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生命之春高科与资本论坛及产品与科技成果展
仪器信息网生命之春高科与资本论坛及产品与科技成果展专题为您整合生命之春高科与资本论坛及产品与科技成果展相关的最新文章,在生命之春高科与资本论坛及产品与科技成果展专题,您不仅可以免费浏览生命之春高科与资本论坛及产品与科技成果展的资讯, 同时您还可以浏览生命之春高科与资本论坛及产品与科技成果展的相关资料、解决方案,参与社区生命之春高科与资本论坛及产品与科技成果展话题讨论。
生命之春高科与资本论坛及产品与科技成果展相关的方案
叶绿素荧光与外星生命探索
M矮星是我们银河系最常见的恒星,其中40%的M矮星有“超级地球”环绕,成为科学家外星生命探索关注的热点。这些M矮星系及其超级地球行星是否存在生命?如何存在?是否适合居住?“万物生长靠太阳”,M矮星光谱区别于太阳光谱,主要表现为更强的红外光谱、很低的PAR(光合有效辐射光谱,400-700nm)。意大利天文观测与生命科学研究人员为此在实验室设计了如下实验:利用叶绿素荧光技术,通过模拟太阳光、FR(750nm)、模拟M矮星光谱,检测蓝藻能否在M矮星光照下正常光合作用。实验采用了一种可合成叶绿素d和f的蓝藻,这种蓝藻可以利用750nm远红光进行放氧光合作用。
在线燃烧离子色谱测定石墨烯材料中氯离子含量
我国是石墨烯生产大国,且处于科研与产业化并进阶段,促进新技术、新产品推广和应用是当前的重点任务。因此,迫切需要科技研发和标准制定同步发展,以石墨烯标准制定加速石墨烯科技成果转化,已成为石墨烯产业相关界和学术界的共识。本文采用SH-CIC3000在线燃烧离子色谱仪对石墨烯样品中氯离子的含量进行测定,探索该方法的可行性,同时为石墨烯材料相关标准或评价方法的制定提供参考。
谱育科技 | 地质行业解决方案,助力地质行业可持续发展
谱育科技无机分析产品涵盖了ICP-OES、单四极杆ICP-MS、三重四极杆ICP-MS,为地质样品的常量、痕量和超痕量元素分析,同位素分析和微区分析提供整体解决方案。
AFM/SPM在生命科学领域的应用
是德科技AFM系列都可以选择配有专用接口平台,可方便地将高精度AFM成像部件直接与各类倒置显微镜联用,从而实现多种显微手段同时成像,既可以得到光学的明场像、暗场像、荧光图或激光共聚焦图,又可以轻松获得原子力图像;对用一个样品的同一个位置同时原位得到高衬度的光学图和高分辨的AFM图,这是生命科学领域用户最心仪的显微解决方案。 是德科技AFM还具有很强的兼容性,可与各个厂商的倒置显微镜和激光共聚焦联用,也可支持FRET,暗场和明场成像多种光学附件功能。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
谱育科技自主研发的EXPEC 5210 LC-MS/MS可以对果泥基质中的展青霉素进行快速检测,方法线性好、灵敏度高、定量准确、重复性好,为水果中真菌毒素的鉴定与定量提供有效的技术支持。
SISKIYOU-生命科学研究探针定位优化
光学机械探针定位器可以对生物样本进行更全面的研究。这种趋势技术在生命科学研究中扮演着关键的、不为人知的角色。光子技术使生命科学家能够在从神经元信号传导到心肌收缩以及细胞和细胞发育等过程的日益复杂的研究中探测样本。随着研究在越来越精细的分辨率水平上继续进行,对光机定位的要求变得越来越高。定位设备操纵用于与生物样本相互作用的探针。这包括定位光探头,如聚焦激光器或LED,以及定位物理探头,如电极或微量注射器。
EM科特扫描电镜在生命科学领域的应用
电子显微镜广泛应用在生命科学领域,如动植物组织、细胞及各种微生物微观形态形貌,需要扫描电镜的高分辨和大景深进行表征。
拉曼光谱在生命科学领域的应用
本文列举了Horiba Scientific及其拉曼用户在生命科学研究(包括基础研究、生物医学、药物、化妆品以及食品)中的一些应用实例,显示了共聚焦拉曼技术、新的拉曼成像方法可为该领域的应用提供坚实的技术支持。
Vescent D2系列产品在生命科学领域应用
光漫射方法广泛用于物理学和生物医学领域。研究主题包括生物光子学、光学成像、双光子显微镜、可植入生物医学设备、MEMS/NEMS设备,大脑成像和调制以及神经回路等。研究者现阶段关注探测液体介质(例如胶体中的扩散或生物组织中的血流)的动力学,但探测方法通常基于相干光强度的波动原理。由于较弱的漫射光通量以及较低的单模光纤通量会导致较低的光子计数率,进而会使常规的检测器无法高速jing 准地探测深层组织血流的物理量。为了解决这个问题,美国加州大学将多模光纤(MMF)干涉技术引入到漫射光学领域。为此,可以将常规的CMOS相机转换为灵敏的检测器阵列,即在生物组织深处探测到的微弱光通量。具体来说,他们通过使用CMOS相机实现对相干光波动的高度敏感和并行测量,这项工作的开展有望提高性能并降低漫射光学仪器的成本。他们开发了先进的光学成像技术和新颖的集成化设备,并使用这些新设备来研究神经科学和生物医学中的问题。如图1所示,展示了实验中整套多模干涉多斑检测系统的搭建及基本路线。
守护舌尖安全 | 谱育科技 GC-MS/MS 助力检测水产品中多氯联苯
谱育科技使用EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪(GC-MS/MS),开发了针对水产品中16种多氯联苯化合物残留量的检测方法,满足国家限量标准要求的同时,效率更高,灵敏度更优。
瀚辰光翼助力隆平高科研究院水稻稻瘟病抗性改良研究
稻瘟病是极具毁灭性的水稻病害之一,俗称“水稻癌症”,是影响水稻高产、稳产的主要限制性因素。稻瘟病在全球85个水稻种植国家和地区发生,对全球粮食安全造成严重威胁。长期实践证明,培育和推广抗稻瘟病品种是防治稻瘟病最经济、环保和有效的措施,隆科638S与晶4155S是袁隆平农业高科技股份有限公司于2014年培育出的抗病优质高配合力中籼型两用核不育系。隆平高科研究院通过对2015—2019年通过国家审定的隆两优和晶两优系列杂交稻品种区试稻瘟病抗性评价数据进行分析,并利用基于KASP技术开发的针对16个稻瘟病抗性基因的标记组合,对隆两优和晶两优系列杂交稻品种进行基因型检测(检测平台:成都瀚辰光翼科技有限责任公司GeneMatrix高通量基因分型系统),为隆两优和晶两优系列杂交稻品种的布局和进一步改良提供理论依据。该研究结果,发表于作物学报2022.48(05),题为“隆两优与晶两优系列杂交稻的稻瘟病抗性基因分析”。
显微CT技术在农业领域中的应用
近年来,随着前沿生物技术的发展和精密仪器的引入,农业领域的研究取得了许多突破性进展和成果。显微 CT 技术以 X 射线成像为原理,为研究人员提供了一种强大的工具,能够深入探究农作物、植物和土壤的微观世界,为农业科学研究和生产带来新的视角与方法。
谱育科技与中科院共同探讨ICP-MS在单颗粒、纳微塑料领域的应用
作为国产ICP质谱技术研发应用的代表性企业之一,谱育科技针对ICP-MS在单颗粒及微塑料领域的应用也开展了深入研究。
高效检测,“邻”危不乱 | 谱育科技PY/GC-MS助力电子电气产品中邻苯二甲酸酯检测
对标GB/T 39560.8-2021标准,谱育科技推出PY/GC-MS分析方法,该方法兼具热裂解仪高效快速分析的优势和GC-MS准确灵敏的定性定量能力,可在短时间内完成产品的定性定量分析,有效克服传统提取前处理耗时、繁琐的不足,能够满足大批量产品质检需求,是快速检测产品中PAEs是否合格的最佳方法。
丹纳赫生命科学精准医疗解决方案
精准医学(Precision Medicine)是以实现个体化医疗为目标,伴随基因组测序技术的快速发展以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。其本质是通过适合人群大队列研究的基因组、转录组、蛋白质组、翻译后修饰组和代谢组学等新一代“基因型-表型”的大数据,结合最先进的医学前沿技术与个体临床表型,对大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析、鉴定、验证与应用,从而精确寻找到疾病的病因和治疗的靶点,并对同一种疾病的不同状态和过程进行精确分类,提高疾病的预防效益与诊治效率,最终实现对患者进行个性化精准治疗。我国的精准医学涵盖疾病“研究”、“诊断”和“个性化治疗”等三个方面,国家鼓励在基因组测序、多组学等生物标志物等研究技术的基础上,结合“合成生物学”、“系统生物学”、“疫苗”和“生物药”的最新技术与进展,借助“大数据”、“大健康”、“人工智能”等新兴技术手段,促进“生物样本库”、“人群队列研究”往纵深方向发展,进而加快科学研究成果向临床应用的转化,不断推进个性化治疗。与此同时,国家对“癌症”、“疑难杂症”、“糖尿病”、“心脑血管疾病”等具有代表性的疾病投入了大量的资源,并且在监管和制度方面也给予了政策扶持,其目的就是为了集中力量快速实现研究、诊断及治疗疾病的“个性化”和“精准化”,全方位推进精准医学在我国的发展。丹纳赫生命科学拥有丰富的精准医学解决方案和业界领先的技术创新。产品、流程与应用的有机组合,能更好地满足精准医学的市场需求,加速实验室的研究成果向临床转化。结合精准医学的具体实践,解决方案可以分为“基础/临床医学研究”、“诊断”和“个性化治疗”三个方面,这三个方面层层递进,又互相依存,形成了支撑中国精准医学事业迈向纵深发展的的巨大宝库。为了让大家全面了解丹纳赫精准医学的具体应用,我们推出了“合成生物学”、“多组学”、“高通量自动化二代测序”、“超微病理研究与应用”、“基因治疗与细胞治疗”等具有代表性的解决方案;同时,结合“新型冠状病毒解决方案”,一共推出了六大核心解决方案,希望大家喜欢。如需获取进一步的信息,欢迎大家扫描封底上的二维码,关注丹纳赫生命科学微信公众号,即时获得支持。
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
谱育科技提供全面的中药重金属及有害元素分析解决方案,结合创新、先进的仪器和样品前处理技术,在保证分析结果准确可靠的前提下不断提高分析效率,充分满足法规要求。
采用Biotage Initiator 微波化学合成仪模拟深海热泉的物理化学环境下进行生命起源前氨基酸的合成
本论文采用 BiotageInitiator 微波化学合成仪模拟深海热泉的物理化学环境,在实验过程中压力梯度为 0-18bar,可以模拟到海平面以下 1000米的水热环境。耐士科技作为Biotage中国区总代理,以最优质的服务给客户提供Biotage全系产品以及相关技术服务。
食品安全 | 谱育科技食用油安全解决方案,让每一滴油纯净可见
谱育科技为食用油质量安全推出无机元素分析、有机污染物快速检测、高通量自动化前处理等全方位检测方案,涵盖多样化产品、先进技术应用和定制化服务等内容。
谱育科技 | 中药重金属及形态分析解决方案,助力有害元素检测分析
谱育科技无机分析产品涵盖了ICP-OES、单四极杆ICP-MS、三重四极杆ICP-MS,以及相配套的超级微波前处理设备,为中药领域的常量和痕量元素分析,以及元素形态分析提供整体解决方案。
Balance_应用案例_生命科学领域移液器的校准
移液器作为生命科学领域实验室中的常用仪器,具有广泛的应用。而对于移液器容量的日常测试,通常采用的就是称量的方法,而主要的仪器,也是实验室内最为常用的仪器之一——天平。法规与速度的完美结合梅特勒托利多移液器日常测试解决方案,即确保了法规的一致性,同时满足了快速测试的要求。采用XP26微量天平,配合移液器校准组件,完全满足ISO8655国际标准,或JJG646国家标准对于微升级移液器测试的要求。只需几分钟,即可完成一支最低1ul容量的单道移液器测试。
杭州彩谱科技有限公司:高光谱成像技术检测三文鱼品质参数
本研究应用了900-1700nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS-15进行相关研究。短波近红外高光谱相机,采集速度全谱段可达200FPS,被广泛应用于成分识别,物质鉴别,机器视觉,农产品品质,屏幕检测等领域。
模式识别技术在电子舌中的 应用与发展
模式识别是当代高科技研究重要领域之一,发展成为一门独立的学科。目前,广泛应用于系统控制、生物医学工程、机器人、人工智能等领域。电子舌是一种用于液体分析的多传感器系统,主要由传感器阵列、信号处理和模式识别系统组成。其中,模式识别系统是电子舌性能的关键部分之一。介绍几种常用电子舌模式识别技术的原理及其应用,同时,对电子舌模式识别技术在食品工业的应用进行展望
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。
西林瓶、安瓿瓶及预灌封等包装药瓶检漏方案
西林瓶、安瓿瓶及预灌封这些药瓶包装一般用于保存无菌药品。包括粉针剂和水针剂。西林瓶、安瓿瓶及预灌封这些药瓶包装一般用于保存无菌药品。包括粉针剂和水针剂。这种小注射剂瓶在罐装后通常采用高真空或微负压密封。如果这些包材一旦发生泄漏,空气中的氧气、水蒸气和微生物会侵入到容器中,从而影响产品的稳定性和时效性。如果灌装产品适合微生物生长,微生物会迅速繁殖,给患者的生命安全埋下非常大的隐患。山东普创科技有限公司研发的MLT-V100微泄漏无损密封测试仪采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。
谱育科技三重四极杆质谱测定食品农残
新农残标准对农药残留限量规定严格、品种剧增,为准确定性定量分析带来巨大挑战。谱育科技针对新国标GB 23200.121 和2018版的GB 23200.113两大农药残留方法标准建立了从前处理到仪器分析方法的匹配全套解决方案,对该两种标准涉及的多种农药及其代谢物进行合理分段,正负离子同时采集,对国标规定不同基质前处理方法进行实验,满足国标灵敏度及准确度要求,助力食品农残的检测分析。
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
自19世纪以来,随着工业化的推进和科学技术的发展,尤其是化学工业的崛起,人类利用天然矿物、植物、石油等原料,创造和合成了众多高分子材料与复合材料,如合成橡胶、塑料、合成纤维、化肥、染料、玻纤、碳纤等。这些新材料以其优异的性能和广泛的应用,极大地推动了现代工业和社会生活的发展。为了确保高分子与复合材料的质量和性能,进行科学的测试和分析是至关重要的。这不仅涉及到产品的设计和制造,更关乎到产品的质量控制、安全性评估、失效分析等方面。在新材料、新工艺、新技术的研究和开发中,材料试验机与毛细管流变仪是必不可少的工具。它能进行各种力学性能、流动性测试,如拉伸压缩、弯曲、剪切、粘弹性、熔融性、流变性等,并能满足GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等各类国际标准或相关行业标准的要求。
加油站石化行业VOC泄露监测方案
结合实际与用户需求分析理解,石化行业VOC监测项目将充分结合当地环境状况及信息化的基础现状,以高科技技术成果为基础,进行有效采集;以政策和标准规范相结合的方式推动数据的统一汇聚,利用示范性推广建设的方式稳步推动项目整体性建设
科技创新丨全景感知,智能站房
科技创新丨全景感知,智能站房为加快建设现代化生态环境监测体系,推进国家城市环境空气质量监测点位提质增效与智能化、信息化升级。智能站房作为监测站点基础设施,需具备运行稳定、安全可靠等特性,并通过集成先进的自动化技术和智能化系统,实现远程监控、智能管理等功能,以保障空气质量监测数据的准确性和可靠性。
北京康林:因子分析法在氯代羟基甲醛定量结构-气相色谱保留值相关分析中的应用
本文献有《北京康林科技有限责任公司》提供; 北京康林科技有限责任公司成立于1995年, 是一家以经营进口色谱、质谱仪器及其耗材、实验室仪器、化学及生化试剂和标样为主的高科技企业。在广大用户的支持下,公司经过十年的稳步发展,已经成为国内色谱、质谱、样品前处理和生化产品的主要供应商之一,在业内享有极佳的信誉。 康林公司是美国Sigma-Aldrich集团(Supelco、Sigma、Aldrich、Fluka、RDH)、瑞士Hamilton、日本Tosoh、美国Waters、瑞典 Kromasil、英国 ChromTech 、 美国Corning 、美国 Gast、美国Organomation等世界著名公司及众多专业公司授权的中国一级代理。并经销Agilent、 Shimadzu、 Branson、Tedia、Hypersil、Daicel、Rheodyne、Gelman和Ika等世界著名公司的产品。此外,康林公司还拥有自行开发的产品,已经在市场上树立了优良的品牌形象。为广大用户提供质优价廉的国内外知名产品是我们的目标,公司长期与世界各国的著名生产厂家保持着良好的合作关系 将继续寻求新的国际、国内供应商,并且不断研发新产品,为广大用户提供范围更加广泛、质量更为优良的分析化学、生命科学及临床医学等领域的尖端产品。我们销售的产品都有可靠的质量保证,已通过ISO9001、ISO13485等国际权威机构质量体系认证。
近红外光谱技术在食品、农产品领域中的具体应用
近红外技术在1930年开始出现,但起初这项技术并未运用到食品与农产品领域。到20世纪中叶, 国外研究人员利用其透射光谱检测食品与农产品中的水分。该技术发展至20世纪60年代,被运用到谷物的湿度分析中,开启了农产品与食品领域该项技术新的研究篇章。
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GB/T 32225-2015 农业科技成果评价技术规范
GB/T 39057-2020 科技成果经济价值评估指南
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