[B]“特仑苏奶事件”升级 奶协质疑卫生部“无害”结论[/B]《财经》记者 赵何娟 [2009年02月17日 15:33] [IMG]http://img.caijing.com.cn/2009-02-17/110069767.jpg[/IMG]奶协相关人士表示,OMP物质究竟有害还是无害,至今在全球还处于研究阶段,并无定论。OMP并非“自主研发”,蒙牛特仑苏奶主要供货商已暂停继续进口OMP ,但之前进口的存货仍在供应给蒙牛。 【《财经网》专稿/记者 赵何娟】蒙牛特仑苏OMP奶遭禁事件仍在继续升级。中国奶业协会常务理事、广东省奶业协会副会长王丁棉称,OMP物质究竟有害还是无害,至今在全球还处于研究阶段,并无定论。“一旦卫生部正式下发盖章公文,确认蒙牛OMP奶无害。我们奶协将正式发公文质疑,而且不排除采取法律手段。” 而蒙牛特仑苏OMP奶的供应商——上海统园食品技术有限公司(下称上海统园)17日向《财经》记者证实,已暂停进口OMP。但知情人士透露,上海统园之前进口的OMP仍在继续供应给蒙牛。 根据卫生部的一则动态消息,OMP物质乃上海统园从新西兰进口。 日前,卫生部会同工信部、农业部、商务部、国家工商总局及国家质检总局等五部委组织的专家意见称,根据对OMP的来源、生产工艺、添加量、检验报告以及国际同类产品政府许可和国外使用情况,认为消费者饮用目前市场上含有OMP的产品没有健康危害。但OMP不是中国现行国家卫生标准允许使用的食品原料,蒙牛公司进口并使用OMP没有事先向卫生部申请批准。 王丁棉对《财经》记者表示,蒙牛一直在回避事实,且以国外虚假使用情况蒙蔽消费者。据其了解,目前OMP奶在国外很少食用。据奶协在美国的调查显示,美国政府至今没有一个权威认证机构授予该类产品以食品行业的正式批准。 王丁棉等奶协专家曾经多次让蒙牛出示有关证明和国外认证报告,均遭拒绝。此前,蒙牛乳业发出澄清公告称,消费者饮用目前市场上蒙牛特仑苏OMP牛奶不会对健康造成影响。OMP已在欧美、日本、韩国等多个国家和地区使用多年,更获得美国食品及药品管理局(FDA)和新西兰食品安全署证实其安全性。 据王丁棉介绍,奶协曾多次与蒙牛就OMP奶沟通,蒙牛回应称OMP为其自主研发,直至近日遭遇媒体质疑,才公开代理进口的真实情况。 蒙牛公司官方网站的公开资料显示,OMP(Osteoblast Milk Protein)中文名称为“造骨牛奶蛋白”,由蒙牛于2006年与某机构联合研发。这是从牛奶中发现的一种微量存在的天然活性牛奶蛋白。蒙牛声称,它对人体骨密度提高和促进骨骼合成代谢具有独特机理和功效。 2月17日上午接受《财经》记者采访时,上海统园工作人员证实,因为政府介入,目前已暂停与蒙牛合作。他还表示,OMP仅是他们代理进口的一个产品而已,并不影响其正常经营。不过,他拒绝向《财经》记者提供原料进口方的具体身份、资质证明、安全证明以及产品含量说明等。 上海统园的资料显示,其母公司是位于台湾的统园企业股份有限公司,创立于1987年。1991年扩大至食品原料及添加物等产品的进出口业务,目前主要代理欧美、日本等厂商的产品。但记者在统园的官方网站产品目录和展示上均未看到OMP产品。 另据知情人士透露,统园与蒙牛暂停合作部分仅限于暂停继续进口,之前进口的存货部分还在继续供给蒙牛。 虽然卫生部以非正式调查结论方式宣告OMP奶“无害”,但对蒙牛的质疑与负面影响却仍在继续。
[align=center][font='times new roman'][size=13px]水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的测定[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=13px]前言[/size][/font]阿特拉津又名莠去津,是一种除草广谱、[color=#000000]持效期长[/color]的除草剂,[color=#000000]对一般常见[/color]杂草都有一定的防除作用。甲萘威又名西维因,是氨基甲酸酯类杀虫剂中第一个大量生产的品种,是一种杀虫广谱、[color=#000000]高效低毒[/color]的杀虫剂。溴氰菊酯[color=#000000]是菊酯类杀虫剂中毒性最高的一种,其[/color][font='arial'][color=#000000][back=#ffffff]触杀作用迅速,击倒力强[/back][/color][/font][color=#000000],[/color][font='arial'][color=#000000][back=#ffffff]被广泛用于各类害虫的防治。[/back][/color][/font][font='arial'][color=#000000][back=#ffffff]农业生产中不可避免的会用到各种农药除虫除草,但农药的大量、违规使用都会造成水体和环境的污染,所以建立一套快速处理、富集水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯并检测的方法是非常有必要的。[/back][/color][/font]本文使用 Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯进行固相萃取富集,用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]进行检测。经过试验, Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对1L水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯萃取富集后的[color=#000000]回收率均在[/color][size=13px][color=#000000]76.37[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]92.72[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff],[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]重现性[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]RSD均[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]在[/back][/color][size=13px][color=#000000]2.06[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]4.79[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color]。试验得到较好的回收率和良好的重现性,说明全自动固相萃取系统可靠稳定,适用于大体积水中的阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯样品前处理。关键词:阿特拉津,溴氰菊酯,甲萘威,[font='times new roman'][size=13px]1试验过程[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]1.1仪器与试剂[/size][/font]Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统;LC600 二元高压梯度高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url];[color=#000000]阿特拉津标液(3μg/mL,甲醇);甲萘威标液(100μg/mL,甲醇);溴氰菊酯标液(100μg/mL,甲醇);[/color]甲醇(色谱纯);二氯甲烷(色谱纯);乙腈(色谱纯);自来[color=#000000]水;[/color][color=#000000]超纯水;[/color]C18固相萃取膜。[font='times new roman'][size=13px]1.2混合标准工作液的配制[/size][/font]分别取一定量的阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯标液于10mL容量瓶中,用甲醇定容,配置成浓度分别为0.6μg/mL、10μg/mL、10μg/mL的混合标准工作液。[font='times new roman'][size=13px]1.3试验方法[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]1.3.1[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]样品准备[/size][/font]取1L自来水样品,加入10mL甲醇和50μL的混合标准工作液,使待测水样中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的加标浓度分别为0.03μg/L、0.5μg/L、0.5μg/L,将样品混匀待处理。[font='times new roman'][size=13px]1.3.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=13px]固相萃取[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]及浓缩[/size][/font]按照图1所示的方法进行Sepaths UP方法编辑,并加载方法到相应通道,进行样品的固相萃取。收集洗脱液到收集瓶中,进行氮吹浓缩[color=#000000]并置换溶剂为甲醇,用流动相([/color][color=#000000]甲醇:水= 3:2)[/color][color=#000000]定容到1[/color][color=#000000].0 [/color][color=#000000]mL,待检测。[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101020135278_870_5237388_3.png[/img][align=center][size=12px]图1 [/size][size=12px]水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的[/size][size=12px]SPE富集方法[/size][/align][align=center][/align][font='times new roman'][size=13px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=13px].[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]3.3[/size][/font][font='times new roman'][size=13px] [/size][/font][font='times new roman'][size=13px]HPLC测定水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯[/size][/font]色谱柱:Promosil C18,5μm,[color=#000000]4.6mm*1[/color]50mm;[color=#ff0000] [/color]波长:225nm(阿特拉津、甲萘威),230nm(溴氰菊酯);流[color=#000000]速:1.0mL[/color]/min;进样量:20μL;流动相:甲醇:水= 3:2(阿特拉津、甲萘威),乙腈:水= 9:1(溴氰菊酯);[font='times new roman'][size=13px]2试验结果[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]2.1水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯色谱图[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]2.1.1水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯标品色谱图[/size][/font]图2、图3为取50μL的混合标准工作液[color=#000000]用流动相([/color][color=#000000]甲醇:水= 3:2)[/color][color=#000000]定容到1[/color][color=#000000].0 [/color][color=#000000]mL检测,阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯[/color]标品出峰色谱图,图2依次为[color=#000000]甲萘威、阿特拉津[/color]标品出峰色谱图,出峰时间分别为5.5min、7.8min,图3为溴氰菊酯标品出峰色谱图,出峰时间为5.6min。[align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][size=12px]图2 甲萘威与阿特拉津标品出峰色谱图[/size][/align][align=center][/align][align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][size=12px]图3 溴氰菊酯标品出峰色谱图[/size][/align][align=center][/align][font='times new roman'][size=13px]2.1.2水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯加标样品色谱图[/size][/font]图4为甲萘威与阿特拉津加标样品出峰色谱图,出峰时间依次为5.5min、7.8min,图5为溴氰菊酯加标样品出峰色谱图,出峰时间为5.6min。[align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][size=12px]图4 [/size]甲萘威与阿特拉津加标样品出峰色谱图[/align][align=center][/align][align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][size=12px]图5 [/size]溴氰菊酯加标样品出峰色谱图[/align][align=center][/align][font='times new roman'][size=13px]2.2[/size][/font][font='times new roman'][size=13px] [/size][/font][font='times new roman'][size=13px]HPLC测定水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯回收率[/size][/font][color=#000000]HPLC测定自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯回收率计算结果如下表,[/color][color=#000000]萃取富集[/color][color=#000000]后的回收率均在[/color][size=13px][color=#000000]76.37[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]92.72[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff],[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]重现性[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]RSD[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]在[/back][/color][size=13px][color=#000000]2.06[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]4.79[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间。[/back][/color][align=center][size=12px][color=#000000]表1 自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的回收率[/color][/size][/align][table][tr][td=1,2][align=left][size=13px][color=#000000]名称[/color][/size][/align][align=right][size=13px][color=#000000]编号[/color][/size][/align][/td][td=6,1][align=center][size=13px][color=#000000]回收率(%)[/color][/size][/align][/td][td=1,2][align=center][size=13px][color=#000000]平均[/color][/size][/align][align=center][size=13px][color=#000000](%)[/color][/size][/align][/td][td=1,2][align=center][size=13px][color=#000000]RSD[/color][/size][/align][align=center][size=13px][color=#000000](%)[/color][/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px][color=#000000]1[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]2[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]3[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]4[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]5[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]6[/color][/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]阿特拉津[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]83.99[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]81.15[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]86.19[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]85.08[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]78.33[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]76.37[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]81.85[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]4.79[/color][/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]甲萘威[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]89.25[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]87.76[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]86.50[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]85.99[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]92.72[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]92.10[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]89.06[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]3.19[/color][/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]溴氰菊酯[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]84.23[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]88.18[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]89.25[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]87.76[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]86.50[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]85.99[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]86.99[/color][/size][/align][/td][td][align=center][size=13px][color=#000000]2.06[/color][/size][/align][/td][/tr][/table][font='times new roman'][size=13px]3结论与讨论[/size][/font]使用Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统将1L自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯同时富集处理、分批测定回收率,得回收率均在[size=13px][color=#000000]76.37[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]92.72[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff],[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]重现性[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]RSD[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]在[/back][/color][size=13px][color=#000000]2.06[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%[/back][/color][color=#000000][back=#ffffff]~[/back][/color][size=13px][color=#000000]4.79[/color][/size][color=#000000][back=#ffffff]%之间[/back][/color],回收率[color=#000000]高[/color]、重现性良好[color=#000000],说明[/color][color=#000000]此方法适用于[/color]大体积自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的富集、检测。
所谓特浓牛奶、高钙奶可能是加点增稠剂、加点乳酸钙等钙制剂,大家都给忽悠了吧。价格比普通牛奶高多了吧,乳制品问题很多呢。真没有想到这几年,牛奶产品出了这么多事情。大头娃娃、三聚氰胺、多美滋、蒙牛OMP,不知道下次会出现什么...
转自《财经》记者报道 奶协相关人士表示,OMP物质究竟有害还是无害,至今在全球还处于研究阶段,并无定论。OMP并非“自主研发”,蒙牛特仑苏奶主要供货商已暂停继续进口OMP ,但之前进口的存货仍在供应给蒙牛。 【《财经网》专稿/记者 赵何娟】蒙牛特仑苏OMP奶遭禁事件仍在继续升级。中国奶业协会常务理事、广东省奶业协会副会长王丁棉称,OMP物质究竟有害还是无害,至今在全球还处于研究阶段,并无定论。“一旦卫生部正式下发盖章公文,确认蒙牛OMP奶无害。我们奶协将正式发公文质疑,而且不排除采取法律手段。” 而蒙牛特仑苏OMP奶的供应商——上海统园食品技术有限公司(下称上海统园)17日向《财经》记者证实,已暂停进口OMP。但知情人士透露,上海统园之前进口的OMP仍在继续供应给蒙牛。 根据卫生部的一则动态消息,OMP物质乃上海统园从新西兰进口。 日前,卫生部会同工信部、农业部、商务部、国家工商总局及国家质检总局等五部委组织的专家意见称,根据对OMP的来源、生产工艺、添加量、检验报告以及国际同类产品政府许可和国外使用情况,认为消费者饮用目前市场上含有OMP的产品没有健康危害。但OMP不是中国现行国家卫生标准允许使用的食品原料,蒙牛公司进口并使用OMP没有事先向卫生部申请批准。 王丁棉对《财经》记者表示,蒙牛一直在回避事实,且以国外虚假使用情况蒙蔽消费者。据其了解,目前OMP奶在国外很少食用。据奶协在美国的调查显示,美国政府至今没有一个权威认证机构授予该类产品以食品行业的正式批准。 王丁棉等奶协专家曾经多次让蒙牛出示有关证明和国外认证报告,均遭拒绝。此前,蒙牛乳业发出澄清公告称,消费者饮用目前市场上蒙牛特仑苏OMP牛奶不会对健康造成影响。OMP已在欧美、日本、韩国等多个国家和地区使用多年,更获得美国食品及药品管理局(FDA)和新西兰食品安全署证实其安全性。 据王丁棉介绍,奶协曾多次与蒙牛就OMP奶沟通,蒙牛回应称OMP为其自主研发,直至近日遭遇媒体质疑,才公开代理进口的真实情况。 蒙牛公司官方网站的公开资料显示,OMP(Osteoblast Milk Protein)中文名称为“造骨牛奶蛋白”,由蒙牛于2006年与某机构联合研发。这是从牛奶中发现的一种微量存在的天然活性牛奶蛋白。蒙牛声称,它对人体骨密度提高和促进骨骼合成代谢具有独特机理和功效。 2月17日上午接受《财经》记者采访时,上海统园工作人员证实,因为政府介入,目前已暂停与蒙牛合作。他还表示,OMP仅是他们代理进口的一个产品而已,并不影响其正常经营。不过,他拒绝向《财经》记者提供原料进口方的具体身份、资质证明、安全证明以及产品含量说明等。 上海统园的资料显示,其母公司是位于台湾的统园企业股份有限公司,创立于1987年。1991年扩大至食品原料及添加物等产品的进出口业务,目前主要代理欧美、日本等厂商的产品。但记者在统园的官方网站产品目录和展示上均未看到OMP产品。 另据知情人士透露,统园与蒙牛暂停合作部分仅限于暂停继续进口,之前进口的存货部分还在继续供给蒙牛。 虽然卫生部以非正式调查结论方式宣告OMP奶“无害”,但对蒙牛的质疑与负面影响却仍在继续。
今天跟着师兄去做电镜,他们用的是FEI的电镜,我看到控制软件有 TECNAI G2 的字样面板与我平时用的JEOL的差别比较大所以想问一下各位有没有这个型号或者类似型号的说明,最好是中文总结版.十分感谢
[B]卫生部并未认定特仑苏OMP牛奶无害[/B] 作者:林树斌(广东省奶业协会理事) 近两三天许多媒体纷纷根据卫生部网站”卫生部工作动态”栏目一则”专家认为饮用添加OMP的牛奶不会产生健康危害”的消息报道,称卫生部认定特仑苏OMP牛奶无害。我觉得其实这完全是个误解。 我认为,这则信息并非卫生部的正式文件,它倒是象一个新闻报道。理由很简单:如果是正式文件,则应有署名,不管是卫生部也好,卫生部属下的一个司(局)也好。这是其一。其二,如果是公文,则做出认定的主体应该是公文的发出者卫生部而不是卫生部请来的专家。这是很简单的道理。其三,如果是卫生部的正式公文,不可能使用“据称”之类的字眼。其四,文中根本没有提到卫生部做出什么决定。因而我认为,从这则消息不能得出卫生部已认定特仑苏OMP牛奶无害的结论。做出此结论的仅是卫生部联合其他部委请来的专家。专家的意见只能代表他们自己,不可能代表哪个部委。 不过我对这些专家在如此短的时间内,仅凭开个会就做出的结论持怀疑态度。我甚至怀疑在没弄清OMP究竟是IGF-1还是BMP,抑或是其他东西之前就请专家来论证OMP的安全性是否合适。因为,蒙牛以前的许多宣传材料、申请的专利及其技术人员发表的论文都表明OMP的主要成份就是IGF-1。现在我们却不顾这些事实,不去调查取证,不去查看蒙牛以前的生产记录,原料、产品检验报告等等档案,而仅是凭蒙牛的一面之辞,就做出这样的认定,实在是有欠妥当。 退一千步来讲,即使OMP就是BMP,蒙牛未经卫生部许可就加以使用并把产品当做保健品来宣传销售,已经违反国家的有关法律,产品属于违法产品,应予回收并对其做其他处罚。卫生部为什么到现在还不做出这样的决定而只是在其网站上登出这则非正式新闻信息,真的令人百思不得其解。 质检总局把皮球踢给卫生部,卫生部搬出无名无姓的专家来当人墙。不知道这下球跑到哪呢?(XYS20090217)
编者注:2月11日有媒体报道称,国家质量监督检查检疫总局2月2日向内蒙古自治区质量技术监督局发出公函,要求该局责令蒙牛公司禁止向“特仑苏”牛奶添加OMP物质。当天上午,在香港上市的蒙牛乳业股价大跌4.33%。特仑苏中添加的OMP到底是一种什么物质?有何作用?又引发了怎样的争议?以下为南京电视台在2007年的报道:南京电视台生活频道《南京质量报告》 记者:张茜 “每天一斤奶,强壮中国人”这是内蒙古蒙牛乳业集团脍炙人口的广告语,在其产品不断创新的同时,蒙牛集团也树立了国内乳业老大的形象,2006年推出的特仑苏OMP牛奶更是给竞争激烈的乳业市场投进了一颗重磅炸弹,那么究竟什么是OMP牛奶?我们先看看一段视频资料。 “蒙牛”:我们自主开发出了“OMP”牛奶(造骨牛奶蛋白) 某知名网站主持人: 我们今天请来了两位贵宾,他们是公众营养与发展中心的于小东教授,您好;另外一位嘉宾是蒙牛乳业集团的副总裁孙先红先生,您好。 这是国内某知名网站的一次主题为改善公众营养的访谈,就是这次访谈让记者第一次听到了来自蒙牛官方对OMP的解释。 蒙牛乳业集团副总裁孙先红:“我们这款牛奶叫OMP牛奶,实际上就是一个英文的缩写,造骨牛奶蛋白,就是说牛奶本身当中有一种微量的活性的蛋白质,它有助于对骨骼的密度和骨量的增加,在这款牛奶当中也增大了,我们通过自主研发,这个我们也申请了专利,把这个量从牛奶中提取出来以后,把这个量也增大了。” 在蒙牛特仑苏的官方网站上是这样介绍OMP发现背景的:2004年初,公众营养与发展中心向蒙牛授予攻关科研课题——改善公众骨健康。在科研攻关过程中,蒙牛发现牛奶中有一种微量存在的天然活性牛奶蛋白,对人体骨密度提高和促进骨骼合成代谢具有独特机理和功效,蒙牛将之命名为OMP(造骨牛奶蛋白). 在克服了科学配比一系列难题后,蒙牛开发出了OMP牛奶。从此之后,蒙牛开始了对OMP牛奶的大力宣传。(用蒙牛广告) “贵族牛奶”特仑苏因为“OMP”身价倍增 作为蒙牛旗下产品之一,特仑苏本身就是“贵族牛奶”的象征,这一点从它的价格上就可以看出,一箱12包普通牛奶的价格大约在十几元到二十几元之间不等,而一箱250ML的蒙牛特仑苏牛奶则要卖到48元,加OMP的蒙牛特仑苏则更要卖到55元,比普通的特仑苏牛奶又贵到了7块钱每箱。那么OMP特仑苏又到底贵在哪里呢?记者在特仑苏官方网站上发现了这样一段对OMP的特性说明:OMP是具有细胞分化和增殖功能的蛋白质。主要存在于血液中,大部分由肝脏合成。成骨细胞中含有丰富的OMP,它参与骨代谢的调节。对成骨细胞的增殖、分化、等有重要作用。是一种含有70个氨基酸,分子量为7649的一种蛋白质国内外已有相当长的相关研究历史,也有很多的相关报道。已经科学地证明了它能显著改善骨骼合成代谢,增强骨密度,促进骨量增加,延缓骨骼衰老,使机体骨骼更健康。 著名反伪科学斗士:“OMP”其实就是“IGF—1”(胰岛素样生长因子) 同样是蒙牛官方网站,却出现了两种声音,一边蒙牛强调OMP是自己发现并命名的,而另一边却介绍说,这个所谓的OMP在国内外已经有了相当长的研究历史,如此矛盾的说法到底哪一种才是对的,OMP的真实身份又是什么呢? 国内著名的反伪科学斗士方舟子在自己的博客上发表不同的声音。 ——方舟子,本名方是民,1967年9月生于福建云霄县。1985年考入中国科技大学生物系。1990年本科毕业后赴美留学。1995年获美国密歇根州立大学生物化学博士学位,先后在罗切斯特大学生物系、索尔克生物研究院做博士后研究,研究方向为分子遗传学,目前定居美国加利福尼亚州。 在方舟子2007年4月发布的一系列文章中,他声称蒙牛所谓的OMP其实是另外一种国外已经研究了几十年的名叫IGF—1的物质,其证据是在蒙牛公司 2006年2月13日从国家知识产权局获批的一项专利中,提到该发明的新颖之处在于“通过在牛奶中添加IGF-1,基本可以满足人体的生理需求,能够促进人体对钙的吸收”。该专利申请书正文中提到用这种牛奶对大鼠做的增强骨密度实验,与“造骨牛奶蛋白(OMP)增强骨密度实验专家评审意见”中提及的由北大医学部做的实验相同。 专利申请书正文提到IGF-1由上海通圆食品技术有限公司提供,这种新型牛奶中含有IGF-1浓度为5.65-16.8 mg/100g。按:一般牛奶中也含IGF-1,其浓度大约为4 ng/ml。也就是说,特仑苏牛奶中的IGF-1浓度为一般牛奶的数万倍。 专家:IGF—1长期食用有害健康!“0MP”真实身份待查 那么IGF—1到底又是什么物质呢?记者就此采访了有关专家。 南京农业大学乳牛研究所所长王根林教授:“IGF-1是一种我们叫它胰岛素样生长因子,它是一种蛋白质,分子量不是很大,它存在于身体各个组织器官,都存在。人体中有,人体,动物,我们研究的家畜,甚至各个部位都存在,它是一种胰岛素样生长因子,主要是生长激素在发挥作用的时候,要由它来介导,所以我们叫它生长介质,或者一种生长传导因子。” 王教授说,IGF—1作为一种激素,在我们人体中的含量大约是10 mg。一般牛奶中的IGF-1含量与此相比是微不足道的,但是如果蒙牛特仑苏牛奶中的OMP真的就是IGF-1,那么其含量比人体一天的分泌量还高。长期食用必将对人体健康造成危害。 南京农业大学乳牛研究所所长王根林教授:“IGF-1的作用是非常非常广泛的,我刚才前面讲过,它牵扯到身体的各个组织器官的生长发育,都会牵扯到它,它能够促使细胞的生长,或者是骨骼细胞,也是细胞的一种,也能够促使它的生长,但是它这个促使它生长的作用,一定要由在生长激素以及其他的相关激素的作用之下,通过它来起作用,这是一个,第二个,它的作用有双向性,所谓双向性,就是说它有时候能促进正常细胞的生长发育,同时比如说象有一些,癌细胞,肿瘤细胞,它在生长过程中间,在这种不受限制的生长过程中间,实际上它也有IGF-1以及其他的相关的生长因子的参与,这个是它的双向性。” 而王教授也告诉记者,他到目前为止也从来没有听说过什么叫0MP。 而且他在观看了蒙牛的官方说明之后,对其中蒙牛乳业集团副总裁孙先红先生的说法,产生了怀疑。 蒙牛乳业集团副总裁孙先红:“我们把这个量从牛奶里提取出来,把量增大。” 王根林教授:“一种非常微量的一种蛋白质,它的提取工艺,是非常非常复杂的,因为在各个组织器官,它虽然存在,但是它的量是非常非常微量,它是一种活性蛋白质,这是一个量上面的原因,难于提取,一方面由于提取工艺的复杂,一方面量的微小,一般的单位都很难做到,只有专门的从事生化研究,才能提取出来。” 而且王教授认为,目前活性蛋白在牛奶中的提取是一件连专业实验室都很难做到的复杂工艺,那么蒙牛又是如何从牛奶中大量提取出OPM来上市销售的呢?王教授认为,目前我国对于乳制品的质量标准只包括了里面正常的营养含量、矿物质、重金属以及药物残留等指标,不包括激素类物质的检测,相比较国外,检测标准还有待改进。 “在欧盟一些国家,这个对于激素的使用以及激素类似物的使用,是非常非常严格的控制。据我所知在畜产品里面在欧盟国家是不允许添加任何激素或者是类似激素的一类的物质,就是不但是产品,而且在生产过程之间,为比如说养家畜的时候,要给它喂什么,假如你要想喂激素或者类似激素的物质,或者药那是绝对禁止的。” 蒙牛回应: 蒙牛称下午回应质检总局叫停特仑苏“OMP
2008年,特仑苏牛奶的“致癌门”成为热点事件,科学家方舟子在仔细分析了蒙牛特仑苏OMP牛奶的专利技术后,指出其中添加的IGF-1物质有引发多种癌症的可能,引起轩然大波。 你知道吗,你身体中的骨骼每三年就会全部重生一次! 一提到骨,很多人的脑海中就会浮现起恐龙博物馆中的恐龙化石。不过,令人难以想象的是,我们身体中的骨却是活的,它每时每刻都在新生和溶解,成年人的骨骼每三年就会全部再生一次。 从我们一出生,骨骼的再生周期就开始了,不论年龄,一遍遍地周而复始。人体中的骨骼主要担负两种功能:第一,骨骼支撑着我们的身体,让我们不会因为身体重量而倒塌;第二,骨骼可以说是我们身体中天然内置的“钙的储藏室”。钙是人体中含量最多的矿物质,我们体内的钙99%集中在骨骼和牙齿中,其余约1%的钙,存在于细胞内、细胞外液及血液中。钙在血液中必须保持一定浓度,当血液中的钙浓度变低时,骨骼中的钙就会溶解,通过身体不同部位运送到细胞组织。 而当钙富余时,多余的钙便沉积在骨骼中储存起来。如果在相同时间里,钙溶解得多,而沉积得少,就会产生骨质疏松现象。钙在我们体内不能被合成,人体中的钙主要来自食物。但是,食物中的钙大部分都不能被吸收,成年人只能吸收其中的一小部分,而大部分的钙,仅仅是到人体内作了一次旅行,就被排泄出去了。所以,专家建议,我们在每日摄取足量钙的同时,还要注重加强骨骼对钙的吸收———这也正是OMP(造骨牛奶蛋白)能够帮助人体增强骨密度的原因。OMP是人体骨健康领域的一项最新研究成果,它是由蒙牛乳业的科研人员发现并命名的。OMP是一种在牛奶中微量存在的蛋白质,它能够增加骨细胞的数量和活性,刺激骨胶原的产生。胶原对骨骼有加固作用,胶原外面的一层“粘连”蛋白,把钙黏合在恰当位置———来自血液中的钙自动黏合在胶原蛋白上,这样就形成了新的骨物质。 所以,OMP能够有效促进骨骼对钙的吸收,进而增强骨密度。蒙牛乳业的科研人员将来自于牛奶的OMP又用之于牛奶,在解决了科学配比和制造工艺等技术难题之后,蒙牛在其高端牛奶产品———特仑苏中强化了OMP的成分,推出了特仑苏OMP牛奶。这是全球第一款“吸收钙、留住钙”的牛奶产品,也是中国乳业第一款拥有自主知识产权的高科技牛奶产品。 对于这一科研成果,国家公众营养与发展中心专门组织了一个专家委员会对“OMP增强骨密度”的临床实验结果进行评审。 这个专家评审委员会的成员囊括了营养界、乳业界和研究骨质疏松问题的众多权威专家,包括:国家食物与营养咨询委员会常务副主任梅方权教授、中国农业大学南庆贤教授、中国乳制品工业协会理事长宋昆冈高级工程师、中国奶业协会副理事长王怀宝高级工程师、北京大学儿童青少年卫生研究所所长季成叶教授、中国食品科学技术学会副理事长刘兴信教授、中国疾病预防控制中心赵熙和研究员。 专家评审委员会一致审核通过了OMP的实验结果,认定:“OMP能显著改善骨骼合成代谢,增强骨密度,促进骨量增加,使肌体骨骼更健康。”人体骨骼的重生是每天都在进行的,所以对骨骼的保护和巩固也应该是连续的。营养专家建议,在摄入足量钙的同时最好每天都喝OMP牛奶。另外,由于骨代谢发生的速度很慢,所以建议长期持续饮用OMP牛奶。
大家好。单位要买新机器。有两个可选。JEM2100(LaB6)TecnaiG2(LaB6)。我了解的内容:TecnaiG2的特点是比较贵,真空部分较好。但高分辨像和样品杆(包括旋转)不太理想。2100的价格便宜。成像清晰。但控制程序好象不太好。样品杆也不是很好。有人推荐Gatan的样品杆。请各位朋友发表意见。
如题,广告说不是所有牛奶都叫特仑苏,它究竟是什么样的牛奶呢而且还卖的比较贵。[em09511]
亲戚送来一箱蒙牛的特仑苏牛奶,我们觉得价格很贵,一定是好东西,就把它留给五岁的宝宝喝。不料宝宝吸了二口就坚决不肯喝了,说这牛奶好难喝!为什么啊?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gif
各位,Tecnai 20 钨灯丝TEM 电压加到200千伏时,不开灯丝,暗电流大概是多少?我们电镜停了很久,抽了很久真空,现在准备开始加电压,从0加到200kV时,需要在那个阶段开始慢慢加?慢到什么程度?尚无经验,请指教。谢谢
在测原料奶掺淀粉酶的实验中需要向待检样中加入点淀粉液,然后再加入碘酒,观察反应颜色来判断是否掺有淀粉,但这里的淀粉液是怎么配的呀,是有标准的吧,请大家帮帮忙,谢谢!![img]http://img.foodmate.net/bbs/static/image/smiley/default/handshake.gif[/img]
方舟子(blog):偶见北京师大教授黄安年在《科学时报》“科学网”上发文为蒙牛“特仑苏”OMP牛奶做广告,刚好有网友来问特仑苏究竟能不能喝,就把我对特仑苏的看法归纳一下。 特仑苏是蒙牛生产的高端牛奶制品,价格是普通纯牛奶的2倍左右。据其广告,之所以卖得这么贵,是因为有三个卖点,下面对此进行分析,看看是否价格合算,是否有健康风险: 一、“包含了丰富的天然优质乳蛋白,每100克牛奶中蛋白质含量可以达到3.3克,比国家标准高13.8%。” 只要牛奶没有掺假、变质,它所含的乳蛋白就都是天然的,品质也都一样,吃下去的结局也都一样(消化成氨基酸被人体吸收),不存在特殊的“天然优质乳蛋白”。国家标准要求100克牛奶中的蛋白质含量不低于2.9克,这是最低限量,实际上市场上牛奶的蛋白质含量通常都高于这个量,所以特仑苏牛奶多出的蛋白质含量其实可以忽略。真想多吃乳蛋白的话,还不如用买一盒特仑苏的钱去买两盒普通牛奶,它们的蛋白质含量将比特仑苏多80%以上! 二、“口味更香、更浓、更滑。” 鲜牛奶只有淡淡的香味,经过超高温消毒之后,牛奶就更没有香味,反而可能出现焦味,为此国内牛奶厂家往往在牛奶里添加香精。一种牛奶制品的口味如果很香很浓,不太可能是牛奶的天然味道,更可能是添加了香精调出来的。 三、“含有造骨牛奶蛋白OMP,具有帮助人体增强骨密度的独特作用。” 所谓“造骨牛奶蛋白”或“OMP”都是杜撰出来的新名词,生物学、医学上并无这一术语。既然它是一种蛋白质,那么就有两个问题:1、在特仑苏牛奶经过超高温消毒之后,OMP是否还能具有活性?蛋白质受到高温加热通常就会失去活性。2、即使OMP能耐高温,那么又如何能经口服进入人体发挥其独特作用?蛋白质经口服到了肠道,将会被消化成氨基酸才被人体吸收,通常不能直接进入人体发挥其独特作用,所以蛋白质药物(例如胰岛素)要注射才有效,口服则无效。 那么OMP究竟是什么东西呢?根据蒙牛网站上公布的OMP的生化数据,与国内外都有众多研究的一种蛋白质——胰岛素样生长因子1(简称IGF-1)完全吻合。蒙牛在2006年提交的一项专利也表明他们在“能促进人体对钙的吸收”的牛奶制品中添加IGF-1。由此可知,所谓“造骨牛奶蛋白”或“OMP”,其实是把一种著名的蛋白质换了个名称,就当成了新发现。 IGF-1是人体能够自己分泌的激素,对人体几乎所有细胞--当然包括骨骼细胞——都能产生作用。但是IGF-1能引发多种癌症。血液中IGF-1高的人,易患乳腺癌、上皮细胞癌、前列腺癌、肺癌、结肠直肠癌,可能还增加患膀胱癌的风险。 一般牛奶中也含有IGF-1,超高温消毒不能使其完全失活,不过牛奶IGF-1量很低,其浓度大约为4 ng/ml,即便都被完整地吸收进了体内,对人体的影响也微乎其微,何况在正常情况下这么低量的IGF-1都会被消化掉了。 但是根据蒙牛的专利,100克特仑苏牛奶中添加的IGF-1的含量高达5.65-16.8 mg,为一般牛奶的数万倍,100g特仑苏牛奶中的IGF-1含量比人体一天的分泌量(10 mg)还高。如果他们真的添加了这么多的IGF-1,就很值得消费者担忧了:喝了IGF-1浓度如此高的牛奶,那么如果有一小部分IGF-1躲过了消化直接进入人体,就会使血液中的IGF-1含量显著增高,增加患多种癌症的风险。
听说FEI Tecnai 停产了?大家知道后续会出来什么型号吗?
在测原料奶掺淀粉酶的实验中需要向待检样中加入点淀粉液,然后再加入碘酒,观察反应颜色来判断是否掺有淀粉,但这里的淀粉液是怎么配的呀,是有标准的吧,请大家帮帮忙,谢谢!![img]http://img.foodmate.net/bbs/static/image/smiley/default/handshake.gif[/img]
我受收到的一个邮件里说的,我对这个不懂,所以不知道是否有道理,想问问懂行的人,这个是不是真的啊?也谈蒙牛“特伦苏”牛奶中的“造骨牛奶蛋白” ——胰岛素样生长因子-1(IGF-1)可引发多种癌症 在国外看到国内的新产品,新发现的报道,本该满心欢喜才是。但实际上有时是忧心忡忡,有时是哭笑不得,有时是悲從中耒,有时则是满腔怒火。因为有的是报道失实,有意造假,自我吹嘘,骗取国家科学基金;有的是有意误导,欺瞒忽悠那些心地善良,但缺乏科学知识,易于轻信广告,名人,媒体,专家,学者的善良老百姓。五花八门,应有尽有!都是唯利是图昧着良心的宣传!如最近被炒得沸沸扬扬的蒙牛新产品“特伦苏”牛奶中的“造骨牛奶蛋白” (OMP)。几年前我曾研究与骨骼有关的课题,从来没有见到过“造骨牛奶蛋白”的报道,有关的国际学术会议上也没有听到过这方面的消息。如果是近一,二年来的新发现,恐怕连作用机制都来不及搞清楚,怎能这么快就用到人身上?后来从“新语丝”上读到方舟子等人的文章,质疑此造骨蛋白不是什么新发现的蛋白质,而是国内外都早已熟知的胰岛素样生长因-1(IGF-1),只不过给换了个名称而已。从他引用的梅方权教授的资料:“主要存在于血液中,大部分由肝脏合成。。。含有70个氨基酸,分子量为7649”。,我也认为它是胰岛素样生长因-1。因为氨基酸数目和分子量数值都相同,一点不差,若非胰岛素样生长因- 1,那就是它的“同分异构体”了。这种可能性极小极小。在我多年的生物医学研究中,还从来没有碰到过。 质疑文章登出已一个月余,有的报纸记者还采访过蒙牛公司和它的首席科学家母xx,至今未见蒙牛公司发表任何出来澄清的文章或申明,这就是说:默认“造骨牛奶蛋白”就是“胰岛素样生长因-1”。若是如此,问题就很严重。因为胰岛素样生长因-1(IGF-1)能引发多种癌症。血液中IGF-1高的人,易患多种上皮细胞癌(1,2,17)。除了乳腺癌(3,18)外,还会引发前列腺癌 (4-8),肺癌 (10,13)和结肠直肠癌(14-16)。可能还增高患膀胱癌的风险(19)。这样,喝了蒙牛“特伦苏”牛奶就会出现俩种可能性。第一种是按照蒙牛公司的宣传,IGF-1能以完整无缺的形式通过消化道,在体内发挥所谓的造骨作用。但实际结果是造骨不成(蒙牛公司没有证明它的(IGF-1)对人才体有增强骨密度,促进骨量增加的作用,即使用大白鼠做的动物试验,也没有得到明确的结果),反而很多人可能将患上前列腺癌,或乳腺癌,或肺癌,或结肠直肠癌(这是大量国际医学研究成果证明了的)以及可能的膀胱癌。这就迹近“谋财害命”了。第二种结果是目前生物医学知识所认为的:喝进的造骨牛奶蛋白(IGF-1)在胃肠道中被消化、降解,而不会被完整地吸收进血液中,至少对新生儿之外的其他人是如此(见方舟子文)。那么所谓的“造骨牛奶”只不过补充了一些氨基酸(或一些小肽片段)而已。就与喝普通的牛奶完全一样。结论是:“特伦苏”牛奶对人体不是有害就是无益,消费者千万不能光顾,不要上当受骗。 写到这里,不禁要请问蒙牛公司的首席科学家母先生:您们宣称OMP是“由蒙牛乳业的科研人员发现并命名的”,这真是一种新发现的蛋白质?若是的话,请问它的氨基酸组成或结构,与IGF-1有那些不一样?消费者有知情权(生产工艺您们可以保密,或申请专利)。若是IGF-1,这是几十年前就被发现的蛋白质,您们为什么要欺骗消费者?而更严重的是它的致癌作用,您们为什么只字不提?登在“科学”上的这篇有关IGF-1致癌作用的文章,是1998年的事(4),是九年以前的事,这样重要的文献您们不可能不读;而且还有大量关于IGF-1致癌作用的文章,有几篇研究工作还是以中国人为对象做的 (8, 11)。您们对这么多研究报道却视而不见,这只能说明您们有意忽悠消费者。您们的科学良知何在?您们作为普通人的良心又何在?这些问题同样要请教梅方权教授。您是“造骨牛奶蛋白”专家评审委员会成员、中国农业科学院文献信息中心主任、农业部情报研究所所长兼国家食物与营养咨询委员会常务副主任。凭您的学识和工作条件,若“造骨牛奶蛋白”就是IGF-1,您对它应了如指掌。您为什么不介绍它的主要功能(影响细胞的增殖,分化和凋亡过程)和令人心驚的致癌作用,而仅仅介绍它的“显著改善骨骼合成代谢,增强骨密度,促进骨量增加,延缓骨骼衰老“等次要功能?!您也是在有意忽悠消费者?国外的科学界是千方百计减低人体血液中的IGF-1水平,以减少患癌症的危险(9,14, 18)。而您们却在牛奶中添加大量的IGF-1,真让人“匪夷所思”! 生活在这唯利是图,官场腐败,是非颠倒,无公平正义可谈,人治大于法治,枉法枉判(如武汉和西安几家法院对肖,方和丁,方等案件的判决)的年代,甚至许多人处于被“逼良为娼”的环境中,要做到“洁身自好”,“出污泥而不染”,确非易事。但至少可以做到不“推波助澜”,不“招摇过市”,不“以耻为荣” 吧。 最后,还是要请二位科学家和蒙牛公司,明确说明OMP究竟是一种由您们新发现的蛋白质?还是IGF-1?若您们不加以澄清,一旦喝了“特伦苏”牛奶,而又患上前列腺癌,或乳腺癌,或肺癌,或结肠直肠癌,凭您们的新产品宣传内容和大量的国际医学报道,消费者就有权向蒙牛公司索赔。人命关天,可不是儿戏啊
[size=4][font=黑体]奶粉与鲜奶的不同 奶粉是鲜奶经过浓缩、喷雾干燥后制成的,其蛋白质、无机盐、脂肪等主要营养成分损失不大。所不同的是,鲜奶加工成奶粉后,氨基酸的利用率有不同程度的降低,维生素B、维生素C和尼克酸遭到破坏,尤其是维生素C破坏严重。例如100克鲜奶通常含维生素C1毫克,而奶粉中的含量极少。此外,鲜奶中原来微小的脂肪颗粒,在加工后变大或与蛋白质的消化率降低,故易致消化不良、腹泻等。 从营养成分和人体吸收二个方面比较,鲜奶比普通奶粉好,特别适宜婴幼儿和肠胃功能不好的人食用。只是在食用鲜奶时要清单高温消毒,不能过久贮存。 奶粉也有许多优点,主要表现在便于贮藏运输和食用方便,种类也较多,有全脂的、甜脂的、脱脂的、全脂速溶的等等。随着食品工业技术的飞跃发展,奶粉可在加工过程中进行强化调制,使奶中乳蛋白适度变性,从而易于人体消化吸收,并能补充一定种类和数量的微量元素和其他营养素,使其营养成分比鲜奶更全面、更合理、适应不同人群的需要。 全脂奶有益健康 营养学家进行的一项新研究发现,牛奶中的乳脂含有多种抗癌化合物,喝全脂牛奶会更有益健康,如果为了保护心脏,为了保持理想的体重,选择食用无脂的牛奶制品,那么,就有可能放弃了乳脂中的抗癌物质。 试验证明,乳脂中含有能阻止各种肿瘤生长的结合亚油酸。这是一种人体所必需的脂肪酸,只能在食物中摄取补充,人体不能合成。结合亚油酸能抑制人的恶性黑色素瘤,直肠和结肠癌、肺癌、乳腺癌等癌细胞株的生长。而乳脂,是含结合亚油酸最为丰富的天然食品。 乳脂中除了存在这种抗癌物质外,奶牛还能从饲料中提取B-胡萝卜素、B-紫香酮、棉子酚等其它具有潜在抗癌作用的物质,并将它们转移到乳中。所以,经常喝全脂牛奶 ,可以预防多种癌症的发生。[/font][/size]
实验室准备添一台DSC,主要用于样品热稳定性测试,样品种类繁多,腐蚀性的较大必须使用高压坩埚,目前对比DSC,梅特勒的宣称其灵敏度高,新的传感器采用金钯材质,裸露在外部分少,耐腐蚀,而且传感器与炉体是分离,万一坏了更换的成本较低,而且采用国产一次性镀金坩埚和国产压片机,使用方便;而耐驰宣称其传感器采用康铜和镍铬,外镀银耐腐蚀,炉体与传感器一体,而且独有的100微升高压坩埚可重复使用,不容易变形寿命长。请各位从传感器寿命(耐腐蚀程度,更换成本),以及耗材的消耗来对比下,哪种更合适?
请问FEI-TECNAI在STEM模式下的不同束斑大小(1号到8号束斑)的尺寸,如果要做HRHAADF要用哪一个号束斑,8号?谢谢
请问各位,耐驰DSC204F1和梅特勒DSC3在生物样品(含水)的热分析方面具有可比性吗,两者的价位大概是多少,只要带液氮制冷的基本配置,谢谢!
有人比较过 耐驰的449和梅特勒的TGA/DSC 1么?还有耐用性和售后服务怎样呢?谢谢了!
1、S7-200存储卡有哪些功能?答:S7-200 存储卡用来做配方 和数据记录的功能, 但是由于容量太小,所以通常很少使用。2、如何设置数据保持功能?答:数据保持功能在系统块里面,断电存储设置里做对应设定,默认设定中V单元是全部保存。耐特断电存储专利可以永久存储,不用担心数据丢失。3、耐特s7-200内部有保持存储区吗?有的话,写入数据后是永久保存的吗?是不是用EEprom保存的?答:耐特S7-200内部有数据保持存储区,写入数据后是永久保存的,与其他厂家的数据存储的保存区使用存储芯片的靠电池保持方式不同,耐特PLC专利的断电存储模式是在断电瞬间预判断电源切断,就执行数据永久写入FLASH中,相当于把数据写入硬盘里面,在重新通电的时候将之前保存下来的数据调出来使用,这种方式实现永久存储。4、西门子S7-200系统块中设置了断电保持区,但是PLC放置了20天没开机,再次开机后系统时间显示为1990年1月1日,断电保持区的数据也变成零了。这是为什么?断电保持区中的数据不是在断电后写入EEROM区吗,开机后再从EEROM区读到ROM区吗?我家耐特的会这样吗,为什么?答:西门子的断电保持区域是将数据写入内存区域,而内存区域是断电数据丢失的,它依靠内部集成的法拉电容使数据临时保存20天左右,或者外部另加一个电池盒使电池保持两年左右的方式来实现断电保存数据的。耐特PLC的采用自主研发的断电存储专利技术进行保持,实现永久保持不丢失数据。5、假如我想采集某一个模拟量信号,并实时显示,并且所有采集的数据能够存储在PLC中,后期可以把数据导出使用。(也可以不显示,但是后期可以导出数据使用)那么,这样的要求PLC可以实现吗?需要一些什么硬件?比如说我要采集的是某一电压信号?答:采集的数值存在PLC中,并能提供后期导出,这个涉及到PLC 的存储容量大小的问题;PLC的数据存储容量只有10K ,应该这种应用不能适合。建议使用外接的人机界面来实现该功能。6、S7-200系列中,在任何时候我都可以使用全部的程序存储区吗?答:耐特PLC的程序存储区最高32K,任何时候都可以使用这32K的程序存储区, 注意程序存储区是系统自动分配的,无法自行定义从哪个地方开始,从哪个地方结束。7、初始寄存器里的值下载后, 在运行中把值修改了。那么重新上电后,初始寄存器里的值是最初的值?还是修改后的值?答:耐特PLC中的断电存储的功能,需要在系统块中配置好断电后需要存储的数值的区域,在通电后将设置存储的区域恢复回来,将没存储的区域清除掉 初始寄存器值下载后,运行中的值修改了,重新通电后, 如果这个寄存器是被设置为存储的,那么就会是修改后的值,如果设置为不存储的,就是初值。8、请教plc s7-200 cpu224 亮stop和sf灯(红色),开关从stop转成run位置时run灯闪一下就变成亮stop和sf灯(红色),信息提示009 db1内部数据eeprom错误请高手指教如何处理?答: 西门子PLC的数据存储使用掉电时靠电池给存储器供电以及用户手动写入EEPROM 两种方式, 前一种方式电池没电时,数据就会丢失, 后一种方式 手动写入存储在使用超出一定的次数时,存储器会永久损坏, 提示的那个估计是第二种情况 耐特采用专利的数据存储模式,有效避免了西门子两种存储方式的缺点, 使数据实现永久存储。9、如何设置s7-200的数据保持范围?答:耐特PLC设置数据存储区方法是在系统块……数据存储区……里面对各种寄存器进行设置,其中偏移设置为起始地址,数量设置为存储数量,耐特PLC设置好的数据可永久存储。10、s7-200的存储器,中断程序里mb4有自加指令,每隔一定时间,中断一次,每中断一次mb4自加一次,但是程序里说m4.0的前沿输出给Q0.7,m4.0的后沿也输出给Q0.7,产生f-脉冲,我就不懂为什么m4.0会产生脉冲,它并没有连接编码器阿,在网上查资料说m4.0就是mb4,请问这是什么意思,是特殊功能吗?答:定时中断,比如定时1ms,在中断里面MB4自加1,由于MB4 是由M4.0~M4.7 一共8个二进制位组成的,所以在MB4自加的过程中,由于M4.0是最低位,MB4是奇数时,M4.0都为1,MB4为偶数时,M4.0都为0, M4.0就会每2ms 一次循环,一直产生脉冲。
Tecnai 12 能做高分辨吗?
Tecnai G2 20的spot sizeyi一般多大?还有偏压一般设置为几?
耐候性粉末涂料浅谈朱卫兵(宁波程翔化工有限公司)1 粉末涂料的发展历程 20世纪40年代,聚乙烯(PE)获得工业化生产,随之产生了PE粉末,采用火焰法喷涂。50年代,欧洲开始研制并生产热固性环氧(Epoxy)粉末涂料。70年代,连续出现两次石油危机,促使人们从节能和有效利用资源的角度考虑,先后研制出环氧/聚酯型﹑聚酯型﹑聚氨酯型﹑丙烯酸型等各类热固性粉末涂料。其间热塑性粉末涂料如聚丙烯(PP)﹑聚氯乙烯(PVC)﹑聚酰胺(尼龙)﹑乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)﹑聚苯硫醚(PPS)﹑氟树脂等也获得了一定的发展。 90年代后期,为适应新的安全或耐候性要求,欧美国家又相继开发了一些具有特殊性能的粉末涂料品种,如低分子量环氧化合物固化的聚酯,热固性氟树脂粉末,丙烯酸/聚酯粉末。 进入21世纪,新的粉末技术和品种更是层出不穷,粉末市场变得越来越大,也变得越来越复杂。中国粉末涂料经过近10年的快速发展,几乎所有的粉末品种都能在市场中找到。整个粉末涂料市场也将趋于更加细化,其中耐候性粉末增长幅度要快于其它品种。2 为什么要考虑粉末涂料的耐候性? 无论哪一种粉末涂料都是由基料(树脂﹑固化剂)﹑颜料﹑助剂﹑填充料四部分组成的。 粉末涂料一经配方确定,并施工于工件上后,涂层即被赋予了一定的物理化学性能,这些性能在外部自然环境中,经过一段时间会发生哪些变化,涂层最终失去效用要多长时,哪些因素对涂层的破坏性最强等等,这些都是大家非常关注的。 粉末涂料由于具有明显的环保和节能优势,在许多工业领域已逐步代替了油漆,如家用电器几乎100%用粉末涂料来涂装外壳,用于家用电器的粉末约占整个粉末产量的四分之一。 自改革开放以来,我国各项事业都取得了巨大成就,现在耐候性粉末涂料有着巨大的市场和商机,主要市场有:①空调、②铝型材、③汽车工业、④高速公路建设、⑤户外用家具及灯具等。提高粉末涂料的内在质量,延长涂料的使用寿命,将为国民经济和广大用户带来切实利益。3 耐候性粉末涂料品种介绍 3.1热塑性粉末涂料 3.1.1 聚乙烯粉末涂料(PE) 这是开发应用最早的粉末,在热塑性粉末中产量最大,用途最广, 多采用低密度聚乙烯,具有如下优点: 涂层耐水,耐酸碱; 涂层具有良好的隔热和电绝缘性; 涂层拉伸强度、柔韧性及抗冲击性很好; 原料来源丰富,价格低,无毒; 受紫外线照射易开裂,不能长期用于户外,在户外建筑场合能用3~4年; 抗低温性好,-30°C保持400h以上无开裂,可用于北方严寒的环境。3.1.2 聚氯乙烯粉末涂料(PVC) PVC粉末具有如下特点: 颜色配制范围宽 涂层耐温性好,并耐酸碱和盐雾; 耐醇类、汽油、芳烃类溶剂; 绝缘性好; 原料丰富。3.1.1 聚酰胺(尼龙) 依据原料可分为:①尼龙1010(国产)、②尼龙11和12(进口)。 尼龙粉末具有独特的耐磨性和物理机械性能。户外耐久性也非常突出。3.1.3 聚酯粉末涂料 由饱和聚酯、颜填料、流平剂及其它助剂构成,粉末软化点高,Tg也高,贮存稳定性非常好,具有很好的机械性能和耐化学药品性,但不耐热、不耐溶剂。可用于变压器外壳、马路护栏、储槽等的涂装。3.1.5 氟树脂粉末涂料 氟树脂种类很多,能用作粉末的主要有聚偏氟乙烯(PVdF),这种涂料耐热性﹑机械性能和户外耐久性都非常突出。广泛用在耐高温﹑抗划伤﹑抗粘贴及超耐候等方面。国外已多次报道过这种粉末在超高层建筑上的应用。3.2 热固性粉末涂料 能够适应户外应用条件的热固性粉末涂料有以下品种: 3.2.1 聚酯/异氰脲酸三缩水甘油酯(TGIC) 异氰脲酸三缩水甘油酯(TGIC)作固化剂的聚酯粉末涂料是国内市场上占绝对优势的耐候性粉末。 TGIC 环氧值0.92,熔点 95°C,白色粉末。 通常TGIC与低酸值的羧基聚酯配合,两者的品种和质量对粉末涂层的耐候性有重大影响,如何选择聚酯和TGIC以满足高耐候性要求,本文作者在《铝型材用粉末涂料的研制》一文中有详细论述。 这类粉末具有如下优点: 涂层光滑致密,无针孔等弊病。 耐热性较好,烘烤过程不易泛黄。 物理化学性能好。 可配制各类颜色和花纹的粉末涂料。 但TGIC对皮肤有刺激,其毒性问题倍受关注,历来颇有争议,许多国家都在开发TGIC的替代品。3.2.2 聚酯/羟烷基酰胺(HMMA) 常见的羟烷基酰胺(HMMA)一般商品号有:罗门哈斯(Rohm and Hass)公司的Primid XL552,台湾优美特公司的Eumate 350,宁波南海药化的T105M以及常州牛塘的NT552等。 外观为淡黄至白色粉末,熔点110~120°C,羟值80~90mgKOH/g。 羟烷基酰胺反应活性比TGIC强,可在较低温度下固化,所配制的粉末Tg比TGIC系的略高,贮存性更好。 羟烷基酰胺在固化聚酯的过程中释放水等小分子化合物,涂层过厚即容易出现针孔。耐热性较TGIC系为差。用羟烷基酰胺配制的高光平面粉末,因表面不够致密,而影响其装饰性,多用于生产砂纹﹑锤纹等不要求平整外观的粉末。 羟烷基酰胺系列粉末可用摩擦枪喷涂。 经多年跟踪测试,羟烷基酰胺系列粉末具有与TGIC系列粉末相当的户外耐久性。3.2.3 聚酯/低分子量环氧树脂(PT910) PT910是瑞士汽巴(Ciba)公司推出的新型聚酯固化剂,熔点95~105°C,环氧当量141~154。与其配合的聚酯一般都经过专门选择(尽量选用高Tg的聚酯),如比利时优西比(UCB)的CC800,CC802等。 用PT910配制的粉末除耐候性稍差外,其它各项性能很好。3.2.4 羟基聚酯/四甲氧基甲基甘脲(Link 1174) Link1174 由美国氰特(Cytec)公司推出。 在磺酸类催化剂的作用下,用四甲氧基甲基甘脲固化羟基聚酯,固化过程中释放甲醇,涂层过厚会出现针孔或起泡。粉末贮存性比较差,夏天易结块。3.2.5 聚氨酯粉末涂料(PU) PU粉末是用封闭型异氰酸酯固化羟端基聚酯而制成的。 作为固化剂的封闭型异氰酸酯主要有芳香族和脂肪族两种。芳香族的异氰酸酯耐候性较差,主要用于室内、防腐蚀、抗污染等方面,如微波炉的门,书写白板等。 PU粉末适于户外应用,最多采用的是封闭型异佛尔酮二异氰酸酯(封闭剂的解封温度为140°C左右)作固化剂。著名的品牌是德国赫斯(Huls)的IPDI B-1530和BF1540, 因价格贵,粉末厂很少选用。 PU粉末的优点如下: — 粉末固化前有充分的流平时间,体系粘度低,故流平特别好,可与液体涂料相媲美。 — 配制范围比TGIC系要宽。 — 粉末容易喷涂。 PU粉末在固化时释放封闭剂,气味难闻,容易污染空气。3.2.6 丙烯酸粉末涂料(Acrylic/DDDA 和Acrylic/Polyester) 这类粉末多采用缩水甘油酯型丙烯酸树脂﹑由甲基丙烯酸甲酯﹑甲基丙烯酸缩水甘油酯﹑丙烯酸丁酯﹑苯乙烯等聚合而成。 高光泽体系一般采用二元羧酸作固化剂。常用的是癸二酸(DDDA)。该体系粉末耐热,烘烤不易泛黄,附着力好,易于薄涂,有突出的保光保色性,最适于户外高装饰性涂装。但成本较高。 亚光无光系列多采用低酸值的聚酯作固化剂,表面细腻,手感柔和,但机械性能差,不耐刮。固化时反应机理较复杂,两种树脂的配比难掌握,在技术和生产上有难度,能熟练应用这种技术的粉末厂很少。 同样,该系列产品由于价格原因,还不能普遍推广。3.2.7 氟树脂粉末涂料 虽然热塑性的氟树脂涂料(PVdF)具有很佳的耐候性,但生产过程中颜料分散差,涂层表面光泽低,须高温烘烤,使应用受到限制。 近年来,已有厂家把氟树脂制成溶剂型涂料,用于高层建筑材料上(即现正流行的氟碳漆)。 工业化的热固性氟树脂粉末的主要成膜物质是含羟基的氟树脂和封闭型异氰酸酯固化剂,可以制成透明粉,储存性好。具有良好的综合机械性能,耐酸雨﹑臭氧﹑紫外线等。户外使用年限长,可达30年。
各位大侠,有谁知道Phililp Tecnai F20 透射电镜不同档位选区光阑的尺寸!具体数值!谢谢!万分着急!Email:zhiwenl@yahoo.com.cn
[color=#d40a00][size=4] 很多初为人父母的消费者,对自己的小宝宝是爱护有加。从孕期的各种保健到宝宝出生后的奶粉选择,都不想让自家宝宝输在起跑线上。于是纷纷选择了各种洋品牌的产品,尤其是婴幼儿奶粉,更是对洋品牌趋之若鹜。认为洋品牌奶粉来自国外进口的奶源。质量一定有保证。 然而事实上,很多洋奶粉奶源同样来自国内,洋品牌与进口奶源并不能划等号。业内人士提醒消费者,购买奶粉不要迷信国外品牌,在决定购买哪种品牌奶粉前,应多种渠道获取其各种信息以及用户口碑。奶源地是判断奶粉品质的一个标准,但不是唯一标准。[/size][/color]
想问下一各位高手,TECNAI系列电镜如何得到准确的电子衍射图,在TEM模式下FOUCS钮调节的是物镜电流,在DIFF模式下FOUCS钮调节的是中间镜电流,对吗?在操作过程中发现,intensity 和foucs都可以使透射斑最细小,不知如何是对的?
请问高手:我的有机超分子结构,想测TEM,但是有人说Tecnai G2能量太高,可能破坏有机样品,那么能量是否可调?该怎样的测试条件?我是新手,对这个方面不懂,请不吝赐教,谢谢!