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色酚

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色酚相关的资讯

  • 万深发布万深SC-X0型面粉粉色麸星检测仪新品
    万深SC-X0型面粉粉色麸星检测仪/粉色麸星仪Wheat Flour Color and Bran Specks Detector1.用途:符合GB/T 27628-2011《粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定》中的小麦粉色麸星测定方法,精准自动检测各类面粉的麸星和粉色指标。是一款高性价比的一键化全自动拍照+全自动分析的粉色麸星检测仪。2.主要性能指标:1)★自动拍照成像40个面粉样品视野,自动测量面粉中的麸星粒数和大小、麸星面积比和对应的砂石占比。2)★可依标准白板块来自动来矫正颜色,自动检测面粉粉色和白度指标。能自动检测出特制一级粉、特制二级粉、标准粉、普通粉这4个等级,并具有学习新标准样品来做等级判定的能力。3)自动判断筛网是否漏窜(最大单个麸星的尺寸与设定值比较)。可实时观察样品真实分析过程。4)★测试结果和数据可在电脑上显示、查询或输出分析标记图、保存结果数据至Excel表。分析数据准确可靠,结果稳定、重复性高。5)具有条码枪样品名输入接口。3.仪器规格配置:  单筒显微镜1台,LED环形光源1个、500万像素彩色相机1套、电动转台1套、面粉成型器1套、标准白板块1个、面粉成像皿1个,万深SC-X0型粉色麸星检测软件光盘1张(含电子版操作手册、相机驱动)、软件锁1只。(电脑需另配)   仪器总尺寸、总重:宽×深×高约50cm×40cm×30cm,~5kg。4.环境条件: 温度10~30℃,相对湿度≤85%。仪器应放在平稳工作台上,周围无强烈的机械振动和电磁干扰;电源要求220V±10%,50Hz。 注:本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离 选配电脑推荐:酷睿i5 CPU / 8G内存/ 19.5”彩显/无线网卡,4个以上USB2.0口,运行环境Windows 10完整专业版创新点:自动拍照成像40个面粉样品视野,自动测量面粉中的麸星粒数和大小、麸星面积比和对应的砂石占比。可依标准白板块来自动来矫正颜色,自动检测面粉粉色和白度指标。具有学习标准样品来做等级判定的能力。是一款高性价比的一键化全自动拍照+全自动分析的粉色麸星检测仪。 万深SC-X0型面粉粉色麸星检测仪
  • 化妆品散粉和粉饼精确测量颜色应用仪器—台式色差仪
    化妆品是每个爱美者日常生活中必不可少的伴侣,其中,散粉和粉饼状更是其重要组成部分。由于原材料、生产过程和储存环境等多种因素的影响,这两者在色彩表现上往往会存在差异,我们称之为色差。这种色差可能使得同一品牌、同一色号的散粉和粉饼状在使用过程中产生显著的色彩偏差,影响化妆效果,甚至可能影响消费者对品牌的信任度和忠诚度。因此,对于化妆品制造商来说,精确测量并控制散粉和粉饼状的色差,确保产品颜色的一致性和稳定性,是保证产品质量和提升市场竞争力的关键所在。那么我们应该如何确保起色差品质质量的准确性呢?这款MetaVue VS3200高精度色差仪是不错的选择。MetaVue VS3200高精度色差仪为化妆行业提供多种出色的解决方案,其非接触式成像技术使得色差测量更为精准,无论是干湿涂料、塑料、还是形状不规则的小型化妆品样本,均可应对自如。更为重要的是,其集成了Color iQC 和 Color iMatch软件,使得色彩的配制和质量控制工作可以快速、准确地进行,极大地提升了工作效率。MetaVue VS3200高精度色差仪在产品质量控制和检测方面也具有显著效果。在制造过程中,该仪器可对化妆品散粉和粉饼进行定期或者实时的颜色检测。如果发现产品颜色偏差超过设定阈值,可以及时进行调整或淘汰,从而确保产品的颜色一致性。此外,该色差仪在新产品的颜色开发过程中也发挥了重要作用。研发团队可以使用MetaVue VS3200高精度色差仪来对新颜色进行测量和分析,从而精确地控制颜色的设定和复制,提升新产品的开发效率和成功率。在产品质量记录和审计方面,MetaVue VS3200高精度色差仪同样能够发挥其独特优势。它能够保存测量图像样本,以便于实现测量审计跟踪,并方便地检索图像以便将来进行参考。这种记录方式对于长期的产品质量跟踪和改进都具有显著的帮助。除此之外,MetaVue VS3200高精度色差仪还可以储存图像样本,以便进行测量审计跟踪,并方便地检索图像以便将来进行参考。该设备可以无缝地整合入现有工作流,无需再建立新的数据库,而且还能与爱色丽VS450和964数据向后兼容。设备设计人性化,配备了可伸缩的位置感知型样本定位器,可以提升用户体验而且也便于清洁。总的来说,MetaVue VS3200非接触式成像高精度色差仪是一款性能卓越、操作简便的设备。无论是在速度、准确性,还是在易用性上,都能够满足高级化妆品、干湿涂料、塑料等行业的颜色测量需求,从而提升产品的质量和市场竞争力。“爱色丽彩通 ”是丹纳赫公司旗下的品牌,总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球领先的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请致电官方热线电话:400-606-5155!或者访问官方网站:https://www.xrite.cn
  • 新型双色发光人造分子制成,可实现瞬时颜色切换
    据3日发表在《自然材料》上的论文,以色列希伯来大学研究团队开发了一种由两个耦合的半导体纳米晶体组成的“人造分子”系统,该系统可以发出两种不同颜色的光,实现了快速和瞬时的颜色切换。这表明,在纳米尺度上如此快速和高效地切换颜色具有巨大的可能性。从照明灯、显示器到快速光纤通信网络,彩色光及其可调性是许多现代基本技术的基础。在将彩色发射半导体提升到纳米尺度时,量子限制效应开始发挥作用:改变纳米晶体的大小会改变发射光的颜色,由此可以获得覆盖整个可见光谱的明亮光源。由于纳米晶体独特的颜色可调性,以及科学家使用湿化学方法很容易制造和操作,它们已经被广泛应用于高质量的商业显示器,这赋予它们优异的颜色质量和显著的节能特性。然而,直到今天,实现每种特定的颜色仍需使用不同的纳米晶体,并且无法在不同的颜色之间进行动态切换。研究团队克服了这一限制,创造了一种具有两个发射中心的新型分子,在这种分子中,电场可以调节每个发射中心改变颜色,但不会损失亮度。人造分子可以使组成纳米晶体中的一个中心发射绿光,而另一个发射红光。这种新型的双色发光人造分子的发射对诱导电场的外部电压很敏感:一个极性的电场会诱导红色中心发光,而将电场切换到另一个极性时,颜色发射会瞬间切换为绿色,反之亦然。这种颜色转换现象是可逆和即时的,因为它不包括任何分子结构的运动。只需在设备上施加适当的电压,就能获得这两种颜色中的一种,或它们的任意组合。这一突破为开发探测和测量电场的敏感技术打开了大门,它可彻底改变先进的显示器并助力科学家创建可切换颜色的单光子源。
  • 爱色丽推出Pantone Color IQ粉底匹配系统
    爱色丽旗下彩通公司推出Pantone Color IQ粉底匹配系统 SEPHORA + PANTONE COLOR IQ从丝芙兰门店的1,000 多种粉底中科学匹配精确的粉底色光 纽约,2012 年 7 月 26 日 &ndash 领军美容专业零售商丝芙兰 (SEPHORA) 和全球颜色专家彩通 (Pantone) 造就 SEPHORA + PANTONE COLOR IQ 系统,该系统是目前北美美容零售商界最先进的粉底匹配解决方案。SEPHORA + PANTONE COLOR IQ 采用彩通的颜色捕捉和测量技术,是第一个也是唯一一个可用于扫描皮肤表面,分配官方正式的 PANTONE® (彩通) SkinTone&trade 肤色编号,并从丝芙兰的 1,000 多个粉底、品牌和配方中科学地匹配粉底色光的美容系统。 丝芙兰营销部高级副总裁 Margarita Arriagada 说:&ldquo SEPHORA + PANTONE COLOR IQ 是一个令人难以置信的系统,它让我们的客户真正受益。&rdquo &ldquo 这是该项丝芙兰独家技术的首次应用,我们也很期待在颜色领域的其他方面扩展其应用。&rdquo 彩通客户授权副总裁 Lisa Herbert 解释说:&ldquo 肤色包含有各种不同的色光,因此,对我们来说,在我们的颜色测量技术上发展这项独特的应用是一个令人兴奋的挑战。实际上,即使是最白晳的象牙色到最深的乌木色之间的广阔颜色范围,也需要正确校准颜色的细微差别以确定合适的匹配,而本解决方案则消除了许多可能会影响色光选择的变量。&rdquo SEPHORA + PANTONE COLOR IQ 系统建立在彩通的CAPSURE&trade 基础之上,它是一种小型手持式分光色度仪,以其优越的精确性应用于设计领域进行颜色识别。该仪器是此类产品中在化妆品零售行业应用的首款,工作时,设备对皮肤照相后进行分析,然后再为皮肤匹配一个官方正式的彩通肤色编号。获得此编号后,丝芙兰美容专家便可以参考 SEPHORA&rsquo s Universal SkinTone Library on an iPad® (iPad 上的丝芙兰通用肤色库,该库包含了 1,000 多种粉底 SKU)来确定每一种肤色精确匹配的美容产品。 丝芙兰专业人员 Jill Powell 补充说:&ldquo SEPHORA + PANTONE COLOR IQ 消除了许多可能影响色光选择的变量,其中包括色素问题、皮肤结构和底色等,这些因素经常会干扰客户的匹配选择。&rdquo &ldquo 作为艺术家,我深知正确的粉底对于好的妆容的重要性,在我看来,这个系统是非常了不起的资源,有了它,在为客户提供个性化服务时,我就可以从我们品牌的所有产品中挑选出最适合客户的产品。&rdquo SEPHORA + PANTONE COLOR IQ相关信息: SEPHORA + PANTONE COLOR IQ 手持式设备: &bull 应用了强大的三向图像捕捉技术 &bull 1.8 秒内记录 27 张颜色精确图像,采用具有卓越精确性的 8 种不同可见灯光和 1 种紫外线灯光 &bull 在皮肤样品上形成 100x100 像素方格网,然后转变为一种颜色组合 &bull 新型的测色方式,包含纹理和表皮样品变量,可进行最精确的颜色界定 照相机与 COLOR IQ 设备的色素精度比较: &bull 传统照相机利用环境光线,因而产生大量的色素变量 &bull COLOR IQ 从 3 个不同方向照亮皮肤表面,并不需要环境光线来进行精确匹配 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash SEPHORA + PANTONE COLOR IQ 肤色库: &bull 种族差异并不是颜色匹配时唯一要考虑的因素,很有皮肤生理学因素对于颜色的确定也很重要(血红蛋白、日照、雀斑、皮肤状况、晒伤、过量或缺乏黑色素) &bull 彩通肤色库包括 110 种色光 &bull 粉底色光以丝芙兰目前粉底色库为基础建立,可以在添加新的品牌产品时进行扩充,以构成零售界最全面的粉底库。 &bull iPad 应用平台,丝芙兰专有 &bull iPad 应用平台具有电子邮件功能,可将建议的匹配直接电邮发送给客户 &bull 仅在丝芙兰商店可用 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 为获得最佳的 SEPHORA + PANTONE COLOR IQ 匹配,我们建议如下: &bull 匹配前 30 分钟内不要进行剧烈活动 &bull 匹配前 3-6 天不要做化学/物理去皮 &bull 匹配前要多喝水,少喝含咖啡饮品;咖啡会限制血液流动,造成皮肤发红 &bull 为了获得更精确的匹配,如果您正在使用晒黑乳液,请告知化妆师 更多关于美国X-Rite爱色丽产品请咨询东南科仪 www.sinoinstrument.com TEL:400-113-3003
  • 爱色丽ERX145分光光度仪在卷材涂装色彩控制中的重要作用
    在众多行业中,涂装钢板和铝板作为基础材料,发挥着至关重要的作用,尤其在建筑和大宗商品领域更是不可或缺。这些产品对于色彩一致性的要求极为严苛,因为色彩的微小差异都可能对消费者的感知产生显著影响,进而降低他们对产品的认可度。一、传统色彩测量方法的局限与挑战众所周知,色彩的准确性至关重要,但传统的色彩测量方法却面临着诸多严峻挑战。以往,实验室色彩测量设备虽然能够为卷材涂装行业的质量控制提供必要的准确数据,但它的测量具有明显的后溯性,往往在生产结束后才进行取样分析,这就如同盲人开车,操作人员无法在生产过程中实时洞察色彩的一致性,难以进行主动调整。因此,在线色彩测量解决方案应运而生,旨在消除实验室分析与实际生产情况之间的差距。二、爱色丽ERX145分光光度仪的独特优势爱色丽的ERX145分光光度仪以其突破性的设计,完美地克服了传统色彩测量方法的短板。该仪器专为卷材涂装行业量身定制,可安装在横梁上,实现实时色彩分析。这使得操作人员能够紧密监测色彩的波动情况,并及时介入进行调整,确保色彩的准确性。此外,通过与生产系统的整合,它能够促进无缝自动化作业,大大提高了生产效率。值得一提的是,ERX145分光光度仪内置高温计,能够精确测量生产期间的温度波动。这一功能对于确保色彩测量的准确无误至关重要,因为温度的变化可能会导致热致变色,从而影响色彩的呈现。为了应对热致变色的影响,该仪器采用了实验室校准标准,确保在不同环境下的测量一致性,始终保持高质量的测量标准。三、在线色彩测量的理想位置选择在线色彩测量通常主要采用两个测量位置:一个是在最终涂装后紧接在水淬后,另一个是在最终出口活套之后。在水淬后进行测量具有一定的优势,能够尽早提供有关色彩一致性的见解,帮助操作人员及时发现问题。然而,在此过程中必须谨慎应对热致变色(温度波动所引起的色移)等问题,以确保测量的准确性,并按照室温进行重新校准。四、爱色丽系统的灵活集成与可观投资回报爱色丽的系统提供了极为灵活的集成选项,既可以作为独立解决方案使用,也能够完全集成至工艺控制系统(PCS)中,以满足不同用户的需求。无论采用哪种配置方式,在线色彩测量都能够带来丰厚的回报。它有助于显著改善产品质量,减少对人力的需求,降低浪费,同时提高客户的满意度。其典型的投资回报(ROI)周期通常不到6个月,对于卷材涂料生产商而言,无疑是一项极具性价比的投资。总的来说,在线分光光度仪为操作人员提供了实时监测的强大功能,从而能够始终如一地保持产品质量的稳定性。它代表着卷材涂装行业色彩控制方式的一次颠覆性转变,突破了传统实验室测量的局限性。通过在整个生产过程中精准掌控色彩参数,最终实现了产品质量的提升、运营效率的提高以及用户满意度的增强,使企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。相信随着技术的不断进步和发展,爱色丽ERX145分光光度仪将在卷材涂装色彩控制领域发挥更加重要的作用,为行业的发展带来更大的助力。五、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 日本明治奶粉检测出放射性铯 国内在售
    继蔬菜、牛奶、牛肉被检查出含有放射性物质铯之后,日本明治公司生产销售的&ldquo 明治STEP&rdquo 奶粉中也被检测出放射性核素铯。   【中国经营网综合报道】继蔬菜、牛奶、牛肉被检查出含有放射性物质铯之后,日本明治公司6日公布的调查结果显示,该公司生产销售的&ldquo 明治STEP&rdquo 奶粉中也被检测出放射性核素铯。这一消息传出后,明治股价一度大跌13 %,截止当地时间下午2:28,该股下挫9.6%,至每股3,025日元,创30个月来的最低点。日本原装明治奶粉目前在我国市场有卖。   放射性铯是核爆料和反应堆运行产生的主要裂变产物。环境中铯-137进入人体后易被吸收,均匀分布于全身 由于铯-137能释放&gamma 射线,很容易在体外测出。进入体内的放射性铯主要滞留在全身软组织中,尤其是肌肉中,在骨和脂肪中浓度较低 较大量放射性铯摄入体内后可引起急、慢性损伤。   日本食品巨头明治公司6日公布的调查结果显示,该公司生产销售的&ldquo 明治STEP&rdquo 奶粉中检测出最高每千克30.8贝克勒尔的放射性核素铯。检测出铯的是保质期为2012年10月4日、21日、22日、24日的奶粉。保质期显示在奶粉罐底部。   日本厚生劳动省称,这是核电站事故后首次从奶粉中检测出铯。明治计划对约40万罐奶粉实施免费更换。   日本政府规定的奶粉暂定标准上限是每千克200贝克勒尔,此次明治奶粉检测结果未超标。但有意见指出婴儿比成人更容易受到放射性物质的影响,厚劳省已决定将于近期为&ldquo 婴儿食品&rdquo 设定不同的标准。   目前,明治公司在日本国内的奶粉销售市场占有率达到约40%,为业内第一。   链接:日本放射性铯污染扩大到&ldquo 首都圈&rdquo   新华网东京9月30日电,日本文部科学省日前公布了核泄漏事故中放射性铯的最新分布地图,显示在福岛第一核电站西南方向,铯污染地区呈带状分布,虽然污染程度随距离渐远而减弱,但污染范围已扩大到&ldquo 首都圈&rdquo 。   日本的&ldquo 首都圈&rdquo 是指以东京都为中心,涵盖周围埼玉、神奈川、栃木、群马、千叶、茨城及山梨7个县的区域。   文部科学省说,受风向影响,从福岛第一核电站向西北扩散的放射性物质,到了福岛市西部山区后,改为向西南方向扩散,核污染一直扩散到群马县西部。   核电站以南,在茨城县北部,风一度改为吹向海洋方向,但近日又再次吹向陆地,核污染一直到达千叶县西北部。千叶县柏市和松户市等地土壤中放射性铯达到每平方米6万至10万贝克勒尔,放射线量达每小时0.2至0.5微希沃特。在埼玉县秩父市等一些地区的放射线量也很高。   9月8日至12日,文部科学省用直升机搭载检测放射线的仪器在&ldquo 首都圈&rdquo 上空进行了检测。   福岛含铯牛肉流通至11个都道府县 部分被食用   日本核泄漏污染范围不断扩大,继蔬菜牛奶之后,7月福岛县的牛肉首次被检查出含有放射性物质铯。日本政府正在积极应对&ldquo 含铯牛肉&rdquo 危机。2011年7月14日,受放射性元素铯污染的牛肉之前被送至日本12个都道府县的商店和餐馆,可能已有约373公斤牛肉在其中8个都道府县被食用。   最初发现&ldquo 含铯牛肉&rdquo 的地方是东京芝浦屠宰场,其来源是福岛县南相马市某养牛农户7月7日出栏的11头肉牛。经调查发现,这家养牛农户前两个月出栏的肉牛已进入市场流通。福岛县政府对问题牛产地牧场的饲料和水进行了采样分析,结果从草料中检测出辐射强度为每千克数万贝克勒尔的铯。这些草料在福岛第一核电站事故发生时堆放在室外。据介绍,通过补充适量水分使草料恢复到干燥前状态后检测的结果发现,其数值约相当于暂定标准值(每千克500贝克勒尔)的56倍。饲养问题牛的农户居住在福岛第一核电站半径30公里内的&ldquo 紧急时疏散准备区&rdquo ,曾将去年秋季收割的草料保管在室外,从核电站事故发生后的4月上旬起每天向每头牛喂1.5千克饲料。   调查显示,福岛第一核电站周边地区的肉牛在出栏前都要进行体表放射性物质检查。问题是,牛在食用了核污染草料后受到体内辐射,并非体表检查就可查出。通过牛肉随身携带的条形码查明,除了上述11头牛外,还有6头牛出自同一农户。这6头含铯牛的肉已经进入东京都等地的批发商和零售商手中。政府方面表示,牛肉的流通地不大可能再扩大至其他地方,流通地&ldquo 基本已经查明&rdquo 。   福岛县从7月11日起对260家食用牛农户进行了紧急调查。厚生劳动省官员表示,中央政府曾在3月19日下发通知,要求养殖户不要给家畜喂食放置在室外的饲料,希望继续严格执行。农林水产省11日宣布,为确保肉制品的食用安全,将加强对与福岛县相邻6县的牛肉监测。福岛县政府12日表示,相关区域出栏的肉牛除了同以前一样实施体表检测外,还计划对宰杀后牛肉进行全面检测
  • 日本明治奶粉首次检出放射性铯
    中新网12月6日电 日本食品巨头明治公司今日公布的调查结果称,该公司生产销售的“明治STEP”(每罐850克)奶粉中检测出最高每千克30.8贝克勒尔的放射性核素铯。消息公布后,明治股价一度暴跌13.24%,收盘时跌9.72%。   据共同社报道,日本厚生劳动省也已介入调查此事。这是核电站事故后首次从奶粉中检测出铯。明治计划对约40万罐奶粉实施免费更换。   据悉,日本政府规定的奶粉暂定标准上限是每千克200贝克勒尔,此次明治奶粉检测结果未超标。但有意见指出婴儿比成人更容易受到放射性物质的影响,厚劳省已决定将于近期为“婴儿食品”设定不同的标准。   明治称,检测出铯的是保质期为2012年10月3日、4日、5日、6日、21日、22日、23日、24日的奶粉。保质期显示在奶粉罐底部。这些奶粉均为埼玉县春日部市的明治工厂生产。公司称,可能是在对原料进行干燥处理时混入了大气中的铯。据悉,用于制成原料奶粉的牛奶是在福岛核电站事故发生前生产的。   明治公司称,“融于热水后,(铯的活度)将降至3~4贝克勒尔,可以认为对健康不会造成影响,但愿意通过更换商品来消除消费者的疑虑。”   明治此前一直表示,在出货前进行的样品抽检中没有检出过铯。此次确认检测出铯的产品并不在抽检对象之列。   厚劳省7~8月对包括明治在内的多家乳制品生产商25款奶粉进行调查的结果显示,铯活度均未达到最低检测上限(5贝克勒尔)。   明治在日本国内的奶粉销售市场占有率达到约40%,为业内第一。与“明治STEP”相同的产品以别的产品名已出口至越南。
  • 沃尔玛造假幕后:“绿色食品”标签2分钱一张
    据《广州日报》报道,全球第一大零售企业沃尔玛最近在重庆市被重罚269万元,7家在渝分店停业整顿15天,原因是沃尔玛重庆多家分店以普通猪肉冒充绿色猪肉、以虚假的商品说明欺诈消费者等违法行为。   现在市面上绿色食品范围很广,包括蔬菜、鸡蛋、牛肉、包装食品等,都有标称自己是&ldquo 绿色食品&rdquo ,并且售价比非&ldquo 绿色食品&rdquo 高。据了解,凡是绿色食品,必须经过权威部门的系统认证,有效期为三年。有业内人士透露:&ldquo 其实,认证成本很低,但一定要严格按照绿色食品的标准执行,门槛很高。&rdquo   记者在网上商城发现,不乏有&ldquo 绿色食品&rdquo 不干胶标签等商品在销售。一家上海的网店出售此类标签仅需2分钱一张。也就是说,不良商家只要极低的成本就可以让自己的产品立刻成为绿色产品。
  • 新品速递│T183X,10分快速,给你点不一样的颜色看看!
    众所周知,核酸提取的效率和质量直接影响下游基因检测的精准度。因此,提供一种更快速、更简便、更高效的核酸提取技术至关重要。天隆自主研发生产的T183核酸提取或纯化试剂(qEx-DNA/RNA病毒)再次升级,T183X让您的核酸提取更快速、更简便、更高效!升级1基于天隆NP968系列、GeneRotex系列、PANA 9600系列磁珠法核酸提取系统,10分钟即可完成1-96个样本的核酸提取,更快速!升级3更优的精密度、稳定性和兼容性。每一次新品上市,只为更好地服务用户。天隆新一代T183X qEx-DNA/RNA病毒(plus)核酸提取试剂,10分快速,给你点不一样的颜色看看!
  • 微观世界|第27期 SEM在淀粉颗粒中的应用
    前 言淀粉颗粒是有直链淀粉和直链淀粉组成。广泛储存在多种绿色植物中的叶、根、芽、果实、谷粒和茎等组织和器官中,是生物圈最丰富的碳水化合物之一。在工业上也有广泛的应用前景,可用于制作葡萄糖,麦芽糖,酒精等工业原料。在生活中,可以制作成多种食物,有效的补充能量。淀粉颗粒淀粉是一种天然的多糖化合物,它以颗粒的形式广泛的存在于植物的果实、根、茎、叶中,是人类碳水化合物的主要来源之一。目前,常见的用于淀粉生产的农作物有玉米、红薯、马铃薯等。通常,淀粉颗粒都是成细小的粉末颗粒状态存在,很难通过肉眼直接区分出淀粉的种类。那么就需要运用放大设备进行进一步的区分观察。常见的观察方式为利用光学显微镜进行观察,但是由于景深,放大倍数的限制,难以得到完美的观察结果。而扫描电子显微镜由于其优异的景深,超高的放大倍数,在淀粉行业具有广泛的应用前景。图1 (a)红薯 (b)玉米 (c)土豆图2 粉末形态的淀粉颗粒淀粉颗粒的SEM形态观察近年来伴随国内淀粉生产加工贸易的发展,不同的淀粉价格差异巨大,因此市场上食用淀粉掺假的事例屡见不鲜。由于在众多植物中都有淀粉颗粒的存在,其淀粉颗粒的形态也是个有不同,而运用电镜进行淀粉颗粒的检测不失为一种有效的检测手段。下面我们利用coxem EM 30 Plus对典型的几种淀粉颗粒进行观察。如图3所示,为红薯淀粉颗粒SEM图像,其颗粒大小分布在数微米至十几微米之间,其形貌特点为圆球星与不规则形状为主。图4为土豆淀粉颗粒的SEM图像,其颗粒大小分布不均匀,小颗粒尺寸大小在10微米左右,较大颗粒尺寸分布在50微米左右。图5为玉米淀粉颗粒的SEM图像,其颗粒大小分布相对均匀,颗粒尺寸大小在10微米左右,呈多边形颗粒状形貌特征。图3红薯淀粉图4土豆淀粉图5玉米淀粉淀粉颗粒质量的SEM观察在实际过程中,由于生产原料的差异,条件的不同,以及运输条件的优劣,都会影响到淀粉产品质量的好坏,轻则影响产品食用口感,重则影响下游产品质量。因此,对于淀粉质量的监管尤为重要。在淀粉检查标准中,其中重要的一项就是微生物限度的检测,而微生物学检测往往需要较长的检测周期。而通过SEM进行淀粉颗粒质量的检测往往效率较高。如图6所示淀粉颗粒的SEM图像,可以明显的看出,淀粉颗粒表面出现的孔穴状表面形态,这是由于微生物对淀粉颗粒的分解作用,从另一方面直观的反映出淀粉颗粒的质量的优劣。图6玉米淀粉颗粒细节后 记
  • 研究实现半导体SERS基底性能提升和无机小分子检测
    表面增强拉曼技术(Surface-enhanced Raman Spectroscopy,SERS)是无损、高灵敏、高特异性光谱技术,在反应监测、生物医学检测、环境监测等学科中颇具应用价值。近年来,半导体SERS基底的性能调控备受关注。然而,半导体SERS增强效果普遍较弱,难以应用于散射截面较小的无机物质的检测,因此研究人员致力于寻找可以提升半导体基底SERS性能的策略,从而提升半导体SERS基底对无机物质的响应性。   基于这一研究目标,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员赵志刚团队设计了一系列不同尺寸的氧化钼纳米晶和量子点,发现了小尺寸的量子点在晶格缺陷和尺寸效应的双重作用下SERS性能显著提升,提出了基于多重共振耦合电荷转移路径实现高效化学增强效应的SERS作用机制,并实现了对无机小分子联氨(N2H4)的低浓度检测。   如图1所示,量子点产生了明显的带隙变化和荧光发光现象,可以归结为尺寸限域效应和小尺寸半导体中产生多重缺陷能级的共同作用。如图2所示,量子点对多个探针分子产生了灵敏SERS响应,其中,对无机小分子联氨具有良好的SERS性能。研究通过进一步的表征得出量子点表面联氨分子的检测性能具有明显的尺寸依赖性,且在2 nm尺寸下的极限浓度为4*10-5 mol/L。如图3所示,研究分析不同尺寸下能带结构的变化,提出了2nm量子点高效SERS效应的机制为由于尺寸限域效应和晶格缺陷共同作用下能带结构中存在的多重共振耦合电荷转移路径。   该研究首次实现了半导体SERS基底对无机小分子直接、灵敏的检测,对拓宽半导体SERS基底的应用具有重要意义。相关研究成果以Quantum Effects Enter Semiconductor-Based SERS: Multiresonant MoO3xH2O Quantum Dots Enabling Direct, Sensitive SERS Detection of Small Inorganic Molecules为题,发表在Analytical Chemistry上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院等的支持。图1.量子点能带结构和荧光发光效应表征图2.量子点的SERS性能表征谱图图3.量子点高效SERS性能作用机制示意
  • 基于岛津GCMS-QP2010 SE的四溴双酚A检测
    四溴双酚A(TBBPA)是一种常用的溴系阻燃剂,广泛用于合成材料的阻燃,因其毒性较低,与基材相溶性好而得到广泛的应用。TBBPA可以作为添加型阻燃剂主要用于ABS、HIPS及不饱和聚氧脂等材料的阻燃;也可以作为反应型阻燃剂,四溴双酚A大量用于生产溴代环氧脂中间体、溴代聚碳酸脂。无论是反应型还是添加型,四溴双酚A都会释放到环境中。 随着国际环保立法日趋严格,人们越来越关注溴系阻燃剂对环境和人体的危害。欧洲一些国家的相关法律法规和各大公司的环境管理物质清单里,均对溴系阻燃剂作出了严格的管控要求。比如,在挪威要求禁止在消费产品中使用某些有害物质的禁令(PoHS禁令)中就提出了四溴双酚A的含量不得大于1%。该规定已于2008年1月生效,涵盖绝大部分消费品(除了电子电器产品外,还包括衣服、建筑、玩具等)。 本文利用岛津公司的GCMS-QP2010 SE对电子电器样品中的四溴双酚A进行分析,线性、重现性好。 有关&ldquo 气相色谱质谱联用法检测四溴双酚A&rdquo 的详细内容,请参见http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/down_161659.htm。 关于岛津 岛津国际贸易(上海)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津国际贸易(上海)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • Cytek推出1管 16色 NK 细胞免疫分型方案,助您全面分析NK细胞表型!
    自然杀伤细胞(Natural Killer, NK)是先天淋巴细胞的亚群之一,但缺少抗原特异性。NK细胞的效应功能和靶细胞的识别是由对NK细胞表面受体的激活和抑制来平衡调节的,这些表面受体可以区分“自身”抗原、“改变的自身”抗原和“缺失的或非自身”抗原,因此,在消灭异常细胞的同时,可以避免攻击正常的细胞。1-3(图1)图1 – NK细胞识别自身/缺失的/非自身抗原细胞示意图NK细胞在抗肿瘤和抗病毒反应中起关键作用4-6。目前,各种转化研究和临床试验正在利用NK细胞独特的信号通路及其强大的抗肿瘤活性,通过多种手段比如CAR-NK细胞,来治疗血液和实体肿瘤。6研究显示,NK细胞表达的NK细胞受体和其他标记物种类繁多,因此,高参数流式细胞术对于全面的NK细胞表型分析是很有必要的。考虑到越来越多的NK细胞研究需求,Cytek推出了一款 16色 (18标记)NK 细胞免疫分型试剂,该试剂可在3激光以上配置的Cytek® 全光谱流式细胞分析系统上使用,仅需一管样本,研究者即可方便快捷的对人NK细胞免疫表型进行全面深入的分析。(图2)图2- Cytek® 16色人NK细胞免疫分型试剂Cytek® 16色人NK细胞免疫分型方案可识别和表征三种主要的人类NK细胞亚群:早期NK细胞(CD16- CD56bright),成熟NK细胞(CD16+CD56dim)和晚期NK细胞(CD16+CD56-),并支持对这三种NK细胞亚群的成熟和激活状态、迁移潜力、以及NK细胞表面的激活和抑制受体的表达进行分析。此外,该方案还可分析更多NK亚群,如CD226-CD56dim NK细胞,及CD57+CD56dimCD16+ NK细胞7-11。(图3)图3- 不同状态下的NK细胞示意图Cytek® 16色 NK 细胞免疫分型方案是一款预优化的试剂组合产品,避免了耗时的、耗费劳动力的、且昂贵的方案设计与优化。该方案详细的试剂组成请参考下表1。同时,方案经过系列测试,证实可以很好兼容人外周血单个核细胞(Peripheral Blood Mononuclear Cells, PBMCs)样本和EDTA采集管收集的血液样本。表1:Cytek® 16色NK细胞免疫分型方案(P/N R7-40011)的组成。方案可添加ViaDye&trade Red Fixable Viability Dye Kit (P/N R7-60008)作为死活染料。Cytek® 16色 NK 细胞免疫分型方案识别NK细胞及其激活状态的数据分析设门策略如下图4所示,依次进行单细胞门和非红细胞(non-RBC)设门后,通过进行谱系(CD14、CD19、CD123)阴性、CD3-、淋巴细胞、及HLA-DR-CD127- 系列设门,识别出NK细胞。利用CD56和CD16绘制二维点图,以确定三种主要的NK细胞亚群:早期NK细胞(CD16- CD56bright),成熟NK细胞(CD16+CD56dim)和晚期NK细胞(CD16+CD56-)。在代表总NK细胞群的密度图中,显示了各个NK细胞标记 vs. CD56,以及CD159a vs. CD159c 的表达情况。(图4)图4- 使用Cytek® 16色NK细胞免疫分型方案数据分析设门策略。数据来自于EDTA管收集的健康供者的全血样本。Cytek 还提供以下工具来进一步优化您的实验室工作流程,提高工作效率: &bull 完整的样品制备、染色和获取操作流程 &bull 实验及分析模板参考文献:Arachchige, A.S.P.M. (2021) Human NK cells: From development to effector functions. Innate Immunity 27(3): 212-229.Sivori, S., et al. (2019) Human NK cells: surface receptors, inhibitory checkpoints, and translational applications. Cellular & Molecular Immunology 16: 430-441.Kumar, V., McNerney, M. A new self: MHC-class-I-independent Natural-killer-cell self-tolerance. Nat Rev Immunol 5, 363–374 (2005). https://doi.org/10.1038/nri1603Bjö rkströ m, N.K., et al. (2022) Natural killer cells in antiviral immunity. Nature Reviews Immunology 22: 112-123. Cooper, M.A., et al. (2001) The biology of human natural killer-cell subsets. Trends Immunol. 22(11): 633-640.Ghaedrahmati, F., et al. (2023) Targeting immune checkpoints: how to use natural killer cells for fighting against solid tumors. Cancer Commun. 43(2): 177-213Stannard, K.A., et al. (2019) Human peripheral blood DNAM-1neg NK cells are a terminally differentiated subset with limited effector functions. Blood Adv. 3(11): 1681-1694.Lopez-Vergès, S., et al. (2010) CD57 defines a functionally distinct population of mature NK cells in the human CD56dimCD16+ NK cell subset. Blood 116(19): 3865-3874.Martinet, L.A., et al. (2015) DNAM-1 expression marks an alternative program of NK cell maturation. Cell Rep. 11: 85-97.Kurioka, A., et al. (2018) CD161 Defines a functionally distinct subset of pro-inflammatory natural killer cells. Front. Immunol. 9: 486Bjö rkströ m, Niklas K., Hans-Gustaf Ljunggren, and Johan K. Sandberg. "CD56 negative NK cells: origin, function, and role in chronic viral disease." Trends in immunology 31.11 (2010): 401-406.
  • Science子刊| 多色免疫荧光标记联合转录组测序助力解析宫颈癌的单细胞分子特征
    宫颈癌是全世界女性第四大常见恶性肿瘤,每年可造成30多万人死亡。宫颈鳞癌(CESC)作为宫颈癌主要病理类型约占75%,通常经历由正常宫颈到宫颈上皮内瘤变再到CESC的发生和进展过程。然而,CESC进展过程中上皮和微环境细胞相互作用关系及其关键分子途径的发展尚不清楚。2023年1月27日,山东省肿瘤医院于金明院士、岳金波教授团队与解放军总医院第五医学中心刘兵研究员团队合作在Science Advances杂志上发表了题为Single-cell dissection of cellular and molecular features underlying human cervical squamous cell carcinoma initiation and progression的研究论文。为宫颈癌的诊疗提供了疾病诊断与预后的生物标志物和潜在的治疗靶点。为了阐明了宫颈上皮细胞的转录致瘤轨迹并揭示了 CESC 启动和进展中涉及的关键因素,文章作者对来自对四组13例不同病变阶段的宫颈组织(包括NC、CIN、早期CESC和晚期CESC)的起始和进展过程中,上皮细胞、巨噬细胞、NK和T细胞、内皮细胞、成纤维细胞的转录组变化及亚群特征进行了深入探索。该研究通过单细胞转录组测序,进行了单细胞RNA测序(scRNA-seq)构建了宫颈鳞癌发生和进展过程中的细胞和分子特征图谱,发现了大量肿瘤发生和进展相关的新的细胞亚群和分子。在此基础上,提出了针对“CESC生态系统“进行分析的必要性,尤其是考虑到免疫系统是作为一个动态的整体,简单对于单个细胞亚型的描述不足以展现更大的”全景“。围绕这个目标,在文章中通过大量的转录组数据,研究者发现几个细胞簇的相对丰度显示与较短的存活期显着相关:CCL20 +Mac、APOE+Mac、epi7、CD56+NK、TH17、耗尽的CD8 +T、PODXL+EC、TNFRSF9高Treg和 mCAF。相反,其他细胞簇的丰度与更长的存活率显着相关:pDC、CD16+NK、GZMK+CD8+T、ZNF683+CD8+T、CLEC9A+DC、epi8和肥大细胞。 实验部分除了转录组测序相关之外,作者使用TissueGnostics公司TissueFAXS Plus全景组织细胞定量分析系统获取图像。在长存活率相关的因素中,作者重点提出了CESC中的epi8的高相对丰度可以促进我们观察到的高水平T细胞浸润从而增强与肿瘤细胞的串扰。文中作者表示,尽管对 CESC 进行了大量的转录组分析,但这些方法无法提供对主要细胞参与者、它们的相互作用伙伴以及驱动疾病发生和发展的关键分子途径的高分辨率洞察,尤其是CAF,作为肿瘤微环境中的关键组成部分,其通过多种机制促进恶性生长和侵袭 ,而且空间 CESC 信息对于理解细胞簇的位置及其相互作用很重要,但在 scRNA-seq 分析的解离过程中存在丢失。多重免疫荧光标记与转录组测序为了揭示了 mCAF 和 vCAF 的两个主要亚群,作者选择使用TissueFAXS Cytometry技术了,通过多重免疫荧光标记验证了它们在人类 CESC 中的存在,发现 mCAF 表达高水平的与促肿瘤途径相关的基因(主要位于富含胶原蛋白的基质条纹内),以及细胞间相互作用分析表明,mCAF 可主要通过 NRG1/ERBB3途径促进 CESC 进展,该途径参与抗雄激素对前列腺癌的抗性,在之前的研究中尚未报道。这部分内容也是TissueGnostics公司的TissueFAXS Cytometry技术在关键领域取得的最新科研进展之一。Fig 1 CESC样本组织切片中的T细胞(PAN-CK(红色)、HLA-DR(蓝色)、IDO1(绿色)和CD3(灰色))的多重免疫荧光标记图像。在较短存活期显著相关的因素中,作者研究了CESC进展过程中基质癌相关的呈现为细胞(mCAF)的亚群特征,发现mCAF可能促进CESC的进展,并进一步发现其作用机制是通过NRG1/ERBB3 通路来实现的。Fig 2 多重免疫荧光CESC组织样本中mCAF和vCAF上的特异性标记物。Fig 3 mCAF肿瘤特异性配体-受体对的多重免疫荧光标记,包括NRG1-ERBB3和Wnt5A-FZD6。&bull 单细胞测序技术完成了细胞水平的组学研究,但是获取的信息内缺失了细胞的空间分布信息。如果想要补充细胞的空间位置表型,就需要引入多重免疫荧光技术。多色免疫荧光技术通过单细胞分辨率的组织成像,能够多靶点、可视化地描绘细胞的复杂空间位置信息,从而揭示细胞间的相互作用关系,细化微环境的空间结构。&bull 单细胞测序技术与多重免疫荧光技术的结合能够多层次、多角度、多组学地研究肿瘤微环境及免疫微环境,同时获悉胞间联系、基因空间变化等信息,并赋予关键基因的细胞分布信息和组织分布信息,从而更加精准地研究疾病相关分子机制并探索潜在的治疗靶点。同时作者也在讨论部分,使用TissueFAXS Cytometry技术生成的数据,可以针对人体组织进行更详细的研究,以回答 scRNA-seq 无法解决特定问题。
  • 这个电镜太酷了!5 kV低电压设计,聚合物/高分子材料无需染色,可快速完成筛样,换样仅3分钟!
    5 kV低电压设计,聚合物/高分子材料无需染色操作简单换样快捷,换样仅需3 min成本低廉 无需冷却水无需专业实验室维护成本低新一代超小型台式透射电子显微镜LVEM 5 聚合物/高分子是一类重要的材料,且随着应用领域越来越广泛,全也在投入更多的精力对其进行研究。透射电子显微镜集形貌观察以及电子衍射技术于一体,能直观展示样品的细微结构与形态,并准确关联晶态结构和晶体取向,是聚合物/高分子材料微观结构表征不可或缺的仪器设备。但是,由于聚合物/高分子材料因高压电子束轰击下不稳定和非常低的结构反差给电镜研究带来很大困难。为此,美国Delong Instrument公司推出新一代LVEM5超小型多功能低电压台式透射电镜,以实现这一功能。LVEM5采用5 kV低电压设计,能有效降低聚合物/高分子材料样品因高能电子束辐射产生的损伤,防止高压电子束轰击造成的样品抖动及破碎、晶体结构破坏等。 同时,由于聚合物/高分子材料大多由C、H、O等轻元素组成,传统的制样过程一般会采用类似于生物样品的重金属染色方法。利用电子散射能力较强的金属制剂对样品进行染色来提高的图像的衬度。然而,使用这种方法需要人为的加入样品以外的成分,这样做往往会破坏样品原始的特性。现在,使用LVEM5台式透射电镜,即使在不使用染色剂的情况下,利用低电压新型成像技术,也可以有效地提升图像衬度,展现样品的本征形貌。 除此之外,LVEM5超小型多功能台式透射电镜还能满足科研工作者繁重的样品筛选工作,其更多的优点如下:操作简单,换样快捷,成本低廉 LVEM5直观的用户界面、简便的控制台设计,用户仅需少的培训,即可轻松操作,让用户在使用时感觉更加舒适。不同于传统透射电镜每次更换样品后需要长时间抽真空,LVEM5更换样品仅需3分钟,可节省大量时间。LVEM5次购置费用远低于传统透射电镜。LVEM5特的设计优势,在使用中无需冷却水等外设,无需安装在特殊实验室,维持成本低。台式设计:体积小巧,灵活性高 传统透射电子显微镜体积庞大,对放置环境有严格的要求,并且需要水冷机等外置设备。通常会占据整间实验室。LVEM5从根本上区别于传统电镜,尺寸较传统电镜缩小了90%,对放置环境无严格要求,无需任何外置冷却设备,可以安装在用户所需的任意实验室或办公室桌面。TEM-ED-SEM-STEM四种成像模式 LVEM5是新一代电子显微镜,不仅具有传统透射电镜功能,同时集成了扫描电镜功能,在一台电镜上即可实现TEM-ED-SEM-STEM四种成像模式。通过控制软件,LVEM5可以在四种模式间快速切换。研究人员可以获取同一样品、同一区域的不同模式图像,更加方便多方位深入的研究样品。电子光学-光学两图像放大 LVEM5电子光学系统采用倒置设计,场发射电子枪位于显微镜底端。电子枪发射出的高亮度电子束,经过加速、聚焦以及样品作用后,照射在高分辨率 YAG荧光屏上。荧光屏上的图像,包含了纳米的样品信息。YAG荧光屏将电子光学信号,转化成光学信号。采用光学显微镜对图像进一步进行放大。TEM模式下,放大倍数~20万倍(TEM Boost升版 ~50万倍)。而整个电镜体积,仅与光学显微镜相仿。5 kV低加速电压,有效提高轻元素样品成像质量,样品无需染色 LVEM5采用5 kV低电压设计。相比高电压,低压电子束同样品的作用更强,对密度和原子序数有很高的灵敏度,对于0.005 g/cm3的密度差别仍能得到很好的图像对比度。例如,对20 nm碳膜样品,5 kV电压下比100 kV电压下对比度提高10倍以上。而LVEM5的空间分辨率在低电压下仍能达到2 nm。 聚合物/高分子及生物样品的主要元素为C、H、O等轻元素,使用传统透射电镜观测时,需要使用重金属元素对样品进行染色,以增强对比度。 LVEM5观测样品时无需染色,避免了染色造成的样品污染和扭曲,展现样品的本征形貌。超小型多功能台式透射电镜LVEM5与传统透射电镜的对比:传统透射电镜LVEM放大倍数高,分辨率0.2 nm左右分辨率:1.5nm(LVEM5)1nm (LVEM25)进样速度慢,约15-30分钟进样速度快,约3分钟操作复杂:操作人员需经过长期的严格培训为保证设备正常运行,好是专门做电镜的研究生操作,人工成本高操作简单:半天培训即可立操作无需专人操作放置于一层或地下室,需要特殊处理的实验室,需防震处理,环境要求高可放置于任何位置,厂房、办公室、实验室需要动力电(不能断电)、需要水冷机、液氮等维护成本高无需特殊电源,无需水冷、液氮维护成本低超小型多功能台式透射电镜LVEM5新应用案例聚合物/高分子材料TEM模式SEM模式和STEM模式其他材料TEM模式SEM模式STEM模式和ED模式 用户评价LVEM5 User Profile: Dr. Betty Galarreta “While we were looking for an electron microscope, we knew we wanted to get one that did not require complicated and expensive maintenance. We also wanted equipment that was able to resolve details within the 1-2 nm range and that we could use to analyze not only metallic nanoparticles but also some biopolymers. The LVEM5 not only met our requirements but also made it possible to have sort of a 3 in 1 electron microscope, being able to characterize the same area in TEM, SEM and STEM mode.” "当我们在调研射电子显微镜时,我们想要一台不需要复杂和昂贵维护的设备。同时,我们还希望这台透射电子显微镜能够观察到1-2纳米尺度内的细节,而且这台电镜不仅可以用来分析金属纳米颗粒,还可以分析一些生物聚合物材料。LVEM5不仅满足了我们的要求,而且这台透射电子显微镜同时拥有三种功能,能够在TEM、SEM和STEM模式下对同一区域进行表征。" LVEM5 User Profile: Dr. Francesca Baldelli Bombelli “We are very satisfied with the instrument as it allows us to screen a high number of samples in a short time with a limited cost. It’s easy to use, without the need of a specific technician to run it, and with a low cost of maintenance. It allows the screening of a high number of samples in a quite short time. It is also quite good in the imaging of organic nanomaterials thanks to its low voltage which does not degrade them.” "我们非常满意这台透射电子显微镜,因为它允许我们在短时间内以有限的成本筛选大量的样品。这台设备很容易使用,不需要专门的技术人员来运行它,而且维护成本低。它可以在相当短的时间内筛选大量的样品。同时,归功于低电压操作模式,LVEM5非常擅长于有机纳米材料的成像,不会使它们发生降解。" LVEM5 User Profile: Dr. Fabrice Piazza “The most exciting moment was to find diffraction patterns of single bilayer graphene domain with AB stacking with LVEM5. The single bilayer graphene domain with AB stacking discriminates from AA counterpart by the three-fold symmetry of the spot intensity distribution on the inner ring of the diffraction patterns. This cannot be observed at 60–100 keV. Those observations confirmed the calculations of one of our collaborator at CEMES, Dr. Pascal Puech. Definitively, one of the greatest moments in my 22-year-long career. We have found that the advantages of using a LVEM go beyond cost issues. Indeed, by using LVEM to analyze 2D materials, in many cases, one can quickly obtain the number of layers and stacking sequence. Also, as we demonstrated the methodology is useful for materials other than graphene, such as transition metal dichalcogenides (TMD) which are nowadays very popular worldwide. Analyzing these materials in these ways is not possible using a conventional TEM operating at 60–100 keV.” "激动人心的时刻是用LVEM5衍射模式证明了单双层石墨烯域是以AB方式堆积的。具有AB堆积的单双层石墨烯域在衍射图像上与AA堆积的单双层石墨烯域的区别为,内环上的光斑强度分布的三倍对称性不同。这在60-100 KeV电压下是无法观察到的。这些观察结果证实了我们一位合作者的计算结果,来自CEMES的Pascal Puech博士。这肯定是我22年职业生涯中伟大的时刻之一。 我们已经发现,使用LVEM5已经远超出了其成本优势。事实上,通过使用LVEM5来分析二维材料,在许多情况下,人们可以快速获得层数和堆叠顺序。另外,正如我们所展示的,该方法对石墨烯以外的材料也是有用的,例如当今非常流行的过渡金属二氯化物(TMD)材料。对于使用60-100 keV电压操作的传统透射电子显微镜,这些材料是不能用这种方法分析的。"用户单位
  • 上海生科院揭示组蛋白分子伴侣DAXX和染色质重塑蛋白ATRX相互作用模式
    style type=" text/css" .TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt } /style style type=" text/css" .TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt } /style p   近日,中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所陈勇研究组的最新研究成果,以 em Structural basis for DAXX interaction with ATRX /em 为题,发表在 em Protein & amp Cell /em 上,该成果揭示了组蛋白分子伴侣DAXX蛋白与染色质重塑蛋白ATRX相互作用的结构基础。 /p p   ATRX蛋白是染色质重塑蛋白SNF2家族中的一员,与地中海贫血症、智力发育迟缓、癌症等疾病密切相关。DAXX蛋白(死亡结构域相关蛋白)作为组蛋白H3.3的分子伴侣,介导含H3.3组蛋白变体的核小体的组装,参与细胞核内基因转录、调控细胞周期等生理过程。此外,DAXX能与多种细胞因子、细胞蛋白和病毒蛋白相互作用,抑制病毒转录,具有内在的抗病毒防御作用。ATRX和DAXX蛋白对于H3.3组蛋白变体定位到异染色质位置均非常重要,但具体机制尚不清楚。 /p p   陈勇研究组找到ATRX与DAXX蛋白相互作用的最小作用单元和关键的作用位点,解析了DAXX sub DHB /sub -ATRX sub DBM /sub 蛋白复合物的结构,得到清晰全面的相互作用机制。进一步结构比较发现,DAXX sub DHB /sub 是一个普适性的蛋白质结合模块,能通过保守的作用模式和多种底物蛋白质结合。该项研究为后续研究ATRX-DAXX复合物如何介导H3.3组蛋白变体在异染色质的堆积和组装打下坚实的基础。 /p p   研究工作得到中科院战略性先导科技专项、国家科技部、国家自然科学基金委和上海科学技术委员会的资助。 /p p br/ /p
  • 助力“绿色园区”,践行生态文明-“资源环境综合服务商”聚光科技(杭州)股份有限公司
    以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设和环境保护工作,将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,把“绿色发展”上升为“五大发展”理念之一,美丽中国新图景徐徐展开。绿色发展是引领生态文明建设的新路径,是全面推进生态文明建设的必然选择。坚守经济和环境良性互动、绿色与发展协同推进,是城市发展的长久之计。  工业园区是城市化推进的重要平台,也是经济发展的重要引擎,是工业集约集群发展的典型战略。据有关机构统计,目前全国共有各级工业园区7000余家,省级以上1500余家,多以石油、化工、钢铁、冶金、印染、纺织等为主导产业,资源能源消耗高,生态环境风险大,是城市发展的一把双刃剑。十三五期间,国家将绿色、低碳、环保作为园区发展的指引方针,旨在改变高投入、高消耗、高排放的传统发展模式,构建安全、绿色可持续发展体系,提升工业园区生态文明建设水平。中国多数工业园区因其产业特点,环境问题多、污染程度重,加之违规生产、超标排放、监管缺失等因素,导致园区环境安全隐患不断。现阶段,尤以挥发性有机物、恶臭、超标排污为核心问题,监管措施还采用眼睛看、鼻子闻、拍脑袋的传统方法,导致污染现象无法预警、污染问题无法溯源、污染责任无法追踪、整治效果无法评估。因此,引入成熟且先进的技术和平台,提升工业园区生态环境现代化治理能力,规范企业行为,改善环境质量,为园区发展提质增效,成为政府部门迫切需要解决的重点与难点。为此,以下重点介绍聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)的两类工业园区环保综合解决方案。“环保管家”,提供全过程专家顾问式服务  “环保管家”服务充分发挥第三方服务机构人员和专业技术优势,针对环境问题提供定制化解决方案和全过程服务,是针对目前环保形势推出的一种全新的服务模式。聚光科技率先提出工业园区“环保管家”思路,即提供初期的环境问题检测调查、源清单梳理、规划设计,到工程建设、设施运维、污染治理,以及全过程基于大数据的诊断、分析、评估、决策等一揽子、一站式服务。“环保管家”核心在于“测(智能监测)、管(智慧管理)、治(科学治理)”一体化协同联动,形成发现问题、分析问题、解决问题的闭环思路,提高环境治理体系的系统性、科学性。  援用其3.108亿元中标的“江苏如东沿海经济开发区环境监控预警和风险应急管理项目”,采用了典型的工业园区环保管家服务模式。如东沿海经济开发区现有入园企业近120家,以精细化工为主导产业,挥发性有机物等异味物质及污水排放为其主要的环境问题。本项目通过前期的排污检测服务,制定污染源排放清单,明确企业特征污染物,为企业排口监控指标选取提供依据。针对大气环境规划建设了“有组织+无组织”、“点+面+区”、“固定+移动”多模式组合的监测监控体系。对于污染企业,实施排口有组织排放实时连续监测、生产过程无组织排放定期泄漏检测与修复(LDAR)双结合,有效监管源排放,做到源头防治。对于跨厂界传输,配备厂界预警站,预警污染超标排放或偷排漏排导致的扩散现象,作为源管控的有效补充,是污染溯源的有力工具。对于区域环境质量,配置VOC超级站,支撑园区环境质量定性与定量评价。此外,配置一辆搭载在线与便携式检测设备的移动监测车,用于大气污染的日常巡测、问题复测、应急监测。针对水环境形成从“源”到“汇”全过程监管模式,结合“一企一管”,形成企业排口、泵站、污水处理厂治理设施全过程监控监管、地表水环境监测,实时掌握园区污水排放链中水质动态变化过程,全面保障水质安全。开发的环境大数据平台整合了监测网数据、业务数据及相关环境模型,最终实现预警溯源、测管联动、精准执法、总量核算等,为园区的科学管治提供了专家式服务。聚光科技“环保管家”服务“安环能”一体化,打造绿色智慧园区  随着物联网、互联网+、云计算等新一轮信息技术的迅速发展和深入应用,智慧园区也成为当下园区发展的一种新趋势、新要求。聚光科技提出以“安环能”三位一体为核心抓手的智慧园区综合解决方案,在环保管家服务的基础上,整合智慧安监、智慧能源,服务于资源节约型、环境友好型工业园区建设。  智慧安监针对企业与园区,以安全预防控制体系和隐患排查治理为重点,强化安全红线意识,建设风险源监控、隐患排查、安全行政许可管理、安全生产教育培训为重点的管控平台,提高安全监管效能,实现安全监管精准化和科学化。结合园区公共安防体系建设,形成“点、面、域”一体化的安全治理格局。智慧能源管理则以能耗监控为主,针对重点耗能企业进行水、电、煤、气、油等能源使用情况动态监控与统计分析,准确掌握企业能耗情况,为其制定相应的节能管理、节能改造及优化运行制度提供数据支持。为园区、政府梳理重点用能大户,动态、科学评估园区整体节能效果及节能目标落地程度。利用工业大数据及模型技术,识别积极或非积极生产状态,找到与能耗变化高度相关的关键参数,建立合理的能效绩效目标与管制手段。“安环能”一体化建设思路,旨在通过物联网、大数据等信息技术,切实把“绿色、低碳、智慧”作为工业经济发展的重要标志,打造一个共建共享、联防联控的园区监测、管理、治理体系,优化结构,规范发展。“内蒙古天皮山冶金化工园区安环一体化智慧管理平台建设工程项目”即为典型应用案例。  资源与环境问题是人类面临的共同挑战,工业园区作为城市经济发展的重要载体,必须坚守绿色发展理念,提升核心竞争力。加快推进工业绿色发展,是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措。生态文明的建设,需以绿色发展为基础,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产生活方式,还自然以宁静、和谐、美丽。聚光科技作为行业内领先的资源环境综合服务商,将积极成为生态文明践行者,做“绿水青山”的守护者。
  • 科学岛团队开发出一种纳米口袋自动捕获目标物分子的SERS方法
    近日,中国科学院合肥物质院健康所杨良保研究员课题组开发了一种AgNP/MoS2纳米“口袋”自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法,可实现部分化学反应过程的高灵敏长时间动态监测。相关成果发表在分析化学顶刊 Analytical Chemistry 上,并且被选为当期正封面(图1)。   表面增强拉曼光谱(SERS)是一种分子光谱,具有快速、高灵敏和指纹识别的特性。杨良保研究员团队一直从事SERS方面的研究,在之前的研究基础上(DOI:10.1021/jacs.1c02169),团队在大面积单层纳米粒子膜上覆盖了二维材料MoS2(图2),制备成AgNP/MoS2纳米“口袋”,将其覆盖在待测目标物分子之上,采用多物理场模型的有限元模拟方法,分析了AgNP/MoS2纳米“口袋”结构在溶液和空气中的电场增强分布和溶液蒸发的动态过程。研究表明,该纳米“口袋”不仅具有高密度的热点,还具有主动捕获分子的能力,与单层Ag NP膜相比,覆盖MoS2后减缓了溶液的蒸发,延长了SERS检测的窗口期,同时进一步增强了电场。该结构可以实现长达8分钟的高灵敏度、高稳定性的SERS动态检测。此外,该结构还可用于检测抗肿瘤药物和监测血清中次黄嘌呤的结构变化。相关方法有望更多地应用于生物系统中物质转化或其他化学反应动力学的现场监测。   该工作的第一作者为健康所2019级博士生陈思雨、2018级博士生葛美红以及博士后翁士瑞。该项研究受到中国科学院科研仪器装备开发项目、国家自然科学基金、安徽省自然科学研究项目等资助。图1 Analytical Chemistry的正封面图2 (上) 通过在液液界面组装大面积单层纳米粒子膜(下)在大面积单层纳米粒子膜覆盖二维材料MoS2,形成的AgNP/MoS2纳米“口袋”
  • 阅西藏江南秀色,话光谱应用缤纷—— 2019 HORIBA拉曼• 荧光及光谱搭建技术研讨会圆满落幕
    8月21-23日,2019 HORIBA 拉曼荧光及光谱搭建技术研讨会在林芝成功举办。本次会议,来自厦门大学的任斌教授、中科院半导体所谭平恒研究员等13位行业大咖齐聚一堂。适逢HORIBA Jobin Yvon光学技术创立200周年,我们举办了主题晚宴以纪念这一重要时刻。下面,让我们一起回顾本次会议的精彩瞬间。本次会议涉及生命科学、植物学、材料等多个领域,学科跨度大,报告内容包括二维材料光谱研究、表面增强拉曼光谱研究、光谱搭建技术讨论等等。会议期间,来自地质研究、珠宝鉴定、生物、食品等各个领域的专家学者齐聚一堂,分享科研经验。更有拉曼及荧光资深用户分享实验设计和仪器使用经验,参会者们表示受益颇多。会后与会人员就光谱技术和科研过程中遇到的问题进行沟通交流,现场气氛热烈。以下内容按报告顺序排列▲任斌教授 厦门大学化学系报告:针尖增强拉曼光谱-现状、机遇和挑战▲谭平恒研究员 中国科学院半导体研究所报告:二维范德华异质结的拉曼光谱研究▲张锦教授 北京大学报告:Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes with Controlled Structures.▲谢孟峡教授 北京师范大学报告:荧光传感器的构建及应用研究▲刘冰冰教授 吉林大学超硬材料国家重点实验室报告:高压下限域碳材料的新结构▲黄青研究员 中科院合肥研究院技术生物所报告:表面增强拉曼光谱与分子吸附状态的研究▲马波研究员 中科院青岛生物能源与过程研究所报告:拉曼单细胞分析与分选▲马建锋副研究员 国际竹藤中心竹藤生物质新材料研究所报告:植物细胞壁显微拉曼光谱成像研究进展▲董春霞教授 北京大学生命科学学院报告:荧光光谱在蓝细菌研究中的应用▲张峰教授 内蒙古农业大学生命科学学院报告:生命之光——缘起▲赵祖金教授 华南理工大学材料科学与工程学院报告:聚集诱导延迟荧光材料与OLED器件▲茹越高级工程师 北京化工研究院报告:具有AIE效应的聚合物及其衍生物的性能研究▲王丽教授 山西大学环境科学研究所报告:Beyond Your Imagination: What Fluorimeter Can Do For Your Research现场设有Nano-Raman、荧光、粒度应用交流咨询中心和Service Corner,参会者可面对面与HORIBA工程师进行交流,咨询仪器知识,在这期间工程师也更加了解客户需求,为提升后续产品性能和服务质量提供了参考。恰逢HORIBA Jobin Yvon光学技术创立200周年,会议期间我们举办了一系列纪念活动:周年纪念油画笔墨渲染、寄语墙、200周年主题晚宴等。活动中客户的每一笔勾勒、每个留言、每个微笑̷̷都让我们深深感受到大家对HORIBA 产品和服务的信任与支持!相聚短暂,科研路远;预约希望,步履不停。感谢会议期间所有参会人员对会务工作的支持和配合,我们来年再会!HORIBA科学仪器事业部HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。
  • 谈三聚氰胺色变?最严奶粉注册新政将出
    日前奶粉行业流传一份“奶粉产品配方注册管理办法送审稿”,“原则上每个企业不得超过3个系列(品牌)9种产品配方”,看到该送审稿的奶粉行业人士表示,“真实性很高”。婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法(简称奶粉配方注册管理办法)或将本月底公布,届时,国内700多亿元规模的奶粉行业又将掀起一轮整合与淘汰。日前奶粉行业流传一份“奶粉产品配方注册管理办法送审稿”,“原则上每个企业不得超过3个系列(品牌)9种产品配方”,看到该送审稿的奶粉行业人士表示,“真实性很高”。龙丹乳业总经理高扶良告诉21世纪经济报道记者,听说上报稿要求一个企业只有3个系列9个产品;另外也听说允许保留3-5个系列,最终结果需要等国家公布。三元奶粉事业部总经理吴松航告诉21世纪经济报道记者:一个企业保留3个系列9个产品配方的送审稿是企业了解到最新的版本,接近终稿。这一轮奶粉行业整顿,国内企业的最大呼声是:国产、进口奶粉监管政策要统一,实现同等条件监管。而对于国内生产与进口奶粉监管之前由国家食药监总局与国家质检总局分管。9月底,国家质检总局内部发布《进口婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法》,明确要求“同一境外生产企业不得用同一配方生产不同品牌的输华婴幼儿配方乳粉”,不过没有限定品牌系列数量。众多国内奶粉企业担心,如果海关与跨境电商2个渠道没有实施统一的注册管理,这轮奶粉行业整合受益的仍然是外资和进口奶粉。
  • 荷兰原子分子所与赛默飞、Delmic共同推出皮秒时间分辨SEM
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 6月18日,荷兰国家原子分子研究所 (AMOLF)发文称,该实验室与荷兰delmic公司、Thermo Fisher公司的仪器合作项目获得重大突破,研制的两款全新的超快显微镜可以在纳米尺度下拍摄光学图像,时间分辨率可低至1 ps。且其中一款电镜已经推向市场,首台于4月份出售。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 产学研结合获重大成果——一款已推向市场并售出 /strong /span /p p   AMOLF实验室、荷兰delmic公司、Thermo Fisher公司,这三个合作伙伴于2016年成立了一个联合团队,旨在将扫描电子显微镜(SEM)和光收集和分析系统集成到一个新的显微镜中,电子束是脉冲的,并且以时间分辨的方式采集产生的光(阴极发光)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/9f4af84f-9aa2-4419-97d9-1f0e193e3eec.jpg" title=" 01.jpg" / /p p   2018年5月22日,在三个合作伙伴项目会议期间,展示了两款全新超快SEM。 Thermo Fisher和Delmic已将其中的一款SEM推向市场,且第一台产品于2018年4月售出。据悉,全 strong 新的超快扫描电镜产品将在悉尼国际显微镜会议上展出(2018年9月9日至14日)。 /strong /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 第一款SEM——超快速beam-blanker /strong /span /p p   第一款超快速SEM由Thermo Fisher Quanta 650 FEG SEM、Delmic SPARC光采集和分析系统组成,在SEM电子柱上集成了超快静电束消除器,配置专用电子器件和软件, span style=" font-size: 16px " 使用专用电子器件和软件,系统可以输送短于30 ps(5 keV)的电子脉冲,同时利用单光子计数/相关光谱学来收集阴极发光的时间依赖性。 /span /p p   该产品可提供阴极发光寿命和g(2)光子关联,这些数据则可以为研究半导体纳米结构和量子光学等提供关键信息。 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 第二款SEM——脉冲激光驱动的阴极 /span /strong /p p   在第二款显微镜新品中,SEM电子阴极被250飞秒的紫外激光脉冲激发,产生超短电子脉冲。这使得能够在皮秒时间尺度上对光学现象进行空间成像。 此外,这款显微镜可支持超高速脉冲探针光谱,其中激光脉冲分为两部分:一部分激发样品,另一部分激发光电阴极,产生探测样品的电子脉冲。超高速脉冲探针阴极发光光谱与极高的空间分辨率结合,使其成为一种独特的仪器。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 该合作项目已经发表两篇论文: /strong /span /p p    a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" http://www.erbium.nl/wp-content/uploads/2018/05/Nanoscale-relative-emission-efficiency-mapping-using-CL-g2-imaging-Nano-Lett.pdf" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " Nanoscale relative emission efficiency mapping using CL g(2) imaging /span /a /p p   S. Meuret, T. Coenen, S. Woo, Y.-H. Ra, Z. Mi and A. Polman, Nano Lett. 18, 2288 (2018) /p p    a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" http://www.erbium.nl/wp-content/uploads/2018/05/Nanoscale-relative-emission-efficiency-mapping-using-CL-g2-imaging-Nano-Lett.pdf" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " Photon bunching reveals single-electron cathodoluminescence excitation efficiency in InGaN quantum wells /span /a /p p   S. Meuret, T. Coenen, M. Lä tzel, S. Christiansen, S. Conesa Boj, and A. Polman, Phys. Rev. B 96, 035308 (2017) /p p    strong 第三篇文献关于以上创新超快显微的技术特点介绍已提交,即将发表: /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " Complementary cathodoluminescence lifetime imaging configurations in scanning electron microscopy /span /p p span style=" color: rgb(0, 176, 240) " & nbsp & nbsp & nbsp /span S. Meuret, T. Coenen, M. Solà -Garcia, E. Kieft, H. Zeijlemaker, M.Latzel, S. Christiansen, S.Y. Woo, Y-H Ra, Z. Mi, A. Polman. /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/9d4d99b5-5d56-4bf8-a881-00f114cadd4a.jpg" title=" 0.jpg" / /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 联合团队成员合影,从左至右一次是:Erik Kieft (Thermo Fisher), Ernst Jan Vesseur (Thermo Fisher), Nico Clemens (Thermo Fisher), Sophie Meuret (AMOLF), Toon Coenen (Delmic/AMOLF), Albert Polman (AMOLF), Sander den Hoedt (Delmic), Andries Effting (Delmic) and Magda Sola Garcia (AMOLF). /span /p
  • 华科大朱锦涛、张连斌教授团队:超分子3D打印策略实现可修复、可回收的3D结构色物体的一步构筑
    具有3D几何形状的结构色物体在光学设备、传感、定制化装饰等领域具有广泛的应用前景。目前3D结构色物体的制备流程繁琐,成型后通常需求后处理产生结构色。一步实现结构色的直接生成和三维结构的成型仍存在挑战。近期,华中科技大学化学与化工学院朱锦涛、张连斌教授团队在3D结构色物体制备方面取得了进展。他们提出了一种通过墨水直写打印(Direct Ink Writing, DIW)的方式,将由胶体粒子与聚合物组成的超分子胶体复合物直接打印一步构筑具有3D结构的结构色物体的方法(图1)。该研究中,动态可逆的超分子相互作用的引入起到重要作用:i. 保证高体积分数的胶体粒子在聚合物基质中的均匀分散,从而有效保证结构色的直接产生;ii. 赋予超分子胶体复合物满足DIW打印的流变性需求(触变性、剪切变稀、合适的屈服应力);iii. 赋予3D结构色物体可回收、可修复的特性,满足定制化的需求,减少原材料的损耗;iv. 3D结构色物体的构筑可拓展到其他常用聚合物和胶体粒子的材料体系。该工作以“Supramolecular 3D Printing Enabling One-Step Generation of Healable and Recyclable Structurally Colored Objects”为题发表在《Advanced Functional Materials》上,文章的通讯作者是张连斌教授,第一作者是华中科技大学博士生胡振。该研究受到国家自然科学基金(52373075)和中央高校基本科研业务费 (HUST: 5003013129)资助。图1 超分子3D打印策略一步构筑具有三维结构的结构色物体作者通过将聚乙烯亚胺(PEI)与二氧化硅胶体粒子复合构筑超分子胶体复合物,通过DIW直接打印获得具有复杂3D结构的结构色物体。超分子胶体复合物表现出满足DIW打印的流变性需求:剪切变稀保证超分子胶体复合物打印过程中的连续挤出;合适的屈服应力保证复合物的层层堆叠构筑3D结构而不变形;触变性保证超分子胶体复合物在挤出后能够恢复固体流变行为;合适的打印温度保证超分子胶体复合物能够在较低的应力需求下连续挤出(图2)。图2 超分子胶体复合物的流变性基于超分子相互作用的多样性和可调性,该研究的方法能够适用于不同的聚合物与胶体粒子体系,用于构筑3D结构色物体(图3)。超分子相互作用的动态可逆的特性赋予3D结构色物体可修复、可回收的性质,可以满足定制化结构的构筑需求;打印获得的的3D结构色物体可以回收重新获得超分子胶体复合物,或闭环回收获得相应的聚合物与胶体粒子(图4)。图3 超分子3D打印策略的通用性图4 3D结构色物体的定制性、重复打印性和闭环回收
  • 【网络研讨会】naica® 六色微滴芯片数字PCR系统高通量绝对定量检测大麦单花粉中核减数分裂重组率
    2021年7月15日星期四(北京时间:11:00PM),德国莱布尼茨植物遗传与作物研究所(IPK)的Stefan Heckmann教授和Yun-Jae Ahn博士将在线分享:基于naica® 六色微滴芯片数字PCR系统无需全基因组扩增 (WGA),高通量绝对定量检测大麦单花粉核减数分裂重组率”的研究。本次网络研讨会将讨论关于开发单个花粉核基因分型,实现数字PCR高通量绝对定量检测四个特定染色体间隔内的减数分裂重组率。主题:naica® 六色微滴芯片数字PCR系统高通量绝对定量检测大麦单花粉中核减数分裂重组率日期:2021年7月15日(周四)时间:北京时间11:00PM内容简介:植物育种利用减数分裂重组产生的新等位基因组合。在受精前直接测量配子中的减数分裂重组率,从单个个体中筛选出大量的样本,无需隔离种群分子标记分析,无需费时的细胞学观察的交叉互换(Cross Over)检测。目前由于花粉核DNA含量有限(~5 pg/单倍体细胞核),大麦花粉单核基因分型方案需要先进行全基因组扩增(WGA),再进行PCR分型或单细胞测序,从而限制了分析样本的数量。德国莱布尼茨植物遗传与作物研究所(IPK)科学家,基于Stilla® Technologies 公司的naica® 六色微滴芯片数字PCR系统,开发了一种单花粉核基因分型检测方法,在不进行WGA的情况下,以高通量测定四个特定染色体间隔内(两个着丝粒和两个远端)的减数分裂重组率。通过对花粉核的热稳定性限制性酶消化提高了基因分型检测的效率,完成了42,000多个花粉核进行了基因分型。杂交花粉核中测得的减数分裂重组率与隔离种群测得的重组率一致。基于naica® 六色微滴芯片数字PCR系统,通过多重分析可在两个染色体间隔同时检测,进一步提高了样本通量。该系统同时兼容基于多种不同核大小和DNA数量的农作物细胞核,证明基于naica® 六色微滴芯片数字PCR系统的单核基因分型检测方法具有广泛适用性。该成果“High-throughput measuring of meiotic recombination rates in barley pollen nuclei using Crystal Digital PCR™ ”已发表于The Plant Journal ( IF 6.417 ) PubDate : 2021-05-05 ,DOI: 10.1111/tpj.15305主讲人:Evi Lianidou博士(雅典大学分析化学和临床化学)德国莱布尼茨植物遗传与作物研究所(IPK),隶属于德国莱布尼茨科学联合会,坐落于德国Gatersleben,研究定位以作物为主要对象,研究野生和栽培植物的遗传多样性,并利用这些材料,开展具有原创性的科学发现和技术创新,并实现农作物的分子改良。经过长达70多年的收集,保存了151,000多份不同作物的种质资源,是欧洲最大的种质资源收集与保藏中心,为IPK和世界相关研究人员研究作物基因和基因组演变、发展和表达规律提供了独一无二的研究材料。注册页面:注册链接:https://u9cm7yjb.pages.infusionsoft.net/
  • 围栏处的含氟气体F-Gases at the Fenceline
    揭露含氟化合物生产部门未披露的排放量环境调查署(EIA)感谢纽约大学坦登工程学院城市系统博士教育的教授兼主任Masoud Ghandehari博士在审查本报告的EIA方法、方法论和分析方面提供了重要的见解和专业知识。环境调查署(EIA)是一个独立的非营利性组织,致力于识别、调查和实施解决世界上最紧迫的环境问题的方案。我们保护濒危野生动植物、森林和全球气候,并在不断增长的全球需求和贸易与不断加速的自然资源损失和物种灭绝之间的交叉点上开展工作。我们通过开展消除强效温室气体和提高制冷行业能效的活动,以及揭露相关的非法贸易,以减少气候变化的影响。我们利用我们的发现来推动新的立法、改善治理和促进更有效的执法。在本报告中,关于设施生产活动和所报告的排放量的信息基于可获得的最佳公开信息。美国霍尼韦尔公司(Honeywell)的设施在围栏内的景象,位于路易斯安那州巴吞鲁日。介绍在上个世纪,含氟化合物一直是臭氧层损耗的主要驱动因素,而且至今仍在造成气候和有毒污染。尽管全球一致同意根据《蒙特利尔议定书》管控这些物质,但现在这些物质的排放量出现了令人担忧的上升趋势。在这些气体的生产过程中可避免其释放,这可能是造成这类排放的一个被忽视的重要因素。这些气体包括人类已知的一些最强劲的温室气体和消耗臭氧物质。EIA在美国两个生产设施的围栏附近检测到多种氟化气体,其中包括各种氢氟碳化物(HFCs)、氟氯碳化物(CFCs)和氟烯烃(HFOs)。本报告介绍的调查案例研究使用了便携式红外光谱气体检测仪,以演示对含氟化合物生产设施排放量的围栏处监测。红外光谱法是一种公认的识别和监测化学物质的科学方法,但迄今为止在有针对性地监测氟化气体排放方面的应用有限。EIA在美国两个生产设施的围栏附近检测到多种氟化气体,其中包括各种氢氟碳化物(HFCs)、氟氯碳化物(CFCs)和氟烯烃(HFOs)。美国霍尼韦尔公司(Honeywell)的设施在最近几年的强制性温室气体和有毒物质报告中没有报告检测到的几种CFCs和HFCs,这表明该公司可能不知道这些排放物或没有报告它们。这说明非常有必要加强监测、核查与强制执行(MRV&E)机制,特别是对来自含氟化合物生产的排放。最近公布的大气研究结果还估计,近年来含氟气体和《蒙特利尔议定书》管控的其他相关物质的年意外排放量约为8.7亿公吨二氧化碳当量(MtCO2e)(请参见图1)。这些排放量与合法生产过程(其中包括在《蒙特利尔议定书》豁免的生产用途中充当原料)以及已证实的非法生产和违反条约义务的情况有重大联系。全球逐步淘汰的消耗臭氧层物质(特别是CFC-11)的意外排放被归因于非法生产和使用,这也表明有必要改进《蒙特利尔议定书》的MRV&E制度,以确保持续逐步淘汰受《议定书》管控的气体。如果有更具针对性的监测,原本可以更早发现和缓解CFC-11的意外排放。越来越清楚的是,生产设施的排放量很大,而且没有得到充分的量化、跟踪和控制。生产数据的透明度不足,再加上监测和核查方面的差距,导致这些本可避免的排放量相对不为人知。国际社会和含氟化合物生产国必须改进对生产过程及其排放的管制、报告和监测。最后,鉴于制造HFOs的原料生产所产生的上游排放以及对持久性副产品未来生态和潜在毒性影响的担忧,所有部门都应消除对氟化物质的依赖,无论其是否会对气候变暖产生直接影响,只要替代品可用或其使用并非必要。EIA调查员在位于巴吞鲁日的美国霍尼韦尔公司(Honeywell)外设置探测设备。以下调查结果基于2022年和2023年美国两个含氟化合物生产设施的EIA现场采样。这些结果强调了采取一致行动来监测和缓解含氟化合物生产中可避免的工业排放的必要性。1. 通过对美国两家主要含氟化合物生产商经营的两个生产设施附近的空气进行取样和分析,发现了一系列已知具有强效全球变暖潜能值(GWP)和/或臭氧消耗潜势值(ODP)的氟化气体。2. 在本案例研究中检测到的多种物质与最近的大气研究中确定的全球排放量上升有关,这些大气研究将含氟化合物的生产和/或非法生产和使用联系起来,称其为每年约8.7亿公吨二氧化碳当量的主要排放源(请参见图1)。3. 在霍尼韦尔国际(Honeywell International)公司位于路易斯安那州巴吞鲁日的一个生产设施中,检测到三种不同类型的CFCs:CFC-13、CFC-113和CFC-114。这些都是全球禁用的高全球变暖潜能值的臭氧消耗物质,范围从6,520到16,200不等,除非用作生产其他化学品的原料或化工过程助剂。该设施在2017-2018年报告了CFC-13排放量,但在2019-2021年报告的排放量为零。在本报告发布时,该设施尚未公开报告/提供2022年和2023年检测到的CFCs数据。该设施一直在报告CFC-113和CFC-114,报告的CFC排放量近年来一直在增加。4. 位于巴吞鲁日的霍尼韦尔设施也检测到了一系列HFCs,其中一些没有在2018-2022年的强制性温室气体报告中报告。EIA在2022年检测到HFC-125和HFC-143a,但该设施并没有在2022年报告。2023年检测到了HFC-32和HFC-134a,但该设施在2018-2022年的前几年没有报告。尚不清楚为什么这些化学品被检测到,但却没有在设施报告中出现。5. 在科慕(Chemours)公司和霍尼韦尔公司的设施,也检测到了HFOs和氟氯烯烃(HCFO)。HFO-1234yf是在位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的科慕公司的设施检测到的,HCFO-1233zd和HFO-1234ze是在位于巴吞鲁日的霍尼韦尔公司的设施检测到的;在这两种情况下,这些HFOs都是在各自的设施中生产制造的最终产品。虽然这些HFOs对气候的直接影响较小,但它们被视为全氟和多氟烷基物质(PFAS),并可降解为持久性副产品。尤其是HFO-1234yf,它能产生高产率的三氟乙酸(TFA)。TFA是一种强酸,对水生生物、植物和人类有毒。6. 现有技术可以扩大对来自所有含氟化合物生产设施的排放量的有针对性的监测。大气调查结果:不明原因的排放量增加最近的科学发现指出,与含氟化合物生产、非法生产和使用以及不明原因的来源有关的一系列新的和意外的全球排放量增加是令人震惊的。大气探测结果显示,用于含氟化合物生产或其副产品的各种化学品的排放量不断增加,其中包括HFC-23、各种CFCs和氟氯烃(HCFCs)、全氟环丁烷(PFC-318)和四氯化碳(CTC)。在考虑了已知的估算值之后,这些排放量的来源仍然不确定,但这些物质中的大多数与生产过程有关,充当了原料、化学中间体或副产品。下图1显示了氟化气体和其他相关物质意外排放量的最新科学估算值,其中大部分是受《蒙特利尔议定书》管控的。总体而言,这些研究将每年约8.7亿MTCO2e(公吨二氧化碳当量)的排放量与含氟化合物生产过程、非法含氟化合物生产和使用或其他不明原因的意外来源联系起来。这相当于200多座燃煤电厂的排放量,大约相当于德国一年的排放量。图1:关于与生产、未知来源以及非法生产和使用相关的意外排放的科学发现
  • 贝克曼库尔特推出全新流式干粉试剂:淋巴瘤筛选试剂,多色补偿试剂盒,细胞活化检测试剂及RE管
    上海,中国——贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司——作为一家成立百年的专门从事诊断和生命科学相关产品生产和服务的技术型公司,在流式细胞产品有着完备的流程和系统,除了有流式细胞仪的生产工厂之外,还在在全球有3家配套流式试剂生产工厂:美国迈阿密、法国马赛、印度班加罗尔,为全球临床和科研用户提供高质量的流式试剂来满足当今流式细胞实验室的需求。试剂类型除了有传统的液体试剂也有最新型的干粉试剂。适应不同实验室、不同环境对于检测试剂的要求。ClearLab LS(淋巴瘤筛选方案) P/N B74074试剂用于各种血液淋巴样细胞异常样本的筛选研究。该试剂可以帮助鉴别诊断血液淋巴恶性肿瘤。该检测主要针对T,B及NK淋系细胞进行定性,其结果可以与其他实验结果进行综合解读。*一管即用型淋巴瘤筛选方案*采用贝克曼库尔特独家干粉专利技术,常温存储*预混10色共计12个抗体*用于Navios等3L10C高端流式*简化样本制备流程*可检测外周血,骨髓及淋巴结样本,适用于EDTA,肝素及ACD等多种抗凝样本*25人份包装更适合临床研究*CE注册*WHO 2008修订分类指导方案该方案的克隆及染料搭配基于能更契合临床研究的需要,鉴别样本中所有主要淋巴瘤型别,以及在正常和肿瘤阶段中主要造血细胞系别。ClearLab Compensation Kit 多色补偿试剂盒 P/N B74074 提供即用型干粉十色补偿管,可用外周血或补偿微球进行多色的流式补偿条件设置。*每盒5套*CE注册DURACLONE IF T细胞活化检测方案如今单细胞水平的细胞因子检测可以通过更为简单、灵敏的实验流程实现。即用型干粉试剂DuraClone§ IF T活化方案消除了由于抗体移液带来的误差,并采用简单快速的PerFix-nc通透方案,为您的细胞功能分析提供一套标准化工作流程! 细胞免疫功能测定的往往操作方法繁琐,重复性差。DuraClone IF T活化试剂无需重复的抗体移液和避免不同抗体间效期问题,并且在紫光、蓝光和红光三个激光都提供了开放的检测的通道,为检测方案增添灵活性。红激光开放通道选取串色程度最低的灵敏度最高的APC染料,确保了在该检测通道的优先用于检测弱表达标记。DuraClone RE管贝克曼库尔特联合该领域的权威专家,对血液疾病(比如B淋巴细胞性白血病、多发性骨髓瘤)临床研究中用于稀有细胞流式检测的灵敏抗体进行优化,推出了现在的DuraClone RE§管。该方案一共包含三个独立panel,可以对B细胞发育分化的不同阶段中含量极少的异常细胞进行检测,B80393针对成熟B淋巴异常细胞,含有ROR-1抗体,被认为是区分慢淋和正常B细胞以及套白MCL的一个全新标志物。B80394针对浆细胞中异常细胞。C00163针对未成熟B细胞中的异常细胞。三个方案均留有开放通道允许外加抗体或染料如核染色SYTO41,满足研究灵活便利的需要。DuraClone RE CLB管826,000个CD45+细胞数据分析示例。异常B细胞群以红点表示(568个,0.069% CD45+),正常B细胞群以蓝点表示(16,003个)。Kaluza§雷达图通过ROR-1、CD5、CD43、CD81、CD79b和CD20的多元视角确定了布尔设门策略。数据由Navios流式细胞仪分析全血样品获得。DuraClone RE PC管2,660,000个CD45+细胞数据分析示例。异常浆细胞群以红点表示(52个,0.003% CD45+),正常浆细胞群以绿点表示(30个)。Kaluza§雷达图通过全部8个参数CD45、CD38、CD138、CD19、CD56、CD200、CD81和CD27的多元视角确定了布尔设门策略。数据由Navios流式细胞仪分析全血样品获得。DuraClone RE ALB管1,228,000个CD45+细胞数据分析示例。异常浆细胞群以红点表示(132个,0.011% CD45+),正常B细胞群以绿点表示(39,898个)。结合采用CD58、CD34、CD10、CD38、CD20分析异常细胞。数据由Navios流式细胞仪分析全血样品获得。*以上产品仅用于科研,不用于临床诊断。
  • 青岛崂应亮相2017临汾国际大气污染防治技术展览会暨中国大气环境绿色发展高峰论坛
    为加快国家低碳城市建设,推动城市绿色转型,积极发展低碳新经济,2017年10月12日,2017临汾国际大气污染防治技术展览会暨中国大气环境绿色发展高峰论坛在山西临汾华门新天地盛大开幕。此次展会是由山西省临汾市委、市政府主办,尧都区委、尧都区政府承办。崂应作为国内环境监测行业的重要仪器供应商如邀出席了此次展览会和高峰论坛,向众多国内外商客重点展示了大气超低排放监测设备。 随着国家超低排放政策的颁布实施,超低排放成为行业内热点话题。展会期间(12-14日),热情高涨的观众及新老客户,无不被崂应展位的超低排放监测设备和崂应人的热情所吸引,纷纷驻足观摩交流。使得很多专业客户对崂应品牌有了更深入的了解,增添了很多意向客户,也增加了崂应持续创新发展的信心。 通过此次展会,我公司收获颇丰,我们会继续努力,让更多的人认识和了解我们“崂应”品牌。
  • Nat Methods | 汤富酬课题组开发出基于单分子测序平台的scNanoHi-C技术,可精准检测单细胞高阶染色质互作
    真核生物基因的表达受到基因组中顺式作用元件的复杂调控。哺乳动物基因组中存在大量的顺式作用元件,例如:启动子、增强子、沉默子、绝缘子等等,其数量远远超过蛋白编码基因。目前人类基因组中已知的顺式调控元件就有一百多万个,而蛋白编码基因只有大约两万个。遗传学研究也表明基因调控不仅仅是单个基因之间一对一的简单调控事件,而是以调控网络的形式发挥作用,不同的调控元件以及靶基因之间存在着复杂的相互作用。例如,一个基因的启动子可以整合来自多个增强子或者沉默子的调控作用,一个增强子元件也能够同时影响多个基因的表达1-3。随着三维基因组技术的发展,人们对基因表达调控相关的染色质构象已经有了一定的理解,但由于技术的限制,大部分研究都是集中在成对的相互作用(pair-wise interaction)上,而对于多个顺式调控元件同时与一个基因启动子之间的高阶相互作用(high-order interaction)的研究仍然比较有限。此外,多个基因组元件是如何通过三维基因组构象的变化同时参与基因表达调控的机制目前也尚不清楚。近年来,为了探究更精准和全面的染色质互作情况,检测高阶染色质互作的技术也相继出现。然而这些技术往往局限于基因组的特定位点,或是需要特殊的仪器设备。得益于三代测序平台(单分子测序平台)的日渐成熟,最近开发的基于牛津纳米孔技术 (Oxford Nanopore Technology, ONT) 的Pore-C方法4在检测染色质高阶相互作用方面表现出优异的性能,可以通过应用新的统计方法有效地分析全基因组中多个染色质位点之间高阶相互作用的协同性。尽管上述这些基于大量细胞的研究方法能够有效地检测染色质的高阶相互作用,但它们无法解决细胞间的异质性问题,阻碍了它们在复杂组织器官样品中的应用。而现有的单细胞Hi-C(single-cell Hi-C,scHiC)技术受限于二代测序较短的读长(通常是双端总共300bp)也难以对染色质高阶相互作用进行检测。目前除了单细胞超分辨率成像以外,2022年开发的scSPRITE5是唯一一种可以在单细胞水平检测染色质高阶相互作用的测序方法。但是该方法更适用于远距离的间接染色质高阶相互作用,而对于与基因调控更相关的直接染色质高阶相互作用的检测能力很有限。此外,scHi-C 的另一个挑战是很难平衡捕获细胞群体异质性所需的高通量(每次实验能够检测大量单细胞)与探索高分辨率 3D 基因组结构所需的高深度(每个单细胞中捕获大量染色质相互作用)之间的矛盾。因此,需要一种可扩展的 scHi-C方法来剖析高阶染色质三维结构,并在单细胞水平上研究这些染色质高阶相互作用在不同生物过程中的协同调控机制。为了应对这些挑战,2023年8月28日,北京大学生物医学前沿创新中心汤富酬课题组在Nature Methods上发表题为scNanoHi-C: a single-cell long-read concatemer sequencing method to reveal high-order chromatin structures within individual cells的文章。该研究在国际上率先使用单分子测序平台开发了一种基于邻近连接的单细胞染色质构象捕获方法,称为 scNanoHi-C。该方法实现了在单细胞水平的高阶染色质相互作用检测,并且在通量上具有很好的灵活性,能够满足不同的实验需求。在实验上,scNanoHi-C依次使用 1% 甲醛 (FA) 和 1.5 mM 戊二酸二琥珀酰亚胺酯 (DSG) 孵育进行交联,以降低连接反应的随机噪音并兼顾对短程和长程染色质相互作用的高灵敏度检测。为了尽可能完整地保留单细胞中固定连接后的染色质三维结构信息,该研究设计了一种灵活的单细胞基因组长片段扩增方法。该方法使用两端具有相同接头的低浓度Tn5转座酶以提高DNA片段扩增长度和基因组覆盖度,并通过设计24种带有不同条码标签的 Tn5 酶结合后续PCR扩增中引入的条码标签共同控制测序的通量。通过这种方式,scNanoHi-C 能够在一次 PromethION 测序中对少至几个单细胞进行低通量、高覆盖度测序或者对数千个单细胞(最高可达 24×96=2304个细胞)进行高通量、低覆盖度测序,可以根据实验需求灵活进行选择(图1)。为了评估scNanoHi-C技术的可靠性,该研究首先将scNanoHi-C应用于正常二倍体的GM12878细胞系,并分别使用低深度(~0.2Gb/cell)、中等深度(~1Gb/cell)、高深度(~4Gb/cell)三种策略进行测序,并与基于二代测序平台的大量细胞原位Hi-C标准数据集进行比较,结果显示出很高的一致性。同时每个策略检测到的串联体(含有有效染色质相互作用的测序读段)中大约一半为高阶串联体(包含三个以上不同调控元件间的相互作用)。在这些高阶串联体中,大约58%是三联体,26%是四联体,其余为五联体以上的多联体(基数从5到11不等)。图1:实验流程示意图以及高阶串联体的检测接着该研究在多个方面对scNanoHi-C的应用进行了探索:1.scNanoHi-C可以在单细胞水平上精准捕获染色质三维结构的异质性。scNanoHi-C能够在单细胞水平检测各层级染色质结构特征,包括染色体领域(整条染色体,50Mb-200Mb尺度的结构特征)、A/B区室(常染色质区域与异染色质区域,5Mb-20Mb尺度的结构特征)、以及拓扑关联结构域样结构(TAD-like,0.5Mb-5Mb尺度的结构特征)。同时,scNanoHi-C的单个染色质片段长度(单体长度,平均610 bp)相较于传统基于二代测序平台的scHi-C(测序不超过150bp)显著提高,这大大增加了其在染色质相互作用对中捕获到单核苷酸多态性(SNP)位点的机会,能够在二倍体细胞中直接判定单倍型的单体比例由原来二代测序平台的大约9%提高到了25%。因此,scNanoHi-C也可用于有效地重建单个二倍体细胞的基因组三维构象。同时,利用单细胞A/B 区室化值(single-cell A/B compartment value, scA/B value), scNanoHi-C对GM12878、HG002 和 K562 三种人类细胞系进行了聚类分析,能够在单细胞精度准确将三种细胞分开,并识别了细胞类型间的染色质差异区室化区域。此外, scNanoHi-C也能够准确地检测每个单细胞的基因组拷贝数变异(CNV)特征。分析结果表明,scNanoHi-C准确地捕获了GM12878细胞培养过程中产生的非整倍体亚克隆以及K562细胞的拷贝数变异。同时,scNanoHi-C也可应用于结构变异的检测,如准确检测出了K562 细胞中 BCR-ABL1 和 NUP214-XKR3 的基因融合事件(染色体易位事件)。图2:scNanoHi-C串联体和单体的长度分布、单倍体分型的比例、细胞分群结果和单细胞拷贝数变异(CNV)图谱2.scNanoHi-C能够在单个细胞中准确鉴定高阶染色质相互作用。该研究在GM12878 细胞数据集中,使用scNanoHi-C得到的单细胞高阶串联体信息结合ABC模型(Activity-by-contacts model)6预测的增强子-启动子 (E-P) 相互作用关系共同鉴定了增强子-启动子高阶相互作用。通过这种方式,该研究首次在单个细胞中以20 kb的分辨率直接观察到1,097 个基因的单个启动子能够与多个增强子同时发生相互作用,表明这些基因可能同时受到多个增强子的调控。这些受到高阶调控的基因主要富集在与GM12878这种B淋巴细胞的功能相关的免疫信号通路上,并且通常表现出更高的表达水平。特别地,这些基因中还包括一些B细胞谱系特异性转录因子如EBF1以及EBV 超级增强子相关基因如MIR155HG、IKZF3和ETS1等。这些结果表明,多个增强子的协同调控可能是确保关键基因高水平稳健表达的一种潜在机制。通过类似的方法,该研究还在单个细胞中鉴定出了1,422 个能够与多个启动子同时发生相互作用的增强子。此外,该研究发现部分高阶基因调控作用能够在多个单细胞中被检测到,这可能与细胞中频繁使用的关键转录程序有关,后续可以通过发展基于富集策略的具有更高分辨率的Hi-C技术进行进一步的深入研究。图3: scNanoHi-C技术对多向基因调控网络的检测3.scNanoHi-C能够揭示不同基因组区域之间的协同调控关系以及染色体外环形DNA与线性基因组间的复杂相互作用。倾向于形成高阶相互作用的一组基因组位点称为“基因组协同调控区域”。该研究针对scNanoHi-C的数据特点对鉴定基因组协同调控区域的算法进行了优化,并将该算法运用到GM12878细胞活跃启动子和增强子的集合中,在全基因组范围内共鉴定出了917组增强子-启动子协同调控区域。其中,大约20%(187/917)的协同调控区域包含来自不同染色体的基因组位点(提示不同染色体之间的反式相互作用)。这些协同调控区域在活跃转录的基因组区域、淋巴细胞特异性转录因子和染色质环相关因子(CTCF等)的结合位点区域中高度富集。此外,在917个协同调控区域中,有167个被发现与GM12878细胞特异性的超级增强子有关。接着,该研究将scNanoHi-C运用到携带大量染色体外环形DNA(ecDNA) 的COLO320DM 人类结直肠癌细胞系中,检测到了染色体外环形DNA与线性基因组(染色体内的基因组)之间存在广泛的染色质高阶相互作用,并且首次在单个细胞中观察到四个主要的染色体外环形DNA的基因位点之间存在复杂的高阶相互作用。这些结果表明,染色体外环形DNA可能通过建立复杂的高阶染色质三维结构来驱动癌基因的过量表达。图4: scNanoHi-C技术对染色体外环形DNA(ecDNA)相关的协同作用的检测4.scNanoHi-C能够高效辅助单细胞基因组从头组装。在可用细胞数量有限的情况下,该研究表明使用scNanoHi-C辅助单细胞基因组(single-cell whole genome sequencing,scWGS)从头组装7可以大幅度提高组装质量。例如,使用20个单细胞的基因组长读长测序数据和12个单细胞的scNanoHi-C数据组装的人类基因组支架(scaffold)的NG50要优于使用30个单细胞的基因组长读长测序数据直接组装的效果(2.49 Mb vs. 1.34 Mb)总之,scNanoHi-C具有很好的可扩展性和灵活性,在一次测序中可对少至几个单细胞或多达数千个单细胞进行染色质三维结构测序,并且实验流程相对简单、易于操作,仅需要基本的PCR仪等分子生物学设备,适合于各种生物学实验室使用。scNanoHi-C还是一种强大且多功能的工具,可用于在单细胞分辨率准确区分细胞类型、对单个二倍体细胞进行高效单倍型分型、检测单个正常细胞和肿瘤细胞中的基因组拷贝数变异和各种复杂结构变异以及高效辅助单细胞基因组从头组装。更重要的是,scNanoHi-C 首次实现了在单个细胞中在全基因组水平对增强子-启动子的高阶直接相互作用的检测,在单个细胞中准确鉴定了高阶基因调控事件,同时能够对复杂的染色体外环形DNA与线性基因组间的高阶相互作用进行精准检测。scNanoHi-C显示了单细胞长读长Hi-C测序技术在分析由高阶染色质三维结构介导的不同细胞间基因调控异质性方面的潜力,为将来进一步研究发育和疾病进展过程中高阶染色质结构变化机制,揭开基因组中各种复杂调控关系中的“暗物质”奠定了坚实的基础。北京大学生物医学前沿创新中心、前沿交叉学科研究院生命科学联合中心博士生李文、生命科学学院博士生卢健森为该论文的共同第一作者,北京大学生物医学前沿创新中心汤富酬教授为该论文通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金基础科学中心项目、北京未来基因诊断高精尖创新中心、昌平实验室的资助,北京大学高通量测序平台以及北京大学“北极星”高性能计算平台的协助与支持,北京大学邢栋课题组为本研究提供了重要的帮助。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41592-023-01978-w参考文献:1 Hafner, A. & Boettiger, A. The spatial organization of transcriptional control. Nat Rev Genet, doi:10.1038/s41576-022-00526-0 (2022).2 Oudelaar, A. M. & Higgs, D. R. The relationship between genome structure and function. Nat Rev Genet 22, 154-168, doi:10.1038/s41576-020-00303-x (2021).3 Furlong, E. E. M. & Levine, M. Developmental enhancers and chromosome topology. Science 361, 1341-1345, doi:10.1126/science.aau0320 (2018).4 Deshpande, A. S. et al. Identifying synergistic high-order 3D chromatin conformations from genome-scale nanopore concatemer sequencing. Nat Biotechnol 40, 1488-1499, doi:10.1038/s41587-022-01289-z (2022).5 Arrastia, M. V. et al. Single-cell measurement of higher-order 3D genome organization with scSPRITE. Nature Biotechnology 40, 64-73, doi:10.1038/s41587-021-00998-1 (2021).6 Fulco, C. P. et al. Activity-by-contact model of enhancer-promoter regulation from thousands of CRISPR perturbations. Nat Genet 51, 1664-1669, doi:10.1038/s41588-019-0538-0 (2019).7 Xie, H. et al. De novo assembly of human genome at single-cell levels. Nucleic Acids Res 50, 7479-7492, doi:10.1093/nar/gkac586 (2022).汤富酬,博士,北京大学BIOPIC/ICG研究员,国家“优青”(2013)、“杰青”(2016)。1998年本科毕业于北京大学,2003年在北大获得细胞生物学博士学位,2004-2010年间在英国剑桥大学Gurdon研究所从事博士后研究, 2010年回到北京大学组建实验室,主要从事人类早期胚胎发育的单细胞功能基因组学研究。在国际上率先系统发展了单细胞功能基因组学研究体系,并利用一系列技术体系对人类早期胚胎发育进行了深入、系统的研究,揭示了人类早期胚胎DNA去甲基化过程的异质性以及其他表观遗传学关键特征,发现了人类早期胚胎中基因表达网络的重要表观遗传学调控机理,为人们提供了一个全面分析人类早期胚胎表观遗传调控网络的研究框架,加深了对人类原始生殖细胞的发育以及表观遗传重编程过程的认识。
  • 爱色丽Pantone 2017年度代表色-- Greenery
    纽约时装周结束不久, 当全球人类都在讨论来年的时装潮流之时,色彩趋势预测机构pantone 近日将色号为 pantone 15-0343 的 greenery(草木绿)宣布为 2017 年度代表色。这是一个代表初春时节万物复苏、欣欣向荣的颜色,清新而充满活力。“2016 年的年度代表色玫瑰石英粉红与宁静粉蓝表达了嘈杂世界对和谐的诉求,而2017 年的草木绿,能给处于纷扰社会与政治环境中的我们带来希望。” pantone 色彩研究所执行总监 leatrice eiseman 说,“满足我们对生机与活力的持久向往,代表了我们寻求与自然、他人和其他更宏大目标建立联结的热忱。”是不是一下就感觉这个色彩的出现让整个世界都充满了活力和希望。可是具体应用在生活当中我们如何去搭配和调和呢?pantone 认为草木绿是一个来自大自然的颜色,因此它能和中性色、亮色、深色、金属色甚至是 2016 年流行的静谧蓝和粉晶等色彩完美融合。同时,pantone 还给出了一系列色彩搭配方案,供各个行业的设计师参考。【草木绿的应用】家装和建筑在墙面,玻璃容器,以植物为主题的墙纸,涂料,精品家具或其他装饰物中的添加草木绿能营造出一种舒适和惬意之感。草木绿所展现的植物的生机将户外的自然融入室内,能提升我们的自信、缓解焦虑,并帮助我们更好地感知所处的周遭环境。食品和饮料整体和谐的生活与自然和植物紧密相关:随着现代都市农业与室内垂直农业的发展,草木绿开始出现在许多出人意料的地方。餐桌上,草木绿的盘子和容器使食物显得更加新鲜,让人垂涎欲滴。此外,草木绿还常被用于酒店和烹饪领域的设计中,以彰显有机、健康的形象。美妆草木绿一直都被认为是别致与自信的代表,被用于发型、唇妆、眼妆和美甲中,能彰显出个人勇气与活力。作为红色的补充色,草木绿可以有效遮盖红血丝。因此,草木绿在美妆中还常用于颜色矫正,打造自然无暇的美丽妆容。时装草木绿属于自然中性色,是由浅蓝色和亮黄色调和而成的自然色调,也是诸多调色板的自然补充。草木绿已成为时尚潮流,被各大时尚品牌运用于男装和女装的设计中,如kenzo、michael kors、zac posen、cynthia rowley的近期系列。此处,许多童装的单色和印花也不乏草木绿的身影!平面设计由于绿色在大自然中的普遍性,以致一直被视为与有机及健康有紧密联系的色彩。人们天生对于绿色的喜爱,使草木绿成为了平面设计中的理想颜色,特别是草绿色的包装,能迅速给人以新鲜之感。- end –更多pantone色卡资讯请见东南科仪官方旗舰店!
  • 布鲁克与Evosep共推临床蛋白质组学解决方案,5分钟可定量1200个蛋白
    p   在上周召开的2018美国HUPO大会上,布鲁克与Evosep联合推出用于临床蛋白质组学研究的全新整体解决方案,该方案由Evosep公司的Evosep One纳流液相色谱系统和布鲁克公司的timsTOF Pro超高分辨四级杆-飞行时间质谱系统组成。 /p p   timsTOF Pro采用了专有捕获离子迁移谱(Trapped Ion Mobility Separation,TIMS)技术、平行堆积和连续碎裂(PASEF)技术,允许以高灵敏度以及接近100%的占空比,同时还可以保持前体和产物离子的超高质量分辨率,具有更高的速度和灵敏度,满足临床蛋白质徐学研究中大批量样本检测的工作需求,引领应用纳流LC-MS/MS进行临床研究的潮流。 /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 297" title=" 1.jpg" style=" width: 300px height: 297px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/08c197b9-042d-45c9-9234-235a1ab83ddd.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong timsTOF Pro /strong /p p   临床蛋白质组学研亟需更高通量的检测方法,LC-MS/MS是最主要的技术手段。目前的不足之处在于,前端色谱的分离速度难以匹配后端质谱超高的检测速度,导致质谱无法发挥出自身最高性能,也就无法进一步提升通量。Evosep One是全新的用于临床蛋白质组学研究中大批量样本检测的纳流液相色谱系统,每天可处理200个以上样本,使质谱利用率达到90%以上。在5分钟的梯度中,色谱峰宽度可达2秒。 /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 263" title=" one.jpg" style=" width: 300px height: 263px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/85e41e27-01b0-4a83-8144-7051852bea22.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Evosep & nbsp One /strong /p p   这套全新的解决方案已拥有高超的灵敏度(50ng HeLa)和5分钟检测1200个蛋白的通量。从而实现每天200个样本的生物标志物的研究和验证,这是临床蛋白质组学研究的一个突破。 /p p   在双方协议合作下,布鲁克和Evosep将共同努力,进一步整合两个仪器,以实现通过布鲁克的Hystar LC-MS软件控制整个组合,并进一步提高该组合的表现。 /p p   Evosep公司应用主管Nicolai Bache评论道:“我们对双方的合作和集成感到应分, timstof Pro出色的扫描速度和灵敏度与Evosep One强大的分离能力完美适配,二者相得益彰。” /p p   布鲁克公司蛋白质组副总裁Gary Kruppa阐述:“对于需要高通量的用户来说,Evosep One是timsTOF Pro完美的前端方案,它发挥出了PASEF技术的优势,将世界级的生物标志物发现和验证能力送到临床研究人员手中。” /p p style=" text-indent: 2em " strong 关于布鲁克公司 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 55多年来,布鲁克已经使科学家们能够突破发现,开发新的应用,提高人类生活质量。 Bruker的高性能科学仪器和高价值分析和诊断解决方案使科学家能够在分子,细胞和微观层面探索生命和材料。 /p p style=" text-indent: 2em " 与我们的客户密切合作,Bruker在生命科学分子研究,应用和制药应用以及显微镜,纳米分析和工业应用方面实现了创新,生产力和客户成功。近年来,Bruker也成为细胞生物学,临床前成像,临床表现学和蛋白质组学研究,临床微生物学和分子病理学研究的高性能系统的提供者。 /p
  • 显示器色彩校色解决方案—爱色丽i1 pro系列校色仪
    在当今数字化时代,显示器的色彩准确性对于设计师、摄影师、视频编辑以及所有视觉艺术工作者来说至关重要。一个精确校准的显示器能够确保所看到的色彩与最终输出的作品色彩一致,从而避免重工和客户不满的问题。针对这一需求,i1 Pro系列校色仪提供了一站式的显示器校色解决方案,它结合了先进的色彩测量技术和易于使用的软件,使得色彩管理变得既简单又精确。无论是进行日常的色彩校正,还是应对复杂的色彩管理挑战,i1 Pro系列校色仪都能提供专业级的准确性和可靠性。它支持广泛的显示器技术,包括LED、OLED、和传统的CRT显示器,确保无论在何种设备上,您的视觉作品都能展现出最佳的色彩效果。通过i1 Pro系列,实现色彩的一致性和准确性,让每一份工作都能达到预期的效果。正因如此,深入了解i1 Pro系列校色仪的具体功能和应用场景变得尤为关键。下文将详细介绍i1 Pro系列的核心技术、操作流程以及它如何在不同领域中发挥作用。我们还将探讨该系列校色仪如何帮助用户轻松管理和优化他们的色彩工作流,包括为打印、摄影和数字设计提供的特定解决方案。i1 Pro系列不仅代表了色彩管理技术的前沿,也体现了对用户友好性的深思熟虑,旨在让色彩校正过程既高效又无缝。继续阅读,您将发现i1 Pro系列如何成为提升您项目色彩精度的强大工具。一、爱色丽i1 Pro校色仪系列概述针对图像制作和印刷行业的专业人士,i1Pro 3校色仪设备专门设计以满足对于打印机、显示屏和投影机极高的色彩精度需求。该设备能够有效监测和保证显示与打印输出的品质,并且适用于专色的采集与管理任务。i1Pro 3校色仪利用其尖端技术,提供了卓越的准确度、可靠性以及更快的处理速度。其采用的全光谱LED光源,不仅易于维护、测量精准,还支持高效的一次扫描功能,使色彩管理过程更加高效和精确。二、i1 Pro校色仪系列特点与i1 Pro2相比,i1 Pro3系列在显示器校准方面迈出了重要一步,支持对高达5000尼特的高亮度显示器进行准确校准。它允许单台电脑连接多达四台显示器,或者多台电脑连接任意数量的显示器,以实现色彩一致性的精准校验。i1 Pro3采用了人体工程学设计,不仅易于操作和清洁,还能确保测量的准确性。它还提供实时用户反馈功能,帮助用户精确定位测量点,同时配备了微调和校正偏移的自检工具,确保测量结果的高精度。此外,i1 Pro3系列装备了爱色丽图形艺术标准(XRGA),这一标准保障了供应链各个环节数据的可靠性和重复性,确保了色彩管理过程的一致性和标准化。此升级显著提高了工作流程的灵活性和效率,特别是在多显示器环境下的色彩一致性管理。i1 Pro3系列的这些改进,特别是对高亮度屏幕的支持,打开了为未来显示技术提供精确色彩解决方案的大门,满足了市场上对高动态范围(HDR)内容创作和展示需求的增长。进一步地,i1 Pro3系列的设计考虑到了用户操作的便捷性,使得设备的日常使用和维护变得更加简单。其人体工程学设计不仅优化了用户的操作体验,还通过精确测量和实时反馈机制,降低了操作错误的可能性,提高了工作效率。凭借其内置的XRGA标准,i1 Pro3系列确保了测量数据在不同设备和供应链环节之间的一致性与准确性,为色彩管理领域设定了新的标准。这一点对于追求高质量输出和维持品牌色彩一致性的企业尤为重要,它保证了从设计到最终产品的每一步都能达到预期的色彩准确度。总之,i1 Pro3系列校色仪通过其高级功能和人性化设计,不仅简化了色彩校正流程,还为专业人士提供了一个强大的工具,以实现无与伦比的色彩精度和一致性,从而在各种应用场景中实现最佳的视觉效果。三、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
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