纳米科技产业园

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纳米科技产业园相关的资讯

  • 北京启动纳米科技产业园建设
    4月21日,北京市科委与怀柔区政府联合启动了纳米科技产业园建设。纳米产业园落户于北京雁栖经济开发区,将汇集国家纳米科学中心、中科院化学所、北京大学等单位的优势项目,致力于纳米科技在能源、电子、环境、生物医药等四大领域的应用,并以下游应用带动上游纳米材料、纳米加工、纳米器件等产业链各环节实现快速聚集发展。   据了解,北京市的纳米科技研发实力和技术水平一直居于国内领先地位。北京市科委相关负责人介绍说,近年来北京市不断加大对纳米科技的研发投入,先后启动研发、中试、产业化、示范应用、平台建设等科技计划项目近五十项,累计投入科技经费过亿元,取得了碳纳米管薄膜材料、非晶纳米晶合金等多项重大成果,纳米材料绿色制版、纳米纤维动力锂电池隔膜等成果已完成中试并着手产业化。   纳米科技产业园规划总面积1500亩,园区主要涵盖纳米领域共性技术研发、科技成果孵化、成果落地转化、产业化支撑服务等功能,将建设成为世界知名的纳米科技创新中心、成果孵化基地以及国内领先的高端纳米产业发展基地。产业园完全建成后,预计可实现产值120亿元。   北京市科委还牵头组织国家纳米科学中心、清华大学、首科喷薄公司等16家产、学、研、用优势单位,联合组建“北京纳米科技产业创新联盟”,以汇集多方优势资源和力量,共同推进北京纳米聚集发展。
  • 丹纳赫日常州站成功举办,与常州西太湖科技产业园达成战略合作
    2024年8月8日,由常州市科学技术局、江苏省药监局常州检查分局指导,丹纳赫集团携手常州西太湖科技产业园、南医大常州医学中心及火石数链联合举办的“多元创联,赫彩中国——丹纳赫日常州站暨合成生物学技术发展和创新应用论坛”成功召开。多位行业专家、众多企业界代表以及200余名行业观众参与,共同探讨合成生物学的科技创新与产业发展。会议期间,丹纳赫与常州西太湖科技产业园管委会正式签约,围绕建设常州市级合成生物实验室公共服务平台达成战略合作,并在项目孵化与引进、标准制定、外脑咨询、商业培训等方面展开全方位合作。合成生物作为一项颠覆性前沿技术,已经成为发展新质生产力的核心力量,是我们牢牢把握高质量发展主动权的必然选择。常州抢抓合成生物产业风口,武进作为全市发展的主力军、排头兵,立足坚实的医疗健康产业根基,深耕“两湖”创新区核心区,加速推进政、产、学、研、用、金、服等全链条融合,全力打造长三角一流的合成生物产业创新高地。此次丹纳赫与常州西太湖科技产业园达成战略合作旨在打造“政—产—学—研”全链路优势互补的合成生物学产业融合平台。作为全球科学与技术的创新者,丹纳赫提供以高通量自动化技术为核心的合成生物学综合解决方案,加速赋能合成生物学的研究与转化。丹纳赫期待以此为起点,深化“创升中国”本土创新战略,加速常州合成生物学产业创新、发展、落地,加速服务新质生产力。 合作共建,共促合成生物学发展 合成生物学被誉为"第三次生物技术Revolution",在医药、化工、能源、食品和农业等领域都有着广泛的应用前景,尤其在医药领域,合成生物学正成为引领生物科技变革的新兴力量,重大技术革新包括基因编辑、高通量筛选及人工智能的应用,正推动这一领域实现突破性进展。丹纳赫作为全球生命科学与医学诊断领域的创新者,其深厚的行业积淀与强大的创新能力,将为常州西太湖科技产业园合成生物学平台建设和生态赋能提供重要助力。近年来,江苏常州正积极布局合成生物产业。常州西太湖科技产业园是常州市政府“两湖创新区”城市战略的核心区,以合成生物为核心的高端医疗健康产业基础扎实、发展迅速。江苏省药品监督管理局常州检查分局局长刘雨治,常州市科学技术局副局长白冰天,武进区常委、常州西太湖科技产业园党工委书记徐俊,武进区人民政府副区长王斐,常州西太湖科技产业园管委会副主任沈立人出席签约仪式。 经验交流,合成生物产业的现在与未来 在论坛环节,嘉宾们分享了合成生物学产业发展的最新趋势,并对其在食品、医疗等关键领域的应用进行了交流。学习、设计、构建和测试是合成生物学的四个关键步骤。了解蛋白质三维结构的重要性对于疾病治疗和药物设计尤为关键。我们使用计算流程和AI评分来预测蛋白质/RNA-Ligand复合物结构,利用蛋白质-配体结构预测进行药物筛选,开发新算法和进行实验验证,使用AI生成具有特定功能的蛋白质序列。HMO作为母乳中的第三大营养成分,对婴儿健康至关重要。尤其在中国,对HMO等母乳替代品的需求巨大。合成生物学在HMO生产中有着重要作用,特别是使用酵母菌株进行的精密发酵技术,在生产HMO方面有着巨大优势,合成生物学也是推动营养品创新和改善公共健康的重要一环。我们研究了肝癌GPC3靶点,发现抗体构建与免疫突触间距对疗效至关重要。同时揭示了CAR-T细胞活化与耗竭机制,发现细胞因子稳态失衡影响其功能。我们正通过优化细胞因子环境,提升CAR-T疗效,并探索CD4与CD8细胞差异性调控。合成生物学与人工智能等技术结合可形成工程化和模块化的新生产模式。其实现了化学物质到有生命物质的转变,从读取自然生命信息到编写人工生命信息的转变。通过合成生物学技术可以提高辅酶Q10的生产效率,解决了氧限制问题,并通过代谢组学分析优化生产过程。丹纳赫已成为一家真正专注于生命科学与医疗技术的公司,在合成生物学领域,丹纳赫也有着前沿的技术、成功的创新,以及卓越的成就。尤其以高通量自动化技术为核心的合成生物学综合解决方案,支持深圳先进研究院、天津工业生物技术研究所的前沿研究,并深度参与北京昌平中关村生命科学园合成生物制造转化加速中心的建设。线粒体基因(mtDNA)突变会导致线粒体疾病,是一类严重危害人类健康的可致残、致死性遗传疾病疾病。目前对于这类疾病尚无可治愈性的药物和治疗手段,主要原因是缺乏mtDNA编辑技术和相应的突变动物模型。针对这一痛点,我们开发了系列高效安全的线粒体碱基编辑器,构建了具有自主知识产权的线粒体碱基编辑器组装和筛选平台,率先在大鼠、斑马鱼和人类3PN胚胎上实现人类致病线粒体基因突变的精准模拟,在大鼠上实现线粒体编码基因的条件性敲除,首次在患者来源细胞中精确修复mtDNA致病突变,完成了线粒体疾病基因治疗的概念验证,这些工作为线粒体疾病的基因治疗提供了重要的动物模型和工具。合成生物学与人工智能的结合为HMO的商业化带来了新的可能性,推动配方奶粉更接近母乳的自然结构。虹摹生物将持续专注于人类营养健康领域,积极布局包括HMO、乳铁蛋白在内的重要营养物质。通过合成生物学与精密发酵技术的结合,虹摹致力于持续创新,力求打造出适合中国人饮用的“超级奶”,为食品领域的未来发展贡献力量。 观点激荡,探讨合成生物学发展新模式 论坛期间,围绕“合成生物学的新模式、新技术和新未来”这一主题,江苏理工学院生物信息与医药工程研究所所长常姗、南京医科大学生殖医学与子代健康全国重点实验室教授沈彬、山东恒鲁生物科技有限公司创始人兼首席科学家方栩、常州市智态生创科技有限公司CTO刘天齐、江苏创健医疗科技股份有限公司原料研发事业部总监李佳佳就合成生物学发展的重大技术突破、成果转化和产业落地的实践、企业不同的发展模式以及未来产业化应用面临的机遇与挑战共同展开深度研讨。丹纳赫作为“链主”之一,将继续推进合成生物学领域资源共享和协同创新,持续为国内合成生物学创新与产业发展贡献力量。关于丹纳赫在丹纳赫,我们汇集科学、技术和运营的能力,让未来科技对今日生活的影响得以加速实现。我们携手全球客户,构建方案,解决他们最为复杂的挑战,将科学的力量变为现实。我们的全球团队正在创造生命科学、医学诊断、生物技术等领域的未来。了解更多信息,请访问www.danaher.com.cn。
  • 怀柔科学城添硬科技产业园,主攻高端仪器装备和传感器
    3月31日,北京怀柔综合性国家科学中心硬科技产业园示范项目——长城海纳硬科技加速器正式开园,园区聚焦高端仪器装备和传感器产业项目,迎来首批13家企业集中入驻。长城海纳硬科技加速器位于怀柔科学城核心区,依托怀柔科学城大科学装置集群优势,聚焦高端仪器装备和传感器等领域,外延新能源、新材料等领域,打造集产业技术研发、科技企业孵化、高端人才引进、重大成果转化于一体的产业技术转化基地。此次引入北京海舶无人船科技有限公司、华谱科仪(北京)科有限公司等13家创新主体,预计达产后年生产总值可达16.5亿元,将为怀柔科学城建设不断注入新的活力。高端仪器装备和传感器产业是本市重点发展的29个高精尖产业之一。当天,市经信局也对外发布了《关于支持发展高端仪器装备和传感器产业的若干政策实施细则》。市经信局副局长顾瑾栩介绍,实施细则是围绕产业集聚区,通过集成全市最优政策制定的市级专项支持政策,“该政策的特点是以场景需求为牵引,聚焦创新技术攻关,支持企业积极开展智慧水务、城市管理等领域的智慧城市感知体系建设。未来面对怀柔科学设施平台建设在科学仪器领域的需求,将在政策上全面突破。”据了解,长城海纳硬科技加速器也是怀柔科学城城市更新区试点项目,由闲置厂房改造升级而成,总占地面积约2.64公顷,原厂房建筑面积1.4万平方米,升级改造后建筑面积约2.5万平方米。园区建筑外部保存原厂房红砖墙立面,修旧如旧,最大程度传承工业遗留风格,对内部的格局进行了重新规划改造;室外空间规划体现功能性和人性化,将原有厂区空地转化为以绿植和草坪为主的景观空间,满足科研人员户外休闲和活动的需求。园区主要有研发办公楼、共享实验室、展示活动中心和餐饮配套4大功能分区,共享实验楼包括质子医疗、核磁和温室3个实验室,为企业提供共享实验空间。“此次发布《细则》的目的是为了配套产业发展资金,提高产业吸引力和区域招商力度,全链条支持产业集聚发展,加速构建具有国际影响力和竞争力的高端仪器和传感器产业集群。”顾瑾栩表示。针对高端仪器装备和传感器领域企业和研发机构,本市将从鼓励应用基础研究、加快成果转化应用、支持企业集聚发展、支持企业利用多层次资本市场做大做强、吸引创新人才集聚、鼓励对外合作交流等六个方面进行政策支持。具体看来,在鼓励应用基础研究方面,支持企业进行关键共性技术研发,开展揭榜攻关、样机研发、研究成果转化和产业化项目,以及建设创新平台和国家重点实验室;在加快成果转化应用方面,支持承接项目设备集成、综合解决方案的企业在怀柔布局,鼓励创业服务机构为高端仪器装备和传感器领域初创企业提供孵化服务;在吸引创新人才集聚方面,支持各类创新主体对紧缺型人才及高层次国际人才引进,支持为高端仪器装备和传感器产业紧缺型人才办理落户;在加速布局创新要素、推动产业集聚方面,注重顶层设计,面向全球合作,在怀柔重点建设MEMS传感器、光电传感器和生物传感器等研发平台,集聚一批研发设计、封装测试企业。顾瑾栩表示,市有关部门和怀柔区将持续引导高端仪器装备和传感器领域的技术、人才、资本、服务等创新要素聚集,从加快推进园区建设、提供科学的配套空间、聚焦核心技术突破、打造应用场景示范区等四方面,着力打造高端仪器装备和传感器产业聚集区。当前,怀柔科学城全面进入建设与运行并重新阶段。“十三五”时期29个装置平台陆续进入科研状态并产出创新成果,“十四五”科学设施加快落地,中科院18个院所、雁栖湖应用数学研究院、纳米能源所、德勤大学以及清华、北大等高校的科研团队相继进驻。截至2021年底,怀柔区累计落地112家仪器传感器企业,实现销售收入约22.98亿元,税收约7796万元,产业初具规模。“我们将结合各类企业和创新主体需求,进一步推进政策创新、拓展服务内容、加强产业和创业扶持。”怀柔区委书记、怀柔科学城党工委书记郭延红说。据悉,依托长城海纳硬科技加速器、怀柔科学城产业转化示范区、有色新材料科创园等产业园区,集聚相关企业,怀柔将形成聚集高端仪器和传感器产业的“N”个特色园区。

纳米科技产业园相关的方案

  • CEM微波合成技术为纳米科学研究者提供更佳的研究平台
    培安公司版权所有 未经许可 不得复制 纳米科学研究已经发展多年了, 目前仍然是较新的科技领域. 随着该领域的不断发展, 纳米材料应用非常广泛,其中包括显示装置,电伏装置,固态照明及生物医学方面的应用。在纳米材料的合成过程中,其中一个难题就是控制晶体生长的热动力学参数,关键就在于把握好”成核理论”。现在研究者可以透过微波能量的应用,溶剂和反应物的选择,从原子水平控制结晶成长过程。 微波能量可以均匀的把热能分布在分子上,更重要的是,微波可以迅速的对反应物加热。 因为化学反应的热量控制会直接影响到结晶成长,所以微波的”瞬时加热”及”瞬时停止”特性使研究员能够更直接地掌握结晶的成长速度。因为微波本身的特性,利用微波能量合成纳米材料是非常有效的方法。
  • 纳米级尺寸电子束斑测量
    阿米精控科技(山东)有限公司专注于纳米运动控制及超精密机电系统领域的创新设计及产品研发,是一家集研发设计、制造、销售于一体,拥有全自主知识产权的微纳测控及超精密自动化“系统级硬科技”公司。阿米精控纳米运动平台基于微纳柔性机构和压电执行器实现超高分辨力纳米运动,内置光栅/电容微位移传感器,通过高性能纳米伺服系统实现闭环控制,具有亚纳米级运动分辨率、纳米级运动精度和高速、高动态轨迹扫描功能。
  • 可调谐低损耗一维InAs纳米线的表面等离激元研究
    通过s-SNOM红外近场光学显微镜展示了在InAs纳米线中等离激元的真实空间成像。作者的进一步研究表明其等离激元的波长以及它的阻尼都可以通过改变InAs纳米线的尺寸和选择不同基底来调控。研究显示半导体的InAs纳米线具有应用于小型光学电路和集成设备的巨大潜力。

纳米科技产业园相关的论坛

  • 【分享】B国家纳米科技指导协调委员会首席科学家——白春礼

    【分享】B国家纳米科技指导协调委员会首席科学家——白春礼

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/04/200704031249_47637_1627260_3.jpg[/img]白春礼,1953年9月出生。1978年北京大学化学系毕业,1981年获中国科学院硕士学位,1985年获博士学位。现任中国科学院副院长、中国科协副主席。中国科学院院士、第三世界科学院院士。国家纳米科技指导协调委员会首席科学家、中国科学院纳米中心学术委员会主任。近年来,在从事纳米科技研究的同时,白春礼院士积极推动着我国纳米科技事业的 发展,参与国家纳米科技发展规划的制定,并积极推进国内外纳米科技领域的交流与合作。他作为纳米科技领域有影响的代表人物,积极推动社会对纳米科技内涵的全面理解,促进纳米科技研究与产业化在我国的健康发展。获国家专利5项。2002年度评为中国十大科技前沿人物。由于其在纳米科技领域研究和推动国际合作方面的突出贡献,被英国SCI授予国际奖章;2003年由国家主席胡锦涛授予第三世界科学院化学讲演奖。

  • 【新闻】我国纳米科技论文总数已居世界前列

    毫无疑义,纳米科技是当今世界科技发展的一个热门领域,也是科学家和百姓众说纷纭的一个前沿科学话题。在刚刚创刊的《前沿科学》杂志上,刊载了中国科学院院士白春礼和中国国家纳米科学中心研究员裘晓辉撰写的《中国纳米科技研究的进展》一文。 在这篇论文中,作者总结了过去十年中国在纳米科技的基础研究和应用研究中取得的重要进展,概述了中国科技人员近期在纳米科技的部分研究领域中所取得的突出成就,并且就我国纳米科技发展过程中存在的一些问题进行了分析。 近日,记者采访了裘晓辉研究员,请他向读者介绍中国纳米科技研究的现状及进展。 裘晓辉指出,在世界范围内,无论是发达国家还是发展中国家,各国政府都已认识到纳米科技的发展将成为21世纪经济增长的新动力,因而在不断地加强对纳米科技研发的投入。我国不仅于2001年成立了全国纳米科技指导协调委员会,统筹规划全国的纳米科技研究方向,而且在2006年初由国务院制定的《2006—2020年国家中长期科学和技术发展规划纲要》中将纳米科学列入了这段时期内基础科学研究的四个主要方向之一,将纳米材料和纳米器件作为发展先进材料的重点目标。与纳米技术相关的重点研发项目有:纳米电子学和纳米生物学的核心技术;新功能材料的研发及工业化;发展亚微米尺度上的微纳电子机械系统。

  • 创新科技公司欢迎您参加2011年纳米科技大会

    创新科技公司欢迎您参加2011年纳米科技大会2011 年 10 月 23-26日,创新科技(中国)有限公司将参加由国家外国专家局国外人才研究中心、中国医药生物技术协会主办,百奥泰国际会议(大连)有限公司承办的第一届纳米科技大会。地点在大连世界博览广场。本次大会的主题是“专业纳米科技盛会”。已邀请到来自中国、美国、加拿大、德国、英国、法国、日本、韩国、澳大利亚等 30 多个国家的院士、知名学者及企业家出席大会并做主题报告。大会瞄准前沿科技和国际热点,设置了十六大分会,包括:纳米科学与纳米技术的最新突破;量子纳米电子学与半导体技术;纳米材料与纳米结构;纳米能源;纳米涂层与胶粘剂;纳米印刷及包装;汽车工业中的纳米技术;纳米制造;纳米清洁技术,纳米环境等议题,将有400多位演讲人登台报告最新的研究进展。同时,创新科技(中国)有限公司将在2011年纳米科技大会上展出有机溶剂纯化系统,小型有机溶剂纯化系统,惰性气体手套箱和色谱仪等产品。届时,我们真诚的邀请您前来参观我们的产品。详情可登录网站:http://www.expo-china.com/pages/exhi/201106/43195/exhi_detail_gaikuang.shtml

纳米科技产业园相关的资料

纳米科技产业园相关的仪器

  • 系统介绍 产业园微电网管理系统通过在企业内部的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装安科瑞研发的各类监测、分析、保护、治理装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据最新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证微电网始终安全、可靠、节约、高效、经济、低碳的运行。微电网控制逻辑:系统主要功能:实时监测与控制:实时监控微电网内所有能源设备的运行状态和性能参数,包括光伏系统、风力发电机、储能系统、充电桩以及关键负荷。通过智能控制策略,调节分布式能源的输出和负荷的消耗,确保能量供需平衡。发电功率预测:利用历史数据和天气预报信息,对光伏和风电等间歇性电源进行短期和超短期的发电功率预测。预测结果用于优化调度策略,提高微电网的运行效率和可靠性。电能质量监测:监测微电网的电能质量指标,如电压谐波、电压闪变等,确保供电质量符合标准。通过调节储能系统和无功补偿设备,改善电能质量。优化调度:根据实时电价、负荷需求和能源预测,动态调整运行策略,实现削峰填谷、需量控制等功能。支持多种优化目标,如最小化运行成本、最大化可再生能源利用率等。全景分析与报告:跟踪和分析微电网的能量产出和消耗,为用户提供详细的电量和收益报告。帮助用户评估不同能源策略的经济效益。用户交互:提供友好的人机界面,便于用户监控和管理微电网的运行。同时,支持与外部电网调度系统、虚拟电厂平台等的交互。核心功能:多种协议 支持多种规约协议,包括:Modbus TCP/RTU、DL/T645-07/97、IEC60870-5-101/103/104、MQTT、CDT、第三方协议等。多种通讯方式 支持多种通信方式:串口、网口、WIFI、4G。通信管理 提供通信通道配置、通信参数设定、通信运行监视和管理等。提供规约调试的工具,可监视收发原码、报文解析、通道状态等。智能策略 系统支持自定义控制策略,如削峰填谷、需量控制、动态扩容、后备电源、平抑波动、有序充电、逆功率保护等策略,保障用户的经济性与安全性。全量监控 覆盖传统EMS盲区,可接入多种协议和不同厂家设备实现统一监制,实现环境、安防、消防、视频监控、电能质量、计量、继电保护等多系统和设备的全量接入。配套产品: 储能设备-液冷标准柜案例应用: 江阴风光储充微电网系统采用0.4kV并网,光伏配合储能系统满足内部需求的情况下,实现峰谷套利、备用电源等运行模式。
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  • 压电直线纳米位移台 Z轴扫描台,得益于特殊的结构设计,卓聚科技的Z轴扫描台,提供约等于5nm的粗调步进。产品支持真空,低温等应用。Z轴扫描台尺寸参数中间位置外形尺寸(长*宽*高)45.6*44.0*24.6mm样品台面平面度5 μm总重量78g运动参数Z轴行程±1.0mm粗调步进5~200nm细调行程300nm细调步进(理论值)0.005nm闭环运动分辨率2nm负载竖直方向负载10N操作环境闭环(开环)操作温度-20~80(-269~80)℃是否适用真空是/以上就是东莞市卓聚科技有限公司提供的压电直线纳米位移台 Z轴扫描台的介绍,了解更多直接咨询:原文: 随着微电子、纳米科技和人工智能等领域的进一步发展,精密定位不仅在实验室用途广泛,工业界的应用也越来越多。该团队在以往研究基础上,发展出一系列具有自主知识产权的超精密定位产品,填补了国产空白。一个火柴盒大小、外壳包覆金属的小方块,通过电压控制能够实现纳米级别的精密位移,可以用于对精密度要求超.高的科学实验、精密制造和半导体工业等领域。日前,在松山湖材料实验室高.端科研设备产业化团队的实验室内,团队负责人许智展示了该团队拥有核心技术的压电驱动纳米位移台。 安徽泽攸科技有限公司为您提供压电旋转纳米位移台RF-5950A的参数、价格、型号、原理等信息,压电旋转纳米位移台RF-5950A产地为安徽、品牌为泽攸科技,型号为旋转纳米位移台,价格为面议,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务
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  • 卓聚科技 什么是压电多轴纳米位移台?压电多轴纳米位移台是多个纳米位移平台组合而成的多轴运动和定位产品,包括2轴,3轴,4轴,5轴等,形式多样,可根据需要定制。 压电多轴纳米位移台适用于物理科学,工业,半导体等领域,多轴纳米位移台,分辨率高,行程大,操作简单,定位准确,能在真空下使用等优点。 点击图片了解压电纳米位移台 随着微电子、纳米科技和人工智能等领域的进一步发展,精密定位不仅在实验室用途广泛,工业界的应用也越来越多。卓聚科技在以往研究基础上,发展出一系列具有自主知识产权的超精密定位产品,填补了国产空白。 如果您的实验对精密位移要求高,可以联系卓聚科技定制高精密压电纳米位移台,欢迎您咨询。原文: 一个火柴盒大小、外壳包覆金属的小方块,通过电压控制能够实现纳米级别的精密位移,可以用于对精密度要求超.高的科学实验、精密制造和半导体工业等领域。日前,在松山湖材料实验室高.端科研设备产业化团队的实验室内,团队负责人许智展示了该团队拥有核心技术的压电驱动纳米位移台。
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纳米科技产业园相关的耗材

  • 齐碳科技 QCell-6k 纳米孔基因测序芯片
    产品介绍 配套齐碳自主研发的QPursue纳米孔基因测序平台,适用于各种核酸分子的测序实验。用户只需将制备好的文库加载至测序芯片,即可开始测序。 通过电场力驱动单链核酸分子穿过纳米尺寸的蛋白孔道,由于不同碱基通过纳米孔道时产生了不同阻断程度和阻断时间的电流信号,根据电流信号识别每条核酸分子上的碱基信息,实现对单链核酸分子的测序。产品特点1、全新打造硅基材生物芯片带来更稳定的测序表现和数据产出;2、全新ASIC电路信号排布方式,密度更高;3、单芯片搭载通道数超6000个,极大提升测序通量;4、集成电路/生物芯片二合一,抗干扰性强,准确率高。 登录齐碳科技官网,查询更多详情信息:http://www.qitantech.com/
  • 齐碳科技 QCell-384 纳米孔基因测序芯片
    产品介绍 配套齐碳自主研发的纳米孔单分子基因测序仪QNome-3841及QNome-3841hex,适用于各种核酸分子的测序实验。用户只需将制备好的文库加载至测序芯片,即可开始测序。 通过电场力驱动单链核酸分子穿过纳米尺寸的蛋白孔道,由于不同碱基通过纳米孔道时产生了不同阻断程度和阻断时间的电流信号,根据电流信号识别每条核酸分子上的碱基信息,实现对单链核酸分子的测序。 登录齐碳科技官网,查询更多详情信息:http://www.qitantech.com/
  • 纳米颗粒分析仪配件
    纳米颗粒分析仪配件用于观测和分析液体中的微小颗粒的布朗运动速率与尺寸分布相关,采用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术,通过激光散射装置(纳米观测)与超显微镜ultra-microscope和NTA软件的相结合,生成纳米颗粒图像,是全球领先的纳米粒度分析仪。纳米颗粒分析仪配件 纳米观测原理 纳米颗粒分析仪使用纳米透视Nano-Insight 激光散射模块,可以通过顶眼超显微镜观测到液体中的纳米粒子。采用不同激光散射颗粒在矩阵中表现为模糊点。模糊点根据其各自的布朗运动而移动。液体中有不同的布朗运动粒子。小粒子比大粒子受到相邻粒子的影响更少。因此,在超显微图像中,较大的粒子有大的模糊外观。 NTA能够追踪粒子的相应路径。 纳米观测模块 纳米观测模块的设计,可以使其安装在超显微镜,顶眼纳米的底板。可以通过Mishell软件来控制该模块。Mishell软件控制着纳米观测模块以及照相机。根据应用决定在纳米观测模块装备一个或多个激光器。激光器以一种特殊的方式排列。左侧图片上展示的是纳米观测图。较小的粒子比较大的粒子移动更快。我们用摄像机同时跟踪每个粒子。 顶眼超显微镜 顶眼超显微镜将进入模糊点的散射光可视化。用适当的时间分辨跟踪,模糊云可被分配并与各自的粒径相关。粒子的布朗运动图像是唯一的。下面将给出例子。每个模糊点代表单个粒子。 NTA 软件 上图展示的是NTA分析的典型图像。散射激光被捕获到模糊点,要根据时间函数跟踪模糊点。我们跟踪每个模糊点。跟踪每个粒子的方法,得到的技术结果是高分辨率。我们正在寻找与图像相关的量,当我们知道相关的量后,我们就可以极其精确地确定各种粒子的浓度。该技术将会带起许多可能的应用。例如,可能也可以使用荧光激光器。使用荧光激光器,可以瞄准复杂的基质里的一个粒子。该技术带来的好处是,用户可以在视觉上检查并且通过观察相应图像验证所有可能的应用。 MiNan是Mishell® 内的一个模块- 扩展图像分析软件包,被认为是市场上最先进的图像分析软件。MiNan是一个子程序,可以进行Morphious纳米粒子分析的全部描述。 MiNan是自带Morphious纳米系统的软件,研发用于纳米粒子的可视化以及纳米粒子的大小、形状(形态)和浓度的测量。每个粒子是一个个体,但通过观测扩散同时被分析。这种一个粒子后接一个粒子的方法产生高分辨率的结果,即粒子的尺寸分布和浓度分辨率高,同时视觉验证让用户对数据有了额外的信心。当荧光模式检测标记粒子时,粒子尺寸和浓度,蛋白质聚集和粘度都可以被分析。 纳米颗粒分析仪配件应用 ? 在制药或复合产业研发药物 ? 用于病毒筛查 ? 用于开发纳米生物标记物或毒物筛查 ? 用于蛋白质聚集的动力学模型研究 ? 用于通过膜泡的表征研究疾病 ? 用于促进纳米复合材料的发展 纳米颗粒分析仪配件特色 ? 在同一时间多粒子高通量表征 ? 实时视觉展示粒子,允许用户评估试验,无需额外复杂性 ? 方便和易于使用的软件,允许用户通过宏设置任何实验 ? 添加像高通量自动采样器,泵或加热和制冷配件 ? 自适应模块化系统构建任何复杂的应用程序,操作轻松舒适 ? 超级高效和购买成本低 ? 该系统提供高分辨率的粒度特性来研究复杂的多分散矩阵 ? 激光波长可选择 ? 通过给过滤器添加电动轮,得到自适应荧光分析 纳米颗粒分析仪配件参数 ? 尺寸 10 nm - 2000 nm* ? 浓度 106 - 109 粒子/ mL ? 荧光检测 纳米颗粒分析仪配件规格 温度范围 15-40 °C 电源 230V AC/115V AC, 50/60 Hz 摄像机 USB3 CMOS分辨率:1936x1216 161帧/秒,像素尺寸5.86μm:颜色校准模块 功耗 18W 激光波长 405nm(紫色),488nm(蓝),532nm(绿),642nm(红色) 尺寸范围 从10 nm到2000 nm (取决于材料) 焦点 电脑控制电动调焦 个人计算机 SDD亿康 II SDSSDHII-120G-G25HDD 西数蓝WD10EZEX1 TB|主板千兆字节 GA-Z97X-UD3H|内存金士顿骇客神条怒黑| HX318C10FBK2/1616 GB DDR3-RAM 处理器 英特尔® 酷睿™ i7 i7-4790K四核4×4.0 GHz 显卡 PNY VCQK2200-PB 4GB 电源 酷冷至尊 G750M 750w 机箱 酷冷至尊黑 软件 Windows® &(或更高).由Mishell® 供电 Mishell是Microptik BV公司的注册商标。 Windows是微软公司的注册商标。 MiNan尖端程序在Mishell下运行,以充分体现由Morphious纳米获得的纳米粒子 尺寸(长×宽×高) 20 x 18 x 30 cm 重量 10.5 kg
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