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  • PanGIA生物技术公司融合AI与尿液活检技术,助力癌症早期检测

    随着对癌症相关研究的深入,化学治疗、靶向治疗、免疫治疗等治疗手段不断推陈出新,癌症治疗水平得到了长足的进步。而癌症患者的精准治疗离不开分子生物学及诊断技术的发展,液态活检作为新兴的检测技术在肺癌临床中的应用日趋成熟。而尿液检测是临床最常见的检测项目之一,不仅可以反映肾脏、肝脏、泌尿系统、内分泌系统等疾病状况,也可间接反映全身代谢性及循环等系统的功能。在生物医学研究中,蛋白质组学被广泛应用于生物标志物(Biomarkers)的发现和鉴定。随着技术的发展,尿液蛋白质组学分析成为备受关注的生物标志物发现研究领域之一。一方面,尿液中含有由肾脏滤过的血浆蛋白质以及由泌尿系统分泌的蛋白质,通过分析尿液中的蛋白质组成,可以了解人体健康状况和疾病状态的变化。另一方面,更重要的是,与变化较为稳定的血液蛋白组相比,尿液蛋白组能够更早期、更敏感地反映身体内由于疾病而产生的变化。再加上尿液作为一种无创可得的样本,使得尿液成为疾病诊断,尤其是早期检测的生物标志物的理想样本之一。[color=#0070c0][b]因此,尿液也被誉为寻找生物标志物的“金矿”,挖掘这个潜在金矿可能会极大地加快精准医疗的发展。[/b][/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/73ad66a9-8eec-4eff-be45-3c455d562e13.jpg[/img][/align][align=center]图源:PanGIA[/align]总部位于美国的生物技术公司PanGIA即将完成一个为期三年的关于前列腺癌液体活检的临床研究。同时,PanGIA公司计划启动额外的临床研究,目标是实现各种癌症类型的早期检测,所有这些研究都将由PanGIA液体活检平台提供支持。[b][color=#0070c0]PanGIA液体活检平台是什么?[/color][/b]PanGIA 是一种基于尿液的非侵入性机器学习驱动的生物分子特征液体活检平台,目前该领域还存在很大的空白。这项创新技术[b][color=#0070c0]融合了人工智能(AI)和基于尿液的液体活检技术[/color][/b],旨在[color=#0070c0][b]对癌症进行早期诊断、监测和管[/b][/color]理,从而有可能挽救无数生命。通过在全球范围内提高癌症诊断的可用性和可扩展性,[b][color=#0070c0]PanGIA液体活检平台有望改变癌症检测和治疗方式。[/color][/b]这项研究最初在2020年获得IRB(伦理审查委员会)批准并开始,招募了在美国各地进行前列腺活检的泌尿科医生。虽然研究结果尚未公布,但结果的高灵敏度和特异性催生了PanGIA生物技术公司计划进行进一步研究。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/487d7def-9056-4234-9d31-3f39293871af.jpg[/img][/align]该公司现在正在准备在另外10种癌症类型上开展后续研究。这些包括乳腺癌、卵巢癌、肺癌、肾癌、膀胱癌、结肠直肠癌、胃癌、胰腺癌、肝癌和脑癌。该公司目前正在全美范围寻找医学专业人员建立临床研究点,并将在ClinicalTrials.gov网站上列出研究结果。这项扩大的研究预计将在2024年年中启动。PanGIA公司的方法结合了分子生物学、计算生物学和机器学习的细微差别。这种结合有助于检测与疾病相关的模式,重点是对一系列疾病的非侵入性检测,这种方法的主要重点是各种癌症的早期第一阶段检测。【1】 BNN Breaking [url]https://bnnbreaking.com/breaking-news/health/pangia-biotech-to-extend-cancer-detection-studies-with-proprietary-liquid-biopsy-platform/[/url][来源:仪器信息网译] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 习近平为什么考察生物技术公司梅里埃?

    26日,习近平在法国里昂参观了梅里埃生物科研中心。在中法建交50年之际,习近平为何特别在为期三天的对法访问中安排参观梅里埃,这家公司究竟有什么特别之处?梅里埃生物科研中心(Marcy L’étoile)成立于1963年,奠基人马塞梅里埃(Marcel Mérieux)是细菌学之父路易巴斯德(Louis Pasteur)的学生,如今已经传至第四代家族继承人阿兰梅里埃(Alain Mérieux)。创立之初公司只有15 名员工,如今全球雇员已超过7000人。梅里埃专注于微生物的开发和生产,并开发经营相应的仪器、试剂、软件以及服务。其在全球细菌学市场上独占鳌头,市场占有率达42%,同时,公司也是全球第二大感染性疾病诊断厂家,全球市场占有率达13.5%。梅里埃的产品主要用于筛查传染病及癌症、监测药效及心血管突发事件等,此外,公司也涉足食品及化妆品的微生物检验。由于先后与主要从事微生物的研究的API,在微生物自动化方面卓有成就的VITEK的联合,梅里埃形成了一个在微生物鉴定技术领域,从手工到自动化等各方面均居世界领先地位的集团。2006年~2011年是公司扩张期,共发起并购交易9起,2011年斥资1.83亿欧元收购法国体外诊断公司AES Laboratoire,2013年9月,其以4.5亿美金收购BioFire公司。在此次出访中,习近平表示,中国正在推动卫生事业改革发展,完善公共卫生和医疗服务体系是重要工作之一,特别是在重大传染病防治能力建设方面。中法卫生领域交流密切,希望梅里埃集团继续积极促进中法卫生合作。但是梅里埃与中国的渊源却并不源于生物制剂行业的商业合作,而是家族传统。阿兰梅里埃2012年访华时,就受到时任国家副主席习近平的接见。这不是他第一次来中国,1978年他就已经开始来华商谈合作,其父夏尔梅里埃更是中法民间交流与商业合作的破冰者之一,而其岳父贝利埃的汽车合作项目也是中法关系史上的一段佳话。早在中法建交前,贝利埃积极推动两国汽车合作,并得到周恩来、邓小平等中国老一代领导人的赞扬。结缘于此,在中法建交50周年之际,阿兰·梅里埃出任庆祝活动法方赞助委员会主席。

  • 治癌新技术:生物芯片血透术

    据报道有位年青的亚洲科学家发明了一种生物芯片,可用来滤除血液中的癌细胞,从而阻止癌细胞的扩散转移。一直以来,癌症死亡率居高不下的最主要原因就是癌症的扩散转移。当癌组织成长到一定的程度时,癌细胞会进入癌组织中的血管,成为循环肿瘤细胞(CTCs),这些CTC在寻找到合适的新居所之后,便进入该组织定居。这就是为什么很多人最开始得的是胃癌,最后变成肝癌、肺癌、骨癌,甚至脑癌。实际上目前的放化疗手段也仅仅是将体内的癌细胞控制在一个较低的水平,并不能彻底清除体内的癌细胞。而据Warkiani介绍,“透析癌症”技术可以除掉血液中95%的癌细胞。表明该技术在提高癌症治疗质量,抑制癌症转移方面有巨大应用价值。癌细胞之所以成为癌细胞,是因为它与人体正常细胞之间存在巨大的差异,例如,形态千奇百怪、个头较大等。研究团队正是利用了癌细胞的这一特点,历时4年打造了“透析癌症”技术。利用流体动力学原理,设计出一种生物芯片,当血液以一定的速度经过芯片时,体积相对较大的癌细胞会进入泳道的上面的小分支,而正常的人体血细胞则进入芯片下端的大分支,如此一来癌细胞和正常细胞就可以被快速分开。

  • 【分享】M著名生物学家 孟德尔

    中文名称: 孟德尔   外文名: Gregor Johann Mendel   生卒年: 1822-1884   洲: 欧洲   国别: 奥地利   省: 赫兹杜尔夫城   1、1822年7月22日,孟德尔出生在奥地利的一个贫寒的农民家庭里,父母亲都是园艺家。孟德尔受到父母的熏陶,从小很喜爱植物。2、21岁时他进入布尔诺隐修院,并于1847年担任神父。1850年,他参加教师资格考试,但因当时他在生物学和地质学方面的知识太少而未通过。虽然如此,隐修院的负责人仍然派他去维也纳大学学习数学和自然科学。在维也纳大学深造期间,孟德尔接受了相当系统和严格的科学教育和训练,为后来的科学实践打下了坚实的基础。从1854年至1868年作为自然科学代课老师,一直在布尔诺技术中学任教。并在任教期间,自1856年起,开始进行植物培植试验。  3、从维也纳大学回到布鲁恩不久,孟德尔就开始了长达8年的豌豆实验。孟德尔首先从许多种子商那里,弄来了34个品种的豌豆,从中挑选出22个具有某种可以相互区分的稳定性状,例如高茎或矮茎、圆料或皱科、灰色种皮或白色种皮等的品种用于实验。孟德尔通过人工培植这些豌豆,对不同代的豌豆的性状和数目进行细致入微的观察、计数和分析。8个寒暑的辛勤劳作,孟德尔终于发现了生物遗传的基本规律,并得到了相应的数学关系式。人们称他的发现为“孟德尔第一定律”和“孟德尔第二定律”,这两条定律揭示了生物遗传的基本规律。起初,孟德尔豌豆实验并不是有意为探索遗传规律而进行的,他的初衷是希望获得优良品种。只是在试验的过程中,才逐步把重点转向了探索遗传规律。除了豌豆以外,孟德尔还对其他植物作了大量的类似研究,其中包括玉米、紫罗兰和紫茉莉等,以期证明他发现的遗传规律对大多数植物都是适用的。从生物的整体形式和行为中很难观察并发现遗传规律,而从个别性状中却容易观察,这也是科学界长期困惑的原因。孟德尔不仅考察生物的整体,更着眼于生物的个别性状,这是他与前辈生物学家的重要区别之一。孟德尔选择的实验材料也是非常科学的。因为豌豆属于具有稳定品种的自花授粉植物,容易栽种,容易逐一分离计数,这对于他发现遗传规律提供了有利的条件。4、孟德尔清楚自己的发现所具有的划时代意义,但他还是慎重地重复实验了多年,以期更加臻于完善。1865年,孟德尔在布鲁恩科学协会的会议厅,将自己的研究成果分两次宣读。第一次,与会者礼貌而兴致勃勃地听完报告,孟德尔只简单地介绍了试验的目的、方法和过程,为时一小时的报告就使听众如坠入云雾中。第二次,孟德尔着重根据实验数据进行了深入的理论证明。可是,伟大的孟德尔思维和实验太超前了。尽管与会者绝大多数是布鲁恩自然科学协会的会员,其中既有化学家、地质学家和牛物学家,也有生物学专业的植物学家、藻类学家。然而,听众对连篇累续的数字和繁复枯燥的沦证毫无兴趣。他们实在跟不上孟德尔的思维。孟德尔用心血浇灌的豌豆所告诉他的秘密,时人不能与之共识,一直被埋没了35年之久!今天,通过摩尔根、艾弗里、赫尔希和沃森等数代生物科学家的研究,已经使生物遗传机制——这个使孟德尔魂牵梦绕的问题建立在遗传物质DNA的基础之卜。随着科学家破译了遗传密码,人们对遗传机制有了更深刻的认识。现在,人们已经开始向控制遗传机制、防治遗传疾病、合成生命等更大的造福于人类的工作方向前进。然而,所有这一切都与圣托马斯修道院那个献身于科学的修道士的名字——孟德尔——相连。5、1884年1月6日孟德尔逝世,享年62岁。研究领域:生物遗传的基本规律作品:1.分离定律——孟德尔第一定律  基因作为独特的独立单位而代代相传。细胞中有成对的基本遗传单位,在杂种的生殖细胞中,成对的遗传单位一个来自雄性亲本,一个来自雌性亲本,形成配子时这些遗传单位彼此分离。按照现代的术语,即是说:基因对中的两个基因(等位基因)分别位于成对的两条同源染色体上,在亲本生物体产生性细胞过程中,上述等位基因分离,性细胞的一半具有某种形式的基因,另一半具有另一种形式的基因。由这些性细胞形成的后代可反映出这种比率。2.独立分配定律——孟德尔第二定律  在一对染色体上的基因对中的等位基因能够独立遗传,与其他染色体对基因对中的等位基因无关;并且含不同对基因组合的性细胞能够同另一个亲本的性细胞进行随机的融合。孟德尔已经弄明,任何一个相当于人体中的精细胞或卵细胞的生殖细胞都仅仅包含一个偶然代代相传的基因。

  • 【仪器心得】使用艾本德移液器的一点感悟

    【仪器心得】使用艾本德移液器的一点感悟

    [align=center][font=微软雅黑][size=18px][b][font=微软雅黑]【[/font][font=微软雅黑]仪器心得】使用艾本德移液器的一点感悟[/font][/b][/size][/font][/align][font=宋体] [size=18px]移液器也称移液枪,是实验室里一种常用于定量转移液体的器具。艾本德微量移液器是生物和化学实验室常用的小容量移体的微量移液器[/size][/font][size=18px][font=Calibri][font=宋体]。现就我使用的艾本德[/font][/font][font=宋体]手动[/font][font=Calibri][font=宋体]单通道移液器为例,在其使用过程中的一点感悟,与大家分享如下。[/font][/font][font=宋体] 艾本德移液器产品的外型设计理念完全符合人体工程学,不但其自身的重量轻,而且操作其用力小,可以有效降低手掌和手臂的压力,有效的防止了手部重复性操作疲劳。其人性化的操作应用,不但[/font][font=Calibri][font=宋体]有较高的精度和误差系数[/font][/font][font=宋体],同时也适用于各类实验操作。[/font][font=宋体] 艾本德移液器前端的吸嘴具有伸缩式弹性设计,这样不但可以使安装和脱卸吸头更加省力,防止吸头安装高高低低,还能确保吸头和移液器之间的气密性和均一性。弹性吸嘴功能设计无需反复的敲击即可轻触上紧吸头,完美释放操作人员手部的压力。[/font][font=宋体] 艾本德移液器采用高科技材质,[/font][font=Calibri][font=宋体]坚固耐用,[/font][/font][font=宋体]抗化学腐蚀、耐高温,同时,可以整支高温高压灭菌和紫外线灭菌[/font][font=Calibri][font=宋体],或只要将下半支轻轻旋开,即可卸下进行[/font][/font][font=宋体]高温高压灭菌和紫外线灭菌操作[/font][font=Calibri][font=宋体]。[/font][/font] [font=宋体] 艾本德移液器的密度调节功能,可以在处理问题液体,例如乙醇或者再高海拔地区移取液体的时候,操作人员可以通过使用密度调节功能从而保证了更加准确的移取液体。[/font][font=宋体] 艾本德移液器量程刻度由四位数字表示,并通过放大玻璃使之更加清晰可见,可调量程移液器可以单手调节设定其体积。[/font][font=宋体] 艾本德移液器容量设定时,正确的容量设定分为两个步骤,一是粗调,即通过排放按钮将容量值迅速调整至接近自己的预想值;二是细调,当容量值接近自己的预想值以后,应将移液器横置,水平放至自己的眼前,通过调节轮慢慢地将容量值调至预想值,从而避免视觉误差所造成的影响。在容量设定时,还有一个需要特别注意的地方,当我们从大值调整到小值时,刚好就行;但从小值调整到大值时,就需要调超三分之一圈后再返回,这是因为计数器里面有一定的空隙,需要弥补。[/font][font=宋体][font=宋体] 移液器的维护保养,内外部清洁方法是使用含肥皂液、[/font] [font=宋体]洗洁精或[/font][font=Calibri]60%[/font][font=宋体]异丙醇清洁液的湿布,去除移液器外部污垢,再用双蒸水淋洗,晾干即可。如果移液器误吸入样品被污染,需拆卸移液器的下半部分,再使用肥皂液、洗洁精或[/font][font=Calibri]60%[/font][font=宋体]异丙醇清洁,并用双蒸水淋洗干净,晾干后再组装移液器。[/font][/font][font=宋体] 移液器的日常使用注意事项:应该注意不要让任何液体进入设备内部,吸入液体进入移液器内部会导致设备的损毁;不要将吸头中吸有液体的移液器进行横放;没有装配枪头的移液器绝对不可用来吸取任何液体;一定要在允许量程范围内设定容量,千万不能将读数的调节超出其适用的量程范围,否则会对移液器造成损坏;不要用大量程的移液器移取小体积液体样品。[/font][/size][size=18px][font=宋体] 移液器虽然在日常的实验中非常常见,几乎所有实验操作过程都会使用到移液器,但是并不是每一个实验人员都能够正确地使用。不正确地使用移液器不但会影响到实验的结果,同时还会大大缩短移液器的使用寿命。因此,移液器的正确使用和维护与保养就显得尤为重要。[/font][/size][align=center][size=18px][font=宋体][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011408341551_79_3237657_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/font][/size][/align][align=center][size=18px][font=宋体][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011408458445_6079_3237657_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/font][/size][/align]

  • Science:生物“计算机”能识别并摧毁癌细胞

    近日来自哈佛大学、麻省理工学院以及瑞士苏黎世联邦高等工业学院的研究人员在新研究中成功地将生物“计算机”诊断网络导入到人类细胞中,这种生物网络通过对5种肿瘤特异性分子进行逻辑组合分析识别出了特异的癌细胞,并触发了这些癌细胞的毁灭过程。这一研究成果在线发表在9月2日的《科学》(Science)杂志上。文章的通讯作者是哈佛大学系统生物学中心的生物工程学家Yaakov Benenson及麻省理工大学的Ron Weiss教授。Benenson长期致力于开发在活体细胞内运作的生物计算机。生物计算机是一种完全由DNA、RNA及蛋白质构成的分子自动机(molecular automata),它们的“输入”是细胞质中的RNA、蛋白质以及其他化学物质,“输出”的则是很容易辨别的分子信号。由于生物计算机能够探测和监控基因突变等细胞内一切活动的特征信息,因此它们可以确定癌细胞等病变细胞。此外,它们还能够自动激发微小剂量的治疗行为。利用这些“分子医生”将有望引发人类医学的重大变革——明确地对人体病变细胞或组织进行治疗,而健康的细胞完全不会受到干扰。不过,要最终实现这一目标,还有很长的路要走。科学家近期进行的一些相关研究,大都是尝试以不同方式开发具有多种用途的生物计算机。在这篇文章中,研究人员成功构建了一个多基因合成“电路”,此电路负责鉴别肿瘤细胞与正常细胞,进而靶向性摧毁识别的肿瘤细胞。其具体工作原理是:对细胞内5种肿瘤特异性分子及出现频率进行抽样及综合分析。是由当5种因子同时在细胞内出现时,该电路才做出正识别响应。这使得肿瘤检测的精确性大大增高。研究人员希望这一成果能为开发出特异的抗癌治疗奠定基础。随后科学家们用这一多基因合成网络对实验室中培养的两种人类细胞Hela细胞(一种子宫颈癌细胞)和正常细胞进行了检测。当遗传生物计算机被导入到这两种不同的细胞类型中时,只有Hela细胞被摧毁,而正常细胞则安然无恙。获得这一结果并非易事,研究人员为之投入了大量的基础工作。Benenson及同时首先针对正常健康细胞和Hela细胞中的miRNA分子进行了高通量筛查,最终确定了能将Hela细胞从健康细胞中鉴别出的5种特定的miRNA组合。“这些miRNA分子被导入到细胞中进行检测。新型的生物计算机利用诸如‘是’与‘非’的逻辑运算对这五种miRNA分子进行组合。只有当对所有分子的整体运算结果为逻辑‘真’时才会生成需要的结果——即促使细胞死亡,”Benenson说。目前研究人员已确定这一生物计算机网络在活细胞中能够非常稳定地工作,准确组合所有细胞内因子并生成正确答案,这代表着研究者们在该领域又向前迈进了重要的一步。 http://www.bioon.com/biology/UploadFiles/201109/2011090911135106.jpgdoi:10.1126/science.1205527 PMC:PMID:Multi-Input RNAi-Based Logic Circuit for Identification of Specific Cancer CellsZhen Xie, Liliana Wroblewska, Laura Prochazka, Ron Weiss, Yaakov BenensonEngineered biological systems that integrate multi-input sensing, sophisticated information processing, and precisely regulated actuation in living cells could be useful in a variety of applications. For example, anticancer therapies could be engineered to detect and respond to complex cellular conditions in individual cells with high specificity. Here, we show a scalable transcriptional/posttranscriptional synthetic regulatory circuit—a cell-type “classifier”—that senses expression levels of a customizable set of endogenous microRNAs and triggers a cellular response only if the expression levels match a predetermined profile of interest. We demonstrate that a HeLa cancer cell classifier selectively identifies HeLa cells and triggers apoptosis without affecting non-HeLa cell types. This approach also provides a general platform for programmed responses to other complex cell states.

  • 移液抢艾本德or立洋

    本来实验室要买三个艾本德的移液抢,量程为,0-100,100-1000,1000-5000的,但现在供货商把中间100-1000的换成立洋的,价格是一样的写着,2600元,我是新手,不知道这样换了厂家不一样有什么影响吗?另外两个牌子的移液抢哪个好啊?这样换了,我吃不吃亏啊?谢谢大家哦!

  • 生物靶向治疗成为肝癌治疗关注点,利卡汀领军肝癌治疗领域

    原发性肝癌是全球常见的五大恶性肿瘤之一,占肿瘤致死原因的第3位。全世界每年新发肝癌患者约六十多万,其中一半以上在中国,原因在于我国乙肝患病人数多,丙型肝炎的发病率近年亦有明显的上升趋势,肝癌多在乙肝、丙肝等慢性肝炎后肝硬化的基础上形成,是我国发病率高的一个重要原因。由于处于早中期的肝癌患者无明显的临床表现,不易及时发现,已经发现多数属于中晚期,给肝癌治疗带来较大难度。肝癌当今治疗提倡外科切除、介入栓塞、消融、生物治疗(分子靶向治疗)、免疫治疗等多学科应用、综合治疗方式。而生物技术进步,生物靶向药物(单克隆抗体药物)的研究和应用,一直是肝癌治疗和攻克的新亮点,受到高度重视和关注。生物单抗靶向治疗因作用靶点特异性高、毒性小、副作用相对较小等优点,已成为抗癌领域的重要药物类型,其巨大的市场及前景使得国际大制药公司纷纷投入巨资研制和生产,罗氏、诺华、强生、拜耳、默沙东等均有重要抗体药物上榜,罗氏公司的阿瓦斯汀(贝伐珠单抗)、利妥昔单抗(美罗华)、曲妥珠单抗(赫赛汀)是抗癌单抗的“重磅级炸弹”,2011年销售额分别是58亿美元、66亿美元、48.8亿美元。国内上市用于肝癌治疗的靶向药物有华神生物公司生产的利卡汀(碘美妥昔单抗注射液)。利卡汀是全球首个用于原发性肝细胞肝癌的单抗药物,于2007年上市,已在全国许多医院进行临床应用,资料显示,改善肝癌患者生存质量、延长患者生存期能够使患者获益,靶向性和内照射作用机制是利卡汀的突出特点。

  • 靠谱信息分享----艾本德移液器涨价

    看到一则涨价通知,分享给大家,消息比较靠谱!艾本德移液器涨价通知: 艾本德移液器从2015年2月1日起开始涨价,涨幅很多哦!需要的朋友们赶紧订购啦!

  • 【分享】艾德克斯台北国际电子产业科技展

    艾德克斯即将绽放台北国际电子产业科技展第38届「台北国际电子产业科技展(TAITRONICS)」将于2012 年10 月9-12 日在台北世贸中心南港展览馆隆重举办。艾德克斯将携电源与电源测试产品研发及技术创新绽放本届展会。TAITRONICS 为亚洲最专业电子采购展,汇集国内外1,000 家厂商展出年度新品,协助买主一次购足电子产业上中下游关键产品。本届将以「绿色电子智能生活 -电子趋势创新趋势」为主轴,聚焦电子零组件、电池电源供应器、LED 照明及应用、仪器仪表、电机及产业制程设备、智能生活及消费电子、安全监控、RFID 设备及应用服务等。同期「第5 届台湾国际宽带通讯展(BROADBAND TAIWAN)」以宽带产品与应用服务、通讯设备、通讯零组件及行动通讯应用惊艳全球。艾德克斯电子有限公司为美国第四大仪器公司B&K-Precision 集团成员,产品出口遍及欧美日等三十余国家,主要客户包括 ABB、Bosch 、 Intel、LG、Nokia 、 Siemens、Sony、Fuji 、大众汽车、福特、通用、索爱、艾默生、台达、富士康、中科院等知名国内外企事业单位。ITECH 是集高科技产品研发、制造、进出口、销售、仪器维修为一体的大型集团公司,多年来一直致力于电源及电源测试领域的研究, 专业生产高性能自动测试系统,电源和电子负载等大功率电子测试仪器。ITECH 通过了全球权威的CSA 认证,目前在中国大陆,美国,欧洲,韩国均设有ITECH 售后服务中心,可在第一时间为客户提供最佳的产品解决方案及售后技术支援。在本年度TAITRONICS 中,ITECH 将展现电源与电源测试产品研发及技术创新,与您作双向沟通并深入了解目前市场需求,相信ITECH 能够为您带来完美的品质体验,成为您最优秀的合作伙伴。原文来自:深圳中仪通科技 http://www.zyt17.com

  • 完成数千万元融资!艾玮得致力器官芯片系列产品的创新研发

    近日,艾玮得生物完成数千万元Pre-A+轮融资,由同方投资领投,靖江金亿、苏州科技城高创二号、中晟红石、融智合兴等跟投。本轮融资主要用于器官芯片系列产品在生命科学领域的创新研发,致力于为新药研发、临床药敏检测、基础科研等方向提供更前沿的技术,缩短研发周期,降低研发成本,提高数据准确性。[align=center][img=艾玮得生物 仪器信息网,250,85]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/89b5c3e0-0a77-4585-bfb4-dce65d2da0f9.jpg[/img][/align]艾玮得生物成立于2021年11月,其核心技术转化于[color=#000000][b]东南大学顾忠泽教授[/b][/color]([url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH116622/news_699167.htm][color=#c00000][i]点击查看:东南大学首席教授/艾玮得生物首席科学家顾忠泽教授获2022-2023年度“黄家驷生物医学工程奖”技术发明类二等奖。[/i][/color][/url])领衔的器官芯片科研团队,在2022年完成Pre-A轮融资,专注于人体器官芯片及生命科学设备的创新研发与生产,目前已与国内外知名药企,多所医院、研究机构及高校达成深度合作。[color=#000000][b]关于人体器官芯片[/b][/color]“人体器官芯片”是近年来诞生的一项变革性生物医学技术,2016年被达沃斯世界经济论坛列为“十大新兴技术”之一。人体器官芯片是通过干细胞、生物材料、纳米加工等前沿技术的交叉集成,在体外构建的器官微生理系统,可模拟人体不同组织器官的主要结构功能特征和复杂的器官间联系,用以预测人体对药物或外界不同刺激产生的反应。2022年8月,美国FDA首次完全基于在人类器官芯片研究中获得的临床前疗效数据,与已有的安全性数据相结合,批准了赛诺菲补体C1s蛋白靶向抗体药物Sutimlimab治疗新适应症(两种罕见自身免疫脱髓鞘疾病)的临床试验IND申请。2022年12月,美国众议院批准了FDA现代法案2.0,该法案将允许新药使用非动物实验数据申报临床试验。美国FDA和EPA(环保署)明确地提出了其路线图,要将器官芯片作为药物评价的工具并推动写入指南,在赛诺菲的首例合作应用后,相信其未来发展会越来越快,人体器官芯片也必将成为生物医药研究中的卡脖子和反卡脖子的核心技术之一。2021年和2023年,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)分别发布《基因治疗产品非临床研究与评价技术指导原则(试行)》《基因修饰细胞治疗产品非临床研究技术指导原则(试行)》《人源干细胞产品非临床研究技术指导原则(征求意见稿)》,指导原则明确将类器官、微流体等新技术纳入人源干细胞产品非临床研究评价模型,并提出:“当缺少相关动物种属/模型时,基于细胞和组织的模型(如二维或三维组织模型、类器官和微流体模型等)可能为非临床有效性和安全性的评估提供有用的补充信息。”[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • CNS_19.026_爱德万甜

    CNS_19.026_爱德万甜

    [align=center][/align][align=center][/align][align=center][font='黑体'][size=32px]爱德万甜[/size][/font][/align][align=left][size=6px][color=#ffffff]实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打[/color][/size][/align][size=21px] [/size][size=21px]许纪鸿[/size][size=21px] [/size][size=21px] [/size][size=21px] [/size][font='宋体'][size=6px][color=#ffffff]点哈金属电极卡电事件快点哈金属电极卡电话卡几点回家暗杀事件快点哈金属电极卡电事件快点哈金属电极卡电话卡几点回家暗杀事件快点哈金属电极卡电事件快点哈金属电极卡电话卡几点回家暗[/color][/size][/font][align=center][font='宋体'][size=18px]二〇 二一 年 七 月 二十 日[/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][font='times new roman'][size=16px]摘要[/size][/font][/align]爱德万甜是从阿斯巴甜衍生而来的超高甜度二肽甜味剂,比蔗糖还要甜20000倍。本文介绍了爱德万甜的性质、爱德万甜的合成、爱德万甜的应用、爱德万甜限量标准以及爱德万天的检测方法,通过阅读文献的方法对爱德万甜进行了简单的介绍。爱德万甜的合成过程主要包括两步反应:中间体3-羟基-4-甲氧基肉桂醛或3-羟基-4-甲氧基苯丙醛的合成以及中间体与阿斯巴甜进行在氢气氛围下合成爱德万甜,对于该中间体与阿斯巴甜的临氢反应合成爱德万甜,用铂-炭催化剂时爱德万甜的收率最高。爱德万甜的能量值为0,且甜味纯净,酷似蔗糖,没有苦后味,如此多的优点使得其在低糖或无糖食品和饮料中有着很好的应用前景。根据国家卫生计生委食品安全标准与监测评估司发布的2017年第8号文件,爱德万甜针对不同类别食品有不同的含量上限标准,常用的爱德万甜检测方法包括高效液相色谱法和高效液相色谱-串联质谱法,两种方法均能准确有效地对爱德万甜的含量进行定性定量分析。[align=left][font='times new roman'][size=16px]关键词:[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]爱德万甜;理化性质;应用;限量标准;含量测定[/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][/align][font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]爱德万甜简介[/size][/font]爱德万甜(Advantame)是一种由日本Ajinomoto公司开发的超高甜度的新型二肽甜味剂[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1][/size][/font],其分子式为C[font='times new roman'][size=16px]24[/size][/font]H[font='times new roman'][size=16px]30[/size][/font]N[font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font]O[font='times new roman'][size=16px]7[/size][/font],其结构如图一所示。它是阿斯巴甜的一种N-取代衍生物,其结构类似于阿斯巴甜的另一种N-取代衍生物—纽甜。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107262027510020_1747_1608728_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=13px]图[/size][/font][size=13px]1 [/size][font='宋体'][size=13px]爱德万甜结构式[/size][/font][/align][align=center][/align]爱德万甜(Advantame)是一种非营养低热量高强度的新型甜味剂,具有非常微弱的知觉强度的苦味和酸味,可以添加于多种食品,且其甜味可达蔗糖20000倍,因此用量可以远低于现有市场上的蔗糖和其他高倍甜味剂。[font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px].1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]爱德万甜的理化性质[/size][/font]爱德万甜的化学名为N-[N-3[-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙基]-L-α-天冬氨酸]-L-苯丙氨酸-1-甲基酯,通常以一水合物的形式存在,分子量为476.52,爱德万甜为无气味的白色或者黄色结晶性粉末,其熔点为101.5℃,如表1、2所示。爱德万甜水溶性好、耐热温度高,适于高温加工产品,是阿斯巴甜的衍生产品,其化学结构与纽甜类似。[table][tr][td][font='宋体'][color=#000000]项目[/color][/font][/td][td][font='宋体'][color=#000000]要求[/color][/font][/td][td][font='宋体'][color=#000000]检验方法[/color][/font][/td][/tr][tr][td][font='宋体'][color=#000000]色泽[/color][/font][/td][td][font='宋体'][color=#000000]白色到黄色粉末[/color][/font][/td][td=1,2][font='宋体'][color=#000000]将试样置于一洁净白纸观察[/color][/font][/td][/tr][tr][td][font='宋体'][color=#000000]状态[/color][/font][/td][td][font='宋体'][color=#000000]粉末[/color][/font][/td][/tr][tr][td][font='宋体'][color=#000000]气味[/color][/font][/td][td][font='宋体'][color=#000000]无异味[/color][/font][/td][td][font='宋体'][color=#000000]取适量样品,闻其气味[/color][/font][/td][/tr][/table][align=center][font='宋体'][size=13px]表[/size][/font][size=13px]1 [/size][size=13px]感官要求[/size][/align][table][tr][td][align=center][color=#000000]项目[/color][/align][/td][td][align=center][color=#000000]指标[/color][/align][/td][td][color=#000000]检验[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]爱德万甜[/color][color=#000000],[/color][color=#000000]w/%[/color][/td][td][align=center][color=#000000]97.0 ~102.0[/color][/align][/td][td]高效液相色谱法[/td][/tr][tr][td][color=#000000]爱德万甜酸[/color][color=#000000],[/color][color=#000000]w/%[/color][size=6px][color=#ffffff]啊实打实啊实打实啊实打实[/color][/size][color=#000000]≤[/color][/td][td][align=center]1[/align][/td][td]高效液相色谱法[/td][/tr][tr][td][color=#000000]其他相关物质[/color][color=#000000],[/color][color=#000000]w%[/color][size=6px][color=#ffffff]啊实打实啊实打实啊实[/color][/size][color=#000000]≤[/color][/td][td][align=center][color=#000000]1.5[/color][/align][/td][td]高效液相色谱法[/td][/tr][tr][td][color=#000000]比旋光度α[/color][font='times new roman'][size=16px][color=#000000]m[/color][/size][/font][color=#000000](20C,D)/[(°) dm[/color][font='times new roman'][size=16px][color=#000000]2[/color][/size][/font][color=#000000][/color][color=#000000]kg[/color][font='times new roman'][size=16px][color=#000000]-1[/color][/size][/font][color=#000000]][/color][/td][td][align=center][color=#000000]-45 ~ -38[/color][/align][/td][td][color=#000000]GB/T613[/color][font='times new roman'][size=16px][color=#000000]a[/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][color=#000000]水分[/color][color=#000000],[/color][color=#000000]w%[/color][size=6px][color=#ffffff]啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实啊实打实[/color][/size][color=#000000]≤[/color][/td][td][align=center][color=#000000]5.0[/color][/align][/td][td][color=#000000]GB5009.3 第四法[/color][color=#000000] 卡尔?费休法[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]灼烧残渣[/color][color=#000000],[/color][color=#000000]w/%[/color][size=6px][color=#ffffff]啊实打啊实打实啊实打实啊实打实[/color][/size][color=#000000]≤[/color][/td][td][align=center][color=#000000]0.2[/color][/align][/td][td][color=#000000]GB/T9741[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]砷(As)/(mg/kg)[/color][size=6px][color=#ffffff]实啊实打啊实打实啊实打实啊实打[/color][/size][color=#000000]≤[/color][/td][td][align=center][color=#000000]2[/color][/align][/td][td][color=#000000]GB5009.75[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]铅([/color][color=#000000]Pb)/ (mg/kg)[/color][size=6px][color=#ffffff]啊实打实啊实打实啊啊打实啊实打[/color][/size][color=#000000]≤[/color][/td][td][align=center][color=#000000]1[/color][/align][/td][td][color=#000000]GB5009.12[/color][/td][/tr][/table][align=center][font='宋体'][size=13px]表[/size][/font][size=13px]2 [/size][size=13px]理化指标[/size][/align][font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px].2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]爱德万甜的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]制备[/size][/font]爱德万甜制备主要包括两个步骤[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2][/size][/font],第一步就是中间体3-羟基-4-甲氧基肉桂醛或3-羟基-4-甲氧基苯丙醛的合成,香草醛常作为合成中间体(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙醛的原料;第二步则是由第一步合成的中间体与阿斯巴甜在氢气氛围条件下进行反应合成爱德万甜,该过程中阿斯巴甜和醛与甲醇溶液中的氢在铂催化剂的作用下发生反应。对于中间体的合成,方聪、刘怡雪[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]7][/size][/font]等学者总结出了三条工艺路线:异香草醛-乙醛法、异香草醛-醋酸乙烯法和羧酸催化氢化法,三种方法各有特点。其中异香草醛-乙醛法原料成本较低,但收率不高;异香草醛-醋酸乙烯法收率较高,但醋酸乙烯用量较大;羧酸催化氢化法原料价格昂贵且不易获得,收率也较低。对于该中间体与阿斯巴甜在氢气氛围合成爱德万甜时,铂-炭催化剂对爱德万甜的收率最高。[font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px].3 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]爱德万甜的稳定性[/size][/font]干燥形式的爱德万甜在标准储存条件(温度25℃、相对湿度60%)下可稳定保存60个月[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3][/size][/font]。爱德万甜在干燥状态下是稳定的,而在液体系统(如饮料)中,随着时间的推移,爱德万甜会发生降解。在25℃、相对湿度60%的条件下,20周后爱德万甜只剩原来的60%。而感知到的甜味减少比实际的减少要多,这是因为随着甜味剂浓度的降低,高强度甜味剂的相对甜度会减小。[font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px].4 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]爱德万甜的溶解度[/size][/font]在25℃下,100mL水中可溶解爱德万甜0.099g[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4-6][/size][/font],这大大高于达到10%蔗糖当量时所需的爱德万甜的量。室温下爱德万甜的溶解速率低于阿斯巴甜,但是爱德万甜与阿斯巴甜的共晶体(爱德万甜:阿斯巴甜 = 0.022:1)的溶解速率与阿斯巴甜相同。[font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px].5 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]爱德万甜的安全性[/size][/font]在安全性和毒理学方面,全世界范围内已经对爱德万甜进行了一系列广泛的研究,以确定爱德万甜在各种物种中的代谢和药代动力学、大鼠和狗的亚慢性和慢性毒性、大鼠和小鼠的致癌性、遗传毒性、生殖和发育毒性以及人类耐受性研究[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]7][/size][/font],摄入的爱德万甜在胃肠道中迅速水解成爱德万甜酸,但胃肠道内腔仅吸收少量的爱德万甜或相应的酸。口服爱德万甜后,约87%~93%以爱德万甜酸的形式从粪便中排出,其余的从尿液中排泄[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]7][/size][/font],爱德万甜或相应酸不会在组织中蓄积。在动物中进行的毒性研究提供了广泛的数据,即使以极高的剂量饲喂,爱德万甜也不显示出遗传毒性的证据,也不会引起副作用或器官毒性。在动物的慢性毒性研究中,未观察到有害作用水平(NOAEL)在小鼠中为5700~7350mg/kg体重/天,在大鼠中为2600~3450mg/kg体重/天,而在狗中为2000mg/kg体重/天,爱德万甜对人类均也具有良好的耐受性。动物毒理学和人类试验数据的结果充分表明在食品中使用爱德万甜的安全性。2013年FAO/WHO食品添加剂联合专家委员会(JECFA)评估了爱德万甜作为食品添加剂的安全性,确定了其ADI为0~5mg/kg体重。美国食用香料和提取物制造商协会(FEMA)对爱德万甜用作增味剂的安全性进行了评估,确认爱德万甜为公认安全(GRAS)。[font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]爱德万甜的应用[/size][/font]如上文所述,爱德万甜的甜度是蔗糖的20000倍,比阿斯巴甜还要甜100倍,此外,爱德万甜的能量值为0,且甜味纯净,酷似蔗糖,没有苦后味,如此多的优点使得其在低糖或无糖食品和饮料中有着很好的应用前景。爱德万甜可用于部分替代食品和饮料中的糖类和其他高甜度甜味剂,同时保持原有口感不变。由于爱德万甜能与热量和非热量甜味剂很好地复配,因此它为食品和饮料公司提供了减少卡路里并降低其甜味剂使用成本的机会。此外,爱德万甜还是一种很好的增味剂,可增强乳制品、果汁和薄荷口香糖等多种产品的风味。爱德万甜还是掩盖功能性成分(例如添加的蛋白质,维生素,矿物质等)的异味的绝佳工具。目前爱德万甜已被美国、欧盟和日本等数十个国家批准使用。中国已于2017年10月30日批准爱德万甜作为食品添加剂新品种使用。爱德万甜通常的应用产品是发酵乳、饮料、冷冻甜品、复合调味料、果冻和口香糖等。对于使用蔗糖或高果糖玉米糖浆增甜的食品,爱德万甜可以代替其中20%~40%的蔗糖或高果糖玉米糖浆,而不改变食品原有的口味。使用爱德万甜代替蔗糖或高果糖玉米糖浆将有效减少糖的摄入和热量,消除过量食用蔗糖带来的危害,保护消费者的健康。爱德万甜还可以用来替代一部分其他高甜度甜味剂,以改善总体口味特征并增强风味,同时还能显著降低产品成本。爱德万甜的分子结构中虽含有苯基丙氨酸,但是极小剂量的爱德万甜便可以达到期望甜度,因此它可应用于苯丙酮尿症患者。爱德万甜在稳定性方面也优于阿斯巴甜,因而其应用前景将会更加广阔。[font='times new roman'][size=16px]3[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]爱德万甜限量标准[/size][/font]根据国家卫生计生委食品安全标准与监测评估司发布的2017年第8号文件——《关于爱德万甜等6种食品添加剂新品种、环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)等6种食品添加剂扩大用量和使用范围的公告(2017年第8号)》,可以了解爱德万甜的用量以及适用范围,如表3所示。[table][tr][td][color=#000000]食品分类号[/color][/td][td][color=#000000]食品名称[/color][/td][td][color=#000000]最大使用量(g/kg)[/color][/td][td][color=#000000]备注[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]01.02[/color][/td][td][color=#000000]发酵乳和风味发酵乳[/color][/td][td][color=#000000]0.006[/color][/td][td=1,11] [/td][/tr][tr][td][color=#000000]03.0[/color][/td][td][color=#000000]冷冻饮品[/color][color=#000000](03.04食用冰除外)[/color][/td][td][color=#000000]0.0005[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]04.01.02[/color][/td][td][color=#000000]加工水果[/color][/td][td][color=#000000]0.12[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]05.0[/color][/td][td][color=#000000]可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果[/color][/td][td][color=#000000]0.0005[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]10.03[/color][/td][td][color=#000000]蛋制品(改变其物理性状)[/color][/td][td][color=#000000]0.0004[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]11.04[/color][/td][td][color=#000000]餐桌甜味料[/color][/td][td][color=#000000]按生产需要适量使用[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]11.05[/color][/td][td][color=#000000]调味糖浆[/color][/td][td][color=#000000]按生产需要适量使用[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]11.06[/color][/td][td][color=#000000]其他甜味料[/color][/td][td][color=#000000]按生产需要适量使用[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]12.10[/color][/td][td][color=#000000]复合调味料[/color][/td][td][color=#000000]0.0005[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]14.05[/color][/td][td][color=#000000]茶、咖啡、植物(类)饮料[/color][/td][td][color=#000000]0.003[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]14.06[/color][/td][td][color=#000000]固体饮料[/color][/td][td][color=#000000]0.004[/color][/td][/tr][tr][td][color=#000000]16.01[/color][/td][td][color=#000000]果冻[/color][/td][td][color=#000000]0.0004[/color][/td][td][color=#000000]如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量[/color][/td][/tr][/table][align=center][font='宋体'][size=13px]表[/size][/font][size=13px]3 [/size][size=13px]爱德万甜[/size][font='宋体'][size=13px]用量及使用范围[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]食品中爱德万甜的测定[/size][/font]虽然爱德万甜在我国已经作为一种合法食品添加剂应用到食品生产中,但并未制定标准检测方法。查阅文献发现目前对爱德万甜的检测方法主要有液相色谱法和液相色谱-串联质谱法两种方法,主要应用于试验研究。[font='times new roman'][size=16px]4.1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]高效液相色谱法[/size][/font]2016年,陈健、林真[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]8][/size][/font]等学者发表研究,将高效液相色谱应用于饮料中爱德万甜的含量检测,选择荧光检测器进行检测,检测波长为:激发波长230nm,发射波长310nm,流动相为甲醇水溶液(50 : 50, V : V),柱温为25℃,流速为0.8mL/min。在所确定的实验条件下,艾德万甜标准溶液在0.05~5.0mg/L范围内呈良好的线性关系,线性系数大于0.999,平均回收率为85.0%~102.0%,相对标准偏差均小于5.0%。该研究所建立的高效液相色谱检测爱德万甜法能够快速、准确、灵敏地测定多种饮料食品中爱德万甜的含量,使得国内在应对国外新开发添加剂的检测方面有了更多准备。2018年,汪辉、曹阳[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]9][/size][/font]等学者发表研究,将高效液相色谱应用于食品中的爱德万甜的含量检测,采用甲醇-水(50 : 50)超声提取样品,以甲醇-0. 02 mol /L 乙酸铵(53 : 47)为流动相,Agilent TC - C[font='times new roman'][size=16px]18[/size][/font](2)(250 mm × 4.6 mm, 5 μm) 色谱柱分离爱德万甜,二极管阵列检测器检测,外标法定量。实际样品测定和干扰实验结果显示,目标化合物保留时间处无干扰。方法学验证参数均符合GB/T27404-2008《实验室质量控制规范食品理化检测》的要求。该方法具有良好的准确度、精密度且操作简单。[font='times new roman'][size=16px]4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px].2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]高效液相色谱法-串联质谱法[/size][/font]2018年6月,公丕学、杨昊[font='times new roman'][size=16px][[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]10][/size][/font]等学者发表研究,利用固相萃取-超高效液相色谱质谱法测定液体乳中爱德万的含量,结果表明爱德万甜在11000ng/mL浓度范围内线性良好,相关系数为0.9992,方法的检出限为2μg/kg。爱德万甜在不同类型液体乳中的加标回收率范围为90%~116%,相对标准偏差为0.21%~1.59%(n=6)。本方法具有线性范围宽、检出限低、效率高、灵敏度高、定性、定量准确等优点,适用于不同类型液体乳中爱德万甜的定性确证与定量检测,填补了国内超高效液相色谱串联质谱法测定爱德万甜的空白,可以为政府监管提供技术支持,为制定食品安全标准提供理论依据。2018年7月,汪辉、黄小贝等学者建立了超高效液相色谱-串联三重四极杆质谱快速测定食品中新品种甜味剂爱德万甜的方法。以甲醇-水(50:50, v/v)超声提取样品后,用超高效液相色谱-串联质谱分析检测,并进行了方法学验证和18个实际样品的测定。该方法样品处理简单快速,抗干扰能力良好,准确度和精密度较高,其定量限满足国家标准限量要求,适用于食品中新品种甜味剂爱德万甜的检测,可为食品企业工艺改进和出厂检验进行质量把关,也可为职能部门监管食品中超范围和超限量添加爱德万甜提供技术支撑。[font='times new roman'][size=16px]参考文献[/size][/font][1] AMINO Y,MORI K,TOMIYAMA Y,et al. Development of new,low calorie sweetener: New aspartame derivative[M]//WEERASINGHE D K, DUBOIS G E. Sweetness and sweeteners: Biology, chemistry, and psychophysics. Washington DC: ACS, 2008: 463-480.[2] Codex Alimentarius Commission. CL2004/44- FAC September 2004.[3] Y. Amino, K. Mori In: D.K. Weerasinghe and G.E. DuBois (eds). Sweetness and Sweeteners: Biology, Chemistry and Psycophysics (ACS Symposium Series), Oxford University Press, Washington DC 2006, pp. 463–480.[4] BISHAY I E,BURSEY R G. Advantame [M]// O’ BrienNabors Lyn. Alternative sweeteners, 4th edition. Boca Raton: CRC Press, 2012: 31-45.[5] DuBois G E, Prakash I. Non-caloric sweeteners, sweetness modulators, and sweetener enhancers[J]. Annual Review of Food Science and Technology, 2012, 3: 353-380.[6] Kay O. Aspartame, neotame and advantame[M]//Sweeteners and Sugar Alternatives in Food Technology. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2012: 117-136.[7] 方聪, 刘怡雪, 黎四芳. 新型超高甜度二肽甜味剂爱德万甜的研究进展[J] 中国食品添加剂. 2021,32(02)[8] 陈健, 林真, 钱疆, 张玉燕, 杨方. 高效液相色谱法检测饮料中艾德万甜含量[J] 食品安全质量检测学报. 2016,7(12)[9] 汪辉, 曹阳, 曹雄杰, 曹雯婷. 高效液相色谱法测定食品中的爱德万甜[J] 分析测试学报. 2018,37(05)[10] 公丕学, 杨昊, 廉贞霞, 薛霞, 刘桂亮. 固相萃取-超高效液相色谱质谱法测定液体乳中爱德万甜[J] 中国调味品. 2018,43(06)[11] 汪辉, 黄小贝, 刘江, 王柯, 葛芬. 固相萃取-超高效液相色谱质谱法测定液体乳中爱德万甜[J] 中国调味品. 2018,43(06)

  • 艾本德 CEO将正式加入凯杰

    2月6日,Qiagen(凯杰)在对外正式公布了2023年财报数据的同时,还宣布了[b]两项新的人事任命的通知[/b]。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/915f43ab-4a5a-4e71-bfb4-7fcd174ad522.jpg[/img][/align][align=center]Eva van Pelt[/align][b]Eppendorf(艾本德)集团联合首席执行官(Co-CEO)、管理委员会成员Eva van Pelt将于3月1日正式加入凯杰董事会[/b]。Eva van Pelt在加入艾本德前曾担任西门子、埃森哲、日立数据系统和徕卡微系统等各种国际管理职位。同时,她目前还担任Paul Hartmann AG(上市公司)的监事会成员,并担任德荷商会主席,拥有慕尼黑Ludwig-Maximilians-Universit?t大学商务硕士学位。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/41b57d36-f18a-436f-af32-835df02e2d76.jpg[/img][/align][align=center]Bert van Meurs[/align][b]荷兰皇家飞利浦公司(Royal Philips N.V.)执行委员会的成员、图像引导治疗的执行副总裁兼首席业务负责人、精密诊断的首席业务负责人(临时)Bert van Meurs将于4月1日加入凯杰董事会[/b]。Bert van Meurs 自1985年加入philips公司,在欧洲和亚洲的研发、临床科学、市场营销和销售领域担任了30多年全球领导职位,拥有荷兰乌得勒支大学(University of Utrecht)物理学硕士学位和埃因霍芬理工大学(Technical University of Eindhoven)商业营销学位。[b]两位新成员将在2024年6月的年度股东大会上参与选举。[/b][来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 【分享】B著名生物学家 路易巴斯德

    中文名称: 路易巴斯德   外文名: LouisPasteur   生卒年: 公元1822~公元1895   洲: 欧洲   国别: 法国   省: 东部的多尔镇   路易巴斯德,于1822年出生在法国东部的多尔镇,他在巴黎读大学,主修自然科学,巴斯德在1847年获得博士学位。巴斯德于1895年在巴黎附近去世。相关研究领域:一般认为法国化学家和生物学家是医学史上首屈一指的重要人物。巴斯德对科学做出了许多贡献,但是他却以倡导疾病细菌学说、发明预防接种方法而最为闻名。巴斯德1847年在巴黎大学获得博士学位,此后他开始潜心研究发酵,证明了发酵过程是某种微生物作用的结果。他还证明了其他某种微生物的存在会使正在发酵的饮料变为次品。这使他很快认识到了某种微生物可在人体或动物体内产生不合要求的产品和作用。 巴斯德并不是提出疾病细菌学说的第一个人,类似的假说以前就由吉罗拉摩费拉卡斯托罗、弗里德里克亨利及其他人提出过。但是巴斯德通过大量的实验和论证有力地支持了细菌学说,这种支持是使科学界相信该学说正确的主要因素。 如果疾病是由细菌引起的,那么通过防止有害细菌进入人体就可以避免疫病,这看来是合乎逻辑的。因此巴斯德强调防菌方法对内科临床的重要性,他对把防菌方法引入外科临床的约瑟夫李斯特有着重大的影响。 有害细菌可以通过食品和饮料进入人体。巴斯德发明了一种消灭饮料中的微生物的方法(叫做巴斯德氏消毒法),这种方法在使用之处几乎把受污染的牛奶传染源彻底消除了。年仅二十六岁的巴斯德因对酒石酸的镜像同分异构体的研究而一跃跨入著名化学家的行列之中。巴斯德年过半百又开始潜心研究炭疽——一种侵袭牛和许多其他动物包括人在内的严重传染病。巴斯德证明有一种特殊的细菌是这种病的致病因素。但是远比这更为重要的是他发明一种弱株炭疽杆菌,用这种弱株给牛注射,会使这种病发作轻微,而无致命危险,并且还会使牛对此病的正常状况产生免疫力。巴斯德公开演示证明了他的方法会使牛产生免疫力,引起了巨大的轰动。人们很快就认识到他的一般方法可用于许多其他传染病的预防。巴斯德本人在他那举世无双的著名成就基础之上发明了一种人体免疫法,此法使人接种后对可怕的狂犬病具有免疫能力。从那时起,其他科学家也发明了防治许多严重疾病如流行性斑疹伤寒和脊髓灰质炎的疫苗。巴斯德还发现了厌氧生活现象,即某些微生物能在无空气或无氧的条件下生存。巴斯德对蚕病的研究成果有巨大的商业价值。他的其他成就之一就是发明了鸡霍乱——家禽的霍乱疫苗。他的作品:巴斯德一生进行了多项探索性的研究,取得了重大成果,是19世纪最有成就的科学家之一。他用一生的精力证明了三个科学问题:(1)每一种发酵作用都是由于一种微菌的发展,这位法国化学家发现用加热的方法可以杀灭那些让啤酒变苦的恼人的微生物。很快,“巴氏杀菌法”便应用在各种食物和饮料上。(2)每一种传染病都是一种微菌在生物体内的发展:由于发现并根除了一种侵害蚕卵的细菌,巴斯德拯救了法国的丝绸工业。(3)传染病的微菌,在特殊的培养之下可以减轻毒力,使他们从病菌变成防病的药苗。他意识到许多疾病均由微生物引起,于是建立起了细菌理论。他于1843年发表的两篇论文——“双晶现象研究”和“结晶形态”,开创了对物质光学性质的研究1856年至1860年,他提出了以微生物代谢活动为基础的发酵本质新理论1857年发表的“关于乳酸发酵的记录”是微生物学界公认的经典论文1880年后又成功地研制出鸡霍乱疫苗、狂犬病疫苗等多种疫苗,其理论和免疫法引起了医学实践的重大变革。此外,巴斯德的工作还成功地挽救了法国处于困境中的酿酒业、养蚕业和畜牧业。1881年,巴斯德改进了减轻病原微生物毒力的方法1882年,开始研究狂犬病,证明病原体存在于患兽唾液及神经系统中,并制成咸毒活疫苗,成功地帮助人获得了该病的免疫力,在1889年发明了狂犬病疫苗。发展了一项对人进行预防接种的技术。曾获奖项:1882年,巴所德被选为法兰西学院院士

  • 怎样鉴别艾本德的移液器枪是否属于正品

    近期,有版友计划采购进口移液枪,咨询了几个艾本德的代理商,价格差别比较大,细问之下有行货和水货之分,还有半支消毒和整支消毒的差别,再追问下去,所谓的供应商都不是很乐意解答这个问题(也许自己也不蛮懂)所以想请教资深用户,怎样鉴别正品,还有半支消毒和整支消毒各适用与什么场合?

  • 已基本确定,食品添加剂E171可能通过影响肠道微生物群而致癌

    |食品添加剂E171可能通过影响肠道微生物群而致癌根据悉尼大学的一项研究报道,存在于许多食品中的纳米粒子可能对人类健康产生实质性的有害的影响。比如,E171,二氧化钛,一种食品添加剂,目前作为食用色素广泛存在于食品、药品中,然而,我们对它了解甚少。研究背景在过去十年中,二氧化钛的消费量有着大幅度的增加,并已与医疗用途关联在一起(作为药片的白色色素)。虽然二氧化钛被批准用于医疗、食品中,但仍没有足够的证据证明其安全性。人们对二氧化钛可能产生的影响,尤其是其长期影响,仍知之甚少。若让小鼠每天服用二氧化钛,几周后,我们能观察到小鼠的结肠内稳态明显受损。虽然二氧化钛通过引起细菌代谢产物(醋酸盐和TMA)的变化以及通过促进共生细菌形成生物膜来影响细菌功能,但二氧化钛对肠道微生物群组成的影响微乎其微。二氧化钛破坏了宿主和肠道细菌物理分离的主要机制之一,正如在结肠上皮细胞中所示:muc2表达降低和defb3表达增加。我们还观察到小鼠的结肠内巨噬细胞、CD8+T细胞和TH17 T细胞增多,炎症细胞因子增多。这种升高的炎症水平与结肠隐窝长度减少有关,这种改变常见于炎症性肠病。因此,长期暴露于二氧化钛导致的肠道内环境平衡紊乱可能是炎症性肠病或结直肠癌等疾病的主要原因。综上所述,我们的研究结果表明,二氧化钛对小鼠肠道内平衡有着深远的影响,且小鼠发生肠道内平衡失调所需要的二氧化钛暴露时间比人类所需要的暴露时间要短得多。这种变化在二氧化钛达最高剂量(50 mg TiO2/kg BW/day)时最显著,但在生理剂量(2 mg、10 mg TiO2/kg bw/day)时变化仍然显著。二氧化钛诱导的促炎环境和生物膜形成使宿主易患炎症性肠病和结直肠癌等疾病, 而这两种疾病均可被二氧化钛加重。在最高剂量的二氧化钛暴露下,高纤维膳食和短链脂肪酸产量会降低,而这种降低对健康有着深远的影响,因为乙酸盐已被证明可以预防结肠炎、结直肠癌、食物过敏、哮喘和1型糖尿病。“越来越多的证据表明,对人工合成的纳米颗粒的持续接触会影响肠道微生物群的组成,而肠道微生物群是健康的大门,因此,肠道微生物群运行中的任何变化都会对机体整体健康产生影响。”这项研究提供了关键证据,证明了食用含有食品添加剂E171(二氧化钛)的食品会影响肠道微生物群与肠道内的炎症,这可能导致炎症性肠病的发生和结肠直肠癌等疾病的形成。

  • 【新闻@综述】华裔学者杨培东获得NSF艾伦沃特曼奖

    【新闻@综述】华裔学者杨培东获得NSF艾伦沃特曼奖

    [b]据美国国家科学基金会(NSF)官方网站5月15日报道,NSF将2007年艾伦• 沃特曼奖(Alan T. Waterman Award)授予加州大学伯克利分校的化学家杨培东。由于杨培东在纳米线以及原子弦(strings of atoms)方面的开创性研究,一系列高技术设备显示出了广泛的应用前景,包括微型激光器、计算机电路、太阳能板以及生物传感器等。] [/b][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/05/200705152339_51931_1603372_3.jpg[/img]NSF的沃特曼奖每年授予一位在科学或工程领域从事前沿工作的年轻科学家。成为该奖项候选人的前提条件是:年龄不能超过35岁,或者获得博士学位不到7年。除获得一枚奖章之外,获奖人还能得到3年50万美元的科研经费。 NSF凝聚态化学项目主管David Nelson表示,“杨培东获奖不仅仅是由于他找到了合成一维半导体纳米结构的有效方法,他的持续研究也表明,这些创造性的工作需要转化成从传感器和分子计算机到生物技术领域的新进展。”

  • AI 单细胞应用!英伟达携手Deepcell开发单细胞分析的生成式AI技术应用

    [b][i]Deepcell周一表示,已与英伟达合作开发用于单细胞研究应用的生成人工智能技术。[/i][/b][align=center][b][i][img=image.png,113,83]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/174b29e0-2f00-4d45-af22-8d08603d1fda.jpg[/img][/i][/b][/align][align=center][b][i][img=e763286044be6f856573c041d533273b_logo_with_R.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/ee51f257-73e0-4f4c-beab-da55f87c445f.jpg[/img][/i][/b][/align]通过合作,公司将利用英伟达的计算专业知识和Clara一套专注于医疗保健的计算平台和软件,为基于细胞形态的分析应用程序构建新的算法,这些算法可以与Deepcell最近推出的REM-I高维细胞分析和分选平台等工具结合使用。Deepcell联合创始人、总裁兼首席技术官Mahyar Salek在一份声明中表示:“我们看到了将多模式和生成性人工智能融入我们的平台的多种可能性,并利用我们拥有的数十亿细胞图像的专有数据库来训练更多的人工智能模型。我们与英伟达的关系将帮助我们加快此类增强,并将这些进步带给我们的客户。”总部位于加利福尼亚州门洛帕克的Deepcell成立于2017年,是斯坦福大学的子公司,于2022年初筹集了7300万美元的B轮资金。Deepcell 是人工智能(AI)驱动的单细胞分析领域的先驱,旨在推动深度生物学发现,早在2023年2 月 6 日宣布,它已经发布了三个数据集,使研究人员能够探索新的高维形态数据。这些数据集是在 Deepcell 的高通量平台上生成的,该平台由成像和分选仪器、AI 模型和软件套件组成。Deepcell的首席技术官 Mahyar Salek曾经表示:“Deepcell的数据表明,深度学习可以实现较高的分类准确率,揭示了精确描述细胞特征和表型的新方法,并能够对感兴趣的细胞进行无标记分离,以进行进一步的深度分析。这项技术为生物医学界的科学家、转化研究机构和制药行业提供了一种新的工具,以从细胞形态学数据中获得对细胞的深度认识。”[b]关于 Deepcell[/b]Deepcell 是一家生命科学公司,它将 AI 引入细胞生物学,开启了称为形态组学的高维生物发现新领域。通过 Deepcell 的人工智能成像和微流体解决方案 REM-I 平台,该公司正在利用细胞形态学进行无限发现,从而实现新规模的细胞生物学研究和单细胞分析。Deepcell 的平台利用其 AI 模型,即人类基础模型,根据形态差异来识别和分类细胞,有助于推动基础和转化研究,并提供诊断测试和治疗靶向方面的未来应用。该公司于 2017 年从斯坦福大学分拆出来,已筹集近 1 亿美元的风险投资。[来源:仪器信息网译] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 艾本德multipette m4 分液器

    艾本德multipette m4 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]分液器[/color][/url]c02错误怎么解决,那位大侠帮帮我!

  • IJBRA:生物标志物测试或能早期诊断肺癌

    http://www.bioon.com/biology/UploadFiles/201112/2011121209251602.jpg肺腺癌是常见于非吸烟者的一种非小细胞肺癌形式,间皮瘤是能被石棉触发的一种罕见癌症。纽约大学癌症研究所研究人员正在从事于一种血液测试,这种血液测试的目的是测定与这些癌症形式相关的抗体,早期诊断疾病,甚至点出高风险的人。肺腺癌和间皮瘤癌细胞在它们的表面有聚糖生物标志物,病人甚至是早期的也有这些聚糖的抗体,研究人员已创造了用286个不同聚糖点提前制备的印刷聚糖芯片。作为高能量平台的一部分,这能被用于筛查血清样本来鉴定生物标志物。课题组正在比较来自患恶性间皮瘤病人的与接触石棉但无疾病症状的高疾病风险人的血清。虽然这个测试是在非常早的阶段,但它能帮助医生提醒有发生这些癌症风险的人。这可能尤其对可能没有被正式地筛查的非吸烟者有用,对那些可能对治疗反应不好需要更侵略性治疗方法牟疾病晚期病人也一样有用。这将允许为病人特定治疗和更好结果的治疗(与在医疗系统上更低负担一样),也能帮助鉴定药物发展的新路线。

  • 绿茶与万艾可联用能抑制癌症

    新华社东京1月26日电 日本研究人员在动物实验中确认,绿茶的一种成分与治疗男性勃起功能障碍药物万艾可如果联合使用,能有效抑制癌细胞增殖。 日本九州大学研究生院教授立花宏文及其研究小组在25日的美国《临床检查杂志》网络版上报告说,这项研究涉及的绿茶成分名叫“表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)”,它是从茶叶中分离得到的儿茶素类单体,是茶多酚中主要的生物活性成分。 立花宏文此前曾发现,EGCG能抑制癌细胞增殖,但生物体内的磷酸二酯酶5(PDE5)会妨碍其抗癌效果。 万艾可能阻止磷酸二酯酶5发挥作用,研究人员将万艾可与EGCG同时注射到患有血癌的实验鼠体内,发现癌细胞不再增加。对于移植了人类乳腺癌细胞的实验鼠,这两种物质联用能使癌细胞消失。 在试管中利用胰腺癌组织进行的实验显示,比起现有的抗癌药物,这两种物质并用的治疗效果更好。实验还表明,该方法对胃癌和前列腺癌也有效。 立花宏文透露,美国的研究所准备年内针对上述疗法展开临床试验。不过,普通绿茶中EGCG含量很低,要大量饮用才可能收到抗癌效果,但这样有可能产生副作用,研究人员告诫民众不要在家中自行尝试。(记者 蓝建中)

  • 广州艾威仪器科技有限公司正在寻找销售项目经理-生物制药职位,坐标,谈钱不伤感情!

    [b]职位名称:[/b]销售项目经理-生物制药[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1. 主要负责GE TOC、PMS尘埃粒子计数器的产品在制药厂的销售;2. 负责开发和识别生物制药厂的客户,建立和强化客户关系;3. 有计划开拓生物制药领域内重点客户并完成成交;4. 有责任及时完全收回客户货款;5. 经常拜访客户,并提供解决方案,仪器特点演示和培训;6. 完成本区域的销售计划。应聘要求:1.大专以上学历,专业方向:化学分析、环境、食品、生物医药类等相关专业;2.负责制药行业,有生物制药的相关背景。3.有生化分析仪器实验室使用 或 仪器销售、技术支持方面的工作经验优先;4.善于沟通,有团队合作精神;具有较强的沟通能力;5.能适应省内经常出差。应聘方法:有意者请将个人简历以Word格式为附件Email至以下邮箱hr@evertechcn.com(注明应聘职位及期望的工作地点)。[b]公司介绍:[/b] 关于艾威仪器艾威仪器科技有限公司成立于2006年,总部设立在广州,主要业务集中在香港及中国大陆华南地区。艾威科技从创始之日起即立志成为专业测试仪器设备及技术服务的行业先驱,长期代理世界知名品牌分析仪器设备。目前公司的业务范围主要涵括:--化工、环保、制药、食品、农业、能源、材料测试、生命科学、第三方检测等行业的进口专用分析仪器,前处理设备及实验室通用设备的代理与销售;--以上仪器设备的...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/70252]查看全部[/url]

  • 科学大师的故事:生物学家巴斯德

    巴斯德在历史上被公认是对人类最有贡献的科学家。他发现微生物是造成人类疾病的主要原因;控制病菌,就可以治疗,甚至预防疾病。他在传染病与免疫学上的贡献,使世界上每一个角落的人都受到帮助。巴斯德(Louis Pasteur)生于一八二二年法国西部的多里(Dole)城,他的父亲是拿破仑大帝麾下英勇善战骑兵队的军官。但是战败之后的父亲,看着法兰西帝国从兴起到衰亡,有一个体会,他告诉巴斯德说:“对法国最危险的不是巴黎街头的不法分子,而是在知识界向社会散布错误理论的人。”于是巴斯德从小就决定,长大要成为一个大学教授,以知识界作为他的战场,像骑兵般的直捣黄龙。因为立志要做一个老师,他在求学期间就给自己严格的要求,就是对每一科目都力求完美,因为日后要成为专门学问的人,需要有广博的知识作为基础。他的中学老师给他的评语是“认真”。在十九岁时,法国最好的巴黎师范大学以第十九名录取这个来自偏僻小镇的学生,他却拒绝了,认为自己还不够好。经过另一年的努力,以第五名被录取,他才自觉满意的进去就读。大学里的教授都发现巴斯德这个年轻人与众不同。有位教授写着:“在这个时代,能看到巴斯德认真、热忱、不为名利的工作态度,是一个老教授教书生涯的最好报酬。”二十五岁时,巴斯德取得物理博士学位。有位大学教授看他那么踏实努力,在他毕业后不久,就把女儿萝兰(Marie Laurent)嫁给他,用功的人最后还是不吃亏。萝兰小姐嫁后不久,写信向父亲抱怨,她的丈夫常常一星期也不说一句话,一个人关在实验室里,好几个小时。她在门外偷听,里面安静得好像没有人存在,她不知道嫁给什么科学怪人。她的父亲回信道,“让他保持这样,日后他会成为第二个伽利略。”还是老岳父独具眼光。但是萝兰小姐并不满意这个答案,她要嫁给一个爱她的丈夫,而非第二个伽利略。不久她逐渐发现丈夫的秘密,在巴斯德孜孜不倦、努力研究的背后,有一个动机,就是为了探索生命的奥秘。原来当时的欧洲大陆在知识分子中流行的是“自然发生论(spontaneous generation)”,认为生命可以由没有生命的物质中自然产生。在东西方的古文明里都记载着,腐烂的木头可以生出蛆来,腐烂的肉可以长出苍蝇,甚至希腊的爱神亚法罗莱特(Aphrodite)是由海水的泡沫产生。当时的名哲学家赫尔姆(Helmont)宣称,只要在老鼠笼内撒些面包屑,笼子内就会迸出老鼠来。一八五九年,达尔文发表进化论的《物种起源》,更被自然发生论拥为经典,生命可以由物质产生。 这时候起来反对的就是巴斯德,他认为如果物质本身可以产生生命,那生命变成短暂的,物质反成永恒的。他认为生命才有永恒的价值,因为这是神所创造的,而物质只是短暂的。他在一八五九年至一八六一年,仔细地以准确的实验,将加温煮沸的肉,放在开口弯曲的瓶中——什么虫也长不出来——因而强而有力的驳斥了当时的理论。现今在生物学课本上都记载了巴斯德实验的正确性。但是当时几乎所有的科学家都反对他。然而巴斯德仍然坚持他的看法,并提出食物的腐烂是微生物的作用,他说:“微小的细菌,看起来是静止的,但是只要有合适的环境,也会遵守生命的法则来活动。”又说:“物理与化学是生命的现象,只有神才是生命法则的作者。”这一宣称使得反对他的人更为激烈,纷纷提出棘手的问题来刁难他。具有骑士精神的巴斯德,也举起科学长矛,奋勇作战。一八六七年,有人质问他:法国的蚕为什么会生病?他根据三年实验结果,分离出二种致病的杆菌,发现了治疗这种疾病的方法,并且无意间拯救了法国的蚕丝与服装业。又有反对他的人提出:酒为什么自然会变酸?一八七O年,他提出那是微生物的作用,并且提出高温杀菌法,使酒保持新鲜;同样的方法也可使牛奶保持新鲜。他又拯救了食品业,反对他的人只好勉强送他一个勋章。后来十二年期间,有人陆续问他羊的炭疽病、猪的红斑丹毒病、鸡瘟与被视为绝症的可怕狂犬病,他都一一找出病毒,并用方法解救,发展出免疫学与传染病控制学的先河。有趣的是,他的重要发现,都是源自他的对手提供的难题,而非自己去找来的。 巴斯德老年时,回到自己的母校演讲,说到他的一生在面对如此大的反对,而能节节得胜的原因有两个:“信心,相信神的启示…… 信心是一条绳子,维系你周遭所发生的事情,与你内心的呼召,成为一个和谐的关系。热心(enthusiam),这是最好的字,是En及Theo合成,En是里面,Theo是神。真正持久的热心是来自上帝住在我的心里。”一八九五年他在法国病逝,临终前说道:“太奇妙了!我一生的工作,太奇妙了!”

  • Eppendorf艾本德移液器的维护

    Eppendorf艾本德[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url]日常需要怎么维护呢,按下不能顺畅弹起,怎么拆装维护下里边呢[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212050946336005_8901_4151890_3.png[/img]

  • 【第5季仪器心得】艾本德5810R多功能离心机

    [font=宋体]Eppendorf(艾本德),型号为5810R,这款离心机功能多样,样品通量大,不失为实验室日常前处理的好帮手。[/font][img=,667,459]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405151535069617_8904_3141805_3.png!w667x459.jpg[/img][u][color=#990000]产品质量:5分售后服务:5分易用性:5分性价比:4分[/color][/u]

  • 广州艾威仪器科技有限公司刚刚发布了助理销售工程师-生物制药职位,坐标,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]助理销售工程师-生物制药[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1.负责开发和识别生物制药厂的客户;2.电话联系客户了解意向与建立关系;3.协助团队完成销售工作。 应聘要求:1.女生,大专以上学历,专业方向:化学分析、环境、食品、生物医药类等相关专业;2.有生化分析仪器实验室使用的经验优先;3.普通话标准,语言表达清晰、准确;4.善于沟通,有团队合作精神,具有较强的沟通能力。[b]公司介绍:[/b] 关于艾威仪器艾威仪器科技有限公司成立于2006年,总部设立在广州,主要业务集中在香港及中国大陆华南地区。艾威科技从创始之日起即立志成为专业测试仪器设备及技术服务的行业先驱,长期代理世界知名品牌分析仪器设备。目前公司的业务范围主要涵括:--化工、环保、制药、食品、农业、能源、材料测试、生命科学、第三方检测等行业的进口专用分析仪器,前处理设备及实验室通用设备的代理与销售;--以上仪器设备的...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/77448]查看全部[/url]

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