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国家重点研发计划

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国家重点研发计划相关的方案

  • ARTP诱变案例—植物
    成功研制出国际首套集成化的ARTP育种装备,操作简便、快速,安全性高; 成功应用于百余种微生物和动植物的诱变育种 设备服务大专院校、科研机构和重要企业百余家;出口日本、新加坡等 获得第45届日内瓦国际发明展金奖,通过轻工联合会技术鉴定 参与国家重点研发计划“七大作物育种”专项,主持“国家质量基础” 专项微生物育种国家标准制定课题
  • 氦质谱检漏仪大型金属管道检漏
    上海伯东客户某管业科技公司, 专业从事金属波纹管, 金属软管, 电力化工管道等产品研发, 生产, 其产品广泛应用于石油化工, 煤化工, 冶金钢铁, 火力发电等国家重点领域.
  • 丹纳赫生命科学合成生物学解决方案
    合成生物学被认为将催生新一代生物技术的革命,欧美等发达国家早在十多年前就开始设立和资助大型合成生物学研究中心。至今为止,美国政府已支持设立3个大型合成生物学研究中心,英国政府已经资助6个大型合成生物学研究中心。其中,美国国防高级研究计划局(DARPA)资助的“生命铸造厂(Living Foundries)计划”是实施最早、规模最大的计划之一,目标是利用合成生物学技术构建基千生物体的新型制造平台。德国、荷兰、日本、新加坡澳大利亚等国也在紧密跟进,在各大研究中心与学术机构中,一般都搭建有生物铸造厂作为核心。我国合成生物学领域的布局晚于欧美等发达国家,但推进速度快、投入集中、目标明确。2013年,中国把建设“合成生物研究重大科技基础设施”项目列入《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》的总体部署,并于2018年1月批复立项,设施计划投入9.4亿元人民币。同时,科技部从2018年至2020年连续3年发布国家重点研发计划“合成生物学”重点专项:教育部自2018年开始启动合成生物学前沿科学中心立项和建设。丹纳赫生命科学平台整合了独特的优势技术,产品和方案,盖了合成生物学的“设计-构建测试学习闭环工作流,针对现有生物铸造厂中试错实验量大、自动化手段少、大片段DNA合成成本高、研究维度单一等局限,提供了围绕川克曼库尔特生命科学自动化工作平台为核心的高通量现代合成生物学工业平台。运用创新的纳升级声波移液系统、IDT单链寡核苷酸和双链DNA片段、美谷分子的智能微孔板检测系统、SCIEX基于高端质谱的代谢/脂质蛋白等多组学分析技术、徕卡显微系统的高分辨和共聚焦显微镜等,有效降低成本、提升通量、拓展研究深度和广度。
  • 动物疫苗的加速稳定性分析
    随着畜牧业发展,动物疫苗行业逐渐兴起并成为国家产业政策大力支持的行业,是国家重点鼓励发展的方向。2010 年3 月,国家发展和改革委员会办公厅发布《关于2010 年继续组织实施微生物制造、绿色农用生物产品高技术产业化专项的补充通知》,其支持快速、高效、安全、廉价的新型畜禽疫苗、疫病诊断试剂盒的产业化。那么如何快速、高效提高动物疫苗地研发,成为行业发展的关键问题。本文应用LUMiSizer® 651分散体系分析仪,探讨动物疫苗在研发过程中,经过配方微调后的稳定性。
  • 重点扬尘污染源更换安装β射线法监测设备项目
    为确保后续的扬尘控制及治理可持续提供良好的数据基础,解决环境监察反馈的扬尘在线监测设备良莠不齐、数据严重失真等问题,多个地区拟计划对重点扬尘污染源更换国标法——β 射线法监测设备。
  • 2020年国家食品安全监督抽检实施细则-配置方案解读
    为提升食品安全水平,提高食品安全监督抽检工作的靶向性和可操作性,市场监督总局组织印发了《2020年食品安全监督抽检计划》,其中规定了“2020年食品安全抽检品种”、“2020年食用农产品抽检品种”等,并且还出台了《国家食品安全监督抽检实施细则(2020年版)》详细介绍了各品种的检测项目、检测方法及判定标准等。上海通微针对《国家食品安全监督抽检实施细则(2020年版)》推出行之有效的方案解读,以助企业轻松应对工作。
  • HF5000在大化所系列分享之二来啦!
    本期将通过大连化学物理研究所催化基础国家重点实验汪国雄研究员和包信和院士团队在Advanced Materials杂志上发表的文章进一步介绍HF5000原位二次电子的应用,该工作通过原位实验及理论计算等方法揭示了固体氧化物电解池钙钛矿电极可逆溶出/溶解机制。
  • naica?微滴芯片数字PCR系统精准量化胰岛素编码基因DNA甲基化水平
    厦门大学生命科学学院细胞应激生物学国家重点实验室的研究人员在Ecotoxicology and Environmental Safety上发表了题为《Prenatal exposure to a mixture of PAHs causes the dysfunction of islet cells in adult male mice: Association with type 1 diabetes mellitus》的文章。文中应用naica?微滴芯片数字PCR系统对胰岛素编码基因DNA甲基化水平进行量化,揭示了产前暴露于多环芳烃混合物对成年雄性小鼠胰岛细胞功能的不良影响。
  • 重磅 | 国内首家 IPHASE肝溶酶体产品研发成功!
    经过研发团队的不断优化,IPHASE肝溶酶体产品取得了突破性的进展,并顺利通过多家合作单位的内部测试,得到了一致好评!预计与2023年9月将正式投入市场销售,欢迎大家来电咨询!
  • 上海熏鱼加工过程中脂质氧化、脂肪分解和挥发性风味成分的变化_上海海洋大学食品学院、国家淡水水产品加工技术研发分中心(上海)
    研究了上海熏鱼加工的整个过程中,从生鲜鱼、腌制、油炸 1 min、2 min、3 min、4 min、5 min、浸渍和成品熏鱼 8 个工艺阶段中熏鱼基本理化指标及脂质降解、脂肪氧化和挥发性风味物质的变化。结果表明,成品熏鱼粗脂肪含量比生鲜鱼肉显著上升 77.34% (P<0.05)。硫代巴比妥酸值(Thiobarbituric Acid,TBA)呈上升趋势,脂肪酸的氧化程度不断提高。油酸(C18:1)、亚油酸(C18:2)、棕榈酸(C16:0)和硬脂酸(C18:0)是鱼肉中的主要脂肪酸,在熏鱼制备过程中,饱和脂肪酸总体呈下降趋势,多不饱和脂肪酸呈上升趋势,成品熏鱼中不饱和脂肪酸的百分含量由最初的 72.44%上升至 79.24%,并对熏鱼的风味具有一定的提升作用。加工过程中共检出挥发性风味物质 95 种,其中醛类、醇类和烃类是熏鱼中重要的挥发性风味物质。
  • 非接触式无损测量粘胶剂涂层厚度
    如今粘胶剂在实际生产中应用越发广泛,特别是在汽车、手机、通讯基站等国家重点行业。例如,在汽车及其零配件中共有100多种橡胶金属化合物需要通过硫化粘胶剂进行粘接,若粘胶剂涂层过厚会增加干燥时间或出现涂层开裂 若涂层过薄会导致零部件容易脱胶,不能正常工作等情况。显然,无损测量粘胶剂的涂层厚度在生产过程中是关键环节之一。
  • 重点地区环境空气挥发性有机物监测方案——安捷伦大气 VOCs 分析解决方案
    2013 年,大气污染防治行动计划实施以来,全国环境空气质量持续改善,京津冀、长三角、珠三角等重点区域 PM2.5 浓度下降 30% 以上,但 2013-2016 年,第一批实施新环境空气质量标准的74 个城市 O3 浓度上升 10.8%。挥发性有机物 (VOCs) 是指参与大气光化学反应的有机化合物,包括非甲烷烃类、含氧有机物、含氮有机物、含硫有机物等,是形成臭氧和 PM2.5 的重要前体物。VOCs 排放还会导致大气氧化性增强,且部分 VOCs 会产生恶臭。为进一步改善环境空气质量,打好蓝天保卫战,迫切需要全面加强 VOCs 监测分析和污染防治工作。2017 年 9 月,环保部等六部委联合印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。为进一步改善环境空气质量,打好蓝天保卫战,必须全面加强挥发性有机物 (VOCs) 污染防治工作。2017 年 12 月,环保部制定了《2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,积极推进环境空气挥发性有机物监测体系和能力建设。
  • 应用分享-润滑油生产、研发行业粘度检测的利器
    荷兰OMNITEK公司生产的U-Visc系列全自动乌氏运动粘度仪(下文简称U-Visc)检测精准,自动化程度高,可选择型号多,非常适合润滑油生产、研发行业使用。
  • 发现海洋绿藻生物量和直链淀粉超量积累的调控新方法
    微藻淀粉可开发为生物能源、食品和生物塑料。缺氮/限氮可使淀粉积累达到干重的50%以上,是绿藻淀粉累积最常用的方法。然而,营养胁迫会抑制藻类细胞的生长,限制淀粉的生产速度。为此,华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室的研究人员提出了一种新的调控方法,促进了新分离的绿藻Platymonas helgolandica的生长和高直链淀粉积累——即通过添加外源性葡萄糖和控制适当的昼夜节律时间,可获得最大的干重积累(Light:Dark = 12:12)和最大的淀粉浓度(Light:Dark = 6:18)。研究成果刊登在2022年《Biotechnology for Biofuels and Bioproducts》杂志。
  • 鸡蛋及蛋制品呋喃唑酮质量安全检测方案
    维德维康(北京维德维康生物技术有限公司)是一家专注于食品中有害化合物残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术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。北京维德维康生物技术有限公司作为中国农业大学、国家兽药安全评价中心的产业化基地,与中国兽医药品监察所、国家食品安全风险评估中心等权威机构共建合作平台,结合自身雄厚的科研力量以及所掌握的关键技术和创新工艺,依托强大的抗原抗体资源库储备,为了能够提高蛋类食用安全,从禽类养殖环节的水质、饲料、疫病防控及生产加工及流通环节分别研发出了性能卓越的快速检测剂诊断系列产品。形成了从源头到餐桌的蛋类产品全产业链监控检测解决方案。
  • 鸡蛋及蛋制品呋喃妥因质量安全检测方案
    维德维康(北京维德维康生物技术有限公司)是一家专注于食品中有害化合物残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术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。北京维德维康生物技术有限公司作为中国农业大学、国家兽药安全评价中心的产业化基地,与中国兽医药品监察所、国家食品安全风险评估中心等权威机构共建合作平台,结合自身雄厚的科研力量以及所掌握的关键技术和创新工艺,依托强大的抗原抗体资源库储备,为了能够提高蛋类食用安全,从禽类养殖环节的水质、饲料、疫病防控及生产加工及流通环节分别研发出了性能卓越的快速检测剂诊断系列产品。形成了从源头到餐桌的蛋类产品全产业链监控检测解决方案。
  • 鸡蛋及蛋制品氯霉素质量安全检测方案
    维德维康(北京维德维康生物技术有限公司)是一家专注于食品中有害化合物残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术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。北京维德维康生物技术有限公司作为中国农业大学、国家兽药安全评价中心的产业化基地,与中国兽医药品监察所、国家食品安全风险评估中心等权威机构共建合作平台,结合自身雄厚的科研力量以及所掌握的关键技术和创新工艺,依托强大的抗原抗体资源库储备,为了能够提高蛋类食用安全,从禽类养殖环节的水质、饲料、疫病防控及生产加工及流通环节分别研发出了性能卓越的快速检测剂诊断系列产品。形成了从源头到餐桌的蛋类产品全产业链监控检测解决方案。
  • 鸡蛋及蛋制品质量呋喃西林安全检测方案
    维德维康(北京维德维康生物技术有限公司)是一家专注于食品中有害化合物残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术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。北京维德维康生物技术有限公司作为中国农业大学、国家兽药安全评价中心的产业化基地,与中国兽医药品监察所、国家食品安全风险评估中心等权威机构共建合作平台,结合自身雄厚的科研力量以及所掌握的关键技术和创新工艺,依托强大的抗原抗体资源库储备,为了能够提高蛋类食用安全,从禽类养殖环节的水质、饲料、疫病防控及生产加工及流通环节分别研发出了性能卓越的快速检测剂诊断系列产品。形成了从源头到餐桌的蛋类产品全产业链监控检测解决方案。
  • 鸡蛋及蛋制品红霉素质量安全检测方案
    维德维康(北京维德维康生物技术有限公司)是一家专注于食品中有害化合物残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术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。北京维德维康生物技术有限公司作为中国农业大学、国家兽药安全评价中心的产业化基地,与中国兽医药品监察所、国家食品安全风险评估中心等权威机构共建合作平台,结合自身雄厚的科研力量以及所掌握的关键技术和创新工艺,依托强大的抗原抗体资源库储备,为了能够提高蛋类食用安全,从禽类养殖环节的水质、饲料、疫病防控及生产加工及流通环节分别研发出了性能卓越的快速检测剂诊断系列产品。形成了从源头到餐桌的蛋类产品全产业链监控检测解决方案。
  • 鸡蛋及蛋制品呋喃它酮质量安全检测方案
    维德维康(北京维德维康生物技术有限公司)是一家专注于食品中有害化合物残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术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。北京维德维康生物技术有限公司作为中国农业大学、国家兽药安全评价中心的产业化基地,与中国兽医药品监察所、国家食品安全风险评估中心等权威机构共建合作平台,结合自身雄厚的科研力量以及所掌握的关键技术和创新工艺,依托强大的抗原抗体资源库储备,为了能够提高蛋类食用安全,从禽类养殖环节的水质、饲料、疫病防控及生产加工及流通环节分别研发出了性能卓越的快速检测剂诊断系列产品。形成了从源头到餐桌的蛋类产品全产业链监控检测解决方案。
  • 鸡蛋及蛋制品质量安全检测方案
    维德维康(北京维德维康生物技术有限公司)是一家专注于食品中有害化合物残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术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。北京维德维康生物技术有限公司作为中国农业大学、国家兽药安全评价中心的产业化基地,与中国兽医药品监察所、国家食品安全风险评估中心等权威机构共建合作平台,结合自身雄厚的科研力量以及所掌握的关键技术和创新工艺,依托强大的抗原抗体资源库储备,为了能够提高蛋类食用安全,从禽类养殖环节的水质、饲料、疫病防控及生产加工及流通环节分别研发出了性能卓越的快速检测剂诊断系列产品。形成了从源头到餐桌的蛋类产品全产业链监控检测解决方案。
  • 国内首家:IPHASE SLC家族OAT1转运体细胞研发成功
    IPHASE技术人员以PAH为底物验证重组OAT1转运体细胞的代谢能力。结果发现,IPHASE重组OAT1转运体细胞转运PAH的能力是指导原则的9倍,表明IPHASE瞬时转染重组OAT1转运体细胞满足药物研发要求。
  • Food Chemistry | 构建中国大米C/H/O稳定同位素的景观图
    近日,浙江省农业科学院,省部共建国家重点实验室、农业农村部农产品信息溯源重点实验室,质量营养所袁玉伟研究员、张永志副研究员为通讯作者,联合数农所盛美玲博士为第一作者,中国水稻所张卫星等为同一作者,首次利用地理环境相似性原理,构建中国大米CHO稳定同位素的景观图和预测模型。该预测模型可以预测水稻稳定同位素的空间分布,从而丰富和补充同位素参考数据库,对大区域范围内的水稻原产地鉴定提供了数据支撑。该篇研究成果发表在《Food Chemistry》。
  • 搅拌瓶内部结构对无血清昆虫细胞悬浮培养的影响
    该论文标题是细胞培养磁力搅拌瓶内部结构对无血清悬浮培养昆虫细胞的影响.作者是华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室。论述了昆虫细胞在无血清培养环境下使用桨叶式和圆球式搅拌子对培养结果的影响与区别。
  • 复混肥料产品质量国家监督抽查—氯离子含量的测定
    依照《产品质量监督抽查管理暂行办法》,市场监管总局组织编制了玩具等62种产品质量国家监督抽查实施细则,其中包含了复混肥料产品质量国家监督抽查实施细则。复混肥料产品质量国家监督抽查实施细则中要求检测氯离子的质量分数,氯是微量营养元素,作物需要的量非常少。适量的氯作为营养元素对作物的生长发育有良好影响,氯含量太高会明显地影响作物的产量和品质,如:影响种子的萌发、块根和块茎的淀粉含量会降低、促进碳水化合物的水解降低含糖量、影响烟草的燃烧性,卷烟易熄火等,同时也会造成土壤的板结、盐渍化等。
  • 化学实验室废水如何处理达到国家排放标准?
    对于化学实验室废水乱排现象从开始的屡见不鲜,发展到后来的屡禁不止。如果不加以处理,长此以往会对环境和人类造成很大的伤害。那么接下来,小编就和大家说说化学实验室废水如何处理达到国家排放标准。
  • 重点行业企业用地调查技术 ——如何实现地下水低速采样及洗井规范化操作
    2017年8月14日,生态环境部出台了《重点行业企业用地调查系列技术文件》,对开展重点行业企业用地调查的技术方法做出了明确的规定,以实现质量保证与质量控制的技术目标。其中,关于地下水的洗井和采样,提出了标准化的技术要求。2019年5月12日,生态环境部又针对地下水挥发性有机物(VOC)采样发布了《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则(HJ1019-2019)》,再次明确了地下水采样的标准化操作。
  • 山东惠分最新研发:在线检测硫化氢的含量(1-5000ppm)
    为满足日益迫切的应急监测需求,填补国内相关产业的空白,打破同类进口设备在硫化物领域的垄断地位,山东鲁南分析仪器有限公司(滕州)经过多年研发,于2012年1月首次在国内推出具有完全自主知识产权的在线检测仪GC-2060A。以操作简单,检测范围广,稳定性好,为代表的高端分析仪器的国产化必将大大降低国内用户的购买和维护成本,使此类设备能够进入更多的基层检验机构,从而有效促进各级环境、安监、卫生部门和学校监测装备水平的提高。目前GC-2060A在线检测仪在硫化物领域内不断完善,使其检测范围扩大到(1-5000ppm)的大量程检测。仪器的各项指标都已达到国家要求。现已在多所大学使用,如辽宁航空航天大学,科技大学等院校使用。仪器的最大特点在于它解决多台气相色谱共同才能完成的工作,缩短了分析时间,大大提高工作效率,节约了成本。样品信息:H2S,COS等硫化物的检测。用途:学校科研,煤焦化公司等单位使用。仪器条件:仪器:滕州鲁南气相色谱仪GC-2060A色谱柱:硫专用柱。温度:恒温。DET 260℃载气:高纯氮气,0.06Mpa氢气:0.1 Mpa空气:0.1 Mpa检测器:FPD仪器配置:GC-2060A气相色谱仪,配填充柱进样系统,FPD检测器,色谱柱:硫专用柱。气体进样装置,数据处理系统。 ?
  • Biacore助力病毒入侵机制研究及治疗性药物研发
    作为分子互作“金标准”的Biacore一直在病毒传播机制、致病机理及治疗性药物研发上有卓越突破,在此小编就详细为大家介绍Biacore在不同病毒入侵与传播机制以及相应药物研发中的应用,希望借此让大家对病毒有充分的了解,同时助力科研工作者在本次疫情研究中尽快取得突破。

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