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  • 【原创大赛】炔诺酮中炔雌醇的测定

    【原创大赛】炔诺酮中炔雌醇的测定

    炔诺酮中炔雌醇的测定1 绪论采用各种已报道的方法测定避孕药片中乙炔雌二醇(EO)。这些方法包括分光光度法,高压液相色谱,薄层色谱和比色法。Corti等人用二阶导紫外分光测定二元混合物的雌激素和孕激素,相对标准偏差 5%以内。Ebeletal等人报告说,有几个方法确定EO的口服避孕药片,包括利用直接,差分 derivative紫外分光法和直角多项式法。作者报告说,后者的方法得到了最可靠的结果。最近, 事实已经证明,应用分光光度法的衍生技术是非常有益的,在解决光谱重叠, 消除来自其他样品不相干吸收。不过,在某些情况下,衍生的技术无法应付的干扰,尤其是当[size

  • 莫言获诺贝尔文学奖

    莫言获诺贝尔文学奖

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210111944_396060_2105598_3.jpg 中新网10月11日电 瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会11日宣布,中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖。按照诺贝尔奖有关规定,所有获奖者将在12月10日前往瑞典首都斯德哥摩参加诺贝尔颁奖典礼,纪念1986年去世的瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔。  诺奖评审委员会表示,莫言将现实和幻想、历史和社会角度结合在一起。他创作中的世界令人联想起福克纳和马尔克斯作品的融合,同时又在中国传统文学和口头文学中寻找到一个出发点。 莫言在思想上和艺术上接受了哥伦比亚魔幻现实主义作家加夫列尔·加西亚·马尔斯克和美国意识流小说作家威廉·福克纳的影响,其创作改变了中国传统小说的轨迹,成为新时期军事文学的又一个里程碑。 他往往用轻松甚至幽默调侃的笔调将读者从本来的悲剧审美轨迹中拉出来,进入一个更为宽广的想象世界,使之富有多意的审美意蕴。悲剧和反讽的复合美感,给人一种新鲜的,廓大的悲剧审美空间。 在现实主义精神中容纳了大量现代派表现技巧,造成小说创作的新格局。其作品充满了象征和比喻,借鉴了加夫列尔·加西亚·马尔斯克的魔幻技巧。象征,隐喻,暗示,借代等手法的运用,增强了作品的表现力。 他的作品充满幻象,其运用童话和寓言的手法,把幻象和现实糅合在一起,精确表现人物内心世界以及作家主观世界奇特的心理过程,构成了莫言小说“忧郁的主调之下一方面是凄楚,苍凉,沉淀,压抑,另一方面则是欢乐,激情,狂喜抗争的独特叙事风格。

  • 郭光灿院士为我们解读今年的诺贝尔物理学奖

    我来谈一下关于2012年诺贝尔物理奖的情况,题目叫做《量子调控新纪元》,这个物理奖和量子调控非常有关系。这个奖给了两位科学家,一位是法国的阿罗什,第二位是美国的瓦恩兰,诺贝尔奖对他们的评价是,在实验方法上的基础性突破,使得单量子操作和单量子测量成为可能。非常简短,但是非常中肯,关键词是实验方法,这个实验方法不是一般的实验,而是基础性的突破。 为了讲清究竟为什么给他们诺贝尔奖,他们的工作到底有多大的意义,我们要讲一下量子是什么,这样才能理解这个背景。我们知道,我们的世界叫经典世界,满足牛顿力学的经典物理,这个世界的特点就是确定性,轨道确定、位置确定。当微观到了一定尺度的时候,这个世界叫做量子世界,不再是确定的了,所以这两个世界规律不一样。而诺贝尔奖给了在量子世界做了一种基础性的实验方法的两名科学家。 量子世界到底有什么特点,为什么诺贝尔奖给了量子世界基础研究的方法呢?在经典世界的一个位置确定,如果有两条路,A和B,轨迹是确定的,要么选择其中一条。但是量子世界不一样,如果从这儿走到那儿,量子世界证明它是两条路同时走。所以量子世界很多是奇怪的,是不一样的,是概念性的。所以它遵从了一个定律,叫叠加原理。一个微观世界所允许的态,二是另外一个可以允许的态,所有允许的态加起来,那也是允许的,这叫叠加原理。这样一种状态的描述是量子世界的特点,也是基本的一个量,这个决定量子要调控什么?就是调控量子态,一旦调控了,量子的性质就不同,工作性质是瞄准微观世界的调控。但是怎么调控是一个新的领域。 我们分开讲单子量子调控的时限。法国的阿罗什做了什么工作?他在一个腔里面,把单个光子囚禁在光腔里,就是量子的操控。再把腔里放单个原子,使单个原子和光子相互作用,通过腔的损耗来调控他们俩的状态,所以他的实验是从这儿出发的。他构造了这样一个想法,来调控微观粒子的状态,这是他的起点。1996年,他已经调控到原子在一个光子作用下,原子会上下跳,光子好象来回跳舞。这证明光子是量子的,第一次用他发明的这个办法做出来。另外把里德堡原子和光子纠缠,用消相干的过程看原子状态发生的变化。在一个微波腔里面来一个受控位门,如果有一个光子、原子的位相是什么样,两个光子位相怎么样,所以实现光子数的态和原子的受控位门,这是量子计算的一个基本原件,他在这个实验上面演示出来了。 另外他做了介光原子和里德堡原子的纠缠。这是法国科学家所做的主要工作。美国的科学家叫做瓦恩兰,他做的工作是离子,把单个离子囚禁在一个阱里面,再把它冷却到非常低的温度,用激光操控离子的状态,所以他们两个都是单一量子体系的操控和测量,但一个是原子一个是量子。首次实验设备让两个离子纠缠起来,这是他的操控,两个离子纠缠在一起,最后扩充到四个离子纠缠。证明这个办法可以让更多离子纠缠,导致量子计算的产生,这是他们所做的前期工作。后来把单离子的量子操控门做出来,实现远程离子之间的传送。在以前人们是用光子把一个量子信息从一个地方传到另一个地方,但是光子不传过去叫做量子隐型传态,这个传态是幽灵般的操控,在实验上做成了,它的任务是用离子的办法来做,这是2004年的工作。 他的工作最重要的应用是时间标准,这个时间标准非常重要,大家都知道。从1950年开始,10的10次方,越来越高。到了1995年左右,用光学的办法把原子冷却,用单一的离子精度可以更高,他们用量子纠缠,2005年把两个离子,一个离子做平均标准,另外一个离子和他纠缠,操控单个离子,然后测量另一个离子使精度提高到10的负8次方,这些工作是他们两个最大的贡献,最早期两个单一离子操作,使的整个量子调控成为可能。这是它的意义。我们的工作和法国的有点关系,下面的PPT是我2003年写的,那时候申报国家自然基金二等奖,我把其中的内容给摘下来了。我们做的工作是:做量子计算机,单个原子和单个光子纠缠,碰到的困难是腔有损耗,呆不住,如果要呆住,腔要做得非常好,但当时的技术根本做不出来,所以这个方案虽然很理想,但是往下做不下去。我们提了一个新的方案,我们用两个原子,非共振,我们算出来不需要这个腔非常好,现在的腔就可以做出来,这是理论的方案。一年之后,我们证明了我们这个方案还可以做两个原子纠缠,可以做受控非门,可以做量子隐形传态,我们把它的信息功能从里面算出来,这篇文章到现在已经引用600多次。第一个在实验上做出来的就是阿罗什,就是得诺贝尔奖的阿罗什。他做出来以后给我发了E-mail,我第一次知道有人做我们的实验,他说我们在实验上验证了你们的理论,所以他成功地做了这个工作。他的文章摘要上首先说,我们将报道,按照郑和郭所提出的方案,做出来两个原子的纠缠,这个方案有主观性,可以做很多信息的功能。这是诺贝尔奖解读的大概情况。这个领域已经发展得非常快,当然现在的技术已经超过当初的技术,但是起点是他们。我们现在关注的不是单个,而是多个离子的纠缠,比如两个腔怎么连在一起,这是将来要做的。有各种各样腔的办法,还有光学腔,物体腔,超导腔也在做。现在做量子计算机,实际上就是芯片,把很多离子纠缠在一起,分到各个区里面,如果这个能实现,量子计算机有希望从这儿走。所以他们两个的工作就是开创了这样一个领域,最原始的实验。这是我要介绍的。谢谢大家。

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  • 2016年诺贝尔奖预测出炉 化学奖张锋、卢煜明折桂
    天凉好个秋!又到关心炸药奖的时候了~~~  虽然汤森路透今年7月宣布将旗下的知识产权和科技业务出售给Onex公司和霸菱亚洲投资基金,但一切业务照常,一年一度的诺贝尔奖预测也如期出炉。  今年的预测中,有张锋,就是研究CRISPR-cas9 基因编辑技术的那位华人科学家 还有卢煜明,就是刚刚摘得未来科学大奖的那位。最近几年获得此奖的华人科学家还有:王中林(2015)、杨培东(2014)、张首晟(2014)、邓青云(2014)、钱泽南(2014)。首位获此殊荣的华裔科学家钱永健(2008)在当年即获得了诺贝尔化学奖。当然也有之后若干年才得奖的,比如2014年诺贝尔物理学奖得主Shuji Nakamura是2002年的引文桂冠奖得主,滞后了12年!  美国宾夕法尼亚州费城当地时间 2016 年 9 月 21 日上午 12:01(东部时间)– 全球领先的专业信息服务提供商汤森路透旗下的知识产权与科技事业部今天发布了其 2016 年引文桂冠奖(Citation Laureates)名单,预测在今年或不久的将来可能获得诺贝尔奖的科研精英。  自 2002 年以来,每年发布的引文桂冠奖已成功预测了 39 位诺贝尔奖得主。该奖项通过对 Web of Science? 数据库平台(全球最重要的学术研究与发现平台,涵盖自然科学、社会科学和人文艺术三大领域)中科研论文及其引文进行深入分析,遴选出今年或未来几年在化学、物理学、生理学或医学、以及经济学领域可能摘取诺贝尔奖的全球最具影响力的研究人员。  在今年的获奖名单中,各领域值得关注的科学家有:物理学家 Ronald W.P.Drever、Kip S.Thorne 及Rainer Weiss,他们设立了激光干涉引力波天文台 (LIGO),使检测黑洞所产生之引力波成为可能。在生理学或医学领域,James P.Allison、Jeffrey A.Bluestone 及 Craig B.Thompson 解释了 CD28 和 CTLA-4 如何成为 T 细胞活性的调节因子,而 Gordon J.Freeman、Tasuku Honjo 及 Arlene H.Sharpe 阐明了程序性死亡受体-1的功能,这两个科研小组的发现促进了癌症免疫治疗的发展。在经济学领域,Olivier J.Blanchard 被公认为对宏观经济学作出了极具价值的贡献,其中包括经济波动与雇佣的决定因素。  继2014年和2015年之后,今年的引文桂冠奖名单中连续第三年出现华人科学家——来自麻省理工学院的华裔科学家张锋教授、以及来自香港中文大学的卢煜明教授均入选今年引文桂冠奖化学领域的获奖名单。张锋因其在老鼠和人类细胞中应用 CRISPR-cas9 基因编辑技术获此殊荣 卢煜明则因其在孕妇血浆血中检测到胎儿游离 DNA,从而取得了无创产前检测的革命性成果而入榜。截至目前,共有8位华裔科学家曾摘得汤森路透引文桂冠奖。  “高被引论文是世界一流研究的最可靠指标之一,使我们能够了解哪些研究最有可能获得诺贝尔奖。” 汤森路透知识产权与科技事业部负责政府及学术部全球业务的 Jessica Turner女士表示,“我们为 2016 年引文桂冠奖的获奖者及其开创性的研究成果喝彩,并祝愿他们在本届以及未来诺贝尔奖评选中取得佳绩。”  汤森路透连续第二年邀请全球的科学爱好者参加“People’s Choice”诺贝尔奖调查活动,在引文桂冠奖获奖者中,为自己预测的诺贝尔奖得主投票。对此活动感兴趣的人士可访问 StateOfInnovation.com 进行投票。  2016 年汤森路透引文桂冠奖:  生理学或医学  James P.Allison  医学博士,德克萨斯大学安德森癌症中心免疫学系教授兼主任  美国,德克萨斯州,休斯顿  Jeffrey A.Bluestone  美国加利福尼亚大学旧金山分校 (UCSF) 医学院内分泌新陈代谢学 A.W.and Mary Margaret Clausen 特聘教授  美国,加利福尼亚州,旧金山  Craig B.Thompson  纪念斯隆-凯特琳癌症中心总裁兼首席执行官  美国,纽约州,纽约  入选理由:解释 CD28 和 CTLA-4 如何成为 T 细胞活性的调节因子,调节免疫反应  Gordon J.Freeman  丹娜法伯癌症研究院肿瘤内科学系教授,哈佛医学院医学教授  美国,马萨诸塞州,波斯顿  Tasuku Honjo  京都大学医学研究生院免疫与基因组医学学系教授  日本,京都  Arlene H.Sharpe  哈佛医学院微生物学与免疫生物学系比较病理学 George Fabyan 教授,布莱根妇女医院病理科成员  美国,马萨诸塞州,波斯顿  入选理由:阐明程序性死亡受体-1 (PD-1) 及其路径,促进了癌症免疫治疗的发展  Michael N.Hall  巴塞尔大学教授  瑞士,巴塞尔大学  David M.Sabatini  麻省理工学院生物学教授 霍华德?休斯医学研究所研究员 白头研究所 (Whitehead Institut) 成员 布洛德研究所 (Broad Institute) 资深成员 科赫综合癌症研究所 (Koch Institute for Integrative Cancer Research) 成员  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  Stuart L.Schreiber  哈佛大学化学与化学生物系 Morris Loeb 教授 霍华德?休斯医学研究所研究员 布洛德研究所 (Broad Institute) 化学生物科主任  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:发现雷帕霉素靶蛋白 (TOR) 及雷帕霉素机能靶蛋白 (mTOR) 的生长调节因子  物理学  Marvin L.Cohen  加州大学伯克利分校物理学系校聘教授  美国,加利福尼亚州,伯克利  入选理由:固体材料的理论研究及其属性预测,尤其是经验赝势方法  Ronald W.P.Drever  加州理工学院物理学名誉教授  美国,加利福尼亚州,帕萨迪纳  Kip S.Thorne  加州理工学院理论物理学 Feynman 教授  美国,加利福尼亚州,帕萨迪纳  Rainer Weiss  麻省理工学院理论物理学名誉教授  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:设立激光干涉引力波天文台 (LIGO) 并使检测黑洞所产生之引力波成为可能  Celso Grebogi  亚伯丁大学自然科学与计算科学院非线性及复杂系统“六世纪”(Sixth Century) 讲座教授  苏格兰,亚伯丁  Edward Ott  马里兰大学电子与应用物理研究所以及系统研究所电气工程与物理学杰出校聘教授  美国,马里兰,帕克分校  James A.Yorke  马里兰大学物理科技所数学与物理学杰出校聘教授  美国,马里兰,帕克分校  入选理由:描述了混沌系统的一种控制理论(OGY 方法)  化学  George M.Church  哈佛医学院遗传学 Robert Winthrop 教授  美国,马萨诸塞州,波斯顿  张锋  W.M.麻省理工学院生物医学工程学 Keck Career Development 教授,博德研究所 (Broad Institute) 核心成员  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:在老鼠和人类细胞中应用 CRISPR-cas9 基因编辑技术  卢煜明  香港中文大学李嘉诚健康科学研究所医学及化学病理学教授,李嘉诚健康科学研究所所长  中国,香港  入选理由:在孕妇血浆血中检测到胎儿游离 DNA,是无创产前检测的革命性成果  Hiroshi Maeda  崇城大学药物输送科学研究所教授,熊本大学医学院荣誉教授  日本,熊本  Yasuhiro Matsumura  日本国家癌症中心 (National Cancer Center Japan) 探索性肿瘤学研究和临床试验中心 发展疗法部主任  日本,东京  入选理由:发现大分子药物的高通透性和滞留效应,是癌症治疗学的重要发现  经济学  Olivier J.Blanchard  美国华盛顿彼得森国际经济研究所 C.Fred Bergstrom 高级研究员,麻省理工学院经济系经济学 Robert M.Solow 教授  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:对宏观经济学作出贡献,其中包括经济波动与雇佣的决定因素  Edward P.Lazear  胡佛研究所 Morris Arnold 及 Nona Jean Cox 高级研究员,斯坦福商学院管理与经济系人力资源 Jack Steele Parker 教授  美国,加利福尼亚州,斯坦福  入选理由:对人事管理经济学独特领域的发展  Marc J.Melitz  哈佛大学经济系政治经济学 David A.Wells 教授  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:对于企业异质性及国际贸易的开创性的描述 汤森路透简介  汤森路透是全球领先的专业信息服务提供商。我们将专业知识与创新科技相结合,为金融市场及风险管理、法律、税收与会计、知识产权与科技和媒体领域的专业人员和决策者提供重要的信息。我们的产业还包括世界上最受信赖的新闻机构。汤森路透股票在多伦多和纽约证券交易所上市交易(代码:TRI)。  汤森路透知识产权与科技事业部  汤森路透旗下的知识产权与科技事业部长期致力于为全球学术界与企业界的研发和创新提供强大的科技与知识产权信息解决方案。我们的智能研究平台和服务将权威、准确与及时的信息和强大的分析工具相结合:帮助科研人员迅速发现相关的学术文献,跟踪最新的科学成果,加强科研管理和决策 加速医药企业发现新的药物并更快地推向市场 助力企业迅速获取研发所需的关键信息,跟踪行业与竞争对手的动态,发展和优化企业的知识资产。
  • 施一公回应“诺奖级”研究:不为奖做课题
    p   清华大学23日举行施一公研究团队“剪接体的三维结构、RNA(核糖核酸)剪接的分子基础”成果发布会。有学者认为,施一公团队的这一科研成果,将得到诺贝尔奖委员会的认真考虑。 /p p style=" text-align: center " img title=" 201582595383480.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201508/noimg/83fb68eb-ba4a-4719-9473-7d1f8df0eefd.jpg" / /p p    strong 发表两篇“里程碑式”论文 /strong /p p   8月21日,施一公作为通讯作者,清华大学生命学院博士后闫创业、医学院博士研究生杭婧和万蕊雪,作为共同第一作者,在国际顶级期刊《科学》上同时发表两篇“背靠背”论文。被著名结构生物学家、美国斯隆-凯特琳癌症研究中心教授丁绍· 帕特尔用“里程碑式”一词形容。 /p p   他们的成果之一还包括,在世界上首次捕获了真核细胞剪接体复合物的高分辨率空间三维结构。 /p p   施一公分析他的团队超前于世界其他研究团队的原因时表示,除了2013年冷冻电镜技术有了质的飞跃,与3位“85后”弟子的成长也分不开。 /p p strong   分子生物学法则中“最后一个待解结构” /strong /p p   “我能站立、行走的大部分作用来自蛋白质,但蛋白质不会凭空产生,源头是遗传物质DNA,而描述DNA到蛋白质这一过程的规律叫做分子生物学的中心法则。”施一公说。 /p p   多个诺贝尔奖围绕这一“法则”产生,其中,RNA聚合酶的结构解析获得2006年的诺贝尔化学奖,而核糖体的结构解析获得2009年的诺贝尔化学奖。“剪接体是细胞内最后一个被等待解析结构的超大复合体,而这一等待实在已经太久了。”2009年诺贝尔生理与医学奖得主、哈佛大学医学院教授杰克· 肖斯德克如此评价。 /p p   著名癌症生物学家、美国杜克大学药理学院讲席教授王小凡评价说,“我个人相信,施一公取得的这项成就将得到诺贝尔奖委员会的认真考虑。” /p p   对此,施一公回应,在研究一线确实不可能因为诺贝尔奖去做课题,他表示:“从来不想或想不到也不可能,但从来没认真去想什么时候会得诺贝尔奖。” /p p   他认为,目前国内媒体太关注诺贝尔奖,其实可以淡化下,“大家应该关注什么难题没有解决,什么是更重要的课题,而不去想什么奖,历史会自然做出解答。” /p p    strong 35%的遗传紊乱与剪接体直接相关 /strong /p p   成果的核心内容就是“剪接体”,清华校方提供材料显示,许多人类疾病都归咎于基因的错误剪接,或是针对剪接体的调控错误。 /p p   “35%的遗传紊乱与剪接体直接相关。”施一公介绍,其中就包括视网膜色素变性、脊髓性肌肉萎缩症和慢性淋巴细胞性白血病等。丁绍· 帕特尔认为,这些研究成果将对我们理解剪接体相关疾病的发病机理以及发展针对这些疾病的治疗方案具有明显的长期影响。 /p p   不过,施一公强调,目前只是基础研究,与治疗应用仍有相当距离,下一步,他们的目标是还原整个剪接过程。 /p p   “剪接体”是什么? /p p   施一公团队的杭婧形容:遗传信息就像一个总统府,藏有许多文件需要交给下面的蛋白质去执行,但文件本身又比较冗杂,既有有用信息,又有无用信息,而剪接体的作用就是,“把没用的信息去除掉,把有用的信息拼接起来。” /p p strong   ■ 回应 /strong /p p strong   拟任副校长是否会耽误科研? /strong /p p strong   “有过承诺,教学科研都不会丢掉” /strong /p p   根据教育部相关任职公示,施一公拟被任命为清华大学副校长,如公示通过,今后将如何平衡科研和行政工作? /p p   “我还不是副校长,但我有一个对自己的承诺,过去已经挺忙了,但教学和科研是不会丢掉的。”施一公说,自己每年在清华要教约100节课,“这是雷打不动的,无论是不是副校长,我相信我的课一节都不会减,只会增加。” /p p   他也坦言,如今投入科研的时间已不如刚回国时,不过也有约一半时间会“老老实实制作研究”。 /p p   尤其是在一些重大课题中,施一公回忆,从今年3月开始有突破到如今的5个月时间内,他至少有两个半月都在参与,“文章里面的图,甚至有一半都是我自己做的。”他表示,科研过程中得到突破的喜悦感,“是很难用得奖或者中彩票来描述的,完全不同。” /p
  • 2022年诺贝尔生理或医学奖/化学奖预测,谁将摘走诺奖桂冠?
    一年一度的诺奖季即将开始,这是全球科学界的盛事。尽管鲜有国人获奖,但我们对这个奖项的重视和关注丝毫没有减少。今天我们大胆预测一下今年的诺贝尔生理或医学奖以及化学奖,同时帮助我们科普一下在国际科学这个大舞台上,有哪些科学家做出了重要贡献?我国科研水平与它们差距多大?2020年诺贝尔医学奖授予HCV发现(属临床领域)、2021年诺贝尔医学奖授予感觉受体(属基础领域),今年的诺贝尔医学奖又会花落谁家?基于诺贝尔医学奖领域分配规律(基础:临床为2:1),因此推测今年高概率仍会在基础领域,综合过去30年内基础领域发展情况,这里给出2022年诺贝尔生理或医学奖的三个组合预测。01生物化学组合自2009年诺贝尔医学奖授予端粒酶发现以来,生物化学领域近期还未获得诺贝尔医学奖,应该予以考虑了。目前,组蛋白修饰和基因表达调控的重要性逐渐得到认可,因此在该方向做出重要贡献的三位科学家:1、加州大学洛杉矶分校格伦斯坦(Michael Grunstein)(1988年证明组蛋白与基因表达调控相关)2、洛克菲勒大学艾莉斯(David Allis)(1996年发现组蛋白乙酰转移酶)3、哈佛大学施瑞伯(Stuart Schreiber)(1996年发现组蛋白去乙酰化酶)他们都是诺奖的热门人选。备选:微小RNA发现者:安布罗斯(Victor Ambros)、鲍尔库姆(David Baulcombe)和鲁弗肯(Gary Ruvkun)。02细胞生物学组合细胞生物学是近十年来诺贝尔医学奖重点青睐领域,从iPS到囊泡运输,从细胞自噬到低氧信号,都是诺贝尔医学奖关注的热点,因此今年再次颁发给这个领域的机率也很高。综合细胞生物学各分支发展,内质网未折叠蛋白应答发现是较为重大的科学突破,而做出重大贡献的两位科学家:京都大学森和俊(Kazutoshi Mori)和加州大学旧金山分校瓦尔特(Peter Walter)(1993年同时筛选到未折叠蛋白应答基因),他们今年获奖机率较大。备选:mTOR发现者瑞士巴塞尔大学霍尔(Michael Hall)和磷脂信号通路发现者威尔康奈尔医学院坎特利(Lewis Cantley)。03情怀组合诺贝尔奖不仅仅是科学贡献比拼,有时候还需要考虑到人情世故,因此对于一些较为年迈的科学家可能会有特别照顾。这一组合的三位科学家为法国斯特拉斯堡大学尚邦(Pierre Chambon)、美国索尔克研究所埃文斯(Ronald Evans)和美国洛克菲勒大学罗德(Robert Roeder),以表彰他们在转录因子领域的先驱性贡献。尚邦出生于1931年,今年已91岁高龄,如能获奖,也将打破劳斯(87岁,1966年获奖者)保持的诺贝尔医学奖获奖年龄最大记录,近几年物理奖和化学家先后都有年龄近百科学家获奖并打破纪录(物理奖是96岁,化学奖是97岁),医学奖则多年未有突破,今年有望改观。尚邦属上世纪古典科学家代表,多个领域都做出卓越贡献,如最终错失也可能是诺贝尔奖一点小遗憾。备选:B细胞和T细胞发现者库珀(Max D. Cooper)(89岁高龄)和米勒(Jacques Miller)(91岁高龄)。上面这些预测主要基于2022年诺贝尔医学奖授予基础医学领域,若颁发给临床领域,则赫赛汀发明者、他汀发现者和fMRI发明者等机会很大。这里一并预测下今年的诺贝尔化学奖,去年按规律原本应颁发给生命科学领域,最终却授予有机合成,这也预示着今年生命科学领域获奖机率会进一步增加以符合生命科学越来越被偏爱的趋势,如这个前提成立,今年最有机会的是两个组合PK。04偏基础的分子运动机制研究团队三位科学家美国斯坦福大学斯普迪赫(James Anthony Spudich)、德克萨斯大学希茨(Michael Patrick Sheetz)和加州大学旧金山分校韦尔(Ronald David Vale)。他们在上世纪八十年代的研究深化和拓展对肌肉收缩和分子内物质运输机制的理解和认识,自2015年化学奖颁发给机制研究以来,一直都是授予应用领域,今年有望改变。05偏应用的mRNA疫苗研究团队两位科学家是宾夕法尼亚大学卡里科(Katalin Karikó)和魏斯曼(Drew Weissman)。两位科学家发现的重要性显而易见,去年就被寄予极高厚望,但最终未能获奖,但也有意外收获,那就是今年继续横扫各项科学大奖(通常获得诺贝尔奖后就很难再获其他“小奖”),鉴于mRNA疫苗的热度和新冠肺炎疫情的现状,今年获奖概率仍然较高。不管谁获奖,我想应该都是对全民的一次很好的科普。这次盛事也让我们看到国内科研水平与他们的差距。不难否认的是,诺奖是奖励过去一段时间做出的重大成果,近些年中国的科研水平增长很快,期待不久的将来也会有诺奖级科研成果出来。

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  • 三款全自动二次热解吸仪皆具备全自动进样、二次解吸、干吹除水、系统自动检漏、图形化触摸屏操作界面、软件运行前自动扫描样品盘等功能,适配于各品牌的气相色谱仪(GC)、气相色谱质谱联用仪(GC-MS)。磐诺自主研发的三款全自动二次热解吸仪主机:搭配50位全自动进样器,可满足不同用户的使用要求。产品特点: 分体式的结构设计,单管热解吸仪主机搭配自动进样器即可形成50位全自动热解吸仪; 一次解吸360度全包裹式即时加热模式,确保采样管均匀受热;即时加热设计,减少仪器内部的热源; 采用电子聚焦制冷,制冷温度低,聚焦效果好;样品解吸加热速度快,最高可达100℃/s,解吸效率高,出峰峰形更好,防止拖尾; 系统检漏:每根样品管解吸前都会自动进行一次和二次解吸检漏,确保分析的可靠性和完整性; 干吹除水功能:既可在一次解吸前进行样品管的干吹,也可在二次解吸前进行冷阱管的干吹; 盘扫描功能:软件运行前自动扫描样品盘功能,快速帮助用户发现因盘位多,样品多而导致的软件样品位设定错误,避免时间的浪费; 图形化触摸屏界面:具有图形化参数设置界面,操作容易上手。过程中动态显示实时状态,方便用户全方位的监控仪器运行。丰富的历史信息记录方便用户查询回顾。TD-50-S自动进样器测试结果
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  • 诺云5040二次元影像测量仪诺云精密仪器是惠州5040二次元影像测量仪厂家,提供惠州二次元维修服务,广东省内送货,安装,培训.省外物流发货,工程师上门培训安装.现货均3个工作日内发货!可根据产品要求定制合适您的影像测量仪。售后好价格优请您放心的选购。5040二次元影像测量仪适用于机械,电子,模具,弹簧,齿轮,接线端子,电路板,塑胶,小五金等行业.二次元测量仪作为一种高精密的测量仪器,其可达0.001mm的线性精度是其他的测量仪器所不能达到的,在如今日益求精的生产过程中,二次元测量仪也成为了生产的好帮手,其测量功能也越来越精湛。5040二次元影像测量仪规格参数主机体尺寸(mm):1120*840*1050工作台面(mm):700*600 玻璃台面(mm):545*445 测量行程(mm):500*400*200工作距离(mm):90摄象机:彩色1/3″CCD光栅尺数显解析度(mm):0.001X、Y轴线性精度:(3+L/200)μm 光学目镜:1X放大倍数:20X-180X变焦物镜倍率:0.7X-4.5X 光源系统:LED环形超亮冷光源 机台底座、工作台和立柱材质:高精度花岗岩载物台承重:25KG仪器重量:350KG电源:220V(用电设备要求接地可靠)5040二次元影像测量仪保养与维护:1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,再罩上防尘套。3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。4、工作台玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面,否则,会使油漆表面失去光泽。5、仪器LED光源使用寿命很长,但当有灯泡烧坏时,请通知厂商,由专业人员为您更换。6、仪器精密部件,如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校,所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定,客户请勿自行拆卸,如有问题请通知厂商解决。7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿,请勿自行更改。否则,会产生错误的测量结果。8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下,如已拔掉,则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插、轻则影响仪器功能,重则可能损坏系统。
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  • 汗诺 HNGS-10 轨道式摇床轨道式摇床产品特点:1、转速可调,功能多样,缓和的震荡适用于不同领域的多种混匀工作。适合冷冻室使用。2、外观简洁大方,LED显示转速和时间,操作面板清爽而简单,不易出错。流线型机身方便清洁。3、设有定时功能,1min~100小时范围内任意设定,时间控制器可自动报警,实现无人操作。4、直流无刷电机驱动,长寿命,免保养,安静稳定无噪音。5、轨道式摇床可更换不同容器的载物台,备有锥形烧瓶架、可调烧瓶架、通用托盘可供选配。轨道式摇床技术参数: 产品型号HNGS-10转速50-300 rpm轨道直径10mm定时范围1min-99h59min最大载重2KG工作环境温度4-45℃外形尺寸284x264x90mm电压AC100-230V价格5400元可选托盘配件规格:托盘型号样本容量备注GS-18个标准培养皿通用托盘GS-24 x 250mL或6 x 100mL烧瓶可调托盘GS-3(100ml)12 x 100mL烧瓶100mL烧瓶托盘GS-3(250ml)6 x 250mL烧瓶250mL烧瓶托盘
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    科德诺思(KNORTH)Florisil 弗罗里硅土 固相萃取柱萃取农药多残留农残级Florisil经675℃活化,是一种强极性、高活性的多孔吸附剂,可吸附低极性和中等极性的目标化合物,如含氯、氮和磷的有机农药。在农药多残留检测中,Florisil柱效果好,成本低,为美国EPA 608方法和中国农业部NY/T 761方法采用。特点:l 对大多数农药均有很好的保留l 使用成本低 参数:l 粒径:100 - 200 μm 应用:l 检测食品中的有机氯农药、有机磷农药残留和真菌毒素l 检测环境样品中的内分泌干扰物和农药残留l 分析油脂中脂肪酸l 富集金属离子相关标准: EPA 608 有机氯杀虫剂和多氯联苯的检测 NY/T 761 第二部分 蔬菜和水果中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留的测定 NY/T 1720-2009 水果、蔬菜中杀铃脲等其中苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法 SN/T 0134-2010 进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱质谱法 HJ 715-2014 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 743-2015 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.1-2016食品安全国家标准除草剂残留量检测方法 第 1 部分:气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 食品安全国家标准除草剂残留量检测方法 第 2 部分:气相色谱-质谱法测定 粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量l GB 23200.18—2016 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定液相色谱法l GB23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法l GB 23200.30-—2016食品安全国家标准 食品中环氟菌胺残留量的测定 气相色谱-质谱法l GB 23200.41—2016食品安全国家标准 食品中噻节因残留量的检测方法l GB 23200.43—2016 食品安全国家标准 粮谷及油籽中二氯喹啉酸残留量的测定 气相色谱法l GB 23200.47—2016 食品安全国家标准 食品中四螨嗪残留量的测定 气相色谱-质谱法l GB 23200.48—2016 食品安全国家标准 食品中野燕枯残留量的测定 气相色谱-质谱法l GB 23200.49—2016 食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残留量的测定 气相色谱-质谱法l GB 23200.53—2016 食品安全国家标准 食品中氟硅唑残留量的测定 气相色谱-质谱法l GB 23200.65—2016 食品安全国家标准 食品中四氟醚唑残留量的检测方法l GB 23200.66—2016 食品安全国家标准 食品中吡螨胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 l GB 23200.76—2016 食品安全国家标准 食品中氟苯虫酰胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法l GB 23200.80—2016 食品安全国家标准 肉及肉制品中双硫磷残留量的测定l GB 23200.81—2016 食品安全国家标准 肉及肉制品中西玛津残留量的检测方法l GB 23200.85—2016 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法l GB 23200.88—2016 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法l GB 23200.93—2016 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法l GB 23200.100—2016 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法l GB 23200.101—2016 食品安全国家标准 蜂王浆中多种杀螨剂残留量的测定 气相色谱-质谱法l GB 23200.111—2018 食品安全国家标准 植物源性食品中唑嘧磺草胺残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 l GB31660.3-2019食品安全国家标准 水产品中氟乐灵残留量的测定 气相色谱法.pdfl GB31660.9-2019食品安全国家标准 家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定 高效液相色谱法l GB 31657.1-2021 食品安全国家标准 蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法l HJ892-2017 固体废物多环芳烃的测定高效液相色谱法l 2020中国药典 第四部2341通则-中药材中农药残留测定订购信息:货号规格包装规格W350000100mg,1mL100/盒W350001125mg,3mL50/盒W350002200mg,3mL50/盒W350003250mg,3mL50/盒W350004500mg,3mL50/盒W350005250mg,6ml30/盒W350006-400400mg,6ml30/盒W350006500mg,6ml30/盒W3500081g,6ml30/盒W3500091g,12 mL20/盒W3500102g,12 mL20/盒 KSCL009填料,100g1瓶* 科德诺思每批氟罗里硅土用前应做淋洗曲线北京科德诺思(KNORTH)技术有限公司(简称:科德诺思)2020 年在北京成立。公司自主创新研发、生产、销售及技术服务为一体创新型综合服务企业,目前公司拥有三项专利技术。公司研发团队拥有博士后 1 名,博士 2 名,研究生4 名,具有丰富色谱分离技术,实验经验丰富。 公司主要提供:标准物质、标准品、对照品、实验室常规耗材、快检耗材及前处理设备、检测服务、质量控制相关技术服务。 服务对象: 科研机构、农业、市场监管、高校、第三方检测、企业及质谱公司提供优质完善的前处理解决方案。 科德诺思(KNORTH)将不断持续提升产品性能,检测能力、标准物质制备能力及服务能力,为广大分析测试工作者提供前处理整体解决方案。我们期待与更多伙伴合作,实现共赢!
  • TMSI 硅烷化试剂 | 三甲基硅咪唑| 三甲基碘硅烷
    产品特点:N-Trimethylsilylimidazole (TMSI) UN1993, 25 grams三甲基硅咪唑, 三甲基碘硅烷SKU: 140-25 Categories: 硅烷化试剂 ,Tag: TMSI三甲基硅咪唑 用途硅烷化试剂三甲基硅咪唑是硅烷化羟基的最强的硅烷化试剂;能够快速、平顺地与羟基和羧基发生反应。不与胺或酰胺发生反应,所以可以用于制备既含有羟基又含有氨基的化合物的多重衍生物。在存在少量水的情况下可用于硅烷化糖;当需要将糖作为糖浆剂来分析的时候是硅烷化糖的理想选择。能够衍生不被阻碍和被严重阻碍的大多数的甾类羟基。用途 用作抗菌素中间体、特强的硅烷化剂用途 高效硅烷化试剂,特别适合用于醇、酰基咪唑类的合成,在氨基存在的条件下保护羟基基团。抗菌素中间体。用途 用于合成各种酰基咪唑的重要中间体,也是合成吡藜酰胺的重要中间体;在胺功能化条件下,保护羟基的硅烷化试剂;强有力的硅烷化试剂、特别针对醇类;酰基咪唑啉的合成用途 甲硅烷基化试剂,在氨基存在的条件下保护羟基基团。抗菌素中间体。特点● UN Number: 1993

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