多种组分

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多种组分相关的耗材

  • 天然气标准#1 (10个组分),34438
    产品特点:天然气标准#1 (10个组分)Natural Gas Standard #1 (10 components)订货号:34438产品名称:天然气标准#1有效期:1年标准溶液浓度和体积:mole, 13.16 L 200 psig产品等级:混合耐受性: ±2% 分析准确度:± 2%
  • 天然气标准#1 (21个组分),34441
    产品特点:天然气标准#1 (21个组分)Refinery Gas Standard #1 (21 components)订货号:34441产品名称:Refinery Gas Standard #1有效期:1年标准溶液浓度和体积:mole, 5.2 L 70 psig产品等级:混合耐受性:±2% 分析精度:±2%
  • 双组分针筒式银导电胶
    双组分针筒式银导电胶双组分针筒式银导电胶广泛应用在导电器件的无焊连接,比如电镜室的样本粘接,电子模型设计、电路板修复、表面导电连接、放电、屏蔽和接地等方面。室温凝固时间大约为10分钟。成份特征:材料导电银环氧树脂胶稀释剂不需要颜色/材质A:亮银环氧树脂胶 B:灰色银硬化剂 固化后特性:体积电阻率0.001 ohm-cm热导性11.0 BTU (in/F2 hr°F)防潮性能Good温度范围-131 to 212° F (-55 to 100°C)固化后弹性Fair粘附性Excellent一般厚度5 mil化学抗性Excellent剪切强度1200 lbs (544 kg force)肖氏硬度70 产品信息:货号产品名称规格12642-14Two Part Conductive Silver Paint,双组分针筒式银导电胶14g

多种组分相关的仪器

  • 一、产品概述本装置为直接用于气体分析仪、气体纯度仪、气体检漏仪和各种气体传感器的标定、检测,校准而设计,是一种通过质量流量混合法原理将高浓度的标准气体经过混合稀释成为低浓度的样品气体的专业设备。本装置可以通过软件和数显仪表来对流量和温度进行不同范围的调节和控制,对流量进行设计,也可以根据客户要求进行混气比例的配比,包括将液相物质转化成气相物质混合,实现不同阶段混气浓度的自动调节。具有操作智能化、混合精度高、输出稳定的特点。 二、系统参数l 配气种类:多组分配比≥2l 浓度调节范围:0-100%l 气体控制:MFC流量控制,精度1%l 液相-气相控制:恒流泵精确进液,汽化器稳定汽化而成,精度1%l 常规稀释倍数:1000:1l 流量重复性:≤0.5%l 配气不确定性:≤0.5%l 使用环境:室温&<80%RHl 工作电源: 220V AC 、50Hzl 操作方式:触摸屏/计算机/数显仪表l 进出气连接形式:双卡套接头(可选) 三、产品优点l 可满足单组分和多组分配气要求;l 配气精准,重复性高;l 可满足多种气态VOCS的浓度配比;l 系统全自动化PID控制,操作方便;l 所有管件阀门采用SUS316L材质,内外洁净,防腐蚀;l 根据客户要求非标定制。
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  • AcceleSep 石油组分快速分离系统是由博纳艾杰尔开发的,基于《SY/T 5119-2008 岩石可溶性有机物和原油族组分柱层析分离方法》的,用于替代手工操作的自动化分离系统。分离系统单次可处理样品数≥6 个。采用模块化设计,允许用户增加单独萃取模块以加大样品处理数量。每个萃取模块可兼容多规格分离柱管,且设有六个相互独立的通道,避免交叉污染,更可多模式收集,适用于多目标组分收集,支持水性废液和有机废液分开收集。石油组分快速分离系统可处理多种油类样品。适用于石油、地质及化工等行业的样品组分分离。● 水性废液和有机废液 ● 多馏分收集系统● 无阀计量泵免维护 ● 自动密封,安全可靠● 独特的管路设计保证零交叉污染 ● 惰性材料管路,适用范围广图为4 个分离模块并联,用户可根据需求调整模块数量简便实用:▲ 操作界面简洁直观,简单易学;▲ 系统可存储200 个方法,方便查找并追踪实验结果;▲ 全程在线监控,超压报警,通道指示灯和状态指示灯功能;▲ 模块化设计,一个控制模块可以组合多个分离单元,工作站相互独立;▲ 压力报警、泄漏报警,及时停止堵塞或故障通道。快捷稳定:▲ 独立的管路设计,在避免样品与溶剂及样品之间的交叉污染的同时,节省管路清洗时间;萃取效率提高1/3,保证结果稳定性;▲ 集成式溶剂输送泵,可连续加样缩短进样时间;▲ 独特的上样方式● 样品和溶剂独立,避免交叉污染;● 样品管内置过滤筛板,抗污染能力强;● 一次性样品管,免清洗,节约时间。AcceleSep 采用高精度无阀计量泵,实现连续加样、连续输送液体,从而保证实验结果的准确性,实现平行性好,重现性佳。同时泵系统可以耐受一定颗粒度,真正实现免维护,为您节约宝贵的时间。安全可靠:▲ 自动密封操作系统,防止溶剂挥发 —— 减少操作人员在化学气氛中的暴露;▲ 整个系统采用氧化陶瓷,PEEK,PTFE 等材料,可耐有机溶剂,耐酸碱;可置通风橱 —— 彻底的安全防护。正压密封:▲ 采用正压上样,通过气体或者溶剂上样,使样品无损失进入固相萃取柱;▲ 支持多组分收集。应用范围广:▲ 1-30mL 多种规格分离柱,依样品量选择;▲ 1-5000mL 上样量,兼顾小体积和大体积样品处理;▲ 洗脱液可多步收集,方便方法开发,支持水性废液和有机废液分开收集。
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  • ▌产品概述 SIC-100型多组份气体分析仪采用红外线原理传感器、热导原理、电化学原理通过先进的数字处理技术,实现对O2、H2、NH3、CH4、CO、CO2等多种气体的连续自动快速在线检测。与同类产品相比,该产品的特点是高稳定性、高可靠性和高选择性。▌产品特点该分析仪采用先进的红外检测方法,多组份同时测量(如CO、CO2、CH4等)红外法具有测量准确、抗干扰能力强、重复性好、使用寿命长等特点,是工艺流程监测、实验室分析的选择。仪器中心控制部分采用被广泛用于各种高可靠的智能设备中目前非常流行单片机控制,其具有以下特点:19寸标准机箱、多组分测量、大屏幕显示、中文界面操作、全自动管理、简单按键操作、智能化取样及存储、自动标定、报警设定等。 适用于成套设备,也可用于实验室;测量信号输出线性表达;多种状态信号输出:声、光、画面、继电器、通讯信息;数字化温度补偿;多通道显示可选配置组分:O2、H2、NH3、CH4、CO、CO2等多种气体;▌工作原理 SIC-100多组份分析仪器采用进口不同原理的传感器及先进的数字处理技术,实现对混合气体中多种气体的连续自动快速在线检测。▌应用领域 SIC-100多组份分析仪器可用于电厂、冶金、水泥、化肥、化工、环保、科研等领域。▌技术参数检测气体量程基本误差响应时间传感器类型氧气(O2)0-1% 0-5% 0-25% 0-100 vol(任意段) 常量≤±2.5%15sEC/顺磁0-10 0-100 0-1000ppm 微量≤±2.5%15sEC一氧化碳(CO)0-50ppm;0-200ppm≤±2%25sEC或NDIR0-1000/5000ppm 0-10%,100vol(任意段)≤±2%25sEC或NDIR二氧化碳(CO2)0-50ppm 0-200ppm 0-500ppm≤±2%30sNDIR0-2000ppm 0-5000ppm 0-10000ppm 0-10%vol 0-20%vol 0-25%vol 0-50%vol 0-100vol(任意段)≤±2%30sNDIR甲烷(CH4)0-5% vol;0-100 vol(任意段)≤±2%30sNDIR碳氢(HC)0 - 9999 ppm;0-100 vol(任意段)≤±2%30sNDIR硫化氢(H2S)0-100/1000/10000ppm≤±2.5%30sEC氢气(H2)0-100(任意段)常量≤±2.5%15sTCD0-50 ppm 500 ppm 5000ppm微量≤±2.5%15sEC二氧化硫(SO2)0-1000 ppm;5000ppm;0-15%vol;0-100VOL(任意段)≤±2%30sEC或NDIR一氧化氮(NO)0-1000 ppm 2000ppm≤±2%30sEC或NDIR二氧化氮(NO2)0-1000 ppm 2000ppm≤±2.5%30sEC氮气(N2)98-100,95-100,90-100,80-100,75-100N2±0.01%N230sEC溴甲烷0-100 ppm≤±2.5%30sPID硫酰氟0-100ppm≤±2.5%30sNDIR氩气0-100VOL(任意段)≤±2.5%15sTCD氦气0-100VOL(任意段)≤±2.5%15sTCD氨气0-100 ppm 200ppm≤±2.5%30sECSF60-1000ppm 0-100VOL(任意段)≤±2.5%30sTCD或NDIR ▌其他介绍l 信号输出:隔离电流 (0/4-20)mA(500Ω) 隔离通讯 RS232、RS485(可选)l 工作环境:电源电压 220VAC±10%,50Hz±5% 环境温度 (-5~45)℃ 湿 度 (0~85)%RHl 仪器采用进口高性能检测器 l 仪器采用大屏幕LCD显示屏全中文操作菜单 l 可联接打印机,实现定时自动打印,实时时钟显示 l 具有定时自动存储功能、可随时查看存储数据 l 可设置上、下限报警点、具有报警接点输出 l 可用标准气在线校准 l 可输出电流为4~20mA或RS485、CAN总线 l 具有RS232通讯口,可连接计算机,实现实时数据传输,数据存储、曲线趋势图、打印报表等功能 l 可测量单种或多种气体组合lm
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  • 【转帖】:含有470多种纯组分的物性数据

    转自小木虫,作者:wsq402这个表格含有470多种纯组分的物性数据,如分子量、冰点、沸点、临界温度、临界压力、临界体积、临界压缩、无中心参数、液体密度、偶极矩、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]热容、液相热容、液体粘度、反应标准热、蒸气压、蒸发热等。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=21201]含有470多种纯组分的物性数据[/url]

  • 【求助】气相色谱检测多种组分气体中的氢气含量

    [em0716] 现在有的条件是 6890 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],载气为氮气,多种组分的气体为:氢气、甲烷、氮气、氧气、一氧化碳、二氧化碳。请教问题: 1、气体如何收集? 待检测的气体流量不是很大。现有的收集设备是10ml Aglient的进样针,不知取样后待测气体是否会被空气所污染? 2、色谱需要设定怎样的条件? 做了几个样,由于用氮气作为载气,检测出的氢气峰是倒峰,而且出现的峰主要只有一个,估计是氢气,几个样的峰尖位置时间都不在同一点,不知道什么原因造成? 3、如何通过出现的峰来反应出氢气的含量? 从实验条件考虑,用外表法得到特征曲线(具体用空气稀释纯氢得到不同含量的氢气标样),此方法是否合适?是否适用此种多组分的气体?或者是否有更好的方法? 谢谢帮忙解决@!!

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  • 赫施曼助力多组分配液
    多组分配液常见于食品、药品、化妆品、化工、生物等试验及配方研发当中,一般有多种组分,每种组分有多种备选,而每种备选又有多种浓度。以锂电池电解液为例,如下图所示,其主要成分有溶剂、锂盐和添加剂三大组分,每个组分有多种选择。涉及的试验量会非常大,有大量的移液、配液和混液的工作。移液体积如果很小,是微升级别,实验室一般会用移液器(手动和电动两种)。手动移液器需要手转旋钮调节数值,手指按压进行吸排液。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定(可储存6个移液程序),电机控制活塞运动,而且吸液和排液可分次数且各段体积可调,可实现单吸多排、多吸单排等效果,具有步骤少、更稳定、调数快、模式多等诸多优势。移液体积在零点几毫升到几十毫升,一般会用瓶口分液器来进行便捷、准确地分液。体积的调节方面,目前主流的有游标式、数字转盘式和刻度环量阶式。这三种方式中,游标式和数字转盘式是线性滑动,移液体积会随着相关部件的磨损、变形而发生变化。刻度环量阶式不是线性滑动,它将整个量程分为若干阶梯,每一阶梯始终对应一个量程,所以重复性更好,从设计上保证精度且终身无需校准。另外体积设定也非常快,半圈内就可以完成。移液体积如果稍大,处理次数很多,可采用赫施曼opus电动瓶口分液器,可用触屏设置分液的体积、次数、间隔时间,其中10ml的规格,单次排液体积小至10ul,大到500ml,单次程序中可设置分液次数1-9999次,非常适合试剂的大批量添加和分装,另外还有不等体积分液、双主机混液等应用。移液工作量进一步加大,到小试、中试等环节,需要仪器连续长时间移液,或者液体性质较为特殊,则可以考虑赫施曼的智能工作站。智能工作站能处理绝大多数的液体体积问题,类似稀释、定容、灌装、快速分装、液体量取、多道移液等,配备了不同类型、功率的电机且对转速有极好的控制,转速低至每分钟不到一转,高至每分钟几千转,流量覆盖了每分钟从几微升到几升的超大范围。工作站不仅用氟塑料和陶瓷等极耐腐蚀的材料,还针对不同类型的液体选配不同材质的泵管来解决腐蚀、析出、高温、消毒等各方面问题。常用于食品、制药、电子化工、政府等行业检测部门中的培养基分装、样品精密稀释、高粘度液体分装,甚至高温腐蚀性液体处理。
  • 食用油极性组分检测仪适用于哪些食用油
    食用油极性组分检测仪适用于哪些食用油,食用油极性组分检测仪适用于多种食用油,包括但不限于煎炸用的植物油、动物油及精炼油。它能够快速检测食用油中的极性化合物组分含量,从而评估食用油的品质和安全性。这种检测仪尤其适用于餐饮企业、食品加工厂、超市等场所,用于定期检测食用油的质量和安全性,确保食品的质量和安全。同时,它也适用于食药局、质监部门、学校企业食堂、连锁快餐店、油炸食品制造商、面包房等行业,以及用户实验室对食用油品质的初步筛选。以上信息仅供参考,如有需要,建议您查阅食用油极性组分检测仪的产品说明书或咨询相关厂家。
  • 多组分时空分析:走进单细胞的“社会”
    p style=" text-indent: 2em " 1952年,美国细胞生物学家威尔逊曾提出,“一切生命的关键问题都要到细胞中去寻找答案。”纵观近50年来荣获诺贝尔奖生理学或医学奖和化学奖的重大突破,70多个都与细胞生物学密切相关。 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " img title=" 20197282317511500.jpg" style=" max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 20197282317511500.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/8e8f4b00-dde2-40b2-8c13-4213c687f8ec.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span id=" _baidu_bookmark_start_182" style=" line-height: 0px display: none " ? /span 研究团队进行相关实验 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 图片来源于网络 /p p style=" text-indent: 2em " 作为研究细胞生命活动规律的科学,细胞生物学在科学家的显微镜下经历了近180年的历史,但细胞对人类来说依然是“黑箱”一般的存在。如今,研究人员正在尽力通过对单个细胞进行研究来阐明细胞的“天性”。 /p p style=" text-indent: 2em " 自2014年起,在国家自然科学基金重大项目“单细胞多组分时空分析”支持下,中国科学家在有关单细胞生物学的重大科学问题上取得了一系列进展。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 没有两个细胞是完全相同的 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 如果把细胞环境比作一个社会,每个细胞就是一个独立的人。 /p p style=" text-indent: 2em " 在对人类社会的研究中,不仅个体的特征和行为值得关注,研究所处环境中个体之间相互协调或对抗作用等关系以及群体所产生的集体行为,也相当重要。细胞研究亦是如此。 /p p style=" text-indent: 2em " 多年来,通过对细胞的研究,科学家已经对生命体的生长发育、遗传变异、认知与行为、进化与适应性等若干生命科学问题有了较为清晰的认识。不过,在清华大学副教授陆跃翔看来,这些还远远不够。 /p p style=" text-indent: 2em " “在之前的研究中,科学家探索出细胞新陈代谢、生命运动过程中的各种表征方法,如蛋白表达分析、基因转录检测(反转录PCR)等,这些方法更多的是在大样本的细胞中进行观察与测量后,得到一个平均结果。”陆跃翔解释到。 /p p style=" text-indent: 2em " 然而,没有两个细胞是完全相同的。这些平均结果掩盖了细胞之间微小的差异,这些差异可能在某些关键生命过程如细胞分化、肿瘤的发展过程中起着决定性作用。 /p p style=" text-indent: 2em " 为了获取细胞生理状态和过程中更准确、更全面的信息,科研人员将目光瞄准单个细胞。 /p p style=" text-indent: 2em " “单细胞内部的生命活动,可以被认为是生物活性分子之间复杂的化学反应的结果,正是这些分子的时空分布、结构、功能及其相互作用方式,决定了细胞增殖、分化、凋亡以及重大疾病发生、发展、迁移等过程。”陆跃翔分析道。 /p p style=" text-indent: 2em " 但是想要研究这些生物活性分子形成的精密复杂的相互作用和调控网络并非易事。它不仅要求科学家了解其化学成分,更要理解它们之间相互作用的复杂过程,以及在细胞内部细胞器中特定位置的作用区域和时空变化。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 2014年,国家自然科学基金委员会发布重大项目“单细胞多组分时空分析”申请指南, /strong 清华大学化学系教授张新荣组织的研究团队的申请获批。他们凝练出 strong 荧光探针制备与合成、新型时空分辨成像方法以及在细胞内生物分子相互作用 /strong 研究等关键科学问题。 /p p style=" text-indent: 2em " “我们希望发展建立适于单细胞中多种生物活性分子时空分辨的荧光分析新方法,驱动生命科学和基础与临床医学研究进步。”谈及科学目标,张新荣如是说。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 新技术带你深入了解“社会” /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 如何实现这一目标?在张新荣看来,这需要从单细胞中多组分分子的时空信息获取方法出发。为此,项目组将其分为“荧光探针制备与合成”“新型时空分辨成像方法”以及“细胞内生物分子相互作用”三大方向进行攻关。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 要了解细胞这个独特的“社会”,首先需要的是一台可以钻进细胞内部获取关键分子信息的“放大镜”。因此,荧光探针制备与合成至关重要。 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 针对单细胞中极低含量分子检测问题,山东师范大学教授唐波课题组综合运用共轭聚合物信号放大、无光源激发、光谱红移、核酸杂交链式放大等技术,构建了若干超灵敏的分子与纳米荧光探针,实现了细胞及活体中某些活性分子浓度皮摩尔水平的原位、动态检测。 /p p style=" text-indent: 2em " 同时,细胞中生理过程的发生和发展往往不是一类分子的孤立事件,涉及到多种分子的参与。因此课题组还开发了一系列的两组分、三组分和四组分同时检测的荧光探针,并设计了多模态探针来获取更丰富的成像信息。 /p p style=" text-indent: 2em " “本项目的一个重要特色工作是时任中国科学院上海应用物理研究所研究员樊春海课题组基于框架核酸构建的多组分分析探针和成像方法。”张新荣介绍,框架核酸是一类人工设计的结构核酸,具有尺寸精确、结构精确、修饰精确的特点,通过精确的化学修饰,可以将多种小分子及大分子探针负载到框架核酸上,实现多组分探针的可控构建。 /p p style=" text-indent: 2em " 不过,实现探针在亚细胞区域内对胞内生物活性分子的精确定位和实时检测可并不那么容易。 /p p style=" text-indent: 2em " “细胞核内分子密度大且背景荧光特别高,导致人们对单分子的观察非常困难。传统光学显微成像分辨率,不足以解析染色体DNA的构造。”陆跃翔告诉记者,尤其在超高空间分辨率的前提下,要实现持续的动态观察,对荧光探针和成像方法都提出了更大的挑战。 /p p style=" text-indent: 2em " 在活细胞超分辨成像方面,北京大学生物动态光学成像中心研究员孙育杰课题组研发了高性能探针Gmars-Q,使其在光照时进入暗态,从而延长成像时长,比已有最好探针的活细胞超分辨成像时间长一个数量级,这种超高分辨成像技术实现了纳米尺度的活细胞核内动态观测。 /p p style=" text-indent: 2em " “Gmars-Q的独特机制打开了基于蛋白结构和动力学优化荧光蛋白的设计策略。”德国卡尔斯鲁厄理工学院教授Gerd Ulrich Nienhaus曾对此给予高度评价。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 在现代分析化学的发展中,大科学装置的应用也越来越受到科学家的重视。 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 依托中国科学院高能物理研究所和中国科学院上海应用物理研究所的两台 strong 同步辐射光源, /strong 樊春海课题组和中国科学院高能物理研究所研究员高学云课题组开展了 strong 同步辐射X射线细胞成像方法 /strong 的研究。 /p p style=" text-indent: 2em " 实验团队通过搭建X射线全场三维成像平台,合成了一系列X射线成像探针,发展了细胞成像算法,实现了单细胞的X射线三维成像。为了应对单一技术无法在高分辨率下同时实现细胞的结构与功能定位的挑战,课题组又发展了X射线与超分辨荧光联用技术,实现了在纳米分辨下的细胞结构与功能融合成像的突破。 /p p style=" text-indent: 2em " 已有研究发现DNA不仅有序列信息,还有三维结构信息。基于此,北京大学教授、中国科学院外籍院士谢晓亮课题组通过对sgRNA改造,开发了一种全新的活细胞染色质DNA的多色、稳定标记系统,实现对活细胞内基因位点的长时间连续观察追踪。 /p p style=" text-indent: 2em " 2018年,该重大项目迎来一项重磅突破。谢晓亮课题组在《科学》上发表文章,介绍他们在单细胞水平研究双倍体哺乳动物细胞的基因组结构研究方面取得的成果。利用新发展的Dip-C技术,项目组构建了人源双倍体细胞的具有高空间分辨率的单细胞基因组三维结构。 /p p style=" text-indent: 2em " “这种结构分型对研究细胞功能有着至关重要的作用,也为唐氏综合症等染色体非整倍体疾病提供了研究和干预手段。”谢晓亮说。 /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 让基础研究走出实验室 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 对于细胞“社会”的深层解析,不仅为了阐明各种生命现象与本质,科学家更是希望据此对这些现象和规律加以控制和利用,以达到造福人类的目的。在该重大项目支持下,诸多研究展现出了良好的社会应用前景。 /p p style=" text-indent: 2em " “许多疾病的研究和治疗最终都必须回归细胞水平。”在张新荣看来,一系列单细胞多组分时空分析技术能够有效加深人们对生命现象的本质理解,也有助于了解疾病机理,进而促进生物医药科学和相关产业的发展。 /p p style=" text-indent: 2em " strong “项目研发的诊疗一体化功能纳米探针,为相关重大疾病成因、诊断提供表征手段和依据,对疾病的早期预警以及提高疾病治愈率有着重要意义。 /strong ”张新荣讲道,部分创制的探针已经进行了市场转化,基于探针建立的荧光成像技术也成为国家重大新药创制课题中药效评价的关键技术之一。 /p p style=" text-indent: 2em " 例如,唐波课题组研究的“超高灵敏度—可逆探针”能够在活体水平上示踪炎症发生发展过程中超氧阴离子的浓度水平及动态变化过程,缩短了药物临床试验周期,提高了药物筛选效能。为即将进入临床Ⅱ、Ⅲ期的鼻敏胶囊、咳敏胶囊、结肠炎栓3个中药新品种的作用靶点、药效评价研究提供了技术支撑。 /p p style=" text-indent: 2em " 而基于同步辐射装置的X射线细胞显微成像技术,分辨率很容易达到数十纳米,可以在大视场下实现完整细胞的纳米分辨无损成像,与荧光显微装置相比具有巨大优势,在细胞显微成像方面也展现出了巨大的应用前景。 /p p style=" text-indent: 2em " 然而,对于人类来说,走进细胞“社会”是一个任重而道远的过程。还有无数未知的奥秘等着科学家去探索。 /p p style=" text-indent: 2em " 张新荣表示,该重大项目成果为下一步融合多种分析方法、发展全器官跨尺度高灵敏三维成像提供了基础。 /p p style=" text-indent: 2em " “通过研发同步辐射X射线相衬—电镜融合成像,有可能在全脑三维微米精度地图引导下选取局部特征区域进行纳米精度的结构解析,大幅降低高精度神经网络解析的盲目性。在特定位点,也可利用荧光分子成像和质谱分子解析,进一步作功能研究。”项目组成员表示,在有关“社会”的探索与发现之旅上,中国科学家一直砥砺前行。 /p
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