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恶唑基

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恶唑基相关的资讯

  • 欧盟拟修改辣椒和茄子中恶醚唑的残留限量
    近日,法国收到一份申请,要求欧盟修改辣椒和茄子中恶醚唑的残留限量,将其在辣椒中的LOQ值改为0.5mg/kg,茄子中改为2mg/kg。
  • 史上五大“最赞”科学恶作剧,丝袜+黑白电视=彩电?
    又到了一年一度的愚人节/幽默节/玩笑节/反话节/撒谎节/恶作剧节。在为将饼干夹心换成芥末的小把戏沾沾自喜的时候,你是不是也好奇其他人都做过哪些犀利的愚人节玩笑?   半个世纪以来,世界各地的愚人节把戏可谓是百花齐放,坑遍每个领域的老实人。其中一些玩笑开得实在是既滑稽又逼真。在前已有古人后亦有来者的愚人节整人历史中,它们始终身处在&ldquo 最赞恶作剧&rdquo 的前列。   物理向:彩色电视DIY   1962年4月1日,瑞典电视上唯一的频道&mdash &mdash 瑞典电视台(SVT)跟瑞典的电视观众开了一个玩笑。这个黑白电视台向观众宣布,他们的&ldquo 技术专家&rdquo 谢尔&bull 斯坦松(Kjell Stensson)会向大家传授用黑白电视看彩色节目的绝招。   当时,斯坦松在电视上用各种术语向观众讲述了双缝干涉现象等光的性质。在观众不明觉厉之际,他宣布:研究者发现,只要在黑白电视前面蒙上一层布满细网孔的屏障,就能使图像呈现色彩。其中尼龙长筒袜的效果最好,只要剪开一双长筒袜并将它们罩在电视屏幕上,黑白电视一秒变彩色! 谢尔&bull 斯坦松在节目中示范如何让黑白电视&ldquo 变&rdquo 彩色。   那么简单就能将电视更新换代,何乐而不为?听到这,不少观众都准备掏剪刀了。而斯坦松则传授了更细致的窍门:观众必须坐在距屏幕特定的距离才能看到效果,他们需要非常小心地前后挪动自己的脑袋,以找到最佳的观看位置。   数千人在看了斯坦松的解说后加入了实验大军,结果自然是发现自己被骗了。现在不少瑞典成年人还能回忆起自己小时候看到自己的父母&mdash &mdash 尤其是爸爸们&mdash &mdash 满屋子找尼龙袜往电视上套的情景。   还好,这场玩笑的始作俑者也并没有让观众的心愿落空太久。1970年的4月1日,瑞典电视台开播彩色电视节目。   天文向:行星排排坐   听过&ldquo N星连珠&rdquo 地球就会怎样怎样的说法吧?近40年前,英国人就开始拿这说法开愚人节玩笑了。1976年4月1日,在BBC广播的晨间采访中,英国业余天文学家帕特里克&bull 穆尔爵士(Patrick Moore)宣布当天9点47分将有百年难得一遇的奇异天象发生。他称冥王星(那时人家还是行星呢)会从木星后面经过,那时的行星排列将导致地球的重力被削弱。   怎么证明?穆尔告诉听众们:如果他们踏准点在行星排成一线的时候跳起来,他们会体验到奇特的漂浮感。到了9点47分,广播电台开始收到数百个听众来电&mdash &mdash 倒不是怒斥他们骗人,而是告诉他们&ldquo 我真的感觉到了!&rdquo 更有甚者称自己坐在椅子上就腾空了,满屋子漂着。   但这显然只是个把戏。1974年的畅销书《木星效应》(The Jupiter Effect)里写到了&ldquo 行星连珠&rdquo 将导致1982年的地球发生大灾难。穆尔爵士希望用这个愚人节恶作剧对这一荒谬的伪科学理论表达嘲讽。 在天文界具有重要地位的穆尔爵士。   体育向:天降神投手   1985年4月1日,著名杂志《体育画报》画报发表了一篇文章,爆料称纽约大都会队招到了一个神一般的新人投手&mdash &mdash 席德&bull 芬奇(Sidd Finch)。在文中,芬奇有着传奇般的人生:在孤儿院长大 被考古学家收养,养父却坠机身亡 在哈佛读书,读一半跑到西藏拜师学艺&hellip &hellip 这名新人之前从没打过棒球,却因为从西藏的寺庙里习得了&ldquo 投球之艺&rdquo ,投出的棒球不但落位精准,而且时速可达270千米每小时&mdash &mdash 远超当时的速度纪录。   可惜这个人物完全就是杜撰出来的&mdash &mdash 文章作者乔治&bull 普林顿(George Plimpton)在文章的副标题上就埋下了提示:&ldquo He' s a pitcher, part yogi and part recluse. Impressively liberated from our opulent life-style, Sidd' s deciding about yoga &mdash and his future in baseball&rdquo ,在破折号之前,每个单词的首字母连起来就是&ldquo Happy April Fool&rsquo s Day&rdquo ,也即&ldquo 愚人节快乐&rdquo 。 1985年4月的《体育画报》。图中左上角的那段文字是对&ldquo 愚人节快乐&rdquo 对应的英文字母做了藏头   可是大都会队的球迷们简直高兴坏了,几乎没有人发现这个线索(即便不高兴也没人会发现的)。他们纷纷给《体育画报》写信,希望得到更多关于这位新秀的信息。《体育画报》光收到的信件就几乎有2000封。一时之间,这篇文章变成了他们最有名的文章之一。   但芬奇毕竟是虚构出来的。4月8号,《体育画报》装模作样地宣称&ldquo 芬奇开了个记者招待会&rdquo ,宣布自己失去了投快球所需的精准度,因此不会在大队会队开始职业生涯。球迷们的失落可想而知。又撑了一个星期,《体育画报》终于承认这只不过是场恶作剧。   数学向:修改圆周率   1998年4月,美国一个倡导科学的组织,&ldquo 新墨西哥科学与理性&rdquo (New Mexicans for Science and Reason,NMSR)在其官方通讯《NMSR报告》上发布了一则简报,称阿拉巴马州议会通过了一项法案,要将圆周率&pi 的值修改为3.0。   这份诡异的简报中称,阿拉巴马州的议员莱昂纳多&bull 罗森(Leonard Lee Lawson)称圆的周长和直径的比应该是3而不是3.1415926353&hellip &hellip 依据是什么?圣经。《列王纪上》第七章记载:&ldquo 他又铸一个铜海,样式是圆的,高五肘,径十肘,围三十肘。&rdquo (注:&ldquo 肘&rdquo 是指由手肘沿前臂到中指顶端的距离,是古老的长度单位。) 将&pi 值改成3.0?其实阿拉巴马州议会从来没有通过这样荒诞的法案   其实,这则愚人节消息意在指桑骂槐。它的作者,美国物理学家马克&bull 博斯洛(Mark Boslough)希望用幽默的手法来捍卫科学,而这则玩笑旨在嘲讽试图规定学校教授神创论的新墨西哥州议会。   这条消息很快被传上了各个新闻媒体,也在人们的邮件来往中被疯传。原本消息中关于&ldquo 愚人节&rdquo 的标识也在传播过程被去掉了。无辜躺枪的阿拉巴马州议会甚至收到了来自人们的反对电话。直到下一期《NMSR报告》发布文章澄清,圆周率被改的传言才渐渐平息。   生物向:飞天企鹅   以纪录片享誉全球英国广播公司(BBC),开起愚人节玩笑来也是极其专业。进入21世纪,他们&ldquo 欺骗&rdquo 观众的方式也愈发高端了。2008年,BBC在一条预告片中观众展示了一项惊人的&ldquo 新发现&rdquo &mdash &mdash 一群会从南极长途飞行到热带雨林的企鹅。这部&ldquo 纪录片&rdquo 讲述,迫于南极的极寒气候,部分阿德利企鹅逐渐产生适应性变化,获得了飞翔的能力(不是被雪怪的球棍打飞的)。    愚人节视频中企鹅飞翔的片段   4月1日的《每日镜报》和《每日电讯报》为这部作品打足了广告&mdash &mdash 前者直接让它上了头版,后者也将之作为当日最重要新闻之一。但还是有眼尖的读者察觉了深埋其中的字母梗&mdash &mdash 纪录片所谓的制片人&ldquo 艾利德&bull 罗亚斯教授(Prof Alid Loyas)在重新排列字幕顺序之后就是&ldquo 愚人节&rdquo (April Fools Day)。   这部预告片请到了著名喜剧团体蒙提&bull 派森(Monty Python)成员特里&bull 琼斯(Terry Jone)做主持,由技术团队精心构建会飞的企鹅模型,再将人物实拍、纪录片片段和飞翔动画整合在一起。为了在愚人节以各种方式幽默一把,BBC也蛮拼的。 为了&ldquo 圆谎&rdquo ,BBC的技术人员专门为企鹅设计了合适的飞行模型和起飞姿态   今年的愚人节,会有什么有意思的幽默产生?下一个名(chou)垂(ming)青(zhao)史(zhu)的愚人节点子,也许就是你想出来的。但玩笑归玩笑,可别玩脱了。
  • 大恒参展ILOPE 2012并应邀做激光技术报告
    在北京举行的国际光电产业博览会暨第十七届北京国际激光、光电子及光显示产品展览会(ILOPE 2012)上,大恒光电、大恒图像、大恒薄膜等一同参展,展出产品主要是镜头及镜头组、光纤光学仪器、光学机具等。 大恒光电展出的镜架,平移台、俯仰台等光学平台产品。 大恒光电也接受大恒光学光电子行业协会邀请,在全国光学元件及光学仪器产业发展论坛发表关于飞秒激光技术的报告。
  • 关注:头孢唑林注射剂严重不良反应
    日前,国家食品药品监督管理总局发布第五十九期《药品不良反应信息通报》,提醒关注头孢唑林注射剂严重不良反应。   头孢唑林为&beta -内酰胺类广谱抗生素,为第一代注射用头孢菌素。该药对大多数敏感的革兰阳性球菌与常见的革兰阴性杆菌均有较强抗菌作用。目前,我国批准的头孢唑林注射剂有注射用头孢唑林钠和注射用五水头孢唑林钠两种。   2013年,国家药品不良反应病例报告数据库共收到头孢唑林注射剂严重病例报告349例。严重不良反应/事件累及系统排名前三位的依次为全身性损害、呼吸系统损害、皮肤及附件损害,具体不良反应表现以过敏性休克和严重过敏样反应最为突出。同时头孢唑林注射剂临床不合理用药问题依然存在,其中以超适应症用药、单次用药剂量过大表现最为明显。   根据病例报告数据库信息分析情况,国家食品药品监督管理总局提示:   1、有关药品生产企业结合品种实际修改完善说明书相关内容,加强上市后药品不良反应监测,做好安全用药宣传和培训,指导临床合理用药。   2、医护人员关注头孢唑林注射剂严重不良反应和临床合理用药问题,严格按照药品说明书使用,避免超适应症用药、避免单次用药剂量过大等。建议基层医疗机构加强对医务人员临床用药和急救知识的培训,促进合理使用抗生素,保障公众用药安全。   如需了解详细信息,请登陆国家食品药品监督管理总局网站(http://www.sfda.gov.cn)或国家药品不良反应监测中心网站(http://www.cdr.gov.cn)。   小贴士:   1.头孢唑林是什么药品?主要治疗什么疾病?   头孢唑林是第一代头孢菌素,抗菌谱广,适用于治疗敏感细菌所致的支气管炎及肺炎等呼吸道感染、尿路感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染及眼、耳、鼻、喉科等感染,也可作为外科手术前的预防用药。不宜用于中枢神经系统感染,对慢性尿路感染,尤其伴有尿路解剖异常者的疗效较差,不宜用于治疗淋病和梅毒。国家食品药品监督管理总局批准的头孢唑林制品有注射用头孢唑林钠和注射用五水头孢唑林钠两种,现有数据无法判断二者在安全性上有明显差别。   2.头孢唑林的严重不良反应主要是什么?   头孢唑林注射剂严重不良反应/事件系统损害以全身性损害、呼吸系统损害、皮肤及其附件损害为主,具体不良反应表现以过敏性休克最为突出。过敏性休克一般累及多个器官系统,发展迅速,若不及时处理,常可危及生命。故在用药过程中应密切监测,如病人出现皮疹,瘙痒、心悸、胸闷、血压下降、意识模糊等过敏性休克的症状,应立即采取有效的急救措施。   3.头孢唑林注射剂为什么要每日分次使用?   头孢唑林属于时间依赖性抗菌药物,其抗菌效果主要取决于血药浓度超过所针对细菌的最低抑菌浓度(MIC)的时间,血药浓度在体内代谢达到最高后慢慢下降,当降至无效浓度时就进行下一次用药,可尽量延长药物在体内的有效浓度时间,起到较好的治疗作用。说明书中规定本品应分次给药,目的是缩短给药间隔时间,使24小时内血药浓度高于致病菌的最小抑菌浓度时间超过60%。   鉴于头孢唑林达到最小有效浓度后再增加药物浓度也不会提高其抗菌效果,如一次即给予一日总用药量,不仅会使药效降低,还会造成血药浓度过高,增加代谢负担,导致用药风险增加。故在应用本品时,应严格按照说明书要求分次使用。
  • 浙江省计量院受邀参加2023 IEEE 国际电子测量与仪器学术会议并作报告
    近日,2023 IEEE第16届国际电子测量与仪器学术会议(ICEMI 2023)于中国哈尔滨召开,浙江省计量院受邀参会并作报告。会议特邀了来自中国、意大利等国家的专家学者做大会主题报告,内容涵盖了测量仪器基础科学、智能制造与测试测量,机器学习与智能计算、网络测试系统及通信等。会上,浙江省计量院赵晨馨博士作“Metrology of Automobile Engine Speed:A Novel Intelligent Calibration System based on Visual Recognition”论文报告,详细介绍了浙江省计量院机动车检测技术领域的最新研究成果,该报告提供了一种基于机器视觉和LabVIEW的新型汽车发动机转速测量仪智能校准系统,依靠视觉感知技术自主选择发动机转速测量仪器的校准模式,实现了不同类型发动机转速测量仪器的自动校准,有效解决了发动机转速测量仪传统手动校准过程中操作繁琐、耗时长等问题。报告内容同会议现场专家、学者进行了深入交流与讨论,相关方法获得与会专家认可。据悉,报告相关论文将被EI数据库收录。
  • 岛津推出塑料及环境中苯并三唑类紫外吸收剂的测定方案
    苯并三唑类物质是种较好的紫外光吸收剂,具有性能稳定、毒性低、吸收紫外线的能力强、能够抑制或减弱光降解作用、提高合成材料的耐光性能和与高分子材料相容性好的特点。所以广泛地应用于聚烯烃、聚酯树脂、涂料、食品包装、感光材料等各种合成材料制品中。但是苯并三唑遇明火可燃,并产生有毒气体一氧化碳和氮氧化物。如吸入环境中的苯并三唑类化和物,可引起鼻炎、支气管炎、发热以及由于气管炎症而引起的迷走神经紧张等症状,所以需对其在塑料及水质、土壤等环境基质中的含量进行限制。我国2007版《化妆品卫生规范》对亚甲基双苯并三唑基四甲基丁基酚的用量作了详细限制。欧盟76/768EEC标准、美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration,FDA)规定辛普紫外线AB全波段防晒剂UVAB480-P(亚甲基双苯并三唑四甲基丁基苯酚)用于防晒化妆品的最大用量不得超过百分之十。 岛津公司作为全球著名的分析仪器厂商,进入中国已经30多年,长期以来一致关注国内外各行业标准法规的颁布与实施,积极应对,及时提供全面、有效的解决方案。岛津公司拥有完整的仪器产品线,并与国家环境分析测试中心、研究院所共建实验室开展了环境保护相关的多项工作。&ldquo 十二五&rdquo 国家环境保护标准修订期间,岛津公司分析中心先后与中日友好环境监测中心,江苏省环境监测站、上海市浦东新区环境监测站、上海市普陀区环境监测站、沈阳市环境监测站等环境部门合作,在各项环境标准的制定及验证过程中取得了丰硕的成果。本应用方案采用岛津公司GCMS-QP2010 Ultra气相色谱质谱联用仪,对塑料及环境中的苯并三唑类紫外吸收剂进行了检测。汇编成了《塑料及环境中苯并三唑类紫外吸收剂的测定》应用方案,以帮助更多的客户解决塑料、水质和土壤等突出的环境检测问题。主要内容包括: 1 相关法规 2 苯并三唑类物质的理化性质 3 检测流程 4 检测步骤 5 主要前处理样品流程图片 6 技术数据 了解详情,请点击下载最近解决方案:《塑料及环境中苯并三唑类紫外吸收剂的测定》。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 英国技术专家Mike Keeble于6月来华做技术交流
    2012年6月中旬,标乐资深技术专家Mike Keeble先生将首次来访中国,携同Rene Hoeg先生和谢希文教授做专题技术演讲。Mike Keeble先生是英国威尔士大学材料科学与工程专业博士,曾在英国国防部的评估和研究机构担任先进金属材料部担任研究员。致力于航空材料的耐疲劳损伤性研究。他的研究项目还包括机械测试与分析、新型材料和制造工艺的开发等。 上海站: 时间:2012年6月13日 (星期三) 地点:上海交通大学徐汇校区浩然科技大厦306室 (上海市徐汇区华山路1954号) 主题:仅面向汽车、汽车零部件、热处理等行业。主题涉及研发、生产、质检等工作部门,贯穿整个行业。技术专家将针对行业用户经常遇到的问题做专门讲解。 北京站: 时间:2012年6月15日 (星期五) 地点:北京钢铁研究总院 (北京市海淀区学院南路76号) 主题:仅面向航空、航天、汽车、高校、科研院所、热处理等行业。主题涉及研发、生产、质检等工作部门,贯穿整个行业。技术专家将针对行业用户的常见问题做专门讲解。 专家简介: Mike Keeble (英国) keeble先生在1995年以优异的成绩毕业于英国威尔士大学材料科学与工程专业;1996年以钢的蠕变及蠕变寿命研究获得硕士学位,2000年以对铝合金在固相线温度以上的机械行为的测定及有限元模拟研究获得博士学位。从2000年至2005年,keeble先生在英国国防部的评估和研究机构工作(即现在的QinetiQ),在先进金属材料部担任研究员。致力于航空材料的耐疲劳损伤性研究,此外,他的研究项目还包括机械测试与分析、新型材料和制造工艺的开发等。 从2005年期,keeble先生在Buehler UK担任技术经理,提供金相和分析技术的支持和培训。他在沃里克大学的沃里克制造业协会为各种研究活动提供专家指导。他在超过20家的大学和科研院所进行技术讲座和培训,其中包括英国皇家显微学会和金属表面处理研究所;他还完成了许多项目,为超过250家公司提供了金相制备及分析的技术指导。 Rene Hoeg (丹麦) Rene先生在哥本哈根科技大学学习通用机械技术相关的冶金和产品设计创新,于1974年获得硕士学位。毕业后在某国际知名科学仪器公司任职起初担任产品设计部经理,后负责设立日本分公司并担任总经理达5年。Rene先生自1993年起为美国标乐工作,先担任欧洲区经理,主要负责开拓东欧市场,后担任亚洲区总经理及标乐全球督导委员会成员。Rene先生是ASM欧洲创办会员,ISM和ASTM工作成员,在丹麦、挪威、波兰和韩国的金相技术领域有一定知名度。他曾在游历世界50多个国家,并在超过30多个国家进行演讲。他的论文被世界多家技术杂志(文献)收录。 谢希文 (中国) 材料专家,金属材料科学家。荣休前为北京航空航天大学教授,在材料科学系与工程学系任教多年,从事光学金相技术、金属材料及热处理方面的教学和科学研究工作。1990年12月获国家教育委员会授予《从事高校科技工作四十年成绩显著》荣誉证书。现任《材料热处理学报》编委会委员、北京机械工程学会理化检验分会委员。有《金属学原理》、《材料科学基础》等著作。 报名事宜: * 本次研讨会不收取任何费用 * 索取报名表格及其他咨询,请联络标乐市场部: 电话:400 000 3418 、021-54300887*8512 电邮:lesley.chen@buehler.com 传真:021-6410 6671
  • 年进口额近乎腰斩!坐标测量仪进出口额三年连续下跌
    坐标测量仪,是近几十年发展起来的一种高效率的新型精密测量仪器。不仅可以用于机械、汽车、航空、军工、家具行业中箱体、机架、齿轮、蜗轮、叶片、曲面等的测量,还可用于电子、五金、塑胶等行业中对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测。由于通用性强、测量范围大、精度高、性能好、能与柔性制造系统相连接,坐标测量仪已成为一类大型精密仪器,并有“测量中心”之称。近年来,虽然我国坐标测量仪行业在不断发展,但同国外相比仍有很大的差距。如在高端市场方面,亚微米级别的计量型坐标测量仪几乎全部被进口产品垄断;此外,进口机型的控制系统、测头及测量软件等一般都具有自主知识产权,而国产机型除机械本体外,其余关键组成部分均采用国外品牌,缺少核心技术及自主研发能力。基于此,为方便业内人士更深一步了解我国坐标测量仪(HS90318020)市场的发展情况,仪器信息网特对其2018年-2020年的进出口数据进行了汇总分析,并整理成文,以飨读者。 从进口数据看:遭受中美贸易战、新冠疫情等冲击,我国坐标测量仪进口金额三连降2018年-2020年,坐标测量仪的年进口额分别为11.2亿元、8.4亿元、4.5亿元。2018年,中美贸易战打响,坐标测量仪经历了两轮对美加征关税,其进口市场受到冲击,2019年进口额较2018年降低了25.0%。2020年,一场突如其来的新冠疫情,给各行各业都或多或少的带来了一定的影响,我国的坐标测量仪市场也因此受到冲击,2020年的进口额仅达4.5亿元,较2019年降低了46.1%。从近三年的逐月进口额来看,2018年和2019年,我国坐标测量仪的每月进口额稳定在0.5亿元-1.0亿元区间。2020上半年,由于新冠疫情,坐标测量仪进口市场几乎停滞,随着国内下半年疫情好转,其每月进口额再次上升到0.5亿元-1.0亿元。值得注意的是,2018年12月,坐标测量仪的进口额出现了井喷式增长,主要原因系自美国、日本、德国的进口额增长较大,其进口额分别是4354.4万元、7248.5万元、8968.9万元,较2018年同期分别增长了621.9%、363.0%、98.6%。根据海关数据,近三年我国主要从德国、日本、美国、意大利、法国、英国、瑞士、韩国等地进口坐标测量仪。其中,原产于德国的坐标测量仪进口额远高于其它地区。近三年,自德国进口的坐标测量仪金额达11.5亿元,比排名第二的日本高出167.4%。从各个地区的逐年进口额来看,进口额排名前五的贸易伙伴中,除法国的进口额在逐年增长外,其余4个地区的进口额均在逐年下降。从出口数据看:出口市场同样呈现低迷态势,日本和德国是两大进出口贸易伙伴2018年-2020年,我国坐标测量仪的年出口额分别为3.0亿元、2.2亿元、1.9亿元,分别是同期出口额的26.8%、26.2%和42.2%。从数据可以看出,近三年,我国坐标测量仪的进口额和出口额均呈现逐渐降低的趋势。从近三年的逐月出口额来看,我国坐标测量仪的每月出口额稳定在1000万元-3000万元区间。2020上半年,我国坐标测量仪的出口贸易似乎并没有像进口贸易一样因新冠疫情而几乎停滞。同样值得注意的是,2018年12月,我国坐标测量仪不仅进口额出现井喷,出口额同样出现井喷现象,或与中美贸易战影响有关。 近三年,日本、德国、中国台湾、越南、韩国、印度、马来西亚、泰国、中国香港、新加坡等是我国坐标测量仪的主要出口贸易伙伴。其中,日本和德国不仅是我国坐标测量仪的主要出口地区,也是我国坐标测量仪的主要进口地区。 随着测量技术的高速发展,制造业对于坐标测量仪的依赖程度不断提高。它作为一个比较新型的精密设备,包括了光学、计算机和软件开发等多个技术应用,是现代制造业不可缺少的重要仪器。目前,我国坐标测量仪的主要生产厂商有航空工业精密所、西安爱德华、青岛雷顿等,国外比较著名的坐标测量仪生产厂家有瑞典海克斯康、德国蔡司、德国温泽以及日本三丰等。从本文数据可知,2018年、2019年、2020年,我国坐标测量仪的进口额分别是出口额的3.7倍、3.8倍、2.4倍。不可否认,国产坐标测量仪产品无论是质量还是销量,均与进口产品存在一定的差距。国内仪器厂商要在竞争激烈的坐标测量仪市场中站稳脚跟,势必要认清态势,不断研发创新,从而建立起自己的核心竞争力。
  • 海关数据透视:坐标测量仪出口额飙升,东南亚与俄罗斯引领增长浪潮
    坐标测量仪是一种用于测量物体三维尺寸的精密仪器,涵盖三坐标测量机、关节臂、3D扫描仪、激光跟踪仪等,在制造业的多个领域发挥着重要作用。据调研机构统计,2022年全球坐标测量仪市场规模已超过100亿美元,并呈现出直线增长的趋势。随着全球制造业的快速发展和技术创新的不断推进,坐标测量仪的市场需求持续增长。特别是在汽车、航空航天、电子、机械制造等行业中,对高精度测量的需求日益增长,极大地促进了坐标测量仪的出口贸易。为进一步窥探我国坐标测量仪的进出口市场,仪器信息网特别汇总并分析了2021至2023年间的HS海关数据,旨在为行业人士提供市场参考。出口额持续增长,贸易逆差显著缩小近三年坐标测量仪进出口额从2021年到2023年,我国坐标测量仪的出口额呈现出明显的增长趋势。2021年出口额为2.43亿元人民币,2022年则增长至3亿元,同比增长23.4%;2023年,出口额更是攀升至4.59亿元,同比激增52.7%,相比2021年增长88.9%。与出口额的增长趋势不同,坐标测量仪的进口额在三年间呈“V”字走势。2021年进口额为7.52亿元,2022年则下降至6.15亿元,同比下降18.3%。然而,2023年进口额又有所回升,达到7.60亿元,与2021年基本持平。这种波动性可能受到多种因素影响,如国际贸易环境、汇率变动、国内市场需求变化等。随着出口额的持续增长,我国坐标测量仪的进出口额差显著缩小。从2021年的5.09亿元贸易逆差,到2022年缩小至3.14亿元,再至2023年的3.01亿元,显示出我国在该领域国际竞争力的不断增强。近三年坐标测量仪出口额主要增长地区俄罗斯、东南亚、南美等地区引领增长浪潮深入分析我国坐标测量仪近三年的出口数据,我们清晰地看到了一系列积极的市场动态。其中,俄罗斯、越南、中国台湾、韩国、印度、日本、德国、马来西亚、泰国、墨西哥等国家与地区,为我国坐标测量仪主要的出口贸易伙伴。同时,俄罗斯、越南、印度等东南亚地区成为推动我国出口增长的重要力量。俄罗斯市场尤为亮眼,我国坐标测量仪的出口额在三年内经历了爆炸式增长。从2021年的0.38千万元迅速攀升至2022年的2.35千万元人民,增长率超过500%;2023年更是跨越了亿元大关,增长率继续保持在300%以上的高位。越南市场也呈现出稳步增长的趋势,我国坐标测量仪在越南的出口额从2021年的1.88千万元暴增至2023年的8.04千万元,几乎实现了四倍的增长。 印度市场虽然不及俄罗斯和越南,但同样不容小觑。印度市场的出口额从2021年的1.46千万元稳步增长到2023年的3.30千万元。此外,泰国、印度尼西亚及阿联酋等市场也在2022年迎来了显著的增长,增长率分别高达88.85%、91.08%、435.02%。整体而言,东南亚地区的出口额从2021年的0.62亿元飙升至2023年的1.35亿元,增长率高达117%,成为推动我国坐标测量仪出口增长的另一重要引擎。除了东南亚地区外,墨西哥、巴西及白俄罗斯等非传统市场也表现出巨大的增长潜力。我国坐标测量仪在这些市场的出口额在2021年至2023年间分别实现了552.92%、899.28%及惊人的12968.71%的增长。中国汽车产业链出海带来增长潜力俄乌冲突促使俄罗斯加大对华采购,推动我国坐标测量仪在俄市场出口额激增。与此同时,泰国、越南、马来西亚等东南亚国家陆续出台电动化转型相关规划,通过激励措施吸引中国新能源汽车企业入驻,并推动本土新能源汽车产业的发展。在此背景下,中国新能源汽车产业链出海按下“快进键”,从整车出海到海外建厂,全方位拓展国际市场。坐标测量仪作为汽车零部件及整车尺寸的关键测量设备,其出口潜力随之显著增长。当前,中国车企的海外布局正在加速推进。今年上半年,比亚迪、哪吒等品牌已在泰国、马来西亚等地实现投产,而长城汽车则宣布了未来两年内在马来西亚、印度尼西亚、越南的新建工厂计划。在泰国,上汽正大、长安、广汽等车企的工厂建设正稳步推进;印度尼西亚则成为比亚迪、宁德时代、上汽通用五菱、奇瑞、东风等车企及电池巨头的投资热土,纷纷设立生产基地,构建全产业链生态;马来西亚同样吸引了长城、吉利等多家中国车企入驻。越南政府绿色能源转型计划为中国企业提供了广阔的市场空间,宁德时代、国轩高科、辉能科技、欣旺达等电池厂家已与Vinfast等越南企业达成电池项目合作,并并计划在当地设厂;同时,比亚迪、长城、奇瑞、领克、上汽通用五菱等中国车企也积极进军越南电动汽车市场。除了电动汽车产业,越南的消费电子产业也吸引了中国电池厂商到当地建厂,相关产业链配套日益完善。今年7月,比亚迪成为全球首个新能源汽车产量突破800万辆的车企,其海外战略布局更是成为了中国汽车产业链出海的生动写照。除了深耕东南亚市场,比亚迪还积极向欧洲腹地挺进,在匈牙利建设生产基地;同时,它也瞄准了南美洲最大的汽车市场——巴西与墨西哥,以及地理位置重要的土耳其,展开建厂或筹建工作。这一系列举措也将带动中国其他车企紧随其后,在全球建设工厂。在此过程中,坐标测量仪等关键设备的出口市场也将迎来新的发展机遇。随着中国汽车产业链的全球化布局以及全球制造业转型升级,坐标测量仪市场需求有望进一步扩大。近年来,中国坐标测量仪在技术研发、产品质量、品牌影响力等方面取得了显著进步,国际竞争力不断提升。接下来,国产坐标测量仪厂商应充分利用全球化带来的机遇,不断提升自身实力和市场竞争力,以更好地满足国内外市场需求并实现可持续发展。为深入了解中国三坐标测量机产业的发展态势,仪器信息网成立25周年之际,特别策划了“万里行”系列走访活动。该活动深入中国三坐标测量机代表性企业,与行业专家共同开展实地走访,探寻产业发展的最新进展和亮点,为发展新阶段赋能。长三角地区走访纪实如下:天准科技持续创新,加速国产三坐标替代进程——仪器信息网25周年行之走访智能装备龙头企业国产三坐标测量机企业系列走访第1站英示测量:缔造量具量仪“一站式”超市,解决测量难题国产三坐标测量机产业走访第2站派姆特:自主创新精密测量技术,构建一体化三维测量平台国产三坐标测量机产业走访第4站集萃华科:专攻“两机”复杂曲面测量难题,打造民用市场部件供应商此外,为助力国产坐标测量仪品牌出海,本文特别整理了今年将举办的海外机械、工业等相关展览会的信息,供大家参考。序号展览会时间地点1土耳其国际钢铁铸造及机械产品展览会9月19-21日土耳其 伊斯坦布尔2日本国际工业展览会10月2-4日日本 大阪3墨西哥国际工业展览会10月9日-11日墨西哥 瓜纳华托州4新加坡国际工业展览会 10月14日-16日新加坡5伊朗国际工业展览会11月3-6日伊朗 德黑兰6德国纽伦堡智能生产解决方案展览会11月12-14日德国 纽伦堡精密测量仪器产业交流群
  • Renishaw推出具有自动功能的新型经济型测座
    Renishaw最新推出了用于自动坐标测量机(CMM)的RTP20紧凑型测座。这种低价位经济型测座具备“机动”测座的功能,配有集成的TP20触发测头。 世界领先的坐标测量机传感技术供应商Renishaw推出了RTP20(“绕杆式”)测座。它是一种独创的配有集成测头传感器的经济型测座,具有机动测座系统的功能及优点。它基于Renishaw现有的MH20i测座,能够进行以15度为增量的自动重复定位,配用集成的TP20触发式测头,为自动坐标测量机提供了一个灵活的触发测头系统,将显著提高测量能力。 新型RTP20测座允许集成的测头利用A轴和B轴以15度为增量移动,具有168个可重复定位的空间位置,只需对每一测尖位置进行一次标定即可。由此避免了昂贵、费时的重新标定程序,从而确保了快速的零件检测能力。因此用户能够很容易接近待测特性,确保测头以最佳角度对工件进行精确测量,从而优化了系统性能。 RTP20手动测座的“自动”定位功能是通过一种创新的方法实现的,它利用坐标测量机的运动来实现“机动”测座的操作。这一定位过程是由以下三步单独的操作组成: • 测座上的外置锁定杆顶到专用球(此球装在测量机工作台的一个杆上),解除测座锁定。 • 然后利用CMM运动使位于测座“A”轴转环中的轴套与装在标杆上的球接合,围绕杆推动测座,使其在“A”轴和“B”轴方向旋转。两个轴均可通过相同的解锁操作进行重新定位,提高了工作效率。测座定位后,轴套脱离球面。 • 再次利用测量机运动使锁定杆顶住专用球,完成定位操作,锁定测座。测座准备就绪,可对零件特性进行测量。 集成的TP20测头底座可与所有现有的TP20模块兼容。已标定的测头模块间能够实现可重复互换,加上测座的分度/可重复定位功能,从而能够实现最大生产力。虽然模块可以手动更换,但与MH20i不同的是,RTP20可与MCR20模块交换架配合使用,实现全自动模块交换。集成的测头底座还使坐标测量机的工作空间得以优化。 现有的TP20模块系列产品提供了一系列可选的触发力和6向传感模块可选,而且EM1和EM2加长模块提高了测量的触测能力。磁性三点机械定位机构能够在发生意外碰撞的情况下提供防撞功能。 RTP20为坐标测量机用户提供了经济型、入门级的机动测座的功能,在A轴和B轴均能以15度为增量进行重复定位。它可以通过测头柄安装在新的以及现有测量机上,所需的只是要对每个测量位置以及探针组件进行初次标定。RTP20得到所有标准坐标测量机控制器的完全支持,包括Renishaw的UCC系列控制器。
  • Creaform 推出CUBE-R在线检测专用交钥匙 3D 扫描坐标测量机
    p   魁北克省莱维斯2018年4月16日电—高精度便携式 3D 测量解决方案和工程服务的全球领导者 Creaform 推出CUBE-R——新一代整套交钥匙自动化尺寸检测解决方案。全新的光学 3D 测量机利用 MetraSCAN 3D-R& #8482 计量扫描仪的优势,并结合了自动化工业测量单元中机器人化的高效率和可靠性。 br/ /p p    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/334d8a1d-ab93-4d5d-93db-db037b4f13ca.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   CUBE-R& #8482 拓展了 MetraSCAN 3D& #8482 的 3D 数字化和检测能力,可用于测量 1m 至 3m 部件的尺寸,在实际车间条件下提供计量级体积精度。与传统系统不同,该解决方案不仅测量速度快、体积精度高,而且能确保生产率显著提升。它实用且功能全面,提供现成的完全集成型自动化尺寸检测解决方案,可替代坐标测量机(CMM)检测金属薄板、铸件和复合材料等。 /p p   “质量控制经理正寻找能够及早检测出生产过程中装配问题同时减少浪费和停机时间的集成型解决方案,以确保获得更高的生产率和产品质量,”Creaform 生产经理 Jé rô me-Alexandre Lavoie表示。“CUBE-R正是基于这一理念而设计,它是我们R系列自动化检测解决方案的最新成员,为正寻求定制化尺寸测量解决方案的客户提供了技术集成。” /p
  • 近期高校采购意向汇总:40台套分子互作分析仪,总额超1.3亿元
    近期政策利好消息推动国内高校、科研院所纷纷启动仪器设备采购工作。自10月8日以来清华大学、北京大学、复旦大学等21所高校分别发布了各自的仪器采购意向,据仪器信息网最新统计(截至10月27日),总意向金额累计超过180亿元。位居榜首的是中山大学,采购总预算超50亿元。紧随其后的是中南大学,采购总预算超41亿元,北京化工大学仪器采购总预算达10.8亿元,排名第三。分子互作仪作为研究分子间相互作用的重要工具,在生命科学、临床医学、食品安全、环境检测和药物筛选及相关药物动力学检测等研究中发挥了重要作用,自然成为本次高校实验室设备更新换代的主要目标之一。截至10月27日,复旦、浙大等15所高校发布了分子互作分析仪的采购意向,总意向金额累计超过1.3亿元。中山大学以采购总预算2553.03万元位居高校榜首,意向采购数量高达9套(台)。其次是北京化工大学,采购总预算达1580万元,而华南理工大学以1390万元采购预算摘得探花。另外,中南大学于10月16日发布了中南大学湘雅医学院分子生物学平台采购项目,预算金额为15407.万元,其中包含2套生物分子相互作用分析系统。15所高校意向采购分子互作分析仪项目详情如下:序号采购项目名称采购需求概况预算金额(万元)中山大学1分子相互作用仪详情链接 4002微量热泳动分子互作仪详情链接 2403高通量生物分子相互作用分析仪详情链接 3004化学学院分子相互作用分析仪采购项目详情链接 1705中山医学院生物分子相互作用系统采购详情链接 2986高灵敏度分子相互作用仪详情链接 5107分子相互作用仪详情链接 3008高通量分子相互作用分析仪详情链接 0.039药学院(深圳)高灵敏度分子相互作用仪详情链接 335共计2553.03北京化工大学1高精尖实验室非标记生物分子互作分析仪项目详情 3402定量合成生物育种交叉学科平台非标记生物分子互作分析仪项目详情 3403生物大分子相互作用仪项目详情 5004ForteBio Octet Red96e分子相互作用分析仪(BLI)项目详情 400共计1580华南理工大学1生物分子相互作用系统详见项目详情 3002高通量生物分子相互作用分析系统详见项目详情 4103生物分子相互作用分析系统293详见项目详情 2934高通量生物分子相互作用分析系统详见项目详情 450共计1453复旦大学1超灵敏高通量无标记筛选仪详见项目详情 4002表面等离子共振生物分子互作分析系统详见项目详情 3203单分子荧光分子互作分析与成像系统详见项目详情 670共计1390浙江大学1分子互作系统详情链接 3502生物大分子互作仪详情链接 4153分子互作检测仪详情链接 380共计1145山东大学1高通量分子相互作用分析仪详情链接 3902细胞原位分子互作动态分析系统详情链接 4303高灵敏生物分子相互作用检测系统详情链接 290共计1110中国药科大学1中国药科大学分子互作分析仪项目详情链接 5002中国药科大学分子相互作用分析仪项目详情链接 450共计950北京理工大学1高通量分子间相互作用筛选仪详见项目详情 2802分析测试中心蛋白及活性分子作用研究高清分析系统采购项目详见项目详情 460共计740中南大学1中南大学湘雅医学院分子生物学平台采购项目(2套分子互作分析仪)详情链接 15407兰州大学1第一第二临床医学院西部高发肿瘤诊疗创新平台建设项目-表面等离子体共振(SPR分子互作仪)详情链接 3202草地农业科技学院微流控毛细管生物大分子分析仪设备采购项目详情链接 108共计428南京农业大学1多功能微量热泳动分子互作仪(MST)详情链接 2052细胞裂解液分子互作仪检测系统详情链接 180共计385东北师范大学1SPR生物分子相互作用仪详见项目详情 380吉林大学1多功能分子互作分析系统详情链接 280江南大学1生物分子相互作用分析系统详情链接 160四川大学1分子间相互作用仪详见项目详情 150为了能够帮助大家轻松入门,快速了解分子互作市场概况和技术流派,仪器信息网特别组织策划“分子互作分析技术”专题(点击查看)。
  • 11月高校采购意向汇总:27台套分子互作仪,总金额超8600万元
    随着2000亿贴息贷款东风吹向全国各所高校,瞬间点燃了整个10-11月高校科学仪器市场。分子互作仪作为研究分子间相互作用的重要工具,自然成为本次高校实验室设备更新换代的主要目标之一。为帮助大家及时掌握相关动态,小编特别整理汇总了11月全国各所高校关于分子互作分析仪发布的政府采购意向。据统计,11月全国高校仪器采购热潮中共有27项分子互作分析仪采购意向,涉及清华、复旦等14所高校,累计预算金额约8664万元。复旦大学以采购总预算1980万元位居榜首,意向采购数量高达6套(台)。紧随其后的分别是大连理工大学(预算1240万元)和清华大学(预算1220万元)。14所高校意向采购分子互作分析仪项目详情如下:序号项目名称采购单位预计采购时间采购需求概况预算金额(万元)1生物分子相互作用分析仪复旦大学Dec-22意向原文3202分子相互作用仪复旦大学Dec-22意向原文2503高通量生物分子相互作用分析系统复旦大学Dec-22意向原文5004分子互作筛选系统复旦大学Dec-22意向原文3605微量热泳动分子相互作用分析仪复旦大学Dec-22意向原文1806生物分子相互作用分析系统复旦大学Dec-22意向原文370合计19807大连理工大学高通量生物分子活性分析仪采购大连理工大学Nov-22意向原文3008高通量分子相互作用仪大连理工大学Nov-22意向原文4509大连理工大学微量高通量生物大分子稳定性分析仪采购大连理工大学Nov-22意向原文27010分子相互作用分析仪大连理工大学Nov-22意向原文220合计124011全自动高通量分子相互作用分析仪清华大学Dec-22意向原文35012桌面式荧光相关光谱单分子分析仪清华大学Dec-22意向原文20013生物分子互作仪清华大学Dec-22意向原文35014生物膜干涉分子互作分析仪清华大学Dec-22意向原文320合计122015高通量分子相互作用分析系统厦门大学Dec-22意向原文29916生物分子互作分析系统厦门大学Dec-22意向原文60017生物大分子等温滴定微量热仪厦门大学Dec-22意向原文150合计104918高通量分子相互作用仪上海交通大学Dec-22意向原文52019分子相互作用系统湖南大学Dec-22意向原文50020生物分子相互作用分析仪北京师范大学Dec-22意向原文40021TX-高灵敏非标记生物分子互作分析系统华中科技大学Dec-22意向原文30022高通量生物分子相互作用分析仪天津大学Nov-22意向原文30023分子互作仪器同济大学Dec-22意向原文29524高通量表面等离子共振成像分子相互作用仪北京理工大学Dec-22意向原文28025分子互作仪东南大学Dec-22意向原文23026医学实验中心实时无标记创新型分子互作分析系统采购项目兰州大学Nov-22意向原文18027表面等离子共振生物分子相互作用分析仪吉林大学Dec-22意向原文170总计866410月高校采购意向汇总:40台套分子互作分析仪,总额超1.3亿元(点击查看)为了能够帮助大家轻松入门,快速了解分子互作市场概况和技术流派,仪器信息网特别组织策划“分子互作分析技术”专题(点击查看)。
  • 山东省积极推动大型仪器设备协作共享
    为整合我省行政区域内现有高校、院所、企业的大型科研仪器设备资源,推进开放共享,省科技厅自2005年始建设山东省大型科学仪器设备协作共用网,开展大型科研仪器设备协作共享工作,面向高校、院所、企业等单位征集单台套价值在10万元(含)以上的大型科研仪器设备,要求加入大型科学仪器设备协作共用网,为科技创新活动提供服务。截至2021年底,加入我省大型科学仪器设备协作共用网科研仪器原值10万元以上的仪器15507台(套),设备原值140.29亿元,仪器入网数量居全国前列;入网会员单位达到13553家,其中中小微企业11626家。 为调动高校、科研院所等仪器拥有单位开放服务的积极性,支持中小微企业科技创新,省科技厅、省财政厅自2015年实施创新券政策,通过创新券对中小微企业使用共享大型仪器按照合同发生额给予40-60%的补助,对开展共享服务工作表现突出的仪器拥有单位给予奖励。实行创新券补助政策以来,通过创新券共补助了5674家中小微企业,发放补助资金15383.72万元。2021年以来,省科技厅进一步深化改革,推行创新券跨区域“通用通兑”、推动“国家入库科技型中小企业”加入省大型科学仪器设备共用网等,激励科研仪器设备共享,激发中小微企业科技创新潜能。虽受疫情影响,2022年1-6月,全省创新券使用企业家数、使用次数、财政补助金额较2021年同期实现“三增长”,在使用区域上实现全省各地市全覆盖,带动中小微企业科技研发投入5200余万元,有效激发了中小微企业科技创新潜能。同时,省科技厅依托省大型科学仪器设备协作共用网统筹科技资源服务疫情防控,高效征集223家单位的核酸检测仪器设备460台,对接137名专家,为一线核酸检测机构提供仪器共享和技术咨询服务,参照科技型中小微企业创新券政策对共享服务产生的费用予以补助。 为做好创新券工作,省科技厅采取多种方式,加大了对创新券政策解读和实操培训。采取市场化手段聘请第三方协助推广创新券;编制《创新券推广使用常见问题解答》,大大便利中小微企业使用创新券,通过科技云平台、微信公众号等加强宣传创新券政策,提升创新券政策知晓度,扩大中小企业受惠面;编制《山东省中小微企业创新券工作简报》25期,面向各市分管科技市领导、各市科技局、省直有关部门、单位发放,从而促进全省创新券政策使用效益不断提升。2021年5月14日省科技厅在聊城临清市召开全省创新券工作推进会,总结梳理了全省创新券工作推进情况,分析研究工作中存在的困难问题,并对下一步工作推进进行再动员、再部署,省科技厅党组成员、副厅长于书良出席会议并讲话。2021年12月23日又召开了创新券政策在线培训会,全省各级科技管理人员近200人参会。 下一步,省科技厅将采取有效措施,力争让更多科技型中小企业享受到大型仪器设备共享的红利。一是会同省教育厅等主管部门推动高校、科研单位大型仪器设备加入大型仪器设备协作共用网,把大型仪器设备协作共享情况纳入到高校绩效考核范围。二是进一步加大宣传力度,在“山东科技云讲堂”开设创新券培训班,面向全省各市科技局、科技型中小企业培训,以切实扩大知晓范围。
  • 沃特世为分析饮料中的2-甲基咪唑和4-甲基咪唑含量提供解决方案
    沃特世ACQUITY UPLC H-CLASS-PDA系统和ACQUITY UPLC/Xevo TQ MS系统分析饮料中的2-甲基咪唑和4-甲基咪唑含量 赵嘉胤.蔡麒.孙庆龙 引言 焦糖色素是一种允许使用的着色剂,我国对焦糖色使用量的规定除个别产品外均为按生产需要适量使用,其中规定仅有亚硫酸铵法生产地焦糖色允许使用在碳酸饮料中。而以加氨或其铵盐制成的焦糖(Ⅲ类氨法焦糖和Ⅳ类亚硫酸铵法焦糖)会产生4-甲基咪唑,并且4-甲基咪唑是一种能够诱发肿瘤的高水平的化学物质。 焦糖色素被广泛用于食品以及饮料中,所以4-甲基咪唑的含量监控也是必须被重视的,由于4-甲基咪唑分子极性很大,含量很低,所以如何快速、准确地检测出其含量,就成为人们现阶段研究的重点。目前我国国家标准中只有《焦糖色中的4-甲基咪唑的测定-高效液相色谱法》,而对于饮料中的4-甲基咪唑则没有相关检测方法。 沃特世(Waters® )公司所提供的整体解决方案,同时来监控饮料中的4-甲基咪唑以及2-甲基咪唑。使用沃特世SPE的固相萃取策略来对于复杂的样品基质进行净化,完成对于4-甲基咪唑以及2-甲基咪唑的提取浓缩,而沃特世HILIC模式的色谱保留,对于极性分子的色谱分离提供完美的效果,最后通过UPLC® H-CLASS PDA以及UPLC/Xevo® TQ MS的分析,完成出色的定性定量工作。 实验条件 样品前处理方案 固相萃取SPE解决方案&mdash &mdash Oasis® MCX (3cc/60mg) 小柱净化取3g饮料样品,超声5分钟,后待净化。 ACQUITY UPLC H-CLASS PDA超高效液相色谱分离条件: 色谱柱: ACQUITY UPLC® BEH HILIC Column 2.1x100 mm,1.7&mu m 流动相 A: 乙腈 流动相 B: 5mM甲酸铵 柱温: 35˚ C 检测波长: 215nm 进样量: 5&mu L 运行时间: 3min 梯度表: Time (min) Flow (mL/min) %A Curve 0.00 0.5 80 6 3.00 0.5 80 6 ACQUITY UPLC Xevo TQ MS超高效液相色谱-串联质谱分析条件: 色谱柱: ACQUITY UPLC BEH HILIC Column 2.1x100 mm,1.7&mu m 流动相 A: 乙腈 流动相 B: 5mM 甲酸铵 柱温: 35˚ C 进样量: 2&mu L 运行时间: 3min 梯度表: Time (min) Flow (mL/min) %A Curve 0.00 0.5 80 6 3.00 0.5 80 6 实验结果及讨论 1、ACQUITY UPLC H-CLASS PDA分析 混合标准品色谱图 饮料空白样品图 基质添加回收色谱图 2、ACQUITY UPLC/Xevo TQ MS分析 混合标准品TIC 3.2.3 茶饮料样品加标与空白对比分析 3.2.4 可乐样品加标与空白对比分析 通过分析结果可以看出,4-甲基咪唑和2-甲基咪唑分子极性很大,一般反相很难保留,多用离子对试剂来增加保留,但由于离子对色谱方式平衡时间很长,增加整体分析周期,同时对于色谱柱以及仪器的损耗很大,最关键是无法进行有效的质谱方法分析。而沃特世公司HILIC模式的极性分析方案可以非常好的进行极性分子的保留,流动相简单,优异兼容质谱条件,使4-甲基咪唑和2-甲基咪唑有非常好的分离效果以及灵敏度。 同时由于目标化合物极性很大,对于前处理的要求非常高,分离提取是个难点,而沃特世公司的固相萃取方案能使样品达到非常好的净化效果,通过Oasis MCX进行保留分离,同时能够减少样品杂质对于色谱柱以及整个仪器系统的损害。由沃特世ACQUITY UPLC H-CLASS-PDA和ACQUITY UPLC / Xevo TQ MS所提供的超高效性能以及灵敏度,使得4-甲基咪唑和2-甲基咪唑的分析达到理想效果。 结论 1.采用ACQUITY UPLC H-CLASS-PDA和ACQUITY UPLC / Xevo TQ MS可以快速高效地对4-甲基咪唑和2-甲基咪唑的含量进行测定,ACQUITY UPLC H-CLASS-PDA灵敏度可以达到1mg/kg,ACQUITY UPLC / Xevo TQ MS灵敏度可以达到1&mu g/kg。 2.应用沃特世固相萃取SPE解决方案配合HILIC模式色谱保留,对于大极性的小分子有很好的保留以及分离提取的作用,达到理想净化效果以及色谱分离效果。 3.从样品前处理到样品色谱质谱分析的整体解决方案,给客户提供一体化的服务解决样品分析过程中可能遇到的所有问题,帮助客户成功! 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,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。 2011年沃特世公司拥有18.5亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。 联系方式: 叶晓晨 沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部 xiao_chen_ye@waters.com 周瑞琳(GraceChow) 泰信策略(PMC) 020-83569288 13602845427 grace.chow@pmc.com.cn
  • 不输大牌?多维度对比|量准WeSPR100分子互作仪表现十分亮眼
    在生命科学领域,分子互作分析仪是生命科学研究、新药研发的核心工具,是生物制药、CRO、CDMO、科研机构的标配设备。目前,基于SPR技术的药物分析方法已经被录入中国、美国、日本的药典,被科学家们认为是分子互作的金标准。但是传统SPR仪器昂贵的价格和使用维护成本以及复杂的操作流程,造成了较高的技术门槛和使用门槛,让部分科研工作者无法运用此技术助力自己的科研工作。在迅速增长的全球市场中看到多样化的应用需求,量准从芯片底层创新出发,打破传统SPR技术局限,推出了下一代SPR技术(纳米表面等离子共振技术,简称NanoSPR技术),将原本二维的芯片基膜升级为三维纳米结构,并研发了多种搭配WeSPR系列分子互作仪使用的芯片耗材。量准NanoSPR技术大幅提升了检测灵敏度,可延展至更多的应用场景,加速分子互作仪的市场化进程及全球化布局,推动科研和医疗健康行业的进步。接下来向大家展示量准WeSPR100多功能分子检测仪的多种应用案例及与主流品牌的对比验证试验数据。
  • 进口VS出口,从海关数据看坐标测量机10亿级市场的较量
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 仪器信息网讯 /strong 坐标测量机是一种应用坐标测量原理的典型的高精度检测设备,广泛应用于航空、航天、 span style=" text-indent: 2em " 机械、电子、磨具等各种制造业的尺寸及形位公差测量。近年来,我国坐标测量机市场每年以近10%的速度增长,但与之不相称的是国外品牌测量机在快速增长,而国内测量机制造商却增长较慢,尤其在高端市场方面,亚微米级别(特别是0.5& nbsp μm以下)的计量型坐标测量机几乎全部被进口产品垄断。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 坐标测量机的进出口数据在一定程度上可以反映出我国测量机整体市场的一些情况。为此,机器信息网特对2018年1月-2020年6月的坐标测量机海关进出口数据进行了汇总分析,为大家更深一步了解我国目前坐标测量机市场做一个参考。& nbsp /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " br/ /p section style=" box-sizing: border-box text-align: justify " section style=" text-align: center margin: 10px 0% position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: inline-block width: auto vertical-align: top min-width: 10% max-width: 100% height: auto line-height: 0 letter-spacing: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: flex flex-flow: row nowrap position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% align-self: center height: auto line-height: 0 letter-spacing: 0px background-image: linear-gradient(270deg, rgb(226, 12, 7) 0%, rgba(226, 12, 7, 0) 100%) margin: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 10px height: 1px vertical-align: top overflow: hidden box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 0 0 0% height: auto align-self: center line-height: 0 letter-spacing: 0px margin: 0px padding: 0px 1px box-sizing: border-box " section style=" position: static transform: rotateZ(45deg) -webkit-transform: rotateZ(45deg) -moz-transform: rotateZ(45deg) -o-transform: rotateZ(45deg) box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" position: static box-sizing: border-box " section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 8px height: 8px vertical-align: top overflow: hidden border-top: 1px solid rgb(226, 12, 7) border-top-left-radius: 0px border-bottom-width: 0px border-left: 1px solid rgb(226, 12, 7) border-bottom-left-radius: 0px box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% align-self: center height: auto background-image: linear-gradient(90deg, rgb(226, 12, 7) 0%, rgba(226, 12, 7, 0) 100%) line-height: 0 letter-spacing: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 10px height: 1px vertical-align: top overflow: hidden box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section /section section style=" display: inline-block width: 100% vertical-align: top line-height: 1.5 letter-spacing: 0px box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: flex flex-flow: row nowrap position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 0 0 0% height: auto line-height: 0 letter-spacing: 0px align-self: center margin: 0px 0px 0px 30px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 8px height: 8px vertical-align: top overflow: hidden background-position: 50% 50% background-repeat: 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style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 8px height: 8px vertical-align: top overflow: hidden background-position: 50% 50% background-repeat: no-repeat background-size: contain background-attachment: scroll background-image: url(" box-sizing:=" " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section /section /section section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: flex flex-flow: row nowrap transform: translate3d(0px, 0px, 1px) rotateX(180deg) -webkit-transform: translate3d(0px, 0px, 1px) rotateX(180deg) -moz-transform: translate3d(0px, 0px, 1px) rotateX(180deg) -o-transform: translate3d(0px, 0px, 1px) rotateX(180deg) position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% align-self: center height: auto line-height: 0 letter-spacing: 0px background-image: linear-gradient(270deg, rgb(226, 12, 7) 0%, rgba(226, 12, 7, 0) 100%) margin: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 10px height: 1px vertical-align: top overflow: hidden box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 0 0 0% height: auto align-self: center line-height: 0 letter-spacing: 0px margin: 0px padding: 0px 1px box-sizing: border-box " section style=" position: static transform: rotateZ(45deg) -webkit-transform: rotateZ(45deg) -moz-transform: rotateZ(45deg) -o-transform: rotateZ(45deg) box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" position: static box-sizing: border-box " section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 8px height: 8px vertical-align: top overflow: hidden border-top: 1px solid rgb(226, 12, 7) border-top-left-radius: 0px border-bottom-width: 0px border-left: 1px solid rgb(226, 12, 7) border-bottom-left-radius: 0px box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% align-self: center height: auto background-image: linear-gradient(90deg, rgb(226, 12, 7) 0%, rgba(226, 12, 7, 0) 100%) line-height: 0 letter-spacing: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 10px height: 1px vertical-align: top overflow: hidden box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section /section /section /section /section p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/254aebc3-5fad-4d09-b5da-92c2276bc8a0.jpg" title=" 图片1.jpg" alt=" 图片1.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2018年中美贸易战打响,坐标测量机经历了两轮对美加征关税,其进口市场受到冲击,2019年进口额为8.4亿元,较2018年降低了25%。从2020上半年的进口额来看,因新冠疫情的影响,坐标测量机的进口市场再次受到冲击。2020上半年坐标测量机进口额为2.8亿元,较2019年同期降低了30%。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/921314df-35ad-485b-a706-6e572cc85b94.jpg" title=" 图片2.jpg" alt=" 图片2.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 根据海关数据,近三年我国主要从德国、日本、美国、意大利、英国、法国、瑞士、新加坡、韩国等地进口坐标测量机。其中,原产于德国的坐标测量机进口额远高于其它地区,2018年1月至2020年6月,自德国进口的坐标测量机金额达10.8亿元,是排名第二地区(日本)的2.6倍。在进口额排名前十的地区中,除英国、法国、瑞士和新加坡,其余六个地区2019年的进口额较2018年均有所下降。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/d3c04804-3f19-41cb-b21d-186a9d11ac93.jpg" title=" 图片3.jpg" alt=" 图片3.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 上海、山东、江苏、广东、北京、浙江、湖南、重庆、四川、吉林是坐标测量机进口额排名前十的收货人注册地。其中,上海市的进口额领先,2018年1月至2020年6月的进口额达11.5亿元;山东省和江苏省两地的进口额相近,2018年1月至2020年6月的进口额分别为7.7亿元和7.5亿元。 /p p style=" text-align: center " & nbsp /p section style=" box-sizing: border-box text-align: justify " section style=" text-align: center margin: 10px 0% position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: inline-block width: auto vertical-align: top min-width: 10% max-width: 100% height: auto line-height: 0 letter-spacing: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: flex flex-flow: row nowrap position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% 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max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/f8626de0-4b39-4f96-bace-4f3f110bd3a8.jpg" title=" 图片4.jpg" alt=" 图片4.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2019年坐标测量机的出口额为2.2亿元,较2018年降低了25%。2020上半年,坐标测量机的出口额为1.0亿元,较2019年同期降低了17%。可以看出,2018年1月至2020年6月,坐标测量机的进口额和出口额均呈现逐渐降低的趋势。从图1和图4可以看到,2018年的12月,不论是进口额还是出口额,均出现了“井喷式”增长现象;2019年的12月,进口额和出口额也较前几个月有所升高。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/bcb029e9-2489-4388-980c-6bfdc61adc8f.jpg" title=" 图片5.jpg" alt=" 图片5.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2018年1月至2020年6月,德国、日本、中国台湾、越南、韩国、印度、马来西亚、泰国、中国香港、新加坡等是我国坐标测量机的主要出口地区。其中,德国、日本、韩国、新加坡等不仅是我国坐标测量机的主要出口地区,也是我国坐标测量机的主要进口地区。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/675fd6f3-782a-4952-b3f4-286ac80f309b.jpg" title=" 图片6.jpg" alt=" 图片6.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 上海、山东、广东、江苏、陕西、北京、浙江、广西、辽宁、江西是坐标测量机出口额排名前十的发货人注册地。其中,上海市的进口额和出口额均遥遥领先于其它省份。2018年1月至2020年6月,上海市的进口额和出口额分别占比26%和42%。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p section style=" box-sizing: border-box text-align: justify " section style=" text-align: center margin: 10px 0% position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: inline-block width: auto vertical-align: top min-width: 10% max-width: 100% height: auto line-height: 0 letter-spacing: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: flex flex-flow: row nowrap position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% align-self: center height: auto line-height: 0 letter-spacing: 0px background-image: linear-gradient(270deg, rgb(226, 12, 7) 0%, rgba(226, 12, 7, 0) 100%) margin: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 10px height: 1px vertical-align: top overflow: hidden box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 0 0 0% height: auto align-self: center line-height: 0 letter-spacing: 0px margin: 0px padding: 0px 1px box-sizing: border-box " section style=" position: static transform: rotateZ(45deg) -webkit-transform: rotateZ(45deg) -moz-transform: rotateZ(45deg) -o-transform: rotateZ(45deg) box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" position: static box-sizing: border-box " section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 8px height: 8px vertical-align: top overflow: hidden border-top: 1px solid rgb(226, 12, 7) border-top-left-radius: 0px border-bottom-width: 0px border-left: 1px solid rgb(226, 12, 7) border-bottom-left-radius: 0px box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% align-self: center height: auto background-image: linear-gradient(90deg, rgb(226, 12, 7) 0%, rgba(226, 12, 7, 0) 100%) line-height: 0 letter-spacing: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 10px height: 1px vertical-align: top overflow: hidden box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section /section section style=" display: inline-block width: 100% vertical-align: top line-height: 1.5 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100 0% height: auto align-self: center box-sizing: border-box " section style=" text-align: justify font-size: 17px color: rgb(221, 49, 49) letter-spacing: 1.8px line-height: 1.5 padding: 0px 8px box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" p style=" text-align: center white-space: normal margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px box-sizing: border-box " 进口VS出口 strong style=" letter-spacing: 1.8px box-sizing: border-box " /strong /p /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 0 0 0% height: auto line-height: 0 letter-spacing: 0px align-self: center margin: 0px 30px 0px 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 8px height: 8px vertical-align: top overflow: hidden background-position: 50% 50% background-repeat: no-repeat background-size: contain background-attachment: scroll background-image: url(" box-sizing:=" " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section /section /section section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: flex flex-flow: row nowrap transform: translate3d(0px, 0px, 1px) rotateX(180deg) -webkit-transform: translate3d(0px, 0px, 1px) rotateX(180deg) -moz-transform: translate3d(0px, 0px, 1px) rotateX(180deg) -o-transform: translate3d(0px, 0px, 1px) rotateX(180deg) position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% align-self: center height: auto line-height: 0 letter-spacing: 0px background-image: linear-gradient(270deg, rgb(226, 12, 7) 0%, rgba(226, 12, 7, 0) 100%) margin: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 10px height: 1px vertical-align: top overflow: hidden box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 0 0 0% height: auto align-self: center line-height: 0 letter-spacing: 0px margin: 0px padding: 0px 1px box-sizing: border-box " section style=" position: static transform: rotateZ(45deg) -webkit-transform: rotateZ(45deg) -moz-transform: rotateZ(45deg) -o-transform: rotateZ(45deg) box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" position: static box-sizing: border-box " section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 8px height: 8px vertical-align: top overflow: hidden border-top: 1px solid rgb(226, 12, 7) border-top-left-radius: 0px border-bottom-width: 0px border-left: 1px solid rgb(226, 12, 7) border-bottom-left-radius: 0px box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% align-self: center height: auto background-image: linear-gradient(90deg, rgb(226, 12, 7) 0%, rgba(226, 12, 7, 0) 100%) line-height: 0 letter-spacing: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section class=" group-empty" style=" display: inline-block width: 10px height: 1px vertical-align: top overflow: hidden box-sizing: border-box " svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section /section /section /section /section p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/4812f0a9-a41b-47eb-83e1-309c94ea176e.jpg" title=" 图片7.jpg" alt=" 图片7.jpg" / /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/584d8f8a-eb54-43ef-b93e-7306adc24d39.jpg" title=" 图片8.jpg" alt=" 图片8.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 从图7和图8可以明显看出我国坐标测量机的进口和出口市场的悬殊差距:2018年、2019年、2020上半年,坐标测量机的进口额分别是出口额的3.8倍、3.8倍、3.0倍;坐标测量机的进口均价分别是出口均价的73.8倍、16.5倍、3.2倍。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随着测量技术的高速发展,制造业对于坐标测量机的依赖程度不断提高。它作为一个比较新型的精密设备,包括了光学、计算机和软件开发等多个技术应用,是现代制造业不可缺少的重要仪器。目前,我国坐标测量机的主要生产厂商有航空工业精密所、西安爱德华、青岛雷顿等,国外比较著名的坐标测量机生产厂家有瑞典海克斯康、德国蔡司、德国温泽以及日本三丰等。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 不可否认,国内精密计量型坐标测量产品与国外产品还存在差距。国内仪器厂商要在竞争激烈的坐标测量机市场中站稳脚跟,势必要认清态势,不断研发创新,从而建立起自己的核心竞争力。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p
  • 小柿子教你如何做视频:第一弹【剪辑软件】
    近年来短视频市场的兴起让大家纷纷投入进来,但是也有很多分析检测与仪器界的网友跟厂商,对视频制作无从下手。我该拍什么?为什么我的视频质量差那么多?脑子里的特效及想法应该怎么实现呢?为解决大家的疑惑,仪器信息网特制作《教你如何做视频》系列视频,那么本期小柿子会给大家讲一些视频入门的实用剪辑工具,希望不管是在为自己的公司投稿视频作品时,还是自己记录生活时,都能帮助到大家。视频中涉及的软件地址小柿子已经为大家放在评论区啦,大家拿取的时候别忘了给小柿子点赞哦下期为大家讲解关于视频用到的音乐及素材版权的问题,我们下期再见(´▽`ʃ♡ƪ)
  • FIDA分子互作仪:带你复现Nature青睐蛋白质与核酸互作50分顶级发文思路,还不快学起来!
    研究背景Nature:清北团队合作发现CRISPR免疫增效子,建立Cas9核酸酶生长进化模型CRISPR-Cas系统是一种强大的基因编辑工具,但Cas9核酸酶活性仍需提高。现有的方法存在着种种局限性,例如优化序列可能破坏结构、改变表达方式可能导致副作用、使用辅助蛋白会增加复杂性等。因此,开发新的方法来增强Cas9核酸酶的活性仍是CRISPR-Cas系统研究中的一个重要课题。2024年5月29日,来自清华大学和北京大学的研究团队在Nature上合作发表了题为:Pro-CRISPR PcrIIC1-associated Cas9 system for enhanced bacterial immunity的研究论文研究团队通过生物信息学分析、结构生长轨迹分析、生化实验、冷冻电镜解析和大肠杆菌抗噬菌体实验等手段,发现了一类新型CRISPR免疫增效子PcrIIC1,可以显著增强Cas9核酸酶的活性。研究团队还建立了Cas9核酸酶生长进化模型,揭示了Cas9蛋白结构和功能的演变规律,并阐明了PcrIIC1增强Cas9活性的分子机制。这项研究为我们进一步理解CRISPR系统的进化历程,以及开发基于CRISPR免疫增效子的高效基因编辑工具奠定了基础。研究思路通过生物信息学分析,研究团队观察到一类新型关联基因(Novel-associated genes, NAGs),显著富集存在于较大蛋白体积的II-C型Cas9的基因簇中,并推测这些NAGs可能参与到Cas9介导的细菌免疫过程。图1. 结构生长轨迹分析方法(左)和II-C型Cas9的生长轨迹图(右)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。图2. 冷冻电镜分析CbCas9和PcrIIC1结合的三个阶段蛋白质与核酸的分子互作实验表明,与单独的CbCas9相比,CbCas9-PcrIC1复合物表现出增强的DNA结合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。研究利用溶液中标记的分子互作方式获得亲和力,得出与单独的CbCas9相比,CbCas9-PcrIC1复合物表现出增强的DNA结合(图3a)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3. 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。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。图4. PcrIIC1显著增强了CbCas9系统的细菌免疫活性FIDA如何更好复现Nature蛋白与核酸互作发文思路流体动力分散技术(FIDA)通过第一性物理原理直接获取分子的绝对流体动力学半径(Rh),通过追踪分子微妙的变化来表征生物分子的行为、特征以及功能。Fida Neo分子互作仪涵盖亲和力表征、亲和动力学表征、分子质量表征三大功能,一次实验即可获得互作与分子质控的数据,让互作的数据有“法”可依。FIDA技术无需固定、无需加热,甚至无需标记,可兼容所有缓冲液,是对现有分子互作技术是一次不一样的升级。FIDA技术可用于CbCas9-PcrIIC1复合物冷冻电镜前样品质控,CbCas9-PcrIC1复合物与DNA的亲和力实验以及动力学实验,以及CRISPR- cas以及核酸复合物的大小和定量表征等方面,具体如下:FIDA多维蛋白复合体表征,快速无稀释优化冷冻电镜样品,丰富您的蛋白质表征数据。FIDA所获得的Rh为绝对的粒径大小,可以直接与后期的电镜数据做比较。此外FIDA内置的 PDB 关联程序,可以将实际获得的 Rh 与数据库中的结构信息进行比较,有助于结构的精细解析。FIDA技术单次运行只需要40 nL 蛋白质在 4 分钟内获得的完整蛋白质 QC 图,包括冷冻电镜样品QC的关键参数表征,例如多分散性指数(PDI),聚集(Agg),粘度(Viscosity),粘附性(Stickiness),完整性(Rh)等指标,FIDA是一种非常有效的支持所有生物物理学和结构生物学的基本工具。图5. FIDA单次测试的得到8个蛋白表征数据冷冻电镜应用:FIDA:4分钟给您无稀释的冷冻电镜样品优化解决方案FIDA和本篇研究中应用的分子互作技术都是一种在溶液状态下通过荧光分子标记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或蛋白与核酸互作的真实情况。FIDA 可以使用含盐和洗涤剂的缓冲液条件,具有不同环境中(类体内环境)进行测试的灵活性。这使得研究者能够分析不受缓冲液成分限制的核苷酸,以确保其数据的准确性和可靠性。FIDA 这种在溶液内检测分子互作技术,是理想的结合能力检测,因为它不依赖于潜在的阻碍性表面固定,不受结合域空间方向影响的表征。图6. FIDA实验原理示意图FIDA不仅可以表征互作亲和力,也同时无标记检测CRISPR核酸酶与gDNA相互作用的热力学、亲和力、和结合动力学,全面表征蛋白与核酸互作。FIDA不仅可以完成本研究中得到的CbCas9-PcrIC1复合物表现出增强的DNA结合亲和力,还可在无标记下表征蛋白与核酸的热力学参数与结合动力学,甚至表征结合时蛋白构象变化与获得有关基因编辑过程的分子细节的定量表征。FIDA技术可以处理带负电荷分析物和带正电荷配体,使利用FIDA能够深入了解CRISPR- cas组分之间的结合相互作用,并以更高的准确性和效率表征和优化CRISPR系统。FIDA是一种序列无关的技术-不需要事先了解序列。FIDA的序列独立性质可对未知或未表征的基因组区域进行研究,同时简化工作流程。图7.(A) FIDA实验示意图。ReporterRNA用于识别RNP的大小和饱和点(上),用其报告RNP结构作为竞争分析的起点(下) (B)正向结合(上)和反向滴定(下)期间获得的原始FIDA数据 本研究在分子层面直观的揭示了免疫增效子PcrIIC1的作用。首次发现了一类新型的CRISPR免疫增效子可以通过二聚化Cas9效应器提升Cas9活性,这些结果不仅有助于我们进一步理解CRISPR系统的进化历程,还为未来基于CRISPR免疫增效子的高效基因编辑工具的开发奠定了基础。FIDA对于蛋白质复合体的多维表征和对蛋白与核酸互作亲和力与动力学的的检测,不依赖于分子量变化,样本用量少(仅需40nL),是一种在溶液状态下且不受缓冲液成分影响的多维表征技术。对于在本研究中相似的蛋白可能需要形成多聚体,在溶液环境下,更能有效的体现互作的真实情况。
  • 【综述】三坐标测量机在产品质量检测中的应用
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在产品质量检测中,三坐标测量机的应用是一种趋势。作为先进的测量工具,其精度能适应多种产品的变化,而且能精确到微小尺寸,这正是其独特之处。在市场竞争下,产品质量的好坏尤为重要,是企业能力的一种展现。但在实际应用中,存在一定的问题,通过对其特点与技术进行探究,提出一些解决办法。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1 三坐标测量机的工艺特点 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.1 手工与自动测量结合在三坐标测量机的使用中,不仅仅是自动操作,还结合了手工测量的方式。因为手工测量比较简单,所以在实践中发现如果将二者进行前后融合的话,会产生更好的效 果。在自动测量前,先根据手工测量的情况,通过自身的经验与实际情况进行简单的分析,有一个大致的目标。然后确定出三坐标设备的测量方法与路径,同时记录好数据和操作过程。最后通过计算机系统信息程序,控制好测量的力度与方位,掌握好速度,使装夹一步到位,减少了调整角度等的时间与次数,更保证了大批量测量的精度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.2 测量方法的规范性操作 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在应用与实践中,使测量方法越来越规范。根据产品实际情况,正确配置与使用探头,对测量后得出的几何元素进行分析与计算。不同于传统测量的过程,对产品的加工工艺要求不高,使检测规划更方便,提升了工作的效率。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.3 产品的夹装与测量要求 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在实际测量过程中,首先要计算出产品的几何元素,得出一系列的检测点位数据。在三坐标测量机中找到其中的关联,建立出一个合理的检测距离,保证能将产品一次装夹到位。只要产品夹装时与测量设备的角度或距离,保持在规定范围内即可,能避免多次调整位置,节约了整体时 span style=" text-indent: 2em " 间,以完成更多的任务。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.4 测量结果的换算特点 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在早期的时候,三坐标测量机在数字计算方面是过于简单的,所以影响了检测结果。在实践中总结出,在产品曲面不规则的情况下,检测结果特别不准。因为探头检测出来的几何元素都是不规则的,所以需要对其原始数据进行专门的处理与换算,从而保证获得精确的结果。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2 应用三坐标测量机技术的分析 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 第一,两圆柱之间距离的检测,通常是需要测量水平与垂直距离。可以用三坐标测量机检测出两个圆柱之间中心轴轴线的水平和垂直距离,然后建立出与实际相符合的坐标系。这个过程操作简单,所需距离很容易就被测量出来,速度比较快,而且计算也更加准确了。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 第二、在测量一些特殊产品的时候,需要转动探头。在转动到另一个位置后,会发现测量结果出现了较大误差,因为其探头变化后,整个坐标系也发生了改变。当遇到这种情况的时候,需要运用合并坐标系,来解决这个问题。因为在转换后,即使再建立一个新的坐标系,也不能与之前的进行结合,所以产生了矛盾。可以将已知原始坐标系进行变换,得到符合产品测量的新坐标系。从而使复杂的问题变得简单,使全方位的测量更加准确,而且速度也有所提升。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 第三,圆坐标系的建立。在运用原来的办法进行坐标系建立的时候,操作繁琐,而且容易产生较多的误差,所以需要改进。在实践中发现了一个简单的办法,就是拖拽所需内容,直接建立出坐标系,简化了操作的过程,也提升了检测的质量。为了保证测量时将产品零件与其3D模型进行 重合,更好地进行比对,通过挪动、旋转等方式进行操作, 如图1所示。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/8da6c503-f782-41df-9931-69d2c79db40b.jpg" title=" 捕获.PNG" alt=" 捕获.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3 应用三坐标测量时提升操作人员的技术 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3.1 熟练处理误差分析的办法 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在整个测量过程中,都离不开数学的计算与处理,例如几何元素、坐标系的建立、误差分析等。因此操作人员也必须要掌握数学这门基础技能,尤其是对误差进行分析的时候,才能保证其精确,使三坐标测量机发挥出最大的效用。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3.2 计算机应用水平 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在使用三坐标测量机进行操作时,还有对测量结果进行分析与比对、再建立坐标系与3D模型重合等,都是通过计算机操作的。工作人员的计算机水平一定要过硬,才能要实际操作中,快速准确地进行设置与测量。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3.3 了解加工工艺的原理 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对产品质量进行检测的时候,虽然从表面上来看,与加工工艺并没有什么联系。但是在实际操作中会发现,将产品与设备进行夹装的时候,出现误差,虽然有时候是在正常范围内,为了保证测量的精确性,需要了解加工工艺。这样在测量的时候,可能根据产品的实际情况进行适应的 规划调整,做到灵活变通。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3.4 熟悉机械设计方法 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在实际测量中,逐渐发现只有了解了产品的机械设计方法之后,才能合理使用探头进行检测。比如,知道了零件的材料、尺寸、工作原理等才能更好地规划探头操作,熟练地与几何元素进行比对与测量。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 4 计算机辅助质量检测的应用技术 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在产品质量检测中应用三坐标测量机,为了严格控制零 件质量。在检测中找到产生误差的原因,从而更好地设计出测量方案,提升精密性。首先,CAD给出检测的相关内容,然后根据测量工艺计算并规划出合理的方法。误差来源将被计算机分析出来,继而进行分离,保证了测量的准确。计算机需要通过硬件部分将三坐标测量机与制造系统进行融合。对于三坐标测量机与此系统的信息交互方面,需要通过特定的软件进行沟通,例如使用DMIS格式。为了满足软件的需求,所以在测量设备与计算机上都配备有专门的DMIS数据接口。这种格式可以测量出点、线、面、圆柱等多种情况,而且还能对探头进行设置,使检测更加细致。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 5 结语 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 科技在发展,三坐标测量机的应用也越来越广泛,加上计算机的辅助,保证了产品质量检测的精密性。了解到三坐标测量机的特点与原理,提升了工作人员的技术水平,加上与制作系统的紧密结合,使其发挥出了最大的功效。节约了测量的时间,保证了生产效率,满足了高精度的需求,跟上了经济发展潮流。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(127, 127, 127) " i 本文摘自 /i /span /strong span style=" color: rgb(127, 127, 127) " i :李亮. 三坐标测量机在产品质量检测中的应用[J]. 科技创新导报, 2020,& nbsp 017(001): 89,91 /i /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " a href=" http://gt6nr1az5qi8tl88.mikecrm.com/Nl9rJL1" target=" _self" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/4fb88e8b-fb2a-4aeb-abc3-19c249b9b2e2.jpg" title=" 指南攻略趣味漫画人物公众号首图.jpg" alt=" 指南攻略趣味漫画人物公众号首图.jpg" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为了对我国三坐标测量仪市场现状、技术发展以及用户使用情况等进行深入解,挖掘用户的使用需求和痛点,促进三坐标测量仪市场的健康发展。仪器信息网特面向广大用户推出“ strong 三坐标测量仪有奖调研 /strong ”活动。除了对认真参与者发放话费奖励作为感谢,同时, strong 调研成果将在后期以专题、盘点、调研报告等形式发布 /strong ,请密切关注仪器信息网资讯动态。 /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: " microsoft=" " white-space:=" " text-align:=" " text-indent:=" " strong style=" margin: 0px padding: 0px " span style=" margin: 0px padding: 0px color: rgb(255, 0, 0) " 填三坐标测量仪问卷,赢话费礼包! /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 问卷链接: /strong /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: center " microsoft=" " text-indent:=" " white-space:=" " text-align:=" " a href=" http://gt6nr1az5qi8tl88.mikecrm.com/Nl9rJL1" target=" _self" style=" margin: 0px padding: 0px color: rgb(127, 127, 127) " span style=" margin: 0px padding: 0px " http://gt6nr1az5qi8tl88.mikecrm.com/Nl9rJL1 /span /a span style=" margin: 0px padding: 0px color: rgb(127, 127, 127) text-decoration-line: underline " & nbsp & nbsp /span & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " strong 也可扫一扫参与有奖调研: /strong /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: center " microsoft=" " white-space:=" " text-align:=" " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/pic/6ce68ba6-5670-4566-85ec-a9f1cb531e84.jpg" style=" margin: 0px padding: 0px border: 0px max-width: 100% max-height: 100% " / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本问卷调研对象仅限三坐标测量仪用户,问卷设有20道题目,多为选择题,答题时间不超过5分钟。认真答题并通过仪器信息网审核的用户将获得 strong 20元话费 /strong 的奖励。除此之外,还将参加额外抽奖, strong 50元话费 /strong 礼包等您拿! /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 问卷奖励将于调研结束后发放,并将定期公布获奖名单,任何疑问,可随时致电仪器信息网编辑【电话:(010)51654077—8285】。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 同时,也欢迎扫码加入三坐标技术交流群,实时了解中奖名单详情,并与同道中人互动交流,了解相关技术及产业。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 208px height: 286px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/2a9aa149-f16b-4856-9874-0bab87c09a43.jpg" title=" Screenshot_20200901_173324_com.tencent.mm(1)_副本.jpg" alt=" Screenshot_20200901_173324_com.tencent.mm(1)_副本.jpg" width=" 208" height=" 286" / /p p style=" text-indent: 0em " br/ /p
  • 2021三坐标测量机中标盘点:苏粤川居前,两巨头持续领跑
    测量是人类认识世界和改造世界的重要手段,是突破科学前沿、解决经济社会发展重大问题的技术基础。近日,市场监管总局、科技部、工业和信息化部、知识产权局联合发布《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》;意见提出,到2035年,建设50家国家先进测量实验室,培育100家测量仪器设备品牌企业,形成200项核心测量技术或能力。由此,测量仪器迎来发展新机遇。三坐标测量机是(简称:CMM)一种基于坐标测量原理的高精度测量设备,由于其精度高、性能好、通用性强、测量范围大,且能与柔性制造系统连接,具有“测量中心”之称号,广泛应用于机械、汽车、航空、军工、模具等行业。回首2021年,三坐标测量机招投标市场热度不减。仪器信息网对公开招标平台标讯整理显示,2021年三坐标测量机中标数量超200台,中标金额超2亿元。(注:数据统计自中国公开招中标信息平台,数据不包括非招标形式采购以及未公开采购项目,结果仅供定性参考)2021年CMM采购地区分布本次盘点,招标单位地区分布共涉及27个省份、自治区及直辖市。从采购数量分布来看,江苏省中标数量领衔,广东和四川紧随其后,中标数量均超过15台;第二梯队包括河南、浙江、北京、辽宁、湖北等地,数量均超过10台。2021年CMM采购用户单位类型对采购单位分析发现,企业与高等院校依旧为三坐标测量机采购主力,分别占比43%和38%。企业主要集中在汽车、航空、机械和模具行业;高等院校则以职业院校为主,后者占比高达67%,且往往单次招标购入多台三坐标测量机。如常州信息职业技术学院、广州市机电技师学院同采购了5台,而苏州工业职业技术学院、广东省机械技师学院分别采购了4台和3台。2021年CMM进口/国产品牌中标数量占比2021年CMM各品牌中标数量占比分布从中标品牌来看,2021年三坐标测量机中标品牌包括海克斯康、卡尔蔡司、思瑞、西安爱德华、青岛雷顿、温泽、法如、杭州中测、北京航锐斯维、西安力德、API、日本三丰、303所等。从三坐标测量机中标数量来看,进口品牌依然占领主导地位,海克斯康与卡尔蔡司继续领跑市场;而国产品牌中思瑞表现不凡,以10%占比跃居第三,西安爱德华、青岛雷顿分别占比5%和3%,跻身TOP5行列。总体而言,上述五大品牌中标占比之和为87%,反映出三坐标测量机的市场集中度相对较高,两大巨头中标数量合计占比69%,且仪器单价远超国产品牌,形成相对垄断的竞争格局。2021年CMM中标价格分布从中标价格来看,单价在50-100万区间范围内的三坐标测量机最受用户青睐,中标数量占比最高,达42%;其次为百万级别中高端三坐标测量机,总占比40%,几乎被进口品牌占据。三坐标测量机热门中标型号一览根据2021年中标数据信息,仪器信息网整理了2021年我国招投标市场“出镜率”较高的三坐标测量机明星型号,榜单如下:型号品牌SPECTRUM系列卡尔蔡司INNOVA系列海克斯康Croma系列思瑞CONTURA系列卡尔蔡司EXPLORER系列海克斯康Daisy系列西安爱德华Miracle系列青岛雷顿BQM-HC系列杭州中测QuantumE 法如FLY系列西安力德
  • 与时间做朋友-东西分析一年事记盘点
    2022年眼看已过半月,感觉2021年似乎就在昨天,又到了该写年终总结的时候了。 回望过去这一年,国内科学仪器行业大环境是困难与希望同在的一年:贸易战与新冠疫情从未远去、卡脖子事件频发,还好,时间的慈悲之处就在于坚持下去,总会迎来黎明的曙光。2021年,我们迎来“十四五”开端之年,国家出台发展国产仪器、扶植“专精特新”企业等一系列文件、政策,让行业人有了更大的信心和希望。 东西分析,作为国内较早成立的科学分析仪器生产厂商之一,走过了第33个年头。做仪器没有捷径,在发展中寻求突破。在这一年中我们又有哪些可圈可点的事件发生呢?接下来,跟随小编梳理下。荣 誉 每一个发奋努力的背后,必有加倍的赏赐。过去的一年,东西分析收获了多项荣誉和进步:2021年4月,东西分析荣获2020年科学仪器行业杰出雇主奖、Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)荣获“北京市新技术新产品(服务)证书”;6月,我们获得北京市专精特新企业、北京市专精特新小巨人企业称号;8月,我们荣获第六届“创客中国”创新创业大赛暨“创新门头沟”创新创业大赛企业组一等奖;9月,Ebio reader 3700飞行时间质谱系统荣获中国分析测试协会科学技术大奖-BCEIA金奖、ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪获得ANTOP奖;11月,东西分析(永清)仪器有限公司被认定为河北省2021年第一批高新技术企业。 荣誉的背后,离不开东西分析人对发展国产科学仪器的信念与坚守。正是这种信念与坚守,让我们一次次突破、蜕变,让平凡变得不凡。产 品 想要在行业中做大、做强,只有坚持远远不够,还要有拳头产品的加持及对未来市场的高瞻远瞩。 2021年我们推出全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪、微型气相色谱仪、四元梯度洗脱泵、分析兼半制备液相色谱配置、淋洗液发生器等,更方便用户的使用。 ICP-7760 HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪LC-5520 液相色谱仪(分析兼半制备)QP-104 四元泵EG-100型淋洗液发生器这一年,东西分析拳头产品AA-7090塞曼型原子吸收分光光度计参加了由北京海关主持的北京市科委“国产仪器验证与综合评价市场化推广研究与实践”课题项目。大实力派AA-7090无论从产品性能还是用户体验方面都受到高度好评。受疫情影响,后续工作敬请期待!AA-7090塞曼型原子吸收分光光度计除了对原子吸收、气相、液相等产品持续精益求精,我们还在优势项目质谱方面进行更深入的探索。并在环境空气污染物走航监测、微生物鉴定、病毒检测、微血管疾病筛查等环境及医疗领域进行了深入的研究。PTR-QMS 3500质子转移反应质谱仪在走航监测领域应用Ebio reader 3700飞行时间质谱系统在微生物检测及蛋白检测等领域的应用市场活动 为了将自己的产品及内容及时传递到市场、用户,为了更直接的掌握用户的需求、更好的服务用户,为了更好的深入行业内、打出品牌特色等,市场活动无疑是更直接、更方便的方式。2021年,东西分析组织、参加了多场市场活动,获得了满意的效果。 解决方案 为了更好了服务客户,节省分析人员实验时间,东西分析2021年推出了包含特定行业、应对新国标以及针对不同用户的个性化需求解决方案百余篇,受到用户的认可与好评。 售后服务 东西分析一直重视售后服务工作。为用户提供真诚的服务,diyi时间解决客户的问题,已经深深渗透到每一位东西分析售后人员的血液当中。他们不仅仅是完成平时的安装、维修工作,同时还会定期主动回访客户、培训用户、维护仪器。去年,河南大暴雨期间,东西分析售后人员更是在diyi时间赶到郑州大学,确保仪器的正常运转。同时,售后部还会不定期开展线上、线下培训班,让客户带着问题来学习,学习效果更佳。 客户心声 东西分析深耕科学分析仪器行业已有三十余载,我们的产品遍布国内各地,拥有一批忠实的客户,这与我们时刻倾听客户的心声分不开。我们“十年老用户征文”活动一直进行中,收到不少客户的文章。同时在分析测试百科网推出的“国潮兴起”活动中,我们看到多家客户对东西分析的评价,甚是欣慰,同时也增加了为民族品牌崛起的使命感。 结束语总结,是为了更好的前行。2022年,愿我们都能一如既往坚持心中热爱,不负时光,为国产科学仪器事业贡献自己的力量!
  • 【免费直播】疫苗佐剂颗粒表征和质量研究
    新冠肺炎疫情的爆发引爆了药企对于疫苗研发赛道的热情,国内外科研机构、制药企业和药品监管机构均以“破纪录”的速度推进新冠疫苗的研究、生产和批准。目前,大多数人都已经了解疫苗免疫的基本原理,但却鲜有人关注到,在许多疫苗的组成中,还有一位必不可少的无名英雄:佐剂。在本次网络研讨会中,马尔文帕纳科的技术专家将介绍目前疫苗佐剂的研究进展,并重点介绍经典铝佐剂的分类和特性,以及从铝佐剂颗粒属性角度出发,研讨与其质量研究密切相关的粒径、电荷、吸附率和沉降系数等表征技术。直播时间:2021-10-27 10:30主题:疫苗佐剂颗粒表征和质量研究入口:https://zyt.ouryao.com/plugin.php?id=yaoshi&a=live&liveid=774&referid=668326 大纲:一、疫苗佐剂的研究进展二、铝佐剂的分类与特性三、铝佐剂与抗原的相互作用四、铝佐剂颗粒表征: 1、粒径大小与分布 2、表面电荷 3、吸附率 4、沉降率嘉宾介绍:文胜,马尔文帕纳科高级制药业务发展专家2009年硕士毕业于上海交通大学生命科学技术学院,2010 – 2013于杜邦工业生物技术事业部担任助理研究员,2013 – 2016于格雷斯中国有限公司担任应用技术工程师,并于2016年7月加入马尔文仪器公司,负责激光衍射和图像分析技术在制药行业的技术推广和业务拓展。
  • 三坐标测量机中标盘点:两亿级招标市场活力重磅归来!
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 仪器信息网讯 /strong 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的最有效方法之一,它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟,这是其它仪器达不到的效果。三坐标测量机广泛应用于机械、汽车、航空、军工、电子、塑胶等行业,近年来,市场需求量不断攀升。 br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 值此年中之际,仪器信息网特从网络公开招标平台收集整理2019年7月至2020年6月近200条的三坐标测量机中标信息,并进行分析,整理成文,以便相关仪器厂商和用户了解三坐标测量机的招标采购市场动向。 span style=" font-size: 14px color: rgb(127, 127, 127) " (由于数据来源于网络公开招标平台,不包括非招标形式采购以及未公开采购项目,数据结果只作为采购市场行为规律定性参考。) /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" text-align: center text-indent: 0em " & nbsp /span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/9609b711-fbb9-40de-a001-418a3d150283.jpg" title=" 1.PNG" alt=" 1.PNG" style=" text-align: center text-indent: 0em max-width: 100% max-height: 100% " / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 各月中标量占比 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2019年7月至2020年6月,根据统计数据,三坐标测量机的总中标量为181台,涉及金额约两亿元。2019下半年,各月三坐标测量机的中标量较为稳定,平均中标量约19台每月。2020上半年,由于疫情影响,1月至5月招中标市场持续低迷,随着国内疫情稳定以及企业复产复工的深入,三坐标测量机招中标市场活力回升,6月产品中标量达28台。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" text-align: center text-indent: 0em " & nbsp /span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/4925a6ad-564d-4160-ba39-c054d3e8087f.jpg" title=" 2.PNG" alt=" 2.PNG" style=" text-align: center text-indent: 0em max-width: 100% max-height: 100% " / /p p style=" text-align: center " strong 采购单位性质分布 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 从三坐标测量机的招标采购单位来看,大专院校和企业是采购的主力军,采购量分别占比50%和49%。大专院校中,最大的一部分采购用户来源于高职高专,其次是高校和科研院所。企业方面的采购单位主要为汽车、航空和机械行业公司,总采购量占据企业采购量的百分之九十以上。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/8126ee60-4f91-4ce4-ac27-d964a10b94ac.jpg" title=" 3.PNG" alt=" 3.PNG" style=" text-align: center max-width: 100% max-height: 100% " / /p p style=" text-align: center " strong 招标单位地域分布(部分) /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次盘点,招标单位地区分布共涉及28个省份、自治区及直辖市。北京、陕西、山东、吉林、湖南为三坐标测量机招标采购量排名前5的地区,其中北京的中标量最多,达21台。2020上半年,我国各省份中,湖北受疫情影响严重,1月至5月没有产品中标,6月有1台中标。 span style=" text-align: center text-indent: 0em " & nbsp /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/9207b885-2545-415b-8026-4b8ded0c8911.jpg" title=" 4.PNG" alt=" 4.PNG" style=" text-align: center text-indent: 0em max-width: 100% max-height: 100% " / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 各单价区间中标量占比 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 从三坐标测量机的中标价格来看,单价在50-100万区间的产品中标量占比最高,为34.8%,100-200万价格的产品中标量位居次席,占比31.9%。中标单价为200万以上的产品相对较少,仅占11.8%。从统计数据中注意到,中低价位产品的采购单位多来自高校和高职高专,高价位产品的采购单位多来自企业和科研院所。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次三坐标测量机中标盘点,涉及品牌有海克斯康、卡尔蔡司、思瑞、三O三所、Werth、Faro、Mitutoyo、Creaform、爱德华、博洋、弗尔迪、航锐科技、温泽等。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 其中,各品牌比较受欢迎的产品型号有: /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/a629af74-ddda-4774-9d00-c8bcddea46d4.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100730/C255529.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " & nbsp 海克斯康 Global S系列三坐标测量机 /span /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " GLOBAL S三坐标测量机延续了Global测量机家族经典的机械机构和可靠的品质,精密的三角梁、整体式的燕尾导轨、全铝的框架、敞开式的测量空间、远置的电机和独特的光栅系统等充分保证了测量机运行的稳定性和系统分辨率。除此之外,GLOBAL S新增了Compass(高精度快速扫描)、Scan Pliot(未知路径扫描)、Fly mode 2(路径自动优化)、VHSS(可变快速扫描)4大核心技术。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/562f976a-5bef-46f5-9a5f-3bc3b86f9f29.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C312159.htm#RComment" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 卡尔蔡司 CONTURA紧凑型测量机 /span /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " CONTURA可配备固定型被动式探头、RDS关节式探头座或主动式扫描测针。根据配置不同,CONTURA采用工业陶瓷或CARAT导轨,具有优异的刚性、较低的热膨胀性和轻盈的机身重量。三轴均采用四面环抱气浮轴承,可在高速运行和加速的条件下保持稳定性。悬浮安装在CONTURA导轨上的玻璃陶瓷光栅尺具有零膨胀特性,因此无需安装温度传感器或进行误差补偿。动态形变的桥架直接影响测量精度,尤其是在扫描测量时更是如此,CONTURA可计算这一动态效应所需的补偿值,在高速测量环境下亦可保证测量精度。此外,用户无需计算机,只需借助界面友好的控制面板即可对系统进行控制。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 339px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/f241c1d4-a4f9-4c0e-ab8c-408251da568b.jpg" title=" Explorer系列.jpg" alt=" Explorer系列.jpg" width=" 300" height=" 339" border=" 0" vspace=" 0" / & nbsp /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100730/C79054.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " 海克斯康 Explorer系列三坐标测量机 /a /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Explorer系列是数控桥式测量机产品,分为Explorer Classic和Explorer Performance两款。Explorer Classic支持通用的触发测量,中小型工件的触发测量;Explore Performance为Explorer 系列新机型,可以支持不间断连续扫描功能且精度更高,性能更好。Explorer将精度和动态性能完美融合,并具备良好的可靠性的同时降低了拥有成本,是一款经济实用的数控测量机。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 339px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/5240be64-ce7f-419d-a668-26d7516f0366.jpg" title=" Inspector 系列.jpg" alt=" Inspector 系列.jpg" width=" 300" height=" 339" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100730/C79052.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " 海克斯康 Inspector系列三坐标测量机 /a /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Inspector系列是海克斯康入门级桥式三坐标测量机,分为Classic和Performance 两种型号,Inspector系列测量机可适用于众多行业的尺寸质量控制。Inspector测量机可配置多种测探系统,既可以支持常用的点触犯测量,也可以选择配置扫描测头进行不间断连续扫描测量(Performance机型)。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/b8367c75-0743-48d5-9419-0a1a52aaee29.jpg" title=" 9.jpg" alt=" 9.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C311160.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " 卡尔蔡司 DuraMax车间型三坐标测量机 /a /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " DuraMax车间型三坐标测量机具有优异的温度稳定性、节省空间的设计、集成减震系统、全封闭式的导轨,并且无需压缩空气,可从四个方位进行上下料操作。其配备的VAST XXT扫描测头用于扫描和单点测量,CNC自动探针更换,25mm的探针吸盘确保可重复性。此外,DuraMax配备了双操纵杆的控制面板和实现自动探针更换的库位架。 /p p br/ 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  • 诚邀您参加PerkinElmer公司直接进样做“米镉”现场观摩会
    PerkinElmer将于2013年6月20日、21日在国家地质测试中心(西城区百万庄大街26号)组织石墨炉AAS直接进样做&ldquo 米镉&rdquo 现场观摩活动。欢迎大家带着自家吃的大米,体验测试的全过程。当然,除了大米,你也可以带着面粉、酱油、奶粉等等,我们会抽取有代表性的样品,在活动后继续进行分析。请提供样品的同时,以照片形式提供样品的来源(购买渠道、品牌、包装)。 &ldquo 食品安全,从我做起,从身边做起&rdquo 。哪些食品是安全的?哪些食品是健康的?让我们每个人都有一双慧眼,看穿重重迷雾、包装、广告误导,去看清食品的本质。 PerkinElmer,以&ldquo 人类健康&rdquo 和&ldquo 环境健康&rdquo 为使命,以&ldquo For The Better&rdquo 为旗帜,服务超过两百万用户,产前筛查了超过三千一百万个儿童,挽救了近两万个家庭,为超过一百万的人进行过癌症筛查和诊断,为环境、食品等各种行业提供了超过二十亿次的分析测试。PerkinElmer,与您健康同行! 报名截止日期: 2013年6月18日 逾期将不再接受报名! 更多信息咨询: 张萍 134-6663-3767 郭伟 186-0027-9790 报名直接发邮件至: ping.zhang@perkinelmer.com
  • 科研党有了钱,却只想买仪器、买试剂、随心所欲做实验?
    p style=" text-indent: 2em " 一切要从一条旧微博说起。 /p p style=" text-indent: 2em " @好人夏妮露米纳斯发布了一条微博——下午和俩研究生同学聊天,一个说,好想嫁个有钱老公。另一个说,我也是。我好奇插了一句,有钱了你们想干嘛?本以为她们会说逛街美容买衣服之类,没想到俩姑娘眼睛放光,兴奋的讨论起来: strong 有钱了就可以自由的做研究啊& #8230 & #8230 对啊对啊,想要什么试剂就让老公给买& #8230 & #8230 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 这条微博引发了很多人的认同,他们说—— /p ul class=" list-paddingleft-2" style=" list-style-type: disc " li p 亲身经历过这样的事:大学的导师,总幻想要是她老公有钱该多好,这样就可以买仪器买试剂了。 /p /li li p & nbsp β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸1g 5000多、2& #39 -脱氧胸苷-5& #39 -三磷酸三钠1g 8000多、 5-磷酰核糖-1-焦磷酸钠盐1g 40000多、 P1,P5-二(腺苷5′)五磷酸五钠盐1g 90000多、 (DL-3-羟基-3-甲基戊二酰)辅酶A二钠盐1g 60多万!有钱人说我们还是去逛街吧& #8230 & #8230 /p /li li p 科研太烧钱,订个硅片几千欧,原子力的针一根两百块,运气不好一天能用好几根& #8230 & #8230 /p /li li p 曾经规律地买过一段彩票,唯一的希望就是中个不大不小的奖然后换个真空泵。 /p /li li p 有钱了,就买SEM,TEM.NMR,MS,GCMS,,建最好的通风橱,买台洗瓶子的仪器,买核磁管,最好的氘代试剂,做实验再也不用约仪器,再也不用愁洗瓶子的事... /p /li /ul p style=" text-indent: 2em " 做科研的人对金钱的渴望,是其他人理解不了的! /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/noimg/8ea6e34e-d405-4012-ac82-c4339ad751f5.gif" title=" 20160628091323_aoGDLU.gif" alt=" 20160628091323_aoGDLU.gif" / /p p span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 如果有钱了,实验猿科研汪会去做什么? /strong /span /p ul class=" list-paddingleft-2" style=" list-style-type: disc " li p 有钱了自己建个实验室,仪器买几百万的那种& nbsp & nbsp 10mg四万多的真菌毒素买500g& nbsp & nbsp 仪器,试纸,试剂,抗体细胞株神马的全买进口的,买原装不买分装,想做什么通路就做什么,不需要根据现有的试剂考虑方向& nbsp & nbsp 基因芯片妥妥上,再也不要洗瓶子& nbsp & nbsp 啥高端啥费钱做啥,基因组测序,所有的基因组都测!!! /p /li li p 什么包啊化妆品啊的,花销哪能跟买试剂相提并论!! /p /li li p 有钱!这样我就可以病毒全部外包!转基因小鼠全部外包!质粒构建也全部外包!买进口的FBS和抗体!因子当水用! /p /li li p & nbsp 等我有钱了买2个88孔的pcr仪,同时做4组pcr。 /p /li li p 哈哈哈!有钱了多买几台仪器,逢一三五开气相色谱,二四六开气质。每个月买一万个平板,单号做大肠杆菌,双号做青霉素! /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 206px height: 206px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/2d73eac6-fb33-4882-9f6e-9e14d161796d.jpg" title=" up_emo_15922179102.png" alt=" up_emo_15922179102.png" width=" 206" height=" 206" / br/ /p /li li p & nbsp 建一个世界最好的实验室,买最灵敏的设备,用最纯的材料,最敏感的试剂,什CRD.LCSM.SEM.TEM通通都配齐,搞一帮世界名校的博士来,二十四小时做实验,每天讨论的不是时空压缩就是DNA分段,见到你没说话前先鞠一直角躬,BOSS好,纯正的古希腊口音。 /p /li li p 中国姑娘有奇志,不爱红妆爱试剂。 /p /li li p & nbsp 有钱了!先买了个化学原料厂,再自己建个实验室。实验室先搭几台cluster,20台GC,一台GC配一种column,还要买台光谱仪,一排移液枪,移液枪要最好的,免得手疼& nbsp & nbsp 试剂,催化剂什么的都买,反应失败,倒了重新做,只要是能够买到的,都不用合成! /p /li li p 感觉自己好没志气,我有钱了就想买两吨无水乙醇,一吨刷仪器一吨当原料!!!从此再也不用担心别人跟我抢了。哈哈哈哈哈哈想想就开心 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 214px height: 179px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/6c8af6b7-8430-41af-b2dc-eef2fedd235b.jpg" title=" 5ae2af1a-1c6b-4ec3-a257-5f0ca4484601.png" alt=" 5ae2af1a-1c6b-4ec3-a257-5f0ca4484601.png" width=" 214" height=" 179" / br/ /p /li /ul ul class=" list-paddingleft-2" style=" list-style-type: circle " li p 花钱雇别人给我做实验,把自己想做的,做不出来的全做一遍。 /p /li li p 养几十个理论博士,随便他们研究,发很高的薪水,还不用论文考核。& nbsp /p /li li p 自己买核磁,建实验室,不鸟任何老板,自己想做啥就做啥。 /p /li li p 买最贵的焊机,最好的电镜,超快激光器啊,显然如此。 /p /li li p 我有钱了 AFM SEM TEN VSM 还有磁控溅射仪 旋涂仪 阿秒激光器 一样给我来两个。用一组,另一组放在哪里摆着,谁想用,钱不钱的不说,先喊几嗓子师兄万岁再考虑 /p /li /ul p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 195px height: 195px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/fce2bd16-a499-4829-9b2a-94d8920f7a97.jpg" title=" 4cdb9218-4b03-4e63-bc50-9aca3ff0673c.png" alt=" 4cdb9218-4b03-4e63-bc50-9aca3ff0673c.png" width=" 195" height=" 195" / /p p 白日梦群体 /p ul class=" list-paddingleft-2" style=" list-style-type: disc " li p 有钱了,就可以全身心读博了 我真的是这么想的。 /p /li li p 有钱了,当然是把各国顶尖科学家都挖到我们大中国,造各种烧钱的实验室。 /p /li li p 让老板给自己打工,哼,今天你对我爱搭不理,明天让你高攀不起。 /p /li li p 有钱了,就搁家待着,实在无聊搞搞科研娱乐娱乐。 /p /li li p 自己发射一颗带各种传感器的卫星,再也不花钱买遥感影像了。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/noimg/e5cad052-aaaa-4998-a769-d21f4ca3d38d.gif" title=" 26b3f4f8-fa78-4a52-910a-d32130cefa27(1).gif" alt=" 26b3f4f8-fa78-4a52-910a-d32130cefa27(1).gif" / br/ /p /li /ul p 还有一批人有着完整的白日梦计划: /p p span style=" font-family: 黑体, SimHei color: rgb(31, 73, 125) " 我若有了充足的科研经费—— /span /p p span style=" font-family: 黑体, SimHei color: rgb(31, 73, 125) " 第一,给博士和硕士研究生涨补助,在现有基础上翻两番,让他们经济独立,更能安心做科研; /span /p p span style=" font-family: 黑体, SimHei color: rgb(31, 73, 125) " 第二,争取增加办公室和实验室面积,争取翻一番; /span /p p span style=" font-family: 黑体, SimHei color: rgb(31, 73, 125) " 第三,理性买设备,提高共享率,避免变相私有化; /span /p p span style=" font-family: 黑体, SimHei color: rgb(31, 73, 125) " 第四,改善实验室条件,进行一些基本建设; /span /p p span style=" font-family: 黑体, SimHei color: rgb(31, 73, 125) " 第五,让研究生和本科生多参加国内外学术会议,多长见识。 /span /p p span style=" font-family: 黑体, SimHei color: rgb(31, 73, 125) " 哈哈,全是白日梦!回到现实,艰苦奋斗吧!如此,也无愧于天,也没误学生。 /span /p p span style=" font-family: 黑体, SimHei color: rgb(31, 73, 125) " 年轻人终究是too young too naive,我早想好了,有钱了建自己的研究所,办自己的杂志,想搞啥搞啥,再不用看编辑和审稿人的脸色。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 仔细想想,莫名的心酸是怎么回事? /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/young.html" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/1ae14795-ae4f-4608-83c9-5e0e598d8f75.jpg" title=" 620-172.jpeg" alt=" 620-172.jpeg" / /a /p
  • 赛默飞发布针对左乙拉西坦中四丁基铵的检测方案
    2015年8月20日,北京——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布针对左乙拉西坦中四丁基铵的检测方案。左乙拉西坦是一种新型吡咯烷酮衍生物型抗癫痫药物。左乙拉西坦的结构和作用机制均与已上市的其他抗癫痫药物不同,具有较强的抗癫痫作用。四丁基溴化铵是在左乙拉西坦的合成过程中作为相转移催化剂使用,原料药的合成工艺准则要求必须要严格控制其残留量。赛默飞发布的测定左乙拉西坦原料药中四丁基胺的离子色谱方法,采用Thermo ScientificTM DionexTM ICS-900 基础型离子色谱系统,样品中基体不影响待测物质的准确分析。ICS-900配备SCS1柱容量较小的分析柱,采用MSA+35%乙腈作为淋洗液,采用抑制电导的方式检测,四丁基胺的检出限可以做到8 ug/L,待测物四丁基胺在SCS1上的峰形很对称,方法分析速度快,操作简便,灵敏度等均可完全能够满足左乙拉西坦中残留的四丁基胺根离子的检测要求。ICS-900基础型离子色谱系统检测方案下载地址:www.thermoscientific.cn/content/dam/tfs/Country%20Specific%20Assets/zh-ch/CMD/Chrom/pharma/documents/Suppressed-Conducitivity-Ion-Chromatography-Method-Determination-Tetrabutyl-Ammonium-Levetiracetam.pdf----------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
  • 新品发布| 量准WeSPR™ One Auto开创分子互作检测新局面
    3月15日,BIOCHINA 2024(EBC)第九届易贸生物产业展览(EBC)大会正在苏州国际博览中心盛大举行,量准在BIOCHINA 2024(EBC)上隆重推出了WeSPR One Auto全自动生物分子相互作用仪新品。WeSPR™ One Auto全自动生物分子相互作用仪WeSPR One Auto搭载纳米超表面等离子共振(MetaSPR)生物传感器,能够实时分析多种生物分子间(比如小分子药物和蛋白、抗原和抗体之间)的相互作用,无需标记,即可提供高质量的动力学、抗体筛选、表位鉴定以及浓度测定等生物学信息,在抗体开发、药物筛选、细胞治疗及基因治疗等研究中发挥了不可或缺的作用,为全球科研工作者提供了强大的工具支撑。WeSPR One Auto采用先进的微流控技术,结合智能化的数据分析系统,可实现从样品处理、反应运行到结果分析的全流程自动化操作。无论是蛋白-蛋白、蛋白-核酸、抗原-抗体、还是小分子与生物大分子间的复杂互作关系,它都能以极高的灵敏度和更低的分子量检测下限进行深入探究和分析。三大优势:一、高精度的液路控制系统采用全新的容积泵和注射泵的流体驱动方式,克服了传统的蠕动泵带来的流动脉冲和管路磨损问题,大幅度提升了液路的稳定性,降低了数据检测的信号噪声。二、精准的进样控制方式内部集成了装有高精度定量环的进样阀及注射泵,实现了无人值守测样,保证样品体积的一致。三、稳定的恒温控制系统检测区域配置了4-40℃范围的恒温控制系统,温度控制精度达到了±0.5℃,能确保在整个实验流程中环境温度得到有效控制。
  • 便携易操作!基恩士发布WM-3500大范围三坐标测量仪
    2022年10月,基恩士推出全新WM-3500大范围三坐标测量仪,测量范围长达15米,适合于大型阀门、焊接夹具、搬运装置、桥梁部件等各类大型产品的测量。 WM-3500采用新原理实现更大的测量范围,且操作简单,只需通过无线探头接触测量目标物;由此,单人即可对超大型产品、装置进行三坐标测量。支撑高精度大范围测量的 3 相机结构WM-3500配备可动相机、探头搜索相机、参考相机3个相机,在大范围内也能实现重复精度为 ±10 μm 的高精度测量。新品通过可动相机捕捉7个无线探头标记点所发出的近红外光,高精度识别探头的位置和姿势;通过探头搜索相机即时追踪探头发出的光,实现流畅测量;而参考相机可以通过识别内部的图表,高精度测量可动相机的左右±90°、上下±30的角,以此相机为基准求出三维坐标。操作简单,只需探头接触测量目标物WM-3500没有三坐标或关节臂等驱动部,可以从更多角度进行测量。无线探头配备触摸屏、小型探头相机,操作人员可在手中的显示器上进行与笔记本电脑上相同的操作。小型探头相机可将相机中呈现的图像与3D图像叠加显示,即使是初次接触三坐标测量仪的人,也可直观地理解测量的所在位置。便携式设计,可在各种地方进行三坐标测量WM-3500采用便携式设计且安装简单,无需测量室,通过使用三脚架、延长杆、手推车,可安装在各个地方进行测量。同时,为了能在现场等恶劣环境下使用,新品还采用了耐久性和刚性较高的设计,配备了温度补偿功能。此外,针对测量无法一次性全部进入相机视野的大型目标物,或会遮挡相机光路的复杂设备和装置, 使用“相机移动功能”可轻松完成测量。
  • 施一公回应“诺奖级”研究:不为奖做课题
    p   清华大学23日举行施一公研究团队“剪接体的三维结构、RNA(核糖核酸)剪接的分子基础”成果发布会。有学者认为,施一公团队的这一科研成果,将得到诺贝尔奖委员会的认真考虑。 /p p style=" text-align: center " img title=" 201582595383480.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201508/noimg/83fb68eb-ba4a-4719-9473-7d1f8df0eefd.jpg" / /p p    strong 发表两篇“里程碑式”论文 /strong /p p   8月21日,施一公作为通讯作者,清华大学生命学院博士后闫创业、医学院博士研究生杭婧和万蕊雪,作为共同第一作者,在国际顶级期刊《科学》上同时发表两篇“背靠背”论文。被著名结构生物学家、美国斯隆-凯特琳癌症研究中心教授丁绍· 帕特尔用“里程碑式”一词形容。 /p p   他们的成果之一还包括,在世界上首次捕获了真核细胞剪接体复合物的高分辨率空间三维结构。 /p p   施一公分析他的团队超前于世界其他研究团队的原因时表示,除了2013年冷冻电镜技术有了质的飞跃,与3位“85后”弟子的成长也分不开。 /p p strong   分子生物学法则中“最后一个待解结构” /strong /p p   “我能站立、行走的大部分作用来自蛋白质,但蛋白质不会凭空产生,源头是遗传物质DNA,而描述DNA到蛋白质这一过程的规律叫做分子生物学的中心法则。”施一公说。 /p p   多个诺贝尔奖围绕这一“法则”产生,其中,RNA聚合酶的结构解析获得2006年的诺贝尔化学奖,而核糖体的结构解析获得2009年的诺贝尔化学奖。“剪接体是细胞内最后一个被等待解析结构的超大复合体,而这一等待实在已经太久了。”2009年诺贝尔生理与医学奖得主、哈佛大学医学院教授杰克· 肖斯德克如此评价。 /p p   著名癌症生物学家、美国杜克大学药理学院讲席教授王小凡评价说,“我个人相信,施一公取得的这项成就将得到诺贝尔奖委员会的认真考虑。” /p p   对此,施一公回应,在研究一线确实不可能因为诺贝尔奖去做课题,他表示:“从来不想或想不到也不可能,但从来没认真去想什么时候会得诺贝尔奖。” /p p   他认为,目前国内媒体太关注诺贝尔奖,其实可以淡化下,“大家应该关注什么难题没有解决,什么是更重要的课题,而不去想什么奖,历史会自然做出解答。” /p p    strong 35%的遗传紊乱与剪接体直接相关 /strong /p p   成果的核心内容就是“剪接体”,清华校方提供材料显示,许多人类疾病都归咎于基因的错误剪接,或是针对剪接体的调控错误。 /p p   “35%的遗传紊乱与剪接体直接相关。”施一公介绍,其中就包括视网膜色素变性、脊髓性肌肉萎缩症和慢性淋巴细胞性白血病等。丁绍· 帕特尔认为,这些研究成果将对我们理解剪接体相关疾病的发病机理以及发展针对这些疾病的治疗方案具有明显的长期影响。 /p p   不过,施一公强调,目前只是基础研究,与治疗应用仍有相当距离,下一步,他们的目标是还原整个剪接过程。 /p p   “剪接体”是什么? /p p   施一公团队的杭婧形容:遗传信息就像一个总统府,藏有许多文件需要交给下面的蛋白质去执行,但文件本身又比较冗杂,既有有用信息,又有无用信息,而剪接体的作用就是,“把没用的信息去除掉,把有用的信息拼接起来。” /p p strong   ■ 回应 /strong /p p strong   拟任副校长是否会耽误科研? /strong /p p strong   “有过承诺,教学科研都不会丢掉” /strong /p p   根据教育部相关任职公示,施一公拟被任命为清华大学副校长,如公示通过,今后将如何平衡科研和行政工作? /p p   “我还不是副校长,但我有一个对自己的承诺,过去已经挺忙了,但教学和科研是不会丢掉的。”施一公说,自己每年在清华要教约100节课,“这是雷打不动的,无论是不是副校长,我相信我的课一节都不会减,只会增加。” /p p   他也坦言,如今投入科研的时间已不如刚回国时,不过也有约一半时间会“老老实实制作研究”。 /p p   尤其是在一些重大课题中,施一公回忆,从今年3月开始有突破到如今的5个月时间内,他至少有两个半月都在参与,“文章里面的图,甚至有一半都是我自己做的。”他表示,科研过程中得到突破的喜悦感,“是很难用得奖或者中彩票来描述的,完全不同。” /p
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