愈创醇

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愈创醇相关的耗材

  • 纯硅窗口
    硅窗口纯Pure Silicon Windows纯硅膜的厚度有5nm, 9nm, 15nm, 35nm,利用溅射沉积纯硅,允许对含氮和/或碳的样品进行元素分析。单晶纯硅具有1-0-0取向,制作35 nm的薄膜,用于衍射研究和其它需要从单晶薄膜中获得均匀的背景应用。无孔硅薄膜轻微起皱,大约100微米间距有5微米或更少的偏转,这对于高分辨率成像来说通常是没有问题的。纳米多孔硅Nanoporous采用P30膜使多孔窗口更加多孔,孔径一般在10-60纳米范围。 l 纳米级别的厚度-成像窗口的厚度为5到35 nm,降低背景的干扰,以更高的对比度成像。5nm厚的无孔纯硅窗口比市面上最薄的非晶碳膜更薄。l 可等离子清洗-可以强力等离子清洗,去除有机污染,不像传统的碳膜l 场到场的均匀性-非多孔纯硅窗口比碳膜更薄,减少了场到场的可变性.(注:多孔窗口确实具有固有的结晶特征,但具有无背景纳米尺度的孔隙)。l 降低色彩模糊-与市面上最薄的无定形碳膜相比,5nm无孔纯硅窗口的色彩模糊减少一半。这种巨大的差异是由于电子通过硅窗口的薄膜的非弹性散射减少了两倍。反过来,减少的色彩模糊提供了一个潜在的成像分辨率的两倍提高。l 纳米尺寸孔-纯硅窗口可作为孔径为5~50 nm的多孔薄膜。孔隙允许简单和稳定的悬浮纳米材料进行成像,而不干涉背景。l 硅成分优点- 纯硅窗口的元素硅组分在高束流和高退火温度下显著提高了稳定性。纯硅成分还引入了最小的背景信号,使含有氮和/或碳的样品的元素分析可以通过EDX和EELS进行。l 孤立的多晶体硅-多孔纯硅窗口的多晶特性为x射线衍射研究提供了内部校准标准。孤立的晶体特征也为高分辨率尺寸测量提供了一个方便可靠的尺度,硅的晶格特征也很好。 l 亲水性-无孔和多孔纯硅窗口的亲水性可通过等离子体和/或臭氧处理来调节,从而使样品的制备变得更加容易,特别是在水溶液中的样品。l 高稳定性能-在高束流和高退火温度下(无孔600°C,纳米孔1000°C) 货号产品描述窗口尺寸膜厚度规格76042-70Single Crystal Pure Si TEM Window(8) 100μm, (1) 100x350μm35nm10/pk76042-71Non-Porous Pure Si TEM Window25μm sq.5nm10/pk76042-72Non-Porous Pure Si TEM Window(8) 50μm sq., (1) 50x100μm5nm10/pk76042-73Non-Porous Pure Si TEM Window(2) 50x1500μm5nm10/pk76042-74Non-Porous Pure Si TEM Window(8) 100 sq., (1) 100x350μm9nm10/pk76042-75Non-Porous Pure Si TEM Window(2) 100x1500μm9nm10/pk76042-76Non-Porous Pure Si TEM Window(8) 100 sq., (1) 100x350μm15nm10/pk76042-77Non-Porous Pure Si TEM Window(2) 100x1500μm15nm10/pk76042-78Nanoporous Pure Si TEM Window500μm sq.-10/pk76042-79Nanoporous Pure Si TEM Window(8) 100 sq., (1) 100x350μm-10/pk
  • TEM/SEM用纯硅薄膜窗
    TEM用纯Si薄膜窗 纯硅薄膜窗特点 纳米级厚度:薄膜厚度为5-15nm,比目前无定形碳薄膜窗口还薄,为高倍成像减少了背景干扰; 清洗:采用等离子清洗,无有机物残留,改善成像质量; 均匀性:减少了不同区域的不均匀性; 稳定性:高电子束电流和退火温度下具有很好的稳定性(600℃ for non-porous, 1000℃ for nanoporous); 减少污染:彩色污染仅为C膜的一半; 纳米孔:为纳米尺寸材料提供稳定的成像,无背景干扰; Si成分:溅镀沉积、纯的Si; 最小的背景信号:可对含Ni或C样品进行元素分析; 纯硅薄膜窗规格 单窗口系列窗口类型薄膜厚度窗口尺寸框架尺寸框架厚度5nm25x25μmΦ3mm100μm30nm500x500μm纳米孔10-60nmΦ3mm100μm多窗口系列窗口类型薄膜厚度窗口尺寸框架尺寸框架厚度5nm2x1阵列,50X1500μmΦ3mm100μm9nm/15nm2x1阵列,100X1500μmΦ3mm100μm5nm2x1阵列,100X100μmΦ3mm200μm9nm/15nm2x1阵列,100X1500μmΦ3mm200μm5nm3x3阵列,8个窗口50X50μm,1个窗口50X100μmΦ3mm100μm5nm/9nm3x3阵列,8个窗口100X100μm,1个窗口100X350μmΦ3mm100μm9nm3x3阵列,8个窗口100X100μm,1个窗口100X350μmΦ3mm200μm15nm3x3阵列,8个窗口100X100μm,1个窗口100X350μmΦ3mm100μm30nm3x3阵列,8个窗口100X100μm,1个窗口100X350μm;纳米孔10-60nmΦ3mm100μm15nm3x3阵列,窗口100X100μmΦ3mm200μm详细资料请咨询:021-35359028/ admin@instsun.com
  • 科乐福CLOVER6合1玉米赤霉醇亲和柱
    科乐福CLOVER6合1玉米赤霉醇亲和柱 1. 采用国际先进技术和高质量原料,中检维康在北京组装生产科乐福CLOVER 6合1玉米赤霉醇亲和柱(货号IAC311,回收率80-110%。)。可检测玉米赤霉醇、&beta -玉米赤霉醇、&alpha -玉米赤霉烯醇、&beta -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮、玉米赤霉烯酮六种玉米赤霉醇类药物。 2.正在制定SN标准。 3.服务保证:现货供应,隔天快递发货,全国销售网点。 4.食品安全检测亲和柱系列产品:黄曲霉毒素总量、B1、M1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2/HT2、真菌毒素5合1,4合1,3合1,2合1任意组合。瘦肉精4合1(3合1)、莱克多巴胺、6合1玉米赤霉醇、16合1磺胺(10合1,9合1)、氯霉素、苯巴比妥、恩罗沙星、孔雀石绿、苏丹红和各种多组分复合亲和柱。 5.iElisa试剂盒系列产品:黄曲霉毒素总量、B1、M1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2毒素、瘦肉精、三聚氰胺、玉米赤霉醇、链霉素、恩诺沙星、磺胺喹恶啉、磺胺二甲基嘧啶、醋酸甲孕酮、卡那霉素、安普霉素等。 6.iCheck定量快检卡系列产品:黄曲霉毒素、B1、M1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2毒素、瘦肉精、三聚氰胺、玉米赤霉醇、链霉素、恩诺沙星、磺胺喹恶啉、磺胺二甲基嘧啶、醋酸甲孕酮、卡那霉素、青霉素、四环素、氟喹诺酮、安普霉素等。 7.中检维康的资质:是国家级高新技术企业,注册资金1000万元(营业执照注册号:110108003734457),具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证(证号:京081476),通过了GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准质量管理体系认证(证书编号:01611Q22412R0S),是科技部科技型中小企业技术创新基金资助单位(国科发计[2011]242号),用于食品与饲料安全检测的免疫亲和柱已获国家重点新产品证书(编号2012GRA0074)。 8. 中检维康的技术平台:已经建立了包括生物毒素、兽药残留、农药残留、激素残留、有机物残留的半抗原、完全抗原的合成、单克隆抗体、多克隆抗体的制备,免疫亲和柱、酶联免疫试剂盒、定量金标试纸条产品、iElia酶标仪、iCheck快检仪和分析方法的开发和产业化。中检维康已申请和获得中国专利7项,发表论文70余篇,参编食品安全检测等方面书籍7本,iElisa(注册号分别为8976105)和iCheck(注册号分别为8976116)已获中国注册商标登记。中检维康已为1000多家质检、粮油、农业、卫生等政府实验室和各种企业提供了食品安全检测分析设备与技术解决方案。 9. 提供第三方检测:中检维康技术中心在饲料与食品的卫生安全检测方面具有丰富的检测经验,已为许多企业、高校和科研单位提供过检测服务。我们提供的检测项目包括:黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1、M2,呕吐毒素(脱氧雪腐镰刀菌烯醇),玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A,伏马菌素B1、B2(烟曲霉毒素),T2/HT2毒素,桔青霉素,杂色曲霉素,展青霉素(棒曲霉素),三聚氰胺,瘦肉精(克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺),16种磺胺,苏丹红,孔雀石绿,卡那霉素,庆大霉素,氯霉素,玉米赤霉醇(6种同类物),辐照食品等。 10. 联系方式:解决方案,里南硕士(linan@clovertek.com, 18311163629),技术支持,雷丰华(leifh@clovertek.com, 18001023656) 订 货,邓颖(dengying@clovertek.com, 13910335926)

愈创醇相关的仪器

  • 1.功耗相对较大,罗茨风机的功率动辄就是好几千瓦的功率。对于大水体来讲,长期不间断运行,罗茨风机的耗电量惊人; 2.罗茨风机的气源来自于空气。夏天天热的时候,室外的气温可能达30度以上甚至接近40度,这样的空气经过罗茨风机压缩之后,温度将更高。持续通往水中后,水温会被提高。我们知道水中的溶氧度是水温越高,溶氧度越低。使用罗茨风机后,不仅不能起到很好的增氧效果,还可能因为带高了水温导致溶氧度下降。如果是冬天,针对循环水养殖,冷空气将会导致养殖水体的温度进一步降低,会大幅影响加温的成本。 3.罗茨风机利用空气对水体增氧,因为空气中氧气的含量本身就不高,所以总体效率不高 4.罗茨风机结合纳米曝气管等配件对养殖水体进行增氧,因为效率不高,所以需要大量的气体进入水体。而水流的持续流动可能会造成鱼虾被动运动过量。影响鱼虾的成长速度 。 5.罗茨风机的噪音较大。有可能对养殖的鱼虾造成困扰。影响生长。 循环水养殖条件下,如果养殖密度高于30公斤每立方,用纯氧向养殖水体增氧是必要的。而目前纳米陶瓷曝气片,在水中所产生的气泡直径也不小于0.5mm。大量的纯氧被浪费掉。那么我们怎样避免纯氧不被浪费呢?蓝灵水产科技经过大量的思考、分析、试验,推出这款纯氧溶氧器。纯氧溶氧器的研发历程 我们蓝灵的思维方式,是逆向思维,在一个容器里面充入纯氧,我们让水通过纯氧,通过一定的方法,让氧气和水在设备里面进行充分的接触,高溶氧的水从设备的底部流出来,在这过程中产生的一部分气泡,由于浮力的作用,它会重新回到设备的上面,整个设备是密封的。那么通过设备的水,它能够溶解多少的纯氧,就消耗多少的纯氧。这样做的话,纯氧的利用率就非常的高。 广州蓝灵水产科技有限公司在2018年推出纯氧溶氧器之后,得到了很多水产行业朋友们的关注。大家都在问我们的产品什么时候能投放市场进行销售,但是蓝灵水产科技采取了非常严谨的态度,在产品没有经过长时间运行、对潜在的安全隐患进行发现,分析,优化、排除之前。我们一直没有对这个产品进行市场投放。 纯氧溶氧器版本推出以后我们发现。这台设备上面有一些配件,安全性需要提高,在长期运行的情况下,有可能会发生故障,进而可能对水产养殖客户造成不可估量的损失。于是我们进行了第二轮的产品测试和优化,在第二轮产品测试优化的时候我们发现整台设备的功耗有点高。一些非常有经验的水产养殖客户向我们提出了非常宝贵的意见。于是我们又进行了第三轮的测试。在整台设备的能耗方面下足了功夫。 第二轮测试: 第三轮测试 经过四轮的测试优化以后,这款纯氧溶氧器我们基本确定了两个规格,一个针对200方水体进行处理,一个针对500方左右的水体是比较合适的,我们在测试的过程中,获取了很多一手的数据。目前针对70立方水体,养殖密度在46公斤每立方,使用PO700纯氧溶氧器对水体进行增氧,可使水体保持在7PPM以上溶氧。纯氧的利用率可达80%以上。具体要配置哪一个规格的纯氧溶氧器,需要根据循环水总水量、养殖密度、养殖方式等来进行科学计算。具体产品参数可参考链接 高溶氧的保持 经过处理过的水,在经过一段时间的放置后,仍能保持较高的溶氧。说明,这种方式的增氧,氧气与水能形成稳定的螯合状态,而不会经过一段时间后从水中逸出。如下图 脱气作用 纯氧向水中溶解的过程中,会有一部分的氨氮和二氧化碳从水中析出。那么这个设备其实对水体的氨氮和二氧化碳的去除有一定的作用。二氧化碳从水中析出,会导致养殖水体的酸碱度、硬度等指标发生一定的变化。二氧化碳在水中的溶解度越低,对水生动物的生长就越有利。同时可以防止高密度循环水养殖长期运行以后水体酸化。纯氧溶氧器在运行一段时间后,设备内部就会积累大量的二氧化碳、氨、水蒸汽等气体。我们可以通过手动设置,定期将这些废气排出。去除亚硝酸盐的作用 我们知道,水体中的亚硝酸盐对鱼虾是有毒的物质。而水产行业亚硝酸盐的问题是一个一直困扰养殖户的老大难问题。高溶氧水可以将水中的亚硝酸盐氧化生成对鱼虾无毒的硝酸盐。从而从根本上解决很多因为亚硝酸盐中毒。鱼虾抵抗力低下等一系列病害问题。为什么不与制氧机配合使用? 值得注意的是,这台纯氧溶氧器要配合液氧氧气瓶(杜瓦瓶)进行工作。目前还没有与制氧机配套使用。主要原因有以下几个方面: 1.一方面因为液氧在气化后,会有一定的压力,可以大量节省进气等环节的电耗, 2.在水产养殖上面,除非特殊的情况,我们一般不推荐制氧机这个产品。因为它配套的配件太多,特别是分子筛和高压气泵等配件,发热量大,故障率相对比较高。 3.使用液氧氧气瓶还有一个优点,就是它所存储的液氧在挥发以后会产生比较大的气压。在水产养殖场遭遇停电,雷雨天气等这种轻极端天气的情况下,我们可以将利用的纳米陶瓷曝气盘等配件连接氧气瓶,配合使用。对养殖水池进行增氧。可以非常好的解决一些突发情况的发生。 纯氧溶氧器主要应用于循环水养殖中,利用系统主循环泵的一些水头压,分出一条旁路的流量,即可达到高溶氧的目的。高溶氧水在回到系统中后,应尽快与主循环通道的出水进行混合稀释。以使溶氧效果能更好地保持。如下图 外塘使用 外塘的水质容易受到外在的水源、光照等因素影响,溶氧波动较大。而且一般外塘的水量都不小,所以利用纯氧溶氧器增氧,效果会被外塘本身藻类、菌类等生物造成的溶氧波动“淹没”,所以使用纯氧溶氧器效果不明显。同时,只有养殖密度很大(单位面积经济效益较高)时,才有必要使用纯氧溶氧器。因此,我们建议外塘如果要使用纯氧溶氧器,要么养殖密度较高,要么外塘水晚上溶氧过低。那么晚上开启纯氧溶氧器,就可以较好地避免晚上外塘水质溶氧过低的情况。客户反馈和经济账 很多人会反馈说设备的价格太高了。我们以一个客户的实际使用为例。如果他现在是一天两瓶液氧,使用纯氧溶氧器后按5天使用一瓶计算(按养殖密度,利用率),一瓶标准杜瓦瓶的液氧需约350元,也就是每天的氧气消耗从700元每天降低至70元每天,一个月可以节省18900元氧气的费用。一年可以节省22万多元。 精明的你,还觉得设备贵吗? 知识产权声明 本纯氧溶氧器为一款颠覆性产品,为广州蓝灵水产科技有限公司首创,已获国家发明专利、凡未经授权,依此原理、构造、外形进行的生产、销售行为,均系侵权。广州蓝灵水产科技有限公司将保留上诉的权利。蓝灵生产车间: 无论是溶氧效率还是整体能耗上,都比以往的增氧方式有了质的飞跃。 纯氧溶氧器出水溶氧量较高,可与过滤系统中的出水混合稀释。在循环水养殖上。我们建议纯氧溶氧器设置于生物过滤器的前端。高溶氧水流向生物过滤器后,将有助于水产益生菌的快速繁殖。
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  • 产品展示  机动车驾驶员饮酒后驾车及醉酒驾车很容易发生车祸和引发道路交通事故,为减免酒后驾车造成伤亡事故和保障交通*及畅通,就必须严格依法查处酒后驾车及醉酒驾车者,查处的执法依据即按顶空气相色谱法检验酒后驾驶员的血液中酒精含量。如果发生死亡事件,从法*判断,同时还需测定血中正丙醇含量。应用标准:  1、GA/T105 血尿中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇、正丁醇、异戊醇的定性分析及乙醇、甲醇、正丙醇的定量分析方法。(*公安部标准)1997-01-01实施;  2、GB19522 车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验。(*标准)2004-05-31实施;  3、DB31/205-2007 机动车驾驶员驾车时血液阈值与测试方法(上海市地方标准)2008-02-01实施; 4、SF/Z JD0107001-2016 血液中乙醇的测定 顶空气相色谱法。 行为类别     血中酒精含量阈值 饮酒驾车 0.2mg/mL(20 mg/100mL) 醉酒驾车 0.8 mg/mL(80 mg/100mL) 血液中酒精含量与症状、肇事的关系:血中酒精含量mg/ml症状发生肇事0.50精神愉快、飘然感有可能肇事1.00兴奋、脸红、语无伦次肇事可能性增加1.50激动、吵闹很容易肇事2.00动作不协调、意识紊乱一定发生肇事3.00麻醉状态,进入昏迷一定发生肇事 血检的顶空气相色谱法原理  本法利用乙醇的易挥发性,以叔丁醇为内标,用顶空气相色谱法火焰离子化检测器进行检测;经与平行操作的乙醇标准品比较,以保留时间或相对保留时间定性,用内标法以乙醇对内标物的峰面积比进行定量分析。一、事件时间程序:主板可设时间程序(外部事件):14路二、电压范围:220伏±10% 其他电压+5% -10%三、加热区:1.十个独立加热区控制(包括炉箱温控)2.辅助加热区*操作温度:400℃3.可设定独立小柱箱加热区四、柱温箱的指标1.柱箱尺寸:280×300×180 mm2.操作温度范围:高于室温5℃~400℃3.可使用液氮冷阱:—80℃至400℃4.可使用干冰冷阱:—55℃至400℃5.程序升温:24阶25平台6.温度设定精度:0.1℃7.*程序升温速度: 120℃/min8.*长一次方法运行时间:999.99min9.可运行柱流失补偿(双通道)10.从350℃降至50 ℃时间≤4min,(配有变频电机)五、进样口1.双通道进样口2.进样口类型可选:3.填充柱进样口(带隔垫吹扫,可接大口径毛细管柱)4.毛细管柱分流/不分流进样口)5.程序升温冷柱头进样口6.挥发性组分串接进样口(专配与顶空/吹扫捕集/热脱附等样品预处理装置)六、填充柱进样口:1.*电子压力/流量控制2.*使用温度400°C3.柱头压力设定范围:0-100psi4.柱头压力控制设定精度:0.01psi5.总流量设定范围:0 to 100 mL/min6.流量设定精度:0.1mL/min7.更换变径接头可适配与1/4英寸,1/8英寸填充柱,以及0.53/0.32mm毛细管柱七、分流/不分流毛细管柱进样口1.电子压力/流量控制2.*使用温度400°C3.柱头压力设定范围:0-100psi4.柱头压力控制设定精度:0.01psi5.总流量设定范围: 0 —1000ml/min(氦气) 0 —200ml/min(氮气)6.流量设定精度:0.1ml/min7.*大分流比:1:1000八、程序升温冷柱头进样口1.电子压力/流量控制2.柱头压力控制设定精度:0.01psi3.柱头压力设定范围:0—100psi4.*使用温度400°C5.柱箱温度跟踪模式、自遍程序升温模式6.适配0.53/0.32/0.25/0.20mm毛细管柱九、挥发性串接进样口1.电子压力/流量控制2.柱头压力设定范围:0—100psi3.柱头压力控制设定精度:0.01psi4.总流量设定范围:0-1000 ml/min(氦气或者氢气)5.流量设定精度:0.1ml/min6.*使用温度400°C十、检测器1.*检测器均包括为电子流量控制模块。2.可选配检测器 ?氢火焰离子化检测器(FID, 对数放大器) ②热导检测器(TCD) ③电子捕获检测器(微池ECD) ④火焰光度检测器(FPD) ⑤氦离子化检测器(PDHID)十一、氢火焰离子化检测器(FID)1.电子流量/压力控制2.适配与填充柱和毛细管柱3.*使用温度400°C4.*小检出限:1.0pg/s(n-C16)5.动态线性范围:107(+10%)6.数据采集频率:*100HZ十二、电子捕获检测器(ECD)1.电子流量/压力控制2.适配与填充柱和毛细管柱3.*使用温度400 °C4.隐性阳极(带吹扫)5.检测器补偿气类型:5%甲烷/氩气或者氮气6.数据采集频率:*100Hz7.动态线性范围:5*1058.*小检出限:10fg/ml(丙体六六六)十三、火焰光度检测器(FPD)1.电子流量/压力控制2.*使用温度400 °C3.*小检出限:10pg S/sec, 0.2pgP/sec (甲基对硫磷)4.动态线性范围:103S,104P十四、热导检测器(TCD)1.电子压力/流量控制2.*操作温度300 °C3.*检测限(MDL): 400 pg /ml(C3H8),使用He载气(实验室环境可能会影响MDL)4.灵敏度:10000 mv?ml/mg5.线性动态范围:105 (± 10%)十五、辅助电子流路控制模块1.三通道辅助压力控制模块(压力控制模式)2.二通道辅助压力控制模块(压力控制模式)3.单通道辅助压力控制模块(压力控制模式)4.单通道气体流路控制模块(压力/流量控制模式)
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  • FCUE智创系列智能模块化中央超纯水系统-超纯水系统概述以突破设计彰显科技美学,前瞻的模块化设计理念,高度集成了PF预处理、RO反渗透主机、EDI及Hyper超纯化,以及PWS储存分配4大独立模块于一体,通过专业纯水管路输送纯水,满足您整栋实验楼或生产工艺的用水需求。FC中央纯水系统,采用整合了10"彩色触控屏及 PLC控制模块且具有物联网(IOT)和云平台功能的控制系统、标准/专业型预处理系统[1]、工业级一/二级RO系统[2]、先进的EDI连续电流去离子模块[3]、大容量的DI离子交换纯化及后置超纯化单元[4]。系统产水量:250、500升/小时,日产量高达12000升,可生产超纯水(18.2MΩ.cm)、高纯水(15MΩ.cm)或纯水(5μs/cm) [5],纯水质量完全达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。[1].标配标准型预处理系统,源水较差区域建议选配专业型预处理系统;[2].一级RO系统仅用于FCR 系列产品;[3].EDI模块仅用于FCUE/FCDE系列产品;[4].DI纯化及超纯化单元仅用于FCUE系列产品;[5].不同型号产品出水水质各不相同,具体以产品说明书为准;应用领域:中大规模实验室集中供水大型生化/免疫分析医疗检验用水实验动物中央饮水系统医药/生物技术中试生产用水电子/集成电路中试生产用水其他化学、冶金、化妆品中等规模生产工艺用纯水/超纯水前瞻的模块化设计满足持续升级的实验要求现代实验室为适应应用的多样性、日益严格的法规、及不断升级的实验要求,正在加速发展变化,无论是现有实验室的改造扩大,还是规划、设计和建造全新实验室,为了获得广泛而关键的实验要素-纯水,专业的定制化中央纯水系统愈发重要。骇思Hyperpurex拥有专业的水纯化技术知识及丰富的实验室纯水应用经验,从检验检测、研发实验室到制药、生物技术及电子等行业的生产工艺用水,我们都能给您整体的定制化中央纯水系统解决方案,确保水质持续稳定可靠。FC智能模块化中央纯水系统,为应用而生!以前瞻性的模块化设计,突破现有实验室中央纯水系统的边界,可以完全满足您现在与未来不断升级的实验要求,持续应对新的实验挑战。模块化的水纯化系统特有的4大独立模块-PF预处理模块、RO反渗透模块、EDI及Hyper超纯化模块和PWS储存分配模块,集成了水纯化系统的所有核心部件,每个模块既能自成系统、独立使用,又能适配其他纯水系统与您共同成长的伙伴通过不同纯水模块的组合、相同纯水模块的叠加、以及工艺的优化,可以持续增大产量并提高水质,不断拓展系统的应用边界,满足您变化成长的纯水需求整体式的设计等宽等高设计的机柜与水箱,既节约宝贵实验室面积,又彰显整体式设计的科技美学,好用又好看所有模块均预留连接机构和管线接口,方便现场的快速连接组合底部装有福马轮,可以快速移动一体式纯水箱容积250升,HDPE材质,双层箱体设计,外层加入抗UV阻剂,防止内部藻类滋生,提升水箱耐用度,内层使用纯PE原料,减少材料析出,保证水质安全锥形底部安装有排水阀,可排空水箱储水,保证彻底清洗底部进水的方式,降低CO2的吸收标配液位压力传感器,以1%的精度,连续显示水箱液位标配复合空气滤器,内含特殊填料及微孔滤膜,可吸附CO2和有机物,过滤细菌及颗粒等选配UV紫外线消毒模块,杀菌并抑制水箱内细菌滋生FC与管道及终端系统相结合实现整体式纯水的全要素组合FC智能模块化中央纯水系统,通过特殊的PWTS纯水管道系统,把纯水输送至各实验室的终端用水点,在用水点与骇思Hyperpurex终端超纯水系统进一步组合,实现全要素型整体式纯水系统。PWTS纯水管道系统施工骇思Hyperpurex拥有专业的制图工程师和现场管道工程师队伍,我们的团队具有多年的实验室纯水管道施工经验,管道施工的专业性及成熟度,可以保证纯水管道设计无死角、运行全循环、安装有坡度且可排空。经多年施工验证遴选的符合国际标准的品牌管材件(塑料:PPH/CLEAN PVC/PVDF,不锈钢:SUS304L/SUS316L),最大可能的减少管道材料的化学析出、抑制微生物的滋生、确保纯水质量的长期稳定可靠。为了满足用户的合规性要求,我们还可以提供焊点报告、内窥镜照片、酸洗钝化、荧光检测,以及完善的管道验证文件等服务。终端超纯水系统骇思Hyperpurex拥有P/FEP终端超纯水系统及HiDis取水手柄等终端系统选件,可进一步提升管道终端水质和用水体验,以满足更加严苛的超纯水水质标准要求。创新的操控系统感触简洁高效与智能全新智能化人机交互操控系统10寸16.7M色高分辨率触摸屏(分辨率:1024×600),动画效果的操作界面,页面切换顺滑流畅基于LINUX的操作系统,多语言界面可自由切换简洁直观的UI界面设计,可显示全新定义的滤芯、储存与水质状态等,让您全面了解系统运行状态及参数,重要指标,一览无余创新的局域网监控技术,轻松通过PC\PAD\手机进行系统查看、操作可追溯的全面数据管理存储长达5年的水质、耗材和报警记录等运行数据,通过MQTT私有云平台,可实现产品全生命周期的数据存储,无纸化数据管理,满足您的数据追踪需求具有USB端口数据导出和云平台数据下载的功能PDF/DTL格式的数据报告文档,防止篡改,确保数据完整性的溯源规定完善的操作记录功能、真实记录每次关键操作信息多用户管理的共享模式主用户可添加多个二级用户,每个用户均拥有独立ID及密码保护可实现设备的快速锁定与用户切换,能让多部门、多项目共享设备创新的物联网(IOT)及云平台技术可通过以太网、WIFI或4G模块联网(占用USB端口),实现远程数据采集、监控、维护和管理功能可从PC、WAP或微信登录云平台,了解设备信息及时的微信推送告警信息,实现快速的客户服务响应基于大数据的运行状况分析,使故障判断更加准确工单系统可为客户提供高效的服务保障OPC UA/MQTT协议支持可连接到LIMS实验室信息管理系统或BMS楼宇管理系统,实现设备信息化,使实验室信息管理更加高效、全面和规范全面的水质监测及报警4路水质监测及超标报警 (进水、RO水、DI水和UP超纯水[1]),电极常数0.01cm-1,温度灵敏度0.1℃,可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温RO膜离子截留率实时显示和超标报警功能[1].依据型号配置不同,纯水等级有差异,具体以产品说明书为准完善的耗材管理结合水质及时间的耗材寿命(PP/PC/RO/EDI/UP/UV/UF/TF[1])管理功能,降低耗材成本主界面以动态图标百分比的形式显示滤芯剩余寿命,蓝(正常)、黄(预警)、红(报警)3色滤芯寿命逐级提醒功能,所有滤芯状态清晰可见点击滤芯图标可查看滤芯状态、纯化技术和滤芯功能,并可实现扫码购买滤芯的功能原装耗材序列号验证功能,加密的长串序列号验证码可防止耗材安装更换的误操作[1].依据型号不同,耗材配置各有差异,具体以产品说明书为准直观的水箱储存状态采用先进的压力传感器进行液位测量,主界面的动态图标可实时显示水箱液面、储存量(L)及储存百分比(%),储存状态一目了然强大的系统概览图图文并茂的动态展示工艺流程、滤芯配置、水质参数、脱盐率、耗材寿命和水箱储存状态等信息RO冲洗和系统消毒功能按键,可启动反渗透膜的强制清洗及系统加药消毒功能,并实时显示2种程序的剩余时间。冲洗功能显著延长RO膜的使用寿命,消毒功能有效对纯水管道系统杀菌可设置间隔运行时间的纯水循环系统,能保持系统低细菌污染水平并降低能耗周全的安全防护3级权限管理,管理员用户与普通用户有严格的权限区分漏水保护报警装置,实时监测漏水的发生,及时阻断风险系统缺水及低水压、水箱满水、系统高压报警保护进水、RO水、DI水和超纯水水质超标报警、耗材寿命终结报警所有报警信息可存储于主机和云平台,满足数据安全要求进阶的系统配置缔造实力品质PF预处理模块[1]既能作为RO反渗透模块的前处理,又能自成系统适配其他纯水装置。专业型预处理系统,采用优化设计的工业级大型活性炭及石英砂过滤器、全自动软化过滤器、原水增压泵及一体式250升方形PE原水箱[2],可实现24小时持续运行。所有过滤器均按标准程序进行全自动反洗、再生,并可根据不同的原水条件及工作时长,优化调整运行参数,高效过滤原水中的颗粒物、吸附有机物和余氯等,以实现最优的预处理效果。[1] 应用于北方区域原水水质较差的地区[2] 系统标配1个水箱,可增配多只250升水箱,实现N+1拓展RO反渗透模块集成了预处理系统,既能作为RO反渗透主机工作,又能适配EDI及Hyper超纯化模块、PWS储存分配模块,拓展应用范围。集成的标准型预处理系统[1],采用二级预过滤滤筒,内置抛弃式的高品质折叠滤芯与炭纤维滤芯,在保证大通量及长寿命的同时,实现无需专业维保人员的快速更换,降低了设备使用要求。进口陶氏DOW 工业级RO膜组件,一级RO系统既可实现高达99%的脱盐率,二级RO系统的水质<5μm/cm,水质长期稳定可靠[2]。RO膜自动冲洗功能,可设置冲洗间隔和持续时间,有效防止水垢,延长膜寿命。RO水不合格自动排放功能,确保进入后端纯化组件的纯水质量整体封装的抛弃式RO膜组件,安装维保更加方便。[1] 应用于南方区域原水水质优良的地区,北方区域原水水质较差地区建议加配PF预处理模块[2] 一级RO系统应用于FCR系列产品,二级RO系统应用于FCUE/FCDE/FCRS系列产品EDI及Hyper超纯化模块[1]集成了EDI模块或EDI及Hyper超纯化模块(包含:DI离子交换组件、UV紫外组件、TF终端除菌组件)、一体式250升方形PE纯水箱,可适配PF预处理模块、RO反渗透模块和PWS储存分配模块,拓展应用范围。系统具有EDI水循环和EDI水不合格自动排放功能,确保进入后端模块的纯水质量。EDI组件无需添加软化剂、化学再生,既可稳定获得10MΩ.cm(25℃)以上(通常高达15 MΩ.cm),TOC≤30ppb[2]的Ⅱ级纯水,延长下游纯化单元寿命,降低的维护成本。HP-DI离子交换组件,采用进口混床树脂及高纯柱体材料,确保产水达到18.2MΩ.cm,并减少TOC析出。配备2个单柱树脂填量高达30L的纯化柱,总填量达60L,实现更大的离子交换能力,显著降低使用成本。HP-UV紫外组件(185nm)可降低TOC含量至≤3ppb[3]的痕量级别[2],还可以有效杀菌并抑制细菌生长。HP-TF终端除菌组件,采用工业级0.2μm PES滤芯,有效去除颗粒物并确保微生物的截留,满足关键应用要求。[1] EDI模块应用于FCUE/FCDE系列产品,Hyper超纯化模块应用于FCUE系列产品[2] 数值受进水中污染物的性质和浓度影响而有可能不同[3] 系统需加配脱气装置PWS储存分配模块集成了一体式250升方形PE纯水箱[1]、UV紫外组件、TF终端除菌组件(出水及回水),实现大水量的实验楼整体供水,并可根据您实验发展的需要,持续增加水箱并升级系统,满足您新的纯水需求。PLC智能控制,实现全自动的分配循环和加药消毒功能,可根据不同的纯水管道布局和用水情况,不断优化控制程序,保证系统出水的高品质。系统具有管道纯水的不合格自动排放及消毒过程的水箱自动排空功能。分配循环功能,可设置日/夜、工作日/假日等多种工作模式,实现节能与保证管路高品质水质的结合。加药消毒功能,可适配Hyperpurex专属消毒液,控制整个系统的低细菌污染水平。储存模块&EmptyVerySmallSquare 集成了一体式250升方形PE纯水箱&EmptyVerySmallSquare 标配液位传感器,以1%的精度,连续显示水箱液位&EmptyVerySmallSquare 标配水箱复合空气滤器,内含特殊填料及微孔滤膜,可吸附CO2和有机物,过滤细菌及颗粒等&EmptyVerySmallSquare 选配水箱紫外线消毒组件,杀菌并抑制水箱内细菌滋生分配模块&EmptyVerySmallSquare 包括:分配泵、分配管路紫外组件、出回水的0.2μm管道除菌过滤器、出回水电阻率监测器、压力调节阀以及高品质的管件阀门等,以避免微生物污染并保证系统的长期稳定运行&EmptyVerySmallSquare 用水点可选配取水手柄,能实时监控管道出水品质&EmptyVerySmallSquare 用水点可选配UF超滤模块,有效去除热原/内毒素、RNase、DNase,满足细胞培养/IVF等生命科学应用要求[1] 系统标配2个水箱,可增配多只250升水箱,实现N+1拓展产品概述以突破设计彰显科技美学,前瞻的模块化设计理念,高度集成了PF预处理、RO2nd反渗透主机、EDI和Hyper超纯化3大独立模块于一体。[1]采用整合了10"彩色触控屏及 PLC控制模块且具有物联网(IOT)和云平台功能的控制系统、专业型预处理系统、工业级二级RO系统、先进的EDI连续电流去离子模块、大容量的DI离子交换组件、UV-TOC紫外降解组件及TF终端微滤组件。系统产水量:250、500升/小时,日产量高达12000升,可生产UP超纯水(18.2MΩ.cm)、EDI纯水(15MΩ.cm)或二级RO纯水(5μs/cm),纯水质量完全达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。[1]- 可选装PWS-P超纯水储存分配模块,适配多种附件,以特定的流速和压力,通过超纯水管路输送超纯水,满足您整栋实验楼或生产工艺的严苛用水需求。- 用水点可选配取水手柄,能实时监控管道出水品质。- 用水点可选配UF超滤模块,有效去除热原/内毒素、RNase、DNase,满足细胞培养/IVF等生命科学应用要求。流程示意图参数规格表订货信息纯水系统主机订购货号产品描述FCUE-250中央超纯水系统,250L/h,超纯水、EDI纯水或RO2nd纯水FCUE-250PF中央超纯水系统,250L/h,超纯水、EDI纯水或RO2nd纯水FCUE-500中央超纯水系统,500L/h,超纯水、EDI纯水或RO2nd纯水FCUE-500PF中央超纯水系统,500L/h,超纯水、EDI纯水或RO2nd纯水FCDE-250中央EDI纯水系统,250L/h,EDI纯水或RO2nd纯水FCDE-250PF中央EDI纯水系统,250L/h,EDI纯水或RO2nd纯水FCDE-500中央EDI纯水系统,500L/h,EDI纯水或RO2nd纯水FCDE-500PF中央EDI纯水系统,500L/h,EDI纯水或RO2nd纯水FCRS-250中央二级反渗透纯水系统,250L/h,RO2nd或RO1st纯水FCRS-250PF中央二级反渗透纯水系统,250L/h,RO2nd或RO1st纯水FCRS-500中央二级反渗透纯水系统,500L/h,RO2nd或RO1st纯水FCRS-500PF中央二级反渗透纯水系统,500L/h,RO2nd或RO1st纯水FCR-250中央反渗透纯水系统,250L/h,RO1st纯水FCR-250PF中央反渗透纯水系统,250L/h,RO1st纯水FCR-500中央反渗透纯水系统,500L/h,RO1st纯水FCR-500PF中央反渗透纯水系统,500L/h,RO1st纯水FCR-750中央反渗透纯水系统,750L/h,RO1st纯水FCR-750PF中央反渗透纯水系统,750L/h,RO1st纯水纯化柱订购货号产品描述HPC105预处理纯化柱EHPC106预处理纯化柱FHPC107预处理纯化柱GHPC108预处理纯化柱HHPC382RO一级反渗透柱HB4HPC383RO一级反渗透柱HB4SHPC482RO二级反渗透柱LL4HPC483RO二级反渗透柱LL4SHPC605UP超纯化柱,标准型HPC606UP超纯化柱,低TOC型HPC710水箱空气滤器HPC709185&254nm双波长UV紫外灯管HPC708254nmUV杀菌紫外灯管HPC808TF终端除菌滤器HPC809管道回水除菌滤器附件订购货号产品描述TANK1250250升方形PE纯水箱,不含空气过滤器TANK1251250升方形PE纯水箱,含空气过滤器DISP2001HiDis取水手臂(独立式),带有2米连接套件DISP2002HiDis取水龙头PWA7501脚踏开关服务订购货号产品描述HPS510011年延长保修期服务(耗材除外)HPS510033年延长保修期服务(耗材除外)HPS52001中英文验证文件HPS53001基础验证服务HPS59001*1年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验HPS59003*3年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验*以双方确认用水量和进水条件后的协商结果为准收录于合集 #FC 智创系列 5个上一篇FC智创系列 智能模块化中央纯水系统下一篇FCDE 智创系列 智能模块化中央EDI纯水系统
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  • 乙醇的应用领域介绍

    医疗用品95%的酒精可用于擦拭紫外线灯。这种酒精在医院常用,在家庭中则只会将其用于相机镜头的清洁。70%~75%的酒精可用于消毒。若酒精浓度过高,会在细菌表面形成一层保护膜,阻止其进入细菌体内,难以将细菌彻底杀死。若酒精浓度过低,虽可进入细菌,但不能将其体内的蛋白质凝固,同样也不能将细菌彻底杀死。因此75%的酒精消毒效果最好。40%~50%的酒精可用于预防褥疮。长期卧床患者的背、腰、臀部因长期受压可引发褥疮,如按摩时将少许40%~50%的酒精倒入手中,均匀地按摩患者受压部位,就能达到促进局部血液循环,防止褥疮形成的目的。25%~50%的酒精可用于物理退热。高烧患者可用其擦身,达到降温的目的。用酒精擦拭皮肤,能使患者的皮肤血管扩张,增加皮肤的散热能力,酒精蒸发吸热,使病人体表温度降低,症状缓解。需要注意的是,酒精浓度不可过高,否则可能会刺激皮肤,并大量吸收表皮的水分。食品饮料乙醇是酒的主要成分,含量和酒的种类有关系。需要注意的是,饮用酒中的乙醇不是把乙醇加进去,而是微生物发酵得到的乙醇,根据使用微生物的种类不同还会有乙酸或糖等有关物质。乙醇还可用于制造醋酸、饮料、焙烤食品、糖果、冰淇淋、沙司等。有机原料乙醇也是基本的有机化工原料,可用来制取乙醛、乙酸、乙醚、乙酸乙酯、乙胺等化工原料,也是制取溶剂、染料、涂料、香精、农药、医药、橡胶、塑料、人造纤维、洗涤剂等产品的原料。有机溶剂乙醇可与水及多数有机溶剂混溶,被广泛用作有机化学反应的溶剂及黏合剂、硝基喷漆、清漆、化妆品、油墨、脱漆剂等的溶剂。乙醇也是液体制剂的常用溶剂,用于合剂、酊剂及注射剂中。乙醇的极性比水小,能溶解中药中的中等极性、弱极性、非极性成分,如生物碱及其盐类、苷类、挥发油、树脂、鞣质、有机酸和亲脂性色素等。中医常用酒精泡制药酒,送服中药,以使药物效果得到更大的发挥;也利用其防腐作用,用作存放和保管物品。由于叶绿体中的色素能溶在无水乙醇中,所以生物学上常用无水乙醇提取叶绿体中的色素。汽车燃料乙醇可单独作为汽车燃料,也可与汽油混合作为混合燃料。在汽油中添加5%~20%燃料乙醇制成乙醇汽油,可减少汽车尾气对空气的污染。另外,乙醇还可以作为抗爆剂添加到汽油中以代替四乙基铅

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  • 世界首创万吨级“煤制乙二醇”成套技术通过鉴定
    世界首创万吨级“煤制乙二醇”工业化示范获得成功   5月7日,中国科学院“世界首创万吨级煤制乙二醇工业化示范”新闻发布会在北京人民大会堂隆重举行。全国人大常委会副委员长、中国科学院院长路甬祥出席会议。科学技术部、工业和信息化部、国土资源部、自然科学基金委、中国石油化工协会等相关部门领导,福建省人民政府领导、江苏省人民政府领导、内蒙古自治区领导以及技术成果鉴定专家组组长何鸣元院士等共同出席了发布会。会上获悉:中国科学院福建物质结构研究所依托20多年的技术积累与江苏丹化集团、上海金煤化工新技术有限公司联手合作,成功开发了“万吨级CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇”(简称“煤制乙二醇”)成套技术。该成套技术已通过中国科学院组织的成果鉴定。   “世界首创万吨级煤制乙二醇工业化示范”新闻发布会举行      全国人大常委会副委员长、中国科学院院长路甬祥讲话   鉴定委员会专家一致认为,此项成果标志着我国领先于世界实现了全套“煤制乙二醇”技术路线和工业化应用,是一项拥有完全自主知识产权的世界首创技术。该技术的推广应用将有效缓解我国乙二醇产品供需矛盾,对国家的能源和化工产业产生重要积极影响,具有重要的科学意义、突出的技术创新性和显著的社会经济效益。   乙二醇是重要的化工原料和战略物资,用于制造聚酯(可进一步生产涤纶、饮料瓶、薄膜)、炸药、乙二醛,并可作防冻剂、增塑剂、水力流体和溶剂等。“煤制乙二醇”即以煤代替石油乙烯生产乙二醇。专家指出,此类技术路线符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的资源特点。中国科学院福建物质结构研究所通过长期基础研究、应用研究和产业化获得的该项成果,拥有多项技术专利和自主知识产权 该成套技术符合循环经济 “减量化、再利用、资源化”三原则,其显著特点还在于全部采用工业级的CO、NO、H2、O2和醇类为原料,对形成规模化产业极为有利。鉴定委员会专家在现场考察后认为,万吨级工业试验装置运行稳定,具备了进一步建设大规模工业化生产装置的条件。据专家测算,用石油乙烯路线每生产一吨乙二醇约耗2.5吨石油。目前全世界用石油乙烯生产的2000多万吨乙二醇,若都以煤为原料进行生产,那么,节省下来的石油相当于新开发一个年产5000万吨石油的大庆油田。   煤制乙二醇技术是国家“八五”、“九五”重点科技攻关项目。中科院福建物构所自1982年起经过多年前期研究,获得了一系列具有完全自主知识产权的小试技术和模试技术 江苏丹化集团技术团队拥有化工新技术产业化的长期积淀,曾在国内首创“碳化法制碳酸氢铵”、“羰基化合成醋酐”和“变压吸附分离CO”等多项化工新工艺。2005年起,由上海盛宇企业投资有限公司投资约1.8亿元,与中科院福建物构所、丹化集团、上海金煤化工新技术有限公司等强强联手启动了“CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇”的产业化试验,经过3年多的艰苦努力,在国家发改委、科技部、中科院、福建省、上海市和江苏省政府的大力支持下,相继在丹化集团建成年产300吨中试和1万吨工业化试验两套装置,在多项关键技术领域取得突破,2007年12月万吨装置顺利开车打通全流程,经过一年多的实际运行检验,并经专家组鉴定,证明全球首套“万吨级煤制乙二醇”技术已完全取得成功。   经中国科学院和国家财政部批准,中科院福建物构所和上海金煤化工新技术有限公司已将全部煤制乙二醇技术入股通辽金煤化工有限公司,该企业正在内蒙古通辽市建设全球首套年产20万吨煤制乙二醇示范装置,该项目是我国煤化工五大重点示范工程之一,预计今年年底前即可建成投产,未来五年内将建成120万吨生产规模,有望成为国内最大的乙二醇生产企业,实现部分替代进口。   关于该项目的合作模式,全国人大常委会副委员长、中国科学院院长路甬祥认为:在学习实践科学发展观、建设创新型国家进程中,中国科学院实施创新工程,构建了知识创新、技术创新和工程产业化的“金三角”并发挥三者互动的科技创新体系,在推动科技创新、科技成果转移转化与产业化、创建高新技术企业等方面谋划了独具特色的创新机制。在应对国际金融危机的新形势下,它将为企业通过科技成果转移转化,提升自主创新能力提供一些宝贵的经验,为实现我国国民经济的平稳快速发展,探索出一条合作共赢的创新之路。
  • 微生物所创建全染色体编辑的高产丁醇细胞工厂
    style type=" text/css" .TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt } /style p   利用代谢工程与合成生物学技术,创建高效生产天然或非天然化学品的微生物细胞工厂,已展现出良好的应用前景和巨大的市场潜力。然而,实验室构建的工程菌株大多基于质粒系统完成,通常需要抗生素和诱导剂来保证功能基因和途径的稳定存在,这为大规模低成本生产带来挑战。在染色体水平上进行基因编辑与操作,创建完全没有质粒、基因表达无需诱导的高产工程菌株,对于化学品的生物制造具有重要意义。然而,由于染色体拷贝数少、目标靶点不清楚、基因表达水平低、基因操作相对困难等因素,见诸报道的全染色体编辑的高产工程菌株很少。 /p p   针对这一挑战,中国科学院微生物研究所研究人员以大宗有机溶剂和潜在生物燃料——正丁醇为目标产品,以大肠杆菌为底盘细胞,创建全染色体编辑的丁醇细胞工厂。该研究的基本策略是将细胞工厂构建分为在染色体上创建生物合成途径与全染色体编辑优化两个部分,通过交互循环操作,不断强化丁醇途径以及底盘细胞对丁醇途径的支持能力,从而提高工程菌株的丁醇生产能力。经过以上策略获得的丁醇高产菌株,在简单批式发酵中可以产生20g/L的丁醇,达到产丁醇大肠杆菌最高水平;对葡萄糖的得率达到理论最大值的83%,超越天然的产丁醇梭菌,显示出全染色体编辑代谢工程的潜力。该菌株生产丁醇不需要添加任何抗生素和诱导剂,已在中科院天津工业生物技术研究所中试平台完成了放大测试,效果良好,具有工业化生产应用的潜力。 /p p   该研究使用一系列基因组操作技术,包括同源重组、l噬菌体Red重组技术、CRISPR/Cas9、Tn5转座子突变等,在大肠杆菌染色体水平上对38个基因进行编辑和操作,通过理性和非理性策略相结合,解决竞争碳流的副产物较多、丁醇生产能量和还原力不足、染色体基因表达强度弱等问题,最终获得了具有工业应用潜力的高产丁醇细胞工厂,为创建全染色体编辑的化学品高产细胞工厂提供了范例。 /p p   研究工作得到国家自然科学基金及国家863计划项目等资助,并已申请中国专利,相关研究成果在线发表在 em Metabolic Engineering /em 上。 /p p br/ /p
  • Science:​颜宁/闫创业合作解析固醇感受器分子机制
    SREBP( sterol regulatory element-binding protein)信号通路通过一系列负反馈机制调控着细胞内固醇类物质的稳态。SREBP 是一类可以结合 sterol 调控元件序列的转录因子,属于 basic-helix-loop-helix leucine zipper (bHLH-zip) 家族。哺乳动物中,SREBP 有三种不同的形式,分别是 SREBP-1a, SREBP-1c 和 SREBP-2。SREBP-1 系列主要负责脂肪的从头合成,a 和 c 在不同的组织中的表达谱不一样;SREBP-2 主要负责胆固醇的代谢和稳态【1,2】。在未激活状态下,SREBP 的 N-terminal 转录因子结构域和 C-terminal 调节结构域由两个跨膜结构域相连,像发卡一样卡在 ER 膜上,并且两端结构域此时都面对着胞质,而连接两个跨膜结构域的 loop 大概有 30 个氨基酸在 ER 的内腔(图 1)。SREBP 的 C-terminal 结构域组成型的结合 Scap (SREBP cleavage-activating protein) 蛋白的 C 端 WD40 结构域。在 WD40 结构域前,Scap 蛋白还包含 8 个跨膜结构域,其中 S2-S6 是固醇感受器结构域(sterol-sensing domain, SSD)【1-3】(图 1)。当 sterol 比较丰富时,Scap 和另一个 ER 上的膜蛋白 Insig-1/2 (insulin-induced gene) 相互作用,此时 Scap 和 SREBP-2 也相互结合在 ER 的膜上。Scap 和 Insig 的结合需要胆固醇或胆固醇的类似物参与,比如 25-hydroxycholesterol (25HC)。当 sterol 水平下降时,Insig 和 Scap 不再相互作用,此时 Scap 会经历一系列结构变化去暴露出它的膜泡转运信号「MELADL」,于是 Scap 拽着 SREBP-2 一起,会在 COPII 介导的囊泡运输作用下从 ER 转运到高尔基体。一旦到了高尔基体,SREBP-2/Scap 复合物就会遇到活化的蛋白酶,S1P (site-1 protease) 和 S2P。S1P 首先会把 SREBP 两个跨膜结构域的 loop 切断,将 SREBP 分成两个部分,此时每一部分仍然有一个跨膜结构域保留在膜上。随后 S2P 会继续在连接 SREBP N 端结构域的跨膜区切割,于是 SREBP 的 N 端转录因子结构域被释放,然后进核启动相关基因的表达【1-3】(图 1)。图 1. SREBP 信号通路简化示意图 尽管这条信号通路已经发现了几十年,但是具体的结构信息和分子机制仍然尚未被完全阐述。2021 年 1 月 15 日,Science 杂志在线发表了来自颜宁和闫创业合作发表,题为 A structure of human Scap bound to Insig-2 suggests how their interaction is regulated by sterols 的研究长文,通过冷冻电镜技术, 解析了人源 Scap 和 Insig-2 包含 25HC 分子的复合物结构,揭示了固醇类分子调节 SREBP 信号通路的分子机制。为了阐明该信号通路分子机制,在此前,一些低等物种的同源结构也有被陆续解析。比如,来自古细菌的 S2P MjS2P 的晶体结构【4】,分枝杆菌 Insig 同源结构 MvINS【5】,和来自酵母的 SREBP 和 Scap C 端结构域的同源蛋白,Sre1【6】和 Scp1【7】。SSD 结构域在很多蛋白中可见,并且有很多工作已经揭示了 SSD 的结构信息,比如 Niemann-Pick type C (NPC1), Patched 1 (Ptch1), NPC1L1, 和 Dispatched 蛋白的冷冻电镜结构【8-13】。尽管如此,在 SREBP 信号通路中,25HC(或其他类固醇分子)的结合位点和 Scap 与 Insig 的相互作用机制仍然未知。此外,此前报道显示 Insig 结合 25HC 而不是胆固醇,然而 Scap 却只能结合通过它的内腔结构域(Loop1)结合胆固醇。为了更加清晰的阐述相关分子机制,作者结合生化和冷冻电镜技术,解析了 Scap_Insig-2_25HC 三者的复合物结构。结构中,跨膜结构域的平均分辨率 3.7 Å。Scap 的 SSD 和 Insig-2 的所有跨膜区结构都被解析,其中 25HC 分子像三明治一样夹在 Scap 的 S4-S6 部分和 Insig-2 的 TM3/4 之间(图 2)。图 2. Insig-2 和 Scap 包含 25HC 的复合物结构结构显示,Scap 的 S4 中间「解旋」状态部分对于 25HC 的结合和 Insig 相互作用至关重要。Scap 的跨膜结构域与 NPC1 和 Ptch1 类似,但是 Scap 在 S4 区域有一个特别之处 —Scap 的 S4 在中间「断开」形成了一个类似解旋的扭结,使 S4 分成了两个半个的 helix,S4a 和 S4b (图 2)。但在 NPC1 和 Ptch1 的相应区域是完整的。正是由于这个扭结,使得 S4a 向 SSD 内倾斜,给配体的结合腾出了空间。结构和生化实验证明,S4 螺旋的不连续对于配体的结合和与 Insig-2 的相互作用不可或缺。Insig-2 的结构与此前解析的 MvINS 结构类似。在 MvINS 的晶体结构中,一个内源的 diacyl-glycerol (DAG) 分子插入在 TM1/2/3/5 的中心口袋中。结构类比之后,发现在 Insig-2 的相应区域也有类似的口袋,此前的结构预测该口袋也是用来装固醇类配体的【5,14】。但是,通过解析的结构发现,尽管在相应的区域确实存在一个相似的口袋,但是在口袋内没有观察到任何的电子密度。进一步发现,25HC 实际上是结合在 Scap 和 Insig-2 的相互作用界面。而对于在口袋附近进行氨基酸突变也不会明显影响 25HC 依赖的 Scap-Insig-2 相互作用(图 3),进一步证实了口袋并非结合配体的位置。图 3. Insig-2 上的口袋对 25HC结合的影响总的来说,结合整个结构和生化实验结果,文章较完整的揭示了 Scap 和 Insig-2 之间以 25HC 依赖的方式的跨膜相互作用分子机制(图 4)。尽管如此,依然还有很多问题需要被解决。比如为什么有了配体的结合后,Scap 的构象就会阻止 MELADL motif 被囊泡的识别,不被转运至高尔基体?在 Scap 上,以胆固醇依赖的方式进行构象改变的 Loop1 是否会耦连 S2 和 S4 的运动?单独的 Scap 和 Insig 结构又长得怎么样?等等一些问题,不是这一个结构可以解释的,不过该结构给这些未来更复杂的问题提供了一定的线索和启示。图 4. 简化的分子机制模型颜宁、闫创业为论文共同通讯作者,西湖大学博士后鄢仁鸿、清华大学博士生曹平平、宋闻麒为本文的共同第一作者。冷冻电镜数据分别在国家蛋白质科学中心(北京)清华大学冷冻电镜平台和西湖大学冷冻电镜平台收集,清华大学高性能计算平台和西湖大学超算中心分别为本研究的数据处理提供了支持。
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