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化学通讯相关的资讯

  • 李灿院士受邀出任《化学通讯》副主编
    中国科学院大连化学物理研究所李灿院士受英国皇家化学学会《化学通讯》(Chemical Communications)主编Robert D. Eagling邀请出任该杂志副主编,具体负责物理化学、多相催化和光谱领域。   Chemical Communications是化学领域国际著名刊物,主要发表Communications(通讯文章),每周一期,以发表周期短见长。近年来还增加了Feature Articles栏目。Chemical Communications发表文章内容覆盖化学和化工领域的各个方面。
  • J.T.Baker 2011年SPE通讯彩页
    J.T.Baker 固相萃取柱 J.T.Baker的科学家们在1970s年代首先提出了固相萃取的概念,并于1982年出版了《&lsquo Baker&rsquo -10 SPE applications guide》固相萃取指南,并将固相萃取技术命名为&ldquo Solid Phase Extraction&rdquo 即SPE,从此SPE的学术命名被正式确立,从此SPE技术飞速发展。 J.T.Baker Bakerbond固相萃取柱,具有长达三十年的稳定性和一致性,做为BakerbondTM填料的原始生产商,J.T.Baker从源头开始,精益求精,严格控制,为广大客户提供最优质的固相萃取柱。 《J.T.Baker SPE通讯-Bakerbond 》 J.T.Baker在继Bakerbond标准型小柱之后,推出了创新型的Speedisk小柱系列,Speedisk萃取柱在独特的承托床系统上装有微粒硅胶,比标准SPE萃取柱性能更好。 Speedisk萃取柱:9倍的萃取速度 小体积的试剂处理量 每mg吸附剂的吸附量高于常规SPE柱 材质:硅胶基质(10um粒径),聚合物材质(15um粒径) 以独特的片状结构为特色 消除或缩短预过滤和蒸发 萃取速度是常规SPE柱的9倍 《J.T.Baker SPE通讯-Speedisk 》 关于J.T.Baker :   杰帝贝柯化工产品贸易(上海)有限公司(JTBs)于2009年正式成立,是美国Avantor&trade Performance Materials的全资子公司。Avantor&trade Performance Materials拥有的J.T.Baker和Macron&trade 两大品牌有140多年的历史,其化学品领域的高品质产品,最优化的应用方案和功能性检测可以满足客户的高端应用需求,并确保高精度和高重现性的结果。
  • 赛多利斯P-MEC China 2009展会通讯
    P-MEC China 2009展会通讯 2009年6月23日,&ldquo 2009世界制药机械、包装设备与材料中国展&rdquo (P-MEC China 2009)在上海新国际博览中心隆重举办。 P-MEC展是由全球最具影响力的CPhl展(世界制药原料展)的强大平台衍生而成的,是中国唯一集制药生产商和制药设备供应商的贸易平台。P-MEC展以贸易出口及医药行业为目标市场,深入国际制药机械贸易公司、专业代理商、制药厂的采购部和工程部、各大设计院等,引领中国制药机械企业走向世界,同时又为国际制药机械企业叩开中国市场的大门。今年P-MEC展吸引了300多家海内外公司参展,共有3万余名专业观众进馆参观。 德国赛多利斯集团创建于1870年,是世界著名的过程技术和实验室仪器的供应商,是称重技术的市场领导者。提供称量技术产品、电化学分析仪器,并可为用户的实验和生产提供全套的解决方案。本次展会我们展出了赛多利斯的高质量产品,包括:金属检测机、自动检重秤、工业秤、称重传感器及仪表、电子天平、快速水份测定仪。 这次参加P-MEC展会收获颇多。该展会国际性强,专业观众多,仪器设备种类多,发展快,科技含量也较高。而且最重要的是很多参展的制药企业都有赛多利斯的产品在应用。因此,该展会为我们提供了一个很好的平台,使我们与更多同行或客户有了较深的交流。 赛多利斯2009 P-MEC展位
  • 突发!五家中国厂商被美国拉入"黑名单",中兴通讯也遭指控
    当地时间6月23日,美国商务部以侵犯新疆少数民族人权为由,再度对中国祭出贸易黑名单。此次黑名单包括五家中国实体:分别是合盛硅业(HoshineSiliconIndustry)、新疆大全新能源(XinjiangDaqoNewEnergy)、新疆东方希望有色金属(XinjiangEastHopeNonferrousMetals)、新疆协鑫新能源材料(XinjiangGCLNewEnergyMaterial)、新疆生产建设兵团等企业。与此同时,根据提交给纽约地方法院的诉讼,有50多名美国人指控非洲最大电信商MTN集团和中国中兴通讯与伊斯兰革命卫队(IRGC)有业务往来,为该组织在邻国伊拉克的恐攻活动提供资金、武器等援助,在2011年至2016年间造成共数千名的美国人伤亡。此外,美国国际贸易委员会(ITC)周三(23日)认定,中国台湾、韩国、泰国和越南的乘用车和轻型货车轮胎对国内业者造成“实质损害”,将由美国商务部将颁布对四地区课征反倾销和反补贴税的命令。5家多晶硅厂商被拉入黑名单前几天,就有国外媒体报料称,美国将会把新疆的多家多晶硅生产商拉入黑名单,没想到动作来得这么快。周三(23日)美国商务部以侵犯新疆少数民族人权为由,再度对中国祭出贸易黑名单。被列入名单的公司包括合盛硅业(HoshineSiliconIndustry)、新疆大全新能源(XinjiangDaqoNewEnergy)、新疆东方希望有色金属(XinjiangEastHopeNonferrousMetals)、新疆协鑫新能源材料(XinjiangGCLNewEnergyMaterial)、新疆生产建设兵团等5家企业。美国国际气候谈判代表约翰克里上个月告诉国会,美国正在考虑实施更多制裁,但没有明确说明这是否会涉及禁止太阳能进口。特朗普政府去年对从新疆进口棉花和西红柿实施了类似的禁令。从服装零售商到太阳能电池板制造商,这些公司面临着越来越大的压力,需要确保其供应链中不使用强迫劳动。一些专家认为,美国试图“压制中国光伏产业,促进本土产业发展,并有效赢得全球领先地位”。而事实上,目前不少美国企业对于太阳能设备的敞口“相当大”。6月22日,中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示,所谓新疆存在“种族灭绝”“强迫劳动”完全是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。其真实目的是限制打压中国有关方面和企业发展,是在搞强迫失业、强迫贫困,搞不公平竞争。中方已经多次澄清事实和真相,美方应尊重事实,立即停止恶意散播虚假信息,并基于虚假信息无理打压中国企业。中方将密切关注美方举措,并做出必要反应,坚决维护自身权益。在上述处罚决定公布之后,大全新能源ADR(DQ-US)股价暴跌近13%;中国太阳能面板生产商晶科能源(JK-US)下跌逾2.55%;美国太阳能电池模组供应商FirstSolar(FSLR-US)则小幅上涨1.50%。中兴通讯再度被指控在中国太阳能生产厂商被禁的同时,中兴通讯又一次被美国指控。根据提交给纽约地方法院的诉讼,有50多名美国人指控非洲最大电信商MTN集团和中国中兴通讯与伊斯兰革命卫队(IRGC)有业务往来,为该组织在伊拉克的恐攻活动提供资金、武器等援助,在2011年至2016年间造成共数千名美国人伤亡。MTN集团总部位于南非约翰尼斯堡,据媒体报道,在遭指控后透过电子邮件声明,目前正在审视诉讼细节,也正与律师顾问咨询中,并强调自己是合法经营业务,没有涉及任何不法情事,将捍卫自己的立场。中兴通讯发言人MargaretMa则未立即回应。MTN集团曾在2019年时就受到类似指控,约有150多名美国人控诉该集团向塔利班官员行贿,以保护其在阿富汗的电信基地台不受攻击。MTN集团在叙利亚、伊朗、阿富汗等其他电信业只认为风险大的地区经营业务。该公司也曾表示,将出售其在中东业务。中兴通讯在此前不久被美国拉入黑名单当中。另外四个地区被敲打值得注意的是,目前只要被认定有损美国利益,不管你是谁,都少不了要被敲打一番。美国国际贸易委员会(ITC)于当地时间周三(23日)认定,中国台湾、韩国、泰国和越南的乘用车和轻型货车轮胎对国内业者造成“实质损害”,将由美国商务部将颁布对四地区课征反倾销和反补贴税的命令。ITC表示,来自中国台湾、韩国和泰国的乘用车和轻型货车进口轮胎,以及越南对乘用车进口轮胎的补贴,对美国国内业者造成实质损害,将由商务部据此颁布反倾销税和反补贴税的命令。但商务部未立即回应。针对美国钢铁工人联合会(USW)的请愿,美国商务部于去年6月23日展开调查,厘清亚洲国家的轮胎是否在美国以低于公允价值的价格出售。美国去年从中国台湾、韩国、泰国和越南进口价值44亿美元的轮胎。USW先前表示,从这四个地区进口的轮胎自2017年以来增加近20%,到2019年时,进口总数达8530万个。近期,美国的打压可谓疯狂,而且其行为也有失其信用。拜登刚刚与普京会“友好”谈完,美国总统国家安全事务助理杰克沙利文6月20日接受CNN采访就表示,美国正准备就俄反对派人士纳瓦利内被捕一事,对俄罗斯实施更多制裁。“我们将联合欧洲盟友,要求俄罗斯为在该国领土上对其公民使用化学制剂付出代价。我们也在准备针对此事实施另一套制裁措施。”这一打法,不得不让人想起了特朗普时代的一些作风。随着疫情逐渐走向可控,未来国际争端可能少不了。毕竟,美国为此次疫情付出了极大代价,他总会要找人接盘,找人背锅。
  • 西安交大《自然通讯》:百纳米级金刚石颗粒自驱动进入钢铁晶体
    近日,西安交通大学材料学院单智伟教授团队与材料创新设计中心团队合作,研究发现数十、甚至百纳米级别的金刚石颗粒可以在远低于钢铁熔点的温度下,以颗粒而非单个原子的形式,自驱动地进入钢铁晶体内部并且持续向内“行走”,最大行程可达数毫米且主体部分始终保持金刚石晶体结构。关于这一发现及其背后的物理机制的文章,以《纳米金刚石颗粒在铁晶体内部中的运动》(“Inward motion of diamond nanoparticles inside an iron crystal”)为题发表在《自然通讯》杂志上。西安交通大学为该工作的第一作者单位和唯一通讯单位,西安交通大学王悦存副教授、王旭东博士、丁俊教授为共同第一作者;西安交通大学单智伟教授和马恩教授为本文通讯作者;为该研究作出重要贡献的还有美国麻省理工学院李巨教授、西安交通大学张伟教授、沈阳理工大学段占强教授、贾春德教授和西安交通大学的梁倍铭硕士、黄龙超博士,范传伟工程师及博士研究生徐伟、刘章、郑芮,硕士研究生左玲玲等。该研究得到了国家自然科学基金委、西安交大青年拔尖人才计划、西安交通大学王宽诚青年学者等项目的支持。钢铁渗碳的历史可以追溯到两千年多年前,其主要过程是:外界碳源(固/液/气)在高温下分解为活性碳原子并逐渐渗入进钢铁,从而使低碳钢工件拥有高碳表面,再经淬火、回火处理,获得高硬度、高耐磨的表面。传统认知中,渗碳所用的碳源必须要先分解成活性碳原子,然后才能在浓度梯度驱动下,以单个原子的形式扩散进入铁晶格并间隙固溶其中,过饱和后以碳化物或石墨的形式析出。然而,进入的碳无法以最理想的强化相——金刚石出现。由此引发了一个科学上的创新思考:金刚石小颗粒有没有可能整体进入钢铁晶体中,并且保留金刚石结构。为验证这一大胆设想,研究团队以金刚石纳米颗粒和高纯铁及低碳钢为对象(图1a, b),利用原位透射电子显微镜对加热过程中金刚石纳米颗粒的运动过程进行实时观察:当表面附着有金刚石颗粒的钢铁被加热到一定温度后,其表面氧化膜首先发生分解,暴露出新鲜的铁原子。然后这些铁原子迅速向上扩散覆盖金刚石颗粒的表面,金刚石颗粒在毛细应力驱动下被快速“吞没”进钢铁基底中。冷却至室温后观察发现:金刚石颗粒不仅能够大量进入到钢铁内部(图1c),并且沉入深度可达到纳米金刚石颗粒自身尺寸的数千倍以上(毫米级)。图1d示意了整个进入过程。结合第一性原理计算、蒙特卡洛模拟及多维度表征,进一步揭示了纳米金刚石颗粒在钢铁晶体内部运动的微观机制:在铁的催化作用下,金刚石颗粒表面发生石墨化并部分溶解,在钢铁基底中及纳米金刚石颗粒周围分别形成长程和局部的碳浓度暨化学势梯度。在与此伴生的铁化学势梯度驱动下,金刚石周围的铁沿着金刚石和铁基底的界面不断上涌并形成一个向下局部应力,“推动”着金刚石向下前进。铁原子在金刚石颗粒表面的石墨层内的界面扩散,恰好为其远程迁移提供了快速通道(铁原子沿此通道向上迁移的速率得以高于铁晶格中碳原子向下运动的速率)。图1 (a)研究中所用的纳米金刚石粉的透射电镜表征;(b)纳米金刚石颗粒进入纯铁基底中的原位扫描观察;(c)纳米金刚石颗粒在铁内部的透射表征;(d)纳米金刚石自驱动进入钢铁基底的全过程及原理示意。由于纳米金刚石具有超高强度、热导率、化学稳定性与低热膨胀系数、低摩擦系数、超高等特点,是一种理想的金属强化粒子。基于上述发现,将纳米金刚石渗入进钢铁材料中,形成钢铁和金刚石的梯度复合材料,有可能大幅改善钢铁的表面性能,如硬度、导热性和耐磨性等。中国是最大的人造金刚石制造国,生产了世界上90%以上的人造金刚石,其中作为副产品的纳米金刚石粉的价格仅为~2000元/公斤。初步估算显示1公斤纳米金刚石粉能处理10吨的钢材(形成mm级的硬化层)。中国的钢铁年产量超过10亿吨,占世界总产量的一半以上,同时,中国也是钢铁的最大使用国,应用需求非常旺盛。该研究为钢铁材料的表面强化提供了新的思路和方法。文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-48692-5#citeas
  • 安东帕2012年度第一季度用户通讯发表
    安东帕2012年第一季度用户期刊发布,其中包括了安东帕历史上最大的一次收购项目,在食品行业微波产品的行业解决方案以及新产品的全面上市和应用领域简介。 暨央视曝光了9大药企,13个批次药用胶囊重金属铬超标以后,服药者和身体健康和食品药品安全又一次走到了风口浪尖,安东帕公司及时就毒胶囊中重金属铬检测提供了样品前处理解决应用方案,在每期的用户期刊中也关注食品安全这块的内容。 安东帕这样一个拥有高科技和创新技术,以人为本,高质量、高精确度的仪器并以其出色的企业文化著称的公司,能够在收购德国Petrotest公司以后融入更多的创新理念,继续自己独特的持续发展的经营理念,为用户提供更先进的服务。 安东帕的用户期刊收到来自全国用户的反馈,有部分用户还主动给我们投稿,本月更是收到了用户在国际主流化学工程期刊上发表的英文文章,检测均使用安东帕的微波消解以及微波合成的仪器,将在下一期刊物中试译发表。这不仅在权威上论证了安东帕产品的质量,也给我们的工作带来了极大的帮助。 希望我们的用户能积极来稿,和我们探讨工作中遇到的问题。 请点击以下的资料中心下载: 2012用户通讯第1期
  • 食品安全及环境监测解决方案——迪马通讯2011第二期隆重推出
    随着科技进步、经济发展、城市化进程的脚步日益加快,人民总体生活水平得到不断提高。但同时,因不合理开发和利用自然资源造成了水质、大气等环境污染并不断恶化,&ldquo 三聚氰胺&rdquo 、&ldquo 瘦肉精&rdquo 、&ldquo 染色馒头&rdquo 、&ldquo 塑化剂&rdquo 等食品安全事件相继爆出,震动着国人的神经,成为挥之不去的梦魇。如何保证在高速的经济增长环境下实现绿色的生态环境和安全的食品、药品供给,已成为改善民生的当务之急。 迪马科技始终致力服务于食品安全,环境监测,药品安全等与国计民生息息相关的领域,18年以来为各科研院所、检测机构、生产企业提供了全方位的色谱消耗品产品和相关解决方案,以实际行动践行了企业为民生服务的理念,为食品安全、环境保护构筑了一道坚固的屏障。 2011年8月,《食品安全及环境解决方案&mdash &mdash 迪马通讯2011第二期》精彩呈现,内容丰富,绝对给力!不仅向您展示迪马科技风采,还有重大食品安全事件和环境监测领域的热点技术应用资料供您下载,视频技术讲座、新产品展示等全新栏目一定让您耳目一新,本期通讯特别设立有奖问答环节增强与您的互动,欢迎下载阅读并积极参与。 迪马通讯(第二期)&mdash &mdash 竞猜送好礼 (点击下载) 关于迪马 迪马科技是一家致力于研发制造科学、高效的化学分析产品,提供完善服务和全面解决方案的知名色谱消耗品制造商,在色谱填料研发,色谱柱制造和相关分离产品等多个技术领域始终保持世界先进水平。核心技术产品包括:液相色谱柱、气相色谱柱、固相萃取柱、色谱溶剂和化学标准品。
  • 《舜宇恒平通讯》创刊
    为了增加与客户交流和分享的机会,我们创建了《舜宇恒平通讯》,旨在为客户提供更多的支持,与客户分享更多的经验,帮助客户实现更大的愿景。《舜宇恒平通讯》包括公司动态、专题报道、产品展示、应用方法和经验交流等几部分,将重点关注为客户提供解决方案。 首刊我们为您带来&ldquo 气相色谱&mdash 单四极杆质谱联用仪的专题报道。同时将向您介绍食品中四种糖的含量测定、三聚氰胺快速液相色谱检测法、白酒的气相色谱分析等应用方法。 欢迎广大用户点击阅读(http://img1.17img.cn/FilesCenter/20100309/SH101062-125829.pdf),并提出你们宝贵的意见和建议。
  • 热忱欢迎您加入ATAGO《用户通讯》
    热忱欢迎您加入ATAGO《用户通讯》,《促销信息》电子杂志通讯录列表,只要将您的基本信息发传真到各办事处,或者发送电子邮件到: info@atago-china.com 即可获得每月一期的《用户通讯》和最新促销信息。
  • 《艾杰尔通讯》创刊号
    艾杰尔科技有限公司2005 年成立,专业从事现代分离技术产品的开发、生产和销售。公司自成立以来,秉承着创始之初的理念,用我们专业的产品和真诚的服务来打动每一个用户。我们创造了一个又一个的佳绩,我们赢得了用户的认可与好评。一路走来,我们开发了数百种的新产品,积累了丰厚的技术经验,创造了骄人的销售业绩。《艾杰尔通讯》创刊的主旨就是要把这些与大家分享。 《艾杰尔通讯》是一份专业性的内部季刊,每期在季末出版。本刊设有《新闻动态》、《新产品,新技术》、《应用园地》、《互动空间》等栏目。本刊是电子期刊,特殊活动期间同时以纸质形式与大家见面。我们热烈欢迎并期盼读者对本刊惠赠佳作,提供宝贵意见,积极参与讨论。 电子版《艾杰尔通讯》请到艾杰尔公司商铺的“资料下载”处下载。 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100800/download.asp
  • 《默克实验室通讯》2009年1版
    《默克实验室通讯》是一份我们与客户沟通的电子季刊。它所带给广大客户的是我们部门最新的动态. 内容包括默克对新法规,行业新规范的贯彻执行;默克新产品的发布,新应用的介绍等一系列的信息。 通讯目录: &bull 欧盟关于GHS的新指令 &bull 避免三聚氰胺事件 - sequantTM ZIC® -HILIC &bull 符合USP,EP,JP的培养基 &bull 聪明的新包装 - Titripac® &bull 对于效率的渴望 &ndash 果汁饮料生产业 点击下载: img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/File/2009/8/2009081715303613511.pdf 如果对我们的通讯内容有兴趣或者疑问,您可以直接联系我们。 更多内容请参见我们的中文网站:www.merck-chemicals.com.cn
  • 2015年度国家重点实验室报告发布(含通讯录)
    p strong 仪器信息网讯 /strong 近日,科技部发布2015年度国家重点实验室年度报告。报告显示,2015年下达的国家重点实验室专项经费40亿元,国家(重点)实验室引导经费2亿元,青岛海洋国家实验室专项经费2.073亿元。 /p p   本次报告公布了2015年国家重点实验室概况、总体运行情况、队伍建设、评估报告、部分重要成果及各个实验室的通讯录等内容。 /p p   截至2015年底,正在运行的国家重点实验室共255个,试点国家实验室7个。255个国家重点实验室分布在地球科学、生物科学、工程科学、信息科学、医学科学、化学科学、材料科学和数理科学8个学科领域。其中,生物科学领域44个,占实验室总数的17.3% 化学科学领域25个,占实验室总数的9.8% 材料科学领域21个,占实验室总数的8.2%。(详细分布如图1) 国家重点实验室主要分布在教育部和中国科学院,其中教育部132个,占51.8% 中国科学院78个,占30.6% 其他部门和地方45个,占17.6%(详细分布见表1) 在分布的全国25个省、自治区和直辖市中北京市有79个,为所有地区中重点实验室分布最多的地区(详细分布见表2)。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/e58fb79c-9583-4893-9f2b-4cc5c8695e40.jpg" title=" 1.jpg" / /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/cabea4ff-608d-4880-bd4b-f7de31bc64dc.jpg" title=" 2.jpg" / /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/2c4b0a7d-df9f-43cd-b5e0-43beb7819101.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   试点国家实验室分属2个部门,分布在5个省和直辖市(详细分布见表3)。 /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/065b3052-8381-48c0-bf34-b746e5e8d1bf.jpg" title=" 4.jpg" / /p p   人员机构方面,2015年,国家重点实验室和试点国家实验室工作人员共33417人,其中固定人员23095人,占69.1% 流动人员10322人,占30.9%。从业人员年龄以30-44岁居多,占总人口的51.0%(详细分布见图2) 从学历上看,博士学历从业人员占比达到83.1%(详细分布见图3)。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/b54faf7e-2594-409d-91fa-913953a04e30.jpg" style=" float:none " title=" 5.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图2 2015年实验室固定人员年龄分布 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/39227547-2149-4687-b0ce-96a91573edd7.jpg" style=" float:none " title=" 6.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图3 2015年实验室固定人员学历分布 /p p   固定资产方面,截至2015年底,实验室总建筑面积为336.1万平方米,仪器设备总台数524383台,总价值343.2亿元(详细分布见表4、表5)。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/68078865-9cb5-49a0-abe8-4ea263f7f516.jpg" title=" 7.jpg" / /p p   strong   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 更多信息请查看 /span /strong : img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" line-height: 16px " / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201704/ueattachment/374ce521-1d6b-47db-bdc0-24651aee062b.pdf" style=" line-height: 16px " 国家重点实验室2015年度报告.pdf /a /p p br/ /p
  • 《自然—通讯》:中国团队开发出新型荧光探针
    论文截图9月12日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所生物医学光学与分子影像研究中心储军课题组的最新成果发表于《自然—通讯》。研究人员研发了在活细胞内具有12倍荧光变化的高性能基因编码的cAMP绿色荧光探针(命名为G-Flamp1)。该研究结合显微成像和光纤记录等技术,实时高灵敏监测了果蝇和小鼠等模式生物在特定行为过程中特定神经元的cAMP信号时空动力学变化,探索了cAMP动力学与动物行为之间的内在关联。Nature Methods的审稿人在审稿过程中对该成果给予了高度评价,认为G-Flamp1探针具有非常棒的性质,在荧光探针的性能上具有很大的提升,该探针打开了很多有趣的cAMP信号研究的大门,是非常及时和高质量的研究成果。深圳先进院储军研究员为该论文的通讯作者,深圳先进院助理研究员王亮博士及北京大学邬春灵博士为该论文的共同第一作者。细胞是包括人类在内的绝大部分生命体结构和功能的基本单位。细胞不断地接受周围环境的信号,并将其转变为细胞内相应分子(如蛋白质、有机小分子、离子、DNA和RNA等)的数量、分布和活性状态的变化,从而改变细胞的形态和生物学功能等。该过程的异常则与疾病的发生发展相关。因此,科学家们往往通过检测上述关键分子的时空变化来理解细胞的功能,并阐明相关疾病的发生机制。在该研究中,研究人员选取细胞内重要的第二信使分子环磷酸腺苷(cAMP)作为研究目标。cAMP可传递细胞表面多种G蛋白偶联受体(GPCR)的信息,在学习与记忆、药物成瘾、运动控制、免疫、肿瘤、代谢等过程中发挥重要作用。“活细胞和活体水平的cAMP分子浓度变化的高时空分辨率荧光成像是解析cAMP信号通路及其生物学功能的重要基础。因此,开发高灵敏的cAMP荧光探针成为研究复杂生物过程的关键。”论文通讯作者储军研究员表示。与非基因编码探针(染料和材料类)相比,基因编码探针像正常蛋白质一样,可以定位到生物体特定细胞或特定细胞亚结构,具有低毒性、低背景、可遗传等优点,在生命科学基础研究中具有无可比拟的优势。然而,现有的50多个基因编码的cAMP荧光探针要么灵敏度低(荧光变化最大只有1.5倍),要么荧光亮度较暗,很难监测活体中微弱的内源性cAMP变化,极大地限制了生理和病理状态下cAMP分子调控机理和功能的研究。为了开发适用于活体检测的高灵敏度探针,研究人员将环化重排绿色荧光蛋白(cpGFP)插入细菌MlotiK1通道蛋白的cAMP结合结构域(mlCNBD)中。经过插入位点筛选、连接肽优化、荧光蛋白及感应模块优化,得到了具有高亮度、高灵敏度、合适亲和力和快响应速度等特征的高性能基因编码cAMP绿色荧光探针G-Flamp1。特别的,该探针在活细胞中的荧光变化可达12倍,是目前少数几个在10倍以上的荧光探针之一。随后,研究人员将G-Flamp1探针应用在果蝇这一模式生物中。果蝇脑部蘑菇体(mushroom body)的Kenyon细胞中cAMP信号通路在气味相关的记忆中发挥关键作用。研究人员首先获取了Kenyon细胞中表达G-Flamp1探针的转基因果蝇,然后利用双光子成像发现,果蝇受到气味或电击刺激时,蘑菇体不同子区域呈现不一样的cAMP信号时空变化,暗示不同子区域可能在联想性学习中起着相对独立的作用。为验证G-Flamp1探针在活体动物中检测cAMP 动态变化的实用性,研究人员利用腺相关病毒在小鼠运动皮层中共表达绿色G-Flamp1探针和红色jRGECO1a钙探针。活体双光子成像揭示了跑步运动中细胞特异性的cAMP信号,并与钙信号无明显相关性。这反映了小鼠运动时大脑皮层M1神经元反应的异质性。最后,研究人员在小鼠大脑深部的伏隔核(NAc)脑区中表达G-Flamp1探针,并利用光纤记录听觉巴甫洛夫条件反射任务中该脑区cAMP信号的变化。结果表明,随着训练的熟练,小鼠得到奖赏时cAMP信号幅度在降低,而听到相应声频信号时cAMP信号幅度在升高;该特性与多巴胺信号类似,暗示多巴胺释放引起了cAMP信号。因此,G-Flamp1探针的高信噪比和高时间分辨率能够高灵敏检测到活体小鼠中内源性cAMP信号的动态变化。综上所述,该研究开发了一种适用于活体检测的cAMP荧光探针,并初步揭示了果蝇和小鼠等模式生物在特定行为过程中特定神经元的cAMP信号变化的规律,为进一步理解cAMP信号的调控和功能奠定了基础。“与广泛使用的钙离子探针GCaMP相比,G-Flamp1才仅仅只是开始,目前已有几十家国内外实验室在使用G-Flamp1,未来将会有更多实验室利用G-Flamp1来研究复杂的生物学问题。”论文通讯作者储军研究员表示。在未来研究中,研究团队将进一步提高探针性能,开发适用于不同应用场景的下一代高灵敏cAMP探针,并利用其揭示活细胞和活体中cAMP信号的规律、调控机制及生物学功能。与此同时,结合高内涵药物筛选平台,研究团队开发的新型探针也将尝试应用于针对GPCR受体的药物筛选,以期发现更多的具有临床价值的GPCR药物。
  • 2016年度国家重点实验室报告发布 仪器价值423.3亿元(附通讯录)
    p   2018年5月22日,科技部发布2016年度企国家重点实验室年度报告,详细介绍了国家重点实验室的概况、总体运行情况、重要成果选编、通讯录等多方面的情况。 /p p   截至2016年底,正在运行的国家重点实验室共254个,试点国家实验室7个。 /p p    strong 领域分布 /strong /p p   254个国家重点实验室分布在8个学科领域,其中,地球科学领域44个,占实验室总数的17.3% 工程科学领域43个,占实验室总数的16.9% 生物科学领域40个,占实验室总数的15.7% 医学科学领域34个,占实验室总数的13.4% 信息科学领域32个,占实验室总数的12.6% 化学科学领域25个,占实验室总数的9.9% 材料科学领域21个,占实验室总数的8.3% 数理科学领域15个,占实验室总数的5.9%。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/0ab9cf3c-3cc8-4d67-9a7f-17e049b92985.jpg" title=" 1.jpg" / /p p    strong 部门和地域分布 /strong /p p   国家重点实验室主要分布在教育部和中国科学院,其中教育部131个,占51.6% 中国科学院78个,占30.7% 其他部门和地方45个,占17.7%。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/8bf8f8ea-1279-4aae-b076-b9bf0c2d4c34.jpg" title=" 2.jpg" / /p p   国家重点实验室分布在全国25个省、自治区和直辖市,其中北京市79个,上海市32个,江苏省20个,湖北省18个,陕西省13个,基本反映了我国基础研究力量的地域分布。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/00b0d0bf-2d5b-4682-8889-ee3e445e8eb0.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   strong  固定资产情况 /strong /p p   由于国家重点实验室专项经费的实施,国家重点实验室和试点国家实验室的基本建设得到快速发展,形成了设备先进、科研环境优良的研究支撑平台。截至2016年底,实验室总建筑面积为347.3万平方米,仪器设备总台数646601台,总价值423.3亿元。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/28274b52-4b85-4344-83ca-864b38613091.jpg" title=" 4.jpg" / /p p    strong 承担科研任务情况 /strong /p p   2016年,国家重点实验室和试点国家实验室共主持和承担各类在研课题42747项,比2015年增长6.3% 获得研究经费213.7亿元,较2015年增长8.0%。其中国家级课题22780项、研究经费131.0亿元,分别比上年增加了2.6%和19.1%。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/bd7cbe2c-8e4e-4edc-a22e-88b3e35d70a5.jpg" title=" 5.jpg" / /p p   详细内容及各实验室通讯录请见附件: /p p style=" line-height: 16px "   span style=" color: rgb(0, 176, 240) "   /span a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201805/ueattachment/7ab11e8d-36c7-4366-a540-bd5e3dce3b68.pdf" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 2016国家重点实验室年度报告.pdf /span /a /p p br/ /p
  • 近红外双模式单光子探测器----单光子探测主力量子通讯
    一. 近红外双模式单光子探测器介绍SPD_NIR为900nm至1700 nm的近红外范围内的单光子检测带来了重大突破。 SPD_NIR建立在冷却的InGaAs / InP盖革模式单光子雪崩光电二极管技术上,是NIR单光子检测器的第一代产品,可同时执行同步“门控”(GM)和异步“自由运行”(FR )检测模式。 用户通过提供的软件界面选择检测模式。冠jun级别的器件具有低至800 cps的超低噪声,高达30%的高校准量子效率,100 ns最小死区,100 MHz外部触发,150 ps的快速成帧分辨率和极低的脉冲 。 当需要光子耦合时,标准等级可提供非常有价值且经济高效的解决方案。基于工业设计,该设备齐全的探测器不需要任何额外的笨重的冷却系统和控制单元。 经过精心设计的紧凑性及其现代接口使SPD_NIR非常易于集成到最苛刻的分析仪器和Quantum系统中。OEM紧凑型 多通道控制器软件界面二. 近红外双模式单光子探测器原理TPS_1550_type_II是基于远程波长自发下变频的双光子源。TPS_1550_type_II采用波导周期性极化铌酸锂(WG-ppln)晶体,用于产生光子对。波导- ppln的转换效率比任何块状晶体都高2到3个数量级,并确保与单模光纤的高效耦合。0型和II型双光子的产生三. 近红外双模式单光子探测器应用特点特点: ▪ 自由模式 & 门模式▪ 集成电子计数▪ 校准后 QE可达 30%▪ TTL和NIM信号兼容▪ 暗记数 ▪ 盖革模式激光雷达▪ 量子密钥分发▪ 高分辨率OTDR▪ 光子源特性▪ FLIM 成像▪ 符合测试▪ 光纤传感四. 近红外双模式单光子探测器技术规格五. Aura 介绍AUREA Technology是法国一家知名的探测器供应商,公司致力于尖端技术的研发,基于先进的单光子雪崩光电二极管,超快激光二极管和快速定时电子设备,设计和制造了新一代高性能,功能齐全的近红外探测器。作为全球技术领导者之一,AUREA技术提供盖革模式单光子计数,皮秒激光源,快速时间关联和光纤传感仪器。此外,AUREA Technology直接或通过其在北美,欧洲和亚洲的专业分销渠道为200多个全球客户提供一流的专业支持。并与客户紧密合作,以应对当今和未来在量子安全,生命科学,纳米技术,汽车,医疗和国防领域的挑战。昊量光电作为法国AUREA公司在中国区域的独家代理商,全权负责法国Aurea公司在中国的销售、售后与技术支持工作。AUREA技术提供了新一代的光学仪器,使科学家和工程师实现卓越的测量结果。奥瑞亚科技与全球的客户和合作伙伴紧密合作,共同应对量子光学、生命科学、纳米技术、化学、生物医学、航空和半导体等行业的当前和未来挑战双光子是展示量子物理原理的关键元素,并实现新的量子应用。例如,双光子使量子密钥分发技术得以发展,以确保数百公里范围内的数据网络安全。在生物成像应用中,双光子光源产生原始的无色散测量。 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
  • 2019高校科学研究优秀成果奖通讯评审结果公布
    p   9月3日,教育部科技司发布2019年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)通用项目通讯评审结果公示的通知。 /p p   根据通知内容,2019年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)通用项目通讯评审工作已结束。2019年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)通讯评审通过项目和青年科学奖人选已经在教育部网站公示,公示期为7天(2019年9月3日-9月9日)。 /p p   根据公示内容,2019年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)通讯评审通过项目共计446项,青年科学奖人选共计26项。详细内容见附件。 /p p   附件: span style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " strong a href=" http://www.moe.gov.cn/s78/A16/s8213/A16_gggs/201909/W020190903585828227085.pdf" target=" _blank" style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " 2019年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)通讯评审通过项目和青年科学奖人选 /a /strong /span /p p br/ /p
  • 访天津天维移动通讯终端检测有限公司
    为了解中国科学仪器的市场情况和应用情况,同时将好的检测机构及其优势检测项目推荐给广大用户,“仪器信息网”与“我要测”自2011年9月1日开始,对不同领域具有代表性的实验室进行走访参观。近日,“我要测”工作人员参观访问了本次活动的第八十九站:天津天维移动通讯终端检测有限公司(天津市移动通讯终端产品质量监督检验站)。该公司经理马强先生和市场部负责人朱长娥女士热情地接待了“我要测”到访人员。   天津天维移动通讯终端检测有限公司(以下简称“天维检测”)位于天津东丽开发区东丽检测中心内,是由天津市质量技术监督局、国家无线电频谱监测和检验中心、天津市无线电监测站于 2006 年 7 月共同建立的第三方检测机构,公司通过了CMA计量认证和CAL资质认可,能够保证出具数据的准确性与公正性,检测报告的公信力与权威性。 中心外景   天维检测拥有一支高学历、高素质、经验丰富的专业检测(科研)队伍,现有人员22人,其中博士1名,硕士5名 中高级职称14名,占职工人数的64%。实验室面积3000余平方米,按国际先进标准配备了一个10米法半电波暗室、一个5米法全电波暗室和6个测试屏蔽室,并经德国TUV安全认证机构认证合格。实验室配置了R/S —ESI-26测量接收机、R/S —CMU-200通信综合测试仪、R/S —UPV音频分析仪、哈弗莱PSURGE4.1浪涌测试仪、安捷伦E4440A频谱分析仪、温湿振三综合试验箱、热老化试验箱、盐雾箱、高低温冲击箱等百余台(套)仪器设备、测试系统。   利用上述仪器设备,公司主要对“无线电设备、电信设备、信息技术设备、工科医疗设备、照明设备、汽车行业、音频、视频及类似设备、家用电器”等开展“EMC测试、电气安全测试、GSM/CDMA移动台性能测试、环境可靠性试验、机械性能试验、物理性能试验、力学性能检测”等测试业务。 10米法半电波暗室(外景) 10米法半电波暗室(内景)   10米法半电波暗室(EMCT-10),是按照10m测试距离设计的,主要由主暗室、控制室和功放室组成(可选择传导测试室),用于10m或者3m距离的辐射抗扰度测试和辐射发射的符合性测试。10米法半电波暗室是最具普及性的标准测试环境,主要是为了满足大尺寸电子系统的测试需求以及一些电子产品的行业测试标准之要求,同时也可以进行3m法的测试,静区可扩大至5米甚至8米直径或者更大,广泛应用于IT产品,家用电器,医疗器械,汽车整车和零部件,大型军工电子系统,工业电子系统,通信领域等电磁兼容测试。加配转鼓系统等可以完成道路车辆的电磁兼容测试项目。典型屏蔽内尺寸:21m(长)×12m(宽)×9m(高)。   5米法半电波暗室(EMCT-5),是按照5m测试距离设计的,主要由5米法主暗室、操作控制室和功放室组成(可选择传导测试室),用于3m距离的辐射抗扰度测试和5m或者3m距离的辐射发射的符合性测试。5米法电波暗室主要是为了解决大尺寸电子产品的测试需求,在确保3m法全部功能的基础上,将静区可扩大至3米直径或者更大,可广泛应用于IT产品,家用电器,医疗器械,汽车零部件,小型军工电子产品,工业电子用品,通信领域等电磁兼容测试。加配特殊接口后可以进行特殊产品的测试,如水表,燃气表,电能表等。   屏蔽室安规设备,主要有:R/S —ESI-26测量接收机、R/S —CMU-200通信综合测试仪、R/S —UPV音频分析仪、哈弗莱PSURGE4.1浪涌测试仪、安捷伦E4440A频谱分析仪等。   以上设备配套使用,主要开展“静电放电、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌冲击、射频场感应传导骚扰抗扰度、工频磁场、电源端子骚扰电压、骚扰功率、喀呖声测试(断续骚扰)、辐射骚扰”等电磁兼容测试项目。 电痕划指数试验仪和灼热丝试验仪 温湿振三综合试验箱 拉力扭转试验机 跌落试验机 老化试验箱箱 盐雾箱试验箱   以上仪器设备主要开展环境可靠性测试。   据朱女士介绍,天维检测不仅致力于为企业提供一站式的检测服务,在专利发明方面也有突出的成绩,目前已是天津市专利试点单位,至今已经成功的申请了6项实用新型专利,被评为“天津市科技型中小企业”,未来天维会继续走科技型发展路线,一方面为企业提供更优质更快捷的服务,另一方面也会不断的提高自身的技术实力,为社会贡献更多的科研成果。
  • 北理工邓玉林教授当选国际宇航科学院通讯院士
    2013年9月22日晚,国际宇航科学院2013年新当选院士的授牌仪式在北京国家会议中心举行。北京理工大学生命学院院长、中国电子学会生命电子学分会秘书长邓玉林教授当选为国际宇航科学院生命科学部通讯院士。国际宇航联主席樋口清司为新增院士颁发了院士证书。   国际宇航科学院(IAA,International Academy of Astronautics)于1960年在瑞典斯德哥尔摩第11届国际宇航大会(IAC,International Astronautical Congress)召开期间成立,由著名科学家西多尔&bull 冯&bull 卡门(Theodore Von Karman)博士任第一任主席。1996年经联合国认可为独立的非政府组织。   IAA的组织结构包括IAA理事会与秘书处和四个学部,分别是基础科学学部、工程科学学部、生命科学学部和社会科学学部,并下设空间物理学、空间生命科学、空间技术和系统开发、空间系统运行和利用、空间政策法律和经济和空间社会文化和教育六个专门委员会。IAA的宗旨是鼓励以和平为目的的宇航开发,表彰在相关科技领域内有突出贡献的个人,促进宇航科学领域国际合作的开展。目前,IAA已经与多个国家的国家科学院建立合作关系,1996年与中国科学院建立了合作关系。   国际宇航科学院实行院士制,院士由在航天学的某个领域或对空间探索至关重要的某个科学分支中作出卓著贡献的个人组成,是各国空间和航天活动的先导,只有在国际或各国宇航领域中做出突出贡献的科学家、专家才有资格入选院士。院士分为荣誉院士、院士和通讯院士三种。当选IAA需经过院士提名、同行评议、&ldquo IAA奖励和院士委员会&rdquo 评议、理事会表决、全体院士投票等环节,入选宇航科学院院士是对学者在该领域服务和成绩的承认。在2013年IAA院士选举中,在全球增选了62名院士和39名通讯院士,其中中国有3人当选院士,9人当选通讯院士。此次增选后IAA院士和通讯院士中共有94人为中国学者。   北京理工大学生命学院院长邓玉林教授作为中国空间生命科学研究的资深专家,牵头国内多项空间生命科学研究。2011年,邓玉林教授带领科研团队所研制的&ldquo 微流控芯片基因扩增装置&rdquo 由神舟八号飞船成功搭载,遨游太空,这不仅是北理工实验装置首次作为载荷伴随飞船遨游太空,同时也实现了中国微流控芯片太空应用技术领域&ldquo 零&rdquo 的突破,是中国首次在空间环境下开展基因实验,并实现在轨检测。目前,邓玉林教授团队所承担的国家重大专项,将直接为&ldquo 天宫二号&rdquo 及中国首个太空站的空间生命科学研究提供核心支持,也为北京理工大学在航空航天及深空探测领域的科研工作提供新的增长点,具有良好的发展前景。
  • 安东帕2012年第三季度用户通讯发布
    安东帕2012年第三季度的用户通讯现已发布,包括近期新闻动态,产品信息,技术资讯等。安东帕的2012年,是个历史重要年份,在收购了德国Petrotest公司以后又注入了新的力量,将更多领域的用户纳入到服务的范围。以高质量、高准确度著称的安东帕仪器,将与更多用户的沟通、合作,安东帕用户通讯将继续陪伴各位,在这个电子平台上交流最新资讯。 欢迎用户报名参加我们2013年的客户培训课程(在本期栏目中会有2013全年的计划),或对我们栏目提出积极的建议! 点击此处下载 本期要点:制药行业的解决方案 本期的重点栏目是介绍奥地利安东帕公司不同产品线仪器在制药行业领域的应用,满足制药行业最高要求的测量优势和方法,全方位体现安东帕仪器的高质量、安全性、有效性,更好地为客户提供全方位的制药解决方案和产品技术支持。 主要内容: *浊度在医药行业的应用 *表示旋光法测定片剂中维生素C的含量 *中药材重金属的微波消解和ICP-MS测定 应用报告的栏目包含最新的应用方案和生物、饮料、化妆品等各行业的应用方案,其中包括在线检测仪器,密度计与折光仪,以及流变仪等。 从我们一年的用户培训反馈中,用户很希望得到仪器维护和使用的帮助,尤其是在仪器校正,编辑测试方法等方面,细节的操作问题。所以本次新增了一栏仪器维护的SOP系列,希望帮助用户在日常操作和维护中处理更多实际问题。 再者,安东帕的用户通讯手册已经发行了三年,为解答很多用户提出的问题,我们收集了宝贵的建议,在每次文后的常见问题与解答中,收录了各种用户培训和售后维修过程中问题集锦。 希望在2013年,能解答更多用户提出的问题,收集更多宝贵建议,对我们的产品研发和客户服务起到更重要的推动作用。
  • 发表《自然通讯》|研究成员提出一种近场光学成像技术
    来自中国科学院物理研究所、国家纳米科学中心等单位的科研人员,通过研究三层石墨烯的菱形堆垛结构发现,在菱形堆垛三层石墨烯中,电子和红外声子之间具有强相互作用,这有望应用于光电调制器和光电芯片等领域。相关研究成果在线发表于《自然通讯》杂志。近年来,三层石墨烯引发了研究人员的广泛关注。通常,三层石墨烯可呈现出两种不同的堆叠几何构型,分别是菱形堆垛和Bernal堆垛。“这两种堆垛的三层石墨烯具有完全不一样的对称性和电子特性,比如中心对称的菱形堆垛的三层石墨烯具有位移电场可调的能隙,并可展现出一系列Bernal堆垛三层石墨烯不具有的关联物理效应:莫特绝缘态、超导和铁磁等。”论文共同通讯作者、中国科学院物理研究所研究员张广宇说。 三层石墨烯中堆垛相关的电声耦合示意图。受访者供图如何理解三层石墨烯菱形堆垛中的这些独特关联物理效应,已成为当前重要研究前沿之一。此次,科研人员通过栅电压可调的拉曼光谱和激发频率依赖的近场红外光谱,发现了菱形堆垛三层石墨烯中电子和红外声子之间具有强相互作用。“我们提出了一种简单、无损、高空间分辨的近场光学成像技术,不仅可以鉴别石墨烯的堆垛次序,还可以探索电子—声子强相互作用,这为将来多层石墨烯以及转角石墨烯的研究提供坚实基础。”论文共同通讯作者、国家纳米科学中心研究员戴庆说。据悉,这项研究为理解菱形堆垛的三层石墨烯中的超导和铁磁等物理效应提供了新的视角。同时,它也为新一代光电调制器和光电芯片的设计提供了相关材料研究的基础。
  • 投资1.43亿 国家通讯终端产品质检中心河源落成
    日前,国家通讯终端产品质量监督检验中心在河源市高新区正式落成。副省长佟星为中心落成剪彩揭牌。   国家通讯终端产品质量监督检验中心是国家质检总局和广东省政府于2006年11月签订的《合作备忘录》的重点项目,项目已投资1.43亿元。检测产品覆盖各类固定终端和移动终端共计13大类32种产品,产品覆盖率和检验项目覆盖率达到90%以上,中心检验能力和覆盖率达“国内一流、国际领先”水平。
  • 中兴通讯副总裁王泼一行到百特参观
    2016年11月14日,中兴通讯副总裁王泼、市场总监陈普然、智慧城市总监史益兵等一行六人,在丹东经信委主任曹香安的陪同下到丹东百特参观。中兴通讯一行参观了百特展示厅、粒度仪器制造车间、环境仪器制造车间等地,详细了解了仪器的性能和应用领域,对百特公司井然有序的生产过程、优良的仪器性能给予高度评价,王总特别对百特仪器精美的外形和百特专业的工业设计表示赞赏。丹东百特总经理董青云全程陪同客人参观,并向客人讲解了公司的历史、产品、技术和今后的发展目标,双方讨论了在智慧城市建设方面合作的可能性,并约定就PM2.5监测、大数据等方面开展讨论,寻求合作空间。
  • 中兴通讯参与的5G智慧农业项目再获国际大奖
    2024年2月28日,世界移动通信大会(英文名:Mobile World Congress 简称MWC,是全球最具影响力的移动通信领域展览会)上,由中国移动、中国移动吉林公司、中兴通讯联合打造的“Automated Farming”项目(吉林省大安市盐碱地5G智慧农业项目),荣获GSMA Foundry“5G货币化卓越奖”(GSMA Foundry 5G Monetisation Excellence Award)。这是该项目继2023年荣获GSMA Foundry“卓越贡献奖”(GSMA Foundry Excellence Award)后再次被授予荣誉,凸显该5G智慧农业项目在智慧农业领域持续深耕的示范效应和经济效益。中国有广泛的盐碱地分布,尤其在吉林西部松嫩平原,这些地占耕地总面积的17.5%。将这些土地转变为有价值的农田对于确保国家粮食安全至关重要。该项目的示范价值不言而喻。中兴通讯协同中国移动,开展了大量5G技术的创新应用,例如:首创盐碱地5G“单元化”无人农场理念,通过5G技术打造全视角、全场景、全过程、全成本的国内首个盐碱地5G智慧农业项目;运用5G远程驾驶+5G智慧灌溉技术,针对稻田pH和ESP值进行持续检测,助力盐碱地生态修复;运用5G无人耕地、5G无人插秧、5G无人机巡田、5G无人收割等技术,实现农业生产全生命周期数智化管理。图片来源:中兴官网项目自2021年启动以来,5G“单元化”无人农场建设从2个扩展到10个,盐碱地生态修复成果也从7万亩扩大到20万亩,实现年产水稻11万吨产值,实现直接经济效益超千万元。此外,项目的持续推进,为吉林乃至全国其他省份的盐碱地改造,提供了重要的参考价值。这可以说是5G技术和农业科技配合而创造的奇迹。从全世界来看,盐碱地都是不适合耕作的土地,通常被弃之不用;不信邪的中国人,一方面研发出了适应盐碱地的水稻品种,以及各种土壤改良技术,另一方面则通过5G技术实现了更好的耕种和管理,“变废为宝”,让盐碱地成为宝贵的耕地资源。我国从国家战略层面重视乡村振兴,连续多年通过“中央一号文件”推动相关政策。2024年中央一号文件就提到,“强化农业科技支撑”。5G等信息技术的应用不仅支持了智慧农业的发展,还提升了整体农业生产力。随着5G技术在农业中的深入应用,预计将有更多类似的智慧农业项目取得成功,为乡村振兴贡献力量。通信行业,包括中国移动和中兴通讯在内,正在全国农村地区展开广泛行动。
  • 威斯康星大学李灵军自然通讯最新成果:胰腺蛋白质组的质谱定量分析揭示癌症相关特征
    仪器信息网讯 胰腺是人体最重要的器官之一。它产生胰岛素来调节血糖和帮助消化食物。如果胰腺失控,糖尿病、癌症或其他疾病就会威胁生命。然而,关于胰腺如何使人们保持健康以及器官如何衰竭,还有很多未知之处。数以万计的蛋白质控制着胰腺的工作方式:它如何生长和发育,如何产生消化酶以及如何分泌胰岛素。因此,科学家需要进一步了解蛋白质结构如何随时间变化,以帮助开发针对糖尿病或癌症的治疗方法。  基于此,威斯康星大学麦迪逊分校药学院与化学系的李灵军课题组与医学和公共卫生移植外科医生Jon S Odorico合作开展了追踪从出生前到成年后期胰腺蛋白质组(整套蛋白质)变化的相关研究。研究团队还开展了细胞外基质(extracellular matrix,ECM)的研究和分析,该物质能够指导细胞分化、迁移、形态和功能,对于在实验室细胞培养和器官移植过程中生长和支持胰腺细胞至关重要。但在人类胰腺研究中,目前尚未系统研究过不同发育阶段的ECM蛋白质组。该研究中,科学家们应用了基于质谱的定量蛋白质组学策略,并描述了四个年龄组的全蛋白质组和ECM特异性变化:胎儿(妊娠18-20周),青少年(5- 16岁),青年(21-29岁)和老年(50-61岁)。研究团队鉴定了3523种蛋白质,其中包括185种ECM蛋白质,并对其中的117种进行了定量。课题组检测了胰腺发育和成熟过程中以前位置的蛋白质组和基质组的特征。他们还使用免疫荧光染色观察特异性CEM蛋白质,并研究CEM在胰岛和腺泡间的定位变化。该研究全面的蛋白质组学分析有助于深入了解CEM在人类胰腺发育和成熟过程中所起的关键作用。  成果表明,胰腺在人类整个童年时期都会显著重塑其蛋白质,最终在成年阶段稳定。值得一提的是,与癌症相关的蛋白质之间存在明显的年龄特异性变化,这一发现有助于研究人员加深对胰腺癌的了解。  该成果于2月15日发表在《自然通讯》杂志上,论文题目为“Proteome-wide and matrisome-specific alterations during human pancreas development and maturation”。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-21261-w关于研究团队:威斯康星大学麦迪逊分校 李灵军教授    李灵军教授在神经肽和功能性肽组学研究领域取得了开拓性的成果。她所带领的课题组针对神经生物学中的关键性课题,开发了一系列的基于质谱和微分离技术的研究平台,对由分子、细胞水平认识神经肽的功能以及神经退行性疾病生物标志物的发现作出了突出的贡献。据仪器信息网跟踪报道,李灵军教授曾荣获美国质谱学会颁发的Biemann奖章,是世界质谱领域的最高荣誉之一,授予那些长期在质谱学研究领域做出突出贡献的学者。此外,2016年英国分析科学家网站公布了全球50位最具影响力女性分析科学家名单,李灵军教授也荣誉获选。  在以往的采访中,李教授也曾表示:”我最热衷于开发新型分析工具和策略来解决具有挑战性的生物问题。我们很高兴开发一套用于发现神经肽功能的多功能质谱工具,并使用这些技术来提高我们对大脑工作原理的理解。最近,我们正致力于开发用于定量MS分析和系统生物学中高通量测量的新型化学标签。我也热爱培训和指导研究生和博士后,并帮助他们过渡到成功的职业生涯的这个过程。”课题组官网: https://www.lilabs.org/  团队合照
  • 《自然通讯》:核磁共振成像新技术 可观察基因表达
    基因就如同开关一样,知道哪些基因开启,对于疾病的治疗和监控至关重要。美国加州理工学院研究人员23日在《自然通讯》杂志线上版发表论文称,他们开发出一种新方法,使用常见的核磁共振成像(MRI)技术,即可观察到体内细胞的基因表达情况。  在MRI过程中,体内氢原子(大多包含在水分子和脂肪中)被电磁波照射后会形成共振,随后释放信号,据此可创建大脑、肌肉和其他组织的图像。医生会利用该技术来观察人体组织的结构或生理功能,诊断病情,但目前还很少有人用它来观察特定细胞的活动情况。  此次,为创建观察特定细胞基因表达的新手段,研究人员将目标瞄向了水通道蛋白。这种蛋白在细胞膜上组成“孔道”,像守门员一样控制着水分子进出细胞。他们发现,增加细胞中水通道蛋白的数量,通过弥散加权MRI,可使这一细胞在图像中显得更加突出。随后,研究人员将水通道蛋白与他们感兴趣的特定基因联系起来,得到报告基因——一种编码可被检测的蛋白质基因。这意味着当这一特定基因被打开时,细胞会过度表达水通道蛋白,弥散加权成像后,细胞在图像中便会更暗一些。他们利用这一手段成功监测了小鼠大脑肿瘤的基因表达情况。  研究人员指出,开发有效的MRI报告基因是生物医学成像领域的“圣杯”,它会让非侵入性观察细胞功能成为现实。以前开发的MRI报告基因有着诸多限制,并不适用于所有人体组织。而此次研究表明,水通道蛋白是开发MRI报告基因的有效工具。水通道蛋白是人体自然产生的,不会引起免疫反应,其过度表达不会对细胞造成负面影响。在正常生理条件下,水通道蛋白增多后,进出细胞的水分子的数量也是一样的,细胞的含水量不会改变。  研究人员表示,目前这一方法虽仅在小鼠实验中取得成功,但其未来临床应用的潜力巨大。
  • IND560x 防爆称重显示终端与ACM500通讯模块上市
    IND560x 防爆称重显示终端与ACM500通讯模块已上市! IND560x 称重仪表是基于IND560平台开发的本安防爆型仪表,体现了最新的梅特勒托利多技术,而且是目前最通用的称重仪表,可用于危险区域1区/21区,与ACM500通讯站配合适用于大多数工业领域绝大多数称重应用。 ACM500通讯模块可以极大的发挥 IND560x的潜能,它支持多种工业现场总线及以太网接口,使IND560x 与多种上位系统无缝连接。
  • PerkinElmer e-ChinaLink 最新的用户通讯发布了!
    PerkinElmer e-ChinaLink 最新的用户通讯发布了! e-ChinaLink 是 PerkinElmer 大中华区的用户通讯季刊, 旨在介绍 PerkinElmer在人类健康及环境健康方面的产品、服务、工业、及技术等最新应用及解决方案等信息。 本期焦点是: PerkinElmer 放眼中国,2010年董事会会议首次在上海成功召开了! 欢迎订阅! 内容包括: 应用资料 / 解决方案 客户文章分享 本地信息发布 最新展会及推广活动 企业新闻发布 PerkinElmer 招聘 客户培训课程
  • 国产3D打印精度达2μ m,助力5G通讯领域创新应用
    导读:在微观尺度加工领域,超高精度3D打印或将成为未来的黑马。先看下面两张照片:△超高精度微纳级3D打印样品,上面有熊大、长城、小蛮腰、东方明珠△超高精度微纳级3D打印样品,放在手指肚上对比 国内超高精度3D打印的摩方公司,其nanoArch系列3D打印设备采用面投影微立体光刻(PμSL:Projection Micro Stereolithography) 3D打印技术,具有成型效率高、制造成本低和打印精度高等突出优势,被认为是目前最具有前景的微尺度加工技术之一。 全球领先的超高打印精度(2μm/10μm/25μm),高精密的加工公差控制能力(±10μm/±25μm/±50μm),配置韧性树脂、硬性树脂、耐高温树脂、生物树脂等创新打印材料,使得nanoArch系列3D打印系统可直接成型精密塑料结构件和功能器件,无需再经过抛光、打磨、喷涂等后处理工艺,可为客户实现小批量的精密塑料零件快速加工。主题:高精密3D打印技术在5G通讯领域的创新应用时间:2020年5月26日下午14:00-15:00直播讲师单位:BMF深圳摩方材料科技有限公司、安费诺集团(Amphenol Corporation)直播提纲:BMF摩方:①5G通讯连接器行业背景及加工需求;②加工方法及其面临的挑战;③BMF 高精密3D打印技术及其解决方案;④BMF 高精密3D打印在工业领域的应用Amphenol安费诺:①安费诺简介;②Amphenol对高精密3D打印的需求;③安费诺&摩方合作进展;④安费诺&摩方未来合作的展望直播抽奖:抽奖送的就是本文开头的超高精度微纳级3D打印样品,上面有熊大、长城、小蛮腰、东方明珠。报名参加直播 △微信扫码进入“预约直播”直播企业介绍BMF深圳摩方材料科技有限公司,是全球微纳尺度3D打印技术及颠覆性精密加工能力解决方案提供商。作为高精密增材制造的领军企业,摩方公司已和众多全球500强企业开展业务合作,包括安费诺、Merck、强生、GE医疗、3M、泰科、华为、立讯等,产品广泛应用于连接器、内窥镜、医疗器械、消费电子、包装和通讯等行业。安费诺集团(Amphenol Corporation) 是全球四大连接器供应商之一。安费诺实施全球化的战略方针,在全球电信市场、手机市场和数据交换市场都是遥遥领先的供应商;产品主要应用于通信及信息处理领域。安费诺(常州)连接系统有限公司创建于1996年,是美国安费诺公司在中国的子公司之一。
  • 上海研发公共服务平台 不做简单"通讯簿"
    提倡一下“自找麻烦”   编者按:上海研发公共服务平台,是一个承担政府延伸职能的公益性机构,原本也可“朝南坐”,等企业上门。然而这个平台却不只做“114”,而是自找麻烦事,尽力尽心地主动服务企业。   “自找麻烦”,是一种值得提倡的主动精神。政府部门也好,公益性机构也好,在服务企业、基层上,不能只当“电话簿”,而要主动出击,只有这样,才能实现自己的社会价值。“自找麻烦”还是“面南而坐”,往往不只是一个作风问题,还关系到政府部门的性质、职能和定位,所以绝不是一件小事,一个姿态。   政府职能的延伸和分解,形成了一些公益性部门。长期以来,少数公益部门却沾染了衙门作风,变成了“二政府”,门难进、脸难看、事难办的官僚作风,竟不知不觉地成了习惯。这是值得注意、需要改变的。我们希望这些部门的同志读一读上海研发公共服务平台的这篇报道,学习一下他们“自找麻烦”的精神,真正发挥这些机构服务社会、服务企业的大作用。   上海能济电气有限公司是一家大学生创业企业,前不久正为寻找权威检测机构犯愁―――要专业,费用也不能太贵。上海研发公共服务平台主动揽下这桩“麻烦事”,帮他们最终以优惠价享受到了高质量的检测和技术改进服务。   素有“科研114”之称的上海研发公共服务平台近年来人气颇旺。在学习实践科学发展观活动中,平台管理中心开展热烈讨论,要以更积极的姿态主动服务企业。作为承担政府延伸职能的公益性机构,他们完全可以“朝南坐”,等企业提出需求,再找出对应的服务机构,把联系方式给企业就算完事 另一种方法,是仔细分析企业需求,看看服务提供方能否满足,如果不行,还要从中协调,这样肯定受企业欢迎,但对研发平台来说,岂不是自找了很多麻烦?   经过讨论,平台管理中心领导达成共识:只有不满足于当“通讯簿”,服务能级才可提升。于是,他们将服务能济电气作为实践科学发展观的突破口。这家公司主要生产节能路灯及相关智能控制系统,正有意申请“中国节能产品”认证,急需权威机构做检测。平台工作人员找出了落户上海的国家电光源质量监督检验中心后发现,该检测中心主要服务于大型企业,一般情况下只提供客观的检测结果,不提供技术改进方案,而这一点正是能济所急需的。   抱着“帮人帮到底”的想法,平台特地派出发展管理部专业人员王小林,带着企业上门求助。由于国家电光源质量监督检验中心并不是平台的加盟单位,也不属于科技系统,对大学生创业企业了解不多,怎样和跨部门的“远房亲戚”沟通很需要技巧。“一开始,我去检测中心的次数,可能比能济电气的人还多。”   小王说,每次他都会带去厚厚的资料,向检测中心详细介绍能济电气的情况和产品特点,充分展示大学生企业的实力和前景。渐渐地,习惯于和大企业打交道的检测中心对能济电气越来越了解,在三十余次的反复检测中,他们提出了几十条技术改进建议,使得能济的电子镇流器技术有了很大改进,个别技术指标提升30%以上,为获得国家认证增添了一块重要砝码。到了最后结算环节,小王考虑到大学生企业资金有限,再次专程跑去检测中心协商,提出由平台给予检测中心一定补贴,对能济实行优惠价格。最终,能济电气拿到的账单让几个年轻人都不敢相信:国家权威机构的检测价,比市场行情便宜了数千元,至于技术咨询服务部分,完全免费。平台也从中得到"意外收获":电光源质量监督检验中心主动提出加盟 在市科委和市质量技术监督局支持下,所有在沪的34家行业质检中心也纷纷加盟平台,涉及食品、化妆品、玩具等多个领域,增强了平台在专业检测领域的服务能力。
  • 南科大在太赫兹辐射源领域取得进展 研究成果登上国际顶刊《自然-通讯》
    从南方科技大学官网获悉,该校研究人员在在非线性超构表面太赫兹辐射源领域取得进展。近日,南方科技大学材料科学与工程系副教授李贵新课题组和以色列特拉维夫大学教授Tal Ellenbogen课题组等在基于几何相位(Pancharatnam-Berry Phase)的非线性超构表面太赫兹辐射源领域取得新进展,相关成果以“Functional THz Emitters based on Pancharatnam-Berry Phase Nonlinear Metasurfaces”为题发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。该论文首次报道了一种新型的基于几何相位(Pancharatnam-Berry Phase)的非线性超构表面太赫兹辐射源。这种非线性超构表面由具有三重(C3)旋转对称性的金等离激元超构单元构成。在飞秒激光泵浦下,通过旋转C3超构单元的方位角,可以在深亚波长尺度上控制超构表面上辐射出太赫兹波的偏振和相位。相关研究有望为太赫兹光源上的光场调控提供重要方法。研究还说明,在太赫兹科学及其应用中,非线性P-B相位扮演了全新的角色。研究人员期望本项研究中提出的原理和方法在设计与制备多功能太赫兹源领域获得更多应用。据悉,以色列特拉维夫大学博士后Cormac McDonnell、南科大量子科学与工程研究院研究助理教授邓俊鸿为论文共同第一作者,李贵新和Tal Ellenbogen为论文共同通讯作者。特拉维夫大学博士生Symeon Sideri在该研究中亦做出了重要贡献。该研究工作得到了国家自然科学基金、广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队项目的支持。
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