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二癸基

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二癸基相关的资讯

  • 《自然》杂志分析中国科研轨迹 近三年中国论文发表数全球第二
    英国《自然》杂志23日推出中国特辑,用大量的数字、图表、评论和分析文章为读者描绘了中国科研的现状和近年来迅速发展的轨迹。  中国国家自然科学基金委员会主任杨卫在该特辑题为《加强中国基础研究》的评论中表示,中国必须提高基础研究质量,正确看待科研诚信问题。  杨卫称,中国科学进步巨大,但是影响力依然不高。相比法国24%,美国18%,日本12%的在基础研究上的投入,中国的投入仅占研发总预算的5%。他表示,除加大投入外,还需提升基础研究的质量标准,采用更适当的指标追踪进度,评估成果。除论文发表数量外,还要注重引用量,推动重大科学问题上的突破。  杨卫坦言,中国依然存在不少科研不端行为。对此,必须在态度上做出改变,要从掩盖转变为揭露。同时,还要推动科研机构改革,将行政权力和学术权力分离开来,避免产生腐败。  在另一篇评论文章中,日本理化研究所发育生物学研究中心干细胞政策研究员道格拉斯赛普和中国科学院广州生物医药与健康研究院院长裴端卿表示,与普遍的看法不同,中国在伦理敏感的生命科学领域的管理经验值得世界借鉴。  随着中国逐渐在全球创新中获得领先地位,许多国家开始看重中国的科研力量。《自然》杂志数据显示,2012年至2015年间,中国的科研论文发表数量增加了一倍,排名世界第二,仅次于美国。中国科学院在世界优秀科研机构排行榜中排名第一,超过了哈佛大学和法国国家科研中心。上月英国广播公司在进入多个中国顶尖实验室和科研场所,采访大批一线科研人员后,推出了一篇名为《中国的科学革命》的文章,详细介绍了中国在天文观测、生命科学、中微子探测、深海科考和航天五大领域的最新进展。文章末尾写道:“世界拭目以待,中国的科学革命下一步将走向何方 中国是否能够完成向世界科学强国的转型。”
  • Picarro G2401——利用后向轨迹模型估计北极大气温室气体的空间分布
    Picarro G2401——利用后向轨迹模型估计北极大气温室气体的空间分布江苏海兰达尔 2023-04-03 10:58 发表于江苏收录于合集#温室气体3个#大气2个原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mma.6046摘要在这项研究中,我们使用了一种被称为FLA的被动风传感(遥感)数值技术来模拟大气组分浓度的平均有效场,并展示了方法和研究结果。用数值方法求解了假设扩散波峰数无限大的温室气体空间分布的拟二维重构问题。这项研究是基于2016年7月至2017年8月在喀拉海别雷岛对大气中甲烷和二氧化碳的现场测量。我们分析了北极地区甲烷和二氧化碳空间分布的差异和共同特征,甲烷的浓度随着从大陆移动到偏远海域而趋于下降,相反,对于二氧化碳,在整个大陆上都观测到了较低的值,但随着远离海岸线而增加。对于这两种温室气体,2017年的平均大气浓度相对于2016年也有所增加。01观测介绍观测地点(别雷岛)位于俄罗斯亚马尔半岛以北5至10公里的喀拉海,于2016年至2017年夏季进行,测量站点建设在西北海岸(73.32°N, 70.05°E)。大气二氧化碳和甲烷的浓度测量使用Picarro G2401温室气体分析仪,该系统能够在连续无人值守的条件下进行高精度监测。根据工厂报告来看,Picarro G2401对二氧化碳和甲烷的测量精度分别为50ppb和1ppb(1σ,5秒测量平均)。在不使用参考气体的1个月内,最大漂移量为二氧化碳不超过500ppb,甲烷不超过3ppb。基于其低漂移和低校准频率的需求,该系统非常适应远程连续测量。02后向轨迹使用HYSPLIT4软件计算了不同月份下测量的4天后向轨迹(图1)。可以看出,气流的模式在每年和每月都有显著的变化。在2016年7月和2017年8月,都观测到了西西伯利亚中纬度地区的气团入侵。除2017年7月外,在其它月份,来自北极地区的气团都到达了别雷岛。图1 别雷岛监测站4个不同月份下的4天后向轨迹03研究结果图2为2016年和2017年二氧化碳和甲烷浓度的平均有效场的模拟结果。二氧化碳浓度(图2A、B)和甲烷浓度(图2C、D)的空间分布的一般特征有根本上的区别。对于二氧化碳,在整个大陆上都观测到较低的值,并且它们随着远离海岸线而增加。相反,在大陆及其邻近地区的甲烷浓度要高于偏远海域。这种空间分布上的差异是可以被解释的,因为甲烷的来源主要是大陆,包括各种自然和人为排放。例如,湿地和淡水系统被证明对北极地区的大气甲烷有重大贡献。主要的人为来源则是化石燃料燃烧和石油天然气工业。与此同时,在测量期间,陆地植被明显处于活跃的物候状态,这提供了强大的二氧化碳汇,因此其在陆地上的大气浓度较低。图2 不同年度月份二氧化碳和甲烷浓度的平均有效场在模拟的不同区域,有许多高甲烷浓度的“点”是意料之外的,这种镶嵌分布的形成可能与长距离的气体传输和海面可能的排放有关。因为来自海洋的甲烷的一个强大来源是海底永久冻土层和大陆架水合物,它们在该地区的分布也不均匀。此外,2016年夏季在俄罗斯北极地区观测到的温度异常可能是2016年海面以上温室气体空间分布差异更大的原因。对2016年和2017年的平均有效场的比较表明,2017年的二氧化碳和甲烷浓度相对于2016年均有所增加。结论在这项研究中,我们证明了基于监测点现场测量和空气颗粒物轨迹来评估大气组分平均浓度场的可能性。模拟的甲烷和二氧化碳浓度场的情况如下。二氧化碳在整个大陆的浓度较低,随着远离海岸线而升高,甲烷浓度分布则相反。根据计算结果,得到了模拟区域内海面上甲烷浓度空间分布较高的镶嵌模式。2017年,两种温室气体(二氧化碳和甲烷)的大气浓度相对于2016年都有所增加。编辑人:陆文涛审核人:史恒霖
  • 城市环境所在单细胞拉曼追踪细菌抗性进化轨迹研究中取得进展
    抗生素抗性的频繁出现对现代医学提出挑战。探讨抗性的进化过程对遏制其全球传播至关重要。抗性进化过程涉及高度复杂的表型异质性响应。在抗生素处理下,基因完全相同的微生物菌群中会出现小部分可耐受抗生素的细胞亚群。该存活的亚群在抗生素存在时不能生长,但在去除抗生素后可恢复生长,造成长期复发性感染,也是后续发生抗性基因突变的关键储库。然而,由于耐受亚群的复杂异质性响应且生长停滞,从大量细菌群体中识别耐受亚群并追踪其生理进化轨迹仍是挑战。 近日,中国科学院城市环境研究所朱永官院士团队与崔丽研究组在《德国应用化学》上,发表了题为An Isotope-Labeled Single-Cell Raman Spectroscopy Approach for Tracking the Physiological Evolution Trajectory of Bacteria toward Antibiotic Resistance的研究论文。该研究通过发展单细胞拉曼-氘标同位素-多元统计分析等多种技术联用的方法,在单细胞的高精度水平原位解析了细菌响应的异质性,并从大量细菌群体中灵敏识别出表型亚群的分化及动态变化,实现了抗性突变前细菌表型生理轨迹的快速原位追踪,为遏制抗性进化提供重要指导。 该研究将细菌多次循环暴露于临床治疗剂量的抗生素,进化出抗生素抗性。研究利用重水标记的单细胞拉曼光谱以不依赖培养的方式,检测进化过程中细菌的原位活性。结果发现,在未发生抗性突变的情况下,细菌在抗生素压力下的活性随处理循环逐渐增加,说明其表型耐受性逐渐提高。进一步,研究利用UMAP多元统计算法对所有进化阶段的上千个细菌的单细胞拉曼指纹区间进行分析。根据拉曼指纹指示的细菌表型生理响应,从初始基因型完全相同的细菌群体中,研究识别出随抗性进化发生分化的四个表型亚群,即敏感菌群、原生耐受菌、进化耐受菌和进化抗性菌,并灵敏捕捉到四个亚群随进化过程的动态变化。至此,基于单细胞拉曼所揭示的细菌原位表型异质性响应,科研人员绘制出抗性进化的生理轨迹图。细菌全基因组测序对所揭示的表型进行交互验证,并解析了表型产生的遗传基础。表型分化对维持整个菌群的生存和进化至关重要。由于表型分化远早于抗性突变,识别表型分化对指导临床用药以及减少抗生素耐受性和抗性突变的发生具有重要意义。研究利用明显区分的四个亚群的拉曼图谱,挖掘出耐受性和抗性突变的拉曼标记峰,促进了抗性进化不同阶段尤其是表型耐受性的快速精准识别。 该单细胞分析平台可以拓展到更广泛的抗生素或非抗生素化学品诱导的抗性进化研究。未来可以将该单细胞拉曼与靶向单细胞分选和多组学技术联用,实现耐受性和抗性表型与基因型的精确关联,促进进一步阐释进化机制。研究工作得到中科院“从0到1”原始创新项目、国家自然科学基金创新研究群体项目、福建省自然科学基金等的支持。 单细胞拉曼-同位素标记-多元统计分析追踪细菌抗生素抗性进化的轨迹
  • 全国检验检测机构资质认定管理数据归集工作现场会在金华召开
    10月12—13日,全国检验检测机构资质认定管理数据归集工作现场经验交流会在金召开,加快推进检验检测机构信用监管和智慧监管建设。国家市场监督管理总局认可检测司司长顾绍平、信息中心副主任沈阳,省市场监督管理局一级巡视员纪圣麟,市委常委、常务副市长张新宇参加会议。会上,国家市场监督管理总局介绍检验检测机构资质认定和监督检查数据归集工作,金华介绍浙江省检验检测智慧治理“一件事”综合集成改革试点经验。金华现有检验检测机构182家、国家质检中心4家、省级质检中心6家,涉及食品、疾控、环境、建工、机动车等多领域,年营收近8亿元。近年来,金华积极探索开展检验检测机构数字化改革工作。2022年被确定为浙江省检验检测智慧治理“一件事”综合集成改革试点以来,金华探索建设检验检测数据“集成建”、检验检测机构“精准管”、资质认定审批“智能审”三大特色场景,目前已基本完成检验检测机构资质认定管理平台、检验检测机构管理服务应用平台、检验检测综合治理平台3个子系统构成的“浙里检”平台建设。“浙里检”平台集市场准入、高效服务、智慧治理等功能于一体,获评2022年度浙江省数字化改革“最佳应用”。金华将以此次会议为契机,聚焦检验检测机构资质认定管理数据归集工作核心重点,瞄准审批更高效、监测更智能、监管更精准、服务更优质,持续深化检验检测智慧治理集成改革,积极配合做好改革试点经验推广应用,为全国检验检测智慧治理体系建设贡献更多“金华经验”。
  • 从世界名校收藏的显微镜,看科技发展的轨迹
    日前,“双校记:透过显微镜看哈佛与清华”线上展览正式开幕,该展览由清华大学科学史系、清华大学科学博物馆与哈佛大学科学史系、哈佛历史科学仪器收藏馆联合举办,是清华大学科学博物馆与国外著名大学博物馆合作举办的线上系列展览之一。显微镜是近代科学的标志仪器。1665年,伦敦大瘟疫暴发,胡克出版了《显微图谱》一书,他使用的显微镜可以把标本放大30多倍,此后,荷兰的列文虎克研制了独具风格的、可放大200多倍的单式显微镜。18世纪之后,显微镜逐渐流通到世界各地,满足了人们的好奇心,揭开了自然界隐藏的奥秘,极大地促进了现代科学的进步。显微镜也进入了大学的课堂、实验室和博物馆。该线上展览展示了哈佛大学与清华大学所使用、制造和收藏的众多类型的显微镜,从一个侧面折射了这两所世界著名大学在科学教育、科学研究以及历史收藏等方面的发展轨迹。两代哈佛人的显微镜本次展览展出了一套生产于1720年前后的威尔逊螺旋筒型和圆规型单式显微镜,开发这类仪器的初衷是为了满足人们对小型便携式仪器日益增长的需求。这套显微镜原属于哈佛大学第9任校长爱德华霍利奥克。他在任期间,加强了哈佛大学(当时还是哈佛学院)在数学和科学方面的学术课程,并进行了一系列的学术改革,将学术成就作为哈佛大学的录取标准。此外,他还建立了北美第一个物理学实验室。哈佛大学在他长达32年的任期内得到了蓬勃发展。1730年前后,英国科学仪器制造商、工匠埃德蒙卡尔佩珀设计和制造了一种安装在三角支架上的显微镜,此款显微镜很快成为18世纪上半叶最流行的复式显微镜,并且持续生产了大约一百年。此外,展览还展出了一台卡尔佩珀型显微镜,生产于18世纪50年代, 其所有者和使用者是爱德华奥古斯都霍利奥克。他是爱德华霍利奥克的儿子,1746年毕业于哈佛大学,后来投身医疗事业,成为美国治疗天花的先驱,为成百上千的人接种了天花疫苗。霍利奥克活了100岁,在他漫长而辉煌的职业生涯中,为人看病达25万次。他也是马萨诸塞州医学会和美国艺术与科学院的创始成员,并担任过美国艺术与科学院的主席。马克吐温与留美幼童展览还展出了美国著名作家马克吐温的一台单目复式显微镜。马克吐温1835年出生于美国密苏里州佛罗里达,他的原名是塞缪尔兰霍恩克莱门斯。马克吐温字面意思是指十二英尺水深,是当时密西西比河安全水上航行的最低深度。马克吐温因旅行叙事小说享誉国际,尤其是《傻子出国记》《苦行记》《密西西比河上的生活》,以及他关于童年的冒险故事,如《汤姆索亚历险记》和《哈克贝利费恩历险记》。1868年,马克吐温从巴法罗迁到康涅狄格州哈特福德。当时耶鲁大学毕业生、投身洋务运动的容闳也在四处奔走,倡议清廷实行留学计划,最终清政府在1872—1876年派遣4批共120名幼童赴美留学,他们主要住在哈特福德,所以马克吐温与这些幼童成为了邻居,有的幼童还与马克吐温的女儿成为同学,并一起跳过舞。马克吐温住在哈特福德时,把显微镜交给了他的秘书富兰克林惠特莫尔保管。惠特莫尔在马克吐温去世后,又将显微镜交给了他的孙子约翰富兰克林恩德斯。恩德斯于1922年获得哈佛大学博士学位,1939年,恩德斯把这台显微镜捐赠给哈佛大学。1954年,在波士顿儿童医院工作的恩德斯因“发现了脊髓灰质炎病毒在多种类型组织中培育生长的能力”,获得了当年的诺贝尔生理学或医学奖。这台显微镜在近80年的时间里,从与中国留美幼童交往过的一代文豪传至著名的科学家,最后回到哈佛大学,完成了一段传奇之旅。“新”“老”显微镜的接力20世纪50年代购自其他国家的显微镜工具,如苏联产的МИМ-7型显微镜和民主德国产的耶拿蔡司牌大型工具显微镜,也是展览展出的一部分。这些显微镜在清华大学“服役”超过50年,为机械、材料和精密仪器学科的科研教学发挥了重要作用。展览以新型冠状病毒SARS-CoV-2的三维结构高分辨率渲染图结尾,这是清华大学和浙江大学的研究人员在2020年利用高分辨冷冻电镜断层成像方法首次解析出的。遥想1665年伦敦暴发鼠疫时,列文虎克还未开始对显微镜的研究;而到2020年,新型冠状病毒感染疫情防控形势严峻,科学家则利用电子显微镜等现代科学仪器,迅速查明了病毒的真面目。从哈佛大学和清华大学所使用、制造和收藏的显微镜中,我们可以一瞥几百年来科技的迅猛发展,并且通过展览我们也能感受到,不同文明之间的交流互鉴、不同国家的沟通合作,会带来更大的希望与福祉。(作者系清华大学科学史系助理教授、“双校记:透过显微镜看哈佛与清华”展览策展人)
  • 从世界名校收藏的显微镜,看科技发展的轨迹
    日前,“双校记:透过显微镜看哈佛与清华”线上展览正式开幕,该展览由清华大学科学史系、清华大学科学博物馆与哈佛大学科学史系、哈佛历史科学仪器收藏馆联合举办,是清华大学科学博物馆与国外著名大学博物馆合作举办的线上系列展览之一。显微镜是近代科学的标志仪器。1665年,伦敦大瘟疫暴发,胡克出版了《显微图谱》一书,他使用的显微镜可以把标本放大30多倍,此后,荷兰的列文虎克研制了独具风格的、可放大200多倍的单式显微镜。18世纪之后,显微镜逐渐流通到世界各地,满足了人们的好奇心,揭开了自然界隐藏的奥秘,极大地促进了现代科学的进步。显微镜也进入了大学的课堂、实验室和博物馆。该线上展览展示了哈佛大学与清华大学所使用、制造和收藏的众多类型的显微镜,从一个侧面折射了这两所世界著名大学在科学教育、科学研究以及历史收藏等方面的发展轨迹。两代哈佛人的显微镜本次展览展出了一套生产于1720年前后的威尔逊螺旋筒型和圆规型单式显微镜,开发这类仪器的初衷是为了满足人们对小型便携式仪器日益增长的需求。这套显微镜原属于哈佛大学第9任校长爱德华霍利奥克。他在任期间,加强了哈佛大学(当时还是哈佛学院)在数学和科学方面的学术课程,并进行了一系列的学术改革,将学术成就作为哈佛大学的录取标准。此外,他还建立了北美第一个物理学实验室。哈佛大学在他长达32年的任期内得到了蓬勃发展。1730年前后,英国科学仪器制造商、工匠埃德蒙卡尔佩珀设计和制造了一种安装在三角支架上的显微镜,此款显微镜很快成为18世纪上半叶最流行的复式显微镜,并且持续生产了大约一百年。此外,展览还展出了一台卡尔佩珀型显微镜,生产于18世纪50年代, 其所有者和使用者是爱德华奥古斯都霍利奥克。他是爱德华霍利奥克的儿子,1746年毕业于哈佛大学,后来投身医疗事业,成为美国治疗天花的先驱,为成百上千的人接种了天花疫苗。霍利奥克活了100岁,在他漫长而辉煌的职业生涯中,为人看病达25万次。他也是马萨诸塞州医学会和美国艺术与科学院的创始成员,并担任过美国艺术与科学院的主席。马克吐温与留美幼童展览还展出了美国著名作家马克吐温的一台单目复式显微镜。马克吐温1835年出生于美国密苏里州佛罗里达,他的原名是塞缪尔兰霍恩克莱门斯。马克吐温字面意思是指十二英尺水深,是当时密西西比河安全水上航行的最低深度。马克吐温因旅行叙事小说享誉国际,尤其是《傻子出国记》《苦行记》《密西西比河上的生活》,以及他关于童年的冒险故事,如《汤姆索亚历险记》和《哈克贝利费恩历险记》。1868年,马克吐温从巴法罗迁到康涅狄格州哈特福德。当时耶鲁大学毕业生、投身洋务运动的容闳也在四处奔走,倡议清廷实行留学计划,最终清政府在1872—1876年派遣4批共120名幼童赴美留学,他们主要住在哈特福德,所以马克吐温与这些幼童成为了邻居,有的幼童还与马克吐温的女儿成为同学,并一起跳过舞。马克吐温住在哈特福德时,把显微镜交给了他的秘书富兰克林惠特莫尔保管。惠特莫尔在马克吐温去世后,又将显微镜交给了他的孙子约翰富兰克林恩德斯。恩德斯于1922年获得哈佛大学博士学位,1939年,恩德斯把这台显微镜捐赠给哈佛大学。1954年,在波士顿儿童医院工作的恩德斯因“发现了脊髓灰质炎病毒在多种类型组织中培育生长的能力”,获得了当年的诺贝尔生理学或医学奖。这台显微镜在近80年的时间里,从与中国留美幼童交往过的一代文豪传至著名的科学家,最后回到哈佛大学,完成了一段传奇之旅。“新”“老”显微镜的接力20世纪50年代购自其他国家的显微镜工具,如苏联产的МИМ-7型显微镜和民主德国产的耶拿蔡司牌大型工具显微镜,也是展览展出的一部分。这些显微镜在清华大学“服役”超过50年,为机械、材料和精密仪器学科的科研教学发挥了重要作用。展览以新型冠状病毒SARS-CoV-2的三维结构高分辨率渲染图结尾,这是清华大学和浙江大学的研究人员在2020年利用高分辨冷冻电镜断层成像方法首次解析出的。遥想1665年伦敦暴发鼠疫时,列文虎克还未开始对显微镜的研究;而到2020年,新型冠状病毒感染疫情防控形势严峻,科学家则利用电子显微镜等现代科学仪器,迅速查明了病毒的真面目。从哈佛大学和清华大学所使用、制造和收藏的显微镜中,我们可以一瞥几百年来科技的迅猛发展,并且通过展览我们也能感受到,不同文明之间的交流互鉴、不同国家的沟通合作,会带来更大的希望与福祉。
  • 【仪器信息网20周年特别活动】生成专属您的仪器成长轨迹~(分享有礼)
    p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(192, 80, 77) " 仪器之路,长途漫漫, /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   数十年辛勤耕耘,二十载春华秋实。 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   一路相伴,感谢有你! /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   20年,我们相伴成长, /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   20年,我们一起蜕变 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   见证彼此过往,一同前往未来 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   愿未来,依然有你。 /span /p p   值此仪器信息网建站 strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 20周年 /span /strong 之际,我们邀请广大网友一同 strong 分享您的仪器成长轨迹 /strong ,见证您与仪器信息网的仪器成长、蜕变。 /p p   为回馈广大网友的参与,凡是 strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 分享成长轨迹海报至朋友圈,集满2 /span /strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong strong 0个“赞” /strong /span ,即可获得 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 1000积分 /strong /span 的奖励,积分可在仪器信息网 strong 积分商城 /strong 直接 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 兑换心仪礼品 /strong /span ,快来参与吧! /p p    /p p span style=" background-color: rgb(255, 255, 0) color: rgb(0, 0, 0) " strong 参与方式: /strong /span /p p    strong 第一步: /strong 扫码登录“仪器信息网20周年”专题页,点击“我的仪器成长轨迹”,登录您的仪器信息网注册账号,即可生成属于您的仪器成长轨迹海报。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/0c101d1c-5288-4e05-a988-ce2c7ce32e7b.jpg" title=" 20周年专题-二维码.png" alt=" 20周年专题-二维码.png" / /p p    strong 第二步: /strong 长按图片保存,分享至微信朋友圈,集满20个赞,截图。 /p p    strong 第三步: /strong 将截图发至仪器信息网仪器论坛“我的仪器成长轨迹”专题帖( a href=" https://bbs.instrument.com.cn/topic/7285349_1" target=" _blank" span style=" color: rgb(84, 141, 212) text-decoration: underline " https://bbs.instrument.com.cn/topic/7285349_1 /span /a )即可。 /p p    /p p span style=" background-color: rgb(255, 255, 0) " strong 活动时间: /strong /span span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 今日起至2019年12月31日截止 /span /p p    span style=" font-size: 14px " 注:活动最终解释权归仪器信息网所有,有疑问请加微信号accsi1进行咨询。 /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 16px " 更多精彩内容请前往20周年专题网站 /span span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 16px text-decoration: underline " : /span span style=" font-size: 16px text-decoration: underline " a href=" https://event.instrument.com.cn/event/year20" _src=" https://event.instrument.com.cn/event/year20" style=" color: rgb(0, 112, 192) " span style=" text-decoration: underline font-size: 16px color: rgb(0, 112, 192) " https://event.instrument.com.cn/event/year20 /span /a /span /p p br/ /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(192, 80, 77) " 20周年, /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   我们感谢每一位同事的辛勤付出 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   感谢每一位用户的关注与厚爱 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   我们唯有用心和努力 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(192, 80, 77) "   相伴大家在未来的每一天 /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 18px background-color: rgb(247, 150, 70) " br/ /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 18px background-color: rgb(247, 150, 70) color: rgb(255, 255, 255) " strong 同期活动 /strong /span /p ul class=" list-paddingleft-2" style=" list-style-type: circle " li p style=" text-align: center " a href=" https://event.instrument.com.cn/event/year20#祝福" target=" _blank" style=" color: rgb(84, 141, 212) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 仪器信息网20周年送祝福,赢积分 /span /strong strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) " /span /strong strong /strong /span /a span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong span style=" color: rgb(192, 80, 77) " /span /strong strong span style=" color: rgb(192, 80, 77) " /span /strong /span strong span style=" color: rgb(192, 80, 77) " br/ /span /strong /p /li li p style=" text-align: center " a href=" https://event.instrument.com.cn/event/year20#互动" target=" _blank" span style=" color: rgb(84, 141, 212) text-decoration: underline " strong “仪器问答挑战赛”,答题赢大奖 /strong /span /a strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) text-decoration: underline " (8月12日上线) /span /strong /p /li li p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(84, 141, 212) text-decoration: underline " strong “仪器问答挑战赛”,出题赢积分(已结束) /strong /span /p /li /ul p br/ /p
  • 从仪器研制与改造看生命科学行进轨迹
    阅读生命:从单项尖端技术走向系统集成 科学时报:从仪器研制与改造看生命科学行进轨迹   基因技术的突破使生命科学发展进入了知识爆炸时代,许多新概念和新技术让人眼花缭乱。几年前人们听到的是“基因组”、“蛋白质组”、“生物工程”等名词,现在科学家在谈论“生命模块”、“人工电路基因”、“纳米粒子智能导弹”……生命科学究竟沿着怎样的路线在前进?带着这个问题,记者最近走进了中科院生物物理所几个实验室。   “联通”产效率   2009年最后一个月的最后几天里,一个类似齿轮的灰色金属圆形物,摆放在中科院生物物理所研究员杨福全办公室的茶几上。这是他自己设计、委托企业加工完成的一件最新“作品”,工厂送来刚拆封,等着他验收。   “这是我新研制的逆流色谱仪的核心部分—— 一种新型逆流色谱柱。我准备把它用于膜蛋白质的富集和亚细胞器的分离,进而用于膜蛋白质组学研究。”巧遇《科学时报》请他谈生物技术目前的发展态势,他顺便告诉记者。   “国际上目前有这样的仪器吗?”记者问。   “还没有,不过这个现在还需要保密。我还是给你看看另外一样东西。”   说话间,杨福全从柜子里拿出一个已经组装好的“作品”。“这是毛细管液相色谱—电喷雾质谱接口平台,是我们在中科院仪器研制和改造项目支持下,通过学习、消化和吸收,在国内设计加工的,使仪器能够适合于各种复杂程度的蛋白质样品分析。这个准备安装在新进的一套二维液相色谱—高分辨质谱系统上。”   据杨福全介绍,蛋白质组学是目前生命科学研究的热点之一。蛋白质组学技术发展很快,蛋白质组学研究竞争也异常激烈。有了基本硬件设备而又能让设备高效地工作,才能做出高水平工作。其中,现代色谱分离技术和生物质谱技术构成了蛋白质组学技术的主体。色谱—质谱系统连接的好坏直接影响整个系统的灵敏度和效率。这个接口平台就是针对商用仪器的不足而设计加工的,它与自制的毛细管液相色谱柱联合使用,不仅降低了整体设备的运行成本,更重要的是大大提高仪器系统的通量、灵敏度和效率。   2004年从美国国家卫生研究院(NIH)国立心、肺和血液研究所回国的杨福全博士,目前担任中科院生物物理研究所质谱首席技术专家,主要从事蛋白质组学新技术新方法的研究与应用。对现有仪器进行改造、研制生命科学研究领域中的新仪器设备是他目前重要的任务之一。   杨福全介绍,生物质谱技术和双向电泳、高效液相色谱(HPLC)、毛细管电泳等现代分离技术的结合,实现了多肽、蛋白质和核酸等生物大分子的高通量分析和鉴定 这些技术通过与荧光标记技术、稳定同位素标记等技术的结合,又实现了生物大分子高通量的定量分析,从而推动了蛋白质组学技术的发展,促进蛋白质组学技术在生命科学中的应用。   “实验室的仪器装备改造后,技术水平是否取得较大的提高?”记者追问。   杨福全并未直接回答记者的问题,而是打开不久前新当选的中科院院士、北京大学教授尚永丰给他写的一封电子邮件,上面写道:“过去两年我实验室的学生和工作人员在你实验室做了很多的质谱分析。这些分析对我们的研究起到了很大的作用,2009年我们发表的文章,包括在Cell、PNAS和The Embo Journal杂志上的文章,都用了你实验室的质谱分析结果。所以,在此我想向你和你实验室的相关人员表示真挚的感谢。我几次在不同的场合说过:国内好多单位都有质谱仪,但真正能用到科研上的不多。很高兴北京有你这一家,为我和其他实验室的研究工作提供了很好的技术支持。我们实验室主要从事基因表达调控的表观遗传机制研究,今后肯定还需要你的支持和帮助。希望我们找个时间聊聊,探讨一下合作研究的可能性。”   杨福全介绍,蛋白质组学技术目前的发展趋势主要包括3个方面:高分辨、高质量精度和快速的质谱仪器的开发 高效、高选择性的样品富集技术的开发 由生物质谱技术、现代分离技术和稳定同位素标记技术等技术集成的高通量的定量蛋白质组学技术开发。因为随着蛋白质组学技术在生命科学和蛋白质科学研究中的不断深入应用,全面系统分析细胞、组织或生物体中蛋白质量的动态变化规律或绝对量的分析,已成为蛋白质组学研究的必然趋势。   “衔接”出速度   中科院生物物理所研究员刘志杰从另一个角度解说了生命科学发展对新设备的需求。这位曾参与美国东南结构基因组研究中心工作的研究员2006年回国,一直致力于改进中国生命科学的研究设备。   他说,10年前,研究人员解析一个蛋白质三维结构大约需要1~2年时间,随着新技术、新方法的发展,截至2009年12月底,全世界已解析了7万多个蛋白质分子的三维结构。这些高效率的自动化方法,主要包括高通量克隆、高速度表达纯化、蛋白质自动化结晶、自动化衍射数据收集和结构解析等。如果研究人员继续采用原有的老方式,美国于2000年启动的“结构基因组计划”根本不可能按时完成,甚至做不出其中的1/10。   目前,刘志杰在中科院生物物理研究所的蛋白质科学研究平台构建了一套高通量的从基因克隆到蛋白质结构解析的流水线。这一流水线由几个模块组成,每个模块都力争实现自动化。如第一个模块即是自动化克隆和小规模可溶性表达筛选,使用该模块可自动筛选出可溶性表达的蛋白质。   “如果使用传统方法,只能一个个地进行手工试验,不但费时费力还容易出错。现在可以一次筛选96个目标基因,很快了解哪些蛋白质在哪种条件下是可溶的。也就是说,过去需要几个月或几年完成的工作,如今一个人几天就能完成。”他说。   他介绍,现代分子生物学等相关学科的发展为蛋白质晶体学提供了许多先进的技术和方法,极大地提高了蛋白质晶体学的研究效率。由于蛋白质晶体学的研究对象在很大程度上是一个自然的选择过程,构象稳定和容易结晶的蛋白质成为研究人员进行结构分析的首选目标。这就意味着遗留下的蛋白质分子的结构解析难度将越来越大。同时,随着人类对生命现象认识的深入,对健康、环境和能源方面的关注,蛋白质晶体学的研究对象越来越多地定位于与人类疾病以及工农业密切相关的重要目标蛋白上。其中,很多目标蛋白来自真核生物的蛋白质复合体和膜蛋白,而真核生物的可溶蛋白质和膜蛋白的获得,是目前各国晶体学家面临的共同难题。   此外,生物大分子的结晶也是晶体学家们亟待解决的问题。虽然人们投入了大量精力研究蛋白质结晶的理论和实验方法,但由于蛋白质结晶过程的多参数、随机性过大,未知因素过多,目前蛋白质结晶在理论上没有取得任何突破性进展。人们所期待的根据蛋白质一级序列预测其结晶条件的情景还只是梦想。研究人员不得不继续采取“盲人摸象”的大规模筛选方法寻找蛋白质分子的结晶条件。因此,高纯度、高均一性和高稳定性的蛋白质样品的获得,以及蛋白质分子的结晶,成为目前限制蛋白质晶体学发展的主要瓶颈。   为筛选最佳的结晶条件,研制出自动化、高速度、高精确度制备出纳米级蛋白质和结晶溶液混合液滴的机器人,成为迫切需要解决的技术问题。因为结晶机器人用很少量的蛋白质样品就能筛选大量的结晶条件。目前,发达国家已开发出多款结晶机器人,能够一次筛选几百到上千个蛋白质的结晶条件 另一种结晶观测机器人甚至能根据时间拍摄结晶过程的照片,并自动放在网上,研究人员不论在家还是在其他地方都可以了解到实验的情况。如果没有这样的自动化设备,学生们就不得不呆在冷室里一个一个地观测了。   刘志杰告诉记者,他新构建的从基因到结构的流水线,各种零件都是现有的,但如何将它们整合在一起工作,大部分是他按照实验的需求自己设计而成的,其中一部分是他与美国的合作者共同探讨研究而成的。如果与美国同行的设备比,生物物理所这套设备的自动化程度更高。如,小规模细胞培养,美国合作者依然使用手工,而他的这套设备已实现了自动化。   全新的自动化装备给刘志杰研究小组带来了预期的喜悦。他的课题组使用这条流水线所开展的癌症研究取得突破性进展。其论文《通过N10取代的叶酸类似物抑制人源5,10-次甲基四氢叶酸合成酶的结构基础》于2009年9月被《癌症研究》以封面文章的形式给予报道,受到同行高度关注。   在此流水线基础上,刘志杰打算在2010年实施新的改进,对膜蛋白处理进行自动化改造。即在保持设备原有功能基础上,找出使膜蛋白可溶的条件。这种设备的改进,只要进入研究阶段,成果在国际上必定领先。因为,目前世界上尚未有这类设备。   据悉,中科院将建基于同步辐射线站的高通量衍射数据收集和解析模块。中科院生物物理所引进的“千人计划”研究员张荣光,将在上海光源上建造新设施。刘志杰说:“我们将是他最大的用户。”   各领域不期而遇   中科院生物物理所杨福全和刘志杰课题组开展的设备研制,使人们不难看出,生命科学研究技术目前正从发展单项尖端技术转向系统集成研究,而且这种趋势不仅体现在结构生物学领域,在脑认知研究中也有相似表现。   在生物物理所脑认知国家重点实验室,薛蓉研究员先让记者参观了实验室最新制造的“头盔”。这个特殊的“头盔”内插满了线路,接受实验的人戴在头上,推进脑成像装置便可给大脑拍照,并探测到脑部神经系统的一些活动情况。   薛蓉曾在美国纽约大学医学院放射系生物医学成像中心任工程师职位。她介绍,这个“头盔”是她正在研制的一种新的并行成像设备与技术,以改进人体超高场磁共振成像系统的性能,提高成像速度和质量。   薛蓉解释说:“核磁共振中,质子共振频率接近300MHz,在人体内其波长仅约11厘米,RF射频场将与人体产生‘介电共振效应’,导致净磁化矢量在发射和接收上产生严重的不均匀性。除此之外,共振频率的提高还会引起人体组织对电磁能量的吸收率(SAR)的增加,带来类似微波炉加热式的安全隐患。解决这些高频信号问题的最有效方法,就是研制多通道的发射/接收射频线圈,结合并行成像技术,以期获得超高场成像系统中高分辨率的灰度均匀的人脑结构和功能图像。”   薛蓉介绍,随着交叉学科的不断发展,磁共振技术在诸多领域中都得到了重要应用,无论是生物学、临床医学、分子影像学,还是脑与认知科学等国家重要学科领域的研究,对磁共振技术的发展都有着越来越高的要求。国际上在这方面的投入相当可观,目前,国际上7特拉斯(T)人体磁共振成像系统已装机30余台。国外磁共振领域著名的生产厂家Siemens、GE和Philips等公司,以及美国哈佛医学院、纽约大学医学院,德国Freiburg大学等已装备了7T磁共振超高场成像系统。在亚洲区域,韩国也早于我国购买了相关设备。为了不滞后于国际前沿的科学研究,生物物理所脑成像中心2009年底引进了国内第一台7T超高场磁共振系统。这是基于这一团队已具备了自主开展磁共振成像系统软硬件研发能力而着手的工作。该系统目前正在紧张装机。   国际上的主要研究机构正积极在7T及以上超高场系统上研制与此项目类似的高场发射与接收系统及相关线圈。由于研发进度以及技术保密等原因,各家都不披露完整的技术资料。竞争点大多在于这个“头盔”上。同时,这个“头盔”如何与脑成像进行连接,也是核心技术之一。   薛蓉说:“实验室脑成像中心2010年的一个重点研究目标,即是在西门子7T超高场全身磁共振扫描仪上研制多通道发射与接收头线圈,及其与7T成像系统的射频接口,实现多通道的并行发射与数据的并行采集,克服超高场成像系统中射频场发射的不均匀性,有效提高功能磁共振成像的速度和质量,特别是大脑特定区域,如前颞叶和海马区磁共振图像的信噪比和对比度,减小磁敏感性伪影,帮助检测认知科学实验中功能磁共振信号的变化。”   对新进口的设备进行创造性“联通”、“衔接”和“整合”,是生物物理所几个实验室都在进行的工作,一旦成功便能获得很好的研究结果。特别值得注意的是,这类工作也是国际上许多实验室都在进行的研究。虽然中国生命科学曾一度落后于发达国家,但在这里,人们可看到中国有可能迎头赶上甚至超越的希望。
  • 回首中国改革开放40年发展轨迹:时势造英雄
    p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/cfd651dc-55d6-40a6-91cf-9ba00d42877d.jpg" title=" 微信图片_20200214142432.jpg" alt=" 微信图片_20200214142432.jpg" / /p p   作者:纳微科技江必旺博士 /p p   春节期间,一场突如其来的新型冠状病毒疫情,让我们体会到自然灾难的无情,但每次磨难之后就会让人类对自然界有进一步的了解,都会促进科学技术的进步并找到应对自然灾害的解决方案。 /p p   比如说,人类在长时间遭受由于细菌感染而引发肺结核、炭疽等各种疾患后,经过科学家们艰苦努力和深入研究,发现了抗生素,从而基本消灭了这类病菌引发的疾病及对人类产生的危害。而面对比细菌更小的病毒所引起的流感、艾滋病、麻疹、病毒性肝炎、流行性乙型脑炎以及这次新型冠状病毒引发的肺炎等,时代还在呼唤更多的科技力量和人才以消除病毒给人类带来的磨难问题。 /p p   很遗憾,我不是研究病毒专业的,对这种病毒给人类带来的磨难无能为力,但我一直在研究和合成各种纳米微球,其尺寸和形状跟冠状病毒差不多, 却没有任何生物活性。十多年前回国创办纳微科技时毅然选择微球在生物制药的应用。经过多年努力和坚持,纳微成功开发出多种生物药分离纯化介质微球,广泛用于抗生素、多肽、胰岛素、抗体等。这几年纳微又开始研发用于更具有挑战的病毒分离纯化材料,希望病毒分离纯化材料研究成功会促进科学家对病毒的研究和理解以寻找应对病毒的方案。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/7b0243a2-b653-4ee7-a658-18f6619814c2.jpg" title=" 微信图片_20200214142439.jpg" alt=" 微信图片_20200214142439.jpg" / /p p   突然发难的疫情给国人带来一场磨难,给本来繁忙而热闹的生活来了急刹车,让我们蜗居家里过个冷清的春节,也让我们有时间静下心来做深入的思考。 /p p   连日来在家静思,回首中国改革开放40年发展轨迹,不禁感慨世事变迁:什么样的时代,造就什么样的环境,适合什么样的人才脱颖而出,正所谓时势造英雄。 /p p   众所周知,改革开发以来中国发生了天翻地覆的变化,从一穷二白跃升为世界第二大经济体。纵观40年发展历程,改革的焦点从解决百姓吃饭、到搞活商品流通,再到企业改制、房地产开发,不同的发展阶段,由于需要解决的社会问题和面临的社会矛盾截然不同,改革的着力点和热点随之变化,人们所追崇的人才类型与标准也相差甚远,对人才的需求和政策引导自然呈现出鲜明的时代特点和烙印。 /p p   大致可以分为4个主要阶段: /p p   strong  改革初期:粮食短缺首当其冲,农民成为改革的主角——实行家庭联产承包(1978年—1988年) /strong /p p   改革开放之初,为有效解决粮食短缺问题,国家通过改变农村集体生产模式到个人土地生产承包责任制,实行包产到户,有效激发了农民积极性和热情,一部分有劳动力又勤快的农民先富裕起来,部分农民收入远比在当时政府单位工作的干部或高校老师每月几十元工资要多得多,农民万元户相继问世,成为中国最早富裕起来的一群人。可以说,中国经济复苏的火种,也是从农村开始燎原。 /p p    strong 第二阶段:商品短缺时期,小商小贩最风光——打破计划一统天下局面,发挥市场调节作用(1988年-1992年) /strong /p p   改革开放的第二阶段,面临着长期计划经济发展带来的物资短缺、流通不畅、价格畸形、市场发展不平衡等突出问题,国家通过开放小商品市场,对以往所有产品生产和供应都由国家统一计划和管理经济的模式进行改革。 /p p   一些思想活跃、胆子大、有经商意识、敢闯市场的弄潮儿,利用当时商品市场极为短缺和不平衡的状况,在生产厂家和消费者搭建起流转桥梁,倒买倒卖、南来北往,加速了商品的流通,丰富了商品市场。一时间,“十亿人民九亿商,还有一亿在路上”,各地迅速涌现出一批经商致富的个体户,中国商人社会地位也随之上升。 /p p    strong 第三阶段 /strong /p p strong   乡镇企业异军突起,投资建厂当老板——发挥人力、土地等成本优势(1992年—2002年) /strong /p p   随着市场经济越来越发展,更多的私营企业逐渐走上历史舞台,以解决当时商品单一、生产能力匮乏、劳动力过剩等现实问题。一部分通过经商获得第一桶资金的商人,转而投资建厂,生产更多更好的产品以满足社会短缺经济的需求。 /p p   由于当时劳动力成本低,市场需求大于生产能力,且资本是稀缺资源,因此,企业家成为当时中国叱咤风云的获利群体。私人企业的发展,极大丰富和提升了中国商品的供应和生产能力。同时中国经济快速发展带来市场需求不断扩大,以及中国加入WTO带来的全球市场快速扩张机会,使得一批私人企业快速做大,成为中国改革开放以来的第一代企业家。 /p p    strong 第四阶段 /strong /p p strong   城市化建设迅猛发展——房地产与互联网霸屏财富(2002年—2018年) /strong /p p   如马斯洛需求理论,在解决了衣食温饱等基本问题后,随着生活水平日益提高,老百姓对住房、娱乐等提出更高的要求。房地产开发作为主导中国经济晴雨表的暴利行业,迅速成为“财富挖掘机”。 /p p   一座座高楼的崛起,改善了百姓居住条件,房地产产业作为中国经济发展的支柱产业,成就了一批房地产商变身为中国巨大财富的拥有者,中国首富排行榜中频现房地产商的身影,即可见其端详。 /p p   同时,随着互联网技术的飞速发展,一批具有远见卓识的互联网和IT企业家,通过复制国外互联网应用技术并凭借中国庞大人口和市场的优势,迅速做大中国IT及互联网产业,在有效解决生产端与消费端信息不对称问题的同时,极大方便了中国老百姓生活,给中国社会带来了巨大变革,同时也成就了一批互联网企业家,给他们带来巨大的财富回报。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/676ccb21-928b-46ea-802b-f99edf417b3e.jpg" title=" 微信图片_20200214142444.jpg" alt=" 微信图片_20200214142444.jpg" / /p p   回首来时路,改革开放40年逐步打破了束缚经济发展的体制机制,释放出社会巨大能量,涌现出一批又一批改变世界、实现梦想的“时代英雄” 当我们食不果腹的时候,需要的是有劳动力且能吃苦耐劳的农民伯伯 当社会商品极其短缺又发展不均衡时,需要的是具有敏锐市场意识又敢为人先的商人 当商品消费激活起来商品供不应求的时候,需要一批有财力有能力有勇气的企业家 当人民生活水平日益提高需求层次不断攀升的时候,需要一批可以调动大量资金及政府资源的房地产商 当世界IT及互联网技术在国外兴起时,需要一批企业家能捕捉先机,让互联网技术惠及中国千家万户。 /p p   可以说,每一个时代的不同需求,造就了一批能解决这个时代问题的人才。从这一点来看,只有把个人能力与时代需求紧密结合,才能得到时代的青睐,成为时代的幸运儿。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/7dadbb9a-34f7-48b3-812c-f7c09d6c8409.jpg" title=" 微信图片_20200214142447.jpg" alt=" 微信图片_20200214142447.jpg" / /p p   然而,不可否认的是,这些年中国经济快速崛起,技术创新并没有占据社会主流,并没有成为社会进步和经济发展的主要引擎,技术价值被严重低估。从事技术创新的人才不是社会的主角,反而在社会上处于边缘状态,“做导弹不如卖茶叶蛋,拿手术刀不如拿剃头刀”,充分诠释了这种脑体倒挂的不正常现象。 /p p   时代发展到今天,放眼中国经济,一方面商品供应越来越丰富,信息越来越透明,商品流通也越来越方便,对供给侧改革的要求越来越高 另一方面,利用信息不对称、市场不平衡来套利的机会越来越小,竞争越来越激烈 另外中国劳动力成本及土地成本越来越高,生产低技术含量的产品与东南亚国家相比已不再有竞争优势。同时,关键技术的核心作用越来越凸显,以往通过复制国外技术进一步发展也变得越来越困难,“拿来主义”的繁荣难以为继。 /p p   另外,国际形势也发生了巨大变化,中美贸易摩擦让大家清醒认识到中国产业技术与国外有巨大差距,缺乏核心技术的中国产业大而不强甚至是脆弱的。而核心技术之争,不仅关系到中国产业升级及其国际竞争力问题,也关系到国家的实力及稳定性,是产业真正由大变强的关键所在,究其背后,则是掌握核心技术的人才之争。所有这些变化都指向中国社会越来越需要技术人才来唱主角。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/94d80431-b061-4c44-b19c-36d46c833258.jpg" title=" 微信图片_20200214142451.jpg" alt=" 微信图片_20200214142451.jpg" / /p p   因此,今后及未来一个相当时期,国家战略是促进科学技术进步,依靠技术创新实现产业升级,提高国家真正的实力。要实现这一目标,中国就需要通过进一步改革让中国社会发展回归本质,创造出新的环境让技术人才发挥出应有的作用,并成为社会主流和价值制高点,使得更多的人才能沉下心来突破产业底层核心技术。 /p p    strong 首先,中国改革要从教育入手,人才培养,教育为先 /strong /p p   随着经济的快速发展,教育体制改革变得越来越重要,尤其是要改变当前中国的人才培养与时代需求严重脱节造成人才极大浪费的局面。在70-80年代,大多数学生的理想是当科学家,学数理化成为当时社会推崇的热潮,“学好数理化走遍天下都不怕”,因此很多优秀人才都去学理工科。遗憾的是由于当时社会经济发展水平低,生产力落后,科研环境闭塞,与国际不接轨等,科技人才的作用难以得到充分发挥,也得不到应有的社会地位和尊重。 /p p   现如今,在社会经济已经高速发展,国际环境开放互通,国家最急需最紧缺大批科技人才,但目前社会整体浮躁,挣快钱、赚热线大行其道,最优秀的人才都跑去学金融、学商业了,基础科研反倒成为冷门学科。因此,必须深入研究社会发展趋势及实际需求,培养出满足社会需求、适应时代发展的人才,让教育和人才培养与社会需求无缝对接。 /p p   同时,要加大舆论的引导和资源聚焦,将科研和技术专业由“冷门”升温为“热门”,让顶级人才愿意选择国家和社会需要的技术创新领域,作为贡献自己一生聪明才智的职业选择。比如说面对这次冠状病毒疫情,就需要依靠生物、医学及化学的相关人才,长时期坚持不懈去研究和了解病毒及其引起的疾病,才有可能解决病毒给人类带来的疾病问题。 /p p    strong 其次,要下力气营造良好技术创新发展环境 /strong /p p   一个国家的可持续发展,必须依靠技术创新,已成为人类共识。只有将“人口红利”尽快转化为“人才红利”,真正让高端技术型人才进入国家稀缺资源和宝贵财富行列,把更多的核心技术牢牢抓在自己人手里,中国的产业才能实现由大变强。而核心技术之所以会形成垄断,绝不是短期靠砸钱就可以突破的,需要的是长时间积累,全身心的投入,及超强的耐心,和一大批潜心钻研的科技人才。 /p p   改革开放下半场的重中之重,势必是要通过进一步改革科技创新的体制机制,让社会资源高效聚焦到技术创新领域,为科技人才的成长创造出一个良好的发展环境,让技术人员可以沉下心来突破底层技术,心无旁骛钻研最新科技,同时通过艰苦努力能够获得与其付出相匹配的社会地位和尊严。 /p p    strong 第三,要下功夫引导资本走向科技创新领域 /strong /p p   以往无论是做企业还是做投资,资金往往是瓶颈,只要有资金就可以投产或扩大生产,就可以挣更多的钱。随着改革开放,中国很多产能都趋于饱和乃至过剩,资本仅仅通过投入扩大生产而获利已成为历史。 /p p   而过量的资本无法进入实体经济获利,自然选择进行各种人为哄抬物价,炒作套利,最典型的就是炒房。 /p p   而房价一路高歌,看似获利颇丰,实则饮鸩止渴: /p p   一是高房价提升了人工成本,增加了中国制造业成本,严重消弱了中国制造业的国际竞争力。实体经济也更加弱化,盈利能力也更差,而资本只是空转套利,形成恶性循环。 /p p   二是资本炒作加剧社会两极分化,加剧社会怨恨和不稳定性。 /p p   三是房价无理性上涨让部分人不劳而获,鼓励社会投机行为,打击依靠劳动致富的思想,进一步加剧企业和个人急功近利,使得社会更加浮躁不稳定。 /p p   因此,无论是从资本逐利本身,还是从有助于社会稳定,中国资本都急需找到更好、更长远的出路。尽管大家都知道,突破性技术创新是极具投资价值的“黄金宝地”,但其高风险、高投入、长周期的投资回报过程,却使那些习惯于赚快钱的资本望而却步。 /p p   “功夫在诗外”,中国必须进一步加大改革开放力度和政策引导,加快实施知识产权保护、降低增值税等深层次改革,营造出技术为王的发展环境,才有可能让更多资本树立起“风物长宜放眼量”的意识,看到投资科技创新行业的长期利好,愿意投入这种高风险的科技创新过程。尽管此非一日之功,但早一天开始,就会早一天收获。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/b9ca4ed2-bf95-45e4-a8f7-a7aba37e2efa.jpg" title=" 微信图片_20200214142455.jpg" alt=" 微信图片_20200214142455.jpg" / /p p   中国经济进入调整期,科技创新成为国家核心竞争力已越来越成为共识。现阶段,中国必须通过深化改革,让社会资源有效向科技创新聚集,让社会导向迅速向人才靠拢,让技术、科学、专注、研究等成为时代热点,相信一个人才辈出的可喜局面将很快呈现,新的时势,势必造就出新的英雄! /p p   致谢:感谢北大同学江庆红在文章整理编辑中做了大量的工作。 /p
  • 技术标准解析 - CDE纳米药物质量控制研究技术指导原则解读(二)
    Hot政策解读纳米药物质量控制研究技术指导原则#本文由马尔文帕纳科应用专家张鹏博士供稿#2022 为规范和指导纳米药物研究与评价,在国家药品监督管理局的部署下,药审中心组织制定了《纳米药物质量控制研究技术指导原则(试行)》、《纳米药物非临床药代动力学研究技术指导原则(试行)》《纳米药物非临床安全性评价研究技术指导原则(试行)》三项关于纳米药物研究、质控、评价的技术指导原则。并由经国家药品监督管理局审查同意,8月27日予以发布通告,三项技术指导原则自发布之日起开始施行。其中《纳米药物质量控制研究技术指导原则》主要内容是围绕着纳米药物的安全性、有效性以及质量可控性展开的。在这三个方面,质量的可控性显得尤为重要,它一定程度上决定了药物的安全性和有效性。在粒径表征方面,该指导意见原文如下:原文关于粒径表征的相关表述“应选择适当的测定方法对纳米药物的粒径及分布进行研究,并进行完整的方法学验证及优化。粒径及分布通常采用动态光散射法(Dynamic light scattering,DLS)进行测定,需要使用经过认证的标准物质(Certified reference material,CRM)进行校验,测定结果为流体动力学粒径(Rh),粒径分布一般采用多分散系数(Polydispersity index,PDI)表示。除此之外,显微成像技术(如透射电镜(Transmission electron microscopy,TEM)、扫描电镜(Scanning electron microscopy,SEM)和原子力显微镜(Atomic force microscopy,AFM)、纳米颗粒跟踪分析系统(Nanoparticle tracking analysis, NTA)、小角X射线散射(Small-angle X-ray scattering,SAXS)和小角中子散射(Small-angle neutron scattering,SANS)等也可提供纳米药物粒径大小的信息。对于非单分散的样品,可考虑将粒径测定技术与其它分散/分离技术联用”上一期我们已经和大家介绍了基于DLS技术的粒径测量,这一期我们准备和大家讲一讲纳米颗粒跟踪分析技术(NTA)测量颗粒粒径。纳米颗粒跟踪分析技术原理是如何进行颗粒粒径测量的呢?激光照射溶液中的悬浮纳米颗粒,后者产生的散射光被高灵敏度的相机捕获并成像。为了得到观测区域每个颗粒的粒径大小,相机通过拍照的方式记录下每个颗粒的运动轨迹,并分析得到每个颗粒的运动速率,最终这些单个颗粒的运动速率通过斯托克斯-爱因斯坦方程转化为粒径值,整个样本的粒径分布就是由这些颗粒的粒径汇集而成(图1)。图1. 利用纳米颗粒跟踪分析技术(NTA)对纳米颗粒进行粒径分析(红色线条表示颗粒的布朗运动轨迹)由于该技术是单颗粒跟踪技术,所以能提供极高精度的颗粒粒度的数量分布,既适合分析粒度分布较窄,也适合分析粒度分布较宽的样本,其粒径检测范围大致在10-2000nm之间。此外,如果样品本身具有荧光,或者能够标记上荧光素,可以单独采集其荧光信号,进而对荧光颗粒进行粒度分析,不受溶液复杂体系的影响。NTA 和 DLS 对比实验测量纳米级颗粒粒径该如何选择?接下来通过粒径宽窄分布不同的样品的测量实例,着重给大家讲一下NTA和DLS在测量颗粒粒径上的相同点和区别点,方便大家更好的去选择不同的技术。 NTA & DLS 粒径窄分布样品NTA 和 DLS两种技术在粒径窄分布样品上的差异,我们以200nm的聚苯乙烯颗粒(PS)为考察对象。DLS:Z average: 217.7 nm PDI: 0.04827NTA: Mean: 199.7nm Mode: 196.2nm图2 DLS、NTA表征200 nm聚苯乙烯颗粒(PS)的粒径分布我们再将两种技术表征的结果合并到一块,看看有没有差异。图3 NTA和DLS测量窄分布样品合并图从图3中我们能够看到,NTA和DLS技术都能很好的表征粒径窄分布的样品,但是NTA得到的粒径分布图比DLS的更窄。通过图2、3我们得出如下结论:DLS和NTA都能很好的表征粒径窄分布的样品,且其平均值及主峰值都十分接近,但是NTA得到的粒径分布峰更窄,这也和其采用的单颗粒跟踪技术相符合。 NTA & DLS 粒径宽分布样品再来看看宽分布的样品。我们将100 nm和200 nm的PS标准品混合后,获得粒径宽分布样品,将其做为考察对象。分别利用NTA和DLS对他们进行粒径表征:DLS: Z average: 206.7 nm PDI: 0.002214NTA: Mean: 171.4 nm Mode: 194.8 nm图4 DLS、NTA表征100、200 nm聚苯乙烯颗粒(PS)混合体的粒径分布从图4我们可以看出来,DLS仍旧显示出一个单峰,其Z均值为206.7 nm;NTA成功将100 nm和200 nm的PS颗粒区分开来,在粒径分布图上呈现出两个明显的单峰(109 nm、195 nm),这说明NTA的粒径分辨率是要高于DLS的。 实际案例 NTA适用:细胞外囊泡(EV)
  • 华力创通收到重大仪器专项第二期资金
    北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华力创通”)于近期收到国家重大科学仪器设备开发专项项目——关于 GNSS 全系统卫星导航测试 分析仪项目第二期资金支持 400 万元。   公司于 2012 年 12 月 19 日发布了《关于 GNSS 全系统卫星导航测试分析仪项目获得科技部国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的公告》,详细内容详见 巨潮资讯网 2012 年 12 月 19 日编号为 2012-053 的公告。   2012 年 12 月公司已收到国家重大科学仪器设备开发专项项目第一期资金支持 429 万元,现公司收到第二期资金支持 400 万元,截至目前,公司共收到国家 重大科学仪器设备开发专项项目资金支持 829 万元。   根据科技部下发的《关于国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知(国科发财[2012]1011 号)》,国家重大科学仪器设备开发专项项目期限为 3 年, 国家给予重大科学仪器设备开发专项资金人民币 1649 万元,其中本公司获得资 金补助 1499 万元,技术单位和应用单位获得资金补助 150 万元。   根据《企业会计准则》的相关规定,本期收到的 400 万元资金补助扣除应支付给项目技术单位和应用单位的 75.41 万元后,余下 324.59 万元计入营业外收 入,并归集为 2013 年度非经常性损益科目,增加本年度净利润 275.9 万元。该 项目尚有未拨付资金补助 820 万元,将在收到时确认为递延收益,并根据项目进 度分期确认为营业外收入,计入当期损益。对该笔资金的具体会计处理最终以审 计机构年度审计确认后的结果为准。
  • 电镜学堂丨扫描电子显微镜的结构(二) - 探测器系统
    这里是TESCAN电镜学堂第五期,将继续为大家连载《扫描电子显微镜及微区分析技术》(本书简介请至文末查看),帮助广大电镜工作者深入了解电镜相关技术的原理、结构以及最新发展状况,将电镜在材料研究中发挥出更加优秀的性能!第二节 探测器系统扫描电镜除了需要高质量的电子束,还需要高质量的探测器。上一章中已经详细讲述了各种信号和衬度的关系,所以电镜需要各种信号收集和处理系统,用于区分和采集二次电子和背散射电子,并将SE、BSE产额信号进行放大和调制,转变为直观的图像。不同厂商以及不同型号的电镜在收集SE、BSE的探测器上都有各自独特的技术,不过旁置式电子探测器和极靴下背散射电子检测器却较为普遍,获得了广泛的应用。§1. 旁置式电子探测器(ETD)① ETD的结构和原理旁置式电子探测器几乎是任意扫描电镜(部分台式电镜除外)都具备的探测器,不过其名称叫法很多,有的称为二次电子探测器(SE)、有的称为下位式探测器(SEL)等。虽然名称不同,但其工作原理几乎完全一致。这里我们将其统一称为Everhart Thornley电子探测器,简称为ETD。二次电子能量较小,很容易受到其它电场的影响而产生偏转,利用二次电子的这个特性可以对它进行区分和收集,如图3-25。在探测器的前端有一个金属网(称为法拉第笼),当它加上电压之前,SE向四周散射,只有朝向探测器方向的少部分SE会被接收到;当金属纱网加上+250V~350V的电压时,各个方向散射的二次电子都受到电场的吸引而改变原来的轨迹,这样大部分的二次电子都能被探测器所接收。图3-25 ETD的外貌旁置式电子探测器主要由闪烁体、光电管、光电倍增管和放大器组成,实物图如图3-26,结构图如图3-27。从试样出来的电子,受到电场的吸引而打到闪烁体上(表面通常有10kV的高压)产生光子,光子再通过光导管传送到光电倍增管上,光电倍增管再将信号送至放大器,放大成为有足够功率的输出信号,而后可直接调制阴极射线管的电位,这样便获得了一幅图像。图3-26 旁置式电子探测器的工作原理图3-27 Everhart-Thornley电子探测器的结构图一般电镜的ETD探测器的闪烁体部分都使用磷屏,成本相对较低,不过其缺点是在长时间使用后,磷材质会逐步老化,导致电镜ETD的图像信噪比越来越弱,对于操作者来说非常疲劳,所以发生了信噪比严重下降的时候需要更换闪烁体。而TESCAN全系所有电镜的ETD探测器的闪烁体都采用了钇铝石榴石(YAG)晶体作为基材,相比磷材质来说具有信噪比高、响应速度快、无限使用寿命、性能不衰减等特点。② 阴影效应ETD由于在极靴的一侧,而非全部环形对称,这样的几何位置也决定了其成像有一些特点,比如会产生较强的阴影效应。ETD通过加电场来改变SE的轨迹,而当样品表面凹凸较大,背向探测器的“阴面”所产生的二次电子的轨迹不足以绕过试样而最终被试样所吸收。在这些区域,探测器采集不到电子信号,而最终在图像上呈现更暗的灰度。而在朝向探测器的阳面,产生的信号没有任何遮挡,呈现出更亮灰度,这就是阴影效应。如图3-28,A和B区域倾斜度相同,按照倾斜角和产额的理论两者的二次电子产额相同。但是A区域的电子可被探测器无遮挡接收,而B区域则有一部分电子要被试样隆起的部分吸收掉,从而造成ETD实际收集到的电子产额不同,显示在图像上明暗不同。图3-28 ETD的阴影效应阴影效应既是优点也是缺点,阴影效应给图像形成了强烈的立体感,但有时也会使得我们对一些衬度和形貌难以做出准确的判断。如图3-29,左右两者图仅仅是图像旋转了180度,但试样表面究竟是球形凸起还是凹坑,一时难以判断,可能会给人视觉上的错觉。图3-29 球状突起物还是球状凹坑不过遇到这样的视觉错觉也并非无计可施,我们可以利用阴影效应对图像的形貌做出准确的判断。首先将图像旋转至特定的几何方向,将ETD作为图像的“北”方向,电子束从左往右进行扫描。如果形貌表面是凸起,电子束从上扫到下,先是经过阳面然后经过阴面,表现在图像上则应该是特征区域朝上的部分更亮。反之,如果表面是凹坑,则图像上朝上的部分显得更暗。由此,我们可以非常快速而准确的知道样品表面实际的起伏情况。(后面还将介绍其它判断起伏的方法)图3-30 利用阴影效应进行形貌的判断③ ETD的衬度在以前很多地方都把ETD称之为SE检测器,这种叫法其实不完全正确。ETD除了能使得SE偏转而接收二次电子,也能接收原来就向探测器方向散射的背散射电子。所以在加上正偏压的情况下,ETD接收到的是SE和BSE的混合电子。据一些报道称,其中BSE约占10-15%左右。如果将ETD的偏压调小,探测器吸引SE的能力变弱,而对BSE几乎没有什么影响。所以可以通过改变ETD的偏压来调节其接收到的SE和BSE的比例。如果将ETD的偏压改为较大的负电压,由于SE的能量小于50eV,受到电场的斥力,不能达到探测器位置,而朝向探测器方向散射的BSE因为能量较高不易受电场影响而被探测器接收,此时ETD接收到的完全是背散射电子信号。如图3-31,铜包铝导线截面试样在ETD偏压不同下的图像,左图主要为SE,呈现更多的形貌衬度;右图全部BSE,呈现更多的成分衬度。图3-31 ETD偏压对衬度的影响所以不能把使用ETD获得的图像等同于SE像,更不能等同于形貌衬度。这也是为什么作者更倾向于用ETD来称呼此探测器,而不把它叫做二次电子探测器。④ ETD的缺点ETD是一种主动式加电场吸引电子的工作方式,它不但能影响二次电子的轨迹,同时也会对入射电子产生影响。在入射电子能量较高时,这种影响较弱,但随着入射电子能量的降低,这种影响越来越大,所以ETD在低电压情况下,图像质量会显著下降。此外,ETD能接收到的信号相对比较杂乱,除了我们希望的SE1外,还接收了到了SE2、SE3和BSE,如图3-32。而后面三种相对来说分辨率都较SE1低很多,尤其SE3,更是无用的背底信号,这也使得ETD的分辨率相对其它镜筒内探测器来说要偏低。图3-32 ETD实际接收的信号§2. 极靴下固体背散射探测器背散射电子能量较高,接近原始电子的能量,所以受其它电场力的作用相对较小,难以像ETD探测器一样通过加电场的方式进行采集。极靴下固体背散射电子探测器是目前通用的、被各厂商广泛采纳的技术。极靴下固体背散射电子探测器一般采用半导体材料,位置放置在极靴下方,中间开一个圆孔,让入射电子束能入射到试样上,如图3-33。原始电子束产生的二次电子和背散射电子虽然都能达到探测器表面,不过由于探测器表面采用半导体材质,半导体具有一定的能隙,能量低的二次电子不足以让半导体的电子产生跃迁而形成电流,所以二次电子对探测器无法产生任何信号。而背散射电子能量高,能够激发半导体电子跃迁而产生电信号,经过放大器和调制器等获得最终的背散射电子图像,如图3-34。图3-33 极靴下背散射电子信号采集示意图图3-34 半导体式固体背散射电子探测器极靴下固体背散射电子探测器属于完全被动式收集,利用半导体的能带隙,将二次电子和背散射电子自然区分开。探测器本身无需加任何电场或磁场,对入射电子束也不会有什么影响,因此这种采集方式得到了广泛运用。有的固体背散射电子探测器被分割成多个象限,通过信号加减运算,可以实现形貌模式、成分模式和阴影模式等,有关这个技术和应用将在后面的章节中进行介绍。极靴下固体背散射电子探测器除了使用半导体材质外,还有使用闪烁体晶体的,比如YAG晶体。闪烁体型的工作原理和半导体式类似,如图3-36。能量低的二次电子达到背散射电子探测器后不会有任何反应,而能量高的背散射电子却能引起闪烁体的发光。产生的光经过光导管后,在经过光电倍增管,信号经过放大和调制后转变为BSE图像。闪烁体相比半导体式的固体背散射电子探测器来说,拥有更好的灵敏度、信噪比和更低的能带宽度,见图3-35。图3-35 不同材质BSE探测器的灵敏度图3-36 YAG晶体式固体背散射电子探测器一般常规半导体二极管材质的灵敏度约为4~6kV,也就说对于加速电压效应5kV时,BSE的能量也小于5kV。此时常规的半导体背散射电子探测器的成像质量就要受到很大的影响,甚至没有信号。后来半导体二极管材质表面进行了一定的处理,将灵敏度提高到1~2kV左右,对低电压的背散射电子成像质量有了很大的提升。而YAG晶体等闪烁体的灵敏度通常在500V~1kV左右。特别是在2015年03月,TESCAN推出了最新的闪烁体背散射电子探测器LE-BSE,更是将灵敏度推向到200V的新高度,可以在200V的超低电压下直接进行BSE成像。因为现在低电压成像越来越受到重视和应用,但是以往只是针对SE图像;而现在BSE图像也实现了超低电压下的高分辨成像,尤其对生命科学有极大的帮助,如图3-37。图3-37 LE-BSE探测器的超低电压成像:1.5kV(左上)、750V(右上)、400V(左下)、200V(右下)§3. 镜筒内探测器前面已经说到ETD因为接收到SE1、SE2、SE3和部分BSE信号,所以分辨率相对较低,为了进一步提高电镜的分辨率,各个厂商都开发了镜筒内电子探测器。由于特殊的几何关系,降低分辨率的SE2、SE3和低角BSE无法进入镜筒内部,只有分辨率高的SE1和高角BSE才能进入镜筒,因此镜筒内的电子探测器相对镜筒外探测器分辨率有了较大的提高。不过各个厂家或者不同型号的镜筒内探测器相对来说不像镜筒外的比较类似,技术差别较大,这里不再进行一一的介绍,这里主要针对TESCAN的电镜进行介绍。TESCAN的MIRA和MAIA场发射电镜都可以配备镜筒内的SE、BSE探测器,如图3-38。图3-38 TESCAN场发射电镜的镜筒内电子探测器值得注意的是InBeam SE和InBeam BSE是两个独立的硬件,这和部分电镜用一个镜筒内探测器来实现SE和BSE模式是截然不同的。InBeam SE探测器设计在物镜的上方斜侧,可以高效的捕捉SE1电子,InBeam BSE探测器设计在镜筒内位置较高的顶端,中心开口让电子束通过,形状为环形探测器,可以高效的捕捉高角BSE。镜筒内的两个探测器都采用了闪烁体材质,具有良好的信噪比和灵敏度,而且各自的位置都根据SE和BSE的能量大小和飞行轨迹,做了最好的优化。而且两个独立的硬件可以实现同时工作、互不干扰,所以TESCAN的场发射电镜可以实现镜筒内探测器SE和BSE的同时采集,而一个探测器两种模式的设计则不能实现SE和BSE的同时扫描,需要转换模式然后分别扫描。§4. 镜筒内探测器和物镜技术的配合镜筒内电子探测器分辨率比镜筒外探测器高不仅仅是由于其只采集SE1和高角BSE电子,往往是镜筒内探测器还配了各家特有的一些技术,尤其是物镜技术。TESCAN和FEI的半磁浸没模式、日立的磁浸没式物镜和E×B技术,蔡司的复合式物镜等,这里我们也不一一进行介绍,主要针对使用相对较多半磁浸没式透镜技术与探测器的配合做简单的介绍。常规无磁场透镜和ETD的配合前面已经做了详细介绍,如图3-39左。几乎所有扫描电镜都有这样的设计。而在半磁浸没式物镜下(如MAIA的Resolution模式),向各个方向散射的二次电子和角度偏高的背散射电子会在磁透镜的洛伦兹力作用下,全部飞向镜筒内。二次电子因为能量低所以焦距短,在物镜附近盘旋上升并快速聚焦,如图3-39中。因此只要在物镜附近上方的侧面放置一个类似ETD的探测器,只需要很小的偏压,就能将已经聚焦到一处的二次电子全部收集起来,同时又不会对原始电子束产生影响。所以镜筒内二次电子探测器与半浸没式物镜融为一体、相辅相成,提升了电镜的分辨率,尤其是低电压下的分辨率。背散射电子因为能量高,焦距较长,相对高角的背散射电子能够聚焦到镜筒内,在物镜附近聚焦后继续向上方发散飞行。此时在这部分背散射电子的必经之路上放置一个环形闪烁体,就可以将高角BSE全部采集,如图3-39右。图3-39 常规无磁场物镜和ETD(左)、半浸没式物镜和镜筒内探测器(中、右)§5. 扫描透射探测器(STEM)当样品很薄的时候,电子束可以穿透样品形成透射电子,因此只要在样品下方放置一个探测器就能接收到透射电子信号。一般STEM探测器有两种,一种是可伸缩式,一种是固定式,如图3-40。固定式的STEM探测器是将样品台与探测器融合在了一起,样品必须为标准的φ3铜网或者制成这样的形状(和TEM要求一样)。图3-40 可伸缩式STEM(左)与固定式STEM(右)STEM探测器和背散射电子探测器类似,一般也采用半导体材质,并分割为好几块,如图3-41。其中一块位于样品的正下方,主要用于接收正透过样品的透射电子,即所谓的明场模式;还有的位于明场探测器的周围,接收经过散射的透射电子,即所谓的暗场模式。有的STEM探测器在暗场外围还有一圈探测器,接收更大散射角的透射电子,即所谓的HAADF模式。不过即使没有HAADF也没关系,只要样品离可伸缩STEM的距离足够近,暗场探测器也能接收到足够大角度散射的透射电子,得到的图像也类似HAADF效果。图3-41 STEM探测器结构§6. 其它探测器除了电子信号探测器外,扫描电镜还可以配备很多其它信号的探测器,比如X射线探测器、荧光探测器、电流探测器等。不过电镜厂家相对来说只专注于电子探测器,而TESCAN相对来说比较全面,除了X射线外,其它信号均有自己的探测器。X射线探测器将在能谱部分中做详细的介绍。① 荧光探测器TESCAN的荧光探测器按照几何位置分为标准型和紧凑型两种,如图3-42。标准型荧光探测器类似极靴下背散射电子探测器,接收信号的立体角度较大,信号更强,不过和极靴下背散射电子探测器会有位置冲突;而紧凑型荧光探测器类似能谱仪,从极靴斜上方插入过来,和背散射探测器可以同时使用,不过接收信号的立体角相对较小。图3-42 标准型(左)和紧凑型(右)荧光探测器如果按照性能来分,荧光探测器又分为单色和彩色两类,如图3-43。单色荧光将接收到的荧光信号经过聚光系统进行放大,不分波长直接调制成图像;彩色荧光信号经过聚光系统后,再经过红绿蓝三原色滤镜后,分别进行放大处理,再利用色彩的三原色叠加原理产生彩色的荧光图像。黑白荧光和彩色荧光和黑白胶片及数码彩色CCD原理极其类似。一般单色型探测器由于不需要滤镜,所以有着比彩色型更好的灵敏度;而彩色型区分波长,有着更丰富的信息。为了结合两者的优势,TESCAN又开发了特有的Rainbow CL探测器。在普通彩色荧光探测器的基础上增加了一个无需滤镜的通道,具有四通道,将单色型和彩色型整合在了一起,兼顾了灵敏度和信息量。图3-43 黑白荧光和彩色荧光探测器阴极荧光因为其极好的检出限,对能谱仪/波谱仪等附件有着很好的补充作用,不过目前扫描电镜中配备了阴极荧光探测器的还不多。图3-44含CRY18(蓝)和YAG-Ce(黄)的阴极荧光(左)与二次电子(右)图像② EBIC探测器EBIC探测器结构很简单,主要由一个可以加载偏压的单元和一个精密的皮安计组成。甚至EBIC可以和纳米机械手进行配合,将纳米机械手像万用表的两极一样,对样品特定的区域进行伏安特性的测试,如图3-45。图3-45 EBIC探测器与纳米机械手配合检测伏安特性 第三节、真空系统和样品室内(台)电子束很容易被散射,所以SEM电镜必须保证从电子束产生到聚焦到入射到试样表面,再到产生的SE、BSE被接收检测,整个过程必须是在高真空下进行。真空系统就是要保证电子枪、聚光镜镜筒、样品室等各个部位有较高的真空度。高真空度能减少电子的能量损失,提高灯丝寿命,并减少了电子光路的污染。钨灯丝扫描电镜的电子源真空度一般优于10-4Pa,通常使用机械泵—涡轮分子泵,不过一些较早型号的电镜还采用油扩散泵。场发射扫描电镜电子源要求的真空度更高,一般热场发射为10-7Pa,冷场发射为10-8Pa。场发射SEM的真空系统主要由两个离子泵(部分冷场有三个离子泵)、扩散泵或者涡轮分子泵、机械泵组成。而对于样品室的真空度,钨灯丝和欧美系热场的要求将对较低,一般优于2×10-2Pa即可开启电子枪,所以换样抽真空的时间比较短;而日系热场电镜或者冷场电镜则要达到更高的真空度,如9×10-4Pa才能开启电子枪。为了保证换样时间,日系电镜一般都需要额外的交换室,在换样的时候,利用交换室进行,不破坏样品室的真空。而欧美系电镜普遍采用抽屉式大开门的样品室设计。两种设计各有利弊,抽屉式设计一般样品室较大,可以放置更大更多的样品,效率高。或者对于有些特殊的原位观察要求,大开门设计才可能放进各种体积较大的功能样品台,如加热台、拉伸台;交换室相对来说更有利于保护样品室的洁净度,减少污染。不过大开门式设计也可以加装交换室,如图3-46,达到相同的效果,自由度更高。图3-46 大开门试样品室加装手动(左)和自动(右)交换室而且一些采用了低真空(LV-SEM)和环境扫描(ESEM)技术的扫描电镜的样品室真空可分别达到几百帕和接近三千帕。具备低真空技术的电镜相对来说真空系统更为复杂,一般也都会具备高低真空两个模式。在低真空模式下一般需要在极靴下插入压差光阑,以保证样品室处于低真空而镜筒处于高真空的状态下。不过加入了压差光阑后,会使得电镜的视场范围大幅度减小,这对看清样品全貌以及寻找样品起到了负面作用。样品室越大,电镜的接口数量也越多,电镜的可扩展性越强,不过抽放真空的时间会相对延长。TESCAN电镜的样品室都是采用一体化切割而成,没有任何焊缝,稳定性更好;而一般相对低廉的工艺则是采用模具铸造。电镜的样品台一般有机械式和压电式两种,一般有X、Y、Z三个方向的平移、绕Z的旋转R和倾斜t五个维度。当然不同型号的电镜由于定位或者其它原因,五个轴的行程范围有很大区别。一般来说机械马达的样品台稳定性好、承重能力强、但是精度和重复性相对较低;压电陶瓷样品台的精度和重复性都很好,但是承重能力比较弱。样品台一般又有真中央样品台和优中心样品台之分。样品台在进行倾转时都有一个倾转中心,样品台绕该中心进行倾转。如果样品观察的位置恰好处于倾转中心,那么倾转之后电镜的视场不变;但如果样品不在倾转中心,倾转后视场将会发生较大变化。特别是在做FIB切割或者EBSD时,样品需要经过五十几度和七十度左右的大角度倾转,电镜视场变化太大,往往会找不到原来的观察区域。在大角度倾转的情况下如果进行移动的话,此时样品会在高度方向上也发生移动,不注意容易碰撞到极靴或者其它探测器造成故障,这对操作者来说是危险之举。而优中心样品台则不一样,只要将电子束合焦好,电镜会准确的知道观察区域离极靴的距离,在倾转后观察区域偏离后,样品台能自动进行Y方向的平移进行补偿,保持观察的视野不变,如图3-47。图3-47 真中央样品台与优中心样品台【福利时间】每期文章末尾小编都会留1个题目,大家可以在留言区回答问题,小编会在答对的朋友中选出点赞数最高的两位送出本书的印刷版。【本期问题】半导体材质的探测器和YAG晶体材质的探测器哪个更有利于在低加速电压下成像,为什么?(快关注微信回答问题领取奖品吧→)简介《扫描电子显微镜及微区分析技术》是由业内资深的技术专家李威老师(原上海交通大学扫描电镜专家,现任TESCAN技术专家)、焦汇胜博士(英国伯明翰大学材料科学博士,现任TESCAN技术专家)、李香庭教授(电子探针领域专家,兼任全国微束分析标委会委员、上海电镜学会理事)编著,并于2015年由东北师范大学出版社出版发行。本书编者都是非常资深的电镜工作者,在科研领域工作多年,李香庭教授在电子探针领域有几十年的工作经验,对扫描电子显微镜、能谱和波谱分析都有很深
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    各设区市、韩城市、杨凌示范区市场监管局,省质量技术评审中心,各检验检测机构,相关单位和专家:为加强我省检验检测机构监管和诚信体系建设,构建完善以信用为基础的新型监管机制,提升监管的科学性、精准性、有效性,省市场监管局组织起草了《陕西省检验检测机构信用风险分类管理办法(征求意见稿)》。前期已向社会公开征求意见,在充分吸收采纳相关意见的基础上进行修改完善的基础上形成了“二次征求意见稿”,现再次向社会公开征求意见。本次公开征求意见的时间为2024年4月2日至54月218日。有关单位和个人可将意见反馈至4825080@qq.com。请在电子邮件主题注明“检验检测机构信用分类监管再次征求意见反馈”。联系人:俞海源,联系电话:029-86138596。附件:1.陕西省资质认定检验检测信用风险分类管理办法(二次征求意见稿)2. 2.反馈意见表陕西省市场监督管理局2024年4月2日附件1陕西省资质认定检验检测机构信用风险分类管理办法(二次征求意见稿)第一章 总则第一条 为加强陕西省资质认定检验检测机构(以下简称检验检测机构)监管和诚信体系建设,构建完善以信用为基础的新型监管机制,提升监管的科学性、精准性、有效性,根据《陕西省社会信用条例》《检验检测机构监督管理办法》《检验检测机构资质认定管理办法》《市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》(国市监信发〔2022〕6号)等有关规定,制定本办法。第二条 本办法所称检验检测机构是指依法成立,取得陕西省检验检测机构资质认定部门颁发的检验检测机构资质认定证书的专业技术组织。本办法所称资质认定检验检测机构信用风险分级分类管理(以下简称信用风险分类管理)是指市场监督管理部门依托陕西省检验检测认证认可公共服务平台归集检验检测机构信用信息,建立信用风险分级分类指标体系,依据信用风险等级实施差异化监督管理。第三条 省市场监管局负责全省检验检测机构信用风险分类管理的统筹协调和制度建立,负责组织指导全省检验检测机构信用风险分类管理工作,负责建立管理陕西省检验检测机构信用风险分类管理平台(陕西省检验检测认证认可公共服务平台,以下简称管理平台)。全省各级市场监管部门按照“谁产生、谁提供、谁负责”的信用信息归集共享原则,将检验检测领域的双随机监督检查、重点专项检查、检验检测报告抽查结果、能力验证、行政处罚等信息依法依规记录归集到陕西省检验检测认证认可公共服务平台,并依据信用风险分级分类结果采取差异化的监管措施。第四条 检验检测机构信用风险分类管理,遵循科学合理、客观公正、内部评价、分类实施、协同运用的原则。第二章 指标体系建设第五条 省市场监管局从资质认定、监督检查、行政处罚、投诉举报、能力验证、统计年报和基础信息等七个维度,建立科学有效、运行规范的信用风险分类管理指标体系,并实施动态管理。第六条 检验检测机构信用风险分级分类指标信息应当“应归尽归”,记录及时、准确、规范、完整。第七条 省市场监管局在通用型企业信用风险分类管理模式基础上,结合检验检测领域特点,建立专业型信用风险分类模型。第三章信用风险分级分类第八条 根据国家信用风险分类管理要求,省市场监管局按照信用风险状况,依托管理平台按照定量与定性判定规则,将检验检测机构分类为信用风险低(A类)、信用风险一般(B类)、信用风险较高(C类)、信用风险高(D类)四类。第九条 满足下列全部条件的检验检测机构,应定为A类机构:(一)检验检测机构及其人员在从事检验检测活动中遵守法律、行政法规、部门规章的规定,没有行政处罚记录的;(二)在监督检查中,未发现违法违规行为,或发现存在不符合《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》有关规定,但无需追究行政和刑事法律责任,采用说服教育、提醒纠正等非强制性手段予以处理的;(三)未被投诉举报,或被投诉举报,但经调查不存在违法违规行为的;(四)及时报送年度报告,数据客观准确的;(五)参加省局能力验证连续2年结果为“合格”的。第十条 存在下列条件之一的检验检测机构,应定为B类机构:(一)在监督检查中发现情节轻微的违法违规行为,被责令限期改正但不涉及行政处罚的;(二)被投诉举报,经调查违规情节轻微,被责令限期改正但不涉及行政处罚的;(三)及时报送年度报告,但数据存在瑕疵的;(四)参加省局能力验证结果为“补测合格”的。成立不满一年的资质认定检验检测机构,起始默认类别为B类。第十一条 存在下列条件之一的检验检测机构,应定为C类机构:(一)存在违法违规行为,被市场监管部门或行业主管部门行政处罚,被生态环境、公安等部门断网整改,或者被市场监管部门列入经营异常名录的;(二)被投诉举报,经调查存在违法违规行为,被行政处罚的;(三)在监督检查中被责令限期改正,但逾期未改正或改正后仍不符合要求的。基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,或者检验检测原始记录和报告归档留存不符合强制要求,或者(四)检验检测机构连续六个月未对外出具资质认定检验检测报告的;(四五)未及时报送年度报告,或者年度报告主要内容与实际严重不符的;(五六)参加省局能力验证结果为“不合格”的。第十二条 存在下列问题之一的检验检测机构,应定为D类机构:(一)检验检测机构作出虚假承诺或者承诺内容严重不实,由资质认定部门依照《行政许可法》的相关规定撤销资质认定证书或者相应资质认定事项的;(二)拒绝行政机关监督检查的;(三)被市场监管部门列入严重违法失信企业名单;或者被生态环境、公安等部门断网停线;或者被列入其他各类行政机关、司法机关“黑名单”的;(四)检验检测机构实际地址不存在,迁址未按要求进行变更或营业执照被吊销的;(五)连续十二个月以上未对外出具资质认定检验检测报告的;(六)未按照要求参加省局组织的能力验证,或能力验证的二次结果判定为“不合格”的;(七)国家“互联网+监管”系统中信用风险为E类,陕西省企业信用风险分类管理系统中信用风险为D类的;(八)提供虚假材料,以欺骗、贿赂等不正当手段取得信用评价等级的。(二)责令限期改正,但逾期未改正或改正后仍不符合要求的;(三九)出具不实、虚假检验检测报告的;(四)基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,对外出具报告的;(五)资质认定证书到期后或超出资质认定证书检验检测能力范围,对外出具报告的;(六)被市场监管部门列入严重违法失信企业名单;或者被生态环境、公安等部门断网停线;或者被列入其他各类行政机关、司法机关“黑名单”的;(七十)存在两条及以上行政处罚记录的;(八十一)被投诉举报,引发重大舆情事件,经调查存在违法违规行为的;(九)检验检测机构实际地址不存在或营业执照被吊销的;(十)连续十二个月以上未对外出具资质认定检验检测报告的;(十一)未按照要求参加省局组织的能力验证,或能力验证的二次结果判定为“不合格”的;(十二)国家“互联网+监管”系统中信用风险为E类,陕西省企业信用风险分类管理系统中信用风险为D类的;(十三二)发生重大安全生产、环境污染等事故的;(十四三)转让、出租、出借或伪造、冒用、租借资质认定证书和标志的;(十五四)其他存在其他严重违反法律、法违规规情形或因违法违规行为移送公安机关处理的;(十六)提供虚假材料,以欺骗、贿赂等不正当手段取得信用评价等级的。第十三条 检验检测机构信用风险分类依托检验检测综合监管平台实行实时评价,各市(区)市场监管部门要及时录入检验检测监督检查、行政处罚等指标信息,确保检验检测机构信用分类准确。生态环境、机动车领域检验检测机构信用分类应分别会同环境、公安部门联合实施。第四章 结果运用第十四条 检验检测机构信用风险分级分类结果与信用中国(陕西)互联互通,作为市场监管部门配置检验检测机构监管资源、实施“双随机、一公开”监管、重点监管等差异化监管的重要依据。第十五条 全省各级市场监管部门应运用检验检测机构信用风险分类结果,建立健全与信用风险分类相适应的监管机制,采取差异化监管措施,合理确定、动态调整抽查比例和频次,提升监管精准化和智慧化水平,实现信用风险分级分类结果在检验检测监管工作中的常态化运用。各市(区)市场监管部门可根据本行政区域实际情况,在本办法规定的信用风险分类基础上,制定更加具体的差异化监督检查计划方案,并在本行政区域内组织实施。第十六条 对A类检验检测机构合理降低抽查比例和频次,除投诉举报、新闻舆情、转办交办案件线索及法律法规另有规定外,不主动实施现场检查。可在证书有效期内安排一次现场检查,实现“无事不扰”,减少对检验检测机构正常营业活动的干扰,对其检验检测机构资质认定相关申请开放绿色通道。第十七条 对B类检验检测机构按照常规比例和频次开展抽查,一般不跨年度连续对其实施现场检查。第十八条 对C类检验检测机构实行重点关注,增加抽查比例和频次,每年现场检查不少于一次,并加强行政指导或行政约谈,对其检验检测机构资质认定相关申请不再适用告知承诺方式。第二十条 对D类检验检测实行严格监管,每半年至少现场检查1次,辖区市场监管部门应视情对其进行告诫、约谈,对其检验检测机构资质认定相关申请不再适用告知承诺方式。第二十一条对信用风险等级分级分类结果为A、B类的机构采取以下激励措施:(一)对许可周期内连续被确定为A类的检验检测机构,资质认定复查时可采取书面审查方式作出是否予以延续资质认定证书有效期的决定;(二)省局组织的能力验证活动,优先遴选A类检验检测机构作为能力验证承担机构;(三)对A类、B类的检验检测机构实施包容审慎监管,符合省局“首违不罚”“轻微违法减轻行政处罚”清单要求的,依法免予或减轻行政处罚;(四)支持A类、B类的检验检测机构采用告知承诺制方式申请检验检测机构资质认定。第二十二条 强化与农业、生态环境、公安、司法等部门的协同共享监管,推动跨部门联合确定检查对象、联合实施监督检查,实现线索互通、结果互认、依法实施联合惩戒、联合通报,拓展信用风险分级分类结果的应用场景。第五章 责任追究第二十三条 全省各级市场监管部门及其工作人员,在检验检测机构信用风险分类管理过程中,利用工作之便篡改、虚构、删除、泄露相关信息,情节严重或造成不良后果的,依法追究相关责任。第二十四条 公民、法人或其他组织以营利为目的非法批量获取机构信用风险分类管理数据,对信用风险分类管理信息化系统运行产生不良影响的,或非法篡改、虚构、删除、泄露相关信息的,依法追究相关责任。第二十五条 全省各级市场监管部门要强化检验检测机构诚信教育,引导检验检测机构和从业人员加强自身信用建设,夯实机构主体责任,促进检验检测行业有序发展。第六章 附则第二十六条 本办法由陕西省市场监督管理局负责解释。第二十七条 本办法有效期两年,自20234年 月 日起实施,有效期2年。附件2反馈意见表填报单位(如个人反馈意见无需填写单位):《办法》内容修改意见修改原因说明联系人:联系方式:
  • 北京VOCs走航监测和评价技术规范分享之二
    最近,北京地方标准-VOCs走航监测和评价技术规范正式发布,本着分享和前瞻性研讨的原则,小编对该技术规范附带的编制说明做了部分摘录和简单延伸阅读,以飨读者。(本文除蓝色文字外,均摘录自编制说明原文)01挥发性有机物车载移动监测技术现状(编制说明第6-7页) 目前挥发性有机物车载移动监测中主要依靠质谱类方法进行监测,对比传感器法及光学法而言,具有响应准确,灵敏性高,抗干扰强等优势,对比色谱法则有数据分辨率高的优势。具体技术路线分为软电离路线以及硬电离路线。软电离路线即通过分子离子定性,简单来说通过紫外灯能量激发或者质子转移技术等手段,实现让待测VOCs分子带电,进而进入质量检测器进行分离检测。软电离技术路线可以使未经过色谱分离的复杂的待测样品进行快速的定性定量分析。缺点是对于无法软电离为分子离子的VOCs无法开展检测,这使得其检测物质受限。 而硬电离路线一般为双通道并联构造,其中一路连接色谱,另一路直接采用质谱硬电离检测。在车载移动监测过程中一般只开启直接质谱检测通道,当发现浓度较高时,对问题点位开展色谱检测精细化分析。该技术路线优势是可以借助色谱,对问题点位开展准确精细化分析工作,但缺点是色谱分析需要时间较长,不适用于移动过程中的分析,而单质谱通道因为采用硬电离,得到的是多种物质碎片强度信息,无法对待测物质准确定性,定量效果也较差。整体来看现阶段挥发性有机物车载移动监测技术发展较快,但各技术之间均存在一定局限与不足,亟需相关规范统一及引导。编制说明表7-1 主要相关标准基本情况 编制说明提到:本次技术规范相对于上述标准具有较大创新性,其主要体现在以下几个方面(编制说明第24-25页): 一是对VOCs目标化合物做了更细致的规定,相比于其他相关规范仅规定了部分芳香烃作为基本目标化合物,本文件规定了18类现有技术手段可以准确检测,且对环境影响较大的VOCs作为基本目标化合物,扩充后基本目标化合物加和得到的总挥发性有机物浓度能更好代表环境空气的实际情况。(小编注:随着含氧VOCs对臭氧贡献的重要性的认知日益提高,本次技术规范中在18类污染物中仅包含了两类含氧VOCs只能说是对走航仪器的最基本要求。后续提升出在于验证走航仪器对更多含氧VOCs,尤其是对分子量小于55且对臭氧贡献大的oVOCs(包含但不限于甲醛,乙醛,甲醇,乙醇,乙腈,丙烯腈,丁烯酮,或它们的同分异构体)的快速监测和准确定量能力。) 二是对车载移动监测仪器的时间分辨率进行了具体规定,对仪器的精准溯源能力进行了规范,以便于更好的服务车载移动监测工作。(小编注:长三角技术规范中‘每25米一套数据’间接对车载仪器时间分辨率(更准确来说,移动监测车整体响应时间)做了规定,当然这个与监测车辆行驶速度息息相关。但通常会被忽略的一点的是从移动监测车顶采样口到车载仪器进样口,样品在采样管路中的停留时间。现行移动监测车技术规范只是对车内采样管长度做了大致规定。一般车顶到车内的主采样管长度在3米左右,如因某些车载仪器采样方式限制,不能配备合适引流泵,样品在采样管内的停留时间会远远大于仪器的响应时间(本技术规范中为5秒或更短)。 基于VOCs移动监测这一特定课题和具体业务需求,小编觉得更加应该关注‘整车响应时间’,也就是样品在采样管内的停留时间和车载仪器响应时间之和。具体测量方式是从车顶进样口引入某个浓度标准样品到车载仪器上出现对应稳定信号的时间。例子请点击(我们来真的--Vocus PTR-TOF仪器响应时间现场展示) 三是在车载移动监测仪器的性能指标方面,相比现有相关规范补充了方法检出限、稳定性和残留等参数要求,能更好的保证数据质量。 四是目前尚无标准和技术规范对监测数据的评价方式作出规定,本文件创新了高值的确定方式,规定了按均值和高值两种评价方式对监测区域的挥发性有机物浓度开展评价,填补了国内相关领域的空白。(小编注:本次技术规范基于北京周边重点产业园区/集聚区的实测数据,对高值点规定尤其是评价方式的确立非常有借鉴意义。 针对高值点这个话题,基于公司移动监测车的测量经验和众多客户反馈,小编觉得‘当出现高值点,如何判别这是一次真实的测量,同时如何第一时间进行确认’这个看起来非常简单的问题也值得一论。 移动监测车在行驶过程中,一个污染点源恰好在车行驶轨迹的上风向不远处,大家可以想象的是,车载仪器信号会出现一个完整的信号上升,稳定,随后快速下降的这么一个过程,也就是相当于对污染点源在早期扩散过程中被做了一个剖面分析。这里的讨论其实大家可能也想到了,跟上面提到的‘整车响应时间’非常有关系。这是因为一般移动监测车的行驶速度在20-30 公里每小时,路边的这样一个污染点源留给仪器做记录的时间大概只有几秒钟。假设一台移动监测车因车载仪器时间分辨率所限(比如5秒或更长),且进样管路样品气体停留时间较长(比如10秒或者更长),那这样的瞬时污染点源在车载仪器电脑上只会留下一两个数值相对较高的数据点。在这里我们套用气相/液相色谱分析解谱中常用的概念:对一个色谱峰如需进行精确的定量分析,至少需要10个或者更多的数据点‘高密度’覆盖这个色谱峰。小编认为色谱解谱的这个认知也可以‘借用到’移动监测过程中如何对单个高值点进行高可靠性分析的问题上。这也对整车响应时间(主要取决于车载仪器时间分辨率)提出更严苛的要求。当然这里的讨论不适用于多个相邻污染源或污染面源的场景。)图1. 常规气相/液相色谱峰解析中一般需要多个数据点覆盖(来源于网络)图2. 某次走航过程中Vocus PTR-TOF捕捉到的二甲苯浓度的瞬时时序变化 案例解析:在某次保障任务中,利用车载Vocus PTR-TOF质谱仪对某区域进行了连续走航监测,质谱仪采样频率为1秒/全谱。图2展示了某段走航轨迹上二甲苯浓度随时间变化图。可清楚看到,从第7秒开始测到污染,仪器信号从基线快速上涨,然后迅速下降,约第17秒仪器信号回归到初始基线水平。换句话说,此次污染事件共持续10秒,此过程中的仪器录得峰值浓度为196.4 ppbV,平均浓度为100.0 ppbv。如采用5秒或更慢的车载仪器采样频率,在10s的瞬时污染过程内获取到的污染数据点不足以完整还原出这个高值点完整升降变化过程。更重要的是,能否精确捕捉到高值点位污染气团的瞬时‘真实峰值’会打上一个问号。一方面是低时间分辨率低的车载仪器输出的浓度数值其实更等同于‘平均浓度’;另外气体样品如在采样管路内停留时间过长,其实也相当于瞬时高浓度事件因为扩散和稀释作用等被拉伸成了时间跨度更长的低浓度事件,而这发生在仪器分析之前。 上述文字只是小编一家之言,不妥及不完善处,权当抛砖引玉之用,在此希望各位读者和老师们多给予指导意见,一同进步!北京VOCs走航技术规范编制说明原文链接:https://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/zcfb/hbjfw/326071951/326100703/index.html
  • 广州地化所等揭示液相二次有机气溶胶的来源和形成机制
    二次有机气溶胶(SOA),是大气细颗粒物(PM2.5)的重要组分,对空气质量,全球气候变化和人体健康有着重要的影响。近年来,越来越多的研究证明有机前体物在云雾滴和含水气溶胶中的液相化学转化是二次有机气溶胶生成的重要途径。由于植物排放前体物(如植物挥发、生物质燃烧)比化石燃料源(如燃煤、机动车排放)前体物的极性更强、更亲水,过去的研究多聚焦于植物排放前体物转化生成液相二次有机气溶胶(aqSOA)的过程,缺乏对液相二次有机气溶胶中人为化石燃料源贡献的精准量化。   中国科学院广州地球化学研究所和瑞典斯德哥尔摩大学、日本中部大学合作,通过测定液相二次有机气溶胶单体分子的碳十四(14C)同位素,给出了化石源碳对中国大气中液相二次有机气溶胶生成巨大贡献的关键科学证据。相关研究成果于近日以Large contribution of fossil-derived components to aqueous secondary organic aerosols in China为题在线发表在Nature communications上。   14C同位素的半衰期约为5730年,经过漫长地质演化,煤、石油、天然气等化石燃料中的14C已完全衰变,而生物质的14C丰度,却和当前大气基本保持一致。因此,14C可以准确量化液相二次有机气溶胶分子中生物碳源和化石碳源的相对占比。研究团队在位于珠三角西南部的鹤山大气环境监测超级站采集了一整年的大气细颗粒物(图1),以大气颗粒物中草酸为主的一系列小分子有机酸作为液相二次有机气溶胶的示踪物。14C分析显示,当鹤山站的气团起源于内陆时,液相二次有机气溶胶标志性化合物的化石来源碳占比达到了55%到70%(图2)。相反,当气团起源于南海沿岸时,液相二次有机气溶胶分子中的生物来源碳占比可达近70%,这与内陆气团形成了鲜明对比(图2)。在我国几个重点城市群,研究人员同样观测到化石来源碳在冬季对液相二次有机气溶胶形成的巨大贡献。   过去基于整体气溶胶组分的14C分析结果,大多认为有机气溶胶主要由生物质来源碳贡献。该研究表明,在中国典型城市,液相二次有机气溶胶分子可大量来源于化石燃料。这一认识对更好地模拟二次有机气溶胶生成、评价其气候和环境效应,以及更精准地控制空气污染,具有重要意义。   相关研究工作获得国家自然科学基金重点项目、“一带一路”科学组织联合研究专项项目等的支持。图1 研究区位置及采样活动中的后向气流轨迹、气溶胶光学厚度(AOD550)和气溶胶基础表征参数。图2 沿海背景和大陆气团中草酸的二维双碳同位素(δ13C、Δ14C/Fm)特征。
  • 发现生命的轨迹——化石中的碳元素分析 | 前沿应用
    不少收藏家热衷于收藏古生物化石,因其稀少且价格昂贵而具有价高的市场价值。但在科研人员的眼里,这不是一块具有"市场价值"的“稀有石头”,而是通往人类生命起源的探索通道。然而,在这种稀有的、不可再生的、形成于人类史前地质时期的生物和活动遗迹中,有什么是科研学者们探寻的?这一连细胞内部的细胞质等物质都已消失,DNA痕迹也荡然无存的石头内部,还有什么能够证明生命曾经的存在?也许是细胞壁?又或者,是细胞壁中的碳?图片来源:Pixabay地球早期生命的探寻科学家可以追溯到35亿年前地球上的生命,甚至有一些迹象表明,早在38亿年前地球上就存在生命了。然而,如何找到这些生命存在的直接证据呢?其实我们已经找不到几十亿年前活着的生命了,因为它们早已被分解为各种化学元素。但科学家们也并非毫无办法,他们可以通过观察古老的岩石——这一早期地球的唯一记录,来寻找这些生命存在的直接证据。图片来源:Pixabay查亚和他的同事们就是通过这样的方式来寻找答案,岩石中的微生物化石以及它们的元素、化学特征及其同位素丰度能够证明生命曾经真实地存在过。安德鲁查亚辛辛那提大学的地质学教授,专注于古生物学--古代生命的研究生命的标识——碳为什么科学家们要寻找化石遗迹?因为化石中不仅充满了因岩石和水相互作用而形成的矿物,还存在细菌细胞壁所留下的碳特征。虽然细胞的内部早已被大自然吞噬了,与之相随的DNA痕迹也荡然无存,但由碳分子组成的细胞壁有时会被保存下来,所以碳也是表明生命存在过的化学特征之一。像查亚这样的科学家就把那些他们认为已经足够古老、且有早期生命证据的岩石带回实验室,将这些岩石标本切割成仅有人类头发丝厚度的薄片,然后分析这些切片以寻找微小细菌的存在。存有化石的岩石要知道,细菌存在的痕迹非常不明显,一个很大的细菌细胞也仅为人类头发丝宽度,它的长度从几微米到一百微米不等。细菌的形状通常也很简单,呈棒状或球状,并没有很多可供识别的特征。面对如此细微的细菌痕迹,地质学家如何让人们相信他们发现的确实是一个曾经活着的生命的化石?他们需要提供更有力的证据,而生命体化石成分中的碳原子就是这样的证据。图片来源:Pixabay识别化石中的有机碳我们已经知道化石中的碳原子是生命存在的重要标识,然而,如何验证化石中的有机碳呢?查亚使用拉曼光谱仪来识别化石,他使用的是HORIBA 的T64000三光栅拉曼光谱仪。“你可以把含有化石的岩石薄片放在拉曼光谱仪搭配的显微镜物镜之下,把激光聚焦在上面,通过显示的光谱,我能知道细菌是否存在有机碳。”利用仪器进行的拉曼光谱成像, 能对材料空间定位,终能绘制出一张地图,地图上显示棕色的地方,就是细菌中具备碳特征的部位。由此得出化石中是否曾经存在过生命。还可以利用T64000制作三维地图,因为球形细菌中的有机碳球很难用显微镜下的二维图片来展示,而三维地图可以。HORIBA T64000高性能拉曼光谱仪注:如需了解该研究中HORIBA T64000光谱仪的详细介绍及使用问题,可点击左下角“阅读原文”,资深工程师将为您答疑解惑。寻觅地球之外的生命科学家们正在努力了解地球上的生命历史,这也促进了其他行星上生命的探索。目前的火星探索——好奇号火星探测车发射于2012年, 主要是为了寻找可能存在过生命的环境——有液态水存在的地方。科学家们希望能够找到这样的环境, 进而探索其地质情况, 以寻找早期生命存在的直接证据。这一任务很可能在下一次火星探测任务——火星 2020计划中完成,那时候,收集到的样本将被带回地球实验室进行研究。除了火星,科学家们也在研究木星。图片来源:Pixabay为何寻找地球外的生命?科学家们认为这可以加深我们对自己的了解。我们可以把我们有关早期地球的知识, 应用于其他行星, 特别是火星, 因为火星与地球相似,甚至可以认为, 几十亿年前的火星也许就像地球一样。“如果我们发现了火星或太阳系其他地方存在过生命的证据,而这些生命又拥有跟地球上生命相同的生物化学规律,那意味着:我们很可能拥有共同的起源。由此表明:生命其实很容易进化,宇宙的每个角落都可能存在生命。”。查亚如是认为。图片来源:Pixabay除了乘坐飞船来到地球的外星人之外, 宇宙中还有什么?也许是生命的化学特征?也许是单细胞类型的生物?也许古老的地球也曾经存在过这些生物?寻找这些问题的答案是许多科学家探寻其他星球的原因,人类对于地球历史和宇宙起源的探索从未停止。对人们来说,这样的探索是一个挑战,无论是从宇宙的星球还是从远古化石中的碳元素,然而这样的探索却永不会停止.今日话题古生物的发现与研究是一件辛苦却也颇具趣味的事情,其实很多科研工作也都是如此。如果您正在从事的研究跟古生物有关,可以留言分享您科研中有趣的地方;又或者您有对古生物研究感兴趣,有推荐的书籍电影,欢迎留言分享~我们会在今日话题发布后的三个工作日内,为点赞数高的读者送出星巴克咖啡券一份~ 点击查看更多往期精彩文章 生物传感器,让人工智能真正活过来|国际用户简讯牛津大学开创单细胞水平微生物代谢研究新方法|海外用户简讯解一颗石榴石,梦回千年“海上丝路”|光机所考古中心前沿用户报道瞪你一眼,就能“看透”你 | 用户动态青岛能源所实现毫秒级单细胞拉曼分选,"后液滴"设计功不可没|前沿用户报道表面增强共振拉曼光谱探究细胞色素c在活性界面上的电子转移 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。点击下方“阅读原文”,咨询相关技术服务。
  • 发现生命的轨迹——化石中的碳元素分析 | 前沿应用
    不少收藏家热衷于收藏古生物化石,因其稀少且价格昂贵而具有价高的市场价值。但在科研人员的眼里,这不是一块具有"市场价值"的“稀有石头”,而是通往人类生命起源的探索通道。然而,在这种稀有的、不可再生的、形成于人类史前地质时期的生物和活动遗迹中,有什么是科研学者们探寻的?这一连细胞内部的细胞质等物质都已消失,DNA痕迹也荡然无存的石头内部,还有什么能够证明生命曾经的存在?也许是细胞壁?又或者,是细胞壁中的碳?图片来源:Pixabay地球早期生命的探寻科学家可以追溯到35亿年前地球上的生命,甚至有一些迹象表明,早在38亿年前地球上就存在生命了。然而,如何找到这些生命存在的直接证据呢?其实我们已经找不到几十亿年前活着的生命了,因为它们早已被分解为各种化学元素。但科学家们也并非毫无办法,他们可以通过观察古老的岩石——这一早期地球的唯一记录,来寻找这些生命存在的直接证据。图片来源:Pixabay查亚和他的同事们就是通过这样的方式来寻找答案,岩石中的微生物化石以及它们的元素、化学特征及其同位素丰度能够证明生命曾经真实地存在过。安德鲁查亚辛辛那提大学的地质学教授,专注于古生物学--古代生命的研究生命的标识——碳为什么科学家们要寻找化石遗迹?因为化石中不仅充满了因岩石和水相互作用而形成的矿物,还存在细菌细胞壁所留下的碳特征。虽然细胞的内部早已被大自然吞噬了,与之相随的DNA痕迹也荡然无存,但由碳分子组成的细胞壁有时会被保存下来,所以碳也是表明生命存在过的化学特征之一。像查亚这样的科学家就把那些他们认为已经足够古老、且有早期生命证据的岩石带回实验室,将这些岩石标本切割成仅有人类头发丝厚度的薄片,然后分析这些切片以寻找微小细菌的存在。存有化石的岩石要知道,细菌存在的痕迹非常不明显,一个很大的细菌细胞也仅为人类头发丝宽度,它的长度从几微米到一百微米不等。细菌的形状通常也很简单,呈棒状或球状,并没有很多可供识别的特征。面对如此细微的细菌痕迹,地质学家如何让人们相信他们发现的确实是一个曾经活着的生命的化石?他们需要提供更有力的证据,而生命体化石成分中的碳原子就是这样的证据。图片来源:Pixabay识别化石中的有机碳我们已经知道化石中的碳原子是生命存在的重要标识,然而,如何验证化石中的有机碳呢?查亚使用拉曼光谱仪来识别化石,他使用的是HORIBA 的T64000三光栅拉曼光谱仪。“你可以把含有化石的岩石薄片放在拉曼光谱仪搭配的显微镜物镜之下,把激光聚焦在上面,通过显示的光谱,我能知道细菌是否存在有机碳。”利用仪器进行的拉曼光谱成像, 能对材料空间定位,终能绘制出一张地图,地图上显示棕色的地方,就是细菌中具备碳特征的部位。由此得出化石中是否曾经存在过生命。还可以利用T64000制作三维地图,因为球形细菌中的有机碳球很难用显微镜下的二维图片来展示,而三维地图可以。HORIBA T64000高性能拉曼光谱仪注:如需了解该研究中HORIBA T64000光谱仪的详细介绍及使用问题,可点击左下角“阅读原文”,资深工程师将为您答疑解惑。寻觅地球之外的生命科学家们正在努力了解地球上的生命历史,这也促进了其他行星上生命的探索。目前的火星探索——好奇号火星探测车发射于2012年, 主要是为了寻找可能存在过生命的环境——有液态水存在的地方。科学家们希望能够找到这样的环境, 进而探索其地质情况, 以寻找早期生命存在的直接证据。这一任务很可能在下一次火星探测任务——火星 2020计划中完成,那时候,收集到的样本将被带回地球实验室进行研究。除了火星,科学家们也在研究木星。图片来源:Pixabay为何寻找地球外的生命?科学家们认为这可以加深我们对自己的了解。我们可以把我们有关早期地球的知识, 应用于其他行星, 特别是火星, 因为火星与地球相似,甚至可以认为, 几十亿年前的火星也许就像地球一样。“如果我们发现了火星或太阳系其他地方存在过生命的证据,而这些生命又拥有跟地球上生命相同的生物化学规律,那意味着:我们很可能拥有共同的起源。由此表明:生命其实很容易进化,宇宙的每个角落都可能存在生命。”。查亚如是认为。图片来源:Pixabay除了乘坐飞船来到地球的外星人之外, 宇宙中还有什么?也许是生命的化学特征?也许是单细胞类型的生物?也许古老的地球也曾经存在过这些生物?寻找这些问题的答案是许多科学家探寻其他星球的原因,人类对于地球历史和宇宙起源的探索从未停止。对人们来说,这样的探索是一个挑战,无论是从宇宙的星球还是从远古化石中的碳元素,然而这样的探索却永不会停止。 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。
  • 北京大学环境学院与多方合作揭示二氯甲烷排放对南极臭氧洞恢复的潜在影响
    国际社会通过履行1987年达成的《蒙特利尔议定书》,在全球范围内实现了氟氯化碳(CFCs)和哈龙等消耗臭氧层物质的淘汰,平流层中的臭氧浓度正在逐渐恢复。2018年WMO/UNEP编著的臭氧科学评估报告中指出,中纬度地区和南极的臭氧层将分别在2040年和2060年前后恢复到1980年水平。但是一类未受国际公约管控的短寿命卤代烃延迟臭氧层恢复的影响开始突显,二氯甲烷是其中最主要的物质之一。与CFCs等物质相比,短寿命卤代烃的大气化学反应活性更强,不容易扩散传输至平流层。但南亚和东亚地区存在向平流层快速传输的通路,该地区的短寿命卤代烃排放量及其对臭氧层恢复的影响一直受到广泛关注。 环境学院与多方合作使用自上而下的排放估算研究方法对全球和中国尺度的二氯甲烷排放进行定量,并预测了二氯甲烷持续排放对臭氧层恢复的影响。研究者们利用全球5个AGAGE(Advanced Global Atmospheric Gases Experiment)背景站点的长期观测数据和12个盒子模型,通过数学反演揭示全球二氯甲烷排放的显著增长;同时利用中国气象局气象探测中心9个站点的长期观测数据,采用拉格朗日粒子模式(NAME)的后向轨迹足印,结合贝叶斯推断和马尔可夫蒙特卡洛的数学手段对中国的同期排放进行定量分析,发现过去十年中国二氯甲烷排放增长迅速,其全球占比由约三分之一增长到三分之二。研究认为,如果全球二氯甲烷的排放量按照过去十年的变化趋势进一步增长,可能使南极臭氧洞恢复时间延迟约5-30年。全球和中国二氯甲烷排放量 二氯甲烷是广泛应用的化工产品,控制二氯甲烷排放能有效防范其环境与健康风险。2021年10月,生态环境部将二氯甲烷纳入了《新污染物治理行动方案(征求意见稿)》。研究成果以“Rapid increase in dichloromethane emissions from China inferred through atmospheric observations”为题于2021年12月14日在线发表于《自然通讯》(Nature Communications)。北京大学环境科学与工程学院博士生安民得为论文的第一作者,北京大学胡建信教授、中国气象局气象探测中心姚波研究员和英国布里斯托大学Matthew Rigby教授为文章的共同通讯作者。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-27592-y研究背景:北京大学环境科学与工程学院长期致力于保护臭氧层研究和决策支持。1993年和1999年牵头编制的《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》及其修订版获得国务院批复并实施。团队还研究编写了中国十几个替代淘汰消耗臭氧层物质行业战略和计划,通过履行上述战略和计划淘汰了消耗臭氧层物质5万余吨/年;多名教师参与《蒙特利尔议定书》不同专家委员会工作;团队多次获得奖励,包括国家“保护臭氧层贡献奖”特别金奖、国外“Leadership in ODS Phaseout in Developing Countries”和UNEP多项奖励。
  • 中国散裂中子源二期工程启动,“超级显微镜2.0”值得期待
    3月30日,国家重大科技基础设施中国散裂中子源二期工程启动。中国散裂中子源位于广东省东莞市,由中国科学院高能物理研究所建设运行,是我国首台异地建设的大科学装置。2018年,中国散裂中子源一期工程建成,成为我国第一台、世界第四台脉冲式散裂中子源装置,现已运行5年多。按计划,二期工程将用5年9个月工期来提升加速器性能并建设11台中子谱仪和实验终端。建成后,加速器打靶束流功率将从一期的100千瓦设计指标提高到500千瓦,中子谱仪数量将增加至20台,并新增国内首台缪子实验终端和高能质子实验终端。“中国散裂中子源装置研究能力将大幅提升,实验精度和效率将显著提高,能够为探索科学前沿、解决国家重大需求和产业发展中的关键科学问题提供科技利器。”中国散裂中子源二期工程总指挥、中国科学院高能物理研究所副所长王生说。一期现状:已完成1500余项课题中国散裂中子源被誉为探索物质材料微观结构的“超级显微镜”。正如医院里的X光能拍出人体内部结构一样,不带电的中子可以畅通无阻地穿过样品,也可以与样品的原子核碰撞并散射。探明中子轨迹,可以精准了解物质内部的微观结构。2018年8月23日,中国散裂中子源通过国家验收,并对国内外各领域的用户开放。中国科学院高能物理研究所东莞研究部中子科学部副主任张俊荣介绍,装置投入运行以来,中国散裂中子源已完成用户实验课题1500余项,含港澳台地区及国外课题100余项,涵盖了能源、物理、材料、工程等多个前沿交叉和高科技研发领域,在航空航天关键部件应力检测、锂离子电池、太阳能电池结构、稀土磁性、新型高温超导、功能薄膜、高强合金、芯片单粒子效应等重点领域取得了一批科技创新成果。“作为粤港澳大湾区首个国家重大科技基础设施,中国散裂中子源为粤港澳大湾区建设综合性国家科学中心、打造国际科技创新中心提供了重要科技内核。”王生说。与此同时,中国散裂中子源的用户数量迅速增加,注册用户已超过6000人,机时供不应求。“正是由于中国散裂中子源丰硕的成果产出和强烈的用户需求,二期工程得以快速立项并启动建设。”王生说。二期目标:提升能力,扩展范围2022年12月26日,中国散裂中子源二期工程批复立项。“二期工程将在一期工程基础上实现新的跨越。”王生告诉《中国科学报》,一期工程时间紧、投资有限,主要解决了我国散裂中子源“从无到有”的问题,预留了比较大的升级空间;二期工程的主要任务有两项,一是提升能力,二是扩展范围。提升能力指的是加速器打靶束流功率将从一期工程的100千瓦设计指标提高到500千瓦。“衡量散裂中子源的一个重要指标就是束流功率。”王生说,功率提高后,中国散裂中子源在同等时间内能产生更多中子,不仅能有效缩短实验时间,还能使实验分辨率更高,能够测量更小的样品、研究更快的动态过程。中国散裂中子源二期工程将在一期11台谱仪的基础上,再建设9台中子谱仪和两个实验终端,建成后中子谱仪数量将增加至20台,并新增国内首台缪子实验终端和高能质子实验终端。“不同的研究对象和目标需要的研究手段不同,这就要求我们建设更多类型的谱仪或实验终端支持各类研究。一期谱仪的覆盖面还是比较广的,随着需求逐渐增加,现有谱仪的覆盖面和技术能力还应该继续提升。”王生说。王生介绍,二期工程将重点拓展磁性超导量子材料研究、生命科学研究、催化化工研究等多个应用方向。工程技术:关键技术问题已基本解决中国散裂中子源在一期建设阶段就在开展二期关键技术的研发。“大科学工程的技术水平高,成千上万的设备里,很多都是非标准化设备,需要自主研发。如果有大的技术难关没被攻克,就不可能按时完成工程建设。”王生说。正因如此,在二期工程正式启动前,关键技术问题已经通过预制研究基本解决。中国科学院高能物理研究所东莞研究部加速器技术部副主任李晓介绍,中国散裂中子源二期工程已经在关键技术预研方面取得重要进展,国内首台高功率高梯度磁合金加载腔已正式投入运行,P波段大功率速调管已顺利通过验收。此外,中子探测器、中子导管、中子极化器的研制也取得了突破,为中国散裂中子源二期工程的成功建设奠定了坚实的技术基础。
  • 珀金埃尔默宣布领导继任计划
    p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 2019年8月21日,珀金埃尔默宣布了公司领导层继任的相关计划。在公司任职20多年、并于近12年担任首席执行官的Robert F. Friel决定截至2019年12月29日公司财政年度结束时,退任董事长兼首席执行官和董事会成员。12月29日之后,Robert F. Friel将继续担任公司顾问,直到2020年3月1日。Prahlad Singh,原总裁兼首席运营官,被任命为首席执行官,自2019年12月30日起生效。Prahlad Singh同时当选为公司董事,今天生效。此外,目前担任首席董事的Alexis Michas于2019年12月30日当选为本公司董事会非执行主席。 br/ /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " Robert F. Friel说:“在过去的12年里,作为珀金埃尔默的首席执行官,我感到非常荣幸,我非常感谢有机会与这么多才华横溢、非常敬业的同事一起工作和学习。”董事会和我相信,Prahlad是将带领珀金埃尔默走向下一个成功阶段的合适人选,因为他具备建立和发展业务的能力以及他深厚的市场知识和广泛的商业和运营经验。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " Prahlad Singh说:“我要感谢Robert和董事会,感谢他们在下一阶段的增长和价值创造中领导珀金埃尔默。”“自2014年加入珀金埃尔默以来,我有幸成为我们努力的一部分,从根本上改变了公司未来的发展轨迹。展望未来,我受到公司通过不断创新和为客户提供卓越服务而建立的传统所带来的机会的启发。通过我们对卓越的承诺,我相信我们将继续对科学和医疗保健产生重要和长期的影响。” /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 关于珀金埃尔默 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " PerkinElmer使科学家,研究人员和临床医生能够解决他们在科学和医疗保健领域面临的最严峻挑战。珀金埃尔默的使命是致力于创造更健康的世界,提供独特的解决方案,为诊断,生命科学,食品和应用市场提供服务。珀金埃尔默战略性地与客户合作,通过深入的市场知识和技术专长支持更早,更准确的见解。珀金埃尔默在全球拥有约13,000名员工的专业团队热衷于帮助客户创造更健康的家庭,改善生活质量,并维持全球人民的福祉和长寿。公司2018年的收入约为28亿美元,为180多个国家的客户提供服务,是标准普尔500指数的一部分。 /span /p
  • 珀金埃尔默Q2销售增长2% 净收入翻两倍!
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年8月3日,珀金埃尔默公布了截至7月2日的第二季度财务业绩。公司第二季度调整后的营业收入为5.47亿美元,相比2016年度第二季度的5.362亿美元增长2%。 /p p   珀金埃尔默第二季度净收入从去年同期的6390万美元,即每股0.58美元增加到2.041亿美元,即每股1.84美元。经调整后,公司报告每股盈余为0.67美元,符合华尔街的预期。 /p p   公司Q2研发费用从2016年第二季度的3190万美元增长了5%,达到3360万美元,其SG& amp A成本从1.510亿美元下降了2%,达到1.479亿美元。 /p p    strong Diagnostics br/ /strong /p p   诊断部门Q2收入1.63亿美元,相比2016年第二季度的1.547亿美元增长6%,有机收入增长1%。持续经营收入为3760万美元,调整后营业收入为4880万美元,调整后的营业利润率占比29.7%,相比上年同期的30.5%略有降低。 /p p   Q2季度,珀金埃尔默发起了一笔史上最大规模收购案,以13亿美元将德国欧蒙医学实验诊断(EUROIMMUN)纳入麾下,重点再拓其诊断领域。董事长兼首席执行官Robert Friel指出:“该交易是珀金埃尔默推动战略增长计划的一部分。EuroImmun的加入将填补珀金埃尔默在自免诊断业务的空白,并加速其在美国的发展。” /p p    strong Discovery & amp Analytical Solutions(DAS) /strong /p p   相比诊断部门的“大刀阔斧”,公司发现和分析解决方案部门(DAS)的收入略显“平淡”。第二季度DAS收入3.831亿美元,2016年第二季度为3.815亿美元,有机收入增长了1%。持续经营收入为5150万美元, 调整后营业收入为6400万美元,调整后的营业利润率占总收入比例的15.7%。 /p p   财报发布后的电话会议上,Friel表示“令人失望”业绩产生的部分原因是美国以外学术市场的疲软和欧洲第三方物流供应商遭恶意软件攻击。其中恶意软件攻击对收入产生500万美元的影响, DAS和诊断部门均被波及。不过他表示在后两个季度的仪器销售中这一影响将有望得到弥补。 /p p   Robert Friel在评价珀金埃尔默Q2整体业绩表现时说到:“我们在第二季度继续保持良好进展,提高了运营效率并执行了我们的战略举措。相信在扩大业务能力的同时,珀金埃尔默可以改善自身发展轨迹,根据上半年的整体表现,履行我们2017年全年的财务承诺。” /p
  • 追光者【第二期】丨同心致远,创造无限可能
    日立人的身影遍布世界各地他们努力工作、拼搏奋斗用实际行动诠释着对事业的热爱和责任心无论是在客户面前耐心介绍产品、解答问题还是在屏幕前统筹调度、协调联动亦或在实验室里潜心研究、细心测试在客户现场诊断问题、排除故障他们都以专业和真诚赢得了广泛赞誉在上一个章节里我们聆听了销售、商贸物流、应用工程师与服务部的心声今天我们来听听另外一批追光者的心里话引导光精准核算,数字创造价值殷花(财务部会计)"在财务的世界里,我追逐的光是透明与稳健。每一行数字,都是财务体系中的一道光,照亮了公司运营的轨迹,引导公司朝着财务稳健的方向发展。我们的工作不仅是为公司提供财务支持,我们通过精准的核算,保障公司的财务健康,确保每一个项目都能够在财务上得到稳妥的支持。"传播光无尽创意,专注产品宣传,传播品牌力量管玉鑫(市场部产品经理)"市场部追逐的光是打破创意界限,通过展现产品的独特之处与创新理念,为客户打造独特而难忘的品牌体验。以市场为舞台,以品牌为灯塔,以产品为基石,每一次的广告和活动,都在勾勒公司的独特光芒,加深客户对我们产品的了解与品牌的信任。希望能够通过我们的努力,引导市场对新技术、新产品的认知和认可,赢得更多客户的关注和信任。"追寻光创新无限,解锁客户需求曹擎(应用工程师)"在应用部门,我们是技术的推动者。致力于为客户提供先进的技术支持,用技术的力量支撑客户的科研梦想。我们的工作不仅仅是应对客户的需求,更是通过技术深耕,不断创新,解锁客户潜在的需求。"守护光迎接挑战,为客户保驾护航韩成瑶(服务部主管)"服务部门是公司与客户之间的纽带。我所追逐的光是为客户保驾护航。在服务部门,我们的使命是服务至上,客户满意。每一个问题对我们来说都是一次挑战,我们愿意迎接并解决,确保客户对公司的信任和满意度不断提升。"凝聚光凝心聚力,共铸温馨大家庭黄亚男(人事总务部人事总务专员)"我们是公司文化的建设者,我们追寻的光是员工和团队的共同成长。我们一直在努力打造一个和谐、温馨的工作环境,提供一套完善和有吸引力的薪酬、福利制度;通过各种活动增强团队的凝聚力,使每个员工既能在这里找到家的感觉,又能不断促进公司业务的发展。”这就是日立科学仪器团队,一群追逐光的团队。每个部门追逐着不同的光,但他们共同追求的目标是为客户提供最优质的服务。前进的道路上披荆斩棘,但他们无所畏惧。在追光的征途上,彼此照亮,继续创造无限可能。公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 看PacBio等3家仪器公司的相似轨迹:研发增投、股价下跌、重视新产品
    尽管经历了一年的销售增长不均衡、股市下跌和通胀压力,但以其最大控股上市公司的业绩衡量,实验室工具行业在2022年仍保持着增加研发支出的记录。根据有关调研数据,全球实验室工具行业价值超过800亿美元,不包括诊断检测,而是由10类技术组成:原子光谱、分子光谱,色谱、实验室自动化、生命科学技术、实验室常用设备、样品制备技术、质谱、材料测试设备和表面科学技术。实验室工具公司的研发支出增加是必然的,因为客户期望技术进步来解决速度、灵敏度、准确性和成本效益等因素,以及获得突破性创新。DNA测序、冷冻扫描电子显微镜和高分辨率质谱等新技术促进了科学和商业的进步,实验室工具的进步是癌症研究、食品安全和电池开发取得重大进展的幕后推手。新产品的推出对成长型公司来说尤其重要,这一点从去年三家仪器公司研发支出的快速增长中可见一斑。2022年,10x Genomics、PacBio和908 Devices的研发支出增长轻松超过了收入增长。并且,2022年几家成长型公司研发支出的增加正值其因股价下跌和缺乏盈利能力而普遍面临压力之际,这也表明了实验室工具行业对创新的依赖,以及每家公司对推出主要新产品的优先考虑。10x Genomics研发支出增长26% 推出Xenium10x Genomics以其Chromium单细胞基因表达分析解决方案而闻名,去年的销售额为5.164亿美元,增长了5%,但该公司的研发支出增长速度更快,增长26%,达到2.657亿美元。在该公司2022年发布的产品中,新的Xenium原位平台在年底首次商业发货,该平台用于组织中RNA靶标的亚细胞定位。Xenium是该公司继Chromium和Visium空间基因表达和蛋白基因组学空间分析仪之后的第三个主要产品平台。然而,10x Genomics不得不在研发与其他投资之间取得平衡。2022年,运营亏损增加了一倍多,从5230万美元增至1.679亿美元。该公司的股价也下跌了75.5%,而纳斯达克的总跌幅为33.1%。为了应对市场环境和组织调整,该公司在8月份宣布降低成本,包括裁员8%。Xenium预计将在今年推动未来公司产品销售方面发挥作用,该公司已经宣布了未来几年的产品路线图。10x Genomics首席执行官Serge Saxonov博士表示,Xenium受到了好评。他在5月份告诉股东,“总的来说,我们对早期的进展和势头感到满意。Xenium未来有巨大的潜力,我们正在全力以赴。”该公司当时更新了年度收入指导,预测2023年的销售额将在这三个平台的推动下增长14%-18%。第一季度,10x Genomics的研发费用仅增长4.7%,达到6710万美元。该公司今年的目标是现金流为正。PacBio研发支出增长71% 推出Revio和OnsoDNA测序仪制造商PacBio 2022年的研发支出增长速度甚至超过了10x Genomics,增长了71%,达到1.93亿美元,而公司收入下降了2%,为1.283亿美元。研发的增加可能是由于该公司去年秋天宣布推出两款主要产品:Revio和Onso。Revio是该公司主要的长读测序业务的下一代系统;Onso平台是其首个短读测序系统。Revio于三月份开始发货,Onso也计划于今年开始发货。预计新产品的推出将提升公司的财务业绩。2022年,PacBio的运营亏损从2.104亿美元增加到3.072亿美元,股价暴跌60%。今年1月,该公司完成了普通股的公开发行,净收益约为1.892亿美元,这或许是新产品潜在影响的一个迹象。5月,PacBio宣布在第一季度发货32个Revio系统(Revio的标价为77.9万美元)。5月,PacBio总裁兼首席执行官Christian Henry认识到该系统对公司的影响,表示:“第一季度订购的Revio系统中有三分之一来自全新客户,2023年剩余时间我们销售渠道中超过三分之一的系统由新客户组成。”该公司预测,2023年度公司总销售额将增长33%-44%。第一季度研发支出下降7.5%,至4890万美元。该公司计划在2026年实现现金流正增长。908 Devices研发支出增长了34.1% 推出MAVEN908 Devices是一家质谱和毛细管电泳技术公司,去年的研发支出增长了34.1%,达到1750万美元,收入增长了11.0%,达到4690万美元。今年早些时候,该公司推出了MAVEN,这是其首款用于生物过程监测的在线设备,也是继2019年推出在线REBEL桌面系统后,专门用于生物过程应用的第二款设备。MAVEN测量生物反应器中细胞培养物中的葡萄糖和乳酸。该公司的大部分收入来自其用于非生命科学应用的手持MS设备,如爆炸物探测仪。与PacBio和10x Genomics一样,908 Devices加大研发投资的同时,其股价也在下跌,运营亏损也在增加。2022年,公司股价下跌70.5%,营业亏损从2210万美元增至3540万美元。5月,908 Devices报告称,其在第一季度交付了六个MAVEN系统,尽管该公司指出,客户的生物工艺支出仍面临压力。当时,908 Devices首席执行官Kevin J.Knopp博士评论道:“MAVEN是我们REBEL设备的补充,也是REBEL在线的先驱。”第一季度研发支出增长38.2%,达到540万美元。同期,该公司预测全年销售额将增长2%至11%,这得益于该公司用于取证应用的手持MS产品线。今年3月,该公司宣布计划今年运营费用增长不到10%。10x Genomics、PacBio和908 Devices在2022年优先投资研发,扩大了其产品组合,并将差异化系统引入新的细分市场。新产品的销售额将以稳定的进展和关键客户的接受程度来衡量,从而为公司的持久增长定位。这三家公司的第二季度财务业绩即将发布,看一下前期的研发投入,是否在这个财务周期内有所反馈。
  • 大扩张!弗尔德集团连收两家仪器公司
    继2019年收购美国麦奇克和日本麦奇克拜尔两家公司后,弗尔德集团于2023年再次发力,连续收购法国Formulaction与德国ERWEKA两家仪器公司。作为集团科学部门的一部分,Formulaction与ERWEKA补充了弗尔德集团现有的产品组合,为其进一步扩大市场份额提供了机会。收购法国Formulaction2023年5月,弗尔德集团宣布收购法国Formulaction,并将其整合到领先的颗粒表征系统制造商Microtrac MRB中。 Formulaction是实验室设备领域公认的创新者,用于分析分散稳定性和保质期,固化和干燥过程以及流变学。将Formulaction合并到Microtra MRB产品组合中将为材料表征从业人员创建一套全面的仪器。此次合并将Formulaction的TURBISCAN、CURINSCAN、FLUIDICAM和RHEOLASER产品线添加到麦奇克已建立的领先品牌组合中,包括SYNC激光衍射仪、NANOTRAC动态光散射仪、CAMSIZER动态图像分析仪和BELSORP气体吸附分析仪。Microtrac MRB和Formulaction的组合技术提供了最广泛的颗粒和材料表征解决方案组合,包括0.3nm~135mm颗粒粒径与形状测量、物理和化学吸附仪测量比表面和孔径分布、催化剂分析、孔隙度和密度测量、分散稳定性和Zeta电位分析、固化干燥分析、流变特性分析等,为两家公司提供了进入新市场的机会。Formula ction CEO Gerard Meunier表示:“自成立以来,Formulaction一直处于技术创新的最前沿,帮助科学家直接评估其材料从早期开发到最终产品设计或‘最终用途特性’的关键性能。Formulaction产品组合整合到麦奇克MRB中,为扩大后的集团提供了巨大的机会,通过提供高质量的解决方案,为客户追求创新产品开发提供附加值。”弗尔德CEO Andries Verder表示:“多年来,我们一直在见证Formulaction的发展,并对其团队的技术和敏捷性印象深刻。Formulaction人员和产品的加入是我们推动客户在颗粒表征领域取得进展的重要基石。”收购德国ERWEKA时隔一个多月,2023年6月,弗尔德集团宣布成功收购ERWEKA。ERWEKA是一家备受推崇的德国公司,以其开发和制造优质片剂测试设备而闻名。通过此次收购,弗尔德科学进一步加强了其地位,并通过先进的设备加速其在目标利基市场的增长轨迹。ERWEKA成立于1951年,在法兰克福附近的朗根设有制造和装配工厂,并在美国和香港设有销售办事处。该公司为世界各地的制药和生命科学公司、研究和测试实验室以及大学提供溶出度和片剂测试设备。凭借其与弗尔德科学的互补技术,此次收购为其增加市场份额提供了机会。在评论此次收购时,弗尔德集团CEO Andries Verder对收购带来的机遇表示热情:“我们非常欢迎ERWEKA加入弗尔德大家庭。他们强大的市场地位和卓越的专业知识完美地补充了弗尔德科学现有的产品组合。我们将共同开启新的可能性,加速创新,创造协同效应,造福我们的客户、员工和利益相关者。”ERWEKA CEO Claudia Müller表示:“今天标志着一个激动人心的里程碑,因为我们的技术驱动型公司与弗尔德科学公司合作。我们一起踏上了一段旅程,这段旅程不仅保证了一个经得起未来考验的坚实基础,而且揭示了前所未有的增长可能性。我们的共同愿景植根于这样一种信念,即技术如果得到战略利用,可以改变生活和企业。”ERWEKA将成为弗尔德科学仪器部门不可或缺的一部分,其CEO Jürgen Pankratz博士表示:“我们将花时间深入了解这一新业务部门的客户需求和动态。我毫不怀疑,随后我们将共同制定一项商业计划,为ERWEKA的未来增长和成功做出重大贡献。”
  • 吉尔森/华运:与中国仪器业同行三十年——访吉尔森CEO Atika El Sayed、法国吉尔森创始人Eric Marteau d’Autry、华运董事总经理黄光戎
    由Warren Gilson博士于1948年创立的美国吉尔森公司(Gilson.Inc),以移液器、HPLC(高效液相色谱)、GPC纯化系统等著称,进入中国市场已经超过半个世纪。华运有限公司(World Ways Co.Ltd)是多个仪器设备品牌的中国独家总代理商,总部位于香港,与吉尔森的合作也长达三十年,与吉尔森一同为实验室研究人员所熟悉。   2013年9月27日,吉尔森公司与吉尔森中国独家代理香港华运有限公司在北京召开了新产品发布会,美国吉尔森行政总裁Atika El Sayed、法国吉尔森创始人及原总裁Eric Marteau d&rsquo Autry、香港华运有限公司董事总经理黄光戎这次也到访了北京。或许是巧合,这三位吉尔森与华运高层都经历了吉尔森进入中国市场三十多年以来的发展,也是中国仪器市场化三十年以来的见证者。首次选择北京发布新品是否预示着在中国市场策略的改变?吉尔森三十年来在中国市场是如何立足和发展的?对未来的中国市场有何展望?值此机会,仪器信息网对三位公司高层进行了采访。   采访现场照片   由一片空白变成第二大市场   Atika El Sayed认为,十年前的仪器市场是以欧美为主,美国约占四成,欧洲则是约三成,而在其他国家中,日本有着比较发达的市场,以单个国家而言仅次于美国,中国的仪器市场则是仅次于日本。   美国吉尔森行政总裁Atika El Sayed   对中国仪器市场,Atika El Sayed非常看好,她认为中国市场的发展非常迅猛而且前所未有,远比其他国家和地区要快,而中国的政策也对市场有着非常强的推进力。中国的高效液相色谱市场,从2007年到2012年,已有了成倍的增长。而在固相萃取、PCR、纯化系统等方面,中国市场也已经在全球市场中,占据了较大的份额。在这样快的发展速度下,中国很快就由过去的世界第七大市场,发展成为继美国和日本后,第三大的市场。而在快速的发展下,中国在不久的将来就可以超越发展放缓的日本,成为世界第二大市场。   但这样一个大市场,在三十年前是什么样子呢? Eric Marteau d&rsquo Autry回忆道:&ldquo 我来到中国的时候,发现人们对仪器还没什么了解,当然也没有需求,而且在当时,电脑等设备也是非常少见的,几乎可以说是没有仪器的市场。&rdquo   法国吉尔森创始人及原总裁Eric Marteau d&rsquo Autry   于是一切只能从零开始。从1980年(首届Miconex)开始,Eric Marteau d&rsquo Autry开始造访北京、上海、广州、成都、重庆等地,做一些很基础性的工作,通过培训和讲座等方式,把仪器的概念引入到中国,帮助中国用户了解和熟悉仪器产品。经过几年的努力和中国仪器行业自身的成长,到1985-1990,情况有很大的转变,仪器市场开始进入比较快速的发展,而有着留学经历的科研人员纷纷回国,也加速了这一发展过程,由于在国外早就熟悉了仪器的应用,这些研究人员对仪器的认知和接受程度较高。   香港华运有限公司董事总经理黄光戎   华运公司与吉尔森的合作则始于1983年,对当时中国市场,黄光戎同样很有感触,有着化学行业背景的黄光戎敏锐的认识到仪器产品未来在实验室工作中的应用,但在空白的中国市场仍面临许多困难,当时国内并不是很开放,客户想购买仪器设备并不容易,购买一台高效液相色谱需要7个部门审批,每个部门的手续均需要两天左右的时间才能办理完成,然后才能拿到外汇,购买仪器。由于当时的实验条件和经费紧张,大部分用户不懂仪器也买不起仪器,市场的开发也很有难度。而每次来往内地,运送产品和配件也很麻烦。最初华运是直接由香港派遣工程师来内地提供服务,随着市场的发展,也开始逐渐在内地建立分公司和培训技术人员,直到形成今天的市场格局。   吉尔森与香港华运携手并肩,在中国立足与发展的秘诀   吉尔森如何在中国市场从无到有,发展壮大?对此,Atika El Sayed表示吉尔森的成功之处主要在于对用户的重视。吉尔森每开发一个新产品之前,都会先去用户了解用户的意见和想法及用户的实验需求,如SPE的开发是在50年之前,当时主要了解的是欧洲市场客户的意见,如英国、德国、瑞士等国家科学家的意见后进行开发,而开发过程会分步完成,每完成一步就会再征求用户的反馈,然后根据反馈意见进行调整,然后才进行第二步的开发,这样反复进行,经过这样一个也许是很漫长的研发过程,才开发出一个新产品,但产品很适合用户的需求。而现在的吉尔森产品,也会征求中国用户的意见,国内用户的需求由华运反馈给吉尔森。而在生产上,吉尔森也采用良好的原材料和品控,产品以坚固耐用著称。在提供服务上,吉尔森也同样准备充分,每个产品都会提前至少半年做好准备才上市,做好服务用户的准备。   黄光戎认为,吉尔森和华运的三十年的合作与发展,要点在于信任和沟通,当华运遇到困难,吉尔森总是能及时给予支持。吉尔森全球不同国家共有50多个代理商,之间也经常通过会议进行交流,甚至互相支援。&ldquo 吉尔森公司的工作人员或许并不是很多,但影响力还是非常大,就是因为有这样一个遍布全球的网络。&rdquo 黄光戎说道。   未来将使产品更加专业化,看好中国仪器业   Atika El Sayed对未来的中国仪器市场和吉尔森的发展也做出了展望:吉尔森的移液器、HPLC、纯化产品线等都将继续发展,做到更专业并提供更好服务。在中国市场,过去主要是手动移液器,但随着实验室科技的发展,试验量的增大及重现性要求的提高,移液器将向自动化发展,像是这次的自动化移液工作站就是这样的产品。过去用户可能觉得这样一台仪器很昂贵,但现在包括中国用户在内的用户观念正在逐渐改变,认识到其实用这样的仪器进行移液工作其实可以节省用户珍贵的样品,节省经费,而且保证精度和重现性。   Eric Marteau d&rsquo Autry认为,中国仪器业这些年的快速发展给人留下了非常深刻的印象,对中国国产仪器他也发表了看法:&ldquo 中国也有很多仪器制造厂商,但目前很多还处在对国外产品的模仿阶段,而且只做到了外观的模仿,内在的质量仍有差距。但我相信,中国的仪器厂商也可以做出高质量的产品。而在这之后,中国的国产仪器或许可以达到第三阶段,创造出自己的全新产品。&rdquo 对中国国产仪器的发展,Eric Marteau d&rsquo Autry则是乐见其成,认为整个市场的发展即来自不断出现的新品,这也是吉尔森的发展轨迹,他认为国产仪器如有创新产品,将增加中国市场的影响力和竞争力,使整个中国仪器行业受益。   附:   Atika El Sayed,美国吉尔森行政总裁   1986年在法国里昂大学获得生物工程博士学位,1986-2000年在Gilson SAS手动液体处理及自动化样品制备生产线工作,历任产品经理、市场销售和销售总监,2000-2005年担任Eyeneo总经理,2005-2009年担任Gilson SAS总经理,2009年至今担任Gilson Inc.首席执行官。   Eric Marteau d&rsquo Autry,法国吉尔森创始人及原总裁   1958年毕业于美国威斯康星州大学,1984在巴黎就读MBA,1962年创立了法国吉尔森,1972年任法国吉尔森总裁直到1999年退休,退休后,吉尔森法国和吉尔森美国合并。1976年春季第一次访问中国。
  • 厦门学子研发炫酷智能婴儿车 能监测环境有害气体
    一辆会检测甲醛、能过滤PM2.5等有害气体,还自带报警系统的婴儿车,是不是深得宝妈们的心?  厦门大学嘉庚学院的一群学生就设计出了这样一辆贴心的智能婴儿车,并借此获得福建省大学生创新大赛银奖,入围第四届中国创新创业大赛总决赛,还申请了国家专利。陈志航(左四)和他的团队  技术男心疼小外甥 设计安全婴儿车  陈志航是厦门大学嘉庚学院信息学专业大三学生,去年8月,他的姐姐生了宝宝。小外甥刚出生时,身体不够强壮,还生了一场病,加上现在的空气质量不好,陈志航心疼小外甥,于是他灵机一动,提出设计一辆市面上没有卖的、独特的婴儿车,并和朱泽安、王志煌、周晓颖等小伙伴将这个想法付诸实践。  一辆普通的婴儿车,他们为其配备了包括甲醛检测仪、PM2.5检测仪在内的多种检测仪器,还有微型处理器、液晶显示屏等电子元件,就变成了绿色环保的智能婴儿车,成本在1000元以内。  陈志航介绍,这款婴儿车可以实时监测环境空气,并带有报警系统,通过自主研发的手机APP,它还可以记录母婴的生活轨迹,收集用户提供的数据,为用户提供每天的环境污染时空分布图,方便妈妈们调整户外散步路线。只要按下车上的系统开关,显示屏上显示数据,然后打开手机APP,自动接收到数值,就可以看到环境监测数据、甲醛数据和周围道路的安全监测数据等。不仅如此,婴儿车还配备能够过滤PM2.5等有害气体的遮罩,为婴儿提供更全面的贴心保护。  如果仅仅是婴儿车和检测仪等电子元件的拼装,当然不足以称之为发明。陈志航和他的团队独有的核心技术是数据校准算法。这个算法是他们不停地计算仪器检测数据和实验室数据得来的。陈志航说,简单来讲,这个算法能够提高监测仪器的精准度,使产品具有更高的实用性。不仅如此,考虑到实际生活中的气体数值会有很多复杂的浮动,为了避免造成妈妈不必要的恐慌,陈志航还为智能婴儿车的检测和提示写入了“平滑处理”。同时,为了保证数据检测具有更强的针对性,这款智能婴儿车还有场景模式功能,妈妈们可以随时随地用APP掌控。婴儿车实体图,手指处为监测空气的传感器  一个团队都是学霸 横跨9个专业  在调研中,陈志航和小伙伴发现传统的婴儿车在推动中存在车速过快的问题,于是他们为这款智能婴儿车加装了特色的“自刹车”系统。当速度超过一定标准时,婴儿车便会启动自动刹车,为婴儿的安全提供智能化的保障。婴儿车没有特地设定限速,目前设置是2米/秒,速度可以自己设定。  他们的团队共有12个人,分别来自环科、通信、财金、会计、物联网、艺术设计等9个不同的专业。环科专业的同学负责实验设计与执行,通信工程专业的同学负责硬件制作和APP开发,艺术设计专业的同学做建模和设计̷̷“我们团队里可以说人人是学霸,基本上都是班级里的前三名,但是在团队中,我们都是各司其职,发挥特长。”  因为这个婴儿车,陈志航他们真是遇到不少尴尬事。比如说推着婴儿车回宿舍,宿舍保安不让进,怀疑里头藏有小孩 推着婴儿车到各地参赛,也一路饱受异样的眼光。但也正是这辆“尴尬”的婴儿车,帮陈志航他们拿下了福建省“互联网+”大学生创新创业大赛银奖,并入围第四届中国创新创业大赛总决赛。陈志航笑着说:“这些尴尬的事情过去了,接下来想把婴儿车再深度完美一些。”  陈志航坦言,由于当时设计婴儿车时,基础知识有限,所以一些细节没有做到最完美。例如把手的美观程度,“用3D打印做出来,发现不吻合,又重新打印了好几次,成本挺高的,接下来还要再做一些细化”。  项目的指导老师周亮也是个奶爸。他说,“作为奶爸,我非常期待这款婴儿车能够真正投入使用。”而目前,小陈他们已经跟漳州几家婴儿车厂家接洽过,希望可以将这一技术运用到婴儿车生产中。  当陈志航把这款智能婴儿车介绍给姐姐时,姐姐提了个要求:“希望这款婴儿车能再改进一下,可以让宝宝一躺进去就睡觉。”对于姐姐的这个“非分之想”,陈志航说,大家正在努力。
  • 安捷伦科技颁发2012年度拉塞尔瓦里安核磁共振创新奖
    安捷伦科技为Ray Freeman和Weston A.Anderson颁发2012年度拉塞尔· 瓦里安(Russell Varian)核磁共振创新奖 2012 年 10 月 17 日,加利福尼亚州圣克拉拉市&mdash &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布,两名科学家 Ray Freeman 博士和 Weston A. Anderson 博士因其在 1962 年的《物理化学杂志》(Journal of Chemical Physics) 上发表的开创性论文&ldquo Use of Weak Perturbing Radio-Frequency Fields in Nuclear Magnetic Double Resonance&rdquo 而荣膺 2012 年度拉塞尔· 瓦里安(Russell Varian)核磁共振创新奖。 这两位科学家的合作所取得的突破在过去 50 年里推动了核磁共振领域的飞速发展。 安捷伦产品研发部总经理 Regina Schuck 博士谈到:&ldquo 我们非常荣幸能够为核磁共振技术的早期创新者颁发这个奖项。他们的研究成果是无价的,为解析复杂的核磁共振波谱和分子结构提供了简单可行的方法,也是多个重要技术发展的促进剂,比如目前二维核磁共振技术的基础理论部分。&rdquo Freeman 和 Anderson 是从二十世纪六十年代初开始了NMR的合作研究,当时 Freeman 在瓦里安公司获得博士后的职位,而 Anderson 正是瓦里安的首席科学家。现在,两位科学家退休后分别居住在英国和美国。 Freeman 回忆说:&ldquo 我离开英国到瓦里安公司就是想与 Wes Anderson 共事,我想成为魔法师的门徒,当然另一个原因也是瓦里安对我的最初研究有很大的兴趣。入职后几天,我向大家大致介绍了我在英国的研究工作,其中一页幻灯片展示了一些双共振波谱。当有位同事不经意地提到&ldquo 有条特殊的轨迹似乎表现出微扰效应&rdquo 时,我似乎看到了幸运之神正在朝我招手。正是这一发现激发了我们合作实验的想法。&rdquo Anderson 补充说道:&ldquo 我们两个人的分工主要是我负责理论分析,Ray Freeman 负责具体实验。我和 Freeman 博士在此之前都在独立进行双共振实验,所以我们二人对合作进行核磁共振领域的其他研究的想法一拍即合。我们共同发现,经弱射频场照射单个谱线后,具有与被照射谱线相同能级的所有谱线都将分成双重峰。这一过程最终对复杂波谱分析起到了重要作用。&rdquo 拉塞尔· 瓦里安(Russell Varian)奖是为了纪念率先推出世界上第一台商品化核磁共振波谱仪的先驱同时也是瓦里安公司(如今归入安捷伦科技旗下)的合伙创始人:拉塞尔· 瓦里安(Russell Varian)。获奖对象是那些做出了已证实对核磁共振现有技术具有广泛影响的单项创新贡献(一篇论文、一项专利、一次演讲或一块硬件)和做出了推动科学技术重要发展的最初贡献的研究人员。 关于安捷伦科技 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是全球领先的测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断学、电子和通信领域的技术领导者。公司的 20,000 名员工为 100 多个国家的客户提供服务。在 2011 财政年度,安捷伦的业务净收入为 66 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn。
  • IF: 50.5! NanoTemper 解密 Nature 顶刊蛋白质与核酸互作发文思路
    01研究背景CRISPR系统是在原核生物中发现的一种适应性免疫系统,可保护宿主细胞免受外来DNA的入侵。作为噬菌体和细菌免疫系统之间持续斗争的一部分,CRISPR系统已经进化成各种类型,每种类型都具有不同的功能。Cas9蛋白通过向导RNA(sgRNA)切割外源DNA的免疫特性被广泛研究和应用到基因编辑领域。II型Cas9是这些系统中研究最广泛的,具有多种亚型。目前尚不确定该家族成员是否能进化出额外的机制来对抗病毒入侵。 本期文献,研究者们通过前期鉴定大量基因及蛋白预测工作,揭示了II-C型Cas9的三个结构生长轨迹,进而发现了Chrysobacterium物种的CbCas9会与CRISPR–Cas系统促进(pro-CRISPR)蛋白(PcrIIC1)形成异源四聚体复合物。验证PcrIIC1能够作为一种CRISPR免疫增效子。作者借助MST技术直接在分子层面直观揭示了PcrIIC1免疫增效子的增强效果,降低实验设计难度,节省大量成本和时间。https://doi.org/10.1038/s41586-024-07486-xIF: 64.8 Q102研究内容2024年5月29日,清华大学生命学院刘俊杰 (Jun-Jie Gogo Liu) 课题组联合北京大学生命学院白洋课题组和清华大学生命学院陈春来课题组在 Nature 杂志在线发表了题为“Pro-CRISPR PcrIIC1-associated Cas9 system for enhanced bacterial immunity” 的研究论文。 研究者鉴定了2062个完整的Cas9基因座,预测出相关蛋白结构,并揭示了II-C型Cas9的三个结构生长轨迹。研究者发现新的相关基因(NAG)往往存在于较大的II-C Cas9的基因座中。通过生化实验和冷冻电镜解析复合体结构表明,来自金黄色细菌属(Chryseobacterium sp.)的CbCas9生长出了一个全新的增强Cas9活性的β-REC2结构域,以及一个全新的能够与其关联基因PcrIIC1互作的CTH结构域。通过蛋白间相互作用,2个CbCas9蛋白和2个PcrIIC1蛋白能够形成异源四聚体复合物。这意味着PcrIIC1可以在整个CRISPR防御过程中与CbCas9结合。为什么PcrIIC1要和Cas9结合呢?研究者通过MST实验直观地揭晓了答案。MST实验显示PcrIIC1和apo-CbCas9之间具有中等的结合亲和力(Kd=2.56±0.28μM)(图1a)。值得注意的是,PcrIIC1和CbCas9–sgRNA之间的结合亲和力增加到334±120 nM的Kd值,PcrIIC1和Cb Cas9–sgRNA–dsDNA之间的结合亲和性增加到275±86 nM(28 bp)(图1b,c),表明sgRNA表达可能作为天然宿主中异源四聚体组装的检查点。(CRISPR免疫防御系统是通过Cas9蛋白与sgRNA结合来切割外源DNA来实现的,这个特性也被广泛研究和应用到基因编辑领域。)图1. MST和冷冻电镜分析CbCas9和PcrIIC1结合的三个阶段 CbCas9与PcrIIC1结合后复合物有什么作用,为什么说PcrIIC1是免疫增效子呢?MST实验也给出了直观的答案。与单独的CbCas9相比,CbCas9-PcrIC1复合物表现出增强的DNA结合(图2a)进而体现出切割活性,对原间隔区相邻基序序列的兼容性更广,对错配的耐受性更强,抗噬菌体免疫性增强。图2. PcrIIC1增强CbCas9的DNA结合(a)、切割(b)、PAM兼容性(c)、DNA解旋 (d) 和错配容忍 (e) 能力*图片来源https://life.tsinghua.edu.cn/info/1131/5848.htm 最后,为了检验CRISPR免疫增效子PcrIIC1对CbCas9抗噬菌体免疫能力的影响,研究人员在大肠杆菌中进行了抗噬菌体实验。实验结果表明PcrIIC1显著提升CbCas9系统对噬菌体的抵抗,且如果破坏CbCas9与PcrIIC1的相互作用,会导致增强的免疫力丧失。以上结果说明CbCas9-PcrIIC1复合体的形成对整个CRISPR-Cas系统的免疫增强至关重要。03技术优势本研究利用MST技术在分子层面直观的揭示了免疫增效子PcrIIC1的作用。对于分子互作亲和力的检测,Monolith系列仪器不依赖于分子量变化,蛋白用量少,是一种在溶液状态下表征分子互作的技术。对于蛋白可能需要形成多聚体,在溶液环境下,更能有效的体现蛋白与蛋白互作的真实情况。当蛋白质形成复合物后,进一步的功能探究,如蛋白复合物与核酸的相互作用,通过Monolith系列仪器进行的实验设计更为简便,能够直观地展示相互作用的结果,从而凸显您研究的分子功能。Monolith分子互作检测仪
  • 思百吉集团以5.25亿美元出售核心业务Omega Engineering
    近日,思百吉集团宣布将Omega Engineering(“Omega”)以5.25亿美元(4.03亿英镑)的价格出售给Arcline投资管理公司(“Arcline”),估值约为Omega 2021年调整后的息税前利润的20.4倍。欧米茄将加入德怀尔集团(Dwyer Group of companies),这是Arcline投资的一家公司。此外,Spectris还宣布了3亿英镑的股票回购计划。Omega是一家专业传感器供应商,通过高服务全渠道分销平台帮助客户改进流程。德怀尔是室内环境质量、建筑自动化、工艺和环境市场创新传感器和仪器解决方案设计和制造的全球领导者。德怀尔认为Omega的高质量测量、监控和控制解决方案是一种高度互补的产品,并看到了在他们的共享市场中扩大平台的好处。在2021财年,Omega实现了1.29亿英镑的销售额,调整后的息税前利润为1970万英镑,截至2021年12月31日,欧米茄总资产的账面价值为1.977亿英镑。出售将以现金结算,并根据营运资本、现金和债务的惯常调整,以及惯常的完成条件和监管批准,预计将于2022年第三季度初完成。支持Omega的发展并为思百吉带来价值在2020推出新的管理和修订的战略后,2021年年底,欧米茄拥有强劲的订单,并为未来的增长做好了准备,预计今年的收入将恢复到疫情前的水平。我们很清楚,规模对于欧米茄实现可接受的盈利水平至关重要。因此,Omega作为一个更大集团的一部分,下一个发展阶段可以更好地实现规模。Omega的估值为2021年调整后的息税前利润的20.4倍,显著高于集团当前的交易倍数,此次撤资为股东产生回报提供了更好的机会,并进一步提高集团利润率。自2019年以来,我们一直致力于将思百吉转变为更高质量的企业,专注于有吸引力的增长市场。此次出售使过去三年的总撤资收益超过10亿英镑,估值极具吸引力,高于集团的交易倍数。完成Omega的出售后,思百吉将由马尔文帕纳科、HBK、工业解决方案三个核心业务组成,财务状况将大大改善,专注于高精度测量解决方案。强劲的资产负债表为加速增长提供了机会本集团资产负债表实力的增强,使我们处于有利地位,可以参与进一步的投资活动。集团继续致力于推动可持续的有机增长,在研发方面投入大量资金,同时继续评估提升价值的并购机会,从早期技术到补强收购,再到更大规模的收购,以及与第三方的合作。并购仍然是一个关键的战略组成部分,并提供了复合增长和回报的机会。我们将继续按照既定的资本配置框架和财务标准进行收购。股票回购计划根据我们强劲的资产负债表,对未来一年的预测以及收购机会的渠道,我们宣布了一项高达3亿英镑的股份回购计划。这将构成即将推出的1.5亿英镑的初始部分,并根据公司股东在2021年度股东大会授予的授权进行,以及另外一笔1.5亿英镑的款项,需在2022年5月27日举行的2022年年度股东大会上获得公司股东的批准。首席执行官Andrew Heath说道:“2018年,我们开始提高思百吉的质量,围绕着向所有利益相关者提供超出衡量的价值这一明确目标简化我们的业务。思百吉如今是一个更专注、更盈利、更具弹性的业务,其资产负债表非常强劲。我们比以往任何时候都更加关注具有吸引力的增长轨迹的终端市场,并以关键的可持续性主题为支撑。Omega的撤资将进一步改善我们的财务状况。”“本公告是我们优化资产、以高于集团整体的倍数成功剥离业务的又一个例子。此次出售连同股份回购计划,为股东提供了明确的价值,同时也使我们能够利用我们核心业务的新增长机会,符合我们的目标。我要感谢所有Omega员工多年来为思百吉做出的贡献,并祝愿他们在未来的旅程中一切顺利。”关于思百吉思百吉全球业务集团专注于为所有的利益相关者提供超出衡量的价值。我们瞄准全球性、有吸引力和可持续的市场,在这些市场中,增长和高回报得到长期驱动力的支持。精准是我们工作的核心。我们通过先进的仪器和测试设备为客户提供专家的见解,并辅以强大的软件和服务。这使客户能够缩短上市时间、改进流程、提高质量和产量。通过这种方式,思百吉的专业知识为我们更广泛的社会创造价值,因为我们的客户设计,开发,测试和制造他们的产品,使世界成为一个更清洁、更健康、更高效的地方。公司总部位于英国伦敦,在全球30多个国家拥有约7600名员工。关于德怀尔仪器德怀尔集团由一系列公司和品牌组成,包括德怀尔仪器、Love Control、Mercoid、WE Anderson、Proximity和UFM。德怀尔是室内环境质量、建筑自动化、工艺和环境市场创新传感器和仪器解决方案设计和制造的全球领导者。德怀尔仪器公司成立于1931年,总部位于印第安纳州密歇根市,并在亚洲、欧洲和澳大利亚设有办事处。德怀尔于2021被成长型私募股权投资公司Arcline投资管理公司收购。
  • 江苏省生态环境厅代表团参观EVS公司墨尔本工厂:促进未来合作机会
    NEWS江苏省生态环境厅一行莅临EVS墨尔本工厂考察近日,江苏省生态环境厅代表团一行莅临EVS公司墨尔本工厂进行考察,代表团由省厅领导带队,生态环境相关领导和专家参与。代表团与我们进行了深入而富有成效的交流。这次交流展示了我们在环境监测、航空和工业领域的创新成果,加深了双方在环保技术方面的了解和合作意愿。1深入探讨工业排放监测与溯源管理技术我们详细介绍了公司在工业排放领域的领先技术。特别是在Metriqa和排放智能方面,展示了Omnis系统如何帮助社区和环保监管部门监测气味和空气质量问题的来源,代表团对我们展示的气体监测创新技术和溯源轨迹的精准度和有效性有浓厚的兴趣。对我们帮助现有及新兴社区改善空气质量的方式表示赞赏。这种技术不仅提高了空气质量监测的精度,也为环境治理提供了有力的数据支持。(点击以下链接查看相关产品)Envirosuite短片为您解读大气质量的精准分析和预测智能时代来临,您了解环境智能吗?EVS Omnis为您解读2航空领域的先进环保解决方案在航空领域,我们向代表团展示了Webtrak和Noise Desk系统。这些系统通过将噪音监测、运营管理和社区参与有机结合,为机场提供了全面的解决方案。代表团对EMU噪声监测系统的卓越性能深感兴趣,并对其与Webtrak、Noise Desk以及飞行走廊的集成印象深刻。(点击以下链接查看相关产品)ANOMS机场环境噪音管理方案及软件一体化环境噪声监测仪3交流成果与未来展望通过此次访问,代表团对EVS公司的现有技术有了更深入的了解,证实了他们在气味和空气质量测量方面的一些设想。代表团表示,他们对我们的技术和创新能力印象深刻,并期待在未来能够邀请我们到江苏省参加大型环境技术会议,进一步探讨合作的可能性。此次交流加强了EVS公司与中国环保领域的合作,为双方未来的技术交流和合作奠定了基础。我们相信,通过不断的技术创新和国际交流,EVS期待未来与江苏环保厅及更多国际伙伴携手,共同推动环境技术的发展,实现更美好的生态环境。关于我们澳大利亚Envirosuite公司(股票代码:EVS),旗下子公司爱唯施,有30多年的环境咨询管理经验,一直处于环境智能解决方案的最前沿,以自主开发的软件和硬件为平台,向客户提供实时监测,分析报告,溯源预测等一体化专业环境管理解决方案。在世界各地拥有400多个环境管理项目经验,服务于全球200个机场。2020年收购专业的环境噪声监测公司EMS B&K后,EVS成为跨空气质量、水务监管和噪声监测三大专业领域的公司,在全世界15个国家设有办事处,约260名员工为客户提供专业的环境咨询服务。
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