西班牙鼠尾草油峰鉴别

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  • 【分享】英国就将芡欧鼠尾草籽用于烘焙制品征求意见

    据英国食品安全局官方网站消息,澳大利亚The Chia Company公司已请求该局批准将芡欧鼠尾草籽(chia seed)用于烘焙制品、谷物早餐以及水果、坚果、种子的混合食品。按照欧盟新型食品法规,该公司的相关产品已获得批准,法规要求该公司面包制品中鼠尾草籽的含量不得超过5%。芡欧鼠尾草是一种夏播一年生草本植物,隶属于薄荷科。该植物已在几个拉美国家与澳大利亚进行商业化种植,然而由于其在欧盟并无重大消费历史,因此应被纳入新型食品。附:新型食品是指1997年5月前在欧盟市场无重大消费历史的食品或食品配料。任何一种新型食品在获准进入欧盟市场之前,都必须经过严格的食用安全性评估。在英国,负责开展该项评估工作的部门为新型食品咨询委员会(ACNFP),ACNFP是英国食品标准局所指定的一个独立的科学机构

  • 鼠尾草提取物可以用在其他食品中吗?

    [font=SimSun, STSong, &]当前有一款产品配方中有鼠尾草提取物,但在数据库中未查询到,在论坛中有看到作为食品添加剂,添加在酒类中,不知道是否可以用于其他食品[/font]

  • 鼠尾草酸直接结合并抑制ERAP1调节抗原加工和递呈

    [size=15px][font=宋体][color=black]内质网氨基肽酶[i][/i][/color][/font][font=&][color=black]1[/color][/font][font=宋体][color=black]([/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black])的主要功能是在内质网中修剪[/color][/font][font=&][color=black]N[/color][/font][font=宋体][color=black]端延长的肽前体,这是加工和呈递内源性抗原肽的关键步骤,它们被装载到[/color][/font][font=&][color=black]MHC-I[/color][/font][font=宋体][color=black]的凹槽中,在细胞表面呈递,激活[/color][/font][font=&][color=black]CD8+T[/color][/font][font=宋体][color=black]细胞或[/color][/font][font=&][color=black]NK[/color][/font][font=宋体][color=black]细胞,触发相应的免疫反应。[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]的过度活性加剧了相关的自身免疫疾病。此外,[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1 [/color][/font][font=宋体][color=black]的过度活性会破坏肿瘤新抗原肽,导致肿瘤免疫逃逸。鉴于[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]在自身免疫疾病和肿瘤免疫逃逸中的关键作用,针对[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]功能的抑制将显著减少自身免疫疾病相关的疾病表型,同时也能抑制肿瘤免疫逃逸。因此,开发高效和选择性的[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]抑制剂已成为一个重要的药理学研究方向。[/color][/font][font=&][color=black][/color][/font][/size] [size=15px][font=宋体][color=black]通过高通量虚拟筛选结合物理筛选方法,从近[/color][/font][font=&][color=black]200000[/color][/font][font=宋体][color=black]种化合物中筛选到一种新的[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]选择性抑制剂[/color][/font][font=&][color=black]—[/color][/font][font=宋体][color=black]鼠尾草酸,并证明其与[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]有强烈的直接相互作用,通过竞争性抑制结合[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]的活性位点抑制其活性,进而抑制内质网应激,保持正常的抗原呈递功能。[/color][/font][font=&][color=black][/color][/font][/size] [align=center] [/align] [size=15px][b][font=&][color=#0070c0]1[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]、[/color][/font][font=&][color=#0070c0]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]抑制剂的筛选[/color][/font][/b][/size] [size=15px][font=宋体][color=black]作者首先通过虚拟筛选从[/color][/font][font=&][color=black]20[/color][/font][font=宋体][color=black]万个小分子化合物库[i][/i]中确定了对接排名靠前的[/color][/font][font=&][color=black]3250[/color][/font][font=宋体][color=black]个化合物,并定制了包含这些化合物的实体库用于酶活抑制效率的筛选,最终确定编号为“[/color][/font][font=&][color=black]3[/color][/font][font=微软雅黑, &][color=black]?[/color][/font][font=&][color=black]23[/color][/font][font=宋体][color=black]”的天然产物鼠尾草酸(广泛存在于唇科植物如迷迭香和鼠尾草)对[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]的酶活性抑制效果最佳。此外,鼠尾草酸对其他[/color][/font][font=&][color=black]6[/color][/font][font=宋体][color=black]种氨基肽酶均无明显抑制作用,通过竞争性抑制方式抑制[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]活性[/color][/font][/size][align=center] [/align] [size=15px][b][font=&][color=#0070c0]2[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]、鼠尾草酸能够直接与[/color][/font][font=&][color=#0070c0]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]结合形成稳定的配合物[/color][/font][font=&][color=#0070c0][/color][/font][/b][/size] [size=15px][font=宋体][color=black]接着,作者通过生物层干涉测量(BLI)[/color][/font][font=宋体][color=black]和细胞热移测定法(CETSA)[/color][/font][font=宋体][color=black]实验确定了鼠尾草酸与[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]直接结合,表明鼠尾草酸通过直接结合靶标[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black],进而抑制[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]活性 [/color][/font][/size] [size=15px][b][font=&][color=#0070c0]3[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]、鼠尾草酸与[/color][/font][font=&][color=#0070c0]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]的相互作用模式分析[/color][/font][font=&][color=#0070c0][/color][/font][/b][/size] [size=15px][font=宋体][color=black]进一步作者研究了鼠尾草酸与[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]的相互作用模式,通过“[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=微软雅黑, &][color=black]?[/color][/font][font=宋体][color=black]鼠尾草酸”对接配合物的最佳结构、相互作用能计算和分子动力学模拟等理论方法以及点突变的实验方法,发现“[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1 -[/color][/font][font=宋体][color=black]鼠尾草酸”[/color][/font] [font=宋体][color=black]结合方式非常稳定,鼠尾草酸占据了[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]的催化中心,形成稳定的氢键网络,突变实验表明鼠尾草酸对[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1 E183A[/color][/font][font=宋体][color=black]和[/color][/font][font=&][color=black]Q181A[/color][/font][font=宋体][color=black]突变体的抑制活性显著减少[/color][/font][font=宋体][color=black]。此外,鼠尾草酸与[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]和[/color][/font][font=&][color=black]ERAP2[/color][/font][font=宋体][color=black]结合模式存在显著不同 [/color][/font][/size] [size=15px][b][font=&][color=#0070c0]4[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]、鼠尾草酸逆转[/color][/font][font=&][color=#0070c0]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]引起的内质网应激反应[/color][/font][font=&][color=#0070c0][/color][/font][/b][/size] [size=15px][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]可通过过度剪切内源性抗原肽导致一系列免疫反应紊乱,如增加错误折叠[/color][/font][font=&][color=black]HLA[i][/i][/color][/font][font=宋体][color=black]分子组装的效率导致内质网应激。作者发现[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]过表达诱导内质网应激,体现在内质网应激标记蛋白[/color][/font][font=&][color=black]BIP[/color][/font][font=宋体][color=black]、[/color][/font][font=&][color=black]Chop[/color][/font][font=宋体][color=black]、[/color][/font][font=&][color=black]CANX[/color][/font][font=宋体][color=black]显著升高,而鼠尾草酸可抑制[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]引起的内质网应激[/color][/font][font=宋体][color=black]。[/color][/font][font=&][color=black][/color][/font][/size] [align=center][img=图片,1,]data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version='1.0' encoding='UTF-8'%3F%3E%3Csvg width='1px' height='1px' viewBox='0 0 1 1' version='1.1' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%3E%3Ctitle%3E%3C/title%3E%3Cg stroke='none' stroke-width='1' fill='none' fill-rule='evenodd' fill-opacity='0'%3E%3Cg transform='translate(-249.000000, -126.000000)' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E[/img][/align][align=center] [/align] [size=15px][b][font=&][color=#0070c0]5[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]、鼠尾草酸显著减少[/color][/font][font=&][color=#0070c0]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=#0070c0]引起的内源性抗原[i][/i]加工和递呈途径的中断[/color][/font][font=&][color=#0070c0][/color][/font][/b][/size] [size=15px][font=宋体][color=black]接着,作者评估了鼠尾草酸在细胞水平对抗原呈递功能的影响。[/color][/font][font=&][color=black]Western blot[/color][/font][font=宋体][color=black]和免疫荧光结果显示,[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]过表达导致内质网和细胞表面[/color][/font][font=&][color=black]HLA[/color][/font][font=宋体][color=black]水平升高,而鼠尾草酸的加入显著地扭转了这一趋势,减少细胞表面显示的额外大量[/color][/font][font=&][color=black]HLA[/color][/font][font=宋体][color=black]分子,以及减少细胞表面错误组装的[/color][/font][font=&][color=black]HLA[/color][/font][font=宋体][color=black]的比例,并保持正常的抗原呈递功能[/color][/font][/size] [align=center][img=图片,1,]data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version='1.0' encoding='UTF-8'%3F%3E%3Csvg width='1px' height='1px' viewBox='0 0 1 1' version='1.1' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%3E%3Ctitle%3E%3C/title%3E%3Cg stroke='none' stroke-width='1' fill='none' fill-rule='evenodd' fill-opacity='0'%3E%3Cg transform='translate(-249.000000, -126.000000)' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E[/img][/align][align=center] [/align] [size=15px][b][font=宋体][color=#0070c0]总结[/color][/font][font=&][color=#0070c0][/color][/font][/b][/size] [size=15px][font=宋体][color=black]该研究通过高通量虚拟筛选结合物理筛选方法,从近[/color][/font][font=&][color=black]200,000[/color][/font][font=宋体][color=black]种化合物中筛选出一种结构特异性化合物[/color][/font][font=&][color=black]—[/color][/font][font=宋体][color=black]鼠尾草酸。作者发现鼠尾草酸在蛋白质和细胞水平上与[/color][/font][font=&][color=black]ERAP1[/color][/font][font=宋体][color=black]有强烈的直接相互作用,通过竞争性抑制结合[/color][/font][font=&][color=black] ERAP1 [/color][/font][font=宋体][color=black]的活性位点,并且对同源蛋白[/color][/font][font=&][color=black] ERAP2 [/color][/font][font=宋体][color=black]以及广泛的相关代表性蛋白酶没有抑制活性,从而实现了有效的蛋白酶选择性[/color][/font][/size]

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  • 海关总署关于进口西班牙扁桃仁检验检疫要求
    根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与西班牙王国农业、渔业和食品部关于西班牙扁桃仁输华检验检疫要求的规定,即日起,允许符合以下相关要求的西班牙扁桃仁进口:一、检验检疫依据(一)《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》。(二)《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》。(三)《中华人民共和国海关总署与西班牙王国农业、渔业和食品部关于西班牙扁桃仁输华检验检疫要求议定书》。二、允许进口产品西班牙输华扁桃仁是指由西班牙境内种植的扁桃的果实Prunus dulcis (Mill.)D.A.Webb为原料,在西班牙境内经去壳、干燥、挑选等加工工艺制作而成的供人类食用带皮或去皮的坚果。三、生产企业要求西班牙扁桃仁生产企业有责任确保其输华扁桃仁符合中国食品安全和植物检疫相关法律法规以及中国食品安全国家标准。输华扁桃仁的生产、加工、存放单位应由西班牙农业、渔业和食品部推荐,并经中华人民共和国海关总署注册。四、植物检疫要求西班牙输华扁桃仁不得带有下列中方关注的检疫性有害生物:谷斑皮蠹Trogoderma granarium Everts、拟肾斑皮蠹Trogoderma versicolor (Creutzer)、花斑皮蠹Trogoderma variabile Ballion、肾斑皮蠹Trogoderma inclusum LeConte、石榴螟Ectomyelois ceratoniae (zeller)。五、生产要求(一)西班牙输华扁桃仁应使用烘箱或烘干机等干燥机械进行高温脱水。(二)西班牙输华扁桃仁从包装、贮存到运输的全过程,均应符合中国和西班牙的相关安全卫生要求,防止受到致病微生物或有毒有害物质的污染。六、食品安全要求西班牙输华扁桃仁应符合中国食品安全相关法律法规以及食品安全国家标准。七、包装要求西班牙输华扁桃仁应使用干净、卫生、透气、新的、符合食品安全和植物检疫要求的材料包装,并在运输过程中防止发生撒漏。每一包装应标注“本产品输往中华人民共和国”,以及扁桃仁的产地、生产加工企业名称及其在华注册号、出口商名称和地址等中文或英文可追溯信息。上述信息可以以标签形式粘贴在包装上。八、运输工具检疫要求西班牙输华扁桃仁装运前,运输工具应经检查符合卫生防疫要求,不得混入检疫性有害生物或其他限定性检疫物,如杂草籽、活体昆虫、植物残体、土壤以及其他外来杂质。九、植物检疫证书要求西班牙官方应对每批符合议定书要求的扁桃仁出具植物检疫证书,在证书附加声明中应注明扁桃仁生产加工企业名称、在华注册号及“该植物检疫证书所证明的扁桃仁符合中西双方于2023年3月31日在北京签署的关于西班牙扁桃仁输华检验检疫要求议定书的规定。该批货物不带有谷斑皮蠹Trogoderma granarium Everts、拟肾斑皮蠹Trogoderma versicolor (Creutzer)、花斑皮蠹Trogoderma variabile Ballion、肾斑皮蠹Trogoderma inclusum LeConte、石榴螟Ectomyelois ceratoniae(zeller)等中方关注的检疫性有害生物。”。十、其他西班牙输华扁桃仁应来自获得中华人民共和国海关总署注册的企业。获得注册的西班牙输华扁桃仁企业名单,可通过海关总署网站查询。特此公告。海关总署2023年4月20日公告下载链接: 海关总署关于进口西班牙扁桃仁检验检疫要求的公告.doc 海关总署关于进口西班牙扁桃仁检验检疫要求的公告.pdf
  • 2019西班牙经销商培训圆满结束
    2019西班牙经销商培训圆满结束三月初,【上海乐枫】在西班牙马德里的心血管研究中心(cnic)成功举办了一次欧洲经销商培训。【上海乐枫】合作伙伴相聚一堂,交流学习,收获满满。 本次培训重点是新推出的genie系列水纯化系统。具有时代感的创新性的genie系统,受到了大家的一致好评。 欧洲总裁telis为经销商讲解genie水纯化系统 动手操作genie【上海乐枫】注重品质与服务,坚持为国内外经销商提供全方位的支持和培训。 2019西班牙经销商培训会圆满结束,留在大家心目中的不仅有美丽的马德里风光,还有中国这个纯水品牌的内涵吧。 马德里心血管研究中心(cnic)genie纯水系统介绍:genie 纯水系列,分为genie g,genie u,genie purist,genie e,genie r五个类型的产品,其中有一机两水的genie g,genie u,有从纯水制备超纯水的genie purist,还有自来水产edi纯水的genie e和自来水产ro纯水的genie r。配置方面,genie系统的每个组成部分都经过特别设计,每个细节都极具人性化,给用户更好的使用体验,包括灵动又不失设计感的取水手柄、可采用自由角度和高度来查看信息的主控屏、超强耐压且安装方便的核心组件——纯化柱。 与传统的实验室纯水仪器相比,genie到底有哪些创新之处呢?- 主机,主控屏和取水手柄无线连接,取水点不受主机位置限制 - 1+n 模式(一台水机可配n个手柄,目前水机预留了10个,可按需要增加;一台水机,可连接多个外接传感器,如ph计,浊度分析等)- 高灵敏度触摸屏,防水,可戴乳胶/pe手套操作- 强大的追溯功能,全方位监控,智能化信息管理 - 独有的纯化柱安装设计,智能定位 genie系列在设计过程中,充分考虑了现代实验室对于实验室仪器配置的灵活性,可持续性发展的要求,结合了当今先进的工艺和技术,为使用者带来的不仅是一台纯水设备,更是一个具有无限发展可能性的平台,以便适合任何一个实验室的个性化需求。 关键词:纯水,超纯水,实验室,edi,分析,检测,色谱,过滤,无菌上海乐枫生物科技有限公司 上海乐枫生物专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化过滤产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌 rephile(瑞枫),拥有 30 多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近 90个国家和地区。更多rephile产品信息,请登陆:乐枫官网 www.rephile.com关注 rephile 企业微信:乐枫纯水,关注乐枫动态!
  • 见证 | 看西班牙艺术家用3D数字化技术抚平马拉加基督的八十年“断足之痛”
    西班牙内战之殇,马拉加基督雕塑八十多年的“断足之痛”海滨城市马拉加是安达卢西亚大区的第二大都市,也是西班牙画坛奇才毕加索的故乡。马拉加大教堂始建于1528年,是马拉加最重要的建筑之一,被认为是安达卢西亚地区文艺复兴时代留下的珍宝。▲图片来源:全景视觉▲图片来源:无二之旅马拉加大教堂正立面是18世纪的巴洛克风格,北门则是哥特式风格,拥有40米高的穹顶,内部装饰华美,保存的雕塑、绘画、教会用品等经过岁月和战争的洗礼,至今依然精致华丽。▲图片来源:新浪博客《西班牙南部的“独臂教堂”—-马拉加大教堂》1936年,西班牙内战全面爆发,战争的暴力席卷全国。几乎一半的西班牙人死于此次内战,各地的教堂不同程度受到破坏。马拉加大教堂内的基督雕塑也成为革命暴力的受害者。这个基督像是木制彩绘雕塑,作者是一位名叫Jeronimo Gomez de Hermosilla的雕塑家,他是马拉加大教堂的建造者之一。(早期的基督雕塑实物照)▲图片来源:SICNOVA 3D《Tecnología 3Den el sectordel arte》1936年7月,一个极端分子爬上梯子,用斧头把基督雕塑的右腿从大腿上半部分砍下来,再把该雕塑的左脚从脚踝处砍下来,从而造成了严重的破坏。(被破坏后的基督雕塑)▲图片来源:SICNOVA 3D《Tecnología 3Den el sectordel arte》从1936年7月到1939年4月,维持两年多的西班牙内战结束。一个名叫National Brotherhood的兄弟会,其目的是将在西班牙内战中遭受肢体残缺之痛的佛朗哥派成员融合在一起,他们开始把这座断足的基督像奉为精神象征。每逢西班牙“圣周”(Semana Santa,相当于复活节,是西班牙最重要的传统节日之一),会有约有300名伤残者穿着制服,手持肩胛骨和蜡烛参加游行。他们在游行过程中把断足的基督雕塑固定在一个龛台上,并由National Brotherhood成员抬着通过马拉加的街道。(如今,圣周浓郁的活动氛围吸引着无数游客前来观摩)▲图片来源:新浪博客《在西华侨圣周旅游出行趋势调查》这尊基督像被额外赋予了特殊的象征意义,因此,关于是否对断足部分进行修复,一直存在争议。直到2018年,在教会的强烈要求下,修复基督雕塑的项目方案被提上日程。2020年,修复项目最终获得了安达卢西亚文化遗产组织的最终授权。塞维利亚大学的Juan Manuel Mi?arro López教授,是一位美学博士,同时也是一位雕塑家,他全程参与和记录了断足基督雕塑的修复过程。从一开始,修复团队就认定:3D数字化是将腿部和足部还给马拉加大教堂耶稣雕塑的基本工具。▼以下操作步骤的图片来源:SICNOVA 3D《Tecnología 3Den el sectordel arte》第一步根据这尊基督雕塑的正面和背面轮廓,两块黑色的海绵被挖开凹槽,用来固定雕塑并获得更好的扫描结果。第二步团队技术人员操作EinScan Pro 2X Plus多功能手持3D扫描仪(先临三维品牌),把基督雕塑的残缺现状毫无保留地转化成了3D数据。第三步在对这尊建造于十七世纪的史诗雕塑进行深入了解,并对其身体形态进行解剖学研究之后,小组成员首先对左脚进行了建模和塑形恢复,因为左脚的状况相对更好。然后是右腿的塑形修复。第四步对修复体进行3D扫描,然后在电脑中对基督雕塑的数据和修复体的数据进行模拟匹配,以追求接口处更好的密合效果。第五步完成修复体数据的匹配与优化调整后,被导出到木雕铣床上,进行数字化加工。第六步对雕刻出来的肢体进行后处理,包括细节雕琢、打磨、木雕彩绘等。预计最终完工将在2021年。届时,我们将看到,这尊历经80多年断足之痛的基督雕像,将修复如初。Juan Manuel Mi?arro López教授说:得益于3D数字化技术与传统彩饰木雕工艺的完美结合,马拉加基督雕塑的残缺肢体才能得以恢复。目前,各项修复工作还在持续进行中。为了能“预览”最终的修复效果,项目团队根据已经获得的3D数据,通过3D打印+后处理的方式,已经提前制作了一个小型复制品。▼以下图片来源:SICNOVA 3D《Tecnología 3Den el sectordel arte》(在先临三维EXScan Pro软件中展示的3D数据)(PLA材质3D打印,后处理上色之后的小尺寸基督雕像)(预计最终的修复效果)西班牙内战的创伤会逐渐愈合,但是其留给人民的伤痛将永远封存在《丧钟为谁而鸣》、马拉加断足基督雕塑等艺术作品中。历史的记忆不会消逝,活着人总要奋进向前,惟愿世界和平。

西班牙鼠尾草油峰鉴别相关的仪器

  • 西班牙赛德科便携式臭氧治疗仪OzoneBaric P 产品简介:Ozonobaric P 是一个完全便携式医用臭氧发生器,内嵌于一个密封手提箱内,能携带一个微型氧气瓶。 Ozonobaric P适合于任何一种臭氧治疗应用: 大自血疗法(MAHT),小自血疗法(mAHT)、 关节腔内及肌间渗透、 直肠和阴道喷洒、 肢体套袋治疗、 臭氧油、 臭氧水和正常臭氧化生理盐水。 品牌:赛德科(SEDECAL) 产品名称:西班牙赛德科全功能智能型便携式臭氧治疗仪 产品型号:Ozonabaric P 产地:西班牙 技术特点:根据医用电子产业zui高安全和质量标准设计制造,拥有众多技术! 适用科室:疼痛科(椎间盘突出痛及其他各种疼痛疾病),骨科,肝病科,心内科,神经内科、内分泌科,皮肤科、肿瘤科辅助,糖尿病等 赛德科全功能医用臭氧治疗仪-----技术优势: 1、两个高性能臭氧催化系统, 内部由无机材料制成。 2、气动系统内置高度可靠的惰性材料 (不锈钢、 玻璃、 有机硅、 氟橡胶) 以确保加压和流系统的稳定性,使生成的臭氧浓度误差极小! 3、高频发电机同轴冷却结构设计 4、臭氧浓度无断点,自动连续工作模式,可满足临床上多种使用方式的需求。 赛德科全功能医用臭氧治疗仪优势: 1、轻便便携: 一款产品重量只有9公斤,内嵌于手提箱内,便于移动。但是功能强大!擅长任何一种臭氧疗法。 2、多周期臭氧输注:一家在大自血治疗中能提供多周期输注的臭氧治疗仪!这可确保输入血液中的臭氧量为其他品牌的数倍。确保单次治疗效果比其他品牌的臭氧治疗仪强数倍!在治疗过程中使用几周期治疗需要医生根据病人的实际病情决定! 3、浓度检测:一家拥有双臭氧浓度检测系统,实时调整臭氧浓度,确保生成的臭氧拥有极高精度,误差极小! 4、催化系统:一家拥有双臭氧催化系统,把治疗结束后的残余气体催化处理为纯氧后 排放,避免对环境污染 5、操作界面:一款控制板配带滑动式小键盘,使设备操作极为简便。且滑动式小键盘无电触点,长期持久并易于清洁。 结构及组成 该产品由臭氧发生器、控制面板、LCD显示屏和电源线组成。臭氧浓度范围0~80μg/ml 连续可调。 适用范围 该产品用于缓解腰椎间盘突出症引起
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  • 西班牙SELECTA 数显加热磁力搅拌器西班牙SELECTA 数显加热磁力搅拌器包括Agimatic-ED-C和Agimatic-ED两种型号,ED-C比ED控温精度更高。采用的都是硅铝合金面板,表面有陶瓷涂层。具有优良的导热性,升温快速,热量分布均匀,j佳的耐化学性,防刮。加热盘面不可更换。产品参数:搅拌速度60-1600rpm。温度范围50-350℃,温控可调,精度±2℃。加热盘直径14.5CM。可拆卸安全环,有效防止溅射。Agimatic-ED:参数:zui大搅拌容量 10L外观尺寸(CM):14.5 19 26功率 550W净重 3.5KG控制面板:启动按钮,配有指示灯显示加热和搅拌速度。电子控制搅拌速度。电子加热能量控制器范围0-百分之百,配有同步指示灯显示加热套处于加热状态。指示灯显示加热进行中。Agimatic-ED-C:参数:zui大搅拌容量 10L外观尺寸(CM):14.5 19 26功率 550W净重 3.5KG控制面板:数字显示搅拌速度和加热温度按钮、参数选择键、搅拌速度或温度按钮、增加参数值按钮、减少参数值指示灯“ON”,显示安全恒温器作业中按钮、结束——开始键
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  • 西班牙SELECTA 沙浴加热板:西班牙SELECTA 沙浴加热板 COMBIPLAC-SAND,按照沙浴尺寸分为两个规格,一个尺寸为18*38CM的长方形沙浴,另外一个是尺寸为30*30CM的正方形沙浴,边槽高度均为5CM。电子能量加热控制器、不锈钢加热盘面,加热元件分布均匀,热量分布均匀。这两款沙浴分别是在COMBIPLAC系列两款铝基加热平台上加装边槽而成的。产品性能:加热板温度可调,Z高达400℃。电子能量加热kon控制器,不锈钢加热盘面、加热元件分布均匀、热量分布均匀。非曲面AISI304不锈钢沙浴可以轻易移除,方便清洗。加热台沙浴拆卸后可单独使用。控制面板:主电源开关配有 ON 指示灯电子能量控制范围0-百分之百当加热台处于加热状态时指示灯亮可连接数字温度计Sensoterm或数显电子控制器Electem-TFT产品型号:订单号 内部尺寸CM(高/宽/深) 外部尺寸CM(高/宽/深) 功率W 重量KG6000708 5 18 38 18 22 41 2300 136000709 5 30 30 21 32 35 2800 15
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