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四大家族

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  • 中科院化学领域“四大家族”及奠定基业的“掌门人”!
    儒学里面有“颜曾孔孟”,国共时期有“蒋宋孔陈”,红梦里有“贾王史薛”,若这“四大家族”的概念放在化学方面,你可知道科学院里的”四大家族“?  如今的科学院,已经发展成为下辖114个研究单位(京区49个,京外65个)、12个分院的中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,而在建国初期非常恶劣的国际环境之下,由优秀科学家担任所长的号称“四大家族”的科学院四个最知名的化学研究所,毅然为扬我国威,打造原子弹等化学科研任务做出了卓越贡献。下面我们就一起来回忆一下这"四大家族"以及当时它们的“掌门人”。上海有机化学研究所  上海有机化学研究所创建于1950年6月,是中国科学院首批成立的15个研究所之一,前身是建立于1928年7月的前中央研究院化学研究所。从开展抗生素和高分子化学的研究起步,经过近60多年几代人艰苦创业、奋力拼搏,在以有机化学研究为中心的基础研究、应用研究与高新技术开发、人才培养等方面均取得令人瞩目的成就。在我国“两弹一星”研制、“人工合成牛胰岛素、人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸”和“物理有机化学中的两个基本问题:自由基化学中取代基离域参数和有机分子簇集概念”等一批攀登科技高峰的重要成果中做出重要贡献。有机所在以有机化学基础研究和应用基础研究为主导,围绕人口与健康、资源与环境、新材料三大领域,重点突出健康和生命、环境和生态系统、资源利用与开发、新材料、能源开发应用和国家安全等领域中相关的基本有机化学课题等六大研究方向,带动化学生物学、金属有机化学、有机合成化学、元素有机化学、物理有机化学、化学信息学、有机材料化学和有机分析化学等八大学科发展。  上海有机化学研究所所长:庄长恭  确证了麦角甾烷结构,推测了麦角甾醇的结构,设计了带有角甲基双环α-酮的合成方法 研究了甾族边链的氧化断裂,是当时国际上少数从事甾体全合成研究的知名化学家之一,其工作曾被引入著名教科书。研究了防已诺林、去甲基防已碱等生物碱结构。对有机合成特别是甾体化合物的合成与天然有机化合物的结构研究作出了卓越贡献。重视并拟定有机化学中文命名,现用的吲哚、吡咯等杂环化合物名称均为他所倡议的。  1894年12月25日出生于福建省泉州市。  1916—1918年北京农业专门学校学习。  1919—1921年美国芝加哥大学化学系学习,获学士学位。  1921—1924年美国芝加哥大学化学系学习,获博士学位。  1924—1931年任东北大学教授,化学系主任。  1926—1933年中华教育文化基金董事会科学讲座。  1931—1932年任德国哥廷根大学、明兴大学客座教授。  1933—1934年任中央大学理学院院长。  1934—1945年任中华教育文化基金董事会研究教授。  1934—1943年任中央研究院化学研究所所长,当选为中央研究院学术评议会评议员。  1948年任台湾大学校长,当选为中央研究院院士。  1950年任中国科学院有机化学研究所所长。  1955年当选为中国科学院学部委员,并任数理化学部副主任。  1962年2月25日病逝于上海。长春应用化学研究所  长春应用化学研究所始建于1948年12月,经过几代应化人的不懈努力,现已发展成为集基础研究、应用研究和高技术创新研究及产业化于一体,在国内外享有崇高声誉和影响的综合性化学研究所,成为我国化学界的重要力量和创新基地。主要学科方向:高分子化学与物理、无机化学、分析化学、有机化学和物理化学。  中国最早把光谱数据应用于分子常数和热力学函数计算的光谱学者。开辟了原子能化学,低聚物化学,定向聚合,高分子物理等学科,在国内首次分离出15个纯稀土氧化物,完成了核燃料后处理萃取新流图,制备了纯硅半导体,为中国确定了第一个自行研究与工业生产通用合成橡胶的镍系列顺丁橡胶。  从事多原子分子的紫外、远红外光谱研究,发现了一些新的光谱带系,阐明了若干典型的重要多原子分子的结构和化学反应机理。领导核燃料前、后处理中的化学问题的研究开展超纯分析、痕量分析以及环保分析等研究工作主持光谱、波谱、结构化学研究工作晚年组建了激光化学研究室并应用光谱法研究生物活性物质的氧化机理。  长春应用化学研究所所长:吴学周  1902年(清光绪二十八年)9月20日,吴学周在江西省萍乡县一个教书先生家中出生。  1916年(民国五年),吴学周考入萍乡县立中学,接受较系统的自然科学教育,他对数理化有浓厚的兴趣。  1920年(民国九年),考取南京高等师范学校(后改为东南大学,即现在的南京大学),学习化学。  1924年(民国十三年),以优异成绩毕业于东南大学化学系,经张子高教授推荐留在化学系任助教。  1927年(民国十六年),经吴有训教授介绍,曾在江西省立南昌中学高中部任教半年,然后回东南大学继续任化学系助教。又经吴有训教授推荐,参加江西省教育厅公费留学生考试,以全省总分第一名的成绩考取公费留美学习的资格。  1928年(民国十六年),吴学周来到美国加州理工学院攻读博士学位,专业为物理化学。  1931年(民国二十年)夏,被授予博士学位。同年在《美国化学会会志》(Journal of the American C hemical Society)上发表了两篇论文《HCl溶液中四价铱还原成三价铱的还原电位》(Redu ction Potential of Quadrivalent to Trivalent Iridium in Hydrochloric Acid Soluti on)和《铱的电位测定》(Potentiometric Determination of Iridium)。[6]  1932年(民国二十一年),赴德国达姆斯塔特高等工业学校从事光谱学研究。  1933年(民国二十二年)夏,应中央研究院化学研究所所长邀请,吴学周回国担任化学所的专任研究员。  1938年(民国二十七年)夏,中央研究院蔡元培院长委任他为代理所长,主持筹建科学实验馆。  1948年(民国三十七年),选聘为中央研究院院士,中国科学院长春应用化学研究所研究员、名誉所长,环境化学研究所所长。  1949年7月,他参加了中华全国第一次自然科学工作者代表大会筹备委员东北参观团。  1950年,应中国科学院郭沫若院长电邀来京,与严济慈、武衡等一起去东北组建科学院东北分院。  1958年,创办了长春化学学院和附设的化学学校与技工学校。  1959年,在他的积极倡导下长春应化所建立了中国第一个光谱实验室。  1978年,吴学周以分子光谱专家的身份冷静分析了中国在这个领域的状况,注意到进口光谱仪器很多,但分子光谱研究的论文却寥若星辰,有学术创见的论文则更少,存在着忽视理论和基础研究的倾向。  1980年,他受中国化学会的委托,举办了全国分子光谱学习班,探讨了分子光谱简正坐标计算的新方法,以及电子计算机在分子光谱上应用等新技术,推动了中国分子光谱学的发展和应用。  1981年,当选为中国科学院第四届学部委员(院士)。  1983年10月31日零时20分,吴学周逝世。中国科学院化学研究所  化学研究所成立于1956年,是以基础研究为主,有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技术创新研究,并与高新技术应用和转化工作相协调发展的多学科、综合性研究所,是具有一定国际影响、我国最重要的化学研究机构之一。主要学科方向为高分子科学、物理化学、有机化学、分析化学、无机化学。  化学研究所所长:柳大纲  领导中国科学院化学研究所30年,先后孕育出中国科学院成都有机化学研究所、中国科学院青海盐湖研究所、中国科学院感光化学研究所和中国科学院环境化学研究所等多学科的化学研究机构 在规划研究领域、开拓方向、组建研究室组,以及延聘人才等方面,付出了后半生精力,使中国科学院化学研究所在物理化学、分析化学、有机化学、无机化学、高分子化学、高分子物理化学等各个研究领域都得到蓬勃发展。  1904年2月8日 出生于今江苏省仪征市。  1920—1924年 在南京高等师范数理化部学习。  1924—1925年 毕业于国立东南大学化学系,获学士学位。  1925—1927年 任国立东南大学物理系助教。  1927年 任上海吴淞中国公学大学部教员。  1928—1929年 任中国科学社《科学》编辑部编译员。  1929—1949年 任中央研究院化学研究所助理研究员、副研究员、研究员。  1946—1948年 赴美国罗彻斯特大学研究生院进修,获博士学位。  1949—1954年 任中国科学院物理化学研究所研究员、副所长。  1954—1956年 参加中国科学院学术秘书处工作。  1955—1991年 任中国科学院化学研究所研究员、副所长、代所长、所长、名誉所长。  1955年 当选为中国科学院数学物理学化学学部委员(院士)。  1957—1963年 兼任中国科学院综合考察委员会中国盐湖科学调查队队长。  1963—1991年 兼任中国科学院青海盐湖研究所所长、名誉所长。  1973—1986年 任《化学通报》主编。  1978—1990年 当选为中国化学会第二十届理事会副理事长,第二十一届、二十二届理事会理事。  1980年 当选为中国科协第二届委员会委员。第三届、第五届、第六届全国人民代表大会代表。  1991年9月14日 病逝于北京。  大连化学物理研究所  大连化学物理研究所创建于1949年3月,是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合,以任务带学科为主要特色的综合性研究所。六十多年来,大连化物所通过不断积累和调整,逐步形成了自己的科研特色。重点学科领域为:催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术。  大连化学物理研究所所长:张大煜  组建了我国第一个石油煤炭研究基地,组织了一批青年科研人员开展了人造煤油、石油炼制、石油加工、高能燃料、色谱、激光和化工过程的研究,开拓了我国物理化学很多新的研究领域,不仅支援了国民经济建设,对以“两弹一星”为代表的国防科学研究也做出了不可磨灭的贡献 在催化剂与催化基础理论研究中富有创见地提出了表面成键的理论,而且带领助手们在极困难的条件下开展了一系列深入研究,在指导化工实践中取得了许多堪称辉煌的成果 在合成氨技术革命中,他指挥完成了合成氨新流程的三种催化剂,其质量超过国外同类产品,达到了世界领先水平。  1906年2月15日出生于江苏省江阴县。  1929年毕业于清华大学化工系。  1929—1933年留学德国德累斯顿工业大学,获工学博士学位。  1933—1937年任清华大学讲师、教授。  1937—1945年任西南联合大学教授、中央研究院研究员。  1946—1949年任清华大学化工系教授、系主任,兼交通大学教授。  1949—1952年任大连大学化工系教授、系主任,东北科学研究所研究员、副所长。  1953—1961年任中国科学院工业化学研究所所长,中国科学院石油研究所所长,兼任中国科学院兰州石油研究所和中国科学院煤炭研究所所长。  1955年当选为中国科学院学部委员。  1962—1977年任中国科学院大连化学物理研究所所长,国防科委16院副院长。  1963—1982年当选为中国化学会第二十届理事会副理事长。  1977—1989年任中国科学院感光化学研究所和中国科学院大连化学物理研究所顾问。  1989年2月20日病逝于北京。
  • 国内外体外诊断四大家族 丹纳赫、华大基因在列
    p   IVD行业十分火爆,中外有什么不同?我们来看看广证恒生研报部分内容。 /p p style=" text-align: center " strong IVD国际四大家族 /strong /p p   由于历史原因,我国体外诊断技术均从海外引进,研究海外巨头对我国行业发展方向及公司发展途径有很好的指导作用。2016年全球体外诊断行业市场集中度较高,前四大体外诊断数十年来通过并购不断扩张产业,目前四家企业共占据体外诊断市场48.5%的市场份额,可谓“四大家”统领半壁江山。 /p p    strong (1)罗氏:全球诊断领域领导者,行业霸主谁与争锋 /strong /p p   罗氏是全球最大的生物技术公司。智研咨询统计显示,罗氏2016年以101.57亿美元的诊断业务销售额在全球诊断领域排名第一,达到18.3%。 /p p   公司始于1890年代,业务以制药为主,后逐渐扩展至维生素业务,传染药,镇定剂,于1980年代进入基因制品行业,随后公司大举并购,吸纳了十余家体外诊断公司,1997年以110亿美金收购Boehringer Mannhein GmbH公司血液细胞分析仪等业务,2008年以30亿美金收购VentanaMedical Systems公司癌症及传染病诊断业务,在体外诊断各方面造诣颇深。 /p p   strong  (2)西门子:全球唯一一家可提供全方位诊疗产品和解决方案领先供应商 /strong /p p   西门子创立于 1847 年,是全球最大的医疗设备供应商之一,业务遍及全球 200 多个国家,2016年在全球体外诊断行业占比达到10.4%。 /p p   公司体外诊断产品线迅猛发展始于2006年,以15亿欧元收购美国德普,吸纳起免疫诊断的Imumulite系列,随后收购拜耳和德灵,生化、免疫、分子和POCT均已成型,成为全球拥有最齐全的 IVD 产品线的企业。 /p p    strong (3)丹纳赫:知名跨国医疗仪器制造商,全球并购整合成功典范 /strong /p p   丹纳赫是一家综合性的科技公司,其产品和服务遍及医疗、工业、商业等领域,2016年在全球体外诊断行业占比达到10.3%。 /p p   公司从1998年开始进行大量并购,随之不断横向扩张业务至体外诊断、医学仪器设备、分子诊断。2016年,丹纳赫在生命科学及诊断领域充分布局,业务占比超过6成。 /p p   strong  (4)雅培:全球性、多元化的医疗保健公司,化学发光和血液筛查领导者 /strong /p p   雅培是一家全球性、多元化医疗保健公司,已有100多年的发展历史,业务遍及150多个国家和地区,2016年在全球体外诊断行业占比达到9.5%。 /p p   雅培诊断专注于疾病的早期发现、诊断、治疗检测全过程,自1972年开始逐渐通过并购进入生化、血糖、免疫、分子、POCT,发展路径清晰。现已主打血糖业务,传统诊断发展十分成熟。 /p p style=" text-align: center " strong IVD国内4家龙头公司 /strong /p p   简析了国内IVD行业龙头的发展途径,希望未来有更多优秀企业出现。国内IVD行业分为三个梯队,第一梯队为国外巨头,市占率均超过5% 第二梯队为国内优秀企业,市占率在1%-5% 第三梯队为国内其他中小企业,市占率均不足1%。 /p p   我们选取了四家国内代表性龙头企业:科华生物、迈克生物、万孚生物和华大基因进行了详细介绍。 /p p    strong (1)科华生物:国内首家IVD上市企业 /strong /p p   科华生物是国内首家在深交所上市的诊断用品专业公司,目前诊断试剂产量全国第一。公司成立之初是一家生化试剂试验,所经10余年发展,业务拓展到免疫诊断、血液学领域。公司逐步建立医疗诊断领域完整产业链,拥有生化,免疫,分子诊断和POCT产品线。 /p p   公司近十年均保持稳定的增长,复合增长率为15%,2016年生化诊断与分子诊断业务占据60%。 /p p    strong (2)迈克生物:化学发光领域的引领者 /strong /p p   成立初期,公司主要产品为自产试剂,配合代理销售日立生化分析仪,采用自产与代理相结合的经营模式。公司专注于自主研发,2015年自产试剂产品247项,包括生化诊断产品141项,免疫诊断产品86项。 /p p   目前,公司生化试剂、免疫试剂及仪器实现自产,在国内率先推出化学发光诊断产品。公司业绩稳定增长,2016年公司总营收增长率达40%,2011-2016年复合增长率达到19%。自产试剂营收占比维持在总营收的40%以上,年均增速达25%,仍有很大发展空间。 /p p   strong  (3)万孚生物:致力于成为“中国POCT产业领跑者” /strong /p p   万孚生物专注于体外诊断中快速检测(POCT)产品的研发、生产和销售,是国内POCT行业的领军企业。公司初创时以妊娠检测产品为主,后逐渐发展到毒品、传染病和肿瘤类等多种类。 /p p   万孚生物总营收逐年稳增,国内业务增速达40%以上,远超国外。其定量检测产品(传染病检测、慢性病检测)成为业绩支柱,慢性病检测产品增速达40%,拉动公司业绩持续上升。 /p p    strong (4)华大基因:中国龙头,世界一流的基因检测企业 /strong /p p   华大基因是全球最大的基因组学研发机构,公司主营业务为通过基因检测,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。受益于二胎政策,华大基因业务结构中生育健康测序服务发展势头最强劲,近五年收入从0.92亿增长至9.29亿元,复合增长率达78.26%,国内市占率排名第一。 /p
  • 莱伯泰科浓缩大家族又添新成员!本领超群全方位满足您的浓缩需求
    前言众所周知,浓缩是实验室中最常用的样品前处理手段之一,如食品农兽残的分析、药物有效成分的检测、药物的筛选、色谱与质谱分析前处理等等都会涉及浓缩,作为前处理过程的关键一步,浓缩起到了至关重要的作用。浓缩的方法也有很多,各有所长,各有侧重,实验室常见的浓缩方式有旋转蒸发浓缩仪、氮吹仪、真空平行浓缩仪等。作为实验室前处理专家的莱伯泰科,拥有一个庞大的浓缩产品大家族,囊括了上述三大品类,并且具备多种型号供客户选择,可以全方位满足您不同的浓缩需求。如今,莱伯泰科浓缩大家族又迎来了一名新成员:MVP12全自动真空平行浓缩仪。MVP12全自动真空平行浓缩仪作为一名新成员,MVP12在浓缩体积上出类拔萃,支持1000mL的大体积浓缩,以往遇到这种大体积的浓缩,旋转蒸发浓缩仪总是优先被考虑,而如今这位新成员不仅仅在浓缩体积上具有优势,还可以支持12位同时浓缩,大大提高了浓缩效率,如食品中的酸价和过氧化值的浓缩就是一个很好的例子。食品样品中,酸价和过氧化值的检测样品量非常大,油脂浸提液体积500ml以上,实验室中常常会有大批量的样品等待浓缩,浓缩效率的高低直接影响了检测效率。莱伯泰科MVP12全自动真空平行浓缩仪,在真空、震荡和水浴加热条件下,可支持12位1000ml的高通量大体积的浓缩。一台MVP12效率≈6台旋蒸效率莱伯泰科浓缩家族成员大盘点按照浓缩方式分类,莱伯泰科浓缩大家族的成员可以分成三个系列:旋转蒸发浓缩仪、氮吹平行浓缩仪和真空平行浓缩仪,多种型号可选,全方面满足用户各种需求。莱伯泰科浓缩大家族各个系列产品特点一、EV400/EV400-L旋转蒸发仪:经济实惠密封系统设计,改性PTFE+FKM材料高弹性密封圈,耐高温、耐腐蚀、经久耐用精密的数字真空度控制,保证蒸馏过程的重现性,满足严格要求的应用梯度蒸馏参数设置,方便开启多溶剂蒸馏自动化蒸馏技术,自动化识别溶剂沸点,智能化捕获蒸馏参数.通用的HB05浴锅,轻松切换水油浴加热模式二、M64氮吹平行浓缩仪:高通量高通量:64通道同时使用,水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩。效率高:氮吹针可随液面自动下降,节约氮气。操作便捷:可支持手动与程序自动升降氮吹针,氮吹针快换设计,方便清洗。适配性强:多种规格样品瓶可选。观察方便:浓缩仪前部开窗,并具有照明功能,浓缩过程可视。三、MultiVap-10多通道定量浓缩仪:自动定容自动定容:自动判定浓缩终点,到达定容终点后,自动报警提示。氮吹角度:多角度可调,涡流氮吹。兼容性强:多种规格浓缩杯可选。多模式可选:具有定容模式、时间模式、手动模式、混合模式等多种浓缩模式操作便捷:经典上翻盖设计,开盖即停止吹气,关盖即开始,上盖可在任意位置悬停。四、MVP12全自动真空平行浓缩仪:大体积高效率高效高通量:整体盖板设计,1000ml,12通道同时浓缩。高效溶剂回收:优异的真空密闭系统、双冷凝塔设计以及优质水循环配套设备,保证500ml石油醚溶剂回收率可达85%以上。操作便捷:采用安全锁设计,可实现瞬间开关盖,开盖更省力,关盖更安全。避免交叉污染:独立管路设计,避免样品爆沸引起的串液问题,防交叉污染。加热方式:浓缩杯全包围式水浴加热,浓缩效率更高。自适应密封设计:密封垫自适应弹性密封设计,可兼容玻璃容器规格误差。密封垫PTFE涂层,耐腐蚀,无吸附。五、Flex-MVP全自动真空平行浓缩仪:独立设计,随时添加取放密封设计:浓缩盖板采用整体、独立密封二合一设计,无需暂停仪器,无需全部泄压,即可随时单独添加和取出16通道中的某个样品。兼容性强:多种规格浓缩杯可选。操作便捷:样品架与配套盖板采用一体式上翻盖设计,无需拆卸锁紧即可轻松关盖密封浓缩杯,可任意位置数量放置,浓缩杯不受力,无需考虑对称位置放浓缩杯。泄压设计:支持手动泄压与自动泄压双重保障,避免系统过压,可有效控制暴沸和起泡。
  • 光电倍增管大家族概览,原来都有它们……
    科学新发现、理解大自然的根本动力是好奇心,人们又通过对自然的仔细思考和实验推动了科学的发展。在追寻未知未涉的过程中,最简单的探测和记录装置就是我们人类自身的感觉器官,但是对于现代科学,这种“自然”的探测器要么灵敏度不够,要么适用范围不广。就拿我们人眼为例,要产生视觉影像至少得几十个光子,而一个光电倍增管可以很容易地探测到单光子;人眼观察的光谱也只是集中在可见光(400-800nm),而自然界的电磁波频谱从广播电波到微波、红外辐射、可见光、紫外光、X射线、伽马射线,足足跨越了23个量级。 我们的眼睛了解世界是有限的,而好奇心赋予了人类对未知未涉世界的渴望,也推动了光探测器技术的发展。滨松公司的研发一直是从与光的对话开始的,从最初的光电管、摄像管的研发生产开始,逐步发展到拥有光探测器及光源、半导体光电产品、图像分析与计测装置、激光以及相关技术等全系列光电产品的公司。在滨松公司发展过程中光电倍增管技术起到了不可磨灭的作用,也一次又一次地把滨松公司的探测器产品推向了世界的舞台。光电倍增管是一类用于极微弱光探测的真空电子管,第一只光电倍增管(PMT)于80多年前由美国国家辐射公司(Radio Corporation of America)发明,并于1936年首次成为商用产品。滨松公司从1955年开始了对光电倍增管技术的研发,经过了无数次的实验和磨练以后生产出了性能优于其他厂家的光电倍增管,并且在1959年侧窗型光电倍增管投放市场。经过50多年的发展,滨松公司已经成为了世界上技术最先进、产品种类最全、市场占有率最高的光电倍增管生产厂家。光电倍增管由光阴极、电子光学系统、倍增级、阳极、真空保护壳组成,其中光阴极是由逸出功较小的碱金属化合物镀膜形成,光阴极在一定能量的光子照射下发生外光电效应,将光子转化成电子,电子在电场约束下通过电子光学系统进入倍增级,电子通过电场加速后轰击倍增级表面的二次电子材料实现电子的倍增,电子信号经过多级倍增以后可以达到105-109倍的放大,最后放大后的信号被阳极收集输出。由于光电倍增管优秀的倍增特性,到目前为止光电倍增管仍然在很多极微弱光探测领域有着不可取代的地位。从结构上光电倍增管可以分为侧窗型光电倍增管和端窗型光电倍增管,不过这样很难充分体现光电倍增管的本身特性。下面我们就从功能和应用上对光电倍增管进行一下简单介绍。常规光电倍增管光电倍增管用在光学测量仪器和光谱分析仪器中,它能在低光量光度学和光谱学方面测量波长115-1700nm的极微弱辐射功率。闪烁计数器的出现,进一步扩大了光电倍增管的应用范围,激光检测仪器的发展与采用光电倍增管作为有效接收器密切相关,我们的日常生活和健康也离不开光电倍增管。目前光电倍增管被广泛地应用在冶金、电子、机械、化工、地质、医疗、核工业、天文和宇宙空间研究等领域,也和我们的日常生活息息相关。滨松光电倍增管大家族,从Macro到Micro 图中的20寸光电倍增管为世界最大的光电倍增管,并于2014年获“IEEE”里程碑认证超级神冈实验中的滨松20英寸光电倍增管(共11200个)高温光电倍增管常规的光电倍增管一般的使用温度是-30℃-50℃,如果常规的光电倍增管超过50℃工作,首先噪声会变的非常大;其次高温也会加速光电倍增管阴极和倍增级材料的性能退化,降低光电倍增管寿命。在我国一般的石油勘探都要达到3500m左右的地层,而在这个地层下温度高达175℃,常规的光电倍增管就无法满足要求了,为了这样的应用环境,我们开发了耐高温、耐振动的高温光电倍增管产品。 低温光电倍增管低温作用下光电倍增管的阴极面电阻会变的非常大,面电阻增大会阻碍阴极电流的流出,所以常规的光电倍增管在低温下工作时候,阴极线性电流会变的非常小,极大限制了光电倍增管的应用,尤其是在一些类似液氙、液氩环境中进行的直接暗物质探测的试验中。滨松公司通过低温碱源技术,以及在阴极面内部镶嵌金属辐条技术,大大的降低了低温下阴极面的面电阻,使光电倍增管低温下使用成为了可能。低本底辐射光电倍增管低辐射光电倍增管是随着宇宙射线探测、暗物质探测应用而生的,在我们自然界中存在着大量的天然放射性物质,铀系、钍系、钾等物质是自然辐射的主要来源,当然在我们常规的玻璃管壳中也存在较高的自然辐射本底,然而由于辐射与光阴极面反应截面很小,自然辐射对于我们常规的光探测几乎是没有影响的,但是对于闪烁测量,尤其是对本底要求很高的暗物质检测的试验中,这些本底辐射可能就是致命的,会对有效信号造成干扰,从而影响实验的效果。滨松公司一方面采用无钾玻璃作为光电倍增管管壳来降低本底,另一方面为了进一步降低本底,滨松公司采用金属作为光电倍增管外壳、用陶瓷作为基板,通过这样的措施可以将本底降到常规光电倍增管的1/10以下。 位置检出型光电倍增管光电倍增管大多数情况下是作为点探测器使用的,然而像PET、伽马相机等既要判断入射光电强度,又要判断光斑位置的应用,我们可以采用在闪烁体技术以及计算机数据处理等方法,用常规光电倍增管实现应用;如果我们要达到更好的位置分辨效果,就需要位置检测型光电倍增管了。位置检测型光电倍增管一般采用通道式的打拿极结构,这样的结构可以有效地把电子倍增过程约束到一个很小的空间内,这样可以降低通道间的串扰,根据阳极结构的不同我们也把位置检测型的光电倍增管分为多阳极光电倍增管和位敏型的光电倍增管,多阳极光电倍增管采用多个独立的阳极作为输出,而位敏型的光电倍增管则采用十字金属板的阳极,通过X、Y轴信号的大小来判断光的位置和强度。MCP型光电倍增管时间响应特性和时间分辨能力是光电倍增管非常重要的参数,尤其是用在一些荧光寿命检测或者是快速时间响应的应用中,例如系统事业部生产的Q-τ(荧光寿命分析仪),就利用了MCP-PMT的高时间分辨能力。MCP(微通道板)是一种通道式的电子倍增系统,能够对带点粒子、X射线、极紫外等射线进行探测,同时作为电子倍增系统具有极高的时间分辨率,可以达到Ps级别,利用MCP作为倍增系统的光电倍增管,不仅可以探测光,同时也具有时间分辨率高的特点。 混合型光电倍增管混合型光电倍增管在我们销售过程中不太常见,不过由于其能量分辨率高、时间响应速度快等特点,在高能物理研究领域有着非常重要的地位。从结构上看混合型光电倍增管由前级的光电阴极、电子加速系统、半导体雪崩系统、输出系统构成。混合型光电倍增管阴极接收光子产生光电子,电子在高压加速系统中加速,高能量的电子轰击半导体,利用雪崩效应产生大的增益,最后电子由输出系统输出。μ-PMT是MEMS技术和真空电子管技术的完美结合,他利用MEMS技术在硅晶片上加工打拿极,利用真空电子管技术形成光阴极以及倍增级。虽然他仅仅手指大的体积,但是他可以实现106倍的增益。μ-PMT为光电倍增管的发展开辟了一条新的道路,使我们看到光电倍增管微小化、集成化、柔软化成为了可能,也使我们看到了光电倍增管更广的发展和未来。滨松微光电倍增管(μ-PMT)为世界上最小的光电倍增管 在半导体探测器蓬勃发展的今天,有人说光电倍增管快过时了。不过我们看到的是滨松更高量子效率、更低噪声、更耐环境的光电倍增管技术研发,以及新型的μ-PMT的技术研发。我们可以相信光电倍增管技术永无止境,而且必定还会在我们未来的生活和科学研究中发挥更大的作用
  • 莱伯泰科浓缩大家族成员大盘点!本领超群多方位满足您的浓缩需求!
    众所周知,浓缩是实验室中最常用的样品前处理手段之一,如食品农兽残的分析、药物有效成分的检测、药物的筛选、色谱与质谱分析前处理等等都会涉及浓缩,作为前处理过程的关键一步,浓缩起到了至关重要的作用。作为实验室前处理专家的莱伯泰科,拥有一个庞大的浓缩产品大家族,囊括旋转蒸发浓缩仪、氮吹平行浓缩仪和真空平行浓缩仪,多种型号可选,全方面满足用户各种需求。今天小编就给大家盘点一下,莱伯泰科浓缩大家族的各位成员!旋转蒸发仪EV400系列智能旋转蒸发仪莱伯泰科推出的EV400系列智能旋转蒸发仪系统,准确控制智能化蒸馏,为化学实验室提供良好品质安全可靠的产品。广泛应用于样品浓缩、溶剂蒸馏、溶剂纯化、多溶剂分离、样品干燥等实验室领域。马达自动升降,操作更方便LCD 数字显示转速和温度,精确控制浴锅高安全等级设计,干烧自动断电浴锅高温蜂鸣报警,避免样品过热“通轴”蒸发管设计,方便拆卸易清洗高效双重冷凝器,防冷凝液倒流断电蒸发瓶自动提升,保护样品安全马达升降终点自动识别氮吹平行浓缩仪M64/32氮吹平行浓缩仪M64/32全自动高通量平行浓缩仪,是一款高通量、高效率的快速浓缩仪,利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩,彩色触屏电脑控制,最多可支持 64/32 通道同时使用,令繁琐的浓缩过程变得简单。利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩,同时可多位并联使用,最多可支持 64/32 通道同时使用氮吹针可随液面自动下降,保证浓缩效率更高,减少气体消耗,使用更方便氮吹压力程控自动调节,不受通道开关数量变化的影响,精准,高效,实用,方便仪器自动控制浓缩温度和气流速度,整个浓缩过程氮气流量度自动调节,快速浓缩样品浓缩状态时,上盖自动锁定,具有保护功能,工作过程打开仪器上盖,自动停止工作,盖上后自动恢复运行浓缩仪前部开窗,并具有照明功能,浓缩过程可视,无须打开上盖观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作人机交互界面采用触摸彩屏,界面友好,易于操控。运行过程中可以编辑修改方法,原始方法自动保存MultiVap-10 多通道定量浓缩仪MultiVap-10 定量平行浓缩仪是一种快速便捷的样品浓缩仪。它在节省实验室宝贵通风橱资源的同时,操作方便、无人值守、浓缩结束自动提示,并且蒸发时间短,可取代传统的旋转蒸发仪、普通氮吹仪等浓缩装置。10 个样品通道可以同时或分别操作可配用 200mL 及 50mL 浓缩杯,且 200mL 浓缩杯和50mL 浓缩杯可同时使用涡流氮吹,依据浓缩杯规格,及杯内样品量多少,氮吹位置及角度可以方便的调节,以便达到浓缩速度浓缩仪前部开窗,浓缩过程可视,避免像其他同类产品需要拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作仪器密闭环保,无须安装在通风橱中可自动检测浓缩终点,稳定可靠水位超限报警,压力超限报警,方便安全人机交互界面采用触摸屏,界面友好,易于操控ET 系列氮吹浓缩仪ET 氮吹浓缩仪是一款快速便捷的样品平行浓缩仪。它采用氮吹和加热的浓缩方式,金属浴加热免受水蒸气冷凝困扰,实现快速浓缩。浓缩方式:氮吹 + 加热金属浴加热,升温迅速,无水蒸汽氮吹针高度任意调节,氮气流量可任意调节圆形调节旋钮,轻松自如调节氮气流量体积小巧节省实验室空间可同时处理6个样品数真空平行浓缩真空平行浓缩MVP 12全自动真空平行浓缩仪MVP 12 是一款高通量、高效率的浓缩仪,支持大体积浓缩,溶剂回收效率高。在加热、减压、涡旋振荡的条件下,将多个样品快速蒸干或浓缩至一定体积。广泛应用于食品、中药、环境、农产品等领域。大体积高通量:900ml,12 通道同时浓缩高效浓缩:浓缩杯全包围式水浴加热,浓缩效率更高高效溶剂回收: 500ml 石油醚溶剂回收率可达85% 以上便捷操作:采用安全锁设计,可实现快速开关盖,开盖更省力,关盖更安全避免交叉污染:独立管路设计,避免样品爆沸引起的串液问题,防交叉污染Flex- MVP全自动真空平行浓缩仪Flex-MVP 是一款高通量、高效率的浓缩仪,在加热、减压、涡旋振荡的条件下,将多个样品快速蒸干或浓缩至一定体积。整体以及独立密封二合一设计,可以整体密封,也可以独立密封,浓缩瓶添加或者取出灵活自如,无需整体泄压,让繁琐的浓缩过程变得更简单,更高效,广泛应用于食品、中药、环境、农产品、生物等领域。批处理能力: 16 位,可兼容200ml、50ml、40ml 等多种规格样品瓶灵活取放:整体、独立密封二合一设计,无需暂停仪器或全部泄压,可单独添加和取出某个样品,不影响其他样品的浓缩独立管路:每个浓缩杯通过各自管路独立密封,独立排出,避免样品爆沸引起的串液问题,防交叉污染、防回流设计方便观察:浓缩腔体为全透明设计,浓缩杯悬空设计,运行时 LED 灯可对样品底部的浓缩状态进行观察溶剂和尾气双重回收:冷凝回收模块为双冷凝塔设计,可以实现溶剂蒸汽和尾气双重回收,全面确保绿色环保触屏控制:采用 10 寸触控终端电脑控制系统友好操作:软件可实时改变温度、真空度、振荡频率,可定时操作,图形显示梯度曲线,实时展示各参数动态变化 MVP全自动真空平行浓缩仪MVP 是一款高通量、高效率的浓缩仪,在加热、减压、涡旋振荡的条件下,将多个样品快速蒸干或浓缩至一定体积。广泛应用于食品、中药、环境、农产品等领域。批处理能力: 支持12位、16位、48位多位可选,兼容50ml~1000ml 等多种规格样品瓶独立管路:每个浓缩杯通过各自管路独立密封,独立排出,避免样品爆沸引起的串液问题,防交叉污染、防回流设计方便观察:浓缩腔体为全透明设计,浓缩杯悬空设计,运行时 LED 灯可对样品底部的浓缩状态进行观察溶剂和尾气双重回收:冷凝回收模块为双冷凝塔设计,可以实现溶剂蒸汽和尾气双重回收,全面确保绿色环保触屏控制:采用 10 寸触控终端电脑控制系统友好操作:软件可实时改变温度、真空度、振荡频率,可定时操作,图形显示梯度曲线,实时展示各参数动态变化
  • 【瑞士步琦】We are family——瑞士步琦蒸发系统,一个全能的大家族
    步琦蒸发系统,一个全能的大家族步琦在研发实验室样品和溶剂蒸发的道路上已精耕细作 65 年。在对旋转蒸发仪全方位持续改善的同时,也伴随孕育出了丰富的特殊蒸发方案。随着这些方案的不断积累迭代,一个多元化的专业蒸发系统家族应运而生。今天就让我们全览下这个底蕴深厚的“大家族”,看看其中哪一款更适合你的应用场景。请参照以下图标含义筛选合适的应用环境:实验室旋转蒸发仪蒸发系统家族中最常使用的成员当然是实验室旋转蒸发仪。作为化学实验室的主力军,实验室级的旋转蒸发仪是蒸发和蒸馏从 20 mL 到 3 L 样品的理想选择。R-100 和 R-300 还可以处理光敏或者易起泡的样品,根据不同的配件,你甚至可以同时蒸发多个样品。你可以在检测实验室和研发实验室,以及酒吧、酒厂和分子厨房中发现他们的身影。工业级旋转蒸发仪对于较大体积的样品,工业级旋转蒸发仪是完美的解决方案。R-220 Pro 和 R-250 Pro 可以一次处理 10 L 到 30 L 的样品溶剂,包括光敏和易起泡的样品。得益于大体积单次处理量,工业级旋转蒸发仪往往用在中试和放大工艺实验室以及工厂里。在应用方面,制药、天然产物、酒厂和香精香料都是其擅长的领域。根据不同的配件,可以实现连续自动蒸馏,或者让整机符合防爆工厂的要求,甚至可以边萃取天然产物边蒸馏!(点击这里查看)平行蒸发仪这两位蒸发系统成员是专门为多样品平行处理而设计的,最大可以并行处理多达 96 个样品,实现了效率最大化。提高了样品和溶剂的回收率,可持续地节省时间和成本。优化了溶剂回收,在保护环境的同时最大程度保护实验人员安全。改进了安全功能(例如密封、冷却尾管)为您的样品提供保护,使得样品免受热损害。直观方便的方法编程能保证最好的重现性。在环境,食品,药品检测实验室里,它会是你最得力的好帮手!玻璃炉玻璃炉作为蒸发系统家族中最“小个子”的成员,样品处理量只有 5 mL 到 250m L,但同时也是整个家族中最“细心”的。得益于其小巧的体积和特殊的蒸发器皿,在操作和转移样品时,可以有效避免样品的损失。我们甚至可以将整个玻璃炉放入手套箱或者对内通入保护气体来避免样品的二次受潮和氧化。B-585 还有一个透明的加热管,温度可以达到 300℃,可以一边调整温度一边观察样品的情况,因此非常适合材料、石油和化工等领域的应用场景。相信通过以上蒸发系统家族的介绍,你已经有心目中最适合自己应用的那一位成员了。如果对于成员的选择感到迷茫,可以通过下面的联系方式咨询我们的产品专家,确认应用环境,也可以关注我们的公众号,了解更多“步琦家族”的成员。
  • 仪器选型篇 | 一文了解“气相色谱”的前世今生和庞大家族
    气相色谱(gas chromatography 简称GC)是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就。它是一种新的分离、分析技术,在工业、农业、国防、建设、科学研究中具有广泛应用。今天我们就其发展史、检测原理、结构及应用等和大家进行探讨,一起来学习一下吧~(还有哪些您想听的知识点文中没有讲到,亦或是觉得文章中有哪些观点您不太认同,欢迎积极留言~)0一、“气相色谱仪”的诞生和发展GC色谱的发展与下面两个方面的发展是密不可分的。一是气相色谱分离技术的发展,二是其他学科和技术的发展。从仪器来看,历史上最早的气相色谱仪是实验室自建仪器。1947年,捷克色谱学家Jaroslav Jank发明的“杨那克型气相色谱仪”,在历史上曾经流行过一段时间。该仪器以CO2为流动相、杜马测氮管为检测器测定分离开的气体体积。在样品和CO2进入测氮管之前,通过KOH溶液吸收掉CO2,按时间记录气体体积的增量。不足的是,它只能测室温下为气体的样品,样品中的CO2不能被测定,没有实现自动化;另外它结构简单,很多实验室自行搭建,没有发展到“让非专家能轻松使用”的商品化仪器阶段。▲ 图源网络虽然Jaroslav Jank的发明对于气相色谱的发展有很大的利好,但是真正气相色谱的发展要从诺贝尔化学奖得主英国的马丁(A.J.P.Martin)和辛格(R.L.M.Synge)聊起......▲ 属于“气相色谱”的关键时间点(图源网络)1952年James和Martin提出气液相色谱法,同时也发明了第一个气相色谱检测器。这是一个接在填充柱出口的滴定装置,用来检测脂肪酸的分离。用滴定溶液体积对时间做图,得到积分色谱图。以后,他们又发明了气体密度天平。1954年Ray提出热导计,开创了现代气相色谱检测器的时代。此后至1957年,是填充柱、TCD年代。1958年Gloay首次提出毛细管,同年,Mcwillian和Harley同时发明了FID,Lovelock发明了氩电离检测器(AID)使检测方法的灵敏度提高了2~3个数量级。20世纪60和70年代,由于气相色谱技术的发展,柱效大为提高,环境科学等学科的发展,提出了痕量分析的要求,又陆续出现了一些高灵敏度、高选择性的检测器。如1960年Lovelock提出电子俘获检测器(ECD);1966年Brody等发明了FPD;1974年Kolb和Bischoff提出了电加热的NPD;1976年美国HNU公司推出了实用的窗式光电离检测器(PID)等。同时,由于电子技术的发展,原有的检测器在结构和电路上又作了重大的改进。如TCD出现了衡电流、衡热丝温度及衡热丝温度检测电路;ECD出现衡频率变电流、衡电流脉冲调制检测电路等,从而使性能又有所提高。▲ 图源网络20世纪80年代,由于弹性石英毛细管柱的快速广泛应用,对检测器提出了体积小、响应快、灵敏度高、选择性好的要求,特别是计算机和软件的发展,使TCD、FID、ECD、和NPD的灵敏度和稳定性均有很大提高,TCD和ECD的池体积大大缩小。进入20世纪90年代,由于电子技术、计算机和软件的飞速发展使MSD生产成本和复杂性下降,以及稳定性和耐用性增加,从而成为最通用的气相色谱检测器之一。其间出现了非放射性的脉冲放电电子俘获检测器(PDECD)、脉冲放电氦电离检测器(PDHID)和脉冲放电光电离检测器(PDECD)以及集次三者为一体的脉冲放电检测器(PDD),4年后,美国Varian公司推出了商品仪器,它比通常FPD灵敏度高100倍。另外,快速GC和全二维GC等快速分离技术的迅猛发展,促使快速GC检测方法逐渐成熟。▲ VARIAN 气相色谱仪(图源网络)二、“气相色谱仪”的结构及原理气相色谱仪的六大系统气相色谱仪的种类繁多,功能各异,但其基本结构相似。气相色谱仪一般由气路系统、进样系统、分离系统(色谱柱系统)、检测及温控系统、记录系统组成。▲ 图源网络1. 气路系统气路系统包括气源、净化干燥管和载气流速控制及气体化装置,是一个载气连续运行的密闭管路系统。通过该系统可以获得纯净的、流速稳定的载气。它的气密性、流量测量的准确性及载气流速的稳定性,都是影响气相色谱仪性能的重要因素。气相色谱中常用的载气有氢气 、氮气 、氩气,纯度要求99.99% 以上,且化学惰性好,不与相关物质反应。载气的选择除了要求考虑对柱效的影响外,还要与分析对象和所用的检测器相配。气相色谱选择载气,是根据色谱柱系统及色谱仪的检测器等条件来确定的。氢气(H2)具有相对分子质量小、热导系数大、黏度小等特点,是热导检测器常用的载气、氢火焰离子化检测器中必用的燃气,但氢气易燃、易爆,使用时要特别注意安全。氮气(N2)相对分子质量较大、扩散系数小、柱效相对较高、安全、价格便宜,因此,氮气是最为常用的载气,在氢火焰离子化检测器中常用,但由于其热导系数低、灵敏度差、定量线性范围较窄,因此在热导检测器中少用。氦气(He)相对分子量小、热导系数大、黏度小、使用时线速度大,与氢气相比,更安全,但成本高,常用于气一质联用分析。氩气(Ar)相对分子量大、热导系数小,但由于成本高,因而应用较少。2. 进样系统(1)进样器:根据试样的状态不同,采用不同的进样器。液体样品的进样一般采用微量注射器。气体样品的进样常用色谱仪本身配置的推拉式六通阀或旋转式六通阀。固体试样一般先溶解于适当试剂中,然后用微量注射器进样。(2)气化室:气化室一般由一根不锈钢管制成,管外绕有加热丝,其作用是将液体或固体试样瞬间气化为蒸气。为了让样品在气化室中瞬间气化而不分解,因此要求气化室热容量大,无催化效应。(3)加热系统:用以保证试样气化,其作用是将液体或固体试样在进入色谱柱之前瞬间气化,然后快速定量地转入到色谱柱中。3. 分离系统分离系统是色谱仪的核心。其作用就是把样品中的各个组分分离开来。分离系统由柱室、色谱柱、温控部件组成。其中色谱柱是色谱仪的核心部件。色谱柱主要有两类:填充柱和毛细管柱。柱材料包括金属、玻璃、融熔石英、聚四氟乙烯等。色谱柱的分离效果除与柱长、柱径和柱形有关外,还与所选用的固定相和柱填料的制备技术以及操作条件等许多因素有关。4. 检测系统检测器是将经色谱柱分离出的各组分的浓度或质量(含量)转变成易被测量的电信号(如电压、电流等),并进行信号处理的一种装置,是色谱仪的眼睛。通常由检测元件、放大器、数模转换器三部分组成。被色谱柱分离后的组分依次进检测器,按其浓度或质量随时间的变化,转化成相应电信号,经放大后记录和显示,绘出色谱图。检测器性能的好坏将直接影响到色谱仪器最终分析结果的准确性。根据检测器的响应原理,可将其分为浓度型检测器和质量型检测器。(1)浓度型检测器:测量的是载气中组分浓度的瞬间变化,即检测器的响应值正比于组分的浓度。如热导检测器、电子捕获检测器。(2)质量型检测器:测量的是载气中所携带的样品进入检测器的速度变化,即检测器的响应信号正比于单位时间内组分进入检测器的质量。如氢火焰离子化检测器和火焰光度检测器。5. 温度控制系统在气相色谱测定中,温度控制是重要的指标,直接影响柱的分离效能、检测器的灵敏度和稳定性。温度控制系统主要指对气化室、色谱柱、检测器三处的温度控制。在气化室要保证液体试样瞬间气化;在色谱柱室要准确控制分离需要的温度,当试样复杂时,分离室温度需要按一定程序控制温度变化,保证各组分在最佳温度下分离;在检测器要使被分离后的组分通过时不在此处冷凝。控温方式分恒温和程序升温两种。(1)恒温模式:对于沸程不太宽的简单样品,可采用恒温模式。一般气体分析和简单液体样品分析都采用恒温模式。 (2)程序升温:程序升温是指在一个分析周期里色谱柱的温度随时间由低温到高温呈线性或非线性地变化,使沸点不同的组分,各在其最佳柱温下流出,从而改善分离效果,缩短分析时间。对于沸程较宽的复杂样品,如果在恒温下分离很难达到好的分离效果,应使用程序升温方法。6. 记录系统记录系统是记录检测器的检测信号,进行定量数据处理。一般采用自动平衡式电子电位差计进行记录,绘制出色谱图。一些色谱仪配备有自动积分仪,可测量色谱峰的面积,直接提供定量分析的准确数据。三、“气相色谱仪”的分类按固定相状态不同,可以分为两种,用固体吸附剂作固定相的叫气固色谱,用涂有固定液的担体作固定相的叫气液色谱,在实际气相色谱分析中,气液色谱占90%以上。 按色谱分离原理,可分为吸附色谱和分配色谱两类。吸附色谱是利用固体吸附表面对不同组分物理吸附性能的差异达到分离的色谱;分配色谱是利用不同的组分在两相中有不同的分配系数以达到分离的色谱。气固色谱属于吸附色谱,气液色谱属于分配色谱。按色谱柱外观形态,可分为填充柱色谱和毛细管柱色谱两类。一般填充柱是将固定相装在一根玻璃或金属管中,管内径为2~6毫米。毛细管柱色谱通常为常用内径0.1~0.5mm的玻璃或弹性石英毛细管。毛细管柱比填充柱有更高的分离效率,但因其内径小,柱容量小,且对进样技术要求高,载气流速控制要求更为精确。四、“气相色谱仪”的应用气相色谱仪利用被测物质各组分在不同两相间分配系数(溶解度)的微小差异,当两相作相对运动时,这些物质在两相间进行反复多次的分配,使原来只有微小的性质差异产生很大的效果,而使不同组分得到分离。气相色谱法作为近代迅速发展起来的一种新型分离分析技术,具有分离效能高,分析速度快,样品用量少等特点,被广泛用于石油化工、环境监测、医药生产、以及食品分析等领域。1、石油化工气相色谱常用于石油化工行业中常量气体组成及痕量杂质分析,一般采用热导池检测器(TCD)和氢火焰离子化检测器(FID)色谱法。汽油馏分组成分析也石化分析的一个重要部分,主要包括汽油中烃族、芳烃、含氧化合物、含硫化合物的组成分析,均离不开气相色谱的身影。2、环境监测气相色谱技术在土壤中的应用主要体现在对有机污染物的检测,包括农残、多氯联苯、多环芳烃等持久性污染物的分析等。环境水和生活饮用水中卤代烃、苯系物、有机酸、挥发性有机物(VOCs)等沸点较低,易汽化,气相色谱技术在上述物质的分析检测中具有广泛应用。伴随着工业生产,不可避免的会有有毒有害的挥发性有机物分散到空气中,利用空气采样管吸附,然后通过石油醚解析,并使用气相色谱外标法定性定量,可满足大气中多种有毒有害组分的分析。3、医药分析气相色谱在中药定性鉴别、杂质检查、含量测定、中药挥发油分析、中药农药残留量等各项指标分析中都有广泛应用。随着气相色谱与质谱、红外光谱等技术的联用,为未知试样的定性分析提供了新的手段,特别是与质谱联用适合于中药中挥发性成分指纹图谱的研究。中药的安全性控制,包括毒性成分、有害元素、农药残留等是其质量评价的重要内容。《中国药典》附录中收载有“农药残留量测定法“,对有机磷、有机氯类以及拟除虫菊酯类农药采用GC法测定。4、食品分析食品安全检测一直是重要的民生问题之一,气相色谱因其灵敏度高、分离效果好,在食品检测中已经得到广泛应用。主要应用之一为对水果蔬菜农药残留方面的检测。使用气相色谱法,可以对几十种农药同时进行检测。一般来说,主要通过毛细管色谱柱分离并使用ECD或FID进行检测,该方法具有速度快、结果准确的优势。主要应用之二为对食品添加剂的检测,如甜味剂、防腐剂等,一般都是采用GC/FID气相色谱技术。气相色谱还可以用于食品理化性质的分析,如白酒中甲醇含量、酯类成分分析等,以此来确定白酒品质和等级。五、“气相色谱仪”的安装及调试(一)色谱仪的安装准备 1、对色谱仪分析室的要求a. 分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。b. 室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的实验室最好安装空调。c. 准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般要求高0.6~0.8米,平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修。d. 供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线,电源必须接地良好。2、气源准备及净化a. 气源准备一般用氮气,氢气,空气这三种气体,有的实验室使用氢气发生器和空气压缩机也可以,但空压机必须无油。当钢瓶气压下降到1~2Mpa时,应更换气瓶。上述气体一般要求纯度达到99.99%,电子捕获检测器必须使用高纯气源(纯度达99.999%及以上)。b. 气源净化为了除去气体中可能含有的水分,灰分和有机气体成分,在气体进入仪器之前应先经过严格净化处理。气相色谱净化装置装填的主要有5A分子筛(吸附气源中的水分和低摩尔质量的有机杂质),在5A分子筛之后装入少量变色硅胶(当分子筛失效时,水开始被变色硅胶吸附),硅胶变红说明分子筛需要重新活化。还需装入一些活性炭(吸附烃类杂质)。应定期进行各种净化剂的更换或烘干,以确保气体纯度。注意:净化管的出口和入口处应加标志;出口处应当用少量纱布或脱脂棉塞上,防止净化机粉尘流入气相色谱仪。(二)色谱仪成套性检查及安装仪器开箱后,按资料袋内附件清单,进行逐项清点,并将易损零件的备件予以妥善保存。然后按照仪器的使用说明书上要求,将其放置于工作平台上,并对着接线图和各插头,插座将仪器各部分连接起来,最后连接记录仪和数据处理机。注意各接头不要接错。1、外气路的连接a. 减压阀的安装有的仪器随机带有减压阀,若没有的则要购买。所用的是2只氧气,1只氢气减压阀。将2只氧气减压阀,1只氢气减压阀分别装到氮气,空气和氢气钢瓶上(注意氢气减压阀螺纹是反向的,并在接口处加上所附的O形塑料垫圈,以便密封),旋紧螺帽后,关闭减压阀调节手柄(即旋松),打开钢瓶高压阀,此时减压阀高压表应有指示,关闭高压阀后,其指示压力不应下降,否则有漏,应及时排除(用垫圈或生料带密封),有时高压阀也会漏,要注意。然后旋动调节手柄将余气排掉。b. 外气路连接把钢瓶中的气体引入色谱仪中,有的采用不锈钢管(φ2×0.5mm),有的采用耐压塑料管(φ3×0.5mm)。从钢瓶到仪器的管路长度视需要而定,不宜过长,然后用不锈钢管或耐压塑料管把气源和仪器(气体进口)连接起来。c. 外气路检漏把主机气路面板上载气,氢气,空气的阀旋钮关闭,然后开启各路钢瓶的高压阀,调节减压阀上低压表输出压力,使载气,空气压力为0.35~0.6Mpa(约3.5~6.0kg/cm3),氢气压力为0.2~0.35 Mpa。然后关闭高压阀,此时减压阀上低压表指示值不应下降,如下降,则说明连接气路中有漏,应予排除。2、色谱仪气路气密性检查气密性检查是一项十分重要的工作,若气路有漏,不仅直接导致仪器工作不稳定或灵敏度下降,而且还有发生爆炸的危险,故在操作使用前必须进行这项工作。方法是,打开色谱柱箱盖,把柱子从检测器上拆下,将柱口堵死,然后开启载气流路,调低压输出压力为0.35~0.6Mpa,打开主机面板上的载气旋钮,此时压力表应有指示。最后将载气旋钮关闭,半小时内其柱前压力指示值不应有下降,若有下降则有漏,应予排除。若是主机内气路有漏,则拆下主机有关侧板,用肥皂水(最好是十二烷基磺酸钠溶液)逐个接头检漏,最后将肥皂水擦干。3、仪器开机检查及调试仪器的调试把气路,仪器等按上述接好,安置好后,便可进行下面检查和调试工作。a. 将接通载气,调节主机面板上的载气旋钮(即:载气稳流阀),使载气流量为20~30ml/min。b. 启动主机,检查是否有异样声响及仪器运转情况;若无异常,检查仪器温控准确度,包括柱温箱、进样器、检测器温度控制精度,一般要求温控精度达到0.01度。4、色谱柱安装及老化色谱柱的正确安装才能保证发挥其最佳的性能和延长使用寿命。正确的安装请参考以下步骤:a. 检查气体过滤器、载气、进样垫和衬管等检查气体过滤器和进样垫,保证辅助气和检测器的用气畅通有效。如果以前做过较脏样品或活性较高的化合物,需要将进样口的衬管清洗或更换。b. 将螺母和密封垫装在色谱柱上,并将色谱柱两端要小心切平。c. 将色谱柱连接于进样口上。(色谱柱在进样口中插入深度应视仪器不同而定)正确合适的插入能最大可能地保证试验结果的重现性。通常来说,色谱柱的入口应保持在进样口的中下部,当进样针穿过隔垫完全插入进样口后,如果针尖与色谱柱入口相差1-2cm,这就是较为理想的状态。(具体的插入程度和方法参见所使用GC的随机手册)避免用力弯曲挤压毛细管柱,并小心不要让标记牌等有锋利边缘的物品与毛细柱接触摩擦,以防柱身断裂受损。将色谱柱正确插入进样口后,用手把连接螺母拧上,拧紧后(用手拧不动了)用扳手再多拧1/4~1/2圈,保证安装的密封程度。因为不紧密的安装,不仅会引起装置的泄漏,还有可能对色谱柱造成永久损坏。d. 接通载气当色谱柱与进样口接好后,通载气, 调节柱前压以得到合适的载气流速。将色谱柱的出口端插入装有己烷的样品瓶中,正常情况下,我们可以看见瓶中稳定持续的气泡。如果没有气泡,就要重新检查一下载气装置和流量控制器等是否正确设置,并检查一下整个气路有无泄漏。等所有问题解决后,将色谱柱出口从瓶中取出,保证柱端口无溶剂残留,再进行下一步的安装。e. 将色谱柱连接于检测器上其安装和所需注意的事项与色谱柱与进样口连接大致相同。如果在应用中系统所使用的是ECD或NPD等,那么在老化色谱柱时,应该将柱子与检测器断开,这样检测器可能会更快达到稳定。f. 确定载气流量,再对色谱柱的安装进行检查。(注意:如果不通入载气就对色谱柱进行加热,会快速且永久性的损坏色谱柱。)g. 色谱柱的老化色谱柱安装和系统检漏工作完成后,就可以对色谱柱进行老化了。将色谱柱升至一恒定温度,通常为其温度上限。特殊情况下,可加热至高于最高使用温度10-20℃左右,但是一定不能超过色谱柱的温度上限。当到达老化温度后,记录并观察基线。初始阶段基线应持续上升,在到达老化温度后5-10分钟开始下降,并且会持续30-90分钟。当到达一个固定的值后就会稳定下来。如果在2-3小时后基线仍无法稳定或在15-20分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或者污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降到40℃以下,尽快的检查系统并解决相关的问题。如果还是继续的老化,不仅对色谱柱有损坏而且始终得不到正常稳定的基线。六、“气相色谱仪”的使用注意事项1、使用纯度满足要求的载气:载气一定要用高纯级的,以避免干扰分析和污染色谱柱或检测器。2、及时更换进石墨密封垫:石墨密封垫漏气是GC常见故障之一。尽量不要在不同色谱柱上重复使用同一密封垫,即使同一根柱卸下重新安装时,最好也要换新密封垫,这样能保证更高的工作效率。3、定期更换气体净化器填料:变色硅胶可据颜色变化来判断其性能,但分子筛等吸附有机物的净化器就不好用肉眼判断了,所以须定期更换,最好3个月更换一次。如果硅胶与分子筛装在一起,则更换硅胶时也要更换分子筛。4、使用性能可靠的气体减压阀:新的减压阀在使用时一定要试漏,在长期的使用过程中也要经常检漏。如果不注意该问题,轻则造成气体浪费,重则出现安全问题。5、定期更换进样衬垫:进样口衬垫漏气也是GC常见故障之一。另外,衬垫的老化降解也会给色谱分析带来干扰。比如其碎屑掉进汽化室内也可能导致鬼峰。至于多长时间换一次衬垫,则要看所分析的样品性质和分析条件而定。一般不建议,一个衬垫连续使用时间超过一周。6、及时清洗注射器:保持注射器清洁能避免样品记忆效应的干扰。更换样品时要清洗,用同一样品多次进样时也要用样品本身清洗注射器。一支注射器暂时不用时,更要彻底清洗,否则残留其中的样品可能将针芯粘牢,造成注射器报废。7、定期检查并清洗进样衬管:仪器长期使用后,进样衬管内会有焦油状物质,这是样品中的不挥发成分造成的。此外还会有颗粒状物质积存(隔垫碎屑,样品中的固体物质)这些都会干扰分析的正常进行。因此要定期检查,及时清洗。在衬管中填充一些经硅烷化处理的石英玻璃毛,既可提高样品的汽化效率,又能防止隔垫碎屑进入色谱柱造成堵塞。8、做好仪器使用和分析记录并定期归档:这是仪器的履历,应逐日记录,包括操作者、分析样品及条件、仪器工作状态等,一旦仪器出现问题,这是查找原因的重要资料。更多内容,请查看仪器信息网牵头编写的《气相色谱实战宝典》七、“气相色谱仪”的常见故障及排除1、进样后不出色谱峰气相色谱仪在进样后检测信号没有变化,不出峰,输出仍为直线。遇到该情况,应从进样针、进样口到检测器的顺序逐一检查。a. 首先检查进样针是否堵塞;b. 再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气;c. 检查色谱柱是否断裂或漏气;d. 检测器是否出现故障,如堵塞或者未点火。2、基线出现负峰a. 载气不纯:当样品中的物质含量比载气低时便会有负峰,此时更换纯度更高的载气;b. TCD中,样品热导率大于载气热导率,或使用氮气作载气,或TCD电源接反;c. 积分仪或记录仪输入线接反,倒相开关位置改变;d. 在双柱系统中,进样时进错色谱柱;e. 离子化检测器输出选择开关的位置错误,放射源或电极被污染;f. 脉冲发生器不正常,收集极接触不良或短路。3、基线漂移在温度不变的情况下,若基线有漂移通常可考虑以下几种情况:a. 检查色谱仪本身和积分仪的接地线是否良好,保证接地可靠;b. 载气漏气、流速不稳也会使基线漂移,检漏;c. 柱箱密封性要好,使箱体周围没有间隙,防止室内空气进入箱内而造成温度不稳定;d. 载气阀(包括色谱内部阀)有故障,气源压力不稳;e. 从进样系统到检测器的连接管,或者TCD的池体受到污染需要清洗掉污染物;f. 若色谱柱填充物流失,需要重新老化色谱柱。在高灵敏度操作时,由于柱流失使基线漂移是正常现象;g. TCD 故障,检修或更换;h. 检测器的温度过高(或过低)。对于TCD,检测器质量较大,当温度改变时,热容大,温度平衡慢,允许有一定时间使基线稳定;i. 检测器检测元件被氧化,用不锈钢管或铜管替代四氟乙烯管,这样空气中的氧气不会渗透到载气管线中,从而减少元件的氧化;j. 基线漂移很大,色谱柱老化不充分,再次进行老化,色谱柱被污染也会发生大的漂移,只有充分老化色谱柱才行。色谱柱老化后又出现了大的基线漂移,可能是有高沸点液体样品在程序升温过程中没有被吹出去,在色谱柱允许的最高使用温度下,通载气,升温清洗;k. 如果是双柱系统操作时,两路载气不平衡,设置相同的柱流速即可。4、程序升温过程中基线上升在程序升温过程中基线上升,可能的原因以及排除方法如下:a. 色谱柱内固定相流失现象相对上升,可以老化色谱柱并进行柱补偿;b. 两柱的流速不一样,设置相同的柱流速;c. 色谱柱有可能被污染,充分老化色谱柱2h以上。5、基线不在零位基线不在零位,故障原因较多,主要考虑以下几种:a. 积分仪零点没调合适,重调其零点;积分仪接线错误,检查各条连接线,特别检查屏蔽线的接法;积分仪滑线电阻故障,检修或更换;b. TCD 电源故障或没有调平衡,检修或更换新件,重调平衡;c. 柱的固定相流失大,改用低流失柱;d. 检测器可能被污染,需要清洗。6、基线出现尖峰基线出现无规律或有规律的尖峰,其原因有:a. 房间内的开关门,排气扇的启动等使大气压迅速改变,拨打手机时产生的电磁信号流也会影响,可以通过改善仪器放置环境来解决这一问题;b. TCD电源故障,检修或更换新件;c. 热丝老化不好,充分老化;d. 温度不稳,桥流过大,设置合适的参数;e. 载气被污染,用大流量载气吹洗管路,净化载气或更换过滤器,或更换新的载气钢瓶;f. 有其他高沸点液体残留在TCD 检测器出口,将检测器温度升高,但不能超过其使用温度,使凝聚物蒸发, 或在检测器排气口注入少量的丙酮等溶剂热清洗,除去管内的凝聚物;g. TCD的检测器元件故障或桥流不稳定,更换有故障的元件。7、出现拖尾峰出现拖尾峰,可进行如下几种操作:a. 减少样品的进样量;b. 进样器气化管有残渣或破损,清洗或更换,检查检测器是否被污染,必要时清洗;c. 检查载气流量、隔膜清洗流量是否设置正确,分流比或其他条件设置是否合理;d. 气化温度设置是否正确,若柱箱温度过低,增加其温度,提高检测器温度;e. 色谱柱安装方法是否正确,在柱入口端切除1~2 m,使用的柱不合适,致使样品和固相担体相互作用,更换合适的色谱柱,填充柱使用时间过长,重新装填柱子。8、出现圆顶或平顶峰出现圆顶或平顶峰,有如下可能:a. 操作超出检测器输出范围,针对此种情况可以减小进样量,降低灵敏度;b. 积分仪故障或重新调整。9、信号陡然下降到原基线信号陡然下降到原基线,故障原因如下:a. 样品量过大,减小样品量;b. 检测器信号值太高,调零;信号线发生短路,或检测器已坏,进行修理更换;c. 载气流速太大,调整流速。更多内容,请查看仪器信息网牵头编写的《气相色谱实战宝典》八、“气相色谱仪”的采购建议气相色谱仪厂家众多,我们如何从众多气相色谱仪厂家之中找出合适自己样品分析的气相色谱仪呢?下面针对以上问题,为大家列举你在购买气相色谱仪的时候需要考虑的事情。1、被分析样品情况a. 样品本身的组成和状态,是气态,液态,固态还是混合态,能直接用气相色谱仪分析吗?b. 被测组分是热不稳定,易分解,还是易催化反应。时间,温度,压力等变化是否会引起被测组分的变化;c. 样品中是否有烟尘,悬浮物,高佛点组分和有腐蚀性成分。以考虑样品如何采集获得,如何进行样品的预处理;d. 样品来源容易吗?允许样品的消耗量,有利于选择进样方式;e. 不需分析的组分及大致的浓度范围;f. 每天需要分析样品的次数,两次分析的间隔时间。2、分析的目的a. 做定性分析:被分析组分已知或未知,有无标准物;b. 定量分析:在哪个范围—常量(10-1~10-3);半微量(10-3~10-5);微量(10-5~10-7);痕量(10-6~10-9)或超痕量(≤10-9);c. 定量精度和分析准确性,若是半定量要求就简单的多。3、单位需求定位a. 科研院所——各方面要求高;b. 监测和分析中心——数据准确可靠;c. 在线的现场分析用——重现性高。4、检出限仪器的检出限表示在一定的置信范围内能与仪器噪音相区别的最小检测信号对应的待测物质的量,是评价仪器的重要指标——简单的说,检出限越低,那么检测出来低浓度物质含量的能力越强。因此,在痕量分析中,应当尽可能的选择检出限较低的仪器。目前来说,国内外气相色谱仪中,FID和ECD检测器的检出限差别不大,其他检测器则有一定的差距。 5、相关标准及同行咨询寻找有无被分析样品的国标、行标、企标或国外有关参考资料,若有,在标准中会给出在一般场合下,应使用气相色谱仪的功能和技术要求。同行有无做同类样品的分析者,若有,对选型和日后建立色谱分析方法会有直接帮助。6、同一种样品,从理论上讲可能有用多种仪器的分析方法,从仪器的性价比,操作特性,维修服务等多方比较,列出选用气色谱仪分析的理由。7、实用性实用性指标某种程度上来说就是性价比。评价实用性应该从两个方面来谈:一方面是自己的仪器预算是多少,在预算的范围内购买合适档位的仪器;另外一方面是能不能满足自己分析要求,只要可以满足自己的分析要求,不一定要购买贵的。九、“气相色谱仪”检测器的分类及选择1、气相色谱仪检测器分类检测器是气相色谱仪的重要部件,其作用是将色谱柱分离后各组分在载气中浓度或质量变化转换成易于测量的电信号,然后记录并显示出来。根据检测原理的不同,气相色谱检测器可分为浓度型检测器和质量型检测器。浓度型检测器测量的是载气中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比,如热导检测器和电子捕获检测器。质量型检测器测量的是载气中某组分单位时间内进入检测器的含量变化,即检测器的响应值和单位时间内进入检测器某组分的量成正比。如火焰离子化检测器和火焰光度检测器等。根据样品是否被破坏,气相色谱检测器又可分为破坏性检测器和非破坏性检测器。破坏性检测器有:FID(氢火焰离子化检测器)、NPD(氮磷检测器)、FPD火焰光度检测器)等;非破坏性检测器有:TCD(热导池检测器)、PID(光离子化检测器)、ECD(电子捕获检测器)等。根据对被检测物质响应情况,气相色谱检测器又可分为通用型检测器和选择性检测器。常见的通用型检测器有:TCD(热导池检测器)、FID(氢火焰离子化检测器)、PID(光离子化检测器)。常见的选择性检测器有:FPD(火焰光度检测器)、ECD(电子捕获检测器)、NPD(氮磷检测器)。2、气相色谱常见的6种检测器a. 氢火焰离子化检测器(FID)通过有机化合物在氢气-空气的扩散火焰中燃烧形成离子流,产生电信号,经过放大,然后由记录器记录电压随时间的变化,从而得出色谱图。其特点是只对含碳有机物有明显的响应,而对非烃类、惰性气体或在火焰中难电离或不电离的物质,则讯号较低或无信号,如一些氮的氧化物(NO、N2O等)、一些无机气体(SO2、NH3等)、CO2、CS2和H2O等,甲酸因氧化态较高不易在火焰中形成离子也不产生显著的信号。FID检测器具有灵敏度高,线性范围宽,响应快等特点,常用于微量有机物分析。b. 热导检测器(TCD)根据各种物质均具有不同的热传导系数,当载气中混入其他气态物质时,热导率发生变化,利用被测组分与载气的热导率不同来检测组分的浓度变化。其结构简单,性能稳定,对无机和有机物都有响应,通用性好,而且线性范围宽,可用于常量、半微量分析。c. 电子捕获检测器(ECD)利用放射性同位素作为放射源轰击载气生成正离子和自由电子,在所施电场的影响下,电子向正极移动,形成了一定的离子流,称为基流。当载气带着微量的电负性组分(含卤素、硫、磷、氰基等的化合物)进入时,这些亲电子的组分将捕获电子形成负离子而使基流下降,从而产生检测信号。ECD检测器对电负性物质有极高的灵敏度,对非电负性的物质则没有响应。常用于有机氯农药残留分析。d. 火焰光度检测器(FPD)通过燃烧分解从色谱柱中流出的含P和S的化合物分子,使之碎片化,然后把这些碎片激发到高能级,这些激发态的分子回到基态,发射出特征的带状光谱。这些发射光谱通过392nm(对于硫)或526nm(对于磷)处的滤光片,用光电倍增管测定其强度。FPD检测器对含硫、磷化合物有高选择性和高灵敏度,常用于有机磷农药残留量测定、大气中痕量硫化物的微量分析。e. 氮磷检测器(NPD)具有与FID相似的结构,只是将一种涂有碱金属盐(如硅酸钠或硅酸铷)的陶瓷珠放置在燃烧的氢火焰和收集气之间,当试样蒸汽和氢气流经碱金属盐表面时,含N、P的化合物便会从被氢气还原的碱金属蒸汽上获得电子而离子化;失去电子的碱金属则形成盐再沉积到陶瓷珠表面上。这个碱金属陶珠是作为电子转移反应的催化剂来起作用的。NPD检测器只对含磷和氮化合物有很高的选择性和灵敏度,用于有机磷、含氮化合物的微量分析,主要用于食品、药品、农药残留以及亚硝胺类等物质的分析。f. 光离子化检测器(PID)是一种非破坏性的检测器,通过光子激发使载气中的样品分子电离而产生信号。10.2eV的光源使用得最广,它能使大多数分子电离(永久性气体、低于5个碳数的烃类、甲醇、乙腈和各种氯代甲烷除外)。PID检测器已经成功用于测定工业环境中的CS2、H2S、CH3SH和四乙基铅,水中芳香烃,无机组份,农药和药品中的含硫、氯组分等。十、“气相色谱仪”的常见品牌看到这里,相信各位已经对‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍气相色谱仪有了较深的了解。那么目前,气相色谱的品牌都有哪些呢?最受关注的又是哪些呢?(以品牌简称首字母排序)A. 安捷伦产品:Agilent 8890 气相色谱系统Agilent 7890B 气相色谱仪等▲ Agilent 8890 气相色谱系统B. 北分瑞利产品:SP-3420A气相色谱仪北分瑞利气相色谱仪SP-3500等▲ SP-3420A气相色谱仪C. 岛津产品:岛津旗舰级气相色谱仪 Nexis GC-2030岛津气相色谱仪 GC-2010 Pro等▲ 岛津旗舰级气相色谱仪 Nexis GC-2030D. 东西分析产品:GC-4100系列气相色谱仪东西分析GC-4000A系列气相色谱仪等▲ GC-4100系列气相色谱仪E. 福立产品:福立GC9790Plus气相色谱仪福立GC9720 plus气相色谱仪等▲ 福立GC9790Plus气相色谱仪F. 磐诺产品:磐诺A91 Plus实验室高端气相色谱仪磐诺V5000实验室气相色谱仪等▲ 磐诺A91 Plus实验室高端气相色谱仪G. 珀金埃尔默产品:气相色谱仪PerkinElmer Clarus 680气相色谱系统PerkinElmer Clarus 590/690等▲ 气相色谱仪PerkinElmer Clarus 680H. 赛默飞产品:赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪赛默飞TRACE 1310 气相色谱仪等▲ 赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪I. 上海炫一产品:炫一M6物联网气相色谱分析平台等▲ 炫一M6物联网气相色谱分析平台J. 上海仪电分析产品:上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)上海仪电分析-GC126N 气相色谱仪(GC)等▲ 上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)K. 舜宇恒平产品:舜宇恒平GC1120气相色谱仪舜宇恒平GC1290 气相色谱仪等▲ 舜宇恒平GC1120气相色谱仪L. 天美产品:天美GC7980气相色谱仪Scion GC气相色谱仪436-GC/456-GC等▲ 天美GC7980气相色谱仪本文出现品牌由仪器信息网仪器导购专场大数据(品牌指数、3i指数等)综合计算得出最终解释权归仪器信息网所有十一、小结 以上,就是小编为大家整理的气相色谱百科知识大全,附上部分市场主流仪器品牌及型号,更多仪器,请点击进入“气相色谱仪”专场。 找靠谱仪器,就上仪器信息网【选仪器】栏目。它是科学仪器行业专业导购平台,旨在帮助仪器用户快速找到需要的仪器设备。栏目囊括了分析仪器、实验室设备、物性测试仪器、光学仪器及设备等14大类仪器,900余个仪器品类,收录3万+台优质仪器。也可微信扫描下方二维码关注仪器信息网公众号观看更多资讯及内容
  • 高端显微镜:国产品牌缺失 这家科技公司“悄然”入场
    光学显微镜至今已有三百多年的历史,从观察细胞的初代显微镜发展到如今打破分辨率极限的超分辨显微镜。近年来,生命科学领域蓬勃发展,对显微成像技术不断产生新的需求,光学显微镜不断向更高分辨率、快速成像、3D成像等高端技术方向发展。我国高端光学显微镜市场长期处于被国外产品垄断的局面,许多关键核心部件依赖进口。令人欣喜的是,近五年来,市场上涌现出多种国产高端光学显微镜,包括超分辨显微镜、双光子显微镜、共聚焦显微镜、光片显微镜等,逐渐打破当前市场格局。基于此,仪器信息网特别制作“破局:国产高端光学显微镜技术‘多点开花’”专题,并向国产光学显微镜企业广泛征稿,(投稿邮箱:lizk@instrument.com.cn),了解各企业主要高端光学显微镜产品技术特点和发展进程。本篇为熵智科技(深圳)有限公司(以下简称“熵智科技”)供稿, 熵智科技是一家创业公司,产品覆盖智能机器人、半导体、3C及生命科学领域。今年九月份发布了超分辨及共聚焦显微成象系统,成为国内少数几家拥有商业化SIM超分辨显微镜和共聚焦显微镜的企业之一。仪器信息网: 请回顾一下贵公司光学显微镜技术的发展历程。显微成像是观察微小物体的重要手段,传统光学显微镜的分辨率能力受光学成像系统限制(即衍射极限),无法满足现代生命科学研究所需的更高解析度、更准确的成像需求。熵智科技作为中国原创3D视觉创业公司第一梯队,横跨机器视觉与微纳光学两大领域,基于出色光学能力跨场景、全链路,提供亚毫米级、亚微米级和纳米级三大光学产品。仪器信息网:当前贵公司主推的产品和技术有哪些。贵公司在高端光学显微镜方面有哪些独具优势的技术? 亚毫米级光学成像及三维图像处理技术方面,熵智科技主推自研的高性能工业3D相机及与工艺相匹配的智能算法软件,提供无序抓取、坡口切割、焊接等工业场景的智能3D视觉系统及整体解决方案。亚微米级光学成像及三维图像处理技术方面,熵智科技主推3D线光谱共聚焦传感器,该产品直切半导体、3C等产业的关键环节,提供超高精度传感器检测技术,填补国内高端传感器市场空白。纳米级光学显微技术方面,熵智科技主推超分辨及共聚焦显微成像分析系统,该系统拥有精确的多微细胞结构生物显微影像分析功能,实现双光路同时,宽场、共聚焦、超分辨三种模式自由切换,其中超分辨显微镜视野可达1mm,共聚焦显微镜视野可达ø18mm-ø22m,实现超10倍扩展。熵智科技超分辨及共聚焦显微成像分析系统熵智科技的超分辨及共聚焦显微成像分析系统,具有超强性能与性价比,相较于昂贵的国外高端光学显微系统及后处理分析软件,不仅突破了光学成像系统的限制,轻松实现纳米尺度的2D/3D动态图像解析能力,还将共聚焦+超分辨+后处理分析完美融合,软件结合场景模块化。熵智科技以研发微纳光学领域的高精尖产品为导向,相应的研发投入、时间周期较长,在高端光学显微技术方面,仍需不断打磨与迭代产品,以满足用户多元化需求。仪器信息网: 贵公司高端光学显微镜在生命科学研究中有哪些应用?超分辨及共聚焦显微成像分析系统具有大视野拼图、图像增强及处理、反卷积处理、特征统计分析、特征标记分类、单细胞定量分析、亚细胞结构分析、细胞亚群圈选分析、特殊细胞/结构识别、多重荧光染色、细胞寻找及跟踪等多项细化功能,可广泛应用于基础生物学、临床医学、病毒学、精准药物筛选等领域为活细胞超分辨及智能成像提供整体解决方案。如基因测序工作中实现超分辨率高通量,计算重构出的超分辨率图像,视场达1.00mm*0.75mm,分辨率可提高1.8-2倍(物镜β=20X,NA=0.75),来源:熵智科技仪器信息网: 从整个行业的角度,您如何看待高端光学显微技术和应用现状,还有哪些问题亟待解决?目前的高端光学显微技术,几乎被徕卡、蔡司、尼康、奥利巴斯四大家族垄断,尤其在高端超分辨及共聚焦显微成像分析系统方面,国内品牌缺失,部分技术存在“卡脖子”问题。9月份,熵智科技发布的超分辨及共聚焦显微成像分析系统在性能上不弱于进口品牌,并且具有价格优势。伴随着国内光学显微镜厂商的技术创新,相信国内光学显微镜的技术发展会越来越好,创造出更好的效益,改变目前高端光学显微镜产品存在的系统格昂贵与各功能模块维修等问题。从应用来看,快速发展的医疗、生命科学研究、材料、半导体等领域对高端光学显微镜的需求日益增长,其技术创新对于终端行业的发展起着重要的推动作用。目前,主流市场的国外高端光学显微产品在应用过程中,存在后处理分析简陋、具体场景兼容差等问题。仪器信息网:您如何看待国产光学显微镜生产商和进口品牌厂商的差距?国产光学显微镜产业起步较晚,主要集中在中低端领域,高端光学技术掌握程度偏低,高端产品多来源于成果转化,仍处在实验室阶段、功能单一。相较于进口品牌厂商,国产光学显微镜生产商需在技术层面持续攻关打磨,提升国产光学显微镜的可靠性与稳定性。同时,在软硬件整体体验方面超越国外产品,为用户提供快速的技术服务支持,让产品买得起、用得起。近年来,我国高端光学显微镜进口金额逐年递增,对国产企业而言,如果能够制造出高性能、高可靠性的高端光学显微镜产品,无疑是抓住巨大市场的绝好机会。仪器信息网: 您认为,未来几年高端光学显微镜的热点市场需求有哪些?高效好用的显微成像系统,是生命科学研究的必需“利器”。未来,随着高端光学显微镜技术的发展与成熟,超高分辨研究方向将由系统本身转向应用,像生命科学研究这类热点市场,对可定制化的超分辨及共聚焦显微成像分析产品需求将不断扩大。
  • HILIC家族成员揭秘之HILIC Amide
    哈喽哈喽,小编又来啦!听说有很多小伙伴对HILIC色谱柱很感兴趣呀,那么今天小编带大家来认识下月旭科技HILIC大家族中的其中一员:Ultimate® HILIC Amide。我将从ta的身世背景(色谱柱介绍)、性格特点(产品特点)、以及成长经历(应用案例)来介绍,希望能对大家有所帮助,那么我们就进入正题吧!色谱柱介绍Ultimate® HILIC Amide色谱填料是采用超纯硅胶为基质,属于最常用的HILIC色谱填料之一,对糖类、多肽、以及低分子量的极性药物有较好的保留能力与选择性。该色谱填料的工艺采用可控的化学键合技术,确保了填料批次之间具有良好的重现性。色谱柱的特点► 采用键合了氨基甲酰官能团的硅胶填料作为固定相,特别适合亲水性化合物的分离。► 具有优异的化学稳定性,而且对于中小分子的极性化合物有很好的保留性。► 在含水有机流动相中更为稳定。► 适合针对水溶性极性化合物进行LC/MS的分析。应用案例维生素C有关物质(EP药典方法)色谱柱:月旭Ultimate® HILIC Amide(4.6×250mm,5μm)。流动相:磷酸盐缓冲液(称取磷酸二氢钾6.8g,于1000mL水中溶解,抽滤,即得):ACN=25:75;检测波长:210nm;柱温:45℃;流速:1.0mL/min;进样量:20μL。样品制备:对照b溶液配置:精密称定杂质C,杂质D和维生素C对照品,用流动相溶解并稀释成含杂质C50μg/mL,杂质D50μg/mL和维生素C对照50μg/mL的溶液;对照c溶液配置:精密称定杂质C和维生素C样品,用流动相溶解,并稀释成含杂质C1mg/mL和维生素C样品100μg/mL的溶液。对照b溶液对照c溶液相关产品信息
  • 安东帕微波家族又添新将
    一个系统,无限可能Multiwave 5000隆重上市精*准的痕量元素分析从卓越的样品制备开始。即使采用最*佳分析设备,样品制备仍是获得可靠测量值的关键因素。安东帕全新微波化学反应平台Multiwave 5000 的开发融入了40多年的样品制备经验,以满足当今实验室化学专家的需求。作为迄今为止最简单易用的微波系统,它节省了实验室的时间和资金。由于采用灵活的平台概念,您可以将 Multiwave 5000配置为最适合您应用的设备。智能操作系统:启动方法简单易行可根据需要配置主屏幕:在主屏幕上定义方法、菜单链接或视频手册的快捷方式,形成您自己的Multiwave 5000。Multiwave 5000提供:各种类型样品的消解(难度或体积不同),酸浸提,微波溶剂萃取,蒸发浓缩,微波辅助氧燃烧,紫外消解,样品干燥,合成。另外,我们还增加了一款新转子20SVT50 反应罐和HVT赶酸附件,让我们来一睹他们的风采! 20SVT50反应罐20SVT50 反应罐采用智能控压技术。SVT 反应罐设计提供了最*高的操作参数,并可以消解难以消解的苛刻样品,同时保留了 HVT 反应罐易于操作的特性。SVT 反应罐非常适合消解各种样品,包括食品、环境和制药应用,以及要求更苛刻的样品,如陶瓷、合金、聚合物、化妆品、地质材料、石化产品、化学品和耐火材料样品。HVT赶酸附件 新型24EVAP附件是对转子24HVT50、转子24HVT80 和转子41HVT56的补充。它可促进、简化并加速酸的微波辅助蒸发以及液体样品溶液的浓缩过程。由于同一反应罐既可用于消解,也可用于先前或随后的蒸发,因此无需冒着污染风险转移消解溶液。对于各种样品,自动确定终点可以方便可靠地减少样品量。外部吸收装置可中和酸蒸汽,洗涤效率超过 95 %。安东帕微波前处理大家族为您的实验室提供最全面的前处理解决方案。想了解更多的详细资料,欢迎登入我们的网站或联系您当地的销售代表。
  • 岛津NX家族新成员——HS-20 NX顶空进样器
    HS-20 NX顶空进样器作为HS-20的升级产品,正式加入岛津NX大家族。新品继承并提高HS-20在挥发性有机物分析中的优异性能,同时改善用户使用体验。 性能至优 隔离流路设计,实现超低残留与传统顶空相比隔离流路有效减小排空阀残留物质向定量环的扩散,降低交叉污染。高精度控温,实现优异的重现性高温、超短惰性流路,实现高沸点物质的高灵敏度分析树脂脱气中环硅氧烷的分析300℃下高沸点物质也可以获得高的回收率 操作至慧 Nexis™ GC-2030采用的ClickTek 技术,经过优化后兼容HS-20 NX。ClickTek NX实现免工具安装色谱柱,简化色谱柱更换及日常维护。 应 用 通过HS-GC/MS快速分析26种挥发性有机物。方法要求样品孵化加热30分钟,通过自动重叠分析,平均每小时可分析6个样品。 HS-20 NX进一步优化产品性能,改善用户操作。在符合标准要求的基础上,提升数据质量,提高实验效率。
  • 第四届全球半导体产业与电子技术(重庆)博览会今日开幕
    6月29日,第四届全球半导体产业与电子技术(重庆)博览会(以下简称“博览会”)在重庆国际博览中心盛大开幕。300家知名企业及组团单位同馆展览,规模达15000平方米。作为西部专业的半导体及电子信息行业盛会,本届博览会由中国电子学会、中国汽车工业协会、重庆市经济和信息化委员会共同支持,重庆市电子学会、四川省电子学会、重庆市半导体行业协会、重庆市电源学会、重庆市机器人与智能装备产业联合会、重庆市集成电路技术创新战略联盟、重庆市电子产业技术创新战略联盟、重庆市电子电路制造行业协会、重庆市软件行业协会共同主办,旨在推动区域间产业链合力创新,促进我国半导体及电子信息产业高质量发展。博览会聚焦“集成电路设计制造、封装测试、半导体材料、AI+IOT+5G、智慧电源、生产设备、电子元器件、电子智能制造、智慧工厂、测试测量、连接器及线束加工”等重点领域,涵盖展览展示、权威发布、高端论坛、技术研讨、招商推介等多维度活动内容,发布推广新产品、前沿技术成果和优秀解决方案,搭建专业高端的产业生态交流合作平台。数百家名企硬核亮相,共绘未来“芯电”图本次博览会汇聚了华为、高通、恩智浦、联合微、卡尔蔡司、中电科思仪、西南计算机、重庆经开区Qualcomm中国中科创达联合创新中心、中电科第九所、赛昉科技、神州数码、双环集团、平创、先导、威科赛乐、平伟实业、德尔科技、恒旸绿、芯准检测技术研究院、盟讯电子科技、大族粤铭、长春光华微、里阳半导体、中科新松、发那科机器人、JUKI、镭晨智能、航天新通、航天磁电、金立通、森美协尔、北斗精密、安泰天龙钨钼、汉得集团、贵研铂业、大连华邦、飞时曼、鹏城半导体、天瑞仪器、九同方微、蒙特、基恩士、谷微半导体、浙江西亚特、荣耀电子、美卓伦仪、驰耐特、福禄克、中科睿华科技、中科鑫松、海目星激光、奥克思光电、肇庆电子信息行业协会等近300家企业及组团单位参与展览。展会现场,各企业携大批新技术新产品首次亮相,精彩不断!被誉为工业机器人“四大家族”之首FANUC带来电子产品组装系统、机器人塑封件自动化上下料系统、检测机上下料系统;平伟实业股份有限公司展示了新研发成果和汽车级产品器件;大连华邦化学有限公司带来的具有纯度高、稳定性好、抗意外能力强、质量可靠的9N气体纯化器,目前已在上海格科微、中芯国际、武汉长鑫、大连英特尔、无锡海力士、上海集成电路研发中心等十余家国家重点项目进行配套并全部实际应用;华富(深圳)实业科技有限公司携全球第一JUKI异型插件机、供料器、接驳台和升降机进行现场实物展示;苏州飞时曼精密仪器有限公司带来的原子力显微镜呈现,能够在不破坏半导体样品的情况下,短周期、高效率检测半导体器件形貌。此外,来自全国各地20余家政府单位及产业园组团展出,其中肇庆市电子信息行业协会携12家基地企业以“肇庆市端州电子信息基地”隆重亮相博览会,彰显肇庆电子信息产业集群发展力量,进一步推动肇庆市与西南地区半导体及电子产业深度交流合作。前沿技术探索,“会”聚大咖共谋发展博览会同期举办第四届未来半导体产业发展大会、GEME 2022电子产业链创新发展大会、电子信息产业与新技术论坛暨重庆市电子学会学术年会、成渝地区电子信息产业协同发展研讨会等多场高端活动,邀请专家学者、国内外行业精英,共同为半导体电子产业未来发展建言献策,加速推进科技成果转化落地。第四届未来半导体产业发展大会由重庆经开区Qualcomm中国中科创达联合创新中心联合主办,围绕“IC设计、封装测试、高性能电源和电动车技术、智能手机芯片、汽车芯片、川渝半导体产业投资”等热门话题展开专题论坛,中国电子学会副秘书长曹学勤、中国半导体行业协会封测分会秘书长徐冬梅、重庆市电子学会理事长徐世六、重庆市半导体行业协会秘书长王志宽、中国信息通信研究院知识产权中心副主任张俊霞、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区投资促进服务中心主任顾长石、中科创达、华为、联合微电子、优艾智合机器人、中国汽车工程研究院、平伟、芯准检测、上海赛昉科技、华芯金通、浙江大学、重庆大学、重庆邮电大学等大咖专家齐聚,共话半导体产业未来趋势、产业热点痛点,打造产学研用一体深度互动平台,构建产业生态交流长效机制。由重庆市电子学会表面贴装与微组装技术专业委员会与重庆市电子产业技术创新战略联盟主办的“GEME 2022电子产业链创新发展大会”汇聚智造精英,发那科、节卡、非夕机器人、苏州图锐智能科技、盟讯电子、海康威视、华数机器人、钦州港片区招商服务中心、等围绕热点话题展开交流,大会还将为重庆市电子学会表面贴装与微组装技术委员会委员及会员单位授予牌匾,汇聚行业力量,推动西南地区电子产业高质量创新发展。为进一步推进成渝地区电子信息产业高质量协同发展,由重庆市半导体行业协会与成都电子信息产业生态圈联盟联合主办“成渝地区电子信息产业协同发展研讨会”。本次研讨会聚焦半导体领域,交流探讨产业发展新格局、新趋势,共同分享市场发展新机遇、新成果,促进成渝地区半导体产业链上下游左右岸紧密协作,助力打造互促共兴的产业新生态。多方联动赋能,精准观众提振产业信心现场专业观众纷纷与展商进行深度洽谈,四川省眉山市东坡区经济合作局、宇隆光电、格力电器、海康威视、中国电信、美垦半导体、普利英、康佳光电、英业达、美的、长安汽车、海尔、金美通信、 SK海力士、万泰电力、冠思泽电子、伟京电子等一大批知名企业与会观摩并展开合作交流。大多数专业观众表示,本次赴渝观展参会有利于企业了解新技术、新产品,开发新资源,精准对接市场用户,有助于企业开展合作攻关和市场拓展,是有效推动产业内循环和外循环共赢的盛会。上海市电子学会、天津市集成电路行业协会、陕西省半导体行业协会、湖南省电子学会、河北省电子学会、山东电子学会、浙江省电子学会、河南省电子学会、广西电子学会、浙江省半导体行业协会、四川省电源学会、成都市集成电路行业协会、成都市电子信息行业协会、大连市半导体行业协会、深圳市电子行业协会、深圳市芯片行业协会、深圳市半导体行业协会、集成电路知识产权联盟、国家工业信息安全发展研究中心西部中心、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区投资促进服务中心等全国各地行业组织合力召集当地重点企业组团参观采购,助推产业链供求双方精准对接。 本次博览会将持续到7月1日,参观需提前关注微信公众号“全球半导体产业博览会”或“GEME 全球电子”预先登记,获取入场二维码安全观展,可至S1馆观众休息区参与活动领取精美礼品,未到场观众还可通过线上直播平台实时观看展会,“渝”你相约,开启不一样的半导体电子观展之旅!
  • 赛默飞NanoDrop UV-Vis家族又添新成员
    除了大家熟知的NanoDrop 2000/2000c、NanoDrop 8000等,赛默飞世尔科技NanoDrop大家族最近又添了一个新成员——NanoDrop Lite。这是一款体积小巧的个人型紫外-可见微量分光光度计。在1月14-18日圣地亚哥召开的国际植物和动物基因组大会上,NanoDrop Lite首次亮相。   NanoDrop Lite功能设计虽然比2000、8000系列少,但是其测量速度快、准确、重现性好,并且可以进行未经稀释的微体积样品测量。NanoDrop Lite同样采用样品滞留技术,将1μl样本直接加在检测台面上,用两根光纤将样本拉开一点点距离,就形成了检测通路,而不需要其他的容器或检测装置,5秒内即可实现检测。当检测完成后,只需将样本从检测台面上擦净即可。   与NanoDrop 2000/2000c不同,NanoDrop Lite是一台本地控制的仪器,不能提供全光谱数据。研究人员可在NanoDrop 2000或8000上获得全光谱数据,在NanoDrop Lite上开展常规分析。   NanoDrop Lite占地大小为16×11.5 cm,可以放在抽屉中。虽然体积小,但功能也很强大,可支持各种需要测定核酸或蛋白浓度的研究,包括测序、PCR/qPCR、蛋白分离、抗体生成、HLA分型等应用。NanoDrop Lite的检测范围包括4-1500 ng/μl的双链DNA,0.12-45 mg/ml的蛋白。至于准确性和重复性,它与NanoDrop 2000/2000c是相同的。NanoDrop Lite可容纳1.0 -2.0μl样品。
  • 未通过新修订药品GMP认证 乙肝疫苗“三大家族”被迫停产
    还没从乙肝疫苗事件中脱身的北京天坛生物制品股份有限公司,又被挡在了正常生产的“安全门”外。   国家食品药品监督管理总局(CFDA)网站数据库显示,由于现有乙肝疫苗生产车间未在2013年12月31日前通过国家新修订药品GMP认证,现有生产条件不达标,1月1日起,天坛生物该车间正式停产。   据悉,与天坛生物一样,大连汉信和深圳康泰也已停止生产乙肝疫苗。   未能跨越“生死线”   “天坛生物的乙肝疫苗车间,现在还没有一个明确的想法,对于要不要改造通过新修订药品GMP认证,意见也并不统一。”近日,有接近天坛生物方面的权威人士透露说。   区别于1998年版药品GMP规范,新修订药品GMP充分借鉴了欧美药品监管理念,将动态监管、质量控制与稳定性等软性指标加入其中,将标准大幅提升。事实上,也正因为新修订药品GMP认证投资巨大,对企业综合实力要求高,也被业内认为是行业洗牌的一道生死线。   2013年12月31日,就是这道生死线的第一个关口。   根据相关规定,药品生产企业进行血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产,应在2013年12月31日前达到新修订药品GMP要求 其他类别药品的生产应在2015年12月31日前达到新修订药品GMP要求,而未达到新修订药品GMP要求的企业(车间),在上述规定期限后不得继续生产药品。   “因为GMP改造涉及大量的时间、成本投入,国家规定从2011年3月1日开始接受第一批认证申请,给出了两年的窗口期,但因为一类乙肝疫苗这几年的盈利水平一直在往下走,相关的几家公司各有各的现实考虑,都没有在第一批申请。”上述人士表示。   不只是天坛生物,大连汉信日前接受媒体采访时也承认,公司已经向国家相关部门提出了新修订药品GMP认证申请,估计今年下半年能通过这一认证。此前有报道称,大连汉信早在2013年11月份就已经停产。   而曾处于乙肝疫苗事件漩涡中的深圳康泰,在一类乙肝疫苗中占据半数以上市场份额,CFDA信息中显示,该企业也未通过新修订药品GMP认证,一样面临停产。   2013年12月31日,CFDA向全国印发《食品药品监管总局办公厅关于执行新修订药品生产质量管理规范有关事项的通知》,再次强调“凡是未通过认证的血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品生产企业或生产车间,必须自2014年1月1日起停止生产”。   市场重新洗牌   但市场从来不相信眼泪。   就在不久前,乙肝疫苗市场中另一国企华北制药刚刚获得新修订药品GMP认证。与此同时,CFDA网站信息显示,华兰生物的重组乙型肝炎疫苗在去年9月获得新修订药品GMP认证。   现阶段,我国疫苗市场分为两类:计划内免疫疫苗,即俗称的“一类苗”,国家定点生产,由政府免费向公民提供,市场容量较为固定,深圳康泰、天坛生物、大连汉信、华北制药和华兰生物几家公司生产的乙肝疫苗就属此类 第二类疫苗又称“有价苗”,采取自愿、自费原则,企业具有相应的自主定价权,竞争较为激烈。   “一类苗生产更多的是体现社会责任。这两年天坛生物一类苗的利润上升空间越来越有限,再加上亦庄中心投入巨大,新修订药品GMP改造的成本压力确实不小。”上述人士认为。   信达证券研报认为,投资37亿元的天坛生物北京亦庄生产基地项目,在2012年一年花去了13亿元的现金,造成天坛生物资金缺口巨大。   与此同时,天坛生物年报显示,2012年公司疫苗收入同比增长约25%,但应收账款同比增长约46%。   “虽然几家都有库存可以支持,疫苗生产也有季节性和提前量,但是停产肯定会对现有的市场格局造成影响。”业内人士表示。   据招商证券的统计,2013年前10个月,乙肝疫苗市场共批签发9107万瓶,同比增加101.9%。其中,深圳康泰2399万瓶,占26.3% 大连汉信2647万瓶,占29% 天坛生物2353万瓶,占25.8% 华北制药和华兰生物分别占12%和2.9%。 文章转载自:中国医药报
  • 【新品发布】突破分析技术,引领行业潮流——朗诚科技携德国DeChem-Tech推出两大家族产品震撼亮相
    2020年2月25日,在广大客户和合作伙伴的殷切期盼下,朗诚公司和德国DeChem-Tech精诚合作新推出的CleverChem Elfin全自动间断化学分析仪及MeaChemBox系列便携式水质分析仪今日正式上市!01.CleverChem Elfin CleverChem Elfin秉承了CleverChem家族产品的高度自动化、智能化,批量快速检测、分析数据精准度高等特点的同时,不仅在常规结构基础上实现了产品小型化,在仪器整体的便携性、集成性和性价比方面还有了大幅度的升级,从而更广泛的满足水质、土壤、植物、食品领域(氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总氮、总磷、磷酸盐、硫酸盐、六价铬、二氧化硫、硫化物、硼、氯化物、氟化物、硬度、碱度、铁、锰、锌、铜、钾)客户的检测需求。产品特点①体积:45cm*46cm*50cm;整机重量:25KG;产品小型化,可适用于广大野外调查,应急监测,以及车载和船载的客户需求。②仪器配备有独立的一次性比色皿,无需清洗比色皿,提高分析检测速度,也提高了检测人员的工作效率。③仪器配备有触摸式液晶显示屏,无需电脑等操作终端,直接在仪器上即可实现仪器的操作,仪器整体操控性更加简便。02.MeaChemBox MeaChemBox系列便携式水质分析仪针对河流、湖泊、海洋等现场水质指标,可以进行快速、准确和可靠的检测,其最大的特点在于高度自动化分析,分析速度更是超过同类产品的两倍,非常适合于现场应急检测,并为客户在最短的时间,获得更多的分析数据,极大的提高了工作效率。产品特点①采用了先进、应用成熟的微流化学分析技术,可快速检测所有水质营养盐指标。②极低的试剂和样品消耗量:大多数情况下从100到200μL。③高度自动化,能够实现快速、平稳的工作流程,即使对于没有培训过的用户也是如此,确保了无与伦比的易用性。只需几个简单快捷的步骤,即可完成样品分析,直观的软件在一个屏幕上显示相关信息。④该仪器功耗低、重量轻、体积小,其紧凑的工作箱体空间,可方便随时携带到野外现场使用。⑤采用经过用户测试的顶级组件,可在高要求、各种恶劣现场环境中持续使用,坚固耐用,同时运行和维护成本低,使用寿命长。⑥超大触摸彩色显示屏,触摸灵敏,界面显示数据更丰富、简单明了的界面风格,操作简单易学。⑦U盘可导出数据到电脑,便于数据处理、打印。⑧12V直流电或配置大容量内置锂电池,可供仪器连续工作4小时以上,方便用户户外使用。 该仪器主要针对海洋、水务、环保、疾控系统及高校/科研院所等独立检测实验室及监管机构,能够在现场快速检测氨氮、磷酸盐、硝氮+亚硝氮、亚硝氮、硅酸盐、总磷、总氮、COD、BOD、浊度等指标。 朗诚科技将始终贯彻不断进取持续开拓创新精神,为国内外客户提供更多具有国际先进水平的技术和产品。
  • HORIBA颗粒分析家族再添一员 全新LA-350-紧凑型激光粒度
    近来,HORIBA颗粒分析大家族又进新成员啦——Partica mini LA-350-紧凑型激光粒度仪。小巧,智能,强劲——LA350 全新激光粒度仪  LA-350 激光粒度仪在以往先进的光路设计基础上,实现了多功能、易操作、少维护和低成本的完美结合。它不仅具有小巧的身姿,还有聪明的“大脑”,更是一个不折不扣的“环保小达人”哦,接下来,小编就带你见识见识~小身材——灵活,便捷  LA-350 全新激光粒度仪体积小巧紧凑,仅有A3大小哦~紧凑的尺寸(297mmx420mm) 设计可以实现工作台空间高效利用,可以将仪器搬运到不同的位置或者是寄运到不能采购分析仪的外部场所进行现场测试。  这样看来,我们再也不用担心实验室拥挤,或者经常搬来搬去的情形了。  人如其名,别看他小巧,没有真材实料,怎敢立足于partical world,并完成“争宠”大任?大智慧——高效、易操作  LA-350 全新激光粒度仪不仅操作灵活、简单、快速,巧妙的设计、高精度和高品质制造保证了操作的便捷,可靠和结果的准确,并有更宽的测量范围(0.1-1,000μ m)。操作简单、灵活  自动校正,用于样品分散的内置超声系统,和强力泵水系统,结合软件的自动化特点,用 LA-350 激光粒度仪分析样品非常简单。并且具备导航系统,高精度光学设计和演算法可以简单三步给出测量结果:点击按钮,加入样品,查看结果,仅10秒钟就可以获得测量数据。高效分析  0.1 - 1,000μ m适用于最宽范围的应用,拥有可以匹敌多款其他全范围系统的高性能。宽尺寸范围和灵活的软件随时适应测量需求的改变。LA-350 激光粒度仪使用和其他LA系列颗粒分析仪相同的功能齐全软件包,提供宽范围统计测量,数据分析和展示工具。微量池——少量,回收  除了这些优异性能以外,LA-350 激光粒度仪配置微量池,适用于极少量或需回收的珍贵样品,并且样品池维护拆卸方便。  可谓“小身材大智慧”,LA-350激光粒度仪完美结合了性能,价格和外观设计优势,尤其擅长在质量管理上的应用,包括浆料,矿物,造纸、陶瓷等行业。  LA-350激光粒度仪势头如此之强大,看来已经做好充足的战前准备,作为材料人,您是否为之心动?
  • 真正的低调高手,从不显山露水 | 奥豪斯产品家族Party
    自九十年代奥豪斯产品家族飘洋过海到中国,已经快有30多个年头了。弹指一挥间,起初还形只影单、人生地不熟的奥豪斯产品们,如今在中国已经颇负盛名、家族也日趋庞大起来。在中国呆久了,也开始享受中国春节的大家庭聚会,还用了别出心裁的方式来增进彼此的了解。譬如今年春节,他们就办了一场「奥豪斯产品家族实力pk」的分享聚会。比起刷屏的旅行青蛙,奥豪斯才是真正的「低调高手」,在中国勤勤恳恳耕耘几十年,各个家族各有建树却从不显山露水。但这一次春节,在家族聚会里,他们才亮出了自己的王牌。 以上,就是深藏不露的奥豪斯家族的神秘行踪,看看他们各自的分享,小编都想自己变身其中一款产品,去这些地方看看了!你还知道奥豪斯家族成员驻扎在哪里吗,还想知道更多关于奥豪斯产品家族的事儿吗?请联系我们,就会收到惊喜哦!
  • 保卫细胞宝宝离不开细胞培养的四大护法
    隔壁的直男师兄今年喜得千金,最近总在实验室诡异地傻笑,问他为何,说是时常想起女儿的可爱模样。 这种感情,没养育过孩子的人恐怕理解不了。但生物汪在实验室养育细胞,也一样寄托感情,生怕细胞被养坏了。一个闪失,就前功尽弃。实验结果不可靠,没有一致性和稳定性,还重复不出来,再浓密的头发也经不住这样的考验。所以,有一个稳定、一致的培养环境,那就很重要了。 培养细胞不可能24小时值守,快快请出四大护法相助! 1. 大护法:二甲基亚砜(DMSO) 成功冻存和复苏细胞是细胞培养研究的常规操作。细胞低温储藏时,防止冰晶形成是维持细胞活力的关键。大护法DMSO作为冷冻保护玻璃化剂,可以让细胞免受冰晶导致的机械损伤。大护法法力无边,能够用于原代、继代培养和重组的异倍体和杂交瘤细胞系、胚胎干细胞 (ESC) 以及造血干细胞的冻存。 下面为大家解密DMSO这个既熟悉又陌生的细胞培养大护法~~l DMSO的摩尔浓度是多少?DMSO的摩尔浓度为14.1 M,依据是密度1.1 g/mL和分子量78.13 g/ml。l DMSO的来源?过去,DMSO是从树皮中分离出来的。现在,它是一种商业合成的溶剂。l 细胞冻存培养基中应使用什么浓度的DMSO?DMSO通常以1-10%的浓度使用,具体取决于细胞系。 l DMSO应该是液体,为什么我收到后却是固体?DMSO的熔点为16-19℃,室温过低就凝固。这并不妨碍使用,可以缓慢加热令其重新液化,不会有任何影响。l 哪种类型的过滤器可用于无菌过滤DMSO?DMSO可以用带0.2 μm PTFE膜的过滤器进行无菌过滤。 每个伺候细胞宝宝的“宝爸宝妈”对棕瓶子白盖子的DMSO应该都不陌生。没错!正是Sigma-Aldrich® 品牌热卖的这款DMSO(货号:D2650):明星产品,质量过硬,口碑积累,适用性广,久经验证。 2. 二护法:血清 血清里的生长因子能促进细胞的繁殖,附着因子可促进细胞的贴壁,此外矿物质、脂类及激素对细胞也大有裨益。常用的血清有胎牛血清和小牛血清,公认澳洲来源的血清品质更优、更安全。 赶快来了解一下保护细胞宝宝的二护法吧~~l 如何解冻血清?血清应在2-8°C过夜解冻以避免降解,或者在室温条件下,定期轻轻摇动使组分重悬。解冻的血清在加入细胞培养基前应该混合均匀。反复冻存会严重影响血清品质,建议将解冻的血清分装成单次使用量,并冻存于-20°C。如果储存于2-8°C的环境中,应该在2-4周内尽快使用。温度超过37°C时血清会降解,功能遭到破坏。l 如果血清收到时存在部分解冻,还能继续使用吗?血清是干冰包装运输,到达时应该是冷冻状态。运输超期,会部分解冻,但依然可以继续使用。l 培养基中加入血清和所有补充物后可以储存多久?如果正确无菌操作,添加血清的培养基可以在2-8°C最长储存6周。不论储存时间长短,一旦培养基变浑浊,应该使用适当的方法丢弃。l 为什么血清会出现浑浊或絮状物质?原因很多,主要有二:1. 反复的冻融会使血清脂蛋白发生变性造成浑浊,所以,一定要分装哦~~2. 血清加工中遗留的纤维蛋白原在解冻时会转化成纤维蛋白,过量的纤维蛋白就呈现为絮状物。不要着急,可以离心移除;不推荐过滤哦,因为容易堵。l 什么是γ辐照的血清?γ辐照的血清通过暴露于放射性60Co产生的25-40 kGy剂量的γ射线来灭活病毒和其他外来微生物(比如支原体)。γ辐照处理不影响血清的理化性质或细胞培养性能。l 为什么有些血清是热灭活的?如何热灭活?哺乳动物血清中天然存在的补体蛋白参与细胞溶解事件、收缩平滑肌、从肥大细胞和血小板中释放组胺和激活淋巴细胞和髓细胞。热灭活破坏了血清中补体的活性,因此免疫学应用,培养胚胎干细胞、昆虫细胞和平滑肌细胞时推荐使用。热灭活方法是在56°C水浴中处理30分钟,并每隔大约10分钟旋转一次瓶子。为了保持精确,可使用一个类似大小的瓶子作为对照,对照瓶内放入同等体积的水,并放置一个温度计,在温度到达56°C时开始计时30分钟。热灭活过程必须小心控制,避免血清中支持细胞和组织繁殖的关键蛋白组分发生降解。l 胎牛血清的颜色和之前使用的批次不同,会影响血清使用效果吗?血清的颜色取决于血红蛋白浓度,颜色差异不影响血清性能。 说了这么多,从哪里请到这尊神呢?当然首选默克啦~~澳洲来源的牛血清,满足培养细胞的不同需要!货号产品描述F8318-500ML胎牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,500mLF8687-500ML胎牛血清,澳大利亚来源,γ辐照,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,500mLB7446-1000ML小牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,1000mLB7447-1000ML小牛血清,澳大利亚来源,γ辐照,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,1000mL 3. 三护法:胰蛋白酶 在细胞培养中,从组织上解离或从贴壁基质上分离细胞的步骤很关键,一般使用胰蛋白酶。胰蛋白酶作用于赖氨酸或精氨酸的C末端,在37°C时具有最佳的效率,因此使用期前要预热。当然,高浓度的胰蛋白酶长期孵育会去除细胞表面蛋白而损伤细胞,甚至杀死细胞。看来,这个护法的脾气可不好哦~~ 根据应用和细胞类型的不同,胰蛋白酶的组分和浓度也不同。比如,粘附分子在钙离子存在时决定细胞-细胞和细胞-基质的相互作用,为了削弱折衷联系,通常使用含EDTA的胰蛋白酶螯合二价阳离子(Ca, Mg)(点击这里,了解更多:T4049)。 胰蛋白酶的主要来源是猪的胰脏,产品是冻干粉或溶液。为了避免动物或微生物物质,现在也有技术可以在玉米中重组表达牛胰蛋白酶,厉害吧?(点击这里,了解更多:T3449)。 胰蛋白酶的使用浓度也很有讲究。对于强贴壁细胞系,常使用0.25%-2.5%的胰蛋白酶。如果实验需要细胞表面蛋白完整,则应降低使用浓度(0.05%胰蛋白酶)。 4. 四护法:抗生素 细菌宝宝的生存环境这么好,肯定有坏蛋觊觎,这就需要请出四护法——抗生素。 常见的生物污染由细菌、真菌和支原体造成,部分由病毒、化学物和细胞交叉污染造成。抗生素可以控制细胞培养中的生物污染。灵活使用抗生素是控制污染的方法,但千万不要偷懒,还是要注意无菌操作哦~~ 青霉素对大多数革兰氏阳性菌和少数革兰氏阴性菌有效,链霉素对革兰氏阴性菌和少数革兰氏阳性菌有效,联合使用青霉素和链霉素(简称双抗),就能有效控制细胞培养中大多数细菌的污染啦~~ 默克旗下有相当靠谱的抗生素。Sigma-Aldrich® 品牌热卖的青链霉素溶液(货号为V900929)不仅性能稳定,超高性价比;而且还是即用型经典配方(10KU青霉素和10mg链霉素/mL),直接以1:100比例添加到培养基中就全搞定! 怎么样?这四大护法,是不是各个身手不凡呀!有了他们,细胞宝宝就可以健康无忧啦~~ 友情提醒,11月起我们会推出四大护法优惠组合套装,敬请留意~也欢迎大家在留言区分享自己培养细胞的心得体会~~我们会精选出五个有趣有料的留言,送上默克超可爱的萌娃家族盲盒一个,共有5位幸运儿,快来留言参与吧! 留言截止时间:2020年10月30日12:00
  • 保卫细胞宝宝离不开细胞培养的四大护法
    隔壁的直男师兄今年喜得千金,最近总在实验室诡异地傻笑,问他为何,说是时常想起女儿的可爱模样。 这种感情,没养育过孩子的人恐怕理解不了。但生物汪在实验室养育细胞,也一样寄托感情,生怕细胞被养坏了。一个闪失,就前功尽弃。实验结果不可靠,没有一致性和稳定性,还重复不出来,再浓密的头发也经不住这样的考验。所以,有一个稳定、一致的培养环境,那就很重要了。 培养细胞不可能24小时值守,快快请出四大护法相助! 1. 大护法:二甲基亚砜(DMSO) 成功冻存和复苏细胞是细胞培养研究的常规操作。细胞低温储藏时,防止冰晶形成是维持细胞活力的关键。大护法DMSO作为冷冻保护玻璃化剂,可以让细胞免受冰晶导致的机械损伤。大护法法力无边,能够用于原代、继代培养和重组的异倍体和杂交瘤细胞系、胚胎干细胞 (ESC) 以及造血干细胞的冻存。 下面为大家解密DMSO这个既熟悉又陌生的细胞培养大护法~~l DMSO的摩尔浓度是多少?DMSO的摩尔浓度为14.1 M,依据是密度1.1 g/mL和分子量78.13 g/ml。l DMSO的来源?过去,DMSO是从树皮中分离出来的。现在,它是一种商业合成的溶剂。l 细胞冻存培养基中应使用什么浓度的DMSO?DMSO通常以1-10%的浓度使用,具体取决于细胞系。 l DMSO应该是液体,为什么我收到后却是固体?DMSO的熔点为16-19℃,室温过低就凝固。这并不妨碍使用,可以缓慢加热令其重新液化,不会有任何影响。l 哪种类型的过滤器可用于无菌过滤DMSO?DMSO可以用带0.2 μm PTFE膜的过滤器进行无菌过滤。 每个伺候细胞宝宝的“宝爸宝妈”对棕瓶子白盖子的DMSO应该都不陌生。没错!正是Sigma-Aldrich® 品牌热卖的这款DMSO(货号:D2650):明星产品,质量过硬,口碑积累,适用性广,久经验证。 2. 二护法:血清 血清里的生长因子能促进细胞的繁殖,附着因子可促进细胞的贴壁,此外矿物质、脂类及激素对细胞也大有裨益。常用的血清有胎牛血清和小牛血清,公认澳洲来源的血清品质更优、更安全。 赶快来了解一下保护细胞宝宝的二护法吧~~l 如何解冻血清?血清应在2-8°C过夜解冻以避免降解,或者在室温条件下,定期轻轻摇动使组分重悬。解冻的血清在加入细胞培养基前应该混合均匀。反复冻存会严重影响血清品质,建议将解冻的血清分装成单次使用量,并冻存于-20°C。如果储存于2-8°C的环境中,应该在2-4周内尽快使用。温度超过37°C时血清会降解,功能遭到破坏。l 如果血清收到时存在部分解冻,还能继续使用吗?血清是干冰包装运输,到达时应该是冷冻状态。运输超期,会部分解冻,但依然可以继续使用。l 培养基中加入血清和所有补充物后可以储存多久?如果正确无菌操作,添加血清的培养基可以在2-8°C最长储存6周。不论储存时间长短,一旦培养基变浑浊,应该使用适当的方法丢弃。l 为什么血清会出现浑浊或絮状物质?原因很多,主要有二:1. 反复的冻融会使血清脂蛋白发生变性造成浑浊,所以,一定要分装哦~~2. 血清加工中遗留的纤维蛋白原在解冻时会转化成纤维蛋白,过量的纤维蛋白就呈现为絮状物。不要着急,可以离心移除;不推荐过滤哦,因为容易堵。l 什么是γ辐照的血清?γ辐照的血清通过暴露于放射性60Co产生的25-40 kGy剂量的γ射线来灭活病毒和其他外来微生物(比如支原体)。γ辐照处理不影响血清的理化性质或细胞培养性能。l 为什么有些血清是热灭活的?如何热灭活?哺乳动物血清中天然存在的补体蛋白参与细胞溶解事件、收缩平滑肌、从肥大细胞和血小板中释放组胺和激活淋巴细胞和髓细胞。热灭活破坏了血清中补体的活性,因此免疫学应用,培养胚胎干细胞、昆虫细胞和平滑肌细胞时推荐使用。热灭活方法是在56°C水浴中处理30分钟,并每隔大约10分钟旋转一次瓶子。为了保持精确,可使用一个类似大小的瓶子作为对照,对照瓶内放入同等体积的水,并放置一个温度计,在温度到达56°C时开始计时30分钟。热灭活过程必须小心控制,避免血清中支持细胞和组织繁殖的关键蛋白组分发生降解。l 胎牛血清的颜色和之前使用的批次不同,会影响血清使用效果吗?血清的颜色取决于血红蛋白浓度,颜色差异不影响血清性能。 说了这么多,从哪里请到这尊神呢?当然可以选择默克啦~~澳洲来源的牛血清,满足培养细胞的不同需要!货号产品描述F8318-500ML胎牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,500mLF8687-500ML胎牛血清,澳大利亚来源,γ辐照,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,500mLB7446-1000ML小牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,1000mLB7447-1000ML小牛血清,澳大利亚来源,γ辐照,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,1000mL 3. 三护法:胰蛋白酶 在细胞培养中,从组织上解离或从贴壁基质上分离细胞的步骤很关键,一般使用胰蛋白酶。胰蛋白酶作用于赖氨酸或精氨酸的C末端,在37°C时具有最佳的效率,因此使用期前要预热。当然,高浓度的胰蛋白酶长期孵育会去除细胞表面蛋白而损伤细胞,甚至杀死细胞。看来,这个护法的脾气可不好哦~~ 根据应用和细胞类型的不同,胰蛋白酶的组分和浓度也不同。比如,粘附分子在钙离子存在时决定细胞-细胞和细胞-基质的相互作用,为了削弱折衷联系,通常使用含EDTA的胰蛋白酶螯合二价阳离子(Ca, Mg)(点击这里,了解更多:T4049)。 胰蛋白酶的主要来源是猪的胰脏,产品是冻干粉或溶液。为了避免动物或微生物物质,现在也有技术可以在玉米中重组表达牛胰蛋白酶,厉害吧?(点击这里,了解更多:T3449)。 胰蛋白酶的使用浓度也很有讲究。对于强贴壁细胞系,常使用0.25%-2.5%的胰蛋白酶。如果实验需要细胞表面蛋白完整,则应降低使用浓度(0.05%胰蛋白酶)。 4. 四护法:抗生素 细菌宝宝的生存环境这么好,肯定有坏蛋觊觎,这就需要请出四护法——抗生素。 常见的生物污染由细菌、真菌和支原体造成,部分由病毒、化学物和细胞交叉污染造成。抗生素可以控制细胞培养中的生物污染。灵活使用抗生素是控制污染的方法,但千万不要偷懒,还是要注意无菌操作哦~~ 青霉素对大多数革兰氏阳性菌和少数革兰氏阴性菌有效,链霉素对革兰氏阴性菌和少数革兰氏阳性菌有效,联合使用青霉素和链霉素(简称双抗),就能有效控制细胞培养中大多数细菌的污染啦~~ 默克旗下有相当靠谱的抗生素。Sigma-Aldrich® 品牌热卖的青链霉素溶液(货号为V900929)不仅性能稳定,超高性价比;而且还是即用型经典配方(10KU青霉素和10mg链霉素/mL),直接以1:100比例添加到培养基中就全搞定! 怎么样?这四大护法,是不是各个身手不凡呀!有了他们,细胞宝宝就可以健康无忧啦~~ 友情提醒,11月起我们会推出四大护法优惠组合套装,敬请留意~也欢迎大家在留言区分享自己培养细胞的心得体会~~我们会精选出五个有趣有料的留言,送上默克超可爱的萌娃家族盲盒一个,共有5位幸运儿,快来留言参与吧! 留言截止时间:2020年10月30日12:00
  • 中美科学家联手打造“四大支柱” 加速推动人类表型组计划
    中新社记者近日获悉,中美两国科学家团队将在数据分析、技术平台、标准化和队列研究四大关键领域开展深入合作与协同,为人类表型组大科学计划迈向新阶段打造“四大支柱”。人类表型组国际大科学计划的两位共同发起人——中国科学院院士、上海国际人类表型组研究院院长、复旦大学校长金力与美国国家科学院、医学科学院、文理科学院院士,“拉斯克奖”获得者、“系统生物学之父”胡德(Leroy Hood),5日率领中美科学家团队,围绕人类表型组大科学计划的最新进展举行双边交流会。胡德希望,未来人类表型组计划将通过云数据平台创建国际表型健康数据生态系统,进一步使用超大规模人工智能分析与集成新知识、新疗法,催化创新,带来人类健康的新机遇。经过4个多小时的深入交流,中美两国的20余位专家学者密集探讨了人类表型组学的前沿进展,并就进一步加快推进人类表型组国际大科学计划的重点合作领域达成了新的共识。据金力院士介绍,中国科学家团队已在上海实现对20余类超过3万种人类表型进行精密测量,引领了人类表型组学标准化进程,建立了表型组大数据云计算最佳实践解决方案,在新冠肺炎预后、阿尔兹海默症预警、癌症极早期筛查、中国人群肾透明细胞癌蛋白-基因组学图谱绘制、肤纹与肢体发育关联等多个领域取得多项国际领先成果。中方团队于2021年绘制的全球首张人类表型组图谱已经发现数万个全新的强关联,将有力策动生物医学新一轮前沿研究,助力破解各种表型和人类健康与疾病的关系,有望成为生命科学未来的原始创新策源地,引领新一轮生物科技与产业变革。胡德院士介绍,人类表型组学的发展开启了有史以来医疗健康领域最重大的“范式转换”。美国科学家团队的相关计划名为“超越人类基因组计划”(Beyond Human Genome Project,简称“BHG”)。BHG的长期目标是通过百万人群研究计划创造健康与疾病预防科学,短期目标是将精准人群健康应用于如二型糖尿病、新冠肺炎等长期疾病和严重威胁人类健康的主要疾病。胡德院士领导的项目组生成了5000余人的健康数据云,并尝试了通过基因组、表型组及二者的整合从而影响人类健康的可能性。这种通过数据云驱动的科学健康模式对传统健康模式产生了深远的影响。据了解,中美两国科学家分别围绕数据计算与分析、技术平台建设与应用、标准化创制和表型组学队列研究等四大关键领域进行了全面交流。会议认为,双方团队对表型组研究的理念高度一致,研究工作各有侧重,高度互补,并一致同意将加快在上述四大领域的深度协同,加速推动人类表型组国际大科学计划。
  • 丹东全力重振仪器仪表产业基地
    日前,首届中国(丹东)国际仪器仪表博览会在辽宁丹东举办,吸引了北京京仪集团、天津中环、上海自动化仪表、重庆四联、湖南威盛和美国霍尼韦尔、德国ABB等185家国内外知名仪器仪表企业参展,首日就达成了92个签约项目,包括52个订货项目,涉及电子仪器、医疗科技、消防设备、机床测控等多个种类,订货金额达9.2亿元人民币。这次仪器仪表博览会的成功举办,标志着丹东加快仪器仪表基地建设的举措取得了令人注目的成绩。   中国仪器仪表产销额自2007年起连续四年增长率在20%以上,一些民用仪器仪表产品已具有规模优势和国际市场竞争力。据工信部电子信息司副司长刁石京介绍,截至2010年底,中国仪器仪表产销额已突破5000亿元。   未来10年,中国仪器仪表集散地花落谁家?传统京、津、沪、渝“四大家族”之外,仪器仪表新势力崛起谁为龙头?“从2011中国(丹东)国际仪器仪表博览会,我们看到了丹东抢占行业制高点的勃勃雄心。” 重庆川仪自动化股份有限公司东北区销售经理李江表示,“中国仪器仪表行业距离世界先进水平还有5~10年差距,谁能在新一轮产业升级中抢得先机,谁就能执未来10年中国制造之牛耳。”   紧锣密鼓搞发展   发展仪器仪表产业,丹东拥有一定的基础优势。上世纪60年代,国务院提出要把丹东建成“东方瑞士”,由此,丹东生产的手表、精密仪表、热工仪表、射线仪器、光学仪器均得到长足发展,为丹东仪器仪表产业蓄积了企业、产品、人才、科研等基础优势,丹东有仪器仪表生产企业达160户,从业人员1万多人。   2009年4月,辽宁省确定了建设辽宁 (丹东)仪器仪表产业基地的目标,将丹东打造成为千亿元规模的现代仪器仪表产业基地,由此拉开了丹东打造仪器仪表基地建设的大幕。   2009年4月,丹东用20天的时间即推出了初步的发展规划和产业优惠政策 一个月内招商工作全面展开,两个月后起步区一期14栋共20万平方米标准厂房上梁,4个月后起步区二期26栋共30万平方米标准厂房开工建设,首批入驻企业50户。   2010年10月7日,“中国丹东投资洽谈会”邀请2000名中外企业家结缘鸭绿江畔。本次投资洽谈会,丹东重点推出仪器仪表等1000个项目,其中力邀世界500强企业和中国500强企业各10家。   就在“中国丹东投资洽谈会”举办的同时,中国仪器仪表业开山鼻祖张衡铜像在丹东仪器仪表产业基地揭幕。位于研发中心广场的张衡铜像高3.6米。作为我国东汉时期伟大的科学家,为其塑像,目的是弘扬国粹,以振兴丹东的仪器仪表产业。而100户企业集体入驻丹东仪器仪表产业基地二期厂房,表明丹东仪器仪表产业基地已经由起步阶段向壮大阶段迈进。   丹东仪器仪表产业基地总规划面积7.65平方公里,拟通过5~10年的努力,打造成产值超千亿元的全国最大的仪器仪表产业集聚区。截至2010年10月,丹东仪器仪表产业基地共签约企业300余户,总投资70亿元,首批入驻企业50户已投产。丹东海纳科技有限公司、丹东国信实业股份有限公司等二期百户企业的入驻,仪器仪表产业基地研发检测大楼建成,辽宁机电职业技术学院仪器仪表学院校区落成,使黄海之滨再次掀起打造仪器仪表产业基地的浪潮。   从开工建设至2010年底,丹东仪器仪表产业基地仅一年半时间,就赶超了此前半个世纪仪器仪表产业产值的总和。目前基地内客商纷至沓来、企业争相入驻,累计签约企业310余户,总投资70亿元,入驻企业500户,2010年实现产值100亿元。目前,仪器仪表企业借助基地的整合步入了发展的 “快车道”。   丹东成光汽配有限公司自2009年底入驻基地,2010年3月投产,目前3条生产线已全线开工,平均日产量1250套,已达到正规生产水平。2010年10月底基地有130户企业投产,实现产值30亿元。截至2010年底,产业基地完成标准厂房建设100万平方米,入驻企业500户,实现产值100亿元。   进入2011年,“新区做精,工业项目做大,专业园区做出特点”是丹东市“项目建设年”下达的目标任务,临港产业园区确定今年的发展思路:重点打造精品新城,落实推进百个以上亿元重大项目,培育仪器仪表、软件业等特色产业集群,为丹东“起飞”提供强劲动力。丹东市政府又提出了“落实重大项目,提升项目整体质量”的要求,一是着力引进世界500强和行业百强企业,全年落实推进400个以上项目,其中亿元项目100个以上。二是壮大专业园区,培育特色产业集群。加快仪器仪表产业基地等在建专业园区建设步伐,年内争取仪器仪表产业基地二期标准厂房入驻企业全部投产,三期建设标准厂房30万平方米,累计入驻企业200户以上。   截至2011 年9月底,起步区一期、二期共50万平方米标准厂房,4万平方米研发检测中心,10万平方米的仪器仪表学院,2万平方米的综合服务中心已全部建设完工。   注重中国“创造”   基础设施建设快马加鞭,招商引资工作更是紧锣密鼓。丹东市专门成立仪器仪表产业基地管委会,统一推进全市仪器仪表产业发展和仪器仪表主题招商工作。   产业基地的建立,为科研成果迅速规模化、产业化,转化为现实生产力提供了良好的孵化器。辽宁东发电子科技股份有限公司进驻基地后,产品研发不断出新,具有国内同行业领先技术的直读式燃气表完成了计量产品生产许可证认证,同时与韩国联合研发的新型热计量表也相继完成。企业以前两三年才能完成一项产品研发,现在半年就能推出一项新产品。在已开工生产的一期50户企业中,高新技术企业所占比重已经达到40%。   由中科院沈阳分院牵头组建的“中国科学院沈阳分院丹东仪器仪表智能化技术研发与服务中心”落户仪器仪表产业基地。该中心致力于提高仪器仪表产业基地的自主创新能力和推进科研成果产业化,使丹东仪器仪表产业能够立足东北、辐射全国。建成后,将依托中科院沈阳自动化研究所,围绕共性关键技术研发、现场总线标准测试、电路板快速原型加工及人才培训与技术咨询等四大内容展开工作。中国科学院还将为该中心配置若干创新岗位,每年每岗提供7万元经费资助。   辽宁机电职业技术学院仪器仪表学院为省属本科院校,全校师生6000人,每年可以为产业基地输送毕业生2000名。学院与研发中心、入驻企业紧密结合,使仪器仪表产业基地形成真正意义上的产、学、研一体化。   丹东仪器仪表产业基地在“中国制造”向“中国创造”转型浪潮中,扮演何种角色?   在(丹东)国际仪器仪表博览会上,作为东道主的丹东34家参展企业,几乎是一水的“丹东创造”型企业。“仪器仪表是光学、机械、电子、计算机、物理、化学、生物等学科领域各种高新技术的集成和结晶,是典型的技术密集型战略性产业。”几乎每一个丹东企业展台,都向中外来宾展示拥有自主知识产权的技术和产品。不夸张地说,东发集团20多年来一直是国内最大的煤气表生产企业,东方测控已成为亚洲最大的核检测仪表研发基地,华日理学、奥龙射线、华通测控、百特科技、思凯电子等公司也都是国内同行业的佼佼者。长征火箭、神舟飞船、西气东输等重点工程领域,丹东企业提供的无损检测技术扮演“幕后功臣”。丹东生产的家用煤气表占国内市场份额的40%,工业用X射线仪器占国内市场份额的80%,核检测仪表占国内市场份额的90%,智能化配电监控仪表、激光粒度仪、IC卡煤气表、IC卡电表、IC卡水表等产品国内市场占有率名列前茅,矿山尾矿监测系统、X射线实时成像、食品异物检测系统等新产品潜力巨大。   在填补国内空白、替代进口的同时,丹东仪器仪表产品还进军多个发展中国家,并与世界排名前十位的仪器仪表巨头开展了技术交流与合作。在全市仪器仪表从业人员1万人中,工程技术人员占40%以上,已经形成了由专业院校、研发中心、生产企业组成的完整产业链。   最后一块短板   “到2015年,国内仪器仪表行业将达到万亿元规模,较2010年实现倍增。” 刁石京认为,随着国家七大战略性新兴产业,如节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车发展战略的启动,仪器仪表行业迎来新一轮高增长期,“仪器仪表是中国制造业的最后一块短板。”   现代仪器仪表技术广泛应用于国防、工业、民生、医疗等各个领域,特别是我国深空探测、深海及地球深部探测、载人航天、大飞机、航空母舰、核电、高速铁路、大型石化以及医疗健康等国家重大工程和国计民生的发展,对现代仪器仪表技术提出了更迫切的需求。   “当前中国仪器仪表市场是‘三国鼎立’”,刁石京告诉记者,西门子、ABB等国际巨头正在抓紧抢占中国市场,特别是当前高端仪器仪表几乎全部依赖进口,国内厂商在物联网、系统集成技术等领域还属空白 京仪、川仪、天仪、上自仪等“国家队”,正在紧密跟踪国际先进技术 而以丹东仪器仪表基地企业为代表的新兴势力,迅速崛起。后两者已经开始全面、深入合作。   中国仪器仪表行业协会发布的《仪器仪表行业“十二五”发展规划》明确指出,未来5年,全行业将大力推进企业结构调整,积极培育长三角、重庆以及环渤海三个产业集聚地,扶植百亿元集团和特色企业,重点发展先进自控系统、精密测试设备、智能仪器仪表及新型传感器,建立精密制造、精益管理和现代制造服务的产业体系。丹东仪器仪表行业也正在着手解决企业规模普遍较小、自主研发能力不足、低水平竞争等产业瓶颈。而过去两年间,丹东仪器仪表年增长率几乎相当于行业平均水平的两倍多。   从2009年建立仪器仪表产业基地至今,丹东仪器仪表产业年均增幅达到50%以上,迅速成为继京津、重庆、江浙地区之后,成长最快、发展潜力最大的仪器仪表产业新高地。仪器仪表产业也已经成为丹东走出中国、走向世界的一张亮丽的产业名片。未来,随着辽宁(丹东)仪器仪表产业基地的不断建设,必将进一步推动我国仪器仪表产业的发展壮大。
  • 普洛帝油液监测家族展播四DMA密度仪
    2017年7月3日英国普洛帝分析测试集团西安研发中心对外完成DMA系列密度仪的升级工作,升级后的手持式密度仪可对全范围的液体进行检测,分防爆型和通用型、高酸高碱型,本产品也是普洛帝PMT油液多参数监测平台认证入驻仪器。英国普洛帝分析测试集团对外宣布,2017年6月至9月是普洛帝油液监测技术型产品集体亮相的时间,普洛帝油液监测家族将汇集油液颗粒监测、油液物性监测、油液化学特性监测和油液磨损监测等相关监测设备及技术,集中向大家展示。英国普洛帝分析测试集团升级后的全新一代PULUODY/普洛帝DMA系列密度仪,它采用国际上先进的振荡U形管法原理,集结多种专利技术和精准算法,有效提升检测分析的灵敏度、准确性和重复性,几秒至几十秒钟内就可以测量出各种液体的液体密度、相对密度和API比重;同时有的产品可测试比重、浓度、酒精度、波美度等项目。目前可执行一下标准:GB/T 29617 - 2013 数字密度计测定液体密度、相对密度和API比重的试验方法。GB/T 2013 - 2010 液体石油化工产品密度测定法(U形振动管法)。SH/T 0604 - 2000 原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)。SN/T 2383 - 2009 液体化工品 密度和相对密度的测定 数字式密度计法。DB/T 1231 - 2010 化工产品的密度测定方法 智能液体密度计法ASTM D4052 - 11 Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter(数字密度计测定液体密度,相对密度和API度的试验方法)。ASTM D5002 - 13 Standard Test Method for Density and Relative Density of Crude Oils by Digital Density Analyzer(数字密度分析仪用原油密度和相对密度的测试方法)。ASTM D3505 - 12e1 Standard Test Method for Density or Relative Density of Pure Liquid Chemicals(纯液态化学品密度或相对密度的试验方法)。ISO 12185 : 1996 Crude petroleum and petroleum products-Determination of density-Oscillating U-tube method(原油和石油产品-密度测定-振荡U形管法)。IP 559-2008 Determination of density of middle distillate fuel(中间馏份燃料 手提振荡U形管密度计法)JJG 1058-2010 Laboratory Oscillation-type liquid density meters(实验室振动式液体密度仪检定规程)普洛帝DMA系列密度仪应用面广泛 ,不仅应用于石油产品密度测量方面:机电行业中的绝缘用油、洗净液、切削油、压延油、润滑液; 化学工业中的各种化学试剂、溶剂、化妆品,清洁品;涂料密度及电子行业中的电镀液、助焊剂、电路板清洗液等;制药和食品工业中 ,需要对药品、酒类、饮料、调料、植物油等产品进行密度和浓度测量时有着不可替代的应用,更广泛用于大中专院校、科研机构、质检、生物、纺织、环保等领域。近期我司将向广大客户开展油液监测技术报告会,详情请关注公司新闻:简述:油液监测技术的应用与发展,明确油液监测定义,回顾油液监测历程,剖析油液监测正面临的现状,例举离线、现场、在线等技术的特点和趋势。企业链接:油液监测技术型设备的专业提供商!普洛帝(简称:PULUODY)是油液监测技术提供商,1970年7月由PULUODY本人创立于英国诺福克,致力于向人们提供“精准、可信赖”的颗粒监测技术。普洛帝颗粒监测技术延续并持续创新了40余年,现已成为油液颗粒监测技术及设备的专业提供商。产品链接:石油密度计、U形振动管密度仪、U形振动管密度计、普洛帝密度机、颗粒计数器、润滑油监测设备、车用油监测设备、润滑脂检测设备、油液水分、粘度、密度传感器,专注测控 用心服务普洛帝/PULUODY、普勒/PULL、卡尔德/CALDEE是PULUODY ANDLYSIS & TESTING GROUP LTD.(简称PULUODY GROUP)授权公司在中国的注册商标,任何使用方需得到PULUODY GROUP及其授权公司的许可方可使用。PULUODY GROUP拥有在中国区油液监测技术的所有权,陕西普洛帝测控技术有限公司为其授权执行方。PULUODY GROUP授权陕西普洛帝测控技术有限公司在中国区向广大提供其优质的技术及产品!如有疑问请联络普洛帝服务中心!
  • 大型强子对撞机CMS合作组发现新的四夸克粒子家族
    记者10日从南京师范大学获悉,在9日举行的第41届国际高能物理大会上,欧洲核子研究中心大型强子对撞机(LHC)的紧凑介子线圈(CMS)合作组报告,他们发现了一个可能由4个粲夸克组成的奇特粒子家族。  “清华—南师”CMS组负责人、南京师范大学教授易凯代表CMS合作组介绍,这些粒子内部可能由4个同一种重味夸克组成,物理图像相对简单而利于理解。“这是中国实验团队首次在LHC上主导观测到可能的全粲四夸克粒子,也是中国首次在CMS实验上主导新粒子的发现。”易凯说。  夸克是一种基本粒子,目前已知有上夸克、下夸克、奇夸克、粲夸克、顶夸克、底夸克6种类型。“粒子一般由2—3个夸克组成,例如介子由一个夸克和一个反夸克组成,而重子由3个夸克或3个反夸克组成,它们被称为传统强子;但还有一类粒子可能由4个、5个夸克或者夸克胶子混合组成,因为比较罕见,所以也被称为奇特强子。”易凯表示。  理论学家在数十年前已预测到传统的强子和奇特强子态的存在,然而直到最近20年,科学家才在实验上观察到较为明确的四夸克态或五夸克态奇特强子。  “但此前还没有发现过全部由重味夸克组成的奇特强子家族,即粲夸克或底夸克组成的奇特粒子。”易凯说。  基于2016—2018年CMS采集的所有“质子—质子”对撞数据进行分析,CMS合作组随后在两个粲夸克偶素的不变质量谱中观测到了一个新的粒子家族。“其中的每一个粒子可能由4个同味重夸克组成,该家族中的3个共振峰依据质量被暂时命名为X(6600)、X(6900)和X(7300)。X(6600)和X(7300)粒子均是在世界上首次被观测到。”易凯说。  “这是首次在实验上观测到可能由纯重味夸克组成的奇特粒子家族。”易凯强调,“虽然近20年来,科学家们发现了几十个奇特强子,但这些奇特强子究竟是怎么形成的,还是未解之谜。而此次研究发现的奇特粒子家族,夸克的组成方式相对简单,我们就可以基于这种相对简单的组合方式,继而理解这些粒子的形成模式。”  易凯表示,CMS探测器收集的数据量大,也有很好的质量分辨率,预计将会在这个方向作出更多的贡献。  CMS合作组由50多个国家、约240个单位的4000多名成员组成,其中,中国组成员来自中国科学院高能物理研究所、北京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、清华大学、南京师范大学等多个单位。近年来,中国CMS组在希格斯粒子性质测量和多玻色子研究等方面成绩突出。
  • “四大家”格局久矣 国产共聚焦显微镜如何破局?
    光学显微镜至今已有三百多年的历史,从观察细胞的初代显微镜发展到如今打破分辨率极限的超分辨显微镜。近年来,生命科学领域蓬勃发展,对显微成像技术不断产生新的需求,光学显微镜不断向更高分辨率、快速成像、3D成像等高端技术方向发展。我国高端光学显微镜市场长期处于被国外产品垄断的局面,许多关键核心部件依赖进口。令人欣喜的是,近五年来,市场上涌现出多种国产高端光学显微镜,包括超分辨显微镜、双光子显微镜、共聚焦显微镜、光片显微镜等,逐渐打破当前市场格局。基于此,仪器信息网特别制作“破局:国产高端光学显微镜技术‘多点开花’”专题,并向国产光学显微镜企业广泛征稿(投稿邮箱:lizk@istrumen.com.cn)。 本篇为北京世纪桑尼科技有限公司(以下简称“世纪桑尼”)投稿,作者重点从共聚焦技术角度叙述了共聚焦显微镜的发展现状,世纪桑尼共聚焦成像模块产品是最早的国产共聚焦商业化产品之一。仪器信息网:请回顾一下贵公司光学显微镜技术的发展历程。近20年中国的激光加工产业发展迅猛,增速全球领先,而且绝大部分部件都已经实现国产化,形成了国内供应链,这是我国所有激光相关企业共同努力的结果,也是中国强国梦的基础。北京世纪桑尼科技有限公司成立于2001年,一直致力于激光扫描振镜及控制系统的研发生产,是国内最早开发同类产品的高科技企业,打破了同类产品完全依赖进口的局面,产品被广泛应用于激光加工、激光医疗、激光演示等各个领域。2002年公司推出了第一代CS系列扫描振镜产品——扫描振镜是控制光束(主要是激光)高速地、精确地扫描样品的器件,主要应用在激光打标。激光打标系统和共聚焦扫描成像相比,仅是少了荧光返回分离和检测单元。2014年,经过在激光打标领域的多年积累,我司正式立项开发共聚焦扫描成像系统。第一个项目是阵列(多点)扫描共聚焦成像系统SUNNY ASM,于2015年中完成开发,并于当年年底完成第一台销售。图1 ASM与Zeiss LSM780联用为什么第一个项目选择看似更高端(至少从国外产品对比来说,多点扫描共聚焦是当时最贵的)的阵列扫描共聚焦?因为阵列扫描共聚焦使用的是EMCCD或sCMOS这样的相机成像,开发时只需要将相机的曝光和振镜的扫描做好同步就可以使系统正常工作,甚至是很好地工作,相对来说比较简单。而对于单点扫描共聚焦成像系统来说,还需要涉及到信号转换电路和图像软件的开发——这两点我们直到今天也仍然在优化,以使产品性能更上一层楼。2017年,我司立项单点扫描共聚焦成像系统。2018年初完成样机试制,并于7月份在兰州大学生科院做了第一次演示:当时用的是老师自己的IX71倒置显微镜,只有7:3的分光,但我们拍的线虫肌动蛋白仍然非常清晰。图2 线虫肌动蛋白,100X物镜2019年,我们在广西大学完成了第一台CSIM 100共聚焦扫描成像系统的销售,至今已有7套系统/模块的销售。我们可以为已经采购了研究级显微镜的单位配套CIM共聚焦模块及激光器、配套的控制软件,升级为一套完整的共聚焦显微镜,满足研究人员对共聚焦显微镜的需求,又大大降低了科研经费的投入,这也是我们开发这套系统的初衷。这样的系统我们目前已经完成了几个单位,系统操作方便实用、图片质量不逊色于国外大品牌产品,得到了用户的良好反馈。仪器信息网:当前贵公司主推的产品和技术有哪些。贵公司在高端光学显微镜方面有哪些独具优势的技术? 当前,我司在生物成像领域主推的产品是CSIM 100/110共聚焦扫描成像系统,后续的工作除了继续优化系统性能、丰富软件功能外,我们也在开发我们自己的超分辨系统,基于环形光束替代高斯光束方法的超分辨技术。共聚焦成像系统是一个光、机、电一体化的工程,要做好共聚焦产品,需要在这三方面同时都做好,不能有短板。否则,做出来的产品只是能用,能动起来完成基本的扫描成像,但得到的图像无法满足实际的应用需求,更不用说追求更好的图像质量了。另外,不管是国外还是国内,第一家做出共聚焦成像系统产品的从来都不是传统的光学显微镜公司,尽管显微镜公司在光学和机械方面一直有着巨大的技术优势。从这里可以看出,电,尤其是高质量的信号转换电路才是开发出一款共聚焦产品的关键,而我司拥有二十年的振镜电机、驱动电路和控制技术的开发制造经验,在电方面有巨大的优势。相对来说,我司在高端光学显微镜(主要指共聚焦)方面的技术优势主要有两点:1、光路结构方面:利用光路可逆性原理,激光和荧光相向穿过同一个针孔,使激发与成像在任何时候都严格共轭,始终保持100%的样品信号采集率;光路稳定性高,免维护。2、自主开发了信号转换放大电路。相对传统共聚焦使用的跨阻放大电路,我们的信号转换放大电路拥有更高的信号转换效率、更低的背景噪声、更宽的动态范围。仪器信息网:您如何看待国产光学显微镜生产商和进口品牌厂商的差距(请结合具体产品回答)?国产高端光学显微镜发展还面临哪些问题?激光扫描共聚焦显微镜是二十世纪80年代发展起来的一项具有划时代的高科技产品 ,它是在荧光显微镜成像基础上加装了激光扫描装置,在反射光 的光路上加上了一块半反半透镜 ,将已经通过透镜的反射光折向其它方向,在其焦点上有一个带有针孔的挡板,小孔就位于焦点处,挡板后面是一个光电倍增管 。利用计算机进行图像处理,把光学成像的分辨率提高了30%--40%,使用紫外或可见光激发荧光探针 ,从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像。其中光电倍增管探测器是很重要的组成部件,是日本滨松公司生产的,国内还没有成熟的同类产品可以替代,相关企业的产品正处于研发阶段,我们也在密切关注。物镜的性能,主要是数值孔径、消色差等级、平场性能和透光率等方面都还有不小的差距,但如果仅限于应用最广泛的可见光波段,差距已经不大了,至少用共聚焦拍一般的荧光图像,无法仅从图像上分辨哪个是国产拍的、哪个是进口产品拍的。国产高端光学显微镜的发展,最大的问题是用户对国产高端仪器的认可度不足。跑市场,经常能听到这么一句话:“买国产产品出了问题或不能满足要求,做决策的老师就要负责任;买进口产品出了问题,则认为这是目前技术水平的极限,和老师无关。”甚至今年都还有一些省份的政府和专家出面论证,某些仪器只建议采购进口产品。这让我们感到很困惑,难道进口产品都是一个水平、一个档次,就没有高端和低端的区别?低端产品就一定比国产产品好?是否做过对比?如何做的对比,还是只是闭门谈论?产品出现问题,国产产品会被认为质量不行,进口产品则是自己运气不好,在这样的情况下,用户对设备各方面的认识还有待提高,不要被销售人员误导。以上这些,对于国产厂商都是需要去面临和亟待解决的问题。更好地支持国产仪器发展,第一,要靠政策的引导,如科研单位采购国产设备退税就是非常好的政策,希望能够进一步细化,目前退税只退到学校,而不是课题组,对于课题组来说采购成本并没有减少。采购进口设备时,则只需要按免税价格报价。第二,要有权威的检验检测结论。第三,要进行技术和功能利用追踪——例如,招标参数强调了1nm的光谱分辨率,那么在该设备运行期间,这个功能有多少的使用率,出了多少成果。仪器信息网: 您认为,未来几年高端光学显微镜的技术趋势和热点市场需求有哪些?贵公司未来产品技术发展规划是怎样的?超分辨、共聚焦、宽场显微镜大体对应了前沿实验、成熟实验和基本实验,共聚焦成像应该有更广泛的使用面。然而,国外共聚焦显微镜产品的价格仍然“高高在上”,这阻碍了共聚焦成像技术帮助科研人员提升实验水平。未来,降低采购费用和使用成本必将是共聚焦产品的发展趋势。从技术来看,分辨率更高、灵敏度更好、成像速度更快一直都是显微镜的追求,未来的发展大概也会如此。但受限于元器件的发展,未来短期内可能会在通过反卷积计算和人工智能来提高图像的分辨率、信噪比方面有更快的发展。目前光学显微镜市场热点有两点:一、超分辨和活细胞成像,需求主要在经费充足的、已经购买一台或多台共聚焦显微镜的实验室或中心平台;二、单点扫描共聚焦成像系统,降低采购成本,尽可能地满足一般实验室需求。世纪桑尼未来发展希望能够填补国内空白、逐步替代进口产品。依托公司现有的产品和技术实力,研发多通道共聚焦模块、超分辨共聚焦系统、双光子共聚焦系统,为广大的科研人员提供高端实用的分析仪器。国家的强大需要高科技产业的发展,需要拥有自主知识产权的仪器设备,需要培养更多的科研人才,这是我们作为中关村高新技术企业的社会责任,我们义不容辞。
  • 莱伯泰科浓缩家族又添新成员
    浓缩是样品前处理过程中至关重要的步骤,浓缩设备的好坏直接关系到实验结果的准确性和可靠性,以及实验人员操作的繁复性。应对这种市场需求,我公司不断完善浓缩产品的产品线。**,我们要向大家隆重推出浓缩家族的新成员&mdash Vortex自动定量浓缩仪。 该产品性价比高,操作简单, 技术先进。真空、加热、氮吹三位一体浓缩方式,红外传感器精确定容。同时,区别于其他浓缩设备,我们选用了加热膜作为加热源,超级模糊PID控温技术,加热效率高,控温准确。 该套产品可单通道工作,也可多通道并行工作,组合灵活。实验操作人员只需将样品倒入浓缩杯中,就可自动实现浓缩、定容过程, 定容结束后,浓缩仪报警提示,操作人员取出样品即可。该套系统适度增加了人为操作因素,使用起来更加灵活方便。操作步骤简单,能更好的适合实验室的浓缩需求。 目前我公司可以为客户提供从旋转蒸发仪到Vortex 定量浓缩系列产品再到Dryvap全自动定量浓缩系统多款产品,产品性能也是从一位到多位,从手动到自动到全自动,从小体积到大体积,我们的目的是总有一款仪器满足客户的需求。 LabTech 致力于为广大中国用户提供先进的样品前处理设备,一如既往实现我们的口号:Your Lab ,Our Tech,让分析工作者工作更安全、更环保、更容易、更方便、更自动。
  • GE TOC分析仪家族又添新成员—Sievers 860
    GE TOC分析仪家族又添新成员—Sievers 860   经济的价格,出色的性能将为医药实验室提供更有竞争力的解决方案   2011年2月,上海——GE发电设备与水处理下属的分析仪器部门于近日在上海张江高科园区的GE全球研发中心举行了新品发布会 此次活动旨在推荐新产品Sievers 860 总有机碳(TOC)分析仪,同时也听取产品推广及市场开拓的建议,更好地服务中国市场。   据有关报道,医药工业在“十二五”期间将大有发展,预计保持24%的增速,到“十二五“期末医药总产值有望接近4万亿。作为医药产品质量控制重要环节之一,TOC分析仪在中国的市场增长空间不容小觑。 由此GE针对中国客户需求而研发的Sievers 860 TOC分析仪应运而生,这是GE“立足中国,服务中国 ”市场战略举措的一项重要实施。   Sievers 860 TOC分析仪适用于在医药实验室对注射用水和纯化水进行检测,优异的性能,出色的检测灵敏度和精确度,完全符合中国2010版药典,USP和EP标准 而且Sievers 860 的使用成本与GE同类高端型号相比降低了50%以上。简便的操作和维护是Sievers 860 TOC分析仪另一亮点,全新设计的DataPlus软件大幅简化了日常操作和数据管理,更能提供强大的数据可视化分析和多层密码控制。   Sievers 860即将在全国正式上市,并将逐步在全球其他国家推广。作为TOC测定技术的全球领先企业,GE 将不断研发更多适合中国市场需求的解决方案,为中国医药行业提供优质高效的服务。   GE中国研发中心总裁陈向力博士在发布会上表示:“Sievers 860 TOC分析仪是‘反向创新’策略的又一次体现,它是专为中国市场设计研发的高性价比产品,满足中国市场上需求的同时也将受到全球其它新兴市场的欢迎。”   关于GE公司   GE是一家全球化的基础设施、金融和媒体公司。作为一家多元化企业,GE致力于解决世界上的各类基础需求。GE的产品和服务范围广阔,从能源、水处理、运输系统和医疗,到金融和资讯,客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。迄今为止,GE所有的工业集团都已在中国开展业务。GE在中国拥有超过13,000名员工。   GE致力于能源领域内高效利用自然资源的最新技术的开发和应用。GE能源集团www.ge.com/energy是全球领先的发电和能源技术供应商,全球的员工数达60,000人,2008年收入达386亿美元。GE能源集团由GE发电设备与水处理,GE能源服务以及GE油气三大业务部门组成。业务涉及所有能源领域,包括煤炭、石油、天然气和核电 可再生能源如水、风能、太阳能和沼气以及其他新型燃料。   了解更多GE水分析仪技术,请访问www.cn.geinstruments.com
  • 【思领• 慧致】有思想的科学仪器家族
    Analytical Intelligence Analytical Intelligence (分析智能 )是由岛津提出的分析设备的新概念。 利用数字技术(如:M2M、IoT和人工智能(AI))实现的自动辅助功能,将生产率和可靠性提升至最大化。 系统可实现自行监控和诊断,并在无需用户输入的前提下处理数据采集流程中的各类问题。其自动操作的性能与专家操作无异。 无论操作人员技能水平如何、应对的是常规应用还是条件苛刻应用,通过利用该系统均可以完成高质量、可重现的数据采集工作。 AI技术使分析仪器更加智能岛津分析智能理念 岛津 × IoT把从分析仪器收集到的信息发送到云端,进行数据累积,通过对这些数据的可视化管理、分析,可减轻业务量、提升实验室运行效率。岛津分析智能系列 分析智能(AI)和物联网(IoT)技术深度融合系统自动监控和智能化诊断卓越的操作便利性 有思想的科学仪器家族 Nexera LC-40系列 液相色谱仪Nexis SCD-2030 硫化学发光检测系统UV-1900i 紫外分光光度计
  • 起底各大进口厂商热分析仪产品家族:或出身“豪门”,或归属“新贵”(上篇)
    热分析是材料研究中最常用的表征手段之一,通常是指在程序控温和一定气氛下,测量物质物理性质随温度或时间变化关系的一类仪器。本文将介绍各大进口热分析仪厂商产品家族,带领大家了解知名进口热分析厂商产品家族及其代表产品。德国耐驰 NETZSCH 公司介绍:德国耐驰仪器制造有限公司(NETZSCH Scientific Instruments Trading (Shanghai) Ltd.)是世界著名的分析仪器制造厂商之一,其产品主要包括热分析仪器、导热分析仪与树脂固化监测仪三大类。 在热分析仪器领域,耐驰公司拥有60余年的软、硬件研制及应用经验,其产品覆盖了热分析的各个分支领域,从差热、热重到热机械、热膨胀及热质热红联用,都能提供一系列不同型号不同配置的具有高精度高稳定性与优异性价比的仪器,温度范围上至高温2800℃,下及低温-180℃。 耐驰树脂固化监测仪采用美国麻省理工大学技术,包括介电法、超声波法等一系列仪器,广泛应用于热固性树脂、油漆、涂料、复合材料与电子材料等领域的研发、质控与工艺优化。 耐驰公司在导热分析仪领域同样处于世界领先地位,针对不同应用提供了一系列的导热测试仪,包括激光法、热流法、热板法、保护热流法与热线法等各种原理,其测试温度范围为-150℃-2000℃,导热率范围为0.005-1500W/(m*k)。 作为驰名世界的仪器供应商,耐驰公司在全球二十余个国家设有分公司和代表处。在德国总部与美国设有多个研究实验室,专为国际市场提供应用及技术支持。实验室每年都发表聚合物、陶瓷、金属等研究领域的技术年鉴和图谱集。 耐驰仪器公司于1996年进入中国,凭借其仪器性能上的优势,强大的技术支持,完善的售前、售后服务,在国内的用户不断增加。耐驰公司现已在上海、北京、广州、成都、西安、沈阳、济南、武汉等地设立了办事处和维修站,在上海设有技术服务中心与应用实验室。 耐驰产品家族: 其它燃烧测定锥形量热仪氧指数测定仪火焰蔓延性能测定仪烟密度箱/烟密度测试箱阻燃性能测定仪燃烧试验箱流变仪其它热分析仪同步热分析仪(STA)热分析联用仪热膨胀仪动态热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA)导热仪、热导仪差示扫描量热仪(DSC/DTA)热重分析仪/热天平(TGA)量热仪代表仪器:耐驰 STA449F3 同步热分析仪(第十四届中国科学仪器发展年会获年度最受用户青睐仪器奖)仪器介绍:STA449F3同步热分析仪系统将DSC和TGA结合,可以在完全相同的测试条件下,研究样品的热量变化和质量变化。由于配备多种不同温度范围的加热炉,耐驰同步热分析仪的应用领域涵盖绝大多数材料,包括塑料、橡胶、合成树脂、纤维、涂料、油脂、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、金属及合金、燃料、炸药、医药、食品等。STA449F3包含了高性能的TG与DSC测试系统。其天平系统具有漂移小、范围广等特点。该系统可配备不同量程的天平,并可在全量程范围内实现高灵敏度;配备不同的炉体,STA449F3的温度范围可达-150°C … 2400°C;通过真空系统和流量控制系统,用户可以进行任意气氛控制下的测试;双炉体提升装置和自动进样器(ASC)对于高性能的热分析仪器是非常有利的,可以大大改善样品的处理量,从而提高测试的效率;在宽广温度范围内,各种TG-DSC传感器可以提供真正的DSC测试。TG、TG-DTA传感器则可满足特殊要求下的测试;坚固耐用的硬件、界面友好的软件、灵活多样的设计配以丰富的选项使得STA449F3成为您实验室中质量控制和材料研究的理想工具;STA449F3可以与QMS或者FTIR联用,亦可同时与二者联用。即使配以自动进样器,所有测试也可同步进行。美国TA仪器 TA Instruments公司介绍:TA仪器的历史见证了为满足客户对高技术产品、高质量的生产和强大售后服务能力需求的不断努力,也正是高品质的产品、高时效的交货、优异的客户培训和强大的售后服务支持,为TA赢得了全球热分析、流变和微量热技术的全球地位。领先意味着持续的创新。TA最近推出了一系列革新性产品,扩大了硬件设施和支持队伍。全新的公司标志强调了TA面向全球的战略,也将落实到公司的每一个角落和产品的每一个细节。公司在美国New Castle DE的总部扩大了40%,以迎接对新产品持续增长的需求。另外还扩大了在美国、欧洲、澳大利亚、中国、日本、印度、巴西和韩国的办事机构,并在其它国家组建了强大的分销网络。 创新深深根植于TA的设计人员心中,从而使其在热分析和流变仪拥有众多领先的技术。TA所有的产品都产自美国New Castle和英国Leatherhead的生产基地,并拥有ISO 9002质量体系认证证书。 TA仪器公司特别专注于客户的需要,其培训和应用支持队伍多年来被第三方评估机构评价为最好的售后服务。TA引以为荣并以此为激励,专注于客户的每一项需求,并以最节约和最有效的方式去满足。所以,TA作为全球热分析和流变仪的领先供应商,才能得到广大用户的真正认可。 TA仪器产品家族:硬度计密度计橡胶加工分析仪硫化分析仪、硫化仪其它表面测试高压吸附仪化学吸附仪、高压化学吸附仪蒸汽吸附仪/蒸气吸附仪流变仪同步热分析仪(STA)热分析联用仪热膨胀仪动态热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA)导热仪、热导仪差示扫描量热仪(DSC/DTA)热重分析仪/热天平(TGA)代表产品:差示扫描量热仪Discovery X3 DSC产品简介:TA仪器Discovery X3采用多样品炉体,可以同时提供多达三个样品的高质量热流数据。Discovery X3 DSC将行业领先的性能与工具相结合,以提高材料研究各个层面的生产率。融合量热单元FusionCell™ 采用专利技术,在基线平直度、灵敏度、分辨率和重现性方面具备无与伦比的性能。其卓越的技术支持检测最微弱的热转换,提供最精确的热焓和比热容测量结果;X3 的增强型 Tzero 热流技术可同时保障三个样品的温度和热焓准确度不受影响;具有三个样品量热仪的高端性能提供了无与伦比的灵活性,从用于统计分析的重复测试到对照样品的验证/确认,均可确保最高确定性;Modulated DSC™ (MDSC™ )可实现复杂热现象的有效分离;One-Touch-Away™ 用户界面有效提升了易用性和对仪器数据的访问;稳定可靠的54位线性自动进样器,可通过编程设定托盘位置,实现全天候无忧运行,实验的编程控制具有极高的灵活性,提供自动化校准和验证例程;宽温度范围的机械制冷附件选项,消除了液氮的消耗,确保在扩展自动进样器实验过程中实现不间断的低温运行;Tzero 压样器和样品盘,实现快速、简单和可重复的样品制备;功能强大的软件,包含仪器控制、数据分析和生成报告的组合软件包提供卓越的用户体验。自动校准程序和实时测试方法编辑等功能提供了优异的灵活性,一键分析和自定义报告则将生产率提升到新的水平;量热单元和加热炉享有的五年质保,为产品保驾护航,恪守质量承诺。瑞士梅特勒-托利多 METTLER TOLEDO 公司简介:梅特勒-托利多是历史悠久的精密仪器及衡器制造商与服务提供商,产品应用于实验室、制造商和零售服务业。梅特勒-托利多提供贯穿客户价值链的称重、分析和产品检测解决方案,帮助客户简化流程、提高生产率、确保产品符合法律法规要求以及优化成本。梅特勒-托利多在全球范围内拥有40家分公司和销售机构,并在瑞士、德国、美国和中国等国家拥有生产基地。梅特勒-托利多在中国的上海、常州和成都都设有运营中心、制造基地及研发中心,并拥有遍布全国的销售及服务网络。梅特勒-托利多产品家族:实验室——天平实验室——pH/电导/溶氧/离子实验室——电位滴定仪实验室——密度计/折光仪/熔点仪实验室——自动化化学仪器实验室——快速水份测定仪实验室——卡尔费休水分仪实验室——紫外可见分光光度计实验室——热分析系列(TGA/DSC/DMA/TMA)实验室——移液器与吸头工业称重——汽车衡和灌装秤工业称重——台秤/平台秤/吊钩秤工业称重——仪表显示器工业称重——传感器与模块生产过程——产品检测设备生产过程——气体/液体在线检测食品零售——条码秤/收银秤/计价秤代表仪器:梅特勒-托利多 Flash DSC 2+产品介绍:Flash DSC 2+ 为快速扫描 DSC 带来了不小的变化, 该仪器可对以前无法测试的结构重组过程进行分析。 Flash DSC 2+ 是对传统 DSC 的完美补充。 现在,升温和降温速率范围已覆盖超过 7 个数量级。它是研究 –95 °C到 1000 °C 温度范围内快速结晶和重组过程的完美选择。 它的升温与降温速率高,为研究热致物理转变和化学过程(如聚合物、金属和其他材料的结晶与结构重组)提供全新的视角。美国珀金埃尔默 PerkinElmer公司介绍:PerkinElmer股份有限公司是一家全球性的业界著名技术领先公司,其业务集中在三个领域——生命科学、光电子学和分析仪器。PerkinElmer是分析仪器行业无可争议的技术领先和主导者之一。珀金理查德和埃尔默查理斯于1937年4月19日创立PerkinElmer公司,1944年,PerkinElmer公司进入分析仪器的全新领域,并成功推出世界上第一台商用红外分光光度计-12型。这项新技术就是现代化学分析手段的鼻祖。并使PerkinElmer公司占据了世界化学分析仪器供应商的领先地位。1955年5月,在英国人A.J.马丁研究开发的技术基础上,PerkinElmer公司推出世界上第一台商用气相色谱仪-154型。1957年匹兹堡会议上,公司又推出世界首台双光束红外光谱仪137型,新产品的推出标志着以低成本进行红外分析的开端,对当时分析仪器行业具有极为重大的意义。50年代后期和60年代,公司先后研究开发出先进的气相色谱技术和原子吸收分析技术。在这一时期,PerkinElmer公司以其创制出的第一台原子吸收分析仪-AA303型占据了世界分析仪器行业领先地位。1972年,公司进入液相色谱市场,成功推出最早的带梯度泵的液相色谱仪-1220型。1975年,公司将微机技术引入460型原子吸收光谱仪,使原子吸收分析的进行更轻松更有效。自80年代起,PerkinElmer公司开始涉足电感耦合等离子体光谱仪(ICP)和电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)领域,发展至今已成功地在这一领域占据世界领先地位。领先的技术,精湛的工艺,全面的客户服务,让PerkinElmer成为分析仪器界新技术和完善产品的代名词,并赢得了分析仪器客户的衷心信赖和支持,成为在原子光谱(原子吸收、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪)、分子光谱(傅里叶变换红外/近红外、紫外/可见近红外光谱仪、荧光、旋光)、气相色谱和气相色谱-质谱联用仪、液相色谱仪以及热分析系统(差热分析、热重、动态/静态热机械分析仪、同步热分析仪)等化学分析仪器领域最著名的供应商之一。随着PerkinElmer在中国业务的迅速增长,PerkinElmer总部加大了对中国的投资力度。2006年2月PerkinElmer在上海张江高科技园区正式成立了中国技术中心。新的技术中心大楼集中了公司的销售、物流、维修、技术支持、客户服务等各个部门。同时还将进一步发展成为全球物流和研发的基地。在技术中心里建立了亚太区最大的示范实验室,并且专门投资装备了将服务于全球半导体行业分析应用的1000级超净实验室。在示范实验室里可以看到PerkinElmer公司生命科学与化学分析仪器几乎所有最新型号的仪器,每个月都会举办多期用户培训班,并为客户提供方法开发、优化等多项增值服务。中国技术中心的建成将成为珀金埃尔默公司提高对整个中国地区,乃至整个亚太区域的客户的服务水平打下坚实的基础。珀金埃尔默产品家族:核酸纯化系统/核酸提取仪微波消解热分析联用仪液质联用(LC-MS)气相色谱(GC)液相色谱(LC)顶空进样器热解析仪、热解吸仪红外光谱(IR、傅立叶)紫外、紫外分光光度计、紫外可见分光光度计、UV原子吸收光谱(AAS)ICP-AES/ICP-OES荧光分光光度计(分子荧光)气质联用(GC-MS)红外显微镜等离子体质谱(ICP-MS)热重分析仪/热天平(TGA)差示扫描量热仪(DSC/DTA)同步热分析仪动态热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA)有机元素分析仪酶标仪实验室信息管理系统(LIMS)实验室搬迁活体成像系统液体闪烁谱仪(液闪仪)细胞分析(细胞成像、流式细胞、能量代谢)生化耗材高内涵细胞成像分析系统常用生化试剂消耗品/配件近红外光谱(NIR)代表仪器:热重红外气相色谱质谱联用TG-IR-GC/MS仪器简介: 实验室经常需要分析未知混合物确定其主要成分、鉴别其中的添加剂或污染物种类以及含量等信息。这些信息在某些应用场合是至关重要的,例如,剖析竞争对手产品配方或者评价产品的指标是否遵循行业规范等等。光谱分析技术在研究预分离纯组分的样品方面已经建立了大量较为成熟的方法,分离和离析过程可以借助热重分析仪、傅立叶变换红外光谱仪和气相色谱仪等完成。而对于复杂混合物样品体系,将这些常规技术进行联用则是更为有效的检测分析手段。珀金埃尔默公司可提供全套成熟的联用解决方案,在本案例中,通过使用TL-9000型传输管线有效的将热重-红外-气相色谱/质谱分析仪器进行联用,可用于分析复杂样品体系。在热重分析仪的热分离过程中,样品所释放的气体被实时输送到傅立叶变换红外光谱仪中进行红外数据采集。热重-红外数据包含了每间隔约8秒采集一次所得到的一系列的谱图。标准的红外数据显示格式为吸收率对波数曲线,样品逸出气体的红外光谱图采集密度大约为每升温2度采集一组谱图。热重-红外联用的Time-Base软件还可以辅助绘制三维坐标图谱,可同时显示叠加的红外曲线随时间或者温度以及波数的关系,用户可以非常直观的了解样品在整个温度平台中的热重-红外数据变化情况,这有助于阐述样品分解过程的动力学,确定选取哪个温度区间展开精细分析。此外,分析人员还可以查看任何特定波长对应的吸收与时间的谱图,以跟踪所关心的分解产物浓度对时间,乃至温度的关系。将多套分离分析仪器联机进行测试的“联用技术”,如热重-红外和热重-气相色谱-质谱联用技术,配合强大的搜索软件以及完善的谱图数据库,赋予分析人员能够对未知水性混合物进行有效全面的分析,其中添加的各种组分得以鉴别。日本日立分析仪器(上海)有限公司 HITACHI公司介绍:日立分析仪器专注于高科技分析解决方案,帮助数以千计的企业降低成本,降低风险,提高生产效率。日立分析仪器实验室级和强大高性能现场检测设备如光电直读光谱仪、X射线荧光光谱(XRF)、X荧光测厚仪(镀层测厚仪)、激光诱导击穿光谱仪(LIBS)、油品分析仪、土壤分析仪等为客户提供材料和涂镀层分析,在整个生产周期中增加价值,包括从原材料勘探到来料检验、生产和质量控制到再循环。日立分析产品家族:X射线荧光测厚仪X荧光光谱、XRF(波长色散型X荧光光谱仪)X荧光光谱、XRF(能量色散型X荧光光谱仪)同步热分析仪(STA)动态热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA)差示扫描量热仪(DSC/DTA)气质联用(GC-MS)光电直读光谱仪激光诱导击穿光谱仪(LIBS)日立New STA系列TG-DSC热分析仪(上市时间:2020年3月)仪器介绍:New STA系列新增了能够确保天平部位温度恒定的新结构,消除了受加热炉温度变化影响而导致的微小重量误差,让基线稳定性水平远超日立原有产品。在加热炉内未放置试样的状态下,从室温加热至1,000℃,重量变动幅度仅在10µg以下。此外,日立为满足客户需求,实现了TG-DSC的同时测量。New STA系列通过同时测量质量变化和热量变化,实现了复合型的定量分析。New STA系列对选配件试样观察系统(Real View )进行了功能升级,现具备数字变焦、画面编辑、长度测量、颜色分析等诸多实用功能。此外,该系列具备重新设计的气流路径,气体置换性能大幅提升。法国凯璞科技集团旗下塞塔拉姆仪器 KEP Technologies-SETARAM公司介绍:SETARAM公司全球顶级热分析及量热仪的制造商,公司位于热分析和量热仪技术的发源地-法国。在高温和超高温热分析领域以其独特的光电天平技术和模块化设计一直处于行业领先地位。以C80,SENSYS为代表的卡尔维微量热仪和高压DSC产品更是行业内的标准,特别是高压DSC技术稳定性和灵敏度无与伦比。2008年,新EVO 系列仪器诞生,其中LABSYS EVO综合热分析仪技术指标逼近SETSYS,性能及灵活性超过其他同类进口产品。同年收购美国HY能源技术公司,全面进军储氢领域。在四十多年的发展过程中,塞塔拉姆公司不断研发生产客户定制的分析仪器,保证客户应用的最大利益,其产品在高温,如航空航天、核工业、陶瓷、冶金、食品等领域,生命科学和制药研究方面,过程安全如预测逃生时间,能源开发利用如燃气水合物和钻井泥浆的应用上一直处于世界最领先的地位。除了品种齐全的标准仪器之外 (DTA, DSC, TGA, simultaneous TGA-DTA/DSC, TGA-EGA coupling, TMA, TSC, calorimeter),塞塔拉姆公司还不断推出为客户量身定制的分析仪器.法国塞塔拉姆仪器公司目前在中国有上海/北京/广州三个办事处,有专职的技术人员和售后工程师为广大客户服务。KEP Technologies产品家族:热重分析仪/热天平(TGA)同步热分析仪差示扫描量热仪(DSC/DTA)量热仪热分析联用仪物理/化学吸附仪动态热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA)其它热分析仪代表仪器:C80 微量热仪仪器简介:C80微量热仪是法国塞塔拉姆(Setaram)公司研发,享誉业界的经典微量热仪。借助卡尔维(CALVET) 量热原理的三维传感器(3D-sensor),全方位探测样品热效应。全面突破普通平板DSC量热效率低、样品量小且形态单一、无法原位混合等技术瓶颈,完全真实反映样品的物理化学性质,并提供无与伦比的测试精度。C80集等温与扫描功能于一身,配备多种样品池,具有混合、搅拌、定量加样等功能。另外C80拥有超大样品量(可达12.5ml)的反应釜,并可实时监控压力最 大为 1000bar。特别适用于催化反应、水泥水化、润湿和吸附反应、CO2捕获与封存、储氢材料、过程安全的评价及火炸药、推进剂等含能材料的研究。基于卓越的性能和可靠的表现,C80以用户最多,应用面广和工作方式灵活等赢得全球广大用户的信任与依赖。德国林赛斯 LINSEIS公司介绍:自1957年以来,德国林赛斯在热分析和热物性领域不断推陈出新,提供了先进的设备,可靠的服务和完善的解决方案。林赛斯热分析业务涉及多个应用领域的设备研发,包括在聚合物、化工、无机建筑材料和环境分析行业的产品性能检测。完全适用于固体、液体和熔液等不同状态样品的热物性分析。林赛斯公司以高标准、高精度和严要求来研发热分析仪器。针对热分析仪器发展领域现存的前沿研究方向和高精准度需求,林赛斯不吝大力投资,始终坚持着“客户利益至上”的服务理念。产品家族:热膨胀仪差示扫描量热仪差热分析仪热机械分析仪热重分析仪同步热分析仪热扩散/导热系数测定仪赛贝克系数/热电阻测定仪薄膜导热测试仪霍尔效应测量系统其他热分析仪代表仪器:德国LINSESI 差示扫描量热仪Chip-DSC-10仪器简介:全芯片DSC传感器将DSC、炉体、传感器和电子器件的所有基本部件集成在一个小型化的外壳中。芯片布置包括加热器和温度传感器,其在具有金属加热器和温度传感器的化学惰性陶瓷装置中;这种布置允许更高的再现性,并且由于低质量的出色的温度控制和加热速率高达300C/min。集成传感器易于用户可交换并且可用于低成本;芯片传感器的集成设计提供了优良的原始数据,这使得能够在没有热流数据的预处理或后处理的情况下进行直接分析;紧凑的结构,大大降低了生产成本。低能耗和优越的的动态响应导致了变革性的DSC概念的优越的性能。 更多进口热分析仪器厂商盘点,敬请期待。
  • 2013年度生物制药领域“四大”头条盘点
    2013年度生物制药领域的重大头条可谓"四大":大手笔、大数据、大裁员、大争议。同时,NIH和FDA因政治口水战而陷入关门16天。本文将盘点过去12个月内生物制药领域发生的"四大"事件始末。   理想丰满、现实骨感:FDA勒令23andMe停止售卖基因检测装置   23andMe公司于2007年开始提供解译基因组服务。该公司由Google联合创始人SergeyBrin前妻AnneWojcicki创立。该公司试图帮助世界各地的人获取自己的基因数据,并利用这些数据改善生活。23andMe目前已拿到1.61亿投资,其中Google、Milner、NEA等都是其投资方。   23andMe在提供个人基因检测服务的公司中颇有名气,主要得益于亲民的价格及便利性。用户只需花费99美元,将2.5毫升唾液放入试管寄到23andMe公司,即可进行DNA测试。数周后,客户便可在线查看检测结果。通过该项测试,客户可以了解自己的家族起源、遗传性疾病和过敏药物等。   科技带来进步,也带来问题,如果恰跟食品或医疗有关的话,FDA定会闲不住。FDA已勒令初创公司23andMe停止售卖其基因检测装置,甚至还附上一封信说,既然23andMe提供的是疾病诊断、预防、缓解、治疗方面的服务,那么在上市之前就要接受其监管。好不容易搞个创新,居然不拿FDA当干部。   之前23andMe就向FDA提交过批准DNA检测装置的申请,但被FDA否定了。人们若真按照检测结果行事也是有风险的,检测失误导致人们恐惧或其他健康损失。同时,23andMe的服务很可能会波及保险公司的既得利益,如果人们都通过基因检测来预知自己身体状况,或者根据检测数据诊断出可能得病的人都去上保险了,保险公司是有理由担忧的。   23andMe对FDA的态度良好,积极配合,毕竟做得还是生意嘛。23andMe表示,该公司将继续为用户提供血统相关的基因检测及原始基因数据,但无健康分析。目前,23andMe已经积累了40万个人用户的DNA数据,这对基因研究人员来说是一笔宝贵的信息。当然,FDA也受到诸如遏制创新之类的指责。   药物进展:新型丙肝、糖尿病、呼吸疾病、以及癌症药物相继获批   一系列丙肝新药获FDA批准。其中吉利德(Gilead)的Sovaldi(Sofosbuvir)是首个获批可用于丙肝全口服治疗方案的药物,在用于特定基因型慢性丙型肝炎治疗时,可消除对传统注射药物干扰素的需求。强生(JNJ)的新药Olysio(simeprevir)被批准与联合聚乙二醇干扰素和利巴韦林(ribavirin),用于基因型1慢性丙型肝炎成人患者代偿性肝脏疾病(包括肝硬化)的治疗。   年初,FDA批准强生旗下Invokana(canagliflozin)片结合饮食与锻炼,用于改善2型糖尿病成人患者的血糖控制。Invokana是一种新类型的钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂药物,也是首个获批的该类型糖尿病治疗药物。2月,FDA在同一天批准了三种治疗糖尿病的药物。武田(Takeda)公司治疗糖尿病的药物Nesina也在其中。作为这次通过的三种治疗糖尿病的药物之一,Nesina是一种DPP-4抑制剂。2009年以来,武田公司曾经先后两次提请FDA审批但由于会引起心脏和其他器官的病变而被否决。此次Nesina药物获得审批,将在一定程度上弥补公司因为另一种糖尿病药物Actos的专利到期而造成的影响。另外,此次通过FDA审核的另外两种药物Kazano和Osenia中也都含有Nesina成分。   5月,FDA批准葛兰素史克(GSK)与治疗先锋(Theravance)公司的新药BreoEllipta用于长期维持治疗包括慢性支气管炎和/或肺气肿在内的慢性阻塞性肺病(COPD)患者气流阻塞,该药物为糖皮质激素糠酸氟替卡松(FF)和长效&beta 2受体激动剂维兰特罗(VI)的吸入型复方药物粉末,可每日吸入一次。BreoEllipta还被批准用于减少患者的慢性阻塞性肺病发作。  获批的癌症药物包括Celgene公司的治疗多发性白血病药物Pomalyst(pomalidomide)。而,罗氏(Roche)旗下基因泰克(Genentech)的单抗药Gazyva(Obinutuzumab或GA101),与苯丁酸氮芥联合用药用于治疗之前未经治疗的慢性淋巴细胞性白血病(CLL),是首个获得FDA突破性药物称号。基因泰克的另一款药物Kadcyla(ado-曲妥珠单抗emtansine)同样获批,成为有HER2-阳性、晚期(转移)乳癌患者一种新治疗。葛兰素史克的2种黑色素瘤新药Tafinlar(dabrafenib)和Mekinist(trametinib),以及随套基因突变诊断试剂盒也均获得了FDA的批准。Tafinlar为BRAF抑制剂,作为一种单药口服胶囊,适用于携带BRAFV600E突变的手术不可切除性黑色素瘤或转移性黑色素瘤成人患者的治疗。Mekinist为首个MEK抑制剂,作为一种单药口服片剂,适用于携带BRAFV600E或V600K突变的手术不可切除性黑色素瘤或转移性黑色素瘤成人患者的治疗。此外,FDA批准了拜耳(Bayer)的Xofigo(radium223dichloride,镭223二氯)用于有症状骨转移及无已知内脏转移的阉割性前列腺癌(CRPC)患者的治疗。Xofigo的优先审查资格日期为2013年8月,但FDA提前3个月完成了审查。   基因专利之争:美国联邦最高法院最终宣判基因专利无效   BRCA1和BRCA2这两个基因与乳腺癌和子宫癌的发病密切相关,了解两个基因的情况,能为患者提供一系列的预防和保护措施。BRCA1基因的发现和致病相关性是Mary-ClaireKing博士在1990年发现,尽管当时她的研究是受政府资助,但是其的研究成果却被私人化,成为生物技术公司MyriadGenetics垄断销售的独门武器。MyriadGenetics为两个与乳腺癌及卵巢癌相关的基因申请了专利,也因此面临诉讼,并形成拉锯战。起诉方认为DNA不适于作为专利保护的对象,有碍对这两个基因开展科学研究以及病人据此得到相应的治疗。   今年6月,美国最高法院做出了判决,人类基因不得申请专利,法官认为,"自然产生的DNA片段是大自然的产品,应当遵循自然的法则,不能仅仅因为该片段是被分离出来的就有权申请专利"。法院的这一判决使得美国MyriadGenetics公司已注册的两个人类基因(BRCA1和BRCA2)专利无效。但合成DNA(或cDNA),即在实验室中经过修改的遗传物质片段,可以获得专利保护,因为合成过程涉及人的参与。   BRAC基因诊断检测分析的收入占Myriad公司去年整个财年总收入的74%,业绩达1.29亿美元。这也难怪Myriad会坐不住板凳,与争抢自己生意的对手撕破脸皮,正面交锋。他们从多个层面进行反击,他们每年为100万患者提供服务,为经济困难的患者减免基因检测的费用,他们建立了最大的临床和遗传数据库,很多不明临床意义的突变在大量的临床研究数据之下变得更加清晰,BRCA相关的研究论文更是9000多篇,他们不认为他们的专利影响了科学研究。同时,Myriad公司并未坐以待毙,BRAC基因诊断检测在Myriad的下一财年中所占比例将有所下降,从九月开始,他们将推出几种新的基因检测,涵盖乳腺癌、结肠癌、卵巢癌、胰腺癌、子宫癌、黑色素瘤等六大癌症的25个基因板块,标价在4000美元到5000美元之间,其他新的基因检测如黑色素瘤及肺癌等将在2015年夏天上市。   IPO市场:生物制药公司魅力尽展   生物医药企业往往最需要资本市场的支持。美国的生物技术产业发展这么快和发达,与其成熟的资本市场和金融投资服务有密切关系。截止今年10月,至少55家治疗、诊断和工业相关的生物制药公司公开上市。专注于生命科学领域的金融服务公司及博乐集团(Burrill&Co)指出,首次公开募股(IPO)共为该行业吸收了62.36亿美元。作为今年繁忙的IPO市场中的一个重头戏,辉瑞旗下动物药品、保健品公司硕腾(ZoetisInc.)通过IPO筹资22亿美元,这将成为自FacebookInc.上市以来美国公司最大的一桩IPO交易。此外研发外包公司(CRO)昆泰募集5.25亿美元。眼科疾病治疗药物企业Ophthotech公司募集1.67亿美元开展抗PDGF治疗湿性老年黄斑变性(AMD)药物Ⅲ期Fovista临床试验。还有一批生物技术公司也在为即将启动的IPO做积极准备,其中包括中国的华大基因研究院(BGI)在寻找公司的结构测序业务的首次公开发行的机会。   工作观望:医药大佬进入&ldquo 裁员模式&rdquo   "家家有本难念的经",这句话如今套在大型制药公司身上,可谓太贴切不过了。其一轮接一轮的裁员以削减开支,何时到头。美国制药公司默沙东在2013大挥裁员棒,10月,默沙东宣布计划裁员8500人,并重组其研发部门,以争取在2015年底前将年度运营成本削减25亿美元。,加上之前宣布的7500人裁员计划,这两次裁员的数量约占该公司员工总数的20%。默沙东此举是在效仿竞争对手削减研发支出以支撑获利的做法,将业务重点放在最有可能通过监管审批,并能带来可观营收的产品上。默克将放弃研发成功机率不大的产品,并计划停止研发部分已进入后期试验的产品,还欲将部分产品授权给其它公司。   2012年,阿斯利康(AstraZeneca)开始了不断的裁员。当年2月2日,公司抛出2013年前裁员7350人的计划。随即阿斯利康美国公司开始裁员24%,德国公司裁员400人。但阿斯利康并未就此止步,今年3月,阿斯利康再次裁员3900人,包括2300个销售、行政岗位,1600个研发岗位。但这几次裁员潮都未涉及中国,相反阿斯利康还试图扩大在华销售份额。此外还包括礼来制药(EliLilly)计划在一次主要的重组中裁员1245名美国销售代表,占美国生物医药销售人员总数的30% 诺华(Novartis)裁掉其子公司视康(CIBAVISION)将近1000人 远藤(EndoHealthSolutions)在7月份敲定了一项降低成本和约700人的裁员计划,旨在应对仿制药对其主打止痛药OpanaER的冲击,以期从困境中走出。   世界最大仿制药制造商之一以色列梯瓦制药公司(TEVA)宣布2014年全球裁员10%,大约5000名员工,以精简业务并提高效率。但最终因饱受指责和政府压力而放弃。专业人士表示,大型制药公司之所以纷纷裁员,缘于研发部门投入回报比的问题,新研制的药物迟迟无法获得理想的市场回报,而企业原本的专利药支撑也因为专利即将到期的影响陷于危机之中。   法律诉讼:几家欢喜,几家忧   2009年,马里兰州立法通过DNA采集法(DNACollectionAct),允许警方向已经被起诉但尚未定谳之犯罪嫌疑人采集DNA样本。在这之前法律只允许采集罪犯嫌疑人的指纹,或者被判决有罪的犯人的DNA。美国大约有26州立有与马里兰州类似的法案。然而,该法案却引发了隐私权利与公众安全之平衡的争论。   此次争议爆发于AlonzoJayKingv.StateofMaryland案,案件中AlonzoJayKing在2009年被起诉暴力攻击,且因此被警方采集DNA,他的DNA被用来和一些未破的案子的DNA样本库做对比后,发现与2003年一宗强奸案件所遗留下的DNA样本符合,导致AlonzoJayKing被指控强奸罪。本案经AlonzoJayKing上诉高等法院后,高等法院认为调查人员采集DNA并以之与旧案件进行比对,已经侵犯了美国宪法第四修正案所赋予人民的合理隐私权,属于不合法的搜索,并据此判决禁止向犯罪嫌疑人采集DNA样本。进入2013年最后一个月,大法官作出了裁决,最高法院5:4票裁决马里兰州一部允许搜集"严重罪行"嫌疑犯的DNA的法律没有违宪。   从母亲血液中提取胎儿DNA进行遗传学检测的技术正在逐渐成熟,家长们也能够借助这项技术提前知道胎儿的遗传有无异常情况。西格诺公司(Sequenom)早在2005年就为对母体血液中的游离胎儿DNA进行检测的技术申请了专利,因此公司寻求法院禁止AriosaDiagnostics等公司提供或贩售产前检查。   今年11月,加州北区地方法院宣布该产前诊断专利无效,驳回西格诺公司对AriosaDiagnostics提起的禁止令临时动议。法官SusanIllston表示该专利存在"优先占有自然现象的风险"。但西格诺公司正式表态称,它完全不同意该判决,并决定上诉到华盛顿哥伦比亚特区联邦巡回法院。   推动这些公司打这场官司的背后动机还是巨大的产前诊断市场的诱惑,因为这项诊断业务很有可能会成为常规的产前检查业务。观察家们估计这种非侵入式的产前诊断技术将让美国每年接受产前诊断的孕妇数量从目前不到10万人增加到至少每年300万人。   收购战:大型制药公司各显神通   到2016年年底,合计将有104个重要药物失去专利保护。分析认为,为弥补专利到期所造成的损失,许多大型综合制药公司正在积极地寻求收购规模稍小但却手握专利的生物医药企业,来获得新的药物充实研发管线。安进(Amgen)收购Onyx生物制药的交易给平静似水的医药并购市场激起了一层波澜,助推Onyx制药股票大幅飙升。该项交易将使安进公司获得Onyx研发的治疗多发性骨髓癌的新型药物Kyprolis的全部权利。此外,安进还将获得来自Onyx制药与拜耳公司(Bayer)联合销售的肝癌和肾癌(Pfizer)正在研发的一种实验性乳腺癌药物未来的特许使用金。   但这仅是今年以来的第二大百亿数并购交易,第一大宗这样规模的交易是赛默飞世尔科技公司(ThermoFisherScientific)以136亿美元(外加承担22亿美元的债务)收购美国生命技术公司(LifeTech)。此项交易已获得双方董事会的一致批准,在获得生命技术公司股东及监管机构的批准后,预计交易将于2014年初完成。对生命技术的收购将增强赛默飞世尔在科学研究、基因分析及应用科学领域的实力。赛默飞世尔最近几年频频收购,2011年和2010年分别以35亿美元、21亿美元收购Phadia、Dionex。   而在前一年,生物制药行业没有一宗金额达到百亿或以上水平的并购交易。其他大宗交易还包括:加拿大制药商Valeant以87亿美元收购全球眼保健公司博士伦,Perrigo公司以86亿美元收购爱尔兰Elan公司,仿制药生产商阿特维斯(Actavis)以85亿美元收购华纳奇考特制药公司(WarnerChilcott),葛兰素史克耗资30亿美元收购人类基因组科学公司(HGS)等。   但并不是所有的收购都成功,PharmAthene制药和TheracloneSciences制药在8月计划合并成一个完全集成和多样化的生物制药公司,但因联邦资金未资助TheracloneSciences制药的TCN-032流感抗体开展Ⅲ期临床试验而流产。   随着越来越多的生物制药公司公开上市,市场分析人士的收购目标清单预计将在短期内进一步扩大。而长期发展趋势则难以预料,不过,对那些正在寻找线索的投资者来说,他们也许会更少地依赖华尔街的分析人士,而更多地重视一些基本面,比如研发线的增强,与他人的合作,研究和试验转化成为数百万或数十亿美元销售额的能力等等。   年度人物:辞职,创新,监禁,诺奖   10月,梯瓦制药公司(TEVA)的CEO、总裁JeremyLevin正式下台,距离其推行大规模裁员方案仅一个月,距其在梯瓦任职仅18个月,取代他的是梯瓦CFOEyalDesheh。2012年5月,Levin以BMS全球副总裁的身份加入梯瓦,并在短暂的任期中做了很多激烈的变革,然而股市并不看好。而2012年销售额达40亿美金的王牌产品Copaxone也面临专利到期危机,FDA将原本2015年11月的到期时间提前至2014年5月。Levin措手不及,推出了15亿美元到20亿美元的成本削减计划,其中包括5800人裁员、关闭工厂,此外还有采购和供应链的转移。   CraigVenter曾在2010年创造了世界上第一个人造生命:人工构建DNA基本构建块并将其移植到另一个细胞,从而形成一个细菌基因组。今年,他和在马里兰州J.CraigVenter研究所的团队建立了一个生物数字转换器,用于将生物信息转换成数字信息。"我们找到了一种方法,可以以光速移动蛋白质、病毒和单人体细胞。"他说。"我们可以数字化生物,将其数字信息以光速传送出去,并在另一端并重新配置成生物。"Venter认为这些成就能够帮助人们培育耐旱、耐病的农作物耐以及制造能够生产食物和药品的"人造"细胞和有机生命体。它也将改造我们的大脑和身体,包括大幅提升我们的智力和寿命。   DavidBlech曾因其在生物科技行业的领军地位被誉为"生物科技之王"。他亲手扶植壮大了生物科技产业,在20世纪90年代初他的个人财富约为3亿美元,1992年荣登《福布斯》全美400大富豪排行榜。但如今57岁的他却背负着约1100万美元的债务,并开始4年的铁窗生涯,他本身也沦为一个反思。   2013年诺贝尔生理学或医学奖被授予美国、德国3位科学家。RandySchekman发现了囊泡传输所需的一组基因 JamesRothman阐明了囊泡是如何与目标融合并传递的蛋白质机器 ThomasSü dhof则揭示了信号是如何引导囊泡精确释放被运输物的。2013诺贝尔奖化学奖得主为:MartinKarplus,MichaelLevitt和AriehWarshel,以奖励他们在"发展复杂化学体系多尺度模型"方面所做的贡献。   科研:CRISPR系统,垃圾DNA,大数据   今年1月,4个研究团队报告了称为CRISPR系统的基因编辑技术。细菌用这一策略来探测并剪除外来DNA。剪除DNA的酶Cas9会在一个RNA引导序列的帮助下发现目标。现在,研究人员可以借用基因工程方法,追踪任何基因。随后,许多科研团队利用这一系统来删除、添加、激活或抑制人体、老鼠、斑马鱼、细菌、果蝇、酵母、线虫和农作物细胞中的目标基因,从而证明了这个技术的广泛适用性。未来,病人或许不需要通过服用药片来治疗疾病,而是选择使用"基因手术"CRISPR这种创新性的基因编辑技术将有害的变异剪除并植入健康的DNA来治疗疾病。现在,这套基因编辑系统已经催生了一家生物技术公司,引得众多投资人士纷纷抛出橄榄枝。   非编码DNA,虽然名为"JunkDNA"但实际上,很多科学家已经为这些重复序列DNA正名了,垃圾DNA不仅不再是无用的基因组序列,反而成为具有多种功能的重要序列。利用最新基因测序技术以及精细地电脑分析,ohnRasko教授领导的研究小组,发现了特殊白细胞如何利用非编码DNA调节一组基因的活动,以决定它们性状和功能。研究结果发表在8月2日的科技期刊《细胞》上。此外,通过对小鼠的研究,研究人员发现基因组中超过4000个小的区域可能是一个被称为增强剂的非编码DNA类型。这种基因具有增强表达的作用。这些基因区域在老鼠的胚胎发育中非常活跃。这项研究详细的内容发表在10月25日的《科学》杂志上。   创新型大数据方法将用于建立生物学网络模型,对抗癌症、中枢神经系统和内分泌系统疾病。专注于以数据推动生物研究方法的生物制药公司Berg与西奈山伊坎医学院(IcahnSchoolofMedicineatMountSinai)今天宣布,二者已在制药和诊断方面建立起研发合作关系,将利用多组学生物学和数据分析探索与癌症、中枢神经系统和内分泌疾病有关的新医学见解和潜在治疗手段。此次合作将持续五年,期间Berg在屡获殊荣的InterrogativeBiology平台上利用西奈山伊坎医学院在大数据、先进分析和生物网络建模上的专业知识进行研究。   政府停摆:非休不可的&ldquo 假&rdquo   美国政府停摆危机已经逐步波及到生物制药领域,大多数政府科学家被要求待在家里,他们的办公室和实验室也随之关闭或由一些"骨干"员工代为运营。美国各机构已经停止拨款,很多政府网站和数据库处在离线状态,政府资助的研究机构也开始关闭。   由于国家卫生研究院(NIH)随着美国政府关停而陷入中止,其自助的一系列生物信息学领域研究也被迫中止。位于旧金山的生物信息学公司GigaGen公司就是其中之一,GigaGen最近刚刚获得了NIH一笔120万美元的云基础生物信息学数据处理软件开发。而现在为了开展相关计划,公司被迫自己投入资金来填补这一空缺。据统计,大约有2300家小型生物技术公司陷入了像GigaGen公司这样的困境。   另外还包括医学、药学及生命科学从业者及研究者依赖度甚高的NCBI(美国国立生物技术信息中心)网站。停摆危机发生后,NCBI在其网站显着位置提示访问者:由于政府拨款的缺如,NCBI网站或将难以及时更新数据。提交而来的数据也将暂停处理,直到政府拨款恢复为止。   一些研究机构是幸运的。美国马里兰州银泉市FDA收到了来自医药企业的大量使用费。尽管FDA已经使45%的员工处于休假状态,并将削减食品安全项目,但这笔费用无疑将保证其药品审查通道开放,虽然运营速度会慢于往常。
  • 中国科技大学为二维材料家族添加全新成员
    近日,中国科学技术大学化学与材料科学学院吴长征教授实验课题组和武晓君教授理论计算课题组合作,成功实现非范德华力层状材料AMX2(A=单价离子,M=三价离子,X=氧族元素)精准剥离,获得保持计量比的AMX2二维材料,为二维材料家族添加全新成员。该新二维材料展现出较之块材提升三个数量级的室温超离子导电行为。相关成果于10月18号在线发表在《自然• 化学》杂志上(Nature Chemistry 2021, DOI: 10.1038/s41557-021-00800-4)。近年来,二维材料由于独特的电子结构和丰富的物理化学性能引起人们大量关注。其中,范德华力层状材料,由于层间的弱相互作用力,使得人们可以通过多种剥离手段获得其保持块材的组分和结构的单层二维材料,推进了其在降维后量子限域效应下的本征性能研究。对于非范德华力层状材料,层间的强化学键作用极大地阻碍了原子级厚度二维结构的制备。尽管通过选择性刻蚀化学活性层,人为构建范德华力间隙,能够实现单层或寡层纳米片的制备,但目前往往不可避免剧烈破坏原始晶格,致使所获二维材料的组分和结构与块材产生巨大差异。当前,如何实现具有块材组分和结构的二维非范德华力层状材料仍存在巨大挑战。AgCrS2的二维结构与离子输运性能为此,吴长征教授团队针对非范德华力层状材料AMX2系列化合物,通过可控电化学插层手段,利用金属A与大半径插层分子电对之间的氧化还原电势差,成功剥离获得与块材几乎一致组分和结构的二维结构,为二维材料家族添加全新成员。以AgCrS2为例,不同厚度的纳米片均由两层(CrS2)夹着一层Ag的三明治结构方式组成,并表现出统一的AgnCrn+1S2(n+1)(n为Ag层数目)化学式。不仅如此,团队发现AgCrS2纳米片的离子导电性随着厚度降低而大幅提高,并在单层展现出室温超离子导电行为,较之块材提升了三个数量级。理论计算指出,在该二维材料中Ag+离子沿着四面体空位的跃迁能垒大幅降低,从而将这种在块材中的高温超离子导电相(仅在673 K以上出现)稳定至室温。该项工作是吴长征教授课题组近年来在大尺寸二维纳米片相关研究(全单晶溶液相剥离制备超大尺寸、缺陷可调的非碳二维材料以及二维同质结构: JACS,2017,139, 9019;JACS,2018,104, 493 JACS,2019, 141,592 Adv. Mater.2019, 201900568)的拓展延续。二维材料全新家族成员,为未来二维非范德华力层状材料的合成和探索提供了新思路。中国科学技术大学微尺度彭晶博士后,刘雨桦博士和吕海峰博士后是本论文共同第一作者,吴长征教授是本论文通讯作者。该项研究工作得到了国家自然科学基金委国家杰出青年科学基金、重大项目以及国家重点研发计划等项目的资助。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41557-021-00800-4
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