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活度计

仪器信息网活度计专题为您提供2024年最新活度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括活度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的活度计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合活度计相关的耗材配件、试剂标物,还有活度计相关的最新资讯、资料,以及活度计相关的解决方案。

活度计相关的资讯

  • 宁夏计质院浊度计国家计量比对项目获“满意”结果
    近期,由国家市场监督管理总局组织的浊度计国家计量比对项目结果公布,宁夏计质院比对仪器测量En值为0.05,获量值比对“满意”结果。   浊度计是依据浑浊液对光进行散射或透射的原理制成的测定水体浊度的专用仪器,广泛应用于环境监测站、污水厂、化工厂等单位企业的水质检测,是环境监测领域必不可少的设备,其检测精准度直接关系社会民生及生态保护质量。宁夏计质院作为法定计量检定技术机构,为了保证能够准确高效开展浊度计的计量检定,积极参加项目比对,严格按照比对方案进行实验和结果上报,圆满完成了此次比对任务。   本次比对是A类国家计量比对项目,国内有72家计量技术机构参与。宁夏计质院取得“满意”结果,充分反映了对浊度计的检定能力,同时通过与其他院所的学习交流,使得技术人员自身业务能力更加精进,为今后高质量开展计量检校工作奠定了坚实基础。
  • 食品水活度测定仪入驻于河南牧业经济学院
    河南牧业经济学院入驻水分活度主要是应用于食品的研究,水活度仪是影响品质和贮藏特性的重要因素,不仅影响食品的微观组织结构,而且与微生物的生长密不可分,所以,在贮藏过程中,测水活度是非常重要的!冠亚水分活度测定仪技术参数(1) 供电电压:交流100~240V(47~63Hz)(2) 工作环境:温度0~50℃ 湿度0~95%RH(3) 测量范围:温度0~50℃ 活度0.000~1.000AW(4) 测量精度:温度± 0.2℃ 活度±0.012(@25℃)(5) 重 复 性:≤0.012(6) ) 分辨率: 0.001AW(7) 测量时间: 一般样品几分钟 (8) 测量通道:多通道(9) 校准方式: 自动校准(校正值补偿) 标准饱和盐溶液(10) 显示方式:大触摸彩屏800×480 DOTS(11) 显示速度:实时显示检测曲线 (12) 操作方式:触摸(13) 输出方式:微型打印机 (14) 通讯方式:RS232双重接口(15) 功 耗:10~20W 河南牧业经济学院位于河南郑州,是省属公办全日制普通本科院校、河南省第二批转型发展试点高校。 河南牧业经济学院始建于1957年,2013年4月,学校在原郑州牧业工程高等专科学校和原河南商业高等专科学校的基础上合并组建。截**2018年3月,学校总占地面积2112亩,现有龙子湖、英才、北林3个校区,现有全日制在校生33000余人,设有21个专业学院(系),4个教学部,1个示范性软件职业技术学院,1个国际教育学院和1个继续教育学院,其学科涵盖农学、工学、管理学、经济学、理学、法学、艺术学等门类。建设有40个本科专业(方向)和64个专科专业(方向)。现有教职工1700余人,其中具有博士、硕士学位或研究生学历以上教师1120人。
  • FRITSCH激光粒度仪获得光学技术类获奖提名
    1.FRITSCH激光粒度仪获得光学技术类获奖提名元培翻译产业情报:德国:FRITSCH激光粒度仪获得光学技术类获奖提名据澳大利亚媒体5月22日报道,全球最早从事实验用研磨机、粉碎机、破碎机、筛分机、激光粒度仪和缩分机系列配套产品生产的厂家之一德国FRITSCH公司激光粒度仪ANALYSETTE22获得光学技术类获奖提名。 2.激光粒度分析仪的仪器状态激光粒度分析仪的仪器状态主要包括光路校准情况、激光光能稳定性、光学器件是否清洁、进样器工作是否稳定。一般来说激光粒度仪软件都会有背景光能显示窗口,前三个项目问题都可以通过此窗口得到答案。不同厂家的仪器判断方法会有细微的区别,在此以较普及的LS&mdash POP系列仪器为例介绍一下。仪器光路是否校准是以&ldquo 0环&rdquo 和&ldquo 1环&rdquo 光能信号的高低判断的,一般要求&ldquo 0环&rdquo 调节到光能刻度60左右(至少能达到40以上),&ldquo 1环&rdquo 要在20以下(这里的&ldquo 某环&rdquo 其实代表的就是一个个顺序排列的光电探测器)。光能稳定性通过观察&ldquo 0环&rdquo 稳定性判断。    由于测量方法不同,同一个颗粒得到了两个不同的结果。也就是说,一个不规则形状的颗粒,如果用一个数值来表示它的大小时,这个数值不是唯一的,而是有一系列的数值。而每一种测试方法的都是针对颗粒的某一个特定方面进行的,所得到的数值是所有能表示颗粒大小的一系列数值中的一个,所以相同样品用不同的粒度测试方法得到的结果有所不同的是客观原因造成的。颗粒的形状越复杂,不同测试方法的结果相差越大。但这并不意味着粒度测试结果可以漫无边际,而恰恰应具有一定的真实性,就是应比较真实地反映样品的实际粒度分布。    激光粒度分析仪静电喷涂粉末涂料亲水性不佳,在水中有漂浮现象。分散过程中,通常加入少量十二烷基苯磺酸钠或者洗洁精的水溶液(浓度1&mdash 2%)作为分散剂,这样就可以保证涂料颗粒充分浸润到水中。为保证团聚颗粒被分散开,还需要将涂料颗粒悬浮液放在超声波中振荡分散1&mdash 2分钟。往进样器中添加样品时注意手法,既要保证取样均匀又要保证不将气泡带进进样器导致影响测试结果。
  • “食品中的水活度——水活度与食品品质和安全” 研讨会
    美国培安科技公司(AQUALAB 水分活度仪/水活度仪中国独家代理)将于2007年10月中旬在北京举办&ldquo 食品中的水活度&mdash &mdash 水活度与食品品质和安全&rdquo 研讨会。我们希望通过本次研讨会,为大家提供一个学习和交流的平台,认识水活度的重要作用并不断完善中国的食品安全分析体系。 主讲人:Dr. Colin Campbell 美国知名水活度研究专家,美国德州农工大学土壤科学博士,华盛顿州立大学土壤和农作物学副教授,德州农工大学全职研究员,DECAGON公司研发中心总监。 研究领域:水活度 环境监测 土壤水分测量 环境生物物理学 题 目:食品中的水活度----水活度与食品品质和安全 1、讲座内容: 食品中的水活度:水活度与食品色泽、香味、 风味和质感 水活度与食品品质和安全 发达国家水活度立法及政策 主办单位: 美国培安科技公司 美国培安科技公司(www.pynnco.com),中国专业分析仪器提供商,AQUALAB水活度仪中国独家代理,为广大用户提供最精确最快速的水活度测量仪。 AQUALAB水分活度仪/水活度仪:AQUALAB水活度仪测试结果具备权威性,是唯一达到无需日常标定的水活度仪。AQUALAB仪器是AOAC的标准仪器,也是美国FDA食品法规和USP方法1112的强制性标准方法的引用仪器。 报名方式: 因名额有限, 若您有兴趣参加,请于10月10日前提供下列信息,我们会在研讨会开始前与您再次电话确认,并为您寄出正式的邀请函。 姓名: 电话: 手机: EMAIL: 单位: 职务: 报名人数: 1.传真报名:010-655519722 2.电话报名:010-65528800 3.电邮报名:sales@pynncoc.com报名截止日期:2007年10月10日 欢迎及时与我们联系: 美国培安科技公司 市场部 公司电话:010-65528800 张小姐 乔先生 传真:010-65519722 公司地址:北京市朝阳门吉庆里14号佳汇国际A1005 电邮:sales@pynnco.com
  • 干货|7大因素影响激光粒度测试结果
    p style="text-indent: 2em "编者按:粉体的粒度及粒度分布是衡量产品质量的关键性指标,而目前最火的粒度检测方法之一就是激光粒度仪了。这种粒度检测方法不受温度变化、介质黏度、试样密度及表面状态等诸多因素的影响,具有测试速度快、测量范围广、便捷易操作等特点。放眼市场,激光粒度仪的品牌和型号也可谓五花八门,琳琅满目。但值得称道的激光粒度仪虽然不胜枚举,却仍然会收到诸多因素的影响,造成检测结果的不稳定。太原理工大学矿业工程学院的专家张国强就深度剖析了7大影响激光粒度仪检测结果的因素。/pp style="text-indent: 2em "专家观点:/pp style="text-indent: 2em "目前市面上的激光粒度分析仪其基本原理均为米氏散射理论及其近似理论。包括测量纳米级颗粒所使用的动态光散射原理也是借助米氏散射理论而补充完善起来的 。米氏散射理论把待测颗粒等效成各向同性的球形粒子,在入射光照射下根据麦克斯韦电磁方程组,可以求出散射光强角分布的严格数学解。 利用米氏散射理论的基本公式进一步求出此时散射光强分布对应的颗粒粒径。米氏散射理论通过测量待测样品的散射光强分布巧妙地解决了超细颗粒的粒度测量问题,但由于基于米氏理论的激光粒度测量技术本身的复杂性,提前预先设定的边界条件并不能全面地反映实际样品的具体情况。 同时商品化的激光粒度分析仪由于受生产厂家技术实力水平的限制,导致各厂家仪器的内部构造与算法程序等方面均存在差异。/pp style="text-indent: 2em "为探究粉体粒度测试评价用标准样品的特性,为激光粒度分析仪生产厂家提供优化仪器性能的理论依据,为粒度检测用户提供评价激光粒度测试结果可靠性与准确性的依据。下面我将对激光粒度仪测试结果的重要影响因素进行分析:/pp style="text-indent: 2em "(1)复折射率/pp style="text-indent: 2em "激光散射法粒度测量的对象一般是微米级的粒子,这些粒子的光学常数并不能简单看成/pp style="text-indent: 2em "粒子材料的光学性质,而是指颗粒的复折射率n’,其定义为:n‘=n+ik。其中 n 为通常所说的折射率,虚部k表示光在介质中传播时光强衰减的快慢,即吸收系数,有时也被称作吸收率。/pp style="text-indent: 2em "复折射率的选择合适与否直接影响到粒度检测结果的准确性与可靠性,但是影响待测颗粒复折射率的因素较多,难以确定其准确值,所以到目前为止在激光粒度测量领域中仍旧没有确定复折射率的统一方法 。在实际的粒度检测过程中,一般只是对同种物质使用一个固定的复折射率,这样的测量结果必然会与样品的真实值有较大偏差。 但是如果针对不同粒/pp style="text-indent: 2em "度区间的颗粒都去寻找其复折射率,却又不现实的。/pp style="text-indent: 2em "(2)折射率/pp style="text-indent: 2em "Mie 散射理论是麦克斯韦电磁方程组的严格解,激光法检测的前提假设是粉体粒子是球形且各向同性的,大多数晶体在不同的方向上有不同的折射率。由于不同厂家的设备中光能探测器的数量、空间分布位置、灵敏度的不同也会导致检测结果的差异。/pp style="text-indent: 2em "(3)内置算法/pp style="text-indent: 2em "由于光强分布的差异,不同粒度仪生产厂家所采用的软件内置算法不同,造成系数矩阵的计算结果差异,由此给反演带来不同程度的误差。/pp style="text-indent: 2em "(4)内外复折射率/pp style="text-indent: 2em "球形石英粉等颗粒,在高温环境下烧灼成型。由于既要成球,又要熔透转变为非晶型或不定形,其技术难度很高。 所以在生产过程中会有部分无定形态的熔融石英包裹在结晶石英上,以及熔融石英内部含有空心气泡。这种颗粒被称为双层颗粒,颗粒内外复折射率不同,导致激光法测量时可能带来较大误差,据相关文献,最大误差可能超过 50%。/pp style="text-indent: 2em "(5)反常异动现象/pp style="text-indent: 2em "有研究者发发现在有些折射率下对于部分粒径区间,随着粒径的变小,散射光强分布主峰会向探测器内侧移动,而正常情况下应向探测器外侧移动,从而影响粒度检测的结果。 这种现象被称为散射光能分布的反常移动现象。/pp style="text-indent: 2em "(6)分散状态/pp style="text-indent: 2em "使用激光粒度仪检测过程中,需注意保证待测颗粒处于良好的分散状态。 当前市面上的主流激光粒度仪, 基本上都带有离心循环分散和超声分散两种分散模式,所以对于这种类型仪器的用户,不建议测试前的机外分散, 因为在用烧杯将分散后的溶液导入循环槽的过程中极易在杯底残留部分大颗粒,导致测试结果产生误差。 在仪器中分散样品时,应注意根据物料性质调整超声和离心循环分散的功率,太大容易导致气泡的产生,太小则容易导致分散效果变差和大颗粒沉底。/pp style="text-indent: 2em "(7)仪器的保养程度/pp style="text-indent: 2em "激光粒度仪的保养程度,对检测结果有较大影响。激光粒度仪需要定期标定维护。在实际的使用过程中发现,部分样品极易在测试过程中附着在仪器的管路内部,从而混入之后的测试样品中带来测试误差。而仪器自带的清洗功能很难解决这类问题,需要在激光粒度测量中引起足够重视。/pp style="text-indent: 2em "鉴于激光粒度测量过程中的影响因素过多,各种样品不同粒级区间的复折射率难以确定,所以目前来看并没有可靠地依据来证明激光粒度测试的准确性,这也是激光粒度检测急需解决的问题。在对粉体粒度要求较高的领域,可以采用多种粒度检测手段,综合比较检测结果,来得到较为可靠的粉体粒度值。此外研制并推广国家及行业内认可的激光粒度分析标准样品,也是一个解决激光粒度检测差异性的实用方法。/p
  • 水分活度测定及重要意义
    随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的日益加快,大家对于食品的品质要求也越来越高。其中,微生物的生长繁殖是导致食品腐败变质的重要因素。  据了解,控制微生物生长的方法大概有以下几种:  1.“热杀菌”方式,但这样可能破坏食品本身营养成分中的活性物质,严重影响产品的营养性,并且在冷链运输过程中也会存在温度失控的问题。  2.控制酸度,但会受到口味等因素的制约。  3.控制渗透压,这种方法需要在食品中添加较多的糖类以及盐类物质,但这样在增加产品储藏性的同时也增加了食品的健康风险——高糖会增加糖尿病风险,高盐会增加心脑血管病的风险,同时部分高渗透压的芽孢杆菌在如此环境中也会长期存在且会分泌大量的内毒素。  4.采用防腐剂,用化学物质杀灭微生物,但防腐剂在人体内无法完全分解,而且肠道内有着人体的正常菌群,防腐剂杀灭食品中有害微生物的同时也会杀灭人体的正常有益菌群,严重扰乱了人体肠道微生物系统,长期使用后患无穷。  意大利Steroglass斯特洛WaterLab 高精度露点水分活度仪,采用镜面冷却露点传感器和创新的智能控制模式,分辨率高达0.0001aw,准确性0.003aw,,5min之内即可完成测试,可以准确、快速测出样品的水活度值(aw)。  除此之外,通过控制食品中的水活度,使微生物失去赖以生存的水分环境,可更方便、有效地控制微生物的生长,延长食品货架寿命。  水分活度的严格定义是: 在一定温度下,溶液状的水分或食品中水分的蒸气压p与相同温度下纯水的蒸气压po的比值,即Aw=p/po。主要用于反应食品平衡状态下的微生物能利用的或者能参与化学反应的有效水分、产品稳定性和微生物繁殖能力。  由上图,可以看出水活度和产品中的脂类氧化、褐变、维生素流失、酶的活性以及微生物生长有着密切关系。产品中发生的生化反应(如美拉德反应)和酶促反应是引起产品品质变化的重要原因之一,降低产品的水分活度可以延缓酶促褐变和非酶褐变的进行。同时,低水分活度能抑制产品的化学变化,稳定食品质量。  综上所述,为了保证产品性能的稳定,需要控制水活度值在一个较窄的范围之内,因此水分活度的测定被广泛应用于研发、生产及质量控制等领域,对掌握食品品质的稳定性与储藏性具有重要意义。  下表是水活度和微生物生长的关系,在低于这些值的条件下,对应的菌类不能生长繁殖:  Aw范围在此范围内的最低水分活度一般所能抑制的微生物  1.00~0.95假单胞菌、大肠杆菌变形杆菌、志贺氏菌属、克雷伯氏菌属、芽孢杆菌.产气荚膜梭状芽孢杆菌、一些酵母  0.95~0.91沙门氏杆菌属、溶副血红蛋白弧菌、肉毒梭状芽孢杆菌、沙雷氏杆菌、乳酸杆菌属、足球菌、一些霉菌、酵母(红酵母、毕赤氏酵母)  0.91~0.87许多酵母(假丝酶母、球拟酵母、汉逊酶母)小球菌  0.87~0.80大多数霉菌(产生毒素的青霉菌),金黄色葡萄球菌、大多数酵母菌属(拜耳酵母)SPP、德巴利氏酵母菌  0.80~0.75大多数嗜盐细菌、产真菌毒素的曲霉  0.75~0.65嗜旱霉菌(谢瓦曲霉、白曲霉、WallemiaSebi)、二孢酵母  0.65~0.60耐渗透压酵母(鲁酵母),少数霉菌(刺孢曲霉、二孢红曲霉)  0.60微生物不增殖  通过测定和控制食品的水分活度, 可以做到以下几点:  (1)预测哪种微生物是潜在的腐败和污染源   (2)确保食品的化学稳定性   (3)使非酶氧化反应和脂肪非酶氧化降到最小   (4)延长酶的活性和食品中维生素   (5)优化食品的物理性质, 如质构和货架期。  值得注意的是,产品水分含量与水分活度并不存在统一的相关性。例如:酱油、果酱,外表像是高水分产品,但大部分水分与盐、糖或其它成分相结合,因此它们的水分活度值很低,在0.80左右。  目前,水分活度仪广泛应用在食品/药品/化妆品/饲料等领域,已被纳入众多标准体系:如GB中国国家标准,FDA、USDA法规和GMP、HACCP等。  并且,该设备运用新的校准和精确的温度控制系统,可以使样品仓内温度迅速达到指定温度(如25℃)。另外,该设备可控制样品室内温度:15-50℃,并带有TEST LIFE模拟程序,可以帮助用户测定不同温度条件下样品的水分活度,为产品的储存温度和包装条件提供有效的判断依据,对于判断产品真实货架寿命具体实际的参考意义。  订货信息  订货号描述  SQKY082974标准配置: WaterLab水活度仪、校准溶液套装、样品杯(50个)、USB硬盘、数据线、触摸笔、清洁套装,出厂报告、操作手册。  SQLA081946样品杯,含盖,PP材质,φ40mmx12mm,10ml, 带书写区,250/盒  SQPD081790校准溶液,0.250 aw, 50支/盒  SQPD081791校准溶液,0.500 aw,50支/盒  SQPD081792校准溶液,0.760 aw, 50支/盒  SQPD081793校准溶液,0.920 aw, 50支/盒  SQPD081796校准溶液,0.984 aw, 50支/盒  SQPD081795校准溶液,1.000 aw, 50支/盒  SQTR074678热敏打印机,含数据线、打印纸  SQPD083591传感器清洁套装,包含清洗液、擦拭棒、纸、活性炭
  • 收购连连 获奖不断——丹纳赫第一季度大事记
    p  strong丹纳赫宣布收购美国IDT/strong/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/ee259f19-1f43-4363-881e-f77cf8e65076.jpg" title="001.png"//strong/pp  2018年3月9日,丹纳赫宣布,已达成最终协议收购Integrated DNA Technologies (以下简称" IDT" )。IDT将作为丹纳赫生命科学平台内的独立运营品牌,为分子生物学、qPCR、下一代测序、合成生物学、基因编辑和分子诊断等基因组应用提供高价值消耗品。/pp  IDT公司由Joseph Walder博士于1987年创立,现已发展成为其服务市场的领导者,拥有超过1,200名员工和超过100,000名全球客户。/pp  IDT主要业务是为学术和生物制药研究,生物科技,农业,临床诊断和药物开发终端市场的客户提供高质量的定制DNA和RNA寡核苷酸。IDT还开发了基因组应用的专有技术,如下一代测序,CRISPR基因组编辑,qPCR和RNA干扰。通过其GMP服务,IDT制造用于多种癌症和大多数遗传性和传染性疾病的诊断测试的产品,每天生产超过65,000种核酸,为超过10万名生命科学研究人员提供服务。/pp  strong口腔平台Insignia™ 中国扫描中心启动!/strong/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/31c68fb7-36b4-4eeb-a4c0-cc590d936c46.jpg" title="002.png"//strong/pp  开启数字化矫治新篇章/pp  2018年3月1日,由丹纳赫口腔平台卡瓦集团与倍康美公司联合建立的Insignia™ 中国扫描中心正式启动!建立扫描中心,将PVS扫描数据直接上传至网络云端,有效缩短一周case设计时间,让矫正更快一步!这将会是Insignia™ 的发展里程碑上又一个新突破!/pp  2018年1月4日,口腔行业领航者卡瓦集团与卓越义齿服务商康泰健集团达成战略合作,并授权中国倍康美为卡瓦集团设计中心。聚焦终端,更好地服务中国牙医,让中国的每个人都不再为口腔困扰。/pp  Insignia™ 中国扫描中心的建立,是Insignia™ 在2018年做的第一个提升!不久Insignia™ 中国网站也将平稳上线,会帮助解决上传和下载资料受网络及网站等因素影响的问题。/pp  strong哈希宣布收购荷兰Kipp & Zonen/strong/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/e96491fb-9a9b-4c84-b06b-30be7edd6612.jpg" title="003.png"//strong/pp  2018年2月,丹纳赫环境及应用解决方案平台哈希公司(Hach)宣布收购荷兰Kipp & Zonen公司,Kipp & Zonen在仪器以及配件的设计和生产领域是行业领先者,主营太阳辐射测量和大气探测仪器。它的加入将完善哈希环境领域尤其是OTT水文业务的产品线,并促进哈希公司气象学和太阳能领域业务的增长。/pp  多年来,哈希公司始终秉持“世界水质守护者“的使命,以“绿色科技和智能化”为技术发展方向,一直致力于为用户持续提供多领域优质的水质监测解决方案和完善的售后服务。而此次收购荷兰Kipp & Zonen公司显示出了哈希在其他环境监测领域的进取心。/pp  strong爱博才思喜获“最受关注质谱仪器”奖/strong/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/f685e3b3-1cef-4f2a-9e0d-0278c1b7ca21.jpg" title="004.png"//strong/pp  2018年2月8日,丹纳赫生命科学平台爱博才思公司(SCIEX)的QTRAP® 5500液质联用质谱系统在2017年度“科学仪器行业最受关注仪器”评选中获得“最受关注质谱仪器”奖项。/pp  “科学仪器行业最受关注仪器奖”自评选以来,已成功评选过10届,作为仪器行业重要产品奖项之一,该奖项评选旨在表彰当年度受用户关注最高的仪器。/pp  QTRAP® 5500 LC/MS/MS系统在同一台质谱上能提供超高灵敏度的定量分析数据和定性分析数据(能做MRM,就能MS/MS)。它将串联四极杆的扫描方式和线性离子阱的扫描方式完美地结合在一起,其使成为药物发现,ADME/毒理研究,代谢组学,法医学,临床研究,环境和食品安全分析等诸多领域的超级分析平台。/pp  strong颇尔、爱博才思共同荣获/strong/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/ed7a2537-13b1-4de1-97a4-75859b84390d.jpg" title="005.png"//strong/pp  2017 Innovation Awards Top5/pp  2017年12月,同属丹纳赫生命科学平台的颇尔(Pall)和爱博才思(SCIEX)共同荣获2017 Medicine Marker杂志颁发的全球15强革新产品奖。/pp  Medicine Marker 杂志设立的Innovation Awards 奖项旨在评选当年上市的生物制药行业最具创新性的设备、软件、设施、技术或相关的服务,以表彰生物制药行业设备和服务的供应商在促进行业发展,提高生产效率和工厂灵活性方面所作出的突出贡献。/pp  Innovation Awards评选组高度评价Pall 的Cadence™ 在线洗滤产品(Inline DiafiltrationModule):“通过单向流完成传统切向流的洗滤功能,使得生物制品连续化生产方式得以实现。”/pp  Innovation Awards评选组同样也高度评价了SCIEX X500B QTOF:“专为生物药分析而设计,高性能且操作简便,强大的BioPharmaView™ 软件,极大的简化了数据处理流程,加速生物药表征分析工作。”/pp  strong徕卡病理系统——VISION 24/strong/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/03408d0b-2f97-4bba-b108-34782405758e.jpg" title="006.png"//strong/pp  2018年1月,丹纳赫诊断平台徕卡病理系统的一位员工用自己的亲身经历,表达了期盼公司产品能够早日实现24小时癌症诊疗的愿景 --- 提高癌症诊断的精确性、速度以及降低其成本,实现24小时完成快捷、精确的检测过程,从而推进治疗的优化。这位员工在年度体检发现自己甲状腺出现病变后,赴医取样诊断,经历了漫长的一周时间等待之后,才拿到诊断报告。亲身经历这种煎熬,让徕卡人更加立志推进癌症的诊疗进程,以最大可能挽救受到病情威胁的生命。/pp  徕卡病理系统致力于打造中国和世界一流的病理产品。其产品涵盖切片机,脱水机,包埋机,染色机及其他实验室设备,覆盖组织学的每个步骤,并为整个实验室提供高效的工作流程方案。/p
  • 吉天公司FIA-6000喜获“2007年度科技成果奖”
    2007年9月18日,在上海光大会展中心举办的第18届多国仪器仪表学术会议暨展览会上,“FIA-6000全自动流动注射分析仪”荣获中国仪器仪表行业颁发的“2007年度科技成果奖”。FIA-6000全自动流动注射分析仪是北京吉天仪器有限公司承担的国家“十五”科技攻关重大项目,该项目已成功的产业化。目前该仪器主要用于水、食品及大部分环境样品的检测,应用非常广泛。screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 上海市计测院科研项目获2022年度国家自然科学基金资助
    近日,上海市计测院微纳米计量与仪器研发创新团队的“基于光学探针干涉的三维微接触测量机理及技术研究”项目,经申报获2022年度国家自然科学基金青年科学基金项目资助。   国家自然科学基金青年科学基金项目坚持支持基础研究,注重培养青年科技人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力,激励青年科技人员的创新思维,培育基础研究后继人才。   项目拟提出一种基于光学探针干涉的三维微接触测头模型。利用探针干涉高灵敏度、高精度的传感特性,寻求建立基于该方法的测头传感机理及位移传递机制;设计三轴测量力一致的悬挂结构,实现三轴分辨力、刚度各向同性的三维微接触测头开发。   我国装备制造要由中低端向中高端迈进,核心关键是解决超精密测量能力问题。项目研制成功后,将在测头传感机理和位移传递机制方面取得创新成果。突破微纳测头刚度、分辨力各向同性等关键技术难题;解决半导体、航空航天、精密制造中高深宽比、自由曲面、侧壁及边沿等复杂微结构的测量和表征问题。将满足微纳制造中不断缩小的特征尺寸与不断提高的测量精度的趋势要求,对推动微纳坐标测量技术发展具有重要意义。
  • 食品微生物控制和防腐剂超标溯源—关键控制因素水活度的缺失
    培安公司 食品里微生物的生长是一个长时间的动态发展过程。食品出厂时,即使微生物检测指标完全合格,在运输、储存和零售等过程中,因为食品贮存环境湿度、运输温度和防腐剂等条件的改变,微生物最终有可能超标,因为这是一个因果关系,只要生长条件如水活度、温度、时间等具备,微生物就会开始持续生长。例如,2005年左右,中国某食品公司从广州向日本出口花生,由于到港后海关检测花生中黄菌霉素超标,连续三次被退回。厂家感到费解的是,明明出港检测产品每项微生物指标都是合格的,在海运路上微生物就长出来了,厂家的解决方案就是多加防腐剂,事后究其原因,一是水活度超标,二是广州到日本海运耽搁了时间,三是运输公司为了节省海运耗油,多赚钱,放宽了对花生运输温度的控制。种种因素造成三次花生出厂时微生物没超标,而到了日本后却总是超标。其问题的深刻和蹊跷,令人深思,发人深省。 中国食品安全质量体系现行相关标准只关注于对微生物生长的现象指标控制,即强制性检测肉毒杆菌、黄菌霉素、大肠杆菌等指标生长的结果,而不监测微生物生长的过程控制因素,如果这些微生物超标,就判断不合格。往往国家和社会对现象结果的过分关注,疏忽了本质原因的关注,达不到微生物生长整个动态过程的监控目标,这是现行国标的一大缺陷。比如,2011年11月,思念三鲜水饺被检出含金黄色葡萄球菌,消费者和媒体纷纷控诉产品不合格,而厂家回应宣称&ldquo 被检出的微生物含量符合新国家标准,产品是合格的&rdquo 。消费者和厂家存在争议,谁对谁错,专家也道不明白。实际上是因为微生物的生长是动态的,生长条件没控制好,一旦开始生长就是持续呈指数倍的生长。产品出场检验合格,到消费者手中就可能不合格了,这只是个时间问题。矛盾的根本原因在于国标未对微生物生长的过程和影响因素强制监控。区别于中国国标,欧美日国家对影响微生物生长的因素水活度进行监控,如果发生此类事件,就可溯源是否是厂家没控制好微生物生长条件的责任。不基于水活度控制的微生物含量检测,只能代表当时样品是否有问题,并不能保证食品长时间的安全性。中国国标把食品安全控制仅仅放在结果表征的层面上,意义不大,治标不治本,最后,把企业界引向了普遍存在的通过添加过量防腐剂来延长保质期的控制误区。 1. 微生物生长特点及复杂控制因素 食品里面微生物生长是一个长时间的动态发展过程,在一定的条件下微生物会不断的以指数倍数增长。微生物的生长,如肉毒杆菌、黄菌霉、沙门氏菌等,其生长过程受很多因素影响,如温度、湿度、渗透压、水活度、氧化还原电位、氧气等因素。为了抑制食品中微生物的生长,企业通常采用热杀菌、冷藏、控制酸度、密封等物理方法杀死产品中的微生物,即使这样也不能将微生物赶尽杀绝,同时采用这些方法还会提高生产成本、恶化口感、并不易于监管和执行。 为了解各种微生物生长过程,需要分析各类影响因素,治标必先治本,我们分别来分析抑制和刺激微生物生长的一些因素,以及一些常用的控制微生物生长的措施的合理性。 第一、自然界中存在大量微生物孢子。孢子是植物所产生的一种有繁殖或休眠作用的细胞,能直接发育成新个体。微生物靠孢子生长,是微生物生长的自然规律,无法改变。孢子繁殖迅速,数量庞大,无法采用杀死孢子的方法控制微生物的生长。 第二、高温消毒。采用热杀菌的方式抑制微生物的生长。例如,将食品高温消毒,如果杀菌温度足够高,病原微生物会被杀死了,但食品本身营养成分活性物质也很可能被破坏,同时也将不复存在,严重影响产品的营养性;同时再冷链运输过程中也会遇到温度失控的问题。即采用高温消毒的方式抑制微生物生长会受到其他因素的制约。低温方法常常受到不可控的贮运及零售条件制约,不以人意志为转移。 第三、控制酸度,采用控制酸度的方式抑制微生物的生长的目的。会受到口味等因素的制约例如,改变食品如橙汁的酸度,来达到抑制微生物生长的目的,同时橙汁口感性状也变了,那么在微生物生长得到控制的同时,消费者不一定会认同太强的酸味。酸度控制,影响食品的最终口味,从而影响产品的市场。 第四、采用控制渗透压的方式来控制微生物的生长,必然要添加较多的糖类、以及盐类物质,这样在增加产品储藏性的同时也增加了食品的健康风险,高糖会增加糖尿病风险,高盐会增加心脑血管病的风险,同时部分高渗透压的芽孢杆菌在如此环境中也会长期存在且会分泌大量的内毒素,如不慎食用也会危及生命健康。 第五、控制水活度。水是生命之源,各种微生物生长在生长过程中,唯一无法替代物质就是水,确切的来讲是自由水。因此通过控制微生物赖以生存的自由水这一因子,可以广泛并且方便地控制微生物在食品中的生长。通过对水活度的控制我们可以实现对加工工艺的精确控制,防止过度干燥同时可以实现对微生物生长的控制。我国传统工艺和生产标准中强调的是水分含量,殊不知真正影响微生物生长的是水活度而不是水分含量。水活度监控,早就是欧美日强制标准,最无风险的方案。在本文中我们会对水活度的重要性和应用做细致介绍。 第六、采用添加防腐剂的方式抑制微生物的生长。由于上述控制方式的缺失,于是防腐剂具有廉价方便的特点被广泛使用,但是防腐剂给人类健康带来的损害是非常严重的,中国已出现食品工业界普遍大量添加防腐剂的现象,以目前广泛使用的食品防腐剂苯甲酸为例,国际上对其使用一直存有争议。比如,因为已经有苯甲酸及其钠盐蕴积中毒的报道,欧共体儿童保护集团认为它不宜用于儿童食品中,日本也对它的使用做出了严格限制。但因苯甲酸及其钠盐价格低廉,在我国仍普遍使用。即使是作为国际上公认的安全防腐剂之一山梨酸和山梨酸钾,过量摄入也会影响人体新陈代谢的平衡。并且,防腐剂对于子孙后代的影响尚没有表现出来,如果等危害儿童的大脑发育,降低国民的智力等这种恶劣影响在我们子孙后代身上表现出来时,那将是非常可怕的,因此防腐剂不值得提倡。 各种微生物生长影响因素 杀灭温度酸度水活度渗透压防腐剂肉毒杆菌100℃ 5hourpH&le 4.80.9719.1%食盐 7ppm亚硝酸钠荧光极毛杆菌50℃ 10minPH&le 3.00.975%食盐2ppm次氯酸钙大肠杆菌60℃ 15minpH&le 5.30.958%食盐15ppm二氧化氯 5min产气荚膜梭状芽孢杆菌100℃瞬时pH&le 4.50.955%食盐200pp乳链球菌素沙门氏菌55℃ 30minpH&le 3.70.958%食盐丙酸 0.2%--0.4%霍乱弧菌56℃ 30minpH&le 4.50.955%蔗糖0.5ppm氯15min李斯特氏菌70℃ 2minpH&le 4.00.9225%食盐0.2%双乙酸钠金黄色葡萄杆菌70.4℃瞬时pH&le 4.80.9020%食盐5%石炭酸 10~15min 2. 水活度和微生物生长的关系 1)水活度的概念 人们发现水分含量评价的缺陷,一些具有相同水分含量的食品,相同时间内腐败变质的情况明显不同,水分含量相同但保质期却不同。这是因为食品中水的状态,分为自由水和结合水两种。而微生物或生化反应只能利用其自由水能。因此常规的水分含量测定不足以预报食品质量安全。 水活度,简称aw,指食品水分达到平衡状态下,自由水的含量,即系统中水的能量状态标志,近似地可以认为是自由水所占总水分含量的百分比,表示平衡状态下食品中的水与其他物质结合的自由和紧密程度。虽然水含量和水活度都是用来描述水分存在的状态,只有水活度反映食品的稳定性和微生物繁殖的可能性。水是生命之源,自由水含量的多少可以反映出微生物生长的趋势。水活度与食品中微生物生长、生化反应速率、结晶性、溶解性等安全以及功能因素有着密切的关系。相对于温度、pH等因素,水活度是控制食品腐败和确保质量安全最相关的因素。 2)水活度和微生物生长的关系 水活度检测的目的,是解决微生物生长的问题,通过对水活度的检测可以实现对产品安全性的鉴定,也可实现对产品食用安全性做出预警。美国和日本的法规规定,微生物生长受制于最低水活度,高于该aw微生物便开始大量生长。水活度检测70年代就已纳入美国预防性微生物监控,FDA强制规定,库存食品水活度超过0.85就不能上市销售,在日本规定,库存食品水活度超过0.90就不能上市销售。 水活度-稳定性图示 水活度对微生物生长的限值 水活度对致病菌生长的限制 自由水是微生物生长的基础和必要条件。研究证明,反映自由水含量的水活度与黄曲霉菌和沙门氏菌生长呈重要因果关系。如上图所示,当水活度高于0.65时,霉菌开始生长,高于0.91时大多数微生物便开始繁殖。当水活度超过0.70(25℃)时,食品易受黄菌霉素侵染,水活度越高,黄菌霉素的生长也越快,食品的污染程度也越高。水活度还对控制美拉德反应、延缓酶反应和维生素活度产生影响,并且对食品颜色、口味和香味也起决定性作用。 3. 中美食品安全评估体系的区别 水活度概念已成为食品安全预防性控制的关键控制因素,美、日、欧发达国家均已将水活度检测纳入FDA、USDA 法规和GMP、HACCP 体系。 美国在HACCP关键控制点监测系统中明确定义:&ldquo 可通过限制水活度来控制病原体的生长。&rdquo 美国食品与药品监督管理局(FDA)规定:潜在性危险食品是指达到平衡的食品pH大于4.6,水活度大于0.85,此标准可监测预处理是否完全杀死肉毒杆菌。 我们看到,基于水活度体系微生物控制的法规,在美国和日本都是强制性法规,在中国却没有任何强制法规,而是企业自愿引入控制项目。 中国食品安全管理体系没有找到关键控制因素,没有找到基于控制水活度体系真正实现控制微生物生长的因果方法。在美国和日本食品中水活度控制都是强制性法规,在中国既很少见到相关学术研究和讨论,也没有相关水活度控制法规标准,基本上处于被疏忽的状态,主要是企业自愿检测。政府只关心最终结果的现象指标,中国只是强制性检测黄菌霉素、肉毒杆菌不能超过。但如果水活度超标,什么时候微生物长出来,只是一个时间的问题,这是非常麻烦的。所以我国政府经常通过抽查来监控,造成食品中不是防腐剂超标,就是微生物超标的两难境地。中国政府在食品安全质量体系出现严重缺失,我们的专家需要重新的思考对国家的食品安全的责任。 4. 微生物生长的关键控制因素是水活度 中国的食品安全管理体系问题在于,现行微生物指标控制标准受微生物动态发展过程的制约,中国的食品安全管理体系是建立在以治标为基础上的。我们规定,黄菌霉素不能超过多少、肉毒杆菌不能超过多少,这其实都是长出来以后的数值,关键在于,微生物的生长是持续性的,今天的数值和明天的数值不一样,这样就导致今天检测出来是合格的,明天测出来也许就是不合格的。因为微生物在生长,并且条件不一样生长的速度也不尽相同,很难控制。微生物的生长过程并不能通过检测结果来控制,只要条件存在,微生物的生长就是持续的动态过程。人为可控的关键因素是控制微生物生长的条件。控制微生物的生长条件,才能从根本上保证微生物的含量不超出安全范围。 在一个模糊控制系统内,有很多关键控制因素相互影响,并会影响到最终结果,分析这些控制因素之间的主次关系,一定要找到最关键控制因素,就找到了主要矛盾,以此为基本控制点,纲举则目张,为全面影响和改善系统控制的结果,所以我们怎么在一个动态微生物生长系统里,找到在系统里治本的方法。水活度在食品微生物生长影响因素控制中,是最直接、最基础,最容易的。水活度是微生物生长的关键控制因素,它是问题的关键,是主要矛盾。要从根部把微生物掐死,那就只能是控制水活度。 微生物生长从根本上讲,是由于水活度起基础作用,没有水活度,其他如温度、酸度超标将不产生作用。采用控制水活度的方式抑制微生物的生长。相比控制其他因素的优点是更全面、更节省、更经济,防范于未然。 食品温度、酸度和水分等受很多因素的制约,无法自由控制,既不能改变食品的口味,又不能消毒过分。寻求食品中微生物生长最佳控制方法控制水活度可控制微生物生长,通过加防腐剂的方法来阻断微生物生长的潜在危害非常巨大,要追踪微生物生长的动态,找到微生物生长的源头,即水活度(活性水),进行水的能量控制,通过控制水活度的方法切断微生物生长的源头,才能真正控制微生物的生长。如果中国建立以水活度为强制控制因素,未来就不会出现那么多的防腐剂超标和微生物超标的问题。 5. 防腐剂普遍超标是关键控制因素缺失的必然结果 1)防腐剂和防腐剂过量的危害 防腐剂(preservative),是指天然的或化学合成的物质,加入食品、药品、颜料、生物标本等,可以延迟微生物生长或化学变化引起的腐败。在绝大多数情况下防腐剂会给接触者带来一定的健康风险或健康损害。食品工业中常用的防腐剂有亚硝酸盐、苯甲酸钠、三梨酸钾、二氧化硫等,防腐剂超标准使用会对人体造成损害,防腐性能越强的防腐剂对于健康的损害也就越大。 中国食品行业面临一个巨大的安全隐患,是防腐剂的过量添加。防腐剂严重超标的问题,刻不容缓,状态非常紧急,如果防腐剂持续超标,儿童智商会收到影响,解决防腐剂超标问题,利国利民。但现实情况是,企业找不到微生物生长的原因,不得不在食品中大量添加防腐剂,抑制微生物的生长。企业通过添加大量防腐剂解决微生物生长,本身就说明中国现行管理体系是失败的。 较三聚氰胺来讲,中国食品安全质量体系存在比三聚氰胺还可怕的问题,即大规模防腐剂超标的问题。三聚氰胺已经引起重视,其作为一种非法添加剂已经被取缔,毕竟乳制品只是菜单中很少的部分,相比牛奶我们在日常生活中食用了更多的含防腐剂的各种固体食品。因为防腐剂不会立即让你出现问题,防腐剂对于人体健康的伤害是渐进的,不会在某个时间集中爆发出来。已经有研究证明的是长期食用大量防腐剂,会扰乱人体代谢平衡,而防腐剂的慢性伤害问题,还在研究。可能你长大了,会成为一个低能儿,大脑反应迟钝,身体也不好,发育也不健全,因为防腐剂问题的隐秘性,使得人们对防腐剂的警惕程度大大降低,更使得部分对健康造成潜在危害的防腐剂,作为合法添加剂在食品工业中大量使用。解决防腐剂超标的问题,利国利民,刻不容缓。 2)使用防腐剂的原因 现行食品卫生标准中关于微生物控制指标,是强制性标准并且详细给出了限值,并未就控制微生物生长影响因素等条件作出任何指导性的意见和规定,这是中国食品安全评估体系的根本缺陷。中国食品安全质量体系中,对微生物生长的控制,只测标不测本,即只测肉毒杆菌、黄菌霉素、大肠杆菌等指标,如果微生物超标,就判断不合格,即只把食品安全控制放在显性的表征上来。这种标准建立的基础是不可靠的,也是非常搞笑的。导致的最直接后果是,企业为了产品合格,把具体的品质控制目标就变成了单一的迎合这些标准的要求。食品里面微生物生长是一个长时间的动态发展过程,食品出厂的时候,微生物没有长出来,企业不知道是哪里出了问题,因此为了保险,不得不大量添加防腐剂,目的是抑制微生物生长,延长保质期。于是,防腐剂便作为杀灭细菌微生物的有效制剂而大行其道。 《食品添加剂使用卫生标准》严格规定了防腐剂的种类、质量标准和添加剂量,但令人感到十分遗憾和极为担心的是,许多食品生产企业违规、违法乱用、滥用食品防腐剂的现象却十分严重。主要原因是微生物超标的危害是即时性、致命性的,如可能爆发集体性食物中毒事件。而防腐剂对于人体健康的伤害是渐进的,不会在某个时间集中爆发出来。这样使得防腐剂的问题更加隐秘,使得人们对防腐剂的警惕程度大大降低。更使得部分对健康造成潜在危害的防腐剂作为合法添加剂在食品工业中大量使用。生产者在经过利益权衡后,往往会选择增加防腐剂的用量来达到杀灭微生物的目的,这样便可以将致病微生物超标的风险降到最低。而微生物如果超标那么对于食品生产者来说是致命的。如集体性食物中毒事件往往是由于致病微生物造成。 3)防腐剂普遍超标是必然结果 众所周知,通过控制温度、酸度等传统手段来解决微生物生长的问题都不现实,存在着种种弊端。而水活度作为微生物生长控制的关键因素,在中国食品安全体系里没有得到体现,使得企业缺乏水活度控制微生物生长的指导方法,而防腐剂能很好的平衡生产工艺、流通控制、产品口感等各方面的问题,于是在中国食品界出现了一个有趣的现象,微生物不超标,防腐剂大量超标。 中国食品中微生物不超标而防腐剂超标的原因是,中国没有水活度的强制标准,食品行业不控制水活度,只单纯依赖防腐剂来控制微生物,不但治标不治本,甚至会因食用过量防腐剂带来更大更长久的身体伤害。区别于中国食品安全体系,欧美日等发达国家都对水活度控制食品生产有指导意见,并实行强制标准。美国食品药品监督管理局(FDA)所规定的食品生产过程良好操作规范(GMP)中明确地把水分活度定义为反应食品安全性的重要指标。在危害分析关键控制点(HACCP)监测系统中明确定义:&ldquo 可通过限制水分活度来控制微生物病原体的生长。&rdquo 例如,在美国规定火腿肠水活度不能超过0.85,而我国火腿肠水活度都是一般都在0.9以上,如果套用发达国家的标准的话,水活度全部超标。可是,食品微生物却没有超标,吃起来味道还行,原因是防腐剂早就过量了。 对于一个食品中诸多微生物控制指标来说,如果只有其中一项防腐剂的含量超出规定,相对这不是一个大问题,两害相权取其轻,许多生产控制成本可以降低,对于食品生产者来讲这也许仅仅是从利益最大化,风险最小化的角度来对这个问题做出的决策,造成防腐剂在国内食品工业中大量滥用。表面上看这是一种不合法也不合乎情理的做法,但是从更深层次的角度来看,这其实是制度的缺失。这是由于国家未将控制微生物生长的关键控制因素即水活度,引入到食品安全风险控制体系中,指导食品企业应用到生产过程,而带来的必然结果。 6. 水活度控制是解决微生物和防腐剂超标一系列问题的关键控制因素 食品安全受多种因素影响和制约,其中最重要的就是微生物含量的控制。在微生物宏观控制体系里,涉及一个保质期的问题,牵涉到运输、温度、防腐剂等条件。从动态发展角度来看,微生物的生长是一个不断变化的过程,还没长出来时,测这些指标是意义不大的,因为随着时间的推移,条件一旦形成就会迅速长出来的。中国现行的食品安全的标准建立在测试各项微生物含量上,如黄菌霉素、肉毒杆菌、大肠杆菌等,国家指标规定是这项不能超,那项不得检出,问题这是一个不断增长的动态问题,我们要用长远发展的眼光来看,今天可能是合格的,明天可能就是不合格的。所以,给企业带来了很大的困惑。只把食品安全控制放在某一个时间点的显性的表征上来,就给防腐剂添加创造了客观条件。对于厂家来说,微生物今天测达标,明天又长出来了,他也不知道是什么问题造成的,为了保险起见所以就大量添加防腐剂。 如何在宏观控制体系里面,找到关键控制因素,找到阻断微生物生长的方法,围绕这个中心,指导食品加工企业的产品设计,生产过程控制、运输、保管和零售,必须从链条的源头上即开始置入水活度的理念。国家没有指导性的标准方法,企业为了对微生物进行控制,简单的将添加防腐剂作为主要控制方法,我国现行的食品安全控制体系指导思想缺失是造成企业过量添加防腐剂现象的更深层次原因,而不能简单地只从企业上找问题,体系的失败才造成企业大量通过防腐剂解决微生物超标问题,如果我们建立以水活度为控制微生物生长关键控制方法,厂家就不需要加很多防腐剂。防腐剂最多只会作为一个次要的辅助手段,滥用现象将会大大降低。 微生物生长是一个持续的动态发展的过程,要对它进行全程监控,就要找到提供微生物生存条件的源头,也就是活性水,即控制水活度。也就是说,食品安全性不能仅依靠于产品问题的检测, 而是必须在整个生产过程中被控制。控制食品生产的水活度,就等于切断了微生物生长的源头。追本溯源,才能防范于未然,才是最根本,最可靠,最经济的关键控制因素的思路。 中国安全质量体系需要重新思考,需要从根本上找到微生物关键控制因素,即控制水活度。而不是花多少钱,买多贵多好的仪器,重点是买正确的仪器,这个正确的仪器,即在一个复杂动态宏观系统里,能起到关键控制因素的仪器。要注重和完善危害分析和关键控制点(HACCP)体系,在微生物控制方面,应当建立水活度的强制标准。如果中国建立以水活度为强制控制因素,未来就不会出现那么多的防腐剂超标和微生物超标的问题。提出关键控制因素的理念,通过水活度的合理控制,我们可以实现加工工艺上的突破,并有效补充传统工艺的不足;可以降低防腐剂的使用,有效降低食品安全风险;可以节约成本、便于检测,让得水活度检测成为一种最方便高效的食品安全风险预警手段。这是一个利国利民的意愿,这是我们对国家和民族的责任。 微生物吃坏你的肚子,防腐剂吃坏你的大脑,请爱护我们的儿童! 监控水活度、杜绝防腐剂 降低微生物风险! 培安公司版权所有,如需转载,请注明出处。
  • 上海计测院项目获批上海市2022年度“科技创新行动计划”立项
    近日,经申报推荐、形式审查、专家评审、立项公示等审核选拔,上海市计量测试技术研究院承担的“基于长光程FTIR法检测14nm及以下先进制程用电子特气中痕量氮氧化物杂质的检测方法研究”获批上海市2022年度“科技创新行动计划”科学仪器领域立项。   集成电路制程用电子特气是电子工业生产不可或缺的原材料,电子特气的纯度与晶体缺陷及器件成品率密切相关。“基于长光程FTIR法检测14nm及以下先进制程用电子特气中痕量氮氧化物杂质的检测方法研究”项目将聚焦集成电路行业制程用电子特气的检验检测领域,针对14nm及以下先进制程用电子特气在集成电路制造中出现的质控空白,使用长光程傅里叶变换红外光谱法,提出一套检测电子特气中关键氮氧化物杂质的方法,可重点提升长光程FTIR操作应用的技术水平,形成仪器共享的操作流程和应用技术,有效提高傅立叶变换红外光谱仪的利用率,提升电子特气超痕量杂质的分析水平。   上海市计量测试技术研究院(SIMT)是我国最早建立的计量检定专业机构之一,是上海地区由国家授权的法定计量检定机构,也是国家计量行政部门批准设立的大区计量测试中心——“华东国家计量测试中心”,国家科技行政部门命名的国家级测试中心——“中国上海测试中心”,迄今已走过90年历程。   SIMT地处国内最重要的经济、金融、贸易、航运中心的上海市,随着上海市的工业化和科技的不断发展以及城市综合能力水平的提高,对计量和检测技术提出许多课题和要求。在国家和地方政府的大力支持下,SIMT的装备实力逐步增强,技术能力也不断得到提升,开展了大量技术规范的制修订,完成了诸多科学研究课题,并参与了许多重大工程和重大项目建设,每年检定、校准、检测的样品超过百万台(件),在经济建设与社会发展中发挥了强有力的技术保障和支撑作用。
  • 百特激光粒度仪获第十一届高交会优秀产品奖
    在2009年11月16日召开的第十一届中国国际高新技术成果交易会上,百特激光粒度仪荣获“优秀产品奖”,成为本届高交会上唯一获此殊荣的激光粒度仪产品。  中国国际高新技术成果交易会是由商务部、科技部、工业和信息化部、国家发改委、教育部、国家知识产权局、中科院等单位主办的中国规模最大、最具影响力的高新技术交流交易会,是展示中国及世界高新技术产品最新成果的盛会。丹东市百特仪器有限公司多年来承担了十几项国家和省市科技计划项目,通过自主创新和产学研合作,研制成功具有国内外先进水平的激光粒度系列仪器,产品畅销全国31个省市自治区,还出口到16个国家和地区,受到用户的广泛好评,成为中国知名的激光粒度仪品牌。在高交会展出期间,丹东百特激光粒度仪的良好性能和优美设计,获得了国内外参观者的关注,数百份资料被索取一空,多家国内外用户和客商表达了合作意向。成为本届高交会辽宁展团一道靓丽的风景线。  百特激光粒度仪在本届高交会上获得“优秀产品奖”,既是对百特多年自主创新的肯定,也是百特迈向更高目标的起点。百特将再接再厉,在科技创新的道路上努力前行。
  • Cell Res:袁钧瑛院士等团队首次发现新冠病毒促进 RIPK1 激活以便于病毒传播
    由SARS-CoV-2引起的COVID-19是持续的全球大流行病,对全世界的公共卫生构成重大挑战。一部分 COVID-19 患者会出现全身炎症反应,称为细胞因子风暴,这可能会导致死亡。受体相互作用的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 1 (RIPK1) 是炎症和细胞死亡的重要介质。  2021年10月18日,中国科学院上海有机化学研究所袁钧瑛,南方科技大学张政,海军军医大学赵平,华中科技大学刘良及中国科学院深圳先进技术研究院李亮共同通讯在Cell Research 在线发表题为“SARS-CoV-2 promotes RIPK1 activation to facilitate viral propagation”的研究论文,该研究检查了 RIPK1 介导的先天免疫与 SARS-CoV-2 感染的相互作用。该研究在人 COVID-19 病理样本、SARS-CoV-2 感染的人肺类器官和 ACE2 转基因小鼠中发现了 RIPK1 的激活。使用多种小分子抑制剂抑制 RIPK1 可降低 SARS-CoV-2 在人肺类器官中的病毒载量。此外,RIPK1 抑制剂 Nec-1s 的治疗,降低了死亡率和肺病毒载量,并在 ACE2 转基因小鼠中阻断了 SARS-CoV-2 的 CNS 表现。  从机制上讲,该研究发现 SARS-CoV-2 的 RNA 依赖性 RNA 聚合酶 NSP12(冠状病毒复制和转录机制的高度保守的核心成分)促进了 RIPK1 的激活。此外,由在意大利伦巴第首次发现的 SARS-CoV-2 C14408T 变体编码的 NSP12 323L 变体在 NSP12 中带有 Pro323Leu 氨基酸取代,显示出增强的激活 RIPK1 的能力。抑制 RIPK1 会下调促炎细胞因子和宿主因子(包括促进病毒进入细胞的 ACE2 和 EGFR)的转录诱导。该研究结果表明,SARS-CoV-2 可能具有意外和不寻常的能力,可以劫持 RIPK1 介导的宿主防御反应以促进其自身传播,并且抑制 RIPK1 可能为 COVID-19 的治疗提供一种治疗选择。  由SARS-CoV-2引起的 COVID-19是持续的全球大流行病,对全世界的公共卫生构成重大挑战。血管紧张素转换酶 2 (ACE2) 是公认的主要细胞表面受体,使 SARS-CoV-2进入细胞内,导致多器官损伤并最终致命。虽然有效控制炎症在治疗严重 COVID-19 中的重要性是众所周知的,SARS-CoV-2 与宿主先天免疫系统的相互作用,特别是,全身炎症反应对 SARS-CoV-2 传播的重要性尚不清楚。  此外,COVID-19 的神经学意义已得到越来越多的认可。SARS-CoV-2 可以通过嗅粘膜中的神经-粘膜界面进入神经系统。对美国 8100 万患者的电子健康记录分析发现,COVID-19 患者患神经精神疾病的风险高出 44% 。然而,目前尚不清楚如何有效控制这种疾病的中枢神经系统表现。  SARS-CoV-2 的遗传变异为对抗这种持续的大流行带来了严峻的挑战。SARS-CoV-2 C14408T 变异体在 RNA 依赖性 RNA 聚合酶(RdRp,NSP12)(冠状病毒复制和转录机制的核心成分)中携带 Pro323Leu 氨基酸取代,其传染性和传播性明显高于原始变体。此外,据报道携带 NSP12 P323L 突变和刺突蛋白相关 D614G 突变的 SARS-CoV-2 病毒变体在严重感染组中富集。  受体相互作用丝氨酸/苏氨酸-蛋白激酶 1 (RIPK1) 是炎症和细胞死亡的重要介质。已知 RIPK1 的激活可介导先天免疫反应,如细胞凋亡、坏死性凋亡和炎症。TNFR1 下游 RIPK1 的激活信号可以通过介导 caspase-8 的激活来促进细胞凋亡或通过介导 RIPK3 和 MLKL 的激活来促进坏死性凋亡。重要的是,越来越认识到 RIPK1 激酶的激活在促进炎症中发挥重要作用,包括神经退行性涉及 CNS 的疾病。在 COVID-19 患者的上呼吸道上皮细胞中发现了 RIPK1 激活。此外,对 SARS-CoV-2 感染细胞和患者样本的多个数据集的计算机生物信息学分析导致提示 RIPK1 可能是治疗 COVID-19的重要靶点。  在这里,该研究使用人 COVID-19 肺病理样本、培养的人肺类器官和 ACE2 转基因小鼠检查了 RIPK1 在 SARS-CoV-2 感染中的作用。在人 COVID-19 病理样本、SARS-CoV-2 感染的人肺类器官和 ACE2 转基因小鼠中发现了 RIPK1 的激活。使用 RIPK1 的多种小分子抑制剂抑制可减少 SARS-CoV-2 在培养的人肺类器官中的增殖。  该研究发现 SARS-CoV-2的 RdRp(NSP12)促进了 RIPK1 的激活。由表达 NSP12的 323P 和 323L 变异体的 SARS-CoV-2 感染的人肺类器官中,小分子抑制剂 Nec-1s 对 RIPK1 的抑制下调了促炎细胞因子和宿主因子 ACE2 的转录诱导,以及减少病毒载量。最后,在感染了严重 COVID-19 动物模型 SARS-CoV-2 的 ACE2 转基因小鼠中,用 Nec-1s 进行治疗降低了死亡率、肺病毒载量和体内中枢神经系统表现。该研究结果表明,SARS-CoV-2 可能具有意外和不寻常的能力,可以劫持 RIPK1 介导的宿主防御反应以促进其自身的传播,并且抑制 RIPK1 可能为治疗严重的 COVID-19 提供一种治疗选择。
  • 三思纵横试验机斩获仪器行业2017年度双项大奖
    2017“科学仪器行业最受关注仪器奖”已成功举行过10届,作为仪器信息网重要产品奖项之一,该奖项评选旨在表彰当年度受用户关注最高的仪器。此届评选从2018年1月开始,历时一个月,共计吸引了150余家公司200余台仪器参与其中。经过严格的初筛+申报、投票以及结合仪器信息网相关用户大数据的评选后,三思纵横的UTM4000系列电子万能试验机在众多的国内试验机中成功得魁,获得2017年度国内试验机类别“科学仪器行业最受关注仪器奖”。UTM4000系列电子万能试验机(该仪器获得2013年度“国产好仪器”奖)夺得2017年“科学仪器行业最受关注仪器奖”而“国产好仪器”评选项目则是仪器信息网联合中国仪器仪表协会于2013年开始举办。自第一届“国产好仪器”评选项目开展以来,三思纵横就受到高度关注。(三思纵横UTM4000电子万能试验机脱颖而出获得第一届“国产好仪器”大奖)2017年度“国产好仪器”项目组以多次实地走访的形式对三思纵横产品研发与生产、技术累积、质量控制、销售售后、研发团队、投入设备、未来规划等多方面进行深入了解后,发现三思纵横的SUNS890爱国者系列动态疲劳试验机与风暴新一代电子万能试验机满足多个维度的“国产好仪器”项目的用户综合评价指标,成功得到广大用户的一致认可!SUNS890爱国者系列动态疲劳试验机(PWS-100电液伺服动态疲劳试验机)荣获第三届“国产好仪器”奖接连获得国内仪器行业大奖的青睐并非偶然,作为中国试验机行业中少数能与国外试验机企业进行媲美的三思纵横在成立之初就已注入自主创新的企业灵魂。早在九十年代,三思纵横董事长黄志方先生就已带领当时的旗下企业突破国产试验机的创新、质保、服务等方面的局限和缺陷性,实现了试验机行业从最初的完全依赖进口到自主创新跨越式发展,迅速获得国内市场的信任和支持!风暴新一代电子万能试验机(UTM5305电子万能试验机)荣获第三届“国产好仪器”奖三思纵横之所以一直坚持自主创新,是因为试验机一直是欧美国家对我国尖端科研课题限制出口的产品。因此打造我国试验机民族品牌,增强国产试验机的市场竞争力显得尤为重要。三思纵横成立十年来,坚持研发先进检测技术,生产制造高质量水平的试验机设备,通过持续技术创新实现民族试验机品牌打入国际市场。三思纵横近年推出国家重大专项动态疲劳试验机比肩国外同类产品的荣誉精品,因此三思纵横得到了国家科技部领导的高度肯定和赞赏!2014年6月14日下午,国家科技部部长万钢亲临三思纵横深圳总部视察国家重大专项动态疲劳试验机项目(SUNS890爱国者系列动态疲劳试验机)为了实现试验机技术的持续突破,三思纵横对风暴新一代电子万能试验机(UTM5305电子万能试验机)、SUNS890爱国者系列动态疲劳试验机(PWS-100电液伺服动态疲劳试验机)等试验机设备进行一系列技术更新。更新后的机型能够适应更为多变的实验环境、针对不同的实验要求作出更多的灵活变换并且解决了试验机客观运行中潜在的更多不安全因素。居安思危的求变精神成就了此次三思纵横在众多参选企业中的脱颖而出,成为了连续三届斩获“国产好仪器”称号以及夺得2017年“科学仪器行业最受关注仪器”奖项的关键因素。三思纵横华东区销售总监刘杰参加ACCSI 2018在国际竞争越发白热化的今天,持续创新的产品技术还远不能满足用户的需求,为用户提供全方位精细化的服务更容易得到用户的接受和认可。清华大学教授邓勃曾提出:“用户购买仪器是为了解决实际问题,如果买了仪器不会用、用不好,那么,买了再好的仪器也无济于事。而且用户还会对所购买的仪器和仪器生产厂家失去信心。为了改变这种情况,仪器厂家需要改变营销思维,努力做到买以致用。”为了帮助客户真正实现“买以致用”,三思纵横在中国的主要城市设有12个办事处和6个服务中心,为用户提供一条龙的服务。无论用户在何处拨打服务热线,三思纵横均可为用户提供完美的解决方案、预防性维修,应急修理和系统改造等各种服务。2017,三思纵横工程师曾凡勇赴韩国对韩国理工院内力学实验室老师进行为期一周的产品三思纵横追求专业极致的企业服务精神渗透到前期的产品介绍和技术讲解、中期设备的安装调试和技术操作培训以及后期的维修服务和用户关怀等各个产品服务环节。这种专业负责的企业服务态度锻造了三思纵横独特的企业内涵,也成为三思纵横近年来成功摘获国内众多荣誉大奖的重要奠基石。因而三思纵横吸引了国外优秀的大型企业、高校与其达成了长期稳定的合作。前方频传的喜报将鼓舞三思纵横在国际化道路上越走越远!华东区销售总监刘杰代表三思纵横在宣布获奖现场领取第三届“国产好仪器”证书在三思纵横连续斩获仪器行业双项大奖与三思纵横成立十载之际,三思纵横将继续以质量、服务、科技进步为主线,为客户提供更为优质的产品体验。未来十年,我们将做到每一个细分领域在业内保持第一,为打造客户最信赖的国际化试验机品牌而奋斗,为拉开中国试验机行业新序幕而奋斗!ACCSI 2018(“仪器风云榜颁奖盛典”)当晚盛况
  • 2024年第一季度全球硅晶圆出货量下降5%
    根据SEMI旗下的SEMI Silicon Manufacturers Group (SMG)发布的硅晶圆季度分析报告,2024年第一季度,全球硅晶圆出货量环比下滑5.4%,至2834百万平方英寸(million square inches, MSI),比去年同期的3265百万平方英寸下滑13.2%。SEMI SMG 主席,GlobalWafers 副总裁李崇伟表示:“晶圆厂利用率持续下降和库存调整导致2024年第一季度所有尺寸晶圆的负增长,抛光晶圆出货量同比下降幅度略高于EPI晶圆出货量。值得注意的是,一些晶圆厂的利用率在2023年第四季度触底,因为越来越多的人工智能应用推动了对先进节点逻辑产品和数据中心内存的需求不断增长。”硅晶圆是大多数半导体的基本材料,是所有电子产品的重要部件。高度工程化的晶圆片直径可达12英寸,可用作制造大多数半导体器件的衬底材料。
  • 优普UPL超纯水机荣获“2023年度用户关注仪器奖”
    2024年4月17日至19日,第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)在苏州狮山国际会议中心盛大开幕。在这场科学仪器的盛宴中,仪器采购经理人分论坛,成为了众多参会者的焦点。论坛上,备受期待的3i奖“2023年度用户关注仪器TOP30”获奖名单正式揭晓。优普UPL超纯水机凭借产品性能与创新能力,成功荣获“2023年度用户关注仪器奖”。这一荣誉的获得,是对优普产品质量及服务的证明。3i奖作为科学仪器行业的重要奖项之一,依托信立方长期合作的业内权威专家和数千万用户进行评审,遴选出代表技术发展趋势的创新产品,评选过程严格而公正。本次“2023年度用户关注仪器”评选范围近3万台仪器,然后通过各维度数据的综合计算,最终得出分值最高的30个品类作为此次获奖仪器,在众多优秀科学仪器中,优普UPL能够脱颖而出,实属不易。自优普UPL面世以来,赢得了广泛的市场认可与好评。作为一款实验室用超纯水机,优普UPL在外观设计、水质检测、深度净化工艺等方面表现出色,真正全面满足实验室用水需求。此次第十七届中国科学仪器发展年会上,UPL荣获“2023年度用户关注仪器奖”,无疑是对优普品牌实力与用户口碑的最好证明。同时,这一荣誉也为优普未来的发展注入了强大的动力。未来,优普将继续保持初心,不断追求更好,为用户带来更多心仪的产品和服务。
  • 大昌华嘉携手瑞士Novasina水分活度仪在北京药检所进行药物水活度初步标准讨论
    瑞士著名水分活度仪供应商&mdash &mdash 瑞士Novasina公司销售及产品经理Mr.Bernasconi近期在DKSH工作人员陪同下一行拜访北京药检所进行技术及药物水活度初步标准讨论,并举行小型seminar。Mr.Bernasconi向客户介绍了Novasina的产品特点及最新的应用,客户与Mr.Bernasconi积极讨论,现场气氛活跃。 瑞士NOVASINA公司几十年来,致力于水分活度和湿度检测技术的研究,其产品在空气、气体、原材料、食品和药品等的水分活度和相对湿度的测定和应用领 域处于领导地位,广泛应用于食品工业的开发生产和储存、烟草、空调系统、暖房栽培、印刷和造纸、航空航天、医药、精细化工等行业的生产和质量控制。作为水分活度检测行业的领导者,Novasina专注于水分活度与湿度的精确检测技术,至今已有超过50年的成功经验。由NOVASINA公司自主研发的&ldquo 电阻-电解&rdquo 型水分活度仪已被全世界用户验证为精确度最高、重复性最好、工艺最先进的水分活度仪。大昌华嘉DKSH公司作为瑞士Novasina在华的合作商,一直成功的销售Novasina水分活度产品,需了解新品详情,请接洽华嘉全国各办事处或致电400 821 0778。  上海代表处 电话:021-5383 8811 北京代表处 电话:010-6561 3988 广州代表处 电话:020-8132 0662 成都代表处 电话:028-8676 1111  西安办事处 电话:029-8833 7412
  • 一季度仪器仪表行业出口交货值244.65亿元
    2014年的第一季度有我国仪器仪表行业的完成出口交货值244.65亿元,同比增长5.21%。除了其他仪器仪表制造业、导航、气象及海洋专用仪器制造、教学专用仪器制造、核子及核辐射测量仪器制造、电子测量仪器制造、光学仪器制造行业累计同比增速出现负增长外,其它子行业均出现正增长趋势。  1-3月,各子行业产量累计同比增速有差异,其中,汽车仪器仪表累计同比增速有所回落,达到负0.30%。  另外,2014年3月份全国仪器仪表行业完成出口交货值94.92亿元,同比增长7.36%。各子行业差别较大,其中,其他仪器仪表制造业同比回落达到69.99%,而试验机制造行业同比增加了68.59%。  2014年3月,在仪器仪表行业2种主要产品中,同比增速均出现不同程度的负增长趋势,其中,电工仪器仪表产量同比增速回落到9.22%。  回顾2013年发现,1-3月,全国仪器仪表行业完成出口交货值226.55亿元,累计同比增长13.26%。各子行业出口累计同比增速差别较大,除了实验分析仪器制造、供应用仪表及其他通用仪器制造、农林牧渔专用仪器仪表制造、地质勘探和地震专用仪器制造出现负增长外,其它子行业均出现正增长趋势,其中核子及核辐射测量仪器制造相对其他子行业增幅最大,达到493.24%,地质勘探和地震专用仪器制造累计同比增速出现负增长,为负65.11%。2013年3月份全国仪器仪表行业完成出口交货值87.04亿元,同比增长9.21%。  另根据国家统计局日前发布的数据显示,一季度我国仪器仪表制造业规模以上工业企业主营收入1679.5亿元,同比增加11.6% 利润总额110.1亿元,同比增加10.5% 主营活动利润104.0亿元,同比增加13.8%。  从数据不难看出,今年一季度我国仪器仪表出口交货值的增长速度大幅度下降。在整个制造业都呈现高速发展的形式下,这让人担忧。
  • 国内首个他达拉非新剂型获批,原料药粒度成决定因素
    一直以来,他达拉非的药物剂型只有口服片剂,由于他达拉非水溶性差,生物利用度低,为了达到同等效果,所需的原料药量较多,增加了成本。因此开发新型制剂也成为了国内药品企业追逐的热点。今年,国内首个他达拉非口溶膜新剂型获批,为患者提供了新选择。片剂药物需要到达胃部崩解后,经过胃肠粘膜吸收,而口溶膜则可以在口腔中迅速溶解分散,有效成分经口腔粘膜吸收进入血液循环,有效避免服用片剂对内脏器官造成的损害,达到起效速度更快的效果。据国家药监局网站信息,获批的他达拉非口溶膜剂量分别为2.5mg/5mg/10mg,相对于片剂规格剂量5mg/10mg/20mg,剂量减半,说明口溶膜剂型的生物利用度更高。不仅如此,低剂量用药还能降低鼻塞、头晕头痛、消化不良等不良反应。此药物生物利用度的提高,使用更小粒度的原料药,增加原料药的比表面积从而增加生物利用度是关键。通常来说,难溶性原料药颗粒越小,越能改善药物的吸收率和生物利用度。但与此同时,颗粒越小,比表面积增加,颗粒的流动性也越差,对于片剂的生产难度加越大,难以保证每个药片中载药量的一致性。而口溶膜是将原料药加入到介质中制成的,这样有利于药物的混合,有利于保证载药量的一致性。在原料药微粉化过程中,需要对原料药的粒径进行准确检测。本文采用Bettersize2600激光粒度分析仪检测三种不同微粉化的他达拉非原料药,其粒度分布形态和数据,如图1所示。图1. 三种不同微粉化他达拉非原料药的粒度分布形态及数据从图1看到,三种原料药的粒度分布形态和数据有明显的差异,A、B和C样品的D97分别为11.45μm、14.32μm和35.34μm。从粒度分布看,A样品小于1μm的细颗粒含量最多,B样品次之,C样品最少,说明A样品的微粉化效果最好,B和C样品微粉化效果逐渐变差。据研究,原料药在最大粒径(D97)小于15μm、中位粒径(D50)小于2.5μm时,效果较好。由于采用更细的原料药,他达拉非口溶膜剂型具有吸收快、起效快、服用简便等特点,成为一种获得药监局批准上市的新剂型。丹东百特研制的Bettersize2600激光粒度分析仪,具有准确性和重复性好、操作简便、速度快等特点,符合药企GMP要求,是药物微粉化粒度检测与控制的必备仪器。
  • 百灵威荣获“2011年—2013年度最受欢迎化学试剂品牌”
    在化学试剂信息站年度评选中,百灵威荣获2011-2013年度“z受欢迎化学试剂品p”殊荣。这个荣誉,不仅是用户对百灵威产pz量、丰富的产品供应能力、良好商业信誉的认可,也是对优质服务的肯定。感谢客户对百灵威的信任与支持! 面对新机遇、新挑战、新发展,百灵威秉承“促进科技与工业发展,造福人类”的使命,为集成全球z丰富资源,满足客户多样化的需要而不断进取,努力拼搏!百灵威荣获2011~2013年度z受用户欢迎试剂品p
  • 一次检测6种病毒 博奥集团新冠病毒检测试剂盒获批上市
    p  2月22日,由博奥集团联合清华大学、四川大学华西医院共同设计开发的“呼吸道病毒(6种)核酸检测试剂盒(恒温扩增芯片法)”获国家药监局第2批新型冠状病毒应急医疗器械审批批准(注册证证书号:国械注准20203400178),将迅速应用到疫情防控前线。/pp  据介绍,该试剂盒是在国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士、国家卫健委高级别专家李兰娟院士指导下设计开发的,检测试剂采用等温扩增以及微流控芯片技术,基于高通量碟式芯片和自动化仪器,采集患者的鼻、咽试子等分泌物样本,1.5小时便可一次性检测6种呼吸道病毒,包括新型冠状病毒(2019-nCoV)S和N靶基因以及甲型流感病毒、新型甲型H1N1流感病毒(2009)、甲型H3N2流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒的核酸检测。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/d1f6b4da-ff05-4c9c-a418-e7a00e997e70.jpg" title="微信图片_20200227110208.png" alt="微信图片_20200227110208.png" width="600" height="148" border="0" vspace="0" style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 148px "//pp  据悉,这是国内首个新冠病毒芯片检测系统,也是目前唯一的含新冠病毒在内的呼吸道多病毒指标核酸检测试剂盒。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 331px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/b4245bd7-1fd1-4cb0-a4c8-38e88b1c736d.jpg" title="微信图片_20200227110142.png" alt="微信图片_20200227110142.png" width="450" height="331" border="0" vspace="0"//pp  博奥集团技术人员介绍,此次博奥集团获批的多指标核酸检测试剂盒,可以比其他已获批单一指标检测产品快一倍的速度,同时检测其他5种呼吸道常见病毒,不仅能帮助医务人员快速区分正常人和新冠肺炎病毒感染者,还能有效鉴别流感患者和新冠肺炎患者,从而同步排查其他引起相似症状的病毒,实现对患者的精准诊断、精准治疗。/ppbr//p
  • 2022年一季度全国海关共截获检疫性有害生物1.39万次
    海关总署今天发布,2022年一季度,全国海关共截获检疫性有害生物173种,1.39万次;境外预检淘汰不合格动物2.33万头,淘汰率18.74%。首次从进境种苗中截获光滑拟毛刺线虫、波斯茎线虫。今年是《中华人民共和国进出境动植物检疫法》实施30周年,伴随着中国改革开放和社会主义现代化建设不断深入的步伐,海关作为筑牢国家生物安全屏障的第一道防线,坚持以习近平生态文明思想为指引,不断完善制度体系,持续强化入境检疫,严守国门生物安全。海关组织实施国门生物安全监测计划,对144种动物疫病和18类(种)有害生物进行全面监测。开展“国门绿盾”专项行动,一季度从旅客携带、寄递等渠道截获活体动植物1621次,其中包括大黑弓背蚁、爪哇短胸天牛、芡欧鼠尾草等多种外来物种。针对高致病禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟发生国家和地区的动植物产品发布禁令公告7份,退回、销毁不合格农产品420批,涉及34个国家(地区),有效防范了疯牛病、非洲马瘟、高致病性禽流感、松材线虫、红火蚁、地中海实蝇、小麦矮腥黑穗病菌、番茄褐色皱果病毒等重大动植物疫情疫病和外来入侵物种通过口岸传入,保护了我国农林牧渔业生产安全、生态安全和人民身体健康。4月15日是全民国家安全教育日,让我们树牢总体国家安全观,感悟新时代国家安全成就,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
  • 网络研讨会 | USP922水活度检测方法:将水活度纳入药品安全计划
    自2006年USP 1112(关于水活性在制药中的应用的信息章节)发布以来,制药行业对水活度测试的需求一直在稳步增长。尽管1112为水活度的使用提供了指导,但它不是正式的方法。现在USP推出 922 Water Activity作为正式的方法,有望将促进其作为药品质量管理体系的一部分来实施。本次网络研讨会将回顾最近发布的USP 922水活性方法,以及如何促进水活度检测方法在药物安全和质量控制的应用。会议主题将包括水活度的理论和测量,重点是水活度在药物中的应用,包括微生物生长控制、API稳定性、水分迁移控制、溶解质量、水的冻结过程和包装。网络研讨会议程 简介:药品中水分活度的理论和测量方法 USP 922 概述 结晶形辅料和无定形辅料的临界水活性 水分活度与微生物生长,活性成分降解的关系 如何跟踪水分迁移与水分活度 受邀嘉宾介绍 Carter博士专门从事水活性,水分吸收,水分测定,和货架期的研究。在华盛顿州立大学(Washington State University)获得食品工程和作物科学博士和硕士学位,在韦伯州立大学(Weber State University)获得植物学学士学位。他拥有24年的研发经验。曾在超过23个国家担任培训研讨会的讲师,并为世界各地的公司提供现场培训。他撰写了20多篇关于水分活度、水分吸附等温线和完整水分分析的白皮书,参加了数百次的推广演讲,并在许多科学会议上发表演讲。此外,他还开发了货架期简化案例和水温积蕴值货架期模型,是将水活度应用于货架期预测的领先专家。 线上直播时间:2月22日 13:00-14:00(请扫码填写参会信息)谁应该参加? 制药研究科学家 制药配方科学家 药物质量控制经理 药物质量控制技术人员 制药风险评估团队 制药研发经理 制药生产经理
  • 浙江省首个新冠病毒抗原检测试剂获批
    16日,记者从省药品监督管理局获悉,浙江省首个新冠病毒抗原检测试剂已获国家药监局批准,预计月底前在国内上市。该款产品由位于湖州的浙江东方基因生物制品股份有限公司(下称“东方生物”)生产,产品名称为新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法),可用于《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》明确的抗原检测适用人群,预计日产能可达1000万人份以上。东方生物是安吉经济开发区内一家研发生产体外诊断试剂的高新技术企业,在国内已获新冠病毒核酸、抗体检测试剂注册证。公司副总经理谭金凤告诉记者,该公司的新冠病毒抗原检测试剂已在欧美国家大规模实际应用,积累了一定的临床数据。据杭州海关统计,今年1月至2月,东方生物的新冠病毒抗原检测试剂出口量在浙江企业中排名第二。据海关总署数据,去年10月至12月,浙江的试剂盒(主要为新冠病毒抗原检测试剂)出口货值一直占据全国出口总量一半以上。在抗原检测方面,我省共有18家企业的抗原检测产品纳入出口“白名单”,入围企业数排名全国第二。据了解,浙江省在体外诊断领域具备良好产业基础和技术优势,省科技厅始终把快速检测技术和产品作为科研攻关主攻方向。截至目前,还有十余家浙江企业正在积极准备和申报新冠病毒抗原检测试剂注册。省药品监督管理局药品安全总监董耿表示,下一步将继续对省内研发基础好、出口销量大的产品加大临床研究、资料申报和体系核查的指导力度,助力我省更多新冠病毒检测产品尽快获批上市。
  • 国家级荣誉!睿科集团获评“2023年度国家知识产权优势企业”!
    近日,国家知识产权局发布《国家知识产权局关于确定2023年新一批及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》,厦门共有7家企业获评2023年度国家知识产权示范企业、33家企业获评2023年度国家知识产权优势企业。其中睿科集团(厦门)股份有限公司荣誉上榜,获评“2023年度国家知识产权优势企业”。“国家知识产权优势企业和示范企业”是国家给予企业知识产权管理工作的最高荣誉。多年来,睿科集团深入贯彻知识产权强企战略,大力推进知识产权创造、运用、保护和管理等方面工作,持续加大科技研发投入,聚焦关键技术攻关,依托睿科集团智能技术研究院等研发平台,知识产权数量逐年增长。睿科集团于2022年入选省知识产权优势企业,同年通过企业知识产权管理规范(GBT29490-2013)认证,2023年筹划实施创新管理知识产权国际标准(ISO56005)。截止2023年10月,睿科集团拥有有效知识产权249件,其中发明专利17件、实用新型120件、外观55件、软件著作权1件、视听著作权4件、商标52件。未来,睿科集团将继续加强知识产权管理,强化协同创新,建设成富有创新活力和转化效果显著的创新型企业,为提高科研仪器民族品牌竞争力而奋斗!
  • Bettersize2000激光粒度仪获中国仪器仪表学会2010年度优秀产品奖
    在2010年9月6日,丹东百特Bettersize2000激光粒度仪在众多申报仪器中脱颖而出,获中国仪器仪表学会2010年度&ldquo 优秀产品&rdquo 奖。这是继该仪器获得中国仪器仪表行业协会&ldquo 优秀新产品&rdquo 奖后,又一次获得仪器仪表行业褒奖,表明丹东百特高性能激光粒度仪得到国内权威机构的普遍认可,达到了国内领先水平。
  • 影响水分活度重要的五大因素
    现在是春天微生物繁殖的活跃期,冠亚水分活度仪张明霞来给大家讲下影响活度的因素:(1)水分含量:同种产品的水分含量越高,水分活度越大,产品越易长霉。(2)产品中糖分、盐分:同一类产品中糖分、盐分越重,水分活度越低,越不易长霉。(3)产品锁水保水效果:产品加入锁水保水产品,水分活度越低,越不易长霉。(4)生产与销售环境:包装前湿度越高,产品水分活度越高,越容易长霉。(5)包装环境:包装密封性越好,产品受外部影响越小,水分活度越稳定。通过以上五点,可想而知水活度检测的重要性、、、、、、冠亚水分活度仪应用范围:冠亚GYW系列水分活度仪应用于广泛应用于面包、饼干、蛋糕、膨化食品、休闲食品、脱水食品、干果类、果酱类(萨拉、番茄)、食品添加剂等行业的活度检测中,快速满足烘焙食品、调料、农业、制药、饲料、添加剂、果酱行业等质量检验中对水份活度检测的强烈需求。水分活度仪可以用来判定食品行业的保质期!是目前---行业中水分活度的选择!GYW系列水分活度仪: (1)传感器:进口传感器 (2)准确性:0.010AW (3)分辨率: 0.001AW (4)重 复 性:≤0.005 (5)测量范围:0.000~1AW (6)测量精度:温度± 0.1℃ 活度±0.012(@25℃)(7) 测量时间:一般样品几分钟(8) 测量通道:单通道(多通道可选) (9)显示屏:7寸大触摸彩屏 (10)校准方式: 自动校准(校正值补偿) (11)操作方式:触摸 (12)显示速度:实时显示检测曲线 (13)样品皿容量:20ml (14)温度显示:0-50℃ (15)输出方式:微型打印机 (16)数据接口:RS232 (17)工作环境:温度0~50℃ 湿度0~95%RH (18) 功 耗:20W (19)供电电压:交流220V (20)外形尺寸:280mm×226mm×120mm
  • 美国麦奇克(Microtrac)激光粒度仪又获得7台大单
    在最近的世界100强道康宁公司采购中,瑞士华嘉公司所总代理的美国麦奇克(Microtrac)纳米粒度仪一举取得7台的订单。这是继去年杜邦集团公司采购5台麦奇克(Microtrac)激光粒度仪后,麦奇克粒度仪所获得的又一大单。麦奇克(Microtrac)激光粒度仪前身为世界上著名的激光应用技术研究和制造厂商-Leeds & Northrup 研究所,近半个世纪以来,一直领先着激光粒度分析的前沿技术,可靠的产品和强大的应用支持及完善的售后服务,使得其先进的激光粒度分析技术被广泛地应用于水泥,磨料,冶金,制药,石油,化工,陶瓷等领域,并成为众多行业和跨国企业指定的质量检测和控制的分析仪器。瑞士华嘉公司拥有悠久的百年历史和良好的业界口碑,现为其中国市场的总代理,全国有十多名员工负责此产品的推广、应用、销售和售后服务。北京办事处:010-65613988上海办事处:021-53838811
  • 济南大学于京华团队获2016年度山东省自然科学奖一等奖
    p  近日,山东省无党派人士、济南大学教授于京华科研团队的研究成果“基于结构调控和光电性能的纸芯片微流控基础研究与传感机制”项目获2016年度山东省自然科学奖一等奖。于京华是何许人?她又做了什么?今天,随小编一起来了解一下吧!/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/f88c8d6e-29a0-4bab-8dab-74ee3a460227.jpg" title="微信图片_20170527132312_副本.jpg"//pp  于京华,博士,教授,博士生导师,无党派人士,山东省有突出贡献的中青年专家。/ppstrong  一张纸的大作用/strong/pp  疾病诊断、食品安全和环境污染直接影响人民的身体健康。于京华教授科研团队围绕纸芯片研究取得了一系列重要科研成果,为我国疾病诊断、食品安全和环境污染即时检测做出重要贡献。/pp  纸基微流控是分析检测领域出现的一种新方法,因其可低成本广泛应用的突出特点,成为最具潜力的普及化的即时分析方法之一。于京华教授科研团队成功解决了纸上复杂体系化学反应,在国际上率先实现在纸上由定性到定量分析的突破 解决纸上信号的转换问题,提出纸上高灵敏检测方法的新思想 解决纸上的化学处理方法,发现纸纤维的结构形貌调控规律及纳米材料生长方法,建立多功能的纸芯片检测系统,取得了多项原创性和开拓性研究成果 提出三维芯片的集成,推动纸微流控基础理论的发展,同时推动分析化学学科的发展。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/c38a0c72-187a-4b83-9def-1715a3bb7c2c.jpg" title="微信图片_20170527132336_副本.jpg"//pp style="text-align: center "科研团队部分成员/pp  strong科教育人成果丰硕/strong/pp  于京华教授主要从事仿生传感器、新型免疫分析技术、食品安全、微流控纸芯片的研究。在所从事的研究领域,她先后主持了国家自然科学基金面上项目4项、“863”计划子课题1项、国家十一五科技支撑计划子课题1项、山东省自主创新及成果转化专项课题1项、山东省自然科学基金4项。累计发表SCI 收录论文200余篇,获SCI 他引4000余次,获授权中国发明专利20 余项 省级鉴定研究成果达到国际领先水平。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e2036388-ba38-46f0-bc7a-b64bad894a2b.jpg" title="微信图片_20170527132351_副本.jpg"//pp style="text-align: center "指导学生开展实验/pp  近年来,于京华教授指导学生科研创新硕果累累。她指导的硕士研究生获得第九届中国青少年科技创新奖1项,省级优秀硕士论文1项,省级研究生创新成果一等奖3项、二等奖1项。指导的本科生获得第十三届全国大学生“挑战杯”课外学术科技作品竞赛一等奖1项和交叉创新三等奖1项,获得第十四届全国大学生“挑战杯”课外学术科技作品竞赛二等奖1项,荣获全国首批“小平科技创新团队”。/pp  于京华教授作为无党派人士,积极参政议政。她任济南大学化学化工学院学术委员会主任、学位委员会委员,积极为学院的学科建设、人才培养建言献策,为学院发展提供研究咨询,在人才培养、科学研究和社会服务中做出了突出贡献。/p
  • 疾病标记物的化学发光免疫分析试剂盒的研制 荣获2013年度北京市科学技术奖
    清华大学和北京科美生物技术有限公司(原北京科美东雅生物技术有限公司)合作完成的&ldquo 疾病标记物的化学发光免疫分析试剂盒&rdquo 项目,荣获2013年北京市科学技术奖二等奖,主要完成人林金明、应希堂、李海芳、李振甲等。  体外免疫诊断技术,是利用免疫试剂对血液或体液中疾病相关标志物的特异性识别和反应,评价疾病标志物的异常表达含量水平,准确判断疾病的发生和 发展程度。体外免疫诊断在临床检测中被越来越广泛的使用。继荧光、放射性同位素和酶免疫技术之后,化学发光免疫(Chemiluminescent immunoassay,CLIA) 作为新的免疫分析技术,不仅较放射性免疫无毒无污染,且具有更高的灵敏度和准确性,近年来成为国际争相发展的高端临床疾病诊断试剂。国际市场上的主流 CLIA试剂都由国外企业所垄断。国内体外诊断起步较晚,较欧美有十年以上的差距,市场对诊断试剂的巨大需求长期依赖进口。发展国产化的高端免疫诊断试 剂,对发展我国医药卫生产业和提高社会医疗保障有重要意义。  面向国家需求,立足技术创新。肿瘤和传染病是我国的高发性、高危性疾病。近年来环境污染造成内分泌类疾病患者人数迅速攀升。林金明教授领导的项 目团队与北京科美生物技术有限公司合作,通过10多年的努力,针对肿瘤、传染病和内分泌等高发性疾病诊断的需求,自主技术创新了系列化学发光免疫检测体 系,成功研制了具有自主产权的化学发光免疫诊断试剂和仪器,填补我国化学发光免疫试剂产品空白。项目获得国家授权发明专利15项,国家医疗器械注册证49 项,16项北京市自主创新产品证书,其中关于&ldquo 人类缺陷免疫病毒抗体化学发光诊断试剂盒&rdquo 获科技部&ldquo 国家重点新产品&rdquo 证书。  团队以酶催化化学发光为技术核心,在酶标记技术、抗体包被技术、磁颗粒分离技术和化学发光体系等方面取得多项技术创新:(1)研发了酶标记技术 与抗体包被技术,掌握了辣根过氧化物酶和碱性磷酸酶标记抗体或抗原核心技术;(2)发明了高灵敏度、高稳定性、宽检测窗口期的化学发光底物液;(3)发明 微孔板磁颗粒化学发光免疫分析新技术,使分析时间缩短20倍的同时灵敏度提高近百倍,达到国际领先 (4)发明了人类免疫缺陷病毒(HIV)病毒抗体的&ldquo 双抗原夹心CLIA&rdquo 新技术,指标达到国内外同类产品的领先水平。建立高灵敏度、高通量、快速高效的 化学发光免疫检测体系,开发新一代化学发光免疫分析试剂盒,填补我国化学发光免疫试剂产品空白。  产学研相结合,实现技术快速转化。项目通过产学研相结合的方式,将创新技术快速转化为产品,推向市场并获得广泛应用。基于创新技术研发的 CLIA试剂,通过企业的小批量中试和大量的临床样品检验比对,再进行技术的微调与改进,最终形成适合市场需求和经受实际应用考验的高灵敏度、高特异性、 高稳定性的CLIA系列产品。研发的肿瘤系列磁颗粒CLIA诊断试剂盒,已在肺癌、胃癌、肝癌、结肠癌、胰腺癌、前列腺癌、卵巢癌和乳腺癌等临床诊断上获 得广泛应用。研发的内分泌甲亢和性腺两大系列CLIA诊断试剂盒,可进行血清中促甲状腺素TSH、三碘甲腺原氨酸FT3、游离甲状腺素,性腺类包括前列腺 特异性抗原PSA、人血清中促黄体生成激素、类固醇性激素、促黄体生成素、孕酮、雌二醇等激素标志物的临床检测。在传染病系列CLIA试剂盒方面,研发了 国际上第一个艾滋病抗体微孔板CLIA试剂盒。继后还开发了乙型肝炎、丙型肝炎病毒表面抗原和梅毒螺旋体抗体诊断的CLIA试剂盒产品。这些CLIA试剂 已成为国内最具竞争力和市场占有率最高的诊断产品,在行业内起到引领和示范作用。  该项目成果于2009年获得中国分析测试协会科学技术奖一等奖,2011年获得中国产学研创新成果奖,2013年获得北京市科学技术奖二等奖。 项目成果为国内艾滋病防治、肿瘤体检筛查和传染病控制提供了便捷、低价、可靠的产品。项目推动了我国高端临床免疫检测试剂的发展,逼迫进口试剂降价,取得 了很好的社会和经济效益。  链接:项目负责人林金明 清华大学化学系教授,博士生导师,清华大学分析中心主任,化学系副系主任和分析化学研究所所长。1992&mdash 2002年在日本昭和大学药学院及东京都立大学 学习和工作。2001年入选中国科学院&ldquo 百人计划&rdquo ,同年获得国家杰出青年科学基金,受聘中国科学院生态环境研究中心研究员,博士生导师;2004年入选 清华大学&ldquo 百名人才引进计划&rdquo ,2008年受聘教育部长江学者特聘教授。长期从事化学发光机理和化学发光免疫分析研究,近年来在微流控芯片细胞药物代谢及 循环癌肿瘤细胞检测方面的研究处于国际领先水平,CTC诊断技术已部分产业化,并在推广中。在国际刊物上发表研究论文300余篇,编著出版《化学发光基础 理论》、《化学发光免疫分析》和《环境、健康与负氧离子》专著3部。
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