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西拉普利拉

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西拉普利拉相关的资讯

  • 跨界,让拉曼光谱极具魅力
    仪器信息网讯 2024年3月29-30日,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海交通大学、武汉大学、上海师范大学和华中农业大学联合承办的第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议在上海召开。本次会议给国内外拉曼光谱在生物学、基础医学、临床医学以及生命科学相关领域的学者和拉曼仪器制造商提供了一个直接交流与合作的平台,也让各与会嘉宾充分挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求。跨界,让拉曼光谱与生物、医学、人工智能等多个学科融合发展,引领科研前沿。而恰恰因为多学科的交叉融合,让本次会议的报告极具看点。30日上午的跨界论坛,5位嘉宾分享了精彩的报告。海军军医大学陆峰教授主持跨界论坛。浙江大学 周民研究员报告题目:《表面增强拉曼光谱的肿瘤及细菌感染成像及治疗》浙江大学周民教授在报告《表面增强拉曼光谱的肿瘤及细菌感染成像及治疗》中讲述了表面增强拉曼光谱在肿瘤及细菌感染成像及治疗中的应用,其详细介绍了SERS 材料设计制备,微小肿瘤病灶成像及术中导航、细菌成像及治疗、干细胞长期活体示踪等内容。西安电子科技大学 陈雪利教授报告题目:《计算拉曼光谱与成像》西安电子科技大学陈雪利教授的报告题目是《计算拉曼光谱与成像》,其介绍说,基于拉曼散射效应和投影断层成像技术的发展,将投影断层成像策略与拉曼光谱技术相结合,可实现大体积复杂系统的高速、无标记和高分辨率的体积化学成像。基于此,他们开展了一系列的研究工作。上海交通大学 林俐助理教授报告题目:《深穿透拉曼技术的活体无创病灶成像及定位》上海交通大学林俐助理教授以《深穿透拉曼技术的活体无创病灶成像及定位》为报告主题,介绍在深穿透活体拉曼成像技术领域的一系列新进展,这些进展在深部病灶的检测、定位和重建方面展示了显著的潜力。据介绍,该工作是拉曼光谱技术向临床转化的一大迈进,也给无创光学诊断和精准医学提供新的思路。上海交通大学医学院附属仁济医院 包州州副主任医师报告题目:《拉曼探针用于肿瘤转移前哨淋巴结的原位活检》本次报告上海交通大学医学院附属仁济医院包州州副主任医师介绍了基于拉曼探针比率式成像方法的前哨淋巴结定位及诊断。该工作开发了缝隙增强拉曼探针,并证实其具有良好的稳定性,能提供较长时间的手术窗口,在诊断SLN转移方面可能优于现有的组织病理学评估,有望指导未来的外科手术。上海交通大学医学院附属仁济医院 潘家骅主治医师报告题目:《拉曼光谱技术在前列腺癌早期诊断和肿瘤评估的研究》上海交通大学医学院附属仁济医院潘家骅主治医师在报告中介绍到,他们利用拉曼光谱技术所围绕前列腺癌早期诊断、肿瘤评估、药物治疗反应等进行的一系列研究,揭示了拉曼光谱技术具有很强的临床转化价值和应用前景。不仅如此,30日上午会议还安排了拉曼与生物医学其他相关、拉曼相关显微技术及生物成像、拉曼光谱与疾病诊断等主题论坛,多位专家的报告也充分显示了跨界的力量,比如海军军医大学陆峰教授、昌平国家实验室王平教授、复旦大学季敏标研究员、上海交通大学医学院附属瑞金医院医学芯片研究所陈昌教授和上海交通大学医学院肖泽宇教授等20位专家分享各自领域中的进展和经验。海军军医大学陆峰教授报告题目:《拉曼光谱药理学研究的可行性探讨》昌平国家实验室 王平教授报告题目:《超快超分辨受激拉曼成像应用于生物医学》复旦大学 季敏标研究员报告题目:《受激拉曼显微镜用于快速无标记病理成像与诊断》上海交通大学医学院附属瑞金医院医学芯片研究所 陈昌教授报告题目:《基于光谱技术的无创血糖检测的机遇和挑战》上海交通大学医学院 肖泽宇教授报告题目:《肿瘤治疗的活体拉曼成像分析》本次跨界论坛不止邀请学术界专家,还特别邀请了医学界救死扶伤的专家医师进行交流分享,可谓是一场行业跨界盛典。会议吸引了全国各地专家参与,现场气氛热烈,互动频繁,提问接连不断。通过跨学科的交流,增强了合作,专家学者们互相学习,大家都满载而归。
  • 拉曼光谱新应用:根据矿物粒大小对岩石进行分类
    粒度指常指矿物或颗粒的直径(毫米、微米)大小。沉积物颗粒的大小对沉积物的成岩作用有较大的影响,因此沉积岩矿物组成的粒度大小可以反映沉积岩结构的主要特征,是岩石岩性的主要评价指标,同时对于其性质和潜在用途有着非常重要的影响,例如,在同等孔隙度条件下,颗粒越粗,对应的渗透率越大。石灰岩是一种典型的沉积岩,在建筑、冶金、化工、塑料、涂料、食品等工业领域有着广泛应用。而粒度是石灰岩的分类与利用的关键因素之一,不同工业用途对于矿物粒度的要求也不同。如在冶金工业中,炼铁所需的石灰石粒度在15-60mm,烧结则要求粒度≤3mm。以往的研究表明,拉曼光谱信号和背景的强度取决于所测试样品的颗粒及其大小。研究人员在此基础上研究了钙质材料的拉曼信号强度变化和相关背景强度随晶粒尺寸的变化,并开发出一种可以从拉曼光谱中提取平均晶粒尺寸定量信息的方法。研究人员对来自不同意大利采石场的一组沉积钙质岩样品进行岩石学分类,然后进行拉曼光谱分析,同时还对相应的微球和结晶方解石粉末样品进行了分析,发现拉曼信号与粒径之间存在明显的相关性,并获得了校准曲线。实验实现了拉曼信号和背景强度对晶粒和粒径的可重复行为,因此证明了从前者的测量中获得后者的半定量信息的可能性。该成果可以在石灰工业领域以及各种科学环境和其他材料生产链中加以利用。由于设备便携,该技术在采石时期就可以对石灰岩进行快速分析并分类,有利于有利于缩短石灰石材料的生产周期,减少成本。
  • 大海里也能捞针 拉曼光谱显身手
    大海里也能捞针拉曼光谱显身手 众所周知,形容一件事难度很大,人们通常会说大海捞针,在苍茫的深海中寻针,目测是不可能完成的任务。这句话同样适用于低浓度物质的检出。普遍认为拉曼光谱仪很难检测低浓度样品,这是因为拉曼效应产生概率很小。如果样品越来越稀释,测得的 Raman 信号变弱,直至它在噪声中消失。虽然某种情况下可以通过增加光谱平均次数提高物理降噪能力,或延长光谱积分时间提高信号强度,亦或是降低探测器制冷下限来提高信噪比,但多数拉曼光谱仪的应用仍然会受到检测浓度的制约。嗯,听起来似乎就这样了啊难道就没有拌饭(办法)了吗?当当当隆重推出安东帕Cora5001拉曼光谱仪颜值担当安东帕的 Cora5001拉曼光谱仪可以获得高通量光谱,进而极大提高了检测灵敏度。我们的实验结果证明:Cora5001 可以检测水中超低浓度的自由基引发剂和氧化剂过硫酸铵(APS),检出浓度为 0.005 M,测量时间低于10 s。实验测量 APS 时使用 785nm 的激光波长,Cora 5001 配备了冷却到低于环境温度的 CCD 探测器和二极管激光器,可在样品位置提供高达450 mW的激光功率。准备 7 种 APS 水溶液,浓度为 1.0M,0.5M,0.2M,0.04M,0.02M,0.01M 和 0.005M,并倒入标准玻璃瓶中。曝光时间为 4000ms,并对光谱进行了背景校正。测量每个样品所需的时间仅为10 s。在相同条件下测量纯水样品并用作参考基线。结果证明使用Anton Paar Cora 5001 拉曼光谱仪,获得了超低浓度的 APS 水溶液的清晰可辨光谱特征。同时也证明了拉曼技术的优势,可以设计出具有高灵敏度和低检测限度的高性能的光谱仪。
  • 上海交通大学林俐:致力于将拉曼光谱技术真正推向临床
    在满足目前各种应用需求的前提下,光谱分析仪器和方法也在不断的创新发展中,不论是分子光谱还是原子光谱都涌现了一系列创新的成果,特别是拉曼光谱、近红外光谱、激光诱导击穿光谱、太赫兹、超快光谱、荧光相关光谱、高光谱等相关技术彰显了极具诱惑的市场活力,引领着行业发展的方向。第十二届光谱网络会议(iCS 2023)中,近50位专家报告充分彰显了光谱创新潜力,纷纷展示了一系列的创新成果:从仪器整机到关键部件;从系统集成到方法开发;从大型科研仪器,到用于现场的便携、手持设备;从实验室检测设备,到过程分析技术……为了更好的展示这些创新成果,同时也进一步加深专家、用户、厂商之间的合作交流,会议主办方特别策划《光谱创新成果“闪耀”iCS2023》网络专题成果展,集中展示本次光谱会凸显的创新成果,包括但不限于仪器、部件、技术、方法、应用等。本次会议中,上海交通大学长聘教轨助理教授林俐特别分享了题为《活体透射表面增强拉曼光谱:深层病灶的无创检测与定位》的报告,引发行业极大关注。会后,我们也特别邀请了林俐教授再次给大家做深入的分享。1、成果简介检测体内病灶并获取其深度信息,对于临床诊疗至关重要。拉曼光谱具有实时采集和无电离辐射等优势,但传统背散射拉曼光谱不具备实现深层病灶无创实时定位潜力。我们开展了基于透射拉曼光谱的深层检测研究。成果及优势如下:成果1:开发了超高亮度拉曼造影剂,结合表面多支化结构的金纳米花和银壳结构,利用“缝隙增强”的效应极大增强造影剂的亮度,检出限fM级别。结合大光斑激发的策略,可以在满足临床安全光照剂量要求下实现高检测深度,最高14cm;成果2:开发了“谱峰比值法”病灶深度预测模型;结合多点检测误差校正模型、多谱峰对的非匀质组织深度预测模型和平面多点检测方法,最终完善为一套“谱峰比值法”病灶三维定位策略。成果3:首例基于透射拉曼光谱的大鼠前哨淋巴结的无创定位和手术导航,活体实时定位误差小于1%。2、产业化探索未来准备将整套病灶检测方法集成为集造影剂、检测装置、定位算法为一体的拉曼病灶定位系统,最终可以将系统应用于临床肿瘤的前哨淋巴结定位手术导航。当前,高亮度造影剂已完成了中试生产,病灶的定位方法已申报专利。该系统具备很高的应用前景,仅以前哨淋巴结活检手术为例,研报显示全球每年手术台次超1000万例,总市场规模超1000亿,手术辅助设备规模超100亿。3、课题组未来研究计划最看好的光谱技术仍是拉曼光谱技术。因为拉曼光谱作为一种分子指纹光谱,具有高特异性,无标记检测方法可以直接展示生物分子的特征。作为一种光学检测技术,对于人体较为无害。在未来,我们将会进一步完善拉曼造影剂安全性验证,以及病灶三维定位模型,并尝试结合CT、MRI等常见医学成像手段,开发拉曼多模态成像方法,将拉曼光谱技术真正推向临床。4、合作意向① 和仪器设计厂商合作,共同研发集成拉曼病灶定位系统,最终可以形成可出售的产品;② 和研究光学重建算法以及多模态成像的老师合作,共同开发出拉曼多模态成像方法。5、专家简介或者课题组介绍上海交通大学生物医学工程学院拉曼医学及纳米光子学研究中心叶坚教授,课题组PI,博士生导师,上海交通大学医学院附属瑞金医院“广慈教授”、上海交通大学医学院附属仁济医院兼职研究员、国家重点实验室PI、国家自然科学基金委优秀青年基金获得者。联系方式:yejian 78 @sjtu.edu.cn 林俐助理教授,博士生导师,上海市教委“晨光计划”学者。研究兴趣为基于光学方法的无创病灶定位和检测,包括近红外二区拉曼响应纳米探针的设计开发、深穿透拉曼光谱技术、拉曼图像重建和术中活体定位病灶。联系方式:linli92@sjtu.edu.cn
  • HORIBA|自动定位颗粒,一键获取拉曼光谱数据——HORIBA拉曼颗粒分析软件再升级
    在支持 R. J. Lee(Monroeville, PA)研究颗粒和微量化合物分析,协助TZW: Technologiezentrum Wasser(Karlsruhe,Germany)研究水中微塑料的过程中,HORIBA Scientific与他们共同研发获得新版颗粒分析模块,进一步增强 Labspec 6 拉曼软件包功能。TZW和环球水源研究联盟(GWRC)的Forian R. Storck博士说 R. J. Lee Group的咨询科学家/分析化学专家Jason S. Lupoi博士评论新版颗粒分析模块和HORIBA显微拉曼光谱仪的联用,使得化学表征操作更加自动化、简易化。它可以自动定位及鉴别颗粒分子,非常适合对医药材料、微量物证、地质岩石、矿物颗粒及过滤器上污染物等颗粒的分析。新版颗粒分析模块具有简单清晰的操作界面,引导分析人员对成千上万个微米级别的颗粒,进行自动定位、统计大小/形状、基于大小/形状筛选目标颗粒等操作,并且一键获取颗粒拉曼光谱或整个颗粒的成像,终获取定制化报告(显示颗粒位置、大小、形状及拉曼指纹光谱等信息)。新版颗粒分析模块能够调用LabSpec 6软件的所有功能。单变量、多变量分析及KnowltAll数据库可根据每个颗粒的光谱指纹信息对颗粒进行简单便捷的分类。相同化学成分的颗粒以相同的颜色显示,相应的颗粒ID可在成像图上进行快速识别和定位。新版颗粒分析模块具备三种拉曼采集方式:采集颗粒中心的拉曼光谱、采集颗粒的平均光谱、对颗粒进行成像,可以满足客户对目标颗粒的不同分析需求。新版颗粒分析模块已全面上市,如有需要,欢迎与我们联系:info-sci.cn@horiba.com。HORIBA科学仪器事业部结合旗下具有近 200 多年发展历史的 Jobin Yvon 光学光谱技术,HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。
  • 自动定位颗粒,一键获取拉曼光谱数据——HORIBA拉曼颗粒分析软件再升级
    在支持 r. j. lee(monroeville, pa)研究颗粒和微量化合物分析,协助tzw: technologiezentrum wasser(karlsruhe,germany)研究水中微塑料的过程中,horiba scientific与他们共同研发获得新版颗粒分析模块,进一步增强 labspec 6 拉曼软件包功能。我们希望获得从形态到成分的全部信息,这个新版颗粒分析较之前的版本有巨大的改进,帮助我们简化了研究过程。tzw和环球水源研究联盟(gwrc)的forian r. storck博士说 作为horiba颗粒分析的合作者和新用户,我们被它强大的功能震撼到了。它不仅能够帮助我们统计微米级的颗粒大小/形状信息,而且通过拉曼数据可同时获得化学组成及结构信息。r. j. lee group的咨询科学家/分析化学专家jason s. lupoi博士评论新版颗粒分析模块和horiba显微拉曼光谱仪的联用,使得化学表征操作更加自动化、简易化。它可以自动定位及鉴别颗粒分子,非常适合对医药材料、微量物证、地质岩石、矿物颗粒及过滤器上污染物等颗粒的分析。 新版颗粒分析模块具有简单清晰的操作界面,引导分析人员对成千上万个微米级别的颗粒,进行自动定位、统计大小/形状、基于大小/形状筛选目标颗粒等操作,并且一键获取颗粒拉曼光谱或整个颗粒的成像,终获取定制化报告(显示颗粒位置、大小、形状及拉曼指纹光谱等信息)。新版颗粒分析模块能够调用labspec 6软件的所有功能。单变量、多变量分析及knowltall数据库可根据每个颗粒的光谱指纹信息对颗粒进行简单便捷的分类。相同化学成分的颗粒以相同的颜色显示,相应的颗粒id可在成像图上进行快速识别和定位。新版颗粒分析模块具备三种拉曼采集方式:采集颗粒中心的拉曼光谱、采集颗粒的平均光谱;对颗粒进行成像,可以满足客户对目标颗粒的不同分析需求。新版颗粒分析模块已全面上市,如有需要,欢迎与我们联系:info-sci.cn@horiba.com。
  • 国产拉曼光谱之卓立汉光“稳扎稳打”
    p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   作为分子光谱领域最为活跃的仪器类别之一,拉曼光谱仪器已经成为科学仪器行业的关注焦点之一,市场争夺也日益激烈。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   近几年,涌现了一批致力于拉曼光谱仪开发的国产仪器厂家,相继推出新产品新技术。作为为数不多的,同时具备科研级拉曼光谱仪到小型、便携式拉曼光谱仪的设计、制造能力的国产厂商,北京卓立汉光仪器有限公司(简称:卓立汉光)在拉曼光谱仪的开发和推广方面颇有心得,对中国市场也进行了深入的研究。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   据介绍,在拉曼光谱技术上,我国的研究工作起步并不晚,以张树霖教授为代表的老一辈科研工作者很早就展开了科研级别的拉曼光谱仪产品的研制工作,并取得了广泛的国际认同,但国产商业化的拉曼光谱仪在研发新技术上一直滞后于国外,例如差分技术、红外与拉曼联用技术、透射拉曼光谱技术、空间位移拉曼技术、超低波数、拉曼光镊技术、TERS等国外的厂商已经在国内有产品进行销售,而国内的厂商还处于对常规拉曼研发和完善阶段 在科研级别的大型显微共聚焦拉曼技术的研发上,国内目前只有少数公司在研发上投入去赶超国际科研级别拉曼光谱仪,比如,北京卓立汉光仪器有限公司研制了Finder Vista显微共聚焦拉曼光谱仪与雷尼绍、Horiba等厂家形成竞争优势,同时也在国内科研级别的拉曼形成一定的影响力。详情请见: /span a title=" " style=" TEXT-DECORATION: underline FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #e36c09" href=" http://www.instrument.com.cn/news/20171030/232230.shtml" target=" _blank" span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #e36c09" strong 《国产拉曼光谱之仪器发展概况解析:成绩与挑战同在》 /strong /span /a /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   那么,卓立汉光在国产拉曼光谱仪开发方面都进行了哪些方面的工作?取得了什么样的成果?未来的发展规划又如何? /span /p p strong   仪器信息网:目前贵单位在拉曼光谱仪开发方面取得了哪些成果?参与了哪些项目? /strong /p p    strong 卓立汉光: /strong 卓立汉光从2000年开始起逐步投入人力、物力到各种光谱系统集成领域;于2003年开始提供集成化的拉曼光谱测量系统,公司正式步入拉曼光谱领域。 /p p   2008年和中国科学院大连化学物理研究所合作成立“现代仪器联合实验室”,并于同年获得“紫外-可见拉曼光谱技术”专利转让,“微振”系列紫外共振拉曼光谱仪也随之研发成(专利:200920110696.8紫外拉曼光谱仪光路调节装置及紫外拉曼光谱仪),彼时该仪器拉曼检测限低至25cm-1,“微振”系列紫外共振拉曼光谱仪于2009年研发成功由单波长激发光源拓展到双激发光源,为后期的多激光器连用提供了技术上的保障。此外,紫外激发光源在一定程度上避免了荧光干扰,某些特定研究对象存在的紫外增强现象提升了几个数量级的信号强度,极大提高了系统的灵敏度;2015年,经过长期的系统优化和改进,第二代“微振”系列紫外共振拉曼光谱仪在性能上得到了进一步的提升,系统首次采用了基于影像校正设计的光谱仪(专利申请:201510590560.1宽光谱影像成像装置),低波数检测限降至15 cm sup -1 /sup 以下。基于上述拉曼光谱科研机的成功上市,卓立汉光的拉曼光谱技术逐渐走向成熟,并在此基础上进一步展开拉曼一体机和拉曼应用技术的开发。 /p p   2014年,成功研制“Finder Vista显微共聚焦激光拉曼光谱仪”,可同时配备紫外-红外4台激光器,高度集成化、智能化,卓立汉光的拉曼光谱技术也实现了质的飞跃。2015年在FinderVista显微共聚焦激光拉曼光谱仪的基础上衍生出“Finder One微区激光拉曼光谱仪”,运用了多项专利技术,是当前市场上性价比极佳的面向中高端科研市场的一体机产品。 /p p   2016年研制“Finder Insight小型拉曼光谱仪”(专利申请中:201610799758.5一种小型拉曼光谱仪的设计),实现拉曼光谱集成技术的小型化、便携化,客户也从传统的高等院校、科学研究所的研究型客户逐渐拓宽至工业检测类型的用户,进入拉曼的商业检测领域。 /p p   2017年研制“Finder Edge手持式拉曼光谱仪”,目标是实现拉曼光谱的现场移动测量,将拉曼客户拓展至工业、安检等现场类型客户。 /p p    strong 仪器信息网:贵公司最新的产品、技术、应用?主推的仪器?专利技术? /strong /p p    strong 卓立汉光: /strong 公司最近推出两款最新的产品,一款名为“百变小金刚的”的便携式Finder Insight,一款名为“掌上小神探”的手持式Finder Edge。 /p p   Finder Insight采用自由空间光路的设计技术,将显微技术与之融合一体化,并构建多种测量附件,满足多样化的测试需求,并搭载了数据库功能,真正做到了科研级别的便携式产品。 /p p   Finder Edge为一款掌上型产品,超强的灵敏度实现毫秒级的速度完成现场检测,该仪器采用Android系统开发应用软件,采样、取证、定位、签名等功能于一身。 /p p    strong 仪器信息网:贵公司在拉曼光谱方面,下一步有什么样的发展计划? /strong /p p    strong 卓立汉光: /strong 在保障现有技术水平、现有客户群体稳定增长前提下,卓立汉光仍需投入精力对产品进行升级优化,此外也要抓紧前沿技术,不断开拓新产品。 /p p   下一步将投入精力至以下几方面: /p p   1) 硬实力升级优化:增强系统稳定性,增加仪器拓展联用性能,并根据客户需求升级打造应用一体机,实现越来越多客户寻求的一键式“傻瓜”操作,增加客户使用便捷、高效性。 /p p   2) 软实力稳步提升:计算机互联网等技术已成为当今主流技术,卓立汉光亦紧跟时代步伐,仍将投入大量人力在软件等方面,确保客户测试便携性、数据处理多样性、标准谱库建立实用性、云平台控管性,确保客户可在专用一体机上实现自身所有测试需求。 /p p   3) 稳固“售前+售后”服务:国产仪器最大优势之——服务的周到、及时性,因此,卓立汉光必将维持这一优势,“售前+售后”确保客户有人可寻,有人可依,保证24小时整装待发、高效完成客户的购机需求 /p p strong   仪器信息网:您对国产拉曼产业发展有什么样的看法和建议? /strong /p p strong   卓立汉光: /strong 目前来看,国家的政策法规为仪器的市场发展提供有力保障,大量的科研机构和企业也为仪器发展提供了源源不断的创新、创造力,相信未来,国产拉曼的需求量将递增不减,市场更广阔。仪器的设计开发将会更微型化、智能化、便捷化为一体,光谱产业发展平稳推进,在各个细分领域亦然取得可观的预测成绩。 /p p   国产拉曼产业发展规模化是不可阻挡的趋势,加快国产拉曼仪器的标准化,加快拉曼光谱方法的标准化,加快拉曼光谱行业检测的标准化是加强国产拉曼产业发展指向标。国产拉曼发展至今,但是真正掌握核心技术的拉曼厂家少之又少,而很多学校、研究所的科研成果并无转化为实际应用,所以亟需倡导将科研的光、机、电、算有效的输出到产业,提升中国创造的能力,使得国产拉曼保持其技术的先进性。一些关键配件要实现国产化,打破国际的垄断,以降低企业的成本,真正实现国产化的仪器,使仪器能够在各行业大规模的覆盖和应用。 /p p strong   仪器信息网:希望得到什么样的帮助? /strong /p p   strong  卓立汉光: /strong 企业品质保证,国家政策支持是国产仪器全面发展的必备因素,所以需要国家对企业研发支持、市场支持。加大人才输入企业力度,将有创造力的科学家与有经验的公司组成团队,打造创新型的产品。 /p p style=" TEXT-ALIGN: right" (供稿:卓立汉光) /p
  • 赋能生物医药 拉曼光谱这些新方法/新应用极具潜力——第五届拉曼光谱网络会议报告提前看
    作为一种无创、快速、非损伤性的分析方法,拉曼光谱正逐渐成为生物医学领域中不可或缺的技术之一,在生物大分子(蛋白质、核酸等)及单细胞代谢研究,生化分析、疾病检测及诊断、药物检测及分子相互作用研究等多方面都彰显了极具诱惑的应用前景。相关论文信息显示,目前拉曼光谱分析技术已经在乙肝、登革热、阿尔茨海默症、肿瘤等疾病诊断方面进行探索。同时,拉曼光谱分析的对象,也不止是血清样本,还可以是唾液、尿液、人体分泌物甚至是活体组织等。不过,现阶段,拉曼光谱在医学领域的应用还不完善,还有很多亟待解决的问题。基于此,近年来,越来越多的专家在开展相关的课题攻关工作,为药物研发和疾病诊断等提供越来越深入的潜在方法和理论依据。第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023)期间,多位专家将现场分享,就拉曼光谱在生物和医学领域的应用展开探讨,点击报名》》》部分报告提前看:武汉纺织大学 沈爱国教授《高特异性SERS生物分析》(点击报名)武汉纺织大学生物工程与健康学院沈爱国教授,主要从事面向生命健康、环境和食品安全的生化传感、多光谱成像和仪器研制以及文物科技考古等领域的研究工作。先后主持1项国家重大科学仪器设备开发专项子项目,5项国家自然科学基金项目,1项中石油科技创新项目和2项国家重点实验室开放基金项目;参与1项国家自然科学基金仪器专项重点项目和1项国家重大研究计划培育项目。迄今已在Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Advanced Functional Materials, Analytical Chemistry和Chemical Communications等杂志上发表SCI论文100余篇,他引2800余次,H因子35。特异性是复杂样品精确定量分析的先决条件。沈爱国教授的报告针对贵金属和无机半导体SERS基底的痼疾以及当前SERS检测方法鲜少商业化应用的现状,从SERS 识别或量化复杂体系中分子/分子集群的直接或间接测量的一般性原理入手,探讨标记、赋能、响应和锁定四种路径策略提高SERS生物分析的思路、原理、分子设计、材料制备和应用领域。本报告介绍的重点将聚焦响应型SERS和有机表面增强拉曼散射(OSERS)两种测量技术,它们的检测优势、具体应用场景和未来的发展趋势等。海军军医大学 陆峰教授《药物分子间相互作用研究新方法》(点击报名)海军军医大学陆峰教授,从事药物/生物的谱学研究20余年,近年致力于药物/毒物分析以及药物分子间相互作用研究的新原理、新方法、新技术、新产品等基础与应用研究。近五年主持国家科技部重大新药创制科技重大专项、国家自然科学基金、国家科技部重点研发计划、军队生物安全重点专项等10余项课题。在Anal Chem、Sensor Actuat B、中国科学等期刊发表论文90余篇,授权国家发明专利30余项。获中国发明协会发明创业奖创新一等奖、上海市科技进步三等奖、中国药学会科学技术三等奖、上海市优秀教学成果一等奖等。药物分子之间特定的相互作用既是全面了解细胞过程和潜在疾病治疗的基础,也是生物传感器检测目标分子的基础。分子相互作用研究是药学重要的研究领域之一,其研究方法也一直是国内外众多生命科学家关注的重要工具之一。本报告,重点介绍了表面增强拉曼光谱法(SERS)、生物膜干涉法(BLI)、分子动力学模拟(MD)及其协同方法,并初步应用于药物-核酸适配体、生物毒素药物-核酸适配体、siRNA-药物相互作用等研究对象。三种方法在研究分子间相互作用方面各有所长,可以发现互作表象、定量描述强度、揭示分子机制,有望成为阐明其分子机制的得力工具。吉林大学 韩晓霞教授《蛋白质拉曼光谱:从结构表征到功能探测》(点击报名)韩晓霞教授,2014年入职吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室。迄今为止已在Nat. Rev. Methods Primers、Angew. Chem. Int. Edit.、Nano Lett.、ACS Nano等学术期刊发表论文100余篇,参与撰写英文专著4部,获省部级奖励4项,主持国家自然科学基金5项。目前研究兴趣主要集中在拉曼光谱在生命科学领域的应用研究。蛋白质是生命活动的主要承担者,研究蛋白质的结构和功能对于理解生命过程及其机理具有重要意义。快速灵敏的蛋白质鉴定和结构表征技术是蛋白质组学和生物医学迅速发展的关键。韩晓霞教授课题组以表面增强拉曼光谱(SERS)为主要研究手段,建立了一系列蛋白质标志物的检测方法,推动了SERS在生物医学领域的应用。近几年他们探索了凋亡信号通路中蛋白质–配体间的相互作用及其调控细胞凋亡的分子机制,阐明了关键调控因子在线粒体内以及线粒体–内质网互作调控细胞凋亡过程中所发挥的重要作用,为癌症靶向治疗相关的促凋亡药物的设计和筛选提供了实验方法和理论依据。上海师范大学刘新玲 副教授《表面增强拉曼光谱法检测唾液中D型氨基酸标志物》(点击报名)刘新玲,上海师范大学化学与材料科学学院教师,主要从事拉曼光谱和手性材料研究。拉曼光谱是一种分子指纹光谱分析方法,在分子检测中具有独特优势。然而,拉曼光谱法难以直接区分手性分子对映体。本研究通过引入手性选择剂,发展了几种用于手性分子识别的表面增强拉曼光谱分析方法,并用于检测唾液中D型氨基酸,通过临床唾液样本分析,发现胃癌患者中D氨基酸浓度显著高于非胃癌患者,为胃癌无创诊断提供了一种潜在方法。上海交通大学生物医学工程学院副院长 叶坚教授《Volume-active SERS nanoprobes for bright and supermultiplexed bioimaging》(点击报名)叶坚教授上,海交通大学生物工程学院副院长、上海交通大学医学院附属瑞金医院“广慈教授”、上海交通大学医学院附属仁济医院兼职研究员,国家自然科学基金委优秀青年基金获得者。目前的主要研究方向是等离激元纳米材料和拉曼光谱(表面增强拉曼光谱、缝隙增强拉曼探针)的生物医学应用。在Nature Communications、Nano Letters、ACS Nano、Small、Biomaterials等期刊上共发表论文70多篇,被引用次数近3000次,H因子为30。曾被ACS Nano期刊邀请撰写Perspective文章一篇,被邀请为Springer出版社撰写英文专著一章。本次会议中,叶坚教授的报告题目是《Volume-active SERS nanoprobes for bright and supermultiplexed bioimaging》。雷尼绍(上海)贸易有限公司 李兆芬 高级工程师《雷尼绍拉曼在生物医药领域的最新应用进展》(点击报名)李兆芬,现任雷尼绍光谱产品部应用工程师,主要负责拉曼技术在各个领域的应用开发及使用,拥有多年的拉曼光谱分析测试经验,具有丰富的理论知识及测试技巧,致力于拉曼光谱在各个领域应用解决方案开发和推广。多次协助老师在Nature,Advanced material,等期刊发表论文。显微共焦拉曼光谱系统因为其无需前处理,无损,快速,准确等优异的性能,受到各个领域科研人员的广泛关注,在生物和制药领域分析中也有其独特的优势,例如可以直接对活的细胞等进行检测,可以通过拉曼成像给出药物的工艺等。本次报告就Renishaw拉曼光谱仪在生物以及制药领域中最新的应用做简单的分享。安捷伦科技(中国)有限公司分子光谱产品工程师 裴金菊《空间位移拉曼和透射拉曼在制药上的应用》(点击报名)裴金菊,安捷伦分子光谱产品工程师,2012年毕业于武汉大学化学学院,研究生课题是拉曼等分子光谱技术新型分析方法开发,毕业后一直在国际知名的仪器公司从事分子光谱的应用开发与支持工作,2017年加入安捷伦科技,主要负责红外、紫外、拉曼等分子光谱在制药/生物制药行业的应用开发和技术支持工作。空间位移和透射拉曼均被最新中国药典收录,USP1858重点介绍药厂正在使用的三大拉曼之一——空间位移拉曼,独具直接穿透不透明外包装鉴别原辅料的功能,加速原辅料鉴别放行,解决原辅料100%鉴别最大的痛点。透射拉曼,穿透整个样品,结合化学计量学算法,无需前处理,无损、快速定量检测片剂、胶囊、粉末等样品中的活性成分含量。 蔚海光学仪器(上海)有限公司 应用主管 卢坤俊《海洋光学拉曼解决方案及应用分享》(点击报名)卢坤俊,现任海洋光学亚洲公司应用工程师主管,主要负责光谱仪相关产品的技术支持与光谱解决方案的应用开发工作,有着10年以上的环境、智能农业、化工、消费电子、半导体及生命科学领域的光谱应用背景。本报告将介绍海洋光学公司及客户合作模式,并分享了海洋光学微型光谱仪在拉曼方向的各类应用,包括生物医学、食品安全、制药、安检刑侦以及化工领域。另外,报告还将分享海洋光学在拉曼方向的解决方案模式,包括模块化拉曼、手持式拉曼、便携式拉曼、显微拉曼等。为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网与上海师范大学将于2023年10月24-25日联合举办第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023) 。以上仅是部分报告嘉宾的分享预告,更多精彩内容请参加会议页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icrs2023/
  • 拉曼光谱无创血糖检测距离实用还有多远?
    近日,多家媒体就三星及苹果公司正在研发的可检测血糖的智能穿戴设备进行报道,据悉,这两家公司最新款的智能手表可能将借助光学传感器,采用拉曼光谱法进行人体血糖无损检测。消息一出,引来多方关注和议论,为此我们采访了多年从事光学无损检测相关研究的清华大学物理系联合培养博士后王成铭,请其为我们答疑解惑。王成铭博士  王成铭,物理学博士,现任北京鉴知技术有限公司光学工程师,毕业于清华大学物理系低维量子物理国家重点实验室,清华大学物理系联合培养博士后。多年从事光学相干层析成像(OCT)临床应用方向,有丰富的临床医学合作经验,就光谱方法在血糖检测中的应用做过深入研究。  仪器信息网:采用拉曼光谱法检测血糖是否可行?  王博士:方法原理是可行的,使用激发光照射皮肤后收集得到的拉曼光谱(经皮测量)可以反映出皮肤组织中的许多化学物质,例如真皮内的胶原蛋白,真皮下脂肪中的三油酸甘油酯,表皮角质层的胶质蛋白,皮肤血管中的血红蛋白,以及分布于组织液和血液中的葡萄糖等。在血糖无创检测的诸多光学方法之中,拉曼光谱法因其能检测葡萄糖的特征谱,是未来最有希望实现高精度测量血糖浓度的方法之一。拉曼经皮测量无创血糖检测示意图  Pandey, Rishikesh, et al. "Noninvasive monitoring of blood glucose with raman spectroscopy." Accounts of chemical research 50.2 (2017): 264-272. 葡萄糖分子位于皮肤真皮层中的组织液与血液中,葡萄糖的浓度可从其产生的拉曼光谱信号推断。  仪器信息网:请介绍目前拉曼光谱法检测血糖的最新研究进展?  王博士:麻省理工学院(MIT)在使用拉曼光谱测量无创血糖已研究了20多年,他们系统研究了皮肤拉曼光谱的成分、经皮血糖探测的定量化分析和矫正算法、动物血糖测量临床实验等等。去年三星和MIT研究人员在SCIENCE ADVANCES杂志上发表了最新的无创血糖检测的研究,通过对猪的活体葡萄糖钳制实验,从猪耳的拉曼信号图中直接观测到了葡萄糖的拉曼特征峰及其随血糖浓度的变化,这终结了长久以来关于拉曼光谱测量得到的是否是真实的葡萄糖浓度信号的争论,也为这项技术的应用带来一大突破。  除MIT外,还有一些公司曾经或正在尝试将拉曼血糖检测技术产品化,包括C8 Medisensors,Diramed, LLC和RSP Systems等。C8 Medisensors公司曾推出的可穿戴拉曼无创血糖检测设备  仪器信息网:拉曼光谱法检测血糖在实际应用中还有哪些问题亟待解决?  王博士:虽然利用葡萄糖的多个拉曼特征峰与皮肤组织中的其他物质信号峰的差异可做定量分析,但这一研究距离实际应用仍有一定的距离,主要有以下几个难题:  ①葡萄糖浓度低信号弱,并且有可能被其他物质的拉曼信号掩盖和干扰,如真皮层的胶原蛋白和真皮皮下脂肪的三油酸甘油酯,二者合计贡献了超过90%的皮肤拉曼光谱信号。  ②经皮测量还需要解决皮肤的荧光信号干扰,激发光功率的皮肤安全剂量限制以及皮肤表皮层黑色素对激发光和拉曼光的吸收效应等等问题,此外,不同种族之间肤色的差异,加大了这项技术的应用难度。  ③为解决以上两点问题,必然需要使用极高灵敏度的探测器,以及较长的积分时间,这给仪器尺寸及使用便利度带来挑战。  仪器信息网:据悉,目前已经有一些厂家在进行基于拉曼光谱原理的血糖仪器的研发,您认为可行性如何?有什么新的进展?  王博士:最近,有报道称三星和苹果将在其智能可穿戴设备上集成拉曼无创血糖检测技术。三星近几年和MIT研究组合作,从发表的公开学术文章看,已经进入临床实验阶段。曾有报道称苹果公司招募过C8 Medisensors公司的前员工,以此猜测苹果很有可能在继续发展可穿戴拉曼技术的路线,但具体进展不得而知。  虽然基于拉曼技术的无创血糖监测仪器在原理上是可行的,并且在过去十多年内虽然有很多拉曼血糖检测的学术文章报道,检测精度在不断提高,但尚未有成功的获得医疗器械资格的仪器出现,说明相关产品研发的难度确实较大。  仪器信息网:您对可检测血糖的智能手表这项技术的未来发展如何看待?  王博士:如上一个问题所讲,这个技术本身存在一定的技术难度,并且在可穿戴设备上集成低功耗的小型化拉曼光谱仪在工程上的难度也较大,但随着深度学习技术的飞速发展和大数据的不断积累,未来基于卷积神经网络的算法可能会替代当前拉曼葡萄糖浓度直接量化算法或者回归量化算法,使得智能穿戴设备的高精度无创血糖测量成为可能。  附:王成铭博士讲座回顾:《光学无创技术在临床检测中面临的挑战与未来》  在临床医学实践中,医疗影像(MRI、超声、CT)和病理切片对疾病的诊断起着至关重要的作用,而基于光与生物组织的散射、吸收、相干、偏振效应的光学无创方法,很有希望成为沟通影像学和病理学之间的重要桥梁。本次会议报告对光学无创方法进行概述,着重探讨其在实际临床应用中面临的困难和挑战,从发展的角度探讨技术的未来发展趋势和临床应用前景。
  • 拉曼和傅里叶光谱技术已成为最常用的两种微塑料鉴别方法
    目前微塑料定性定量探测技术主要有拉曼光谱技术(Raman)、傅里叶变换红外光谱技术(FTIR)、裂解气相色谱-质谱联用技术(Pyrolysis-GC/MS)等,其中Raman和FTIR已成为最常用的两种鉴别方法,这与其技术特点是分不开的。1.拉曼光谱技术(Raman)是基于拉曼散射效应,光照射在微塑料样品上后,大部分光子被样品分子直接散射出来,散射光频率不变,小部分光子和样品分子发生碰撞和能量转移,改变了分子的振动方式,导致样品散射出了其他频率的光,它与原入射光的频率差值又称“拉曼位移”。“拉曼位移”的程度与分子结构密切相关,因而可以起到类似“指纹”的作用,通过光栅光谱仪等设备可以提取出样品拉曼特征谱峰的位置和强度,然后与标准物质的光谱数据库进行比对,就可以确定样品的成分。在微塑料分析时,经常将拉曼光谱技术与光学显微镜组合,构成显微拉曼测量系统(Micro-Raman),这样不仅可以获取样品的拉曼光谱,还可以绘制整个样品区域图像,从而快速确定微塑料的种类、形貌、尺寸及数目。图4是显微拉曼系统结构示意图,它主要由激光器、显微镜和光探测器等组成。用于微塑料测定时,常用的激光波长有785nm,532nm或1064nm;因为样品的拉曼光谱信号往往很弱,光探测器需使用带制冷功能的高灵敏度光谱仪。测量时,激光器出射光经过调制或过滤,进入显微镜后,被物镜聚焦到样品上,样品散射出的拉曼光谱信号被显微镜头收集,再经过分束器和二向色镜过滤进入光谱仪的探测器中,变成电信号后由电脑记录和分析。样品的形貌、尺寸等信息可由显微镜上自带的CCD(或CMOS等)图像传感器获取。图4:拉曼系统测量原理示意图。图片来源:Raman Spectroscopy, ScienceFacts在微塑料分析方面,Raman光谱技术优势很多,对样品无破坏性或微损,抗水分子干扰能力强,对样品预处理要求简单,并且可以分析深色或不透明的塑料样品。此外拉曼光谱的空间分辨率较高,在鉴定粒径小于20um的微塑料颗粒碎片方面优势明显。该技术的主要缺点在于拉曼光谱属于弱信号,信噪比较低。另外样品中杂质的荧光会产生干扰,严重时会彻底淹没待检特征光谱信号,影响了测量速度和检测限。2.傅里叶变换红外光谱技术(FTIR)傅里叶变换红外光谱技术(FTIR)是基于迈克尔逊干涉仪和分子吸收光谱原理。红外光源发出的连续光被干涉仪内的分束器分为两束,一束到达动镜,另一束经反射到达定镜。两束光分别经过定镜和动镜反射后再回到分束器上汇合后射出。动镜以恒定速度前后移动,导致两束光之间存在光程差而发生干涉。射出的干涉光穿过样品池,照射在样品上,样品分子或其官能团会发生振动能级跃迁,吸收与其振动频率相同的红外光能量,使得几个特定波段的红外光能量被削弱,出射光束携带了样品的特征吸收信息,并被光电检测器转为电信号传输到电脑上,然后采用傅里叶变换算法对信号进行解析,最终提取出样品的吸收光谱信息。因为不同种类的微塑料会有不同的光谱吸收峰结构,可以起到类似“指纹”的作用,故可以像拉曼光谱分析一样,将其与标准物质的光谱数据库进行比对,就可以确定样品的成分。其测量系统如图5所示。如若样品比较透明、轻薄,可以采用简便的透射模式测量,不过需要红外滤片配合;如若样品比较厚或不透明,则可采用反射或衰减全反射(ATR)模式来获取样品特征光谱信息[5]。此外FTIR也可以与光学显微镜联用,进一步获取样品的图像特征。图5:FTIR测量系统示意图。图片来源:In: Park, T. (eds) Bioelectronic Nose. Springer, Dordrecht.在微塑料分析方面,FTIR技术有和Raman技术相同的优点,比如对样品无破坏性,样品预处理要求简单,测量准确等。但不同于Raman技术,FTIR技术无需衰减严重的色散分光,光能量利用率高,光通量大,信号强度高,测量速度快,这是FTIR技术的独特优势。FTIR技术也有一些缺点,样品测试极易受水分子干扰,样品必须保持严格干燥;同时对于形状不规则或厚度过大样品,FTIR技术会因折射误差等原因造成红外光谱图解析困难。对于粒径小于20µm的小塑料颗粒,FTIR技术也易受周围粒子或者环境的干扰,测定效果一般。微塑料在人体内的检测与发现近年来,Raman和FTIR技术在帮助人们鉴定人体内塑料方面进展迅速,取得了一系列新发现,下面是几个案例。2021年,北京大学的研究团队,从北京体育大学的青年学生志愿者中,采集了24份粪便样品,使用光学FTIR技术对样品开展检测,结果有23份检测出了8种微塑料,其中聚丙烯(PP)的相对质量丰度比占到61.0%,检出的微塑料尺寸在20-800um之间。相关研究论文标题引用了一条西方谚语-“You are what you eat”,也是一个形象的提醒,检出的微塑料与大家饮用的瓶装水和饮料有关。2022年,南京大学和南京医大的研究团队从50名健康人和52名炎症性肠病(IBD)患者中获取了粪便样品,然后使用显微拉曼光谱技术开展了检测,发现健康者与肠炎患者的粪便中都有微塑料,其中PET和PA的拉曼特征峰出现次数最多[7]。图6是测试结果,测出的微塑料颗粒形状多为薄片、纤维、碎块和球状,其中薄片和纤维状微塑料占比超过80%,成分以PET(多用于瓶子和食品容器)和PA(多用于食品包装和纺织品)塑料为主。需要注意的是,研究发现,常喝瓶装水、常吃外卖食品、或经常暴露在灰尘中的患者,其粪便中含有更多的微塑料。肠炎患者的粪便中的微塑料含量是健康者的1.5倍,意味着微塑料在肠炎患者肠道内有更多的堆积,可能加重了炎症。更进一步的,2022年荷兰阿姆斯特丹自由大学研究团队采用裂解-气相色谱/质谱(Py-GC/MS)技术,首次在人类活体血液中检测出微塑料颗粒,平均浓度为1.6ug/ml。图6:受试者粪便内微塑料。图片来源:Environmental Science & Technology 56.1 (2021): 414-421.不仅是血液,最近人们在人类胎盘和母乳中也检出了微塑料。2020年来自意大利Marche大学团队联合当地医院妇产科采集了6位正常怀孕并分娩的健康女性的胎盘样品[9],并选择了其中4%的区域,进行染色加工等预处理,然后该团队使用785nm激光器为光源,结合显微镜,测量了样品的微区拉曼光谱,结果首次在胎盘的胎儿侧、母亲侧以及胎盘膜中检测到了12个微塑料颗粒的存在,其尺寸小于10um,鉴定出塑料的成分为常见的乙烯和聚丙烯等。为避免胎盘受到污染,样品采集与分析过程中,该团队全程采取了零塑料措施。2022年,该团队再接再厉,继续发挥拉曼光谱技术的威力,以母乳为研究对象,结果首次在健康人体母乳样本中也发现了微塑料,其成分特征光谱和显微图片如图7所示,光谱图中横坐标代表波数(cm-1),纵坐标代表相对强度值(Counts)。研究人员将测量得到的波峰的位置与标准数据库中的波峰对比,确认出这些塑料与日常生活中常见的PE等塑料一样。其进入人体的途径与母体皮肤和呼吸接触的油漆、染料、塑料粘合剂、灰泥、化妆品以及个人护理等产品密切相关。图7:微塑料颗粒特征拉曼光谱。图片来源:Polymers 14.13 (2022): 2700.上述研究让我们清晰地感觉到,微塑料可以滞留在人体内,并进一步突破屏障,进入血液并被输运到全身各处,甚至可以进入人体胎盘和乳汁! 同时,上述研究也展示了Raman和FTIR技术在研究微塑料方面的价值。两种光谱技术各有千秋。在未来,如将两种技术进行有机组合,互补其优势,将可以进一步发挥其威力,对探索人体内的微塑料提供更全面、更深入的帮助。
  • 卓立汉光激光拉曼光谱助力矿物包裹体研究
    引言包裹体(inclusion)是指矿物中由一相或多相物质组成的并与宿主矿物具有相的界限的封闭系统,包裹体中的物质成分是研究相关地质过程中的密码,它可以揭示不同时期成岩成矿的物化条件和物质来源。激光拉曼光谱作为一种高精度、原位、无损和便捷的分子谱,现已成为研究包裹体的重要手段[1]。利用激光拉曼光谱,可以获得包裹体中分子和化学基团信息,了解其成分、结果和对称性;也可以对包裹体进行一些定量分析,比如利用特征峰与浓度、内压之前的线性关系,对其盐度和压力等性质进行分析[2]。此外激光拉曼光谱系统与其他设备联用还可以获得更多的材料信息。卓立汉光的应用团队成功地将拉曼光谱技术应用于矿物包裹体的鉴定与分析中,获得了以下研究成果:利用拉曼光谱技术,实现对天然绿辉石包裹体的组分鉴定,其中不仅可以对裸露在外的包裹体进行光谱测量,而且还可以对隐藏在样品内部的包裹体进行光谱测量;利用Mapping自动分析功能,实现矿物包裹体的空间结构分析。实验方案  实验设备采用的是卓立汉光“Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统,测量过程均为共聚焦检测;激发波长为532nm;激发功率:~6.5mW;光谱仪参数:320mm焦长,600g/mm光栅刻线;物镜:50X长焦物镜;针孔大小:50μm;狭缝宽度:100μm。图1 “Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统实验主要对绿辉石(主晶)的矿物包裹体进行拉曼光谱研究。选取了3个包裹体进行单点检测和Mapping扫描,采集时间依样品的实际拉曼光谱而定。结果分析1、包裹体的单点拉曼光谱分析天然绿辉石会因为其无序-有序的相变而表现出不同的拉曼光谱特征。一般而言,绿辉石的拉曼光谱可以分成四个部分:100cm-1~300cm-1区域内存在一些低强度的拉曼峰;300cm-1~450cm-1区域内会出现一组重叠峰;在600cm-1~800cm-1区域内存在一个强的非对称特征峰(~680cm-1);在800cm-1~1300cm-1区域内会出现一个强的非对称特征峰(~1010cm-1)[3]。当绿辉石内部的有序性发生变化时,其特征拉曼光谱也会产生些许变化。图2为绿辉石(主晶)和其包裹体的拉曼光谱图,与之相对的包裹体图像也附在图中。图2 绿辉石(主晶)和包裹体1-3的拉曼光谱图2、包裹体的Mapping拉曼光谱分析从包裹体的拉曼光谱可以发现,包裹体的谱图区别在于主晶(绿辉石)的特征峰(具体已在图中使用蓝色三角进行标识),因此我们可以选取这三个特征峰,对不同包裹体的共焦拉曼光谱数据进行处理,得到如图3所示的Mapping图像。图3 包裹体1-3的Mapping结果从以上结果可以看出,“Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统可以持续稳定地对样品材料进行Mapping扫描。结论拉曼光谱作为一种无损的分子检测光谱,可以简单快速地对样品进行定性定量分析。通过以上实验研究,可以看到通过搭配透射式光源,“Finder930”全自动化拉曼光谱分析系统可以非常好地对岩石包裹体进行检测,在这一过程中我们不仅可以对裸露在外的包裹体进行检测,而且可以对隐藏在岩石切片内部的包裹体进行检测;此外还可以对相应的包裹体进行持续稳定的共聚焦拉曼成像扫描,得到更为丰富的数据信息。共聚焦拉曼成像数据是一个多维数据,一般包含样品点位置(X、Y轴坐标点)、光谱、强度和时间等信息,无法直观地对空间样品进行显示,但可以针对性地对拉曼成像数据进行选取,即降低成像数据维数以显示信息。在这一过程中,一般会选取位置、波数、强度信息来进行二维Mapping成像,比如上文中的Mapping成像便是以样品的位置、特征峰波数、特征峰强度等信息实现的。
  • 领谱科技:致力于拉曼快检市场的便携化、快速化与精准化
    这两年,拉曼光谱仪一直吸引着业内人士的眼球,各大仪器厂商不断在新产品、新技术、新应用等方面推陈出新,精心布局,不仅如此,新迈入此领域的仪器厂商也层出不穷,可谓热闹非凡。  拉曼光谱如此的蓬勃发展给广大用户提供了更多可选择的空间,那么,当前有哪些主流企业/主流产品?有哪些最新的技术/应用?哪款仪器更适合用户自己的研究工作?  仪器信息网:贵公司拉曼光谱仪的定位?  领谱科技:合肥领谱科技有限公司(以下简称“领谱科技”)成立于2016年3月,专注于光谱技术的研发与应用市场的拓展,是国内为数不多拥有独立自主知识产权的拉曼光谱公司。基于美国LASERLAB 20余年的拉曼光谱制造经验,采用最新的设计理念、高端的制造工艺,并携手中科院合肥创新院科研团队,融合生物、医疗、化学、纳米、大数据等基础学科,创新专业设备,为快检市场提供独有、可靠、领先的便携式拉曼分析仪。  截至目前,拉曼光谱仪系列产品依然是领谱科技的主打产品,本公司致力于拉曼快检市场的便携化、快速化与精准化的发展与研究。根据对应市场以及应用领域,领谱科技分别研发了手持式拉曼快速检测仪、便携式拉曼快速检测仪、显微拉曼光谱仪、激光拉曼光谱仪等一系列拉曼快筛快检设备产品。  仪器信息网:请回顾贵公司拉曼光谱仪的研发及技术进展历史,贵公司在拉曼光谱仪器方面有哪些优势/专利技术?  领谱科技:领谱科技的技术渊源早可追寻到1994年,三位美国普渡大学的教授成立了SPECTRACODE,两年以后推出了RP-1,这是北美市场第一台基于拉曼技术的快检设备,当时的一台拉曼设备足足有一个冰箱的大小,大大限制了使用范围。2003年SPECTRACODE更名为LASERLAB 到了2012年,我们决定把这项技术带回中国,组织本土化的研发团队,进军应用市场,并开发市场所需的应用模式及解决方案。2014年我们发布了便携式拉曼设备(其中包括手持式和显微拉曼)。2016年我们携手中科院合肥创新院在合肥成立了领谱科技,并且更加丰富了我们的产品线和相对应的解决方案。  现在,领谱科技不仅拥有完整的本土化的关于拉曼光谱设备的知识产权及生产能力,更重要的是组织了一个具有开发解决方案的团队。我们坚信这种组合是把一项新技术带向市场并成功的必备条件。领谱科技就手持式拉曼光谱仪推出了五个方向的专业应用设备:毒品-易制毒化学品检测、药品原辅料成品药检测、食品及农产品安全检测、病毒原生物检测和爆炸残留及危化物检测。  仪器信息网:贵公司当前的主流产品和主流技术?有什么样的产品发展计划?  合肥领谱:领谱科技的产品线在往手持式,便携式方向转移,以更好的顺应快检市场的需求。纵观我们的产品线可以总结出三大创新点:  1、 高光通量——全光路设计,我们的手持式设备光通量高达60%,相较于其他产品,我们的检测速度快了3-5倍,更加省电;  2、高适用性——我们所有软件采用JAVA编译开发,以APP模式展示,适用于手机,平板,电脑,服务器,可实现跨平台的数据交换;  3、高拓展性——世界首创的分离式光谱系统,以光谱仪为数据采集终端,手机,平板为智能化信息交互端,云平台为数据存储及分析端。这种方式彻底改变了高端分析仪器的使用模式,为我们最终进军消费市场铺平了道路。  仪器信息网:目前贵公司重点关注的应用领域有哪些?最看好哪个领域?主推的解决方案?  领谱科技:纵观拉曼技术的发展,现在有两个趋势:在中国,拉曼技术在快检领域的应用飞速发展;在国外,拉曼技术被越来越多的应用在产品生产线质量控制领域。作为一个中国本土公司,我们更注重于快检领域的应用开发。  拉曼技术的定性半定量的特点,决定了这项技术的首要应用方向是在解决“有没有”的方面。所以对毒品,危化物的检测,对生化战剂的探测,对食品中的非法添加物的检测是我们公司认为的“Low Hanging Fruit”,也是现阶段领谱科技的重点。比如说我们公司推出的毒品易制毒化学品检测仪,可以检测出200多种毒品、新精神活性物质、易制毒化学品。同时在实战应用中发现百分之一,甚至千分之一浓度的毒品物质。  为了应对拉曼技术检测限比较低的问题,拉曼技术与表面增强技术的融合是必须的。另外领谱科技花费很大资源的方向是在病毒原生物的快筛快检方案,比如说流感病毒。病毒检测的市场太大了,它不仅在对病毒在高密集人群中爆发时的应对措施有着举足轻重的意义,甚至在养殖业,畜牧业中也有很多的应用。  仪器信息网:从整个行业来分析,目前拉曼光谱仪都有哪些先进的技术值得大家期待?同时有哪些问题亟待解决?未来拉曼光谱仪的技术发展趋势?  您认为目前国产与进口的差别?请从零部件、系统、应用等方面阐述。  领谱科技:我想从设备和系统两个方面进行阐述:  1. 从设备本身来看,现在的拉曼光谱仪都是以CCD为感光源。而能生产出针对拉曼光谱范围的CCD厂家就是那么几家日美企业。所以从本质上来说,国产和进口的产品都是大同小异,不存在数量级上的差异。比如说,我们的拉曼光谱仪在灵敏度上是做的最好的,即使和国外的产品来比较。这种成熟的设计迟早会改变的,因为价格是制约拉曼技术发展的重要因素,而定价权还是掌握在一些重要元器件的生产厂家上。我们已经在尝试一些新的技术,比如说使用PMT,或一些新型的基于纳米技术制成的感光器件来代替CCD,甚至光栅。  2. 从系统来看,国产设备在迅速的赶上甚至超越进口设备。因为市场在中国,所以中国的厂家可以更快速的应对市场需求。做为一个完整的检测系统,它包括了光谱仪,自校准,数据库,算法,人机对话,数据检索,通讯,大数据等等,表面增强技术的运用使拉曼技术更加如虎添翼。把这些技术融合在一起,使用户可以简单快捷的得到结果,是现在所有单位的努力方向,也需要比较长时间的经验积累。在这个方面,中国的研发团队做出了卓越的贡献,取得了长足的进步。当然,国外品牌的工业化设计能力,去荧光技术等等也是我们学习的榜样。  总之,我们认为现在拉曼技术已经被广大应用客户所接受,基本完成了“能不能用”的阶段。下一步,我们希望能和广大用户一起,在“好不好用”及“检测方向拓展“方面做更深入的探讨与研究。  仪器信息网:预测未来拉曼光谱仪的市场发展潜力(包括应用方向、方法标准、政策法规等)?  领谱科技:目前拉曼光谱仪市场正在从科研市场向监管市场过渡,这是技术成熟的必然结果。所以从市场规模来看,数量的大爆发正在发生。我们期待着市场在未来的几年内有个连续性的大幅度增长。2015年拉曼技术在药典的阐述是个良好的开端,这项技术在公共安全,食品安全,质量监控上的应用会越来越广泛。  政府部门从行业学会,协会,地方等角度也越来越多的参与到标准,政策法规的工作中。这些规则的制定会加速拉曼技术的推广。我们的唯一希望就是把这些工作更快更好的落实下去。 (内容来源:领谱科技)
  • 安捷伦收购Cobalt Light Systems 进军拉曼光谱市场
    p   安捷伦科技公司(NYSE:A)7月7日宣布,公司以4000万英镑现金,收购了位于英国牛津郡泰晤士河畔阿宾顿镇的Cobalt Light Systems,一家服务于制药和公共安全市场的高分辨率拉曼光谱仪器制造商。 /p p   Cobalt公司创立于2008年,最初是英国科学技术设施理事会(SFTC)卢瑟福阿普尔顿实验室的一个分支,主要制造一系列的拉曼光谱产品。利用拉曼光谱的各种创新技术,Cobalt的产品能够准确地分析在如皮肤,塑料及纸等后面的目标物。通过对不透光屏障或表面进行测量,Cobalt的解决方案可以对整个片剂或密封容器内部进行分析,从而减少在药物质量控制、危险化学品识别和安全性方面耗时的隔离或样品前处理流程,为客户节省大量时间、成本和资源。 /p p   Cobalt目前拥有52名员工,其客户包括20家全球最大的制药公司,以及欧洲和亚太地区的75个机场,在机场检查站部署超过500台拉曼光谱设备。最近,Cobalt已经通过其手持平台进入危险物质市场。 /p p   安捷伦光谱和真空解决方案部副总裁兼总经理Phil Binns说:“拉曼光谱是光谱学中增长最快的部分之一,此次收购不仅让安捷伦获得了最先进的拉曼光谱技术,还使公司能立即进入这一快速增长的领域,在激烈竞争的市场中提供差异化产品。” /p p   安捷伦生命科学和应用市场集团总裁Patrick Kaltenbach表示:“扩大市场份额并为客户提供即时利益,这正是安捷伦战略所期待的一种收购方式。我们专注于为客户提供一流的解决方案,而Cobalt的拉曼光谱产品和团队完全满足这一要求。” /p p   Cobalt首席执行官Paul Loeffen表示:“Cobalt的专利技术将与安捷伦独有的产品、渠道、客户群等优势相结合,继续扩大在这一快速增长市场中的业务。” /p p   收购完成后,Paul Loeffen将继续担任安捷伦公司拉曼光谱总监,而位于英国牛津的Cobalt公司总部也将成为安捷伦全球拉曼光谱中心。 /p p   值得一提的是,自2008年成立以来,Cobalt公司的Insight100产品获得2014年的MacRobert奖。Cobalt公司还是2014年Sunday Times Tech Track 100中的第十名,且是英国技术公司中发展最快的公司之一。 /p
  • 里程碑!拉曼光谱首次被开发为实时监测临床设备
    p style=" text-align: left " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " /span   9月20日STM杂志封面文章报美国科学家开发了一个新的设备,能够实时评估身体组织是否获得足够的氧,可以用来预测危重心脏病患者的心脏骤停。这是拉曼光谱首次被开发为实时监测的临床医疗设备。业内认为,有着重要的里程碑意义。(本文来源:生物探索) /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 252" title=" 微信图片_20170926115728.jpg" style=" width: 400px height: 252px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/noimg/fb64ac70-cc89-4f1d-b8fb-9eee075a88a0.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: left "   将探头放置在手术中或手术后的心脏上,可以预测危重心脏病患者的心脏骤停——这是美国波士顿儿童医院和Pendar技术设备制造商的研究人员合作开发的一个新设备,它运用了拉曼光谱技术,能够实时评估身体组织是否获得足够的氧。 /p p   9月20日,ScienceTranslational Medicine杂志的封面文章刊登了这一研究成果,并认为,虽然研究是在动物模型上进行的,但有着重要的里程碑意义。 /p p   strong  1、具有里程碑意义 /strong /p p   几乎所有人都知道,对于危重心脏病患者,一旦心脏骤停发生,即使病人康复,其不良后果也是终身的。 /p p   但由于无法做到实时评估身体组织是否获得足够的氧,之前的技术还不能有效预测一个病人的心脏会停止。目前对组织氧测量的标准,被称为混合静脉血氧饱和度(SvO2),需要反复抽血,额外增加危重病人的风险。更重要的是,无法判断氧气供应是否满足心脏肌肉的动态需求。 /p p   主持这项研究的波士顿儿童医院心脏中心医学博士JohnKheir介绍,这个新开发的设备使用了共振拉曼光谱的技术,来测量是否有足够的氧气到达心脏的线粒体。这个装置能够提供与线粒体供氧相关器官特异性的、连续的、可靠的读数。这是第一个能够监测活体组织中的线粒体,以预测即将发生的器官衰竭的装置。 /p p   这也是拉曼光谱首次被开发为实时监测的临床医疗设备。 /p p   作为一种无损、非接触的快速检测技术,虽然拉曼光谱在医疗诊断上的应用与研究,已经在癌病变组织检测与诊断、血液成分分析、动脉硬化检测等领域进行了。此外,之前在医疗诊断上的应用是通过分析识别组织内蛋白、核酸、血脂相关的拉曼光谱峰差异实现的,而这次的应用着眼于更细微的电子积累引起的光谱位移和峰值变化,并准确地捕捉了亚细胞结构的信号。 /p p strong   2、用光监测线粒体 /strong /p p   在这项研究中,研究团队创建了一个他们叫3RMR的度量方法,使用共振拉曼光谱的光读数来产生实时氧含量和线粒体功能量化的指标。 /p p   当细胞的氧含量过低时,其能量平衡发生变化。电子开始在某些细胞蛋白(比如血红蛋白、肌红蛋白和线粒体细胞色素)中积累。这种能量转移会减少或关闭线粒体能量的产生,也可能引发细胞死亡。结果就是器官损伤或功能障碍,在最坏的情况下,心脏骤停。 /p p   共振拉曼光谱可以通过激光照射时光如何发生散射,来量化线粒体蛋白质的电子部分。在低氧条件下,电子的增加会使这些分子发生扭曲,改变它们的光谱。 /p p   研究小组还使用了精确的激光和复杂的算法来实时提取信息。据介绍高速、准确地将线粒体信号从其它生物信号中识别出来,是这篇文章最重要的科学进展。 /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 469" title=" 微信图片_20170926115457.jpg" style=" width: 300px height: 469px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/noimg/e26d907b-6b25-47c1-8a34-cae0ff46c78d.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " strong 线粒体细胞色素、肌红蛋白和血红蛋白在氧合和脱氧状况下拉曼光谱出现的位移和峰值变化 图片来自文献1 /strong /span /p p strong   3、预测心脏骤停 /strong /p p   研究人员先在大鼠模型中测试了该装置。他们发现不管氧递送减少的原因是什么,减少心脏的氧含量后,3RMR就会相应增加。低氧状态10分钟后进行测量,读数增加超过40%。他们开发的设备在预测心脏收缩力和随后的心搏停止上,有97%的特异性和100%的敏感性,优于所有其它测量技术。 /p p   研究小组之后在模拟先天性心脏手术的猪模型中进一步测试了该装置。他们能够测量心肌供氧的满意程度,这是之前的设备无法做到的。 /p p   该装置最先可能的应用是心脏手术期间及术后的氧输送监测。目前的探针是一支钢笔大小,但最终,该小组希望开发一个更小的探头,可以放在胸腔内,这样可以对高危时期的病人进行监护。 /p p strong   4、未来其它应用方向 /strong /p p   事实上,这是第一种能够实时地评估在线粒体水平上,是否输送足够的氧气到组织的技术。研究人员认为会有许多外科用途。他们相信该技术还可以在其它组织和器官暴露的操作中,进行对组织活力的监测。潜在的应用可能包括器官移植时的监测和检测四肢血液流动的减少。 /p p   Kheir博士还认为,该工具可以在癌症研究方面有所帮助,因为线粒体功能是癌症生物学的中心。 /p p   该小组的目标是开发出FDA批准和商业化的线粒体氧合临床监测仪。在此期间,Kheir博士和同事计划寻求批准试验装置来监测心脏病患者。 /p p   参考资料:1) Responsive monitoring of mitochondrial redox states in heart muscle predicts impending cardiac arrest /p p   2) Laser device placed on the heart identifies insufficient oxygenation better than other measures /p p   3) Raman spectroscopy for medical diagnostics — From in-vitro biofluid assays to in-vivo cancer detection /p
  • 拉曼报告看点:原位检测潜力可期——第22届全国分子光谱学学术会议暨2023年光谱年会报告集锦
    仪器信息网讯 2023年7月15日,第22届全国分子光谱学学术会议暨2023年光谱年会在昆明召开。本次会议由中国光学学会、中国光学学会光谱专业委员会、中国化学学会主办,云南师范大学承办。会议第二天,七大分会场同时进行,以拉曼光谱新技术及新方法、生物传感及光谱成像、红外光谱新技术及新方法、超快光谱新技术及新应用、拉曼光谱新技术及新材料、原子光谱新技术及新方法、青年论坛等为主题的精彩报告将一一呈现。会议现场特别值得一提的是,据不完全统计,会议日程202个报告中超过80个涉及拉曼光谱,占比达40%以上;69个墙报中超过30个与拉曼光谱相关,占比近50%。以上数据再一次彰显了拉曼光谱技术的魅力,以及极具前景的研究和应用价值。实时、原位检测对探讨体系的物理化学过程有重要意义。多位专家在本次会议的报告分享中涉及到了拉曼原位和现场检测,特别是在催化以及表界面体系的原位实时监测中显示了巨大的潜力。厦门大学李剑锋教授《核壳纳米结构增强谱学研究》苏州大学姚建林教授《实时现场 SERS 监测有机反应过程的研究》上海大学尤静林教授《非硅酸盐类氧化物晶体、玻璃和高温熔体结构研究》南开大学谢微教授《表面增强拉曼光谱催化原位检测研究》厦门大学李剑锋教授在报告中介绍了核壳纳米结构增强谱学研究,其课题组构建了多个体系用于原位反应过程的监测,比如二氧化碳还原反应等;鉴于SERS的特性,其可用于有机化学反应的实时检测,苏州大学姚建林教授采用SERS磁珠法、TLC-SERS联用、HPLC-SERS联用等策略对实时现场SERS监测有机反应过程开展了一系列的相关研究;上海大学尤静林教授分享了非硅酸盐类氧化物晶体、玻璃和高温熔体结构研究,其中特别采用了时间门控和高温原位光谱技术;南开大学谢微教授分享了表面增强拉曼光谱催化原位检测研究,其课题组借助纳米颗粒间范德华力驱动纳米自组装,合成了催化检测双功能纳米粒子,并开展了表面增强拉曼光谱催化原位检测研究,包括电催化水分解反应的SERS检测等。吉林大学徐抒平教授《多模态近场耦合光场激励 SERS——表面分析的新方法》吉林大学宋薇教授《表面增强拉曼与催化双功能材料研究与应用》中山大学石磊教授《一维碳材料的拉曼光谱研究》厦门大学王翔副教授《针尖增强拉曼光谱技术及其在表界面研究中的应用》中国科学院化学研究所黄长水研究员《碳材料用于金属电极保护的原位拉曼观测》表面增强拉曼光谱可以超灵敏监控催化剂表面反应分子的指纹结构变化。吉林大学徐抒平教授探索了一类用于表/界面拉曼光谱分析的多共振模式耦合的新型拉曼光谱激励和探测技术,并针对表面/界面体系表征的苛刻要求,建立了多模态近场耦合的新概念增强模式;吉林大学宋薇教授研究了SERS模拟酶催化体系机制,以及在环境监测与医学治疗中的应用。同时,她还构筑了多种具有SERS活性的催化材料,利用SERS技术研究了多种催化体系的反应机制,比如金属/半导体界面电催化CO2还原过程中间产物的SERS原位监测;中山大学石磊教授课题组基于碳纳米管限域空间实现精准合成性能可控的一维碳链和石墨烯纳米带,研究结果显示,共振拉曼光谱、近场拉曼光谱、正反斯托克斯拉曼光谱、原位拉曼光谱在研究碳链和石墨烯纳米带中起到重要作用;厦门大学王翔副教授发展了高灵敏高稳定的 TERS 仪器方法,能够原位探究固气、固液和电化学界面的电子性质和晶格结构,进而在纳米尺度和分子水平探究金属、二维材料等表界面(光、电)催化过程的微观机制,以揭示其中的构效关系;中国科学院化学研究所黄长水研究员介绍了碳材料用于金属电极保护的原位拉曼观测。特别需要说明的是,以上只是摘录了部分老师的报告。本次会议中,还有不少老师的报告以及墙报涉及拉曼原位监测的相关内容,鉴于篇幅内容,不能一一体现,还请见谅。
  • 拉曼光谱、XRF成功鉴定曾侯乙墓蜻蜓眼玻璃珠
    近日,从中科院上海光学精密机械研究所传出信息,该所科技考古中心与湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所密切合作,采用高性能便携式激光共焦显微拉曼光谱仪和便携式X射线荧光光谱仪对著名的曾侯乙墓出土的战国早期蜻蜓眼玻璃珠成功进行了原位无损检测。   研究表明,曾侯乙墓&ldquo 蜻蜓眼&rdquo 玻璃珠的制作技术是多元化的,极有可能来自于古埃及或东地中海沿岸地区。这一发现为古代&ldquo 丝绸之路&rdquo 与古代玻璃相关的经济文化交流提供了新的证据。   1978年,湖北随州曾侯乙墓出土了173颗表面布满圆圈纹的琉璃佩珠,被称为&ldquo 蜻蜓眼&rdquo 。这与东汉王充对于随侯珠的描述隐隐相似:&ldquo 随侯以药作珠,精耀如真 道士之教至,知巧之意加也。&rdquo   从这批珠子重见天日起,就引起了考古学界的广泛关注。中科院上海光机所科技考古中心负责人之一李青会研究员告诉《中国科学报》记者,以往,由于技术所限,文物又不允许取样,考古学家只能从零星的破损残片中获取化学成分的信息,但由于每颗珠子的成分有所不同,因此专家也就无法深入了解其来源与工艺特点。   李青会博士介绍,这次主要使用了两种科技考古的常用仪器:X射线荧光分析仪可为文物开具一份严谨的&ldquo 元素图谱&rdquo 和定量分析结果,拉曼光谱仪则通过&ldquo 拉曼特征峰&rdquo 反映出文物的分子结构特征,将两方面信息综合起来考虑,就能迅速掌握文物的&ldquo 真实身份&rdquo 。   研究分析结果显示,这些精美的玻璃珠属于钠钙硅酸盐玻璃体系,采用锑基、锡基化合物作为着色剂/乳浊剂,符合西方常用玻璃的化学成分体系和制作工艺特征,与兴盛于我国战国时期的铅钡玻璃不同。   李青会说,虽然考古学界对于古代玻璃的认识远远晚于青铜、陶瓷,但它对历史文化的贡献绝不亚于后两者,而新技术帮古代玻璃&ldquo 叙述&rdquo 出了体内秘藏的中西文化交流的轨迹。   同时,李青会表示,古代玻璃、青铜和陶瓷都曾在人类文明发展过程中发挥过重要作用,而新兴科学技术的应用将有助于探索古代玻璃中所蕴藏的奥秘,为中、西方政治、经济、文化交流提供重要信息。   据悉,鉴于便携式光学与光谱学方法的优势及其广阔的应用前景,上海光机所科技考古中心目前已成功将多种分析技术应用于对中国新疆拜城克孜尔、河南淅川、湖北荆州和江陵、广西合浦、陕西西安等地区出土的古代玻璃化学成分、锑基、锡基乳浊剂/着色剂以及原材料残余物等的相关研究中,确定了我国出土的春秋、战国至唐、宋时期的钠钙玻璃与西方同类制品中锑基和锡基着色剂、乳浊剂出现的时间顺序基本一致。相关研究成果已在《中国科学》、Journal of Archaeomety Science、Archaeometry、Microscopy Research and Technique、Journal of Raman Spectroscopy、X-Ray Spectrometry等多个学术期刊中公开发表。
  • 普立泰科携新品亮相China Lab 2012
    中国广州,2012年5月31日&mdash &mdash 5月30日-6月1日,广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会(China Lab 2012)在广州锦汉展览中心举行,该展会旨在为中国及整个东南亚地区提供实验室设备领域先进产品及技术的展示平台。北京普立泰科仪器有限公司参加此次展会(展位号:2号馆2B07),为各位来参加展会的观众展示了包括新品全自动固相萃取仪,全自动石墨消解仪,J2全自动有机样品前处理平台等公司的优秀产品。 全自动固相萃取仪:Preval SPE 1、仪器整体全密闭:仪器整体在一个密闭的环境中进行操作,减少有机和有害气体的扩散,同时还可实现有机、无机废液单独回收,为用户提供安全可靠的工作环境。 2、采用正向液压注射的方式控制液体的流速及精度,保证液体传送的准确度和重现性。 3、灵活的配置,强大的升级空间:可实现在线氮吹浓缩、无体积限制大体积富集功能 4、避免了电磁阀切换流路所产生的样品交叉污染和管路堵塞的现象。 5、多通道设计:该系统大大增加了样品处理能力,仪器可同时处理4个样品,提高工作效率,一个批次可装载88个SPE柱 6、可同时支持1mL、3mL、6mL、12mLSPE柱的使用 7、仪器软件支持样品批处理序列,同一个批次的处理序列中支持不同的方法进行样品处理 全自动石墨消解仪:ST-60 针对无机样品前处理领域的全自动消解仪,实现了加酸、赶酸、加热、定容等过程的全自动化,大大降低了接触酸过程中产生的人员危害,并且显著提高样品的一致性、重复性。 该系统采用双温区加热设计,每个加热温区可分别独立使用,并且执行不同的消解方法,可同时做不同批次的样品消解 。采用石墨加热体,加热速度均一,保证了实验的重复性,专门定制的聚四氟乙烯消解管耐腐蚀、耐高温。添加了可编程偏振电机震荡消解管架,可以使样品和试剂充分混合,并且加快消解速度。使用了高精度超声传感器进行智能液面监测,自动准确地对样品进行定容。 如需更多产品信息,请登录polytech.instrument.com.cn
  • 普利赛斯乔迁啦!!!
    通 知尊敬的新、老客户: 我司于3-25号,由徐汇区凯旋路2200号3500室搬迁至徐汇区虹桥路808号B栋402室。望大家知悉,给您造成的不便,还请谅解。联系方式:021-64477888 传真:021-64483377. 特此通知!普利赛斯国际贸易(上海)有限公司2016年3月22日
  • 普立泰科成功举办Polymer Labs用户交流及研讨会
    北京普立泰科仪器有限公司于9月21-23日在苏州成功举办了&ldquo Polymer Labs用户交流及研讨会&rdquo ,大会在热烈的气氛中举办,普立泰科的技术支持部经理张林主持了会议,田莉娟总经理致欢迎词并介绍公司。 北京普立泰科仪器有限公司总经理田莉娟女士致欢迎词 北京普立泰科仪器有限公司技术支持部经理张林主持会议   大会邀请了PL的GPC资深专家Graham做了&ldquo Branching in GPC, Viscometry vs Light Scattering&rdquo 的精彩报告,同时我们很荣幸地邀请到国内著名大学及科研院所的相关专家做了许多精彩的报告,中国科学院长春应化所的薄淑琴研究员作了&ldquo 高温凝胶色谱与静态、动态激光光散射联用在聚合物表征中的应用&rdquo ,浙江大学的徐红教授作了&ldquo 高温凝胶色谱法测定聚烯烃分子量时样品制备中有关问题的讨论&rdquo ,苏州大学的陈高健教授作了&ldquo GPC在含糖聚合物以及聚合物蛋白络合物表征中的应用&rdquo ,北京化工研究院的黄红红老师作了&ldquo 高温GPC数据重复性的研究&rdquo ,中国科学院长春应化所的刘勇刚博士作了&ldquo 液相色谱联用技术在聚合物表征中的应用&rdquo ,上海GE全球塑料中心的孟凡顺 博士作了&ldquo GPC220三检测器联用对聚乙烯混料袋分子量与支化度的分析表征&rdquo ,Dow chemical的董显文(仪器信息网的凝胶色谱论坛的坛主)作了&ldquo 15/90度光散射与示差检测器联用(GPC-DALS)测定PVP的绝对分子量及分布&rdquo 为了更好的推动塑料标准的凝胶色谱方法的制定,邀请了全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分会、北京燕山石化树脂应用研究所的邓郑祥高工作了&ldquo 塑料分子量分布国家标准制定前期研究&rdquo 上海石油化工研究院的沈志刚教授由于万吨聚丙烯腈项目的建设无法亲自到现场,也有报告&ldquo 有机极性溶剂的凝胶色谱的影响研究--溶剂水分对GPC分析结果的影响&rdquo 并委托张林代讲。 中国科学院长春应化所 薄淑琴研究员 苏州大学 陈高健教授 浙江大学 徐红教授   左起为中国科学院长春应化所刘勇刚博士、北京普立泰科仪器有限公司田莉娟总经理、 中国科学院长春应化所薄淑琴研究员、北京普立泰科仪器有限公司技术支持部张林经理 全体与会人员合影留念   大会得到了Agilent公司的大力协助,李浪作了公司介绍,消耗品部作了PL的色谱柱和标样。会议的形式和内容得到了与会代表的一致好评,纷纷表示支持我们有更多这样的会议。
  • 等离激元“拉满”红外“技能”
    红外光谱技术是一种通过检测分子内部振动/转动能级的跃迁频率来确定物质分子结构从而鉴别化合物的分析方法。其“快速”、“无损”的特点,对研究生物分子的化学键和官能团十分有利,因此受到生物、化学等领域的广泛关注。不过,微米级别的红外光波长和纳米级别的生物分子相互作用微弱,成为红外光谱技术长期难以突破的限制。更重要的是,生物分子原位检测的水环境,是红外光谱最大的“忌讳”。  为此,来自国家纳米科学中心(以下简称纳米中心)纳米光子材料与器件实验室(以下简称光子室)研究团队自主开发出一种石墨烯增强液相红外传感器,“拉满”红外光谱的“技能”。这一传感器不仅实现了在生理环境下原位识别纳米级蛋白质的振动指纹,还创新性地采用电学调控的方法有效消除了液相环境水信号干扰。  5月30日,这项研究成果在《先进材料》(Advanced Materials)上在线发表。石墨烯增强液相红外技术原理示意图及相关实验数据(研究团队供图)  红外光谱难题待解  在生物学研究中,蛋白质作为复杂的纳米级分子机器,其纳米蛋白冠界面、病毒蛋白结构域与受体的结合界面以及纳米药物靶向作用位点也都在纳米尺度。作为论文通讯作者之一、国家纳米科学中心研究员杨晓霞告诉《中国科学报》:“开发具有纳米级分辨率的原位和非侵入性检测技术以了解生理环境中的生物界面和过程非常重要。”  许多研究者心目中,目前已经广泛应用于物质鉴定的红外光谱技术备受期待。一束红外光通过某种物质,当物质分子中基团的振动/转动频率和红外光谱中的特定频率一样时,分子会吸收红外光的能量完成“跃迁”,该处波长的光就被物质吸收,形成具有不同特征的“振动指纹”。这便是红外光谱技术用来鉴别化合物的基本原理。  然而,红外波长普遍在微米尺度,与纳米尺度的生物分子存在超过3个数量级的尺寸失配,导致光与物质相互作用十分微弱。与此同时,水作为一种极性分子,强烈的红外吸收总是掩盖生物分子关键频段的振动指纹。  因此,如何克服信号微弱和水的干扰这两个“短板”成为红外光谱探测研究领域面临的大挑战。  石墨烯+等离激元  多年来,学者们想尽各种办法,希望用“增强”红外光谱的策略实现原位检测生物分子的目标。  作为导电材料上一种独特的物理现象,“等离激元”的应用被视为增强红外光谱的新方法之一。在等离激元现象中,入射光驱动材料中的自由电荷产生光频的集体振荡,形成的电磁模式可以“聚焦”和“放大”入射光的信号。  与此同时,2010年前后,石墨烯作为一种新型低维纳米材料,逐渐走进科研人员视野。石墨烯具有单原子层的厚度、高载流子迁移率、狄拉克电子特性以及电学可调的优势,是实现增强红外光谱的理想介质。  石墨烯+等离激元,会迸发出什么火花?过去已有研究证明,石墨烯等离激元在红外波段表现优异,其可以将90%的电磁场能量“圈定”在表面10纳米范围内,形成“热点”,处在热点区域的待测分子红外信号被有效放大。  但是,实际操作中,研究人员却遭遇新的困难。“石墨烯的特殊结构带来性能突破的同时,也使其等离激元效应容易遭受周围介电环境的强烈干扰。”最新发表论文一作、国家纳米科学中心博士生吴晨晨告诉《中国科学报》。  为解决石墨烯等离激元易受干扰的问题,2015年以来,纳米中心光子室研究团队通过对石墨烯纳米结构设计和等离激元调控规律研究,突破了基底介电环境干扰,已经实现了微量固相有机分子薄膜和有害气体分子的高灵敏检测,相关研究成果陆续在《自然-通讯》《先进材料》等期刊上发表。  想法变成现实  科研团队在攻克固相和气相分子检测之后,又对石墨烯等离激元进行了“新技能”开发,即液相分子检测。  吴晨晨介绍,消除水的干扰是生理环境中分子检测遇到的最大挑战。一方面,通过双电层对石墨烯进行电学调控可将等离激元热点外的背景信号原位扣除;另一方面,石墨烯的疏水表面可以有效吸附溶液中的蛋白质分子到其热点区域,并把水分子排除在热点区域以外,这两者协同作用,可有效放大蛋白质分子的红外信号。  这个想法看起来容易,想要真正做出一个实物却没那么简单。研究团队首先通过设计超薄透射红外液体流通池,保证了红外光在液体环境下的稳定光程和高透过率。然后,构筑了在生理环境中进行有效电学调控的石墨烯纳米结构。经过3年不懈努力,一种可调谐的石墨烯等离激元增强液相红外传感器终于出炉。  从一进入团队开始,吴晨晨几乎每天从早到晚都泡在这个实验上,辗转于微纳加工实验室和红外光谱实验室。“从红外液体流通池到传感器的电路设计,理论上看起来是能走通的,但是在微纳加工实验室制备完传感器,去测试红外光谱之后又发现没有预期的结果。”她说,“就这样反复失败,反复查阅文献、找老师们讨论、总结原因,重新设计、重新制备传感器。”当然,她也获得一个意外的收获,微纳加工技术得到大大精进。  实验证明,这一液相红外传感器在生理环境下,有效激发了可调谐的石墨烯等离激元响应,不仅成功抑制了水环境的信号干扰,还将光谱检测的灵敏度提高到了2纳米水平。在此基础上,进一步实验原位识别了纳米级蛋白质“酰胺I带”和“酰胺II带”的振动指纹,并成功监测了纳米蛋白质的氢氘质子交换过程。  “几乎从零起步,看着这个一步步研究出来的实实在在的技术,有很强烈的成就感。”吴晨晨坦承。  更令人期待的是,这种自主设计的可调谐石墨烯等离激元增强液相红外传感器作为可拆卸附件,可以兼容商用显微红外光谱仪的测量模式。  国家纳米科学中心博士生吴晨晨为本文的第一作者,戴庆研究员和杨晓霞研究员为共同通讯作者。
  • 拉曼光谱在生命医学领域爆发式增长——访中科院长春光机所李备研究员
    1928年,印度科学家拉曼在实验室发现,单色入射光透射到物质中的散射光包含与入射光频率不同的光,拉曼因此获得1930年诺贝尔物理学奖。在这之后的很长一段时间,拉曼光谱是处于发展限制的阶段,直到60年代激光技术的兴起,拉曼光谱才开始了大范围的使用。近10年来,越来越多的研究成果都是基于先进的光学技术,如相干拉曼技术,拉曼-原子力显微镜(AFM),基于人工智能的拉曼光谱技术。此外,信息技术与人工智能的大力发展也让拉曼光谱技术有了更多的应用。近两年,随着单细胞及生命医学等应用的强烈需求,拉曼光谱在生命科学领域中迎来了一次爆发式的增长。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李备研究员团队一直致力于拉曼光谱应用于单细胞分选技术的开发与应用,早在2004年就首次提出了拉曼单细胞分选技术,采用拉曼光谱技术,从细胞代谢、细胞的分子组成等多个角度对细胞进行鉴定。在今年的第十五届中国科学仪器发展年会(ACCSI2021)上,仪器信息网特别采访了李备研究员,他向我们分享了拉曼光谱设备的研究进展、拉曼光谱技术检测速率问题以及拉曼光谱数据库的相关内容。李备认为未来拉曼光谱完整的技术解决方案是极具前景的应用,更小型化、更高端化、结合人工智能和数据库的拉曼光谱分析技术是最具发展的研究方向,他还提到目前已经有越来越多的单位和科研机构开始去构建自己的数据库了。李备团队目前在仪器设备方面也开展了一些工作,主要针对拉曼光谱的重复性和提供高效稳定的光学系统方面,在数据分析以及解谱方面也有深入的研究。在生物医学方面,拉曼光谱可以从分子水平上研究生物样品的物质组成与代谢功能。李备研究员就拉曼单细胞分选技术做了简要的介绍,通过拉曼光谱来进行细胞识别,可以从代谢以及细胞分子成分的角度,对细胞进行识别鉴定。他还提到拉曼光谱结合分选技术是非常好的应用方向,目前团队也正在致力于拉曼单细胞分选的技术的开发与应用。拉曼光谱技术未来在生命医学领域具备巨大潜力。更多访谈内容,请观看以下视频:为促进中国科学仪器行业健康快速发展,进一步提升光谱技术及相关应用的专业水平,仪器信息网举办“第十届光谱网络会议”,聚焦最新、最前沿的光谱技术及应用,点击此处可观看回放视频。
  • 高稳定、高分辨、抗散射分光瞳激光差动共焦拉曼-布里渊图谱成像新方法
    研究背景癌变细胞和正常细胞在形态、化学性质和力学性质等方面有明显差异,肿瘤组织细胞化学和力学性能的检测可为细胞及人体组织病变过程提供多维信息。现有组织细胞形态、力学性能、化学性能的检测方法中,共焦拉曼光谱显微技术可对样品微区化学性能进行非接触、无标记探测,共焦布里渊光谱显微技术可对样品微区力学性能进行非接触、无损探测,将共焦拉曼光谱与布里渊光谱检测技术结合,来同时、同位检测组织甚至亚细胞结构的微区三维形貌、化学性能和机械力学性能,有望为组织细胞多维病变信息的检测提供新手段。创新研究现有共焦拉曼/布里渊光谱显微成像技术由于缺少高精度实时定焦能力,致使扫描过程中聚焦在样品上的光斑大小随着样品的高低起伏而变化,从而制约了共焦光谱显微系统理论空间分辨力的实现;其次,由于拉曼和布里渊散射光谱强度较弱,成像积分时间较长,共焦光谱显微系统极易受系统漂移的影响而导致离焦,进而影响空间分辨力和成像质量等;此外,在对生物组织切片样品进行成像时,垂直入射产生的荧光信号会降低样品拉曼光谱的信噪比,从而影响拉曼光谱和布里渊光谱探测的准确性,降低检测精度。鉴于此,在国家自然基金重点项目“机械形态性能激光分光瞳差动共焦布里渊—拉曼光谱测量原理与传感系统(51535002)”等项目支持下,北京理工大学赵维谦教授团队发明了图1所示的高稳定、高分辨、抗散射分光瞳激光差动共焦拉曼-布里渊(Divided-aperture Laser Differential Confocal Raman-Brillouin,DLDCRB)图谱成像新方法(授权中国发明专利ZL 201410086366.5和欧洲发明专利EP 3118608 B1),该方法将分光瞳激光差动共焦显微技术与拉曼光谱和布里渊光谱探测技术相结合,通过差动共焦测量技术进行纳米精度的样品定焦,来提高系统空间分辨力和稳定性;通过分光瞳斜向激发与探测技术进行反射光和层间散射光等干扰光的抑制,来提高系统的光谱探测信噪比;通过拉曼光谱与布里渊光谱的同源激光激发与高分辨分离探测,来实现微区几何形貌、拉曼光谱和布里渊光谱的高稳定、高分辨原位图谱成像。图1. DLDCRB光谱显微成像原理基于该方法研制了图2所示的具有高空间分辨力和三维成像聚焦跟踪能力的DLDCRB光谱显微镜,其轴向定焦分辨力达1nm、光谱成像横向分辨力达400nm、拉曼光谱分辨力达0.7cm-1、布里渊光谱探测分辨力达0.5GHz等。图2. DLDCRB光谱显微镜利用研制的DLDCRB光谱显微镜,对条形样品进行了清晰成像,结果如图3所示,验证了所提方法的抗漂移能力;对PMMA/SiO2双层样品进行了检测,结果如图4所示,验证了所提方法抑制离焦层散射光干扰的能力。图3. 传统共焦光谱系统与DLDCRB光谱显微镜结果对比(a)经典共焦光谱系统成像(模糊) (b) DLDCRB光谱系统成像(清晰)图4. 系统抗离焦噪声干扰机制 (a) 斜向激发与收集光路 (b) 压缩了散射体轴向尺寸利用研制的DLDCRB光谱显微镜,对胃癌组织和癌旁正常组织进行了拉曼-布里渊光谱成图实验分析,证实了之前有关癌组织中蛋白质物质发生变化以及组织之粘弹性变化导致浸润性增加的假设。图5给出了DLDCRB光谱显微镜对胃癌组织与癌旁正常组织的化学成像结果,浓度由拉曼光谱特征峰的强度来表征。胃癌组织与癌旁正常组织化学成像结果相比:胶原蛋白浓度低且分布离散;胃癌细胞的DNA物质浓度高且分布范围大;胃癌组织细胞基质内的蛋白质浓度低;胃癌组织的脂质在基质内浓度高,而正常组织的脂质分布相对均匀。图5.胃癌组织与癌旁正常组织化学成像结果图6给出了DLDCRB光谱显微镜对胃癌组织与癌旁正常组织的力学性能成像结果,布里渊光谱的频移表征物质的储能模量(弹性性能),布里渊光谱的半高宽表征物质的损耗模量(粘性性能)。胃癌组织与癌旁正常组织力学成像结果相比,胃癌细胞和细胞间质的弹性低于正常细胞和细胞间质,癌细胞细胞核的弹性高于正常细胞;胃癌细胞和细胞间质的粘性低于正常细胞和细胞间质,癌细胞细胞核的粘性高于正常细胞。图6. 胃癌组织与癌旁正常组织的力学性能对比图本研究提出了具有高稳定、高分辨、抗散射的分光瞳激光差动共焦拉曼-布里渊图谱成像方法,研制成功了相应的仪器,实现了样品三维形貌、力学性能和化学组分的多维信息检测,并在肿瘤组织表征分析中进行了应用验证,本检测方法可为癌变过程和癌症治疗等领域的研究提供一种新的手段。
  • 弗拉特利定律:Illumina如何缔造基因革命
    蕾妮· 瓦林特(Renee Valint)的女儿谢尔碧(Shelby)在2000年出生时,看起来虚弱无力,就如同一只耷拉着的布娃娃。谢尔碧学着走路和说话,但学得非常慢,错过了儿童发展的重要阶段。到4岁时,她还只能坐在轮椅上。到五年级时,她开始要用电子语音设备与人交流。绝望无助的蕾妮把女儿从菲尼克斯带到明尼苏达州罗切斯特的梅奥诊所(Mayo Clinic),进行最后一周的检查,并与美国最好的一些医生讨论病情。   &ldquo 他们都把手一摊,说:&lsquo 我们不知道她出了什么问题。&rsquo &rdquo 蕾妮说道,&ldquo 那时,她已经动都动不了了。我给她洗澡,给她喂饭。她甚至无法咀嚼吞咽。我不得不给她喂流质食物,这样她才能够吞下去,不会被噎着。这就像是一场噩梦。真是噩梦。我们没有其他地方可去了。&rdquo   但后来,菲尼克斯转基因组学研究所(Translational Genomics Research Institute)的医生们利用一项新技术&mdash &mdash DNA测序&mdash &mdash 来检查谢尔碧的基因。根据检查结果和其他发现,他们猜测用于帕金森综合症患者的补充多巴胺类药物可能会对她有效果。三个月后,谢尔碧从轮椅上站了起来。第二天,她步行上学,此后再也没有用过轮椅。现在,她喜欢上了跳舞。   像这样的故事正在创造DNA测序仪器市场的爆炸式增长。大型癌症中心把这类设备当作为那些没有其他希望的患者选择治疗药物的标准途径。如今,只需要一小瓶母亲的血液,DNA测序设备就能筛查胎儿的唐氏综合症等疾病和其他健康状况。它们正在取代更加昂贵的老式基因检测方法。   变化正以极快的速度到来。有多快?具有传奇色彩的英特尔(Intel)联合创始人兼董事长戈登· 摩尔(Gordon Moore)在1965年担任研究员时提出了一个愿景,结果推动了上世纪80和90年代的PC革命。摩尔认为,集成电路板上的晶体管数量将每两年翻一番。这不是科学定律,而是意愿&mdash &mdash 它是工程师们奋斗的目标。   但在过去的13年里,DNA测序费用的下降速度是摩尔定律的1,000倍,从每个人类基因组1亿美元降到了仅需1,000美元。   Illumina CEO 杰伊· 弗拉特利   只有一件事情比测序革命的发展速度更加令人惊讶,那就是这场革命的受益者是一家公司&mdash &mdash 位于圣迭戈的Illumina。这场大发展的大部分功劳可以归功于一位企业家,他就是该公司首席执行官杰伊· 弗拉特利(Jay Flatley)。Illumina在八年前成为占据主导地位的DNA测序设备制造商,尽管遭遇了几个资金雄厚的竞争对手发起的挑战,但该公司仍然保持了80%的市场份额。   自从2008年以来,Illumina的销售额和利润双双增长了147%,分别达到了14.2亿和1.25亿美元,股价上涨了617%,市值为230亿美元。   &ldquo 我们有专人对市场规模进行预测。&rdquo 61岁的弗拉特利说,&ldquo 到目前为止,我们做到的所有事情都表明,在我们5或10年的投资期内,如果我们依然是测序市场上的领头羊,那么我们的投资回报将比其他任何公司都要高得多。&rdquo   麦格理证券(Macquarie Securities)预测,DNA测序市场的规模将扩大10倍,达到230亿美元。Illumina正在大规模招兵买马并扩大生产,以使其能够每年生产出价值50亿到100亿美元的DNA测序设备。   &ldquo 一家公司拥有80%到90%的市场份额,而且正在以无人可及的速度推动技术的发展。这种事情非常罕见。&rdquo ARK投资管理公司(ARK Investment Management)首席投资官凯瑟· 伍德(Cathie Wood)说,&ldquo 这只股票还处于萌芽阶段。我知道这听起来有点疯狂,因为该公司市值已经超过200亿美元,但事实确实是这样。&rdquo   Illumina的故事并非源于改良的创意或者独创性的发现,而是坚持不懈、近乎完美的执行。这种执行完全可以追溯到首席执行官弗拉特利设定的调子。他是斯坦福大学培养出来的工业工程师。&ldquo 我不是科学家。&rdquo 弗拉特利说,&ldquo 坦白讲,我加入Illumina不是为了让我们作出科学突破,而是为了让我们打造出优秀的产品并尽快推向市场。&rdquo   弗拉特利这个人和蔼亲切,但少点情趣。他坐在隔间里,因为他不喜欢办公室。他穿着蓝色衬衫,领口敞着。他没有把改变世界这种激动人心的话挂在嘴边。就连他进行首次测序时的基因组也显得如此乏味无趣。最有意思的地方在于,他带有一个家族性寒冷型自身炎症综合征(Familial Cold Autoinflammatory Syndrome)的致病基因,在他身上表现出了这样的症状:他小时候会因为天气寒冷而长皮疹。但由于对执行的专注,他或许是生命科学行业甚至所有行业里最高效的首席执行官之一。   Illumina成立于1998年,当时的公司没有任何产品,就连原型都没有。公司创始人把弗拉特利招致麾下,因为他成功地以3亿美元的价格将他的上一家公司分子动力(Molecular Dynamics)出售。   那时,Illumina不是为人体DNA的每个碱基测序&mdash &mdash 那时每个人的费用高达3.6亿美元&mdash &mdash 而是迅速地对个别基因生成快照。另一家公司昂飞(Affymetrix)利用其DNA微阵列将那个市场占为己有。DNA微阵列又称基因芯片,是带有特定基因配型的微小玻片。这项技术利用了以下事实:DNA的四个碱基&mdash &mdash A(腺嘌呤),G(胞嘧啶),T(鸟嘌呤),C(胸腺嘧啶)&mdash &mdash 以特定方式配对(A和T配对,G和C配对),形成两条反向链。比方说,如果血液中有一条反向序列,它就会粘贴在像Velcro这样的基因芯片上。但Illumina有一个更好的办法:把DNA置于珠子而不是平面拨片之上。珠子的表面面积更大,拥有更好的信噪比,该公司希望藉此获得更加准确的结果。   在基因概念股大热期间,弗拉特利募集了1亿美元。他确保Illumina在其合作伙伴爱普拜斯应用生物系统公司(Applied Biosystems)&ldquo 打瞌睡&rdquo 时拥有后备计划。爱普拜斯是当时处于领先地位的DNA测序设备制造商。弗拉特利还与员工保持私人接触,坚持给每位员工写生日贺卡,直到Illumina在2006年招入第500位员工为止。   他还下大力气确保他招募到合适的人与他共事。他甚至炒掉了联合创始人、首席科学官安东尼· 恰尼克(Anthony Czarnik)。恰尼克说,弗拉特利之所以解雇他,是因为他患有临床抑郁症 他在2002年起诉公司,并赢得了720万美元的赔偿判决(占到当时Illumina年度净亏损的20%)。弗拉特利说,这是他职业生涯的最低谷。   在围绕着人类基因组计划的泡沫破裂后,投资者对基因概念股失去了信心。2003年,经复权调整,曾经高达22美元的Illumina股价跌至1美元以下。但那时,Illumina改进了其设备的化学和光学性能,使其基因芯片的准确性超过了昂飞公司。2006年,Illumina的销售额为1.84亿美元,而昂飞公司为3.55亿美元。第二年,Illumina成为最大的基因芯片制造商。如今,该公司的基因芯片被所有人加以使用,包括养牛的牧场主(处于繁殖目的)和加州山景城的基因检测公司23andMe。昂飞公司则面临亏损,市值仅为6.5亿美元。   但弗拉特利这时候已经对基因芯片的未来产生了质疑。基因芯片始终只是快照,只能用来寻找一个基因的一个特定序列。要是为一个基因甚至一个人的所有碱基进行测序的费用即将降低,这该怎么办呢?康涅狄格州布兰福德的454生命科学公司(454 Life Sciences)已经研发出了一种DNA测序仪,有望以25万美元而不是1亿美元的价格为个人全基因组进行测序。弗拉特利对董事们说,Illumina可以躺在功劳簿上数钱,但衰落终会来临。   他的解决办法是大规模的收购。2007年初,弗拉特利拿出价值6亿美元的股票&mdash &mdash 三倍于Illumina的年销售额&mdash &mdash 收购了Solexa公司。后者拥有一种实验性DNA测序仪,可以将DNA打断成微小的碎片并重组,然后用计算机进行破译。这笔交易是一次突破。到2008年,集成了这种新技术的Illumina设备能够以仅仅10万美元的价格为个人全基因组进行测序。   与此同时,很多资金雄厚的竞争对手,包括销售额达到40亿美元的生命技术公司(Life Technologies)和从私人投资者及公开市场筹集到5.7亿美元的初创企业太平洋生物科学公司(Pacific Biosciences),都试图赶上Illumina,但均以失败告终,甚至连其衣角都没有碰到。生命技术公司的原创技术曾在一段时间内很有竞争力,但未能与时俱进。太平洋生物科学公司点燃了利用激光来进行DNA测序的希望,但这项技术的错误率太高,无法与Illumina的效率相比。   &ldquo 那时,没有任何人能够威胁到他们的领先地位。&rdquo 马萨诸塞州总医院(Massachusetts General Hospital)的遗传学家丹尼尔· 麦克阿瑟(Daniel MacArthur)说,&ldquo 在我所处的领域里,几乎所有变革性的进步都来自于使用Illumina的技术。该公司取得了令人惊人的成就。&rdquo   Illumina的进步是如此之快,以至于常常令对手们猝不及防。弗拉特利回忆起了2010年与454生命科学公司创始人乔纳森· 罗森伯格(Jonathan Rothberg)会面的情景。当时,罗森伯格向他展示了一种基于半导体技术的桌面DNA测序设备,不仅体积更小,而且价格仅为5万美元,只相当于Illumina设备单价的十分之一。(罗森伯格是2011年《福布斯》杂志的封面人物。)弗拉特利问他,谁是他的竞争对手。&ldquo 我们没有竞争对手。&rdquo 罗森伯格对他说,&ldquo 这款产品将使世界意识到这种架构是真的。&rdquo   这听起来很棒,但就在罗森伯格于2010年推出该产品几周后,Illumina便发布了具有价格竞争力的仪器。弗拉特利的团队从2008年开始就一直在研发这款设备,虽然生命技术公司以7.25亿美元的价格收购了罗森伯格的初创公司,但仍然无法跟上Illumina的前进步伐。&ldquo 执行比什么都重要。&rdquo DNA测序关键技术的发明者、现任Illumina首席技术官的莫斯塔法· 罗纳吉(Mostafa Ronaghi)说。   瑞士制药巨头罗氏(Roche)发现Illumina不可战胜,因为罗氏自己的DNA测序业务也沦为可有可无的角色。2011年12月,该公司总裁弗朗茨· 胡默(Franz Humer)与弗拉特利会面,明确无误地告诉后者,他将收购Illumina。他说,他更倾向于友好收购。   弗拉特利大吃一惊。最终,他和董事会认为罗氏的57亿美元报价过低。在Illumina首席财务官马克· 斯塔普利(Marc Stapley)上任的第一天,罗氏便展开了敌意收购。&ldquo 我看到那个十年来带领公司不断发展的人坚定不移地说,&lsquo 我们会做那些最有利于股东的事?&rsquo &rdquo 斯塔普利说。   Illumina的银行家们告诉弗拉特利,被罗氏收购只是时间问题:近期收购生物科技领头羊基因泰克(Genentech)的交易证明罗氏从不退缩。但弗拉特利得到了股东们的支持。Illumina第三大股东摩根士丹利(Morgan Stanley)的杰森· 扬(Jason Young)说,他不会出售,无论价格多少。机构股东服务公司(Institutional Shareholder Services)也支持Illumina。最终,罗氏不得不放弃。&ldquo 感谢上帝,我们拥有了不起的支持者,&rdquo 弗拉特利说,&ldquo 在某些方面来说,这是件好事。尽管他们很有钱,但手没有那么长,所以他们早早地放弃了。&rdquo Illumina现在的市值是罗氏所报价格的四倍。   罗氏退缩了,而弗拉特利则向新市场挺进。科学家们发现,通过计算孕妇血液中的DNA标记数量,可以诊断出胎儿异常情况,包括唐氏综合症。2013年1月,Illumina收购了Verinata Health公司。Illumina认为,Verinata Health拥有该领域最宝贵的知识产权。分析师们说,虽然产前血液测试的销售额已经达到3亿美元左右,但在全球范围内有望达到30亿美元。   一年后,Illumina实现了期待已久的里程碑:该公司推出了X10,这款产品能够为个人全基因组进行高精度测序,费用仅为1,000美元,其中包括折旧费。这又是通过在化学成分方面来之不易的渐进式改进实现的。一点点的进步累积起来就是一大步。该产品的价格为100万美元,每次必须购买10台或以上,但这也意味着科学家们可以不再局限于仅仅研究几千名患者的基因组。&ldquo 这些工具使我们可以为一万、两万乃至三万人测序。&rdquo 哈佛-麻省理工博德研究所所长埃里克· 兰德尔(Eric Lander)说。该研究所购买了14台。在一家名叫人类寿命(Human Longevity)的新公司里,克雷格· 文特尔(Craig Venter)购买了20台X10,用来探索衰老的奥秘。亿万富豪陈颂雄(Patrick Soon-Shiong)和在西海岸拥有34家连锁医院的普罗维登斯医疗系统公司(Providence Health System)购买了10台,用于分析他们每年新收治的2.2万名癌症患者的基因。   麦利亚德基因公司(Myriad Genetics)和基因组医疗公司(Genomic Health)等老一辈基因检测公司转而使用Illumina的设备。新来者则希望颠覆这些市场。基因组医疗公司创始人兰迪· 斯科特(Randy Scott)创建的Invitae公司将向患者提供3,000种基因检测中的任何一种(或者所有),统一收费1,500美元。位于旧金山的Counsyl公司正利用X10来提供遗传性癌症基因和潜在疾病的检测。   最大的商机在于癌症检测,这可能成为110亿美元的全球市场。以60岁的希瑟· 弗尔维尔(Heather Follweiler)为例。她在越南和柬埔寨度假期间开始头痛,然后在移动左边身体时出现困难,回家后病情复发。凌晨两点的紧急CAT扫描发现她的脑里有一颗肿瘤,是从其他地方转移而来。医生们摘除了这颗肿瘤。   但后来,弗尔维尔这位退休的金融服务专业人士发现,在她的肠道里又有一颗肿瘤。医生们给她做了手术,但发现肿瘤太大,无法摘除,只能打发她回家。&ldquo 那时我基本上已经放弃了。&rdquo 她说。但她的一位医生把肿瘤样本送到了基础医学公司(Foundation Medicine)。这家得到了比尔· 盖茨(Bill Gates)和谷歌风投(Google Ventures)支持的初创企业,利用Illumina的测序设备来确定236个基因的突变位置,这可以为直接的药物治疗提供帮助。经过检测后,医生让她服用辉瑞(Pfizer)的抗癌药物Xalkori,此后她的的肠道肿瘤不见了,这种状态已经保持了一年多。&ldquo 我觉得自己的身体与两年半前没有什么不同了。&rdquo 她说道。   癌症关系重大,以至于弗拉特利花费数月时间说服美国国家癌症研究所前所长理查德· 克劳斯纳(Richard Klausner)担任Illumina的首席医疗官。在一次聚餐时,克劳斯纳为Illumina的未来勾勒了一幅蓝图。他以为自己只是在提供建议。但最后弗拉特利对他说:&ldquo 这正是我们的目标,可是我无法带领公司实现这个目标,但你可以。&rdquo   克劳斯纳说,下一个重大的机遇将是识别肿瘤细胞或者少量血液里的DNA,这样就能通过血液测试而非CAT扫描对癌症患者病情进行监测(Illumina的客户Sequenta就在对某些血癌做这样的事情)。以后有可能利用血液测试来筛查癌症,从而可以及早发现这种疾病。同时,克劳斯纳正在找机会与医疗保险商合作,以证明与大多数的医疗技术不同,改善的DNA测序诊断率实际上能够减少而不是增加医疗费用。病症的诊断方法常常会沦为大宗商品,但克劳斯纳相信DNA测序不会。   如今,Illumina的竞争对手变得更多了:曾经的合作伙伴、位于英国牛津的牛津纳米孔公司(Oxford Nanopore)一直在宣传如同优盘般大小的测序仪 罗氏以3.5亿美元的价格收购了山景城的另一家初创公司吉尼亚科技(Genia Technologies)。但弗拉特利相信,Illumina的业务(不仅包括设备,还包括处理基因数据的软件)将使该公司难以被击败。   很难不同意他的看法。个人DNA测序的费用如今还不到14年前弗拉特利开始执掌Illumina时的十万分之一。Illumina希望进一步降低费用。首席技术官罗纳吉说,到目前为止,每当测序费用下降五到十倍,市场就会被颠覆一次。他预计,DNA测序设备的价格可能降至1万美元(目前Illumina的中端设备售价为25万美元),这将带来全新的市场和疗法。弗拉特利说:&ldquo 就DNA测序技术在今后三至五年的走向而言,我们的路线图相当激动人心。&rdquo
  • 卓立汉光丁岳:3类拉曼光谱产品满足多领域应用需求——CISILE2019系列采访
    p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    strong 仪器信息网讯 /strong 3月27日,经中华人民共和国商务部批准,由中国仪器仪表行业协会主办,北京朗普展览有限公司承办的“第十七届中国国际科学仪器及实验室装备展览会”(CISILE 2019)在北京国家会议中心开幕。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   紧随科学仪器市场动向,反馈广大仪器生产商的声音,了解科学仪器行业最新动态。仪器信息网特在CISILE2019召开期间,选取40余家仪器生产商代表,进行系列展位现场视频采访,分别请其就近一年的业绩具体表现、参展新产品新技术、近来对科学仪器市场的感受和看法等进行现场分享。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   在CISILE2019的现场,我们来到了北京卓立汉光仪器有限公司(以下简称卓立汉光)的展位,卓立汉光副总裁丁岳接受了仪器信息网现场采访,具体内容请点击以下视频观看: script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=D34A01CD98961AD59C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=true& width=620& height=510& playerid=2BE2CA2D6C183770& playertype=1" type=" text/javascript" /script /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    strong 视频内容摘要: /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   据丁岳介绍,卓立汉光主要经营拉曼光谱和分子荧光光谱两大类产品。拉曼光谱主要有三大产品线,分别为科研型、分析型、OEM型。科研类拉曼光谱具有模块化设计,可以广泛应用于材料科学、生命科学、基础物理研究等领域 分析型拉曼光谱设计简洁,使用便捷,包括手持式拉曼光谱仪等,可用于现场危险物、毒品等物质的鉴定 OEM型产品可为各类需要内嵌拉曼光谱单元或模组的大型仪器提供软硬件的嵌套服务。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   2019年是卓立汉光成立20周年,在20年里,公司一直致力于光谱仪器的研发、生产和制造。2018年,卓立汉光承担了科技部“重大科学仪器设备开发”重点专项——高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪研发及应用研究,将与其他合作单位一起,共同推进中国拉曼技术的发展。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   更多相关报道内容请点击: a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/cisile2019" target=" _blank" style=" text-decoration: none " strong 【CISILE2019专题报道】 /strong strong /strong /a /p p br/ /p
  • 原位拉曼光谱应用前景可期—德国耶拿原位拉曼光谱技术与应用研讨会在京召开
    2019年1月16日,德国耶拿分析仪器股份公司(简称德国耶拿)和中国科学院化学研究所携手承办“2019原位拉曼光谱技术与应用研讨会”。来自各科研院所、高校等单位的专家、学生近50位出席本次会议。 美国凯撒简介 美国凯撒光学系统公司(简称:凯撒公司)是原位拉曼技术领先的制造商。2014年,凯撒公司加入瑞士Endress + Hauser集团,成为德国耶拿公司的兄弟公司。2015年起德国耶拿公司负责凯撒公司在中国的拉曼业务。经过4年的推广,凯撒公司的拉曼产品在中国已经有不少客户,相关的研究及应用也取得了一系列的成果。德国耶拿概况  本次会议特别邀请了国内的著名专家学者,针对原位拉曼光谱的最新技术与前沿应用,以及目前普遍关注的热点应用做专题报告。德国耶拿北方区经理杨凌毅主持会议,并介绍了德国耶拿公司的一些情况。 德国耶拿北方区经理 杨凌毅 据介绍,德国耶拿拥有位于Jena,Eisfeld,Langeweisen,Berlin和Uberlingen等地的多个制造工厂,在全球90多个国家设有分支机构。公司的管理层坚信R&D和质量是企业生存的根本,每年总收入的15-20%投资于R&D,1/5的职工从事R&D。此外,杨凌毅还介绍了德国耶拿的产品发展历程及目前主推的产品,包括光谱类、环境类、元素分析类等多个类别的仪器。用户之声 作为凯撒拉曼在中国最早的用户,天津大学郝红勋教授基于该产品开展了一系列的研究。报告中,郝红勋从功能晶体产品讲起,介绍了高端晶体产品质量指标体系,并以详实的案例分享了过程拉曼在晶体成核、共晶研究、多晶型工艺开发、晶型定量分析、溶液浓度在线检测中的应用。 天津大学 郝红勋教授报告题目:过程拉曼技术在工业结晶研究中的应用    郝红勋谈到,受固体化学发展的限制,目前结晶科学与技术研究仍处于半理论半艺术的阶段,晶体成核和晶体生长过程的机理及其模型仍然处于不断探索中,而过程拉曼光谱技术可以同时实现结晶过程中溶液浓度和固体结构形式的同时在线观测,在结晶过程机理的研究中发挥重要的作用。 中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所刘俊课题组也在一年前引进了凯撒的拉曼产品,并已经实际应用。报告中,刘俊从亚稳纳米颗粒的概述讲起,介绍了亚稳纳米颗粒制备技术、研究装置及原位光谱分析等方面的内容。 中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所 刘俊研究员报告题目:亚稳纳米颗粒的原位光谱分析  其中,刘俊特别详细介绍了中科院装备研制项目:“亚稳纳米颗粒原位动态光谱分析系统研制”,包括液相激光制备系统、液相原位光吸收及荧光光谱系统、液相原位拉曼光谱系统、等离子体瞬态光谱采集系统等。此外,刘俊还进行了亚稳纳米颗粒的成核过程原位光谱分析、亚稳纳米颗粒相变的液相原位拉曼监测、亚稳Ag纳米颗粒的液相原位SERS初探、亚稳纳米颗粒非均相催化反应的原位拉曼分析等四个方面的研究案例分享。凯撒拉曼之优势汇集 拉曼信号弱,如何实现实时监测反应?如何有效实现过程分析、监测多个过程?如何保证仪器的长期稳定性?如何减少室温和反应温度的变化对测试结果的影响?如何提高拉曼光谱定量分析的准确性?如何设计原位探头实现不同反应类型的监测?报告中,王兰芬就原位实时过程拉曼光谱仪需要考虑的这些问题给出了详细的解释。 德国耶拿拉曼产品经理 王兰芬博士报告题目:原位实时过程拉曼光谱技术与最新应用热点   据介绍,1979年成立的凯撒公司在原位拉曼产品方面精心打造,坚持“RbD”设计理念,致力打造“Video”概念。凯撒公司目前已经拥有用于研究/分析/过程领域的多个拉曼产品类型,包括RAMANRXN1TM、RAMANRXN2TM、RAMANRXN3TM、RAMANRXN4TM等。其专利的多维体相全息光栅技术、获奖的轴向分光多色仪、多通道反应与过程同时监控技术、固定设计与恒温稳定设计、原位共焦采样技术等解决了仪器灵敏度、稳定性与快速分析反应、快速监测多个反应等问题。   其中,值得一提的是,凯撒公司在原位探头方面的设计和思考也吸引了很多用户的关注。据悉,凯撒公司不仅同时拥有原位固体液体采样探头、原位液体采样探头、原位流体化学液体采样探头、原位固体采样探头、原位气体采样探头、原位防爆液体采样探头以适应不同样品分析的产品,可以实现固体、固液浑浊溶液、气体等的监测,还可以根据用户反应釜的需求进行探头的定制。   此外,王兰芬在报告中还介绍了原位实时过程拉曼最新的应用热点,包括催化加氢反应趋势分析、均相催化过程实时监测,以及原位实时过程拉曼在制药、高分子、深海中的应用等。   报告及休息过程中,各位与会代表还就原位拉曼技术的进展、应用等进行了探讨。大家普遍认为,随着原位拉曼技术的发展,其未来的研究和应用会越来越深入,特别是在制药领域的应用会“大有所为”。
  • 原位拉曼光谱应用前景可期——2019原位拉曼光谱技术与应用研讨会在京召开
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2019年1月16日,德国耶拿分析仪器股份公司(简称德国耶拿)和中国科学院化学研究所携手承办“2019原位拉曼光谱技术与应用研讨会”,这也是继2016年原位拉曼交流会之后,两家单位再度携手举办技术交流会。来自各科研院所、高校等单位的专家、学生近50位出席本次会议。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/81d9c0dd-1cd2-40e7-acea-182bb1dd805c.jpg" style=" " title=" IMG_8078.JPG" / /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/d902ef39-bb8a-429c-b8d9-c3cf15e227d2.jpg" style=" " title=" IMG_8047.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 会议现场 /strong /p p   美国凯撒光学系统公司(简称:凯撒公司)是原位拉曼技术领先的制造商。2014年,凯撒公司加入瑞士Endress + Hauser集团,成为德国耶拿公司的兄弟公司。2015年起德国耶拿公司负责凯撒公司在中国的拉曼业务。经过4年的推广,凯撒公司的拉曼产品在中国已经有不少客户,相关的研究及应用也取得了一系列的成果。 /p p   本次会议特别邀请了国内的著名专家学者,针对原位拉曼光谱的最新技术与前沿应用,以及目前普遍关注的热点应用做专题报告。德国耶拿北方区经理杨凌毅主持会议,并介绍了德国耶拿公司的一些情况。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/2b8cb639-5ce5-472c-a29a-58292c35da57.jpg" title=" IMG_8089.JPG" alt=" IMG_8089.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 德国耶拿北方区经理 杨凌毅 /strong /p p   据介绍,德国耶拿拥有位于Jena,Eisfeld,Langeweisen,Berlin和Uberlingen等地的多个制造工厂,在全球90多个国家设有分支机构。公司的管理层坚信R& amp D和质量是企业生存的根本,每年总收入的15-20%投资于R& amp D,1/5的职工从事R& amp D。此外,杨凌毅还介绍了德国耶拿的产品发展历程及目前主推的产品,包括光谱类、环境类、元素分析类等多个类别的仪器。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/9a66fe87-df6d-4529-9d07-072a13148fd0.jpg" title=" IMG_8099.JPG" alt=" IMG_8099.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 天津大学 郝红勋教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:过程拉曼技术在工业结晶研究中的应用 /strong /p p   作为凯撒拉曼在中国最早的用户,郝红勋基于该产品开展了一系列的研究。报告中,郝红勋从功能晶体产品讲起,介绍了高端晶体产品质量指标体系,并以详实的案例分享了过程拉曼在晶体成核、共晶研究、多晶型工艺开发、晶型定量分析、溶液浓度在线检测中的应用。 /p p   郝红勋谈到,受固体化学发展的限制,目前结晶科学与技术研究仍处于半理论半艺术的阶段,晶体成核和晶体生长过程的机理及其模型仍然处于不断探索中,而过程拉曼光谱技术可以同时实现结晶过程中溶液浓度和固体结构形式的同时在线观测,在结晶过程机理的研究中发挥重要的作用。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/1e95eef2-cf04-4ad8-be66-340f9f731b21.jpg" title=" IMG_8149.JPG" alt=" IMG_8149.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所 刘俊研究员 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:亚稳纳米颗粒的原位光谱分析 /strong /p p   刘俊课题组也在一年前引进了凯撒的拉曼产品,并已经实际应用。报告中,刘俊从亚稳纳米颗粒的概述讲起,介绍了亚稳纳米颗粒制备技术、研究装置及原位光谱分析等方面的内容。 /p p   其中,刘俊特别详细介绍了中科院装备研制项目:“亚稳纳米颗粒原位动态光谱分析系统研制”,包括液相激光制备系统、液相原位光吸收及荧光光谱系统、液相原位拉曼光谱系统、等离子体瞬态光谱采集系统等。此外,刘俊还进行了亚稳纳米颗粒的成核过程原位光谱分析、亚稳纳米颗粒相变的液相原位拉曼监测、亚稳Ag纳米颗粒的液相原位SERS初探、亚稳纳米颗粒非均相催化反应的原位拉曼分析等四个方面的研究案例分享。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/1b920f5e-9521-4c49-b523-79e19b4920ac.jpg" title=" IMG_8123.JPG" alt=" IMG_8123.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 德国耶拿拉曼产品经理 王兰芬博士 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:原位实时过程拉曼光谱技术与最新应用热点 /strong /p p   拉曼信号弱,如何实现实时监测反应?如何有效实现过程分析、监测多个过程?如何保证仪器的长期稳定性?如何减少室温和反应温度的变化对测试结果的影响?如何提高拉曼光谱定量分析的准确性?如何设计原位探头实现不同反应类型的监测?报告中,王兰芬就原位实时过程拉曼光谱仪需要考虑的这些问题给出了详细的解释。 /p p   据介绍,1979年成立的凯撒公司在原位拉曼产品方面精心打造,坚持“RbD”设计理念,致力打造“Video”概念。凯撒公司目前已经拥有用于研究/分析/过程领域的多个拉曼产品类型,包括RAMANRXN1 sup TM /sup 、RAMANRXN2 sup TM /sup 、RAMANRXN3 sup TM /sup 、RAMANRXN4 sup TM /sup 等。其专利的多维体相全息光栅技术、获奖的轴向分光多色仪、多通道反应与过程同时监控技术、固定设计与恒温稳定设计、原位共焦采样技术等解决了仪器灵敏度、稳定性与快速分析反应、快速监测多个反应等问题。 /p p   其中,值得一提的是,凯撒公司在原位探头方面的设计和思考也吸引了很多用户的关注。据悉,凯撒公司不仅同时拥有原位固体液体采样探头、原位液体采样探头、原位流体化学液体采样探头、原位固体采样探头、原位气体采样探头、原位防爆液体采样探头以适应不同样品分析的产品,可以实现固体、固液浑浊溶液、气体等的监测,还可以根据用户反应釜的需求进行探头的定制。 /p p   此外,王兰芬在报告中还介绍了原位实时过程拉曼最新的应用热点,包括催化加氢反应趋势分析、均相催化过程实时监测,以及原位实时过程拉曼在制药、高分子、深海中的应用等。 /p p   报告及休息过程中,各位与会代表还就原位拉曼技术的进展、应用等进行了探讨。大家普遍认为,随着原位拉曼技术的发展,其未来的研究和应用会越来越深入,特别是在制药领域的应用会“大有所为”。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/84f29dd8-17a4-45e8-9545-fc5bb73891c5.jpg" title=" 微信图片_20190116171717.jpg" alt=" 微信图片_20190116171717.jpg" width=" 450" height=" 449" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 450px height: 449px " / & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: center " strong 讨论 /strong /p p   在本次会议结束时,德国耶拿还安排了抽奖活动,为参会代表准备了别具特色的奖品。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/b6d1fa75-7ede-4c8f-b9e3-9055a478035d.jpg" title=" 微信图片_20190116172613.jpg" alt=" 微信图片_20190116172613.jpg" width=" 450" height=" 599" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 450px height: 599px " / /p p style=" text-align: center " strong 抽奖现场 /strong /p
  • 拉曼大咖说:您心中的拉曼光谱
    1981-2021,中国光散射学术会议走过了40年的历程;  2012-2021,仪器信息网主办的光谱网络会议走过了十年的历程;  2019-2021,拉曼光谱网络会议即将迎来第三届会议的召开(2021年9月22-23日)》》》  几十年的时光,见证了我国拉曼光谱技术及应用的发展,构筑了拉曼光谱研究和应用的坚实基础。这期间,有一代代科研工作者的汗水,有国内外各大仪器厂商的努力,更有各行各业用户的实践和经验总结。在大家的共同努力下,一篇篇高质量论文亮相顶尖国际期刊,一项项科技成果落地转化;科研群体从小到大,科研成果聚沙成塔,实际应用也逐渐普及,给各行各业带来了解决问题的新方法和新思路。几十年的发展,您经历了多少?最初踏入行业之门,有哪些忘不掉的回忆?您的引路人是哪位恩师?是否还珍藏着曾经的老照片?您使用的第一台拉曼光谱仪是哪个型号?是否还能忆起它的身影?过去N多年的朝夕相处,哪些拉曼光谱技术曾经“惊艳”了您?又有哪些纠结和感慨?您目前从事的研究工作是什么?借助拉曼光谱方法,产出了哪些亮眼的成果?您最看好,或者最推荐的拉曼仪器或者技术是哪一类/哪一款?有什么样的心得体会?对拉曼光谱市场您有什么样的评价?有哪些因素阻碍拉曼光谱技术和应用的快速发展?对于拉曼光谱的明天您有什么畅享或者展望?有哪些热门领域值得关注?对于拉曼光谱的仪器研制及技术开发,您有什么样的建议?… …   第三届拉曼光谱网络会议(iCRS2021,2021年9月22-23日)召开之际,特别策划《拉曼大咖说》系列约稿活动,欢迎各位专家及厂商代表投稿!各位专家可以根据以上问题提示撰写稿件,也可以自设主题成文。符合要求并录用的稿件,将在仪器信息网资讯平台展示。  内容要求:原创,篇幅不低于1200字,可以配图片。  内容围绕拉曼光谱展开,包括但不限于拉曼光谱的历史回顾,前沿研究,技术与应用,仪器研制,未来发展方向,以及“我与拉曼光谱的故事”等。  投稿时间:即日起至2021年9月30日  投稿邮箱:yej@instrument.com.cn  咨询电话:010-51654077-8045  备注:仪器信息网保留稿件修改的权利,请备注您的单位、姓名及联系方式,以便沟通。  为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网与上海师范大学联合举办的第三届拉曼光谱网络会议(iCRS2021)将于2021年9月22-23日举办。本次会议将邀请拉曼光谱仪器研发及应用的专家,以在线网络报告交流的形式,针对当下拉曼光谱相关研究热点进行探讨,为拉曼光谱的相关从业人员搭建沟通和交流的平台,促进我国拉曼光谱相关仪器技术及应用的发展。
  • HORIBA慕尼黑生化展访谈:2020年拉曼、粒度仪新品首发,光谱学堂全面升级
    p style=" text-indent: 2em " strong 仪器信息网讯 /strong 2020年11月16日-18日,第十届慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2020)在上海新国际博览中心盛大开幕,展会汇集上千家参展企业和合作单位,吸引了来自不同领域的专业听众前来参会。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/314df1ef-ea01-426a-aa79-40946982bc65.jpg" title=" 1.JPG" alt=" 1.JPG" width=" 450" height=" 390" border=" 0" vspace=" 0" style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 390px " / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-indent: 0em " HORIBA 展台 /span /p p style=" text-indent: 2em " 作为知名分析仪器系统及方案供应商,HORIBA集团再次亮相analytica China 2020,除了带来分子光谱(拉曼,荧光),光栅光谱,元素/表面分析,颗粒表征以及气体/水质分析,流量控制技术等HORIBA全面的6大分析检测技术;以及生命科学,制药,环境监测,先进材料和锂电池领域等5大热门行业的应用案例与解决方案。同时,HORIBA 2020年全新推出的LabRAM Soleil高分辨超灵敏智能拉曼光谱仪、纳米粒度仪ViewSizer 3000也首次亮相。另外,HORIBA在线光学光谱知识学习平台WIKISPECTRA第二轮升级改版也在现场进行了现场体验展示。 /p p style=" text-indent: 2em " 展会现场,仪器信息网(以下称“Instrument”)采访了HORIBA科学仪器事业部相关技术和市场宣传人员,请其详细介绍了HORIBA的2020年慕尼黑生化展之旅。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Instrument: /strong /span strong 本次参展analytica China 2020,HORIBA主要带来哪些重要产品技术/新品/特别活动?分别针对哪些领域用户提供解决方案? /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong HORIBA: /strong /span 本次展会我们依旧为大家带来 HORIBA 6大分析检测技术,包括分子光谱(拉曼,荧光),光栅光谱,元素/表面分析,颗粒表征以及气体/水质分析,流量控制技术。以及这6种技术在5大热门行业的应用案例及解决方案,如 生命科学,制药,环境监测,先进材料和锂电池领域。 此外,HORIBA 2020年推出的2款新品也在本次展会首次亮相。如,开启智能拉曼技术时代的LabRAM Soleil高分辨超灵敏智能拉曼光谱仪,以及将可视化技术带入纳米颗粒测量的纳米颗粒追踪分析仪,ViewSizer 3000。相信这些新技术将为科研及研发工作带来新的契机。 /p p style=" text-indent: 2em " 作为一家以科普光学光谱知识为使命的公司,今年我们的在线光学光谱知识学习平台WIKISPECTRA也进行了第二轮升级改版,本次展会我们现场增设了 “Dr.JY 讲光谱”听课区,用简单容易理解的方式将复杂的光学光谱知识传授给大家。除了之前的4期光谱入门基本知识,本次还带来了首部中文TERS入门动画课程,帮助大家对最新的热门SPM与拉曼联用技术(针尖增强拉曼光谱,TERS),有一个更加直观的了解。欢迎大家访问我们的在线学习平台 a href=" http://www.wikispectra.com" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " www.wikispectra.com /span /a . /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/494bc27f-e085-4d97-8d3c-f8232142f53d.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-indent: 0em " Wikispectra 平台自助学习区 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Instrument: /strong /span strong 上半年HORIBA特别发布了拉曼革新新品LabRAM Soleil,请分享一下该产品的主要技术创新?这些创新为用户改善了哪些应用痛点? /strong /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=CC624680EEC831F49C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong HORIBA: /strong /span LabRAM Soleil高分辨超灵敏智能拉曼成像仪具有全新的光学设计,引入光学前沿新技术、先进机械及工控技术和革新的光谱成像技术,技术创新点很多,现主要挑以下四点介绍技术创新及对应的改善痛点: /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/c27dec5d-e12e-430a-a556-03ca76d9c0a2.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ■ /span 采用超级反射镜技术,全光谱反射率& gt 97%,同时满足高通光效率和全光谱消色差,极大地提高了整个系统灵敏度和可靠性,并保证多达6个激发波长(紫外到近红外)的全自动切换。对于荧光干扰样品需要切换不同激发波长来摸索合适的测试条件,或者对于PL范围覆盖紫外-可见-近红外的宽光谱光致发光样品,自动切换激发波长可以避免繁琐的激光切换操作,特别是紫外波段,不需要更换透镜组所引起的光路调节,不需要忍受积攒一批样品才换一次光路来进行紫外检测。同时紫外到近红外的无色差、全自动切换可以保证对同一样品点尝试不同激发波长对样品测试的影响,真正做到测试条件想换就换,光谱测试模式(拉曼/超低波数/光致发光/上转换发光等)想改就改。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ■& nbsp /span 内置热稳定系统,保证光学和机械设计最小化环境带来的影响,对峰位准确度要求高的测试,如应力测试、长时间峰位成像等,可以避免环境影响,保证结果的准确性。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ■& nbsp /span Fast Alignment 新一代快速光路准直技术,& lt 15s 完成光路准直。免维护、易操作,帮助用户节省维护人工及费用。同时,Fast Alignment可以始终确保激光光斑中心和测试点一致,避免光路微小偏移导致测试位置不准确及测试效率下降或测不到信号。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ■& nbsp /span 专利技术SmartSamplingTM人工智能光谱成像技术,实现智能组织测试点、智能扫描、智能分选、智能分析,持续优化成像分辨率,可快至100倍以上提升成像速度。市面上的超快速成像技术可以提高成像速度,但是不适合所有样品,只有少部分信号强的样品才能实现。而SmartSampling可以确保弱信号样品也能实现快速成像,而且在SmartSampling的成像过程中,可以随时根据所获得的图像分辨率停下测试,获取整个成像范围的图像。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Instrument: /strong /span strong 上半年HORIBA纳米粒度仪ViewSizer 3000也正式在中国上市。该产品技术据悉是源自刚收购的MANTA公司,清谈谈该产品推出的背景?该新品的主要创新之处?市场预期? /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong & nbsp HORIBA: /strong /span strong span style=" text-indent: 2em " Viewsizer 3000推出的背景: /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 随着纳米科学的研究越来越走向精细化,传统的激光衍射法和动态光散射法已经无法满足科技工作者对纳米粒度表征的高分辨率要求。纳米颗粒追踪技术的适时出现,使得对纳米颗粒粒度分布的高分辨率表征成为可能。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 344px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/4eb804ef-7bcb-46e6-879d-e7c8804eada8.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" width=" 450" height=" 344" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " strong Viewsizer 3000的主要创新技术如下: /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ■& nbsp /span 可以同时测量体系中颗粒的布朗运动和沉降过程,在精确表征纳米颗粒的粒度分布的同时,对体系中存在的微米级别的颗粒也可以给出可靠的粒度分布,仪器的测量上限最高可达15μm,在同类产品中居于领先地位。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ■& nbsp /span 标准配备三个不同波长的激光器,分别调节三个激光器的测量功率,针对不同大小和光学性质的纳米颗粒,都能够找到良好的聚焦条件,从而实现精准跟踪颗粒的运动轨迹,得到高分辨率的纳米粒度分布。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ■& nbsp /span 通过对从纳米级到微米级范围的颗粒进行可视化追踪、测量和计数,能够表征颗粒的动力学过程,包括:活性药物成分的溶解、聚合物的自组装、食品和药品的结晶、蛋白质和颗粒的团聚等等。 /p p style=" text-indent: 2em " strong Viewsizer 3000的市场预期: /strong /p p style=" text-indent: 2em " Viewsizer 3000擅长表征多分散性和多峰纳米颗粒的粒度分布,这一技术特点使得其在生命科学特别是外泌体、微囊泡、病毒与类病毒、药物传输等领域有着独到的应用价值。随着国家在生命科学研究领域的投入加大,相信Viewsizer 3000会被越来越多的相关科研人员选为必备的分析表征手段。另外,在高端纳米材料的精细化研发中,Viewsizer 3000也能够给相关科研人员其他颗粒表征手段所无法给予的超高分辨率,帮助科研人员占据各自细分领域的至高点。& nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Instrument: /strong /span strong 看到HORIBA本次展出也特别推介了升级亮相的光学光谱技术学习平台,请介绍一下该平台背景概况、目前建设情况、建设宗旨目标、升级哪些功能? /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong HORIBA: /strong /span Wikispectra 是 HORIBA Scientific 为光学光谱知识爱好者和从业人员打造的学习和经验交流平台,结合了旗下Jobin Yvon 200多年光学光谱品牌知识经验。 /p p style=" text-indent: 2em " 无论是初学者还是资深用户,在这里,都可以通过线上线下多种学习方式,全面系统的学习相关知识,提高仪器使用技巧,解决各种应用问题,进而提升科研水平,更好的去探索未知世界。 /p p style=" text-indent: 2em " Wikispectra 主要分为图书馆、光谱学院、机会及3A俱乐部4大模块: /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 211px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/e37ed69b-6135-4cbe-b761-1edb14dcc0ea.jpg" title=" 0.png" alt=" 0.png" width=" 600" height=" 211" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 您可以在图书馆中了解光学光谱技术的最新应用发展,紧跟技术前沿应用;进入光谱学院后,可以自行通过报名参加线上、线下培训活动、查看在线视频等方式,学习如何更好的使用光学光谱技术;机会中集合了众多分析测试中心信息和针对光学光谱技术人才的招聘职位,打造光谱人的社交圈;在3A俱乐部中,您可以通过多种方式累计积分,并享受会员积分福利。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ● /span 图书馆:掌握光学光谱技术前沿应用 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ● /span 光谱学院:学习如何使用光学光谱知识 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ● /span & nbsp 机会:光学光谱人的圈子 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(112, 48, 160) " ●& nbsp /span 3A俱乐部:用户中心 /p p style=" text-indent: 2em " 2020年针对HORIBA自身仪器用户,我们进一步完善了平台学习资料信息,有针对性的推出了针对HORIBA仪器使用的一些资料和视频,我们希望借助这个平台可以帮助HORIBA仪器用户更好的使用仪器,将仪器性能使用发挥到极致。 /p p style=" text-indent: 2em " 如果大家感兴趣,欢迎各位微信扫描如下二维码开启光谱学习之旅。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 337px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ac5f552b-fbea-4aa7-aa87-0b6f92afabc6.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" width=" 450" height=" 337" border=" 0" vspace=" 0" / /p
  • 这些研究为拉曼光谱实际应用提供新思路 ——第五届拉曼光谱网络会议报告提前看
    作为分子光谱领域最为活跃的仪器类别之一,拉曼光谱的发展一直在吸引业界的目光。一方面,科研级拉曼光谱仪性能不断提升以探索科学前沿;另一方面为了解决实际应用问题,相关仪器及解决方案也在不断提升和完善中。从实用的角度出发,拉曼光谱一直彰显着极具诱惑的发展前景,高灵敏、低成本、快速检测一直都是大家努力的方向。食品农产品、生物医药、环境、材料、石油化工、毒品……甚至是最近比较热门的无创血糖检测等相关的拓展一直都在进行中。当然,从科研走向应用的道路总是充满着挑战,比如SERS体系的可靠性、普适性,分子之间的相互作用,复杂基质的检测等,各位科研专家正在为解决这些问题不遗余力地努力着。第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023)期间,多位专家将现场分享,就拉曼光谱在环境、食品、消费品等多个领域的应用拓展及技术突破等展开探讨,为下一步的工作开展和应用推进提供新思路,点击报名》》》部分报告提前看:西南交通大学 范美坤教授《SERS,从单一化合物的高灵敏度分析到复杂体系的区分和识别》(点击报名 )西南交通大学范美坤教授长期从事环境监测检测技术研究,已主持承担国家级课题6项,获授权发明专利10余项,在国际期刊上发表论文80余篇,2021和2022年度两次荣登斯坦福大学发布的年度科学影响力全球前2%顶尖科学家榜单。本次会议中,范美坤教授将给大家分享《SERS,从单一化合物的高灵敏度分析到复杂体系的区分和识别》的主题报告。华中师范大学 高婷娟教授《土壤重金属与石油类污染物的界面微传感成像》(点击报名 )华中师范大学高婷娟教授研究领域涉及分子内增强拉曼散射、高灵敏快速多色拉曼成像、超容量拉曼编码,以及分子间相互作用、表界面化学反应、细胞生理过程的原位光电测量等。近三年以通讯作者在JACS、ACS Central Science、Chemical Science、Analytical Chemistry、Water Research等化学、环境类期刊发表系列研究论文。重金属和石油烃是典型土壤污染物,严重影响土壤环境质量。研究重金属与石油烃的土水界面微传感成像,有望提供土壤重金属与石油烃的现场快速检测方法,是土壤分析与污染控制领域的迫切需求。本次会议中,高婷娟教授将分享《土壤重金属与石油类污染物的界面微传感成像》主题报告。针对土壤六价铬和土壤铅的研究对象,她提出固相微传感探针的策略,这种策略集土壤六价铬和土壤铅的提取、富集、分离和后续检测于一体;针对土壤石油烃的研究对象,她采用共聚焦显微拉曼成像,观察石油烃污染的土壤地下水界面原位修复动力学过程。中国检验检疫科学研究院、工业与消费品安全研究所 席广成研究员《基于准金属纳米结构的表面增强拉曼光谱分析研究》(点击报名 )中国检科院首席专家席广成研究员,长期从事消费品安全相关研究,在Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.,等国际期刊发表论文100余篇(其中SCI一区论文40余篇),授权发明专利12件(转化2件),制定国家标准9项,主持应对“真假珍珠粉”、“化妆品纳米粒子”等消费品重大安全事件的技术研发。本次会议中,席广成研究员将分享《基于准金属纳米结构的表面增强拉曼光谱分析研究》。表面增强拉曼光谱(SERS) 具有高灵敏和现场检测等优点,在痕量测定、真伪鉴别等领域具有广泛的应用前景,但仍然存在瓶颈问题束缚了其大规模应用。针对以上问题,席广成研究员研究团队以公共安全检测领域国家重大需求为导向,以发展 SERS 新原理和新方法为目标,开创了准金属 SERS 研究,并取得了系列成果。浙江大学刘湘江教授《柔性SERS传感器》(点击报名 )浙江大学刘湘江教授的工作围绕农业信息智能感知技术与装备的薄弱环节,聚焦研发柔性传感器,突破了作物生理信息的长期活体无损感知(茎流、叶温等)、农产品安全信息的原位快速检测(化学残留、重金属、亚硝酸盐等)的难题,在Science Advances、Advanced Science(IF=17.521)、Advanced Functional Materials、Advanced Optical Materials发表论文多篇。本次会议中,刘湘江教授将围绕《柔性SERS传感器》给大家做分享。 瑞士万通中国有限公司 产品经理 王睿《用于农残检测的表面增强技术》(点击报名 )瑞士万通中国有限公司拉曼光谱产品线产品经理王睿,从事分子光谱技术的产品开发,仪器销售和应用推广工作十余年。在农业、食品、化工、高分子等行业有丰富的产品应用开发和实测经验。从2014年入职瑞士万通中国有限公司,王睿一直负责近红外光谱和拉曼光谱产品的推广工作。 快速检测农药残留一直是政府和企业关心的应用方向。瑞士万通公司在2018年就推出了基于SERS技术的可以稳定分析农药残留的表面增强试剂和试纸。本报告王睿将介绍基于该技术的几项成熟应用,以及相关的光谱仪发展现状。为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网与上海师范大学将于2023年10月24-25日联合举办第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023)。以上仅是部分报告嘉宾的分享预告,更多精彩内容请参加会议页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icrs2023/
  • 威立雅发布PURELAB® Quest紧凑型一体机新品
    PURELAB® Quest - 满足您实验室各种需求的水质一个系统,三种水质PURELAB Quest是目前市场上唯一的一款由自来水供水,可提供 I 级、II级和III级所有实验室纯水等级用水的紧凑型一体机。紧凑典雅的设计QUEST这款机器占地面积只有A4纸大小,非常节省实验室空间,并且还可以挂墙安装。绿色环保的理念QUEST不接触纯水的部分是由超过85%的可回收环保材料制成,响应绿色环保理念,也是对我们这个星球更好的投资。数据获取/AQUAVISTAUSB 端口可以保证对水质的追踪、数据储存以及软件更新和系统故障诊断。同时,Quest可适配AQUAVISTA* 云数字服务系统,通过云端可以在手机或电脑上监控QUEST运行状态和记录数据。可靠&持久的纯水系统QUEST有多道水质监测,并且内置周期性循环功能,保障持续的水质监测和高水平的水质纯度。经历超过150,000次的机械臂取水测试,保证机器的稳定性,经久耐用。直观的界面实时滚动的信息条,时刻更新机器的运行状态。QUEST拥有多重警报系统提示水质情况并且提醒耗材更换。最少的维护和便捷的耗材更换QUEST的耗材经过专门结合人体工学的设计,即使是从没有更换耗材经验的客户也都可以快速轻松地更换柱子。Quest含有自动消毒程序,系统可自行消毒,运行消毒程序期间,客户可以不用照看,完成其他日常工作。此过程只需不到 2 小时,并且不接触化学物品,实现零排放无污染。最大化实验室效率QUEST所包含的反渗透 (RO)系统补水速度高达 10 升/小时,机器内置 7 升水箱,同时可根据客户用水量需求,连接15L或30L的外接水箱。QUEST的取水流速可以高达 1.2 升/分钟,让实验室老师等待时间更短,更快地获得需要的试剂,节约时间、提高效率。创新点:一个纯水系统,可以提供三种水质。QUEST是目前市面上唯一一款由自来水供水,可提供 I 级、II级和III级所有实验室纯水等级的紧凑型一体化纯水机。一级水是从QUEST主机的前取水口取水;二级水是从内置水箱取水口取水;三级水是从外接水箱取水。 取水流速高达1.2L每分钟,让实验室用户等待的时间更短,更快获得需要的试剂。 85%以上不接触纯水的材料都是可回收材料。 Quest还可以通过Aquavista实现远程监控的功能。 PURELAB® Quest紧凑型一体机
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