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疾病预防控制中心
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疾病预防控制中心相关的方案
疾病预防控制中心建设 雷磁解决方案
疾控体系建设是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。疾控体系能力建设是提升内涵建设的重要基础,在科学综合管理的基础上,实验室检测检验和公共卫生监测能力提升是实现公共卫生健康的重要保障。疾病预防控制中心的建设,依据国家有关法律、法规和规定,与社会经济发展相适应,坚持科学、合理、适用、经济、绿色的原则,从本地区疾病预防控制工作需求出发,正确处理现状与发展、需求与可能的关系,做到规模适宜、功能适用、装备适度、经济合理、安全卫生。
疾病预防控制中心采样设备检测设备配套方案微生物采样器防爆大气采样器防爆粉尘采样器定量采样机器人粉尘甲醛噪声等
疾病预防控制中心采样设备检测设备配套方案:空气微生物采样器水中微生物膜过滤装置压力蒸汽灭菌器干热灭菌器高精度恒温培养箱恒温培养箱生化培养箱霉菌培养箱CO2培养箱厌氧培养装置厌氧工作站三气培养箱恒温水浴箱恒温摇床培养箱涡旋振荡器水平摇床金属浴程控定量封口机掌上离心机低速大容量离心机定量采样机器人ATP荧光检测仪实验室温湿度自动监测站4℃医用冰箱普通冰箱多通道移液器(套)人工气候箱超低容量喷雾机超声波清洗器全自动移液工作站组织破碎仪尿分析仪菌落计数器自动菌落计数仪组织匀浆机散射式浊度仪旋光测定仪折光仪总有机碳测定仪全自动索氏提取仪超声波萃取仪智能电热消解装置pH/离子选择电极测定仪电导率测定仪激光粒度分析仪分散度测定仪臭氧测定仪高速大容量旋转蒸发器有害气体快速检测仪便携式气质联用仪蛋白质测定仪全自动脂肪测定仪甲醛测定仪一氧化碳红外测定仪二氧化碳红外测定仪空气采样装置氨测定仪余氯分析仪二氧化氯分析仪激光颗粒物检测仪风速计/噪声计/温湿度计低本底αβ放射性检测仪尿素测定仪氧化还原电位分析仪水样采样箱振动测定仪微波漏能测试仪场强仪频谱分析仪(套)有机气体测定仪气体采样及浓缩系统声级计照度仪智能多参数水质分析仪便携式分光光度计激光测距仪身高计、体重计、脊柱弯曲测量仪电极电位仪空盒气压表氧浓度快速监测仪马弗炉(或高温炉)溶解性总固体通风式试剂柜智能一体化蒸馏仪硫化物酸化吹脱系统流量校准仪标准声源校准仪声级校准器WBGT指数仪氡测量仪皂膜流量计α、β表面沾污测量仪中子剂量当量测量仪X、γ射线巡测仪低本底γ谱仪(高纯)便携式γ谱仪α、β弱放射性测量仪低本底液体闪烁测量仪氡、钍测量仪中子射线个人剂量测量仪个人剂量报警仪射线防护器材防护性灰化装置石材样品粉碎设备大流量空气采样装置氡子体测量仪个人剂量监测照射器活度计低本底多道α谱仪颗粒物监测仪(含)恒温干燥箱实验室空气消毒设备温度压力测定仪紫外线强度测定仪微量振荡器样品粉碎机均质器超纯水装置十万分之一电子天平万分之一电子天平千分之一电子天平百分之一电子天平百万分之一天平手持式采样定位记录仪急性食物中毒检测箱水质快速检测箱突发事件有毒有害气体检测箱硫化氢快速监测仪二氧化硫自动监测仪氯气快速检测仪
丹纳赫生命科学公共卫生与疾病预防控制综合解决方案
丹纳赫生命科学,拥有丰富的适用于疾控系统的领先解决方案和产品,可以为疾控系统的传染性疾病检测,食品中有害物质例行监测,环境污染物风险因子筛查,毒理分析,疫苗与新药研发,营养、食品、健康与慢性病管理与研究,职业性中毒与肿瘤等方面的分析与监测工作提供广阔的仪器平台与分析方法。全方位支持疾控中心为健全国家公共卫生应急管理体系,提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平,完善国家疾病预防控制体系做出贡献。
疾控系统检测整体解决方案
目前,我国已建立"中国疾病预防控制中心(China CDC)",并且在各省、自治区、直辖市设立了相应的分支机构。 中国疾病预防控制中心(以下简称中国疾控中心),是由政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制,创造健康环境,维护社会稳定,保障国家安全,促进人民健康;其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。 近年来福立始终积极投入到应对人类健康安全的行动中。为此福立应用中心开发并汇编了《福立公司疾控系统 检测解决方案》。福立应用中心参照疾控行业相关检测标准,并积极开展标准方法实验验证,最终开发出该解决方案。该方案涵盖疾控系统检测相关项目,如农药溶剂残留、添加剂,生物毒素、各种营养元素和有害元素等检测项目。
易科泰生态健康专题快讯—— SSI实验动物能量代谢系统在中国疾控中心营养与健康所顺利安装
近日,北京易科泰生态技术公司工程师为中国疾病预防控制中心营养与健康所顺利安装一套8通道动物能量代谢测量系统,该系统主要包括大鼠代谢笼舍、气流发生控制与切换、二次抽样单元、气体分析仪、数据采集器、数据记录及分析软件等模块,广泛用于营养学、呼吸生理学、转化医学、内分泌代谢、心血管等生物医学科学研究。
GB/T 32610日常防护型口罩的检测方案
MU-K1030口罩颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的过滤效率的测试。适用于Y疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品、检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。
解决方案|尿液中锰元素检测
本文利用东西分析医用原子吸收建立了以石墨炉法直接测定尿样中锰的方案,结果表明,该方法操作简单,可以满足医院、疾病预防控制中心或职业病防护院等相关单位对锰检测的要求。
DXR拉曼光谱仪快速筛查植物油中废弃物回收油脂
赛默飞世尔科技分子光谱联合深圳市疾病预防控制中心,利用DXR拉曼光谱仪(Thermo Fisher Scientific)联合开发了专利的植物油中地沟油、掺伪油的快速筛查方法。采用专利分析技术(Thermo Fisher Scientific)构建了专用的油品分析软件对未知样品进行快速筛查分析。
动物吸入染毒气溶胶发生系统的研究
中国疾病预防控制中心设备与实验室管理处吕阳老师 在研究动物吸入染毒气溶胶发生系统的研究中使用Collison喷雾器,建立气溶胶发生气路系统,对液体农药气溶胶系统进行试验研究和探讨.
赛智科技:化妆品中苯氧乙醇含量的HPLC检测(LC-10T高效液相色谱仪)
苯氧乙醇,在香水里可作固定剂用,可作驱虫剂,外用消毒剂、醋酸纤维素的溶剂、染料、油墨、树脂、防腐剂以及其他医药用途。此外,亦在水产养殖业里用来作为鱼类的麻醉剂。也被美国疾病预防控制中心列为多种美国疫苗的成分之一。 在日本,当苯氧乙醇在化妆品的使用量受到监控。
警惕!身体中的尼古丁!血浆中可替宁和 3-羟基可替宁UHPLC-MSMS同时测定法
2020年,中国疾病预防控制中心,对北京、上海、深圳等六城市的餐饮场所工作人员进行了大规模的研究调查,经检测即使是已出台全面无烟立法城市,可替宁检出率34.12%,三羟基可替宁检出率16.32%;未出台全面无烟立法城市,相应指标更高,可替宁检出率68.04%,三羟基可替宁检出率41.94%。
【疾病预防控制系列】头发样品的硝酸消解方法-DS360石墨消解
头发样品的硝酸消解方法:我们采用DS360石墨消解仪进行了消解头发的方法优化实验。经过大量的实验,参考其数据,现将实验情况总结汇报,详细请参考资料。
浅谈万用一体化蒸馏仪的应用
一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氨氮等的蒸馏操作;食品检测领域中的二氧化硫残留量以及甲醛、酒精度等的蒸馏操作。
智能一体化蒸馏仪的工作性能包括哪些?
智能一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氰化物、氨氮等的蒸馏操作。
总膳食研究中利用APGC-MS/MS技术测定新型污染物方面的新进展
自北京市疾病预防控制中心成立以来 ,沃特世的科学家就与 中心科学家展开了长久的技术合作。为了解这些化合物在食品和环境中的存在情况,必须要获得足够的灵敏度。对于新型溴代阻燃剂,很多实验室目前都在努力获得更好的LOD。有从仪器方面进行改进的,也有从前处理手段进行改进的。就目前的报道来看,在新型溴代阻燃剂 检测上,APGC可以提供更低的LODs。
鱼肉虾肉水产品中兽药残留、孔雀石绿、呋喃唑酮检测方案(试剂)
北京维德维康生物技术有限公司(简称“维德维康”)是一家专注于食品中有害化合物(农兽药、微生物、重金属、非法添加物等)残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术的研究及相关产品开发的中关村高新技术企业、国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业和北京市专利示范单位。维德维康与来自中国兽医药品监察所、国家食品安全风险评估中心、国家兽药安全评价中心、中国农业大学、商务部流通产业促进中心、中国疾病预防控制中心、中国食品科学技术学会、中国农业科学院、国家食品质量监督检验中心等国内权威机构合作,形成了强大的食品安全专家团队。为生产、加工、流通领域的企业及政府监管部门提供先进的检测技术、检测产品及综合解决方案。
众瑞气溶胶发生技术应用及解决方案
新冠疫情让大众再一次认识“气溶胶传播”的特性,越来越多的科研人员和仪器设备投入到气溶胶的研究中,为更好地服务于科研和生产,众瑞长期致力于气溶胶发生的相关研究中,目前已形成系列化的气溶胶发生产品。气溶胶发生技术主要应用于:可用于高校研究所、医疗器械检验所、疾病预防控制中心、医院、制药企业等单位的科学研究、口罩过滤效率检测、洁净室检测、高效过滤器检漏等。
普析:血液中铅镉分析方法的研究
在人体微量元素的分类中,铅和镉都属于有害元素。随着工业的发展,铅镉的世界排量及排入环境汇总的量逐年增加,排入环境中的铅和镉通过空气、水、食物、烟草、饮料等途径进入人体,对人体健康构成潜在危害。本文利用石墨炉原子吸收光谱法测定,采用直接稀释方式处理血液,并采用中国疾病预防控制中心的标准样品进行测试。结果表明,利用血液铅镉分析仪作为分析仪器,直接测定血液中铅、镉含量,结果可靠。
拉曼光谱仪用于快速筛查植物油中废弃物回收油脂
地沟油,学名为废弃物回收油脂,包括餐厨废弃油脂、煎炸废弃油脂、动物废弃油脂、精炼地沟油、掺杂植物油。研究表明地沟油含有大量的深度劣变产物,是产生危害的极大因素。赛默飞世尔科技联合深圳市疾病预防控制中心开发了快速筛查地沟油创新方法。基于正常油脂和废弃油脂之间拉曼谱图特有的差异性,利用赛默飞分子光谱优异的DXR显微拉曼光谱仪结合专利技术,实现了废弃油脂的精确筛查。该方法准确、快速,整个测试过程不超过5分钟。
赛默飞世尔分子光谱:拉曼光谱仪用于快速筛查植物油中废弃物回收油脂
地沟油,学名为废弃物回收油脂,包括餐厨废弃油脂、煎炸废弃油脂、动物废弃油脂、精炼地沟油、掺杂植物油。研究表明地沟油含有大量的深度劣变产物,是产生危害的极大因素。赛默飞世尔科技联合深圳市疾病预防控制中心开发了快速筛查地沟油创新方法。基于正常油脂和废弃油脂之间拉曼谱图特有的差异性,利用赛默飞分子光谱优异的DXR显微拉曼光谱仪结合专利技术,实现了废弃油脂的精确筛查。该方法准确、快速,整个测试过程不超过5分钟。
陶瓷微波消解
浙江省疾病预防控制中心采用微波消解原子吸收法测定土壤中的铬。[8]铬是重要的污染物,铬的氧化状态毒性较大,被公认为致癌物,另一方面,铬盐引人土壤中明显增加糖的含量与产量,增加一些生物化学的活性,因此,必须了解环境中的铬浓度,才能有效地了解和控制环境。微波消解作为样品分析的新技术,由于消化样品能力强、速度快、消耗化学试剂少、金属元素不易挥发损失、污染小、空白值低等优势,已被广泛应用于各种实验室的化学分析。微波消解和应用原子吸收法对对土壤中的铬测定具有简便快速、灵敏准确的特点,是土壤分析的较好方法。我公司提供一种独特的消解陶瓷办法
自动化病毒检测解决方案
Aurora Biomed用于病毒测试的自动化解决方案,可简化病毒RNA提取和实时RT-PCR体系构建。 Aurora的VERSA®1100 Gene工作站与基于磁珠/柱法的病毒RNA分离试剂盒以及疾病预防控制中心(CDC)批准的实时RT-PCR协议兼容。该工作站在降低交叉污染风险,减少由人工干预导致的错误以及减少实验室人员暴露于潜在有害试剂和病原体的时间方面具有显着优势。 所有这些都是通过增加样品通量的额外好处来完成的。 由于我们的自动化解决方案是一个开放的模块化系统,因此与各种病毒检测方法和试剂盒兼容,
PM10 采样器技术要求及检测方法
II前言为了执行国家环境空气质量标准,开展可吸入颗粒物(PM10)监测,规范PM10 采样器本标准规定了PM10 采样器的主要技术要求和检测方法。在起草本标准过程中,参考了国外相关技术指标、国内PM10 采样器产品的技术现状和企业标准,也充分考虑了我国对PM10 采样器检测所具备的手段。习惯上PM10 指“空气动力学当量直径小于等于10μm 的颗粒物”,为了更准确地定义PM10,本标准中对PM10 重新给予了定义,即PM10 为:“空气动力学当量质量中位径等于10的悬浮颗粒物”。本标准由中国环境监测总站提出。本标准由国家环境保护总局批准和归口。本标准起草单位:中国环境监测总站、中国疾病预防控制中心环境所。本标准由国家环境保护总局负责解释。
EXODUS分离泪液外泌体用于眼部疾病和系统性疾病的生物标志物的发现
小细胞外囊泡(sEVs,外泌体)在各种生物学过程中显示出特定的功能,包括免疫调节、血管生成、肿瘤侵袭和细胞迁移,基于外泌体的液体活检技术为疾病分类和预后监测提供了一个有吸引力的替代方案。泪液是泪腺分泌的维持眼睛正常生理活动的重要体液来源之一。通常,泪膜的体积约为5-10 μL,泪液通过血管渗透与部分血液成分相同,这表明泪膜在加深我们对眼部疾病和系统性疾病的认识方面发挥着重要作用。先前的研究已经证明泪液外泌体在诊断眼部疾病如干眼症和监测其他疾病如癌症方面表现出巨大的潜力。然而,由于从个体(尤其是患者)收集的泪液体积通常较少,且内容物相对复杂,因此仍迫切需要纯化泪液外泌体的技术以便从泪液中破译疾病,从而促进其诊断应用。
【仪电物光】粉尘形貌分散度测试仪在疾控行业的应用
根据《职业病防治法》制定的GBZ/T 192.1-2007 工作场所空气粉尘测定、GBZ/T 192.2-2007 呼吸性粉尘浓度、GBZ/T 192.3-2007 粉尘分散度、GBZ/T 192.5-2007 石棉纤维浓度测定方法,规定使用过氯乙烯滤膜为测尘滤膜,用于环境检测、疾病预防控制、职业卫生检测、大中专院校、煤炭、冶金、石化、化工、建材、制药、食品等领域环境空气中粉尘分散度的测定。
GPC-GCMS在植物源性食品中24种农药残留测定的研究
《岛津分析通讯》是由日本岛津制作所为中国分析测试界人士提供的免费赠阅刊物。创建本刊的目的是向中国分析界同仁介绍岛津推出的新产品和先进的应用技术。本刊的主要内容包括:岛津新产品的介绍、应用报告、学术讨论以及分析测试技术经验交流等。我们希望《岛津分析通讯》能在中国的分析测试研究事业中发挥作用,同时也期待着通通过本刊更进一步实现岛津与各用户在业务和感情上的沟通。《GPC-GCMS在植物源性食品中24种农药残留测定的研究》作者:卢大胜,张 梅,汪国权 上海市疾病预防控制中心摘要:本研究采用GPC-GCMS对蔬菜水果、谷物、大豆和茶叶样品中的24种有机氯、菊酯和杀螨剂残留测定研究,以及现有前处理方法,如QuEnChERS方法进行了联用,表明GPC-GCMS能很好地去除植物源性食品中的干扰物质,降低分析背景、改善峰形,从而能更好地定性与定量;结合进一步的净化方法,如PSA 或C18等,能适用于一些特殊农产品或特定目标化合物的检测需求。GPC-GCMS和QuEnChERS方法在蔬菜水果中的联用分析具有很好的回收率和低的变异系数,实现快速、简单、便宜、有效、可靠和安全的目的。
调查尿液排泄与心血管疾病之间的联系
心血管健康状况不佳是导致心脏病发作、中风、心力衰竭、慢性肾脏病和血管性痴呆症发病的主要原因。此外,心血管疾病也是全世界导致死亡的主要原因,每年有1750万人因此而死(1)。因此,人们对减少心血管疾病的风险因素很感兴趣。患心血管疾病的许多风险因素之一是高膳食钠的摄入。尿液中的钠和钾的排泄已被证明与高血压和心血管疾病有关(2,3)。事实上,高钠摄入在2010年约造成165万个因心血管疾病而死亡的案例(4)。这些发现得到了动物模型研究、流行病学研究和临床试验的支持,报告称钠是心血管疾病和高血压发病和死亡的主要可改变原因(4,5)。然而,将钠的摄入与心血管风险联系起来的基本生物机制尚未得到阐明。
采前采后因素控制Ladina品种苹果表皮烫伤的发病率
浅表烫伤是苹果在冷藏过程中发生的一种生理性疾病,造成了巨大的市场损失。2012年商品化的抗赤霉病和抗火疫病新品种Ladina,表现出与贮藏后浅表烫伤相似的生理障碍。在这里,我们使用不同的采前和采后方法来描述这些浅表烫伤症状的发生。在7年的时间里,对多个果园的果实进行了5-7个月的贮藏,并对冷藏和气调贮藏后果实表面烫伤的发生情况进行了评估。同一年内不同成熟期采摘的苹果在浅表烫伤发育过程中脱落。此外,浅表烫伤在不同年份和地点间的差异显著,强烈表明收获成熟度、生长季节的天气和果园管理对烫伤的发生起着重要作用。采后用1-甲基环丙烯(1-MCP)处理,在动态控制气氛(DCA)下贮藏,可显著减少浅表烫伤的发生,而超低氧浓度(ULO)下贮藏则表现出轻微但不显著的效果。果肉和果皮中的低钙浓度与较严重的浅表烫伤有关。
ExoView直接检测房水中的微量外泌体,助力小儿眼部疾病研究
小儿眼病的病情准确诊断与监测一直是临床上的一大难题,往往需要通过临床症状来评判。因此,小儿眼病的诊断评估急需新的分子诊断技术的帮助。房水是眼球眼房中,介于角膜和晶状体之间的无色透明水样液体,主要作用为屈光、为眼内组织提供营养和氧气、排出其代谢产物和维持眼内压。使用前房穿刺术可以安全地取出房水,作为液体活检样本用于诊断和监测眼病。研究表明,外泌体在视觉系统中可能有重要作用,如外泌体与青光眼和黄斑变性的病理生理相关。由于血-视网膜屏障存在,房水中的外泌体主要由眼内组织分泌,使得外泌体在眼病研究中更具有针对性。先前的研究中并未涉及房水外泌体的来源与分布,且由于技术手段的限制,至今尚未将房水外泌体与小儿眼病联系起来。 基于以上研究成果与客观需要,研究组获取了患有不同眼病,包含先天性白内障(CAT),先天性青光眼(GLC),小儿视网膜疾病(PRD)和视网膜母细胞瘤(Rb)的19个不同患者的房水样本,再将Rb患者根据治疗情况分为经过初步治疗(诊断+初步切除)(Rb_Tn)和经过主动治疗(二次切除+化疗)(Rb_Tx)两组,使用全自动外泌体荧光检测分析系统 ExoView的配套芯片,通过抗原抗体结合捕获了房水中的特异性外泌体,无需纯化,直接检测了房水中存在的不同亚群的外泌体的含量。
利用血液暴露组学研究来发现疾病起因
700 万)[1]。因此,我们应该查明慢性疾病主要是由遗传因素、环境暴露所致,还是基于两者的某种联合作用。由瑞典家庭癌症数据库汇编的数据显示,15 种常见癌症的遗传(G) 风险为10% 或更低[2]。这就表明大约90% 的致癌风险来自环境暴露(E) 或G× E 相互作用。当然,除了悬浮颗粒物、吸烟和一些营养物质以外,主要的致癌环境暴露因素尚不明确。尽管癌症和其他慢性疾病的遗传风险都相对较小,我们还是可以使用精妙的手段在人类疾病研究中探讨G 因素的影响。事实上,全基因组关联分析研究(GWAS) 当前已测试出2000-20000 个受试者100 多万个单核苷酸多态性。相比之下,个体环境暴露的影响推测还与一个世纪之前的做法相同,来自于个人专访或自填问卷调查[3]。G 和E 特性的表征差异使我们无法对GxE 的综合作用进行彻底研究,因此,必须开发一种用于环境暴露研究的数据导向分析的技术和方法[4]。
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