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异鲁米诺

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  • 助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰
    当我们看一些刑侦类的电视剧时,检测者需要找到血迹证据时,一般会向相关区域喷洒鲁米诺并关灯。这为影视剧增添了一定的喜剧效果,但对需要在不太理想情形下找到具体血迹证据的现实检测者来说并不是良好的方案。现实中,研究人员一直在寻找检测织物上极低浓度血液的替代方法,最近他们在热成像技术中找到了答案。血液在其自身的红外光谱中不可见,但在沾有血迹的样品上喷洒水蒸气可以创建热信号,这种热成像方法可以在法医检测中替代鲁米诺的方法,成为新的检测方案。今天,就来说说化学研究员Michael Myrick博士和Stephen Morgan博士及其南卡罗来纳大学的团队研究在法医应用领域将红外热像仪用作检测和记录生物液体(如犯罪现场的血迹)证据的替代方案。传统鲁米诺存在的问题鲁米诺本身是一种粉末,在混合了双氧水后用于织物表面进行测试。如果存在血,血红蛋白中的铁会催化鲁米诺和双氧水之间的反应,将电子释放为对蓝光可见的光子。但是,鲁米诺还能与铁之外的其它物质反应,很可能导致判断错误。Myrick博士解释到,鲁米诺会与芳香胺、铜盐、漂白剂等多种物质发生反应。此外,它还有一个问题,它还可能会对DNA检测产生潜在影响:虽然它不会直接破坏DNA,但是它可能会影响某些遗传标记。血的吸水/解吸水特性类似于棉花的吸水/解吸水特性,因此即使全血印迹在棉花上也模糊不清。当向血迹上喷洒鲁米诺时可能会模糊或冲掉血迹。“如果存在纹路图案,如指纹,然后您用一种液体浸泡它,那么您可能会完全失去它,”Myrick博士说道。这样就会失去识别织物上指纹的所有机会。过度稀释血迹还会导致随后样本的DNA检测成为泡影。红外成像应用的研究过程Myrick博士和他的团队一直在寻找更好的方式:为医学检测可视化血迹和其它生物液体。Myrick对能进行观察超过数秒、可重复且不会破坏样品的检测方法尤其感兴趣。他和他的团队开始研究利用红外线反射来可视化血迹。虽然红外线反射的确奏效,但是血迹在热图像中总是模糊不清。“单纯依靠热成像并不是很好的可视化化学对照物的方式,”Myrick博士坦承道。他和他的团队正寻找提高对血液灵敏度的方式,并将蒸汽作为在红外光谱窗口中创建强吸收谱带的方法。然而,在试图改进方法的过程中,该团队偶然发现一种更好的方法。研究生Wayne O’Brien的任务是用旅行喷汽熨斗喷出的氧化氘浸透一块棉布,并测量反射率。O’Brien恰好记录了蒸汽喷到棉布上的红外视频,并有了惊人的发现。“在打开蒸汽那一刻,他向我展示的红外视频中,100倍稀释的血迹就像一只被点亮的灯泡。这惊人的现象在之前是非常难见的,刹那之间在图像中点亮,”Myrick说道。此外,与鲁米诺会立即褪色不同,他们发现水蒸气在沾有血迹的织物上的作用是持续的。Myrick称:“如果您取一块布料,并让其进入温度升高的湿润环境中,您可以无限期地看到血迹,它不会时而出现时而消失,只要您将其置于湿润环境中,就可以永远看到它。”热像仪+水蒸气,血印无所遁形Myrick的团队将他们的发现用于研究三种类型布料上的血指纹。“指纹”来自一块定制的橡皮章,这些“指纹”被弄湿且印到三块不同类型的染色织物。每块织物印上两个指纹血印,其中一个指纹印稀释10倍,另一个指纹印未稀释。然后,让血印风干24小时。当需要对血印成像时,研究人员让样本暴露在蒸汽挂烫机的去离子水蒸气中。在很长一段时间里,他们每隔三秒蒸一次布块,在每次喷蒸汽间隔中暂停记录。向样本喷水蒸气会直接产生热量,Myrick博士将这一过程比作是走出干燥的空调房来到湿热的户外。您穿的每一件衣服会立即吸收水蒸汽,温度略微上升,这种升温在红外图像中显而易见。正像增加水分产生热量一样,撤去蒸汽源会导致冷却。但是,像腈纶或涤纶这样的疏水性织物只能保持极少量水分并很快达到平衡。因此,血迹区域将比布料其它区域冷却得更慢,这样就产生温差,在红外图像中很容易识别。腈纶织物上的完整血印,左侧:蒸汽暴露于湿气期间的热图像,右侧:暴露后蒸发冷却,对比度足以辨别指纹纹脊图案。涤纶织物上的完整血印,左侧:蒸汽暴露于湿气期间的热图像,右侧:暴露后蒸发冷却。在一组记录中,他们为FLIR A6751sc SLS热像仪安装了一个50mm镜头,以便对整个血印进行成像。FLIR A6751sc提供快帧频和480ns积分速度,使研究人员能够记录快速热暂态。第二组记录使用13mm镜头,使Myrick的团队能够观测单张放大的“指纹”脊纹图案。在两种情况下,该团队通过FLIR的ReasearchIR软件操作热像仪。涤纶上的10倍稀释血印显示指纹纹脊图案和由血液凝固物芯吸作用引起的晕圈。Myrick的团队发现对棉布上的血印进行成像有些困难。这是因为水分占总重量的比率高达20%,棉布吸收的水分与血迹本身吸收的水分相当。相比之下,腈纶和涤纶等合成纤维吸水性较弱。“棉布是一种复杂的织物,充满松散的纤维,”Myrick补充道。“并且线吸水的速度不一样,单根纤维的反应极快。”全血印内的单根线与棉布其余位置形成鲜明对比因此,该团队非常成功地对棉布上的放大纹脊进行了成像。他们注意到,棉布浮丝上的全血和其它区域的全血之间存在明显对比。该对比仅在浮丝能够吸收蒸汽的30 ms期间可见。“FLIR A6751sc使我们能够进行高速测量,事实上,纤维仅会在热视频中的其中一帧发亮,”Myrick解释道。之后,大部分布料已吸收足够的水蒸气,因而消除了全血和棉布之间的热力差异。全血印仅在喷蒸汽期间模糊可见,像腈纶样本一样,有一个织纹阻止织物与血印完全接触。但是,与纬纱(水平方向)相比,经纱(垂直方向纱线)凸起,所以经纱上的血液凝固物更明显。纹脊断裂出现在腈纶布组织防止血印与织物完全接触的位置根据Myrick的研究结果,当确定织物上是否沾有血迹时,热成像技术是鲁米诺法的可行替代方案。甚至可以说,热成像是更可取的,因为辅助成像的水蒸气不会进一步稀释血迹,也不存在毁掉证据的可能性。虽然使用水蒸气会对棉布上血迹成像带来一些挑战,但是高速、高分辨率的红外热像仪可提供一种变通方案。FLIR A6751sc等科研热像仪具有记录松散棉纤维快速升温或冷却所需的帧频和积分速度,这可通过放大镜头得到加强。Myrick和他的团队将继续研究棉线上高速成像的应用,以期改善这一过程。FLIR A6750系列FLIR A6750中波红外热像仪具有短曝光时间和高速窗口帧频,使其成为记录快速热事件和快速移动目标的理想之选。这款制冷型锑化铟热像仪能定格移动对象运动并准确测量其温度,以及执行各种各样的无损测试。具有327,680(640×512)像素的红外分辨率和高灵敏度,能生成清晰的图像,非常适合用于精密仪器的检查。FLIR A6750系列热像仪能同FLIR ResearchIR Max软件无缝连接,对热像仪获取的热数据进行浏览,记录和处理。另有软件开发包(SDK)可供选择。FLIR红外热像仪具有锁定、瞬时探测和脉冲功能可执行高级检测工作如:无损测试(NDT)、应力制图能分辨小至1 mK的温差
  • 诺基亚新品Lumia 800和Lumia 710的芯片是放在氮气柜里储存的吗?
    2月诺基亚宣布与微软进行战略合作选择Windows Phone为诺基亚智能手机的主要操作系统.并正式发布其新品。Lumia 800Lumia 710。Lumia 800采用了3.7英寸曲面显示屏、高通1.4GHz处理器,配备800万像素的卡尔蔡司摄像头,支持高清视频回放,提供16GB内存以及25GB免费SkyDrive存储空间。诺基亚Lumia 710采用了与诺基亚Lumia 800相同的1.4GHz处理器,摄像头为500万像素,提供8GB内存。诺基亚优良的性能和它前期高质量元件供应是分不开的。在众多配件中,芯片显得特别重要。那么芯片是如何储存的呢。是放在氮气柜里还是普通柜里呢?435升双门氮气柜应用于微电子及光电子工艺电子器件:精密芯片,LED外延式芯片,LCD,BGA,精密光学仪器及光学元件,镀金铜线等;该系列产品被大量应用于在无尘净化车间电子器件及材料的安全防氧化保管。540升低湿度防潮柜IC、BGA、精密电子组件、特殊化学药品、半导体器件、光学电子器件、印刷电路板、光学胶片及镜片、精密仪器及仪表等储存。
  • 美科学家发明血迹鉴别新技术
    近期出版的《分析化学》期刊发表了美国南加州大学化学与生物化学系迈克尔迈里克(Michael Myrick)研究小组的系列文章,介绍了该小组发明的“多模式红外热成像”(Multimode imaging in the thermal infrared)技术,该技术能够鉴定人眼看不到的血迹。  目前,犯罪现场的血迹鉴定多采用“鲁米诺”法,但该方法存在一些弊端。首先,鲁米诺本身是有毒物质 其次,它会稀释血迹致使DNA无法回收 此外,它还可能导致假阳性结果产生。而“多模式红外热成像”技术则可克服这些弊端。  为此,迈里克小组研制出一种摄像机。这种摄像机可利用红外光脉冲波“照亮”人眼看不见的斑迹,并在数秒内捕捉数百张图像,其中一些是通过特殊的过滤器拍摄得到 这种过滤器可阻挡特定波长,从而鉴别出某些物质,比如血液——即使是将其稀释100倍也可检测到。  研究人员称该技术可检测对比任何表面污迹,并有望应用于犯罪现场侦查。
  • 第十一届全国化学传感器学术会议分会场报告摘录一
    仪器信息网讯 2011年10月23日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会化学传感器专业委员会主办,湖南大学、上海师范大学和江苏江分电分析仪器有限公司联合承办的2011年第十一届全国化学传感器学术会议在湖南长沙市芙蓉华天大酒店成功召开。此次会议盛况超前,学术报告及参会人员都超过预期。本次会议最后统计共包括了11个大会报告,42个分会邀请报告,58个口头报告,以及100多篇论文报展。  2011年10月23日下午,第一分会场,华天C厅。会议现场李根喜教授(南京大学)报告题目:基于蛋白质电化学研制的若干生物传感器  李根喜教授在报告中介绍了蛋白质电化学研究方面的相关工作,主要包括两方面的内容:一是通过在电极界面对蛋白质定向组装、层层吸附、共价键合、分子包埋、聚合掺杂等技术手段,获得蛋白质直接或间接的电化学响应,由此提出了蛋白质及一些催化底物的定量测试办法;二是基于酶催化反应,通过酶催化及电化学催化所获得的信号,以及在电极界面或测试体系引入的信号标记物,并采用一些信号放大策略,研制了几种新型的生物传感器。基于上述原理,李教授课题组研制了多种用于钾、汞等无机离子及肿瘤标记物等生物大分子的传感器。并且可以针对不同种类,不同生理状态的细胞(如凋亡细胞)进行检测。于聪教授(中国科学院长春应用化学所)报告题目:核酸诱导的小分子探针的集聚及自组装  于聪教授介绍了对生命最基本物质之一—核酸的性质、检测及结构研究的重要意义,报告中具体讲述了课题组在生物分析和生物传感等方面的工作。主要研究内容包括:根据核酸分子诱导的探针分子集聚、自组装过程中探针结构及响应信号的改变来检测核酸存在;研究核酸分子之间的相互作用;利用核酸适配体分子与被检测物之间的特异性相互作用检测蛋白质、小分子或金属离子等。并且研究了这其中一些重要的生理过程。王进义教授(西北农林科技大学)报告题目:微流控芯片细胞分析  王进义教授在报告中谈到了微流控芯片在细胞生物学方面的发展及应用。报告中首先简单介绍了细胞与微环境之间的相互作用、微流控芯片的特点以及在细胞及免疫分析中的应用。之后主要讲述了实验室基于微流控芯片技术工作的相关情况,主要包括仿生聚合物修饰基底对神经细胞行为的影响;多糖修饰PMDS的蛋白黏附与细胞兼容性;平行高通量细胞分析芯片等。袁若教授(西南大学)报告题目:电化学蛋白质生物传感器的研究  袁若教授在报告中主要介绍了两方面的工作:电化学生物传感器和电致化学发光传感器。电化学传感器方面包括三部分内容:基于纳米材料疾病标志物的直接法电化学检测;基于纳米复合材料标记型的夹心法电化学检测;基于同一电极敏感界面多组分同时电化学检测。电致化学发光生物传感器主要介绍了四部分内容:基于联吡啶钌电致化学发光传感器研究;基于鲁米诺电致化学发光传感器研究;基于过硫酸根电致化学发光传感器研究;基于量子点电致化学发光传感器研究。叶邦策教授(华东理工大学)报告题目:生物纳米传感器设计及在生化分析中的应用  叶邦策教授的报告从生物学世界的尺度讲起,介绍了纳米科学和纳米技术在生化分析中的应用,报告中着重讲解了基于功能化纳米材料的生物传感器的设计和应用。叶教授课题组首次提出了纳米粒子强化的生物分子荧光偏振探针设计技术并成功应用于重金属离子污染监测和快速高灵敏监测蛋白酶活性和动力学特征。同时还提出了采用氧化石墨烯和荧光标记的单链DNA探针自组装成一种新颖通用的分子信标,用以在均相溶液中实现对DNA序列、蛋白质、金属离子和小分子的特异性识别和检测。另外叶教授还谈到了基于靶标诱导金属纳米颗粒变色反应用于硫酸根(SO42-)、重金属离子(Hg2+,Ag+)、食品塑化剂及手性对映体的识别和拆分等问题。胡乃非教授(北京师范大学)报告题目:可开关的生物电催化及生物传感  胡乃非教授在报告中介绍了可开关的生物电催化和生物传感相关方面的内容。胡教授课题组通过在电极表面构筑智能型薄膜、电活性探针同时作为酶反应的酶介体以及通过薄膜对探针的通透性开关控制电催化等途径实现可开关的生物电催化,并且研究了刺激响应性薄膜对探针通透性开关的机理。袁教授在报告中提到可开关的生物电催化和生物传感有助于理解真实生命体内某些酶反应“开关”的本质,在信息存贮、数据处理和信号放大等领域具有潜在的应用价值。  此外,还有来自上海师范大学的贾能勤等代表也在本会场作了精彩的报告。
  • 饶毅、鲁白争议:张锋错失诺奖了吗
    p style="text-indent: 2em text-align: center "/pp style="text-indent: 2em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/bd9554a7-3142-466b-b55b-328c64852a3a.jpg" title="1000.jpg" alt="1000.jpg"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "华裔科学家张锋/pp style="text-indent: 2em "10月6日,开发基因编辑工具CRISPR的两位女科学家获得诺贝尔化学奖,华人科学家张锋却上了微博热搜,许多评论为张锋没有获诺贝尔奖感到遗憾和惋惜。/pp style="text-indent: 2em "br//pp style="text-indent: 2em "而在2015年诺贝尔生理学或医学奖公布前夕(那一年屠呦呦因青蒿素获奖),中文媒体就在热炒张锋能否获奖,《知识分子》两位生物医学背景的总编对此意见不同,并公开发表了自己的观点。/pp style="text-indent: 2em "两位都认同张锋年轻有为、聪明勤奋,且在两方面作出了重要贡献:CRISPR-Cas9基因修饰技术和光遗传学。这两项重要工作被公认值得获诺奖。但对张锋是否能够获诺奖,两位主编意见相反。/pp style="text-indent: 2em "今日重发旧文,是基于“我们认为与其一边倒,不如不避争议”的共识。不仅在中文平台记录理性争议,而且对如何评价学术工作,也提供一个例子。这种讨论是针对科学和科学评价,而不是个人意气。/pp style="text-indent: 2em "br//pp style="text-indent: 2em "“如果张锋获得将于明天(注:2015年10月5日)颁发的诺奖生理学或医学奖,那恐怕是诺奖评选委员会判断有误。”/pp style="text-indent: 2em "当饶毅看到微信朋友圈有人转发《80后华人学霸:明天会得诺贝尔奖吗?》,即认为张锋迄今的工作恐怕并未达到获诺奖的程度,而鲁白意见不同。/pp style="text-indent: 2em "作为生物学领域近三年来最为引人瞩目的基因编辑技术,甚至被某些人誉为 “上帝的剪刀” 的 CRISPR-Cas9,无疑是诺奖生理学或医学奖的热门。/pp style="text-indent: 2em "张锋因此成为不少国人热切盼望的新科诺奖得主。然而饶毅认为,希望华人得奖是良好的意愿,但不应该忽略客观公正。/pp style="text-indent: 2em "CRISPR-Cas 是一种在大多数细菌和古细菌中存在的天然免疫系统,利用了插入到基因组中的病毒DNA(CRISPR)作为引导序列,通过CRISPR相关酶(Cas)来切割入侵病毒基因组物质。/pp style="text-indent: 2em "br//pp style="text-indent: 2em "围绕这一新兴基因修饰技术,公认贡献最大的先驱人物是两位女科学家,美国加州大学的 Jennifer Doudna 和瑞典于默奥大学的 Emmanuelle Charpentier(注:Charpentier现为德国马普病原体科学研究所教授)。二人在2012年6月在《科学》杂志发表文章,揭示天然免疫系统CRISPR-Cas9如何变成基因编辑工具。既发现和解释了原初的生物学现象,也发明和开始应用因此提出的新技术,因而具有绝对的原创性。/pp style="text-indent: 2em "br//pp style="text-indent: 2em "这种充满魔法的工具是否能够运用到人类细胞的基因组上,最终达到剪裁编辑人类基因的效果呢?/pp style="text-indent: 2em "这就不得不提到第三位人物,麻省理工学院和布罗德研究所(Broad Institute)的华人科学家张锋。2013年1月,张锋发表了这项新技术应用于人类基因编辑的可能和所需的方法。现年(2015年)33岁的张锋是 CRISPR-Cas9 技术在美国的专利拥有者。/pp style="text-indent: 2em "对这项新技术,饶毅认为两位女科学家以研究探索了生物学现象,提出理论解释,在这样的基础上发明技术。这无疑是原创性科学的突破和新技术的提出。在她们的基础上,张锋进行了非常好的发挥和推广,但不能说等同于她们的原创性和开拓性。/pp style="text-indent: 2em "br//pp style="text-indent: 2em "CRISPR-Cas9 技术被视为具有巨大的应用前景,可用于遗传疾病的精准治疗。因此引发的三人之间的专利争议也为世人瞩目。申请材料中,张锋的实验记录显示,他在2012年年初就在使用CRISPR编辑技术,这早于 Doudna 和 Charpentier 在《科学》杂志发表的她们的研究结果。/pp style="text-indent: 2em "据《纽约时报》报道,Doudna 和 Charpentier 2012年的那篇论文,并没有说明这项技术在包括人类细胞在内的有核细胞中如何改变DNA, 而张锋的工作则阐明了这一点。/pp style="text-indent: 2em "饶毅表示,在已知技术可以有效的在其他生物中应用后,再将这项技术延伸应用到人类细胞,的确很好,但并非意料之外。/pp style="text-indent: 2em "而鲁白则认为,历史上不乏把一件事情做到完整的人,最终得到了应有的认可。/pp style="text-indent: 2em "鲁白指出:1976年,德国马普生物物理研究所 Neher 和 Sakmann 在此前日本科学家高电阻密封技术基础上创建了膜片钳技术(patch clamp recording technique)。这种技术开启了细胞和分子水平的生理学研究革命,它和基因克隆技术并驾齐驱,给生命科学研究带来了巨大的前进动力。因为这一伟大的贡献,二人获得了1991年度诺贝尔生理学或医学奖。/pp style="text-indent: 2em "br//pp style="text-indent: 2em "关于 CRISPR-Cas9 技术专利的争议短期内仍然看不到结果。/pp style="text-indent: 2em "虽然Doudna最先申请CRISPR-Cas9技术的相关专利,她和合作伙伴第一个在经过同行评议的期刊报告CRISPR-Cas9可以作为基因编辑工具,但布罗德研究所认为,她最初的申请材料缺乏必要的细节。/pp style="text-indent: 2em "而三位科学家也各自在商业上寻求自己的机会。/pp style="text-indent: 2em "Doudna最初创立 Caribou Biosciences 公司来继续CRISPR-Cas9技术的研究,最近则成立了另一家公司 Intellia Therapeutics,专注于疾病治疗。/pp style="text-indent: 2em "在德国亥姆霍兹感染研究中心(Helmholtz Center for Infection Research)工作的 Charpentier 参与创建了 Crispr Therapeutics 公司。/pp style="text-indent: 2em "张锋则与哈佛大学的Church教授则联合创立了 Editas Medicine 公司。/pp style="text-indent: 2em "张锋不止一项研究重要,他在光遗传学领域有很好的工作。/pp style="text-indent: 2em "光遗传学技术(optogenetics)源自一种藻类蛋白,这种蛋白对光线非常敏感,将该蛋白插入神经元细胞之后就相当于在神经细胞当中安装了一个开关,科研人员可以通过是否给予光照刺激的方法打开或者关上这个开关,通过这种方式对细胞进行调控。/pp style="text-indent: 2em "br//pp style="text-indent: 2em "如今,光遗传学技术已经得到全世界科学家的认可,被广泛使用,比如应用于对某种特定种类的神经元细胞的功能开展研究,也被应用于对抑郁症或自闭症患者神经通路异常情况的研究等。/pp style="text-indent: 2em "光遗传学技术有多个科学家有重要贡献。其中斯坦福大学的科学家Karl Deisseroth 和现在麻省理工学院教授 Edward Boyden 为人们熟知。他们两人在斯坦福大学合作期间,张锋在 Deisseroth 的实验室待了5年,并在 Deisseroth 的指导下完成博士学位,他延续和发挥了两位科学家开创性的工作。/pp style="text-indent: 2em "张锋来到 Deisseroth 实验室的经历相当传奇。据说,张锋来到斯坦福大学原本想要拜访诺奖得主朱棣文,却阴差阳错地碰到了刚刚拥有自己实验室的 Deisseroth。短暂沟通后,张锋表示对Deisseroth 的课题非常感兴趣,Deisseroth 也用尽“花言巧语”说服张锋留下来。/pp style="text-indent: 2em "br//pp style="text-indent: 2em "2009年,张锋离开Deisseroth 实验室,加入麻省理工学院,先后进入了 McGovern Institute for Brain Research(麦戈文脑研究所) 和 Broad Institute of MIT and Harvard 这两所顶级研究机构。/pp style="text-indent: 2em "饶毅和鲁白分别在北大和清华的麦戈文脑研究所任职,与MIT的麦戈文研究所每年有互访,他们都认识张锋。饶毅和鲁白均表示,张锋年轻有为,聪明勤奋,因为以后的杰出研究工作而获得包括诺奖在内的各种荣誉并非不可能,二人意见不同只是对迄今的工作评价。而且他们都祝愿张锋和其他华人科学家做出重要工作。/ppbr//p
  • BPCL微弱发光\化学发光\电化学发光测量的原理及应用
    品牌:BPCL是Biological& Physical Chemiluminescence的缩写,1995年开始对外使用;超微弱发光测量仪,英文Ultra-WeakLuminescence Analyzer。 BPCL超微弱发光测量仪,是生物与化学光子计数器,又俗称为化学发光分析仪,是我国原中科院系统科研人员自主研发的一种可探测超微弱生物发光和化学发光的分析仪器,是我国最早商品化的微弱光测量产品。BPCL倾注了老一辈科研工作者的心血,其研制为发光研究提供了有力的科研工具,推动了我国甚至国际发光研究的发展,目前被众多高校、研究院所使用,产生了具有重大社会和经济效益。 涉及研究方向包括:发光分析检测技术研究(如:流动注射发光分析、毛细管电泳发光分析、生物传感器发光分析、纳米材料发光分析、自由基临床检验)、自由基生物学研究、药物抗氧化剂研究、细胞学超微弱发光研究、肿瘤医学研究、农业种质研究、花卉果实超微弱发光研究及农作物抗逆性研究。 BPCL微弱发光测量仪现有19个型号产品,覆盖近紫外、可见及近红外光谱领域微弱光检测,同时还有光谱扫描、多样品测试、温控等型号产品,以适应不同领域研发需求。由于BPCL独特和先进的光探测技术,利用此仪器可测定10^-15瓦的光强度,测量10^-13瓦的微弱光影可给出1-2万/秒的计数率,这对于生物体、细胞、DNA等生命物质的超微弱发光研究尤为重要。通过独特的接口计数,该仪器可实时获得发光动力学曲线,最快采集速度可达0.1毫秒,可用于快速发光反应的监测。 任何有生命的物质都可以自发的或在外界因素诱导下辐射出一种极其微弱的光子流,这种现象称为生物的超微弱发光(UltraweakPhoton Emission),亦被称为生物系统超弱光子辐射、自发发光等。超微弱发光只有10^-5~ 10 ^-8hυ / s cm ,量子产额(效率)为10^-14~ 10 ^-9,波长范围为180~800nm,从红外到近紫外波段。1.BPCL电化学发光测试原理 电化学发光分析技术(Electrogeneratedchemiluminescence,ECL)。ECL是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应。包括了两个过程。发光底物二价的三联吡啶钌及反应参与物三丙胺在电极表面失去电子而被氧化。氧化的三丙胺失去一个H成为强还原剂,将氧化型的三价钌还原成激发态的二价钌,随即释放光子恢复为基态的发光底物。最好的发光标记物-三联吡啶钌分子量小,结构简单。可以标记于抗原,抗体,核酸等各种分子量,分子结构的物质。从而具有最齐全的检测菜单。三联吡啶钌为水溶性,且高度稳定的小分子物质。保证电化学发光反应的高效和稳定,而且避免了本底噪声干扰。 简单来理解,ECL是在电极上施加一定的电压使电极反应产物之间或电极反应产物与溶液中某组分进行化学反应而产生的一种光辐射,其作为一种新的痕量分析手段越来越引人注目。1.1电化学反应过程 在工作电极上(阳极)加一定的电压能量作用下,二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+释放电子发生氧化反应而成为三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+,同时,电极表面的TPA也释放电子发生氧化反应而成为阳离子自由基 TPA+,并迅速自发脱去一个质子而形成三丙胺自由基TPA,这样,在反应体系中就存在具有强氧化性的三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+和具有强还原性的三丙胺自由基TPA。1.2化学发光过程 具有强氧化性的三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+和具有强还原性的三丙胺自由基 TPA发生氧化还原反应,结果使三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+还原成激发态的二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+,其能量来源于三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+与三丙胺自由基TPA之间的电势差,激发态[Ru(bpy)3]2+以荧光机制衰变并以释放出一个波长为620nm光子的方式释放能量,而成为基态的[Ru(bpy)3]2+。1.3循环过程 上述化学发光过程后,反应体系中仍存在二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+和三丙胺(TPA),使得电极表面的电化学反应和化学发光过程可以继续进行,这样,整个反应过程可以循环进行。 通过上述的循环过程,测定信号不断的放大,从而使检测灵敏度大大提高,所以ECL测定具有高灵敏的特点。上述的电化学发光过程产生的光信号的强度与二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+的浓度成线性关系。将二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+与免疫反应体系中的一种物质结合,经免疫反应、分离后,检测免疫反应体系中剩余二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+经上述过程后所发出的光,即可得知待检物的浓度。1.4电化学发光剂定义:指通过在电极表面进行电化学反应而发出光的物质。特点:反应在电极表面进行发光标记物/化学发光剂:三联吡啶钌Ru(bpy)32+共反应剂/电子供体为:三丙胺(TPA)电化学发光启动条件:直流电场反应产物:三丙胺自由基(TPA*)+620nm的光子最终检测信号:可见光强度反应特点:迅速、可控、循环发光三联吡啶钌“催化”三丙胺发出可见光2.BPCL化学/电化学发光分析领域的应用案例2.1 医学及药学领域 BPCL在临床上,其可直接或与免疫技术结合,通过化学/电化学发光技术,其可用于甲状腺激素、生殖激素、肾上腺/垂体激素、贫血因子、肿瘤标记物、癌细胞等物质的检测;另外,基于活性氧诱导的化学发光现象,其可实现体内及光治疗过程产生的活性氧的检测。2.1.1 Ru@SiO2表面增强电化学发光检测痕量癌胚抗原 癌胚抗原(CEA)被认为是反映人体中各种癌症和肿瘤存在的疾病生物标志物。体液中CEA的灵敏检测利于癌症的临床诊断和治疗评估。 在此,本文提出了一种基于Ru(bpy)32+的局域表面等离子体共振(LSPR)增强电化学发光(ECL)超灵敏测定人血清中CEA的新方法。在这种表面增强ECL(SEECL)传感方案中,Ru(bpy)32+掺杂的SiO2纳米颗粒(Ru@SiO2)并且AuNPs用作LSPR源以增强ECL信号。两种不同种类的CEA特异性适体在Ru@SiO2和AuNP。在CEA存在的情况下Ru@SiO2-将形成AuNPs纳米结构。我们的研究表明Ru@SiO2可以通过AuNP有效地增强。一层Ru@SiO2-AuNPs与不存在AuNP的纳米结构的ECL相比,纳米结构将产生约3倍的ECL增强。通过多层Ru@SiO2-AuNPs纳米架构。在最佳条件下,人血清CEA的检测限为1.52×10^-6ng/mL。 据我们所知,对于ECL传感器,从未报道过具有如此低LOD的CEA测定。2.1.2 基于连接探针的电化学发光适体生物传感器,检测超痕量凝血酶的信号 基于结构切换电化学发光猝灭机制,本文中开发了一种用于检测超痕量凝血酶的新型连接探针上信号电化学发光适体生物传感器。ECL适体生物传感器包括两个主要部分:ECL底物和ECL强度开关。ECL衬底是通过修饰金电极(GE)表面的Au纳米颗粒和钌(II)三联吡啶(Ru(bpy)32+–AuNPs)的络合物制成的,ECL强度开关包含三个根据“结-探针”策略设计的探针。 第一种探针是捕获探针(Cp),其一端用巯基官能化,并通过S–Au键共价连接到Ru(bpy)32+–AuNPs修饰的GE上。 第二个探针是适体探针(Ap),它含有15个碱基的抗凝血酶DNA适体。 第三种是二茂铁标记探针(Fp),其一端用二茂铁标签进行功能化。 文中证明,在没有凝血酶的情况下,Cp、Ap和Fp将杂交形成三元“Y”结结构,并导致Ru(bpy)32+的ECL猝灭。然而,在凝血酶存在的情况下,Ap倾向于形成G-四链体适体-凝血酶复合物,并导致Ru(bpy)32+的ECL的明显恢复,这为凝血酶的检测提供了传感平台。利用这种可重复使用的传感平台,开发了一种简单、快速、选择性的ECL适体生物传感器信号检测凝血酶,检测限为8.0×10^-15M。 本生物传感器的成功是朝着在临床检测中监测超痕量凝血酶的发展迈出的重要一步。2.1.3 Ru(phen)32+掺杂二氧化硅纳米粒子的电化学发光共振能量转移及其在臭氧“开启”检测中的应用 首次报道了灵敏检测臭氧的电化学发光(ECL)方法和利用臭氧进行电化学发光共振能量转移(ECRET)的方法。 它是基于Ru(phen)32+掺杂的二氧化硅纳米颗粒(RuSiNPs)对靛蓝胭脂红的ECRET。在没有臭氧的情况下,RuSiNP的ECL由于RuSiNP对靛蓝胭脂红的ECRET而猝灭。在臭氧存在的情况下,系统的ECL被“打开”,因为臭氧可以氧化靛蓝胭脂红,并中断从RuSiNP到靛蓝胭脂的ECRET。通过这种方式,它通过所提出的基于RuSiNP的ECRET策略提供了臭氧的简单ECL传感,线性范围为0.05-3.0μM,检测限(LOD)为30nM。检测时间不到5分钟。该方法也成功应用于人体血清样品和大气样品中臭氧的分析。2.1.4 用二极管实现数码相机灵敏视觉检测,使无线电极阵列芯片的电化学发光强度提高数千倍 首次报道了无线电化学发光(ECL)电极微阵列芯片和通过在电磁接收器线圈中嵌入二极管来显著提高ECL。新设计的设备由一个芯片和一个发射机组成。该芯片有一个电磁接收线圈、一个迷你二极管和一个金电极阵列。该微型二极管可以将交流电整流为直流电,从而将ECL强度提高18000倍,从而能够使用普通相机或智能手机作为低成本探测器进行灵敏的视觉检测。使用数码相机检测过氧化氢的极限与使用基于光电倍增管(PMT)的检测器的极限相当。与基于PMT的检测器相结合,该设备可以以更高的灵敏度检测鲁米诺,线性范围从10nM到1mM。由于具有高灵敏度、高通量、低成本、高便携性和简单性等优点,它在护理点检测、药物筛选和高通量分析中很有前途。2.1.5 中晶体和仿生催化剂调控肿瘤标志物的比例电化学发光免疫分析 本文以壳聚糖功能化碘化银(CS-AgI)为仿生催化剂,研制了一种基于八面体锐钛矿介晶(OAM)载体的比率电化学发光免疫传感器,用于α胎儿蛋白(AFP)的超灵敏测定。所提出的系统是通过选择鲁米诺和过硫酸钾(K2S2O8)作为有前途的ECL发射单元来实现的,因为它们具有潜在的分辨特性和最大发射波长分辨特性。采用具有高孔隙率、定向亚基排列和大表面积的OAM吸附鲁米诺形成固态ECL,并作为亲和载体首次固定了大量AFP(Ab)抗体。 此外,发现CSAgI具有仿生催化剂活性,可以催化作为鲁米诺和K2S2O8共同助反应剂的过氧化氢的分解,从而放大了双ECL响应。当生物传感器在CSAgI标记的AFP的混合溶液中孵育时(CS-AgI@AFP)和目标AFP,这是由于对CS-AgI@AFP和目标AFP与AbCS-AgI@AFP固定化Ab捕获的蛋白质随AFP浓度的增加而减少,因此,双ECL反应减少。基于两个激发电位下ECL强度的比值,这种提出的比率ECL策略通过竞争性免疫反应实现了对α胎儿蛋白的超灵敏测定,线性检测范围为1fg/ml至20ng/ml,检测限为1fgg/ml2.1.6 一种新型放大电化学发光生物传感器(基于AuNPs@PDA@CuInZnS量子点纳米复合材料),用于p53基因的超灵敏检测 在这项工作中,首次设计了一种基于Au的新型表面等离子体共振(SPR)增强电化学发光(ECL)生物传感模型NPs@polydopamine(PDA)@CuInZnS量子点纳米复合材料。 通过静电力用PDA层涂覆AuNP。CuInZnS量子点结合在Au表面NPs@PDA纳米复合材料。CuInZnS量子点在传感应用中起到了ECL发光体的作用。PDA壳层不仅控制了AuNPs和QDs之间的分离长度以诱导SPR增强的ECL响应,而且限制了电势电荷转移和ECL猝灭效应。结果,纳米复合材料的ECL强度是具有K2S2O8的量子点的两倍。在扩增的ECL传感系统中检测到肿瘤抑制基因p53。 该传感方法的线性响应范围为0.1nmol/L至15nmol/L,检测限为0.03nmol/L。基于该纳米复合材料的DNA生物传感器具有良好的灵敏度、选择性、重现性和稳定性,并应用于加标人血清样品,取得了满意的结果。2.1.7铕多壁碳纳米管作为新型发光体,在凝血酶电化学发光适体传感器中的应 提出了一种新的电化学发光(ECL)适体传感器,用于凝血酶(TB)的测定,该传感器利用核酸外切酶催化的靶循环和杂交链式反应(HCR)来放大信号。捕获探针通过Au-S键固定在Au-GS修饰的电极上。随后,捕获探针和互补凝血酶结合适体(TBA)之间的杂交旨在获得双链DNA(dsDNA)。TB与其适体之间的相互作用导致dsDNA的解离,因为TB对TBA的亲和力高于互补链。在核酸外切酶存在的情况下,适体被选择性地消化,TB可以被释放用于靶循环。通过捕获探针的HCR和两条发夹状DNA链(NH2-DNA1和NH2-DNA1)形成延伸的dsDNA。然后,可以通过NH2封端的DNA链和Eu-MWCNT上的羧基之间的酰胺化反应引入大量的铕多壁碳纳米管(Eu-MWCNTs),导致ECL信号增加。 多种扩增策略,包括分析物回收和HCR的扩增,以及Eu-MWCNTs的高ECL效率,导致宽的线性范围(1.0×10-12-5.0×10-9mol/L)和低的检测限(0.23pmol/L)。将该方法应用于血清样品分析,结果令人满意。2.2 环境领域 采用BPCL已建立了众多灵敏快速检测环境污染物、环境激素、环境干扰物、自由基的发光分析方法。此外有有研究人员将其与臭氧化学发光结合应用于水体COD分析。其突出优点是仪器方法简单、易操作、线性范围宽、灵敏度高。 2.2.1 Fenton体系降解持久性氯化酚产生本征化学发光的机理:醌类和半醌自由基中间体的构效关系研究及其关键作用 在环境友好的高级氧化过程中,所有19种氯酚类持久性有机污染物都可以产生本征化学发光(CL)。然而,结构-活性关系(SAR,即化学结构和CL生成)的潜在机制仍不清楚。在这项研究中,本文中发现,对于所有19种测试的氯酚同系物,CL通常随着氯原子数量的增加而增加;对于氯酚异构体(如6种三氯苯酚),相对于氯酚的-OH基团,CL以间->邻-/对-CL取代基的顺序降低。 进一步的研究表明,在Fenton试剂降解三氯苯酚的过程中,不仅会产生氯化醌中间体,而且更有趣的是,还会产生氯化半醌自由基;其类型和产率由OH-和/或Cl取代基的定向效应、氢键和空间位阻效应决定。 更重要的是,观察到这些醌类中间体的形成与CL的产生之间存在良好的相关性,这可以充分解释上述SAR发现。 这是关于醌和半醌自由基中间体的结构-活性关系研究和关键作用的第一份报告,这可能对未来通过高级氧化工艺修复其他卤代持久性有机污染物的研究具有广泛的化学和环境意义。2.2.2 介质阻挡放电等离子体辅助制备g-C3N4-Mn3O4复合材料,用于高性能催化发光H2S气体传感 提出了一种新的、简单的基于介质阻挡放电(DBD)等离子体的快速制备g-C3N4-Mn3O4复合材料的策略。所获得的g-C3N4-Mn3O4可作为一种优良的H2S气体传感催化发光(CTL)催化剂,具有优异的选择性、高灵敏度、快速稳定的响应。 基于所提出的传感器能够检测到亚ppm水平的H2S,为在各个领域监测H2S提供了一种极好的替代方案。采用SEM、TEM、XPS、XRD、N2吸附-脱附等测试手段对合成的传感材料进行了表征。该复合材料具有较小的颗粒尺寸和较大的比表面积,这可能归因于氧化非平衡等离子体蚀刻。 此外,该合成以Mn2+浸渍的g-C3N4为唯一前驱体,以空气为工作气体,不含溶剂、额外的氧化剂/还原剂或高温,具有结构简单、操作方便、速度快等优点,并且它可以容易地大规模实施,并扩展到制造用于不同目的的各种金属氧化物改性复合材料。2.2.3表面增强电化学发光,用于汞离子痕量的检测 Ru(bpy) 3^2+的电化学发光(ECL)在分析化学中有着广泛的应用。在此,我们提出了一种通过金纳米棒(AuNR)的局域表面等离子体共振(LSPR)来增强Ru(bpy)3^2+的ECL的新方法。 我们的研究表明,通过控制Ru(bpy)3^2+与AuNRs表面之间的距离,可以大大增强ECL强度。我们将这种表面等离子体激元诱导的ECL增强称为表面增强电化学发光(SEECL)。利用这种SEECL现象来制备用于痕量Hg2+检测的生物传感器。SEECL生物传感器是通过在金电极表面自组装AuNRs和富含T的ssDNA探针来制备的。随着Hg2+的存在,ssDNA探针的构象通过形成T-Hg2+-T结构而变为发夹状结构。Ru(bpy)3^2+可以插入发夹结构DNA探针的凹槽中产生ECL发射,AuNR的LSPR可以增强ECL发射。传感器的ECL强度随着Hg2+浓度的增加而增加,并且在水溶液中达到10fMHg2+的检测极限。研究了AuNR不同LSPR峰位对生物传感器灵敏度的影响。 结果表明,Ru(bpy)3^2+的LSPR吸收光谱和ECL发射光谱之间的良好重叠可以实现最佳的ECL信号增强。2.3 农林业领域 BPCL在农业上有着十分广阔的应用价值。植物的超弱发光来自于体内的核酸代谢、呼吸代谢以及各种氧化还原过程,它变化与植物体内的生理生化变化密切相关.边种广泛存在于体内的自发辐射与机体代谢活动、能量转化之间存在着磐然的联系.因此,利用它作为代谢指标的应用研究就很快引起了广泛的重视。 超弱发光可以作为一种反映生命过程及变化的极其灵敏的指标。另一方面,由于植物的超弱发光与环境密切相关,在不同植物、不同的环境条件下超弱发光均有所不同。 BPCL可以探测植物的超弱发光,研究植物的盐碱、抗旱、抗热、抗寒乃至抗病的指标,从而为抗逆性育种提供一种新的灵敏的物理方法。植物的超弱发光能在一定程度上反映植物生活力的大小,所以可用超弱发光鉴定植物或种子的活力.用超弱发光鉴定种子的活力用样品量少又不破坏种子,对于种子量少的珍贵品种极其有益。此外,BPCL还可以用于农蔬作物新鲜度的评价、污染物残留量分析、辐照食品的检测。2.3.1 基于生物延迟发光,评价玉米萌发期抗旱性。(西安理工大学习岗) 玉米种子萌发抗旱性评价是节水农业研究中的难点和热点问题之一,生物延迟发光分析技术的应用有可能解决这一问题。采用生物延迟发光评价方法研究了玉米种子萌发期的抗旱性能力,延迟发光积分强度的升高有不同的抑制作用,胁迫强度越大。以下为玉米萌发过程中的延迟发光积分强度的变化:2.3.2 盐胁迫下绿豆幼苗的超微弱发光(山东理工大学王相友) 对不同 NaCl 浓度胁迫下绿豆种子早期萌发时的超微弱发光变化进行了初步研究。结果表明,随 NaCI 浓度的增加,绿豆胚根的生长速度(根长)减慢,生长受到明显抑制,其超微弱发光的强度显著下降。萌发期间,SOD 活性随着盐浓度的增加而降低,其活性与生物光子强度有极为密切的关系。 这些结果表明生物超微弱发光探测技术有可能成为植物盐胁迫研究的有效工具,对于进一步理解盐胁迫机理有一定的意义。2.3.3 苹果成熟过程中超弱发光强度与果实跃变的关系(山东理工大学王相友) 用1-甲基环丙烯(1-methyicyclopropene,1-MCP)和乙烯利两种化学药剂,测定了红富士苹果果实超弱发光强度的变化及与乙烯释放、呼吸的关系。 结果显示,各处理果实超弱发光强度的变化与呼吸、乙烯释放速率的变化趋势相似,均有明显的高峰出现,且出峰时间一致。乙烯利处理加速了果实软化,使果实超弱发光强度峰直出现时间提前,并加速了果实跃变后超弱发光强度的衰减:1-MCP 处理延缓了果实的衰老,使果实超弱发光强度峰值推迟,并减弱了峰值过后超弱发光强度的衰减。超弱发光强度能反映富士苹果成熟过程中代谢的变化。2.4 材料领域2.4.1 有机改性水滑石量子点纳米复合材料作为新型化学发光共振能量转移探针 在本工作中,通过在有机改性的LDH外表面上以十二烷基苯磺酸钠双层束的形式高度有序和交替地组装痕量CdTe量子点,制备了定向发光量子点(QD)-层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料。 有趣的是,新型QD-LDH纳米复合材料可以显著增强鲁米诺-H2O2体系的化学发光(CL),这归因于H2O2对QD氧化的抑制、辐射衰减率的增加以及对QDs的非辐射弛豫的抑制。 此外,以鲁米诺为能量供体,以固体发光QD-LDH纳米复合材料为能量受体进行信号放大,制备了一种新型的基于流通柱的CL共振能量转移。通过使用鲁米诺-H2O2CL系统测定H2O2来评估该流通柱的适用性。CL强度在0.5至60μM的浓度范围内对H2O2表现出稳定的响应,检测限低至0.3μM。 最后,该方法已成功应用于雪样品中H2O2的检测,结果与标准分光光度法一致。我们的研究结果表明,新型发光量子点-LDH纳米复合材料将用于高通量筛选具有不同尺寸量子点的复杂系统。2.4.2 油膜碳糊电极热电子诱导阴极电化学发光及其在邻苯二酚纳摩尔测定中的应用 首次在油膜覆盖碳糊电极(CPE)上研究了Ru(bpy)32+/S2O82-体系在阴极脉冲极化下的热电子诱导阴极电化学发光。与其他电极相比,CPE具有更低的背景、更好的稳定性和再现性。该方法也适用于邻苯二酚的测定。 在最佳条件下,在2.0*10^-10mol/L~4.0*10^-9 mol/L和4.0*10^-9mol/L~4.0*10^-7 mol/L范围内,观察到猝灭ECL强度(DI)与邻苯二酚浓度对数(logCcatechol)之间的线性相关性,检测限(LOD)为2.0*10^-10mol/L,低于其他报道的方法。 将该方法应用于水库水中邻苯二酚的测定。平均回收率为83.3%–99.0%,相对标准偏差为0.8%–2.2%。2.4.3 等离子体辅助增强Cu/Ni金属纳米粒子的超弱化学发光 采用具有类似Kirkendall效应的简单水溶液法合成了具有稳定荧光和良好水分散性的Cu/Ni纳米颗粒。60±5nm铜镍摩尔比为1:2的Cu/NiNP显著增强了碳酸氢钠(NaHCO3)与过氧化氢(H2O2)在中性介质中氧化反应产生的超微弱化学发光(CL)。时间依赖性CL的增强取决于NP的组成和试剂添加的顺序。 在研究CL发射光谱、电子自旋共振光谱、紫外-可见吸收光谱和荧光光谱的基础上,提出了等离子体辅助金属催化这种金属NP(MNP)增强CL的机理。MNP的表面等离子体可以从化学反应中获得能量,形成活化的MNP(MNP*),与OH自由基偶联产生新的加合物OH-MNP*。OH-MNP*可以加速HCO3-生成发射体中间体(CO2)2*的反应速率,从而提高整个反应的CL。2.5 食品领域 BPCL可以用于食品中的微生物/病原体及其毒素、痕量金属离子、抗生素、氧自由基、含氮、硫、磷物质、抗坏血酸、有机酸以及辐照食品的分析检测。2.5.1 基于光谱阵列的单一催化发光传感器及其在葡萄酒鉴定中的应用 识别复杂混合物,特别是那些成分非常相似的混合物,仍然是化学分析中一个具有挑战性的部分。本文利用MgO纳米材料在封闭反应池(CRC)中构建的单一催化发光(CTL)传感器来识别醋。它可以提供这种类型的高度多组分系统的原型。通过扫描反应期间分布在15个波长的CTL光谱,获得了醋的光谱阵列图案。这些就像他们的指纹。然后通过线性判别分析(LDA)对阵列的CTL信号进行归一化和识别。对九种类型和八个品牌的醋以及另外一系列的人造样品进行了测试;人们发现这项新技术能很好地区分它们。 这种单一传感器在实际应用中表现出了对复杂混合物分析的良好前景,并可能提供一种识别非常相似的复杂分析物的新方法。2.5.2 层状双氢氧化物纳米片胶体诱导化学发光失活对食品中生物胺浓度的影响 通过氢键识别打开/关闭荧光和视觉传感器在文献中已经明确确立。显然没有充分的理由忽视氢键诱导的化学发光失活(CL)。 在本工作中,作为新型CL催化剂和CL共振能量转移受体(CRET),层状双氢氧化物(LDH)纳米片胶体可以显著提高双(2,4,6-三氯苯基)草酸盐(TCPO)-H2O2体系的CL强度。另一方面,生物胺可以选择性地抑制LDH纳米片TCPO–H2O2系统的CL强度,这是由于光致发光LDH纳米片通过O–H…N键取代O–HO键而失活的结果。 此外,组胺被用作食品腐败的常见指标,发现CL强度与组胺浓度在0.1–100uM范围内呈线性关系,组胺(S/N=3)的检测限为3.2nM。所提出的方法已成功应用于追踪变质鱼类和猪肉样品的组胺释放,显示出这些样品中生物胺水平的时间依赖性增加。2.5.3 碳酸盐夹层水滑石增强过氧亚硝酸化学发光,检测抗坏血酸的高选择性 在本研究中,发现Mg-Al碳酸酯层状双氢氧化物(表示为Mg-Al-CO3LDHs)催化过氧硝酸(ONOOH)的化学发光(CL)发射。CL信号的增强是由于过亚硝酸根(ONOO)通过静电吸引在LDHs表面的浓度,这意味着ONOO可以容易有效地与嵌入的碳酸盐相互作用。此外,抗坏血酸可以与ONOO或其分解产物(例如_OH和_NO2)反应,导致Mg-Al-CO3-LDHs催化的ONOOH反应的CL强度降低。 基于这些发现,以Mg-Al-CO3-LDHs催化的ONOOH为新的CL体系,建立了一种灵敏、选择性和快速的CL法测定抗坏血酸。CL强度在5.0至5000nM的范围内与抗坏血酸的浓度成比例。检测限(S/N=3)为0.5nM,9次重复测量0.1mM抗坏血酸的相对标准偏差(RSD)为2.6%。 该方法已成功应用于商业液体果汁中抗坏血酸的测定,回收率为97–107%。这项工作不仅对更好地理解LDHs催化的CL的独特性质具有重要意义,而且在许多领域具有广泛的应用潜力,如发光器件、生物分析和标记探针。2.6 气相催化发光2.6.1 基于纳米ZnS的四氯化碳催化发光气体传感 基于四氯化碳在空气中氧化纳米ZnS表面的催化发光(CTL),提出了一种新的灵敏的气体传感器来测定四氯化碳。详细研究了其发光特性及最佳工艺条件。 在优化的条件下,CTL强度与四氯化碳浓度的线性范围为0.4–114ug/mL,相关系数(R)为0.9986,检测限(S/N=3)为0.2ug/mL。5.9ug/mL四氯化碳的相对标准偏差(R.S.D.)为2.9%(n=5)。 对甲醇、乙醇、苯、丙酮、甲醛、乙醛、二氯甲烷、二甲苯、氨和三氯甲烷等常见异物无反应或反应较弱。在4天的40小时内,传感器的催化活性没有显著变化,通过每小时收集一次CTL强度,R.S.D.小于5%。该方法简便灵敏,具有检测环境和工业中四氯化碳的潜力。2.6.2 珊瑚状Zn掺杂SnO2的一步合成及其对2-丁酮的催化发光传感 将一维纳米级构建块自组装成功能性的二维或三维复杂上部结构具有重要意义。在这项工作中,我们开发了一种简单的水热方法来合成由纳米棒组装的珊瑚状Zn掺杂SnO2分级结构。利用XRD、SEM、TEM、XPS、FTIR和N2吸附-脱附对所得样品的组成和微观结构进行了表征。通过研究在不同反应时间合成的样品,探讨了生长机理。作为催化发光(CTL)气体传感器的传感材料,这种珊瑚状Zn掺杂的SnO2表现出优异的CTL行为(即,与其他15种常见的挥发性有机化合物(VOC)相比,具有高灵敏度、对2-丁酮的优异选择性以及快速响应和回收)。在相同的条件下测试了SnO2样品的三种不同Zn/Sn摩尔比,以证明Zn掺杂浓度对传感性能的影响。在最佳实验条件下,进一步研究了基于1∶10Zn掺杂SnO2传感材料的CTL传感器对2-丁酮的分析特性。气体传感器的线性范围为2.31–92.57ug/mL(R=0.9983),检测限为0.6ug/mL(S/N=3)。2.6.3 缺陷相关催化发光法检测氧化物中的氧空位 氧空位可以控制氧化物的许多不同性质。然而,氧空位的快速简单检测是一个巨大的挑战,因为它们的种类难以捉摸,含量高度稀释。在这项工作中,本文中发现TiO2纳米颗粒表面乙醚氧化反应中的催化发光(CTL)强度与氧空位的含量成正比。氧空位依赖性乙醚CTL是由于氧空位中大量的化学吸附O2可以促进其与化学吸附的乙醚分子的接触反应,从而显著提高CTL强度。因此,乙醚CTL可以用作TiO2纳米颗粒中氧空位的简单探针。通过检测金属离子掺杂的TiO2纳米粒子(Cu、Fe、Co和Cr)和氢处理的TiO2纳米粒子在不同温度下在具有可变氧空位的TiO2表面上的乙醚CTL强度,验证了其可行性。本CTL探针测得的氧空位含量与常规X射线光电子能谱(XPS)技术测得的结果基本一致。与已经开发的方法相比,所开发的CTL探针的优越性能包括快速响应、易于操作、低成本、长期稳定性和简单配置。本文认为氧空位敏感的CTL探针在区分氧化物中的氧空位方面具有很大的潜力。
  • 磐诺A91Plus气相色谱仪通过鉴定 性能达国际先进水平
    p  strong仪器信息网讯/strong 近日,中国仪器仪表学会分析仪器分会在常州凯莱大饭店组织召开了“磐诺仪器A91Plus气相色谱仪”技术鉴定会。中国科学院院士、南京大学博士生导师陈洪渊教授、中国仪器仪表学会分析仪器分会常务副理事长刘长宽等各行业专家13人现场进行了审议。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/20078d75-c4c9-4888-9919-3273035e41e7.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center "strong磐诺仪器A91Plus气相色谱仪鉴定会现场/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/f8f60f59-5d06-4773-8daa-fecd6ebce1e0.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院院士、南京大学博士生导师陈洪渊教授/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/8da1b6b8-1849-4ab0-98a3-aac190c1347b.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国仪器仪表学会分析仪器分会常务副理事长刘长宽主持鉴定会/strong/pp  分析仪器常被称为“现代科学技术之眼”,在各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务,对国民经济有巨大指引和推动作用。气相色谱仪作为现代分析仪器的代表,已发展成为一个有相当生产规模的产业,并形成了具有丰富的检测技术知识的学科。据了解,国内每年对气相色谱仪器的采购需求量约在1.5万台,其中低端气相单台售价3~5万,全年销售额约为1.5亿元 而中高端气相单台售价为10~30万,每年的销售额为20亿元,这部分基本由进口品牌主导。近几年国产气相的销售主要以低端为主,在中高端领域与国外进口品牌相比尚有较大差距,国内缺乏龙头企业带动气相色谱及整体科学仪器行业的竞争力。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/57d85e2e-e72b-4691-b5f0-4599eab0f4e9.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg"//pp style="text-align: center "strong磐诺仪器董事长王涵文博士做A91Plus气相色谱仪相关报告/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/735611db-5a58-4ff9-aed8-b143b85d97a2.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg"//pp style="text-align: center "strong磐诺仪器A91Plus气相色谱仪/strong/pp  瞄准“更强指标、更稳质量、更智操作、更新平台”这一目标,磐诺仪器最新研发的A91Plus 气相色谱系统引入了各项全新技术,在前作的基础上做了全面的升级:在提升主控平台、电源系统、信号处理、数据通讯的基础上,通过器件与电路的独特设计将全自动电子流量控制系统精度提升至0.001psi 全整机外壳及隔热区高温特种塑料开模注塑,保证器械尺寸的一致性精度和隔热保温 进样隔垫吹扫稳流阀确保了保留时间和峰面积重复精度,微型比例阀动芯采用了瑞士钟表机芯的自润滑工艺,自主研发设计核心压力弹片 行业首次引进绝缘加热丝镀层技术,有效防止了短路和烧断 搭配高温金属惰性表面处理,使器件惰性化无吸附并达到防腐蚀、延长使用寿命的作用 仪器还可整合手机、平板和电脑实现远程监控,具备自动智能积分功能,可针对行业提供定制化专用软件。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/ee1f9c9a-97e2-4ad4-88d4-999355ac0b44.jpg" title="6.jpg" alt="6.jpg"//pp style="text-align: center "strong陈洪渊院士利用磐诺手机APP远程操控A91Plus/strong/pp  会议过程中,陈洪渊院士利用磐诺手机APP对A91Plus 气相色谱系统进行操作,使之自动开始制样及分析等工作流程,这就是仪器具备的无线连接wifi进行TCP/IP通讯协议传输即可远程设置气相参数和启动气相运行功能。/pp  A91Plus 气相色谱仪可广泛应用于各行各业中,如石油化学工业中的原料和产品质量分析,电力部门中的变压器潜伏性故障检查,环保领域大气环境,室内空气和水体质量的监测,农业上农作物中农药残留的检测,商业部门用于检验及鉴定食品安全的重要指标,科学研究领域如飞船密封舱内气体的自动监测等。A91Plus现已申请专利15项,申请软件著作权4项,并通过了中国仪器仪表学会分析仪器评测应用技术中心的第三方测评。报告中,王涵文博士还介绍了仪器用于汽油中烯烃芳烃分析、油品的模拟蒸馏、石脑油中氧化物分析、微量硫分析、苯中噻吩分析、炼厂气中永久气体的分析以及空气中惰性气体(Ne/Ar/Kr/Xe)分析等案例,以便各位专家进一步了解A91Plus的实际应用情况。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/759da9fc-1a44-4edb-9ad8-7f16c80372d9.jpg" title="7.jpg" alt="7.jpg"//pp style="text-align: center "strong磐诺仪器副总经理王志攀汇报公司其他新品/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/1a5c974c-5fcc-443f-b7ea-fe624b7e0734.jpg" title="8.jpg" alt="8.jpg"//pp style="text-align: center "strong磐诺仪器液相、质谱、原吸等新品/strong/pp  增强自身性能之余,A91Plus 气相色谱仪还将高端气相色谱系统、气相质谱联用系统,样品进样和预处理系统提升到一个全新的高端平台。磐诺最新推出的A60经济型气相色谱仪采用单通道全电子流量控制设计,可满足用户日常分析需求,具备极高的性价比。V5000阀系统专用气相仪采用无需气缸驱动的膜阀系统设计,独立柱温箱可单独设定温度,军工隔热材料气凝胶保证了加热区温度的快速稳定影响小,专门配备的程序加温小炉膛为不同规格的毛细管柱应用提供了强有力的支持。DD1000气体动态稀释仪只需一瓶标气可实现多点校正,稀释倍数高达1000,线性达0.999以上。AMD10质谱仪采用惰性等温陶瓷离子源,模块化电子装置使故障诊断更容易,内置UPS电源在断电、输入电压不稳定时可自我保护。LC PH8液相色谱仪采用电子组技术控制流量脉冲,柱塞设计可实现自动清洗并延长寿命,分析的拐点梯度变化 1%,梯度偏差 0.5%。AA58原子吸收可快速切换火焰石墨炉,可实现6灯塔4灯同时预热,可视化系统实时监测进样针位置和石墨管内部及样液的动态变化情况。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/e2cc4448-1513-4435-a4b1-7e29bff0b66c.jpg" title="9.jpg" alt="9.jpg"//pp style="text-align: center "strong鉴定委员会现场讨论/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/6b4bba74-0edb-4968-a813-96b201897005.jpg" style="" title="10.jpg"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/977476c8-afc1-4c5f-a500-007c9ad8fbb0.jpg" style="" title="11.jpg"//pp style="text-align: center "strong专家观看仪器现场演示/strong/pp  鉴定委员会专家们听取了A91Plus 气相色谱仪的产品报告,观看了仪器现场演示,查阅了有关图纸和实验测试资料,并进行了质询和答疑,一致同意A91Plus 气相色谱仪通过鉴定,仪器性能达到国际先进水平。鉴定意见如下:/pp  1.常州磐诺仪器有限公司提供的鉴定材料内容齐全,数据详实,符合鉴定要求。/pp  2.该仪器采用全电子气路控制系统,压力控制精度达到0.001psi,保留时间重复性RSD 0.008%,峰面积重复性RSD 1%,FID检测限 1.2pg C/s,线性范围达到8个数量级,可配置ECD、FPD、MS、PFPD、PDHID等检测器。/pp  3.该仪器可实现中心切割、模拟蒸馏以及多阀多柱等复杂应用。/pp  4.该仪器应用智能物联技术实现了手机APP的远程控制。/pp  5.该仪器关键部件采用了Silcotek涂层,电加热丝创新性采用了表面绝缘涂层等特殊工艺,防止器件的腐蚀,确保分析检测的化学惰性、安全性和延长使用寿命等特点。/pp  6.该仪器经高校、科研院所、环境监测、石油化工以及军工等领域使用表明,性能稳定、灵敏度高、操作简便、性价比高,具有广阔的市场前景。/pp  鉴定委员会一致认为磐诺A91Plus型气相色谱仪技术先进设计合理,核心器件自主研发,拥有完全自主知识产权,仪器性能达到国际先进水平,同意通过鉴定。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/53350f92-9ee3-46e2-8f4b-deed99d6a15c.jpg" title="12_副本.jpg" alt="12_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong磐诺仪器A91Plus气相色谱仪鉴定会/strong/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  strong附:常州磐诺仪器有限公司简介/strong/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  常州磐诺仪器有限公司(简称:磐诺仪器),2010 年 12 月由王涵文博士及团队创建于上海,公司核心团队成员均来自国际一流仪器行业,积累并拥有丰富的高端仪器开发和应用经验。/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  磐诺仪器自成立以来,始终保持“相信中国,尊重科技”的信念,不断拓展仪器应用领域,寻求新的检测方法,致力于解决产品质量监督、环境监测、食品安全等问题。磐诺仪器以匠心精神,专注于打造高端科学分析仪器民族品牌,现已获得国内、国际众多行业专家和用户认可和赞誉!/span/p
  • 磐诺技术助力铁合金行业--矿热炉尾气制甲醇新工艺!
    时代在发展,科学仪器仪表及分析检测技术更是日新月异。在这样复杂多变、竞争激烈的行业环境中,磐诺能做的,唯有不断创新、研发全新技术,在竞争中突破自我。近日,我公司成功中标内蒙古旭峰15万吨/年甲醇项目的实验室仪器(含气相色谱)!本项目是国内di一套以矿热炉尾气为原料制取甲醇的装置。项目背景据设计方中国化学赛鼎工程有限公司专业工程师介绍:铁合金是炼钢必备辅料,使用量约占钢产量的4%左右,目前全国铁合金年产量约为3200万吨左右。据了解,目前内蒙古、宁夏等地已成为铁合金主产区,年产量近1000万吨。铁合金利用过程中产生大量热值约2300kcal/Nm3的低硫矿热炉尾气,2015年修订的《铁合金行业准入条件》要求铁合金企业矿热炉必须于2018年底实现全密闭,且炉型必须≥25MVA。密闭后的矿热炉必然产生大量的矿热炉尾气,因此矿热炉尾气治理与利用正成为铁合金行业的焦点问题。矿热炉1000万吨/年的铁合金产能规模可匹配的甲醇规模约为不小于300万吨 同时可减排411万吨CO2排放、0.26万吨SO2,与煤气发电相比可节能64万吨标煤。铁合金生产的主要消耗就是电,因此对于电价较高的广西、贵州、山西、山东等地区而言,发电是矿热炉尾气利用较为经济的方向,目前该技术正处于推广期 而对于像内蒙古这类得益于国家直供电试点优势、电价非常便宜的地区,绝大部分矿热炉尾气被直接排至大气,少部分作为燃料气直接燃烧使用,这样既造成了大量的环境污染,又浪费了资源。因此对这些地区而言,以矿热炉尾气作为原料生产化工品将成为重要的技术方向。经验丰富,积极应对新工艺应用挑战在新开发工艺路线中,采用高浓度CO铜系等温变换工艺,以及高氧含量脱硫工艺。其中痕量硫的检测,对于气相色谱仪器性能要求较高,磐诺凭借再石油化工、煤化工成熟的应用经验,帮客户制定了高效稳定的检测方案。方案中,磐诺采用uFPD超含量检测器,检测限低,重现性好:可测到1ppb的痕量,rsd3%,对于项目中成分复杂的硫分析方案,可以有效排除尾气中其他杂质对硫化物的干扰,具有更强的适应性。硫化物检测器分析谱图提供实验室仪器设备及整体解决方案作为di一套矿热炉尾气制取甲醇的分析检测设备,检测性能固然重要,若希望得到准确可靠的数据,实验室环境也不容忽视。仪器分析实验室对室内的要求一般都比化学实验室为高,且项目实验室位于内蒙,考虑其环境特殊性及仪器运行要求,此次项目中,磐诺不仅为用户提供了检测仪器,更积极为用户进行实验室整体方案设计,以确保该新工艺项目得到准确的分析数据。仪器分析实验室一般都有空调要求,如恒温恒湿、空气净化、气流、排风等问题。在气候较潮湿的地区要求防潮,对于早期实验室用若干红外线灯、小型去湿器、窗式空调器、小型独立式空调器。对于防振要求较高的仪器设备,除了对实验室的位置要进行考虑外,尚需考虑设置独立的设备防振基础和隔振措施。始终秉持“交钥匙”工程服务多年来,磐诺始终坚持“交钥匙”工程服务理念。针对此次项目,磐诺计划在总部工厂开展统一的用户培训班,为该项目中新入职的员工提供系统、全面、专业的技术培训。培训将涵盖理论知识、上机操作、样品分析、设备整体运维、疑难解答等诸多方面。集中的培训、更多的练习机会,能更好的保证用户高效的掌握仪器性能。磐诺往期项目用户培训同时,磐诺将组成以项目经理、行业专家、本地化售后服务工程师为主的项目团队,进行项目的整体安装、调试、验收,配合用户倒班制工作流程,提供为期2-4周的现场培训。磐诺往期项目用户培训此外,在开车期间,考虑到用户对仪器的操作还不是非常熟练,磐诺项目小组将提前到位,精心陪护。针对开车期间遇到的问题,进行实时解答,为用户开车保驾护航。科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。磐诺坚信,只有掌握核心技术,才能不惧风险挑战,才有底气笑对风云变幻。我们希望,能以此项目为突破口,争取未来能为更多用户,提供优质的技术和服务,继续带领国产仪器走上世界舞台!
  • 重磅!2023年诺贝尔化学奖揭晓!量子点绘制绚丽纳米世界!
    2023年10月4日下午,瑞典皇家科学院决定将2023年诺贝尔化学奖授予美国麻省理工学院教授蒙吉G巴文迪(Moungi G. Bawendi)、美国哥伦比亚大学教授路易斯E布鲁斯(Louis E. Brus)和美国纳米晶体技术公司前首席科学家阿列克谢伊基莫夫(Alexei I. Ekimov),以表彰他们在量子点的发现和发展方面的贡献。三人将分得1100万瑞典克朗,约合人民币725万元。量子点是纳米大小的半导体材料,具有独特的光学和电子性质。由于它们可以发出特定颜色的光,且荧光亮度超过传统荧光体,被广泛应用于显示器、照明和生物成像技术。此外,量子点还可以作为光电材料,将光能转化为电能,被应用于太阳能电池和光电器件等领域。在医学领域,量子点被用作生物成像和药物输送,帮助医生了解和诊断病情,提高药物治疗效果。蒙吉G巴文迪(Moungi G. Bawendi):1961年出生于法国巴黎,法国-突尼斯裔美国化学家,美国艺术与科学院院士,美国国家科学院院士,诺贝尔化学奖获得者,美国麻省理工学院教授,是量子点领域的先驱之一,他在该领域的研究成果为制备高质量的量子点材料奠定了基础,并开发出新颖的制备方法,提高量子点的性能,并拓展了应用领域。路易斯E布鲁斯(Louis E. Brus):1943年出生于美国俄亥俄州,美国艺术与科学院院士,美国国家科学院院士,挪威科学与文学院外籍院士,诺贝尔化学奖获得者,美国哥伦比亚大学化学系教授,他创造了量子点术语,在量子点的表征和理解方面做出巨大贡献。阿列克谢伊基莫夫(Alexei I. Ekimov):1945年出生于苏联列宁格勒,俄罗斯物理学家,诺贝尔化学奖获得者,美国纳米晶体技术公司首席科学家,他发现新型半导体量子点材料,推动量子点技术发展,给各领域的应用创新提供可能性。诺贝尔化学奖近五年得主2022年诺贝尔化学奖授予美国化学家卡罗琳贝尔托西(Carolyn R. Bertozzi)、丹麦化学家摩顿梅尔达尔(Morten Meldal)和美国化学家卡尔巴里夏普莱斯(K. Barry Sharpless),以表彰他们在链接化学和生物正交化学的发展作出了贡献。2021年诺贝尔化学奖授予德国科学家本杰明李斯特 (Benjamin List) 和美国科学家戴维麦克米伦 (David MacMillan),以表彰他们对不对称有机催化的发展所作出的贡献。2020年诺贝尔化学奖授予埃马纽埃尔卡彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)和詹妮弗杜德纳(Jennifer A. Doudna),以表彰她们在“凭借开发基因组编辑方法”方面作出的贡献。2019年诺贝尔化学奖授予约翰古迪纳夫(John B. Goodenough),斯坦利威廷汉(M. Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino),以表彰他们在锂离子电池领域的贡献。2018年诺贝尔化学奖授予美国科学家弗朗西斯阿诺德(Frances H. Arnold)、美国科学家乔治史密斯(George P. Smith)和英国科学家乔治保罗温特(Gregory P. Winter),以表彰他们在“酶的定向进化”以及“多肽与抗体的噬菌体展示技术”领域的贡献。
  • “脱发克星”米诺地尔,你真的了解吗?
    谁说成年人的世界没有“容易”二字,容易秃、容易胖、容易单身没对象。要说让成年人最“痛心”的事,那无疑是脱发,根据最新调查数据显示,我国脱发人数已经超过2.5亿,其中占比最大的为26-30岁人群,高达41.9%,可以看出,脱发年龄已经呈现年轻化趋势。说起脱发,那就不得不说近几年众suo周知的“脱发克星”-米诺地尔。米诺地尔作为临床上使用最为广泛的药物,具有促使毛发增生的效用,外用可以治疗脱发症。米诺地尔主要用于治疗雄激素性脱发与斑秃引起的脱发,且米诺地尔搽剂是目前美国FDA唯yi批准上市的治疗脱发的非处方药,也是《中国雄激素性脱发治疗指南》推荐使用的药物之一。但是需要注意的是,这是一种受管制的西药,必须在医生或者药剂师指导下才能使用。米诺地尔在临床应用中,的确具有促使毛发增生的效用,但是用在育发产品中,会出现过敏性表现,包括头皮脱皮、毛囊炎、荨麻疹等问题,所以该物质在我国化妆品中属于禁用成分。然而近几年某些化妆品打着生发的旗号,在其中偷偷添加米诺地尔,那么如何对化妆品进行管控呢?可参考《化妆品安全技术规范》中收录的米诺地尔的检测方法,针对于毛发用液态水基类化妆品中米诺地尔进行测定与分析。月旭实验室按照《化妆品安全技术规范》中收录的米诺地尔的检测方法,流动相使用磺基丁二酸钠二辛酯溶液,使用月旭Ultimate LP-C18 (4.6×250mm,5μm)色谱柱对米诺地尔进行分析,结果如下图所示。米诺地尔保留时间约为13min,理论塔板数19841,不对称度1.05,峰型良好。色谱柱:月旭Ultimate LP-C18(4.6×250mm,5μm)。流动相:磺基丁二酸钠二辛酯溶液;流速:1mL/min;柱温:30℃;检测波长:280nm;进样量:10μL。2 标准曲线的绘制按照《化妆品安全技术规范》中收录的米诺地尔的检测方法配制浓度为:1µ g/mL、5µ g/mL、25µ g/mL、50µ g/mL、100µ g/mL的标准工作溶液,浓度由低向高依次进样分析,以峰面积-浓度作图,绘制标准工作曲线,如下图所示。标准曲线在浓度范围内线性良好,线性系数R2=1。3 回收率按照《化妆品安全技术规范》中收录的米诺地尔的检测方法对洗发水样品进行加标回收实验,计算得到回收率结果如下图所示。洗发水加标回收率为102.3%,回收率较好,无基质干扰。4总结按照《化妆品安全技术规范》中收录的米诺地尔的检测方法使用月旭Ultimate LP-C18 (4.6×250mm,5μm)色谱柱可以得到良好的分析结果,线性和回收率良好,符合检测要求。5相关产品信息
  • 2014诺贝尔奖陆续揭晓
    梅- 布里特· 莫泽  约翰· 奥基夫  赤崎勇  爱德华· 莫泽  中村修二  天野浩  生理学或医学奖垂青&ldquo 大脑GPS&rdquo   本报讯(记者冯丽妃)&ldquo 这简直不太可能,我从未预料到,这是一项崇高的荣誉。&rdquo 10月6日,2014年诺贝尔生理学或医学奖获得者之一约翰· 奥基夫在接受记者采访时仍然非常激动。当得知获奖时,他正在家里的办公桌前像以往一样工作。  瑞典卡罗琳医学院6日在斯德哥尔摩宣布,将2014年诺贝尔生理学或医学奖授予拥有美英双国籍的科学家约翰· 奥基夫以及两位挪威科学家梅-布里特· 莫泽和爱德华· 莫泽,以表彰他们发现大脑定位系统细胞的研究。  诺贝尔奖评选委员会在声明中说,今年获奖者的研究成果解决了困扰科学界几个世纪的难题,发现了大脑的定位系统,即&ldquo 内部的GPS&rdquo ,从而使人类能够在空间中定位自我,有助于进一步了解人类大脑空间记忆的中枢机制。  布里特在采访中表示,在接到瑞典诺贝尔生理学或医学奖委员会秘书长电话得知喜讯后,她喜极而泣。让她感到有些沮丧的是,丈夫爱德华当时正在飞机上,不能在第一时间与他分享这个消息。  &ldquo 12:30飞机落地后,我走出机舱,有一个机场代表捧着鲜花接我坐车,当时我还一头雾水。&rdquo 爱德华说,看到朋友们发来的150封邮件和75条短信后,他才知道自己获得诺奖。  今年诺贝尔生理学或医学奖奖金共800万瑞典克朗(约合111万美元),奥基夫将获得奖金的一半,而莫泽夫妇将共享奖金的另一半。  非热门的&ldquo 真贡献&rdquo   10月6日下午,2014年诺贝尔奖首个奖项&mdash &mdash 生理学或医学奖揭晓。  美国及挪威的三位科学家约翰· 奥基夫(John O&rsquo Keefe),莫泽夫妇&mdash &mdash 梅-布里特· 莫泽(May-Britt Moser)和爱德华· 莫泽(Edvard I. Moser)因&ldquo 发现构成大脑定位系统(GPS)的细胞&rdquo 获奖。  不过,大奖一出即引来争议,有专家认为,其研究并非&ldquo 独领风骚&rdquo 。同时,专家呼吁,中国脑科学计划不宜再&ldquo 议而不决&rdquo 。  揭开世纪之谜  数世纪以来,一直有个问题困扰着哲学家和科学家&mdash &mdash 大脑是怎么构造出一幅描述我们所处环境的地图,我们又是如何在复杂环境中找到线路的?  &ldquo 这是很重要的未解问题。&rdquo 中国科学院外籍院士、中科院上海生科院神经科学研究所所长蒲慕明在接受《中国科学报》记者采访时说。  就在两周前,蒲慕明在法兰克福马普脑研究所的一个会议上,与O&rsquo Keefe、E. Moser再次相遇。在蒲慕明看来,他们能获得诺贝尔奖是在意料之中的。  &ldquo O&rsquo Keefe的工作为研究大脑如何决定动物体自身在空间中位置开创了新的实验范式,指出了海马区在空间定位中的重要性。Moser夫妇对网格细胞的发现,是近年来O&rsquo Keefe实验范式下的最重要发现之一。&rdquo 蒲慕明说。  在他看来,Moser团队目前显然是这个领域最活跃的,&ldquo 他们在奥斯陆Kavli研究所的所有研究组都围绕这个领域展开&rdquo 。  对于获奖成果的意义,中国科学院院士杨雄里在接受《中国科学报》记者采访时评价,该研究对于人类认识自身基本生理功能,阐明脑的高级复杂功能有典型意义 其次,他们的研究首先具有哲学层面的意义,为康德的先验论提供了神经生理学证据 此外,该研究对与老年痴呆症等大脑疾病的治疗、诊断对策的研发也可能会有所启示。  &ldquo 神经科学领域一直是诺贝尔奖的得奖大户。这项研究揭示了关于生命最基本的知识信息,让我们能够更加理解人类自己,这也符合诺贝尔奖的一贯原则,即奖励给对人类知识有真正贡献的科学研究。&rdquo 第二军医大学教授孙学军告诉记者。  获奖存在争议  不过,在杨雄里看来,这样的结果还是有些&ldquo 出人意料&rdquo 。  &ldquo 他们的工作并非&lsquo 独领风骚&rsquo 。&rdquo 中科院院士杨雄里告诉记者,尽管获奖者在大脑的定位系统方面的研究做得很出色,但是这样类型的研究工作很多,达到这种研究水平的,也不只这么一家。  在杨雄里看来,诺奖到底授予谁,见仁见智,&ldquo 但还是出乎我的意料&rdquo 。  有同样感受的,不只是杨雄里。此奖项颁发当天就引来争论。10月6日晚,由北京大学教授饶毅等三位学者主编的《赛先生》发文表示:&ldquo 今年生理奖不一定有广泛共识&rdquo &ldquo 有观点认为脑内各种细胞都有,比这些细胞更有趣的如&lsquo 镜像神经元&rsquo &lsquo 祖母神经元&rsquo 等,所以发现细胞不够重要,确定其功能,了解其机理更为重要。&rdquo   此前,汤森路透的&ldquo 诺奖预测&rdquo 根据论文的引文分析,共筛选出了三项可能获奖的研究,关于大脑定位系统细胞的研究未在其列。  就脑科学领域的研究热点来看,脑细胞空间定位功能的研究也只不过是众多脑功能研究的一个方向。&ldquo 目前,脑科学领域研究中,最受关注的是各种脑功能相关的神经环路的结构和工作原理,比方说有哪些神经细胞组成怎样的环路结构,在进行各种脑功能时回路中的各个神经细胞是如何处理电活动信息的编码、储存和提取。&rdquo 蒲慕明说。  &ldquo 对大脑定位系统的研究是当前脑科学研究很重要的一个方面,但并非&lsquo 炙手可热&rsquo 。&rdquo 杨雄里说。  中国差距&ldquo 相当大&rdquo   今年3月,蒲慕明、杨雄里等一批神经科学家召开了以&ldquo 我国脑科学研究发展战略研究&rdquo 为主题的香山科学会议,呼吁尽快启动中国脑科学计划。  &ldquo 但是半年过去了,进展情况不如人意。&rdquo 杨雄里感慨,细致、谨慎的讨论非常重要,但需要果断的决定和妥善的安排,以扎实的措施推进脑计划的实施。  近20年来,杨雄里亲眼见证了中国神经科学的发展。他认为,随着国家对脑科学支持力度的加大,研究人员数量增加,研究水平不断提高,中国的神经科学近年来取得了&ldquo 相当迅速的&rdquo 发展。  &ldquo 但是,我们应该看到,我们得到支持的力度与发达国家相比,仍有相当差距 我们的研究水平在神经科学的几个分支,比方说神经系统的可塑性研究、感觉的研究等方面,达到了国际先进水平,但从整体来讲,力量还比较薄弱,研究水平的差距还相当大。&rdquo 杨雄里说。  蒲慕明也表示,整体上,我国脑科学研究在高水平、有竞争力的实验室数量,科学成果总量和影响力等方面,与先进国家相比都有很大差距。目前我们也没有脑科学领域里主要的、推动前沿发展的团队。  今年1月,中国科学院脑科学卓越创新中心正式揭牌成立,将进一步聚焦脑科学的重要前沿方向。  &ldquo 未来数十年里,我国神经科学家是有可能做出像O&rsquo Keefe和Moser夫妇的工作那样突破性的成果。要达到这个目标,关键在于科研问题的选择,我们的青年科学家要能有胆识去选择重要的未解难题,我们的科研环境也要能鼓励支持青年科学家冒险攻关,尤其是组成团队攻关。&rdquo 蒲慕明说。  物理学奖花落&ldquo 蓝光LED&rdquo   本报讯 (记者冯丽妃)瑞典皇家科学院10月7日宣布,将2014年诺贝尔物理学奖授予85岁的日本科学家赤崎勇、54岁的天野浩和60岁的美籍日裔科学家中村修二,以表彰他们发明了节能高效的&ldquo 蓝色发光二极管&rdquo 。  红光LED和绿光LED早已发明,但长期以来制造蓝光LED成为一个难题,缺少了三原色中的蓝色,就无法获得可用于照明的白色LED光源。此次获奖成果解决了这个问题,瑞典皇家科学院在新闻公报中说:&ldquo 随着LED灯的问世,我们现在有更持久和更高效的替代光源。&rdquo   颁奖结果公布后,诺奖委员会物理学会主席在接受媒体采访时间回应称:&ldquo 这是一项真正有益于大多数人的发明。&rdquo   赤崎勇现任日本名城大学终身教授、名古屋大学特聘教授。天野浩现任名城大学、名古屋大学教授。中村修二现任美国加州大学圣塔巴巴拉分校教授。三名获奖者将平分800万瑞典克朗(约合111万美元)的诺贝尔物理学奖奖金。  &ldquo 在我的大学时代,半导体工业在各类工业领域独领风骚。今天,以硅为基础的大规模集成电路(LSI)在各类投资中极具竞争力。而复合半导体尽管极具发展潜力,但它们的很多物性尚未被发掘。我们很幸运,因为我们还有更多的研究机遇。&rdquo 名古屋大学的个人主页上,天野浩给学生的信中写道。  &ldquo 小职员&rdquo 的大成就  白炽灯点亮了20世纪,21世纪注定将是LED(发光二极管)灯的天下。  北京时间10月7日下午5点45分,2014年诺贝尔物理学奖揭晓,日本及美国三位科学家赤崎勇(Isamu Akasaki)、天野浩(Hiroshi Amano)和中村修二(Shuji Nakamura)获奖。获奖理由是&ldquo 发明了高效蓝光二极管,带来了明亮而节能的白色光源&rdquo 。  呼声很高  早在颁奖之前,复旦大学物理学系教授施郁就在猜测是否会将今年的奖颁发给LED,&ldquo 很多其他重要应用成果都得奖了,而LED还没有&rdquo 。  全球四分之一的电能用于照明。而传统的白色光源在环保以及效能和明亮度上都越来越受到诟病。一直以来,寻找一种更持久更高效的方式来代替旧有的光源,成为众多研究者追逐的目标。  红色和绿色二级管早已存在,但是若没有蓝光,就无法制造白色灯管。虽然有很多人为此努力,但在科学界和工业界,30年来蓝光二极管一直是个重大挑战。  直到上世纪90年代早期,当赤崎勇、天野浩和中村修二从半导体中制造出明亮蓝色光束时,他们为制光技术触发了根本性转变。利用蓝光二极管,白光可通过新的途径被创造出来。随着LED灯管的出现,现代的灯不仅寿命长,而且更节能。  &ldquo LED灯泡的发明将大大减低能耗,节约成本。&rdquo 中科院光电研究院研究员、北京中视中科光电技术有限公司总工毕勇表示,高效蓝光二极管如果能够大规模应用的话,能够节电50%以上。  对于三位获奖者,其实业内早就有期待。中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员徐科说,2002年左右,相关的呼声就已经很高。  获奖者之一的中村修二被称为&ldquo 蓝光之父&rdquo ,他是高亮度蓝色发光二极管与青紫色激光二极管的发明者。2006年,中村修二获得千禧年创新奖。能够获得此奖,是业界非常大的荣誉。  &ldquo 业界对他非常看重。&rdquo 中科院院士欧阳钟灿说,美国加州大学圣塔巴巴拉分校校长杨祖佑曾三次亲自前往日本拜访中村修二,请他去美国担任教授。  而另外一位获奖者赤崎勇也可谓是众望所归。他开发了氮化镓结晶化技术,并完成世界第一个高亮度的蓝色发光二极管。2009年11月10日,赤崎勇获得了京都奖尖端技术领域的奖项。而京都奖素有&ldquo 日本诺贝尔奖&rdquo 之称。  瑞典皇家科学院诺贝尔奖评委会常务秘书斯泰方· 诺尔马克表示,本次诺贝尔物理学奖因循&ldquo 奖励为人类福祉作出重要贡献的发明&rdquo 的精神而颁出。  &ldquo 我们老是差一步&rdquo   上世纪70年代初,世界范围内掀起了对氮化镓的研究热潮,而利用它开发出蓝色发光二极管被认为是一个大胆设想,一旦开发成功,应用范围广阔。赤崎勇当时从事的便是这一领域的研究。  但是提高氮化镓品质和控制其性质并非易事。到上世纪70年代末,当大多数科学家都放弃了氮化镓系蓝色发光二极管的研究时,赤崎勇继续不懈研究,在经历了多次失败后,终于在世界上首次实现氮化镓的PN结,为利用氮化镓材料制造蓝色发光二极管奠定了基础。  徐科指出,与国外相比,国内的研究在力量上虽然不弱,但是在进展上&ldquo 老是差一步&rdquo 。  &ldquo 日本在LED方面的研究已经做到了理论上的极限。&rdquo 毕勇说。日本已经研制出超过200流明/瓦的商业用器件,中国则为100流明/瓦~120流明/瓦。  流明是光通量的单位,即每输入一瓦的电,能够获得的光的数量。流明量越高,发光效率越高。  事实上,在商业化的应用上,中国与其的差距正在缩小,差距主要在实验室研究上。毕勇说:&ldquo 目前,我们实验室的最高水平是150流明/瓦,日本已经到了240流明/瓦。日本下一步更多地是往商品的应用上去转换。&rdquo   &ldquo 过去近30年半导体的发展都是在其他工作的基础上慢慢发展。&rdquo 徐科表示,在LED方面,目前我们已经有很好的研究基础,有较大的产业规模,未来要在国际上具有核心竞争力,必须在基础研究和技术开发上作出中国自己的贡献。  小职员何以登上大舞台  得奖虽是众望所归,但是获奖者的身份却再次让不少人啧啧惊叹。  中村修二曾经只是一个普通公司的职员,生活在日本一个叫阿南的小城市里,因为与工厂闹矛盾才离开。而之前,他也只是一个不知名大学毕业的硕士生。  2002年,田中耕一获得诺贝尔化学奖也是如此,一时间化学界并不知道这个人是谁。寻究起来才发现,他只是一个拥有本科学历的小职员。  小职员何以登上大舞台,一次次创造奇迹。中科院宁波材料技术与工程研究所研究员黄庆表示,这与他们在科学道路上的坚守和探索精神密不可分。  1988年,中村修二提出要制备氮化镓蓝光发光二极管,而此时,所有的人都还在十年如一日地生产磷化钾砷化镓。没有实验员没有助手,中村修二却在短短四年时间内获得了理想的试验结果。  已经80多岁的赤崎勇也曾是在神户工业公司(现富士通公司)和松下电器产业公司从事科研工作的一名职员。在许多研究场合,他都强调不懈和不气馁的精神。  在一次对年轻研究人员的讲话中,他说道:&ldquo 即使是失败,也绝对不要放弃。想做一件全新的事情,失败会如影随形。在失败的情况下,不要气馁、不言放弃非常重要。另外,对研究来说,直觉也非常重要,而直觉需要在经历无数次失败的过程中培养。&rdquo   而在国内,专家们表示,LED的发展进程其实是我国科学界急功近利的一个体现,也是迟迟难以获得国际性突破的原因。  &ldquo 上世纪80年代坐冷板凳,90年代跟随大潮开始热,但是原创性上却一直落后。&rdquo 对于这点,徐科有点遗憾。  黄庆表示,目前我国科学领域也演变成急功近利的舞台,沉溺于影响因子、SCI、量化指标,而不是充满冒险、乐趣、坚守和风险的探索之旅。
  • 今年诺奖花落谁家 2022年诺贝尔奖10月3日起陆续揭晓
    据诺奖官网预告,10月3日至10月7日,诺贝尔生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖将逐日公布获奖人名单。此外,2020和2021年诺奖得主将与2022年最新一届得主,共同参加12月在瑞典斯德哥尔摩举行的颁奖仪式。作为科学界巅峰奖项,关于今年的诺贝尔生理学或医学、物理学奖、化学奖花落谁家,也有了各方预测。生理学或医学奖关注人类疾病根源记者了解到,近5年的诺贝尔生理学或医学奖分别发给了神经科学、免疫学、细胞生物学、临床医学和神经科学。有分析认为,今年奖项可能颁给乳腺癌及蕾特氏症的遗传性激励阐明。据悉,来自美国的三位科学家,Mary-Claire King、Huda Zoghbi和Adrian P Bird,分别发现了导致乳腺癌及蕾特氏症的重要致病基因。他们的研究,成为揭示人类发展和疾病因由的重要基础之一。美国科学家Michael Grunstein在20世纪80年代主要以酵母为研究对象,首次揭示了包装DNA的组蛋白会影响基因的表达,也成为获奖热门。此外,当地时间9月28日,因其贡献巨大,现任中国香港中文大学李嘉诚健康科学研究所所长、化学病理学系系主任的卢煜明被授予“2022年拉斯克临床医学奖”。这是医学界久负盛名的奖项之一,有“诺贝尔风向标”之称。物理学奖光学或量子力学成热门2021年的物理学奖,有一半颁给了“地理物理学”,属于“冷门”。此外,去年和前年颁给了天体物理学和天文学。今年的预测中,光学或量子力学成为热门,其中候选者众多。比如美国科学家Charles H. Bennett和加拿大科学家 Gilles Brassard,分别是化学物理学家和计算机科学家,他们在上世纪80年代发明了量子密码学,以确保数据通信的物理不可侵犯性。化学奖抗菌药物研发获提名诺奖得主的工作是开创性和有意义的,他们的论文也会被大量引用。有分析机构根据文献被引用数量,梳理出几位优秀科学家。比如普林斯顿大学分子生物学教授Bonnie L.Bassler和华盛顿大学微生物学教授E.Peter Greenberg,发现细菌通过一种化学通信系统交流,从而调节基因表达。他们的研究在抗菌药物开发方面有潜在应用,被视为新型抗菌药物设计的潜在靶标。此外,哈佛大学能源教授Daniel G. Nocera,通过发现和发展一种电子转移机制,实现了太阳能的人工高效利用,即“人工光合作用”。手机扫一扫打开当前页面
  • 安米诺西斯公司更名并成立北京代表处
    德国membraPure GmbH,原中文名称为“德国安米诺西斯公司”,于2009年1月1日正式启用新的中文名称“德国曼默博尔公司”,并注册成立“德国曼默博尔公司北京代表处”,同时撤销在青岛的“德国安米诺西斯公司青岛代表处”。新成立的德国曼默博尔公司北京代表处将全面负责德国曼默博尔公司(membraPure GmbH)的氨基酸分析仪、离子色谱仪、纯水仪等系列产品在中国的销售、服务及技术支持等相关业务。德国曼默博尔公司北京代表处将一如既往对原安米诺西斯公司的用户负责,并继续为新、老客户提供最先进的仪器及最优质的技术服务。德国曼默博尔公司北京代表处诚挚感谢各界朋友对德国安米诺西斯公司(membraPure GmBH)的关注与支持,并欢迎各界朋友光临我公司在仪器网上的展台及北京代表处网址www.membrapurechina.com。
  • 诺贝尔化学奖得主在浙大建立生物纳米工作室
    日前,市委书记阎立在市行政中心长谊轩亲切会见2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔· 莱维特(Michael Levitt)先生一行。  迈克尔· 莱维特毕业于剑桥大学冈维尔与凯斯学院,是著名的生物物理学家,1987年至今一直在美国斯坦福大学担任结构生物学教授。2013年,他与另外两位美国科学家马丁· 卡普拉斯(Martin Karplus)和亚利耶· 瓦谢尔(Arieh Warshel)因建立&ldquo 发展复杂化学体系多尺度模型&rdquo 而获得诺贝尔奖,最大贡献是引进电脑进入化学研究,并打通了链接经典物理学与量子物理学的桥梁。  迈克尔· 莱维特此次来常将在浙江大学常州工业技术研究院建立工作室,并担任纳米药物研究中心首席科学家。纳米药物研究中心由浙江大学思源讲座教授周如鸿和中国科学院院士唐孝威领衔建设,重点关注石墨烯及其衍生物在生物纳米技术上的应用。  阎立在会见时表示,常州长期推行科教兴市战略,与国内外大学大院大所广泛开展产学研合作。其中,常州高新区与浙江大学合作,共同成立了浙大常州工业研究院。阎立希望迈克尔教授加盟研究院后,能把生物领域的先进理论和技术带到常州,充分发挥浙大的技术、人才和科研优势,尽早在常州结出硕果,推动常州新材料产业和生物医药产业更好更快发展。
  • KRÜ SS带你解读卡布奇诺泡沫的秘密
    KRüSS带你解读卡布奇诺泡沫的秘密 卡布奇诺咖啡是一种在褐色的 咖啡液上淋上以蒸汽起泡的牛奶,奶白色的牛奶泡沫漂浮在褐色的咖啡上形成不同的图案的泡沫咖啡。该咖啡要求所用的牛奶具有良好的起泡效果,奶泡细腻,稳定性好,奶香浓郁,口感柔和。 牛奶含有蛋白质,作为天然表面活性剂,它可以促进脂肪-水乳液的稳定性以及泡沫的形成。可将各种类型的牛奶用在饮料上产生泡沫,其中泡沫的含量及其稳定性取决于牛奶的性质。一、测试方法 我们使用KRüSS DFA100动态泡沫分析仪研究了5℃~60℃条件下四种不同类型牛奶(巴氏杀菌牛奶和UHT牛奶,分别含1.5%和3.5%脂肪)的起泡性和泡沫稳定性,两者都取决于牛奶的类型和温度。另外,根据气泡尺寸和分布分析了泡沫结构。图1. DFA-泡沫结构模块二、测试结果1. 起泡性分析图2. 泡沫最大高度随温度变化的曲线 在低温下,UHT牛奶比巴氏杀菌牛奶更容易起泡,而半脱脂牛奶比全脂牛奶起泡性好。在较高温度下,所有类型牛奶都易于起泡,样品之间的差异也逐渐消除。 从图中可以明显看出一种异常现象,即在25°C时,四种牛奶的发泡性最差,可认为在25℃时,半结晶的结构化脂肪球对泡沫形成具有负面影响。2. 泡沫稳定性分析 泡沫稳定性表现出了类似的温度依赖性,在低温下,UHT牛奶比巴氏杀菌牛奶稳定性好。虽然四种牛奶在40℃下形成的泡沫高度几乎相同(图2),但在该温度下的稳定性主要受脂肪含量的影响。随着温度继续升高,脂肪不再影响起泡性和泡沫稳定性。图3.用半衰期评价泡沫稳定性随时间的变化3. 泡沫结构图4.泡沫结构 奥斯特瓦尔德熟化是泡沫衰变中的加速机制,取决于大泡沫和小泡沫之间的压力差异。当小气泡的数量随时间减少时,大气泡逐渐变大。泡沫越均匀,气泡之间的压力差越小,奥斯特瓦尔德熟化过程越慢。 对于泡沫结构的评估,通常从两方面考虑:消费者通常喜欢小尺寸,均质的牛奶泡沫;其次,稳定性还取决于气泡尺寸和尺寸分布。 根据泡沫高度测量,UHT牛奶(3.5%脂肪)在40℃产生的泡沫最稳定,对泡沫结构的研究发现,最小的气泡与平均气泡尺寸的标准偏差越小,均匀性越好。UHT牛奶(1.5%脂肪)的泡沫在衰变测量中比较不稳定,发泡后产生的气泡较大,均匀性比较差。1800s之后的结构衰变中显示了两个样品之间的稳定性差异。三、总结 我们研究了温度对牛奶泡沫起泡性和泡沫稳定性的影响。25℃时,牛奶泡沫的稳定性和起泡性最差。从泡沫产生中可以得到如下的经验:1,理想情况下,牛奶应该直接从冰箱中冷冻或者加热状态下起泡,室温下的牛奶不适用于直接起泡;2,低脂产品比全脂牛奶更有利,UHT牛奶比巴氏杀菌牛奶更适合低温起泡;3,UHT全脂牛奶在温度稍高时,可以产生大量均匀稳定的泡沫。来源:1. KRüSS Application reports 274;2. S. Kamath, T. Huppertz, A.V. Houlihan, H. Deeth, The influence of temperature on the foaming of milk, International Dairy Journal 18 (2008) 994–1002.
  • 吴海龙、陈义、崔华获“梁树权奖”
    仪器信息网讯 2012年10月27日,由中国化学会主办,青岛科技大学承办的“第十一届全国分析化学年会与仪器展览会”在青岛国际会展中心召开。  在开幕式上,还举行了中国化学会分析化学基础研究“梁树权奖”和《分析化学》编辑部2012年优秀论文奖颁奖仪式。中科院长春应用化学研究所汪尔康院士、湖南大学俞汝勤院士、南京大学陈洪渊院士、湖南大学姚守拙院士、中科院长春应用化学研究所董绍俊院士等为获奖嘉宾颁奖。  今年是中国化学会主办的第七届该项奖项评选,湖南大学吴海龙教授、中科院化学所陈义研究员、中国科学技术大学崔华因在分析化学领域做出的贡献而获得“梁树权奖”。“梁树权奖”获奖嘉宾合影  中国化学会分析化学基础研究“梁树权奖”是中国分析化学领域的最高奖项,由著名分析化学家梁树权先生出资设立。该奖项自1993年开始实施,每三年评选一次,每次奖励2-3人,旨在鼓励我国中、青年分析化学工作者献身于分析化学学科的基础研究和教育事业工作,培养优秀人才,促进和推动我国分析化学学科的发展。  《分析化学》编辑部2012年优秀论文奖获奖详情如下(评选的为2009-2010年度发布的论文):  沈阳理工大学 张东 李楠 高頔    手控注射式钛酸锶钡多孔球富集器分离富集-火焰原子吸收法测定水中铅和镉  浙江大学 刘飞 方慧 张帆 金宗来 周伟军 何勇    应用光谱技术无损检测油菜叶片中乙酰乳酸合成酶  东华理工大学 杨水平 陈焕文 杨宇玲 胡斌 张燮 周瑜芬 张丽丽 顾海威    鸡蛋中三聚氰胺的表面解吸常压化学电离串联质谱法成像  江苏工业大学 赵炜 孔泳 阚锦晴 陈智栋    膨胀石墨电极的制备及用于色氨酸电化学检测的研究  同济大学 楚文海  高乃云 气相色谱-质谱法检测饮用水新生含氮消毒副产物氯代乙酰胺  附录:  吴海龙 教授 博导 湖南大学化学化工学院 化学生物传感与计量学国家重点实验室 湖南大学分析化学国家重点学科建设责任人  任化学生物传感与计量学国家重点实验室(湖南大学)建设项目主要负责人、常务副主任(2001.10-2005.03, 正处级)、主任(2005.03-2009.12)、顾问(2010.01- )。兼任中国化学会有机分析专业委员会副主任委员、计算机化学专业委员会副主任委员、分析化学学科委员会委员(2006.01-2010.12) 中国仪器仪表学会分析仪器分会常务理事兼化学传感器专业委员会主任委员、近红外光谱专业委员会委员 中国机械工程学会理化检验分会副主任委员兼化学专业委员会主任委员、湖南省化学化工学会理事兼分析测试专业委员会主任委员等。任《分析化学》等八种学术期刊编委,任多个国家级、部省级重点实验室学术委员会委员。多次担任中国化学会年会化学信息学与化学计量学分会共同主席。  30年来,一直从事化学计量学、化学生物传感技术等方面的教学和科研工作,先后主持完成国家自然科学基金面上项目3项、国家973预研项目、教育部优秀青年教师资助计划项目等课题。目前主持国家教育部创新团队建设项目、国家自然科学基金面上项目,并协作主持国家973课题等。此外,还参研国家自然科学基金重点项目3项。在液膜pH化学传感器研制,稳健统计学新应用,多元校正基础理论及应用,三维数阵分析(秩估计、三线性分解、分解唯一性等)、二阶校正和二阶标准加入法、化学多维校正及多维标准加入分析法的基础理论及应用,三维图像处理、高维联用仪器数据预处理等方面,取得系列创新性成果。在Journal of Chromatography A、Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems、Journal of Chemometrics、Analytica Chimica Acta等期刊发表学术论文逾180篇,其中SCI论文逾130篇,被引用逾800篇次,正面他引逾600篇次。参编著学术书籍7本中8章节(约17万字)。指导培养博士研究生毕业11名、在学7名 指导培养硕士研究生毕业22名、在学22名。任俞汝勤院士学术小组组长逾10年。  曾荣获2002年度湖南省科技进步一等奖和2003年度国家自然科学二等奖(均排名第三)、第四届湖南十大杰出青年科技创新奖(2006年)等,2007年被列入湖南省新世纪“121人才工程”第一层次人选。  陈义 研究员 中国科学院化学研究所生命分析化学实验室 主任  1981年毕业于厦门大学,遂被分配进入中国医学科学院卫生研究所从事环境污染物分析研究工作,1984年考取中国科学院化学研究所研究生,先后于1987、1990年获硕士、博士学位,后留化学所工作至今。期间于1992-1994年和1996-1997年在德国马普发育生物所访问研究(洪堡、马普奖学金) 2002-2004年在美国加州大学伯克利分校访问研究。1992年晋升副研究员,1995年晋升研究员 现任化学所生命分析实验室主任 兼北京质谱中心主任,所化学生物学研究中心、所学术委员会副主任,全国色谱学会、北京色谱协会副理事长,《化学通报》、《分析化学》、《色谱》杂志副主编及J. Chromatogr. A, J. Chromatogr. B,《高等学校化学学报》、《科学通报》等12种刊物编委/顾问编委。曾获1998年度“国家杰出青年基金”资助,获中国化学会1990年度“青年化学奖”、香港求实科学基金会1999年度“杰出青年学者奖”、中国科学院 2001年度“青年科学家奖”,获分析测试协会奖一等奖2项 (2002、2003年)、二等奖1项(2003年)。  从1984年开始毛细管电泳(CE)研究,1994年开始CE-LIF/LRS方法研究,1997年开始SPR成像、RRS及各种联用方法研究,2003年开始集成芯片电泳方法、原位多光谱分析研究,2006年涉及生物质谱研究。在研究主题方面,从1984年开始细胞分析,1990年开始生物活性分子分析,1997年开始参与并在后来主持脑神经活动相关化学基础研究,2000年开始手性分离及相关问题研究。也从事过一些植物、药物相关的分析研究。已发表研究论文180余篇,出版及合作出版著作3部。  研究兴趣:1. 表面等离子体共振成像 2. 多光谱实验装置与仪器研发 3. 毛细管与芯片电泳 4. 生物质谱 5. 实验装置与仪器研制  崔华 教授 博导 中国科技大学化学系  1990年10月获中国科技大学理学博士。2000年11月入选中国科学院“引进国外杰出人才”, 2006年获得自然科学基金委员会“杰出青年基金”。现任中国科技大学教授、博士生导师,分析化学教研室主任。此外,目前还担任长春电分析化学国家重点实验室第三届学术委员会委员、中国仪器仪表学会分析仪器分会电化学分析专业委员会委员、《分析化学》和《分析科学学报》杂志编委。  主要研究方向:主要从事纳米化学发光与电致化学发光及其在免疫分析和DNA分析中的应用研究。  主要学术成果:发现电致化学发光的多通道发射现象及其对电极电位、电极材料和电极表面状态等的依赖性,开辟了电位分辨的电致化学发光这一新的研究领域,推动了电致化学发光的深入研究 率先将纳米修饰电极用于电致化学发光的研究,发现鲁米诺等传统电致化学发光体系在纳米修饰电极上具有优异的电致化学发光特性 发现金属纳米粒子可作为能量接受体、微尺度反应平台、还原剂、催化剂等参与液相化学发光反应,将液相化学发光反应的研究对象从分子、离子体系扩展到金属纳米体系,开发了一系列新的化学发光体系 率先开展了化学发光功能化的金属纳米材料的合成、化学发光特性及其在生物分析中的应用研究,发展了一系列新的、简单的一步合成法,将发光试剂在合成的过程中直接键合到纳米金属的表面,成功制备了鲁米诺等多种发光试剂功能化的金和银纳米新材料,发现其具有良好的化学发光活性,实现了发光分子的富集和信号的放大,在此基础上进一步构建了高灵敏的生物分析探针,发展了一系列基于化学发光功能化纳米探针的免疫分析和DNA分析新方法。这些研究开创了化学发光与电致化学发光新的研究领域,不仅对化学发光、电致化学发光和纳米科学的基础理论研究具有重要的意义,而且在分析化学、生命科学、环境科学领域具有广阔的应用前景。到目前为止,她所领导的课题组已在Anal. Chem.、Chem. Eur. J、 J. Phys. Chem. B & C、 Chem. Comm.、 Biosens. Bioelectron.、Analyst等国际重要化学期刊上发表SCI论文100多篇,受到同行专家的高度关注。
  • 2016年诺贝尔奖预测出炉 化学奖张锋、卢煜明折桂
    天凉好个秋!又到关心炸药奖的时候了~~~  虽然汤森路透今年7月宣布将旗下的知识产权和科技业务出售给Onex公司和霸菱亚洲投资基金,但一切业务照常,一年一度的诺贝尔奖预测也如期出炉。  今年的预测中,有张锋,就是研究CRISPR-cas9 基因编辑技术的那位华人科学家 还有卢煜明,就是刚刚摘得未来科学大奖的那位。最近几年获得此奖的华人科学家还有:王中林(2015)、杨培东(2014)、张首晟(2014)、邓青云(2014)、钱泽南(2014)。首位获此殊荣的华裔科学家钱永健(2008)在当年即获得了诺贝尔化学奖。当然也有之后若干年才得奖的,比如2014年诺贝尔物理学奖得主Shuji Nakamura是2002年的引文桂冠奖得主,滞后了12年!  美国宾夕法尼亚州费城当地时间 2016 年 9 月 21 日上午 12:01(东部时间)– 全球领先的专业信息服务提供商汤森路透旗下的知识产权与科技事业部今天发布了其 2016 年引文桂冠奖(Citation Laureates)名单,预测在今年或不久的将来可能获得诺贝尔奖的科研精英。  自 2002 年以来,每年发布的引文桂冠奖已成功预测了 39 位诺贝尔奖得主。该奖项通过对 Web of Science? 数据库平台(全球最重要的学术研究与发现平台,涵盖自然科学、社会科学和人文艺术三大领域)中科研论文及其引文进行深入分析,遴选出今年或未来几年在化学、物理学、生理学或医学、以及经济学领域可能摘取诺贝尔奖的全球最具影响力的研究人员。  在今年的获奖名单中,各领域值得关注的科学家有:物理学家 Ronald W.P.Drever、Kip S.Thorne 及Rainer Weiss,他们设立了激光干涉引力波天文台 (LIGO),使检测黑洞所产生之引力波成为可能。在生理学或医学领域,James P.Allison、Jeffrey A.Bluestone 及 Craig B.Thompson 解释了 CD28 和 CTLA-4 如何成为 T 细胞活性的调节因子,而 Gordon J.Freeman、Tasuku Honjo 及 Arlene H.Sharpe 阐明了程序性死亡受体-1的功能,这两个科研小组的发现促进了癌症免疫治疗的发展。在经济学领域,Olivier J.Blanchard 被公认为对宏观经济学作出了极具价值的贡献,其中包括经济波动与雇佣的决定因素。  继2014年和2015年之后,今年的引文桂冠奖名单中连续第三年出现华人科学家——来自麻省理工学院的华裔科学家张锋教授、以及来自香港中文大学的卢煜明教授均入选今年引文桂冠奖化学领域的获奖名单。张锋因其在老鼠和人类细胞中应用 CRISPR-cas9 基因编辑技术获此殊荣 卢煜明则因其在孕妇血浆血中检测到胎儿游离 DNA,从而取得了无创产前检测的革命性成果而入榜。截至目前,共有8位华裔科学家曾摘得汤森路透引文桂冠奖。  “高被引论文是世界一流研究的最可靠指标之一,使我们能够了解哪些研究最有可能获得诺贝尔奖。” 汤森路透知识产权与科技事业部负责政府及学术部全球业务的 Jessica Turner女士表示,“我们为 2016 年引文桂冠奖的获奖者及其开创性的研究成果喝彩,并祝愿他们在本届以及未来诺贝尔奖评选中取得佳绩。”  汤森路透连续第二年邀请全球的科学爱好者参加“People’s Choice”诺贝尔奖调查活动,在引文桂冠奖获奖者中,为自己预测的诺贝尔奖得主投票。对此活动感兴趣的人士可访问 StateOfInnovation.com 进行投票。  2016 年汤森路透引文桂冠奖:  生理学或医学  James P.Allison  医学博士,德克萨斯大学安德森癌症中心免疫学系教授兼主任  美国,德克萨斯州,休斯顿  Jeffrey A.Bluestone  美国加利福尼亚大学旧金山分校 (UCSF) 医学院内分泌新陈代谢学 A.W.and Mary Margaret Clausen 特聘教授  美国,加利福尼亚州,旧金山  Craig B.Thompson  纪念斯隆-凯特琳癌症中心总裁兼首席执行官  美国,纽约州,纽约  入选理由:解释 CD28 和 CTLA-4 如何成为 T 细胞活性的调节因子,调节免疫反应  Gordon J.Freeman  丹娜法伯癌症研究院肿瘤内科学系教授,哈佛医学院医学教授  美国,马萨诸塞州,波斯顿  Tasuku Honjo  京都大学医学研究生院免疫与基因组医学学系教授  日本,京都  Arlene H.Sharpe  哈佛医学院微生物学与免疫生物学系比较病理学 George Fabyan 教授,布莱根妇女医院病理科成员  美国,马萨诸塞州,波斯顿  入选理由:阐明程序性死亡受体-1 (PD-1) 及其路径,促进了癌症免疫治疗的发展  Michael N.Hall  巴塞尔大学教授  瑞士,巴塞尔大学  David M.Sabatini  麻省理工学院生物学教授 霍华德?休斯医学研究所研究员 白头研究所 (Whitehead Institut) 成员 布洛德研究所 (Broad Institute) 资深成员 科赫综合癌症研究所 (Koch Institute for Integrative Cancer Research) 成员  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  Stuart L.Schreiber  哈佛大学化学与化学生物系 Morris Loeb 教授 霍华德?休斯医学研究所研究员 布洛德研究所 (Broad Institute) 化学生物科主任  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:发现雷帕霉素靶蛋白 (TOR) 及雷帕霉素机能靶蛋白 (mTOR) 的生长调节因子  物理学  Marvin L.Cohen  加州大学伯克利分校物理学系校聘教授  美国,加利福尼亚州,伯克利  入选理由:固体材料的理论研究及其属性预测,尤其是经验赝势方法  Ronald W.P.Drever  加州理工学院物理学名誉教授  美国,加利福尼亚州,帕萨迪纳  Kip S.Thorne  加州理工学院理论物理学 Feynman 教授  美国,加利福尼亚州,帕萨迪纳  Rainer Weiss  麻省理工学院理论物理学名誉教授  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:设立激光干涉引力波天文台 (LIGO) 并使检测黑洞所产生之引力波成为可能  Celso Grebogi  亚伯丁大学自然科学与计算科学院非线性及复杂系统“六世纪”(Sixth Century) 讲座教授  苏格兰,亚伯丁  Edward Ott  马里兰大学电子与应用物理研究所以及系统研究所电气工程与物理学杰出校聘教授  美国,马里兰,帕克分校  James A.Yorke  马里兰大学物理科技所数学与物理学杰出校聘教授  美国,马里兰,帕克分校  入选理由:描述了混沌系统的一种控制理论(OGY 方法)  化学  George M.Church  哈佛医学院遗传学 Robert Winthrop 教授  美国,马萨诸塞州,波斯顿  张锋  W.M.麻省理工学院生物医学工程学 Keck Career Development 教授,博德研究所 (Broad Institute) 核心成员  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:在老鼠和人类细胞中应用 CRISPR-cas9 基因编辑技术  卢煜明  香港中文大学李嘉诚健康科学研究所医学及化学病理学教授,李嘉诚健康科学研究所所长  中国,香港  入选理由:在孕妇血浆血中检测到胎儿游离 DNA,是无创产前检测的革命性成果  Hiroshi Maeda  崇城大学药物输送科学研究所教授,熊本大学医学院荣誉教授  日本,熊本  Yasuhiro Matsumura  日本国家癌症中心 (National Cancer Center Japan) 探索性肿瘤学研究和临床试验中心 发展疗法部主任  日本,东京  入选理由:发现大分子药物的高通透性和滞留效应,是癌症治疗学的重要发现  经济学  Olivier J.Blanchard  美国华盛顿彼得森国际经济研究所 C.Fred Bergstrom 高级研究员,麻省理工学院经济系经济学 Robert M.Solow 教授  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:对宏观经济学作出贡献,其中包括经济波动与雇佣的决定因素  Edward P.Lazear  胡佛研究所 Morris Arnold 及 Nona Jean Cox 高级研究员,斯坦福商学院管理与经济系人力资源 Jack Steele Parker 教授  美国,加利福尼亚州,斯坦福  入选理由:对人事管理经济学独特领域的发展  Marc J.Melitz  哈佛大学经济系政治经济学 David A.Wells 教授  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:对于企业异质性及国际贸易的开创性的描述 汤森路透简介  汤森路透是全球领先的专业信息服务提供商。我们将专业知识与创新科技相结合,为金融市场及风险管理、法律、税收与会计、知识产权与科技和媒体领域的专业人员和决策者提供重要的信息。我们的产业还包括世界上最受信赖的新闻机构。汤森路透股票在多伦多和纽约证券交易所上市交易(代码:TRI)。  汤森路透知识产权与科技事业部  汤森路透旗下的知识产权与科技事业部长期致力于为全球学术界与企业界的研发和创新提供强大的科技与知识产权信息解决方案。我们的智能研究平台和服务将权威、准确与及时的信息和强大的分析工具相结合:帮助科研人员迅速发现相关的学术文献,跟踪最新的科学成果,加强科研管理和决策 加速医药企业发现新的药物并更快地推向市场 助力企业迅速获取研发所需的关键信息,跟踪行业与竞争对手的动态,发展和优化企业的知识资产。
  • 化妆品中米诺地尔检测方法(暂行)发布
    为做好化妆品中米诺地尔检测工作,国家食品药品监督管理局组织有关专家对《化妆品中米诺地尔的检测方法(暂行)》进行了论证,并经化妆品标准专家委员会审评通过,日前予以印发。  附:关于印发化妆品中米诺地尔检测方法(暂行)的通知各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局),新疆生产建设兵团食品药品监督管理局:  根据《化妆品卫生规范》(2007年版)规定,6-(哌嗪基)-2,4-嘧啶二胺-3-氧化物(米诺地尔)为禁用组分。为做好化妆品中米诺地尔的检测工作,国家局组织有关专家对《化妆品中米诺地尔的检测方法(暂行)》进行了论证,并经国家局化妆品标准专家委员会审评通过,现予印发,请遵照执行。                            国家食品药品监督管理局                            二○一○年八月二十三日
  • 诺禾致源引进Illumina最新高通量测序仪HiSeq X Ten
    诺禾致源(Novogene)引进Illumina 最新发布的高通量测序仪HiSeq X Ten,成为该系统的全球首批用户,这也将是国内测序通量最高、效率最高和成本最低的平台。引进最新的测序技术将进一步加速癌症和遗传疾病研究,推动基因检测和个体化医学进入新时代。    HiSeq X Ten由10台HiSeq X测序仪组成,是定位为&ldquo 测序工厂&rdquo 模式的系统,适合运行于大型基因组测序中心,为各类生命科学和生物医学研究提供海量、高效率的测序服务。该测序仪每次运行仅需要3天时间,即可产出高达1.8Tb的数据,数据产出效率为现主流测序仪HiSeq 2000的12倍。整套系统每年可完成18,000 人全基因组测序(以30倍测序重复度计)。  诺禾致源同期将引进NextSeq 500测序平台,该平台可在11~30小时内产出20~120 Gb数据。这些新仪器与诺禾致源原有的6台HiSeq2500/2000 和4台MiSeq 测序仪搭配,可提供多种测序读长、通量和时间周期选择,将满足各类科研及应用对成本和速度的差异化需求。  全基因组测序、全外显子测序等技术已成为发现致病基因、探究疾病发生发展机制的重要工具。癌症和遗传性疾病的解析需要对大量样本进行高深度测序,而成本和通量仍然是测序技术在生命科学和医学广泛应用的主要障碍。HiSeq X Ten完成一个人全基因组测序所需试剂成本约为$1,000,首次让&ldquo 1000美元基因组&rdquo 成为现实,将加速科学研究向临床应用的转化。在临床诊疗方向,基因组测序可应用于患癌风险评估、个体化靶向用药指导、遗传疾病筛查等,实现疾病的早发现、早诊断、早干预及精准治疗。在健康管理方向,个人基因组测序可提供全面的基因组序列信息,对疾病进行个体化评估和对易感基因携带者进行预防,将极大提高人们的健康水平和生活质量,大幅减少甚至避免医疗投入,减轻家庭和社会负担。  新技术也带来了新挑战,HiSeq X Ten的超快数据产出和超大数据规模对高性能计算资源、数据分析技术和数据管理系统提出了更加严苛的要求,需要新开发各类应用软件和配套相应资源。诺禾致源一直致力于成为全球领先的基因组学解决方案提供者,努力开拓基因组学技术在生命科学研究和人类健康领域的应用。团队汇聚了众多在基因组学研究和生物信息开发领域具有多年研究经验的多学科交叉人才。自成立以来,始终坚持提供高质量的测序数据和专业的生物信息分析服务,不断开发新技术和新方法,与国内外数百家科研机构及医院建立了良好合作关系,多项科研合作成果发表于顶尖学术期刊。诺禾致源期望与国内外科研及医疗机构深入合作,抓住革命性技术突破带来的新机遇,共同开创个人基因组新时代。
  • 【最新】磐诺A91 PLUS全球首发,炫目上市!
    昨日,在山东欧莱德仪器有限公司组织下,“山东石化化工行业技术交流会”于东营万达嘉华酒店隆众召开!山东地区石化产业发展兴旺,气相色谱仪作为石化分析必备仪器,山东石化企业对其性能要求更为严格。本着以满足最高市场标准的想法,磐诺仪器最终选择山东为新品A91 PLUS高端气相色谱仪的全球首发站!当地知名企业单位主任、专家200余人积极参会,发布现场人气火爆!会议中,磐诺仪器创始人王涵文博士亲临现场,和众现场嘉宾分享了磐诺的成长历程,以及A91 PLUS的研发初衷、产品特点。磐诺销售总监王志攀先生则生动讲述了磐诺其他在线、离线GC的性能特点和广泛应用,并针对其整体市场情况作出介绍。磐诺石化领域资深专家魏宏杰老师就环境在线及工业在线监测技术发表了精彩演讲,参会人员听得津津有味。此次,磐诺最新产品——A91 PLUS 高端实验室气相色谱仪全新上市,即日起全球全面开售。其特点一直也是众多石化企业关注的重点。A91 PLUS作为现有型号A91的增强版● 最新“双芯”处理器进一步提升EPC精度至千分之一PSi● 数字化电路放大技术,让检测器的灵敏度和信噪比性能提升至新的高度● 加热丝外涂层采用绝缘功能新型材料,有效防止了其氧化老化过程,保证了加热持久稳定和易损部件的长效工作寿命。● 采用Panna chemlab2.0升级软件系统,可附加3Q及SST(系统适用性测试)等功能,为化工、医药质量控制、第三方检测等实验室提供法规上的保障。● 三维导轨式进样系统,集成了液体自动进样、样品自动稀释、顶空进样、固相微萃取预处理等功能模块,极大提高了实验室批量分析工作的有效性和重复精度,也丰富了磐诺GC对于各类样品的处理手段。在此基础上,A91 PLUS也延续了A91的特点,可配置丰富多样的进样口、检测器和阀控制系统,满足各类分析需求。A91 PLUS在功能设计上体现了科技改变工作的理念,采用GC领域内最新技术来满足用户对于GC“高专业化、集成化、人性化”的追求,让繁琐复杂的实验分析成为一种科技享受!”磐诺仪器现场还展示了A60气相色谱仪及AMD5气相色谱质谱联用仪,也收获了一致肯定。“相信中国,尊重科技”,磐诺仪器在引领中国高端气相色谱走向国际舞台的道路始终努力着!
  • 欧洲硬度计厂家 轶诺仪器 成功登陆仪器信息网
    欧洲硬度计厂家“轶诺仪器”于2014年5月28日成功登陆仪器信息网, 恭喜! 轶诺INNOVATEST是INNOVATECH控股集团的一部分,总部在荷兰。成立于19世纪(1890年)的INNOVATEST在材料测试仪器、光学测量设备、一般测试仪器如表面粗糙度、壁厚、测震及其便携式测试仪器领域都有着及其稳固的地位。在过去的25年中,企业所有人大幅度增加了硬度计产品线投资同时仍保持着对其他产品线的重视。 轶诺INNOVATEST是硬度测试解决方案的市场引领者,轶诺供应的测试设备范围广,满足客户的任何预算,既有传统型的也有最新款的。 轶诺不仅是销售产品,更致力于为客户解决测试难题,包括提供: *高效可靠的解决方案* 高质量标准*传统与现代工艺技术* 满足各种预算要求的解决方案和技术*全球化的销售网络* 遍布全球各地的服务网络* 优质的质量保证体系 轶诺INNOVATEST致力于研发与生产硬度测试仪器,仪器配件,仪器可视测量系统和自动化测试设备,同时供应显微镜,轮廓投影仪,影像测量系统,粗糙度测试仪,超声测厚仪,涂层测厚仪,测振仪以及其他质量控制所需的测试仪器。 轶诺的目标是使轶诺的客户有信心相信轶诺生产的高水准,价位合理的产品,让轶诺优质和可持续性的服务带给您完美的使用体验,实现让客户满意的宗旨。 轶诺欧洲总部INNOVATEST Europe BV地址:Borgharenweg 1406222 AA Maastricht (The Netherlands)电话: +31 43 3520060传真: +31 43 3631168电邮: info@innovatest-europe.com 轶诺上海分公司轶诺仪器(上海)有限公司地址: 上海市闵行区金都路1165弄123号南方都市园2号楼邮编: 201108电话: +86 21 60906200-130传真: +86 21 60912595电邮: msun@innovatest-shanghai.com
  • 飞诺美ZB-624PLUS 荣获PITTCON卓越银奖
    美国加利福尼亚州托兰斯消息(2019年3月19日),Phenomenex飞诺美GC色谱柱产品家族的ZB-624 PLUS TM喜获PITTCON 卓越银奖!众所周知,一年一度的PITTCON(国际分析化学和应用光谱匹兹堡会议,简称“PITTCON”)是分析化学领域规模和水平都很高的学术会议。会议期间将由来自学术、工业和贸易媒体组成的专家评委团评选出的商业PITTCON卓越奖,旨在表彰世界先进技术对行业的广泛影响力以及产品的独创性和创新性。该奖项是对Phenomenex飞诺美GC产品线的又一次肯定,同时更是对飞诺美全新推出的ZB-624 PLUS气相色谱柱超高性能的认可。屡获大奖的Zebron GC色谱柱家族ZebronGC 色谱柱的设计出自 Phenomenex 飞诺美的 GC 科学家之手,我们的研发和生产团队已经在GC领域积累了25年以上的丰富经验。在创新理念的指引下,我们的GC产品凭借不落窠臼、使用方便、高性能等优势,曾先后获得了三次R&D 100 大奖。全新 ZB-624PLUS 对于环境、药品、食品、大麻和专用化学品的挥发性化合物分析来说,Zebron ZB-624 PLUSTM 是您的优选产品。它通过独特的“Plus”去活处理技术,能有效改善峰形,提高信噪比,并提高定量分析和定性分析的灵敏度。将您现有的624固定相的GC柱升级为Zebron ZB-624 PLUS 可充分享受高惰性色谱柱为分析工作提供的种种益处。ZB-624 PLUS 有哪些出色之处?低流失采用工程自交联(ESC)设计,具有出色的高温稳定性,柱温在300/320°C时仍保持极低的柱流失。高惰性采用特有的超级去活技术,即使是难以处理的化合物也能得到很好的峰形。选择性好G43系列对极性、非极性、低沸点和高沸点溶剂具有高度选择性。出色的柱间重现性具有出色的柱间重现性,适用于方法验证。突破温度限值突破传统624固定相的温度限值,可以在300/320°C的温度下分离高沸点物质。MS认证具有极低流失,是GC-MS的理想选择关注艾杰尔飞诺美官方微信回复“ZB624PLUS”获取详细介绍
  • 山中伸弥的诺贝尔奖之路
    今年的诺贝尔生理与医学奖颁给了剑桥大学的 John B Gurdon (79岁)和日本京都大学的 Shinya Yamanaka(山中伸弥,50岁) 。Gurdon得奖是因为他50多年前在牛津大学的工作,他是第一个利用成熟体细胞转入到胚胎细胞中并成功克隆出生物个体的,并且发明的细胞核转移技术一直被广泛应用(如克隆羊多莉)。 而山中伸弥得奖是因为成功的将成熟的体细胞诱导成具有分化能力的多功能干细胞(IPS, Induced pluripotent stem cells),而这项工作是在2006年完成的。大多数重大成果都要等上十几年到几十年(如 Gurdon 等了50年)才能拿到诺贝尔生理与医学奖,而山中的工作只等了6年,可知其重要意义。  山中伸弥另外一个抢眼的原因是 他之前并不是做干细胞研究的,之前做的是脂肪代谢,转到干细胞研究也是十多年前,并且是由于脂肪代谢研究失败才阴差阳错才转行的。而他的诺贝尔奖之路也是从他现在任职的单位之一,美国加州大学旧金山分校的Gladstone 研究所开始的。  1993年,31岁的山中伸弥在日本大阪城市大学医学博士毕业之后,放弃了做整容医生赚大钱的机会转而做基础研究,他想在美国找一个做博士后的工作,不过尽管投了不少简历但等了很久也没有收到回信,后来才等到了 旧金山Gladstone 研究所 T om Innerarity 的回信,答应给他一个博士后的位置,T om Innerarity 是 Gladsone 研究所的资深研究员,研究工作主要是跟心血管相关。 Gladstone 研究所成立于1979年, 整个研究所最初研究方向是心血管疾病和病毒引起的疾病上,后来又多了个神经退行性疾病的方向。当时研究热门是引起心脏病的罪魁祸首- -低密度脂蛋白(或称坏胆固醇),研究所之前的研究发现了坏胆固醇的主要成分是一种叫做apoB的蛋白,这种蛋白在人体内有两种不同结构,长结构和短结构,长结构一般存在于肝脏中,并且参与了坏胆固醇的累积,而短结构一般存在于肠中,并且是相对无毒性的。 山中在 Tom Innerarity 实验室中的课题就是寻找一种新的降低坏胆固醇的方法,在这之前他得弄明白 apoB蛋白的这两种结构是怎么形成的,只要找到了形成的机制,就可以控制长结构的形成进而阻止坏胆固醇的累积。在最初的实验中,山中鉴定了一种叫做APOBEC-1的酶,在肠中这种酶可以缩短aopB的结构使其毒性变小。而在肝脏中,这种酶是失活的。在老板T om Innerarity 指导下,山中与其他实验室成员开始寻找在肝脏中激活APOBEC-1的方法,只要APOBEC-1 激活就可以减少长结构的apoB进而减少坏胆固醇的形成。  经过一连串实验之后,他们终于发现老鼠肝脏中坏胆固醇降低了,不过实验却有另外一个意想不到的结果 —- 老鼠得了肝癌。这对整个实验小组是个打击,本以为减低了坏胆固醇降低心脏病的发生却产生了另外一个更加严重的副作用。当实验室其他人都对实验结果很沮丧时,山中却产生了好奇心,他想弄明白到底是什么原因导致了老鼠得了肝癌。 他想是不是因为开启了APOBEC-1的在肝脏的表达才导致了肝癌呢?进一步的实验完善了他的想法, APOBEC-1 的开启改变了一个叫做NAT1蛋白,这个蛋白在被修饰后就会导致癌症的产生。山中觉得他自己找到了产生癌症的关键,那就是失去功能的NAT1。下一步,山中要研究NAT1缺失的老鼠,想看看他们是否也会得癌症。为了这个目的,他需要做基因敲除的老鼠,这其中就需要到胚胎干细胞。胚胎干细胞是万能的,他们可以分化成各种各样的细胞如皮肤细胞,肌肉细胞和血细胞。他首先是求助于他在研究所的朋友 Robert Farese,后者把他介绍给了 研究所当时做胚胎干细胞的专家 Heather Myers。山中要Heather帮他做NAT1敲除的老鼠,并且他要跟她学怎么去做。 Heather后来说很多人都会过来要帮忙做转基因的老鼠,不过只有山中要求亲自参与其中,他想学习操作的每一步,每一个细节,他一直说是因为以后还要做基因敲除的老鼠,他说他现在学会了,以后就不会麻烦她了。  不过NAT1敲除的老鼠一直都没做出来,这让他和Heather感到很沮丧,不知什么原因,他们发现NAT1缺失之后,胚胎干细胞就不能继续发育成熟,它们只是不断的复制但不会分化为其他细胞。不过这也正好表明NAT1在胚胎干细胞分化过程中起着很重要的作用,这是他们意外的发现。山中后来在多处场合感激Heather 的帮助,不仅是因为她教给了他做胚胎干细胞的方法,更是因为Heather 告诉他胚胎干细胞不仅可以是个工具,更可以作为研究的重点。  也就是从这里开始,山中开始了胚胎干细胞的研究之路,与其他实验室研究胚胎干细胞的思路不同,他并不是研究胚胎干细胞怎么分化成其他细胞,他的思路是反着的,他要研究已经分化成熟的细胞怎么变成具有多功能的干细胞,并且这种被诱导成的干细胞跟胚胎干细胞具有相似的功能。经过一系列的摸索,2004年的时候,他实验室就已经确定了24种基因可能参与了成熟细胞转变为干细胞的过程,经过2年的筛选,最终确定了其中最重要的4种基因(Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc),并称为山中因子。2006年,他们通过在老鼠的皮肤成纤维细胞中注入山中因子成功将其转变为多功能干细胞,2007年,他们也通过了同样的办法把人的皮肤细胞转变为多功能干细胞,这种干细胞可以与人的胚胎干细胞相比拟。 当他们在2006年第一次把老鼠成熟细胞变成干细胞时,他们自己也不敢相信会这么简单,仅仅4个基因的导入就能起到作用,原本以为会复杂的多,加上那时正是韩国克隆专家黄禹锡造假的时候,所以他们自己也很担心,所以在2006年发表的那篇《CELL》上,尽可能的把实验每个细节都列出来了。再过一年,其他实验室用了他们的技术之后也都相继作出了相关的干细胞,证实了IPS技术是成功的。  这就是山中伸弥的诺贝尔之路,原本研究胆固醇的博士后,走了一条岔路,歪打正着,写入史册。看了这些,觉得做科研,好奇心很重要,好奇能害死猫,好奇让你能拿奖!
  • 赛恩思仪器助力首信秘鲁矿业实现精准监测
    春节前,赛恩思的售后工程师跨越千里,抵达南美洲的秘鲁,为首信秘鲁矿业股份有限公司进行高频红外碳硫仪的安装和调试工作。秘鲁作为矿业重镇,其对于先进分析检测仪器的需求一直不减。首信秘鲁矿业公司作为该地区的矿业领军企业,选择了赛恩思仪器,旨在提升生产效率和产品质量。这次工程师的远赴,不仅是对赛恩思技术实力的信任,更是对赛恩思在全球范围提供专业服务的肯定。经过多年的发展,四川赛恩思仪器已在全球多个国家及地区销售,并提供售后服务。为确保高频红外碳硫仪在秘鲁的工作环境中表现出色,赛恩思售后工程师在安装过程中充分考虑了秘鲁地区的气候和环境特点,制定了相应的安装方案。通过精心的调试和实地测试,确保仪器在高温、高湿等恶劣条件下依然能够稳定可靠地运行。这一过程不仅展现了赛恩思对于客户需求的深刻理解,同时也为秘鲁矿业公司提供了一套完善的仪器解决方案。在顺利完成安装和调试任务后,赛恩思售后工程师并没有结束他的工作。相反,他为秘鲁矿业公司的操作人员提供了专业的培训,使其能够熟练掌握高频红外碳硫仪的使用和维护方法。通过专业培训,赛恩思旨在赋予客户更多的技术知识,使其能够独立解决问题,确保仪器的长期稳定运行。这一系列的服务举措展示了赛恩思对于客户关系的持续关注,以及公司一贯以来为客户提供全方位支持的承诺。
  • 特尔诺发布特尔诺集中气路系统T-JQ001新品
    实验室集中供气系统涉及气体管路的设计、材质选择、工程安装和验收等方面的工作,它主要是由气源,切换装置,调压装置,终端用气点,监控及报警装置组成。简而言之,集中供气系统将中央储气设备中的气体经切换装置并调压后通过管路系统输送到各个分散的终端用气点。创新点:特尔诺集中气路系统T-JQ001与本公司上一代产品相比,气路系统主要由气源切换系统、管道系统、调压系统、用气点、监控及报警系统组成。在现代化的实验室中,为了完成实验,需要用到多种分析仪器,如气相色谱仪,原子吸收等,其中这些仪器需要用到高纯气体,传统的做法是采用独立钢瓶分散供气的模式,这种供气模式每台仪器设备单独配置气体钢瓶,分别满足每台仪器设备的使用,但随着近年来实验室投资的不断加大,仪器设备的不断增加,用气量也逐年增加,传统的供气模式已经难以满足仪器设备增加的需求,同时分散供气模式带来的实验室布局混乱,钢瓶的频繁更换也对实验室的管理和维护造成困难,为了解决以上两个方面的问题,就需要一套安全性高且能实现集中分配供气的系统完成从气源想仪器的供气,这就是实验室高纯气体管道系统的功能所在。特尔诺集中气路系统T-JQ001
  • 重磅出炉:冷冻电镜技术摘得2017年诺贝尔化学奖
    p  北京时间10月4日下午5点45分,2017年诺贝尔化学奖揭晓,Jacques Dubochet, Joachim Frank和Richard Henderson获奖,获奖理由是“研发出冷冻电镜,用于溶液中生物分子结构的高分辨率测定”。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/625c0b71-5e7f-41ad-9d31-c320ca1bbc44.jpg" title="1_副本.jpg"//pp style="text-align: center "2017年诺贝尔化学奖授予三位冷冻电镜领域的学者/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong  获奖人简介/strong/span/pp style="text-align: center "strong约阿基姆· 弗兰克(Joachim Frank)/strong/pp  德裔生物物理学家,现为哥伦比亚大学教授。他因发明单粒子冷冻电镜(cryo-electron microscopy)而闻名,此外他对细菌和真核生物的核糖体结构和功能研究做出重要贡献。弗兰克2006年入选为美国艺术与科学、美国国家科学院两院院士。2014年获得本杰明· 富兰克林生命科学奖。/pp style="text-align: center "strong理查德· 亨德森(Richard Henderson)/strong/pp  苏格兰分子生物学家和生物物理学家,他是电子显微镜领域的开创者之一。1975年,他与Nigel Unwin通过电子显微镜研究膜蛋白、细菌视紫红质,并由此揭示出膜蛋白具有良好的机构,可以发生α-螺旋。近年来,亨德森将注意力集中在单粒子电子显微镜上,即用冷冻电镜确定蛋白质的原子分辨率模型。/pp style="text-align: center "strong雅克· 迪波什(Jacques Dubochet)/strong/pp  Jacques Dubochet, 1942年生于瑞士,1973年博士毕业于日内瓦大学和瑞士巴塞尔大学,瑞士洛桑大学生物物理学荣誉教授。Dubochet 博士领导的小组开发出真正成熟可用的快速投入冷冻制样技术制作不形成冰晶体的玻璃态冰包埋样品,随着冷台技术的开发,冷冻电镜技术正式推广开来。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong冷冻电镜技术为何摘得2017年的诺贝尔化学奖/strong/span/pp  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "撰文 | 何万中(北京生命科学研究所研究员)/span/pp  ● ● ●/pp  2013年,冷冻电镜技术的突破给结构生物学领域带来了一场完美的风暴,迅速席卷了结构生物学领域,传统X射线、传统晶体学长期无法解决的许多重要大型复合体及膜蛋白的原子分辨率结构,一个个被迅速解决,纷纷强势占领顶级期刊和各大媒体版面,比如程亦凡博士、施一公博士、杨茂君博士、柳正峰博士所解析的原子分辨率重要复合体结构,震惊世界。/pp  这场冷冻电镜革命的特点是:不需要结晶且需要样品量极少,即可迅速解析大型蛋白复合体原子分辨率三维结构。这场电子显微学分辨率革命的突破有两个关键技术:直接电子相机(其中算法方面程亦凡博士和李雪明博士有重要贡献)和三维重构软件。/pp  引领这些技术突破的背后离不开三位冷冻电镜领域的开拓者:理查德· 亨德森(Richard Henderson)、约阿希姆· 弗兰克(Joachim Frank)和 Jacques Dubochet分别在基本理论、重构算法和实验方面的早期重要贡献。/pp  我本人与这三位科学家都有曾过面对面的交流,也是读他们的文章进入这个领域的,下面简要谈谈他们的贡献。/pp  电子显微镜于1931年发明,但在生物学领域的应用滞后于材料科学,原因在于生物样品含水分才会稳定,而电子显微镜必须在高真空下才能工作,因此如何制作高分辨率生物电镜样品是个技术瓶颈。传统的重金属负染技术,可以让重金属包被蛋白表面,然后脱水干燥制作适合真空成像的样品,但这会导致样品分辨率降低(至多保存1.5纳米)。/pp  1968年,英国剑桥大学MRC实验室的Klug博士和他的学生DeRosier开创了基于负染的噬菌体病毒的电镜三维重构技术(Klug 博士获1982年诺贝尔化学奖)。但如何保持生物样品原子分辨率结构又适合电镜成像呢?加州大学伯克利分校的Robert Glaeser博士和他学生Ken Taylor 于1974年首次提出并测试了冷冻含水生物样品的电镜成像,可以有效降低辐照损伤对高分辨率结构破坏和维持高真空,实现高分辨率成像的新思路,这就是冷冻电镜(CryoEM)的雏形。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/442c7203-8a0f-4566-88dc-f8fb79e6316a.jpg" title="2_副本.jpg"//pp style="text-align: center "冷冻电镜样品制作流程,图片来自creative-biostructure.com/pp  1982年,Dubochet 博士领导的小组开发出真正成熟可用的快速投入冷冻制样技术制作不形成冰晶体的玻璃态冰包埋样品,随着冷台技术的开发,冷冻电镜技术正式推广开来。/pp  在Klug博士提出的三维重构技术基础上,MRC实验室的Richard Henderson博士(物理学及X射线晶体学背景)跟同事Unwin 博士1975年开创了二维电子晶体学三维重构技术,随后应用该技术技术解析了第一个膜蛋白细菌视觉紫红质蛋白的三维结构,1990达到3.5埃,这是一个非常了不起的工作,但是第一个类似的膜蛋白结构的诺贝尔奖还是被X射线晶体学家米歇尔于1988年夺走了。二维晶体最大问题在于很难长出二维晶体,因而应用范围很窄,且容易被X射线晶体学家抢了饭碗(本人刚入行第一个薄三维晶体项目就被抢了)。/pp  上世纪90年代,Henderson博士转向了刚兴起的另一项CryoEM三维重构技术,即Joachim Frank 博士发展的单颗粒分析重构技术,无需结晶就可以对一系列蛋白或复合体颗粒直接成像,对位平均分类,然后三维重构。Henderson 博士凭借他深厚的物理学及电子显微学功底,以及非凡的洞察力,提出实现原子分辨率CryoEM技术的可行性,在理论上做了一系列超前的预见,比如电子束引起的样品漂移必须解决才能实现原子分辨率,为后期直接电子相机的突破指明了方向,他本人也投身于直接电子相机的开发。/pp  因此,在这场电镜分辨率的革命中,Henderson博士是个不折不扣的发起者。另外,三维重构新算法的突破也有Henderson 博士的独具慧眼有关,Sjors Scheres博士在没有很强论文情况下被他看中招募到MRC后因为开发经典的Relion 三维重构算法大放异彩。/pp  最后,我们再介绍一下发展冷冻电镜单颗粒三维重构技术的Joachim Frank博士,他也是物理学背景。Frank 博士是单颗粒分析鼻祖,单颗粒三维重构算法及软件Spider的作者。/pp  Frank 师从德国著名的电子显微学家Hoppe博士,Hoppe学派主张对任意形状样品直接三维重构,后来的电子断层三维重构及cryoEM三维重构技术都与他的早期思想有关。Frank博士提出基于各个分散的全同颗粒(蛋白)的二维投影照片,经过分类对位平均,然后三维重构获得蛋白的三维结构,发展了一系列算法并编写软件(SPIDER)实现无需结晶的蛋白质三维结构解析技术。尤其在核糖体三维重构方面有一系列的重要开创性工作,可惜当年核糖体结构诺贝尔奖没有给他。现在给他在cryoEM单颗粒三维重构的一个诺贝尔奖,实至名归。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong“不务正业”的诺贝尔化学奖/strong/span/pp  诺贝尔化学奖是以瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德· 贝恩哈德· 诺贝尔的部分遗产作为基金创立的5个奖项之一,从1901年至2016年,共颁发了108次,拥有175位获奖者。/pp  2007年-2016年的诺贝尔化学奖的获奖情况如下:/pp  2007年:诺贝尔化学奖授予德国科学家格哈德· 埃特尔,以表彰他在“固体表面化学过程”研究中作出的贡献。/pp  2008年:美国Woods Hole海洋生物学实验室的下村修、哥伦比亚大学的Martin Chalfie和加州大学圣地亚哥分校的钱永健因发现并发展了绿色荧光蛋白(GFP)而获得该奖项。/pp  2009年:英国生物学家万卡特拉曼· 拉玛克里斯南(Venkatraman Ramakrishnan)、美国科学家托马斯· 斯泰茨(Thomas A. Steitz)和以色列女生物学家约纳什(Ada E. Yonath)因在核糖体结构和功能研究中的贡献共同获该奖。/pp  2010年:美国德拉威尔大学的Richard F. Heck、普渡大学的Ei-ichi Negishi以及日本仓敷艺术科学大学的Akira Suzuki,他们发明了新的连接碳原子的方法,获得2010年诺贝尔化学奖。/pp  2011年:以色列科学家达尼埃尔· 谢赫特曼因准晶体的发现而获得2011年的诺贝尔化学奖。/pp  2012年:美国科学家罗伯特· 莱夫科维茨和布莱恩· 克比尔卡因“G蛋白偶联受体研究”获诺贝尔化学奖。/pp  2013年:诺贝尔化学奖授予美国科学家马丁· 卡普拉斯、迈克尔· 莱维特和阿里耶· 瓦谢勒,以表彰他们在开发多尺度複杂化学系统模型方面所做的贡献。/pp  2014年:诺贝尔化学奖授予了美国科学家埃里克· 贝齐格、威廉· 莫纳和德国科学家斯特凡· 黑尔,以表彰他们为发展超分辨率荧光显微镜所作的贡献。/pp  2015年:瑞典科学家托马斯· 林达尔、美国科学家保罗· 莫德里奇和土耳其科学家阿齐兹· 桑贾尔因在DNA修复的细胞机制研究上的贡献而获得2015年的诺贝尔化学奖。/pp  有意思的是,自1901年首次颁奖以来,诺贝尔化学奖被多次颁发给生物、生物化学、生物物理、物理等领域,可谓是“不务正业”。据统计,2001年至2016年,在已颁发的15个诺贝尔化学奖中,与生物相关的化学奖达10次之多。/p
  • 化学发光探针检测技术速查病原菌
    吉林检验检疫局建立的金标法检测单核细胞增生性李斯特氏菌技术作为当今检测病原体和诊断疾病方面最为敏感的免疫学技术之一,不仅操作简便、快速、特异,更为重要的是适用于广大基层食品监管部门的现场检测和诊断,这些特点都是其他免疫学方法所无法比拟的。  该技术不仅具有巨大的发展潜力,而且还具有广阔的市场和应用前景,如可适用于医疗卫生行业,出入境食品口岸抽查和鉴定、流通领域卫生监督和工商行政部门和质监部门的食品企业监管等,甚至可以走进餐馆、家庭进行简易的食品自控和检测等。  由吉林出入境检验检疫局承担的国家质检总局科研课题《应用化学发光探针及免疫金标法检测食品中多种致病菌的研究》在2011年获得了国家质检总局“科技兴检”三等奖。该课题建立的化学发光探针检测技术能够快速检测食品中常见的四种病原菌:空肠弯曲菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、大肠杆菌O157和金黄色葡萄球菌。其中对单核细胞增生性李斯特氏菌还建立了应用免疫胶体金试纸条的快速检测方法。  急需速测技术  我国的食品生产加工企业数量多,规模小,较分散,而且为数较多企业过分追求利润法律意识淡薄,社会责任心不强导致其产品质量良莠不齐。  据报道,我国45万个食品生产企业中,员工人数10人以下的食品生产加工小作坊就有35万家,约占80%,因而导致食品安全事故时有发生,给社会和消费者的健康造成了巨大危害。  而目前的食品卫生监管的检测手段主要依据国家标准或行业标准规定方法进行,虽然这些方法准确可靠,但这些方法一般都需要建设专门的微生物检测实验室,配备专业的检测技术人员,需要较长的检测周期,由此造成的检测成本过高,缺乏时效性等问题,使一些突发的食品安全事件不能迅速得以解决。因此发展和建立一种快速、简便、灵敏准确的检测技术,作为标准检测方法的初筛技术,是解决上述问题的有效手段之一。  食品检验新兵  化学发光探针技术的原理是互补的核酸单链会特异性识别并结合成稳定的双链复合物。这一检测系统利用一个标记有化学发光物的单链DNA探针,可以特异性的识别和结合目标微生物的核糖体RNA。微生物中的核糖体RNA释放出来后,化学发光标记的DNA探针就与之结合形成稳定的DNA-RNA杂合体。标记的DNA-RNA杂合体会与非杂交探针分离,并在化学发光检测仪中进行测量。样本的检测结果通过计算与阴性对照进行比较得出结果。利用化学发光剂标记和检测核酸使得许多非放射性标记检测的灵敏度达到甚至超过了同位素标记测定。  在众多的化学发光体系中,应用最多的化学发光体主要有三类:增强鲁米诺发光体系、吖啶类化合物发光体系和碱性磷酸酶催化的1,2-二氧环己烷发光体系。吉林检验检疫局建立的化学发光技术使用吖啶酯标记核酸探针。  利用化学发光杂交保护分析的原理检测空肠弯曲菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、大肠杆菌O157和金黄色葡萄球菌4种致病菌特异性RNA序列,这种方法无需物理分离,利用吖啶酯标记DNA探针,通过核酸杂交保护分析法,即应用人工合成的靶DNA保守区的寡核苷酸,在合成时引入一个烷氨基的手臂,经活化后接上吖啶酯,制成化学发光探针。  杂交后无需分离步骤,而是利用差分水解来鉴别,即加入碱性溶液,游离的发光探针遇碱水解失去发光特性,而与特异性目的片段结合的探针形成DNA-RNA杂交体,由于吖啶酯是平面结构很容易进入双螺旋的内部而获得杂交保护,水解速度缓慢(半衰期达10分钟以上),仍有发光性能,可以在发光仪上显示化学发光信号,从而实现对病原菌的检测。  应用前景广阔  该项目利用胶体金技术研制了胶体金检测试纸条,用于单核细胞增生性李斯特氏菌的快速检测,该检测试纸条的灵敏度高,具有很强的特异性,不同批次生产的免疫胶体金具有良好的检测重现性,稳定性好,操作简单,检测时间只需10至20min即可报告结果,胶体金法无污染,不会危害操作者以及环境。胶体金抗体复合物在冻干状态下室温储存相当稳定,有效期长 此外胶体金技术还具有检测迅速、灵敏、不需要复杂仪器设备、产品永不褪色等优点,适合于食品中单核细胞增生性李斯特氏菌的初筛检验。  吉林检验检疫局建立的基因探针化学发光检测方法可在30分钟内快速确定病原体,并可直接于固体或液体培养基上鉴定目标微生物。该方法可直接应用于国外生产的LEADER 50i检测仪上,仪器自动注入检测试剂,立刻测量标记物所产生化学反应的化学发光强度,并自动计算结果及打印报告,该检测方法敏感性高,特异性强,检测成本低,操作简便、快速,对我国食品安全快速检测和监控工作具有重要意义,具有广泛的推广前景。胶体金快速检测试纸
  • 坚持自主研发 盈诺出席橡塑展——访上海盈诺精密仪器有限公司吴蓉蓉
    p  strong仪器信息网讯/strong 第三十三届中国国际塑料橡胶工业展览会于2019年5月21日在中国广州中国进出口商品交易会展馆开幕。" CHINAPLAS 国际橡塑展" 伴随着中国塑料及橡胶行业成长逾30年,至今已发展成为亚洲最具规模之橡塑业展会,并对中国橡塑业的发展产生了积极的推动作用。目前," CHINAPLAS 国际橡塑展" 已是全球领先的塑料橡胶业展览会,业内人士更公认其影响力仅次于德国" K展" ,成为橡塑业的全球最顶尖的展会之一。 去年的展会盛况空前,展馆总面积超30万,展商数目近4000,参展国家及地区多达40个,参展人数超过18万,而今年展会预期更胜往昔。/pp  上海盈诺精密仪器有限公司(以下简称“盈诺”)专业生产热分析仪器,本次展会携多款新产品参加了本次展会。仪器信息网采访了上海盈诺精密仪器有限公司吴蓉蓉。/pp  采访视频如下:/ppscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=E76BAD92884B730B9C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/scriptbr//pp  盈诺此次带来的最具特色产品是可以一次性出两个样和四个样的差式扫描量热仪。对橡塑行业来说,此类仪器节省了大量的测试时间,并且重复性好。吴蓉蓉着重介绍了盈诺的炭黑含量测试仪,该产品采用全金属炉体,不但密封性好、无耗材易损件,而且由于在温度方面做了相当多的工作,温度数据可靠性好。/pp  盈诺近年来一直坚持自主研发,尤其在高端材料领域,逐渐替代一些国外仪器设备,2018年销售额比2017年增长40%。今年国际形势下,高端仪器行业面临困境,近两年盈诺的目标还是加大研发力度,细化市场,继续为客户服务,让更多用户用到性价比高的国产仪器。/pp /p
  • 昊诺斯应邀参加密理博第一届纯水业务华北区代理商羽毛球联谊赛
    默克密理博为了加强与代理商/合作伙伴之间的沟通和交流,促进整个纯水代理商的团队建设和文化建设,让大家在工作之余有更丰富的活动,于2013年4月28日下午在金风科技院内举办了此次羽毛球联谊赛,北京昊诺斯科技有限公司作为默克密理博合作多年的经销商应邀参加。 比赛在团结、紧张、严肃、活泼、勤奋进取的氛围中进行,本次比赛的参赛选手都是各合作伙伴选拔出来的佼佼者,运动员在比赛过程中以强烈的团结协作意识和拼搏进取精神,展示了责任感、向心力和凝聚力,发扬了&ldquo 友谊第一、比赛第二&rdquo 的竞赛原则,体现出不怕苦、不怕累的良好精神风貌,同时也借此机会促进了大家的沟通和交流。赛场上我公司选手腾挪跳跃、身姿矫健,洁白的羽毛球在空中来回飞舞,你一个正手高吊,我一个后场扣杀,你一个平高球,我一个高远球&hellip &hellip 引得场边观众不断叫好,掌声不断,比赛结束我公司凭借不畏艰苦,永远向上的比赛精神获得了最佳拼搏奖。最终,第一名的桂冠由密理博的团队摘得。 比赛现场 昊诺斯团队合影 北京昊诺斯科技有限公司系致力于为生命科学、生物检测、生物工程、药物研发、组织病理等领域提供先进的实验室仪器设备及多层次服务的高科技公司。我们代理的国外产品绝大部分是专业领域内的世界一流品牌。主要包括:实验室通用仪器● 美国ThermoFisher Sorvall(索福),Heraeus(贺利氏)品牌的离心机、培养箱、生物安全柜、烘箱、超低温冰箱等各类产品● 美国ThermoFisher Barnstead品牌液氮罐、摇床、马弗炉等产品● 美国ThermoFisher SPA微孔板读数仪、洗板机、封膜机、磁珠提取纯化系统等产品● 美国Merck Millipore纯水系统分析检测类仪器● 美国ThermoFisher全自动工业分析系统及水质分析系统、环境分析系统、全自动微生物鉴定和药敏分析系统、全自动微生物培养系统细胞生物学仪器● 美国Merck Millipore流式细胞仪、高速成像流式细胞仪、多功能液相芯片平台、细胞状态分析仪、红外微定量分析仪● 美国ACEA BIO实时无标记细胞功能分析仪● 德国Miltenyi组织处理与细胞分选仪● 韩国DBT公司自动细胞计数器、荧光细胞分析仪生物工程仪器● 美国Merck Millipore超滤、过滤系统● 加拿大Avestin高压均质机● 西班牙Telstar冻干机● 美国CARR生物制药分离设备● J-Series 管式连续流离心机病理学仪器● Leica切片机、包埋机、脱水机、盖片机、染色机、打号机● Leica Cytovision 自动细胞遗传学平台● Leica SCN400 波片扫描和数字化系统分子生物学仪器及其他产品● 日本Malcom微量紫外可见荧光分光光度计● 台湾Bioptic全自动核酸分析系统● 波兰HTL移液器● 意大利PBI公司及瑞士IBS公司生物安全和微生物检测类产品 我们的代理权绝大多数为直接与生产厂家签约代理协议的独家或一级代理,这意味着我们销售的代理产品将得到生产厂家及我们的双重支持与售后服务。我们的库存拥有大量的备品备件及现货以服务用户,这意味着在中国这样广大的用户区域内用户将可以就近联系我们,更加及时更加充分地享受到更有保障的服务。 同时我们还销售鼎昊源品牌的多种国产仪器,包括掌上离心机,各种小型台式离心机,恒温金属浴,各类振荡器,磁力搅拌器,凝胶成像系统,PCR仪及封板机,组织研磨仪,大胶扫描成像分析系统、全自动凝胶染色工作站等产品,并在逐步增加品种,扩大规模。 我们愿尽我们最大的努力为实验室提供更加先进的产品、更加可信的服务。我们相信凭借一流的技术与服务基础,我们将与科技研发的实验室一起共创美好的明天。
  • 祝贺诺泽流体科技微纳米技术卓越中心正式成立
    诺泽流体科技微纳米技术卓越中心(以下简称技术中心)于2020年5月31日在上海正式成立,并邀请复旦药学院副院长王建新老师,中科院药物所课题组组长甘勇老师、张馨欣老师、苏州大学纳米学院执行院长刘庄老师及天津中医药大学博导刘志东老师出席揭幕仪式。 (诺泽总经理张锋和嘉宾一起揭幕)诺泽流体科技总经理张锋为嘉宾们先介绍公司两大核心产品,微射流均质机和超微粉气流粉碎机应用成果,后陪同嘉宾一起参观技术中心。(总经理张锋介绍产品的应用案例)技术中心建有符合GMP要求的C级净化间、分析室、小试粉碎间、规模生产区域;配备超微粉气流粉碎机(实验型、小试型 、中试型、生产型)、微射流均质机(实验型、中试型、生产型),高剪切、粉体特性测试仪、粒径检测设备等仪器,可满足工艺验证,实验用途代加工,放大生产,配置OEB5的粉碎隔离器,还可实现高活性原料药的微粉化。为众多企业解决从研发阶段、中试放大阶段以及大生产阶段的问题。 (参观技术中心)诺泽流体科技(上海)有限公司自2012年成立以来,一直秉承着安全、可靠、创新的理念,赢得全球众多高科技公司与知名药企的认可及一致性好评。此次,企业成立的技术中心,将为业界提供更专业、优质的技术解决方案服务。(诺泽员工与嘉宾合照留念)
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