当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

斯坦福标准

仪器信息网斯坦福标准专题为您提供2024年最新斯坦福标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括斯坦福标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的斯坦福标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合斯坦福标准相关的耗材配件、试剂标物,还有斯坦福标准相关的最新资讯、资料,以及斯坦福标准相关的解决方案。

斯坦福标准相关的资讯

  • 斯坦福热分析新概念 10原子厚隔热材料用于便携设备
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 斯坦福大学教授Eric Pop发表在Science Advances上的最新研究,利用二维材料分层堆叠的方式制造出了10个原子厚的隔热材料,可在未来用于小型化电子设备的隔热设计问题。他们的实验已经证明了,仅用几个原子厚的材料,就可以达到比其厚 100 倍的玻璃可提供的相同隔热效果。 /p p   对于这项研究的独特之处,Pop 说:“我们的研究团队正以一种全新的方式看待电子设备中的热量——将其看作声音。”电线中形成电流,是依靠电子在其中运动形成电子流。当这些电子运动时,就会与它们所经过材料中的原子相碰撞(比如电阻),每发生一次碰撞,就会引起材料中的一个原子振动。电流越大,碰撞也就越频繁,最终可能就会发展为电子像撞钟一样不断敲击原子,而这种“刺耳”的震动远高于人们的听力阈值,所以对于其产生的能量,我们的感觉是热。 /p p   目前,如何更好地隔热是工程师们永恒的话题。如果参考录音室增加或增厚隔音玻璃,去增添隔热材料,那就会阻碍电子产品向着更轻薄的方向发展。所以斯坦福大学的研究人员借鉴了多层玻璃让室内更保暖的技巧(在不同厚度的玻璃之间填充一层空气),设计出一种多层结构的材料薄膜。由于纳米材料的异质结构能够集成各个结构基元的性质,可实现对原子和电子结构的调制,从而获得新的功能。研究团队通过将原子薄厚的二维材料分层堆叠的方式,开发出一种拥有超高隔热性能的超薄异质结构。他们成功地将单层石墨烯、MoS2 和 WSe2 堆叠在一起。在这个“三明治”结构中,石墨烯是单层的,而另外 3 种片状材料均为 3 个原子厚。这样就制成了只有 10 个原子厚的 4 层绝热体。该结构可以很好地抑制原子的热振动,当原子通过每一层时,都会损失大部分能量。这样形成的薄膜材料的热阻是 SiO2 的 100 倍,并且在室温条件下导热效率优于空气。 /p p   对于智能手机、平板电脑等其他电子设备来说,它们是追求散热还是隔热的问题一直困扰着工程师。对于 SoC(System on Chip,系统级芯片)来说,单纯追求隔热,会导致机身内部温度过高,SoC 则需要降频 而如果只追求散热,就会导致机身“烫手”,影响用户的使用体验。而该新型隔热薄膜可能就是平衡上述问题的良方。 /p p   负责人 Pop 对外表示:“作为工程师,我们已经学习了很多关于如何控制电力的知识,我们对光的掌握也变得越来越好。但是我们才刚刚开始了解如何控制在原子尺度上表现为‘热’的高频声音。” /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 183px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/8e7e24ba-ec78-45de-8e07-afab71dec595.jpg" title=" 拉曼激光.jpg" alt=" 拉曼激光.jpg" width=" 600" height=" 183" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _self" 入射拉曼激光探测下,Gr/MoSe2/MoS2/WSe2 结构的截面示意图 B ~ E. 在SiO2衬底上混合 4 层(B)和 3 层(C 到 E)异质结构的横截面截图,由于碳原子的原子数相对较低,在每个异质结构顶部的单层石墨烯很难被识别出来(图自 Science Advances) /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 466px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/964404f2-023e-4a50-9433-9655e8b8cc04.jpg" title=" SThM 热图.jpg" alt=" SThM 热图.jpg" width=" 600" height=" 466" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 4 层结构的扫描热显微镜(SThM)热图,显示出通道内均匀的温度分布,证实了叠层中热层间耦合的均匀性(图自 Science Advances) /p
  • 斯坦福大学教授:从源头上杜绝问题食品产生
    “中国对食品安全的重视到了前所未有的高度,今年《食品安全法》的出台就是中国食品安全一个标志性事件。然而,也应清醒地看到,中国的食品监管还有很长的路要走。”斯坦福大学国际研究所Helen Farnsworth主席、高级研究员Scott Rozelle教授指出,“如何能从源头上杜绝问题食品的产生,把食品安全事故扼杀在摇篮中,是中国目前最需要解决的问题。”他是在16日举行的斯坦福中美学生论坛2009年中国会议上接受中国经济网记者采访时作出如上表述的。   从源头入手 杜绝问题食品的产生   “食品安全问题并非中国独有,也不可能一下子就能解决。”Scott Rozelle教授指出。美国食品问题的管理和追查比较容易,因为生产企业都是大企业,没有作坊式的小厂。而中国食品生产加工企业共有50多万家,其中有很大一部分还是中小食品企业、小作坊。对这些企业的监管涉及到生产、流通、消费等几个环节。面对如此庞大的监管工作量,质量监管无法保证效果。Scott Rozelle教授建议:“中国应该从其产品链最薄弱的地方入手,关停生产不合格农药的厂家,从源头上杜绝受污染的不安全的食品被生产出来。”研究表明,植物性农产品的农药、重金属、化肥污染,动物性农产品的抗生素、激素残留,农产品中有害微生物引起的安全性问题,以及转基因农产品的安全问题,已经成为中国农产品不安全的四大主要原因。其中农药、激素残留超标更是食品安全的最大敌人。   严惩黑心商家 “一次违法、终身出局”   在美国,一旦出现食品安全问题,相关企业根本无法逃脱惩罚。生产商或销售商都会受到处罚,且要花巨额费用召回相关食品。Scott Rozelle教授认为,只有当消费者能够通过诉诸法律获得巨额赔偿的情况下,食品安全体制才可能真正影响生产企业的所作所为。必须让食品生产商知道,如果这种诉讼赔偿巨大、过于频繁或范围广泛,它最后只能沦落到破产的地步。他指出:“这样严厉的处罚对食品企业才会形成有力的威慑。”   中国产品被拿来说事是挑战也是契机   在谈到为何别的国家出口商品出现问题的比率高于中国,却未被国外媒体抓住不放,而中国产品一出问题就被无限“放大”时,Scott Rozelle教授指出,这既是一个严重的挑战,同时也是一个不错的契机。挑战需要通过加强沟通和合作来化解,契机则是这同时也会促使中国在产品质量监管上完善制度、加大力度。事实终究是不可被屏蔽的,只要真正提高自己的产品质量,就不会惧怕任何“借题发挥”和“煽风点火”。   作者简介:   Scott Rozelle教授是康奈尔大学博士,曾任教于加利福尼亚大学戴维斯分校农业与资源经济系,现任斯坦福大学国际研究所Helen Farnsworth主席、高级研究员和教授,世界银行、美国农业部经济研究局、国际农业研究磋商小组影响评价委员会、联合国开发计划署中国办公室政策顾问。主要研究领域包括:中国农业供求分析、中国农业国际贸易、中国农业政策及其效果、转型经济中市场制度的建立及其对平等与效率的影响、贫困与不平等的经济分析等。
  • 同步斯坦福——SRI流变学系列讲座I——流变学原理、定量表征与前沿应用
    简介:流变学是研究物质流动和变形的科学,它从力学的一个分支,逐步发展成为一门交叉学科,融合了物理、应用数学、化学、生物和医学、工程技术等诸多学科,其应用范围涵盖材料加工(3D打印)、医药制造、医学工程、电子和半导体、机械、汽车、冶金、石油、橡胶、纺织、塑料、化工、涂料和喷漆、选矿、食品、轻工、造纸、污水处理与环境工程等各个领域。系统流变学研究所致力于流变学学术前沿研究、工业应用和人才培养,并通过举办系列SRI流变学讲座促进产学研的深度交流、融合和协同创新。首届SRI讲座教授由世界著名流变学家Gerald G. Fuller院士开讲。Fuller院士不仅前沿学术成果丰硕,还具有解决工业实际问题以及传授流变学知识和技能的丰富经验。在本次讲座中,他将从梳理基于聚合物、胶体、自组装表面活性剂、生物大分子凝胶等软物质分子和微结构的流变现象入手,使得与会者通过学习典型实际案例掌握流变学基本原理、定量表征技术、实验数据提炼和分析方法。 讲座时间:2017年1月4日-5日讲授语言:英语讲座地点:广州市大学城外环西路230号、广州大学图书馆附楼208会议室 讲座日程安排1月4日08:00注册08:30流变现象与物质函数09:30线性粘弹性10:30茶歇10:40粘弹性的物质微观结构基础11:40解析线性粘弹数据实践12:30午餐13:30粘性液体14:30剪切流变仪15:30茶歇15:40剪切变稀、剪切增厚的物质微观结构基础17:00休会1月5日08:30非线性粘弹性09:30拉伸流变仪10:30茶歇10:40非线性流变现象的物质微观结构基础11:40计算模拟12:30午餐13:30屈服应力、絮凝分散体14:30界面流变学15:30茶歇15:40生物流变学与食品流变学17:00休会 主讲教授简介:Gerald G.Fuller担任美国斯坦福大学化学工程系Fletcher Jones讲座教授,主要研究领域涉及光学流变仪、拉伸流变学和界面流变学,涵盖包括聚合物溶液和熔体、液晶、悬浮液和表面活性剂溶液等软物质材料。他曾获得流变学术界最高荣誉——Bingham奖。他是美国国家工程院院士、美国艺术与科学院院士,现任流变学国际委员会秘书长,并长期担任美国TA仪器资深流变顾问。 广州大学系统流变学研究所热忱欢迎各界流变学领域从业者热别是青年学生、教师和业界技术人员参加,并未参会人员提供免费的午餐、茶歇,但交通和住宿需自理。美国TA仪器也将全力支持本次活动!!名额有限。先报先得、额满为止!!请认真填写您的姓名、单位、职务、联系电话、电子邮箱,并于2016年12月30日(星期五)下午5:00之前发送至邮箱:vwang@tainstruments.com。
  • 流式大咖说|从信息角度看未来十年的流式发展——斯坦福大学医学院赵精晶博士
    仪器信息网特别策划话题:#3i流式大咖说# (点击查看),邀请高校、科研院所、临床、生物技术企业等流式技术研发、应用专家分享技术心得和经验,方便生命科学领域研究人员了解相关技术应用进展、学习仪器使用方法。本期,斯坦福大学医学院赵精晶博士为我们分享从信息角度看未来十年的流式发展。敢问路在何方?——从信息角度看未来十年的流式发展,即2023 SPIE西部光电会后小思作者:赵精晶 博士 斯坦福大学医学院SPIE西部光电会议是世界规模最大的光学会议,涉及光学各个领取,其中也包括流式研究。从2019年开始,每年我会有一或两个口头或邀请报告,今年也是我第二年作为流式相关领域分会场的主席。作为一个综合性的光学会议,可以帮助我们更好的横向对比其他细胞分析领域并理解未来流式的发展方向。不才就抛砖引玉,从信息维度的角度浅析一下流式的发展。流式的源头在于高通量,这也是流式与所有其他单细胞分析手段相比的最大优势。有了高通量,才能构建出有效的统计数据集合。在高通量的基础上,流式发展的基本路径是增加信息容量。这里的信息有三个维度,分别是分子种类,空间信息和多组学信息。• 并行检测不同分子信息的数量主要由激光数目和荧光通道数量决定。在过去二十余年,光谱流式技术的飞速发展已经极大提高了单次检测分子的数量。可以预计,未来如果不能研发出窄波段荧光试剂或拓展近红外光谱检测范围,则意味着当下流式已达到了分子并行定量检测能力的极限。• 空间信息即影像流式是最近正在迅速发展的领域,其充分融合了显微镜的分子影像能力和流式的高通量检测能力,能够高效地提供‘分子影像’金标准。该领域的知名课题组包括, Keisuke Goda课题组,Kevin K. Tsia课题组, Sadao Ota课题组、Yu-Hwa Lo课题组, Eric Diebold团队等。相关公司或产品包括BD S8、ImageStream、DeepCell、Attune、ThinkCyte、CYBO等。目前,影像流式的系统和图像重构过程较为复杂,因而限制了分子并行检测能力。值得一提的是,2023年初,美国食品药品管理局FDA批准了首个用于败血症早诊的仪器Cytovale。该仪器基于影像流式技术(源于Dino Di Carlo实验室),展现了影像流式对解决现有血液病难题的巨大潜力。• 多组学是正在萌芽的发展方向。将流式从现有的以膜蛋白检测为主向各类生物微粒的多组学跨越。这一过程的实现,首先需要保持流式高通量检测的优势,同时需要通过影像和试剂开发拓展对不同特性生物微粒准确识别和并行检测的能力,并辅以合适的样品自动化处理流程。目前,相关公司有Berkeley Lights、Partillion Bioscience等。可以预测,液体活检、精准医学、合成生物学、细胞治疗都将极大受益于高通量的多组学检测。个人认为流式发展的底层逻辑包括三点:一是降低获取高质量、多维度生物微粒数据的成本;二是有效地将多维数据转化为具有明确生物和医学意义的低维数据;三是适应于明确的应用需求。————————————————————————————【关于作者】赵精晶博士 斯坦福大学医学院赵精晶博士毕业于清华大学精仪系尤政院士课题组,现为斯坦福医学院结构生物学系博士后,从事高内涵影像光谱流式细胞仪和光学相干层析成像技术(皮肤癌与脑成像)研究。于2021年荣获ISAC发明家称号,致力于便携式流式细胞仪的研发,愿景是为任何人在任何时间和任何地点提供专业的流式检测,实现分子级别的免疫、癌症、血液随身检测。并为cytometry part a注册审稿人,isac innovation council成员,cyto 2023会议执委会委员。 (本文编辑:刘立东)——————————————————————【相关推荐】流式大咖说|流式分选样本制备——中科院苏州纳米所高级工程师原丽华博士流式大咖说|流式分选应用中喷嘴的选择——上海科技大学高级工程师任晓越流式大咖说|全光谱流式十问十答——中科蓝华生物医药谢简明、亢中奎流式大咖说|量化成像分析流式在水生生物研究中应用——中国科学院水生生物研究所高级工程师 汪艳流式大咖说|FSC与SSC在流式细胞术中的应用——西南医院马清华副研究员流式大咖说|流式检测中最易忽视的时间参数——首都医科大学中心实验室副主任技师 徐晓雪 流式大咖说|技术干货|如何去黏连?流式新手绕不开的数据处理难题 流式大咖说|流式细胞技术平台发展与使用心得分享中科院分子细胞卓越中心 俞珺璟博士流式大咖说|流式、免疫组化、免疫荧光的抗体区别流式大咖说|流式荧光技术检测与化学发光技术检测那些事儿即日本网特别开设专栏【流式极客谈】,面向国内外各流式细胞仪厂商技术、研发、市场等资深专家入驻投稿,将为投稿者个人或单位成立KOL主页。欢迎踊跃投稿,分享流式细胞仪技术干货文章!【行业首发征稿】若您有生命科学、医药、临床等行业相关研究、技术、应用、管理经验等愿意以约稿形式分享,欢迎自荐或引荐投稿联系人:刘编辑word图文/视频投稿邮箱:liuld @instrument.com.cn
  • 3i流式重磅|清华尤政院士/斯坦福赵精晶博士等提出基于点阵光斑激发的高通量流式成像技术
    近日,清华大学精密仪器系尤政教授团队提出了基于点阵激光激发方法的高通量流式成像方法。该方法可实现低成本、高可扩展性的成像流式细胞仪,而且首次验证了全光谱成像流式技术。相关成果以“Imaging flow cytometry using linear array spot excitation”为题在期刊《Device》上发表,并被选为当期封面文章。研究背景与成果流式和显微镜是细胞检测的两个基本工具。流式技术具有高通量和丰富的分子检测信息,但缺乏细胞形态信息;相反,荧光显微镜可以提供细胞影像信息,但检测通量低,难以获取足够的样本数据进行统计分析。自流式细胞仪问世以来,其发展趋势一直在于保持高检测通量的同时增加更多信息维度,例如空间形态信息或光谱信息,以实现更准确的细胞分析或分选。成像流式技术是一种整合了流式细胞仪高检测通量和荧光显微镜空间分辨能力的仪器。然而,由于成像通量、分辨率和检测灵敏度之间的基本矛盾,现有的成像流式技术通常采用复杂的光路系统、复杂的图像重构算法,同时成像可扩展性也很有限。这使得成像流式细胞仪难以达到像传统流式细胞仪那样的高检测通道数,并且其高昂的技术成本限制了应用范围。为解决这些问题,清华大学精仪系尤政教授课题组提出了一种基于点阵激光激发的成像方法,即Linear spot array excitation(LASE)。该方法的核心思想是使用点阵结构光斑替代传统流式细胞仪中的椭圆或条状光斑,从而赋予流式细胞仪成像能力。图1:点阵激光激发成像原理示意图图1展示了该成像方法的工作原理。在检测区域中,激发光斑呈一串等间隔的点阵光斑,由衍射光学器件生成,光斑间隔大于细胞大小,并且其排列直线与细胞运动直线呈一定的小角度。当细胞依次通过照明光斑时,将产生一串荧光和散射光信号。在图像重构阶段,只需通过信号的分割和重组即可重建细胞图像。该方法具有实现简单、实时重建的优势,并且与现有流式细胞仪光路结构兼容,因此具有良好的可扩展性,能够在高检测通量的基础上,同时实现多激光、多荧光通道以及无标记成像。技术成果展示图2. 双激光五通道成像流式系统图3.细胞器进行成像与细胞周期研究本研究利用基于LASE成像方法构建了一个成像系统,具备2色激光(488nm/638nm)和5个成像通道(明场、FITC、PE、PI、APC),如图2A所示。该系统经验证在30×30μm的成像视场下,具有1.3μm的空间分辨率。当细胞样本以5m/s的流速经过探测区域后,系统能够进行无标记的明场成像和荧光成像,且不会出现运动模糊,成像通量最高可达每秒5000个细胞每秒。该系统不仅能够对细胞中的细胞器结构进行成像(见图3A),而且可以在多个荧光波段下,实现对不同细胞结构的同时成像(见图3B)。在生物学应用中,图像被广泛视为金标准,因为它能够为细胞分析提供更为丰富和准确的信息,从而更细致准确地进行细胞分型。举例来说,通过图像,可以在传统流式基础上更进一步区分细胞周期M期的细胞核形态,如图3C所示。图4. 32通道全光谱成像流式验证得益于LASE成像方法的高度可扩展性,本论文将成像荧光信号引入一个基于棱镜色散的32通道光谱仪中,初步验证了全光谱成像流式细胞仪的可行性。该系统在保持每秒5000个细胞的检测速度通量的同时,能够同时在32个光谱通道上对细胞进行成像。借助光谱分解算法,可以有效解决多染料检测实验中染料光谱混叠效应的问题,将成像流式细胞仪的理论可检测染料数扩展至30以上的量级。这将大大提高成像流式细胞仪给单细胞分析带来的信息量。成果优势该研究提出的点阵激光激发的成像方法,具有以下优势:1、系统简单:采用衍射器件在传统流式细胞仪基础上进行光斑整形,即可实现高通量成像功能,相较于已有成像流式技术,具备显著的成本优势。2、图像重建复杂度低:可实现实时重建,进一步可用于基于图像的实时细胞分选。3、可扩展性强:该技术可搭配多个激光和更多的检测通道,也可结合光谱检测实现全光谱成像,使成像流式细胞仪达到与传统流式细胞仪和光谱流式细胞仪相当的可检测标记数量。该技术提供的高通量和信息量将有效为细胞病理学、多组学、药物筛选、液体活检、单细胞测序等研究领域提供高质量的数据。该研究的第一完成单位为清华大学精密仪器系。中国工程院院士、清华大学精密仪器系教授尤政,斯坦福大学研究科学家赵精晶(原精仪系博士生)为该论文的共同通讯作者。精仪系博士毕业生韩勇、赵精晶为该文的共同第一作者。精仪系博士毕业生晁子翕、焦泽衡,精仪系博士生张驰、姜凌奇等为该论文共同作者。该研究得到了国家自然科学基金、生物医学检测技术及仪器北京实验室的资助。论文链接:https://www.cell.com/device/fulltext/S2666-9986(23)00183-7#secsectitle0070 (文:清华大学精密仪器系)
  • 斯坦福医学院案例cell分享 | MST技术检测蛋白的二聚体亲和力
    Part 1研究背景在生物化学中,蛋白质二聚体是由两个蛋白质单体或单个蛋白质形成的大分子复合物,它们通常是非共价结合的。蛋白质二聚体是一种蛋白质四级结构。有些蛋白需形成同源或者异源二聚体才能发挥其特定的功能,且不同聚集体的亚型与不同靶蛋白特异性结合,如14-3-3蛋白。对聚集体的状态维持和解离研究能更加清楚的了解生物学过程,并且开发特异性的靶标药物,用于疾病的治疗。由于聚集体是蛋白的四级结构组成部分,因此,一般来检测聚集体的亲和力需要先形成蛋白单体,也就是极低的蛋白浓度,对于很多互作方法来说无法实现检测。下方这篇Cell文献介绍了MST成功检测蛋白的二聚体亲和力以及小分子对聚集过程的影响。Part 2研究内容美国斯坦福大学Paul A. Khavari小组使用葡萄糖解聚DDX21二聚体来调节mRNA剪接和组织分化。2023年1月出版的《Cell》杂志发表了这项成果。https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.12.004IF: 64.5 Q1葡萄糖是一种普遍的生物能量来源,此外,研究发现,葡萄糖可能重塑分化所需蛋白质的功能,使分化过程得以实现。DDX21是一种DEAD-box RNA解旋酶,为同源二聚体状态,DDX21调节黑素细胞干细胞的分化。然而,DDX21在表皮分化中的功能尚未不清晰。在该研究中,作者发现,葡萄糖结合DDX21的ATP结合域,改变其构象,进而造成DDX21解离。在分化过程中,DDX21以葡萄糖依赖的方式定位于mRNA内含子中特定的模体,并促进关键的促分化基因的剪接。为了更清楚地了解葡萄糖对DDX21二聚化的影响,作者需检测(不)结合葡萄糖时DDX21二聚体亲和力。MST技术上机检测的浓度可以低至pM-nM,保证DDX21为单体状态,进而获得准确的二聚体亲和力结果。此外,MST对缓冲成分没有要求,并且是检测达到平衡状态时的亲和力。因此,可以将葡萄糖作为缓冲成分加入到体系中,并且使葡萄糖和DDX21达到平衡后再进行检测。MST亲和力结果表明,葡萄糖显著抑制DDX21二聚化(降低了近7倍)。图1:微量热泳动(MST)检测DDX21的二聚化(黑色)以及存在350uM葡萄糖(红色)或者半乳糖(蓝色)时亲和力。Part 3技术优势在这篇工作中,通过MST技术确定了DDX21形成二聚体的亲和力,以及葡萄糖与DDX21的作用。对于分子互作亲和力的检测,MST上机浓度极低,保证蛋白的单一状态,同时节省样本。当检测多个分子互作时,可以孵育达到平衡,获得准确的多元的亲和力。
  • ​斯坦福大学Nature,电压成像技术揭示多巴胺如何重塑记忆!
    【科学背景】感官线索的固有效价和学习效价是动物在不断变化环境中评估和决策的关键。固有效价代表了对威胁或食物等生存相关预测的内在反应,而学习效价则是基于经验对这些预测的更新。许多物种通过不同的神经通路处理这些效价,这有助于提高行为的可靠性和灵活性。然而,固有效价如何影响学习效价信息的获取,以及这种相互作用可能带来的功能性益处,仍然不清楚。多巴胺被认为在调节学习和记忆过程中起着关键作用,尤其是在处理固有和学习效价信息方面。哺乳动物的多巴胺神经元(DANs)能编码奖励预测、预测误差以及动机价值,并对不熟悉的刺激做出反应。果蝇的DANs也参与了固有和学习效价的处理。PPL1和前脑前内侧(PAM)群体的DANs向果蝇的蘑菇体(MB)提供正向和负向的强化信号,从而驱动突触可塑性和学习。然而,尽管DANs对气味的固有反应是已知的,但其如何整合固有效价和学习效价信息,以及这种整合如何影响记忆动态,尚未得到全面理解。为了探索这些问题,斯坦福大学、华盛顿大学医学院Cheng Huang(清华大学校友)、斯坦福大学Mark J. Schnitzer教授团队、耶鲁大学Madhuvanthi Kannan,以及Ganesh Vasan在“Nature”期刊上发表了题为“Dopamine-mediated interactions between short- and long-term memory dynamics”的最新论文。作者进行了大规模的电压成像研究,涉及超过500只果蝇,揭示了PPL1-DANs和MBONs在调节短期和长期记忆形成中的复杂作用。研究表明,多巴胺基的效价整合调节了蘑菇体的记忆动态,能够保留能量消耗较大的持久记忆,特别是对于频繁遇到的关联。通过将脉冲率数据和连接组数据结合,作者的模型预测了这一过程,并验证了这些预测的有效性。【科学亮点】(1)实验首次揭示了果蝇大脑中固有效价和学习效价的多巴胺信号如何共同调控记忆动态。通过对500多只果蝇进行长期电压成像研究,作者获得了关键数据,说明多巴胺信号在调节短期和长期记忆之间的交互作用中起到了重要作用。(2)实验通过电压成像技术观察到PPL1-DANs在嗅觉联想条件反射中异质性和双向地编码了惩罚、奖励和气味线索的固有与学习效价。结果显示,PPL1-DANs的信号调节了蘑菇体(MB)输出神经元(MBONs)的记忆存储和消退。在初步条件反射阶段,PPL1-γ1pedc和PPL1-γ2α’1神经元控制了短期记忆的形成,并减弱了来自MBON-γ1pedcα/β对PPL1-α’2α2和PPL1-α3的抑制反馈。(3进一步的条件反射过程中,这种减弱的反馈使PPL1-DANs能够编码条件气味线索的固有加学习效价,从而调节长期记忆的形成。此外,基于果蝇连接组和电活动数据的计算模型解释了多巴胺信号如何介导短期和长期记忆痕迹之间的电路交互,并且实验验证了这一模型的预测。【科学图文】图1 | PPL1-DANs 和 MBONs 的电压成像。图2 | PPL1-DANs 异质性和双向地编码惩罚、奖励和气味效价。图3 | 学习引起 PPL1-DANs 和 MBONs 中分布性、双向的可塑性。图4 | 固有和学习效价都影响持久的可塑性和行为。图5 | 计算模型捕捉了蘑菇体学习单元之间的相互作用,并产生了可测试的预测。【科学启迪】本文揭示了多巴胺在果蝇蘑菇体(MB)中的作用,如何通过整合固有和学习效价来调节记忆动态。首先,研究表明,多巴胺不仅参与编码奖励和惩罚,还通过编码感官线索的固有效价和学习效价来调节记忆。这种基于多巴胺的效价整合机制,使得短期记忆和长期记忆能够在神经电路中进行复杂的交互和调整。这种机制的实现,可能在能量消耗方面具有优势,因为它有助于更高效地处理频繁遇到的关联,避免了不必要的资源浪费。其次,电压成像技术的应用提供了高时间分辨率的神经脉冲数据,克服了钙离子成像在捕捉神经活动细节方面的局限。这种技术使作者能够更准确地观察到多巴胺信号在调节记忆中的具体作用,从而为记忆和学习的研究提供了新的视角。最后,基于果蝇的电压成像数据建立的计算模型,结合了脉冲率数据和连接组数据,验证了多巴胺信号在记忆存储和调节中的关键作用。这种模型不仅解释了神经回路中的互动机制,还为未来的实验提供了可测试的预测,有助于进一步探讨类似机制在其他物种和脑结构中的普遍性。文献详情:Devarakonda, A., Chen, A., Fang, S. et al. Evidence of striped electronic phases in a structurally modulated superlattice. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07589-5
  • 斯坦福大学研发疾病检测新技术 可有效筛查癌症和艾滋病
    p style=" line-height: 1.75em text-align: center " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/4c443ff2-88be-47b9-920b-bb7fc6380287.jpg" title=" 108TJ7TM3.jpg" width=" 500" height=" 373" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 500px height: 373px " / /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 据英国《每日邮报》3月14日报道,美国斯坦福大学正在研发新的疾病检测技术,尤其是针对癌症和HIV病毒。该技术较传统诊断方式而言,敏感度及有效率均高达万倍。 /p p style=" line-height: 1.75em "   早发现早治疗,患者被治愈的几率就会越大。目前存在的疾病诊断方式只是检测身体内的抗体,而抗体是免疫系统为抵御疾病而释放的。新的检测技术是寻找短的DNA链,可以检测到血液中的微小变化,做到及早发现疾病,以便日后的治疗工作更有效。 /p p style=" line-height: 1.75em "   通常情况下,人体感染疾病时免疫系统就会释放抗体,通过检测抗体或是相关的生物标记——我们将其称为“旗帜”,就可以诊断疾病。通过免疫分析,科学家可以隔离旗帜,寻找治疗方法。 /p p style=" line-height: 1.75em "   斯坦福大学卡罗琳贝尔托齐教授使用DNA检测技术对现存诊断技术进行了进一步发展,用短的DNA链替代传统的旗帜,然后利用DNA分离技术进行诊断,大大提高了检测效率。 /p p style=" line-height: 1.75em "   针对甲状腺癌,研究者将新技术与其他四项技术进行了对比,发现新技术比传统技术要敏感800到10000倍。该技术已得到美国国立卫生研究院国家医学转化中心的资金支持。 /p p style=" line-height: 1.75em "   目前,该技术已进入临床试验阶段,研究者正在研发1型糖尿病的检测技术。 /p p br/ /p
  • 采用改进质谱流式|斯坦福大学表征人B细胞特征单细胞图谱
    前言B 细胞具有产生针对多种靶标的抗体的独特能力,可提供针对感染的保护,同时还有助于免疫失调环境中的发病机制。人类 B 细胞分为五个群体:过渡、幼稚、非转换记忆、转换记忆和浆细胞。识别和分类人类 B 细胞的功能亚群,阻碍了作者在自身免疫中选择性靶向致病性 B 细胞和在疫苗接种中诱导记忆反应的能力。为了表征外围成熟的人类 B 细胞,本文作者开发了一种高度复用的单细胞筛选方案,通过使用大规模细胞术来量化 351 个表面分子的共表达。基于作者的研究结果,作者提出了一种分类方案,将来自外周血、骨髓、淋巴结和扁桃体四个组织的的 B 细胞分为 12 个独特的亚组,并构建了具有表面表型、代谢、生物合成活性和对免疫激活的信号反应特征的广泛单细胞图谱。这个人类 B 细胞身份图谱将使研究能够在稳态、疫苗接种、感染、自身免疫和癌症的背景下进一步确定 B 细胞亚群的功能。本篇为斯坦福大学研究团队在 Immunity期刊(IF:43.474)发表的题为 “An Integrated Multi-omic Single-Cell Atlas of Human B Cell Identity”的研究成果,采用改进的质谱流式细胞仪、流式细胞术等研究方法,成功量化了百万级人类B 细胞上 351 种表面分子的共表达模式。通过鉴定了差异表达的分子,对比VDJ 序列、代谢谱、生物合成活性和信号反应。提出了新的 B 细胞分类方案:在四种淋巴组织中鉴定出 12 个独特的亚群,包括 CD45RB + CD27 -早期记忆群体、类别转换的 CD39 +扁桃体常驻群体和有效响应免疫激活的 CD19 hi CD11c +记忆群体。该分类框架和基础数据集为进一步研究人类 B 细胞身份和功能提供了资源。技术流程研究结果1.高度多重的单细胞表面筛选揭示了人类 B 细胞表面蛋白质组为了识别区分 B 细胞亚群的分子,作者开发了多重筛选的方法,并量化了健康人类 B 细胞上 351 种表面抗原上的共表达模式(图1A)。通过设计了 12 个质谱抗体组,每个组由 9 个用于子集的保守分子和 30 个对每个组独特的可变分子组成。门策略可以实现四个典型 B 细胞亚群:过渡、幼稚、非转换记忆和转换记忆(图1B)。在设置了一个严格的阈值(图 1 C)后,作者确定了 98 个在人类 B 细胞上表达的表面分子(图 1D)。作者的单细胞筛选策略实现了对人类 B 细胞表达的表面分子的可靠鉴定。图1 |高度多重的单细胞表面筛选揭示了人类 B 细胞表面蛋白质组a)实验概述 (n = 2 个捐助者)。b)典型种群的代表性门控。c)屏幕上分子阳性的代表性阈值。d)总 B 细胞(顶行)的百分比阳性和 B 细胞表达的分子子集(底行)的中值表达。2.差异表达分析揭示了幼稚 B 细胞的无反应特性通过规范门控策略识别组织B 细胞的成熟状态:从过渡到幼稚、非切换和切换记忆。为了探究在整个过程中发生的蛋白质组学变化,作者评估了所有分子的子集中每个成对组合之间的表达差异。作者绘制了 61 个差异表达分子(图2A )。正如预期的那样,未成熟的同种型 IgD 和 IgM 在过渡和幼稚亚型中富集,而经典记忆分子 CD27 在记忆细胞中富集。CD305在抗原缺乏经验的细胞中比记忆细胞富集, CD45RB (RB) 是 CD45 的同种型,优先在记忆细胞中表达。作者绘制了幼稚细胞与其他子集的比较(图2B),作者发现幼稚细胞表达的与运输相关的分子数量少于任何其他子集,这表明它们对刺激的反应较小。事实上,幼稚细胞对 16 种转运分子的中位表达值最低,在所有 46 种转运分子中平均表达最低(图 2C)。作者探索了这种趋势在 GO 术语中是否一致,并发现幼稚细胞在 30 个术语中的 19 个具有最低的平均表达值(图 2 D)。事实上,当对所有 98 个分子的中位表达值进行平均时,幼稚细胞的平均值最低,这表明它们比其他 B 细胞亚群处于更无反应的状态。这些发现证实了幼稚 B 细胞的无反应特性。图2 | 差异表达分析揭示幼稚 B 细胞a)子集的每个成对比较的中值表达差异。所有非白色瓷砖都是显著的(p 0.005)。b)比较的火山图,与 GO 术语“运输”相关联。框中列出的显著不同的分子按表达差异幅度的递减排序。c)转运分子 (颜色) 的中值表达。所有转运分子的中位表达平均值(黑色)。d)与 GO 术语相关的分子的中值表达平均值 (颜色)。所有分子的中值表达的平均值(黑色)。e)在幼稚细胞中表达更高的六种分子的表达 (p 3.CD45RB 标记人类记忆 B 细胞并识别早期记忆群体为了找到唯一识别不同 B 细胞的标记,作者以无偏方式分析了所有 B 细胞中分子的共表达模式。作者生成了统一UMAP图,通过使用所有 12 个试管的供体汇集数据来展示保守分子的表达(图 3A)。作者绘制了与保守分子相关的分子,并按功能和相关保守标记进行展示(图 3 B)。在 UMAP 坐标上叠加规范门控标签,尽管表型相似,但细胞被规范门控视为不同的子集(图 3C)。大多数 CD27 +细胞也是 RB +,而 RB + CD27-群体包含 25% 未封闭的细胞(图 3 D 和 3E)。鉴于 RB + CD27 -细胞和 CD27 +细胞在 UMAP 上的共定位,作者假设这些细胞代表在当前分类方案下未被识别的记忆细胞群。为了评估 RB 和 CD27的记忆细胞谱,作者前瞻性地从健康的人类 B 细胞(n = 2 个供体)中分离出 CD27 × RB双阳细胞,并通过下一代测序对 IgH 基因座进行测序(图 3 F)。作为抗原暴露的代表,作者测量了互补决定区 3 (CDR3) 之外的 IgH 基因座中核苷酸的供体汇集突变频率(图 3 G)。正如预期的那样,CD27 +细胞具有相对较高的突变负担,在接触抗原后通过体细胞超突变 (SHM) 获得。作者量化了四个种群在一系列多样性顺序中的多样性并发现 RB - CD27 -细胞的多样性最高,而 RB + CD27 +细胞的多样性最低(图 3 H)。作者进一步探索来自一个群体的细胞是否倾向于与来自任何其他群体的细胞克隆相关(图 3 I)。作者发现来自四个群体中的每一个的细胞都更有可能与来自同一群体的细胞共享克隆谱系,而不是来自不同群体的细胞(图 3J)。这表明 RB 和 CD27 的表达在克隆谱系中是高度协调的,正如对响应抗原结合而表达的两种分子所预期的那样。总之,这些发现提供了强有力的证据,表明 RB 的表达是外周血记忆 B 细胞的指示,并且与 CD27 的缺失相结合,可用于对早期记忆群体进行分类。图3 | CD45RB 标记人类记忆 B 细胞并识别早期记忆群体4. 将 B 细胞分为表型和同型不同的亚群系统筛选了数十种在 B 细胞中差异表达的分子,因此作者假设作者可以将 B 细胞分类为更细粒度的亚群。作者对新鲜、健康的人类外周血 B 细胞(n = 3 名供体)进行了染色,细胞降维成十个不同的群体,包括两个幼稚和六个记忆子集(图 4 B)。表面表达谱提示成熟顺序排列(图4B)。七种不同分子的特征表达以手动门控每个群体,因此也用于标记该方案中的群体:CD11c、CD73、CD95、CD27、CD38、RB 和 CD19(图 4 C D)。子集倾向于在图上形成独特的岛屿,为作者的分类方法提供正交验证 (图 4 D)。为了评估子集之间的表型相似性,作者计算了中值表达谱之间的成对欧几里得距离(图 4 E)。对于每个群体,作者量化了表型最相似的子集。RB + CD27 -记忆和 RB + CD27 + CD73 -彼此最相似,进一步验证了 RB + CD27 -细胞作为记忆子集的状态。在汇总数据(图 4 F)中,组织 B 细胞也会导致跨个体供体存在同种型。通过规范门控,30% 的 IgG +细胞和 20% 的 IgA +细胞由于缺乏 CD27,这表明 CD27 单独作为记忆分子的不足(图 4 G)。相比之下,作者的方法正确地将超过 99% 的 IgG +和 98% 的 IgA +细胞分类为记忆细胞。已知 Ig 同种型的使用会影响下游效应器功能和分化模式。因此,作者还在同种型的基础上组织了 B 细胞,并观察到BCR 复合物的两种成分的不同表达模式:表面 Ig 和 CD79b(图4H)。鉴于这些趋势,作者探索表型或同种型是否对预测表面 Ig 和 CD79b 的表达量贡献更大。作者创建了单细胞多元线性回归模型,其中细胞的表型标记和同型标记用于预测 CD79b 或表面 Ig 的表达(图4H)。尽管两者都提供了丰富的信息,但细胞的同种型对预测两种分子的表达的贡献超过了细胞的表型。总而言之,这些发现表明,作者的高维分类将外周血 B 细胞组织成十个表型不同的亚群,比典型的门控策略更准确地划分细胞。此外,这些表型分区显示出同型限制,这进一步有助于 B 细胞的身份。图4 | 将 B 细胞分为表型和同型不同的亚群5. B 细胞亚群功能的研究提示了不同的代谢、生物合成和免疫信号活性特征为了研究作者改进的 B 细胞分类方案的功能特性,作者探索表面蛋白是否表示其他潜在功能细胞过程的差异。作者对来自其他供体(n = 9 个供体)的健康人外周血单核细胞 (PBMC) 进行了染色,并使用质谱仪组来探索 B 细胞代谢谱、生物合成活性和免疫信号传导特征(图 5A)。作者量化了与四种代谢途径相关的八种酶的表达:糖酵解或发酵、ATP 感应、氧化磷酸化和脂肪酸氧化 (图5B )。幼稚细胞在所有亚群中的表达最低,而 RB + CD27 -记忆细胞具有介于幼稚和记忆亚群之间的中间代谢特征。这些通路使用的差异可能是由于不同的功能作用,因此不同的代谢需求。通过将 5-溴尿苷 (BRU) 和嘌呤霉素标记与质谱仪相结合,量化从头RNA 和蛋白质合成以及功能和表型特征。作者发现转录活动几乎不能解释在翻译活动中观察到的差异 (图 5 C),突出了这两个过程的差异调节。CD19 hi CD11c +记忆细胞具有最高的中位转录活性,其次是 CD73 +幼稚细胞,其具有最低的中位翻译活性(图 5D)。发现转录活性浆细胞中的翻译活性和 CD184 表达高于转录lo浆细胞(图 5E)。这种转录活跃的群体可能是长寿命的浆细胞,而转录不活跃的群体可能是短寿命的浆细胞。为了评估亚群之间免疫激活敏感性的差异,作者用不同剂量的 BCR 交联剂和 CD40 配体刺激 B 细胞 10 分钟,然后用包含抗B 细胞信号传导固有的磷酸化靶标(图 5A)。作者测量了脾酪氨酸激酶 (pSYK) 和下游磷脂酶 Cγ2 (pPLCγ2) 的磷酸化(图 5F)。作者在双轴等高线图上可视化了 BCR 复合信号级联中两个分子 SYK 和 PLCγ2 的磷酸化状态变化,并发现子集之间的分布变化存在鲜明对比(图 5 H)。为了量化信号响应,作者计算了推土机在基线细胞和受刺激细胞之间的距离,发现这两个记忆群体以及浆细胞比所有其他子集的响应性明显更高(图 5 I)。作者量化了表型和同种型使用的相对贡献,以预测代谢途径表达、生物合成活性和信号响应的表达(图 5J)。总的来说,这些发现表明作者的表型分类捕获了代谢途径使用、生物合成活性和对免疫激活的信号反应的功能差异。图5 | B 细胞亚群功能的研究揭示了不同的代谢、生物合成和免疫信号活性a)实验工作流程 (n = 9 捐助者)。6. 淋巴组织特异性 B 细胞群的表征为了将人类 B 细胞分析的范围扩大到外周血之外,作者分析了来自外周血的骨髓 (n = 3)、扁桃体 (n = 3)、淋巴结 (n = 1) 和其他外周血样本 (n = 4)一个新的健康捐赠者队列(n = 11),通过大规模细胞术(图 6A)。为了探索组织之间 B 细胞表达的整体差异,作者评估了所有分子的供体组织表达差异。作者确定了至少一对组织之间存在差异表达 (p 0.005) 的 21 个分子,并绘制了它们的分布,按功能组织(图 6 B)。淋巴结也明显偏向未成熟同种型(图 6 C)。然而,扁桃体没有富集任何抑制分子(图 6 B),主要由具有记忆表型的细胞组成(图 6 C 和4 G)。为了评估组织内 B 细胞表型的组成,作者绘制了子集比例图,并且根据同种型数据,作者发现淋巴结大量富含 CD73 +幼稚细胞(图 6 D)。为了评估组织的差异性,作者根据子集组成计算了每个组织之间的成对曼哈顿距离(图 6 E)。作者确定了外周血中不存在的两个亚群:生发中心 (GC) B 细胞,存在于扁桃体和淋巴结中,以及一个 CD39 +扁桃体群(图 6 D)。GC 细胞是 CD38 +和 CD32 - (图 6 F)。图6 | 淋巴组织特异性 B 细胞群的表征a)实验工作流程 (n = 11 捐助者)。b)分子的小提琴图在至少两种组织中显著差异表达 (p 0.005)。研究讨论为了探究原代细胞的深层表型多样性,作者开发了一种高度多重的单细胞表面筛选,并将其应用于识别可以分离人类B 细胞亚群的分子。这种方法使作者能够区分四种淋巴组织中的 12 个 B 细胞亚群并关联它们的功能特征。作者确定了六个记忆群体,证实了先前关于小鼠和人类抗原识别后表型多样化的报道。作者还确定了一个 CD19 hi CD11c +记忆群体,它与在自身免疫、感染和衰老背景下描述的几个群体具有一些共同特征。卡内尔等人,2017)。在这个群体中,作者通过 CD27 表达分离细胞,发现 T-bet 和 PD-1 在 CD27 - CD19 hi CD11c +记忆细胞中富集,类似于在 T 细胞中看到的效应记忆表型。在这里,作者通过对健康个体中多组学整合进行的深度表型分析揭示了新的、更细的B群体确定,全面映射了人体血液和淋巴组织中的 B 细胞身份。对几个细胞过程中表型与同种型使用的贡献的定量评估突出了对超越谱测序和同种型身份进行分析以了解人类 B 细胞免疫功能的必要性。研究结果作为未来研究在疫苗接种或疾病背景下研究体液免疫反应的资源,描述的群体和分子可能对于理解 B 细胞介导的发病机制或保护至关重要。
  • WADA批准在哈萨克斯坦成立新的药检实验室
    美联社蒙特利尔讯:世界反兴奋剂机构(WADA)已批准在哈萨克斯坦成立一家新的实验室,负责运动员样本的兴奋剂检测工作。   这家设在阿拉木图的新实验室是WADA批准的第35家认证实验室,同时也是位于亚洲的第6家认证实验室。位于马来西亚的第7家实验室因未遵循国际检测标准,已于去年7月被WADA暂停了检测资格。   WADA主席约翰费利(John Fahey)表示,阿拉木图实验室有助于此前不具备条件的地区更好地履行各项反兴奋剂规定。   WADA还透露,自2年前开始,另外3家实验室(可能位于布宜诺斯艾利斯、阿根廷、多哈、卡塔尔或墨西哥城)的资格认证工作便已启动。
  • 厦门斯坦道近200万中标海洋观测小浮标采购项目
    p   福建省海洋预报台近日对福建省海洋预报台备用小浮标采购项目进行了公开招标,此项目被厦门斯坦道科学仪器股份有限公司以1998000元中的,项目为交钥匙工程,浮标布放位置视观测需要进行调整,服务期为2年,提供数据接收工作站,厦门斯坦道在服务期内负责浮标运输、布放、维护和维修,保证数据接收率和准确度。水质维护要求:每年4月至7月份,每月至少两次(上下半月必须各有一次)出海对水质传感器进行维护 3月份以及8月至10月份,每月至少安排一次进行出海维护工作 其余月份,视海况及数据情况,在保证水质各要素数据质量的情况下自行拟定计划维护,同时建立维护日志按月提交给采购方。 /p p   2002年,厦门斯坦道科学仪器股份有限公司成立于具有浓厚创新氛围的厦门火炬高新区,是国内领先的海洋环境与食品安全分析检测仪器创新企业。公司致力于各种快速分析检测技术的创新和应用推广,努力满足 各级FDA、农业、环保机构,以及具责任心和远见的生产企业等。 /p p   厦门斯坦道与厦门大学化学化工学院、环境与生态学院、福州大学、浙江大学和福建出入境检验检疫局等单位合作,实现超过15个系列的食品安全和环境监测仪器的研发和产业化,目前已并广泛应用于FDA、农业、质监、粮油等多种行业领域,2006-2013年均销售增长率超过50%,其中,公司在2008和2010年分别为“北京奥运会”和“上海世博会”提供数百套食品安保专用快速检测设备和相关服务。 /p p   厦门斯坦道多次承担国家科技部科技创新基金项目(Innofund)和国家级火炬计划项目,并与福州大学和厦门大学等合作承担“食品与药品安全检测仪器研发技术中心”的建设,与浙江大学合作探索食品安全信息化和数据挖掘技术,组织研发了一系列环保、食品、农产品安全快速检测试剂、在线监测分析仪器及食品安全质量安全追溯预警系统软件,承担国家海洋局创新示范项目等,拥有“茶叶安全速测方法”、“重金属电化学分析方法”等多项发明专利,参与制订2项“在线环境重金属监测分析仪”地方计量检定规程,4次获得福建省和厦门市科技进步奖,2008年通过了ISO9001:2000质量体系认证,2009年和2010年先后获得“厦门市高新技术企业”和“厦门市自主创新种子企业”认定,2012年和2013年先后获得“厦门市成长型中小企业”,2013年评为“厦门市诚信示范企业”、“厦门市创新示范企业”和“守合同重信用企业”称号。2014年公司董事长被评为“厦门市首批青年创新创业人才计划”和“首届火炬优秀青年企业家”。 2015年学校食品安全自主管理平台获厦门2015年科技惠民工程,食品安全检测设备获得天津科技进步一等奖。 /p
  • 斯坦德集团:检验检测行业的角色之变
    既是评判产品质量是否合格的“裁判”,更充当制造业企业转型升级的研发“军师”斯坦德集团:检验检测行业的角色之变斯坦德集团历经10年发展成为山东最大的民营检测机构,年服务客户超过13万家,深度融入智能家电、轨道交通装备、新能源汽车以及高端化工等重点产业链既是评判产品质量是否合格的“裁判”,更充当制造业企业转型升级的研发“军师”,传统检验检测行业的角色正在悄然变化。位于青岛高新区的斯坦德检测认证产业园,小到化妆品、药物、医疗器械,大到轨道交通零部件、国产大飞机新材料……检测人员运用各种标准为市场把关,服务贯穿产品研发、生产、流通的各个环节,为产业升级按下加速键。作为从青岛成长起来的山东最大民营检测机构,斯坦德检测集团股份有限公司提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、知识产权等综合型科技服务,年服务客户超过13万家,由政府主导到市场开放从电子电器到医学健康,再到食品、环境、建筑工程、工业装备等,检验检测几乎涉及生产生活方方面面。据权威机构估计,检验检测服务市场规模一般为下游产品产值的0.1%-0.8%,经济越发达则占比越高。检验检测“存在感”如此之强,但民营检测机构的异军突起不过是近年来的事。按照企业性质划分,检测机构可以分为政府检测机构、企业内部检测部门、第三方检测机构三类。中国检验检测行业起步较晚,早期检测业务主要由政府主导,以地方事业单位和国有企业为主。随着国家质量认证体系不断完善、检测市场准入逐步放宽、市场化改革稳步推进,民营第三方检测机构开始蓬勃发展,其出具的检测数据具有独立性及公正性特点,被市场各方广泛接受。2014年,国家发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》,明确提出充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动检验检测认证高技术服务业做强做大。这也成为斯坦德集团投身检验检测领域的重要契机。“斯坦德集团创始团队成员来自山东本土,创业初期从事橡胶制品成分分析、配方改进等。”斯坦德集团联合创始人何晓伟告诉记者,“在对接客户过程中,我们发现检测需求旺盛,恰逢第三方检验检测市场全面放开,由此公司将业务延伸到这一领域,涉足轨道交通、消费品、汽车零部件、电子电器等业务。”检验检测需要用到大量专业设备。创业10年来,斯坦德集团成功打造以生物医药及生命科学领域服务为引擎,生态环境、综合贸易为支撑,创新服务为根本的战略布局,朝着世界一流检测研发机构的目标进发。由“小散弱”到集约化在市场化改革过程中,检测机构数量快速膨胀,行业呈现“小散弱”的格局。数据显示,2022年我国认证机构和检验检测机构数量突破5.4万家,服务产值超过4000亿元。这5万多家机构户均营业收入仅为740万元,绝大部分业务单一,服务半径以所在地为主。以机动车安检为例,上万家机构各自为政,没有头部企业,可见行业竞争之激烈。随着行业推进集约化整合,强者恒强的“马太效应”开始凸显——头部检测机构通过设立分支、并购、上市等方式提升市场份额,行业13%的规模以上企业完成75%以上的营业收入。斯坦德集团就是全国化经营布局的头部代表。从2018年起,斯坦德集团围绕青岛、天津、苏州、广州四大中心进行市场开拓和区域布局,设立专业实验基地和全资子公司,通过中心城市辐射周边区域。其中,在青岛布局总部园区,在广州布局化妆品和大健康,在苏州布局生物医药生命科学、生态环境及创新服务,形成多领域多行业近地服务的品牌效应。检验检测具有典型的技术密集型、资金密集型、人才密集型特征,每进入一个新产业或新领域都需要大量投入资金建立专业实验室。检测的种类越多,投入的人力物力就越多,这是行业走集约化发展的另一大动力。在建筑面积4万多平方米的斯坦德集团总部园区,超过800人的全职检测团队多为医学、材料、化学等专业出身,实验室里的设备可以用“价值连城”形容,而且还在不断增加。“如果只局限于单一领域,比如建筑工程检测,很容易受到行业周期性波动影响,大型检测机构的发展方向必然是多元化、集团化和全国化布局。”在何晓伟看来,检验检测研发机构的多元化快速发展,需要借助资本力量来升级投入和收并购,从而做大做强。斯坦德集团工作人员正在检测。去年,斯坦德集团完成C轮融资,由弘晖基金、金浦投资、元山基金、青岛高新创投等共同投资,资金用于加快实验室技术能力建设,推动新业务线落地,进一步提升集团检测研发综合实力。由评判质量到技术服务检验检测属于生产性服务业、高技术服务业和科技服务业,是产业链、价值链、创新链升级的重要一环。在制造业转型升级进程中,不断涌现的新技术、新材料、新工艺持续催生检验检测新需求。检测机构的职能早已不限于确认质量是否合格,而是从研发设计环节就开展全生命周期的技术服务。最典型的是生物医药,一款新药从临床前实验到临床研究,再到新药申请、批准上市、上市后检测,每一个环节都离不开检测机构。近年来,中国企业在创新药物的研发和临床试验方面取得一系列重要突破,检测机构扮演了重要的辅助角色。在斯坦德集团规划的生物医药、生命科学、生态环境、综合贸易、创新服务五大板块中,生物医药是一直以来深耕的核心板块,集团累计协助医药企业完成2000余项各类药物注册申报。以研发外包服务(CRO)为例,集团子公司斯坦德科创承担药物研究试验和申报注册等工作,帮助药企缩短研发周期,降低研发成本,提高研发成功率。此外,在医药研发测试过程中,斯坦德科创研发的注射剂、口服剂等产品也作为技术成果向医药企业进行转化。另一个典型领域是绿色低碳。在碳达峰、碳中和重大战略机遇之下,全国碳排放权交易市场规模不断扩大,不少企业希望能够核算碳排放量。基于这样的产业背景,斯坦德集团启动碳排放管理员职业能力建设基地建设,拓展绿色认证业务范围,开展碳排放管理员培训、绿色工厂认证、绿色产品认证等新业务。“碳排放的检测、计量和认证备受企业关注。我们正在碳排放方面加强服务能力,为绿色低碳领域贡献斯坦德集团的力量。”何晓伟表示。
  • 标准化战略国际研讨会暨中国标准化专家委员会学术会议在京召开
    p   为制定实施标准化战略,推进“中国标准2035”项目研究,2018年11月28日,标准化战略国际研讨会暨中国标准化专家委员会学术会议在北京会议中心召开。中国工程院院士、中国标准化专家委员会专家、科研院所和高校的知名学者、有关部门负责人和企业代表,以及来自美国、欧盟等国家和地区标准组织的负责人近300人参加会议。国家市场监督管理总局副局长、国家标准化管理委员会主任田世宏,中国工程院副院长邓秀新院士出席会议并致辞。中国标准化专家委员会主任委员邬贺铨院士主持了上午的研讨会。 /p p   田世宏强调,中国推进实施标准化战略,一方面是践行新发展理念,以高标准推进高质量发展,不断满足人民群众对美好生活的向往。另一方面,是适应经济全球化发展,推进中国与国际国外标准体系兼容,以标准互联互通促进产能合作和经济贸易便利化。制定实施中国标准化战略,要聚焦推动经济高质量发展,用最严谨的标准筑牢质量安全底线,用最适用的标准满足消费结构升级需求,用最有效的标准推进供给侧结构性改革,用最科学的标准促进人与自然和谐发展 要聚焦助力创新驱动发展,积极对接第四次工业革命和国家创新驱动发展战略,深化标准化体制机制改革,打通新技术向新产业转化的标准通道,推进虚拟现实、人工智能等新兴领域标准体系的建设,服务支撑创新型国家建设 要聚焦开放合作共享发展,积极融入国际标准化活动,学习借鉴国际国外标准化战略成功经验,促进中国与各国标准化战略、政策、体系的相互兼容,推进标准的互认,为构建人类命运共同体,促进经济社会繁荣发展作出中国贡献。 /p p   邓秀新表示,中国工程院将鼓励和支持更多的院士、专家积极参与到国际、国内相关标准化工作中,支持他们参与或主持国际标准以及重要国家标准的研制,努力为提升我国标准国际化水平贡献力量。 /p p   会议还围绕“标准与专利”“标准便利国际贸易”“标准促进中小企业发展”等议题进行了分组研讨。会前,为中国标准化专家委员会新聘任的顾问中国工程院赵宪庚院士、朱高峰院士、干勇院士和奥地利标准化协会伊丽莎白?斯坦福布拉哈女士,以及新聘任的委员中国计量大学宋明顺校长颁发了聘书。 /p p span id=" _baidu_bookmark_start_6" style=" line-height: 0px display: none " ? /span /p
  • 国产设备赋能设想——“创新 100”企业家研学班第12 站走进斯坦德
    仪器信息网讯2023年6月30日,仪器信息网组织国产科学仪器“创新100”企业家们,共同走访了综合型高科技服务企业之一——斯坦德检测集团股份有限公司(以下简称“斯坦德集团”)。40多位国内各领域具有发展潜力的公司高层,在斯坦德集团进行深度参观、交流与学习,共同探讨国产科学仪器在检测行业的发展方向。参观斯坦德检测集团股份有限公司6月30日上午,“创新100”企业家研学班一行在路普亮部长的带领下参观斯坦德集团总部,路普亮部长向大家详细的介绍了斯坦德的发展历史和科研服务能力。斯坦德是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。斯坦德拥有CMA、CNAS、CNCA资质, 及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施I、水利工程质量检测等资质。 旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德是测试、研发、认证服务的行业推进者,以“提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任”为使命,助力各行业实现更健康、更环保、质量与科技融合的高速发展。研讨会上,北京信立方科技发展股份有限公司副总经理赵鑫为此次研学致辞,北京信立方科技发展股份有限公司买家服务部经理苏宇辰进行了“仪采通”2.0的产品介绍,最后斯坦德采购管理部部长路普亮也分享了斯坦德对于检测设备的相关需求及对国产仪器赋能的想法。北京信立方科技发展股份有限公司副总经理赵鑫致辞赵鑫代表仪器信息网对斯坦德提供的这次宝贵交流机会表示诚挚感谢,他表示仪器设备是实验室生产力的关键要素,科学仪器的应用水平,直接决定了实验室生产效率。作为专业的导购平台,仪器信息网始终致力于帮助买家实现仪器采购的降本增效,最后也希望科学仪器厂商能够凭借专业的产品和差异化服务,与头部检测机构一道齐头并进,携手共赢。链接供需,做好行业加速器——“仪采通”2.0产品介绍北京信立方科技发展股份有限公司买家服务部经理 苏宇辰苏宇辰从买家询盘产品品类、产品产地分布、买家单位类型分布、各类型单位平均询盘估值、买家身份分布、买家行为偏好等6个方面全面的介绍了2023年上半年买家盘问数据概况。并介绍了仪器信息网倾力打造的科学仪器专业采购服务平台——“仪采通”2.0。平台针对科学仪器采购人员专业性不足、选型效率低的痛点问题,设计八大特色服务:采购信息发布、历史成交价查询、实验室配置清单、采购指南、采购交流会、专家评审&采购咨询、批量采购专属服务和大买家专属特权,全力提高仪器买家选型效率。同时苏宇辰也表示买家服务是链接仪器买家与仪器厂商的桥梁,仪器信息网买家服务部一直致力于为仪器买家与仪器厂商持续创造价值。斯坦德检测集团股份有限公司采购管理部部长 路普亮路普亮介绍到斯坦德正全力打造国际知名第三方检验检测研发集团,多年来,斯坦德以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域,通过提供多元化的检测研发服务和一站式综合型的科技服务,助力各行业实现了更健康、更环保、质量与科技融合的高速发展。路普亮介绍了斯坦德对于检测设备的相关需求及对国产仪器赋能的想法,斯坦德作为 “买家”也将助力国产设备更快更好的发展。“创新100”企业家研学班在斯坦德合影留念
  • 海关总署关于进口乌兹别克斯坦禽肉检验检疫要求的公告
    根据我国相关法律法规与中华人民共和国海关总署和乌兹别克斯坦共和国农业部有关中国从乌兹别克斯坦共和国进口禽肉检验检疫要求的规定,即日起,允许符合相关要求的乌兹别克斯坦禽肉进口。一、检验检疫依据(一)法律法规以及部门规章《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,以及《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》、《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》等。(二)双边议定书《中华人民共和国海关总署和乌兹别克斯坦共和国农业部关于中国从乌兹别克斯坦输入冷冻禽肉的检验检疫和兽医卫生要求议定书》。二、允许进口产品允许进口的禽肉是指可食用的冷冻鸡屠体(活鸡经宰杀、放血后除去毛、内脏、头、翅及脚后的躯体可食部分)及分割部分和副产品(允许进口的可食用禽副产品包括:冷冻鸡翅、冷冻鸡爪)。三、生产企业要求向中国出口冷冻禽肉的生产企业(包括屠宰、分割、加工和储存企业),在乌兹别克斯坦官方监督之下,符合中国和乌兹别克斯坦有关兽医卫生和公共卫生法规的要求。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》要求,向中国出口禽肉的生产企业应当获得中华人民共和国海关总署(以下称中方)注册。未经注册、不符合中国和乌兹别克斯坦法律法规要求的禽肉生产企业不得向中国出口。四、检验检疫要求(一)动物疫病管理乌兹别克斯坦确认按照世界动物卫生组织(WOAH)《陆生动物卫生法典》的要求,乌兹别克斯坦属于高致病性禽流感和新城疫无疫国家。(二)用于生产向中国输出禽肉的活禽需符合的条件1. 孵化、饲养并屠宰于乌兹别克斯坦,未曾与其他圈养动物混养,可追溯到其来源农场。2. 来自于过去6个月内未发生过禽衣原体病、禽支原体病、鸡传染性支气管炎、禽传染性喉气管炎、传染性法氏囊病、低致病性禽流感、马立克氏病、禽结核病、禽霍乱、魏氏梭菌感染、鸡病毒性关节炎和禽沙门氏菌感染的农场。3. 来自过去6个月内未因发生过中国、乌兹别克斯坦和世界动物卫生组织(WOAH)规定的其他应申报禽类疫病而受到检疫监测或移动限制的农场。(三)加工过程要求1. 依照中国和乌兹别克斯坦的有关法律法规对用于生产出口冷冻禽肉的活禽实施宰前和宰后检验检疫。2. 所有屠宰活禽是健康的,没有任何传染病的临床症状,胴体和脏器无病理变化。3. 产品中兽药、农药、重金属、持久性有机污染物及其他有毒、有害物质等的残留量不超过中国、乌兹别克斯坦规定的最高残留限量。4. 产品未受病原微生物污染,符合中国和乌兹别克斯坦法律法规的要求和国际标准。5. 产品是卫生、安全的,适合人类食用。(四)存放要求在存放禽肉的冷库中,应设有存放输华禽肉的专门区域并明显标识。五、证书要求向中国出口的每一集装箱冷冻禽肉应至少随附一份官方正本兽医卫生证书,证明该批产品符合中国和乌兹别克斯坦兽医和公共卫生法律法规及双边议定书的有关规定。兽医卫生证书用中文、乌兹别克语和英文(填写时英文必填)打印或书写,兽医卫生证书的格式、内容须事先获得双方认可。六、包装、存放和运输要求向中国出口的冷冻禽肉必须用符合中国食品安全国家标准和国际卫生标准的全新材料包装。产品应有单独的内包装,内包装上应当用中文标明品名(产品描述)、产地国、生产企业注册号、生产批号。产品外包装上应当以中文标明产地国、产品名、产品的规格、产地(具体到州/省/市)、生产企业注册号、生产批号、目的地(目的地应当标明为中华人民共和国)、生产日期(年/月/日)、保质期、储存温度等内容,加施经中方备案认可的乌兹别克斯坦官方检验检疫标识。预包装冷冻禽肉还应符合中国关于预包装食品标签的法律法规和标准的要求。产品从包装、存放到运输的全过程,均应符合中国和乌兹别克斯坦的相关卫生要求,防止受有害物质的污染。冷冻禽肉的贮存和运输应在相应的温度条件下进行,产品中心温度不应高于零下15℃。货物装入集装箱后,运输前在乌兹别克斯坦官方兽医的监督下加施铅封,铅封号须在兽医卫生证书中注明。运输过程中不得拆开及更换包装。七、可食用禽副产品要求(一)一般要求1. 输华可食用禽副产品应来自已建立追溯系统的农场、屠宰场和加工厂,保证输华可食用禽副产品可以追溯到农场。2. 只有取得中方注册的禽肉企业方可向中国出口可食用禽副产品,而且其禽副产品专用加工车间也必须取得中方的许可。3. 输华可食用禽副产品应来源于接受乌兹别克斯坦国家残留监控计划监控的动物。4. 所有输华可食用禽副产品均应按照供人类食用肉类产品的方式和安全卫生要求进行加工、处理,建立相关可食用禽副产品的质量安全卫生控制体系(如HACCP体系)确保并符合本要求有关条款。(二)可食用禽副产品加工过程要求1. 加工场所及设施设备要求。输华可食用禽副产品应有独立的加工处理间,与非食用副产品的处理相对隔离。加工车间及其加工卫生条件应当符合乌兹别克斯坦有关可食用肉类产品的卫生标准。加工车间的面积应与屠宰加工能力相适宜,设备设施应符合卫生要求,工艺布局应做到脏、净分开,流程合理,避免交叉污染。如实施预冷,输华可食用禽副产品应有专用的预冷设施、包装间。2. 人员卫生要求。生产加工企业应根据可食用禽副产品加工流程配备相应人员。肉类和可食用禽副产品加工区域的人员,以及洁净度不同的各加工区域的人员,在未经过消毒及更换工作服等清洁程序前,不得相互串岗。3. 温度要求。可食用禽副产品加工分割间的温度应控制在12℃以下(不包括爪的烫洗车间);冻结间温度应控制在零下28℃以下;冷藏储存库温度应控制在零下18℃以下。如实施预冷,预冷后可食用禽副产品中心温度应保持不高于3℃。运输过程中可食用禽副产品中心温度应不高于零下15℃。4. 加工后产品要求。修整后的禽副产品在冷冻和包装前需经过充分的清洗、修整,并确认其表面清洁,无脓液、渗出物、病变组织、体液、胃肠内容物或其他异物(塑料、金属、残留饲料等)。完成清洗、修整后的禽副产品不得与非食用产品在同一区域内加工。5. 生产过程卫生控制。生产加工企业应对不同工艺的输华可食用禽副产品制定微生物监测计划,记录、保存并定期分析微生物监控数据。特此公告。海关总署2023年6月1日公告下载链接: 海关总署关于进口乌兹别克斯坦禽肉检验检疫要求的公告.doc 海关总署关于进口乌兹别克斯坦禽肉检验检疫要求的公告.pdf
  • 必维获山东电建一公司哈萨克斯坦项目认证合同
    近日,全球知名认证检验服务供应商&mdash &mdash 必维国际检验集团(Bureau Veritas,以下简称&ldquo 必维&rdquo )与中国电建集团所属山东电建一公司(以下简称&ldquo 山东一建&rdquo )正式签署哈萨克斯坦乌斯克门项目认证服务合同。此次合作中,必维将主要为山东一建提供哈萨克斯坦国清关类认证和功能性认证,具体包括汽轮机及升压站的 CU &ndash TR 认证、计量认证、防火认证和技术护照等。必维将帮助山东一建成功获取俄罗斯市场通行证,助其在国际市场开拓方面取得新突破。   必维独联体认证产品主管刘彦表示:&ldquo 哈萨克斯坦证书即 GOST - K 证书,该证书是办理对哈萨克斯坦出口商品海关手续必不可少的文件,没有 GOST - K 证书的产品不准上市销售。 GOST 在俄语中表示标准,在俄白哈海关联盟成员国内,无论是在本国生产的产品,还是从其他国家出口到本国的产品,根据法律规定都必须通过 GOST 认证,即国家标准认证。中国向俄白哈海关联盟出口的大多数产品属于强制认证范围,没有通过 GOST 认证往往成为签订外贸合同的重大障碍。&rdquo   哈萨克斯坦乌斯克门电厂位于哈萨克斯坦东部的乌斯季卡缅诺戈尔斯克市,该电厂有 11 台汽轮发电机组和 15 台锅炉,发电能力 241.5 兆瓦,供热能力 959G 卡尔,山东一建承担的是乌斯克门电厂 12 号汽轮机 EPC (设计、采购、施工)项目,主要包括对 120 兆瓦热电联产汽机岛进行已有设备基础拆除、技术设计、设备供应及安装,设备、系统调试运行等工作。
  • 塔吉克斯坦共和国能源部副部长来华爱公司访问参观
    塔吉克斯坦共和国能源部副部长Fatkhidin Mukhsidinovich,塔吉克斯坦共和国天然气总公司总经理Saidmamat Shamsiddinovich,日前率代表团来公司访问,会谈期间部长宣布了华爱公司在塔吉克斯坦-乌兹别克斯坦天然气项目中GC-9560-HQ天然气专用色谱仪中标的消息,并对华爱公司积极开拓中亚市场的努力表示赞赏。公司总经理方华对此表示感谢,并按期完成任务。会谈结束后部长又饶有兴趣地参观了华爱公司研发成功的具有全球水平的GC-9560-HG高纯气体专用色谱仪,方总介绍说该仪器对H2、O2、N2、CO、CH4、CO2的检测限达到10ppb水平,塔吉克斯坦客人均表示惊叹。会谈在愉快气氛中结束。
  • 海关总署关于进口哈萨克斯坦野生水产品检验检疫要求的公告
    根据中国法律法规和中华人民共和国海关总署与哈萨克斯坦共和国农业部有关哈萨克斯坦输华野生水产品的检验检疫和兽医卫生要求规定,即日起,允许符合以下相关要求的哈萨克斯坦野生水产品进口: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》《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》;(二)《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》;(三)《中华人民共和国海关总署与哈萨克斯坦共和国农业部关于哈萨克斯坦输华野生水产品的检验检疫和兽医卫生要求议定书》(以下简称《议定书》)。二、进口产品范围野生水产品,是指哈萨克斯坦输华的自由生活在自然水域的水产资源及其罐头制品,不包括活水生动物及水生动植物繁殖材料以及《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录或中国国家重点保护野生动物名录(LSKPWA)包含的水生动植物及其产品。三、生产企业要求向中国出口野生水产品的生产企业(包括加工企业、捕捞船、运输船、加工船和独立冷库),应获哈萨克斯坦官方批准并接受其有效监督。生产企业的卫生条件应当符合中国和哈萨克斯坦法律法规要求。根据中国法律法规,向中国出口野生水产品的生产企业应当由哈萨克斯坦共和国农业部(以下称哈方)向中华人民共和国海关总署(以下称中方)推荐注册。未经注册,不得向中国出口。四、进口产品要求哈方应确保输华野生水产品符合以下条件:(一)野生水产品为合法捕捞。(二)原料及产品均未在以下所列问题的涉及区域:1.哈萨克斯坦境内发生世界动物卫生组织(WOAH)以及《中华人民共和国进境动物检疫疫病目录》规定的必须通报的水生动物疫病,导致水生动物产品受到或可能受到感染。2.哈萨克斯坦境内发生重大食品安全事件,已经影响或可能影响野生水产品。3.严重违反中国法律法规以及《议定书》规定。4.企业员工发生重大传染病可能影响产品及其包装安全。5.捕捞海域受到污染物影响,如放射性污染物,已经污染或可能污染输华野生水产品。(三)未直接或间接使用双方禁用的药物或添加剂,按规定使用双方限用或允许使用的药物或添加剂;经主管当局检验,未发现中国和哈萨克斯坦法律法规中列明的致病微生物、有毒有害物质和异物。(四)所有输华野生水产品须经主管部门检验检疫,并符合哈萨克斯坦和中国的兽医和卫生要求,未发现任何传染病和寄生虫病的病理指征,未发现《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》中和世界动物卫生组织(WOAH)列明的水生动物疫病。(五)捕捞、加工、包装、储存、运输和出口等全过程均须符合双方兽医卫生要求和可追溯要求,同时,符合冷链控制要求。五、证书要求哈萨克斯坦向中国出口的每一集装箱野生水产品须至少随附一份正本兽医(卫生)证书,证明该批产品符合中国和哈萨克斯坦兽医和公共卫生法律法规及《议定书》的有关规定。哈方应在兽医(卫生)证书中完整填写从捕捞、加工、包装、存储、运输、中转和出口等全过程中涉及的生产企业信息,包括加工厂、捕捞船、运输船、加工船和独立冷库的名称和注册编号等,不得遗漏上述任何环节涉及的生产企业信息。证书须用中文和英文打印(填写证书内容时英文必填)。证书的格式、内容须事先获得双方认可。哈方应及时将卫生证书样本、官方签发机构名称、印章和签字官名单及其笔迹提供中方备案。如证书有任何更改须经双方同意。六、包装和标识要求哈萨克斯坦输华野生水产品须使用内外包装。内外包装应是符合中国法律法规要求和卫生标准的全新材料,满足防止外界因素污染的要求。内外包装应加贴中英文或中哈文标签,标注以下信息:商品名和学名、规格、生产日期、批号、保质期、保存条件、生产方式、生产地区(州/省/市)、生产企业名称及注册编号、目的地(标注为中华人民共和国)。以预包装形式输华的野生水产品,预包装的中文标签应符合中国进口预包装食品标签要求。七、其他要求中国海关对哈萨克斯坦输华野生水产品实施进口检验检疫。对于不合格产品,将依照中国法律法规实施退回、销毁或其它处理。对发生严重问题或多次发生不合格问题的生产企业,中方可采取加强检验检疫或暂停进口等措施。特此公告。海关总署2023年6月2日公告下载链接:海关总署关于进口哈萨克斯坦野生水产品检验检疫要求的公告.doc 海关总署关于进口哈萨克斯坦野生水产品检验检疫要求的公告.pdf
  • 巴基斯坦代理商携客户访问Labthink
    近日,巴基斯坦代理商S.I.CHEMICALS携同当地客户一同访问了Labthink兰光济南总部,双方就仪器的售后服务进行了细致的培训并共同探讨了未来的合作事宜,这标志着二者的合作关系继续向着互信、持久、稳定的方向发展。  S.I.CHEMICALS作为巴基斯坦最为专业的代理公司之一,代理法国Bostik胶黏剂、中国松德机械多年,在当地塑料包装企业中影响颇深。2011年S.I.CHEMICALS首次访问,即被Labthink完备的产品系列、可与国外比肩的检测技术和严谨专业的工程师所折服,正式建立了紧密的合作关系。本次访问,双方畅谈了这一年合作中的得与失,并针对未来发展制定了详细的规划。为了帮助S.I.CHEMICALS进一步推进巴基斯坦的市场拓展,Labthink特意安排了为期两天的售后服务培训和新产品的学习,从技术和服务的角度协助S.I.CHEMICALS建立Labthink全球标准化售后服务体系,为其代理工作提供强有力的后盾。  此行S.I.CHEMICALS及其客户同时应邀参观了国际一流的阻隔性实验室和综合性物理实验室,在外贸部工作人员的指导下尝试了制取试样,并亲自操作了OX2/230氧气透过率测试系统、W3/330水蒸气透过率测试系统和HTT-L1热粘拉力试验仪等几款凝聚了Labthink精湛的检测技术和先进信息化成果的仪器。尽管访问时间短暂,S.I.CHEMICALS对Labthink在一年中的巨大变化表示震惊,“You really surprise me, so many changes have happened to you, your laboratory, your instruments and your team. Now we are more convinced that it is a wise decision to be your business partner!”(译文:你们真的很让我震惊, 你们的实验室,仪器还有你们的团队都发生了这么多的变化, 现在我们更加确信跟你们合作是很明智的决定。)  信任是合作的根基。“Think for you only”不仅仅是一句宣传语,更体现了Labthink时刻以客户为中心的服务理念。无论面对任何问题Labthink都将坚定的站在客户和代理商的背后予以支持和协助,这些点滴心血逐渐凝聚成为信任的沃土,让彼此的合作更加紧密、踏实!
  • 国产电子偏转器成功助力爱因斯坦探针卫星开展巡天监测
    1月9日,爱因斯坦探针(EP)卫星成功发射。由中国科学院电工研究所研制的15套全国产化空间永磁电子偏转器成功搭载EP卫星的宽视场X射线望远镜(WXT)和后随X射线望远镜(FXT),为EP卫星开展时域天文和高能天体物理天文探测提供支撑。爱因斯坦探针(EP)卫星示意图。中国科学院国家空间科学中心供图EP卫星于2017年底正式立项,旨在开展深度的大视场软X射线巡天监测。EP卫星在巡天观测过程中,宇宙射线中的低能电子辐射噪声高于探测卫星望远镜的本底噪声,严重影响X射线观测精度,对巡天监测科学任务的完成提出了巨大挑战。为解决这一问题,中国科学院院士、中国科学院电工研究所研究员王秋良团队历时六年全力攻关,成功突破多项关键核心技术,创新性地提出多种构型电子偏转器方案,成功将宽视场X射线望远镜和后随X射线望远镜的电子射线偏转效率提升至97%和99%。发射升空之前,电子偏转器已在地面进行了一系列严苛的振动冲击、温度循环、电子束偏转定标以及电磁兼容性等空间环境模拟测试,达到EP卫星空间应用标准,预期工作寿命将在10年及以上。此次空间永磁电子偏转器成功搭载EP卫星助力X射线全天监测,表明电工研究所在轻量化强磁场空间电子偏转器设计、制造等关键核心技术领域取得实质性突破进展,对我国后续开展空间探测强电磁装备的研制工作具有重要指导意义。
  • 探索环境可持续发展的新赛道:全球顶尖学府新增专业!建议收藏!
    在全球气候变化的背景下,各大高等学府纷纷响应,开设了与环境可持续发展相关的专业。这股潮流不仅是学术界的重大变革,更是对我们共同未来的责任与呼唤。让我们一起来探索这些新兴专业,并窥探其中的机遇与挑战!哈佛大学新增研究所:萨拉塔气候与可持续发展研究所(Salata Institute for Climate and Sustainability)新增专业:l 地球科学l 地质科学l 地球物理学l 能源资源工程l 土木与环境工程 2023年6月,哈佛大学宣布将开设Salata气候与可持续发展研究所,并建立一个合作研究中心。新研究所以气候为重点,寻求一种开创性的方法来应对气候挑战。斯坦福大学新增学院:斯坦福杜尔可持续发展学院(Stanford Doerr School of Sustainability)新增专业:l 地球系统l 地质科学l 地球物理学l 能源资源工程l 土木与环境工程 2023年5月,斯坦福大学宣布将启动Doerr可持续发展学院,这是70年来斯坦福大学首次新增学院。该学院将致力于环境问题的研究,但是目前其硕士学位只对斯坦福本校学生开放。杜克大学新增专业:地球与气候科学(Earth & Climate Sciences & Conservation)新增专业细项:l 地球气候系统l 海洋科学l 海洋环境 2021 年秋季及以后入学的学生可以选择地球与气候科学专业,该专业是对环境管理、生物多样性保护、地球自然资源的可持续和公平利用、海洋系统及其保护和治理的跨学科研究,但需先申请杜克大学的三一文理学院。范德堡大学 新增专业:l 主修专业:气候研究相较于之前的气候专业,气候研究专业将融合人文科学、社会科学和自然科学知识,致力于探索社会与气候变化的关系以及气候给人们带来的挑战。l 辅修专业:环境与可持续发展研究该专业接受任何专业的学生选修,旨在带领学生从人文社科角度出发,结合环境科学、环境工程相关知识,研究人与环境的关系以及未来如何发展。然而,仅仅有了顶尖学府的支持还不够。实践与应用是推动环境可持续发展事业前行的关键。在这方面,宁波海尔欣光电科技有限公司是一个典范。公司创始人王胤对可持续发展和环境责任有着深刻的认识与理念,他将这种理念贯穿于公司的经营之中。公司不仅提供实习机会,更注重实习生的成长与发展,帮助他们获取顶尖学府的offer。 近日我们收到了多个喜报!曾在宁波海尔欣进行市场运营岗实习的苏同学的好消息:他陆续取得哥大、宾大、康奈尔三所名校的offer!另外,在光电研发实习岗位的郑同学、黄同学也分别收到了港科大和帝国理工、剑桥、宾大的offer。我们为他们感到骄傲!海尔欣创始人(左一)、苏同学(右一)在荷兰国家应用科学研究院(TNO)品牌故事光谱技术助力零碳地球 宁波海尔欣光电科技有限公司创始人王胤并非仅仅是一个技术专家,更是一位怀揣着远大愿景的领航者。他的理念源自对可持续发展和环境责任的深刻认识,以及对家人和社会的热爱。 他本科与研究生毕业于清华大学,深受中国传统文化的熏陶,强调家族、社群与自然的和谐共生。在美国普林斯顿大学攻读博士学位期间,他深刻领悟到环保科技的力量,也结识了志同道合的国际伙伴。这段经历塑造了他对科技与环保的独特理解,激发了他致力于光谱科技的信念。 他不仅局限于商业的成功,更注重为社会和下一代创造一个更美好的未来。他深信,零碳的未来不仅是一种环保理念,更是一种生活方式。为了家人的健康,为了更好的生活,他抱着坚定的理想抱负,努力奋斗,将创新科技与可持续发展融为一体,为这个美丽的蓝色星球贡献他的一份力量。 我们以“聚焦客户、持续创新、实事求是、关注细节、团队协作、效率为王”为核心价值观,我们的愿景是成为世界领先的精密设备与服务供应商,我们的使命是在分析传感领域实现精准测量、提供优质服务,让历史铭记我们为可持续发展做出的贡献。 如果你对环境可持续发展有着浓厚的兴趣,并渴望在实践中学习与成长,那么宁波海尔欣光电科技有限公司将是一个理想的选择。公司将为你提供实习机会,协助你发表论文,更能在申研过程中提供推荐信支持。让我们携手共进,共同创造一个清洁、绿色、可持续的未来!
  • 爱因斯坦相对论遇挑战续:实验存在错误
    中微子在欧洲核子研究中心产生,穿过732公里地下到达意大利格兰萨索国家实验室   欧洲核子研究中心去年9月在实验中发现,中微子速度快过光速大约每秒6公里,驳倒爱因斯坦相对论中没有物质可以快过光速的理论。如今显示这可能只是一起科学“乌龙事件”。欧洲粒子物理实验室(CERN) 当地时间23日承认,由于光缆松动,此前进行实验得出的中微子粒子超过光速的结果有可能是错误的。据该机构介绍,国际研究小组“OPERA”特别指出,以下两个因素可能使实验结果产生了误差:1、测量时刻的误差;2、光缆线松动。   欧洲核子研究中心发言人詹姆斯吉利斯承认实验结果“现在出现疑问”。欧洲核子研究中心已锁定去年实验中两处各自独立的问题。这两处问题均与全球定位系统接收器相关,可能导致错误读取中微子束抵达意大利实验室的准确时间。事实上,即便是参与去年实验的科学家,也对实验结果持高度谨慎态度。毕竟,这一结论直接挑战爱因斯坦相对论中“物体运动速度不能大于真空光速”的基本原则。欧洲核子研究中心准备继续发射中微子束,重做测试,以断虚实。   背景链接:   2011年9月,位于瑞士日内瓦的欧洲粒子物理实验室向730公里外意大利拉魁拉格兰萨索国家实验室发射中微子束,测得中微子速度超过真空光速0.0025%,比光速快了60纳秒。消息震惊物理界,一旦这种超光速现象得到证实,将直接动摇阿尔伯特爱因斯坦相对论中的真空光速极限理论,给爱因斯坦的狭义相对论带来巨大挑战,改变人类对宇宙如何运转的理解。而对此结果,许多物理学家怀疑是由某种错误造成的,因为它违背了爱因斯坦的狭义相对论。
  • 湘仪积极参与中国援助巴勒斯坦项目
    在援巴勒斯坦医疗设备项目中(中标编号2008- 417),湘仪以绝对优势赢得实验室离心机的供应商资格。 公司对此次项目非常重视,积极响应并参与中国国际和平援助事业的发展,尽最大的努力完成任务,落实了每一个细节。并在2009年4月28日将所有产品按期生产完成并准备交付使用。 产品出口唛头 装箱现场 整装待发 装运现场 关于加沙冲突给巴勒斯坦人民造成了重大损失和伤害。中国切实遵守和全面执行联合国安理会第1860号决议,推动加沙人道主义救援、重建工作顺利进行,尽快缓解巴勒斯坦人民苦难。 中国中东问题特使孙必干强调,中方始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业,致力于推动中东和平进程,愿为加沙经济恢复和社会发展提供切实帮助。
  • 爱因斯坦相对论遇挑战 现代物理学或被重写
    欧洲科学家发现中微子超光速现象 违背爱因斯坦相对论 现代物理学或被重写 这回,爱因斯坦错了?   突破光速、超越时空是不少科幻小说的主题,但爱因斯坦的相对论断言光速是任何物质在真空中的最快速度,小说家的幻想没有依据。一些欧洲科学家在实验中发现,中微子速度超过光速。如果实验结果经检验得以确认,爱因斯坦提出的经典理论相对论将受到挑战。科学界认为这项发现是在爱因斯坦的理论上“炸开一个大洞”。   快60纳秒   意大利格兰萨索国家实验室“奥佩拉”项目研究人员使用一套装置,接收730公里外欧洲核子研究中心发射的中微子束,发现中微子比光子提前60纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒)到达,即每秒钟多“跑”6公里。“我们感到震惊。”瑞士伯尔尼大学物理学家、“奥佩拉”项目发言人安东尼奥伊拉蒂塔托说。   英国《自然》杂志网站22日报道这一发现。研究人员定于23日向欧洲核子研究中心提交报告。   请同行核查   “奥佩拉”项目发言人伊拉蒂塔托说,项目组充分相信实验结果,继而公开发表结果。“我们对实验结果非常有信心。我们一遍又一遍检查测量中所有可能出错的地方,却什么也没有发现。我们想请同行们独立核查。”   这一项目使用一套复杂的电子和照相装置,位于格兰萨索国家实验室地下1400米深处。   这不是爱因斯坦的光速理论首次遭遇挑战。2007年,美国费米国家实验室研究人员取得类似实验结果,但对实验的精确性存疑。   可能撼动现代物理学基石   这一最新发现可能撼动现代物理学的基石。法国物理学家皮埃尔比内特吕告诉法国媒体,这是“革命性”发现,一旦获得证实,“广义相对论和狭义相对论都将打上问号”。   欧洲核子研究中心物理学家埃利斯对这一结果仍心存疑虑。科学家先前研究1987a超新星发出的中微子脉冲。如果最新观测结果适用于所有中微子,这颗超新星发出的中微子应比它发出的光提前数年到达地球。然而,观测显示,这些中微子仅早到数小时。“这难以符合‘奥佩拉’项目观测结果。”埃利斯说。   美国费米实验室中微子项目专家阿尔方斯韦伯认为,“奥佩拉”可能存在测量误差。就韦伯而言,即使实验结果获得确认,相对论“仍是优秀理论”,只不过“需要做一些扩充或修正”。   意大利研究人员在实验中发现中微子超光速   问:“超光速”如何被发现?   答:“奥佩拉”项目研究人员接收730公里外欧洲核子研究中心发射的中微子束,发现中微子比光子提前60纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒)到达,即每秒钟多“跑”6公里。过去两年,他们观测到超过1.6万次“超光速”现象。   问:这项实验是否意味着相对论不再成立了?   答:许多专家认为,即使实验结果获得确认,相对论“仍是优秀理论”,但“需要做一些扩充或修正”。但也有专家认为,如果真的证实这种超光速现象,其意义十分重大,整个物理学理论体系或许会因此重建。   ■新闻词典   爱因斯坦相对论   爱因斯坦相对论是关于时空和引力的基本理论,主要由爱因斯坦创立,分为狭义相对论(特殊相对论)和广义相对论(一般相对论)。相对论的基本假设是相对性原理,即物理定律与参照系的选择无关。狭义相对论讨论的是匀速直线运动的惯性参照系之间的物理定律,后者则推广到具有加速度的参照系中(非惯性系),并在等效原理的假设下,广泛应用于引力场中。相对论颠覆了人类对宇宙和自然的常识性观念,提出了“时间和空间的相对性”,“四维时空”,“弯曲空间”等全新的概念。   相对论和量子力学是现代物理学的两大基本支柱。经典物理学基础的经典力学,不适用于高速运动的物体和微观领域。相对论解决了高速运动问题 量子力学解决了微观亚原子条件下的问题。   中微子   中微子是一种极为神秘的物质,在科学界有“鬼粒子”之称。虽然中微子在宇宙广泛出现,但是极难探测得到,科学家对它所知不多,1934年才确定它的存在,直至最近才确认中微子有质量。中微子从星体核聚变中产生,太阳便是其中一个产生地点。中微子是一种基本粒子,不带电,质量极小,几乎不与其他物质作用,在自然界广泛存在。太阳内部核反应产生大量中微子,每秒钟通过我们眼睛的中微子数以十亿计。
  • 斯坦道颁奖典礼之厦门大学篇
    2014年1月16日,斯坦道公司应邀参加厦门大学化学与化工学院“生物与化学传感器”课题组的2013年度研究总结报告会,会上与课题组在食品安全检测与环境监测技术领域内的研究成果及发展方向进行了深入交流。 报告会上,厦门大学陈教授首先介绍了研究团队的各位博士、硕士研究生在2013年度学习和科研工作中取得的成就,对全体研究生们的努力给予了充分的肯定,并对2014年的工作提出要求和展望。斯坦道公司总经理汤总谈起他的学习和创业经历,勉励同学们积极对待学习和生活,勤勉自律,学有所成,不负青春。汤总也建议同学们在自己钻研的领域上勤下功夫之外,同时了解和学习相近、相关领域的知识,并思考知识如何转化为实际应用,成为社会所需要的优秀人才。斯坦道公司副总经理郭总代表公司对过去一年中努力学习、刻苦钻研,取得了优异成绩的研究人员进行了表彰和颁奖,颁发了“董事长特别奖”等多个奖项以及相应的奖学金。 会后,斯坦道公司人员与厦门大学师生们一起用餐,餐桌上继续学习和生活方面的沟通交流,其间欢笑不断、其乐融融。 值此辞旧迎新之际,厦门斯坦道科学仪器股份有限公司诚祝厦门大学全体师生新年快乐、健康幸福、马年大吉!
  • 斯坦道单标中标2599万元检测设备
    2013年8月13日,河南省工商局为基层工商所配备综合检测仪器采购项目(招标编号:豫财招标采购-2013-631号-CZ)公开招标,经过现场实验演示和评标委员会评审及采购人确认,厦门斯坦道科学仪器股份有限公司凭借现场检测结果最佳、产品性能优质、技术方案完善和价格适中,一举中得单标多功能食品安全检测仪2599万元,刷新了行业记录。可喜可贺! 本次中标的多功能食品安全检测仪技术先进、功能强大,检测指标多达40多项,涵盖常规甲醛、二氧化硫、双氧水、蛋白质;食品中非法添加物:尿素、吊白块、硼砂、工业火碱、硫酸镁、苏丹红、碱性橙Ⅱ;食品添加剂:糖精钠、甜蜜素、明矾、山梨酸钾、苯甲酸钠、亚硝酸盐、硝酸盐及合成色素等项目,实现对食品安全的全方位监测。 河南省工商局曾于去年采购我司六百多套多功能食品安全检测仪,本次招标继续选择斯坦道,是对我司产品与服务的高度认可。在此,我们对付出辛劳的公司全体员工表示衷心的感谢和热烈的祝贺。我们将以此为契机,以更加优质的产品和服务,创造更辉煌的业绩! 点击打开连接:http://www.hngp.gov.cn/henan/cgxx/jggg/webinfo/2013/08/15/1376528364750542.htm
  • “血液检测女王”独家揭秘:我如何从辍学者成为亿万富翁?
    Theranos公司首席执行官兼创始人伊丽莎白&bull 霍尔姆斯很快就承认,作为一个企业家,她的生活方式不适用于所有人:她每周工作七天,刻意限制睡眠时间,戒除了咖啡因、肉类&mdash &mdash 以及假期。她的生活就是工作。   这位上大一那年就获得人生第一项专利的斯坦福大学辍学生表示,这种犹如激光般专注的献身精神是必要的,因为Theranos公司试图改变的是一个规模数十亿美元的行业。她的公司发明了一种方法,化验时只需刺破手指取一点血,而不是用针扎进手臂来抽几小瓶。Theranos正在8200家沃尔格林药店推广这种尚不流行的方法。霍尔姆斯希望,这种价格实惠、几乎无痛的验血手段能够普及全球。   霍尔姆斯认为,她的工作能帮助人们尽早发现疾病。她透露说,即便有80%的临床决策都是基于实验室的测试数据,但美国依然有40%至60%的患者并未遵照医嘱去做测试(一家竞争对手认为,这一比例是30%)。而在医疗系统中,医生要求通过传统放血方式进行实验室测试的旧模式已然根深蒂固,在一些州甚至受到法律保护。   这家初创公司成立于2003年,现有700名员工,总部设在加利福尼亚州帕洛阿尔托市,目前的估值为90亿美元。   在&ldquo 高端视野&rdquo (View From the Top)系列讲座上,她身穿标志性的史蒂夫&bull 乔布斯式高领毛衣,对一群斯坦福大学商学院学生说,她的公司&ldquo 才刚刚起步&rdquo 。她分享了自己创业历程中的思考和体会,正是这段旅程让她成为&ldquo 福布斯美国400富豪榜&rdquo 中最年轻的白手起家的亿万女富豪。   评估你所处的位置。   霍尔姆斯说:&ldquo 我认为,如果人们扪心自问自己为什么要做某些事,一定能从中受益良多。&rdquo 对她而言,这意味着在斯坦福读大二时认真评估自己的状况。作为化学工程专业的学生,她说服了钱宁&bull 罗伯特森教授让她与博士学生一起做研究,还成为了一名斯坦福总统学者。她利用这个学者项目提供的研究经费飞赴新加坡,对呼吸道疾病SARS进行了一番深入研究。返回学校后,她对罗伯特森说,自己想开一家公司。她说:&ldquo 我拥有了足以让自己走出校门、做出一番事业的谋生手段,所以对我来说,到了该这么做的时候了。&rdquo 罗伯特森随后成为这家公司的首位董事会成员,目前的董事包括两位前美国国务卿:乔治&bull 舒尔茨和亨利&bull 基辛格。   童年获得的支持很重要。   当其他女孩收到芭比娃娃的生日礼物时,霍尔姆斯收到的却是建筑工具箱。霍尔姆斯表示:&ldquo 我认为,告诉儿童他们没有什么做不到,并以这样的方式看待他们,能带来难以想象的影响。&rdquo 她回忆起自己小时候绘制了时光机的设计图,而父母并未将它当作儿戏。&ldquo 我认为,在一个不断鼓励我相信自己无所不能的家庭中长大,是一件十分幸福的事。&rdquo   做好计划:以及不要准备后备计划。   霍尔姆斯表示:&ldquo 我认为,当你做好后备计划的那一刻起,就承认了自己无法成功。&rdquo   准备好应对彻底的失败,但从错误中吸取教训。   霍尔姆斯说,想要做出革命性的改变,你得知道风险跟你试图创造的改变成正比。&ldquo 如果你没有不断拥抱失败,就做不出这样的壮举。&rdquo 她和员工用了一个棒球的比喻来说明这点:&ldquo 我们的方案就是要得到场上的最高分。我们会得到最多的全垒打,但也会得到最多的三振出局,我们只要不犯同样的错误就好。&rdquo   雇佣那些愿意一起经历风雨的员工。   Theranos会挑选那些打算长期待在公司的员工,以及那些专业技能与想在这家公司工作的理由相统一的员工。霍尔姆斯说:&ldquo 我们不要那些抱着&lsquo 在这家公司试着干两年,然后去其他地方&rsquo 这类心态的人。这关系到主人翁感和使命感。&rdquo 为了给公司的高标准定位打下基础,霍尔姆斯表示,自己会大量提拔公司内部的员工,把那些不仅可以完成工作,还认可公司价值观的员工安排到领导岗位上,让他们把价值观&ldquo 体现在工作中&rdquo 。   让你的工作成为你的使命。   霍尔姆斯说:&ldquo 我一直相信我们到这里是有原因的,生命的目的就是改变世界。我认为,当你了解自己以后,你就会知道自己喜欢什么,真正享受什么,即便没有报酬你也愿意做什么。这就是你永远要寻找的东西。&rdquo   找一个榜样,自己也成为榜样。   霍尔姆斯回忆了她与女童子军(Girl Scouts,美国最大的女孩团体)全国负责人进行的一番对话。该组织曾经将最优秀的女生代表聚集在一起,并问她们当中有多少人想在科技公司成为领袖。霍尔姆斯说,当时没有一个女孩举手。在进一步的研究中,女童子军批评说这类榜样过于短缺,无法帮助女孩们认识到这也是一种选择。她表示:&ldquo 我认为,如果能够在孩子小时候就引导这种观念上的转变,我们将会看到更多的女性成为科技公司领袖。那种&lsquo 我不能&rsquo 或是&lsquo 我不该这么做&rsquo 的观念,是不会影响我的。&rdquo   衡量和复制成功。   霍尔姆斯表示,公司获得的高估值并非她判定成功的标准。她第一次参观公司在沃尔格林药店的验血中心时,遇到了一位癌症患者,她的静脉已经饱受穿刺性针头的摧残,那是她第一次进行手指针刺的实验室测试。这位女士十分感激,以至于开始哭泣。霍尔姆斯说:&ldquo 那天我开车回家时,想到这个人的生活因为我们的努力而变得美好,觉得这才是成功。随后,我们就不断这样做,并问自己:&lsquo 我们达到了优秀的标准吗?&rsquo &rdquo
  • 迷人的年轻女富翁与神一般的血检颠覆者Theranos
    去年九月上旬的一个下午,伊丽莎白· 福尔摩斯(Elizabeth Holmes)在旧金山艺术宫登上了TEDMED大会的舞台,就血液问题发表了演讲。TEDMED年会作为TED大会的组成部分,主要关注医疗健康领域的问题。这个舞台上的演讲人来自多个细分领域,既有探讨合成生命的基因科学家克雷格· 文特尔,也有讨论获取全部基因组序列的奥齐· 奥斯本。在TEDMED大会上,&ldquo 颠覆性技术&rdquo 和&ldquo 医学的未来&rdquo 这样的话题经常出现。   福尔摩斯今天三十岁,是硅谷创业公司Theranos的CEO。现在,血液检测是一个有利可图的商业领域,而Theranos力求颠覆这种局面。血液分析是医学不可分割的组成部分,当你的医生想要检查你某一方面的健康状况(比如胆固醇指标或者血糖水平),或者寻找肾脏或者肝脏出现问题的适应症时,他就需要对你进行血液检测。一般而言,医生需要使用长针头和几个装血液的试管瓶完成血液采集,然后将样本送往实验室进行分析。在美国,诊断性实验室检测工作主要由两家公司垄断,他们分别是Quest和Laboratory Corporation of America。这项业务领域每年的产值大概在750亿美元左右。   但是福尔摩斯告诉听众,人们可以以一种更快速、更便利和更便宜的方式完成血液检测。采用这种模式,能够拯救无数条生命。演讲时,福尔摩斯穿着她日常的制服&ndash 黑色西服和黑色的棉圆领毛衣,这不禁让人想起了乔布斯。她于2003年创办Theranos,那时她只有十九岁。第二年她从斯坦福退学,专注于自己的事业。她告诉听众,Theranos已经研发出可以发现数十种疾病(比如高胆固醇和癌症)的血液检测方法, 需要的仅仅是从患者手指采集一到两滴血液而已。目前,Theranos正在努力向几个医院系统推销自己的检测方法,并与克利夫兰诊所进行了深入的商谈。同时,该公司还在41家美国沃尔格林药店(美国最大连锁药店)开设中心,并计划将这一模式推广到其他成千上万的药店。病人只需要向药剂师出示身份证、保险卡和医嘱就可以在药店完成血液采集工作,接着药店会将所有样本送到Theranos的实验室进行分析。福尔摩斯说,他们可以用一份血液样本完成很多种检测,每一种检测都比标准检测方法要便宜。有的时候,Theranos检测的价格甚至比Medicare公布的费率要便宜90%。比如,传统实验室检测胆固醇需要55美元或者更贵,但是Theranos仅仅收费2.99美元。   在私下对话中,福尔摩斯的声音低的几乎像是耳语。可是在台上,她却铿锵有力地描述着自己的事业。在TEDMED大会上,她清楚的描述了现有血液检测业务的弊端。在她看来,目前的血液检测花费太高,病人仅能在不方便的时间或者地点完成血液采集。同时,现有血液检测采用静脉抽血,这让很多人感到不愉快。福尔摩斯本人讨厌注射器和针头,而她的母亲和祖母更是晕针晕血。她告诉记者:&ldquo 如果我们来自外星并打算寻找一种折磨别人的方式,那么抽血一定是最好的选择。把针扎进血管,缓缓的抽血出来,而这时病人还要亲眼目睹这一切。&rdquo   福尔摩斯认为血液检测不应该是痛苦的,反而这应该是一种&ldquo 美好的&rdquo 体验。因此,Theranos目标就是扫除实现&ldquo 美好血液检测&rdquo 过程中的一切障碍。她告诉听众,大约40%~60%的人拿到医生要求进行血液检测的医嘱后没有去验血。我们可以通过血液检测诊断出糖尿病和其他常见疾病,并更早的对患者进行治疗。要想实现这个目标,血液检测工作就要更简化、更便于病人完成。   Theranos目前是一家私人公司,既做硬件研发又进行医学研究。在过去的很多年中,该公司与硅谷很多公司一样秘密的运作着。斯坦福大学化学工程专业教授钱宁· 罗伯森是该公司第一位董事会成员,他说:&ldquo 在很长一段时间里,我甚至不会告诉我妻子我在做什么。&rdquo 最近几个月,福尔摩斯在全国多个演讲和采访中讲述了她在TEDMED大会上的演讲内容。投资人认为她的公司估值大约为90亿美元,这几乎同两大诊断实验室巨头身价相当。   福尔摩斯拥有超过50%的公司股份,而《财富》和《福布斯》更是在2013年春天将其评选为&ldquo 全世界最年轻的白手起家女性亿万富翁&rdquo 。在她公司的董事会中有着各种杰出的前任政府官员,其中包括乔治· 舒尔茨、亨利· 基辛格、山姆· 纳姆和CDC(疾控中心)前任主任威廉· 福奇。另外,克利夫兰诊所CEO兼主席德罗斯· 克斯格罗夫对她的公司也是鼎力支持。他说:&ldquo 我认为Theranos有潜力成为一家取得突破性成功的公司,它代表了我们提供医疗卫生保健服务时进行的主要变革。&rdquo   随着消费者对个人健康数据需求的不断增加,Theranos也开始慢慢发展起来。基因测序费用的不断下降使得类似23andMe这样的公司能为个人直接提供遗传信息。这样一来,消费者就可以省略过去医生授权的环节。智能手机应用使得用户可以查看心率、睡眠周期和每天走的步数,并允许用户将这些数据与医生和朋友分享。在演讲中,福尔摩斯说:&ldquo 过去,人们需要有了生病的症状之后才能通过检测了解自己的健康信息。我创立Theranos的目的就是为了改变这种局面,重新定义诊断的范例。无论贫富,不管居住何方,我要让每个人都可以在需要的时候获取自己需要的健康信息。&rdquo 克斯格罗夫预测,未来病人和医生都可以主动要求进行诊断常规疾病(比如高胆固醇和糖尿病)的血液检测。&ldquo 未来,CVS和沃尔格林药店将承担更多职能,其中一些职能目前只有初级医疗护理医生才能提供。这一改变对产业的影响将会是巨大的。&rdquo   但是,未过滤的医疗数据并非都能发挥积极作用。2013年底,FDA叫停23andMe部分业务,原因是担心消费者会误读或误用这些数据。有些观察人士认为Theranos服务的保密性存在隐患:目前,该公司的血液检测方法也许是具有开创性的变革,但他们很少在同行审阅的期刊上发布数据,描述他们设备的工作原理或者证明自己检测结果的质量。   拉克什曼· 拉马穆尔蒂是一位分子生物学家,也是FDA前任副主管。他说:&ldquo Theranos试图复制乔布斯的方式,就像他当年那样在iPhone发布前那样不透露任何信息。可是,相比于消费性电子产品而言,健康测试服务要更加重要。我们需要在临床中证明其有效性,并获取有用的信息加以分析。&rdquo   福尔摩斯解释称,Theranos之所以保密是为了保护自己免受竞争对手的打击。同时,他们试图研发的是一个独特的产品,自然需要保密。她说:&ldquo 此前没有别的公司能做到我们做到的事情,我们开创了新的领域。为那些不喜欢静脉抽血的人提供服务,这是我们耕耘出的新市场。&rdquo   福尔摩斯生活简朴。虽然她热爱文学,但是创业后就不再有时间阅读文学作品、与朋友聚会了。她甚至没有时间约会,十几年来也没有休过一次假。她是一位素食主义者,主要在办公室就餐。   福尔摩斯在不断奔波迁移中成长。她的父亲克里斯为政府机关工作,先后任职国际开发署、国务院等部门。她的母亲诺埃尔在国会工作了十几年,直到生下伊丽莎白和小她两岁的弟弟克里斯蒂安。这个家庭因为工作原因总是在不断搬家,因此伊丽莎白没什么机会与朋友形成长久的友谊。她形容自己为快乐的孤独者,小时候经常同父亲一起钓鱼和捉虫子。   &ldquo 我可能注定不会平庸。在我九岁的时候我就读完了《白鲸》,之后又读了大量其他书籍。我七岁的时候设计过时光机器,至今仍保留着当年的那个本子。在我成长中没有人告诉我什么事不能做,这可能是最美好的事情了。&rdquo   伊丽莎白的爷爷当年从丹麦移民美国学习工程学,后来在辛辛那提定居当了一名医生。八岁的时候,爷爷带伊丽莎白去了自己工作的本地医院,而这所医院是以他的名字命名的。后来,爷爷娶了一位病人的女儿&mdash &mdash 查尔斯· 弗莱施曼。弗莱施曼是倡导使用包装酵母的先驱,她在这个基础上建立了一个烘焙帝国。伊丽莎白觉得这样的童年经历对自己影响很大,她说:&ldquo 我听着祖辈们的传奇故事和伟大事迹长大。这样的经历对我的性格和生活质量产生了影响。&rdquo   1993年时全家因为父亲工作的原因迁往休斯敦,父亲因此很是愧疚。小福尔摩斯为了安慰父亲写了一封信,信中说:&ldquo 我想要的生活是发现新事物,发现那些人类不知道的东西。&rdquo 高中时她曾经自学中文,并计划参加斯坦福大学暑假的中文课程。可是,学校负责人表示这门课程不招收高中生。福尔摩斯没有气馁,她一次又一次尝试,终于获得了一次面试机会。面试中,她用流利的中文回答了考官的问题。就这样,她还在高中时就修读完了三年的大学中文课程。   2001年,福尔摩斯申请就读斯坦福大学并获得录取。接着,学校给她颁发了校长奖学金,允许她选择自己的实验项目。她的父母给她记了一本马可· 奥里斯乌斯的《沉思录》,希望告诉她做人要有目标和理想。福尔摩斯选择了化学工程专业,并被当时工程学学院院长钱宁· 罗伯森的研究工作所吸引。罗伯森回忆说,在福尔摩斯大一的一天,她来到院长办公室要求与博士学生一起参与他实验室的工作。罗伯森犹豫了,但是由于福尔摩斯的坚持,他最终还是同意了。春季学期结束时,福尔摩斯计划前往新加坡Genome Institute进修。罗伯森警告她这个项目要求学生掌握中文,可是他惊讶的了解到福尔摩斯已经可以熟练使用中文了。   大一结束时,福尔摩斯已经能同博士一起参加研究小组的会议。罗伯森表示,她经常汇报实验进程和计划,甚至比博士参与度还高。那时候,他意识到这个姑娘有些与众不同。   在新加坡进修期间,福尔摩斯主要研究检测严重呼吸道疾病(比如SARS)。测试一般以传统方法展开,也就是用注射器抽血,用棉签收集鼻腔粘液。这种方法可以检测出谁被感染,但人们依旧需要其他独立的系统来分发药物并检测药效。福尔摩斯对这种检测方法存疑,因为她在斯坦福时研究过一个名为芯片实验室的技术。该技术利用单一微芯片上的少量液体就可以完成多元检测。她说:&ldquo 如果利用我在斯坦福了解到的工程学项目和系统,我们有更好的办法检测疾病。&rdquo   离开新加坡前,福尔摩斯设想了一种一次性完成多种检测的方式。这种检测仅需要一滴血,并可以以无线方式将结果数据传输给医生。那年夏天,她为这种创意申请了专利。该专利于2007年11月最终获得批准。回到斯坦福后,福尔摩斯来到罗伯森的办公室,宣布她要退学去创业。罗伯森被她的创意打动,但却力劝她最少先完成本科学业。   &ldquo 为什么?我知道自己想要做什么。&rdquo 福尔摩斯回答说。   在父母的经济支持下,福尔摩斯于2004年3月从斯坦福退学。一个月后,她组建了Theranos,公司的名字由&ldquo therapy&rdquo (疗法)和&ldquo diagnosis&rdquo (诊断)两个词组成。接着,她又说服罗伯森每周来公司担任一次技术顾问,并给与了他第一个董事会成员的回报。最终,罗伯森从终身教职的岗位退休,开始在Theranos担任全职顾问。   罗伯森为福尔摩斯介绍了几位风险投资人。她坚持自己要对公司有控制权,并要求把盈利全部投入公司发展。2004年12月时,她从风投处成功融资600万美元。随着工作的开展,她坚信公司可以实现五个方面的突破:拜托静脉抽血方式采集血液、利用几滴血液完成诊断、自动化检测流程以减少人为失误、更快地进行检测并获得结果、降低血液检测费用。   Theranos能够成功的关键之一就是雇佣了桑尼· 巴勒沃尼。桑尼是一位现年49岁的软件工程师,福尔摩斯在高三后暑假前往北京的过程中认识了他。那时候,桑尼还在加州伯克利大学读MBA。之后,他先后在莲花集团和微软工作,并于2004年正式开始在斯坦福计算机科学学院的研究生学习。桑尼和福尔摩斯经常聊天分享对于软件的信念和看法,这至关重要。如果Theranos想要利用几滴血液完成分析,那么工程师就需要研发一套软件已完成工作。2009年,桑尼以首席运营官和主席的身份加盟公司。他说:&ldquo 我们研发的是自动化平台,整个血液分析工作自始至终都是由机器自动完成。&rdquo   Theranos之所以能在过去十几年中一直对其技术保密,很大一部分原因是他们处于监管的灰色地带。其他诊断实验室(包括Quest和Laboratory Corporation of America)都利用从制造商处(比如西门子和罗氏诊断)购买的设备完成血液检测。在这些设备进入市场销售之前,制造商必须通过FDA的审批。如此一来,审批流程就使得检测操作技术变得更加透明。但是,Theranos生产自己需要使用的检测设备。只要他们不销售这些设备,也不将其搬离实验室,那么FDA就没必要对其进行审批。福尔摩斯表示,长久以来人们一直在议论他们的技术,也诋毁他们通过避免给潜在竞争对手透露技术信息的方式赚钱。   现在,Theranos的雇员达到了700人,并在加利福尼亚州纽瓦克设立了制造血液检测设备的总部。福尔摩斯说,Theranos持有正向现金流,目前正处于扩张阶段。在过去的多年中,他们通过与辉瑞和葛兰素史克这样的大型制药企业合作获取利润,而这些制药企业则利用他们的检测技术对新药开展临床试验。同时,设立于沃尔格林药店的&ldquo 健康中心&rdquo 、与医院和美国军方的合作也带给Theranos不错的利润。不过,福尔摩斯拒绝透露公司与军队合作的具体协议。   2013年,Theranos宣布与沃尔格林公司达成&ldquo 长期合作伙伴关系&rdquo ,并在全国大多数沃尔格林连锁药店(共计8200家)里建立在自己的健康中心。福尔摩斯设想能在大多数沃尔格林连锁药店和杜安里德药店中设立健康中心,这样就能让Theranos遍布美国的每一个角落。同时,Theranos还可以同合作伙伴的竞争对手CVS连锁药店达成协议,而这家企业在全美有7800家分店。   当有患者需要在健康中心进行血液检测时,受过训练的药剂师会用温暖的套筒包裹着患者手指以促进血液流动,然后用酒精进行擦拭消毒。之后,药剂师会用很小的正方形设备(配有刺针)扎破患者手指,然后将两滴血液收集到十美分硬币大小的容器中。整个过程耗时大约两分钟。血液样本在经过条形码标记后会被放入冷冻箱,然后集中送完几里之外的Theranos实验室。每天,Theranos会安排三次这样样本的收集和返送工作。   Theranos实验室是一个巨大且复杂如迷宫一般的建筑,里面有着大量化学家、技术人员和成排的机器。这些机器都很轻便,一个人就能搬动。血液样本被放入机器后,下面的流程有如国家机密一般不为人知。福尔摩斯对这一分析检测过程的描述也是含糊不清:&ldquo 我们加入了一种化学物质,从而引起化学反应,生成一种信号。接着我们把信号翻译成化验结果,然后交由具备资质的实验室工作人员进行审核。正是因为采用了微型化和自动化技术,我们才能够处理这些很小的样本。&rdquo   Theranos成功的一部分原因在于董事会人员能力出众,而福尔摩斯认为是乔治· 舒尔茨凝聚了大家的力量。乔治四度担任内阁,其中包括财政部长和国务卿这样的职位。现年93岁的乔治是斯坦福大学胡佛研究所的研究员,他在2011年结识了福尔摩斯。福尔摩斯表示:&ldquo 我们本来计划通过10分钟的会面相互认识,但是之后会面变成了长达两个小时的深入了解。&rdquo   那之后,舒尔茨同意加入董事会,并每周与福尔摩斯见面一次。他还引荐了几位现任董事会成员:比尔· 弗里斯特,心脏外科医生、前任参议院共和党多数派领袖 亨利· 基辛格,前任国务卿 山姆· 纳姆,前任民主党参议院、三军委员会主席 威廉· 佩里,前任国防部长 理查德· 科瓦西维奇,前任富国银行CEO兼主席。所有这些人都接受了公司的股票期权和其他形式的酬金。91岁的基辛格表示:&ldquo 福尔摩斯有一种优雅的品质,看起来好像十九岁一般。她好像青春永驻,不会衰老。不过,她的美丽还是比不上智慧。&rdquo   董事会成员都被福尔摩斯所折服。她是一位仔细的倾听者,有着异常的平静。员工说他们从来没见过福尔摩斯大声说话。佩里与乔布斯熟识,他说:&ldquo 有时候我们叫她乔布斯第二,但我认为这个比喻不恰当。她拥有乔布斯不具备的社交意识:乔布斯是个天才,福尔摩斯则拥有一颗大心脏。&rdquo   福尔摩斯说,她在选择12个董事会成员时希望挑选不同类型的人。董事会成员大多具有从政或者从军的背景,所以有人认为这样设计的目的是为了吸引政府与其签订合同。   她回答说:&ldquo 我们没有和政府签订任何合同。我从来没试图与政府合作,以后也没这个计划。&rdquo 不过,Theranos的确与军方有合作关系,而福尔摩斯称这种合作能&ldquo 在很重要的潜在领域&rdquo 拯救生命。而且,她表示公司的政策就是尽可能普及自己的血液检测方案。她认为别人将其董事会成员视为游说者是一种&ldquo 侮辱&rdquo ,因为她视这些人为能帮她制定策略的合作伙伴。   科瓦西维奇说他给董事会带来了商业经验:&ldquo 我认识大多数大型连锁公司的CEO,其中就包括沃尔格林的CEO乔治· 沃森。&rdquo 同时,科瓦西维奇建议福尔摩斯在进驻发展中国家之前先集中精力在美国发展好Theranos的业务。他认为,这不代表公司是拿美国人民在做实验。   福尔摩斯和董事会成员一致强调他们的技术非常先进,同传统诊断实验室公司相比具有优势。弗里斯特说:&ldquo 做一系列检测用不了四管血液,这是1940年的技术了。&rdquo   Quest公司高级科学主管奈杰尔· 克拉克并不认同这一观点。Quest在全国有30家提供全方位服务的大型实验室,每年进行6亿次的各类检测。相比之下,Theranos在2015年的目标才是达到100万血液检测的业务量。同时,Quest公司旗下还有4000量用于运输样本的交通工具。工作人员会将收集而来的样本放在机器作业线上,而设备会在传送带移动试管的过程中完成检测分析。接着,机器上的仪器会用质谱分析法技术识别血液中化学物质的特征。克拉克说,在过去的数十年中,血液分析需求的样本从两整管血液下降到1/5管血液,已经有了明显进步。   的确,大型诊断实验室的流程比弗里斯特描述的更加自动化,可它依旧是一个劳动力密集型工作。抽血工作人员会在医院和医生办公室里将血液样本贴上标签并封装,接着有人会将样本运输到中心实验室。在那里,工人手动将样本分类然后放上传送带。福尔摩斯表示,Theranos的运作模式更加自动化,但也不是完全不需要人工。他们的样本比Quest公司的更小,而且采用了电子化标签方式。不过,样本的收集运输和处理仍然需要人工完成。这对于后勤而言是个不小的工作量,而且经常容易出错。   Quest与Theranos的分歧还表现在其他方面。福尔摩斯认为人们想要更加便利的完成血液检测,证据就是5成的人拿到医生要求进行血检医嘱后没有去验血。不过,她也承认这一数据是公司通过消费者调查内部得出的。Quest公司战略和投资部门副总裁德莫特· 谢尔顿表示实际数字没这么高。他说:&ldquo 我们得出的实际数字大概是30%左右。这是个不小的数字,可我们没听说有谁是因为害怕扎针才放弃验血的。&rdquo   克拉克提出,扎手指采血的血液检测对于临床诊断测试而言并不可靠,因为这样做时血液并不是从血管中流出来的。同时,血液还有可能被割开的毛细血管或者受到损伤的组织污染。福尔摩斯非常不认同这一观点,她说:&ldquo 我们的数据显示,指尖采集的血液和静脉穿刺采集的血液具有完全相关性。&rdquo 为了证明自己的观点,她给出了担任Theran交付医生吗?病人会想要让自己的医生知道检测结果吗?&rdquo 他指出,医生在法律上有义务跟进并处理病人不正常的血液检测结果。如果血液检测过程没有医生参与,Theranos是否也会坚持这一原则?不过,他也指出让病人参与到自己的会工作能取得更好的医疗护理效果。   部分专家认为,类似Theranos设想这样的医疗护理变革是不可避免的,而且绝大多数变革都是好的。安迪· 埃尔纳是哈佛医学院初级护理中心的医生和主任,他说:&ldquo 不管医生或者别人怎么感觉,这种变更注定要发生,而且实际情况也需要变革的发生。医疗健康数据的控制权会从医生转移给病人。&rdquo 不过他也指出,少有证据表明重视血液检测或者普及各类血液检测能影响人们的健康。&ldquo 仅有少量证据表明,干预特定人群的生活方式能帮助他们缓解糖尿病。知道某人患有亚糖尿病的主要价值在于确定一个我们都知道的共识:人们应该健康饮食,多加锻炼。&rdquo   为了实现Theranos公司的目标,福尔摩斯面临诸多挑战,其中之一就是后勤问题。她的弟弟克里斯蒂安三年前加入公司,现在担任产品经理主管。他表示:&ldquo 你不得不扩展后勤能力。如果失败了,我们就完了。&rdquo 另一个挑战则是竞争问题。随着微型化逐渐成为行业标准,研究人员正发明发现各种帮助人们直接完成医学检测的方式。很多公司在研发不需要针头就能完成的各类检测手段,比如依靠激光、血氧定量法、生物传感器和MRI等医学成像技术。   福尔摩斯表示她知道新的技术发展会导致Theranos失败。&ldquo 我们时刻准备自我颠覆,这是我们运作的一个核心原则。硅谷是颠覆性技术最好的代表,它既能改变世界,也能使得企业落伍。&rdquo
  • 合作互助 共推产业发展—访厦门斯坦道公司
    2015年6月9日,第十四届中国国际环保展览会(CIEPEC 2015)于北京中国国际展览中心正式拉开帷幕。本次展会吸引了众多国内外厂商参展。在这次展会中,我们也很荣幸邀请到了厦门斯坦道公司的大区经理徐增生先生接受仪器信息网的采访。   厦门斯坦道专门生产电化学原理的水质分析仪器,尤其在污染源重金属分析仪器方面有自己独到的技术特点。徐经理在接受我们采访时多次提到,希望与同行通过多种方式的交流和合作,共助我国环保事业的发展。对于&ldquo 水十条&rdquo 的发布给国产仪器厂商带来的巨大的发展机遇与挑战,厦门斯坦道希望借着国家环保政策的翅膀,能够飞得更高更远。
  • LHAASO最新实验验证爱因斯坦相对论时空对称的正确性
    爱因斯坦的相对论认为,宇宙中物质运动最快的速度是光速,这一限制有没有可能被打破?这个问题可以通过洛伦兹对称性的破缺来检验。近日,位于我国四川稻城的高海拔宇宙线实验LHAASO合作组利用其观测的高能伽马射线事例,对洛伦兹对称性进行了检验。实验结果将洛伦兹对称性的破缺能量标度提高了约10倍,这是迄今对此类洛伦兹对称性的最严格检验,并再次验证了爱因斯坦相对论时空对称的正确性。  洛伦兹对称性和相对论有何关系?爱因斯坦的相对论是现代物理学的基石,相对论原理要求物理规律具有洛伦兹对称性。自爱因斯坦提出相对论后的100多年时间里,洛伦兹对称性的正确性经历了无数的实验检验。然而,描述引力的广义相对论和描述微观世界规律的量子力学之间存在难以调和的矛盾。理论物理学家为了把广义相对论和量子力学统一起来而不懈努力,提出了弦论、圈量子引力理论等不同理论。这些理论预言洛伦兹对称性在很高的能量下有可能被破坏,这意味着在高能量下相对论可能需要被修正。因此,在实验上寻找洛伦兹对称性破坏的迹象就成为检验相对论、寻找更基本物理规律的“突破口”。  然而,根据这些理论的推断,洛伦兹对称性破坏只有在所谓的普朗克能标下才显著,这个能标高达1019 GeV。对于人工加速器只能达到大约104 GeV能量的今天,在实验室里这种破坏产生的效应非常微弱,需要极高的实验精确度才可能被测量到,因而难以探测。而在天体活动中存在非常高能的过程,例如,宇宙中存在能量远远高于人造加速器能够加速的能量的粒子,洛伦兹对称性破坏在这些高能粒子上的表现会更加显著,也更易探测。又如,尽管从天体源发射的粒子带有非常微弱的洛伦兹对称性破坏效应,但经过长距离传播的累积而变得更易探测。因而天体物理观测便成为寻找洛伦兹对称性破坏的天然实验室。  位于我国四川稻城的高海拔大型宇宙线实验LHAASO是我国自主设计建造运行的宇宙线观测实验。2021年,LHAASO尚未建设完成,便探测到目前人类已知最高能量的伽马射线光子,能量达到1.4拍电子伏,刷新这项记录的同时,也为探索基本物理规律、严格检验洛伦兹对称性正确性提供了机会。  在LHAASO观测中,洛伦兹对称性破坏会造成高能量的光子不再稳定,能够快速衰变为一对正负电子对或者衰变到3个伽马光子。换句话说,高能量的光子在飞往地球的旅程中自动消失了。对于我们在地球上的观测者来说,即使天体源已经发出了能量更高的光子,我们测量到这个天体的光子能谱也在这个特定的能量忽然截断了。而LHAASO的观测数据显示,目前的伽马射线谱到拍电子伏以上都是一直向高能延续的,未发现任何高能伽马事例“神秘”消失的现象,表明洛伦兹对称性在接近普朗克能标下仍是正确的。  该研究由中国科学院高能物理研究所研究员毕效军与紫金山天文台研究员张毅、袁强合作,带领博士研究生高林青、陈恩生、赵世平等共同完成。相关研究成果以Exploring the Lorentz Invariance Violation from Ultra-high-energy Gamma Rays Observed by LHAASO为题,发表在《物理评论快报》上。  论文链接
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制