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引智强企相关的资讯

  • 国仪量子入选2020中国隐形独角兽500强榜单
    12月8日,由合肥市人民政府和中国人民大学中国民营企业研究中心联合主办的“2020中国隐形独角兽500强大会”隆重举行。作为大会重要环节,《中国隐形独角兽500强榜单》首次发布。凭借在量子精密测量和量子计算领域的关键核心技术,持续为科学仪器行业创造价值的能力,以及优异的业务增长成绩,成立仅4年的国仪量子荣耀登榜。国仪量子代表申方(右四)上台领奖(图源:中国隐形独角兽500强大会)本次大会主题为“科创企业新势力”,由合肥市人民政府、中国人民大学中国民营企业研究中心联合主办。会议吸引了中国隐形独角兽500强、全球独角兽企业500强及国内知名金融投资机构的200多位董事长/CEO参会,与会嘉宾达300余人。合肥市委副书记、市长凌云出席大会并致辞。大会现场,凌云市长致辞( 图源:中国隐形独角兽500强大会)作为量子精密测量技术领域的国内首家创新型领军企业,国仪量子已经诞生了一批更高分辨率和更高精度的高端科学仪器,交付到高校、企业、医院等海内外近百家单位,多款仪器突破国际禁运,在多项关键性能指标上实现了与世界先进水平并跑或领跑。在量子计算领域,研制并发布了全球首台“2比特金刚石量子计算教学机”,已经在中国数十家大学开课,为国家的“科技自立自强”提供源源不断的支持。“2020中国隐形独角兽500强”获奖证书如今,国仪量子已成长为一家估值近30亿元的高新技术企业,将凭借钻石传感器加工工艺、高精度量子调控技术、量子原级基准、超越经典极限的弱信号探测等核心技术,为生物医疗、前沿科学、工业4.0、能源动力和汽车工业等多领域赋能,并带动相关产业发展。面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求和面向人民生命健康,国仪量子将坚持“顶天立地”的发展战略,保持量子精密测量和量子计算核心技术的持续领先,持续深化全产业链一体化布局,振兴自主高端科学仪器,为建设科技强国打下坚实基础!
  • 机动车、采暖和餐饮对北京强霾贡献超50%
    中国科学院“大气灰霾追因与控制”专项研究组3日发布的监测结果显示,1月份京津冀共发生5次强霾污染过程。机动车、采暖和餐饮排放对北京强霾污染的“贡献”超50%。   “就北京而言,机动车为城市PM2.5的最大来源,约为四分之一。其次为燃煤和外来输送,各占五分之一。油气挥发和局地烹饪排放近年来有快速上升趋势,应加紧控制,工业和地面扬尘应进一步改善。”中科院大气物理研究所研究员王跃思说。   他说,京津冀区域应重点控制工业和燃煤过程,重点在于燃烧过程的脱硫、脱硝和除尘 同时要高度关注柴油车排放和油品质量。   中科院分布在京津冀区域的15个PM2.5监测站监测显示,1月份京津冀5次强霾污染分别发生在1月6日至8日、9日至15日、17日至19日、22日至23日、25日至31日。其中第五次污染过程中PM2.5大于300微克/立方米的时间超过50小时。   专家对污染物成分分析后认为,席卷我国中东部地区的强霾污染物化学组成,是英国伦敦1952年烟雾事件和上世纪40至50年代美国洛杉矶光化学烟雾事件污染物的混合体,并叠加了我国特色的沙尘气溶胶,是人为粗放式排放和自然生态被破坏的直接后果。   中科院于2012年9月启动了“大气灰霾追因与控制”专项研究。专项首席科学家贺泓介绍,该专项计划用5年的时间,以环渤海、长三角、珠三角为研究区域,阐明区域灰霾形成的机制,研发致霾关键污染物的控制技术,为控制灰霾污染提供科学可行的技术和政策解决方案。
  • 2014年全球制药企业50强出炉
    《制药经理人》杂志一年一度的全球制药企业50强排名近日出炉。不同于福布斯、财富、GEN等的排名,此排名因仅就全球制药企业上年度(注:多为2013年,因全球各国关于财年的概念不同,如日本公司为本年6月至次年5月,故笼统称为&ldquo 2014年全球制药50强&rdquo )的处方药销售额进行直接排名,而受到推崇&mdash &mdash 业界人士认为:不加入市值和消费品业务等参考值,这是更接近于制药企业硬实力的展现。   最受关注的是榜首位置的更迭:自2002年始就一直占据状元位置的辉瑞,首次被拉到了第二的位置,瑞士制药巨头诺华跃居头名。其实这一名次更迭去年就已经露出端倪,业界也在普遍反思:过去一二十年间大行其道的&ldquo 巨型并购&rdquo 打造了辉瑞长期位居榜首的核心竞争力,这一策略正在被诺华&ldquo 广泛多元化、在较小的领域专业化深耕&rdquo 默默超越。   同样在榜单上进步明显的还有瑞士双雄之一的罗氏制药,&ldquo 肿瘤药之王&rdquo 和在诊断领域的斩获,使得罗氏连年晋级,从2013年的第五位成功跃居探花位置。   另一个备受瞬目的现象是生物新贵们的不断跳跃式前进。这些公司大都没有传统前十制药巨头的百年历程,仅仅只是一二十年的公司发展史,但是并不妨碍他们在新药领域收获革命性的产品,成为华尔街的宠儿。例如拥有丙肝神药Sovaldi的吉利德从去年的第20位跃至今年的第18位 百健艾迪由第34位跃至了第27位 新基则到了第26位,需要知道4年前,他的名次还在第41位。   还有一个重要的名次变化是雅培,由去年的第9位跌至了第30位,雅培的CEO2013年可拿着全球制药行业最高的CEO薪酬呢。当然这一变化的重要原因是雅培将新药业务统统划给了艾伯维,实现了分拆,艾伯维则排进了这一榜单的第十位。   纵览这个榜单,会发现这是近年来名次变化最为剧烈的一年,新的势力格局正在逐渐成型。脸谱君先就一些简单的数据名次做简析,抛砖引玉,具体详情将参看《E药经理人》杂志相关报道。

引智强企相关的方案

  • 直接饮用水回用示范厂通过有机物监测增强当地抗旱能力与效能
    直接饮用水回用(DPR)项目的成功实施能够极大增强当地的抗旱能力。为了消除公众对作为饮用水源的DPR水的误解,并使DPR水处理工艺保持最佳运行水平,水处理厂需要使用能够实时监测水质的技术设备,例如总有机碳TOC分析仪。水质监测是优化膜生物反应器(MBR,Membrane Bioreactor)和臭氧氧化工艺性能的关键步骤。
  • 表面增强拉曼光谱法快速检测饮料中的 人工合成色素
    本文中挑选了3种常见的人工合成色素(柠檬黄、亮蓝、苋菜红),采用表面增强拉曼光谱法对当地超市中随机购买的饮料进行检测。
  • 低氧/厌氧产品案例——人口腔致病菌牙龈卟啉单胞菌研究
    牙周炎是一种炎症性口腔疾病,影响很大一部分成年人,造成巨大的成本和痛苦。关键病原体牙龈卟啉单胞菌分泌牙龈蛋白酶,这是一种具有高度破坏性的蛋白酶,也是该疾病发病机制中最重要的毒力因子。目前,牙周炎主要通过机械手动探查和造影来诊断,通常是在疾病已经明显进展的时候。检测牙龈液体中牙龈蛋白酶活性的可能性可以实现早期诊断便于治疗。这里,作者描述了一种灵敏的基于纳米粒子的纳米等离子体生物传感器,用于检测牙龈蛋白酶的蛋白水解活性。金纳米粒子在多孔板中自组装成亚单层,并进一步用酪蛋白或IgG 修饰。通过监测局部表面等离子体共振(LSPR)峰位置的移动来跟踪蛋白质涂层的蛋白水解降解。使用含有胰蛋白酶和纯化的牙龈蛋白酶(Kgp 和RgpB 亚型)的模型系统研究传感器性能,并使用来自牙龈卟啉单胞菌培养物的上清液进一步验证。蛋白水解降解当使用酪蛋白作为底物时,蛋白酶在缓冲液中的作用导致约1-2nm 的LSPR 带的浓度和时间依赖性蓝移。在细菌上清液中,蛋白质涂层的降解导致存在于将复杂的样品基质转移到纳米粒子上,这反而引发了约2 纳米的LSPR 带红移。仅在具有牙龈蛋白酶活性的样品中观察到显著的LSPR 频移。传感器显示检测限 0.1 μ g/mL (4.3 nM),远低于在严重慢性牙周炎病例中检测到的牙龈蛋白酶浓度(?50μ g/mL)。这项工作显示了开发基于纳米颗粒的高性价比生物传感器的可能性,该传感器可用于椅面牙周诊断中蛋白酶活性的快速检测。

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  • 中国乳企首进全球10强

    新京报讯 (记者李蕾)在经历了乳业一系列调整后,中国首次有乳企挤进全球10强。荷兰合作银行7月9日发布了最新的《2014年全球乳业20强报告》,报告显示,伊利集团在全球乳企中排第10。这也是亚洲乳企的最高排名。  进入全球10强是中国乳制品企业有史以来的最好成绩,而去年伊利集团的全球排名为12。从最新的榜单来看,雀巢、达能、法国的拉克塔利斯、恒天然以及荷兰的菲仕兰康栢尼分别位列前五名。  荷兰合作银行是全球最大的专注于农业及食品相关产业的商业银行之一。该行推出的年度“全球乳业二十强”,则以全球各大乳品企业销售数据和财务报表的信息作为排位的主要依据,结合权威专家的研究与分析而得出,是目前全球乳业唯一的权威排行榜单。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif

  • 【求助】强阴离子交换柱的使用

    各位大虾,用过强阴离子交换柱吗,该柱子使用须注意些什么问题。我最近要用它分析草甘膦,听说这种柱子使用寿命不长,只能用一个月左右,有没有好的办法对柱子进行维护,提高使用寿命呢?草甘膦是酸性物质,有标准用强阳离子交换柱分析草甘膦异丙胺盐,那么用强阴离子交换柱是否也能分析草甘膦异丙胺盐呢?先谢谢大家了。

  • 【转帖】2009年制药企业R&D投入排行榜15强(一)

    2009年制药企业R&D投入排行榜15强(一) http://img2.jiansuo.net/blog/theme/default/imgs/t_jian.gif http://img2.jiansuo.net/blog/upload/84/156/t_48002.jpg http://www.dxyer.cn/images/zoomin.gif 在过去的几年间,全球制药行业R&D经历了巨大变化,或大或小的并购成为消减开支和大量裁员的前奏,经济低迷、专利到期以及临床风险增加等不利因素严重阻碍行业的发展。制药公司为扫清通向未来光明前景道路上荆棘障碍,不惜忍痛割爱,不断调整研发计划,转向一些新的治疗领域。 根据欧盟最近发布的工业 R&D投入排名,尽管2009年因经济低迷引发整体行业R&D支出下滑,但全球排名前1400家企业中的生物制药公司总体R&D支出有所增加。虽然欧洲和美国R&D投入分别增长仅为2%和1.8%,但日本26.5%的大幅增加提升了整体行业R&D投入的增幅。持续增加的R&D并购投入,也在某种程度上反映了制药业对新的生物技术的垂涎和行业发展趋势。 FierceBiotech通过对有关数据的分析,整理出了2009年制药企业R&D投入排行榜15强,并对这些企业的研发策略进行了深入解剖。本人对该报告进行编译整理,分期与各位看客分享。2009年制药企业R&D投入排行榜15强排名公司名称投入(亿美元)排名公司名称投入(亿美元)1罗氏879阿斯利康42.32辉瑞7410礼来41.33诺华70.611百时美施贵宝34.84强生66.612勃林格殷格翰30.35赛诺菲安万特62.513雅培26.16葛兰素史克55.914第一制药三共18.97默克55.815安斯泰来16.38武田46.4 No. 1 罗氏制药 R&D 投入:87亿美元(64亿欧元) 比上年增加:9.1% 占收入比例: 19.4%2009年罗氏以87亿美元的研发投入名列全球企业研发投入排行榜次席和制药行业榜首。罗氏并非以制药业的研发投入冠军作为自诩的成本,其真正初衷是想成为最多产的制药企业。与其他所有进行大型并购的制药巨头一样,罗氏在收购基因泰克之后,通过全方位审视其产品线和许可需求以保护其最具核心精华。罗氏以其处理过剩知识产权惯用手法,将一些资产投入新的公司。罗氏拥有大量的人才和在研产品,有充分的资本参与这场游戏。更令人羡慕的优势还在于,罗氏没有其他公司所急需面临的重磅药物近期专利到期所带来的销售下降压力。然而,罗氏也有其难隐之痛,即不得不承受着近年来新药临床试验结果不佳所带来的挫折。2010年罗氏最大挫折之一便是ocrelizumab III期临床试验的失败。Ocrelizumab是用于治疗类风湿性关节炎的全人化抗CD20单克隆抗体,这个曾被誉为2009新药研发皇冠上的宝石之一的新药,因发现与严重感染有关而于5月终止研发。治疗糖尿病药物他司鲁泰(taspoglutide)也在今年在临床试验中遭受失败而被搁置。这一系列临床失败再次表明,巨大的研发投入也难以避免日益增加的临床风险。No. 2 辉瑞制药R&D 投入:74亿美元(54亿欧元) 比上年增加:-2.4% 占收入比例: 15.

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引智强企相关的仪器

  • 国内首推科学级制冷型超快IsCMOS 相机,采用高效超快像增强器,采用**光纤面板耦合工艺技术,配合95% 量子效率 科研制冷型sCMOS 相机, 实现低噪声、高速、超快门控拍照。IsCMOS像增强型相机 ● 科学级制冷型IsCMOS● 18/25mm 大口径二代高效像增强器● 光谱响应范围:S20 光阴极,200-850nm● 光学快门: 3ns● 延迟与门控精度:10ps● 增强器阴极门控*高同步频率 300KHZ ● 内置时序控制器DDG● 耦合方式:1:1 光纤面板耦合● sCMOS 芯片: 高分辨2048*2048阵列● 位深: 16bit● 制冷温度: -10℃● *快帧速: 35fps.● 专业化数据采集控制软件 独特亮点 制冷型IsCMOS-10度芯片制冷温度,有效减低芯片暗噪声,安静读出超快光学门宽3ns 阴极光学门宽,实现**测量内置DDG内置精度10ps 门控与延迟控制发射器,方便随心控制高效光纤锥耦合1:1 高效光纤锥耦合增强器与相机,高通光量高分辨率读出400万像素高分辨率图像读出,不忽略细节16bit, 95% QE高动态范围,高量子效率,不留缺憾IOC 模式300kHZ阴极快门同步频率,IOC 芯片累积模式下提升信噪比专业化软件采集控制,数据处理专业化界面,简单 快捷常见型号列表: 技术参数 sCMOS相机像素阵列2048*2048阵面尺寸13.3*13.3mm像素大小6.5um*6.5um传感器类型背照式sCMOS量子效率95% @600nm读出噪声CMS: 1.1e-(Median) / 1.2e-(RMS)暗电流0.15e- / pixel / s@-15℃曝光时间1ms-10s位深16bit数字接口UBS3.0像增强器MCP光阴极S20BS25R光谱范围200-850nm380-1100nm峰值量子效率20% @440nm22%@720nm等效噪声(EBI) 2 x 10-7 lux @ 20 °C ± 2 °C 5 x 10-7 Lux光子增益1*104 photon/photon1.4*104有效口径尺寸18mm & 25mm18mm荧光屏P20 /P43P43输出窗口1:1光纤面板光学门控宽度Fast: 3ns Slow option =50nsFast 5ns内部DDG 控制延迟和门宽调节范围0-10s延迟和门宽调节精度10ps同步接口外触发输入,触发输出,直接触发(Direct gate)触发信号触发阈值 1-5V, 阻抗50欧姆,抖动100ps触发固有延迟120ns@ 外触发,40ns @ Direct gate 直接触发sCMOS 量子效率曲线 增强器光阴极量子效率曲线
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  • 国内首推科学级制冷型高分辨率ICCD 相机,在像增强器与科研制冷型的CCD相机之间,采用高分辨率的镜头耦合方式耦合成像, 获得60lp/mm 空间高分辨率,实现对高分辨率成像或高分辨瞬态光谱采集。 ● 科学级制冷型ICCD● 18mm口径二代高效像增强器● 宽光谱响应范围:S20:200-850nm & S25R:400-1100nm● 光学快门: 3ns● 延迟与门控调节精度:10ps● 阴极门控*高外同步频率 300KHZ ● 内置时序控制器DDG● 高空间分辨率:Std 50lp/mm,Option :60lp/mm● CCD芯片: 高分辨2750*2200像素阵列● 位深: 16bit● 制冷温度: -10℃ @ 风冷● 配合高分辨光谱仪实现瞬态光谱采集● 专业化数据采集控制软件独特亮点制冷型ICCD-10度芯片制冷温度,有效减低芯片暗噪声,安静读出超快光学门宽3ns 阴极光学门宽,实现**测量内置DDG内置精度10ps 门控与延迟控制发射器,方便随心控制自动步进STEP延迟和门控自动Step 步进功能,一键完成时间分辨光谱采集高空间分辨率高空间分辨率像增强器及镜头耦合,获得60lp/mm 空间分辨IOC 模式300kHZ阴极快门外同步频率,IOC 芯片累积模式提升信噪比Binning and ROI实现芯片FVB Binning以及 多通道光谱同时采集专业化软件采集控制&光谱仪控制,数据处理专业化界面,简单快捷ICCD像增强型高分辨率相机技术参数 CCD相机像素阵列2750*2200阵面尺寸12.48*9.98mm (15.972 mm Diag.)像素大小4.54um*4.54um传感器类型CCD Sensor读出噪声5e-暗电流0.02e- / pixel / s @-10℃位深16bitBining& ROIFVB: 垂直方向全Binning光谱模式& 多通道 ROI及FVB数字接口UBS2.0像增强器MCP光阴极S20BS25R有效口径18mm18mm光谱范围200-850nm400-1100nm峰值量子效率20% @440nm22%@720nm等效噪声(EBI) 2 x 10-7 lux @ 20 °C ± 2 °C 5 x 10-7 Lux光子增益1*1041.4*104荧光屏P20 /P43P43空间分辨率标准:50lp/mm ; 高分辨率选项: 60lp/mm光学门控宽度3ns (Mesh)Fast10ns, Slow 100ns内部DDG 控制延迟和门宽调节范围0-10s延迟和门宽调节精度10ps同步接口外触发输入,触发输出,直接触发输入(Direct gate)触发信号触发阈值 1-5V, 阻抗50欧姆,抖动100ps触发固有延迟40ns @ Direct gate , 120ns@ Ext外触发*增强器光阴极量子效率曲线型号选择SIC: Scientific Intensified Camera● 18/25 18或25m 口径增强器● U/F/S Ultrfast gate =3ns , Fast gate 10ns, Slow gate: 100ns● UV/VN:UV-VIS 200-900nm;VIS-NIR : 400-1100nm● 6M/4M : 600万像素 CCD 2750*2200 400万像素sCMOS 2048*2048● L/F: L高分辨镜头耦合 F 高通量光纤面板耦合 ICCD像增强型高分辨率相机常见型号列表
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  • CSI-Z325胸腔引流装置非水位式吸引控制误差试验仪描述胸腔引流装置非水位式吸引控制误差试验仪是用于测试胸腔引流装置在吸引控制方面的误差的设备。这种设备可能用于评估胸腔引流装置在实际使用中吸引流体的精度和稳定性。通常情况下,这种试验仪可能会模拟不同的吸引控制条件,以确保胸腔引流装置在各种情况下都能提供准确的吸引力。这有助于确保医疗设备在实际使用中能够有效地处理胸腔引流的任务。执行标准YY/T 0583.1-2015技术参数控制系统:PLC 操作界面:彩色7寸触摸屏,中英文切换;设备内置:不锈钢2升储水容积;标配接头:鲁尔接头2套钢制接头;压力传感器:0-500kpa,精度0.5%,可选择其他量程和更高精度0.1%;压差传感器:0-2000PA,精度0.2%,可选择其他量程;打印功能:嵌入式打印机,配一卷打印纸;USB:可把测试结果数据导出,可编辑文档;用电:220v,20A,50hz 外形尺寸大约:550*350*440mm 气源要求:0-0.4mpa客户自备操作步骤准备工作:确保试验仪器处于正常工作状态。准备所需的测试样品和工具。连接装置:将胸腔引流装置按照试验仪器的说明书连接到测试装置上。校准:根据试验仪器的校准方法,对试验仪器进行校准,确保其准确性和精度。设置参数:根据试验要求和设备规格,设置试验仪器的吸引力控制参数,如吸引力大小和持续时间等。执行测试:启动试验仪器,执行吸引控制误差测试。监测测试过程中的各项参数,确保测试进行顺利。记录数据:记录测试过程中的各项数据,包括吸引力误差和控制情况等。分析结果:根据测试数据对吸引控制误差进行分析,评估胸腔引流装置的吸引性能。
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引智强企相关的耗材

  • IIHVS增强器高压偏置模块
    Kentech公司的仪器IIHVS增强器高压偏置模块是一个独立的Gen 2芯片供应增强装置,IIHVS增强器高压偏置模块提供荧光体,MCP和光电阴极的偏置电压,并且可以Kentech公司的PC5NS选通模块一起使用,以提供完整的门控增强器电子装备。IIHVS增强器高压偏置模块特点设有一个带TTL输入的缓慢的光阴选通电路(约1ms响应),所以如果不需要快速选通操作时,所要做的就是给增强管供电。它有一个内部高压电源,操作只需要12V的电压。MCP(增益)电压由0- 3V的控制输入控制,或是在不需要任何其他装置的情况下由电位计控制。IIHVS有着超低纹波,应用于高分辨率读出系统,还有一个TTL禁用输入选项。IIHVS增强器高压偏置模块产品规格 荧光体 5.8kv(标值)控制 MCP 在0 - 3V输入控制条件下, 0 -950v PC + 50(关),-180(开),根据TTL 作出反应 PC 上升时间 一般为1ms 电源 12V , 100mA 连接到管引线 物理尺寸 30×64×114(30×64×127有凸缘)
  • 强阴离子交换色谱柱填料, 颗粒大小30 μm, 聚甲基丙烯酸酯
    强阴离子交换色谱柱填料, 颗粒大小30 μm, 聚甲基丙烯酸酯
  • 强阴离子交换色谱柱填料, 颗粒大小60 μm, 聚甲基丙烯酸酯
    强阴离子交换色谱柱填料, 颗粒大小60 μm, 聚甲基丙烯酸酯
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