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自动化酶免分析仪

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自动化酶免分析仪相关的资讯

  • 沈阳自动化所推出LIBS元素分析仪 寻求市场化
    仪器信息网讯 在CIOAE 2013(第六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会)期间,仪器信息网(www.instrument.com.cn)编辑来到中国科学院沈阳自动化研究所的展位上,现场采访了中国科学院沈阳自动化研究所助理研究员丛智博。   在中国科学院沈阳自动化研究所的展位上现场展示了一台便携式元素成分分析仪。丛智博介绍说:&ldquo 该仪器是依托国家863项目研制推出,采用了激光诱导击穿光谱技术原理,该技术具有无损、实时、非接触测量等特点,并可同时测量多种元素。目前的主要的应用在冶金行业,在煤炭、电力等行业也有所应用。   据介绍,该台原理样机已拥有十多项国家和国际专利。丛智博说:&ldquo 下一步我们的主要工作是将该仪器推向市场,所以我们考虑跟相关的公司,通过技术转让或合作生产等方式,将这一技术推向市场。&rdquo
  • 沈阳自动化所矿浆品位LIBS在线分析仪荣获BCEIA金奖
    近日,由中国分析测试协会主办的第二十届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2023)在京举行,“中国分析测试协会科学技术奖-分析测试技术奖”(BCEIA金奖)同时揭晓,中国科学院沈阳自动化研究所研发的矿浆品位LIBS在线分析仪(SIA-LIBSlurry)获得2023年BCEIA金奖。   面向战略矿产资源选矿过程矿浆品位信息在线获取困难的问题,沈阳自动化所开展相关技术攻关。科研团队采用激光诱导击穿光谱(Laser-induced Breakdown Spectroscopy,简称LIBS)技术,攻克了信号稳定激发与探测、复杂矿物质基体精准建模、恶劣工艺环境的适应性等方面难题,开发出了我国第一台基于LIBS原理的矿浆品位在线分析仪。该分析仪在战略性矿产资源铁矿、磷矿的选矿过程中得到成功应用,在应用中使选矿过程单通道品位测量时间从1小时以上降低到5分钟以内。该分析仪适用于贫矿及难选矿种的选矿,将为选矿过程的数字化发展及资源利用率提高提供有力支撑。   该分析仪为“十三五”国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项目、中国科学院前沿科学重点研究项目、中国科学院科技服务网络计划区域重点项目等项目支持成果。   近年来,沈阳自动化所LIBS团队在激光诱导击穿光谱高精度在线分析技术与应用方面取得了多项创新成果。所开发的液态金属LIBS在线分析技术与仪器(SIA-LIBSmelt)已实现了钢铁冶炼、铝合金熔炼、电解铝、铜冶炼等工业过程中液态金属化学成分的在线测量。所开发的跨带式固态粉末物料LIBS在线分析技术与仪器(SIA-LIBSbelt)已实现钾肥、铁矿原料等领域的示范应用。   BCEIA 金奖由中国分析测试协会设立,每两年评选一次,以奖励对我国分析测试仪器创新发展做出贡献的开发和研制生产单位,在国内分析测试仪器领域具有较强的影响力。此次颁奖,共13台仪器整机、5款仪器零部件斩获殊荣。
  • 在线式自动化仪表---在线联氨分析仪
    我国的水资源现状存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题。城镇化步伐的加快和区域经济的发展,加重了局部水资源的负荷,也加剧了城市地下水的污染,很多城市的地下水均出现了水质富营养化、铁锰超标等问题。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一,已经引起国家和地方政府的高度重视。环保部在“十二五”规划中,已明确将氨氮、氮氧化物的监测约束性指标加入到现有的监测指标中,因此水质监测行业必将在现有基础上增加这两方面设备的投入,水质监测行业今后将会继续稳定、持续地发展 运营市场方面,随着有关部门监管力度的加强,运营企业的数量将逐渐缩小,少数规模大、实力强的运营企业将逐渐成为运营市场的主力军。随着国家对环保的日益重视,水质监测行业竞争将不断加剧,国内的水质监测企业将迅速崛起,逐渐成为水质监测行业中的翘楚。B2060在线联氨分析仪,是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的,高精度的在线式自动化仪表;该仪器采用了液晶显示器,以丰富的文字、图表和曲线等方式,显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面;人性化的设计理念与高新技术的结合,成就了该仪器的性能优越性和产品竞争力。仪器特点1、先进的嵌入式单片机技术2、精巧结构、盘式安装、全铝框箱体,美观坚固、抗干扰能力强3、大屏幕点阵液晶,显示内容直观、丰富4、可编程实现1~6通道切换5、可编程修改通道测量周期,有效节省试剂6、抛弃蠕动泵和精密计量泵,采用恒压式加药原理,结构简单、计量精度高、免维护7、具有温度测量功能,可以根据温度进行测量数据补偿8、采用**光源和光电池,寿命长、漂移小、稳定、可靠9、具体黑匣子功能,可查询历史数据、运行记录、校准记录10、宽电压(85~265VAC)、宽频率(45~65 Hz),能够适应多条件需求技术参数量 程:(0~100)μg/L显 示:320×240点阵液晶,中文菜单测量周期:最短5分钟仪器示值误差:±2%F.S重 复 性:不大于1%稳 定 性:基线漂移:使用空白校准,对测量无影响化学漂移:±1%F.S/24h(视试剂稳定性而异)样品条件:流量:(150~300)mL/min 温度:(5~50)℃ 压力:(14~140)KPa 水样允许固体成分:不大于5微米(不允许有胶状物出现)环境温度:(5~45)℃环境湿度:不大于90%RH(无冷凝)试剂种类:1种试剂消耗:不大于5升/30天,测量周期越长试剂消耗越少;隔离输出:(4~20)mA(隔离输出,每个通道一个)电 源:交流(85~265)V、频率(45~65)Hz功 率:60W外形尺寸:690mm×450mm×300mm(高×长×深)开孔尺寸:645mm×410mm重 量:25kg报 警:断样报警、超限报警
  • 电导率方法转换的桥接试验:从使用台式仪和探头转换为使用自动化的Sievers M9 TOC分析仪
    究目的本研究的目的是证明使用配置了电导率选项的Sievers® M9总有机碳(TOC)分析仪和使用台式仪表和探头来测量《中国药典》2020版通则与USP 规格样品水第1阶段电导率这两种方法同样有效,并帮助用户从使用台式仪表和探头转换为使用配置电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪。制药用水的电导率是指样品水在已知电势差上传导因离子运动而形成电流的能力值。电导率的计算方法是用电流强度除以电场强度。可以用离线的台式仪表和探头或者在线的电导率传感器来测量电导率1。随着温度和pH值变化,水分子自然离解成离子,从而使样品水具有可计算的电导率。外来离子也会影响样品水的电导率,并对样品水的化学纯度以及样品水在制药应用中的适用性产生较大影响。因此,国际通用的药典都有关于测量制药用水电导率的专论,给出了水的纯度和适用性的接受标准。USP 还对测量电导率的仪器规定了具体要求,并规定了具有不同接受标准的三个测量阶段,以帮助用户进行在线或离线测量。第1阶段测量的接受标准最严格,但此阶段最容易实施。第2和第3阶段测量则要求实验室人员进行离线的、耗时的实验台操作。对于制药商而言,最想进行的测量是离线或在线的第1阶段测量。根据USP ,如果要进行离线测量,测量就必须在合适的容器中进行。离线测量电导率所使用的合适容器的制造材料,不可以在与样品接触时浸出离子。传统的硼硅酸盐玻璃瓶会在样品水中浸出钠离子和其它离子,因此不适用于测量制药用水。Sievers电导率和TOC双用途瓶(DUCT,Dual Use Conductivity and TOC)的瓶体、瓶盖、垫片的测试表明,即使用DUCT瓶保存样品长达5天,也不会对样品的TOC和电导率产生明显的贡献。2,3目前许多制药商在测量制药用水的电导率时使用台式仪表和探头离线进行第1或第2阶段测量。这种测量方法有几个无法避免的缺点,比如数据不安全、样品的安全性不足、样品暴露于空气中、资源的使用效率低等。测量制药用水电导率的先进方法应当是进行自动化的第1阶段电导率测量,而存放和传输数据的电子安全数据库应完全符合21 CFR Part 11法规和最新的数据完整性法规。配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪就为用户提供了这种理想的第1阶段电导率测量方法。以下路线图显示如何从使用台式仪表和探头来离线测量第1阶段电导率,转换为使用配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪来自动测量第1阶段电导率。料配置了电导率选项的Sievers M9便携式TOC分析仪(SN#0043)配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多SevenCompact 仪(Mettler Toledo SevenCompact Meter)一盒Sievers DUCT电导率和TOC双用途样品瓶(HMI 77500-01)两套Sievers 100 μS/cm KCl电导率校准标样(STD 74470-01)(如果适用)一瓶500毫升Ricca 100 μS/cm KCl标样,25°C(CAT#5887-16)10毫升和1000微升移液器和吸头析步骤01通过DataPro2(请见下图)中的“样品电导率校准(Sample Conductivity Calibration)”系统任务,或者用M9的触摸屏,用100 μS/cm标样组(STD 74470-01)来校准M9分析仪,确保校准正确。02用100 μS/cm标样组(STD 74470-01)来校准梅特勒-托利多SevenCompact仪和InLab 741 ISM电导率探头,确保校准正确。请务必选用正确的电导率校准值。对于梅特勒-托利多SevenCompact仪,请选择以下校准标样路径:菜 单(Menu)/校准(Calibration),设置(Settings)/校准标样(Calibration Standard)/定制标样(Customized Standard)。输入100 μS/cm KCl标样,25°C。03为了最大程度上减少样品在传送过程中或转移到二级容器过程中被空气中的二氧化碳所污染,所有标样都应直接制备在DUCT样品瓶中² 。请采用正确的样品制备技术,用100μS/cm KCl储备溶液分别制备30毫升DUCT瓶装的100、75、50、25、12.5、10、5、2.5、1.25、1 μS/cm浓度的标样² 。最佳做法是按从高浓度到低浓度的顺序来制备标样,这样就可以在制备和分析各种敏感的低浓度标样之间花费最短的时间。所需要的稀释体积,请参考表1。04低浓度电导率标样非常敏感,因此必须先运行最低电导率标样,最后运行最高电导率标样,方法条件如图1所示。M9分析仪报告原始电导率、温度、温度补偿电导率。USP 指出,对未知水样的所有阶段1的电导率测试是非温度补偿的。在进行校准、确认、比较研究时,应使用已知化合物的纯标样。例如,上述校准标样在25°C时为100 μS/cm KCl。为了正确地将测量值与此标准值进行比较,必须将电导率测量值补偿回参考温度25°C时的标准值。同样,由于是在两个电导率测量平台上测量这些纯净的已知标样,因此必须进行温度补偿以确保进行正确的比较。05采用正确的取样技术,用100 μS/cm KCl储备溶液分别制备DUCT瓶装的100、75、50、25、12.5、10、5、2.5、1.25、1.00 μS/cm浓度的标样,用于台式仪表和探头测量。低浓度标样非常敏感,因此必须最先在仪表和探头上运行最低电导率标样,最后运行最高电导率标样,方法条件如图1所示。确保将探头完全浸入DUCT瓶中。样品水在转移时可能会洒出来,因此建议将样品瓶放在二次容器(即防洒容器)中,以便在操作过程中用二次容器接住洒出来的水。06对于梅特勒-托利多SevenCompact仪表,确保选择25°C作为参考温度,并对测量值进行温度补偿。在仪表和M9上选择准确的补偿曲线和参考温度,这一点非常重要。KCl在低浓度时有非线性温度校正曲线,因此建议在仪表上选择非线性补偿曲线。测量时请将探头放入样品中,然后按“读取(Read)”键。待测量稳定后,表会提示“保存(Save)”或“退出(Exit)”。所有样品的测量数据都会记录在仪表上,然后导出用于分析。结果和讨论图2是配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪测量的电导率数据,包括实测响应和预期响应的数据对比。响应值连成直线,可以看到R² 值和斜率,便于进行方法比较。图2中的数据显示,配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪的电导率线性非常适用于测量制药用水的第1阶段电导率。图3是Sievers M9 TOC分析仪测量的电导率数据,包括实测响应和预期响应的数据对比。响应值也连成直线,可以看到R² 值和斜率,便于进行方法比较。图3中的数据显示,Sievers M9 TOC分析仪的电导率线性也适用于测量制药用水的第1阶段电导率。表2是配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪和配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪的线性方法对比数据。这两种不同设备的实测响应数据显示,Sievers M9的R² 和斜率响应均略优于配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪的R² 和斜率响应。本研究中的数据不仅确认了这两种设备方法都可以有效地测量电导率,更进一步证明了配置电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪更具优势。用这两种设备方法的结果差异,部分归因于样品与周围空气能否有效隔离。当使用Sievers M9 TOC分析仪时,电导率和TOC标样都装在DUCT样品瓶里进行分析,从而有效地隔离了空气。而当使用梅特勒-托利多仪和探头时,需在测量过程中打开样品瓶的盖子以便插入探头。打开瓶盖后,空气中的二氧化碳就会污染样品。在测量电导率时,Sievers M9分析仪比传统的台式仪表和探头有更好的线性、斜率响应、样品处理。除此之外,Sievers M9分析仪还有其它优势。台式仪表和探头测量的数据通常以txt或csv格式存放在仪表上。这都不是安全的数据格式,容易被审计机构审查。而Sievers M9分析仪采用安全的数据文件格式,数据不会受到机构审查。此外,在使用台式仪表和探头时,通常需要用USB设备来从仪表向电脑传送数据,而使用USB来传送数据时,容易被审计机构审查数据完整性。M9分析仪的数据可以通过以太网自动导出到LIMS系统、SCADA系统、或其它数据管理平台。最后,台式仪表和探头需要专门的操作人员来制备和运行样品,费时费力。由于对温度、搅拌、测量稳定性的要求,每份样品的第2阶段电导率测量时间需长达30分钟。而将自动进样器和配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪一起使用时,就可以实现自动化的样品分析和数据采集。考虑到Sievers M9 TOC分析仪的上述诸多优点,及其卓越的分析结果,那么制药商放弃使用传统的台式仪表和探头,转而使用配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪来自动测量电导率,就成为非常明智的选择。两种设备方法的优缺点比较,请见表3。结论改变现行的分析方法通常是复杂的过程,而从传统的台式分析转换为自动分析可能更加复杂。本研究旨在说明如何从使用台式仪表和探头转换为使用配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪来测量电导率。本研究证明了台式设备和自动设备在测量USP 第1阶段电导率时具有同等分析性能,从而证明了从台式分析转换为自动分析的可行性。本研究还显示,用户可以相对容易地完成这一转换。最后如表3所示,当使用Sievers M9分析仪代替台式仪表和探头来测量电导率时,可以有诸多优点,例如数据可靠性、样品完整性、自动化运行等,这就使得从台式分析到自动分析的转换对寻求精益工艺流程的制药商极具吸引力。参考文献Sievers Lean Lab: Simultaneous Stage 1 Conductivity and TOC Lab Testing of Pharmaceutical Water (300 40030).DUCT Vial Performance and Stability (300 00297).Reserve Sample Bottles for Conductivity and TOC (300 00299).Low Level Linearity Conductivity Study on the Sievers M9 TOC Analyzer (300 00339).◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • AAV衣壳滴度自动化标准化分析方案
    重组AAV载体(rAAV)已经成为使用最广泛的基因治疗病毒载体之一,由于载体本身结构和生产工艺复杂性,没有合适标准品作为对照,在研发阶段、临床前动物和临床病人阶段,准确标准化定量不同研究人员和实验室病毒载体剂量一直是主要问题。Tony Hitchcock等(BioProcess International, 2017)说明了由于AAV载体异质性,导致能感染目的细胞并转导表达目的蛋白的病毒量很少,下图说明只有小比例细胞可完成有临床价值的目的蛋白表达。 临床前和临床研究重要前提是病毒含量准确检测,作为AAV基因治疗开发中的关键质量属性,准确检测病毒含量需要从不同维度和采用多种分析方法来评估。病毒生物功能学检测主要是通过感染培养的细胞,重组基因组在细胞内复制或转导的目的异源基因表达,这两种类型检测分别为感染性或病毒转导滴度。相反,物理方法不依赖于病毒的生物学功能,病毒DNA通过衣壳消化酶处理后提取,常规的检测技术是qRCR和数字PCR,称为基因组滴度检测;对于病毒衣壳滴度检测采用ELISA方法、HPLC、SEC-MALS和NTA等技术;为了评估病毒感染的效价,必须要检测感染滴度。 D Grimm 1999说明AAV2衣壳蛋白可能引发宿主体液免疫原性反应,迫切需要检测AAV制剂中总AAV衣壳的准确数量。目前检测病毒衣壳滴度最普遍采用传统孔板ELISA实验,特别是PROGEN公司开发ELISA检测试剂盒。但是这些ELISA方法动态范围窄、手动操作步骤多、耗时长和不易标准化,行业都在开发更快速、重复性更好和通量更高的检测方案,自动化检测方案为病毒衣壳检测领域铺平了道路。 Bio-Techne公司旗下ProteinSimple为了加速AAV衣壳滴度分析,利用PROGEN公司经过严格验证金标准抗体,结合全自动微流控ELISA技术平台Ella,成功开发了AAV自动化快速检测试剂盒。目前广泛使用的血清型是AAV2,可靶向眼、肾和中枢神经系统等组织。Ella AAV2检测方案可检测AAV2病毒生产过程中衣壳完整的AAV2滴度,将双抗体夹心ELISA法和Ella微流控技术结合,实现了AAV2病毒衣壳滴度的自动化快速可重复检测。1Ella自动化操作流程对比手动ELISA,可减少80%手动操作时间和人员投入(15min VS 80min)2Ella ELISA实验具有更宽动态检测范围,可适用于各种不同工艺阶段的样本浓度测试要求3自动化实验检测具有更高数据精密度,适合不同实验室和不同时间点实验数据对比研究对比PROGEN传统手动ELISA,Ella自动化方案总结 以上技术对比可说明,与传统ELISA方法比,在操作复杂、费时和重复性差等方面Ella都有明显提升,其检测方案具有更高自动化程度,具有更宽检测范围,可更快速获得实验结果。特别适合AAV病毒载体工艺优化和CMC生产过程中衣壳滴度检测,而且Ella软件符合21 CFR Part 11,安全性高,符合GMP要求。 除AAV2自动化快速检测方案外,Ella已经成功开发HEK293 HCP自动化检测方案,致力于实现AAV基因治疗产品的工艺和质控测试自动化。扫码获取AAV衣壳滴度自动化标准化分析方案ProteinSimple,Meet Ella | ProteinSimple 全自动微流控免疫分析仪 全自动 高灵敏 高精度 快速视频号
  • 全自动化学发光免疫分析仪器专项推进会召开
    国家重大仪器设备开发专项项目&ldquo 全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用&rdquo 推进暨培训交流会召开   2013年9月,由北京市科学技术委员会组织,北京勤邦生物技术有限公司牵头的&ldquo 全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用&rdquo 项目获得科技部2013年国家重大仪器设备开发专项立项。该项目凭借勤邦生物及10家合作单位雄厚的理论基础、技术基础、工程化基础及完善的产业化平台和广阔的市场前景,从29个试点部门和地区的500多的申报项目中脱颖而出。   项目由北京勤邦生物技术有限公司牵头,清华大学、煤炭科学研究总院软件所、北京市理化分析测试中心、军事医学科学院卫生环境医学研究所、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、商务部流通产业促进中心、北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心、河南双汇投资发展股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司分析中心、山东新希望六和集团有限公司等十一家单位共同承担。   2014年3月29日,国家重大科学仪器设备开发专项项目&ldquo 全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用&rdquo 项目推进暨培训交流会在北京勤邦生物技术有限公司二楼大会议室召开。清华大学金国藩院士、水科院宋怿研究员、科技部条财司孙增奇处长、北京市科委条财处李建玲副处长、勤邦生物何方洋研究员、理化中心刘清珺研究员等技术专家、用户专家、科技部和北京市科委领导及项目组成员等70余人出席了会议,勤邦生物总经理万宇平作为会议主持人主持整场会议。 会议现场   勤邦生物总裁马寅生在致辞中对各位专家、代表的到来表示热烈的欢迎和诚挚的感谢,项目总体负责人何方洋研究员/董事长代表项目总体组,宣布成立&ldquo 全自动化学发光免疫仪工程化开发及应用&rdquo 项目两组一会,技术专家组推荐金国藩院士为组长、项目总体组推荐何方洋研究员为组长、用户委员会推荐宋怿研究员为组长、项目监理组推荐李建玲副处长为组长。何方洋研究员/董事长还宣读了两组一会的责任与义务,并现场为&ldquo 两组一会&rdquo 专家颁发了聘书。 项目负责人 何方洋研究员/董事长   项目技术负责人刘清珺研究员对&ldquo 全自动化学发光免疫分析仪工程化开发及应用&rdquo 项目总体实施方案进行了汇报。项目利用化学发光免疫分析技术、微光探测技术、磁富集分离技术、精密自动控制技术等领域最新成果,通过自主设计开发自动进样、免疫孵育、富集分离和微光探测等关键模块,采用系统集成,工程化开发,研制全自动化学发光免疫分析仪,旨在提升我国化学发光免疫分析仪核心模块的设计及产业化制造能力,为推动国产科学仪器的发展做出积极贡献。随后,刘清珺研究员介绍项目重点针对食品安全(品质)领域展开应用研究,选择六和集团、蒙牛集团、双汇集团等食品龙头企业,实现仪器功能性能、配套试剂和相关方法的验证。项目同时探索仪器在环境监测、医药卫生等领域的应用研究。最后刘清珺研究员对于此项目的项目团队、运行及管理机制、进度安排进行了介绍。 项目技术负责人 刘清珺研究员   仪器研发总工刘平高工首先就恒温孵育模块、自动进样模块、微光探测模块三个关键模块和整机开发实施方案及目标参数进行汇报。并介绍了能实现上述功能及参数的两种主流方法,分别为机械臂三维移动加样轨道传递方式及机械臂圆周移动加样转盘式传递方式 就仪器工程化中基础材质、零件及元器件、模块化测试及整机四个部分的关键测试指标分别作了具体细致的汇报,如老化测试、精度测试、安全测试、抗干扰检验、加样针唯一精度测试、反应杯准确度测试、抗电测干扰测试、兼容性测定等,并就仪器可靠性试验方案进行了详细汇报。 北京勤邦生物技术有限公司 刘平高工汇报整机开发与工程化开发方案   清华大学机械工程系杨东超副教授汇报了任务自动进样模块和微光检测模块的研究进展,并探讨和优化研究技术路线,提出后期仪器兼容性测试接口标准参数问题,最后对任务实施方案和预期成果进行介绍。 清华大学机械工程系 杨东超副教授汇报自动进样和微光检测模块研究情况   煤炭科学研究总院软件研究所所长翟炯研究员汇报了所承担的分析控制及管理软件开发任务的研究内容、具体实施方案、技术路线、预期成果及考核指标等情况,汇报了任务年度计划及年度目标,最后介绍了研究基础及条件等。   北京市理化分析测试中心杜美红副研究员汇报了所承担任务的任务目标、任务技术路线、实施方案和考核指标等情况。   中国人民解放军军事医学科学院卫生学环境医学研究所宁保安副研究员汇报了所承担任务目前的研究基础,同时就特异分子标识的筛选与检测材料制备,以磁颗粒为核心的样品前处理,典型食源性致病菌及毒素酶免疫化学发光、特异基因化学发光分析方法,实际样品检测与仪器匹配方法及具体技术路线、实施方案、进度安排等进行了详细的汇报。   商务部流通产业促进中心李乐工程师汇报了所承担任务的详细技术路线、具体实施方案及任务进度安排,并对后期仪器特性、前处理、确证方案、仪器评价方法和SOP及任务标准化管理进行了介绍。   项目技术专家组专家在认真听取了项目/任务汇报以后,对整机开发的可靠性、稳定性、易操作性、软件开发界面友好型设计、模块设计及结果一致性等技术问题进行点评并提出具体要求 项目用户委员会专家对后期仪器应用开发、应用需求等问题提出了需求和建议 项目监理组组长李建玲对项目管理、财务管理提出具体监理要求 科技部条财司副处长刘春晓传达科技部项目管理、财务管理要求。 科技部条财司副处长 刘春晓传达科技部项目管理要求   项目推进暨培训交流会取得圆满成功,为该重大科学仪器设备开发专项后续顺利实施奠定了良好的基础。承担单位及各合作单位表示将结合会上专家意见进一步完善细化实验方案,细化任务分工,推进项目具体实施。会后与会专家与项目组成员合影。 与会专家与项目组成员合影
  • 长春星锐全自动化学分析仪诚招各地代理
    长春星锐是中科院参股企业,具有雄厚的研发能力,新推出的Autochem系列全自动化学分析仪是国内首创,可广泛应用与农业、环境、水质分析等各个领域,自动化程度高,使用极为方便,是替代流动注射的最佳产品。 为了拓展市场,现诚征全国区域、行业代理商。热忱欢迎有实力、敢于挑战的代理商加盟,我公司将以最优惠的价格、最完善的技术支持和售后服务为广大代理商提供强有力的支持。 详情请联系我公司各办事处经理。
  • AI和自动化:安捷伦CTO展望2050年的分析实验室
    近日,ChatGPT火爆全网。它是由人工智能研究实验室OpenAI于2022年11月发布的聊天机器人。上线仅两个月,活跃用户数便突破1亿。人工智能(AI, Artificial Intelligence)的发展引发了一系列思考和讨论。我们也忍不住畅想,分析实验室的未来和AI又有什么关系呢?安捷伦科技首席技术官Darlene Solomon博士于今年1月特别撰写了这篇分析实验室2050畅想的文章,其中就包括了关于AI在未来分析实验室中的应用。文章最后,Darlene Solomon博士更是提出了9条2050年分析实验室的蓝图。欢迎仔细阅读!原文由安捷伦科技首席技术官Darlene Solomon博士发表于分析科学家网The Analytical Lab of 2050: Automation and AI (theanalyticalscientist.com) 。此文为分析科学家网探索技术趋势如何改变分析实验室的新系列文章的第一部分。篇幅有限,略有删减。工业 4.0 是一种描述新技术如何为更高的效率、灵活性和连通性铺平道路的方式。这一概念主要应用于制造业和“第四次工业革命”,但它也适用于分析实验室。在这里,自动化、机器人技术和人工智能将改变实验室的运作方式。我们才刚刚开始走上这一道路,那么 2050 年的情况又会如何呢?分析实验室的AI和自动化技术现状首先,让我们退后一步,看看我们当下的情况。就成熟度而言,自动化和人工智能现在都处于相对早期的阶段——尤其是人工智能,目前还没有很好地集成到分析实验室中。自动化在实验室工作流程的大多数阶段更容易实现。但人工智能的应用,如深度学习和机器学习、智能机器人实验室助理以及增强现实和虚拟现实仍在不断涌现,尚未成为主流。未来,所有这些技术都将在帮助研究人员解释复杂数据和提高实验室整体生产力方面发挥变革性作用。虽然期望实验室在一夜之间完全实现自动化和数字化是不现实的,但我们也看到了其稳步的进展 – 分析实验室仪器、工作流程和服务随着每一代产品的更新而变得更加智能。人工智能和自动化技术的潜力当今实验室自动化的驱动目标主要是减少每个样本的手动操作时间来提高样本通量。自动化的重现性可以实现更小的样本量,这在样本量有限时至关重要——在临床和生命科学中这样的应用情况越来越多。随着多组学和精准医学等领域的兴起,单个样本的分析数量也呈上升趋势;这将继续降低每次分析所需的样本量。在下游,由人为操作引起的研究和实验室生产力瓶颈,将通过数据处理和解读的自动化来解决。随着机器人技术和自动化更易于使用、并能解决定义明确和重复的工作流组件,实验室的科学家们可以将更多时间花在其它(并且可能更有趣的)项目上。关于人工智能,我们将继续看到它的进步——无论是在科学方面还是在分析实验室的生产力/效率方面。AR 和 VR 作为虚拟工作环境的助推器已经开始出现在分析实验室中。这些方法提供了细胞和分子结构以及相互作用的 3D 可视化功能,如应用在生物制药治疗开发中;VR 还为协作科学洞察力提供了同步、交互式观看的机会。例如,在安捷伦,AR 方法在COVID大流行刚开始时得到了加速使用。现场支持团队用AR方法可以远程帮助客户成功地解决他们的仪器和工作流程故障。展望未来,人工智能和云不仅将加速高性能、高产率、安全和高效的全球实验室运营,还将促进全球伙伴关系和协作——无论是在公司内部还是在外部合作伙伴之间。在COVID 期间,这种远程数据共享更是十分关键。同样,大规模的实验室间数据共享和数据聚合可以支持更强大的机器/深度学习结果。在自动化和人工智能的背景下,液滴技术是另一个将改变分析实验室的趋势,尤其是在单细胞技术占据主导地位的情况下。 如今,塑料板、移液头和试管已经用于机器人样品工作流程;通过液滴形式可以消除大部分的塑料的使用。但这对数据规模、复杂性和计算能力也有重大影响:一次采集一个液滴的样本可能会产生数万个数据集!最后,一起使用人工智能、自动化和机器人技术的一个重要例子是合成生物学和细胞制造,通过它们重新对生物细胞编程以达到其有用性和实用性。合成生物学的核心是设计-构建-测试-学习循环。随着科学家和工程师希望通过理解和控制细胞通路和新陈代谢的动态,以优化细胞性能来实现我们的预期目的,该循环被反复进行了数千次。这种基于生物的合成和生产不仅可以在生物经济中用于开发新的和改进的产品,而且相比于传统的石化合成而言,可能开发出具有变革性可持续性的替代品。是什么在加速这些趋势?态度的改变正在加速这些趋势。我们都已经意识到远程访问和控制实验室中的自动化工作流程以及从家中的笔记本电脑获取实验数据的重要性。在全球性大流行病的刚开始的一年半中,这种远程访问尤其重要。现在它正式被实验室人员所期望,并将继续推动实验室的数字化转型。当不需要使用实验室基础设施时,混合和远程工作越来越普遍;自动化、信息技术和高级软件对于继续实现这一新现实至关重要。随着科学理解的加深,我们对更新层面的生命科学和生物学也寻求更深层面的了解,这更需要复杂的实验和数据的整合。这些推动了新测量方法、工具和技术的采用。单细胞组学、空间组学和时间相关的测量——如活细胞分析——都变得越来越普遍。这些数据集庞大而复杂,通常需要自动化的数据采集和分析过程,并且通常需要以新的方式进行整合和可视化以协助理解。另一个促成趋势是对分析仪器和测量人才的需求不断增加。界面更智能、更易于使用的仪器将需要更少的专家资源。在保持实验室生产力的同时,可以让高技能的科学家和技术人员腾出时间来处理其它优先事项。2050 年的分析实验室是怎么样的呢这些趋势在未来几十年将如何发展,这个问题很难预测。但是,我希望在 2050 年之前会发生以下大部分情况:实验室将以数据和结果为导向,并以数字方式完全整合。完整、全面、可访问且安全的实验室数据将使实验室实现真正的数字化转型。实验室将拥有广泛的自动化、机器人系统和小型化,程控的端到端智能化和互相连接的仪器以及工作流程将完全集成到实验室生态系统中……使实验室工作人员能够专注于创新并获得更具有影响力的成果。实验室中的人工智能将被更多的标准化、接受和实施程度也会有很大提高;它将使测量数据解读的深度和广度更上一层楼,其中包括多维、多模态数据。结合自动化、机器人技术和人工智能的解决方案将拥有越来越精密的反馈环路,使自动化系统能够检测错误或非理想条件,并在无需用户干预的情况下进行实时纠正。样本追踪将是全面的,从样本采集点开始,一直持续到数据分析,跟踪和整合用于分析同一样本的多个工作流程。机器视觉技术、机器人助手和具有出色人类感知能力的直观协作机器人将自然而然地与我们互动,来协助我们的工作和研究,为实验室运营做出贡献,提高人类生产力,以及提高实验室危险流程的安全性。新技术将为塑料和一次性消耗品提供更具有成本效益、可持续的替代品。基于生物的合成和绿色化学将成为标准。除最专业的需求之外,实验室将使用可再生气体和溶剂来满足所有其它需求。分析仪器不会出现非计划外停机——分析行业将实现其净零目标。时间总是难以预测,但考虑到我们作为一个行业在可持续性和净零方面设定的目标,以及明显的实际利益,我们有理由感到乐观。对于如今认识到自动化、机器人技术和人工智能价值的公司来说,不知道从哪里开始。我的建议是从简单开始,解决一个你想解决的明确问题, 并联系行业供应商、同行和合作者,从他们的经验中学习。我们距离 2050 年还有很长的路要走,但工业 4.0 技术已经让分析实验室的生活变得更美好。
  • AI和自动化:安捷伦CTO展望2050年的分析实验室
    近日,ChatGPT火爆全网。它是由人工智能研究实验室OpenAI于2022年11月发布的聊天机器人。上线仅两个月,活跃用户数便突破1亿。人工智能(AI, Artificial Intelligence)的发展引发了一系列思考和讨论。我们也忍不住畅想,分析实验室的未来和AI又有什么关系呢?安捷伦科技首席技术官Darlene Solomon博士于今年1月特别撰写了这篇分析实验室2050畅想的文章,其中就包括了关于AI在未来分析实验室中的应用。文章最后,Darlene Solomon博士更是提出了9条2050年分析实验室的蓝图。欢迎仔细阅读!原文由安捷伦科技首席技术官Darlene Solomon博士发表于分析科学家网The Analytical Lab of 2050: Automation and AI (theanalyticalscientist.com) 。此文为分析科学家网探索技术趋势如何改变分析实验室的新系列文章的第一部分。篇幅有限,略有删减。工业 4.0 是一种描述新技术如何为更高的效率、灵活性和连通性铺平道路的方式。这一概念主要应用于制造业和“第四次工业革命”,但它也适用于分析实验室。在这里,自动化、机器人技术和人工智能将改变实验室的运作方式。我们才刚刚开始走上这一道路,那么 2050 年的情况又会如何呢?分析实验室的AI和自动化技术现状首先,让我们退后一步,看看我们当下的情况。就成熟度而言,自动化和人工智能现在都处于相对早期的阶段——尤其是人工智能,目前还没有很好地集成到分析实验室中。自动化在实验室工作流程的大多数阶段更容易实现。但人工智能的应用,如深度学习和机器学习、智能机器人实验室助理以及增强现实和虚拟现实仍在不断涌现,尚未成为主流。未来,所有这些技术都将在帮助研究人员解释复杂数据和提高实验室整体生产力方面发挥变革性作用。虽然期望实验室在一夜之间完全实现自动化和数字化是不现实的,但我们也看到了其稳步的进展 – 分析实验室仪器、工作流程和服务随着每一代产品的更新而变得更加智能。人工智能和自动化技术的潜力当今实验室自动化的驱动目标主要是减少每个样本的手动操作时间来提高样本通量。自动化的重现性可以实现更小的样本量,这在样本量有限时至关重要——在临床和生命科学中这样的应用情况越来越多。随着多组学和精准医学等领域的兴起,单个样本的分析数量也呈上升趋势;这将继续降低每次分析所需的样本量。在下游,由人为操作引起的研究和实验室生产力瓶颈,将通过数据处理和解读的自动化来解决。随着机器人技术和自动化更易于使用、并能解决定义明确和重复的工作流组件,实验室的科学家们可以将更多时间花在其它(并且可能更有趣的)项目上。关于人工智能,我们将继续看到它的进步——无论是在科学方面还是在分析实验室的生产力/效率方面。AR 和 VR 作为虚拟工作环境的助推器已经开始出现在分析实验室中。这些方法提供了细胞和分子结构以及相互作用的 3D 可视化功能,如应用在生物制药治疗开发中;VR 还为协作科学洞察力提供了同步、交互式观看的机会。例如,在安捷伦,AR 方法在COVID大流行刚开始时得到了加速使用。现场支持团队用AR方法可以远程帮助客户成功地解决他们的仪器和工作流程故障。展望未来,人工智能和云不仅将加速高性能、高产率、安全和高效的全球实验室运营,还将促进全球伙伴关系和协作——无论是在公司内部还是在外部合作伙伴之间。在COVID 期间,这种远程数据共享更是十分关键。同样,大规模的实验室间数据共享和数据聚合可以支持更强大的机器/深度学习结果。在自动化和人工智能的背景下,液滴技术是另一个将改变分析实验室的趋势,尤其是在单细胞技术占据主导地位的情况下。 如今,塑料板、移液头和试管已经用于机器人样品工作流程;通过液滴形式可以消除大部分的塑料的使用。但这对数据规模、复杂性和计算能力也有重大影响:一次采集一个液滴的样本可能会产生数万个数据集!最后,一起使用人工智能、自动化和机器人技术的一个重要例子是合成生物学和细胞制造,通过它们重新对生物细胞编程以达到其有用性和实用性。合成生物学的核心是设计-构建-测试-学习循环。随着科学家和工程师希望通过理解和控制细胞通路和新陈代谢的动态,以优化细胞性能来实现我们的预期目的,该循环被反复进行了数千次。这种基于生物的合成和生产不仅可以在生物经济中用于开发新的和改进的产品,而且相比于传统的石化合成而言,可能开发出具有变革性可持续性的替代品。是什么在加速这些趋势?态度的改变正在加速这些趋势。我们都已经意识到远程访问和控制实验室中的自动化工作流程以及从家中的笔记本电脑获取实验数据的重要性。在全球性大流行病的刚开始的一年半中,这种远程访问尤其重要。现在它正式被实验室人员所期望,并将继续推动实验室的数字化转型。当不需要使用实验室基础设施时,混合和远程工作越来越普遍;自动化、信息技术和高级软件对于继续实现这一新现实至关重要。随着科学理解的加深,我们对更新层面的生命科学和生物学也寻求更深层面的了解,这更需要复杂的实验和数据的整合。这些推动了新测量方法、工具和技术的采用。单细胞组学、空间组学和时间相关的测量——如活细胞分析——都变得越来越普遍。这些数据集庞大而复杂,通常需要自动化的数据采集和分析过程,并且通常需要以新的方式进行整合和可视化以协助理解。另一个促成趋势是对分析仪器和测量人才的需求不断增加。界面更智能、更易于使用的仪器将需要更少的专家资源。在保持实验室生产力的同时,可以让高技能的科学家和技术人员腾出时间来处理其它优先事项。2050 年的分析实验室是怎么样的呢?这些趋势在未来几十年将如何发展,这个问题很难预测。但是,我希望在 2050 年之前会发生以下大部分情况:• 实验室将以数据和结果为导向,并以数字方式完全整合。完整、全面、可访问且安全的实验室数据将使实验室实现真正的数字化转型。• 实验室将拥有广泛的自动化、机器人系统和小型化,程控的端到端智能化和互相连接的仪器以及工作流程将完全集成到实验室生态系统中……使实验室工作人员能够专注于创新并获得更具有影响力的成果。• 实验室中的人工智能将被更多的标准化、接受和实施程度也会有很大提高;它将使测量数据解读的深度和广度更上一层楼,其中包括多维、多模态数据。• 结合自动化、机器人技术和人工智能的解决方案将拥有越来越精密的反馈环路,使自动化系统能够检测错误或非理想条件,并在无需用户干预的情况下进行实时纠正。• 样本追踪将是全面的,从样本采集点开始,一直持续到数据分析,跟踪和整合用于分析同一样本的多个工作流程。• 机器视觉技术、机器人助手和具有出色人类感知能力的直观协作机器人将自然而然地与我们互动,来协助我们的工作和研究,为实验室运营做出贡献,提高人类生产力,以及提高实验室危险流程的安全性。• 新技术将为塑料和一次性消耗品提供更具有成本效益、可持续的替代品。• 基于生物的合成和绿色化学将成为标准。除最专业的需求之外,实验室将使用可再生气体和溶剂来满足所有其它需求。• 分析仪器不会出现非计划外停机——分析行业将实现其净零目标。时间总是难以预测,但考虑到我们作为一个行业在可持续性和净零方面设定的目标,以及明显的实际利益,我们有理由感到乐观。对于如今认识到自动化、机器人技术和人工智能价值的公司来说,不知道从哪里开始。我的建议是从简单开始,解决一个你想解决的明确问题, 并联系行业供应商、同行和合作者,从他们的经验中学习。我们距离 2050 年还有很长的路要走,但工业 4.0 技术已经让分析实验室的生活变得更美好。致谢:特别感谢 Anya Tsalenko 和 Genevieve van-de-Bittner 进行的宝贵讨论
  • 镁伽CCEasy全自动高通量细胞计数分析仪,为细胞分析保驾护航
    01 两种通量选择CCEasy全自动高通量细胞计数分析仪镁伽CCEasy全自动高通量细胞计数分析仪,以高通量细胞分析技术为核心,兼容台盼蓝、荧光(AO/PI)两种染色方式,能自动化完成细胞计数、活率检测及生长情况分析,实现高效率、高质量、标准化的活细胞在线检测。机型提供24位转盘和96孔板两种选择,支持进行自动化整合,充分满足多领域的细胞分析实验需求。全自动24通量细胞计数分析仪全自动96通量细胞计数分析仪 滑动查看更多 CCEasy的软件系统通过高精度视觉检测系统结合智能主动学习Al算法,能在短时间内对多细胞样本进行高精度识别和计算,为细胞分析和质量控制提供更加可靠的自动化解决方案!02 全流程自动化无需人工介入,让细胞计数分析更智能标准高效全程标准化检测,无需人工介入,兼容24位转盘或96孔板不间断连续测样;无需设置细胞参数,即可准确识别细胞状态和数量。快速灵敏解放双手,预置试剂包,无需人工混合染料与样品;检测耗时短,1min内即可完成单个样品的制备及检测。智能管理多级用户、多级权限管理,支持电子签名、电子记录存档,符合FDA21 Part11要求。降本增效内置可长期持续使用的检测池,无需一次性细胞计数板,帮助客户节省耗材成本。 细胞计数分析仪运行流程 03 数据验证符合GMP规范,细胞质量控制更可靠标准颗粒梯度测试结果通过CCEasy细胞计数分析仪测试多种稀释倍数下标准颗粒的数量,测试数据呈现良好线性趋势,R2高达0.998,表明CCEasy细胞计数仪具有良好的准确性和一致性。以下分别为镁伽CCEasy24通道细胞计数仪测试数据和96通道细胞计数仪测试数据。多细胞样本直径测定通过CCEasy细胞计数仪对多细胞样本的直径进行测试,结果显示,通过24通道和96通道的细胞计数仪测量细胞直径,两台设备测量结果偏差非常小,具有良好的重复性。
  • 美国康塔仪器公司推出全自动化学吸附分析仪
    Quantachrome to Show New Instruments at Pittcon 2008 美国康塔仪器公司在Pittcon 2008展出全自动化学吸附分析仪---- ChemBET PULSAR 美国康塔仪器公司最新推出的 Chembet PULSAR TPR/TPD (p/n 02139-1) 代表了全自动流动法分析表征催化剂的最佳水平。新的 Pulsar 建筑于享誉世界的ChemBET 之上,并结合了Autosorb-1C/TCD 的全自动功能: - 最新TPRWIn PC操作和应用软件全自动程序化控制分析序列 - 全自动定量环注射器和自动进气阀用于脉冲滴定法分析金属面积和分散度测定 - 高温炉温度爬升既可用于程序升温实验,也可用于样品制备,两种方法都可通过强制空气高速流动使高温炉快速冷却。 - 保留了ChemBET 久经检验的TCD 检测器,具有极强的抗氧化和抗氨腐蚀的能力,稳定的电流控制保证了基线稳定性和重现性信号 - 具有最大化学兼容性的不锈钢管路是适用于广泛的气体。 - 标准高温石英样品池可内置热电偶,提供准确的样品温度测量。 - 内置数据采集卡和温度控制器 选件包括Quadrupole 质谱检测仪和外置数字气体混合/质量流量控制器。
  • 长春星锐促销全自动化学分析仪
    为了开拓新品市场,长春星锐自2014年7月起对新推出的全自动化学分析仪进行促销活动,活动期间推出特价机器,并有一定的试用名额,详情请联系我公司各办事处。
  • 应用方案|安杰科技全自动化学需氧量(COD)分析仪:一键检测,水质无忧
    自6月以来,中国南方多地持续强降雨,我国全面进入汛期,雨水排污现象易发,重大水污染事件也进入高发期,加强雨季水污染整治行动也在全国各地有序开展。什么是水污染?水污染是指一定量的污水、废水、各种废弃物等污染物质进入水域,超出了水体的自净能力,破坏了水体的功能,从而降低水体使用价值的现象。为什么汛期易发生水污染?造成水污染的因素是多方面的:例如,向水体排放未经过妥善处理的城市生活污水和工业废水;随大气扩散的有毒物质通过干沉降或湿沉降过程而进入水体等。而在多雨季节,施用的化肥、农药及城市地表的污染物,经雨水冲刷,随地表径流进入水体,入河入海,更容易发生水污染事件。水污染关键指标:化学需氧量(COD)该指标作为有机物污染的综合指标之一,国际上通用在衡量一个地区水体环境质量的指标中采用它作为主要污染控制项目,简称COD,是指在一定的条件下,采用特定强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。一般化学需氧量越低越好,因为水中氧气是一定的,化学需氧量低意味着水中溶解的氧气能保持水中生物的需要,如果化学需氧量太大会造成水中溶解氧降低导致水中需要氧气较多的生物(一般是鱼虾)的死亡使厌氧菌泛滥的生长,“活水”从而变成“死水”。通常COD值愈大,表示水体有机污染愈严重。化学需氧量自动化检测仪器:AJ-5750、AJ-5700全自动化学需氧量(COD)分析仪安杰科技全自动化学需氧量(COD)分析仪,作为水质监测的重要工具,广泛应用于环保、卫生、疾控、食品、石化、化工、冶金行业水质检测,以及地表水、生活污水、工业废水检测等领域,其市场需求也在不断扩大,将在未来市场中占据更加重要的地位。技术特点与优势1、智能化与自动化采用全自动化设计,实现了无人值守式流程操作、数据分析、待机维护、数据推送等人性化、智能化功能。这既避免了实验人员长时间与有毒有害试剂的接触,又将实验人员从繁琐的手工操作中解放出来。该系列仪器依据《HJ828-2017 水质-化学需氧量的测定 重铬酸盐法》标准,测试每个样品时间短,大大提高了检测效率。2、高效消解与检测配备多位并行消解盘,能够高效消解水样。同时,采用单、双通道滴定分析技术,提高了检测效率并节省了空间。该仪器采用快速消解法(实验室型),测定原理简单、高效,确保检测结果的准确性和可靠性。3、安全性与环保性采用负压式封闭机箱设计,有效避免了铬酸雾等有毒有害气体逸散造成的人身环境危害。管路清洗废液自动集中收集处理,并带废液满溢报警功能,确保了实验过程的绿色环保。4、可视化与可追溯性采用可视化滴定技术,使得视频溯源过程一目了然,方便客户随时查看和监控实验过程。该仪器还具备数据记录和存储功能,方便客户随时查看历史数据并进行对比分析。安杰科技全自动化学需氧量(COD)分析仪在当前科学仪器行业中具有广泛的市场需求和明显的竞争优势。其智能化、自动化的设计特点以及高效、精确的检测性能使得它在水质监测领域具有广泛的应用前景。同时,国家政策的支持和行业趋势的推动也为全自动化学需氧量(COD)分析仪的发展提供了有力的保障。
  • 110万!中国计量科学研究院全自动化学发光免疫分析仪采购项目
    项目编号:OITC-G220271144项目名称:中国计量科学研究院全自动化学发光免疫分析仪采购项目预算金额:110.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):108.0200000 万元(人民币)采购需求:1. 项目用途:科研2. 资金来源:财政资金3. 最高投标限价:108.02万元,超过最高限价的投标报价将被拒绝。4. 本次招标货物如下表所示,评标、授标以包为单位。序号货物名称数量(套)简要技术要求是否接受进口产品1全自动化学发光免疫分析仪 1详见采购需求是 合同履行期限:详见采购需求本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 长春星锐2014年基于全自动化学分析仪获得多项专利
    长春星锐智能化科技有限公司2014年成立以来,依托中科院长春光机所的技术优势,致力于国产全自动化学分析仪的研发生产。截至2014年底已有三项专利获得国家专利局审批。
  • 长春星锐携全自动化学分析仪参加国际工业博览会
    第16届中国国际博览会将于2014年11.4-11.8在上海新国际博览中心举行。这是由国家发展和改革委员会、商务部、科学技术部、信息产业部、教育部、中国科学院、中国国际贸易促进委员会和上海市人民政府共同主办、中国机械工业联合会协办、上海世博(集团)有限公司承办的大型工业博览会,也是中国国家级的、国际性的交易、展示工业领域最新技术和产品的平台和窗口。 长春星锐是中科院参股的科技公司,公司在中科院技术支持下研发了国内首台全自动化学分析仪。本次展会星锐将展出公司最新研发的全自动化学分析仪,希望广大用户和代理商前往展会交流、指导。 展区地址:上海新国际博览中心E7馆中科院展区。
  • 聚合酶链式反应自动化
    聚合酶链式反应 (The polymerase chain reaction ,PCR) 彻底改变了 DNA 分析和扩增的方式。自 20 世纪 80 年代推出以来,PCR 已发展成为分子生物学中最重要的技术之一。它是一种快速、定向扩增特定 DNA 序列的方法,基于 DNA 变性、引物杂交和耐热 DNA 聚合酶合成 DNA 的原理。PCR 在科学和医学领域有着广泛的应用。在基因表达分析中,它可用于量化特定基因的表达并研究其调控。在基因分型中,PCR 能够识别基因变异并将基因型分配给特定性状或疾病。在法医 DNA 分析中,PCR 还可用于放大 DNA 的微小痕迹,并利用它们来识别嫌疑人或分析亲属关系。PCR也用于传染病的诊断。这样可以快速、准确地检测病毒或细菌等病原体,从而实现早期诊断和针对性治疗。在产前诊断中,PCR 还用于识别未出生婴儿的遗传异常或染色体疾病。PCR 基础知识PCR 由几个步骤组成。在第一步变性中,双链 DNA 通过加热分离,形成单链。当溶液冷却时,短的合成 DNA 引物特异性结合两条单链并标记要扩增的区域(退火)。在随后的延伸过程中,DNA 聚合酶与标记位点结合并沿着模板合成新的 DNA 链。该酶通过添加核苷酸(DNA 的组成部分)来激活。通过重复变性、退火和延伸步骤,复制的 DNA 片段数量可以呈指数增长。因此,经过多次PCR循环后,原始DNA序列可以被扩增成数千或数百万个拷贝。PCR 可以通过多种方式进行修改,以适应特定的应用,例如,通过使用特定的酶或标记。PCR 具有许多优点,使其成为现代分子生物学中不可或缺的工具。这里首先要提到的是高灵敏度和低材料要求。PCR 可以扩增最少量的 DNA 或 RNA,从而可以非常灵敏地检测病原体或特定序列。为此只需要少量的 DNA 或 RNA,这简化了采样和样品制备,并减少了所需起始材料的数量。通过使用与精确定义的 DNA 或 RNA 序列结合的特异性引物,PCR 可以非常具有特异性并选择性地扩增目标材料。快速获得结果;扩增过程通常可在数小时内完成。自动化 PCRPCR 的最大优势之一是其自动化能力,可以更轻松地检查大量样本并减少相关工作量。自动化 PCR 包括自动化系统和仪器执行的所有经典子步骤。所需试剂(DNA 模板、引物、DNA 聚合酶、核苷酸和缓冲溶液)的精确配量和添加是在受控环境中进行的,以最大程度地减少污染。热循环仪用于精确控制温度循环,包括变性(将 DNA 分离成单链)、退火(引物与目标 DNA 结合)和延伸(由引物合成互补 DNA 链)的步骤。 DNA 聚合酶)。现代自动化 PCR 系统可以实时检测和评估 PCR 结果。这可以使用与特定 DNA 序列反应的荧光探针或染料来完成。该系统在 PCR 过程中检测荧光信号,以确定目标 DNA 的存在和定量。使用特殊软件分析从自动 PCR 获得的数据。该软件可以解释 PCR 结果、计算扩增曲线、确定阈值以及对目标 DNA 进行定量。市场上有各种各样的自动化 PCR 仪器,每种仪器都提供不同的功能和功能。Thermo Fisher Scientific(美国沃尔瑟姆)是提供各种自动化 PCR 系统的领先供应商之一,其中包括 Veriti Dx 96 孔热循环仪以及 Applied Biosystems QuantStudio 3 和 5 实时 PCR 系统。这些系统具有从实时 PCR 到数字 PCR 的各种功能,可用于研究实验室和临床环境。Bio-Rad(美国赫拉克勒斯)也是著名的实验室仪器制造商,提供自动化 PCR 系统,例如 CFX Opus 实时 PCR 检测系统和 QX200 微滴式数字 PCR 系统。除此之外,这些系统能够实时或以数字液滴格式进行精确的 DNA 扩增和检测。Roche Diagnostics(瑞士巴塞尔)提供用于实时 PCR 的 LightCycler 仪器。这些仪器可快速扩增和检测 DNA 序列,广泛应用于分子诊断。Illumina(美国圣地亚哥)是新一代测序 (NGS) 领域的领先公司,其产品组合中拥有自动化 PCR 系统。MiseqDx 仪器是一款自动测序仪,可在一个集成系统中实现基于 PCR 的扩增和 DNA 测序。为了进一步提高自动化程度,可以通过提取、清洗和选择性片段化来制备 DNA。Maxwell 仪器(Promega,麦迪逊,美国)等适合此目的,因为它能够自动提取和纯化可用于 PCR 的核酸。QIAcube 自动化系统(Quiagen,希尔登,德国)还可以自动纯化 DNA 样品。还有许多其他制造商提供自动化 PCR 系统。该领域的市场正在迅速发展。因此,在选择系统时,建议考虑具体要求、所需功能以及与计划应用程序的兼容性。自动化 PCR 系统应具有几个重要特性,以实现高效可靠的 PCR 结果。这首先包括精确的温度控制。它对于正确实施 PCR 各个步骤(变性、退火和延伸)至关重要。该系统应提供对温度循环的精确控制并保持严格的耐受温度范围。自动化 PCR 系统必须提供可靠的检测技术来测量 PCR 结果。这可以通过荧光探针、染料或其他检测方法来实现。检测的高灵敏度、特异性和重现性对于准确的 PCR 结果至关重要。质量保证和污染控制机制还应结合起来,以确保结果的准确性和可靠性。这可以通过使用阴性对照、自动移液、封闭反应管或其他方式来实现。其他要求包括灵活性和适应性。该系统应支持不同的 PCR 格式(例如实时 PCR、数字 PCR 或等温 PCR),并提供设置和定制不同 PCR 反应和方案的可能性。根据应用,必须保证与常用试剂和耗材的适当兼容性。与不同 PCR 试剂盒制造商和试剂的兼容性是能够使用各种测定和方案的优势。自动化 PCR 系统还应该具有可扩展性,以适应 PCR 反应的通量以满足要求。它们应该提供并行处理大量样品以实现高通量的可能性。用户友好的软件具有直观的用户界面,是易于操作的标准配置。该软件应该能够对 PCR 方案进行编程、监测反应进度并分析数据。通常内置用于量化、阈值和分析扩增曲线的强大数据分析功能。与手动实施相比,自动 PCR 具有多种优势。通过使用热循环仪和 PCR 机器人等自动化系统可以提高 PCR 的准确性和重现性。温度循环的精确控制和试剂的准确剂量可以提高效率并减少错误和污染。此外,自动化允许同时进行多个 PCR 反应,从而节省大量时间。自动化还可以实现复杂的 PCR 方案,例如多重 PCR [1] 和巢式 PCR [2],广泛应用于研究和诊断。图 1:自动 PCRPCR 技术的最新发展 尽管 PCR 是分子生物学中的一项成熟技术,但它仍在不断得到进一步发展,以提高效率、灵敏度和应用领域。与经典 PCR 相比,等温 PCR 保持恒定温度,这使得过程更容易、更快 [3]。环介导等温扩增 (LAMP) 等等温 PCR 技术无需热循环仪即可扩增 DNA。这些方法用于快速诊断传染病和遗传性疾病。此外,数字PCR(dPCR)的发展进一步扩大了PCR的可能性[4]。DNA 不是在单个反应中扩增,而是被分解为数千或数百万个单独的反应。对结果进行统计分析可以精确确定 DNA 拷贝的绝对数量。dPCR 可用于检测癌症中的微小残留病、测定基因拷贝数以及准确测定病毒载量等应用。数字液滴 PCR (ddPCR) 是数字 PCR 的一种变体,其中 PCR 反应分为数千或数百万个水滴 [5]。每个液滴都含有一个或几个 DNA 拷贝。通过分析阳性和阴性液滴可以精确确定DNA拷贝的绝对数量。ddPCR 具有高灵敏度、精确度和重现性,可用于非侵入性产前诊断和癌症液体活检等应用。小型便携式 PCR 系统的开发使得 PCR 可以在实验室外使用。即时 PCR 设备用于医疗诊断,特别是在偏远地区或快速诊断传染病。这些系统易于使用,不需要复杂的基础设施,并能在短时间内提供可靠的结果。PCR 和 NGS 技术的结合彻底改变了 DNA 测序 [6]。通过使用基于PCR的方法,例如测序前的PCR扩增,可以有针对性地扩增和分析特定的DNA序列。这样可以识别突变、遗传变异,并对 DNA 序列进行详细研究。参考文献[1] Hasan, M. R., Kalikiri, M. K. R., Mirza, F. (2021). Real-Time SARS-CoV-2 Genotyping by High-Throughput Multiplex PCR Reveals the Epidemiology of the Variants of Concern in Qatar. International Journal of Infectiuos Diseases. 112, pp. 52-54. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.09.006.[2] Green, M.R. (2019). Nested Polymerase Chain Reaction (PCR). Cold Spring Harbor Protocols. DOI:10.1101/pdb.prot095182.[3] Asielle, P. J., Baeumer, A. J. (2012). Miniaturized isothermal nucleic acid amplification, a review. Lab Chip, 11, pp. 1420-1430, DOI:10.1039/C0LC00666A.[4] Morley, A.A. (2014). Digital PCR: A brief history, Biomolecular Detection and Quantification, 1(1), pp. 1-2, DOI: 10.1016/j.procbio.2012.11.007.[5] Kojabad, A. A., Farzanepour, M. Galeh, H. E. G. et al. (2021). Droplet digital PCR for viral DNA/RNA, current progress, challenges, and future perspectives. Journal of Medical Virology, DOI: 10.1016/j.bdq.2014.06.001.[6] Ladetto, M., Brüggemann, M., Monitillo, L. et al. (2013). Next-generation sequencing and real-time quantitative PCR for minimal residual disease detection in B-cell disorders, Leukemia, 28, 1299-1307, DOI: 10.1038/leu.2013.375.关于作者Kerstin ThurowCenter for Life Science Automation, Universität Rostock, Rostock, DeutschlandRostock, Germany教授、博士、工程师。于 1995 年在慕尼黑路德维希马克西米利安大学获得博士学位。1999 年,她取得了测量与控制工程的资格。同年,她被任命为罗斯托克大学工程学院“实验室自动化”教授。自 2004 年以来,她一直担任罗斯托克大学“自动化技术/生命科学自动化”系主任,并担任罗斯托克大学生命科学自动化中心主任。她的研究主题包括生命科学过程的自动化、机器人技术、移动机器人技术以及系统集成和系统工程。原文:Automation of Polymerase Chain Reaction (PCR),Wiley Analytical Science newsletter,8 February 2024供稿:符 斌
  • 某厂商516台全自动化学发光免疫分析仪需召回
    p   近日,由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产的516台全自动化学发光免疫分析仪〔注册号:国械注准20173400696(CL-2000i)、注册号:国械注准20153401280(CL-1000i)〕主动召回。 /p p   召回原因:由于部分产品的反应杯压头在使用过程中存在潜在脱落的风险。 /p p   深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司报告,由于部分产品的反应杯压头在使用过程中存在潜在脱落的风险,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司对其生产的全自动化学发光免疫分析仪〔注册号:国械注准20173400696(CL-2000i)、注册号:国械注准20153401280(CL-1000i)〕主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。 /p p style=" text-align: left "   附件:医疗器械召回事件报告表 /p p style=" text-align: right "   2018年4月8日 /p p style=" text-align: center" /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/0bc56055-1ccb-412f-8efc-da82dd66b6ac.jpg" title=" 2018-04-10_135851.jpg" / /p p style=" text-align: center " br/ /p
  • 政府千亿贴息贷款|梅特勒托利多自动化化学明星产品推荐
    近日,科学仪器行业迎来了前所未有的利好消息。2022年9月13日,国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,政策面向高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造。贷款总体规模预估为1.7万亿元。 2022年9月28日,财政部、发改委、人民银行、审计署、银保监会五部门联合下发《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》(财金〔2022〕99号),对2022年12月31日前新增的10个领域设备更新改造贷款贴息2.5个百分点,期限2年,额度2000亿元以上。因此今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%(加上此前中央财政贴息2.5个百分点)。 这两大重磅政策提供极低利息的贷款给消费端提前进行设备购置和更新改造,推动我国仪器市场迎来新一波仪器采购大潮。与此同时,各大仪器厂商也推出了自己的产品方案。作为知名跨国仪器企业,梅特勒托利多也不例外。自动化化学产品推荐01在线反应分析系统 —— 反应过程跟踪及机理研究ReactIR在线红外 ReactRaman在线拉曼02在线颗粒分析系统 —— 颗粒过程、结晶工艺研究ParticleTrack EasyViewer 03全自动合成工作站 —— 自动化反应控制及取样EasyMax04全自动反应量热仪 —— 反应量热及工艺安全评估RC1mx自动化化学产品联用方案推荐EasyMax与ReactIR联用——有机合成工作站● 理解您的化学反应● 实时在线分析和监控反应● 化学过程可视化EasyMax与ParticleTrack、EasyViewer联用——结晶工作站● 全面理解结晶过程● 高重现性地自动确定溶解度和介稳区宽度● 基于精确控温的基础,研究放大相关特性● 优化颗粒分布,过滤效率等工艺性能● 自动进行结晶过程操作:如非线性降温、全自动添加溶剂关于梅特勒托利多梅特勒托利多( METTLER TOLEDO )是历史悠久的精密仪器及衡器制造商与服务提供商,产品应用于实验室、制造商和零售服务业。我们提供贯穿客户价值链的称重,分析和产品检测解决方案。我们的精密仪器是全球研究与质量控制实验室的基础。自动化化学解决方案可以加速新化合物从分子到生产的创新研究和开发,包括在每个阶段寻找解决方案,同时兼通成本和质量。通过24小时安全、无人值守的实验、精确的控制和连续的测量,研究人员能够迅速了解参数变化的影响,并做出更好、更明智的决策。现代化实验室的信息和控制引领创新发展。
  • 欧美克粒度分析仪器全面更新升级公告
    在充分考虑、细心体察用户需求的基础上,欧美克运用多年积累的粒度测试理论成果、技术创新、制造工艺、售后服务经验和最新的技术进步,实现了粒度分析仪器的全面更新升级。 1. 激光粒度仪系列 LS系列产品全部实现了自动对中、针孔锁定和内置强力超声等功能。用户在使用过程中不再需要手工对中,短距离搬动后系统无需调整,一般情况下不需另置超声波清洗机辅助分散,使用更方便、更简单。 欧美克在2006年度奉献给用户的最出色礼物是:全自动的激光粒度仪——Easysizer(易赛)系列。用户只需点击一下“测量”键,在软件的提示下投入被测样品,就可自动完成所有测量过程。使用这款仪器就如使用“傻瓜”相机照相一样简单。完全避免了系统调整、测量参数选择、分散预备、样品浓度控制等一系列人工操作可能带来的误差,同时仪器还有完备的自检功能,确保仪器处在正常的工作状态。根据收集到的资料显示,这是到目前为止世界上自动化程度最高的激光粒度仪。 2. 电阻法(库尔特)颗粒计数器系列 从RC2100升级为RC3000,最显著的进步是将测量单元、脉冲监视单元(示波器)、计算机(分主机和显示器两部分)等几个相互分离的装置集成在一起,仪器更加美观,占用空间更小、可靠性更高。  3. 颗粒图像处理仪系列 由PIP8系列提升为PIP9系列,最主要的改进是增加了圆度分布的分析功能,并实现了自动调焦、自动扫描视场等功能。 更多详情请浏览 www.omec-tech.com/ProductsNew.asp
  • 全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会三届一次年会暨国家标准审查会议在京召开
    p & nbsp & nbsp & nbsp 仪器信息网讯:6月14日,全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会(SAC/TC124/SC6)三届一次会议暨标准送审稿审查会在北京亚丁湾商务酒店召开。上午的会议由重庆川仪分析仪器有限公司总工郑杰先生主持。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 500px HEIGHT: 333px" title=" 2.png" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/3f2a62fc-2476-4835-a6ea-7166b8262ade.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 会议现场 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 会议伊始,国家标准委工业二部董挺博士宣读了国家标准委办公室关于全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会换届及组成方案的批复,以及全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会第三届分析仪器分技术委员会委员名单。本届委员会由59名委员组成,张玉奎院士任主任委员,李跃光、郑杰、金春法任副主任委员,马雅娟任委员兼秘书长,方晓时任委员兼副秘书长,秘书处设在中国仪器仪表行业协会。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 500px HEIGHT: 333px" title=" 3.png" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/97543dca-7825-45f5-ab9b-9358ac64787b.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 董挺博士 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 随后,中国机械工业联合会标准工作部处长赵荣女士、全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会秘书长王春喜博士均发表了热情洋溢的讲话,并对分委会未来的工作提出中肯的建议。赵处长指出,标准在立项过程中要考虑市场的需求,标准在制定过程当中不仅要注重格式,也要考虑到创新,同时要增强采标工作的主动性。王秘书长在讲话中也建议,分析仪器分技术委员会(SC6)要进一步优化完善推荐型标准,进一步贯彻“企业应成为标准修制定的主体”的精神,同时进一步加大采标力度。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 500px HEIGHT: 333px" title=" 4.png" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/bd8eaedd-7c2f-4b62-b639-7c43617c7116.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 赵荣 处长 br/ /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 500px HEIGHT: 333px" title=" 5.png" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/033d2f8c-344d-4bd5-85c1-fe0ff5d57b35.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 王春喜 秘书长 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 作为分析仪器分技术委员会(SC6)秘书处挂靠单位的代表,中国仪器仪表行业协会副理事长兼SC6副主任委员李跃光先生也在讲话中表示,中国仪器仪表行业协会将一如既往地支持标委会的工作,并建言标准的制定能否和未来的仪器发展趋势结合起来。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 500px HEIGHT: 333px" title=" 6.png" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/ce49e304-a6ed-41ef-ae7a-54eb2c7f4ac0.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 李跃光 副理事长 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 分析仪器分技术委员会(SC6)秘书长马雅娟女士则向大会作换届秘书处工作总结及2016年度工作设想和工作计划报告。第二届分委会自成立以来,在国家标准化管理委员会、中国机械工业联合会和全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会的领导下,在秘书处挂靠单位中国仪器仪表行业协会的领导和支持下,依靠全体委员和委员单位的大力支持、配合和辛勤工作,顺利完成了任期内的各项工作。2016年是我国十三五规划执行开局之年,分析仪器分委会将根据国家标准化管理委员会国务院深化标准化工作改革方案的精神,努力做好已立项国家/行业标准的起草制定、国家/行业标准计划申报、团体标准发布、跟踪国际最新动态、积极参与国际标准组织的标准制定项目、人员培训及重要标准宣贯等各项工作。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 500px HEIGHT: 333px" title=" 7.png" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/e490f375-fbe5-4629-8be9-9c6af0af0728.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 马雅娟 秘书长 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 当天下午,代表们开始分组对“在线分析仪器系统通用规范”、“电解法固体水分测量仪”、和“质谱仪通用规范”三个国家推荐标准送审稿进行审核。会议相关进展请关注本网后续报道。 /p
  • 罗氏诊断召回13台全自动化学发光免疫分析仪
    p   罗氏诊断产品(上海)有限公司报告,涉及产品的R1和R2注射器推杆可能存在安装倾斜的问题,这可能会引起推杆的破损,罗氏诊断产品(上海)有限公司对全自动化学发光免疫分析仪(注册证号:国械注进20173402266)主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。 /p p   附件:医疗器械召回事件报告表 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/116935b5-bf5f-4e46-909e-729bd4c437b9.jpg" title=" gov_1532380240999.jpg" / /p p br/ /p
  • 最新!镁伽完成3亿美元C轮融资,深耕生命科学智能自动化,镁伽鲲鹏实验室颇具成效
    2022年6月15日,镁伽科技宣布完成3亿美元C轮融资,由高盛资产管理、亚投资本、纪源资本联合领投,老股东创新工场持续超额加注,新加坡蘭亭投资(Pavilion Capital)、史带资本(Starr Capital)、雨盟资本、鸿为资本、园丰资本、泰合资本等跟投。同时,国内一家生物科技领域的龙头企业也参与本轮融资,成为继CXO行业巨头和自动化行业巨擘后又一个牵手镁伽的战略投资人,双方已就生物大分子领域的自动化业务展开广泛合作。此次募集资金将继续深化镁伽在生命科学智能自动化领域的研发投入及产能扩充,同时积极拓展业务及加速国际化进程。 过去十年,中小型生物科技公司数目和体量不断增长,资本的加速助力,以及亚太地区行业规模日益扩大,也推进了生命科学领域的研发投入飞速增加。效率提升和资源优化成为行业发展亟待解决的核心痛点,而智能自动化是应对该挑战的必然解决方案,并且可能重塑下一代生命科学实验室的效率标准。 自2016年成立至今,镁伽为生命科学行业提供了一整套自动化解决方案,从简单的操作台工作流程自动化,到大型系统流程应用中处理复杂步骤的全自动解决方案,并延伸至赋能AI药物研发服务的下一代生命科学基础设施和系统。针对日益增长的劳动力需求和通量限制,镁伽的工作流程自动化将AI软件、分析仪器、实验室硬件和试验耗材整合于单一实验室系统之中,实现了多元场景下的流程和实验的智能协调。对比传统的实验室系统,镁伽在抗体选择、细胞系开发和分子筛选等各种生命科学应用领域中,可实现更高的效率、更稳定的实验结果,并且已在全球多个国家推出和投入使用。▲镁伽生命科学自动化系统与此同时,镁伽着力打造下一代生命科学基础设施——镁伽鲲鹏实验室,与多家领先的生命科学领域企业开展深度战略合作,构建优化研发流程、提高效率的基础设施和平台,积极探索生命科学前沿研究,并于多项生命科学垂直细分领域取得重要进展。在细胞基因治疗领域镁伽与安捷伦联合开发针对合成生物学、生物药研发等领域的自动化整体解决方案;与测简奕携手建立标准化、自动化的mRNA、病毒载体等检测和分析平台。在基因编辑领域镁伽通过自研MegaMolecule全自动分子实验平台构建了大规模CRISPR质粒库,结合MegaCell全自动细胞实验平台的细胞培养和成像系统,以数十倍于手工实验的速度积累标准化的细胞表型图像和组学数据。在中医药领域镁伽与中国中医科学院医学实验中心合作,成功建立起中药与疾病体外模型筛选的自动化实验与数据平台,共同开发中药靶点细胞库。在类器官领域镁伽携手赛拉达生物,实现高通量标准化大规模类器官培养和测试。目前已成功培养出具有 2 波段跳动和显著腔室结构的心脏类器官、具有脑室和清晰神经结构的脑类器官等数十种具有极高价值的类器官模型。除了在生命科学前沿领域的布局和探索外,镁伽一直积极投身于全球新冠抗疫一线,在短时间内开发出快速迭代的丰富产品组合,从高通量样品前处理系统、可实现“管式样本进-检测结果出”的全自动病毒核酸检测系统、全自动移动方舱实验室,到全自动高通量抗原试剂生产解决方案,在大幅提升检测效率和准确度的同时,减少一线医护人员感染风险。 镁伽首席科学家王承志博士表示:“镁伽通过将智能化和自动化技术与生命科学深度结合,在众多领域大幅提升了生物医药研发和生产的效率。通过大规模自动化实验平台,镁伽与多家顶尖机构合作,为下一代AI驱动的研究开发构建标准化、结构化的生物数据库。本次融资将帮助镁伽进一步加强‘自动化+人工智能+生命科学’的能力闭环,打造和完善以智能自动化为特色的下一代生命科学基础设施。” 亚投资本创始合伙人兼首席执行官刘二飞先生表示:“亚投资本长期关注产业自动化智能化升级的机会。镁伽凭借突出的技术和商业能力,在生命科学领域已经获得了众多龙头客户的认可。我们看好镁伽在自动化和人工智能领域的复合能力、多年深耕的行业经验、以及持续探索前沿领域的创新精神。镁伽将以自动化、数字化为基础,推动生命科学行业的智能化发展,持续拓展业务深度和广度,为行业发展提效赋能、创造价值。” 高盛资产管理专注医疗行业私募投资的执行董事丁一鸣先生表示:“全球生命科学自动化市场规模发展前景广阔。随着生命科学领域持续的高速发展,我们预计生产规模和研发人才瓶颈将推动自动化渗透率在该领域显著提升。镁伽为客户提供完整的自动化解决方案并显示了持续创新和产品迭代能力,作为全球生命科学领域的长期投资者,我们很荣幸可以参与和支持镁伽的未来发展。” 作为长期以来持续支持镁伽前行的伙伴,创新工场合伙人杨小龙先生表示:“在AI、自动化技术深度融合先进产业的时代机遇下,镁伽在过去几年中获得了长足的发展,使用自动化技术大举提升生物与化学行业的效率,到产生质变推动行业的升级,进而延伸核心竞争力到其他尖端产业。创新工场有幸作为这个过程的见证者和陪伴者,一路走来有很多的感动和启发。镁伽人胸怀天下、脚踏实地,短短几年内持续地自我挑战、升级和蜕变,形成了迎难而上、‘Always Day One’的镁伽精神。随着更多资本合作伙伴的加入,镁伽正式晋升独角兽的行列。但我们相信这只是个开端,并希望有更多的人才、合作方加入到这个伟大的事业中来,共同用科技和爱推动人类生命的进步。” 镁伽创始人兼首席执行官黄瑜清先生表示:“此次融资是镁伽发展过程中的重要里程碑,非常荣幸能与众多顶尖机构投资人和合作伙伴携手并进。我们坚信智能自动化是生命科学不可阻挡的发展趋势,镁伽将不断纵向深耕,夯实研发与技术能力,同时积极横向探索,将智能和自动化技术延展并赋能给能源化工、食品安全、应用化学及半导体等领域,助力更多产业实现升级变革,真正践行‘为每个人创建更高效、更健康、更美好世界’的愿景使命。”
  • 催化剂的定量和定性分析的完美组合:iChem 700全自动化学吸附仪和iMS 770全自动质谱分析联用系统
    iChem 700 和 iMS 770 联用 – 构成强大的催化剂表征/定量定性分析系统众所周知,在催化剂的研究中,定量分析以测定催化剂某一元素或化合物的量,定性分析以测定催化剂中某一元素或化合物的存在。定量和定性的组合联用对催化剂的研发过程中催化剂的表征、定量定性分析,形成完整的分析体系,对催化剂的研究起着至关重要的作用。iChem 700全自动化学吸附仪提供高质量的定量分析,iMS 770全自动在线质谱仪提供高质量的定性分析。iChem 700 全自动程序升温化学吸附仪 - 先进的催化剂表征/定量分析系统催化剂性能表征是评判催化剂性能的重要指标,其中催化剂的动力学指标最为重要。对于固体催化剂而言,同样重要的还有宏观结构和微观结构指标。催化剂性能的动力学表征衡量催化剂质量的最实用的三大指标,是由动力学方法测定的活性、选择性和稳定性,是活性催化剂提高化学反应速率的性能的一种定量表征。固体催化剂微观结构和性能表征结构固体催化剂起催化作用的部分是表面或表面若干层的原子所组成的活性中心。iChem 700 全自动程序升温化学吸附仪, 作为市场上配置优越的此类仪器,其性能卓越不言而喻。其硬件配置包括,6个高性能质量流量计,4个六通阀,2个三通阀,1个高温炉,1个蒸汽发生器,1个冷阱,1个高灵敏度TCD检测器,3个压力传感器,内部有4个温控区(分别为内部管路和阀门, TCD, 蒸汽, 高温炉)。14种规格的LOOP环可选。也许大家有兴趣了解,高配置的化学吸附仪有什么优点?其优点是显而易见的。1. 六个质量流量计:全自动化学吸附仪采用固体-气体两相反应,所以精确控制每一路气体的流量是确保分析数据质量的保障。2. 三个压力传感器:这样的设计,确保在制备,载气,分析气路的主管路上均配有压力传感器。实时检测各个主管路的压力变化,及时发现管路中可能有的堵塞。确保管路的随时通畅。进而保证分析数据的质量。3. 十四种LOOP环的选择:在不同的催化剂和催化剂不同的研发阶段,满足催化剂研发需要,并保证了低负载金属,小样品量,高负载金属,大样品量等各种情形下的需求。在有了上述高配置的仪器基础上,仪器的各项分析功能就有了强有力的保障:1. TPD分析(包括NH3-TPD):程序升温脱附,将已吸附吸附质的催化剂按预定的升温速率加热,得到吸附质的脱附量与温度的关系。主要用于研究吸附质与吸附剂之间的结合情况。 NH3-TPD分析可以提供催化剂的酸性位信息。2. TPR分析:程序升温还原,是将金属氧化物,混合金属氧化物和分散于载体上的金属的表面进行还原,从而获得金属氧化物与被还原的温度之间的关系。3. TPO分析:程序升温氧化,用于积碳催化剂的烧炭再生的考察,也用于研究气相氧与催化剂表面吸附氢和表面氧空位的反应。TPO确定催化剂在完成TPR之后重新被氧化,被氧化的部分占总共被还原部分的比例,用以反映催化剂的循环氧化还原性能。4. TPS分析:程序升温硫化,是一种研究催化剂是否容易“硫化”的有效,简单的方法。5. TPSR分析:程序升温表面反应,在一定程度上弥补了TPD的不足,将TPD和表面反应结合起来,对催化剂的研究提供了一种新的手段。6. 脉冲化学吸附分析:用以分析金属分散度和活性金属的尺寸。每一次脉冲注入的反应气体量由LOOP环的体积决定。脉冲化学吸附提供了一种分析活性金属表面积,催化剂金属分散度及活性金属颗粒大小的方法。7. 动态BET比表面分析:用以分析催化剂的比表面积,尤其是在各种化学吸附之前和化学吸附之后的BET比表面积的比较。与此同时,iChem 700的软件功能也包含了仪器控制和数据处理两个部分,同样具有强大的功能。从以上看出,iChem 700 全自动程序升温化学吸附仪,能够完成各种催化剂的表征和定量分析,成为催化剂研发和质量控制的有效手段和保障。iMS 770全自动在线质谱仪 – 催化剂定性分析系统iMS770质谱分析系统是分析大气压力下进样气体的紧凑型台式分析系统,是气体分析领域完美的解决方案,特别是在催化领域,iMS-770质谱分析系统集成了德国Pfeiffer Vacuum的核心组件。采用进口的一套进气装置,PrimaPlus质谱仪,干式膜片泵和HiPace涡轮分子泵。iMS-770质谱软件采用德国Pfeiffer Vacuum原装的分析操作软件,可对多达128种不同质量数的气体进行定性分析。其特点如下:1.采用四极质谱仪作为核心检测器,背景噪音低,检测限达到1ppm 2.高灵敏度离子源,采用镀氧化钇的铱灯丝,抗氧化能力强,寿命长。3.真空度和电流双重保护,防止系统误操作或突然漏气。4.分辨率为0.5-2.5amu,优化信号的强度,稳定性优于3%Ar。5.偏压技术和场轴技术,增强离子透过率,降低背景干扰。6.分子泵、前级泵产生干燥无油的测试环境,对不同气体有良好的抽气能力。7.高真空的分析室腔体,保温200℃。8.毛细管分流进样, 进样温度200℃,分流比例可调节。9.现场维护进样毛细管、离子源、灯丝、分子泵、前级泵等。10.分子泵,冷却类型,空气;轴承:复合轴承,使用寿命长。11.专用软件,操作简单,界面友好。iChem 700 和 iMS 770 联用 – 将质谱仪iMS 770的进气毛细管插入化学吸附仪 iChem 700的尾口,也就是经过化学吸附反应后生成的气体在流经化学吸附仪的TCD检测器后,进入质谱分析仪,在经质谱检测器的分析。这样的分析组合可以给催化剂研发人员对所研究的催化剂有一个更完整的表征。无论是在iChem 700化学吸附仪上做的TPD,TPR,TPO,脉冲化学吸附等各种实验,均可以将TCD分析后的气体,再引入到质谱检测器分析。综上所述,iChem 700对催化剂所做的定量分析和iMS 770对催化剂所做的定性分析,构成了催化剂的完整的表征系统,是催化剂研发人员必不可少的联用分析手段。
  • 元素分析自动化的一大步---衡昇质谱全自动分析系统亮相2024科学仪器开发者大会
    备受行业关注的2024科学仪器开发者大会于5月24日在山东青岛胜利开幕。本次大会由15位院士及6家科学仪器企业联合发起,中国仪器仪表学会、中国科技评估与成果管理研究会主办,以“创新点亮未来”为主题,聚焦科学仪器开发,搭建一个全新交流平台。大会吸引来自全国各地300余位科学仪器上中下游的院士专家学者、厂家代表参加了本次会议。中国工程院院士、哈尔滨工业大学谭久彬教授,中国工程院院士、浙江大学谭建荣教授,中国工程院院士、中国科学院安徽光学精密机械研究所刘文清研究员(线上),国务院参事、中国科技评估与成果管理研究会贺德方理事长,工信部装备一司通用机械处唐军处长,青岛市政府陈万胜副秘书长、青岛高新区管委卢阳常务副主任等嘉宾出席会议。大会开幕式由中国仪器仪表学会副理事长兼秘书长张彤主持,谭久彬院士、贺德方参事、唐军处长、陈万胜副秘书长致欢迎辞,对各位嘉宾及代表的莅临表示热烈欢迎,并预祝大会圆满成功。大会主旨报告环节由中国石油大学(华东)校长助理于连栋教授、北京航天计量测试技术研究所所长缪寅宵研究员主持。中国工程院院士、浙江大学谭建荣教授,山东大学讲席教授、控制科学与工程学院院长张承慧,东华理工大学副校长汤彬教授,北京脑科学与类脑研究中心科研总监毛军文研究员,中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长、宁波大学丁传凡教授,北京京仪集团有限责任公司所属北分瑞利公司周加才副总经理,海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司智研院封善斋副院长共七位院士专家及优秀企业代表发表了精彩的主题演讲,围绕科学仪器开发技术及应用需求、市场发展态势等主题阐述了科学仪器技术的最新进展和未来趋势。 衡昇质谱最新自动化方案亮相科学仪器开发者大会 本次会议,衡昇质谱(北京)仪器有限公司总经理祝敏捷先生带队参与本次大会,并展示了衡昇质谱最新全自动元素分析系统,以及整体解决方案。在多位来自科研、高校、检测领域专家参与的科学仪器发展沙龙上,祝敏捷分享了衡昇质谱8年质谱自主研发道路的经验与体会,并介绍了经过几年市场反馈和产品迭代,目前主打质谱产品达到的性能水平,以及今年最新推出的全自动元素分析方案如何满足智能化实验室需求的案例。 科学仪器发展沙龙上,来自中国药科大学、中国农科院作物科学研究所重大平台中心、中国农科院作物科学研究所重大平台中心、广东药科大学、中国环境科学研究院、西安交大仪器学院生物所与检测所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、四川大学机械工程学院、中国农业科学院特产研究所、中国农业科学院特产研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、浙江国检检测技术股份有限公司、天津大学化工学院等单位的专家围绕仪器用户对仪器厂商产品和服务的需求,以及对国产仪器在我国仪器市场的前景,做了热烈的讨论和展望。本次大会设置重磅发布环节,由贺德方参事发布“仪器仪表领域科技成果转化年度报告”,谭久彬院士发布“科学仪器企业创新实力研究报告成果(2023)”,张彤秘书长发布“科学仪器产业链上游产品及供应商目录(2024版)”,刘文清院士线上发布“中国仪器仪表学会科学仪器托举计划项目(CIS海豚计划)”,中国电子科技集团有限公司、第四十一研究所首席科学家年夫顺研究员宣布2024年CIS海豚计划入选项目。最后,由中国仪器仪表学会副秘书长张莉公布“2023年度优秀科研仪器案例名单”、“中国仪器仪表学会科学仪器验证评价中心联合实验室名单”及“科学仪器未来设计师创意优秀作品名单”等三项成果名单,并颁发证书及牌匾。会议同期8场分场活动,主题涉及光电器件技术、真空技术、智能制造中自动分析或检测系统的设计与应用、物性测试仪器开发及应用需求、生命科学仪器开发及应用需求、核领域仪器开发及应用需求、半导体器件表征仪器开发与应用创新、临床检测仪器开发及应用需求,63位学术界及产业界嘉宾将就相关开发技术及应用技术展开深度研讨。
  • QuEChERS方法发明人:通过自动化来简化食品安全分析
    Steve Lehotay博士是美国农业部(USDA)位于宾夕法尼亚州费城附近东部区域研究中心农业研究服务局的首席科学家。最近,他在接受英国媒体SelectScience的采访时,分享了他的实验室在提高实验产出和确保结果准确性方面的成熟策略。Lehotay博士是QuEChERS食品农药残留分析方法的发明人之一,并且最近又有更新的QuEChERSER,这样就可以覆盖更广泛的分析样品范围。他的理念强调了采用尖端技术以简化实验室操作的重要性。注:QuEChERS的名字取自快速(Quick)、简单(Easy)、便宜(Cheap)、高效(Effective)、耐用(Rugged)和安全(Safe)六个单词的首字母。Lehotay博士解释了他的研究是如何开发更好的分析方法来监测食品中的化学污染物,以提高准确性和效率。“我们要顾及分析过程的各个方面,使用各种工具和技术来使数据质量有效地满足需求。这包括开发和验证一种能够准确识别和定量任何食品基质中尽可能多的分析物的‘巨无霸(mega)方法’。”因为职责所在,Lehotay博士致力于为常规监测项目的全球实施提供有效且高效的方法。这其中包括了针对美国农业部食品安全及检验局的国家残留计划的需要,该计划覆盖肉类、家禽、加工鸡蛋、即食肉类和鲶鱼。他的研究涵盖了各种食品中的各种化学分析,也适用于分析化学的其他领域,如法医、临床和环境分析。在阐述了他所在领域的重大分析障碍后,Lehotay博士强调了对可能存在的数千种物质进行多分类、多残留分析的巨大困难,每种物质都可能以超微量浓度存在于复杂的食品基质中。“幸运的是,现代质谱(MS)技术与气相色谱(GC)或液相色谱(LC)联用,可以在极低的检测限下对各种小分子分析物进行‘定量鉴定’,”他补充说。Lehotay博士的团队使用GC和LC仪器,结合三重四极杆串联质谱用于目标化合物分析,或四极杆/高分辨率(HR)质谱用于非目标未知化合物分析。“随着分析物和样品类型范围的扩大,样品制备的选择性程度必须相应扩大,以适应更广泛的样品理化性质。因此,我的方法是定制化分析条件,尽量减少典型食物成分(如糖、蛋白质、胆固醇、脂肪酸和其他脂质)的共提取,与此同时,还要回收一系列受监管的污染物。”增强常规监测的效率和准确性Lehotay博士信奉对分析过程做整体化处理,强调把从样品处理到报告的每个步骤集成到一个精简的协议中。他强调,以最具成本效益、最方便和最及时的方式获得可接受的高质量结果是所有食品安全实验室的首要任务。为了体现这一承诺,在2000年代,Lehotay博士和他的合作伙伴率先开发出QuEChERS方法来分析食品中的农药残留。最近,他们引入了QuEChERSER概念,将分析范围扩大到包括兽药,以及脂肪和非脂肪食品中的环境及其他污染物。QuEChERSER还在每个阶段纳入了质量控制(QC),在流程的每个步骤之前引入独特的QC标样,并评估回收率以验证方法性能。这有助于在需要时进行故障排除,以提高整体精度。“为了进行有效的常规监测,必须使用非常皮实的方法,因为仪器停机造成的损失可能非常昂贵,” Lehotay博士说。“最大限度地减少仪器停机时间对于在监测实验室中实现高通量和最佳性能也至关重要。”他透露,最大限度地减少仪器停机时间的关键,是如何成功应对维护系统适用性的挑战。Lehotay博士补充说:“即使最终提取物中的脂肪含量很低,也会损坏色谱柱和质谱仪器,几乎所有的食物都有一定程度的脂质成分,必须去除。”为了应对这一挑战并保持系统的清洁,Lehotay博士的团队在低压快速GC中采用了高柱容量、厚膜大内径毛细管柱,以及LC中的双交替柱反冲洗,以有效处理复杂的食品提取物。他的实验室还利用液相色谱中的沉淀法和溶剂交换法来避免脂质共萃取。拥抱自动化为了进一步确保系统质量,Lehotay博士鼓励广泛采用自动化方法,以提高净化、精度和样品通量。“自动化应用的例子包括‘仪器顶部样品制备’(ITSP)和微固相萃取(µ -SPE),”他解释说。“在我们实验室,我们通常将其用于气相色谱,其中机器人自动进样器在每次进样前对提取物进行微量的SPE净化。用于GC的商品化“迷你型”萃取柱通常含有无水硫酸镁、伯仲胺和十八烷基硅烷的吸附剂组合,用于有效脱水和吸附提取物中的脂肪酸和其它脂类。”尽管微型柱式SPE和吸附剂组合的概念在他的实验室使用之前就已经存在,但Lehotay博士和他的团队率先于2016年将自动化集成到这种方法中。随后,他们在2022年更新了QuEChERSER,采用了新推出的μ-SPE微型萃取柱设计。汲取教训,展望未来“基于性能的方法需要内部验证和参与能力测试项目,以帮助确保结果的质量,这一概念在今天继续得到重视,” Lehotay博士说。他对QuEChERSER等(半)自动化方法的广泛实施表达了类似的希望,QuEChERSER也非常易于整合进为实验室各种仪器量身打造的交钥匙协议中。作为对方法验证耗时费力抱怨的回应,Lehotay博士主张将验证过程简化,并将其与常规分析中的标准化相提并论。“标准自动化方法在血液和尿液检测等常规监测应用中已经成功实施了几十年。因此,在食品安全实验室中实施它们没有真正的概念或技术障碍。然而,目前该领域几乎没有改变现状的外部压力,因为分析物范围、食品检测率、实验室资源、竞争和同行压力几年来没有太大变化,”他解释说。Lehotay博士指出,在过去,QuEChERS方法迅速得到采用不仅是受到其有效性的推动,而且还受到监管机构和客户对更广泛的低浓度农药分析需求的推动。“尽管目前的状况是这样,但那些现在自己主动改进的实验室将更快地获得益处,并在外部力量不可避免地发生变化时生存下来,甚至蓬勃发展。我希望实验室能够主动接受自动化带来的效率变化,而不是在迫不得已时才做出反应。”
  • 低本底、自动化 | FAAS 8000ICS在线离子色谱分析系统
    在半导体行业芯片的生产过程中,环境的洁净程度直接关乎产品的良品率。空气中的分子污染物(AMC)是半导体生产工艺中最重要的化学污染之一,其中酸性物质(MA)、碱性物质(MB)是AMC污染物的重要组成部分,直接影响产品质量。● ●●洁净室AMC中酸碱性污染物的监测主要是通过离子色谱分析仪,结合人工采样、超纯水吸收法等前处理过程。此监测分析过程繁琐低效,并可能引入人工污染的风险,导致监测数据结果偏差。FAAS 8000ICS在线离子色谱分析系统 应用于半导体厂区气态分子污染物(AMC)中酸性物质(MA)、碱性物质(MB)污染物的在线监测系统。系统采用撞击式气体吸收技术结合离子色谱分析方法,实现了多点采样、气体自动吸收富集、在线质量控制等全自动在线监测功能,解决了洁净室AMC监测过程中人员投入大、数据监测频率低、数据反馈不及时等问题。性能特点自控程度高FAAS 8000ICS 实现了自动远距离采样、自动富集吸收、 自动质量控制、自动分析、数据自动上传全流程自动化。避免人工误差引入,数据准确可靠。检测能力强大体积进样浓缩,大幅提高系统检测能力,检出限可达亚ppt级,缩短系统运行周期。监测范围广单套系统最多可配置32个点位的样品采集;系统通过真空泵远距离采样,可覆盖300m范围内样品的在线监测。系统本底低系统管路及阀组采用洁净的聚四氟乙烯材料设计,满足SEMI F57中相关析出杂质的低本底控制要求。吸收效率高在线双吸收模块设计,提高样品吸收效率,缩短系统运行周期。应用领域FAAS 8000ICS在线离子色谱分析系统主要应用于洁净室环境空气中水溶性酸碱性污染物的在线监测,可扩展至大气中离子污染物的检测。应用案例采用FAAS 8000ICS在线监测洁净室中的NH4+、SO42-、NO3-、NO2-、Cl-、F- 等六种离子浓度10天内变化情况。实验结果与离线手动检测结果一致,符合半导体洁净室检测要求。
  • 全自动水质分析实验室 | 全自动水质COD分析仪、全自动总磷总氮分析仪 新品上市
    谱育科技成立5周年 诚意之作始终以客户为中心重磅打造一系列新品,敬请期待!谱育出品,必属精品全自动水质分析实验室面对越来越多的水质检测需求,针对传统实验室手工检测“效率低、投入大、安全风险高、数据质量不可控”等问题,谱育科技率推出了“全自动水质分析实验室”系列产品,通过一体化信息管理,标准化、全自动、大通量、快速监测等手段,能够“自动、快速、精准”地检测高锰酸盐指数、重金属、TP、TN、COD、NH3-N等因子,实现从分样-前处理-分析-报表的全流程自动化。根据“全自动水质分析实验室”理念,谱育科技推出了“全自动水质COD分析仪”和“全自动总磷总氮分析仪”两大新品,分析方法完全符合相关国家或行业标准方法,通过水质分析自动化,有效缩短了分析检测周期,数据质量全流程在线可控、数据全流程可溯源,大幅度提升了水质分析的检测效率和数据质量。全自动水质COD分析仪全自动总磷总氮分析仪全自动分析仪特点全自动系统集成了开盖/关盖、取样、前处理、分析、质控、数据报告全自动水质分析功能,精准高效,避免误差,免去手工检测的一系列烦恼。高通量可实现复杂工序多位并行处理,单台分析仪器每天可处理上百个样品量,满足高峰时期大批量的样品检测需求。信息化全过程对样品信息进行智能记录,自动、实时采集检测过程中的样品信息、仪器设备状态、监测数据等,自动质控并生成检测报告。全自动水质COD分析仪,从开关盖,加试剂,混匀,清洗、排空,生成报告,不仅涵盖了全流程自动化的特点,同时,还具备光程范围更宽泛,测量范围更宽广,不同比色皿产生的误差极小等优点,可广泛适用于综合排放、农林养殖、公共卫生等领域。全自动总磷总氮分析仪,支持总磷总氮同批次检测,全自动化执行分析检测任务,批次水样同步质控,每一个测量值都可溯源,实时掌握样品检测状态、设备运行状态,操作维护便捷,可广泛适用于有色、浑浊、清澈样品检测。 全自动分析系列产品● 全自动高锰酸盐指数分析系统基于智能机械臂技术平台,实现高锰酸盐指数的自动化检测,检测方法完全符合地表水、地下水、饮用水等相关的国家标准。● 全自动重金属分析系统基于ICP-MS/ICP-OES分析技术,满足70多种元素ppt级痕量检测需求。通过搭配石墨全自动消解、自动过滤等辅配系统,满足水质、土壤、食品、药品、血液等有毒有害限值元素国家法规标准分析检测要求。
  • 中科院沈阳自动化所孙兰香LIBS团队:元素成分LIBS在线分析
    p style=" line-height: 1.5em text-align: justify " span style=" line-height: 1.5em "   strong   span style=" line-height: 1.5em font-size: 20px " 一、 中国科学院沈阳自动化研究所孙兰香团队风采 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   中国科学院沈阳自动化研究所LIBS团队由孙兰香研究员领衔,初创于2007年,目前有研究员1名,副研究员3名,助理研究员5名,在读博士研究生2名,硕士研究生5名,已毕业博士2名,硕士4名。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/7ca3c0e3-bae9-492c-a528-4f2108fb8e9a.jpg" title=" 微信图片_20181229105023.jpg" alt=" 微信图片_20181229105023.jpg" width=" 300" height=" 343" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 343px " / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   针对工业生产成分检测的需求,本团队致力于金属冶炼、选矿等行业的元素成分在线分析的研究,经过十多年的机理研究及研发产品迭代,攻克了冶金工业现场高温、多粉尘恶劣环境等多种问题,研发出多款适用于冶金、选矿、金属回收等多种领域的LIBS在线检测产品。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/92d4f39e-cb8b-45cd-a584-a73609326b2a.jpg" title=" 孙兰香团队.jpg" alt=" 孙兰香团队.jpg" width=" 600" height=" 276" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 276px " / /p p style=" text-align: center " 中国科学院沈阳自动化研究所LIBS团队 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    span style=" font-size: 20px " strong 二、 中国科学院沈阳自动化研究所孙兰香团队LIBS相关研究成果及研究最新进展 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify " span style=" font-size: 20px "    span style=" font-size: 20px color: rgb(255, 0, 0) " strong 钢铁行业 /strong /span span style=" font-size: 20px color: rgb(31, 73, 125) " strong /strong strong /strong /span /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   从东北老工业基地的特点及需求出发,团队首先以钢铁行业为切入点,从2007年立项研究,到2010年初代样机通过工厂试验,2014年二代样机成功实现工厂示范应用,已经研制成可适用于钢铁冶炼在线成分分析仪,并国际上首次实现了40吨级钢包的钢水成分在线测量。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/4321aa08-1dc2-4838-b093-aa0c0876da30.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center "   图1 钢铁冶炼LIBS分析仪一代(左)、二代(右) /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    span style=" font-size: 20px color: rgb(255, 0, 0) " strong 有色行业 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   为了拓展LIBS的应用领域,结合团队的研究方向,研发出可适用于有色行业冶炼生产的原型样机,并经过产品迭代,目前已经形成性能完备的适合铝合金、铜合金生产过程在线成分检测的LIBS在线成分分析仪(SIA-LIBSmelt),为国内首款液态铝合金及铜合金成分在线分析设备。并在辽宁忠旺、天津立中合金、大连亚明、贵阳铝镁设计院等多家企业中得到应用验证。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify " strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/616a1dc9-f164-473f-a489-c66b61f2b16b.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center "    span style=" font-size: 14px " 图2 液态金属分析仪应用现场(A 辽宁忠旺、 B 天津立中合金、 C 大连亚明、 D贵阳铝镁设计院) /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) font-size: 20px " strong 选矿行业 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   进一步向金属冶炼的上游领域拓展应用,团队又研发出基于LIBS技术适用于选矿过程的在线元素成分分析仪(SIA-LIBSlurry),仪器目前已经在云南磷化集团的选矿厂进行示范应用。该仪器通过更换外挂箱可同时满足液体、固体的分析需求,部分固体元素的检出限可达到1ppm。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/7e115a1d-978f-49c1-912c-41449bc3125f.jpg" title=" 3_副本.png" alt=" 3_副本.png" / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center "   图3 矿浆LIBS在线成分分析仪及现场应用 br/ /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   span style=" color: rgb(255, 0, 0) font-size: 20px " strong  金属分选及识别 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   为了节能、环保及节约成本,废旧金属的回收再利用会在未来金属生产过程中占据越来越多的比重,团队针对行业的未来发展趋势,研发出全自动废旧金属分拣系统(SIA-LIBSorting),可以实现40件/秒的分拣速度,分拣准确率可以达到95%以上。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/113be7e6-bd3c-47e9-9a72-96fd190344ab.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 图4 LIBS废旧金属智能分选装备 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) font-size: 20px " strong 便携式LIBS分析仪 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   针对物体辨别等通用领域,团队研发出便携式LIBS分析仪(SIA-LIBSport),可以适用于金属及其牌号的识别、岩石种类鉴别等多种应用领域。LIBSport包括手持测量探头和手提箱,手持部分重量小于1.5千克,方便人手长时间抓握。LIBSport内嵌多种金属牌号库,可定性判别钢、铜、铝、钨、钛、钴、铅等大类物质,可定量分析不锈钢、低合金钢、铝合金、铜合金等常见金属,并且可以根据客户需求添加。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   LIBSport分析仪相比单纯手持式LIBS系统具有更高的激光功率,可以适用于更广泛的分析样品。LIBSport对于碳钢中的碳也有较好的分析能力,不需要氩气便可实现0.1%以上碳含量的半定量分析,能判别大部分碳钢的牌号。LIBSport加载Win 10系统,提供部分科研级服务,方便用户拓展应用。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify " br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/68c94e2a-618c-41c0-a912-f5623ce8ae9d.jpg" style=" width: 300px height: 222px " title=" 5.jpg" width=" 300" height=" 222" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 5.jpg" / img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d3e7fc40-d446-4d8a-9f12-0a7722a1f2ce.jpg" title=" 6.png" width=" 176" height=" 200" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 6.png" style=" width: 176px height: 200px " / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center "   图5 便携式LIBS分析仪 br/ /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    span style=" font-size: 20px color: rgb(0, 0, 0) " strong 三、 中国科学院沈阳自动化研究所孙兰香团队代表性论文 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   1. Wei WANG, Lanxiang SUN, Peng ZHANG, Liming ZHENG, Lifeng QI, Wei DONG, A method of laser focusing control in micro-laser-induced breakdown spectroscopy, Plasma Sci. Technol. 21 (2019) 034004 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   2. Peng Zhang, Lanxiang Sun*, Haibin Yu, Peng Zeng, Lifeng Qi, and Yong Xin, An Image Auxiliary Method for Quantitative Analysis of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Analytical Chemistry, 2018, 90(7): 4686-4694. /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   3. Lanxiang Sun*, Haibin Yu, Zhibo Cong, Hui Lu, Bin Cao, Peng Zeng, Wei Dong, Yang Li. Applications of laser-induced breakdown spectroscopy in the aluminum electrolysis industry, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. 2018,142:29-36 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   4. 孙兰香, 汪为, 田雪咏, 张鹏, 齐立峰, 郑黎明, 激光诱导击穿光谱微区分析的研究应用进展, 分析化学, 2018, 46(10):1518-1527. /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   5. 周中寒 田雪咏 孙兰香 张鹏 郭志卫 齐立峰. Fiber-LIBS技术结合SVM鉴定铝合金牌号, 激光与光电子学进展, 2018,55(6):1-7. /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   6. 辛勇, 李洋, 李伟, 刘学, 李菁菁, 杨志家, 于海斌, 孙兰香. 基于LIBS技术在线监测熔融铝水中的元素成分, 光子学报, 2018, 47(8):1-8. (EI) /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   7. P. Zhang, L. X. Sun*, H. B. Yu, P. Zeng, L. F. Qi, and Y. Xin. An intensity correction method combined with plasma position information for Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2017, 32(12): 2371 - 2377 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   8. 孔海洋,孙兰香*,胡静涛,张鹏. 激光诱导击穿光谱定量化标定谱线自动选择方法, 光谱学与光谱分析, 2016, 36(5): 1451-1457 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   9. 辛勇, 孙兰香*, 杨志家, 李洋, 丛智博, 齐立峰, 张鹏, 曾鹏. 基于一种远程双脉冲激光诱导击穿光谱系统原位分析钢样成分, 光谱学与光谱分析, 2016, 36(7): 2255-2259 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   10. Yong Xin, Lan-Xiang Sun*, Zhi-Jia Yang, Peng Zeng, Zhi-Bo Cong, Li-Feng Qi. In Situ Analysis of Magnesium Alloy using a Standoff and Double-Pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy System, Frontiers of Physics, 2016, 11(5): 115207 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   11. Lanxiang Sun*, Haibin Yu, Zhibo Cong, Yong Xin, Yang Li, Lifeng Qi. In situ analysis of steel melt by double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy with a Cassegrain telescope, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. 2015,112:40-48 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   12. Bo Zhang, Lanxiang Sun*, Haibin Yu, et.al. A method for improving wavelet threshold denoising in Laser-induced breakdown spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. 2015, 107: 32-44 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   13. QI Lifeng, SUN Lanxiang*, XIN Yong, CONG Zhibo, LI Yang, YU Haibin. Application of Stand-off Double-Pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy on Elemental Analysis of Magnesium Alloy, PLASMA SCIENCE & amp TECHNOLOGY, 2015 , 17(8): 676-681 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   14. KONG Haiyang, SUN Lanxiang*, HU Jingtao, XIN Yong, CONG Zhibo. A comparative study of two data reduction methods for steel classification based on LIBS, PLASMA SCIENCE & amp TECHNOLOGY, 2015, 17(11): 964-970 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   15. 孙兰香*,辛勇,丛智博,李洋,齐立峰. 通过二次回归正交设计对激光诱导击穿光谱实验参数优化建模, 光学学报, 2014, 34(5): 53003 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   16. 丛智博,孙兰香*,辛勇,李洋,齐立峰,杨志家. 基于激光诱导击穿光谱的合金钢组分偏最小二乘定量分析,光谱学与光谱分析,2014, 33(2): 1-6 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   17. Haiyang Kong, Lanxiang Sun*, Jingtao Hu, Yong Xin, Zhibo Cong. Quantitative Analysis of Steels Using PLS with Three Data Reduction Methods Based on LIBS. Advanced Materials Research, 2014, 997: 578-582. /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   18. Bo Zhang, Lanxiang Sun*, Haibin Yu, Yong Xin and Zhibo Cong. Wavelet denoising method for Laser-induced breakdown spectroscopy, J. Anal. At. Spectrom. 2013,28, 1884-1893. /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   19. Bo Zhang, Haibin Yu, Lanxiang Sun*, Yong Xin, and Zhibo Cong. A Method for Resolving Overlapped Peaks in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), Applied Spectroscopy, 2013, 67(9): 1087-1097. /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   20. Lanxiang Sun*, Zhibo Cong, Yong Xin, et al. Reducing Quantitative Fluctuation of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy by Kalman Filtering, Applied Mechanics and Materials, 2013, 333-335: 243-247 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   21. 孙兰香, 于海斌等. 基于激光诱导击穿光谱的钢液成分在线监视, 中国激光, 2011, 38(9):0915002 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   22. 孙兰香, 于海斌等. 利用LIBS技术在线半定量分析液态钢成分, 仪器仪表学报, 2011, 32(11): 2602-2608 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   23. 孙兰香, 于海斌等. 激光诱导击穿光谱技术结合神经网络定量分析钢中的Mn和Si, 光学学报, 2010, 30(9): 2757-2765 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   24. 孙兰香, 于海斌等. 采用激光诱导击穿光谱技术测定合金钢中锰和硅的含量, 光谱学与光谱分析, 2010, 30(12): 3186-3190 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   25. Sun lanxiang, YU haibin. Automatic Estimation of Varying Continuum Background Emission in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2009,64(3):278-287 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   26. Sun lanxiang, YU haibin. Correction of self-absorption effect in calibration-free laser-induced breakdown spectroscopy by an internal reference method, Talanta,2009,79(2):388-395 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   27. 孙兰香, 于海斌等. 利用激光诱导击穿光谱对铝合金成分进行多元素同时定量分析, 光谱学与光谱分析, 2009, 29(12): 3375-3378 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: left "   28. 孙兰香, 于海斌等. 激光诱导击穿光谱在物质成分定量分析方面的实验研究进展, 仪器仪表学报, 2008, 29(10): 2235-2240 /p p br/ /p
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