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质谱共沉淀实验

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质谱共沉淀实验相关的资讯

  • HybridSPE沉淀技术荣获最佳分离产品奖
    Sigma-Aldrich/Supelco的HybridSPE荣获最佳分离产品奖 HybridSPETM-沉淀技术被SelectScience.net评选为2008 最佳新分离产品   -- HybridSPE(TM)-沉淀技术蛋白质沉淀操作简单快捷并且还具有SPE高灵敏性,适用于在LC-MS/MS分析之前,去除生物样品中的磷脂和蛋白质   Sigma-Aldrich公司宣布:Sigma-Aldrich公司旗下品牌之一—Supelco(色谱分析和纯化产品供应商)宣布HybridSPE-沉淀技术(http://www.sigma-aldrich.com/hybridspe-ppt)被SelectScience.net评选为2008 最佳新分离产品。SelectScience.net是专门提供应用化学、临床化学和生命科学网络资源著名网站,25,000位科学家通过不记名投票来评选出Scientists' Choice Award,并且在Chicago, IL 举行的Pittconn(R) 2009宣布获奖结果。   Sigma-Aldrich/Supelco 样品前处理产品经理An Trinh 说:“LC-MS技术的发明大大提高分析速度和分析灵敏度,但是样品前处理依旧是生物分析过程中瓶颈。我们的目标是建立全新的样品前处理平台,该平台不仅操作简单能应用于高通量操作,而且还大大提高研究数据质量。我们非常高兴我们的努力受到广大科研工作者认可。”   HybridSPE-沉淀技术(HybridSPE-PPT)是一个简单通用的样品前处理平台,主要应用于在LC-MS 或LC-MS/MS分析之前去除血浆和血清中内源蛋白和磷脂干扰。   在药物生物筛选过程中,研究人员会开发不同实验来药物定量、定量候选药物以及血浆和血清等生物体液中的代谢物。内源杂质引起的过高背景是定量生物分析中的一大难题,因此降低分析时间显得尤为重要。在生物分析质谱,背景过高会引起离子抑制。   生物分析中产生离子抑制问题的是因为LC-MS或LC-MS-MS分析中磷脂以阳离子电喷雾形式存在。磷脂是生物样品中仅次于甘油三酸脂第二大脂类成分并且在生物血浆样品中有着极高的浓度。 如欲了解 HybridSPE 更详细的信息,欢迎登陆西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich/Supelco)网站 或直接联系我们:地址:上海市淮海中路398号世纪巴士大厦22楼A-B座 邮编:200020 电话:+86-21-61415566 -8136email: julie.gao@sial.com
  • 血清沉淀的正确处理方法
    明明是一瓶优质的血清偏偏出现沉淀和血清质量有关吗?会影响细胞培养吗?如何避免沉淀?出现沉淀如何处理? “血清沉淀,其实属于常见现象,并不会影响血清的品质,大家不必惊慌!但很多人对这一现象还不是很了解。”为此,我们对“血清沉淀”的几个常见问题进行了总结,供广大科研青年参考。 血清沉淀是什么?血清中经常会出现肉眼可见的沉淀,其成分有多种类型,产生的原因有很多,主要有纤维蛋白、磷酸钙还有一些其它成分。1. 纤维蛋白(Fibrin)血清中肉眼可见的沉淀物大多属于这一类型。由于在生产过程中,血清采集、过滤(3 次 0.1 μm过滤)和灌装处理都是在低温条件下快速完成, 此时血清中纤维蛋白原(Fibrinogen)处于溶解状态。但在解冻之后, 血清中纤维蛋白原往往会发生凝集,形成肉眼可见的沉淀。下图是血清因反复冻融而造成纤维蛋白原的凝集2. 磷酸钙(Calcium Phosphate)这是一种常见的沉淀成分,通常会造成血清出现云雾状浑浊。当产品在 37℃保存时,这种现象尤其明显,在倒置显微镜下可观察到小黑点的存在。这些小黑点在布朗运动的作用下四处游动,常被误认为是微生物污染。3. 其他成分(Other) 血清中的其他成分也会形成沉淀,例如胆固醇形成的油脂滴和其他蛋白沉淀等血清沉淀会影响细胞培养吗?1. 细胞生长我们在出厂前都会对血清进行一系列质检测试,确保血清质量达到严格标准。血清测试和细胞培养经验也表明,其沉淀成分不会影响血清作为细胞培养添加物的表现。这一点得到了众多客户和其他血清供应商的肯定。解冻之后, 血清中纤维蛋白原往往会发生凝集,形成肉眼可见的沉淀。2. 怀疑污染磷酸钙颗粒经常会被当成微生物污染而引发不必要的担忧。一般情况下,当操作人员融化血清后注意到有雾状浑浊时,常将其存放在 4℃冰箱中观察,并考虑接下来是否继续使用。但这样会使沉淀进一步增多,反而会使血清更加浑浊,进而误以为存在血清污染。并且,在倒置显微镜下,可在血清中观察到四处游动的小黑点(磷酸钙颗粒的布朗运动),更容易使人误以为存在微生物污染。为防止这类误解的产生,我们不建议客户培养血清来验证是否存在污染,而是将血清直接接种在细菌培养基上进行培养,以观察是否有细菌的增殖。并且,进行革兰氏染色,并在油镜(100 X 10 倍)下观察可直接确认是否存在微生物污染。怎样操作可以尽量避免沉淀出现?1. 正确解冻首先,应按照逐步解冻的方式正确解冻血清:从-20℃取出后,置于 4℃冰箱缓慢解冻,最后置于室温完成解冻。如果直接从-20℃拿到室温或 37 ℃水浴解冻,则非常容易产生沉淀。在解冻过程中,请注意时不时缓慢摇晃瓶子,减少沉淀的产生。为避免反复冻融,建议您将血清分装使用。2. 使用和保存注意事项血清沉淀很难预测和避免,出现沉淀后也无需担忧,这并不会影响血清的品质。已知血清沉淀在以下条件下会有增多的可能:1) 热灭活;2) 37℃培养;3) 反复冻融;4) 伽马射线照射; 5) 2-8℃长期保存; 6) 长期保存于可自动化霜的冰箱中(温度不稳定)。血清沉淀的形成机理多种多样,具体的机理尚不十分明确。我们尚不能准确预测和控制血清沉淀的产生。目前市面上所有品牌的血清产品都存在沉淀现象,这一点可以在各品牌官方网站上关于沉淀问题的声明上得到证实。出现血清沉淀该如何处理?我们建议您采用2000 rpm 离心5分钟,取上清使用就好,比过滤方便,不需要另外准备滤心和针筒,又不容易污染。总 结:血清产品中出现沉淀属于常见现象,但不会影响血清的品质,对细胞培养而言也是没有任何问题的,大家可以放心使用!
  • 技术沉淀保障实验安全 优莱博全新旋转蒸发仪亮相
    p style=" text-indent: 2em " 世界分析仪器行业四大展会之一的北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2019)于2019年10月23日在北京国家会议中心隆重召开。德国优莱博(JULABO & amp Chemtron)携一系列创新产品及解决方案亮相本届BCEIA展会,现场观展人员络绎不绝。仪器信息网第一时间来到优莱博展位对展出的创新实验室产品进行详细了解。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/1f3c462d-05cf-4159-a913-c657de141a29.jpg" title=" 优莱博展位BCEIA2019.jpg" alt=" 优莱博展位BCEIA2019.jpg" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/" target=" _blank" 优莱博展区 /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/" target=" _blank" 点击查看线上展位 /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 旋转蒸发仪& amp 整体气体解决方案 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 全新STRIKE 280旋转蒸发仪亮相 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/f4b30fb9-07ad-48c3-9cb4-dd4b64621e3c.jpg" title=" 优莱博strike280旋转蒸发仪BCEIA2019.jpg" alt=" 优莱博strike280旋转蒸发仪BCEIA2019.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/Product-C0-36418-0-1.htm" target=" _blank" 全新STRIKE280旋转蒸发仪亮相 /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/Product-C0-36418-0-1.htm" target=" _blank" (点击查看STRIKE系列产品) /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 全新STRIKE280旋转蒸发仪是优莱博旋蒸产品线的强力补充,拥有尺寸更大、更清晰的触摸屏,为国内客户定制的中文操作系统,可显示和控制真空度及蒸汽温度,以及触屏旋钮双控制等特点。该型号延续了优莱博专利的转轴无O型圈设计,可实现转轴免维护,降低用户使用成本,免除换圈烦恼。此外,安全性是STRIKE系列旋转蒸发仪的最大特点。据优莱博技术(北京)有限公司宋路经理介绍,优莱博的全系旋蒸产品均标配电动升降功能,在工作期间如遇突发状况(如真空度异常、电机异常、断电等),主机会自动将蒸发瓶快速升高,远离高温水浴、油浴。宋路表示:“对于优莱博而言,收购具有多年技术沉淀的仪器厂家,不仅希望提供给用户高端且先进的技术,也希望提供实验室都能用得起的安全产品。我们不希望看到客户因为预算问题在安全功能上妥协,比如选手动升降的产品;我们希望利用自己的技术真正保障实验室最基本、最重要的安全性。” /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 安全为先的气体发生器 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/61aa72dc-7006-43e2-a36c-317fe265234f.jpg" title=" 优莱博气体发生器BCEIA2019.jpg" alt=" 优莱博气体发生器BCEIA2019.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/Product-C0-36422-0-1.htm" target=" _blank" 优莱博气体发生器系列 /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/Product-C0-36422-0-1.htm" target=" _blank" (点击查看参数性能报价) /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 优莱博气体发生器包括高纯和超纯氢气发生器、高纯和超纯氮气发生器、大流量氮气发生器、质谱专用氮气发生器、零级及超零级空气发生器、氢空一体机、纯净空气供给系统等,主要为实验室色谱、质谱等应用提供安全合格的气体。除了实验室级别的单台式气体发生器,优莱博还拥有完整的实验室集中供气解决方案,提供从100mL到32L/min的氢气供应方案,以及200mL到24000L/min的氮气供应方案,可以为整个实验平台供气。同样谈及实验室安全方面,宋路坦言:“近年来,安全生产及实验室安全被广泛重视,相比于传统钢瓶的高压强、易泄露等问题,优莱博的气体发生器在安全性方面拥有诸多特点,包括低压,按需生产,无气体残留,发生器内部和外部气体泄露监测、水箱水位监测、电导率监测、电解池电压监测、电流监测和温度监测等功能,多方面持续保障实验用气安全。” /p p style=" text-indent: 2em " 此外,优莱博还展示了水浴油浴产品,动态温度控制产品、化学反应系统、粘度测试产品、电位滴定仪等用户熟知的产品系列。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5c9527e9-0800-4aa3-9a71-a950e80a2242.jpg" title=" 优莱博全自动电位滴定仪BCEIA2019.png" alt=" 优莱博全自动电位滴定仪BCEIA2019.png" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/C193919.htm" target=" _blank" Flash电位滴定仪 /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/C193919.htm" target=" _blank" (点击查看参数性能报价) /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/84189ffe-43ad-4d11-b4ae-7c9c822c9f43.jpg" title=" 优莱博水热加热设备BCEIA2019.png" alt=" 优莱博水热加热设备BCEIA2019.png" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/Product-C0-36410-0-1.htm" target=" _blank" 优莱博温控水浴设备 /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100734/Product-C0-36410-0-1.htm" target=" _blank" (点击查看参数性能报价) /a /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 关于优莱博 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有顶尖的各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要精准的温度控制,哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。在温度控制产品和温控解决方案领域,JULABO 牢牢处于行业领导地位,我们将在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。 /p
  • 31种正构烷烃,出现沉淀是什么原因?
    问:31种正构烷烃,出现沉淀是什么原因?答:坛墨质检80142JB的31种正构烷烃类这一产品,储存条件为冷冻,运输条件为冰袋运输,所以客户收到产品发现安瓿瓶中有晶体析出是正常现象,需要加热以复溶20±) 。文章来源:国家标准物质中心
  • 文献解读丨基于LC-MS/MS结合蛋白沉淀和杂质提取技术的奥曲肽临床药代动力学研究
    本文由中国药科大学天然药物国家重点实验室药物代谢与药代动力学重点实验室所作,发表于Bioanalysis (2015) 7(7), 885–894。 目的:建立生物样品中治疗性肽的定量分析方法。材料与方法:以奥曲肽为模型治疗肽,合成氧化奥曲肽作为内标。采用蛋白沉淀结合液-液萃取技术,有效提高了回收率,减少了内源性干扰。根据FDA指南,对血浆中奥曲肽的LC-MS/MS定量方法进行了优化和验证。结果:线性、选择性、准确度、精密度、稳定性、基质效应和回收率均符合FDA指南生物分析方法验证验收标准。该方法已成功地应用于奥曲肽的研究。结论:该方法可用于奥曲肽和其他治疗性肽的药代动力学研究。 图 大鼠血浆中一种奥曲肽样品制备过程 图 奥曲肽和氧化奥曲肽的代表性质谱图。(A)乙腈蛋白沉淀法制备的空白血浆 (B)蛋白沉淀结合液液萃取法制备的空白血浆 (C)加入奥曲肽(50.0 ng/ml)和内标的空白血浆 (D) 加入奥曲肽(0.5 ng/ml)和内标的空白血浆 (E)大鼠静脉注射奥曲肽0.1 mg/kg后2h采集血浆。AQT: 奥曲肽 C-A: 氧化奥曲肽图 大鼠血浆中奥曲肽的校准曲线,浓度范围为0.5-500.0ng/ml表 大鼠奥曲肽静脉注射0.1 mg/kg和灌胃45 mg/kg后的主要药代动力学参数 在临床研究中,已经发表了几种用于奥曲肽定量的生物分析方法。然而,由于这些文献在样品处理技术、内标选择和检测方式等方面的差异,很难选择一种稳定的检测方法。此外,就我们所知,对奥曲肽的临床前药代动力学特征知之甚少。 • 开发的以氧化奥曲肽为内标的大鼠血浆中奥曲肽的LC-MS/MS定量方法已根据美国指南进行了充分验证。• 线性、准确度、精密度、基质效应和回收率符合FDA指南中的生物分析方法验证验收标准。• 所建立的LC-MS/MS方法在大鼠血浆中表现出优异的性能。• 上述方法已成功应用于奥曲肽的药代动力学研究。• 目前奥曲肽在大鼠体内的药代动力学研究将为奥曲肽的开发和合理使用提供有益的信息。• 目前开发的方法只需稍加修饰,可以用于其他治疗性肽类的药代动力学研究。 文献题目《PK study of octreotide based on LC-MS/MS combining protein precipitation and impurity extraction technique》 使用仪器岛津LCMS-8050 作者Qian Wang**,1, Yan Liang*,1,Tai Rao**,1, Lin Xie1. Wei Ye1, Hanxu Fu1, Liiun Zhou1,Rong Xing1,2, Yuhao Shao1,Jingcheng Xiao1, Dian Kang1&Guangji Wang11 Key Lab of Drug Metabolism&Pharmacokinetics, State Key Laboratory of Natural Medicines, China Pharmaceutical University, Tongjiaxiang 24, Nanjing 210009, China2 Department of Pharmacy, the First Affiliated Hospital of Bengbu Medical College, Bengbu, Anhui, 233004,China* Author for correspondenceTel.:+862583271128FaX:+862583302827liangyan0679 @hotmail. com**Authors contributed equally
  • 一文了解领先的意大利西姆沉淀碳酸钙生产工艺
    p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体 line-height: 1.75em text-indent: 28px " 沉淀碳酸钙是将石灰石等原料煅烧生成石灰和二氧化碳,再加水消化生成石灰乳,然后再通入二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀,根据用途可进行碳酸钙粒子表面改性处理,最后经脱水、干燥粉碎而制得。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px line-height: 25px text-indent: 28px white-space: normal text-align: center " img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_422477_newsimg_news.png" style=" border: 0px margin-left: -3em !important " / br/ /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 沉淀碳酸钙是重要的无机粉体填料之一,用途十分广泛。据了解目前中国已经发展成为世界沉淀碳酸钙第一大生产与消费国,但是就生产而言,与国外同行业相比差距仍然较大。如企业规模普遍较小,设备陈旧、水平低、产品品种单一、质量差等问题都急需解决。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 意大利西姆作为领先的沉淀碳酸钙生产工艺设计制造工程公司,其提供的技术、工艺和设备具有一定的先进性,对国内企业的生产具有一定的借鉴作用。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " strong 意大利西姆介绍 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 1967年,意大利西姆诞生于欧洲第二个工业大省——意大利贝加莫,贝加莫是一个具有悠久历史和生产石灰、水泥和磨细碳酸盐的地区。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " & nbsp /span img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_459162_newsimg_news.gif" style=" border: 0px margin-left: -3em !important " / /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 西姆最初供应单轴石灰窑,三阶段水合物和包装机等,随后通过扩大其技术范围,继续引进回转窑等设备。目前已成为世界著名的提供石灰工业有关技术、设备与工程的工程公司。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " strong 西姆在世界 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 西姆主要业务包括双筒蓄能活性石灰窑,干式消石灰生产装置,PCC工厂建造等。截止2017年10月,西姆足迹遍及5大洲60个国家,共229个石灰窑、169个水化设备?? /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong 全球西姆业务分布图 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " & nbsp /span img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_490464_newsimg_news.png" width=" 400" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" title=" " alt=" " style=" border: 0px margin-left: -3em !important width: 400px height: 300px " / /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong 各地区西姆设备分布图 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px line-height: 25px text-indent: 28px white-space: normal text-align: center " img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_568358_newsimg_news.jpg" width=" 400" height=" 300" style=" border: 0px margin-left: -3em !important " / br/ /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " strong 229个石灰窑: /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " 北美国+欧洲94个 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " 南美国+中欧/东欧23个 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " AFTRIC+中东27个 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " 亚洲+大洋洲85个 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " strong style=" line-height: 1.75em " 169个水化设备: /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " 北美国+欧洲103个 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " 南美国+中欧/东欧30个 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " AFTRIC+中东16个 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " 亚洲+大洋洲20个 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " strong 西姆沉淀碳酸钙工艺 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong 西姆沉淀碳酸钙生产线 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " & nbsp /span img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_578396_newsimg_news.png" width=" 557" height=" 472" style=" border: 0px margin-left: -3em !important width: 557px height: 472px " / /p ol class=" list-paddingleft-2" style=" padding: 0px list-style-position: initial list-style-image: initial font-family: 宋体 font-size: 14px line-height: 25px text-indent: 28px white-space: normal " li p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 石灰煅烧 /span /p /li /ol p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 西姆石灰的煅烧采用全自动双筒蓄能气烧石灰窑,燃烧介质为天然气或煤气,体积分数在25%左右,入窑石灰石块度小,可降低石灰石的损耗,并可以生产高活性的轻烧石灰石,(相比国内机制窑活性300 ml(4NHCl))蓄能窑的活性可达370ml(4NHCl)。高活性石灰对消化工序与碳化工序设计运行有直接影响,机理上对 PCC 粒子晶型确定,成核,晶体成长,以及粒径分布有积极作用。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 2.石灰消化 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " PCC生产中,西姆采用的三级消化技术,厢式连续搅拌消化机,消化能力大,出渣量小,设备占地面积小,Ca(OH)2浓度是浓度 8-16%。消化后过旋液分离器和振动筛,采用二级制冷,一级采用工艺水制冷入口温度74° C ,出口温度34° C;二级冷冻水制冷入口温度34° C,出口温度调到25° C以下。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 3.碳化工艺 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong 西姆的碳化示意图 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " & nbsp /span img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_757857_newsimg_news.png" style=" border: 0px margin-left: -3em !important " / /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 西姆的碳化采用两级碳化工艺。一级碳化为大气液比连续碳化塔,碳化过程连续进料,以便快速形成晶核。也称为晶核预成器。Ca(OH)2和CO2进行连续碳化反应。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 二级碳化采用了大容积、搅拌式鼓泡碳化方式,调整pH在7以下。能够提供20、27、40、57m3等4个规格的碳化器。碳化器采用双叶轮搅拌器,碳化反应时间为60-90分钟一塔。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong 造纸微米钙和橡塑纳米钙的碳化 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_779250_newsimg_news.png" style=" border: 0px margin-left: -3em !important " / /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 4.包覆工艺 /span /p ul class=" list-paddingleft-2" style=" padding: 0px list-style-position: initial list-style-image: initial font-family: 宋体 font-size: 14px line-height: 25px text-indent: 28px white-space: normal " li p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " ?皂化 /span /p /li /ul p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 皂化采用30立方的皂化釜,硬脂酸与氢氧化钠高温皂化形成硬脂酸钠,皂化温度控制在80-85℃。 /span /p ul class=" list-paddingleft-2" style=" padding: 0px list-style-position: initial list-style-image: initial font-family: 宋体 font-size: 14px line-height: 25px text-indent: 28px white-space: normal " li p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " ?活化 /span /p /li /ul p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 活化采用体积50m3,直径3.5m的活化釜,高温、高转速、高剪切搅拌活化,温度控制在80-85℃。加入皂化液后,搅拌2小时进行包覆,与碳酸钙表面结合。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 5.干燥粉碎 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 一般的沉淀碳酸钙产品不需要粉碎可以直接包装,如果认为细粉含量低,仍有团聚,可以另外加解聚装置,采用日本细川公司生产的针形磨,进一步粉碎降低团聚体和吸油值。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 对于纳米碳酸钙来说,其干燥被国内专家称为国内 PCC 技术的“瓶颈”。西姆的技术采用英国阿碎得(ATRITOR)干燥粉磨机,同时完成轻质碳酸钙PCC生产中的干燥和解聚工序,是生产高等级超细钙和纳米轻质碳酸钙的重要设备。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " & nbsp /span img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_789796_newsimg_news.png" width=" 509" height=" 295" style=" border: 0px margin-left: -3em !important width: 509px height: 295px " / /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " strong 西姆产品特点与指标 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em " span style=" font-size: 16px " 平均粒径尺寸(20-70nm);比表面积(70-18 m2/g);形状规则,粒径分布小;表面包覆硬脂酸,用量1.9-4%,纯度高。 /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong 西姆的SC纳米碳酸钙指标 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px line-height: 25px text-indent: 28px white-space: normal text-align: center " img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_823374_newsimg_news.png" style=" border: 0px margin-left: -3em !important " / /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong 西姆的造纸钙指标 /strong /span /p p style=" padding: 0px margin-top: 0px margin-bottom: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px text-indent: 28px white-space: normal line-height: 1.75em text-align: center " img src=" http://news.cnpowder.com.cn/img/daily/2018/05/07/082005_839392_newsimg_news.png" style=" border: 0px margin-left: -3em !important " / /p
  • 聚焦地矿微区原位分析新技术——2019中国质谱学会无机及同位素质谱会分会报告集锦
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " strong span style=" text-indent: 2em " 仪器信息网讯 /span /strong span style=" text-indent: 2em " 2019年9月21日, 2019年中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议在贵阳隆重召开。大会共邀请18位专家做大会报告并开设主题为激光剥蚀等离子体质谱、生命科学与医学、同位素质谱、仪器研发与应用、环境与食品等多个分会场。会议同期还设置了青年论坛专场和学术墙报展示,以促进我国无机及同位素质谱分析技术的快速发展,展示我国在该领域取得的成绩及增进同行间的学术交流。仪器信息网对本次会议中针对地矿领域样品的微区原位分析新技术及应用新进展进行了整理,以飨读者。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 21日下午,大会报告及激光剥蚀等离子体质谱专场中,厦门大学杭纬、中国地质大学(武汉)胡圣虹、胡兆初、西北大学袁洪林、中科院地质与地球物理研究所杨岳衡等众多专家针对地矿领域样品分析进展及应用进行了专题分享。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/d4328ef7-ef81-48a2-b3cd-363654573ba8.jpg" title=" 杭纬1.jpg" alt=" 杭纬1.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 厦门大学化学化工学院 杭纬 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《无机质谱的矿物直接分析方法》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 杭纬在报告中介绍到,目前地质领域中的85%的样品前处理是以强酸或强碱消解并配合光谱/质谱分析,15%的样品多使用熔融或粉碎法处理再使用X射线光谱仪分析,因而缺乏对岩矿样品的直接定性定量的分析方法。在现有的无机质谱技术中,辉光放电、火花放电、激光溅射电感耦合等离子体、二次离子质谱技术可用于固体的直接分析,但都具有其缺憾之处。杭纬提出,相对而言基于激光的溅射最适合于矿物的直接分析,同时激光溅射电感耦合等离子体质谱法也是目前最为常用的矿物直接分析质谱法。杭纬在报告中详细介绍了其课题组对基于该方法进行的技术优化以及仪器的研制,并介绍了相关应用的新进展。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/9f80fccf-338d-4f3a-8c4a-0e1fd4971b29.jpg" title=" 胡圣虹1.jpg" alt=" 胡圣虹1.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国地质大学(武汉) 胡圣虹 /p p style=" text-align: center " 报告题目《微体化石LA-ICP-MS元素定量成像》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 沉积地层中生物/微生物化石的地球化学信息对研究古海洋、古气候、古环境变化及重建具有重要意义。而单个微化石原位微区或成像信息,是用于判别后期陆源交代程度、探究地质历史时期重要突变事件的古海洋环境的重要手段。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 生物成因化石主要基质为碳酸盐岩和磷酸盐岩,胡圣虹课题组因此分别采用共沉淀-高温高压熔融及共沉淀块状晶体策略制备碳酸盐、磷酸盐基体匹配固体校正标准,实现准确定量化石微区的微量元素。此外,其团队建立了微化石LA-ICP-MS元素定量成像方法,获取了有空虫、牙形石、牙齿以及结石等元素或元素比空间分布及成像,为古海洋气候环境的重建提供了新的手段。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/96f92bf9-86d5-4523-94bb-19fafa1c6996.jpg" title=" 胡兆初1.jpg" alt=" 胡兆初1.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 中国地质大学(武汉) 胡兆初 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《激光剥蚀等离子体质谱在地质样品分析中的新进展》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " LA-ICP-MS可进行固体微区原位微量元素和同位素准确分析,是地球化学及无机分析科学领域中重要的分析方法之一。胡兆初在报告中介绍了其团队采用激光剥蚀引入溶液样品的进样方法,可克服传统溶液雾化法中与溶剂有关的多原子离子干扰及样品基体效应等问题。也介绍了其课题组建立的激光剥蚀等离子体质谱测定锆石中锆同位素的新方法,其建立的LA-MC-ICP-MS锆石Zr稳定同位素分析技术可以准确识别锆石颗粒中Zr同位素组成的变化。最后,胡兆初还介绍了黑钨矿激光剥蚀等离子体质谱U-Pb定年方法,采用水蒸气辅助非基体匹配U-Pb定年方法,相比引入其他的活性气体,该方法可讲仪器增敏2-3倍,并准确分析黑钨矿U-Pb年龄。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/0c574e56-576e-4c9c-89de-52729cd24d1d.jpg" title=" 袁洪林1.jpg" alt=" 袁洪林1.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 西北大学地质学系 袁洪林 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《激光剥蚀等离子体质谱技术在地球科学中的应用》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 袁洪林提出,激光-无机质谱(LA-ICP-MS)方法在地质学、矿物学、人类学、考古学、环境科学等不同学科中应用广泛,并且相对整体分析来说,微区分析技术包括微米区域、原位分析等。激光剥蚀系统联用四极杆ICP-MS可测定U-Pb、微量元素,联用MC-ICP-MS可进行Li、Mg、Fe、Cu、Zn、Sr、Nd、Hf、Pb等同位素分析,联用大型MC-ICP-MS则可对S、Si、Fe进行同位素分析。袁洪林提到,影响激光-质谱同位素分析精准度的因素包括激光(波长/脉宽)、样品室、传输管道、辅助试剂以及离子化效率等。基于此,其团队开发了两阶段剥蚀法分析锆石的方法,以及利用激光“分束分析”(激光-双质谱联机)技术对S、Pb以及多元同位素进行了原位微区分析, 以研究矿床过程与硫的来源以及多期次成矿的Pb-Pb定年和岩石圈地幔及下地壳演化。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/4847e809-0a4f-4b53-a1bf-8b2773d2ac2a.jpg" title=" 杨岳衡1.jpg" alt=" 杨岳衡1.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 中科院地质与地球物理研究所 杨岳衡 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《激光原位氟碳铈矿U-Th-Pb定年与Sr-Nd同位素分析》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 稀土以其独特的物理化学性质,广泛应用于电子、信息、通讯、能源、汽车、航空航天等诸多高技术领域,也被称为工业维生素。而在地质学领域中,稀土成矿也是研究矿床成因和地球动力学的关键,同时氟碳铈矿作为稀土矿床矿石矿物,是开展成矿年代学和成矿源区研究的直接对象。 span style=" text-indent: 2em " 基于此,杨岳衡团队开发了原位微区氟碳铈矿U-Th-Pb激光原位定年与Sr-Nd同位素标样分析的方法,为今后更好地开展稀土矿床年代学研究提供了重要的直接研究手段。 /span /p p br/ /p p br/ /p
  • 宁夏化学分析测试协会发布《草本葡萄酒多糖含量的测定 乙醇沉淀-苯酚硫酸法》等3项团体标准征求意见稿
    各相关单位:按照宁夏化学分析测试协会团体标准工作程序,标准起草组已完成《草本葡萄酒多糖含量的测定 乙醇沉淀-苯酚硫酸法》等3项团体标准征求意见稿的编制工作。现按照我协会《团体标准制修订程序》要求,公开征求意见。请有关单位及专家提出宝贵意见,并将征求意见表(附件)于2023年10月12日前反馈给秘书处。联系人:张小飞 电 话:13995098931邮箱:1904691657@qq.com序号团标名称1草本葡萄酒多糖含量的测定 乙醇沉淀-苯酚硫酸法2草本葡萄酒可滴定酸含量的测定 电位滴定法3草本葡萄酒中总糖和还原糖含量测定 宁夏化学分析测试协会2023年9月12日关于团标征求意见函 -9.12.pdf团标表格7-专家意见表.doc意见稿-草本葡萄酒多糖测定.pdf意见稿-草本葡萄酒可滴定酸测定.pdf意见稿-草本葡萄酒总糖测定.pdf
  • 宁夏化学分析测试协会立项《草本葡萄酒中多糖含量的测定 乙醇沉淀—苯酚硫酸法》等3项团体标准
    各会员及相关单位:宁夏化学分析测试协会对团体标准申报材料进行审核后,经研究决定,对《草本葡萄酒中多糖含量的测定 乙醇沉淀—苯酚硫酸法》等3项团体标准批准立项(附件1),现予以公示。欢迎与该团体标准有关的科研、生产单位加入该标准的编制工作,有意者请与协会秘书处联系。联系人:张小飞电话: 13995098931地址:宁夏银川市金凤区新田商务中心413室邮箱:1904691657@qq.com 附件1序号拟立项团标名称申请单位1草本葡萄酒中多糖含量的测定 乙醇沉淀—苯酚硫酸法北方民族大学2草本葡萄酒中可滴定酸含量的测定 电位滴定法北方民族大学3草本葡萄酒中总糖和还原糖含量的测定 改良滴定法北方民族大学 宁夏化学分析测试协会 2023年5月11日
  • 各种蛋白互作检测方法优缺点分析
    聚焦蛋白质互作研究进展与实验方法研究蛋白-蛋白相互作用是理解生命活动的基础。蛋白质—蛋白质互作网络是生物信息调控的主要实现方式,是决定细胞命运的关键因素。检测蛋白质间相互作用的实验方法有哪些?这些检测方法各有什么优缺点?总结如下。1. 生化方法●共纯化、共沉淀,在不同基质上进行色谱层析(需要补充)●蛋白质亲和色谱 基本原理是将一种蛋白质固定于某种基质上(如Sepharose),当细胞抽提液经过改基质时,可与改固定蛋白相互作用的配体蛋白被吸附,而没有吸附的非目标蛋白则随洗脱液流出。被吸附的蛋白可以通过改变洗脱液或者洗脱条件而回收下来。GST pull down技术:为了更有效的利用蛋白质亲和色谱,可以将待纯话的蛋白以融合蛋白的形式表达,即将”诱饵“蛋白与一种易于纯化的配体蛋白融合。例如与GST融合的蛋白再经过GSH的色谱柱时,就可以通过GST和GSH的相互作用而被吸附。当载有细胞抽提物经过柱时,就可以得到能够与“诱饵”蛋白相互作用的目标蛋白了。Epitope-tag技术:表位附加标记技术 就是将附加的抗原 融合到目的蛋白以检测目的蛋白的表达,同时还可以通过亲和层析法来纯化目的蛋白。 缺点:表位附加标记可能会使融合蛋白不稳定,改变或使融合蛋白功能丧失。以上两种方法都要共同的缺点:假阳性。实验所检测到的相互作用可能时由蛋白质所带电荷引起的,并不是生理性的相互作用 蛋白的相互作用可能并不是直接的,可是由第三者作为中介的 有时会检测到两种在细胞中不可能相遇却有极强亲和力的蛋白。因此实验结果还应经其他方法验证。●免疫 共沉淀 免疫共沉淀是以抗体和抗原之间的专一性作用为基础的用于研究蛋白质相互作用的经典方法。改法的优点是蛋白处于天然状态,蛋白的相互作用可以在天然状态下进行,可以避免认为影响 可以分离得到天然状态下相互作用的蛋白复合体。 缺点:免疫共沉淀同样不能保证沉淀的蛋白复合物时候为直接相互作用的两种蛋白。另外灵敏度不如亲和色谱高。●Far-Western 又叫做亲和印记。将PAGE胶上分离好的凡百样品转移到硝酸纤维膜上,然后检测哪种蛋白能与标记了同位素的诱饵蛋白发生作用,最后显影。 缺点是转膜前需要将蛋白复性。2. 等离子表面共振技术(Surface plasmon resonance)该技术是将诱饵蛋白结合于葡聚糖表面,葡聚糖层固定于几十纳米厚的技术膜表面。当有蛋白质混合物经过时,如果有蛋白质同“诱饵”蛋白发生相互作用,那么两者的结合将使金属膜表面的折射绿上升,从而导致共振角度的改变。而共振角度的改变与该处的蛋白质浓度成线性关系,由此可以检测蛋白质之间的相互作用。该技术不需要标记物和染料,安全灵敏快速,还可定量分析。缺点:需要专门的等离子表面共振检测仪器。3. 遗传学方法使某处发生缺损,检测对其他地方的影响。●基因外抑制子。基因外抑制子是通过一个基因的突变 来弥补原有基因的突变。比如相互作用的蛋白A和B,如果A发生了突变使两者不再相互作用,此时B如果再发生弥补性突变就可以使两者的相互作用恢复,那么B就是A的基因外抑制子。 缺点:需要知道基因,要有表型,筛选抑制子比较费时。●合成致死筛选 指两个基因同时发生突变会产生致死效应,而当每个基因单独发生突变时则无致死效应。用于分析两个具有相同重要蛋白之间的相互作用。4. 双杂交技术原理基于真核细胞转录因子的结构特殊性,这些转录因子通常需要两个或以上相互独立的结构域组成。分别使结合域和激活域同诱饵蛋白和猎物蛋白形成融合蛋白,在真核细胞中表达,如果两种蛋白可以发生相互作用,则可使结合域和激活域在空间上充分接近,从而激活报告基因。 缺点:自身有转录功能的蛋白会造成假阳性。融合蛋白会影响蛋白的真实结构和功能。不利于核外蛋白研究,会导致假隐性。5. 荧光共振能量转移技术指两个荧光法色基团在足够近(100埃)时,它们之间可发生能量转移的现象。荧光共振能量转移技术可以研究分子内部对某些刺激发生的构象变化,也能研究分子间的相互作用。它可以在活体中检测,非常灵敏,分辩率高,能够检测大分子的构象变化,能够定性定量的检测相互作用的强度。 缺点 此项技术要求发色基团的距离小于100埃。另外设备昂贵,还需要融合GFP给蛋白标记。此外还有交联技术(cross-linKing),蛋白质探针技术,噬菌体展示技术(Phage display)以及生物信息学的方法来检测蛋白质之间相互作用。
  • 以品质和服务为制胜点 沉淀历史扬帆再起航——访TESCAN董事会主席兼CEO Jaroslav.Klima、TESCAN(中国)总经理冯骏
    p   作为材料微观分析的重要工具之一,电子显微镜被广泛应用于材料、化工、医学、半导体与电子器件等领域。电子显微镜发展于上个世纪,卢斯卡等人经过多年的努力,终于在1938年制造出世界上首台高分辨率电子显微镜,后卢斯卡和西门子公司合作,于次年推出商品化电子显微镜。此后,电子光学技术不断发展,电子显微镜的性能也越来越高,目前电镜发展的方向已不仅仅是图像的高分辨能力,而是搭载在电镜上的综合分析能力,如原位测试电镜,冷冻电镜,拉曼联用电镜,飞行时间质谱联用电镜等技术。 br/ /p p   随着生命科学、高性能材料研究趋热,科学家们对电子显微镜的性能要求越来越高。为获得更好的市场,电镜领域各主流品牌纷纷加大研发力度,调整公司战略规划,重新布局全球市场,这其中就包含了捷克的TESCAN公司。据了解,近年来,为适应全球经济形式的发展,TESCAN先后在全球的营销战略、产品架构等方面做了很大的调整,包括合并市场部与销售部、设立半导体事业部以及成立中国子公司。为了解TESCAN发展现状以及在中国地区的发展战略等问题,近日,仪器信息网编辑采访了TESCAN董事会主席兼CEO Jaroslav.Klima先生以及TESCAN(中国)总经理冯骏先生。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/06666c36-fab4-477b-8874-7ceec782b253.jpg" title=" 采访.jpg" / /p p style=" text-align: center " (左二:TESCAN董事会主席兼CEO Jaroslav.Klima 右二:TESCAN(中国)总经理 冯骏) /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 60年技术沉淀 孕育全新TESCAN /strong /span /p p   TESCAN 成立于1991年,位于欧洲电子光学研发和制造基地捷克布尔诺市,以研发和生产扫描电子显微镜为主要业务, 其前身是世界电子光学设备制造公司TESLA,拥有超过60年电子显微镜的研发制造历史。“TESLA主营业务为半导体、通讯以及科学仪器,其电镜技术来自布尔诺科技大学的科学研究团队。在布尔诺科技大学的技术支持下,TESLA于1951年生产了第一台电子显微镜。”TESCAN董事会主席兼CEO Klima先生讲到。采访中了解到,TESLA的电镜技术发展和设计理念来源于大学的科研团队,后得到捷克政府、国家研究机构的不断支持,因此,TESLA迅速发展起来,成为东欧电子光学的引领者,直至东欧巨变后被荷兰飞利浦公司收购。1991年,Klima联合原TESLA电镜研发部的同事,成立了现在的TESCAN公司。之后,经过20多年的不断发展,目前,TESCAN在全球已拥有超过400名员工,9个子公司。 /p p   2016年,TESCAN在布尔诺市总部举办了盛大的25周年庆典大会。在二十多年的高速发展期间,TESCAN陆续推出多款电子显微镜产品,包括1996年发布首款紧凑型全电脑控制的扫描电子显微镜PROXIMA、1999年发布的内置远程控制功能的VEGA扫描电子显微镜、2005年发布的MIRA 1型肖特基场发射扫描电镜、2011年发布世界上首台集成Xe等离子体的双束扫描电镜以及2013年推出的电镜与拉曼光谱一体化系统(SEM-RAMAN)、双束电镜与飞行时间-二次离子质谱一体化系统(FIB-SEM-TOF-SIMS)等。据仪器信息网跟踪,TESCAN在本年度8月份重磅推出了第四代扫描电镜S8000系列超高分辨扫描电子显微镜以及S8000G聚焦离子束和扫描电子束双束电镜系统。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/5883a7cc-d78c-4ba3-8fc8-bbec1ae0da36.jpg" title=" 发展历程.jpg" / /p p style=" text-align: center " TESCAN产品发展历史 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 产品、服务双重布局 形成All in one全新战略 /span /strong /p p   面对日益激烈的市场环境,TESCAN公司不仅推出了众多电镜产品,在业务扩展方面也取得了良好的成绩,除生产、研发扫描电镜外,当前的TESCAN业务还覆盖了扫描电镜配件、光学显微镜及其配件的研发和生产,并且增加了定制生产业务,这在电镜行业是一特例。“TESCAN的特色之一是非常灵活,可为用户提供定制化产品。随着科研需求越来越高,特殊功能电镜的需求凸显,传统商业电镜厂商极少能够提供定制化服务,但是TESCAN可以针对某一用户做特殊产品设计,这是TESCAN最大的特色之一。” Klima表示。就该特点,TESCAN(中国)总经理冯骏同样认为,定制化更能反映用户的需求,而且灵活的定制化服务也恰恰体现了企业对用户的高度重视。 /p p   TESCAN不仅在用户服务上做了巨大的调整,在核心产品的生产也开展了诸多工作。当前的科学仪器行业,众多集团通过收购、并购,逐渐把控核心技术,这种寡头式发展的趋势越来越明显。为应对全球科学仪器行业寡头式发展趋势,TESCAN不断调整公司发展模式。以曾经的离子枪供应商法国ORSAY公司为例,2007年起,法国ORSAY公司向全球包括TESCAN在内的多家主流电镜生产企业供应离子枪,而在2013年,TESCAN改变发展策略,与ORSAY公司合并成立TESCAN ORSAY 控股有限公司,将离子枪生产技术牢牢把握在手里,而如今的ORSAY公司已经成为TESCAN旗下子公司之一。除ORSAY公司之外,TESCAN还收购了带电粒子光学领域中的应用软件和技术开发公司AppFive, LLC公司。“‘All in one’是TESCAN重要的产品战略。在竞争愈加激烈的当前,如何使自己在巨大的市场漩涡中生存是绝大部分生产企业首要考虑的问题。而通过一系列收购、并购, TESCAN实现了电镜核心产品附件和功能的自给自足。”Klima讲到。如今的TESCAN拥有阴极荧光、电子束曝光、拉曼、飞行时间质谱等多种电镜扩展分析技术,已成为综合分析功能最强大的电镜生产商之一。 /p p   “收购的目的是积累技术,为下一代产品的推出打基础。”Klima表示。在Klima看来,未来五年内,全球科学仪器生产企业有可能集中在几大科学仪器集团手中,不仅垄断了市场,更重要的是垄断了产品价格和服务,用户或将失去谈判的机会,成为弱势的一方。因此,TESCAN除通过直接收购、并购相关企业来夯实自身技术实力外,也通过开展客户合作的方式开发新技术。通过多重手段巩固技术实力给TESCAN带来一定的经济效益,据了解,目前TESCAN的全球销售份额已占整体电镜市场的10%左右,并且高端产品的市场份额在不断攀升。 /p p   产品技术实力的一个重要体现是研发人员。截至目前,TESCAN在全球拥有约120名研发人员,在捷克、法国和美国拥有4家研发中心,首创了Xe等离子源聚焦离子束-扫描电子束双束电镜系统、扫描电子显微镜与拉曼光谱仪一体化系统、双束电镜与飞行时间-二次离子质谱一体化系统等多种核心技术产品,全面实现硬件与软件功能的分析拓展,将电镜功能从原来的形貌观测扩展到综合分析,而这种功能集成和强大的扩展功能是TESCAN产品最大竞争优势之一。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 调整架构建设新团队 多方位开拓中国市场 /strong /span /p p   在全球经济大环境缓慢发展的背景下,科学仪器行业整体增长迎来一个平稳的新常态。受经济影响,2015年和2016年,TESCAN的全球销售业绩增长趋缓,而此时期的中国区业务却在突飞猛进的发展,这引起TESCAN集团的重视。据冯骏介绍,TESCAN在中国的发展经历了三个阶段:第一个阶段是2003年-2009年,TESCAN中国业务主要经由代理商负责,得益于当时并不激烈的市场竞争环境,TESCAN取得了不错的销售业绩,逐渐打开了中国电镜市场的大门 第二个阶段是2009年-2014年,TESCAN在2009年注册泰思肯贸易(上海)有限公司,成立了中国子公司,但依然保留了原来的代理团队和继续沿用以往以销售为主的经营模式,忽视了售后服务的提升和市场的拓展,因而在中国电镜市场发展最快的5年里,TESCAN失去了最佳的发展时机,而同时,TESCAN的其他竞争对手却在高速发展 第三个阶段是2014年至今,泰思肯贸易(上海)有限公司经历了股权变更、内部架构调整,取消了之前的代理商的经营模式,建立了全新的直销渠道、加大售后服务以及应用支持团队的投入。“这次调整已经基本完成,目前成效明显。TESCAN中国团队建设趋于成熟,2016年,中国区销售业绩已经超过美国,成为TESCAN全球最大的单一市场。”冯骏讲到。 /p p   据了解,TESCAN中国目前拥有员工近50人,其中售后服务和应用支持人员将近30名。冯骏告诉采访人员,“电镜行业的售后服务无论是维修费用还是服务效率一直备受诟病,为此,TESCAN中国把优质的服务作为长期的战略发展要求,从售后服务,应用支持乃至销售团队都要围绕这个战略方向调整和改进工作。希望用四到五年的时间,通过不断的自我迭代,树立电镜行业内服务第一的品牌形象!” /p p   事实证明, TESCAN中国的架构调整取得了巨大成效。冯骏透露,2014年至2016年期间, TESCAN中国的销售量实现了100%的增长,而销售额增长了两倍。对此现象,冯骏解释到,“近两年,TESCAN的产品战略也在不断调整,即在维持中低端市场份额的基础上,努力扩展高端产品市场的占有率。”即使取得了如此的成绩,冯骏依然认为,在高端产品市场,TESCAN依然行走在建立产品品牌的路上。 /p p   谈及中国电镜市场的发展态势,冯骏从用户需求和市场容量两方面进行了分析。他认为,企业和高校科研院所使用电镜的目的不同,对产品的需求也不尽相同。以半导体为代表的企业用户主要把电镜作为失效分析测试的工具,作为测试工具,性能的稳定性和服务的高效性是用户的主要需求。而高校科研院所将电镜当作微纳分析的平台,需要不断扩展电镜的综合测试能力,所以图像分辨率和更多的分析功能是科研用户的关注重点。 /p p   受当前国内产业结构调整和供给侧改革政策的影响,一些和国家重大战略相关的产业对电镜的需求迅猛发展,如半导体行业和新材料领域等的相关企业,同时也有越来越多的企业追求产品的品质而不是更低廉的价格,也带来了电镜市场的增长。相比较之下,科研领域对电镜的需求随着我国科研水平的快速发展,整体电镜市场容量虽然没有快速增长,但高端电镜市场的份额在不断加大。 /p p   “电镜是一种比较特殊的科学仪器,每个品牌有其固定的客户群体,目前形式下,TESCAN更多要开展的工作是,从客户角度反思我们的服务现状,围绕提供优质的服务的战略反向,提升团队的服务意识和服务水平,树立以优质服务为核心的品牌形象,逐渐培养忠实度较高的客户群体。”冯骏讲到。据了解,随着TESCAN产品逐渐得到市场的认可和服务水平的不断提升,越来越多的国内知名高校和科研院所如,兰州大学、西北工业大学、上海交通大学、华南师范大学等与TESCAN建立了联合实验室。“联合实验室不是TESCAN发展的里程碑,而是监督TESCAN的服务和指导TESCAN发展的灯塔。 TESCAN中国计划逐步建立15家联合实验室,并且不断加强和联合实验室所在高校科研院所的沟通交流,给联合实验室用户提供更优质的售后服务,同时通过联合实验室的知名度扩大TESCAN的市场影响力。2018年,我们还会有更具市场影响力的活动!”冯骏介绍了联合实验室的合作概况。 /p p   整体上,冯骏认为中国的电镜市场还会保持快速的发展态势,随着产业调整的影响,部分行业电镜需求非常旺盛,比如《中国制造2025》中大力发展的十个领域之首就是新一代信息技术产业,因此相关的半导体产业快速发展必定带动电镜市场的增长。而随着中国科学研究水平的提升,高端电镜(更高的图像分辨率和更强大分析功能的电镜)的市场份额还会进一步加大。 /p p br/ /p p br/ /p p    strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 采访后记: /span /strong /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   在本次采访中,Klima先生向我们讲述了TESCAN总部所在的布尔诺市以及TESCAN的发展历史。布尔诺是捷克的第二大城市,是全球最大的电镜生产基地,全球近三分之一的电镜产自该地区。从介绍TESCAN的发展历史中,我们发现,Klima先生不仅是TESCAN的创始人之一,还是TESCAN从成立到发展壮大的过程中关键决策的制定者,他对TESCAN有着深厚的感情。在经历了TESLA电镜被收购的悲痛之后,Klima先生决定延续TESLA电镜的血脉,以一个资深研发人员对技术和品牌的热爱,联合志同道合的朋友以仅有的资金出资成立了TESCAN(TESLA的Scanning,TESLA 的扫描电镜)。而正是在这种坚持不懈的努力下,TESCAN在2017年的今天取得了优异的市场的业绩。 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   此次采访的另一位受访者冯骏先生曾于2005年到2014就职于牛津仪器公司纳米分析部(牛津仪器纳米分析部的产品为电镜附件能谱仪,波谱仪以及EBSD等),时任中国区经理,在电镜行业从业经验超过10年,对中国的电镜市场特点以及用户需求有着准确的把握。在采访中,冯俊对中国市场的分析深入而透彻,对TESCAN(中国)的发展有着明确的规划。 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   在刚刚结束的2017年全国电子显微学学术年会上,张泽院士讲到,当前,中国的电子显微学实际应用方面非常发达,尤其材料研究论文数量已经是世界第一 相比之下,在电子显微学发展方法方面,比起日本、德国等还有差距。也就是说,在“质”的方面很有很大的提高空间! 但在资金投入方面,张泽院士认为,“双一流”建设为高校、教育系统的人员带来巨大的国家投入,国家自然科学基金也给予大量资金支持,中国的电子显微镜正处于蓬勃发展时期。我们也希望经过系列调整的TESCAN(中国)能够把握这一良好发展机遇,在不久的将来能够取得更加辉煌的成绩。 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " br/ /span /p p style=" text-align: right " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 采访编辑:杨改霞 /span /p p br/ /p
  • 美国加州修订衬垫类家具防火安全标准
    美国加利福尼亚州消费者事务部下属家电维修和家庭装修、隔热监管局(BEARHFTI)于2013年8月8日发布了该州拟议的新的衬垫类家具可燃性标准技术通报117-2013 (TB 117-2013) 的修订版。   该拟议法规于2013年2月建议修改防火安全法规,这意味着除其他变化之外,还将取消该州衬垫类家具的明火测试。修订版提议推迟六个月生效,这将允许制造商有额外时间消化目前的供应并落实法规的新变化。因此,新的强制性制造商合规日期将从2014年7月1日延迟到2015年1月1日。   修订后的TB 117-2013包括增加了一个支撑材料的新测试方法以反映ASTM E1353-08a标准。BEARHFTI表示,新增的测试方法将帮助筛选有阴燃倾向的,可能存在会引起阴燃风险的支撑材料。支撑材料是指位于弹性座椅的坐垫下,松散的软垫的支撑物。TB 117-2013的其他重要修改包括调整测试程序的通过/失败标准,明确测试材料的测量,引用具体的法律规定了标签的要求等。   该局还从豁免标准中删除了婴儿床褥和婴儿床垫,原因是这些产品目前受到消费品安全委员会(CPSC)的管辖。   此外,该局还在标准中增加了一个分部,允许依据特定卫生护理专业人员的书面处方,或其他类似的医学治疗规范制造的衬垫类家具,可豁免该可燃性标准。   目前,加州是美国唯一一个对家用家具制定强制可燃性规则的州,因此,加州的可燃性规则通常在其他州被用作实际的标准(未立法)。
  • 化学实验室的废液怎么处理,倒哪里去?
    废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收。废液处理原则对高浓度废酸、废碱液要经中和至中性时排放。对于含少量被测物和其他试剂的高浓度有机溶剂应回收再用。用于回收的高浓度废液应集中储存,以便回收 低浓度的经处理后排放,应根据废液性质确定储存容器和储存条件,不同废液一般不允许混合,避光、远离热源、以免发生不良化学反应。废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等。废液处理方法含汞、铬、铅、镉、砷、酚、氰的废液必须经过处理达标后才能排放,实验室处理方法如下:1、含铜废液的处理实验用过的硫酸铜废液通过加适量铁粉回收金属铜,母液再经沉淀、过滤、稀释排放。2、含汞废液的处理排放标准:废液中汞的最高容许排放浓度为0.05mg/L(以Hg计)。处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的Na2S,使其生成HgS沉淀。再加入FeS04(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。3、含镉废液的处理①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0.1mg/L以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。②离子交换法:利用Cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换.4、含铅废液的处理在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀.然后加入Al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。5、含砷废液的处理在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。6、含酚废液的处理酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。7、综合废液处理用酸、碱调节废液PH为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节p H为9左右,继续搅拌10min,加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。8、含 铬废液的处理含铬废液中加入还原剂,如硫酸亚铁、亚硫酸钠、铁屑,在酸性条件下将六价铬还原成三价铬,然后加入碱,如氢氧化钠、氢氧化钙碳酸钠等,使三价格形成Cr(OH)3沉淀,清液可排放。沉淀干燥后可用焙烧法处理,使其与煤渣一起焙烧,处理后可填埋。9、含 氰废液的处理低浓度废液可加入氢氧化钠调节PH为10以上,再加入高锰酸钾粉末(3%),使氰化物分解。若是高浓度的,可使用碱性氯化法处理,先用碱调至PH为10以上,加入次氯酸钠或漂白粉。经充分叫板,氢化物分解为二氧化碳和氮气,放置24小时排放。含氰化物费也不得乱倒或与酸混合,生成挥发性氰化氢气体有剧毒。10、三氯甲烷的回收将三氯甲烷废液一次用水、浓硫酸(三氯甲烷量的十分之一)、纯水、盐酸羟胺溶液(0.5% AR)洗涤。用重蒸馏水洗涤两次,将洗好的三氯甲烷用污水氯化钙脱水,放置几天,过滤,蒸馏。蒸馏速度为每秒1~2滴,收集沸程为60~62摄氏度的馏出液(标框下),保存于棕色试剂瓶中(不可用橡胶塞)。11、实验室废液处理注意事项1)、尽量回收溶剂,在对实验没有妨碍的情况下,把它反复使用2)、为了方便处理,其收集分类往往分为:a)可燃性物质b)难燃性物质c)含水废液d)固体物质等。3)、可溶于水的物质,容易成为水溶液流失。因此,回收时要加以注意。但是,对甲醇、乙醇及醋酸之类溶剂,能被细菌作用而易于分解。故对这类溶剂的稀溶液经,用大量水稀释后,即可排放。4)、含重金属等的废液,将其有机质分解后,作无机类废液进行处理。12、生物实验室废液处理生物实验室产生的废液污染主要是化学性污染和生物性污染,另外还有放射性污染,化学性污染包括有机物污染和无机物污染。有机物污染主要是有机试剂污染和有机样品污染。在大多数情况下,实验室中的有机试剂并不直接参与发生反应,仅仅起溶剂作用,因此消耗的有机试剂以各种形式排放到周边的环境中,排放总量大致就相当于试剂的消耗量。日复一日,年复一年,排放量十分可观。有机样品污染包括一些剧毒的有机样品,如农药、苯并(α)芘、黄曲霉毒素、亚硝胺等。无机物污染有强酸、强碱的污染,重金属污染,氰化物污染等。其中汞、砷、铅、镉、铬等重金属的毒性不仅强,且有在人体中有蓄积性。生物性污染包括生物废弃物污染和生物细菌毒素污染。生物废弃物有检验实验室的标本,如血液、尿、粪便、痰液和呕吐物等 检验用品,如实验器材、细菌培养基和细菌阳性标本等。生物实验室的通风设备设计不完善或实验过程个人安全保护漏洞,会使生物细菌毒素扩散传播,带来污染,甚至带来严重不良后果。2003年非典流行肆虐后,许多生物实验室加强对SAS病毒的研究,之后报道的非典感染者,多是科研工作者在实验室研究时被感染的。注意事项:废液的浓度超过规定的浓度时,必须进行处理。但处理设施比较齐全时,往往把废液的处理浓度限制放宽。最好先将废液分别处理,如果是贮存后一并处理时,虽然其处理方法将有所不同,但原则上要将可以统一处理的各种化合物收集后进行处理。处理含有络离子、螯合物之类的废液时,如果有干扰成份存在,要把含有这些成份的废液另外收集。以下所列废液不能相互混合:①过氧化物与有机物 ②氰化物、硫化物、次氯酸盐与酸 ③盐酸、氢氟酸等挥发性酸与不挥发性酸 ④浓硫酸、磺酸、羟基酸、聚磷酸等酸类与其它的酸 ⑤铵盐、挥发性胺与碱。要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集。将所收集的废液的成份及含量,贴上明显的标签,并置于安全的地点保存。特别是毒性大的废液,尤要十分注意。对硫醇、胺等会发出臭味的废液和会发生氰、磷化氢等有毒气体的废液,以及易燃性大的二硫化碳、乙醚之类废液,要把它加以适当的处理,防止泄漏,并应尽快进行处理。含有过氧化物、硝化甘油之类爆炸性物质的废液,要谨慎地操作,并应尽快处理。含有放射性物质的废弃物,用另外的方法收集,并必须严格按照有关的规定,严防泄漏,谨慎地进行处理。小 结实验室每天都会产生很多含有酸、碱、有机等有毒有害废液。如果随意排放或处理必将会对水质和环境产生危害,所以作为实验室的分析人员,小编认为大家有必要强化自身安全意识,不随意倾倒化学废液,减少有毒有害废液对人体、环境的伤害。
  • 实验室环境污染,绝对不是小事!
    1 实验室环境污染种类及危害1.1 按污染性质分1.1.1化学污染化学污染包括有机物污染和无机物污染。有机物污染主要是有机试剂污染和有机样品污染。在大多数情况下,实验室中的有机试剂并不直接参与发生反应,仅仅起溶剂作用,因此消耗的有机试剂以各种形式排放到周边的环境中,排放总量大致就相当于试剂的消耗量。日复一日,年复一年,排放量十分可观。有机样品污染包括一些剧毒的有机样品,如农药、苯并(α)芘、黄曲霉毒素、亚硝胺等。无机物污染有强酸、强碱的污染,重金属污染,氰化物污染等。其中汞、砷、铅、镉、铬等重金属的毒性不仅强,且有在人体中有蓄积性。1.1.2生物性污染生物污染包括生物废弃物污染和生物细菌毒素污染。生物废弃物有检验实验室的标本,如血液、尿、粪便、痰液和呕吐物等;检验用品,如实验器材、细菌培养基和细菌阳性标本等。开展生物性实验的实验室会产生大量高浓度含有害微生物的培养液、培养基,如未经适当的灭菌处理而直接外排,会造成严重后果。生物实验室的通风设备设计不完善或实验过程个人安全保护漏洞,会使生物细菌毒素扩散传播,带来污染,甚至带来严重不良后果。2003年非典流行肆虐后,许多生物实验室加强对SAS病毒的研究,之后报道的非典感染者,多是科研工作者在实验室研究时被感染的。1.1.3 放射性污染物放射性物质废弃物有放射性标记物、放射性标准溶液等。1.2 按污染物形态分1.2.1 废水实验室产生的废水包括多余的样品、标准曲线及样品分析残液、失效的贮藏液和洗液、大量洗涤水等。几乎所有的常规分析项目都不同程度存在着废水污染问题。这些废水中成分包罗万象,包括最常见的有机物、重金属离子和有害微生物等及相对少见的氰化物、细菌毒素、各种农药残留、药物残留等。1.2.2 废气实验室产生的废气包括试剂和样品的挥发物、分析过程中间产物、泄漏和排空的标准气和载气等。通常实验室中直接产生有毒、有害气体的实验都要求在通风橱内进行,这固然是保证室内空气质量、保护分析人员健康安全的有效办法,但也直接污染了环境空气。实验室废气包括酸雾、甲醛、苯系物、各种有机溶剂等常见污染物和汞蒸汽、光气等较少遇到的污染物。1.2.3 固体废物实验室产生的固体废物包括多余样品、分析产物、消耗或破损的实验用品(如玻璃器皿、纱布)、残留或失效的化学试剂等。这些固体废物成分复杂,涵盖各类化学、生物污染物,尤其是不少过期失效的化学试剂,处理稍有不慎,很容易导致严重的污染事故。 2 对实验室污染物的处理办法为防止实验室的污染扩散,污染物的一般处理原则为:分类收集、存放,分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理,在实际工作中选择合适的方法进行检测,尽可能减少废物量、减少污染。废弃物排放应符合国家有关环境排放标准。2.1 化学类废物一般的有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释排出。大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸收处理后才能排放。废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收。2.1.1 含汞废液的处理排放标准3:废液中汞的最高容许排放浓度为0.05mg/L(以Hg计)。处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的Na2S,使其生成HgS沉淀。再加入FeS04(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。2.1.2 含镉废液的处理①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0.1mg/L以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。②离子交换法:利用Cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换。2.1.3 含铅废液的处理在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀,然后加入Al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。2.1.4 含砷废液的处理在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。2.1.5 含酚废液的处理酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。2.1.6 综合废液处理用酸、碱调节废液pH为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节pH为9左右,继续搅拌10min,加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。 2.2 生物类废物生物类废物应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点,专人分类收集进行消毒、烧毁处理,日产日清。
  • 莱伯泰科闪耀BCEIA 2023:自动智能检测、半导体分析、核素分离解决方案悉数亮相
    精彩亮相2023年9月6日,备受瞩目的第二十届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2023)在中国国际展览中心(北京顺义)盛大开幕。作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科)的第十一次参展,莱伯泰科携带了2023年最新发布的质谱、光谱和全线产品,以及自动智能检测、半导体分析、核素分离等众多行业解决方案,闪耀亮相展会,集中展示了莱伯泰科在科学仪器领域最新的创新成果和实力。莱伯泰科展台展台合影BCEIA 2023莱伯泰科展台精彩亮点一览莱伯泰科发布首款无机元素智能在线分析系统在BCEIA期间,莱伯泰科举办了“智无边界 引领未来--智能自动化释放无限生产力”新品发布会,重磅推出MidiLab9000-E无机元素智能在线分析系统。这一新产品是对莱伯泰科无机元素分析全线产品的一次全新升华,将进一步提高实验效率,释放科研人员的双手。揭幕照片MidiLab9000-E无机元素智能在线分析系统LabMS 5000ICP-MS/MS斩获BCEIA金奖在本次展会期间,LabMS 5000 ICP-MS/MS凭借其创新的软硬件设计和在半导体行业的亮眼表现,从众多竞争对手中脱颖而出,一举斩获BCEIA金奖。LabMS 3000和LabMS 5000两款质谱的加持将进一步加速半导体行业中高端质谱的国产替代进程,为半导体行业客户提供更全面、高效的解决方案,巩固了莱伯泰科在国产高端ICP-MS研发制造领域的地位。BCEIA金奖证书和奖牌LabMS 5000 电感耦合等离子体串联质谱仪(ICP-MS/MS)全自动化核素共沉淀装置及核素萃取分离装置亮相凭借二十多年来在核环保领域的技术积累,莱伯泰科针对核素检测的特殊性,如样品的复杂性、多样性、超微量浓度等,开发了全自动化的共沉淀装置及核素萃取分离装置,结合自主开发的在线设置控制软件,实现了核素的快速分离和制样的集成化与自动化,将放射性核素的分离从传统的全手工、高度依赖操作熟练性、耗时长的化学分析过程中解放出来。Isotope-50C1沉淀装置及核素萃取分离装置分析仪器、前处理设备、耗材、实验室工程全线产品炫目亮相莱伯泰科携带了2023年最新发布的质谱、光谱和全线产品,闪耀亮相展会,集中展示了莱伯泰科在科学仪器领域最新的创新成果和实力。莱伯泰科展台一览莱伯泰科董事长胡克博士接受CCTV采访展会期间,莱伯泰科董事长胡克博士接受了央视记者的采访,分享了他对分析测试技术和实验室科学仪器发展的深刻见解。他还详细介绍了莱伯泰科近年来在自主研发重大仪器设备方面所做的创新项目和取得的重要成绩。莱伯泰科董事长胡克博士接受CCTV采访展台现场精彩回顾精彩瞬间莱伯泰科将持续坚守自主创新的发展理念,通过提供安全可靠的智能自动化实验室设备和解决方案,服务于多领域,不断探索分析化学领域的前沿,为中国科学技术的创新发展贡献最大力量。期待在BCEIA 2025再次相聚!
  • 沉淀数百光谱数据模型 这家近红外厂商进军烟草行业
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/67b416bb-e9fe-43cc-86d6-0906b1e8e32b.jpg" title=" 0D9AE2A38851D533BC475C457C1EF5F502DD4E50_size13_w392_h261.jpeg" / /p p   近红外光谱分析技术是指利用近红外谱区包含的有效信息,依靠计算机软硬件技术对有机物进行定性或定量的分析技术,主要应用在石油化工、农业、食品、地质、医药等需要对原材料进行快速检测的行业。 /p p   传统的化学滴定、色谱、质谱、光谱及核磁等方案有着预处理复杂、样品难以循环使用、大多需要使用有毒溶剂辅助等缺陷。而近红外光谱无需对样品进行预处理,可直接分析,并且有着快速、无损的特点。 /p p   来自云南的小宝科技 CEO 王玉告诉36氪,近红外光谱分析技术有两个核心壁垒,一个是近红外光谱仪的精密器件与核心芯片,另一个壁垒是对各个物质光谱的数据建模。 /p p   目前精密器件与核心芯片走在行业领先的主要为国外的企业,比如美国的赛默飞。而小宝科技的优势在于过去15年以来积累了4个行业300多项定量数据模型与定性数据模型,这些光谱模型的分析信息配合精密器件的扫描能够对物质进行准确的模式识别,并在分子层面给出精细的检测结果。 /p p   小宝科技现阶段选择切入烟草行业,并为B端客户提供从软硬件到近红外智能综合服务云平台的整体解决方案。 /p p   软件层面,小宝科技拥有超过十万份烟草基础检测数据与300过个近红外检测模型 在硬件方面则为不同体量的客户提供代理的大型机以及自主研发的便携小型机 而云平台则承载了数据处理的功能,包括从数据融合、压缩、存储、标准化处理、挖掘分析到对分析数据的整合应用。 /p p   值得一提的是,小宝科技自主研发的便携小型机在功能上直接对标传统大型机,在精度与应用范围上能实现大型机85%的功效。而且由于依赖云端数据库,所以避免了每个大型机存在台间差的问题,售价3~5万人民币不等,是大型机价格5%左右。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/497ea393-1f5b-4ed9-8439-d143c7d0a70e.jpg" title=" BCB9D8156E0CBC647617AE032C5F64AA0C3E6799_size21_w304_h405.jpeg" / /p p style=" text-align: center " 小宝科技自主研发的小型机-原型机 /p p   除此之外,小宝还能为客户提供从种植、烘烤、复烤、制丝、卷包以及流通全环节的整体解决方案。王玉向36氪透露,自己过去一直担任某烟草技术企业的高管,在行业认知与渠道积累有很深的积累,这也是公司成立不到1年,就拿下多家烟厂意向订单的原因之一。 /p p   除了烟草行业外,小宝科技也积累了药物、奶粉以及农产品的光谱模型,并计划在落地烟草行业整体方案后尝试横向发展。 /p p   在商业变现方面,小宝科技将客户分成两类,第一类客户是那些自己拥有大型机设备,但利用率不高的机构,比如各大高校、科研机构、政府部门与大型厂商。小宝科技将会为这类客户提供后端人员的技术支持 第二类客户是那些没有设备,但对原材料检测有迫切需求的中小企业,小宝客户会按照客户情况以租赁或销售的方式为其提供设备并免费提供云端的数据服务。 /p p   采访的最后,王玉表示除了B端客户外,小宝科技更看重消费领域的应用,公司的愿景是能够为C端赋能,为普通消费者提供便携式的检测方案。 /p p   创始人王玉毕业于云南大学化学系,曾任云南瑞升烟草与云南同创检测的企业高管,从事检测行业超过15年,也是近红外光谱学会理事。 /p p   目前小宝科技的原型机已经测试完毕,如果资金到位,将于今年2月考正式投产商品机。现阶段,小宝科技正在寻求500万元人民币的天使轮融资,计划释放10%的股份。 /p
  • 【安捷伦】别怪我没告诉你,肽谱分析真的“肽”重要了
    中国药典和欧盟药典在蛋白质药物成品检验中规定肽图需要与标准品一致,因为属于鉴别项目,不需要定量比较,所以很多人觉得可以“依葫芦画瓢”尽力就好。事实上,生物类似药的肽谱是需要与原研药完全一致的,另外很多实验员在做肽谱分析时重现性很差,需要实验操作者综合考虑蛋白质本身、实验目的以及预期结果,需要实验员具备优质的样品前处理技术、强大的技术分离能力和信息,才能够获取最佳的蛋白水解消化物分离,并进行肽段的可靠表征分析。所以,别怪我没告诉你,肽谱分析真的“肽”重要了,也是难度很高的一个检测项目。干货太多,今天先从蛋白质酶解的独立开发方案说起。关于蛋白质酶解的独立开发方案,把浓缩过的“精华”给你图为蛋白质酶解的 5 大步骤样品前处理要“量体裁衣”根据蛋白质的大小或结构,样品的前处理方法不尽相同。 在特定的条件下,可能需要进行样品富集,或从所添加的物质和稳定剂(用于产品剂型中)中分离蛋白质,尤其是在这些添加剂会干扰肽谱分析过程时。针对这些流程,现已开发出许多方法,每种蛋白质均具有一套对应的纯化措施或处理方法。但是,酶解前通常会使用一些更常用的方法进行样品纯化,包括去除/富集、透析和凝胶过滤脱盐。去除和富集策略去除和富集策略分别被开发用于去除样品中的高丰度蛋白质或分离目标蛋白质。更多的时候,去除用于蛋白质组学应用,用以降低生物样品(例如,血清)的复杂性,此类样品中含有高浓度的白蛋白和免疫球蛋白。去除策略可以利用免疫亲和技术(例如,免疫沉淀、免疫共沉淀及免疫亲和色谱法)。另一方面,富集技术会根据独特的生化活性、翻译后修饰 (PTM) 或胞内的空间定位分离细胞蛋白的亚类。翻译后修饰(例如磷酸化和糖基化)可使用亲和配体(例如,金属离子亲和色谱 (IMAC) 或固定化凝集素)分别进行富集。为引入独特的蛋白质化学,其他技术需使用代谢或酶促结合修饰后的氨基酸或 PTM。利用透析和脱盐优化样品处理不论是简单的样品还是复杂的样品,常需要通过透析或脱盐对样品进行优化处理,以确保它们酶解过程的兼容性。例如,由于质谱法 (MS) 将测定带电离子,因此必须在 ms 前进行除盐(特别是钠盐和磷酸盐),最大程度减少它们对检测的干扰。透析和脱盐产物可进行缓冲液交换、脱盐或小分子去除处理,以防止对后续过程的干扰。透析是降低样品盐浓度的常规流程。具体步骤是先将样品装入透析袋(袋膜具有特定的孔隙)中,袋口打结,然后将其置入水浴或缓冲液中,通过扩散使盐浓度达到平衡。大分子无法扩散出透析袋,会留在袋内。如果使用水浴,袋内小分子的浓度会缓慢降低直到透析袋内外浓度相同。达到平衡后,即可撕破透析袋,将其中的溶液倒入收集容器中。虽然透析体积可达几升,但对于大量样品却并不实际,因为会需要几天时间才能将盐完全去除。凝胶过滤 (GF) 是最实用的实验室流程凝胶过滤 (GF) 是最实用的实验室流程,可在酶解前对样品进行脱盐。该方法是一种非吸附的色谱技术,可根据分子大小进行分子分离。脱盐可被用于完全去除或降低样品中的盐浓度或其他小分子量成分,而缓冲液的更换则会使用一种新的缓冲液替换样品中的缓冲液。凝胶过滤法是最简单的色谱操作法之一,因为样品均在度洗脱条件下处理。在其分析形式中,凝胶过滤法(也称为体积排阻色谱)可分离分子量差异大于两倍的分子(例如,蛋白质)。在这些应用中,目标分离物质的体积差异非常大(即蛋白质与盐相比)。通过选择凝胶过滤填料,可完全排除较大的分子,同时允许较小的分子自由扩散至 所有的孔隙中。色谱柱使用缓冲液进行平衡,它与样品的缓冲液可能相同,也可能不同。将样品加载至色谱柱后,再添加更多的色谱柱缓冲液(洗脱缓冲液),携带样品分子自上而下地流过色谱柱。较大的分子(不能进入填料的孔隙中)首先从色谱柱中洗脱出来,然后是扩散入孔隙的较小分子,相对于较大的分子,小分子的洗脱时间更长。如果洗脱缓冲液与样品使用的缓冲液不同,则较大的分子会从原始盐中替换出来,并被这种新的缓冲液洗脱,从而从最初的样品缓冲液中完全分离出来。一张图告诉你,化学裂解和酶解怎么选?裂解肽键的方法有两种 ― 化学裂解和酶解,但是到底怎么选,这取决于需要分析的蛋白质和您所期待的结果。一张图告诉你,如何选择酶解试剂。为使蛋白水解酶有效地裂解肽链,需要利用各种试剂对样品进行变性、还原和烷基化。而在酶解的部分还需要对酶解的 PH、酶解时间及温度、还有裂解酶的浓度等因素充分考虑。访问安捷伦《安捷伦生物色谱住关键质量属性应用文集》,了解更多信息。扫描下方二维码,关注“安捷伦视界”公众号,获取更多资讯。
  • 厦大开发新型定量质谱SWATH-MS数据处理软件
    10月6日,厦门大学生命科学学院韩家淮教授课题组在Nature子刊《Nature Methods》上发表题为“Group-DIA: analyzing multiple data-independent acquisition mass spectrometry data files”的文章。  在生物学研究中,比较多个样品中蛋白量的变化是经常要解决的问题。定量蛋白组作为一个很重要的技术手段,经常被用来寻找多个生物样品中有差异变化的蛋白。SWATH-MS是一种新型的蛋白质定量技术,其拥有高定量精度和良好的多样品定量一致性等特点,可以用来寻找多个生物样品中的差异表达蛋白。虽然SWATH-MS技术具有很多优点,但是其数据处理一直是个难题。现有两款软件OpenSWATH和DIA-Umpire,其中OpenSWATH作为最先被报道的软件,其在数据处理方面较繁琐,DIA-Umpire在数据处理方面具有优势,但鉴定肽段数量方面稍显弱势。  韩家淮课题组开发了一个名为Group-DIA的SWATH数据处理软件,其在数据处理方面和DIA-Umpire具有相同优势,在鉴定肽段数量方面比DIA-Umpire软件多30-50%。韩家淮课题组研究人员对TNFR1(TNF 受体蛋白1)免疫共沉淀样品的SWATH数据进行了分析,发现Group-DIA软件可以比其他两款软件鉴定出更多的TNFR1相互作用蛋白,假阳性率则较其他两款软件低。综上所述,Group-DIA软件是目前分析SWATH数据最好的软件,它的开发推动了SWATH-MS在生物学研究中的应用,为寻找信号通路中的关键节点蛋白提供了很好的途径。  该论文主要工作由博士生李渊越和博士后钟传奇承担,通讯作者为博士后钟传奇和韩家淮教授。
  • 国产首台!安益谱高分辨傅里叶静电阱质谱隆重发布
    仪器信息网讯4月18日,安益谱“质”造新未来,“谱”写新征程——高分辨傅里叶静电阱质谱新品发布会在苏州狮山国际会议中心举行。会上重磅发布国内首台套自主研发的高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap120K,并就产品创新优势、技术突破和应用领域等进行了深度解读。发布会现场活动现场嘉宾云集,中国工程院院士林君、中国计量科学研究院院长方向、宁波大学材料科学与化学工程学院院长丁传凡、安益谱董事长兼总经理张小华出席现场并致辞。超过百名业界专家、新闻媒体等嘉宾齐聚一堂,共同见证安益谱创新成果的发布。安益谱(苏州)医疗科技有限公司董事长兼总经理 张小华致辞中国工程院林君院士致辞中国计量科学研究院方向院长致辞宁波大学材料科学与化学工程学院丁传凡院长致辞安益谱在其总经理张小华博士的带领下,从2004年起开始气相色谱质谱技术的自主研发,经过十多年的技术积累与沉淀,在2018年成功推出了7700高性能双腔单四极杆气质联用仪,赢得了第三方检测行业等众多用户的广泛认可。2021年,安益谱再接再厉,推出了首款气相色谱串联三重四极杆质谱仪,并在2022年完成了国产液质三重四极杆产品Anyeep TQ9100的开发工作。今天,在这个意义非凡的日子里,安益谱隆重推出国内首套高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap120K。新品揭幕随后,安益谱董事长兼总经理张小华对此次发布的新款质谱仪进行了全面介绍。安益谱(苏州)医疗科技有限公司董事长兼总经理 张小华高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap120K融合了四极杆和傅里叶静电阱的优势。既包含了安益谱单四极杆质谱的全部功能,又充分结合了傅里叶静电阱的超高分辨率、高质量精度和全谱优势。Cassitrap120K配备了用户友好的操作界面和强大的数据处理软件,提供更便捷、高效的分析体验,能够胜任各种复杂分析任务,轻松获得信息丰富的数据和结果。无论是在科学研究、环境监测、食品安全,还是在石油化工等工业生产领域,都可以确保在化合物鉴别、定量和非靶向分析中获得极高的可靠性。随后,发布会邀请到了中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所陈大舟研究员,并带来了Anyeep Cassitrap 120K GC-MS 新型应用报告分享。中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所 陈大舟研究员“质”造新未来,“谱”写新征程, 多年来,安益谱始终专注于质谱产品的研发与生产,致力于为用户提供多样化的应用质谱仪、实验室质谱仪和便携式质谱仪。公司秉持着“精耕细作,做中国好质谱”的立业理念,坚持自主创新,不断在国产质谱领域取得国际水准的先进技术和多项核心专利。未来,安益谱还将继续推动国内高端分析仪器行业的高质量发展,推动人类科学发展,为捍卫人类健康提供有力的技术支撑。
  • 实验室安全需知之【废液处理】
    p style=" text-align: justify "   实验室的废液种类多、成分复杂,具有经常性、间歇性、分散性等特点,难于统一处理,这就需要加强实验室安全管理,建立实验室废液污染防治体系。 /p p style=" text-align: justify "    strong 实验室废液主要包括: /strong /p p style=" text-align: justify "   1.实验操作过程中产生的各种强酸、强碱、有机溶液等 /p p style=" text-align: justify "   2.清洗各种实验用具和设备 (各种玻璃容器、进样瓶、制样设备等)时产生的废液 /p p style=" text-align: justify "   3.设备冷却装置(如各种蒸馏冷却装置、仪器设备冷却装置等)产生的废液。 /p p style=" text-align: justify "   这些废液应按其性质、成分等采取不同的处理方式。有的废液可以回收利用其中有用的物质,有的可以直接排至外部排水管网,有的则采用适当方法处理,然后再排外部管网。 /p p style=" text-align: justify "   例如:一般设备冷却水经使用后仅水温有所升高,这类废液不经处理就可排人水体或外部排水管网:有的经简单的处理还可重复使用,用于实验用具的清洗等过程 有的废液含有毒有害物质、放射性物质,则需经适当处理或间收利用其有用的物质后,使之符合国家规定的排放标准,才可排人水体或外部排放管网。 /p p style=" text-align: justify "    strong 实验室废液处理 /strong /p p style=" text-align: justify "   收集的实验室废液应有适当的贮存场所,避免高温、日晒、雨淋以及应有防漏和防渗设施,最好放置在有抽气设备的贮存柜中或存放于有换气设备的房间中。贮存容器应明显标示其种类与性质,不同类型的废液应分别贮存,不同类型废液容器不可混贮。 /p p style=" text-align: justify "   对高浓度废酸、废碱液要经中和至中性时排放。对于含少量被测物和其他试剂的高浓度有机溶剂应回收再用。用于回收的高浓度废液应集中储存,以便回收 低浓度的经处理后排放,应根据废液性质确定储存容器和储存条件,不同废液一般不允许混合,避光、远离热源、以免发生不良化学反应。废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等。 /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 含不同化学物质的废液处理方法 /strong /span /p p style=" text-align: justify "   含 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 汞、铬、铅、镉、砷、酚、氰 /span 的废液必须经过处理达标后才能排放,实验室处理方法如下: /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " i 含汞、铅、镉废弃物的处理 /i /span /p p style=" text-align: justify "   若不小心将金属汞散落在实验室里(如打碎温度计)必须及时清除。如用滴管或用在硝酸汞的酸性溶液中浸过得薄铜片、铜丝收集与烧杯中用水覆盖。散落在地面上的汞颗粒应撒上硫磺粉,生成毒性较小的硫化汞 或喷上用盐酸酸化过的高锰酸钾溶液(5:1000体积比),过1至2小时后清除 或喷上20%三氯化铁水溶液,干后再清除(但该方法不能用于金属表面,会产生腐蚀)。 /p p style=" text-align: justify "   对于含汞废液的处理,可先将废液调至PH8~10家入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,生成硫化铁沉淀可将硫化汞微粒吸附沉淀,然后静止分离,清液可排放,残渣可用焙烧法回收汞或制成汞盐。 /p p style=" text-align: justify "   用碱将废液PH调至8~10,生成Pb(OH)2和Cd(OH)2沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,沉淀物可与其他无机物混合进行烧结处理,清液排放。 /p p style=" text-align: justify "   i span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  含铬、砷、酚、氰废弃物的处理 /span /i /p p style=" text-align: justify "   含铬废液中加入还原剂,如硫酸亚铁、亚硫酸钠、铁屑,在酸性条件下将六价铬还原成三价铬,然后加入碱,如氢氧化钠、氢氧化钙碳酸钠等,使三价格形成Cr(OH)3沉淀,清液可排放。沉淀干燥后可用焙烧法处理,使其与煤渣一起焙烧,处理后可填埋。 /p p style=" text-align: justify "   加入氧化钙,使PH为8,生成砷酸钙和亚砷酸钙沉淀,在Fe3+存在时共沉淀。或使溶液PH大于10,加入硫化钠,与砷反应生成难容、低毒的硫化砷沉淀。产生含砷气体的试验在通风橱中进行。 /p p style=" text-align: justify "   低浓度含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉,使酚氧化城市和二氧化碳。高浓度可使用丁酸乙脂萃取,在用少量氢氧化钠溶液反复萃取。调解PH后,进行重蒸馏,提纯后使用。 /p p style=" text-align: justify "   低浓度废液可加入氢氧化钠调节PH为10以上,再加入高锰酸钾粉末(3%),使氰化物分解。若是高浓度的,可使用碱性氯化法处理,先用碱调至PH为10以上,加入次氯酸钠或漂白粉。经充分叫板,氢化物分解为二氧化碳和氮气,放置24小时排放。含氰化物费也不得乱倒或与酸混合,生成挥发性氰化氢气体有剧毒。 /p p style=" text-align: justify "    strong 废液的回收使用: /strong /p p style=" text-align: justify "   加强试剂回收利用不仅可以减少实验室废液产生的总量,同时又节省了实验室的费用支出。例如实验室中部分有机溶剂不直接参与化学反应,使用后杂志含量少,可通过蒸馏、萃取、吸附等方法回收提纯,监测后可再次使用。 /p p style=" text-align: justify "   混合废液 /p p style=" text-align: justify "   互不作用的废液可用铁粉处理。调节废液PH3-4,加入铁粉,搅拌半小时,用碱调节PH 9左右,搅拌10分钟,加入高分子混凝剂沉淀,清液可排放,沉淀物作为废渣处理。 /p p style=" text-align: justify "   三氯甲烷的回收 /p p style=" text-align: justify "   将三氯甲烷废液一次用水、浓硫酸(三氯甲烷量的十分之一)、纯水、盐酸羟胺溶液(0.5% AR)洗涤。用重蒸馏水洗涤两次,将洗好的三氯甲烷用污水氯化钙脱水,放置几天,过滤,蒸馏。蒸馏速度为每秒1~2滴,收集沸程为60~62摄氏度的馏出液(标框下),保存于棕色试剂瓶中(不可用橡胶塞)。 /p p style=" text-align: justify "   实验室 strong 废液处理方式: /strong /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 1.焚烧法 /span /p p style=" text-align: justify "   ①将可燃性物质的废液,置于燃烧炉中燃烧。如果数量很少,可把它装入铁制或瓷制容器,选择室外安全的地方把它燃烧。点火时,取一长棒,在其一端扎上沾有油类的破布,或用木片等东西,站在上风方向进行点火燃烧。并且,必须监视至烧完为止。 /p p style=" text-align: justify "   ②对难于燃烧的物质,可把它与可燃性物质混合燃烧,或者把它喷入配备有助燃器的焚烧炉中燃烧。对多氯联苯之类难于燃烧的物质,往往会排出一部份还未焚烧的物质,要加以注意。对含水的高浓度有机类废液,此法亦能进行焚烧。 /p p style=" text-align: justify "   ③对由于燃烧而产生NO2 SO2 或HCl 之类有害气体的废液,必须用配备有洗涤器的焚烧炉燃烧。此时,必须用碱液洗涤燃烧废气,除去其中的有害气体。 /p p style=" text-align: justify "   ④对固体物质亦可将其溶解于可燃性溶剂中然后使之燃烧。 /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 2.溶剂萃取法 /span /p p style=" text-align: justify "   ①对含水的低浓度废液,用与水不相混合的正己烷之类挥发性溶剂进行萃取,分离出溶剂层后,把它进行焚烧。再用吹入空气的方法,将水层中的溶剂吹出。 /p p style=" text-align: justify "   ②对形成乳浊液之类的废液,不能用此法处理,要用焚烧法处理。 /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 3.吸附法 /span /p p style=" text-align: justify "   用活性炭硅藻土矾土层片状织物聚丙烯聚酯片氨基甲酸乙酯泡沫塑料稻草屑及锯末之类能良好吸附溶剂的物质使其充分吸附后与吸附剂一起焚烧。 /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 4.氧化分解法 /span /p p style=" text-align: justify "   在含水的低浓度有机类废液中,对其易氧化分解的废液,用H2O2 KMnO4 NaOCl H2SO4+HNO3 HNO3+HClO4 H2SO4+HClO4 及废铬酸混合液等物质,将其氧化分解。然后,按上述无机类实验废液的处理方法加以处理。 /p p style=" text-align: justify "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 5.水解法 /span /p p style=" text-align: justify "   对有机酸或无机酸的酯类,以及一部份有机磷化合物等容易发生水解的物质,可加入氢氧化钠或氢氧化钙, 在室温或加热下进行水解。水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即可排放。如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。 /p p style=" text-align: justify "   span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  6.生物化学处理法 /span /p p style=" text-align: justify "   用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。例如,对含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白质及淀粉等的稀溶液,可用此法进行处理。 /p p style=" text-align: justify "  & nbsp strong 含一般有机溶剂的废液: /strong /p p style=" text-align: justify "   一般有机溶剂是指醇类、酯类、有机酸酮及醚等由C、H、O 元素构成的物质。对此类物质的废液中的可燃性物质,用焚烧法处理。对难于燃烧的物质及可燃性物质的低浓度废液,则用溶剂萃取法、吸附法及氧化分解法处理。再者,废液中含有重金属时,要保管好焚烧残渣。但是,对其易被生物分解的物质(即通过微生物的作用而容易分解的物质),其稀溶液经用水稀释后,即可排放。 /p p style=" text-align: justify "   含石油动植物性油脂的废液此类废液包括:苯、已烷、二甲苯、甲苯、煤油、轻油、重油、润滑油、切削油、机器油、动植物性油脂及液体和固体脂肪酸等物质的废液。对其可燃性物质,用焚烧法处理。对其难于燃烧的物质及低浓度的废液,则用溶剂萃取法或吸附法处理。对含机油之类的废液,含有重金属时,要保管好焚烧残渣。 /p p style=" text-align: justify "    strong 生物实验室废液处理: /strong /p p style=" text-align: justify "   生物实验室产生的废液污染主要是化学性污染和生物性污染,另外还有放射性污染。 /p p style=" text-align: justify "   化学性污染包括有机物污染和无机物污染。有机物污染主要是有机试剂污染和有机样品污染。在大多数情况下,实验室中的有机试剂并不直接参与发生反应,仅仅起溶剂作用,因此消耗的有机试剂以各种形式排放到周边的环境中,排放总量大致就相当于试剂的消耗量。日复一日,年复一年,排放量十分可观。有机样品污染包括一些剧毒的有机样品,如农药、苯并(α)芘、黄曲霉毒素、亚硝胺等。无机物污染有强酸、强碱的污染,重金属污染,氰化物污染等。其中汞、砷、铅、镉、铬等重金属的毒性不仅强,且有在人体中有蓄积性。 /p p style=" text-align: justify "   生物性污染包括生物废弃物污染和生物细菌毒素污染。生物废弃物有检验实验室的标本,如血液、尿、粪便、痰液和呕吐物等 检验用品,如实验器材、细菌培养基和细菌阳性标本等。生物实验室的通风设备设计不完善或实验过程个人安全保护漏洞,会使生物细菌毒素扩散传播,带来污染,甚至带来严重不良后果。2003年非典流行肆虐后,许多生物实验室加强对SAS病毒的研究,之后报道的非典感染者,多是科研工作者在实验室研究时被感染的。 /p p style=" text-align: justify "   在对这些污染处理的时候,需要注意以下几个方面: /p p style=" text-align: justify "   废液的浓度超过规定的浓度时,必须进行处理。但处理设施比较齐全时,往往把废液的处理浓度限制放宽。 /p p style=" text-align: justify "   最好先将废液分别处理,如果是贮存后一并处理时,虽然其处理方法将有所不同,但原则上要将可以统一处理的各种化合物收集后进行处理。 /p p style=" text-align: justify "   处理含有络离子、螯合物之类的废液时,如果有干扰成份存在,要把含有这些成份的废液另外收集。 /p p style=" text-align: justify "    strong 下列废液不能互相混合: /strong /p p style=" text-align: justify "   ①过氧化物与有机物 /p p style=" text-align: justify "   ②氰化物、硫化物、次氯酸盐与酸 /p p style=" text-align: justify "   ③盐酸、氢氟酸等挥发性酸与不挥发性酸 /p p style=" text-align: justify "   ④浓硫酸、磺酸、羟基酸、聚磷酸等酸类与其它的酸 /p p style=" text-align: justify "   ⑤铵盐、挥发性胺与碱。 /p p style=" text-align: justify "   要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集。将所收集的废液的成份及含量,贴上明显的标签,并置于安全的地点保存。特别是毒性大的废液,尤要十分注意。 /p p style=" text-align: justify "   对硫醇、胺等会发出臭味的废液和会发生氰、磷化氢等有毒气体的废液,以及易燃性大的二硫化碳、乙醚之类废液,要把它加以适当的处理,防止泄漏,并应尽快进行处理。含有过氧化物、硝化甘油之类爆炸性物质的废液,要谨慎地操作,并应尽快处理。 含有放射性物质的废弃物,用另外的方法收集,并必须严格按照有关的规定,严防泄漏,谨慎地进行处理。 /p p style=" text-align: justify "    strong 生物类废物: /strong /p p style=" text-align: justify "   生物类废物应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点,专人分类收集进行消毒、烧毁处理,日产日清。 /p p style=" text-align: justify "   液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。固体可燃性废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集,可加漂白粉进行氯化消毒处理。满足消毒条件后作最终处置。 /p p style=" text-align: justify "   1.一次性使用的制品如手套、帽子、工作物、口罩等使用后放入污物袋内集中烧毁。 /p p style=" text-align: justify "   2.可重复利用的玻璃器材如玻片、吸管、玻瓶等可以用1000-3000mg/L有效氯溶液浸泡2-6h.然后清洗重新使用,或者废弃。 /p p style=" text-align: justify "   3.盛标本的玻璃、塑料、搪瓷容器可煮沸15min.或者用1000mg/L有效氯漂白粉澄清液浸泡2-6h,消毒后用洗涤剂及流水刷洗、沥干 用于微生物培养的,用压力蒸汽灭菌后使用。 /p p style=" text-align: justify "   4.微生物检验接种培养过的琼脂平板应压力灭菌30min,趁热将琼脂倒弃处理。 /p p style=" text-align: justify "   5.尿、唾液、血液等生物样品,加漂白粉搅拌后作用2-4h,倒入化粪池或厕所。或者进行焚烧处理。 /p p style=" text-align: justify "    strong 放射性废弃物: /strong /p p style=" text-align: justify "   一般实验室的放射性废弃物为中低水平放射性废弃物,将实验过程中产生的放射性废物收集在专门的污物桶内,桶的外部标明醒目的标志,根据放射性同位素的半衰期长短,分别采用贮存一定时间使其衰变和化学沉淀浓缩或焚烧后掩埋处理。 /p p style=" text-align: justify "   1.放射性同位素的半衰期短(如:碘131、磷32等)的废弃物,用专门的容器密闭后,放置于专门的贮存室,放置十个半衰期后排放或者焚烧处理。 /p p style=" text-align: justify "   2.放射性同位素的半衰期较长(如:铁59、钻60等)的废弃物,液体可用蒸发、离子交换、混凝剂共沉淀等方法浓缩,装入容器集中埋于放射性废物坑内。 /p p /p
  • 我与NanoTemper的故事(3) 温州大学_MST神助力,感受实验进阶之旅!
    投稿作者来自温州大学--两名研究生使用Monolith仪器的感受自述,一起来看看他们的实验故事吧。我们的故事12023年10月接到课题组安排进行Monolith微量热泳动分子互作仪的原理及使用操作的相关培训,通过培训中老师的讲解和亲自上手操作,我认识了这一功能强大且精密的仪器, 并感受到了这台仪器在生物学相关科研中的实用性,及论文写作过程中借助其所做实验获得的数据图的权威性。我所在的课题组是多肽小组,课题组目前的研究方向主要是抗菌肽和多肽药物研究。众所周知,多肽的化学本质为蛋白质,在今后的相关研究中,检测蛋白质(多肽)的相互作用的实验是我将要做的实验之一。在此之前,研究蛋白质互作实验常用方法有免疫沉淀、酵母双杂交系统、免疫共沉淀、GST-Pull Down等,相较于以上四种实验方法, Monolith分子互作检测仪的优点居多,可检测各种类型分子、灵敏度高、检测范围广、不局限于两种分子间的互作分析、样品消耗极低、传递更多的实验数据及结果,检测也更加精密。 相信这台仪器会是我接下来的研究生学业生涯中非常有帮助的工具。使用过程中,我感受到NanoTemper 公司的经营及服务都是十分完善, 希望NanoTemper可以研发出更多更实用、更方便、更精密的生物学分析创新型设备及软件,推动生物学及医学领域的发展。我们的故事22023年春,我得知学校有一台微量热泳动分子互作仪。当时的心情格外激动,这台仪器的出现意味着我可以检测我的药物与蛋白之间的结合程度, 从而更好的解释药物对于某些疾病的治疗具有更好的效果。由于我之前错过了学校的仪器培训课程,所以在老师的建议下,我在微信上搜索并找到了NanoTemper的公众号,开始了我的自主学习之旅。 在公众号上,从技术原理及应用开始学起,一点一点的学完所有流程。在预实验里,我和同学一起相互帮助,生怕哪里出一点岔子。幸好,实验完整的做下来了,经过这次的实验,在同学的帮助下,我发现自己在样品处理时存在一个巨大的问题,那就是我的样品蛋白浓度设置太低了,在经过调整后最终解决了这个问题,这次预实验也让我看到了胜利的曙光。真的很感谢NanoTemper公司在技术层面的创新,提供了如此简便好用的机器,为科研工作提供了极大的便利。在这里,祝愿NanoTemper 能够在今后的日子创新不止、扬帆起航,在科研仪器开发领域发光发热,做大做强。NanoTemper感言感谢用户们的信任与支持!我们非常自豪的看到越来越多的研究人员将MST技术视为多肽、药物与蛋白等小分子检测的首选工具!NanoTemper资源库小程序(可通过微信搜索)提供了完整且系统的实验培训课程和资料,可让您轻松掌握MST技术。当然,随处可查的海量权威文献也为实验思路提供了验证与参考。相信MST技术因其精准、快速的检测,极其容易上手的操作方式可以为科研人员真正的解决实验问题,节省大量时间提高效率,无疑是助力CNS上分的神器。NanoTemper 分子互作检测仪器相关推荐:我与NanoTemper的故事(1) 北大瞿礼嘉课题组_MST连续3年助力发表CNS我与NanoTemper的故事(2) 南京农业大学_MST是检测小分子不二之选!
  • 实验系统误差消除术
    误差是测量测得的量值减去参考量值。测得的量值简称测得值,代表测量结果的量值。所谓参考量值,一般由量的真值或约定量值来表示。实验误差不可避免如何减小误差是每个实验员要考虑的问题。产生系统误差的原因系统误差是由固定不变或因素或按确定规律变化的因素所造成,主要包括以下几个方面的因素:1、仪器和装置方面的因素因使用的仪器本身不够精密所造成的测定结果与被测量真值之间的偏差,如使用未经检定或校准的仪器设备、计量器具等都会造成仪器误差。或因检测仪器和装置结构设计原理上的缺点,如齿轮杠杆测微仪直线位移和转角不成比例而产生的误差;由仪器零件制造和安装不正确,如标尺的刻度偏差、刻度盘和指针的安装偏心、天平的臂长不等所产生的误差。2、环境因素待测量值在实际环境温度和标准环境温度下测量所产生的偏差、在测量过程中待测量随温度、湿度和大气压按一定规律变化的产生的偏差。3、测定方法方面的因素是由测定方法本身造成的误差,或由于测试方法本身不完善、使用近似的测定方法或经验公式引起的误差。例如,在重量分析中,由于沉淀的溶解,共沉淀现象,灼烧时沉淀分解或挥发等原因都会引起测定的系统误差。4、人员因素由于操作人员的生理缺陷、主观偏见、不良习惯等到个人特点或不规范操作,如在刻度上估计读数时,习惯上偏于某一方向、读滴定管数值时偏高或偏低,滴定终点颜色辨别偏深或偏浅而产生的误差。由于人员因素而产生的误差一般称为操作误差。5、使用试剂方面的因素由于检验中所用蒸馏水含有杂质或所使用的试剂不纯所引起的测定结果与实际结果之间的偏差。系统误差的减小和消除方法1、从产生误差的根源上消除系统误差在测定之前,要求检测人员在检测过程中可能产生的系统误差进行认真的分析,必须尽可能预见一切可能产生系统误差的来源,并设法消除或尽量减弱其影响。例如,测量前对仪器本身性能进行检查,使仪器的环境条件和安装位置符合检验技术要求的规定;对仪器在使用前进行正确的调整;严格检查和分析测量方法是否正确等来消除仪器、检测方法、环境等因素而产生的系统误差;为防止因仪器长期使用而使其精度降低,及时送计量部门进行周期检定。2、用校正方法来消除系统误差这种方法是对取测量用的滴定管、移液管、容量瓶等计量器具,在测量前进行修正,做出校正曲线或误差表,测量后对实际测量值进行修正,从而避免或消除因此而产生的系统误差。3、用空白实验来消除系统误差空白试验是指在不加试样的情况下,按分析检验方法标准或规程在同样的操作条件下进行的测定。空白试验所得结果的数值为空白值。然后再对加入被测试样按分析检验方法标准或规程在同样的操作条件下进行测定得出试样的测定值,最后从试样的测定值中扣除空白值,就得到比较准确的分析结果,这样可以消除因蒸馏水含有杂质或所使用的试剂不纯所产生的系统误差。4、采用对照试验消除系统误差对照试验就是用同样的分析方法在同样的条件下,用标样代替试样进行的平行测定。通过对照试验可以校正测试结果,消除系统误差。
  • 北大研究者发布探索蛋白质相互作用特征的新技术
    北京大学的研究人员报告称,他们开发出了一种遗传编码蛋白质光交联剂,其带有可转移的、质谱可识别的标签。这一研究成果发布在7月27日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。  北京大学化学与分子工程学院的陈鹏(Peng R. Chen)研究员与王初(Chu Wang)研究员是这篇论文的共同通讯作者。  蛋白质以其自身结构和与其他蛋白质之间的相互作用为基础发挥功能,因此,研究蛋白质的结构和相互作用抑制是生命科学的重要方向。  检测蛋白质相互作用的传统方法,如酵母双杂交、亲和色谱和免疫共沉淀等有着各自的局限性。酵母双杂交可以揭示蛋白质间的直接相互作用,甚至通过大规模筛查发现未知的相互作用,但酵母细胞未必能为异源表达的其他物种蛋白提供合适的相互作用条件。亲和色谱技术和免疫共沉淀技术其通量比较低,背景结合蛋白质与特异性结合蛋白质有时难以区分,直接与间接相互作用也通常难以区分。另外,这三种方法对于瞬间、微弱的相互作用,比如信号转导过程中松散变化的蛋白质复合物,都很难获得有效信息。  近年来,科学家们一直在不断地发展发现及描绘生理条件下蛋白质相互作用特征的技术,其中化学与光亲和交联策略获得越来越多的关注。将生物分子间的非共价相互作用转变为共价交联,使得能够捕获到时常出现在自然界中微弱且短暂的蛋白质相互作用。光交联剂结合质谱技术是近年发展起来在活体系统中研究蛋白质相互作用的一种有力的工具,但它仍然存在着高假阳性鉴别率及无法提供相互作用界面信息等缺点。  在这篇文章中研究人员报告称,他们开发出了一种遗传编码光亲和非自然氨基酸,可在光交联及猎物蛋白-诱饵蛋白分离后将一个质谱可识别的标签(MS-label)导入到捕获的猎物蛋白中。这一叫做IMAPP的策略使得能够直接鉴别出采用传统的遗传编码光交联剂难以揭示的光捕获底物肽。利用这一MS-label,IMAPP策略显著提高了鉴别蛋白质相互作用的可信度,使得能够同时鉴别捕获的肽和确切的交联位点,对于揭示靶蛋白及绘制活体系统中蛋白质相互作用界面具有极高的价值。  来自多伦多大学Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute (LTRI)和Donnelly中心的一组研究人员,开发出一种新技术,可以将细胞内的DNA条形码拼接在一起,以同时搜寻数百万个蛋白质配对,用以分析蛋白质相互作用。相关研究结果发表在2016年4月22日的《Molecular Systems Biology》杂志上(研究蛋白质相互作用的新技术)。  斯克里普斯研究所(TSRI)的科学家们开发出了一种强大的新方法来寻找结合特定蛋白质的候选药物。发表在2016年6月Nature杂志上的这种新方法是一个重大的进展,它可以同时应用于大量的蛋白质,甚至直接应用于自然细胞环境中成千上万不同的蛋白质。一些小分子可以用来确定它们靶蛋白的功能,并可充当药物开发的起始复合物。TSRI的研究人员证实这一技术为许多过去认为无法很好结合这些小分子的蛋白质找到了“配体”(结合伴侣蛋白)(Nature发布突破性蛋白质新技术)。  蛋白质是自然界的机器。它们供给氧气为我们的肌肉提供动力,催化一些帮助我们从食物中提取能量的反应,抵御细菌和病毒的感染。数十年来,科学家们一直在寻找方法设计可以满足某些医学、研究和工业特定用途的新蛋白质。现在,北卡罗来纳大学医学院的研究人员开发出了一种方法,通过将已存在蛋白质的片段拼接在一起来生成新蛋白质。这一叫做SEWING的技术发表在2016年5月的Science杂志上(Science发布突破性蛋白质技术)。
  • 标准解读|迎接新版生活饮用水标准,东西分析准备好了!
    饮用水安全是人们健康的基本保障,关系国计民生,是需要重点关注的公共卫生问题之一。新年伊始,水行业就迎来了重磅消息,作为《生活饮用水卫生标准》GB/T5749的配套检测标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750征求意见稿在全国标准信息公共服务平台发布。东西分析作为国内较早成立的科学分析仪器生产厂商之一,在生活饮用水安全方面拥有丰富的经验,面对即将执行的《生活饮用水卫生标准》及其配套的新版《生活饮用水标准检验方法》,东西分析可提供包括售前咨询、检测设备、应用方法、售后服务等在内的整体解决方案,助您一臂之力!内容变化新版的《生活饮用水卫生标准》GB/T 5749已进入发布阶段,其水质指标由原来的106项改为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项:增加了高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素4项指标;删除了耐热大肠菌群、三氯乙醛、硫化物、氯化氰(以CN-计)、六六六(总量)、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、甲醛、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯苯、乙苯共计13项指标。水质参考指标也由原来的28项调整为55项。 作为与新版GB/T5749《生活饮用水卫生标准》配套检测标准GB/T5750《生活饮用水标准检验方法》意见稿在保持原来的13项内容基础上做了针对性的修订总结:感官性状和物理指标:1项指标,2个方法无机非金属指标:2项指标,3个方法有机物指标:55项指标,7个方法农药指标:30项指标,9个方法消毒副产物指标:14项指标,1个方法消毒剂指标:2项指标,2个方法涉及24个方法,104项指标应对方案在生活饮用水卫生标准中,金属、类金属、无机非金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、农药残留、卤代烃等指标是主要的检测项目,仪器涉及原子吸收、原子荧光、液相-荧光形态分析仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪等。金属、类金属、无机非金属检测金属和类金属指标修订内容删除了铁、锰、铜的火焰原子吸收分光光度法-萃取法、火焰原子吸收分光光度法-共沉淀法、火焰原子吸收分光光度法-巯基棉富集法;锌的火焰原子吸收分光光度法-萃取法、火焰原子吸收分光光度法-共沉淀法、火焰原子吸收分光光度法-巯基棉富集法;镉和铅的火焰原子吸收分光光度法-萃取法、火焰原子吸收分光光度法-共沉淀法、火焰原子吸收分光光度法-巯基棉富集法。 增加了砷:液相色谱-电感耦合等离子体质谱法、液相色谱-原子荧光法;氯化乙基汞:液相色谱-原子荧光光谱联用法。无机非金属指标修订内容删除了:碘化物气相色谱法;增加了:碘化物电感耦合等离子体质谱法;高氯酸盐离子色谱法-氢氧根系统淋洗液、离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液检测方法。AA-7090型原子吸收分光光度计AA-7050原子吸收分光光度计SavantAA原子吸收分光光度计AF-7550型双道氢化物-原子荧光光度计LC-AF 7590液相色谱-原子荧光联用仪ICP-7760HP型全谱电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-7700型电感耦合等离子发射光谱仪GBC Quantima型电感耦合等离子发射光谱仪GBC OptiMass 9600电感耦合等离子体直角加速式飞行时间质谱仪Cintra 4040 紫外-可见分光光度计IC-2800离子色谱仪有机物检测有机物综合指标修订内容有机物指标修订内容对原有28个指标进行了修订(四氯化碳、1,2二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯(顺、反)、三氯乙烯、四氯乙烯、丙烯酰胺、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、微囊藻毒素、环氧氯丙烷、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对)、乙苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、苯乙烯、六氯丁二烯)。纳入27个新指标(1,1-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,1-二氯丙烯、1,2-二氯丙烯(顺、反)、1,2-二溴乙烯、1,2-二溴乙烷、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯、丙苯、4-甲基异丙苯、丁苯、五氯苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3-二氯苯、溴苯、异丁基苯、萘、叔丁基苯、二苯胺)。增加以下检验方法:生活饮用水中环氧氯丙烷检验方法-气相色谱质谱法;生活饮用水中55种挥发性有机物检验方法-吹扫捕集/气相色谱质谱法;生活饮用水中11种挥发性有机物检测方法-顶空气相色谱法;生活饮用水中27种卤代烃的检验方法-顶空气相色谱法;生活饮用水中二苯胺的检验方法-高效液相色谱法。 农药指标修订内容 对原有的18个指标进行了修订修订指标包括滴滴涕、林丹、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、百菌清、溴氰菊酯、灭草松、2,滴、敌敌畏、呋喃丹、毒死蜱、莠去津、草甘膦、七氯、六氯苯、五氯酚。纳入12个新指标(氟苯脲、氟虫脲、除虫脲、氟啶脲、氟铃脲、杀铃脲、氟丙养脲、敌草隆、氯虫苯甲酰胺、利谷隆、甲氧隆、氯硝柳胺) 增加了生活饮用水中15种半挥发性有机物标准检验方法-固相萃取/气相色谱质谱法生活饮用水中五种拟除虫菊酯标准检验方法-高效液相色谱法生活饮用水百菌清标准检验方法-毛细管柱气相色谱法生活饮用水中草甘膦标准检验方法-离子色谱法生活饮用水中氯硝柳胺标准检验方法高效液相色谱法 消毒副产物指标修订内容修订指标8个、新增指标5个、共增加了1种检验方法:修订指标为三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、2,4,6-三氯酚。新增指标为:一氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸、氯溴甲烷、二溴甲烷。增加了亚硝基二甲胺固相萃取气相色谱质谱法、液液萃取气相色谱质谱法;生活饮用水中一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸五种卤乙酸离子色谱检验方法。GC-4100型气相色谱仪GC-MS 3200型气相(四极)色谱质谱联用仪GCxGC TOF MS 3300全二维气相色谱质谱联用仪LC-5520型高效液相色谱仪IC-2800离子色谱仪东西分析在水质安全领域深耕多年,拥有丰富的行业经验及完整的生活饮用水解决方案和应用文集,欢迎您与我们联系,一起守护民众健康安全。
  • ​【印度新材料案例】康宁反应器合成纳米磁性氧化铁
    研究背景纳米氧化铁在催化、药物传递、光吸收材料等前沿研究中扮演者不可或缺的角色。纳米氧化铁的尺寸大小和粒径分布对材料性能表现非常重要。因此,高效制备一系列小粒径(<10 nm)且平均粒径均一的纳米氧化铁颗粒变得尤为重要。康宁反应器印度团队与印度国家理工学院的研究人员合作,使用康宁微反应器合成氧化铁纳米颗粒(NPs),研究了不同操作参数对获得的NP特性的影响。氧化铁NPs的合成基于使用硝酸铁(III)前体和氢氧化钠作为还原剂的共沉淀和还原反应。使用透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外光谱和X射线衍(XRD)分析对氧化铁纳米颗粒进行了表征。简介近年来,由于在磁存储设备、生物技术、水净化和生物医学应用领域的广泛应用,如热疗、化疗、磁共振诊断成像、磁感染和药物递送等,对高效合成磁性氧化铁NP的兴趣显著增加。该工作涉及使用Corning AFR微通道反应器通过共沉淀和还原法合成胶体氧化铁纳米颗粒,氧化铁纳米颗粒的XRD和TEM分析分别证实了其晶体性质和纳米尺寸范围。另外使用电子自旋共振光谱研究了氧化铁纳米颗粒的磁性,康宁微通道反应器制备的氧化铁纳米颗粒表现出超顺磁性行为。结果和讨论一. 氧化铁纳米颗粒形成的反应原理1.控制两个反应器中氧化铁纳米颗粒形成的总沉淀还原反应如下:2.随后,按照以下反应生成氧化铁:二. 共沉淀和还原反应生成氧化铁纳米颗粒共沉淀和还原反应是获得氧化铁纳米颗粒的最简单和最有效的化学途径。在通过反应器的过程中,九水合硝酸铁(III)被氢氧化钠还原,形成还原铁,随后稳定为氧化铁纳米颗粒。图1. AFR实验装置表1 康宁微反应器中的操作条件和结果在康宁AFR反应器中,氧化铁(磁铁矿Fe3O4或磁铁矿γ-Fe2O3)在室温下将碱水溶液添加到亚铁盐和铁盐混合物中形成。在反应器中,由于铁还原加速而形成黄棕色沉淀物,得到胶体氧化铁纳米颗粒如图1所示。在AFR反应器中合成氧化铁纳米颗粒的实验条件Fe(NO₃ )₃ 9H₂ O和NaOH溶液的流速在20- 60 ml/h。对于所有实验,还原剂与前体的摩尔比保持恒定为1:1。图2. 在AFR中具有不同流量的氧化铁np的紫外吸收光谱&trade .实验显示了在AFR反应器中不同流速所对应的结果:在CTAB表面活性剂存在下获得的λ最大值在480和490 nm之间;AFR中的心形设计使混合更佳;氧化铁NP的平均粒径通常随着流速的增加而减小,在50 ml/h的流速下获得最小粒径。在60和50 ml/h的较高流速下,分别观察到窄PSD超过6.77&minus 29.39 nm和3.76&minus 18.92 nm,如图3和表1所示;另一方面,在20 ml/h的较低流速下,在10.1&minus 43.82 nm,如图5和表1所示。从图5B所示的数据也可以确定,由于纳米粒子的引发和成核在50 ml/h下比在60 ml/h时发生得更快。因为颗粒大小取决于纳米粒子在反应器中的成核过程和停留时间,这也通过图5所示的TEM图像得到证实,图5显示制备的颗粒大小在2~8nm;图3所示数据&minus 对于表1中报告的PSD和平均粒径,可以确定粒径随着进料流速的增加而减小,这归因于较低的停留时间。在反应器中的较大停留时间(较低流速)为颗粒的团聚和晶体生长提供了更多的时间,从而获取更大的颗粒尺寸。图4A、B所示的TEM图像也证实。图3. 不同流速下氧化铁纳米颗粒的粒度分布(PSD)图4:50 ml/h的微反应器中合成的氧化铁纳米颗粒的透射电子显微镜图像图5:(A,B)使用CTAB作为表面活性剂在AFR中合成的氧化铁NP的TEM图像。总结通过共沉淀还原方法,在Corning AFR微通道设备中成功制备了稳定的胶体氧化铁纳米颗粒;流速即反应停留时间和混合模式的差异对所获得的氧化铁NP的粒度和PSD有显著影响,这反过来也影响材料稳定性和磁性;CTAB的使用,有助于合成稳定的氧化铁NP;反应流速是决定NP的平均粒径以及粒径分布的关键参数。氧化铁NP的平均粒径随着反应物流速的增加而减小;通过ESR光谱分析和基于使用永磁体的研究证实,制备的氧化铁NP表现出超顺磁性行为。总的来说,当前的工作证明了使用康宁微通道反应器,合成了更小更均一粒径的磁性氧化铁纳米颗粒。这项研究为后续其它纳米科学相关领域的研究提供里有效的实验支持和指导。参考文献:Green Process Synth 2018 7: 1–11
  • 国产首台高分辨傅里叶静电阱质谱问世
    4月18日,“质”造新未来,“谱”写新征程——安益谱高端质谱新品发布会在苏州举行。我国首台/套自主研发的高分辨傅里叶静电阱气质联用仪Anyeep Cassitrap 120K正式发布。  安益谱从2004年起开始气相色谱质谱技术的自主研发,经过十多年的技术积累与沉淀,在2018年成功推出了7700高性能双腔单四极杆气质联用仪,2021年,推出了首款气相色谱串联三重四极杆质谱仪,并在2022年完成了国产液质三重四极杆产品Anyeep TQ9100的开发工作。  此次安益谱推出的高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap 120K融合了四极杆和傅里叶静电阱的优势。具有越小质量越高分辨、单谱较高动态范围、高质量精度、更高效的全谱等特点,其精确定性定量模式可以实现更高的分辨率、更准确的定量和更快的速度,并且在二硫化碳同位素结构的研究以及对18种多氯联苯的测定等应用上表现优秀。  安益谱总经理张小华介绍,“Cassitrap120K配备了用户友好的操作界面和强大的数据处理软件,提供更便捷、高效的分析体验,能够胜任各种复杂分析任务,轻松获得信息丰富的数据和结果。无论是在科学研究、环境监测、食品安全,还是在石油化工等工业生产领域,都可以确保在化合物鉴别、定量和非靶向分析中获得极高的可靠性。”  中国仪器仪表学会分析仪器分会理事长、中国计量科学研究院院长方向表示,致力于高端质谱的研发,一直是全体质谱人共同的梦想。Cassitrap 120K傅里叶变换静电阱高分辨气质联用仪的发布,不仅标志着我们在超高分辨率质谱领域取得了重大突破,更是中国高质量质谱技术迅猛发展的起点。期待这台仪器成为中国人的好质谱,成为人人能用得起的好质谱,期待中国质谱技术能够迅速占领市场,引领行业潮流。
  • 年中回顾 | 积累 沉淀,再出发!
    前言 时光如梭转眼间2023已过半上半年盛瀚人奋勇拼搏、屡创新高在蓄力之年夯实基础、筑牢根基结出累累硕果2023下半年已到来我们将坚持以科技创新引领企业发展连接过去 开启未来01企业动态篇调研指导 助推发展上半年,中国中小企业国际合作协会总经济师张晓辉、中国科学院院士陈洪渊、中国计量科学研究院、豫检集团等莅临盛瀚考察指导,助力企业发展。3月初,中国中小企业国际合作协会总经济师张晓辉参观调研 3月底,陈洪渊院士莅临盛瀚,题词“国货之光”“国货精品”助力国产仪器 6月,中国计量科学研究院杨平副院长一行莅临盛瀚调研考察 6月初,豫检集团党委书记、董事长、总经理岳希忠一行莅临盛瀚调研考察企业大事件 见证实力2月下旬,盛瀚与天祥(天津)质量技术服务有限公司青岛分公司达成合作关系,联合共建合作实验室,为国产仪器与第三方检测行业的发展提供新思路。 盛瀚与天祥共建合作实验室揭牌仪式5月中旬,在2023第十六届中国科学仪器发展年会,盛瀚CIC-D180离子色谱仪获“2022年度科学仪器行业用户关注仪器TOP30”荣誉,见证不凡实力。6月底,“创新100”企业家研学班第12站-“青岛名企行”活动走进盛瀚,近20家国产仪器企业代表交流学习,促进成长。 “创新100”企业家研学班大合影02校企合作篇今年上半年,盛瀚加强与高校交流合作,在高校人才培养、人才储备、毕业生就业等方面提供助力。 3月12日,盛瀚与西南石油大学联合创立“就业实践基地”,助力高校人才培养 4月18日,盛瀚创始人朱新勇受聘为中国海洋大学职业发展导师,为高校学子提供就业辅导 6月中旬,2023年青岛盛瀚色谱技术技能培训班在廊坊师范学院顺利举行,助力高校人才培养、促进毕业生就业,提升高校学生对国产仪器认知与兴趣03新品上市篇蓄力之年,盛瀚在产品更新迭代中持续发力,先后推出CIC-D120+离子色谱仪和CIC-D160+离子色谱仪,颜值与性能双提升;并率先推出“终身质保服务”,定义行业服务新标杆。盛瀚CIC-D120+离子色谱仪盛瀚CIC-D160+离子色谱仪04海外开拓篇在“请进来 走出去”营销策略的支持下,海外业务持续攀升。白俄罗斯、俄罗斯、克罗地亚、斯洛文尼亚、巴基斯坦等多国客户到访盛瀚交流学习;盛瀚产品频繁亮相国际展会,让国产仪器走出国门、走向世界。盛瀚IC亮相俄罗斯ANALITIKA EXPO 盛瀚IC亮相墨西哥ExpoFarma 2023海外客户在盛瀚交流学习盛瀚离子色谱产品出口国家增至72个05售后服务篇为提升客户体验感和满意度,盛瀚售后小班培训在全国各地如火如荼地开展,广获好评。盛瀚五星级售后服务获得客户认可与信赖,截至6月30日,已收获43封感谢信。盛瀚售后小班培训现场照片总结过去是为了更好的出发。下半年,在集团2.0稳步推进过程中,在“全球离子色谱核心产业区”布局下,盛瀚将乘势而上再创佳绩、凝心聚力谱写新篇章!
  • 我国科学家发现天然免疫抗病毒反应关键蛋白
    近日,中国科学技术大学生命科学学院、医学中心和中科院天然免疫与慢性疾病重点实验室江维、周荣斌和金腾川研究组与复旦大学丁琛研究组合作,发现一个在天然免疫抗病毒反应中起关键作用的蛋白TRIM65。相关研究成果于2016年12月28日以“TRIM65-catalized ubiquitination is essential for MDA5-mediated antiviral innate immunity”为题,在线发表在生物医学顶级期刊《J Exp Med》上。  在机体抵抗病毒感染过程中,天然免疫抗病毒受体尤其是RIG样受体起着非常关键的作用。他们通过识别病毒复制中产生的RNA,激活下游信号通路,促进机体产生I型感染素,从而抑制病毒复制。MDA5是一种胞内的RIG样受体,在抵抗脑心肌炎病毒和脑脊髓炎病毒等病毒的感染中起重要作用,但是到目前为止其活化和信号转导机制还很不清楚。该研究通过免疫共沉淀/质谱的方法,发现E3泛素连接酶TRIM65与MDA5之间存在特异的相互作用,且抑制TRIM65表达后EMCV病毒诱导的MDA5介导的感染素的产生完全被阻断,说明TRIM65对MDA5的活化和信号转导非常重要。机制研究发现,TRIM65能够介导MDA5的泛素化和多聚化从而促进其活化。利用脑心肌炎病毒感染小鼠模型也发现,TRIM65缺陷后小鼠不能产生感染素且对脑心肌炎病毒敏感性显著增加。该项研究不仅发现了MDA5信号通路中的一个关键蛋白,还为泛素化在MDA5活化中的关键作用提供了确实证据。   本研究得到了基金委、科技部、中科院和中组部的支持。
  • 2019中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议闭幕
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2019年9月22日,为期两天的“2019年中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议”落下帷幕。本次会议由中国质谱学会(中国物理学会质谱分会)仪器专业委员会、无机质谱专业委员会和同位素质谱专业委员会主办,中国科学院地球化学研究所和矿床地球化学国家重点实验室承办。 br/ /p p   本次会议共安排18个大会报告及7个分会场、60多个分会报告,同时还有小型墙报展和仪器展览。此外,会议开幕式上还举行了“中国质谱学会成立四十周年倒计时”启动仪式。来自高校、科研院所、以及相关企业的业内专家310余人参加了本次会议。   /p p   在会议第二天下午的大会报告环节,共安排了8个大会报告,报告嘉宾分别是中国原子能科学研究院/启先核科技有限公司姜山、东华理工大学教授陈焕文、东北大学副校长王建华、宁波大学教授丁传凡、中科院地球化学研究所研究员漆亮、厦门大学教授王秋泉、四川大学教授侯贤灯、中科院地球化学研究研究员高剑峰。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/82d46d74-8b10-4700-9631-59be0065a2fc.jpg" title=" IMG_2697.jpg" alt=" IMG_2697.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国原子能科学研究院/启先核科技有限公司 姜山 /p p style=" text-align: center " 报告题目《基于多电荷态离子器(MCI)的MS/AMS》 /p p   许多重大技术进步,都是在分析测试技术与方法学取得突破的基础上获得的,意即自主研发科学仪器具有着非常重要的意义。来自中国原子能科学研究院姜山研究员多年来一直在研制加速器质谱,并取得了很多创新成果。为了更好地将研制成功更好地产业化,姜山毅然退休并成立了启先核科技有限公司,全身心的投身于质谱技术的研发、产业化。 /p p   多电荷态ECR离子化器具有强流、无分子本底、压低同量异位素等特点,将其用于MS/AMS,可使其灵敏度大幅提高 MCI-AMS可达10-17的超高灵敏度,超小型、快速、在线的MCI-MS可达10-15的灵敏度。这一成果被姜山称为第五代(5G)技术。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/df8cefd2-5ab2-46c2-9f5f-72cdb58a5aa1.jpg" title=" IMG_2722.jpg" alt=" IMG_2722.jpg" / /p p style=" text-align: center " 东华理工大学教授 陈焕文 /p p style=" text-align: center " 报告题目《稀土矿样的直接质谱分析》 /p p   稀土元素应用于航空航天、军事、新能源、医用、石油化工、冶金工业、农业等领域,很多国家将稀土列为战略资源,稀土新材料研究和相关产业作为重点发展领域。那么,对于稀土的检测也同样具有重要意义。 /p p   目前稀土国标分析方法存在程序复杂、分析速度慢等问题。针对以上问题,陈焕文团队开发了各组分顺次软电离与高灵敏质谱分析结合的稀土矿样各组分顺次分析新策略。在开发过程中,团队解决了专用电解池设计加工与组装技术等关键技术,整机装置采用了模块化设计,与其他方法相比,本法分析速度快,样品消耗少,能量消耗低,产生废液少,简便快捷等优点。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/c0c5d6e5-045e-4aaa-adda-790ed354a23d.jpg" title=" IMG_2764.jpg" alt=" IMG_2764.jpg" / /p p style=" text-align: center " 东北大学教授 王建华 /p p style=" text-align: center " 报告题目《等离子体质谱(单)细胞分析研究》 /p p   从单细胞和分子水平上阐述细胞内与生命密切相关的生物及生物化学过程、揭示细胞的异质性,是进行单细胞分析的意义所在。生命体、细胞中的金属参与生命过程,进行转运、迁移、发送形态变化等。而金属在生命过程中的行为、命运及其影响与形态密切相关,而单细胞中金属及其形态等信息的分析研究,ICP-MS是最好的选择。报告中,王建华介绍了在研究单细胞中的金属形态、单液滴包裹-高精度单细胞进样-分析细胞内纳米粒子、惯性流辅助-超高通量单细胞分析等方面所做的工作。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/8819692c-8291-4f41-9bb3-a00504b7e470.jpg" title=" IMG_2802.jpg" alt=" IMG_2802.jpg" / /p p style=" text-align: center " 宁波大学教授 丁传凡 /p p style=" text-align: center " 报告题目《高阶场成分对四极离子阱分析性能的影响》 /p p   所有非双曲面电极的离子阱都不可避免地导致高阶电场成份的产生,都会对离子阱的性能,如质量分辨率和质量范围、离子储存能力和灵敏度、串级质谱分析能力等产生影响。近年来,丁传凡团队开发了多种新型电极线性离子阱,通过研究发现,对大多数非双曲面电极的新型离子阱,其主要高阶场成份为8极场和12极场。 /p p   8极场和12极场对离子阱性能的影响,丁传凡指出,适当成分的8极场可以改善四极离子阱的质量分辨能力,可以显著提高离子碰撞诱导解离效率,可以显著改善低质量截止效应,可以显著提高信号强度 任何成分的12极场成分都将导致四极离子阱的质量分辨能力下降,显著降低离子碰撞诱导解离效率,可以改善低质量截止效应。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/f02f8199-8c84-4375-8b35-bdbd7e299dfe.jpg" title=" IMG_2871.jpg" alt=" IMG_2871.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中科院地球化学研究所研究员 漆亮 /p p style=" text-align: center " 报告题目《阴离子树脂分离等离子体质谱测定地质样品中铂族元素、金和铼》 /p p   铂族元素是了解部分熔融,核-幔、壳-幔相互作用,岩浆演化及成矿作用有效的示踪剂。铂族元素的分解主要有火试金法、碱熔法、酸溶结合碱熔法和卡洛斯管王水分解法等。4种方法各有优缺点,漆亮团队改进了改进的卡洛斯管法,研制了可重复使用的大体积卡洛斯管(220ml)。铂族元素的分离富集方法主要有阳离子树脂交换、Te共沉淀(SnCL2还原)、阴离子树脂交换等方法。经过对比研究发现,将铂族元素用SnCl2还原,可提高Rh回收率 动态吸附方式树脂用量少 将树脂完全溶解解脱酸用量少,回收率高 以同位素稀释剂Pt或Pd作内标计算Rh含量可补偿实验过程中损失。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/0f1192f8-d938-43cc-aef4-44b0c516167c.jpg" title=" IMG_2879.jpg" alt=" IMG_2879.jpg" / /p p style=" text-align: center " 厦门大学教授 王秋泉 /p p style=" text-align: center " 报告题目《生物标志物分子和细胞的同位素稀释质谱定量分析》 /p p   目前用于生物分析较多的是光谱方法,但是其在多个目标物同时测定时存在着光谱重叠、相互干扰等问题。而具有更高选择性、可获得组成/结构信息、免标记分析等优点的质谱是一个很好的选择,其中,ICP-MS仅仅用一个元素的富集同位素,就可以实现生物分子的同位素稀释定量,并且方法简单。 /p p   报告中王秋泉介绍了其团队发展的利用ICP-MS进行生物分析的元素标记策略。同时,对于元素标记策略存在的选择性和灵敏度等问题提出了解决思路。对于未来的发展,王秋泉指出,应该开发相应的工具箱或试剂盒,以满足没有较多分析测试经验的医生们(方法使用者)。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/54bd1f10-342e-4ea6-9fb6-c29d4f87a0da.jpg" title=" IMG_2913.jpg" alt=" IMG_2913.jpg" / /p p style=" text-align: center " 四川大学教授 侯贤灯 /p p style=" text-align: center " 报告题目《ICP-MS:样品前处理、进样技术和同时测定》 /p p   报告中,侯贤灯介绍了适合于不同检测需求样品的前处理方法,如固相萃取、固相微萃取,以及可以对如Cr等元素不同形态进行选择性吸收的nano-TiO2、碳纳米管辅助基质固相分散等。在蒸气发生进样技术方面,侯贤灯主要介绍了采用了微型、低功耗、可便携的紫外发光二极管的光电化学蒸汽进样,将其用于ICP-MS分析,大幅提高了蒸气发生效率。 此外,报告内容还包括了多元素同时分析等。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/df03b314-4a14-4d0f-aeda-65de14009c97.jpg" title=" IMG_2943.jpg" alt=" IMG_2943.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中科院地球化学研究研究员 高剑峰 /p p style=" text-align: center " 报告题目《高放射性矿物原位定年技术:原理及应用》 /p p   高放射性矿物(如锆石、辉钼矿等)因为具有很高的放射性母/子体比,能够被质谱仪精确测定子体同位素比值,因此被广泛用于地质年代学研究中。一些β衰变体系矿物的的母/子体同位素具有相近的质量,需要非常高的质量分辨率才能将其分开。现有的无机同位素质谱无法被直接分开,需要通过化学分离才能进行微区原位准确测定。但是化学分离限制了这类体系在微区原位分析中的应用。对此,高剑峰团队探索了不用化学分离直接测定的方法,发现高放射性矿物能够在不需要分离的条件下直接采用LA-ICP-MS进行定年分析。 /p p   很多天然矿物具有非常高的母子体比,初始子体同位素比值所占比例可以忽略。因此,针对这种高放射性成因矿物,高剑峰团队提出可以通过测定放射性母体同位素组成的方法实现同位素定年。该方法对很多高放射性矿物原位年代学分析体现出巨大的潜力。 /p p   大会报告结束后的闭幕式上,颁布了优秀论文奖和优秀墙报奖,奖励年轻的科研工作者所取得的优秀成果。 /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/f1310af2-6c91-484a-8d64-94150fdda87f.jpg" title=" IMG_2974.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/249e938e-6ee7-4eb9-8613-8bdfd71f9d55.jpg" title=" IMG_2982.jpg" / /p p style=" text-align: center " 颁奖仪式 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/c13dd6b6-f0fd-453a-89ec-8af2eb776f94.jpg" title=" IMG_2990.jpg" alt=" IMG_2990.jpg" / /p p style=" text-align: center " 矿床地球化学国家重点实验室常务副主任毕献武研究员致闭幕辞 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/e0d51a85-e58c-41d6-bbb9-8484622bac15.jpg" title=" IMG_2993.jpg" alt=" IMG_2993.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国质谱学会理事长陈洪渊院士致闭幕辞 /p p   陈洪渊院士表示,2020年9 月中国质谱学会将在杭州召开2020年中国质谱学会大会。2020年9月、杭州是个值得纪念的日子和地方。中国质谱学会于1980年9月在杭州成立, 2020年9月正好是中国质谱学会成立40周年,并且中国质谱学会大会回到了当初成立的地方。届时,中国质谱同仁们将再聚杭州,隆重庆祝中国质谱学会成立四十周年。 /p p   中国质谱学会成立40年来为推动中国质谱事业的发展做出了卓越的贡献。质谱等分析测试技术在我国国民经济发展等方面扮演了极其重要的角色,如今已经广泛应用于生命科学、食品安全、环境保护、材料、能源等各个领域。从事质谱分析技术的人员队伍不断壮大,其中年轻一代正茁壮成长,未来中国质谱事业必将蒸蒸日上、快速发展! /p p br/ /p
  • 5万文章 逾千顶刊 分子互作“大哥”Biacore有何过人之处?
    近年来,分子互作分析仪市场涌现出很多新品牌、新产品参与市场竞争,技术多元化,“百花齐放”。目前国内外分子互作分析仪厂商已涌现近20余家,为帮助广大科研工作者了解前沿分子互作分析技术、增强业界相关人员之间的信息交流,同时也为用户提供更丰富的分子互作分析产品与技术解决方案,仪器信息网特别策划了《“百舸争流”,谁将成为下一代金标准?——分子互作技术与应用进展》专题,特向相关仪器企业约稿。本篇为Cytiva供稿,Cytiva旗下Biacore在基础研究和医药、临床、食品等多个应用领域均表现不俗。在生命体内,所有的细胞功能从本质上讲都涉及到分子间相互作用,分子间相互作用是维持正常生理功能的基础。许多疾病如神经退行性疾病、癌症和感染性疾病,都与分子间异常的相互作用密切相关。分子间相互作用的形式各不相同,细胞外的分子与其表面不同的受体相互作用将不同的胞外信号传递到细胞内。细胞内不同蛋白之间、蛋白与小分子之间的相互作用,逐步将信号传递到细胞核,最终通过转录因子与DNA、DNA与RNA之间的相互作用将信号释放出来。因此,发现并确认分子间相互作用的特异性、关键的结合结构域、结合性状如作用强弱以及分子间结合的动态过程对于阐明研究细胞信号转导、免疫反应、配体与受体结合、基因调控、翻译后修饰、功能蛋白质组学、小分子药物以及生物技术药物如单克隆抗体、疫苗等设计和开发具有重要的指导意义。取精弃粕 市场现多种分子互作新技术角逐生命活动的基础就是分子间的相互作用,如何认识和表征不同分子间的相互作用,一直是生物科学研究的论题。因此诞生了很多经典的、传统的分子间相互作用的研究方法,如酶联免疫吸附法(ELISA),蛋白质印迹法(Western blotting)、酵母双杂交(Yeast-2-Hybrid)、免疫共沉淀(Co-IP)、GST-pull down、荧光共振能量转移(FRET)/双分子荧光互补(BiFC)、以及质谱鉴定等技术;检测蛋白与核酸之间互作的凝胶阻滞(EMSA)、染色质免疫共沉淀(ChIP)技术;以及基于同位素、生物素、地高辛等标记的检测小分子、糖类、脂类等分子间互作的技术等。这些方法虽然可以实现基本的相互作用分析,然而它们都存在明显的不足之处。首先就是大部分经典方法都是一种间接的研究互作的方法,而且基本都需要标记,如ELISA需要使用标记的酶或者荧光素分子进行检测。这些用于检测的标记物分子本身可能对相互作用造成影响;其次,操作繁琐且对分子本身影响较大。如常用的Western blotting技术一般需要先经过变性SDS-PAGE,这会对发生相互作用的分子构想造成破坏。免疫共沉淀虽然可以结合电泳或质谱鉴定相互作用的分子,然而不仅过程冗长复杂,而且只能发现那些较强结合的相互作用分子,对于很多信号转导相关的瞬间和弱的相互作用无法进行分析;再者,假阳性偏高,如酵母双杂交技术最大的问题就是假阳性率较高,需要多种方法相互辅助相互交叉确认。以上常用方法还有一点更为重要,它们都属于终点方法(End-point),即无法了解分子互作的全过程,只有通过最终显色或者荧光方法判断互作的情况。随着科学研究的深入,每一位科研工作者对生命活动中不同分子间相互作用的认识和理解有了新的要求,非标记、实时动态检测分子间互作的新一代检测分析仪器随之诞生。非标记、实时互作分析系统不仅可以定量分析、筛选目标分子结合,研究分子构效关系,定向设计,发现分子活性组分等。同时还能够提供丰富结合信息、高可信度的结合数据:靶点结合验证、分子库筛选、特异性、选择性、结合动力学、结合亲和力、功能复合体形成机制、药物在靶时间评估、结合表位、抗体亚型鉴定、ADME、药物代谢浓度(PK)、生物标志物浓度(PD),抗药抗体ADA(生物药物免疫原性)等诸多方面数据,满足基础科研与药物开发各个阶段的不同要求,在药物发现和开发领域具有广泛的应用。无需借助探针、酶类等标记分子的互作检测技术,可反映真实的分子间相互作用,且由于可以反映分子结合与解离过程中每一秒的信号变化,因此应用该技术能获取利用其他方法难以得到的数据。近年来,生物传感技术的发展也带动了分子相互作用检测技术的进步。基于表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)技术或SPR成像(SPR Imaging)技术的分析仪,基于热量变化的等温滴定量热分析仪(Isothermal Titration Calorimetry,ITC),以及基于测量荧光标记分子信号的微量热泳动仪(microscale thermophoresis ,MST)等。而直接、无标记的对生命现象中动态的分子间相互作用进行定性的确认和定量的亲和力与动力学分析,已经成为很多高水平期刊对生物学功能研究的要求,越来越多的高级研究学府已经将这样的数据作为之分子间相互作用的直接证据。Biacore的亮眼“成绩”而基于表面等离子共振(SPR)技术的Biacore被广泛应用于分子相互作用研究相关的各个领域,从基础医学研究、疾病机理、肿瘤发生与凋亡过程、治疗性药物筛选到药物分子结构优化,如分析瞬间互作、弱亲合力结合、先导化合物筛选和优化、疫苗开发、蛋白质复合物的组装以及复杂的蛋白质互作网络等。Biacore 8K/8K+生物分子相互作用分析系统Biacore凭借其独特的生物分子互作分析技术在基础科研、药物开发及临床检查等领域已形成庞大的客户群:• 据2020版中国市场监管总局数据显示,Biacore在分子互作领域的市场份额超50%,为市场第一品牌;• Biacore数据的高度重复性和准确性已被美国FDA、欧盟EMA作为药物开发唯一认可技术;• 被2016版美国、日本药典及2020版中国药典收录,全球已上市生物药,其中80%均采用Biacore在研发与生产过程中各阶段实验;• 被国际权威组织AOAC认证为食品中营养成分维生素检测的标准方法。直接、无标记的对生命现象中动态的分子间相互作用进行定性的确认和定量的亲和力与动力学分析,已经成为很多高水平期刊对生物学功能研究的要求,越来越多的高级研究学府已经将SPR数据作为之分子间相互作用的直接证据。• 截至2021年,全球发表文章数已超50000篇,仅2015-2021年中国文章发表超5000篇;• 高分期刊发表文章数量:Nature: 131; Science: 91; Cell: 146; PNAS: 708;• 全球Biacore仪器已近7200台,中国已装机超过700台;;• 全球Top 20的制药公司都拥有50台以上不同型号的Biacore设备。“金标准”Biacore的广泛应用基于表面等离子共振(SPR)技术的Biacore,作为分子互作市场的“金标准”, 主要应用于(不限于)如下领域:• 疾病机理与入侵机制。结合结构生物学相关知识,Biacore通过亲和力与动力学数据从分子层面验证、解读疾病的发生与侵染过程。同时为后续治疗性药物开发做方向指引;• 疫苗开发。从早期疫苗设计,到免疫反应检测,佐剂筛选,生产质控和批次方向,应用贯穿疫苗研发全流程;• 临床样本及特定蛋白浓度测定。能够对疫苗接种后免疫得到的抗体进行直接的活性浓度定量;能够对复杂样品中的有效成分进行直接定量等,以及药物在体内的吸收、代谢、分布等;• 小分子药物的筛选。Biacore 极低噪音和高灵敏度(信噪比)的特点保证了研究者可以快速、准确的筛选与靶分子(蛋白、核酸等)相互作用的小分子药物。目前,全球Top20的制药公司和药物筛选研究院都使用Biacore进行药物筛选工作;• 抗体药物的筛选。由于Biacore技术具有实时、快速、无标记检测的特点,其得到的动力学数据可以应用于抗体库中抗体的筛选、多克隆抗体的表位作图、抗体结构优化、亲合力成熟等几乎整个抗体研发和生产的全过程;同时,Biacore 的高灵敏度允许芯片表面更低的偶联密度,减少抗体分析中干扰判断的avidity效应(经常被形象的称为“舞蹈效应”),尤其是针对具有极高亲和力的抗体的优选;• 药理研究。针对不同药靶筛选药物分子,如筛选与已知靶点相互作用的药物分子,或者寻找不同药物的作用靶点和受体等,以及对他们之间的亲和力、动力学等互作信息进行综合表征;• 药代研究。Biacore可应用于药物分子的转运及代谢,早期ADME的分析如小分子与血浆蛋白的互作等;• 新药研发。复杂组分中活性成分的筛选及鉴定;检测生物分子间的瞬时结合, 以及小分子化合物互作的检测、分级与结构优化。检测不同的药物分子与不同靶点的相互作用,并对这些药物分子进行分级和结构优化等;• 结构生物学。蛋白质结构与功能的关系研究,寻找关键作用为点;多分子复合物的结构和组装顺序的分析;• 信号传导。确认蛋白质与蛋白质的结合特异性研究,对蛋白质相互作用的亲和力的强弱、结合的动力学进行全面动态的分析;• 组学研究。筛选能和靶蛋白结合的活性分子,探究其机理;• 浓度测定。能够对中药等天然产物中的药物小分子进行直接的活性浓度测定;能够对复杂样品中的有效成分进行直接定量等,以及药物在体内的吸收、代谢、分布等。结 语总而言之,基于表面等离子体共振(SPR)技术的Biacore是生命科学研究中的一个不可或缺的工具,它为解决目前传统分子相互作用方法的一些缺陷和问题带来更为直接、定量的证据和答案,同时揭示出分子互作过程中更加深入的机制,为功能生物学分析指明了方向。同时Biacore拥有经过工业级认证(Certified)芯片和试剂盒,并提供适用于Biacore系统的优化条件,市场上最低的信号噪音,最灵活的软件设置,既能照顾到几乎所有常用的样品,如提取蛋白、标签蛋白、血清、细胞裂解液,又能实现全程实时、动态的观察分子间相互作用的全过程,实现准确、可靠的定性和定量分析。借助Biacore系统,生物科研工作者必将将其研究带向一个新的高度。此外,SPR技术在国内外拥有业界最高的认可度,通过掌握该技术、掌握Biacore,也可以帮助科研单位、药企、CRO/ CDMO、体外诊断等培养一批市场上最具竞争力的技术型人才。如有技术干货、科研成果、仪器使用心得、生命科学领域热点事件观点等内容,欢迎相关行业朋友投稿。投稿邮箱:lizk@instrument.com.cn
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