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红外峰强度判断方法

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红外峰强度判断方法相关的资讯

  • 成都生物所发明判断大豆异黄酮糖苷水解的方法
    近日,中科院成都生物所发明的“一种判断大豆异黄酮糖苷是否水解或水解程度的方法”获得国家发明专利授权。   大豆异黄酮是大豆等豆科植物生长过程中形成的一类次生代谢产物,具有多种生理功能。它不仅参与调节植物的生长活动,还能对人体发挥有益的生理调节作用。天然大豆异黄酮苷类的分子结构并不是活性发挥的最佳状态,普遍认为苷元才是活性发挥的最佳状态。然而,在大豆中,大豆异黄酮主要是以染料木黄酮、大豆苷和黄豆苷糖苷形式存在的,它们对应的苷元染料木素、大豆苷元和黄豆苷元的含量很少。为了得到生物活性高的大豆异黄酮苷元,在工业上大多以大豆豆饼或豆粕为底物,采用酸水解或微生物转化的方法将糖苷转化为苷元。此前,判断大豆异黄酮糖苷是否水解及水解程度,通常是通过水解前后苷元含量的变化来判断的,此方法过程相对比较繁琐。   成都生物所发明的该种方法,通过商品豆粕经乙醇提取、提取液抽滤除杂质、减压蒸馏浓缩至无乙醇得水相、以水相为底物进行水解、用乙酸乙酯从水解液中萃取大豆异黄酮苷元、萃取液减压浓缩、浓缩相进行薄层层析、在紫外灯下观察层析结果,以此判断大豆异黄酮糖苷是否水解或水解的程度。该方法具有快速、准确等优点,具有良好的应用前景。
  • 药品稳定性试验箱的故障如何判断?
    药品稳定性试验箱的故障判断需要从外到内药品稳定性试验箱是一种针对性很强的环境试验设备,主要适用于制药企业对药品及新药的加速试验、高温试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验选择方案。药品稳定性试验箱在试验运行过程中突然出现故时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示,操作人员可以对照设备的操作使用中的故排除一章中快速检查出属于哪一类故,即可请专业人员快速排除故,以确保试验的正常进行 其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象 具体分析和排除.环境试验设备还要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是不可少的.药品稳定性试验镇低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度峰的很慢,还是温度到一定值后温有回升的超势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故煌了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。一般来说分析判断的过程可以先”外”后”里”,即首先排除外部因素后,根据故障现象对设备进行先系统分解,后对系统综合的分析与判断,或可以采用倒推的方法查找障原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统有问题,最后查找是否制冷系统的问题,在没弄清故障原因前,切不可盲目拆卸或更换零部件,以免造成不必要的麻烦。药品稳定性试验箱是以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。 仪器特点◆ 配备进口带刹万向脚轮,外形精巧,承重性好,双轮设计转动顺畅,移动安全便捷。◆ 门与箱体之间采用耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭,保证测试数据的精度和稳定性。◆ 以高质量抗菌不锈钢材质和经圆边处理而制成的光滑表面.易于清洁和保持完美的清洁度。◆ 独特的风道结构,进口风扇马达搭配耐高低温的多翼式结构循环搅拌风叶,以达到空气的强制对流垂直扩散循环效果。◆ 大容量外部水箱对整个水路进行自动补水,省却频繁人工手动加水的繁琐作业。同时水位控制采用机械式浮球水阀感应水位,杜绝了电子式误操作。◆ 采用模糊PID智能控制方式,具有可编程的程序运行模式,温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。◆ 配备外部RS485通讯接口及USB输出存储端口,方便用户连接外部PC机对试验数据进行监控显示和数据导出存储。加强了人机对话功能,有效确保了试验的直观性。◆ 具备超大可视观察窗,能在外门不被开启的情况下,全方位、立体式观察设备内部各个区域的实验情况。◆ 标配有漏电保护、独立的可调温度安全装置、水路缺水及防溢流保护、压缩机过压保护、冷却风机过热保护、开门报警、停电报警、传感器报警等功能确保用户使用的绝对安全性。◆ 配置进口品牌压缩机和德国EBM散热风机,选用瑞士ROTRONIC原装进口湿度传感器,霍尼韦尔PT1000三芯高精度温度传感器。◆ 控制系统具有自动除霜和手动除霜两项除霜功能供用户选择(做长期试验时建议选择自动除霜功能),可有效避免设备运行中因蒸发器结霜严重而造成设备箱体内温湿度产生漂移等现象。◆ 可拆卸温.湿度传感器防护罩能有效避免意外碰触而导致温.湿度传感器故障的可能。
  • 争论之现有检测手段是否可有效判断“地沟油”与“正品食用油”
    食用油是人民群众生活的必需品,包括植物油和动物油脂,常见的食用油多为植物油。近年来,食用油劣质掺假现象严重,扰乱了食品安全秩序,危害了消费者的身体健康,因此,食用油的品质与监管成为国计民生的大问题。在食用油劣质掺假现象中,最让我们深恶痛绝也是对我们身体危害最大的就是“地沟油”。 地沟油,泛指在生活中存在的各类劣质油,如回收的食用油、反复使用的炸油等。地沟油最大来源为城市大型饭店下水道的隔油池。长期食用可能会引发癌症,对人体的危害极大。 2011年12月卫生部向社会公开征集“地沟油”检测方法,并于2012年5月初步确定了4个仪器法和3个可现场使用的快速检测法。 时至今日,现有检测手段是否可有效判断“地沟油”与“正品食用油”? 仪器信息网网络讲堂2015年7月22日举办“食用油品质与安全检测技术”网络主题研讨会,诚邀上海市粮食科学研究所曹文明研究员、深圳市疾控中心分子生物医学检验科主任邓平建老师,中粮营养健康研究院杨悠悠老师等专家分享针对食用油和“地沟油”检测的最新研究成果和宝贵经验。专家们首次通过网络讲堂的形式在线进行一次关于食用油检测的隔空讨论。本次研讨会共吸引200多名来自油品生产和检测单位用户报名参会。 来自福斯、赛默飞、安捷伦、ROMER、岛津的工程师则带来了各大公司针对食用油安全检测的最新技术及应用,涉及近红外光谱、气相色谱、液相色谱、离子色谱、拉曼光谱等多种仪器及检测设备,检测项目涉及农药残留、重金属、真菌毒素等。听过工程师精彩的报告内容后,有多名网友在线咨询报告中涉及新品的价格和现有仪器升级等问题。 本次会议的视频将于近期上传,有兴趣的网友可收藏下方链接:http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1555“食用油品质与安全检测技术”网络主题研讨会具体报告如下:近期精彩网络主题研讨会:2015年8月12日 “肉制品中兽药残留检测技术”网络主题研讨会报名地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1592具体报告内容如下: 2015年8月26日 “实验室仪器设备维护技巧”网络主题研讨会报名地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1603具体报告内容如下: 更多会议请关注网络讲堂官方微信:
  • 如何粗略判断未知水样中COD?请看环境部回复
    来信:  在使用HJ 828-2017 对工业园区污水处理厂出口COD 进行监测时发现,在使用0.025mol/L的重铬酸钾测定的COD值为30mg/L,用0.25mol/L的重铬酸钾测定的COD值为120mg/L,;经多次多个实验室同步分析,结果均出现上述差异,请问,这种情况应如何处理?监测报告中应采用哪一个数据? 回复:  《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)中规定:当CODCr≤50mg/L时,应选用0.025mol/L的重铬酸钾标准溶液进行测定;当CODCr50mg/L时,应选用0.25mol/L的重铬酸钾标准溶液进行测定。实际监测工作中,应当首先粗略判断样品中CODCr浓度范围,然后选择合适浓度的重铬酸钾标准溶液进行测定。此外,还应当检查空白试验测定值是否异常以及样品中是否存在氯离子干扰等。 可参考如下方法粗略判断未知水样中CODCr浓度范围:首先假设样品CODCr≤50mg/L,取10.0ml水样,加入重铬酸钾标准溶液(0.025mol/L)、硫酸亚铁铵标准溶液(≈0.005mol/L)及其他相应试剂,摇匀后加热至沸腾数分钟,观察溶液是否变成蓝绿色。若呈蓝绿色,说明样品CODCr50mg/L,应按照标准规定使用0.25mol/L的重铬酸钾溶液。对于污染严重的样品,也可通过上述方法粗略判断应当稀释的倍数。
  • 钟南山做出重要判断:新冠疫情4月底基本控制
    p   27日,广州市政府新闻办在广州医科大学举办疫情防控专场新闻通气会。国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山表示,我们有信心,疫情4月底基本控制。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/76793d98-fd39-497d-ae38-4eb864e0cf90.jpg" title=" 微信图片_20200227145437.jpg" alt=" 微信图片_20200227145437.jpg" / /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 判断1:疫情4月底基本控制 /strong /span /p p   钟南山表示,广州医科大学在国家战略部署的战略层面上起到一定的作用。1月20日明确提出“人传人”和医护人员被感染的事实,这对国家考虑病情防控起到重要作用。 /p p   “WHO将传染病的程度分为三级,其中二级是国家多处爆发。但我们强调,中国不一样!武汉出现了大规模爆发,但在其他地方包括广东等,并不是大规模爆发。”钟南山说,与一般传染疫情不同,新冠肺炎传染情况比SARS还高。我们统计发现,新冠肺炎一个人能传染2到3人之间,说明传染非常快。 /p p   钟南山强调,面对全国的疫情问题,早发现、早诊断、早隔离,这是最古老,也是最有效的办法。 /p p   “根据我们团队在传统模型基础上加上影响因素,我们预测,新冠肺炎高峰应该是在2月中接近2月底。2月10日左右当时我说这个话,有人发微信给我,说你的话在几天之内被碾得粉碎。当时我们预测病例是6、7万,我们对预测有信心。”他说,“国外预测疫情控制最早在5月底,我们预测4月底,因为有国家强力干预和群防群控意识。4月底是恢复工作,不只是基本控制。但在国外,特别是发展中国家蔓延会不会很快,我们不能确定。” /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 判断2:中国做法对国外可能有启发 /strong /span /p p   钟南山说,现在问题是中国增加病例少于国外增加病例,韩国、伊朗、意大利病例增长快,中国做法对他们可能有启发。 /p p   “我这个周末将对欧洲呼吸病学会做视频报告。”他强调,疫情是人类的,不是一个国家的。面对疫情,我们需要开展国际合作交流,探索更长远的合作机制。 /p p   国际病例增加是否会导致过一阶段,中国发生从输出病例变成输入病例?“有可能。”钟南山指出,目前韩国病例增加非常快,当时MERS韩国病例也增加非常快。我们要加强国际交流合作,分享成功失败经验,早发现病人。蔓延很快的国家,应该参考中国经验。早发现、早隔离,不然传染给别人很关键。早发现的病人,85%以上都会好,除非自己免疫系统非常差。 /p p   钟南山再次强调,国家合作、联防联控非常重要。危难当头,日本韩国没有忘记对我们的支持,当疫情在日韩发展,我们也不能忘记对他们的支持。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 判断3:病人恢复后重复感染可能性很低 /strong /span /p p   关于出院患者复检复阳,钟南山也谈到。他说:“这个病我们根本就不知道它的过程,一边发展一边看,但病毒感染规律都是一样的。感染后的患者,假如体内IgG抗体呈现4倍增高,应不会再被感染。至于粪便、肠道是否还会有病毒残余,是否会再传染给别人,还在观察中。” /p p   钟南山表示,复阳有多种因素。 strong 病毒检测也是最近才研发出来,存在试剂本身的问题。另外,检测方法、采样方法对阳性率影响也很大。 /strong 可以准确回答的是,一个病人恢复后,做了抗体检测强阳性,说明抗体很多,重复感染可能性很低。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 判断4:治疗必须有个过程 /strong /span /p p   在治疗方面,广州医科大学推出多种方案,一般病毒转阴时间在5-8天,不超过10天。 /p p   “坦白说,大敌当前谁敢用空白对照?如果发展得很重怎么办?从伦理方面根本说不过去!在‘治疗第一、科研第二’的情况下,我们怎么能设计双盲随机对照?不可能。”他说,目前来看,磷酸氯喹效果比较好。但是必须有个过程,在探索基础上,才能下一步再实践。 /p p   重症病人为什么难以治疗?钟南山分析,它跟SARS有一个不同特点,就是小气道里的黏液非常多,非常浓稠。这是我们非常重要的研究对象。武汉危重病人病死率接近60%,我们准备挑战一下,考验一下我们到底怎么样。这些问题都是新的问题没有解决。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 判断5:80%的疫情源头来自野生生物 /strong /span /p p   24日,全国人大常委会经表决通过了关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。对此,钟南山表示,近年来接近80%的疫情源头都是野生生物。禁止令很有必要,但现在的市场现状基本是禁而不止。 /p p   “猫科类动物经常携带病毒,传到人身上,人就会患病。果子狸已明确是SARS很重要的宿主。市场上很多野生动物都带有冠状病毒,它们本身不会发病,但吃它们,就会出大问题。” 钟南山说,“现在还不清楚,这个病毒是怎么来的?是不是之前就有的?谁是第一例?我不相信只是穿山甲携带。” /p p   他强调,进入21世纪只有短短20年,已经爆发三次冠状病毒疫情,SARS、MERS、和新冠病毒。“凡是冠状病毒,凡是一看有聚集性,马上要严防扩散。这一次就是极大教训。”他说,“如果我们能在12月初、1月初能采取严格防控措施的话,病人将大大减少。我们曾经估算过,如果在1月25日才采取措施,而不是20日采取措施,新冠病患将达到十几万人。” /p
  • 曹雪涛小组发现人肝癌预后判断和治疗新靶标
    曹雪涛小组发现人肝癌预后判断和治疗新靶标   为进一步研究mRNA在肝脏生理和肝脏疾病中的作用奠定了基础   最新一期(当地时间2月15日)《癌细胞》(Cancer Cell)杂志发表了中国工程院院士、医学免疫学国家重点实验室主任曹雪涛课题组及其合作者的研究论文,报道了其通过深度测序技术进行人正常肝脏、病毒性肝炎肝脏、肝硬化肝脏和人肝癌microRNA组学分析,发现了microRNA-199表达高低与肝癌患者预后密切相关,证明microRNA-199能够靶向抑制促肝癌激酶分子PAK4而显著抑制肝癌生长,从而为肝癌的预防判断与生物治疗提供了新的潜在靶标。   肝癌对我国人民健康危害很大,特别是对于晚期肝癌患者,目前尚缺乏有效的治疗手段,因此,对肝癌发生发展分子机制的研究并结合肝癌患者临床资料寻找新的预后判断标志物与治疗靶标具有重要意义。   microRNA与多种疾病包括癌症的发生发展机制的研究是近年来生物医学界的前沿热点课题。为了探求在肝癌发生发展过程中哪些microRNA可能发挥了重要作用,曹雪涛课题组与清华大学医学院、浙江大学免疫所、上海东方肝胆外科医院、上海长征医院、复旦大学中山医院、广西肿瘤医院、中山大学生命科学院、华大基因、国家疾病控制中心等单位联合攻关,先通过深度测序技术首次获得了人正常肝脏、病毒性肝炎肝脏、肝硬化肝脏和人肝癌组织的microRNA组数据,了解到肝癌与正常肝脏microRNA的差别,通过4个独立的肝癌患者临床队列分析,发现人正常肝脏高丰度表达的microRNA-199在人肝癌中普遍性显著降低,并且microRNA-199的低表达与肝癌患者的生存期降低显著相关。进一步发现肝癌组织中组蛋白甲基化改变导致了microRNA-199表达降低,microRNA-199能够靶向抑制PAK4进而抑制下游的ERK信号通路,从而抑制了肝癌细胞的生长。通过肝靶向性腺相关病毒载体介导的microRNA-199基因治疗,显著延长了肝癌裸鼠生存期。由此证明microRNA-199是肝癌预防判断与治疗新的潜在靶标,为肝癌生物治疗提出了新方法。   该工作是面向我国重大疾病防治需求和医学界目前普遍重视的转化医学研究,在国家“十一五”重大专项以及国家自然基金委资助下,集基础研究、生物技术与临床标本和病人资料分析等多家单位和学科交叉合作的成果。有关专家认为,该工作揭示的正常与疾病肝脏microRNA组数据为后期进一步研究microRNA在肝脏生理和肝脏疾病中的作用奠定了基础。
  • 根据工艺能力判断合适的清洁验证总有机碳TOC限值
    观察根据擦拭和淋洗样品总有机碳(TOC)的历史或当前数据而采用工艺能力方法,能够证明清洁工艺及用于此工艺的限度是否可行、可实现、可检验。在下图所示的工艺中,上下游过程都使用1ppmC的“默认”限值,此限值将用于确定工艺能力。但是,TOC样品通常接近TOC方法的检测限(LOD)或定量限(LOQ),因此最可行的方法是使用单侧接受标准来显示工艺能力。对于单侧接受标准来说,工艺能力比率是Cnpk,而不是传统的CpK方法。评估限值对于任何清洁工艺来说,要评估两个清洁验证关键性质量属性(TOC擦拭和淋洗样品)的某个接受标准是否切实可行和可以实现,通常对于特定的生产工艺,使用工艺能力指数。如果从工艺中采集的历史或当前TOC数据满足特定的工艺能力比率,则TOC与对特定工艺的当前接受标准,适用于清洁验证。为表明这种判断,请看以下例子,表现了使用这个特定的设备,对特定的生产工艺进行的清洁工艺的合适程度。将评估以下TOC接受标准:&bull 上下游TOC擦拭样品:统计原理要评估已建立的接受标准是否切实可行和可以实现,需使用工艺能力指数。工艺能力指数旨在确定,考虑到已经观察到的当前与历史上的TOC擦拭与淋洗数据的变化率,该清洁工艺是否能够满足此接受标准。为了判断此方法是否合适,合适的工艺意味着,已建立的接受标准从统计学的角度来看,是合理的。合适的工艺是指能够确保工艺能力指数大于或等于1.25的工艺。此特定比率与传统的大1.33同,因为清洁验证接受标准是单侧规格1。为了选择工艺能力指数的正确计算方法,需同TOC擦拭和淋洗数据分布一起来考虑接受标准的类型(单侧或双侧)。如果TOC擦拭和淋洗接受标准确定TOC擦拭百分比分布目前用于特定产品清洁过程的清洁验证,使用对设备性能确认(PQ)或持续确认(定期监测)和产品转换所进行的整个清洁过程的TOC擦拭和淋洗数据。以上示例数据用直方图形式来确定正态分布。如上表所示,数据显示了同正态分布的明显偏离。大部分数据非常接近方法的检测限,因此将数据转换为近似正态分布是不合理的。所以,TOC擦拭数据要求用百分比分布来计算工艺能力比率,百分比分布应由统计程序来确定。 // 在此示例中,TOC擦拭数据的百分比分布确定了TOC擦拭数据的99.5%为0.8 ppm或800 ppb,TOC淋洗数据的百分比分布确定了TOC淋洗数据的99.5%为0.6 ppm或600 ppb。这些数值在用百分比分布来计算单侧规格工艺能力指数时很重要。对于新的清洁工艺,可升级或更换现行方法,用TOC来验证关键性的清洁工艺参数(TACT)。确定擦拭和淋洗样品的TOC工艺能力确定百分比分布之后,应使用以下公式来确定TOC擦拭和淋洗样品的工艺能力指数。对于单侧规格(如清洁验证应用中的规格),指数计算公式为:CnpK =(USL - 中位数)/(p(0.995) - 中数)其中:&bull Cnpk=非参数工艺能力指数&bull USL=Upper Specification Limit, TOC清洁验证擦拭和淋洗样品的规格上限值&bull 中位数=样品的50%百分比分布。由于TOC数据的50%非常接近检测限,因而TOC样品的中位数通常为0.1 ppm,或者0与检测限的中点值。&bull p (0.995)=数据的 99.5 %可以用此计算方法和相应的百分比分布(擦拭:0.8 ppm;淋洗:0.6 ppm)来计算工艺能力(Cnpk)如下:TOC擦拭:Cnpk=1.4;TOC淋洗:Cnpk=1.8单侧接受标准的合格工艺是指能力指数大于或等1.25的工艺,这表明清洁验证工艺及其关键性参数(时间、搅拌/速度、浓度、温度)能够满足TOC擦拭和淋洗所收集样品的参考文献1. Montgomery, D.C., (1991). Introduction to Statistical Quality Control, 统计质量控制入门, John Wiley and Sons New York, New York, 第373页2. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, 统计方法手册, 第6.1.6节, What is Process Capability? 什 么 是 工 艺 能 力 ?http://www.itl.nist.gove/div898/handbook/index.htm◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 快速高效判断病毒活性,何惧“疫”军突起
    农历庚子年春节,“疫”军突起,新型冠状病毒(2019-nCoV)肆虐中华大地,全国上下正在面临一场疫情阻击战。医务工作者日以继夜救治病患,科研人员加班加点投入到抗击新冠病毒的相关研究中。在病毒学研究中,病毒空斑实验(virus plaque assay)将各稀释度的病毒液接种到单层细胞培养环境中,吸附2小时后,在单层细胞上覆以琼脂糖,病毒感染细胞并在细胞中增殖,使细胞破裂死亡。由于固体介质的限制,释放的病毒只能由最初感染的细胞向四周扩展。经过几个增殖周期,便形成一个局限性病变细胞区,即病毒空斑。理论上,当病毒液充分稀释后,获得的每个空斑均源于最初感染细胞的一个病毒颗粒。空斑实验是病毒滴定,筛选病毒突变株,检测病毒抗体和抗病毒药物研究的常规手段。区别于传统的只检测病毒颗粒的PCR和免疫荧光方法,病毒空斑实验检测有活性的感染性病毒颗粒,即空斑形成数(PFU)。目前,病毒空斑实验主要还是通过人工计数的方式在6孔,12孔或24孔板里实现。这样的操作速度慢,主观因素大,出错率高;尤其当病毒活性比较高时,很难准确统计出空斑数。相比之下,利用成像配合自动计数的方法可以提高病毒空斑的检测通量,提升计数的准确性。如下图所示,用AlexaFluor™ 488染色的病毒进行空斑实验,在病毒空斑形成后通过明场成像和荧光成像,可以看到感染后病毒引起宿主细胞的结构改变,也称为细胞病变效应(CPE)。这类效应可能是或者细胞裂解导致单层(溶斑)出现孔洞(A),也可能是形态改变如细胞脱离(非溶斑)(B)。利用模块化的分析算法,计算机可以非常准确地判断出这两种细胞病变状态。如图C中,红色标注的是溶斑空洞,而蓝色的则是非溶斑的细胞脱离。为了验证计算机分析的准确性,研究人员进行了人工计数和计算机分析的比对实验。将病毒按不同倍数进行稀释,进行空斑实验。实验完成后,由3名分析人员进行人工计数,同时利用EnSight™ 多模式检测仪进行成像和空斑计数分析(下图)。实验结果显示:人工计数和自动图像分析都具有非常好的线性回归,其R2值非常相似。但是当病毒稀释倍数很低(病毒浓度高)的时候,人工计数就很难实现了 ,如下图中的1:20和1:10两个病毒浓度点(图D)。从空斑计数结果看(图E),第一次实验在人工可计数的病毒浓度下,计算机分析和人工计数值基本一值;但第二次实验中,在1:160和1:640两个病毒浓度下,2号分析人员明显高估了空斑的个数。这也说明人工计数存在一定的主观性,具有计数值偏离真实值的风险。以上实验是使用珀金埃尔默的EnSight™ 多模式检测系统完成的。结果表明成像自动分析可以显著提升病毒空斑实验的通量以及实验结果的准确性和稳定性。珀金埃尔默公司的EnSight™ 多模式检测仪是一款集传统酶标技术和高速微孔成像于一体的系统。EnSight™ 成像模块专为高速高效的细胞成像而设计,采用先进的sCMOS相机以降低信号背景噪音,激光自动聚焦以快速成像,固态光源 (LED) 以进行短时照明;配备高内涵(HCS)图像分析内核的软件Kaleido™ ,使图像数据准确地转化成数字信息。同时,EnSight™ 的Alpha和TR-FRET等模块,可以在成像的同时检测同一样品中其他生化指标,让研究变得多维度,让科研人员对实验结果有更好的把握。扫描下方二维码,即可下载珀金埃尔默EnSight™ 多模式检测系统相关资料。
  • 得利特技术组浅析:判断工业PH计电极的好坏及寿命长短
    一般ph计的检测电极,主要以电极的斜率来判断电极的好坏,同时也可辅以电极的零电位mV值判断。对于工业场合电极,出厂标准为斜率95%~105%。零电位:±15mV,零电位是一个范围,在此范围内均是很好的电极,而不是有的仪表厂家给的8.2mV,限制电极零电位在8.2mV附近。使用一段时间以后,零电位会发生变化,±60mV以内均是允许的。但斜率应不低于70%,若要求一些,则不应低于80%。 pH测量采用的是电位分析法,所谓电位分析法,即是用零电流法对电化学电池的电极电位进行测量。而pH电极的主要特点又是高内阻,一般为几十兆欧至几百兆欧。因此它要求pH计具有很高的输入阻抗。一般pH计的输入阻抗应至少是电极内阻的1000倍以上。因此,pH计输入阻抗应5×1011Ω至1×1012Ω,但由于玻璃的内阻不是一个常数,而是温度的指数函数。如一支电极在28℃时内阻为100兆欧,而在7℃时,内阻就是800兆欧了,到0℃时就是1600兆欧了。 因此pH计输入阻抗如果不是足够高,显示值就会漂移、不稳定。同时,会在测量回路中产生电流,从而使电极极化,破坏参比电极,因此,pH计设计时,输入阻抗必须达到1012Ω以上,但这还不够,在实际应用中,有些仪表的输入阻抗部位密封性不好,或置于易变潮的位置,这样经过一段时间后,则输入阻抗根本达不到1012Ω以上的要求,而这一问题又是隐性的,往往显示值不准确时,首先就怀疑到是电极的问题,这实在是对电极的冤枉! 关于ph计电极的寿命,国家标准是“电极的保证期,从电极上所标注的制造日期起,在一年有效期内拆箱使用时,制造厂应负责修理或退换。"因此电极的质量保证期限以没有经过使用为前提,期限一年。笼统的讲电极的寿命是一年,是不正确的。电极的使用寿命跟使用介质有很大关系,不同介质使用寿命完全不一样。在很多恶劣的场合,可能仅使用2个月。而有些较好的介质,则使用达一年左右甚至更长。因此,我们建议用户尽量购买厂家zui近时间生产电极,存放时间越短,则使用效果越好!
  • 得利特技术组:3招教你正确判断工业溶氧仪的好坏
    得利特技术组员工表示很多销售会有客户疑惑产品质量问题,技术直接很明了表示可以教客户自己判断仪器状态,这样让客户选购的时候能有所把握。本次就教你3招正确判断工业溶氧仪的好坏一、工业溶氧仪“溶氧”档对氧电极的校正后的判断处理  测温检查正常后,测量选择开关拨至“溶氧”档。  将填有电解液后的氧电极放入5%新鲜自己制的亚硫酸钠进行“调零”电位器调零;  清洗电极放入空气中,调“校正”电位器进行气温相应氧值的校准。  如果出现读数过低、过高达不到所需数值,可根据产品说明书进行更换电池、电解液、薄膜,及对黄金阴极、银阳极的处理进行解决。如果还是达不到要求,则需更换电极。 二、工业溶氧仪“温度”档测室温时的应用判断  将氧电极插头插入仪器的插口内,测量选择开关拨至“温度”档,此时应正确显示室温值。  若实际测量值偏差很大,需用万用表欧姆档进行检测氧电极:  1.、2脚间电阻,13、5脚间电阻应都有几十KΩ(25℃时为50KΩ)。  阻值若相差很大,则需检查电极连接接头牢固与否或更换氧电极处理解决。  若阻值检查正常,则需将仪表送修。 三、检查测量显示单元  1.将不接氧电极的单个测量单元的电源开关置“调零”或“测量”任意一档,此时将测量选择功能开关置“温度”档。  显示值应为28.0左右;  2.将测量选择开关拨至“溶氧”档,电源开关置“测量”档,分别调节“调零”电位器或“校正”电位器时读数显示  应有变化。  若上述测量正常,可判断测量显示单元初步合格,否则,仪表可能有问题。
  • 玉石市场:鉴定证书无法判断商品价值
    鉴定结果并未对翡翠的成色进行评判 (图片由消费者提供)   中国消费网因为看到商家出具了一份鉴定证书,北京消费者赵先生便毫不犹豫花600元购买了一件翡翠挂件,可之后却得知自己花高价买了件低价货,商家提供的鉴定证书只是证明了玉石材质,并不涉及成色。记者调查发现,不少消费者对玉石鉴定证书的认知情况与赵先生类似,认为有了鉴定证书的玉石就意味着品质优良,价值不菲。与此相应的是,不少玉石销售商家在销售玉石商品时都会附上一张鉴定证书。   被鉴定证书迷了眼   7月3日下午,赵先生向记者讲述了自己的遭遇。7月1日,他在北京市酒仙桥久隆百货商场购物结账后,收银员递过来两张小卡片,并告诉他在二楼电梯旁可领赠品。根据收银员的提示,赵先生来到“凯铂莱”珠宝首饰销售柜台,售货员收下小卡片,告诉他可以参加抽奖活动,“当时我抽中了‘金玉满堂’奖,售货员说是二等奖,可以享受1.5折购买翡翠首饰的优惠”。“柜台里摆放的每件饰品都配有中国商业联合会珠宝首饰质量监督检测中心出具的鉴定证书,让我感觉饰品的质量都很不错。考虑到1.5折的优惠,我决定选购一件翡翠首饰。经过挑选,最后我以不到600元的价格买了一件标价3980元的翡翠观音挂件。”   赵先生告诉记者,后来朋友对他所购买的翡翠挂件的成色提出了质疑,认为只值几十元。随后,他将挂件送到北大宝石鉴定中心进行了鉴定。尽管鉴定结果判定材质确实为翡翠,但工作人员告诉他,挂件的成色并不好,市场价格也就一二百元。“鉴定证书上并没有评判成色的信息,而我以为有鉴定证书就意味着首饰的质量很好,商家先是以抽奖的方式把消费者引到特定的销售专柜,然后再利用消费者欠缺专业知识的弱点来进行所谓的让利销售,我觉得这与蒙人没有什么两样。”赵先生说。   在售玉石多附证书   古语说,黄金有价玉无价。记者调查发现,不少消费者对玉石鉴定证书的认知情况与赵先生类似,认为有了鉴定证书的玉石就意味着品质优良,价值不菲。与此相应的是,不少玉石销售商家在销售玉石商品时都会附上一张鉴定证书。   7月12日上午,记者来到北京市天意商品批发市场的玉石珠宝销售专区调查走访。在一家玉石销售店铺,记者看到柜台上贴出了一张鉴定证书样本。店铺老板说,店内的商品都经过鉴定机构的鉴定,每件首饰的标签上都有编号,按照编号就能找到独一无二的鉴定证书。   记者向老板表示想看看一款标价200元的翡翠手镯的鉴定证书。老板看了一眼标签上的数字,便开始从一个装满鉴定证书的大袋子里翻找起来。之后,老板找出了一张由“中国商业联合会珠宝首饰质量监督检测中心”出具的鉴定证书,上面印有一张该手镯的扫描照片,鉴定结果一栏标有“翡翠”字样。此外,证书上还印有证书编号、饰品名称、颜色、总质量、贵金属检测、放大检查、备注、检测人和审核人等9项内容。   随后,记者又走访了木樨园百荣商城、潘家园古玩城等销售翡翠玉石较为集中的商城,发现不少商户销售的翡翠玉石均附有相关鉴定证书。   鉴定证书与成色无关   “挑选翡翠之类的玉石关键还是得靠顾客自己来判断成色。”天意商品批发市场一家专门销售玉石饰品的店铺老板向记者坦言,一般标价数百元以上的玉石首饰,店方就会送去鉴定机构进行鉴定,“有了鉴定证书,顾客买得更放心”。   7月19日,记者来到了上述消费者赵先生所提到的中国商业联合会珠宝首饰质量监督检测中心,该机构位于北京市万特珠宝城里一间面积不大的房间内。据工作人员介绍,他们是通过北京市质量技术监督局计量认证的合格检测机构。记者看到,在不大的房间内,约有数百件翡翠手镯和挂件摆了一地。工作人员告诉记者,那些都是商家送来待检的商品,检测完并出具鉴定证书后,商家再来一并取走。“玉石材质检测鉴定只需要一个小时就能出结果了。每件鉴定费为10元钱,出具证书则需加收10元。如果数量多还可以便宜些。”工作人员介绍说。工作人员提供了一张翡翠挂件鉴定证书样本,格式与记者在天意批发市场看到的那张一样,需要填写的内容包括鉴定结果、证书编号、饰品名称、颜色、总质量、贵金属检测、放大检查、备注、检测人和审核人共10项内容。   该工作人员坦言,以翡翠类商品为例,不论价值几十元还是几万元的,只要是A货,鉴定结果一栏上就会标明“翡翠”,消费者并不能通过鉴定证书判断商品的成色和市场价值。   7月下旬,笔者先后致电包括国家珠宝玉石质量监督检验中心、北京协宝珠宝监测中心、北京地大宝石检验中心等珠宝玉石鉴定机构了解到,目前我国珠宝玉石检测机构对玉石的鉴定一般只出具定名报告,即对送检样品的材质进行判定,并不对鉴定商品进行分级,也不进行价格评估,消费者无法通过鉴定证书来判断商品的价值。   提高鉴别力是关键   玉石鉴定与成色无关,而多数消费者以为有鉴定证书就意味着商品质量好,在这种情况下,玉石饰品商家对其所售商品多采取附鉴定证书的销售方式是否涉嫌误导消费者呢?   北京市泰明律师事务所张家成律师就此向记者分析说,如果在商品销售过程中,商家并未对玉石鉴定证书进行造假,那么商家的行为就不属于误导,也不构成欺诈。“由于行业特点,珠宝玉器一直没有市场统一价和标准价,只能根据买家的‘眼力’来作出最后购买与否的决定。”张家成提醒艺术品或珠宝玉器类商品的消费者,要提高自己对商品品质的鉴别能力及市场估价水平,或者在购买时请专业人士作参谋,参考其评估意见后,再作出是否购买的决定。   ●相关知识   翡翠ABC   A货翡翠:   未经任何人工化学处理的翡翠。其颜色呈团块状分布,深浅之间界限分明,飘花多是絮状。   B货翡翠:   经过酸洗、漂白、灌胶工艺处理的翡翠。值得提醒的是,好的B货比差的A货价值还要高,别以为A货就一定很值钱,也有一文不值的砖头料A货。   C货翡翠:   人工染色的翡翠。多是采取直接浸入染料进行长时间加热的方式进行染色,有时候需要反复加热。一般的C货大都颜色过于鲜艳,熟悉翡翠色谱的人能一眼就分辨出来。
  • 禾工CT-1plus解决手动滴定终点颜色判断的难题
    全自动电位滴定仪的工作原理,是通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。 电位滴定仪是通过测量电极电位(PH)的变化,检测出其等量点(终点)。禾工CT-1plus电位滴定仪消除了许多手动滴定的缺点:终点判断(显示剂的变色),因人而异,测值得重现性差,滴定作业中,操作人员需待命无法分身,添加复数试剂时,分析作业复繁杂。那禾工CT-1plus全自动电位滴定仪是怎么检测的呢?1.禾工CT-1plus自动电位滴定仪自动颜色判定,机器人视觉原理精确颜色判断,大大提高2.滴定准确度,大大降低了操作人员的误差。3.自主知识产权的计量管活塞,使得滴定控制更精确。4.测试报告符合GLP/GMP规范,U盘存储防伪pdf实验报告5.测试方法和测试记录条数无限制。 CT-1plus不仅仅是一台简单的电位滴定仪,它是我们聚焦于您和您的实验室的需求而开发的电位滴定系统,它可以让您更快速的得到分析结果,实验更安全、更方便、更高效。简而言之:演绎电位滴定全新境界。 CT-1plus电位滴定仪是上海禾工科学仪器有限公司为了满足当今实验室需求而推出的一整套全新的电位滴定系统。 电位滴定仪已被广泛的应用于石化、化工、药物、食品、化妆品、饮料、能源、环保、科研、教育、各类检测实验室等各种不同的行业和领域。
  • 不会判断湿法制粒的终点?粉体流变技术前来救驾
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 湿法制粒是制药行业内的一项常规的单元操作,也是压片前一道常见的工序。通常单批运行,因此如何判断制粒终点是一个关键问题。在这方面,动态粉体流变性具有独到的优势。应用独立于生产规格的粉体特性,灵敏地检测湿团到颗粒的转变,强大的分析表征技术能够加速放大生产的进程,并长期优化生产效率。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 高剪切混合机作为湿法制粒的首选。干颗粒初步混合后,添加溶液润湿混合物,促进湿团形成直至达到理想终点。通过改变制粒溶液的添加量、添加速率、处理时间和桨叶转速进行工艺参数的调整和控制。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 点击下方视频,产品专家将为你详细介绍粉体流变技术在湿法制粒中的应用: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=4FABF2DFBE31CEAA9C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=350& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 工艺研发过程中主要存在两个问题。首先,湿法制粒通常是一个中间步骤,确定制粒终点通常涉及到多个批次的处理,直至得到最终产品。粉体一旦离开制粒机,处理过程中的性能无法与颗粒性能直接关联,因此考察与加工过程相匹配的性能变得十分困难。其次,控制湿法制粒的过程变量,与批次规格并未简单的线性关系。例如,为了达到相同的制粒终点,大规模生产可能需要添加27%的水,而小试工艺加水量为24%。基于上述两种原因,在整个研发周期中能够获直接度量取制粒终点的方式都极其关键的。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 使用粉体流变仪测量基本流动能 (BFE)这一粉体动态特性,并且在湿法制粒的过程中监控该参数可以有效地追踪工艺进程。制粒溶液浓度较低时,BFE几乎不变,但随着水分的增加,BFE急剧增加。在突增变化时抽取样品进行图像分析,可以验证湿团到颗粒的转变。在这一关键工艺,BFE参数的敏感性,确保精准获取制粒终点。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/f429b574-5906-4c75-8b4f-9e46a4ffb5ba.jpg" title=" 图片1.jpg" alt=" 图片1.jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C301690.htm" target=" _self" style=" text-decoration: underline " span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " strong FT4粉体流变仪 /strong /span strong /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对于不同的湿法制粒工艺,控制BFE能够快速确定工艺参数。设定目标BFE的范围确保获得最佳的颗粒,根据这一范围处理多个批次条件。通过关联最佳的颗粒与BFE值,而非与工艺条件的关联,从而定义独立于生产规格的相关性。对于确定的处方,只需建立BFE与最终产品质量之间的关系,无需针对每种生产规格分别建立相关性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 动态测试方法为所有后续研发工作提供一种直接量度的手段。随着工艺进程的推进,每个生产阶段都可快速地确定工艺条件,达到目标BFE值。此外,长期匹配工艺与粉体特性,而非以预设参数运行生产设备,操作人员也能够控制变量,即使原料变化也能保持稳定的生产。如此,采用粉体流变学有助于最优制粒工艺的研发,同时在产品的整个生命周期中都能灵活、高效地生产。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100677/" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 关于麦克仪器公司 /strong /span /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100677/" target=" _self" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 150px height: 47px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/0fdbfa7f-0489-48af-bb95-0eaff420c1d5.jpg" title=" 微信图片_20200720103255.png" alt=" 微信图片_20200720103255.png" width=" 150" height=" 47" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 麦克仪器公司是提供材料表征解决方案的全球知名厂商,在密度、比表面积及孔隙度、粒度及粒形、粉体表征、催化剂表征及工艺开发等五个核心领域拥有仪器和应用技术。 span style=" text-indent: 2em " 公司成立于1962年,总部位于美国佐治亚州诺克罗斯,在全球拥有400多名员工。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 公司同时具备丰富的科学知识库和内部生产制造,为石油加工、石化产品和催化剂、食品和制药等多个行业,以及下一代材料例如石墨烯、MOF材料、纳米催化剂和沸石等表征提供高性能产品。公司设有Particle Testing Authority(PTA)实验室,可提供商业测试服务。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 战略收购富瑞曼科技有限公司(Freeman Technology Ltd)和PID公司(PID Eng & amp Tech),也反映公司一直致力于在粉体和催化等工业关键领域提供优化、集成的解决方案。 /p p style=" text-align: right text-indent: 2em " strong 作者:陆向云 /strong /p p style=" text-align: right text-indent: 2em " strong 麦克仪器产品专家 /strong /p
  • 观点:看这点就可判断一所大学能否“一流”
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/47f4f403-15c8-4dc1-a9ae-a1ca13e0de37.jpg" title=" 093556yfqmfodcstc1mqkd.jpg" / /p p   前不久,一位学术大牛跟老文扯淡,扯到他暑假期间受邀去一所大学访问的观感。像国内其他大多数大学一样,那所大学也雄心勃勃,口号喊得震天响,要建成“世界一流”。大牛说,他所访问的学院的硬件设施的确算得上世界一流甚至超一流了,但那所大学在可预见的未来不可能成为“一流”。 /p p   大牛的依据很另类:暑假期间,那个学院办公楼的大门是常闭的,人都从楼栋的一处不起眼的狗洞样的小门进出,楼内空荡荡的,所有的高精尖设备也全部跟着放假。他自问自答,暑假闭楼的学校是什么样的学校?是中小学和幼儿园!依中小学和幼儿园的模式能建成“一流”而且是世界“一流”大学?判断一所大学是否“一流”或能否成为“一流”,没那么复杂,只看这所大学有多少老师暑假不给自己放假就够了。 /p p   仔细琢磨大牛的判据,感觉它不仅不无道理,而且比基于形形色色指标的形形色色学科评估或大学排名靠谱一万倍。指标看似客观,实则不靠谱,因为地球人都知道,指标可造,可买,可借鸡生蛋,可互通有无,……总之,只要想有,办法多的是,而一所大学有多少老师暑假不放假,猫在实验室或办公室搞科研(包括带领学生搞科研),反映出大学的价值取向、学术氛围、精神面貌,特别是有多少老师真正发自内心热爱甚至痴迷于教育和科研,而这些,是一所大学最内在、最宝贵的东西,不是一朝一夕想有就有的。 /p p   世界一流大学无一例外都是研究型大学。也就是说,一所大学要想跻身“一流”,除了一流教育,更靠一流研究。一流研究靠谁做出?毫无疑问,靠老师,靠学生,但首先靠老师。几年前,英国泰晤士报高等教育调查了一批学者暑假在做什么,绝大多数学者的回答在研究、写作和管理之间,享受传统度假方式的学者很少,即使有,也很短暂,而且并没有完全脱离学术。可见,暑假不放假而投身学术的大学老师很普遍。那些“一流”口号喊得震天响但老师们都在悠闲地度暑假的大学,如果真能成为“一流”,算是开辟了一条创建世界一流大学的新捷径。 /p p   一流科学家的共同体会是,一流研究需要时间(World-class research takes time),而且需要的是大块连续时间(large continuous blocks of time)。科研不像搬砖,搬一块少一块,所以搬一阵歇一阵没关系。科研首先要有新想法,而好不容易冒出来的新想法,从申请项目,到开展研究,直至撰写论文,都需要大把时间。新想法往往娇贵而脆弱,每次打断都像一阵吹翻一屋子卡片的风。研究发现,一个人在中断片刻后重新专注于一项任务需要约23分钟。如果中断时间更长,一个想法可能就随风而去了。打个比方说,科研就像烧开水,你必须一鼓作气烧到100度让它开,否则,你即使烧到99度又停一下,它马上又退回到原来的温度了,前功尽弃。 /p p   对大学老师来说,暑假没了教学,少了大会小会,正是一年当中最满足“学须静也”条件、最适合连续作战的“战略机遇期”。暑假之于大学老师,正如“双抢”(抢种抢收)之于种田农民,所以大学能否取得、能取得多少一流成果,有多少老师暑假在潜心科研很关键。(If university administrators want us to conduct world-class research, then they need to make time for it and preserving the summer for research is key.) /p p   最重要的是,研究表明,大学里追求最佳教学或一流研究的老师,大多是热爱并享受教学或科研的自主动机 (autonomous motivation)型老师,而其他类型的动机,如追求外部奖励、满足自尊或避免羞愧、过失或惩罚,与最佳教学或一流科研几乎没有任何关系——以金钱奖励为例,实践证明,重奖的确可激励多上课、多出成果,但很难激励上好课、出好成果。暑假相当于大学老师的“八小时之外”,而且是最长的“八小时之外”,最容易区分出老师们对教学和科研的动机类型。 /p p   诚然,对教学或科研有自主动机的教师最终不一定成为一流教师,正如你痴迷于麻将但不一定成得了麻将高手,但一流教师,很少有不打内心热爱并享受教学或科研的。这样的老师,除了本身是建设一流大学的主要贡献者,更可贵的是,他们就像强大的磁铁,构建了一所大学的精神磁场,吸引着众多其他优秀人才,特别是优秀学子。 /p p   爱因斯坦说:“人的差异在于业余时间。业余时间生产着人才,也生产着懒汉、酒鬼、牌迷、赌徒,由此不仅使工作业绩有别,也区分出高低优劣的人生境界。”类推到大学,大学的差异在于寒暑假,寒暑假分出了大学是几流或可能成为几流。 /p
  • 专家解读"地沟油"为何难检测 最终可能综合判断
    昨天,一则消息引人关注:国家食品安全风险评估中心通过卫生部网站表示,正在组织开展“地沟油”检验方法的研究和论证工作,并向社会公开征集“地沟油”的检验方法。   今年9月,卫生部曾经发布消息称,正全力组织科研攻关研究鉴别“地沟油”检验方法。据了解,目前已经征集到5种“地沟油”检验方法,但在专家论证后,发现这些方法特异性不强。“特异性不强是指没有很好地分辨出哪些是地沟油,哪些是食用油。”卫生部有关负责人解释说,征集到的方法,尚不能作为“地沟油”的有效判断手段。   就此,记者采访了长期以来一直对食品安全问题保持关注的天津科技大学食品学院王浩博士,王浩认为,根治“地沟油”关键不在于检测,而在于监管和治理。   解读   “地沟油”成分复杂难检测   王浩说,“地沟油”本身是一个笼统的概念,包括一部分泔水油、炸制过的油以及动物的劣质下脚料制出来的油,是非安全成分制出来的油的统称,成分比较复杂。一个不容忽视的情况是,现在的“地沟油”生产已经不是人们印象中黑作坊似的制作规模,有的已经实现了工厂化生产,还出现与食用油按一定比例勾兑的情况。这给检测带来了更大的难度,用食用油的理化指标进行检测,这些工厂化生产的“地沟油”都是合格的。   王浩介绍,“地沟油”之所以不好检测,原因在于还没有找到“地沟油”与食用油的区分标志物。“比如,我们看机动车和非机动车的区别,只需要看有无发动机即可,前者有发动机,后者没有发动机 再如检测早孕,只需要检测孕酮即可。现在,‘地沟油’和食用油之间很难找到这样一种区分标志,如果找到就简单了。”
  • 联合国核监测机构:无法判断朝核试验所用原料
    据韩联社2月15日报道,联合国属下全面禁止核试验条约组织(CTBTO)发布消息称,目前没能采集到分析朝核试验原料所必需的放射性气体,因此很难判断朝鲜第三次核试验使用的是铀还是钚。   韩国原子能安全技术院(KINS)14日也透露说,在韩国东海上方大气中没有检测到放射性物质氙(Xe)。   CTBTO发言人桑包格(Annika Thunborg)说,CTBTO共有337台核试验观测设备,目前正在全天24小时严密监控,以防止朝鲜再次进行核试验。   CTBTO每隔一小时向会员国提供朝核试验相关情报,并计划于公开有关朝鲜试验的首份报告文件。
  • 作为普通消费者,如何判断那些与食品的安全和质量问题相关新闻的真实和可靠性呢?
    现在一提到食品安全,都会让人想起一些负面的东西,比如报纸上揭露的一些丑闻:毒奶粉事件、地沟油事件等等。 这些新闻中提到的&ldquo 毒&rdquo 食品对人体的危害到底如何? 作为普通消费者,我们该如何判断那些与食品的安全和质量问题相关新闻的真实和可靠性呢? 如何更科学的了解食品质量与安全? 上海出入境检验检疫局朱坚老师在2015年4月15日在&ldquo 食品质量与安全检测技术&rdquo 网络研讨会中,针对&ldquo 台湾食品的安全事件及其相关的检测技术&rdquo 做报告。报告中涉及近年来台湾食品的安全事件概述、应对措施,并重点讲解塑化剂事件、&ldquo 毒淀粉&rdquo 事件、劣质油事件、二甲基黄事件、禁用兽药残留量问题等内容。并在报告结束后,认真解答了网友的提问。 部分网友问题: &ldquo 国外网购的食品安全遇到什么挑战?你们是怎么解决的?&rdquo &ldquo 您报告中提到的标准、检测方法从哪里可以找到并下载呢?&rdquo &ldquo 塑化剂检测时,国家是禁止使用,是否可以认为如果检测结果小于sn/t 3147定量限(0.5ppm, 0.1ppm),就可以认为没有添加?&rdquo 本次研讨会中,江苏出入境检验检疫局丁涛老师也针对大众保健食品&ldquo 蜂蜜&rdquo 的掺假及检测技术做报告。报告中介绍了目前市售蜂蜜产品掺假主要形式及鉴别方法,如同位素鉴别方法、 寡糖的鉴别方法、 酶鉴别方法、金属元素鉴别方法、 靶向物质分析方法、非靶向物质分析方法,让我们科学的识别&ldquo 真假蜂蜜&rdquo 。 为了能让网友了解更多食品质量与安全检测技术,仪器信息网网络讲堂还邀请了安捷伦、赛默飞、Sciex、岛津公司的资深工程师在线讲解了各公司针对食品安全检测方面的最新技术及应用案例。 本次研讨会的报告视频预计下周上线,预了解更多详细内容, 请您关注网络讲堂:http://www.instrument.com.cn/webinar/ 或收藏会议地址: http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1398 2015年5月27日,仪器信息网网络讲堂将针对&ldquo 婴幼儿食品成分分析技术&rdquo 组织为期一天的网络主题研讨会,敬请关注网络讲堂官方微信&ldquo 仪器学堂&rdquo 。
  • 好丽友蛋黄派等食品检出含铬 暂无判断标准
    记者调查发现,明胶在食品领域应用非常广泛,软糖、蛋黄派、速冻汤圆均用到明胶。几乎所有需要增稠的食品,都会看到它的身影。尽管食用明胶本身没有违规之处,但一些消费者总是难免有“心理障碍”。   近日,记者在南京市场上随机选择了三种食品,好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖(莓果口味),委托江苏省理化测试中心进行铬含量的检测。在拿到了检测结果之后,记者却犯了难,在食品安全专家的帮助下,对照了目前国家对《食品中污染物限量》标准,发现无法找到铬是否超标的答案。   探访   乳类制品常用到明胶   走进南京的一些大型超市,各种预包装食品中,“明胶”是很常见的食品添加剂。比如各种酸奶、调制乳、乳酸饮料都会用到明胶。但乳类制品的增稠剂并不仅限于明胶这一种,果胶、卡拉胶、黄原胶、海藻酸钠都是常见的增稠剂,起着和明胶类似的作用。   调查中记者还发现,除了乳类制品会用到明胶,还有很多甜点、饮料也会用到明胶等增稠剂。几乎每种软糖的配料表里都有明胶,在一些蛋黄派、巧克力派中也有含明胶。在速冻产品区,一些汤圆、雪糕的外包装的产品配料说明中,明胶也赫然在列。   4月20日,记者在市场上购买了好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖(莓果口味),送到第三方检测机构、省科技厅下属的江苏省理化测试中心,对这些产品中的明胶进行检测。   实验   检测铬,能间接证明明胶质量   购买好三种食品后,记者带着它们来到江苏省理化测试中心,受理大厅的工作人员首先在计算机上清晰地记录着样品的来历:送检厂家,生产批号,送检日期……随后,样品被送进实验室,正式进入实验流程。   为证明这些食品中添加的明胶是否安全,江苏省理化测试中心从检测食品“体内”的铬开始。   为什么要检测铬?江苏省理化测试中心的专家介绍,工业明胶和食用明胶的差别从外观是难以看出来的。由于明胶是水溶性蛋白质的混合物,它没有固定唯一成分,目前国内尚无标准方法检测确认工业明胶,在卫生部发布的《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》上,工业明胶的检测方法一栏显示“无”。   工业明胶和食用明胶一旦进入到食品中,如果再想从实验检测“倒推”出两者之间的区别非常难。专家介绍,原因是工业明胶和食用明胶的本质区别,在于皮革在工业加工鞣制时使用含铬的鞣制剂,会导致铬残留,使用这种“蓝矾皮”加工的工业明胶,重金属铬的含量一般都会超标。目前只能通过检测明胶产品或使用明胶的食品中铬含量及重金属含量是否符合标准要求。   橡皮糖检测须“上刀山下火海”   来到实验室,实验人员依据《食品中铬的测定》要对样品进行处理。以橡皮糖为例,首先要在高精度的天平上称重,为了保证数据准确,同样一批样品,要分别检测两次。   接下来的时间里,橡皮糖的日子可不好过,要经历“上刀山下火海”的考验。首先要让橡皮糖在热水中溶解成液体。溶解后,橡皮糖进入到第二个环节,让铬离子从溶液中“跑”出来。   实验人员将橡皮糖液体放入消解罐,倒入一定量的硝酸,泡上一段时间后,橡皮糖溶液连同硝酸会被转送到高温设备室,那里摆放着微波消解炉。通过微波的作用,消解罐中的温度会升高、压力也会增大,橡皮糖中的铬离子就会“游离”出来,进入到硝酸溶液中。   在微波消解炉中消解后,消解罐中的液体变得纯清透明,橡皮糖中的铬离子都“跑”到硝酸溶液中。工作人员打开消解罐的盖子,放在加热台上,用120℃的恒定温度“烤”着小罐子,使罐内的硝酸挥发出去,只留下铬离子。   实验人员向消解罐中再次加入溶液,并准确定容到一定体积。留在罐中的铬离子立刻溶入其中。随后,这份溶液被倒进上样杯,放到原子吸收光谱仪上。   这也是本实验中最关键的一个环节,光谱仪一端是电脑,一端是自动检测机器。一根探针伸入到上样杯中,抽出液体,将溶液点入石墨管中。光谱仪在短时间内内将石墨管加热到2700℃。   “铬的沸点超过2600℃,在2700℃的环境中,铬离子已经变成了铬蒸汽。”这时电脑屏幕上已经自动显示出此次检测的数值。   为了保证数据准确,一个上样杯中的液体要抽取三次,分别检测后取平均数值。整个过程需要5、6个小时。   样品名称 样品编号 产品批号 铬含量   龙凤汤圆(鲜肉) 1204107 20111215f02Z 0.07mg/kg   徐福记熊博士橡皮糖(莓果口味) 1204106 20110930B692 0.47mg/kg   好丽友蛋黄派(注心蛋黄派) 1204108 20120207B2 0.13mg/kg   结论   送检的三种样品中均含铬   然而,拿到了检测报告,记者在对照国家标准时发现,《GB2762-2005食品中污染物限量》中,没有对汤圆、橡皮糖和蛋黄派的中铬含量进行规定。   在标准中,根据食品中铬的限量指标,只规定了粮食、豆类、薯类、蔬菜、水果、肉类(包括肝、肾)、鱼贝类、蛋类、鲜乳、乳粉这十大类。其中鲜乳类的限量值最低,为0.3mg/kg,鱼贝类的限量值最高,为2.0mg/kg。而将汤圆、橡皮糖和蛋黄派“套入”这十大类的任何一类都不合适。   南京市质检院食品检验部副主任胡飞杰表示,目前,《GB2762-2005食品中污染物限量》规定了一部分食品(主要是农副产品)中的铬的限量,对于大部分加工食品国家没有关于铬限量的统一规定。仅有个别产品、个别质量标准中有铬的限量规定,如农业部标准《NY/T433-2000绿色食品 植物蛋白饮料》、《NY/T754-2011 绿色食品 蛋与蛋制品》 提到铬限量但以上两个是推荐性标准。   只能参照初级农产品标准   江苏省理化测试中心的专家告诉记者,从好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖这三个样品中的铬含量来看,量值是比较低的。只能判定所使用的明胶质量不差。   江苏省食品质量安全监控中心的一位工程师说,现行的《食品中污染物限量标准》是2005年制定的,现在来看有些食品分类不够细化,都是针对初级农产品进行简单的分类,有些污染物的标准也需要调整。这位工程师也针对快报实验的三个样品分别查询了速冻汤圆、糖果和糕点的三种行业卫生质量标准,都没有对于铬限量的规定。   “其实国家目前正在修订有关标准,新的标准很快会出来。”这位工程师说,如果一定要判定好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖的铬含量是否超标,只能对照目前标准中的十类范围,进行初步的判断,也就是说这三个样品不能超过初级农产品的限量值。从实验结果看,好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖铬含量都没超过目前国家规定的初级农产品中的限量值。
  • 通过3D荧光光谱判断香蕉的成熟度
    香蕉富含多种营养成分,对人体有很多益处,其中之一是润肠通便。但不熟的香蕉有严重的涩味,此涩味来自于生香蕉中的大量的鞣酸。鞣酸具有非常强的收敛作用,会造成便秘,所以建议大家等香蕉熟透后再食用。 用紫外线在300-400nm波长下照射香蕉皮,会检测到香蕉皮发射出在430nm有最高峰的蓝色荧光。随着香蕉成熟度的增加,其含糖量也增高,发出的荧光强度也随之增加。所以可将此作为评价香蕉成熟度的指标之一。 图为.香蕉的3D荧光光谱图 了解详情,请点击《通过3D荧光光谱判别香蕉的成熟度》,http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/s493642.htm关于日立荧光分光光度计F-7000,敬请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C138207.htm 关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/
  • 尘埃粒子计数器净化级别自动判断|新品设计【恒美】
    点击了解更多→尘埃粒子计数器净化级别自动判断|新品设计【恒美】 尘埃粒子计数器是一种用于测量空气中尘埃粒子数量和尺寸分布的仪器,它对环境检测有着重要的帮助,尘埃粒子计数器可以实时监测空气中的尘埃粒子数量和尺寸分布。空气中的尘埃粒子是环境污染的重要指标之一,其含量和尺寸分布与大气污染和室内空气质量密切相关。通过尘埃粒子计数器的使用,可以及时了解空气中尘埃粒子的情况,评估空气质量状况,并采取相应措施改善环境。 尘埃粒子计数器对于室内环境评估尤为重要。室内空气中的尘埃粒子来源复杂,可能包括灰尘、细菌、花粉、宠物皮屑等。这些尘埃粒子对人体健康和舒适性有着直接的影响。通过尘埃粒子计数器的测量,可以评估室内空气质量,及时发现潜在的污染源,并采取相应的净化和改善措施,提供健康舒适的室内环境。 尘埃粒子计数器在职业卫生监测中起着重要作用。某些职业环境中存在着高浓度的尘埃粒子,如建筑工地、矿山、工厂车间等。这些尘埃粒子对工人的健康构成潜在威胁。通过尘埃粒子计数器的监测,可以了解职业环境中尘埃粒子的浓度和尺寸分布,评估工人的暴露情况,并采取相应的防护措施,保障工人的职业健康。
  • 如何判断二氧化碳检测仪是否需要更换?
    判断二氧化碳检测仪是否需要更换可以从以下几个方面考虑:  1.校准结果:如果检测仪经过多次校准后仍然无法达到准确的测量结果,可能需要更换。  2.响应时间:检测仪的响应时间明显变长,可能意味着传感器已经老化,需要更换。  3.显示异常:如果检测仪的显示出现异常,如屏幕模糊、数据不稳定等,可能是设备出现故障,需要更换。  4.使用年限:根据检测仪的使用年限和制造商的建议,超过一定时间后可能需要更换。  5.性能下降:发现检测仪的性能明显下降,如测量精度降低、误差增大等,这可能是传感器磨损或其他问题的迹象,需要更换。  6.损坏或故障:如果检测仪遭受了物理损坏或出现故障,无法正常工作,就需要进行更换了。  以上相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。  保障条件:  一、所有保修服务自发货日起即为生效。  二、在保修期间发生的返回运输费用由双方协商承担。  三、保修服务不含以下内容:  A、产品本身所配备的备件属易耗品,不列为保修范围。  B、仪器设备因人为因素或未按规程操作及不可抗力(如地震等)  因素造成损坏不属保修范围。  C、非正常条件下,对仪器进行了自行拆卸处理亦不属保修范围。  保修后服务:  A、维修后若质保期内则质保期在之前基础上延续,如果做相关更换,更换部份重新计算质保期,为期12个月。  B、过了保修期,涉及维修更换,收取相应硬件及服务费用。
  • 绵阳发布全光谱分析设备 几秒钟即可判断油气含量
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/893749eb-18cb-44b6-a737-f3b2b3da15f2.jpg" title=" untitled_副本.jpg" / /p p   想象一下,只需将奶粉倒入瓶中,几秒钟后就可以分析出其蛋白质等成分的含量,检测食品质量将变得多么简单。 /p p   11月9日下午,绵阳科技城工业研究院举行发布会,展示了全光谱录井多组气体分析设备,可在油井钻探过程中,迅速分析气体成分,从而清晰判断油气富含程度。基于同样的原理,该技术未来将应用于轻便化的食品质量分析领域。 /p p   该产品的原理为光谱分析,即不同物质成分,其光谱各不相同。但因为有多种成分混杂,现实生活中包括饮料、奶粉,乃至油气等混合物,其光谱分析难度则呈现几何倍数上升。绵阳一家科技型中小企业通过深度学习技术,构建了光谱分析模型,可以通过混合物的光谱分析出其成分,目前该产品已在油气勘探等领域得到应用。 /p p   该技术不仅可在油井勘探方面应用,还在奶粉等食品安全检测等领域得到应用。基于此次数,未来还可以制作光谱识别芯片,将其置于容器地步,只需将物体倒入,即可在几秒钟内分析出其成分。 /p
  • 三维荧光光谱方法识别判定水污染排放源(团标可下载)
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规,规范和指导在线水质荧光指纹污染预警溯源仪的生产制造和检验,由中国环境保护产业协会组织制订了标准:在线水质荧光指纹污染预警溯源仪技术要求(点击即可下载)。本标准为首次发布,规定了在线水质荧光指纹污染预警溯源仪的术语和定义、总体要求、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等。本标准适用于监测地表水、地下水、近岸海水和管网排水的预警溯源仪。方法原理水质荧光指纹污染预警溯源是一种采用三维荧光光谱方法识别判定水污染排放源的技术。三维荧光光谱是由激发波长—发射波长—荧光强度三维坐标所表征的矩阵光谱。荧光光谱图像形象直观,所含信息丰富。由于有机物的发光位置固定,通过测定其三维荧光光谱,可分析水体、污水等水样中有机物的组成,因此水质荧光光谱也被称为水质荧光指纹。预警溯源仪的原理是将被测水样的水质荧光指纹与已建立的污染源水质荧光指纹库中的水质荧光指纹进行一一比对,通过水质荧光指纹的相似度高低,判断污染源的组成和污染物浓度。预警溯源仪结构与组成预警溯源仪的主要组成包括自动进样单元、水质荧光指纹检测单元、总控和污染源水质荧光指纹数据库。自动进样单元:将被测水样直接送入或根据水质情况按一定比例稀释后送入水质荧光指纹检测单元进行检测。应包括采水单元、预处理单元和配水单元。水质荧光指纹检测单元:用于被测水样的水质荧光指纹检测,并将检测结果传输至总控单元进行分析。总控:包括系统控制单元、显示查询单元、存储单元、输出单元和数据处理单元。各单元功能分别为:a) 系统控制单元用于预警溯源仪硬件和自动化的控制;b) 显示查询单元用于水质荧光指纹等数据的显示与查询;c) 存储单元用于水质荧光指纹数据的存储;d) 输出单元用于数据传输;e) 数据处理单元用于数据比对、数据计算与分析。污染预警功能预警溯源仪应能根据预警峰强度的变化对被测水样的污染状况进行判断。若强度超过预警阈值上限或低于预警阈值下限,预警溯源仪应给出水质异常的提示。污染溯源功能预警溯源仪在使用前应加载已建立的当地或行业污染源水质荧光指纹数据库。污染源水质荧光指纹数据库应具有可扩展和更新的功能,污染源水质荧光指纹数据库应及时更新。预警溯源仪应能检测被测水样的水质荧光指纹,并自动将检测到的水质荧光指纹与加载的污染源水质荧光指纹数据库进行比对,以判断疑似污染源和相似度。当预警溯源仪判定水样和疑似污染源的相似度达到90%以上时,表明水样可能主要受到了该污染源的污染;相似度为60%~89%时,表明水样可能受到该疑似污染源污染,但同时还可能存在其他污染源;相似度低于60%时,表明被测水样的水质荧光指纹与污染源数据库的各污染源水质荧光指纹没有明显相关性,为未知污染。
  • 振动试验机选择及试验可否判断的要素
    通过前文介绍,相信初入者对振动试验系统应该有一定了解。特别是电动式振动台推力有1~60tonf,针对试验条件和试验体,如何选择合适且经济的振动台进行试验?下面进行阐述。试验前,必须明确试验条件和要求。需要考虑的要素如下:※有没有试验规格※振动台式样规格※试验种类:正弦试验、随机试验、冲击试验、etc.※频率范围※加速度、速度大小※振幅(位移)大小※试验体的尺寸、质量、形状等※夹具的尺寸、质量、形状、共振点等※振动方向(垂直、水平、二轴同时振动、三轴同时振动)※是否和温度、湿度、高度(气压)、光照等条件复合试验※试验的控制点、检测点、控制误差范围等※其他特殊要求等试验规格介绍1.ISO(International Organization for Standard,国际标准化机构)2.CCC(China Compulsory Certificate System),GJB(国军标),GB(国标)3.MIL(Military Specifications and Standard,美军标)4.IEC(International Electro-technical Commission,国际电气标准会议)5.EN(European Norm)6.JIS(Japanese Industrial Standard,日本工业规格)7.各个公司内部规格BMW,TOYOTA, HONDA, SONY, SHARP, Panasonic。要读懂试验规格是一件很困难的事情,只能在实践中慢慢去理解,多请教,多学习。振动试验机的式样规格各个厂家的设备目录中记载有很多参数和规格,一般标准振动台以下几个参数比较重要,加振力:10kN、20kN、30kN、、、、、600kN最大正弦加速度:1000m/s2最大正弦速度:2m/s、2.5m/s最大位移:51mm、76mm、100mm使用频率范围:5Hz~3000Hz动圈质量:加振力不同,质量不同。这些规格参数代入前面的A、V、D、f四者之间的计算公式,即可以得到设备的交越频率和最大正弦能力特性曲线图(无负载)。再结合牛顿第二定律计算出各种负载下的最大加速度,继续使用上面的式子,可得到各种负载下的交越频率和能力特性曲线图。最大正弦能力特性曲线图(无负载情况):图中可以看出,电动振动台有三个工作区域,低频段对应位移区域,低中频段对应速度区域,中高频段对应加速度区域。或者说低频段受最大位移限制,低中频段受最大速度限制,中高频段受最大加速度限制。每个物理量对应频率变换点就是交越频率。因此,如果说5Hz的时候需要满足加速度500m/s2,或者1000Hz的时候满足位移50mmp-p,那就是外行话了。例题:某电动振动台使用频率范围5~2000Hz,最大位移51mmp-p,最大速度2m/s,最大加速度1000m/s2,请计算位移到速度,速度到加速度的两个交越频率,并试着画出该设备无负载最大能力特性曲线图。图中可以看出,25kg负载情况下,蓝线以下(含蓝线)的试验条件该设备都可以对应。超出蓝线对应的话,导致设备故障损坏。个人经验,振动台的损坏,一半以上都是过负载原因造成的,切记。试验条件的确认试验的种类:正弦试验、随机试验、冲击试验、etc。试验频率范围f加速度大小A、加振力F=∑mA(下节重点叙述)振幅(位移大小)D速度大小V1. 正弦定频试验的场合试验条件:频率10Hz 加速度10G半位移峰值D0-p = A0-p/(2πf)2 = 10×9.8/62.82 = 24.85mm全位移峰峰值49.70mm (注意半位移和全位移的倍数)一般振动台的全位移峰峰值有51mm、76mm、100mm,为了安全起见可以选76mm的设备。(请再计算一下速度的峰值。)注意:①控制仪输入f、A、D、V中的两个参数,会自动得出另外两个参数。4个量都不可以超过振动台式样规格。②扫频试验的时候取最大值。③正弦试验一般各个参数小于试验机的规格值即可,一般安全系数1.2~1.3。④以上计算都假定没有夹具和试验体的共振影响。2. 随机试验的场合加振力试验加振力rms≦随机额定rms(必要时需要试验PSD的等价频幅修正)速度3✖试验rms≦正弦波额定速度峰值位移3.5✖试验rms≦正弦波额定位移峰值☆☆☆加速度rms、速度rms、位移rms值的计算比较复杂,可以通过振动控制仪输入PSD值之后,自动得出数据。3. 冲击试验的场合加振力F= ∑mA∑m:总质量(动圈质量+夹具质量+ 试验体质量)速度≦正弦波额定速度峰值位移≦正弦波额定位移峰值☆☆☆速度、位移峰值的计算比较复杂,可以通过振动控制仪输入冲击脉宽和加速度之后,自动得出数据。规格标准不同,数值结果不同。IEC标准:MIL标准:试验体的尺寸、质量、形状、固定方式① 试验体直接固定动圈或垂直扩张台(垂直方向),水平滑台(水平方向),还是先固定在夹具上再固定在台面上?② 试验体尺寸有没有超出台面,有没有碰到其他地方(三综合恒温恒湿箱内壁等)?③ 各重心是否都在一直线上,重心是不是偏高?振动台台面的抗倾覆力矩是否在允许条件下?④ 固定螺栓全部固定好了?固定后是否会在振动时候倒下来?⑤ 夹具是不是要提前准备?⑥ 夹具共振点是多少?是不是在试验频率范围内?⑦ etc.。各种夹具的确认试验体固定在夹具上的位置和尺寸、夹具的共振点、夹具固定在振动台面上的间隔( □100mm,φ50mm,φ100mm ),螺钉大小( M6,M8,M10,M12等),公制(mm)还是英制(in.)?下面介绍一些常见的试验夹具。垂直扩张台面(Vertical Table):水平滑台(Slip Table): 其他夹具:总结一次振动试验的顺利完成需要考虑的要素很多,以上只是列举了一些基本要素。此外还涉及到振动控制仪的设置、控制点的位置、避免夹具的共振点、加速度传感器的固定方式、试验体的m(质量)k(弹性系数)c(阻尼)、振动台的能力(动圈特性、功放性能等)等等要素。总之,记住一句话“振动的水很深!”。只能在不断地工作和学习中慢慢积累。备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。
  • 【知识分享】有关物质超标了,是不是杂质峰被误判了?
    结论分析工作者在药物的有关物质高效液相色谱法的方法开发和检查,应对检验过程中出现的杂质峰予以重视,以免出现误判。结果易被误认为是有关物质的峰包括溶剂峰、有机酸盐峰、无机酸盐峰和辅料峰,本次将举例说明并对这些峰的形成原因进行简单分析。根据药品注册的国际技术要求中杂质的含义,杂质分为有机杂质、无机杂质和残留溶剂。有关物质是杂质的一种,主要是指有机杂质,它可能是原料药合成过程中带入的原料药前体、中间体、试剂、分解物、副产物、聚合体、异构体以及不同晶型、旋光异构的物质,也可能是制剂过程或是在贮藏、运输、使用过程中产生的降解物。有关物质的检查方法很多,主要有薄层色谱法、高效液相色谱法(HPLC法)、气相色谱法和紫外分光光度法等。其中,HPLC法由于分离效果好、专属性强、灵敏度高,在有关物质检查中最为常用。在采用HPLC法对药物进行有关物质分析时,一般要求考察最大杂质峰面积或各杂质峰面积的和,将其与对照溶液的主峰面积(主成分自身对照品法)或总峰面积(面积归一化法)比较,规定应不超过某一特定的数值。但在实际检验过程中,排除配样引进或者是柱子没冲干净这些因素外,色谱图上仍然会出现保留时间较弱的峰,易被误认为是杂质峰,从而造成结果的误判。笔者结合日常检验工作和相关文献,选取了几个具有代表性的品种,将这些易被误认为是杂质峰的峰归纳为溶剂峰、有机酸盐峰、无机酸盐峰和辅料峰,并对这些峰的形成原因进行分析,以期对药物的有关物质HPLC方法的研究和常规检查提供参考。1. 溶剂峰在HPLC法中,由于溶解对照品或供试品的溶剂和流动相在某一波长的吸光值不一样,因此产生了吸光值的变化,表现为出现溶剂峰。溶剂峰可能是正常形状的峰,也可能是倒峰,还有可能是一组奇形怪状的峰。减小该类溶剂峰最有效的方法是使用流动相作为溶剂溶解样品,这样既可以避免样品溶剂和流动相之间任何强度或黏度的不匹配,也可以减少样品分析时基线的漂移。此外,值得注意的是,在进行有关物质分析时,要等基线平稳后,再进空白溶剂。一般进样2次,计算供试品溶液的杂质峰时,溶剂峰位置的峰是不参与计算的。2. 有机酸盐峰《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)2020年版(二部)采用HPLC法对苯磺酸氨氯地平的有关物质Ⅱ进行控制。以甲醇-乙腈-0.7%三乙胺溶液(取三乙胺7.0 mL,加水至1000 mL,用磷酸调节pH值至3.0±0.1)(35:15:50)为流动相,色谱柱为十八烷基硅烷键合硅胶柱,检测波长为237nm。标准规定:氨氯地平杂质I峰的峰面积乘以2与其他各杂质峰面积的和应不得大于对照溶液主峰面积的(0.3%)。实际检测时,氨氯地平的出峰时间为17.5min,但是在溶剂峰出峰的位置有响应较高的峰(保留时间3.0min),色谱图见下图。若将该峰判定为杂质峰,则会出现有关物质超标的情况。将苯磺酸配制成一定浓度进样后最终确定该峰为苯磺酸的峰。也有研究采用液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用对苯磺酸的出峰予以确证。苯磺酸为一元有机酸,其pKa为0.7,在通常的流动相pH范围内,苯磺酸氨氯地平主要解离为氨氯地平阳离子(被质子化)和苯磺酸阴离子(C6H5SO3-),因此,苯磺酸氨氯地平会出现两个峰,一个是苯磺酸(保留时间较短),一个是氨氯地平。同时,研究表明,采用反相HPLC法同时测定复方感冒药中的多种成分时,对马来酸氯苯那敏色谱峰的识别易出现判断错误,将马来酸的峰误认为是马来酸氯苯那敏。马来酸为二元有机酸,其pKa分别为2.00和6.26,在通常的流动相pH范围内,马来酸氯苯那敏主要解离为氯苯那敏阳离子(被质子化)和马来酸阴离子(HOOCCH=CHCOO-),因此,马来酸氯苯那敏也会出现两个峰。在色谱系统开发过程中,一般会调节流动相pH,与目标化合物pKa相差2个单位以上,使药物全部解离或结合,这样才能准确定量。对于带有机酸根的化合物的液相检测,比如马来酸氯苯那敏、富马酸喹硫平、苯磺酸氨氯地平,在选择的流动相pH条件下,若目标化合物以离子型存在,则马来酸、苯磺酸和富马酸等有机酸也会以盐的形式存在,这些有机酸因含有共轭结构均有紫外吸收,从而在液相条件下也会出现一个色谱峰。因此,做此类物质的有关物质和含量测定时就应注意,不应将有机酸的峰误认为是杂质峰,或者是将有机酸的峰误认为是目标化合物的峰,造成结果的误判。3.无机酸盐峰《中国药品标准》采用HPLC法检测盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液的有关物质。以硫酸铜D-苯丙氨酸溶液(取D-苯丙氨酸1.32g与硫酸铜1g,加水1000mL溶解后,用氢氧化钠试液调节pH值至3.5)-甲醇(82:18)为流动相,检测波长为293nm。标准规定,供试品溶液色谱图中如有杂质峰,各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。实际分析时,在3.3min出现一个很大的峰,色谱图见下图 。经过分析,认为与盐酸稀释后进样的峰位相同,因而在计算有关物质时不应将该峰误认为是杂质峰。笔者在参与针对新版药典用的氢溴酸右美沙芬化学对照品的标化工作中,参照《中国药典》 中氢溴酸右美沙芬胶囊含量测定的方法,对氢溴酸右美沙芬进行有关物质检查,流动相为乙腈-磷酸盐缓冲液(取磷酸和三乙胺各5mL,加水至1000mL)(28:72),检测波长220nm,实际检测时发现在2.5min出了一个很大的色谱峰。为了验证该峰,用溴水稀释后直接进样分析,结果在同样位置出峰。见下图。因此,在结果判定时,应注意不要误将该峰归纳入杂质峰。类似于含有有机酸的药物,含有无机酸的药物在通常的流动相pH条件下也均会发生解离,以盐形式存在的化合物进入液相系统后会以游离碱的形式存在,盐酸和氢溴酸是强酸,也在流动相里解离形成氯离子和溴离子。在对不同水中氯离子含量的比对分析中,用1cm的石英比色皿,取一定浓度的氯化钠标准溶液作为待测液,采用紫外-可见分光光度计,扫描范围280~350nm,确定了氯离子在波长为308.7nm左右处有最大吸收。研究也验证了溴离子在200~220nm波长范围内有较强的紫外吸收。分析原因,可能是氯离子和溴离子有8电子的稳定结构而导致紫外吸收,具体原因还有待进一步分析。
  • 应用 | 定向有机玻璃表面能与黏结强度研究
    摘要酸处理和等离子处理后定向有机玻璃表面粗糙度和表面极性增加,同时表面润湿性能得到改善,使黏结强度分别上升了14%和22%;而过渡层预处理提高了基材表面能,处理后定向有机玻璃表面极性与TPU相近,降低了界面张力,明显改善界面黏结性能,黏结强度由4.44kN/m上升至23.61kN/m。研究背景轻度交联和定向研磨赋予了定向有机玻璃(stretched acrylicsheet)更为优异的力学性能、抗裂纹扩展性能和光学性能,使其强度高、韧性优良,具有良好的耐热性和耐久性,因此成为航空透明件的主要材料。定向有机玻璃与热塑性聚氨酯(TPU)中间层作为航空有机层合结构透明件的关键材料,二者间界面的黏结强度是影响有机层合透明件在工程应用中可靠性的重要因素。实验部分接触角测试:采用德国KRÜ SS接触角测量仪测量液体在固体表面上的接触角。每次滴液2μL,在样品表面稳定30s后读取结果。取10个接触角平均值作为此液体在该表面的接触角。所有测量均在室温(25 ℃)下进行。测试液体使用去离子水、二碘甲烷和乙二醇,测试液体表面能参数如表1所示。 表面能计算:根据Van Oss理论,对表面能有贡献的除了色散力外还有极性作用力,并将极性部分视为电子给体与电子受体之间的相互作用。因此表面能分为Lifshitz-vander Waals分量γLW和Lewis酸碱分量γAB(分为Lewis酸分量γ+和Lewis碱分量γ-)。固体的表面能γS和液体的表面能 γL可分别表示为: 固液之间界面张力γSL与固体的表面能和液体的表面能的关系为: 根据杨氏方程,可得: 表面能作为衡量润湿性能的重要参数,固体表面能可以通过测量一系列测试液体在固体表面上的接触角,通过上述方程就可以计算。结果与讨论由于界面的形成、结构和稳定会受到多种物理、化学因素的影响,目前没有单一黏结理论可以解释所有的黏结现象。但不论是何种黏结机理,都要求黏结的二者具有良好的润湿性能。将结合在一起的两相分开所需力做的功称之为Wa,为: 式中:γ1, γ2分别为两相表面能;γ12为两相间界面张力。从粘附功公式可知,增大两相表面能或者降低两相之间界面张力都可以提高黏结强度。不同预处理方法处理的定向有机玻璃基材和TPU胶片表面接触角测试结果如表2所示。由红外结果可知,酸处理和等离子处理后与水接触角定向有机玻璃表面C=O极性基团含量增加,亲水性增加,酸处理和等离子处理后水接触角减小;且酸处理和等离子处理后表面粗糙度增加,有利于接触角的降低。而过渡层处理后,样品表面疏水基团-(CH₂ )-含量增加,表面粗糙度下降,故水接触角增加。 根据表2的接触角结果计算得到的各材料表面能,结果见表3。TPU表面能较处理前后定向有机玻璃都低,说明TPU作为中间层材料可以在定向有机玻璃表面铺展,且处理后样品表面能增加,更有利于TPU在表面的铺展和吸附。由表3中参数可知定向有机玻璃和TPU都属于极性聚合物,且呈现出明显的Lewis碱特性。定向有机玻璃的极性源于侧链上的酯基;而TPU的极性来自于主链上的氨基甲酸酯基、醚键等基团。材料γAB大小差异与极性基团在分子结构中所处位置有关。高聚物的极性大小可通过偶极矩来判断,极性基团活动性越好,高聚物极性越大。TPU的线性主链上氨基甲酸酯基和醚键酯键能形成分子内氢键,使得极性下降。由红外结果可知,经酸处理和等离子处理后,定向有机玻璃表面含氧基团数量增加,故表面能极性分量γAB增大。而过渡层界面相较于定向有机玻璃表面具有更多的-(CH₂ )-基团,柔性优于定向有机玻璃,有利于降低界面张力;同时过渡层界面的表面自由能极性分量与TPU胶片相近,由润湿理论所述当黏结剂与被黏体的极性相匹配时,界面张力最小;且处理后表面能增加,由粘附功公式可知,过渡层处理同时增加了表面能并降低了界面张力,有利于提高TPU与定向有机玻璃之间的黏附功。小结(1)酸处理和等离子处理在提高定向有机玻璃表面粗糙度的同时增大了基材的表面张力,增加了表面极性,提高了黏结界面处分子间相互作用力,从而改善了TPU在基材表面的黏结性能。但界面处物理吸附力对提高黏结强度效果有限,经酸处理和等离子处理后定向有机玻璃与TPU黏结强度分别提高了14%和22%。(2)过渡层处理大幅度改善了定向有机玻璃与TPU的黏结性能。这是由于形成了与定向有机玻璃和TPU具有一定化学相容性的柔性界面,同时与TPU极性匹配,增大表面能并降低了界面张力。过渡层处理后黏结强度由4.44 kN/m上升至23.61 kN/m。(3)比较三种预处理方法对定向有机玻璃表面性能的影响以及与TPU间黏结强度差异,相较于增加表面粗糙度和物理吸附作用,改善界面的极性匹配性和化学相容性对提高TPU与定向有机玻璃间的黏结性能更具优势。本文有删减,详细信息请参考原文。
  • 探秘:近红外光谱技术如何判别果实成熟度?
    近红外技术的诞生在水果产业技术方面产生两大效益。一是技术的升级换代。例如,以往是破坏性检测水果糖度,而现在实现了无损检测。二是填补空白。例如,以前没有任何一项技术可以无损检测树上果实的糖度,现在却已实现。近红外技术判别果实成熟度是以往判别方法和技术的升级,此类研究本应与以往技术进行关联论述,但很少有人论及近红外的检测指标与以往方法和技术之间的关系,本文试图回答这个问题。这篇文章有两个关键词:果实成熟度和近红外技术。第一个关键词果实成熟度。不知从何时开始,果实的成熟期被划分为 3类:可采成熟期、食用成熟期和生理成熟期。特别是生理成熟期被认为是水果内部种子已充分成熟,此时的果肉已经开始腐烂变质,不宜食用[1,2]。本人的认知与之相反,应该先是生理成熟期而非最后。例如,洋梨系列,先是生理成熟并采摘,放置十天半月后方能食用。鉴于目前有关果实成熟度的描述和解释以及定义尚未统一的现状,本人认为从发育-成熟-后熟-催熟方面的描述更加科学,故介绍如下。所谓成熟(maturation),是指果实发育成原本的大小,成分充实,处于收获状态,即食或通过催熟等方式后食用。成熟的果实仍然挂在树上,会进一步后熟(ripening),加速着色和果肉软化,变成全熟(fullripe)状态。另外,收获成熟的果实后,果实会继续进一步成熟,也就是催熟(postharvest ripening),再变成适熟(eating ripe),迎来食用时期[3],如图1所示。图1 果实发育不同阶段示意图之所以讨论这个问题是因为成熟度决定着采收期,也就是生理成熟程度。果实种类不同采收期和采收方式也不同。例如,无花果只能成熟一个采收一个,而苹果可以成熟一个采收一个,也可以一次性采收。前者是边判断树上单个苹果成熟度边收获的方法,主要用于高品质或附加值高的早熟、中熟品种的收获。而后者则是在一个时期内集中收获,如“富士”等晚熟品种就用这个方法[4]。过去,果实一个个采收,或集中收获后进行成熟度分级只能凭借目视判别,常用果实色卡与果实表皮颜色和底色等表观现象进行对比。当然,还有经验法。果实成熟度的本质是果实内部成分不断发生着生化和质构的变化,评价指标因果实而异,如(表1)。众所周知,近红外技术依据上述表1部分指标可以实现挂在树上的每个果实成熟度的判别,也可在线逐一检测每个果实的成熟度。由此涉及到第二个关键词,近红外技术。有关近红外技术判别果实成熟度的论文很多,绝大多数都是把评价指标与近红外光谱直接关联进行建模分析,并未与现有评价体系进行呼应。近红外技术在判别果实成熟度方面是替代以往经验法或色卡比对法,是技术升级换代,并非填补空白。经过本人的努力,只检索到山根崇嘉[5]和阪本大輔[6]的论文中,总结归纳了果皮叶绿素与淀粉指数(starch index)、果皮底色(ground color)之间存在着相关关系,证明可以通过近红外技术检测果皮叶绿素含量判别果实成熟度的内涵。特此简述如下。山根等人利用近红外专用检测仪(おいし果,千代田電子工業(株))检测水果内部品质,针对丰水、幸水和秋月梨三种日系梨采集果实650~740 nm 的漫反射光谱,PLS建模得到果皮叶绿素预测值与实测值高度相关的结论,如图2所示。图2 果皮叶绿素含量实测值与计算值的关系(2016年产)(左图) 图3 用2017年“幸水”模型,验证2016年各品种叶绿素含量(右图)同时,作者还进行了叶绿素含量实测值和果皮底色之间的相关分析,如图4所示,并得出4个关系式。混合(粗实线) y = 0.0383 (x - 11.8825)2+ 0.4274 (r2 = 0.944)幸水(实线) y = 0.0364 (x - 12.2582)2+ 0.2770 (r2 = 0.937)丰水(短虚线) y = 0.0369 (x - 11.8198)2+ 0.5599 (r2 = 0.953)秋月(长虚线) y = 0.0345 (x - 13.1957)2 - 0.0587 (r2 = 0.949)图4 叶绿素含量实测值与果皮底色关系由此可知,通过近红外技术检测日系梨果皮叶绿素含量就能替代现有果实色卡比对方法,实现无损判别梨果实的成熟度。除了上述两个关键词之外,特别值得一提的是果皮叶绿素的实测方法。叶绿素提取的方法很多,主要包括二甲基亚矾(DMSO)法、丙酮乙醇水混合液法、丙酮乙醇混合液法、创性传感检测法和无损预测法等,这些方法各有优势,且主要集中在叶片上。对梨果皮中的叶绿素的提取与含量测定已有相关报道,但研究结果中果皮的色素含量有较大差异,且不稳定[7]。尤其是日系梨果皮表面被软木层(cork layer)所覆盖,必须去除软木层露出果皮方能取样测量果皮叶绿素。山根等人根据Porra(1989)的方法测定叶绿素含量[8]。首先对拟采样部位的软木层用透明胶带稍用力按压后再撕下来,以此反复至完全去除,就不会损伤露出表面。采样部位的果皮(已除去软木层)用陶瓷刀(CP-99,京瓷(株))将果皮剥至一定厚度(1.7 ~ 1.8 mm),制成直径12mm的圆片果皮备用。然后在圆片果皮中央切出一处刀口,浸泡在1mL的N,N二甲基甲酰胺中,放置在约4°C的阴暗处24小时,提取。从提取液中取出果皮后,用5000 g进行3分钟的离心分离(CF15RX,(株)日立制作所),用分光光度计(Bio spect -1600,(株)岛津制作所)测量澄清液646. 8nm,663.8 nm,以及没有叶绿素吸光的750.0 nm的吸光度作为悬浊度基线,来求得含量。叶绿素含量计算公式:叶绿素(a+b)含量(μgmL-1) = 17.67 (A646.8 - A750.0) + 7.12 (A663.8 - A750.0)A:表示各波长的吸光度。除去软木层后,为了防止果皮褐变,需要进行一系列尽可能快的操作,同时,为了防止叶绿素的光分解,将提取液放入遮光箱,一直保管到测量结束。要想获得准确的近红外模型预测值,不但要注重光谱采集、预处理以及建模方法,还应同等重视实测值的正确获取,因为近红外的预测值精度永远不会超过实测值的精度。阪本等人针对6种苹果也进行了与山根等人研究思路非常类似的实验。不同的是评价指标,苹果除了果皮底色以外,还增加了淀粉指数。这里只以大家熟悉的富士苹果为例进行介绍和说明。由图5可知,富士苹果叶绿素的实测值与预测值相关系数高达r2=0.967。叶绿素实测值与果皮底色和淀粉指数均呈曲线相关(图7,8)。同样,该实验说明通过近红外技术检测苹果果皮叶绿素含量可以替代现有经验法、果实色卡比对法、淀粉指数法,实现树上和在线无损检测判别果实的成熟度。图5 富士苹果果皮叶绿素实测值与预测值之间的关系(2018年)图6 用2018年“北郎”模型预测2019年富士苹果的实测值与预测值的关系图7 富士苹果叶绿素实测值与果皮底色之间的关系图8 富士苹果实测叶绿素值与淀粉指数的关系综上所述,近红外技术检测所用的指标也许直接或间接与果实成熟度相关,该指标若能与以往方法或技术涉及的指标具有相关性,则可证明近红外技术可用于果实成熟度的判别。本文内容纯属个人思考和观点,受水平和能力所限,尚存诸多未尽事宜,仅供参考。参考文献:[1]孙梦梦,鞠皓,姜洪喆,等。水果成熟度无损检测技术研究进展[J].食品与发酵工业,2023,49(17):354-362[2]黎丽莎等:近红外无损检测技术在水果成熟度判别中的应用研究,华东交通大学学报,Vol.38 No.6Dec.,2021[3]果樹園芸学の基礎/伴野潔/山田寿/平智 [4]石井雅樹:果実の収穫適期定量判定アプリの開発,http://www.tohoku-hightech.jp/file/seminar/kouen3.pdf石井雅樹:果実の収穫適期定量判定アプリの開発,http://www.tohoku-hightech.jp/file/seminar/kouen3.pdf[5]山根崇嘉等,ニホンナシにおける果皮のクロロフィル含量の非破壊計測,園学研.18 (3):253–258.2019[6]阪本大輔等,リンゴにおける果皮のクロロフィル含量の非破壊計測,園学研.20 (1):73–78.2021[7]吴悦菊等,梨果皮色素含量的测定方法研究,中国农学通报 2023,39(28):119-125[8]Porra, R. J., W. A. Thompson and P. E. Kriedemann. 1989. Determination of accurate extinction coefficients and simul taneous equations for assaying chlorophylls a and b extracted with for different solvents: verification of concentration of chlorophyll standards by atomic absorption spectroscopy.Biochim. Biophys. Acta 975: 384–394.(文章来源:中国农业大学 韩东海教授)
  • 怎样判断气体检测仪是否需要维修?
    气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的仪器,广泛应用于工业、环保、医疗等领域。随着工业化的加速和人们对环保意识的提高,气体检测仪在日常生活和工作中扮演着越来越重要的角色。那么如何判断气体检测仪是否需要维修呢?本文跟随逸云天小编一起详细探讨下吧。  以下是一些判断气体检测仪是否需要维修的常见迹象:  1.校准问题:如果检测仪的校准不准确或无法通过校准,可能需要维修或更换传感器。  2.指示异常:如指示不稳定、闪烁、无指示或指示与实际情况不符等。  3.报警功能故障:报警器不工作或误报警等问题。  4.电池问题:电池寿命变短、无法充电或电池漏电等。  5.损坏或破损:检测仪外观有明显的损坏、裂纹或连接线松动等。  6.性能下降:检测灵敏度下降或响应时间变慢。  7.频繁故障:如果检测仪经常出现故障或需要频繁维修,可能存在更严重的问题。  综上所述,关于判断气体检测仪是否需要维修的相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。  未来,逸云天公司会更加科学的协调环境和社会资源,采用现代化的管理模式,对企业的质量管理和服务水平提出更高的要求,以过硬的品质在不断创新中前进。
  • 癌症是否需要化疗?基因检测有望帮助判断
    p   这是一个长期追寻的目标:开发一种能揭示患有癌症的病人是否需要化疗的测试。 /p p   如今,人们可能有了针对乳腺癌的此类测试。一项为期5年、涉及分析这种肿瘤基因的研究,追踪了该测试的有效性。研究表明,一些在术后通常会接受化疗的女性其实能安全地跳过6个月的疗程。 /p p   “这朝为单个病人量身定制疗法更近了一步。”并未参与此项研究的英国伦敦癌症研究所Mitch Dowsett表示。 /p p   作为癌症疗法的支柱,化疗非常折磨人。它会导致恶心、疲劳、掉发,有时会引发危及生命的感染或心脏问题。化疗甚至能生成新的癌症。不过,它可能并非必需的。在一些人体内,肿瘤具有很高的侵袭性,而在另一些人体内,它们会很多年处于休眠状态。 /p p   目前,医生基于肿瘤大小或者是否会扩散到淋巴结等因素,作出治疗决定。而个性化治疗取得的大多数进展是在开发针对乳腺癌的 strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " span id=" _baidu_bookmark_start_4" style=" line-height: 0px display: none " ? /span span id=" _baidu_bookmark_start_6" style=" line-height: 0px display: none " ? /span span id=" _baidu_bookmark_start_6" style=" line-height: 0px display: none " /span /span /strong a title=" " style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " href=" http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S01-T000-1-1-1.html" target=" _self" strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 基因测试 /span /strong /a span id=" _baidu_bookmark_end_7" style=" line-height: 0px display: none " ? /span span id=" _baidu_bookmark_end_5" style=" line-height: 0px display: none " ? /span 方面。这些测试利用手术期间采集的肿瘤样本进行。 /p p   一种名为“安可待”的此类测试分析了21个基因的活性,并且从0到100给人们作出评分——分数越高,意味着预后越差。这种测试已提供给一些癌症尚未扩散到淋巴结的女性,以帮助指导关于化疗的决定。 /p p   如今,它在2600余名癌症已经扩散的女性身上进行了测试。这些女性通常总是会接受化疗,以及诸如三苯氧胺等激素疗法。 /p p   在研究中,六分之一的女性获得的“安可待”得分低于12,因此只接受了副作用没有化疗那么严重的激素疗法。5年后,这部分女性中只有6%死亡,或者癌症复发。 /p p   该团队成员、德国贝塞斯达福音医院的Oleg Gluz介绍说,这些数据表明跳过化疗是正确的决策。这是因为此前研究证实,化疗通常会将复发率降低三分之一。也就是说,在这种情况下,只会把复发率从6%降低到4%。而这种小幅降低可能会被化疗带来的已知损伤掩盖。 /p p   Gluz在日前于荷兰阿姆斯特丹举行的欧洲乳腺癌会议上宣布了这一结果。 /p
  • medRxiv:肺泡灌洗液(BAL)中的CD14+外泌体或可作为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)病情严重的判断新指标
    2020年3月24日,急性呼吸窘迫综合征(ARDS)奠基人约翰默里(John E Murry),因罹患新冠肺炎于巴黎逝世。而夺走约翰默里生命的正是新冠引发的ARDS,这个消息令人悲痛。ARDS是由肺内原因和/或肺外原因引起的,以顽固性低氧血症为显著特征的临床综合征,病死率可达70%以上,且随着病情严重程度而增加。因此评估ARDS的病情进展对于预防和治疗尤其重要。近期有研究表明,外泌体的促炎作用与ARDS的发病相关。肺部受大肠杆菌侵染后分泌的外泌体能够诱发肺部产生炎症反应;而在小鼠肺部损伤建模实验中,含有miRNA内容物(如miR-466)的外泌体能够促进肺泡巨噬细胞分泌炎性因子。还有研究表明,肺泡灌洗液中CD14+的外泌体可能作为慢阻肺COPD的病情活动指标。在本研究中,作者发现,肺泡灌洗液(BAL)中的CD14+外泌体或可作为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)病情严重的判断新指标。 先,针对ARDS患者的BAL中所含外泌体的表型进行了研究。研究人员使用Exoview对ARDS患者、未患ARDS的患者和术后对照组患者的肺泡灌洗液BAL中外泌体的表型鉴定。包括了单个外泌体的粒径,浓度及蛋白表达(图1A-E)。进一步对外泌体的亚群分析,结果显示,ARDS患者的CD14+/CD81+外泌体数量明显高于未患ARDS的患者(图2A),且30天内死亡的患者的此项数据高于存活患者(图3A)。同时,作者也检测了其他亚群外泌体与ARDS的相关性,如CD66、CD31、CD41、CD206和EpCaM。CD14+外泌体来源于浸润的单核细胞。有研究表明ARDS患者的单核细胞水平与呼吸衰竭的严重程度相关,且单核细胞来源的外泌体能够导致肺血管上皮细胞的死亡。因此,CD14+外泌体可导致ARDS病情加重,可作为ARDS病情严重程度的指标。 在此研究中,作者使用Exoview系统对肺泡灌洗液(BAL)中的外泌体进行了表征分析,并且对不同来源的外泌体进行了统计,结果发现CD14+外泌体或可作为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)病情严重的判断新指标,为临床上预防或治疗ARDS提供了新的线索。作为外泌体表征分析的倡导者,美国NanoView Biosciences于2018年推出了全自动外泌体荧光检测分析系统ExoView,该系统一经推出,便引起了外泌体领域科研工作者的广泛关注,凭借其稳定、出色的性能,短短几年在全球已有近百个客户,发表文献100多篇。ExoView的表征,能够帮助科学家更深入地了解外泌体与疾病之间的关系,助力疾病诊断和新药开发。参考文献:[1] Mahida, R. Y., Price, J., Lugg, S. T., Li, H., Parekh, D., Scott, A., ... & Thickett, D. R. (2021). CD14 Positive Extracellular Vesicles in Broncho-Alveolar Lavage Fluid as a New Biomarker of Acute Respiratory Distress Syndrome. medRxiv.全自动外泌体荧光检测分析系统(ExoView R100)简介Nanoview所开发的全自动外泌体荧光检测分析系统(ExoView R100)采用单粒子干涉反射成像传感器(SP-IRIS)技术,是一款无需纯化的全自动的新型外泌体表征设备。该设备能够提供全方位的外泌体表征信息,包括颗粒大小、计数、表型与生物标志物共定位等,提供多层次和全面的外泌体测量解决方案。 为了更好的服务中国客户,Quantum Design中国子公司在北京建立了专业的客户服务中心,正式推出专业的全方位外泌体表征测试服务,您只需要少量样品即可获得全方位的外泌体表征数据。欢迎各位老师垂询:010-85120280。前10名订购服务的老师,可享受8折优惠!扫描上方二维码,即刻订购吧!
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