当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

微生物涂布棒

仪器信息网微生物涂布棒专题为您提供2024年最新微生物涂布棒价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微生物涂布棒参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微生物涂布棒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微生物涂布棒相关的耗材配件、试剂标物,还有微生物涂布棒相关的最新资讯、资料,以及微生物涂布棒相关的解决方案。

微生物涂布棒相关的资讯

  • RK自动涂布机K303涂布机升级换代为K303S啦!
    好消息,RK自动涂布机涂布机K303升级换代为K303S啦!一起来看看升级后的K303S有哪些新亮点吧!翁开尔是英国RK中国总代理。RK自动涂布机K303S的主要功能:✔2022年升级后,基本设备单元包括完全集成的伺服驱动器和触摸屏控制✔重复性好✔可更换打样头✔可用于多种涂料同时打样对比✔最大涂布面积为350 * 440mm✔打样速度为:1 - 40米/分钟✔适用于100-120V或220-240V电源电压RK自动涂布机K303S VS K303新版的自动涂布机与旧版有相似之处,包括涂布面积,打样方法(机棒式涂布、柔版打样/凹版打样)。打样头也可以更换,同时也可以使用真空垫板,最大的区别在于:新版RK K303S自动涂布机电机类型高端伺服驱动电机,在任何速度下平稳运行速度设置人机交互模式切换人机交互加2个安全按钮速度1-40米/分钟打印计数是欢迎致电翁开尔了解更多关于最新版RK自动涂布机K303S详细信息。
  • 新品上市|VCML实验室/中试生产涂布印刷机
    RK试验室/中试涂布机VCMLVCML实验室/中试生产涂布印刷机是一款精密设计的涂布机,适用于以卷轴为基础的印刷、涂布和层压所有类型的柔性卷材,如纸张、薄膜和金属箔。VCML实验室/中试生产涂布机能够将各种涂层应用方法应用到各种涂料中,如油墨、油漆、清漆、溶剂型和水基粘合剂,特别适用于产品开发、质量控制和专门产品的小规模生产。VCML涂布印刷机优势✔适用于印刷、涂层和复合所有类型的柔性卷材✔适用于溶剂型、水型和UV型应用✔涂布和印刷系统容易互换✔带有图形设置和操作系统的触摸屏控制系统✔速度范围为1-70m/min的伺服驱动✔刚性的铝制框架✔集成电气和气动控制✔有多种标准印刷涂布工艺可供选择,可以配置成各种涂布方法,满足广泛的应用。这些涂层和印刷系统很容易互换。多功能涂布印刷机VCML客户名单VCML实验室/中试生产涂布机被广泛运用在涂料油墨,颜料,树脂,染料,胶粘剂,纸张,薄膜,医药,电池纺织等等行业,部分企业如下:实验室/生产中试涂布机VCML应用✔计量棒涂布✔凹版印刷✔直接凹版印刷✔反向凹版印刷✔胶印凹版印刷✔差异胶印凹版印刷✔柔印✔辊式刮刀涂布✔狭缝涂布✔旋转涂布✔气刀涂布✔热熔胶涂布旋转运行式涂布印刷机ROKO和实验室/生产中试涂布机VCML之间的比较详情旋转涂布印刷机ROKO试验室/中试生产涂布印刷机VCML (标准版)VCML – Load Cell Version试验室/中试生产涂布印刷机称重传感器版速度范围(m/min)0.2至22至205到50(标准)10到90速度范围是通过改变变速箱来设定的1至70m/min不需要更换变速箱1至50 m/min不需要更换变速箱操作控制传统的旋钮和开关彩色触摸屏(HMI)彩色触摸屏(HMI)操作语言多语种多语种卷板宽度可达300mm可达300mm可达300mm电气控制柜外部地板或墙壁安装集成控制面板远程落地式控制面板涂抹器直径mm67.5mm或(100mm用于凹印滚筒)81mm–100mm用于凹版印刷81mm–100mm用于凹版印刷驱动单交流电机2 个伺服电机2 个伺服电机速度控制变频器模拟设定伺服控制器数字设定伺服控制器数字设定尺寸,长*宽*高,m2 *1* 2.32.4*1*1.82.4*1*1.8最大卷材直径,mm300300300最大卷材重量,kg256060幅材张力范围,kg5 – 10kg1 – 20 kg1 – 20 kg张力控制手动手动自动闭环称重传感器开卷和倒带可拆卸自锁夹头悬臂自锁夹头也可提供气动夹头悬臂自锁夹头也可提供气动夹头开卷刹车卡尺气动装置磁粉制动器倒带离合器气动装置气动装置磁粉制动器工作噪音水平dB @ 1m757070干燥机隧道长度mm600900900喷嘴数量51111最大喷嘴速度m/s155喷嘴间隙mm1到21到21到2进排气管直径mm50100100加热器功率Kw111111气流调节喷嘴间隙和阻尼器喷嘴间隙和阻尼器喷嘴间隙和阻尼器蒸汽去除通往涂层托盘前后的排气管干燥机入口和出口上的排气管带排气装置的封闭涂层区域干燥机背面的集成排气管带排气装置的封闭涂层区域干燥机背面的集成排气管涂层区域提取认证ATEXATEX & NFPAATEX & NFPA烘干机穿线可拆卸底板允许从隧道下方穿线蛤壳式,气动开口,便于穿线蛤壳式,气动开口,便于穿线烘干机隧道保温无12mm 硅胶泡沫(低热损失)12mm 硅胶泡沫(低热损失)烘干机管道50mm柔性硅胶软管100mm柔性硅胶软管100mm柔性硅胶软管安装步骤将ROKO底座放在工作台上并固定 将干燥器定位并固定到框架上 定位并固定电气柜和电源风扇 将电源线连接到机柜 连接基本单元、机柜和电源风扇之间的所有电缆 在供应风扇和干燥器之间安装软管/管道 连接压缩空气和水管定位和调平机器 将电源线连接至机器(整体机柜) 连接压缩空气和水管定位和调平机器 将电源线连接到机器上 连接压缩空气和水管 从VCML布线并连接控制电缆至控制面板屏幕操作说明无HMI上显示的设置说明HMI上显示的设置说明远程故障诊断无可选可选实验室/生产中试涂布机VCML型号及技术参数卷板宽度可达300mm刚性铝框架长2.5m,宽1m,高1.8m悬臂式开卷和倒带带托盘升降机和槽的头部安装站带有可调节的气动压区的层压机站速度范围为1-70 m/min的伺服驱动实验室/生产中试涂布机VCML可选配件- 电子张力控制- 热风干燥- 加热层压机- 紫外线固化- 红外线- 电晕处理- 边缘引导- ATEX涂层区
  • 涂布纸和带纹理薄膜的准确渗透测试
    数据研究证明,纸质包装是塑料包装的最佳替代品。因此市场上推出了许多新的纸基和塑料纸混合包装。虽然纸基材料更可持续,制造成本更低,但纹理和不规则表面会导致边缘扩散和气体入侵。因此这种材料很难评估渗透性。MOCON新开发的纸基材料测试舱盒,既节省了时间又提高了实验室的效率,使这项繁杂的任务变得简单了。纸质阻隔膜通常是涂层或多层结构,这使得渗透测试更加困难涂布纸或纹理薄膜的工艺和结构意味着评估这些材料通常是困难和主观的。测试时样品的边缘部位给气体横向扩散创造了条件,测试气体和载气通过其进入测试腔并影响测试结果。因为正在分析的测试气体流量可能会被稀释,从而产生较低的渗透率,或者通过泄漏造成传感器感应到额外的测试气体,从而增加气体流量。涂层纸结构突出了扩散机制和边缘泄漏MOCON涂层纸渗透测试解决方案消除边缘扩散并简化样品制备传统测试使用铝箔面罩来测试薄膜渗透率,需要大量的准备时间和复杂的设置,增加了人为因素的风险,导致可重复的数据更少。边缘效应舱盒能够在不使用面罩、油脂或环氧树脂的情况下测试涂布纸或带纹理的薄膜。测试过程非常简单,只需放置好裁剪样品并扭紧其周边螺钉即可。凸起的圆形边缘限定了测试区域(5cm² 或10cm² ),在形成气密密封的同时消除了边缘扩散的可能性。一旦扭紧螺钉,凸起的边缘就会径向压紧薄膜,防止气体在测试区域外横向流动(图1)。因为密封是通过压缩力实现的,所以不需要铝箔面罩和环氧树脂,从而提高了测试效率。图1.消除纸张结构中的边缘扩散传统测试情况下,铝箔面罩无法完全粘附到所有涂层和基底上,导致了高于准确结果的氧气透过率(OTR)值。与传统测试相比,边缘效应舱盒可以对表面粗糙或纹理薄膜形成密封,OTR的数值更准确(图2)。图2.使用传统面罩与边缘效应舱盒的OTR结果对比这种专用的边缘效应测试舱盒与MOCON所有的新型渗透仪器兼容,使您能够更轻松地获得涂布纸或者纹理薄膜的可靠测试数据。MOCON的测试方案样品制备只需要5分钟就可以完成,不论是用于生产还是实验室研发,测试结果稳定性更好。
  • 新的药物检测技术—涂布刀片式喷雾质谱法可以筛选出“每一位奥运选手”
    据加拿大滑铁卢大学于Sample Preparation / Base Peak,Feb 9, 2018报道,现在,发现服用兴奋剂的运动员会更容易、更快、更便宜。  加拿大滑铁卢大学研究人员开发的一种新的血液和尿液检测方法,将样品分析时间从30分钟缩短到仅55秒。研究人员正在努力通过使用全自动化工作流程将其进一步缩短至每个样品10秒。“足够快的速度可以每天筛选每一位奥运选手,”滑铁卢波利西恩(Pawliszyn)研究小组的博士后德国的Augusto Gómez-Ríos说。在涉及大规模药物筛查时,成本也是一个因素。该组织正在与业界合作,将每个样品的平均成本从20至100美元,降至仅为几美元。  该检测方法是一种新开发的称为“涂布刀片式喷雾质谱法”的快速现场筛选技术,可以在十亿分之一部分的血液样本条上检测超过100种药物,只需一滴血液或几微升尿液。这就像将一粒方糖溶于奥运会的游泳池后,对水中的的糖进行检测。  该技术利用固相微萃取(SPME)探针从血液或尿样中提取药物。经过简单的清洗步骤后,将该探头直接放在质谱仪前面进行分析。根据Gómez-Ríos的说法,涂层刀片式喷雾质谱法可以将繁琐的样品制备过程减少到一个步骤,并且在不久的将来,它将与简化的质谱仪接口,缩小到PC桌面的大小,可以放置在任何地方。  “涂层刀片式喷涂已被证明可以为世界反兴奋剂机构(WADA)所要求的浓度范围内的不同化合物提供可靠的结果,然后可以对显示阳性结果的样品进行全面的验证分析。”  符斌供稿
  • 普析女员工户外活动——徒步游记
    在这乍暖还寒的春日里,女员工活动小组策划组织了一期户外徒步活动,开年儿的第一次活动,告诫自己必须要写个行记,简单说说行走的经历和感受。 本次徒步地点定为平谷国际徒步大道,从北寨起点到熊儿寨出来大概在28公里,其中路过驴友广场,最难的就是前10公里,因为是上山的过程,第一次走的童鞋估计会很绝望,因为总感觉路途遥遥无望,总会想啥时能到顶点。10公里处有一个大石碑,上面刻着平谷国际徒步大道终点10公里,沿着路再向前走大概2、3公里就可以到驴友广场了。考虑到女员工体力和身体状况参差不齐,本次徒步中点定为8公里处,往返16公里的路程。达北寨,大家调整好心情便踏上征途。走边欣赏这山里的美景。路上,呼吸着大自然赐予的新鲜空气。 下山时那种心情上的归心似箭与身体上的劳累不堪让自己忘了所有。高兴的是,我们走过了,那最美的路程。为自己,为我们女同胞,腰不酸,腿不疼,下午回家继续带娃,鼓掌!
  • 路在脚下,梦在心中—记录艾威组队参加深圳百公里徒步活动
    4月22日,磨房深圳百公里活动在深圳龙岗大运中心拉开帷幕,这是一项由磨房网友自发组织的大型徒步聚会,每年在深圳举行,活动发展至今已成为中国规模最大、影响范围最广的民间户外运动盛会。艾威科技为丰富员工业余时间,锻炼身体回归自然,增强公司员工的团队意识,总经理徐志文先生带领部分员工参加了以“美丽深圳”为主题的2017磨房深圳百公里徒步活动。此项活动从龙岗大运中心出发,全程65公里,对于大多数人来说,是一项体力和意志上的挑战。每一个热爱徒步的人,都感受过用脚步丈量鹏城大地的酣畅淋漓!路上的风景,或许是最开始向往的动力,而最终收获的,除了相机里的美景,更有意志的磨练和自我的成长。 昂首挺胸,整装待发 欣赏着沿途的美丽风光,沐浴着温暖的阳光,呼吸着清新的空气,伴着一路风景向终点迈进。我们放飞自己的心情,忘记了徒步带来的所有辛劳,忘记了工作生活中的所有烦恼。用相机使这瞬间永恒,留下人生中的友爱互助,也发现了团队精神的众志成城。享受过程,在大望槟榔园进行“二签”旅途结束后,参与者都在终点领取了本次活动的纪念奖章,虽然汗水和疲惫一一袭来,内心却是雀跃的,满足的。人的一生就像是一次徒步旅行,有欢喜,有痛苦,有坚持,也有犹豫,落在你的心中就是一生的收获和最美好的回忆。不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。行走可能是枯燥的,但你可以选择让自己快乐的方式去行走,去完成你心中所想。那日阳光下的锲而不舍,行者无疆!
  • 徒步是最快的旅行方式,因为能走进人心里——刘佩“益路童行”活动记
    p & nbsp & nbsp & nbsp 感恩节了,小编决定不走专业路线,写点走心的东西。写一个感恩节不在公司做活动、搞促销,而是双脚走在路上做慈善的试剂商刘佩和他的“益路童行”活动。 /p p strong & nbsp & nbsp 做这件事情是因为有意义& nbsp /strong & nbsp & nbsp /p p & nbsp & nbsp 刘佩给我的第一印象就是这人挺像战士许三多。许三多是电视剧士兵突击的男主之一,他的经典台词是“人要好好的活着,好好的活着就是做有意义的事!”,“不抛弃,不放弃”。许三多这个人物形象触动了好多有梦想、而对自己天赋稍不自信的人,记得身边有位老师把这部电视剧反复看了好几遍。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 别人问刘佩为什么做“益路童行”这个项目时,刘佩回答“因为这是一件有意义的事情!”。“人为什么要活着,是因为活着本身是可以创造出足够让你无限扩充的生命意义来。正如我今天觉得‘益路童行’这件事情是有意义的,所以决定要干这件事情!” /p p style=" text-align: center " img title=" 益路童行.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/3bf42957-c539-4696-9982-0257e425a2e0.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong “益路童行”活动路线图 /strong /span /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 这并不“疯狂”,到家也是时间问题 /strong /p p & nbsp & nbsp 小编平时也是个喜欢走路的人,在城市里从南走到北,从东走到西,很享受脚踏实地的感觉。然而,连续走俩月,坚持走近1600公里,这,这不是找虐吗?刘佩身边的人同样存在这样的质疑。刘佩自己也没有“能说服所有人的答案”,唯有行动吧。刘佩是个行动的巨人。他面对困难的方式是了解它、分析它。为了完成这项困难的活动,刘佩提前购买装备、做训练,进行体检,评估自己的身体状况,然后每天雷打不动地走10公里以上。准备好98%的问题后,剩下的2%突发事件就凭经验吧。了解了刘佩的传奇经历之后,我豁然开朗,对于普通人,这2%是问题;对于刘佩,走回安康的家并不“疯狂”,到家也只是个时间的问题。 /p p style=" text-align: center " img title=" 益路童行背影.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/6fd29659-41eb-4df5-bcb5-f09e2df03384.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong 刘佩徒步行走在“益路童行”的路上 /strong /span /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 徒步是最快的旅行方式,因为能走进人心里 /strong /p p & nbsp & nbsp 平淡的日子过久了,很容易被“疯狂”的念头打动。正如刘佩所说,“绝大部分的事情,在你做的同时,就会有不同声音从四面八方涌进来,这些不同的声音绝大部分是会来打击你的信心的。”为了不被外界关切,我们丢掉个性,变成一个模子刻出来的人。不出风头,不出门丢人。然而,当有人践行了自己的想法时,心底还是会泛起波澜。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 刘佩的公益活动已经进行了一半有余,也筹集到近80万的善款,引起了许多企业、媒体和个人的关注和参与。一个活动能收获的效果、传递的价值很多,又很少。但是在这个飞机越来越多,火车越跑越快的时代,小编认为徒步是最快的旅行方式,因为能走进人们心里。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 最后,祝愿刘佩如期到家! /p p style=" text-align: center " img title=" 益路童行介绍.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/a8e905a2-a019-43bf-9cd6-931a5253c804.jpg" / /p p strong 刘佩个人徒步公益旅行活动“益路童行”介绍 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 今年10月20日从上海出发,全程约1550公里,途经5省1市,将历时2个 多月,预计在2016年末抵达安康,途中将拜访、资助5所有需求的学校,以有限的力量帮助学校提高教学条件,也给孩子们分享一些人生经验和外面的世界,让孩 子们能够看到不一样的未来和希望。至此,我想请您来见证、来参与,一起来做件有点儿“疯狂”也很有意义的事情,为了孩子、为了健康、为了友谊、为了理想!& nbsp /p p 【益行】为改善偏远山区的教学条件献出绵薄之力 /p p 【健康】为健康的体魄,为健康的环境,为健康的思想 /p p 【交流】为与相识的,不相识的朋友畅谈交流,切磋共勉 /p p 【梦想】为个人徒步梦想,更希望为孩子们点燃他们的梦想 /p p 是一次单纯的徒步,也是一次单纯的益行,期待您的参与 /p p 参与方式:参与任何一天中任何一段距离的徒步及捐款 /p p 联系活动负责人: May(手机13681609238)微信号【DreamMoon5】 /p p & nbsp /p p strong “益路童行“活动官网& nbsp /strong a style=" color: rgb(84, 141, 212) text-decoration: underline " href=" http://www.yltx520.com/" span style=" color: rgb(84, 141, 212) " http://www.yltx520.com/ /span /a /p p & nbsp /p p strong 刘佩的传奇人生: /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 28岁时,刘佩毅然辞去了火车司机的稳定工作,转而考研,创造了西北大学唯一由中专生考取研究生,并获得硕士学位的传奇。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 32岁,他前往美国,到宾夕法尼亚大学妇女健康与生殖研究所从事生物科学实验工作,并在著名的生命科学杂志PNAS和JBC上发表了多篇论文。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 35岁回国创业,担任博亚生物的总经理,仅用了两年多的时间,销售额从1kw高速发展至5kw。2004年,博亚生物被美国INVITROGEN全资收购。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 38岁,投资建立百赛生物。40岁介入运营管理,成为中国首家提出做耗材的专营商。10年内公司销售额突破两亿,全国建有9个分支机构,员工近200名,他已经成为行业内传奇人物,他经营管理的公司也成为行业内的领导者。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 为了迎接50岁的到来,他人生第一次登上了海拔超过5000m的雪山。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 如今,他又迈出脚步,踏上“益路童行”的路程。 /p p & nbsp /p
  • 2016年中科光电“行走的力量 Power to go!”秋季环蠡湖徒步活动
    2016年9月25日,无锡中科光电技术有限公司党支部组织了户外徒步健身活动。本次活动不仅得到了其他部门员工的积极参与,还强化了员工间的默契程度及公司的凝聚力、向心力,有助于公司今后的团队建设和长远发展。  本次活动是以“行走的力量,Power to go!”为主题的徒步健身活动,主要徒步集中在环蠡湖风光带。  活动开始,支部组织委员常玲对此次活动注意事项作了简要说明,并要求大家注意安全,坚持参与。活动从风景如画的蠡湖之光(百米高喷)开始,沿着环湖路-渔夫岛-卓仁桥-恋鱼桥-善贾桥-十里芳堤-鼋头渚-湖滨路,行程10余公里。途径的石桥多是围绕越国大夫范蠡而打造的,相传春秋末期,范蠡与西施曾隐居于此。无论是眼前的美轮美奂的蠡湖,亦或是这深厚的文化内涵,都使得这次徒步变得更具意义。整个活动过程中,大家始终团结在一起,坚持走完了全程,用实际行动真正展现了“行走的力量”,也展现了中科光电员工勇于挑战、不断超越的意志力和奋斗精神。到达终点后,常玲对此次徒步活动进行了总结,希望大家在今后工作或生活中,都能像这次徒步一样展现出蓬勃向上的昂扬斗志和健康阳光的精神面貌。  都说秋日多寂寥,经过这次徒步,我们看到的却是金秋的万紫千红胜春朝。这次徒步活动不仅磨练了意志,锻炼了身体,而且激发了活力,缓解了紧张的工作压力,亲身体验到了徒步健身带来的快乐。沿途风景支部合影
  • 让我们看看微生物检测怎么做!
    接 种将微生物接到适于它生长繁殖的人工培养基上或活的生物体内的过程叫做接种。接种和分离工具1.接种针 2.接种环 3.接种钩 4.玻璃涂棒 5.接种圈 6.接种锄 7.小解剖刀常用的接种方法有以下几种:1、划线接种 这是最常用的接种方法。即在固体培养基表面作来回直线形的移动,就可达到接种的作用。常用的接种工具有接种环,接种针等。在斜面接种和平板划线中就常用此法。2、三点接种 在研究霉菌形态时常用此法。此法即把少量的微生物接种在平板表面上,成等边三角形的三点,让它各自独立形成菌落后,来观察、研究它们的形态。除三点外,也有一点或多点进行接种的。3、穿刺接种 在保藏厌氧菌种或研究微生物的动力时常采用此法。做穿刺接种时,用的接种工具是接种针。用的培养基一般是半固体培养基。它的做法是:用接种针蘸取少量的菌种,沿半固体培养基中心向管底作直线穿刺,如某细菌具有鞭毛而能运动,则在穿刺线周围能够生长。4、浇混接种 该法是将待接的微生物先放入培养皿中,然后再倒入冷却至45°c左右的固体培养基,迅速轻轻摇匀,这样菌液就达到稀释的目的。待平板凝固之后,置合适温度下培养,就可长出单个的微生物菌落。5、涂布接种 与浇混接种略有不同,就是先倒好平板,让其凝固,然后再将菌液倒入平板上面,迅速用涂布棒在表面作来回左右的涂布,让菌液均匀分布,就可长出单个的微生物的菌落。6、液体接种 从固体培养基中将菌洗下,倒入液体培养基中,或者从液体培养物中,用移液管将菌液接至液体培养基中,或从液体培养物中将菌液移至固体培养基中,都可称为液体接种。7、注射接种 该法是用注射的方法将待接的微生物转接至活的生物体内,如人或其它动物中,常见的疫苗预防接种,就是用注射接种,接入人体,来预防某些疾病。8、活体接种 活体接种是专门用于培养病毒或其它病原微生物的一种方法,因为病毒必须接种于活的生物体内才能生长繁殖。所用的活体可以是整个动物;也可以是某个离体活组织,例如猴肾等;也可以是发育的鸡胚。接种的方式是注射,也可以是拌料喂养。注:有所接种必须无菌操作培养基经高压灭菌后,用经过灭菌的工具(如接种针和吸管等)在无菌条件下接种含菌材料(如样品、菌苔或菌悬液等)于培养基上,这个过程叫做无菌接种操作。在实验室检验中的各种接种必须是无菌操作。(1)接种灭菌 (2)开启棉塞 (3)管口灭菌 (4)挑起菌苔 (5)接种 (6)塞好棉塞。分离纯化含有一种以上的微生物培养物称为混和培养物(mixed culture)。如果在一个菌落中所有细胞均来自于一个亲代细胞,那么这个菌落称为纯培养(pureculture)。在进行菌种鉴定时,所用的微生物一般均要求为纯的培养物。得到纯培养的过程称为分离纯化,方法有许多种。1、倾注平板法首先把微生物悬液通过一系列稀释,取一定量的稀释液与熔化好的保持在40-50°左右的营养琼脂培养基充分混合,然后把这混合液倾注到无菌的培养皿中,待凝固之后,把这平板倒置在恒箱中培养。单一细胞经过多次增殖后形成一个菌落,取单个菌落制成悬液,重复上述步骤数次,便可得到纯培养物。2、涂布平板法首先把微生物悬液通过适当的稀释,取一定量的稀释液放在无菌的已经凝固的营养琼脂平板上,然后用无菌的玻璃刮刀把稀释液均匀地涂布在培养基表面上,经恒温培养便可以得到单个菌落。3、平板划线法最简单的分离微生物的方法是平板划线法。用无菌的接种环取培养物少许在平板上进行划线。划线的方法很多,常见的比较容易出现单个菌落的划线方法有斜线法、曲线法、方格法、放射法、四格法等。当接种环在培养基表面上往后移动时,接种环上的菌液逐渐稀释,最后在所划的线上分散着单个细胞,经培养,每一个细胞长成一个菌落。4、富集培养法富集培养法的方法和原理非常简单。我们可以创造一些条件只让所需的微生物生长,在这些条件下,所需要的微生物能有效地与其他微生物进行竞争,在生长能力方面远远超过其他微生物。如果要分离一些专性寄生菌,就必须把样品接种到相应敏感宿主细胞群体中,使其大量生长。通过多次重复移种便可以得到纯的寄生菌。5、厌氧法在实验室中,为了分离某些厌氧菌,可以利用装有原培养基的试管作为培养容器,把这支试管放在沸水浴中加热数分钟,以便逐出培养基中的溶解氧。然后快速冷却,并进行接种。接种后,加入无菌的石蜡于培养基表面,使培养基与空气隔绝。另一种方法是,在接种后,利用N2或CO2取代培养基中的气体,然后在火焰上把试管口密封。有时为了更有效地分离某些厌氧菌,可以把所分离的样品接种于培养基上,然后再把培养皿放在完全密封的厌氧培养装置中。6、单细胞(或单孢子)分离法是采取显微分离法从混杂群体中直接分离单个细胞或单个个体进行培养以获得纯培养。较大的微生物,可采用毛细管提取单个个体。个体相对较小的微生物,需采用显微操作仪,在显微镜下用毛细管或显微针、钩、环等挑取单个微生物细胞或孢子以获得纯培养。单细胞分离法对操作技术有比较高的要求。培 养1、根据培养时是否需要氧气,可分为好氧培养和厌氧培养两大类。好氧培养:也称“好气培养”。就是说这种微生物在培养时,需要有氧气加入,否则就不能生长良好。在实验室中,斜面培养是通过棉花塞从外界获得无菌的空气。三角烧瓶液体培养多数是通过摇床振荡,使外界的空气源源不断地进入瓶中。厌氧培养:也称“厌气培养”。这类微生物在培养时,不需要氧气参加。在厌氧微生物的培养过程中,最重要的一点就是要除去培养基中的氧气。2、根据培养基的物理状态,可分为固体培养和液体培养两大类。固质培养:是将菌种接至疏松而富有营养的固体培养基中,在合适的条件下进行微生物培养的方法。液体培养:在实验中,通过液体培养可以使微生物迅速繁殖,获得大量的培养物,在一定条件下,还是微生物选择增菌的有效方法。
  • 盛瀚举办“徒步行走,聚集正能量”活动
    2013年3月2日上午,青岛盛瀚首届&ldquo 徒步行走,聚集正能量&rdquo 活动在青岛市石老人海水浴场隆重举行。本次活动旨在&mdash &mdash 走出去,在行走中获取正面能量,并将能量传播给他人。历时四个小时,途经石老人海水浴场&mdash 雕塑园&mdash 极地海洋世界&mdash 银海大世界&mdash 青岛奥帆中心,共12公里路程,最终,在我们的齐心协力下,共同完成了本次旅程。 参加人员合影 沿途美景 活动中,大家步调一致,紧紧围绕在一起,共同感觉大自然带给我们的喜悦。到达终点后,通过大家的分享,我们也能感受到,在繁忙的工作之余,呼吸新鲜空气,亲近大自然,汲取正面能量对每个人来说是何等的重要;通过行走,既锻炼了体能,也增强了意志力,让我们得到的远比付出的多的多。徒步行走,是通过一种最本能的方式,把大家聚集到一起,在行走中,汲取自然之精华,感受它为我们带来的正面的、积极的能量,使我们更有力量去迎接未来的挑战,战胜一切困难,勇往直前! &ldquo 行走的力量&rdquo 的诠释: 行走,就是一个背包,一双脚,一颗心,一条路; 就是不甘平庸,不畏艰难,为了理想勇往直前,用双脚辟出一方天地; 将每一个笑脸、每一分温暖、每一份责任、每一声问候播散开去; 力量,就是在行走中发现,在行走中给予,在行走中释放; 走出盛瀚,看看多姿多彩的世界,听听直击心灵的声音,传递大爱的力量; 是什么引领我们向前奔走? 是爱,是心,是信念,是理想,让行走更有力量!
  • 安徽发布2022年“揭榜挂帅”榜单任务,围绕大面积动态X射线成像传感器等进行支持
    近日,安徽省发布2022年“揭榜挂帅”榜单任务。该榜单围绕新型激光晶圆切割技术研发、大面积动态X射线成像传感器研发及产业化、商业航天星座集群跨域协同关键技术研究与验证、面向新一代超声诊疗的高性能MEMS换能器芯片关键技术研究、大型盾构超高性能滚刀和常压换刀设备研制及应用、国产化大飞机复杂型腔薄壁机匣的技术攻关、屏蔽X射线与伽玛射线及混合场辐射的亚克力板材制备关键技术、新能源汽车驱动电机用高强无取向电工钢关键技术及产业化应用、高强透明微晶玻璃关键技术研发、植保药物噁草酮绿色创制及产业化项目、玉米耐密抗锈病种质创新技术与新品种选育、大豆“智能不育系”构建与分子育种产业化应用、废旧磷酸铁锂电池全元素综合利用技术与示范、基于生物底盘构建的脂类药物绿色高值化制造关键技术研发与产业化、200kW大功率燃料电池电堆及核心零部件等关键技术开发方面进行支持。对成功揭榜并立项的项目,由安徽省财政采取无偿资助方式,给予发榜方最高1000万元/项配套支持;对符合《支持科技创新若干政策》(皖政〔2017〕52号)规定加大支持的相关区域项目,支持资金上浮20%。榜单任务详情如下:一、新型激光晶圆切割技术研发需求目标:开发基于空间光调制器的激光隐形切割工艺及成套设备。需重点突破的技术难点:1. 高精度气浮平台的研发。系统可达到±1um的重复定位精度,最高可实现3G的加速度,2000mm/s的运动速度。2. 光路涉及实现激光的空间调制。通过GS算法、模拟退火算法等技术,通过对最终需要的激光光斑三维布情况来计算输入相位全息图,实现高效率高品质的全息图计算。3. 切割焦点Z向动态补偿。实现位移传感器和聚焦光轴与划片方向平行安装,位移传感器采集的晶圆面起伏信息传输给纳米电机根据晶圆平面起伏量进行焦点的实时补偿以达到实时动调焦的目的。4. 可变整形光斑控制系统。实现不同宽度的切割,镜片设计,制造指标,镀膜指标,系统精度完全自主可控。5. 光路自动稳定系统研发,确保设备在恶劣环境下可持续的稳定工作。成果形式:基于空间光调制器的激光隐形切割工艺及成套设备。技术指标:二、大面积动态X射线成像传感器研发及产业化需求目标:利用发榜方高性能金属氧化薄膜晶体管半导体器件研发制造平台,研发设计大面积动态X射线成像传感器,建立全套工艺流程,确定完整制程条件,确保该平台后续能够长期稳定生产,且制造成本与非晶硅薄膜晶体管技术条件下的制造成本基本保持一致。成果形式:产出基于碘化铯闪烁体以及金属氧化物薄膜晶体管光学传感基板技术的大面积动态X射线成像传感器。技术指标:尺寸≥43cm×43cm。其中金属氧化物薄膜晶体管器件的电子迁移率≥7cm2/(Vs),TFT漏电流≤10e-14A,TFT器件PBTS≤2V、|NBTIS|≤2V,光量子效率≥70%(550nm);X射线成像传感器器件空间分辨率≥5lp/mm;实现大面积动态X射线成像传感器产业化生产。三、商业航天星座集群跨域协同关键技术研究与验证需求目标:以大规模低轨遥感星座集群为应用背景,研究与验证商业航天星座集群跨域协同关键技术,实现星座集群的整体协同任务规划、分布式执行和星地资源的统一运控管理、共享。需重点突破的技术难点:1. 基于用户知识画像的需求推理与智能优化;2. 面向星座集群的星地一体化协同技术;3. 基于统一标准的资源服务化封装技术;4. 面向星座集群的跨域协同验证系统。成果形式:1. 构建面向商用星座集群卫星的运控标准规范体系;2. 提出基于用户知识画像的需求推理与智能优化方法,并完成工程化验证;3. 提出面向星座集群的星地一体化协同方法,并完成工程化验证;4. 攻克基于统一标准的资源服务化封装技术,并完成工程化验证;5. 提出面向星座集群的跨域协同任务规划方法,并完成工程化验证;6. 开发涵盖多种载荷、多个星座的卫星数据库一套(包括但不限于轨道参数、姿态限制条件、成像分辨率等参数);7. 研发面向星座集群的跨域协同任务规划平台系统;8. 研发星座集群统一测运控中心原型验证系统;9. 申请专利和软件著作权10项;10. 培养研究生不少于5人。技术指标:1. 协同能力1)支持星座数:不小于10个(超出国内规划商业星座总数);2)卫星数量:不小于2000颗(优于美国SpaceX公司Starlink星座卫星在轨总数);3)支持站网资源数:不小于200个(超出国内商业站网总数);4)站网资源有效利用率:不小于60%(平均值)。2. 处理能力:集中调度24h内的任务数量100个以上,处理时间小于2min;3. 并发能力:同时接入用户数量10000个以上,支持大众用户并发提报;4. 场景支持:支持常规遥感、应急遥感、灾害遥感、战时等场景,预留扩展与民用卫星、特种卫星的接口;5. 可视化能力:卫星、任务需求、地面站等的2D、3D显示。四、面向新一代超声诊疗的高性能MEMS换能器芯片关键技术研究需求目标:对标国际先进水平的荷兰飞利浦公司的LUMIFY手持式超声诊疗仪器CMUT产品,开展面向新一代超声诊疗的高性能CMUT芯片设计、制造、封装和接口电路关键技术研究,突破低功耗、低成本、高分辨率、三维实时成像等工程化技术,研制出商业化产品,推动智能化便携式、手持式超声诊疗设备应用。需重点突破的技术难点:1. 高性能CMUT多场耦合机理及阵列结构设计技术;2. 兼容CMOS的高密度二维阵列CMUT批量化、高可靠制备技术;3. 良好匹配人体声阻抗的低应力封装与测试技术;4. 低功耗二维阵列CMUT接口电路设计技术。成果形式:1. 高性能CMUT设计技术报告1套;2. 高性能CMUT高可靠工艺设计及制备报告1套;3. 高性能CMUT芯片鉴定文件及实验测试报告1套,产品通过安徽省省级或行业协会鉴定并形成销售;4. 申请专利≥5项,其中申请发明专利3项。技术指标:CMUT阵列数≥8×8;中心频率≥3MHz,分数带宽≥120%(-6dB);阵元单位面积发射灵敏度≥1.5kPa/V/mm2,接收灵敏度≥10µV/Pa/mm2。五、大型盾构超高性能滚刀和常压换刀设备研制及应用需求目标:开发大型盾构工况用超高性能滚刀和常压换刀设备。需重点突破的技术难点有刀具的设计、刀具材料制备技术、刀具集成制造技术(机械加工、热处理、激光表面处理、焊接、装配、检测)、刀具性能综合评价和常压换刀关键技术等。成果形式:1. 掌握超高性能滚刀和常压换刀设备制备感应加热、激光熔敷等关键技术。2. 申请专利10项,其中发明专利5项,获授权发明专利2项;发表相关中英文学术论文5篇。3. 发布企业标准2项;形成新产品2项,新装置2项,新工艺5项。技术指标:1. 刀圈有梯度硬度变化,整体平均硬度达到50HRC,刀盘表层硬度达到55-65HRC,硬质合金刀尖部分70-80HRC。刀圈芯部吸收功AKU大于20J。2. 研制新型常压换刀设备,攻克常压换刀设备的结构件和密封件长寿命及稳定性技术,实现开关500次仍满足密封要求。3. 研制高强度耐磨闸门,攻克高水压长寿命多层密封技术,设计了导向定位轴套装置,开发超高水压常压下封闭式换刀成套装备,形成更换工艺规程。六、国产化大飞机复杂型腔薄壁机匣的技术攻关需求目标:解决航天发动机轴承座等关键结构零部件整体铸造技术难题,实现国产化大飞机类复杂结构件产品的尺寸精准控制,掌握关键尺寸变形规律,对铸造冶金缺陷的检测和修复的质量得以可控,同时在制造过程中的蜡模、型壳等尺寸和性能得到保证,从而得到完整的工艺参数、工艺流程文件、工艺规范及合格的轴承座零件实物。需重点突破的技术难点:1. 完成高冶金质量铸件浇注工艺研究;2. 完成全尺寸轴承座铸件铸造应力、缺陷及组织调控控制技术研究;3. 轴承座铸件无损检测技术研究;4. 完成快速成型轴承座光敏树脂件、变强度模壳制备工艺研究;5. 轴承座的全尺寸精确控制技术研究;6. 全流程轴承座铸件稳型工装研制;7. 轴承座铸件热等静压工艺研究。成果形式:1. 轴承座铸件浇注系统设计数据文件及工艺规范,根据XXXXX要求汇编;2. 轴承座铸件快速成型光敏树脂模型数据;3. 轴承座铸件无损检测报告;4. 轴承座铸件尺寸检测报告;5. 蜡模模具及定型工装1套;6. 研发过程中产生的专利1份。技术指标:1. 轴承座整体铸造成型,表面无裂纹、凹坑等铸造缺陷;2. 轴承座关键区域采用X射线检测,按XXXXX验收;3. 轴承座关键区域采用荧光检测,3级灵敏度,按XXXXX验收;4. 轴承座铸件尺寸精度满足图纸要求,表面粗糙度Ra=6.3;5. 轴承座铸件的化学成分和力学性能按XXXXX验收;6. 对铸件指定区域进行打压试验,加压到0.1MPa-0.14MPa,零件放入水中,不允许泄露;7.铸件按均匀化+热等静压+固溶热处理状态交付。注:XXXXX为客户验收规范,因涉密所以不能对外公布,揭榜单位在正式揭榜后可与我司联系。签署保密协议后再单独提供。七、屏蔽X射线与伽玛射线及混合场辐射的亚克力板材制备关键技术需求目标:研究屏蔽X射线和γ射线及混合场辐射的亚克力板材制备关键技术,开发一种光学透明度好、质轻性韧,良好加工性能的新型材料。需重点突破的技术难点:防辐射材料的透明度;防辐射材料的铅当量;防辐射材料的光/热/辐照稳定性;X射线/γ射线及混合场辐射防护。成果形式:1. 提供具有防护X射线/γ射线及混合场辐射的亚克力板材样品,厚度为5-8-10-18-22mm等不同规格。2. 供1-2家医疗单位或防辐射应用企业实际应用测试,并提供用户测试报告。3. 申请国家发明专利2项。技术指标:1. 防护X射线铅有机玻璃屏蔽板(以某一种规格举例)铅含量:15%铅当量:0.2mmPb(10mm厚)透光率:≥80%冲击强度:≥1.5KJ/m2拉伸强度:≥30MPa维卡软化点:≥85℃密度:1.4g/cm3 2. 防护γ射线有机玻璃屏蔽版γ射线屏蔽率60%以上,其它指标参考X射线铅有机玻璃屏蔽板,或与应用单位协商。3. 防护X射线/γ射线混合场辐射有机玻璃屏蔽板X射线屏蔽率90%以上,γ射线屏蔽率60%以上,其它指标参考X射线铅有机玻璃屏蔽板,或与应用单位协商。八、新能源汽车驱动电机用高强无取向电工钢关键技术及产业化应用需求目标:新能源汽车驱动电机用无取向电工钢制造及产业化。需重点突破的技术难点:1. 建立新能源汽车驱动电机用无取向电工钢成分体系;2. 形成新能源汽车驱动电机用无取向电工钢生产流程关键技术,保证生产过程顺行,产品质量稳定;3. 建立新能源汽车驱动电机用无取向电工钢综合性能(高强度、低铁损、高磁感)调控机制,保证成品磁性能、力学性能达到理想水平;4. 形成15万吨/年新能源汽车驱动电机用电工钢带示范生产线,并开发5个以上系列化新产品牌号。成果形式:1. 科技成果:开发新能源汽车驱动电机用无取向电工钢5个以上牌号,制定相应标准和规范2-3项。2. 知识产权:发明专利申请数10项,发表论文5篇,技术秘密20项。3. 形成年产15万吨薄规格高牌号电工钢制造示范线。4. 形成技术标准、技术规范2-3项。技术指标:开发5个以上牌号新产品,产品性能达到国际先进水平。典型牌号产品性能达到:AV系列:0.20mm:P1.0/400≤12.0W/kg,B50≥1.61T,ReL≥400MPa,Rm≥490MPa;0.25mm:P1.0/400≤13.0W/kg,B50≥1.61T,ReL≥420MPa,Rm≥490MPa;0.30mm:P1.0/400≤15.0W/kg,B50≥1.62T,ReL≥440MPa,Rm≥510MPa;AHV系列:0.20mm:P1.0/400≤12.0W/kg,B50≥1.64T,ReL≥400MPa,Rm≥490MPa;0.27mm:P1.0/400≤14.0W/kg,B50≥1.64T,ReL≥410MPa,Rm≥490MPa;0.30mm:P1.0/400≤15.0W/kg,B50≥1.65T,ReL≥410MPa,Rm≥500MPa。九、高强透明微晶玻璃关键技术研发需求目标:针对移动终端用盖板玻璃对耐摔、耐刮擦、耐冲击等性能的需求,实现高强透明微晶玻璃的规模化制备。需重点突破的技术难点:1. 研制高强度高透过率微晶玻璃组成配方;2. 微晶玻璃熔制、压延成型技术攻关;3. 解决微晶玻璃的后端加工和应用技术问题。成果形式:实物成果:1.开发高强透明微晶玻璃关键技术和成套工艺装备并成功应用;2.建成移动终端用高强透明微晶玻璃小规模生产线一条;3.满足指定性能指标的高强透明微晶玻璃小批量产品。知识产权:1.申请专利15项,其中发明10项,实用新型5项;2.发表学术论文3篇。技术指标:密度2.4~2.6g/cm3;弹性模量95GPa;强化前硬度700kgf/mm2;强化后硬度750kgf/mm2;断裂韧性≥1.0MPam1/2;膨胀系数70-80(10-7/K);软化点800(107.6dPaS(℃));折射率1.58ND;透光率≥90%;应力层深度≥100μm;跌落情况(实测数据)≥1.8m(180目砂纸(2.5D))。十、植保药物噁草酮绿色创制及产业化项目需求目标:植保药物噁草酮的经济性、安全性和低碳性工业化开发和生产。需重点突破的技术难点:1. 设计新合成路线,从基础原料出发仅通过4-6步合成原药,并且绕开硝化,氢化,重氮化,氯化亚锡还原,高压强酸(四氯化锡)氢化等高危工艺;2. 每一步反应均不能涉及强酸、强碱、强氧化性等高腐蚀性和高危险性物料;3. 工艺条件温和、能耗低、最大量减少碳的排放;4. 经济性要高,避免使用昂贵且不能回收的试剂和催化剂;5. 使用商业可得或者具有自主知识产权的催化剂,不能受国外厂家的制约;6. 整体合成路线和工艺要达到工业化生产的要求。成果形式:探索开发一种优于现有的噁草酮的技术研究路径和技术实施方案,达到工业生产放大的水平,获得噁草酮生产的新技术新工艺;申请发明专利(WO专利)3项,实用新型6-8项;发表SCI专业论文5-6篇;制定企业标准项4项。技术指标:1. 工艺路线能耗降低40%,三废降低50%;2. 工艺路线官能团转化(化学反应)减少3至6个;3. 新工艺产品含量达到97%以上(噁草酮原药GB/T 22173-2021要求95%)。十一、玉米耐密抗锈病种质创新技术与新品种选需求目标:综合利用基因编辑、EMS诱变、双单倍体育种等现代生物技术,精准定位、高效聚合耐密、抗南方锈病有利基因,打破基因连锁,实现玉米育种技术的重大创新,精准高效创制优良种质资源,培育耐密、抗南方锈病突破性新品种,突破我省及黄淮海区域玉米产量和品质大幅提升的“卡脖子”技术,促进农民增产增收,保障国家粮食安全。需重点突破的技术难题:1. 玉米耐密抗锈病种质高效创制技术;2. 玉米耐密抗锈病优良自交系选育与精准鉴选技术;3. 选育耐密抗锈病突破性玉米新品种;4. 玉米耐密抗锈病新品种适配生产技术集成与示范推广。成果形式:1. 技术成果:快速精准定位耐密、抗南方锈病基因位点,打破玉米耐密、抗南方锈病基因连锁,实现有利基因精准高效聚合,实现玉米育种技术的重大创新与突破。通过精准定位耐密抗锈病基因,结合基因编辑技术和双单倍体育种,打破玉米耐密、抗南方锈病基因连锁,实现有利基因精准高效聚合,逆境穿梭选择,表型精准鉴定,建立精准高效育种技术体系缩短育种周期,将自交系创制鉴选周期由6-7代缩短至1-2代。2. 产品成果:培育出适宜安徽及黄淮海区域的耐密性、抗南方锈病的突破性玉米新品种1-2个,对标国内推广面积最大的先玉335(美国先锋公司):耐密性提高10%以上,产量提高10%以上,南方锈病抗性由高感提高至高抗;同时大面积生产产量较安徽目前平均单产增加20%以上。技术指标:1. 建立玉米种质高效创制技术1-2项,绿色高效生产技术模式1项;2. 发掘调控耐密、抗锈病的主效基因和遗传位点10-15个;3. 创建20-30份抗锈病能力强,适宜密植的玉米新种质,鉴定优良玉米新组合15-20个,筛选高配合力自交系2-3个;4. 选育目标性状优良的玉米新品种3-5个。其中,国审1-2个;5. 申报专利2-3项,发表论文3-5篇;6. 新品种累计示范推广300万亩,亩增产50公斤,实现粮食增产1.5亿公斤,农民增收3.75亿元以上。十二、大豆“智能不育系”构建与分子育种产业化应用需求目标:大豆“智控不育系”构建与分子育种产业化应用,需重点突破的技术难点:1. 创制高效“智控不育系”,实现细胞核杂交大豆“三系”配套;2. 筛选强优势杂交组合,实现大豆优质、高产协同提升;3. 建立智能育种技术体系,培育突破性大豆新品种;4. 建成智慧化种子生产基地,实现大豆分子育种技术产业化。成果形式:1. 构建可以用于大豆细胞核雄性不育杂交制种的多控智能不育系1-2个。2. 构建生产上大面积应用品种为背景的高产优质协同提高的强优势杂交组合1-2个,新品种比生产上大面积应用品种单产提高15%以上。3. 利用智能不育系选配强优势杂交组合20-30个;培育产量性状有突破性的大豆分子育种新品种(系)1-2个。4. 建成1个智能化杂交大豆制种和种子生产基地,打造现代化分子设计育种平台,确保大豆杂交制种和分子育种技术全链条产业化。技术指标:1. 创制雄性不育系的周期2个大豆生育期;2.“智控不育系”遗传背景依赖性80%,异交种获得率大幅高于大豆天然异交率水平。3. 选育的新品种能较好适应安徽淮河以北气候条件。4. 新种质在产量构成要素和品质指标方面的配合力方面达到国内领先水平。5.“分子设计育种平台”能够有效发挥大豆功能基因组与分子聚合育种的双重作用,系统提升大豆分子育种新产品研发水平,育种新基因、新技术的利用效率提升30%以上。6.“智控不育系”育种体系制种安全系数高,无生物安全风险,制种产量提升20%以上。7. 制种生产基地整体实现水肥一体化管网全覆盖,日常操作机械化率 100%,管理自动化程度60%以上。十三、废旧磷酸铁锂电池全元素综合利用技术与示范 需求目标:研发一套完整的磷酸铁锂电池全元素回收工艺与示范生产线,满足国家对固废无害化处理及资源化相关政策要求。需重点突破的技术难点:1. 废旧磷酸铁锂电池无害化破碎处理研究,包括拆解、梯级利用筛选、新型热解技术、高效分离封装材料和正负极混合材料。正负极材料分离率要求达到96%,其他元素高于95%。热解实现二恶英低排放且尾部废气净化设施满足国家环保标准。2. 优选针对磷酸铁锂电池正负极混合材料优先选择性提锂的化学试剂,在控制杂离子钠、钾的引入量的条件下,保证锂的回收率达到90%以上,明显优于目前行业实际水平,并具有经济实用性。3. 针对液相中的锂,设计环境友好的工艺以及专用结晶器,在不增加环保压力的条件下,制备高值化锂产品。4. 设计的磷酸铁与石墨材料绿色分离技术与工艺。对提锂后的磷酸铁与碳材料,设计绿色分离工艺,得到有经济性的铁、碳产品。成果形式:1. 研发出废旧磷酸铁锂动力电池回收处理技术,实现磷酸铁锂动力电池资源化,锂分离回收效率达到90%以上。实现工业级别废旧磷酸铁锂动力电池资源化再利用,电池全元素回收效率达到或优于行业标准,形成废旧磷酸铁锂电池全元素综合利用工艺包。2. 建立废旧磷酸铁锂动力电池资源化高效回收、年处理量 5000吨示范线1条。3. 发明专利5项、实用新型专利5项;制定企业标准3项,编制行业标准1项;发表高水平学术论文8篇。产品技术指标:1. 建立废旧磷酸铁锂电池全元素回收处理工艺技术解决方案1套。2. 分别设计锂、铁、磷、碳回收工艺,锂分离回收率达到90%以上,铁、磷、碳回收率高于95%。如果无法制备钠、钾高值产品,分离工艺中控制钠、钾元素的加入量低于现有工艺水平。3. 磷酸铁锂动力电池封装材料和正负极混合材料无害化拆解分离处理。铜粉、铝粉纯度≥90%,隔膜纯度≥98%,正负极混合材料回收率≥96%,正负极混合材料纯度≥97%,热解炉二恶英排放量减少80%,且满足粉尘、废气国家排放标准。4. 阐明磷酸体系中铁、锂选择性溶解原则,建立分子尺度的选择性提锂机理;建立针对磷酸铁锂动力电池正负极混合材料优先选择性提锂的示范流程,锂浸出率不低于 95%,金属锂的浓度不低于30g/L。5. 阐明锂沉淀结晶的分子动力学过程,揭示结晶器结构对锂沉淀结晶晶型与纯度的影响关系;设计、制造锂专用沉淀结晶器1台,要求实现结晶、洗涤、过滤一体化,锂结晶收率不低于90%。6. 设计的磷酸铁与石墨碳材料绿色分离技术与工艺流程1个。对提锂后的磷酸铁与碳材料,设计绿色分离工艺,得到有经济性的铁、碳产品。十四、基于生物底盘构建的脂类药物绿色高值化制造关键技术研发与产业化需求目标:在现有苦胆、脑干等原料基础上,拓展动物血液、禽类胆汁等动物副产物原料来源,建立脂类药物高质量高效绿色合成技术体系,实现脂类药物绿色高值化制造。同时,突破畜禽屠宰加工副产物功能脂质特色资源高值化利用的技术瓶颈,并系列化开发畜用产品。需重点突破的技术难点:1. 构建生物底盘解决共表达多催化酶、辅酶NADP+再生和底物转运的不适配问题;2. 构建生物底盘解决利用相对廉价中间体合成高价值的胆固醇和鹅去氧胆酸脂质药物;3. 基于构建的生物底盘所形成的合成细胞工厂,开展发酵和分离关键技术的研发。成果形式:1. 生物底盘成果与技术指标针对脂类药物合成存在的专一突出问题(比如合成酶催化和内源NADPH合成的平衡),开发目标底盘微生物的高效遗传操作系统,整合特定功能元件,构建2-3套具备解决专一突出问题,且基因编辑高效稳定的特殊微生物底盘细胞,并在脂类药物进行产业化转化应用,申请发明专利2项。2. 脂类药物成果形式及产品质量技术指标脂类药物成果形式是完成胆红素、胆固醇和熊去氧胆酸产品中试,制定3个工艺文件包;申请专利6项,其中发明专利3项。产品技术指标:1. 胆红素质量指标:1)含量:≥98%(HPLC);2)重金属:≤10ppm。技术指标1)胆红素水解酶及水解率:猪胆汁水解时间 2-4h,水解率 ≥99%(游离胆红素/结合型胆红素×100%);2)胆红素产品收率:≥0.06%。2. 胆固醇质量指标1)含量:≥95%(HPLC);2)熔点:147-150℃;3)炽灼残渣:≤0.1%;4)醇溶度:澄清不得产生沉淀或浑浊。技术指标1)胆固醇的转化:底物的浓度 5%-10%,转化时间≤8h,转化率≥99%;2)胆固醇的纯化:纯化所用试剂为常规试剂;总收率≥90%,质量满足质量指标。3. 熊去氧胆酸质量指标:1)含量:≥98.5%(HPLC);2)熔点:200-204℃;3)炽灼残渣:≤0.2%;4)杂质:猪去氧胆酸不得检出,鹅去氧胆酸≤0.2%,总杂≤1.0%。技术指标1)鹅去氧胆酸氧化为7K:底物鹅去氧胆酸的浓度5%-10%,转化时间≤8h,转化率≥99%;2)7K还原为熊去氧胆酸:底物7K的浓度5%-10%,转化时间≤8h,转化率≥99%;3)熊去氧胆酸的纯化:纯化所用试剂为常规试剂,不用硅试剂;总收率≥90%,质量满足质量指标。十五、200kW大功率燃料电池电堆及核心零部件等关键技术开发需求目标:本项目旨在开发具有高比功率、单堆功率大于200kW燃料电池电堆及关键核心技术,解决核心部件“卡脖子”问题,包括高性能膜电极技术、强化传质流场技术、导电耐腐蚀薄金属双极板技术、电堆组装与一致性技术、环境适应性技术、量产工艺与制造技术。成果形式:开发出电堆比功率大于5.0kW/L,单堆功率大于200kW的燃料电池电堆产品。申请国家发明专利10项。产品技术指标:1. 燃料电池电堆1)电堆产品主要技术指标:电堆额定功率≥200kW;功率密度≥5.0kW/L;环境适应性:低温储存启动温度≤-30℃;耐久性≥10000h(基于国家标准加速评价方法);2)开展产业化制造关键工艺技术研发,并实现以下技术指标:通过生产线组装200kW电堆,装配对齐公差±0.1mm,进行一致性验证,电压方差≤10mV;装配单堆200kW级燃料电池系统,进行整车、船舶或电站验证;2. 膜电极1)膜电极产品主要技术指标:膜电极Pt用量≤0.25g/kW;功率密度≥1.4W/cm2;无损反极连续运行时间≥200min;耐久性≥20000h(基于国家标准加速评价方法);2)基于卷对卷涂布工艺的关键技术研发(CCM匹配软碳纸),验证膜电极设计的可制造性和一致性,并实现以下技术指标:膜电极性能一致性:±10mV@1.5A/cm2;涂布浆料稳定性:≥24h;催化剂涂层干膜厚度下限:≤2μm;催化剂涂层干膜厚度上限:≥20μm;CCM厚度均一性:≤±1μm;3. 金属双极板1)产品主要技术指标:双极板厚度≤1mm;接触电阻≤10mΩcm2;腐蚀电流≤1μA/cm2;设计耐久性≥15000h;开展金属极板表面处理技术或免镀膜材料研究;2)金属极板产业化制造关键工艺技术研发,验证膜电极设计的可制造性和一致性,并实现以下技术指标:完成超精密金属单极板冲压模具开发,成型尺寸精度≤±0.015mm;金属双极板平整度≤2mm。
  • 食品中霉菌检测及微生物检测会遇到哪些问题?又该如何解决?
    实验室霉菌检测中常见问题霉菌: 不是分类学上的名词,而是一些丝状真菌的通称,属真菌的一部分;其对人类具有双重性,有利的方面是它可以用来酿造、工业发酵、抗生素和酶制剂的生产等,不利方面是它能引起农副产品、食品、原料及器材的腐烂,也感染并引起人类和动、植物的多种疾病,少数种类,如黄曲霉,能产生黄曲霉毒素,黄曲霉毒素是一种致癌物质,危害人、畜的健康和生命。因此,霉菌的检测对于食品的安全性很重要。食品中常见的霉菌:毛霉属、根霉属、曲霉属、青霉属等。检测中的注意事项: 1、取样的代表性。 2、取样工具的无菌。空气中霉菌的孢子含量很高,所以,取样的工具、容器等要经过严格的高压灭菌。 3、检样的方法。 (1)由于霉菌易被携带,所以,检样时操作人员应尽量避免自身携带的可能。 (2)样品的均质及充分振摇。因为有些孢子是连成串的,故均质和振摇能使其充分散开,同时,在各梯度连续稀释时,也要用灭菌吸管反复吹吸几次,使孢子充分散开。 4、培养温度和时间。培养温度25-28℃培养,3天后观察,需培养观察一周。 霉菌检验中常用的培养基:孟加拉红琼脂、马铃薯葡萄糖琼脂、察氏琼脂、高盐察氏琼脂等。 5、检样中常见的问题。 (1)不同稀释度计数结果相同;(2)不生长或生长很好连成片无法计数;原因:①稀释时未经反复振摇,吹吸,导致孢子未充分散开,影响了计数的结果。②由于培养基不适宜,pH值低等,致使生长较慢。③观察时间的掌握。真菌生长较慢,故需5d后才能观察出结果。每天都要观察结果。微生物操作中常见问题的讨论与分析1、划不出单个菌落的原因: (1)平板上有过多的水分;(2)划线时接种环未经反复灼烧; (3)多区划线,三区或四区划线。2、涂布和倾注的区别:涂布利于观察,但由于涂布棒上会带有少量的菌液,可能影响计数的准确性;倾注更为准确,但不利于观察菌落的状态。Beuchat和Matsuda等人分别对这两种方法作了大量比较试验后发现,对霉菌计数来说,涂抹法有以下几方面优越于倾注法:①培养出的霉菌菌落数较多;②培养所需的时间较短;③霉菌孢子、菌落形态特征发育完全,便于鉴定。这是因为绝大多数霉菌是好氧的,在培养基表面生长快,发育好,而混在培养基中发育就受影响,而且在培养基倾注时霉菌孢子易受热损伤。3、培养基的选择:培养基的选择应根据实验材料和检验目的来确定。目前国标方法中使用的培养基有:马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)、孟加拉培养基(RBC)、高盐察氏培养基(CAO),其中PDA和RBC适合于一般的霉菌和酵母菌生长,而CAO则适合于高渗性霉菌生长,酵母菌几乎不长。在日常检测中我们发现,有些常见的耐高渗性霉菌,如局限曲霉、谢瓦曲霉、赤曲霉、Wallemia等在PDA、RBC上生长非常缓慢或不长,而这些菌在高渗培养基如M40Y、DG18(M40Y琼脂配方:蔗糖400g,麦芽提取汁20g,酵母提取汁5g,琼脂20g,氯霉素50mg,蒸馏水1000ml;DG18琼脂配方:葡萄糖10g,蛋白胨5g,KH2PO41g,MgSO47H2O 0.5g,氯霉素0.1g,0.2%二氯硝基苯胺1.0mL,琼脂15g,蒸馏水1000mL,PH6.5)上则正常生长。孢子、形态特征发育良好,而且酵母菌也能在M40Y、DG18上生长,因此,若能同时采用PDA和M40Y(或DG18)分离培养各类样品中的霉菌,将能更全面地反映出污染霉菌的菌相。特别是对干燥食品、高糖食品、淹渍食品等,更有必要同时采用M40Y或DG18。由于霉菌中很多种类不会产生有毒的霉菌毒素,危害较小,而有的菌株即使污染数量不多,但其产生的霉菌毒素却危害较大,因此仅作霉菌计数并不能全面反映其危害程度,重要的是要知道污染菌的菌相,才能更好地判断被污染食品的安全程度。为此,国外有些研究者设计出各类选择性培养基,可以识别产毒的霉菌。如AFPA培养基(配方:酵母提取汁20g,蛋白胨10g,柠檬酸铁铵0.5g,0.2%二氯硝基苯胺1.0mL,琼脂15g,蒸馏水1000mL,PH5.6)用于分离黄曲霉毒素产生菌高污染率的食品。产黄曲霉毒素的菌株黄曲霉和寄生曲霉在AFPA上30℃培养2~3天就形成背面有亮橙黄色的特征性菌落,非常容易识别。有人利用该培养基分离黄曲霉高污染食品花生、玉米等,取得了满意的结果。因此,针对不同样品,有目的地设计出相应的选择性培养基,以筛选污染菌中的危险菌群,将是一个值得探索的方向。4、 培养基配制时应注意的问题:(1)灭菌温度要严格控制,按照要求灭菌,尤其含糖量较高的培养基温度不应太高,过高会导致糖分焦化,影响质量;(2)琼脂培养基不能反复溶化。反复溶化会破坏培养基中的营养成分;(3)培养基不能反复灭菌,反复灭菌也会导致营养成分的破坏;(4)含琼脂的培养基灭菌后,要摇匀。5、 平板的保存:大多数平板如 VRBA、DC、尿素酶生化管、显色系列等要避光低温保存。
  • 厌氧微生物培养系统国产当自强——走访杭州华端生物科技有限公司
    在自然环境和人体中,存在着大量厌氧和微需氧菌,它们与人类的生活息息相关。1861年,巴斯德首次发现了厌氧菌,这标志着人类对这类细菌认识的开端。随着研究的深入,开发多功能、智能化的厌氧和微需氧菌培养装置变得日益迫切。杭州华端生物科技有限公司(以下简称:华端生物)在厌氧菌培养领域取得显著成就,其推出的HD-AN系列智能厌氧/微需氧培养系统,填补了培养过程中实时氧浓度监测的技术空白。近日,仪器信息网一行走进华端生物,与公司销售总监黄翰韬对话,深入了解这家年轻企业的技术、产品创新和发展规划。华端生物销售总监黄翰韬从国产替代到自主研发华端生物正式成立于2021年,其创立的初衷是以保障食品安全、药品安全和公共卫生安全为已任,不断研发创新产品,填补国内空白,引领国产仪器共同发展。公司初名并非华端,更名意在成为进口检测仪器的国产替代,并逐步成为行业领导者。1950年,美国科学家发明了厌氧培养技术;1970年,日本三菱公司发明了厌氧产气袋;1975年,第一台厌氧培养箱在英国诞生;2019年,华端生物的首款厌氧/微需氧培养系统进入市场,对标MART公司的厌氧微需氧培养系统。黄翰韬称:“客户对国产仪器有偏见,认为国产仪器质量和服务做得不好,但我个人有一些理想主义的想法,希望产品能够与进口产品竞争,甚至超越它们。” 如今,华端生物在厌氧菌培养设备领域取得了显著成就,其核心产品HD-AN系列智能厌氧/微需氧培养系统,填补了培养过程中实时氧浓度监测的技术空白。传统“基于气体抽排置换法”的厌氧培养装置需要长期处于运行状态,气体消耗量大且不能精确控制微需氧环境,操作时还需要随时查看设备运行情况。华端生物HD-AN系列智能厌氧/微需氧培养系统通过“真空置换抽排原理”精准控制培养罐中气体环境,气体消耗量极低(厌氧环境7L/罐,微需氧环境2-3L/罐),用户可自定义O2/CO2浓度,最快70s生成氧浓度0%-18%微需氧环境,无线氧浓度监测功能更是使培养过程不再“两眼一摸黑”。 HD-AN系列智能厌氧/微需氧培养系统华端生物产品线布局全面,涵盖传统微生物和工业微生物检测。其产品线的布局最早也是借鉴梅里埃等公司的成功经验,覆盖微生物样品采集及富集、样品前处理、厌氧/微需氧培养、样品定性定量分析各环节,形成了一套全流程检测方案。当前,华端生物专注于保障食品安全、药品安全和公共卫生安全,致力于将产品、服务做精做透,自成立以来每年都推出1-2个新产品,客户群体广泛,涵盖疾病预防控制中心、食品药品监督管理部门、海关、高等教育机构、科研单位以及各类企业。“下一步公司也在积极开拓海外市场,准备进军国际市场。” 黄翰韬透漏了其未来市场规划。“卷创新、卷品质、卷服务”从国产替代到行业引领,这一变化的背后离不开创新的驱动。“行业内积累的经验让我们着手去解决客户的迫切需求和痛点,通过对产品进行‘微创新’的后发优势,使其更适合国内市场。”黄翰韬展示了华端生物自主研发和生产的桌面设备——自动细菌涂布仪。他回忆道:“过去作为销售人员,我仅需专注于销售,当我亲自投身于产品开发时,才深刻体会到其中的复杂。这款涂布仪虽然简单,但其核心部件——转轴的设计却很难”。研发时不仅需要确保转轴的平衡性和转速,还要考虑平皿的高度和材质,甚至不同厂家生产的平皿厚度差异。经过一系列的测试和调整后,自动细菌涂布仪可以适配90mm直径的平皿,并且能够适应±1-2mm的误差,这样平皿既平稳又不会松动。这就是提升国产微生物检测设备的竞争力的法宝——持续投入研发、大胆创新产品性能和应用、严抓产品质量。自动细菌涂布仪面对激烈的竞争市场,黄翰韬认为企业不应该仅局限于“卷价格”,应该“卷创新、卷品质、卷服务”,只有各项都做到优秀,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为行业引领者。微生物检测仪器行业有一定的门槛,华端生物作为一家国产初创企业,成立不到三年时间,就获得了国家高新技术企业认证,黄翰韬称公司在发展过程中获得了地方政府的大力支持,也有信心通过创新和优质服务提升竞争力。“重视与客户的直接接触,了解客户需求,提供定制化解决方案,通过免费试用和客户反馈,不断改进产品,实现共赢”。国家高新技术企业认证证书国内微生物检测市场发展不足,食品检测、药品检测、环境监测还有很大的发展空间,谈及作为一家国产初创企业当下生存发展面临的最大困难和挑战,黄翰韬自信地说:“虽然有人说今年形势不容乐观,但我个人觉得危机中要发现机会,做好准备,等待市场爆发。正如赵本山大爷所说,‘你不能代表大环境’,无论外界环境如何,我们总能找到机会,占据一席之地。”尽管国产仪器面临巨大挑战,华端生物的产品市场表现仍然良好,核心产品智能厌氧微需氧培养系统在政府检测单位占有一半以上市场,并入围伊利、蒙牛等大型乳企的采购目录。部分产品还远销俄罗斯、非洲、日本等国家,成功打开了出口市场。黄翰韬把这些归功于小公司处理市场反馈更加灵活。他解释道:“客户更倾向于“傻瓜式”的操作,即操作简单直观,无需过多思考如何使用。然而很多大企业被战略规划或较大的生产体量等因素掣肘,无法及时调整,但我们会认真对待客户需求,并根据用户体验不断改进,优化产品性能。” 展望未来,他直言希望能够获得更多关注,“我不怕竞争,怕的是没有竞争的机会”,也会在自身薄弱环节适当的寻求外部合作“公司计划在未来几年内,继续加强产品研发,提升产品竞争力,拓展国内外市场,提升品牌知名度”。走访合影(从左至右:仪器信息网产业研究部陈星羽、仪器信息网生命科学编辑李兆坤、华端生物销售总监黄翰韬、仪器信息网客户成功经理康龙、华端生物市场经理沈玥琳)
  • 杭州大微生物技术有限公司2017展会计划公告
    1. 2017第十届中国国际食品安全技术论坛 时间:2017年4月7日-8日 地址:杭州国际博览中心(G20峰会主场馆) 展位:杭州润泽科器展位(联合参展) 展品:DW-100A-K型 智能厌氧微生物培养系统/空肠弯曲菌检测专用微需氧培养装置,DW-9型 微生物试剂分液器/自动培养基分装仪等。 2. 2017第十四届中国南京国际科学仪器及实验室装备展览会 时间:2017年4月14日-16日 地址:南京国际展览中心 展位:236号 展品:DW-100A-K型 智能厌氧微生物培养系统/空肠弯曲菌检测专用微需氧培养装置,DW-2型 菌落计数器,DW-9型 微生物试剂分液器/自动培养基分装仪,DW-16型 自动细菌涂布接种仪,DW-J20系列滤膜均质袋 等。 3. 2017年中国药品微生物控制与检测技术论坛 时间:2017年4月13日-14日 地址:杭州市开元名都大酒店 展位:杭州润泽科器展位(联合参展) 展品:DW-100A-K型 智能厌氧微生物培养系统/空肠弯曲菌检测专用微需氧培养装置,DW-9型 微生物试剂分液器/自动培养基分装仪等 4. 2017年第30届浙江国际科研、医疗仪器设备技术交流展览会 时间:2017年3月16日-19日 地址:杭州白马湖国际会展中心 展位:二层 展品:DW-100A-K型 智能厌氧微生物培养系统/空肠弯曲菌检测专用微需氧培养装置,DW-2型 菌落计数器,DW-9型 微生物试剂分液器/自动培养基分装泵,DW-16A型 自动细菌涂布接种仪 等。
  • “自动化、高通量”为突破合成生物学研究瓶颈加把劲!
    合成生物学的快速发展正在改变生物技术行业的产业布局。目前,合成生物技术已经广泛应用于食品、农业、医疗等多个领域。伴随我国《“十四五”生物经济发展规划》的颁布,被誉为“第三次生物科技革命”的合成生物学研究热度高涨,但当前构建合成生物系统的内在逻辑尚处于摸索阶段,整个合成生物学领域正处于发展初期,需要先进的使能技术及解决方案推动合成生物学产业快速发展。为帮助广大用户及时了解合成生物学的市场概况、解决方案及相关活动,仪器信息网本次特别邀请了美谷分子仪器(上海)有限公司(以下简称“美谷分子”)谈一谈他们的看法:仪器信息网:您如何看待当前合成生物学产业及市场发展现状?宋佳丽:目前全球面临最大的问题之一,是对资源的过度使用及其对环境造成的影响。尤其是制造业,因制造过程需要大量来自石油和天然气等化石燃料的能源,而这些能源的供应量在减少,价格在上涨,能源将不可持续。在这个大背景下,利用合成生物学进行生物制造为可持续发展提供更多可能。研究人员已经成功通过微生物重组工程来生产食品、纺织品和生物制药产品,这些产品在生产过程中消耗的资源要少得多。同时,随着合成生物学在理论研究和技术上的不断发展,其应用领域不断被拓宽,包括医疗健康、食品、饮料、工业化学品、消费品、生物燃料、农业、环保等相关行业都已有应用,全面产业化值得期待。在政策层面,全球多个国家都在布局生物制造产业,如美国、欧盟、英国等,美国在2023年发布“Bold goals of bio-technology”报告,包含了由美国农业部、美国国立卫生研究院、国家科学基金会、能源部和国防部等机构制定的一些具体战略。中国在2021年发布《“十四五”规划》和《2023年前碳达峰行动方案》后,合成生物学在能源替代、可持续发展等方面的应用优势使其再次成为关注焦点,2023年多部委和多地政府也陆续出台了对合成生物产业和生物制造相关的支持政策。可见,合成生物产业会是下一个各国争相竞争的关键领域,强大的市场潜力也将吸引更多资本进场。仪器信息网:合成生物学产业将给科学仪器行业带来哪些市场机会?宋佳丽:基于合成生物学在多个领域的广泛应用,以及研发端多种研究技术的使用,在科学仪器的使用上呈现更加多元的景象,除了常规实验室通用设备外,诸如DNA合成、测序、克隆筛选、微型培养等相关设备也有广泛的应用。尤其是在高通量的需求上,鉴于合成生物构建的复杂性和不确定性,需要大量的筛选和验证,由此就迫切需要更高通量、更加自动化的设备和系统来高校完成构建过程。另外,下游多种应用产品具有各自的性质和检测标准,因此也会涉及不同应用的专业设备。因此,整个合成生物学产业的发展和市场的扩大,不仅使得现有科学仪器产品有了更广阔的市场需求,也促使科学仪器行业在高通量、自动化方向有更多的创新和发展。仪器信息网:贵单位针对合成生物学领域推出了(或将要推出)哪些解决方案?可以应用到哪些环节?解决什么样的痛点?宋佳丽:当前我们看到合成生物学方法为各行各业带来日益增长的发展,随着对源自重组生物学合成产品需求的增加,快速、准确的高通量微生物菌株工程和分子克隆方法变得尤为重要,而人工合成生物学工作流程仍然是劳动密集型、耗时且容易出现人为错误。在合成生物学工作流程中,常见的瓶颈包括:样本处理通量、有效的筛选策略、数据的整合和追踪等。而自动化仪器或系统的应用能够很好解决这些问题,从而提升整个流程的效率,帮助研究人员更快的获得目标生物,加快合成生物制品产业化的进程。在DBTL的“构建”环节,会产生大量的微生物克隆样品待测试,如何有效且高效的从中筛选出目的克隆,是整个流程中比较关键的限速环节。美谷分子公司经典的“高通量微生物克隆筛选系统QPix”,能够在这个环节帮助研究人员统一筛选标准、提高筛选通量,同时能够匹配到自动化系统中实现流程自动化,在单克隆分离(涂布)、克隆筛选和挑取、文库复制和重排等过程提供解决方案。QPix通过白光/荧光成像进行微生物克隆的识别,结合多种筛选功能可以在筛选初期就选出那些符合要求的目的菌落,特异的96针挑头和特殊导轨设计能够实现1h挑选3000个克隆的高挑选通量,配套软件能够对图像、菌落特性、孔板数据等进行存储和追溯,开放的API端口可以与其他自动化系统连通,减少无人看守时间。自动克隆挑选在感兴趣的基因被扩增、组装成载体并转入微生物后,需要依据菌落形态、颜色、荧光等特征来筛选克隆,之后进行挑取和接种。传统的人工方式很难在筛选时建立统一的标准,一些特殊特征业务法实现肉眼识别,而且人工挑取效率很低,是高度重复和费时的工作。Qpix通过成像的方式,结合软件识别算法识别待筛选克隆并给出特征参数,之后通过参数设置就可将符合要求的克隆选出,之后通过96针挑头进行挑取,3000克隆/h的通量能够满足大部分挑选需求。QPix提供多种特异形态的挑针,可针对不同种类的微生物提供更高的挑取量。不锈钢挑针可在线清洗,大大减少耗材的使用和成本。除了常规形态和荧光的克隆识别,颜色筛选、光晕筛选(抑菌圈、水解圈等)、噬菌斑、区域筛选等多种筛选模式能够匹配多种应用场景。文库复制和重排文库构建也是合成生物学工作流程中重要的一环,大量的构建样品需要保存,筛选后的优质克隆也需要集合保存。是否能够在流程中就完成样本保存的过程?筛选后的克隆能否通过自动化的方式进行选择和保存?QPix在功能上特别设置了复制和重排功能,不论是在是挑选流程中设置Copy功能,还是单独的复制功能,都能高效的通过96挑头进行文库复制。用Qpix挑选后的克隆经验证是优质克隆后,可通过软件数据库进行源数据调取并从中选择优质克隆对应的孔,然后将优质克隆汇集到同一块孔板中进行收集和保存。数据管理面对庞大的样本量,样本特征、来源/终孔板、孔编号等数据通过手工记录不仅费时还容易出错,尤其是在跨多种仪器收集数据时,这会造成额外的FTE时间、疲劳和更高的数据丢失风险。QPix 420系统可以辅助数据收集和存储。actuator head包含一个内置的高分辨率摄像机和一个条形码读取器,以实现可靠的数据可追溯性。图像数据被记录到具有广泛审计跟踪和样本跟踪选项的内置数据库中。基于条形码读取,QPix软件可用于跟踪有关克隆的信息,如其在源板和目的板中的位置以及挑取的日期和时间。您还可以选择为重要样本定制标签,并根据克隆的形态特征对其进行分组。自动化集成自动化在合成生物学中不仅体现在对某个步骤自动化设备的需求,对整个流程而言,实现全流程的自动化将是未来趋势。这就要求应用的设备不仅能够代替人工,而且能够实现跟多个设备的互联,中控系统能够从运行控制、数据传输、策略判断等实现控制。QPix高通量微生物克隆筛选系统提供开放的API端口,能够实现与机械臂、中控系统、其他设备的连接,集成到多种工作流程中去,目前在国内已有多套合成生物学自动化平台应用QPix于其中,形成较为完善的集成解决方案。仪器信息网:如何看待合成生物学的未来发展前景?宋佳丽:合成生物学产业涉及非常广泛,包括像基础层的DNA&RNA合成、生物体设计和优化、相关软件等,以及在应用端包括医疗健康、食品饮料、工业化学品、消费品、生物燃料、农业等相关行业,从政策层面也能够看到各国的重视。在合成生物技术不断发展的、各国政策的大力推动下,相信合成生物产业能够在未来获得快速的发展,产业化的进程也将加快。宋佳丽,Molecular Devices美谷分子产品经理宋佳丽:毕业于华东理工大学生物工程专业,目前负责美谷分子中国区生物制品开发产品线业务,拥有6年生命科学行业产品应用和市场相关经验。曾进行微生物工程菌株高通量筛选相关研究,并参与国家重大仪器设备开发项目,在高通量筛选、自动化平台等方面经验丰富。"合成生物学技术及应用进展"网络会议开讲啦!2023年10月10-11日,由仪器信息网举办的第一届合成生物学技术及应用进展网络会议将在线开播,合成生物学专家,合成生物学技术应用专家,前沿科学研究PI等众多嘉宾将在3i讲堂分享精彩报告。立即报名》》》详细日程:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/syntheticbiology231010.html扫码直达报名页面温馨提示1) 报名后,直播前一天助教会统一审核,审核通过后,会发送参会链接给报名手机号。填写不完整或填写内容敷衍将不予审核。2) 通过审核后,会议当天您将收到短信提醒。点击短信链接,输入报名手机号,即可参会。会议联系会议内容及报告赞助仪器信息网 陈编辑:13171925519,chensh@instrument.com.cn
  • 微生物检测| Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统在微生物检测中的应用
    基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)是一种软电离生物质谱,具有操作简便、结果高准确性、检测速度快和低成本等优点,目前已成为可靠的微生物快速鉴定技术,在微生物领域有着十分广泛的应用。 东西分析作为国产商品化质谱仪开拓者之一,对质谱仪技术及应用的开拓从未停止脚步。并在质谱仪器研发、生产与应用方面拥有丰富的经验和技术沉淀,2017年,东西分析推出MALDI-TOF 质谱-Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统。Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统是东西分析仪器有限公司开发的一款以MALDI-TOF为平台的多功能生物信息阅仪。它是一款多用途多功能的生物检测平台,既可以用于临床医学检测,也可以用于非临床领域诸如食品安全,非法添加,疾控,工业微生物等检测。 原 理 每种微生物都有独特的蛋白质组成。MALDI-TOF MS正是这样一种基于蛋白质检测的微生物快速鉴定技术。其原理是利用质谱技术将蛋白质按分子量大小排列形成独特的指纹图谱,通过测定某一细菌的蛋白质组成,并将特征峰与数据库中的参考谱图对比,即可对细菌进行准确的鉴定。 由此可见,数据库的种类谱图等成为制约MALDI-TOF MS的重要因素。Ebio ReaderTM 3700M拥有强大数据库,包含有4000余种微生物, 包括多种临床致病菌,能够实现菌种的实时鉴定,无需上网检索鉴定;其搭载的神经网络人工智能算法,可对基因型相近的难辨菌(大肠杆菌和志贺氏菌)进行准确区分。同时具有自建库功能,可根据用户的实际情况建立自己的特有菌种库。 应 用 (一)大肠埃希菌和志贺菌的鉴别大肠埃希菌和志贺菌是具有高度传染性、危害严重的革兰阴性肠道致病菌。这两种菌在菌落形态及生物学特性方面非常相似,常规的临床鉴定方法很容易混淆,即使通过16SrRNA测序也无法准确区分。Ebio ReaderTM 3700M利用具有深度学习分析功能的神经网络人工智能软件,可以实现对大肠埃希氏菌和志贺菌的准确区分鉴定。大肠埃希菌,福氏志贺菌和两种混合菌的指纹图谱人工智能算法准确鉴定难辨菌种(二)菌种鉴定MALDI-TOF MS不仅可以鉴定细菌,还可以用于细菌分型,亚种识别等。样品处理在Eppendorf 管中加入300µl 纯净水,挑取适量(5~10mg)菌体,混匀,再加入900 µl 无水乙醇,混匀后以12000r/min 离心2min,弃去上清液,待管中残留液体彻底干燥后,加入50µl 70% 甲酸,混匀,再加入50µl 乙腈,混匀,同样以12000r/min 离心2min,吸取上清液,与等体积的基质溶液(CHCA)混合,然后涂布于96 孔样品板上,自然晾干后进样。用校准品对仪器进行质量轴校正,随后利用Ebio ReaderTM 3700M质谱仪进行样品检测。仪器条件实验结果Ebio ReaderTM 3700M分析样品的质谱图根据所得图谱与数据库参考谱图匹配程度,软件可以计算得到分值。根据质谱仪鉴定分值,1.7时,结果高度可信。本实验中检测的样品质谱结果得分2.3,表示高属水平鉴定,可能的种水平鉴定。(三)地氯雷他定口服溶液药品中洋葱伯克霍尔德氏菌洋葱伯克霍尔德菌是一种无条件致病菌,可引发包括肺炎、败血症、心内膜炎、伤口感染、脓肿在内的多种感染,死亡率95%,被越来越多的制药企业和药监管理系统所重视。《中国药典》2020版也新增洋葱伯克霍尔德菌检查指标。菌种培养菌悬液制备:在生物安全柜内,将洋葱伯克霍尔德氏菌冻干粉溶于胰酪大豆胨液体培养基中,在32℃的电热恒温培养箱中培养,备用。样品制备1. 菌种阳性对照:在生物安全柜内,将洋葱伯克霍尔德氏菌冻干粉溶于胰酪大豆胨液体培养基中,在32℃的电热恒温培养箱中培养,备用。2. 地氯雷他定口服溶液:取三个批次地氯雷他定口服溶液溶于胰酪大豆胨液体培养基中,置32℃电热恒温培养箱中培养;3. 地氯雷他定口服溶液+菌种培养:取三个批次地氯雷他定口服溶液和已制备的菌悬液溶于胰酪大豆胨液体培养基中,置32℃电热恒温培养箱中培养;蛋白提取量取适量的待测样品,以5000r/min 离心5 min收集沉淀物,加入300µl 纯净水,混匀,再加入900 µl 无水乙醇,混匀后以12000r/min 离心2min,弃去上清液,待管中残留液体彻底干燥后,加入50µl 70% 甲酸,混匀,再加入50µl 乙腈,混匀,以12000r/min 离心2min,吸取上清液。点样移取经上述方法处理后的上清液,与等体积的基质溶液(CHCA)混合,然后涂布于96 孔样品板上,自然晾干后上仪器分析。仪器条件质谱仪器参数如下:正离子模式,检测范围:2000 Da~15000 Da;激光点击数:每图谱 200;激光频率:20 Hz;离子源加速电压:20 kV。每次实验前用校准品对仪器进行质量轴校正。结果Ebio ReaderTM 3700M分析洋葱伯克霍尔德氏菌的质谱图地氯雷他定口服溶液的质谱图地氯雷他定口服溶液+菌的质谱图从口服液质谱图和口服液+菌质谱图对比可知,地氯雷他定口服溶液中不含洋葱伯克霍尔德氏菌。(四)食源性致病菌检测一般所说的致病菌指的是病原微生物中的细菌,常见且危害较为严重的食源性致病菌有鼠伤寒沙门菌、副溶血性弧菌、大肠埃希氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌等。基于Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统,东西分析可提供食源性致病菌高通量、高自动化解决方案,高效地为食源性疾病诊断提供有价值的检测结果。伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、副溶血性弧菌质谱图结 论MALDI-TOF MS是一种非常有前景的微生物鉴定方法,它具有很明显的准确性和高效性,尤其在临床使用中,常规微生物鉴定需要经过较长时间的培养,而且过程比较繁琐,费用较为昂贵。但是MALDI-TOF MS短的可以几秒出结果,而且成本较低,可以更多的惠及患者。
  • 微生物耗材:品牌集中度低,市场严重两极化——访热泉科技总经理蔡汉宁
    微生物耗材或许并不像科学仪器、实验设备那样备受瞩目,然而,这个看似微小的领域却扮演着不可忽视的重要角色,默默地支撑着人类的科学探索和健康发展。例如,全球新冠疫情爆发时,微生物耗材在病毒检测、样本采集和疫苗研发中发挥了至关重要的作用。那么当前中国微生物耗材市场发展现状如何?其技术门槛有哪些?未来发展又将何去何从?仪器信息网特别采访到了致力于研发“微生物耗材”的广州热泉科技有限公司(以下简称“热泉科技”)总经理蔡汉宁先生,为我们剖析当前微生物耗材领域的市场现状以及热泉科技的产品布局。以下为视频采访详情:蔡汉宁,毕业于暨南大学生物系,2012任职于生物梅里埃,2016年创立热泉港生物,2020年创立热泉科技,现有广州和南通两家工厂,致力于“中国最大的食品微生物检验优质供应商”品牌建设。仪器信息网:请简要介绍一下热泉科技,目前热泉科技微生物耗材产品目录有哪些?蔡汉宁:热泉科技是一家专注做微生物耗材的企业,目前员工大约30人,在广州黄埔和江苏南通分别拥有两家工厂,占地面积超4000m2。公司不仅拥有十万级洁净生产环境,而且建立与之相适应的严格质量管理规范。产品的核心特点在于无菌无异物,品质优异。现阶段,热泉科技聚焦于食品微生物检测领域,提供从样本采集、到微生物培养、微生物检测全流程的耗材解决方案,包括采样袋/均质袋系列、培养皿系列、无菌吸管系列以及接种环、涂布棒等,我们的产品主要依据国家食品安全标准|GB4789食品微生物学检验系列标准进行布局,形成一一对应的产品线。菌落总数作为食品卫生指示菌的重要指标,在食品安全检测中的地位尤其重要,是涉及的食品种类较多的一项指标。随着食品工业快速发展,人们对简单、快速、精准且环保的微生物检测方法的需求越来越旺盛。2022年,国家卫健委、国家市场监管总局发布了GB4789.2-2022《食品安全国家标准食品微生物学检验 菌落总数测定》等36项食品安全国家标准和3项修改单,其中GB4789.2标准修订一大亮点在于引入测试片方法。为应对新国标与时俱进的变化,热泉科技正在积极研发微生物测试片项目,能够为用户提供更多先进解决方案。概括而言,对于食品微生物实验室,热泉科技所提供的微生物耗材产品可以说应有尽有,几乎涵盖了所有品类。仪器信息网:如何看待目前中国微生物耗材市场?和全球市场相比,有哪些独特之处?蔡汉宁:早期调研发现,人们对全球或中国微生物耗材市场规模的预估数据五花八门,参差不齐。作为一名拥有十多年微生物耗材从业经验的工作者,在我看来,目前中国微生物耗材的市场规模大约在20亿元人民币。相对而言,微生物耗材是一个非常小众细分的领域,尤其与理化分析、生命科学行业相比,体量上显得“微不足道”,但它发挥着关键作用。前段时间,我看过一家美国咨询机构发布的2022年全球微生物耗材市场调研报告,它着重分析疫情前后微生物市场的变动,并从服务、仪器、试剂和耗材进行细分研究。调研报告显示,全球微生物市场规模预计达60亿美元左右,其中主要集中在北美市场。但我认为他们对中国市场的了解还不够充分。中国微生物市场独特之处在于产品品牌集中度低,同行两极化严重。整个行业生态中还没孕育出一家非常主流的品牌,比如,国外知名品牌生物梅里埃在微生物领域的解决方案十分齐全,品质服务等各个方面非常可靠;法国interscience 在样品前处理、微生物检测配套设备具备出色的产品和解决方案。其次,中国微生物市场两极化比较严重。一方面是优质高价的产品,另一方面则是劣质廉价的产品,尤其全球新冠疫情爆发,大量的一次性实验耗材厂商涌现出来。但小作坊、小厂商缺乏洁净生产环境、先进的生产模具和设备以及辐照灭菌和质控等硬件条件,生产出来的产品存在无菌、异物、RNA/DNA酶、热原等不合格问题,扰乱了市场行情,导致出现了劣币驱逐良币现象。结合上述中国微生物市场两大特点,热泉科技开辟的商业模式是要通过提供优质、价格有竞争力的产品,帮助实验室经销商建立专业的产品和服务的品牌形象。也就是我们要用高端品质去做到比较平民的价格,这也是我们一直坚持努力在做一件事情。仪器信息网:您认为微生物耗材行业的门槛主要体现在哪些方面?蔡汉宁:有的观点认为,微生物耗材是一个没有什么技术门槛的行业,但实际上国产耗材跟一流进口品牌的差距非常大,这种现象非常奇怪。结合自身多年的从业经验,我认为该行业是有较高的门槛。比如一家负责国抽的政府实验室跟我分享过一个案例,对知名品牌的产品进行抽检,他们基本清楚他们的产品质量水平,几乎不会出现超标的情况。某天突然出现抽检结果超标的情况,事情突然变得非常棘手,后面通过仔细严谨地排查,发现原因是采样袋被污染导致的,和产品本身质量无关。所以,检测流程中使用的耗材一旦出现问题,对结果的影响非常恶劣,尤其食品微生物与理化等其他分析还有很大区别。理化结果异常可以通过重复实验加以验证,但微生物会发生变化,很难复检。因此,确保采样袋的品质合格对检测结果的可信度是十分关键且必要的。那么如何确保采样袋这类耗材品质达标,质量长期在线是一件很难的事情。目前,热泉科技出货最多的品类是培养皿,我们创新提出了SAL水平 (Sterility Assurance Level)概念,即无菌保障水平10-6,也就是只允许百万分之一的污染率。对于用户而言,SAL概念能够作为一项较大的信心保障。此外,除了定义一个优质的产品,热泉科技还在细心做好质量控制。有人认为,买几台设备就可以开始生产微生物耗材,但如何确保工艺稳定性,产品质量可靠性,以及得到广大用户认可,我觉得是一件比较困难且有挑战的事情。另外,国内微生物耗材市场用户群体分散,单一用户份额相对较低。比如,一家大型用户单位一年采购耗材的金额可能是四五十万元,尤其像集团性用户,热泉科技的集团用户中一年大约有两家的采购金额超200万元,但大部分都是几万、十几万或二十几万。微生物耗材采购非常分散,对于厂商而言很难以项目形式开展,因此,微生物耗材在市场推广方面也存在一定的难度,这也是当下市场现状决定的。关于热泉科技热泉科技(Fountain Scientific)创立于2020年,有广州和江苏南通两家工厂,占地面积约4000m²。热泉科技自成立以来,一直致力于为食品工业提供质量控制过程中所需要的准确、高效、安全、经济的微生物检验用耗材,帮助用户保障产品质量,改善微生物实验工作流程。使命:致力于提供食品质量和安全之微生物解决方案,改善和确保消费者生命健康和安全。愿景:成为中国最大的食品微生物检测优质供应商。
  • 赛默飞公布多款产品国产化新进展:全面深化本土布局
    2022年6月30日,赛默飞世尔科技(以下简称“赛默飞”)正式公布多款产品国产化新进展,本次公布的一系列国产化产品是赛默飞进入中国四十年来持续服务本土客户、坚持本土创新、助力本土生态产业发展的价值彰显。长期以来,伴随着国家科技创新利好政策以及“十四五”规划的重大机遇,赛默飞以自主科研实力、本土创新技术及“中国定制”产品和解决方案助力本土科学服务领域发展,加速科研装备国产化进程。本次公布的多款国产化产品主要覆盖了生物医药、生命科学、学术科研及应用市场等多个垂直领域,按下了赛默飞本土化的加速键。洞察需求,以本地化生产推动国内生物医药产业创新发展近年来,随着一次性生物工艺技术在抗体、疫苗、细胞治疗和基因治疗产品的工艺中广泛应用,国内生物医药企业对一次性生物工艺容器的需求也随之增长。赛默飞一次性搅拌器本地化生产项目历经全体工作人员两年多不间断的努力,于2021年正式在赛默飞苏州的一次性生物工艺容器生产基地上线,实现了第一个硬件设备在中国的本地化生产,成为赛默飞生物工艺全球产能的重要一员。Thermo Scientific™ HyPerforma™ 一次性搅拌器(S.U.M.)的国产化生产在进一步缩短交付时间、降低成本的同时,增加了产量和供应的稳定性,提高了赛默飞生物工艺一次性技术产品的竞争力。在此基础上,赛默飞将持续携手本土客户应对挑战,提升本土供应链及服务效率等方面的实力。另外,全新一代Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight超微量紫外可见分光光度计的国产化,将更好地满足本土客户对于蛋白和核酸样品的高通量检测需求,通过更高效率的研发和质控生物药品促进我国生物医药行业更快、更好发展。 从左至右依次为赛默飞一次性生物工艺容器系列产品,Thermo Scientific™ HyPerforma™ 一次性搅拌器(S.U.M.),Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight超微量紫外可见分光光度计不负使命,以“中国方案”全力支持本土抗疫在抗击新冠疫情的过程中,赛默飞持续发挥科学服务领域的专业优势,不断升级整体解决方案,提供多平台的精准技术方案以满足一线实际需求。其中,在实验室病毒检测中发挥重要作用的KingFisher Flex磁珠纯化仪于2021年完成了国产化生产,该产品通过转移磁珠的方式,自动化提取核酸,从而实现样本的高效提取并获得一致的结果。国产化后,该产品将缩短样品制备时间、降低成本和增加通量来提高病毒检测的效率,助力本土疫情监测和防控。与此同时,Thermo Scientific™ STP系列超低温冰箱也在苏州下线。该产品专为高性能和样品长期储存而设计,满足单位空间储存更多样品的需求。依托于赛默飞超过80年的低温储存经验,该产品将进一步为疫苗生产商和冷链供应商提供低温储存解决方案和验证服务,协助本土客户应对COVID-19mRNA疫苗存储和运输挑战。 从左至右依次为KingFisher Flex磁珠纯化仪、Thermo Scientific™ STP系列超低温冰箱加速迭代,以“硬核科技”助力本土学术科研成果转化长期以来,赛默飞在本土学术科研领域不断优化,推陈出新,致力于帮助本土合作伙伴提升分析效率,拓展分析手段,满足用户在不同层次上的科研需求。2021年11月,随着首台国产气质联用仪在赛默飞苏州工厂的下线,赛默飞色谱质谱业务的国产仪器已多达8款。作为其中的佼佼者,Vanquish™ Core HPLC液相色谱系统自发布以来,凭借其可靠出色的“硬核科技”助力本土科研,在不同行业中的应用不断铺开。其广泛的本土化生产将有助于加快本土合作伙伴的实验进程,帮助用户在分析服务实验室获得更精准、更有效的应用解决方案。近期,赛默飞在实验室仪器领域也推出了国产化的又一力作——Thermo Scientific™ 1500系列生物安全柜。该产品依托中国客户需求,由中国创新中心进行功能设计升级,并在赛默飞苏州制造工厂实现量产。在性能上,该产品具备超强的控污能力,能够在减少能耗的同时保证良好的操作舒适度和便捷性,全面助力实验室生物安全防护,并为新冠病毒的安全检测保驾护航。同时,该款国产化生物安全柜的设计对于赛默飞在其他国家相关产品的生产制造有着重要借鉴意义。此外,国产化Evolution™ Pro UV-Vis分光光度计同样汇集了可靠、多样的硬件设备、广泛的配件以及易于操作和学习的软件,以应对常规及复杂的研究和先进的应用,适配多样化应用场景,持续帮助本土客户提高实验室效率。 从左至右依次为Vanquish™ Core HPLC液相色谱系统、Thermo Scientific™ 1500系列生物安全柜、Evolution™ Pro UV-Vis分光光度计树立标杆,以高质量解决方案提升应用市场服务标准在进入中国市场的40年来,赛默飞的创新科技还广泛应用于食品安全、环境保护、能源和农业等诸多科学应用领域,随着一系列产品国产化进程的加速,赛默飞将持续为各领域的检测和定量树立新的标杆。作为赛默飞的明星产品之一,Thermo Scientific™ TSQ 9610 GC-MS/MS三重四极杆气质联用仪具备高通量、可持续运行以及超快投资回报等特点,国产化后的产品将继续为中国客户全面提升实验室的生产力,促进高通量检测环境下每个样品分析成本的降低。值得一提的是,该产品及全方位解决方案持续在食品、环境、药物检测领域发挥着重要作用,确保在最严苛的监管方法和分析需求中保持领先。广受好评的Dionex™ ICS-6000 HPIC高压离子色谱系统专为离子分析领域研发定制,支持在高达 6000 PSI 的压力下操作,兼具极佳的灵敏度、稳定性,并能够与ICPMS、MS等多维度、强定性定量检测器实现联用。该系统在本土团队的不懈努力下完成国产化生产,日后将继续发力于广泛应用的食品、环境、医药等检测领域当中,为本土客户提供更精准、更高效的检测结果。针对环境健康领域,全新推出的国产化新品Orion™ 8030cX二氧化硅分析仪可适用于对二氧化硅超标的生产用水的去除或回收进行自动、即时的判断,尽量降低因结垢而产生的维修及更换成本,实现安全高效的长期运行。该产品的国产化进一步响应了中国对于生态环境检测的需求,为本土环境健康提供有力保障。 从左至右依次为Thermo Scientific™ TSQ 9610 GC-MS/MS三重四极杆气质联用仪、Dionex™ ICS-6000 HPIC高压离子色谱系统、Orion™ 8030cX二氧化硅分析仪赛默飞国产化产品持续推出的背后离不开多年来在本土研发和生产供应链国产化的前瞻规划和持续投资。在研发方面,赛默飞位于上海和苏州的3个中国创新研发中心,专注于垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国内外先进技术,研发适合中国用户的技术和产品。在生产供应链端,赛默飞持续投入并连续扩建、新建包括一次性生物工艺容器产品生产基地、生命科学产业基地以及生物医药CDMO工厂在内的多个本土化项目,为不断推出国产化产品及本地化服务提供强大的供应链保障,助力中国客户与全球同步使用最新技术。“作为赋能科技进步的全球领导者,赛默飞始终致力于深化本土布局,以前沿科技助力中国科技创新发展。”赛默飞中国区总裁冯时瀚表示,“赛默飞系列产品的国产化新进程展示了我们与日俱增的国产化能力,是赛默飞在中国打造自主研发及生产能力的成果体现,也是我们继续推进国产化发展的动力。未来,赛默飞将进一步利用自身创新技术及全球化服务能力推动国产化产品走向全球,让中国的科学服务产业更具全球竞争力。”
  • 国家生物药技术创新中心发布细胞疗法“揭榜挂帅”榜单
    国家生物药技术创新中心(以下简称:国创中心)是国家科技部于2021年3月批准建设的全国生物医药领域首个国家技术创新中心,聚焦于治疗性抗体、新型疫苗、核酸药物、细胞和基因治疗等生物药重点领域和关键环节,以关键技术研发攻关、公共平台体系建设、产业环境生态营造、机制体制政策创新作为四大重点建设任务。国创中心将以苏州工业园区(以下简称“园区”)为主阵地,通过联合、协同全球顶级创新资源,积极构建全球创新网络,努力建设成为世界一流的生物药综合性技术创新平台和我国生物药领域的国家级战略科技力量。细胞疗法“揭榜挂帅”技术攻关旨在通过对细胞疗法全产业链和创新链进行对接,开展细胞疗法技术方面的前瞻性和创新性的研究,推动细胞疗法全产业链亟需、专利技术受限、临床应用导向鲜明的重大技术攻关突破,为实现细胞疗法满足临床需求奠定坚实基础。一、重点攻关方向及考核要求本攻关研究计划重点关注细胞疗法全产业链相关的前瞻性和应用性技术研究,以项目支持的方式进行攻关资助。主要资助攻关方向如下:23101 开展细胞疗法新机制、新靶点、新适应症攻关(1)开发基于创新作用机制的细胞疗法技术,构建自主知识产权转化平台;(2)开发安全的、稳定的针对新靶点的细胞疗法技术,提高治疗效果,降低脱靶等毒副作用;(3)开发满足重大临床需求或新适应症的细胞疗法,拓展临床应用。整体攻关目标:发现1-2个新靶点,阐明1-2个新作用机制,拓展2-3个新适应症并拥有自主知识产权。完成概念验证,完成临床前研究,提交临床试验申请或获得临床批件。23102 开展新型的细胞改造、增殖、分化等工程化技术攻关(1)开发新型细胞重编程技术,通过基因转录、蛋白质表达、非编码RNA调控、DNA甲基化、组蛋白修饰等多个方面的优化策略,提高重编程效率;(2)开发新型定向诱导分化技术,利用小分子化合物、mRNA或蛋白质等定向诱导分化产生特定的功能细胞,提高分化效率;(3)开发新型CAR分子和TCR序列,降低耐药及脱靶风险,提高亲和力;(4)开发高效基因编辑技术,利用合成生物学等方式提高细胞能效性,降低免疫原性;(5)开发高效的递送载体工具,提高体内外递送效率及安全性。整体攻关目标:开发2-3个重编程技术,定向诱导分化获得2-3种临床应用级的功能细胞,筛选1-2个CAR分子和TCR序列,开发1-2种基因编辑工具,构建2-3个载体工具,研发1-2款细胞治疗药物。完成概念验证,完成临床前研究,提交临床试验申请或获得临床批件。23103 优化细胞疗法的生产工艺,实现原材料和仪器设备的国产替代(1)建立临床级细胞库,保障高质量细胞来源 (2)开发无血清培养基,实现国产替代;(3)优化细胞分离、纯化、扩增、冻存、复苏等生产工艺,推进细胞治疗产品的产业化;(4)自主开发原材料、模型动物及仪器设备,满足研发及生产需求;(5)构建完备的质量评价体系,填补行业空白。整体攻关目标:建立1-2个临床级细胞库,研发通用型或适用于特定功能细胞生长的无血清培养基,建立高效的研发及生产工艺,完善质量评价体系,研制1-2个国产替代的仪器设备,开发1-2种有临床指导意义的动物模型,推动细胞治疗产品的产业化。二、项目组织及要求1. 项目申报条件(1)在中国境内注册、具有独立法人资格,符合条件且有研发实力的高校、科研院所、企业等创新主体,可根据项目指南要求申报项目。多个单位联合申报的,应签订联合申报协议,并明确一家单位作为项目承担单位,负责牵头组织项目实施。(2)申报单位应具备良好的研究开发能力和产业化条件,有稳定增长的研发投入。(3)申报单位资产及经营状态良好,具有较高的资信等级和相应的资金筹措能力。(4)申报单位不设注册时间要求,项目(课题)负责人不设龄、学历和职称要求。2. 项目申报要求(1)项目符合本攻关榜单定位要求,技术突破性较高,项目有明确的研发任务和创新目标,符合国家细胞治疗产业、技术政策,项目属于榜单支持领域方向、符合相关要求。(2)项目设1名负责人,企业类申报单位最多申报1项项目。申报单位自筹经费与支持经费比例原则上不低于1:1。(3)项目申报重点突出创新性,原则上项目实施期为3年,一般允许延期一次,延长期限最长不超过1年。项目验收重点评价承担单位形成拥有自主知识产权的新技术、新方法、新产品,在创新能力提升、标志性成果产出、人才培养等方面的成效,突出其在解决前沿前瞻关键共性技术问题、引领产业发展中发挥的作用。三、立项说明(1)立项单位应将项目攻关任务目标摆在突出位置,集中优势资源,全力开展限时攻关。项目(课题)负责人在揭榜攻关期间,原则上不得调离或辞去工作职位。(2)鼓励立项项目利用国创中心平台开展科研攻关、成果转化及产业化,支持在园区申报专利、临床批件、产品上市注册证等。(3)立项项目须与国创中心签署技术攻关项目合同,接受国创中心相关考核管理,包括但不限于经费拨付方式、奖惩措施和成果归属等。国创中心根据项目研发“里程碑”进行考核情况,分阶段拨付经费,实施不力项目将暂停或终止支持。(4)立项项目类型包括重大项目、重点项目、引领项目及创新项目四类,国创中心将依据专家评审意见,结合年度资金预算,确定项目支持经费,原则上支持资金额度不超过300万元,根据立项类型获批支持资金不等。(5)企业类立项项目须在园区设立公司并开设资金专户,资助资金拨付至专户专账使用。非企业类立项项目须与国创中心共享知识产权收益权,共享比例为5%-10%,根据资助额度确定,资助资金拨付至项目承担单位专账使用。(6)鼓励揭榜挂帅项目积极申报园区科技领军人才项目,立项项目优先推荐进入园区科技领军人才评审“绿色通道”。四、申报流程项目的申报材料须在国创中心申报系统进行网上报送,书面材料内容和网上填报的内容必须完全一致(网址:http://www.nctib.org.cn/)。申报材料统一用A4纸打印,按封面、项目申报书、相关附件顺序装订成册,一式两份(胶装,盖章),递交至国创中心,地址:苏州工业园区星湖街218号A1楼北座5楼。拟立项项目将在国创中心网站(http://www.nctib.org.cn/)进行公示,未立项项目不再另行通知。本批次项目申报材料网上填报截止时间为2023年2月28日17:30,逾期将无法提交。项目申报纸质材料受理截止时间为2023年3月7日17:30,逾期不予受理。五、联系方式朱老师:0512-62956666-1109,zhuyf@biobay.com.cn施老师:0512-62956666-1104,shiyf@biobay.com.cn
  • 中析生物与芯宿科技共研共创自动化产品正式发布
    今年早些时候,生命科学自动化创新型技术公司苏州中析生物信息有限公司(以下简称“中析生物”)再获资本市场青睐,宣布获得Pre-A++轮融资(点击查看)。自2023年5月9日签约仪式以来,中析生物与芯宿科技紧密携手,充分发挥各自在自动化领域的深厚积累与独特优势。近日,双方共同研发的芯片自动化技术与机械自动化技术集成系列产品正式面世。中析生物简介苏州中析生物信息有限公司成立于 2014 年 , 是一家致力于生命科学自动化的创新型技术公司 , 从研发、生产销售及技术服务 , 为生命科学领域如生物制药、临床诊断公共卫生防疫、食品安全、农业育种等实验室提供自动化设备及成套自动化解决方案。中析拥有众多规格不同,功能全面、用途广泛的高通量、自动化移液工作站。中析生物秉持真诚、互信、专注、利他的价值理念,努力成为全球生命科学自动化的普及者 , 推动科技研究更高效的发展。芯宿科技简介芯宿科技依托自主搭建的基因合成平台和全流程自动化管理系统,成功开发一系列技术方法,利用集成电路等半导体技术开发分子芯片,赋能高通量DNA、蛋白质等分子的高通量合成,并建立了全自动的序列分析、序列优化和订单管理平台。涉及业务有引物合成、基因合成、基因测序、克隆与突变、菌种库制备、基因编辑以及多种组合服务。合作产品一览中析生物与芯宿科技全新研发的系列产品,集成了先进的芯片自动化技术与机械自动化技术,适配高通量芯片合成仪,实现了从样本处理、实验执行到数据收集的全程无人化操作,构建一个完整的、闭环的自动化实验体系。全自动质粒库构建工作站集成了自动化基因拼接技术、质粒提取与纯化技术,实现从质粒制备的一站式解决方案,并且适配高通量芯片合成仪,高效的自动化流程提升生产效率,减少人为误差,确保结果精准可靠。广泛应用于DNA、蛋白质的高通量合成,为生物医药研究加速助力,是现代合成生物学实验室不可或缺的科研利器。全自动培养皿涂板工作站集自动开关盖、自动加玻璃珠、自动加液、自动涂布为一体,全程无需人工干预。设备内部紫外消毒与空气净化于一体,可实现20分钟完成96块培养皿涂板工作。简易的软件操作流程,开发的软件通讯协议可与其他自动化设备相集成。全自动质粒转化工作站集成自动化移液与温控水浴技术,专为合成生物学设计。它简化了质粒DNA与感受态细胞混合、热激转化及复苏培养等复杂步骤,提高转化效率与稳定性。自动化流程减少人为干预,确保实验一致性。全自动培养皿挑克隆工作站配备高清彩色CCD识别设备与精密机械臂,中析大模型算法识别软件,清晰识别目标克隆,准确挑取至目标深孔板。独有的行业内领先耗材标定校准技术,完全模拟人工操作方法,用自动化操作减少误差,提升实验效率与成功率。类器官、合成生物等热门领域大放光彩中析生物的产品系列不仅因其在生命科学实验室液体处理方面的应用而广受欢迎,也借助于自身的研发能力以及在机械加工、钣金加工、模具加工、注塑加工等方面的制造能力,集成了自研机械臂、多样化模块、机器视觉和AI决策模型等尖端技术,公司的智能集成系统在智慧农业、类器官研究、合成生物学、基因组学等多个关键领域大放异彩,逐步成为科研创新与产业应用进步的加速器。中析生物将通过持续的技术革新,广泛满足科研与产业的复杂需求,助力生命科学领域的发展前沿。
  • 微生物检测培养基质量控制问答
    微生物检测培养基质量控制问答1、培养基灭菌后成份会有所蒸发减少,如何处理这个问题?答:正常情况下蒸发量较少,可忽略不计。2、培养基融化后出现浑浊是有哪些方面的原因引起的?应如何避免?答:可能的情况有:1. 培养基配置用水不符合规定;2. 灭菌过程温度升温慢或降温慢;3. 培养基储存不当;4. 融化时沸腾时间较长等。3、准备好的培养基有效期如何验证?答:定期取出培养基验证其无菌性,促生长能力等方面。4、培养基配制好灭菌后,在高压容器中保温降至50℃左右,可不可行?答:建议最-好不要,避免过度受热。5、脱水培养基对湿度是否有要求?多少适宜?答:按要求室温干燥环境储存即可。6、培养基pH值测定温度在25℃,这个温度应怎么控制?答:可水浴控制培养基温度。7、配制培养基过程中,按说明书称定量,加规定的纯化水,煮沸溶解,为了避免煮沸过程总减少水分,是否要在配制过程适当增加水?答:可适量增加,自己掌握。8、商品培养基一定要当天配当天用吗?可否在一周内用完?答:不是即配即用的培养基的话,储存的当,可以使用。9、称量培养基时,注意不要吸入粉末,这粉末是指何物?答:就是你所称量的干粉培养基 ,因为培养基的粉末对呼吸道有刺激作用,而且培养基中的某些成分,如亚硒-酸盐、叠氮-化钠、乙酰胺等,长期吸入并在体内累积到一定量会对人体健康有危害。所以培养基配制称量需做好个人防护,且最-好选择少粉尘环保型颗粒培养基。10、煮培养基,用不锈钢锅在电磁炉上煮可行?硫乙醇培养基是否要煮沸?如何煮沸?用不锈钢锅在电磁炉上煮沸可行吗?可不可以水浴煮沸呢?答:硫乙醇应煮沸,量大时,我实验室用不锈钢锅在电磁炉上煮沸。不建议水浴煮沸,因为水浴煮沸琼脂粉很难溶,导致琼脂分装不均匀,前段分装的琼脂含量少,后段分装的琼脂含量高,导致有的管或瓶中的FT凝固。11、如培养基在高压灭菌器中温度需自然下降20度才开盖吗?答:高温灭菌器有安全阀,温度下降到安全阀可打开时将培养基取出室温冷却,各型号灭菌器安全开盖温度不尽相同。12、平板涂布和平板划线培养基表面水分过多,菌落蔓延如何解决?答:对于采用表面接种形式培养的固体培养基,应先对琼脂表面进行干燥:揭开平皿盖,将平板倒扣于烘箱或培养箱中(温度设为25℃~50℃);或放在有对流的无菌净化台中,直到培养基表面的水滴消失为止。注意不要过度干燥。商品化的平板琼脂培养基应按照厂商提供的说明使用。
  • Nature发布科研影响力榜单,15家中国机构上榜!
    p   Nature 日前发布分析文章,列出全球专利引用文献及相关机构的 Top 200 榜单。榜单从一定程度上反映了科研成果技术转化的实力,以及各机构对科研经济潜力的重视程度。值得注意,Top 200 中有 83 家都来自美国。中国有 15 所机构入选,总数全球第 3,其中最靠前的是香港科技大学,位列第 118。同时,根据专利引用文献数量,东南大学位列全球第一。 /p p   精确衡量科学对创新的影响很难。不过,有个指标值得一看,那就是专利的引用文献。专利肯定受了那些它引用的论文的影响,因此专利文献在一定程度上能反映科学与技术间的联系。 /p p   近日,Nature 发表分析文章,结合自然指数与 Lens 指标,将过去 20 年全球科研成果技术产品转化的情势展现了出来。分析还研究了一批拥有大量专利组合的机构与其论文发表的情况,从中能看出这些机构对科研经济潜力的重视程度。 /p p   背景知识,自然指数(Nature Index)是自然出版集团每年都会发布的一个指数,全面衡量全球各个国家和地区的科研院所、高等学校及产业机构的高水平论文产出,评估各机构在化学、地球与环境科学、生命科学及物理科学 4 大核心学科领域的排名。自然指数对评价科研机构在国际高水平学术成果产出方面具有重要作用。而 Lens 指标(Lens Metric)是基于开放数据库 Lens.org 的一个指标。Lens 数据库里有超过 1 亿个专利文献与 100 多万篇学术论文相互关联的信息。Lens 数据库的一个子集测量了 200 家机构的专利引用情况,创建了 Normalized Lens Influence Metric,也就是 Lens 指标,显示了机构在 1980 - 2015 年之间发表的文章对专利的影响。 /p p    strong 科研的技术影响力:MIT 论文对专利影响最大,Science 被引用最多 /strong /p p   下图展示了在 Lens 分析的 200 家机构中自然指数最高的几家,中国科学院(CAS)榜上有名(左下)。y 轴表示在自然系列期刊中发表文章的数量,x 轴表示 Lens 指标(体现了机构对专利的影响)。由图可见,MIT 发表的论文对专利影响最大。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/d262a547-cced-4604-947b-f437e81f59f5.jpg" title=" 1_副本.jpg" / /p p   Lens 分析还将自然指数中包含的杂志按照其每篇文章的平均专利引用做了排名,如下图天蓝色柱状图所示,Science 排在第一,Nature 以 0.1% 的差距紧随其后。 /p p   此外,右边浅蓝色铺底的数字代表了被专利引用的论文占期刊发表总论文数量的百分比,这时候 Cell 以 54% 位居绝对第一,多学科期刊的表现比大多数专业期刊都要好一点。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/14ed5d02-27d1-4a92-a466-d23ba8a72923.jpg" title=" 2_副本.jpg" / /p p   根据归一化加权分数(normalized weighted fractional count),Lens 指标最高的一些机构,发表的论文自然指数也很高,这表明其论文质量很高: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/07307a76-397f-4c32-9f3d-a05abe0142b0.jpg" title=" 3_副本.jpg" / /p p   其中,斯克里普斯研究所(The Scripps Research Institute,简称 TSRI,世界著名的综合性医学研究及教育机构,研究领域涵盖基础医学、化学、生物等方向,总部位于美国加州圣地亚哥)的大部分研究被其他人拥有的专利所引用,因此斯克里普斯研究所的 Lens 指标很高。 /p p   而法国的原子能和替代能源委员会(Atomic Energy and Alternative Energies Commission)等机构,倾向于对其大部分研究进行专利授权,因此正则化 WIPO 专利族分数(也即 WIPO 专利族/ 2016 年 STEM 文章)更高。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/ac6194ab-ccfb-46a2-af51-64ff4dec5156.jpg" title=" 4_副本.jpg" / /p p   strong  全球科研技术转化实力 Top 200:中国 15 家机构上榜,香港科技大学第 118 名排第一 /strong /p p   下面,我们具体来看看根据 Lens 指标(也即 Normalized Lens influence metric),全球 Top 200 的机构。就像上文说的,Lens 指标显示了机构发表的文章对专利的影响,从一定程度上展现了科研技术转化的实力。 /p p   在下面的表格中,AC 2012-2016 表示在 2012 到 2016 年期间发表的论文数量,WFC 表示 weighted fractional count,自然指数使用 FC(fractional count)衡量每一位作者对论文的贡献,而 WFC 是调整了天文学和天体物理学论文过度呈现(over-representation)后得到的结果。 /p p   首先是全球 Top 10,刚刚提到的 TSRI 位居第一,第二是洛克菲勒大学,这两所机构相比之下都是论文数量虽少,但都是精品。MIT 排第三,同时,MIT 发表论文的数量也很惊人。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/6afc32e7-3929-4981-a118-4439f360f86e.jpg" title=" 5_副本.jpg" / /p p   我们虽然还想列下去,但 Top 100 里都没有出现中国的大学或研究所。同时,值得注意,Top 200 中有 83 家都来自美国。 /p p   在这份榜单中排名最靠前的中国大学,是香港科技大学,位列第 118。 /p p   不过,好消息是,仍然有另外 14 家中国机构榜上有名,主要集中在 160~ 200 之间。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/0905fc5a-9076-4292-9429-0e3827ad3fbb.jpg" style=" float:none " title=" 6_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/f4a75ab4-ee88-444e-80cc-c94cb9e5a24d.jpg" style=" float:none " title=" 7_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/a920049a-d734-4862-b872-a4c95238fb09.jpg" title=" 1502503360753426_副本.png" / /p p   纵览这 Lens 指标 Top 200 榜单,我们发现美国以 83 家机构占据了绝对第一,这也体现了其科研对技术的影响力。其次是英国(UK),有 20 家机构上榜。中国以 15 家排在第三,接下来依次是法国(12)、德国(11)和日本(10)。这 6 个国家占据了整个榜单的 75.5%。 /p p   值得注意,Top 10 中唯一的非美国机构来自以色列——排在第 6 的魏兹曼科学研究所(WIS),而韩国的汉阳大学(HYU)排在第 23,是亚洲国家机构里最靠前的。 /p p    strong 全球科研专利论文数量 Top 50:中国实力惊人,东南大学位居榜首 /strong /p p   另一方面,从专利引用文献的数量这个角度看,中国的实力就很惊人了。下表列出的研究机构都是在 2016 年自然指数 Top 200 出现的机构(按照 WFC 计算)。后面几列是 2006 年到 2016 年这十年间 Web of science 中 STEM 文章总数和 Derwent 创新指数里的 WIPO 专利族总数。最后一列算出了专利数与论文发表数量之比。左起第二列给出了 Lens 指标作为对比。 /p p   其中,东南大学排名第一,浙江大学排名第三(Lens 指标 189),厦门大学第四(Lens 指标 196),华东理工大学排第五。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/8ba1a475-aa34-4c3b-9a31-8d468dfc69d6.jpg" style=" " title=" 9_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/1949e403-7d42-4692-ab35-6bd2e54a396e.jpg" style=" " title=" 10_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/5fb5dd74-ae2e-4589-be2c-134aebafe1f1.jpg" style=" " title=" 11_副本.jpg" / /p p    strong 2017 中国自然指数:中科院位居榜首 /strong /p p   说完科研的技术影响,我们有必要看看科研实力本身,因为这是技术转化的根本。中国自然指数 2017 是一个很好的参考。下图显示了 2016 年 4 月到 2017 年 3 月之间,中国科研论文发表情况。 /p p   AC 代表文章数量,FC 代表考虑单独作者对文章不同贡献的数据,WFC 代表去除了有过多天文学和天体物理学文章后的结果。一篇论文可能被同时归为多个领域。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/ce93d9af-6d03-4fb4-a50f-a2666a79be26.jpg" title=" 12_副本.jpg" / /p p   由上图可见,化学领域是中国发文数量最多的,有 4886 篇,相应的作者贡献 WFC 也最高。 /p p   而具体到机构,中国科学院(CAS)以 3407 篇论文、1176.71 的 WFC 分值位列第一,北大、清华名列第二、第三。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/c97f8998-5819-4e30-bf3a-6ea51d1098c6.jpg" title=" 13_副本.jpg" / /p p    strong 中国科研合作情况:中科院国内外合作最多 /strong /p p   下图展现了中国学术国际合作情况,其中,最大的绿色圆圈代表中国(绿色是亚洲国家),红色代表美洲国家,蓝色是欧洲。圆圈本身的大小代表了该国综合合作项目的多少,圆圈之间的连线表示合作强度。 /p p   由图可见,中国与美国的合作是最多的。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/9c0c2706-ac96-41eb-8c36-322a74e3b320.jpg" title=" 14_副本.jpg" / /p p   具体看,中国与国际科研论文合作的前几名如下。篇幅有限,原榜单列出了 Top 100,这里仅给出 Top 15: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/672bc717-5e3d-4033-a6a7-6e06eab8d0d2.jpg" style=" float:none " title=" 15_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/c6c26c1d-7838-43d7-a368-ab804cb1b47e.jpg" style=" float:none " title=" 16_副本.jpg" / /p p   再回到国内,看科研院校彼此之间合作的情况: /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/7c15dabb-ca0d-42c1-ab11-ffc99838ac7a.jpg" style=" " title=" 17_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/4fa8cbdd-5fc8-4bd9-8b16-f1215a641e22.jpg" style=" " title=" 18_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/30f49d6b-2c62-4895-ae29-3f4d1aac64f9.jpg" style=" " title=" 19_副本.jpg" / /p
  • 勤邦生物参与的饲料中真菌毒素快速检测地方标准发布实施
    近日,江西省质量技术监督局发布并实施了三项食品安全快速检测地方标准,勤邦生物做为主要起草单位之一,为标准的制定和顺利颁布做出了多项技术支撑,体现了勤邦生物在真菌毒素免疫快速检测领域的技术实力和影响力。本次发布的三项地方标准为:DB 36/T 1024-2018《饲料中黄曲霉毒素的快速筛查 胶体金快速定量法》DB 36/T 1025-2018《饲料中呕吐毒素的快速筛查 胶体金快速定量法》DB 36/T 1026-2018《饲料中玉米赤霉烯酮的快速筛查 胶体金快速定量法》胶体金法检测快速,操作简单,成本低廉,可用于各类型农产品食品生产经营企业的内部品控,也可用于各级政府监管部门的现场检测,通过大样本、大范围的筛查,发现疑似阳性样本,使用法定的仪器分析法进行确认检验,在不增加检测成本的情况下,扩大了抽样范围和抽样量,使得检测具有针对性和代表性,真正做到有效品控和监管。勤邦生物一直将自主创新做为企业发展的核心动力,不断加强核心技术专利转化为标准的能力,截至目前,勤邦团队已经参与制定22项标准,其中国家标准1项、行业标准17项,地方标准3项,团体标准1项。勤邦生物将继续发挥行业领军作用,以更先进的技术、方法,更严谨的态度,推动免疫检测行业发展进步。
  • 全球首创!国产自研微生物进化仪,让工业菌种创制“上高速”
    合成生物学作为生物经济发展的关键技术已经被推向了风口。2022年,中美先后发布生物经济领域的发展规划。5月,国家发展改革委发布《“十四五”生物经济发展规划》,这是我国首部生物经济的五年规划,明确了生物经济发展的具体任务。9月12日,美国总统拜登签署《关于推进生物技术和生物制造创新以实现可持续、安全和可靠的美国生物经济的行政命令》。据企查查数据显示,在存量方面,我国现存27.1万家合成生物相关企业;在注册量方面,近十年,我国合成生物相关企业每年注册量逐年增加,其中, 2020年新注册的企业数量增至3万家,同比陡增226.8%,此后三年虽增速放缓,但2023年全年新注册8.2万家合成生物相关企业,成为近十年新高。可见,在政策和技术优势的双重加持下,国内合成生物学产业发展迅速。近十年我国合成生物相关企业注册量&增速(单位:万家)(注:本次数据来源于企查查;统计时间为2024/5/10)合成生物学作为一种具有颠覆性意义的新兴技术,其应用范围已经涵盖农业、食品、医药健康、化工等各个方面,为绿色生物制造产业的发展提供着技术支持。微生物战略资源严重短缺:我国核心菌种自主率不到20%工业菌株作为生物制造的“灵魂”,同时也是合成生物学研究中的底盘细胞,经过基因编辑等技术重新设计合成通路,最终成为高效细胞工厂:只需获取简单物质便能合成出人类所需的产品,例如胶原蛋白、乙醇等。因此,积极开展自主工业菌种的设计创制研究是爆涨我国生物制造产业新质生产力发展的关键。然而,有数据显示,我国核心菌种自主率不到20%、核心工业酶的自主率不到25%、益生菌核心菌株的自主率不到10%,微生物战略资源严重短缺,工业菌种创新率低严重制约着我国生物制造产业的发展,那么,如何突破工业菌种的创新难题呢?清华大学邢新会教授在报告中表示,“设计-构建-测试-学习(DBTL)”循环能力是关键,而科学仪器作为产业发展不可或缺的一环,其在提高“DBTL”循环能力方面也发挥着重要作用。全球首创微生物进化仪,加快“DBTL”循环能力提到这里,邢教授以自动化生物铸造系统为例向我们展示了提高DBTL循环的方法:用机器人/机械臂将菌种、涂布接种仪、菌落挑取仪、摇床、移液工作站、酶标仪等关键仪器设备进行连接。但同时他也指出,该系统存在设备系统复杂、运行成本高、通量受限于培养体系等问题。因此,邢教授及其生物育种技术与装备团队长期致力于高通量生物育种技术与装备的研发,同时,也在“合成生物制造技术”、“活性-药效-安全筛选评价技术与装备”方面开展了许多工作,涵盖了从生物功能发现到功能制造。邢教授团队通过等离子技术研发出了ARTP(Atmospheric and Room Temperature Plasma)高通量诱变育种仪,该装备实现了常温常压下的突变育种,并成功孵化了天木生物进行商品化制造。在实现了突变后,邢教授与清华大学张翀教授合作利用微流控实现了高通量/自动化细胞培养和单细胞筛选。至此,基于微流控技术开发出了一系列高通量工业表型测试技术与装备,然后通过基因编辑技术开展高通量基因型-工业表型关联新方法的研究,进而产出系列新装备、带动新标准、研发新菌种,为合成生物学与绿色生物制造产业的发展提供技术平台支撑。常压室温等离子体诱变育种仪ARTP(点击进入详情页)邢教授团队研发出的高通量皮升级液滴单细胞分选系统DREM Cell、高通量微升级液滴单细胞分选系统 MISS Cell的核心技术指标相当甚至优于国际竞争仪器,高通量微升级微生物液滴培养仪MMC和毫升体系微生物适应性进化仪EVOL Cell为全球首创。其中,MMC可以实现连续15天200克隆,EVOL Cell可以实现4通道无气泡供养。(点击下方仪器名称即可进入页面详情页)左:高通量皮升级液滴单细胞分选系统DREM Cell,右:M高通量微升级液滴单细胞分选系统 MISS Cell左:高通量微升级微生物液滴培养仪MMC,右:毫升体系微生物适应性进化仪EVOL Cell在报告的最后,邢教授通过分子克隆全自动挑取、自动进化培养甲醇依赖型大肠杆菌、创制下一代蛋白和多肽合成细胞工厂等6个实际场景的应用,充分证明了这几款仪器在自动化、高通量工业菌株性能精准改造等方面的应用优势。注:上述内容节选自清华大学邢新会教授的《创新高通量育种装备体系,支撑生物制造新质生产力发展》。“合成生物学先进工具与解决方案”主题约稿活动合成生物学的快速发展正在改变生物技术行业的产业布局。目前,合成生物技术已经广泛应用于食品、农业、医疗等多个领域。伴随我国《“十四五”生物经济发展规划》的颁布,被誉为“第三次生物科技革命”的合成生物学研究热度高涨,但当前构建合成生物系统的内在逻辑尚处于摸索阶段,整个合成生物学领域正处于发展初期,需要先进的使能技术及解决方案推动合成生物学产业快速发展......为帮助广大科研工作者及时了解前沿技术进展、创新产品与解决方案,仪器信息网特此约稿。欢迎投稿,投稿文章将于话题专栏展示并在仪器信息网相关渠道推广,投稿邮箱:chensh@instrument.com.cn,关于征稿内容要求也可邮件咨询或电话联系:13171925519(同微信)。(点击下图进入专题详情页面)
  • 迅数科技为环境生物监测提供解决方案
    第三届中国环境监测技术及仪器应用交流会于2012年6.29-6.30日在杭州低碳科技馆成功举行。本次会议主题为环境生物监测技术与PM2.5监测技术研讨。迅数科技-中国领先的环境生物监测仪器厂商,受邀参加了本次会议并展示了旗下领先的系列生物监测仪器和解决方案,受到与会代表的肯定。 与会专家学者达成共识:我国的生物监测还处于刚刚起步的阶段,监测体系不健全、监测方法及手段相对落后、监测标准缺乏、监测数据没有得到充分利用等问题严重制约着生物监测工作的全面开展和监测能力的提高。因而开展环境生物监测已经刻不容缓。本次会议为进一步加快我国生物监测工作的规范化建设,为科学评价生物多样性现状和环境质量状况提供可靠手段,对推动我国生物监测和生物多样性保护事业的蓬勃发展具有重要意义。 迅数科技在本次交流会上推介了新一代的Algacount系列藻类智能鉴定计数仪、Z100浮游动物计数仪和M系列多功能生物监测仪,为环境生物监测中的水环境生物多样性监测项目和微生物卫生学监测项目提供了创新的解决方案。 Algacount系列藻类计数仪和浮游动物计数仪,助力浮游生物监测 迅数Algacount系列藻类计数仪和Z100系列浮游动物计数仪是针对水体中藻类和浮游动物密度分别进行精确计量的科学仪器。这两款仪器以传统的细胞显微计数法为基础,实现浮游生物总数自动累计和优势种属的自动判断;通过高效能CCD清晰成像和连续多视野拍摄功能,有效缓解人眼长期读数产生的视觉疲劳,减少人工计数误差。其全球领先的&ldquo 藻类分类图谱专家系统&rdquo 、独立的微囊藻自动计数和分析模块、信息丰富的藻类与浮游动物数据库弥补了用户对藻类和浮游动物分类判断和鉴定经验的不足。这款仪器已经在国家环保部、水利部下属的环境监测部门成为进行&ldquo 例行浮游生物监测&rdquo 的首选设备! G系列全自动菌落分析仪,助力环境微生物检测自动化 迅数G系列全自动菌落分析仪是环境微生物卫生学监测的重要工具,可用于倾注法和涂布法平皿、3M测试纸片、膜滤平板和螺旋平板的菌落总数统计和致病菌菌落统计。它采用新一代的全封闭、宽光带、悬浮式暗视野专利技术设计,配合高像素彩色CCD,确保成像效果的清晰。创新的ColonfastTM 菌落智能识别技术能够有效去除杂质,准确获取和捕捉菌落图像,并对菌落的直径、圆度、周长、面积等进行自动测量和形态分析。其高通量计算功能可实现1秒内对300-500个以上菌落的自动计数。 M系列多功能生物监测仪,开展生物多样性监测的好帮手 会议上展出的Algacount_M300是迅数科技2010年推出的全新一代多功能生物监测仪,近年来,这款产品已在中国环境监测总站、中法水务集团水质中心,三峡库区重点实验室等国内权威环境生物监测机构得到重要应用。它不仅具有自动菌落总数统计,总大肠菌群、粪大肠菌群自动计数(滤膜法)及浮游藻类分类统计功能,更是首次融入迅数科技最新研发的藻类图像智能搜索功能,为水环境与海洋环境的生物监测提供了高效、智能的分析手段。 迅数系列生物监测仪器,以其美观优雅的操作界面、信息丰富的藻类图片与数据库、精确的测量和分析计数功能、智能化的搜索和形态鉴定,给参会人员留下了深刻印象,获得了与会众多嘉宾的一致好评。现场包括中国环境监测总站在内的众多单位对迅数产品和创新的生物监测解决方案表示了肯定和认可。 本次会议的成功举办,为进一步促进我国与国际生物多样性监测的交流与合作,进一步加快我国生物监测工作的规范化建设提供了可靠手段,对推动我国生物多样性监测和保护事业的蓬勃发展具有重要意义。(2012.7.13)
  • 依利特科技上榜2023Venture50新芽榜!
    关于VENTURE50新芽榜VENTURE50可谓是高成长企业投资的“风向标”,自2006年创办以来,已陪伴中国创业者阔步向前十六年之久,累计7万多家企业参与评选,累计帮助企业融资超过340亿美元,发掘并见证了无数优秀创业企业从“新芽”成长为“独角兽”。近三年来,V50入榜企业后续融资率达68.5%,上市率约28%。2024年1月16日,由清科创业、投资界发起的2023Venture50榜单最终揭晓,坚持自主研发和自主设计提供理化分析、分离制备和体外诊断产品提供商依利特科技荣登2023Venture50新芽榜。在科学仪器领域,依利特科技也是最近3年内唯一一家上榜企业。依利特科技融资概况依利特品牌创立于1993年。在液相色谱仪器及相关色谱耗材领域拥有超30年的产研转化经验,是国内领先的具有自主研发能力并实现产品批量化生产的企业。公司是国内率先实现国产商业化HPLC和国产商业化色谱柱的生产者,国产HPLC市场占有率遥遥领先,并通过逾百项核心专利的布局,实现了液相色谱核心部件的自主知识产权化和国产化。此外,依利特科技系液相色谱国家标准制定的牵头企业,主持起草多项HPLC国家标准。依利特科技已完成由济峰资本、苏高新融晟联合领投,国发创投、乔景资本、联新资本、莱伯泰科、启势顶峰等跟投超亿元的首轮融资。深耕行业三十载 突破自我新征程随着新兴生物技术的发展与变革衍生的下游应用需求,依利特科技针对下游多肽、mRNA/小核酸研发生产客户开发了系列实验室到工厂放大的分析、纯化、分离“端到端”解决方案。依利特是国内最早一批从事中高压制备色谱研制和产业化的厂家之一,产品覆盖了20ml/min-3000ml/min流速中高压恒流泵、制备检测器、自动馏分收集器及各类制备耗材,可以快速响应应用端需求并转化为最终的产品和解决方案,为客户创造价值。依利特已成功推出临床专用的糖化血红蛋白、血药浓度检测等相关液相色谱仪产品。凭借二十余年深厚的液相色谱设备国产开发能力,公司开发的“低成本、傻瓜式操作”的系列色谱专机检测产品,破解了目前临床应用中“仪器高昂、操作复杂”的难题,提供了根本性解决方案,使液相色谱仪及液相色谱串联质谱仪能够更好地渗透临床应用领域。理性国产化 解决客户痛点依利特科技始终将产品质量作为重中之重。在国内分析仪器企业中,于2000年建立ISO质量管理体系达到国际标准;30年来始终坚持自主研发和自主设计,产品实现了每一份零件均为国产设计、95%以上零部件生产国产化;以客户为主,帮助客户解决实际问题,实现理性化国产替代。2024让我们继续携手共进,笃行致远!
  • 毕马威首个“生物科技创新50企业榜单” 哪些企业入选?
    生命科学一直以来都是人类面向未来的一块前沿高地,尤其当前面对疫情、气候变化等共同挑战时,人们倾注资源要素,聚合人才、数据、资本等,意图让研究脚步更快一些、更稳一些。在国家发改委近日印发的《“十四五”生物经济发展规划》(以下简称《规划》)中,明确打造国家生物技术战略科技力量,加快突破生物经济发展瓶颈,实现科技自立自强。政策的风口,市场的蓬发,让生物科技尤其在中国,呈现百花齐放的奇观。毕马威于近日举行2022年首届毕马威中国生物科技创新50企业线上发布仪式,在当天发布的“生物科技创新50企业榜单”中显示,从企业细分领域分布看,生物制药和医疗器械类企业占比最高,基因治疗类企业位列第三;从城市和地域分布看沪、杭、京、深位列前四,城市群集聚效应强劲;从成立时间分布看,超半数企业成立五年以上;从融资轮次看,超五成企业融资轮次为A轮或B轮。本次评选由十余位权威专家担任评委,对生物制药、细胞治疗、基因治疗、体外诊断、医疗器械和药物研发六大领域企业进行评估,遴选出有潜力的生物科技创新企业,为其链接更多资源,与生态体系里的多方从业者,共同推动中国生物科技创新行业的高质量健康发展。生物科技创新50企业榜单爱迪特克睿基因泰励生物安序源礼进生物唯迈医疗北京天星来凯医药微远基因创响生物凌科药业旭宏医疗畅溪制药凌腾医药信念医药丹娜生物礼新医药先为达生物多禧生物诺令生物裕策生物辉大基因欧谱曼迪益方生物霍德生物普米斯药研社海河生物帕母医疗英姿医疗华龛生物启德医药至本医疗华夏英泰荃信生物臻格生物杭州嘉因生物睿心医疗帧观德芯科技济凡生物赛赋医药臻和科技吉美瑞生燧坤智能真迈生物杰毅生物时迈药业赞荣医药康晟生物赛业生物正序生物康立明生物天科雅铸正机器人凯莱谱泰莱生物
  • 多宁生物荣登“投中榜锐公司100”榜单
    12月8日,“投中2023年度锐公司榜单”正式发布,该榜单由投中信息于2020年创办,已经成为高成长性科技企业投资价值的重要风向标。经过对企业外部关注度、产业协同性及产业影响力三大维度的综合评选,多宁生物入榜“投中榜锐公司100”。 “投中榜锐公司100”榜单重点关注云计算、大数据、物联网、人工智能、半导体芯片、生物医药及医疗器械等科技创新赛道,以上述领域的成长性企业在资本市场的活跃度为基础,选出融资活跃度高、创新性强的企业。此次入选榜单,是多宁生物的资本认可度、技术创新力、产品研发及商业化能力等综合实力的体现。 基于生物药开发全流程的工艺产品研发能力、以应用为导向的产品落地能力以及前瞻性的一站式生物工艺平台战略,多宁生物获得了政府、资本和行业内的广泛认可,今年相继获评上海市“专精特新”企业、胡润“2023全球独角兽”、E药经理人“2023中国生命科学服务企业品牌100强”等多项荣誉。面对肯定和期许,多宁生物将继续为突破生物药开发“卡脖子”难题及解决国产生物工艺产品的技术痛点加大研发投入,并持续升级一站式生物工艺体系,以满足生物药从研发至生产全周期的高标准、多元化的工具需求,为中国生物药创新及全球市场拓展提供保障。 关于多宁生物 上海多宁生物科技股份有限公司是一家中国领先的一站式生物工艺解决方案提供商,致力于提供生物制药产品从研发到商业化生产的综合解决方案,包括试剂及耗材、仪器设备、服务。公司主要运营生物工艺解决方案、实验室产品及服务两大业务线,通过一站式生物工艺体系帮助合作伙伴实现高效、稳定、质量及成本可控的药物研发及生产流程。
  • 勤邦生物参与制定的《畜、禽类产业产品追溯体系应用指南》标准正式发布
    近日,由勤邦生物参与制定的CSPSTC团体标准《畜类产业产品追溯体系应用指南》《禽类产业产品追溯体系应用指南》,经过评定审核,已正式发布。该标准根据畜、禽产业的特征,分别制定了标准文本,T/CSPSTC 13-2018《禽类产业产品追溯体系应用指南》和T/CSPSTC 14-2018《畜类产业产品追溯体系应用指南》(点击底部“阅读原文”下载标准文本)。标准规定了畜、禽类产品供应链可追溯体系构建,以及畜、禽类养殖、屠宰加工、流通、销售各环节的追溯信息记录要求,适用于畜、禽类产品供应链可追溯体系的设计和实施。畜、禽类产品可追溯体系的建立和实施,将有助于证明畜、禽类产品的来历和在供应链中的位置,有助于查找造成产品质量问题的原因,在必要时提高撤回或召回产品的能力,提高组织对信息的合理使用和信息的可靠性,提高组织的效率和生产力。清华大学、中国标准化研究院、江苏省质量与标准化研究院等科研院所,中国科技产业化促进会、中国质量认证中心、中国商业联合会等行业协会,以及新希望六和、天禧牧业、金星鸭业、龙大等具有行业代表性的食品加工企业参与了标准制定。近年来,勤邦生物在食品产业链安全管理研究和追溯体系信息化建设方面的实战积累,结合成熟的食品安全检测技术产业化经验,成为国内较早一家以食品安全技术为核心的追溯标准制定单位,为产品在产业链各环节的质量安全信息记录点和追溯评价提供专业支撑。
  • 2021中国最具创新力企业榜发布,涉及半导体、生物医药、新能源等领域
    2021年6月21日,福布斯中国再次携手易观分析,推出“2021中国最具创新力企业榜”,依旧从商业模式、研发投入、自主知识产权、科技成果转化及自身成长性等维度出发,针对不同领域的发展现状、竞争情况以及发展趋势进行分析,量身定制特有的评判体系及标准,以评估企业的创新力,最终发现每个领域中最富有创新力并持续成长的企业。今年榜单共计提名50家中国最具创新力的企业,覆盖新基建、半导体及电子元器件、新能源汽车及零部件、新能源、智能制造、生物医药、智慧农业、高铁等10个领域。值得注意的是,相比去年,上榜企业更新率超80%,并聚焦更多细分领域和传统行业,挖掘出更多潜力企业和“隐形冠军”,诠释中国的创新精神。在疫情催生新应用和新模式层出不穷的同时,也推动了“新基建”的飞速发展。其中,以5G、云计算、人工智能、物联网等为代表的创新科技和应用正不断改变着人们的方方面面,推动全社会迈向数字经济的新时代。根据世界知识产权组织发布的“2020全球创新指数报告”,在全球131个经济体中,中国排名第14名,是前30名中唯一的中等收入经济体;在其中的重要指标中,中国在专利、实用新型、商标、工业品外观设计申请量和创意产品出口等重要指标上名列前茅,并且中国有17个科技集群进入全球科技集群百强,数量仅次于美国,排在世界第2位。易观分析认为,中国经济已经逐步从“中国制造”向“中国智造”实现转型,作为未来战略的重要组成部分,中国重质量的发展模式正在取代过去重速度的发展模式,创新成为驱动中国经济发展的新引擎之一。即使在疫情肆虐的大背景下,中国经济发展和科技创新依旧保持着良好的势头。根据易观千帆数据显示,截止2021年第1季度,中国移动互联网月活跃用户达到10.3亿人,同比继续实现增长。其中,移动电商、教育、办公等领域在疫情催化下用户规模呈现爆发式发展,并且直播电商、社区团购、C2M等创新模式不断涌现,这表明中国数字经济发展继续引领全球。在应对全球气候问题方面,中国展现出大国责任,“碳达峰”“碳中和”被首次写入政府工作报告,“绿色”、“生态”成为“十四五”规划的关键词。21世纪初,中国光伏产业还处于简单引进设备,加工出口的阶段,而时至今日中国在光伏技术的发展和创新能力排名世界前,中国的多晶硅产量已经位居世界第一,自给率超过50%,国内光伏制造装备的90%已经国产化;在光伏制造技术上,中国已经超越了全球所有发达国家。而在新能源出行方面,根据中国汽车工业协会数据,2020年,中国新能源汽车累计销量136.7万辆,同比增长10.9%,新能源汽车产销量连续5年居全球首位,并且中国新能源汽车的产业技术水平得以快速提升,形成了较为完善的产业生态体系,配套环境也不断完善。实现了从关键零部件电池、电机、电控系统的攻关、全产业链布局到充电桩配套布局等多层面的突破。另一方面,随着新能源产业的高速发展,上游终端电子产品的市场需求不断激增,促使中国企业在车用MCU、传感器、IGBT等领域实现快速的技术突破,并且中国有望在第三代半导体技术上实现弯道超车。
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