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达干式双离器

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达干式双离器相关的资讯

  • 洋河股份打造行业“双碳”标杆企业
    近日,洋河股份与中节能咨询正式达成合作,拉开了企业积极践行“碳达峰、碳中和”的帷幕。据悉,为响应国家“双碳”目标,作为中国白酒的领军企业,洋河股份结合行业特点及企业工艺,不断开展前瞻性、实践性的碳中和研究、咨询、设计和低碳类科技产品开发和应用,主要涵盖“标准制定、技术研发、项目实践”等方面。与此同时,洋河股份以全球化视野、国际化品牌及世界领先的碳中和理念、技术和实践经验,创新性提出“1+2+3+4”发展战略,并将其作为企业的工作重心并大力推动实施。主要内容包括:围绕构建“零碳企业”和“零碳工厂”核心目标,构建国内一流的“零碳”白酒生产企业;秉持“排放底数清楚、降碳路径清楚、供应链信息清楚”三个总要求,打造“零碳供应链条”,践行“能源低碳化、生产循环化、酿造智慧化、链条绿色化”的四个发展路径。在能源低碳化方面,构建以“光伏+生物质”多能互补能源利用形式,以智慧化能源管理平台为核心,打造园区级“源网荷储一体化”的绿色可再生能源供给和消纳试点。在生产循环化方面,以“资源化、减量化”为目标,开展酿造废水、污泥及酒糟资源化利用项目建设或企业战略合作,建立白酒酿造资源循环化新模式。在酿造智慧化方面,努力探索应用新一代数字技术,逐步实现设计、制造、营销、服务全链条的数字化、网络化和智能化,构建白酒酿造智能平台,探索实现智能酿造机器人技术。在链条绿色化方面,逐步建立详细的供应商碳排放信息数据库,通过制定供应商碳足迹指标、对供应商培训、合作购买可再生能源等方式,显著影响供应商和销售商控制原料和销售端碳排放,构建绿色低碳产业链。秉持“生态洋河、绿色洋河、智慧洋河、数字洋河”的治企理念,洋河股份始终把保护环境当作企业自身责任和长远发展的不懈追求目标。据企业技术人员透露,一直以来,洋河股份还通过技术改造和技术升级聚焦清洁能源、余热利用、梯级利用等领域,将“双碳”理念真正融入到洋河的家国情怀之中,并着力建成白酒行业的绿色标杆企业。此外,洋河股份在“能源结构调整、能效水平提升、固液废弃物循环再利用、科技创新”等方面均投入了大量资源和精力,并先后建成智能化能源管理系统、循环水系统、沼气锅炉及光伏发电等项目。据统计,洋河股份如今每年可节约用水200万吨,新增光伏发电1863万度;实施酒糟动物饲料及生物燃料深加工,实现酒糟利用率100%。得益于持续的节能降耗投入,企业万元总产值能耗及吨酒耗能等指标持续下降,洋河股份先后荣获“江苏省节水型先进企业、国家级绿色工厂”等荣誉称号。
  • 十三五投资500亿 “双创”助推建设创新型甘肃
    11月8日讯,“科技成果是‘大众创业、万众创新’的活水源头,也是企业转型升级的依托。供给侧改革的核心就是要进行科技创新。”兰州现代高科工业设计有限公司负责人范玉东接受西部商报记者采访时说,科技成果转化是发挥科学技术第一生产力作用的根本途径,是科技与经济紧密结合的关键环节,也是新常态下推进供给侧结构性改革的重要内容。  搭建双创平台提供载体支撑  去年以来,我省深入贯彻落实国务院关于大众创业万众创新的决策部署,省政府先后制定了《甘肃省大力推进大众创业万众创新的实施方案》等一系列文件,建立了省推进大众创业万众创新部门联席会议制度,完善创业创新体制机制,营造创业创新生态环境,激活创业创新主体,提出陇原“双创”千亿元产业行动计划,实施搭建创业创新支撑平台、创业创新示范园建设、大学科技创新园提质扩容、农村创业富民和信息惠民新业态培育等5大行动,初步形成了全社会创业创新的良好氛围,取得了较好成效。  今年10月12日,在全国大众创业、万众创新活动周甘肃分会场上,包括3D打印蛋糕,擦玻璃机器人、汉朝象棋、云势空气净化技术、仿生鱼水底探测机器人等各种智能科技产品纷纷亮相,涵盖生活、科研、探测等多个领域,这些高科技智能产品吸引了无数人的眼球。  “企业科技创新的速度正在以加速度发展。不仅是我们企业,兰州许多高新技术企业在科技创新方面取得的成果有目共睹。”作为自主研发出爬墙机器人的范玉东对此深有感触。  在支持地方推进“双创”工作方面,甘肃省发改委的统计数据显示,2016年安排专项资金1.2亿元,奖补众创空间和科技型小微企业。设立兰白试验区技术创新驱动基金23亿元,支持兰白试验区及省内各类科技型企业及孵化器公共平台建设。设立小微企业互助贷款风险补偿担保基金,累计发放贷款14.36亿元,惠及333户企业。建立“绿色通道”,开展国地税合作,落实创业就业税收优惠政策,今年上半年减免小微企业税收10.71亿元。引导金融部门健全支持小微企业发展的政策,人社、财政联合金融机构实施创业担保贷款支持创业就业工作,截至2016年8月底,累计发放贷款531.6亿元,累计吸纳带动就业 226.6万人。  据省科技厅统计,“十二五”期间,我省技术服务合同成交额从36.4亿元增长到106.1亿元,所占全省技术交易额的比例从69.2%增长到 81.4%。我省共有626家卖方机构,其中成交额亿元以上的机构91家,总成交额388.8亿元,占全省交易总量的82.5%。10092家买方机构,其中成交额在亿元以上69家,总成交额135.2亿元,占全省交易总量的28.7% 成交额在千万到亿元的有797家,总成交额228.3亿元,占 48.4%。  全省100多家众创空间各具特色  加强科技领域供给侧结构性改革,核心是科技创新,通过创新提高效率,减少物资消耗,获得更高效益。  “目前,西部创客入驻创新创业团队和中小微企业53家。其中,进入市场商业化正常运营企业38家,已毕业9家,解决就业1200多人。”西部创客投资管理有限公司相关负责人告诉西部商报记者,打造这一平台,就是为创客团队提供培训、辅导、孵化、企业咨询管理、品牌策划、市场推广、投融资对接、科技成果转化等服务。  西部创客投资管理有限公司仅仅是我省各具特色的众创平台的一个缩影。让兰州牛肉面以“互联网+牛肉面”的模式走向全世界的船说创业咖啡,致力于打造西北顶尖的青年创业一站式服务平台。在一年多的发展历程中,累计吸引入孵企业(团队)68家,毕业企业36家。“目前我们的创客基地已经吸引了一大批社会上的优秀人才入驻,确实为不少创业者节省了创业成本,发现了一批前景较好的项目。”甘肃省互联网计算机应用众创空间(爱客家)的相关负责人赵志威说,今后我们将利用现有资源吸引更多的优秀大学生加入,为创业者提供良好的服务平台。  据了解,目前全省涌现出100多家众创空间,其中已认定61家省级众创空间(14家获得科技部备案)。整合创新创业资源,搭建“大型仪器协作共享平台”,23家单位已面向社会开放科研仪器设备和设施,打造新兴产业孵化平台,全省各级各类创业就业孵化平台达到200个,创建科技企业孵化器34个,成为培育和扶植高新技术中小企业的重要载体。引导国家实验室、重点实验室、工程实验室、工程(技术)研究中心等重点创新平台向创客、创业团队、创业企业开放共享。除此之外,我省还推进小型微型企业创业创新基地建设,培育省级小型微型企业创业创新基地24个,入孵企业数量1658户,累计出孵企业368户。  5年投资500亿建设创新型甘肃  在省科技厅厅长李文卿看来,科技领域的供给侧结构性改革,就是建立从试验研究、中试到生产无缝对接的创新链条。日前,省委省政府在全省科技创新大会上印发了《甘肃省“十三五”科技创新规划》《甘肃省支持科技创新若干措施》《甘肃省促进科技成果转移转化行动方案》等重要文件。与以往不同的是,《甘肃省 “十三五”科技创新规划》是我省首次以科技创新命名的规划,它是我省“十三五”期间科技创新发展的纲领性文件,也是建设创新型甘肃的战略蓝图。  按照《规划》,“十三五”期间,我省科技创新投入总量将达到500亿元,财政科技投入占财政支出比重达到1.5%。“十三五”期间,我省将集中力量实施“14610”重点计划,即推进兰白科技创新改革试验区建设 提升酒嘉新能源、金武新材料、天水电子信息、陇东能源化工4个现代产业创新集群的能力 完善张掖科技创新创业、甘南黄河上游生态文明和高寒特色农畜产业、临夏清真食品产业、定西马铃薯中药材、陇南特色农产品、敦煌文化6个科技创新示范区建设 实施传统产业转型升级、新兴产业引领聚集、现代农业科技创新、科技惠民示范普及、生态恢复环境友好、文化科技融合创新、创新人才队伍聚集、高新技术优势培育、创新平台基地建设、创新治理水平提升10项科技创新工程。  省发改委主任周强在“双创”活动周专题论坛上致辞时表示,实施创新驱动发展战略,必须创造良好的政策环境和制度环境。下一步,将继续抓好政策方案的完善,全面落实好各项扶持政策,着力激发全社会创新活力和创造潜能。将力争把兰白试验区升级为国家自主创新示范区,进一步完善创新体系,打造创新集群,使之成为引领全省创新发展的重要引擎。  期待进一步完善科技创新机制  采访中,包括政府相关部门以及部分从业人员都表示,我省目前还存在科技创新主体参与度不高、区域技术市场发展不平衡、技术机构交易规模小等问题。据统计,2015年全省高新技术企业320家,而开展技术合同交易的仅有52家,成交额62.3亿元,占年度企业总成交额70.7% 仅有5所高校和30家科研机构有技术输出,成交额分别为1.4亿元和30.4亿元,创新主力军的作用尚未充分发挥,我省创新主体成果转移转化的潜力和空间巨大。此外,区域技术市场发展不平衡,“十二五”期间从技术合同的登记地点来看,兰州、天水、酒泉3市的成交额占全省交易总量的54.1% 从技术输出额来看,兰州、酒泉、天水、张掖、平凉5市输出金额379.9亿元,占比80.1% 从技术吸纳额来看,兰州、武威、酒泉3市吸纳金额327.4亿元,占比70.6%。“十二五”期间,我省626家卖方机构中535家机构仅完成全省成交额的17.5%。10092家买方机构中9226家机构成交额在千万以下,成交额107.9 亿元,占全省总成交额的22.9%。  为此,业内人士建议,我省应出台相关政策措施,鼓励创新基础好,科技实力较强的区域加快发展技术交易市场。加强政府、高校、企业、中介机构的联动,形成全方位、立体的技术转移体系,加快促进技术转移到企业,建立企业早期介入机制。研究和完善体现技术要素参与收益分配激励政策,设立甘肃省技术转移专项资金,充分调动创新主体的积极性。加强科技领域供给侧结构性改革,把科技需求侧同技术研发侧、成果转化侧贯通起来,加快科技成果转移转化 搭建政府投入为引导,融资担保、风险投资配套衔接的科技投融资平台,促进技术市场与金融市场的融合,实现科技创新链与金融资本链结合,缓解科技型小微企业融资难题。
  • 澳大利亚宣布自愿禁止双酚A
    2010年6月30日,澳大利亚卫生部议会大臣宣布要在主要零售商处逐渐淘汰含双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。主动逐渐淘汰含双酚A的产品是澳大利亚政府和零售商几个月以来建设性讨论的结果。逐渐淘汰含双酚A产品的生效日期为2010年7月1日。下述表格总结了澳大利亚此次通告的重点。 物质 范围 主动逐渐淘汰含双酚A产品的零售商 生效日期 双酚A(BPA) 婴儿奶瓶 西农集团(Coles、K Mart和Target)沃尔沃斯 Big W 阿尔迪 2010年7月1日   2009年以来,很多地方都禁止含BPA的婴儿奶瓶和其他食物接触性产品,包括加拿大、丹麦、法国和美国(地方政府和州政府级别)。
  • 北京北分三谱双11实验室仪器大促销
    北京北分三谱双11实验室仪器大促销  北京北分三谱集结实验室常用设备,在双11期间将开展大促活动,不但折扣多多,还有各种好礼相送。欢迎新老客户来电咨询!一、活动产品名称型号赠品全自动热解析仪ATDS-20A活化仪一台全自动顶空进样器AHS-20A顶空瓶500个自动进样热解析仪ATDS-3430解析管20支自动顶空进样器AHS-10A顶空瓶500个皂膜流量计103A赠50元优惠卷二、活动时间2020年11月7日--2020年11月12日
  • Elisa试剂盒双11大促销
    真正的打折,真正的实惠,疯狂双11大促销,利用ELISA进行临床检验常见的样本一般包括血液(指血,静脉血),尿,粪便,脑脊液,胸腹水,前列腺液,精液,阴道分泌物等,这些样本收集的时间、方法和保存都有一定的要求。Elisa试剂盒报价,Elisa试剂盒价格,Elisa试剂盒说明书,Elisa试剂盒技术,Elisa试剂盒售后,Elisa试剂盒免费代测详情咨询:人β干扰素(IFN-β/IFNB)Elisa试剂盒人可溶性CD38(sCD38)Elisa试剂盒人可溶性CD21(CR2/sCD21)Elisa试剂盒人可溶性瘦素受体(sLR)Elisa试剂盒人Toll样受体9(TLR-9/CD289)Elisa试剂盒人转化生长因子β2(TGFβ2)Elisa试剂盒人单核细胞趋化蛋白4(MCP-4/CCL13)Elisa试剂盒人白三烯D4(LTD4)Elisa试剂盒人N钙黏蛋白/神经钙黏蛋白(N-Cad)Elisa试剂盒人肝素结合性表皮生长因子(HB-EGF)Elisa试剂盒人红细胞刺激因子(ESF)Elisa试剂盒人肿瘤坏死因子相关激活诱导因子(TRANCE)Elisa试剂盒人生长激素释放因子(GH-RF)Elisa试剂盒人巨噬细胞趋化因子(MCF)Elisa试剂盒人α/β干扰素受体(IFN-α/βR)Elisa试剂盒人B细胞生长因子(BCGF)Elisa试剂盒人B细胞分化因子(BCDF)Elisa试剂盒人上皮细胞粘附分子(Ep-CAM/CD362)Elisa试剂盒人可溶性粘附分子(Sam)Elisa试剂盒人巨噬细胞替代激活相关化学因子1(AmAC-1)Elisa试剂盒人可溶性血管内皮生长因子受体2(VEGFR-2/sFLK-1)Elisa试剂盒人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)Elisa试剂盒人穿孔素/成孔蛋白(PF/PFP)Elisa试剂盒人多效生长因子(PTN)Elisa试剂盒人可溶性CD28(sCD28)Elisa试剂盒人淋巴细胞因子Elisa试剂盒人胸腺活化调节趋化因子(TARC/CCL17)Elisa试剂盒人神经细胞粘附分子配体1(NCAM-L1/CD171)Elisa试剂盒人神经保护因子(CVNPF)Elisa试剂盒人可溶性肿瘤坏死因子α受体(sTNFαR)Elisa试剂盒人可溶性细胞因子受体(sCKR)Elisa试剂盒人可溶性凋亡相关因子配体(sFASL)Elisa试剂盒人细胞凋亡抑制因子(IAP)Elisa试剂盒人集落刺激因子(CSF)Elisa试剂盒人γ干扰素诱导单核细胞因子(MIGF/CXCL9)Elisa试剂盒人干扰素诱导T细胞趋化因子(ITAC/CXCL11)Elisa试剂盒人CD14分子(CDl4)Elisa试剂盒人凋亡诱导因子(AIF)Elisa试剂盒人白细胞共同抗原(LCA/CD45)Elisa试剂盒人CD4分子(CD4)Elisa试剂盒人P钙黏蛋白/胎盘钙黏蛋白(P-cad)Elisa试剂盒人角化细胞生长因子(KGF)Elisa试剂盒人血小板衍生生长因子BB(PDGF-BB)Elisa试剂盒人CXC趋化因子配体16(CXCL16)Elisa试剂盒人CXC趋化因子受体3(CXCR3)Elisa试剂盒人γ干扰素诱导蛋白16/p16(IFI16/p16)Elisa试剂盒人基质细胞衍生因子1a(SDF-1a/CXCL12)Elisa试剂盒人淋巴细胞趋化因子(Lptn/LTN/XCL1)Elisa试剂盒人α干扰素(IFN-α)Elisa试剂盒人可溶性CD86(B7-2/sCD86)Elisa试剂盒人白介素27(IL-27)Elisa试剂盒人白介素23(IL-23)Elisa试剂盒人巨噬细胞移动抑制因子(MIF)Elisa试剂盒人组织因子途径抑制物(TFPI)Elisa试剂盒人干扰素诱导蛋白10(IP-10/CXCL10)Elisa试剂盒人白介素1(IL-1)Elisa试剂盒人白介素17(IL-17)Elisa试剂盒人白介素1β 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1/CCL11)Elisa试剂盒人鼠嗜酸粒细胞趋化因子(ECF)Elisa试剂盒人内分泌腺来源的血管内皮生长因子(EG-VEGF)Elisa试剂盒人睫状神经营养因子(CNTF)Elisa试剂盒人CD30分子(CD30)Elisa试剂盒人CXC趋化因子受体1(CXCR1)Elisa试剂盒人XC趋化因子受体1(XCR1)Elisa试剂盒人二级淋巴组织趋化因子(SLC/CCL21)Elisa试剂盒人E钙粘着蛋白/上皮性钙黏附蛋白(E-Cad)Elisa试剂盒人脑源性神经营养因子(BDNF)Elisa试剂盒人白细胞活化黏附因子(ALCAM)Elisa试剂盒人活化素A(ACV-A)Elisa试剂盒人神经调节蛋白1(NRG-1)Elisa试剂盒人心钠肽(ANP)Elisa试剂盒人多巴胺D2受体(D2R)Elisa试剂盒人内吗啡肽-2(EM-2)Elisa试剂盒人α-内吗啡肽(α-EP)Elisa试剂盒人抑制素(INH)Elisa试剂盒人神经元凋亡抑制蛋白(NAIP)Elisa试剂盒人食欲素/阿立新B(OX-B)Elisa试剂盒人促睡眠肽(DSIP)Elisa试剂盒人6-羟多巴胺(6-OHDA)Elisa试剂盒人心纳素(ANF)Elisa试剂盒人神经髓鞘蛋白(p2)Elisa试剂盒人精氨酸加压素(AVP)Elisa试剂盒人垂体腺苷酸环化酶激活肽(PACAP)Elisa试剂盒人微管相关蛋白2(MAP-2)Elisa试剂盒人神经丝蛋白(NF)Elisa试剂盒人利钾尿肽(KP)Elisa试剂盒人神经降压素(NT)Elisa试剂盒人神经激肽B(NKB)Elisa试剂盒人强啡肽(Dyn)Elisa试剂盒人脑啡肽(ENK)Elisa试剂盒人γ肽(Pγ)Elisa试剂盒人C型钠尿肽(CNP)Elisa试剂盒人阿立新A(Orexin A)Elisa试剂盒人神经肽Y(NP-Y)Elisa试剂盒人脑肠肽(BGP/Gehrelin)Elisa试剂盒人乙酰胆碱(ACH)Elisa试剂盒人脑钠素/脑钠尿肽(BNP)Elisa试剂盒人细胞角蛋白20(CK20)Elisa试剂盒人β内啡肽(β-EP)Elisa试剂盒人N端前脑钠素(NT-proBNP)Elisa试剂盒人前心钠肽(Pro-ANP)Elisa试剂盒人细胞角蛋白13(CK-13)Elisa试剂盒人细胞角蛋白17(CK17)Elisa试剂盒人制瘤素M受体(OSMR)Elisa试剂盒人B细胞淋巴瘤因子3(Bcl3)Elisa试剂盒人癌蛋白诱导转录物3(OIT3)Elisa试剂盒人P27蛋白(P27)Elisa试剂盒人P糖蛋白/渗透性糖蛋白(P-gp)Elisa试剂盒人大肠癌专一抗原3(CCSA-3)Elisa试剂盒人大肠癌专一抗原2(CCSA-2)Elisa试剂盒人大肠癌专一抗原4(CCSA-4)Elisa试剂盒人粘蛋白/粘液素5B(MUC5B)Elisa试剂盒人肠三叶因子(ITF)Elisa试剂盒人Dickkopf 1(DKK1)Elisa试剂盒人激肽释放酶11(KLK 11)Elisa试剂盒人生长调节致癌基因γ/黑素瘤生长刺激因子(GROγ/CXCL3/MGSA)Elisa试剂盒人生长调节致癌基因β/黑素瘤生长刺激因子(GROβ/CXCL2/MGSA)Elisa试剂盒人美丽线虫凋亡基因(CED-3)Elisa试剂盒人胸腺白血病抗原(TLa)Elisa试剂盒人肿瘤特异性移植抗原(TSTA)Elisa试剂盒人足细胞标记蛋白/足盂蛋白(PCX)Elisa试剂盒人乳腺癌易感蛋白1(BRCA-1)Elisa试剂盒人T细胞急性淋巴母细胞白血病相关抗原(TALLA-1/CD231)Elisa试剂盒人核仁形成区嗜银蛋白(Ag-NORs)Elisa试剂盒人硫氧化还原蛋白(Trx)Elisa试剂盒人窖蛋白(Cav-1)Elisa试剂盒人普通急性淋巴细胞白血病抗原(CALLA)Elisa试剂盒人黑色素细胞刺激素(MSH)Elisa试剂盒人表皮角蛋白(EK)Elisa试剂盒人细胞角蛋白21-1片段(CYFRA21-1)Elisa试剂盒人糖缺失性转铁蛋白(CDT)Elisa试剂盒人桥粒芯糖蛋白-1(DSG-E1)Elisa试剂盒人肿瘤标志物(CA724)Elisa试剂盒人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)Elisa试剂盒人非小细胞肺癌抗原(LTA)Elisa试剂盒人肺癌标志物DR-70(DR-70TM)Elisa试剂盒人胚胎性硫糖蛋白抗原(FSA)Elisa试剂盒人本周蛋白(BJP) Elisa试剂盒人癌胚铁蛋白(CEF) Elisa试剂盒人鳞状细胞癌相关抗原(SCCAg)Elisa试剂盒人肿瘤特异性抗原(TSA) Elisa试剂盒人黑色素瘤转移表面黏附分子(MMSAM)Elisa试剂盒人乳腺癌易感蛋白2(BRCA-2)Elisa试剂盒人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)Elisa试剂盒人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)Elisa试剂盒人Bcl-2相关X蛋白(BAX)Elisa试剂盒人转移因子(TF)Elisa试剂盒人结肠癌抗原(CCA)Elisa试剂盒人H-ras Elisa试剂盒人c-sis Elisa试剂盒人c-jun Elisa试剂盒人c-fos Elisa试剂盒人c-myc癌基因产物(c-myc)Elisa试剂盒人Smad1 Elisa试剂盒人Smad7 Elisa试剂盒人肿瘤相关抗原(TAA)Elisa试剂盒人TGF-β诱导早期基因1(TIEG1)Elisa试剂盒人肿瘤血管生长因子(TAF)Elisa试剂盒人细胞角蛋白20(CK-20)Elisa试剂盒人细胞角蛋白19(CK-19)Elisa试剂盒人细胞角蛋白18(CK-18)Elisa试剂盒人嗜铬蛋白A(CgA)Elisa试剂盒人视网膜母细胞瘤抑制蛋白(pRB)Elisa试剂盒人生长调节致癌基因α/黑素瘤生长刺激因子(GROα/CXCL1/MGSA)Elisa试剂盒人成熟促进因子(MPF)Elisa试剂盒人去唾液酸糖蛋白受体(ASGPR)Elisa试剂盒人可溶性转铁蛋白受体(sTfR)Elisa试剂盒人金属硫蛋白(MT)Elisa试剂盒人小扁豆素结合型甲胎蛋白/甲胎蛋白异质体3(AFP-L3)Elisa试剂盒人小扁豆素结合型甲胎蛋白/甲胎蛋白异质体2(AFP-L2)Elisa试剂盒人小扁豆素结合型甲胎蛋白/甲胎蛋白异质体1(AFP-L1)Elisa试剂盒人黑色素瘤标记物(MART/Melan-A)Elisa试剂盒人高分子量细胞角蛋白(CK-HMW)Elisa试剂盒人肝癌抗原(PHC)Elisa试剂盒人凋亡蛋白酶激活因子1(Apaf-1)Elisa试剂盒人鼻咽癌(NPC)Elisa试剂盒人膀胱癌抗原(UBC)Elisa试剂盒人广谱细胞角蛋白(P-CK)Elisa试剂盒人癌基因蛋白质p190/bcr-abl Elisa试剂盒人膀胱肿瘤抗原(BTA)Elisa试剂盒人中期因子(MK)Elisa试剂盒人BH3结构域凋亡诱导蛋白(Bid)Elisa试剂盒人B细胞淋巴瘤因子2(Bcl-2)Elisa试剂盒人肿瘤特异生长因子/肿瘤相关因子(TSGF)Elisa试剂盒人色素上皮衍生因子(PEDF)Elisa试剂盒人克拉拉细胞蛋白(CC16) Elisa试剂盒人低氧诱导因子1α(HIF-1α)Elisa试剂盒人黑色素细胞抗体(MC Ab)Elisa试剂盒人转铁蛋白受体(TFR/CD71)Elisa试剂盒人P53(P53)Elisa试剂盒人细胞周期素D3(Cyclin-D3)Elisa试剂盒人细胞周期素D2(Cyclin-D2)Elisa 人细胞周期素D1(Cyclin-D1)Elisa试剂盒人内皮抑素(ES)Elisa试剂盒人铁蛋白(FE)Elisa试剂盒人微量转铁蛋白(MTF)Elisa试剂盒人基质金属蛋白酶组织抑制因子1(TIMP-1)Elisa试剂盒人髓鞘碱性蛋白抗体(MBP)Elisa试剂盒人组织多肽抗原(TPA)Elisa试剂盒人肺癌标志物Elisa试剂盒人胃癌标志物Elisa试剂盒
  • 甘肃力争与全国同步实现“双碳”目标
    近日,甘肃公开发布《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实施意见》(以下简称《意见》)。《意见》立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持系统观念,处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系,把碳达峰碳中和纳入全省经济社会发展和生态文明建设整体布局,同实施黄河流域生态保护和高质量发展战略紧密结合。同实施“四强”行动、做好“五量”文章有机融合,以经济社会发展全面绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为关键,以绿色低碳科技创新为支撑,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路,促进降碳、减污、扩绿、增长协同推进。力争与全国同步实现“双碳”目标《意见》明确,到2025年,全省绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用率大幅提升。单位地区生产总值能耗比2020年下降12.5%,单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达目标任务 非化石能源消费比重达到30%,风电、太阳能发电总装机容量达到8000万千瓦以上 森林覆盖率达到12%,森林蓄积量达到2.8亿立方米,为实现碳达峰碳中和奠定坚实基础。到2030年,经济社会发展绿色转型取得明显成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。单位地区生产总值能耗大幅下降:单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上 非化石能源消费比重达到35%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到13亿千瓦以上 森林覆盖率达到12.5%,森林蓄积量达到3亿立方米左右,力争与全国同步实现碳达峰目标。到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上,与全国同步实现碳中和目标,生态文明建设取得丰硕成果,开创人与自然和谐共生新境界。能耗“双控”转向碳排放“双控”《意见》指出,在推进经济社会发展全面绿色转型方面,将碳达峰碳中和目标任务全面融入全省经济社会发展中长期规划,强化省级发展规划、国土空间规划、专项规划、区域规划和市州、县(市、区)规划的支撑保障;立足甘肃省在全国生态屏障、能源基地、战略通道、开放枢纽的功能定位,用足用好“一带一路”建设最大机遇,深入推进新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略。在深度调整产业结构方面,以节能降碳为导向,积极探索和有序推进重点行业清洁能源替代、低碳工艺技术改造,加快工业领域低碳转型和数字化工艺革新,全面提升工业领域高端化智能化绿色化水平;坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展,对高耗能高排放低水平项目实行清单管理、分类处置、动态监控;培育新兴产业,大力发展新能源、新材料、生物医药、新能源汽车、电子信息、先进装备制造等产业,促进特色集群发展;严格控制全省能耗和二氧化碳排放强度,落实国家二氧化碳排放总量控制相关制度,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。同时,严格控制化石能源消费,坚持先立后破、通盘谋划,在新能源安全可靠替代基础上推动传统能源逐步退出;立足资源禀赋和区位优势,坚持集中式和分布式并举,坚持电力外送与就地消纳结合,统筹谋划布局新型能源、调峰电源、外送通道、电能存储,稳步提升电网调峰能力,不断提高非化石能源消费比重。在加快推进低碳综合交通运输体系建设方面,推动现代信息技术与交通运输智能管理服务全面融合发展,打造现代化、高质量、智能化的综合立体交通网络体系;加快发展新能源和清洁能源交通工具,不断提升城市公共交通、出租车使用新能源汽车比重,探索推进氢燃料、液化天然气动力重型货运、冷链运输车辆应用。在提升城乡建设绿色低碳发展质量方面,优化城乡空间布局,推动兰白、酒嘉、张掖、金武、天成、平庆组团式发展,引导全省城乡空间高效、集约、协调发展,将绿色低碳要求纳入城乡规划建设管理各环节。持续提高新建建筑节能标准,加快提升建筑能效水平,大力发展超低能耗、近零能耗、低碳零碳建筑。在加快绿色低碳重大科技攻关和推广应用方面,采用“揭榜挂帅”机制,聚焦低碳零碳负碳关键技术需求,推进规模化可再生能源储能、多能互补智慧能源系统等研究,促进新材料、新能源、新一代信息技术等交叉融合;深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术,重点加强特高压输电、柔性输电、大规模可再生能源并网与消纳、分布式能源、能源互联网、能源微网等技术研发及运用。提高对外开放绿色低碳发展水平此外,《意见》还提出,要持续巩固提升碳汇能力,严守生态保护红线,严控生态空间占用,强化北方防沙带、黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)青藏高原生态屏障区等重点生态功能区建设,统筹黄河流域生态保护、生态修复和碳汇能力提升,稳定现有森林、草原、湿地、土壤、冻土等固碳作用。要提高对外开放绿色低碳发展水平,积极扩大绿色低碳产品、节能环保服务、环境服务等进口,进一步提升全省产业装备水平和技术含量;抢抓“一带一路”最大机遇,发挥战略通道和开放枢纽等优势,加快投资合作绿色转型,在中亚地区探索共建“一带一路”绿色产业合作示范基地和清洁能源合作基地。要健全法规标准和统计监测体系,适时制(修)订全省循环经济、生态保护、清洁生产等方面地方性法规,增强相关法规制度的针对性和有效性;落实国家碳达峰碳中和标准计量体系,严格执行能耗限额、产品设备能效强制性国家标准和工程建设等国家最新节能标准;强化电力、钢铁、建筑等重点行业领域能耗统计监测,加强全省重点用能单位能耗在线监测系统建设。要完善政策机制,落实国家支持社会资本参与政策,激发市场主体绿色低碳投资活力;发挥兰州新区绿色金融改革创新试验区示范引领作用,有序推进绿色低碳金融产品和服务开发,将绿色信贷纳入宏观审慎评估框架,运用碳减排货币政策工具,引导银行等金融机构为绿色低碳项目提供长期限、低成本资金;积极争取中央财政资金,加大全省各级财政投入,支持绿色低碳产业发展和技术研发。
  • 三重四极杆液相质谱仪双离子源介绍
    p  液相色谱串联三重四极杆质谱凭借高灵敏度、高特异性和宽线性范围等特点在各个领域得到了广泛的应用。 /p p   在液质联用系统中,离子源是其中最为重要的一环,待测物只有在离子源被离子化带上电荷后才能在质谱中传输、过滤和产生信号。根据化合物的极性不同,常使用的有电喷雾离子源和大气压化学电离源,也就是我们常说的ESI源和APCI源。 /p p style=" text-align: center " img title=" 111.jpg" alt=" 111.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/8194cf80-ade1-4877-a04e-5598bd41b0c2.jpg" / /p p   ESI源属于液相离子化,利用高压电场和氮气流产生带电的液滴,经过加热气的去溶剂化产生带电的待测物离子,进入质谱分析。而APCI属于气相离子化,先将流动相的液体在高温的加热室中去溶剂化,在电晕针放电和电荷转移后产生带电的待测物离子,进入质谱分析。 /p p   根据检测项目的不同,在日常工作中常常需对ESI源和APCI源进行频繁的更换,手动拆卸和安装,调整离子源位置,这些操作给仪器的使用者带来诸多不便。美国PerkinElmer公司最新推出的QSight系列三重四极杆质谱,具有ESI加APCI双离子源的配置,而且在ESI源和APCI源中有各自独立的气路和加热系统。无需动手,ESI源和APCI源可以非常方便的在软件中一键切换。 /p p style=" text-align: center " img title=" 222.jpg" alt=" 222.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/d8db4254-4da5-4cf5-bef0-64b6a000e124.jpg" / /p p   而且独特ESI和APCI双离子源同时使用的模式,使得ESI正模式、ESI负模式、APCI正模式、APCI负模式四种不同的离子化方式在同一方法内完成,给检测和科研带来更多新的思路。 /p p /p
  • 恒天然“再出事” 被曝在斯里兰卡检出双氰胺
    还未走出肉毒杆菌污染阴影的新西兰乳业巨头恒天然集团再次遇到危机。   昨日(11日)媒体报道称,斯里兰卡政府宣布,在包括恒天然集团产品在内的多种新西兰进口奶粉中检测出了化学物质双氰胺,随后勒令该国新西兰奶粉制品全部下架。对此,昨日恒天然集团发布声明表示,旗下安佳产品并未在斯里兰卡遭到全面禁售。   恒天然产品遭到逐客令   昨日有多家媒体报道称,斯里兰卡工业技术研究院近期在对该国进口乳制品进行检测时,发现多家新西兰奶粉中含有化学成分&mdash &mdash 双氰胺,其中包括恒天然集团旗下安佳品牌。   双氰胺是一种复合含氮化肥的成分,将这种化肥喷洒到草地上,可以促进牧草的生长,同时牛羊吃了这种草可以减少二氧化氮的排放。   报道指出,虽然新西兰政府承诺食物中低含量的双氰胺不会危害消费者的健康,但斯里兰卡政府还是下令所有新西兰进口奶粉产品在48小时内全部下架。同时,受此风波波及,斯里兰卡邻国马尔代夫也对恒天然的产品下了逐客令。   据了解,斯里兰卡是新西兰第五大奶粉出口市场。新西兰出口到斯里兰卡98%的产品都是乳制品。   被要求召回两批次产品   昨日傍晚恒天然集团发布声明指出:&ldquo 恒天然斯里兰卡分公司今天澄清,安佳产品并未在斯里兰卡遭到全面禁售。&rdquo   恒天然斯里兰卡消费乳品总经理Leon Clement表示:&ldquo 斯里兰卡卫生部只是要求我们召回上个月由ITI检测的两个批次产品。&rdquo   恒天然表示:&ldquo 虽独立的、获国际认证的权威实验室针对在斯里兰卡的恒天然消费乳品进行了202次检测,且均未发现DCD残留 但我们还是根据斯里兰卡政府的指令,着手将这一小部分产品下架。&rdquo   Leon Clement称,预计所有相关产品将在未来48小时内完成下架。   ■ 链接   年初新奶粉曾现双氰胺残留   今年1月,新西兰奶粉双氰胺残留问题曾在我国引起关注。1月24日,新西兰初级产业部对外发布暂停在牧场使用含有双氰胺化肥的信息。   质检总局在得知消息后,紧急与新西兰相关部门取得联系,要求对方尽快提供详细信息,包括奶粉中检出双氰胺物质的含量,涉及的奶粉具体品牌、产地、批次等具体情况。
  • “双一流”仪器中标金额达4亿 谁能 “笑傲江湖”?
    p    strong 仪器信息网讯 /strong & nbsp 自2015年8月《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》通过以来,“双一流”一词在想象和热议中走过了2016,终于在2017年初迎来实施办法的正式印发。眼下,虽然“双一流”正式名单仍未公布,但相关的建设工作已火热开展,其中就包括仪器设备的招标采购。 /p p   今年1月初,仪器信息网曾对 “双一流”仪器招中标情况进行过盘点,如今半年过去,项目的中标情况如何?又有哪些高校加入“双一流”采购大军?谁能“笑傲”这片采购江湖?带着这些问题,仪器信息网编辑对半年来(2017年1月5日至5月31日)的仪器相关招中标情况再次进行了统计。 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 中标情况统计 /span /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 仪器相关“双一流”中标项目列表(1月5日至5月31日) /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/91cdcceb-c4ef-46aa-a6ec-6b3e75514285.jpg" style=" " title=" 中标1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/e2283e90-1e84-45d8-8529-2f9d1984944c.jpg" style=" " title=" 中标2.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/f244c99f-4a3c-48ff-81b2-a26ecda088b0.jpg" style=" " title=" 中标3.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/cd281739-02ed-4d63-93bc-06cd7a16c969.jpg" style=" " title=" 中标4.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/c73e95ce-f9c8-49bd-90c1-259d500b4f01.jpg" style=" " title=" 中标5.jpg" / /p p    strong 河北高校为采购主力 山东大军成后起之秀 /strong /p p   据不完全统计,自1月5日以来,仪器相关“双一流”中标项目为19个,中标总金额达8110.68万元。上次盘点时,仪器相关“双一流”采购项目中标金额已近3亿元,据此估算,截至目前“双一流”仪器中标金额已增至4亿。不过相比之下,半年来各高校的采购规模略有减少,中标金额普遍在2000万级别以下,其中华北理工大学的单一项目的采购金额仅为15.5万元。 /p p   尽管如此,河北高校仍稳居“双一流”仪器采购主力位置。统计期内有仪器中标项目的8所高校中,6所均来自河北,中标金额达4696.65万元,总占比达57.9%。按项目数量统计,仅河北师范大学一所高校发布的仪器中标项目就有9个,按金额计算,河北工业大学单个项目的采购金额也达2031.17万元。由此可见,河北高校 “双一流”仪器采购仍未进入尾声,相关建设工作仍在如火如荼地开展中。 /p p   与此同时,山东高校也加入到“双一流”仪器采购的大军中。山东农业大学半年内完成4次仪器采购,以3345.07万元的中标金额位列 “头把交椅”。统计期内,山东理工大学、曲阜师范大学等山东高校也发布了“双一流”相关的设备采购公告,但因采购内容与分析仪器无关,因此未列入统计范围内。具体情况见下图: /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/ffda4c22-4f71-485e-8db1-a7a3b63c03b5.jpg" title=" 11.jpg" / /p p    strong 生命科学仪器数量攀升 进口设备更有优势 /strong /p p   19个中标项目中,依然涵盖了从化学分析仪器到物性测试仪器、从光学仪器到前处理设备的广泛类别分布。但与前两次相比,由于新增了多个生物学、动物科学等采购项目,生命科学仪器在统计期内的中标比例明显上升,全自动氨基酸分析仪、实时荧光定量PCR仪、蛋白电泳仪等仪器设备在采购列表中多次出现,这也给进口仪器设备带来明显优势。 /p p   统计期内19个中标项目中,明确进口仪器的采购项目有11项,中标金额近7808万元,而明确国产仪器的采购项目仅有2项,中标金额为302万元,主要集中在液氮罐、摇床、恒温水浴槽等前处理设备领域。 /p p   兰州石化职业技术学院5月份在“化工特色专业群双一流建设项目”中采购了气相色谱、液相色谱、紫外可见分光光度计等77台仪器设备,其中国产仪器中标75台,但累计中标金额仅为65万元。各大厂商都想在“双一流”采购大戏中分得一杯羹,相比之下,国产仪器在预算金额和用户认可度上仍有较大进步空间。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “兰州石化职业技术学院化工特色专业群双一流建设项目”中标情况 /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/985e1dcd-8b4b-425f-90d2-77f753fb4eb5.jpg" title=" 兰州.jpg" / /p p   仪器信息网编辑试图对半年内“双一流”仪器中标项目的供应商进行盘点,但仅河北中医学院、燕山大学、兰州石化职业技术学院3个项目明确了仪器生产厂商,其余均被代理商所“垄断”,因此无法进行仪器厂商间的横向比较。不过从公布的信息看,沃特世、伯乐、Eppendorf、IKA、海能、舜宇恒平、福立在“双一流”采购项目中均有中标。代理商方面,北京五洲东方科技发展有限公司、中国科学器材有限公司、石家庄仪佰科技有限公司等企业也表现不俗。 /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  新一轮招标来袭 /strong /span /p p   5月23日, a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20170530/220788.shtml" target=" _blank" title=" 青岛大学连续发布多篇“双一流建设项目”公开招标公告" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 青岛大学连续发布多篇“双一流建设项目”公开招标公告 /span /a ,拟以近亿元采购73台/套仪器设备。除青岛大学外,仪器信息网编辑发现相关“双一流”招标项目还在不断更新中,如山东农业大学持续发力,聊城大学、成都中医药大学加入采购大军等。有消息称“双一流”入选名单将于6月公布,仪器行业也将迎来更大一轮采购风暴。仪器信息网将持续跟踪后续报道,为您带来更多仪器采购大单信息。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 近期仪器相关“双一流”招标项目详表 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/b7bd18d9-b93f-4279-bbdd-f37f743c44dd.jpg" style=" " title=" 招标1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/2078247d-d20f-4bc6-9f54-ced3b6675227.jpg" style=" " title=" 招标2.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/90c1d00e-82ac-4302-a038-b89f0f92eafc.jpg" style=" " title=" 招标3.jpg" / /p
  • “双一流”大幕开启 :各大高校纷纷开出“史上最高待遇”抢夺人才
    800万元房补,100万元年薪。这是华东政法大学在2017年高层次人才招聘公告中,给学科领军人才开出的该校“史上最高”待遇。  “双一流”大幕开启,历数各地高校人才引进计划,“挖”人才的决心可谓不惜血本,其中尤以“资金实力雄厚的东部理工类高校”为最。  例如,华北水利水电大学给引进的首席科学家提供3000万元科研启动经费,杭州电子科技大学给院士500万元年薪,天津工业大学给院士500万元住房补贴̷̷  人才招聘引进工作“席卷”全国,有人将之称为新一轮的“挖人大战”和“双一流”的“速成法”,而这其中,中西部和东北地区高校成为人才被挖的“重灾区”。  “东部各高校,请对中西部高校的人才手下留情。”在近日召开的中西部高等教育振兴计划工作推进会上,教育部部长陈宝生疾呼:“挖走这些人才,就是在掘人家的命根。”  而此前,教育部已发文要求,坚持正确导向,促进高校高层次人才合理有序流动,并明确提出,“不鼓励东部高校从中西部、东北地区高校引进人才”。教育部部长陈宝生就高校人才竞争答记者问  中西部人才流失加剧  最近,一所南方高校以150万元年薪来引进华中师范大学的人才,还附加住房补贴、科研经费等“激励条款”。华中师大党委书记马敏告诉记者:“如果一位人才被好几个学校看中,他们还会竞争‘挖人’,争相抬价。”  “2017年危机感更强了,极不稳定,极不安定。”西北农林科技大学人才办公室主任庄世宏对人才流失也有着切肤之痛。去年以来,地处陕西的西北农林曾有几个人才要走的苗头,最后虽然挽留住了,但这使庄世宏感受到了严峻的形势。  不久前,教育部、财政部等联合印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》,提出坚持扶优扶需扶特扶新,明确建设高校将实行总量控制、开放竞争、动态调整。  “‘双一流’的核心是人才竞争,中西部、东北地区高校高层次人才流失的压力会进一步加剧。”陕西师范大学教育学院院长陈鹏表示。  不仅东部名校云集的富集作用对人才有很强的吸引力,而且“高水平的同事、高质量的学生、灵敏的学术信息等也是学者流动过程中比较关注的内容,这些显然也对东部高校有利。”北京理工大学教育学院刘进博士分析指出。  “中西部高校教师比东部的流动意向高8%~9%。”北京大学教育学院研究员由由2014年开展的高校教师流动意向研究结果显示。  正是凭借中西部、东北地区高校难以比拟的区位优势,再加上优越的科研平台、学术氛围、薪酬待遇、自然环境和生活保障,东部一些高校得以频频将一些学术尖子、教学骨干挖走。     事实上,高校人才“孔雀东南飞”的现象由来已久。  西北农林2000年至2003年间共调出125人,连当时仅有的1名“长江学者”也离开了 新疆医科大学2004至2014年10年间共流失197人 华中师范大学近5年来已被挖走各层次人才40余人,包括“杰青”等高层次人才̷̷  “早就见怪不怪了。”中部某高校原党委书记告诉记者,“我每次来北京开会,都会和那些挖走我们人才的学校领导开玩笑,‘你再这么挖我们的人才,我就和你绝交’。”  高层次人才短缺是中西部地区长期存在的突出问题。据湖南工业大学副教授刘方成统计,截至2016年2月,西部各省份拥有中国工程院院士共60人,仅占全国总数507人的11.8%,差距非常明显。  这也就意味着,我国中西部、东北地区高校同时面临着高端人才匮乏和流失的双重窘境。  “头衔”是引进重点  “全国高校都在竞争影响力,试问哪所高校会押宝在嗷嗷待哺的年轻人身上?”一位青年教师坦言。  “中西部学术人才流失,当前主要指代的是‘明星学者’、学科带头人的流失。”刘进分析指出。  记者梳理各高校的人才引进办法后也发现,各类“人才计划”的入选者是高校竞相引进的重点人选,包括:  以中国科学院、中国工程院院士为主的杰出科学家 “海外高层次人才引进计划”(简称“千人计划”)、“高层次人才特殊支持计划”(简称“特支计划”)、“长江学者”特聘教授等高层次领军人才 “青年千人计划”、“特支计划”青年拔尖人才、“杰出青年基金”、青年“长江学者”等青年杰出人才 地方性人才振兴计划入选者,如山东“泰山学者”、湖北“楚天学者”、陕西“三秦学者”等等。  高校之所以热衷于按“头衔”引进人才,缘于各类“人才计划”的入选人数已成衡量大学、学科实力的重要指标,并在高校排名、学科评估、项目申报、经费划拨等方面发挥着重要作用。  与此相应,高校会依据人才层级的不同,在科研经费、住房补贴、平台搭建、团队组建、薪酬待遇等方面提供不菲的引进条件。尤其是北京、上海、广东、浙江等高房价地区,动辄几百万的安家费或百余平的住房,以及解决子女教育、配偶工作等问题,几乎成人才引进的“标配”。  重金引才的背后,是各地对“双一流”建设的“大手笔”投资支持。据中国青年报统计,在已出台建设方案的23个省市中,经费保障粗略计算在400亿元左右。其中,北京预计投入100亿元,推进高校高精尖创新中心建设 广东3年计划投入超百亿元,支持大学建设 河南出台《优势特色学科建设工程实施方案》,砸31亿元打造“一流学科” 山东将在“十三五”筹集50亿元支持“双一流”建设。  一位被引进上海的年轻学者直言,高校这是通过“短平快”的人才政策,“多快好省地建设‘双一流’”。  人才流动是把双刃剑  “我当然希望引进到更好的人才,但如果我的人被挖走了,我也很难过。”上海外国语大学研究生部主任赵蓉晖直言心中的矛盾,“人才流动是把双刃剑。”  首先,适度的高校人才流动可以带动思想、研究、资源和成果的交流,斩断学术近亲繁殖的路径,促进学术创新和发展繁荣。“因为挖人的学校要把平台做好、声誉维护好、条件保障好,才能吸引人才 有被挖可能的学校也要想尽办法把人留住。”赵蓉晖说。  从国际比较来看,一项基于27所高校教师的调查显示,我国大学教师平均流动率明显低于发达国家和主要发展中国家。  然而,在我国相对不高的流动性背后,却隐含着流动集中、恶性挖人、急功近利等问题。  教育部副部长沈晓明也公开指出,这种现象不仅对西部高校不公平,而且把人才价格和办学成本越炒越高,“使一部分高校教师队伍军心涣散,长期下去不利于高校教师队伍建设”。  陈鹏担忧:“如果听任高校人才‘孔雀东南飞’,中西部、东北地区高校就会面临空前的危机。这不仅是教育问题,更是政治、经济和社会问题,它涉及国家中西部发展战略和东北地区振兴计划的实现。”  构建科学的流动秩序  “高校之间不得片面依赖高薪酬高待遇竞价抢挖人才,不得简单以‘学术头衔’‘人才头衔’确定薪酬待遇、配置学术资源。”教育部在1月25日发布的《关于坚持正确导向促进高校高层次人才合理有序流动的通知》中,已提出一系列明确要求。   “高校要尽量做高层次人才流动的加法,而不是局限于国内的‘内部厮杀’。”刘进建议,未来,中国学术人才流动的格局要面向全球视野。东部高校主要面向北美、欧洲和东亚学术市场,这些国家学术人才培养渐趋饱和,恰是吸引人才的绝佳时机 西部高校则可以重点考虑从“一带一路”沿线引进人才。  陈鹏认为,合理有序的人才流动机制,首先要承认人才流动的合理性,还要强调政府在人才流动中的责任与担当。“高校人才流动既要考虑国家的发展战略,又要顾及市场的需求。既不能按照计划经济人事管理模式,将人才终身绑定,也不可完全按照市场规则,无视高等学校公共职能和责任担当。”  据了解,自2013年《中西部高等教育振兴计划》实施以来,中西部高校师资队伍水平、人才培养质量、科研服务能力和学校管理水平已得到显著提升。广西大学、新疆大学等高校引领本地区实现了“两院”院士、“长江学者”“杰青”“千人计划”等领军人才零的突破。  2017最新发布的《大数据视角下的中国科研人员状况系列研究报告》也显示,2006年至2016年间我国高级科研人才在地域上的分布呈现日益均衡发展趋势。  “十三五”期间,高招增量、长江学者、经费投入都将向中西部倾斜,如何引才与育才并举,既需要中西部和东北地区高校探索创新人才政策、提升综合管理水平,更需要国家层面统筹协调,不断优化我国高等教育结构,实现共同发展、共同提高、共同进步。
  • 食品农残新标实施 | 谱育科技“三重四极杆质谱”双剑合璧,助力食品农残检测分析
    日前,农业农村部会同国家卫生健康委、市场监管总局发布新版《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。标准规定了564种农药在376种(类)食品中10092项最大残留限量,完成了国务院批准的《加快完善我国农药残留标准体系的工作方案》中农药残留标准达到1万项的目标任务。新版标准涵盖农药品种和限量数量大幅增加,其中一个特点是农药残留限量配套检测方法标准进一步完善,本次三部门还同步发布了GB 23200.121-2021《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》等4项农药残留检测方法标准,有效解决了部分农药残留标准“有限量、无方法“的问题。标准解读GB 23200.121标准采用QuEChERS前处理方法、液相色谱-三重四极杆串联质谱一次进样正负源切换同时测定331种农药及44种农药代谢物,解决了现行液质标准适用农产品基质种类少、农药及代谢物品种不全、前处理操作复杂、部分农药方法定量限高于最大残留限量等诸多问题。同时,将GB 23200.121与GB 23200.113标准配合使用,能够显著提高检测效率。共可覆盖GB 2763-2021农药品种的60%、2021版国抽农药品种的89%、例行监测农药品种的96%,适用范围广。标准特点解决方案新农残标准对农药残留限量规定严格、品种剧增,为准确定性定量分析带来巨大挑战。谱育科技针对新国标GB 23200.121 和2018版的GB 23200.113两大农药残留方法标准建立了从前处理到仪器分析方法的匹配全套解决方案,对该两种标准涉及的多种农药及其代谢物进行合理分段,正负离子同时采集,对国标规定不同基质前处理方法进行实验,满足国标灵敏度及准确度要求,助力食品农残的检测分析。检测仪器方案谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS和EXPEC 5230 GC-MS/MS三重四极杆质谱性能优异,具有出色的灵敏度、较佳的抗污染离子源设计、优异的稳定性以及全中文的Mass Expert质谱工作站,“双剑合璧”轻松应对复杂的植物源性食品基质样品。谱育科技质谱应用服务团队第一时间根据新标准方法验证,解决实验中各种问题,为食品用户提供农残解决方案。部分代表性农药在基质中的图谱举例(浓度为5ng/ml)部分代表性农药的基质标准曲线(浓度范围为10ug/kg-200 ug/kg)
  • 全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统 成功落户宁波
    2016年6月,磐合科仪推出的全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统成功落户浙江宁波。该系统位于宁波石化园区与居民区的交界处,主要对环境空气中的苯系物、烷烃类、卤代烃、硫化物等挥发性有机化合物进行在线监测。为了保障居民生活环境安全,用户对数据采集、分析灵敏度及定性准确性要求非常严格。 磐合科仪在获知用户需求后,高度重视,进行了精心准备,与用户开展了多次深入的需求分析,最终确立了本套方案,并在最终的招标程序中胜出。经过数月准备,浙江首套全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统已安装成功。 全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统采用双冷阱交替采样浓缩,搭载安捷伦高灵敏度四极杆气质,可实现环境空气中VOCs定性定量分析,数据无盲点,灵敏度高,真实反应VOCs的类型和变化,对重点监测区域进行在线监测。 为了更好地服务用户,该套系统顺利安装验收后,磐合科仪工程师提供专业技术指导和系统运维,配合用户进行数据分析,帮助用户更快更好地使用该系统,为VOCs在线监测提供可靠的科学数据。 磐合科仪专注于环境监测领域,近年来通过不断加大研发投入,先后推出多个系列的环境监测新产品以及应用方案,在大气VOCs在线监测、土壤有机污染物监测、水质监测等方面取得了重要突破。本次全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统在宁波成功启用,为浙江乃至全国在线监测用户树立了新榜样,将在线监测技术及产品推上一个新台阶,同时也让更多VOCs监测与治理工作者认识了磐合科仪,更加增强了我们在环境监测领域发展的信心。
  • 冻干口崩片是什么?您关注的口崩片冻干技术都在这里了!
    步琦冻干机助力您冻干口崩片的开发在面对精神病、老年痴呆、癫痫等特殊病人和一些老人、孩子服药时,存在配合难、吐藏药、拒药、呛药等困境和风险,也增加了治疗的难度。如何提高患者的依从性增强药物生物利用度就显得格外重要了。近年来口腔崩解片(Orally Disintegrating Tablets, ODT)的研究越来越多,从2003年至今的,中国药品审评有 679 条 108 个产品,其中化药 625 条占 92%,中药占比仅 8%;申报企业达 340 余家,产品涉及奥氮平、阿立哌唑、盐酸氨溴索、血塞通等领域化药和中药。由于它崩解速度快、吸收迅速,且服药后无需喝水备受青睐。各国药典也收录了该剂型,并进行明确定义。如:中国药典:在口腔内不需要用水即能迅速崩解或溶解的片剂。欧洲药典:吞咽前便在口腔中迅速扩散且在 3min 内完全消失的无包衣片剂。美国药典:置于舌上几秒钟便可迅速崩解的包含药物活性成分的固体制剂。冻干口崩片由于其工艺的特殊性,优势明显:可以形成稳定疏松的骨架结构,崩解速度更快、复水性能优越。辅料添加少,服用更安全,片重一般在 50mg 以内。经历升华干燥和解析干燥,可以快速除去 95% 以上的水分,利于活性成分的保存。对于热敏性药物,如蛋白质、多肽类,冷冻干燥制备可减少温度对药物质量的影响。查阅相关资料,从 2012 年至现在,随着时间的推移,国内申请的关于冻干口崩片的专利越来越多,主要集中在北京星昊医药、北京闪释科技、莱博药业、北京阳光诺和、北京哈三联、辽宁祥云健康、杭州百诚医药、万全万特、青岛正大海尔制药、海南卫康制药等领军企业。冻干口崩片的工艺过程包括药物混悬液的制备、装液、速冻、升华干燥、解析干燥、密封包装等步骤。由于其一步得产品、剂型的特殊性,所以每一步之间的工业设计需要很紧密、迅速,避免环境因素对产品的性能打折扣。目前市面上已有成型罐装速冻机配合 AGV 衔接上了冻干机和包装机的全自动制备工艺,该方法投入成本大、需要的空间面积较大和整体的协调性要求高。大多数实验室还是采用半自动制备方式进行产品的研究和开发,因为其将一个复杂的工艺分解开来一步一步进行扎实的研究,如包材的选择、泡罩的尺寸、预冻的方式和参数、冻干参数优化及后续包装密封方式等等。步琦冷冻干燥机采用 “Infinite-ControlTM” 和 ”Infinite-TechnologyTM” 双无极限技术,其中 L-200 型制冷功率达到1970W,超强的制冷能力,在10min内就能降低到 -55℃。L-300 型采用双冷阱设计可以实现不受限的连续干燥,同时 6 层加热搁板高度可调,在面对干燥口崩片本来花费时间较少的条件下,步琦冻干机大大提高了口崩片的样品通量。是将冻干口崩片从实验室研究走向生产过程中的有利帮手,它还具备很多其它优势性能! 冷冻干燥机 LyovaporTM L-200 冷凝器温度 -55°C大冷阱体积,捕冰能力 6kg/24h1.97KW, 快速冷却, 减少等待时间直观界面,Pro 控制界面提供高级操作可能性;且角度 0-90° 可调,操作观察更人性化可任意搭配多歧管挂瓶、隔板式、压盖型等干燥圆桶清洗简单,冷凝盘管间隔距离大精确的真空调节系统,各种控制阀和感应器应有尽有 冷冻干燥机 LyovaporTM L-300 冷凝器温度 -105℃, 处理能力 12kg/24h双冷阱设计,捕冰能力无极限,可连续工作,大大增加样品处理能力自动蒸汽除霜,基本不需人力工作随时启用,批次实验无停工时间操作界面位置正面/侧面可更换多种样品终点测定方式,精确监控工艺冻干软件,实现冻干曲线的完美记录远程监控,随时掌控设备和工艺状况综上,步琦秉承着 “Quality in your hands” 的理念,提供便捷易操作、直观易监控、理念更新颖、质量更优质的一款又一款产品。其中冷冻干燥仪采用双无极限原理,在确保性能前提下,将工艺开发的灵活性和自主性交给科研人员,您将亲自为您的产品开发设计出一套优质、可行性强的工艺方案,这在新型固体制剂冻干口崩片的研究中更显重要!也为您的口崩片开发提供一份助力!
  • 糖尿病药物治疗史里程碑成果:林圣彩团队破解二甲双胍靶点
    二甲双胍作为一种天然化合物的衍生物自1957 年上市后,历经 60 多年的发展,至今仍作为一 线药物在临床被广泛使用,而且近年来发现二甲双胍有越来越多的益处,有“神药”之称。然而业内人士谈到其具体的作用靶点时总是争论不休,以至于学术圈都觉得“神药”之所以神就是因为没有明确靶点,久而久之没有明确靶点成了“广泛共识”。今日,来自厦门大学的林圣彩教授团队经历7年的科研攻关,用“钓鱼”的方法破解了破解二甲双胍直接作用靶点之谜,围绕二甲双胍发表的论文已经有近3万篇,林圣彩团队的这项工作称得上是里程碑式的工作,相关研究以Low-dose metformin targets the lysosome–AMPK pathway through PEN2为题发表在Nature杂志上,鉴于该工作的重要意义,来自复旦大学附属中山医院李小英教授和原新加坡分子细胞生物学研究所所长 CHRIS Y H TAN对这项工作进行了精彩点评,以飨读者!如果要我们列举几种自己所熟悉的药物,那么二甲双胍一定能占据一席之地。它不仅仅是治疗二型糖尿病的一线药物:便宜、降糖效果好且副作用小,更因为近年来不断发现的各种神奇功效:降低糖尿病人的体重、缓解脂肪肝,甚至于有潜在的抵抗由于糖尿病所引起的多种癌症的效果等,而被称为“明星”药物。特别地,对于健康人群,二甲双胍也很可能有抵抗衰老、延长寿命的作用。因此,它经常和卡路里限制一起,被列为人类未来通向健康长寿之路的重要手段之一。在国外,有数个大规模的探索二甲双胍对人类寿命影响的长期临床实验已经展开,目的就是要找到这一“健康密码”的最终证据,造福于我们的子孙后代。然而,尽管二甲双胍有着如此耀眼的作用,它的分子靶点却一直没有弄清,这极大地限制了我们对二甲双胍的理解和应用——我们不知道二甲双胍的这些神奇效果是从何而来,由哪些分子所介导,当然也就没办法“举一反三”,去借助这些原理,设计相应策略来更好地行使这些功能。换句话说,我们还没有真正理解二甲双胍这一健康密码的本质。更何况,二甲双胍的作用是有局限性的,例如它只能作用于肝脏、肠道等少数几个组织,对于脂肪组织则无可奈何。因此,如果我们想使用二甲双胍,在减少脂肪的同时保留健硕的肌肉,而不是(因为吃得少)一起减少,那就是要尤其慎重的。如果能设计出专一性靶向脂肪组织里的二甲双胍靶点的药物,突破这一瓶颈,一定能为眼下日益严重的营养过剩等各种代谢性疾病的治疗带来福祉。厦门大学林圣彩院士团队正是在二甲双胍的分子靶点研究方面取得了突破。他们团队长期致力于代谢稳态和代谢疾病发生机制的研究,而从2014年起,他们就对二甲双胍产生了兴趣。那时人们已经发现,二甲双胍能够通过激活一个名为AMPK的蛋白行使上述的诸多功效,然而对于它如何激活AMPK,靶点又是什么,则完全没有弄明白:和二甲双胍相比,其它合成的AMPK激活剂并不具有二甲双胍的所有功效,而二甲双胍(超过临床剂量的除外)对于AMPK在体内的天然激活剂——AMP的水平提升也没有任何作用。种种迹象表明,二甲双胍对AMPK的激活可能是“另辟蹊径”的。经过探索,他们团队在2016年于Cell Metabolism上报道了二甲双胍可能通过他们先前发现的,机体感应饥饿和葡萄糖水平下降时所用的一条名为“溶酶体途径”的通路,激活AMPK的初步结论,为二甲双胍的功效行使指明了一个粗略的方向(关于这条中国人自己发现的新通路,详见林圣彩团队参与撰写的重要综述:『珍藏版』“Must-Read”综述丨阴阳相济的中庸之道——AMPK和mTORC1营养感知与细胞生长调节)。在上述基础上,他们又经过了五年多的探索,最终找到了二甲双胍的分子靶点——PEN2(γ-secretase的亚基),并搞清了它导向溶酶体途径,激活AMPK的具体方式,相关工作以Low-dose metformin targets the lysosome–AMPK pathway through PEN2为题于2022年2月24日发表在Nature杂志上。在这一工作中,林圣彩团队首先通过和厦门大学邓贤明团队合作,后者通过一系列摸索,突破了多个化学合成上的难题,合成了二甲双胍的化学探针。简单地说,这个探针的工作原理就像我们钓鱼一样,前端的“鱼钩”是二甲双胍这个分子,后端的“钓竿”则是一个名为生物素的标签:当前端的二甲双胍分子碰到了它所结合的蛋白,也就是靶点以后,我们就可以通过后端的标签,把二甲双胍连同它的靶点一起“钓”上来,再通过质谱等手段分析,就能知道二甲双胍结合的这个靶点是什么。通过这种方法,他们从细胞中“钓”出了2000多种可能和二甲双胍结合的蛋白。由于二甲双胍可以独立地通过溶酶体途径激活AMPK,他们于是从中筛选出了317种存在于溶酶体上的蛋白进行进一步验证。鉴于这些蛋白又很可能有不少是被“拔出萝卜带出泥”的,他们于是逐一验证了二甲双胍和这些蛋白的相互作用,又从中筛选到了113种,真正直接结合了二甲双胍的蛋白。之后,他们又逐一在细胞中敲低这些蛋白,最终找到了一个名为PEN2的蛋白,能够介导二甲双胍对AMPK的激活。后续的实验进一步表明,PEN2就是二甲双胍启动溶酶体途径激活AMPK的前提,而敲除了PEN2,二甲双胍不但不能激活AMPK,它对于降低脂肪肝、缓解高血糖、延长寿命等诸多效果就都不存在了。这些结果充分说明,二甲双胍确实通过PEN2激活AMPK,并起到各种功效,也就是说,PEN2就是二甲双胍的靶点。林圣彩团队的这一发现无疑加深了我们对二甲双胍这一“健康密码”的理解,不但首次从分子角度勾画出了二甲双胍行使功能的路线图,还为二甲双胍替代药品的筛选提供了潜在的靶点,从而在治疗糖尿病和其他代谢性疾病方面产生更好的疗效。有意思的是,尽管具体的分子靶点有些许不同,但二甲双胍和饥饿(葡萄糖水平下降)走的是同一条路线,即上述的溶酶体途径,可见大自然的大道至简。联想到卡路里限制可以看做是一种大尺度下的饥饿,而它和二甲双胍的功效又大有相似之处,这又让我们不得不喟叹长寿之路的万化归一,而我们祖先所推崇的辟谷养生是多么有前瞻性!当然,这一切的机制的解析的背后,离不开林圣彩团队长期以来的辛勤工作。据林圣彩老师透露,实际上在目前,解析类似于二甲双胍这样的小分子和蛋白质的相互作用,仍是一个很前沿,或者说是很不成熟的领域。以他们此次发现二甲双胍的靶点的经历来看,事实上二甲双胍在水溶液中就像溶于其中的无数盐离子一样,而它所能结合的同样是水溶性的蛋白分子,就如同水中的各种盐离子一样,也是数不胜数。即使对于PEN2这个靶点本身,他们都发现了多个能结合二甲双胍的位点,这可能也是为什么他们课题组最后从2000多个潜在靶点中只找到了一个真正的靶点的原因。对于这种极高的“假阳性”,目前并没有任何手段加以避免,只能说是小分子和蛋白质结合的本质就是如此。因此,唯一的方法只能是不厌其烦地逐一筛选,而这需要的是热爱和执着,以及对小分子“见微知著”的坚定信念。据悉,本文的第一作者马腾是厦门大学2014级博士,从博士入学时起就参与了这一系列工作,为该靶点的最终鉴定付出了长达七年的辛勤努力。而本文的另外两位共同第一作者田潇和张保锭,也都长期高强度地投入在本课题的研究工作上,和本文其他作者一起,为该靶点的鉴定做出了重大贡献。特别值得一提的是,本文的共同通讯作者之一、林圣彩教授培养的得意弟子张宸崧博士(如今也是厦门大学生命科学学院教授)长期围绕AMPK做出的一系列创新性工作,包括2017年作为第一作者发表在Nature上颠覆性工作(颠覆性发现:林圣彩组Nature破解葡萄糖感受的新机制)。我们在此期待着林圣彩团队未来能有更多的成果,也许在那时,我们“游于空虚之境,顺乎自然之理”的长寿之路,就将不再遥远。近年来,林圣彩教授以细胞代谢稳态调控为研究核心,针对细胞对营养物质与能量的感知机制以及代谢紊乱相关疾病的发生发展的分子机制进行研究,取得了一系列原创性成果,特别是发现和鉴定了细胞感应葡萄糖缺乏的溶酶体途径和所在的“葡萄糖感受器”,及其激活AMPK的方式,并打破了传统的“AMPK的激活仅依赖于AMP浓度的变化”的认知(Cell Metabolism, 2013, 2014 Nature, 2017 Cell Research, 2019)。基于本团队发现的溶酶体AMPK通路,他们揭示了二甲双胍激活AMPK是通过该通路(Cell Metabolism, 2016),以及AMPK依赖于不同应激的状态的时空调控(Cell Research, 2019),揭示了钙离子通道TRPV介导了缩醛酶感知葡萄糖到AMPK激活的过程,让葡萄糖感知的通路全线贯通(Cell Metabolism, 2019),围绕AMPK分别与Grahame Hardie和Michael Hall发表两篇重要综述(Cell Metabolism,2018,2020)。专家点评李小英 教授 (复旦大学附属中山医院内分泌代谢科主任)揭开二甲双胍的神秘面纱 随着生活方式和饮食结构的改变,糖尿病呈现全球流行趋势。2015 年全球糖尿病患者达到 4.15 亿,预计 2040 年糖尿病患者将会上升至 6.42 亿。在糖尿病治疗药物的广阔天空中,二甲双胍无疑是一颗耀眼的明星。过去65年,二甲双胍一直作为糖尿病患者治疗的主要手段,长期占据糖尿病治疗一线药物的地位。它引导我们不断深入探索,以期真正揭开这一经典降糖药物的作用靶点和分子机制。近日,厦门大学林圣彩院士团队及其合作者发表在Nature杂志上的研究,发现了治疗剂量的二甲双胍的直接作用靶点及其分子机制,取得了历史性突破。为糖尿病的治疗,乃至抗肿瘤、抗衰老的药物研发和应用提供了崭新的思路,有望成为糖尿病药物治疗史上的一座闪亮的里程碑。二甲双胍于上世纪20年代从植物山羊豆中分离得到,50年代法国医生Jean Sterne开始研究二甲双胍的降糖作用,直到1957成功用于糖尿病患者的治疗。二甲双胍的同类药物苯乙双胍、丁双胍等均因其乳酸酸中毒发生风险和心脏病事件死亡率增高而于70年代退出市场。70年代以来,以UKPDS为代表的大型糖尿病心血管结局研究证明二甲双胍具有显著的降糖效果、良好的安全性、对肥胖的2型糖尿病患者具有心血管保护作用,长期以来一直是2型糖尿病治疗的一线用药,也是应用最为广泛的口服抗糖尿病药物。随着二甲双胍在临床上的广泛使用,人们发现二甲双胍还具有抗肿瘤、延缓衰老、缓解神经退行性疾病症状等作用。因此,解析二甲双胍的作用机制一直是科学家们的梦想。二甲双胍是一种极亲水的小分子药物,在生理情况下通常以带正电荷的质子化形式存在。其主要通过肠道上皮细胞肠腔侧的血浆单胺转运体(PMAT)吸收,而肝脏对二甲双胍的摄取主要是通过肝细胞基底侧的有机阳离子转运体1(OCT1)。二甲双胍的生物利用度约为50%-60%,1-2g/天(或20 mg/kg)二甲双胍摄入达到血药浓度约为10 µM -40 µM。既往在研究二甲双胍作用机制的不同报道中使用的二甲双胍浓度差异很大,常常远高于二甲双胍治疗剂量的血药浓度,并且二甲双胍的作用还受到给药途径的影响。这些问题都导致二甲双胍的作用机制研究产生不一致的结论。本世纪初,El-Mir和Owen分别发现二甲双胍可以特异性的作用于线粒体呼吸链复合体Ⅰ,抑制电子跨膜流动和膜电位形成,从而降低线粒体氧耗,并抑制三磷酸腺苷(ATP)的生成,使AMP/ATP比值升高。值得注意的是,Owen等人在实验中使用了极高浓度(10 mM)的二甲双胍处理,其结果可能无法反应真实的生理效应。Zhou等人提出:二甲双胍通过单磷酸腺苷激活的蛋白激酶(AMPK)依赖的机制抑制肝脏糖异生——该作用对于二甲双胍缓解糖尿病人的高血糖表型可能十分重要,这在深入探讨二甲双胍作用机制的漫漫长路上无疑是一个里程碑式的发现。随后,Shaw等人的研究进一步证实LKB1/AMPK信号通路的激活是二甲双胍抑制糖异生的重要分子机制。 此外,AMPK 介导的二甲双胍降低肝糖输出的可能机制还包括:1)二甲双胍通过AMPK信号通路上调小异二聚体伴侣(SHP),SHP进而与转录因子CREB直接作用,阻止CREB对CRTC2的招募,从而下调糖异生基因的表达;2)二甲双胍通过AMPK信号通路,上调肝脏去乙酰化酶SIRT1基因的表达,SIRT1使CRTC2去乙酰化,促进其泛素化降解,进而下调糖异生基因的表达。除了在糖尿病中发挥作用以外,AMPK还被认为在二甲双胍所介导的延长寿命、延缓衰老等功能上发挥了作用。近年来的研究也进一步发现了许多二甲双胍不依赖于AMPK行使作用的机制,例如Foretz等人发现,在小鼠肝脏特异性敲除AMPK的α催化亚基,并未对小鼠的血糖或二甲双胍的降糖作用产生影响。而肝脏LKB1特异性敲除的小鼠,虽然在基础状态下存在肝糖输出增加和血糖升高的表现,但并不影响其对二甲双胍的反应性。进一步地,Madiraju等人的研究揭示了二甲双胍在线粒体的另一个作用靶点——线粒体甘油磷酸脱氢酶(mGPD)。二甲双胍通过抑制mGPD的活性,阻断α-磷酸甘油穿梭的过程,使NADH在胞浆内聚积,增加胞浆的还原状态而降低线粒体内的还原状态,最终使以乳酸和甘油为底物的糖异生过程受到抑制。此外,Duca等人最近的研究又为我们认识二甲双胍的作用机制提供了崭新的视角。他们发现,二甲双胍发挥降糖作用的第一靶点可能在肠道。经肠道给药后的短时间内,二甲双胍迅速激活肠道AMPK及其下游信号通路,进而通过分布于肠道的迷走神经传入纤维将局部信号传递至中枢,再通过迷走神经传出纤维支配肝脏,最终抑制肝脏的葡萄糖输出。林圣彩团队发现,低剂量的二甲双胍不会引起线粒体呼吸链复合体I的抑制以及AMP/ATP比值的升高,相对地,它可与PEN2分子直接结合。结合二甲双胍的PEN2进一步与溶酶体膜ATP6AP1结合形成复合物。作为v-ATPase的亚单位,ATP6AP1与PEN2复合物则抑制v-ATPase活性,从而激活溶酶体上的AMPK(图1),这种小范围内的AMPK激活,类似于热卡限制情况下的AMPK激活,避免了整个细胞AMPK激活带来的副作用,包括心肌损伤等。林圣彩团队还分别在小鼠肝脏和肠道,以及线虫敲除PEN2,观察到二甲双胍减少肝脏脂质沉积的作用减弱,二双胍的降糖作用受到影响,以及二甲双胍延长寿命的作用消失。该研究表明,深入认识基于细胞内亚细胞器的区域化精准信号通路调控,对提高药物靶点的安全性和有效性都至关重要。图1 二甲双胍激活AMPK机制专家点评Chris YHTan (新加坡分子细胞生物学研究所前所长,)健康活到120岁将不是梦想!【译文】人类对长生不老孜孜不倦地追求始于文明之初。著名的秦始皇49岁英年早逝,太医配制的延年益寿仙丹含有水银,对长生不老的向往让秦始皇死于水银中毒。寿命延长的追求持续到了现代。1975年,国会批准NIH建立国立衰老研究院(National Institute of Ageing)。一开始科学家们对于如何开展关于衰老的研究没有一丝头绪。我在发现了干扰素和抗氧化酶SOD-1的作用机制后,从耶鲁来到NIA,这些基因也和神经疾病及长寿相关。衰老过程伴随位于染色体两侧的DNA序列--端粒的改变,端粒酶可以阻止端粒变短。寻找激活端粒酶的分子给予了科学家长生不老成药的希望。但是,端粒酶的激活分子也存在危险,可以使衰老的细胞变成永生的癌细胞。研究停滞不前。科学家发现在果蝇中增加SOD-1的基因剂量可使寿命成倍增加,这一发现掀起了另一波探索的热潮。然而SOD-1使寿命延长的机制迟迟未能阐明,基于SOD-1开发长寿药也毫无进展。现在,机缘和实力的加持,来自于厦门大学的林圣彩团队发现了长寿的秘密。二甲双胍是治疗糖尿病的一线药物,近年来又发现了抗衰老和抗癌等神奇功效。林圣彩团队发现了二甲双胍通过低葡萄糖感知通路激活AMPK调节寿命的机制,我将此命名为“林通路”。他们发表在本期Nature的文章研究成果找到了二甲双胍的作用靶点进一步证实这一理论。林通路的发现开启了我们对葡萄糖代谢新的认知认识。在过去的一个世纪,科学研究揭示了葡萄糖代谢产能的中心角色。没有葡萄糖,生命难以延续。从1921年Banting和Best因发现胰岛素而获奖开始,多个诺贝尔生理医学奖授予了葡萄糖代谢的研究。现在多数人会认为葡萄糖研究的热潮已经过去。林团队在模式生物的研究揭示了葡萄糖在寿命延长中重要调控机制,重新发掘葡萄糖代谢的中心地位。他们发现了葡萄糖感受器,在饥饿状态、低葡萄糖水平情况下,果糖(1,6)二磷酸水平降低,其醛缩酶被征召至细胞器溶酶体表面,和v-ATPase形成复合物,激活AMPK,抑制mTORC的活性,抑制细胞生物合成。林通路葡萄糖感受器的发现将AMPK调控的分解代谢和mTOR调控的合成代谢联系起来,组成了细胞阴阳两面。林团队的研究使我们从全新角度思考葡萄糖的功能:葡萄糖不仅仅是能量分子,它也是重要的信使分子。目前,林团队握有崭新的一整个系列先导分子的专利,将可能使我们保持健康活得更长。林团队开启了以前难以想象的药物研发新篇章,首次实现通过无毒药物将癌症变为可控疾病的可能。这些先导分子可预防癌症,可治疗肥胖和脂肪肝。在不远的将来,也可能在我们身上,健康活到120岁将不是梦想!
  • 赣州市市场监管局联合开展2022年检验检测机构“双随机、一公开”监督检查工作
    为加强检验检测机构监管,落实机构主体责任,规范检验检测行为,营造公平有序的市场环境,近日,赣州市市场监管局联合赣州市公安局、赣州市交通运输局、赣州市生态环境局开展了2022年全市检验检测机构“双随机、一公开”监督检查工作。本次监督检查以机动车、生态环境监测、建工建材等社会反响强烈、问题突出的领域为重点,在全市范围内抽取49家机构开展现场检查。检查组通过调阅纸质资料、查看检测报告、调取监控视频等方式,对检验设备、检验报告、检测过程规范性以及仪器设备计量检定情况进行全方位监督检查。对检查中发现的问题,现场宣贯检测相关标准,并督促检验机构限期整改;对查实的不实检验检测数据、虚假检验检测数据等违法违规行为,依法依规严肃处理。本次部门联合“双随机、一公开”监督检查,是持续深化“放管服”改革、优化营商环境的重要举措,旨在通过集中时间、集中力量,强化协同联合,形成监管合力,切实减少涉企检查数量,实现“进一次门、查多项事”,避免多头执法、重复执法,减轻检验检测机构负担,提高监管服务效能。  下一步,赣州市市场监管局将根据部门联合“双随机、一公开”监管要求,及时向社会公开监督检查情况及结果,同时,按照《企业信息公示暂行条例》相关规定,将监督检查结果和行政处罚信息归集于市场主体名下,在国家企业信用信息公示系统进行公示公开,提升监管的威慑力和权威性,形成对违法失信行为的有效制约,构建公正公平、服务高效的检验检测市场环境。
  • 零碳工厂与零碳园区两大标准正式发布,施耐德电气助力双碳加速度
    近日,在刚刚结束的2023中国国际工业博览会(CIIF,简称“工博会”)上,由全球能源管理和自动化领域的数字化转型专家施耐德电气参与编写的《零碳产业园区实施路径规划与评估》团体标准正式发布。同期,在海南举办的碳达峰碳中和国际论坛(CCIF)上,由施耐德电气参与编写的《零碳工厂创建与基于区块链的评价规范》,也在众多企业和事业单位的共同见证下正式发布。   面对全球气候变化给全人类带来的严峻挑战,“碳中和”已成为全球发展的共同目标。而在后疫情时代,“数字化”和“绿色低碳”成为了全球经济复苏的引擎和主旋律。面对气候变化和“双碳”趋势,建设“零碳工厂”与“零碳园区”已成为企业寻求能源效率、生产效率提升,实现价值链净零排放以迈向零碳的关键路径。为此,国家先后出台多项政策,引导近零碳工业园区、近零碳工厂及近零碳城市的建设。各地纷纷响应、加速部署,相关企业和单位也在积极探索,各行业龙头企业在全国先后规划建设“零碳工厂”,以对标国际先进水平。   然而,由于缺乏统一的规范和引导,全国上下零碳工厂与零碳园区的建设仍然“参差不齐”:现行的多数零碳工厂建设标准多为各地方、各行业根据自身特点制定,缺乏普适性;同时,制定过程中由于缺乏技术化的衔接和对国际标准的考量,存在无法与国内乃至国际实现互通互认的短板。此外,碳数据监管缺失、技术标准缺乏普适性等诸多问题,也给零碳工厂的创建与评估带来了不少阻碍。而目前大多数园区对零碳的认识还仅仅停留在概念阶段,对如何建设零碳园区,以及怎样推动传统园区向零碳转型升级等还没有形成系统、清晰的思路和切实可行的实施路径。加之我国园区数量多、种类广、地方经济发展水平和资源禀赋各异,为零碳智慧园区的规划设计和路径选择带来较大困难。   强普适性扫清阻碍,助推零碳工厂创建驶向快车道   本次发布的《零碳工厂创建与基于区块链的评价规范》,由施耐德电气与包括中国标准化协会、中国移动通信有限公司研究院、方圆标志认证集团有限公司在内的80余家来自各行业全国性及国际企业和研究机构共同参与制定。其基于理论+实践的方式,从管理体系、监测核算与报告核查、减排行动、减排绩效、生产者责任延伸五大维度,编制可落地的创建体系。在编写过程中,与施耐德电气在节能降碳领域有过合作的标杆企业也积极参与,其中包括万帮数字能源、隆基绿能、美的集团等。众多企业与行业专家,围绕提升通用性与规范性等焦点问题进行了深入严谨的探讨,在规范零碳工厂创建及数字化管理流程的同时,确保该标准更具行业普适性。   基于该标准的评估体系,工厂可被划分为基础级、标准级、优秀级、卓越级四等,为企业创建零碳工厂提供了清晰、明确、可量化的参考标准。评级流程中,该标准首次引入了区块链技术,实现了关键原始数据及评级结果的上云上链,确保了数据的真实性和完整性,解决了零碳工厂评价过程中碳数据溯源难、公信力低等问题,为认证结果国内外互通互认打下坚实基础。   该标准的建立和推广,能够引导社会各界认识到数字化手段在零碳工厂的创建、评估、运营各环节发挥的重要作用,有效推动“零碳+数字”新发展模式的推广,让更多社会力量参与到实现“双碳目标”的工作中来。   立足实践量化评级,覆盖零碳园区建设全环节   《零碳产业园区实施路径规划与评估》为包括上海电气、上海市节能环保服务业协会、施耐德电气在内的二十余家行业单位和企业共同发布的团体标准,旨在共同研究零碳产业园标准的建设和应用。该标准细分出数字化平台、绿色建筑设计建造、分布式新能源供给、绿色智能制造产线、能效提升冷热设备优化等三十八项指标,系统性覆盖产业园区从总体规划、实施路径措施、能碳双控管理的各主要阶段。经过量化考评,将园区划分为不合格、合格、良好、优秀四大等级,为园区建设提供科学的技术指标。   在施耐德电气看来,走向“碳中和”是一项系统性的工程,要理清思路,落实行动,并带来真正的成果,让碳中和与可持续发展理念融入企业管理和生产运营的全价值链。基于此,施耐德电气本着科学+实用的原则,集成多年可持发展续经验和数字化技术积累,提出“零碳项目七步法”,为该标准的编写提供了可靠的借鉴与参考。   立足于各大行业在建设零碳园区的实践经验,《零碳产业园区实施路径规划与评估》标准具备高普适性、高操作性的优势,可以为不同类型产业园区提供指导,按照“总体规划、分步实施”的原则,通过制定科学有效的实施路径规划,并采取切实可行的具体措施,从而为绿色制造、能源互联网、工业互联网等综合运营提供更大的协同和优化空间,实现“以最小代价获取最大减排量”,最终达到碳中和的发展目标。   深耕行业共同探索,铺就工业零碳之路   一直以来,施耐德电气以成熟的减碳理念和先进的减碳技术,在减碳进程中取得了丰硕的成果:施耐德电气北京工厂作为全国首家“碳中和”工厂,通过一系列创新解决方案,完成了节能改造和能源系统的优化,北京工厂一年能节约10万度电,在过去三年内能源消耗降低了10%,单位产值能耗逐年降低。目前施耐德电气已在国内拥有多家零碳工厂,通过部署多样的数字化运营系统,使施耐德电气中国区供应链的整体能耗降低13%。   在零碳园区的建设实践中,施耐德电气与欧芮府以及德国能源署率先为全球做出表率。曾经是废弃煤气站,经过改造如今已成为欧芮府园区,成为成欧洲第一、世界领先的零碳园区。园区占地5.5公顷,有150家创新型企业、近3500人入驻,自2014年建成以来,稳达德国与欧盟的2050气候目标,并且验证了经济的可行性,为全世界零碳园区打造了标杆。   《零碳工厂创建与基于区块链的评价规范》与《零碳产业园区实施路径规划与评估》两项标准,将系统观念贯穿进企业及产业园区“双碳”工作的全过程。标准发布后,将会有更多企业和产业园区依照标准内容进行减碳行动,提升自主减排能力,对其高质量低碳转型和可持续发展起到积极的促进作用。施耐德电气高级副总裁、战略与业务发展中国区负责人熊宜表示:“作为中国制造业发展建设的长期见证者和参与者,施耐德电气一直积极推动制造业的低碳和数字化转型,与行业共同成长。希望通过积极参与‘零碳工厂’和‘零碳园区’两大标准的制定,最大限度发挥施耐德电气在能源管理和工业自动化领域的技术专长和国际经验,为制造业高端化、智能化、绿色化发展和双碳目标的实现贡献力量。”
  • 聚焦双碳监测 国网甘肃省电力公司正式揭牌成立双碳监测中心
    碳市场建设是一项复杂的系统工程,包括多个核心要素,如政策法规,配额管理与总量控制,市场交易,核算、报告与核查,监督管理等,而真实可靠的碳排放数据是各个核心要素得以顺利推进的重要前提。   在政府层面,高质量的数据是主管部门科学决策的基础;在企业层面,准确的数据是企业设定科学减排目标、配额履约和碳资产管理的重要依据。   目前碳监测的内容主要包括排放源温室气体监测和环境温室气体监测,碳监测评估是碳市场建设的基础,也是强化碳排放数字化管理的重要条件。据预测,碳监测市场规模有望快速达到百亿规模。   对于碳排放的监测,世界各界一直在努力。如今,世界气象组织协调建立了31个温室气体大气本底观测站,400多个区域本底观测站。除此以外,日本和美国还先后发射专门的碳卫星,大幅度提升了大气温室气体的监测能力。今年1月,我国气象局也启动运行了温室气体及碳中和监测评估中心,该中心将开展碳中和科学研究和监测评估核心技术攻关。   对于碳排放的监测工作自然少不了政策的支持。2021年1月,我国发布了全国《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》,为通过直接监测法监测企业碳排放提供了相关的标准依据,也为碳监测的相关工作开展打下了坚实的基础。   近日,小编了解到,国网系统的双碳监测中心在甘肃成立。详细来讲,国网甘肃省电力依托电力大数据在碳排放核算中的优势,推动“能源+双碳”数据汇聚管理,探索形成碳资产管理和碳市场的支撑能力,并通过碳排放智能监测和碳足迹评估,对客户碳排放进行画像。国网甘肃省电力还将构建碳市场信息挖掘、智能预测、辅助交易等专业化大数据体系,探索开展零碳示范区建设。   据介绍,双碳监测中心将对内支撑电网碳减排管理和碳资产开发,打造“双碳”甘肃样板;对外积极参与省政府双碳行动,打通电碳链条,加快拓展碳数据服务和市场化增值业务,服务和带动能源生产端、消费端上下游产业,推动电网资源社会价值最大化。
  • 盘点:“双一流”仪器中标近6亿 哪里盛产“采购大户”?
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017下半年,期盼已久的“双一流”建设高校及建设学科名单终于公布,这意味着入选高校的“双一流”建设大幕正式拉开,不再“半遮半掩”。 /p p   早在2016年底,仪器信息网就发现部分高校扎堆发布“双一流”仪器采购大单,并对此进行了跟踪梳理。截至今年6月,“双一流”仪器中标金额已达4亿元。如今半年过去, “双一流”中标金额有何变化?又有哪些高校加入采购大军?仪器厂商下一步应该重点攻克哪些地区?仪器信息网编辑对半年来(2017年6月1日至12月1日)的“双一流”招中标情况再次进行了统计,以飨读者。 /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  半年中标1.6亿元 山东高校扛大旗 /strong /span /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 仪器相关“双一流”中标项目列表(6月1日至12月1日) /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/ca599f30-f52e-4fa5-9fbe-b3737e7c5f26.jpg" style=" " title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/ca1e555c-d1b9-47f0-b015-8f57a7c24ce6.jpg" style=" " title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/cd35b7f9-5bea-4132-8147-f51a14acf412.jpg" style=" " title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/662ae0d9-e1e9-4d95-bdc2-f4acc281431b.jpg" style=" " title=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/7114ee0a-4936-4e7b-9ab2-674df3dcb232.jpg" style=" " title=" 5.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/824576f5-6ef9-4f4c-a618-61df6ec692a0.jpg" style=" " title=" 6.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/dd70734a-f88c-40ff-be68-fba8b18e4636.jpg" style=" " title=" 7.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/ca81d1d8-8316-4a58-b668-590a5f57beaf.jpg" style=" " title=" 8.jpg" / /p p   6月1日以来,中国政府采购网上公布的仪器相关“双一流”中标项目达46个,中标金额攀升至16251.344万元。相比上半年“中标19个、金额8110.68万元”的表现,增长明显。截至目前,“双一流”仪器中标金额逼近6亿元,经过上半年的缓冲蛰伏,高校“双一流”采购大潮已强势来袭。 /p p   上次盘点时,仪器信息网编辑曾表示河北高校是“双一流”采购主力,山东大军为后起之秀。半年过去,山东高校俨然扛起了采购大旗,而宁夏大学也加入战局。 /p p   46个中标项目中,来自山东的采购大单就占半数,达25项。其中,青岛大学可谓绝对主力,仅其一家的中标金额就达8286.57万元,这一数字相当于上半年中标金额总和!青岛理工大学、山东农业大学仅次之。宁夏方面,宁夏大学一家独揽9个项目,中标金额为1456.81万元。从河北到山东,再到宁夏、甘肃、新疆,“双一流”仪器招标已呈现从“沿海到内陆”的趋势,但还多集中在北方地区,南方高校何时开始大规模仪器采购,犹未可知。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “青岛大学2016年双一流建设项目公开招标1”中标情况 /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/8ec69dfd-4108-4ec8-ab7b-6383ddfe032a.jpg" title=" 青岛大学.jpg" / /p p   下半年的“双一流”采购,仪器种类依旧分布广泛,涵盖了从化学分析仪器到物性测试仪器、从光学仪器到前处理设备的多种类别。但值得关注的是,中标供应商以代理商居多,这一点山东高校尤其明显。看来在“双一流”仪器采购环节中,厂商若想叩开高校“门扉”,代理商仍是不可或缺的一环。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 年末仍有大单待揭晓 各大高校预算几何? /strong /span /p p   进入12月,中国政府采购网上的“双一流”招标项目还在不断更新中,涉及仪器采购的高校有内蒙古农业大学、安徽医科大学等,总预算3388.84万元。当然,这只是2017年末的部分订单。 /p p   据仪器信息网编辑了解,“十三五”江苏将投85亿建设“双一流”高校,哈工大也获20亿元资金支持。安徽大学、重庆大学等也将投入大笔资金,用于“双一流”建设及仪器采购。仪器信息网将持续跟踪相关报道,为您带来更多大单信息。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 12月仪器相关“双一流”招标项目详表 /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/e8c6fb0d-59f7-4f35-8421-1e3f97e1e196.jpg" style=" " title=" 招标1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/07c1c789-2459-4b06-a4e8-dd334925efdd.jpg" style=" " title=" 招标2.jpg" / /p
  • 安益谱全新7800双曲面四极杆GCMS震撼上市
    安益谱(Anyeep)7800高性能双曲面四极杆GCMS是继7700双腔双泵GCMS后推出的全新型号。仪器采用自主加工的共轭双曲面四极杆质量分析器,与普通圆杆相比,进一步提升了灵敏度和全质量范围的分辨率。 特点:①质量分析器:四极杆质量分析器常见的有圆柱形四极杆、双曲面四极杆。一直以来,双曲面四极杆由于对加工工艺要求非常高,所以通常使用圆柱形四极杆代替。圆柱形四极杆产生的电场与理论电场存在一定的偏差,而双曲面四极杆可以产生理想的四极场,采用双曲面四极杆能够进一步提升仪器性能。 安益谱双曲面四极杆②分辨率:相比圆杆的半峰宽0.4,提升至半峰宽0.25,同位素比例更准确。 全氟三丁胺特征离子半峰宽 同位素比例m/z70、m/z220、m/z503全氟三丁胺特征离子m/z69、m/z219、m/z502及其同位素③全新升级的射频电源:保证全质量范围内质量准确性,氦、水、氮、氧等低质量离子的质量更准确。氦、水、氮、氧离子④控制电路:升级的控制系统配合双曲面四极杆使7800扫描速度提升至22000amu/s。⑤检测器:质谱检测浓度动态范围大于7个数量级。⑥灵敏度:1pg八氟萘全扫描信噪比2000:1RMS,IDL:7fg。
  • “双一流”采购大军扎堆至 2.5亿仪器大单等你认领
    仪器信息网讯 临近年底,各大高校“双一流”采购项目纷纷开始招标,据不完全统计,10月底至12月9日,“双一流”采购大军中,仪器相关招标项目预算总额已达2.5亿元,而且还在不断增加。  2015年11月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,“双一流”建设正式被提出。一时间引起舆论和业界各种关注和猜测,虽然“双一流”正式名单还未公布,为争创双一流,高校不惜百万年薪和千万经费挖人才,暗自较劲。  近来,随着部分地区双一流名单出炉,对应扶持资金的下拨,10月底,部分相关高校开始“双一流”采购项目的招标工作。仪器信息网编辑对其中与仪器相关的近50个招标项目进行了简单梳理分析,与君共享。  未开标招标项目12项,开标时间将集中在12月下旬  本次统计的近50项招标项目中27项已经于11月15日至12月8日之间开标,剩余12项未开标,开标时间集中在12月下旬,涉及预算总额约5000万元,包含角分辨光电子能谱、场发射透射电子显微镜、光谱仪、液质联用仪等。详细如下表:仪器相关“双一流”招标项目未开标项目详表(截止12月9日)  采购仪器分布广泛 进口仪器预算优势明显  近50个采购项目中,涉及仪器涵盖从化学分析仪器到物性测试仪器、光学仪器等分布广泛、均衡。化学分析仪器包括各种色谱、质谱、光谱、核磁等 物性测试包括试验机、粒度仪、表面张力仪、热分析仪等 光学仪器包括光学显微镜、原子力显微镜、透射电镜等。  其中,明确国产仪器的采购项目5项,预算总额约1750万元,主要集中在气候箱、高压灭菌锅等常规仪器设备 明确进口仪器的采购项目6项,预算总额约8905万元,主要为能谱、光谱、色谱、电镜、试验机等高端仪器设备。进口仪器预算表现出明显优势,比如河北师范大学明确进口仪器的采购项目预算为2457万元,而明确国产仪器的采购项目预算则只有122万元。  本批“双一流”采购以河北高校为主燕山大学最土豪  本次统计期内(10月21日至12月09日),“双一流”采购招标项目兰州石化职业技术学院和中国传媒大学外,其余全为河北的9所高校。  9所河北高校中,从采购预算金额来看,燕山大学最土豪,预算总额达5233万元,另外,河北大学和河北工业大学也达到4500万元以上,具体情况如下图。  中标项目9000万 中标企业河北北京居多  除了以上近50项招标项目,编者还对10月份以来仪器相关近30项“双一流”中标项目进行了简单分析,统计发现,截止12月9日,中标总额已达9000万元。中标企业以河北、北京企业居多。如河北合春仪器仪表有限公司、北京赛克玛环保仪器有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司等。 统计过程中,笔者发现,相关“双一流”招标项目还在不断更新。而且这一阶段的“双一流”招标公告主要以河北高校为主,随着“双一流”名单的不断揭晓,相信其他省市高校的招标工作也会随后陆续展开。预知更多仪器采购大单相关信息,请持续关注仪器信息网后续报道。附表:仪器相关“双一流”招标项目详表(截止12月9日)
  • 中国科大实现百公里开放大气双光梳精密光谱测量
    中国科学技术大学潘建伟、窦贤康、张强和薛向辉等组成的交叉研究团队,通过发展大功率低噪声光梳,结合时间频率传递等量子精密测量技术,在国际上首次实现百公里级的开放大气双光梳光谱测量。这一技术可应用于监测大尺度范围的地球大气温室气体和污染气体,并可以扩展到卫星和地面之间的大气双光梳光谱测量,用于全球尺度的温室气体监测和精确校准。9月12日,相关研究成果在线发表在《自然-光子学》(Nature&ensp Photonics)上。大气光谱学是研究大气化学和物理性质的关键技术,通过探讨光与大气中分子和颗粒的相互作用来研究大气问题,广泛应用于全球气候变化、碳预算评估和空气污染研究等领域。目前,大气光谱遥感使用的光栅光谱仪、外差光谱幅度计和傅里叶变换光谱仪等技术能够以不同的时间和空间分辨率提供地球大气成分的光谱学数据。然而,这些技术存在较多限制,如无法在夜间进行测量、无法同时测量多种组分等。近年来,开放大气双光梳光谱技术被证明是进行准确、连续、多气体测量的理想技术。双光梳光谱技术具有高采集速度、溯源至原子钟级别的绝对频率精度和可以同时测量多个组分等优点,在油田监测、城市车辆排放、畜牧排放测量和温室气体监测等领域应用广泛。该技术不受湍流散斑和背景噪声的影响,在原理上能够在不校准的情况下测量更长的距离,被认为是用于大气遥感的理想精密光谱工具。当前,国际上能够实现的最远的测量距离不超过20公里,只可针对工厂、牧场等小范围区域实现监测,无法应用于更大的区域如大型城市、雨林等。该团队开发出新的双基站开放大气双光梳光谱测量方案。相比于传统单基站方案,该方案无需在测量远端放置反射器,光只需要经过待测路径一次即可完成测量,从而减小了链路损耗,更适用于远距离、大尺度的测量。利用该方案,科研人员在乌鲁木齐测量得到113公里水平开放大气中水汽和二氧化碳的强度谱与相位谱。这一距离比国际上最远的测量距离高了约一个数量级。该工作创新性地融合了潘建伟、张强等前期发展的高精度自由空间时间频率传递技术且频率准确度达到10kHz,并运用自主研发的高精度反演算法,使二氧化碳反演精度在36分钟内小于0.6ppm。该研究使得双光梳光谱能够测量的大气距离从十几公里提升至一百多公里,扩大了这一技术的应用范围。同时,系统可容忍最大损耗为83dB,与中高轨星地链路损耗相当,为实现未来的星地大气双梳光谱测量奠定了基础。上述研究是量子信息科学与地球科学深度交叉融合取得的成果,基于光频梳的量子精密测量技术有望在地球科学、深空探测、环境科学和油气行业等领域得到应用。研究工作得到国家发展和改革委员会、国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院、上海市、安徽省和山东省的支持。百公里开放大气双光梳光谱测量示意图
  • 全面推进双碳目标要警惕七大误区
    “察势者智,驭势者赢”,历史告诫我们,认识上的偏差和误区往往会导致目标上的偏差、行动上的偏颇。因此全面推进“双碳”目标,需要警惕七大认识误区。误区一:简单认为“控碳=控二氧化碳”,忽视其他非二氧化碳气体的影响非二氧化碳气体对于全球温升作用不容忽视。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次报告指出,工业革命以来,约有35%的温室气体辐射强迫源自非二氧化碳温室气体排放。但同时非二氧化碳温室气体具有减排成本低、响应速度快、协同效益明显的特点。相关研究表明,减少非二氧化碳温室气体排放将是实现温控目标的相对快捷的方式。近年来我国高度重视非二氧化碳减排力度。“十四五”规划已明确提出,要加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度,《中美格拉斯哥联合宣言》中也强调甲烷排放对于升温的显著影响。但目前我国对非二氧化碳温室气体减排仍缺乏完善的顶层设计,遗漏非碳温室气体部分,可能导致对碳中和路径、目标实现等产生偏差。误区二:简单认为“控碳=控能源”,忽视能源对经济平稳运行的重要性能源是经济发展的基本动力,能源消费与经济增长脱钩是实现碳减排的重要途径。根据全球历史经验,人均GDP达到1.19万美元(2011年价格)时,经济增长与能源消费出现“弱脱钩”——也即是能源增速低于经济增速;人均GDP超过3.64万美元后,经济—能源之间才出现“强脱钩”,也即是经济增长的同时能源消费下降。一般而言,从“弱脱钩”到“强脱钩”需要40年。我国目前正处于经济发展的关键爬坡阶段,经济与能源高度相关。即使到2030年碳达峰,中国经济增速预计也将达到5%以上,仍处于中高速增长阶段,能源消费持续增长不可避免。简单控制能源总量将会威胁宏观经济平稳运行,短期内化石能源大规模退出,影响市场主体收益和活力,同时还将带来能源品的成本上升,并进一步传导到消费品导致价格上涨,形成通胀预期,引发相关行业失业。误区三:简单认为“控碳=减煤炭、控煤电”,忽视煤炭的战略安全作用煤炭在我国能源安全战略中发挥“压舱石”作用。2019年我国煤炭消费占能源消费总量的比重为57.7%,煤电占电力结构的64.7%。目前煤炭和煤电仍然是保障能源安全、电力安全的主体,如果盲目、快速减少煤炭和削减煤电,可能有两方面安全隐患。一是削弱煤炭保障能源系统安全运转的作用。风、光等可再生能源发电具有强波动性、高不确定性和弱调频性的特性,大规模并网造成电网系统抗扰动、频率调节和电压调控等能力下降,大规模减煤炭、控煤电将进一步增加能源系统的不确定性和脆弱性。二是煤炭和煤电退出影响经济社会的平稳运行。2018年我国煤炭相关行业就业人数超过300万;2019年我国煤电机组亏损率达到61%,全国六大煤电装机大省剩余贷款本息和超过1000亿元,现存机组转型导致的搁浅资产为1.9万亿~3.9万亿元。如若大规模减煤炭、控煤电,将直接带来就业、信贷多项风险。误区四:简单认为“控碳=增风光”,忽视可再生能源的系列潜在风险一方面,大规模发展可再生能源产业将触发稀有金属安全问题。光伏、氢能等新能源产业发展的原料依赖于稀有金属。然而我国在稀有金属生产和储备方面还存在严重不足,生产电池的碳酸锂品位相对较差,开采难度大;钴和镍资源相对缺乏,严重依赖进口,2020年电池原料自供率仅32%。另一方面,大规模发展可再生能源产业可能暴露新的卡脖子技术。风、光利用前沿技术研发储备不足,未来产业大规模发展可能面临技术被颠覆的风险。氢能和生物质能产业发展已初具条件,但氢能基础理论研究薄弱,储氢材料设计研发也亟待解决;生物质转化技术、生物塑料单体技术和非金属仿真催化剂等仍依赖引进。一旦产业大规模发展,底层理论、核心技术等若无法同步,则极易出现行业短板、引发产业链安全问题。误区五:简单认为“控碳=控工业、控两高”,忽视关联性系统风险以制造业为主体的工业是中国国民经济的支柱产业,同时也是碳排放大户。2019年,中国工业部门能源消费量占比为66.2%,其中制造业占工业部门的能源消费比重达83.2%。在调整经济结构、减少碳排放的背景下,近年来我国制造业增加值占GDP比重从2011年的高点32%,持续回落至2020年末的26%。“十四五”规划纲要中首次提及“保持制造业比重基本稳定”,将制造高质量发展放到更加突出的位置。控碳不能忽视经济部门内部的多样性和关联性。在保持制造业比重基本稳定条件的限制下,制造业部门的实际减排潜力已不多。反之,其他经济部门还有潜力可挖,例如交通、建筑分别为我国碳排放贡献8%,农业是非碳温室气体排放的主要来源,在全球范围内,约21%~37%的温室气体排放量可归因于整个食物系统周期,特别是家畜养殖排放的甲烷和化肥释放的一氧化氮。误区六:简单认为“控碳=碳市场”,忽视市场发育不足和市场失灵风险碳市场是我国实现双碳目标的核心政策工具之一。2017年全国碳市场建设正式启动,2021年7月正式上线运行。虽然中国碳排放权交易市场成为全球覆盖温室气体排放量最大的市场,但当前市场发育不足,碳排放交易主体只集中于电力企业等重点排放单位,节能减排覆盖范围较为有限,且配额免费发放,导致交易市场出现流动性不足的情况,在初期3个多月的交易中,市场单日交易量、成交额分别从开市初的410万吨、2.1亿元,下降到目前仅有7.7万吨、350万元。碳市场机制通过引入碳价来修正气候变化带来的外部性问题。虽然其理论框架非常明确,国际实践也已有一定积累,但将其转化为操作性强、行之有效的具体政策却挑战巨大。由于中国还处于碳排放增长阶段,对于总量目标设定具有较大难度,当前碳交易规模不足以支撑双碳目标实现。误区七:简单认为“控碳=政府控碳”,忽视市场和社会需求管理的潜力我国实行的自上而下的碳减排方案并不意味着政府包办一切。一方面,许多地方政府还未摸清碳排放家底,不少地区对于“双碳”战略到底如何落实依然很迷茫。面对能耗预警时只能紧急采用拉闸限电的方案。这种“急转弯”虽然在一定时间内能起到较好的控碳效果,但却极大影响了生产生活,忽视了市场的客观规律。此外,现有治理往往聚焦于供给端,忽视了社会需求端的源头管理。当前我国大多数减排政策都针对工业部门的末端治理,国际经验表明,引导包括居民在内的全社会形成绿色的生产、生活方式,对落实“双碳”目标具有重要作用,但我国对于全社会需求侧的源头引导和管理还存在较大政策空白。如何创新管理、市场和社会方式,引导全社会形成碳中和的氛围与合力,这是早晚要走、必须要走的一步棋。
  • 智云达诚邀您参加CCFA2017食品安全双年!
    不要问我今夏食品安全关注哪里最“热”,我猜一定是北京中国国际展览中心。因为2017全国食品安全宣传周活动将于明日2017年6月29日在中国国际展览中心(老国展)举行。北京智云达助力双安双创展(社会共治协会助力)&中国连锁经营协会第十一届食品安全年会将于6.29-7.3举办,并邀请您参展。 6月29日 上午 领导日6月29日 下午 至7月3日 公众开放日6月30日重点活动:食品安全社会共治高峰论坛。是“全国食品安全宣传周”中央层面重点活动之一,届时将有国家食药监局、地方食药监局、协会、高研院等多位领导参加,规模及重视程度堪比往期。 “双安双创”成果展会议以“社会共治铸造食品安全共同体”为主题,展示政府、行业协会、企业、第三方机构等参与社会共治取得的成果。国务院食安办、食品药品监督管理总局,以及各地参加“双安双创”展的食药监管部门领导、零售、餐饮企业和媒体代表等。 “萤火虫”食品安全公益科普行动是在国家食品药品监管部门的指导下成立的项目,未来几年建立 500 个行业统一规范的科普宣传站,并且成立食品安全科普体验站——CEC食品安全检测消费者体验中心,在普及食品安全知识的同时,支持和参与面向儿童、青少年开展的食品安全科普教育活动。 北京智云达CEC体验中心自主开发的《小学生食品营养与安全科普读本——趣味科学小实验》和《儿童食品安全趣味实验套装》益智版、探索版,以及制作的食安科普视频将亮相会展中心,邀请大家前来参展。 7月1日重点活动:CEC食安体验中心开展萤火虫食品安全科普讲座。北京智云达CEC食安全体验中心作为共建单位之一,不仅在“双安双创”成果展“萤火虫”食品安全公益科普行动中科普食品安全知识,并于7月1日在家乐福四元桥店开展萤火虫食品安全科普讲座。届时CEC将以食安课堂的形式,为学生、家长以及其他消费者开展免费知识讲座并开展互动体验活动,传播食品安全知识弘扬萤火虫精神。 食品安全社会共治需要社会各界的相互协调与配合,需要消费者的支持和帮助,也需要企业的自律与努力。助力食品安全,我们一直在您身边……
  • 百实创发布百实创-双倾力热电集成系统 原子尺度分辨 原位新品
    INSTEMS系列为用户提供了7种原位TEM实验平台。其中包含三种单外场施加平台,三种双外场耦合平台和一种三外场耦合平台。三种单外场产品为INSTEMS-M(力学加载)、INSTEMS-E(电学加载)和INSTEMS-T(热场加载);三种双外场耦合产品为INSTEMS-ME(力电耦合)、INSTEMS-TE(热电耦合)和INSTEMS-MT(力热耦合);一种三外场耦合产品为INSTEMS-MET(力热电耦合)。产品介绍:INSTEMS-MET采用独特的MEMS芯片设计和新颖的集成策略,克服了多场耦合的诸多兼容性难题,完美保存了TEM样品杆的双轴倾转功能。可以在TEM中向样品施加力、热、电三种外场,实现外场的灵活组合,原位观察材料原子尺寸微观结构变化。该产品极大地拓宽了原位电子显微学的研究范畴,是科研工作者研究复杂力/热/电环境下材料的强大工具。突出优势:1、灵活热/力/电场耦合超宽加热范围 ( RT-1200 oC ) 超高加热精度( 100 mN) pm级驱动控制多种加载模式多种通电程序pA级电学测量2、双轴倾转α 轴倾转最高至±25° β 轴倾转最高至±25°3、稳定的原子尺度成像极限样品漂移<50 pm/s空间分辨率≤0.1 nm技术优势:ItemParametermini-lab兼容性MT/TE/ME/M/E/T加热范围RT up to 1200 ℃ *加热准确性≥98%加热速率10000 °C/s最大驱动力 100 mN最大驱动位移4 μm驱动精度电流测量范围1 pA-1 A空间分辨率≤0.1 nmEDS兼容性√应用领域:半导体电池安全器件失效热电材料… … 创新点:1、独特设计与精密加工的MEMS芯片排除了热膨胀或者样品抖动带来的干扰,提高实验成功率。 2、多通道信号传输保障多场的独立控制与信号采集 3、三场耦合大大提高了工作效率以及研发者的使用需求 百实创-双倾力热电集成系统 原子尺度分辨 原位
  • 建设“双一流” 某高校发布亿元仪器采购大单
    p    strong 仪器信息网讯 /strong & nbsp 2017年1月25日,教育部、财政部、国家发展改革委印发了“双一流”实施办法,预示着接棒“985工程”、“211工程”的“世界一流大学和一流学科建设”(简称“双一流”)建设正式启幕。截至目前,“双一流”入选的正式名单仍未公布,可尽管如此,各大高校相关的“双一流”建设工作已如火如荼地开展。 /p p   5月23日,青岛大学连续发布多篇“双一流建设项目”公开招标公告,拟以 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 9189.95万元 /strong /span 采购 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 73台/套 /strong /span 仪器设备,涉荧光光谱仪、高分辨扫描电子显微镜、电感耦合等离子体发射光谱仪、气质联用仪、荧光分光光度计、傅里叶变换红外光谱仪等大批分析仪器设备。仪器信息网编辑查阅资料发现,这是青岛大学年内首度发布如此大规模的仪器采购计划,该校“双一流”建设开展的同时,一大波仪器采购商机也重磅来袭。详情如下: /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 青岛大学2016双一流大型设备采购项目 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   采购项目编号:0677-4zcg170523-176 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   金额:679.95万元 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/d2303087-9bf2-44a4-8d61-0102ffb3bae5.jpg" title=" 1.jpg" / /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 青岛大学2016年双一流建设项目仪器设备采购项目 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   采购项目编号:SDSM2017-1201 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   金额:1070万元 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/b08b2f23-8f96-4a72-a1fa-5e94ac46632e.jpg" title=" 2.jpg" / /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 青岛大学2016年双一流设备采购项目 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   采购项目编号:QXZ1719081 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   金额:1745万元 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/69f16bed-0c1f-4d6c-a04d-ab57c0bf262c.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  青岛大学2016年双一流建设项目公开招标(1) /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   采购项目编号:SHZB2017-337 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   金额:1635万元 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e787b668-ebad-4811-a7af-21689248b2d2.jpg" style=" " title=" 4-1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/76755454-860e-4a19-86d6-5330bf27f5e1.jpg" style=" " title=" 4-2.jpg" / /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 采购项目名称:青岛大学2016年双一流建设项目公开招标(2) /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   采购项目编号:SHZB2017-336 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   金额:60万元 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/2045ac21-3caa-4774-a4c3-06d909959f94.jpg" title=" 5.jpg" / /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 青岛大学2017双一流大型设备采购项目 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   采购项目编号:0677-4zcg170523-175 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   金额:1250万元 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3a27f6f5-4c23-43cd-84e2-4c9b751f5bae.jpg" style=" " title=" 6-1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3c64ecd2-dabb-4d2c-ae2e-9d909b5b8164.jpg" style=" " title=" 6-2.jpg" / /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 青岛大学2017年双一流建设项目仪器设备采购 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   采购项目编号:SDSM2017-1202 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   金额:650万元 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/14857954-eb94-4958-8166-27b16d1ea1f7.jpg" title=" 7.jpg" / /p p strong    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 青岛大学2017年双一流设备采购项目 /span /strong /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   采购项目编号:QXZ1719082 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   金额:1250万元 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/d3c1bfaa-4231-4382-8289-7aeb9dda0e04.jpg" style=" " title=" 8-1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/cb81e198-9e74-48c9-9995-6312f30d0e41.jpg" style=" " title=" 8-2.jpg" / /p p strong   span style=" color: rgb(255, 0, 0) "  采购项目名称:青岛大学2017年双一流建设项目公开招标 /span /strong /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   采购项目编号:SHZB2017-338 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   金额:850万元 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/744c3a08-a4a3-4ed1-8699-b6794c91e9e7.jpg" style=" " title=" 9-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/908f045e-52f0-4463-918f-40bd93c90002.jpg" style=" " title=" 9-2.jpg" / /p
  • 港大研发口服砒霜 “以毒攻癌”有效治血癌
    港大花了10年成功把砒霜研发成口服药物,用以治疗血癌,病人可把药水带回家自行按剂量饮用,一般每天服用两茶匙,每个疗程期为两年。   据香港《文汇报》报道,砒霜剧毒无比,浅尝一口足以取人性命。不过,经提炼及配以适当剂量,砒霜可以发挥“以毒攻癌”功用,有效治疗血癌。香港大学医学院及玛丽医院成功研发“口服砒霜”,并获得全球唯一的专利,成为拓展香港六大优势产业之一的医药业的里程碑。   研发口服砒霜的团队骨干成员,包括港大医学院内科学系血液肿瘤科及骨髓移植讲座教授邝沃林、玛丽医院内科学系血液肿瘤科及骨髓移植顾问医生区永仁。他们3月26日将出席国际研究会议,向来自北美、欧洲、非洲、澳洲及亚洲的医学专家讲解口服砒霜治疗癌症及其它疾病的功效。   港大医学院及玛丽医院至今向逾100位血癌病人提供口服砒霜,当中56人是早幼粒细胞白血病的复发病人,55人接受口服砒霜治疗后,病情得到缓解,而且疗效较传统骨髓移植及化疗为佳 口服砒霜也有用于预防早幼粒细胞白血病复发,有65名病人服用后,结果只有5人再次受癌魔侵袭。   研发团队与附属港大、负责处理技术转移的港大科桥有限公司为口服砒霜在美国申请全球专利,2009年4月获批准。口服砒霜成为首只完全由香港研发的处方药物。。   港大科桥发言人余梓山25日表示,已为口服砒霜向香港卫生署申请注册,预计2010年内会有结果,取得注册号码后,可正式推广全球,预计届时售价会较美国静脉注射砒霜费用低一半。邝沃林及区永仁期望,口服砒霜将代替静脉注射砒霜,成为全球治癌新疗法 正计划向发展中国家免费提供口服砒霜,供当地病人使用,发扬人道救援精神。
  • 百实创发布透射电子显微镜原位-原子尺度双倾力热电集成系统新品
    关于INSTEMS系统原位透射电子显微分析方法是实时观测和记录位于电镜内部的样品对于不同外场如力、热、电等激励信号的动态响应过程的方法,是当前物质结构表征科学中最新颖和最具发展空间的研究领域之一。受限于透射电镜样品室狭小的空间及特殊的结构,目前商业化的透射电镜原位力学样品杆多采用探针式力场加载,无法实现双轴倾转,大大限制了研究者从原子尺度下原位研究材料的力学行为及变形机制。针对这一世界性技术难题,百实创公司专项开发的INSTEMS系列透射电镜用原位原子尺度双轴倾转力、热、电一体化综合测试系统拥有独特创新设计的MEMS芯片以及与之相匹配的微驱动系统,保证了样品在透射电镜毫米尺度空间内实现力场与热场或电场耦合加载条件下,同时具备大角度正交双轴倾转功能,进而实现在多场耦合加载下材料原子尺度显微结构及其性能演化的原位观察与记录。该系统可实现1200℃高温下力热耦合加载,最大驱动力大于100mN,驱动行程大于4μm,最小驱动步长低于0.5nm,达到国际领先水平,极大的扩展了透射电子显微镜在材料科学原位研究领域的应用。本系统与各大品牌电镜有优异的机械及电磁兼容性,稳定性高,保证电镜原有的分辨能力。整合了独特创新设计的MEMS芯片与微型驱动器的高集成Mini-lab原位样品搭载平台,保证了不同形状、性质的样品在TEM中有稳定的力、热、电加载实验环境,并能精确控制参数变量;通过更换不同Mini-lab实验台,可以灵活的实现力、热、电单场或任意两场耦合加载,并能做到互不干扰。精密的结构设计保证样品能在场加载条件下实现大角度双倾,结合皮米级超高精度控制系统,确保显示的原子像无抖动、分辨率高。功能强大,操作便捷的控制软件提供了丰富的加载模式,并实时收集与处理数据,满足用户不同条件下的实验与测试设计要求。可实现多场耦合加载:ISTEMS系列产品具有高度集成的可定制化微型实验系统。通过更换不同功能的微型实验台(Mini-lab),该系列可灵活施加力、热、电等多种外场组合。Mini-lab独特的MEMS芯片设计和新颖的集成策略解决了小区域多场耦合加载兼容性难题。可独立控制多场加载,避免相互干扰。 原子尺度分辨率:INSTEMS系列结构紧凑的微型实验台和特殊设计的β轴倾转机构完美融合了多场耦合施加和双轴倾转功能,可轻松实现原子尺度分辨的动态观察。 高精度控制与测量:超灵敏微型驱动器稳定的四电极MEMS芯片 可靠的电学连接无干扰的电路布局 强大的高精度多通道源表确保INSTEMS系列产品可同时实现高精度加热、pm级驱动控制和pA级电信号测量。 适用范围极宽、功能易于扩展:INSTEMS系列适用于多种形态尺寸的材料(适用于块体以及一维、二维纳米材料);可实现多种类型的多场耦合施加(热-力-电耦合);加载灵活,可对样品进行拉伸加载、压缩加载、弯曲加载,也可进行纳米压痕实验;同时可根据用户需求进行功能扩展。适用于大部分固体无磁材料的研究。 关键技术指标与参数:热场指标温度范围室温~1200℃*加热速率>10000℃/s温度精度≥98%测温方式四电极法EDS兼容性√力场指标驱动精度<500pm最大驱动力>100mN最大位移4μm电场指标最大输出电压±50V电流测量范围1pA-1A*电压测量范围100nV-50V双倾指标α角倾转范围±25°β角倾转范围±25°*驱动精度<0.1°分辨率极限稳定性<50pm/s*空间分辨率≤0.1nm* * 列出参数取决于Mini-lab型号与电镜状态。 硬件说明:样品杆部分包含双轴倾转样品杆与配套的Mini-lab实验台,MET型号样品杆可兼容所有类型的Mini-lab实验台。软件控制:力、热、电三场都具有丰富的加载模式可供选择:力场可选择单向拉/压加载或循环加载;电场拥有7种可供选择的波形加载;热场可自由设置温控程序。 应用范围1. 高温环境下的力学行为在力场与热场条件下原位实时观察材料原子像,并能获取成分信息。可应用于加速蠕变、高温相变、元素扩散、高温塑性变形、再结晶、析出相与位错的关系等方面的研究。原位原子尺度研究高温合金相在高温下(1150℃)的形变机理原位观察超级合金在400℃与750℃下塑性变形过程2. 高温环境下的电学行为 在热场与电场条件下原位实时观察材料原子像,并获取电场数据。可应用于热电材料、半导体、相变存储、电场可靠性分析、介电材料等领域的研究。 热电耦合条件下SnSe原位原子尺度失效分析3. 力与电场的交互行为在力场与电场条件下原位实时观察材料原子像,测量和控制样品电信号。可应用于压电材料、铁电材料、锂离子电池、柔性电子器件等领域的研究。 4. 力场、热场、电场单场条件下的材料组织变化可定量的控制单力场、热场、电场施加于样品,并实时原位的观察样品原子像及成分信息。高熵合金900℃条件下观察元素扩散创新点:一、独特设计的MEMS芯片以及与之相匹配的微驱动系统,保证了样品在TEM毫米尺度空间内,在力场与热场或电场耦合加载条件下具备大角度双轴倾转功能,进而实现在多场耦合加载下材料原子尺度显微结构及其性能演化的原位观察与记录。该系统可实现1200℃高温下力热耦合加载,驱动力大于100mN,驱动行程大于4μ m,最小驱动步长低于0.5nm,达到国际领先水平。 二、MEMS芯片采用特殊结构及材料设计,加热响应迅速(>10000℃/s),温度精度高>98%,热稳定好(<50pm/s),使用寿命长(>100h),相较于传统一次性使用的MEMS芯片,很大程度上降低了实验成本。 三、采用高度集成的可定制化微型实验系统,可实现力、热、电以及力热耦合,力电耦合和热电耦合等多种外场的施加。 四、适用范围广,不仅适用于多种类,多维度材料研究,还可实现包括拉伸、压缩、弯曲、纳米压痕等多种力场加载方式。 透射电子显微镜原位-原子尺度双倾力热电集成系统
  • 澳大利亚政府近日宣布逐渐淘汰含有双酚A的婴儿奶瓶
    2010年6月30日,澳大利亚卫生部议会大臣Mark Butler宣布主要零售商将逐渐淘汰含有双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。   这次零售商自愿性的行为是澳大利亚Wesfarmers group和零售商 Woolworths, Big W以及Aldi进行的数月的建设性讨论的结果,行动将于7月1日开始实行。   巴勒特先生表示,澳新食品标准局(FSANZ)在评估了婴儿奶瓶中存在的BPA和增塑剂的安全性后,断定其BPA或增塑剂含量非常低,并不会对婴儿健康造成危险。但是,美国食品药品管理局(FDA)在今年早前宣布正在进一步研究BPA对婴幼儿可能造成的风险。   在消费者增加BPA关注以及FDA宣布了关于BPA的声明后,很多国家已经开始了对BPA的应对,自愿从市场上撤下BPA婴儿奶瓶。类似的决定已经在美国、加拿大和欧洲许多国家中展开。   澳大利亚政府感谢了公众对于婴儿奶瓶BPA含量的关注,并大范围与零售商进行合作引入了淘汰BPA婴儿奶瓶的活动。   巴勒特先生对零售商的此次决定表示祝贺,并呼吁其他零售商尽可能采取同样的措施。使得澳大利亚的父母更加安心。
  • 推动“双碳”目标实现,河北计量工作这样发力
    从省政府新闻办5月16日召开的河北省加快建设现代化计量体系新闻发布会上获悉,为推动河北“双碳”目标实现,全省市场监管部门将在三个重点领域开展专项支撑行动。新闻发布会现场。 河北日报记者马彦铭摄据介绍,《河北省贯彻落实碳达峰碳中和标准计量体系行动方案》提出,到2025年,碳相关标准计量服务能力稳步提升,重点排放单位碳排放测量能力基本具备,标准计量服务体系不断完善。每年完成相关领域河北省地方标准不少于10项,实质性参与相关领域国际标准、国家标准、行业标准不少于3项。新建或改造不少于10项计量标准,制修订不少于5项地方计量技术规范,筹建碳计量中心,研制不少于5种标准物质/样品。在加快碳计量体系和技术能力建设方面,有7项主要任务,分别是健全碳计量技术体系,健全碳计量管理体系,健全碳计量服务体系,提升碳计量基础能力,加强碳排放计量技术研究,开展能源计量测试技术研究,加强环境监测计量技术研究。为确保任务目标实现,全省市场监管部门将在以下三个方面开展工作。开展碳计量标杆示范专项支撑行动。通过强化示范引领,助推企业节能降碳。近日,市场监管总局、国家发展改革委公布了2022年能源资源计量服务示范项目和入围项目,我省的《雄安新区智慧能源及碳排放综合服务》项目入围。省市场监管局将以此为契机,加强对示范项目的宣传和推广,加快先进技术和经验在各行业、各领域广泛应用,进一步发挥计量在降低能源资源消耗、促进绿色低碳发展、助推双碳工作方面的积极作用。开展双碳精准服务专项支撑行动。加快建设计量资源开放共享服务平台,畅通信息获取途径。组建碳计量技术服务队,开展服务低碳行活动,为企业和居民提供节能降耗、绿色生活等咨询服务。开展绿色低碳生活专项支撑行动。组织能效水效标识产品监督检查,重点检查大中型家电商场和建材家居市场,通过严厉打击能效、水效虚标行为,规范市场秩序,增强全社会节能产品使用意识。
  • 双应变-温度传感器性能研究取得进展
    近日,广东省科学院化工研究所研究员曾炜团队在国家自然科学基金项目等的资助下,在双应变-温度传感器性能研究方面取得新进展。相关研究发表于Composites Part A。张静斐为该论文第一作者,曾炜为通讯作者。   在目前的双应变-温度传感器研究中,一般是将应变/温度敏感的导电材料,如金纳米粒子、氧化石墨烯和碳纳米管等引入弹性体或水凝胶来实现的。由于弹性体的伸展性差和导电材料的不透明性限制了其在大应变和可视化设备中的应用。而离子导电水凝胶具有透明度高、柔韧性好的优点,可以实现基于三维网络离子传输的同时,利用其电导率随应变和温度的变化而实现应变-温度双重传感,为传感器的多功能化提供了广阔应用前景。   研究人员通过自由基聚合,在氯化锂和甘油的存在下,制备了具有良好应变和温度敏感性的可拉伸离子导电性水凝胶。氯化锂的强离子水化作用和水分子、甘油形成强氢键协同作用从而抑制了冰晶的生成,使水凝胶具有优异的抗冻能力,能在-30 ℃~ 80 ℃的较宽温度范围内检测温度的变化。该水凝胶在36.5~40 ℃范围内的温度灵敏度为5.51 %/℃,检测限为0.2 ℃,并具有良好的升温-降温循环稳定性。   此外,水凝胶传感器在2000%的宽应变范围内具有良好的线性,可以达到17.3的高灵敏度,并具有低至1%的检测下限。利用该方法制备的应变-温度双重刺激响应水凝胶,在人体运动监测、发热检测等可穿戴设备中具有很大的应用潜力。
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