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  • 一种全自动在线连续分析水中四乙基铅和甲基叔丁基醚的方法
    概述石油被誉为“工业的血液”,其产品被广泛用于国民经济的各个领域。近年来由于安全管理不到位、人员违规操作等原因导致石油企业事故屡屡发生,泄露的石油不仅污染了空气,还污染了地表水和地下水,其中四乙基铅和甲基叔丁基醚作为石油中重要的添加剂常在污染水体中被检出。目前,实验室普遍采用《HJ 959-2018 水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法》测定水中四乙基铅的含量,而谱育科技EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统已实现对四乙基铅和甲基叔丁基醚的现场自动连续监测。图四乙基铅和甲基叔丁基醚的化学结构式EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统由EXPEC 240 全自动吹扫捕集进样器 和 EXPEC 2000-MS 在线GC-MS组成,搭配 EXPEC 243 自动稀释仪实现了标准溶液的自动配制。本文使用该系统建立了水中四乙基铅和甲基叔丁基醚的在线监测方法。 方法参数吹扫捕集参数:吹扫时间:3 min;解吸温度:200 ℃;解吸时间:1 min;色谱参数:进样口温度:100 ℃;分离比:5:1;载气流量:1 mL/min;程序升温:初始温度40 ℃保持2 min,以15 ℃/min升至80 ℃,再以20 ℃升至200 ℃并保持3.3 min;质谱参数:离子阱温度:70 ℃;扫描模式:全扫描模式;质量数扫描范围:40-300 amu。分析结果方法学指标 四乙基铅和甲基叔丁基醚总离子流色谱图 四乙基铅的标准曲线 甲基叔丁基醚的标准曲线 绘制标准曲线如上图所示:四乙基铅和甲基叔丁基醚的校准曲线线性相关系数R2均在0.99以上。小结EXPEC 2100水中挥发性有机物监测系统参照HJ 959-2018标准建立的一种在线监测水中四乙基铅和甲基叔丁基醚的方法。与HJ 959-2018方法相比:1. 具有更低的检出限;2. 全流程在线监测,省时省力;3. 可实时上传分析数据。
  • 感恩十周年,密度计免费试用——第一季
    2016年,为了庆祝安东帕中国公司成立十周年,也作为对国内的资深用户及安东帕的忠实粉丝的回馈,安东帕将豪掷大礼包,感谢用户对我们产品的支持!相信您一定对安东帕的密度计产品不陌生。自从1967年安东帕发明第一台数字式密度计至今,DMA系列密度计一直是安东帕的骄傲,本次十周年庆典活动将为大家带来一大波优秀密度计产品的免费试用!第一季将推出的试用产品是DMA 35便携式密度计。DMA 35 轻巧便捷的试用体验DMA 35 便携式密度计可测量样品的密度和浓度,并具有最高级别的用户友好性。其坚固、轻量的设计可在广泛的工作温度范围下实现现场操作。四个产品版本 - DMA 35、DMA 35 Tag&Log、DMA 35 Ex 和 DMA 35 Ex Petrol - 在接口、外壳材料和本质安全方面各不相同。每个仪器版本均根据某些应用领域的需求而定制。应用领域:?饮料 ?石油、化工 ?化妆品、个人护理 ?教育、科研 ?电子 ?环境 ?食品行业 ?制药业、药品、生物技术【活动详情】: 请点击下方报名链接申请试用,报名的前50个客户可免费试用仪器2周。报名结束后的一周内,我们将揭晓获奖用户并联系样机试用事宜。【活动时间】:2016年4 月 20日至5月31日 申请试用地址(因网站链接问题请复制网址后打开):https://www.surveymonkey.com/r/3TL83PZ
  • HHitech和泰用户巡访记 | 第一季第六站:广西
    巡访第六站:区域:广西时间:2017年3月20日-24日 巡访第六站,我们来到了山水之乡--广西! 此行我们回访了广西大学、钦州学院、南宁中心血站、广西化工研究院、广西田园生化、广西兽医研究所等单位,听取并收集了大量专业客户对和泰HHitech纯水系统的意见和建议,虽然可能都是一些不影响使用的小细节,但我们虚心接受,积极反馈,力争做到让用户得到全方面的满意体验。 当地服务中心的每一位工程师都非常的认真和负责,对用户热情而坦诚,而且善于主动学习,但对极少部分高端机型的内部结构了解稍有欠缺,这也是各个售后点反映出来的普遍状况,因为和泰HHitech的纯水产品每年都在革新升级,因此进一步地加强各地巡访的力度,增加各地售后点来总公司培训的次数,是我们接下来的重要工作之一。 再次感谢当地服务中心的同事!你们的辛苦付出,赢得了客户的良好口碑,望大家在以后的工作中积极献言献策、开拓思路,为“客户满意”这个共同目标而努力! 下一站:陕西!
  • 全球战疫“一级”战备!21国报告了超200例奥密克戎
    当地时间11月30日,世卫组织发布新冠肺炎每周流行病学报告。报告指出,当前全球主要流行毒株为新冠变异病毒德尔塔毒株,其他新冠变异病毒的流行率持续下降。在过去六十天搜集的839119份病毒基因序列样本中,99.8%的样本为德尔塔毒株,奥密克戎毒株占比不到0.1%,仅有159份。  世卫组织表示,目前仅在数量有限的国家发现了奥密克戎毒株,大多数病例与旅行有关。据小编不完全统计,目前至少有21个国家和地区报告了奥密克戎确诊病例。奥密克戎和德尔塔相比,有何不同?我国采取了哪些防御措施?一起来看  哪些国家和地区已发现奥密克戎变异毒株感染者?  11月14日,南非发现首例奥密克戎感染者以来,截至12月1日,全球共有21个国家和地区报告了超过200例奥密克戎感染病例,涉及非洲、欧洲、大洋洲、亚洲、北美洲、南美洲。11月28日美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼福奇表示,新冠病毒变异毒株奥密克戎可能已经在美国出现,但尚未被发现。数据统计时间截至12月1日18时用时17天  奥密克戎成为“需要关注”的变异毒株  11月26日,世界卫生组织将最新报告的新冠病毒变异毒株奥密克戎列为第五个“需要关注”的变异毒株。从首次被发现相关感染病例,到被世卫组织列为“需要关注”的变异毒株(Variant of Concern,VOC),奥密克戎仅经历了17天。  据世卫组织定义,“需要关注”的变异毒株是指在全球公共卫生层面已被证明出现以下一种或多种变化的毒株:传播性增加或流行病学上的有害变化,毒性增加或致病的临床表现变化,公共卫生和社会措施或现有诊断方法、疫苗、治疗方法的有效性降低等。  当地时间11月27日,意大利罗马儿童医院科研团队发布新冠病毒新型变异毒株奥密克戎的全球首张图片。相比于德尔塔变异毒株,奥密克戎刺突蛋白突变有32处,人体结合区域RBD突变有10处。据目前的信息来看,专家认为,该变异毒株比现在的主流病毒德尔塔传播性更高,且很有可能令现在大部分疫苗效力降低。不过,目前针对该病毒的研究依然处于早期阶段,尚缺乏更具体详尽的实验测试数据支撑。 此轮奥密克戎变种“来势汹汹”,世卫组织11月29日表示,虽然奥密克戎引发高度警惕,但德尔塔仍然是目前全球流行的主要变异毒株——大约99%的新增病例都是德尔塔感染病例。  我国采取了哪些防御措施?  是否会影响北京冬奥会?  我国的“外防输入,内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。中国疾控中心病毒病所已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法,并持续针对可能的输入病例开展病毒基因组监测。上述措施将有利于及时发现可能输入我国的奥密克戎变异株。  11月30日的外交部例行记者会上,有记者向发言人提问,新冠病毒新的变异毒株奥密克戎是否会影响北京冬奥会的筹办工作,北京冬奥会是否还会如期举办?  赵立坚表示,中方赞赏南非方面及时同世界分享发现新冠病毒新型变异毒株的相关信息。中方认为,应对疫情要基于科学,支持世界卫生组织在协助各国应对疫情,推动国际抗疫合作中继续发挥领导作用。疫情是全人类共同的敌人,中方愿继续同包括南部非洲国家在内的国际社会一道团结合作,共同努力,最终战胜新冠病毒。  赵立坚说,至于奥密克戎对冬奥会的影响,我想肯定会带来一些防控方面的挑战。但是中方有应对新冠病毒的防控经验,我完全相信,冬奥会会如期顺利成功举行。  世界紧急“迎战”奥密克戎  11月9日,南非首次检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。  11月14日,南非记录首个感染该变异毒株的病例。  11月26日,世卫组织将其取名希腊字母Omicron(奥密克戎)变异株。  11月26日,欧盟决定启动“紧急刹车”机制,暂停往返部分非洲南部7国的航班。  11月27日 以色列宣布关闭边境,成为全球首个为了防范奥密克戎而“封国”的国家。 11月27日,澳大利亚宣布暂停来自9个非洲国家的航班。  11月29日,日本宣布从11月30日0时起禁止所有外国旅客入境。  11月30日,中国香港大学微生物系团队成功分离及培养奥密克戎毒株。免疫荧光图像检测变种病毒的NP蛋白,未感染组 (左)和48小时感染组(中、右) 截至12月1日18时,全球共有21个国家和地区报告了超过200例奥密克戎感染病例,已有多个国家和地区政府陆续发布或准备出台针对南部非洲国家航班和旅客的入境限制措施。
  • 2012羟乙基淀粉(HES) 专题培训课程通知
    尊敬的用户:您好!非常感谢您一直以来对美国怀雅特技术公司的支持,为了协助您更好的使用仪器开展工作,诚邀您参加2012年07月27日举办的 羟乙基淀粉(HES)专题培训课程,现将具体安排通知如下: 一、培训时间2012年7月27日,共计1天。 二、培训日程安排日 期培 训 内 容07月26日报 到07月27日1. 静态光散射技术基本理论(MALS);2. dn/dc与Optilab T-rEX/RID;3. SOP解析:MALS & Optilab T-rEX/RID;1. 光散射色谱联用技术(SEC-MALS)基本原理;2. SOP解析:SEC-MALS;3. SEC-MALS实践&数据处理与分析三、培训地点北京四、培训费用1500.00元/人;(含培训费及资料;工作餐(中餐));其他费用自理。 五、报名截止日期2012年06月06日下午17:00(注: 报名截止日期后将不再受理培训报名);六、联系人及联系方式联系人:兰先生 ; Email:lanjing@wyatt.com.cn电 话:010-82292806; 传 真:010-82290337 如您有意参加培训,敬请您于2012年06月06日17:00之前将以下回执单(HES下载)传真至010-82290337或者发送至lanjing@wyatt.com.cn,我们会根据回执回复顺序安排培训,并电话与您取得联系。
  • 生态环境部《土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞测定》 (征求意见稿) 标准解读
    生态环境部办公厅2020年12月31日发布《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)》 (环办标征函〔2020〕62号) ,我国国内第一个土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的测定方法标准公开征求意见。 该标准的主要起草单位是由中国环境监测总站和江苏省环境监测中心,验证单位包括:山东省生态环境监测中心、广西壮族自治区生态环境监测中心、四川省生态环境监测总站、湖南省长沙生态环境监测中心、贵阳市环境监测中心站和合肥市环境监测中心站等七家单位。为什么需要对土壤和沉积物中的甲基汞和乙基汞进行测定呢?土壤中的汞主要包括金属汞、无机化合态汞和有机化合态汞。有机化合态汞以有机汞(烷基汞)和有机络合汞普遍存在。其中烷基汞主要包括甲基汞和乙基汞;甲基汞是有机汞中毒性最大的一种形态,甲基汞很容易穿过血脑屏障,对人神经系统进行侵害,尤其对妇女和儿童有很大的影响;土壤中的甲基汞易被植物吸收,通过食物链在生物体内富集,从而暴露给人体;而土壤中的腐殖质与汞结合形成的络合物不易被植物吸收。另外,乙基汞也属于亲脂性化合物,中毒后可引起急性肠胃炎以及造成严重的肾脏损伤等。土壤和沉积物中的甲基汞和乙基汞国内是否有相关限值控制标准? 2018年6月,生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)国家环境质量标准,该标准于2018年8月1日正式实施,标准中明确了不同类型建设用地中甲基汞的筛选值和管制值,其中甲基汞在第一类用地的筛选值为5mg/kg。 目前国内暂无涉及土壤和沉积物中乙基汞的限值控制标准。《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)》内容简介原理:土壤或沉积物样品经碱液提取后,提取液中的甲基汞和乙基汞经四丙基硼化钠衍生,生成挥发性的甲基丙基汞和乙基丙基汞,经吹扫捕集、热脱附和气相色谱分离后,再高温裂解为汞蒸气,用冷原子荧光光谱仪检测。根据保留时间定性,外标法定量。 方法检出限和定量下限:当取样量为0.5 g 时,甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg,测定下限均为0.8 μg/kg 前处理过程:分析过程:标准曲线:8 个40 ml 棕色进样瓶,分别加入实验用水约35 ml,再分别加入0 pg,2.00 pg,5.00 pg,10 pg,50 pg,100 pg,500 pg,1500 pg的甲基汞和乙基汞混合标准溶液,,然后加入300 μl 乙酸-乙酸钠缓冲溶液及50 μl 四丙基硼化钠溶液(如果只进行甲基汞的分析,可加入四乙基硼酸钠溶液进行衍生化反应),迅速加入实验用水至瓶满,不留空隙,盖紧盖子静置10 min ~15 min。实际样品:40 ml 进样瓶中加入实验用水约35 ml 至瓶颈处,取试样150 μl 至进样瓶中,依次加入300 μl 乙酸-乙酸钠缓冲溶液及50 μl 四丙基硼化钠溶液(如果只进行甲基汞的分析,可加入四乙基硼酸钠溶液进行衍生化反应),最后迅速加入实验用水至瓶满,盖紧盖子静置10 min ~15 min 上机分析:标准内部验证和外部验证均采用美国知名仪器厂家Brooks Rand公司生产的MERX全自动烷基汞分析系统:MERX全自动烷基汞分析系统异位吹扫捕集,样品满瓶式进样,衍生化效率和烷基汞分析结果不受环境空气的影响三通道Tenax 捕集阱交替捕集,效率高液体传感器,水汽进入捕集阱会报警精密流量控制,气流波动小,避免因吹扫气流量过大造成大量水汽进入吸附阱或因流量过小造成的吸附不完全甲基汞检出限可达0.002ng/L;乙基汞检出限可达0.005ng/L宽线性范围:甲基汞0.0125-50ng/L,乙基汞0.025-50ng/L残留低:高浓度样品运行后仪器残留低于2‰重复性好,数据结果可靠国内销售数量超过300家,用户的普遍选择MERX全自动烷基汞分析系统同时还是《水质烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ 977-2018)的验证仪器。该仪器数据质量稳定可靠,在国内饱受好评。谱图:质量控制:空白试验:每20 个样品或每批次样品(<20 个/批)应至少做一个空白试样,空白试样的测定值应低于方法检出限(甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg)校准:建议每次分析前均应建立工作曲线,若采用线性回归法,相关系数≥0.995;若采用响应因子法,校准系数RSD≤15%(工作曲线绘制后,每批样品测定时需要测定工作曲线中间浓度点的标准溶液,其相对误差值应该控制在±20%以内。否则,需重新绘制工作曲线)平行样:每20 个或每批次样品(<20 个/批)应至少测定一个平行双样,测定结果的相对偏差应≤30%基体加标:每20 个样品或每批次样品(<20 个/批)应至少测定一个基体加标样品或一个土壤或沉积物的有证标准物质。甲基汞加标回收率控制在75%~130%之间;乙基汞加标回收率控制在70%~120%之间标准物质测定:测定甲基汞有证标准物质的允许相对误差在﹣40%~+10%之间展望:本标准的检出限、精密度等性能指标能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的相应要求,相信该标准正式出台后,会使涉及土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞分析检测的单位有据可依,并为相关分析检测人员提供新的思路和手段。 参考文献:1. 关于征求《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》国家环境保护标准意见的通知 (链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202012/t20201231_815730.html);2. 《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)》及编制说明;3. 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)。
  • 重磅:生态环境部《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定》 (HJ 1269—2022) 标准发布
    生态环境部办公厅2023年1月29日正式发布《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ 1269—2022),该标准为我国国内第一个土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的测定方法标准,标准将于2023年6月16日正式实施。 该标准的主要起草单位是由中国环境监测总站和江苏省环境监测中心,验证单位包括:山东省生态环境监测中心、广西壮族自治区生态环境监测中心、四川省生态环境监测总站、湖南省长沙生态环境监测中心、贵阳市环境监测中心站和合肥市环境监测为什么需要对土壤和沉积物中的甲基汞和乙基汞进行测定呢?土壤中的汞主要包括金属汞、无机化合态汞和有机化合态汞。有机化合态汞以有机汞(烷基汞)和有机络合汞普遍存在。其中烷基汞主要包括甲基汞和乙基汞;甲基汞是有机汞中毒性最大的一种形态,甲基汞很容易穿过血脑屏障,对人神经系统进行侵害,尤其对妇女和儿童有很大的影响;土壤中的甲基汞易被植物吸收,通过食物链在生物体内富集,从而暴露给人体;而土壤中的腐殖质与汞结合形成的络合物不易被植物吸收。另外,乙基汞也属于亲脂性化合物,中毒后可引起急性肠胃炎以及造成严重的肾脏损伤等。土壤和沉积物中的甲基汞和乙基汞国内是否有相关限值控制标准? 2018年6月,生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)国家环境质量标准,该标准于2018年8月1日正式实施,标准中明确了不同类型建设用地中甲基汞的筛选值和管制值,其中甲基汞在第一类用地的筛选值为5mg/kg。目前国内暂无涉及土壤和沉积物中乙基汞的限值控制标准。《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ 1269—2022)内容简介原理:土壤或沉积物样品经碱液提取后,提取液中的甲基汞和乙基汞与四丙基硼化钠发生衍生化反应,生成挥发性的甲基丙基汞和乙基丙基汞,经吹扫捕集、热脱附和气相色谱分离后,再高温裂解为汞蒸气,用冷原子荧光光谱法测定。根据保留时间定性,外标法定量。 方法检出限和定量下限:当取样量为0.5 g 时,提取液体积为 30 ml 时,甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg,测定下限均为0.8 μg/kg 前处理过程:分析过程:标准曲线:8 个40 ml 棕色进样瓶,分别加入实验用水约35 ml,再分别加入0 pg,2.00 pg,5.00 pg,10 pg,50 pg,100 pg,500 pg,1000 pg的甲基汞和乙基汞混合标准溶液,,然后加入300 μl 乙酸-乙酸钠缓冲溶液及50 μl 四丙基硼化钠溶液,迅速加入实验用水至瓶满,不留空隙,盖紧盖子静置20 min实际样品:40 ml 进样瓶中加入实验用水约35 ml 至瓶颈处,取试样150 μl 至进样瓶中,依次加入300 μl 乙酸-乙酸钠缓冲溶液及50 μl 四丙基硼化钠溶液,最后迅速加入实验用水至瓶满,盖紧盖子静置20 min 上机分析:标准内部验证和外部验证均采用美国知名仪器厂家Brooks Rand公司生产的MERX全自动烷基汞分析系统:异位吹扫捕集,样品满瓶式进样,衍生化效率和烷基汞分析结果不受环境空气的影响三通道Tenax 捕集阱交替捕集,效率高液体传感器,水汽进入捕集阱会报警精密流量控制,气流波动小,避免因吹扫气流量过大造成大量水汽进入吸附阱或因流量过小造成的吸附不完全甲基汞检出限可达0.002ng/L;乙基汞检出限可达0.002ng/L宽线性范围:甲基汞0.0125-50ng/L,乙基汞0.025-50ng/L残留低:高浓度样品运行后仪器残留低于2‰重复性好,数据结果可靠国内销售数量超过350家,用户的普遍选择来源:《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)》编制说明第65页MERX全自动烷基汞分析系统同时还是《水质烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ 977-2018)的验证仪器。该仪器数据质量稳定可靠,在国内饱受好评。 谱图:质量控制:空白试验:每20 个样品或每批次样品(<20 个/批)应至少做一个空白试样,空白试样的测定值应低于方法检出限(甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg)校准:每次分析样品前均应建立不少于 6 个点的校准曲线,采用线性回归法计算结果,曲线的相关系数≥0.995;采用校准系数法计算结果,校准系数 CFi的相对标准偏差≤15%。每20 个样品测定一个校准曲线中间浓度点的标准溶液,其相对误差值应该控制在±20%以内,否则应重新建立校准曲线平行样:每 20 个或每批次样品(少于 20 个样品)应至少测定 1 个平行双样,平行双样测定结果的相对偏差应在±30%以内基体加标:每 20 个样品或每批次样品(少于 20 个样品)应至少测定 1 个基体加标样品或1 个有证标准物质。甲基汞加标回收率控制在 75%~130%之间;乙基汞加标回收率控制在 65%~120%之间 展望:本标准的检出限、精密度等性能指标能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的相应要求,该标准会使涉及土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞分析检测的单位有据可依,并为相关分析检测人员提供新的手段。 参考文献:1. 土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 (HJ 1269—2022)(链接:https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/jcffbz/202301/t20230128_1014026.shtml);2. 土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)及编制说明(链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202012/t20201231_815730.html);3. 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600—2018)。
  • 北京超市将建20家一级检测室取代快检
    鲜肉有没有瘦肉精?腌菜里亚硝酸盐是否过量?市民们关心的这些主要食品,可以由设在超市的食品安全一级检测室来进行专业检测。  7月15日,北京市工商局称,在超市中选择了物美、家乐福两家新设立食品安全一级检测室,取代原先的快速自检。今年,这样的一级检测室一共要建20家。  7月15日,作为华北最大的物美配送中心里,专业一级食品检测中心正式揭牌。近100平方米的检测中心里,6名专业检测人员操作着各个检测仪器展开检测。即将于下周一在家乐福双井店投入使用的家乐福(北京)食品安全一级检测室,面积更大,达到140平方米,包括了专业光谱室、色谱室、微生物室等。  这是北京市工商局出资数百万元购买的高科技检测设备,支持在首批超市开设的两家食品安全一级检测室,原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪等全套先进的检测仪器配套齐全。  物美和家乐福负责人表示,以往超市里的传统快速检测室只能检测吊白块、亚硝酸盐等十几个项目,现在这个专业的检测室能够针对销售的重点食品、果蔬农产品的高风险指标,检测包括非食用物质、食品添加剂、重金属、微生物、农药和兽药残留及其他常规理化项目等46个检测项目,涉及65大类产品,每年至少检测1500批次样品。  “像食品安全重点关注的,如食品添加剂等指标,可做到每天检测并涵盖所有供应商”,家乐福检测人员说。  追访  检测发现不合格及时报工商  据介绍,这些食品安全一级检测室都接受北京市食品安全监控中心、北京市工商局的监督指导,检测室每日由取样员至门店进行货品取样,所有门店按照计划每个月至少被抽检一次。  家乐福相关负责人表示,对于检测不合格产品,会暂时下架封存,通知供应商并及时向工商部门报告。可以在1个小时内完成对所有门店不合格商品的撤架。  据北京市工商局食品监督管理处处长冀玮介绍,今年内,将在商超、大型批发市场等场所建立食品安全一级检测室约20家,除了家乐福、物美等大型超市,还包括新发地、东方友谊集团等批发市场、食品批发集散地,“通过这种高密度、高精度的检测,最大可能地降低潜在的食品危害”,也进一步增强企业对食品安全的掌控。
  • 一级致癌物石棉,一般“藏在”哪里
    HT7800用于环境空气中石棉纤维的检测石棉是天然纤维状的硅酸盐类矿物质的总称。由于石棉具有绝缘阻燃、耐酸碱腐蚀和耐磨等特性,被广泛地应用于建筑材料、电器设备以及化工生产等领域,其相关制品就多达近3000种。石棉的主要危害来源于石棉纤维,通过呼吸或饮食进入人体后可能沉积于肺部,进而诱发尘肺病、支气管癌以及间皮瘤等恶性疾病。有研究表明石棉肺与滞留纤维的表面积有关,对应石棉纤维长度>2μm和直径>0.15μm;间皮瘤和肺癌的病发对应石棉纤维长度>5μm直径<0.1μm。因此,为了人们的身体健康,需要严格控制环境中的石棉纤维。 石棉纤维目前,多个国家和组织已经相继出台了石棉纤维的限制法规,对于石棉纤维的检测标准也日趋完善。目前对于材料和环境空气中石棉纤维的检测方法包括光学显微镜法(NISH 7400;GB 16241-1999),X线衍射法(GB/T 37765-2019)和电子显微镜-能谱法(GB/T 35097-2018;BS ISO 10312-1995)。其中光学显微镜法设备简单操作方便,但受限于光学显微镜的放大倍数而无法检测较为细小的石棉纤维,且无法进行元素组成分析。而X射线衍射法无法对石棉纤维形貌进行确认。电子显微镜-能谱法则可以对石棉纤维进行形态观察和元素分析,特别是对于尺寸为微-纳米级别的细小石棉纤维,透射电镜可以做到准确的形貌观察统计和微区的成分分析,是一种极为有效的检测方法,正在被越来越多的检测机构和研究人员所关注。日立透射电镜HT7800系列从推出以来,就以其功能强大、检测效率高以及工作环境友好等特点受到大家的青睐。下面为大家介绍使用日立透射电子显微镜HT7800检测石棉纤维的方法。步骤一:石棉纤维制样将石棉纤维经过溶液稀释后,滴在带有碳涂层铜网上。如图所示,HT7800可以配备3样品杆,一次进样多个样品,增加检测效率。HT7800三样品杆步骤二:通过荧光屏相机寻找石棉纤维如图所示,通过HT7800的荧光屏相机,不仅可以快速地寻找石棉纤维进行观察,整个过程还可以在明亮环境内进行,避免传统透射电镜在暗室安装,操作人员眼睛容易疲劳的缺点。使用HT7800荧光屏相机对石棉纤维快速观测步骤三:对石棉纤维进行电子衍射和能谱元素分析在找到石棉纤维后,即使该石棉纤维尺寸只有纳米级别,仍然可以对其进行电子衍射和能谱测试,获得晶体取向和元素组成信息,结果如图所示。石棉纤维的电子衍射和能谱测试结果由以上述分析可知,利用日立透射电镜HT7800可以有效地对微-纳米级别的石棉纤维进行形貌和成分进行观察分析。这一检测方法将有助于对制品和环境空气中的石棉纤维进行快速准确检测,满足人类对自身工作生活环境的健康需求。日立120kV透射电镜HT7800公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 食药总局提醒关注含羟乙基淀粉类药品安全风险
    新国家食品药品监督管理总局26日发布通报,提醒关注含羟乙基淀粉类药品对严重脓毒血症患者的肾损伤及死亡率增加风险。  含羟乙基淀粉类药品为血容量补充药,主要用于预防和治疗各种原因造成的低血容量,包括失血性、烧伤性及手术中休克等、血栓闭塞性疾患等。  近期,欧盟、美国、加拿大等国外药品管理部门就含羟乙基淀粉类药品对特定健康条件患者的肾损伤及死亡率增高风险陆续发布了多项风险控制措施。在我国收集到的羟乙基淀粉类药品不良反应报告中,用药原因主要为手术中或手术后补充血容量、失血性低血流量、脑梗塞、外伤、烧伤等 仅有1例用药原因为感染性休克,未发现有明显的使用风险。  为确保用药安全,食品药品监管总局针对其安全性问题再次进行了分析和评估。评估认为,含羟乙基淀粉类药品常见不良反应包括寒战、过敏性休克、呼吸困难、胸闷、高热/发热、过敏样反应、皮疹、肾功能损害等,在特定健康条件的患者中存在着死亡率升高、肾损害及过量出血等风险。  食品药品监管总局表示,将统一修改含羟乙基淀粉说明书。建议医务人员和患者应充分重视此类药品的安全性问题,详细了解含羟乙基淀粉类药品的禁忌症、不良反应、注意事项、相互作用。在治疗前,医生应询问患者的既往病史(如严重脓毒血症、肝肾功能障碍、凝血功能异常等),将可能存在的安全性隐患告知患者,在增加剂量或调整治疗方案时,应密切关注患者的不良反应发生情况。同时,医务人员应根据患者的健康条件,权衡利弊后谨慎使用。如在使用过程中患者出现肾功能异常、凝血机制异常等不良事件,应及时处置。
  • 国家药监局关于修订羟乙基淀粉类注射剂说明书的公告
    国家药监局关于修订羟乙基淀粉类注射剂说明书的公告(2022年第72号)根据药品不良反应评估结果,为进一步保障公众用药安全,国家药品监督管理局决定对羟乙基淀粉类注射剂(包括羟乙基淀粉20氯化钠注射液、羟乙基淀粉40氯化钠注射液、高渗氯化钠羟乙基淀粉40注射液、羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液、高渗羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液、羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液、羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液)说明书内容进行统一修订。现将有关事项公告如下:  一、上述药品的上市许可持有人均应依据《药品注册管理办法》等有关规定,按照羟乙基淀粉类注射剂说明书修订要求(见附件),于2022年12月2日前报国家药品监督管理局药品审评中心或省级药品监督管理部门备案。  修订内容涉及药品标签的,应当一并进行修订,说明书及标签其他内容应当与原批准内容一致。在备案之日起生产的药品,不得继续使用原药品说明书。药品上市许可持有人应当在备案后9个月内对已出厂的药品说明书及标签予以更换。  二、药品上市许可持有人应当对新增不良反应发生机制开展深入研究,采取有效措施做好药品使用和安全性问题的宣传培训,指导医师、药师合理用药。  三、临床医师、药师应当仔细阅读上述药品说明书的修订内容,在选择用药时,应当根据新修订说明书进行充分的获益/风险分析。  四、患者用药前应当仔细阅读药品说明书,使用处方药的,应严格遵医嘱用药。  五、省级药品监督管理部门应当督促行政区域内上述药品的药品上市许可持有人按要求做好相应说明书修订和标签、说明书更换工作,对违法违规行为依法严厉查处。  特此公告。
  • 卫生部:预计明年一季度可生产1亿人份甲流疫苗
    卫生部有关负责人就甲型H1N1流感疫情防控及疫苗预防接种工作答问时表示,目前,中国已有8家疫苗企业生产的甲型H1N1流感疫苗通过了国家食品药品监督管理局批准,按现有产能,预计到明年第一季度可生产1亿人份。  上述负责人介绍说,疫苗供应能力不足是一个全球性的问题。目前全球超过90%的流感疫苗生产能力集中在西方发达国家。  中国自行研发的甲型H1N1流感疫苗系采用世界卫生组织推荐的甲型H1N1流感疫苗生产株,通过接种鸡胚、病毒培养、收获病毒液、灭活病毒、浓缩、纯化、裂解等程序制成。生产疫苗用鸡胚供应量、接种鸡胚能力、病毒增殖率、疫苗灌注和包装能力等因素均可影响疫苗生产能力。  据介绍,截至10月31日,国家食品药品监督管理局已受理8家疫苗生产企业的5291.7万人份甲型H1N1流感疫苗批签发,累计完成批签发3340.7万人份 工业和信息化部已向各省、自治区、直辖市调运疫苗2600万人份。
  • 从0到1,“厦门智造”福流生物纳米流式仪助力疾病筛查
    福流生物工作人员正在进行设备测试。  福流生物分子实验室研发场景。  文/厦门日报记者 林露虹 通讯员 郭文晨  图/厦门日报记者 张奇辉  纳米有多小?如果将1纳米和1米比较,就好像是高尔夫球和地球作比。1纳米相当于4倍原子大小,比单个病毒的尺寸还要小得多。  厦门创新创业园企业福流生物自主研发的纳米流式检测仪,就好比打开了一扇通往纳米世界的窗口。比如,它可以精准识别出癌细胞分泌的“小囊泡”,助力癌症早期筛查和诊断;再比如,在食品安全领域,它可以快速鉴别致病菌,让危害人体健康的微生物无处遁形。  凭借着灵敏度高的硬核实力,福流生物的纳米流式检测仪热销海内外,成为“中国智造”高端科研仪器走向世界的典型代表,梅奥诊所、美国德州大学安德森癌症中心、约翰霍普金斯大学医学院、美国国立卫生研究院、牛津大学等全球最顶尖研究机构和百时美施贵宝、阿斯利康、武田制药等高科技生物制药公司都是它的客户。  回国创业  实现产业化“从0到1”的突破  福流生物的故事要从创始人朱少彬博士说起。在厦门大学化学化工学院取得博士学位后,朱少彬赴海外从事博士后研究。2014年,他回国创业,立志让研究多年的纳米流式检测技术走出实验室。  起初,产业化之路并不平坦。“纳米流式检测技术是一种流动检测的方法,流体的稳定性决定着设备的稳定性。光流体的设计我们就改了20多个方案。”这是一项艰苦且枯燥的工作,朱少彬用母校厦门大学的校训“自强不息,止于至善”来激励自己,一次次修正、升级方案。  针对光机电一体的研发需要,朱少彬勇攀技术高峰,努力学习机械设计、自动化、软件等相关知识。最终,在他的带领下,团队仅用时一年多就研发了5代原型机。朱少彬事后总结说:“不断学习,在学习中提升信心,用信心支撑创业激情,这对一名创业者来说非常重要。”  功夫不负有心人。2016年夏天,福流生物研发的第一代商品化纳米流式检测仪亮相国际流式细胞大会。起初,参会者们并不觉得这个只有微波炉大小的仪器有什么特别之处。直到有专家和研发机构试用过样机后,他们惊讶地发现,仪器居然蕴藏着“大能量”——可以对细菌、病毒、亚细胞器、细胞外囊泡、纳米药物、功能化纳米颗粒等,在单颗粒水平进行高通量、多参数定量分析,较传统流式细胞仪的散射检测灵敏度提升4-5个数量级,粒径表征分辨率媲美透射电子显微镜,这在行业尚属首创。  2017年,随着福流生物的知名度逐渐提高,公司获得来自外泌体领域的国际领头羊企业Codiak Biosciences的第一张订单,至此,福流生物实现了产业化“从0到1”的突破。  解码细胞外囊泡信息  助力疾病筛查  细胞外囊泡检测是福流生物纳米流式检测仪的高频应用。“细胞外囊泡可以理解为细胞‘吐泡泡’,是细胞间物质通讯的重要介质,相比正常细胞,癌细胞可分泌更多的细胞外囊泡,且在‘吐泡泡’的过程中,会把蛋白核酸等物质带出来,进入血液、尿液等,所以我们可以借由血液、尿液等人体组织液的样本,通过使用纳米流式检测仪,快速实现癌症的早期诊断。”朱少彬说,纳米流式检测仪如同一个“解码器”,能解码人体组织液中的细胞外囊泡的信息奥秘,进而协助疾病筛查以及术前、术后的效果跟踪。  面对突如其来的新冠肺炎疫情,全世界都在与时间赛跑,加强疫苗研究、病毒研究,这也为福流生物带来了新机遇。“我们的仪器可以检测病毒的信息,以及疫苗的纯度、药物承载量等。疫情期间,公司加强病毒应用方面的宣传,得到越来越多的生物医药企业的认可,仪器在国内市场的销量也随之走高。”朱少彬说。  随着福流生物在业界知名度的提升,新的挑战也随之而来。“客户数量的增多,意味着需求变得多元化,技术升级的步伐得跟得上客户及行业的需求,同时还得做好精细化的服务,提升品牌价值。”朱少彬说,公司研发团队持续推动产品的迭代升级,丰富产品线,满足科研、临床、生物制药等领域的客户需求,接下来还将顺应智能化趋势,打造支持自动检测的仪器,提升检测效率,实现“样品进、结果出”的目标。
  • 光谱时代正式成为日本西格玛光机中国区一级代理商
    2020年1月22日起,光谱时代(北京)科技有限公司正式成为日本西格玛光机中国区一级代理商。 日本西格玛光机自1977年成立以来,一如既往地致力于光机械部件的研发与制造。作为日本上市公司,西格玛光机立足并专注于光学精密机械元器件,至今已有40余年历史。 作为世界顶级的光学精密机械零部件供应商,西格玛的产品选材精良,工艺独特,性能稳定,技术及售后支持及时准确,已在国内科研和工业应用领域建立了一定的口碑。 光谱时代(北京)科技有限公司作为专业的光谱解决方案提供商,秉承用专业创造价值的服务理念,致力将光谱应用技术服务于科学研究,工业检测以及改善生活品质等各个领域。 在代理国际知名品牌如,OceanOptics,Zemax,Vifocus,LightMachinery的同时,光谱时代一直致力产品解决方案的集中提供与技术应用产品的自主研发。 日本西格玛光机产品是光谱时代引入的又一重要产品线。西格玛光机产品涉及光学元件,薄膜产品,镜架,手动平台,自动平台,激光加工系统,生物关联产品以及检查/测量系统等。 未来,光谱时代将与西格玛携手并进,持续以专业创造价值,为广大用户提供更持续,更专业,更精准的产品与服务。
  • 香兰素、乙基香兰素标准品促销
    货号:CDGG-012876-05-1ml产品描述:香兰素 标准品规格:5000mg/L于乙腈,1ml组分信息:英文 CAS# 浓度Vanillin Solution 121-33-5应用:婴幼儿配方奶粉中香兰素的检测原价:780.00元优惠价:624.00元促销时间:2012-7-16至2012-8-30货号:CDGG-012877-05-1ml产品描述:乙基香兰素 标准品规格:5000mg/L于乙腈,1ml组分信息:英文名:Ethyl Vanillin SolutionCAS#: 121-32-4应用:婴幼儿配方奶粉中乙基香兰素的检测原价:780.00元优惠价:624.00元促销时间:2012-7-16至2012-8-30上海安谱科学仪器有限公司地址:上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层 [200030]电话:86-21-54890099传真:86-21-54248311网址:www.anpel.com.cn联系方式:shanpel@anpel.com.cn技术支持:techservice@anpel.com.cn
  • 网络讲堂2016第一季 这个春天我们没有虚度
    平时,您都会通过哪些途径学习仪器知识?  您知道仪器信息网网络讲堂栏目吗?  如果您已经在利用这个平台学习仪器知识,请将它分享给身边的小伙伴,让大家一起来学习!  如果您是第一次听说,您可以试着关注它,相信它会给您的学习工作带来不一样的收获!  都说“一年之计在于春”,这个春天,许多仪器用户已经开始了自己的学习计划,在2016年第一季度共有8402人次通过仪器信息网网络讲堂这一平台学习了解仪器知识。  其中25%的用户关注了关于仪器基础知识的网络讲座,22%的用户关注了制药领域仪器应用进展的讲座,分别有12%的用户关注了食品和生命科学领域的仪器应用进展,11%的用户关注了环境监测领域的网络讲座,另外还有9%的用户关注了材料行业的仪器应用。关注样品制备的用户也不少,达到了总人数的5%。具体数据如下图所示。  面对这么多用户的关注,网络讲堂栏目也一如既往,为大家奉上了一场场精彩的报告。其中2016年第一季度举办的5场主题研讨会如下表所示。仪器信息网网络讲堂栏目自2012年起,开始结合当下热点应用,举办特定主题的网络研讨会,迄今为止已举办了61场,得到了许多用户的关注与肯定。2016第一季度网络主题研讨会 宝石及贵金属的真假鉴别与检测网络主题研讨会视频回放植物油掺假鉴别及营养成分检测网络主题研讨会视频回放中药中重金属及农药残留检测网络主题研讨会视频回放地下水监测与土壤修复网络主题研讨会视频回放食品中砷汞新规解读及检测技术解析网络主题研讨会视频回放 了解更多网络主题研讨会,请关注: http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectMeeting  在2016年第一季度,不少厂商的仪器应用专家也为用户带来了精彩的报告,通过网络讲堂这个平台,他们将最新的仪器技术和应用及时传递给了全国各地的仪器用户,同时他们也通过这个平台为仪器用户普及仪器基础知识,为大家的学习工作提供帮助。根据报名人数和出席人数统计,2016年第一季度最受用户关注的厂商报告见下表。2016第一季度最受用户关注的厂商报告TOP10序号厂商名称报告名称1赛默飞色谱及痕量元素分析如何确保实验室色谱数据的合规性2安捷伦科技(中国)有限公司安捷伦气质联用(GC-MSD)最新技术及应用、常见应用之方法技巧与使用维护注意事项3安捷伦科技(中国)有限公司气质联用技术在制药行业及新版药典中的最新应用进展4布鲁克纳米表面仪器部应用原子力显微镜实现纳米尺度定量物性测量—PeakForce Tapping 的物理原理解析5默克密理博工艺解决方案单向切向流和高粘度(浓度)超滤的介绍和应用-默克制药工艺基础课堂 6赛默飞色谱及痕量元素分析HPLC在2015年版药典药用辅料中的应用7安捷伦科技(中国)有限公司安捷伦6545 Q-TOF及6560离子淌度质谱简介绍及其在残留筛查、组学研究和制药领域的应用8德祥科技有限公司薄膜材料的纳米力学行为表征9日立高新技术公司日立紫外可见近红外分光光度计在材料分析中的最新应用10徕卡显微系统扫描电镜样品制备之无应力切割技术及应用实例 更多报告视频请关注: http://www.instrument.com.cn/webinar/category/videolist  另外,2016年第一季度在我们的专家系列讲座中,清华大学教授孙素琴、北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心技术主任翟家骥、北京大学教授王京宇、中国医学科学院/北京协和医学院药用植物研究所研究员胡克平、国家蔬菜工程技术研究中心营养品质实验室主任何洪巨继续为广大用户带来精彩报告。2016第一季度专家讲座  第八讲:红外光谱定量分析往期回顾第七讲:红外光谱模式识别往期回顾第七讲:水处理中氮的循环及检测技术(下)往期回顾第三讲:基于ICP-MS的铅指纹溯源与铅同位素生物往期回顾第三讲:蛋白质磷酸化研究(Antibody base protein phosphorylatoion)往期回顾第三讲:果蔬风味物质提取鉴定往期回顾  在接下来的4月份,还有16场报告等着您,快和您的小伙伴们一起关注仪器信息网网络讲堂,看往期视频,听新上讲座吧!2016年4月会议预告会议时间 会议名称 2016/4/8 14:00美国菲力尔(FLIR)公司红外热像基础技术培训2016/4/12 10:00【专家】第四讲:基于无机指纹分析的致病菌检验 2016-4-13 14:00-17:00实验室仪器设备日常使用及维护技巧网络主题研讨会2016/4/14 14:00基于超高分辨质谱的精准医学研究2016/4/19 14:00在线颗粒分析技术在结晶工艺优化方面的应用2016/4/20 10:00石油烃类含量测定方法及问题解析-LUMEX2016/4/21 14:00赛默飞全新色谱技术提高化工行业实验室分析效率2016/4/22 10:00一种新型光谱技术在天然气石化行业及热值测量方面的应用2016/4/26 10:00【专家】第九讲:红外光谱多元分辨2016/4/26 14:00热分析在热塑性聚合物相关行业的应用2016-4-27 9:30-16:10肉及肉制品安全标准及检测技术解析网络主题研讨会2016/4/28 10:00浅谈显微镜在电子行业的应用2016/4/28 14:00液相系统在生物医药领域的最新应用2016/4/6 14:00解读水十条、十三五:如何应对更严格的重金属检测要求2016/4/7 10:00GC和GC/MS/MS快速高灵敏地分析食品中的亚硝胺
  • 南华仪器2020第一季度财报:一季度营收小幅下跌
    p  4月27日,南华仪器发布2020年第一季度财报,一季度营业总收入为54,128,657.75元,同比减少5.38% 归属于上市公司股东的净利润为12,229,238.41元,同比减少15.92%。/pp  strong报告期内驱动业务收入变化的具体因素/strong/pp  新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来,对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。根据《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》等文件的精神,公司为增强本次疫情的防控力度,保障员工健康安全,延迟至2020年2月17日复工,部分销售订单交付延迟,现场安装工作无法正常开展,公司第一季度主营业务收入较上年同期有所下滑,但疫情对公司整体生产经营未造成其他重大影响。截至本报告出具日,公司各项生产经营工作已有序恢复。/pp  strong重要研发项目的进展及影响/strong/pp  2020年第一季度的研发工作主要集中在机动车排放检测设备及系统的研发、固定污染源排放检测设备及系统研发两个方面。相关的研发情况分述如下:/pp  1、自动连续监测固定污染源排气污染物的“NHEM-1 型烟气排放连续监测系统”已取得环保产品认证 固定污染源超低排放连续监测设备的研发工作正在有序推进中。/pp  2、固定污染源挥发性有机物(VOCs)排放在线监测设备及系统的研发工作已完成,并取得了环保产品认证,相关产品已经开始批量生产并陆续投放市场。/pp  3、排放在线式车载检测设备及监测系统的研发工作已基本完成,正在调试测试中,该项目采用车载式远程在线检测设备和监测系统对重型柴油车及非道路移动机械进行尾气及颗粒物排放的监测。/pp  4、与中国科学院半导体研究所联合进行的“机动车排放遥感检测系统”项目,样机正在测试中。/ppbr//p
  • 集成电路专业正式成为一级学科
    近日,国务院学位委员会教务部正式下达文件,设集成电路专业为一级学科。原文如下:“决定设置“交叉学科”门类(门类代码为“14”)、“集成电路科学与工程”一级学科(学科代码为“1401)和“国家安全学”一级学科(学科代码为“1402)。 此前集成电路是属于电子科学与技术(一级学科)下面的专业(二级学科),学科独立性也成问题,本科会受到原微电子专业课程设置和培养方案的制约,研究生师资师则分布在各个学科中。经笔者查阅,此前一共有13个学科门类,其中工学门类当中的一级学科包括电子科学与技术,接着集成电路在此下面为二级学科。集成电路变化一级学科后,相当于增加了第14个学科门类,即交叉学科。集成电路是该门类下类的一级学科。其重要程度已经提到相当高的地位。也有利于高校在集成电路方面的招生和人才培养。
  • 财报 | 阿美特克公布第一季度财报
    阿美特克(纽交所代码:AME)近日公布截至2020年3月31日的第一季度财报。___阿美特克第一季度销售收入12亿美金,同比下跌6.6%。GAAP运营收入达2.32亿美金。调整后的营业利润为2.76亿美金,同比下降3%,调整后的营业利润率为23%,同比增长100个基点。___按通用会计准则(GAAP)计算,一季度摊薄每股收益为1.22美金。调整后的收益为摊薄每股1.02美金,较2019年同期增长2%。重新增加非现金、税后、收购相关无形资产摊销后的摊薄每股收益0.13美金,去除税前1.41亿美金或摊薄每股0.47美金,剥离Reading Alloys的销售收入税前4400万美金或摊薄每股0.15美金。阿美特克董事长兼首席执行官 David A. Zapico 表示:“2019新冠肺炎全球大流行给个人和公司带来前所未有的挑战,我们的同事应对新冠肺炎的方式令人满意” ,员工的安全和健康始终放在第一位。因此,我们实施了重要的措施保障员工安全,同时也为抗击疫情的关键客户持续提供支持”。“虽然一季度收入受到新冠肺炎的影响,但是我们快速调整了业务,强劲的运营实力使我们调整后的营业利润率扩大了100个基点,收益达到预期”,Zapico先生继续说道。___“此外,阿美特克本季度的营业现金流非常强劲,达2.71亿美金,同比增长38%。现金增值与剥离Reading Alloys让本就强劲的资产负债表更加稳健”。___电子仪器集团(EIG)_EIG一季度的收入达7.742亿美金,同比下降4%。按通用会计准则计算,EIG本季度的营业利润达1.713亿美金。去除调整费用,EIG本季度的营业利润达1.941亿美金,营业利润率达25.1%。_“虽然近期的收购包括Rauland、Mocon、Telular和Gatan带来稳健的业绩,服务于有吸引力并长期增长的市场,但是EIG在本季度依然受到新冠肺炎在全球传播的影响。尽管销售收入比预期稍低,我们的业务依然表现出强劲的运营业绩,核心利润率扩大”,Zapico提到。机电设备集团(EMG)_EMG在一季度的收入达4.28亿美金,较去年同期下降11%。按通用会计准则计算,EMG一季度的运营利润达7660万美金。去除调整费用,EMG的营业利润为9750万美金,营业利润率达22.8%,创历史新高。_“尽管新冠肺炎传播造成颇具挑战的宏观环境,EMG在本季度表现依然卓越。通过主动实施卓越运营计划,EMG在本季度表现出卓越的营业利润率”,Zapico先生评论道。长期展望____“鉴于新冠肺炎全球大流行带来的不确定性,我们之前撤回了2020年2月5日发布的全年收益指导”,Zapico先生提到,“待形势逐渐明朗,我们将重新提供收益指导”。___“在不确定时期,我们始终关注为股东、同事、客户、供应商和社区带来长期可持续的成功。阿美特克增长模式适应性强,在不确定经济环境中为业务导航提供所需的工具”,Zapico先生说道。_“我们出色的业务组合为客户提供创新解决方案,在应对挑战中处于有利位置。多样化的细分市场,优异的运营能力,强劲灵活的资产负债表,卓越的流动性。最重要的是,我们有着世界一流的人才队伍,致力于提供差异化的技术方案,帮助客户解决最具挑战的问题。我们对阿美特克的未来抱有信心”,Zapico先生说道”。 联系我们:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102493/关于阿美特克阿美特克是电子仪器和机电设备的全球领导者,年销售额约为50亿美金。为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,000多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心。
  • 默克密理博“一机六水”泡泡龙获奖名单公布
    各位仪器信息网用户,新年好! 默克密理博与仪器信息网合作举办的“玩泡泡龙游戏,赢iPOD大奖”活动已于2011年12月16日正式落幕。经过最终参赛成绩的确认,现公布如下获奖者名单*: 优胜奖:奖品iPOD nano 8G一台陈治远,广西中医学院,游戏成绩:166分 幸运奖:奖品 微软无线鼠标一个姓名联系电话倪萍萍189****1816吴帅136****2925张四军136****6192张志伟087****3106顾真丹135****7853张铁军130****1315李敬坤182****0596段小鹏158****9965马君023****2578徐振岳136****5986 参与奖:奖品 精美鼠标垫一个详见此处 * 默克密理博保留本次活动的最终解释权。 本次活动自上线以来,广大实验室纯水用户积极响应并踊跃参与,其中不乏大量的默克密理博(原密理博)的忠实用户,并且收到了制药、食品、化工、能源、电子、生命科学、环境监测、日用消费品等行业用户的好评(节选如下),以及将近两百条的回复评论。默克密理博非常感谢各位的支持与鼓励,我们将继续开发实验室纯水产品、不断满足分析行业日益增长的对超纯水品质的需求。 仪器信息网ID号您的通关感言?您对“一机六水”的看法?1076443939很好的机器,如果价位合适,希望买一台。654456比较有趣味性的一个游戏,寓教于乐,让我们了解了一些列的产品特性!7336167一机六水确实不错,对于一些大型实验室来说可以避免需要买多台纯水机,angellovers算是纯水制造的一次革命吧 效果挺好的boboenid007一机多用,很科学、便捷,质检行业很需要这样的仪器!chejinshui有点意思!clnir实验室一直在用,做HPLC用水,用着简单,效果好。gaolingling有没有全面的介绍啊genie0925很长知识。很好,很强大。集成性很强,省空间,实验室寸土寸金,操作简单方便langhuashang继续加油!lanlan726一机六水 很好的解决了实验室内各种检测难题lilongfei14非常强大,可惜我们知道的太迟了lirva通过小游戏,学习了一下关于这方面的知识,有收获!liushuitonghua在游戏中了解仪器的应用领域,非常好的点子liwenzhong之前在原单位用地知识密理博的比较原始的机型,现在发展真快啊,应该会很好地提高工作效率的,大力支持Mickeylin挺厉害,但是肯定很贵mosfet不愧为行业老大nankingee在药物筛选discovery阶段,液质分析工作中,Milli-Q 的水做流动相是可靠的,被信赖的!phillyrinmillipore的纯水机很好用。当年的milli-Q50用了好多年,还是很耐用。qianghua_ustc1很不错的产品,功能强大,值得关注!shuiqingyin有机会一定买一台试试suredt很好很强大,对多平台、研究方向广的综合性实验室来说是福音。还没看到价格信息,应该是跟强大的功能成正比啦。实验室现在那台小Q,贴着“质谱专用”的纸条,地位已经相当高。如果搞一台一机六水,估计要放进保险柜,每个平台的课题组长配一把钥匙,哇咔咔^sxjht-123动画形象,令人记忆深刻!watson022密理博的产品越来越好了wumin0930很强大.各行各业都有接触到.wy9871124希望Merck越做越好,呈现更多精彩xmyichenrhm非常高端的产品,人性化设计yonglinxu性能很强大,下回跟领导推荐啊zghkmj不错的小游戏,既可以娱乐又有机会可能会拿到点奖励,更重要的是通过游戏真正了解millipore的一些配置的具体功能及应用方面zhangdp挺好,一直在用,尽管有一定费用,但水质一直稳定zhao1hao2985纯水机的领域原来也是这么复杂的啊。谢谢了!让我增长了见识zhuyanhua对于环境样品的分析,水质非常好啦! 关于默克密理博POD革命“一机六水”的常见问题:问:POD是什么?POD革命又是什么?答:POD(Point of Delivery)为新一代Milli-Q纯水/超纯水机的远端取水手柄,该设计为默克密理博独家创新产品,方便用户从实验室不同的地点取用不同品质的纯水/超纯水,最大化利用了Milli-Q水机的强劲产水功能。POD革命意为POD带给实验室用水方式的革命,即积极掌控(Proactive Control),优化流程(Optimal process),惬意体验(Delighted experience),综合在一起,同样被称为POD。 问:“一机二水,超纯六水”是什么?答:“一机二水”指的是POD系列水机均能够同时生产两种品质的实验室用水(纯水、超纯水),“超纯六水”指的是POD系列水机生产的超纯水能够搭配终端精制器(PAK)进一步精制成6种满足各种高要求的分析用水,即“一机六水”。终端精制器与分析用水的对应关系如下:终端过滤器功能应用范围热点应用Millipak去除颗粒和细菌HPLC分析颗粒分析测试AA分析电子器件冲洗细菌去除TOC分析颗粒物去除光学镜片冲洗BioPak去除热原和核酸酶RT-PCR实验热原去除DNA分析实验核酸酶去除细胞培养实验蛋白质分析EDS-Pak去除内分泌干扰素环境分析实验双酚A检测雌激素实验塑化剂检测 内分泌干扰物去除LC-Pak去除痕量有机物UHPLC分析皮革奶检测LC-MS分析瘦肉精检测有机物去除三聚氰胺检测VOC-Pak去除挥发性有机物挥发性有机物检测空气污染物检测氯仿去除 甲苯去除 Q-POD Element痕量元素分析用水痕量元素分析单晶硅/多晶硅分析ICP-MS分析硼元素分析 点击此处索取终端精制器(PAK)的资料 欢迎联系默克密理博纯水市场部产品热线:400-889-1988Email: china.marketing.online@merckgroup.com
  • 银纳米粒子或可用于攻击肿瘤细胞
    科学日报报道,近日美国加州大学圣塔芭芭拉分校的科学家们设计了一种具有一对独特且重要特性的纳米粒子。这种球形粒子的组成成分是银,它被包裹在一个涂满缩氨酸的壳内部,后者使得它能够攻击肿瘤细胞。此外,这个壳是蚀刻的,因此那些没有攻击到目标的纳米粒子会自行分解和消除。这项研究被发表在期刊《自然材料》(Nature Materials)上。两个单独的银纳米粒子(红色和绿色)选中前列腺癌细胞为目标  纳米粒子的核心利用了一种名为电浆子光学(plasmonics)的现象。在电浆子光学里,纳米结构的金属,例如金和银,在被光线照射时会发生共振,且集中在靠近表面的地磁场。通过这种方式,荧光染料被增强,看起来比自然状态&mdash &mdash 也即没有金属存在时&mdash &mdash 要明亮10倍。但当核心被蚀刻时,这种增强效果会消失,粒子也就变得暗淡。  加州大学圣塔芭芭拉分校鲁奥斯拉蒂研究实验室发明了一种简单的蚀刻技术,利用了生物相容的化学制品快速分解和移除活体细胞外部的银纳米粒子。这种方法只会留下完整的纳米粒子用于成像或者量化,从而揭示了那些细胞被定位攻击目标,以及每一个细胞被内在化了多少。  &ldquo 这种分解是创造针对特定刺激物做出反应的药物的一个有趣概念。&rdquo 分子,细胞和发育生物学学院(MCDB)鲁奥斯拉蒂实验室的博士后研究员、斯坦福-桑福德伯纳姆医学研究所的盖里· 博朗(Gary Braun)这样说道。&ldquo 通过分解过剩的纳米粒子并通过肾进行清理,它能最小化偏离目标的毒性。&rdquo   这种移除无法渗透目标细胞的纳米粒子的方法非常独特。&ldquo 通过关注那些真正进入细胞的纳米粒子,我们能够理解哪些细胞是目标,并从更细节的角度研究组织传输通道。&rdquo 博朗说道。  有些药物能够独自穿透细胞膜,但很多药物,尤其是RNA和DNA基因药物,是带电的分子,它们会被细胞膜所阻隔。这些药物必须通过内吞作用进入细胞,在这个过程中细胞会吞没并吸收分子。&ldquo 一般需要纳米粒子作为载体来保护药物并护送它进入细胞,&rdquo 博朗说道。&ldquo 而这正是我们所要测量的:通过内吞作用载体的内在化。&rdquo   由于纳米粒子有一个核心壳结构,研究人员可以实现不同的表面涂层并对比各自肿瘤目标选择和内在化的效率。通过使用不同的目标受体转换表面药剂从而实现不同疾病的目标选择&mdash &mdash 或者细菌的目标生物体。根据博朗表示,这一方法应该能够发展一种药物传输极大化的方法。  &ldquo 这些新的纳米粒子拥有某些了不起的特性,在朝肿瘤传输目标药物相关的研究中它已经证明是一种非常有用的工具。&rdquo 加州大学圣塔芭芭拉分校纳米医学中心和MCDB学院特聘教授埃尔基· 鲁奥斯拉蒂(Erkki Ruoslahti)这样说道。&ldquo 它们在治疗感染方面也有潜在的应用。由可抵抗所有抗生素的细菌导致的危险感染越来越常见,现在急需解决这类问题的新方法。银常被用作抗细菌药剂,而我们的目标技术或可能将利用银纳米粒子治疗体内任何地方的感染变为现实。&rdquo (
  • 华大基因2020一季度营收7.9亿,布局“火眼”战疫
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "日前,华大基因发布2020年第一季度报告。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,市场对新冠病毒检测试剂盒的需求增长较快。公司感染防控业务及精准医学检测综合解决方案业务在报告期内实现了高速增长。报告期内,公司实现营业收入7.91亿元,同比增长35.78%。实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元,同比增长42.59%。/pp style="text-align: center "strong2020年第一季度主要会计数据和财务指标/strong/pp style="text-align: right "span style="font-size: 14px "单位:元/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse border: none "tbodytr class="firstRow"td width="180" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "br//tdtd width="110" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family:宋体"本报告期/span /strong/p/tdtd width="112" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family:宋体"上年同期/span /strong/p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all "pstrongspan style="font-family:宋体"同比增减/span/strong/p/td/trtrtd width="171" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"营业总收入(元)/span /p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan791,193,880.94 /span/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan582,710,862.81 /span/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan35.78%/span/p/td/trtrtd width="152" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"归属于上市公司股东的净利润(元)/span /p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan140,018,914.29 /span/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan98,194,903.30 /span/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan42.59%/span/p/td/trtrtd width="152" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)/span/p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan115,278,149.38 /span/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan89,288,895.91 /span/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan29.11%/span/p/td/trtrtd width="152" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"经营活动产生的现金流量净额(元)/span /p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan189,472,707.91 /span/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan-297,799,436.85 /span/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan163.62%/span/p/td/trtrtd width="152" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"基本每股收益(元/spanspan//spanspan style="font-family:宋体"股)/span /p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan0.3500 /span/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan0.2454 /span/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan42.62%/span/p/td/trtrtd width="152" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"稀释每股收益(元/spanspan//spanspan style="font-family:宋体"股)/span /p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan0.3500 /span/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan0.2454 /span/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan42.62%/span/p/td/trtrtd width="152" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"加权平均净资产收益率/span /p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan3.19% /span/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan2.33% /span/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan0.86%/span/p/td/trtrtd width="152" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "br//tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family:宋体"本报告期末/span /strong/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family:宋体"上年度末/span/strong/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all "pstrongspan style="font-family:宋体"同比增减/span/strong/p/td/trtrtd width="152" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"总资产(元)/span /p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan7,102,551,946.46 /span/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan5,909,118,302.73 /span/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan20.20%/span/p/td/trtrtd width="152" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"归属于上市公司股东的净资产(元)/span /p/tdtd width="109" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan4,464,906,103.11 /span/p/tdtd width="106" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan4,314,048,690.33 /span/p/tdtd width="100" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan3.50%/span/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "strong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "华大基因表示,2020年第一季度,新冠病毒肺炎疫情在全球范围内爆发,公司加快感染防控业务的研发布局,快速研制了基于RT-PCR技术的新冠病毒检测试剂盒,该产品首批通过国家药品监督管理局应急审批程序获准上市,并已陆续获得欧盟CE IVD资质、美国FDA EUA资质、日本PMDA资质和澳大利亚TGA资质。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "公司在深圳、武汉、天津等十几个主要城市布局“火眼”实验室并承接样本检测工作。随着疫情蔓延,公司正在积极响应海外建设需求,在全球范围内协助各国筹建“火眼”实验室,助力全球疫情防控工作。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 0, 0) font-size: 20px "strong2019年度/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2019年度,华大基因实现营业收入28.0亿元,同比增长10.41%;实现归属于上市公司股东的净利润2.8万元,同比下降28.53%。报告期内,公司继续加大研发投入力度,研发投入总金额为3.3亿元,同比增长26.27%,占营业收入比例为11.94%。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong2019年度主要会计数据和财务指标/strong/pp style="text-indent: 0em text-align: center "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/4b82877b-2c4d-4a81-8741-222b1e6b55a6.jpg" title="2019年度主要会计数据和财务指标.png" alt="2019年度主要会计数据和财务指标.png"//strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "生育业务方面,截至2019年末,公司生育产品临床检测累计服务近1,100万人次,已完成超过600万例无创产前基因检测;超过300万名新生儿和成人接受了遗传性耳聋基因筛查的检测服务;发现约15万人携带常见耳聋基因突变,为精准防聋控聋提供解决方案;已为超过50万人提供了地中海贫血基因检测,助力地中海贫血产前诊断及干预;已为近100万名新生儿进行遗传代谢病检测,同时提供基因检测辅助高危疑似患儿尽早进行疾病确诊。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "肿瘤业务方面,截至2019年末,公司与400余家三甲医院建立了长期业务合作关系,累计为超过8万名受检者提供肿瘤相关基因检测服务。2019年,公司推出乳腺癌/卵巢癌易感基因BRCA1/2遗传风险评估、无创肠癌粪便基因筛查、肿瘤全外显子基因检测。在癌症筛查方面,公司积极推动宫颈癌和肠癌筛查服务,HPV分型基因检测和无创肠癌早筛基因检测已成为服务于百姓的惠民检测项目。截至报告期末,公司累计完成超过460万例HPV检测,发现约45万例阳性受检者。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "感染防控业务方面,PMseq® 病原微生物高通量基因检测作为核心产品。2019年内新增特定耐药基因多重检测产品。目前,感染防控业务覆盖国内省市自治区及直辖市约30个,合作科研机构7家,医疗机构约1,000家。截至2019年末,PMseq® 累计完成约8.3万份样本检测,其中,2019年完成约5.1万例样本检测。2019年公司根据感染防控业务战略发展的需要成立控股子公司华大因源,作为上市公司体系内专注于感染防控业务的研发和经营的独立主体。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "多组学大数据服务业务依托DNBSEQTM自主测序仪、BGI Online生物信息云计算平台及Dr.Tom多组学数据挖掘系统,在实验和数据分析环节上实现了全面替代。为进一步加强公司多组学联动业务的优势、拓展多组学业务的国际市场,公司于2019年成立了海外质谱中心——美国圣何塞质谱中心。/p
  • 美国对杀虫剂吡丙醚制定残留许可限量最终法规
    近日,美国环保署发布了吡丙醚(Pyriproxyfen)许可限量最终法规,对杀虫剂吡丙醚制定了残留许可限量的最终法规。  法规规定吡丙醚在叶类蔬菜(芸苔类除外)上的残留许可限量为3.0ppm 根茎块茎叶类蔬菜为2.0ppm 芦笋为2.0ppm。  吡丙醚(Pyriproxyfen)许可限量最终法规具体内容详见:  http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2009/October/Day-28/p25689.pdf
  • 一图流:亚米级高分9号卫星最新控温材料的那些事
    p style="line-height: 1.5em " span style="font-family: 宋体, SimSun "环路热管作为高效的相变传热装置,是卫星和航天飞行器在恒定温度下稳定长寿运行的关键部件,而毛细泵主芯是环路热管中最核心的部件之一。近日,我国首次在高分9号卫星上成功应用多孔陶瓷毛细泵主芯,这是多孔陶瓷作为我国自主研发的最新一代毛细泵主芯材料国际上首次应用于环路热管,其控温精度在国际上处于领先地位。/span/pp style="line-height: 1.5em "span style="font-family: 宋体, SimSun "  strong高分卫星成像质量提升的关键——使用多孔陶瓷材料/strong/spanstrong style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 1.5em "提高卫星控温精度/strong/pp style="line-height: 1.5em "span style="font-family: 宋体, SimSun "  高分九号卫星是国家高分辨率对地观测系统中一颗光学遥感卫星,地面像元分辨率最高可达亚米级,已经于近日成功发射。据报道由上海硅酸盐所研制的多孔陶瓷毛细主芯毛细孔径在0.1-10微米可调,最大毛细抽吸力达70KPa,渗透力强,与传统的金属毛细芯相比,多孔陶瓷毛细芯具有密度小、强度高、耐腐蚀、毛细力大以及热导率低等优点,可显著提高环路热管的稳定性和可靠性。安装陶瓷毛细泵主芯的环路热管与传统金属管相比,热源控温精度由(± 3℃)提高到(± 1℃),甚至更优,从而改善了空间相机的热平衡,将我国空间遥感器控温精度提升到新的高度,大幅度提高了相机的成像质量——亚米级,达到国际先进水平。/span/pp style="line-height: 1.5em "span style="font-family: 宋体, SimSun "  /spanstrong style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 1.5em "揭秘多孔陶瓷的“前世今身”/strong/pp style="line-height: 1.5em "span style="font-family: 宋体, SimSun "  研制出这样一种高气孔率、高强度、高效率的多孔陶瓷毛细泵主芯产品,需要在材料的制备技术和性能表征方面突破哪些关键技术呢?其中又涉及到哪些仪器设备呢?下图由仪器信息网小编精心整理绘制而成,为您揭秘应用于高分9号卫星核心部件的最新控温材料——多孔陶瓷。/span/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/2a18fb0e-06b0-4faf-a49b-db3c47a4601d.jpg" title="多孔陶瓷1.jpg" style="width: 500px height: 333px " border="0" height="333" hspace="0" vspace="0" width="500"//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/b70fba64-5e1e-407f-aa3f-88b15ddeee69.jpg" title="多孔陶瓷2.jpg" style="width: 500px height: 105px " border="0" height="105" hspace="0" vspace="0" width="500"//pp style="text-align: left margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px " 相关仪器:a href="http://www.instrument.com.cn/zc/157.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "电子天平/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "、/spana href="http://www.instrument.com.cn/zc/477.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "高温炉/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "、/spana href="http://www.instrument.com.cn/zc/160.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "烘箱/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "、/spana href="http://www.instrument.com.cn/zc/168.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "水浴加热器/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "、/spana href="http://www.instrument.com.cn/zc/167.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "电动搅拌器/span/a等。/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/53739cdc-c4d3-4877-b905-6f700034bb8f.jpg" title="多孔陶瓷3.jpg" style="width: 500px height: 105px " border="0" height="105" hspace="0" vspace="0" width="500"//span/pp style="text-align: center line-height: normal margin-top: 5px text-indent: 0em "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px " 相关仪器:a href="http://www.instrument.com.cn/zc/53.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "扫描电子显微镜/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "、/spana href="http://www.instrument.com.cn/zc/1139.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "投射电子显微镜/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "、/spana href="http://www.instrument.com.cn/zc/191.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "物理吸附仪/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "、/spana href="http://www.instrument.com.cn/zc/538.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "压汞仪/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "、/spanspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "a href="http://www.instrument.com.cn/zc/43.html" target="_self" title="" style="text-decoration: underline color: rgb(89, 89, 89) "核磁共振/a、/spana href="http://www.instrument.com.cn/zc/73.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "X射线衍射仪/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "、/spana href="http://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "差示扫描热仪/span/aspan style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "等 。/span/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/387ce3f8-a8bc-46af-b6e7-3445766100cd.jpg" title="多孔陶瓷4.jpg" style="width: 500px height: 105px " border="0" height="105" hspace="0" vspace="0" width="500"//span/pp style="text-align: center line-height: normal margin-top: 5px margin-bottom: 5px "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px " 相关仪器:a href="http://www.instrument.com.cn/zc/416.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "压力计/span/a、a href="http://www.instrument.com.cn/zc/841.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "流量计/span/a、a href="http://www.instrument.com.cn/zc/373.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "万能材料试验机/span/a、a href="http://www.instrument.com.cn/zc/375.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "压力试验机/span/a、a href="http://www.instrument.com.cn/zc/530.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "导热仪/span/a、a href="http://www.instrument.com.cn/zc/377.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) text-decoration: underline font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "span style="color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "弯曲试验机/span/a、/spanspan style="text-align: center color: rgb(89, 89, 89) font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px "span style="text-decoration: underline "a href="http://www.instrument.com.cn/zc/66.html" target="_self" title="" style="color: rgb(89, 89, 89) "热膨胀仪/a/span/spanspan style="text-align: center color: rgb(89, 89, 89) "span style="font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' font-size: 14px " 等。 /spanspan style="font-family: 微软雅黑, ' Microsoft YaHei' " /span/span/ppspan style="color:#595959 font-family:微软雅黑, Microsoft YaHei"/span/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "span style="font-family: 宋体, SimSun " /span/pp style="line-height: 1.5em "span style="line-height: 1.5em font-family: 宋体, SimSun " 随着对多孔材料性能要求越来越高,多孔陶瓷应用范围越来越广,现有的测试表征手段将不能满足要求,发展新的制备技术、表征方法和测试手段势在必行。今后多孔陶瓷材料的发展可表现在如下几方面:/span/pp style="line-height: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun " (1)新能源多孔陶瓷材料的制备,如燃料电池的多孔电极、储氢材料等 /span/pp style="line-height: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun " (2)多孔陶瓷机械性能和可靠性的提高 /span/pp style="line-height: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun " (3)环境净化的选择吸收材料 /span/pp style="line-height: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun " (4)耐高温高压, 特别是耐高压无机多孔材料的开发 /span/pp style="line-height: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun " (5)高孔隙度微孔陶瓷,特别是纳米级和埃级无机非金属多孔材料的开发 /span/pp style="line-height: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun " (6)降低生产成木以及产业化生产等。/span/p
  • 坛墨质检多个质控样荣获国家一级标物编号
    p style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun "仪器信息网讯/span/strongspan style="font-family: 宋体, SimSun " 国内食品行业问题频出,为了保障食品质量安全,食品标准物质在产品检验和质量控制中不可或缺。由于食品基质复杂,使得许多食品单纯采用纯品标准品已难以满足校准检测体系要求,需结合基体标准物质 进行校准。与纯品标准物质相比,基体标准物质为目标化合物和基体结合,与真实检测样品更一致,可以保障测试结果的准确性和质量控制的有效性。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "近日,坛墨质检31个基体质控样产品,荣获国家一级标物编号及证书。据了解,一级标准物质,一般都可以用绝对测量法或者是两种以上不同原理的方法对其他物品进行准确可靠的定值。一级标准物质的准确度通常都具有国内的最高水平的,它的均匀性也会很好的保持在准确度范围之内。此外,一级标准物质其稳定性需要保持在一年以上,要求及其严苛。/span/ppbr//p
  • 如何1分钟完成厘米级二维材料的载流子迁移率测量
    引言近年来, 石墨烯等二维材料与器件领域的研究和开发取得了日新月异的进展。随着二维材料与器件研究和开发的深入, 研究人员越发清楚地认识到, 二维材料中载流子的传输能力是影响其器件性能的一个至关重要的因素。衡量二维材料载流子传输能力的主要参数是载流子迁移率μ, 它直接反映了载流子在电场作用下的运动能力, 因此载流子迁移率的测量一直是石墨烯等二维材料与器件研究中的重要课题。二维材料载流子迁移率的测量方法迄今为止已有许多实验技术来测量二维材料的载流子迁移率,主要分为四大类, 一是稳态电流方法( 如稳态直流J-V 法和场效应晶体管方法),该方法是简单的一种测量载流子迁移率的方法,可直接得到电流电压特性和器件的厚度等参数。二是瞬态电流方法,如瞬态电致发光、暗注入空间电荷限制电流和飞行时间( TOF) 方法等;三是微波传导技术, 如闪光光解时间分辨微波传导技术和电压调制毫米波谱;四种是导纳( 阻抗) 法。但上述实验方法仍存在一些普遍性问题:1)样品制备要求较高,需要繁杂的电制备;2)只能给出平均值,无法直观的得到整个二维材料面内的载流子迁移率的分布情况,无法对其均匀性进行直观表征;3)测量效率较低,无法满足未来大面积样品及工业化生产的需求。因此,我们亟需进一步优化和开发新的实验技术来便捷快速的获得载流子迁移率。颠覆性的二维材料载流子迁移率测量方法西班牙Das Nano公司采用先进的脉冲太赫兹时域光谱技术创新性的研发出了一款针对大面积(8英寸wafer)石墨烯、半导体薄膜和其他二维材料100%全区域的太赫兹无损快速测量设备-ONYX[2,3],可在1 min之内完成厘米样品的载流子浓度测量。基于反射式太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)弥补了传统接测量方法之间的不足和空白。实现了从科研到工业的大面积石墨烯及其他二维材料的无损和高分辨,快速的载流子迁移率测量,为石墨烯和二维材料科研和产业化研究提供了强大的支持。近日,北京大学刘忠范院士团队通过自主设计研发的电磁感应加热石墨烯甚高温生长设备,在 c 面蓝宝石上在 30 分钟内就可以直接生长出了由取向高度一致、大晶畴拼接而成的晶圆高质量单层石墨烯。获得的准单晶石墨烯薄膜在晶圆尺寸范围内具有非常均匀的面电阻,而且数值较低,仅为~600 Ω/□,通过Das Nano公司的ONYX的载流子迁移率测量功能显示当分辨率为250 μm时迁移率依旧高于6,000 cm2 V–1 s–1,且具有很好的均匀性。这是迄今为止,常规缘衬底上直接生长石墨烯的好水平。文章以题为“Direct growth of wafer-scale highly-oriented graphene on sapphire”[4]发表在Science Advances上。图二、电阻及载流子迁移率测量结果 【参考文献】[1] Bardeen J, Shockley W. Deformation Potentials and Mobilities in Non-Polar Crystals[J]. Physical Review, 2008, 801:72-80[2] Cultrera, A., Serazio, D., Zurutuza, A. et al. Mapping the conductivity of graphene with Electrical Resistance Tomography. Sci Rep 9, 10655 (2019).[3] Melios, C., Huang, N., Callegaro, L. et al. Towards standardisation of contact and contactless electrical measurements of CVD graphene at the macro-, micro- and nano-scale. Sci Rep 10, 3223 (2020).[4]Chen, Z., Xie, C., Wang, W. et al. Direct growth of wafer-scale highly-oriented graphene on sapphire. Sci. Adv. (2021).
  • 德州仪器第一季度营收29.8亿美元
    德州仪器(TI)公布其第一季度营收为29.8亿美元,净收入4.87亿美元,每股收益44美分。业绩报告中包括3,700万美元的收益,该收益并未包含在公司此前的前瞻报告中 由于出售了一处网点以及与此前宣布的重组措施相关的其它资产,每股盈利增长2美分。  关于公司业绩及股东回报,TI公司董事长、总裁兼首席执行官Rich Templeton发表了如下意见:  &ldquo 本季度的收入和盈利处于我们预期范围内的中上水平,标志着本年度的良好开局。  &ldquo 与去年相比,我们的营收增长了3%,若不计传统的无线产品运营收入,则营收增长为11%。模拟和嵌入式处理器业务收入占第一季度营收的84%。  &ldquo 毛利率达到53.9%,表现强劲,体现了我们模拟和嵌入式处理器业务的有效组合以及高效的生产战略。  &ldquo 我们的商业模式在运营过程中持续产生强劲的现金流。过去12个月的自由现金流接近31亿美元,同比增长8%,占营收的25%。这与我们20%-30%的目标一致。这一目标比早前所定的第一季度20-25%的目标调高了5个百分点。  &ldquo 过去的12个月中,通过分派股息和股票回购,我们给股东们的回报达到$42亿美元。我们的股息策略是将全部无需用来偿还债务的现金流作为股东回报,并回报给他们权益计酬计划的收益,这反映了我们对我们的业务模式实现长期可持续性发展的信心。在过去的12个月中,我们的股东回报达到目标金额的99%。  &ldquo 我们的资产负债表依然强劲,本季度末账面上有40亿美元的现金和短期投资,其中84%归我公司在美国的实体所拥有。库存周转天数为112天,符合我们所设定的105-115天的目标。  &ldquo TI公司在2014年第二季度的预期是:营收范围在31.4亿美元至34亿美元之间,每股收益范围在0.55美元至0.63美元之间。营业收入的中间值显示了7%的年增长,若不计传统无线业务,年增长为13%。2014年度的实际税率预期约为28%,高于我们之前做出的约27%的预期。
  • 江西一级医院临床实验室必须有分光光度计等仪器
    据2010年赣州市检验医学质量管理工作会议上消息,今年赣州市将全面启动临床实验室达标验收工作,全市所有一级医院(中心卫生院)的临床实验室必须达标并通过验收,未通过实验室达标验收的将限制提供临床检测服务。  会议要求:今年赣州市将全面启动临床实验室达标验收工作,争取一年内完成全市一级医院以上的临床实验室验收达标工作,届时对未通过实验室达标验收的临床实验室将限制提供临床检测服务。  据悉,按江西省医疗机构临床实验室管理办法实施细则规定,医疗机构临床实验室提供的临床检验服务应当满足临床工作的需要,一级医院能开展三大常规、肝功能、肾功能、电解质、血型鉴定及乙肝标志物、结核杆菌等常见传染病检测项目 一级医院检验科(室)应有主管技师1至2名 一级医院临床实验室独立用房总面积应达50至200平方米,仪器设备有离心机、显微镜、冰箱、水浴箱、天平、分光光度计等基本仪器,有条件的还应配置尿液分析仪、血细胞分析仪、生化分析仪、酶标仪、细菌培养箱等。
  • 纳米传感器可在几分钟内检出残留农药
    瑞典卡罗林斯卡学院研究人员开发出一种微型传感器,可在几分钟内检出水果上的农药。在《先进科学》杂志一篇论文中描述的该项概念验证技术,使用由银制成的火焰喷涂纳米粒子来增强化学物质的信号。研究人员希望这些纳米传感器可帮助人们在食用前发现农药残留。 卡罗林斯卡医学院微生物学、肿瘤和细胞生物学系首席研究员乔治索特里奥称,在欧盟销售的所有水果中,多达一半含有大量与人类健康问题有关的农药残留。然而,目前用于在消费前检测单一产品上农药残留的技术,相关传感器成本高,制造工艺繁琐,在实践中受到限制。为克服这个问题,研究人员开发了廉价且可重复使用的纳米传感器,用于监测在售水果的农药残留。 新纳米传感器采用了表面增强拉曼散射(SERS)技术,可将金属表面上生物分子的信号增强超过100万倍。研究人员此次通过使用火焰喷涂(一种成熟且具有成本效益的金属涂层沉积技术)创建了一种SERS纳米传感器,将银纳米粒子的小液滴输送到玻璃表面。火焰喷涂在大面积上快速生产均匀的SERS薄膜,消除了可扩展性的关键障碍之一。 然后,研究人员微调了单个银纳米粒子之间的距离,以提高它们的灵敏度。为了测试其检测能力,他们在传感器顶部涂上一层薄薄的示踪染料,并使用光谱仪来揭示它们的分子指纹。研究表明,传感器可靠且均匀地检测到了分子信号,并且在2.5个月后再次测试时其性能保持不变,这证明了它们的耐用性和大规模生产的可行性。 为测试传感器的实际应用,研究人员对它们进行了校准,以检测低浓度的对硫磷—乙基,这是一种在大多数国家被禁止或限制使用的有毒农业杀虫剂。研究人员将少量对硫磷—乙基放在苹果上,随后用棉签收集残留物,棉签浸入溶液中以溶解农药分子。溶液滴在传感器上后,传感器可在5分钟内检测到农药残留,而不会破坏水果。 研究人员希望探索这种纳米传感器是否可应用于其他领域,例如在资源有限的环境中发现特定疾病的生物标志物。
  • 十年一击 全球首个获批新药的埃博拉疫苗诞生记
    p style="text-align: center "img title="0001.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/2ec2b9cb-46b3-4f72-b222-39092531e483.jpg"//pp style="text-align: center "  strong探访塞拉利昂埃博拉孤儿院/strong/pp  一天前,“统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全”的“总体国家安全观”正式出现在党的十九大报告中。/pp  一天后,十九大会期的第二天,我国独立研发的埃博拉疫苗获得国家食品药品监督管理总局新药证书和药品批准文号。这是由军事科学院军事医学研究院陈薇团队与康希诺生物股份公司联合研发,全球首个获批新药的埃博拉疫苗。/pp  一个偶然的时间交集,标志了我国公共卫生防控能力的超卓,对国家生物安全具有重要战略意义。/pp  10月25日,何梁何利基金颁发“2017年度科学与技术进步奖”,全国仅有两人荣获该奖项中的生命科学奖,其中一人就是陈薇。/pp  颁奖当天上午,在略显陈旧的生物工程研究所的大楼里,穿着白大褂的科研人员忙碌如常。全球首个获批新药的埃博拉疫苗就是在这里,在十年如一日的波澜不惊中诞生的。/pp strong 做最好的疫苗/strong/pp  非洲有一条河叫埃博拉,1976年,在这条河的两岸突然爆发了一种烈性传染病,导致三百一十多人感染、两百八十多人死亡,死亡率高达90%,震惊了全世界。科学家最终锁定了罪魁祸首——一种新发现的,致死性和传染性都极强的病毒,它就是我们现在耳熟能详的埃博拉病毒。/pp  1976年至今,埃博拉已在世界范围内爆发疫情三十余次,夺去了无数无辜的生命。特别是在非洲,它就像一个幽灵,来去无踪。电镜下埃博拉病毒有着“可爱”的形状,陈薇觉得很像中国古代的“如意”,然而可爱的外表无法掩饰它是目前世界上致死率最高的病毒这一冷峻现实。/pp  “埃博拉是什么?你做它的研究有什么用?给谁用?”2004年,当陈薇选中埃博拉作为研究对象时,人们不禁疑虑重重。“埃博拉病毒的致死率那么高,如果能研制出疫苗,降伏病魔,这是全世界疫苗科学家攀登的高峰,也是我的科学梦想。”陈薇回忆道。/pp  她坚信自己的科学预判:世界上有四个最重要的、最有可能大规模爆发的病原,炭疽、鼠疫、天花、埃博拉,只有前瞻部署、做好充分准备,才能随时迎战突发公共卫生事件。/pp  2006年,陈薇团队获得国家“863”项目的支持,随后埃博拉疫苗科研工作夜以继日地展开,如静静流淌的河水,悄无声息却延绵不绝??/pp  2014年,西非埃博拉疫情大爆发,大家谈“埃”色变。中国、美国、英国、加拿大纷纷展开疫苗研究工作。此时,对于埃博拉疫苗的研究,陈薇已经进行了整整10年。/pp  埃博拉病毒肆虐非洲,印证了陈薇当年的科学判断与科研决策。但新的挑战接踵而至——《科学》杂志发表论文显示,埃博拉病毒迅速变异,可能影响到当前的诊断技术以及未来的疫苗和治疗药物。/pp  当时,美国和加拿大研发的疫苗均针对1976基因型埃博拉病毒,而且需要在零下80摄氏度冷冻保存。因此,研发出针对此次疫情、方便非洲当地保存的2014基因型疫苗势在必行。/pp  “埃博拉和中国就是一个航班的距离。”这是陈薇经常强调的一点。凭借科研人员的直觉与韧性,以及军人特有的“敢战”“能战”的性格,陈薇决定“要做最好的、真正有效的疫苗”。并火速确定研究方向:第一,研究导致此次疫情的新基因型病毒 第二,做冻干粉针剂。/pp  这无疑加大了疫苗研发的风险与难度。但陈薇团队选择了背水一战。在前期工作的基础上,新型埃博拉疫苗的科技攻关全面铺开。/pp style="text-align: center "img title="001.JPEG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/043967d1-42a1-4e45-9ee5-7b7893a516e2.jpg"//pp style="text-align: center "strong陈薇工作照/strong/pp  strong步步为营/strong/pp  “在这10年的研究中,我采取的是‘换道超车’的思维模式。所谓‘换道超车’,就是自主研发,不跟在美国的科研后面跑。”陈薇解释说:“自研发初期,我们的团队就在不断尝试,经过了漫长的排除过程,排除掉VLP、灭活疫苗和DNA疫苗等多种方式,最终确立了病毒载体疫苗。”/pp  为什么使用病毒载体疫苗?对于这个问题,陈薇做出了清晰的解答:/pp  “疫情就像一把锁,这个锁的密码是不断在变化的。”陈薇比喻说:“破解密码的钥匙就藏在病毒自己身上。所以我们针对埃博拉病毒,做出了逐渐深入的一系列研究,即‘学习’病毒、改造病毒、利用病毒。”/pp  所谓“学习”病毒,是指研究埃博拉病毒是通过什么原理导致了其高死亡率,准确掌握病毒的特性,确定其感染机制。/pp  所谓改造病毒,则是在“学习”病毒的前提下,对病毒进行“手术”,用移花接木的方法,改造出一个我们需要的载体病毒,即做出一把能破译埃博拉密码的钥匙。/pp  所谓利用病毒,就是把钥匙送入人体之中——将“钥匙基因”即埃博拉的抗原,嫁接到一个作为载体的不能复制的腺病毒上,并注入人体。于是,人体的免疫系统就会记录到埃博拉的抗原,从而对其产生免疫,将真正的埃博拉病毒拒之门外。/pp  2014年12月12日,在全球埃博拉死亡人数直线上升的严峻时刻,陈薇团队研发的2014基因型埃博拉疫苗获临床许可,成为全球首个进入临床的新基因型疫苗。尽管世界上已经有许多科学家围绕腺病毒载体疫苗开展了研究,但真正制备出腺病毒载体疫苗,还没有先例。/pp  为确保疫苗安全有效,陈薇团队争分夺秒:在与国内最好的团队——天津康希诺生物技术有限公司合作,并快速落实应急中试制备的同时,陈薇果断决定走国际合作路线——联合加拿大国家微生物学实验室开展合作研究,即在等级最高的P4实验室做疫苗评价。/pp  在加拿大的攻毒实验中,使用1000LD50(半数致死量)的埃博拉病毒对两组食蟹猴进行实验,其结果表明,注射安慰剂的对照组全部死亡,而注射疫苗的实验组全部存活,且未出现病毒血症、体重下降等症状。/pp  短短四个月的时间,陈薇团队便将世界上首个以腺病毒为载体的埃博拉疫苗推入了临床研究。/pp  strong让疫苗走出去/strong/pp  “之所以开展研究,就是为了让疫苗走进非洲,为当地人民带来生的希望,也为守住国门提供技术支撑。”陈薇说:“我们团队迈出的每一步都在为这个明确的目标服务。”为此,临床试验进行了三个阶段。/pp  第一阶段为国内临床试验,针对的是中国受试人群。陈薇团队与江苏省疾控中心合作,在泰州完成了随机双盲、剂量递增、安慰剂对照临床试验。试验结果表明,接种后14天达到预期免疫效果,28天抗体水平达到峰值。研究结果很快发表在世界公认的顶级医学杂志《柳叶刀》上。/pp  第二阶段依旧为国内临床试验,针对的则是在华非洲人群。陈薇团队与浙江大学第一附属医院合作,这是我国境内开展的首个针对非中国人群的临床试验。/pp  比较泰州临床和杭州临床的检测结果,疫苗显示出良好的特异性和一致性。这意味着,研发与实际应用之间的距离越来越短了。在得出这个令人满意的结果后,陈薇果断决定,带着疫苗到非洲去!/pp  于是才有了临床试验的第三个阶段——境外临床试验。即在非洲进行的针对非洲受试人群的临床试验。这标志着中国疫苗第一次走出国门。/pp  为了实现境外临床的零突破,陈薇和她的团队需要经历三重考验。/pp  第一关:欧美国家法律团队组成的知识产权审查关。面对质疑和严苛的审查报批体制,陈薇团队一面争分夺秒、积极推进,一面稳中有序、妥善交流。最终,所有项目均顺利通过审查。/pp  第二关:塞拉利昂的伦理审查关。由于宗教信仰、民族特征等存在显著差异,塞方制定了严格的伦理审查程序,由于此前已开展了在华非洲人群临床试验,证明了疫苗的人种相关性,伦理审查一次性通过。/pp  第三关:世界卫生组织WHO的技术审查关。凭借十年的工作积累,加之已经开展的国内临床实验结果证明了疫苗安全有效,技术审查也顺利通过。/pp  在突破难关,经历了漫长的审批过程之后,陈薇团队向非洲人民证明了自己的实力与诚意,中国的埃博拉疫苗终于在塞拉利昂正式展开了临床试验。/pp  “在开展临床试验的医院门口,一名清洁工请求成为我们志愿者,以保护他和家人的生命。”陈薇感慨不已:“中国医务科技工作者能够‘战胜病毒、挽救生命’的形象已深入当地民众心中。”/pp  临床试验间隙,陈薇率团队访问了位于首都弗里敦的一家孤儿院,看望因为埃博拉而失去父母的孩子们。“希望世界上,特别是非洲,不要再有孩子因为埃博拉而成为孤儿。”陈薇如是说。/pp  对陈薇来说,一支小小的疫苗,意味着帮助非洲人民防控埃博拉疫情的胜算大增,同时践行了中国科技工作者的庄严承诺。/pp  2017年10月19日,全球首个埃博拉疫苗获批新药,源于中国智造。它体现了我国的大国形象,同时彰显了我国生物医药领域科技创新实力的一次跃升!/pp /p
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