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欧阳证相关的资讯

  • 首台穿戴式质谱仪问世 由Cooks与欧阳证开发
    这个最新从美国普渡大学实验室走出来的小工具可能看起来像电影《魔鬼克星》中的质子装备(Proton Pack),但事实上它是一台可以背在用户身上的便携式质谱仪,能够识别化学武器,毒品和爆炸物,有可能成为环境和法医监测中的利器。 迷你质谱背包简单易用以至于没有任何分析化学经验的人都能够使用   大多数质谱仪器一般安装在实验室,它们更快速、更安全,更适用于现场测定化学物质。迷你质谱背包由质谱大师Graham Cooks和生物医疗工程系助理教授欧阳证共同开发,适用于解决偏远地区或危险场所的快速分析问题   Cooks对此表示:&ldquo 20年来我们一直致力于开发便携式仪器,这个迷你质谱背包显著改善了我们过去所做的工作。这是首台可用于穿戴的质谱仪器&mdash &mdash 它真的可以让人穿着四处走动,不需要前处理,即可分辨复杂的混合物,并能立即给出结果。 迷你质谱背包看着像《魔鬼克星》质子装备,但它专为危险场所设计使用   这个背包能够连接到手持式采样装置,背包中配置了电离源、离子阱和质量分析器,还有真空系统、平板电脑和充电电池&mdash &mdash 这属于较重的部件,整个背包重量约为10kg。Cooks解释说,一种低温等离子体(LTP)电离的环境电离技术,可在现场直接电离固体样品,不需要实验室样品制备。质谱仪器测试的主要样品包括炸药和化学试剂,而低温等离子体技术特别适用于这一类样品。   该团队开发的这款迷你质谱仪能够从不同的表面包括皮肤、玻璃、棉花和纸板,探测爆炸物如TNT、神经毒素丙胺氟,和非法药物包括摇头丸、可卡因。迷你质谱仪的电池组能供其运行一个半小时。   内置软件使非专业人士都能够友好使用这款仪器,Cooks表示,&ldquo 它会与您录入的化合物库进行光谱比对,你可以对其设定用来寻找某些离子。&rdquo 当检测目标物时,手持装置上的LED灯可用于照亮。&ldquo 对那些不了解任何质谱或分析化学的人来说,它可以说是被设计成了一款&lsquo 傻瓜型&rsquo 设备。&rdquo Cooks补充到。   美国伊利诺伊州立大学开发便携式质谱仪的Christopher Mulligan表示:&ldquo 这个团队已经证明了便携式系统前所未有的易用性水平,其潜在应用非常的耐人寻味,很难想象人们使用它监测化学品泄漏对环境的影响或者植物学家用它发现新的天然产物的的第一反应。&rdquo   关于Graham Cooks:   美国普渡大学R. Graham Cooks教授是世界著名的、专门从事质谱基础研究、质谱仪研发、以及质谱应用的科学家,他于1985年获得了质谱学领域的最高荣誉Thomson奖,并于2002年获得了诺贝尔化学奖提名,他同时还是美国Academy of Arts and Science院士。   关于欧阳证:   Ouyang Zheng(欧阳证)现为美国普渡大学(Purdue University)电子与计算机工程系和生物医疗工程系的助理教授。欧阳证1993年和1995年毕业于中国清华大学自动化系并获得其学士和硕士学位。1997年从美国西弗吉尼亚大学(West Virginia University)物理化学硕士学位;2002年从美国普渡大学获得其分析化学的博士学位。目前的研究方向为:质谱小型化;在荷质比基础上制备分离生物分子;离子轨道模拟和数据处理。 (编译:刘玉兰)
  • 清华大学精密仪器系主任欧阳证:“国家给了我施展一技之长的舞台”
    p   让我们假设这样一种情景:海关工作人员在一个包裹夹层里发现可疑白色粉末,为确定白色粉末是否为毒品,需要送到专业的鉴定中心进行分析检测,检测周期通常为一周左右,但如果现场有一台小型质谱仪呢? /p p   “只要一两分钟即可出检测结果。”清华大学精密仪器系主任欧阳证不假思索地给出了答案。复杂样品、简单分析、快速报告,小型质谱仪在毒品检测、医疗诊断、食品安全等领域大显身手,而欧阳证正是全球小型化质谱领域的顶尖研究者。 /p p style=" text-align: center " img title=" 0.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/09155922-5452-476c-90e6-37f9104bcafa.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 清华大学精密仪器系主任 欧阳证 /strong /p p   22年前,欧阳证在清华大学完成学业,远渡重洋,并于2015年在普渡大学获得了正教授一职。彼时,欧阳证的妻子在普渡大学化学系谋得了教职,父母和姐姐也在美国定居。生活美满、事业蒸蒸日上的欧阳证却作了一个让所有人惊讶的决定:回清华任教。 /p p   “选择回不回国,不可能像做科研那样经过精确的计算后得出结论,其实取舍标准就是这件事值不值得做。以一己之力推动本领域国内学科的发展,就是我认为最值得做的事情。” /p p   从入选中组部“千人计划”回国,短短两年多时间,在欧阳证的带领下,全球小型化质谱研究的中心已从美国移到了清华,成功实现了从跟跑者到领跑者的转变。如今,欧阳证致力于推动质谱产业化,成立了北京清谱科技有限公司,希望小型质谱仪未来能惠及千家万户。 /p p   在欧阳证看来,一场前所未有的创新、创业大潮正在中国兴起,“不敢轻言‘报国’二字,应该感谢国家给了我们这群海归知识分子施展一技之长的舞台。” /p p   在欧阳证的科研蓝图里,还有一项雄心勃勃的计划,那就是让自己团队研发的小型质谱仪服务于祖国的外太空探索。值得一提的是,欧阳证团队的第二代质谱仪设计方案就被美国NASA团队采用,用来设计定于2019年发射的火星地面漫游探测器ExoMars上的小型质谱仪。 /p p   “目前国内的外太空探测器还没有搭载过小型质谱仪器,这一目标在不远的将来一定能实现。”欧阳证对此充满信心。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 上周BCEIA 2017展会上,欧阳证教授带领清谱科技团队推出了Mini β小型质谱分析系统等三款新品,具体信息见如下链接: /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 十年一剑 清谱科技推出Mini β小型质谱分析系统 /strong /span a style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " href=" http://www.instrument.com.cn/news/20171013/230960.shtml" span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong http://www.instrument.com.cn/news/20171013/230960.shtml /strong /span /a /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " & nbsp /span /p
  • 医疗诊断将成为小型质谱的重要应用领域——访美国普渡大学欧阳证教授
    p   span style=" font-family: times new roman "  近年来小型质谱在国内外受到质谱研发及应用专家的广泛关注,也不断有仪器公司推出小型、便携式质谱仪。小型质谱在大气和水体监测、食品安全检验检疫、产品源头质量控制、血液中药品和毒品等物质的快检等领域具有较为广阔的应用市场。为了了解小型质谱的发展方向,近日,仪器信息网编辑就质谱小型化的发展历程、关键技术及应用、未来发展方向等问题对普渡大学教授欧阳证进行了专访。欧阳证教授主要从事样品离子化技术、质谱系统小型化、生物质谱分析等研究,在质谱小型化技术研发方面已经有十几年的研发经验,他的研发成果和对小型质谱的研发理念一直受到质谱界的密切关注。 /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: times new roman " img title=" 欧阳_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/98d380b9-4bd4-4e51-be9c-da4577876117.jpg" / /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: times new roman "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: times new roman " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: times new roman font-size: 14px " 欧阳证教授 /span /strong /span /span /p p span style=" font-family: times new roman "    /span span style=" font-family: times new roman " span style=" color: rgb(112, 48, 160) font-family: times new roman font-size: 20px " strong 从质谱技术进展与应用热点看小型质谱的未来 /strong /span /span /p p span style=" font-family: times new roman "   从1997年接触质谱并逐渐开发质谱新方法、新技术和研发新仪器,欧阳证对质谱技术的发展有着自己的看法。每年的美国PITTCON展会和美国质谱年会(ASMS)他都会参加,并在过去五年里与Graham R. Cooks教授轮流主持PITTCON展会的小型质谱学术报告会。谈到近年来较为突出的质谱技术,欧阳证表示,最近两年革命性的质谱新技术几乎没有。说到结构上创新性强的,还是10年前的Oribitrap技术和9年前的离子淌渡与台式质谱的结合。商用质谱仪器技术总体是仍在向高灵敏度、高分辨、高质量数的方向发展,但这一趋势已延续数十年,应该有所变化和突破。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   欧阳证说,“举一个例子,质谱在30年之前就进入了药物研究。从应用方面看,现在使用质谱最多的地方还是药物代谢的定量,传统的三重四极杆技术已经把这个问题解决了,而现在三重四极杆性能的改进仍然是商用质谱仪器产品发展的一个主要方面。” /span /p p span style=" font-family: times new roman "   这些年质谱一直在向推进蛋白组学研究的方向发展,而由于组学的复杂程度之高,对生物过程的理解及生物标记物的寻找不是仅仅靠提高灵敏度、分辨率或质量范围就可以解决的。除了药物代谢、蛋白质组学、环境监测、食品安全检测这些应用之外,仪器厂商都在通过现有仪器产品探索新的应用方向。生物医学逐渐进入了质谱研发科学家的视线,成为更加前沿的研究方向。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   据欧阳证介绍,现在美国在医学检验方面发展很快,相关会议,特别是Mass Spectrometry for Clinical Application年会的规模和关注人数都在快速增长。质谱仪器厂商都致力于开发适用于医学诊断研究和应用的仪器,并希望经过FDA的认证之后进入到医疗分析实验和应用领域中。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   普渡的研究团队是国际上较早对质谱小型化技术进行深入研究及全面技术开发的团队,目前也在引领全球小型质谱技术的研发。近几年PITTCON展会由欧阳证和Cooks教授主持的小型质谱学术报告会人气越来越旺,全球的仪器研发和应用专家对小仪器的关注程度也在逐渐升温。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   欧阳证说:“小型化质谱的前端甩开复杂的样品处理,后端甩开繁重的仪器,对它的性能定义不再是传统质谱的灵敏度、准确性和分辨率,而是能不能快速的给普通使用者一个简单的答案。”便携、快速、简单易用是小型质谱的发展方向。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   普渡大学在原位电离和小型质谱这两个技术领域一直领跑,两者在不同的体系平行发展。欧阳证认为,这样的发展模式使这两项技术都得到了很好的发展,但将此两项技术结合在一起是质谱小型化的一项重要研究内容。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   2004年原位电离技术(Ambient Ionization)问世的时候,欧阳证就曾表示这项技术与小型质谱的结合非常关键。小型质谱的应用要脱离色谱,原位电离能很好地为小型质谱服务。“虽然原位电离技术与大型质谱结合使用也有很好的效果,但从我的角度看,它与小型质谱的结合更趋于完美,特别是在解决生物医疗诊断的问题方面。”欧阳证说。 /span /p p span style=" font-family: times new roman " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span span style=" font-family: times new roman " span style=" color: rgb(112, 48, 160) font-family: times new roman font-size: 20px " strong 小型质谱已解决复杂样品单一成分的快速分析 /strong /span /span /p p span style=" font-family: times new roman "   小型化质谱研究之初,大家都在关注把分析器做小,出现了小型化的离子阱、四极杆及飞行时间等质量分析器。离子阱具有多级串联质谱分析功能,其结构的简化及电场的优化曾是这一阶段的一个主要研究方向。然而分析器小型化只是质谱小型化的考虑因素之一,质谱的进样及真空系统也非常重要。欧阳证介绍说:“分析挥发性及半挥发性待测物的小型质谱进样方式一般有两种:膜进样法、固相微萃取(SPME)类的采样技术及采用小型气相色谱控流的方法。”欧阳证将这类小型质谱定义为第一代(1G)小型质谱。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   “另外,真空系统小型化对质谱仪整机的小型化非常关键。”欧阳证强调。他与Cooks领导的普渡研究团队于2006年研发了第一台手持式、测定空气中的挥发性物质的离子阱质谱-Mini 10,并通过引入小型化分子涡流泵及隔膜泵解决了真空系统小型化的问题。现在很多商业化便携式质谱的抽真空系统都是以这台质谱的构架为基础。2008年,采用最新的真空技术,普渡的团队研发出仅有4kg重的Mini 11。“至此我们已经证明质谱仪器本身可以做到非常小。”欧阳证说。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   2008年,利用间断式离子传输的技术,在Mini 10及Mini 11小质谱上实现了从常压到真空的离子传输。欧阳证说:“至此,小型质谱仪发展踏入了第二代(2G)时期。这一代小型质谱比第一代在两个方面做了较大提升。一是通过常压离子传输接口使得分析非挥发性化学及生物样品成为可能 二是起用原位采样电离技术以实现了血液等生物样本及食品、药品等复杂样品的直接分析。”第二代小型质谱的标志性研发成果是台式质谱分析系统Mini 12 (25 kg)和背包型质谱Backpack MS(12 kg)。 /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: times new roman " img title=" 阿_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/07bae729-27a6-4c97-9681-b98bc690aa81.jpg" / /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 14px " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: times new roman font-size: 14px " 欧阳证教授与Cooks教授在Mini 12和Backpack MS的诞生地——普渡大学分析仪器研究中心(Center for Analytical Instrumentation Development) /span /strong /span /p p span style=" font-family: times new roman "   使样品在质谱仪器外部形成离子传输到分析器中对于小真空系统来说非常困难。间断式离子传输技术的发明使样品产生的离子在较高气压情况下实现传输与贮存,并在低气压进行离子裂解和质量分析,全过程仅需要几百毫秒。离子阱的结构对常压离子传输及质量分析具有重要影响。”从第二代小型质谱开始,原位电离与小型质谱结合,进样方式为纸喷雾(Paper Spray)技术、低温等离子体离子化(LTPI)技术等原位电离方法。原位进样不经过样品前处理,所以需要串联质谱去除复杂基质的化学噪声。串联质谱能将待测物分离、打碎再分析,显著地提高了信噪比,还能区分复杂待测物的同分异构体。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   “根据直接采样和分析复杂化合物的需要,我们选择发展能实现时间串联的离子阱分析器。离子传输和分析器电场及气流场的优化技术非常重要。”在国际上普遍认为大型离子阱质谱仪发展已过其黄金时代的时候,小型质谱给离子阱技术提供了一个崭新的发展方向。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   从台式质谱仪到第一代及第二代小型质谱仪,质谱小型化经过了一个由繁入简的历程,产生了一个全新而又及其简化的质谱系统仪器平台。这样的平台能够分析挥发性、非挥发性化合物以及复杂生物物质。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   欧阳证团队的第二代质谱仪设计方案被美国NASA团队采用,用来设计定于2018年发射的火星地面漫游探测器ExoMars上的小型质谱仪MOMA (Mars Organic Molecule Analyzer)。“尽管质谱仪本身仍保持全程扫描及多级串联等大型质谱仪的功能,在研发中我们把注意力集中在对整套质谱分析过程的简约化,以对单一成分的定性及定量分析为目标,实现无需实验室前处理技术的分析过程。这是我们对第二代小型质谱仪的一个重要期望与目标。”据欧阳证介绍,处于研发中的第三代(3G)小型质谱的应用目标是在临床医疗院应用中测定多组分的生物标记物。 /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: times new roman " img title=" 吖_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/2075c5b3-2ea1-4992-9db8-baeb588e3b31.jpg" / /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 14px " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: times new roman " 欧阳证教授与他的学生王骁在普渡大学生物医学工程系实验室 /span /strong /span /p p style=" text-align: left " span style=" font-family: times new roman " span style=" color: rgb(112, 48, 160) font-family: times new roman font-size: 20px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 生物医学分析、床边检测和手术指导是小型质谱的新应用方向 /strong /span /span /p p span style=" font-family: times new roman "   第二代小型质谱实现产业化的应用方向主要分两大类:一类是量大面广的单一目标化合物检测,这类应用在食品安全、药品打假、缉毒、产品质量控制等方面都具有很好的发展空间,并已在如牛奶中抗生素检测、血液中毒品、尼古丁检测的具体项目上有成熟的应用。对此欧阳证举例说:“例如,牛奶中抗生素检测需要在奶源处通过简单的分析立即获知是否抗生素超标,灵活易用的小型质谱正好满足这一应用。”他还表示,将小型质谱用于生物医疗领域在中国和美国都有较好的发展前景,国内的生物医疗研究发展的非常快,医疗诊断资源也非常丰富。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   另一类是精准医疗和伴随诊断,如通过服药后的血液检测得到特定病人的准确药物剂量。欧阳证用新药上市的例子说明了小型质谱在精准医疗中的作用:“美国有很多新药没有被FDA批准上市,并不是因为药效不好,而是因为不能对于所有人都用一个剂量。小型质谱恰能快速简单的解决这个问题。” /span /p p span style=" font-family: times new roman "   欧阳证用两个目前的生物医学研究案例介绍了新的小型质谱的发展方向: /span /p p span style=" font-family: times new roman "   欧阳证与普渡大学瑕瑜教授的研究团队合作,利用Paternò -Bü chi反应和串联离子阱技术直接分析血液或组织中的脂类,从而确定脂质不饱和双键的位置。癌细胞与正常细胞的生物合成路径不同,其脂质不饱和同分异构体比例也有标志性区别,从而可以用来区分正常细胞与癌细胞。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   另外,欧阳证在哈佛医学院的合作者正在做一项将质谱分析用于手术室诊断的研究。即在手术室中活体组织检查(biopsy)方式取样,再用质谱和原位采样技术判断肿瘤的类型以指导手术。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   据欧阳证介绍,小型质谱在以上两种生物医疗研究的应用方向比大型质谱具有不可替代的优越性。第二代的小型质谱已经能够胜任多种药物分析和伴随诊断,第三代的未来小型质谱应用领域将是快速、准确的生物医学分析、床边检测(POCT)和手术指导。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   在谈到小型质谱与大型质谱的仪器性能比较时,欧阳证表示目前使用原位采样电离的小型质谱系统能够分析复杂样品中的有机化合物,其灵敏度与使用色质联用的大型仪器的差距在10倍以内。而且可以通过反应(如试剂盒)把灵敏度大幅度增加。“小型质谱的检测灵敏度完全满足目前食品安全、环境检测、药品分析等多方面的应用。”欧阳证说:“市场上大型液质系统浓度线性范围在0-10 sup 5 /sup 以上,而实际上单一目标待测物一般不会超过3个数量级。”他强调,实用性的小型质谱并不需要盲目追求超宽动态范围及超高灵敏度。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   据介绍,欧阳证团队关注的是目标物分析,在第三代可能做到M/Z 990范围的磷酸磷脂,以后再发展很可能可以测定多肽和大蛋白。现在小型质谱受到的关注越来越多,未来的小型质谱将是医院、药店甚至家里都能见到的常用仪器。而其研发理念是做成实用性强的工具,不以追求高分辨率、高灵敏度、高质量范围等仪器性能为目标。“小型、快速和操作简便是我们一直在坚持的研发方向。”使用原位分析、试剂盒反应、串联质谱和简便的操作界面是欧阳证团队打造的专用小质谱应用平台的四大特点。 /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: times new roman " img title=" IMG_3548_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/38bafa6e-eed1-415d-ad0a-040f729953cd.jpg" / /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 14px " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: times new roman font-size: 14px " 采访现场 /span /strong /span /p p span style=" font-family: times new roman " /span span style=" font-family: times new roman "    /span span style=" font-family: times new roman " span style=" color: rgb(112, 48, 160) font-family: times new roman font-size: 20px " strong 做研发靠创新,做产业化靠市场 /strong /span /span /p p span style=" font-family: times new roman "   小型质谱还在发展,在质谱界是创新的技术。在定义产品的时候,欧阳证还考虑到了这方面研究平台的技术能力,他说:“全球包括国内有几个很好的团队在做小型质谱和原位电离,整个平台的技术实力对产品的影响很大。”最近欧阳证入选国家千人计划,加入清华大学精密仪器系,重点建设清华大学质谱仪器研究中心,第三代小型质谱仪的研究及产业化也将在该中心进行。除此之外,坐落在北京清华科技园的小型质谱产业化公司(清谱科技,PURSPEC Technologies)也已经成立。预计Mini12将在明年推向市场,后续的产业化研究和生产都将在国内进行。目前,清谱科技还在招募市场团队。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   对于做成果产业化,欧阳证并非没有顾忌。他谈到:“做科学研究需要具有前瞻性和发散性,而做产业化则需要更贴近市场应用。这是两个虽然相辅但又相悖的方向。”欧阳证表示,今后还是会在科研方面投入更多精力。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   同时,欧阳证希望清华质谱仪器研究中心能给“青年千人计划”归国的年轻人一个发挥的平台。希望新的团队能将清华这个质谱实验室做实再做大,也希望能与国际及国内的优秀团队的合作继续进行,出更多的创新成果,发表高水平文章。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   虽然美国的生物医疗等领域比国内发展的更早,但欧阳证看好国内小型质谱应用市场。“小型质谱商品是对传统质谱仪市场的一个颠覆,但预期的阻力也不可低估。国内的食品、药品、环境领域和快速发展的医疗行业应该可以为小仪器提供一个即时的市场。当然,还需要小质谱的技术的不断发展来维护这个市场。”在谈到国内研发条件时,欧阳证说:“中外研发条件现在已不分伯仲,而我认为对于小质谱的发展,中国的平台要比美国好。我已经不敢说回来是给国家做贡献,反倒是国家给我提供了一个我非常需要的平台。” /span /p p span style=" font-family: times new roman "   欧阳证还表示:国内现在仪器研发平台发展的很好,这与国家对科学仪器研发的支持力度有很大关系。2004年他通过与中国计量院的合作开始参与国内质谱仪器研发,“那个时候,任何质谱厂商都无法在国内招收到一个工程师团队。”欧阳证说。这十年来国内的仪器研发环境变化很大,最重要的是培养出了不少优秀的人才和团队。 /span /p p span style=" font-family: times new roman "   欧阳证反复强调:“创新和人才培养是我们团队一直坚持的理念,没有这些我们将很难成功。” /span /p p style=" text-align: right " 采访编辑:郭浩楠 /p p span style=" font-family: times new roman "    span style=" color: rgb(112, 48, 160) font-family: times new roman " strong 附件:欧阳证教授简历 /strong /span /span /p p span style=" font-family: times new roman "   欧阳证教授1988年考入清华大学自动化系,分别于1993年及1995年获工学学士及硕士学位。后留学美国,1997年于西弗吉尼亚大学获物理化学硕士学位,2002年于普渡大学获分析化学博士。2007年任普渡大学生物工程系助理教授,分别于2012年及2015年升任副教授及正教授。2014年欧阳证教授入选国家千人计划,并于2015年入职清华大学精密仪器系任教授。 /span /p p span style=" font-family: times new roman " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 欧阳证教授在自动控制、拉曼及红外光谱、质谱、化学分析及生物医疗应用等方面有较全面的知识背景,多年从事分析仪器研究,曾获美国国家基金委、美国国家卫生研究院、美国国防部及美国国家航空航天局等多个政府机构及Wallace H. Coulter Foundation等私人基金与公司的研究支持。欧阳证教授发表了SCI论文130篇,拥有美国及国际专利40余项,过半数已技术转让。欧阳证教授曾获多个奖项,如美国国家基金委Early Career Award、Coulter 基金会 Early Career Award、美国质谱学会研究奖、国际质谱学会Curt Brunné e仪器研究奖、中国国家自然科学基金委员会海外杰青及中国科技进步二等奖等。欧阳证教授现任美国质谱学会学报编委,曾受英国皇家化学会等邀请多次为科学杂志编辑专刊。欧阳证教授致力于国际交流与合作,曾促成中美分析化学论坛的举办。 /span /p p & nbsp /p

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    据了解,我国游泳优秀运动员欧阳鲲鹏尿样中被查出的违禁成分“瘦肉精”,普通动物内脏中通常都有极高的“瘦肉精”含量。而据专家介绍,瘦肉精其实是盐酸克伦特罗被非法用于养殖行业的俗称。而盐酸克伦特罗就是被国家按兴奋剂管制的蛋白同化制剂。据知情人士透露,欧阳鲲鹏并没有服用禁药,其尿检呈阳性很可能是因为他在回家探亲时吃了一顿烧烤。 而就在接受赛外药检之前不久,回江西探亲的欧阳鲲鹏在与朋友聚会时吃了一次烧烤,就吃了些肉类烤制品。本来在比赛期间,这类食品运动员是不会碰的,但当时欧阳鲲鹏正在休假,而且也没有想到归队之后就要接受药检,结果一时大意闯下大祸。 运动员误食含有“瘦肉精”食物的事例并不少见,2001年,两名中国游泳选手被查出误服“瘦肉精”;2005年,上海游泳队15岁小将周洁在尿样中被查出含有“瘦肉精”成分。有专业人士在分析之后也表示,欧阳鲲鹏肯定也是属于误服,因为“瘦肉精”对于提高游泳选手的成绩没有任何帮助,不可能有游泳运动员会拿“瘦肉精”当兴奋剂。 又是“瘦肉精”闯祸.........

  • 【原创】南京工业大学-欧阳平凯教授

    欧阳平凯 欧阳平凯,男,1945年8月生,湖南湘潭人,南京工业大学党委常委、校长、教授,博士生导师。现为中国工程院院士,973项目首席科学家,863领域专家。1963年~1968年在清华大学化工系读本科,1978年~1981年在清华大学化工系读研究生。1981年分配到南京化工学院任教。1985~1987年曾作为高级访问学者赴加拿大滑铁卢大学和美国普度大学进修生物化工。先后任教研室主任、应用化学系主任,生物工程系主任,南京化工大学副校长、校长。2001年8月任现职。 作为我国生物化工工程研究和工程教育领域的先行者,在本校创建制药工程、生物化工等专业,创建生物化工、发酵工程等硕士点,生物化工博士点,国家生化工程技术研究中心。先后为本科生、研究生开设的课程为:生物分离工程、生物反应工程、分子设计等。90年代以来共计发表论文180余篇,出版专著两部,培养博士、硕士70余名。获国家科技进步一等奖、美国杜邦科技进步奖各一项,省部级一等奖两项,省部级二等奖两项。2001年获“全国模范教师”称号,2002年获“全国杰出专业技术人员”称号,2003年获何梁何利科技进步奖。主持的《生物分离工程》2005年获国家精品课程。 现为江苏省生物技术协会理事长,江苏省化学化工学会理事长,江苏省科协副主席,中国化工学会生物化工专业委员会主任,中国化工学会副理事长,世界化工联合会中方理事,国家生化工程技术研究中心主任。担任国务院学科评议组成员,国家工程技术研究中心评审委员,国家自然科学基金委员会学科评审组成员,国家科技奖励委员会评审组委员,国家重点实验室验收专家组成员,国家中长期科技规划专家组成员。1991年起享受政府特殊津贴,1992年获国家有突出贡献的中青年专家称号。

欧阳证相关的资料

欧阳证相关的仪器

  • Mini β 小型质谱分析系统(图1)是由北京清谱科技有限公司的研发团队在清华大学和美国普度大学的深度合作下研发、设计、制造的质谱产品,旨在为终端用户提供简单快速的原位化学分析方案。Mini β小型质谱仪的实现源自两项关键技术的诞生——原位电离和质谱仪小型化技术。图1 Mini β 小型质谱分析系统1 仪器设计理念:十年砺剑,化繁为简Mini β小型质谱仪的实现源自两项关键技术的诞生——原位电离和质谱仪小型化技术。原位电离设计概念率先由普渡大学R. Graham Cooks 和清华大学欧阳证教授团队于 2006 年提出(Cook et al., 2006),旨在为质谱使用提供简单易用、快速精准的分析方法。十余年间,团队通过不懈创新,开发了以解吸附电喷雾(Takáts et al., 2004)、纸喷雾(Wang et al. 2010)及段塞流微萃取(Ren et al., 2014)为代表的一系列方法,并已经过国际多所高校、科研院所和企业的原理及应用验证。Mini β小型质谱分析系统将原位电离技术植入了一次性进样试剂盒,在赋予质谱仪简单快速的使用特性的同时,避免了痕量分析工作中由样品造成的潜在设备污染。同期,R. Graham Cooks 和欧阳证教授的团队也在不断探索质谱小型化的方案,并在 2007 年推出了用于气相分析的质谱小型化技术(Gao et al., 2007)。该技术现已被广泛应用,是市场上便携质谱仪的原型,已被成功用于安防领域的气体和挥发物检测,而具备非挥发物质检测能力的小质谱 Mini 12 是在气相小质谱的基础上多次创新的成果(Gao et al., 2008 Hendricks et al., 2014 Li et al., 2014),也是 Mini β 小型质谱分析系统的设计原型(图2)。 图2 质谱小型化技术发展沿革Mini β 小型质谱分析系统是世界首款实现质谱小型化与原位电离技术联用的质谱产品,此项仪器设计极大地降低了质谱分析的复杂程度,增强了检测的移动性、时效性,使仪器使用突破了检测场地、时间和人员的限制,为用户提供及时、准确的化学信息反馈,在食品安全、公安执法和医疗诊断等领域有着广泛的市场潜力(Li et al., 2014 Ma et al., 2015 Ma et al., 2016)。Mini β 小型质谱分析系统由PCS原位电离试剂盒和Mini β 小型质谱分析仪组成,传统质谱仪所需的进样系统、质量分析系统、数字控制系统、射频控制系统、真空系统已全部压缩集成在了55cm(长)×24cm(宽)×31cm(高)的空间中,体积仅和台式电脑主机相当。2 核心技术与产品性能:小巧、快速、简单2.1 PCS 原位电离技术2004年,普度大学R. Graham Cooks研究组开发出解析电喷雾技术(DESI),直接离子化质谱技术得到快速发展,纸喷雾技术(PS)、萃取喷雾技术(ExS)相继推出。2015年纸喷雾技术得到优化升级,得到更稳定的微管纸喷雾技术(PCS),并于2016年产业化为PCS原位电离试剂盒(图3)。 图3 PCS原位电离试剂盒常规质谱采用电喷雾(ESI)或大气压化学电离(APCI),要求经分离提纯后进行离子化,而 Mini β小型质谱分析系统采用的 PCS 原位电离技术(Paper Capillary Spray),集样品快速前处理和离子化于一身,无需额外样品处理步骤,即可实现采样-自动样品纯化-离子化进样,并可在采样现场轻松完成(图4)。以该技术为核心开发的PCS原位电离试剂盒,简化了操作步骤,在提高质谱分析所必须的样品前处理速度的同时(1分钟),降低了对操作人员专业性及检测环境的要求。图4 Mini β 进样模式相关专利:a) Analyzing An Extracted Sample Using An Immiscible Extraction Solvent, WO PCT/US2015/013649b) Systems and Methods for Sampling Ionization Using Capillary Device, US 62/211,2682.2 质谱小型化技术Mini β 小型质谱分析系统的另一核心技术是质谱小型化技术。该技术的实现主要归因于真空和离子传输系统的创新设计。Mini β 小型质谱分析系统将传统质谱仪普遍采用的多级真空腔体合并为单级腔体,传统的连续大气接口也调整为非连续大气接口(DAPI),该设计使 Mini β 对真空泵保持着最低的需求,仪器真空的维持得以用小型真空泵来实现,从而使重达 400kg、功率达 6000w 的传统质谱仪优化为 20kg、100W的小型质谱分析系统(图5)。图5 Mini β 真空设计示意图清谱科技独有的非连续大气进样接口技术(DAPI)(图6)可为质量分析系统提供灵活的压力控制,使进样、离子碎裂、质量分析能够在合适的压力区间内进行(图7)。更为重要的是,得益于单极真空的设计,DAPI技术使 Mini β 的灵敏度得以优化提升。图6 非连续大气进样接口(DAPI)图7 真空系统压力变化质谱小型化技术除此之外,Mini β 的射频系统使其质量范围达到2000Th,这个质量范围甚至能够分析细胞色素等复杂样品(图8)。图8 细胞色素C的信号响应Mini β 采用了最前沿的线性离子阱技术,动态范围达到了3个数量级,并具有强大的多级串联质谱分析(MSn)能力。令人兴奋的是,清谱科技在单阱系统的基础上开发双阱系统,保证离子的高效碎裂,实现三重四极杆质谱仪的全部功能。相关专利:a) Discontinuous Atmospheric Pressure Interface, WO 2009/02336b) Sample Quantitation Using a Miniature Mass Spectrometer, WO PCT/US2015/0136493 Mini β 小型质谱分析系统性能指标Miniβ小型质谱分析系统与其他质谱产品相比,既保留了大型质谱仪的性能和分析物的普适性(挥发、非挥发性),也保留了小质谱的现场检测能力(表1,图9),使原本实验室内总耗时若干天的质谱分析可以在现场 1 分钟内完成。 表 1 Miniβ主要性能指标型号Mini β 小型质谱分析系统尺寸(长×宽×高)55×24×31 cm重量20 kg功率≤100 W进样/离子化方法采用一次性(原位电离)试剂盒,实现直接采样、离子化适用样品适于血液等多种复杂混合样品质量分析器线性离子阱串联质谱能力MSn描速度10000 (Da/s)分辨率~1 amu质量范围50-2000 Da,动态范围大于3个数量级,适于大有机污染物、分子药物和多肽等的检测灵敏度好于 10 ng/mL 维拉帕米(Verapamil)通量1 分钟/样品,达到国际先进水平气体需求无(空气)控制支持内置电脑控制专业性无需专业人员操作 图9 Mini β 质量范围、分辨率和灵敏度4 Mini β 应用模式:现场检测、实时反馈和数据整合Mini β小型质谱分析仪终端配合清谱科技在建的化学云分析网络(图10),可在质谱终端实现更好的智能化和拓展性的同时,通过中心化的数据分析,帮助上层决策人员实现规模化、网络化的协同管理。图10 化学云分析网络在检测现场,一线人员无需任何化学背景,只需将添加样品的试剂盒插入仪器,按下开始按钮即可开启“一键式”全自动质谱分析。在终端样品分析过程中,仪器可通过识别试剂盒二维码与对应的网络位置进行实时通信,实现自动调取扫描方法、自动质量分析、自动采集数据、自动数据处理、自动反馈结果等功能。整个过程在1min内完成,分析完成后,结果报告自动上传至化学云分析网络。一线人员可通过手机获取结果反馈,指导现场实践。在管理决策终端,后台管理人员可通过化学云分析网络实现对检测终端的远程管理与在线分析,及时响应,快速决策。此外,化学云分析网络还可为公安缉毒、食品安全、环境监测等领域的应用需求提供专业化监控定制方案。5 应用案例Mini β 小型质谱分析系统是世界首款实现质谱小型化与原位电离技术联用的质谱产品,此项仪器设计极大地降低了质谱分析的复杂程度,增强了检测的移动性、时效性,使仪器使用突破了检测场地、时间和人员的限制,为用户提供及时、准确的化学信息反馈,使检测介入决策中去。在食品安全、公安执法、医疗诊断、环境监测等领域有着广泛的市场潜力(Li et al., 2014 Ma et al., 2015 Ma et al., 2016)。在公共安全领域,Mini β 小型质谱分析系统可为公安人员现场缉毒提供快速简单的解决方案;在食品药品领域,Mini β 可帮助执法部门进行现场筛查,防止不合格食品药品流向市场;在医疗诊断领域,Mini β 可提供即时检测(POCT),帮助医生及时研判病情,为患者争取宝贵的治疗时间。下面以公安毒检为例,对 Mini β 应用方法做简要介绍。公安毒检:尿液中苯丙胺、甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA)的快速检测苯丙胺类兴奋剂是苯丙胺及其衍生物的统称,本案例基于小型质谱分析系统开发了尿液中苯丙胺、甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA)(图11)的实时快速检测方法,无需繁琐的样品前处理,无需耗时的色谱分离,1步操作1min完成样品分析,本方法的检出限为100ng/mL。图11 苯丙胺、甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺结构实验样品苯丙胺,CAS 300-62-9,1mg/mL,Cerilliant。冷冻保存,使用时稀释至所需浓度;甲基苯丙胺,CAS 33817-09-3,1mg/mL,Cerilliant。冷冻保存,使用时稀释至所需浓度;MDMA,CAS 42542-10-9,1mg/mL,Cerilliant。冷冻保存,使用时稀释至所需浓度;以上标准品由浙江省嘉兴市公安局提供。尿液样品存于密封容器中,冷藏保存。实验设备Mini β小型质谱仪;PCS液体检测试剂包(含PCS试剂盒、微量液体取样器、萃取剂A)。实验方法标准溶液分析:移取5μL标准溶液,从PCS试剂盒加样口加于PCS上,从溶剂口加入3滴萃取剂A后,将试剂盒插入质谱仪进样口,进行质谱分析。样品分析:用微量液体取样器移取尿液(6.5μL),从PCS试剂盒加样口加于PCS上,60℃干燥5min后,从溶剂口加入3滴萃取剂A,将试剂盒插入质谱仪进样口,进行质谱分析。MS条件:电离模式:正离子模式;检测方式:子离子扫描,监测离子及丰度见表2。表2 监测离子及丰度化合物中英文名称母离子子离子苯丙胺 Amphetamine136119(100),91(60)甲基苯丙胺 Methamphetamine150119(100),91(60)3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺 MDMA194135(100),105(40)实验结果与讨论通过对阴性尿液样品加标(500ng/mL)的方式考察了本方法的检出限,以S/N=3计,本方法的LOD为100ng/mL。苯丙胺、甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA)的标准溶液子离子扫描谱图、阴性尿液加标样品子离子扫描质谱图、阴性尿液子离子扫描质谱图见图12-14。 图12 (a)苯丙胺标准溶液子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(b)阴性尿液加标中的苯丙胺子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(c)阴性尿液中苯丙胺的子离子扫描质谱图(PCS) 图13 (a)甲基苯丙胺标准溶液子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(b)阴性尿液加标中的甲基苯丙胺子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(c)阴性尿液中甲基苯丙胺的子离子扫描质谱图(PCS) 图14 (a)MDMA标准溶液子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(b)阴性尿液加标中的MDMA子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(c)阴性尿液中MDMA的子离子扫描质谱图(PCS) 本方法使用Mini β小型质谱分析系统建立了快速测定尿液中苯丙胺、甲基苯丙胺、MDMA的方法,该方法无需对样品进行处理,无需色谱分离,使用原位电离源PCS试剂盒,可快速完成尿液中苯丙胺、甲基苯丙胺、MDMA的定性检测,为现场缉毒、毒驾监管等提供了快速简单的解决方案。6 所获奖项2017年10月,在“北京分析测试学术报告会暨展览会”(BCEIA 2017)上,Mini β荣获中国分析测试协会颁发的“BCEIA 金奖”(图15-16)。图15 Mini β 获BCEIA金奖图16 BCEIA金奖证书参考文献Cooks R G, Ouyang Z, Takats Z, et al. Detection Technologies. Ambient mass spectrometry. Science, 2006, 311(5767):1566.Gao L, Song Q, Noll R J, et al. Glow discharge electron impact ionization source for miniature mass spectrometers. Journal of Mass Spectrometry, 2007, 42(5):675.Gao L, Cooks R G, Ouyang Z. Breaking the pumping speed barrier in mass spectrometry: discontinuous atmospheric pressure interface. Analytical Chemistry, 2008, 80(11):4026-32.Hendricks P I, Dalgleish J K, Shelley J T, et al. Autonomous in situ analysis and real-time chemical detection using a backpack miniature mass spectrometer: concept, instrumentation development, and performance. Analytical Chemistry, 2014, 86(6):2900-8.Li L, Chen T C, Ren Y, et al. Mini 12, Miniature Mass Spectrometer for Clinicaland Other Applications—Introduction and Characterization. Analytical Chemistry, 2014, 86(6):2909.Ma Q, Bai H, Li W, et al. Direct identification of prohibited substances in cosmetics and foodstuffs using ambient ionization on a miniature mass spectrometry system. Analytica Chimica Acta, 2016, 912:65.Ma Q, Bai H, Li W, et al. Rapid analysis of synthetic cannabinoids using a miniature mass spectrometer with ambient ionization capability. Talanta, 2015, 142:190-196.Ren Y, Mcluckey M N, Liu J, et al. Direct mass spectrometry analysis of biofluid samples using slug-flow microextraction nano-electrospray ionization. Angewandte Chemie, 2014, 53(51):14124.Takáts Z, Wiseman J M, Gologan B, et al. Mass spectrometry sampling under ambient conditions with desorption electrospray ionization. Science, 2004, 306(5695):471.Wang H, Liu J, Cooks R G, et al. Paper spray for direct analysis of complex mixtures using mass spectrometry. Angewandte Chemie, 2010, 122(5):889-892.
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  • 大规模脂质组精细结构解析为生命科学研究探索提供新维度脂质组学已成为科学研究的热点,采用质谱技术进行脂质组学研究,已能解决诸如脂质的种类鉴别及脂肪酸链组成等问题。但是,脂质精细结构,如C=C及sn-位置等,对大规模组学来说仍是一个难点。近年来,区别与定量脂质C=C位置异构体已被证明对于生理过程研究、疾病标志物筛查及新药研发有着重要意义。PURSPEC Ω Analyzer脂质分析系统旨在为科学家提供一种全新脂质组学新工具,加速脂质标志物的探索发现与应用,前期技术研究成果已被国际知名期刊收录。注释:以上图片仅供参考,请以实物为准;参考文献[1] Wenpeng Zhang, Donghui Zhang, Qinhua Chen, Junhan Wu, Zheng Ouyang and Yu Xia. "Online photochemical derivatization enables comprehensive mass spectrometric analysis of unsaturated phospholipid isomers", Nature Communications, 2019,Online.[2]Wenpeng Zhang , Spencer Chiang, Zishuai Li, Qinhua Chen, Yu Xia, Zheng Ouyang. “Polymer Coating Transfer Enrichment for Direct Mass Spectrometry Analysis of Lipids in Biofluid Samples”, 2019, Online.[3] Dr. Tiffany Porta?Siegel, Dr. Kim Ekroos, Dr. Shane R. Ellis. "Reshaping Lipid Biochemistry by Pushing Barriers in Structural Lipidomics", Angewandte Chem, 2019,doi:10.1002/anie.201812698.[4] Xiaoxiao Ma, Leelyn Chong, Ran Ti an, Riyi Shi, Tony Y. Hu, Zheng Ouyang, and Yu Xia. "Identification and quantitation of lipid C=C location isomers: a shotgun lipidomics approach enabled by photochemical reaction ", Proceedings of the National Academy of Sciences" Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016,113(10):2573.
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  • E5071C ENA 矢量网络分析仪=======================================深圳佳捷伦电子仪器有限公司联系人:罗S/欧阳手机:/电话:传真:邮箱: 网站: 全国免费热线全国免长途通话费地址:深圳市龙岗区平新北路163号广弘星座B栋12楼 ========================================器件表征需要进行更多类型、更高频率、容限更严格的测量,因此您不仅要适应当前的情况,还要准备好应对未来的新挑战。 Keysight E5071C ENA 已经停产,替代它的 ENA 功能更强大,能够满足当前和未来的需求。 请点击以下链接,查看我们最新的台式 ENA、PXI ENA 以及新型精简系列 ENA。备注:我们的优势:品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.本公司长期供应/租赁/维修二手进口仪器注:因网站价格限制问题,发布的价格不代表最终价格
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