有害结局路径

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有害结局路径相关的资讯

  • 2016(第二届)毒性测试替代方法与转化毒理学国际学术研讨会 暨有害结局路径(AOP)与风险评估培训会议 (第二轮通知)
    p   2016(第二届)毒性测试替代方法与转化毒理学国际学术研讨会暨有害结局路径(AOP)与风险评估培训会议,将于2016年9月11 – 14日期间在杭州浙江三立开元名都大酒店(浙江省杭州市下城区绍兴路538号)举行。会议由中国环境诱变剂学会毒性测试与替代方法专业委员会和中国毒理学会毒理学替代法与转化毒理学专业委员会主办,并由浙江大学药学院、军事医学科学院疾病预防控制所以及中国食品药品检定研究院承办。热忱欢迎毒理学、环境科学、药学等相关学科的工作者积极参会。 /p p 一、大会主席 br/ /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/a3075338-3cd1-4cfd-861c-ace2c4595fe8.jpg" title=" 1.jpg" / /p p 彭双清& nbsp 研究员 /p p 军事医学科学院,中国毒理学会副理事长 /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/a59adc4d-38ce-4232-b393-79f6284999b0.jpg" title=" 2.jpg" / /p p 郝卫东& nbsp 教授 /p p 北京大学医学部,中国环境诱变学会副理事长兼秘书长 /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/4cb216cf-1568-4fe5-8910-95dd3d83820d.jpg" title=" 3.jpg" / /p p 李波& nbsp 研究员 /p p 中国食品药品检定研究院院长 /p p 二、会议日程安排 br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/c7f12bc7-f291-4327-9b2d-c49838d8968e.jpg" title=" 4.png" / /p p 三、会议主要内容 /p p   大会设主旨报告、大会报告、专题报告、壁报交流及培训班。主旨报告和大会报告将邀请美国、英国、欧盟等国内外毒性测试替代方法与转化毒理学领域的资深专家做报告。专题报告主要为国内外相关领域的中青年专家,同时还将开展 strong “青年优秀论文奖” /strong 评选活动(1976年1月1日后出生的青年代表)。会议语言为中文或英文,会议设有 strong 同声传译 /strong 。会议征文内容主要包括(但不限于)以下主题。 /p p    strong 主题I:毒理学替代法的建立与应用 /strong /p p   ①毒理学新替代方法的构建 ②毒理学替代法的验证 ③毒理学替代法在化妆品、环境毒物和药物等安全性评价中的应用 ④毒理学替代法的管理认可进展。 /p p    strong 主题II:21世纪毒性测试(TT21C)与风险评估 /strong /p p   21世纪毒性测试(TT21C)与风险评估:①化学物特征分析(QSAR模型等) ②毒性通路与描述 ③毒作用剂量-效应评估模型 ④体内-体外数据外推(PBPK模型等) ⑤ 21世纪风险评估(RISK21)。 /p p   strong  主题III:有害结局路径(AOP)的发展与管理应用 /strong /p p   有害结局路径(AOP)的发展与管理应用:①毒作用模式(MOA)与AOP内涵 ② AOP的构建与评估(数据权重分析等) ③AOP项目研究与案例 ④ AOP在人体健康及环境安全风险评估中的应用。 /p p    strong 主题IV:转化毒理学研究前沿 /strong /p p   ①暴露科学及评估技术 ②毒物暴露与疾病风险的关联性研究 ③计算毒理学与毒性预测 ④毒性测试新模型(干细胞及微生理器官系统等与虚拟器官模型)。 /p p   四、有害结局结局路径(AOP)与风险评估培训 /p p   针对有害结局路径和风险评估有关问题,将分别举办两个培训班。会议培训班对参会代表均免费,并可提供国家继续教育学分。 /p p    strong 培训I. 健康风险评估:原理与案例分析(国际化学制造商协会承办) /strong /p p   ①风险评估的基本原理及程序 ②危害识别 ③剂量-反应评定 ④暴露评估与风险表征 ⑤Risk21与未来风险评估简介。 /p p    strong 培训II. 有害结局结局路径(AOP) /strong /p p   ①AOP概念与指导原则解读 ②AOP的构建要点与程序示范 ③AOP在风险评估中的应用案例研究 ④AOP国际最新相关进展等 /p p 四、部分已确定大会报告 /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/6a37eb61-8fd9-4c40-bf46-be325711ea0a.jpg" title=" 5.png" / /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/e2ea5300-7fe2-4066-a2c4-871180edd124.jpg" title=" 6.png" / img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/419d01fb-cf75-46d9-9b41-3a58b7d1802f.jpg" title=" 7.png" / img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/22e5c804-1dbf-47a2-b216-141dab9b8339.jpg" title=" 8.png" / img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/f49aaedf-de4a-4c91-93e4-e842ecdc1bfb.jpg" title=" 9.png" / /p p 六、会议征稿及写作要求 /p p   本次会议将面向国内外征集与会议主题相关的研究或综述论文摘要,中文或英文均可。摘要限定1000字以内,包括论文题目、作者姓名、作者单位、单位所在城市及邮政编码,特别要注明责任作者的Email地址。中文研究论文摘要参照目的、方法、结果及结论共4项进行撰写。综述和英文论文摘要的具体格式不作要求。论文或摘要题目用四号加粗、其余用小四号,题目、目的、方法、结果及结论加粗,1.5倍行距、A4 版面。应使用规范的科学语言、准确、简练、流畅。中文字体为宋体,英文为Times New Roman体。尽可能少用缩写词,不用图表。 /p p 七、会议注册及费用 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/c5192530-49d3-475e-abcd-feafc973665d.jpg" title=" 10.png" / /p p   注:学生代表指博士生、硕士生和本科生,注册时需出具有效学生证或单位相关证明。会议陪伴人员800元/人。现场缴费只收现金,不接受银行卡和公务卡。建议提前电汇,汇款时请在留言中备注“替代会议”和“发票抬头单位名称”。(发票将在会议注册时领取,如需要提前领取,请直接与中国毒理学会办公室杨杨老师联系,电话:010-66932387)。会议注册费主要用于租用会场、会务设施、同声传译及会议资料等。参会代表的差旅费和住宿等费用自理。 /p p   中国毒理学会帐号信息: /p p   开户行名称:中国工商银行北京永定路支行 /p p   帐号:0200004909014450531 /p p   户名:中国毒理学会 /p p   12位银行识别代码:102100000499 /p p 八、重要日期 /p p   2016年06月30日 投稿截止 /p p   2016年08月15日 参会确认(网上注册、会务费支付、酒店预定) /p p   2016年09月11日 报到注册 /p p 九、会务联系 /p p   联系人:苑晓燕(北京)、罗沛华(杭州) /p p   电话: 010-66948463(苑晓燕13693191616) 0571-88206915(罗沛华13819140900) /p p   传真:010-63866617 /p p   邮件:tatt2015@163.com /p p   网址:请登录中国毒理学会网站 a href=" http://www.chntox.org" target=" _self" title=" " www.chntox.org /a ,在会议专区选择相应会议进行注册、投稿和酒店预定,了解会议更多信息及最新动态。因9月份正值杭州旅游旺季且会议宾馆房间有限,请及时完成会议注册和酒店预订。 /p p br/ /p
  • 北京建材总院基地助力金隅集团与延庆区开展有害垃圾处置全路径战略合作
    p   2020年7月17日,在首都科技条件平台北京建材总院研发实验服务基地的促成下,北京金隅集团股份有限公司和北京市延庆区城市管理委员会举办了“有害垃圾处置战略合作签约仪式”。首都科技条件平台北京建材总院研发实验服务基地负责人王肇嘉和延庆区副区长刘瑞成共同出席了签约仪式。 /p p   为贯彻落实北京市垃圾分类政策,延庆区政府领衔发力,协同各委办局完善有害垃圾收集和源头管理,北京建材总院基地负责技术研发,环保企业负责中期暂存库管理指导、二次分拣和转运工作以及终端处置,合力破解有害垃圾分类处置“最后一公里”问题。双方通过战略合作,打造垃圾分类新格局,解决垃圾分类中的“盲点”和“痛点”,打通有害垃圾处置全路径,为打造清洁城市、迎接冬奥会和生态涵养区建设提供更加有力的保障。 /p p   首都科技条件平台北京建材总院研发实验服务基地始终秉承科技服务的理念,充分发挥科技支撑作用,积极推进企业与各需求方的对接,从服务企业到服务社会民生,为首都生态建设贡献力量。 /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/ca8b460c-acca-4849-b086-fa308dd6a11a.jpg" title=" 1_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/63fd12c2-3a02-4557-80db-96a83400557a.jpg" title=" 2_副本1.jpg" / /p
  • 有毒有害预警体系建设,助力园区环境风险管理
    化工园区是区域经济发展的重要基石,作为化工产业集群地,同时也面临着环境安全隐患、化工事故频发的困境,据统计,仅2019年上半年,国内化学品事故高达800多起,不仅危害人体健康,影响政府与民众的互信关系,而且极大程度上制约了社会经济的可持续发展。因此,为适应园区当前严峻的环境安全形势,摸清环境风险底数、建立监测预警体系,实现有毒有害气体实时监测、分级预警、应急响应、高效处置,仍然是化工园区有毒有害气体环境风险管控的重要举措。  聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)利用物联网、大数据等技术,集成监测设备、预警平台和管控措施,辅之警情值守、运营维护、阈值算法、数据分析等配套服务,实现摸清环境风险底数、提升风险防控能力、提高应急响应效率的管控目标,打造“事前日常防控、事中应急响应、事后评估优化”的全流程管理技术体系,用于支持日常环境管理以及辅助应急处置决策,从而提升园区有毒有害气体环境风险预警能力。  聚光科技推出的解决方案根据《有毒有害气体环境风险预警体系建设技术导则(征求意见稿)》(以下简称“技术导则”)等相关政策文件的要求,结合园区有毒有害气体污染现状,从环境风险评估、预警站网布设、预警平台建设、配套制度完善等方面建设有毒有害预警体系,从而摸清有毒有害气体环境风险,降低突发环境事件发生概率,建立政府公众良好互信关系,同时也为环境质量改善、人居环境安全与城市可持续发展提供科学保障,具有广泛的应用前景。  有毒有害气体环境风险预警体系建设通过 “摸底数、建平台、做分析、助管控、保成效”五步走的工作模式开展。  (一)摸底数:摸底排查,风险评估。通过监管现状调查、基础信息收集、企业工艺调查、移动走航监测、特征因子摸排等开展园区环境风险评估,梳理有毒有害气体环境风险、筛选预警因子、识别风险单元、分析影响范围,为环境风险预警体系建设提供基础。  (二)建平台:监测监控,数据收集。基于风险评估结果,结合优控因子筛选监测技术,布设“风险单元-企业厂界-扩散途径-环境敏感”四级预警网络,利用有毒有害气体预警平台实现数据采集、数据分析、分级预警等功能,为环境风险管控提供监测数据。  (三)做分析:多维研判,决策支持。基于监测网络和信息化平台,建立有毒有害气体四级预警阈值算法,打造风险溯源、扩散模拟、三维地图等模型数据库,数据异常及时调用、运算和展示,为决策分析提供技术支撑。  (四)助管控:风险防控,突发处置。建立第三方服务团队,配套预警发布、关联措施、质控制度等服务,采用任务管控流程实现分级处置,辅助用户处置突发事件。  (五)保成效:绩效达标,成效保障。对于园区异常事件,通过预警平台实现第一时间预警,通过模型分析实现第一时间响应,通过服务团队实现第一时间处置,突发环境事件第一时间闭环,保障园区环境安全。   作为国内领先的生态环境综合服务商,聚光科技自主打造数字化服务平台新模式,解决方案具备以下三大亮点:  (一)全覆盖式服务模式:采取“立体监测+预警平台+配套制度” 全覆盖式服务模式,为业主提供“环境咨询、环境管理、环境监测、培训演练”等综合服务,实现异常事件及时预警、高效响应、联动处置,减少突发环境事件的发生。  (二)全域感知数据驱动:拥有最全系列化尖端设备,自主研发电化学法、光学法、色谱法、质谱法等国家技术导则中优选的监测方法,设备齐全,数据准确,可实现天、地、空全域监测。  (三)高效响应协同管控:组建“专业化服务团队+专家库资源”,为业主提供“运营维护服务、预警算法优化、常规数据报告、突发事件分析”等定制化服务,实现服务“高效、周到、全面”,有效避免事态扩大。  有毒有害气体环境风险预警体系解决方案已在广州立沙岛项目上有具体应用。立沙岛有毒有害气体预警平台一期接入23家企业风险单元监测数据,新建10套企业厂界监测点、1套扩散路径超级站,配套GC-MS、NH3、HCl等高精度分析仪,初步搭建“风险单元-企业厂界-扩散路径”多级监测网,基于监测数据的分析,构建园区综合管控平台,利用服务团队实现异常事件分级处理,提升园区异常事件处置效率,从而降低突发环境事件发生概率。

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  • 安捷伦1100的数据路径?

    以前一直使用的是安捷伦1200的仪器,刚接手安捷伦1100的仪器,想更改首选项下的数据路径但是在视图下的菜单栏中没有找到,求教各位大侠!

  • DMA数据保存路径

    DMAQ800开始测试后发现原来的保存路径总是变为//data,也找不到测完的数据,该如何解决???[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105241715080133_2087_5268360_3.png[/img]

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有害结局路径相关的仪器

  • 一、功能特点:1.本路径信号源配合路径探测接收机能可靠地探测各类电缆的走向以及埋设深度。2.由于采用断续的幅度调制15KHz正弦信号。在探测埋地电缆的路径走向及埋设深度时,可有效地抑制工频干扰及电视机行频(15625Hz)的同频干扰。大大提高了现场探测效率。3.由于采用幅度调制技术,本信号源不仅适用于传统的差拍式接收机也适用于直放式倍压检波路径接收机。4.本信号源的大功率输出信号可以使所探测的路径距离达10Km以上,完全满足国内大多数企业的各类超长度敷设的电缆。二、技术指标:1.输出功率: Pomax ≥100W 2.工作频率: 15Khz3.工作方式: 断续 4.输出阻抗: Zo=Zc (电缆特性阻率)5.工作电源: AC 220V ±10%6.环境条件: 温度-20 — +50摄氏度,湿度小于95%三、路径信号发生器示意图:1.表头:用于指示输出功率大小。2.输出:15Khz信号输出端,连接电缆地线和芯线。3.输出(阻抗)调节:用于调节仪器与所接电缆阻抗匹配,使输出功率大。4.电源插座:AC220V交流供电。5.电源开关:打开开关,指示灯亮!电源连接正常。
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  • 概述: GDS三轴试验系统(GDSTTS) 是一款完全自动化的设计用于进行应力路径试验的三轴试验系统。GDSTTS主要基于经典的Bishop & Wesley应力路径三轴压力室,直接控制施加于试样上的应力。系统可以配置商业型、标准型或高级压力体积控制器(取决于要求的精度/ 最大压力)。适用直径38/50mm试样的压力室可施加的最大轴向荷载为7kN,适用直径70/100mm试样的压力室的轴向荷载最大可达25kN。 该系统可用于教学和科研实验室。标准:ASTM D-4767 ASTM D-7181主要特征优点每套系统都可以根据客户的要求和预算进行配置用户可以选择传感器、压力体积控制器、三轴压力室或者将部分配件集成到现有设备已达到理想的配置要求通过压力室底座的液压加载杆直接施加轴向应力Bishop and Wesley压力室设计专门用于进行应力路径试验,直接施加轴向应力也意味着更高的应力控制精度GDSTTS能进行各种高级试验可进行应力路径、低频循环、K0测试从标准配置到高级配置可选GDS提供的高级三轴系统 (ADVTTS) 包含标准三轴系统的所有优点,且具有更高的精度和分辨率随时可以升级升级选项包括增加额外的传感器、软件模块、弯曲元、非饱和土测试可完成的试验:B检测、饱和、不固结不排水(UU)三轴试验、固结排水(CD)三轴试验、固结不排水(CU)试验、固结(三轴)试验、恒应力率加载(CRL)试验、恒应变速率(CRS) 试验、低速循环试验、K0试验、多级加载试验、准静态 (低速/蠕变) 试验和应力路径试验注意 – 可进行的试验主要取决于用户所选的软件和硬件升级选项:弯曲元(垂直、水平、S波和P波)、霍尔效应局部应变测量、LVDT局部应力测量和非饱和土试验。高压型STDTTS最大围压可达10MPa技术参数:压力测量精度标准型(STDTTS) 0.15%满量程、高级型(ADVTTS) 0.1%满量程体积测量精度标准型(STDTTS) 测量值的0.25%、高级型(ADVTTS) 0.1%测量值 加载能力 (kN)标准型(STDTTS): 7 或 25、高级型(ADVTTS): 7 或 25、高压型(HPTTS): 7 或 25压力范围 (MPa)标准型(STDTTS): 1 或 2、高级型(ADVTTS): 1或2、高压型 (HPTTS):可达10压力测量分辨率标准型(STDTTS): 1kPa、高级型(ADVTTS): 0.1kPa体积测量分辨率标准型(STDTTS): 1mm3、高级型(ADVTTS): 0.1mm3试样尺寸(mm):直径38/50 或 70/100应力路径三轴系统的典型构成:应力路径三轴仪升级选项:• 局部应变测量、非饱和土试验、弯曲元(垂直、水平、S波和P波)
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  • 概述自动环境三轴实验系统(ETTS)。是一个带温度控制温度控制的应力路径三轴实验系统。可以进行以下实验:• 冻土实验• 可燃冰实验• 高压实验• 高温低温温控实验-20oC冷却系统为冻土实验提供理想的条件,高达100Mpa的高压低温控制能力也为可燃冰三轴实验提供了理想的条件。此系统也能提供单热系统选项。主要特点:设备优点:整合的降温/加热系统 (-20 to 60oC): 降温系统在压力室内部盘曲弯管,管路通过标准口接到压力室基座上,再连接到乙二醇冷却系统上,这样的传递使之与试样温度很接近单加热系统加热环境温度到 60oC, 可选 加热到 100oC): 加热系统使用控温板包裹三轴压力室, 内置环境腔用于保温。有4个温度传感器 反馈到控制盒中, 可用于高精度的温度控制。高压(最大 100MPa):高压与低温温控耦合,理想的可燃冰实验环境可燃冰实验:(反压使用气体加载)ETAS被设计适用气体反压加载,例如空气,二氧化碳、氮气或者甲烷用于可燃冰实验。冻土实验:降温到-20oC提供理想的冻土实验条件。可以执行的实验:B值检测,固结排水三轴实验(CD),固结不排水(CU)实验,固结实验(三轴),恒定速率加载(CRL),恒应变速率(CRS),低循环实验,K0(K0)实验,多级实验,准静态(低速或蠕变)实验和应力路径实验,不固结不排水(UU)三轴。所有实验都可以对试样进行完全的温度控制。升级选项:LVDT应变套装,压力室提升架,高压bishop & wesley压力室(不带加热和冷却)技术参数:压力范围 (MPa):10试样尺寸 (mm):最大长度100,最大直径55 适合的温度范围:-200C to +800C应力路径环境三轴实验系统ETTS的关键特点:
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有害结局路径相关的耗材

  • FTIR短路径气室配件
    FTIR短路径气室配件是新的FTIR傅里叶变换红外光谱学配件,建造用于测量气相气体浓度。这些滑座零件适合所有的红外光谱仪,并具有高吞吐量。根据客户需求,有两个型号可供选择- 短路径B7气室和短路径V13气室。FTIR短路径气室配件特色内径更大,给FTIR探测器提供更多的能量。标准配置包括用于气体流输入和密封的玻璃旋塞。短路径V13气室配备了标准间隔式气相样品密封。FTIR短路径气室配件特点有100 mm和50 mm光程的版本 适合所有的红外光谱仪气体成分浓度的检测限制-1%替换零件可订购
  • FTIR短路径气室配件
    FTIR短路径气室配件是新的FTIR傅里叶变换红外光谱学配件,建造用于测量气相气体浓度。这些滑座零件适合所有的红外光谱仪,并具有高吞吐量。根据客户需求,有两个型号可供选择- 短路径B7气室和短路径V13气室。FTIR短路径气室配件特色内径更大,给FTIR探测器提供更多的能量。标准配置包括用于气体流输入和密封的玻璃旋塞。短路径V13气室配备了标准间隔式气相样品密封。FTIR短路径气室配件特点有100 mm和50 mm光程的版本适合所有的红外光谱仪气体成分浓度的检测限制-1%替换零件可订购
  • 有害物质的拉曼光谱库 6.6071.610
    有害物质的拉曼光谱库(EPA、USCG)订货号: 6.6071.610从“EPA Cameo Database for Chemical Emergencies and Responders”和“USCG CHRIS Hazardous Chemicals Database”中所列内容选出的有害物质的拉曼光谱( 1360 种光谱)。

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