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快速成像相关的资讯

  • 149万!福州大学 计划采购原位电化学电池多功能光谱快速成像系统
    项目概况 受福州大学委托,福建顺恒工程项目管理有限公司对[3500]FJSH[GK]2022011、福州大学原位电化学电池多功能光谱快速成像系统采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。 福州大学原位电化学电池多功能光谱快速成像系统采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-05-30 09:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况 项目编号:[3500]FJSH[GK]2022011 项目名称:福州大学原位电化学电池多功能光谱快速成像系统采购项目 采购方式:公开招标 预算金额:1490000元 包1: 采购包预算金额:1490000元 投标保证金:14900元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A021099-其他仪器仪表原位电化学电池多功能光谱快速成像系统1(套)是详见招标文件1490000 合同履行期限: 自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 本采购包:不接受联合体投标二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.本项目的特定资格要求: 包1(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。) 三、采购项目需要落实的政府采购政策 (1)财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》财库[2020]46号文件规定(适用于本项目)。(2)财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)文件规定(适用于本项目)。(3)财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件规定(适用于本项目)。(4)节能产品、环境标志产品(适用于本项目)(5)进口产品:根据财政部《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库[2008]248号)要求,本次采购合同包1允许采购进口产品。四、获取招标文件 时间:2022-05-05 18:35至2022-05-20 23:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 方式:在线获取 售价:免费五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2022-05-30 09:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日) 地点:福州市本级鼓楼区西洪路363号4层、5层 - 1号开标室六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜 详见招标文件八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:福州大学 地 址:福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 联系方式:0591-22865917 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:福建顺恒工程项目管理有限公司 地  址:福州市鼓楼区西洪路363号4层、5层 联系方式:13859088048 3.项目联系方式 项目联系人:晏静、王桂香 电   话:13859088048 网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建顺恒工程项目管理有限公司 福建顺恒工程项目管理有限公司 2022-05-05
  • 3D显微镜使肿瘤手术样本完整活检 大型组织几分钟即可快速成像
    p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/550aef41-75aa-40f6-b325-2db358b78763.jpg" title=" liux7689_b.jpg" / & nbsp & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 英国《自然· 生物医学工程》杂志25日在线发表了一项研究成果:科学家利用改进的显微镜,实现了对肿瘤手术后完整切除的大型组织的快速成像。运用这种新方法,临床病理学家能在数分钟内获得整个样本的三维可视化图像,从而提高诊断准确性。 /p p   医学上,肿瘤病理诊断需要研究疾病发生的原因、发病机制,以及疾病过程中患病机体的形态结构等等,从而为疾病的诊断、治疗、预防提供必要的实践依据。这是目前肿瘤科各种检查方法中最可靠的“金标准”,是疾病的最终诊断。常规的做法是,通过手术取出组织样本后,病理学家首先会通过化学固定保留其结构 然后将组织切成薄片,放置在载玻片上 再用染料染色,在显微镜下进行组织学检查以诊断疾病。 /p p   但这一传统过程十分费时费力,在一个样本中,实际上只有几个组织切片得到了显微镜分析,其能为诊断提供的信息也就很有限。研究人员一直尝试突破这一瓶颈,因为这会显著影响临床医生正确做出决定的能力,从而导致病理分型错误。 /p p   此次,美国华盛顿大学科学家乔纳森· 刘及同事优化了扫描样本切片的荧光显微镜,使手术样本可在数分钟内成像,且无需对样本进行处理。这种三维显微成像技术是利用光学层析技术获取样本三维图像的光学显微成像方法。研究团队的结果表明,显微镜可快速识别肿瘤切缘,避免标准组织病理学方法中产生的伪影,从而提供更准确的临床组织样本评估,改善对患者的诊断。 /p p   研究人员表示,新技术很快就可用于手术后的肿瘤组织成像,医生将能以前所未有的效率和准度进行判断并采取治疗措施。 /p
  • 安洲科技组织“UHD185机载高速成像光谱仪飞行试验”
    2014年8月14日,“UHD185机载高速成像光谱仪飞行试验”在国家精准农业研究示范基地进行。本次飞行试验由北京安洲科技有限公司、德国Cubert公司共同组织进行,并得到了中国科学院、北京市农林科学院的大力支持。二十多位地理信息及遥感领域的专家学者应邀参观了本次飞行试验。本次飞行的UHD185机载高速成像光谱仪引起了在场专家学者的浓厚兴趣,各位专家与安洲科技技术人员就数据应用、技术创新等领域广泛交换了意见。备注: UHD185 机载高速成像光谱仪:利用具有革命性的全画幅高光谱成像技术,是目前高速成像光谱仪的最轻版本,结合了高光谱相机的易用性及高精度。通过这款光谱仪,可在1/1000秒内得到高光谱立方体!采用了独特的技术,建立了画面分辨率和光谱分辨率之间的合理平衡,实现了快速光谱成像而不需要扫描成像(如推扫技术)。 八旋翼无人机:飞行距离大于3公里,飞行时间大于30分钟;可预设航线,按照航行自主飞行,具备自动返航功能。 产品链接:http://www.azup.com.cn/html/2014/UAVHSI_0325/8.html
  • 第29届国际高速成像和光子学会议在日本召开
    9月20日之24日,“第29届国际高速成像和光子学会议”在日本盛岗市成功召开。来自美国、英国、德国、法国、俄罗斯、日本、中国、瑞典、波兰、南非、以色列等11个国家的100多位专家学者和展商出席了会议。西安光机所所长赵卫率八人代表团参加了此次会议。   本次会议历时五天,研讨涉及高速相机、高速成像光源、高速辐射X射线源和传感器、高速诊断和测量、高速光子计数和能量甄别、流体可视化、冲击波、弹道学、高级医学成像应用等议题和范围。会议期间,西安光机所赵卫研究员作了题为All-fiber high energy ultrashort pulse generation, amplification and high average power supercontinuum generation的特邀报告 姚保利研究员、赵宝升研究员、刘红军研究员、苏秀琴研究员、韦永林、鄢秋荣分别作了口头学术报告。   大会对在高速成像和光子学研究及应用工作中做出卓越贡献的科学家授予荣誉奖章。赵卫所长以其在高速成像和光子学研究领域中的突出贡献,被大会授予高速成像领域的最高奖“高速成像金奖”(High-Speed-Imaging Gold Award),成为西安光机所继龚祖同院士之后在“国际高速成像和光子学会议”上获得国际奖项的第二人。“高速成像银奖”被澳大利亚科学家Harald Kleine和日本科学家Toru Aoki获得。   “国际高速成像和光子学会议”原名“高速摄影和光子学会议”,自1952年起每隔二年举办一次,通常选定在本学科具有很高学术水平的国家举办。西安光机所曾于1988年和2006年两次成功举办过第18届和第27届“高速摄影和光子学会议”。该会议自2008年第28届起更名为“高速成像和光子学会议”。2012年“第30届国际高速成像和光子学会议”在南非召开。
  • 最新Science揭示高速成像技术的新模式及其应用前景!
    【科学背景】随着电子设备和系统在现代社会中的广泛应用,电介质材料的重要性日益凸显。电介质材料是从变压器、输电线路到卫星关键组件的基础材料,其稳定性和可靠性直接关系到通信、国防和商业系统的正常运行。然而,电介质击穿是导致这些系统失效的主要原因之一,但科学界对这一过程的理解还不完全。电介质击穿(ESD)是指电介质材料在受到足够高的电场时突然变得导电,导致破坏性的静电放电事件。ESD会在材料中留下类似闪电的树状损伤模式,这些永久性损伤痕迹被称为莱顿图(LFs)。尽管科学家已经对玻璃、环氧树脂、聚酰亚胺和聚乙烯等材料中的分支型LF进行了识别和研究,但对某些材料中常春藤型LF的存在和形成机制知之甚少。此外,虽然电气放电在纳秒尺度上发生已被广泛认可,但在较厚电介质材料中ESD的实际速度和通道形成机制仍未得到充分研究。有鉴于此,马里兰大学Timothy W. Koeth教授团队在“Science”期刊上发表了题为“Dynamics of high-speed electrical tree growth in electron-irradiated polymethyl methacrylate”的最新论文。他们通过对两种不同类型的电气树的电介质击穿通道传播动态进行分析,进一步揭示了电介质击穿过程中的关键机制。研究发现,常春藤型放电模式的传播速度接近材料中光速的5%,这是固态材料中直接视觉观察到的最快物理现象之一。这一发现不仅揭示了电介质击穿理论中的空白,还为材料工程师提供了新的思路,以设计和制造更不易受静电放电影响的电介质材料,从而提高现代电子、通信和国防系统的可靠性。【科学亮点】1. 实验首次发现并揭示新型ESD模式本实验通过对空间电荷加载的PMMA进行高精度高速成像,首次揭示了全新的静电放电(ESD)模式——常春藤型放电模式。该模式的发现填补了现有电介质击穿理论中的空白。2. 新型放电模式及其区别常春藤型放电模式与传统的分支型放电模式存在显著差异。通过实验观察,发现常春藤型放电的通道形成速度超过107米/秒,而分支型放电通道的形成速度为106米/秒。这一发现表明了电介质击穿过程中的不同机制及其复杂性。3. 空间电荷引起的ESD及其影响航天器充电导致的ESD可造成严重损害,占所有卫星故障的一半以上。研究表明,这类ESD事件可由太阳耀斑、地磁暴以及长期暴露于太阳能粒子引起。理解这些机制对于保障作者日常依赖的通信、国防和商业系统的持续功能至关重要。4. 高速成像技术在电介质研究中的应用通过使用千兆赫的帧率的高速成像技术,本实验不仅精确测量了电气树通道的形成速度,还证实了现有LF通道形成理论中的重大缺陷。该技术的应用为进一步探索电介质击穿现象提供了强有力的工具。5. 未来研究方向鉴于常春藤型放电模式的发现,本实验提出了新假设,即如果该击穿模式纯粹由电磁驱动,那么在任何具有足够高空间电荷密度的聚合物中都应能观察到。未来的研究将进一步探讨材料的物理和化学结构对电介质击穿过程的影响,为更好地预测和设计抗冲击材料奠定基础。【科学图文】图1:两个LF最终形式的图像。图2. 分支型LF引发状态的高速图像。图3. 常春藤型LF引发状态的高速图像。图4:随时间变化的平均通道长度。【科学启迪】本文的研究成果为电介质材料的电击穿现象提供了新的视角,揭示了电介质击穿过程中存在的常春藤型电气树这一新模式。这一发现不仅填补了现有理论中的重要空白,还对电介质材料的设计和应用具有深远的影响。通过高速度成像技术,作者首次观察到常春藤型电气树的传播速度超过107米/秒,几乎达到材料中光速的5%。这一现象的发现挑战了传统的分支型电气树理论,表明电介质击穿的机制可能更加复杂,需要新的理论框架来解释。在以前,作者对电介质材料的击穿行为的理解仍然存在很大的未知领域。常春藤型电气树的存在表明,电介质击穿不仅仅是由电场强度决定的,还可能受到材料内部空间电荷、电磁效应以及材料的电化学结构等多种因素的影响。因此,未来的研究需要更全面地考虑这些因素的交互作用,以构建更加精确的理论模型。文献信息:Kathryn M. Sturge et al. , Dynamics of high-speed electrical tree growth in electron-irradiated polymethyl methacrylate.Science 385,300-304 (2024).https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado5943声明:因作者学识有限,难免有所疏漏和错误,如有不科学之处,恳请读者在下方批评指正!
  • 快速成型制造的新生力量
    雷尼绍的激光熔融快速成型技术是使用高能光纤激光直接根据三维CAD生产高密度金属零件的创新型制造工艺。零件由各种微细金属粉末在严格控制的空气环境中经过完全熔化后制成,熔化制造时金属层厚度从20微米到100微米不等。 AM250和AM125 当前的机器系列属于第三代设计,是根据主要开发合作伙伴和客户多年详细的市场反馈加以改进和完善后推出的,现已成为最先进的制造系统。机器的主要功能较之前的型号有了重大改进,比如可输送不同规格的粉末、制造环境含氧量超低,而且无与伦比的安全更换过滤系统可最大程度上避免用户接触材料。 该系列包括AM250和AM125,这两个型号都采用了真空技术,具有气体消耗量低的特点。机器在设计时注重制造环境下的易用性,采用触摸屏界面,并且设置各种菜单选项方便机器准备和清洁。坚固耐用也是设计机器时的优先考虑因素,因此采用&ldquo 机床&rdquo 的方式来使用和维护。凭借精心的设计和独特的功能,最大程度上降低了消耗品成本,比如刀刃的低硬度可再次涂层,刀片可转动多次使用后才予以更换,采用低成本过滤元件,直接降低气体消耗量等等 &mdash 这些都提高了系统的可靠性,同时降低了拥有成本。 雷尼绍的激光熔融系统素来以处理的材料广泛多样而著称,新的系列也不例外,而且还增加了新的优点:AM125采用盒式材料输送系统,而AM250采用可拆卸式送粉器,这些都能够加快材料更换的速度,因此在材料开发或者多种材料应用方面非常实用。安全处理钛和铝等活性材料是雷尼绍AM机器的标准功能。具体而言,清除活性煤烟排放物的气刀和加热构造板都是有效处理这两种材料的必备工具。 两款新机器都采用全焊接式真空室,排空后形成低压,然后再充入高纯度氩气。真空室首次充满气体后,气体消耗量非常少,氧气浓度低于百万分之五十 (50 ppm) 时仍可工作 &mdash 这是处理钛和铝等活性材料时的一个重要因素;并且对物料完整性和机器性能有着重大影响。 所有的文件准备工作均通过任意界面离线完成,既可选择Marcam Autofab软件,也可以选择Materialise Magics。一旦完成,生成的文件将经由安全网络或直接连接上传到机器。增加标准的过程数据和事件记录功能,以及根据要求增加各种过程控制选项,这些提高了产品可溯源性。 如需了解激光熔融系统的更多技术信息,请致电+86 21 6180 6416,或发送电子邮件至shanghai@renishaw.com,联系雷尼绍团队。 完 关于雷尼绍 雷尼绍于1994年在北京开设了第一个办事处,并于2000年在上海设立了办事处。目前,在中国拥有近百名员工,共设三个分公司和七个办事处。雷尼绍集团目前在32个国家或地区设有分支机构,员工逾2900人。 雷尼绍是一家跨国公司,主要提供测量、运动控制、光谱仪和精密加工等核心技术。该公司开发的创新产品显著提高了客户的经营业绩 &mdash 从在制造领域提高制造效率和产品质量、极大提高研发能力到在医疗领域改进医疗过程的功效。 -完-
  • 雷尼绍任命全球快速成型产品新的负责人
    日前,雷尼绍宣布任命Clive Martell为全球快速成型产品(AM)的新负责人,Clive Martell曾为Delcam公司前总裁兼CEO。Clive Martell  Martell毕业后通过招聘进入Delcam公司,进而发展成为该公司的CEO,Delcam公司是制造行业先进的CAD / CAM软件的供应商。他曾在2013年初Grant Thornton Quoted Company Awards上获得年度CEO奖。  在雷尼绍的新职位,Martell将直接向集团工程总监Geoff McFarland报告工作,他将负责整个基团增材制造的战略和方向,特别是将推动雷尼绍成为全球成功的增材制造解决方案的供应商。  作为新职位的一部分工作, Martell还将指导雷尼绍位于英国Staffordshire的增材制造产品线,该产品线主要开发新的AM系统和医学牙科产品,并提供医疗行业AM解决方案。  关于Clive Martell  Clive Martell先生毕业于英国Birmingham大学,持有产品加工学士学位和机床及制造技术硕士学位。  Clive Martell 于1982年加入Delcam,那时Delcam 还是Delta Metals Group 旗下的一个部门。他1994年被任命为Delcam市场总监,负责Delcam全球市场工作。1996年, Clive Martell被任命为Delcam 英国分部的总裁,2001年开始全面负责Delcam在欧洲的子公司的管理。2008年,Clive Martell提升为集团执行总裁,并于2009年8月开始,任Delcam公司总裁。  关于增材制造(AM)  增材制造(Additive Manufacturing,AM)技术是采用材料逐渐累加的方法制造实体零件的技术,相对于传统的材料去除-切削加工技术,是一种“自下而上”的制造方法。近二十年来,AM技术取得了快速的发展,“快速原型制造(Rapid Prototyping)”、“三维打印(3D Printing )”、“实体自由制造(Solid Free-form Fabrication) ”之类各异的叫法分别从不同侧面表达了这一技术的特点。
  • 广州电子公司自主研制的首台激光快速成型机交付使用
    近日,由广州电子技术有限公司自主研发的第一台CASLA-350型激光固化快速成型机运抵汕头澄海玩具城交付用户使用。该设备具有高精度、软件补偿精确、光学系统更稳定的特点。交付用户使用后受到好评。   激光固化快速成型技术广泛应用于汽车零件、手机、手提电脑、数码相机、家电、轻工、玩具等行业的模具设计及产品研发。我国是目前世界上最大的尚待开发的快速成型应用市场,相关的技术和设备有着巨大的发展空间。目前国内激光快速成型机市场主要被美国Dimension 公司占领。广州电子公司是较早开展激光快速成型设备研制的几家企业之一。广州电子公司借助与汕头市澄海区科技局、澄海玩具礼品城签约共建 “澄海玩具快速成型技术服务公共平台”,使激光固化快速成型机的设计研发与用户实现了无缝对接。CASLA-350型激光固化快速成型机研制成功并顺利交付用户使用标志着广州电子公司在先进设备制造业上迈出了重要的一步。
  • 雷尼绍快速成型制造系统提高了Directed Manufacturing Inc
    Directed Manufacturing Inc. (DMI) 是一家领先的快速成型制造服务供应商,最近投资引进了雷尼绍AM250激光熔融金属快速成型系统。该系统将补充并增强DMI位于美国德克萨斯州现有工程设施内的设备范围,主要为医疗、工业、航空和国防工业提供生产级金属零件和复杂结构产品。DMI添置该系统的主要目的是为了满足设计工程师减少加时间和降低成本的需求。 AM250激光熔融金属快速成型机 DMI选择雷尼绍AM250的主要优势因素是成型尺寸大,可满足250 x 250 x 360 mm的范围;同时也因为可直接用于生产制造的金属粉末的选材多样。这些都保证了DMI可直接为用户提供高品质的金属原料产品,如铝Al-Si-12、钴铭合金 (ASTM75)、H13模具钢、铬镍铁合金718、铬镍铁合金625、不锈钢316L、不锈钢17-4PH、钛CP、Ti-6Al-4V和Ti-6Al-7Nb。 Directed Manufacturing Inc首席执行官Alex Fima解释道:&ldquo 很高兴在原有设备的基础上购进这款机器,来增强我们直接提供金属零件制造服务的能力。经过对市场上的可选设备进行全面调研后,我们选择了以制造精密钛金属原型和零件著称的AM250。&rdquo 雷尼绍快速成型系统具有独特的成型系统,采用创新型添加式制造技术。机器的成型舱是一个真空室,内部充有惰性氩气,空气环境受到严格控制。这样就能够使用钛等超高活性材料制造零件,并避免金属粉末与氧气发生反应。同时,还可以在氮气环境中使用非活性材料制造零件。 雷尼绍集团快速成型产品部总监Simon Scott说:&ldquo 作为快速成型制造市场信誉良好的供应商,此次合作的成功进一步提升了雷尼绍在快速成型领域的影响力。Directed Manufacturing在快速成型制造技术方面经验丰富,因此在与其他知名供应商的产品进行比较后,欣然选择了我们的系统与方案。&rdquo MTT技术有限公司首席执行官Simon Scott 如需了解雷尼绍激光熔融金属快速成型系统的详细信息,请访问www.renishaw.com.cn/additive -完- 关于雷尼绍 雷尼绍于1994年在北京开设了第一个办事处,并于2000年在上海设立了办事处。目前,在中国拥有近百名员工,共设三个分公司和七个办事处。雷尼绍集团目前在32个国家或地区设有分支机构,员工逾2900人。 雷尼绍是一家跨国公司,主要提供测量、运动控制、光谱仪和精密加工等核心技术。该公司开发的创新产品显著提高了客户的经营业绩 &mdash 从在制造领域提高制造效率和产品质量、极大提高研发能力到在医疗领域改进医疗过程的功效。 -完-
  • 红外微区快速成像的新手段---布鲁克Hyperion3000 红外显微镜
    红外显微镜是微区分析的重要工具,可以分析纳克或微米级样品。 红外微区成像是近年来发展的一种最新的分析手段。 可见光显微镜可以给出样品的可见光图像,而红外微区成像能给出样品的分子分布信息,二者的信息是很好的互相补充。以往的红外显微镜采用单元检测器或者线阵列检测器,分别含有1个或32个检测单元,一次扫描只能得到一张或者32张红外光谱图。为了得到数微米的高空间分辨率成像,必须采用狭缝光阑设计,极大程度降低了光通量、导致信噪比下降、采样时间长等一系列缺陷。即使如此,采用单元检测器或者线阵列检测器能得到的最佳空间分辨率也只有5 微米。 FPA (Focal Plane Array) 焦平面阵列检测器含有64X64 个或者128X128个阵列检测单元,一次扫描可以获得4096张或者16384张红外谱图。由于没有狭缝光阑的限制,信噪比高、采样时间短,并且可以得到1微米的超高空间分辨率的红外微区成像。但是,由于FPA最早用于军方研究,国外最先进的FPA进入中国市场一直受到出口许可证等限制。最新的官方消息证实,FPA已经取消了该限制,可以正式进入中国市场,为广大科研工作者带来福音。 布鲁克公司的Hyperion 3000高档红外显微镜,配以最先进的FPA焦平面阵列检测器,可以实现透射、反射、ATR、GIR等多种测试方式下的成像功能,可以快速得到1微米的超高空间分辨率的红外成像。以往几个小时才能完成的红外成像,采用FPA检测器,几分钟之内即可完成,并且红外成像质量非常高。Hyperion 3000高档红外显微镜尤其适合法庭科学、生物、化学物理、纳米材料等不同领域的研究。  寻求更多应用更多信息请联系我们。更欢迎关注布鲁克官方微信:
  • 分析称3D生物打印技术即将快速成长并创收
    据著名投资网站Seekingalpha刊登署名为克里斯弗兰戈尔德(Cris Frangold)的评论文章称,3D打印技术已经成为目前最热门的新技术之一,其中3D生物打印技术发展潜力非常巨大,预计未来几年将实现快速成长和创造大量收入。   面向医学研究和医疗设备的3D人体组织开发商和制造商Organovo Holdings正在同云设计和技术软件厂商Autodesk合作开发首款生物打印3D设计软件。   这款软件将与Organovo的NovoGen MMX生物打印机配套使用,这表明人类在提高3D人体组织设计的可用性和功能上向前迈出了重要一步,有可能拓展生物打印用户的数量。Organovo的3D生物打印技术可以创造3维人体组织,从结构上纠正和构成人体细胞。利用这种方式创造出来的组织可以想原生的人体组织一样发挥功能,这也为先进药物发现和开发提供了机会,未来还有可能应用于临床治疗和组织移植。   Autodesk致力于开发人机互动、计算机图形和数字设计等最先进的技术。它打算将其技术拓展应用到设计和模拟分子和人体系统的软件开发之中。   3D生物打印是什么?   Organovo正在探索利用可以生产机体组件的材料来打印人体组织以及利用计算机化可适应制造工艺进行人体组织移植的新途径。定制样品和成品是利用廉价3D计算机打印机生产出来的。这些医学打印机并不使用挤压成型的塑料、金属或陶瓷材料,而是使用活体细胞材料。这种工艺被称作快速生物打印。它是对我们所熟悉的传统喷墨式打印机采用的标准技术的创新应用。这些打印机可以创造出任何形状的组织结构,比如血管、小块皮肤和肌肉等等。   Organovo和Autodesk之间的协同作用   这两家公司有很大的合作潜力。Organovo的NovoGen MMX Bioprinter是一种全新的、全自动化(定制图形用户界面)、专为满足生物研究和生物打印的各种需求而开发的软硬件平台。从硬件的角度来说,它是一种强大的工具,使用了最新的技术,但是它运行在目前最新的软件平台之上。科学家们每次想要使用打印机时,都必须从头编写相关的软件,这意味着科学家们要花大量的时间去调试软件,而不是进行技术研究。   Autodesk已经成为很多专业化设计领域的领军厂商,可能在过去的20年里被开发出来的所有产品都是利用Autodesk的软件开发出来的,但是这将是它第一次去开发能够创造活体事物的软件。未来5年内实现的第一款应用很可能会是准备用于临床试验的简单组织。与此同时,Organovo希望通过生产能够被用于药品研究、发现和开发的活体组织获得一个稳定而且可持续的创收源泉。   了解3D生物打印技术的发展潜力的最好办法就是对比研究其他技术的演变历程,那些技术可能在20年前完全是不可想象的。虽然技术不同,但是还是能够说明问题的,比如最典型的例子就是平板电脑和智能手机的发展历程。推动平板电脑和智能手机技术发展的主要动力可能是消费者需要一种多功能的、价格低廉的、实用性强的便携式设备。微软在2002年率先推出商业化平板电脑Microsoft Tablet PC,但是并未获得微软所希望的成功。8年后,苹果在2010年推出iPad,这才打破了技术上的壁垒。如今,平板电脑已经在全球市场畅销,预计它的销量很快就会超过笔记本电脑。   3D打印技术的开发已经成为当今最热门的新技术之一。3D打印技术最早可追溯至1984年。这种技术按照摩尔定律不断向前发展,同时成本则在不断下降,逐步降低到主流公司能够使用3D打印机的程度。在过去的2年里,3D打印领域的市场领先者3D Systems和Stratasys一直是最热门的两家公司。3D打印公司近几年一直在迅猛发展。预计3D打印机是今年1月初召开的拉斯维加斯CES展会上风头最劲的话题。3D Systems的股票自今年年初以来已经上涨了15%。   预计3D打印行业将在近几年实现快速成长和创造大量收入,因为越来越多的公司开始采用这种技术。如今,象福特、波音和通用电气那样的产业巨头都已经开始在它们的制造工艺中采用3D打印技术。   据Autodesk副总裁布莱恩马修(Brian Mathews)称:“3D打印是重新设想制造工艺的一种方法。”福特公司利用3D打印技术提高了样品制造的速度和成本效率。同样,波音将3D打印技术应用到了军用飞机的组件制造之中。2012年11月,通用电气收购了曾对3D打印设备投入大量资金的工程技术公司Morris Technologies,它将专注于打印最新喷气式飞机引擎的各种组件。   不难想象,人体组织3D打印技术很可能也会以类似的成长趋势发展下去。   据致力于增加人体器官、眼睛和组织捐献工作的美国非营利性组织Donate Life America称:“虽然医学技术和捐献一直在发展,但是市场对人体器官、眼睛和组织的需求仍然远远大于捐献的数量。仅在美国,就有超过11.5万人正在等待器官移植。”   CompaniesandMarkets.com是一家全球性的商业信息整合商,该公司旗下有很多专家分析师,他们编著了数百份市场研究报告。   据一位名叫麦克金(Mike King)的专家称:“预计到2017年的时候,全球人造器官市场将达到200亿美元的规模,这主要是由于需要器官移植的病人的需求不断增长所推动的。另外,技术进步、成本下降、人口老龄化和捐献器官数量少也是造成未来几年内人造器官市场需求猛增的因素。”   报告还指出,由于全球糖尿病患者超过了1亿人,预计人造胰腺将有很好的发展前景。人造器官的全球需求是由人造肾脏引发的。   结论   其他一些公司也在积极研究和开发组织重生和治疗技术,比如Tengion等,但它们使用的是传统的技术,而非生物打印技术 那些公司专注的重点都跟Organovo不同。3D打印技术可能还要较长的一段时间才能获利,尽管这个技术领域的投资风险很高,但是潜在回报可能非常巨大。   但是,这个技术领域也有一些短期利好因素存在,比如从药品发现和开发中获得收入等。2010年,Organovo与Pfizer签订了一份合作协议,预计Organovo在2012年底之前可以从中获得45万美元的收入。后来它又在2011年10月与United Therapeutics达成了一项为期30个月的合作,Organovo将利用其生物打印技术进行与肺动脉高压治疗有关的研究。Organovo已经承认它从这项合作中获得了61.8万美元的收入。
  • 高清快速成像 坚固精巧随行——奥林巴斯发布全新工业内窥镜IPLEX G Lite
    工业在国家经济中占据着主导地位,是国民经济中一个十分重要的物质生产部门。为了保障工业设备安全生产和运转,操作人员需要对工业产品定期进行检测,以保障生产和使用的安全。在进行工业检测时,工业内窥镜的作用不可小觑。它可以在不拆卸、破坏组装或设备不停止运行的情况下对设备进行安全检测,并且可以对各种形状的管道进行探查,观察不能直视到的部位。为了更好的助力工业发展,奥林巴斯于2018年5月23日发布了全新的IPLEX G Lite工业内窥镜。相比前一代便携机型,IPLEX G Lite在便携性、防护性、操控性、图像质量以及功能性上都有了更加革新的突破。无论是工业现场制造检测还是工业设备检测维护,IPLEX G Lite都能轻松应对,助力专业人员轻松获得更准确的检测结果。IPLEX G Lite工业内窥镜小巧坚韧 轻松便捷随行在进行工业检测时,检测人员往往需要前往各种具有挑战性的环境中工作。这时,设备的便携性就尤其重要。奥林巴斯全新发布的IPLEX G Lite工业内窥镜,将可以满足这一需求,在各种环境中助力操作人员轻松进行检测。IPLEX G Lite工业内窥镜的重量仅为1.15千克,并且符合人体工学设计,方便操作人员工作时的持握,使检测过程更加轻松。同时,IPLEX G Lite工业内窥镜和其配件都可以整齐的放入专用旅行箱中,并放置在飞机座椅上方的行李舱中,为操作人员前往远途工作场所提供了极大地便利。符合人体工学设计的IPLEX G Lite工业内窥镜IPLEX G Lite工业内窥镜在保证了携带便利的同时,还可经受各种严苛工作环境的考验。工业检测有时需要在高湿度、灰尘、电磁环境,甚至是爆炸性环境等特殊的环境中进行。IPLEX G Lite工业内窥镜完全符合IP65防尘防水标准,并且通过了美国国防部测试(MIL-STD),操作人员可以在任何的严苛环境中利用其进行工业检测,保障产品的生产和使用安全。 高清画质 简单快速操作在保障了便携性和防护性的同时, IPLEX G Lite工业内窥镜还可以为操作人员提供清晰的画面和简便的操作。操作人员在利用工业内窥镜在深入管道等空间狭窄的产品内部进行测量时,常常因为环境过于昏暗,而光源又不足以提供足够的亮度,使最终的成像效果差强人意。全新的IPLEX G Lite工业内窥镜具有亮度更强的LED光源,即使在大而深的区域中也可提供明亮的照明。可更换的黑光光源和红外线光源更可以拓展内窥镜的功能,使操作人员不仅可以观察细微划痕,更能在黑暗中拍摄图像。同时,IPLEX G Lite工业内窥镜内置了WiDER图像处理系统和降噪算法,不仅能在图像中呈现具有清晰微小细节的图像,还能将图像中的噪点降至最细,确保色彩的还原。此外, IPLEX G Lite工业内窥镜还能保障清晰流畅的视频获取,即使是观察动态物体,视频画面也不会产生卡顿。并且开发了专用的APP软件,能与其它智能设备进行无线数据传输。IPLEX G Lite工业内窥镜可以提供更清晰的成像画面IPLEX G Lite工业内窥镜还为操作人员提供了更简便、快速的操作。TrueFeel 电动导向控制,使前端探头的导向十分精准而且灵敏。操作人员通过轻触操纵杆,就可精确控制前端探头部分进行观察。此外,操作人员使用工业内窥镜在风电的齿轮箱等油雾环境检查时,镜头上很容易沾染上工业油液并难以看清图像。而IPLEX G Lite工业内窥镜配备的防油光学适配器可以利用独有的专利设计来进行排油,操作人员可大大减少取出插入管、清洁镜头等工作,便可获得清晰的图像,大大提升了检测效率。作为即将步入百年华诞的光学企业,奥林巴斯始终致力于将先进的光学技术应用到工业领域产品的研发和改进中。从专业的无损检测产品、工业内窥镜产品到光谱仪产品,奥林巴斯一直用更卓越的产品和技术服务着中国工业领域。秉承着“BtoS”的经营理念,奥林巴斯未来也将继续调动企业资源研发先进技术和产品,为中国工业领域的发展和进步贡献企业力量。
  • 功率GaN 快速成长,非消费类应用扮演主要驱动力
    根据TrendForce集邦咨询最新报告《2024全球GaN Power Device市场分析报告》显示,随着英飞凌、德州仪器对GaN技术倾注更多资源,功率GaN产业的发展将再次提速。2023年全球GaN功率元件市场规模约2.71亿美元,至2030年有望上升至43.76亿美元,CAGR(复合年增长率)高达49%。其中非消费类应用比例预计会从2023年的23%上升至2030年的48%,汽车、数据中心和电机驱动等场景为核心。AI应用普及,GaN有望成为减热增效的幕后英雄AI技术的演进,带动算力需求持续攀升,CPU/GPU的功耗问题日益显著。为了应对更高端的AI运算,服务器电源的效能、功率密度必须进一步提高,GaN已成为关键解决技术之一。台达为全球最大的服务器电源供应商,市占率近5成。观察其服务器电源的进阶过程,功率密度在过去10年里由33.7W/in3上升至100.3W/in3,同时功率等级来到了3.2kW甚及5.5kW,而下一代预计将达到8 kW以上。TrendForce集邦咨询研究表明,2024年AI服务器占整体服务器出货的比重预估将达12.2%,较2023年提升约3.4%,而一般型服务器出货量年增率仅有1.9%。为了抢占商机,英飞凌与纳微半导体均在今年公布了针对AI数据中心的技术路线图。英飞凌表示,将液冷技术与GaN相结合,在较低结温下具有明显的优势,为数据中心提供了巨大的机会,可以最大程度地提高效率,满足不断增长的电力需求,并克服服务器发热量不断增加所带来的挑战。电机驱动场景,GaN高频特性潜力凸显在机器人等电机驱动场景,GaN的应用潜力逐渐浮现。相对工业机器人,人形机器人(Humanoid Robot)由于自由度(Degrees of Freedom, DoF)急剧上升,对电机驱动器的需求量大幅增加。人形机器人的关节模组承担了主要的发力与制动任务,为了获得更高的爆发力,需要配置高功率密度、高效率、高响应的电机驱动器,GaN因此受到市场关注,特别是在腿部等负载较高的部位。德州仪器、EPC(宜普电源转换)持续推动着GaN于电机驱动领域的应用,并不断吸引新玩家进入。未来的机器人定会超乎想象,而精确、快速和强大的运动能力是其中之关键,驱动其运动所需的电机也势必随之进步,GaN将因此受益。GaN为汽车功率电子提供新方案相对于SiC在汽车产业的繁荣景象,GaN汽车应用亦不断吸引着业界关注,其中车载充电机(OBC)被视为最佳突破点。第一个符合汽车AEC-Q101标准的功率GaN产品在2017年由Transphorm(现Renesas-瑞萨电子)发布,截至目前,已有多家厂商推出丰富的汽车级产品。整体而言,虽然GaN进入Inverter、OBC等动力系统组件还面临着多个技术问题,但相信在英飞凌、瑞萨等汽车芯片大厂的持续投资推动下,GaN不久就会成为汽车功率组件中的关键角色。消费电子仍是GaN的主战场消费电子是功率GaN产业的主战场,并由快速充电器迅速延伸至家电、智能手机等领域。具体而言,GaN已经在低功率的手机快速充电器中被大规模采用,下一步GaN将进入可靠性要求更为严格的笔电、家电电源。另外,其他蕴藏潜力的消费场景包括Class-D Audio、Smartphone OVP等。TrendForce集邦咨询认为,功率GaN产业正处于关键的突围时刻,几大潜力应用同步推动着产业规模加速成长。同时,为了进入更为复杂的大功率、高频化场景,GaN在可靠性基础上有望引入新结构、新工艺,为产业发展注入新动能。另外,从产业发展进程来看,Fabless(无晶圆厂)公司在过去一段时间里表现较为活跃,但随着产业不断整合以及应用市场逐步打开,未来将看到传统IDM(集成器件制造)大厂的话语权显著上升,为产业格局的未来图景带来新的重大变数。
  • 赛默飞世尔科技荣获“2008年度中国十大快速成长公司”称号
    (2008年12月5日,上海)服务科学,世界领先的赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)近日被《商务周刊》评选为“2008年度100家快公司”之“十大快速成长公司”。 这一奖项是由知名企业家、商业投资专家、管理学家、咨询顾问、政府官员及媒体总编共同组建的评审委员会评定。与赛默飞世尔一起列入2008年快公司的还包括谷歌、IBM、ABB和陶氏等世界知名企业。 赛默飞世尔科技中国区总裁蒋文康先生发表获奖感言 在12月4日于北京万达索菲特大酒店举行的盛大颁奖典礼上,赛默飞世尔科技中国区总裁蒋文康先生还做了题为“创新带动成长”的主题演讲。“使我们能够快速成长的关键因素就是创新,这也是我们占领并巩固市场领先地位的原因”,赛默飞世尔科技的中国区总裁蒋文康先生一语点破这个企业核心的“机密”。仅在2008年,赛默飞世尔公司就推出了一系列的创新产品,其Niton分析仪再次荣获R&D 100大奖;比现有系统灵敏度提高十倍以上的全球首台TSQ Vantage质谱仪成功在华安装应用;全球第一台智能波长色散X射线光谱仪(WDS),Thermo Scientific MagnaRay WDS光谱仪成功面市;其Orion水质分析仪海上石油平台首次试验成功等等,正是在产品上的不断创新保证了赛默飞世尔科技的基业长青。“我们在中国业务增长连续数年均保持两位数的增长速度,全球收益的10%以上来自亚太区,亚太区特别是中国区已成为赛默飞世尔最重要的市场之一。能够获得这次的‘十大快速增长公司’也是这一速度获得市场认同的肯定。”蒋先生补充说。 在演讲结束后,北京大学国际MBA学院院长杨壮先生向蒋先生提问如何有效避免类似三聚氰胺事件的发生时,蒋文康先生表示:“在经济利益的驱动下,难免会泥沙俱下出现各种不良的做法,除了在加强法律监管的力度以及健全法制外,也需要严格的检测设备和更先进的检测技术。目前赛默飞世尔已经成功与中国政府部门建立长期合作制度,在未来将会帮助中国政府在开发或者研究新的检测标准方面起到更大的作用。同时,赛默飞世尔也将一如既往的关注客户需求,并高举创新的大旗在新技术开发和为客户服务上不断提高。” 赛默飞世尔科技中国区总裁蒋文康先生做题为“创新带动成长”的演讲 赛默飞世尔科技中国区总裁蒋文康先生在互动环节回答北京大学国际MBA学院院长杨壮先生的提问 虽然目前全球经济形势严峻,但是谈及未来,蒋文康先生依旧表达了他对中国市场的万丈雄心:“在过去三十年里中国的经济已经取得了举世瞩目的成就,我坚信未来的三十年中国将取得更大的成功。赛默飞世尔科技进入中国已经超过20年历史,伴随着这一伟大的进程取得了长足的发展。如今中国市场已是对所有公司都最重要的市场之一。因此,即使在这个世界经济的寒冬,我们依旧会近一步加大在中国的投资,我们希望在未来的10年乃至100年时间始终与中国共在共发展!并帮助所有的客户让世界更健康、更清洁、更安全!” 关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) 赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约33,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请浏览公司的网站:www.thermo.com.cn
  • 雷尼绍员工被评选为快速成型(添加式制造)技术领域最具影响力的人物之一
    雷尼绍快速成型产品部经理Jeremy Pullin被知名工业杂志TCT的读者评选为快速成型(添加式制造/工业三维打印)领域全球20位最具影响力的人物之一。 Pullin在攻读并取得机械工程学位之前,曾在雷尼绍工厂做学徒,在传统数控金属切削(削减式)系统的软件和硬件方面拥有丰富的经验。后来他在位于格洛斯特郡的雷尼绍总部建立了雷尼绍快速制造中心 (RMC)。RMC集成了各种添加式和削减式技术,公司的设计人员和制造工程师可以利用这些技术开发原型并生产小批量零件。 在欧洲,Pullin出席并主持了与快速成型制造 (AM) 相关的一系列会议,包括快速成型制造、计算机辅助制造和数控加工技术等。他目前担任英国多个AM技术委员会的委员,同时还是美国Additive Manufacturing Users Group的董事会成员(该集团致力于培训和推广AM技术的应用)。 谈及此次殊荣,Pullin说:能通过此种方式获得快速成型工业领域内同业专家的认可,我深感荣幸。&ldquo 快速成型制造技术将会成为主要制造方式之一,虽然现在还处于早期阶段,但是我坚信它势必会发展成为一股强大的制造力量,能在令人兴奋的发展阶段加入其中,我感到非常幸运。三维打印和AM专家们组成的世界性社区是一支充满活力和激情(有时过于激情)的团队,很幸运能和他们并肩工作。&rdquo 该领域世界前20位最具影响力的人物还包括3D Systems首席执行官 Abe Reichental 、Wohlers Associates的Terry Wohlers、EOS首席执行官Hans Langer、&lsquo RepRap' project发起人Adrian Bowyer以及BloodhoundSSC的Dan Johns。 2011年3月,雷尼绍收购MTT技术有限公司(快速成型机制造商)后正式进入AM市场。 如需了解雷尼绍快速成型产品,请访问www.renishaw.com.cn/additive
  • 奥林巴斯:快速成像、智能化是未来工业LSCM发展方向
    p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 激光扫描共聚焦显微镜(LSCM)自20世纪80年代兴起以来,以其高分辨和深度层析成像的优势而被广泛应用于生物学研究、材料科学及电子或半导体工业检测等多个学科领域。为了更好的了解激光扫描共聚焦显微镜的技术发展及应用情况,仪器信息网特向各仪器厂商和应用专家发起“激光扫描共聚焦显微镜”主题征稿,以增强业界专家与仪器企业之间的信息交流,同时向仪器用户提供更加丰富、专业的技术文章。 /span /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 奥林巴斯是一个具有百年历史的老牌日本光学仪器品牌,也是激光扫描显微镜的主流生产厂商。本文特别邀请到奥林巴斯工业部门激光共焦显微镜资深产品应用专家汪林娜,就激光扫描共聚焦显微镜在工业检测领域的应用以及奥林巴斯工业用激光扫描共聚焦显微镜的发展做了介绍。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/850a5cfa-5bf1-43a2-a26b-da15b589b7bf.jpg" title=" 微信图片_20200107134204.jpg" alt=" 微信图片_20200107134204.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 奥林巴斯 汪林娜& nbsp /span /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(79, 129, 189) " strong LSCM应用优势:三维成像、分辨率高、样品无损 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 传统光学显微镜作为一种微观形态学工具,在工业测试方面的应用,主要包括以下2个方面:单独作为形态学工具,进行材料组织分析和外观缺陷检查,其典型的产品是金相显微镜和立体显微镜;与光栅量测结合,进行部件的精密尺寸测量,其典型的产品是工具显微镜,测量显微镜。光学显微镜的局限在于,它是一种二维的形态学工具,其极限有效分辨率是0.35& nbsp µ m,而且分辨率下的景深在1& nbsp µ m以下。因此如果要在高倍率下观察部件表面的三维形态,特别是纵向方向的形态,通常需借助电子显微镜(SEM)。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " SEM具有放大倍率高,焦深大的特点,是非常成熟有效的标准工具。但有些样品使用SEM会碰到以下困难:如样品本身比较大,且不能做分割的器件组,虽然被观察的部分是微小的局部,但整个样品很难进行SEM观测;或样品为绝缘体,且不适合做导电性处理,特别是一些对微小处理很敏感的样品;此外,如需要在一个样品上获得多种尺寸数据,比如体积,面积,粗糙度等等,SEM也难以应对。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 针对这些问题,SEM生产厂商在不断推出更新的技术。同时,光学显微镜开发者也在探索如何使光学显微镜成为一种三维的微观形态学工具,目前比较有成效的技术就是激光扫描共聚焦显微镜。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 激光扫描共聚焦显微镜的发展是从80年代末期开始的,目前已成为一种被广泛采用的技术。在工业检测领域,既可以用来观察样品表面亚微米程度的三维形态和形貌,又可以测量多种微小的尺寸,诸如体积、面积、晶粒、膜厚、深度、长宽、线粗糙度、面粗糙度等等。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 总结激光扫描共聚焦显微镜的主要特点如下: /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 1、分辨率高,采用单色激光成像以及共聚焦技术,能够观察普通光学显微镜不能观察到的细节; /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 2、使用方便,与一般光学显微镜相似,且全部采用计算机直观控制; /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 3、基本无须制样,不损伤样品,不需要做导电处理,也容许大尺寸样品直接观察,完全不破坏样品; /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 4、几十秒到一两分钟即完成全部的扫描,成像,测量采样工作。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 因此,作为一种新的检测仪器,也是SEM的一种补充,激光共聚焦显微镜越来越受到重视。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(79, 129, 189) " strong 奥林巴斯工业专用LSCM市场占有率领先 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 奥林巴斯公司是较早将激光共聚焦显微镜应用到工业领域的厂家,早在上世纪70年代年就开发了世界上第一台激光扫描显微镜,之后不断根据客户需要进行技术改进,产品升级。经过40多年的技术积累,于2017年底,推出了最新款的工业激光共聚焦显微镜OLS5000。 span style=" text-align: center text-indent: 0em " & nbsp /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 193px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/a9718b24-a1c8-4e7b-afd0-22a23acc3b8d.jpg" title=" 图片1.png" alt=" 图片1.png" width=" 600" height=" 193" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center " 奥林巴斯工业激光共聚焦显微镜发展历程 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 417px height: 192px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/8daa32b3-a18c-4c32-89c4-5eb5023ec5fd.jpg" title=" 图片2.png" alt=" 图片2.png" width=" 417" height=" 192" / /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center " OLS5000激光共聚焦显微镜 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " strong 目前,奥林巴斯工业专用激光共聚焦显微镜在中国市场的占有率处于领先地位,国内用户达五百余家,包括中科院半导体所、清华大学等在内的多家科研院所、企业和学校。 /strong /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 奥林巴斯工业激光扫描共聚焦显微镜产品被广泛应用于包括半导体、MEMS(微机电系统)、高精密PCB(印制电路板)制造、化学薄膜在内的多个工业领域。在半导体和MEMS(微机电系统)领域,样品经显影、金属化、焊接等工艺后,可利用激光扫描共聚焦显微镜进行表面的形貌观察;高精密PCB(印制电路板)制造、化学薄膜等领域,利用激光扫描共聚焦显微镜可进行微米和亚微米级别部件尺寸观察测量的工作。 span style=" text-align: center text-indent: 0em " & nbsp /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/58c22b37-0c6a-43b4-83b5-47867e58acf1.jpg" title=" 图片3.png" alt=" 图片3.png" / /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center " MEMS形貌观察 span style=" text-indent: 0em " & nbsp /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/b858bb82-6e43-4dc6-a658-a504392eaaa2.jpg" title=" 图片4.png" alt=" 图片4.png" / /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center " 光刻胶厚度测量 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 随着科技的发展,半导体、材料、电子部品等显微镜主要目标客户群体的研究越来越趋向小型化、精细化,而检测样品数量越来越多,因而各行业对检测的要求越来越高。 strong 在工业检测领域,对测量仪器的智能化也提出了更高的要求。对于显微镜仪器而言,客户需要在保证检测精度同时,提高检测效率,提高检测的便捷性,这也是激光扫描共聚焦显微镜未来研究的发展方向。 /strong /p
  • 基于低分散激光剥蚀系统-电感耦合等离子体飞行时间质谱的快速元素成像
    转自于‘无机分析化学’公众号,版权归其所有引用格式:李冬月,郑令娜,常盼盼,等.基于低分散激光剥蚀系统-电感耦合等离子体飞行时间质谱的快速元素成像[J/OL].中国无机分析化学. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.6005.O6.20220328.1715.002.html壹研究背景“ 生物体内的微量元素虽然含量低,却参与许多重要的生理过程,还与多种疾病的发生密切相关。随着科学研究的深入,不但需要得到生物样品中元素总量和元素形态的信息,还要获得样品中元素的空间分布,这为分析化学提出了新的挑战。在LA-ICP-MS进行生物元素成像分析时,高能量激光微束轰击剥蚀池中的生物切片表面,产生的气溶胶由载气吹扫进入ICP-MS,检测得到剥蚀区域的元素信息,再将切片上每个剥蚀微区的结果重构,得到元素成像图。同时,新一代电感耦合等离子体飞行时间质谱(ICP-TOFMS)可以在不到50 μs的时间内得到从6Li-238U的全质谱图。随着新一代LA-ICP-MS的发展,需要发展与之匹配的成像方法,以实现快速的生物元素成像。贰研究进展“ 1. 优化快速成像条件LA-ICP-MS的元素成像可采用点剥蚀模式或线剥蚀模式(图1)。A为点剥蚀模式,使用低分散快速剥蚀池;B为线剥蚀模式,使用常规剥蚀池图1 两种剥蚀模式示意图使用的低分散快速激光剥蚀系统,配备了快速洗脱剥蚀池和气溶胶快速引入系统(ARIS),可以采用点剥蚀模式完成快速成像。优化剥蚀池载气流速,可以得到最佳的SPR。当内池He流量为0.4 L/min,外池He流量为0.2 L/min时,得到最佳SPR(20 ms±1 ms),此时可以实现每秒40像素的成像速度。理论上越小的激光光斑能获得更高的空间分辨率,但由于成像时间的限制,本文采用20 µ m的方形光斑。在点剥蚀模式下,样品台移动速度设为800 µ m/s(20 µ m×40 Hz)。LA-ICP-MS成像还要求质谱仪具有快速分析瞬时信号的能力,同时能消除谱学偏离(Spectral Skew)产生的结果偏差。顺序扫描的四级杆ICP-MS在测量时,每个核素测量需要毫秒量级的驻留时间(Dwell Time)和稳定时间(Settling Time),限制了其分析瞬时信号中核素的个数。与四级杆ICP-MS不同, 本文采用的ICP-TOFMS分析速度快,能够在46 μs得到一张全质谱图(即波形,waveform),适合分析瞬时信号。为了获得更好的信噪比,本文将516张质谱图叠加,这样每个像素点的采样时间为23.74 ms,与SPR时间匹配以得到最优的成像结果。此外,在全谱测量时,由于存在高浓度的基体离子,会造成ICP-TOFMS检测器的饱和。本文使用的ICP-TOFMS采用陷波技术(Notch Filter),选择将质荷比为28、32、40、80等四个质量数的基体离子去除,消除了基体离子的影响。2.LA-ICP-TOFMS小鼠肾脏的元素成像使用LA-ICP-MS对暴露AgNP的小鼠肾切片中Ag和其他多种生物微量元素快速成像,采用点剥蚀模式,以20 µ m的分辨率分析尺寸为14 mm× 7 mm的肾脏切片,分析时间约为2 h。与常规的LA-ICP-MS系统相比,成像速度提高了约一个数量级。图2 展示了19种元素成像图,其他元素由于含量低或基体离子干扰,没有得到清晰的成像结果。如果采用碰撞池技术,可以消除多原子离子的干扰,提高52Cr、56Fe、80Se等核素的成像效果。由图2可见,不同元素在肾切片中具有不同分布模式。P和S等主量元素,在肾脏切片基本呈均匀分布;Na在肾髓质中含量较高,这与Na+参与形成肾髓质高渗透压的结论相一致;Mn与Na的分布相反,在肾髓质和肾皮质的交界处含量较高,而在肾椎体中含量较低,呈现出中空的图像;由于肾皮质中血流量远远大于肾髓质,因此肾皮质的Fe含量(主要来自血细胞)较高。Ag并不是生命必需元素,在生物体内的背景很低,因此图2中Ag的信号可以认为来自于注射的AgNP。可以看出,AgNP在肾皮质及肾皮质与肾髓质交界区域含量较高,特别是在肾皮质和肾髓质交界处的含量高于肾皮质区,而在肾椎体中含量很低。图2 小鼠肾组织切片元素成像图图3是P、Mn和Ag三种元素合并图,可以直观地看出不同元素在肾切片中的不同分布。总之,元素成像可以得到微量元素及金属纳米颗粒在不同微区的原位分布,为微量元素的微区代谢、金属纳米材料吸收、分布和转运等生物医学研究提供了直观可靠的分析手段。 图3 肾组织切片中P、Mn和Ag叠加元素成像图叁创新点“ 使用低分散激光剥蚀系统与电感耦合等离子体飞行时间质谱联用,建立了新的基于点剥蚀的成像模式,实现了对小鼠肾脏切片的快速、高分辨的多元素成像。LA-ICP-TOFMS成像方法为原位研究生物体内元素提供了直观可靠的手段,有望在生物医学研究中得到更广泛的应用。专家介绍竺云,女,天津师范大学物理与材料科学副教授。2002年6月毕业于武汉大学物理系,2007年6月毕业于中国科学院物理研究所,获博士学位。2007年7月至2008年9月在香港理工大学做博士后,2008年9月到天津师范大学物理与材料科学学院任职。2018年1月至2018年12月在美国休斯顿大学任访问学者。主要从事磁记录介质材料薄膜的制备和性能研究、反常霍尔效应的应用等研究。王萌,男,中国科学院高能物理研究所副研究员。2000年7月本科毕业于南京大学化学化工学院,2008年3月在中国科学院高能物理研究所获理学博士学位。现在主要从事微量元素的化学形态、生物效应及相关分析方法学的研究。主持和参与过国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国博士后基金等科研项目。已发表SCI论文50多篇,H-index为23。
  • “速成鸡”是一种错误说法
    回放:   日前,山西粟海集团被媒体爆出向肯德基、麦当劳供应“45天速成鸡”,投喂的饲料“能毒死苍蝇”。   疑问:   一只鸡从破壳而出到被端上餐桌,这一过程只需40多天。这种“速成鸡”的培育过程存在拔苗助长吗?这样的鸡肉是否有毒?   解答:   农业部畜牧业司相关负责人日前在接受记者采访时,直接否定了“速成”的叫法。   据了解,目前国际上商品肉鸡的主要品种是以生长速度快和饲料报酬高为特点的快大型白羽肉鸡。这种肉鸡之所以出栏早、生长快,得益于现代化的育种技术、高水准的饲养管理及全面均衡的饲料营养等综合养殖技术。   “‘速成’得益于科技的进步。”国家首席兽医师于康震说。   在我国,这种良种肉鸡,即近日被媒体广泛报道的“速成鸡”,于上世纪80年代被引进并端上人们餐桌。   事实上,中国与美国等其他国家在白羽肉鸡的出栏时间控制方面要求是基本一致的。也就是说,肉鸡40多天出栏,在世界上属于正常水平。   长期从事鸡新城疫、禽流感等重大动物疫病快速检测技术研究的中国工程院院士张改平表示,“速成鸡”本身就可以长得这么快。   “如果想依靠喂药让它长得快,那还真不好办呢。”张改平认为,“速成鸡”的叫法,反映了消费者对食品安全的恐慌心理。   不过,高速生长的肉鸡,由于其肌肉水分含量较高、肌肉脂肪含量低,口味可能不如其他鸡种。不过,有专家指出,味道好并不代表营养更丰富。   “如果正常饲养,未添加不该加的东西,鸡肉是可放心食用的,不会因为其生长周期短就对人体造成伤害。”张改平说。   去年6月,针对“肉鸡是不是在饲养过程中使用了生长激素”的质疑,中国畜牧业协会委托中国检验检疫科学研究院进行了检测。北京、上海、广州三地的检测结果显示,鸡肉中未检出任何激素。   专家表示,在肉鸡饲料中添加激素并非如许多人想象的那样是行业常规,而是一种不折不扣的违法行为。我国《饲料和饲料添加剂管理条例》和《兽药管理条例》都明文规定:禁止在饲料和动物饮用水中添加激素类药品。   许多实验结果也显示,添加乙烯雌酚等激素物质并不能对鸡产生催熟效果,反而会对鸡的心血管、肝脏等器官产生副作用,甚至导致鸡的死亡。   然而,在畜禽饲养过程中使用抗生素则是行业普遍现象。由于目前高密度的养殖模式使得肉鸡难以运动,所以其抵抗力较低,容易患上疾病。养殖户使用抗生素就是为防治疫病。   但是,农业部有严格规定:在鸡出栏前,至少一周以上不得使用任何抗生素 有些抗生素还必须停用半个月以上。只要养殖户按照规定养殖,鸡肉就不会对人体产生不良影响。   对此,中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅在微博上建议,有关部门要像重视“瘦肉精”一样监管“抗生鸡”。
  • 快速/温和/灵活:蔡司发布超高分辨率显微镜3D成像系统 Elyra 7
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 12月4日,蔡司官网消息,蔡司全新一代“快速、温和、灵活”超高分辨率显微镜3D成像系统——Elyra 7 Lattice SIM(以下简称‘Elyra 7’)正式发布上市。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/70299677-8084-4fd8-9eb8-c90e0e7279a4.jpg" title=" 001.jpg.png" alt=" 001.jpg.png" / /p p   发布信息中,Elyra 7被描述为一种“快速、温和、灵活”的全新超高分辨率显微镜3D成像系统。新增的Lattice SIM技术扩展了结构化照明显微镜(SIM)的应用范围:采用晶格图案而非光栅可使图像对比度更高,图像重构处理更高效。科研工作者可以采用2倍的采样效率降低光毒性,观察超高分辨率条件下细胞的快速移动过程。即使在高帧率下也能确保高图像质量。 /p p    strong span style=" background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) " 技术背景 /span /strong br/ /p p    strong 1873年 /strong ,蔡司创始人之一、德国著名物理学家Ernst Abbe第一次发现光学成像具有衍射限制现象。“阿贝极限”一直被认为是光学显微镜理论上的分辨率极限。 /p p    strong 2011年 /strong ,蔡司与诺贝尔奖获得者Eric Betzig及合作伙伴Harald Hess共同研发第一台基于PALM技术的商用成像系统,从而突破分辨率极限。 /p p    strong 2014年 /strong ,基于共聚焦系统的超高分辨率Airyscan面世,开启成像新标准。 /p p    strong 2018年 /strong ,蔡司与诺贝尔奖获得者 Stefan W.Hell领导的Abberior公司达成战略合作,共同推动超高分辨率技术的发展应用。 /p p    strong 现在 /strong , 蔡司新一代超高分辨率成像平台Elyra7主要具有如下特点: /p p    strong 1)使用Lattice SIM进行快速而低光毒性的超高分辨率成像 /strong /p p   Lattice SIM可实现横向高达120 nm的3D超高分辨率快速成像。新型Lattice SIM技术光效更高,让科学家能够观察到每秒255帧的活细胞超高分辨率成像。 /p p   采用较低的激光对样品进行照明,让科学家可以长时间观察成像,同时减少样品漂白及损伤。创新型Lattice SIM技术可以展示更多细节,还可以量化大视野范围中精细的亚细胞结构。 /p p    strong 2)使用SMLM优化定位显微镜 /strong /p p   蔡司 Elyra 7可以使用单分子定位显微镜(SMLM)进行扩展,用于PALM,dSTORM和PAINT等技术。Elyra 7的SMLM模块具备大体量3D的分子级分辨率和强大的图像处理算法。研究人员在横向分辨率低至20 nm的成像中可以随意标记。SMLM提供了固定和活细胞样本中探究分子的机制。研究人员可以对分子进行计数,理解单个蛋白质在结构环境中的排列方式。 /p p    strong 3)使用Apotome模式进行快速光学切片 /strong /p p   蔡司Elyra 7灵活度极高:用户可以使用蔡司活细胞显微镜进行种类丰富的研究。他们可以通过各种对比技术扩展Elyra 7应用,并将其与光学切片技术相结合。新的Apotome模式可快速对3D样品进行光学切片。Elyra 7还可以与扫描电镜在关联工作流程中进行无缝对接。 /p p    strong 4)生命科学研究的新视角 /strong /p p   生命科学研究通常需要进行测量、量化并理解样品全部细节和亚细胞结构。科学家可能需要研究组织、细菌、亚细胞结构、神经元、活细胞或固定细胞等。蔡司 Elyra 7超越了传统显微镜的衍射极限,可对样品进行超高分辨率成像。研究人员正在研究大视野范围、3D、长时间且多种颜色条件下活细胞样品的快速动态过程。 /p p    strong span style=" background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) " 关于蔡司 /span /strong /p p   卡尔.蔡司是全球视光学和光电子工业领域知名的跨国公司, 1846年创立至今已有170余年历史。专注于技术的创新研发和为客户提供全面的解决方案。蔡司旗下所拥有的6个独立的事业部,即显微镜、医学器材、光学眼镜、光电子设备、半导体以及工业测量仪。蔡司显微镜部门的产品包含了传统光学显微镜、激光共聚焦显微镜、电子显微镜以及X射线显微镜,使蔡司公司成为全球唯一一家可同时提供全系列显微镜解决方案的公司。 目前,蔡司集团在40多个国家/地区拥有30多座工厂、50多个销售与服务机构以及约25个研发机构。全球约27,000名员工在2016/2017财年创造了约53亿欧元的业绩。公司于1846年在耶拿成立,总部位于德国奥伯科亨。卡尔蔡司股份公司是负责蔡司集团战略管理的控股公司。公司由Carl Zeiss Stiftung(卡尔蔡司基金会)全资所有。 /p p    strong 蔡司研究显微镜解决方案 /strong 是光学、电子、X射线和离子显微镜系统的一站式制造商,并提供相关显微镜的解决方案。产品组合包括生命科学和材料研究以及工业,教育和临床实践有关的产品和服务。该部门的总部设立在耶拿。其他生产和开发基地位于奥伯科亨,哥廷根和慕尼黑,以及英国剑桥、美国马萨诸塞州皮博迪和美国加利福尼亚州普莱森顿。蔡司研究显微镜解决方案属于工业质量和研究部门。部门约6300名员工在2016/2017财年创造了总额达15亿欧元的业绩。 /p
  • 速成鸡事件升级 新希望旗下企业被抽查
    京蜀多地急查速成鸡,除农业部派出督查组到山东督查外,四川、北京等地也在行动   作为山东六和集团的母公司,新希望集团牵涉入“速成鸡”事件。   12月20日记者从四川省畜牧局知情人士处获悉,该局一名副局长前日已带工作人员及专家分赴四川各地鸡场,抽查新希望旗下相关企业,近期将公布最终检测数据和专家判断。   此外,源头山东的检查也在升级。本报记者20日在山东省畜牧兽医局采访时,一位工作人员告诉记者,局里已经启动应急预案,由该局局长任组长,研究部署兽药使用监管的加强。另有一部分该局人员,已随农业部4个督查组赴青岛、临沂、潍坊、枣庄进行实地督查。   上海食安办则快速取证到了山东六和的采购商肯德基隐瞒自检报告的证据,并第一时间向公众公开。   另据了解,北京卫生监督所也从20日起,在全市范围内包括肯德基、麦当劳乃至街头炸鸡腿在内的快餐业鸡肉制品进行全面抽检,重点是检测激素等添加剂。   20日,实名身份认证为天津市西青区畜牧水产局助理兽医师的“幸福延长线_TJMC”则在新浪微博上透露,已收到农业部下发的《关于召开畜产品质量安全工作会议的紧急通知》。该医师期待农业部畜牧司的统一表态。   六和集团是新希望集团旗下公司,作为国内禽产业链最大企业,禽产业收入占比八成。2011年全年,六和公司鸡料销量478万吨,鸡苗销售1.3亿只,鸡屠宰3亿只。   招商证券报告称,新希望公司的农牧业务主要利润来源于公司的子公司山东新希望六和集团,2011 年六和集团净利润占公司全部净利润59%,占公司农牧部分净利润接近九成。其中,由于其禽肉价格低廉,在制造企业食堂肉食消费中占据较高比例。   据本报了解,新希望集团的养鸡模式中,主要是新希望以记账方式向合作养殖户提供鸡苗、饲料、药物等生产物资,并以保价保利润方式回收成鸡,合作户只需交每只鸡苗几元钱的定金。   自“速成鸡”事件以来,新希望股价连跌多日,市值蒸发数亿元。而就在半个月前,新希望集团还在参与竞标澳大利亚最大家禽企业。   2011年,国开行四川分行还特此与新希望集团合作,设计出“养殖户产业链小额担保贷款”模式,直接对养殖户进行资金支持。“速成鸡”事件发生后,国家开发银行四川省分行办公室副主任吴曰想对本报表示,贷款政策是否受该事件影响,还不便公开。   有新希望内部知情人士称,新希望目前并未展开大规模自查动作。20日新希望集团发言人,高级经理李佳在通话中未否认这一说法。另据本报了解,新希望集团20日已经聚集高管和主要领导开了一整天会议,讨论速生鸡事件相关问题。
  • 什么是活细胞成像,怎样才能得到一张好的活细胞成像图
    • 什么是活细胞成像? 活细胞成像(live cell imaging)统称为捕捉活的、活动状态的细胞图像的技术,这些细胞图像可以是单个静态图像,也可以是延时系列图像。相应地,活细胞成像的应用可以分为两大类:❶ 细胞在自然状态下的图像记录。❷ 实时观察和记录细胞、组织或整个生物体的动态过程。• 观察分析活细胞时面临的挑战 ▷ 在相对较短的时间内采集大量信息。▷ 要保持细胞保存在可调节培养环境气体浓度和温度(在很多情况下)的培养室中。▷ 激发光源会损害活细胞。▷ 细胞焦面漂移,无法聚焦。▷ 需要使用配备有软件或硬件控制自动对焦的成像仪器来避免这种情况。Revolution全自动显微镜成像系统Revolution全自动显微镜成像系统部件高度集成内置,节省空间,避免繁琐调试及维护;触屏式操控观察工作站,界面直观简洁,易于学习,方便使用。Revolution全自动显微镜成像系统的光源采用高能LED光源,自动荧光切换把光毒降到最低。▌智能化全自动多功能系统:▶ TimeLapse延时摄影:可以根据设定在特定时间内完成特定间隔时间和特定的拍照张数。▶ 独有的Hyperscan快速成像:30帧高速成像,可以在几秒钟内完成上百张照片的采集。▶ Multi-well Point孔板导航成像:不限定孔位大小,只需输入参数就可以自动完成多孔或单孔采集。▶ Focus Map自定义多点聚焦:可以自动完成不同层面的自动聚焦。▶ Z-Stacking多层扫描大景深成像:完成多层面大景深成像。▶ DHR智能实时数字化降噪:实时完成反卷积计算,得到清晰图像。▌ECHO INCUBATOR为活细胞观察提供一个稳定而灵活的培养环境ECHO INCUBATOR采用紧凑的一体式设计,方便用户快速安装和拆卸。箱体结构透明和大型前置开门设计,可为用户提供清晰的观察视野并方便操作样本。采用无风扇对流加热和循环热空气方案,在消除振动的同时并可防止外部灰尘进入您的样品和仪器光学元件。提供稳定的细胞生长环境,确保适合的细胞培养条件,使细胞处于最佳生长状态。
  • 创新型仪器企业如何加速成长
    一、政策面对创新仪器企业的支持:从政策发展历程来看,精密仪器科技部从“第九个五年规划”开始,每个五年规划均设立科学仪器开发重大专项。从“十二五”开始,专项的实施明确以企业为主,政策也开始鼓励进行精密仪器的进口替代 “十三五”开始鼓励进行产业自主化创新,加强平台建设系统布局,形成涵盖科研仪器、科研设施、科学数据、科技文献、实验材料等的科技资源共享服务平台体系。“十四五”开始,提出加强高端科研仪器设备自主研发制造,财政部方面在财政上进行资金倾斜,并鼓励社会各界投入资金,设置与科学仪器基础研究和直接应用研究急需的科学仪器研发专项。二、创新型中小企业在成长道路上常面临多重挑战:1、品牌认知度不足:较低的品牌知名度难以获得用户信任,且资源有限,难以精准触达目标用户。2、市场准入门槛高:面对激烈的市场竞争,创新型企业难以快速融入市场,用户对于产品的接受度不够。3、资源整合薄弱:资源整合能力薄弱,限制了企业快速发展和竞争力提升。4、经营管理能力薄弱:企业技术过硬,但对企业的经营管理、运营、市场营销能力方面薄弱。三、“创新100”如何帮助仪器创新企业加速成长:秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于2018年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,通过筛选一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,借助报道、走访、调研等方式,帮助有想法、有创新、有目标的优秀厂商脱颖而出,获得更多用户,行业内人士,社会人士的关注与认可,在企业发展的关键时期“帮一把”。 至今,共挖掘近300家创新100企业,主要借助报道、走访、调研等方式,为企业提供品牌背书、资源对接等服务,获得厂商端较高的认可。而今年我们对创新100服务又一次做了升级。在品牌提升方面:(1) 给予创新100企业标识展示与电子证书,并设置单独的分类展示,标识与证书可以作为销售过程中的有力证明,增强产品说服力。(2) 行业资深编辑深入媒体报道,多渠道宣传,触达精准目标用户。提升品牌曝光度。我们过往也是通过媒体报道让更多用户了解到了更多的创新企业。创新100企业媒体报道专栏:https://www.instrument.com.cn/news/topic-536.html(3) 与奖项评选高度绑定——2024年的科学仪器潜力企业奖评选仅限创新100企业才有入围资格(中国科学仪器行业活跃着一批中小企业,他们拥有核心技术,产品具有市场前瞻力和良好的市场潜力,并在本年度实现了产值和利润的快速增长。为了表彰他们中的杰出者,由仪器信息网及专家委员会通过综合获得的信息进行筛选判断,最终得出获奖名单。)在提升自身企业综合能力方面:(1) 仪器信息网还组织成立了“创新100”企业家研学班,带领企业近距离走访了天瑞仪器、苏州医工所、纽迈分析、大龙兴创、莱伯泰科、海能、天美、谱育、丹东百特、青岛盛瀚、青岛众瑞、斯坦德、湘仪、力辰等知名仪器厂商和用户单位,学习标杆对象的经营之道,并组织厂商与经销商对接会、CEO夜话活动、仪器买家对接活动,把对中小仪器企业的资源对接落到实处。 创新100研学班活动专栏:https://www.instrument.com.cn/news/topic-537.html(2) 可以参与线上市场营销培训课程,提升创新100企业自身的专业能力和市场洞察力。在提升订单的获取效率方面:(1) 在主动获取订单方面,平台商机库海量询盘线索可作为创新100企业有力的抓手,给予申报成功的创新100企业商机点折扣购买的权限,以更低的价格主动获取销售线索。(仪器信息网-商机库)(2) 另外通过前面我们介绍的整体品牌宣传、用户单位/经销商资源活动的对接提升了创新100企业被动获取订单的能力。四、 如何申报创新100企业:创新100企业申报正在如火如荼地进行中,创新100项目将以全新的姿态,为企业提供更优质的服务和更广阔的展示平台。了解更多相关信息可点击此处。仪器信息网创新100项目组联系方式:电话:010-51654077-8480 杨先生邮箱:C100@instrument.com.cn申报入口直达(需登录仪信通后台申报,没有可先注册):https://console.instrument.com.cn/#/awards/Innovation100?redirect=%2Fawards%2Fexcellentproduct%2FnewProducts
  • 如何实现CT快速扫描?
    检测速度是工业计算机断层成像(CT)用于在线检测的一个重要制约因素。那么检测速度又受哪些条件的影响呢?X射线数字摄影(DR)简单且速度快,在工业无损检测领域取得了广泛应用。但是由于其缺少深度信息,面对复杂的检测对象,往往难以满足需求。CT通过采集围绕物体不同角度的大量投影数据,进行断层重建,实现了物体内部断层成像。检测速度慢是制约其用于产品在线检测的重要限制因素。一套CT系统的核心通常包含如下几个部分:射线源、探测器、机械系统、算法。这些决定了CT系统的性能。空间分辨率往往是满足检测需求优先级最高的指标。影响空间分辨率的因素包括:焦点稳定性、焦点尺寸、探测器单元尺寸、几何结构、机械精度、算法等。空间分辨率对检测速度有间接且重要的影响。为什么医疗CT可以快速成像而工业CT很难呢?医疗CT的空间分辨率要求相对较低,因此其射线源的功率大,探测器单元尺寸大、帧频高,能够在短时间内采集足够数量的光子,得到较高质量的图像。而这些条件在工业CT中都难以实现。做个粗略估计,单位时间内医疗CT每个探测器单元接收到的光子数是工业CT的1万倍(中高能),是显微CT的1百万倍。表1 CT常见参数指标医疗CT工业CT(中高能)显微CT空间分辨率0.25mm-0.625mm0.1mm-0.4mm0.5um-30um射线源靶功率70-120kW100-1500W8-300W(微焦点模式下一般只有几W)探测器单元宽度0.5-1mm0.1-0.4mm0.005-0.2mm探测器类型多排线阵面阵/线阵面阵探测器像素数量几万-几十万百万-两千万百万-两千万注:表中的数值为常见范围非精确数值工业CT要想实现高速成像,最关键的问题是提高射线源功率密度(散热技术),提高探测器的转换效率(闪烁晶体),在保持探测器有效面积的前提下提高帧频(数据传输技术)。目前,采用液体金属靶的微焦点射线源大大提高了射线源的功率。但是其价格昂贵,一般用户难以承受。一套好的CT系统是在各种制约条件下取得平衡,必要时有所取舍。让各个部件发挥其最好的性能,做到物尽其用。
  • 养殖户称不吃肯德基“速成鸡”
    肯德基45天“速成鸡”事件越发扑朔迷离。日前,肯德基供应商山西粟海集团称,速成鸡的饲料没有毒死苍蝇,对相关质疑,公司将“作出公正合理的澄清”。   昨日(11月27日),记者走访了山西粟海集团的多家签约养殖场,看到饲料袋上确实爬满苍蝇,但并未发现被毒死的苍蝇尸体,许多鸡安静地躺着不动。   不过,对于45天的速成鸡,多位受访的签约养殖户称“自己不吃”。   不爱动的白羽鸡   从运城出城向北,就到了盐湖区农村。司机张师傅说,这几年粟海集团不断发展壮大,运城周边的农村里,到处都有它的签约养殖户。   粟海集团官网显示,目前该集团肉鸡养殖辐射山西、陕西、河南三省的运城、临汾、渭南、三门峡四市,有10000余农户,年为农民增收3亿元。   在盐湖区的一个乡,《每日经济新闻》记者随机走访了几个村庄。养殖场的鸡舍都座落在田野里,像蔬菜大棚,不过更高一些。张师傅说,因为鸡场的味道难闻,所以离村庄较远。   来到一片鸡舍,门口系着一只大狗,见到陌生人就叫不停。掀开鸡舍幕帘,一只只苍蝇迎面飞射过来,浓厚的鸡屎和饲料混合腥味有些令人窒息。   这片鸡舍约600~700平方米,中间堆着饲料,两边的鸡舍被隔成数个方块,每个方块十几平方米,里面就是45天长成出栏的白羽鸡。   记者观察了一阵子发现,很少有鸡站立或走动,大多数是静静卧着,最大的活动就是走到饲料盆前“吃食喝水”。   当记者靠近时,它们依然很安静,偶尔有鸡站起来,也只是踱两步,细细的脚像是难承受体重。许多鸡毛没长全,鸡腿、鸡屁股露出浅红色的肉。   记者从鸡舍抓起一把颗粒状的饲料,依稀可辨玉米成分。养殖户李慈祥(化名)说,这些饲料比市场上的好,也不含激素,但具体含有什么成分,他也说不清。   养殖销售一条龙   李慈祥说,这批鸡已长了30多天,大概三四斤,正在喂2号料,再过十多天就出栏了。整个棚里有4000多只,这是今年的第四批。   虽然每批鸡45天就可出栏,但李慈祥说,每年只能养4~5批,间隔期需做各种消毒,粟海集团有专业人士来指导。   2006年,李慈祥交了几万元押金,与粟海集团签订了合同,成了签约养殖户。此后,粟海集团提供鸡苗、饲料、药物等一整套养殖所需,并为他们销售鸡肉。   “我们就像佃户,粟海是雇主,它承担市场风险,但我们要承担饲养风险。”李慈祥说。一只鸡从雏鸡到出栏,大约需要10斤饲料,饲料又分1期、2期和3期,价格各不相同。2号料每袋 (80斤装)130元,1号料138元,“玉米的市场价不同,饲料的价格也有所不同,这些风险由农户承担。”   在每个45天来临前,粟海集团都会送来鸡苗,并签订收购合同,同时会讲好收购价,“如果市场价格有跌,他们还是按合同价格来收购。”   不过,在45天的养殖期间,李慈祥时刻担惊受怕,最害怕鸡不长肉和患病。他说:“饲料虽然由粟海提供,但有时也出现不长肉情况,如果管理得好,就能顺顺利利成长,如果管理得不好,那就浪费钱。”   李慈祥说,如果鸡在小的时候死亡还不怕,最害怕是喂到二三十天的时候,因为这时每只鸡已投入了十几元钱。   速成鸡养殖账本   有媒体报道说,粟海集团签约的养殖户,一个棚里装5000只鸡,密度大,易生病,因此要不断喂药,提高鸡的抗病能力。   李慈祥证实,在鸡的生长过程中,确实需要很多药物来防病抗病。   在李家门口,挂着一个写有盐湖地区疫病防治负责人的名字和联系方式。在他家的床底下,四五个大药箱里,摆满了各种药物,如酒石酸吉他霉素可溶性粉、“力克”荆防败毒散、新奇硫酸黏菌素可溶性粉等。   李慈祥说,这些药都是粟海集团统一配送的,有些药他也搞不清,但鸡要用十几种药,大部分是抗生素,“很多药是为了提前预防,如果要等到鸡患病才喂药,那已经晚了。”   尽管养了五六年鸡,但李慈祥每次养鸡前还是要高息贷款。“关键是成本太高了!”李慈祥详细算了一笔帐,假如养4000只鸡,鸡苗每只5元左右,就要花2万元 每只鸡饲料10多斤,得花16元,总的饲料成本要五六万元,再加上药,成本要8万元。   眼下的这批鸡,李慈祥也贷了8万元,利息是每只鸡一毛五,也就是说,这批鸡45天顺利出栏后,除了还债,还要交600元利息。  “一只鸡大概卖20多块钱,4000只鸡是9万多块,最后赚1万多块钱。”李慈祥说,如果遇到灾害天气或鸡群病,就可能血本无归,“今年前三批鸡,只有一批赚了,其他两批基本持平。”   由于有上述资金需求,当地已形成了资金出借链,每个区域都有资金出借代理人,养殖户会找他们,大家都是熟人。   不吃自己养的鸡   对于粟海集团的签约式养鸡模式,当地村民各有说法。   “农民的风险还是更大些,很多时候赚的少赔的多。”马师傅说。   不过,养殖户们证实,当地政府和粟海集团会给农户一些补贴,提高了农民抵御风险的能力。   在养殖户李海平(化名)看来,粟海集团还是为他带来了不少收益。李海平2001年就成了签约养殖户,现在拥有两个鸡棚6000多只鸡。在他的印象中,只有一批亏过,其他各批多少都能赚点。以今年的4批为例,每批赚1万多元,4批共赚7万多元。“如果无利可图,我们也不会干了。”他说。   不过,对于这种“速成鸡”,当地不少村民称自己不会吃。马师傅也是盐湖农民,他说,这些鸡像是膨胀出来的,自己从来没吃过,也不敢吃。   死鸡可不可卖钱呢?李慈祥说,死鸡只能喂狗,“活鸡我也不吃。”   运城一位土鸡养殖户说,他用玉米等五谷杂粮喂鸡,要养8个月才上市。   检验结果即将揭晓   目前,“速成鸡”事件已引起山西省政府高度重视,据当地媒体报道,山西省省长王君、副省长郭迎光作出批示,并派出以省畜牧局局长李广为组长的工作组。运城市政府和永济市政府也成立工作组,进入企业核实情况。   目前,由专家和监管部门在粟海集团抽检的饲料样品、原料样品、肉鸡饲料样品、肉鸡样品及两批次鸡胸产品,已分别送往山西省饲料兽药监察所和山西省出入境检验检疫局进行检验。粟海集团董事长朱苏海表示,检验结果将在第一时间公布。   针对养殖户使用抗生素这一情况,粟海集团新闻发言人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,“如果你们是经过调查得出的结论,那无所谓。”   该新闻发言人表示,粟海集团没有使用违禁药物,“国家规定使用范围外的东西,我们一个都没有用。”   “速成鸡”在网上引起广泛争议。社科院一位不愿具名的专家告诉记者,“作为一种成熟的技术和商业盈利模式,这套养殖方式是从西方转移过来,目前在中国农村大量复制,但现在西方人自己也不太吃这种鸡肉,他们现在也在提倡给动物自由,提倡自由的福利式养殖模式。”
  • 革命性4D成像光谱仪和四维高光谱成像仪问世
    孚光精仪日前在上海发布革命性的四维成像光谱仪和4D高光谱成像仪。 据悉,这种4D成像光谱仪是革命性的新型成像光谱仪,它突破传统的推扫扫描方式,以高速成像方式获取图像和光谱数据,一套系统可同时获得空间,光谱和时间分辨(瞬态)的高光谱信息,具有特殊的捕捉快速事件的能力,从而使得成像光谱仪体积更小,更为方便携带和野外现场使用。这种4D成像光谱仪每秒可获得10000个高光谱图像立方体数据,可监测到包括火箭发射,爆炸等快速过程,在生命科学和医学领域,它可以监测到血氧变换等信息。 4D成像光谱仪产品特色可获取动态物体的空间,光谱和时间分辨信息配备光纤,可灵活安装镜头与图像传感器多样的前置光学镜头,可选择显微物镜,普通镜头和望远镜头实时显示和处理高光谱数据,不需要全部光谱定标和辐射定标 详情浏览: http://www.f-opt.cn/gaoguangpu1.html4D高光谱成像仪产品参数参数普通型高速型光谱范围400-1100nm 400-1000nm 光谱分辨率2.4nm 2.2nm 光谱波带数300270空间分辨率44x40像素21x 19像素最大高光谱立方体采集频率30Hz 10000Hz 4D高光谱成像仪产品应用:实时自动目标探测火箭或导弹尾羽分析爆炸分析燃烧诊断http://www.f-opt.cn/gaoguangpu1.html 运营中心2--上海, 负责华东、华中、华南地区业务 Tel: +86-21-51300728Email: info@felles.cnWeb: http://www.f-opt.cn/gaoguangpu1.html
  • 岛津成像质谱显微镜应用专题丨小鼠大脑成像分析
    优势● iMScope QT可测量的最大范围超过100万像素,能够进行大面积样本分析,例如在一次检测中对小鼠大脑全切片进行分析。● iMScope QT的分析速度比前一代产品快8倍以上,能够进行快速分析。● iMScope QT具有高质量准确度、分辨率及高空间分辨率,能够进行精确质谱成像分析。 概述质谱成像技术可以通过质谱仪直接检测生物分子和代谢物,同时保留其在样本组织上的位置信息,因此,可以生成不同生物分子基于特定离子信号强度和位置信息的二维质谱图像。iMScope成像质谱显微镜是用于质谱成像分析的整合型仪器,结合了光学显微镜和质谱仪,能够分析物质的结构和分布特征,拓展了药物研发和代谢物研究等领域的范围。通过将MALDI转换成LC和ESI系统,iMScope还可用于LC-MS定性及定量分析。本文将介绍配备Q-TOF质谱仪的新型iMScope QT(图1),并与前一代iMScope TRIO设备进行比较。图1 iMScope QT 小鼠全脑切片分析前一代iMScope TRIO设备的最大可测量范围是250 × 250像素。在iMScope QT中,可测量范围已扩展至1024 × 1024像素,能够以15 μm的空间分辨率分析小鼠全脑切片(约17mm × 9.4 mm)。根据表1条件进行检测,可在m/z 885.557处获得磷脂酰肌醇PI (38:4),并在m/z 888.631处获得硫苷脂(C24:1)的清晰质谱图像(图2)。 此外,由于iMScope QT的最大激光频率为20 kHz,分析速度比iMScope TRIO快8倍以上。结果显示完成图2所示的小鼠全脑切片(702624 pix)质谱成像分析仅需6小时。 表1 分析条件图2 小鼠全脑切片的质谱成像结果(空间分辨率:15 μm) 小鼠小脑的高空间分辨率分析对小鼠小脑附近的区域进行高空间分辨率质谱成像分析,如图2(a)中红色部分所示。根据表1中的分析条件,空间分辨率为5 μm。如图所示,可在m/z 885.557处获得 PI (38:4)、在m/z 888.631处获得硫苷脂(C24:1),检测到更清晰更详细的质谱图像(图3(b)和(d))。 此外,由于iMScope QT的质量准确度和分辨率较高,能够分离和检测PI (38:4)的同位素(m/z 888.573)和硫苷脂(C24 :1)(m/z 888.631),并能提取每种同位素的质谱图像(图3(c)和3(d))。而iMScope TRIO则无法获得以上结果。 图3 小鼠小脑的光学图像和质谱图像(空间分辨率:5 μm) (a) 光学图像(b) PI (38:4)的质谱图像,m/z 885.557(c) PI (38:4)同位素的质谱图像,m/z 888.573(d) 硫苷脂(C24:1)的质谱图像,m/z 888.631 结论与iMScope TRIO相比,iMScope QT的分析范围更广,分析速度更快,可实现更广泛的快速成像分析。此外,随着检测准确度和分辨率的提高,能够对各种目标化合物进行高精确度、高特异性的质谱成像分析。 iMScope QT不仅整合了质谱和形态学分析,而且能够在更广泛的领域实现更快速、更灵敏以及更高的空间分辨率的检测。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 养鸡速成不足忧 滥用抗生素或是最大隐患
    “速成”存误解 抗生素滥用是更大“危鸡”   近日,媒体曝出肯德基的供应商——山西粟海集团养鸡“速成”,只用45天即被屠宰,同时养殖中大量使用药物,饲料曾毒死周围的苍蝇。消息一出,粟海集团连带肯德基的产品安全遭到舆论的强烈质疑。   食品安全早已经成为群众最关心的话题,专家指出,养鸡“速成”本身并不构成安全问题,其背后的抗生素滥用才真正令人担忧。   “速成”说和“激素”说有误解   由于与人们一般认识有较大出入,事件中鸡的生长周期成为公众关注的焦点。但肯德基所属百胜集团一位公关人士表示,此前报道中指出的“速成说”不值一提,因为白羽鸡45天的生长周期在专业上根本不属于速成。她表示,整个肯德基的采购非常严格,而且都会依照国家标准进行。   对于45天是否速成,北京六角体科技发展有限公司总经理贾东芬表示,无论是全聚德还是北京专门向国外出口肉鸡的华都集团,禽类的养殖周期都差不多是这个时间,45天不能算是问题。   对此,农业部家禽品质检测中心常务副主任高玉时给予肯定。他表示,对于养鸡来说,并非想让它速成就能速成,因为不同品种的鸡生长周期不一样。一般的草鸡,45天才能长到一公斤左右,再用技术手段,比如灯光照明、添加剂也没有用。而现在养殖场用的白羽鸡属于肉鸡,都是从国外比如美国引进的,是用科学技术通过筛选挑出来的鸡种,这种鸡不仅长得快,而且胸脯肉多,因为国外消费者就喜欢吃肉,不像中国人还吃鸡爪和内脏。   在正常情况下,白羽鸡42天能长到2.6公斤。对这种肉鸡,国外的舆论争议之处往往在于它只长肉、不运动,站着甚至都能骨折,因此吃这种鸡不健康。“国外认为养鸡过于密集,鸡缺少活动的空间,生下来就为了被吃,因此有动物生存权利的问题,还有鸡种基因退化的问题。”高玉时解释。   中国农业科学院家禽研究所饲料营养研究室主任卜柱表示,现在的肉鸡一般生长周期42天~49天,最多56天就必须出售。   “还有一种舆论说现在的鸡都吃激素,这是一种误导。”高玉时表示,养鸡产业不可能用激素,因为肉鸡已经生长很快了,根本不需要用激素。“激素会使鸡心脏活动更快,会加速肉鸡死亡率。”专业人士指出,一般情况下,像猪、牛、羊这样生产周期长的大型动物会使用到激素。   抗生素滥用是隐忧   专业人士指出,对于养鸡产业来说,抗生素使用过量是一个主要问题。   卜柱介绍,肉鸡根据生长周期不同,其饲料使用分三个阶段。第一阶段是出生到3周,属“肉小期”,第二阶段是3周到5周,属“肉中期”,第三阶段是5周以后,叫“肉大期”,各个阶段为了满足其生长发育的需要,要添加不同的饲料。   “在第一第二阶段,养殖企业可能会大量使用抗生素,因为害怕密集养殖的鸡得传染病死亡,但是到第三阶段,抗生素的使用就停止了,因为根据规定,一些抗生素指标要检测,而抗生素经过一周左右就可以排泄出去,这样就可以保证合格。”卜柱说。   但是,如果在前两个周期抗生素使用过多,也会残留到第三个周期,同时如果加得太多,鸡也会死亡。据专家介绍,目前国内允许可以给家禽使用的抗生素数目有限,大概有十几种。“产蛋鸡是明令不许使用抗生素的。”卜柱补充。   关于抗生素的相关标准,农业部2003年发布了《绿色食品-禽肉NY/T 753-2003》以及2005年发布了《无公害食品-禽肉及禽副产品 NY 5034-2005》,其中规定土霉素、金霉素、磺胺类以及环丙沙星每公斤的含量均应少于0.10mg,克球酚少于每公斤0.05mg。   即便有这些规定,中国在家禽养殖中滥用抗生素的现象仍很严重。中国是抗生素生产大国,也是使用大国,有数据统计,中国年产抗生素原料大约21万吨,出口3万吨,其余自用,其中一半用于动物,人均年消费量138克左右,而美国仅人均年消费13克(相关数据见本版配发资料)。   贾东芬说,“一般来说,企业至少应有两道保证,一道是驻场监督,抗生素中乳呋喃类、金霉素、土霉素都会检查,另外一道是肉类加工企业的检测。不过有些餐饮企业抗生素超标的情况应该是不罕见的。”   欧美发达国家对于抗生素在畜禽养殖中有更严格的限制,世界卫生组织已成立了慎用抗生素联盟,其成员包括90多个国家和地区,各国采取严厉的手段限制甚至禁止使用抗生素。瑞典1986年成为首个在动物饲料中部分禁用AGP(抗生素生长促进剂)的国家。自2006年1月1日起,欧盟全面执行此项禁用。美国、日本都出台了相似的法律法规,限制或者禁止抗生素在饲料中的使用。   “我们现在的研究也在考虑抗生素的替代品,用于家禽养殖,比如微生态制剂、抑生素,以及中草药。”卜柱最后表示。   相关报道 粟海:已将鸡肉样品送至检疫部门   对于位于山西的粟海集团来说,负面报道似乎并没有影响到企业的正常经营。根据该公司网站的介绍,山西粟海集团成立于1997年,2000年改组为股份制企业,是国内整个中西部地区最大的鸡肉养殖基地,目前总资产40亿元,职工4000余人,年加工肉鸡1.2亿只,加工各种预混料和全价颗粒饲料73万吨,孵化雏鸡1.2亿羽。肉鸡养殖辐射山西、陕西、河南的运城、临汾、渭南、三门峡三省四市等56个县市、80多个乡镇、10000余农户,曾被评为“全国肉类食品行业50强”、“中国白羽肉鸡企业20强”。   “速成鸡”事件发生后,《中国经营报》记者拨打该公司董事长朱苏海、总经理徐麦管的电话,均无人接听,该公司办公室一位姓陈的女士表示,说公司饲料等毒死苍蝇的说法并不属实,“我们添加的药物都是在法律法规允许的范围内,没有超出限度。”   陈女士表示,肉鸡养殖业务是公司最主要的业务,养殖分两种形式,一种是通过自己的养殖场,另外一种通过农户散养后收购。但是,即便农户散养,粟海也有技术员定期指导和监督,质量上不会有问题。   对于媒体的报道,陈女士表示公司首先要核实,因此已经将鸡肉样品送至山西饲料兽药监察所、山西出入境检验检疫局检测,该公司属民营企业,作为中西部地区最大的肉鸡养殖企业,公司的养殖环节可以公开,媒体随时可以来监督。   记者随后致电山西饲料兽药检查所询问检测结果,不过,该所负责人在得知媒体来意后并没有回答,而是挂断了电话。   虽然百胜集团和肯德基的网站没有对此事作出回应,但是在官方微博——“中国肯德基”上表示,山西粟海集团在肯德基鸡肉原料供应体系中属于较小的区域性供应商,仅占鸡肉采购量的1%左右,该集团以往食品安全记录均正常。根据媒体报道内容,肯德基将进行调查,加强检验,并根据调查情况做相应处理。   资料 国内养殖业滥用抗生素实况   使用数据   国家食品药品监督管理局的统计数据显示,中国年人均使用抗生素138克,是美国的10倍。但兽用抗生素远比人用更多。   由中国科协主导的一项重大政策性课题研究,“抗生素类药物滥用的公共安全问题研究”的调查结果显示:国内生产抗生素21万吨,其中9.7万吨用于动物养殖,3万吨用于出口,剩下的为人类所用。   危害   动物滥用抗生素后,有两种途径造成超级细菌出现和繁殖。一种是通过药物残留进入人体,使人体感染的病菌具有抗药性,另外一种情况是,动物虽然不被人食用,但是其本身的药物残留滋生超级细菌,并通过食物链和环境传播,比如通过排泄物、活动方式传播到人体内,造成人类因感染超级细菌而致死。   检测   国内的肉产品抗生素的检测却几近于无。检测最大的品种比如氯霉素、土霉素、四环素、链霉素、磺胺等等加到一起,全国试剂检测市场也不超过6000万元。检测市场需求主要还是来自于出口的企业。因为国外在进口肉类产品中抗生素检测严格,一旦含量过不了关,就要在当地销毁。 相关专题:聚焦“速成鸡”事件——饲料中抗生素检测
  • 2016年德国Cubert高速机载高光谱成像技术交流培训会成功召开
    2016年12月15日,北京安洲科技有限公司作为Cubert公司在中国区的总代理和技术服务中心,本着拓展不同的应用领域、提高实际操作及维护水平、提升技术服务力度的目的而组织了“2016年德国Cubert高速机载高光谱成像技术交流培训会”。来自全国各地的三十多个高校和科研单位的专家学者齐聚北京参加此次研讨会进行交流学习。 德国Cubert系列高速高光谱/多光谱成像仪,以其革命性的高速成像技术,在上市后短短的三年内,即获得了国际上众多科研单位及高校的认可和支持,并相继发表一批以Cubert系列产品为数据来源的优秀论文。尤其是UHD185机载画幅式高光谱成像仪,具有高速画幅式成像的优势,可以快速搭载多种无人机使用,快速获得大面积的高光谱图像,且光谱与图像质量高,操作简便,可满足多种高光谱/多光谱遥感测量需求。 德国Cubert公司首席科学家Dr. René Michels围绕着机载高光谱实时成像技术及其应用这一主题进行了生动的讲解和演示,并悉心解答了用户关注的问题。现场展示的S185与S137两款高速成像光谱仪,引起在场专家学者的高度关注和浓厚兴趣。
  • Science:成像流式细胞分选技术取得新突破!
    近期,来自美国和欧洲的一项联合研究报道了流式细胞分选技术的一项创新,它将传统流式细胞分选和高速成像结合起来,实现了以极高速度对具有复杂表型的细胞进行单个分选。研究成果发表在《Science》期刊,标题为“High-speed fluorescence image–enabled cell sorting”。传统的流式细胞分选技术具有快速、高灵敏度和高通量的优点,但无法获得细胞亚结构信息以及追踪细胞动态活动。通过荧光显微镜技术,可以获取高分辨的细胞形态和蛋白定位,但无法快速分离特定表型的细胞。因此,对具有独特空间和形态特征的单细胞进行快速分选仍然是一项技术挑战。这项研究开发出全集成的成像细胞分选器(image-enabled cell sorter),融合了基于射频发射的高速荧光成像技术、传统石英杯液滴分选和独创的无延迟信号处理及电子系统,实现了高速捕捉基因组筛选中瞬时动态变化的细胞表型,并进行单个目标的分选。与传统的流式细胞仪方法相比,该技术可以分析1000多倍的数据量,并根据图像以每秒15000个的速度对细胞进行分选。这项新技术有望成为免疫学、细胞生物学和基因组学研究的新突破,并为开发基于细胞的新疗法提供条件。
  • 新型组织血氧成像仪获认证
    日前,由中国科学院合肥物质科学研究院安光所刘勇研究员、王贻坤研究员团队研发的一款基于新型光谱成像技术的组织血氧检测装备,正式获批医疗器械注册证,这也是目前唯一获得NMPA(国家药品监督管理局)认证的血氧成像技术产品。  血氧监测技术不断推陈出新,近年来,基于空间频域光谱成像技术的组织血氧检测新技术成功问世。安光所光电子中心团队长期专注于生物医学光学的研究工作,在组织光谱测量与分析等方面积累了较好的经验。  经过多年研发,在国家自然科学基金、合肥综合性国家科学中心项目、安徽省重点研究与开发计划等多个项目的支持下,合作团队在基于空间频域光谱成像技术的组织血氧检测新技术方面进行了深入研究,突破组织光学参数提取、表面轮廓提取、图像切割、运动伪影消除等多项关键技术,并与多家三甲医院进行临床合作研究,成功研制出了具有完全自主知识产权创新医疗器械——组织血氧成像仪。  组织血氧成像仪作为一种非接触式的光学成像技术,与传统的监测方法相比,这项基于新型光谱成像技术的组织血氧检测技术有显著优势。一是高精度,新型光谱成像技术结合了结构光和特定的光传输模型,在检测组织形态结构的同时可以提供组织的光学参数,从而提高血氧检测的准确性;二是高效,相比传统接触、耗时的检测方式,组织血氧成像仪,采用可移动的扫描探测器,实现局部组织的氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、血氧饱和度等重要生理参数的快速成像,并定量给出具体数值;三是应用广泛,在内分泌科、血管外科(手足外科)、健康管理中心以及烧伤创面、各类重建皮瓣手术等检测评估方面具有较好的临床价值。
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