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褪黑素

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褪黑素相关的资讯

  • 团标T/BDAS 002-2023 血清中褪黑素含量的测定 液相色谱-串联质谱法 4月13日正式实施!
    标准编号:T/BDAS 002-2023中文名称:血清中褪黑素含量的测定 液相色谱-串联质谱法发布部门:北京市奶业协会发布日期:2023-03-14实施日期:2023-04-13 内容简介:本标准描述了血清中褪黑素含量测定的液相色谱-串联质谱法,适用于血清中褪黑素的测定。 提取方式:准确移取1 mL试样置于15 mL离心管中,加入氘代褪黑素标准工作液50 μL,加入4 mL甲醇,使用旋涡混合仪振荡提取5 min。使用低温高速离心机以10000 g、4 ℃离心5 min。取上清液,过0.22 μm滤膜,供液相色谱-串联质谱测定。 技术要点1:甲醇作为褪黑素溶剂,不但不会影响样品中目标物质的稳定性,还可以使得血清中蛋白变性沉淀,实验操作简便,其回收率能达到60%以上,能够很好满足血清中褪黑素检测要求。 技术要点2:血清中的褪黑素用甲醇提取后,用液相色谱-串联质谱仪测定,内标法定量。 本标准中规定了褪黑素的检出限为0.01 μg/L,定量限为0.05 μg/L;本标准方法的褪黑素回收率为:60~120%,依据GB/T 27404符合在一定浓度水平的回收率范围;相对偏差(RSD)≤20%。
  • 全国特殊食品标准化技术委员会秘书处发布《保健食品中褪黑素的测定》等12项国家标准征求意见稿
    附件.zip12项标准征求意见稿和编制说明(1-3)12项标准征求意见稿和编制说明(4-6)12项标准征求意见稿和编制说明(7-9)12项标准征求意见稿和编制说明(10-12)意见反馈表
  • 特朗普3天就出院,都用了什么神药?
    p & nbsp & nbsp & nbsp 美国东部时间10月4日下午,白宫的医疗团队向媒体透露,他们在特朗普血氧水平下降后给予地塞米松治疗。地塞米松是一种类固醇药物,对危重患者有疗效,但对新冠肺炎症状较轻的患者可能会造成伤害。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 据美国有线电视新闻网(CNN)报道,感染新冠病毒的美国总统特朗普乘专机离开沃尔特· 里德医疗中心,已于当地时间10月5日晚间返回白宫。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 此前,特朗普在推特上“预告”,自己将于当地时间周一(10月5日)下午18点30分出院。特朗普在推文中说,“我现在感觉真的很好,别害怕新冠病毒,不要让它主宰你的生活。我们研发许多很好的药物,并对新冠有了进一步的认识。我比20年前感觉还要好”。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 在已公开的治疗方案中,特朗普先后使用了鸡尾酒疗法、锌、维生素D、法莫替丁、褪黑素、阿司匹林、瑞德西韦、糖皮质激素地塞米松等8种药物和保健品。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 美国宾夕法尼亚大学医学院病理及实验医药系研究副教授张洪涛认为,在方案中,正式用于新冠治疗的是瑞德西韦与糖皮质激素。单克隆抗体鸡尾酒疗法尚未正式批准,属于“同情使用”,药物的剂量和价格可能会成为治疗的障碍。而锌、维生素D和褪黑素,目前并未经过临床实验证实其有效性,只能作为保健品使用。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 新冠患者容易出现血栓的问题,阿司匹林作为一个防止凝血的药物,自然有人猜测可以用来治疗新冠。但目前并没有阿司匹林可以治疗新冠的临床证据,阿司匹林也必须谨慎使用。 br/ /p p 地塞米松:降低重症患者死亡率 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 据美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道,美国东部时间10月4日下午,白宫的医疗团队向媒体透露,他们在特朗普血氧水平下降后给予地塞米松治疗。地塞米松是一种类固醇药物,对危重患者有疗效,但对新冠肺炎症状较轻的患者可能会造成伤害。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 康利说,总统的血氧饱和度水平在周五是94%,周六已经下降到93%,但他没有感到呼吸急促。血氧饱和度是新冠肺炎患者的一个重要健康指标,正常读数在95到100之间,跌到90以下将令人担忧。 br/ /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 世界卫生组织曾表示,地塞米松已被证明可以降低新冠肺炎重症和危重症患者28天的死亡率。但是,它“可能会增加轻症患者的死亡风险”.美国国立卫生研究院(NIH)的新冠肺炎治疗指南也建议,不需要氧气的患者不要使用地塞米松。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " 抗体鸡尾酒疗法:降低病毒数量 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 特朗普使用的抗体鸡尾酒疗法,是再生元公司(Regeneron)的REGN-COV2。这款鸡尾酒,包含了两种单克隆抗体 (REGN10933 和 REGN10987),分别针对新冠病毒刺突蛋白受体结合区域的2个不同位点。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 9月30日,再生元刚刚公布了REGN-COV2在无缝连接的 1/2/3 期临床试验中获得的初步结果:在对 275 名非住院的新冠患者进行临床试验治疗后发现,对于血清中抗病毒抗体浓度较低的患者,鸡尾酒疗法可以降低病毒数量,尤其对于治疗前病毒量很高的患者,鸡尾酒的效果更为显著。在临床试验中,鸡尾酒抗体只注射一次,测量患者的病毒量,是在治疗7天后。 br/ /p p style=" text-align: center " 硫酸锌、维生素D、褪黑素:目前未被证实有效 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 美国医生泽伦科(Vladimir Zelenko)在今年3月声称收治了699位新冠患者,使用“硫酸羟氯喹片+阿奇霉素片+硫酸锌”三联疗法,而羟氯喹在新冠患者中使用时有心脏病风险,如果与阿奇霉素联用,风险更高。但硫酸锌属于保健品,安全性问题不大。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 9月3日,《JAMA》杂志网络开放版本发表了一篇论文,表明维生素D缺乏的人感染新冠的风险较高。但这只是一个流行病学的调查,并不能完全表明补充维生素D就能预防新冠,更不能作为使用维生素D治疗新冠的证据。但是作为一种保健品,维生素D安全性没有大问题。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 得克萨斯州的Dr. Richard Neel, 声称已经使用褪黑素治疗了400个新冠患者,虽然目前还是有小部分人仍在与疾病斗争,但是大部分都有效。另有媒体推测特朗普用这种药,可能是预防呼吸困难导致的睡眠问题。 br/ /p p style=" text-align: center " 法莫替丁:非处方药,尚未证实对新冠有疗效 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 法莫替丁是一款治疗胃溃疡的非处方药物,美国目前有医院正在进行临床试验,研究是否能使用法莫替丁治疗新冠。9月2日,哈特福德医疗保健中心的一份研究也表明,在该医疗中心的900名住院患者中,83人使用过法莫替丁。调查表明,服用过法莫替丁的患者,在医院死亡的可能性降低了45%,需要使用呼吸机的可能性也降低了48%。同时,使用法莫替丁的患者中,一些血液检测指标也降低了,而这些指标与新冠预后不佳有关。 /p p br/ /p
  • 只需采血1-2次 科研人员研究出生物钟检测新方法
    p style=" text-align: center "    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/ef9d3186-2084-42aa-8a58-b9eb1e787397.jpg" title=" 生物钟.jpg" alt=" 生物钟.jpg" width=" 332" height=" 294" style=" text-align: center width: 332px height: 294px " / /p p   2017年10月2日,瑞典卡罗琳斯卡医学院在斯德哥尔摩宣布,将2017年诺贝尔生理学或医学奖授予美国遗传学家杰弗里· 霍尔(Jeffrey C. Hall), 迈克尔· 罗斯巴什(Michael Rosbash)以及迈克尔· 杨(Michael W. Young),以表彰他们在发现控制昼夜节律机制的发现。所谓控制昼夜节律机制,即 strong 生物钟 /strong 。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/a41a58e7-cc07-42b8-a137-80c3bf9fdd3d.jpg" title=" 发现生物钟诺贝尔获奖者.jpg" alt=" 发现生物钟诺贝尔获奖者.jpg" width=" 354" height=" 363" style=" width: 354px height: 363px " / /p p style=" text-indent: 2em " 有人是“早起鸟”,有人则是“夜猫子”,每个人都有自己一套独特的生物钟。目前,多国科研人员正尝试开发快速检测人体生物钟的新法,以期更好地了解人体,保障健康。 br/ /p p   生物钟是体内控制日常生物节律的系统,帮助调节人体40%左右的基因活动,睡眠、进食、体温、血压等的“节奏编排”均与之相关。测量人体生物钟的常用方法是监测人体内褪黑素浓度的变化,不过此法要求研究对象长时间坐在暗室,每隔大约一小时采集一次血液或唾液样本。 /p p   新一期《科学美国人》杂志刊文介绍说,为了开发更便捷、准确且廉价的检测方法,国际上目前有3个团队正在加紧研究,而且他们选择了相同的研究方向,即通过测量血液中核糖核酸的变化来评估基因活动,然后利用机器学习算法计算出哪些基因能够更好地揭示人体节律。 /p p   目前来看,各研究团队已能够做到只采血一至两次就测出人体生物钟。德国沙里泰大学医院阿希姆· 克拉默领衔的团队开发出的检测方法已非常接近临床应用,利用该法测出的结果与使用褪黑素所测结果的差异仅在半小时之内。 /p p   研究人员表示,生物钟紊乱与糖尿病、心脏病、抑郁症等多种疾病相关,如能找到检测人体生物钟的简便方法,将有助于人们更好地了解并治疗这些疾病。 /p p   此外,相关检测方法还有更多用途,比如可用于检测人们头一天晚上是否熬夜,准确率目前已超过90%。这可让警察在处理交通事故时快速认定司机是否睡眠不足,或者帮助排查飞行员等对安全要求较高岗位的工作人员是否适合上岗。 /p
  • 全国特殊食品标准化技术委员会关于筹建《保健食品中辅酶Q10的测定》等十四项国家标准起草工作组的通知
    下载相关附件14 项保健食品分析方法标准修订项目清单序号计划号项目名称120230857-T-424保健食品中褪黑素的测定220230858-T-424保健食品中吡啶甲酸铬含量的测定320230859-T-424保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定420230860-T-424保健食品中辅酶 Q10 的测定520230861-T-424保健食品中甘草酸的测定620230862-T-424保健食品中番茄红素的测定720230863-T-424保健食品中绿原酸的测定820230864-T-424保健食品中泛酸钙的测定920230865-T-424保健食品中淫羊藿苷的测定1020230866-T-424保健食品中肌醇的测定1120230867-T-424保健食品中免疫球蛋白 IgG 的测定1220230868-T-424保健食品中脱氢表雄甾酮(DHEA)的测定1320230869-T-424保健食品中大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法1420230870-T-424保健食品中葛根素的测定
  • 以一流检测能力支撑“食安西安”建设!西安市食品药检所获批国家特殊食品验证评价技术机构
    近日,经国家市场监管总局审批,西安市市场监管局所属西安市食品药品检验所正式通过“特殊食品验证评价技术机构备案信息系统”备案,成为特殊食品验证评价技术机构。陕西省是特殊食品生产、销售大省,特殊食品检验是保障特殊食品质量安全的重要支撑。为此,市食品药检所将提升特殊食品检验检测能力作为全所高质量发展重要内容之一,依据特殊食品检验检测工作新变化、新要求,从人才培养、设备配备、健全制度、环境改善、资质认定等方面,持续高质量开展特殊食品检验检测能力提升工作,取得了显著成果。截至目前,市食品药检所现有食品(特殊食品)检验资质4000余项,包括保健食品非法添加、污染物限量、溶剂残留、功效成分等资质,全面覆盖安神、减肥、降糖、降压、降脂、抗风湿、抗疲劳等7大类保健食品,具备保健食品皂苷、总黄酮、总蒽醌、褪黑素、辅酶Q10、多种维生素、多种矿物元素等参数,以及婴幼儿配方食品和特殊医学食品蛋白质、脂肪、亚油酸、亚麻酸、多种维生素、胆碱、肌醇、牛磺酸等参数,检验能力覆盖保健食品、与保健食品相应类属食品如饮料、糖果、蒸馏酒及其配制酒等26项国家标准。市食品药检所表示,将紧紧围绕市局党委“1556”工作思路,聚焦“四个一流”目标,按照《特殊食品验证评价技术机构工作规范》要求,严格验证评价工作管理,严格执行特殊食品检验方法标准等具体技术规范要求,确保验证评价结论的真实性、可靠性。同时充分发挥自身技术优势,做好特殊食品企业验证评价服务工作,为推动我省特殊食品产业高质量发展贡献西安食品药品检验力量。
  • 川宁生物:合成生物学管线稳定推进
    川宁生物(301301) 2023 上半年实现营收24.2 亿元(+21.8%,括号内为同比数据,下同);归母净利润3.91 亿元(+64.8%);扣非归母净利润3.93 亿元(+65.5%),经营性现金流净额10.4 亿元(+1636%),业绩略超预期。Q2 业绩环比再加速,盈利能力加强:单季度看,公司Q2 实现营收11.5亿元(+16.3%),归母净利润2.15 亿元(+57.8%),归母净利润环比+22.8%。业绩快速增长主要因为疫情放开后需求端的快速恢复。盈利能力方面,由于规模效应的体现叠加原材料成本下降,公司Q2 毛利率环比提升4.7pct 至30.9%。期间费用率随着收入增长而下滑,其中管理费用率同比下滑4.3pct 至3.0%,财务费用率同比下滑2.0pct 至1.2%。综合来看,2023 上半年销售净利率同比提升4.2pct 至16.2%,盈利能力不断加强。抗生素中间体疫后恢复良好:分品种看,公司2023 上半年硫红收入7.3亿元(-2.4%);头孢中间体收入5.3 亿元(+16.3%),青霉素类中间体9.8亿元(+54.7%);疫情放开后,头孢和青霉素类中间体需求恢复良好;其中,6-APA 平均价格同比涨价6.7%,销售量同比增加50.8%,青霉素G 钾盐平均价格同比涨价3.4%,销售量同比增加16.4%。合成生物学研发管线丰富,产能丰富,项目落地在即:公司在上海建立合成生物学研究院,依托强大的研发团队、4 大底盘菌研发平台等,已有十数个项目管线,且部分管线有望短期落地。川宁生物首个合成生物学产品红没药醇预计在下半年形成收入。随着下半年公司全资子公司疆宁生物绿色循环经济产业园一期投产,公司将完成合成生物学从选品—研发—大生产的全产业链布局。红没药醇、5-羟色氨酸、依克多因、红景天苷等合成生物学系列产品的商业化生产将标志着公司从资源要素驱动向技术创新驱动的成功转变,从而实现公司效益的稳步提升。合成生物学巩留新基地一期有望在2023 年年底前建成,新基地设计产能包括红没药醇 300吨、5-羟基色氨酸 300 吨、麦角硫因 0.5 吨、依克多因 10 吨、红景天苷 5 吨、诺卡酮 10 吨、褪黑素 50 吨、植物鞘氨醇 500 吨及其他原料的柔性生产车间;其中红没药醇已进入动销;5-羟基色氨酸通过合成生物学技术来生产,其工艺达到业内最高的发酵水平和提取收率,该产品通过微生物发酵法生产,故产品天然度为100%,且生产成本低于植物提取,目前该产品仍在中试验证;麦角硫因公司利用合成生物学技术来进行生产,该技术和用蘑菇菌丝体发酵相比具有工艺简单、发酵周期短、产物浓度和糖转化率高等特点,具有显著的竞争优势,目前该产品也在中试验证。两项产品均在中试阶段,即将为公司提供业绩。
  • 菜场商户用工业松香褪毛 专家:含重金属等致癌物
    图为:店员正在用工业松香给鸭子褪毛   年关将近,鸡鸭家禽宰杀褪毛的生意更加活跃起来。记者在武昌和汉口多家菜场暗访发现,家禽加工市场上虽然难觅国家明令禁止的沥青,却有不少商户在用工业松香褪毛。专家表示,工业松香中的致癌物质很容易在高温状态下通过毛孔进入家禽体内。   暗访:洗个“黑水澡”鸭变白   “国家不是早就明令禁止用沥青给鸡鸭褪毛吗?怎么菜场还在用?”日前,在武昌起义门生鲜市场买禽肉的樊先生致电本报。   随后,记者来到该市场,发现有多家店面都在卖鸡鸭家禽。当记者询问店员如何给鸡鸭褪毛时,对方有些警惕地说:“这你就不用操心了,你关心这干吗咧?”   为弄清楚整个褪毛过程,记者花25元买了一只鸭子。只见店员在鸭脖子上割了一刀后,就将其投进一口热气腾腾的水锅里。待水开后,将鸭子捞出放进旁边的脱毛机,开关一按,脱毛机呼呼转动,不到一分钟,鸭子就变得“赤裸裸”的了,但身上的绒毛还依稀可见。   然后,店员拿起鸭子走出店外,去了市场最里面的一个偏僻角落。这是一个简陋的房间,里面有两口大锅,锅里是黑色糊状物,一股刺鼻的气味不断袭来。“当心,别碰那锅!”店员提醒,锅里的温度可达200℃,一不留神就会烫伤人。   店员拎着鸭的脖子,垂直着将鸭放进锅里,仅过几秒钟后又立即提起,鸭子则是全身乌黑。然后,店员将“黑鸭”放在旁边的清水里泡了一会儿,再从鸭腿开始,轻轻一刮,一层黑皮被剥了下来,鸭身上的绒毛也所剩无几了。稍后,店员又将“白鸭”重复放进黑锅里一次。他说,鸡毛易褪,只需放一次就行 鸭的绒毛难褪,所以需要两次才能褪净。   那么,锅里的黑色糊状液体是不是沥青呢?对此,一店主摇头称,沥青早就不让用了,锅里是松香,是国家允许用的。对方从塑料袋里捧出一把松香,呈块状淡黄色晶体。   紧接着,记者前往市场管理方了解情况,相关负责人称,市场商户们都是用松香甘油酯褪毛,“是国家允许的,绝对合法合规”。   溯源:为省钱用工业松香   随后,记者又来到汉口发展大道常码头生鲜市场,发现这里的家禽商户褪毛用的是一种颗粒状、黄色透明晶体。包装袋上印着“食品添加剂松香甘油酯”。店主称,这是国家允许使用的褪毛用食品添加剂。   记者暗访武昌和汉口多家菜场发现,家禽商户们为鸡鸭褪毛用的均是松香或松香甘油酯,暂未发现使用沥青的。   松香和松香甘油酯有何区别?又是从哪里进货?店主们称,在化工原料市场和家禽批发市场,都有售。   在汉口后湖中环商贸城家禽批发市场,记者现场看到,多家商户打着“松香和松香甘油酯有售”的招牌。店主们均称,这两种松香都是食用松香,国家允许用于为家禽褪毛。块状的稍差些,烟子大,每公斤卖16元 颗粒状的,几乎没什么烟味,每公斤卖20元。   就松香和松香甘油酯的区别,记者先后请教了多所高校的有关专家。   湖北省林科院有关负责人告诉记者,块状的黄色透明晶体,是松香,也叫工业松香,主要作为粘合剂,用在造纸、油漆、橡胶和肥皂等工业用品方面。颗粒状的黄色晶体为松香甘油酯,属于食品用松香,可用于家禽褪毛。   松香是黄的,为何锅里是黑的?店主称,松香刚熔化时,是黄色的,但随着褪毛次数增多后,血水、毛与其混合后,在高温下就变成黑色。专家指出,“加热时间长了,松香成分会被炭化变黑”。   据了解,松香甘油酯由松香与甘油“酯化”而成,通过真空处理后制成不规则透明的片状或颗粒状固体。根据卫生部2004年第21号公告规定,松香甘油酯可作为食品加工助剂,用于家禽脱毛处理。   工业松香与松香甘油酯,在褪毛时使用方法和效果都相似。但因为松香甘油酯价格较贵,因此一些商户为了节约成本就暗自使用工业松香。农业部2004年3月24日发布的强制性行业标准《畜禽屠宰卫生检疫规范》明文规定,“禁止吹气、打气刮毛和用松香褪毛”。   危害:重金属钻进毛孔   记者在一家餐馆了解到,一般餐馆都不自己杀鸭子,都是前一天直接从鸡鸭加工点定购杀好的鸭子,“既便宜又干净。至于他们用什么褪毛,就不知道了”。  武汉大学医学院高级营养师廖皓磊教授表示,工业松香含有重金属等有毒化合物,易致癌,反复使用毒性更强。将鸭子在高温工业松香里褪毛,松香里含有的铅等重金属和有毒化合物会通过“热透”效应,残留在鸭子被加热扩张的毛孔,以及脖子处的刀口里,甚至会进入皮下组织。   工业松香的毒性,主要是对局部组织有刺激性,人体吸收后,中枢神经先兴奋后麻痹,主要表现为消化道受刺激、肾脏受损以及神经刺激等,甚至致癌,对小孩危害尤其严重。   同时,松香甘油酯反复高温使用后,可能也会产生有害物质。因此建议有关部门,对松香甘油酯的使用次数也要加以限制。   正因为此,北京、长沙等一些地区工商部门曾于去年,就违规使用工业松香褪毛问题,展开大范围专项检查。   市民在购买家禽时,如何判断是否使用了工业松香褪毛?采访中,有正规商户告诉记者,从外表看很难区分,建议选购时尽量选择活的、现杀的,褪毛时去查看对方使用的是块状工业松香,还是颗粒状松香甘油酯。如果非要选购成品家禽,可用鼻子闻其身上,是否有一股刺鼻的味道 刺鼻的则是用的工业松香,最好不要购买。
  • 国家市场监督管理总局对《肥料中正丁基硫代磷酰三胺和双氰胺的同时测定 高效液相色谱法》等158项拟立项国家标准项目公开征求意见
    各有关单位:经研究,国家标准委决定对《水文化遗产资源分类与代码》等158项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2023年11月17日。请登录请登录标准技术司网站征求意见公示网页http://std.samr.gov.cn/gb/gbSuggestionPlan?bId=10001439,查询项目信息和反馈意见建议。2023年10月18日 相关项目如下:#项目中文名称制修订截止日期1保健食品原料 辅酶Q10制定2023-11-172保健食品原料 螺旋藻制定2023-11-173保健食品原料 破壁灵芝孢子粉制定2023-11-174保健食品原料 褪黑素制定2023-11-175保健食品原料 鱼油制定2023-11-176苯中噻吩含量的测定方法修订2023-11-177便携式割灌机 切割附件 单片金属刀片制定2023-11-178便携式割灌机和割草机 切割附件安全罩 尺寸制定2023-11-179便携式割灌机和割草机 切割附件安全罩 强度制定2023-11-1710标准大气制定2023-11-1711不锈钢器皿修订2023-11-1712肥料中正丁基硫代磷酰三胺和双氰胺的同时测定 高效液相色谱法制定2023-11-1713风险管理 风险预警制定2023-11-1714风险管理 新兴风险管理指南制定2023-11-1715感官分析 方法学 量值估计法修订2023-11-1716感官分析 感官评价员的选拔和培训修订2023-11-1717锅炉和压力容器 第1部分:性能要求制定2023-11-1718锅炉和压力容器 第2部分:GB/T XXXXX.1的符合性检查程序要求制定2023-11-1719化工园区气体防护站建设运行指南制定2023-11-1720跨境电子商务商家风险防控指南制定2023-11-1721绿色产品评价 生物基材料及制品制定2023-11-1722马铃薯种植机 技术规范修订2023-11-1723农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第4部分:林业机械用符号修订2023-11-1724起重机 限制器和指示器 第3部分:塔式起重机修订2023-11-1725起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第3部分:塔式起重机修订2023-11-1726商品条码 条码符号放置指南修订2023-11-1727数字化供应链 供应链网络设计要求制定2023-11-1728塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 第4部分: 气相色谱法制定2023-11-1729土壤氨挥发测定方法制定2023-11-1730卫生纸及其制品 第13部分:可分散性的测定制定2023-11-1731限定的非检疫性有害生物管理指南制定2023-11-1732植物检疫措施在国际贸易中的应用指南制定2023-11-1733植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 谷子制定2023-11-1734植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 向日葵制定2023-11-1735植物栽培用放电灯(荧光灯除外) 性能规范制定2023-11-1736纸和纸板 色牢度评价试验制定2023-11-1737组织治理 指南制定2023-11-17
  • 最新研究证实癌症存在基因“开关”
    最新研究证实癌症存在基因“开关” 瑞典和芬兰ELISA试剂盒研究人员最新研究发现,基因组区域中一种特定核苷酸变异与大肠癌和前列腺癌患病风险有着重要联系,是引发这两种癌症的“开关”。 瑞典卡罗林斯卡医学院和芬兰赫尔辛基大学研究人员在ELISA试剂盒上报告说,他们在动物实验中移除了实验鼠体内存在核苷酸变异风险的基因区域“Myc335”,结果发现,其体内“MYC”的基因表达受到强烈抑制,而老鼠的健康状况并未受到负面影响。此前研究发现,“MYC”的过度表达与癌变有重要关联,许多癌症患者体内的MYC基因都过度活跃。 研究人员说,虽然ELISA试剂盒研究表明这段基因组区域的特定核苷酸变异只将患癌风险增加了20%,但和其他已知的遗传变异或基因突变相比,它与遗传性癌症的基因联系更为密切。 研究人员认为,新发现有助于未来的癌症防治,但距离相应药物的问世还需要很多年的深入研究。Mouse Macrophage Inflammatory Protein 2,MIP-2 ELISA Kit 小鼠巨噬细胞炎性蛋白2(MIP-2)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse Macrophage Inflammatory Protein 3α,MIP-3α ELISA Kit 小鼠巨噬细胞炎性蛋白3α(MIP-3α/CCL20)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse Macrophage-Derived Chemokine,MDC ELISA Kit 小鼠巨噬细胞来源的趋化因子(MDC/CCL22)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse major histocompatibility complexⅠ,MHCⅠ/H-2Ⅰ ELISA Kit 小鼠主要组织相容性复合体Ⅰ类(MHCⅠ/H-2Ⅰ)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse major histocompatibility complex-Ⅱ,MHC-Ⅱ/H-2Ⅱ ELISA Kit 小鼠主要组织相容性复合体Ⅱ类(MHC-Ⅱ/H-2ⅡELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse major histocompatibility complex-Ⅲ,MHC-Ⅲ/H-2Ⅲ ELISA Kit 小鼠主要组织相容性复合体Ⅲ类(MHC-Ⅲ/H-2Ⅲ)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse malondialchehyche,MDA ELISA Kit 小鼠丙二醛(MDA)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse mammary carcinoma Marker-CA153 ELISA Kit 小鼠乳腺癌标志物-CA153ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse matrix metalloproteinase 2/Gelatinase A,MMP-2 ELISA Kit 小鼠基质金属蛋白酶2/明胶酶A(MMP-2/Gelatinase A)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse melanocyte antibody,MC Ab ELISA Kit 小鼠黑色素细胞抗体(MC Ab)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse Melatonin,MT ELISA Kit 小鼠褪黑素(MT)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse Methemoglobin,MHB ELISA Kit 小鼠高铁血红蛋白(MHB)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse Methylase ELISA Kit   小鼠甲基化酶(Methylase)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse monocyte chemotactic protein 4,MCP-4 ELISA Kit 小鼠单核细胞趋化蛋白4(MCP-4/CCL13)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse Motilin,MTL ELISA Kit 小鼠胃动素(MTL)ELISA试剂盒 规格: 96T/48TMouse Mucin-5 subtype AC,MUC5AC ELISA Kit 小鼠粘蛋白/粘液素5AC(MUC5AC) ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
  • 《细胞》突破!傅静远团队开发出肠道微生物指纹算法 能根据粪便微生物组成定位受试者
    北京时间2021年4月9日晚23时,荷兰格罗宁根大学医学中心傅静远(Jingyuan Fu)教授团队在Cell发表研究文章——“The long-term genetic stability and individual specificity of the human gut microbiome”。该团队陈连民(Lianmin Chen)、王道明(Daoming Wang)博士等通过Lifelines随访队列,探索了个体四年间肠道微生物组成的稳定性,发现部分肠道微生物的遗传构成具有个体特异性,并利用这一特征针对性地开发了高精度肠道微生物指纹算法,实现通过测定粪便样本中微生物的遗传构成便可辩别样本归属于哪位受试者,精确程度高达85-95%。该肠道微生物指纹算法可能在混淆样品重排、法医鉴定、个性化医疗等领域具有重要的应用价值。我们的肠道中定殖着与身体细胞数量相当的微生物,包括细菌、真菌等。不同个体肠道微生物组成存在着差异,且在诸如荷兰Lifelines、芬兰FINRISK、英国UKbiobank、比利时FGFP、美国HMP等大型人群队列研究中发现个体肠道微生物组成的差异与健康和疾病相关,包括心血管病、糖尿病、炎症性肠病、癌症等。然而个体间肠道微生物菌群组成及遗传结构可随着时间而变化,了解菌群个体特异性、稳定性或变异性将有助于了解菌群与人体自身健康状态的因果关系,为开发基于改善肠道微生物从而促进人体健康的个性化医疗手段提供直接依据。除此以外,该研究还鉴别出许多不稳定肠道微生物,且这些微生物在含量、遗传组成上的变化与宿主自身健康状况的变化相关(图1A)。例如:细菌丰度(图1B)、细菌代谢通路丰度(图1C)、细菌遗传组成的变异(图1D)、细菌遗传组成的缺失(图1E)等变化与宿主血压、糖尿病指标、免疫细胞及抑郁症等变化相关。图1 肠道微生物变化与宿主表型变化相关。为回答肠道微生物是如何影响宿主表型,研究人员认为肠道微生物可能通过其代谢功能产生众多代谢物,从而被肠道上皮吸收进入血液大循环,最终得以影响机体代谢健康。为此,研究人员利用非靶向代谢组技术在血浆样品中测定了一千多种代谢物的含量,发现近15%的代谢物可能由肠道微生物产生。进一步地,将肠道微生物变化与血浆代谢物相关联,发现一些个体肠道中细菌菌株的改变与血浆代谢物变化相关。例如,个体肠道中益生菌Faecalibacterium prausnitzii菌株的变化与其血浆中多种心血管病相关的代谢物浓度变化相关(图2)。图2 Faecalibacterium prausnitzii菌株改变与血浆心血管病相关代谢物浓度变化相关。除菌株层面变化外,肠道微生物的含量,特定遗传组成等变化也与血浆代谢物广泛相关,特别是与尿毒素及硫胺素等与心血管病及慢性肾病相关的代谢物(图3)。值得注意的是,22.6%的菌群-代谢物关联是在Blautia wexlerae的遗传组成变异中发现,而这些变异区域具有编码膜结构、氨基酸酶、尿酶和蛋白结合等功能。图3 多种微生物特征变化与血浆代谢物相关。研究人员进一步通过双向中介分析揭示了肠道微生物通过其代谢物影响宿主血压、血糖及血脂等心血管病指标(图4)。极大程度上丰富了我们对于肠道微生物代谢物在人类健康和疾病中的分子作用机制的认识。研究发现微生物通过介导硫胺素和乙酰基-N-甲酰基-5-甲氧基犬尿氨酸(AFMK)以影响人体血压。其中,硫胺素对人体心血管疾病的影响已经在临床随机对照试验中验证。AFMK是褪黑素的一种降解产物,可以通过抑制前列腺素合成来降低血压。中介分析发现多种肠道细菌可以参与到这些通路中。例如微生物硫酸盐还原生物通路可以通过提高血浆硫胺素的水平来降低血压(图4C);微生物脂多糖的合成也可以通过影响血浆AFMK来调节血压(图4D)。此外,研究者也发现了血液代谢物也介导了肠道菌群对人体血脂和血糖的影响。例如酪醇4-硫酸盐,一种尿毒症毒素,介导了球菌Ruminococcus的SV对人体低密度脂蛋白的影响(图4E)。图4 多种微生物特征变化与血浆代谢物相关。除此以外,该研究还系统性地测定了肠道微生物所携带的抗生素抗性及毒性物质合成基因含量,发现随着时间的推移肠道微生物所携带的抗生素抗性及基因含量有显著的富集,且该富集可能与肉蛋奶等摄入量有关。陈连民博士表示,研究肠道微生物的稳定性及其与宿主健康状态的关系极大地丰富了我们对于肠道微生物在人体健康与疾病中的作用的认识,一定程度揭开了肠道微生物在人体健康和疾病中的神秘面纱,为开发通过靶向肠道微生物进而改善人体健康状态的个性化精准医疗提供了重要资料参考。相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.024
  • 促肾上腺皮质激素ACTH(18-39)抗体现货促销
    【详细说明】:促肾上腺皮质激素ACTH(18-39)抗体【浓 度】:1mg/1ml 抗体来源【宿 主】:兔源、鼠源、其他 克隆:单克隆抗体、多克隆抗体【适 用】:Human, Mouse, Rat, Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, Sheep, Monkey, others。 抗体类型:一抗 研究领域:细胞生物、神经生物学等 【性 状】:促肾上腺皮质激素ACTH(18-39)抗体冻干粉或液体【相关标记】:FITC、Gold 、HRP、PE PE-Cy3、PE-CY5、PE-CY5.5 、PE-CY7 、RBITC 、 Alexa Fluor 350、Alexa Fluor 488 、 Alexa Fluor 555 、Alexa Fluor 647、AP 、APC 、Biotin 、Cy3 、Cy5 、Cy5.5 、Cy7 。【储 存 液】: Preservative: 15mM Sodium Azide, Constituents: 1% BSA, 0.01M PBS, pH 7.4 or PBS with 0.1% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. -20oC, Avoid freeze / thaw cycles.【产品应用】 :Immunohistochemistry (IHC), Flow Cytometry (FACS) , Western Blotting (WB) , ELISA , Immunohistochemistry , Immunohistochemistry (Paraffin-embedded Sections) (IHC (p)) , Immunoprecipitation (IP) , Immunocytochemistry (ICC) ,Immunofluorescence (IF)等。促肾上腺皮质激素ACTH(18-39)抗体ADCY8 腺苷酸环化酶8抗体 (1)IgG :血清中含量最高,因此是最重要的抗感染分子,包括抗菌、抗病毒、抗毒素等。 IgG 还能激活补体,结合并增强巨噬细胞的吞噬功能(调理作用和 ADCC 效应),穿过胎盘,保护胎儿及新生婴儿免受感染。 (2)IgA :分单体和双体两种。前者存在血清中,后者存在于黏膜表面及分泌液中,是黏膜局部抗感染的重要因素。(3)IgM :是分子量最大,体内受感染后最早产生的抗体,具有很强的激活补体和调理作用,因此是重要的抗感染因子,且常用于诊断早期感染。  (4)IgD :主要存在于成熟 B 细胞表面,是 B 细胞识别抗原的受体。 (5)IgE :血清中含量最少的抗体,某些过敏性体质的人血清中可检测到,参与介导 I 型超敏反应和抗寄生虫感染。促肾上腺皮质激素ACTH(18-39)抗体现货促销中,为您推荐相关优质检测抗体:Anti-Leptin receptor(long) 瘦素受体抗体(长) Anti-Leptin receptor(long) 瘦素受体抗体(长) Anti-Lgr5/GPR49 肠上皮干细胞蛋白抗体 Anti-LH (Mouse Anti-Human Luteinizing Hormone Monoclonal Antibody) 鼠抗人促黄体生成素抗体 Anti-L-HDC (L-Histidine decarboxylase) L-组氨酸脱羧酶抗体 hu, mo, rat, bov, dog, pig, chi Anti-LHRH/GNRH (luteinizing hormone-releasing hormone) 黄体激素释放激素抗体/促性腺激素释放激素抗体 Anti-LIF (leukemia inhibitory factor) 白血病抑制因子抗体 Anti-Lingo-1 Nogo受体作用蛋白抗体 Anti-Livin (Inhibitors of apoptosis proterins Livin) 一种新的凋亡抑制蛋白抗体 anti-LFABP/FABP-1(Liver Fatty acid binding protein) 肝脏型脂肪酸结合蛋白抗体 anti-LFABP/FABP-1(Liver Fatty acid binding protein) 肝脏型脂肪酸结合蛋白抗体 Anti-LN (laminin) 层粘连蛋白抗体 Anti-Lpin1 protein Lpin1 抗体 Anti-Lpin1 protein Lpin1 抗体 Anti-LRP/MVP (Lung resistance related protein) 肺耐药相关蛋白抗体 Anti-LRRK2 (Leucine-rich repeat kinase 2) 帕金森氏病致病基因/神经系统新功能基因抗体 Anti-Lumbrokinase 抗蚯蚓纤溶酶抗体/抗蚓激酶抗体 Anti-Lysozyme 溶菌酶抗体 anti-LYVE-1(lymphalic vessel endotheilial hyaluronan receptor 1) 淋巴管内皮透明质酸受体抗体 Anti-M2-PK ( pyruvate Kinase M2) 丙酮酸激酶-M2抗体 Anti-M2-PK (pyruvate Kinase M2) 丙酮酸激酶-M2(小鼠来源抗体) Anti-Integrin αM/CD11b (Mac-1/CR3A)(Integrin-alpha2) 巨噬细胞表面分子/整合素-α2抗体 Anti-ChRM1 (muscarinic acetylcholine receptor) 毒蕈碱型乙酰胆碱受体M1抗体 Anti-MADCAM-1(-Mucosal addressin cellular adhesion molecule-1) 粘膜选址素抗体 Anti-MAG-a/b (Myelin associated glycoprotein L / S -MAG ) 髓鞘相关糖蛋白a/b抗体 Anti-MAG-a/L-MAG (Myelin associated glycoprotein) 髓鞘相关糖蛋白-a抗体 Anti-MAGE-1/HLA-A1 protein (melanoma antigen family A member 1) 黑素瘤抗原-1抗体 Anti-MAPKK1 (MAP kinase kinase 1) 丝裂原活化蛋白激酶激酶1 Anti-MAPKK2 (MAP kinase kinase 2) 丝裂原活化蛋白激酶激酶2抗体 Anti-Maspin (mammary serine protease inhibitor) 抑癌基因抗体 Anti-Matriptase 蛋白裂解酶(一种新的癌基因)抗体 Anti-MBP (Myelin Basic Protein, MBP) 髓鞘碱性蛋白抗体 Anti-MCP-1 (monocyte chemotactic protein1) 巨噬细胞趋化蛋白-1抗体 Anti-M-CSF (Macrophage Colony Stimulating Factors) 巨噬细胞克隆刺激因子抗体 Anti-MDM2 (urine double minute 2) 双微体2癌基因抗体 Anti-Megsin/SER—PINB7 丝氨酸(或半胱氨酸)蛋白酶抑制剂B7抗体 Anti-Melan-A/MART-1 黑色素瘤相关抗原/黑色素-A抗体 Anti-Metal ion transporter 拟南介金属离子转运蛋白抗体 Anti-Mfn1 (Mitofusin1) 线粒体融合蛋白1抗体 Anti-MGMT (O6-methylguanine-DNA methyltransferase) O6甲基鸟嘌呤DNA甲基转移酶抗体 anti-MT(metallothionein) 金属基质硫蛋白抗体 anti-MGr1-Ag/37LRP(P37-kDa laminin receptor precursor)(NT) 层粘连蛋白受体1抗体(N端) anti-MGr1-Ag/37LRP(P37-kDa laminin receptor precursor)(CT) 层粘连蛋白受体1抗体(C端) Anti-MICA(MHC class I polypeptide-related sequence A) 一种细胞应激分子抗体 Anti-Midnolin isoform Protein 1 中脑核仁蛋白1抗体 Anti-Midnolin isoform Protein 2 中脑核仁蛋白2抗体 Anti-MIF (Macrophage Migration Inhibitory Factor) 巨噬细胞移动抑制因子抗体 Anti-MIP-1α (macrophage inflammatory protein 1α) 巨噬细胞炎症因子1α抗体 Anti-MIP-1β (macrophage inflammatory protein 1β) 巨噬细胞炎症因子1β 抗体 Anti-MMP-1(matrix metalloproteinases-1) 基质金属蛋白酶-1抗体 Anti-MMP-1(matrix metalloproteinases-1)anti-Mouse 基质金属蛋白酶-1抗体(小鼠) Anti-MMP-13 (Matrix metalloproteinase 13) 基质金属蛋白酶13抗体 Anti-MMP-14(Matrix metalloproteinase-14) 基质金属蛋白酶-14抗体 Anti-MMP-2(Collagenase IV /Gelatinase A/Metallo proteinase-2) 基质金属蛋白酶-2抗体 Anti-MMP-3(matrix metalloproteinase-3/Transin-1/SL-1/Stromelysin-1 precursor) 基质金属蛋白酶-3抗体 Anti-MMP-7(Matrilysin/matrix metalloproteinases-7) 基质金属蛋白酶-7抗体 Anti-MMP-9(matrix metalloproteinase 9) 基质金属蛋白酶-9抗体 Anti-β-2-MG 鼠抗人β2微球蛋白抗体(单抗) Anti-Mo anti-KLH 小鼠抗血蓝蛋白抗体 Anti-MOG (myelin oligo-dendrocyte glycoprotein-MOG) 髓鞘少树突胶质细胞糖蛋白抗体 Anti-Mouse anti-human HAS 鼠抗人血清白蛋白单克隆抗体 Anti-Mouse IgA 兔抗小鼠IgA抗体 Anti-MPO (myeloperoxidase) 髓过氧化物酶抗体 Anti-MRP1(Multidrug Resistanec-Associated Protein 1) 多药耐药相关蛋白1抗体 Anti-MRP2 (multidrug resistance-associated protein2) 多药耐药相关蛋白2抗体 Anti-MRP3(Multidrug Resistanec-Associated Protein 3) 多药耐药相关蛋白3抗体 Anti-MrpL28 (mitochondrial ribosomal protein L28) 线粒体核糖体蛋白L28抗体 Anti-MSH-2 (MutS homolog 2) 错配修复蛋白2抗体 anti-MLH1(Mutl homolog l gene) 错配修复蛋白1抗体 Anti-MSLN (mesothelin) 间皮素抗体 anti-MUC5AC/Mucin 5AC(Gastric Mucin M1) 胃粘液素抗体 Anti-MTR-1A (Melatonin receptor-1A) 褪黑素受体/松果体素受体抗体 Anti-mucin-1/Muc-1/CD227 antigen (Epithelial Membrane Antigen ) 粘蛋白-1/上皮膜抗原抗体 Anti-MyD88 (myeloid differential protein-88) 髓样分化蛋白抗体 Anti-Myelin P0 protein( peripheral myelin prothein Zero MPZ MPP) 外周髓磷脂P0蛋白/P0蛋白抗体 Anti-Myosin (Smooth Muscle) 鼠抗人心肌肌凝蛋白(平滑肌) 单抗 Anti-N-AChR α4 (Nicotinic-Acetylcholine receptor α4) 烟碱型乙酰胆碱受体α4抗体 Anti-N-AChR α7 (Nicotinic-Acetylcholine receptor α7) 烟碱型乙酰胆碱受体α7抗体 Anti-Nanog 胚胎干细胞关键蛋白抗体 anti-Natrexone 抗纳曲酮抗体IgG Anti-NAP1 (nucleosome assembly protein 1) 核小体组装蛋白1抗体 Anti-N-cadherin N-钙粘附分子抗体 Anti-N-coR1 (Nuclear receptor co-repressor 1) 核受体辅助抑制因子抗体 Anti-Nephrin Protein 肾病蛋白抗体 Anti-Nestin 巢蛋白/神经上皮干细胞蛋白抗体 Anti-Nestin 巢蛋白/神经上皮干细胞蛋白抗体 Anti-Neurobeachin protein (AKAP550) 蛋白激酶锚定蛋白/激酶固定蛋白抗体 Anti-Neurocan 神经粘蛋白抗体 Anti-Neurofascin-155 神经束蛋白-155 Anti-NF-H(Neurofilament triplet H) 高分子量神经丝蛋白抗体 Anti-NFKBp65(p65 NF-kappa B p65NFKB) 细胞核因子/k基因结合核因子抗体 Anti-NF-L(Neurofilament triplet L) 低分子量神经丝蛋白抗体 Anti-NF-M (Neurofilament triplet M) 中分子量神经丝蛋白抗体 Anti-NF-κBp50(p50 NF-kappa B p50NFKB) 细胞核因子50/κ基因结合核因子50抗体 Anti-NGF-R/p75NTR/CD271(p75 Neurotrophin R) 神经生长因子受体抗体 Anti-NGF-β 神经生长因子-β抗体 anti-NGN3(neurogenin 3 Neurog3) 神经元素3抗体 Anti-NGX6 (nasopharyngeal carcinoma/NPC associated gene 6) 鼻咽癌细胞相关基因6抗体 Anti-NHE1(Na+/H+ Exchanger) 钠氢通道蛋白抗体 Anti-NIK(NF-kappaB-Inducing Kinase) NFkB诱导的激酶抗体 Anti-NIS(Na+/I-symporter) 钠碘转运体蛋白抗体 Anti-NK-1/SuRCtance P Receptor (Neurokinin receptor1 Tachykinin receptor1) P物质受体抗体
  • 中国学者揭示肿瘤组织中T细胞高表达PD-1的新机制
    p   在国家自然科学基金项目(项目编号:81530080,81661128007, 81773062, 81788101)等资助下,中国医学科学院基础医学研究所黄波教授课题组揭示了具有干性的肿瘤再生细胞利用色氨酸代谢途径启动肿瘤组织中T细胞PD-1表达上调的机制。相关结果以“Tumor-Repopulating Cells Induce PD-1 Expression in CD8+ T Cells by Transferring Kynurenineand AhR Activation”(肿瘤再生细胞通过犬尿氨酸转移以及芳香烃受体激活诱导CD8+ T细胞表达PD-1)为题,于2018年3月12日在Cancer Cell(《癌症· 细胞》)上在线发表。黄波为文章的通讯作者,中国医学科学院基础医学研究所、临床免疫中心刘玉英副研究员及中国医学科学院基础医学研究所博士研究生梁晓雨和董文茜为共同第一作者。 br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/9fd5759f-c0c0-4d5f-a0d6-af4081a93b96.jpg" title=" 001.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图. TRC诱导激活CD8+ T细胞高表达PD-1的机理 /p p   肿瘤免疫治疗是是当前肿瘤研究的热点领域之一,通过利用免疫细胞、免疫分子直接或间接杀伤肿瘤细胞,以控制或清除肿瘤,被认为是人类战胜癌症的希望所在。肿瘤免疫治疗主要依赖活化的T细胞杀伤肿瘤细胞,然而,免疫检查点(checkpoint)分子PD-1(programmed cell death protein 1,程序性死亡受体1)具有重要的免疫抑制功能,在肿瘤组织中的T细胞表面表达上调,通过传递抑制信号阻止T细胞活化。因此,如果能阻断PD-1信号,就能够使T细胞重新活化。目前针对免疫检查点PD-1的治疗性抗体已在临床肿瘤患者的免疫治疗中取得了巨大成功,然而,PD-1抗体药物价格昂贵,且副作用大。因此,寻找PD-1的小分子阻断剂成为当前肿瘤免疫治疗药物研发的重要方向,但困难在于肿瘤组织中的T细胞PD-1分子表达上调的机理尚未完全清楚。 /p p   色氨酸作为一种必需氨基酸,其在体内不仅通过代谢生成5-羟色胺和褪黑素等重要活性分子,而且能够通过吲哚胺-2,3-双加氧酶(indoleamine 2,3-dioxygenase,IDO)催化产生犬尿氨酸(kynurenine, Kyn)直接激活胞浆转录因子芳香烃受体(aryl hydrocarbon receptor, AhR)。黄波教授课题组前期研究发现,高成瘤性的肿瘤再生细胞(Tumor repopulating cells,TRC)中,IDO-Kyn-AhR通路非常活跃,而T细胞释放的免疫因子IFN-γ则进一步激活此通路,诱导TRC进入休眠(Nat Commun. 2017 8:15207) 另外该课题组还发现抗病毒的免疫因子IFN-β同样激活此通路,并更强地诱导TRC休眠(J Clin Invest. 2018 128:1057-1073)。T细胞可以通过IDO-Kyn-AhR通路调控TRC,TRC是否反过来也可以调节T细胞呢?对此,课题组通过将活化的T细胞和肿瘤细胞共培养,发现活化的T细胞不但无法杀死TRC,反而上调PD-1表达,提示TRC能够调节T细胞PD-1的表达。进一步研究发现,T细胞释放的IFN-γ促进TRC显著上调色氨酸转运蛋白以及IDO,使得色氨酸大量进入TRC并代谢为Kyn Kyn被TRC释放到细胞外后,通过T细胞膜表面的Kyn转运子,又进入到T细胞内,从而激活T细胞的AhR,AhR入核后直接结合PD-1启动子,启动PD-1的表达(如图)。该研究发现,在理论上加深了当前对肿瘤免疫的认识,而且有望发展新的肿瘤免疫治疗策略。 /p
  • 前沿进展 | 吉非替尼诱导胶质母细胞瘤细胞中EGFR和α 5β 1整合素共内吞作用
    “ 内吞作用是EGFR功能的一个重要调节因子,在胶质瘤细胞中经常发生失调,并与治疗耐药性有关。然而,在GBM细胞中从未检测过TKIs对EGFR内吞作用的影响。超分辨率dSTORM成像显示,在吉非替尼处理的细胞内膜室中,β1整合素和EGFR非常接近,表明它们潜在的相互作用。有趣的是,整合素的消耗延迟了吉非替尼介导的EGFR内吞作用。EGFR和β1整合素的共内吞作用可能会改变胶质瘤细胞对吉非替尼的反应。利用球状体胶质瘤细胞扩散的体外模型,我们发现α5整合素缺失的细胞比表达α5的细胞对TKIs更敏感。这项工作首次为EGFR TKIs可以触发大量EGFR和α5β1整合素共内吞作用提供了证据,这可能在治疗过程中调节胶质瘤细胞的侵袭性。”01—研究结果1、吉非替尼可引起EGFR的内吞作用胶质母细胞瘤(GBM)是融合星形细胞和少突胶质细胞肿瘤的一个亚群,是最常和比较具有侵袭性的脑肿瘤。GBM的特征是肿瘤间和肿瘤内的异质性和高度侵袭性的表型。表皮生长因子受体(EGFR、HER1、ErbB1)的过表达或突变是GBM中反复发生的分子改变,与不良预后相关。EGFR是一种跨膜受体酪氨酸激酶,属于ERBB家族,负责胶质瘤细胞的增殖、存活、侵袭性和干性调节。尽管EGFR在GBM中是一个有吸引力的治疗靶点,但使用EGFR-酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)的靶向治疗未能改善患者的护理。EGFR的过表达驱动胶质母细胞瘤(GBM)细胞的侵袭,但这些肿瘤仍然对EGFR靶向治疗,如酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)产生耐药性。在本研究中,作者发现吉非替尼和其他酪氨酸激酶抑制剂诱导EGFR在早期核内体中积累,从而导致内吞作用增加。此外,TKIs触发另一种膜受体的早期核内蛋白受体重新定位,即纤维连接蛋白受体-β1整合素,这是GBM中一个很有前途的治疗靶点,调节癌细胞的生理EGFR内吞和再循环。EGFR阻断调节失调参与了GBM的进展和侵袭性。然而,TKIs在EGFR迁移中的意义和作用尚不清楚。为了解决这个问题,作者用吉非替尼处理U87GBM细胞,并通过共聚焦显微镜检测了EGFR的定位,考虑到胶质母细胞瘤的异质性,作者分析了吉非替尼在其他3个具有不同水平EGFR表达的细胞系中对EGFR分布的影响。发现吉非替尼增加了T98G和LN443细胞中EEA1/EGFR的共定位,以及LN443、T98和LNZ308细胞中EGF的内吞作用。这些实验表明,吉非替尼在体外导致GBM细胞大量EGFR内吞。图1. 吉非替尼诱导U87细胞的EGFR内吞作用。用DMSO(对照细胞)或吉非替尼(20µM)处理4小时后,免疫检测肌动蛋白(绿)、EGFR(红)和内吞体标记物EEA1(青)。2、整合素和EGFR通过吉非替尼治疗而被共同招募到早期核内体中作者之前的实验清楚地表明,吉非替尼显著增加了EGFR的内吞率。整合素α5β1促进EGFR循环,全基因组基因筛选发现α5β1整合素是EGFR内吞作用的强启动子。因此,作者假设α5β1整合素,作为GBM中潜在的治疗靶点,可能会影响吉非替尼介导的EGFR内吞作用。作者接下来研究了EGFR和整合素是否被运输到相同的核内体。在未处理的细胞中,α5β1整合素和EGFR在质膜上或作为点状细胞内染色,令人惊讶的是,在短期吉非替尼治疗后,α5β1整合素明显被重新分配到大的EGFR阳性核内体中。吉非替尼治疗增加了核周区域整合素/EGFR的共定位,表明这两种受体在同一核内体中募集。图2. 吉非替尼引起EGFR和α5β1整合素的共内吞作用。用载体(对照)或吉非替尼处理的U87细胞的共聚焦图像。EGFR和β1的免疫检测接下来,作者对瞬时表达α5-GFP或Rab5-YFP的U87细胞进行了免疫标记和共聚焦分析。在吉非替尼治疗后,整合素β1和EGFR均定位于rab5阳性的早期核内体同样,EGFR和α5-GFP均在eea1阳性的早期核内体中被发现图3. 表达Rab5-YFP或α5-eGFP的U87细胞经吉非替尼处理后的共聚焦图像。在核周区域的插入物的高倍放大图像。箭头突出了标记有EGFR、整合素和早期核内体标记的囊泡接下来,作者使用2色dSTORM超分辨率显微镜来整合早期核内体中整合素和EGFR之间的潜在相互作用。在吉非替尼处理的细胞中,显示EGFR和整合素β1标记在核内体样结构中存在强覆盖,但不是在细胞外周处,这表明这两种受体更可能在核内体中相互作用,而不是在质膜上相互作用。此外,作者也在另外三个GBM细胞系中观察到内吞体整合素/EGFR共标记。图4. 吉非替尼处理的细胞的双色dSTORM图像显示细胞外周和核内体上的EGFR/β1整合素复合体02—研究总结 综上所述,这些数据表明EGFRTKIs增加了GBM细胞早期内吞体中EGFR的内吞作用和α5β1整合素的共积累。EGFR/α5β1整合素内吞作用和膜破坏。由于这些受体在癌细胞的侵袭和传播中发挥着关键作用,未来的挑战将评估TKIs对整合素生物学功能的影响,以及整合素/EGFR如何改变TKIs处理的细胞的内吞作用可能有助于GBM细胞逃避。并且,最近的一份报告强调了靶向治疗的靶标细胞毒性被低估的重要性。这项工作强调了需要更好地了解药物机制,以确定适当的生物标志物来预测药物的疗效。因此,描述吉非替尼等药物对内体转运的影响并揭示参与这些机制的分子将是很重要的。这可能为新的治疗方案提供理论基础,并改进脑肿瘤的精确医学方法。在本研究中,研究者主要借助STORM技术在更深一层次了解整合素之间的位置关系。这项2014年诺贝尔化学奖的发现已在国内实现产业化。宁波力显智能科技有限公司(INVIEW)现已发布超高分辨率显微系统iSTORM,采用3D随机光学重构技术、高精度细胞实时锁定技术、多通道同时成像技术等,以纳米级观测精度、高稳定性、广泛环境适用、快速成像、简易操作等优异特性,获得了超过50家科研小组和100多位科研人员的高度认可。参考文献:1. Blandin, Anne-Florence, et al. "Gefitinib induces EGFR and α5β1 integrin co-endocytosis in glioblastoma cells." Cellular and Molecular Life Sciences 78.6 (2021): 2949-2962.
  • LA-ICP-MS分析海豚肾脏与肝脏组织中金属元素
    20世纪80年代中后期,Gray等在等离子体质谱仪的基础上结合激光剥蚀进样方法,开创了激光剥蚀一电感祸合等离子体质谱联用技术(Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,LA-ICP-MS ),其基本原理是将激光束聚集于样品表而使之融蚀气化,并通过载气将样品微粒载入等离子体中电离,经质谱系统进行质量过滤,**用接收器分别检测不同质荷比的离子LA-ICP-MS直接剥蚀固体样品,不仅避免了湿法消解样品带来的试剂污染、样品分解不完全、易挥发元素丢失等问题,而且消除了水和酸造成的多原子离子干扰,增强了ICP-MS的实际检测能力。同时,该技术具有原位、实时、快速、宏观无损、多元素同时测定并可提供同位素比值信息等分析优势,因此在生命科学、材料科学、硅酸盐工业、地质学及法庭科学等领域引起了广泛的关注。**就给大家带来一篇生物方面的应用。实验方法按照标准解剖海港海豚(Phocaena phocaena)。去除器官(包括肾脏和肝脏组织)并将小样本(?2g湿重)切片并转移至-80℃冰柜。 允许冷电池冷却至所需温度(从-20℃开始),从-80℃去除肾脏和肝脏组织冷冻器,放在细胞中,并使其平衡5分钟。 使用CETAC LSX-213软件单点编程,散焦和烧蚀使用选择的消融参数。 实验在0℃,-10℃和-20℃监测不同零度以下的信号变化。 实验所用仪器: 激光剥蚀系统CETAC Technologies LSX-213 G2+ Helex能量3.375mj剥蚀直径150um频率20HZ剥蚀方式单点He流量600ml/min超低温样品池-30℃-0℃ 电感耦合等离子体质谱仪PerkinElmer Elan DRC II标准模式雾化器流量1.05L/min辅助气体流量0.85L/min等离子体流量15 L/min镜头电压7,50VICP频射功率1400W脉冲电压900w 实验结果1.使用超低温冷冻池进行激光剥蚀2.使用ICP-MS检测肾组织中的归一化结果肝组织中的归一化结果Pb元素在肝组织与肾组织中的归一化结果结果与讨论平均归一化值随着温度的降低而降低(-20℃时的**平均值)。离子信号在LA-ICPMS中的稳定性在-10℃时**。通过LA-ICP-MS获得的比例通常高于基于消化的ICP-MS比例。 这些差异可能受到许多因素的影响,如湿与干等离子体,等离子体质量负载和温度,气溶胶的均匀性,表面采样(LA)与完全消化,表面和亚样本差异。大量的Zn,Hg和Se表示海豚可能遭受了感染性疾病或可能甲基汞中毒。超低温冷冻池有利于激光剥蚀生物样品。
  • 河豚虽鲜切勿“中毒”,美正来助力!
    不食河豚,焉知鱼味;食了河豚,百鲜无味!民间亦有“一朝食得河豚肉,终生不爱天下鱼”之说。每年春暖花开,就是品尝河豚的最佳时节,此时的河豚,经过一个冬季的滋养,开始洄游产卵,背宽腹厚,肉嫩脂肥,然而此时的河豚鱼毒素含量也达到了巅峰。即使这样,河豚的美味依旧无法阻挡一众文人饕餮前仆后继前来品尝的脚步。作为“天下第一鲜”的河豚,食客中毒身亡的事件屡屡发生,河豚毒素为自然界最强毒素之一,220摄氏度以上才能分解。毒性相当于砒霜的1250倍,只需要0.48毫克就能致人死命。其毒素主要有河豚毒和河豚酸两种,属于神经毒素的一种,呕吐、神经麻痹、四肢发冷,进而心跳和呼吸停止。我国《水产品卫生管理办法》明确规定:河豚鱼有剧毒,不得流入市场,这使河豚毒素的检测越来越为人们所重视。河豚毒素的限量标准:检出限为0.1mg/kg,定量限为0.25mg/kg。国标 GB5009.206—2016《水产品中河豚毒素的测定》规定了4种测定方法,今天,我们美正检测团队给大家详细分享河豚毒素常用检测方法及操作流程,主要适用于河豚鱼肌肉、肝脏、皮肤和性腺组织中河豚毒素的测定。1、液相色谱-串联质谱法试样经提取后利用免疫亲和柱净化,利用液相色谱将混合物进行分离,对分离的组分进行质谱检测,能同时进行定性定量分析。外标法定量,本方法的检测限为1μg/kg,定量限为3μg/kg。优点:灵敏性高,对样品的适用性广,不需要衍生化,大大简化了分析工作量。能准确的定量分析河豚毒素,分析结果具权威性。缺点:分析时间长、分析过程复杂、检测费用高、专用仪器昂贵、对样品的纯度要求较高。2、液相色谱-荧光检测法试样经提取后利用免疫亲和柱净化,液相色谱——柱后衍生荧光法测定,以保留时间定性,外标法定量。本方法的检测限为50μg/kg,定量限为150μg/kg。优点:较其他方法灵敏度高,较液相色谱-串联质谱法灵敏度低,对样品的适用性广。缺点:TTX没有荧光吸收,必须先要衍生化成具有荧光吸收的物质,需衍生装置,操作比较繁琐。3、酶联免疫吸附法(ELISA)试样中的河豚毒素经提取、脱脂后与一定量的固相抗原竞争结合一定量的抗体,加入酶标二抗反应,最后加入显色液,显色深浅与试样中待测河豚毒素含量呈负相关,试样中河豚毒素含量越高,显色越浅。优点:酶联免疫吸附法快速、灵敏,不需要复杂和昂贵的仪器,可以实现大量样本的初筛工作,满足现场工作的需要。缺点:严格来讲,此方法为半定量检测。4、胶体金法试样经提取液提取,离心后取上清待测。其原理为待测液中的抗原与NC膜上的预划的抗原竞争结合一定量的抗体,导致CT线呈现出不同的显色水平。将待测液滴加至检测卡的加样孔中,一定时间后根据CT线的显色情况进行检测结果的判读。优点:检测方便,耗时短,效率高,单个样本检测仅需10-15min,可以满足大量样本的初筛工作。缺点:检测结果为定性判读,无法得到具体含量数值。除上面常规的检测方法外,国内报道的还有分光光度计法、薄层层析法、高效毛细管区带电泳法等方法。这些方法准确度不高,操作相对复杂。国外也有柱转换液相色谱/质谱/电喷雾法、薄层层析/快原子轰击质谱法、亲水作用色谱-电喷雾质谱法、电喷雾离子化质谱法等方法的报道,这些方法所需仪器设备都昂贵,也不便于普遍推广。目前河豚毒素的检测方法多种多样,各有优缺点,大家应根据需要选择合适的检测方法。说到这里,美正检测用实力说话!我们具有进行河豚毒素检测能力的资质,通过了CNAS实验室认可及CMA资质认定。美正在河豚毒素检测中不仅可为广大客户提供第三方检测服务还可以提供高品质的河豚毒素的标准品和阳性质控样品以及前处理所需的河豚毒素免疫亲和柱等相关耗材。在快速检测方面美正也可提供河豚毒素ELISA检测试剂盒,能够帮您及时应对河豚毒素的分析,迅速建立方法,快速完成检测项目。美正检测品牌河豚毒素标准品促销活动再次开启!大量现货,惊喜价格,快来抢购吧!👇👇👇促销时间2022年3月16日——2022年5月31日凡购买美正检测品牌河豚毒素标准品,3.5折!!一次性购满5000元河豚毒素标准品, 3折!!如有采购需求,欢迎联系美正销售人员或拨打4000-222-191转6服务热线,我们将竭诚为您服务。
  • 我国首个长江江豚、中华白海豚智慧监测平台建成
    长江江豚和中华白海豚是国家一级重点保护野生动物,均为生活在我国境内的珍稀水生哺乳动物(小型鲸类),为守护这些“水中国宝”,中科院水生生物研究所鲸类研究团队联合多家保护区和研发单位,建成了覆盖内河和近海的首个水生哺乳动物实时声影像智慧监测平台,目前已正式投入使用。中科院水生生物研究所研究员王克雄介绍,长江江豚、中华白海豚分别是我国长江流域和南海近岸水域生态环境质量和生物多样性的重要指示物种,但作为水生哺乳动物,它们有约95%以上的时间在水下活动,用传统的目视和声学观察,很难获得长时序、大范围的观察数据。而该系统结合声呐识别、影像捕捉等技术手段,可实现24小时全天候实时监测和预警。目前,该监测平台在长江中下游干流、洞庭湖和鄱阳湖等长江江豚重要栖息水域,在广东珠江口等中华白海豚重要栖息水域已布设40多个监测点,能实时识别长江江豚和中华白海豚声呐信号,测算动物个体数量和准确方位,分辨动物巡游和捕食行为,并可实时抓拍动物水面活动影像,监测航运水下噪声并发出预警等,为科研数据采集和保护区高效管理提供了重要平台。
  • 他是没有诺奖荣誉而有接近诺奖成果的科学家——我公司科技顾问胡文祥教授
    他是没有诺奖荣誉而有接近诺奖成果的科学家 —记我国知名航天军事医学、有机药物化学与微波化学专家胡文祥教授 胡文祥大校考察新疆喀纳斯湖自然资源 他18岁解决了一道世界科学难题,推导出宇宙中最多只有138个元素;他创立了9大胡氏公式:胡氏约等式、胡氏不等式、胡氏方程式、胡氏自由能方程、胡氏近平衡态动力学方程、胡氏生物最长寿命公式、胡氏周期元素数量计算公式、胡氏心理力学第四定律公式和胡氏公式,后者被编入中国科学院院士赵玉芬教授编著的清华大学研究生教科书《元素有机化学》中;他创建了有机微波化、比较化学、经济力学、心理力学等一系列交叉边缘新学科;荣获国家和军队一系列成果奖励,所获国务院、中央军委和北京市政府奖励现价值数额已超过两个诺贝尔奖的奖金,在全军全国凤毛麟角!  他鞠躬尽瘁彰显着两弹一星精神:热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于攀登;他身先士卒践行着载人航天精神:特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献;他坚持姓军为兵、以军为主,围绕军事核心能力,为提升我军科技创新能力,开展引领科技发展的基础性、前瞻性、先导性、探索性、颠覆性等重大技术研究项目,取得了一系列骄人业绩。这个人就是蜚声世界的国防科技专家、被人们称为、胡因斯坦和胡牛顿的胡文祥教授,一位被誉为、科技英雄和托起宇宙飞船的人!在中华科技史上占有一席之地!中央电视台、新华社、《人民日报》和《解放军报》等多家中央重要新闻媒体多次报道他和他率领的国防科研团队的先进事迹。中央军委委员、总装备部部长李继耐上将热诚勉励胡文祥博士多出国防科研成果追逐诺奖梦想 拉近诺奖距离   美国哈佛、斯坦福和南加州大学的三位计算化学家马丁· 卡普拉斯、迈克尔· 莱维特和亚利耶· 瓦谢尔是2013年度诺贝尔化学奖的获得者,他们发展多尺度模型,运用经典与量子联合计算方法模拟复杂化学分子反应等系列问题。  早在20世纪80年代末和90年代初,胡文祥刚从中国科学院上海有机化学研究所获得博士学位,进入军事医学科学院工作,就遇到了伯乐恽榴红教授,在他的大力支持下,开始较大分子的分子力学与量子化学联算课题的攻关。期间,胡文祥率领课题组开创了全新的计算过程,从经典的分子力学计算分子的低能构型构象等几何参量入手,再输入量子化学程序计算分子的轨道能量和电荷密度等电子参数,或者使用分子力学计算整个分子骨架几何参量,用量子化学计算活性中心的电子参数,如此一来计算效率得到了极大提高。其中的一个课题胆碱能药物的分子力学研究获得了1996年度军队科技进步二等奖;关于分子力学与量子化学联算程序的学术论文简报于1992年发表在军事医学科学院院刊上。这充分表明了胡文祥科研团队的研究成果离诺贝尔奖的距离真的很近!计算化学,包括分子力学与量子化学联算、量子参数与反应性关系、药物分子二维和三维定量构效关系、分子动力学模拟和分子对接研究等,始终是胡文祥教授实验室的一大特色。不仅如此,他的实验室还具有微波化学、比较化学、组合化学和交叉边缘学科研究的鲜明特色。 北京祥鹄的创始人杨萱平代表公司领取中国产学研合作创新成果奖一等奖没有诺奖荣誉 满园诺奖成果   2017年10月2日,诺贝尔生理学或医学奖颁给了三位美国科学家:杰弗里霍尔、迈克尔罗斯巴殊和迈克尔杨,以表彰他们发现了控制睡眠的分子机制。  早在二十多年前的20世纪90年代初期,为解决载人航天工程急需,胡文祥教授被调往中国人民解放军原总装备部军事医学研究所任所长。茫茫太空,浩瀚宇宙,给人类带来了无限遐想。从嫦娥奔月到万户飞天,中国人自古就有飞天的梦想。要发展载人航天,就得保障航天员的健康,确保航天员在太空环境中安全健康,保持良好工作状态。为了解决航天员的太空睡眠问题,胡文祥成功研发了航天牌眠尔康、用微波催化合成的内源性分子松果体素(褪黑素)等巧妙组方来调节生物钟,解决太空睡眠和地球不同时区时差不适问题,成为了国家相关部门批准的全国唯一一个航天牌保健品,产生了显著的军事社会经济效益。科研成果&ldquo 褪黑素的合成及其在生物钟调控中的应用,荣获2018年度中国发明协会发明创业成果一等奖。这毫无疑义地表明:胡教授率领的实验室研究成果接近诺贝尔奖水准!虽然没有如愿获得诺贝尔奖章,但是他为我国伟大的航天事业做出了突出的贡献。遵循诺奖标准 破解科研难题   胡文祥教授领导的实验室不止上述两项研究成果已经基本达到了诺贝尔奖的水平,他在核磁共振波谱学和微波化学领域的成就,很有可能再次叩响诺奖大门!  回顾以往,胡文祥之所以能于1985年在世界上首创有机微波化学,不仅源于其数理基础比较好,更是由于他对物理波的十分热爱和着迷!惠更斯波、电磁波、德布罗意物质波、引力波令人目不暇接。波谱奥秘多,三波(核磁共振波谱学、微波化学、预言五种力场波)当自强。  传统观点认为,核磁共振屏蔽效应主要由电子云密度决定,其化学位移的高低场取决于核外电子云密度的大小。胡文祥在中国科学院上海有机化学研究所做博士论文期间发现,对许多重核核磁共振化学位移来说,许多情形与此不一致,甚至是相反。经过深入探讨,他总结了有机磷化合物31P核磁共振化学位移变化的五条经验规律,进一步发现了决定重核磷化学位移变化的不是磷核外电子云密度,而是磷核外的电子云球对称性,据此建立了计算各类有机磷化合物化学位移的统一方程。这一方程被称为胡氏公式得到了广泛应用,并被知名有机化学家、中国科学院院士赵玉芬教授编进清华大学研究生教材《元素有机化学》一书中。科研成果有机磷酸酯31PNMR化学位移及谱构关系研究于1996年获得了军队科技进步二等奖。由于对核磁共振波谱学研究的突出贡献,他于1996年荣获中国物理学会颁发的天王眷波谱学奖,成为历次获奖者中唯一一位非波谱专业的获奖专家。中国科学院院长白春礼院士与胡文祥及其战友合影 胡文祥首创有机微波化学及其组合化学,建立的微波催化不等式,及大力支持北京祥鹄科技发展有限公司成功研发了二十多种祥鹄微波化学系列仪器与组合仪器,满足国内外市场需求,产生了良好的经济社会效益,有力推动了相关领域的科技进步。科研成果 微波化学系列仪器研制及其应用研究,于2015年荣获中国产学研合作创新成果一等奖。在此之前,釆用微波化学方法进行的相关开创性研究成果,已分别荣获国家科技进步二等奖和军队科技进步一等奖及省部级技术发明一等奖共5项。2017年,在汉斯出版社的大力支持下,创办了中文国际网上学术期刊《比较化学》《交叉科学快报》《微波化学》。2019年出版《微波化学进展一一胡文祥教授实验室微波化学领域相关研究成果目录及部分论文集》。  在宇宙学方面,胡文祥建立和推广了九大宇宙学原理:微宇自旋普存原理、宇宙成团普存原理、宇宙易感普存原理、天体液滴原理、宇宙相对性原理、宇宙不完备性原理、宇宙重演律、宇宙差异律和广义马赫原理。尤其是2016年大年初五,美国宣布引力波的发现激发胡文祥教授大胆地预言了人类尚不知道的五大力场波:弱力波、强力波、斥力波和超弦波及第五种力场波的存在,就像爱因斯坦预言的引力波那样,百年内有可能被人类探测到并引发相关领域的革命性变化。三波相关研究重大进展,有可能多次荣登诺贝尔奖领奖台。登上世界讲坛 传播微波方法   2019年6月20日,北京正迎来酷暑,新闻早班车报道:最新的2020 QS世界大学排名发布,麻省理工学院第8年蝉联世界第一,斯坦福大学、哈佛大学随后。中国大陆高校今年表现不俗,清华、北大两所顶尖大学在此次排名中取得了史上最高名次,分别排名全球大学第16位、第22位。  胡文祥教授于1999年在世界排名第一的美国麻省理工学院访问进修过,并就微波催化及组合催化方法做了学术报告。胡文祥教授还应邀在世界排名第16的清华、排名第22的北大多次演讲;从他的教育经历上看:有四进北京大学;他还曾担任清华大学等九所高校客座或兼职教授!回顾胡文祥早在大二就攻克了一道世界难题,他的母校武汉工程大学现全国排名第126位。  20世纪80年代中期,胡文祥是在有机化学全国排名第一的中国科学院上海有机化学研究所攻读博士学位的,有幸师从著名有机化学家袁承业院士,努力学习,勤奋积累,开拓进取,不断收获。在以下四个方面做出了开创性的贡献:一、归纳总结了31P核磁共振化学位移变化的五条经验规则,建立了重核屏蔽核外电子云球对称性新原理,创立了其化学位移统一计算公式。二、设计合成了一系列分离稀土的有机磷酸酯萃取剂,分离了有机磷化合物取代基极性与空间效应,建立了稀土萃取分离的线性自由能方程,为物理有机化学和稀土的湿法冶金提供了重要基础,在今天的中美贸易战决战阶段显示了强大的生命力。三、创立了有机微波化学,之后支持北京祥鹄科技制造微波化学系列仪器供应国内外市场,有力推动了相关领域的科技进步。四、提出了比较化学、广义组合化学、广义有机化学、经济力学等一系列交叉科学概念,之后不断产生广泛深远的影响。 北京祥鹄燕郊生产基地 胡文祥博士是北京神剑天军医学科学院院长,北京市特聘教授,博士研究生导师。曾为中国工程院院士正式候选人,曾任首都师范大学物理有机与药物化学研究所所长、中国人民解放军总装备部军事医学研究所所长,兼任武汉工程大学有机药物化学研究所所长,我国知名航天军事医学、微波化学与有机药物化学专家,在自然哲学和交叉学科等诸多领域也有独到的见解。   因著作《邱吉尔: 第二次世界大战回忆录》于1953 年唯一一位获得诺贝尔文学奖的英国杰出政治家、军事家温斯顿丘吉尔(Winston Churchill,1874-1965)曾经指出:创造历史最好的办法就是将它书写出来!胡文祥博士辛勤耕耘,勤奋写作,著作等身。撰写或主编《协同组合化学》《比较化学》《载人航天工程火箭推进剂安全科学概论》《火箭推进剂损伤应急救援工程》《航天与健康》《分析样品制备》《阿片受体分子药学》《微波卫生防护概论》《反恐技术方略》《心理战和反心理战》《微波化学进展》《Catalytic Synthesis and Substituent Effect》等专著和培训教材30部,深受军内外广大读者欢迎。化学工业出版社出版的《反恐技术方略》一书获2014年中国石油和化学工业优秀出版物奖一等奖。   胡博士不仅在撰写著作,也在书写历史和未来!更难能可贵的是胡文祥教授还常年利用自家的经费,补贴培养研究生科研工作及反恐科研事业!比较交叉组合 创立九大公式   组合得好的石头能形成宏伟的建筑,组合得好的音符能形成美妙的乐章,组合得好的色彩能形成传世的画卷,组合得好的词句能形成不朽的诗篇,组合得好的原子能形成新奇的物质,组合得好的人群能形成无穷的力量,组合得好的想象能形成蓬勃的激情,组合得好的灵感能形成伟大的创新。——胡文祥   游人可以按图索骥直达目的地,而探险者却只能一边开辟新路,一边寻找心中的目标。胡文祥说:“只有经过未知物的折磨,才能享受发现的快乐。”在胡文祥的诸多成就中,令人瞩目的是胡文祥创立的九大公式。 1.胡氏公式(核磁共振波谱学领域)   有机磷化合物31PNMR化学位移计算方程   δ = α⊿X + β?Eg + γ   式中δ为化学位移,⊿X为取代基电负性和差值⊿X =(X1+X2)-(X3+X4), Eg为取代基范德华参数,α和β为系数,γ为常数。 2.胡氏方程式(不对称合成热力学领域)   有机不对称合成热力学方程式   ⊿⊿S = RlnQmax   ⊿⊿G = -RT㏑Q   与伟大的玻耳兹曼公式 S = klnΩ 几乎类似(Ω为微观状态数)。   式中⊿⊿S和⊿⊿G分别为两立体异构体熵变和自由能之差,Q为两立体异构体比例,R为气体常数,T为绝对温度。全国人大副委员长周光召院士向胡文祥颁发求实杰出青年实用工程奖奖金3.胡氏不等式(微波化学或催化化学领域)   微波等物理技术催化有机化学或催化化学中温度关系表达式。分子温度Tm是单个分子的动能的标志,是一个微观的物理量;局域温度Tl是局部分子平均动能的体现;体系温度Ts是整个体系分子平均动能的体现,是一个宏观的物理量。在一个热平衡的体系里三种温度数字相等;在不平衡的体系里,例如在微波反应体系里,被微波激活的分子温度Tm大于热点处的局域温度Tl大于体系温度Ts,可表示为   Tm Tl Ts   推而广之,若在光化学领域,用Tn代表振动、转动、电子能级状态温度,光作用状态下反应物温度大于未作用的温度,即有   Tn1 Tn0   若对于化学催化和生物催化情况下,用Tt代表过渡态温度,催化情形下过渡态的温度小于未催化过渡态的温度,即有   Tt1 < Tt0   这一组不等式通常称为胡氏不等式,这能帮助阐明微波或超声波等物理催化手段、化学催化、生物催化和光等加快化学反应的机理,在催化化学中具有重要意义。 4.胡氏自由能方程(物理有机化学及湿法冶金领域)   ㏒Kex = с + ρ?σ + δ?Es + γ㏒ Kd   式中Kex为湿法冶金过程或萃取过程平衡常数,σ和Es分别为萃取剂取代基极性和空间参数,Kd为萃取剂溶解度因素;ρ,δ和γ是系数,с为常数。 5.胡氏近平衡态动力学方程(近平衡态动力学领域)   宇宙中许多靠近平衡态的变化,对于能表明与平衡的距离的任一变数X来说都是一级的,即   dx/dt = kx 6.胡氏约等式(社会生物学领域)   社会生物学等领域许多参量大约相等(H数),胡氏约等式(胡文祥约等式)可以表述为:   现代交往朋友人数 ? 猿人洞里的人数 ? 原始部落的人数 ? 母系氏族人数 ? 早期村落的人数 ?动物单群里的个数 ? 现代学术交流会议最佳人数 ? 现代军事单位连队的人数 ? 现代村组(过去的生产队)的平均人数 ?社会基层组织平均人数 ? 人类理想平均寿命 ? 精细结构常数的倒数 ? 宇宙中原子序数的上限 ? 哈勃时间 ?宇宙年龄(亿年) ? 黎曼猜想特征值 ? 138。   上述胡氏约等式中138 称为胡氏数(胡文祥数,或称为H 值),胡氏数是笔者推导出的宇宙中原子序数的上限,接近精细结构常数1/137 的倒数,精细结构常数是物理学中一个非常重要的无量纲数,表示电子在第一玻尔轨道上的运动速度和真空中光速的比值,是微观世界的一个常数,却在数学世界、无机世界、有机世界、生物和人类社会中扮演了重要角色。英国杰出数学家阿提亚指出:黎曼猜想可与精细结构常数(?1/137)建立联系。   上述胡氏约等式中16 个约等号(还可以更多)蕴含了丰富的内容,充分表明:H 值138 是宇宙中的一个特征数值,是通向微观、介观、宏观和宇观世界的伟大桥梁! 数学世界、原子世界、无机世界、有机世界和生物社会界及人类社会界乃至整个宇宙等都遵守共同的宇宙基本规律。这些研究成果再次印证了伟大的物理学家伽利略曾说过的一句至理名言:数学是上帝用来书写宇宙的文字。 7.胡氏生物最长寿命公式(寿命生物学领域)   胡文祥教授提出了一个估算人类与动物等生物物种个体最长极限寿命(Y)的公式,主要由生物的生长发育期(性成熟期)(T)来决定。 T(生长发育期) × 15(太阳系系数) = Y(生物物种个体最长寿命) 从上述公式可以看出:唯有改变基因减慢生长发育期,或者改变环境在无病害、无污染、安全寒冷环境下减慢新陈代谢反应速度,才能达到长寿之目标!胡锦涛总书记亲切接见胡文祥大校等优秀科技工作者代表8.胡氏周期元素数量计算公式(化学元素周期表)   Nn=[2n+3+(-1)n]2/8   式中,n为周期数,Nn为第n周期元素的数目。   曾记得这一公式胡文祥虽在大二就推导出来了,但是直到1985年北京化学会年会上才报告面世。 9.胡氏心理力学第四定律公式(心理学领域)   心理力学第四定律包含了三个重要观点:一是人类之间存在情绪情感的传递作用;二是越亲密关系(用Q 表示亲密程度)的人这种传递作用越快越强;三是易感人群(用E 来表示易感程度)这种传递影响更快更强。用数学公式表示为   F = g?Q?E/R2   式中 F 表示传递力的强度,g 表示情绪情感传递作用的一个系数,R 表示空间距离。由于这类“情绪波”是球形向外传播的,因此符合距离平方呈反比定律。   共产主义远大梦想的构建者、伟大革命导师马克思早就指出:“一种科学只有在成功地运用数学时, 才算达到真正完善的地步。” 胡博士创立的数学方程式,对于推动相关领域的完善和发展具有重要意义!   从化学到物理学,从生物学到哲学,从航天军事医学到社会科学,都有胡文祥跨界研究的忙碌身影。跨界研究,不仅给人以许多新启迪,而且给人带来许多新乐趣,可以斩获许多新结果。在互联网和移动互联网的冲击下,经济领域跨界大潮正在扑面而来,最彻底的竞争是跨界竞争,常常不知道竞争对手是谁。创新者以前所未有的迅猛,从一个领域进入另外一个领域,门缝正在裂开,边界正在打破。学术研究领域的跨界,不像经济领域跨界那样汹涌澎湃,但借用相邻领域的方法为我所用,很久以来就为科学家所掌握。但从自然科学到社会科学之间大的跨界行动还比较少见。难能可贵的是,胡文祥早在20世纪80年代学生时代就开始跨度很大的跨界研究,提出了经济力学、社会力学、政治力学和心理力学等一系列新概念,已公开出版的三卷本《千桥飞梦》就是其跨界研究成果的一个缩影。   胡文祥特别重视比较学和组合学及统一论方法的灵活运用,重视自然科学与社会科学甚至宇宙学、哲学的交叉、跨界与融合,善于运用广角镜并用大视野、长视距观察分析问题,强调从联系的观点、发展的观点、变化的观点把握宇宙事物发展变化的规律,从哲学、宇宙学、自然科学和社会科学的结合上寻找和阐明复杂社会和自然现象之因,他的许多新思想、新观点、新理论,在岁月的打磨中,历久弥新,日渐臻醇。   胡文祥和同事们积极响应中央的号召,加强互联互通工作,凝练科学和社会问题,坚持深入开展交叉、跨界研究工作,为推动科技进步和人类文明发展不断做出新贡献!   回顾胡文祥的科研人生,会让人想起法国17世纪伟大的哲学家、数学家、物理学家、散文家帕斯卡,他说“人是一根会思考的芦苇”。胡文祥和同事们全部的尊严就在于思想。人是自然界中最脆弱的东西,所以他是一根芦苇,但他因为会思考,可以囊括宇宙,可以通向无穷,这就是人在宇宙中的全部尊严。古罗马著名学者塞涅卡说:“真正的伟大,即在于以脆弱的凡人之躯而具有神性的不可战胜的力量。”胡文祥以凡人之躯涉足世界奥秘的诸多方面,以一种不可战胜的力量彰显“一根芦苇”的尊严,令人敬仰。各个时代的胡文祥教授END
  • 广东省分析测试协会发布《水产品中河豚毒素的快速检测 胶体金免疫层析法(征求意见稿)》团体标准征求意见稿
    各有关单位及专家:由广东省分析测试协会组织制订的《水产品中河豚毒素的快速检测 胶体金免疫层析法》团体标准已完成征求意见稿,根据《广东省分析测试协会团体标准制修订工作程序》,现公开征求意见。欢迎各有关单位及专家提出修改意见,并请于2024年6月9日之前将《征求意见表》(附件3)反馈到下面指定邮箱。 联系人:1.徐振林,13570552215,jallent@163.com2.协会秘书处,020-37656885-227,gdaia@fenxi.com.cn 附件:1. 《水产品中河豚毒素的快速检测 胶体金免疫层析法(征求意见稿)》2. 《水产品中河豚毒素的快速检测 胶体金免疫层析法(征求意见稿)》编制说明3. 征求意见表附件1 《水产品中河豚毒素的快速检测 胶体金免疫层析法(征求意见稿)》.pdf附件2 《水产品中河豚毒素的快速检测 胶体金免疫层析法(征求意见稿)》编制说明.pdf附件3 征求意见表.doc
  • 留住长江的微笑:江豚科研文章登上《Environmental Pollution》
    2007年,《皇家协会生物信笺》中正式公布白鳍豚功能性灭绝。很多人都听说过这事儿,但只有少数人知道:2016年12月,农业部发布了《长江江豚拯救行动计划》并进入实施阶段。事实上,在计划发布之前的几年,就已经有相关组织和志愿者,投入到拯救长江最后一种哺乳动物—长江江豚的命运之战中。长江江豚是一种小型齿鲸,隶属于鼠海豚科江豚属,仅生活于长江中下游干流及与之相通的洞庭湖、鄱阳湖。作为江豚的唯一淡水亚种,它是江豚由海入江进化历程的唯一见证物种,也是全球重要的珍稀淡水鲸类物种之一。作为长江水生态系统的旗舰物种,长江江豚的种群状况是长江水生态系统健康状况的重要指示。2013年,长江江豚列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)极危物种。2018年7月24日,农业农村部发布了长江江豚的数据——约1012头。这个已在地球上生存了2500万年的珍稀物种,如今正走向灭亡。即便这1012头幸存者,也要感谢有那么一群人不离不弃的付出。无论是科研工作者的夜以继日,还是志愿者们的风吹日晒,每每读到都让人肃然起敬。近日,汕头大学、辽宁省海洋水产科学研究院、四川大学和广州海洋实验室在英国《Environmental Pollution》杂志(2021年影响因子/JCR分区:8.071/Q1)上联合发表《微量金属元素在东亚江豚不同组织中的分布及风险评估》。文章一出,进一步激发了人们对于江豚和长江生态保护的关注。“守护长江最后一抹微笑”,不只是一句口号,更是一些科研工作者们的日常。很荣幸,屹尧科技TOPEX微波消解仪能够出现在这样一篇文章里。让人振奋的是,今年9月3日,《人民日报》发表了《保护长江江豚最直接最有效的措施》的文章,里面提到:“31年间,通过迁地保护,湖北天鹅洲长江故道江豚种群数量从5头增至101头。”
  • 第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会日程安排公布
    国际化学年在中国—中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会   会议程手册   主办单位:中国化学会   承办单位:清华大学、北京大学、解放军防化研究院   会议地点: 江苏 镇江   会议时间: 2011年10月28-31日   组织机构   1.学术委员会   主任:黄启斌   委员:丁明玉、李玉珍、杨学东、尹 洧、韩南银、梁 冰、练鸿振、王宗花、王红梅、何洪巨、陈 卓、李学哲、马继平、刘华琳、刘丽萍、范筱京、杨晟杰、周艳明、容 蓉   2. 组织委员会   主任:丁明玉   委员:李玉珍、吴珍珠、王辉、杨成对、李梅、高峰、孙宏伟、武彦文、夏敏   3. 秘书组   王 辉: 清华大学分析中心,010-62787783,13520307862,huiw40@mail.tsinghua.edu.cn   吴珍珠: 化学会,010-62625583,13661063407,wzz@iccas.ac.cn   杨成对: 清华大学分析中心,010-62772261,13522338568,yangcd@mail.tsinghua.edu.cn   秦 潇: 总装防化研究院,13811310915, qinxiao915@sohu.com 中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会   日程表:2011年10月28日10:00-22:00 金鳌苑宾馆大厅,报到及办理住宿   报到流程:    登记 → → 交会务费 → → 领资料 → → 住宿登记   (个人信息、旅游) (开发票) (报销用通知) (尽量合住)   会议提示:   1. 参会代表通信录电子版在会后发给所有代表,报到时请仔细填写相关信息   2. 报到时请确认是否参加31日的镇江一日游   3. 会议期间凭注册时发放的统一胸牌就餐,请一定佩戴胸牌   4. 住宿含自助早餐,请按宾馆要求到餐厅就餐   5. 会议自28日午餐开始至31日晚餐统一安排就餐   6. 学术会议地点:12楼会议室   7. 用餐(早、中、晚)在二楼餐厅   8. 有学术报告的代表,请提前(如茶歇时间)将ppt拷入会议电脑   9. 《现代仪器》杂志可优先发表参会论文,有意者请联系杂志编辑部主任傅晔(13910800931 010-82287376;yefu@csimc.com.cn)。   10. 会议备有报销用(盖化学会红印)的会议通知,请领取。   中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会   日程表:2011年10月29日上午   开幕式 8:30-8:50 主持人:丁明玉   开幕词:中国化学会微量元素研究与进展专业委员会主任 黄启斌   致辞:中国化学会领导   致辞:中国化学会微量元素研究与进展专业委员会副主任 李玉珍   第一节: 8:50-10:40 主持人:李玉珍、何洪巨 时 间 报 告 人 报 告 题 目 8:50-9:10 陈 卓(湖南大学) 单壁碳纳米管的可控制备、组装与应用 9:10-9:30 练鸿振(南京大学) 固相微萃取-手动进样液相色谱用于五氯酚的富集测定 9:30-9:50 陈令新(中科院) 新型分子印迹聚合物材料的制备及应用 9:50-10:10 王宗花(青岛大学) 碳纳米材料在样品预处理及电分离中的应用 10:10-10:40 全体代表合影、 茶歇   备注:报告时间15-18分钟,提问讨论2-5分钟。   第二节: 10:40-12:00 主持人:杨学东、梁冰 时 间 报 告 人 报 告 题 目 10:40-11:00 郭永彪(总装防化研究院) 液质联用在原位点击化学方法合成乙酰胆碱酯酶抑制剂中的应用 11:00-11:20 许秀丽(中国检验检疫科学研究院) GC大体积进样与微型固相萃取样品快速前处理方法研究 11:20-11:40 王红梅(中国环境科学研究院) 血液样本多溴联苯醚类检测分析的前处理技术讨论 11:40-12:00 张晓辉(北京莱伯泰科仪器有限公司) 公司、产品与技术 12:00-14:00 午餐(2楼)及午休, 凭胸牌就餐   中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会   日程表:2011年10月29日下午   第一节: 14:00-16:00 主持人:王宗花、李学哲 时 间 报 告 人 报 告 题 目 14:00-14:20 汪洪武(肇庆学院) 褪黑素分子印迹电化学传感器的制备及应用 14:20-14:40 施超欧(华东理工大学) 大气环境中臭氧的被动采样-离子色谱方法研究 14:40-15:00 马继平(青岛理工大学) 现代样品预处理技术在环境领域应用研究 15:00-15:20 高峰(北京出入境检验检疫局) 冷冻水产品中多聚磷酸盐含量的检测方法 15:20-15:40 陈朝晖(瑞士万通中国有限公司) 离子色谱与在线分析的样品预处理技术及其应用 15:40-16:00 茶歇   第二节: 16:00-18:00 主持人:练鸿振、陈令新 时 间 报 告 人 报 告 题 目 16:00-16:00 法芸(中科院青岛生物能源与过程研究所) 二维离子色谱系统构建及在发酵液氨基酸和糖测定中的应用 16:20-16:40 梁冰(四川大学) 基于没食子酸-过氧化氢-钴催化氧还反应的痕量蛋白质的间接催化光度分析法 16:40-17:00 何洪巨(国家蔬菜工程技术研究中心) 青花菜种子中硫代葡萄糖苷及萝卜硫素含量分析 17:00-17:20 康学军(东南大学) 基于电纺纳米纤维的固相萃取技术 17:20-17:40 李学哲(山西省产品质量监督检验所) 浅析化学安全监测 17:40-18:00 车金水(戴安中国分析仪器有限公司) 快速溶剂萃取-高效液相色谱法检测纸制品中的荧光增白剂 18:00-19:30 晚餐(2楼) 凭胸牌就餐 20:00-21:00 专业委员会会议 (8楼小会议室)   中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会   日程表:2011年10月30日上午   第一节: 8:30-10:30 主持人:杨晟杰、颜流水 时 间 报 告 人 报 告 题 目 8:30-8:50 丁明玉(清华大学) 凝胶色谱样品净化技术的进展 8:50-9:10 陈立钢(东北林业大学) 制备磁性分子印迹聚合物萃取环境水样中的氯霉素 9:10-9:30 刘丽萍(北京市疾病预防控制中心) 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用技术测定婴幼儿辅助食品中无机砷 9:30-9:50 孔景临(总装防化研究院) 生物质谱技术鉴定槲寄生Ⅱ型核糖体失活蛋白CM1 9:50-10:10 容蓉(山东中医药大学) GC-MS和HPLC测定川芎油中藁本内酯、洋川芎内酯A和正丁基苯酞的含量 10:10-10:30 茶歇   第二节: 10:30-11:50 主持人: 韩南银、施超欧 时 间 报 告 人 报 告 题 目 10:30-10:50 石海宁(北京莱伯泰科仪器有限公司) 固相萃取盘在环境水样分析中的应用 10:50-11:10 杨成对(清华大学) 常压质谱离子源的研究与应用 11:10-11:30 颜流水(南昌航空大学)毛细管电泳高灵敏检测尿样中8-OHdG 11:30-11:50 李梅(天美科学仪器有限公司) 公司、产品与技术 11:50-14:00 午餐(2楼)及午休, 凭胸牌就餐   中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会   日程表:2011年10月30日下午   第一节: 14:00-16:00 主持人:陈卓、汪洪武 时 间 报 告 人 报 告 题 目 14:00-14:20 武彦文(北京市理化分析测试中心) 傅里叶变换红外光谱技术在食用油脂快速鉴定与掺假检测中的应用 14:20-14:40 张春雨(北京莱伯泰科仪器有限公司) 凝胶色谱净化-高效液相色谱法测定食品中的增塑剂 14:40-15:00 张皋(西安近代化学研究所) 开放式聚焦微波萃取用于发射药分析用样品的制备研究 15:00-15:20 许群(Thermo Fisher公司) 脂溶性和水溶性维生素的高效液相色谱同时分离 15:20-15:40 张萍(耶拿分析仪器股份公司) 石墨炉固体直接进样技术的应用 15:40-16:00 茶歇   第二节: 16:00-18:00 主持人:赵海香、徐中海 时 间 报 告 人 报 告 题 目 16:00-16:00 宋良才(总装防化研究院) 凝胶HPLC测定相思子毒素纳米粒包封率 16:20-16:40 杨 柳(总装防化研究院) 有毒有害气体预浓缩器关键问题分析 16:40-17:00 唐绪岩(天津大学) 甘草酸单铵原料中微量成分的快速富集和表征 17:00-17:20 17:20-17:40 17:40-18:00 闭幕式:会议总结中国化学会微量元素研究与进展专业委员会常务副主任 丁明玉 18:00-19:30 晚餐(2楼) 凭胸牌就餐   中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会   日程表:2011年10月31日 全天   8:30-16:00 镇江一日游   8:20 参加旅游的代表在宾馆门口集合上车   8:30 准点出发   8:30-10:30 游览千年古刹-金山寺   感受中国佛教文化,参观江南最宏伟的寺庙、妙高台(梁红玉击鼓战金兵处)、七峰亭(抗金名将岳飞详梦地),漫步于塔影湖畔,欣赏山水交融的独特美景,宋代茶仙陆羽评定的“天下第一泉”。  10:30-12:00 漫步西津渡古街   车经长江路风光带,欣赏长江两岸的独特风光 漫步西津渡古街游览。当年,王安石应召赴京,就从这乘舟北去。“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还。”一首著名的《泊船瓜洲》将江水汤汤、满眼春色的江南胜景展现在人们的眼前。   12:30-13:00 午餐(午餐品尝镇江特色的淮扬风味菜)   13:00-14:00 镇江醋文化博物馆   镇江恒顺香醋享誉中外,馆内采用高科技手段,全面表现世界各地及中国历朝醋文化的演进和发展,其中的“老作坊”是李亚鹏主演的边续剧《血色沉香》拍摄地。馆内设置了多处互动环节,供游客制醋、品醋、识醋、玩醋。   14:00-15:30 焦山公园   在“书法之山”-焦山公园可以欣赏江南第一大碑林。焦山的古木参天,寺庙楼阁建筑深藏于山林之中。   15:00-16:00 回金鳌苑酒店   18:00-19:30 晚餐(宾馆二楼餐厅、凭胸牌就餐)   中国化学会第六届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会   致 谢   赞助及合作厂商:   北京莱伯泰科仪器有限公司   天美(中国)科学仪器有限公司   耶拿分析仪器股份公司   瑞士万通中国有限公司   绿绵科技有限公司   苏州东奇生物科技有限公司   支持媒体:   仪器信息网(www.instrument.com.cn)   中国化学会微量元素研究与进展专业委员会(筹委会)   顾 问:邓勃,刘明钟,迟锡增,方智   主 任:黄启斌   副主任:丁明玉(常务),李玉珍,杨学东   秘书:王辉、吴珍珠、高峰、秦 潇   委 员:(按姓氏拼音顺序):陈卓、丁明玉、范筱京、高峰、黄启斌、何洪巨、韩南银、李玉珍、李梅、梁冰、练鸿振、李学哲、刘华琳、刘丽萍、马继平、容蓉、孙宏伟、吴珍珠、王辉、王宗花、王红梅、武彦文、夏敏、杨学东、尹洧、杨晟杰、杨成对、周艳明
  • 北京高安屯垃圾焚烧厂公示排污监测数据
    继首次向公众开放参观后,位于朝阳区的高安屯垃圾焚烧厂在北京市首次实时公示了其污染物的排放数据,周边市民可以在开放日前往了解6项排放指标,而市民关心的二恶英因无法实时监测不在公示范围内。   7月22日,高安屯垃圾焚烧厂,一名工作人员走过焚烧系统烟气污染物实时监测数据显示屏。(来源:新京报)   两条生产线已全部启动   7月22日,高安屯垃圾焚烧厂的大门口,立起一块长约三米,高约两米的LED显示牌,上面有日期、时间,污染物项目名称以及排放值、地方标准值以及计量单位,项目包括二氧化硫、氮氧化物、粉尘等6项指标。居民可以通过显示牌,直观地看到目前污染物的排放情况。   焚烧厂相关负责人介绍,显示屏的数据上传滚动已经有一段时间了,目前正等待环保部门的批文,拿到批文之后市民就可以来看这些数据。因显示屏的位置还是厂区内,为不影响生产保证安全,市民可以每周三的开放日时来看这些数据。   该焚烧厂是目前亚洲单线处理规模最大的垃圾焚烧发电厂,两条生产线每天可焚烧1600吨垃圾。厂方相关负责人表示,目前两条生产线已经全部投入生产,生产线都是国外的设备,生产标准也严格按照国外的标准进行。   二恶英含量低于国家标准   朝阳区市容委相关负责人介绍,过去一年中,他们委托专业机构对焚烧厂的尾气检测了10次,污染值均低于国家规定标准,公众最为关心的二恶英含量比国家规定标准低50%以上。而且垃圾焚烧很难在短时间内改变污染值,是无法作弊的。   高安屯垃圾处理厂包括填埋场、垃圾焚烧厂、餐厨垃圾处理厂等,而附近分布着万象新天、中弘北京像素、柏林爱乐等小区,以及正在建设的常营保障性住房项目。此前,因填埋场的恶臭扰民,周围居民多次抗议,并反对焚烧厂建设。   去年填埋场经过整治后,定期向居民开放参观,以消除居民恐慌。而这次厂方公示污染物参数也是此意,居民可以通过显示屏,直观地看到目前污染物的排放情况。   居民反应   经常去转转也是个监督   高安屯垃圾焚烧厂门口的显示屏早就立起来了,但数据一直没上传。7月22日,听说数据已经能实时查看,多位住在周边小区的居民都很惊喜。北京新天地的黄先生说,希望在开放日时尽早去看看,也希望关注这一区域环境的邻居们经常去转转,对垃圾处理厂也是个监督。   也有市民要求厂方步子迈大点,柏林爱乐小区的易女士说,既然都显示出来了,就可以放在厂区的外面马路边,这样居民可以很方便地看。如果只能在开放日去看还是不方便,毕竟一周只有一天,真放在马路边其实也没有谁真的24小时盯着屏幕看,但这样大家心里更踏实。   对话   二恶英监测受困技术瓶颈   昨日,就公示的这些数据和市民关心的问题,高安屯垃圾焚烧厂运营总监杨臻接受了采访。   新京报:从这些数据看,都远低于标准值,这意味着什么?   杨臻:说明排放物的污染程度是很小很小的,像二氧化硫是标准值的十分之一,是很低的。   新京报:排放物的指标为何是这6个?   杨臻:这是按照环保部门的要求做的,公示的就是这6个,没有增减。   新京报:数据的更新频率是多长时间一次?   杨臻:一小时一次,也就是说这些数据是一小时的平均值。   新京报:不透光率这个指标起什么作用?   杨臻:这表示烟气的浓度,描述透光性怎样,如果含量高,透过的光就少,是一个形象的指标。   新京报:取样的设备是什么,都安装在哪里?   杨臻:由监测仪器和探头等组成,安装在烟道中,也就是生产线排出的烟气进入烟囱的前端,不是在烟囱外面或者厂区。   新京报:这里浓度是最高的?   杨臻:是的   新京报:很多市民关心为何没有二恶英的指标?   杨臻:目前全世界还没有能实时监测二恶英的仪器,所以没有数据能显示出来,我们国内也做不到,是技术上做不到。   新京报:二恶英的含量指标一般是怎样得来的?   杨臻:都是在烟道内取样,然后到实验室检测出来的,一般要几天时间,比较复杂。国内能做这种检测的机构也不多,北京算最集中的,好像也只有三家。   新京报:目前高安屯的二恶英检测有没有进行过?   杨臻:有的,按照环保部门要求,每年要进行一到两次二恶英的检测,另外,北京市环保局也会定期到焚烧厂取样进行检测。   新京报:试运行阶段检测了几次,结果怎样?   杨臻:至少有20多次了,从结果看都在每立方米0.1纳克的北京市地方标准之内,更低于全国标准,全国标准是1。高安屯的检测指标基本在0.01到0.06之间。
  • 广东省分析测试协会征集《水产品中河豚毒素的快速检测 胶体金免疫层析法》团体标准参编单位
    各有关单位:根据粤测协字〔2023〕33号文件,《水产品中河豚毒素的快速检测 胶体金免疫层析法》(立项编号GAIA/JH20230201)团体标准项目已获广东省分析测试协会批准立项。为使标准更具广泛性、代表性,协会现征集上述标准的参编单位,申报事项如下:一、参编单位要求具有独立法人资格、标准相关领域的企事业单位,能选派专家根据要求参与标准编制工作;选派专家应熟悉相关工作,并能积极参与标准编制的各项工作,确保标准的适用性、有效性和先进性。二、责任与义务参与标准编制的单位应能积极承担、合作完成标准编写小组安排的各项工作任务,并缴纳一定费用,用于标准立项、技术审查、批准发布、标准管理等费用。三、申报要求及审核意向参与标准编制的单位,请填写《参与编制T/GAIA标准项目申请表》(见附件),并将申请表盖章扫描后的电子版发送至协会秘书处邮箱gdaia@fenxi.com.cn。经审核符合要求的单位,由秘书处通知参与标准编制的相关事宜。四、联系方式广东省分析测试协会秘书处联系人:杨熙,020-37656885-833,18922377359 苏艳凤,020-37656885-227,15307841521附件:参与编制T/GAIA标准项目申请表广东省分析测试协会2023年12月11日附件:参与编制T GAIA标准项目申请表.doc广东省分析测试协会关于征集《水产品中河豚毒素的快速检测 胶体金免疫层析法》团体标准参编单位的通知.pdf
  • 金锣生鲜肉检出瘦肉精 今年第二次登黑榜
    p    strong 金锣生鲜肉检出瘦肉精 /strong /p p   继7月底沃尔玛所售生鲜猪肉被查出瘦肉精后,昨天,食药监总局公布的65批次不合格食品通告显示,金锣公司生产的生鲜肉也被抽检出含有瘦肉精。这已是金锣食品今年第二次登上黑榜。 /p p   食药监总局的通告显示,肉及肉制品不合格样品有8批次,其中临沂新程金锣肉制品集团有限公司兴隆分公司生产的猪后臀尖被检出含有禁止使用的西马特罗。 /p p   通告显示,金锣公司曾提出复检,但在规定期限内未完成复检,经食药监总局组织复核检验,复核结果仍为不合格。 /p p   西马特罗是“瘦肉精”的一种,该类药物能够促进动物体蛋白质沉积、促进脂肪分解抑制脂肪沉积,从而提高瘦肉率。该类药物长期食用有健康风险,农业部规定该类药物为“禁止使用的药物,在动物性食品中不得检出”。 /p p   这已不是金锣第一次被曝光。今年2月,食药监总局公布的食品安全监督抽检结果显示,金锣集团旗下的通辽金锣食品有限公司生产的金锣王特级火腿肠(100克/袋,生产日期2014年8月4日)被检出菌落总数超标12.6倍。 /p p   在今年3月,央视曾报道疑似得过口蹄疫的康复猪能够顺利进入金锣德州工厂。当天,金锣曾发声明称:德州分厂立即停产,封存所有在产和库存产品,并积极配合调查。不过,对于市场上有多少来自德州工厂的产品以及对这些产品是否召回,金锣公司只字未提。如今,金锣德州工厂早已恢复生产。 /p p   此次检出金锣的生鲜猪肉含有瘦肉精,那么这样的猪肉是否也用来加工火腿肠?对于这些疑问,昨天,负责金锣公关事务的某公关公司负责人告诉记者,当天晚上金锣会针对瘦肉精事件有个声明。但是直到记者发稿时,尚未见到声明。 /p p    strong 沃尔玛瘦肉精事件仍无调查结果 /strong /p p   京华时报[微博]讯(记者胡笑红)7月底,食药监总局公布今年5-6月畜禽肉抽检结果显示,在11批次不合格产品中就有两批次产品检出瘦肉精。 /p p   当时通告显示,标称生产企业为“北京森顺恒发商贸有限公司”的前臀尖以及哈尔滨大江食品有限公司生产的猪里脊肉都被检出“沙丁胺醇”。沙丁胺醇也是俗称“瘦肉精”中的一种。 /p p   据了解,北京森顺恒发商贸有限公司的前臀尖,是供应到沃尔玛深国投百货有限公司哈尔滨友谊路分店。值得注意的是,这是此次抽检不合格产品中唯一一家销售地和产地不在同一城市的样品。而北京森顺恒发并不是一个养殖屠宰企业,其公示的地址只是一个农副产品市场的两个露天摊位。 /p p   上述瘦肉精猪肉到底来源于哪里?又都销售给哪些门店?销售量有多少?沃尔玛方面当时表示,全力配合政府部门开展调查。然而直到昨天,沃尔玛方面给记者的说法是:此事仍在调查当中。 /p p & nbsp /p
  • 上海应物所在纳米粒子活细胞成像、胞吞和胞内运输方面取得进展
    p   近日,中国科学院上海应用物理研究所物理生物学研究室与加州大学圣地亚哥分校合作,发展了一种基于金纳米粒子的荧光-纳米等离子体双模态成像fPlas探针,并对其在胞内运输中的聚集过程及聚集态对其传输动力学的影响开展研究。相关结果发表于《自然-通讯》(Nature Communications, 2017, 5, 15646)。 /p p   胞吞及囊泡运输是细胞信号传导和能量交流的重要生理过程。其中,纳米粒子的胞吞和胞内运输过程研究是设计新型纳米药物载体和纳米诊疗方法的基础。物理生物学研究室的博士研究生刘蒙蒙和副研究员李茜等在研究员樊春海和加州大学教授Lal的指导下,通过发展fPlas探针实现了在单细胞水平半定量研究纳米粒子聚集状态的方法,可以清晰区分活细胞中呈单分散、小聚集体和大聚集体的金纳米粒子,并与暗场显微镜下的绿色、黄色以及亮黄色颗粒信号分别对应。他们进一步通过纳米等离子体成像与荧光成像的联用,实现了活细胞内纳米粒子聚集状态与定位信息同时获取。对金纳米粒子在细胞内通过微管进行运输,并且对在运输过程中发生逐步聚集的过程进行了实时成像,发现其聚集状态对相关囊泡的运动状态有重要影响。这一研究结果揭示了纳米粒子在细胞内的运输与其聚集状态直接相关,为设计新型纳米药物提供了新的思路和靶点。 /p p    center img width=" 500" height=" 279" alt=" " src=" http://www.cas.cn/syky/201706/W020170614416182049650.jpg" / /center p /p p style=" text-align: center " & nbsp 上海应物所在金纳米粒子活细胞成像和胞内运输方面取得进展 /p /p
  • 彩色瓜子“走进”实验室 检出非食用色素、矿物油
    新闻闪回:记者调查发现,市场上销售的散装彩色瓜子其实是用色素泡制的,此外,还有商贩用抛光手段为瓜子“扮靓”。    12月13日下午2时许,大润发超市2楼内散货干果区,一排排已经包装好的各种散货干果摆在货架上,唯独没有了绿茶瓜子。记者 王冠楠 摄   记者将这些外表鲜艳的瓜子送到沈阳农业大学食品学院检验。在孙希云博士的实验过程中这些瓜子都褪下彩色的外衣。视频截图   推荐词:彩色瓜子   词解提要:昨日下午,记者走访了家乐福、乐购、大润发等沈城多家大型超市。超市内已均无散装彩色瓜子销售。   昨日下午2时许,大润发超市2楼散货干果区,一排排已经包装好的各种散货干果摆在货架上,唯独没有了绿茶瓜子。   看到一位理货员正在工作,记者以“回头客”身份上前询问,“绿茶瓜子怎么没有了,以前买过的。”当理货员听到“绿”字时,突然抬头打量记者,随后谨慎地表示,“是没有了,原来卖过。 ”   当记者追问不卖的原因时,她并没有回答,而是低头急忙理货,之后迅速消失在记者视线内。   此时,一位同样在选购干果的顾客看到记者询问绿茶瓜子时,好心地提醒,“你还买绿茶瓜子?没看报纸都曝光了么? ”   而在沈阳市铁西区家乐福金牛店内,也没有了绿茶瓜子的踪迹。在乐购超市铁西店,理货员表示,曾经销售过绿茶瓜子,但是现在不卖了,以后是否还会卖并不知情。   彩色瓜子走进实验室现原形   12月13日上午,记者带着从市场上买来的多种彩色瓜子来到了沈阳农业大学食品学院的实验室。该学院的孙希云博士通过实验为我们揭开了彩色瓜子的秘密。   在实验台上,非食用色素、矿物油成分现出原形。   实验一:非食用色素现原形   看了记者手中的瓜子,孙博士也觉得颜色有些奇怪,“如果纯植物泡制,很难会这么绿,可能是添加了色素。 ”   孙博士介绍,色素分为食用色素和非食用色素,如果商家使用非食用色素将会对人体健康有一定影响。   先将记者带来的红、绿两色瓜子分别置于两个小烧杯中,加入清水。 2分钟后,与记者之前的实验一样,清水分别变成了红色和绿色。而瓜子本身变成灰白色。   过滤后,将变红、变绿的滤液分别收集于洁净的烧杯中备用。   分别取红绿色滤液10毫升,加入浓度为0.1g/ml氯化钠溶液1毫升,混合均匀,放进脱脂棉0.1克,加热搅拌片刻,取出脱脂棉,用水洗涤。   此时,两块白色脱脂棉分别变成红色和绿色。  将已经变色的脱脂棉放入蒸发皿中,加1%浓度的氨水溶液10毫升,加热数分钟,取出脱脂棉水洗,两块脱脂棉均未褪色。“脱脂棉未褪色,证明溶液中含有非食用色素。 ”孙博士解释称,非食用色素在氯化钠溶液中,可使脱脂棉染色,而这种被染色的脱脂棉经氨水溶液洗涤后不会褪色。   孙博士告诉记者,如果食品中添加了非食用色素或者过量添加食用色素,对于食用者的健康来说都是很大的威胁,“如果食用过多轻则出现肠胃疾病,重则可能引发癌症。 ”   实验二:矿物油显形   那么又是什么让黑瓜子变亮呢?抓起一把油亮的瓜子,孙博士端详后发现,不少亮瓜子上挂着白色结晶,“正常煮出来的瓜子绝对不会这么亮,这白色结晶应该就是问题所在。 ”   将一把亮瓜子放入烧杯,用70℃以上的热水将烧杯填满,然后用洁净的牙签轻轻搅动一分钟,加入温度计放置。   半小时后,温度计示数为46℃,烧杯中液体表面出现细微的油珠。   1小时后,温度计示数10℃,油珠开始聚集在一起。“这结晶体,就是矿物油。”孙博士介绍,由于矿物油的熔点在50℃以上,在高于50℃的水中,它会溶于水,低于50℃以后,会从水中分离,并且由于比重较低,将浮于水面。“其实,用矿物油为黑瓜子抛光,已经是行业中公开的秘密了。 ”孙博士说。   孙博士称,市民在吃瓜子时,量都比较小,所以很少有人在吃完瓜子后马上身体就会有反应得病,“很多时候这些有毒物质都是慢慢在人体内积累,让人防不胜防,而这恰恰是最危险的。”   孙博士建议市民在购买瓜子时应注意以下两点:一是应选购正规企业生产的产品,切不可贪图便宜在街头巷尾的小作坊或小摊贩处购买散装产品 二是在商场购买袋装瓜子时要看清包装上的产品标签、生产日期、保质期等,“切记要选有‘QS’标志的产品。”   染色瓜子为啥没人管?   昨日,有多位读者打电话来向本报发表看法。   读者胡晓青看到报道后吃了一惊,她说瓜子曾经是自己最喜欢的零食,彩色瓜子也曾经买过,“当时吃,就觉得味不对,可是没细想。 ”   读者李平凡表示以后一定不会再买散装的瓜子,“过去一直认为包装好的瓜子没有散装的实惠,没想到有这么严重的问题。”“为什么发现问题的总是媒体,而不是相关的职能部门? ”读者曲静表示,彩色瓜子的出现,职能部门要负主要责任。“这种染色瓜子会长期在市场上销售,难道就没人管管吗? ”读者徐强认为,干果市场需要引起相关职能部门的重视。
  • 致敬 | “退伍不褪色,退役不退志”的聚光人
    近日,河南多地遭遇强降雨天气致灾,我们看到,解放军、武警部队和消防救援队伍奋力开展抢险救灾,河南人民也尽自己的力量为人民子弟兵做着力所能及的事情,一幕幕感人至深的画面,诠释着共命运、心连心的鱼水情意。 聚光也有一群曾经的人民子弟兵,他们“退伍不褪色,退役不退志”,在聚光的工作岗位上兢兢业业,发光发热,今天,就让我们一起听听他们的故事!我现在还是一名军人三峡环保 | 唐世田 唐世田,现任聚光科技子公司三峡环保董事长。回忆起为什么想去当兵,他说其实从小都有当兵梦,当兵的种子在小时候看露天电影的时候就已经埋下,看到荧幕上的解放军,他就会想象要是自己也能穿上那身军装该多好。 1985年11月,他入伍中国人民武装警察部队,成为了四川省总队绵阳市支队的一名武警战士,在服役的3年里,连续两年被评为“优秀士兵”,实现了自己的军人梦。 退役回到家乡重庆,第一份工作就是进入到一家环保公司,从此与环保结下了不解之缘。1995年,他创办了自己的环保公司,在从事环保的26年里,他以环保专业治理和社会责任担当赢得了各界赞誉。 唐世田说道,“是部队培养了我,是部队锻造了我对事业追求的执着,我现在还是一名军人”。原来,2014年,他被重庆陆军预备役高炮师任命为政治部干事,授预备役少校军衔,现在仍然会积极参加各项训练活动。当兵是一件纯粹且无上光荣的事环境资源事业部 | 付海龙 2006年12月,付海龙在热血的18岁选择当兵,谈到为什么去当兵,他说可能是被电视上的宣传片给吸引了,然后又说道,适龄男生去当兵是件很正常的事情,没什么特别理由,就觉得当兵是一件无上光荣的事。 八年当兵生涯,他获得了多次嘉奖,曾被评为“优秀士兵”、“优秀士官”。当兵第三年,他就成为了一名光荣的共产党员。党员当然得冲锋在前,还记得有一次水库淹没了村庄,他立刻结束了休假赶往受灾现场,和战友一起作为第一梯队立即对现场进行勘查,为后续救援提供重要线索,争取救援时间。各种财物漂浮在水中,但军人眼中看到的只有受困的人民群众。 军人品质,一生相随。自2018年6月4日入职聚光,他始终坚守在河北的销售岗位,现任环境资源事业部河北营销中心二区销售经理,在工作中,他坚持做到两点:一是服从命令,二是信守承诺。答应领导的事情,不管条件有多不允许,说到必须做到,没有不行的事情。 作为一名退役兵,他始终心系军队,看到从“军人优先”到“军人依法优先”的变化,他感慨万千,也希望中国人民能够对军人有更多的“包容”,因为当人民有危难时,第一个冲上前的总是军人啊!人民子弟兵是国家的脊梁谱育科技 | 虞建康 1999年12月1日,当兵入伍的那天,虞建康一直记得。最初想当兵是受到了一些军事题材影视和国庆大阅兵的震撼影响,18岁那年,钱塘江大堤崩塌,洪水淹没了他所在的村庄,一个个解放军战士冒着生命危险接连跳入冰冷江水中抗洪抢险,深深感动了他,到了应征入伍的时候,他便毅然报名了。 19岁的他,成为了一名解放军战士,在军队待了4年,担任过班长,曾获得“优秀士兵”等荣誉称号。同时,当兵第三年,他就成为了一名光荣的共产党员。 参与一年一次的军事演习是他一辈子都记得的事情。作为警卫连的一员,在演习中,承担着一块区域的警卫工作,每年演习几乎都是七八月份,炎热的夜晚,露营在外,轮流值班,不仅要和困意作斗争,还要和酷暑、蚊虫作斗争。 2015年10月,他入职聚光,在第二年,他就从一名普通的一线员工成为了代理组长,第三年成为了正式组长,现在作为聚光科技子公司谱育科技制造中心质谱生产二组组长,带领着16人的队伍一起向前。 军人的经历给他带来的影响可以用八个字概括:严以律己,宽以待人。无论在工作还是生活中,他始终对自己高标准严要求,对他人总能看到对方的闪光点,激发出他人的特长并发挥出来。 最近国家面临较多考验,无论是在疫情中,还是抗洪中,人民子弟兵都冲锋在一线,他有感而发:“人民子弟兵是国家的脊梁,希望全国人民能够拥戴解放军,媒体对人民子弟兵的宣传能够更多一些,毕竟关键时刻都是解放军不惜用生命去守护的”。不当兵后悔一辈子谱育科技 | 管庆洲 2011年9月,管庆洲成为了一名大学新生,3个月后,他成为了一名陆军新兵。为什么去当兵呢?他说,第一是想锻炼自己,锻炼思想和体魄,第二是想去感受一下不一样的人生经历,因为有句名言是“当兵后悔两年,不当兵后悔一辈子”。 得偿所愿,当兵的两年确实让他收获了不一样的两年经历,现在回想起来还津津乐道,生病了怎么办?班长说,跑个三公里就好了。最怕听到的是紧急集合哨,记忆最深刻的还是12年7月,参加了一场军事演习,为体现从实战出发的思想,整个团全部拉练到荒郊野外进行野外驻训,为期2个月,体验先辈们当年艰苦卓绝的革命环境。记得拉练当晚,连队接到了挖战壕的任务,他和整个连队通宵达旦地挖了3天2夜,挑战身体极限,让他终生难忘。 退役后,他回到大学继续完成学业,大四那年光荣入党,大学毕业后于2017年2月入职聚光,三年后,他成为了聚光科技子公司谱育科技制造中心自动化技术组组长,现在带领着和他年龄相仿的5个人一起努力奋斗。 当兵总会留下烙印,雷厉风行和保障有力是当兵经历对他工作的积极影响。雷厉风行是指执行力,事情要立马去做去高质量完成;保障有力是指交付,保质保量地按期交付产品,满足客户要求。 他一直很优秀,部队中,第二年任职副班长,被评为“优秀士兵”;大学中,他多次获得特等、一等奖学金,被评为浙江省优秀毕业生;工作中,荣获了供应链级“优秀员工”和“优秀党员”等荣誉称号。面对未来,他将继续立足本职岗位,努力将自身做好,给部门做贡献,为公司创效益。军令如山,绝对服从谱育科技 | 董佳力 2012年,18岁的董佳力满怀对未来的憧憬迈进大学的校门,青春是绚丽的,多彩的,让人沉醉。可是一次可以入伍当兵的机会放在了他的面前,他的目的很简单,就是为了进部队锻炼锻炼自己,至于锻炼什么,他说可能更多的是意志吧!成为一名陆军战士的两年,他获得了“优秀士兵”的荣誉称号。 刻骨铭心的岁月,都有值得回望的故事。董佳力说,最难忘的事情是在部队的一次50公里的拉练中,他大腿抽筋了,但是他不想掉队,因此坚持走了一天,那时候受到锤炼的不再是身体,而是坚韧的意志力。 退役后回到大学,大三那年他成为了一名共产党员,2017年,他进入聚光实习,一年后,他正式成为了一名聚光人,目前是聚光科技子公司谱育科技的一名应用服务工程师,出差是家常便饭,忙时一两个月在外面也很正常,很辛苦,但他已经适应了这种生活节奏。“军令如山,绝对服从”,他在工作中也都是尽最大努力一丝不苟地完成领导安排的任务,踏实且靠谱。强国有我,铸牢军魂。不止是他们,聚光还有许许多多优秀的退伍军人,值此第94个八一建军节来临之际,让我们一起向他们致敬,向所有的中国军人致敬!
  • Tundra冷冻电镜来到中国,快来一探究竟!
    Tundra是什么?它是赛默飞最新一代的冷冻电镜,可以高效进行结构分析,并优化样品制备。它是赛默飞与诺奖得主Richard Henderson联合开发的入门级冷冻电镜,在特定实验条件下可以获得更优信噪比。引导式的自动化功能,和简化的数据收集,0经验也可以轻松上手。快速的样品上下样和smart EPU加持下,约半天时间就能得到数据。现在,Tundra真机来到中国,就在赛默飞上海纳米港。欢迎您前来体验!我们计划于近期组织Tundra体验与技术分享沙龙,您可扫描二维码报名。后续我们会与您联系,进一步确认信息。在海外的赛默飞体验中心,我们得到了客户非常好的体验反馈。我们有信心,无论您是来自医药企业,或是科研院所,Tundra都能帮助您提升工作效率。
  • 第七届全国药物分析大会暨第三届药物分析国际论坛在沈阳召开
    p strong 仪器信息网讯 /strong 2017年10月26日,由全国药物分析大会理事会主办、沈阳药科大学承办、《沈阳药科大学学报》编辑部协办的“第七届全国药物分析大会暨第三届药物分析国际论坛”在沈阳万达文华酒店召开。仪器信息网作为协作媒体全程参与并报道了盛会。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/e853d231-6b6d-4b0f-8deb-388552646d31.jpg" title=" 会场.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 会议现场 /span /strong /p p   参加本次大会的有来自国内外60余所高校科研机构的近600位专家学者和青年学生。原计划来参加本次大会的黄璐琦院士、国家自然科学基金委吴镭处长和药物分析专业委员会马双成主任委员也委托组委会向大家表达了对本次大会的热烈祝贺和良好祝愿。全国药物分析大会自2011年起开始,至今已经是第七届,沈阳药科大学作为本次会议的承办单位,提出了“共享创新成果、引领学科发展”的大会主题,会议共收到论文投稿271篇,邀请了17位药物分析和分析化学领域的国际知名专家进行大会学术报告,设立了57场分会报告以及百余张墙报展示,大会组织方希望众多与会嘉宾能借此平台交流学习、建立合作。 /p p   大会开幕式上,首先致辞的是本次大会主席清华大学罗国安教授。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/4e518d71-7a12-433b-b8e0-aaddf4db6672.jpg" title=" 罗国安.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  全国药物分析大会主席、清华大学 罗国安教授 /span /strong /p p   罗国安教授对本次会议的组织者沈阳药科大学的辛勤劳动和组织表示感谢,并感谢参会代表踊跃的参加。全国药物分析大会每年举办一届,今年已经是第七届。在这个过程当中药物分析学科得到了很大的发展。受吴镭处长委托,罗国安教授对大会召开表示祝贺,同时也向大家讲解说:“国家自然科学基金委将一如既往地支持药物分析学科的发展,希望药物分析学科能够取得更大的进步”。明年的全国药物分析大会将由中检院承办,召开地点定于北京。药物分析随着国家整个科技行业的发展在不断的得到长足的进步,药分大会也会一年一年办得更好,罗国安教授感谢大家多年来的辛勤劳动以及对大会一如既往的支持。 /p p style=" text-align: left "   接下来致辞的是沈阳药科大学副校长程卯生教授。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/8b4e1719-f286-4c38-ae27-1b5d2a02eb13.jpg" title=" 程卯生.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 沈阳药科大学副校长 程卯生教授 /span /strong /p p   因沈阳药科大学毕开顺校长未能参加本次大会,程卯生教授受毕开顺教授委托,首先向大家表示了歉意,并代毕开顺校长祝大会取得成功。金秋十月,在党的十九大顺利召开之际,全国药物分析大会在沈阳召开。程卯生教授代表沈阳药科大学向各位的到来表示了最热烈的欢迎!当前,药物分析在医学、化学、生物学等药学各相关学科交叉融合的过程中逐步实现了从服务支撑到创新引领的战略转变,国家自然科学基金委员会也高度重视药物分析学科都发展,并于2008年将药物分析正式列入学科方向目录。沈阳药科大学于2013年举办了首届药物分析国际论坛,于2015年与中国药学会药物分析专业委员会联合举办了第二届药物分析国际论坛,为国内外药物分析工作者构建了交流学习学科前沿研究的平台,进一步明确了学科发展的方向,促进了我国药物分析学科的发展,促进了全国学科人才的发展壮大。作为第七届全国药物分析大会暨第三届药物分析国际论坛的承办单位,沈阳药科大学十分感谢全国药物分析大会信任和重托,提出了“共享创新成果、引领学科发展”的主题。大会邀请了众多药学领域的专家学者,就新技术新方法,新进展,最新应用研究成果和未来发展趋势等进行深入的交流和探讨。 /p p   随后,程卯生教授还为众多与会者介绍了沈阳药科大学的发展历史、现状,以及在药学领域所取得的诸多成就。 /p p   第七届全国药物分析大会第一天的会议内容为大会报告,分别由13位药物分析领域的著名专家学者带来。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/4e900b53-23ff-4cae-a4ea-6fd6b0c097ea.jpg" title=" 刘昌孝.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:天津药物研究院刘昌孝院士 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:PET在体分子显像技术在药代动力学研究中的应用 /span /strong /p p   刘昌孝院士刚刚获得中国药学会突出贡献奖。在报告中,刘昌孝院士详细讲解了PET分子成像技术如何用于药代动力学研究,并总结了PET技术优势,即相当于给药物分子装上GPS,展示药物在体内的ADME等过程,精确评价药代和药效,精准筛选药物和患者临床试验。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/a505f04b-9a96-466b-903b-35471af94d5c.jpg" title=" 罗国安报告.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:清华大学 罗国安教授 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:药物分析的创新发展与展望 /span /strong /p p   报告总结道,药物分析主要研究、发展和建立创新性的药物成分分析和药物效应分析的技术、方法,用于解决药物学和药理学研究中遇到的重要科学问题。近年年来,随着分析化学和生命科学技术不断发展,药物分析学科作为药物科学研究的“方法科学”、“眼睛科学”在分析领域和分析技术均已大大拓展,实现了从“服务支撑”到“创新引领”的转变,学科交叉不断加强,形成我国药物分析学新体系。 /p p   报告总结了近五年国家自然科学基金委药物分析学科和分析化学学科资助项目和国内外药物分析(生命分析)方法的最新进展。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/2a7dfffe-678a-44ff-a75c-de11749e6108.jpg" title=" 钱小红.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:军事医学科学院 钱小红研究员 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:The development and Application of Techniques for the Analysis of Protein Glycosylation /span /strong /p p   报告介绍了蛋白质糖基化修饰的定义、机制,蛋白质糖基化修饰测定的新材料与新方法,以及这些技术在蛋白质药物,尤其是单抗药物质量控制中的应用实例。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/0132c552-959f-4f13-8a10-c07692f07868.jpg" title=" 陈义.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:中国科学院化学研究所 陈义研究员 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:表面等离子体共振成像方法与药物分析 /span /strong /p p   本报告介绍了课题组在SPRi 方法发展、仪器研制、分子识别、糖和蛋白等检测、抗癌药物作用机制等方面的研究。重点讨论了方法发展的基本要素、当前挑战、研究策略以及一些最新进展。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/d7515af2-de7c-4d67-9fa9-f08815449eab.jpg" title=" 荻中淳.jpg" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 报告人:日本武库川女子大学 萩中淳教授 /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong   报告题目:Preparation of molecularly imprinted polymers for hydrophilic compounds by modified precipitation polymerization /strong /span /p p   分子印迹聚合物(MIP)具有目标选择性识别位点,MIPs通常在非水溶剂中通过本体聚合制备不规则颗粒,经过研磨和筛分,悬浮聚合、种子聚合、沉淀聚合和改性沉淀聚合,其中后三种方法可以产生单分散的MIPs。报告介绍了应对肌酐、绿原酸、芦丁、熊果苷等物质分析所制备的MIPs。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/368bce8a-d710-4030-b0aa-5b70d815883e.jpg" title=" 权成园.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:韩国首尔国立大学 权成园教授 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:Evaluation of melatonin activity with sleep deprivation rodent model:exploration of wellbeing sleep /span /strong /p p   褪黑素在调节哺乳动物睡眠上起着重要的作用。现有的来自啮齿类动物模型的证据表明,褪黑素通过多种途径减少认知障碍和焦虑行为。报告介绍了针对睡眠剥夺引起的代谢改变和褪黑素治疗影响的研究。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/5795b777-f82f-4df2-aad7-7421d88c3862.jpg" title=" 许国旺.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:中国科学院大连化学物理研究所 许国旺研究员 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:基于质谱的代谢组学在精准医学研究中的应用 /span /strong /p p   本报告主要基于课题组的工作,对代谢组学的技术平台、方法策略以及在癌症、代谢性疾病精准诊疗研究中的应用实例加以介绍,同时也就目前代谢组学转化研究中面临的实际问题进行了探讨。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/796c276d-f053-4fd8-95ec-e37bf3f0e858.jpg" title=" 王建华.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:东北大学 王建华教授 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:多金属氧酸盐选择性吸附特定蛋白质的研究 /span /strong /p p   通过静电作用将多金属氧簇八钼氧酸盐与多孔金属有机骨架相结合,制备了新型的复合材料Mo8O26@MIL-101。采用XRD、TG、FT-IR、Raman、SEM、EDS和BET等技术手段对该材料进行表征,证明这种材料性质稳定,且该复合材料对高丰度组氨酸蛋白HSA和IgG表现出良好的吸附选择性。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/334b8b87-0faa-4521-9170-a3517761d940.jpg" title=" 李强.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:岛津企业管理(中国)有限公司 李强博士 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:Nexera UC创新超临界流体色谱技术助力生物医药分析新发展 /span /strong /p p   报告主要介绍了岛津Nexera UC超临界流体色谱技术的特点,在医药分析中的应用,以及其在节省成本、保护环境等方面的巨大优势。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/3cf99548-df33-4b1e-bba7-3ca6c6e7329a.jpg" title=" 贾伟.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:美国夏威夷大学 贾伟教授 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:基于代谢组学的转化医学研究 /span /strong /p p   报告通过以代谢组学方法在中药活性成分析及多种代谢性疾病生物样本分析中的应用实例展示,深入解析了基于代谢组学的课题设计要点,剖析代谢组学等着眼于机体整体及系统调节网络的研究方法将如何对中西医结合及中医药现代化发挥重要作用。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/979a6cf0-bc57-48f8-9006-052275557898.jpg" title=" 柴.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:海军军医大学 柴逸峰教授 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:药物活性分析新方法研究与应用 /span /strong /p p   药物的研发包括药物靶点鉴定、先导化合物发现、候选药物筛选、临床前研究和临床研究等步骤。其中药物靶标的鉴定和验证是整个药物研发过程的起点。在此基础上设计合成先导化合物,筛选候选药物,并获得关键的活性分子。报告介绍了课题组近期以来,围绕这些方面进行的药物活性分析新方法的探索,并成功应用在实际药物研究中。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/906560e2-1be7-46fb-9f92-45d59331a3e9.jpg" title=" 张尊建.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:中国药科大学 张尊建教授 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:基于代谢组学的中医药联用减毒增效研究 /span /strong /p p   报告介绍了针对化疗引起的胃肠道毒性,从“识别、预测、减毒增效”三个层面开展的系统研究工作,提出了代谢组进程动力学新理论和量化动态评价新方法,探索建立基于代谢组学的药物毒性可预测、早发现、能评价的关键技术方法体系,并从脑肠轴代谢调控角度阐释了大承气汤治疗药源性肠梗阻和黄芩汤治疗药源性腹泻的相关机制,基于宏观整体分析实现了微观调控靶标的聚焦。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/0aa34003-4d0b-4cf8-93db-81233e86b2b4.jpg" title=" 李清.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告人:沈阳药科大学 李清教授 /span /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   报告题目:基于多层次效应评价与作用物质表征的中药质量评价方法研究 /span /strong /p p   报告介绍了沈阳药科大学毕开顺教授课题组的工作情况。中草药已被中国和其他国家应用几千年,世界各地对植物产品的需求持续增长,然而中药的质量控制是一个复杂的系统,它往往是复杂而困难的。随着现代技术的发展,植物药得以定性和定量,与传统的方法相比,中药的质量控制方法有了很大的创新。报告以中国常见药材为例,对中药质量评价体系的建立进行了探讨。 /p p   赞助第七届全国药物分析大会暨第三届药物分析国际论坛的分析仪器厂商有岛津、赛默飞世尔、安捷伦、SCIEX以及普兰德。与会者在会议间歇,详细了解了各家供应商的产品及解决方案。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/2d388a56-bd5e-4903-976f-df69fd57f32e.jpg" title=" 岛津.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 岛津 /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/229f28cc-cab3-40b0-a661-722ed106f146.jpg" title=" 赛默飞.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 赛默飞世尔 /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/aa624268-ca06-4b90-9495-1f83379e7b7e.jpg" title=" 安捷伦.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 安捷伦 /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/545d44a8-487d-413a-8a59-95bbfeca4e68.jpg" title=" sciex.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   SCIEX /span /strong /p p strong style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/8cb8e480-7596-43cc-942a-dcd302e0bea8.jpg" title=" 普兰德.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   普兰德 /span /strong /p p   第一天的会议结束后,会议金牌赞助商岛津公司为大家精心准备了“岛津之夜”,全国药物分析届的同仁欢聚一堂,热情交流。沈阳药科大学药学院院长方亮教授、清华大学罗国安教授和西安交通大学贺浪冲教授分别致辞。岛津公司分析测试仪器市场部食品药品行业部长吕冬和食品药品行业经理王益也亲临现场,并由王益代表岛津公司向大家致辞。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/d85d4466-ca47-412e-96d6-b02906ca5f2b.jpg" title=" 岛津之夜.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 岛津之夜 /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/ddd28b03-14f8-41f4-aba0-f2a4e18ba912.jpg" title=" 方亮.jpg" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 沈阳药科大学药学院院长方亮致辞 /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/b871eaa7-848b-4412-b43f-ca10e0654243.jpg" title=" 罗国安贺浪冲.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 清华大学罗国安教授(右)及西安交通大学贺浪冲教授(左)致辞 /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f8be6cb4-be72-4c00-b013-d8c39a6062b2.jpg" title=" 王益.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 岛津分析测试仪器市场部食品药品行业经理王益致辞 /span /strong /p p br/ /p
  • 621项!2023年海南省自然科学基金立项项目公示
    2023年03月01日,海南省科技厅公示了2023年度省自然科学基金立项项目情况,其中面上项目178项、青年基金项目194项、创新研究团队项目22项、高层次人才项目225项、企业人才项目2项,共计621项,资助经费4842万元。公示信息如下:各有关单位:根据《海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法》(琼科规〔2021〕12号)和《海南省省级财政科技项目立项评审工作细则》(琼科规〔2022〕29号)规定,经公开申报、形式审查、专家评审、行政决策、项目公示等程序,2023年海南省自然科学基金决定立项621个项目,详见附件。现将立项项目下达给你们,请抓紧做好项目的组织实施工作。有关事项通知如下:一、请各项目依托单位切实履行法人责任,组织好人力、物力和资金投入,确保项目按计划实施。项目实施过程中涉及政府采购等方面的事项,请按有关规定执行。二、项目管理和资金使用要严格按照《海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法》(琼科规〔2021〕12号)等有关规章制度执行,项目经费实行分账核算、专款专用。三、涉及生命与健康领域的项目须遵循生物安全及伦理相关法规。涉及人的生物医学研究应执行《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》等规定。涉及人类遗传资源的研究应执行《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等法规。涉及生物技术的研究应遵守《生物技术研究开发安全管理办法》等规章。 涉及病原微生物的研究须遵守《病原微生物实验室安全管理条例》等法规。涉及实验动物和动物实验的,应遵守国家实验动物管理的法律、法规、技术标准及有关规定。四、项目实施时间详见附件;请各项目依托单位在立项文件下达一个月内组织项目负责人登录海南省科技业务综合管理系统(新系统)(http://202.100.247.126/egrantweb/)填写项目任务书,在线提交任务书,并将项目负责人和承担单位(合作研究单位)签章页面盖章后扫描成PDF作为附件上传管理系统。无正当理由逾期未报送任务书的视为自动放弃立项项目。五、公开发表的论文、论著等请标注“海南省自然科学基金资助”(英文标注为supported by Hainan Provincial NaturalScience Foundat ion of China)字样及项目批准号。未按规定标注的研究成果,验收时不予认可。六、项目执行到期后,依托单位应当在项目实施期限届满后3个月内将验收材料报省科技厅。无特殊原因到期未申请验收的项目,按“不通过验收”处理。联系人:海南省科技厅基础研究和重大专项处 李加星、崔晓东电 话:65335205、65329135海南省科学技术厅2023年2月28日2023年海南省自然科学基金立项项目表单位:万元序号批准号项目名称申报单位负责人起止时间资助经费合计4842一、面上项目178项,经费1246万元1123MS001平面型分子聚集诱导发光分子机制的理论模拟与实验验证海南大学迟伟杰2023-03-01至2026-02-287.002123MS002半导体高次谐波产生机制及控制研究海南大学宋晓红2023-03-01至2026-02-287.003123MS003基于分解结构的动态多目标拟物理规律优化技术研究海南大学范朝冬2023-03-01至2025-02-287.004123MS004复杂分布参数系统的精确可观性和指数稳定性及其数值逼近海南大学郑福2023-03-01至2026-02-287.005123MS005基于组合结构的简单图的无符号拉普拉斯谱半径的研究海南大学陈明珠2023-03-01至2026-02-287.006123MS006夏热冬暖地区相变储能温控轻钢装配式复合墙体关键技术和性能研究海南大学姜宝石2023-03-01至2026-02-287.007223MS007基于多酸的MOFs及其衍生物的构筑及其二氧化碳电还原性能研究海南大学严露露2023-03-01至2026-02-287.008223MS008基于激光增材技术高熵合金的层状异质结构设计与制备海南大学谢盼2023-03-01至2026-02-287.009323MS009海上油田井下油水分离非稳态涡流的调控机理研究海南大学高助威2023-03-01至2026-02-287.0010323MS010塑料垃圾及其溶出物对红树林沉积物中氮循环关键过程的影响海南大学黎平2023-03-01至2025-02-287.0011323MS011塑料溶出物对海南省近海养殖的健康风险与机制研究海南大学钱伟2023-03-01至2026-02-287.0012323MS012氟功能化天然橡胶的环境友好制备及其自修复与抗老化特性研究海南大学赵富春2023-03-01至2026-02-287.0013323MS013月季的灰霉病抗性相关分子标记开发及育种应用海南大学张钊2023-03-01至2026-02-287.0014323MS014红树植物海漆中甘遂烷型三萜FXR激动剂的挖掘、结构优化及其抗NASH活性评价海南大学江仲平2023-03-01至2026-02-287.0015323MS015椰子油体制备表征及负载β-胡萝卜素作用研究海南大学王志国2023-03-01至2025-02-287.0016323MS016有机肥替代化肥对胶园土壤性质、碳组分和团聚体稳定性的影响海南大学汤水荣2023-03-01至2026-02-287.0017323MS017褪黑素增强哈茨木霉拮抗活性的分子机制研究海南大学王伟伟2023-03-01至2026-02-287.0018323MS018虫害诱导豇豆次生代谢物对普通大蓟马和豆蚜种间关系的调控作用海南大学李金花2023-03-01至2026-02-287.0019323MS019转录因子OsMYB-X调控水稻芳香族酚胺代谢基因簇的机理研究海南大学沈双欠2023-03-01至2026-02-287.0020423MS020沿海城市快速扩张对生境质量的影响及空间优化策略海南大学何荣晓2023-03-01至2026-02-287.0021423MS021生态系统服务视角下海口羊山地区传统村落景感评价及差异化研究海南大学黎伟2023-03-01至2026-02-287.0022623MS022数字超表面辅助毫米波车联网通信传输技术研究海南大学武贵路2023-03-01至2026-02-287.0023723MS023信息社会背景下的游客时空行为模式与区域动态均衡策略研究海南大学曹扬2023-03-01至2026-02-287.0024723MS024目的地品牌故事对游客出游意愿的影响及作用机制海南大学胥兴安2023-03-01至2026-02-287.0025723MS025在碳限额交易政策下考虑消费者行为的以旧换新策略研究海南大学曹开颖2023-03-01至2026-02-287.0026723MS026品牌形象建构、延伸策略以及诉求宣传的时间标志效应海南大学尚子琦2023-03-01至2026-02-287.0027723MS027“网红”电商直播合作模式与协调机制研究海南大学何毅2023-03-01至2026-02-287.0028723MS028海南自贸港税率政策下跨国供应链运作策略研究海南大学吉清凯2023-03-01至2026-02-287.0029723MS029科技时代背景下海南“智慧村旅”模式研究海南大学邱海东2023-03-01至2026-02-287.0030723MS030基于人工智能理论下的自适应美育资源平台架构研究海南大学张晨2023-03-01至2026-02-287.0031823MS031新型α-芋螺毒素荧光探针的构建与应用海南大学董帅2023-03-01至2026-02-287.0032823MS032CXCL12/阿霉素微泡双载喷雾凝胶构建“肿瘤清剿胶水”用于肺癌术后辅助治疗的研究海南大学郭羚2023-03-01至2026-02-287.0033823MS033突发公共卫生事件中民众社会心态的监测及心理健康服务体系建设海南大学吴九君2023-03-01至2026-02-287.0034823MS034基于单细胞转录组分析研究哈茨木霉T069与番茄根部的互作机制海南大学林润茂2023-03-01至2026-02-287.0035123MS035基于VCSEL的低功耗激光气体传感器研究海南师范大学曾丽娜2023-03-01至2026-02-287.0036223MS036基于a-氨基酮衍生物的高效生物相容性光聚合引发体系的性能与机理研究海南师范大学南旭莹2023-03-01至2026-02-287.0037323MS037海南新毛猬的保护遗传学研究海南师范大学涂飞云2023-03-01至2026-02-287.0038423MS038海南岛东北部砂质海岸风沙地貌演变及其机理海南师范大学钟帅2023-03-01至2026-02-287.0039523MS039含参预处理技术及其在复合材料优化设计中的应用海南师范大学杨爱利2023-03-01至2026-02-287.0040723MS040海南省小农户参与农村产业融合的行为响应及福利效应研究海南师范大学魏丹2023-03-01至2026-02-287.0041723MS041海南省企业家精神缩小收入差距的作用机制及实现路径海南师范大学邵兵2023-03-01至2026-02-287.0042823MS042基于2-吡啶基噻吩(tp)抗肿瘤金属铱配合物药物的合成及性能研究海南师范大学李高楠2023-03-01至2026-02-287.0043823MS043两株南美蟛蜞菊内生真菌次级代谢产物抗肿瘤活性及其作用机制研究海南师范大学陈文豪2023-03-01至2026-02-287.0044323MS044海南省岐盖伞属有毒蘑菇的种类分布及毒素检测海南医学院于文杰2023-03-01至2025-02-287.0045823MS045PtCu介导Fenton自增强药物载体构建及CDT抑瘤机制研究海南医学院李景华2023-03-01至2026-02-287.0046823MS046Alk-SMase调节胆固醇酯化参与胆固醇稳态平衡的研究海南医学院张萍2023-03-01至2026-02-287.0047823MS047基于MAPK/ERK信号通路研究感应草多糖联合氟西汀对脑卒中后抑郁大鼠海马神经可塑性及其作用机制海南医学院陈喜2023-03-01至2026-02-287.0048823MS048基于二氧化钛纳米阵列的光电化学生物传感器在辅酶NADH检测中的应用研究海南医学院王振翠2023-03-01至2026-02-287.0049823MS049我国热带地区唇腭裂发病率统计与热带特色病因分析海南医学院滕藤2023-03-01至2026-02-287.0050823MS050构建type I型光动力纳米材料协同免疫治疗用于转移性乳腺癌的研究海南医学院王蕊2023-03-01至2025-02-287.0051823MS051紫云英苷通过靶向抑制MEIS1蛋白调控急性髓系白血病细胞增殖海南医学院陈湛娟2023-03-01至2026-02-287.0052423MS052基于海洋微塑料的广布性构建海绵-微生物共生体模型及其对微塑料的降解研究海南热带海洋学院王燕2023-03-01至2026-02-287.0053823MS053基于体医融合的社戒社康人员体质健康研究海南热带海洋学院王大安2023-03-01至2026-02-287.0054223MS054纤维相互接触纠缠作用下的熔喷纤网三维结构演变机制研究海南科技职业大学孙光武2023-03-01至2026-02-287.0055723MS055国家生态文明试验区背景下海南蓝碳市场建设的顶层设计与策略选择海南政法职业学院李巍2023-03-01至2025-02-287.0056823MS056老年轻度认知功能障碍患者“五位一体”整链式康复护理模式的构建与应用海南卫生健康职业学院潘娇2023-03-01至2026-02-287.0057423MS057南渡江流域非点源污染输出特征及其控制的土地利用优化研究海口经济学院马骞2023-03-01至2026-02-287.0058423MS058基于生态系统服务的南渡江流域生态修复技术研究海口经济学院曹阳2023-03-01至2026-02-287.0059723MS059面向可再生能源消纳的电动汽车分层分布式调度策略海口经济学院孙雷2023-03-01至2026-02-287.0060323MS060香蕉枯萎病菌4号生理小种特有激酶组的致病机理琼台师范学院丁兆建2023-03-01至2026-02-287.0061423MS061基于物种分布模型的海南岛古树空间分布格局特征研究琼台师范学院谢春平2023-03-01至2026-02-287.0062823MS062基于分子基生物活性MOFs荧光探针的设计合成及多酸药物传输机理研究琼台师范学院何丹凤2023-03-01至2026-02-287.0063823MS063青少年好奇心的发展轨迹及其神经生物学基础研究琼台师范学院许天委2023-03-01至2026-02-287.0064323MS064基于外源材料介导的沼渣堆肥过程氮素原位减排调控机制研究中国农业大学三亚研究院罗文海2023-03-01至2024-02-287.0065323MS065橘小实蝇对溴虫氟苯双酰胺抗性相关P450基因的功能及应用中国农业大学三亚研究院郭韶堃2023-03-01至2026-02-287.0066323MS066水稻OSK24介导BEIIb磷酸化调控胚乳淀粉生物合成的机理研究浙江大学海南研究院包劲松2023-03-01至2025-02-287.0067823MS067DNA羟甲基化酶TET2调控甲型流感病毒感染的作用和机制研究浙江大学海南研究院李艳2023-03-01至2026-02-287.0068623MS068钌基催化材料用于生物质基呋喃衍生物在海水中的绿色催化转化武汉理工大学三亚科教创新园陈宬2023-03-01至2026-02-287.0069623MS069大型邮轮异种材料连接结构载荷传递及损伤机理研究武汉理工大学三亚科教创新园刘斌2023-03-01至2025-02-287.0070323MS070粳稻地方品种薄稻广谱高抗稻瘟病基因Pb-bd1的克隆和分子机制解析南京农业大学三亚研究院鲍永美2023-03-01至2026-02-287.0071623MS071基于深度学习的油气管道泄漏故障检测技术东北石油大学三亚海洋油气研究院路敬祎2023-03-01至2026-02-287.0072323MS072槟榔-香草兰间作复合系统的根系空间分布特征和化感作用研究中国热带农业科学院椰子研究所陈君2023-03-01至2025-02-287.0073323MS073油棕EgMYB111转录因子调控低温胁迫应答的分子机理研究中国热带农业科学院椰子研究所周丽霞2023-03-01至2025-02-287.0074323MS074力馈式橡胶树仿形切割作业机理分析与方法研究中国热带农业科学院橡胶研究所肖苏伟2023-03-01至2026-02-287.0075323MS075橡胶树miR477调控乳管分化的分子机制研究中国热带农业科学院橡胶研究所吴绍华2023-03-01至2026-02-287.0076323MS076土壤微生物对橡胶农林复合种植系统的响应中国热带农业科学院橡胶研究所杨川2023-03-01至2026-02-287.0077323MS077干旱胁迫下橡胶树非结构性碳分配的响应机制及其对胶乳生产的影响中国热带农业科学院橡胶研究所彭文涛2023-03-01至2026-02-287.0078323MS078橡胶树炭疽菌CsODC基因的克隆与功能分析中国热带农业科学院橡胶研究所杨洪2023-03-01至2026-02-287.0079323MS079富含核黄素香蕉“karat”关键基因挖掘与功能鉴定中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所王加宾2023-03-01至2026-02-287.0080323MS080基于MITE转座子的火龙果种质资源遗传多样性研究中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所胡文斌2023-03-01至2025-02-287.0081323MS081嘉兰中催化合成秋水仙碱碳骨架相关基因的挖掘及功能验证中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所孙化鹏2023-03-01至2025-02-287.0082323MS082木豆种子生产性能及裂荚机制研究中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所李欣勇2023-03-01至2026-02-287.0083423MS083放牧对椰林土壤多功能性的塑造及机理研究中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所胡安2023-03-01至2026-02-287.0084323MS084益智茎叶提取物抗凡纳滨对虾副溶血弧菌病的机制研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所李军涛2023-03-01至2026-02-287.0085323MS085基于花生四烯酸信号通路的4-壬基酚对凡纳滨对虾肝胰腺损伤机制研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所郑佩华2023-03-01至2025-02-287.0086323MS086热带C4模式植物狗尾草SvWRKY64转录因子在干旱胁迫条件下的调控机理研究中国热带农业科学院热带生物技术研究所张丽丽2023-03-01至2026-02-287.0087323MS087
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