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噁拉戈利

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  • 弗拉特利定律:Illumina如何缔造基因革命
    蕾妮· 瓦林特(Renee Valint)的女儿谢尔碧(Shelby)在2000年出生时,看起来虚弱无力,就如同一只耷拉着的布娃娃。谢尔碧学着走路和说话,但学得非常慢,错过了儿童发展的重要阶段。到4岁时,她还只能坐在轮椅上。到五年级时,她开始要用电子语音设备与人交流。绝望无助的蕾妮把女儿从菲尼克斯带到明尼苏达州罗切斯特的梅奥诊所(Mayo Clinic),进行最后一周的检查,并与美国最好的一些医生讨论病情。   &ldquo 他们都把手一摊,说:&lsquo 我们不知道她出了什么问题。&rsquo &rdquo 蕾妮说道,&ldquo 那时,她已经动都动不了了。我给她洗澡,给她喂饭。她甚至无法咀嚼吞咽。我不得不给她喂流质食物,这样她才能够吞下去,不会被噎着。这就像是一场噩梦。真是噩梦。我们没有其他地方可去了。&rdquo   但后来,菲尼克斯转基因组学研究所(Translational Genomics Research Institute)的医生们利用一项新技术&mdash &mdash DNA测序&mdash &mdash 来检查谢尔碧的基因。根据检查结果和其他发现,他们猜测用于帕金森综合症患者的补充多巴胺类药物可能会对她有效果。三个月后,谢尔碧从轮椅上站了起来。第二天,她步行上学,此后再也没有用过轮椅。现在,她喜欢上了跳舞。   像这样的故事正在创造DNA测序仪器市场的爆炸式增长。大型癌症中心把这类设备当作为那些没有其他希望的患者选择治疗药物的标准途径。如今,只需要一小瓶母亲的血液,DNA测序设备就能筛查胎儿的唐氏综合症等疾病和其他健康状况。它们正在取代更加昂贵的老式基因检测方法。   变化正以极快的速度到来。有多快?具有传奇色彩的英特尔(Intel)联合创始人兼董事长戈登· 摩尔(Gordon Moore)在1965年担任研究员时提出了一个愿景,结果推动了上世纪80和90年代的PC革命。摩尔认为,集成电路板上的晶体管数量将每两年翻一番。这不是科学定律,而是意愿&mdash &mdash 它是工程师们奋斗的目标。   但在过去的13年里,DNA测序费用的下降速度是摩尔定律的1,000倍,从每个人类基因组1亿美元降到了仅需1,000美元。   Illumina CEO 杰伊· 弗拉特利   只有一件事情比测序革命的发展速度更加令人惊讶,那就是这场革命的受益者是一家公司&mdash &mdash 位于圣迭戈的Illumina。这场大发展的大部分功劳可以归功于一位企业家,他就是该公司首席执行官杰伊· 弗拉特利(Jay Flatley)。Illumina在八年前成为占据主导地位的DNA测序设备制造商,尽管遭遇了几个资金雄厚的竞争对手发起的挑战,但该公司仍然保持了80%的市场份额。   自从2008年以来,Illumina的销售额和利润双双增长了147%,分别达到了14.2亿和1.25亿美元,股价上涨了617%,市值为230亿美元。   &ldquo 我们有专人对市场规模进行预测。&rdquo 61岁的弗拉特利说,&ldquo 到目前为止,我们做到的所有事情都表明,在我们5或10年的投资期内,如果我们依然是测序市场上的领头羊,那么我们的投资回报将比其他任何公司都要高得多。&rdquo   麦格理证券(Macquarie Securities)预测,DNA测序市场的规模将扩大10倍,达到230亿美元。Illumina正在大规模招兵买马并扩大生产,以使其能够每年生产出价值50亿到100亿美元的DNA测序设备。   &ldquo 一家公司拥有80%到90%的市场份额,而且正在以无人可及的速度推动技术的发展。这种事情非常罕见。&rdquo ARK投资管理公司(ARK Investment Management)首席投资官凯瑟· 伍德(Cathie Wood)说,&ldquo 这只股票还处于萌芽阶段。我知道这听起来有点疯狂,因为该公司市值已经超过200亿美元,但事实确实是这样。&rdquo   Illumina的故事并非源于改良的创意或者独创性的发现,而是坚持不懈、近乎完美的执行。这种执行完全可以追溯到首席执行官弗拉特利设定的调子。他是斯坦福大学培养出来的工业工程师。&ldquo 我不是科学家。&rdquo 弗拉特利说,&ldquo 坦白讲,我加入Illumina不是为了让我们作出科学突破,而是为了让我们打造出优秀的产品并尽快推向市场。&rdquo   弗拉特利这个人和蔼亲切,但少点情趣。他坐在隔间里,因为他不喜欢办公室。他穿着蓝色衬衫,领口敞着。他没有把改变世界这种激动人心的话挂在嘴边。就连他进行首次测序时的基因组也显得如此乏味无趣。最有意思的地方在于,他带有一个家族性寒冷型自身炎症综合征(Familial Cold Autoinflammatory Syndrome)的致病基因,在他身上表现出了这样的症状:他小时候会因为天气寒冷而长皮疹。但由于对执行的专注,他或许是生命科学行业甚至所有行业里最高效的首席执行官之一。   Illumina成立于1998年,当时的公司没有任何产品,就连原型都没有。公司创始人把弗拉特利招致麾下,因为他成功地以3亿美元的价格将他的上一家公司分子动力(Molecular Dynamics)出售。   那时,Illumina不是为人体DNA的每个碱基测序&mdash &mdash 那时每个人的费用高达3.6亿美元&mdash &mdash 而是迅速地对个别基因生成快照。另一家公司昂飞(Affymetrix)利用其DNA微阵列将那个市场占为己有。DNA微阵列又称基因芯片,是带有特定基因配型的微小玻片。这项技术利用了以下事实:DNA的四个碱基&mdash &mdash A(腺嘌呤),G(胞嘧啶),T(鸟嘌呤),C(胸腺嘧啶)&mdash &mdash 以特定方式配对(A和T配对,G和C配对),形成两条反向链。比方说,如果血液中有一条反向序列,它就会粘贴在像Velcro这样的基因芯片上。但Illumina有一个更好的办法:把DNA置于珠子而不是平面拨片之上。珠子的表面面积更大,拥有更好的信噪比,该公司希望藉此获得更加准确的结果。   在基因概念股大热期间,弗拉特利募集了1亿美元。他确保Illumina在其合作伙伴爱普拜斯应用生物系统公司(Applied Biosystems)&ldquo 打瞌睡&rdquo 时拥有后备计划。爱普拜斯是当时处于领先地位的DNA测序设备制造商。弗拉特利还与员工保持私人接触,坚持给每位员工写生日贺卡,直到Illumina在2006年招入第500位员工为止。   他还下大力气确保他招募到合适的人与他共事。他甚至炒掉了联合创始人、首席科学官安东尼· 恰尼克(Anthony Czarnik)。恰尼克说,弗拉特利之所以解雇他,是因为他患有临床抑郁症 他在2002年起诉公司,并赢得了720万美元的赔偿判决(占到当时Illumina年度净亏损的20%)。弗拉特利说,这是他职业生涯的最低谷。   在围绕着人类基因组计划的泡沫破裂后,投资者对基因概念股失去了信心。2003年,经复权调整,曾经高达22美元的Illumina股价跌至1美元以下。但那时,Illumina改进了其设备的化学和光学性能,使其基因芯片的准确性超过了昂飞公司。2006年,Illumina的销售额为1.84亿美元,而昂飞公司为3.55亿美元。第二年,Illumina成为最大的基因芯片制造商。如今,该公司的基因芯片被所有人加以使用,包括养牛的牧场主(处于繁殖目的)和加州山景城的基因检测公司23andMe。昂飞公司则面临亏损,市值仅为6.5亿美元。   但弗拉特利这时候已经对基因芯片的未来产生了质疑。基因芯片始终只是快照,只能用来寻找一个基因的一个特定序列。要是为一个基因甚至一个人的所有碱基进行测序的费用即将降低,这该怎么办呢?康涅狄格州布兰福德的454生命科学公司(454 Life Sciences)已经研发出了一种DNA测序仪,有望以25万美元而不是1亿美元的价格为个人全基因组进行测序。弗拉特利对董事们说,Illumina可以躺在功劳簿上数钱,但衰落终会来临。   他的解决办法是大规模的收购。2007年初,弗拉特利拿出价值6亿美元的股票&mdash &mdash 三倍于Illumina的年销售额&mdash &mdash 收购了Solexa公司。后者拥有一种实验性DNA测序仪,可以将DNA打断成微小的碎片并重组,然后用计算机进行破译。这笔交易是一次突破。到2008年,集成了这种新技术的Illumina设备能够以仅仅10万美元的价格为个人全基因组进行测序。   与此同时,很多资金雄厚的竞争对手,包括销售额达到40亿美元的生命技术公司(Life Technologies)和从私人投资者及公开市场筹集到5.7亿美元的初创企业太平洋生物科学公司(Pacific Biosciences),都试图赶上Illumina,但均以失败告终,甚至连其衣角都没有碰到。生命技术公司的原创技术曾在一段时间内很有竞争力,但未能与时俱进。太平洋生物科学公司点燃了利用激光来进行DNA测序的希望,但这项技术的错误率太高,无法与Illumina的效率相比。   &ldquo 那时,没有任何人能够威胁到他们的领先地位。&rdquo 马萨诸塞州总医院(Massachusetts General Hospital)的遗传学家丹尼尔· 麦克阿瑟(Daniel MacArthur)说,&ldquo 在我所处的领域里,几乎所有变革性的进步都来自于使用Illumina的技术。该公司取得了令人惊人的成就。&rdquo   Illumina的进步是如此之快,以至于常常令对手们猝不及防。弗拉特利回忆起了2010年与454生命科学公司创始人乔纳森· 罗森伯格(Jonathan Rothberg)会面的情景。当时,罗森伯格向他展示了一种基于半导体技术的桌面DNA测序设备,不仅体积更小,而且价格仅为5万美元,只相当于Illumina设备单价的十分之一。(罗森伯格是2011年《福布斯》杂志的封面人物。)弗拉特利问他,谁是他的竞争对手。&ldquo 我们没有竞争对手。&rdquo 罗森伯格对他说,&ldquo 这款产品将使世界意识到这种架构是真的。&rdquo   这听起来很棒,但就在罗森伯格于2010年推出该产品几周后,Illumina便发布了具有价格竞争力的仪器。弗拉特利的团队从2008年开始就一直在研发这款设备,虽然生命技术公司以7.25亿美元的价格收购了罗森伯格的初创公司,但仍然无法跟上Illumina的前进步伐。&ldquo 执行比什么都重要。&rdquo DNA测序关键技术的发明者、现任Illumina首席技术官的莫斯塔法· 罗纳吉(Mostafa Ronaghi)说。   瑞士制药巨头罗氏(Roche)发现Illumina不可战胜,因为罗氏自己的DNA测序业务也沦为可有可无的角色。2011年12月,该公司总裁弗朗茨· 胡默(Franz Humer)与弗拉特利会面,明确无误地告诉后者,他将收购Illumina。他说,他更倾向于友好收购。   弗拉特利大吃一惊。最终,他和董事会认为罗氏的57亿美元报价过低。在Illumina首席财务官马克· 斯塔普利(Marc Stapley)上任的第一天,罗氏便展开了敌意收购。&ldquo 我看到那个十年来带领公司不断发展的人坚定不移地说,&lsquo 我们会做那些最有利于股东的事?&rsquo &rdquo 斯塔普利说。   Illumina的银行家们告诉弗拉特利,被罗氏收购只是时间问题:近期收购生物科技领头羊基因泰克(Genentech)的交易证明罗氏从不退缩。但弗拉特利得到了股东们的支持。Illumina第三大股东摩根士丹利(Morgan Stanley)的杰森· 扬(Jason Young)说,他不会出售,无论价格多少。机构股东服务公司(Institutional Shareholder Services)也支持Illumina。最终,罗氏不得不放弃。&ldquo 感谢上帝,我们拥有了不起的支持者,&rdquo 弗拉特利说,&ldquo 在某些方面来说,这是件好事。尽管他们很有钱,但手没有那么长,所以他们早早地放弃了。&rdquo Illumina现在的市值是罗氏所报价格的四倍。   罗氏退缩了,而弗拉特利则向新市场挺进。科学家们发现,通过计算孕妇血液中的DNA标记数量,可以诊断出胎儿异常情况,包括唐氏综合症。2013年1月,Illumina收购了Verinata Health公司。Illumina认为,Verinata Health拥有该领域最宝贵的知识产权。分析师们说,虽然产前血液测试的销售额已经达到3亿美元左右,但在全球范围内有望达到30亿美元。   一年后,Illumina实现了期待已久的里程碑:该公司推出了X10,这款产品能够为个人全基因组进行高精度测序,费用仅为1,000美元,其中包括折旧费。这又是通过在化学成分方面来之不易的渐进式改进实现的。一点点的进步累积起来就是一大步。该产品的价格为100万美元,每次必须购买10台或以上,但这也意味着科学家们可以不再局限于仅仅研究几千名患者的基因组。&ldquo 这些工具使我们可以为一万、两万乃至三万人测序。&rdquo 哈佛-麻省理工博德研究所所长埃里克· 兰德尔(Eric Lander)说。该研究所购买了14台。在一家名叫人类寿命(Human Longevity)的新公司里,克雷格· 文特尔(Craig Venter)购买了20台X10,用来探索衰老的奥秘。亿万富豪陈颂雄(Patrick Soon-Shiong)和在西海岸拥有34家连锁医院的普罗维登斯医疗系统公司(Providence Health System)购买了10台,用于分析他们每年新收治的2.2万名癌症患者的基因。   麦利亚德基因公司(Myriad Genetics)和基因组医疗公司(Genomic Health)等老一辈基因检测公司转而使用Illumina的设备。新来者则希望颠覆这些市场。基因组医疗公司创始人兰迪· 斯科特(Randy Scott)创建的Invitae公司将向患者提供3,000种基因检测中的任何一种(或者所有),统一收费1,500美元。位于旧金山的Counsyl公司正利用X10来提供遗传性癌症基因和潜在疾病的检测。   最大的商机在于癌症检测,这可能成为110亿美元的全球市场。以60岁的希瑟· 弗尔维尔(Heather Follweiler)为例。她在越南和柬埔寨度假期间开始头痛,然后在移动左边身体时出现困难,回家后病情复发。凌晨两点的紧急CAT扫描发现她的脑里有一颗肿瘤,是从其他地方转移而来。医生们摘除了这颗肿瘤。   但后来,弗尔维尔这位退休的金融服务专业人士发现,在她的肠道里又有一颗肿瘤。医生们给她做了手术,但发现肿瘤太大,无法摘除,只能打发她回家。&ldquo 那时我基本上已经放弃了。&rdquo 她说。但她的一位医生把肿瘤样本送到了基础医学公司(Foundation Medicine)。这家得到了比尔· 盖茨(Bill Gates)和谷歌风投(Google Ventures)支持的初创企业,利用Illumina的测序设备来确定236个基因的突变位置,这可以为直接的药物治疗提供帮助。经过检测后,医生让她服用辉瑞(Pfizer)的抗癌药物Xalkori,此后她的的肠道肿瘤不见了,这种状态已经保持了一年多。&ldquo 我觉得自己的身体与两年半前没有什么不同了。&rdquo 她说道。   癌症关系重大,以至于弗拉特利花费数月时间说服美国国家癌症研究所前所长理查德· 克劳斯纳(Richard Klausner)担任Illumina的首席医疗官。在一次聚餐时,克劳斯纳为Illumina的未来勾勒了一幅蓝图。他以为自己只是在提供建议。但最后弗拉特利对他说:&ldquo 这正是我们的目标,可是我无法带领公司实现这个目标,但你可以。&rdquo   克劳斯纳说,下一个重大的机遇将是识别肿瘤细胞或者少量血液里的DNA,这样就能通过血液测试而非CAT扫描对癌症患者病情进行监测(Illumina的客户Sequenta就在对某些血癌做这样的事情)。以后有可能利用血液测试来筛查癌症,从而可以及早发现这种疾病。同时,克劳斯纳正在找机会与医疗保险商合作,以证明与大多数的医疗技术不同,改善的DNA测序诊断率实际上能够减少而不是增加医疗费用。病症的诊断方法常常会沦为大宗商品,但克劳斯纳相信DNA测序不会。   如今,Illumina的竞争对手变得更多了:曾经的合作伙伴、位于英国牛津的牛津纳米孔公司(Oxford Nanopore)一直在宣传如同优盘般大小的测序仪 罗氏以3.5亿美元的价格收购了山景城的另一家初创公司吉尼亚科技(Genia Technologies)。但弗拉特利相信,Illumina的业务(不仅包括设备,还包括处理基因数据的软件)将使该公司难以被击败。   很难不同意他的看法。个人DNA测序的费用如今还不到14年前弗拉特利开始执掌Illumina时的十万分之一。Illumina希望进一步降低费用。首席技术官罗纳吉说,到目前为止,每当测序费用下降五到十倍,市场就会被颠覆一次。他预计,DNA测序设备的价格可能降至1万美元(目前Illumina的中端设备售价为25万美元),这将带来全新的市场和疗法。弗拉特利说:&ldquo 就DNA测序技术在今后三至五年的走向而言,我们的路线图相当激动人心。&rdquo
  • 拉曼光谱新应用:根据矿物粒大小对岩石进行分类
    粒度指常指矿物或颗粒的直径(毫米、微米)大小。沉积物颗粒的大小对沉积物的成岩作用有较大的影响,因此沉积岩矿物组成的粒度大小可以反映沉积岩结构的主要特征,是岩石岩性的主要评价指标,同时对于其性质和潜在用途有着非常重要的影响,例如,在同等孔隙度条件下,颗粒越粗,对应的渗透率越大。石灰岩是一种典型的沉积岩,在建筑、冶金、化工、塑料、涂料、食品等工业领域有着广泛应用。而粒度是石灰岩的分类与利用的关键因素之一,不同工业用途对于矿物粒度的要求也不同。如在冶金工业中,炼铁所需的石灰石粒度在15-60mm,烧结则要求粒度≤3mm。以往的研究表明,拉曼光谱信号和背景的强度取决于所测试样品的颗粒及其大小。研究人员在此基础上研究了钙质材料的拉曼信号强度变化和相关背景强度随晶粒尺寸的变化,并开发出一种可以从拉曼光谱中提取平均晶粒尺寸定量信息的方法。研究人员对来自不同意大利采石场的一组沉积钙质岩样品进行岩石学分类,然后进行拉曼光谱分析,同时还对相应的微球和结晶方解石粉末样品进行了分析,发现拉曼信号与粒径之间存在明显的相关性,并获得了校准曲线。实验实现了拉曼信号和背景强度对晶粒和粒径的可重复行为,因此证明了从前者的测量中获得后者的半定量信息的可能性。该成果可以在石灰工业领域以及各种科学环境和其他材料生产链中加以利用。由于设备便携,该技术在采石时期就可以对石灰岩进行快速分析并分类,有利于有利于缩短石灰石材料的生产周期,减少成本。
  • 拉曼光谱无创血糖检测距离实用还有多远?
    近日,多家媒体就三星及苹果公司正在研发的可检测血糖的智能穿戴设备进行报道,据悉,这两家公司最新款的智能手表可能将借助光学传感器,采用拉曼光谱法进行人体血糖无损检测。消息一出,引来多方关注和议论,为此我们采访了多年从事光学无损检测相关研究的清华大学物理系联合培养博士后王成铭,请其为我们答疑解惑。王成铭博士  王成铭,物理学博士,现任北京鉴知技术有限公司光学工程师,毕业于清华大学物理系低维量子物理国家重点实验室,清华大学物理系联合培养博士后。多年从事光学相干层析成像(OCT)临床应用方向,有丰富的临床医学合作经验,就光谱方法在血糖检测中的应用做过深入研究。  仪器信息网:采用拉曼光谱法检测血糖是否可行?  王博士:方法原理是可行的,使用激发光照射皮肤后收集得到的拉曼光谱(经皮测量)可以反映出皮肤组织中的许多化学物质,例如真皮内的胶原蛋白,真皮下脂肪中的三油酸甘油酯,表皮角质层的胶质蛋白,皮肤血管中的血红蛋白,以及分布于组织液和血液中的葡萄糖等。在血糖无创检测的诸多光学方法之中,拉曼光谱法因其能检测葡萄糖的特征谱,是未来最有希望实现高精度测量血糖浓度的方法之一。拉曼经皮测量无创血糖检测示意图  Pandey, Rishikesh, et al. "Noninvasive monitoring of blood glucose with raman spectroscopy." Accounts of chemical research 50.2 (2017): 264-272. 葡萄糖分子位于皮肤真皮层中的组织液与血液中,葡萄糖的浓度可从其产生的拉曼光谱信号推断。  仪器信息网:请介绍目前拉曼光谱法检测血糖的最新研究进展?  王博士:麻省理工学院(MIT)在使用拉曼光谱测量无创血糖已研究了20多年,他们系统研究了皮肤拉曼光谱的成分、经皮血糖探测的定量化分析和矫正算法、动物血糖测量临床实验等等。去年三星和MIT研究人员在SCIENCE ADVANCES杂志上发表了最新的无创血糖检测的研究,通过对猪的活体葡萄糖钳制实验,从猪耳的拉曼信号图中直接观测到了葡萄糖的拉曼特征峰及其随血糖浓度的变化,这终结了长久以来关于拉曼光谱测量得到的是否是真实的葡萄糖浓度信号的争论,也为这项技术的应用带来一大突破。  除MIT外,还有一些公司曾经或正在尝试将拉曼血糖检测技术产品化,包括C8 Medisensors,Diramed, LLC和RSP Systems等。C8 Medisensors公司曾推出的可穿戴拉曼无创血糖检测设备  仪器信息网:拉曼光谱法检测血糖在实际应用中还有哪些问题亟待解决?  王博士:虽然利用葡萄糖的多个拉曼特征峰与皮肤组织中的其他物质信号峰的差异可做定量分析,但这一研究距离实际应用仍有一定的距离,主要有以下几个难题:  ①葡萄糖浓度低信号弱,并且有可能被其他物质的拉曼信号掩盖和干扰,如真皮层的胶原蛋白和真皮皮下脂肪的三油酸甘油酯,二者合计贡献了超过90%的皮肤拉曼光谱信号。  ②经皮测量还需要解决皮肤的荧光信号干扰,激发光功率的皮肤安全剂量限制以及皮肤表皮层黑色素对激发光和拉曼光的吸收效应等等问题,此外,不同种族之间肤色的差异,加大了这项技术的应用难度。  ③为解决以上两点问题,必然需要使用极高灵敏度的探测器,以及较长的积分时间,这给仪器尺寸及使用便利度带来挑战。  仪器信息网:据悉,目前已经有一些厂家在进行基于拉曼光谱原理的血糖仪器的研发,您认为可行性如何?有什么新的进展?  王博士:最近,有报道称三星和苹果将在其智能可穿戴设备上集成拉曼无创血糖检测技术。三星近几年和MIT研究组合作,从发表的公开学术文章看,已经进入临床实验阶段。曾有报道称苹果公司招募过C8 Medisensors公司的前员工,以此猜测苹果很有可能在继续发展可穿戴拉曼技术的路线,但具体进展不得而知。  虽然基于拉曼技术的无创血糖监测仪器在原理上是可行的,并且在过去十多年内虽然有很多拉曼血糖检测的学术文章报道,检测精度在不断提高,但尚未有成功的获得医疗器械资格的仪器出现,说明相关产品研发的难度确实较大。  仪器信息网:您对可检测血糖的智能手表这项技术的未来发展如何看待?  王博士:如上一个问题所讲,这个技术本身存在一定的技术难度,并且在可穿戴设备上集成低功耗的小型化拉曼光谱仪在工程上的难度也较大,但随着深度学习技术的飞速发展和大数据的不断积累,未来基于卷积神经网络的算法可能会替代当前拉曼葡萄糖浓度直接量化算法或者回归量化算法,使得智能穿戴设备的高精度无创血糖测量成为可能。  附:王成铭博士讲座回顾:《光学无创技术在临床检测中面临的挑战与未来》  在临床医学实践中,医疗影像(MRI、超声、CT)和病理切片对疾病的诊断起着至关重要的作用,而基于光与生物组织的散射、吸收、相干、偏振效应的光学无创方法,很有希望成为沟通影像学和病理学之间的重要桥梁。本次会议报告对光学无创方法进行概述,着重探讨其在实际临床应用中面临的困难和挑战,从发展的角度探讨技术的未来发展趋势和临床应用前景。
  • 李国武:“焚假哥”守望食品安全20年
    他投身食品行业20年,面对一次次利益诱惑始终坚持道德自律 痛恨假冒伪劣产品的他,多次出资收假购假、“焚假反假”。他是李国武,湖南省临湘市十三村食品公司经理,消费者称之为“焚假哥”。   “做食品行当的,昧良心的钱不能赚”全国道德模范李国武:“焚假哥”守望食品安全20年   1993年,下岗的李国武用借来的2000元在临湘市开了一家食品店。小店生意兴隆,但不久李国武发现,由于采购员贪便宜,店里出现了一些“三无”产品。李国武为此把采购员开除,并将这批产品销毁。他还贴出公告,承诺凡在他的店购买的不合格产品全部原价收回。   20年来,李国武主动焚烧销毁假冒、不达标产品和原材料20多次,焚烧总价值超过85万元,放弃潜在利润600多万元。“焚假反假”举动让李国武在当地小有名气。   2005年,李国武从国营企业接过破产的十三村酱菜厂,涉足食品加工业。当时,从原材料、辅料到添加剂,市面上假冒伪劣产品层出不穷。2006年,有商贩上门推销添加剂“辣椒红”,说“辣椒红”可让菜品色泽鲜亮,口感更好,价格比市场上同类产品低,遭到李国武拒绝。“不明不白的添加剂怎么能用?食品安全还要不要?”   事后,李国武邀请质监局工作人员给员工上了一堂课,内容是“食品添加剂的国家标准”。不久,苏丹红事件爆发,职工才了解到,“辣椒红”是致癌物工业色素苏丹红。   “食品安全既要有国家标准,更应有道德标准”   酱菜生产企业,用得最多的辅材是食盐,由于工业盐和食用盐在外观上很难判断,而食用盐的价格是工业用盐的数倍,所以一些无良商家乐用工业盐。   2009年的一天,一位朋友找到李国武,向他以370元一吨的低价推销已包装成食用盐的工业盐,并承诺:“这盐如果出问题,一切由我负责。”这句话触怒了李国武,他说:“食品安全,人命关天。我不仅不会买你的盐,如果你继续以这种手段挣钱,你这个朋友我不会认。”   李国武凭良心做事,只要是与他的道德标准相违背的行业潜规则,他自觉抵制。   2011年,媒体曝出多个产品塑化剂超标。李国武看到消息后,主动将十三村产品抽样报送湖南省质监局检测。在3项主要检测指标都合格的情况下,他还是不放心,又对其余18项指标进行检测,并要求将生产环节中的所有塑料容器全部换成不锈钢。虽然增加了成本,但李国武认为这样才踏实。   2012年5月,一个合作多年的老供货商给李国武送来了一车转基因油,尽管对方一再强调是国家允许使用的,而且价格便宜,李国武还是不买账。“我们食品包装标签上注明的是植物油,就不能使用转基因油欺骗消费者”。供货商只好把油运回,重新送来菜籽油。   用企业的道德标准影响行业   目前,李国武已拥有五大蔬菜供应基地,与基地农户建立起紧密的合作关系。而几年前,基地没少让他闹心。基地刚刚起步时,菜农图省事,常常不按照订单的要求控制生产流程。   2008年,一场冰灾,江南镇生产基地的萝卜全部冻坏。不仅基地农民血本无归,厂里的酱萝卜也没有了原材料。按照合约,公司不承担天灾造成的损失,采购部门也准备从浙江调货。   李国武思考后,毅然选择以每亩400元的补助金收购基地的“空心萝卜”,拖往垃圾场报废。考虑到此时从外地调货原材料品质得不到保障,他决定酱萝卜停产一年,此举损失近80万元。李国武的行为感动了基地农户。从此,他们在蔬菜生产中按标准提供优质原材料。   “食品行业是高危行业,就像高空踩钢丝,稍不留神就会跌下来,不要等到跌下来了才知道珍惜。用个人的道德标准去要求员工、朋友,用企业的道德标准去影响行业,促进社会诚信体系的道德重构,还有很长的路要走。”李国武说。
  • 垃圾焚烧二噁英“吓人”,问题在哪里?
    一边是加快兴建,一边是群众不理解  在全国各地加快兴建垃圾焚烧厂的同时,争论与冲突也有愈演愈烈之势。据报道,近日,湖南宁乡、湖北仙桃等地,垃圾焚烧厂建设因当地公众不理解频频受阻,甚至个别城市已建成的垃圾焚烧厂也难以正常运行。  垃圾焚烧技术究竟怎样?对环境有何影响?该如何科学看待垃圾焚烧?科技日报记者就此采访了有关专家。  垃圾焚烧技术没问题  记者就垃圾焚烧的技术进行采访时,中南大学冶金与环境学院院长柴立元等权威专家毫无二致的答案是:垃圾焚烧技术已经很成熟,从理论和单纯的技术角度看,没问题。  上海环境科学研究院院长张益介绍,垃圾焚烧项目有诸多优点。譬如,同等垃圾处理量,垃圾焚烧厂用地面积只有卫生填埋场的1/20—1/15 垃圾在卫生填埋场中分解通常需7—30年,而常规垃圾经焚烧2小时左右就能处理完毕 等量垃圾,填埋约可减容30%,堆肥约可减容60%,焚烧约可减容90% 据德国权威环境研究机构研测,垃圾焚烧产生的污染仅为卫生填埋的1/50左右。“垃圾焚烧能源”也较为可观,每吨垃圾可焚烧发电300多度,约5个人产生的生活垃圾,通过焚烧发电可满足1个人的日常用电需求。  20世纪70年代以来,随着烟气处理技术和焚烧设备高新技术的不断发展,特别是21世纪初二噁英控制和治理水平的大幅提升,垃圾焚烧技术进入成熟阶段。不仅可通过高温氧化处理彻底消除垃圾中的细菌病毒等致病源,最大限度地减少垃圾占用土地资源,还可以有效利用垃圾焚烧产生的热能。公开的资料表明,截至今年6月,在我国,城市中已投入运行了约180座生活垃圾焚烧发电厂,总处理能力约为日处理垃圾16万吨,总装机量约3.6万兆瓦,主要分布在经济发达地区和大城市。江苏、浙江、广东三省的垃圾焚烧厂数量最多。  “垃圾焚烧处理和卫生填埋是目前最常用的主流技术。一座城市选择什么样的垃圾处理方式,要因地制宜地科学决策。通常,对人口密集、经济发达、土地资源稀缺的城市,应优先选择垃圾焚烧方式。”张益称。  技术没问题,问题出在哪儿?  焚烧技术有利垃圾处理,似乎无可争议。可老百姓的抗议一浪接一浪,问题到底出在哪儿?专家的回答,又出奇地一致:管理上或存在缺陷,监管不力,造成了所谓邻避现象的发生。在一些观察者看来,垃圾焚烧厂选址困难主要面临的就是“邻避现象”,“不管有没有污染,你建在别处我不管,建在我家门口我就反对”。  在湖南省环保志愿服务联合会会长何建军看来,国内垃圾焚烧问题可能出在前端——垃圾回收环节做得不够好,从而导致垃圾混烧,易产生有毒化学气体,如二噁英等。“国外如日本、德国等,垃圾焚烧场旁边可以打造出公园,有的甚至成为当地的地标。这与他们的垃圾分类做得好有关。”  但对此,中南大学资源与环境学院副教授杨卫春有不同看法。“垃圾分类对垃圾焚烧而言,是充分而非必要条件。垃圾分类确实可起到减少垃圾处理量和污染排放量、改善燃烧工况、提高发电效率等的作用。但焚烧技术本身是能够适应处理混合垃圾的典型技术,目前世界上大部分采用垃圾焚烧的城市也并没有做到垃圾的完全分类。”杨卫春说。  要破除“邻避现象”需先除“技术性傲慢”  如果“邻避现象”继续盛行下去,可能导致垃圾出路的困境和整个社会的失序。采访中,专家们呼吁政府或企业将项目可能造成的影响完全公开,要真正了解周边居民和利益相关方的顾虑及期望,并予以认真回应,避免“技术性傲慢”。  “无论多先进,垃圾焚烧厂还是扰民设施,要承认这种环境影响。国内外许多经验证明,生态补偿能否及时到位,是解决邻避现象的关键所在。”中科院生态环境所研究员郑明辉称。  同时,专家们提出,对垃圾焚烧中公众最担忧却又存在误解的科学问题,需要充分宣传与解释。譬如,二噁英实际是二噁英类的一个简称,共有约210种有机化合物,其中仅有极少数种类有毒性。而且二噁英并不是垃圾焚烧厂特有的公害,它是一种有机物与氯一起加热就会产生的化合物,是一种较普遍的化学现象。  现有技术下,垃圾焚烧厂可使二噁英在焚烧炉膛内完全分解,通过最先进的净化处理系统后,会将单位二噁英浓度控制在0.1纳克以内,达到国际上最严格的排放标准。  目前,这些问题也逐步得到了有关部门的重视。今年上半年,东莞市城管局在全国率先把垃圾焚烧厂的烟气监测信息放上官网,广州也正着手起草《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》,尝试使用生态补偿机制来缓和这方面的冲突。
  • 卓立汉光激光拉曼光谱助力矿物包裹体研究
    引言包裹体(inclusion)是指矿物中由一相或多相物质组成的并与宿主矿物具有相的界限的封闭系统,包裹体中的物质成分是研究相关地质过程中的密码,它可以揭示不同时期成岩成矿的物化条件和物质来源。激光拉曼光谱作为一种高精度、原位、无损和便捷的分子谱,现已成为研究包裹体的重要手段[1]。利用激光拉曼光谱,可以获得包裹体中分子和化学基团信息,了解其成分、结果和对称性;也可以对包裹体进行一些定量分析,比如利用特征峰与浓度、内压之前的线性关系,对其盐度和压力等性质进行分析[2]。此外激光拉曼光谱系统与其他设备联用还可以获得更多的材料信息。卓立汉光的应用团队成功地将拉曼光谱技术应用于矿物包裹体的鉴定与分析中,获得了以下研究成果:利用拉曼光谱技术,实现对天然绿辉石包裹体的组分鉴定,其中不仅可以对裸露在外的包裹体进行光谱测量,而且还可以对隐藏在样品内部的包裹体进行光谱测量;利用Mapping自动分析功能,实现矿物包裹体的空间结构分析。实验方案  实验设备采用的是卓立汉光“Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统,测量过程均为共聚焦检测;激发波长为532nm;激发功率:~6.5mW;光谱仪参数:320mm焦长,600g/mm光栅刻线;物镜:50X长焦物镜;针孔大小:50μm;狭缝宽度:100μm。图1 “Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统实验主要对绿辉石(主晶)的矿物包裹体进行拉曼光谱研究。选取了3个包裹体进行单点检测和Mapping扫描,采集时间依样品的实际拉曼光谱而定。结果分析1、包裹体的单点拉曼光谱分析天然绿辉石会因为其无序-有序的相变而表现出不同的拉曼光谱特征。一般而言,绿辉石的拉曼光谱可以分成四个部分:100cm-1~300cm-1区域内存在一些低强度的拉曼峰;300cm-1~450cm-1区域内会出现一组重叠峰;在600cm-1~800cm-1区域内存在一个强的非对称特征峰(~680cm-1);在800cm-1~1300cm-1区域内会出现一个强的非对称特征峰(~1010cm-1)[3]。当绿辉石内部的有序性发生变化时,其特征拉曼光谱也会产生些许变化。图2为绿辉石(主晶)和其包裹体的拉曼光谱图,与之相对的包裹体图像也附在图中。图2 绿辉石(主晶)和包裹体1-3的拉曼光谱图2、包裹体的Mapping拉曼光谱分析从包裹体的拉曼光谱可以发现,包裹体的谱图区别在于主晶(绿辉石)的特征峰(具体已在图中使用蓝色三角进行标识),因此我们可以选取这三个特征峰,对不同包裹体的共焦拉曼光谱数据进行处理,得到如图3所示的Mapping图像。图3 包裹体1-3的Mapping结果从以上结果可以看出,“Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统可以持续稳定地对样品材料进行Mapping扫描。结论拉曼光谱作为一种无损的分子检测光谱,可以简单快速地对样品进行定性定量分析。通过以上实验研究,可以看到通过搭配透射式光源,“Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统可以非常好地对岩石包裹体进行检测,在这一过程中我们不仅可以对裸露在外的包裹体进行检测,而且可以对隐藏在岩石切片内部的包裹体进行检测;此外还可以对相应的包裹体进行持续稳定的共聚焦拉曼成像扫描,得到更为丰富的数据信息。共聚焦拉曼成像数据是一个多维数据,一般包含样品点位置(X、Y轴坐标点)、光谱、强度和时间等信息,无法直观地对空间样品进行显示,但可以针对性地对拉曼成像数据进行选取,即降低成像数据维数以显示信息。在这一过程中,一般会选取位置、波数、强度信息来进行二维Mapping成像,比如上文中的Mapping成像便是以样品的位置、特征峰波数、特征峰强度等信息实现的。
  • 赋能生物医药 拉曼光谱这些新方法/新应用极具潜力——第五届拉曼光谱网络会议报告提前看
    作为一种无创、快速、非损伤性的分析方法,拉曼光谱正逐渐成为生物医学领域中不可或缺的技术之一,在生物大分子(蛋白质、核酸等)及单细胞代谢研究,生化分析、疾病检测及诊断、药物检测及分子相互作用研究等多方面都彰显了极具诱惑的应用前景。相关论文信息显示,目前拉曼光谱分析技术已经在乙肝、登革热、阿尔茨海默症、肿瘤等疾病诊断方面进行探索。同时,拉曼光谱分析的对象,也不止是血清样本,还可以是唾液、尿液、人体分泌物甚至是活体组织等。不过,现阶段,拉曼光谱在医学领域的应用还不完善,还有很多亟待解决的问题。基于此,近年来,越来越多的专家在开展相关的课题攻关工作,为药物研发和疾病诊断等提供越来越深入的潜在方法和理论依据。第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023)期间,多位专家将现场分享,就拉曼光谱在生物和医学领域的应用展开探讨,点击报名》》》部分报告提前看:武汉纺织大学 沈爱国教授《高特异性SERS生物分析》(点击报名)武汉纺织大学生物工程与健康学院沈爱国教授,主要从事面向生命健康、环境和食品安全的生化传感、多光谱成像和仪器研制以及文物科技考古等领域的研究工作。先后主持1项国家重大科学仪器设备开发专项子项目,5项国家自然科学基金项目,1项中石油科技创新项目和2项国家重点实验室开放基金项目;参与1项国家自然科学基金仪器专项重点项目和1项国家重大研究计划培育项目。迄今已在Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Advanced Functional Materials, Analytical Chemistry和Chemical Communications等杂志上发表SCI论文100余篇,他引2800余次,H因子35。特异性是复杂样品精确定量分析的先决条件。沈爱国教授的报告针对贵金属和无机半导体SERS基底的痼疾以及当前SERS检测方法鲜少商业化应用的现状,从SERS 识别或量化复杂体系中分子/分子集群的直接或间接测量的一般性原理入手,探讨标记、赋能、响应和锁定四种路径策略提高SERS生物分析的思路、原理、分子设计、材料制备和应用领域。本报告介绍的重点将聚焦响应型SERS和有机表面增强拉曼散射(OSERS)两种测量技术,它们的检测优势、具体应用场景和未来的发展趋势等。海军军医大学 陆峰教授《药物分子间相互作用研究新方法》(点击报名)海军军医大学陆峰教授,从事药物/生物的谱学研究20余年,近年致力于药物/毒物分析以及药物分子间相互作用研究的新原理、新方法、新技术、新产品等基础与应用研究。近五年主持国家科技部重大新药创制科技重大专项、国家自然科学基金、国家科技部重点研发计划、军队生物安全重点专项等10余项课题。在Anal Chem、Sensor Actuat B、中国科学等期刊发表论文90余篇,授权国家发明专利30余项。获中国发明协会发明创业奖创新一等奖、上海市科技进步三等奖、中国药学会科学技术三等奖、上海市优秀教学成果一等奖等。药物分子之间特定的相互作用既是全面了解细胞过程和潜在疾病治疗的基础,也是生物传感器检测目标分子的基础。分子相互作用研究是药学重要的研究领域之一,其研究方法也一直是国内外众多生命科学家关注的重要工具之一。本报告,重点介绍了表面增强拉曼光谱法(SERS)、生物膜干涉法(BLI)、分子动力学模拟(MD)及其协同方法,并初步应用于药物-核酸适配体、生物毒素药物-核酸适配体、siRNA-药物相互作用等研究对象。三种方法在研究分子间相互作用方面各有所长,可以发现互作表象、定量描述强度、揭示分子机制,有望成为阐明其分子机制的得力工具。吉林大学 韩晓霞教授《蛋白质拉曼光谱:从结构表征到功能探测》(点击报名)韩晓霞教授,2014年入职吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室。迄今为止已在Nat. Rev. Methods Primers、Angew. Chem. Int. Edit.、Nano Lett.、ACS Nano等学术期刊发表论文100余篇,参与撰写英文专著4部,获省部级奖励4项,主持国家自然科学基金5项。目前研究兴趣主要集中在拉曼光谱在生命科学领域的应用研究。蛋白质是生命活动的主要承担者,研究蛋白质的结构和功能对于理解生命过程及其机理具有重要意义。快速灵敏的蛋白质鉴定和结构表征技术是蛋白质组学和生物医学迅速发展的关键。韩晓霞教授课题组以表面增强拉曼光谱(SERS)为主要研究手段,建立了一系列蛋白质标志物的检测方法,推动了SERS在生物医学领域的应用。近几年他们探索了凋亡信号通路中蛋白质–配体间的相互作用及其调控细胞凋亡的分子机制,阐明了关键调控因子在线粒体内以及线粒体–内质网互作调控细胞凋亡过程中所发挥的重要作用,为癌症靶向治疗相关的促凋亡药物的设计和筛选提供了实验方法和理论依据。上海师范大学刘新玲 副教授《表面增强拉曼光谱法检测唾液中D型氨基酸标志物》(点击报名)刘新玲,上海师范大学化学与材料科学学院教师,主要从事拉曼光谱和手性材料研究。拉曼光谱是一种分子指纹光谱分析方法,在分子检测中具有独特优势。然而,拉曼光谱法难以直接区分手性分子对映体。本研究通过引入手性选择剂,发展了几种用于手性分子识别的表面增强拉曼光谱分析方法,并用于检测唾液中D型氨基酸,通过临床唾液样本分析,发现胃癌患者中D氨基酸浓度显著高于非胃癌患者,为胃癌无创诊断提供了一种潜在方法。上海交通大学生物医学工程学院副院长 叶坚教授《Volume-active SERS nanoprobes for bright and supermultiplexed bioimaging》(点击报名)叶坚教授上,海交通大学生物工程学院副院长、上海交通大学医学院附属瑞金医院“广慈教授”、上海交通大学医学院附属仁济医院兼职研究员,国家自然科学基金委优秀青年基金获得者。目前的主要研究方向是等离激元纳米材料和拉曼光谱(表面增强拉曼光谱、缝隙增强拉曼探针)的生物医学应用。在Nature Communications、Nano Letters、ACS Nano、Small、Biomaterials等期刊上共发表论文70多篇,被引用次数近3000次,H因子为30。曾被ACS Nano期刊邀请撰写Perspective文章一篇,被邀请为Springer出版社撰写英文专著一章。本次会议中,叶坚教授的报告题目是《Volume-active SERS nanoprobes for bright and supermultiplexed bioimaging》。雷尼绍(上海)贸易有限公司 李兆芬 高级工程师《雷尼绍拉曼在生物医药领域的最新应用进展》(点击报名)李兆芬,现任雷尼绍光谱产品部应用工程师,主要负责拉曼技术在各个领域的应用开发及使用,拥有多年的拉曼光谱分析测试经验,具有丰富的理论知识及测试技巧,致力于拉曼光谱在各个领域应用解决方案开发和推广。多次协助老师在Nature,Advanced material,等期刊发表论文。显微共焦拉曼光谱系统因为其无需前处理,无损,快速,准确等优异的性能,受到各个领域科研人员的广泛关注,在生物和制药领域分析中也有其独特的优势,例如可以直接对活的细胞等进行检测,可以通过拉曼成像给出药物的工艺等。本次报告就Renishaw拉曼光谱仪在生物以及制药领域中最新的应用做简单的分享。安捷伦科技(中国)有限公司分子光谱产品工程师 裴金菊《空间位移拉曼和透射拉曼在制药上的应用》(点击报名)裴金菊,安捷伦分子光谱产品工程师,2012年毕业于武汉大学化学学院,研究生课题是拉曼等分子光谱技术新型分析方法开发,毕业后一直在国际知名的仪器公司从事分子光谱的应用开发与支持工作,2017年加入安捷伦科技,主要负责红外、紫外、拉曼等分子光谱在制药/生物制药行业的应用开发和技术支持工作。空间位移和透射拉曼均被最新中国药典收录,USP1858重点介绍药厂正在使用的三大拉曼之一——空间位移拉曼,独具直接穿透不透明外包装鉴别原辅料的功能,加速原辅料鉴别放行,解决原辅料100%鉴别最大的痛点。透射拉曼,穿透整个样品,结合化学计量学算法,无需前处理,无损、快速定量检测片剂、胶囊、粉末等样品中的活性成分含量。 蔚海光学仪器(上海)有限公司 应用主管 卢坤俊《海洋光学拉曼解决方案及应用分享》(点击报名)卢坤俊,现任海洋光学亚洲公司应用工程师主管,主要负责光谱仪相关产品的技术支持与光谱解决方案的应用开发工作,有着10年以上的环境、智能农业、化工、消费电子、半导体及生命科学领域的光谱应用背景。本报告将介绍海洋光学公司及客户合作模式,并分享了海洋光学微型光谱仪在拉曼方向的各类应用,包括生物医学、食品安全、制药、安检刑侦以及化工领域。另外,报告还将分享海洋光学在拉曼方向的解决方案模式,包括模块化拉曼、手持式拉曼、便携式拉曼、显微拉曼等。为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网与上海师范大学将于2023年10月24-25日联合举办第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023) 。以上仅是部分报告嘉宾的分享预告,更多精彩内容请参加会议页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icrs2023/
  • Gem RamTM 拉曼珠宝识别系统
    BWTEK推出宝石识别拉曼光谱仪系统-- Gem Ram TM 系列宝石专用拉曼光谱仪,轻巧便携,可以探知未知宝石样品的类型,并进行初步鉴定。配备了BWTEK公司的高性能拉曼光谱仪和GEM ID系列光谱库搜索识别软件,并且内置了瑞士著名珠宝鉴定机构GEM EXPERT机构提供的300多种宝石标准物拉曼光谱库和图片,可以方便的识别样品的相关信息。 本拉曼光谱仪系统采用785nm激光作为激发光源,配有光纤拉曼探头和采样附件,可以方便而准确的采样样品的拉曼信号,配备小型笔记本电脑,方便对仪器仪器进行操控。所有的仪器和配件均集成在一个方便携带的检测箱里。集成度很高,方便现场使用。 http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/files/2011714135057.JPG http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/files/2011714135114.JPG 详见:http://www.instrument.com.cn/netshow/C132389.htm#
  • GE LAS4000成为伦敦奥运会首批GE产品之一
    让激烈的比赛开始吧——GE LAS4000成为伦敦奥运会首批GE产品之一 GE医疗生命科学部出品的ImageQuant™ LAS 4000数字成像系统是参加2012年伦敦奥运会的首批GE系列产品之一。此产品已被选择用于对奥运会运动员进行严格的重组促红细胞生成素(EPO)检测程序。这种提高成绩的药物可增加红血球数量,从而极大地改善氧气流并提高运动员的耐力。 全球科研部产品主管Johan von Heijne先生表示:“我们的ImageQuant™ LAS4000已经被奥运会反兴奋剂实验室的Cowan教授及其团队选择为他们在该实验室的工作的一个重要部分,对此我们非常高兴。” EPO检测是将在反兴奋剂实验室执行的一组分析之一,该实验室在奥运会期间将每天24小时运转。该实验室是以葛兰素史克公司(GSK)的英国研发场所之一为基础的科学中心的一部分。GSK是2012年伦敦奥运会和残奥会的官方实验室服务提供商。 协同该实验室工作的一名认证分析员Christiaan Bartlett评论说:“通常我们每年要检测大约7000个样本,但在奥运会期间,我们将在短短17天内检测5,000个样本,并且将在残奥会期间检测约1250个样本。过去10年中数字成像技术的进步意味着LAS4000可在短暂的曝光时间内以高灵敏度捕获高质量图像。配合GE 医疗电泳和蛋白质印迹设备使用时,ImageQuant™ LAS 4000可为我们提供极为详细的信息。这将帮助我们准确地识别重组EPO兴奋剂的使用,并保护清白运动员在公平竞争的赛场上进行比赛的权利。”【关于ImageQuant™ LAS 4000】产品优势: 匹敌胶片的灵敏度 优于胶片的线性定量范围 免除冲洗胶片的繁琐和污染 无需估计曝光时间,快速得到“浓淡相宜”的结果 仪器特点: 超级CCD第四代super CCD,凭借独特的蜂窝状CCD和专利的电路改良,使芯片上有效感光面积最大化。在灵敏度、动态范围和信噪比三方面都有极大的性能提升。超大光圈镜头 采用F0.85的FUJINON镜头,是目前市面上最大光圈的镜头。其单位时间进光量大,非常适合弱信号的成像。该镜头专为超级CCD所设计,可以灵敏地捕获近至几十厘米的样品信号。曝光选项 可以在1/100秒到30小时之间进行设置。增量模式,循环模式和程序模式增加了曝光条件的多样性。以前设定的相关参数可以保存起来用于下一次成像直接调 用。性能参数: CCD芯片 富士超级CCD Areo Type芯片 15.6×23.4 mm 芯片分辨率 320万像素,2048×1472 像素尺寸 约11 μm 冷却方式 空气循环二级热电模块 冷却温度 -30℃(当室温低于28℃) 对焦方式 自动聚焦:远程控制 曝光时间 1/100秒-30小时(自动或手动输入) 动态范围 5个数量级 像素校正 暗场校正。平场校正和扭曲校正等 镜头高灵敏 F0.85 FUJINON镜头 VRD43LMD 3 最大样品尺寸 18×12cm(富士龙 VRF43LMD透镜) 像素融合 1×2,2×4,4×8和8×16像素
  • 北理工张韫宏教授:关于拉曼光谱技术运用的几个故事-从入门到应用
    1988年9月,在梁映秋先生指导下,我开始在吉林大学理论化学研究所攻读博士学位,也就开始了拉曼光谱技术的入门学习。当时我们使用的拉曼光谱仪器是从世界银行贷款购置的,是法国生产的Jobin Yvon HG2S,配置的是Spectra-Physics 171型Ar+激光器,它是一台从国外进口、国内少有高的端仪器设备。光谱仪的体积很大,是一种长光栅系统,激光器功率也很大,需要内外双循环冷却水对激光管进行冷却,仪器占据了一间40平米实验室的整个房间,拉曼光谱的强度由光电倍增管测量,X-Y记录纸输出拉曼光谱。实验需要在黑屋中进行,一开启仪器,首先听到的是内外循环冷却水泵的轰鸣声,点燃激光器后,绿色激光多次反射的光路,引起的光散射光线,映照在暗室房间的墙壁上,形成斑斓图案,水泵的轰鸣声、光栅扫描的马达声与玄妙的绿光散射图案相互呼应,真有科幻大片中魔幻实验室的感觉。我的博士论文的题目是黑皂膜的共振拉曼光谱研究,这是个很有挑战性的工作,首先黑皂膜只有两个单分子层的厚度,想获得它的拉曼光谱谈何容易。但是,把染料探针分子,引入黑皂膜的夹心水层中,通过共振拉曼光谱技术,居然神奇地实现了黑皂膜的拉曼光谱测量,这是梁老师课题组开创的黑皂膜的共振拉曼测量方法,当时有田永池、江渊做了前期的研究,我也就换了探针分子,顺其自然地开展了进一步的工作。仪器的维护和使用是件难缠的事,好在王宇天老师,徐蔚青老师负责维护仪器,以及整个课题组配合默契,也给我留下了一段难忘的时光。记得当时台式电脑刚刚兴起,我们给这台大型仪器设备配备了一台电脑,是PE公司的Unix系统产品,想将它和拉曼光谱仪联接,实现光谱仪的自动控制和光谱数据的采集。由于没有现成的控制软件,电脑与光栅和光电倍增管之间的通讯接口,只有几个简单的控制指令,为了解决电脑控制光栅扫描,实现光电倍增管自动数据采集,我开始了程序编写的工作,用FORTRAN 77语言编写了控制程序。我和徐老师讨论如何控制积分时间,如何实现特定波段自动重复扫描,如何实现偏振拉曼光谱的半自动化测量,经过我们的不断摸索,我们的程序可以直接测量特定波长拉曼信号偏振强度的比值,把分子取向模型融入程序,直接测量得到染料分子在黑皂膜中的分子取向,以及分子取向分布,我记得光电倍增管的曝光时间,也就是拉曼信号的积分时间,是在控制程序中加入一个循环计算套实现的,用完成这个循环计算套花费的时间,来确定光电倍增管的开门和关门时刻。另外一个记忆深刻的拉曼故事是对CCD检测器的认识。1997年,我到香港科技大学陈泽强教授课题组开展合作研究,主要工作是测量悬浮液滴的拉曼光谱。利用电悬浮技术,悬浮半径只有几十微米的无机盐液滴。实验中要控制悬浮液滴环境的相对湿度,用514.5nm Ar+的激发线垂直入射悬浮液滴,沿水平方向接收90度的拉曼散射信号。这也是一个很有挑战性的工作,首先是液滴悬浮在空中,尺寸小,信号弱;其次是激光照射到液滴上,对它的拉曼测量是通过调节宏观光路完成的。但主要困难是杂散光信号干扰的问题。当时的光谱仪是Acton 500 mm焦距的三光栅系统(Acton Spectra Pro 500),配备的是Princeton低温CCD检测器(TE/CCD-1100PFUV)),我摸索光路设计,尝试多种调节方案,可以从光谱中分辨出硫酸镁液滴的弱拉曼光谱信号了,但杂峰很多而且很强,常常会掩盖硫酸根在981 cm-1(硫酸根的最强峰)位置的对称伸缩振动信号。这个问题困扰了我很长时间,我仔细分析杂散光的来源,发现它主要是由样品池四周金属铝表面引起的,起初我想通过对样品池铝表面涂抹特殊材料来避免表面杂散光,但是效果不好。我又开始学习CCD手册,了解到CCD的成像功能和Binning功能,当我获取全幅成像光谱时,突然看到比较微弱的一条很窄的信号带出现,这时我意识到这条光谱带才是悬浮液滴的信号,对这条谱带进行binning,果然得到了硫酸根的拉曼信号,消除了杂散光信号,我为此兴奋了很久。即使这样,得到一个湿度条件下的拉曼光谱,也需要很长的积分时间和多次累加,一般是40秒积分时间,测量50张光谱,从这50张光谱中选出5张信号最好的进行加和平均。这里还要提一下球形液滴的米氏散射共振问题,当拉曼散射信号在球形液滴中形成驻波时,就会发生共振,从而产生受激拉曼,干扰拉曼谱带的峰形,影响分子结构的分析,正是由于这个原因,我需要在50张光谱中,选择硫酸根峰形最漂亮的5张光谱进行加和平均,进一步得到不同相对湿度下硫酸镁的拉曼光谱,提供了过饱和状态下超浓硫酸镁液滴中离子对的结构信息。凭借这个研究成果,在2000年,我们在美国化学会志物理化学杂志,发表了第一篇硫酸镁悬浮液滴的拉曼光谱研究论文(J. Phys. Chem. A 2000, 104, 9191-9196),虽然很高兴,但有个问题一直悬在我心里,从若干个光谱中,选出来自己满意的,进行加和数学处理,结果可靠吗?这个问题在5年后得到了新的实验验证。这也是我要讲的第三个故事,要从从实验室建设开始说起,1992年到1995年,我在厦门大学田昭武先生指导下做博士后,开展用LB膜修饰电极的电化学研究,在田中群老师课题组开展了一些电解质水溶液的拉曼光谱研究,从这以后,开启了由稀溶液、浓溶液到过饱和溶液的分子光谱学研究路程。出站后,我来到了北京理工大学。当时学校的条件很差,又赶上改革开放的艰难期,国防建设为经济建设让路,学校的仪器设备极其匮乏。一直到了2002年,我担任理学院化学系主任,参与了北京理工大学985二期建设,每个博士点有200万元学科建设经费。北理工的物理化学博士点,是在李前树老师的带领下,于2000年申报成功的,我们也因此得到了这个经费的支持。我负责的光谱学方向得到的经费最多,有100万,我用这些钱买到了英国雷尼绍公司的Renishaw-Invia共焦拉曼光谱仪,当时是濮玉梅负责签订的合同,后来她对我说,真是不容易,我盯了你十多年,本以为你会很快能搭建共焦拉曼技术平台呢。就这样,我们开始了用共焦拉曼技术测量气溶胶物理化学过程的研究,第一个工作,就是测量硫酸镁液滴在不同湿度条件下的拉曼光谱,我们自制样品池,通过改变相对湿度,测量石英基底上微米尺度的硫酸镁液滴的共焦拉曼光谱,得到了过饱和状态下信噪比很高的拉曼光谱数据,这个结果不仅验证了五年前电悬浮液滴的拉曼结果,还让我们对共焦拉曼有了更深入的认识,论文在2005年发表在美国化学会分析化学杂志上(Anal. Chem. 2005, 77, 7148-7155),随后开辟了过饱和状态下液滴溶液中离子对结构研究的一个新领地。第四个故事就是受激拉曼技术的学习。实际上,关于电悬浮液滴的拉曼测量,米氏散射共振引起的受激拉曼信号,虽然干扰液滴化学结构的分析,但受激拉曼信号也包含着重要的信息,如果能对其加以利用,可以得到液滴折射率、半径的数据。可惜的是,电悬浮的液滴半径大,环境湿度控制精度不够,受激拉曼信号的共振峰繁多,变化又十分复杂,导致我们无法对其加以利用。幸运的是,我注意到英国布里斯托大学Jonathan Reid教授开展了这方面的研究,他利用光镊技术对液滴进行进行光悬浮,液滴的半径为5-10微米,这个尺度的液滴,在水的伸缩振动拉曼光谱区域中,刚好可以出现4-8个受激拉曼峰,这十分有助于利用米氏散射理论对其进行处理,进而获得液滴的半径和折射率精确数据。我由此获得启发,申报了国家留学基金委高访资助计划,2007年11月,来到了布里斯托大学,跟Jonathan Reid学习光镊受激拉曼技术,利用受激拉曼共振峰信号,测量液滴的半径和折射率。经过半年的学习,回国后我开始带领课题组搭建光镊受激拉曼平台,先后派出两名博士生到国外学习,并且邀请Jonathan Reid教授来北理工指导我们的工作。经过十几年的努力,利用光镊受激拉曼技术,我们课题组在低挥发性有机物的饱和蒸气压测量、高粘态液滴的传质系数测量、液液相分离测量、痕量气体与液滴反应动力学测量等多方面,都取得了一定的进展。这几年,中科院物理所刘玉龙老师多次来到我的实验室进行指导,也与我进行了多次讨论,他鼓励我搭建自发拉曼、受激拉曼和瑞利散射三合一的平台,发挥各个测试技术的优势,互相补充,构造新型仪器,专门对悬浮液滴进行高时间分辨和高空间分辨的测量,在分子水平上认识微米尺度液滴的表面结构、内部结构、及其与环境痕量气体进行物质交换的动态过程,揭示这个尺度液滴表现出来的多方面的特殊性的本质。这是我的新任务,我下决心一定担当好,带领课题组全体成员共同完成这一历史使命。拉曼研究光散射,诺奖成果应用多,无奈信号很微弱,发展路上多坎坷。激光问世启新程,拉曼光谱获新生,共焦技术显神威,收集效率倍增多,表面增强谱新曲,针尖拉曼唱高歌。1997年在香港科技大学测得的硫酸镁液滴在不同湿度过条件下(换算出对应平衡条件下的水与盐的摩尔比)的拉曼光谱,测量条件:激光器功率1.4 W,积分时间40秒,5张谱累加(相当于200s积分时间) (J. Phys. Chem. A 2000, 104, 9191-9196)2005年利用共焦拉曼技术测得的硫酸镁液滴在不同湿度条件下的拉曼光谱,激光功率20mw,积分时间10秒,累积扫描5次。(Anal. Chem. 2005, 77, 7148-7155)作者:北京理工大学张韫宏教授,2021年11月于北京理工大学良乡校区工业生态楼
  • 五洲东方携“后宫佳丽”赴天津吃狗不理啦
    再冷的天也挡不住一颗专业吃货的心,我们爱吃不是因为肚子饿而是嘴巴寂寞了。天津小吃有三绝:狗不理包子、麻花、炸糕。最有名的当属狗不理包子。话说清咸丰年间有位小哥名叫“狗子”,来到天津学做包子的手艺,由于“狗子”勤学好问手艺不断长进很快自己就开了一间铺子,他制作的包子,色香味形都独具特色,引得十里百里的人都来吃包子,生意十分兴隆,“狗子”却越来越忙,忙到顾不上和客人说话,吃包子的人都戏称他“狗子卖包子,不理人”。久而久之都叫他“狗不理”做人呐,最重要就是开心啦,看到这里口水开始蠢蠢欲动了,不要压抑自己的天性,先来10个包子嘛。当美食和工作不能并存时我是伤心的,但是当我听说这个消息…..北京五洲东方小仪器巡展--南大站圆满结束太激动了,人生都圆满了北京五洲东方小仪器巡展是公司每年都会在高校举办的活动,一方面可以增进与老师沟通的机会,另一方面也是为了挖掘销售机会。今年的仪器巡展是10月28日在南开大学举办,虽然活动只有短短一天,但是老师和同学的热情支持可以感动我们到过年。本次仪器巡展我们还举办了“免费移液器校准”活动,每个实验室都积极报名,工程师忙到根本停不下来!童鞋们请自带小马扎,后宫佳丽们要亮相啦皇后—美国Polyscience循环水浴精确的温度控制,六种控制器可供选择,满足不同用户需求贵妃—西班牙Fungilab粘度计高颜值,全新的工业设计,独一无二的操作体验,更精确更智能淑妃—美国Thermo Fisher Orion PH计超高性价比,纯进口产品,三合一电极满足您的精确测量德妃—德国Brand移液器系列德国原装进口,整只灭菌,轻巧耐用令妃—美国Pultton P200+超微量分光光度计功能强大,超微量,比色皿检测全覆盖贵人—壹达电转染仪三千弱水,可取的不止一瓢,五洲东方后宫更多你不知道的美色,欢迎咨询!
  • 莱驰拓宽X-Large产品线——从实验室到工业的“大”变革
    p   strong  仪器信息网讯 /strong 在固体样品前处理领域,弗尔德集团旗下莱驰(Retsch)是当之无愧的领导品牌。2006年进入中国以来,莱驰在本土的市场占有率已达70%,每年增长率在25%以上。伴随业绩的持续增长,莱驰也不断推陈出新,2016年又拓宽了X-Large产品线,提供从实验室到工业的“大尺寸”粉碎能力。近日,莱驰全球销售总监Mr. Holger Neumann造访中国,在弗尔德仪器中国区总经理董亮的陪同下,畅聊X-Large系列诞生的“来龙去脉”,对中国市场发展做出预期。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/56120642-75a0-45f7-97e2-43d3f24cc32e.jpg" title=" 111_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 左:莱驰全球销售总监Mr. Holger Neumann 右:弗尔德仪器中国区总经理董亮 /span /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 从实验室到工业,更大更灵活的X-Large /strong /span /p p   X-Large产品线(简称XL系列)诞生于2016年1月。据Holger介绍,该系列包含了可供实验室及工业选择的4个型号的颚式粉碎研磨仪(机) 适用于中硬性、,脆性、纤维材料的RS300XL盘式振动研磨仪 处理大批量样品研磨混合的TM 300XL滚筒研磨仪 1台大的切割粉碎机SM400XL及3台采矿专用设备。他强调:“前处理设备讲究的是快速、简便、安全,XL系列不单是实验室到工业的升级,在灵活性和清洁维护上也大有提升。” /p p   董亮补充说:“X-Large不是指某一款产品,而是一条完整的产品线。命名为X-Large是为了和现有莱驰产品做区分,莱驰常规产品的销售渠道已相对成熟,且偏向于实验室设备 但XL在中国采用项目报备制销售模式,一是它的价格普遍比实验室产品高,二是产品的客户定位与应用方向偏重中地质矿业冶金水泥等工业领域。” /p p   X-Large应用户解决大批量生产需求而生,且适用于更细、更硬样品的研磨,产品定位偏向高端。上市至今,XL系列产品已覆盖地矿、钢铁、玻璃、陶瓷、催化剂、再生资源等领域,用户涉及科研院校及第三方检测实验室。Holger指出:“X-Large系列未来还会发展一些小型化自动化组合,实现从实验室到中试再到小型化、自动化的转变。” /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 明星产品Emax上市两年,中国销量第一 /strong /span /p p   除了新上市的X-Large系列,莱驰近年还推出了一款明星产品——Emax高能水冷球磨仪。凭借2000转/分的高转速设计和创新高效的水冷系统快速散热,Emax可在最短时间内将样品快速研磨至纳米级,还解决了以往球磨仪长时间高速研磨导致样品发热的情况,将样品粉碎过程控制在一定温度下,满足材料、生物、制药等领域用户对样品温度把控的需求。 /p p   2014年慕尼黑上海分析生化展,Emax高能球磨仪在中国首发,真正销售要从2015下半年才开始。进入中国短短两年多时间里,Emax整体销量已达数20台,用户覆盖中科研上海硅酸盐所、中科院宁波材料所、中国农业大学、沈阳农业大学、华东理工大学等科研院校,并有论文成功发表。Holger预期:“今年Emax销量排名第一可能是中国市场”。作为弗尔德中国市场负责人,董亮也欣慰地说到:“毕竟Emax比一般的球磨机贵3倍,尽管价格更高,但速度确实最快,且保证样品不升温,我们对这个成绩还是感到很满意的。” /p p   进入12月,Emax的订单还将“纷至沓来”。董亮补充说:“中国的项目周期一般较长,许多客户还在做预算中,预计春节前还会有一波采购高潮。” /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6bbd5549-a8db-4ad5-9498-e1093c23d373.jpg" style=" " title=" 1.png" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/a76be7c5-273c-4ec8-b27a-2459ee45bd40.jpg" style=" " title=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 已发表的Emax高能球磨仪相关文章 /span /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  2018将有两款新品问世,提高各方满意度是关键 /strong /span /p p   2018年,莱驰还将推出两款重量级新品,一是用于水果、蔬菜、肉类等样品粉碎和均一化的新GM200刀式研磨仪,二是莱驰现有ZM200超离心研磨仪的升级版。Holger解释说:“GM200将配备更高转速及APP、触摸屏等功能,用户可通过可以通过网上下载一些标准程序或设置,对不同实验室进行控制。而ZM200超离心研磨仪是莱驰卖得非常好的一款产品,升级版将于明年4月份德国慕尼黑展会上正式面世,后续将有更多产品即将更新。” /p p   于弗尔德中国分公司而言,德国工厂不断推陈出新固然是“锦上添花”,但如何控制成本、提高效率,才是促进公司健康经营的重中之重。在董亮看来,解决问题的关键在于提高满意度,这其中涉及到客户、员工及代理商等。 /p p   关于提升用户满意度,董亮始终认为口碑传递至关重要:“为什么莱驰在中国一直有比较好的发展,产品不错是一方面,客户口碑好才是最核心的。”针对客户,弗尔德中国分公司除了提供持续的讲座和客户维护,今年还发起了一项“VIP俱乐部计划”:由员工提名重要VIP客户名单,给入选的VIP客户颁发纪念牌,再由弗尔德技术工程师对VIP客户进行定期回访,提供相应技术咨询和维护服务。Holger此次前来,还给能源及核工业领域的用户颁发了VIP牌子。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/44484c76-da8c-43f0-aa53-aeb9e5e06bed.jpg" title=" 国电集团新能源研究中心金主任_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " Holger为VIP客户颁发纪念牌 /span /p p   在销售服务的最前线,与用户接触的往往是员工和代理商,如何让他们更有积极性,也是董亮需要考虑的话题之一。对此,他给出的回复是:“对于内部员工,我们会定期举办一些讲座或沙龙活动,从下往上收集有益公司发展的意见建议。而对于代理商,我们在一个区域只有一家签约授权的合作伙伴,且合作长达十几年。我们会培养代理商,定期开展产品的培训,使他们能代表莱驰向用户传递专业信息。公司要发展,依靠的是各方各面的齐心协力,公司发展的好,同样也应该给各方各面更好的回报!”在此,我们也希望弗尔德仪器在中国的发展能够更上一层楼! /p p    strong 关于弗尔德(上海)仪器设备有限公司 /strong /p p   弗尔德(上海)仪器设备有限公司是弗尔德科学仪器事业部在中国的直属分公司,旗下有著名品牌:德国RETSCH研磨粉碎筛分设备、德国RETSCH TECHNOLOGY粒度粒形分析仪、德国ELTRA元素分析仪、ATM金相切割抛光设备、CARBOLITE GERO高温马弗炉设备等。 /p
  • 35家厂商齐亮相 各品牌拉曼产品“争芳斗艳”
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2019年11月3-5日,由中国物理学会光散射专业委员会主办,苏州大学、厦门大学承办的第二十届全国光散射学术会议(CNCLS20)在苏州同里湖大饭店召开,参会人数超600人,会议规模创历届之最。 /p p   科学的进步离不开仪器的发展,而科学的发展又推动着仪器的进步。近年来拉曼光谱的发展一直吸引着业界的眼球,国内外各大仪器厂商纷纷布局,越来越多的仪器企业通过收购、合作或自研等手段迈入拉曼光谱领域。在这样的氛围下,相关的新产品、新技术和新应用也层出不穷。这一点在本次光散射会议上也表现得尤其明显,会议的赞助商更是达到了35家,可谓盛况空前。 /p p   本次参展的厂商中,既有国内外的拉曼光谱仪生产厂商,也有代理商;参展的仪器既有实验室台式拉曼,也有便携/手持拉曼;展示的产品既有仪器整机,也有共聚焦模块、激光器、滤光片等关键部件等。特别值得一提的是,不少厂商还带来了首发新品,惊喜不断。 /p p span style=" font-family: 宋体, SimSun "   在此需要特别说明的是:由于篇幅有限,不能对所有厂家的产品进行一一介绍和展示,文中仅摘取部分,敬请见谅!更多参展厂商情况请点击: span style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20191105/516258.shtml" target=" _blank" style=" color: rgb(255, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif text-decoration: underline " 35家厂商齐聚CNCLS20——第二十届全国光散射学术会议之厂商篇 /a 。 /span /span /p p   在HORIBA的展位,SmartRaman 显微共焦模块与iHR320成像光谱仪耦合系统吸引了很多参会代表的驻足围观。特别值得一提的是,SmartRaman 显微共焦模块是由中科院半导体所谭平恒研究员课题组开发。据悉,该模块可以和两个及以上普通光谱仪相结合,可以方便的添加和升级各种光学元件,光路准直快速,结构稳定,操作简便。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/82a3f647-fe91-4d9a-8ea2-f898eb6aa017.jpg" title=" IMG_8866 (1).jpg" alt=" IMG_8866 (1).jpg" / /p p style=" text-align: center " strong SmartRaman 显微共焦模块与iHR320成像光谱仪的耦合系统 /strong /p p   雷尼绍在本次会议上也有了很大的突破,其一改之前“传统”的形象,不仅带来了RA816生物分析仪,而且展出了其最新的产品——Virsa光纤拉曼系统,据悉这也是Virsa光纤拉曼系统在中国的首次亮相。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/c731ad0b-812b-4917-a0f8-91de8943694f.jpg" title=" IMG_8596 (1).jpg" alt=" IMG_8596 (1).jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Virsa光纤拉曼系统 /strong /p p   11月3日晚上,赛默飞还进行了DXR3系列拉曼光谱仪器新品发布会。据介绍,DXR3系列拉曼光谱仪包括三个系列的产品:DXR3xi显微拉曼成像光谱仪、DXR3显微拉曼光谱仪、DXR3智能拉曼光谱仪。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/29390b2c-6623-4638-9a58-045b6c9233a1.jpg" title=" IMG_8578 (1).jpg" alt=" IMG_8578 (1).jpg" / /p p style=" text-align: center " strong DXR3系列拉曼光谱仪 /strong /p p   作为拉曼光谱领域的“新人”,天美这一次也是光彩亮相,展出了今年年初在北京首发的一体化全自动显微拉曼光谱仪新品RM5。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/810c7aed-6859-46d5-8ce6-b1f96b8ff286.jpg" title=" IMG_8583 (1).jpg" alt=" IMG_8583 (1).jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 一体化全自动显微拉曼光谱仪新品RM5 /strong /p p   除了以上介绍的产品之外,现场还有不少厂商带来或者介绍了其优势的产品和技术,比如WITec介绍了快速拉曼成像技术 卡尔蔡司介绍了扫描电镜-共聚焦拉曼技术等。不仅如此,富尔邦、昊量光电、福芯科技、枫火科技等也给大家展示/介绍了其代理品牌的拉曼光谱仪,让大家了解了更多不同品牌的仪器。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 623px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/2fcce5e4-1512-45dc-aa8e-62e9089dc6a1.jpg" title=" IMG_8488 (1)_meitu_1.jpg" alt=" IMG_8488 (1)_meitu_1.jpg" width=" 450" height=" 623" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 各品牌台式拉曼仪器一览 /strong /p p   相对于实验室台式拉曼之外,现场有更多的手持和便携仪器吸引大家的眼球。经过前两年市场的“爆发”之后,今年各便携/手持产品的厂商变得更加理智和成熟,他们相继推出更高技术含量的产品,比如普识纳米的便携拉曼光谱仪及前处理系统;南京简智的差分拉曼光谱仪;鉴知的食品安全检测仪;海洋光学的快速手持物质识别仪;奥谱天成的便携拉曼光谱仪;如海光电的手持拉曼光谱仪等。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 696px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d15fc937-a1fb-4ec5-b8ac-d1e8f9911926.jpg" title=" IMG_3878_meitu_1.jpg" alt=" IMG_3878_meitu_1.jpg" width=" 500" height=" 696" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 各品牌便携/手持拉曼仪器一览 /strong /p p   另外,本次会议中,我们也看到了很多企业现场展示了激光器、滤光片等关键部件,以及增强试剂/芯片等,给展会现场增添了五彩斑斓的色彩。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 500px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/ef84e9de-94e7-4fb5-8e51-161f2c999695.jpg" title=" IMG_3878_meitu_1.jpg" alt=" IMG_3878_meitu_1.jpg" width=" 500" height=" 500" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 激光器、滤光片等关键部件 /strong /p
  • 一个冬天过去,你的肺里到底吸进去多少雾霾? | 奥豪斯EX天平应用案例
    冬天的雾霾真的是躲也躲不过。以前的冬天是白茫茫的,现在的冬天是灰蒙蒙的。更有些城市雾霾锁城,导致城市交通限行、道路瘫痪原因是̷̷车出门看不清路!!雾霾对我们的生活造成了如此大的影响,那我国采取了什么措施防治雾霾呢?说到防治雾霾,不得不说到判定雾霾的标准:2012年我国发布了gb 3095-2012《环境空气质量标准》。此标准中,设定了环境空气的定义,并把pm2.5作为环境空气的检测质量之一!其雾霾浓度值依照who建议的过渡期最大值标准制定,即年平均浓度限值大于等于35μg/ m3;24小时平均浓度限值大于等于75μg/m3;2016年1月1日起该标准已在全国实施。该标准规定了pm2.5的手工分析方法,需符合《hj618-2011环境空气中pm10和pm2.5的测定重量法》里的重量法。重量法是最直接、最可靠的方法,是验证其它方法是否准确的标杆。那么到底怎么来测定呢?简单来说,用0.01mg精度的天平在采样前后对样品进行称重,得出差值,进行计算,即可得出雾霾浓度。注意:采样前后,滤膜的称量应使用同一台分析天平!part one接下来,小奥带大家看看具体实验步骤吧! 1.处理滤膜根据样品采集目的选择合适的滤膜,要求其对0.3 μm标准粒子截留效率不低于99%。先将其放在恒温恒湿箱中平衡24h。保存在干燥箱内的原纤维滤纸 ,温度取15℃~30℃中任何一点,相对湿度控制在45%~55范围内,记录平衡温度与适度。在上述平衡条件下,用0.01mg的分析天平称量滤膜并记录滤膜重量。同一滤膜在恒温恒湿箱中相同条件下,再平衡1h后称重。对于pm2.5颗粒样品滤膜,两次的重量之差需小于0.04mg,则认定满足恒重要求。这对天平的精度要求很高呢!选奥豪斯ex天平检测雾霾,品质有保障! 2.采集样品采样环境和采样频率需符合hj/t194。采样时,将已称重的滤膜用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,(滤膜毛面应朝进气方向),将滤膜牢固压紧至不漏气。采样结束后,将有尘面两次对折;放入样品盒或纸袋,并做好采样记录。根据处理滤膜的方法,用0.01mg的分析天平对滤膜样品进行称重。(如滤膜采集后不立即称重,滤膜应在4℃条件下冷藏保存) 3.结果计算计算结果保留3位有效数字,小数点后数字可保留到第3位。 4.注意事项实验所用天平需具备以下功能 可读性需为0.01mg 可消除纤维滤纸的静电 当pm2.5含量很低时,采样时间不能过短。使用分析天平,需保证滤膜上颗粒物负载量大于0.1mg,以减少称量误差。part two由此可见,在重量法测雾霾浓度的实验中,选一台测量准确、使用便捷、维护省心、功能强大的天平非常重要。 奥豪斯explorer准微量天平就在江苏省疾病防控中心pm2.5专项研究项目中负责滤膜采样前后的称重ex准微量天平内置静电消除器可以消除滤纸上的静电可读性为0.01mg线性误差±0.1mg具有全自动校准功能每1.5℃温差或3小时间隔天平会自动进行校准分体模块化设计在有限的工作空间也可正常操作part three分享完科学测雾霾法和ex天平的环保行业应用案例,小奥带大家做一个小小的计算题,推算一下:在霾都一个冬天,你的肺里积了多少雾霾?正常成年人平静状态下,每分钟呼吸频率约为16~20次,每次呼吸量位400~600ml。假设其每天在环境空气下工作一小时,(环境空气 ambient air:指人群、动物和建筑物所暴露的室外空气)故一天需吸入0.54m3的雾霾空气。在标准状态下(标准气压,0 ℃),1m3空气重约1.29kg。那生活在每天爆表的城市,一个人一天得吸多少雾霾呢?按pm2.5爆表值500来算,500 μg/m3 x 0.54m3=270 μg假设雾霾重灾区,一个冬天有50个爆表雾霾天。那么一个成年人过一个冬天,肺里会吸入至少13500μg雾霾。人体内单个细胞重约2~3ng,假设一颗雾霾与单个细胞同重,你的呼吸道里会积多少雾霾呢?根据计算所以一个冬天下来,一个成年人的呼吸道里可能积压540万个雾霾颗粒。假设这些颗粒可以入肺,正常人的肺约有3~4亿的肺泡,这就意味着每500个肺泡里就有一颗雾霾。难怪从来不生病的人,在雾霾天里也招架不住,咳嗽不止。奥豪斯会继续助力我国环保行业的发展,为营造良好的生态环境贡献出自己的力量!小科普pm2.5 particulate matter指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物,也称细颗粒物。pm10 particulate matter指环境空气中空气动力学当量直径小于等于10微米的颗粒物,也称细颗粒物。pm0.3 particulate matter指环境空气中空气动力学当量直径小于等于0.3微米的固体颗粒或滴液的总称,也称可入肺粒物。但还未纳入我国空气环境检测体系。标准状态 standard state指温度为273k,压力位101.325kpa时的状态。我国所测的污染物浓度均为标准状态下的浓度。 参考文献:1. 环境空气 pm10和pm2.5的测定 重量法 hj 618-20112. 《环境空气质量标准》 gb 3095-2012往期文章2018年无数波爱的礼物,你接到了吗?奥豪斯助力汽车业给你不一样的颜色!奥豪斯助力保护美国新泽西湖泊生态环境生命安防,尽在奇妙万千的免疫实验室低调高手从不显山露水 | 奥豪斯产品party
  • 田中群院士:拉曼光谱研究面临的几个瓶颈问题
    仪器信息网讯 2014年7月29日,HORIBA拉曼学堂迎来了一位权威讲师&mdash &mdash 厦门大学田中群院士。 田中群院士   田中群结合多年在拉曼光谱研究中的经验,深入浅出的介绍了拉曼领域的一些机理研究及新的应用进展。其中让笔者记忆深刻的就是他在报告中谈到的科学研究中&ldquo 取长&rdquo 与&ldquo 补短&rdquo 的问题。   田中群说,现在很多中国的学者喜欢做&ldquo 取长&rdquo 的事情,也就是说喜欢跟在别人身后跑,将别人,特别是国外科研人员开发的新方法直接拿来用,而往往不去研究这些新的方法还存在什么问题,不去想怎么样才能将新方法的&ldquo 短板&rdquo 补齐。这是一个非常遗憾的事情,同时也是为什么中国在科研方面很难做出特别好的成果的一个重要的原因。   田中群说,科研的过程中可以&ldquo 取长&rdquo ,但是有时候&ldquo 补短&rdquo 更重要。而田中群所在的课题组就比较喜欢做&ldquo 补短&rdquo 的事情。恰恰是这种善于发现问题,并努力解决问题的做事态度和风格使得他们在拉曼光谱领域取得了骄人的成绩。   在本次的报告中,田中群就专门指出了拉曼光谱未来发展中的几个瓶颈问题:   第一个很大的问题,就是对弱相互作用体系的研究。田中群说,有一些体系相互作用很弱,甚至只有在碰撞接触的时候才有增强的信号。目前,这些低覆盖面积、运动的、弱相互作用体系的研究还是一个很多人不敢碰触的难点。   第二、灵敏度也是必须要面对的一个大问题。田中群介绍到,目前进行信号的收集总是要经过一个色散的步骤,然后再到检测器。大家都知道色散阶段会造成灵敏度的损耗,那么未来可不可以不要色散这个步骤,信号直接进入检测器进行检测?田中群说,这或许是未来一个提高灵敏度的方法,值得大家思考。   此外,固-固界面的研究、反应中间物的捕获和检测、复杂样品的定量分析、拉曼光谱与多种分析技术的联用、理论与实践的结合等也是拉曼光谱未来发展的一些瓶颈问题。   田中群说,其实所有的问题就可以归结到灵敏度上来。但是作为研究人员来说,不能一味的追求高的灵敏度,如果对待测物质来说现有的灵敏度已经足够,再加大激光强度反而会毁掉整个体系。   另外,田中群还总结了在拉曼光谱研究中要注意的几个关键问题:要注意研究的是局部问题还是瓶颈问题 要清楚研究的是理想体系还是真实体系 提高信号的同时还要注意降低噪声 在做光检测的时候还要避免光反应的产生 优势方法要与新方法相结合 单一技术和联用技术相结合 实践一定要有理论的支撑等。   最后,田中群还特别对从事拉曼光谱研究的年轻的工作者们说,&ldquo 不要以为拉曼光谱已经被研究的差不多了,其实前辈们在研究的过程中还留下了很多问题需要大家去解决,总体来说拉曼光谱的研究还有很多可以做的事情。&rdquo   (以上内容来源于田中群院士在HORIBA拉曼学院上的报告《关于拉曼光谱的新应用和发展瓶颈的思考》)   田中群与拉曼光谱   在中国,说起拉曼的研究,厦门大学首屈一指。在厦门大学,田中群课题组在拉曼光谱的研究中做出了突出的贡献。自1987年英国留学回来,田中群就开始了表面增强拉曼光谱(SERS)的研究。当时,甚至包括SERS领域的开拓者之一&mdash 田中群在英国留学的导师、英国皇家学会院士M.Fleischmann教授也曾认为SERS已经&ldquo 没有前途&rdquo 了,但田中群还是决定继续从事这项工作。终于,他们获得了多种纯过渡金属体系的SERS谱图,证实了VIII B族过渡金属具有弱SERS效应,并应用于各种电化学体系&hellip &hellip 正是由于田中群在SERS研究中的突出贡献,2005年当选为中国科学院院士。   此后,以田中群为首的厦门大学课题组在拉曼研究方面孜孜不断的追寻,并取得了突出的成绩。   拉曼光谱   1928年印度物理学家拉曼(Raman)首次在实验中观察到拉曼散射光,因此荣获了1930年的诺贝尔物理学奖。虽然在1928年到1945年之间,拉曼光谱在物质结构的研究中发挥了重要的作用,但由于信号弱等问题,在之后的十几年中几乎止步不前。直到上世纪60年代,激光技术的出现显著增强了拉曼信号,重新为拉曼技术的研究注入了新的活力。   1974年,Fleischmann 等人第一次在吡啶吸附的粗糙银电极上观察到SERS信号,之后掀起了拉曼研究的新热潮。由于SERS克服了传统拉曼光谱与生俱来的信号微弱的缺点,使得拉曼强度增大几个数量级,有很好的应用前景,目前国内很多课题组也将目光聚焦于此。(撰稿:叶建)
  • 美国再“拉黑”23个中国实体 这家仪器公司被“重点关照”
    近日,美国商务部工业与安全局再次更改了《出口管制条例》作出了修改,并将34个实体(其中包括22个中国大陆实体和1名中国大陆个人)列入“实体清单”。中国大陆被列入“实体清单”的单位及个人:Armyfly(北京东土军悦科技有限公司) Beijing E-science Co., Ltd.(北京燕京电子有限公司) Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.(北京格灵深瞳信息技术股份有限公司) Beijing Hileed Solutions Co., Ltd.(北京海力联合科技有限公司) Beijing Sinonet Science & Technology Co., Ltd.(北京中电兴发科技有限公司) Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.(成都西物信安智能系统有限公司) China Academy of Electronics and Information Technology(中国电子科技集团公司电子科学研究院) Hangzhou Hualan Microelectronics Co., Ltd.(杭州华澜微电子股份有限公司) Info Rank Technologies(潤信科技有限公司(香港)) Kindroid(上海金卓科技有限公司) Kyland Technology Co., Ltd.(北京东土科技股份有限公司) Leon Technology Co., Ltd.(立昂技术股份有限公司) Shenzhen Cobber Information Technology Co., Ltd.(深圳市科葩信息技术有限公司) Shenzhen Hua’antai Intelligent Technology Co., Ltd.(深圳市华安泰智能科技有限公司) Suzhou Keda Technology Co., Ltd.(苏州科达科技股份有限公司) Tongfang R.I.A. Co., Ltd.(同方锐安科技有限公司) Urumqi Tianyao Weiye Information Technology Service Co., Ltd.(乌鲁木齐天耀伟业信息技术服务有限公司) Wingel Zhang(个人) Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd.(武汉锐科光纤激光技术股份有限公司) Xinjiang Beidou Tongchuang Information Technology Co., Ltd.(新疆北斗同创信息科技有限公司) Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co., Ltd.(新疆联海创智信息科技有限公司) Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd.(新疆熙菱信息技术股份有限公司)Xinjiang Tangli Technology Co., Ltd.(新疆汤立科技有限公司)其中,北京燕京电子有限公司(Beijing E-science Co., Ltd.)是一家科学仪器企业,而它的关联企业——北京百奥芯科技有限公司的法定代表人、大股东、董事长及经理张文杰疑似也被纳入此次公布的实体清单(Wingel Zhang)。根据Linkedin资料显示,Wingel Zhang是等离子技术和芯片上实验室技术的营销和销售专家(Marketing and Sales specialist for plasma technology and lab-on-a-chip technology),任职于燕京电子。北京燕京电子有限公司(Beijing E-science Co., Ltd.)成立于1988年,是北京电子控股有限责任公司直属企业,是一家全球集成供应商和专业设备及仪器的服务商。公司目前经营规模超亿元,主营业务为向国内外科研院所、大型设备制造业和金融业提供成套集成供应及专业设备仪器的维护、运行等专业化的系统解决方案和服务。目前,公司已经形成多个产品系列,如电子测量仪器、表面物性分析仪器、生命科学及化学分析仪器、等离子表面处理设备等 产品应用领域包括物理学、光学、材料科学、纳米技术、环境及食品安全等领域 客户覆盖了全国各科研机构、大学实验室和企业研发机构。
  • LAS家族的新成员-ImageQuant LAS500轻盈上市
    通用电气生命科学部继LAS4000系列产品推出后,家族的新成员ImageQuant LAS 500全新上市了! LAS 500的推出,简化了western blot实验检测环节,让实验如儿童游戏般简单。 该设备含830万像素制冷CCD,含蓝光、紫外和白光反射光源,可检测化学发光、荧光和白光信号。自带彩色触摸屏,无需外接电脑,操作更简单,并提供优质的实验结果。 同步推出ECL新产品Amersham&trade ECL Select&trade !ECL Select是高灵敏度的化学发光检测试剂盒。信号持久,可多次曝光。 ECLSelectLAS500优势如下: 蛋白marker与目标条带自动显示在同一张图片上,目标条带分子量可直观比较; 彩色触摸屏控制,无需外接电脑,操作更简单; 全自动曝光,无需用户摸索实验条件; 背景极低,可检测更微弱条带信号; 如需了解更多该产品信息,请访问:www.gelifesciences.com
  • 广州农业局:垃圾菜土壤镉超标220%
    广州农业局公布番禺金山村菜地土壤检测结果 垃圾菜土壤镉超标220%   广州番禺金山村菜地土壤的重金属官方检测结果昨天出来了,两个样本的镉分别超标0 .59毫克/千克和0 .659毫克/千克,合百分比大约为197%和220%,此外还有一个样本的铬微超。专家表示,镉含量过高,需采取修复技术,广东省政府参事王则楚表示,每个监管环节的政府部门都需要“打屁股”。   两个样本均超标   广州市农业局昨天发布土壤的检测报告,按国家《土壤环境质量标准》二级标准评价,2份土壤样本中,一份样本镉含量超标0 .59毫克/千克 另一份镉含量超标0 .659毫克/千克,铬含量超标1毫克/千克。   根据《土壤环境质量标准》二级标准评价,镉和铬的重金属含量限值根据PH值的不同而不同。如果pH值小于7.5(广东的土壤基本在这一范围之内),镉的限值是0.30毫克/千克,铬的限值为200毫克/千克。换算成百分比,镉的两个样本分别超标197%和220%。而铬超标为0.5%。   广州市农业局表示,将加强对金山村及其周边区域的农产品和农业生产环境监测检测 着手根据农田受污染情况,制定金山村受污染农田的治理和栽种指导意见,指导农民科学调整作物结构,采取适宜的栽培方法对重金属超标的农田进行修复和治理。   警方现场维持治安   村民表示,昨天金山村一共去了四拨领导,从村一直到区,村委的领导基本就没有离开过农田。由于此前村民存在继续使用存量垃圾肥的情况,番禺区政府已要求封存和清理,加上蔬菜卖不出去,引起农民的反弹,报复爆料人。   昨天公安部门到一线维护治安,同时还有农业部门的领导以及技术人员对村民进行宣传教育,随后村民意识到垃圾肥的危害。由于舍不得这些花钱买来的垃圾肥,村民自行对垃圾肥中的废电池和玻璃瓶等进行分类。但专家认为这些垃圾肥是绝对不能再用的。   广州市农业局表示,将进一步加强对农民的指导和培训,引导农民科学合理使用肥料,加大农业投入品监管力度,维护农业生产安全,同时加强与有关部门的沟通协作,防止未经科学处理、不符合《城镇垃圾农用控制标准》的生活垃圾流入和污染农田。   追问   镉超标了怎么办?   华农专家:修复一亩地要一两万元   专长于土壤污染防治的华南农业大学教授吴启堂表示,从这个检测结果来看,镉的含量有点高,如果种水稻和苋菜等就会出现超标情况,需要采取技术手段进行修复。铬本身难以被植物吸收,加上只有微量超标,因而基本不会对农作物的安全性产生影响。吴启堂说,目前这个报告还不够详细,需要对土壤进行更全面详细的检测,看还有没有其他物质超标,如果只有镉超标则可以采取技术手段进行修复。“按照这个数值来看,一亩地可能需要一两万块钱。”   土壤镉超标 菜还能吃吗?   专家:只要蔬菜检测没超标就可以吃   土壤重金属超标,蔬菜检测没超标,那这块土地上还能种蔬菜吗?种出来的菜还能吃吗?   对此,农业部一相关单位不愿透露姓名的专家表示,客观地讲,土壤里面的重金属含量是该重金属在土壤内的总量,包括了各种形态,而很多形态是不能被植物所吸收的。植物只会吸收少量的呈离子状态的重金属,土壤内的重金属含量超过标准多少,是一个参考值,提醒污染的程度,代表风险的程度。所以,其所种植的蔬菜只要检测没有超标,就是可以安全食用的。   但也有专家对此持有不同观点,毕竟重金属还是超出了标准要求,既然超标了就不能再种,可能还有很多风险是现在的科技水平不能检测出来的,不能让人们承受食品安全的风险。   追责   王则楚:每个监管环节都要打屁股   “垃圾是农民自己买回来的,应该由农民自己负主要责任。”“这个事例有点特殊,垃圾是来自广州之外的顺德,所以监管难度会大一点。”对于责任问题,存在不同的声音,但王则楚认为,农民是受害者,每个相关的政府监管部门都要问责。   王则楚说,这不是农民自己刨来的垃圾,而是一个经营活动。首先,垃圾填埋场有没有按照规矩来处理垃圾?其次,经营者有没有资质处理和出售这些垃圾作为肥料?市场的监管体现在哪里?继而到农民在用垃圾做肥料了,监管部门又在哪里?“农业局你不下田要农业局干什么?”王则楚说,说垃圾来自广州市外,监管难度大更是胡扯。“外地来的更要严格监管啊,一个网友,一个记者下到田里就知道不行了,农业局环保局下田去看看不就懂了吗?”王则楚说,这一事件从源头一直到农田的监管,每个部门都有责任,都需要问责,都需要打屁股。   N个部门没管住一堆垃圾肥   对于垃圾堆肥问题,从国务院一直到广州市都有明文规定。发文部门涉及环保、城建、农业、科技等,甚至还有联合发文的,但城市生活垃圾却还是出现在番禺金山村的农田里。   建设部发布的《城市生活垃圾管理办法》从一开始就对城市生活垃圾有着非常严格的要求:“任何单位和个人不得任意处置城市生活垃圾。”通过审批取得许可证的企业还有控制污染和突发事件的预案。《广东省固体废物污染环境防治条例》也要求:“未经许可,不得擅自处理严控废物。”   但从目前查明的情况来看,顺德北滘垃圾填埋场将垃圾提供给了一家没有处理资质仅有工商登记的企业。   此外,从国家部委发布的文件来看,对垃圾堆肥是鼓励的。建设部、国家环境保护总局、科学技术部2000年就发布了《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》,表示:“鼓励在垃圾分类收集的基础上进行高温堆肥处理。”并对堆肥技术做了详细的技术指引,要求“堆肥产品应符合《城镇垃圾农用控制标准》、《城市生活垃圾堆肥处理厂技术评价指标》及《粪便无害化卫生标准》有关规定,加强堆肥产品中重金属的检测和控制。”去年,《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》也表示:“加强资源利用。……生物处理等生活垃圾资源化利用方式。”   多个文件同时要求,垃圾堆肥要谨慎。《建设部关于加强城镇生活垃圾处理场站建设运营监管的意见》要求:“严格审查、慎重选择垃圾处理场站的技术、工艺和设备,防止造成二次污染。”并要求环境卫生主管部门对堆肥工艺“等关键技术应严格审查”。建设部2010年“关于印发《生活垃圾处理技术指南》的通知”要求:“对于生活垃圾混合收集的地区,应审慎采用生物处理技术。”   然而,兴顺公司还是顺利地将顺德没有经过处理的垃圾直接卖给了广州番禺的农民。根据菜农的说法,这一做法已经存在好几年。   而1989年就颁布的《城镇垃圾农用控制标准》实际上是垃圾肥的最后一道防线。其不但规定了垃圾肥的组分以及重金属含量的要求,同时也规定:“农业、环卫和环保部门,必须对城镇垃圾农用的土壤、作物进行长期定点监测,农业部门建立监测点,环卫部门提供合乎标准化的城镇垃圾,环保部门进行有效的监督。”但这最后一道防线一直没有发现垃圾肥的违规使用。
  • 一举两得——拉曼光谱与流变学这对完美搭档,你get到了吗?
    安东帕MCR流变仪与Cora 5001拉曼光谱仪的组合拉曼光谱技术已经与多种技术实现联用,如微波合成-拉曼、SEM-Raman、AFM-Raman、DSC-Raman等,今天为大家介绍另一种与拉曼联用的完美组合——流变-拉曼组合!流变学——提供复杂流体的宏观材料函数,获取聚合物黏弹性特征。拉曼光谱——提供复杂流体的微观结构变化信息,提供分子结构、 应力、 修饰、 晶型等化学信息。安东帕Cora5001拉曼光谱仪流变-拉曼联用可以实时评估聚合物的某些特性,包括成分、分子结构、剪切流变性能等,还可以获得加工稳定性等重要信息。非常适合固体以及熔融体聚合物的表征分析。之所以拉曼光谱技术在“联用界”这么受青睐,主要是由拉曼技术的三大优势成就的:拉曼光谱一般采用的是非接触式、非破坏式的测量方式,这使得与之结合的另一种测量方法不会受到任何干扰;拉曼光谱可以很方便的使用拉曼探头收集信号,探头可使仪器的固定和组装变得更易实现;拉曼光谱采集过程非常方便,样品不需前处理,因此样品在进行另一项测试过程中无论发生相变、熔融、变形都可以随时获取光谱。有不少分析专家已慢慢认识到拉曼光谱或许可以成为原位-实时测量应用中光谱传感器的较优选择之一,当它与其他技术进行联用时,可以得到“1+12”的功效。下面就以一次聚乙烯的流变-拉曼联用实验展示这个完美组合的魅力吧!实验样品与仪器聚乙烯是半结晶热塑性弹性体,是工业中较常用的聚合物,实验采用HDPE(高密度聚乙烯)和LDPE(低密度乙烯)。HDPE的分子量超过300.000 g/mol,主要由无支链聚合物链组成,导致紧密堆积,因此在固态下具有高度结晶性。然而,LDPE却表现出长度不均匀的大分支。聚合物结晶度会影响其对形变的响应能力,这对于聚合物加工过程中的流动特性等非常重要。通过将拉曼光谱与流变学结合,可以用于监测熔融和结晶过程中黏弹性参数的变化,从而了解本体材料的物理特性,同时还可将其与化学结构和微观分子环境关联起来。图1:流变和拉曼联用设备示意图将安东帕的Cora 5001拉曼光谱仪通过特殊高温探头与安东帕的基于空气轴承的模块化紧凑型流变仪(MCR)结合起来(图1),用于实验测量。流变仪配置了帕尔帖温控系统(PTD)和测量平板(直径25mm)。为了防止热降解,在实验过程中采用连续氮气氛围。对于HDPE的测量,可以使用刻痕转子防止样品滑动。拉曼测量则使用785 nm的激发波长。实验过程首先分别将HDPE和LDPE颗粒加热至150℃和130℃,以获得均匀样品。随后,仪器以1K/min的速率降温,分别降至100℃和80℃,样品在降温过程中发生结晶。之后以相同的加热速率重新加热至最 高温度。每30s记录一个流变测量点,同时采集一条拉曼光谱,拉曼光谱的积分时间为10s。实验结果流变实验结果图2:HDPE和LDPE在温度扫描测量中的黏弹性行为比较HDPE和LDPE的流变数据如图2。在升温过程中,聚合物的无定形区域分子链活动性增强,发生软化,从而导致储能模量G‘和损耗模量G˝降低;当温度升至G˝大于G‘的交点之后,则表明熔融状态中主要表现的是黏性流动行为。对比LDPE和HDPE的黏弹性,可以看出HDPE比LDPE表现出更高的刚度,这是由于二者结晶性能不同。HDPE由于其支化度较低,其结晶度较高。G‘描述了材料的弹性行为,而G˝提供了有关材料行为的黏性贡献的信息,该黏性行为是由聚合物分子之间发生相对运动所损失的形变能决定的。拉曼实验结果图3:HDPE和LDPE的液体和固体的拉曼光谱拉曼光谱可以反映固液态的相变,如图2所示:对于HDPE和LDPE,固相中的1064cm-1特征峰,在液相中移向更高波数,且峰强变弱,半峰宽变宽;固相中1128cm-1和1169cm-1特征峰在液相中完全消失。这3个特征峰谱带与聚合物链内连续反式构象C-C伸缩振动有关。在固态中,由于反式构象有更好的填充能力,因此该构象数量非常多;而在液态中存在很多种不同构象的低序结构,且连续反式构象的占比非常低,因此在液相中与连续反式构象相关的拉曼谱带消失。1250cm-1-1450cm-1之间的光谱区域也出现了类似现象。拉曼特征峰向更高波数的移动表明分子内键能更强,这可能是由于液相中分子间相互作用弱于固相,从而有助于分子内相关化学键的振动导致的。图4:由MCR-ALS算法分解得到的成分1和成分2分别与液体和固体的拉曼光谱吻合根据样品的先验知识使用MCR-ALS算法将混合光谱分解为成分1和成分2,并同时得到各成分的载荷。MCR-ALS比手动摘选特征峰更有优势,因为它是将整个光谱视为目标组分来进行分析的。图4为HDPE的拉曼光谱分解结果:通过MCR-ALS得到的成分1和成分2的谱图分别与非晶态和晶态的拉曼光谱相吻合,表明该方法可以完全重构非晶态和结晶态的组分信息。流变-拉曼结合的实验结果图5:80℃-150℃温度区间内HDPE和LDPE各自的成分2的载荷与G’变化的比对图样品从80℃升温至150℃的过程中由结晶态转变至非晶态。基于拉曼光谱,通过MCR-ALS算法得到了在该温度范围内HDPE和LDPE的成分2及其对应的载荷,并与样品的储能模量G’进行对比,结果如图5。成分2(即C2)以及储能模量G’均与聚合物的结晶态有关。对于HDPE,在冷却曲线中C2约在113℃时开始大幅增加。在加热曲线中,C2在125℃之后开始降低,表明HDPE经历了从半晶态到完全非晶态的转变,并且化学成分与力学性质的变化趋势基本吻合。然而对于LDPE,分解出的成分2的光谱与HDPE的不同,而且在冷却及加热曲线中C2的变化斜率非常小,这表明LDPE的结晶似乎受到了阻碍,且C2变化曲线参数与力学性质相差很大,这点与HDPE有很大差异性。HDPE和LDPE的流变-拉曼实验可以充分说明流体所表现出来的流变性质与其组成、分子结构有密切关系。结论安东帕的流变仪与Cora 5001拉曼光谱仪的结合可实现原位监测,即在同一时间尺度上洞察宏观力学行为和微观分子的变化。当聚合物的物理化学特性强烈依赖于它经历的应力、应变、应变率、环境温度时,可以通过流变-拉曼的组合获取聚合物的较为真实的参数,为聚合物制造和加工提供更加全面科学的分析。
  • 密理博POD 革命Flash 用户体验大奖揭晓!
    历时2个月的&ldquo POD革命Flash在线用户体验活动&rdquo 落下帷幕,共有超过500位来自各行各业的专业人士参加了此次网络互动体验。其中有过半的参与者完全正确回答 &ldquo POD&rdquo 的相关问题。答案如下: 1. 您知道&ldquo POD&rdquo 原意是指Millipore纯水机中的什么配件? b. 独立取水器 2. 您知道&ldquo POD革命&rdquo 中POD代表什么含义(多选): a. Proactive control,积极掌控 b. Delighted experience, 惬意体验 c. Optimal process,优化流程 3. 您知道&ldquo POD家族&rdquo 包括哪几款实验室纯水系统(多选): a. Milli-Q Integral 纯水/超纯水系统 b. Elix Advantage 纯水系统 c. Milli-Q Advantage 超纯水系统 经过随机抽取,共有15名幸运参与者获得用户体验大奖,奖品是精美的iPod Shuffle MP3。我们除对这部分获奖者表示由衷的祝贺之外,也感谢各界人士对密理博公司纯水/超纯水系统一直以来的信任与支持。年底,我们将抽出&ldquo 价值人民币4999元的祖国大地任你游&rdquo 特等奖一名。千万别错过更多 &ldquo POD革命&rdquo 系列精彩活动!(例如: &ldquo POD革命.用户体验会暨鸡尾酒会&rdquo 、POD图文征集、Milliday等)。只要参加,就有机会赢取大奖! *此次活动的整个过程最终解释权归密理博中国有限公司所有。 关于Millipore(密理博) 密理博作为全球领先的生命科学公司,为生物科学研究和生物制药研发提供前沿的技术、工具和服务。作为策略性合作伙伴,我们携手客户共同面对人类健康问题的挑战。从科研、开发到生产,我们的科学专家和创新的解决方案帮助客户处理最复杂的问题以加速实验进程。 密理博公司是标准普尔指数500成分股之一,全球雇员人数超过6100人,遍布全球47个办事处。了解更多信息,请浏览密理博全球官方网站www.millipore.com,或拨打亚洲区技术服务热线:400-889-1988。 ADVANCING LIFE SCIENCE TOGETHERTM Research. Development. Production. 密理博中国媒体联络人: 李绿芊 市场推广经理 密理博中国有限公司 021-38529008 Lu_qian_Li@millipore.com Millipore, Celliance, Chemicon, Upstate, Linco and NovAseptic are registered trademarks and the &ldquo M&rdquo logo, ADVANCING LIFE SCIENCE TOGETHER and MicroSafe are trademarks of Millipore Corporation.
  • 拉曼光谱:技术革新与应用拓展并驾齐驱——点亮光谱仪器“高光”时刻
    2012-2021年,光谱仪器及技术突飞猛进,相关的新产品、新技术层出不穷:拉曼、近红外、激光诱导击穿光谱、太赫兹、高光谱、超快光谱、光谱成像......不仅给科研注入了新的活力,更是给企业带来了客观的经济效益。“光谱十年”之际,仪器信息网特别策划《点亮光谱仪器 “高光”时刻》系列活动,以期盘点光谱仪器及相关技术的突出成果,展现光谱仪器及相关厂商的“高光”时刻。HORIBA Scientific旗下的Jobin Yvon光谱技术自1819年创立以来,始终致力于光学光谱产品的研发生产,其光谱技术涵盖光栅、光学光谱系统、拉曼、荧光、SPRi、椭偏、辉光放电等技术,其中拉曼光谱仪是主要产品线之一,占据着举足轻重的地位。HORIBA Scientific的拉曼产品定位在中高端市场,主要生产各种拉曼光谱仪台式机以及高性能便携拉曼光谱仪。本期,我们特别邀请到了HORIBA 科学仪器事业部应用经理胡恩萍博士讲述HORIBA拉曼光谱仪的“高光”时刻。HORIBA 科学仪器事业部应用经理胡恩萍博士仪器信息网:过去十年间,哪些光谱技术的进步让您印象深刻?HORIBA:从1968年推出第一台商业化拉曼光谱仪至今,HORIBA Scientific已经拥有50多年设计和生产各类色散拉曼光谱仪的历史。HORIBA从拉曼光谱仪这项技术刚开始起步时就一直站在相关技术的前沿,随着技术的发展推动了一系列突破性的技术革新,最让人印象深刻的技术包括:表1近10年令人印象深刻的拉曼技术时间新技术2012• 拉曼-AFM联用:同区域成像/TERS光谱• ULF(超低波数):使高通量单级光谱仪的最低检测波数从100cm-1拓展至5cm-1• 透射拉曼仪器:一次性获得样品厘米尺度的整体拉曼信息,适用于药片主成分分析及粉末材料使用2013• 透射拉曼+反射拉曼仪器一体化2015• SWIFT XS超快速成像技术:成像速度达到毫秒级别• TERS成像技术:空间分辨率到纳米级别• 光镊技术:抓取对液体中的颗粒进行拉曼分析2016• ParticleFinder:对颗粒进行自动定位和化学分析的拉曼“颗粒分析”技术2017• EasyNav粗糙表面快速成像技术2018• 同区域拉曼-PL-光电流成像2020• Smart Sampling:人工智能光谱成像技术,实现智能组织测试点、智能扫描,节省成像时间• Fast Alignment:新一代快速光路准直技术,LabRAM HR Evolution仪器照片HORIBA NANO Raman系统获奖奖牌LabRAM HR Evolution之所以受到用户的青睐,得益于其极致的性能、开放性的设计和全自动化的操作。它是在LabRAM HR 800优越性能上进行的拓展,除了技术上紧跟科研的需求外,还将自动化性能和易用性功能融入其中,以提升用户体验。HORIBA在仪器的开发过程中,一直将用户的需求和使用体验放在首位。HR Evolution推出已近10年,期间随着用户对拉曼成像速度和成像数据处理功能的要求越来越高,2019年LabRAM Odyssey高速高分辨拉曼光谱成像仪应运而生。LabRAM Odyssey继承了HR Evolution的全部优点,扩展性强使得每一台LabRAM Odyssey都是一台定制化的拉曼光谱成像系统,并首次提出紫外灵敏度测试指标,满足全光谱范围内的高性能测试要求。此外,一系列针对拉曼光谱成像的新技术引入,极大地提升了LabRAM Odyssey的拉曼光谱成像质量和速度,新型成像算法可以在纷繁复杂的大数据中提炼出有用的光谱信息。所以,HR Evolution在整个HR系列拉曼光谱仪中起到承上启下的作用。LabRAM Odyssey照片仪器信息网:获奖产品的销售情况如何?解决了哪些关键问题?有哪些典型用户或典型的应用案例?行业影响力及用户的反馈情况如何?HORIBA:目前,HR系列拉曼光谱仪在全球已有近2000个用户,遍布中科院系统、各大高校和企事业单位。LabRAM HR Evolution具有高度灵活性,可扩展到全波长范围(200 nm-2100 nm),并实现了全波长自动切换。双光路设计方便用户实现UV和VIS/NIR波段的快速切换而无需任何校准和调试,真正做到激发波长想换就换,无须累积一批样品才换一个测试条件。激发波长全自动切换可以帮助用户:快速寻找合适的激发波长,避开拉曼测试中的荧光干扰;对同一样品点采用不同分析条件,从而对样品进行全方位分析,比如综合考察样品的拉曼和发光信息,或者利用紫外和可见激发波长的穿透深度不一样来分析不同样品深度的信息。此外,HR系列拉曼光谱仪具有800mm焦长以及无与伦比的消色差光学设计,确保在单级拉曼光谱仪中具有最高的光谱分辨率,获取样品精细信息,例如结晶度、多晶型、应力等;真共焦设计在不损失灵敏度的情况下,实现亚微米级空间分辨率,结合超快速共焦成像、原位拉曼成像、高质量3D成像等技术保证快速、准确地获得最精细的光谱图像;超低波数模块(拓展至5cm-1)、透射拉曼技术、化学计量分析分析方法、光镊技术、上转换测量、颗粒分析技术、AFM-拉曼联用(TERS)、拉曼-光致发光、拉曼-落射荧光、拉曼-SEM,拉曼-TCSPC测量等更是将HR推向极致,满足不同应用的特殊需求。得益于上述这些性能,10年来,使用LabRAM HR Evolution发表的文章不计其数,在ScienceDirect上能搜到上万篇文章,分布在材料科学、化学化工、物理、航空航天、环境、生命科学、地质、医疗等领域。一些应用实例在HORIBA科学仪器事业部的微信公众号上也有报道。这里举2个例子:一是在材料科学领域,德克萨斯理工大学的何瑞博士与密歇根大学Liuyan Zhao博士,以及加拿大滑铁卢大学的Adam Tsen博士合作完成新型二维材料“三碘化铬”的研究,为提高电脑等电子设备的运行速度提供了希望,并发表在Nature Communications上。为了表征超低温下2D材料的物理特性,何瑞博士使用LabRAM HR Evolution拉曼光谱仪,结合超低温样品台及低至5cm-1拉曼信号检测的超低波数附件,为研究材料的各种特性,包括层间相互作用及电子和磁激发特性等提供了很大便利。第二个是地质领域,科罗拉多大学波尔得分校的埃里克埃里森利用LabRAM HR Evolution拉曼光谱仪来分析从地底深处采集的岩石样本,研究其中的矿物成分、结构和相互关系,从而了解那些人类足迹难以到达的地底,以及生命是如何演化发展的。高光谱分辨率有助于解析精细的峰位信息,2D和3D共焦成像能够在亚微米尺度对矿物进行表征,获取矿物的分布信息。同时,我们也相信LabRAM Odyssey作为新一代的产品,在帮助用户解决实际问题上有更加突出的表现。何瑞博士所用LabRAM HR Evolution拉曼光谱仪仪器信息网:贵公司光谱仪器的生产工艺是如何把控的?在产品的质控及生产车间管理方面有什么独特的地方? HORIBA:LabRAM HR Evolution受到用户青睐的另外一个原因是过硬的产品质量。HORIBA Scientific拥有近200年的光学光谱产品研发、设计、生产经验,公司掌握着两大核心设计能力,即核心部件如光栅、探测器、单色仪的研发制造能力和整体光学光谱系统的设计生产能力。凭借核心部件研发制造能力,HORIBA可以开发出更高性能指标的光学光谱仪器;同时,仪器制造的创新需求又在推动核心部件技术的不断发展。这种独有的核心能力,成就了HORIBA仪器的百年品质。今年,HORIBA法国新工厂揭幕,专注提升拉曼光谱技术的研发及生产。 HORIBA FRANCE SAS新研发及生产工厂HORIBA对待每一个产品都非常用心,所有核心部件出厂之前都要进行长时间大量的内部检测。整机仪器,如拉曼光谱仪,不同用户的配置是不一样的,有些甚至是定制的,所以我们会对每一台仪器进行质控分析。我们有一套严格的QC指标,QC结束时,EQS团队会检查所有的生产步骤是否符合规定,产品是否符合订单要求,承诺客户的指标是否得到满足。我们已经开发了一个应用程序,它允许我们根据仪器配置来定义在每个设备上执行的制造和测试步骤。此应用程序和仪器控制软件LabSpec6的测试脚本相关联,测试脚本会根据测试要求设置LabSpec6,并仅在测试结果正确时将结果发送给应用程序。只有当应用程序接收到100%的测试结果后才会出QC报告。这将最大限度地减少测试结果中的人为错误。下面2张截图给出仪器出厂测试界面。仪器出厂测试界面 仪器信息网:未来贵公司光谱产品线的发展规划,重点发展哪些类别的光谱产品?HORIBA:产品创新是公司前进的坚强后盾,只有技术领先,才可以做到产品领先,HORIBA就是这样坚持不懈地追求技术的创新!正是因为有了这样的理念,HORIBA多种产品在全球市场占有很高的市场份额。除了拉曼光谱仪外,HORIBA还提供稳态/瞬态荧光光谱仪、椭圆偏振光谱仪、表面等离子体共振成像仪(SPRi)、粒度分析仪、X射线荧光光谱仪、x射线能谱仪、阴极发光光谱仪、ICP、射频辉光放电光谱仪(GD-OES)、碳硫氧氮氢分析仪、水质分析仪以及各种光学光谱器件(成像光谱仪、单色仪、单通道探测器、CCD探测器、光源等)。HORIBA争取多产品共同发展,相辅相成,为材料、生命科学、环境、地质、石油、化学、法庭科学及考古/艺术品等领域提供全系列的解决方案。以锂电为例,HORIBA多款仪器为锂电的上、中、下游的产品质量控制和研发提供综合分析方法。而即将投入运营的HORIBA中国研发中心更是旨在与中国用户深度合作,共同开发,除了研制定制化的产品之外,也提供方法开发,汇集HORIBA所有产品的优势,向用户提供多个应用领域的解决方案。表2 锂电综合解决方案HORIBA 中国研发中心仪器信息网:从行业发展角度来说,您认为目前光谱仪器整体技术水平怎么样?未来最具前景的光谱仪器或者技术是什么?最具前景的应用将体现在哪些方面?HORIBA:作为分子光谱领域最为活跃的仪器类别之一,拉曼光谱仪的发展吸引了越来越多业内人士的关注。随着拉曼光谱技术及应用的拓展,市场呈现百花齐放、争芳斗艳的格局,新公司、新产品及解决方案层出不穷。在中高端市场,HORIBA拉曼光谱仪依然是行业中的翘楚,基本上每年都会有新技术或新产品推出。2020年推出的LabRAM Soleil高分辨超灵敏智能拉曼成像仪具有全新的光学设计,引入光学前沿新技术、先进机械及工控技术和革新的光谱成像技术,给用户带来新的价值。未来最具前景的拉曼光谱仪器或者技术包括:随着AI技术的发展,未来光谱技术会越来越多的融入AI元素。Soleil已经在业界第一次把AI技术引入拉曼光谱系统,SmartSamplingTM人工智能光谱成像技术可以实现智能组织测试点、智能扫描,提升成像速度。市面上的超快速成像技术可以提高成像速度,但是不适合所有样品,只有少部分信号强的样品才能实现。而SmartSampling可以确保弱信号样品也能实现快速成像。拉曼光谱原位分析、多探测手段结合及纳米级拉曼成像依然是市场的需求与用户期待的发展方向。原位分析指的是在高温、高压、强磁场、细胞培养(培养液及特定气氛)等条件下进行实时测试。多探测手段结合是众多研究者的梦想,通过联用技术可以实现同一样品在光学、电学、磁学及力学性能各方面的表征,全面反映样品各方面信息。在联用技术中,AFM-拉曼 (TERS技术) 因其将显微拉曼带领进纳米级别空间分辨率而最受关注。从HORIBA的NANO Raman系统获得“2020科学仪器行业用户关注十大仪器”奖可见,AFM-拉曼联用 (TERS) 系统的应用不容小觑。HORIBA Scientific能提供完整的一体化商业联用仪器,包括XploRa Nano、HR/Odyssey Nano 、TRIOS等,这些仪器无需光学专家调整仪器,针尖更换后可自动回位,使得TERS成像变得简单可重现,并且可以在不同实验室实轻松现10nm空间分辨率。HORIBA Scientific还可以提供商品化针尖,用户无需再为针尖发愁。拉曼光谱技术要想推向更广阔的市场,例如食品安全等和民生相关的领域,建立完善的数据库以及专属分析方法是一个亟待解决的问题。专用型仪器发展也许是其中一个方向,例如微生物筛选仪、石墨烯分析仪以及珠宝分析仪等。拉曼光谱的应用中,材料是永恒的主题,生物、生物医学、食品安全、公共安全等与民生贴合的实用领域,将成为新的拉曼市场。此外,伴随着工业技术的提升,工业领域的需求在不断增长。HORIBA在科研领域已经保持了一定优势,今后将持续加强对工业领域的拓展。
  • 布鲁克叩响便携拉曼市场的门铃——访Bruker拉曼和气体分析部经理Armin Gembus博士
    p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   随着技术的发展以及实际应用需求的变化,小型化已经成为分析仪器的发展潮流之一,这一点在拉曼光谱仪领域表现的尤其活跃。据SDI报告的数据显示,近年来 /span span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai text-decoration: none " a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _self" strong 拉曼 /strong /a /span span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 光谱仪器的市场以两位数在不断增长,而可以“拿出去”、应用到各行各业的便携拉曼光谱仪市场规模更大。资料显示,目前便携拉曼光谱仪器全球市场规模约为2.5亿美元,而且未来的增长更是不可限量。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   正是看好了这样的市场商机,很多厂商已经开始了相关产品的布局。海洋光学、必达泰克、赛默飞等很多厂商都已经推出了便携/手持式的拉曼光谱仪,2014年,TSI、万通等一些厂商也开始涉足便携/手持式拉曼产品,此外,还有不少厂家也在观望中。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   其实,便携/手持拉曼光谱仪的这种发展趋势在近几年的展会中已经表现的非常明显,以Pittcon 2015为例,便携/手持拉曼光谱仪几乎“遍地开花。”其中,Bruker就在Pittcon 2015上发布了该公司首款便携拉曼产品BRAVO,并于2015年七月正式在中国推出。为了让中国的用户更好的了解这款产品,近期仪器信息网编辑采访到了Bruker拉曼和气体分析部门经理Armin Gembus博士,布鲁克(北京)科技有限公司FTIR& amp Raman北方区经理/应用专家王伟陪同。 /span /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_6541.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/insimg/ed400d09-f536-44e4-8fd1-7050a6902179.jpg" / & nbsp /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " Bruker拉曼和气体分析部门经理Armin Gembus博士 /span /strong /p p    strong 看准市场 Bruker推出首款手持拉曼BRAVO /strong /p p   大家都知道,拉曼最大的优势是无损分析,可以通过玻璃瓶或者包装材料直接获取拉曼信号,而不需要打开包装袋。随着检测技术的成熟,人们对拉曼光谱仪又提出了新的要求,即系统的小型化、便携化、智能化,这在很多行业,尤其是制药行业对原材料的筛选、鉴别方面的需求非常明显。 /p p   Armin Gembus博士介绍到,“虽然现在很难估计便携拉曼在制药行业的市场有多大,但据了解之前已经有不少同类便携拉曼产品卖到了制药行业,总体来说这个市场还是蛮大的。而且,2015版中国药典新增了拉曼光谱法,给用户提供了参考方法,对这个市场具有一定的指导意义,至少用户在选择的时候会减少一些犹豫。” /p p   很多仪器厂商都已经意识到市场对便携/手持拉曼光谱仪的需求越来越大,而且现在市场已经有很多品牌的相关产品,不过,在使用的过程中也还存在一些问题,比如荧光干扰等。对于便携/手持式拉曼光谱仪来说,由于受限于成本、体积、功耗以及使用环境等因素,不能使用实验室中常用的方法进行荧光抑制,从而导致仪器的一些性能并不能满足使用要求,特别是制药行业的要求。这些现状促使Bruker推出手持拉曼BRAVO来满足制药行业的需求,同时,从另一方面来看,Bruker也看中了已经购买该类产品的用户更新换代的需求。 /p p   其实对Bruker而言,选择推出这样一款针对制药行业的便携拉曼也是基于既有客户群体考虑。Armin Gembus博士介绍到,“Bruker在红外、近红外制药行业已经有很多老客户,这些客户群体已经非常成熟,BRAVO的推出可以继续延续这个领域的优势。” /p p    strong “全新一代”手持式拉曼“新”在哪里 /strong /p p   手持式拉曼光谱仪器的技术门槛虽然不高,但是真正做好也很不容易。布鲁克的这款BRAVO产品自称是“新一代”的手持式拉曼光谱,那么到底“新”在哪里? /p p   据Armin Gembus博士介绍,BRAVO的推出给用于原材料鉴定的拉曼分析仪的性能、安全性和易用性赋予了更新更高的标准: /p p   由于物质本身荧光效应的干扰,很多原材料鉴定不可能通过拉曼技术实现。针对这个技术瓶颈,BRAVO采用了SSE sup TM /sup (连续移频激发)专利技术来消除荧光干扰。与许多传统的产品相比,BRAVO可以获取更多种类、更广范围原材料的拉曼信息,可以得到高质量的谱图 双激发波长,只有A4纸一半大小的仪器中集成了双激光器,将光谱范围扩展到3200cm-1,可以很轻松的探索到C-H的伸缩振动,有利于制药行业的定性分析和样品分类,Duo LASER sup TM /sup 双激发波长技术确保整个光谱范围内具有最高的测量灵敏度 智能化的测试头,BRAVO的IntelliTip sup TM /sup 自动识别技术可以保证测量信息被自动保存,如果您已经定义了一个原材料, IntelliTip sup TM /sup 将建议您使用最合适的测试头进行测量,排除了误操作的可能 激光安全达到1M等级,全电子键盘输入,还有特别为医药市场设计的直观、向导式的大智能触摸屏和自动批量扫描模式等都增加了仪器操作的便利性。此外,据介绍,目前这款BRAVO新品已经通过了制药行业的3Q认证。 /p p   手持式仪器追求小型化似乎理所当然,但是据介绍,Bruker未来的便携拉曼有可能会做得比现在大一些,听起来这似乎有点不合潮流。而且,通过Armin Gembus博士的演示我们也发现,BRAVO的触摸屏为7英寸,与其他公司同类产品相比,屏幕也稍微偏大。据王伟介绍,在手机行业有一个发展趋势,手机屏幕越做越大,便于用户的操作,如苹果公司也推出了大屏幕的iphone,甚至ipad。其实,在手持式拉曼仪器方面也存在这样的问题,触摸屏大一些,用户操作起来更直观,更方便,操作体验也会更好一些。 /p p   在采访中,我们发现,与市场上同类仪器相比,BRAVO还有一个很大的不同,它本身不配备专门的谱图库,这是否会增加用户的使用难度或者工作量?对此,Armin Gembus博士介绍到,传统市面上的谱图库并不适合用户的分析工作,因为不同的配置条件下测出的谱图并不是完全一致的。对于BRAVO来说,灵敏度比较高,测量一张谱图仅需几秒,建立一个上百张谱图的数据库只需要半天的时间,而且采集一张将被录入谱库的谱图所需的时间和标准测量模式下的测量时间是相同的,最关键的是这个谱图库完全适合用户的要求。因此,用户不用担心工作量的问题,据悉,目前Bruker的技术人员正在做相关方面的培训。 /p p    strong Bruker布局高中低端俱全的产品线 /strong /p p   一直以来,布鲁克都非常注重高端仪器及科研市场,此次推出的手持式拉曼光谱产品,其所面对的是普通用户的应用市场,这是否代表了布鲁克产品线的新布局? /p p   据Armin Gembus博士介绍,不管是红外还是拉曼,Bruker长期以来一直致力于研发市场(高端市场)的应用,不过近年来,随着市场格局的改变,现在也非常看重常规市场了,目前,Bruker在红外、近红外、拉曼领域已经布局了高、中、低端俱全的产品线。 /p p   “高端主要是研究型的,中端面向做分析的用户,而低端主要是体验型的,要求既实用又好用。” 接着,Armin Gembus博士介绍了Bruker在红外、近红外以及拉曼方面这些年来产品的布局情况: /p p   在红外光谱仪器方面,Bruker有高端的IFS125HR、VERTEX系列红外光谱仪,2007年推出紧凑而智能的便携式傅立叶红外ALPHA,2012年又推出独立的傅立叶红外显微镜LUMOS,主打仪器的全自动化 /p p   对近红外市场而言,Bruker可以为石油、化工、制药、食品、饲料等领域的用户提供完整的解决方案。据介绍,近年来在Bruker的近红外在饲料行业卖出了80多台。除此之外,Bruker还有在线型及工业现场级傅立叶变换近红外光谱仪。2013年,Bruker还推出了便携的近红外光谱仪TANGO。 /p p   在拉曼方面,Bruker在1988年就推出了傅立叶拉曼光谱仪,除此之外还有共聚焦拉曼和共聚焦拉曼显微镜等,除了高端市场之外,现在Bruker又推出了给用户带来全新体验的BRAVO产品,截至目前,Bruker可以为用户提供五款不同的拉曼产品,并将一直致力于更好地为客户服务,继续推出具有高附加值的仪器设备。 /p p style=" text-align: right " 撰稿编辑:叶建 /p
  • 贝瑞和康借壳连拉八个涨停,已停牌核查
    被称为“小华大”的基因测序公司贝瑞和康成功借壳天兴仪表(000710),受到资本市场热捧,连拉八个涨停版,股价从22.12元/股翻倍至47.41元/股。12月28日晚,天兴仪表公告称,股票交易价格连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司正在做必要核查,于12月29日起停牌。  12月5日,天兴仪表在停牌半年后披露重组方案。方案显示,公司将以发行股份购买资产与重大资产出售同步进行的方式,注入贝瑞和康100%股权,作价43亿元。其中,发行股份购买资产的价格为21.14元/股,合计2034.06万股,出售资产作价为29652.10万元。  交易完成后,上市公司控股股东将会由天兴集团变更为贝瑞和康控股股东、实际控制人高扬及其一致行动人侯颖,二人共持有上市公司21.27%股份。而贝瑞和康或将成为天兴仪表的全资子公司,天兴仪表的主营业务将变更为以测序为基础的基因检测服务与设备试剂销售相关业务。  12月19日,天兴仪表股票复牌,并接连录得八个涨停板。  对于“八个涨停板”现象,一位接近贝瑞和康的“华大系”人士对财新记者表示,“完全在预期内,一是贝瑞和康业绩很好,年增长连续在30%以上,是基因测序风口下非常好的标的。二是贝瑞和康为尽快上市大力压低了估值,少了一半,甚至三分之二,现在是合理的‘补涨效应’。”  12月28日,天兴仪表公告,公司股票交易价格连续两个交易日内(12月27日、12月28日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,特别是12月19日至12月28日期间股票交易价格累计涨幅异常。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查,公司股票将自12月29日开市起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。   2010年,贝瑞和康成立。2011年,获得君联资本A轮融资1780万美元,2013年年中,获得启明创投领投的B轮融资2500万美元。2014年和2015年,贝瑞和康主攻无创产前基因检测商业化,成为与华大基因并驾齐驱的基因检测龙头企业。  据贝瑞和康方面公布的信息,2013年至2015年,贝瑞和康营收分别为2.58亿元、3.34亿元和4.46亿元,年化增长率达到31.4%。  自2014年以来,基因测序行业发展迅速,估值高企,尤其在无创产前筛查与诊断试点全面放开的政策红利之后,达瑞生物、华大基因等都受到资本追捧。相较而言,贝瑞和康是基因测序行业中业务最集中和成熟的公司之一,估值一度高达百亿元,但在此次“借壳”过程中,贝瑞和康调低估值,仅为43.06亿元。  在贝瑞和康管理层媒体说明会上,贝瑞和康实际控制人高扬表示,基因测序行业平均市盈率为226.26倍,市净率17.94倍,而贝瑞和康对应的2015年的市盈率为98.92倍,如按2017年承诺净利润计算,则动态市盈率仅有18.83倍 贝瑞和康市净率4.78倍,均低于行业水平。  调低估值,是为了尽快走上资本市场,布局“赛道”。  贝瑞和康董秘兼财务总监王冬表示,43亿元的估值可以说是贝瑞和康的股东让利上市公司。贝瑞和康和股东们进行磋商并最终达成一致,忍受比较大的估值折扣以及摊薄,是为了尽快登陆资本市场,抓住行业机会把公司做大。  登陆资本市场后,贝瑞和康的未来计划是围绕基因测序的全产业链布局完善产品线,覆盖出生缺陷三级预防体系,推进肿瘤分子检测与诊断领域的医学产品及服务。具体包括构建涵盖上游,例如研发与生产基因测序仪、试剂耗材,研发软件和构建基因数据库 中游中的遗传学、肿瘤学两个应用方向的基因检测项目 下游中面向基因测序应用机构及终端用户的整套产品及服务体系。  按照贝瑞和康的承诺,2017年、2018年、2019年,净利润分别不低于22840万元、30920万元、40450万元,对应交易市盈率分别为18.83倍、13.91倍、10.63倍。
  • 跨界,让拉曼光谱极具魅力
    仪器信息网讯 2024年3月29-30日,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海交通大学、武汉大学、上海师范大学和华中农业大学联合承办的第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议在上海召开。本次会议给国内外拉曼光谱在生物学、基础医学、临床医学以及生命科学相关领域的学者和拉曼仪器制造商提供了一个直接交流与合作的平台,也让各与会嘉宾充分挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求。跨界,让拉曼光谱与生物、医学、人工智能等多个学科融合发展,引领科研前沿。而恰恰因为多学科的交叉融合,让本次会议的报告极具看点。30日上午的跨界论坛,5位嘉宾分享了精彩的报告。海军军医大学陆峰教授主持跨界论坛。浙江大学 周民研究员报告题目:《表面增强拉曼光谱的肿瘤及细菌感染成像及治疗》浙江大学周民教授在报告《表面增强拉曼光谱的肿瘤及细菌感染成像及治疗》中讲述了表面增强拉曼光谱在肿瘤及细菌感染成像及治疗中的应用,其详细介绍了SERS 材料设计制备,微小肿瘤病灶成像及术中导航、细菌成像及治疗、干细胞长期活体示踪等内容。西安电子科技大学 陈雪利教授报告题目:《计算拉曼光谱与成像》西安电子科技大学陈雪利教授的报告题目是《计算拉曼光谱与成像》,其介绍说,基于拉曼散射效应和投影断层成像技术的发展,将投影断层成像策略与拉曼光谱技术相结合,可实现大体积复杂系统的高速、无标记和高分辨率的体积化学成像。基于此,他们开展了一系列的研究工作。上海交通大学 林俐助理教授报告题目:《深穿透拉曼技术的活体无创病灶成像及定位》上海交通大学林俐助理教授以《深穿透拉曼技术的活体无创病灶成像及定位》为报告主题,介绍在深穿透活体拉曼成像技术领域的一系列新进展,这些进展在深部病灶的检测、定位和重建方面展示了显著的潜力。据介绍,该工作是拉曼光谱技术向临床转化的一大迈进,也给无创光学诊断和精准医学提供新的思路。上海交通大学医学院附属仁济医院 包州州副主任医师报告题目:《拉曼探针用于肿瘤转移前哨淋巴结的原位活检》本次报告上海交通大学医学院附属仁济医院包州州副主任医师介绍了基于拉曼探针比率式成像方法的前哨淋巴结定位及诊断。该工作开发了缝隙增强拉曼探针,并证实其具有良好的稳定性,能提供较长时间的手术窗口,在诊断SLN转移方面可能优于现有的组织病理学评估,有望指导未来的外科手术。上海交通大学医学院附属仁济医院 潘家骅主治医师报告题目:《拉曼光谱技术在前列腺癌早期诊断和肿瘤评估的研究》上海交通大学医学院附属仁济医院潘家骅主治医师在报告中介绍到,他们利用拉曼光谱技术所围绕前列腺癌早期诊断、肿瘤评估、药物治疗反应等进行的一系列研究,揭示了拉曼光谱技术具有很强的临床转化价值和应用前景。不仅如此,30日上午会议还安排了拉曼与生物医学其他相关、拉曼相关显微技术及生物成像、拉曼光谱与疾病诊断等主题论坛,多位专家的报告也充分显示了跨界的力量,比如海军军医大学陆峰教授、昌平国家实验室王平教授、复旦大学季敏标研究员、上海交通大学医学院附属瑞金医院医学芯片研究所陈昌教授和上海交通大学医学院肖泽宇教授等20位专家分享各自领域中的进展和经验。海军军医大学陆峰教授报告题目:《拉曼光谱药理学研究的可行性探讨》昌平国家实验室 王平教授报告题目:《超快超分辨受激拉曼成像应用于生物医学》复旦大学 季敏标研究员报告题目:《受激拉曼显微镜用于快速无标记病理成像与诊断》上海交通大学医学院附属瑞金医院医学芯片研究所 陈昌教授报告题目:《基于光谱技术的无创血糖检测的机遇和挑战》上海交通大学医学院 肖泽宇教授报告题目:《肿瘤治疗的活体拉曼成像分析》本次跨界论坛不止邀请学术界专家,还特别邀请了医学界救死扶伤的专家医师进行交流分享,可谓是一场行业跨界盛典。会议吸引了全国各地专家参与,现场气氛热烈,互动频繁,提问接连不断。通过跨学科的交流,增强了合作,专家学者们互相学习,大家都满载而归。
  • ​KLA科磊快速压痕技术对隔热涂层的测试
    KLA科磊快速压痕技术对隔热涂层的测试什么是隔热涂层?隔热涂层(TBC)是一种多层多组分材料,如下图所示,应用于各种结构性组件中提供隔热和抗氧化的保护功能1。TBC中不同的微观结构特征,如热喷涂涂层的薄膜边界、孔隙度、涂层间界面、裂纹等,通常会极大地增加测试的难度。图 1. (a)多层、多功能的隔热涂层的示意图《MRS Bulletin》(b)隔热涂层的横截面的扫描电镜图KLA Instruments的测试方法利用KLA发明的 NanoBlitz 3D 压痕技术对TBC 涂层进行测试,每个压痕点测试只需不到一秒,可在微米尺度上对涂层和热循环类的样品的粘结层、表层涂层和粘结层—表面涂层的界面区域等进行各种不同范围的Mapping成像,单张Mapping最多可达100000个压痕点。结果与分析粘结层—表面涂层的界面区域是 TBC研究的重点之一,其微观结构及相应力学性能的变化,会影响到TBC 的热循环寿命。该界面处最重要的考量就是热生长氧化 (TGO) 层的形成,TGO是在高温条件下,粘结层的β-NiAl的内部扩散铝与通过表层涂层渗透的氧发生反应而成,TGO 层可防止粘结层和下面的衬底进一步的氧化,但TGO超过一定的临界厚度,又会导致严重的应变不兼容和应力失配,从而使 TBC 逐渐损坏并最终产生剥离2、3。下图显示了典型的等离子喷涂涂层的变化过程,TGO 的厚度会随着热循环次数的增加而增大。对应的硬度和弹性模量Mapping结果也显示出类似的趋势,同时,从硬度mapping图中也可以观察到粘结层一侧的作为铝源的 β-NiAl 相随热循环次数的增加而逐渐耗尽。图 2. (a,第一列)涂层状态下的 TGO 生长状况的硬度和弹性模量 mapping 图;(b,第二列) 5 次热循环后的 TGO 生长状况的硬度和弹性模量 mapping 图;(c,第三列)10 次热循环后的 TGO 生长状况的硬度和弹性模量 mapping 图;以及(d,第四列)100 次热循环后的 TGO 生长状况的硬度和弹性模量 mapping 图。TGO 生长引起的弹性模量差异会导致失配应力的发展,该失配应力又导致界面之上的表层涂层产生微裂纹,如上图(d,第四列)所示的mapping结果捕捉到了裂纹区域的硬度和弹性模量的降低现象。KLA的“Cluster”算法可以对不同物相的mapping数据反卷积处理并保留它的空间信息,即对相应的力学mapping图进行重构,如下图所示。图(c) 的Cluster的硬度mapping图清晰的展示出三组硬度明显不同的物相:(1)β-NiAl、(2)γ/γ‘-Ni 和(3)内部氧化产生的氧化物。图 3 .五次热循环后粘结层的(a)微结构图,(b)硬度mapping图(c) Cluster 后的结果。总结与结论KLA 的 NanoBlitz 3D 快速mapping技术可适用于隔热涂层的研究:TBC 不同膜层的界面区以及多孔的表面涂层的研究,甚至可以借助mapping技术获得的大量数据来预测 TBC 样品的剩余寿命。如想了解更多产品参数相关内容,欢迎通过仪器信息网和我们取得联系! 400-801-5101
  • 等离激元“拉满”红外“技能”
    红外光谱技术是一种通过检测分子内部振动/转动能级的跃迁频率来确定物质分子结构从而鉴别化合物的分析方法。其“快速”、“无损”的特点,对研究生物分子的化学键和官能团十分有利,因此受到生物、化学等领域的广泛关注。不过,微米级别的红外光波长和纳米级别的生物分子相互作用微弱,成为红外光谱技术长期难以突破的限制。更重要的是,生物分子原位检测的水环境,是红外光谱最大的“忌讳”。  为此,来自国家纳米科学中心(以下简称纳米中心)纳米光子材料与器件实验室(以下简称光子室)研究团队自主开发出一种石墨烯增强液相红外传感器,“拉满”红外光谱的“技能”。这一传感器不仅实现了在生理环境下原位识别纳米级蛋白质的振动指纹,还创新性地采用电学调控的方法有效消除了液相环境水信号干扰。  5月30日,这项研究成果在《先进材料》(Advanced Materials)上在线发表。石墨烯增强液相红外技术原理示意图及相关实验数据(研究团队供图)  红外光谱难题待解  在生物学研究中,蛋白质作为复杂的纳米级分子机器,其纳米蛋白冠界面、病毒蛋白结构域与受体的结合界面以及纳米药物靶向作用位点也都在纳米尺度。作为论文通讯作者之一、国家纳米科学中心研究员杨晓霞告诉《中国科学报》:“开发具有纳米级分辨率的原位和非侵入性检测技术以了解生理环境中的生物界面和过程非常重要。”  许多研究者心目中,目前已经广泛应用于物质鉴定的红外光谱技术备受期待。一束红外光通过某种物质,当物质分子中基团的振动/转动频率和红外光谱中的特定频率一样时,分子会吸收红外光的能量完成“跃迁”,该处波长的光就被物质吸收,形成具有不同特征的“振动指纹”。这便是红外光谱技术用来鉴别化合物的基本原理。  然而,红外波长普遍在微米尺度,与纳米尺度的生物分子存在超过3个数量级的尺寸失配,导致光与物质相互作用十分微弱。与此同时,水作为一种极性分子,强烈的红外吸收总是掩盖生物分子关键频段的振动指纹。  因此,如何克服信号微弱和水的干扰这两个“短板”成为红外光谱探测研究领域面临的大挑战。  石墨烯+等离激元  多年来,学者们想尽各种办法,希望用“增强”红外光谱的策略实现原位检测生物分子的目标。  作为导电材料上一种独特的物理现象,“等离激元”的应用被视为增强红外光谱的新方法之一。在等离激元现象中,入射光驱动材料中的自由电荷产生光频的集体振荡,形成的电磁模式可以“聚焦”和“放大”入射光的信号。  与此同时,2010年前后,石墨烯作为一种新型低维纳米材料,逐渐走进科研人员视野。石墨烯具有单原子层的厚度、高载流子迁移率、狄拉克电子特性以及电学可调的优势,是实现增强红外光谱的理想介质。  石墨烯+等离激元,会迸发出什么火花?过去已有研究证明,石墨烯等离激元在红外波段表现优异,其可以将90%的电磁场能量“圈定”在表面10纳米范围内,形成“热点”,处在热点区域的待测分子红外信号被有效放大。  但是,实际操作中,研究人员却遭遇新的困难。“石墨烯的特殊结构带来性能突破的同时,也使其等离激元效应容易遭受周围介电环境的强烈干扰。”最新发表论文一作、国家纳米科学中心博士生吴晨晨告诉《中国科学报》。  为解决石墨烯等离激元易受干扰的问题,2015年以来,纳米中心光子室研究团队通过对石墨烯纳米结构设计和等离激元调控规律研究,突破了基底介电环境干扰,已经实现了微量固相有机分子薄膜和有害气体分子的高灵敏检测,相关研究成果陆续在《自然-通讯》《先进材料》等期刊上发表。  想法变成现实  科研团队在攻克固相和气相分子检测之后,又对石墨烯等离激元进行了“新技能”开发,即液相分子检测。  吴晨晨介绍,消除水的干扰是生理环境中分子检测遇到的最大挑战。一方面,通过双电层对石墨烯进行电学调控可将等离激元热点外的背景信号原位扣除;另一方面,石墨烯的疏水表面可以有效吸附溶液中的蛋白质分子到其热点区域,并把水分子排除在热点区域以外,这两者协同作用,可有效放大蛋白质分子的红外信号。  这个想法看起来容易,想要真正做出一个实物却没那么简单。研究团队首先通过设计超薄透射红外液体流通池,保证了红外光在液体环境下的稳定光程和高透过率。然后,构筑了在生理环境中进行有效电学调控的石墨烯纳米结构。经过3年不懈努力,一种可调谐的石墨烯等离激元增强液相红外传感器终于出炉。  从一进入团队开始,吴晨晨几乎每天从早到晚都泡在这个实验上,辗转于微纳加工实验室和红外光谱实验室。“从红外液体流通池到传感器的电路设计,理论上看起来是能走通的,但是在微纳加工实验室制备完传感器,去测试红外光谱之后又发现没有预期的结果。”她说,“就这样反复失败,反复查阅文献、找老师们讨论、总结原因,重新设计、重新制备传感器。”当然,她也获得一个意外的收获,微纳加工技术得到大大精进。  实验证明,这一液相红外传感器在生理环境下,有效激发了可调谐的石墨烯等离激元响应,不仅成功抑制了水环境的信号干扰,还将光谱检测的灵敏度提高到了2纳米水平。在此基础上,进一步实验原位识别了纳米级蛋白质“酰胺I带”和“酰胺II带”的振动指纹,并成功监测了纳米蛋白质的氢氘质子交换过程。  “几乎从零起步,看着这个一步步研究出来的实实在在的技术,有很强烈的成就感。”吴晨晨坦承。  更令人期待的是,这种自主设计的可调谐石墨烯等离激元增强液相红外传感器作为可拆卸附件,可以兼容商用显微红外光谱仪的测量模式。  国家纳米科学中心博士生吴晨晨为本文的第一作者,戴庆研究员和杨晓霞研究员为共同通讯作者。
  • 网红火锅“哥老官”检出禁用兽药!拉曼光谱竟是兽药残检神器!
    12月15日,网红火锅店哥老官杭州滨江店被爆出1批次牛蛙不合格。12月16日,#哥老官 兽药#登上热搜榜,引起网友担忧。杭州市市场监督管理局对餐饮服务环节抽检了97批次样品,合格96批次,不合格1批次。不合格样品信息为:杭州哥老官荣湖餐饮管理有限公司销售的1批次牛蛙检出呋喃西林代谢物不合格。杭州市场监管部门表示,哥老官滨江龙湖店这批不符合食品安全的牛蛙,是企业在9月14号从上海采购的,一共275斤。呋喃西林属于硝基呋喃类药物,是人工合成的广谱抗菌药,可以治疗畜牲疾病,可用于消毒防腐,但不易代谢。一旦进入人体,最多可在人体内留存达2年之久。长期食用可能会诱发各种疾病,导致致癌或致畸胎。早在2002年3月,农业农村部发布的《动物性食品中兽药最 高残留限量》(农业部公告第235号)中明确规定,呋喃唑酮为禁止使用的药物,在动物性食品中不得检出。在畜产品的饲养过程当中,兽药的使用是无法避免的,这主要是为了对畜牧疾病等进行有效的预防和治疗。但是,在畜产品的养殖中使用兽药,容易出现兽药在动物体内积蓄的情况,且抗生素类药物、抗寄生虫药物等成分容易出现不同程度的残留。畜产品常用兽药残留的检测方法1、薄层色谱检测这种检测技术的应用较为简单,且设备操作并不复杂,也容易显色,但是,对于生物高分子的分离效果相对欠佳,所以其具体使用也受到了不同程度的制约。2、免疫学检测技术主要包括酶联免疫法检测与免疫层析检测技术两种,目前,酶联免疫吸附检测技术在食品检测与医学检测当中的应用比较广泛。3、拉曼光谱检测拉曼光谱检测技术也是目前兽药残留危害检测当中常用的一种技术。奥谱天成ATR3000FD拉曼光谱食品安全检测仪,就是基于表面增强激光拉曼光谱仪技术开发的,可现场检测食品中大部分农药残留、兽药残留、非食用化学物质、滥用食品添加剂等,多达140多个的检测项目,检测限低达ppb(微克/升)级别。拉曼光谱农残药残检测过程表层增强拉曼光谱分析技术,这种技术在具体的使用当中,只需简单的前处理,可以有效避免检测过程当中出现较为明显的误差情况。此外,表层增强拉曼光谱检测技术的操作过程相对较为简单,具体的检测到出结果时间不到20分钟。精确度高,检测时间短,加上使用成本低,奥谱天成ATR3000FD拉曼光谱食品安全检测仪已经应用到国内外各个领域中。
  • 自动定位颗粒,一键获取拉曼光谱数据——HORIBA拉曼颗粒分析软件再升级
    在支持 r. j. lee(monroeville, pa)研究颗粒和微量化合物分析,协助tzw: technologiezentrum wasser(karlsruhe,germany)研究水中微塑料的过程中,horiba scientific与他们共同研发获得新版颗粒分析模块,进一步增强 labspec 6 拉曼软件包功能。我们希望获得从形态到成分的全部信息,这个新版颗粒分析较之前的版本有巨大的改进,帮助我们简化了研究过程。tzw和环球水源研究联盟(gwrc)的forian r. storck博士说 作为horiba颗粒分析的合作者和新用户,我们被它强大的功能震撼到了。它不仅能够帮助我们统计微米级的颗粒大小/形状信息,而且通过拉曼数据可同时获得化学组成及结构信息。r. j. lee group的咨询科学家/分析化学专家jason s. lupoi博士评论新版颗粒分析模块和horiba显微拉曼光谱仪的联用,使得化学表征操作更加自动化、简易化。它可以自动定位及鉴别颗粒分子,非常适合对医药材料、微量物证、地质岩石、矿物颗粒及过滤器上污染物等颗粒的分析。 新版颗粒分析模块具有简单清晰的操作界面,引导分析人员对成千上万个微米级别的颗粒,进行自动定位、统计大小/形状、基于大小/形状筛选目标颗粒等操作,并且一键获取颗粒拉曼光谱或整个颗粒的成像,终获取定制化报告(显示颗粒位置、大小、形状及拉曼指纹光谱等信息)。新版颗粒分析模块能够调用labspec 6软件的所有功能。单变量、多变量分析及knowltall数据库可根据每个颗粒的光谱指纹信息对颗粒进行简单便捷的分类。相同化学成分的颗粒以相同的颜色显示,相应的颗粒id可在成像图上进行快速识别和定位。新版颗粒分析模块具备三种拉曼采集方式:采集颗粒中心的拉曼光谱、采集颗粒的平均光谱;对颗粒进行成像,可以满足客户对目标颗粒的不同分析需求。新版颗粒分析模块已全面上市,如有需要,欢迎与我们联系:info-sci.cn@horiba.com。
  • ACQUITY UPLC I-Class系统—液相色谱技术的下一个进展
    ACQUITY UPLC I-Class系统为当今分离科学中的最重要需求提供了最强有力的解决方案;它可成功分析有限的或存在于复杂基质中的化合物,而且速度更快。该系统旨在实现最准确、重现性最好的分离效果,这样您将得到最详实的信息,从而加速实验室的工作效率。 复杂的分离难题需要能最大限度地发挥亚2µ m颗粒色谱柱优势并最大化实现质谱性能的分析系统相整合的液相色谱系统。ACQUITY UPLC I-Class系统 最大化的峰容量提高质谱灵敏度 最小的交叉污染,在增强质谱灵敏度的同时扩展质谱的动态线性范围 专门的机械设计,以尽可能减小色谱扩散;通过扩展的流量压力范围,可加快复杂分离的速度,而同时无需降低折中色谱质量 不论您从事涉及治疗剂或者药物及其剂量水平的研究工作(诸如高效能药物或生物治疗剂),还是您的实验室主要从事食品安全等痕量分析领域,ACQUITY UPLC I-Class系统都将帮您解决最复杂的难题。ACQUITY UPLC I-Class系统是绝佳的分离工具,能够更好地分离极其复杂和浓度非常低的样本。只需一次进样就能得到比以前更多的样本信息。 由于UPLC本身可提高质谱灵敏度,因此ACQUITY UPLCI-Class系统在色谱峰分辨率和样品浓度方面所提供的这类进展将使电离能力再次实现飞跃。对于三重四极杆质谱的定量分析而言,新的检出限和灵敏度可进行高药效和低剂量的化合物的分析;对于飞行时间质谱的定性分析而言,这可提供更多扫描信号,用于精准质量鉴定和化合物内各组分的定量。 借助UPLC,实验室正在经历着产能的巨幅提高。配备了包括五种颗粒基质和20种化学品的一整套ACQUITY UPLC色谱柱以及既可分析单一样本又可自动检测数千种样本的多用系统后,您就已经准备好开始你的应用了。通过仪器利用的最大化来提高实验室的效率;平均来说,1台ACQUITY UPLC可替代3台HPLC。 行业广泛应用的质谱仪定量和定性分析接口
  • HORIBA|自动定位颗粒,一键获取拉曼光谱数据——HORIBA拉曼颗粒分析软件再升级
    在支持 R. J. Lee(Monroeville, PA)研究颗粒和微量化合物分析,协助TZW: Technologiezentrum Wasser(Karlsruhe,Germany)研究水中微塑料的过程中,HORIBA Scientific与他们共同研发获得新版颗粒分析模块,进一步增强 Labspec 6 拉曼软件包功能。TZW和环球水源研究联盟(GWRC)的Forian R. Storck博士说 R. J. Lee Group的咨询科学家/分析化学专家Jason S. Lupoi博士评论新版颗粒分析模块和HORIBA显微拉曼光谱仪的联用,使得化学表征操作更加自动化、简易化。它可以自动定位及鉴别颗粒分子,非常适合对医药材料、微量物证、地质岩石、矿物颗粒及过滤器上污染物等颗粒的分析。新版颗粒分析模块具有简单清晰的操作界面,引导分析人员对成千上万个微米级别的颗粒,进行自动定位、统计大小/形状、基于大小/形状筛选目标颗粒等操作,并且一键获取颗粒拉曼光谱或整个颗粒的成像,终获取定制化报告(显示颗粒位置、大小、形状及拉曼指纹光谱等信息)。新版颗粒分析模块能够调用LabSpec 6软件的所有功能。单变量、多变量分析及KnowltAll数据库可根据每个颗粒的光谱指纹信息对颗粒进行简单便捷的分类。相同化学成分的颗粒以相同的颜色显示,相应的颗粒ID可在成像图上进行快速识别和定位。新版颗粒分析模块具备三种拉曼采集方式:采集颗粒中心的拉曼光谱、采集颗粒的平均光谱、对颗粒进行成像,可以满足客户对目标颗粒的不同分析需求。新版颗粒分析模块已全面上市,如有需要,欢迎与我们联系:info-sci.cn@horiba.com。HORIBA科学仪器事业部结合旗下具有近 200 多年发展历史的 Jobin Yvon 光学光谱技术,HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。
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