对年会的召开表示热烈祝贺!我作为会议代表,应邀参加这样群贤毕至、精英荟萃的一年一度科技盛会,深感荣幸。 Q:请您分享一下中国检验检测学会的建设经验和未来目标?A:中国检验检测学会作为检验检测领域的全国学术团体,聚集了一大批各类专业科技工作者,坚持党建办会、科技强会、服务兴会的方向,按照推进学科建设,服务市场监管,促进经济发展的宗旨,引领检验检测行业广大科技工作者,发挥检验检测科技独特作用,在学术、智库和科普三大主责方面积极作为,在聚焦检测设备国产化破解卡脖子问题上,我们牵头调研撰写上报的“科技工作者建议”(第34期),对推动高端仪器设备科国产化科技攻关和创新成果转化,起到了积极的促进作用;围绕电子电器产业质量基础设施开展的科技服务团受到业界好评;学会承担的中国科协“检验检测产业与技术复杂路线图”研究、组织编纂《智能传感器导论》、“国产高精尖仪器设备产业与技术研究”、“检测领域高级研修班”等项目取得了良好成效。检验检测是综合性、交叉学科的应用科学技术,是以标准为依据,以科学测量为工具,以风险管理为目的验证科学。检验检测行业承担着为经济社会健康稳定发展保驾护航的作用,检验检测机构出具的结果报告,是人和动植物出入境、商品交付、价值计量、货物交割、贸易结算、维护交易公平、争议仲裁的科学依据,因此检验检测行业检得出、检得准、检得快是生命线,所有检验检测工作都需要仰赖科学仪器设备完成,仪器设备是检验检测工作的重要基础和科学工具,在中国科协支持下,由我会与湖南省科协、长沙市政府、清华大学联合举办“测试装备创新发展论坛”也同期在长沙开幕,论坛围绕检验检测科学仪器设备发展的关键问题,展示国内外现状及发展趋势,聚焦国产高端测试装备和核心零部件科技攻关、科技成果转化、科学仪器的应用与评价、创新示范基地建设等专题开展交流,以期达成共识,推动我国测试装备创新能力提升和创新成果转化。同时,中国检验检测学会测试装备分会也宣布成立,旨在联合各方面科技力量,促进测试装备与检验检测产业技术融合发展和科技进步。中国科协第二十四届年会倡导的“创新引领,自强自立”的宗旨,正是检验检测科技工作者奋发努力追求的目标,在建设制造强国、科技强国和质量强国战略的实践工作中,检验检测行业大有可为,在国家建设高质量发展的战略目标和实践中,全国检验检测科技工作者必将做出新的更大的贡献。祝中国科协第二十四届年会圆满成功!
  • 检验检测机构既要“质检”更要“体检”
    近日,山东省青岛市崂山区市场监管局在开展检验检测领域专项执法工作中,聚焦检验检测机构资质认定证后监管、数据校准、设备设施完备程度,规范检验检测市场秩序,加强检验检测行风建设,营造诚信守法、公平有序的市场环境,有力提升检验检测服务效能。本次专项监督检查行动遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,以社会关注度高、群众反映问题较多、与群众切身利益关系重大的食品检验、药品检测等为检查重点,全面督促检验检测机构落实规范动作,确保检测数据的真实性、可靠性,保障产品质量安全。近日,崂山区市场监管局在开展检验检测领域专项执法工作。崂山区市场监管局供图执法人员坚持问题导向原则,严厉整治不实和虚假检验检测违法行为。主要核查检验检测机构是否按照资质认定证书规定的能力范围向社会出具具有证明作用的数据、结果,是否真实、客观、准确,是否存在篡改、伪造数据和报告行为。本次检验检测领域专项执法检查,现场发现检验检测机构多台检验设备(计量器具)检定后未张贴检定合格标志;发现非食品实验室里临时存放食品样品;检验检测设备标签未对储存状态(常温、冷藏、冷冻)进行明示区分等问题。执法人员现场责令改正上述问题,督促检验检测机构严格落实主体责任,规范检验检测从业行为,严格遵守法律法规,依法合规诚信经营,恪守职业道德,不出具虚假或不实的检验检测报告,坚决抵制买卖假冒检验检测报告违法行为。下一步,崂山区市场监管局将以此次检查为契机,持续保持对检验检测机构的高压监管态势,进一步加大对检验检测机构的监管力度,督促提升检验检测能力,规范检验检测行为,不断提高检验检测机构的检验能力、效率和检验结果的权威性。
  • 近期检验检测认证行业大事,件件重要!
    1、认证人员现场审核网络签到监管系统正式运行!12月1日起,认证人员现场审核网络签到监管系统正式开始运行。2、曝光!市场监管总局严打虚假检验检测报告!市场监管总局高度重视网络交易平台存在的买卖假冒检验检测报告等违法行为,全国范围内部署开展打击网售假冒检验检测报告违法行为专项整治行动。截至10月底,专项整治行动成效显著。目前,市场监管总局公布了“淘宝网网店‘优品诚客’、拼多多网店‘骇客电子’冒用浙江中越检测技术服务有限公司名称伪造检验检测报告案”等7起打击网售假冒检验检测报告违法行为的典型案例。3、重磅!《认证认可条例》修订稿(公开征求意见稿)全文发布为全面加强认证认可检验检测工作,市场监管总局(认监委)组织修订了《中华人民共和国认证认可条例》,目前正在向社会公开征求意见,意见反馈截止日期为2021年12月22日。《认证认可条例》修订稿(公开征求意见稿)全文目前已发布。4、重磅!认证机构资质审批将迎来重大改革近日,国家市场监督管理总局认证监管司发布通知,对《市场监管总局关于在全国范围内推进认证机构资质审批“证照分离”改革的公告(征求意见稿)》公开征求意见。《公告》对认证机构资质审批“证照分离”改革措施和加强事中事后监管措施做出了具体安排。5、重磅!计量法将迎来重要修订为推进计量法的修订,更好满足经济社会各方面对计量工作的实际需要,市场监管总局近期对计量法进行了进一步修改完善,形成了《中华人民共和国计量法(2021年10月征求意见稿)》,面向社会广泛征求意见。与之前的《计量法(征求意见稿)》相比,此次主要作出的调整有:将“测量”概念引入计量法,将“促进”理念深入计量法,将“改革”思路贯穿计量法,将“使命”要求写入计量法。6、又一重磅文件发布!检测认证行业再迎利好近日,中共中央 国务院发布《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,为完整、准确、全面贯彻新发展理念,做好碳达峰、碳中和工作提出相关意见,其中部分内容涉及计量与检测认证。通读《意见》全文,认证君为您将涉及计量与检测认证的内容进行了摘编。
  • “不送样检测”“检验检测包过”?严查网售假冒检验检测报告
    日前,山西省市场监管局印发《关于开展打击网售假冒检验检测报告违法行为专项整治行动的实施方案》(以下简称《实施方案》),在全省部署开展为期2个月的专项整治行动,旨在打击网络交易平台买卖假冒检验检测报告等违法行为,进一步维护公平有序的市场环境。  《实施方案》明确了围绕以下几方面开展重点整治任务:  严厉打击网售假冒检验检测报告违法行为,对网络交易平台买卖假冒检验检测报告违法活动开展监测与专项检查。  压实网络交易平台审核责任,落实平台内经营者主体资质资格审核和信息公示义务,要求平台内经营者提供检验检测机构资质认定证书、实验室认可证书或者取得明确委托授权后方能在平台上提供检验检测相关服务,并对CMA、CNAS等相关信息进行公示。  清理整顿网络交易平台出现的“不送样检测”“检验检测包过”“一天出报告”“急速出报告”“不过全额退款”等虚假违法广告宣传信息。  严厉查处在网络交易平台出具虚假或不实检验检测报告的检验检测机构,对出具虚假或者不实检验检测报告的相关检验检测机构,加大处罚力度,依法吊销其检验检测资质或证书。  强化责任追究和行刑衔接,对涉嫌违法犯罪活动的,及时依法移送公安司法机关;对发现其他违法犯罪行为的,指导相关市场主体向公安机关报案处理。  据了解,整治行动分全面排查、专项检查与总结汇总三个阶段进行。《实施方案》要求,各市(示范区)市场监管部门严格督促网络交易平台企业整改到位,依法依规严厉查处相关问题;采取网络监测、重点检查、问题核查等方式,全面梳理辖区网络交易平台情况,深入排查重点任务事项;运用全国认证认可信息公共服务平台补充完善现有信用信息,加强对平台内失信主体的约束和惩戒。
  • 40家检验检测机构将接受监督检查
    自治区市场监管局 自治区生态环境厅关于联合开展2022年全区生态环境检验检测机构监督检查工作的通知各市市场监管局、生态环境局,各生态环境检验检测机构:为加强全区生态环境检验检测机构监督管理,规范生态环境检验检测机构从业行为,提升生态环境检验检测公信力,自治区市场监管局、自治区生态环境厅决定于2022年7月起,在全区联合组织开展2022年度全区生态环境检验检测机构专项监督检查。现将有关事项通知如下:一、检查对象本次监督检查全区40家生态环境检验检测机构。检查坚持以问题为导向,首先将去年监督检查被立案查处的8家生态环境检验检测机构列入今年检查名单,然后再通过广西“双随机、一公开”监管平台,从全区生态环境检验检测机构中随机抽取32家机构进行专项监督检查。二、检查时间本次监督检查时间为2022年7—8月,具体检查时间和行程另行通知。三、检查内容依据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等相关规定,坚持问题导向原则,重点检查生态环境检验检测机构是否存在以下问题:(一)出具虚假检验检测报告;(二)出具不实检验检测报告;(三)未按照国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等要求进行检验检测;(四)未在检验检测报告上加盖检验检测机构公章或者检验检测专用章;(五)未经授权签字人签发或者授权签字人超出其技术能力范围签发检验检测报告;(六)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果;(七)基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。四、检查工作安排(一)现场检查。各检查组自2022年7月16日起,对本次抽取的生态环境检验检测机构进行现场检查。本次检查共分成8个检查组,各市市场监管局、生态环境局收到自治区市场监管局推送的检查对象名录后,由各市市场监管局、生态环境局通过广西“双随机、一公开”监管平台分别随机抽取2名共4名行政检查人员,与自治区市场监管局选派出的2名技术专家共同组成6人检查组,采取不预先通知的飞行检查,按《2022年度生态环境检验检测机构专项监督检查表》(附件)所列内容进行逐项检查。(二)检查结果处置。对监督检查中发现一般性的违规问题,各市市场监管局、生态环境局要责令检验检测机构在15天内改正,形成书面整改材料,经检查组技术专家签字确认整改到位后,向所在地市场监管局、生态环境局提交备案。对监督检查中发现的7种违法违规行为之一者,各市市场监管局、生态环境局要立即立案调查,依法严肃处理,并及时将处理结果上报自治区市场监管局、自治区生态环境厅。本次监督检查结果将由自治区市场监管局、自治区生态环境厅统一向社会进行通报。(三)监督检查后处理工作。各市市场监管局、生态环境局要加强生态环境检验检测机构信用监管,按照“双随机、一公开”要求,将行政处罚等信息归集至企业信用档案,监督检查结果将通过国家企业信用信息公示系统向社会公示,各市市场监管局、生态环境局行政检查人员应在监督检查完成后20个工作日内,登入广西“双随机、一公开”监管平台录入检查结果,向社会公示。五、工作要求(一)加强组织领导,狠抓工作落实。各市市场监管局、生态环境局要高度重视,周密部署,及时完成辖区内行政检查人员的信息录入和随机匹配,强化工作措施,落实工作责任,确保监督检查工作扎实开展。同时,各市市场监管局要与生态环境等行业主管部门共同强化“双随机、一公开”联合监管机制建设,完善检验检测机构及行政执法检查人员名录库,发挥综合监管和专业监管的各自优势,结合辖区监管实际,在本次检查工作基础上,还要进一步组织开展辖区内市、县级层面的生态环境检验检测机构“双随机、一公开”监管工作。(二)依法严厉查处,落实监管职责。各市市场监管局、生态环境局要加大检查后处理工作力度,对责令限期改正的机构,逾期未改正或改正后仍不符合要求的,依法严肃处理;对存在违法违规行为的检验检测机构严格依法查处,并按相关规定向社会公开查处情况,做到发现一起、查处一起、曝光一起,形成震慑效应。(三)严守纪律规定,确保工作实效。各检查组应严格按检查任务要求,科学客观公正地开展检查,客观如实反映被检查机构的情况。检查应秉持公正、客观、严肃的工作纪律,遵守保密要求,遵守财政经费使用制度,严格依法实施。现场检查应轻车简从、厉行节约,配合开展检查的技术专家各项费用由自治区市场监管局承担,务必不得由被检查机构承担任何费用,务必不得收取被检查机构给予的劳务费、礼金或礼品,务必不得参加被检查机构组织的任何参观或宴请等可能影响检查公平、公正的活动。被抽取检查的生态环境检验检测机构应当积极配合检查组实施现场检查,不得拒绝或者消极对待检查,违者依据相关规定进行处理。(四)请各市市场监管局、生态环境局各明确1名负责协调本次检查工作的联络员。请于今年7月15日前,分别将联络员及随机抽取的检查人员名单报送自治区市场监管局认证检测处和自治区生态环境厅环境监测与应急处邮箱。检查工作过程中的相关事项和问题,各相关单位可向自治区市场监管局认证检测处和自治区生态环境厅环境监测与应急处联系问询。自治区市场监管局认证检测处联系人:文莉,联系电话:0771-5300311,邮箱:gxzjjrzrkc@163.com;自治区生态环境厅环境监测与应急处联系人:吕沛峰,联系电话:0771-5773927,邮箱:gxhbjcch@163.com。 自治区市场监管局 自治区生态环境厅2022年7月7日
  • 安监局开展安全生产检测检验机构专项检查
    国家安全监管总局办公厅关于开展安全生产检测检验机构专项检查的通知安监总厅规划〔2011〕180号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,各省级煤矿安全监察机构:  经研究,决定开展安全生产检测检验机构专项检查(以下简称专项检查)。现将有关事项通知如下:  一、专项检查的目的  认真贯彻落实国务院第165次常务会议、国务院安委会全体会议和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)精神,加强安全生产检测检验机构监督管理,重点解决其从业过程中存在的突出问题,确保从业行为的专业性、独立性、客观性和检测检验结果的完整、准确、可靠,推动安全生产检测检验机构规范发展,更好地发挥其在事故预防中的技术支撑作用。  二、专项检查的内容  对照《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全监管总局令第12号)、《安全生产检测检验机构资质审批程序》(安监总规划〔2011〕21号)、《安全评价和安全生产检测检验机构从业行为规范》(安监总规划〔2010〕95号)等有关规定,以及《安全生产检测检验机构能力的通用要求》(AQ8006-2010)和其他相关安全标准要求,重点检查安全生产检测检验机构资质保持情况、从业行为规范情况、管理体系运行情况、技术档案管理情况、检测检验报告质量情况、技术服务收费以及被检测单位对检测检验机构的反馈意见情况。  三、专项检查的原则和方法  (一)专项检查的原则。  1.坚持统一检查内容、统一检查方法和统一检查标准的原则。  2.坚持公开、公正、公平原则,严格检查纪律,廉洁自律,秉公检查。  3.坚持自查、检查与抽查相结合,专项检查与调查研究相结合,查找问题与帮助机构整改提高相结合的原则。  (二)专项检查的方法。  采取听取安全生产检测检验机构负责人汇报、询问工作人员、向被检测单位征求意见和抽查内部管理文件、运行记录、检测检验报告、收费凭据等方法进行专项检查,并将现场检查结果向被检查单位负责人反馈,相关检查记录由安全生产检测检验机构负责人签字确认。检查组要随机抽取5-8个矿用产品生产企业填写对安全生产检测检验机构的意见调查表(见附件),并由生产企业直接邮寄到国家安全监管总局规划科技司。  四、专项检查的实施步骤  (一)自查自纠阶段(8月18日至31日)。  各甲级、乙级资质安全生产检测检验机构(以下简称甲级、乙级资质机构)要按照“2011年安全生产检测检验机构专项检查表”(可从国家安全监管总局网站“检测检验”栏目下载)所列项目进行全面自查。对自查中发现的问题,要认真分析原因,采取有效措施,防止重复发生。  (二)检查督导阶段(9月1日至10月15日)。  国家安全监管总局组织检查督导组对全国甲级资质机构进行专项检查和对乙级资质机构进行抽查(专项检查费用由国家安全生产检测技术中心承担)。省级安全监管部门、煤矿安监机构负责组织对其管理的乙级资质机构进行专项检查。  (三)整改提高阶段(10月16日至11月15日)。  各安全生产检测检验机构要仔细对照专项检查中发现的问题,制定切实可行的整改方案,认真落实整改措施。各省级安全监管部门、煤矿安监机构要督促安全生产检测检验机构落实整改措施,对整改情况组织验收,并于2011年12月10日前将专项检查工作总结报送国家安全监管总局规划科技司(联系人及电话:马守业,010-64463341)。  国家安全监管总局将根据专项检查结果,对存在问题的检测检验机构向社会公开通报。  附件:  1、矿用安标产品生产企业对安全生产检测检验机构的意见调查表.doc  2、2011年安全生产检测检验机构专项检查表.doc国家安全监管总局二〇一一年八月十六日
  • 103家检验检测机构监督检查结果通报
    省市场监管局 省公安厅 省生态环境厅省交通运输厅关于2021年检验检测机构监督检查结果的通告 按照《省市场监管局省公安厅省生态环境厅省交通运输厅关于组织开展2021年度检验检测机构监督抽查工作的通知》(黔市监函〔2021〕363号)要求,省市场监管局、省公安厅、省生态环境厅、省交通运输厅以部门联合“双随机、一公开”监管的方式,组织完成了2021年度资质认定检验检测机构监督检查工作。现将有关情况通告如下:一、基本情况 本次多部门联合监督检查将生态环境监测、机动车检验、建工建材检验检测作为重点领域,以打击出具不实和虚假检验检测报告违法行为为主要目标,共计抽查资质认定检验检测机构103家。其中,机动车检验40家、生态环境监测28家、建工建材检验检测15家、刑事司法及其他检验检测机构20家。二、主要问题 (一)出具虚假检验检测报告。本次监督检查发现的主要情形有未经检验检测出报告,伪造、变造原始数据、记录,伪造授权签字人签名,减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目。 (二)出具不实检验检测报告。主要是机构出具的检验检测报告存在未按照标准等规定传输、保存原始数据和报告,使用未经检定或校准的仪器设备,违反国家有关强制性规定的检验检测方法等情形,并且数据、结果存在错误或无法复核。 (三)基本条件和技术能力不能够持续符合资质认定条件和要求,出具检验检测数据、结果。 (四)其他违规行为。一是未按规定及时办理变更手续。二是分包不规范。三是未按照国家有关强制性规定的检验检测规程或方法进行检验检测。四是未在检验检测报告上加盖检验检测机构公章或者检验检测专用章。三、处理结果 依据《中华人民共和国大气污染防治法》《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》,对相关资质认定检验检测机构的处理结果如下: (一)刑事立案侦查。对涉嫌提供虚假证明文件的贵州中坤检测有限公司,由属地公安机关刑事立案侦查。 (二)责令改正,处罚款。对出具不实、虚假检验检测报告等违法违规的33家机构,被责令限期改正、处罚款,罚没金额共计93.375万元,已完成行政处罚的33家机构包括机动车检验机构18家,生态环境监测机构10家,建工建材检验检测机构5家。 (三)进一步调查处理。对涉嫌出具虚假检验检测报告的6家机动车检验机构,有关部门还在进一步调查处理中。 (四)责令限期改正。对存在其他违规行为的30家机构,责令其1个月内改正,现已全部整改完毕。 省市场监管局、省公安厅、省生态环境厅、省交通运输厅将联合有关行业主管部门,不断强化检验检测机构事中事后监管力度,持续整治各类违法违规行为,进一步营造公平竞争、健康有序的检验检测市场营商环境。附件:被行政处罚的检验检测机构名单省市场监管局  省公安厅     省生态环境厅  省交通运输厅  2022年6月1日
  • 100家机动车检验检测机构监督检查结果通报
    河北省市场监督管理局河 北 省 生 态 环 境 厅河 北 省 公 安 厅关于2022年度全省机动车检验机构专项监督检查结果的通报各市(含定州、辛集市)市场监督管理局、生态环境局、公安局,冀中公安局,雄安新区综合执法局、生态环境局、公安局,各资质认定审查部,各检验检测机构:按照《关于组织开展2022年度全省机动车、生态环境检验检测机构专项监督检查工作的通知》(冀市监发〔2022〕74号)安排,2022年8月至11月,省市场监管局、省生态环境厅、省公安厅联合组织开展了全省机动车检验检测机构专项检查。现将检查情况通报如下:一、基本情况省市场监管局、省生态环境厅、省公安厅共同抽取100家机动车检验检测机构进行现场检查,其中石家庄市(10家)、张家口市(10家)、承德市(5家)、秦皇岛市(5家)、唐山市(10家)、廊坊市(10家)、沧州市(10家)、保定市(14家)、衡水市(5家)、邢台市(10家)、邯郸市(10家)、雄安新区(1家)。2020、2021年,省市场监管局已对定州、辛集机动车检验检测机构实施了检查,未纳入本次检查范围。在检查过程中三部门根据全省疫情情况,实时对检查方式、时间进行动态调整,其中石家庄、承德、保定、邢台、邯郸、雄安新区辖区机构由省市场监管局、省生态环境厅、省公安厅联合检查组实施现场检查,张家口、秦皇岛、唐山、廊坊、衡水、沧州辖区机构由属地市场监管、生态环境、公安交管部门联合检查组实施现场检查。检查结束后,检查组将事实确认单反馈受检机构,并组织技术专家对发现问题进行分析研判。经综合研判,15家机动车检验检测机构涉嫌存在违法违规行为,16家机动车检验检测机构存在设备设施管理问题。二、主要问题(一)涉嫌违法违规问题。减少、遗漏标准规定应当检验检测的项目,改变关键检验检测条件,违反国家有关强制性规定的检验检测方法,未按照标准等规定传输、保存原始数据。唐山市桦忻机动车检测有限公司检测的三轴重型半挂牵引车未检验第二轴加载制动性能;涞源县盛创机动车检测有限公司检测的三轴重型仓柵式货车未检验第二轴加载制动性能,外检人员对未经检验的小型普通客车提前填写《机动车安全技术检验表》(人工检验部分)内容,且对无需检验的项目进行判定;邢台巨源机动车检测有限公司安检三条线侧滑检验台工作状态存在滑动受限,插入安全锁销,检验重型牵引车的检测线底盘间隙仪已损坏,检验过程未使用底盘间隙仪辅助检验;晋州交安机动车检测有限公司、无极县恒运机动车检测有限公司、邯郸市霍北机动车检测有限公司、石家庄畅通机动车检测服务有限公司、邯郸鸿骅机动车检测服务有限公司检测空车质量称重中未摘除挂车,另邯郸市霍北机动车检测有限公司检测的校车,未检查发动机舱灭火装置、车内外监控、校车标牌、轮胎规格、发动机号;邯郸市顺通机动车检测有限公司检测的轻型厢式货车,车厢内载有货物、厢体开裂、后防护装置右侧缺失;邯郸市丛台万合北环机动车检测有限公司检测的大型普通客车、大型专用校车,一、二轴制动曲线不能体现起始值和峰值,使用无效数据测算行车制动率、不平衡率;邢台运输集团汽车综合性能检测有限责任公司检测的轻型栏板货车前杠破损变形、车身多处有坑;晋州市盛晋机动车检测服务有限公司柴汽混合线柴油采样探头固定部位至探头末端不足400mm;安平县钧康机动车检测有限公司检验引车员驾驶证不满足实际受检车辆驾驶证要求,检测的10年车型未检验底盘动态和车辆底盘部件;承德市盛凯国腾机动车检测服务有限公司的检验引车员驾驶证不满足实际受检车辆驾驶证要求;保定市元正机动车检测有限公司检测车辆双怠速,实时过程数据显示该车怠速采样时发动机处于非怠速状态(转速在800-1900r/min范围)。(二)场所(环境)问题。检验工位缺少标识标牌、路试车道未标出中心线、路面破损、各种标线不清晰、业务大厅缺少检验流程、服务流程等公示内容、检验场地内与其它经营场地却少有效隔离。沧县鸿旺汽车检测有限公司驻车坡道缺少安全防护措施,监督台公示的举报电话不完整;石家庄新通机动车检测有限公司外观检验区标有“查验区”字样、对外公示的检验检测现行依据标准中含已作废或不适用标准;邯郸市丛台万合北环机动车检测有限公司检测场地内停放多辆无需检验的校车,与外部相邻区域无有效隔离设施。(三)车辆登录信息问题。后处理装置、驱动形式、额定转速等车辆基本信息登录错误。宽城汽车综合性能检测站填写环保报告单DPF信息错误;秦皇岛市山海关博光汽车检测有限公司填写基本信息额定转速错误;霸州市瑞安机动车检测有限公司录入环保报告单发动机排量、SCR型号、燃油型式错误;保定市安新汽车综合性能检测站填写的环检报告催化转化器型号内容缺项,额定转速与受检车型公告不一致。(四)人员能力问题。缺少关键岗位人员能力确认表、检验人员操作不熟练。邯郸市安行机动车检测服务有限公司缺少授权签字人岗位能力确认表;保定市保通机动车检测有限公司被抽查的部分外观检验人员,不准确或不熟悉回答机动车安全技术检验所依据的法律法规及技术标准。(五)人工检验记录和外检问题。安全性能检验原始记录表中检验项目结果应判定未判定或缺项、记录项未填写数值、检验人员不规范签字,尾气排放检验记录表的内容填写不规范、随意变更检验方法、缺少签字确认。检验项目漏检、检验操作不规范、未有效核查车辆信息。河北知己机动车检测服务有限公司车辆注册登记检验,安全技术检验表(人工检验部分)中轴距、栏板高度未填写检验结果;不适用项未划“-”;在用车检验,安全技术检验表(人工检验部分)中轮胎花纹深度填写不规范。唐山丰润区佳路汽车检测有限公司在用车检验的机动车安全技术检验表(人工检验部分),“联网查询 损伤情况”无信息内容,检验人员建议栏无填写意见,“方向盘自由转动量”无填写内容,备注栏无内容。涞水恒程机动车检测服务有限公司外检员查看仓栅式货车不规范,棚杆固定、间距未检查;邯郸市顺通机动车检测有限公司个别车辆缺少副制动视频照片,安全带未显示紧扣状态,轻型栏板货车车辆外观前脸破损,使用白色胶带遮盖。(六)视频录像问题。摄像头安装角度不能显示检验全过程、存储时间不符合要求。大厂回族自治县全顺机动车检测有限公司底盘动态检验摄像头未覆盖底盘动态检验区区域,无法完全显示检验全过程;玉田县玉一机动车检测服务有限公司视频截屏无法显示机动车尾气插入或拔出过程;保定市冀驰机动车检测有限公司视频资料保存不足1年。(七)资质能力问题。新标准变更后,不适用的旧标准未及时取消;未及时变更已更换的关键岗位人员;营业执照经营范围增加影响公正性的经营项目;透射式烟度计溯源单位资质不符合要求。滦州市中慧汽车检测有限公司办理变更GB38900-2020标准,未报送不适用方法撤销申请;邯郸市邯山区振山汽车检测有限公司2022年1月24日,变更营业执照经营范围,增加“二手车经纪、二手车经销;商务代理代办服务”;昌黎县众兴汽车综合性能检测有限公司未办理离职的授权签字人撤销申请。(八)设备设施问题。标准气体气瓶和砝码存放不符合要求、使用摄像头类型不符合要求、仪器设备性能不正常、仪器设备校准证书未确认或未明确确认依据、排气分析仪取样管长度不符合要求。武安市交运汽车检测有限公司存在底盘部件检验摄像头未按规定使用球机的问题;宁晋县茂晟机动车检测有限公司存在标准气体气瓶未固定分区存放,汽油车排气分析仪取样软管用三通连接;青县宝瑞通机动车综合性能检测有限公司2号线底盘间隙仪现场无法正常使用;安平县钧康机动车检测有限公司温湿度大气压力探测仪的校准证书仅对15、20、30℃三个点进行了校准;青县安通机动车安全检测有限公司透射式烟度计日常检查记录未使用校准证书给出的校准值,汽车尾气分析仪的日常检查记录中标准气体编号不规范。三、结果处理(一)移交公安交管部门行政处理机构。共移交9家机构。唐山市桦忻机动车检测有限公司、涞源县盛创机动车检测有限公司、邢台巨源机动车检测有限公司、邯郸市霍北机动车检测有限公司、邯郸市顺通机动车检测有限公司、邯郸市丛台万合北环机动车检测有限公司、邢台运输集团汽车综合性能检测有限责任公司、安平县钧康机动车检测有限公司、承德市盛凯国腾机动车检测服务有限公司。请辖区市级公安交管部门对机构涉嫌存在违法违规行为的问题调查处理。(二)移交生态环境部门行政处理机构。共移交2家机构。保定市元正机动车检测有限公司、晋州市盛晋机动车检测服务有限公司。请辖区市级生态环境部门对机构涉嫌存在违法违规行为的问题调查处理。另督促机构限期改正11家。石家庄畅通机动车检测服务有限公司、饶阳县路捷机动车性能检测服务有限公司、安平县西环机动车检测有限公司、安平县路安机动车服务有限公司、安平县钧康机动车检测有限公司、保定市冀驰机动车检测有限公司、涞源县盛创机动车检测有限公司、保定市元正机动车检测有限公司、邯郸市丛台万合北环机动车检测有限公司、邢台巨源机动车检测有限公司、青县安通机动车安全检测有限公司。请辖区生态环境部门跟踪验收机构尾气排放采样软管更换情况。(三)移交市场监管部门行政处理机构。共移交4家机构。晋州交安机动车检测有限公司、无极县恒运机动车检测有限公司、石家庄畅通机动车检测服务有限公司、邯郸鸿骅机动车检测服务有限公司。请辖区市级市场监管部门对机构涉嫌存在违法违规行为的问题调查处理。另责令机构限期改正5家。晋州交安机动车检测有限公司、晋州市盛晋机动车检测服务有限公司、无极县晋极机动车检测有限公司、邢台巨源机动车检测有限公司、保定华奔机动车检测服务有限公司。请辖区市级市场监管部门跟踪验收机构透射式烟度计检定情况。同时提醒各检验检测机构务必高度重视、重点关注,审慎选择计量、校准单位,从源头上有效消除质量偏离,使测量设备、标准物质能一直保持应有的技术性能和测量准确度,为出具高质量检验检测数据、结果提供基础性支持。四、工作要求(一)切实加强执法检查力度。各级市场监管、生态环境、公安交管部门要发挥各自职能作用,加强信息互通和联查联处,充分运用监督检查、信用监管等手段,严肃查处机动车检验机构在资质认定、出具数据及结果虚假或不实等方面存在的违规违规行为,进一步规范检验检测市场环境,提升检验检测公信力。(二)依法依规做好后处理。各市市场监管、生态环境、公安交管部门要严格落实通报要求,对于辖区内涉嫌存在违法违规行为的机构专项调查,依法依规进行处理;对于其他交办的处理意见,及时按照有关要求办理。对联合检查组移交的事实确认单其他问题,辖区市级市场监管部门、生态环境部门、公安交管部门要逐条逐项督促检测机构在规定时间内整改到位。(三)及时报送处理结果。各受检机动车检验检测机构要对照本单位事实确认单,及时梳理汇总整改情况,形成整改报告,按照问题涉及的领域,分别报送辖区市级市场监管、生态环境、公安交管部门验收。各市市场监管、生态环境、公安交管部门要按照“双随机、一公开”监管要求,依法做好信息公开公示,及时将查处的违法违规案件录入国家企业信用信息公示系统。相关处理结果于2023年01月13日前报送对应上级行业主管部门,并抄送同级相关行业主管部门。河北省市场监督管理局 河北省生态环境厅河北省公安厅2022年12月15日
  • 60家检验检测机构专项监督检查情况通报
    河北省市场监督管理局 河北省住房和城乡建设厅关于2022年度上半年建设工程类检验检测机构专项监督检查情况的通报 各市(含定州、辛集市)市场监督管理局、住房和城乡建设局(建设局),雄安新区综合执法局、规划建设局,各建设工程检验检测机构: 为持续净化建设工程类检验检测市场环境,促进我省建设工程类检验检测机构健康良性发展,根据《河北省市场监督管理局 河北省住房和城乡建设厅关于开展2022年全省建设工程检验检测机构专项监督检查工作的通知》(冀市监发〔2022〕44号)安排,4月至6月省市场监督管理局、省住房和城乡建设厅对60家建设工程类检验检测机构进行了专项监督检查。现将检查情况通报如下:一、基本情况 省市场监督管理局和省住房和城乡建设厅共同选派人员组成联合检查组,随机选择60家机构进行现场检查,其中1家机构地址搬迁不具备现场检查条件,实际检查机构59家。本次检查的机构分布在石家庄市(20家)、张家口市(8家)、保定市(15家)和雄安新区(17家)。二、主要问题 上半年联合检查中,发现问题566项,其中违法违规问题涉及25家机构,共82项;规范性问题,共484项。具体问题清单均已现场交办机构整改, 25家机构的违法违规线索已移交属地市市场监管局或住建局立案查处。在检查中发现机构存在问题较多的方面依次是检测记录和报告、设备问题、场所环境、样品管理问题。主要有以下表现:(一)违法问题(部分机构涉嫌多种违法违规情形) 1.出具虚假检验检测数据、结果,情节严重。涉及3家机构。河北雄安丰一工程检测有限公司、张家口市宣化区恒利建筑工程质量检测有限公司、河北江胜建筑工程质量检测有限公司等机构涉嫌出具大量虚假检验检测报告,移交属地市级市场监管局或执法局立案调查处理。 2.出具虚假或不实检验检测数据、结果。涉及19家机构。河北金正建筑技术检测有限公司、中交路桥科技有限公司、河北诚林工程检测有限公司、河北新源建筑工程材料检测有限公司、河北博业建设工程质量检测有限责任公司、石家庄君泰工程质量检测有限公司、河北智诚检测技术服务有限公司、井陉县卓展工程材料检测有限公司、河北军成工程检测有限公司、河北雄安研建工程检测有限公司、河北雄安昭泰工程检测有限公司、河北雄安清和检测技术有限公司、雄县华宏建筑材料检测有限公司、张家口市宣化明鉴工程检测有限公司、张家口万全区信达工程检测有限公司、张家口中正建设工程检测技术有限公司、河北天博建设科技有限公司、保定市金普建筑工程质量材料检测有限公司、保定腾达工程测试有限公司等机构分别存在检验检测数据虚假或不实问题,移交属地市级市场监管局或住建局立案调查处理。 3.检验检测机构资质能力不能持续满足。涉及7家机构。河北正捷检测技术服务有限公司,正在办理地址搬迁,资质能力不满足原发证条件;河北博业建设工程质量检测有限责任公司、井陉县卓展工程材料检测有限公司、河北雄安昭泰工程检测有限公司 、张家口市宣化明鉴工程检测有限公司、河北鉴正检测服务有限公司、河北双益工程检测有限公司等机构资质部分设备或场所环境能力不能持续满足原发证条件。上述机构均移交属地市级市场监管局暂停机构资质。 4.其他违法违规行为。涉及1家机构。河北鉴正检测服务有限公司地址搬迁期间,仍按照原地址对外出具报告,移交属地市级市场监管局立案调查处理。(二)规范性问题 1.场所问题。涉及39家机构。仪器设备放置相互干扰,未采取有效隔离措施;恒温恒湿条件的检测区域缺少有效的温湿度控制设施;场所环境存在安全风险,未进行有效控制;缺少样品间或者样品间设置不合理;缺少有效的通风设施;检测区域布局不合理。 2.设备问题。涉及42家机构。设备未按照使用说明书要求进行安装固定;设备性能不满足标准要求;部分设备缺少工装、部件;个别项目设备配置不全;设备状态标识不齐全或者标识过期;多功能检测设备校准参数不全;设备精度不满足标准要求。 3.人员问题。涉及13家机构。在岗人员数量不足;检测人员实操能力不满足检测工作需要;部分检测人员未通过主管部门考核;机构未对关键岗位人员进行有效的岗位资格的确认。 4.样品问题。涉及28家机构。单体燃烧节能调节室、混凝土标准养护室内试块放置不满足标准要求;样品状态标识管理混乱,缺少组内细分标识;留置样品以及台账不健全;业务大厅发现填写完的委托单,但无对应的样品;多组委托单对应一组样品。 5.原始记录及检测报告问题。涉及59家机构。未按照标准等规定采用原始数据、记录;数值修约不正确;未按照要求存储电子原始记录;原始记录中检测条件记录信息不全;设备使用记录、检测原始记录、检测报告中人员签字不一致;部分常检项目岗位人员配备不足,临时调配其他无证人员顶替检测,记录的相关原始记录数据由有证人员替代签字。 6.其他问题。3家机构营业执照中经营范围含有与检测有公正性影响的内容;4家机构未对法人、最高管理者变更、能力取消、标准变更、地址变更等事项及时办理变更备案手续;1家机构留存的检测报告未加盖检验检测机构公章或者检验检测机构检测专用章以及CMA章;部分机构检测合同、委托单、检测报告未按照年度统一编号,或者编号不连续,存在空号。三、有关要求 (一)各市市场监管局、住房和城乡建设局(建设局)要对省联合检查组移交的检测机构涉嫌违法违规问题依法依规进行处理,调查取证中发现事实与移交处理建议不符合的,应第一时间上报省级对口部门,由省市两级共同核实确认。 (二)各市市场监管局、住房和城乡建设局(建设局)要严格落实属地监管职责,做好后处理和整改复核工作,及时向社会通报处理结果。执法部门在后处理过程中,可直接调取现场检查封存的相应证据。违法违规机构处理结果请于2022年8月5日前,分别报送省市场监管局、省住房和城乡建设厅。 (三)各市市场监管局、住房和城乡建设局(建设局)要加大对属地检测机构的监督检查力度,严厉打击伪造检测数据,出具虚假、不实检测报告行为,加大违法违规行为处罚力度,切实提升检验检测工作质量。同时要督促出具虚假、不实检验检测报告的机构及时联系项目建设单位,按照有关程序和要求进行纠正,确保工程质量。 (四)检查中发现个别机构出具的含有“鉴定”内容的报告上加盖“CMA”印章,现场已要求上述机构立即整改,不得在含有“鉴定”内容的报告中加盖“CMA”印章或建设工程检测资质相关印章。各检验检测机构要即刻组织内部自查,及时与委托方沟通,收回加盖“CMA”印章或建设工程检测资质相关印章的“鉴定”报告。各市市场监管局、住房和城乡建设局(建设局)在今后日常检查中,要将规范加盖资质印章作为检查重点,凡再发现此类报告问题,从速从快依法依规处理。 (五)各相关检验检测机构按照现场移交事实确认单,逐项进行整改,形成整改报告,按时报所在地市市场监管局、住房和城乡建设局(建设局)验收。其他检验检测机构也要结合通报中列举的问题内容,运用质量监督、内部审核、管理评审等措施,有效对照自查,持续保持资质原发证能力,保证检验检测数据和结果真实、客观、准确,不断提升检验检测能力和工作质量。河北省市场监督管理局 河北省住房和城乡建设厅2022年7月26日
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