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  • 从“大头娃娃”事件浅谈化妆品激素检测
    近日,某网络博主发布的一段婴儿使用抑菌霜后出现“大头娃娃”现象的视频引发热议。视频称,给5个月大的孩子使用“嗳婴树”牌的“益芙灵多效特护抑菌霜”后出现了脸部肿大的现象,并伴有发育迟缓、多毛等症状。将样品送至专业机构检测,结果显示,该抑菌霜激素超标。其氯倍他索丙酸脂的含量在30mg/kg左右。据悉,激素有消炎的作用,但使用激素有严格的标准,检测结果表明这款面霜的激素含量大大超出添加标准。氯倍他索丙酸酯又称丙酸氯倍他索,为糖皮质激素类药物。长期、大面积使用糖皮质激素类药物,使用者会出现库欣综合征,表现为多毛、痤疮、满月脸、高血压、骨质疏松、精神抑郁、伤口愈合不良等。另外,儿童长期使用可抑制生长发育。激素使用症状与上述患病儿童表现症状相似,进一步的结论和最终结果,则有待相关部门的调查。公开资料显示,检测机构主要对化妆品中的糖皮质激素、性激素等进行检测。1.糖皮质激素糖皮质激素对皮肤具有一定的嫩白作用,短期内使用含有糖皮质激素的化妆品可使皮肤光滑细腻、红润白嫩,有较好的美容效果。但长期使用,通过皮肤的吸收则可能引起全身的副作用,导致面部皮肤损害、骨质疏松、肌肉萎缩、生长发育迟缓、诱发或加重感染和消化性溃疡、情绪异常、代谢紊乱等各种不良反应。化妆品中禁用的糖皮质激素有41种。基本分子结构如下:液相色谱-质谱鉴定法膏霜类化妆品用饱和氯化钠溶液分散,精油类化妆品用正己烷分散,用乙腈从分散液中提取糖皮质类激素,用亚铁氰化钾和醋酸锌从提取液中沉淀大分子基质,经固相萃取小柱净化,用反相高效液相色谱-质谱测定,外标法定量。部分糖皮质激素的提取离子流图如下: 检测方案:化妆品中41 种糖皮质激素类药物检测方案(液相色谱仪)2.性激素主要对化妆品中的7种性激素进行检测,分别为睾酮(T)、孕酮(P)、甲基睾酮(MT)、雌二醇(E2)、雌三醇(E3)、雌酮(E1)、己烯雌酚(DES)。化学结构见下图:(1)高效液相色谱法以有机溶剂提取化妆品中的性激素,用高效液相色谱仪进行分析,以保留时间和紫外吸收光谱图或荧光光谱图定性,以峰面积进行定量。性激素在色谱中的保留时间如下:检测方案:化妆品中雌三醇等7种性激素检测方案(液相色谱柱)点击查看更多方案(2)气相色谱-质谱鉴定法采用气相色谱/质谱(GC-MS)联用技术同时分析水性化妆品中的 7 种激素。样品经提取、去脂、使用 C18 固相提取小柱净化,目标物用七氟丁酸酐衍生化,用 GC-MS-SIM 分析。性激素在气质中的保留时间如下:在日常生活中,化妆品必不可缺。那么,自己长期使用的化妆品中是否含有激素这个问题足以引起我们的重视。为了自身和家人安全使用化妆品,企业对其进行激素检测是十分必要的。
  • 忍不了~禁用激素导致“大头娃娃”!拉曼光谱来支招!
    2021年伊始,网上爆出“大头娃娃”事件,事件起因是仅5个月大的女婴变成了重达22斤的“大头娃娃”,有关机构检出婴儿霜含有≥30mg/kg的糖皮质激素(氯倍他索丙酸脂)。一时间人心惶惶,用药安全无小事,公众对此事大多持零容忍态度,何况是婴儿产品,忍不了、忍不了,严惩制造商是必须的,关键是今后如何保障产品质量,杜绝用药隐患。出事婴儿霜的激素含量比药品都高出70多倍了,不良商家竟还将其包装成“天然草本”或“无添加”产品,宝爸宝妈信以为真,危害甚大,仅靠人眼确实无法分辨这些不合格产品中的激素成分,因此很多时候还是需要交由专业的检测机构,运用先进、可靠的检测技术和科学仪器来分析判定。隆重推出拉曼光谱法拉曼光谱检测技术目前也应用到了激素的检测中,并且已经实现食品基质[1]的半定量检测了,在化妆品研究领域不仅可以用于化妆品的真伪鉴别[2],还可以用于检测非法添加物[3-4]。2021年安东帕拉曼光谱产品线强势推出的新品Cora5001!这款拉曼仪不仅在硬件和外观设计上做了很大升级和优化,最重要的是配置了全新的软件(并不仅仅是在老版软件的基础上做升级哦)!此次的新品拉曼光谱仪一定会大大提升您的使用体验。Cora5001拥有超高的颜值!紧凑的结构,强机械抗震设计,坚固耐用,有三种波长可供您选择:532nm,785nm,1064nm。安东帕的拉曼光谱产品线,不仅包含台式拉曼光谱仪,还拥有便携式拉曼光谱仪cora100,是您实验室的好帮手!Cora5001结合表面增强拉曼光谱技术,利用金、银纳米粒子的粗糙表面或颗粒体系具有光学增强的效应,使吸附在其表面的分子拉曼信号提高,实验结果表明可以检测到10nM-10uM的超低含量的罗丹明6G,信号增强倍数在103-106。在化妆品类测量中,拉曼光谱法可以通过简单的样品前处理,能够有效减少样品背景的干扰,准确进行半定量检测。小编还想再次提醒大家:谨慎对待打着“纯植物”、0添加”、“不含激素”等口号且使用后效果特别好的产品。当宝宝皮肤出现轻微红斑、脱屑等较轻微症状时,可用一些保湿霜护理,如果难以判断或不确定如何治疗时,建议寻求医生的专业建议,不建议自行购药,可以在医生指导下规范用药。参考文献:[1] 孙娇娇、董军、郭玉蓉. SERS技术在食品安全检测中的应用[J]. 西安邮电大学学报, 2020, v.25 No.142(01):89-95+114.[2]张慧敏, 马书荣, 王娜,等. 拉曼光谱法快速检测化妆品[J]. 分析仪器, 2016, 01(1):33-37.[3] Zhang Y , Yu Z , Yue Z , et al. Rapid determination of trace nitrofurantoin in cosmetics by surface enhanced Raman spectroscopy using nanoarrayed hydroxyl polystyrene‐based substrate[J]. Journal of Raman Spectroscopy, 2019.[4] 李革, 李菁. 化妆品中非法添加甲硝唑的拉曼光谱快速筛查研究[J]. 中国药事, 2016, 30(004):303-305.
  • “大头娃娃”事件卷土重来!如何“避雷”婴儿激素面霜?
    近日,许多网络平台相继爆出了“大头娃娃”事件,罪魁祸首竟然是这款“宝宝面霜”。宝妈们一定要提高警惕,避免宝宝受到伤害。涉事宝宝面霜为“益芙灵特效抑菌霜”,家长反映,使用后宝宝出现面部肿胀、毛发生长旺盛、生长发育变缓等诸多不良反应。经检测,此款宝宝面霜中含有“氯倍他索丙酸酯”是一种超强效的糖皮质激素,主要用于一些皮肤疾病,如湿疹等等,但是用于宝宝长期使用的面霜,可能会导致宝宝身体发育异常。其实关于宝宝面霜的问题,之前就有报道过。前年3.15期间曝光了一系列“网红宝宝湿疹霜”违禁添加激素。比如这个杏璞霜就是前年3.15曝光的一款宝宝用的湿疹霜,检测发现里面含有倍他米松。此类激素同样也属于糖皮质激素家族中的一类强效激素。 除了已经查处了的宝宝面霜外,市场上有很多这样的号称能够达到美白、祛痘、消炎等功能的面霜或者化妆品,实际上是添加了“糖皮质激素”一类的违禁添加。 (数据来源于原国家食品药品监督管理总局网站)而市面上出现的大多数问题化妆品除了添加糖皮质激素外,还包括甲硝唑、咪康唑、氧氟沙星等违禁添加药物。因此在选择时,一定要注意“避雷”!!! 对于宝妈们来说,最担心的还是如何鉴别和避免这类“有毒”面霜,那么多产品我们该如何选择呢,给大家以下几个建议。宝宝的面霜或者护肤品的选择,主要以保湿、润肤为主。宣称有抑菌、祛痘、治疗湿疹等功效的,一定要谨慎再谨慎!!!注意购买产品上的批文,“消”字号的产品只是消毒卫生用品,而不能够起到治疗的作用。很多厂家用这个打擦边球。宣称有特别功效,尤其是一擦即可消除症状的,一定是问题产品!!!选择正规的,信得过的大品牌,而不是吹出来的功效,千万别病急乱投医。 那么不确定自己已经买到的产品是否有问题???没关系,我们简智仪器为您提供专业的检测服务,整个检测流程耗时仅5分钟!非专业人士同样可以操作。 简智仪器专业检测试剂盒,5分钟即可对面霜、祛痘膏、乳霜、水等化妆品进行快速检测,判定是否糖皮质激素超标。为您和宝宝的健康保驾护航。
  • 欢迎参加岛津全球网络研讨会:Emerging Water Quality Issues: Are You Ready to Monitor PFAS in your Water?
    SummaryTwo Live Events:Tuesday, April 9, 2019 at 1pm BST | 2pm CEST | 5:30pm ISTTuesday, April 9, 2019 at 2pm EDT | 1pm CDT | 11am PDT________________________________________Event Overview:Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of persistent and harmful chemicals and evidence of PFAS accumulation in the environment has raised serious concerns globally. Moreover, as PFOA and PFOS have been phased out by industries, replacement compounds such as GenX have been introduced in the market. Hence, scientists have centered their efforts on increasing the coverage of PFAS monitoring (to include compounds such as PFCAs, PFSAs, fluorotelomers, perfluoroalkylsulfonamides) in order to assess the overall degree of exposure and understand the contamination sources to implement protection measures. However, analytical methods for PFAS are technically demanding and only a limited number of validated methods are provided by standardization authorities. This webcast will discuss the global trends, regulatory requirements, and the latest developments pertaining to PFAS analyses (e.g. EPA 537.1). Several case studies on drinking water and environmental matrices will be described to illustrate the difficulties and pitfalls of LC?–MS/MS analyses and their solutions.Key Learning Objectives: Global trends on PFAS analyses in drinking water and environmental matricesOverview of EPA and ASTM methods for PFAS and the most up-to-date and complete solution for these analysesEnvironmental case studies on the application of LC–MS/MS methods for PFAS monitoringWho Should Attend: Chemists / Researchers / Scientists / Laboratory Managers and StaffEnvironmental / Testing / Governmental Laboratories, Research & DevelopmentRegulatory / Environmental and Water Testing IndustriesFor questions please contact Kristen Moore: kristen.moore@ubm.comSpeakersDr. Ruth Marfil-VegaEnvironmental Marketing ManagerShimadzu Scientific InstrumentsDr. Ruth Marfil-Vega recently joined Shimadzu as the Environmental Marketing Manager. Ruth brings over fifteen years of experience leading research to solve water quality issues. She established and led the team focused on Emerging Contaminants at American Water (the largest publicly traded water utility in the US), managing and overseeing projects focused on the assessment and removal of regulated and unregulated contaminants (e.g. PFAS, nitrosamines, DBPs, cyanotoxins, taste and odor compounds, pharmaceuticals) by conventional and advanced treatment technologies in drinking water, wastewater, and water reuse. She was an ORISE postdoctoral fellow at the US EPA Office of Research and Development. She received a PhD in Environmental Science from the University of Cincinnati and a BSc in Chemistry from the University of Valladolid (Spain.) Registration URL: https://event.on24.com/wcc/r/1947924/F814520EB62B29DE3837BEEFF8D580EA/471991?partnerref=SHIMADZUSUBS 关于岛津岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,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,为中国社会的进步贡献力量。
  • 欧盟对中国产塑料娃娃玩具发出消费者警告
    2011年11月11日,欧盟委员会非食品类快速预警系统对中国产玩具娃娃发出消费者警告。本案的通报国为西班牙。此次通报的玩具娃娃附带一些小部件如梳子、镜子等,纸盒包装 Ref码编码为FTC50159,条形码编码为8436031754834,批次07/2010。   由于该产品中邻苯二甲酸二乙基己基酯(DEHP)的含量达10%,不符合欧盟REACH法规的相关规定,存在致使用者化学过敏的危险。   目前,西班牙主管部门已下令对该产品采取撤出市场措施。   为此,我要测(www.woyaoce.cn)建议国内有关生产和出口企业对此予以高度重视。
  • 首个毒蛙基因组被成功解析
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 近日,中国科学院昆明动物研究所联合美国北卡莱罗纳大学、加利福尼亚大学和丹麦哥本哈根大学的研究人员成功“破译”草莓箭毒蛙(Oophaga pumilio)基因组,揭示了其基因组演化特征。该成果发表在国际期刊Molecular Biology AND Evolution上。美国加利福尼亚大学教授Rasmus Nielsen、昆明动物所研究员张国捷和美国匹兹堡大学教授Corinne L. Richards-Zawacki为文章的共同通讯作者。团队成员周龙和美国北卡莱罗纳大学博士Rebekah L. Rogers为文章的共同第一作者。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 箭毒蛙是生活在中美洲及南美洲加勒比海沿岸的低地森林中的一种小型陆地蛙,当地部族将它们分泌的毒素涂在箭上,故得此名。强烈的毒性、绚丽斑斓的色彩以及独特的生活习性使得箭毒蛙不同寻常。一些箭毒蛙身上所携带的毒素,其强度是吗啡的200倍。虽然毒素是对付天敌的致命武器,但毒素对箭毒蛙本身却没有影响。箭毒蛙是如何从食物中获得毒素,箭毒蛙的神经系统又是如何演化出抗毒能力,目前还不清楚。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 研究人员对草莓箭毒蛙进行了基因组测序和组装分析,发现草莓箭毒蛙的基因组的大部分区域是由高度重复序列组成的。进一步的比较基因组学研究发现,草莓箭毒蛙的重复元件在鱼和蛙类之间存在着大量的水平转移(Horizontal Transfer,HT)。这些水平转移元件表现出很高的重复性以及很高的转录表达水平,表明水平转移过后这些元件的扩增还在继续。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 草莓箭毒蛙的基因组大小为6.76–9Gb,相比于四足动物要大很多。研究表明这些两栖动物基因组之所以很大,某种程度上可以解释为其基因组的变化是一个转座子(Transposable Elements,TE)不断入侵的过程,并且这些转座子尚未在生殖系中被抑制。转座子的不断扩增导致其基因组逐渐增大。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 此外,研究人员还发现在草莓箭毒蛙SCNA基因家族发生了核苷酸替换,已有研究表明基因SCNA参与了神经毒性生物碱毒素的毒性抵抗作用。其中氨基酸替换M777L在5个SCNA旁系同源基因中同时发生了替换,结果表明这些氨基酸替换在抵抗神经毒性生物碱的毒性中可能发挥着潜在的作用。研究人员还发现了第一个基因组测序毒蛙中的离子通道,并讨论了其与皮肤对隔离毒素的自耐受演化关系。 /p
  • 聚光科技在娃哈哈集团举办无机元素检测技术交流会
    2016年8月15日至16日,聚光科技实验室业务平台成员——北京吉天仪器有限公司(以下简称” 吉天仪器“)应杭州娃哈哈集团有限公司的邀请,在公司内进行了为时两天的技术交流,参会人员来自娃哈哈集团旗下全国各子公司,共计二十余人。  娃哈哈集团是吉天仪器生产的原子荧光光度计的老用户,全国各子公司的检测实验室都有吉天仪器的原子荧光仪器,用于检测娃哈哈集团生产的奶粉、营养品等食品中重金属的含量。这次来参加培训的也都是一线的使用人员。8月15日上午,吉天仪器的技术工程师为参会人员进行了原子荧光光度计的技术培训,培训课程包括:原子荧光光度计的结构和原理、原子荧光光度计的应用方法、仪器的日常维护和故障排除方法等。  另外,聚光科技实验室业务平台旗下的另一个成员——上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“安谱实验”)也参与了本次培训会议,安谱实验主要生产和销售分析仪器的耗材、试剂、标准品等,娃哈哈集团也是安谱实验的忠实客户。在8月15日下午,来自安谱实验的技术工程师向与会人员介绍了化学试剂的选择和反应条件的优化,解决了大家在日常工作中遇到的各种问题。  娃哈哈集团从去年开始使用了聚光科技自主研发生产的ICP-5000电感耦合等离子体发射光谱仪,用于纯净水和饮料等产品中无机元素的分析检测。聚光科技的ICP产品经理也来到了培训现场,与娃哈哈集团的技术人员分享并交流了ICP-5000在食品检测中的应用方法。  8月16日全天,吉天仪器技术工程师为娃哈哈集团的与会员工进行了仪器操作与技术交流,大家分别对不同型号的原子荧光光度计进行实操练习,工程师就如何拆卸关键部件,如何更换管路等内容进行了详细讲解和实操演练,使娃哈哈集团的技术人员对之前的理论内容有了更深刻的理解。聚光科技实验室业务平台技术工程师为娃哈哈集团员工进行产品技术培训
  • WADA批准在哈萨克斯坦成立新的药检实验室
    美联社蒙特利尔讯:世界反兴奋剂机构(WADA)已批准在哈萨克斯坦成立一家新的实验室,负责运动员样本的兴奋剂检测工作。   这家设在阿拉木图的新实验室是WADA批准的第35家认证实验室,同时也是位于亚洲的第6家认证实验室。位于马来西亚的第7家实验室因未遵循国际检测标准,已于去年7月被WADA暂停了检测资格。   WADA主席约翰费利(John Fahey)表示,阿拉木图实验室有助于此前不具备条件的地区更好地履行各项反兴奋剂规定。   WADA还透露,自2年前开始,另外3家实验室(可能位于布宜诺斯艾利斯、阿根廷、多哈、卡塔尔或墨西哥城)的资格认证工作便已启动。
  • 国产无线局域网标准WAPI组建国家实验室
    12月10日消息,无线网络安全技术(WAPI)国家工程实验室近日在国家高新技术开发区西安软件园揭牌,并誓言将更多有关无线网络安全技术的标准争取成为国际标准。   WAPI是中国无线局域网安全强制性标准,主要是因为目前通用的WIFI存在安全隐患,因此,我国提出WAPI,以便加强无线局域网的安全性问题。   国家发展和改革委员会副主任张晓强、高技术产业司司长綦成元为实验室揭牌。来自国家信息安全管理研究机构、业内专家和我国电力、石油、金融、交通等重要行业的近百名代表参加了此次活动。   无线网络安全技术国家工程实验室于2011年12月经国家发改委批复成立,依托西安西电捷通无线网络通信股份有限公司、国家密码管理局商用密码检测中心、国家无线电监测中心检测中心、北京市政务网络管理中心、中国电力科学研究院、西安邮电学院和WAPI产业联盟七家单位组建。   无线网络安全技术国家工程实验室从2011年正式筹备至今,有关建设工作已基本完成,它以建设无线有线一体化网络安全技术的国际一流实验室为目标。   迄今为止,已产生了八项国际标准提案、数十项国家标准提案,其中匿名鉴别技术国际提案将在2014年之前正式成为国际标准,匿名鉴别技术能够防止服务提供商获得用户个人身份信息,进而提供隐私保护功能 RFID、移动支付等多项近距离无线空口安全提案已成为国家标准,相关国际标准提案也在稳步推进中 面向智能电网的配网无线网络安全解决方案,通过近两年开发验证和测试,已进入规模应用。
  • 清华大学瑕瑜课题组最新文献:Waters Cyclic IMS助力皮脂组精细结构定性定量分析
    近日,清华大学化学系瑕瑜教授课题组采用Waters Cyclic IMS高分辨质谱仪,开发了一种基于离子淌度-质谱、Paternò-Büchi反应-MS/MS的鸟枪法分析流程,实现了对皮脂组超过900种脂质C=C异构体的快速及灵敏分析。 极致淌度分辨率和多种且可灵活组合的碎裂模式 实现对皮脂组在精细结构层级上的定性定量 首先,利用Cyclic IMS可灵活组合的三个CID碎裂池的多种碎裂模式,使用电荷标签PB试剂和光催化剂对脂质C=C的PB反应进行评估。以单不饱和蜡酯WE 18:0/18:1(Δ9)(见图1)为例,其经电荷标签PB反应后,离子化效率可提升约1,000倍。PB产物的MS2 CID产生了指向n-端C=C位置的诊断离子,进一步的pseudo-MS3 CID分析能够识别出Δ-端位置,从而实现WE中FA链上C=C位置的特异性鉴定。研究者们还对WE 18:1(Δ9)/18:0进行了PB-MS/MS分析。无论C=C双键是位于FA链还是FOH链,PB-MS/MS均能实现链特异性的C=C位置鉴定。此外,研究者还对SQ的C=C进行了PB-MS1和PB-MS2 CID分析,成功鉴定了SQ中各个C=C双键的位置。 图1. 蜡酯WE 18:0/18:1(Δ9)的PB-MS/MS分析。 在鸟枪法分析皮脂时,采用高分辨率环形离子淌度谱(Cyclic IMS)出色的离子淌度分辨率,对来自含多一个不饱和度脂质的同位素峰([M+2Da])进行分离(见图2)。研究表明,经过10圈Cyclic IMS分离(分辨率约260),WE 36:2/WE 36:1 (5:1)的PB产物中,[M+2Da]干扰由60%显著降至4%。此方法相较于反相色谱法(干扰6%),干扰更少,分离速度也更快( 图3. 皮脂的分析工作流程。 论文作者 论文第一作者是清华大学博士研究生施恒学,通讯作者是清华大学化学系瑕瑜教授。点击此处查看文献原文。 图4.清华大学博士研究生施恒学。 Waters Cyclic IMS助力深度前沿科学研究 环形离子淌度质谱,自横空出世以来,就吸引着各领域研究者们的目光。经过近两三年的孵化测试,环形离子淌度质谱仪SELECT SERIES Cyclic IMS,已被成功应用于生物、医疗、化工、制药、食品及环境等前沿科学研究领域,特别是在蛋白结构、糖结构、金属配合物、中药天然产物、未知物化合物或结构类似物表征方面,都有着非常强大的用途。 更多Cyclic IMS已发表文献,请点击此处下载。
  • WYATT多角度激光光散射仪荣获2017Pittcon Reviewers’ Choice Award™ – Instrument of the Year
    WYATT 18角度激光光散射荣获Pittcon2017年度Reviewers’ Choice Award™ – Instrument of the Year创始人Philip Wyatt博士 (中间)与执行总裁Geofrey先生,执行副总裁Clifford先生领取Reviewers’ Choice Award™ – Instrument of the Year全新第六代多角度激光光散射仪:融合三十多年光散射制造经验,荣膺Pittcon 2017 Reviewers’ Choice Award™ – Instrument of the Year更多信息:www.wyattchina.com/www.wyatt.com;
  • 逝去的流式之星——悼念Dr. Howard Shapiro
    //此悼文由孙大千,张千君,王欣三位老师共同完成,照片由王欣老师提供。//2021年11月10号,流式届失去了一位先驱人物,Dr. Howard Shapiro。他是流式届的鼻祖级人物,是著名的流式圣经《Practical Flow Cytometry》一书的作者。Shapiro教授出生于纽约一个充满科学气息的家庭。他的母亲在生育两个孩子之后获得了微生物学硕士学位, 这在二战前的美国是一件非常了不起的事情。后来在儿子上高中之后她又重回纽约大学,攻读病理与细胞检验(Histology and Cytology)博士学位。这种对科学孜孜不倦的追求显然影响了Shapiro教授的一生。他曾经饱含感情的回忆说,自己是不折不扣与细胞分析技术(Cytometry) 一起成长的。他的母亲毕业后在布鲁克林学院的实验室工作,因为科研任务繁忙,不得不把还没有上学的幼子带到实验室里。年幼的Shapiro第一次见到显微镜时还不足6岁,可以说是自幼浸润在科学研究的独特氛围中。”煮琼脂糖胶的味道和鸡汤味儿融合在一起,萦绕在我童年的回忆里”,老人以独有的幽默这样总结。在上世纪60年代,Shapiro先生在医学院求学期间,开始钻研计算机技术在生物医学数据处理方面的应用。那个时代计算机科学仍然十分年轻,正处于第二代晶体管计算机向第三代中小规模集成电路计算机过渡的阶段。他的课题是把心电图记录在九轨磁带上,然后由大型计算机进行数字化。作为身兼生命科学与计算机技术两门前沿学科的专业人材,Shapiro先生成为美国健康研究院 NIH的一员。正是在NIH 就职期间, 他结识了流式技术的开创者们,包括第一台多参数流式细胞仪的发明者Louis Kamentsky和 Myron Melamed等等,从此一生致力于流式细胞技术的发展与推广,砥砺前行,从无间断。在70与80 年代,Shapiro先生一直努力推广流式细胞仪在细胞分析中的应用,他曾经在Dana Farber癌症研究中心,哈佛大学等著名研究机构主持细胞分析实验室,在那里搭建和使用流式细胞仪。然而新型仪器的推广过程是漫长而缓慢的,为了让更多的人认识这门奇妙的技术,Shapiro先生在1983年开始了Practicl Flow Cytometry 的写作。这本巨著格局宏大,又细致入微,全面系统的介绍了流式细胞技术的原理与应用。一经出版,就引起了科学界的热烈反响,广受欢迎,后来三次改版,被同行誉为流式“圣经”。直到七十高龄,Shapiro 先生仍然在流式仪器设计上孜孜以求,他致力于发展最低廉而可靠的流式细胞仪,以满足非洲等欠发达地区的使用需求,高尚的人文情怀令人无限敬仰。另外一位流式巨擘,ISAC前任主席Paul Robinson先生满怀深情写下了这样的悼词:“当我写下这些文字时,我正在非洲从事Howard曾经教导我的事情--帮助别人掌握流式的力量。但是现在我的教学有一些模糊,因为我的眼中饱含着热爱与尊敬的泪水,为了我亲爱的朋友和同事Howard Shapiro先生“。这也是许许多多流式人共同的心声。除了科学成就之外,Shapiro先生特殊的人格魅力也一直被流式同行们津津乐道。他身上不仅有科学家严谨勤奋的品质,还有充满热情与想象力的艺术家风范。他热爱音乐与诗歌,自己作曲填词,创作了许多流式歌曲,歌词既有高度的科学性,又十分风趣幽默。老先生参加学术会议的“标配”是休闲衬衫和心爱的吉他,每到报告结束时,他往往拿出吉他自弹自唱,一派浪漫不羁的文艺范儿,堪称流式年会上一道独特而引人入胜的风景线。 以下视频是由 Dr. Shapiro作曲填词创作的流式歌曲第一次见到Shapiro先生是2010年在西雅图举办的ISAC CYTO年会上。那也是我第一次参加CYTO年会,一下子见到了很多很多平时只在文献上见过的真人,非常兴奋。那天Shapiro先生做了一个报告之后,在墙报区浏览,我上前打招呼,他咪咪一笑,说了一句Life is like a box of chocolates, you never know what you' re going to get, 然后就走开了,留下我一愣一愣的,不知他是何意。在晚上的CYTO宴会上,吧台提供红酒,啤酒等饮料,大家取了自助点心,开始三三两两的聊天。也许白天你是台上严谨讲述最新技术进展,不苟言笑的教授,也许你是新进入流式领域的学生,此时全部放下,不管认识的不认识的朋友,开始轻松交谈,或是学术技术,或是生活趣事,谈笑风生,氛围非常的轻松。大家也开始跳舞,唱歌。此时就看到Shapiro先生提着他的琴就开唱了一首流式之歌,嗓音略带沙哑,旋律不算动人,可是却是趣味横生,创意十足,非常有感染力。这种略有大家庭的氛围,非常温暖,让人不知不觉的融入其中。最让我印象深刻的是很多在流式历史上留下很重要的印记的一些学者,像Shapiro, Paul Robinson, Mario Roederer等,他们不仅是严谨的科学家,不停推新的创新者,同时也孜孜不倦教育下一代流式人。他们都非常的平易近人。如果有什么问题,真的只有咫尺之远,就可以和世界上最厉害的大师沟通,讨论。这样的集体,这样的氛围,让我一下子就进入了流式世界,浸淫至今并乐此不彼。越来越多的参与其中,越来越多的接触这些流式元老,往往有让我有一种惶恐之心,感觉自己在亲历历史,有机会亲耳听流式鼻祖Shapiro先生唱流式之歌,可以和世界上第一台流式分选仪的发明者(Leonard Herzenberg)在同一时空同桌吃饭,他们都七老八十了,共度的时光是如此的珍贵。目前这两位老先生都已仙去,可是他们留下的传奇仍在继续。此后十年,我们几位国内外的华人同行联合ISAC的Krishan及其它老师一起组织的中美流式研讨会在一定程度上,是这种梦想的延续。我们希望更多的人可以了解流式之美,可以有一个轻松的平等的沟通平台。我们希望可以站在巨人的肩膀上,继续传递火炬。Shapiro 先生曾至少两次到中国参加流式研讨会,虽然当时已经身体欠佳,最后的一次是由夫人陪同,坐轮椅来到的厦门,但依然充满 热情的千里迢迢过来给大家讲课。他认为自己前世是熊猫。他来上海讲课时候参观了上海动物园,见到了真正到熊猫,并佩戴熊猫领带来上课。先生曾说下次要去四川参观熊猫基地,可惜再无机会。先生的一生沉迷于流式,对流式技术的发展做出了卓越的贡献,给流式世界留下深刻印记,我们也深信他一定也获得了巨大的乐趣。希望我们可以用中文为Shapiro先生留下一篇悼念的文章,也许你认识或不认识Shapiro先生;听过或没听过过他的课,他的歌;看过或未看过他的流式圣经之书;他曾经在流式领域耀眼的存在过,我们都直接或间接受益于他。2018 厦门研讨会老师合影,Dr. Shapiro(中 )三位头发花白的流式大佬在准备讲课之前的瞬间抓拍,可爱有趣的一面。Rienk Nieuwland(左)Paul Robinson(中),Howard Shapiro(右)Dr. Shapiro 2016年参加上海的中美研讨会时和学生一起吃工作餐2016年, Dr. Shapiro在上海机场的第一餐拉面。某次CYTO年会上Shapiro先生和中国同行交流学术
  • 美知名奥林匹克分析检测实验室被WADA暂停 只因特定违禁药物分析程序不够最佳
    p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/cf7a5f8d-d22c-4fa7-bb60-a6bc2c8cd563.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " 洛杉矶正在积极申办2024年奥运会 /p p   著名的美国加州大学洛杉矶分校奥林匹克分析检测实验室,已经被世界反兴奋剂机构(WADA)部分暂停,对该实验室的处罚禁令自6月14日起生效,为期三个月。原因是WADA在对该实验室进行质量评估时,确定其在对特定违禁药物进行分析的程序不符合最佳做法。被WADA认可的实验室,在进行分析时必须要做到程序的一致性,为的就是确保结果具有可比性、有效性和可靠性;反过来,这样的做法也可以给运动员们更多的信心,以及对全球反兴奋剂体系抱持信任的态度。 /p p   需要指出的是,在被罚期间,加州大学洛杉矶分校奥林匹克分析检测实验室仍可以继续进行所有常规的反兴奋剂事务,但有四种物质必须要有其他经过WADA认证的实验室进行评估后方可确认结果。WADA发表的声明中如是说道,“在报告含有糖皮质激素‘泼尼松龙’和‘强的松’,以及合成代谢类固醇的‘勃地酮’和‘勃二酮’,有任何不良分析结果之前,该实验室必须要获得另一家WADA认证实验室的鉴定。” /p p   6月14日,独立的WADA纪律委员会,在WADA实验室专家组的建议下,向世界反兴奋剂机构执行委员会主席提交了已被接受的建议。6月16日,加州大学洛杉矶分校实验室则收到了这一处罚决定。该实验室可以在接到通知后21天内向“运动仲裁法院”提出上述。这种类型的禁赛,仅限于对某些物质或者某类物质的监测,并且适用于在过去已经被世界反兴奋剂机构认可的实验室。同时,为了确保加州大学洛杉矶分校实验室可以全面实施、以及完全符合客观必要的改进,可以对其进行适当的监测检控。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/cae8b62e-338f-4385-8777-106644fd1592.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " 加州大学洛杉矶分校 /p p   加州大学洛杉矶分校奥林匹克分析检测实验室,在获得1984年洛杉矶奥组委的捐款后于1982年成立,该实验室也是首个获得国际奥委会认证的美国实验室。目前洛杉矶正在申办2024年奥运会和残奥会,他们提出希望可以让加州大学洛杉矶分校作为运动员的奥运村。不过该实验室并不在加州大学洛杉矶分校的主校区内,而是设在距此大概三英里外的一处地方。 /p p   加州大学洛杉矶分校奥林匹克分析检测实验室,曾为1984年洛杉矶奥运会、1996年亚特兰大奥运会以及2002年盐湖城冬奥会,共三届奥运会提供了反兴奋剂的测试。美国反兴奋剂机构随即发表声明,坚称反兴奋剂在美国国内仍然是值得信赖的。“WADA关于对加州大学洛杉矶分校实验室的公告,并不意味着是对美国反兴奋剂过程可靠性有所担忧。需要注意、也是非常重要的一点是,该实验室从未有过任何虚假呈阳性,或者疑似呈阳性的状况出现;而且,没有运动员被错误的禁赛或者纪律处分。” /p p   “干净的运动员可以放心,他们的权利和样本分析过程的完整性,在美国的世界反兴奋剂机构认可的实验室仍然可以得到维护。”美国奥组委首席执行官斯科特-布莱克蒙则表态:我们完全赞成严格遵守守则,如果任何实验室不符合要求,无论是在美国还是其他地方,我们都支持世界反兴奋剂机构所采取的任何行动! /p
  • Waters ACQUITY QDa检测器获得Pittcon撰稿人奖
    沃特世在2014年再次受到Pittcon媒体同行认可,十年来第四次获此殊荣 芝加哥,2014年3月6日——沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)十分荣幸地宣布Waters ACQUITY QDa检测器荣获Pittcon撰稿人银奖,此奖项用于表彰在2014年度匹兹堡分析化学和应用光谱学会议(Pittcon)上推出的最具创新性产品。 “我代表沃特世公司全球员工感谢在本届Pittcon撰稿人奖项对沃特世ACQUITY QDa检测器的认可”,沃特世总裁Art Caputo说,“这也标志着在过去的十年中,编辑们第四次对沃特世新技术的认可,同时巩固了我们作为创新领导者的地位。恭喜沃特世的ACQUITY QDa研发和运营团队当之无愧地获得此项殊荣。” 在此之前,ACQUITY UltraPerformance LC(UPLC)、SYNAPT高分辨率质谱(HDMS)、ACQUITY UltraPerformance Convergence Chromatography (UPC2)曾分别荣获2004年、2007年和2012年Pittcon撰稿人奖。 Waters ACQUITY QDa检测器是首款能够为色谱分离带来高质量质谱数据的质谱检测器。ACQUITY QDa检测器是一款作为色谱系统的协同元件而设计的检测器,可以与Waters ACQUITY UPLC、ACQUITY UPC2、Alliance HPLC、超临界流体色谱(SFC)和基于LC的纯化系统兼容。 ACQUITY QDa检测器的推出实现了沃特世公司20年前将色谱与质谱技术整合一体,帮助每个分析工作人员无论是否有质谱操作经验都能轻松获得质谱数据的愿景。ACQUITY QDa检测器为分离科学开创了一个全新的领域,是继几十年前首个PDA检测器问世以来色谱检测领域最突出的飞跃。 ACQUITY QDa检测器是一款为色谱分离提供高质量质谱信息的小型、易用且实惠的质谱检测器。质谱信息大大地提升了对化学物质鉴定的能力,这对实验室进行方法开发、样品分析、化学合成和纯化都十分重要。ACQUITY QDa检测器使分析化学家仅需轻触按键,就能自行获取其所有样品的质谱信息,如同获取PDA数据一样简单。 ACQUITY QDa检测器利用质谱信息对化合物进行准确鉴定,补充了诸如PDA检测器等光学检测器的不足。此外,ACQUITY QDa检测器扩展了色谱分离的样品检测限,可对没有UV响应的化合物以及光学检测无法检出或定量的化合物进行定量分析。这款检测器简化了实验室工作流程,不必再运行额外检测或转向耗时的替代技术,从而提升了每次分析的质量和效率,实现对样品化合物的可靠鉴定。 Pittcon撰稿人奖设立于19年前,用于奖励Pittcon会议上最具创新性的产品。今年的Pittcon会议上汇集了来自世界各地近1,000家参展商的新产品和新技术。150余名专业编辑和记者对他们认为在创新性和重要性方面值得特别表彰的产品进行了提名,通过召开内部会议,讨论各个产品的优点,并评选出金、银、铜三个奖项。 关于沃特世公司(www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)通过提供实用、可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2013年沃特世拥有19亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
  • 中国FDA批准Waters的LC-MS系统用于体外诊断
    p   Waters今天表示,中国食品和药物管理局已批准Acquity UPLC I-Class IVD/Xevo TQ-S IVD LC-MS系统作为体外诊断设备使用。 /p p   该系统被批准用于包括诊断标志物和治疗监测分析物在内的各种化合物的临床分析。 /p p   “医学的实践正在从被动治疗疾病转向更积极治疗和预防。为了促进疾病的早发现、甚至预防,需要更好的诊断和预测工具,”Waters健康科学的高级主管Jeff Mazzeo在一份声明中表示,公司认为Acquity/Xevo系统对此可以产生“重大影响”。 /p p   此次获得批准是Waters推动仪器进入临床领域所采取措施的一部分。该公司还为旗下的一些质谱仪器注册了美国食品和药物管理局的一类医疗器械。 /p
  • Waters携三款新品亮相Pittcon 2020
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 北美时间2020年3月1日,美国PITTCON2020在伊利诺伊州芝加哥举行。展览会上,沃特世(Waters)公司针对高性能材料和产品开发,推出了一系列新产品,包括:Discovery& #8482 X3差示扫描量热仪、Discovery混合流变仪和TAM IV Micro XL等温微量热仪。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 400px height: 394px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/7bef8baa-a64f-4917-a6dd-f5bd876b37eb.jpg" title=" 5e305ff5ee683fda8941ba7868e6c208.jpg" width=" 400" height=" 394" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 5e305ff5ee683fda8941ba7868e6c208.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong Discovery& #8482 X3差示扫描量热仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 全新的Discovery X3差示扫描量热仪(DSC)经过独特的工程设计,消除了多个测试步骤,其检测速率是标准DSC的3倍。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " & nbsp img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/d4430275-66bf-45e5-bf85-e2fd23cee1ad.jpg" title=" 2.jpg" width=" 200" height=" 403" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 2.jpg" style=" width: 200px height: 403px " / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong Discovery混合流变仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Discovery混合流变仪的灵敏度较上一代提升了5倍,其动态力学分析功能可在动态拉伸,弯曲及压缩状态下对固体样品进行表征。研究人员可以通过一台仪器获得动态力学和流变学两种数据,有效地获取更多信息。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 376px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/b2ded7d4-c709-4ce6-9eb3-58079fc16c0e.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 300" height=" 376" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong TAM IV Micro XL等温微量热仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电池具有轻巧、紧凑的特点,在人类摆脱对矿物燃料依赖的过程中,它起到了至关重要的作用。新型TAM IV Micro XL等温微量热仪(IMC),旨在让研究人员更好地了解电池的放电和充电动力学,以及缩短电池寿命的“寄生反应”的精确机理。 /p
  • 千瓦级全光纤激光器研制成功并实现小批量生产
    在&ldquo 十二五&rdquo 863计划新材料领域&ldquo 先进激光材料及全固态激光技术&rdquo 主题项目支持下,中国科学院上海光学精密机械研究所承担的&ldquo 千瓦级光纤材料及全光纤激光器&rdquo 课题取得重大进展,在近期通过了课题技术验收。   课题解决了低光子暗化掺镱光纤、高功率光纤光栅、高功率泵浦合束器的国产化制备技术,开发出双包层光纤、光纤光栅和泵浦合束器系列产品或样品,形成了一套拥有自主知识产权的高功率光纤材料与核心部件的制备工艺技术,所开发的掺镱光纤与核心部件应用在千瓦级光纤激光器产品中。   掌握了千瓦级全光纤激光器的整机集成及规模化生产的关键技术和相关工艺,实现了数百瓦到千瓦级单模全光纤激光器的批量化生产,打破了国外垄断。所开发的系列高功率全光纤激光器已在金属薄板切割、焊接等领域获得重要应用。   课题实施期间,成立了2家专业从事高功率光纤激光器研发生产的高科技公司,组建了专业化的生产示范线,实现了数百瓦到千瓦级光纤激光器的产业化。2012年,形成了小规模生产销售能力。   作为目前先进的工业加工用高功率激光器,单模千瓦级以上全光纤激光器我国还大量依赖进口。高功率全光纤激光器与智能机器手技术相结合,使得实现高功率激光加工(如焊接、切割、融覆、3D打印等)的柔性化和智能化成为可能,是目前国内外激光加工装备的重要发展趋势。作为制造业大国,我国对该类高效率全光纤激光器有较为广泛的应用需求,市场前景广阔。
  • 又见“大头娃娃”!岛津助力特医食品安全检测
    近日,湖南郴州再现“大头娃娃”事件,罪魁祸首居然是蛋白固体饮料产品冒充特殊医学用途配方奶粉进行销售,导致多名宝宝长期饮用后由于营养不足与缺乏维生素D,出现了体重严重下降、颅骨突出、发育迟缓等症状,并确诊患上了佝偻病。 什么是特殊医学用途配方食品特殊医学用途配方食品(以下简称特医食品),是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要,专门加工配制而成的配方食品,包括适用于0月龄至12月龄的特殊医学用途婴儿配方食品和适用于1岁以上人群的特殊医学用途配方食品。我国对特医食品实行严格的注册审批管理。需要特别注意的是,特医食品需在医生或临床营养师的指导下使用,合法的产品标签上会标注产品注册号,格式为“国食注字TY+8位数字”。固体饮料是普通食品,不是婴幼儿配方乳粉,更不是特殊医学用途配方食品,其蛋白质和营养素含量远低于婴幼儿配方乳粉和特殊医学用途配方食品。 如何保障宝宝们的营养健康那么,真正的婴幼儿特医食品应该具备什么样的营养元素来保证宝宝们的健康成长呢?根据《GB 29922-2013 食品安全国家标准 特殊医学用途配方食品通则》,对婴幼儿特医食品添加的营养成分及其含量都有着严格规定。岛津全面检测方案 保障特医食品的营养与安全岛津一直秉承着为了人类和地球健康的经营理念,始终致力于食品营养与安全的检测。岛津提供对特医食品中营养成分的全面解决方案,保障特医食品的安全,让宝宝们健康成长,也让宝爸宝妈们安心。
  • 台美FDA机构购Waters13台UPLC和9台质谱
    台湾食品和药品分析局借助沃特斯的一流技术促进食品安全使命的完成   美通社-PR Newswire马萨诸塞州米尔福德1月13日电,沃特斯公司 (Waters Corporation) (NYSE:WAT) 今天宣布,台湾 Bureau of Food and Drug Analysis(食品和药品分析局,简称 BFDA)已经购买和安装了共4台 Waters ACQUITY UltraPerformance LC (UPLC) 系统和9台 Xevo(TM) TQ 串联四级质谱仪,来支持 BFDA ,通过对当地生产和进口食品的销售进行监控以保护台湾客户以及台湾食品供应的工作。这些新的仪器将安置在整个台湾的地方实验室中,以及 Division of Food Chemistry 和 Division of Food Microbiology,以加强现有能力并向科学家提供更多最新分析技术。这些实验室开发并验证对进口食品、药品和化妆品的抗生素及残留农药、天然毒素、致癌物质、病菌及其它污染物和掺杂物进行测试的分析法。该机构在2002年从沃特斯公司购买了首批仪器。   台湾BFDA 选择沃特斯 ACQUITY UPLC 和 Xevo TQ 系统是基于对分辨率、灵敏度、化合物确认与量化、数据准确性、速度和溶解残留物的需求。   沃特斯公司于2009年10月宣布,位于马里兰州学院公园的美国食品和药物管理局食品安全和应用营养中心 (CFSAN) 购买了9台 Waters ACQUITY UltraPerformance LC (UPLC) 系统,以支持 CFSAN 通过监控州际商务中美国生产和进口食品的销售来保护美国食品供应的优先权。   欲了解更多,请点击进入Waters公司仪器信息网展位
  • 无毒胶甲醛检测“一波三折” 绿蛙向SGS索赔百万
    近日,深圳市绿蛙科技有限公司(以下简称“绿蛙公司”)召开媒体通报会,表示通标标准技术服务有限公司(以下简称“SGS”)的前后迥异两份报告不仅让公司损失了一张200万的订单,还严重影响了公司的商业信誉,绿蛙决定将SGS告上法庭,并要求索赔100万元人民币。9月2日下午,此案将在福田区法院开庭审理。绿蛙公司希望通过法律途径维权,并呼吁各界加强对认证机构的监管。昨日,SGS发表声明表示已委托律师应诉。对此,业内人士表示认证市场一直都有点乱,建议企业可考虑去香港寻求权威机构认证。   大单流失绿蛙索赔百万   前日上午,绿蛙公司专门针对此事召开绿蛙无毒胶“甲醛事件”新闻通报会。   据绿蛙公司法律专员陈先生介绍,应客户的要求,公司于今年4月和6月将公司生产的胶合剂绿蛙无毒胶先后两次送往SGS深圳分公司进行检测。4月和6月的检测结果分别显示,绿蛙公司将所生产的无毒胶合剂产品含有甲醛,98毫克/千克和100毫克/千克。   按照目前的市场标准,即使甲醛含量为100毫克/千克仍属于含甲醛非常低的胶合剂产品。但绿蛙公司并不这样认为。绿蛙公司相关负责人表示,因为不能及时提供“不含甲醛”的检测报告,绿蛙公司丢掉了香港普利隆集团200万元的订单。   “事后,绿蛙公司也一直希望SGS能够给出合理的答复,但一直没有结果。”陈先生说。7月15日,绿蛙公司向深圳福田区法院提出诉讼。三天后的7月18日,SGS出示的代号为“GZ0806105011A/CHEM”的测试报告显示“绿蛙”无毒胶中的游离甲醛含量检测结果为“N.D”,即“未检出”。   前日上午,绿蛙公司董事长朱寿会对SGS的检测结果表示强烈质疑,要求SGS赔偿相关经济损失100万元,并要SGS对公司发表道歉声明。据朱寿会介绍,公司之所以能为奥运鸟巢、国家大剧院等一批国家重点工程提供产品,很重要的因素是因为产品“不含甲醛”。“我们坚信我们的产品不含甲醛,认证机构应该为企业的科技创新和产品负责,为人类的健康负责。”朱寿会说。   SGS:检测按标准操作   昨日上午,记者辗转联系到SGS上海总部,公司工作人员表示公司已经已经委托律师应诉,并向媒体发表了针对此事件的正式声明。   昨日上午,在记者收到的SGS公司发表的声明中,SGS公司表示,SGS通标公司的实验室是由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)ISO17025标准所认可的检测机构,测试程序及客户反馈的处理均按照相应标准操作。   SGS表示,秉承上述操作标准,SGS通标公司曾经为绿蛙公司的胶合剂产品进行甲醛含量测试,绿蛙公司对SGS测试结果存有异议。   针对绿蛙公司提出的诉讼,SGS通标公司已经委托律师正式应诉,并期待法院做出公正裁决。由于该事件已进入司法程序,SGS通标公司不会作进一步评论。但如果相关当事方在法院就本案做出生效裁决前,擅自散播有损于SGS通标公司声誉的言论,SGS通标公司保留追究相关当事方法律责任的权利。   最后,SGS表示,作为全球领先的第三方检验、鉴定、测试和认证公司,SGS通标公司具备丰富的行业经验、专业的能力和资质,并深受全球客户的认可。   ■律师说法   可让第三方机构判定   王继丰国欣律师事务所律师   如果是针对同一检测材料检测出现不同的结论,检测机构SGS肯定是要承担责任,如果是不同检测材料造成的结果差异,应该让其它第三方机构去判定检测是否有问题。   在这个前提得到确认后,如果能够证实是检测机构SGS存在问题,而绿蛙与普利隆又签订了销售合同,那么绿蛙的损失可以算作必然预期利益损失,检测机构SGS要承担全部责任。如果合同仅仅意味着通过检测才能入围,即便是检测机构SGS可能有问题,也不能要求它赔偿。至于因为检测时间长达三个月导致订单流失,那就要看合同中是否有检测时间约定来判定是否存在超期行为。   ■认证之惑   检测基本都能通过?   “国内的检测机构大部分都是国家垄断,不能否认行业内有其它交易,类似这样的情况受害的永远是企业。”市建材行业协会一负责人说,国内很多检测机构和人员弄虚作假,出现误差是经常有的,也有些是故意刁难。当然根据规定,检测机构只对来样负责,在这点上基本上是无法去鉴定的。“从我们行业的企业情况来看,很多所谓的检测都是瞎扯淡。”他说,作为企业,要么就提前“潜规则”搞定,因为权威产品认证可以在市场竞争中占据有利地位,相比之下,为了通过认证付出的成本并不是很高。虽然该负责人猛烈抨击了产品认证,但是依然承认了其存在的积极意义。“毕竟很多企业在产品质量上不敢太过分,因为通过多项认证对把控质量和知名度都是有一定控制作用的。”他说,在建材行业,我几乎没有听说过检测不过的,基本上都能通过。   据了解,2007年,我国共撤停认证、培训和咨询机构15家 撤停强制性产品认证证书5755张 注销注册审核员资格1420人 撤停违规和不达标实验室34家。国家认监委将在2008年继续强化对认证机构和从业人员的管理,对不合格的机构、人员坚决清理出局,并对严重违法违规者建立“黑名单”,实行行业终身禁入。   一不愿意透露姓名的业内人士表示,事实上不少认证机构大部分都由中介承包,认证并非主要目的,收取检测费用才是最重要的。   认证机构谁来“认证”?   “本身中国民营企业的自主创新很难,由于国内认证机构的权威性不够,要进入国际市场还必须通过国际权威认证机构。”朱寿会说,“如果国外权威认证机构对中国公司采取歧视和打击,中国创新科技企业还何谈发展?”   深圳市南方民营科技研究员周万雄院长称,质量认证制度已经成为国际上质量方面接轨的重要手段。如果获得国际上有权威性的认证机构的认证,便会得到世界各国的普遍认可,并按协定享受一定的优惠政策待遇,如免检、减免税和优价等,这对增强国际市场竞争能力起重要作用。同时也是对顾客的一份品质保障和承诺。   “事实上,国际上对于产品认证也还比较乱,很多标准是否能作为规范还值得商榷。绿蛙实际上缺乏维权经验,应该从样品的送检和对方手续是否符合规范上找,还有境外机构进中国都有它的批准方和监管部门。”周万雄说,对于一些认证机构的评估机制实际上企业基本上都不清楚,大家都只是知道样品送上去,结果出来后去取而已。虽然不了解其操作程序,但是基于很多国际标准认证是进入国际市场的必要条件,企业还是必须努力通过这一关。   市建材行业协会人士建议,认证机构缺乏认证已经由来已久,建议国家有关部门应该开放检测市场,不能只依靠某一个机构。一些大型工程最好是去香港检测,相对来说,香港的检测还是很规范,出现人为操作或者误差情况比较少。 附:SGS通标公司对深圳市绿蛙生物科技有限公司声明
  • 6月29日深圳某大型检测集团购买液质联用仪AB,waters 品牌 API4000+uplc
    2019年6月29日,深圳某大型检测集团购买我司液质联用仪 AB品牌 二手LC-MS-MS API4000 +waters 品牌 UPLC,安装调试完毕,性能良好。 (1) API 4000™ LC/MS/MS系统为制药行业建立高性能、可用性、可靠性的标准,为药物开发提供高灵敏的结果,系统良好的抗污染性和高通量特性提高了实验室工作效率。 (2)ACQUITY UPLC™ 系统使用新一代的超高效液相色谱(Ultra Performance LC™ )技术,戏剧性地成功改善了科学家的现状,造就了液相色谱生产力、灵敏度及分离度上空前的进步。该系统具有卓越、可靠的性能,打破了传统UPLC分析的瓶颈。
  • 兽药残留检测 Waters更专业
    目前,兽药残留的检测主要集中在动物源食品的品控及风险监测(包括:养殖、粗加工、加工以及上架整个流程的各个环节)、乳制品和水体水质监测等方面。兽药残留检测与农药残留检测相比,含量更低、毒性当量更大、代谢物更多,&ldquo 假阳性&rdquo 风险更大。因此在实际样品检测过程中,技术人员既需要在保证高灵敏度的前提下防止&ldquo 假阳性&rdquo 的发生,也需要在没有标准品的情况下对半目标兽药及其代谢物甚至未知物进行快速、准确地筛查、定量。   在目标兽药残留检测方面,Waters公司创新的离子导向技术StepWave以及最新专利技术Z-Spray API/MS接口可以保证在进行大批量复杂基质样品分析时提供卓越且稳定的灵敏度。在保证灵敏度的同时,Waters公司又从以下三个方面及时发现并防止&ldquo 假阳性&rdquo 的发生:1. Waters超高效液相超强的分离能力以及独特的超高效合相色谱分离手段,可大大减少因同分异构等原因引起的&ldquo 假阳性&rdquo 2. Waters的四极杆Quanpedia质谱库,均标有定性/定量离子丰度比,满足国标方法的确证要求,且先进的仪器设计,确保了其比率在实际样品检测中的长期稳定性 3. Waters四级杆质谱带有独家的PICs功能(子离子确认扫描),在MRM监测的同时,设置特定的触发点采集子离子二级全扫描质谱数据,用于目标化合物的定性,能非常好的消除复杂基质的假阳性问题。此外,Waters公司四级杆质谱的RADAR技术可以在MRM监测模式下同时进行全扫描(Full Scan)功能,在开发MRM方法时可以看到整个样品干扰基质的分布情况,进行有价值的方法开发模式。如可以帮助开发LC及SPE方法,消除基质对目标化合物的影响,有效消除离子抑制效应,保证定量准确性。   在半目标兽药及未知物筛查方面,Waters四级杆质谱和飞行时间质谱均可在没有标准品的情况下进行快速、准确地筛查、定量,及时发现非法添加。Waters四级杆质谱带有类似气质中NIST谱库的Quanpedia方法库,库中含有与法规相关的,以及法规没有规定的兽药及其代谢产物 Waters飞行时间质谱(TOF)技术可对样品中所有残留的兽药及其代谢产物以及未知物进行信息全采集(无歧视、无条件地对所有化合物的母离子、子离子、保留时间等进行采集),数据通过UNIFI等软件进行分析,不仅能快速锁定半目标化合物,而且能全自动地对所有非目标未知物进行鉴定 Waters高分辨质谱技术中的&ldquo 库&ldquo 含有化合物的CCS值,使离子淌度功能在实际兽药监测工作中发挥有效作用。此外,Waters新型的Xevo G2-XS Q-Tof增添MRM功能,大大增强了兽药残留筛查的灵敏度。   应用   1. 使用ACQUITY UPLC H-Class和Xevo TQD液相串联质谱仪进行水中药物和个人护理产品(PPCP)的多残留分析   前处理:Oasis MAX + Oasis MCX   流动相:10 mM甲酸铵水溶液、10 mM甲醇水溶液   色谱柱:ACQUITY UPLC HSS T3   质谱系统:Xevo TQD   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520020.htm   2. 使用Q-Tof技术结合UNIFI科学数据库鉴定环境水样品中药物和个人护理产品(PPCP)残留的潜在代谢物   前处理:Oasis MAX + Oasis MCX   流动相:10 mM甲酸铵水溶液、10 mM甲醇水溶液   色谱柱:ACQUITY UPLC HSS T3   质谱系统:Xevo G2-S Q-Tof   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520022.htm   3. 使用Q-Tof技术结合UNIFI科学数据库筛查分析尿液中的&beta -受体阻滞剂   前处理:尿液用pH=3的5 mM甲酸按水溶液稀释5倍   流动相:pH=3的5 mM甲酸按水溶液、0.1%甲酸的乙腈溶液   色谱柱:ACQUITY UPLC HSS C18   质谱系统:Xevo G2-S Q-Tof   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520023.htm   4. Xevo TQ-S的&ldquo PICs&rdquo 功能在同时准确定量和定性分析猪肝中痕量氯霉素中的应用   前处理:参照GB/T 20756-2006   流动相:水和甲醇   色谱柱:ACQUITY UPLC BEH C18   质谱系统:Xevo TQ-S。   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520016.htm   5. Xevo TQ-S的&ldquo PICs&rdquo 功能在快速分析猪尿液中21种&beta -受体激动剂的应用   前处理:参照GB/T 22286-2008   流动相:0.1%甲酸水和乙腈   色谱柱:ACQUITY UPLC BEH C18   质谱系统:Xevo TQ-S   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520015.htm   6. RADAR功能在分析饲料中抗球虫剂的应用   前处理:称取5 g研磨均匀的饲料样品,放至50 mL一次性离心管中,加入50微升内标,再加入10 mL 10%的碳酸钠溶液手动振荡后再加入15 mL乙腈,振荡30 min。在2000 rpm下离心5 min,转移上清至50 mL离心管中,再次用乙腈提取,合并两次提取液   流动相:0.1%甲酸水溶液 、0.1%甲酸的甲醇溶液   色谱柱:ACQUITY UPLC BEH C18   质谱系统:Xevo TQ-S   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520014.htm   7. 采用配有RADAR功能的Xevo TQD分析鸡肉中氯霉素   质谱系统:Xevo TQD   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520017.htm   8. 使用Ostro样品制备板结合LC-MSMS对牛奶中的兽药多残留进行筛查   前处理:Ostro样品制备板   流动相:0.1%甲酸水溶液 、0.1%甲酸的乙腈溶液   色谱柱:CORTECS UPLC CSH C18+   质谱系统:Xevo TQ MS   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520021.htm   9. 利用T-wave离子淌度质谱(IMS)鉴定猪肌肉中的氟喹诺酮类抗生素的多位点分子离子及其碎片离子   前处理:水/有机溶剂提取,离心并取上清液   流动相:0.1%甲酸水溶液 、0.1%甲酸的乙腈溶液   色谱柱:ACCQUITY UPLC BEH C18+   质谱系统:SYNAPT G2-S   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520018.htm   10. 利用离子淌度质谱(IMS)结合带有CCS值的UNIFI数据库对氟喹诺酮类抗生素进行常规监测   前处理:水/有机溶剂提取,离心并取上清液   流动相:0.1%甲酸水溶液 、0.1%甲酸的乙腈溶液   色谱柱:ACCQUITY UPLC BEH C18+   质谱系统:SYNAPT G2-S   详情请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100287/s520019.htm   更多应用请点击: http://www.waters.com/waters/zh_CN/Vet-Drugs/nav.htm?cid=134804361
  • 网传娃娃菜蘸甲醛保鲜?液相检测技术告诉你真相
    “娃娃菜不能吃了,蔬菜批发市场娃娃菜为防腐竟蘸了甲醛再出售。”近日,一条网帖在朋友圈中刷屏。帖子还附有视频:“在山东一个蔬菜批发市场里,堆放着大量准备打包的娃娃菜。工人们脚下放着一个装有不明液体的小罐子,工人们每装一棵娃娃菜都在罐子里先蘸一下菜根。”蔬菜批发老板称,这样处理过的娃娃菜,保鲜4天没问题。  消息传开后,有广州市民表示不敢再吃娃娃菜了。  广州市场上的娃娃菜有没有被甲醛浸泡过?为了弄清楚真相,羊城晚报记者在市场上购买了四个样本送到专业机构进行了检测。  检测项目  检测目的  通过“液相色谱法”对样品是否含有甲醛进行检测  送检时间  4月6日—4月21日  送检地点  国际第三方检测机构“通标标准技术服务有限公司广州分公司”  检测样本  四份娃娃菜  样本来源  一份来自大型连锁超市“沃尔玛”,一份来自蔬菜连锁超市“钱大妈”,另两份分别来自大型农贸市场“棠下农贸市场”和“东圃农贸市场”  记者观察  常温条件下,放置两天后,娃娃菜基本保持新鲜状态,根部没有出现发黄迹象  第三天,菜身没有明显变化  五天后,菜叶普遍出现发黄打蔫迹象  放置一周后,菜根部依然白净新鲜  检测结果:  四个样本全部显示“甲醛未检出”  追访  广州规定:大型农贸市场需配检测室  为了进一步了解情况,记者再次走访市场。不少档主表示,娃娃菜本身就是一种可以放置很久的菜。“北方冬天买大白菜,一放就是一冬天。”棠下菜市场一位档主解释称,娃娃菜根部很白很干净,除菜本身不易腐烂外,档主也会主动把发黄的根部削掉。“一发黄就削掉,这样菜才靓,才能卖出好价钱。”  员村附近的一家农贸市场负责人告诉羊城晚报记者,现在很难见到甲醛娃娃菜了。“几年前广州就已出台相关规定,要求大型农贸市场需配有农残检测室,对入场销售的蔬菜等农产品进行快速检测,检测结果还要公示在公告栏目上。”这位负责人称,这项工作每天都要做,每天都要公布结果。要检测的项目主要包括蔬菜农药残留、猪肉瘦肉精残留、水产品添加甲醛等。“消费者关注的热点问题,我们也会检测。娃娃菜甲醛问题,我们也测过。”负责该农贸市场检测室检测工作的小李表示,之前他曾用甲醛检测盒测过娃娃菜。“我当时是平均取样,从顶部、中部、根部各取一些测试,没有发现使用甲醛的情况。”记者翻看检测记录,也没有查到“甲醛娃娃菜”的记录。  “几年前山东发生过甲醛大白菜事件,新闻曝光后没人敢再这样做了。”小李说,他们经常跟蔬菜批发商打交道,发现大家对食品安全的法律意识也在不断提高,都明白这样做是违法的。  我国《食品安全法》规定,在食品中添加非食用物质,除最高可处以30倍罚款外,情节严重将触犯刑法。  误食甲醛菜几率不大  公众号“丁香医生”上的专业医生对甲醛娃娃菜危害做出评估,认为食物中的甲醛,安全风险没有人们想象的那么大。“食物要达到防腐效果,0.1%左右的甲醛溶液就可以做到。短时间内吃下大量甲醛可能导致急性中毒。但是,除非是失误口服,普通人通常是不会达到急性中毒的剂量的。”  这位医生解释称,根据世界卫生组织提示,一般人主要是透过呼吸道吸入甲醛。“通常鼻子会帮助我们预警,在达到健康损害的浓度前就能分辨出来。”【原标题:网传娃娃菜蘸甲醛保鲜 检测机构:样本未检出含甲醛】
  • 基于树蛙脚掌的多级微纳界面功能化专题,专访北京航空航天大学陈华伟教授课题组
    北京航空航天大学陈华伟教授课题组近期在《Advanced Science》发布最新研究成果“Micro–Nano Hierarchical Structure EnhancedStrong Wet Friction Surface Inspired by Tree Frogs”,其研究工作中涉及的高精密微尺度3D打印技术由深圳摩方材料科技有限公司提供,因此摩方公司就这一创新型成果进行更进一步的访谈,访谈对象为北京航空航天大学陈华伟教授,内容如下:Q1、请问你们课题组主要在做哪方面的科研工作?对高精密3D打印的需求有哪些?陈华伟教授:我们实验室来自北京航空航天大学机械工程及自动化学院,长期从事微纳表界面科学、医工交叉等方面的研究工作。随着现阶段微纳技术和生物科学的快速推进,对功能表面的制备提出了更高的要求,包括材质的多样化、多材质的复合加工、微纳结构的高精度化、多级复杂结构,以及大面积快速制备成型等。3D打印技术作为一种高精度结构成型技术,相比于半导体微纳制备工艺在材料多样性和复杂结构制备上有着更多的选择。AQ2、能概述一下近期发布在《AdvancedScience》的仿生相关研究所取得的突破和进展吗?(开发过程、应用情况、行业影响等)陈华伟教授:长久以来,树蛙脚掌的强湿摩擦特性获得了大量研究者的关注。与壁虎脚掌通过刚毛的范德华力产生粘附摩擦相比,树蛙脚掌受到环境液体或自分泌粘液影响而无法形成范德华力,揭示其界面的强湿粘附机制,对探索微纳流体和界面固-液微纳耦合作用有着重大意义,也为精准医疗器械和可穿戴传感等新兴领域的界面接触研究提供了基础。树蛙常见的湿摩擦解释为,其脚掌在外压力作用下,通过表面沟槽挤排出界面液体,提高固-固接触,增大摩擦,与车轮表面的纹路作用类似,但该原理与树蛙脚掌无外力作用下的强摩擦相矛盾。另一种解释是树蛙脚掌分泌出粘性粘液,能够将脚掌和基底粘合在一起,但通过测量脚掌粘液的粘度,发现其与纯水几乎无差异。树蛙脚掌强湿摩擦之所以难以得到合理的解释,主要原因在于粘液膜处于固-固界面之间,难以直接被观察表征,其尺度又处于微纳米级别,进一步加剧了表征难度。本实验室与清华大学雒院士团队合作,通过薄膜干涉原理,建立了界面纳米液膜原位表征方法,通过实时动态观测薄膜干涉条纹运动,观察到了纳米尺度的界面液膜变化和液膜毛细力对棱柱的变形作用。经过估算,在棱柱和液膜间的固-液相互作用下,棱柱界面可以产生低于200 nm厚度的液膜,可形成7倍大气压吸附力使棱柱紧紧贴合基底表面。这就可说明树蛙脚垫即使在没有外压力作用下,仍能够产生极强湿摩擦。进一步在江雷院士的指导下,揭示了微纳特征结构对界面液膜的调控规律,建立了纳米液膜增强机制。张力文博士为本文第一作者。本研究通过揭示树蛙脚掌利用其微纳多级结构形成的独特界面液膜调控作用,发展出液膜自碎化增效和凹坑自吸附增强效应,通过在界面间形成的纳米液膜的强毛细吸附作用,达到了无外压力下产生强湿边界摩擦的效果。为湿粘附增强提供了一种新的方案,为实现精准医疗、可穿戴传感等领域的接触增强提供了新思路和新方法。AQ3、请问,在该研究过程中,深圳摩方公司的高精密微尺度3D打印技术发挥了什么样的作用?其带来的效果或影响如何?陈华伟教授:传统三维加工工艺,如SU-8光刻或者半导体硅工艺等,适合加工投影类的三维结构,进一步复杂的三维结构也必须限制于能够通过多次投影形状复合,而对球、梯台等非投影类三维结构,则难以通过以上方式制备,限制了微纳理论的推进和仿生科学的研究。3D打印作为一种Bottom-up的制造工艺,不受结构本身形状特征限制,能够有效的解决球、梯台等非投影类三维结构的制备问题。本项研究为了验证粗糙对界面液膜影响,需要将粗糙基底表面放大、简化成微米尺度的密排凸包阵列,3D打印制备方法为此提供了一种有效快速的解决途径。相比于普通3D打印的低精度,BMF提供了2 μm精度的3D打印技术,能够为本实验提供更小尺度、更高精度的实验样品,从而更准确的验证了研究理论的正确性。A论文信息:Micro–Nano Hierarchical Structure Enhanced Strong WetFriction SurfaceInspired by Tree FrogsLiwen Zhang, Huawei Chen*,Yurun Guo, Yan Wang, Yonggang Jiang, Deyuan Zhang, Liran Ma,Jianbin Luo, LeiJiang论文链接:http://dx.doi.org/10.1002/advs.202001125北京航空航天大学陈华伟教授课题组课题组来自北京航空航天大学机械工程及自动化学院,长期从事微纳表界面科学、医工交叉等方面的研究工作,师法自然,从自然中汲取创新灵感,在揭示生/机界面效应规律中首次发现了超湿滑、强湿摩擦及微纳界面流体新现象与新机制,提出了生/机界面创新设计新方法,研制出仿生医疗器械及表面功能化制造设备,成功应用精准医疗器械防粘防滑,发表了国内机械工程学科首篇 Nature;在植/介入、可穿戴传感技术领域,提出了微纳结构仿生增效设计方法,研制出基于微结构信号增强的柔性生物信号传感器。实验室承担30余项科研项目,包括国家自然科学基金重大、重点项目、国家重点研发计划等,获得国家自然科学基金杰出青年基金、“万人计划”创新领军人才和日本 JSPS学者支持。发表研究论文 80 余篇,其中近五年发表 SCI 论文 30 篇包括Nature、Nature Materials、Advanced Materials 等,获批专利 20 项,合著专著 4 部。深圳摩方材料科技有限公司(BMF Material Technology Inc.)专注于高精密微尺度3D打印领域,是全球微尺度3D打印技术及精密加工能力解决方案提供商。目前,摩方拥有全球领先的超高打印精度(2μm/10μm/25μm),高精密的加工公差控制能力(±10μm/ ±25μm/±50μm),配置韧性树脂、硬性树脂、耐高温树脂、生物树脂等打印材料,提供制造复杂三维微纳结构技术解决方案,同时,可结合不同材料和工艺,实现终端产品高效、低成本批量化生产及销售。
  • 优瓦科技获 Acanthus 独家代理权
    广州优瓦科技有限公司获得Acanthus Research中国区独家代理权代理多个全球知名品牌化学品的广州优瓦科技有限公司,近日又传来佳音, Acanthus Research Inc.正式授予广州优瓦科技有限公司中国区独家代理权,全面负责Acanthus品牌在中国区的渠道建设、销售管理及售后服务等工作。中国化学品市场具有巨大的发展空间,目前约占全球40%的份额,这也自然成为各品牌争夺之地。然而有着质量优势的进口品牌,在中国的发展并不是想象的那么轻松;战略上的错误、管理不当或水土不服等问题,会导致产品淡出客户视线,成为一个过气的符号。而Acanthus Research Inc.选择广州优瓦科技有限公司成为其中国区独家代理商,也是看中了他的实力以及多品牌协同管理的成熟运作经验。关于Acanthus Research Inc.Acanthus Research Inc.是一个国际知名品牌,畅销美加等12个国家,有着20多年的合成有机化学研究经验,主要生产特种化学品,用作各行业的分析参考标准,包括合同研究组织、制药公司、学术机构等。 Acanthus主营产品稳定的同位素标记的类似物代谢物包括诸如葡糖苷酸的结合物降解产物和工艺杂质活性药物成分基因毒性杂质药典更新的相关物质所有产品均具有支持性分析数据和随附的认证文件,其产品符合或超过行业认证标准。此外,Acanthus Research Inc.能够提供定制认证,以满足制药行业的各种需求。Acanthus核心优势1、 向客户提供高纯度产品和全纯度信息,包括分析证书(NMR,MS,HPLC纯度)和MSDS,同时配有完整的分析摘要;2、 能够以市场绝对优势的价格提供复合化合物;3、 定制合成难以制造的化学品高达100克规模;4、 致力于研究未来的客户高需求产品上,产品目录时刻更新;5、 强大的售后服务能力,对产品负有绝对的质量保证。 部分具有综合挑战性的产品药物代谢产物麦考酚酸酰基葡萄糖醛酸苷奈福泮葡萄糖醛酸达比加群葡萄糖醛酸苷埃特罗波帕酰葡糖苷酸,其他标记药物雷帕霉素-13CD3N-羟基利唑唑13C 15N2醋酸阿比特龙D4阿达帕林D6,其他杂质克林霉素磷酸酯全杂质钙泊三醇EP杂质恩替卡韦杂质脆硼砂杂质,其他克林霉素脱氢克林霉素 2-磷酸盐 克林霉素2,4-二磷酸克林霉素3-磷酸 克林霉素4-磷酸 奥氮平 杂质奥氮平内酰胺奥氮平硫拉坦 卡泊三醇杂质卡泊三醇杂质A 卡泊三醇杂质D卡泊三醇杂质I 恩替卡韦杂质 恩替卡韦1-EPI恩替卡韦3-EPI恩替卡韦4-EPI恩替卡韦4-二甲基硅烷基USP杂质 恩替卡韦4-二甲基苯基硅杂质 恩替卡韦8-甲氧基USP杂质恩替卡韦8-羟基USP杂质专用定制合成
  • Waters ACQUITY QDa质谱检测器荣获《Pittcon Today》卓越金奖
    沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)近日在2017美国匹兹堡分析化学和光谱应用会议暨展览会(Pittcon 2017)上,凭借其ACQUITY® QDa质谱检测器荣获《Pittcon Today》卓越金奖。沃特世公司代表接过《Pittcon Today》卓越金奖奖杯。从左至右依次为:Steve McDonough、John van Antwerp、Mike Harrington、Diane Diehl及Tom Wheat 沃特世公司全球市场高级副总裁Mike Harrington博士表示:“由衷感谢《Pittcon Today》杂志以及各位评委对我们产品的认可。自2013年问世以来,ACQUITY QDa质谱检测器成功打破了曾经阻碍科学家们及时获取质谱数据的屏障。无论是在缩短方法开发时间、提升化合物纯化工作流程效率方面,还是向高校在校学生讲授MS基础知识,ACQUITY QDa质谱检测器都发挥了巨大的作用,并帮助更多的液相色谱(LC)用户轻松获取准确的质谱数据。” 此次评审委员会由来自学术界、行业及业内媒体的多名专家组成。评审中,评委们从精密性、创造性、应用性和影响力等方面对参选产品进行评审,其中最主要的评判标准是产品对整个行业和全球技术发展的预期影响力。 关于Waters® ACQUITY QDa质谱检测器ACQUITY QDa质谱检测器体积小巧、易于操作且价格合理,用户只需轻点按钮即可在色谱分离中获取高质量的质谱信息。质谱信息能够显著提升化合物鉴定的可靠性,这对于需要进行方法开发、样品分析、化学合成和纯化的实验室而言极为重要。 沃特世公司2013年推出的Waters ACQUITY QDa质谱检测器颠覆了色谱工作者和其他科学家对质谱的认识,让他们从此对所获数据信心十足。分析人员无需将样品送至质谱实验室进行质量数分析,便可即时获取每个样品组分的质谱数据,开创了质谱检测的先河。 在默克公司(Merck)发表的一篇文章[1]中,作者详述了QDa质谱检测器在反应监测、杂质鉴定、痕量基因毒性杂质定量以及生物分子检测领域的应用成果。这篇文章还指出,该类型检测器的最新技术进展“使得此项关键技术的应用不再局限于最初的药物代谢和生物分析研究者用户群,而是直接为各个研究领域提供技术支持,例如发现化学、工艺化学、化学工程、制造和配方科学领域等等”。 QDa质谱检测器应用了30多项专利技术,荣膺2013年《分析科学家》杂志的最高创新奖,以及2014年Pittcon撰稿人银奖。 关于沃特世公司(www.waters.com)沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)专注于为实验室相关机构开发和生产先进的分析和材料科学技术。50多年来,公司开发出一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术。 [1] The Emergence of Low-Cost Compact Mass Spectrometry Detectors for Chromatographic Analysis (TrAC Trends in Analytical Chemistry)
  • 西安交通大学:高渗透性、黏附和长时间耐用性的仿树蛙脚蹼的可穿戴柔性电极
    近年来,随着生理电信号在辅助医疗、科学训练及神经科学研究等的领域的不断深入和广泛应用,可穿戴柔性电极成为了众多学者的研究焦点。非侵入式柔性电极能够将人体内部的离子电信号转换为电子元器件可读取的电子信号,成为了连接这两者的桥梁。然而如何实现高质量信号的采集、实现不同皮肤状态下的长时间稳定粘附及提高长时间穿戴舒适性,是阻碍柔性电极应用的研究难点。尽管已有研究团队提出了许多能提高粘附力与增加透气性的结构,但仍旧难以实现稳定粘附性、低界面阻抗和高透气性的有机统一。因此,开发一款兼具高透水透气性和粘附稳定性的柔性电极十分必要。近期,西安交通大学邵金友、田洪淼团队提出了一种仿树蛙脚蹼的非侵入式柔性可穿戴电极,用于生理电信号的长时间连续监测。该柔性电极是使用摩方精密nanoArch S130(精度:2μm)高精度3D打印设备加工模具后使用导电复合材料翻模制备而成。相关研究成果以“Treefrog-Inspired Flexible Electrode with High Permeability, Stable Adhesion, and Robust Durability”发表在《Advanced Materials》上,西安交通大学兰天翔博士为论文的第一作者,西安交通大学邵金友教授和田洪淼教授为共同通讯作者。图1 设计灵感来源及结构展示。 (A)仿生灵感来源,(B)电极结构示意,(C)相较于普通平膜的优势。该柔性电极的设计灵感来源于红蹼树蛙脚蹼表面的分散六边形柱状结构及深层的粘液腺。六边形分散柱状结构可以将大液桥分散为多个小液桥,从而大幅提高树蛙脚蹼与各种表面之间的粘附力;分布于六边形柱状结构间隙的粘液腺,则可使得粘液在树蛙脚蹼间均匀分散,这两种结构共同实现了树蛙在多种表面的稳定黏附。结合此两种结构,本文设计了一种兼具高透水透气性、稳定粘附性及长时间耐用性的柔性可穿戴电极。该电极可分为上下两层:下层为分散柱状结构,有利于实现高效而稳定的电极-皮肤界面接触(接触面积/总面积相较于平膜提升了近一倍)、低界面阻抗(面积标准化阻抗与商用Ag/AgCl凝胶电极相近)及稳定附着(在干/湿条件下的粘附力相较于无结构电极提升了2.79/13.16倍);上层为参照鸟喙和粘液腺设计的改进锥孔结构,有利于实现人体皮肤表面排泄物定向搬运,从而提高了该电极的透水透气性(正向透气性相较于棉纺织物提升近12倍,透水性相较于3M医用敷料提升了40倍以上)。该仿生电极在粘附稳定性、透水透气性和耐用性等方面都具有显著的优势。首先,研究团队通过理论推导和仿真计算的方式得到了锥孔结构设计的最优参数区间,并将该结构的设计与电极底面分散柱状结构的设计解耦,大幅降低了分散柱状结构设计的复杂度。底面离散化结构除了能实现高效而稳定的界面接触之外,还能有效降低汗腺的被堵塞率,从而避免排泄物的局部堆积导致的粘附效果降低。为此,研究团队采用图像处理技术及离散优化设计方法,量化计算了全部三种可单一平面密铺正多边形柱状结构在不同尺寸参数下的最大汗腺堵塞率(最大堵塞率越小代表该电极在湿润条件下的粘附越可靠)及理论有效面积(该值会影响接触阻抗进而影响采集的信号质量),并在综合考虑这两者之间的矛盾关系后,制造了优化设计的柔性可穿戴电极。图2 结构优化设计。 (A)锥孔优化设计,(B)分散柱状机构可大幅降低汗腺的被堵塞率,(C)分散柱状结构尺寸参数,(D) 六边形柱状结构的最大汗腺堵塞率(E)不同形状及尺寸的分散柱状结构的未堵塞率和理论接触面积。在设计完成电极的微观结构之后,研究团队采用摩方精密面投影微立体光刻(PμSL)技术加工了具有良好一致性的树脂模具,并通过模塑工艺制造出了仿生电极和只含有锥孔的电极(对比组)。仿生电极相较于对比组的干/湿粘附力提升了2.79/13.16倍,实现了在干/湿环境下的稳定附着。图3 微观形貌表征。 (A)锥孔模板,(B)只含锥孔的电极,(C)分散柱状结构模板,(D) 仿树蛙脚蹼电极(E)仿树蛙脚蹼电极截面轮廓,(F)粘附力表征。之后,研究团队还测试了该仿生电极的正向和逆向水蒸气透过率,该电极的正向/逆向水蒸气透过率相较于棉织物提升了近12/6倍,实现了较好的透气性能。图4 单向输水性及水蒸气透过率表征。 (A)各种结构的表面接触角变化,(B)各种结构表面接触角随时间的变化关系,(C)水蒸气透过率测试,(D) 仿生电极与多种常见织物的水蒸气透过率对比。最后,研究团队采集了多种生理电信号,并对其进行了分析。该仿生电极采集出的生理电信号质量可与商用Ag/AgCl凝胶电极相媲美,并且长时间使用下安全性和稳定性性均优于商用Ag/AgCl凝胶电极。相较于已报道文献,本文所提出的仿生电极在机械性能、电学性能及电极性能方面表现出优异的均衡性能。图5 多种生理电信号的测试与性能对比。 (A)长时间心电信号的测量及信号分析,(B)睁眼及闭眼时脑电信号的采集与分析,(C)肌电信号的采集与分析,(D) 仿生电极与多种电极的综合性能对比。综上所述,本研究提出的基于树蛙脚蹼的仿生电极可以实现在干/湿皮肤表面的稳定粘附,且兼具高透水透气性、长时间穿戴舒适性及稳定的低接触阻抗等优点,有望促进生理电信号长时间持续检测的广泛应用。
  • 通力合作,共创辉煌---中国矿业大学&Waters&五洲东方
    2018年10月,北京五洲东方科技发展有限公司(以下简称“五洲东方”)为中国矿业大学提供了外贸代理服务,进口了价值六十二万美金的Waters超高效液相色谱系统。中国矿业大学是教育部直属的全国重点高校、国家“211工程”、“985优势学科创新平台项目”和国家“双一流”建设高校,同时也是教育部与江苏省人民政府、国家安全生产监督管理总局共建高校。Waters沃特世是上市公司(NYSE:WAT),总部设在马萨诸塞州的米尔福德市。它还是标准普尔500指数成员单位之一。沃特世通过提供实用、可持续的科学创新为那些基于实验室工作的机构建立了商业优势,能使他们在提供健康、环境保护、食品安全\化工和水质量方面取得杰出成就。六十年来,沃特世已帮助客户进行意义深远的研究探索、优化操作、提供产品性能、及保证法规遵从等。五洲东方的前身是成立于1988年的北京东方科技公司,是中国科学院控股公司。终将引进全球最先进的产品,提供最优良的服务,促进中国科学技术进步作为发展宗旨。五洲东方拥有中华人民共和国医疗器械经营企业许可、中华人民共和国北京海关AEO高级认证企业、ISO质量管理体系认证、动物源性生物材料及制品进口企业备案证书。五洲东方外贸销售团队和商务运营团队运用先进的ERP系统,实现了合同的签订、批件办理、对外付汇、报关运输、合同结算等业务流程的实时查询及监控。为社会各界提供优质的进口代理、保管、储运等一条龙服务,在国内外赢得了良好的商誉和口碑。30年,我们始终相伴如一。
  • Waters ACQUITY QDa质谱检测器获《Pittcon Today》卓越金奖
    美国伊利诺伊州芝加哥市,2017年3月9日 – 沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)近日在2017美国匹兹堡分析化学和光谱应用会议暨展览会(Pittcon 2017)上,凭借其ACQUITY® QDa质谱检测器荣获《Pittcon Today》卓越金奖。沃特世公司代表接过《Pittcon Today》卓越金奖奖杯。从左至右依次为:Steve McDonough、John van Antwerp、Mike Harrington、Diane Diehl及Tom Wheat  沃特世公司全球市场高级副总裁Mike Harrington博士表示:“由衷感谢《Pittcon Today》杂志以及各位评委对我们产品的认可。自2013年问世以来,ACQUITY QDa质谱检测器成功打破了曾经阻碍科学家们及时获取质谱数据的屏障。无论是在缩短方法开发时间、提升化合物纯化工作流程效率方面,还是向高校在校学生讲授MS基础知识,ACQUITY QDa质谱检测器都发挥了巨大的作用,并帮助更多的液相色谱(LC)用户轻松获取准确的质谱数据。”  此次评审委员会由来自学术界、行业及业内媒体的多名专家组成。评审中,评委们从精密性、创造性、应用性和影响力等方面对参选产品进行评审,其中最主要的评判标准是产品对整个行业和全球技术发展的预期影响力。  关于Waters® ACQUITY QDa质谱检测器  ACQUITY QDa质谱检测器体积小巧、易于操作且价格合理,用户只需轻点按钮即可在色谱分离中获取高质量的质谱信息。质谱信息能够显著提升化合物鉴定的可靠性,这对于需要进行方法开发、样品分析、化学合成和纯化的实验室而言极为重要。  沃特世公司2013年推出的Waters ACQUITY QDa质谱检测器颠覆了色谱工作者和其他科学家对质谱的认识,让他们从此对所获数据信心十足。分析人员无需将样品送至质谱实验室进行质量数分析,便可即时获取每个样品组分的质谱数据,开创了质谱检测的先河。  在默克公司(Merck)发表的一篇文章[1]中,作者详述了QDa质谱检测器在反应监测、杂质鉴定、痕量基因毒性杂质定量以及生物分子检测领域的应用成果。这篇文章还指出,该类型检测器的最新技术进展“使得此项关键技术的应用不再局限于最初的药物代谢和生物分析研究者用户群,而是直接为各个研究领域提供技术支持,例如发现化学、工艺化学、化学工程、制造和配方科学领域等等”。  QDa质谱检测器应用了30多项专利技术,荣膺2013年《分析科学家》杂志的最高创新奖,以及2014年Pittcon撰稿人银奖。  关于沃特世公司  沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)专注于为实验室相关机构开发和生产先进的分析和材料科学技术。50多年来,公司开发出一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术。  [1] The Emergence of Low-Cost Compact Mass Spectrometry Detectors for Chromatographic Analysis (TrAC Trends in Analytical Chemistry)  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165993615301795
  • 有娃的注意!儿童软泥玩具中检出过量硼元素
    p style=" text-align: left text-indent: 2em " 泥巴是很多人的童年记忆,而现在孩子接触到泥巴的机会很少,大量商家瞄准商机开发出软泥玩具。软泥是一类色彩丰富,具有良好可塑性的粘性泥土玩具。这两年,市面上又出现了新型软泥,包括超轻粘土、水晶泥等一系列产品。它们因颜色丰富、延展性好、可长期保存,深受儿童喜欢。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 对于儿童接触的物品,家长最关注的便是其安全性。通常,软泥玩具商家也多以安全性,通过欧盟认证等作为卖点进行宣传。然而,最新检测说明其中含有过量毒性元素和防腐剂。& nbsp /p p style=" text-align: center " img width=" 550" height=" 309" title=" aaaaaaa.jpg" style=" width: 550px height: 309px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" aaaaaaa.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/7f6f9c7e-a06f-4ff9-aec1-c242dd5f3c24.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 软泥玩具过量添加硼砂,可引发中毒 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 近日,深圳市消费者委员会最新发布的软泥玩具比较试验结果显示,17款软泥玩具中16款检查出了硼元素,而且有13款硼元素迁移量超过相关标准要求,占比76%。其中,10款超轻黏土中有6款硼元素迁移量被检出不符合相关标准要求。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong 这六款样品分别是:标称晨光、得力、培培乐、贝博氏、新生彩和美阳阳牌超轻黏土。 /strong 按照欧盟相关标准要求,水晶泥中硼元素迁移量应小于等于300mg/kg,而标称彩陶公主牌和标称美术王国牌样品硼元素迁移量分别是标准要求的 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 13.5 /strong /span 倍和 strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 13.9 /span /strong 倍。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 据了解,为了增加软泥玩具的延展性,国内市面上大多数产品中都会添加硼砂。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 硼砂,化学名为四硼酸钠,工业上用途广泛,可用作生产清洁剂、杀虫剂等日化产品。硼砂因具有较强毒性,人体若摄入过多,可引发多脏器蓄积性中毒。我国明令禁止在食品中添加硼砂。 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px "   医学专家称,软泥中添加的硼砂,可通过儿童破损的皮肤、口腔黏膜或经消化道被人体吸收。已知研究表明,成人摄入1g到3g硼砂即可出现急性中毒症状,婴儿摄入2g到5g硼砂可导致死亡。 strong 据医学专家介绍,硼砂吸收快,代谢慢,除了急性中毒之外,长期接触或过量摄入还可造成儿童消化系统、内分泌系统和神经系统蓄积性中毒。 /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px "   除了硼元素,为了抑制微生物滋生引起的产品腐败、延长产品的有效期,软泥玩具企业大多会添加防腐剂,其中,异噻唑啉酮类防腐剂因价格低廉、效果显著,被广泛应用于软泥玩具生产。 strong 而异噻唑啉酮类防腐剂具有致敏性,过量接触还会导致皮肤灼伤。 /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong strong 软泥玩具质量问题突出& nbsp 虚假宣传现象频发 /strong /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px "   深圳市计量质量检测院化工产品检测所冯岸红讲到,从这一次比较实验的结果来看,17款软泥玩具有16款都检出了硼元素,而且其中的13款超过了欧盟的限制要求。长期接触不利于儿童身体健康。从生产的角度来讲,建议企业改善生产工艺,寻找环保安全的原料替代硼砂。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 据业内人士透露,现阶段玩具标准有待进一步完善的,但部分企业忽视产品中可能存在的安全风险。为了追求销量,片面控制成本,采用低端设备和原料进行生产是现阶段软泥玩具质量问题突出的主要原因之一。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px "   由于生产工艺和原料的限制,国内市面上大多数软泥玩具还无法达到食品级的要求。但是,市面上一些被检出硼元素迁移量超标的产品却宣称其产品安全无毒,有的甚至还宣称其原料为食品级。如标称美阳阳牌黏土玩具,在电子商城上月成交量超过9万件。其宣传页面中写道“采用食品级原材料,并且通过欧盟质量标准,是妈妈的放心之选”。但是本次比较试验发现,该链接下采样的美阳阳24色超轻黏土硼元素迁移量实测值是标准要求的1.2倍。标称新生彩超轻黏土同样如此。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 硼元素及防腐剂国家暂无标准& nbsp 相关检测仍不可少 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 软泥属于玩具监管范畴,而目前,我国玩具强制监管标准中,只规定了锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒8种重金属的迁移限量,对软泥玩具中因广泛使用硼砂、防腐剂等原料可能带来的安全性风险在,暂未做出要求。本次检测实验主要参照欧盟相关标准,对19中特定元素迁移量、塑化剂、防腐剂、游离甲醛等多项化学指标进行检测。 /p p style=" padding: 0px text-align: center line-height: 25px text-indent: 0px " strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) letter-spacing: 0px font-family: 微软雅黑 font-size: 14px font-style: normal font-weight: bold " span style=" font-family: 微软雅黑 " 儿童玩具检测标准 /span /span /strong /p table style=" background: rgb(102, 102, 102) margin-left: 6px " border=" 0" cellspacing=" 1" tbody tr class=" firstRow" style=" height: 25px " td width=" 63" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " 欧盟 /span /p /td td width=" 83" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " EN 71 /span /p /td td width=" 63" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " br/ /td td width=" 144" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " ISO8124/ IEC62115 /span /p /td td width=" 63" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " 中国 /span /p /td td width=" 81" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " GB6675 /span /p /td /tr tr style=" height: 25px " td width=" 63" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " 欧盟 /span /p /td td width=" 83" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " EN 62115 /span /p /td td width=" 63" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " 美国 /span /p /td td width=" 144" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " CPSIA /span /p /td td width=" 63" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " 中国 /span /p /td td width=" 81" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none " p style=" background: rgb(255, 255, 255) text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 12px " GB19865 /span /p /td /tr tr style=" height: 25px " td width=" 63" valign=" center" style=" background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: 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