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吉奥诺苷

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  • 【分享】中国承诺保证奥运空气质量!

    在报道北京奥运会的各项准备工作时,西方媒体总是不忘扯上空气污染问题。在27日关于奥运村开村的新闻报道中也是如此,路透、法新、美联社等不约而同地使用同一个口吻进行了报道。   路透社说,中国承诺在奥运会开幕前解决污染问题,然而北京奥运村依然是在由污染造成的灰蒙蒙的天空下宣布正式开村。美联社也说,开村仪式在一个闷热的上午举行,污染造成的薄雾笼罩在奥运村上空更加大了这种不舒适感。虽然严格的污染控制措施已经实施一周了,北京的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量看起来跟以前一样。奥运村被笼罩在令人窒息的雾气里,从800米外的森林公园看过来就已经分辨不清了。  面对如此担忧,在27日举行的新闻发布会上,北京市环保局副局长杜少中表示,如果遇到极端的、不利于污染物扩散的气象条件,北京市将在已有措施基础上采取更严格的控制措施,确保奥运会期间北京空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量良好。  自7月20日开始,北京实行单双号限行、重度污染企业限产等措施,着力改善北京空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量污染的问题。目前,北京一年有70%的时候空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量让人满意,但仍有30%没有达标。为了能最大限度地保证北京奥运会期间的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,北京市已经采取了超过200项措施。与去年同期相比,空气污染程度已经降低20%。杜少中副局长承诺,在8月北京奥运会期间,空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量将达到要求。  与此同时,北京市气象局气象台台长郭虎也表示,从6月下旬开始,北京的薄雾天气比较多,影响了太阳的照射,所以造成了看建筑物有些模糊的情况,但这和空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量并没有直接关系。  为了应对可能遭遇的极端的、不利于污染物扩散的气象条件,杜少中表示除了目前的措施外,环保局还准备了特别措施,但他并没有透露任何细节。国际奥委会和相关的医学委员会已经得出结论,北京目前的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量完全可以保证在奥运会期间达标。  杜少中还指出,中国ZF一直在积极建立长效机制。即便是奥运会结束后,中国ZF也将继续采取防治大气污染的长效措施。▲

  • 2015中国药典检测方案有奖问答01.06(已完结)——济生肾气丸中莫诺苷、马钱苷的检测

    2015中国药典检测方案有奖问答01.06(已完结)——济生肾气丸中莫诺苷、马钱苷的检测

    问题:济生肾气丸中莫诺苷、马钱苷的检测药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰均应?答案:药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰均应不低于4000获奖名单:莫名其妙(ID:moyueqiu)zengzhengce163(ID:zengzhengce163)sixingxing(ID:v2889187)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601061653_580933_708_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601061653_580934_708_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601061653_580935_708_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601061653_580936_708_3.jpg【活动奖励】幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。【注意事项】同样的答案,每人只能发一次PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。=====================================================================济生肾气丸中莫诺苷、马钱苷的检测样品制备 制备方法1. 对照品:莫诺苷对照品和马钱苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含莫诺苷和马钱苷各20 μg的混合溶液,即得。2. 供试品:取本品水蜜丸,研细取约0.7 g,精密称定;或取小蜜丸或重量差异项下的大蜜丸,剪碎,混匀,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 分析条件色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)流动相A:乙腈 B:0.3%磷酸溶液 梯度流速1.0 mL/min柱温30 ℃检测器UV 240 nm 进样量10 μL 色谱图对照品 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601060947_580874_1610895_3.jpg 峰号 保留时间 min 峰面积 μV*s 峰高 μV 理论塔板数* N USP拖尾因子 分离度 1 27.353 479026 11711 9953.719 0.994 -- 2 36.230 287592 38453 467130.237 1.013 13.566 *药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰均应不低于4000对照品http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601060948_580876_1610895_3.jpg 峰号 保留时间 min 峰面积 μV*s 峰高 μV 理论塔板数* N USP拖尾因子 分离度 1 27.574 314849 7352 10028.614 1.151 -- 2 36.117 401633 [align=cen

  • 【分享】永康6家涉奥食品供应商承诺严把质量关!

    近日,永康市副市长俞福才率质监、卫生、工商等部门检查该市供应奥运赛区城市食品生产企业,企业负责人承诺严把质量关,确保供应的食品万无一失。 该市有6家食品生产企业承担着向奥运赛区城市供应食品的任务。该6家企业全部取得《生产许可证》和《卫生许可证》;人员均通过健康体检;全部签定食品安全承诺书;部门落实专人驻厂监督制度;落实出厂前批批检验制度;监管部门每周巡查两次,台帐记录完整。

  • 又搞事情!磐诺成功助力新奥新型煤化项目!

    又搞事情!磐诺成功助力新奥新型煤化项目!

    [color=#333333]日前,磐诺仪器在新奥新能能源有限公司【年产20万吨稳定轻烃项目】中[/color][b][color=#000000]16台[/color][/b][color=#333333][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]现场安装调试已圆满成功,[/color][color=#333333][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析工作可顺利开展。[/color][color=#333333][color=#333333]新能能源有限公司是新奥生态控股股份有限公司下属子公司,主要从事煤基化工生产。本项目建于内蒙古自治区达拉特旗新奥工业园区内,包含气化、变换、低温甲醇洗、硫回收、甲醇合成、甲醇精馏、催化气化、加氢气化、甲烷深冷分离、稳定轻烃等装置。[/color][b][color=#007aaa]项目涉及的煤催化气化技术,拥有完整的自主知识产权体系,获得多项国家级项目支持,技术达国际领先水平,该技术是未来煤炭清洁利用的新型高效气化技术[/color][/b][color=#333333]。[/color][/color][align=center][color=#333333][color=#333333][img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810111404224318_5586_3108852_3.png!w690x516.jpg[/img][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810111405043598_4124_3108852_3.png!w690x388.jpg[/img][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][b]16台色谱仪忙碌的工作着[/b][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][b][/b][/color][/color][/align][color=#333333][color=#333333][/color][/color]

  • 莫诺苷色谱峰一直裂峰,怎么办?

    [color=#444444]莫诺苷的色谱峰一直都是这样裂峰,换了柱子,改了梯度,各种浓度都试了,加了酸,都还是这样,没有改善,有之前测过莫诺苷的同学吗?是因为莫诺苷不稳定吗??[/color][color=#444444][img]http://muchongimg.xmcimg.com/oss2/img/2018/1113/bw133h2804884_1542117148_741.jpg[/img][/color]

  • 2015中国药典检测方案有奖问答12.30(已完结)——归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测

    2015中国药典检测方案有奖问答12.30(已完结)——归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测

    问题:归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测药典要求理论板数按马钱苷峰计算应?答案:药典要求理论板数按马钱苷峰计算应不低于4000【活动奖励】幸运奖(2钻石币):吕梁山(ID:shih20j07)zengzhengce163(ID:zengzhengce163)莫名其妙(ID:moyueqiu)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512301459_579940_1610895_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512301500_579941_1610895_3.png积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。【注意事项】同样的答案,每人只能发一次PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。=======================================================================归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测样品制备 制备方法1. 对照品:取莫诺苷对照品、马钱苷对照品、芍药苷对照品及丹皮酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含莫诺苷20 μg、马钱苷20 μg、芍药苷40 μg、丹皮酚40 μg的混合溶液,即得。2. 供试品:取本品水蜜丸或小蜜丸,切碎,取约1 g,精密称定;或取重量差异项下的本品大蜜丸,剪碎,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。分析条件色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat #:99503)流动相A:乙腈 B: 0.3% 磷酸 梯度流速1.0 mL/min柱温30 ℃检测器莫诺苷、马钱苷、芍药苷UV 240 nm,丹皮酚UV 274 nm 进样量10 μL色谱图对照品http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512300951_579912_1610895_3.jpg 峰号 保留时间 min 峰面积 μV*s 峰高 μV 理论塔板数* N USP拖尾因子 分离度 1 28.078 391918 8565 8207.681 0.978 -- 2 36.507 246489 28571 376828.935 1.047 11.410 3 39.908 376497 27999 245360.371 1.699 12.142 *药典要求理论板数按马钱苷峰计算应不低于4000 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512300951_579913_1610895_3.jpg 峰号 保留时间 min 峰面积 μV*s 峰高 μV 理论塔板数 N USP拖尾因子 分离度 1 50.868 1406721 198436 1045971.853 1.093 -- [/t

  • 2015中国药典检测方案有奖问答02.29(已完结)——杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测

    2015中国药典检测方案有奖问答02.29(已完结)——杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测

    问题:杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测药典要求理论板数?答案:药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰计算均应不低于 4000【活动奖励】幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)莫名其妙(注册ID:moyueqiu)dahua1981(注册ID:dahua1981)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602291520_585498_1610895_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602291520_585499_1610895_3.png积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。【注意事项】同样的答案,每人只能发一次PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。=======================================================================杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测样品制备 制备方法1. 对照品:莫诺苷对照品、马钱苷对照品及丹皮酚对照品适量,精密称定,加70%甲醇制成每1 mL含莫诺苷20 μg、马钱苷20 μg、丹皮酚45 μg的混合溶液,即得。2. 对照品:取本品水蜜丸或小蜜丸,切碎,取约0.8 g,精密称定;或取重量差异项下的本品大蜜丸,剪碎,取约1.2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。分析条件 色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)流动相A:乙腈 B: 0.3% 磷酸溶液 梯度流速1.0 mL/min柱温40 ℃检测器莫诺苷、马钱苷 UV 240 nm,丹皮酚 UV 274 nm 进样量10 μL色谱图对照品http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602290925_585438_1610895_3.jpg 峰号 保留时间 min 峰面积 μV*s 峰高 μV 理论塔板数* N USP拖尾因子 分离度 1 27.654 541571 13107 9935.082 0.969 -- 2 36.206 334488 40399 403774.514 0.975 12.788 *药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰计算均应不低于 4000http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602290926_585439_1610895_3.jpg 峰号 保留时间 min 峰面积 μV*s 峰高 μV 理论塔板数 N USP拖尾因子 分离度 1 50.909 2763874 370343 964184.159 1.029 -- 供试品http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602290926_585441_1610895_3.jpg 峰号 保留时间 min 峰面积 μV*s 峰高 μV 理论塔板数* N USP拖尾因子

  • 【转帖】北京兑现“绿色奥运”承诺 节能减排接轨国际

    3月1日,在北京亚运村机动车交易市场,几位顾客在4S店选购汽车。从当日起,在北京销售的轻型机动车开始执行与欧Ⅳ标准相当的国Ⅳ标准,未达到标准的新车将停止销售和注册。使用国Ⅳ标准油品可大大降低汽车尾气污染物排放量,减轻对环境的污染。新华社发[color=#DC143C]北京3月1日起执行国Ⅳ排放标准 停售不合格车辆  2008年1月1日:北京机动车燃油正式执行国Ⅳ标准 2008年1月1日-2月29日:北京国Ⅳ油与正使用的国Ⅲ油置换过渡期 3月1日,北京开始执行国Ⅳ机动车排放标准。[/color] 这一新标准的上马,意味着以后北京市场上将不能再销售国Ⅲ及其以下标准车辆;意味着北京将与欧盟目前执行的排放标准实现接轨;更重要的,意味着车用国Ⅳ油将比国Ⅲ车用国Ⅲ油的污染物减少50%。 污染、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量、蓝天……这些外国媒体长久以来抓住不放的词一直在敲打着北京的神经。 离奥运只有5个多月了,北京已经使出浑身解数跟这看不见的空气进行着殊死搏斗。    [color=#00008B]我不能否认现在北京还存在着大气污染的威胁,但是我们的中国朋友已经作出巨大的努力去解决这一问题。 ——国际奥委会主席罗格2月27日在温哥华表示 [/color]  [color=#DC143C]首当其冲斗尾气 [/color] 机动车尾气对北京空气污染的“贡献率”占到40%到50% 奥运空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量保障研究课题组专家、北京大学环境科学与工程学院教授朱彤说,机动车尾气对北京空气污染的“贡献率”占到40%到50%。 因此在今年北京将实施的第十四阶段控制大气污染措施中,首当其冲对准了机动车。除3月1日执行国Ⅳ机动车排放标准外,还将于6月底前让公交、环保、邮政等行业完成2300辆黄标车的淘汰和2600辆黄标车的治理,完成从事建筑运输、旅游、省际长途客运、城市配送等业务的黄标车的淘汰治理,淘汰更新1500辆公交车和2000辆出租车,完成全市加油站等储运油设施的油气回收治理。 另外,全市还将执行更加严格的排放标准,包括6月底前实施新的燃煤锅炉排放标准,6月底前冶金、建材和炼油与石油化学工业企业要达到更加严格的排放标准。 根据初步测算,实施《十四阶段措施》可使可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、一氧化碳这5项污染物排放量削减5万多吨。 [color=#00008B]休克疗法保奥运 [/color] 北京首钢4号高炉熄灭炉火,而山西省的重污染企业在6月底前仍不能达标排放的,奥运会期间一律限产限排或停产整顿 但5万多吨这个数字,跟400万吨相比,就显得微不足道了。 今年1月5日,连续生产35年零2个月的北京首钢4号高炉熄灭炉火。今年首钢北京厂区将按年产420万吨钢组织生产,相当于往年产能的一半,以兑现奥运承诺。首钢集团董事长朱继民介绍说,今年,通过压产,首钢将降低烟尘排放量50.32%、粉尘排放量49.22%、二氧化硫排放量49.18%。他同时也表示,为了奥运会和北京的环境,首钢和首钢工人作出了巨大牺牲。 据报道,山西省的电力、钢铁、化工、水泥等重污染企业在6月底前仍不能达标排放的,奥运会期间一律限产限排或停产整顿。大同—朔州地区、太原—阳泉—忻州—晋中地区未安装脱硫设施的机组和高煤耗机组,将根据奥运空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量保障需要,采取限电措施。 而天津市环保局也于近日透露,奥运会期间,天津迎奥运重点控制区域范围内的施工工地全面停止土方施工,奥运场馆周边1.5公里范围内的施工工地全面停工。奥运会期间,天津市为严格控制机动车污染,将采取机动车分时段和单、双号行驶等措施,在奥运场馆周边1公里范围内实行交通管制。   [color=#DC143C]周边省份联合保北京 [/color] 北京的二氧化硫接近1/5来自周边,奥运空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量保障范围从原先的五省区市增加为六省区市 去年6月,河北南部、河南、山东、江苏大部地区、安徽5省境内烧麦秸烧得北京心急如焚。据北京市环保局介绍,当时环保监测中心空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测系统发现北京南部地区空气中可吸入颗粒物和一氧化碳浓度异常升高,可吸入颗粒物浓度值最高时超过每立方米850微克。而奥运期间这个指标的目标是每立方米150微克。此类事情在2006年也发生过。

  • 【分享】1901年-2005年诺贝尔化学奖简介

    1901年-2005年诺贝尔化学奖简介诺贝尔奖 (Nobel Prize) 创立于1901年,它是根据瑞典著名化学家,硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德• 贝恩哈德• 诺贝尔 (Alfred Bernhard Nobel, 1833.10.21--1896.12.10) 的遗嘱以其部分遗产作为基金创立的.诺贝尔化学奖是诺贝尔奖的其中一个奖项.1901范特霍夫(Jacobus Hendricus Van'Hoff) 荷兰人(1852—1911)一八八五年,范特霍夫又发表了使他获得诺贝尔化学奖的另一项研究成果《气体体系或稀溶液中的化学平衡》.此外,他对史塔斯佛特盐矿所发现的盐类三氯化钾和氯化镁的水化物进行了研免利用该盐矿形成的沉积物来探索海洋沉积物的起源.1902 埃米尔• 费雷(Emil Fischer)德国人(1852—1919) 埃米尔• 费雷,德国化学家,是一九O二年诺贝尔化学奖金获得者.他的研究为有机化学广泛应用于现代工业奠定了基础,后曾被人们誉为"实验室砷明." 1903 阿列纽斯(Svante August Arrhenius) 瑞典人(1859—1927) 在生物化学领域,阿列纽所也进行了创造性的研究工作.他 发表了《免疫化学》,《生物化学定量定律》等著作,并运用物理化 学规律阐述了毒素和抗毒素的反应. 阿列纽斯是当时公认的科学巨匠,为发展科学事业建立了不 可磨灭的功勋,因而也获得了许多荣誉.他被英国皇家学会接受 为海外会员,同时还获得了皇家学会的大卫奖章和化学学会的法 拉第奖章.1904 威廉• 拉姆赛(William Ramsay) 英国人(1852—1916) 他就是著名的英国化学家—成廉• 拉姆 赛爵士.他与物理学家瑞利等合作,发现了六 种惰性气体:氯,氖,员,氮,试和氨.由于他发现了这些气态惰 性元素,并确定了它们在元素周期表中的位置,他荣获了一九O 四年的诺贝尔化学奖. 1905 阿道夫• 冯• 贝耶尔(Asolf von Baeyer) 德国人(1835—1917) 发现靛青,天蓝,绯红现代三大基本柒素 分子结构的德国有机化学家阿道夫• 冯• 贝耶 尔,一八三五年十月三十一日出生在柏林一个 著名的自然科学家的家庭. 1906 :亨利• 莫瓦桑(Henri Moissan)法国人(1852—1907)亨利• 莫瓦桑发现氛元素分析法,发 明人造钻石和电气弧光炉,并于一九O六年荣获诺贝尔化学奖的 大化学家. 1907 爱德华• 毕希纳(Eduard Buchner) 德国人(1860—1917) 爱德华• 毕希纳,德国著名化学家.由于发 现无细胞发酵,于一九O七年荣获诺贝尔化学 奖,被誉为"农民出身的天才化学家". 1908 欧内斯特• 卢瑟福(ernest Rutherford)英国人(1871—1937) 一八七一年八月三十日,在远离新西兰文 化中心的泉林衬边,在一所小木房里,詹姆斯 夫妇的第四个孩子铤生了.达就是后来在揭示 原子奥秘方面板出卓越贡献,因而获得诺贝尔 化学奖金的英国原子核物理学家欧内斯待• 卢 瑟福. 1909 威廉• 奥斯持瓦尔德(F.Wilhelm Ostwald) 德国人(1853—1932) 奥斯特瓦尔德所到之处,总要燃起科学探索的埔熊烈火.他 在莱比锡大学开展了规模宏大的研究工作.由于他从很多方顶研 究了催化过程,顺利地完成了使氨发生氧化提取氧化氮的研究 工作,它为氨的合成创造了条件.奥斯特瓦尔德在这一领域中的 成就得到世界科学界的高度评价.由于在催化研究化学平衡和化 学反应率方面功绩卓著,一九O九年他获得了诺贝尔化学奖金. 1910 奥托• 瓦拉赫(Otto Wallach) 德国人 (1847—1931) 一八八九年,瓦拉荔出任哥丁根大学化学研究院院长,其间, 他继续对获类化合物进行了深入研究.一九O九年写成了《菇和樟 脑》一书,总结了他一生对于醋类化学的研究成果.一九一O年, 瓦拉赫因此而获得诺贝尔化学奖 1911 玛丽• 居里(Marie S.Curie) 法籍波兰人(1867—1934) 玛丽.居里是举世闻名的女科学家,两次 诺贝尔奖金获得者.她在科学上的巨大成就和 她那崇高的思想品质 赢得了世界人民的普遍 赞誉. 玛丽• 届里面强地战斗了一年又一年,头上的白发一天天增 多了,本来就消瘦的面容更清瘦了,可恩她却乐此不疲,决心 "不虚度一生."她写了许多著名论文,完成了由镭盐分析出金属镭 的精细实验.一九O七年,她提炼出纯氯化镭,精确地测定了它 的原子量.一九一O年,她提炼出纯镭元素,并测出锗元素的各 种特性,完成了她的名著《论放射性》一书.正是由于这些杰出的 贡献,一九一一年,她再次荣获了诺贝尔化学奖 1912 维克多• 格林尼亚(Victor Grignard) 法国人(1871—1935) 提起维克多• 格林尼亚教授,人们自然就 会联想到以他的名字命名的格氏试剂.格氏试 剂是有机化学发展史上的一个重大创举.无论 哪一本有机化学课本和化学虫著作都有着关于 格林尼亚教授的名字和格氏试剂的论述.

  • 【盘点2012年诺贝尔奖】诺贝尔生理学或医学奖

    日本京都大学物质-细胞统合系统据点iPS细胞研究中心长山中伸弥与英国发育生物学家约翰·戈登因在细胞核重新编程研究领域的杰出贡献,而获得2012年诺贝尔生理学或医学奖。http://y3.ifengimg.com/59f80fa320e59d43/2012/1008/rdn_50729f26c4609.jpg山中伸弥与约翰·戈登http://y2.ifengimg.com/33580ba19e95d179/2012/1009/rdn_50737bd97d880.jpg戈登细胞核转移研究图解:除去青蛙卵细胞核(1),再以抽取自蝌蚪的细胞核取代(2),经改造的卵子成长成正常的蝌蚪(3)。科学界之后利用这技术进行更多细胞核转移实验,复制出多种哺乳类动物。 http://y2.ifengimg.com/33580ba19e95d179/2012/1009/rdn_50737bdd72412.jpg山中伸弥诱发性多功能干细胞研究图解:山中伸弥致力研究干细胞功能,将四个特定基因(1),放进抽取自老鼠皮肤的细胞中(2),这些细胞再被重组成多功能干细胞(3),可再转化成老鼠体内任何种类的细胞。山中将这些细胞命名为诱发性多功能干细胞(iPS cells)。 http://y2.ifengimg.com/33580ba19e95d179/2012/1009/rdn_50737be179881.jpg现时诱发性多功能干细胞,已可应用到人类身上,可培育出神经、心脏和肝脏细胞等,有助科学家寻找新方法研究疾病机制。近五年诺贝尔生理学或医学奖得主及其主要成就2011年,美国科学家布鲁斯·博伊特勒、法国科学家朱尔斯·霍夫曼和加拿大科学家拉尔夫·斯坦曼。他们发现了免疫系统激活的关键原理,这使人们对人体免疫系统的认识有了革命性的改变。2010年,英国生理学家罗伯特·爱德华兹。他在体外受精技术领域做出的开创性贡献。2009年,美国科学家伊丽莎白·布莱克本、卡萝尔·格雷德和杰克·绍斯塔克。他们解决了一个生物学的重要课题,即染色体在细胞分裂过程中是怎样实现完全复制,同时染色体如何受到保护而不至于发生降解。2008年,德国科学家哈拉尔德·楚尔·豪森及两名法国科学家弗朗索瓦丝·巴尔-西诺西和吕克·蒙塔尼。豪森发现了人乳头状瘤病毒(HPV),这种病毒是导致宫颈癌的罪魁祸首。巴尔-西诺西和蒙塔尼的获奖成就则是发现了艾滋病病毒(HIV)。2007年,美国科学家马里奥·卡佩基、奥利弗·史密斯和英国科学家马丁·埃文斯。他们的一系列突破性发现为“基因靶向”技术的发展奠定了基础,使深入研究单个基因在动物体内的功能并提供相关药物试验的动物模型成为可能。================================================================================================相关话题:1、【盘点2012年诺贝尔奖】诺贝尔生理学或医学奖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121009/4289946/2、【盘点2012年诺贝尔奖】诺贝尔物理学奖,会被独揽吗http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121009/4290582/3、聊聊那些涉及诺贝尔奖的高考化学题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121010/4293043/4、【盘点2012年诺贝尔奖】美两科学家获化学诺奖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121011/4296824/5、聊聊那些获得诺贝尔奖的分析仪器http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121014/4302440/

  • 【资料】诺基亚、谷歌等地震捐款未到位 商务部释疑

    【资料】诺基亚、谷歌等地震捐款未到位 商务部释疑

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/06/200806191610_94066_1622715_3.jpg[/img]昨天下午,商务部新闻办公室在商务部网站上公布了最新的“跨国公司、外商投资企业和台港澳企业捐赠情况一览表”。据不完全统计,截至6月17日,外商投资企业、跨国公司和港澳台企业(不含慈善机构和个人)已经向灾区捐款捐物约37.07亿元人民币。被这份统计数据收录的企业共有460家,承诺捐款数额最低为100万元。统计数据表明,有12家企业当初承诺的现金捐助尚未到位或未全部到位,其中不乏诺基亚(中国)投资公司、沃尔玛(中国)投资有限公司、谷歌中国等知名企业。 [B]企业承诺捐款与到账资金差距大[/B] 12家企业共计承诺捐款2.3495亿元,截至6月17日共计到位2903.453万元 在“512”四川汶川地震发生后,各地的外商投资企业积极捐款捐物,支援灾区抗震救灾和灾后重建工作。为了让人们及时了解外商投资企业的捐赠情况,昨天下午,商务部在其网站上再次发布了“跨国公司、外商投资企业和台港澳企业捐赠情况一览表”。 除了捐款额在100万元以下的6489家企业外,共有460家企业的名字登上这份统计表。据不完全统计,截至6月17日,外商投资企业、跨国公司和港澳台企业(不含慈善机构和个人)已经向灾区捐款捐物约37.07亿元人民币。不过,截至6月17日,共有沃尔玛(中国)投资有限公司等12家企业,当初承诺的现金捐助尚未到位或未全部到位。这些企业共计承诺捐款2.3495亿元,截至6月17日共计到位2903.453万元。  [B] 捐赠分为现金和实物两类 [/B]  一览表显示,多家企业“实际捐助情况”一栏均为空白 在一览表中,捐赠被分为现金捐赠和实物捐赠两大类,每一类各自又有承诺捐助和实际捐助两个栏目,每家企业的捐助情况会显示在实际捐助栏中。 在这12家企业中,台湾中钢集团的承诺捐助金额最高,为1亿元。不过,截至6月17日的一览表上,其现金和实物捐助两大类中,“实际捐助情况”一栏均为空白。还有7家企业的捐赠情况与台湾中钢集团相同,这7家企业是:德州仪器、联合利华(中国)有限公司、贝塔斯曼集团、欧尚集团、美国礼莱、山西海鑫集团、卓越置业集团。   [B]绝大多数企业实现承诺捐助金额 [/B] 商务部解释:一些企业的捐赠要选择适当具体对象和捐赠渠道,企业所承诺的款物也需要一定的时间才能逐步落实到位 一览表中显示,谷歌中国、玫琳凯(中国)化妆品有限公司、诺基亚(中国)投资公司、沃尔玛(中国)投资有限公司这四家企业已经捐出了部分现金和物资,只是尚未达到其当初承诺的捐助金额。比如,沃尔玛和谷歌均承诺捐赠1700万元,但目前只到位500万元。 在这12家企业中,联合利华(中国)投资有限公司、谷歌中国、沃尔玛(中国)投资有限公司等7家企业所在的备注一栏中注明了“程序办理之中”的字样,其余5家则无任何说明。 这份统计数据还表明,绝大多数企业均已实现了承诺的捐助金额,甚至还有不少企业超额完成。商务部在发布这份统计表的同时,还对一些企业的捐助未能到位进行了解释。“据了解,地震发生后许多外资企业都作出了积极捐款捐物的承诺,但一些企业的捐赠要选择适当具体对象和捐赠渠道,企业所承诺的款物也需要一定的时间才能逐步落实到位。同时,也存在部分企业的承诺捐赠完成后,未向有关部门通报。”在商务部新闻办公室发布的这份资料最后,商务部表示有关单位将根据企业的捐赠信息,及时更新有关数据。   [B]■12家企业为: [/B] 沃尔玛(中国)投资有限公司、谷歌中国、德州仪器、诺基亚(中国)投资公司、联合利华(中国)有限公司、贝塔斯曼集团、玫琳凯(中国)化妆品有限公司、美国礼莱公司、欧尚集团、山西海鑫集团、台湾中钢集团和卓越置业集团。(白红义)

  • 【转帖】质量之道渗透在每个细节--诺基亚的质量之道

    诺基亚董事长约玛·奥利拉曾这样定义“质量”:“当你挑选了一款诺基亚手机并感觉不错,这就是质量;当你觉得这部手机易于使用,这就是质量;当客户服务迅速地回应你的要求,这就是质量;当我们的产品和系统超越用户的期望,这当然更是质量。” 借用这句话回顾诺基亚的成长史,我们不难发现,这是一家将质量视为企业发展基石的公司。正是对于质量的重视,让诺基亚这幢百年大厦在市场中岿然耸立,一直保持领先。 作为全球最大的手机生产商,诺基亚在全球多个地方设有生产基地,但始终贯彻一致的质量原则、标准和质量管理体系,其质量意识从产品设计之初就已经存在,贯穿了产品的整个生命周期,并充分考虑到在产品生命周期中的环境保护。 普通消费者知道一部诺基亚手机在出厂之前要接受多少道质量检测吗? 为确保质量理念能够被最好地贯彻实施,诺基亚制定了全球通用的质量标准——诺基亚DSNM质量体系,确保设计、采购、制造、发布、消费者支持以及消费者售后服务无质量问题。该体系获得了国际权威认证机构DNV颁发的ISO9001、ISO14001证书。 全球每一个诺基亚工厂都采用世界先进的自动贴片机和电子测试系统,并由电脑系统对流程参数和产品特性波动进行实时的统计分析,确定潜在的技术质量问题,及时进行控制和预防。产品进入市场之前,都必须经历严格而完善的质量控制与检验,包括跌落试验、翻转试验、电磁兼容性试验、极端条件试验、温湿度试验、疲劳试验、翻盖测试和滑盖测试等。 一部手机具有300多个零配件,每个零配件的质量好坏对于手机的品质来说都非常重要。因此,供应商对于诺基亚制造工业来说是一个不可分割的部分。诺基亚同供应链合作伙伴紧密协作,确保其贯彻质量保证体系,达到诺基亚的要求。 诺基亚依照全球通用的程序和标准,对供应商进行评估、审核和认可,规定主要的直接和间接供应商必须通过ISO14001环境管理体系认证、建立完善的环境管理体系,并通过沟通、培训、签订合同以及供应商审核流程,带动供应商一道提高环境标准。 供应厂商的现场作业流程须经过诺基亚专业人员的审核和认可后才能投入正式使用。涉及安全性的元器件,如电池、充电器等,供应商须严格按照相关国际标准和诺基亚提供的技术标准进行100%测试,并抽样进行可靠性试验。 在诺基亚东莞工厂,生产用的关键物料实行全球采购,统一配送。除部分标准器件外,其他物料均由诺基亚研发中心自行开发设计,并由诺基亚认可的合格供应商制造和供应。这个完整的产业链确保了诺基亚质量理念的贯彻与执行,使诺基亚产品能够最大限度的与质量隐患绝缘。 在诺基亚,质量是每一个员工的责任。在公司内不同部门之间,诺基亚建立了一种客户——供应商关系。每位员工都为他自己的工作质量负责,以确保问题不会发生。 诺基亚在员工当中实施改进奖励计划,鼓励员工在日常工作中发现问题,并通过团队合作实现改进。这一奖励计划贯穿诺基亚全球所有业务部门的每一个工作环节,研发部门也在其中。“诺基亚全球质量奖”便是为此而设的。它的评审极为严格,参选项目首先要进行初审,通过之后进入复审,复审之后才能进入由诺基亚高层管理人员共同评审的决赛。这是诺基亚质量的最高奖。 以诺基亚东莞工厂为例。2000年以来,诺基亚东莞工厂先后五次夺得“诺基亚全球质量奖”。这正是得益于东莞工厂将“质量问题、人人有责”的思想切实融入到生产中的每一个环节。东莞工厂还经常举办一系列旨在提高产品质量的活动,包括每月一次的质量提高工程以及两年一度的“质量日”。 “质量”对于诺基亚来说不仅是一个口号,一个永无止境的追求目标,它更是一个工作准则,它无处不在,它体现在每一位诺基亚员工身上,体现在每一件诺基亚产品身上。这也许就是诺基亚作为一家“百年老店”、基业长青的原因所在吧。转自:http://www.szaq.org.cn/article.asp?artic_clas=35&artic_id=967

  • 【应用数据库有奖问答10.23(已完结)】归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测,对照品溶液中芍药苷的理论塔板数是?

    【应用数据库有奖问答10.23(已完结)】归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测,对照品溶液中芍药苷的理论塔板数是?

    [b]Q:[b][b][b][/b][/b]归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测,对照品溶液中芍药苷的理论塔板数是?[/b]A:159754.621===============================================================【活动内容】1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。2、每个工作日下午15:10公布参考答案。【活动奖励】幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励[color=#ff0000]2钻石币[/color](抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);中奖名单:初心(注册ID:m3170710)大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)活到九十 学到一百(注册ID:wangboxzzjs)zgx3025(注册ID:v2844608)牛一牛(注册ID:v2700892)[img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810231501170014_401_1610895_3.png!w690x388.jpg[/img][img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810231501192236_8691_1610895_3.png!w690x388.jpg[/img]积分奖励:所有回答正确的版友奖励[color=#ff0000]10个积分[/color](幸运奖获得者除外)。【注意事项】同样的答案,每人只能发一次[/b][align=left][color=#ff0000][b]PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。[/b][/color][/align][align=left][color=#ff0000][b] 下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。[/b][/color][/align][align=center]=======================================================================[/align]方法:HPLC基质:药品应用编号:103639色谱柱:[url=http://www.dikma.com.cn/product/details-945.html]Silversil C18 5μm 250 x 4.6mm[/url]样品前处理:制备方法:1、对照品溶液:莫诺苷对照品、马钱苷对照品、芍药苷对照品及丹皮酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含莫诺苷20μg、马钱苷20μg、芍药苷40μg、丹皮酚40μg的混合溶液,即得。2、样品溶液:取本品水蜜丸或小蜜丸,切碎,取约1g,精密称定;或取重量差异项下的本品大蜜丸,剪碎,取约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。色谱条件:色谱柱: Sliversil C18 250*4.6 mm,5 μm(99202)流动相: A:乙腈 B: 0.3% 磷酸流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: 莫诺苷、马钱苷、芍药苷UV 240 nm,丹皮酚UV 274 nm进样量: 10 μL文章出处:迪马科技应用实验室关键字:归芍地黄丸,莫诺苷,马钱苷,芍药苷,丹皮酚,Silversil,银光,2015药典摘要:参照2015药典公示方法进行归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测图谱:[b]梯度:[/b][table][tr][td=1,1,182] 时间[/td][td=1,1,182][align=center]A%[/align][/td][td=1,1,182][align=center]B%[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,182][align=center]0-5[/align][/td][td=1,1,182][align=center]5-8[/align][/td][td=1,1,182][align=center]95-92[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,182][align=center]5-20[/align][/td][td=1,1,182][align=center]8[/align][/td][td=1,1,182][align=center]92[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,182][align=center]20-35[/align][/td][td=1,1,182][align=center]8-20[/align][/td][td=1,1,182][align=center]92-80[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,182][align=center]35-45[/align][/td][td=1,1,182][align=center]20-60[/align][/td][td=1,1,182][align=center]80-40[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,182][align=center]45-55[/align][/td][td=1,1,182][align=center]60[/align][/td][td=1,1,182][align=center]40[/align][/td][/tr][/table][b]对照品溶液:[img=归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷的检测-对照品.jpg]http://www.dikma.com.cn/u/image/2015/05/27/1432708849131027.jpg[/img][/b][table][tr][td=1,1,49] 峰号[/td][td=1,1,86][align=center]保留时间[/align][align=center]min[/align][/td][td=1,1,80][align=center]峰面积[/align][align=center]μV*s[/align][/td][td=1,1,70][align=center]峰高[/align][align=center]μV[/align][/td][td=1,1,102][align=center]理论塔板数[/align][align=center]N[/align][/td][td=1,1,102][align=center]USP拖尾因子[/align][/td][td=1,1,66][align=center]分离度[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,49][align=center]1[/align][/td][td=1,1,86][align=center]21.525[/align][/td][td=1,1,80][align=center]370126[/align][/td][td=1,1,70][align=center]7884[/align][/td][td=1,1,102][align=center]4619.270[/align][/td][td=1,1,102][align=center]1.049[/align][/td][td=1,1,66][align=center]--[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,49][align=center]2[/align][/td][td=1,1,86][align=center]34.110[/align][/td][td=1,1,80][align=center]245675[/align][/td][td=1,1,70][align=center]23524[/align][/td][td=1,1,102][align=center]230963.246[/align][/td][td=1,1,102][align=center]0.997[/align][/td][td=1,1,66][align=center]16.231[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,49][align=center]3[/align][/td][td=1,1,86][align=center]37.341[/align][/td][td=1,1,80][align=center]408339[/align][/td][td=1,1,70][align=center]24487[/align][/td][td=1,1,102][align=center]159754.621[/align][/td][td=1,1,102][align=center]1.852[/align][/td][td=1,1,66][align=center]9.829[/align][/td][/tr][/table][b][img=归芍地黄丸中丹皮酚的检测-对照品.jpg]http://www.dikma.com.cn/u/image/2015/05/27/1432708868112424.jpg[/img][/b][table][tr][td=1,1,47] 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峰号[/td][td=1,1,86][align=center]保留时间[/align][align=center]min[/align][/td][td=1,1,80][align=center]峰面积[/align][align=center]μV*s[/align][/td][td=1,1,70][align=center]峰高[/align][align=center]μV[/align][/td][td=1,1,102][align=center]理论塔板数[/align][align=center]N[/align][/td][td=1,1,102][align=center]USP拖尾因子[/align][/td][td=1,1,50][align=center]分离度[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,49][align=center]1[/align][/td][td=1,1,86][align=center]21.718[/align][/td][td=1,1,80][align=center]212788[/align][/td][td=1,1,70][align=center]4940[/align][/td][td=1,1,102][align=center]5473.379[/align][/td][td=1,1,102][align=center]1.166[/align][/td][td=1,1,50][align=center]--[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,49][align=center]2[/align][/td][td=1,1,86][align=center]34.158[/align][/td][td=1,1,80][align=center]257953[/align][/td][td=1,1,70][align=center]25358[/align][/td][td=1,1,102][align=center]241641.248[/align][/td][td=1,1,102][align=center]1.117[/align][/td][td=1,1,50][align=center]17.133[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,49][align=center]3[/align][/td][td=1,1,86][align=center]37.439[/align][/td][td=1,1,80][align=center]618796[/align][/td][td=1,1,70][align=center]44760[/align][/td][td=1,1,102][align=center]193129.770[/align][/td][td=1,1,102][align=center]1.576[/align][/td][td=1,1,50][align=center]10.605[/align][/td][/tr][/table][b][img=归芍地黄丸中丹皮酚的检测-供试品.jpg]http://www.dikma.com.cn/u/image/2015/05/27/1432708879189210.jpg[/img][/b][table][tr][td=1,1,48] 峰号[/td][td=1,1,85][align=center]保留时间[/align][align=center]min[/align][/td][td=1,1,80][align=center]峰面积[/align][align=center]μV*s[/align][/td][td=1,1,70][align=center]峰高[/align][align=center]μV[/align][/td][td=1,1,99][align=center]理论塔板数[/align][align=center]N[/align][/td][td=1,1,104][align=center]USP拖尾因子[/align][/td][td=1,1,57][align=center]分离度[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,48][align=center]1[/align][/td][td=1,1,85][align=center]49.749[/align][/td][td=1,1,80][align=center]2565150[/align][/td][td=1,1,70][align=center]371448[/align][/td][td=1,1,99][align=center]1059441.453[/align][/td][td=1,1,104][align=center]1.117[/align][/td][td=1,1,57][align=center]--[/align][/td][/tr][/table]

  • 第85届奥斯卡金像奖完全获奖名单

    第85届奥斯卡金像奖完全获奖名单最佳影片《逃离德黑兰》最佳导演 李安《少年派的奇幻漂流》最佳男主角 丹尼尔-戴-刘易斯《林肯》最佳女主角詹妮弗-劳伦斯《乌云背后的幸福线》最佳男配角克里斯托弗-沃尔兹《被解放的姜戈》最佳女配角 安妮-海瑟薇 《悲惨世界》最佳外语片《爱》最佳纪录长片《寻找小糖人》最佳动画长片《勇敢传说》最佳摄影《少年派的奇幻漂流》最佳剪辑《逃离德黑兰》最佳艺术指导《林肯》最佳服装设计《安娜-卡列尼娜》最佳化妆《悲惨世界》最佳视觉效果《少年派的奇幻漂流》最佳音响剪辑《007:大破天幕杀机》《刺杀本拉登》最佳音响效果《悲惨世界》最佳配乐《少年派的奇幻漂流》最佳原创歌曲 Skyfall《007:大破天幕危机》最佳改编剧本《逃离德黑兰》克里斯-特里奥最佳原创剧本《被解放的姜戈》昆汀-塔伦蒂诺最佳真人短片《宵禁》最佳动画短片《纸人》最佳纪录短片《控诉》

  • 【奥运中的物理知识4】撑竿跳高唱克服地球引力的凯歌

    [IMG]http://scitech.people.com.cn/mediafile/200806/30/F200806301719011796711571.jpg[/IMG]1994年7月31日,意大利塞斯特里尔田径场,号称“跳高沙皇”的乌克兰运动员布勃卡“揭竿而起”,把自己的身体撑向蓝天,一举越过了6.14米横杆。这是人类克服地球引力的凯歌,也是人类体育运动目前所达到的高度上限。在布勃卡时代,天下好手参加撑杆跳高比赛常常只有亚军可争了。   撑杆跳高究竟起源于何时已经很难考证。在远古的年代里,人们撑着一根木杆或长矛跨过溪流,越过短墙,腾上马背……此后渐渐发展为一项体育运动。1789年,德国人普茨跳过了1.83米,这大约是历史上第一个有案可考的撑杆跳高纪录。1896年的第一届奥运会上,撑杆跳高就成为最引人入胜的正式比赛,不过属于体操项目。当时使用的撑杆大多由山胡桃木制成。美国运动员威廉.霍亚特靠着这种沉重、坚硬、粗笨的实心木杆,创造了3.3米的世界纪录。   幼年时代奥运会的滑稽故事在撑杆跳高项目中也不乏其例。1904年在美国圣路易举办的第3届奥运会上,日本选手左间代.富士从容不迫把撑杆插到地上,然后以极其麻利的动作来了个“顺竿爬”,直到高过横杆时才轻松跳下。他的这种“杂技表演”不仅令观众目瞪口呆,也叫裁判不知所措。此后才制定了起跳后握杆双手不能交替移动的“游戏规则”。   用竹竿取代木杆,是撑杆跳高历史上的重大进步。竹竿更富有弹性,天然的中空结构使撑杆的重量减轻有利于快速助跑。1908年伦敦奥运会上,美国耶鲁大学学生吉尔伯特第一次使用竹杆跳过3.71米获得冠军。他随后从巴黎购买了大量竹竿行销到美国各地。盛产上乘竹子的日本曾领尽风骚,洛杉矶奥运会上,日本选手西田修平仅以1厘米之差直逼霸主美国队,柏林奥运会两位日本运动员把奖牌切开再焊接成两块银、铜各半奖牌,这类奇迹和轶事都发生在日本撑杆跳高的“辉煌时代”。而历经5年时间阴干和炮制的日本撑杆工艺也首屈一指,各国好手几乎都把来自“竹乡”上野、四国的日本撑杆视为珍稀的上选。“竹竿时代”的世界纪录上升到了4.77米。[IMG]http://scitech.people.com.cn/mediafile/200806/30/F200806301723402487332123.jpg[/IMG]第二次世界大战没有理睬古奥运会“神圣休战”的原则,第12、13届奥运会成为历史上永远的空白。作为交战双方,欧美国家从日本进口竹竿的渠道也完全阻断。而苦难中的人类并没有因战争而丧失撑杆跳高的兴致,他们被迫另辟蹊径,早在1920年代便有人尝试的金属撑杆开始备受青睐。  和自然生长的竹竿相比,这种用瑞典钢和铝合金制成的空心撑杆更加轻便光洁,尺寸标准,坚牢柔韧,运动员可以更放心大胆加快助跑和提高握杆点而不用再担心“折戟沉沙”。世界纪录因此而提高到4.80米。  另外一项看似简单却功不可没的发明,是插杆斗的使用。早期的撑杆为了防止打滑,都在末端安上一个或者一组粗大的铁钉。1908年伦敦奥运会上,美国运动员吉尔伯特在撑杆的落地处挖了个坑,结果被视为犯规。直到1924年,木制的插杆斗才成为撑杆跳高的“标准配置”,从此运动员有了一个稳定可靠的“支点”。  1952年,当更轻、更韧、更富有弹性的玻璃纤维撑杆第一次在赫尔辛基奥运会出现时,谁也没有预料到撑杆跳高将进入一个梦幻般的新时代。1961年美国运动员戴维斯创造了玻璃纤维撑杆的第一个世界纪录4.83米。次年2月,约翰.尤尔西斯跳过4.89米。1964年弗莱德.汉森把世界纪录提高到5.28米。短短几年间,撑杆好手群雄竞起你追我赶,世界纪录墨迹未干便再被刷新,直到突破6米大关。和其他任何田径项目相比,这种势如破竹的“跃进”都是绝无仅有的。[IMG]http://scitech.people.com.cn/mediafile/200806/30/F200806301724493941196903.jpg[/IMG]玻璃纤维撑杆本身显然没有能量,究竟是何种原因导致了它如此“立竿见影”的功效呢?我们如果以“刚性”的木杆和“柔性”的纤维杆进行对照来做一番简略讨论,将会看到力学中关于能量转换的最生动演示。  玻璃纤维杆由于重量大大减轻,使运动员持杆助跑的速度得以猛增,而聚集在杆上的动能是和助跑速度的平方成正比的。再说“刚性”撑杆和地面的接触是“硬碰硬”的撞击,而“柔性”的纤维杆落地后则更像弹簧的压缩,两者造成的能量损失和对人体的冲击震荡显然大不相同。而当玻璃纤维杆变成一条大弧,运动员握杆点和插穴斗的直线距离则如一根弦,和“直挺挺”的不可压缩的木杆相比,人-杆转动半径明显缩短,竖杆的力矩大大减少,这意味着运动员能够轻易地提高握杆点。

  • 怎样使用奥氏粘度计

    奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,奥氏粘度计特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。怎样使用奥氏粘度计工具/原料奥氏粘度计蒸馏水移液管恒温槽步骤/方法1先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。2然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。3用移液管取一定量待测液放入奥氏粘度计中,然后把奥氏粘度计垂直固定在恒温槽中,恒温5min~10min。4用打气球接于D管并堵塞2管,向管内打气。待液体上升至C球的2/3处,停止打气,打开管口2。利用秒表测定液体流经两刻度间所需的时间。重复同样操作,测定5次,要求各次的时间相差不超过0.3s,取其平均值。5最后将奥氏粘度计中的待测液倾入回收瓶中,用热风吹干。再用移液管取10mL蒸馏水放入粘度计中,与前述步聚相同,测定蒸馏水流经m1至m2所需的时间,重复同样操作,要求同前。注意事项及时清理使用的试验器具实验结束,把试验仪器放回原处

  • 【原创】替诺福韦酯-最具成本效能的第5代抗乙肝新药

    20X106 copy/ml,并持续至少一年,其中四例HbeAg阳性。加用替诺福韦酯后,经24到30周治疗,患者HBV载量降至均数为5460 copy/ml(4000-7800),前后对比差异显著。10例经拉米夫定治疗出现耐药,换用阿德福韦再次出现耐药的慢性乙肝患者,经替诺福韦酯单一治疗,至12个月时HBV DNA下降4.4log10 copy/ml,治疗17个月时,5例患者HBV DN

  • 70.1 高效液相色谱法测定人肝微粒体中帕洛诺司琼的浓度

    70.1  高效液相色谱法测定人肝微粒体中帕洛诺司琼的浓度

    【作者】:赵娜萍, 余露山, 姚彤炜, 曾苏【摘要】:目的研究帕洛诺司琼的体外代谢,建立人肝微粒体中帕洛诺司琼的反相高效液相色谱测定法。方法帕洛诺司琼与人肝微粒体共孵育之后用乙醚提取,采用地非三唑为内标,以DiamonsilC18柱(4.6mm×200mm,5μm)为分析柱,0.01μmol.L-1KH2PO4(pH3.0)-甲醇(30∶70)为流动相,流速1.0mL.min-1,紫外检测波长为241nm。结果帕洛诺司琼在1~100μmol.L-1内线性关系良好(r=0.9999,n=5),检测限为0.05μmol.L-1(S/N≥3),定量限为(0.21±0.04)μmol.L-1(n=5)。方法提取回收率和方法回收率平均分别为89.7%和100.0%,日内,日间RSD均10%(n=5)。结论此法简便,准确,可用于研究帕洛诺司琼在人肝微粒体中的代谢。 【作者单位】:浙江大学药学院药物分析与药物代谢研究室; 浙江大学药学院药物分析与药物代谢研究室 杭州310058; 杭州310058;【关键词】:帕洛诺司琼; 高效液相色谱法;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209022110_388001_1838299_3.jpg

  • 【分享】诺基亚与爱立信的不同抉择浅谈供应商数量的确定

    [table=100%][tr][td=1,1,87%]2001年1月26日,爱立信公司宣布,因出现零件短缺、产品组合不当以及营销问题,爱立信公司在2000年未能生产出700万部手机,爱立信手机在全球的市场占有率从15%降到年末的10%左右,致使其手机部门的经营亏损达到17亿美元,因此,爱立信公司决定对其产品结构进行重大战略调整,不再经营手机生产业务。《华尔街日报》分析,爱立信公司之所以选择退出,原因很多,诸如火灾引起的损失、市场营销不力和产品设计等多方面的问题,其中飞利浦芯片厂遭受火灾之后,企业没有迅速做出反应,引发手机生产上的深层危机,是导致其和诺基亚公司拉开距离的主要原因。 [b]◎一场大火引发危机 [/b]2000年3月17日晚上8点,美国新墨西哥州大雨滂沱,电闪雷鸣。雷电引起电压陡然增高,不知从哪里迸出的火花点燃了飞利浦公司第22号芯片厂的车间,工人们虽然奋力扑灭了大火,但火灾仍然带来了巨大的损失:塑料晶体格被扔得满地都是,足够生产数千个手机的8排晶元被烧得粘在电炉上动弹不得,车间里烟雾弥漫,烟尘落到了要求非常严格的净化间,破坏了正在准备生产的数百万个芯片。晶片是移动电话中的核心部件,突然间的一场大火使处理无线电信号的RPC芯片一下子失去了来源。面对如此重大的变故,飞利浦需要花几周才能使工厂恢复到正常生产水平。 诺基亚公司和爱立信公司都是这家飞利浦公司晶片生产厂的客户,面对移动电话销售火爆的情况,核心元件的缺位无疑是致命的。面对这场危机,诺基亚和爱立信两家公司的反应形成了鲜明的对照,其结果也有天壤之别。火灾成全了诺基亚,害苦了爱立信。谁能想到,这场持续了10分钟的火灾居然改变了这两家知名的移动电话生产公司的实力平衡。 [b]◎诺基亚:“危机是改进的机遇!” [/b]在火灾发生后的几天内,诺基亚的官员在芬兰就发现订货数量上不去,似乎感到事情有点不对。3月20日,诺基亚公司接到来自飞利浦方面的通知,飞利浦方面尽量把事情淡化,只是简单地说火灾引起某些晶元出了问题,只要一个星期就能恢复生产。这个信息传到诺基亚处理部件供应问题的首席管理人员考豪能那里,考豪能决定派两位诺基亚工程师到飞利浦的工厂去看看。但是飞利浦公司怕造成误会,婉言拒绝了诺基亚的要求。考豪能随即就把飞利浦公司供应的这几种芯片列在了特别需要监控的名单上,这种情况在诺基亚公司每年会出现几次,当时也没有人太在意。 在随后的一个星期里,诺基亚开始每天询问飞利浦公司工厂恢复的情况,而得到的答复都含糊其辞。情况迅速反映到了诺基亚公司高层,诺基亚手机分部总裁马蒂奥拉库塔在赫尔卢基会见飞利浦方面有关官员的时候,把原来的议题抛在一边,专门谈火灾问题,他还特别说了一句话:“现在是我们需要下很大的决心来处理这个问题的时候了。” 3月31日,也就是火灾发生两个星期以后,飞利浦公司正式通知诺基亚公司,可能需要更多的时间才能恢复生产。 诺基亚发现由飞利浦公司生产的5种芯片当中,有一种在世界各地都能找到供应商,但是其他4种芯片只有飞利浦公司和飞利浦的一家承包商能生产。考豪能在得到这个坏消息几小时之后,召集了中国、芬兰和美国诺基亚分公司负责采购的工程师、芯片设计师和高层经理共同商讨怎样处理这个棘手的问题,一起讨论解决方案。 考豪能还专门飞到飞利浦公司总部,十分激动地对飞利浦公司的CEO科尔本斯特说:“诺基亚非常非常需要那些芯片,诺基亚公司不能接受目前的这种状况,即使是掘地三尺也要找出一个方案来”。此外,诺基亚公司还专门设计了一个快速生产方案,准备一旦飞利浦工厂恢复正常以后,就可快速地生产芯片,把火灾造成的损失补回来。 为了应急,诺基亚迅速地改变了芯片的设计,经过考豪能的不懈努力,他们找到了日本和美国的供应商,承担生产几百万个芯片的任务,而从接单到生产只有5天准备时间。 [/td][/tr][/table]

  • 【分享】菊科“土三七”伤肝奥秘揭示

    2011年05月06日 来源: 科技日报 作者: 王春 陈惠芬  最新发现与创新   本报上海5月5日电 (陈惠芬 记者王春)复旦大学附属中山医院消化科专家王吉耀教授联合香港中文大学、中国科学院上海药物研究所、美国华盛顿大学的学者进行了一项关于“土三七”的研究,并在4月的国际著名杂志《肝脏病学》上发表相关文章。  “三七”在中国的应用有上千年历史,是传统的名贵中药材,有活血化瘀、消肿止痛作用,常用于跌打损伤、活血化瘀的治疗。“土三七”分为景天科及菊科,景天科无毒。而菊科的“土三七”,却含有一种叫吡咯烷的毒物,会造成肝内小静脉内皮损伤,继而出现小静脉闭塞。  王吉耀告诉记者,多年前,她曾收治一位50多岁的农村女性患者,因服用家中种植的“土三七”泡酒4个月,导致肝小静脉闭塞症,出现了黄疸、胸水、腹水、食管静脉曲张、脾肿大等类似“肝硬化”的症状。为了探寻“土三七” 的致病奥妙,王吉耀教授开始着手此项研究。  研究人员在服用“土三七”患者血清中检测到吡咯—蛋白质的共价结合物,该结合物可作为血液检查的生物标志物,用于识别患者是否摄入含吡咯生物碱的物质。正常情况下,人体进入肝脏的血流是肝动脉和门静脉,流出肝脏血流经肝内中央静脉、肝静脉流到心脏。而食用菊科“土三七”会导致肝脏血窦中内皮细胞损伤,出去的小静脉由于内膜炎症纤维化闭塞了,肝脏的血“只进不出”,引起门静脉压力增加,出现胸腹水、食管静脉曲张。此症缺少治疗方法,轻者可试用丹参,重者只能换肝、甚至死亡。  相关研究以“与服用土三七有关的肝窦阻塞综合征”为题发表于《肝脏病学》4月刊,该杂志的“编者按”认为,此项研究通过生物标志物的发现和检测,在药物性肝毒性的研究上达到了新的水平。  王吉耀说,中国草药种类繁多,在民间常有误服及中毒情况,因此必须加强健康教育,让民众知道哪些草药是应慎用或不用的。

  • 【分享】奥氏粘度计使用方法

    奥氏粘度计使用方法: 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,奥氏粘度计特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。那么,奥氏粘度计是如何使用的呢?下面给大家介绍一下奥氏粘度计使用方法: 1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。 2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。 3.用移液管取一定量待测液放入奥氏粘度计中,然后把奥氏粘度计垂直固定在恒温槽中,恒温5min~10min。 4.用打气球接于D管并堵塞2管,向管内打气。待液体上升至C球的2/3处,停止打气,打开管口2。利用秒表测定液体流经两刻度间所需的时间。重复同样操作,测定5次,要求各次的时间相差不超过0.3s,取其平均值。 5.最后将奥氏粘度计中的待测液倾入回收瓶中,用热风吹干。再用移液管取10mL蒸馏水放入粘度计中,与前述步聚相同,测定蒸馏水流经m1至m2所需的时间,重复同样操作,要求同前。

  • 【原创】用奥泰的ELSD2000做黄芪甲苷一直没有峰

    用奥泰的ELSD2000做黄芪甲苷一直没有峰,流动相乙腈-水32:68(药典),标准品一直没峰?加大有机相到40:60还没有,用乙腈冲出来的峰不知道是不是黄芪甲苷请各位高人指点!!!不胜感谢!!!

  • 【2014诺贝尔奖】生理学或医学奖揭晓

    我们是怎么知道我们身在何方的?我们怎么找到从一个地方到另一个地方的路线的?我们是怎么把这些信息储存下来,让我们重返故地的时候能立刻找到路?2014年诺贝尔生理学或医学奖的得奖者发现了大脑里的“定位系统”,一台内置的GPS,使得我们能在空间中定位自己身在何处,这表明这种高级认知功能也有细胞级别的基础。1971年,约翰·奥基夫发现了这个定位系统的第一个成分。他发现,大脑海马体里有一种神经细胞,每当大鼠身处屋子的某个特定地点的时候,这种细胞总是会被激活。其它神经细胞则在大鼠身处其它地方的时候被激活。奥基夫的结论是,这些“位置细胞”(place cells)组成了屋子的地图。三十多年后,迈-布里特·莫泽和爱德华·莫泽发现了大脑定位系统的另一个关键成分。他们发现了另一种神经细胞,命名为“网格细胞”(grid cells),它们组成了一个坐标系,允许生物进行精确的定位和寻路。他们的后续研究表明,地点细胞和网格细胞一起使得定位和导航成为可能。约翰·奥基夫,迈-布里特·莫泽和爱德华·莫泽的研究回答了困扰哲学家和科学家数百年的问题——大脑如何给周围的空间创造地图,我们如何在复杂的环境中寻找路线。我们如何感知我们所在的环境?人存于世,位置感和导航能力是不可或缺的。位置感使我们能够感知自己在环境中所处的位置。在导航时,我们的位置感会与基于运动和对先前位置认知所形成的距离感相互联系起来。关于地点和导航的问题困扰了哲学家和科学家许久许久。200多年前,德国哲学家康德认为一些精神能力是独立于经验的先天知识。他认为空间概念是意识中既有的原则,人们会通过,也必须通过这些原则感知世界。到20世纪中叶,行为科学的出现使得这些问题得以通过实验手段进行解答。当爱德华·托尔曼(Edward Tolman)观察迷宫中大鼠的运动时,他发现它们能够学习如何导航,并提出它们脑中形成了一副“认知地图”,使它们找到自己要去的路。但问题并未完全解决:这个“地图”在大脑中的表征是什么?约翰·奥基夫以及空间位置在20世纪60年代晚期,约翰·奥基夫对于大脑如何控制行为和决策这一问题十分着迷,并常试图用神经生理学的方式来解决这一问题。当他记录在屋内自由跑动的大鼠的大脑海马体内单个神经细胞的信号时,奥基夫发现,当大鼠经过特定位置时,某些神经细胞会被激活。他发现这些“位置细胞”不仅仅接受视觉信号输入,而且还会在脑中绘制周围环境的地图。奥基夫总结道,通过在不同环境中被激活的不同的位置细胞,海马体能生成很多地图。因此,关于环境的记忆能以位置细胞活性的特定组合形式被存在海马体中。迈-布里特·莫泽和爱德华·莫泽找到了定位系统迈-布里特·莫泽和爱德华·莫泽在绘制移动中的大鼠的海马体连接时,在附近的内嗅皮层中发现了一种让人惊异的活动模式。当小鼠通过六角网格中的某些位置时,内嗅皮层中的某些固定的细胞会被激活。每个细胞都对应着某个特定的空间格局,这些“网格细胞”共同建立出一个可以进行空间导航的坐标系统。它们和内嗅皮层中其他负责辨识头部方向和房间边界的细胞一起,与海马体中的位置细胞共同组成了神经回路。这个回路系统在大脑中建立了一套综合定位系统,一个内置的GPS。人类大脑里的“地图”根据最近的脑成像技术调查,以及对接受神经外科手术患者的研究都显示,位置细胞同样存在于人体中。在早期阶段阿尔兹海默氏疾病的早期阶段,患者的海马体和内嗅皮质经常会受到影响,以致这些患者经常无法辨别周边环境并且迷路。了解大脑的位置系统或许可以因此帮助我们了解这种疾病如何对患者的空间记忆丧失造成影响。这一对大脑位置系统的发现代表了我们进一步认识大脑特化细胞如何协同合作,并执行更高水平的认知功能。它为我们理解认知过程,比如记忆、思维与计划开辟了新的途径。by果壳网

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