野鼠尾草籽

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野鼠尾草籽相关的耗材

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    北京绿百草科技现货供应东曹 疏水层析填料Toyopearl Ether-650S 关键词:疏水层析填料,Toyopearl Ether-650S, 43151,TOSOH 绿百草科技专业提供TOSOH 疏水层析填料Toyopearl Ether-650S,规格25mL,货号43151,粒径20-40&mu m。疏水层析填料Toyopearl Ether-650S靠疏水作用进行生物分子纯化,是体积排阻和离子交换层析的重要补充。Toyopearl Ether-650S利用蛋白质表面的疏水区域进行分离,用它来分离等电点和分子量接近的成分尤为有效。北京绿百草科技可提供有关疏水层析填料Toyopearl Ether-650S的详细信息。 需要详细的信息请和绿百草科技联系:010-51659766 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn 相关产品的订货信息 16174 TOSOH Ether-650S 1L 16175 TOSOH Ether-650M 1L 16176 TOSOH Ether-650S 5L
  • 绿百草科技专业提供大孔吸附树脂SEPABEDS SP 207
    绿百草科技专业提供大孔吸附树脂SEPABEDS SP 207 关键词: SEPABEDS SP 207,绿百草科技,大孔吸附树脂 绿百草科技专业提供大孔吸附树脂SEPABEDS SP 207。化学改性的苯乙烯类SEPABEDS SP 207吸附树脂是溴基团化学键合到已交联的聚苯乙烯基体上。SEPABEDS SP 207比纯聚苯乙烯的树脂有更高的疏水性(对非极性分子有较高的选择性),SEPABEDS SP 207比重是聚苯乙烯树脂的1.2倍左右,适合逆流洗脱。 需要详细的信息请和绿百草科技联系:010-51659766 登录网站获得更多产品信息:www.greenherbs.com.cn

野鼠尾草籽相关的仪器

  • 本公司生产的巴歇尔槽(巴氏槽,巴氏计量槽),符合明渠堰槽JJG771-90国家检定标准,包括不锈钢巴歇尔槽、玻璃钢巴歇尔槽、PVC(小型槽),配合我司STM系列明渠流量计使用,广泛应用于环保工程、园区污水处理、水利灌溉工程、市政给排水等。【注意:巴氏计量槽因测量的水量不同,槽型大小不同,价格差异大,具体请来电咨询】【巴歇尔槽概述】巴歇尔槽(Parshall flume,巴氏槽)的原型是文丘里水槽,后者的实验是VM.Cone于1915年在美国的科罗拉多洲开始进行的。1922年F.L.Parshall对此进行了根本性的变革,制作了现在通用的巴歇尔槽。以后又多次重复了水力学实验,制成了尺寸为1英寸到50英寸的各种量水槽。巴歇尔槽名字是1929年美国土木学会命名的。此后,英国、瑞士、意大利、印度、阿根廷等许多国家也提出了各种类型的文丘利水槽的设计方案并进行了实验,但巴歇尔槽仍是文丘利水槽中最普及的水槽。工业和公用事业常用测量污水的明渠流量仪表按测量原理大体可分为堰法和测流槽两种。堰式流量计的特点:结构简单,安装方便,测量精度和可靠性好;但因水头压损,需要下游较畅通。测流槽式流量计的常用测流槽有多种形式。最常用的是安装在矩形明渠的巴歇尔槽(ParshaII fIume,简称P槽)。巴氏计量槽的优点:几乎不受管壁粗糙度等条件变化的影响,测量值的长期变化小;巴歇尔槽的水头损失在非满管流仪表中属于较小的,水中即使有固态物质也几乎不沉淀、接近流速的影响小、对下流侧的水位影响比较小;下图为玻璃钢巴歇尔槽成品图片:【巴歇尔槽结构】 巴歇尔槽的标识尺寸是喉道宽“b”。首先根据应用需要的最大流量,从“附录一巴歇尔槽水位-流量公式”中查出合适的巴歇尔槽的喉道宽“b”。再从“附录二、巴歇尔槽构造尺寸”中查出对应喉道宽等于“b”的巴歇尔槽的其它尺寸。如“L”、“N”、“B1”、“L1”等等。巴歇尔槽的材质有玻璃钢(FRP)、不锈钢、PVC等。【巴歇尔槽安装步骤】第一步:巴歇尔槽放入明渠中,保持槽子水平,巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。 巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。 要求:(1)保持巴歇尔槽下游排放畅通。不积水,如不畅通。保持水位差大于或等于30MM。 (2)巴歇尔槽前直段有1-3米的距离缓冲区,缓冲渠应和槽子底部水平,有便于超声波的测量。 (3)必须保证巴歇尔槽下游有水位差,排放畅通,不会积水。第二步:在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌或用砖累起,保证槽子不变形,大槽子内部要有支撑,保证槽子不凸出。保证水流全部从巴歇尔槽经过。巴歇尔槽安装一定是要水平。如果槽子距渠道距离过大,用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持50-100毫米,然后用水泥砂浆填满。【巴歇尔槽常见安装方式】【巴歇尔槽常用流量范围】┌───────────────────────┐│规格(喉道宽mm)│流量范围(m3/h)├───────────────────────┤│小型1号(b=25 ) │0.32~20├───────────────────────┤│小型2号(b=51 ) │0.65~50 ├───────────────────────┤│小型3号(b=76 ) │2.77~115 ├───────────────────────┤│小型4号(b=152) │5.40~400 ├───────────────────────┤│小型5号(b=228) │9.00~900 ├───────────────────────┤│标准7号(b=300) │12.6~1500 ├───────────────────────┤│标准8号(b=450) │16.2~2250 ├───────────────────────┤│标准9号(b=600) │45.0~3000 ├───────────────────────┤│标准10号(b=750) │90.0~3960 ├───────────────────────┤│标准11号(b=900) │108~4500 ├───────────────────────┤│标准12号(b=1000) │108~5400 ├───────────────────────┤│标准13号(b=1200) │126~7200 ├───────────────────────┤└───────────────────────┘【巴歇尔槽土建施工图 (JJG711-90 标准9#)】【生产能力】年产一万套【公司网站】【销售热线】,关注微信服务号,服务更便捷!西安上太仪表感谢您关注本公司产品!依托古都西安坚实的工业基础、强大的科研能力,汇集西部尖端人才,上太人以“严谨、务实、创新”为理念,为客户奉献行业精品。我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
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  • 本公司专业生产不锈钢巴歇尔槽、玻璃钢巴歇尔槽,符合明渠堰槽JJG711-90标准,材质包括不锈钢、玻璃钢,配合超声波明渠流量计使用,具有同介质非接触测量、节省场地、工作可靠、量程比宽等优点,既可用于环保污水处理、工业园区污水排放的测量,又适用于农田水利灌溉的工程。巴歇尔槽(Parshall flume,巴氏槽)的原型是文丘里水槽,后者的实验是VM.Cone于1915年在美国的科罗拉多洲开始进行的。1922年F.L.Parshall对此进行了根本性的变革,制作了现在通用的巴歇尔槽。以后又多次重复了水力学实验,制成了尺寸为1英寸到50英寸的各种量水槽。巴歇尔槽名字是1929年美国土木学会命名的。此后,英国、瑞士、意大利、印度、阿根廷等许多国家也提出了各种类型的文丘利水槽的设计方案并进行了实验,但巴歇尔槽仍是文丘利水槽中最普及的水槽。工业和公用事业常用测量污水的明渠流量仪表按测量原理大体可分为堰法和测流槽两种。 巴歇尔槽的优点:几乎不受管壁粗糙度等条件变化的影响,测量值的长期变化小;巴歇尔槽的水头损失在非满管流仪表中属于较小的,水中即使有固态物质也几乎不沉淀、接近流速的影响小、对下流侧的水位影响比较小 【巴歇尔槽结构】 巴歇尔槽的标识尺寸是喉道宽“b”。首先根据应用需要的最大流量,从“附录一巴歇尔槽水位-流量公式”中查出合适的巴歇尔槽的喉道宽“b”。再从“附录二、巴歇尔槽构造尺寸”中查出对应喉道宽等于“b”的巴歇尔槽的其它尺寸。如“L”、“N”、“B1”、“L1”等等。巴歇尔槽尺寸:(摘自JJG 711-90)类别序号喉道段(m)收缩段(m)扩散段(m)墙高(m)b(mm)LNB1L1LaB2L2KD小型1250.0760.0290.1670.3560.2370.0930.2030.0190.232510.1140.0430.2140.4060.27101350.2540.0220.263760.1520.0570.2590.4570.3050.1780.3050.0250.4641520.3050.1140.4000.6100.4070.3940.6100.0760.6152280.3050.1140.5750.8640.5760.3810.4570.0760.77标准型62500.600.230.781.3250.8830.550.920.080.8073000.600.230.841.3500.9020.600.920.080.9584500.600.231.021.4250.9480.750.920.080.9596000.600.231.201.5001.00.900.920.080.95107500.600.231.381.5751.0531.050.920.080.95119000.600.231.561.6501.0991.200.920.080.951210000.600.231.681.7051.1391.300.920.081.01312000.600.231.921.8001.2031.500.920.081.01415000.600.232.281.951.3031.800.920.081.01518000.600.232.642.101.3992.100.920.081.01621000.600.233.002.251.5042.400.920.081.01724000600.233.362.401.6042.700.920.081.0【巴歇尔槽常用流量范围】┌───────────────────────┐│规格(喉道宽mm)│流量(m3/h) │ 流量( L/s) │├───────────────────────┤│小型1号(b=25 ) │0.32~19.44 │0.09-5.4 │├───────────────────────┤│小型2号(b=51 ) │0.65~47.5 │0.18-13.2 │├───────────────────────┤│小型3号(b=76 ) │2.77~115 │0.77-32.1 │├───────────────────────┤│小型4号(b=152) │5.40~400 │1.5-111 │├───────────────────────┤│小型5号(b=228) │9.00~903.6 │2.5-251 │├───────────────────────┤│标准6号(b=250) │10.8~900 │3-250 │├───────────────────────┤│标准7号(b=300) │12.6~1500 │3.5-400 │├───────────────────────┤│标准8号(b=450) │16.2~2250 │4.5~630 │├───────────────────────┤│标准9号(b=600) │45.0~3000 │12.5~850 │├───────────────────────┤│标准10号(b=750) │90.0~3960 │0.025~1.1(m3/s)├───────────────────────┤│标准11号(b=900) │108~4500 │0.03~1.25 │├───────────────────────┤│标准12号(b=1000) │108~5400 │0.03~1.5 │├───────────────────────┤│标准13号(b=1200) │126~7200 │0.035~2 │├───────────────────────┤│标准14号(b=1500) │162~9000 │0.045~2.5 │├───────────────────────┤│标准15号(b=1800) │288~10800│0.08~3 │├───────────────────────┤│标准16号(b=2100) │342~12960│0.095~3.6 │├───────────────────────┤│标准17号(b=2400) │360~14400 │0.1~4 │├───────────────────────┤│标准18号(b=3050) │576~29808 │0.16~8.28 │├───────────────────────┤│标准19号(b=3660) │684~52848 │0.19~14.68 │└───────────────────────┘ 【巴歇尔槽安装注意事项】第一步:巴歇尔槽放入明渠中,保持槽子水平,巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。 巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。要求:(1)保持巴歇尔槽下游排放畅通。不积水,如不畅通。保持水位差大于或等于30MM。 (2)巴歇尔槽前直段有1-3米的距离缓冲区,缓冲渠应和槽子底部水平,有便于超声波的测量。 (3)必须保证巴歇尔槽下游有水位差,排放畅通,不会积水。第二步:在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌或用砖累起,保证槽子不变形,大槽子内部要有支撑,保证槽子不凸出。保证水流全部从巴歇尔槽经过。巴歇尔槽安装一定是要水平。如果槽子距渠道距离过大,用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持50-100毫米,然后用水泥砂浆填满。要求:巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位,巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。【巴歇尔槽常见安装方式】【巴歇尔槽材质】常见的巴歇尔槽材质有:玻璃钢(玻璃纤维不饱和聚酯复合材料);不锈钢;PVC;聚丙烯【巴歇尔槽土建施工图 (JJG711-90 标准9#)】【生产能力】年产一万套【公司网站】【销售热线】,关注微信服务号,服务更便捷!西安上太仪表感谢您关注本公司产品!依托古都西安坚实的工业基础、强大的科研能力,汇集西部尖端人才,上太人以“严谨、务实、创新”为理念,为客户奉献行业精品。我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
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  • 灌注槽 400-827-1665
    灌注槽是和Biorep® 灌注设备搭配使用的,它有一次性和可高温高压灭菌两种款式。 一次性灌注槽为单独无菌包装。 灌注槽内部设计为漏斗型,从而槽内的内容物就可以从槽子底部的出口排出。 搭配使用Biorep® 温度探针,可从排出口上部的管道监测酶的温度。 工作原理为通过灌注槽两边的管道口,利用冷水或者防冻剂进行再循环,从而保持胶原酶的低温状态。
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野鼠尾草籽相关的试剂

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野鼠尾草籽相关的论坛

  • 【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]

  • 草籽花、草籽花

    http://www.cnxishui.net/_CMS_NEWS_IMG_/www5/2012-05/03/1_72d2ac42ab5e4497be993a30a8198c98.jpg草籽花

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  • 前沿 | 安捷伦质谱助力七叶树药效成分研究,揭示七叶皂苷和七叶素生物合成进化机制
    2023 年 10 月,陈士林团队在《自然-通讯》(Nature Communications) 发表“Characterization of the horse chestnut genome reveals the evolution of aescin and aesculin biosynthesis”的文章,作者采用多组学研究策略和质谱技术揭示了天然药物七叶皂苷和七叶素特异性合成的分子机制,并在大肠杆菌中实现了七叶素的绿色生物合成。研究背景现代植物化学和药理学的研究证明,草药中特异性积累的有效成分是其发挥药效的物质基础,七叶树属植物是一种温带北半球的多年生树木,该属植物由于分别含有药用活性成分七叶皂苷和七叶素被广泛应用于临床。七叶皂苷(玉蕊醇型三萜皂苷)制剂已经在临床中以口服、静脉注射和局部涂抹的方式广泛使用,用于治疗慢性静脉功能不全、水肿和痔疮等疾病。七叶素(香豆素类成分),也被称为 6,7- 二羟基香豆素 -6-O- 葡萄糖苷,与地高辛一起被广泛用作常见的眼药水七叶洋地黄双苷滴眼液的原料,以缓解眼疲劳、眼痛和干眼等症状。然而,目前对于这两种有效成分的合成、调控和转运机制的分子遗传学研究还相对薄弱。研究结果此次发表的研究通过空间代谢组揭示七叶皂苷在七叶树属植物娑罗子的子叶中特异性积累,解析了中华七叶树高质量基因组,并通过代谢组学、转录组学以及合成生物学技术等方法,成功解析七叶皂苷生物合成途径中关键的环化、氧化、酰基化和葡萄糖醛酸化等催化步骤。同时,课题组通过全被子植物基因组层面共线性研究发现该类三萜代谢基因簇的招募和进化模式,更好地理解了玉蕊醇型三萜类化合物在无患子目植物中的形成机制。针对七叶素的合成途径,研究团队根据关键基因在基因组中存在的拷贝数目及表达模式,筛选和验证了合成过程中关键基因的功能,在大肠杆菌中重建了七叶素的生物合成途径并完成了七叶素的绿色合成。研究结论本文以具有重要药用价值的七叶树为研究对象,综合运用基因组、转录组、代谢组、空间代谢组以及合成生物学等多种技术手段,揭示了七叶树中高价值代谢物七叶皂苷和七叶素的生物合成及进化过程。其意义在于,一方面为推动这些活性化合物的生物合成研究进展以促进其生产应用提供了良好的基础,另一方面为其他药用树木代谢物相关研究提供了良好的研究范式。专家团队此次发表的论文的共同第一作者为中国中医科学院中药研究所孙伟、尹青岗、万会花、高冉冉,共同通讯作者是中国中医科学院/成都中医药大学陈士林、北京化工大学孙新晓、东北林业大学徐志超。本草基因组学团队负责人陈士林院士 2022 年组织发布了千种本草基因组研究计划,在《创新》(The Innovation)、《自然-植物》(Nature Plants)、《分子植物》(Molecular Plant)、《自然-通讯》(Nature Communications) 等国际著名刊物发表了一系列的草药基因组学研究成果,极大地推动了学术界从分子遗传学层面理解中草药中有效成分的合成、转运、积累和调控,助力天然产物药物的绿色生物合成以及高含量药效成分品种的精准选育。参考文献:[1] Sun W, Yin Q, Wan H, et al. Characterization of the horse chestnut genome reveals the evolution of aescin and aesculin biosynthesis[J]. Nature communications, 2023, 14(1): 6470.
  • ASD | 利用高光谱反射率预测温带落叶阔叶树木的叶片性状
    ASD | 利用高光谱反射率预测温带落叶阔叶树木的叶片性状:通用模型可适用于整个生长季节吗?追踪生长季和地理区域中叶片性状的变化是理解陆地生态系统功能的关键。野外光谱法是原位监测叶片功能性状的有力工具,在农业、林业和生态学中都有许多应用,例如,叶片光谱已用于表征许多叶片理化特性,预测倍体水平,估计叶龄,甚至可以预测入侵植物对凋落物分解的影响。但目前尚不清楚是否可以开发通用统计模型来根据光谱信息预测性状,或是否需要根据条件变化进行重新校准。特别是,生长季多个叶片性状同时变化,是否可以从高光谱数据成功预测这些时间变化是一个悬而未决的问题。基于此,为了填补研究空白,在本研究中,一组国际研究团队利用标准实验室方法(包括光捕获和生长:N(%),δ15N(‰),δ13C(‰),叶绿素,可溶性C(%)和叶片含水量(LWC);防御和结构:每单位面积的叶片质量(LMA g m-2)、总C(%)、半纤维素(%)、纤维素(%)、木质素(%)、总酚类(mg g-1)和单宁(mg g-1);岩石衍生营养素:P(%)、K(%)、Ca(%)、Mg(%)、Fe(μg g-1)、Mn(μg g-1)、Zn(μg g-1)和B(μg g-1))和叶片光谱(利用光谱范围为350-2500 nm的ASD FieldSpec 3进行测量,在350-1000 nm,采样间隔为1.4 nm,在1000-2500 nm,采样间隔为2 nm)追踪了整个生长季的变化,研究了温带落叶树木多种叶片性状和光谱特性之间的联系。旨在回答以下问题:(1)常见物种叶片的理化性状在生长季如何变化?(2)叶片反射率在生长季如何变化?(3)生长季叶片理化性状和光谱之间是否存在可预测的关系,从而使叶片光谱能够不受时间限制地远程追踪森林生态系统功能的变化?然后评估叶片光谱是否可以在季节效应的影响下稳定地捕获叶片性状,为通过机载和星载传感器的高光谱成像进行大尺度叶片性状调查奠定基础。【结果】理化性状和光谱在整个生长季变化很大,虽然6月和9月之间收获的成熟叶片变化较小。重要的是,叶片光谱可以准确预测大多数叶片性状的季节性变化,成熟叶片的预测精度通常较高。然而,对于一些性状,PLSR估算模型因物种而异,单一PLSR模型不能用于物种水平的准确预测。8个落叶树种叶片光谱及其变异性(平均反射率(a)和变异系数(b))的季节模式。2017 年 5 -10 月,不同季节对英国剑桥Madingley林地21种叶片性状全/特定光谱数据最佳PLSR性能的影响。2017 年 5-10 月,不同物种对英国剑桥Madingley林地21种叶片性状全/特定光谱数据最佳PLSR性能的影响。【结论】叶片光谱可成功预测整个生长季多种功能性叶片性状,为机载和星载成像光谱技术监测和绘制温带森林植物功能多样性奠定了一定基础。请点击下方链接,阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650309890&idx=1&sn=9bddcb74cbb31a26c18ad6aee87f4344&chksm=bee1a9fd899620ebd02f200799a9370626a1d8b6fee07375ad2580b562fa8ad686a495393775&token=1524960455&lang=zh_CN#rd
  • 精彩花絮丨显微学术论坛遇上欧洲小镇,还发生了哪些有趣的事?
    10月的捷克,美丽的让人沉醉。位于捷克东南部的工业城布尔诺,在秋色中更是风光旖旎,美丽俊秀的同时也透露是一种历史古城的静谧与厚重。2018年10月10日-13日,由捷克科学院材料物理研究所和TESCAN公司联合举办的“2018中捷国际电子显微学学术论坛”在捷克布尔诺市捷克科学院如期召开,三天的学术交流和参观访问可谓“精彩纷呈”!2018中捷“国际电子显微学”学术论坛参观捷克科学院材料物理研究所参观TESCAN总部和布尔诺电镜生产基地来自中国电子显微领域的各位专家和捷克科学院的专家学者们一起交流了很多电子显微领域前沿的创新技术、应用方法和研究成果,并彼此分享了经验。 紧张又气氛热烈的学术论坛过后,到访的专家团一起参观了这个欧洲著名的旅游国家,从沉稳静谧的布尔诺到文艺浪漫的布拉格,一路更是留下了不少有趣的瞬间。下面就给大家放送一些独家花絮,一起来看看发生了哪些有趣的事? 建于13世纪的Spilberk城堡,也是18世纪哈布斯堡王朝曾经关押反抗者的监狱和现今的布尔诺城市博物馆,这么悠久神秘的城堡门口竟竖立着几块TESCAN电镜应用展示牌?在Spilberk城堡外竖立着几块TESCAN展示牌原来,是TESCAN与当地市博物馆合作,对于博物馆的一些文物进行了电子显微镜观察和分析,帮助博物馆开展古文物研究工作。布尔诺城市博物馆收藏的八件作品被搬到了最现代化的电子显微镜实验室中。其人,最吸引人的是对1917年战争面包的研究。在显微镜下观察这块已有100年历史的面包的结构,可以看到面包中含有不同种类的杂质。在欧洲很长一段时间内,因为战争年代食物的匮乏,穷人吃的普通面包掺杂草籽、或是粉碎的木头锯末来替代小麦面粉。访问专家与TESCAN展示牌亲密合影顺道探访古堡“地下城”—曾经的监狱Spilberk博物馆奇妙之“宴”在布尔诺,更有意料之外的惊喜,Brno National Wine Center葡萄酒庄的地下酒窖,竟陈列着一排使用TESCAN电子显微镜对葡萄酒工艺研究的展板,非常令人激动。展板陈列的应用中,有对发酵细菌和微生物的研究,也有对叶子气孔的微观观测,还有对木头的细胞壁结构的分析研究,这些都是葡萄酒工艺中的必备过程。布尔诺National WineCenter葡萄酒庄位于酒庄地下酒窖的“TESCAN展览”更有美酒与音乐齐伴的“品酒之旅”在布尔诺,TESCAN跟很多单位都有着非常深入的合作,城市印象里,随处可见“TESCAN”的印记。当显微学术论坛遇上欧洲小镇,从一开始机场的“神秘”出行到2018中捷“国际电子显微学”学术会议的召开,以及TESCAN公司总部和电镜生产基地的参观,在布尔诺特殊的展览和布拉格短暂的停留。虽然一路奔波辛劳却也是收获满满,感谢所有人的支持! 更多内容详情,请关注“TESCAN公司”微信公众号。
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