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去氢鱼藤素

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去氢鱼藤素相关的资讯

  • 茶叶出口面临新壁垒 欧盟农残标准又有新规定
    欧盟新的食品中农药残留标准(EC 149/2008)于7月29日起正式执行。由于欧盟是我国茶叶重要的出口市场,这意味着茶叶出口又面临新的绿色壁垒。   此次欧盟在有关茶叶的农残最高限量标准(MRL)方面,有两个显著特点: 一是有关茶叶的MRL出现9个变化。在新标准附录II中,有关茶叶的5种MRL标准更加严格,分别为二溴乙烷、二嗪磷、滴丁酸、氟胺氰菊酯和敌敌畏 有关茶叶的4种MRL放宽,分别为虫螨腈、除虫脲、噻嗪酮和苄螨醚。二是新增一些与茶叶生产关系密切的MRL。新标准附录III新增170种农药,大多是新农药,其中有些农药和茶叶生产关系很大。如印楝素、鱼藤酮和除虫菊素属于植物性农药,以往一般不予控制,甚至应用于有机茶园中,但也被列入名单 西玛津是一种三均氮类除草剂,在我国茶叶生产中应用很普遍。值得关注的是,新标准中硫元素和铜元素的MRL分别为5毫克/千克和40毫克/千克,将对我国广为应用的石硫合剂和铜杀菌剂产生一定影响。   这次欧盟颁布的新标准涉及范围很广,有些还是针对我国农药使用情况而做出的调整。总体而言,我国茶叶中农药残留水平从2000年开始明显下降,2004年起残留水平基本稳定,没能持续下降,农残现状仍然不容乐观。   有关专家建议,鉴于我国茶园在封园时广泛使用石硫合剂,应对使用石硫合剂后硫元素的降解动态进行研究,明确其降解速度和残留情况 及时开展茶叶中硫素的普查,了解残留状况,从而指导石硫合剂的正确使用。对茶园中除草剂西玛津和植物性农药印楝素、鱼藤酮、除虫菊素的使用情况展开调查,以便有效应对。同时,严格按照茶叶进口国现行的标准选用农药,尽量选用标准比较宽松的农药,不使用国家禁用的农药品种。
  • 我国首个出口茶叶国际标准10月1日起实施
    针对日本和欧盟等茶叶进口国家和地区不断提高的茶叶检测标准,给我国逐步发展的自行经营茶叶出口设置新的技术壁垒,记者2008年08月17日从国家标准委获悉,我国第一个针对出口茶叶质量安全控制体系制定的国家标准《出口茶叶质量安全控制规范》近日由国家标准委发布,并于今年10月1日起正式实施,从而为出口茶叶行业带来新的技术支撑。   据悉,从2009年5月起,日本将实施新的《食品卫生法》,其中对茶叶农药残留限制明显变化,将设限农药残留由83种增加到约144种,设限以外的农药残留全部限量为0.01ppm。欧盟新的食品中农药残留标准(EC 149/2008)已正式执行,在有关茶叶的农残最高限量标准(MRL)方面,新标准有两个显著特点:一是有关茶叶的农药MRL标准出现9个变化,二溴乙烷、二嗪磷、滴丁酸、氟胺氰菊酯和敌敌畏等5种农药MRL标准加严,虫螨腈、除虫脲、噻嗪酮和苄螨醚等4种农药MRL标准放宽 二是新标准新增170种与茶叶生产关系密切的农药MRL标准,大多是新农药,如印楝素、鱼藤酮和除虫菊素属于植物性农药。   面对茶叶主要进口国不断提出的新要求,福建检验检疫局等6家单位联合起草了《出口茶叶质量安全控制规范》(GB/Z 21722-2008)国家标准。标准共分10个部分,对茶叶从生产到出口全过程的各个环节均作了详细规定,还特别根据当前的出口形势,新增了茶叶源头管理,即茶园管理和初加工部分以及产品出口的预警和召回制度等。该标准主要针对茶叶农残、重金属超标等问题,是我国第一个针对出口茶叶质量安全设置的控制体系。该规范能有效促进我国企业规范种植加工茶叶,加强产品追溯,提高茶叶质量,开拓国外市场。同时,将有力提高我国茶园管理水平,整合落后、弱小的茶园,促进优质茶叶种植和出口加工。
  • CISILE 2015专访:访亚速旺(上海)商贸有限公司佐藤道
    仪器信息网讯 2015年4月23日,由中国仪器仪表行业协会主办的&ldquo 第十三届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE 2015)&rdquo 在中国国际展览中心开幕。   很多仪器厂商都参加了此次展会并展出了公司的新产品,部分企业负责人接受了仪器信息网编辑的采访,并介绍了新产品的创新点、应用领域等内容。   亚速旺(上海)商贸有限公司上海营业部营业主管佐藤道接受了仪器信息网编辑的采访。1933年,亚速旺公司在日本成立,至今已经拥有80年的历史。据佐藤道先生介绍,亚速旺公司来到中国已经有8年的时间,公司来中国发展的初衷是想为中国的科技发展提供高端的仪器产品。目前,在北京、大连、苏州、广东、天津等地都设有分公司,产品种类丰富,目前产品目录更新到第七册,产品数量达18000个。
  • 赛里安456i毛细管柱气相色谱法同时检测7种菊酯类农药
    前言除虫菊、鱼藤和烟草是公认的自然界三大杀虫植物,在早期人类化学农药未流行的时候是作为农业活动中主要的杀虫物质。近代以来化学合成水平突飞猛进,仿照除虫菊杀虫物质的分子结构合成了许多类似具有杀虫活性的物质,这类物质常被称为菊酯类农药。菊酯类农药是广谱性杀虫剂,具有速效、高效、低毒、低残留,对作物安全等特点,除对140多种害虫防治有特效外,有些菊酯类农药还对地下害虫和螨螨类害虫有较好的防治效果,然而菊酯类农药的大量使用,也会使多种害虫产生抗药性,实际使用中常把多种菊酯类农药混合使用以减少害虫抗药性产生,因此在检测过程中建立一种可以同时检测多种菊酯的分析方法十分必要。实验部分仪器:使用配备了ECD(电子捕获检测器)及SCION-5毛细管色谱柱的赛里安456i气相色谱仪进行实验。使用CompassCDS工作站进行曲线拟合和数据分析。标准品:联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯(纯度>99.9%)。工作曲线制取:从混合储备液中使用正己烷配置浓度分别为0.001、0.005、0.01、0.05、0.1、0.5、1 mg/L 7种菊酯的标准溶液。气相色谱条件见下表:实验结果图1 1mg /L的7种菊酯类农药标样色谱图分别对配好的7种菊酯农药的混合标准溶液浓度由低到高进样检测,以峰面积-浓度作图,得到标准曲线回归方程。图2 0.001-1mg /L的联苯菊酯的标准曲线图3 0.001-1mg /L的甲氰菊酯的标准曲线图4 0.001-1mg /L的氯氟氰菊酯的标准曲线图5 0.001-1mg /L的氟氯氰菊酯的标准曲线图6 0.001-1mg /L的氯氰菊酯的标准曲线图7 0.001-1mg /L的氰戊菊酯1的标准曲线图8 0.001-1mg /L的氰戊菊酯2的标准曲线图9 0.001-1mg /L的溴氰菊酯的标准曲线结论赛里安456i提供了同时对7种菊酯检测的解决方案。该方案使用ECD检测器检测7种菊酯完全符合检测要求,分离度高,线性优异。7种菊酯的最低检测浓度均为0.001mg/L ,0.001-1mg/L的线性范围内R2均大于0.999。
  • 看好在华发展前景——访东京理化中国区总经理藤龙太
    东京理化是一家有着六十多年发展历史的综合性科研仪器生产企业,通过长期研究开发的经验和不断技术革新的累积,在生物技术、基因工程、分子生物学等尖端技术领域取得了长足的发展,形成了系列化的仪器产品,包括以旋转蒸发仪为代表的浓缩装置、有机合成装置、冷冻干燥机、喷雾干燥机、搅拌机、纯水制造装置等,其商标“EYELA”也已成为日本实验室中最受欢迎的仪器品牌之一。自2001年东京理化正式进入中国市场以来,已经成功走过了二十载,凭借自身的产品品质和服务逐步赢得市场,成长为了中国前处理仪器领域的知名品牌。2023年,是东京理化在华发展的第22个年头,同时管理层阵容也迎来新面孔,藤龙太先生于今年5月份正式出任东京理化中国区总经理一职。为此,仪器信息网于近期对藤龙太先生进行了采访,与他就任职以来的感受、在”国产替代“发展如火如荼的当下,东京理化将如何应对中国科学仪器市场的转变与发展,结合当前的经济形势,东京理化将采取哪些措施等内容进行了深入交谈。采访的精彩内容,请查看完整访谈视频:自上任以来,藤龙太先生通过拜访客户,看到许多东京理化的产品正在客户端发挥着作用,包括冷冻干燥机、旋转蒸发仪、冷水循环机等产品。客户给出了许多反馈和需求,也对东京理化的产品给予了正面评价。同时,他也对东京理化的同事们予以肯定,因为同事们的产品知识丰富、与客户沟通顺畅,从而获得了客户的认可和称赞。回顾2022年的业绩,藤龙太先生表示,虽然受到疫情影响存在一定困难,但是东京理化的销售额和主要产品销量受到的影响有限,这也说明东京理化产品的质量获得了用户的认可。针对2023年的预期,藤龙太先生认为市场的竞争会更加激烈,但其自身将通过新产品的开发、改进客户服务以提高售后响应速度等战略措施以保证2023年的业绩目标达成。此外,东京理化携最新研发的喷雾冻干造粒装置亮相BCEIA展会。该装置集成了喷雾和冻干两项技术,可以制备出多孔结构的样品,这在药物制剂领域拥有重要应用前景,希望通过该产品技术协助中国客户开发创新的药物产品。最后,对于中国实验室仪器设备产业的发展,藤龙太先生表示,东京理化在中国建有生产基地,主要产品像旋转蒸发仪已经实现了本土化生产,所以短时间内国产化对其的影响有限。总体来说,藤龙太先生对东京理化在中国市场的发展前景充满信心。
  • 索腾医疗乔迁庆典&战略合作会议圆满举行
    仪器信息网讯 2024年7月20日,西安索腾医疗科技有限公司(以下简称索腾医疗)在西安鄠邑区沣京工业园隆重举行乔迁庆典。索腾医疗乔迁大典现场陕西省财政厅、商务厅、文旅厅、卫健委、市场监督管理局等相关部门领导,以及甘肃省驻西安市办事处、西安市城区城建局、西安市市场监督管理局等单位的代表齐聚一堂,共同见证这一重要时刻。活动伊始,西安市邑区工商联党组书记付恒涛等领导为新址揭牌并剪彩,象征着索腾医疗科技有限公司正式开启新的篇章。索腾医疗揭牌及剪彩仪式现场公司董事长朱正龙先生发表了热情洋溢的致辞,他在致辞中回顾了公司的发展历程,从2020年7月20日在西安成立,到如今发展成为拥有近50名员工、20多项专利和软件著作权的高科技企业。他特别感谢了所有支持和帮助索腾医疗成长的领导、同事和合作伙伴。朱正龙表示,索腾医疗将继续深耕消毒灭菌领域,争做行业先锋,引领行业发展。他提出了公司未来的发展目标:到2029年,力争成为行业前五强,灭菌器年产量达20000台,销售额突破2亿元,公司市值达20亿元。索腾医疗董事长朱正龙致辞索腾医疗秉承“诚信与创新永恒,精品与人品同在”的价值理念,致力于为客户提供优质的产品和服务。公司将继续以企业公民的责任与情怀,推动企业的持续发展和进步。此次乔迁庆典不仅是索腾医疗科技有限公司发展史上的一个重要节点,更是其迈向更高目标的起点。公司将以“顺势而为,乘势而上”的口号,继续在医疗科技领域不断探索和创新,为人类健康事业贡献更多力量。索腾医疗销售总监张百军致辞庆典活动结束后,与会嘉宾参观了索腾医疗的新厂区。新厂区位于西安市鄠邑区沣京工业园,主要承担总装和研发任务。嘉宾们参观了生产车间和产品展示区,详细了解了公司的生产流程、技术研发和产品应用。通过实地参观,嘉宾们对索腾医疗的技术水平和产品质量有了更直观的认识。嘉宾参观索腾医疗新厂区参观结束后,仪器信息网董事兼买家部门总监石水华受邀致辞,她首先对索腾医疗的乔迁表示了衷心的祝贺,仪器信息网自1999年成立以来,专注于科学仪器与检验检测行业,致力于促进中国仪器产品质量提升和科技发展。索腾医疗专注的高压灭菌器等生命科学仪器设备市场,受益于政策支持和需求增长,特别是在生物安全、医疗卫生和生物制药领域发展前景广阔。期待其在未来取得更加辉煌的成就,与与仪器信息网携手共创更加美好的未来。仪器信息网董事兼买家部门总监石水华致辞战略合作会议现场,索腾医疗董事长朱正龙重点介绍了公司在消毒灭菌设备、医疗器械、实验仪器等领域的先进技术和产品。他详细介绍了公司的产品,包括立式压力蒸汽灭菌器、手提式压力蒸汽灭菌器、卧式压力蒸汽灭菌器等,并突出了这些产品的核心技术优势,如全自动脚踏开关盖、100%生物安全技术、多级权限管理等。此外,朱正龙还特别介绍了公司的新产品研发计划,包括医用全自动清洗消毒机和150L超大容量全自动翻盖立式压力蒸汽灭菌器。更重要的是,朱正龙详细阐述了索腾医疗的合作政策,强调公司采用的多元化合作模式和渠道经营理念,旨在通过资源优先、价格优先、效率优先和技术优先的策略,实现与合作伙伴的深度合作和长期共赢。具体合作方案包括不同的激励措施,充分保障了代理商和用户的利益。战略合作会议现场战略合作会议现场气氛热烈,众多合作伙伴对索腾仪器的发展前景和合作潜力表现出浓厚的兴趣,纷纷于现场签署了战略合作协议。这些协议的签署,标志着双方将在未来的合作中实现资源共享、优势互补,共同推动行业的进步和企业的繁荣。索腾医疗销售总监张百军代表公司与多家合作伙伴签署战略合作协议在索腾医疗乔迁庆典&战略合作会议圆满落幕之际,与会嘉宾们齐聚一堂,共同表达他们的美好祝愿。展望未来,索腾医疗将继续以企业公民的责任与情怀,秉承卓越、自强、荣誉、担当的精神,为把索腾医疗建成为消毒灭菌领域国际知名企业而不懈努力!与会嘉宾齐聚合影
  • 青腾树下前沿对话,碳中和高端访谈在蓉举办
    7月29日,由腾讯青腾、腾讯研究院、腾讯新文创总部、SSV碳中和实验室联合主办的“青腾树下前沿对话碳中和专场”在成都高新区瞪羚谷数字文创产业基地青腾城市会客厅圆满举办。  本次对话以“数字驱动时代,‘双碳’目标下的产业机遇与投资”为主题,邀请了碳中和领域顶级专家、投资人、和近百位SaaS和碳中和创业者齐聚蓉城,围绕碳中和产业创新、投资、企业发展等议题进行深入探讨。活动旨在链接产学研各行业智慧,共论数字化与人工智能在能源场景的应用,以及腾讯和新兴科技企业如何用科技的力量实现0碳排放。  这场活动也是自去年7月青腾(成都)城市会客厅正式落地腾讯新文创总部并举行青腾“数字化研究成果展”后,带来的第二场城市前沿对话。会上,红杉中国投资合伙人、中国能源研究会常务理事李俊峰,如果新能源CEO、清华-青腾未来科技学堂(四期)校友李懿,国金证券研究所所长苏晨,腾讯集团战略发展部高级顾问亚洲开发银行原首席能源专家翟永平,腾讯云副总裁、能源和资源行业负责人石梅,腾讯青腾总经理王兰等专家及百余位企业家,共同进行了深入探讨。  腾讯集团战略发展部高级顾问、亚洲开发银行原首席能源专家,本次前沿对话发起人翟永平用了三个“一个都不能少”来形容碳中和。腾讯集团战略发展部高级顾问、亚洲开发银行原首席能源专家翟永平  首先,在技术上,水电、风电、光伏、生物、氢能、核能、CCUS等技术一个不能少 另外,在领域上,除了能源领域本身之外,建筑、交通、工业、农业、林业、牧业等一个不能少 第三,在企业里,各个业务的碳职责一个不能少,在腾讯内部,腾讯云智慧能源团队一直致力于低碳数字化转型,微信小程序助力消费者生活提高,腾讯SSV碳中和实验室持续支持和孵化新兴的低碳技术,以数据中心作为转型控排重点工作,并在探索碳中和路径中发力绿电交易布局的绿能组。  红杉资本合伙人、中国能源研究会常务理事李俊峰表示,当前能源低碳转型的解决路径有两个,一是大幅度提高能源效率,二是大力发展非化石能源(可再生能源)。他指出,“碳达峰碳中和”这件事情对全球范围内是发展转型问题,一定不要忘记它发展的属性。“碳中和是全球的事,是发展道路的选择。对中国来说要跟上世界,对全球来说要走低碳排放的发展道路,过程中,能源转型是关键。”红杉资本合伙人、中国能源研究会常务理事李俊峰  作为可再生能源技术的创新主力军,民营企业发挥着至关重要的作用。如果新能源CEO、清华-青腾未来科技学堂校友李懿介绍了企业在海外实践中遇到的问题及解决路径。回忆起在发展中遇到三个难题,李懿强调首先是业务覆盖全球多个地区,服务复杂度变大 第二是从太阳能发电到配电,到后面的储能甚至到裂变器,能源复杂性变大 第三是从纯移网的应用到开始进入家庭并网的削峰填谷,方案复杂性变大。对此,如果新能源从用户端,产品端、供应链、服务端进行数字化变革,取得了非常好的效果。如果新能源CEO、清华-青腾未来科技学堂校友李懿  随着全球政策落地和各个国家间的协同加速,碳市场成为接下来几年非常重要的对接全球窗口。国金证券研究所所长苏晨认为,在能源领域,国内需求增长今年出现比较快速的增长。同时,未来几年全球能源变革还在继续,无论是光伏,还是电动车,中国产业链成本优势,以及产业聚集效应带来的优势不太会被追赶,所以后面更多是中国企业进行全球产能布局。主产业链集中度持续提升,不过在新能源终端应用领域,可能会有更多新进入者和商业模式创新带来的机会。从躬身入局到生态共建互联网科技公司的双碳实践  在圆桌对话环节,多位产学研专家针对“双碳”目标下,各个领域对碳中和路线的探索,尤其是科技公司如何运用技术力量助力实现0碳排放进行交流。针对能源行业未来有哪些产业趋势和商业机会,腾讯云副总裁、能源和资源行业负责人石梅认为,当前能源行业最大的变化就是“分布式”,这会带来商业模式上的变革,产业链之间需要更多的协同,不同主体也需要更多的C端触达 李俊峰认为,能源分布式带来非常重要的变化,新的理念发生变化,首先就地平衡、就近平衡,成为解决现在分布式能源一种思路。当前,互联网科技企业对于能源或双碳领域,有哪些真正推动产业进步的举措?石梅举例,腾讯云一方面利用技术创新来助力碳中和的发展,另一方面希望构建能源产业生态。她表示,在具体的业务场景上,腾讯云携手广大的合作伙伴一起提供好的方案,提供好的商业模式,腾讯云提供技术和平台的能力做好助力的工作。  翟永平以近年来腾讯在推动碳中和目标的众多举措和理念进行了系统分析。自国家“双碳”目标提出之后,2022年3月份,腾讯就发布了碳中和战略和路线图,计划在2030年实现净零排放,并希望通过技术和连接能力,推动社会的低碳转型。  翟永平还分享了近年来,腾讯在实现碳中和目标中发生的五个明显变化。第一在理念上,员工都乐于直接或间接参与到碳中和工作里 第二个在组织上,腾讯不仅有全职做能源数字化的团队,也有投资、战略、实验室等辅助团队,所有的部门都在介入 第三个是从点到面,点就是具体项目,例如四川阿坝冰川保护,钢厂虚拟电厂等,同时也做面,做了两个平台:针对B端的MRV平台、面向低碳技术企业搭建的碳LIVE平台 第四,腾讯现在从圈外变成圈内了,成了碳圈的一部分,跟大家一起助力碳中和 第五,腾讯发挥了链接海外的作用,助力技术储备。  蓉汇各方智慧助力成都增强产业生态集聚力  近年来,腾讯将成都作为全国战略布局的重要城市,在新文创与科技领域持续加大投资,同时不断引导腾讯核心资源在蓉布局,持续吸引、补全腾讯在成都业务生态,通过打造高能级科创平台。2020年8月,首个功能型总部——腾讯新文创总部落地成都高新区。  基于腾讯与成都良好的合作基础,腾讯青腾在腾讯新文创总部的推动下在成都设立了国内首个城市线下空间—青腾(成都)城市会客厅。青腾(成都)城市会客厅将成为四川地区企业家共创数实融合解决方案的基地,也是青腾用数字化研究助力实体经济的首个城市站点。据腾讯青腾总经理王兰介绍,青腾(成都)城市会客厅的主要功能有两个:一是构建一个长效的对接平台和机制,助推成都数字经济与新文创产业高质量、高速度发展。二是通过“城市会客厅”这一载体,立足成都,广泛连接西南地区数字经济产业企业家和实业家,为青腾校友提供行业研讨、学习分享的专属空间。  作为青腾(成都)城市会客厅成立后的第二场城市前沿对话,此次活动聚焦城市绿色低碳发展话题,分享新能源基建、科技成果应用等先进经验,汇集各方智慧力量,积极引导和撬动更多社会资源助力绿色低碳转型。
  • UHPLC-LC-串联四级杆对蜂蜜中雷公藤甲素的测定
    适用范围 ✦蜂蜜中雷公藤甲素的定性定量测定。色谱条件 ✦色谱柱:月旭Boltimate® C18 Core Shell (2.1×100mm,2.7μm) 。柱温:25℃;流速:0.3mL/min;进样量:5μL。质谱条件 ✦离子源:ESI ;检测方式:MRM;干燥气:氮气,500℃;流速:1000L/Hr;碰撞气:氩气;离子喷雾电压:3.0 kV。谱图和数据 ✦1.试剂空白2.雷公藤甲素标准品溶液3.蜂蜜本底4.加标回收结论 ✦该方法能很好的净化基质中的杂质,对目标物的回收率适中,液相柱能将各物质良好分离,检测时间短,分析效率高,能作为可靠的日常检测方法。产品信息 ✦
  • 【安捷伦】一种评估细胞代谢的创新方法——安捷伦 Seahorse XF 底物氧化检测
    什么是能量代谢?代谢,是生命最基本的特征之一,机体从外界摄取营养物质,包括碳水化合物、脂肪、蛋白质、微量元素、水及维生素等,同时经过体内分解吸收将其中蕴藏的化学能释放出来转化为组织和细胞可以利用的能量,再通过利用这些能量来维持正常的生命活动。我们把这种代谢过程中所伴随的能量的释放、储存和利用称为能量代谢。细胞,作为构成生命体最基本的结构和功能单位,对其功能的研究,比如细胞的增殖,分化等,可以为多个研究领域提供有价值的信息,包括癌症、免疫功能障碍、心血管疾病、神经退行性疾病等。在过去的若干年中,涌现出大量文章及数据,说明能量代谢如何支持细胞生物学的各个方面,以及代谢的变化如何影响重要的细胞功能。安捷伦 Seahorse XF 技术,作为目前细胞能量代谢检测的金标准,可以在不侵入,不破坏样本的前提下,实现实时、高通量、多样本来源的活细胞能量代谢检测,从而为评估细胞功能及研究代谢机制,提供了强有力的技术手段。除了细胞样本,安捷伦 Seahorse XF 技术可以支持多种类型的样本检测,包括新鲜的组织切片,微生物,模式动物等等。当下新冠状病毒肆虐,我国针对病毒的疫苗及特效药的研发也在争分夺秒的进行中,安捷伦 Seahorse 技术同时可以为抗病毒药物和疫苗的研发奠定理论基础。我们已经在之前两篇系列文章(具体请参见文末推荐阅读)中介绍了安捷伦 Seahorse 助力抗病毒研究的相关内容。为什么要研究细胞底物氧化水平?细胞能量代谢与多种疾病息息相关,因此,许多领域的研究人员都对研究能量代谢产生了浓厚的兴趣,其中了解并知道在代谢过程中满足细胞能量需求所依赖的燃料成为了一个重要的研究方向。众所周知,生物体所需的三大营养物质为脂肪、糖类和蛋白质,对于细胞来说,长链脂肪酸(LCFA),葡萄糖(glucose)/丙酮酸(pyruvate)和谷氨酰胺(glutamine)是提供能量的三种最主要的底物。许多领域(例如癌症、免疫学、干细胞生物学)的研究人员已经证明这些底物的氧化水平会对细胞命运、功能以及适应性产生深远影响。癌症研究人员对研究癌细胞对于底物的依赖性很感兴趣,最常见的是癌细胞对于谷氨酰胺的依赖[1,2],这种依赖性可以揭示癌细胞的弱点,从而为找到药物靶点提供依据;免疫学研究人员则对研究诱导免疫细胞分化和激活的底物感兴趣,最常见的是脂肪酸氧化[3]。很多研究发现不仅提供了新的生物学见解,而且还揭示了干预和开发成功疗法的新方法。免疫代谢研究领域领军人物 Dr.Erika L. Pierce 的团队发表在 Trends in Immunology 上的综述性文章[4] 就是这样一个例子。在本文中,他们着重讨论了通过调控 T 细胞代谢(包括脂肪酸氧化)从而治疗癌症和免疫疾病的各种方法,为现在热门的免疫治疗提供了重要依据。文章提到代谢重编程对于 T 细胞激活和功能是必须的,比如抑制氨基酸的转运,可以限制效应 T(effector T)细胞的扩增;抑制脂肪酸的合成,可以削弱 Th17 细胞的分化并且促进调节性 T 细胞(Treg)的发展;增强脂肪酸氧化可以促进调节性 T 细胞或者记忆 T 细胞(T memory)的发展。因此,调控 T 细胞的代谢是提高靶向 T 细胞功能的一种方法。再来看一篇来自癌症研究领域,2019 年发表在 Nature Metabolism 上的文章。美国贝勒医学院的科学家揭示了前列腺癌,这种常见于中老年男性泌尿生殖系统癌症类型的发生机制,其中有部分前列腺癌与雄性激素分泌紊乱有关[5]。文章中指出雄激素受体驱动的前列腺癌细胞所需的能量来源依赖于线粒体丙酮酸氧化,其中 Seahorse 数据证实了抑制负责将丙酮酸转运到线粒体内的转运子(MPC),可以有效抑制细胞的氧化磷酸化水平,揭示了这种癌细胞的底物利用机制,从而提示 MPC 可能是这种前列腺癌的潜在治疗靶点。如何检测细胞底物氧化水平前面我们已经介绍了研究细胞对于底物氧化依赖的重要性,安捷伦 Seahorse 为此提供了一套完整的检测方法,可通过评估活细胞的耗氧速率(OCR)变化来测定细胞底物的氧化水平。这些快速而对样本无侵入损伤的检测方法使研究人员能够研究细胞如何氧化三种主要的底物:长链脂肪酸,葡萄糖/丙酮酸和谷氨酰胺。利用特定底物氧化通路的抑制剂,结合 Seahorse XF 线粒体压力测试,可以对线粒体功能进行全面评估,在底物需求较少(即基础呼吸)和底物需求较多(即最大呼吸)的条件下研究细胞功能,其中在底物需求较多时细胞更多地依赖特定底物(图 1)。该测定方法基于已被广泛熟知并认可的 Seahorse XF 线粒体压力测试,可提供直观的功能性参数,非常适合研究细胞在基础条件下以及在压力状态下能否升高对底物的需求,从而对细胞底物的偏好性以及依赖性进行全方面评估。使用这些试剂盒能够更方便快速的研究活细胞中特定底物的氧化过程,从而有助于研究细胞如何转换对于特定底物的依赖,以执行关键的细胞功能。图 1. 安捷伦 Seahorse XF 底物氧化压力测试曲线。在添加或不添加抑制剂时,连续添加化合物,测定基础呼吸参数、对抑制剂(Etomoxir、UK5099 或 BPTES)的急性响应以及最大呼吸参数。值得注意的是,虽然在基础条件下可以检测到较小的变化,即急性响应,但在高底物需求条件下(如 FCCP 的加入),往往会出现更大的响应,从而显示出细胞氧化所研究底物的能力的差异。产品信息:每个试剂盒均包含三个一次性试剂袋。每个试剂袋包含各一瓶以下试剂:底物通路抑制剂(Etomoxir 或 UK5099 或 BPTES),寡霉素(oligomycin),FCCP 和鱼藤酮/抗霉素 A(rotenone/antimycin A)混合物。每个试剂袋包含足够的试剂,可用于一块完整的 XF96 或 XF24 测试板。为了获得最佳实验结果,建议使用 pH 7.4 的 Seahorse XF DMEM 或 RPMI 检测液和 Seahorse XF 底物(葡萄糖,丙酮酸和谷氨酰胺)。Seahorse XF 底物氧化压力测试与 XF/XFe96 和 XF/XFe24 分析仪兼容。推荐阅读:1. 战胜新冠病毒可用之利器 | 安捷伦 Seahorse 助力抗病毒研究 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/news_522313.htm2. 抗击新型冠状病毒,安捷伦核酸/蛋白质质量控制产品从这些方面入手! https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/news_521879.htm3. 聚焦代谢,安捷伦 Seahorse 在病毒免疫研究中的应用 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/news_523220.htm关注“安捷伦视界”公众号,获取更多资讯。
  • 样品测试 | 氢氧稳定同位素样品采集及预处理方法
    氢(δD)、氧(δ18O)稳定同位素是广泛存在于自然水体中的环境同位素。在测量氢氧稳定同位素之前,样品采集和预处理是主要的任务, 样品运输应当保证样品性质稳定,避免污染和同位素分馏。如您不清楚样品采集和预处理的具体方法、不确定样品储存的适宜条件和运输注意事项,请看本文介绍。水样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:取样后(取样量根据老师研究需要自行决定)立即在瓶口处用封口膜密封并且低温保存(如样品暂时不测情况下,可以冰冻储存(如需冰冻储藏则建议用塑料瓶盛装样品,玻璃瓶会被冻裂),以防止蒸发。2、送样前分装封口膜密封,阿拉伯数字编号:用1ml的一次性注射器来取水样品(取一次即可),经过一次性0.45μm滤器(滤器分水系和有机系,根据样品不同来选择)过滤至2ml样品瓶里,盖好瓶盖并用封口膜密封,样品用阿拉伯数字编号,(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)。3、低温储存OR运输冰箱冷藏储存,顺丰冷链寄送:密封好的样品可放置在冰箱冷藏储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,以防止样品蒸发分馏,来保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息土壤/植物样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:采集的土壤/植物样品需要装在12ml的样品瓶(规格:19mm*65mm或18mm*66mm)里,样品量可根据样品具体情况适当增减,原则为保证能抽提的水量不少于1ml,如果样品含水量特别低,需要准备两瓶或者多瓶样品,样品装好后,瓶口处用脱脂棉塞紧,然后拧紧瓶盖,样品瓶盖外需用封口膜密封以保证密封性良好来防止分馏。样品用数字编号(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)2、低温储存OR运输冷链寄送,冷冻储存:密封好的样品可放置在冰箱冷冻储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,防止样品蒸发分馏,以保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息提示一、对于植物样品和土壤样品来说,建议直接用12ml样品瓶采样和储存样品,能有效减少分馏情况发生,不建议用密封袋采集和储存样品,因为:1、如样品在密封袋中储存,抽提前就需要将样品从密封袋中腾装进样品瓶,这个过程会增加样品与空气接触时间,增加蒸发分馏的可能;2、植物样品冰冻储存过程中会冻出水分,水分会附着在密封袋上,腾装样品的这个过程不可能把粘在袋子上的水汽完全收集到进样瓶中,这种情况下将直接影响数据准确性。二、关于植物样品采样部位:根据不同的研究目的,植物样品的采集部位会有差异,为了研究植物水分来源,乔木和灌木应采集植物非绿色的枝条,而草本则应尽可能采集根茎结合处的非绿色部分。因为这些植物器官没有气孔,不会因蒸腾作用而导致目标同位素的分馏。附:相关耗材和测试过程照片:1.即将进行抽提的植物样品2.抽提工作正在进行3.抽提结束冷凝水收集4.收集完毕并密封好的待测样品5.氢氧同位素测试中以上内容仅供参考,如您有任何建议,欢迎与我们联系,非常荣幸能和您讨论学习。
  • 国产仪器要腾飞,高校请停止这样做……
    导读:本期《视角》栏目我们来聊聊高校的仪器人才培养。01认识世界的工具,没用过“中国光学之父”王大珩院士曾说:“仪器是认识世界的工具。”但是,大型科研仪器设备价格昂贵、数量有限、维护和保养难度高,尤其是一些热门仪器,国内高校研究生往往需要通过预约“抢占”测试资格,对本科生而言,大型仪器更是难以企及的“奢侈品”。小谱君走访了很多高校发现,即使是985、211甚至绝大多数双一流高校的本科生基本上都没有操作过高端仪器,情况好一些的则在毕业设计阶段可以在实验室操作到气相、液相、原子吸收这种相对比较常见的仪器,而质谱、电镜、 能谱这种价格比较昂贵的仪器设备对本科生来说则是极其遥远的事物。在校园里抓住一个生化环材相关专业的本科生问:你知道科学仪器行业吗?你考虑过毕业以后从事科学仪器行业的工作吗?‍得到的结果99.99%是“没用过”、“一脸懵”!不能实际使用、操作这些高端精密的“认识世界的工具”,无异于蒙上了未来的主人翁的眼睛。看不清这个世界,更不要提研发和生产更先进的工具了。02值得推广的仪器课程南昌大学未来技术学院,为提升本科生运用先进仪器开展科学研究的能力,联合校分析测试中心开设了《前沿高端仪器技能实训》课程。课程着重培养学生熟练掌握扫描电镜、元素分析仪、高效液相色谱、无菌操作与细胞培养等专业实验技能,熟练运用现代化仪器设备并初步学习医工结合相关知识,夯实学生的工程技术素养和跨学科前沿探索能力。在课程设置和授课形式上,学院做了精心设计。一是将课程定位为“个性选修课”,每年向理论基础扎实、已掌握基本实验技能的大三、大四同学开放选课,让同学能够根据自己的学习计划、时间安排进行个性化提升;二是采用分组轮换教学的形式,将3-5名同学分为一个小组,每个小组每节课学习不同的实验仪器操作及分析,确保每个学生都能真真正正地接触到高端仪器,掌握仪器分析方法,提升实践技能。课堂中,各小组也要合作完成指定的实验任务,学生的沟通和协调能力也得以进一步提升。《前沿高端仪器技能实训》不仅是一门技能培训课程,更是一门思维引领课程。课程帮助学生走出书本,跳出传统的学科知识框架,以更开阔的视野和更深入的探索精神去面对科研实践。值得一提的是,学生通过考核后,可获得相关仪器使用的技能认证,提升学生在升学、就业时的竞争力。“工欲善其事,必先利其器”,在学校的支持下,学院通过多方协调,搭建了一个符合无菌操作要求的生物技能培训平台,学生可以通过细胞培养、荧光染色等方式,了解各类材料的生物安全性,为学生的医工结合之路打好技能基础。学院院长王小磊表示:“这门课程是学院培养学生动手能力的新尝试,是学院实践教学体系的有益补充,课程为学院实验班的学生提供了难得的机会,接触到普通本科生接触不到的高端仪器设备,使他们能够紧跟前沿、能用工具、善用工具、巧用工具。相信这门课程会成为同学们成长为科技领军人才的强大助力。”第一批选修课程的学生也对课程给予了高度评价。2020级学生叶志鹏表示“课堂上,老师详细讲解了每一种仪器的核心原理和操作要点,让我对它们有了更加深入的了解,我也意识到了科学仪器在现代科学研究中的重要性。通过学习这门课程,我不仅掌握了相关的知识和技能,也激发了我对科学研究的兴趣和热情。”03我们因噎废食的教育经过小谱君的调研发现,在国内高校中,学校及老师普遍会担心贵重的仪器设备被学生损坏,所以倾向于不将这些仪器开放给本科生甚至硕士生使用。而这样的情况则导致了学生日渐强烈的焦虑感。我们在网上可以经常看到学生会问”研究生,做实验要是弄坏了学校实验仪器,会被通报批评吗?“、”做测试的时候仪器损坏了需要赔付么?“之类的问题,甚至很多学生越来越不敢去操作仪器。记否?2023年末的”课间圈养“事件,学校为避免课间活动中的”安全问题“,一刀切的禁止学生在课间时间去操场玩耍。记否?学校因担心学生在打篮球时出现意外受伤而在周末关闭学校篮球场地。因噎废食,长此以往。这样的教育该变变了。都说人才是国产仪器发展的重要因素,但光划重点、喊口号是没法改变现状的。另一方面,目前高校的高端仪器大多集中在分析测试中心和院系的重点实验室,这些仪器的利用率本就不高。而且国家近些年来持续鼓励大型仪器共享,共享给谁不是共享呢,何况肥水又没流外人田。相比之下,我们要给南昌大学点赞,相信”从小“就受到高端仪器熏陶的学生们,在未来一定能在科学仪器领域创造出更多的成绩。小谱君期待这种方式能够推广到更多高校中,我们的国产高端仪器方能逐步腾飞。/ END /
  • 一探究竟!331种农药混标,坛墨质检有不同!
    一、简介由农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津)起草制定的《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》(GB 23200.121-2021)已于2021年3月3日发布,9月3日起正式实施。 二、国标解读1、国标特点:序列特点描述1权威强GB2763标准检测方法2数量多分析331种农药及其44种代谢物共计375种农药残留组分3种类繁既涉及到剧毒禁用有机磷及氨基甲酸酯类农药,又涉及到常用销量大农药品种如三唑类杀菌剂及苯甲酰脲类杀虫剂4范围广涉及食用菌、水果、蔬菜、糖料、粮食、油料作物、茶叶、坚果和香辛料、植物油类10大类农产品,全面覆盖植物源性食品将GB 23200.121与GB 23200.113标准配合使用,能够显著提高检测效率。共可覆盖GB 2763-2021农药品种的60%、2021版国抽农药品种的89%、例行监测农药品种的96% 农药种类目标物数量(个)有机磷农药76杀虫剂52杀菌剂60除草剂72生物农药8其他107合计375 2、QuEChERS前处理QuEChERS方法:利用吸附剂填料与基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的,已经成为国际上最新发展起来的一种用于农产品检测的快速样品前处理技术。配合GB 23200.113-2018 GC-MS/MS检测标准,一个样品使用同一个前处理方法即可同时用于GC-MS/MS和LC-MS/MS检测,大大简化了前处理过程,缩短前处理时间,提高了国标方法的适用性和检测效率。GC-MS/MS标准中包含208种农药,LC-MS/MS标准中包含375种农药,其中重合的农药有118种,两个标准共包含465种农药。今后仅需两针进样即可完成GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定的大多数农药残留品种测定。 3、标准物质解决方案 产品编号产品名称浓度规格备注81388a(套标)植物源性食品中331种农药套标10μg/mL16支/套套标81388b(套标)植物源性食品中331种农药套标50μg/mL16支/套71802-10mg鱼藤酮/10mg纯品714149-1mg嘧苯胺磺隆/1mg715828-1mg嗪吡嘧磺隆/1mg91485a甲醇中脱甲基-甲酰胺基-抗蚜威100μg/mL1mL 单标92065a甲醇中阿维菌素B1a100μg/mL1.2mLBW900297-100-N甲苯中稀禾定100μg/mL1.2mLBW900078-100-D丙酮甲氨基阿维菌素苯甲酸盐100μg/mL1.2mLBW900230-100-A甲醇中依维菌素100μg/mL1.2mLBW900684-100-A甲醇中3-羟基克百威100μg/mL1.2mL81381a乙腈中20种除草剂混标-植物源性食品中331种农药-组110μg/mL1mL混标(10μg/mL)81382a乙腈中64种有机磷混标-植物源性食品中331种农药-组210μg/mL1mL81383a乙腈中46种杀虫剂混标-植物源性食品中331种农药-组310μg/mL1mL81384a乙腈中52种杀菌剂混标-植物源性食品中331种农药-组410μg/mL1mL81385a乙腈中57种农药混标-植物源性食品中331种农药-组510μg/mL1mL81386a乙腈中61种农药混标-植物源性食品中331种农药-组610μg/mL1mL81387a乙腈中66种农药混标-植物源性食品中331种农药-组710μg/mL1mL81381f乙腈中20种除草剂混标-植物源性食品中331种农药-组150μg/mL1mL混标(50μg/mL)81382f乙腈中64种有机磷农药混标-植物源性食品中331种农药-组250μg/mL1mL81383f乙腈中46种杀虫剂混标-植物源性食品中331种农药-组350μg/mL1mL81384f乙腈中52种杀菌剂混标-植物源性食品中331种农药-组450μg/mL1mL81385f乙腈中57种农药混标-植物源性食品中331种农药-组550μg/mL1mL81386f乙腈中61种农药混标-植物源性食品中331种农药-组650μg/mL1mL81387f乙腈中66种农药混标-植物源性食品中331种农药-组750μg/mL1mL 三、坛墨标准物质产品解读 1、问:坛墨的套标有几部分组成?分类依据是什么?答:①一共有2组套标,一组10μg/mL和一组50μg/mL;②每组套标分三部分,第一部分为纯品:有三个化合物,因其溶液状态下不稳定或效期较短,建议使用时现配现用;第二部分为单标:有四个化合物是容易受其他化合物干扰,或者容易影响其他化合物,建议使用时单标进样;第三部分为混标;共7支混标,按种类区分,除草剂,有机磷,杀菌剂,杀虫剂等农药。 2、问:坛墨提供的两种浓度能否满足国标需求?答:国标4.4.2中,确定了混合标准储备溶液的浓度最高为50μg/mL;4.4.3中,确定了混标标准工作溶液的浓度为5μg/mL;并且在7.5.3中,基质匹配工作标准曲线的浓度外围是0.002至0.5μg/mL;综上所述,坛墨提供的两组浓度均完全符合国标的需求。 3、问:坛墨能否提供更大浓度的标准物质,比如100,200μg/mL等浓度?答:坛墨能提供100浓度的混标定制产品;但并不建议客户使用:①不符合国标的要求;②LCMSMS仪器进样,不建议超过国标的上限0.5μg/mL,会引起仪器过载,因此不建议配制更高浓度的标准溶液;③如果再增大浓度,实验员在稀释时,会由于稀释倍数过大而引入较大误差。 部分相关产品,更多产品请咨询销售人员:400-860-5168转3792
  • LI-2100 | 叶片水氢氧同位素的控制因素
    太白山,是秦岭山脉最高峰,也是青藏高原以东第一高峰,如鹤立鸡群之势冠列秦岭群峰之首,以高、寒、险、奇、富饶、神秘的特点闻名于世、称雄华中。李白的“西上太白峰,夕阳穷登攀”,“西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅”,形象地将太白山的雄峻高耸烘托而出。如今,更是有不少中外游客慕名前来,一览拔仙绝顶和云海奇观,领略太白峰的险峻神秘。2020年,来自中国科学院地球环境研究所的研究团队分别于5月、7月和9月登上太白山,在奇观景象之中收集土壤和植物,开启了叶片水氢氧同位素的相关研究。叶片水氢氧同位素的控制因素氢氧稳定同位素(δ2H和δ18O)常被用作示踪剂来跟踪水从降水输入运移到土壤,最终通过土壤蒸发和叶片蒸腾释放的过程。叶片水蒸腾对于调节各种尺度的水平衡至关重要。陆地植物叶片水通过气孔蒸发分馏导致重同位素富集,这在很大程度上取决于等大气条件(温度和相对湿度等)以及生物生理过程。叶片水同位素信号整合到植物有机物中,例如纤维素和叶蜡,成为研究古气候重建的新方法。然而,尽管叶片水同位素在生态水文学和有机生物合成中很重要,但人们对叶片水同位素的控制因素以及源水和水文气候在确定叶片水同位素中的作用仍然缺乏了解且叶片内同位素分馏所涉及过程的复杂性使得准确预测和测量变得困难。基于此,在本研究中,来自中国科学院地球环境研究所的研究团队于2020年5、7和9月在太白山(33.96°N,107.77° E)收集了土壤和植物(枝条和叶片)样品,同时获取了温度、相对湿度和降水量等相关气象参数。利用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取土壤和植物中的水分。利用Picarro L2130-i水同位素分析仪确定土壤水稳定同位素组成。并测定其他水体的稳定同位素组成。通过对土壤水、枝条水和叶片水的δ18O和δ2H测量值与叶片水的δ18O和δ2H C-G模型预测值进行综合分析,确定δ18OLeaf和δ2HLeaf值的控制因素,以增进我们对与叶片水相关的植物有机生物标志物中提取的δ18O和δ2H中所保存的环境信号的理解。【结果】叶片水δ18O和δ2H值与潜在源水δ18O和δ2H值(枝条水、土壤水和降水δ18O和δ2H)以及气象参数(例如、MAP、MMP、MAT、MMT、MARH、MMRH)相关性(r)热图。叶片水同位素测量值与C-G模型预测值比较。叶片水δ18O和δ2H值的结构方程模型(SEM)。【结论】沿黄土高原高程样带,对降水、土壤水、枝条水和叶片水进行重复采样,探索δ18OLeaf和δ2HLeaf值与气象参数和源水的控制关系。气象参数和源水对δ18OLeaf和δ2HLeaf值的影响不同,δ18OLeaf和δ2HLeaf双图生成同位素线。作者发现δ2HLeaf值与源水同位素的相关性比δ18OLeaf更密切,而高程样带沿线δ18OLeaf和δ2HLeaf值与气象参数具有相似的相关性。观测结果表明,源自δ18OLeaf和δ2HLeaf值的植物有机同位素(例如叶蜡和纤维素)可以提供中国黄土高原相对的气候信息。此外,双同位素分析表明δ18OLeaf和δ2HLeaf值由于相似的海拔和季节响应而密切相关。源水(即降水)主导δ18OLeaf和δ2HLeaf值,气象参数对δ18OLeaf和δ2HLeaf值的影响相当,且随黄土高原样带海拔和季节的变化而变化。未来,作者将研究交叉角与水文气候和生化因素的关系。
  • 国产厂商速腾聚创登陆港交所,成为全球最高市值激光雷达企业
    近日,国产激光雷达企业速腾聚创科技有限公司(以下简称“速腾聚创”)在香港联交所主板挂牌上市,成为港股激光雷达第一股,2024年中国传感器产业第一股。本次IPO最终发售价定为每股43.00港元 ,全球发售2290.98万股股份,募资总额为9.85 亿港元,速腾聚创上市后股票很快破发,截至当日收盘,公司市值193.2亿港元,成为全球市值最高的激光雷达企业。速腾聚创是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者,通过芯片、激光雷达平台与感知算法三大核心技术闭环,为市场提供具有信息理解能力的智能激光雷达系统,颠覆传统激光雷达硬件纯信息收集的定义。据介绍,速腾聚创是全球最早实现车规级固态激光雷达量产的激光雷达公司,也是全球首家开启车规级激光雷达项目量产交付的激光雷达公司。截至2023年3月31日,与全球其他激光雷达公司相比,速腾聚创服务的汽车整车厂和一级供应商数量最多、拥有前装量产定点车型最多及实现SOP车型最多。截至2023年12月18日,速腾聚创已取得21家汽车整车厂及一级供应商的超60款车型的量产定点订单,其中帮助24款车型实现SOP。出货量方面,截至2023年10月31日止,前十个月,速腾聚创的激光雷达产品及用于 ADAS应用的激光雷达产品的销量分别为约136,000台及约121,700台,较2022年同期的约40,700 台及24,400台分别大幅增加,并且超过2020~2022年前三年出货量总和。此外,10月份单月激光雷达销量近30000台,创单月销量历史记录。2024年,速腾聚创激光雷达的预计交付量或将超过100万颗,其中速腾聚创激光雷达产品更是供货问界M7/M5、小鹏G9/X9、极氪007、比亚迪仰望U8等众多明星车型。
  • 智云达与法制晚报联合腾讯直播——检测元宵外皮黄曲霉毒素B1
    元宵、汤圆热销,不少网店、微店也在售卖榴莲、乳酪等新口味,还有店铺售卖“笋干肉馅儿”等家乡的味道。那么,这些产品安全吗?如果使用变质的糯米制作元宵或者汤圆的表皮,食用之后,变质糯米中的黄曲霉毒素B1会影响身体健康。 2017年2月7日 12:00, 北京智云达科技股份有限公司(以下简称“北京智云达”)与法制晚报联手为消费者直播检验元宵外皮黄曲霉毒素B1的含量是否超标? 样品来源:9份散装样品来自网店、微店,其中有6份汤圆、3份元宵 北京智云达技术工程师杨老师和王老师首先将样品粉碎,通过使用北京智云达自主研发生产的快速检测产品:黄曲霉毒素B1胶体金检测卡,对样品溶液进行检测。 检测结果:7种样品黄曲霉毒素B1浓度低于限量,符合国家标准。但有两份样品,因“油太大”无法读取结果。 北京智云达提醒广大市民,建议市民尽量到正规商场、超市和大饭店、食品店购买。对于肠胃功能不佳者、老年人和幼儿,在食用汤圆和元宵时应特别留意,以免造成消化不良或吞咽阻碍。元宵、汤圆油脂含量也较高,对于体重超重或高脂血症、高血压、糖尿病的患者,不宜大量摄入。 北京智云达与法制晚报联合直播第二十九期了,直播平台为腾讯新闻APP,广大消费者可在腾讯新闻APP中搜索观看。直播形式多样化,在实验室、社区、学校等等。北京智云达检测食品安全问题更贴切我们生活,为消费者解决食品安全困扰,收获了广大网友的支持。北京智云达将长期与法制晚报联合在线为您解决食品安全问题,如果生活中您有关于食品安全方面的问题,可以拨打食品安全快速检测网咨询电话:4008112315,我们倾心为您解答。
  • 大气降水氢氧稳定同位素测试方法
    一、研究背景与意义大气降水作为内陆水循环的重要水分输入项,其形成过程中,伴随着地表蒸发、植物蒸腾以及水汽凝结等平衡分馏或动力分馏过程,使降水中的氢氧稳定同位素组成有不同的特征。因此降水氢氧稳定同位素常被视为良好的示踪剂,被广泛应用于水汽源地示踪、古气候重建、蒸发量及局地水汽再循环的估算等研究。降水氢氧稳定同位素的研究始于上世纪五十年代,以国际原子能机构(IAEA)和世界气象组织(WMO)建立了全球大气降水同位素观测网(Global Network of Isotopes in Precipitation, GNIP)为标志,开始了全球性的降水氢氧稳定同位素的长期监测;随后研究者们在国家、区域或单站点尺度上也开展了大气降水氢氧稳定同位素的监测,这些观测数据促进了我们对于复杂水循环过程的认识。因此,高时间和空间分辨率的降水氢氧稳定同位素的监测是一项非常重要的工作。二、测量原理降水氢氧稳定同位素组成的测定采用的是基于光腔衰荡光谱(Cavity Ring-Down Spectrospecopy, CRDS)技术的Picarro高精度水同位素分析仪。同其它光谱技术相同,CRDS技术也是基于气态分子独特的红外吸收光谱来量化稳定同位素组成的方法,但不同于其它光谱技术基于吸收强度的测量,CRDS技术是基于时间的测量,其测量结果对激光源本身的变动不敏感,从而可以保证仪器的噪声更小,且精度更高。Picarro高精度水同位素分析仪的光腔采用三镜片小光腔(体积约35 ml,长度约为25 cm)的设计,可以保证更快的腔室内气体更新速率,使仪器的响应时间更快;同时小光腔的设计可以实现对光腔内温度和压强的控制(温度:± 0.005 ℃;压强:±0.0002 大气压),使仪器具有更好的漂移性能。光腔内采用高反射率镜面可以有效的减少由于激光透射所引起激光强度的减弱,从而可以使激光穿过的更大的气体厚度,即更大的有效长光程( 10公里),从而使仪器拥有更低的检测下限。三、仪器介绍基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪可以用于液态水样品中稳定氢氧同位素比率(δ2H,δ17O和δ18O)的测量,如降水、河水、湖水、地下水、冰川水、土壤水和植物水等液态水。仪器的典型精度:δ2H: <0.1‰,δ17O: <0.025‰,δ18O: <0.025‰;测量速度:每9分钟可以完成一针测量,每天可以完成160针(即27个样品)的测量;测量范围:满足同位素标记的重氘样品测量,δ2H的测量上限≥50000‰(或≥8500ppm);取样温度:0-50 ℃;样品体积:<2 μL/针(可调)。四、取样方法根据国际原子能机构和世界气象组织的要求,采用标准雨量器进行降水样品的收集。如需测定月尺度上的降水氢氧稳定同位素组成,可在室内准备一个足够大的容器,每次降水后,将在室外通过雨量器收集到的降水倒入该容器,低温密封保存,每个月的最后一天取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。如需测定降水事件尺度上的降水稳定氢氧稳定同位素,则在每次降水后取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。各观测点收集的降水样品可寄送至北京松盛华嘉检测技术有限公司使用基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪进行集中测试。五、公司介绍北京松盛华嘉检测技术有限公司,为北京理加联合科技有限公司的全资子公司,致力于为用户提供更高质量的稳定同位素样品测试服务。已先后为中国科学院生态环境研究中心、中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国林业科学研究院林业研究所、中国科学院植物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所和中国水利水电科学研究院等近百家单位提供快速、精确的稳定同位素测试服务和技术咨询服务。北京松盛华嘉检测技术有限公司拥有专业的测试团队,提供快速、精确的测试服务,可以为您提供及时的数据测样服务,助力您科研成果的尽快发布。
  • 全职加入上海理工引中日舆论关注 两视频全面了解日本科学家藤岛昭院士
    近日,日本著名科学家藤岛昭携研究团队加盟中国大学的消息引起中日两国舆论关注。据日本主流媒体《每日新闻》9月2日报道,“光催化”领域权威人物、数次获诺贝尔奖提名的日本著名科学家、中国工程院外籍院士藤岛昭已带领他的研究团队全职加盟上海理工大学。报道提到,藤岛昭也是“光触媒”的发现者。伴随着资金与经费不足等原因,日本国内学术研究环境逐渐恶化。报道称,与产业竞争力密切相关的研究领域,其顶尖学者“出走”中国,堪称是日本“智慧流失”的标志性事件。《每日新闻》提到,上海理工大学预计将围绕藤岛昭新建研究所。中日两国学术交流相关人士还透露称,新研究所的设立及运营费用目前正朝着由上海市政府和上海理工大学共同出资的方向开展准备工作,资金规模预计将为数十亿日元(折合数亿人民币)左右。据上海理工大学官网8月31日消息,藤岛昭教授及其团队聘任仪式于30日举行。仪式上,藤岛昭院士表示,非常感谢上海理工大学的接纳,使自己及其团队有幸成为上海理工大学大家庭的光荣一员。他将带领团队尽快熟悉新的环境,与学校相关科研人员一起在光催化相关研究领域及产业发展做出好的成果。上海理工大学校长丁晓东在仪式上表示,为更好支持藤岛昭院士团队的发展,为相关研究工作搭建平台,学校依托新组建成立的材料与化学学院,计划成立相关的光电材料和光催化方面国际性的研究院,并积极争取各方面的支持。2019年,被誉为“光催化之父”的藤岛昭教授曾在央视《开讲啦》节目中登台,以“知之不如好之,好之不如乐之”为题,与中国观众分享光催化的应用知识。2021年7月20日,仪器信息网(instrument.com.cn)与日本分析仪器工业会(JAIMA) 首次共同主办“中日科学家论坛之材料科学”线上科技论坛,藤岛昭教授以“How to Get Clean Energy: Photocatalysis and Carbon Recycling(如何获得清洁能源:光催化与碳循环)”为题,在线为中国网友分享了光催化与碳循环。下面将以上提及藤岛昭教授两次分享的回放视频整理如下,以飨读者。视频1——央视网:《开讲啦》 20191019 中国工程院外籍院士,日本著名光化学家藤岛昭教授:知之不如好之,好之不如乐之视频2——仪器信息网&日本分析仪器工业会,2021年7月20日,“光催化之父”藤岛昭教授:如何获得清洁能源——光催化与碳循环藤岛昭简介(主要摘自中国工程院)藤岛昭教授藤岛昭教授,1942年生于日本东京,致力于研究半导体电化学。2009年,藤岛昭教授当选欧洲科学院院士。不久前,他接受一项新的职位,担任东京理科大学校长。1971年获得日本东京大学应用化学专业博士学位。在东京大学,他发现水可以通过光电化学方式,经TiO2电极照射分解为氢气和氧气。他在神奈川大学任教四年,后到东京大学任教,并于1986年取得教授职称;其研究领域也扩展到更大的范围,包括光与无机材料及有机材料的相互关系。他于1990年开始研究基于二氧化钛的光催化自洁涂料。他认识到太阳光中少量的紫外线辐射可以被有效利用,通过充分氧化的以氧为基础的自由基作用,用于自洁与自消毒。藤岛昭教授对光诱导的亲水性的相关现象进行研究,在此种现象中,紫外光会导致TiO2表面具有超亲水性。藤岛昭教授依然对光催化基础研究和应用,以及光诱导亲水性保持浓厚兴趣,同时也热衷于开发新材料,包括带有光功能性质的纳米结构材料。藤岛昭教授已经发表了750多篇原始论文,440篇综述文章,拥有280项专利。主要奖项:朝日新闻朝日奖(1983)、井上春成奖(技术创新)(1998)、日本化学会奖(2000)、Heinz Gerischer奖(电化学学会欧洲分会,2003)、紫绶带勋章(2003)、日本奖(2004)、日本学院奖(2004) )、国家发明嘉奖(2006年)、神奈川文化奖(2006)、文化功勋人物(2010年)、路易吉伽伐尼奖章(2011年)、汤森路透引文奖(2012年)、文化勋章(2017年)。2003年,藤岛昭教授成为中国工程院外籍院士。2003年,藤岛昭教授从东京大学退休,担任神奈川科学与技术研究院主席一职。2005年,成为东京大学特别大学荣誉教授。2006年至2008年期间,担任日本化学会会长。高被引代表作Surface Science Reports:TiO2 光催化作用及相关的表面现象(TiO2 photocatalysis and related surfacephenomena. Surface Science Reports, 2008, 63, 515-582)光催化领域的历史可以追溯到80多年以前,主要是对二氧化钛基涂料的粉化现象的早期观察以及对与有机化合物在阳光下接触的金属氧化物变黑的研究。在过去的20 年中,由于对空气和水的修复,自清洁表面和自灭菌表面的影响,它已成为一个研究非常深入的领域。在同一时期,研究人员也一直在努力地将光催化用于光辅助生产氢气。在研究最多的光催化剂二氧化钛上光催化的基本方面仍在积极研究中,并且最近已得到相当广泛的了解。但是,某些方面(例如光致润湿现象)仍存在争议,其中一些人认为该效应是一种简单的分解有机污染物的效应,而另一些人则认为存在其他效应,其中固有的表面性质被光修饰。在过去的几年中,一些有效的工具,例如在超高真空下对单晶执行的表面光谱技术和扫描探针技术,以及超快脉冲激光光谱技术都可以解决这些问题,并且新的见解也变得可能。除此之外,量子化学计算也提供了新的见解。最近已经基于二氧化钛开发了新材料,并且对可见光的敏感度得到了提高。作者在这篇综述中提供了一些亮点的概述,在回顾一些起源的同时,并指出一些可能的新方向。
  • 直播预告|“光催化之父”藤岛昭:如何获得清洁能源——光催化与碳循环
    7月20日,仪器信息网(instrument.com.cn)与日本分析仪器工业会(JAIMA) 首次共同主办“中日科学家论坛之材料科学”线上科技论坛,以期为中日科学家们提供交流平台,促进两国科学技术的发展。此次在线科技论坛有幸邀请到国际著名光化学家、光催化研究的开创者、中国工程院外籍院士、诺奖热门人选、荣膺2019年度中国政府友谊奖的日本藤岛昭教授,中国科学院院士、北京大学博雅讲席教授、北京石墨烯研究院院长刘忠范教授,中国科学院大学教授,中国科学院物理研究所孟庆波研究员,北京工业大学闫鹏飞教授,国家纳米科学中心孟幻研究员,将分别围绕光催化材料、新能源、纳米材料等前瞻领域进行探讨。同时也邀请到日本电子株式会社(JEOL Ltd. )TEM应用部总经理助理大西市朗、岛津企业管理(中国)有限公司SPM产品担当陈强将分别为大家分享科学研究离不开的利器技术:最前沿的球差校正透射电镜技术、原子力显微镜技术。以下为藤岛昭教授报告预告,以飨读者:藤岛昭(Akira Fujishima)教授,东京大学特别荣誉教授、东京理科大学荣誉教授、中国工程院外籍院士。他于1972 年在Nature 上发表了二氧化钛单晶表面在紫外光照射下水的光分解现象,这一被称为“本多-藤岛效应”(Honda-Fujishima Effect)的开创性科研成果及其随后的一系列重要成果,使得藤岛昭教授 被公认为“ 光催化之父” 。报告形式:线上直播,30分钟报告+10分钟在线答疑报告时间:2021年7月20日9:40-10:20(北京时间)报告语言:英文PPT,英文报告,中文字幕报告题目:How to Get Clean Energy: Photocatalysis and Carbon Recycling如何获得清洁能源:光催化与碳循环报告摘要:Photocatalysis has been widely developed and put into practical use in the areas of antifouling and antifogging,research on artificial photosynthesis—the process of extracting hydrogen through photocatalysis—has also been garnering significant attention in recent years as a technology with the potential to contribute to a decarbonized society. Along with the shift to replace fossil fuels with renewable energies such as hydrogen ,another important measure to achieving a decarbonized society is carbon recycling, effectively using CO2 as a resource. In consideration of that viewpoint, I has proposed the following method: first, extract hydrogen through water electrolysis using the electricity produced from highly efficient solarcells. Next, combine the extracted hydrogen with the CO2 emitted from power plants and factories to produce methanol, which can be used as an energy source.报名参加:免费,点击报名扫码报名藤岛昭教授在央视《开讲啦》栏目演讲视频回顾:央视网:《开讲啦》 20191019 中国工程院外籍院士,日本著名光化学家藤岛昭教授:知之不如好之,好之不如乐之藤岛昭简介(主要摘自中国工程院)藤岛昭教授藤岛昭教授,1942年生于日本东京,致力于研究半导体电化学。2009年,藤岛昭教授当选欧洲科学院院士。不久前,他接受一项新的职位,担任东京理科大学校长。1971年获得日本东京大学应用化学专业博士学位。在东京大学,他发现水可以通过光电化学方式,经TiO2电极照射分解为氢气和氧气。他在神奈川大学任教四年,后到东京大学任教,并于1986年取得教授职称;其研究领域也扩展到更大的范围,包括光与无机材料及有机材料的相互关系。他于1990年开始研究基于二氧化钛的光催化自洁涂料。他认识到太阳光中少量的紫外线辐射可以被有效利用,通过充分氧化的以氧为基础的自由基作用,用于自洁与自消毒。藤岛昭教授对光诱导的亲水性的相关现象进行研究,在此种现象中,紫外光会导致TiO2表面具有超亲水性。藤岛昭教授依然对光催化基础研究和应用,以及光诱导亲水性保持浓厚兴趣,同时也热衷于开发新材料,包括带有光功能性质的纳米结构材料。藤岛昭教授已经发表了750多篇原始论文,440篇综述文章,拥有280项专利。主要奖项:朝日新闻朝日奖(1983)、井上春成奖(技术创新)(1998)、日本化学会奖(2000)、Heinz Gerischer奖(电化学学会欧洲分会,2003)、紫绶带勋章(2003)、日本奖(2004)、日本学院奖(2004) )、国家发明嘉奖(2006年)、神奈川文化奖(2006)、文化功勋人物(2010年)、路易吉伽伐尼奖章(2011年)、汤森路透引文奖(2012年)、文化勋章(2017年)。2003年,藤岛昭教授成为中国工程院外籍院士。2003年,藤岛昭教授从东京大学退休,担任神奈川科学与技术研究院主席一职。2005年,成为东京大学特别大学荣誉教授。2006年至2008年期间,担任日本化学会会长。高被引代表作Surface Science Reports:TiO2 光催化作用及相关的表面现象(TiO2 photocatalysis and related surfacephenomena. Surface Science Reports, 2008, 63, 515-582)光催化领域的历史可以追溯到80多年以前,主要是对二氧化钛基涂料的粉化现象的早期观察以及对与有机化合物在阳光下接触的金属氧化物变黑的研究。在过去的20 年中,由于对空气和水的修复,自清洁表面和自灭菌表面的影响,它已成为一个研究非常深入的领域。在同一时期,研究人员也一直在努力地将光催化用于光辅助生产氢气。在研究最多的光催化剂二氧化钛上光催化的基本方面仍在积极研究中,并且最近已得到相当广泛的了解。但是,某些方面(例如光致润湿现象)仍存在争议,其中一些人认为该效应是一种简单的分解有机污染物的效应,而另一些人则认为存在其他效应,其中固有的表面性质被光修饰。在过去的几年中,一些有效的工具,例如在超高真空下对单晶执行的表面光谱技术和扫描探针技术,以及超快脉冲激光光谱技术都可以解决这些问题,并且新的见解也变得可能。除此之外,量子化学计算也提供了新的见解。最近已经基于二氧化钛开发了新材料,并且对可见光的敏感度得到了提高。作者在这篇综述中提供了一些亮点的概述,在回顾一些起源的同时,并指出一些可能的新方向。
  • “碳、氢、氧、氮稳定同位素技术学术交流会”第二轮通知
    【会议简介】 稳定同位素技术是研究陆地生态系统生物地球化学循环的重要手段。碳、氢、氧、氮作为自然界最常见的组成元素,其在水圈、土壤圈、生物圈、大气圈间的交换、吸收、运移、分配、转化构成了自然生态系统的主要生态过程。研究碳、氢、氧、氮稳定同位素的组成及分馏效应,可用于识别植物可利用水分来源、判别地下水起源与补给来源、区分植物蒸腾和土壤蒸发过程、评价大气氮沉降对生态系统的影响、估算植被净初级生产力和总初级生产力、揭示生态系统碳、氮、水循环过程与耦合机制等领域。此外,也有学者将碳、氮、水稳定同位素技术用于反演或重建古环境气候,评估环境污染程度等研究。 传统的同位素质谱技术,通常将土壤、植物、水或大气样品采回实验室,可进行精确分析。近年来,激光稳定同位素测量技术的兴起,使得获取高时间分辨率的连续在线同位素测量数据成为可能。 为了了解最新的碳、氢、氧、氮同位素测量技术,促进不同学科领域学者间的交流,北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心特举办此次“碳、氢、氧、氮稳定同位素技术学术交流会”。会议邀请了中科院及各大高校和科研单位的专家莅临指导,欢迎广大科研人员和学生光临。【会议详情】主办方:北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心承办方:中国科学院地质与地球物理研究所所级公共技术服务中心 中国科学院生态环境研究中心所级公共技术服务中心协办方:美国LGR公司(Los Gatos Research) 北京理加联合科技有限公司会议时间:2016年5月24日 09:00-17:30会议地点:中国科学院地质与地球物理研究所地3楼二层报告厅(北京市朝阳区北土城西路19号)联系人:主办方:汪健 (010-82998047,wangjian@mail.iggcas.ac.cn)承办方:周益奇(010-62849178,yqzhou@rcees.ac.cn)协办方:徐飞 (13910499750,xufei@li-ca.com)【报名方式】请填写附件参会回执,或将您的姓名、单位、电话及邮箱发送至:wangxiaonan@li-ca.com备注:此次会议不收取任何费用,会议当天提供工作餐并赠送精美礼品
  • 日程公布|藤岛昭、刘忠范院士领衔 “中日科学家论坛”线上直播
    仪器信息网讯 仪器信息网(instrument.com.cn)与日本分析仪器工业会(JAIMA)多年来保持着良好的合作关系,二者都为各自国家的科学仪器发展做出了不懈努力。全球疫情大背景下,双方首次以线上形式合作,于7月20日,共同组办“中日科学家论坛之材料科学”线上科技论坛,以期为中日科学家们提供交流平台,促进两国科学技术的发展。此次在线科技论坛有幸邀请到国际著名光化学家、光催化研究的开创者、中国工程院外籍院士、诺贝尔奖热门人选、荣膺2019年度中国政府友谊奖的日本藤岛昭教授,中国科学院院士、北京大学博雅讲席教授、北京石墨烯研究院院长刘忠范教授,中国科学院大学教授,中国科学院物理研究所孟庆波研究员,北京工业大学闫鹏飞教授,国家纳米科学中心孟幻研究员,将分别围绕光催化材料、新能源、纳米材料等前瞻领域进行探讨。同时也邀请到日本电子株式会社(JEOL Ltd. )TEM应用部总经理助理大西市朗、岛津企业管理(中国)有限公司SPM产品担当陈强将分别为大家分享科学研究离不开的利器技术:最前沿的球差校正透射电镜技术、原子力显微镜技术。主办单位:仪器信息网 日本分析仪器工业会会议形式:线上会议会议时间:2021年7月20日9:30-16:40(北京时间)会议语言:英文PPT,中文或中文字幕为主报名参会:免费,点击报名扫码报名日前,会议日程已确定,详细日程如下:时间 (北京时间)报告题目演讲嘉宾9:30-9:33致辞唐海霞 北京信立方科技发展股份有限公司 CEO9:33-9:40致辞中本晃 日本分析仪器工业会(JAIMA) 会长9:40-10:20How to Get Clean Energy: Photocatalysis and Carbon Recycling如何获得清洁能源:光催化与碳循环藤岛昭(Akira Fujishima)东京大学 特别荣誉教授、东京理科大学 荣誉教授、中国工程院外籍院士10:20-11:00Pilot-scale Technology & Equipments for CVD GrapheneCVD石墨烯薄膜的中试技术与设备刘忠范 中国科学院 院士、北京大学 教授11:00-11:40Introduction G-ARM2 and A New TEM Oberservation Method Using Ultra-High-Speed Time Decomposition Technology先进球差电镜G-ARM2和一种利用超高速时间分解技术的透射电镜观测新方法大西市朗(Ichiro Onishi)日本电子株式会社(JEOL Ltd.) TEM应用部总经理助理11:40-14:00午休14:00-14:40Investigation on Defects and Charge Loss of Thin Film Solar Cells by m-TPV/TPC System 薄膜太阳能电池相关的缺陷态和电荷损失研究孟庆波 中国科学院物理研究所 研究员14:40-15:20Failure Mechanisms and Countering Strategies of Layered Cathode Materials for Rechargeable Battery二次电池层状氧化物正极材料的失效机理与改性闫鹏飞 北京工业大学 教授15:20-16:00Design of Silicasome Drug Delivery Platform for Basic and Translational Nanomedicine Research 新型纳米硅脂体给药系统的基础和转化研究孟幻 国家纳米科学中心 研究员16:00-16:40More Clearer, More Convenient—— Development of Atomic Force Microscope Technology更清晰、更便捷——原子力显微镜技术的发展陈强 岛津企业管理(中国)有限公司 SPM产品担当报告嘉宾简介藤岛昭院士藤岛昭教授,1942年生于日本东京,致力于研究半导体电化学。2009年,藤岛昭教授当选欧洲科学院院士。不久前,他接受一项新的职位,担任东京理科大学校长。1971年获得日本东京大学应用化学专业博士学位。在东京大学,他发现水可以通过光电化学方式,经TiO2电极照射分解为氢气和氧气。他在神奈川大学任教四年,后到东京大学任教,并于1986年取得教授职称;其研究领域也扩展到更大的范围,包括光与无机材料及有机材料的相互关系。他于1990年开始研究基于二氧化钛的光催化自洁涂料。他认识到太阳光中少量的紫外线辐射可以被有效利用,通过充分氧化的以氧为基础的自由基作用,用于自洁与自消毒。藤岛昭教授对光诱导的亲水性的相关现象进行研究,在此种现象中,紫外光会导致TiO2表面具有超亲水性。藤岛昭教授依然对光催化基础研究和应用,以及光诱导亲水性保持浓厚兴趣,同时也热衷于开发新材料,包括带有光功能性质的纳米结构材料。藤岛昭教授已经发表了750多篇原始论文,440篇综述文章,拥有280项专利。主要奖项:朝日新闻朝日奖(1983)、井上春成奖(技术创新)(1998)、日本化学会奖(2000)、Heinz Gerischer奖(电化学学会欧洲分会,2003)、紫绶带勋章(2003)、日本奖(2004)、日本学院奖(2004) )、国家发明嘉奖(2006年)、神奈川文化奖(2006)、文化功勋人物(2010年)、路易吉伽伐尼奖章(2011年)、汤森路透引文奖(2012年)、文化勋章(2017年)。2003年,藤岛昭教授成为中国工程院外籍院士。2003年,藤岛昭教授从东京大学退休,担任神奈川科学与技术研究院主席一职。2005年,成为东京大学特别大学荣誉教授。2006年至2008年期间,担任日本化学会会长。刘忠范院士全国政协常委、北京市政协副主席。九三学社中央副主席、北京市委主委;北京石墨烯研究院院长,北京大学博雅讲席教授,北京大学纳米科学与技术研究中心主任。中国化学会副理事长,中国国际科技促进会副会长。“物理化学学报”主编、“科学通报”副主编。1983年毕业于长春工业大学,1984年留学日本,1990年获东京大学博士,1991-1993年东京大学和国立分子科学研究所博士后。1993年6月回北京大学任教,同年晋升教授。1993年获首批国家教委跨世纪优秀人才基金资助,1994年获首批基金委杰出青年科学基金资助,1999年受聘首批长江学者奖励计划特聘教授,2004年当选英国物理学会会士,2011年当选中国科学院院士,2013年首批入选中组部“万人计划”杰出人才,2014年当选英国皇家化学会会士,2015年当选发展中国家科学院院士,2016年当选中国微米纳米技术学会会士,2020年当选中国化学会和中国化工学会会士。主要从事纳米碳材料、二维原子晶体材料和纳米化学研究,发表学术论文600余篇,申请中国发明专利130余项。曾任国家攀登计划(B)、973计划、纳米重大研究计划项目首席科学家、国家自然科学基金“表界面纳米工程学”创新研究群体学术带头人(三期)。1992年获日中科技交流协会“有山兼孝纪念研究奖”、1997年获香港求是科技基金会杰出青年学者奖,2005年获中国分析测试协会科学技术奖一等奖,2007年获高等学校科学技术奖自然科学一等奖,2008年获国家自然科学二等奖、杨芙清王阳元院士优秀教学科研奖,2009年入选全国优秀博士学位论文指导教师,2012年获中国化学会-阿克苏诺贝尔化学奖、宝钢优秀教师特等奖,2016年获日本化学会胶体与界面化学年会Lectureship Award和北京大学方正教师特别奖,2017年获国家自然科学二等奖并获得“北京市优秀教师”称号,2018年获ACS NANO Lectureship Award,2021年获第八届纳米研究奖。孟庆波研究员孟庆波,中国科学院大学教授,中国科学院物理研究所研究员,博导,中国科学院物理研究所清洁能源中心主任。1987年吉林大学物理系获得学士学位,1997年于中科院长春应用化学研究所获得博士学位,1999年-2002年分别任日本科技厅特别研究员、东京大学和日本神奈川科学技术研究院专任研究员。2001年入选中科院“引进人才计划”回到中国科学院物理所工作;2005年获得中科院“引进人才计划”优秀奖,2007年获基金委“杰出青年基金”资助,2013年入选科技北京“百名领军人才”,2014年,基金委创新群体学术带头人。长期从事新型薄膜太阳能电池材料与技术方面的研究工作,发表SCI论文270余篇,他引11000余次,H因子62。获得授权发明专利50余项。现任中国可再生能源学会常务理事,中国可再生能源学会光化学专业委员会委员。中国可再生能源学会光伏专业委员会委员。任英国《Electrochemistry Communication》杂志编委和德国《Green: The International Journal of Sustainable Energy Conversion and Storage》杂志创刊编委。闫鹏飞教授闫鹏飞,北京工业大学教授,博士生导师。2010年博士毕业于中科院金属研究所,2010-2017先后在日本NIMS和美国太平洋西北国家实验室(PNNL)从事电子显微学研究。目前的研究领域是利用电子显微学研究二次电池材料的基本结构、储能机理以及失效和改性机制。在Nature Energy, Nature Nanotechnology,等期刊发表SCI学术论文100余篇,专利4项,引用6000余次,12篇ESI高被引论文,H因子40。入选国家海外高层次青年人才引进计划。IEEE PES 中国储能材料与器件分委会常务理事。孟幻研究员孟幻博士先后毕业于北京大学和中国科学院研究生院,于2003年和2008年获得药学和生物无机化学学士和博士学位。2008年赴加州大学洛杉矶分校(UCLA)历任博士后、助理教授和副教授等职位。2021年加入国家纳米科学中心,中科院百人计划A类入选者,任研究员。孟幻长期开展纳米药学、纳米医学和纳米安全性研究,先后在Nature Communications、PNAS、Science Bulletin、ACS Nano、JACS、Journal of Clinical Investigation、Accounts of Chemical Research、Advanced Materials、Biomaterials等学术期刊发表SCI论文~90篇,其中影响因子10的文章50余篇(其中通讯作者或第一作者20余篇),引用15000余次,单篇引用200次以上论文~25篇,h因子51(Google Scholar),被科睿唯安认定为全球高引科学家(多学科类)。大西市朗大西市朗于2003 年获得神户大学的理学博士学位。在2008 年加入 JEOL Ltd. 之前,他于 2003 年至 2008 年在 JSPS 卓越计划中心担任博士后研究员。现任日本电子公司TEM应用部总经理助理。他的研究兴趣是矿物学和行星材料科学,特别是陨石学。陈强毕业于北京理工大学生命学院。具有17年操作使用原子力显微镜的经验,熟悉扫描探针显微镜的各种功能,对各类样品测试均有丰富的经验;从事原子力显微镜的技术及市场工作11年,对该仪器技术的发展及各厂商产品特点均有深入的了解。目前任岛津公司原子力显微镜的产品担当,负责该产品的技术及产品推广等工作。
  • 继华为后,腾讯申请注册新商标,分类涉及科学仪器
    p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 根据天眼查数据显示:近日,腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息,商标名称新奇有趣,其中“至信链”、“逆风不倒”等多个商标名称的国际分类为“09-科学仪器”,商标状态显示均为“商标申请中”。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 腾讯会成为继华为、格力、万科后,下一个进军科学仪器行业的民族品牌吗? /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 530px height: 297px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/3a0645f5-9e78-41f2-9be1-c0115d9be263.jpg" title=" 11.jpg" alt=" 11.jpg" width=" 530" height=" 297" / /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 519px height: 291px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/2d53bb8d-1b42-40af-bcdb-a390b4251de3.jpg" title=" 22.jpg" alt=" 22.jpg" width=" 519" height=" 291" / /p
  • “国产科学仪器腾飞行动”正式启动
    仪器信息网讯 在9月5日召开的中国仪器仪表行业协会分析仪器分会年会上,由中国仪器仪表行业协会为指导单位,仪器信息网主办,我要测网协办的&ldquo 国产科学仪器腾飞行动&rdquo 正式启动。   启动仪式主持人、中国仪器仪表行业协会秘书长闫增序介绍,当前我国科学仪器企业与国外企业之间的竞争加剧,很多用户,尤其是高端用户对国产科学仪器存在偏见。在国家对自主创新提供了很大支持的背景下,我们应该创造一个氛围,让用户对目前市场上的国产科学仪器作一个认定,提升用户对国产科学仪器的认知。 中国仪器仪表行业协会秘书长 闫增序   仪器信息网总经理唐海霞在致辞中表示,国产科学仪器的腾飞,需要国产科学仪器企业联起手来,共同努力。本次活动涉及到3000名以上的用户的大范围调查,通过调查,要找到国产仪器真正的亮点,帮助国产仪器发现存在的问题。主办方将整合各种资源大力推广,提升国产科学仪器的市场占有率,引起大家对国产科学仪器的广泛关注与讨论。为此,整个活动中除人力成本以外的直接投入将超过100万元。 仪器信息网总经理 唐海霞   主办方还详细介绍了国产科学仪器腾飞行动项目的由来和具体内容。国内经济增速放缓,竞争加剧,行业遇到了挑战,但同时也面临着突破机会。整个活动将经历&ldquo 找&rdquo 和&ldquo 推&rdquo 两个阶段,在&ldquo 找&rdquo 阶段,包括用户定量、定性调查,对生产企业进行现场调研等方式,将为用户筛选出让用户放心的优秀科学仪器产品。在&ldquo 推&rdquo 阶段,包括网络推广、与行业内外各种媒体合作推广、印制采购手册等形式,将向政府采购、科研院所、第三方检测以及企业用户等作细致、准确的推广。同时,指导单位以及主办方还将寻找更多资源,为国产科学仪器企业的腾飞提供更多帮助。 仪器信息网编辑部主任 李晨   与会企业对活动表示了高度认同,当前企业销售遭遇了不小的阻力,活动恰逢其时。有企业代表建议,活动可加入对当前政府采购方式提出建言的内容。当前政府采购的流程中,预算申请的方式往往导致用户选择购买进口仪器,这对国产科学仪器造成了不小的伤害。另外,国产科学仪器企业在行业专用仪器方面发展迅速,可考虑加大对行业专用仪器的关注和调研。   &ldquo 国产科学仪器腾飞行动&rdquo 核心在于通过对用户的广泛调研,寻找到百台优秀的国产科学仪器,并向用户单位作大面积推广。其核心活动&ldquo 国产好仪器&rdquo 的申报已于近日展开,企业申报仪器截止日期为2013年9月30日。 会议代表合影 附件:国产科学仪器腾飞行动通知   相关新闻   国产仪器腾飞行动开通&ldquo 国产好仪器&rdquo 申报   国产好仪器企业申报问答   已有8台仪器通过&ldquo 国产好仪器&rdquo 初审
  • 十年相伴 是为约定下个十年——访岛津技迩(上海)商贸有限公司总经理藤岛孝史
    p   众所周知,色谱是现代分离分析重要的分析方法之一,已经在食品、制药、环境、化工等领域的科研、分析、检测方面得到广泛应用。色谱柱作为色谱分离的主要场所,被比喻为色谱仪的心脏,在色谱分析工作中至关重要。 br/ /p p   作为日本岛津在华企业成员之一,岛津技迩(上海)商贸有限公司(以下简称:岛津技迩)成立于2007年,主要经营产品除了岛津仪器纯正配件以外,还有液相色谱柱、气相色谱柱以及固相萃取柱等通用消耗品,该公司至今已走过了十个年头。谈起岛津技迩,多数业内人士或许处于一种朦胧的概念中,这家企业到底是什么来头?这家公司和岛津中国是什么关系?值2017年岛津技迩十周年庆典之际,仪器信息网编辑就岛津技迩成立初衷和近十年的发展等问题采访了岛津技迩(上海)商贸有限公司总经理藤岛孝史先生。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/d31d4ffa-bc02-49d8-a029-f552e7eed756.jpg" title=" 藤岛孝史.jpg" / /p p style=" text-align: center " 岛津技迩(上海)商贸有限公司总经理 藤岛孝史 /p p    strong 岛津技迩:为中国客户而专门成立 /strong /p p   在科学仪器行业,提起色谱,每位从业者的脑海总会浮现“岛津”这一品牌,然而“岛津技迩”却是“岛津”的坚强后盾。“岛津公司在中国有很高的知名度,一直致力于分析仪器设备的研发、生产和销售,产品包括分析仪器和相关配件 而日本GL Sciences公司擅长消耗品和耗材的生产、销售,在日本消耗品市场占有很大的市场份额。中国市场是岛津公司重要的海外市场之一,为使岛津公司的分析仪器成为中国客户更高效的分析工具,2007年,擅长研发分析仪器的岛津公司和专业生产分析仪器消耗品和耗材的日本GL Sciences公司走到了一起,联合成立了岛津技迩(上海)商贸有限公司,专门为中国客户提供岛津仪器纯正配件和液相色谱柱等实验室日常消耗品。”藤岛孝史讲到。 /p p   截至目前,岛津技迩的业务范围覆盖中国大陆和香港地区,主要从事岛津仪器配件与实验室通用消耗品和耗材的销售业务。在该公司主营产品之一的液相色谱柱品类中,又以日本GL Sciences公司的Inert系列、岛津的Shim-pack系列为主。“这十年里,Inert系列和Shim-pack系列产品陆续发布了多款新产品,强化了产品线,满足了中国客户多样化的分析需求。除现已上市的主打产品外,基于中国用户的需求和意见,岛津技迩还开发了性价比较高的Wonda系列产品。此外,2016年年底,岛津技迩还正式启动了‘Lab Total’系列产品的研发。”谈及岛津技迩的产品,藤岛孝史如是说。据了解,岛津技迩的产品研发业务主要在日本进行,岛津公司和日本GL Sciences公司均有参与其中。 /p p   转眼间,岛津技迩在中国已经走过了十年的历程,作为一家销售型公司,在员工不到70人的情况下,创下了液相色谱柱年销量超20000根的业绩。“在中国的十年,岛津技迩处于一个快速发展的状态,得到了非常好的成长。这一切都得益于中国客户的支持,岛津的主力产品之一——液相色谱柱取得了骄人的销售业绩。这十年间,面对中国客户提出的新需求,岛津技迩尽己所能,为客户提供最先进的解决方案。”藤岛孝史介绍到。为满足多元化客户的需求,除在上海总部外,岛津技迩分别在北京、广州和成都成立了分公司,在上海、北京两地专门组建了市场售后团队,今后还将继续扩大售后服务的覆盖地区。 /p p    strong 零距离接触接触客户,获得一手科研需求 /strong /p p   在色谱领域,相比于其他品牌,岛津技迩给人以“低调”的印象,但在藤岛孝史看来,岛津技迩从未低调。“2007年至2017年的十年,岛津技迩确实改变了很多,比如建立了公司网站、企业微信公众号、开设分公司等等。相对媒体的关注,我们更喜欢展开与客户之间面对面的交流。”藤岛孝史表示。 /p p   据了解,岛津技迩不定期开展线下用户交流活动:或组织研讨会、或邀请用户参加专业讲座,或一一上门拜访客户等。“对我们来说,最重视并珍惜的是和客户的亲密接触。不同领域的用户在科研分析工作中遇到的问题也不同,我们希望能做到一对一对应并解决客户的需求和问题。相对于大规模的学术会议,我们更倾向于小规模研讨会。”藤岛孝史解释到。 /p p   通过这种方式,岛津技迩掌握了第一手客户需求资料。据藤岛孝史介绍,为更好的服务中国客户,岛津技迩针对用户需求,不仅在中国与岛津中国其他子公司合作开发解决方案,而且还将中国客户的需求传回日本,投入大量人力、物力进行解决方案的开发。“应用方案的开发是我们公司投入力量最多的一块。现在,岛津技迩的技术团队在岛津的上海实验室和北京的质谱中心,以LC/MS/MS为主要分析工具,围绕客户的需求逐步进行应用方案的开发。”藤岛孝史表示。 /p p    strong 中国色谱柱市场机遇与挑战同存 /strong /p p   任职岛津技迩总经理一职之前,藤岛孝史就在岛津北京分公司负责小型分析仪器的销售推广工作,他在中国的时间已有十五年,对中国的科学仪器市场有着深入了解。在藤岛孝史的眼里,中国的色谱耗材市场发生了巨大变化,新的需求已经出现。近几年,随着液相、气相色谱仪作为质量分析工具的普及,科研工作者对色谱柱性能提出了新的需求,比如为了对应现场分析的车载式、便携式分析装置要求等。为适应时代变化,整个色谱柱行业都必须不断开发新技术,研发新产品,如核壳(core shell)、Monolith等新技术的发展,就是最好的证明。“我认为,为实现分析的高速化、微量分析、高耐久性等目标,对新技术开发的力量投入是十分重要的。”藤岛孝史讲到。 /p p   在藤岛孝史看来,中国对食品安全、环境保护等民生问题越来越重视,中国的色谱耗材市场有着巨大的潜力,受到全世界色谱耗材厂家的关注,竞争十分激烈,可谓是激战区。为此,岛津技迩开发了丰富的产品线,并不断研发新产品,以应对客户日常分析检测的多样化需求,获得在竞争中的一席之地。藤岛孝史说到:“虽然当前竞争非常激烈,但我们对自己的产品非常有自信,并且清楚产品的优势和定位。岛津技迩的目标从来都不是要在销售上赢过竞争对手,而是始终贯彻我们公司‘Best for our customers’的公司理念,用我们的技术和经验为中国客户提供更好的服务和帮助。” /p p    strong 下一个十年 继续与客户在一起 /strong /p p   转眼间,岛津技迩已经走过十个年头。藤岛孝史认为,中国市场发展迅速,十年前预期已经无法对接市场的发展速度,而对岛津技迩和其本人来讲,这十年也是十分的精彩。“虽然时代瞬息万变,未来难以预测,但不管是下个或下下个十年,‘Best For Our Customers’的公司理念是不会变的,我们将继续致力为科研界客户提供最先进的技术和帮助。”藤岛孝史表示。 /p p   值岛津技迩十年庆典之际,岛津技迩将会举办系列活动,包括产品促销、推出纪念LOGO等。“我们的任务不仅是提供岛津制作所和日本GL Sciences公司的产品,更是将全世界的优秀色谱配件和耗材带给中国的研究人员和分析技术工作者们。今后的十年,岛津技迩将继续与大家同行。”藤岛孝史表达了对未来的期待。 /p p br/ /p
  • 深圳市速腾聚创科技有限公司114.00万元采购臭氧老化试验
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 老化试验箱采购项目招标公告 广东省-深圳市-南山区 状态:公告 更新时间: 2023-04-12 三方诚信招标有限公司(以下简称“采购代理机构”)受采购人委托,就老化试验箱采购项目(招标编号:0832-SFCX23FSA023)组织公开招标采购,接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下: 一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质1.项目内容:高温高湿老化试验箱2台。2.简要技术要求或招标项目的性质:详细内容请参阅招标文件第七章《用户需求书》(“三方诚信招标网”提供免费下载,网址:http://www.sfcx.cn,供应商也可直接至三方诚信招标有限公司查阅)。二、采购预算预算控制金额为人民币壹佰壹拾肆万元整(¥1,140,000.00)。三、需落实的采购政策按照相关规定执行,详见采购需求标准。四、供应商资格要求1.中华人民共和国境内注册的独立法人;2.参加招投标活动前三年内,在经营活动中没有违法记录(提供加盖公章的承诺函);3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;4.不接受联合体投标,不允许转包、分包。五、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价1.获取招标文件时间:2023年4月12日起至2023年4月18日(节假日除外),上午9:00~11:30,下午14:00~17:00(北京时间)。2.获取招标文件地点:深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元。3.获取招标文件方式:现场购买或国内银行汇款邮购。现场购买:供应商代表携营业执照、供应商资格要求中其他资质证明文件(核验原件,留复印件,复印件加盖公章)及法人代表授权委托书,至采购代理机构填写《投标报名登记表》办理报名手续。如需邮购,请于办理汇款手续后,将前款有关资料、汇款单及《投标报名登记表》邮件发送至采购代理机构。《投标报名登记表》可在“三方诚信招标网”下载。4.招标文件售价:每套人民币500元;若邮购,每份加收人民币50元。招标文件售后不退。已成功办理报名登记并获取采购文件的供应商参加投标的,不代表通过资格性审查。六、投标截止时间、开标时间及地点1.递交投标文件时间:2023年5月4日下午14时30分前。2.投标截止及开标时间:2023年5月4日下午14时30分。3.开标地点:深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元三方诚信招标有限公司开标室。七、采购公告查询:http://www.sfcx.cn (三方诚信招标网)http://www.cebpubservice.com(中国招标投标公共服务平台)投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站,在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。八、采购人联系方式采购人:深圳市速腾聚创科技有限公司地 址:深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区9栋1层联系人:李工联系电话:0755- 86325830九、采购代理机构联系方式联 系 人:李工通讯地址:深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元邮政编码:518040电 话:82800088、82800099-815传 真:82800022公司网址:http://www.sfcx.cnE- mail:15989227348@163.com银行账户信息:1)采购文件缴费账户账户名称:三方诚信招标有限公司帐 号:744567948278开户银行:中国银行深圳东海支行2)投标保证金缴纳账户账户名称:三方诚信招标有限公司帐 号:774457950108开户银行:中国银行深圳东海支行十、其他各供应商法定代表人或其授权代表可通过邮寄方式,按照规定的递交响应文件截至时间前向我公司邮寄响应文件,快递单上写明供应商名称、招标编号,通过邮寄方式递交的响应文件递交时间以我公司代表签收时间为准。逾期、不符合规定的或邮寄过程导致包装密封出现破损的,响应文件不予接受。投标供应商自行承担相应责任与后果。投标供应商未参加现场开标的,视同认可开标结果。 三方诚信招标有限公司2023年4月12日 老化试验箱采购项目招标公告 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:臭氧老化试验 开标时间:2023-05-04 14:30 预算金额:114.00万元 采购单位:深圳市速腾聚创科技有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:三方诚信招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 老化试验箱采购项目招标公告 广东省-深圳市-南山区 状态:公告 更新时间: 2023-04-12 三方诚信招标有限公司(以下简称“采购代理机构”)受采购人委托,就老化试验箱采购项目(招标编号:0832-SFCX23FSA023)组织公开招标采购,接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下: 一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质1.项目内容:高温高湿老化试验箱2台。2.简要技术要求或招标项目的性质:详细内容请参阅招标文件第七章《用户需求书》(“三方诚信招标网”提供免费下载,网址:http://www.sfcx.cn,供应商也可直接至三方诚信招标有限公司查阅)。二、采购预算预算控制金额为人民币壹佰壹拾肆万元整(¥1,140,000.00)。三、需落实的采购政策按照相关规定执行,详见采购需求标准。四、供应商资格要求1.中华人民共和国境内注册的独立法人;2.参加招投标活动前三年内,在经营活动中没有违法记录(提供加盖公章的承诺函);3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;4.不接受联合体投标,不允许转包、分包。五、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价1.获取招标文件时间:2023年4月12日起至2023年4月18日(节假日除外),上午9:00~11:30,下午14:00~17:00(北京时间)。2.获取招标文件地点:深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元。3.获取招标文件方式:现场购买或国内银行汇款邮购。现场购买:供应商代表携营业执照、供应商资格要求中其他资质证明文件(核验原件,留复印件,复印件加盖公章)及法人代表授权委托书,至采购代理机构填写《投标报名登记表》办理报名手续。如需邮购,请于办理汇款手续后,将前款有关资料、汇款单及《投标报名登记表》邮件发送至采购代理机构。《投标报名登记表》可在“三方诚信招标网”下载。4.招标文件售价:每套人民币500元;若邮购,每份加收人民币50元。招标文件售后不退。已成功办理报名登记并获取采购文件的供应商参加投标的,不代表通过资格性审查。六、投标截止时间、开标时间及地点1.递交投标文件时间:2023年5月4日下午14时30分前。2.投标截止及开标时间:2023年5月4日下午14时30分。3.开标地点:深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元三方诚信招标有限公司开标室。七、采购公告查询:http://www.sfcx.cn (三方诚信招标网)http://www.cebpubservice.com(中国招标投标公共服务平台)投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站,在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。八、采购人联系方式采购人:深圳市速腾聚创科技有限公司地 址:深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区9栋1层联系人:李工联系电话:0755- 86325830九、采购代理机构联系方式联 系 人:李工通讯地址:深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元邮政编码:518040电 话:82800088、82800099-815传 真:82800022公司网址:http://www.sfcx.cnE- mail:15989227348@163.com银行账户信息:1)采购文件缴费账户账户名称:三方诚信招标有限公司帐 号:744567948278开户银行:中国银行深圳东海支行2)投标保证金缴纳账户账户名称:三方诚信招标有限公司帐 号:774457950108开户银行:中国银行深圳东海支行十、其他各供应商法定代表人或其授权代表可通过邮寄方式,按照规定的递交响应文件截至时间前向我公司邮寄响应文件,快递单上写明供应商名称、招标编号,通过邮寄方式递交的响应文件递交时间以我公司代表签收时间为准。逾期、不符合规定的或邮寄过程导致包装密封出现破损的,响应文件不予接受。投标供应商自行承担相应责任与后果。投标供应商未参加现场开标的,视同认可开标结果。 三方诚信招标有限公司2023年4月12日 老化试验箱采购项目招标公告
  • 如果腾讯收了华大……
    腾讯WE大会上,华大基因王俊的演讲确实很棒,把生命、基因数字化的概念演绎的浅显易懂,嵌入了会上众多前沿人士的大脑,相信坐在台下的马化腾也会思考腾讯将来在基因健康行业中的动作。   企鹅巨人在阿里巴巴上市后,由中国最大的互联网市值公司变成了第二大市值互联网公司,双方在不同的产业领域不断的攻城略地。今年在健康领域动作尤其多,阿里先是在2014年初收购中信21世纪,最近更名为阿里健康,涉足医药流通领域,通过支付宝构建未来的&ldquo 网上医院&rdquo 。腾讯先是7000万美元投资拥有巨大医生账号资源的丁香园,后又以1.06亿美元投资挂号网,在用户入口和医生资源上做足了功夫,更不用说微信这个超级APP充当了很多医院的手机平台了。但这些领域的动作都还没有涉及到医疗、健康信息最核心的基因产业领域。   阿里在基因领域的投资,如果算上亲缘关系,云峰基金则是投资了华大基因下属公司华大科技。我们暂时还没看到腾讯在基因领域有投资,但腾讯曾经从华大基因挖走过成建制的生物云计算团队,对华大在云计算领域的持续发展造成了很大的负面影响。虽然这些都是试探性的接触,还谈不上实质性的合作,但合作的需求是存在的。   从基因数据产出来讲,基因产业存在对互联网计算资源的需求。华大基因体量庞大,去年ICG会议上就开始宣传要做百万人基因组(所以,今年在WE大会上听到华大百万基因组计划的童鞋别以为是第一次发布吆!)百万人基因组是个什么概念呢?我们每个人的基因组大小单倍体是3Gb,基因测序深度30倍才能拿到比较全面的信息,也就是90Gb的数据量,百万人的基因组就是将近100Pb的海量数据,当然,这只是基因组数据,还不包括基因表达变化数据、体征数据等日常产生的生命信息数据。如此海量的数据,对数据的处理要求在目前的技术环境下,存在超级计算机和云计算两种策略,华大目前用国防科技大学的天河一号和天河二号比较多,但云计算天然的互联网背景则更符合社会潮流发展的趋势。在云计算技术上,阿里由于电子商务的发展,其技术平台发展相对比较成熟,同时由于电子商务的波浪特点,空余的计算资源可以出售,阿里云在宣传上比腾讯要嗓门大。   从基因产业应用来讲,最近三年来无创DNA检测由于满足了孕妇对于安全、低风险、高准确率的需求,高通量基因测序技术以非常快的速度被大众接受。虽然今年初被卫计委规范性叫停,但目前相关企业的进度基本上快扫平了障碍,无创DNA检测技术做的比较大的两家公司就是华大基因和贝瑞和康。双方在该技术之外,还在无创肿瘤检测、辅助生殖方面不断的积累技术。美国23andme公司则利用DNA信息开展溯源寻祖的服务,甚至还有公司开展情侣基因配对,出柜基因检测等。可以讲,在应用上,基因技术已经逐步深入到大众生活中。   伴随着基因技术的成熟,应用不断的开发和推广,基因相关企业的市值水涨船高。2012年底,华大基因为了收购CG公司以掌握测序技术,在其子公司华大科技估值33亿元的情况下融资13.98亿元。2014年中,另外一个子公司华大医学估值到100亿元,融资20亿。而贝瑞和康由于主营业务与华大医学基本相同,估值也达到了80亿。这些估值,让我们这些一直在生物领域的屌丝很是惊讶。但是,只要有未来,这些估值又不算高。基因测序技术的领头羊Illumina今日的市值是264亿美元,要知道2年前其处于被恶意收购时的市值才50多亿美元。   那么问题是,腾讯、阿里(咿,怎么少了百度啊?)有收购基因技术公司的冲动吗?毕竟,双方在医疗健康领域的投资今年才开始发力,还有很多细分的渠道需要去整合。但,基因测序技术发展的速度快过了电子工业界的摩尔定律,基因领域与互联网领域的整合也已经在进行中。华大基因悄悄成立了互联网中心,从阿里挖来了产品技术一流的骨干,内部孵化出了类&ldquo 知乎&rdquo 的&ldquo 知因&rdquo 网站,希望利用互联网整合、沉淀上下游周边资源(知因是个不错的网站,建议华大让其独立出来发展)。基因虽然是高科技,但基因企业无论是架构上还是从业人员的思维方式上,大都比较传统,探索互联网经营的方式未必合适,而互联网精神十足的腾讯则抱有&ldquo 连接一切&rdquo 的使命!连接一切,不光包括了人与人之间通讯上的连接,还会逐步扩展到基因信息的连接,23andme的寻祖溯源就是一项非常好的信息连接服务,中国未必需要寻祖溯源,但基因信息的连接则会交叉聚集不同基因信息的群体,在健康领域迸发出更大的效益。腾讯的基因与研究基因的华大似乎在信息的连接上能找到更多的一致性。   从公司市值上来讲,腾讯目前的市值11700多亿元,综合运用现金和股票的方式收购、投资200亿左右的华大难度不是很大(把华大科技、华大医学、华大健康、华大农业等都算在一起)。最大的难度在三个方面,一是华大太重,重到拥有5000名左右的员工,收入在10亿元人民币左右打转,而互联网公司相对比较喜欢轻公司,喜欢拥有独特技术或在某个领域做到非常强大的公司 二是华大的老板是个硬汉,一直认为自己从事的是万亿市值的健康产业,恐怕现在不会出售华大 三是华大能否顺利实现百万基因组计划,并从该计划中拓展出更多的大众应用,毕竟华大发起的计划多到都快数不清楚了。有句话是,形势比人强!   那么问题来了,如果腾讯真的收购了华大,会有什么影响?
  • 赛默飞女员工请病假去非洲被开除,辩称:我是去看病
    据每日经济新闻报道,北京一位女白领王女士向公司提出病假申请,表示需要休息两星期。公司却质疑她病情的真实性,同时提醒她不得以病假名义旅游。后来,公司发现王女士请假期间去了坦桑尼亚,就与她解除了劳动关系。随后王女士提起诉讼,要求公司赔偿15万元。二审判决文书显示,上诉人王玲玲因与被上诉人赛默飞世尔科技(中国)有限公司北京分公司劳动争议一案,不服北京市东城区人民法院(2020)京0101民初2838号民事判决,提起上诉。法院于2020年5月11日立案后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。以下为案件详情:王玲玲与赛默飞世尔科技(中国)有限公司北京分公司劳动争议二审民事判决书北京市第二中级人民法院民事判决书(2020)京02民终4976号2019年7月9日,王玲玲向赛默飞公司提出病假申请,表示由于摔倒,医生建议卧床全休,坐卧走路均受影响,无法坚持到公司和持续工作,预计休息两周时间,并提交了北京积水潭医院门诊病历和休假证明,病历载明初步诊断为骶尾部挫伤、骶尾部疼痛,休假证明载明全休一个月。赛默飞公司工作人员7月10日回复,王玲玲就诊时间是6月28日,已过去近半个月,要求其提供就诊当日的检查报告及治疗、药物处方等材料,并建议王玲玲本周内前往正规医院复诊,获取实时医疗证明,同时表示赛默飞公司会安排陪同就诊。同日,王玲玲回复赛默飞公司诊断经过及结果都在诊断证明中体现,积水潭医院即是正规医院,待下次复诊时可以通知公司陪同就诊,同时明确休假日期为7月11日至7月26日。同日,赛默飞公司再回复王玲玲,表示赛默飞公司有理由质疑王玲玲申请摔伤病假的真实性,并要求王玲玲在7月12日之前,安排正规医院复诊,并提前告知赛默飞公司陪同就诊时间,以确认王玲玲病情属实。后,王玲玲未同意赛默飞公司复诊的要求,赛默飞公司表示,暂时只批准王玲玲两天假期,赛默飞公司保留要求王玲玲到指定医院复检的权利,同时提醒王玲玲不得以病假的名义旅游。经法院询问,赛默飞公司表示,虽然要求王玲玲复查但是王玲玲予以拒绝,但是因王玲玲提交的假条是真的,所以赛默飞公司批准了王玲玲病假至7月26日。2019年7月13日,王玲玲去坦桑尼亚,2019年7月26日返回。赛默飞公司提交了在王玲玲工作电脑上发现的王玲玲在坦桑尼亚期间拍摄的照片,王玲玲有跳跃动作,以证明王玲玲病假期间出国旅游,且从事明显与病假不符的激烈运动。对此照片真实性王玲玲予以认可,但表示医嘱要求王玲玲坚持锻炼,不能长期卧床,即使王玲玲作出一些动作,也是符合医嘱范围。2019年8月1日,王玲玲再次提交门诊病历及休假证明书,休假证明书载明骶尾部挫伤、骶尾部疼痛,全休一个月。王玲玲自2019年8月1日至8月30日休病假。期间,王玲玲自8月12日去中国香港,8月15日返回。2019年9月2日,赛默飞公司向王玲玲发送《立即解除劳动合同通知书》,载明因王玲玲存在严重违反公司规章制度、劳动纪律或职业道德的行为,解除与王玲玲之间的劳动关系。王玲玲当日签收。一审法院认为,本案中,王玲玲所休假别为病假,用人单位虽然无权对劳动者的休假地点作出限定,劳动者可以根据自身身体状况寻求更好的医疗机构治疗,但劳动者休假期间的行为应与请假事由相符,本案王玲玲并未提交证据证明其到坦桑尼亚是治疗疾病,在无证据的情况下,王玲玲的主张显然超出了一般大众的认知,故法院对其主张不予采信。因此,赛默飞公司依据《员工手册》以王玲玲严重违反公司规章制度为由与其解除合同具有事实及法律依据,王玲玲的诉讼请求法院不予支持。二审法院认为,劳动者在劳动合同履行过程中违背诚信原则,严重违反规章制度的,用人单位可以依法解除与劳动者的劳动合同。劳动法律法规和用人单位规章制度虽未对劳动者休假地点作出限定,但劳动者休假期间的行为应与其请假事由相符。本案中,根据王玲玲提供的北京积水潭医院出具的日期分别为2019年6月28日及2019年8月1日两张休假证明记载,王玲玲的病情均为“骶尾部挫伤、骶尾部疼痛”,医嘱建议均为“全休1个月”,说明王玲玲的伤情较为严重,但王玲玲在病假休息期间去坦桑尼亚及香港的行为与其休假证明显示的病情不符,且王玲玲未提交其去坦桑尼亚是疗伤的证据,王玲玲在坦桑尼亚旅游期间有跳跃的动作,更与其伤情相悖。按照一般生活常识判断,赛默飞公司有理由质疑王玲玲病假的目的并非休养或治疗。因此,赛默飞公司依据《员工手册》以王玲玲严重违反公司规章制度为由与其解除合同具有事实及法律依据,一审法院未支持王玲玲要求赛默飞公司支付其违法解除劳动关系赔偿金150000元的请求正确。
  • 理邦仪器牵手腾讯 将深度开展智能医疗领域合作
    p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 仪器信息网讯 /span /strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 近日,理邦仪器公告,与腾讯签订《战略合作协议》,推动新一代人工智能在医疗器械领域的应用。 strong 双方有意在智能医疗领域进行长期合作,目前就公司心电诊断业务达成框架合作协议。 /strong /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 据了解,双方拟开展基于互联网和人工智能知识库与医疗设备的服务平台合作的构建探索,第一期实现腾讯医典患者线上资讯服务与公司线下心电设备相结合的患者服务,完善服务平台的实际应用。通过腾讯与公司的协同,为患者提供更全面、更个性化的医疗资讯与个性化管理服务,双方将携手共同为患者、为医生提供更便捷的服务,创造医疗领域新价值。同时, strong 腾讯将为理邦仪器提供各项信息化能力,推动公司信息化建设进程 /strong 。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 对业绩的影响方面,公告显示,该协议仅为双方开展战略合作的框架性协议,不涉及具体协议金额,不会对公司2020年度的经营业绩构成重大影响,对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 理邦仪器成立于1995年,2011年在创业板挂牌上市。目前主要从事医疗电子设备和体外诊断产品的研发、生产、销售、服务,主要涵盖病人监护、心电诊断、超声影像、妇幼健康、体外诊断、智慧健康六大领域。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 2020年,虽然有新冠疫情的影响,但凭借其在国内外医疗诊断设备市场建立起的较强竞争优势和领先的行业地位,理邦仪器在疫情暴发后迅速响应全力参与抗疫,并取得亮眼的成绩。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 理邦仪器三季报显示,今年前三季度,公司实现营业收入18.95亿元,同比增长131.21%;归属于上市公司股东的净利润为6.36亿元,同比增长463.14%。而在2011年登陆创业板后,2011年至2019年理邦仪器的净利润合计为5.6亿元。换言之,今年前三季度公司净利润已超过去九年的业绩之和。 /span /p p br/ /p
  • 广西壮族自治区市场监督管理局公开征求废止《蔬菜、水果中亚硝酸盐与硝酸盐测定方法》等486项地方标准意见
    各有关单位:根据《中华人民共和国标准化法》《地方标准管理办法》《市场监管总局办公厅关于规范地方标准制定和应用促进全国统一大市场建设的通知》(市监标创发〔2023〕108号)有关规定和要求,经专家评估并征求各行业主管部门意见,我局拟对《红麻亩产250公斤栽培技术规程》等486项地方标准(详见附件)作废止处理,现公开征求意见。若对废止项目有意见建议,请于2024年8月1日前书面(签署真实姓名或加盖单位公章、提供联系方式)反馈至广西壮族自治区市场监督管理局,联系人:朱俊荣,联系电话:0771-5303210,邮箱:gxjbzhc@163.com。附件:拟废止486项地方标准清单广西壮族自治区市场监督管理局 2024年7月24日(此件公开发布)附件拟废止486项地方标准清单序号标准号标准名称处理意见1DB45/T 03—1995红麻亩产250公斤栽培技术规程废止2DB45/T 04—1996旱地糖料甘蔗高产栽培技术规程废止3DB45/T 11—2017隆林山羊废止4DB45/T 23—2007牛人工授精技术操作规程废止5DB45/T 28—2000蔬菜、水果中亚硝酸盐与硝酸盐测定方法废止6DB45/T 29—2000蔬菜中有机氮农药残留量测定方法废止7DB45/T 30—2000蔬菜中有机氯农药残留量测定方法废止8DB45/T 31—2000蔬菜中有机磷农药残留量测定方法废止9DB45/T 40—2002西林水牛废止10DB45/T 42—2002合浦鹅废止11DB45/T 43—2002南丹瑶鸡废止12DB45/T 44—2002富钟水牛废止13DB45/T 45—2002马氏珠母贝亲贝和种苗废止14DB45/T 46—2002靖西大麻鸭废止15DB45/T 47—2002环江香猪废止16DB45/T 48—2002南丹黄牛废止17DB45/T 50—2002海水养殖贝类检疫规范废止18DB45/T 53—2002巴马香猪废止19DB45/T 58—2002多重聚合酶链反应(Multi-PCR)检测新城疫病毒、传染性支气管炎病毒、传染性喉气管炎病毒和鸡毒支原体的技术操作规程废止20DB45/T 59—2002反转录聚合酶链反应(RT-PCR)检测猪瘟病毒的技术操作规程废止21DB45/T 64—2003柑桔品种废止22DB45/T 69—2003沙田柚苗木分级废止23DB45/T 70—2003窨茶用茉莉花废止24DB45/T 73—2003窨茶用茉莉花生产技术规程废止25DB45/T 74—2003玉林大蒜废止26DB45/T 90—2014桑蚕种质量废止27DB45/T 91.1—2003南宁市农产品质量安全要求蔬菜废止28DB45/T 91.2—2005南宁市农产品质量安全要求水果废止29DB45/T 96—2003反转录聚合酶链反应(RT-PCR)检测猪繁殖与呼吸障碍综合症病毒(PRRSV)的技术操作规程废止30DB45/T 97—2003反转录聚合酶链反应(RT-PCR)检测禽呼肠孤病毒(ARV)的技术操作规程废止31DB45/T 98—2003反转录聚合酶链反应(RT-PCR)检测禽流感病毒(AIV)的技术操作规程废止32DB45/T 101—2003东兰乌鸡废止33DB45/T 102—2003都安山羊废止34DB45/T 105—2003文蛤养殖技术规范废止35DB45/T 106—2003禾花鲤废止36DB45/T 109—2003黄沙鳖废止37DB45/T 111—2003德保矮马废止38DB45/T 116—2003漂白化学湿竹浆废止39DB45/T 117—2003漂白化学竹浆板废止40DB45/T 122—2004十字花科蔬菜软腐病预测预报调查规范废止41DB45/T 125—2004甜菜夜蛾预测预报调查规范废止42DB45/T 133—2004杂交水稻一代种子生产技术规程废止43DB45/T 134—2004籼型“三系”杂交水稻不育系繁殖技术规程废止44DB45/T 162—2004夏橙品种废止45DB45/T 179—2004陆川猪废止46DB45/T 180—2010霞烟鸡废止47DB45/T 183—2004聚合酶链反应检测猪细小病毒的技术操作规程废止48DB45/T 184—2004聚合酶链反应检测鸡毒支原体的技术操作规程废止49DB45/T 188—2004桂中花猪废止50DB45/T 192—2004合成立方氧化锆废止51DB45/T 193—2004合成红宝石废止52DB45/T 194—2004合成蓝宝石废止53DB45/T 195—2004合成尖晶石废止54DB45/T 208—2017原产地域产品云香精废止55DB45/T 213—2017原产地域产品横县茉莉花废止56DB45/T 217—2005阳离子木薯淀粉废止57DB45/T 222—2005撑绿杂交竹种苗分级废止58DB45/T 231—2005斑点叉尾鮰养殖技术规范废止59DB45/T 236—2005聚合酶链反应检测对虾白斑综合征病毒的技术操作规程废止60DB45/T 239—2005东山猪品种标准废止61DB45/T 240—2005造纸竹片废止62DB45/T 241—2005广西三黄鸡废止63DB45/T 242—2005里当鸡废止64DB45/T 243—2005柳州麻花鸡废止65DB45/T 248—2005聚合酶链反应检测猪接触传染性胸膜肺炎放线杆菌的技术操作规程废止66DB45/T 249—2005聚合酶链反应检测鸡传染性贫血病毒的技术操作规程废止67DB45/T 264—2005百合废止68DB45/T 266—2005香葱废止69DB45/T 267—2005西洋菜废止70DB45/T 268—2005包心肉芥菜废止71DB45/T 269—2005毛节瓜废止72DB45/T 280—2005芫荽废止73DB45/T 286—2005青梅废止74DB45/T 300—2005慈菇废止75DB45/T 301—2005三华李废止76DB45/T 310—2005夏阳白菜废止77DB45/T 311—2005莴苣笋废止78DB45/T 314—2005黑皮冬瓜废止79DB45/T 326—2006灵山香荔废止80DB45/T 327—2006田阳香芒废止81DB45/T 331—2006南美白对虾苗种废止82DB45/T 341—2006右江鹅废止83DB45/T 342—2006东兰鸭废止84DB45/T 343—2006隆林黄牛废止85DB45/T 344—2006涠洲黄牛废止86DB45/T 348—2017反转录聚合酶链反应(RT-PCR)检测家畜口蹄疫病毒(FMDV)的技术操作规程废止87DB45/T 349—2017反转录聚合酶链反应(RT-PCR)检测禽脑脊髓炎病毒(AEV)的技术操作规程废止88DB45/T 350—2006鸡病毒性肿瘤病PCR快速鉴别诊断技术的操作规程废止89DB45/T 357—2006苦脉菜废止90DB45/T 362—2006无籽西瓜种子质量标准废止91DB45/T 451—2007近江牡蛎苗种废止92DB45/T 452—2007岩鯪(唇鯪)废止93DB45/T 453—2007锯缘青蟹废止94DB45/T 461—2007灵山香鸡废止95DB45/T 462—2007广西主要栽培牧草种子质量分级废止96DB45/T 465—2007聚合酶链反应检测牛分枝杆菌的技术操作规程废止97DB45/T 466—2007聚合酶链反应检测猪圆环病毒Ⅱ型的技术操作规程废止98DB45/T 467—2007鸡传染性法氏囊病病毒RT-PCR快速鉴别诊断技术规范废止99DB45/T 468—2007对虾白斑病毒和桃拉病毒二重PCR检测技术操作规程废止100DB45/T 480—2008香蕉组培苗质量标准废止101DB45/T 481—2008罗汉果组培苗质量标准废止102DB45/T 504—2008柑橘黄龙病PCR检测方法废止103DB45/T 505—2008甘蔗螟虫综合防治技术规程废止104DB45/T 512—2008芒果苷废止105DB45/T 513—2008工业提取用芒果叶废止106DB45/T 514—2008锯缘青蟹苗种废止107DB45/T 515—2008罗氏沼虾苗种废止108DB45/T 529—2008猪人工授精技术操作规程废止109DB45/T 530—2008鸡传染性鼻炎副鸡嗜血杆菌PCR检测技术规程废止110DB45/T 531—2008鸡传染性喉气管炎PCR快速检测技术规程废止111DB45/T 537—2008广金钱草种子检验规程废止112DB45/T 540—2008蔓性千斤拔种子质量要求废止113DB45/T 541—2008黄花蒿种子质量要求废止114DB45/T 542—2008广州相思子种子质量要求废止115DB45/T 543—2008毛相思子种子质量要求废止116DB45/T 546—2008实验动物小型猪废止117DB45/T 547—2008龙血素B废止118DB45/T 548—2008龙血素B标准品废止119DB45/T 549—2008食品添加剂 磷酸中钠的测定废止120DB45/T 579—2009隔热混凝土小型空心砌块废止121DB45/T 595—2009黄沙鳖苗种废止122DB45/T 596—2009倒刺鲃鱼苗鱼种废止123DB45/T 598—2009水牛冷冻精液废止124DB45/T 602—2009凌云乌鸡废止125DB45/T 603—2009良凤花鸡废止126DB45/T 605—2009巴马小型猪内源性反转录病毒检测技术规程废止127DB45/T 606—2009鸭肝炎病毒PCR快速检测技术规程废止128DB45/T 607—2009饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)的测定 &ensp 竞争酶联免疫分析法废止129DB45/T 608—2009饲料添加剂富马酸亚铁的测定还原法废止130DB45/T 610—2009工业锅炉能效限值废止131DB45/T 615—2009竹、木、草编织工艺品质量安全要求废止132DB45/T 616—2009北流荔枝废止133DB45/T 628.1—2009主要造林树种苗木质量分级第1部分:裸根苗废止134DB45/T 628.2—2009主要造林树种苗木质量分级第2部分:容器苗废止135DB45/T 630—2009罗汉果组培苗废止136DB45/T 633—2009园林植物铁冬青苗木的出圃质量要求废止137DB45/T 637—2009青蒿中青蒿素含量的测定高效液相色谱法废止138DB45/T 638—2009八角茴香中莽草酸含量的测定高效液相色谱法废止139DB45/T 656—2010蛋黄果嫁接苗废止140DB45/T 658—2010池塘及网箱养殖用青鱼鱼种废止141DB45/T 663—2010墨底鳖苗种废止142DB45/T 667—2010光倒刺鲃苗种废止143DB45/T 668—2010猪伪狂犬病病毒PCR检测技术规程废止144DB45/T 669—2010鸭传染性浆膜炎与大肠杆菌病的快速鉴别诊断技术规程废止145DB45/T 670—2010聚合酶链反应检测禽I型腺病毒的技术操作规程废止146DB45/T 672—2010隆林猪废止147DB45/T 673—2010天峨六画山鸡废止148DB45/T 674—2010聚合酶链反应检测副猪嗜血杆菌技术规程废止149DB45/T 697—2010浸提桐油废止150DB45/T 698—2010肉桂产品质量等级废止151DB45/T 700—2010实木地板铺装规范废止152DB45/T 707—2010天门冬种苗质量要求废止153DB45/T 709—2010黄藤种苗质量要求废止154DB45/T 712—2010肉桂苗木质量要求废止155DB45/T 714—2010山豆根中苦参碱的测定高效液相色谱法废止156DB45/T 718—2010钩藤中钩藤碱含量的测定高效液相色谱法废止157DB45/T 719—2010植物类中药材铬、锑、锡含量的测定电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)法废止158DB45/T 748—2011山羊痘病毒、羊传染性脓疮病毒的检测二重聚合酶链反应法废止159DB45/T 749—2011猪脑心肌炎病毒(EMCV)的检测 &ensp 反转录聚合酶链反应(RT-PCR)法废止160DB45/T 750—2011融水香鸭废止161DB45/T 752—2011尿液中盐酸克仑特罗、菜克多巴胺、沙丁胺醇的测定胶体金免疫层析法废止162DB45/T 753—2011牛病毒性腹泻病毒的检测反转录聚合酶链反应法(RT-PCR)废止163DB45/T 754—2011广西拟水龟废止164DB45/T 771—2011莽草酸废止165DB45/T 774—2011鸡血藤种苗质量要求废止166DB45/T 775—2011何首乌扦插苗质量要求废止167DB45/T 780—2011鸡血藤中芒柄花素含量的测定高效液相色谱法废止168DB45/T 781—2011鸡骨草中相思子碱含量的测定高效液相色谱法废止169DB45/T 782—2011铁包金药材中槲皮素含量的测定高效液相色谱法废止170DB45/T 783—2011毛果鱼藤中3-phenylcoumarin robustic acid含量的测定 &ensp 高效液相色谱法废止171DB45/T 794—2011燃煤洁净节煤剂通用技术要求废止172DB45/T 795—2011洁净型燃煤通用技术要求废止173DB45/T 796—2011漓江排筏技术条件废止174DB45/T 797—2011遇龙河竹筏技术条件废止175DB45/T 809—2012工夫红茶发酵适度的确定方法废止176DB45/T 812—2012非食用海水珍珠质层粉废止177DB45/T 825—2012“红姑娘”红薯废止178DB45/T 826—2012“红姑娘”红薯生产技术规程废止179DB45/T 835—2012长叶烯废止180DB45/T 836—2012高分子乳化改性松香施胶剂废止181DB45/T 837—2012水白氢化松香废止182DB45/T 855—201298号车用汽油(Ⅳ)废止183DB45/T 865—2012海水药用无核珍珠废止184DB45/T 866—2012植物类中药材中铝的测定电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法废止185DB45/T 867—2012植物类中药材中总砷的测定原子荧光光谱法废止186DB45/T 868—2012穿山甲甲片的鉴别高效液相色谱指纹图谱法废止187DB45/T 869—2012蛤蚧的鉴别高效液相色谱指纹图谱法废止188DB45/T 870—2012红毛鸡的鉴别高效液相色谱指纹图谱法废止189DB45/T 873—2012千层塔种苗质量要求废止190DB45/T 874—2012汉桃树种子质量要求废止191DB45/T 882—2012茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程废止192DB45/T 885—2012芳樟叶(精)油中芳樟醇、樟脑含量的测定毛细管柱气相色谱法废止193DB45/T 887—2012饲料中粪链球菌的检验废止194DB45/T 888—2012无性系芳樟叶(精)油,芳樟醇型废止195DB45/T 889—2012互叶白千层(精)油,1,8-桉叶素型废止196DB45/T 897—2013樟叶(精)油,芳樟醇型废止197DB45/T 915—2013龙胜凤鸡废止198DB45/T 918—2013牛隐孢子虫的检测多重聚合酶链反应法废止199DB45/T 919—2013猪流感病毒检测套式反转录聚合酶链反应法废止200DB45/T 920—2013猪乙型脑炎病毒检测套式反转录聚合酶链反应法废止201DB45/T 921—2013猪繁殖与呼吸综合征病毒和猪瘟病毒的检测多重反转录聚合酶链反应法废止202DB45/T 931—2013葡萄中白藜芦醇的测定液相色谱法废止203DB45/T 932—2013水产品中天然牛磺酸与人工合成牛磺酸的鉴别稳定同位素质谱法废止204DB45/T 939—2013土壤、肥料、饲料、毛发中汞含量的测定直接测汞仪法废止205DB45/T 942—2013罗氏沼虾诺达病毒检测RT-PCR法废止206DB45/T 943—2013水质有机锡的测定气相色谱—质谱法废止207DB45/T 944—2013苏氏圆腹鱼芒苗种废止208DB45/T 946—2013广西拟水龟苗种废止209DB45/T 953—2013牛耳枫苗木质量要求废止210DB45/T 985—2014柑橘衰退病毒RT-PCR检测技术规程废止211DB45/T 986—2014柑橘溃疡病菌PCR检测技术规程废止212DB45/T 998—2014胡子鲶废止213DB45/T 999—2014黄颡鱼苗种废止214DB45/T 1003—2014德保猪废止215DB45/T 1005—2014畜禽血中铅、镉测定石墨炉原子吸收分光光谱法废止216DB45/T 1006—2014牛轮状病毒的检测半巢式反转录聚合酶链反应(semi-nested RT-PCR)法废止217DB45/T 1007—2014猪传染性胃肠炎病毒的检测RT-PCR法废止218DB45/T 1008—2014犬狂犬病抗体的检测酶联免疫吸附法废止219DB45/T 1009—2014家畜戊型肝炎病毒检测巢式反转录聚合酶链反应法废止220DB45/T 1010—2014美洲型及欧洲型猪繁殖与呼吸综合征病毒的检测多重荧光定量反转录聚合酶链反应法废止221DB45/T 1011—2014鸡新城疫病毒及鸡传染性支气管炎病毒的检测二重荧光定量反转录聚合酶链反应法废止222DB45/T 1012—2014猪流行性腹泻病毒(PEDV)的检测 &ensp RT-PCR法废止223DB45/T 1013—2014尿液中苯乙醇胺A的测定 &ensp 液相色谱-质谱/质谱法废止224DB45/T 1014—2014致病性嗜水气单胞菌检测PCR法废止225DB45/T 1015—2014水质硫丹的测定气相色谱法废止226DB45/T 1028—2014佛手苗木质量要求废止227DB45/T 1035—2014山豆根组培苗质量要求废止228DB45/T 1037—2014穿心莲种子质量要求废止229DB45/T 1041—2014苦玄参种子检验规程废止230DB45/T 1058—2014大米中总砷、总汞含量的测定微波消解—原子荧光光谱分析法废止231DB45/T 1059—2014大米中铅、镉、铬含量的测定微波消解—石墨炉原子吸收分光光度法废止232DB45/T 1063—2014巨尾桉(精)油废止233DB45/T 1064—2014岗松(精)油废止234DB45/T 1066—2014贺州玉废止235DB45/T 1068—2014桂林毛尖茶加工技术规程废止236DB45/T 1071—2014蒎烷废止237DB45/T 1072—2014松香三乙二醇酯废止238DB45/T 1073—2014松脂中杂质的检测废止239DB45/T 1074—2014水稻稻飞虱综合防治技术规范废止240DB45/T 1076—2014鸡血玉废止原产地域产品巴马腊香猪废止486DB45/32.6-2000无公害农产品生产食用植物油废止
  • 腾讯披露AI+产业成绩单:落地应用上百个行业
    p   “腾讯AI在消费互联网领域积累了海量实践,目前已经在产业互联网领域 广泛落地。”腾讯副总裁姚星认为,当前AI已进入产业应用时代。 /p p   5月21-23日,2019腾讯全球数字生态大会在昆明举办,以“AI应用落地,助力产业升级”为主题的AI分论坛备受关注。在会上,姚星发表了“腾讯AI 助力产业升级”的主题演讲,对外披露了腾讯AI在产业互联网领域的成绩单——截至目前,腾讯AI已应用落地上百个行业,服务上万个合作伙伴。 /p p   此次分论坛由中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克主持。除姚星外,腾讯优图实验室总经理吴运声、腾讯杰出科学家贾佳亚、腾讯智能平台产品副总裁李学朝、腾讯云副总裁王龙、腾讯云副总裁穆亦飞、腾讯人工智能实验室首席研究员罗迪君等腾讯代表,东华医为董事长兼CEO韩士斌、明略科技集团董事长兼CEO吴明辉、中国农业科学院农业信息研究所所长孙坦、中国农业科学院农业信息研究所智能农业室主任刘升平、英特尔物联网事业部计算机视觉市场总经理Farshid Sabet、安永大中华区TMT行业咨询业务主管合伙人张伟雄等腾讯生态伙伴出席了本次论坛。 /p p   广落地、助提效,腾讯AI释放产业价值 /p p   “在消费互联网领域,腾讯的AI已服务10亿级用户,应用于腾讯内部游戏、内容、社交、文创等100多个产品,”姚星介绍说,“而这些实践让我们更好地了解到AI的能力与边界,促进了其在产业中的应用落地。” /p p   以吸引了两亿用户参与的军装照小程序为例,其中的人脸识别技术,也在为智慧零售的创新应用提供支持,帮助商家为顾客提供肤质测试和化妆品虚拟试色等服务 用于围棋对战的深度学习和强化学习技术,应用在自动驾驶场景,就可以为自动驾驶提供虚拟仿真训练平台,极大提升训练效率。 /p p   姚星认为,AI已经进入产业应用时代,其在产业领域的落地应用正向着覆盖领域广泛化、垂直领域纵深化的方向发展。 /p p   目前,腾讯AI已覆盖教育、出行、文旅、零售、工业、政务、金融、医疗等各行各业,成为其降本提效的关键武器。在教育领域,腾讯AI已与超300家教育局合作,深度连接超过15000家学校,覆盖在线教育行业超90%的头部客户 在出行领域,依托AI的腾讯车联,已与宝马、FCA、广汽、长安等19家车企建立合作,45款车型正在落地 在文旅领域,融合了AI技术的产品——“一部手机游云南”项目,累计服务人次超过2000万& #8230 & #8230 /p p   在论坛上,腾讯还宣布了智慧农业领域两大动作:腾讯AI Lab将与中国农科院信息所成立智慧农业联合实验室,探索农业与AI、IoT、大数据、云计算、机器人等结合的跨学科前沿研究。同时,腾讯还将连续与欧洲顶级农业大学WUR联合举办“第二届国际智慧温室种植大赛”,邀请国际AI从业者与农业专家组队,通过模拟器仿真温室,用AI算法实现自动决策及控制,深挖技术在农业种植的价值。 /p p   在广泛落地和不断探索新领域的背后,AI在产业中的效能也逐渐体现。在零售领域,腾讯携手20多家头部企业探路数字化,为其创造10%的业绩增量 在工业领域,为某知名面板制造商,辅助超过100道质检工序,节省50%以上人力成本 在政务方面,数字民生警务平台,仅在深圳一城,每年就节约市民办事时间428万小时,节约办事成本超过1亿元 在金融领域,基于腾讯云及人脸核身等AI技术,打造创新型互联网业务流程,降低微众银行80%账户管理成本。 /p p   而医疗作为腾讯AI切入最早、应用最广、成熟度最高的产业之一,目前正向着纵深化发展。腾讯AI在医疗领域的应用,已完成从产品、场景到落地的深入探索。从最早辅助筛查食道癌开始,腾讯觅影的医疗影像辅诊功能,已扩展到肺癌、糖尿病性视网膜病变、结直肠肿瘤、宫颈癌、乳腺肿瘤等多个大众化病种。 /p p   除了影像,流程前期的辅诊系统发展迅速,能辅助医生诊断700多种常见病种,准确率达96% 分诊系统已上线百家医院的200个科室,准确率达98% 此外腾讯还提前布局病理分析领域,研发结合AI与AR技术的智能显微镜。 /p p   技术、场景、开放,腾讯AI落地产业的三级火箭 /p p   不断提速与拓界的产业落地,来自腾讯在AI上的积累与深耕。姚星表示,扎实的技术研究能力、海量的应用场景以及丰富的合作伙伴生态,构成了腾讯加速AI应用落地产业的“三级火箭”。 /p p   在AI技术上,腾讯通过不断探索前沿科技,助力产业发展。据姚星介绍,腾讯已建立以人工智能(腾讯AI Lab-深圳及西雅图、腾讯优图、WechatAI),与前沿科技(机器人、量子计算、5G等)为基础的两大实验室矩阵,打造面向未来的科技引擎,让技术创新高效驱动产业发展,解锁更多数字化场景。 /p p   海量数据的处理能力,以及诸多自身与外部合作伙伴的场景,是腾讯AI广泛落地应用产业的第二大优势。腾讯AI已在大量产品中实现落地,同时依托腾讯在微信、小程序以及QQ等社交方面积累的海量用户,在场景上形成优势壁垒。得益于此,腾讯与云南省政府联合打造的 “一部手机游云南”,与广东省政府联合推出的“粤省事”小程序等,成为行业标杆案例。 /p p   腾讯丰富的合作伙伴生态及产业互联网战略,则是第三级助推力。去年930战略调整后,腾讯将AI与云、安全、LBS等底层基础设施打通,并深耕医疗、金融、零售、出行、教育等垂直行业,打造行业解决方案,最后以腾讯云平台为统一出口释放产业价值。 /p p   一方面,通过腾讯云承载开放AI能力,为合作伙伴提供数据、算力、算法、场景等便利,助力合作伙伴的业务创新和规模成长。目前,腾讯开放的AI能力超过100项,覆盖上万家合作伙伴,日均调用量过亿次,累计调用量过百亿次。 /p p   另一方面,腾讯在产业生态中引入了明略科技、东华软件等众多合作伙伴,通过优势互补让AI技术能够更广泛地落地产业,实现普惠。 /p p   东华医为拥有20多年医疗领域经验,累计为500多家大健康领域用户,包括300多家三级以上医院提供数字化解决方案。目前,东华医为正依托腾讯AI等方面的技术能力,与腾讯合作打造医疗行业解决方案 腾讯则依靠东华的应用和客户资源,让AI更广泛地落地医疗行业。 /p p   作为领先的企业级人工智能产品与服务平台,明略科技已深入营销、公安、金融、工业等垂直应用场景,服务2000多客户。明略科技与腾讯共同打造基于AI的一体化解决方案,建设潍坊、深圳坪山等多个“城市大脑”。吴明辉表示,通过与腾讯合作,明略科技具备了反向推动客户落地AI的能力,而腾讯借助明略科技在行业端落地的资源与经验,让AI渗透进更多产业。 /p p   依托核心技术、海量场景、开放生态三级火箭,腾讯AI通过与其他内部资源优势聚合,借助腾讯云提供的外部合作连接,实现了从技术价值到产业价值的释放。 /p
  • 新品!博鹭腾小动物活体三维成像系统在广州发布!
    2022年3月26日,“第一届华南动物活体成像应用研讨会暨小动物活体三维成像系统发布会”在广州隆重举办。此次会议由广东省医药行业协会和广东省实验动物学会指导,广州博鹭腾生物科技有限公司主办,广州云星科学仪器有限公司协办。大会开幕大会开始,广东省食品医药联合党委书记张俊修先生首先上台致开幕辞。张书记对此次大会的举办表示了祝贺,也肯定了博鹭腾在国产动物活体仪器方面取得的重大成果。与此同时,张书记提出了几点期望与建议:一是响应国家号召,加强对科学技术道路的坚持;二是在中医方面,运用新的思维改进现有的研究成果;三是在西医方面,希望活体成像技术的进步能够为器官移植提供新思路和新方法。张俊修 先生广东省食品医药联合党委书记广东省实验动物秘书长朱才毅研究员对大会的成功举办表示热烈的祝贺,他指出小动物活体三维成像产品的发布,将有利于推动实验动物行业的进一步发展,特别能有效减少实验动物的使用量,符合动物伦理,体现了民族科技企业的强烈社会责任感。他希望博鹭腾能够按照伟中省长提出的,加快构建基础研究+技术攻关+加成果产业+科技金融+人才支撑全过程创新生态链,强化企业创新主体责任,探索产学研相结合的路子,推出更多更好的新产品,为建设更高水平的科技自立自强贡献力量和智慧。朱才毅 研究员广东省实验动物学会秘书长最后,广州博鹭腾生物科技有限公司总经理罗文波博士致辞。罗文波总经理强调了生命科学仪器在科学进步中的重要性,尤其是高端的科学仪器对重要行业的发展有着不可或缺的推动作用。不论是当前的发展趋势还是国家出台的相关政策,都对国产科学仪器寄予了厚望。博鹭腾正是要迎难而上,开拓创新,创国产生命科学仪器先锋,为生命科学乃至世界的科技进步贡献自己的力量。 罗文波 博士广州博鹭腾生物科技有限公司总经理学术分享在各位嘉宾精彩致辞结束后,迎来了“干货满满”的应用研讨会。本次会议采用线下分享和线上直播相结合的方式,邀请了来自广州医科大学、汕头市中心医院、湖南斯莱克景达实验动物有限公司、新疆医科大学、中山大学附属第五医院的五位专家,就活体成像技术在纤维化疾病研究中的应用、光学分子影像技术在乳腺外科手术导航中的应用、常见肿瘤动物模型构建以及应用、基于近红外光辅助的活体成像与光活化治疗研究、近红外荧光成像用于食管癌术中导航的研究进行了深入的分享。专家们精彩绝伦的讲座,为本次研讨会注入了新的力量,使现场嘉宾和线上观众都收获颇多,对活体成像也有了更加深入的了解和认识。苏金 教授广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室课题组长、博士生导师《活体成像技术在纤维化疾病研究中的应用》邱斯奇 副主任医师汕头市中心医院科研大数据中心副主任、硕士生导师《光学分子影像技术在乳腺外科手术导航中的应用》聂晶 博士湖南斯莱克景达实验动物有限公司研发部总监《常见肿瘤动物模型构建以及应用》努尔尼沙阿力甫 副教授新疆医科大学医学工程技术学院副院长、博士生导师《基于近红外光辅助的活体成像与光活化治疗研究》李丹 副研究员中山大学附属第五医院广东省生物医学影像重点实验室副主任、博士生导师《近红外荧光成像用于食管癌术中导航的研究》新品发布仪式最后是本次会议最为激动人心的新品发布仪式。随着倒计时的结束,幕布落下,Aniview Kirin现身。从此刻起, AniView Kirin小动物活体三维成像系统将正式加入博鹭腾AniView活体成像家族。来自博鹭腾的市场部经理魏宇清先生对新产品进行了详细介绍,魏经理将AniView Kirin的特点归纳为六点,灵敏、精准、形象、出色、温暖、安全。这几大特点不仅体现在优异的硬件参数上,同样也体现在智能的软件算法、人性化的设计以及优秀的使用体验等方面。魏宇清 先生广州博鹭腾生物科技有限公司市场部经理这是国产唯一集光谱分离算法与三维立体成像于一体的高端活体成像系统,打破了国外产品的技术垄断,从此高端活体成像系统领域拥有了属于中国人自己的声音。AniView Kirin小动物活体三维成像系统博鹭腾博鹭腾作为一家集生命科学仪器设备的研发、生产、服务于一体的国家高新技术企业,目前已开发并上市了多款具有自主知识产权的产品,形成了分子影像、蛋白凝胶预制及印迹处理系统、发光检测、活体成像四个系列,用户包括清华大学、中山大学、西北农林科技大学等上百家高校及科研单位。
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