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分布收集器

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  • 重磅,月旭科技推出制备自动进样器和制备收集器
    重磅推出制备液相手动进样不方便?样品收集需要一直看着?想让制备液相更自动化?现在,来了… … 2021年伊始,月旭科技为Sail1000系列制备液相系统全新推出制备自动进样器和制备收集器,下面就让小编给大家简单介绍一下这两款自动化仪器吧。制备自动进样器品牌:Welch名称:制备自动进样器订货号:1000.3300制备自动进样器特点及优势○ 11位进样位数。○ 多种定量环规格可选 (1ml,2ml,5ml,10ml,20ml)。○ 进样器清洗模式多样,样品间清洗、进样间清洗或不清洗三种模式可选。○ 单次进样体积100ul~20ml,支持大体积分段上样。 仪器参数表制备收集器品牌:Welch名称:制备收集器订货号:1000.2002制备收集器特点及优势○ 6试管托盘,实际收集总容量超过10L。○ 有2种试管托盘及试管规格可选,420位收集试管(30mL)和144位收集试管(90mL)○ 配备了漏液收集装置○ 高准确性和高移速仪器参数表
  • 苏州大学附属第一医院890.00万元采购流式细胞仪,馏分收集器
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 基本信息 关键内容: 流式细胞仪,馏分收集器 开标时间: 2021-09-06 13:30 采购金额: 890.00万元 采购单位: 苏州大学附属第一医院 采购联系人: 张永刚 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理联系人: 周依雯 代理联系方式: 立即查看 详细信息 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 江苏省-苏州市-姑苏区 状态:公告 更新时间:2021-08-16 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 2021年08月16日 16:27 公告信息: 采购项目名称 关节镜及科研设备一批 品目 货物/专用设备/医疗设备 采购单位 苏州大学附属第一医院 行政区域 姑苏区 公告时间 2021年08月16日 16:27 获取招标文件时间 2021年08月16日至2021年08月23日每日上午:08:30 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥.03 获取招标文件的地点 苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司) 开标时间 2021年09月06日 13:30 开标地点 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 预算金额 ¥890.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人周依雯、齐一豪 项目联系电话 0512-69165616 采购单位 苏州大学附属第一医院 采购单位地址 苏州市姑苏区平海路899号 采购单位联系方式 0512-67780793 代理机构名称 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理机构地址 苏州市干将西路120号3号楼四楼 代理机构联系方式 0512-69165616 项目概况 关节镜及科研设备一批招标项目的潜在投标人应在苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)获取招标文件,并于2021年9月6日13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:SZWK2021-Z-G-087号 项目名称:关节镜及科研设备一批 预算金额:890万元 最高限价:无 1.采购需求: 标段 序号 名称 数量 预算金额(万元) 一 1 关节镜 1套 400 二 1 在线放射性同位素检测器 1台 130 2 微孔板计数器1套 130 三 1 流式细胞仪1台 130 四 1 二元超高效馏分收集器 1台 100 第一标段关节镜:全高清影像系统要求,非一体机设计,具有独立的同品牌摄像主机系统、冷光源系统、工作站系统、全高清显示器、刨削动力系统和手术器械、体位架等。 第二标段在线放射性同位素检测器:主要用于药代研究、放射性药物质控等,是在HPLC系统高效分离、分析的基础上,定量检测药物代谢物各组份中的放射性活度等。 第三标段流式细胞仪激光配置:均采用高功率固态激光器,激光配置:488nm(激光功率≥50mW),638nm(激光功率≥50mW),405(激光功率≥80mW); 第四标段二元超高效馏分收集器:由两部分组成:前端分离系统及自动馏分收集系统,保证联机稳定性。 2.售后服务要求:所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务,保证2小时响应,8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。 3.合同履行期限:合同签订后60天内送货到位并完成安装调试。 4.本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求: 具有医疗器械经营资格(仅第一标段); 三、获取招标文件 时间:2021年8月16日至2021年8月23日,每天上午08:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。 地点:苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)。 方式: 提供以下材料现场获取 (1)营业执照副本复印件; (2)法人授权委托书; (3)医疗器械经营资格证明材料复印件(第二、三、四标段可不提供); 上述材料每页均须加盖单位公章。 售价:工本费人民币叁佰元整,售后不退。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间:2021年9月6日13点30分(北京时间) 地点:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本次采购的有关信息将在以下网站上发布:江苏政府采购网、中国政府采购网。 2.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商,视为未参加该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:苏州大学附属第一医院 联系人:张永刚 联系电话:0512-67780793 地址:苏州市姑苏区平海路899号 2.采购代理机构信息 名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址:苏州市干将西路120号3号楼四楼 联系人:周依雯、齐一豪 联系方式:0512-69165616、69165625 3.项目联系方式 项目联系人:周依雯、齐一豪 电 话:0512-69165616、69165625 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 2021年8月16日 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function() { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:流式细胞仪,馏分收集器 开标时间:2021-09-06 13:30 预算金额:890.00万元 采购单位:苏州大学附属第一医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 江苏省-苏州市-姑苏区 状态:公告 更新时间: 2021-08-16 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 2021年08月16日 16:27 公告信息: 采购项目名称 关节镜及科研设备一批 品目货物/专用设备/医疗设备 采购单位 苏州大学附属第一医院 行政区域 姑苏区 公告时间 2021年08月16日 16:27 获取招标文件时间 2021年08月16日至2021年08月23日每日上午:08:30 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥.03 获取招标文件的地点 苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司) 开标时间 2021年09月06日 13:30 开标地点 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 预算金额 ¥890.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 周依雯、齐一豪 项目联系电话 0512-69165616 采购单位 苏州大学附属第一医院 采购单位地址 苏州市姑苏区平海路899号 采购单位联系方式 0512-67780793 代理机构名称 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理机构地址 苏州市干将西路120号3号楼四楼 代理机构联系方式 0512-69165616 项目概况 关节镜及科研设备一批招标项目的潜在投标人应在苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)获取招标文件,并于2021年9月6日13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:SZWK2021-Z-G-087号 项目名称:关节镜及科研设备一批 预算金额:890万元 最高限价:无 1.采购需求: 标段 序号 名称 数量 预算金额(万元) 一 1 关节镜 1套 400 二 1 在线放射性同位素检测器 1台 130 2 微孔板计数器 1套 130 三 1 流式细胞仪 1台 130 四 1 二元超高效馏分收集器 1台 100 第一标段关节镜:全高清影像系统要求,非一体机设计,具有独立的同品牌摄像主机系统、冷光源系统、工作站系统、全高清显示器、刨削动力系统和手术器械、体位架等。 第二标段在线放射性同位素检测器:主要用于药代研究、放射性药物质控等,是在HPLC系统高效分离、分析的基础上,定量检测药物代谢物各组份中的放射性活度等。 第三标段流式细胞仪激光配置:均采用高功率固态激光器,激光配置:488nm(激光功率≥50mW),638nm(激光功率≥50mW),405(激光功率≥80mW); 第四标段二元超高效馏分收集器:由两部分组成:前端分离系统及自动馏分收集系统,保证联机稳定性。 2.售后服务要求:所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务,保证2小时响应,8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。 3.合同履行期限:合同签订后60天内送货到位并完成安装调试。 4.本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求: 具有医疗器械经营资格(仅第一标段); 三、获取招标文件 时间:2021年8月16日至2021年8月23日,每天上午08:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。 地点:苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)。 方式: 提供以下材料现场获取 (1)营业执照副本复印件; (2)法人授权委托书; (3)医疗器械经营资格证明材料复印件(第二、三、四标段可不提供); 上述材料每页均须加盖单位公章。 售价:工本费人民币叁佰元整,售后不退。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间:2021年9月6日13点30分(北京时间) 地点:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本次采购的有关信息将在以下网站上发布:江苏政府采购网、中国政府采购网。 2.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商,视为未参加该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:苏州大学附属第一医院 联系人:张永刚 联系电话:0512-67780793 地址:苏州市姑苏区平海路899号 2.采购代理机构信息 名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址:苏州市干将西路120号3号楼四楼 联系人:周依雯、齐一豪 联系方式:0512-69165616、69165625 3.项目联系方式 项目联系人:周依雯、齐一豪 电 话:0512-69165616、69165625 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 2021年8月16日
  • 山西康宝生物制品股份有限公司与汇美科签订1台HMK-10样品收集器采购合同
    山西康宝生物制品股份有限公司与汇美科签订1台HMK-10样品收集器采购合同HMK-200空气喷射筛分法气流筛分仪简介HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。工作原理具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。技术参数测量范围:5-5,000 um筛分量:0.1-2,000 g标准筛直径:200 mm/75 mm喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换气压范围:0-10 Kpa喷嘴间隙:2 mm仪器尺寸:58x35x35 cm电压:220 V/50 Hz/25 W重量:14.8 Kgs产品特点7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%应用领域常规筛析无法分析的干粉体:粉体质量轻粉体易静电颗粒易团聚被广泛应用于筛分以下粉末:医药、面粉、调味料化学物质粉末水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉树脂、橡胶、塑料等山西康宝生物制品股份有限公司始建于1991年,1992年5月建成投产,1995年5月改制为股份制企业,是原国家卫生部批准的山西省唯一的生物制品定点生产企业、国家重点高新技术企业、国家重合同守信用企业、全国质量信誉AAA级企业,并荣获企业最高奖――全国五一劳动奖状。公司现有血液制品、生物制药、基因工程疫苗、化学药等产品。2017年,康宝集团完成工业总产值23.6亿元,实现利润3.83亿元,上缴税金1.54亿元。康宝多年来坚持以项目建设带动企业发展,创新驱动实现企业腾飞,累计项目总投资6.8亿元。其中血液制品投资2.2亿元,其他项目投资4.6亿元。近6年,新产品研发投入资金累计5.32亿元,培育和打造了国内一流的血液制品、生物制药、新型疫苗、化学药、新资源食品和诊断试剂等生产基地,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路,实现了真正意义上的转型发展,可持续健康发展。新研发的项目中,国家863项目4个,国家973项目1个,国家重大新药创制项目5个,国家科技创新项目2个。这些研发项目中获国家发明专利44项,36个项目列入国家及省级科研计划,1个项目获国家科技进步一等奖。
  • 中国医学科学院药用植物研究所991.50万元采购馏分收集器,紫外分光光度,差示扫描量热,液相色谱仪,...
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2022-05-06 招标文件: 附件1 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 项目概况 改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 招标项目的潜在投标人应在北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司获取招标文件,并于2022年05月27日 13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0722-2022FE0291LJO 项目名称:改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 预算金额:991.5000000 万元(人民币) 最高限价(如有):991.5000000 万元(人民币) 采购需求: 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪1套、原子吸收分光光度计1套、差示扫描量热仪1台、挥发性馏分收集系统1台、20升多功能萃取浓缩仪1台、研究级自动聚焦体式显微镜1台、单分子免疫检测系统1套、便携式DR系统1台、接触式无损定量成像仪1台、三色有线光遗传系统1台、动物彩超多普勒超声诊断仪1套。具体需求,详见招标文件。 合同履行期限:进口货物合同签订后90天内;国产货物合同签订后60天内。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目不属于专门面向中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的采购。 3.本项目的特定资格要求:1)在中华人民共和国境内注册,具有独立的法人资格并持有有效的营业执照,且无外资、港澳台背景;能够独立承担民事责任的本国货物及服务内容提供商。2)本项目不接受未领取本招标文件的投标人投标;3)本项目不接受联合体投标;4)不得分包和转包。 三、获取招标文件 时间:2022年05月07日 至 2022年05月12日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司 方式:持授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章购买招标文件。现场报名并获取招标文件 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 开标时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 地点:中国远东国际招标有限公司1层102会议室(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国医学科学院药用植物研究所 地址:北京市海淀区马连洼北路151号 联系方式:王老师 010-57833053 2.采购代理机构信息 名 称:中国远东国际招标有限公司 地 址:中国远东国际招标有限公司2层(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 联系方式:石经理 010-64234103、18810049431 3.项目联系方式 项目联系人:石经理 电 话: 010-64234103 第二包-招标公告.docx × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:馏分收集器,紫外分光光度,差示扫描量热,液相色谱仪,原子吸收光谱,量热仪,浓缩仪 开标时间:2022-05-27 13:30 预算金额:991.50万元 采购单位:中国医学科学院药用植物研究所 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中国远东国际招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2022-05-06 招标文件: 附件1 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 项目概况 改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 招标项目的潜在投标人应在北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司获取招标文件,并于2022年05月27日 13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0722-2022FE0291LJO 项目名称:改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 预算金额:991.5000000 万元(人民币) 最高限价(如有):991.5000000 万元(人民币) 采购需求: 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪1套、原子吸收分光光度计1套、差示扫描量热仪1台、挥发性馏分收集系统1台、20升多功能萃取浓缩仪1台、研究级自动聚焦体式显微镜1台、单分子免疫检测系统1套、便携式DR系统1台、接触式无损定量成像仪1台、三色有线光遗传系统1台、动物彩超多普勒超声诊断仪1套。具体需求,详见招标文件。 合同履行期限:进口货物合同签订后90天内;国产货物合同签订后60天内。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目不属于专门面向中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的采购。 3.本项目的特定资格要求:1)在中华人民共和国境内注册,具有独立的法人资格并持有有效的营业执照,且无外资、港澳台背景;能够独立承担民事责任的本国货物及服务内容提供商。2)本项目不接受未领取本招标文件的投标人投标;3)本项目不接受联合体投标;4)不得分包和转包。 三、获取招标文件 时间:2022年05月07日 至 2022年05月12日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司 方式:持授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章购买招标文件。现场报名并获取招标文件 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 开标时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 地点:中国远东国际招标有限公司1层102会议室(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国医学科学院药用植物研究所 地址:北京市海淀区马连洼北路151号 联系方式:王老师 010-57833053 2.采购代理机构信息 名 称:中国远东国际招标有限公司 地 址:中国远东国际招标有限公司2层(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 联系方式:石经理 010-64234103、18810049431 3.项目联系方式 项目联系人:石经理 电 话: 010-64234103 第二包-招标公告.docx
  • 【ISCO】波段收集技术在CombiFlash®系统中的应用
    一、摘要波段收集技术通过观测用户自订的吸光波段来净化化合物。数据以单一轨迹形式展示,以便于实现更有效的分析收集。此外,应用信号处理技术可消除由于溶剂吸收紫外线导致的基线漂移现象。二、概述CombiFlash系统中波段收集功能能够计算光电二极管阵列检测到的所有波长的平均吸光度。通过对信号进行处理,可以消除由溶剂吸收引起的基线漂移现象。这样便产生了一个单一的图谱或是色谱信号,使得多功能液相色谱或快速色谱系统中的分部收集程序能够精确地收集以纯化产物。在以下情况下,波段检测显得尤为重要: n化合物或是分析物光谱未知时,例如从自然产品中提取的化合物。n当 一混合物包含多种不同的吸光度的混合物,单一波长无法识别混合物中所有化合物时。n当洗脱溶剂的吸收光谱与所需化合物的吸收光谱重叠时。n当具有相似光谱的化合物使检测器过载,从而难以正确分离化合物时。 CombiFlash系统的波段检测技术显著提升了自动化提纯化合物的能力。以下是几个示例以说明这些技术改进的优势。示例1:(化合物)混合物图1:色谱图展示了使用二醇柱和波段收集技术提纯的叶绿素 (A)、咖口非因和儿茶素 (B) 以及单宁酸 (C)。这些化合物具有不同的光谱,但都能通过波段收集技术被检测到。 示例2:未知光谱图2:使用波段收集技术检测儿茶素 (A) 以及咖口非因 (B) 和其他儿茶素类化合物 (C)。 图3:图2中分离的化合物的紫外吸收图谱。在图2中,大部分儿茶素家族化合物不吸收254nm波长的紫外线,但波段收集技术却能够成功检测并分离该族化合物。这一技术手段在处理自然产物时显得特别有效,因为在进行最终纯化之前,我们通常无法了解目标化合物的吸光度情况。通常完成分子鉴定之前,我们尚未了解某特定分子的吸光度。波段收集技术特别适纯化吸收光谱未知的化合物,因此此技术在处理天然物显得特别有效。溶剂光谱与化合物光谱重叠乙酸乙酯和二氯甲烷是快速色谱中常用的两种溶剂。它们都能吸收250 nm以下的紫外光,这会干扰在此波长范围内同样具有吸收能力的化合物的检测,特别是在使用梯度洗脱时尤为明显。这种不断变化的基线也会妨碍分部收集器准确切割分部的能力。图4:使用二氯甲烷/甲醇梯度,通过波段收集技术纯化葡萄糖五乙酸酯。葡萄糖五乙酸酯在210nm波长的吸光能力较弱,在图谱上其吸收更进一步被二氯甲烷影响,因二氯甲烷也会吸收210波长(参见图4)。当二氯甲烷的浓度降低时,基线会向下漂移。这种漂移通常会干扰传统的分部收集程序,但在波段收集技术面前,这并不是问题。波段收集能够有效地滤除基线漂移,从而为CombiFlash系统中的分部收集器提供一个稳定的基线。样品过载检测器在快速色谱中,样品负载过高导致吸光度饱和检测器是常见情况。若化合物洗脱时间相近,这种饱和现象会使得分部收集器无法准确分离化合物,因为饱和峰会被误认为一个大的单一峰。图5:使用波段收集技术纯化紧密洗脱的饱和峰。 波段收集技术能够测量用户选定光谱范围内的平均吸光度,因得以观测到未饱和的光谱,我们进而得以精准切割分析物的吸收峰。在图5中,通过波段收集技术成功纯化了过载且重叠的儿茶酚和间苯二酚峰。 纯化具有相同特性吸收峰的多种化合物由于波段收集技术的检测范围可以调节, 使用者可以轻松分离出具有特殊吸收波段的那些化合物。这项技术允许仅仅收集我们感兴趣的特定化合物。虽然我们可以选择一个单一波长来完成这项任务,但波段收集技术可以设定一个特定的波长范围,以收集一系列结构相近的化合物。 图6: 单一波长技术可分辨三种吸收254紫外光的化合物。而图7则展示了利用波段收集技术进行选择性纯化的过程,其中化合物1和3在295 nm至325 nm的波长范围内有吸收而化合物2不吸收该波段波长。图6:在254 nm处纯化化合物。图7:运用波段收集,在295至325 nm区间内选择性提纯化合物。三、波段收集技术参数设置建议波段收集技术的参数设置位于CombiFlash系统的方法编辑器界面。启动波段收集功能后,便可配置检测器的各项参数(参见图8)。可配置的参数包括波长范围(用以滤除溶剂或非目标化合物)、峰宽度、斜率以及阈值。当波长范围包含无吸光度的区域虽然会降低波段收集的灵敏度,但依旧能够实现化合物的收集。此外,使用波段收集时,建议同时启用一个可以观测到大多数分析物(包含杂质)吸收光谱的单一检测器。图8:波段收集和单一波长收集的检测参数。四、波段收集技术参数示例案例1:溶剂在侦测波长范围内无吸收若选定波长范围内溶剂无吸收,可将峰宽设为最长八分钟。这一设置同样适用于等度洗脱,因基线稳定,即使溶剂吸光度落在波段收集选定范围内,仍适用此设置。图1展示了按此技术进行纯化的情形。案例2:溶剂在波长范围内有吸收如溶剂在选定检测器范围内吸收(参见图4),则需将波段收集的峰宽设置为单一波长检测器峰宽的两倍。参见图8示例。此参数有助于减少溶剂干扰(参见图9和图10)。图9:使用庚烷:丙酮梯度在280 nm收集儿茶酚和间苯二酚。基线随着丙酮比例的增加而漂移。图10:使用波段收集技术在庚烷:丙酮梯度中收集儿茶酚和间苯二酚。波段收集技术过滤掉了大部分基线漂移。五、结论波段收集技术对于纯化未知吸光度或被溶剂掩盖吸光度的化合物木及具价值。该技术能够有效分离那些吸光度超出检测器承载范围的峰,从而提升了CombiFlash系统的自动化和无人值守操作特性。
  • 西南科大仿生微纳精密制造团队:精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集
    作者:肖林雾水收集对解决水资源短缺具有重要的意义,如何提升雾水收集效率一直是研究热点。高效的雾水收集需要同时满足高效捕捉和快速传输两个严苛的条件。受大自然启发,制备合适的仿生系统被认为是实现这两个严苛条件的有效方法。然而,目前制备的仿生系统结构单一,精度较低,无法实现高效的雾水收集。近日,西南科技大学李国强教授领导的仿生微纳精密制造团队,受小麦麦芒启发,利用PμSL3D打印技术(深圳摩方材料科技有限公司,nanoArch® S130)构造了仿生麦芒分级系统,实现了高效的雾水收集。经过优化设计的仿生麦芒雾水收集系统,表面分布有众多微型刺状取向收集器,扩大了收集的有效面积,增强了雾滴捕捉效率,并突破传统结构下滴状传输的限制,实现了高速的膜状传输,极大地提高传输速度和收集效率。该系统的水雾收集效率可达5.9g/cm2h,有望应用于液滴传输、药物运输、细胞牵引、海水淡化等科学技术领域。图1 自然麦芒结构特征、雾水收集过程及仿生麦芒系统的制备过程。a.小麦麦芒捕捉潮湿空气中的小水滴。b.麦芒逆重力超快雾滴输运过程。c-e. 自然麦芒的分级结构SEM表征。f. PμSL 3D打印系统制备仿生麦芒分级系统的示意图。图2 自然麦芒与仿生麦芒的结构特征及演变规律。a-c.自然麦芒表面微刺、凹槽的结构特征统计曲线图。d-e.5种不同结构形式仿生系统示意图。f-g. 不同结构形式仿生系统的表征。h.仿生麦芒随微刺数目增加的结构演变示意图。要点:小麦麦芒可从潮湿空气中捕捉微小雾滴作为水分供给。这种高效的雾水收集能力主要是源于表面的锥形脊柱、梯度凹槽、方向性刺集成的分级微纳系统。通过对结构特征的分析,借助PμSL打印技术的高精度性、自由性对结构进行拆解、重新整合,并根据结构的演变过程优化构建模型,编程调控制备了不同结构形式的仿生系统,包括仿生脊柱系统(A-spine)、仿生凹槽系统(A-grooves)、仿生麦芒系统体系(A-awn-2、A-awn-3、A-awn-4)。图3 不同结构形式仿生麦芒的雾水收集过程。a-e. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)在水雾环境下逆重力的雾滴捕捉输运过程。图4 仿生麦芒的水雾收集作用机理。a-c. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)逆重力下的雾滴运输距离、速度、体积的统计曲线图。d-f. 仿生脊柱、仿生凹槽、仿生麦芒体系的雾水收集机理分析。要点:通过在水雾环境下观察,在仿生脊柱与仿生凹槽结构表面,雾滴以大液滴的形式进行定向地输运——滴状传输。但在仿生麦芒系统体系表面,无明显大液滴出现,相反雾滴是以一层薄水膜进行定向输运——膜状传输。液体传输模式的转变主要是受表面微结构所影响。脊柱与凹槽单级仿生结构系统,难以实现对雾滴快速高效的捕捉,无法在表面形成连续稳定的液体薄膜,所捕捉液滴易受周围液滴的吸引合并成大液滴进行传输。当其体积增大到某数值时,结构所产生的拉布拉斯力无法继续驱动液滴运动,最终钉扎在表面。而仿生麦芒分级系统体系,由于表面附加了众多的微型刺状取向收集器,增强了雾滴捕捉能力,实现快速的润湿过程,在表面形成连续稳定的液体薄膜。且与表面其他微滴合并凝结相比,微滴在水膜表面滑动的所需时间更短,因此更倾向于沿水膜表面运动,使得传输速度和收集效率得到显著的提升。实验结果表明,膜状传输的速度要比滴状传输高40倍,可实现3.5 mm/s的传输速度和 5.9 g /cm2h的收集效率。该工作以 “Programmable 3D printed wheatawn-like system for high-performance fogdropcollection” 为题发表在国际著名期刊《Chemical Engineering Journal》上。该项工作得到了国家自然科学基金委、四川省科技厅等基金项目的支持。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720311311.
  • 西南科大仿生微纳精密制造团队:精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集
    雾水收集对解决水资源短缺具有重要的意义,如何提升雾水收集效率一直是研究热点。高效的雾水收集需要同时满足高效捕捉和快速传输两个严苛的条件。受大自然启发,制备合适的仿生系统被认为是实现这两个严苛条件的有效方法。然而,目前制备的仿生系统结构单一,精度较低,无法实现高效的雾水收集。近日,西南科技大学李国强教授领导的仿生微纳精密制造团队,受小麦麦芒启发,利用PμSL3D打印技术(深圳摩方材料科技有限公司,nanoArch® S130)构造了仿生麦芒分级系统,实现了高效的雾水收集。经过优化设计的仿生麦芒雾水收集系统,表面分布有众多微型刺状取向收集器,扩大了收集的有效面积,增强了雾滴捕捉效率,并突破传统结构下滴状传输的限制,实现了高速的膜状传输,极大地提高传输速度和收集效率。该系统的水雾收集效率可达5.9g/cm2h,有望应用于液滴传输、药物运输、细胞牵引、海水淡化等科学技术领域。图1 自然麦芒结构特征、雾水收集过程及仿生麦芒系统的制备过程。a.小麦麦芒捕捉潮湿空气中的小水滴。b.麦芒逆重力超快雾滴输运过程。c-e. 自然麦芒的分级结构SEM表征。f. PμSL 3D打印系统制备仿生麦芒分级系统的示意图。图2 自然麦芒与仿生麦芒的结构特征及演变规律。a-c.自然麦芒表面微刺、凹槽的结构特征统计曲线图。d-e.5种不同结构形式仿生系统示意图。f-g. 不同结构形式仿生系统的表征。h.仿生麦芒随微刺数目增加的结构演变示意图。要点:小麦麦芒可从潮湿空气中捕捉微小雾滴作为水分供给。这种高效的雾水收集能力主要是源于表面的锥形脊柱、梯度凹槽、方向性刺集成的分级微纳系统。通过对结构特征的分析,借助PμSL打印技术的高精度性、自由性对结构进行拆解、重新整合,并根据结构的演变过程优化构建模型,编程调控制备了不同结构形式的仿生系统,包括仿生脊柱系统(A-spine)、仿生凹槽系统(A-grooves)、仿生麦芒系统体系(A-awn-2、A-awn-3、A-awn-4)。图3 不同结构形式仿生麦芒的雾水收集过程。a-e. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)在水雾环境下逆重力的雾滴捕捉输运过程。图4 仿生麦芒的水雾收集作用机理。a-c. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)逆重力下的雾滴运输距离、速度、体积的统计曲线图。d-f. 仿生脊柱、仿生凹槽、仿生麦芒体系的雾水收集机理分析。要点:通过在水雾环境下观察,在仿生脊柱与仿生凹槽结构表面,雾滴以大液滴的形式进行定向地输运——滴状传输。但在仿生麦芒系统体系表面,无明显大液滴出现,相反雾滴是以一层薄水膜进行定向输运——膜状传输。液体传输模式的转变主要是受表面微结构所影响。脊柱与凹槽单级仿生结构系统,难以实现对雾滴快速高效的捕捉,无法在表面形成连续稳定的液体薄膜,所捕捉液滴易受周围液滴的吸引合并成大液滴进行传输。当其体积增大到某数值时,结构所产生的拉布拉斯力无法继续驱动液滴运动,最终钉扎在表面。而仿生麦芒分级系统体系,由于表面附加了众多的微型刺状取向收集器,增强了雾滴捕捉能力,实现快速的润湿过程,在表面形成连续稳定的液体薄膜。且与表面其他微滴合并凝结相比,微滴在水膜表面滑动的所需时间更短,因此更倾向于沿水膜表面运动,使得传输速度和收集效率得到显著的提升。实验结果表明,膜状传输的速度要比滴状传输高40倍,可实现3.5 mm/s的传输速度和 5.9 g /cm2h的收集效率。该工作以 “Programmable 3D printed wheatawn-like system for high-performance fogdropcollection” 为题发表在国际著名期刊《Chemical Engineering Journal》上。该项工作得到了国家自然科学基金委、四川省科技厅等基金项目的支持。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720311311.官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 半导体情报,科学家利用自旋整流器实现低功率射频能量的高效收集与应用!
    【科学背景】随着无线传感器网络在健康监测、环境监测和物联网(IoT)等应用中的重要性日益增加,如何有效供电成为一个关键问题。当前,许多传感器需要在难以接触的地方进行安装,例如用于空气质量、温度和湿度监测的传感器,这些传感器的电力需求通常无法依赖传统电池供给。因此,开发一种能够从环境中收集能量并转化为电力的技术成为了一个重要研究方向。在众多能源收集技术中,射频(RF)能量收集因其全天候可用、易于获取且可以与小型无线传感器网络集成的优点而备受关注。射频能量收集的关键挑战之一是如何在低功率条件下提高能量转换效率。尽管已有技术如肖特基二极管和隧道二极管在较高功率条件下表现出较高的效率,但在环境射频功率低于 -20 dBm 的情况下,这些技术的效率大幅降低,无法满足实际应用需求。此外,传统射频整流器面临热力学极限和高频寄生阻抗等问题,这些因素严重制约了其在低功率环境下的性能。为此,新加坡国立大学Hyunsoo Yang等科学家们致力于改进自旋整流器的性能。例如,作者的研究团队开发了一种新型的自旋整流器 rectenna,其在 -62 dBm 的射频功率下具有约 10,000 mV mW&minus 1 的高灵敏度,能够在弱且嘈杂的环境中有效收集射频能量。此外,作者还开发了一种基于片上共面波导的自旋整流器阵列,该阵列展示了约 34,500 mV mW&minus 1 的零偏灵敏度和 7.81% 的高效率。作者的研究解决了传统自旋整流器在低功率环境下效率低的问题,通过利用电压控制的磁各向异性(VCMA)驱动的自参量效应,显著提高了灵敏度和检测带宽。这一进展使得作者的自旋整流器可以在 -27 dBm 的低射频功率下为传感器提供无线供电,展现出良好的应用前景。【科学亮点】1. 实验首次展示了高灵敏度自旋整流器(SR)rectenna的应用:本文首次报道了一种具有高灵敏度的 SR rectenna,能够在 -62 dBm 的低射频功率下进行能量收集,达到约 10,000 mV mW&minus 1 的灵敏度。这种 SR rectenna 能够在弱且嘈杂的环境中有效捕获射频能量。2. 通过优化器件特性提升灵敏度:研究中指出,单个 SR 的灵敏度与其内在特性密切相关,包括垂直各向异性、器件几何形状和来自极化层的偶极场。这些因素共同定义了纳米磁体的能量景观,并促使低输入功率下的大角度磁化进动。此外,SR 的灵敏度还与磁隧道结(MTJ)的动态响应相关,尤其是零场隧道磁阻(TMR)和电压控制的磁各向异性(VCMA)系数对增强零偏置整流电压的作用。3. SR 阵列的自参量效应提升了性能:实验还显示了 SR 阵列在没有外部天线或匹配设置的情况下,通过 VCMA 驱动的自参量效应,增强了灵敏度和检测带宽。该 SR 阵列基础的能量收集模块(EHM)能够在 -27 dBm 的低射频功率下为商业传感器供电,展示了其在实际应用中的有效性和高效性。【科学图文】图1:利用自旋整流器Spin rectifiers,SRs的射频Radiofrequency,RF能量收集。图2: 自旋整流器SR整流天线的性能。图3: 宽带和谐振整流的调谐。图4:基于宽带低功率自旋整流器SR的能量收集器energy harvesting module,EHM。图5: 肖特基二极管、自旋整流器SR阵列和SR整流天线之间的整流性能比较。【科学启迪】本文的研究通过优化自旋整流器的设计,包括垂直各向异性和设备几何形状,研究成功实现了在极低射频功率下的高灵敏度检测。这表明,通过精细调控材料和结构特性,可以显著提高纳米尺度整流器的能量转换效率,从而扩展其在低功率环境下的应用范围。其次,本文引入了基于电压控制的磁各向异性(VCMA)的自参量效应,展示了在没有外部天线或匹配设置的情况下,如何通过自参量激发实现更高的灵敏度和更宽的检测带宽。这一发现不仅突破了传统射频整流器在低功率和复杂环境下的性能瓶颈,还为未来开发更高效的射频能量收集模块提供了新的思路。最后,本研究表明,基于自旋整流器的射频能量收集模块在实际应用中具有良好的性能,如在 -27 dBm 的低射频功率下为商业传感器供电。这表明这些整流器不仅具备高灵敏度和高效率,还具备良好的实际应用潜力,适合于未来无线传感器网络和物联网设备的集成与应用。原文详情:Sharma, R., Ngo, T., Raimondo, E. et al. Nanoscale spin rectifiers for harvesting ambient radiofrequency energy. Nat Electron (2024). https://doi.org/10.1038/s41928-024-01212-1
  • 希格斯玻色子质量分布获迄今最精确测量
    大型强子对撞机(LHC)紧凑渺子线圈(CMS)国际合作组在最新一期《自然物理学》杂志上撰文指出,他们对希格斯玻色子的质量分布——“宽度”作了迄今最精确测量:3.2兆电子伏特。这与标准模型预测一致,但比此前测量更精确,此前测量仅指出其宽度必须小于9.2兆电子伏特。  在粒子物理标准模型中,希格斯玻色子赋予所有其他基本粒子质量,2012年LHC首次发现了希格斯玻色子。但希格斯玻色子的性质很难确定,因为它会很快衰变为其他粒子,且并不总是以相同质量出现。  CMS成员之一格雷格兰德斯伯格解释称,后者是海森堡不确定性原理的一个结果。该原理认为,任何在有限时间内存在的粒子都必须拥有可能的能量和质量范围——宽度,而非固定值。在几乎所有实验中,宽度非常小的粒子都拥有相同的质量,而宽度较大粒子的质量则非常不一致,物理学家迄今仅对希格斯玻色子的宽度进行了不精确估算。  在最新研究中,CMS合作组根据2016年至2018年LHC第二轮运行期间收集的数据,确定了希格斯玻色子的宽度。他们的策略是比较希格斯玻色子衰变为其他两个粒子的两个不同过程的数据。在一个过程中,一个质量异常巨大的希格斯玻色子衰变为两个Z玻色子。在另一种情况下,希格斯玻色子的质量为理论模型预测更常见的质量。通过比较,研究人员计算出希格斯玻色子的宽度可能为3.2兆电子伏特。  研究人员表示,准确测量希格斯玻色子的宽度可揭示理论预测中的差异,从而揭示新物理现象,比如与一些奇异暗物质粒子相互作用的希格斯玻色子。CMS团队希望2026年获得对撞机第三轮运行后的数据,改进其计算,更深入地揭示希格斯玻色子的“庐山真面目”。
  • 使用质谱引导的Prep100SFC系统的叠加进样和收集功能而实现手性化合物纯化
    Steve Zulli、Dan Rolle、Ziqiang Wang(博士)、Timothy Martin、Rui Chen(博士)和Harbaksh Sidhu Waters Corporation, Milford, MA, U.S. 应用效益 使用叠加进样模式进行手性化合物纯化证明了质谱引导的Prep 100 SFC系统所提供的收集方案具有多用性和灵活性。大气压条件下的开放床式收集平台在同时使用包括质谱检测器在内的多种检测器进行触发收集时,可提供更高的效率及成功率。 沃特世解决方案 质谱引导的Prep 100 SFC系统,2998型光电二极管阵列(PDA)检测器,3100型质谱检测器,2767型样品管理器MassLynx&trade 软件,FractionLynx&trade 应用管理程序,叠加进样模块 关键词 手性,Prep 100 SFC,叠加进样,质谱引导,开放床式收集 引言 根据FDA的规定1,手性色谱已经成为药物开发早期为通过药理学、毒理学和临床信息准确鉴定单一纯对映体并进行分离的首选工具。 超临界流体色谱(SFC)因其具有更高的效率、更大的通量和更宽的适用性而被证实成为手性化合物分离的一种主流技术。手性SFC越来越受到关注并且其应用范围不断扩大,在一些情况下逐渐成为首选方法。 通常情况下,对映体混合物含有一定数量的杂质,对于常用的叠加进样和基于信号阈值的收集策略而言(例如UV/ PDA检测),这些杂质可降低实际纯化过程的效率。多数情况下,进行一步预净化是必要的,但因存在资金和工作量限制却是不实际的。这需要一种能将对映体与其它杂质鉴别开来的多功能检测方案。除了UV/PDA检测器之外,3100型质谱检测器是一种可广泛用于手性分离的理想选择。 在本应用文献中,展示了质谱引导的Prep 100 SFC系统及其在开放床式平台上进行叠加进样和收集的功能,并被证实是一种手性化合物纯化的有效工具。下文回顾并描述了用于手性分离案例的系统配置和方法。 试验 化学品 CO2由Airgas(Salem,NH,USA)公司提供,并以加压液体的形式在大约1100 &ndash 1300 psi的条件下,通过内置管道供应给质谱引导的Prep 100 SFC系统。甲醇和反式芪氧化物(T SO,MW:196)由Sigma-Aldrich(St.Louis,MO ,USA)提供。 SFC色谱柱 ChiralPak AD-H和ChiralCel OD-H(均为 21 mm x 250 mm、5 &mu m)由Chiral Technologies公司(West Chester,PA,USA)提供。 SFC系统 质谱引导的Prep 100 SFC系统配备一个附加的叠加进样器。 2767型样品管理器配置为一个简化型重复馏分收集器。 方法条件 SFC梯度和流速程序 对于所述的全部数据而言,100 g/分钟的最大总流速与各种等度的改性剂程序配合使用。 质谱检测器的条件 用于各种试验的3100型质谱检测器标准ESI模式使用以下关键参数: 毛细管电压: 3.5 KV 锥孔电压: 40.0 V 二级锥孔电压: 3.0 V 射频透镜电压: 0.1 V 源温度: 150 ˚ C 脱溶剂气温度: 350 ˚ C 脱溶剂气体流速: 400 L/小时 锥孔气体流速: 60 L/小时 0.1%的甲酸-甲醇溶液用作补偿液流进入质谱,以提高电离效率。 数据管理 MassLynx/FractionLynx,第4.1版 结果和讨论 叠加进样模式下的纯化放大 手性分离中通用的最佳做法是利用叠加进样模式进行样品进样和馏分收集,这可实现效率最大化并降低生产成本。 在含有一定杂质的复杂体系中,质谱引导的系统可以鉴定和选择性的收集感兴趣的目标化合物,并正确的忽略不需要杂质。因而,该系统对于手性化合物的SFC纯化,具有高效、适用范围广的特点,并成为手性药物开发的常规主流工具。 我们对质谱引导的Prep100 SFC系统进行了一定的改造,以便将该系统用于手性化合物分离纯化时达到其最大效益,其中包括添加了一个专用进样器并改变了收集床布局以容纳更大的容器,从而可重复收集对映体的馏分。 层叠进样/进样器的启用 Prep 100 SFC系统整合了一个沃特世叠加进样模块,用户选择&ldquo 进样类型&rdquo 并输入叠加进样的总次数以及软件程序中的其它相关参数,如图1和图2所示。以叠加进样的模式,运行一个自定义的进样序列,该进样器可从单一样品容器中抽取多份等量样品。 未使用叠加进样模式时,2767型样品管理器能继续按照&ldquo 样品列表&rdquo 所定义的顺序从样品架上逐个进样单一样品。 图3显示了对一种双峰混合物进行叠加进样后得出的典型色谱图。紫外和质谱对所需物质的检测结果均是正确的,从而确保了通过紫外或质谱触发可进行可靠而成功的馏分收集。在本例中,紫外信号用作收集触发;必要时也可使用质谱信号。 自定义用于单个样品瓶的收集床布局 质谱引导的Prep 100 SFC系统使用2767型样品管理器作为专用馏分收集器。在手性化合物纯化中,由于馏分收集数为两份(或者在某些情况下可能多达四份),因此需要用更大容器及重复式前后收集模式取代一对一模式下的常规类型试管架。 所以,2767型样品管理器可通过定义收集的位置及更大容器而进行定制。从而可对同一个对映体的所有叠加进样序列结果,通过重复式的前后收集方式,收集到相同的收集瓶中。 如图3所示,两种对映体馏分分别被收集进1号瓶(粉红色条带)和2号瓶(绿色条带)。这在2767型样品管理器上以反复模式根据序列内的单一进样管线而完成。这表明使用Masslynx软件和Fractionlynx样品管理器进行样品收集的过程是成功的,并且满足了依据对映异构体对的信号强度水平进行正确鉴定和收集的关键标准。 图4所示,是对一个包含无关杂质峰与对映异构体对的体系进行分离和选择性收集的实例。如彩色条带所示,通过目标化合物的质谱引导,只有两个分离开的目标化合物被收集,而第三个峰(无关的杂质)没有被收集。 MassLynx/FractionLynx AutoPurify&trade 平台拥有众多高级、适用于复杂工作流程的检测和收集算法,例如,使用多种检测器信号进行触发的布尔逻辑算法。如果样品已足够纯净,那么用户可选择使用UV/ PDA进行检测;如果样品包含相当数量的杂质,那么用户可选择使用组合型信号和斜率算法以及特定的目标分子量,以确保得到更纯的收集馏分。 结论 已经证实质谱引导Prep 100 SFC系统在不同药物的开发过程中具有高效、适用性强及用途广的特点。本文所述的质谱引导Prep 100 SFC系统叠加进样和收集的附加特点使其对手性分离具有更强的定制能力,从而可为纯化实验室的色谱分析师带来效益,例如: ■ 多重、多功能检测模式实现了更高的成功率; ■ 基于开放床式平台的相同叠加进样和收集模式简化了 使用方法; ■ 能提供一个遵从行业和政府规定的更安全的实验室环 境。 沃特世质谱引导的Prep 100 SFC系统是一种在药物发现以及其它制备型色谱中进行手性纯化的强有力工具,可满足实现更大产能和更高成功率的需求。 参考文献 [1] http://www.fda.gov/cder/guidance/stereo.htm 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
  • 青花瓷微区元素分布的扫描分析
    X射线荧光分析(XRF)作为一种重要的元素分析方法已经在环境科学、地球科学、生命科学、文化遗产的科技研究等学科中发挥了重要的作用。由于微分析技术在这些学科中例如分析单颗粒大气污染物、生物单细胞等成分分析方面具有独特的优势,其应用一直都受到科学研究工作者的重视。常见的微分析技术主要是扫描电子微探针(EPMA)、扫描质子微探针(&mu PIXE)和同步辐射X射线荧光分析(SRXRF)等,一般最简单产生微束的方法就是通过微小的狭缝来限制束流以产生微束,但是这种方法会造成用于激发分析样品的元素X射线强度减小,并且能量利用率极低。下图为常规的X射线光源采用狭缝和使用X光透镜两种方式产生直径为50&mu m微束光斑分析直径同样为50&mu m大气单颗粒物的X射线荧光分析谱,从图中很明显看出常规的X射线光源通过采用狭缝的方式产生微束来分析样品的可能性是很小的。但由于同步辐射装置所提供的X射线能量高、亮度大,采用狭缝的方法产生微束可以使用在同步辐射X射线荧光分析上,如北京同步辐射X射线荧光分析系统就是采用狭缝的方式来产生微束来满足环境科学、生命科学等对微分析技术的需求。比较复杂的聚焦方法是利用光学聚焦系统,设备比较复杂,成本比较高,其应用有很大的限制性。   自20世纪80年代以来,随着X光透镜技术的发展,X光透镜具有聚焦性能好、成本低、设备比较简单、能量利用率高,并且可以以成像的方式显示样品中元素分布等优点,于是便和X射线荧光分析系统有机地结合在一起。目前比较常见的有两种结合方式,一种是X光透镜和同步辐射X射线荧光分析系统相结合,另一种是X光透镜和常规的X射线荧光分析谱仪相结合,这两种结合主要都是利用X光透镜的优点,使X射线荧光分析系统具有束斑小(束斑的直径可以达到10~50&mu m)、光强度可以达到~107光子/秒、所需要的样品量少、分析速度快、散射本底小、探测极限低、可以分析厚靶样品中几十个&mu g· g-1的微量元素等优点。下图为使用X光透镜的微束X射线荧光分析美国国家标准局研制的玻璃有证标准参考物质(SRM NIST610)各元素的探测极限。由于微束XRF具有比常规的X射线荧光分析更多的优点,因而使其应用范围越来越广泛。如工业上汽油中含硫量的测量 大气中单颗粒物的成分测量 参与植物新陈代谢过程中某些元素如Mn,Ca,Zn,Rb等在不同年龄的松针中从顶部到根部的分布 古陶瓷和青铜器中焊接物等微区的成分分析等。由于同步辐射X荧光分析需要大型加速器提供同步辐射光源,设备比较昂贵,机时比较有限。而使用X光透镜的微束X射线荧光分析系统与此相比设备比较简单,成本低、使用比较方便,因此研究使用X光透镜的微束X射线荧光分析在环境科学、地球科学、生命科学、文物保护等方面具有重要的意义。   微束X射线荧光分析在文物样品分析中有广泛的应用前景。   古陶瓷是由古代的土壤和岩石经过加工烧制而成,其化学成分主要是由Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、K2O、CaO等组成,其中SiO2和Al2O3的含量之和在80%以上,因此古陶瓷样品主要是由Si和Al等氧化物组成的轻基体。在实验中既要准确的测量出Na和Mg,又要测量出Rb、Sr、Y、Zr等重元素氧化物的含量,其实验条件的选择是非常关键的。对于Na、Mg、Al和Si等元素需要在真空中或氦气的气氛下探测器才能探测到其被激发的特征X射线。由于文物样品的特殊性,一般采用在探测器和被测样品之间形成氦气的光路来测量或者直接在大气中测量。本工作是在大气中直接分析被测样品,同时也就意味者Na、Mg、Al、Si等元素的特征X射线没有被探测器探测到。   实验工作是在两种条件下测量:第一种条件是在电压35kV,电流10mA,测量时间为300s,探测器与样品之间的距离为25mm 第二种条件是电压为40kV,电流10mA,测量时间120s,探测器前加1mm的准直器来降低散射造成的本底,探测器与样品之间的距离为42mm。测量国家有证标准参考物质GBW07406(GSS-6)的谱如下图所示。从谱图上看,在探测器加准直器更能降低散射本底,提高探测极限。   青花瓷是中国古陶瓷中具有很高艺术价值的瓷器,但对青花瓷的产地、年代、钴料的来源、制造工艺及其真伪辨别等问题一直缺乏系统的研究。由于微束分析的一系列的优点,用微束X射线荧光分析扫描分析了一块明代青花瓷残片中青花部位的元素分布,样品的照片见下图。   实验装置如下图,采用旋转阳极靶和会聚X光透镜组成激发样品的微束X射线源,SiPINX射线探测器收集样品中激发出的元素特征X射线,采谱活时间为5min,每隔50&mu m测量一个点,扫描面积为1mm× 35mm AXIL程序进行峰的拟合和本底的扣除。   对比青花部位和白釉部位的MXRF谱图可知,青花部位与白釉部位有差异的元素为主要为K、Ca、Fe、Co、Ni 以这五种元素的峰面积为变量,Matlab程序做图得到青花瓷五种元素的分布图。从几种元素的微区分布图对比青花瓷图片,可以看出Mn和Co的分布基本上和青花瓷釉色的深浅相一致的,Fe元素的分布基本上与青花瓷釉色的变化没有明显关系。相关性分析表明,Mn和Co有非常好的相关性,而Ni与Mn和Co没有相关性。   本文摘编自程琳、金莹著《现代核分析技术与中国古陶瓷》一书。
  • LR1601 | 评估潮沟对滨海盐沼植被空间分布及其地上生物量的影响
    盐沼是地表过湿或季节性积水、土壤盐渍化并长有盐生植物的地段。滨海盐沼以草本植物为主,沿潮间带延伸,可忍受高盐条件和因涨潮引起的周期性淹水。盐沼植被生产力高,可为许多物种提供繁殖、觅食和越冬的场所。盐沼植被地上生物量(AGB)的估算为监测盐沼生态系统时空稳定性、生产力和地上碳储量提供了有用信息。然而,以往关于AGB的估算研究主要局限于站点水平,且通常基于单一植被类型。与野外地面调查方法相比,遥感(RS)卫星成本低、速度快、范围广,在盐沼植被结构和生物物理指标的空间估计方面更具优势。其中,UAV-LiDAR数据具有较高的时空分辨率,在滨海盐沼三维结构监测中具有很大潜力。然后目前,利用UAV-LiDAR数据估算盐沼植被AGB的研究有限。为了确定滨海盐沼潮沟对植被群落空间分布及其生物量的影响, 来自复旦大学的研究团队在上海崇明东滩滨海湿地(121°54′-121°55′E,31°27′-31°28′N)进行了研究,主要目的为:(1)探索UAV-LiDAR数据估算盐沼植物AGB的潜力;(2)研究潮沟对盐沼植物群落空间格局及其地上C储量的影响。作者于2019年9月基于DJI M600平台,利用LR1601-IRIS LiDAR传感器(北京理加联合科技有限公司,北京依锐思)收集UAV-LiDAR数据。于2019年9月27日和28日获取光学图像数据。于2019年10月和2020年10月收集植被样品,测量其高度和地上生物量,同时收集土壤样品,测量其土壤含水量和土壤盐分。基于盐沼植被群落所有样本,利用线性回归模型(多元线性回归,MLR)和5个机器学习回归模型,包括广义线性模型(GLM)、梯度提升机(GBM)、人工神经网络(ANN)、基于核正则化最小二乘(KRLS)和随机森林回归(RFR) 建立预测模型。通过R2和RMSE评估模型性能。研究区和采样点位置。【结果】滨海盐沼植被AGB实测值和预测值之间的关系。(a)MLR;(b)KRLS;(c)ANN;(d)GBM;(e)RFR;(f)GLM不同盐沼群落AGB的空间分布、验证和比较。(a)利用UAV-LiDAR数据和随机森林模型进行盐沼植被AGB制图。(b)不同盐沼群落AGB平均值。(c)AGB实测值和预测值的回归拟合。(d)AGB预测值的密度分布曲线。与潮沟不同距离的盐沼AGB的比较。(a)代表整个植被群落AGB变化趋势;(b-e)分别代表PA,IC,CS和SM的AGB变化趋势。D1:0-50 m;D2:50-100 m;D3:100-150 m;D4:150-200 m。【结论】基于UAV平台收集的高分辨率图像和LiDAR数据,估算了盐沼群落的空间分布和AGB。研究表明,通过改变土壤盐分和水分条件,与潮沟的距离会对群落空间格局和盐沼植被AGB具有重要影响。研究结果证实了UAV-LiDAR数据与随机森林算法相耦合可简便有效的检测盐沼AGB。综上所述,该研究提供了一种估算盐沼地上C储量的有效方法,强调了精确估算在制定合理的科学测量进行滨海生态系统管理和保护中发挥重要作用。
  • 区域颗粒物时空立体分布雷达组网监测
    p ■ 系统概述 /p p & nbsp & nbsp 近年来,对于环境质量检测的联网综合监测系统的需求越来越迫切,这一类联网综合测量系统的特点是利用分布在区域内相关的多个单点测量设备的数据,再结合相关气象及环境信息数据,使用一定的算法分析模型计算出区域内各空间位置的环境数据从而对区域内总体的环境质量情况有一个明确的掌握和了解,进而还可以预算出未来一段时间内的区域环境质量情况变化做到对环境质量的提前预警预报。激光雷达设备由于其能向一定程度的高空探测环境数据,所以如果使用相关算法分析模型利用激光雷达测量的高度空间的环境测量数据作为基础数据来进行计算繁衍,就可以在很大程度上进行区域内空间立体环境质量数据的监测和预测,对于整个区域的立体空间环境监测和预报有着很大的现实意义,比如一个城市区域或一个工业园区空间立体监测等。 /p p img title=" 640.webp.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/53deeae0-078b-4d52-a0a2-cc8b1303ed58.jpg" / /p p ■ 系统功能说明 /p p (1) 雷达组网解决的问题 /p p ※ 空间立体评价区域环境空气质量:区域污染的时空立体演变情况、区域污染的生消过程、典型区域污染过程的解析、区域污染的主要来源等; /p p ※ 区域污染贡献率问题:区域污染输送通量计算,本地污染及外来污染所占的贡献率; /p p ※ 区域环境空气质量预警预测:通过相应的计算模型结合环境气象信息来预测未来一段时间内空间立体区域的环境空气质量变化; /p p (2)雷达组网系统主要有四个部分的功能 /p p ※ 区域内联网的雷达设备信息及状态监视 /p p ※ 区域内联网的各雷达单点设备数据收集与显示 /p p ※ 区域立体空间雷达数据的由点到面的同化繁衍计算 /p p ※ 区域立体空间雷达数据的未来发展预测数据的计算 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p p (3) 雷达组网系统中实时雷达测量数据主要有以下类型 /p p ※ 355消光系数 /p p ※ 532消光系数 /p p ※ 退偏振度 /p p ※ 波长指数 /p p ※ 颗粒物浓度空间分布 /p p ※ 边界层 /p p ※ 能见度 /p p ※ 光学厚度 /p p ※ 污染物分布 /p p ※ 污染物输送通量 /p p (4) 雷达组网系统会使用相关计算模型结合相关环境和气象数据来进行区域空间立体雷达检测数据的同化繁衍计算,可以在系统中进行立体空间雷达数据的展示 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 6401.webp.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/f30a694d-a87f-4f6b-b39e-6c3efec20b9b.jpg" / /p p ※ 各高度水平层面的雷达数据繁衍计算 /p p ※ 各垂直剖面的的雷达数据数据繁衍计算 /p p (5) 雷达组网系统会使用相关计算模型结合相关环境和气象数据来进行区域空间立体雷达检测数据的未来一段时间的预测计算,可以对未来的空气质量的变化趋势进行提前预警预测 /p p br/ /p p & nbsp 安徽蓝盾LGJ-01激光雷达系统以激光为光源,运用空间遥感技术原理,利用其发射的激光与大气的相互作用,产生包含气体分子和气溶胶粒子有关信息的辐射信号,再结合相关反演算法就可以从中得到关于气体分子和气溶胶粒子的信息。 /p p & nbsp 本激光雷达同时发射出355nm和532nm激光,利用接收望远镜收集气溶胶、沙尘暴粒子等对激光的后向散射信号,通过接收355nm信号以及532nm的2路消偏信号,分析其回波强度和消偏振特性,可解析出大气中粒子的属性,识别沙尘暴粒子(非球形)及气溶胶粒子的垂直廓线信息。 /p p & nbsp 该款雷达可置于室内、室外环境(配置箱体)。 /p p & nbsp 适用于:环境监测、气象探测、相关研究单位。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 1px HEIGHT: 1px" title=" 6402.webp.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/04c46d7b-7571-4eba-acc3-91b50e2c18ac.jpg" / img style=" WIDTH: 357px HEIGHT: 327px" title=" 6402.webp.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/22393891-a47c-4092-b5ef-91ac27bb9f77.jpg" / /p p br/ /p p 关注微信公众号“蓝盾环保”请扫描以下二维码,为您提供及时的环保行业动态信息和解决方案! /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 307px HEIGHT: 244px" title=" 6403.webp.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/3f91991c-3402-4a9a-92a0-fdc9f5958ad4.jpg" / /p
  • 预算17.9亿元!中国科学院工程热物理研究所公布2024年仪器设备采购意向
    中国科学院工程热物理研究所的前身系吴仲华先生1956年创建的中国科学院动力研究室,60多年来,研究所围绕国家重大战略需求,聚焦工程热物理领域的重大科技问题,致力于能源、动力领域的应用基础研究、关键技术攻关和系统集成,不断夯实“能源科学技术”和“航空宇航科学与技术”学科基础,打造能源、动力领域国际知名的一流研究所,共获国家级、省部级奖项100余项,为我国能源动力的可持续发展做出了重要贡献。研究所面向能源领域清洁低碳、安全高效和动力领域自主可控、快速发展的重大需求,围绕先进动力装备、分布式能源系统与储能、高碳能源低碳燃烧利用、高空长航时无人机技术及应用等领域布局4个主攻方向,围绕氢能转化利用、超临界二氧化碳布雷顿循环热-功转换、高适应性热功能新材料与器件、智能网络巡飞系统、空间系统及微重力燃烧等领域布局5个新兴前沿方向和未来技术,支撑国家能源结构低碳转型和动力装备跨越发展。共设有12个研究单元,8个国家级重点实验室(中心),6个省部级重点实验室。&ensp 研究所争取科研经费不断突破新高,重大重点项目稳步推进。2023年,研究所共承担国家重大科技基础设施、国家重大专项、重点研发计划等各类项目300余项,全年到位经费17.51亿元。近日,工程热物理研究所围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出28项仪器设备采购意向,预算总额达17.9亿元,涉及高超声速变姿态进发匹配试验舱进气加温调节系统及排气引射系统、高超声速变姿态进发匹配试验舱可调喷管及高空舱系统、高超声速变姿态进发匹配试验舱进气加温调节系统、高超声速变姿态进发匹配试验舱可调喷管系统、高超声速变姿态进发匹配试验舱等,预计采购时间为2024年4月-9月。工程热物理研究所2024年4月-9月仪器设备采购意向汇总表序号采购项目需求概况预算金额采购时间1高超声速变姿态进发匹配试验舱进气加温调节系统及排气引射系统采购高超声速变姿态进发匹配试验舱进气加温调节系统及排气引射系统,包括减压器、空气调节系统、酒精调节系统、液氧调节系统、加温器、掺混器、氮气调节系统、气氧调节系统、收集器、扩压器、引射器、蒸发器、酒精调节系统、液氧调节系统、软化水调节系统、开孔扩压器、冷却水系统、测控系统的工程设计、加工制造、安装、子系统调试和全系统联合调试。22000万元2024年6月2高超声速变姿态进发匹配试验舱可调喷管及高空舱系统采购高超声速变姿态进发匹配试验舱可调喷管和高空舱系统,包括转接段、变马赫数喷管、联合调试喷管、冷却水系统、冷却气系统、高空舱、推力台架、攻角机构、偏航机构、消防系统、流场校测系统、测控系统的工程设计、加工制造、安装、子系统调试和全系统联合调试。18000万元2024年7月3高保真建模及仿真计算系统1. GPU 计算节点不少于1台,配置不少于 4 块 GPU 卡; 2. 每块GPU卡提供CUDA核心不少于14592; 3. 显存不低于80000MiB190万元2024年5月4大规模数据存储和管理系统1. 存储裸容量不少于1056TB;利用率不低于80%; 2. 整体I/O聚合带宽不低于8GBytes/s130万元2024年5月5便携式轻型航空发动机仿真试车系统1. 能够实现不少于2种类型轻型航机总体性能仿真试车与建模分析; 2. 系统尺寸不大于18英寸,净重不大于5kg; 3. 存储容量不小于4T108万元2024年5月6多通道高速滑环信号传输系统1. 可用转速:不低于20000rpm; 2. 线数:不低于100线(50通道); 3. 转向:双向均可160万元2024年5月7高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施项目-公用系统(江苏)-3004燃料系统(二期)安装三台燃料气压缩机、两台缓冲罐、十台燃料气高压储罐及配套的管道、阀门、仪表、自控、电气的安装、调试、验收,除压缩机、缓冲罐、高压储罐和部分主材为甲供外,其余均为乙供。设备基础等也在采购范围内。2200万元2024年6月8高速叶轮结构力学测试系统先进压缩空气储能系统高速叶轮结构力学测试300万元2024年5月9高超声速变姿态进发匹配试验舱进气加温调节系统采购高超声速变姿态进发匹配试验舱进气加温调节系统,包括减压器、空气调节系统、酒精调节系统、液氧调节系统、加温器、掺混器、冷却水系统、氮气调节系统、气氧调节系统、测控系统的工程设计、加工制造、安装和子系统调试。10000万元2024年6月10高超声速变姿态进发匹配试验舱可调喷管系统采购高超声速变姿态进发匹配试验舱可调喷管系统,包括转接段、变马赫数喷管、联合调试喷管、冷却水系统、冷却气系统、测控系统的工程设计、加工制造、安装和子系统调试。14000万元2024年7月11高空舱系统采购高超声速变姿态进发匹配试验舱高空舱系统,包括高空舱、推力台架、攻角机构、偏航机构、冷却水系统、消防系统、流场校测系统、测控系统的工程设计、加工制造、安装和子系统调试。5000万元2024年6月12高超声速变姿态进发匹配试验舱排气引射系统采购高超声速变姿态进发匹配试验舱排气引射系统,包括收集器、扩压器、引射器、蒸发器、酒精调节系统、液氧调节系统、软化水调节系统、氮气调节系统、开孔扩压器、冷却水系统、测控系统的工程设计、加工制造、安装和子系统调试。11000万元2024年6月13动态复杂调控系统及就地测控系统项目采购一套动态复杂调控系统及就地测控系统,包括动态复杂调控系统中的集中测控系统、数据处理与专家系统、辅助系统,实现集中管理、集中控制;就地测控系统由气源与公用系统、各舱室系统就地采集、控制部分组成,实现就地采集、就地控制。项目涵盖所有的软硬件采购、安装调试及施工服务等工作直至竣工验收合格。11050万元2024年8月14计量校准系统项目采购一套计量校准系统,包括系统力学校准、热学校准、电学校准、光学校准等计量设备,涵盖所有设备的采购、安装调试及施工服务等工作直至竣工验收合格。800万元2024年8月15高超声速变姿态进发匹配试验舱采购高超声速变姿态进发匹配试验舱,包含进气加温调节系统、高空舱系统、可调喷管系统、排气引射系统、总控系统的工程设计、加工制造、安装和全系统联合调试。40000万元2024年6月16所输变电系统10kV出线电缆项目采购一套 10kV 出线电缆,包括电缆、桥架及附件等材料,涵盖所有的采购、安装及施工服务等工作直至竣工验收合格。2176万元2024年8月17高超声速变姿态进发匹配试验舱-聚焦纹影和大口径纹影系统采购用于建设大口径纹影和聚焦纹影系统所需的光学和机械设备。270万元2024年9月18输变电系统10kV出线电缆项目采购一套10kV出线电缆,包括电缆、桥架及附件等材料,涵盖所有的采购、安装及施工服务等工作直至竣工验收合格。1979万元2024年8月19试验舱系统高低压配电(三期)项目采购一套高超声速变姿态进发匹配试验舱高低压配电,包括系统内变压器、高低压开关柜、直流屏等配电设备,电缆、桥架及附件等材料,涵盖所有的采购、安装及施工服务等工作直至竣工验收合格。989万元2024年8月20试验舱系统高低压配电(一期)项目采购一套高空低雷诺数压缩匹配试验舱及气源干燥制冷系统高低压配电,包括系统内变压器、高低压开关柜、直流屏等配电设备,电缆、桥架及附件等材料,涵盖所有的采购、安装及施工服务等工作直至竣工验收合格。1063万元2024年8月21试验舱系统高低压配电(二期)项目采购一套宽域燃烧室与涡轮气热耦合试验舱及宽域吸气式发动机空气系统试验舱高低压配电,包括系统内变压器、高低压开关柜、直流屏等配电设备,电缆、桥架及附件等材料,涵盖所有的采购、安装及施工服务等工作直至竣工验收合格。983万元2024年8月22气源及公用配套管网系统采购气源及公用配套系统内空气、循环冷却水、燃油管网。16000万元2024年4月23气源抽气系统高低压配电项目采购一套气源抽气系统高低压配电,包括系统内变压器、高低压开关柜、直流屏等配电设备,电缆、桥架及附件等材料,涵盖所有的采购、安装及施工服务等工作直至竣工验收合格。3478万元2024年8月24气源供气系统高低压配电项目采购一套 气源供气系统高低压配电,包括系统内变压器、高低压开关柜、直流屏等配电设备,电缆、桥架及附件等材料,涵盖所有的采购、安装及施工服务等工作直至竣工验收合格。2387万元2024年8月25循环冷却水系统及燃料供应系统高低压配电项目采购一套循环冷却水系统及燃料供应系统高低压配电,包括系统内变压器、高低压开关柜、直流屏等配电设备,电缆、桥架及附件等材料,涵盖所有的采购、安装及施工服务等工作直至竣工验收合格。1092万元2024年8月26宽域吸气式发动机空气系统试验舱设备集成、调试宽域吸气式发动机空气系统试验舱设备集成、调试,包括空气系统试验舱详细设计,进气系统、排气系统、冷水系统、燃滑油系统、测试系统、电气控制系统、台架及平台系统、吞水结冰试验系统、钢平台及钢楼梯的工程设计、加工制造、安装和分系统调试,试验舱地面和高空联合调试。9000万元2024年5月27高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施项目-高效新型循环试验台压气机-燃烧室-透平通流匹配系统用于高效新型循环试验台的压气机-燃烧室-透平通流匹配试验,包括进气及其转接、排气及其转接、支撑台架、润滑油系统、控制系统、发电系统等4500万元2024年5月28高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施项目-公用系统-计量校准分系统-流动参数校准系统-音速喷嘴法基标准装置流动参数校准系统中音速喷嘴法基标准装置,用于音速喷嘴法比对装置中音速喷嘴的溯源。包括气体源系统、校验段、测量与控制系统及成套软件、管路及集成支撑结构等。800万元2024年5月
  • 广东省分布式能源系统重点实验室启动
    2010年3月31日,低碳技术论坛暨广东省分布式能源系统重点实验室启动仪式在东莞理工学院松山湖校区举行。省科技厅党组书记、厅长李兴华出席了启动仪式并致辞。启动仪式由东莞理工学院校长、省分布式能源系统重点实验室主任杨晓西教授主持。      广东省分布式能源系统重点实验室于2009年立项建设,依托于东莞理工学院,是在东莞市建设的第一个省重点实验室。实验室从我国能源资源特点出发,研究分布式能源系统和可再生能源的基础应用和关键技术中的前沿科学问题,开展相关领域技术的研究和开发,形成具有自主知识产权的核心技术。该实验室的建设将为今后在珠江三角洲地区、甚至在全国发展低碳经济提供技术支撑并拓宽新路。   李兴华厅长代表省科技厅对该实验室的成功启动表示祝贺。他指出,建设重点实验室体系,是广东完善区域创新体系,提升自主创新能力,尤其是增强原始创新能力的重要措施。实验室的启动有利于提升广东在低碳技术方面的科技创新能力,有利于推动低碳经济和低碳技术的发展。他希望东莞理工学院以此为契机,进一步整合全校优势科技资源,充分发挥产学研结合效应,不断提升自主创新能力,加大成果转化力度,助力产业升级调整,为我省综合竞争力提升和“科技强省”建设做出新的更大的贡献。   参加会议的还有:中国科学院院士徐建中研究员、东莞市吴道闻副市长、省科技厅科研条件与财务处李彪处长、卢景昌副处长、余亮副调研员等。
  • 吉大成功研制油田剩余油分布探测仪器
    由吉林大学仪器科学与电气工程学院林君课题组承担的吉林省科技发展计划重大项目“井—地网络化油水界面电阻率成像仪的研制”于近日通过专家鉴定,并经油田现场测试实验效果良好。   作为一种快捷、准确探测油田剩余油分布的专业仪器,该成像仪主要用于油田注水驱油和压裂注气前后的电阻率动态变化测试,从而解决石油开采、油田勘探及煤层气勘探等过程中的注水井调剖堵水效果探测、注水推进前沿和高渗透带探测、蒸汽驱动态监测、聚合物驱动态监测等问题 具有高精度、高效率、低成本、易施工等特点,在注水分布和剩余油分布研究中应用前景广阔。   据介绍,该成像仪可从强噪声中提取有用信号,实现微弱信号的检测 可实现多路信号的同步采集和数据高速传输 通过动态电阻率反演,不仅能看到压裂液(低阻体)前沿的推进过程,还能看到石油(高阻体)的聚集过程,为准确确定剩余油分布提供重要依据。   图为科技人员在调试相关仪器设备。
  • 《中国生物制药实验室仪器品牌及品类分布调查报告(2018版)》正式发布
    p   生物制药产业的高速增长离不开相关科学仪器、技术的创新与发展,从药物研发、药物临床开发再到药物生产和销售,每个环节对于生物制药相关科学仪器的需求是充分必要的。为了对国内生物制药实验室仪器品牌、品类分布等信息进行调研分析,为生物制药领域用户在选购仪器时提供帮助和指南,为生物制药相关仪器厂商在仪器研发、销售和推广活动提供决策参考,仪器信息网特组织了“中国生物制药科研仪器设备市场调研”活动。此次调研,面对的调研对象包括工业企业(如药厂、化工厂、研发机构等)、科研院所、大专院校、政府检测/监测/执法机构(如出入境检验检疫局、药品监督管理局、食品监督管理局等)、第三方机构(如CRO、CMO、检测机构等)与医疗机构等单位的生物制药实验室用户等。 br/ /p p   《中国生物制药实验室仪器品牌及品类分布调查报告(2018版)》内容包含了 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 生物制药产业规模及相关法律政策、生物制药实验室仪器市场调研分析、生物制药背景学位论文仪器市场调研分析、调研报告总结。 /span /p p   《中国生物制药实验室仪器品牌及品类分布调查报告(2018版)》得到了广大生物制药领域用户的大力支持。近200位来自工业企业、科研院所、政府检测/监测/执法机构、第三方检测机构和医疗机构等领域的用户参与在线调研。同时,报告考察具有研究生教育能力的高校和研究院所共计52所,初步对近两年来生物制药相关博士学位论文和优秀硕士学位论文共计235篇进行数据统计。在此,谨对报告所有参与者表示最衷心的感谢! /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=166" target=" _blank" style=" text-decoration: underline " strong 报告链接: span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 《中国生物制药实验室仪器品牌及品类分布调查报告(2018版)》 /span /strong strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " /span /strong /a /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部 /strong /span /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 报告节选: /strong /span /p p   一、 生物制药产业规模及相关法规政策 /p p   1. 产业规模 /p p   生物制药产业是应用基因工程、遗传工程、细胞工程及酶工程等现代生物技术的技术密集行业。目前现代生物制药产业... /p p   根据相关数据显示... /p p   二、 生物制药实验室仪器市场调研分析 /p p   1.1调研样本地域分布情况 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/44aa4e0b-6be3-4e9d-95d2-39d431f94afe.jpg" title=" image001.png" alt=" image001.png" / /p p style=" text-align: center " 调研样本地域分布情况 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/5e9aa13d-80f6-4153-bcbc-15d46382e916.jpg" title=" image002.png" alt=" image002.png" / /p p style=" text-align: center " 调研样本单位性质分布 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/ee6f5841-4da7-428f-bf15-09c8a047f61d.jpg" title=" image003.png" alt=" image003.png" / /p p style=" text-align: center " 仪器采购周期分布 /p p   本次调研中,用户的仪器采购周期以...年为主,占比... 其次为...年,占比?采购周期为...年的用户占比... /p p   三、 生物制药背景学位论文仪器市场调研分析 /p p   1.生物制药背景学位论文信息统计 /p p   1.1生物制药科研领域学位论文 /p p   根据生物制药各细分领域,如抗体工程药物、免疫细胞、血液制品、基因工程药物、疫苗、干细胞、小分子等,提炼出该领域25个核心关键词,统计自2000年来这些词汇作为学位论文主题出现频次... /p p   3.1仪器品类出现频率 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/47f56774-1bec-45bf-992b-e0990c542eea.jpg" title=" image004.jpg" alt=" image004.jpg" / /p p style=" text-align: center " 仪器品类出现频率 /p p   图为仪器出现频率较高的前30个品类,分别为?。离心机提及频率为? /p p   3.2 仪器品牌分布分析 /p p   本次调研统计一共有...个国外和国产品牌,...该系列品牌占到本次统计总数的... /p p   3.3 TOP16仪器品类市场分布分析 /p p   本次调研出现频率最高的前16个仪器品类分别为...分别对这16种仪器进行市场分布分析... /p p   四、 小结 /p p   1.调研问卷结果分析 /p p   由在线调研问卷结果可知,涉及仪器生产设备商...家,制药领域相关仪器品牌总曝光量达...余次,仪器曝光量高...次,仪器品类近... /p p   2.论文统计结果分析 /p p   对科研仪器厂商来说,仪器品类在...地区占比最高,可能原因是... /p p   ... /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 报告目录 /strong /span /p p   一、生物制药产业规模及相关法规政策 6 /p p   1.产业规模 6 /p p   2.生物制药行业产业链 6 /p p   3.相关政策法规 7 /p p   二、生物制药实验室仪器市场调研分析 9 /p p   1.调研样本总体情况分析 9 /p p   1.1调研样本地域分布情况 9 /p p   1.2调研样本单位性质分布情况 10 /p p   1.3调研样本用户与仪器的关系 10 /p p   1.4调研样本细分领域分布情况 11 /p p   1.5调研样本用户仪器采购周期分布情况 11 /p p   1.6调研样本用户近期仪器采购计划 12 /p p   2.生物制药实验室仪器品牌品类调研分析 13 /p p   2.1调研样本仪器品牌知名度排行 13 /p p   2.2调研样本生物制药实验室仪器品牌地域分布情况 13 /p p   2.3调研样本仪器品类重要程度排行 14 /p p   三、生物制药背景学位论文仪器市场调研分析 16 /p p   1.生物制药背景学位论文信息统计 16 /p p   1.1生物制药科研领域学位论文主题 16 /p p   1.2生物制药领域学位论文年度发表篇数统计(2000-2017) 16 /p p   2.生物制药相关学位论文背景信息 17 /p p   2.1调研文献来源地区 18 /p p   2.2调研文献省份分布 18 /p p   2.3调研文献来源单位 19 /p p   2.4调研文献导师分布 20 /p p   3.学位论文中仪器品牌品类分析 21 /p p   3.1仪器品类出现频率 21 /p p   3.2仪器品牌分布分析 22 /p p   3.3 TOP16仪器品类市场分布分析 24 /p p   四、小结 34 /p p   1.调研问卷结果分析 34 /p p   2.论文统计结果分析 35 /p
  • 【重磅】全国科学仪器产业园区分布图
    “十四五”时期,科学仪器产业迎来发展高峰,各地抢抓机遇,大干快上,积极建设各类精密仪器产业园。仅2023年,仪器信息网就已跟进江苏省首批仪器仪表产业园、天津高端精密仪器产业园、上海张江高端装备精密仪器产业园等产业园的落成信息。叠加早前已发展的丹东仪器仪表产业园区、北京怀柔科学城、青岛科学仪器产业园、无锡量子感知产业园等,我国科学仪器产业集群建设已初具规模。  为此,仪器信息网特别绘制全国科学仪器产业园区分布图,为行业发展添一笔注脚。(注:本文仅统计省市级以上的产业园区,不含企业自建产业园,如有遗漏欢迎补充。) 详细视频:“十四五”全国科学仪器产园区分布情况  跟随仪器信息网来看各省市对于科学仪器产业园区的规划:产业集群  河南省  2023年,河南省人民政府发布《关于进一步做好计量工作的实施意见》,明确:加强新型传感器与高端仪器仪表核心材料、核心器件、核心算法和核心溯源技术研究,推动关键计量测试设备国产化,促进量子芯片、物联网、区块链、人工智能等新技术在计量仪器设备中应用。实施仪器设备质量提升工程,建设重点实验室,强化计量在仪器仪表研发、设计、试验、生产和使用中的基础保障作用。建立仪器仪表计量测试评价制度,推动计量器具制造企业转型升级。支持郑州、开封、许昌等地建设仪器仪表产业集群,培育具有核心技术和核心竞争力的仪器仪表品牌。  深圳市  深圳市明确到2025年,精密仪器设备产业增加值达到200亿元。在南山区布局研发设计环节,在光明区、宝安区、龙华区布局研发设计和生产制造环节。以光明科学城为核心,重点发展科学测试分析仪器,打造精密仪器设备产业基础和应用基础研究中心。发挥南山区大型科学仪器共享平台和创新型企业集聚优势,重点打造精密仪器设备研发创新集聚区。依托宝安区高端装备产业基础,重点发展工业自动化测控仪器与系统、信息计测与电测仪器等,打造覆盖精密仪器设备研发设计、生产制造、应用示范的全链条集聚区。发挥龙华区空间优势,培育未来精密仪器设备产业重要承载区。  北京市  怀柔区按照“整合统筹、功能优化、突出特色”的思路,以科学城为核心向外辐射,构建了“一核三区多点”的高端仪器装备和传感器产业空间格局。“一核”引领,即国家高端科学仪器装备产业基地,位于怀柔科学城中心区。  为支持怀柔区发展高端科学仪器和传感器产业,北京市将高端仪器装备和传感器产业列为全市十大高精尖产业体系的29个细分领域之一,出台《关于支持发展高端仪器装备和传感器产业的若干政策措施》及实施细则。2020年至2022年,市区两级在重点专项、空间建设等方面累计投资超100亿元。怀柔区目前已落地仪器和传感器相关企业286家。  广东省  《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》指出,精密仪器产业集群纳入广东省“十四五”十大战略性支柱产业布局之一。以广州、深圳为核心,支持东莞、佛山、江门、肇庆、珠海、中山、汕头等市发挥生产制造优势,建设精密仪器设备生产基地,支持其他市做好产业配套发展。支持广州加快建设粤港澳大湾区高端科学仪器创新中心,以质谱仪器开发为主线,重点攻克激光器、离子源、真空系统、数据采集等关键核心技术。在广州、深圳、佛山、东莞、珠海等市布局建设精密仪器设备科技产业园区,支持中山西湾国家重大仪器科学园、东莞松山湖科技产业园区、广州生命科学大型仪器区域中心等各类专业园区(中心)建设。产业园  江苏无锡,江苏省传感器仪器仪表产业园  该产业园依托中国物联网国际创新园创建,为江苏省首家传感器领域省级仪器仪表产业园。进一步强链补链和提升产业集聚度,加快推进传感器新技术自主创新和国产化替代,加快培育具有自主知识产权和国际竞争力的传感器企业,助力提升江苏传感器产业核心竞争力  江苏淮安,金湖仪器仪表产业园  从石油装备配套仪表拓展到温度、压力、流量、液位、显示控制等五大类168种,并逐步向成套智能化系统拓展。  山东,青岛市精密仪器仪表产业园  规划在青岛高新区建设青岛市精密仪器仪表产业园,支持全市仪器仪表领域,特别是工业测控系统与装置、实验分析仪器、传感器及核心元器件三大重点领域上下游产业链项目向园区集聚,将更多的项目、技术、资金和人才等资源要素优先导入园区。连续三年由市财政每年出资1亿元用于园区建设。  上海,张江高端装备精密仪器产业园  该产业园位于浦东南北科创走廊中段,张江科学城中部核心位置,一期现有空间总建筑面积约21.3万平方米,二期规划面积1平方公里,在产业发展上将强化产业链、供应链自主可控,促进高端装备精密仪器产业集群式发展,助力构建高质量、现代化产业链体系。  湖南长沙,湖南省检验检测特色产业园科学仪器产业基地  湖南省检验检测特色产业园,集聚SGS、中大检测等检验检测头部企业近200家,先后获批国家检验检测认证公共服务平台示范区以及国家检验检测高技术服务业集聚区等国家级平台。  天津市津南区,天津高端精密仪器产业园  该项目投资总额5亿元人民币,整体占地面积144亩,主要引进精密仪器、智能装备制造、医疗器械、新材料、物联网、传感器等行业。该项目主动融入大学科技园建设,以海河教育园两所双一流大学,及十余所高职院校优势学科、科研实力、创新能力和人才团队为依托,以成熟技术的产业化发展为目标,重点引进与培育高端精密仪器领军企业,打造高端精密仪器装备全产业链专业化园区。  广东省中山市,西湾国家重大仪器科学园  将以“建成全球仪器科技创新高地”为目标,打造全国首个国家级高端仪器专业园区,建设国家级仪器产业专项孵化器及高端仪器科研成果产业化示范基地,并力争成为粤港澳大湾区产业园运营管理标杆园区。用10年时间使西湾国家重大仪器科学园在仪器研发能力、技术水平、仪器行业产值、高端人才集聚、科研成果转化达到国内及至国际领先地位。  江苏,无锡量子感知产业园  2020年2月28日,江苏省省级重大项目“无锡量子感知产业园”开工奠基,总投资约21亿元。未来将依托无锡量子感知研究所,以量子精密测量技术为核心,致力于打造“园中设计、园内制造”的科学仪器装备产业新模式,构建中国高端科学仪器装备全产业链园区。  广东省广州市,粤港澳科学仪器创新中心  2019年5月,广东省粤港澳大湾区高端科学仪器产业促进会筹备工作宣告正式启动,并将成立粤港澳大湾区高端科学仪器创新中心。中心拟采用“政产学研用金”发展道路,新建6个创新平台:产业研究院、技术研究院、企业孵化器、人才培养基地、应用示范中心、科普教育平台,将汇聚港澳及国内优势资源,实现高端科学仪器产业集聚。  上海市松江区,上海分析技术产业研究院  依托于启迪漕河经科技园、松江区政府创建,致力于科技成果转化与行业创新发展的综合性专业性科技创新机构。研究院位于G60科创走廊的松江新城总部研发功能区,建设科学仪器设备产业化基地和科技成果与转化中心,推动分析技术的创新应用,打造世界一流的分析技术产业集群。  辽宁(丹东)仪器仪表产业基地  2009年建立,省级重点产业基地,总规划面积8平方公里。现已建成40栋50万平方米标准厂房、4万平方米的研发检测中心、2万平方米的综合服务中心和10万平方米的辽宁仪器仪表学院。目前,产业基地已初步形成以自动化控制系统及设备为主,以专用仪器仪表和电子电工监测为辅,医疗与科学检测仪器、传感器及仪器仪表元器件等多种门类共同发展的独具特色的产业体系。
  • 北京国企加快分布式光伏开发建设 助力首都实现“双碳”目标
    “双碳”背景下,北京国企加快分布式光伏开发建设步伐。作为首都能源供应主力军的京能集团表示,“十四五”时期将大力提高北京市屋顶分布式光伏项目新增装机规模占比,服务首都绿色低碳发展。 今年发布的《北京市“十四五”时期能源发展规划》提出,要切实转变城市能源发展方式,落实可再生能源优先理念,大力推动能源新技术应用与城乡规划建设融合发展,发挥重点区域绿色低碳示范引领作用,加强重点领域光伏应用,加快推进整区屋顶分布式光伏开发试点,新增能源消费优先由可再生能源替代。北京铁路枢纽丰台站分布式光伏发电项目。 京能集团供图 日前,京能集团开展京内分布式光伏项目管理提升行动,发布了《京能集团北京市分布式光伏开发行动方案》。《方案》要求,京能集团所属企业要坚持服务北京,全面参与北京市分布式光伏开发行动,强化责任指标和全过程监督管控,落实市场化激励机制。根据北京分布式光伏项目开发建设运营特点,创新管理模式,在企业内推进开发设计标准化、设备集采标准化、施工质量标准化、运维监控标准化,进一步降本增效。各企业根据自身优势,协同开发、资源共享,形成整体合力,确保任务目标按期完成。 为加快京内分布式光伏项目开发,京能集团创新市场化激励机制,制定并实施了《北京市分布式光伏开发奖励办法(试行)》,明确对北京市分布式光伏项目开发中做出贡献的系统内人员和承担开发主体责任的管理团队给予奖励,重点支持北京市分布式光伏项目开拓。 京能集团以市场化运作方式成立北京京能清洁能源综合能源有限公司,并按照市场化运营机制目标,通过创新体制机制加强专业化管理,开展高效灵活项目开发,推动北京地区综合能源及分布式能源项目快速落地建设。 此外,京能集团还全面加强与市属国企及央企的战略合作,先后与金隅集团、北汽集团、首农集团、首钢建设投资公司、中铁投资集团等企业签订战略合作框架协议,建立战略合作伙伴关系,围绕“双碳”目标、京津冀协同发展契机和北京市“十四五”规划,发挥各自优势资源,在楼宇+光伏、交通+光伏、农业+光伏及综合能源开发等领域深入开展合作,携手加快京内分布式光伏项目开发。
  • 培安成为史上最强大的药物研发和质量控制仪器设备的供应商
    2020年7月以来,培安PYNN公司与Teledyne集团的ISCO,Hanson,Tekmar达成战略合作伙伴协议,加上美国CEM公司的微波小分子和多肽系列,PYNN公司已成功组合形成目前超级强大齐全的药物研发和药物质量控制国际一流的产品系列,成为药物研发和生产厂家的首选。对于小分子药的筛选,多肽药的筛选,蛋白质功能和构效关系的研究的设备包括小分子合成,多肽平行合成,多肽阵列合成,快速制备色谱,以及用于药物品质工艺控制的药物溶出仪,药物萃取仪,总有机碳TOC分析仪、ISCO柱塞泵等。1989年, PYNN成立于美国麻州波士顿,专注于代理国际一流的科学技术仪器,是一个以销售市场和技术服务为导向的公司。PYNN是帮助国际一流科研设备进入中国市场的良好平台和门户。PYNN因为其微波化学的核心业务已成为中国科研仪器界久经考验的知名标志和品牌。CEM是微波化学技术创始者,是小分子和多肽微波合成化学的发明者,其环形聚焦单模技术颠覆传统,共获13次国际R&D100大奖,创多项世界第一。ISCO是制备色谱的创始者, 1950年发明了紫外检测器和色谱馏分收集器,风靡全球。ISCO坚持科学精神和服务全球,是闪式色谱设备和柱塞泵的市场领导者。美国Hanson公司, "溶出度之父",溶出技术的领导者, 60年代发明了溶出度仪, 专门从事生产和销售高质量的药物测定仪器。1.CEM小分子有机合成Discover 2.0 提供300mL环形单模技术实现多样化常压反应,大体积单模支持反应条件多样性和扩大合成规模,12-48位Auto Sampler压力反应自动进样、气体添加组件、Flow Cell 连续流动扩大反应组件,碱性和腐蚀性合成附件,以及专利的CoolMate超低温合成反应组件。2.CEM微波连续多肽合成Liberty实现多肽合成速度、难度、纯度、产率的全面突破,CEM发明了多肽合成微波辅助耦合+脱保护专利,以及CarboMAX增强型碳化二亚胺缩合方法专利。CEM提供Liberty微波多肽合成仪产品系列,从半自动到全自动连续微波多肽合成Blue系统,以及高通量连续微波多肽合成仪,和Liberty PRO大规模工业级微波多肽合成。3.CEM平行多肽合成+肽阵列合成MultiPep提供从平行多肽到肽阵列合成五大模块工作站及应用,其中包括柱合成模块、微型柱模块、96孔板合成模块、以及用于蛋白质相互作用的SPOT合成微肽阵列模块、CelluSpots可溶三维肽阵列合成和复制技术模块。4.ISCO制备色谱ISCO世界顶级制备色谱系列,从CombiFlash中低压制备色谱NextGEN系列,EZ Prep中压/高压制备色谱一体机,到ACCQ Prep HP150高压制备型HPLC色谱系统,以及TORRENT大型纯化制备色谱。5.微流动氢化反应、光化学、高压氢气发生器THALESNANO流动化学反应系列仪器包括增强连续微流动仪,高温微连续流动氢化反应仪,小型及中型连续微流动仪。另外,培安还可提供H-GENIE高压氢气发生器。6.Hanson药物溶出仪和透皮扩散测试系统Hanson公司提供6杯、8杯、14杯溶出仪,实现取样+测温+加药三合电动智能模块,自动取样器和收集器,溶媒制备系统,智能自动崩解仪,粉末流动性测试仪。DB-6六池手动扩散组件及RDS全自动扩散系统平台。7.Tekmar Fusion总有机碳TOC分析仪 Fusion总有机碳TOC分析仪 UV紫外线/过硫酸盐法,用于药厂生产质量控制系统。8.药物萃取仪和研磨提供XTRX500药物萃取仪,EDGE全自动加压流体萃取仪,冷冻研磨,高通量组织研磨机。9.ISCO柱塞泵无论在药物实验室,大规模生产都需要精确计量,在连续流制药和新药研究过程中发生的许多化学反应中,流速控制是实验成功的关键。ISCO高耐用性和高精度的柱塞泵,已成为享誉全球的顶级产品。D系列高压柱塞泵提供了无与伦比的精度和可靠性,被称为柱塞泵的最高标准。10.CEM通用仪器通用仪器包括微波消解,快速微波马弗炉灰分测试,微波快速水分/固形物分析,便携式全功能气相色谱仪PYNN信守诚信至上和契约精神,在中国客户服务电话坚守32年未曾改变,象征着独一无二的服务承诺。PYNN公司约150名员工分布在全国11个办事处, 65名地方销售, 40名技术人员, 20名产品人员遍布全国主要经济区,覆盖了主要的营销区域。形成了遍布全国各地的售前售后服务系统,保证全国各省份均有当地技术支持。提供更快地响应,最好的售前售后销售和服务,形成快速的线下反应,高效服务当地客户。优良的售后服务,提高客户的应用水平,保证了客户的高质量使用。
  • 日立发布荧光分布成像系统新品
    1. 荧光分布成像系统(EEM View)简介作为荧光分光光度计的配件系统,这是全球首创将相机与荧光分光光度计的完美结合,融合了智能算法的先进技术。能够同时获取样品图像和光谱信息。 新型荧光分布成像系统可安装到F-7100荧光分光光度计的样品仓内。入射 光经过积分球的漫反射后均匀照射到样品,利用F-7100标配的荧光检测器可以获得样品荧光光谱,结合积分球下方的CMOS相机可获得样品图像,并利用独特的AI光谱图像处理算法,可以同时得到反射和荧光图像。 2. 荧光分布成像系统特点:? 测定样品的光谱数据(反射光、荧光特性)? 在不同光源条件下(白光和单色光)拍摄图像 (区域:Φ20mm、空间分辨率:0.1 mm左右、波长范围:360-700nm)? 利用自主研发的分析系统1),分开显示荧光图像和反射图像? 根据图像可获得不同区域的光谱信息(荧光光谱、反射光谱)1) 国立信息学研究所 佐藤IMARI 教授?郑银强副教授共同研究成果荧光分布成像系统软件分析(EEM View Analysis)界面(样品:LED电路板)样品安装简单,适用于各种样品测试样品只需摆放到积分球上,安装十分简单!丰富的样品支架支持精确测量的校正工具总结以上为荧光分布成像系统的特点和功能结束,这是一种全新的技术,将它配置到荧光分光光度计中,改变了常规荧光光度计只能获得样品表面区域平均化信息的现状,可以查看样品图像任意区域的光谱信息,十分适合涂料、材料、油墨、LED、化工等领域。创新点:创新点主要有两个方面:硬件方面:全球首创将将荧光分光度计与CMOS相机结合在一起,能够同时观察样品光谱和图像的技术。软件方面:运用了智能光谱算法,可以获取样品任意区域的光谱信息。常规的荧光分光光度计测得的是样品表面信息平均化的信号,得到的是一条荧光光谱,这个新的系统能够对样品表面进行分区,从而获得不同区域的光谱信号,使得光谱信息细致化了。 荧光分布成像系统
  • 日立发布荧光分布成像系统新品
    一、荧光分布成像系统(EEM View)简介 作为荧光分光光度计的配件系统,这是全球首创将相机与荧光分光光度计的完美结合,融合了智能算法的先进技术。能够同时获取样品图像和光谱信息。 新型荧光分布成像系统可安装到日立F-7000/71000荧光分光光度计的样品仓内。入射光经过积分球漫反射后均匀照射到样品,利用荧光光度计标配的荧光检测器可以获得样品荧光光谱,积分球下方的CMOS相机可获得样品图像,并利用独特的AI光谱图像处理算法,可以同时得到反射和荧光成分图像。 二、 荧光分布成像系统特点: 1. 可以全面测定样品的光谱数据(反射光、荧光特性)在不同光源条件下(白光和单色光)拍摄样品图像,(区域:Φ20mm、空间分辨率:0.1 mm左右、波长范围:360-700nm),同时利用先进的光谱算法,分别显示荧光图像和反射图像, 根据图像可获得不同区域的光谱信息(荧光光谱、反射光谱)荧光分布成像系统软件分析(EEM View Analysis)界面(样品:LED电路板)2. 样品安装简单,适用于各种样品测试样品只需摆放到积分球上,安装十分简单!丰富的样品支架支持精确测量的校正工具荧光分布成像系统是一种全新的技术,将它配置到荧光分光光度计中,改变了常规荧光光度计只能获得样品表面区域平均化信息的现状,可以查看样品图像任意区域的光谱信息,十分适合涂料、材料、油墨、LED、化工等领域。创新点:创新点主要有两个方面:硬件方面:全球首创将将荧光分光度计与CMOS相机结合在一起,能够同时观察样品光谱和图像的技术。软件方面:运用了智能光谱算法,可以获取样品任意区域的光谱信息。常规的荧光分光光度计测得的是样品表面信息平均化的信号,得到的是一条荧光光谱,这个新的系统能够对样品表面进行分区,从而获得不同区域的光谱信号,使得光谱信息细致化了。 荧光分布成像系统
  • Nature | 内质网蛋白调控细胞器分布的分子机制
    胞内细胞器实时发生快速的结构和分布变化,这些改变受到细胞内部环境的调控,反过来作为调控手段去影响细胞内环境,进而执行复杂的细胞功能。细胞器分布的调节对细胞健康至关重要。细胞器通过motor和adaptor蛋白沿着微管双向移动,进而建立和维持其适当的分布和功能【1】。微管通过可逆的翻译后修饰(包括乙酰化、去酪氨酸化和谷氨酰化)获得调节特异性,这些修饰共同构成了微管蛋白密码(tubulin code)的关键元素【2】。研究表明,tubulin code参与微管cargo选择以及细胞器定向运动【2】,但细胞如何破译这些tubulin code以选择性地调节细胞器定位尚不清楚。内质网(Endoplasmic reticulum, ER)是一个由不同形态组成的相互连接的网络,在整个细胞质中混杂延伸,与其他细胞器形成丰富的接触。内质网形态失调与神经系统疾病和癌症密切相关。2021年12月15日,来自美国国立卫生研究院的Craig Blackstone团队在Nature杂志上在线发表了题为ER proteins decipher the tubulin code to regulate organelle distribution的研究论文,阐释了内质网蛋白调控细胞器分布的具体机制。研究人员证明了三种膜结合的内质网蛋白优先与不同的微管群体相互作用:CLIMP63结合中心体微管,KTN1结合核周多聚谷氨酰化微管,p180结合单谷氨酰化微管。这些内质网蛋白质的敲除或微管群的操纵和谷氨酰化状态改变均会导致内质网定位的显著变化,进而引起其他细胞器在胞内的重新分布。大多数关于ER shaping和细胞器接触的研究都集中在外周管状ER,而更致密的核周ER是如何形成和不对称分布的目前还不清楚。三种ER膜结合蛋白— CLIMP63,p180和KTN1—主要定位于核周ER,被认为是内质网片状形成(sheet-forming)蛋白【3】。作者首先探究了这三个蛋白在调控内质网形态和分布中的功能。如图1所示,在CLIMP63和KTN1单敲除细胞的外周ER中的致密基质或片状结构数量增加,该现象定义为“分散(dispersed)”表型;而p180敲除细胞中的ER则表现出一种相反的“聚集(clustered)”表型——其外周网络保持管状,但核周 ER 在核的一侧不对称地塌陷成较小的区域;CLIMP63-KTN1双敲导致更明显的“dispersed”ER,而CLIMP63-p180双敲细胞中的ER与野生型中的类似;值得注意的是,p180-KTN1双敲造成比p180单敲更多的ER聚集;在CLIMP63-p180-KTN1三敲的细胞中,高密度的ER基质或片状结构在核周区域富集。为了更好地定量评估ER形态和分布的变化,作者开创了互补算法(complementary algorithms),利用基于概率密度估计的统计方法来分析荧光标记的ER和其他细胞器的空间分布,使用实验得出的空间概率质量函数来量化图像上的荧光变化,以计算细胞器的径向分布和细胞不对称程度。数据显示,CLIMP63 和 KTN1 单敲除或双敲除增加了 ER 平均分布半径 (Mean distribution radius, MDR),说明ER 的外周分布更广;相反,p180敲除或p180-KTN1双敲增加了ER不对称性。其中微管MDR和不对称性仅略有变化。图1. CLIMP63、p180 和 KTN1 差异性调节 ER 形态及分布随后,作者通过co-sedimentation实验评估了多种ER蛋白与微管的结合能力。与预期的结果一致,CLIMP63、p180和KTN1均可以结合大量微管。作者发现,只有能够进行微管结合的野生型蛋白质或突变体才能恢复相应敲除细胞系中的ER形态。例如,CLIMP63错义突变体R7A,K10A和R70A不能结合微管或抑制CLIMP63敲除细胞中的ER分布缺陷,而结合微管的CLIMP63(H69A)可以拯救表型;对于KTN1,只有结合微管的缺失突变体可以抑制异常的ER表型;缺乏kinesin-1结合结构域的p180s仍然可以抑制p180-敲除细胞中的ER聚集表型。这些数据表明CLIMP63-、p180-和KTN1-敲除细胞中ER形态的改变可能都与微管结合改变相关。因此,作者推测这些蛋白质可以结合不同的微管群体,并采用邻近连接测定(proximity ligation assay, PLA)来可视化它们在细胞中的微管结合情况。作者使用centrinone B耗尽中心体微管,并通过敲除AKAP450去除高尔基源性微管。结果显示CLIMP63-microtubule association对中心体耗竭敏感,但高尔基体微管耗竭不敏感;KTN1-microtubule association对两者都敏感;p180-microtubule association对中心体或高尔基微管的消耗都不敏感。进一步分析证明,CLIMP63优先结合中心体微管,KTN1优先结合来自中心体或高尔基体的核周微管,p180优先结合更多的外周微管。为了获得调节特异性,微管经历可逆的翻译后修饰,包括乙酰化、去酪氨酸化和谷氨酰化【2】。虽然 CLIMP63、p180 或 KTN1 敲除不影响这些修饰的总体水平,但微管蛋白多聚谷氨酰化在中心体或高尔基体微管耗尽的细胞中降低。因此,作者纯化了含有微管结合域的p180、KTN1和CLIMP63片段,并在体外探究它们与谷氨酰化微管的结合。与KTN1相比,p180与单谷氨酰化微管表现出更高的体外结合,而p180和KTN1与多聚谷氨酰化微管结合能力相似。同时,KTN1更倾向于结合具有多聚谷氨酸链的微管,而不是具有多位点单谷氨酸链的微管。与p180和KTN1相反,CLIMP63对微管谷氨酰化的反应较差,不同的微管蛋白修饰或相互作用可能介导了CLIMP63与中心体微管的优先结合。总的来说,如图2所示,CLIMP63,p180和KTN1分别优先结合中心体、多聚谷氨酰化和谷氨酰化微管,进而协同调节ER分布。图2. CLIMP63结合中心体微管,KTN1结合多聚谷氨酰化微管,p180结合谷氨酰化微管。接下来,作者对其他细胞器的分布进行了分析。通过同时对六个细胞器的活体成像显示,大多数细胞器的分布与ER相似,提示 ER 可能广泛调节细胞器分布。值得注意的是,在CLIP63-,p180-和KTN1-敲除细胞中,所有细胞器都表现出与ER相似的分布变化:在CLIMP63-或KTN1-敲除细胞中更分散,在p180-敲除细胞中更不对称。此外,分散ER的CCP1过表达也增加了野生型细胞中溶酶体,线粒体和过氧化物酶体的MDR。最后,作者探究了在自噬过程中ER和溶酶体的迁移活动。核周溶酶体聚集是早期自噬的标志性事件,对于适当的自噬通量很重要【4-5】。与溶酶体类似,ER 在早期自噬期间迁移至核周,随后重新分布到外周。CLIMP63蛋白水平在早期自噬期间显着增加,CLIMP63敲除可以阻止ER向核周区域移动,并抑制自噬体-溶酶体融合和自噬降解,但并不影响溶酶体活性。p180和KTN1蛋白水平在早期自噬期间保持不变,KTN1-microtubule association不变,但p180-microtubule association增加,进而重新分布ER和溶酶体。p180-敲除细胞中的ER和溶酶体始终留在核周。作者还阐释了p180与微管结合的生理学意义,如图3所示,p180L的核糖体结合区(主要的异构体)包含41个带正电荷的十肽重复,该区域在正常细胞条件下(Normal)被核糖体占据,但在饥饿条件下(Starved),与核糖体发生解离,暴露出这些带正电的区域,随后结合微管。图3. (e) p180结构域组成;(f) p180在正常和饥饿条件下与微管结合。总的来说,该研究证明了CLIP63,p180和KTN1优先结合微管的不同子集以维持核周ER的特征性分布,从而解释了它们缺失的差异效应。微管在细胞器分布中起着关键作用,它们选择性分配细胞器的能力依赖于“tubulin code”。该研究表明:(1)ER分布是通过特定的膜结合蛋白介导的,与不同水平和类型的微管谷氨酰化有差异结合,广泛影响大多数其他细胞器的分布;(2)细胞不是通过赋予每个细胞器自己的感知和响应机制,而是通过将ER作为一线传感器和响应器来实现组织效率。作者认为可能还有其他ER蛋白也可以破译tubulin code,对ER在健康和疾病中的功能具有重要意义。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-021-04204-9制版人:十一
  • 国家重大科学仪器设备开发专项“分布式光纤应变监测仪”项目启动
    p   近日,由哈尔滨工业大学董永康教授牵头作为项目负责人的国家重大科学仪器设备开发专项“分布式光纤应变监测仪”项目启动暨实施方案论证会顺利召开。 /p p   作为国家重大科学仪器设备开发专项之一,该项目旨在开发具有自主知识产权、高精度、高可靠性与环境适应度、核心部件国产化的分布式光纤应变监测仪,充分利用云计算与大数据系统架构与技术,实现大型基础设施、地质灾害等远程实时安全监测,实现工程化开发、应用示范并进行产业化推广。项目由我校董永康教授牵头作为项目负责人,中兴通讯股份有限公司作为产业化牵头单位,联合中铁大桥科学研究院有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司和中国科学院武汉岩土力学研究所共同申报。该项目对于改善我国在大型基础设施、大型结构装备、地质灾害等安全监测水平,提升公共安全水平,减小经济损失和社会影响具有重要意义。 /p p   在启动会上,项目负责人董永康教授作了项目总体情况汇报,6个项目课题负责人分别进行了课题实施方案汇报。项目专家组对项目的研究目标、研究内容及研究方案的可行性给予充分的肯定,并针对项目和各课题后续工作的具体实施、拟解决的关键科学和技术问题等提出了建设性的意见和建议。 /p p   中国工程院院士杜彦良教授主持启动会,项目组专家及委员共30余位参加本次了会议。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/c8ed9c9b-8ffd-4d71-983f-a71c9483e324.jpg" title=" LKsd-fyqtwzv2273554.jpg" style=" width: 500px height: 333px " width=" 500" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 333" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 与会专家合影 /p
  • 阐述盐雾试验箱标准组成结构及其要求
    标准中对于盐雾试验箱的各个重要组成结构都有其明确规定,以下阐述盐雾试验箱标准组成结构及其要求: 1、盐雾试验箱应由耐盐水溶液腐蚀的材料制成或用它衬里,而且应带有可防止冷凝水滴落到试板上的罩盖。为保证喷雾均匀分布,该箱的容积应不小于0.4m3。箱体的大小形状应能使喷雾收集器收集到的溶液的量在最小周期为24H测得的盐雾溶液的平均收集速率应为1mL/h~2.5mL/h。 2、温度应由元件控制,使得盐雾试验箱内各部件保持在规定温度范围内(35±2)℃,该元件箱壁应至少100mm。温度计应整体置于箱内,其距四壁、箱顶和箱端均应在100mm以上,并能够在箱外读数。 3、喷雾装置应由一个压缩空气供给器、一个喷雾溶液的储蓄和一个或多个由耐盐水腐蚀的材料制成的喷嘴组成。供给喷雾的压缩空气应通过滤清器以除去油分和固体颗粒,压力保持在(70~170)kPa。 4、喷雾收集装置,由化学惰性材料制成。盐雾试验箱内放置试验样板的地方,至少有一个靠近喷雾嘴,一个远离喷雾嘴。其位置要求只能收集喷雾也而不是试板或箱 子部件或支架上滴下的液体。 5、试板支架,能以与垂直面成15°~25°的角度支撑试板,通用的支架由惰性非金属材料制成。
  • 【日立直播课第三期】荧光新技术-荧光分布成像系统介绍
    课程简介:日立经典款荧光分光光度计于2019年10月推出全新附件:荧光分布成像系统(EEM VIEW)。它拥有行业首创的技术,同时分析荧光光谱和反射光谱,将样品的光谱信息可视化,同时获得更加细致的光谱信息。亮点:1. 在不同光源(白光和单色光)下拍摄样品图像2. 获得样品的反射光谱和荧光光谱3. 利用独特的光谱处理算法,获得样品的荧光图像和反射图像4. 获得样品图像任意区域的光谱信息课程效果:获悉样品分析新技术,拓展企业或高校研发人员的应用思维。直播时间:3月10日 15:00-16:00培训费用:免费听课方式:日立微学院(提交此表单后扫码进群)
  • 华东理工大学 肿瘤抑制蛋白p53原位成像研究获进展
    p & nbsp /p p & nbsp /p p 华东理工大学教授龙亿涛小组在单细胞内p53蛋白原位成像检测研究领域取得新进展,相关研究在线发表于《德国应用化学》。 /p p p53是一种肿瘤抑制蛋白,具有反式激活功能和广谱的肿瘤抑制作用。在肿瘤细胞内,p53蛋白通常会发生变异,干扰细胞的正常生长调控机制。“p53蛋白一直是近年来生命科学领域的研究热点。” /p p 因此,原位检测细胞内p53蛋白的表达对肿瘤的监测和诊疗具有重要意义。研究人员在该项研究中制备了一种可同时检测细胞内野生型和变异p53蛋白的纳米囊泡,囊泡内部包裹有能特异性识别野生型p53蛋白的纳米金,同时,囊泡表面修饰有异硫氰酸荧光素标记的抗变异p53蛋白抗体。囊泡进入细胞后,采用等离子体共振成像以及荧光成像技术,利用显微镜对细胞内p53蛋白进行原位成像,可以实现单细胞层面上野生型和变异p53蛋白的同时成像检测。 /p p 该工作展示了活细胞内p53蛋白的分布图,发现变异p53蛋白在肿瘤细胞内过表达,而正常p53蛋白受到抑制。专家认为,该发现表明了p53蛋白通路异常与肿瘤发生之间存在一定的关联机制,为研究p53蛋白参与的生物通路以及发展p53蛋白相关的抗肿瘤药物提供了新方法。 /p p 上海嘉鹏科技有限公司专业生产:紫外分析仪、三用紫外分析仪、暗箱式紫外分析仪、暗箱三用紫外分析仪、暗箱紫外分析仪、手提式紫外分析仪、三用紫外分析仪暗箱式、紫外检测仪、部分收集器、恒流泵、蠕动泵、凝胶成像系统、凝胶成像分析系统、化学发光成像分析系统、光化学反应仪、旋涡混合器、漩涡混合器、玻璃层析柱、梯度混合器、梯度混合仪、核酸蛋白检测仪、玻璃层析柱、荧光增白剂测定仪、馏分收集器、切胶仪、蓝光切胶仪、层析系统等产品。欢迎来电咨询。 br/ br/ 上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.com& nbsp /p p 电话:021-66030766 & nbsp 36162366& nbsp br/ 400免费咨询电话:4000-123-925 & nbsp br/ 手机:13585698333 & nbsp 18918199710 & nbsp 13501668369 & nbsp br/ 企业QQ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297 /p p br/ /p
  • 农药减量增效的关键在于“粒度分布及其控制”——访中农立华农药应用研发中心主任张小军
    农药是重要的农业生产资料,在有效防治病虫草害,保障粮食产量、安全方面发挥重要作用。但是农药利用率低下,大部分通过径流、渗漏、飘移等流失,对环境、生物及人体健康构成威胁。为降低农药使用量同时提高利用率,自2015年以来,农业农村部深入开展化肥农药使用量零增长行动,推进化肥农药减量增效。研究发现,农药制剂有效成分在喷施后形成的微粒粒度是影响药效的关键因素之一,合理控制粒度可充分发挥农药的药效潜能。为探究制剂粒度对农药施用效果的影响,近日,仪器信息网走进中农立华生物科技股份有限公司农药应用研发中心,与中心主任张小军博士进行了深入交流。中农立华农药应用研发中心主任 张小军博士10年间,中农立华生物科技股份有限公司从不足10亿元发展到66.4亿元,从原药、联销、分装,延伸到制剂研发、应用技术、农药出口、植保机械… … 2019年,公司十周年高峰论坛上,面对环保高压、新《农药管理条例》、供给侧结构改革等给农化行业发展带来巨大的影响,中农立华确立打造“科技立华、服务立华、绿色立华”以更好地服务三农。为落实科技创新战略,2020年10月,中农立华农药应用研发中心实验室落成,研发中心设有制剂研发、产品化学检测、残留化学检测实验室三个区域,致力于制剂技术、植物保护产品及分析检测技术的研究和应用,将进一步促进公司各业务板块协同发展,为公司和行业提供更多技术支持与服务。中农立华农药应用研发中心主任 张小军博士主要从事农药制剂研发、分析及应用技术工作,从业经历近20年,为国务院政府特殊津贴获得者。农药减量增效的关键在于“粒度分布及其控制”诺贝尔奖获得者、世界著名小麦科学家Noman K. Borlang曾说过:“没有农药,人类将面临饥饿的危险。”据美国农业部和世界粮农组织测算,停止使用农药将导致作物产量降低30%,农产品价格提高50%-70%;农药使用可挽回全世界农作物总产量30%~40%的损失。农药是国家稳定和经济发展的重要战略物质,在当下及未来很长一段时间内不可或缺。我国为农药原料药生产大国,但原料药并不能直接使用,消费者终端实际使用的是制剂,农药制剂行业的发展受到越来越多关注;近15~20年来,中国在环境友好的农药制剂方面的进步很大。中农立华自主研发30%二甲戊灵悬浮剂、46%氟啶∙啶虫脒水分散粒剂等产品深耕市场多年,获得良好口碑,先后获得国家发明专利授权,取得了良好的经济和社会效益,这些成绩的背后离不开产品性能的精细化控制;此外,2020年6月由中农立华农药应用研发中心与天津立华牵头起草的《30%二甲戊灵悬浮剂》团体标准正式通过“CCPIA标准”委员会专家组评审,标准编号为T/CCPIA 046-2020。回顾我国农药发展历程,张小军说到:“我国农药研发及产业化取得了明显进展,与发达国家的差距正在缩小,已成为继欧美、日本后,为数不多的具备农药创制能力的国家。聚焦农药制剂,研发水平进步则更快,我刚入行时,从业人员规模区区几百人,如今已超过5000人,为我国农药制剂发展奠定了良好基础;近年来,我国在水基化环境友好型农药制剂,如悬浮剂、悬乳剂、水乳剂以及水分散粒剂等都取得了显著的成绩,尤其在干悬浮剂、可分散油悬浮剂等新剂型方面积累了大量经验和应用案例。当然,行业快速发展的同时也存在一些短板,如研发体系不健全,精细化程度不够,系统研究人员欠缺,难以组建完整的研发团队等,这些都是我们今后需要完善的。”“我在全国制剂大会中提出,可控粒径对于制剂研发至关重要,也是衡量研发水平的重要体现。当前国家出台相关政策,提倡农药减量增效,大家开始关注制剂稀释后的界面性能,其实,液液、固液分散体系中有效成分的粒度对于制剂应用效果的影响也很大,粒度控制越小,比表面积越大,接触生物靶标越充分,防治效果越好。此外,针对一些低熔点化合物的制剂,粒度分布是判断其研发成功与否的关键。粒度控制可助力农药减量增效,也是未来农药制剂的发展方向之一。”张小军继续讲到。10多年的农药制剂研发检测和评价实践——静态光散射与图像颗粒分析技术粒径控制离不开粒度分析仪器的助力。张小军十余年间,先后使用过3台激光粒度仪和1台粒度粒形分析仪,均购自丹东百特仪器有限公司,目前实验室正在运行的是去年新购置的Bettersize2600激光粒度仪与BT-1600静态图像颗粒分析系统。据张小军介绍,他用过的这3台激光粒度仪体积逐渐减小,性能则不断提升;期间还到访过百特两次,见证了这家国产仪器厂商的成长,感触最深的是企业近十年的发展之快,近日,百特12台顶级激光粒度分布仪批量出口德国,性能得到国外用户的充分认可,更为其国际化进程增添了浓墨重彩的一笔。农药制剂行业以应用技术为主,当初选购激光粒度仪时,操作人员比较关注仪器的重现性、数据可靠性、操作便利性、性价比几个重要指标。“同行交流是我们调研的主渠道,实践是检验仪器水平的重要标准。”张小军告诉笔者,“同大多数行业一样,在农药制剂细分领域,实验室在采购仪器时都会优先考虑进口品牌,但粒度分析产品不然。国产激光粒度仪在此领域占有率很高,尤其是百特的产品性价比高、售后服务到位、口碑好,所以值得信赖。另外,激光粒度仪的测试范围与准确度,以及不同剂型的通用性或者共用性,一台设备能否同时测定水溶性和油溶性的制剂、微米和纳米级的制剂等,都是研发人员关注的信息。经测试,百特的仪器可以满足我们的需求,还可以提供专业的解决方案。在日常使用过程中,针对不同粒径的悬浮剂、可分散油悬浮剂,百特的激光粒度仪都能测定出科学可靠的数据,满足我们的评价要求;尤其结合图像分析仪,在评价低熔点、水溶性活性成分体系,以及颗粒长大、结晶等方面都能做出很好的判断,是农药制剂研发检测和评价中的利器。”实验人员正在操作Bettersize2600激光粒度仪(图左)与BT-1600静态图像颗粒分析系统(图右)好仪器是用户和仪器企业一起“用”出来的除激光粒度仪及部分实验室常用设备外,实验室鲜见国产品牌的影子,张小军对此感慨良多:“好仪器是用出来的。百特成立26年之久,但发展最快的阶段是近十年,因为其仪器使用者越来越多,反馈与建议随之增多,促使仪器性能反复改进并优化。同样,各行业要给予其他国产仪器试错的机会,帮助其成长。”采访最后,谈及对百特产品和服务的改进建议,张小军坚定地说:“几乎没有,他们已经做的很好了”,他沉思片刻又说:“既然有这样一个问题,我就提一点,希望百特能深入农药制剂研发和生产检测单位,实地调研交流,线上线下联动,加强与客户之间的互动,收集客户在仪器使用过程中遇到的问题或建议,及时了解并满足其最新需求,如此,百特的产品才能在农药制剂行业始终保持领先。”“百特是典型的‘专精特新’企业,小而精。专业的人做专业的事情,百特在董青云总经理的带领下取得了很多靓丽的成绩,他们有一支专业的队伍,其激光粒度仪在国内销量稳居第一。我相信国内其他检测仪器设备也会取得如此突破,解决一系列‘卡脖子’的问题。我从百特身上看到了希望,这就是民族制造业的希望和代表。”后记应用研发是整个农药研发中重要的一环,但技术研发枯燥、充满不确定性,张小军何以坚持如今?他告诉笔者,一是对这份工作的热爱,取得成绩的喜悦与满足感只是动力,内心的喜欢才是坚持的源泉;二是拥有优秀的平台和团队,团队的融洽相处与共同的荣誉感是研发成功的保障;三是要有视野,不断学习、借鉴、思考、总结才能持续提升与进步。这也是一位研发人员的基本素养。
  • 莱伯泰科GPC净化系统发布
    莱伯泰科公司在原国家项目“自动收集器”的基础上不断改进和完善,从2008年4月15日起正式推出两款自动液体处理装置: 1、FC-600组分收集器:具备按时间、峰高和电压以及三者之间组合式收集的六种组分收集模式及干净溶剂的回收功能。 2、ASF-800自动液体工作站:具有同时自动进样和自动收集的功能。 同时推出两款GPC净化系统: 1、GPC Cleanup 600:手动进样,自动收集GPC净化系统。FC-600组分收集器与分离系统组合构成一套完整的GPC净化系统,能对泵和检测器实现完全的反控,实现组分的自动收集。 2、GPC Cleanup 800:自动进样和自动收集GPC净化系统。 GPC凝胶净化设备是一种常用的样品前处理设备,用于样品分析前分离大分子,分析小分子或收集大分子,去除小分子。目前此设备已在环保检测、农业产品检测、食品检测以及生命科学研究领域广泛应用。 详细信息,请与LabTech联系!
  • 同济大学张国晟:南方某市水源水胞内、胞外抗性基因分布研究
    新污染物治理列为全面推进美丽中国建设的重要内容,是当前生态环境工作新热点。新污染物种类繁多、性质各异,且在环境中存在的浓度往往极低,这要求检测技术必须具备更高的灵敏度、准确性和选择性。近年来,随着科技的快速发展,新污染物的分析检测技术取得了显著进步。为了更好的展现新污染物分析检测技术的创新成果,以及了解目前行业发展的现状,仪器信息网特别策划《环境新污染物分析检测技术与行业进展》主题约稿活动,集中展示新污染物检测领域的最新成果,以下为同济大学张国晟老师回稿。南方某市水源水胞内、胞外抗性基因分布研究张国晟1,2,谷纪元1,2(1.同济大学环境科学与工程学院,上海 200092;2.长江水环境教育部重点实验室,上海 200092)作者邮箱:zhanggs371@163.com1 引言抗生素被广泛用于治疗细菌感染等疾病,但抗生素的滥用促进了抗生素耐药性细菌(antibiotic resistant bacteria, ARB)和抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes, ARGs)的增殖与传播[1],目前使用的大多抗生素都可以在环境中找到对应的ARB[2]。中国是抗生素耐药性发生率最高的国家之一[3]。ARGs是编码抗生素耐药性,是环境中广泛存在的一种新污染物,具有迁移转化途径复杂和种类多样等特点,对人类健康存在威胁,成为世界各地面临的日益严峻的挑战[4]。ARGs可分为胞内抗生素抗性基因(intracellular antibiotic resistance genes,iARGs)和胞外抗生素抗性基因(extracellular antibiotic resistance genes,eARGs)。iARGs被认为是自然环境中ARGs的主要部分,而eARGs在水环境中占主导地位[5]。由于河流系统中复杂的水质状况(抗生素、重金属、有机污染物等)形成的选择压力,与其他环境相比,河流系统有更多的机会实现ARGs的转移与运输[5]。因此,本研究针对南方某河流开展调研,定量分析该河流中iARGs与eARGs的分布差异。2 实验材料和方法研究对象为南方某市给水厂水源水,采样时间为2024年1月。当场测定部分常规理化指标后,采集5 L样本并立即运送至实验室进行后续处理。iARGs与eARGs分别按下述方法提取:5 L水样在负压抽滤下通过0.22 μm滤膜并收集滤后水。将滤膜浸泡在100 mL 含3%牛肉膏的溶液中,磁力搅拌30 min洗脱细菌。洗脱液以10000 g离心10 min,丢弃上清液。向沉淀中加入PBS使其重悬,用DNA提取试剂盒(天根生化科技有限公司,货号DP712)提取DNA后,即得含iARGs的待测液。向滤后水中加入pBR322质粒作为内参(终浓度约103 copiesL&minus 1),以50 mLmin&minus 1的流速通过装有核酸吸附颗粒(制备方法见参考文献[6])的滤柱,用100 mL洗脱液(15 gL&minus 1氯化钠、30 gL&minus 1胰蛋白胨、15 gL&minus 1牛肉膏、3.75 gL&minus 1甘氨酸,pH=9.3±0.2)洗脱,洗脱液通过0.22 μm过滤器后,加入等量异丙醇,室温静置16 h;再以13000 g离心10 min,弃去上清液,用70%乙醇重悬沉淀并重新以13000 g离心5 min;弃去上清液后,静置数分钟待乙醇充分挥发后,再加入1 mL TE缓冲液,即得含eARGs的待测液。利用荧光定量PCR技术(qPCR)检测9种代表性的ARGs与1种用于介导ARGs传播的I型整合子,引物及ARGs靶向目标详见表1,所用仪器为ABI7500,反应试剂为TB Green® Premix Ex TaqTM II(Takara公司),终体系20μL。表1 本研究所用引物ARGs种类序列(5’→3’)靶向目标16S rRNAF:CGGTGAATACGTTCYCGGR:GGWTACCTTGTTACGACTTtetAF:GCTACATCCTGCTTGCCTTCR:CATAGATCGCCGTGAAGAGG四环素类tetCF:GCGGGATATCGTCCATTCCGR:GCGTAGAGGATCCACAGGACG四环素类续表ARGs种类序列(5’→3’)靶向目标sul1F:CACCGGAAACATCGCTGCAR:AAGTTCCGCCGCAAGGCT磺胺类sul2F:TCCGGTGGAGGCCGGTATCTGGR:CGGGAATGCCATCTGCCTTGAG磺胺类aadAF:GTTGTGCACGACGACATCATTR:GGCTCGAAGATACCTGCAAGAA氨基糖苷类rpoB1F:GGTCGCCGCGATCAAGGAGTR:GTGCACGTCGCGGACCTCCA利福平类katGF:GAAACAGCGGCGCTGATCGTR:GTTGTCCCATTTCGTCGGGG利福平类dfrA1(1)F:GGAATGGCCCTGATATTCCAR:AGTCTTGCGTCCAACCAACAG甲氧苄啶类blaIMPF: GGCGGAATAGAGTGGCTTAATTCTCR: CGTACGGTTTAACAAAACAACCACC碳青霉烯类pBR322F:TTACCCCCATGAACAGAAATCCR:ATGTTAAGGGCGGTTTTTTCC内参基因intI1F: CCTCCCGCACGATGATCR: TCCACGCATCGTCAGGCI型整合子3 实验结果和讨论常规理化指标检测结果见表2,根据该市公布的检测结果,该水源为II类水体。表2 常规理化指标温度/℃pH浊度/NTU游离氯/mgL&minus 1总氯/mgL&minus 1电导率/μScm&minus 117.28.493.60.080.13319ARGs检测结果如图1所示,iARGs以相对丰度(iARGs与16s rRNA的绝对丰度之比)表示,eARGs以绝对丰度表示。在iARGs中,9种待测ARGs均被检出。除常见的四环素类抗性基因(tetA、tetC)和磺胺类抗性基因(sul1、sul2)等被检出外,临床上用于治疗严重细菌感染的碳青霉烯类抗性基因blaIMP也被检出。其中blaIMP相对丰度最低,为1.03×10&minus 6;其他ARGs的相对丰度变化较小,均约10&minus 4~10&minus 2。在提取到的iDNA中,I型整合子的相对丰度为10&minus 6,表明在不同细菌之间存在一定频率的ARGs迁移与转化。在eARGs中,除blaIMP未检出外其余8中ARGs均有检出,不同种类ARGs的丰度变化较大:sul2的丰度最高,为1.11×108 copiesL&minus 1;katG的丰度最低,为1.69×105 copiesL&minus 1。在提取到的eDNA中,I型整合子的丰度为1.36×106 copiesL&minus 1,表明在该河流的不同细菌群落之间,同样存在一定频率的ARGs迁移与转化。图1 南方某河流iARGs和eARGs丰度4 结论与展望水源水中存在的ARGs污染,除了来自上游污水厂的排放外,还可能来自沿途雨水的汇入[7]。此外,河流中存在的抗生素污染也会促进细菌产生抗生素耐药性,进而导致产生ARGs污染。已有研究表明,饮用水中存在的eARGs可影响小鼠肠道菌群并诱发肠道炎症[8]。而饮用水厂通常并不能实现ARGs的有效去除,甚至可能促进ARGs的富集[9]。因此,水环境ARGs污染所带来的健康风险应当引起重视,进行水体ARGs相关检测同样必要。这也对未来我国提高饮用水标准、改进自来水厂工艺措施以提高ARGs去除效果带来了新的挑战。参考文献[1] Holm R, Sö derhä ll K, Sö derhä ll I. Accumulation of antibiotics and antibiotic resistant genes in freshwater crayfish–effects of antibiotics as a pollutant[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2023, 138, doi:10.1016/j.fsi.2023.108836.[2] Zhang T Q, Lv K Y, Lu Q X, et al. Removal of antibiotic-resistant genes during drinking water treatment: a review[J]. Journal of Environmental Sciences, 2021, 104(6): 415-429.[3] Zhao H Y, Zhang M, Bian J, et al. Antibiotic prescriptions among China ambulatory care visits of pregnant women: a nationwide cross-sectional study[J]. Antibiotics, 2021, 10(601), doi:10.3390/antibiotics10050601.[4] Hao H, Shi D Y, Yang D, et al. Profiling of intracellular and extracellular antibiotic resistance genes in tap water[J]. Journal of Hazardous Materials, 2019, 365: 340-345.[5] Yu W C, Xu Y, Wang Y W, et al. An extensive assessment of seasonal rainfall on intracellular and extracellular antibiotic resistance genes in urban river systems[J]. Journal of Hazardous Materials, 2023, 455, doi:10.1016/j.jhazmat.2023.131561.[6] Wang D N, Liu L, Qiu Z G, et al. A new adsorption-elution technique for the concentration of aquatic extracellular antibiotic resistance genes from large volumes of water[J]. Water Research, 2016, 92: 188-198.[7] Zhu Y, Liu Z S, Hu B L, et al. Partitioning and migration of antibiotic resistance genes at soil-water-air interface mediated by plasmids[J]. Environmental Pollution, 2023, 327, doi:10.1016/j.envpol.2023.121557.[8] Tan R, Jin M, Chen Z S, et al.Exogenous antibiotic resistance gene contributes to intestinal inflammation by modulating the gut microbiome and inflammatory cytokine responses in mouse[J]. Gut microbes, 2023, 15(1), doi:10.1080/19490976.2022.2156764.[9] Liu S S, Qu H M, Yang D, et al. Chlorine disinfection increases both intracellular and extracellular antibiotic resistance genes in a full-scale wastewater treatment plant[J]. Water Research, 2018, 136: 131-136.
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