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  • 喹硫平杂质的作用

    喹硫平杂质的作用

    喹硫平杂质主要在制药工艺中扮演质量控制的角色。在药物制备过程中,有时会产生一些不希望的化合物,这些化合物被称为杂质。它们可能来自原料、副反应、分解产物等。喹硫平是一种用于治疗精神障碍的药物,如精神分裂症。在其制备过程中可能会产生杂质。这些杂质如果未被充分去除,可能会影响药物的安全性和有效性。例如,一些杂质可能会引发过敏反应,降低药物的效力,或增加潜在的毒性效应。因此,对喹硫平的纯度要求非常高,其杂质的含量必须控制在严格的范围内。在药品的质量控制过程中,CATO标准品对杂质的检测和分析非常重要。它可以确保药品在整个生产和储存过程中保持一致的质量和安全性。此外,对喹硫平杂质的研究也有助于优化其制药流程,从而提高其生产效率和产品质量。[img=,610,528]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402052054525835_779_6381668_3.png!w610x528.jpg[/img]

  • 评不确定度时要在满量程上评还是某一点上评就可以了

    jiangys问:我有一个问题一直搞不懂,现在要求评CMC了,要求在浪花满量程上评。以前我们评的不确定度都是在某一个点上评的。那以后我们评不确定度时要在满量程上评还是某一点上评就可以了呢?这个问题一直困扰着我,在哪里有规定呢?谢谢了刘彦刚答:按理应该是在那一点给出测量结果,就应该在那点评不确定度。对于CMC就应该在不确定度有可能最大处评不确定度。

  • 【转帖】涂料流平剂的应用研究进展

    涂料流平剂的应用研究进展涂料是一种流动状态或粉末状态的有机物,能均匀覆盖在物体表面上,并且牢固地附着在物体表面,统称为涂料。涂料不仅能起防护、装饰作用,而且还具有绝缘、导电、防静电、示温、防霉、杀菌等特殊功能,涂料技术的发展反映了一个国家的工业化程度、科技的发展、人民生活水平以及国防力量等综合因素,它在国民经济发展中正发挥着愈来愈突出的作用。粉末涂料以其100%的固体分,生产与施工中无VOC排放,有利于环境保护,同时由于其利用率高达90%~95%,涂装周期短,生产效率高等优越性能而广泛应用于家电、机械、电子、建筑、化工、航天航空、矿山冶金等各个领域。 我国自80年代以来,已大量研究应用,现已初步形成了一个较完整的体系,但涂料不管采取何种涂装手段,经施工后,均存在溶剂蒸发、聚合物流动的成膜过程,由于溶剂蒸发、聚合物与基材的润湿程度不同往往造成漆膜出现张力梯度,从而导致漆膜出现皱纹和缩孔,一旦出现这种现象,则漆膜的装饰性及漆膜的耐水性、耐溶剂性均会下降。国内外较多地进行了缩孔形成机理的研究,研究认为:涂膜缩孔的形成与其自身的流平性关系甚大。通过大量的实践,在电子显微镜下观察,不难发现涂膜的缩孔,可以看到绝大多数的缩孔都是由很少部分未被充分润湿的颗粒与周围不相容的树脂所形成的旋涡状结构。C.Patton先生对此现象的解释为:涂料在熔融流平,在局部地方形成了表面张力梯度,即缩孔部分为低表面张力物质,由于低表面张力物质总是呈现伸展扩展趋势,使得它从中心向四周扩散,而四周紧近相触的高表面张力部分又呈收缩趋势,在二者相互作用下,永久性缩孔就得以形成。对如何控制涂料缩孔现象也有较多的报道,集中在两个方面:(1)改进涂料的涂装技术如:静电喷涂法、流化床涂装法、静电流化床涂装法与粉末电泳涂装法等 (2)对粉末涂料本身进行控制,如原材料的控制,选择流平剂。两种办法对比起来,添加防缩孔的流平剂是克服这些弊病的有效方法。流平剂是一种涂料助剂,它能促使涂料在干燥成膜过程中形成一个平整、光滑、均匀的涂膜。目前流平剂的设计应保证具有下面三个功能:(1)降低涂料与基材之间的表面张力,使涂料与基材具有最佳的润湿性,即减小因溶剂挥发导致的张力梯度,以相溶性受限制的长链树脂为主要组成物,常用的有聚丙烯酸脂类、醋丁纤维素类,其产品主要有EASTMAN的CAB-551-0.01和CAB-551-0.2,其加入量一般为涂料总量的0.1%~0.2%等 (2)能调整溶剂的挥发速度,降低粘度、提高涂料的流动性,在溶剂型涂料中常以芳烃、酮类、酯类或多官能团的优良溶剂———高沸点溶剂混合物为主要组成,它调整了溶剂的挥发速度,使涂料在干燥过程中具有平均的挥发速度及溶解力,主要产品有:德谦公司的411、433、455、466等,加入量一般在0.1%~1.0%之间(按涂料总量计) (3)在漆膜表面能形成单分子层,以提供均一的表面张力,以相容性受限制的长链硅材脂为主要组成,常用的有二苯基聚硅氧烷,甲基苯基聚硅氧烷、有机基改性硅氧烷、氟化硅氧烷等,其主要产品有BYK-300,BYK-306,BYK-323等。另外含氟表面活性剂对于广大范围的树脂及溶剂具有优良的相容性和表面活性,能有效地改善浸润性、分散性、流平性。其在热固型水溶性环氧、氨基树脂白色面涂料中有很好的应用。 Hajas,Jano等研究了以化学组成和分子量不同的各种聚丙烯酸为基础的不同种类的流平剂在粉末涂料中的应用技术,通过激光光波测定表征了粉末涂膜的流动性随添加剂浓度的变化。以前,对涂料流平剂的研究基本上处在凭实践经验摸索的水平上,随着涂料流变性测量技术的发展,人们开始了对流平剂改善涂料流平性机理的研究如:strivens讨论了流变添加剂控制涂料流动性,产生流变性结构的基本原理,添加剂的类型及如何测定流变性结构的方法,陈义芳研究了热固性丙烯酸粉末涂料的流变性,作者采用国产挤出式毛细管流变仪,考察了丙烯酸树脂分子量、粘度,流平剂等因素对丙烯酸粘度的影响。石秀强、陶婉蓉等用Instron321型毛细管流变仪讨论了醋酸锌、苯甲酸衍生物及硅砂对聚丙烯酸酯熔体粘度(η)的影响。结果表明聚丙烯酸酯熔体是非牛顿流体,其流动活化能随着剪切速率的增大而减小。加入醋酸锌后,η有明显的提高 而同时加入等摩尔的醋酸锌和苯甲酸衍生物后,η保持不变,加入硅砂后,η有明显提高。胡晓川、舒红凤、刘亚康等以威森伯格流变仪和挤出式毛细管流变仪,对影响甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)类丙烯酸粉末涂料流变性能的诸多因素,如基体树脂的分子量、流平剂用量、固化剂用量等进行了较多的研究,其中流平剂的用量对涂料的影响。 目前,涂料用流平剂种类较多,我们按其使用的场合大致可分为三类,一是粉末涂料用流平剂,二是溶剂型涂料用流平剂,三是乳胶涂料流平剂。表1列出了近几年来主要报道研究的产品。 近几年来,国内外对水性涂料用流平剂进行了大量的研究。由于环保型涂料如:水性涂料、粉末涂料等的研发,带动了与其相关的流平剂的发展。流平剂的制备工艺流程主要包括溶解、聚合、过滤、相变、成品包装等5个步骤。

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  • 致力成为世界一流的仪器制造商,不是说说而已——访格瑞德曼总经理杜平
    北京格瑞德曼仪器设备有限公司(以下简称“格瑞德曼”)每年都要推出至少4款新品,几十项技术升级,这不仅是对客户的一种责任,也是对自己的一种承诺。2020年,格瑞德曼推出了8款新产品,在近日的BCEIA 2021展会上,格瑞德曼展出了今年推出的3款新品。BCEIA 2021现场,仪器信息网有幸采访了格瑞德曼总经理杜平,不仅请他对展出的新品进行了介绍,也对当前存在的“卡脖子”问题、作为国产仪器厂商的发展情况等进行了交流。格瑞德曼总经理 杜平此次展出的3款新品,杜平总经理重点介绍了其中两款。一款是高能振动球磨仪GT600,最高转速可达3600转,特别对一些新材料(如纳米材料)的研究提供了很好的帮助,此外,这款产品带有循环制冷器和液氮控制装置,可自动控温,对于低温下材料的制备起到了非常好的效果。另一款重磅新品是无人值守的全自动平行研磨仪HM600,可实现自动研磨、自动清洗、自动标签和对样品进行分装,能够有效帮助食品检测领域的用户提高研磨效率、降低人为误差干扰、减少污染等。高能振动球磨仪GT600全自动平行研磨仪HM600在企业早期,格瑞德曼定下了一个远景目标,就是致力于成为世界一流的仪器制造商。在过去的10年,格瑞德曼的确做出了亮眼的成绩,做到了让每一个格瑞德曼人感到满意和骄傲。在这个过程中,格瑞德曼不断地邀请高端人才,特别是最近几位年薪上百万人才的加入,此外,格瑞德曼对全产业链进行了深度地挖掘,包括自己做机加厂,自己做零部件,自产自销,保障产品的质量,不仅让各方面供应链的管理水平达到了更高的水平,也为下一个10年甚至是更远的将来提供了坚实的发展基础。提到“卡脖子”的问题,杜平总经理讲到,对于格瑞德曼来说主要体现在两个方面。一是原材料,目前格瑞德曼产品的某些原部件还依赖进口,有一些是德国的,还有一些是日本的。在这方面,格瑞德曼不只是将国外的一些材料引进到中国,也给国内的相关供应商提供了一些支持,来进行持续的技改。另一个是供应链,格瑞德曼作为国内的仪器制造商,最核心的伤害其实是来自于供应链上的。在这一方面,格瑞德曼将不断地加强供应链的管理,包括评价体系,自己来生产零部件,将其更多的投入到自己的掌控中。今年推出的高能振动球磨仪GT600,由于振动时能量输入比较大,针对仪器在振动情况下的降噪和稳定性进行了一些特殊的处理;此外,还有一款全自动冷冻研磨仪LM200,可以让样品始终处在-196℃低温下,使样品变脆,并防止样品中挥发性物质的挥发,样品的结构和组成信息得到有效保留,从而达到很好的研磨效果。这是格瑞德曼成功突破“卡脖子”技术且仪器性能达到国际领先水平的两款代表性产品。全自动冷冻研磨仪LM200最近几年,国产科学仪器受到了广泛关注,针对国内仪器厂商的利好政策频出,这是一个很好的一个时代,也是国内制造商非常喜而乐见的。杜平总经理认为,在这样的背景下,作为民族企业,更应该肩负社会责任,对社会做出有意义的事情,特别是助力于分析测试行业整体的发展,以及保障员工持续发展平台的建设,此外,更应该坚持以客户为中心,追求客户的极致体验,制造出更优秀的产品出来。更多采访内容,请点击视频观看:
  • 从研磨仪到离心机,大步迈向“世界一流仪器制造商”——访格瑞德曼总经理杜平
    北京格瑞德曼仪器设备有限公司(以下简称“格瑞德曼”),一家集实验室样品前处理设备研发生产、前处理方法开发、实验室仪器销售为一体的实验室服务企业,产品涉及各种样品的粉碎研磨、辅助制样及筛分仪器,成立之初便定下“成为世界一流仪器制造商”的远景目标。在过去的十多年里,格瑞德曼每年都要推出至少4款新产品,几十项技术升级,不仅在国内市场获得广泛认可,在国际市场也建立了比较完善的代理商体系,公司业绩保持双位数稳健增长。2020年,为进一步拓展产品,格瑞德曼的“兄弟公司”——北京恒尔生物仪器有限公司(以下简称“恒尔生物”)成立,正式向离心机市场“进军”。那么,向离心机市场“进军”是基于怎样的考虑?恒尔生物的发展现状如何?接下来在市场和产品方面有什么计划?带着这些问题,仪器信息网于BCEIA 2023期间特别采访了格瑞德曼总经理杜平。北京格瑞德曼仪器设备有限公司 总经理 杜平恒尔生物成立的三大要素:技术、产品、市场杜平总经理讲到,成立恒尔生物有三方面的考虑。一是技术的延伸,经过十多年的发展,格瑞德曼积累了大量的高性能产品研发、生产、制造经验,且格瑞德曼的产品与离心机有很多相通的技术原理,在此基础上向离心机方向发展是自然而然的事情;二是希望国内有高品质的、高端的离心机出现,这也是市场所需要的;三是借此进一步打开生命科学或者医疗领域,三年疫情让大家看到了这个市场的发展潜力。自恒尔生物成立以来,汇聚了包括电气工程师、企业管理人员在内的一批高端人才,做了覆盖机加厂、耗材配件供应等在内的全产业链的投入,并建设了国内外市场渠道。目前,恒尔生物推出了迷你离心机、低速离心机、高速离心机、冷冻离心机、落地式离心机、大容量离心机等10余款产品,建立了约20个渠道的代理商,推进办理医疗器械FDA认证,且有多款产品正在模具化和扩大生产。现阶段比较看好的两大领域:生命科学、新能源杜平总经理表示,当前比较看好两大领域,一是前面提到的生命科学或者是医疗领域;二是新能源材料,会有比较大的市场需求。BCEIA 2023的主题是“生命、生活、健康”,这与格瑞德曼所关注的方向契合。展会上,格瑞德曼展示了多款旗舰产品,如年度新品小型高行星式球磨仪NM200和高能振动球磨仪GT600control。NM200具有较高的转速,研磨罐的安装和拆卸也十分便捷,可以说是能源纳米材料样品制备和机械合金化的理想选择。GT600control是在GT600的基础上衍生出的带有控温功能的球磨仪,可提供水冷、冷却循环器、液氮控制器三种方式控温方法,适合高强度、多频次的应用。接下来,针对市场热点,格瑞德曼和恒尔生物将立足全球市场,建立稳定的销售渠道,为科研院所、高校等用户提供更多高端的、高性能的产品,为政府实验室和企业等用户提供一些非标定制的或者自动化产品,并且要解决样品前处理中的污染问题。破除“内卷”的关键点:以客户需求为中心最后,提及科学仪器行业的“内卷”问题,杜平总经理说到,持续性的投入却产生了无效竞争,便形成“内卷”。他认为,作为一家仪器制造商,应该具备把握客户需求的能力,如果企业能够保持以客户需求为中心,解决好客户的痛点,生产出一些特点鲜明的产品,比如具有科技感或者工业美学的产品,或者高效率的产品,贴近人口老龄化的市场需求,便可破除“内卷”困局。更多精彩内容,请查看完整访谈视频:
  • 清华大学药学院胡泽平:代谢组学与代谢流分析技术
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 代谢是生理的基础。近年的研究证明,绝大多数人类疾病,如癌症、糖尿病和心血管疾病等都与代谢异常相关。因此,针对疾病的代谢水平上的分子机制研究已成为基础生物、转化医学研究和药物研发的焦点之一,而代谢组学和代谢流分析是代谢研究重要技术手段。 br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 今天介绍的这位专家是清华大学药学院的胡泽平,其 span style=" text-indent: 2em " 课题组的主要研究方向是以先进的生物质谱为平台,发展高效、精准的新型代谢组学和代谢流分析技术;揭示生理、疾病及药物耐药性的代谢分子机制与功能;针对疾病及药物耐药性的代谢漏洞,设计新型药物治疗靶标和治疗方案;并以功能性生物标志物和药物代谢组学促进药物研发、实现精准治疗。以下内容整理自网络资源,以飨读者。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/5c22bd31-db8f-4927-a06a-643abb6f2757.jpg" title=" 胡.jpg" alt=" 胡.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " 清华大学药学院 胡泽平研究员 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/bcc4f1f2-3e98-495b-ba32-e7fce58b1e48.jpg" title=" 胡2.png" alt=" 胡2.png" / /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong style=" text-align: justify text-indent: 2em " Q:代谢组能让我们全面理解一个生物系统,它能为研究者提供许多功能性信息。请您介绍一下,目前代谢组学主要研究手段有哪些?该领域目前的研究及临床应用情况如何? /strong /p p style=" line-height: 1.75em "   胡泽平:代谢是生物体进行生命活动的基础,代谢紊乱已被证明与糖尿病、肿瘤、炎症等诸多疾病密切相关。代谢组学是代谢研究的重要技术手段之一。 /p p style=" line-height: 1.75em "   从研究目的和方法的角度看,通常可将代谢组学分为非靶向代谢组学和靶向代谢组学两种类型。非靶向代谢组学致力于尽可能全面地对生物体系中的所有内源性小分子代谢物进行系统分析,而靶向代谢组学则更侧重于针对科研人员所感兴趣的一组特定的代谢物进行分析。此外,近年来,结合非靶向和靶向两种方法优势的“拟靶向”代谢组学方法也得到一定程度的发展。分析手段方面,代谢组学主要采用液相色谱-质谱联用(LC-MS)、气相色谱-质谱联用(GC-MS)、核磁共振(NMR)等分析平台,其中最为常用的是LC-MS平台。 /p p style=" line-height: 1.75em "   随着近年来人们越来越多的认识到代谢研究的重要性,代谢组学在生命科学和医药研究中也得到更为广泛的应用,包括细胞代谢调控、代谢新通路、疾病代谢机制、药物新靶标发现与确证、药物药效及毒性评价、疾病诊断或预后生物标志物、药物代谢组学、精准用药等领域。 /p p style=" line-height: 1.75em "    strong Q:我们看到目前代谢组学在促进药物研发、实现精准治疗的过程中,越来越受到重视,与其它研究方法相比,它的优势有哪些?还有哪些需要克服的困难? /strong /p p style=" line-height: 1.75em "   胡泽平:代谢物处于生物系统中生化活动的终端,因此反映的是已经发生的生物学事件。此外,基因表达和环境因素的变化对生物系统所产生的影响都可在代谢物水平上得到最终的表型体现。因此,与其他组学相比,以小分子(通常指分子量& lt 1000)代谢物为主要研究对象的代谢组学能够更为准确地反映生物体的终端和整体信息。通过代谢组学分析,可以深入理解相关的代谢异常。 /p p style=" line-height: 1.75em "   尽管代谢组学在上述的研究领域取得了广泛应用,其自身的发展仍然存在一些需要解决的问题。由于代谢物种类多样且浓度差异大,代谢物的分析仍然存在多方面的挑战,如基质效应、离子化抑制、代谢物的鉴定等。与其他组学特别是已经很大程度上实现了标准化的基因组学和转录组学相比,代谢组学的应用受到了不同实验室间差异性的阻碍,涉及大样本量如临床样本的代谢组学研究更需要高度可重复的可靠代谢组学分析方法,因此亟需进一步推进代谢组学的方法学标准化,包括从样品采集、制备和处理到数据的分析和解释的整个过程,从而在各实验室之间实现更为一致和可重复的代谢组学研究,以更高的准确度和精确度检测代谢表型的微妙差异。此外,检测和鉴定更多低丰度代谢物以实现更广泛的代谢组覆盖是代谢组学的另一项技术挑战。如干细胞代谢、肿瘤代谢异质性、发育代谢、免疫代谢等很多代谢研究中的可及样本量通常极少,需要超高灵敏度的方法来实现准确分析。另外,多组学数据整合正成为代谢研究的重大需求和技术瓶颈,需要开发新的生物信息学工具,将代谢组学与其他组学(基因组学、转录组学和蛋白质组学)相结合,并对多组学数据进行数据整合和预测建模,以加速大数据的多组学研究。 /p p style=" line-height: 1.75em "    strong Q:通过生物质谱发展超灵敏度的新型痕量代谢组学和代谢流分析技术是您的课题组研究方向之一,请您介绍下,为什么要发展超灵敏的痕量代谢组学方法?什么是代谢流分析?它的具体作用是什么? /strong /p p style=" line-height: 1.75em "   胡泽平:如前面提到的,如干细胞代谢、肿瘤代谢异质性、发育代谢、免疫代谢等很多代谢研究中的可及样本量通常很少,需要超灵敏的方法来实现准确分析。这将为深入理解干细胞、疾病、发育和免疫细胞的代谢分子机制提供必需的技术支持,同时也将为捕捉早期肿瘤病人血液中细微的代谢变化、检测和鉴定更多低丰度代谢物以实现更广泛的代谢物覆盖、及发现早期诊断生物标志物提供技术基础。我们前期发展的基于三重四级杆质谱的超灵敏靶向代谢组学技术率先使在5,000-10,000个分离自小鼠的造血干细胞中进行代谢组学分析成为可能,并由此取得重要生物学发现,这充分证明了超灵敏痕量代谢组学技术的重要性。 /p p style=" line-height: 1.75em "   虽然代谢组学是研究代谢的重要技术手段,但由于代谢网络是复杂并且动态变化的,而代谢组学仅能提供静态的代谢物丰度信息,因此仍存在局限性。代谢流分析技术则可以很好地弥补这一局限。代谢流分析技术利用稳定同位素标记特定的化合物,通过分析下游代谢产物的稳定同位素标记模式,推算出该化合物在在细胞内代谢通路中的周转速率、方向和分布规律 通过对不同状态的生物体进行代谢流分析,即可得到生物体特定代谢通路的活跃程度,从而在动态水平上描述细胞的代谢活性。结合代谢组学和代谢流分析技术,可以更好地理解细胞内代谢网络的代谢物水平变化、流量分布和周转速率,发掘主要代谢异常通路及其生物学功能,并揭示其上下游相互调控机制。这可为理解疾病发生机制、药物靶点发现与确证等提供强有力的科学依据。代谢流分析已经广泛应用于代谢相关疾病如糖尿病、癌症、免疫、神经退行性疾病等的发病机制研究中。 /p p style=" line-height: 1.75em "    strong Q:我们了解到,您在2016年12月加入了清华大学药学院并建立了代谢组学与疾病代谢课题组。您认为您课题组的主要特色是什么?到目前为止,课题组进展怎样?已经取得哪些重要成果? /strong /p p style=" line-height: 1.75em "   胡泽平:我们课题组多年来致力于疾病的代谢机制研究与药物新靶标的发现与确证,重点专注于以发现和确证药物新靶标为导向,通过发展新型痕量代谢组分析(包括代谢组学和代谢流)技术,揭示生理、疾病、或耐药性的代谢异常新通路并深入阐释其分子新机制,来发现和确证新型药物靶标,逐步形成了“发展新技术、揭示新机制、鉴定新靶标”的主要研究特色。具体来说为: /p p style=" line-height: 1.75em "   发展并验证基于色谱-质谱联用技术(LC-MS和GC-MS)的超灵敏痕量代谢组学方法,用于分析痕量样本(尤其是干细胞、发育)中的代谢物变化规律 发展基于稳定同位素示踪的代谢流分析技术,用于分析代谢异常通路的动态周转速率与方向 /p p style=" line-height: 1.75em "   以所发展的代谢组学和代谢流分析技术,结合转录组学、生物信息学和分子 / 细胞生物学等方法,发掘与生理(干细胞、发育)、疾病(癌症、感染性疾病、心肌肥大)或药物耐药性相关的代谢重编程通路及其关键代谢酶,揭示其相应的功能与分子调控机制 /p p style=" line-height: 1.75em "   基于上述功能和机制研究,发现与疾病、耐药性相关的代谢漏洞(代谢脆弱性),确证其作为新药、克服耐药的新型分子靶标的可行性,进而用于新药研发或联合用药 发掘相应的生物标志物,用于指导临床精准用药。 /p p style=" line-height: 1.75em "   我们课题组目前已经发展了一系列基于色谱-质谱平台的代谢组学(靶向和非靶向)和代谢流分析技术方法。其中包括一种前面所提及的超灵敏的痕量靶向代谢组学方法,可在极少量(~5,000)细胞中进行代谢组学研究,并应用该方法与合作者揭示了造血干细胞异于其他造血细胞群的代谢特征及其生物学意义。此外,我们以所创建的代谢组学和代谢流分析方法为基础,进行了多项疾病代谢机制的合作研究,包括阐释了癌症细胞中新的代谢通路 非小细胞肺癌的发病、恶性黑色素瘤的转移、以及造血干细胞的代谢重编程及其分子机理,为深入理解癌症发病或转移机制,并发现新型治疗靶标提供了分子基础。 /p p style=" line-height: 1.75em "   在2016年12月回国以来的工作中,我们:1. 率先揭示了ASCL1低表达的小细胞肺癌(SCLC)亚型依赖于次黄嘌呤脱氢酶(IMPDH)介导的嘌呤从头合成的代谢机制,确证了IMPDH可作为该亚型SCLC治疗的药物新靶标,并发现了特异性靶向IMPDH的新药咪唑立宾,突破了数十年来SCLC治疗缺乏有效靶向治疗药物的瓶颈(Cell Metabolism, 2018) 2. 率先揭示了“发热伴血小板减少综合症”(Severe fever with thrombocytopenia syndrome, SFTS)病毒感染后引发精氨酸代谢异常,继而导致血小板减少和T细胞免疫功能抑制的潜在致病机制 并在临床试验中确证了“精氨酸补充疗法”可以促进患者恢复,为治疗这一致死率高达10-30%的病毒性传染病、降低病死率提供了重要的新理论和新策略(Science Translational Medicine, 2018)。另外,我们在非小细胞肺癌对EGFR TKI的耐药性、心肌肥大的代谢机制等研究中也取得了一些进展,目前相关工作正在顺利开展中。 /p p style=" line-height: 1.75em "    strong Q:在许多代谢过程中代谢产物的动态变化范围存在个体差异问题,且易受到饮食、环境、年龄等各种因素影响,所以代谢物作为生物标记物存在一定局限性。在高噪音背景下检测出代谢组生物标记物有一定难度。您在研究过程中是否遇到过类似情况?针对这一问题,研究人员有何对策? /strong /p p style=" line-height: 1.75em "   胡泽平:作为精准医学的“关键词”之一,生物标志物的发现已经成为当前医学领域的研究热点之一。包括代谢组学等在内的组学技术的快速发展为发现生物标志物带来了更大的可能性。如前所述,代谢物是存在于信号通路的终端产物,因此代谢组学所提供的信息与表型更为接近,更适于疾病分型和标志物发现的研究。但是在实际研究尤其是在人体研究中,不同代谢物的水平本身相差悬殊,并且容易受到年龄、性别、饮食、是否用药等其他因素的干扰。此外代谢组学常用的技术手段如质谱检测也容易受到其他杂质的干扰,表现为强烈的背景噪声,而且不同的检测和分析体系,有不同的噪音模式。因此,基于代谢组学的生物标志物发现需特别注意排除artificial的因素影响,而这一直以来都是相关研究的挑战和难题。从代谢组学分析技术层面来说,可通过利用高特异性、高灵敏度的平台,如液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)和高分辨质谱等,并采用严格的质量控制,来对包括低丰度次生代谢物在内的尽可能多的代谢物进行全覆盖分析,并进行可靠的代谢物鉴定。从生物学角度来说,单独某一种代谢物的升高,既可能是因为合成途径的增强,也可能是由于消耗途径的抑制。因此可通过分析代谢通路上、下游代谢产物来寻找一组(而不是单一的)相关性生物标记物 尤其重要的是,针对相关性生物标记物进行进一步的生物学功能和机制验证,从而实现“功能性生物标志物”的发现,将对疾病的准确诊断或预后发挥更为重要的意义。 /p p style=" line-height: 1.75em "    strong Q:您在清华大学药学院开展代谢组学分析技术和疾病代谢研究,您认为代谢组学分析技术在药物研发中所起的作用是什么?将来还可以应用在哪些方面? /strong /p p style=" line-height: 1.75em "   胡泽平:多年来的研究证实,代谢在疾病的发生、发展中起着重要作用。代谢组学研究生物体在受到病理生理刺激或遗传修饰后(包括基因或环境的改变),其内源性代谢产物的种类及数量变化,因此所有对生物体系有影响的因素均可反映在代谢组中。利用代谢组学技术对代谢组的静态和动态进行分析,可以帮助我们理解代谢异常的生物学变化过程,在疾病的病理机制、治疗靶点的发现和验证、药物的作用及毒性研究中发挥着重要作用。 /p p style=" line-height: 1.75em "   近年来,代谢组学在理解疾病(如肿瘤)的病理机制,以及药物的作用、毒性、耐药机制研究中的作用已经受到广泛关注。因此,代谢组学在新药靶标发现与确证,以及克服耐药性的研究,以及相应的药物研发中将发挥越来越重要的作用。此外,药物代谢组学在指导临床精准用药中也将扮演更令人鼓舞的角色。 /p p style=" line-height: 1.75em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 胡泽平课题组研究方向: /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   基于色谱-质谱联用平台的新型代谢组学(靶向、非靶向)和代谢流分析(metabolic flux analysis)技术开发:创建和验证基于色谱-质谱联用平台(LC/MS和GC/MS)的高灵敏度、高特异性、高通量的代谢组学技术,用于分析和发现生物样本的代谢组特征与异常 创建稳定同位素示踪的代谢流分析技术,用于测量分析代谢异常相关通路的动态周转速率和方向。两者作为代谢水平上分子机制研究的互补有力工具。 /span /p p style=" text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-indent: 0em " 生理(干细胞、发育)、疾病(癌症、肥厚型心肌病、感染性疾病)、抗癌药物耐药性的代谢分子机制与功能:利用代谢组学和代谢流分析,结合转录组学、生物信息学和细胞、分子生物学等技术,发掘与疾病、干细胞或药物耐药性相关的代谢重编程与异常代谢通路,理解其功能与分子调控机制 并针对其代谢脆弱性发现新型药物或联合用药的分子靶标,用于新药研发、疾病分子分型和精准治疗。 /span /p p style=" text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-indent: 0em " 基于分子机制的功能性生物标志物研究:基于代谢组学筛选和代谢分子机制研究,发现并验证高灵敏度和高特异性的功能性生物标志物,用于癌症早期检测或药物疗效预测 并对患者进行分层,以不同治疗方案实现精准治疗。 /span /p p style=" text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-indent: 0em " 药物代谢组学(pharmaco-metabolomics)与精准治疗:以药物代谢组学分析用药患者代谢表型的个体差异及其与药物应答(药效和毒性)及药代的相关性,并揭示其分子机制,以指导临床用药、促进药物研发、实行精准治疗。 /span /p p style=" line-height: 1.75em " br/ /p

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  • BYK 流平/流挂测试器 400-860-5168转0579
    BYK 流平/流挂测试器 在多数情况下,流平是人们所期望的油漆的一种性能,它表现为干膜表面尽可能的平整以及尽量少的表面刷痕、贵点和其它不平整的现象。而流挂则被认为是一种油漆的缺陷,特 别是发生在工件的垂直面、边缘和角落的部位。最常用的术语,如条痕或泪痕,就非常生动地描述了这种有缺陷的外观。产品特点 :在涂膜和干燥之间的阶段,油漆的流平和流挂特性的简单比较试验测试流平和流挂于同一测试器该涂膜器针对公制单位应用而设计不锈钢结构,耐腐蚀流平测试步骤用测试器将被试验的油漆涂于平整的底材(测试卡纸)上, 产生5对各种涂膜厚度的条纹保持试板的水平位置,观察其中哪一对条纹并拢在一起通常,当两条条纹并拢时中间还有一条间隔隐约可见,这个位置所用的间隙即为流平的位置流挂测试步骤用测试器涂布产生10对各种涂膜厚度的条纹涂布后立即将试板放于垂直位置,最薄的涂膜条纹位于上方,并避免震动条纹的并拢取决于流挂的倾向要重现试验的结果是非常困难的。在试验中保证以下条件非常重要:试验时稳定的气候环境,涂膜的均一性,设定评估的时间基本配置: 流平/流挂测试器、收纳盒五对流平测试间隔: 0.1/0.2/0.3/0.5/1.0 mm 十对流挂测试间隔: 75/100/125/150/175/200/225/250/275/300μm 订购信息型号名称0810流平/流挂测试器
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  • PTFE(四氟)烧瓶一、产品简介聚四氟乙烯烧瓶通常具有圆肚细颈的外观,与烧杯明显地不同。它的窄口是用来防止溶液溅出或是减少溶液的蒸发,并可配合橡皮塞的使用,来连接其它的聚四氟乙烯器材。当溶液需要长时间的反应或是加热回流时,一般都会选择使用聚四氟乙烯烧瓶作为容器。烧瓶的开口没有像烧杯般的突出缺口,倾倒溶液时更易沿外壁流下,所以通常都会用四氟搅拌棒轻触瓶口以防止溶液沿外壁流下。烧瓶因瓶口很窄,不适用四氟搅拌棒搅拌,若需要搅拌时,可以手握瓶口微转手腕即可顺利搅拌均匀。若加热回流时,则可於瓶内放入磁搅拌子,以加热搅拌器加以搅拌。烧瓶随著其外观的不同可分平底烧瓶和圆底烧瓶两种。二、主要用途(1)液体和固体或液体间的反应器;(2)装配气体反应发生器(常温、加热);(3)蒸馏或分馏液体(用带支管烧瓶又称蒸馏烧瓶);三、产品优势1、四氟烧瓶有单颈、三颈和四颈,17、19和24等标准口,每个标准口配有塞子。2、可拆卸清洗,内壁光滑;3、使用温度:-200℃~+250℃。;4、可根据您的要求定向加工四氟圆底烧瓶; 5、盖子与体以及各个颈与盖子之间都是螺纹连接,方便拆卸和清洗四、使用方法①应放在石棉网上加热,使其受热均匀;加热时,烧瓶外壁应无水滴。②平底烧瓶不能长时间用来加热。③不加热时,若用平底烧瓶作反应容器,无需用铁架台固定。五、使用注意事项1.加热时要垫石棉网,也可以用其他热浴加热。液体量不超过容积的2/3,不少于容积的1/3;2.配置附件(如温度计等)时,应选用合适的橡胶塞,特别注意检查气密性是否良好;3.蒸馏时事先在瓶底加入少量沸石,以防暴沸;4.加热时应放在石棉网上,使之均匀受热;5.蒸馏完毕必须先关闭活塞后再停止加热,防止倒吸;
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    1303 ( 1133)1 蒸馏烧瓶恩氏 DISTILI ING FLASKS. Engier.别名:石油蒸馏烧瓶。一概况及用途, 0 这种烧瓶较其它烧瓶在耐急变温度及尺寸的准确性均较其它烧瓶要限 格,这是因为在使用时要与恩氏蒸馏器的两个單子配合,烧瓶要放在恩氏蒸1303 馏器的二个罩子中间,上罩有一缝, ,正好通过蒸馏烧瓶支管,因此对瓶体高度、支管角度要求严格否则无法配套。其生产工艺目前有二种,一种为大炉吹制瓶体,然后在灯工上焊接支管。另一种生产工艺是瓶体、支管仑部为灯工生产。 用途:它是一种专业性较强的烧瓶,适用于标准法石油产品试验或石油馏程的测定,(燃化部以QB255-77,QB51565专门规定该种饶瓶为全国石油行业、油厂、油矿.油库以及石油科研部门或大量使用轻质石油的单位,特别航空事业用油试验检验用瓶),它配合恩氏蒸馏器对汽油、煤油、禁:溶剂油以及含腊液体燃料等进行蒸窩留程试验用瓶。 二、造型 它是一个园球体、体积小、颈高、支管短角度成75°角的蒸馏烧瓶。颈高、支管短面且支管焊接在瓶颈位置高,主要是因为石油产品挥发度大,加长瓶颈起到冷却作用,使蒸馆物气体不易外溢,支管成75°角,主要配合恩氏蒸馏器的外罩固定的位置。 三、使用方法 使用前要将烧瓶清洗干净,烘千(方法见1001低型烧杯),试油要先经过脱水处理,符合试验要求,然后用量筒量取自瓶口注入100 ml试油于烧瓶内、再将已打好洞的软木塞或橡胶塞,按照需要插入分液漏斗或温度计之类仪器塞入瓶口,支管主要是连接冷凝管、冷凝管下端接弯形接管,然后将按装好的仪器固定于恩氏蒸密器的罩内,进行均匀的加熱,记录第一滴馏出液,此时温度为初馏点然后使接受量筒的内壁接触弯形接管的未端,让馏出液沿量筒内壁流下,蒸馏的速度要均匀。在蒸馏过程中要记录与试油的技术标准中所要求的事项(如试油在某一温度溜出的百分数等作好记录)。 蒸馏结束时,取出上罩,让蒸馏烧瓶冷却5分钟后,烧瓶中热的残留物仔细地倒入10m量筒内(量筒要冷却到20土3C),记录残留物的体积。试油总数咸去馏出液或残留物的总体积,所得差即为蒸馏的损失。 四规格及质量要求 -规格及参考尺寸 目前上海仅有100 m的一个规格,具体尺寸要求见图。应严格进行控制。: =每只均要按量入式进行100 m定量,自液面向上100 mm处焊接支管。 三球壁厚薄均匀。 四其它质量要求按照1105园底烧瓶要求

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