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  • 探秘:近红外光谱技术如何判别果实成熟度?
    近红外技术的诞生在水果产业技术方面产生两大效益。一是技术的升级换代。例如,以往是破坏性检测水果糖度,而现在实现了无损检测。二是填补空白。例如,以前没有任何一项技术可以无损检测树上果实的糖度,现在却已实现。近红外技术判别果实成熟度是以往判别方法和技术的升级,此类研究本应与以往技术进行关联论述,但很少有人论及近红外的检测指标与以往方法和技术之间的关系,本文试图回答这个问题。这篇文章有两个关键词:果实成熟度和近红外技术。第一个关键词果实成熟度。不知从何时开始,果实的成熟期被划分为 3类:可采成熟期、食用成熟期和生理成熟期。特别是生理成熟期被认为是水果内部种子已充分成熟,此时的果肉已经开始腐烂变质,不宜食用[1,2]。本人的认知与之相反,应该先是生理成熟期而非最后。例如,洋梨系列,先是生理成熟并采摘,放置十天半月后方能食用。鉴于目前有关果实成熟度的描述和解释以及定义尚未统一的现状,本人认为从发育-成熟-后熟-催熟方面的描述更加科学,故介绍如下。所谓成熟(maturation),是指果实发育成原本的大小,成分充实,处于收获状态,即食或通过催熟等方式后食用。成熟的果实仍然挂在树上,会进一步后熟(ripening),加速着色和果肉软化,变成全熟(fullripe)状态。另外,收获成熟的果实后,果实会继续进一步成熟,也就是催熟(postharvest ripening),再变成适熟(eating ripe),迎来食用时期[3],如图1所示。图1 果实发育不同阶段示意图之所以讨论这个问题是因为成熟度决定着采收期,也就是生理成熟程度。果实种类不同采收期和采收方式也不同。例如,无花果只能成熟一个采收一个,而苹果可以成熟一个采收一个,也可以一次性采收。前者是边判断树上单个苹果成熟度边收获的方法,主要用于高品质或附加值高的早熟、中熟品种的收获。而后者则是在一个时期内集中收获,如“富士”等晚熟品种就用这个方法[4]。过去,果实一个个采收,或集中收获后进行成熟度分级只能凭借目视判别,常用果实色卡与果实表皮颜色和底色等表观现象进行对比。当然,还有经验法。果实成熟度的本质是果实内部成分不断发生着生化和质构的变化,评价指标因果实而异,如(表1)。众所周知,近红外技术依据上述表1部分指标可以实现挂在树上的每个果实成熟度的判别,也可在线逐一检测每个果实的成熟度。由此涉及到第二个关键词,近红外技术。有关近红外技术判别果实成熟度的论文很多,绝大多数都是把评价指标与近红外光谱直接关联进行建模分析,并未与现有评价体系进行呼应。近红外技术在判别果实成熟度方面是替代以往经验法或色卡比对法,是技术升级换代,并非填补空白。经过本人的努力,只检索到山根崇嘉[5]和阪本大輔[6]的论文中,总结归纳了果皮叶绿素与淀粉指数(starch index)、果皮底色(ground color)之间存在着相关关系,证明可以通过近红外技术检测果皮叶绿素含量判别果实成熟度的内涵。特此简述如下。山根等人利用近红外专用检测仪(おいし果,千代田電子工業(株))检测水果内部品质,针对丰水、幸水和秋月梨三种日系梨采集果实650~740 nm 的漫反射光谱,PLS建模得到果皮叶绿素预测值与实测值高度相关的结论,如图2所示。图2 果皮叶绿素含量实测值与计算值的关系(2016年产)(左图) 图3 用2017年“幸水”模型,验证2016年各品种叶绿素含量(右图)同时,作者还进行了叶绿素含量实测值和果皮底色之间的相关分析,如图4所示,并得出4个关系式。混合(粗实线) y = 0.0383 (x - 11.8825)2+ 0.4274 (r2 = 0.944)幸水(实线) y = 0.0364 (x - 12.2582)2+ 0.2770 (r2 = 0.937)丰水(短虚线) y = 0.0369 (x - 11.8198)2+ 0.5599 (r2 = 0.953)秋月(长虚线) y = 0.0345 (x - 13.1957)2 - 0.0587 (r2 = 0.949)图4 叶绿素含量实测值与果皮底色关系由此可知,通过近红外技术检测日系梨果皮叶绿素含量就能替代现有果实色卡比对方法,实现无损判别梨果实的成熟度。除了上述两个关键词之外,特别值得一提的是果皮叶绿素的实测方法。叶绿素提取的方法很多,主要包括二甲基亚矾(DMSO)法、丙酮乙醇水混合液法、丙酮乙醇混合液法、创性传感检测法和无损预测法等,这些方法各有优势,且主要集中在叶片上。对梨果皮中的叶绿素的提取与含量测定已有相关报道,但研究结果中果皮的色素含量有较大差异,且不稳定[7]。尤其是日系梨果皮表面被软木层(cork layer)所覆盖,必须去除软木层露出果皮方能取样测量果皮叶绿素。山根等人根据Porra(1989)的方法测定叶绿素含量[8]。首先对拟采样部位的软木层用透明胶带稍用力按压后再撕下来,以此反复至完全去除,就不会损伤露出表面。采样部位的果皮(已除去软木层)用陶瓷刀(CP-99,京瓷(株))将果皮剥至一定厚度(1.7 ~ 1.8 mm),制成直径12mm的圆片果皮备用。然后在圆片果皮中央切出一处刀口,浸泡在1mL的N,N二甲基甲酰胺中,放置在约4°C的阴暗处24小时,提取。从提取液中取出果皮后,用5000 g进行3分钟的离心分离(CF15RX,(株)日立制作所),用分光光度计(Bio spect -1600,(株)岛津制作所)测量澄清液646. 8nm,663.8 nm,以及没有叶绿素吸光的750.0 nm的吸光度作为悬浊度基线,来求得含量。叶绿素含量计算公式:叶绿素(a+b)含量(μgmL-1) = 17.67 (A646.8 - A750.0) + 7.12 (A663.8 - A750.0)A:表示各波长的吸光度。除去软木层后,为了防止果皮褐变,需要进行一系列尽可能快的操作,同时,为了防止叶绿素的光分解,将提取液放入遮光箱,一直保管到测量结束。要想获得准确的近红外模型预测值,不但要注重光谱采集、预处理以及建模方法,还应同等重视实测值的正确获取,因为近红外的预测值精度永远不会超过实测值的精度。阪本等人针对6种苹果也进行了与山根等人研究思路非常类似的实验。不同的是评价指标,苹果除了果皮底色以外,还增加了淀粉指数。这里只以大家熟悉的富士苹果为例进行介绍和说明。由图5可知,富士苹果叶绿素的实测值与预测值相关系数高达r2=0.967。叶绿素实测值与果皮底色和淀粉指数均呈曲线相关(图7,8)。同样,该实验说明通过近红外技术检测苹果果皮叶绿素含量可以替代现有经验法、果实色卡比对法、淀粉指数法,实现树上和在线无损检测判别果实的成熟度。图5 富士苹果果皮叶绿素实测值与预测值之间的关系(2018年)图6 用2018年“北郎”模型预测2019年富士苹果的实测值与预测值的关系图7 富士苹果叶绿素实测值与果皮底色之间的关系图8 富士苹果实测叶绿素值与淀粉指数的关系综上所述,近红外技术检测所用的指标也许直接或间接与果实成熟度相关,该指标若能与以往方法或技术涉及的指标具有相关性,则可证明近红外技术可用于果实成熟度的判别。本文内容纯属个人思考和观点,受水平和能力所限,尚存诸多未尽事宜,仅供参考。参考文献:[1]孙梦梦,鞠皓,姜洪喆,等。水果成熟度无损检测技术研究进展[J].食品与发酵工业,2023,49(17):354-362[2]黎丽莎等:近红外无损检测技术在水果成熟度判别中的应用研究,华东交通大学学报,Vol.38 No.6Dec.,2021[3]果樹園芸学の基礎/伴野潔/山田寿/平智 [4]石井雅樹:果実の収穫適期定量判定アプリの開発,http://www.tohoku-hightech.jp/file/seminar/kouen3.pdf石井雅樹:果実の収穫適期定量判定アプリの開発,http://www.tohoku-hightech.jp/file/seminar/kouen3.pdf[5]山根崇嘉等,ニホンナシにおける果皮のクロロフィル含量の非破壊計測,園学研.18 (3):253–258.2019[6]阪本大輔等,リンゴにおける果皮のクロロフィル含量の非破壊計測,園学研.20 (1):73–78.2021[7]吴悦菊等,梨果皮色素含量的测定方法研究,中国农学通报 2023,39(28):119-125[8]Porra, R. J., W. A. Thompson and P. E. Kriedemann. 1989. Determination of accurate extinction coefficients and simul taneous equations for assaying chlorophylls a and b extracted with for different solvents: verification of concentration of chlorophyll standards by atomic absorption spectroscopy.Biochim. Biophys. Acta 975: 384–394.(文章来源:中国农业大学 韩东海教授)
  • 日本取消对中国产山椒的果实中黄曲霉毒素的强化监控检查
    2013年6月14日,日本厚生劳动省医药食品局食品安全部监视安全课发布食安输发0614第17号:取消对中国产山椒的果实中黄曲霉毒素的强化监控检查。   根据2013年度进口食品等的监控检查计划,按2013年3月29日发布的食安输发0329第3号(最终修正:2013年6月13日发布的食安输发0613第5号),对食品实施监控检查。此次,根据过去一年的检查结果,取消对中国产山椒的果实中黄曲霉毒素的强化监控检查。同时,取消对危地马拉产芝麻籽中吡虫啉、泰国产未成熟豌豆中四氟醚唑和假蒟中吡氟氯禾灵的强化监控检查。
  • 慧荣和携毒理实验仪器参加2023年中国毒理学会第十次全国毒理学大会
    新年伊始,万象更新,由中国毒理学会主办、南方医科大学和珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司承办的中国毒理学会第十次全国毒理学大会于2023年4月8日-11日在广东省珠海国际会展中心顺利召开。本次大会是中国毒理学会举办的规模最大的线下全国大会,也是团结抗疫3年来全国毒理学科技工作者的一次现场面对面交流盛会。大会紧紧围绕毒理科学前沿热点和国家大健康战略的重大需求,邀请了多位毒理学界两院院士、杰出学者出席并作主题报告,众多一线青年科技踊跃报名参会分享最新研究进展。大会设置主旨报告主会场和7个专题分会场,20余个毒理学热点专题在大会期间作充分研讨。北京慧荣和科技有限公司作为本次大会的金牌赞助厂商、呼吸毒理学专业委员会挂靠单位参加本次大会。我司展示了数十款毒理实验仪器,其中有大动物口鼻吸入暴露系统、小动物口鼻吸入暴露系统、气液式细胞暴露系统、全自动AMES仪、微核染色体畸变图像自动分析系统、新一代药用圆盘撞击器与呼吸模拟器、全自动QuECHERS实验仪、各类气溶胶发生器等。大会期间,科技委员会主席马璟老师等人到我司展位参观了我司展示的多款仪器,并对我司多年来在毒理实验仪器领域取得的突破表达了高度认可。此次参展的仪器同时也吸引了众多老师前来参观了解。作为中国毒理学会理事单位和中国毒理学会呼吸毒理专业委员会挂靠单位,我们北京慧荣和科技有限公司一直以来致力于推动气溶胶与健康领域内的学术交流,以研发、生产世界一流毒理实验仪器为目标。最后祝本次大会圆满召开,欢迎对我司实验仪器感兴趣的各位老师来电咨询!
  • 中外类器官在环境毒理的应用(中脑类器官为例)
    (一)产业化方面44岁的贝克罗莱那大学教授Wilson描述了体外生物再生的第一次尝试,他证明了分离的海绵细胞可以自我组织以再生整个生物体,从1907年至今,类器官的发展历程不断获得突破。类器官技术的产业化方面国外起步较早,多家知名的类器官技术公司相继诞生,如美国的HesperosInc. 英国的Kirkstall Ltd. 美国并陆续将人体器官芯片送往外太空进行实验,以观察地球重力对脑细胞及其认知功能的影响。其中有企业也成功将类器官技术应用于新药研发、疾病诊断等领域,并取得了显著成果。相较于国外,中国在类器官技术的产业化方面起步较晚。直到2019年前后,中国才相继出现以研发类器官试剂,类器官构建等工业企业。(二)科研方面-环境毒理中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室关于《环境毒理学中疾病特异性体外模型重要性》的文章,发表于2023年12月。文章摘要与核心观点体外模型:环境毒理学是研究环境化学物质对人类健康的影响,考虑已有疾病的人群对环境污染物的敏感性可能更高,传统的疾病特异性动物模型存在种间差异,可能无法准确模拟人类疾病。体外模型对于模拟疾病和评估毒理学至关重要,可以更接近地复制整个生物体的环境条件和复杂性。疾病特异性2D iPSC模型:iPSCs(诱导多能干细胞)能够分化为人体中的多种细胞类型。通过重编程成人细胞,避免使用人类胚胎的伦理问题。可用于疾病建模、潜在治疗开发和药物测试。疾病特异性类器官模型(Organoids):类器官是实验室中培养的3D器官或组织的微型版本。包含多种细胞类型,能够自我组织形成类似原始器官的结构。可用于研究癌症、神经退行性疾病和遗传疾病。疾病特异性器官芯片模型(Organ-on-a-Chip):微流控细胞培养装置,复制人类器官和组织的结构和功能。与传统的单层细胞培养不同,器官芯片创建3D组织结构,更接近体内环境。可用于高通量药物筛选、毒理学研究和疾病建模。结论:尽管人类基础和动物模型的互补使用是理想的,但体外生物工程疾病模型有望加速药物开发、降低成本,并提高研究的临床转化。美国印第安纳大学,辛辛那提儿童医院医学中心使用《人类中脑类器官微生理系统来模拟产前全氟辛烷磺酸(PFOS)暴露影响》的研究文章,发表于2024年7月。文章摘要与核心观点PFOS是一种在多种环境中检测到的合成化学物质,与人类中枢神经系统(CNS)的功能障碍有关。但是,由于缺乏相关的人类模型,PFOS暴露的神经毒理学在很大程度上尚未得到充分研究。本研究报道了生物工程化的人类中脑类器官微生理系统(hMO-MPSs),以模拟胎儿大脑对多种同时发生的PFOS暴露条件的反应。研究了PFOS暴露对神经活动、神经发育、神经炎症的影响,并使用神经功能、解剖和分子测试来评估PFOS的神经毒性。主要发现:PFOS暴露对hMOs的神经活动有初始的增加和随后的减少效应。PFOS暴露损害了神经发育,减少了神经前体细胞和多巴胺能神经元的数量。PFOS诱导了神经炎症,增加了活性氧(ROS)的产生和星形胶质细胞的激活。PFOS暴露导致神经元凋亡和神经突密度降低。结论:研究提供了PFOS对人类大脑功能和发育影响的宝贵见解,并展示了hMO-MPSs在模拟污染物对功能性神经障碍影响和进行环境毒素发育毒性研究方面的潜力。(三)前景与展望近年来,中国政府也加大了对类器官技术的支持力度。通过出台相关政策、设立专项基金等方式,鼓励企业和科研机构开展类器官技术的研发和应用。南方财经7月31日电,上海市人民政府发布加强本市临床研究体系和能力建设支持生物医药产业发展的实施意见,意见指出推动人工智能、组学技术、类器官等前沿技术在临床研究中的应用。中国类器官技术市场同样具有广阔的发展前景。随着技术的不断成熟和政策的持续支持,预计未来几年中国类器官技术市场将迎来爆发式增长。同时,中国丰富的临床样本资源和庞大的市场需求也将为类器官技术的发展提供有力支撑。附:常用的三大毒理学数据查询网站参考文献:1.Francesco Faiola,Nuoya Yin, and Renjun Yang. Environmental Toxicology: The Importance of Disease-Specific In Vitro Models. Environment & Health2.C.Tian, H. Cai, Z. Ao, et al., Engineering human midbrain organoid microphysiological systems to model prenatal PFOS exposure, Science of the Total EnvironmentKirkstall Quasi Vivo® 类器官芯片微生理系统:又称为微流体“芯片上器官”系统,具有相互连接的细胞培养单元,为类器官生长提供更具生理相关性的体内微环境。通过提供一种近生理的体外模型,模拟细胞微环境,具有更完整的结构和功能,解决动物与人类之间的种属差异,且可在体外模拟多种器官特异性疾病状态,反映药物在体内的动态变化规律和人体器官对药物刺激的真实响应,捕捉复杂的生理学反应,并满足高通量的要求。它是一个多室流动系统,为类器官培养提供了一个紧凑、易于使用的解决方案,包括2D、3D、屏障,或多器官。在疾病模型,药物筛选和毒性测试,再生医学和组织工程,发育生物学研究,感染与免疫研究,个性化医学,癌症研究等领域被广泛应用。
  • 江苏设立首家毒理测试实验室
    针对当前公共卫生、食品安全等领域的技术需求,我省首家“毒理测试联合实验室”近日在苏州设立。该实验室可提供优质高效的产品毒理安全评价检测服务,填补了江苏检验检疫系统毒理测试方面的空白。这家实验室由苏州出入境检验检疫局与苏州药明康德新药开发有限公司共同打造,可针对化妆品、一次性卫生用品等进行动物毒理实验。
  • 慧荣和科技参加中国毒理学会遗传毒理专业委员会学术交流暨换届选举工作会议
    为进一步搭建遗传毒理学科研工作者的高水平交流平台,聚焦遗传毒理学学术研究前沿,展示遗传毒理学科学研究最新成果,促进多学科间的协作、沟通与交叉融合。中国毒理学会遗传毒理专业委员会于2023年7月21-24日,在贵州省遵义市举行中国毒理学会遗传毒理专委会学术交流暨换届选举会议。本次会议紧密结合我国遗传毒理学学科发展、行业需求和人才培养,以“聚焦遗传毒理前沿,促进学科交叉融合”为主题,推动生命科学和毒理学其他领域的新理念、新知识、新技术和新方法在遗传毒理学领域的科学研究和管理工作中的应用。大会邀请了遗传学、肿瘤防治、表观遗传毒理学、遗传毒理学及不同应用领域的知名专家对遗传毒理学最新研究进展、前沿理论和技术以及如何实现不同学科之间的交叉融合方面做广泛交流。张天宝教授,海军军医大学,《遗传毒理学研究与发展趋势》栾洋研究员,上海交通大学,《关于遗传毒物马兜铃酸—从毒性机理研究到活性探索》张正东教授,南京医科大学,《膀胱癌的环境表观遗传学毒性机制研究》农清清教授,广西医科大学,《微囊藻毒素暴露与基因遗传变异的交互作用在肝细胞癌变发生发展中的作用》宫丽崑研究员,中国科学院上海药物研究所,《CMTM6肿瘤免疫调控作用研究》千年播州,红色圣地,遗传毒理学学科专家,科研工作者以及企业相关人员积极参会,开展学术交流。北京慧荣和科技有限公司作为金牌赞助商对本次学术会议提供了大力支持。在会议期间,慧荣和公司展出了全自动AMES实验仪,该设备是一款依据AMES实验(细菌回复突变实验)标准流程开发的自动化实验仪器。可以将底层培养基分装、加样、移液、混匀、铺板等一系列操作实现全自动化,实验过程中无需人工值守,可极大减少AMES实验初期繁复的人工操作,减少人为误差,提高实验效率和实验精度。引来了众多专家和老师前来参观与咨询,并就此进行了深入的交流,取得了非常积极有效的成果。北京慧荣和科技有限公司专注于气溶胶和吸入毒理科研仪器设备的研发和生产,是国家高新技术企业,北京市级企业科技研究开发机构,中国毒理学会呼吸毒理专业委员会挂靠单位,中国毒理学会理事单位,中国环境诱变剂学会理事单位和中关村联新生物医药产业联盟理事单位。已获授权发明专利28项,实用新型专利104项,外观专利9项以及国家计算机软件著作权27 项,被认定为国家高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业,北京市知识产权示范单位。2019年被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”称号。荣获2020年度军队科学技术进步一等奖。2022年获气溶胶科学仪器领域首家国家级专精特新“小巨人”企业。在2022第七届中国制造强国论坛上,北京慧荣和科技有限公司荣获“中国制造冠军企业”。作为行业龙头,始终将科技创新作为公司的核心动力,着眼长远,踔厉奋发,聚焦气溶胶与生物安全领域,发挥“专精特新”优势,引领气溶胶与健康领域的技术优势,不断提升产品质量和服务,为广大用户提供全方位的服务。
  • 岛津倾情赞助第七次全国分析毒理学大会
    春末的杭州千岛湖美景如画、万种风情。由中国毒理学会分析毒理专业委员会主办,国家食品安全风险评估中心承办,中科院生态中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室协办的&ldquo 第七次全国分析毒理学大会暨第四届分析毒理专业委员会&rdquo ,以&ldquo 致力于理论方法创新,服务于风险评估实践&rdquo 为会议宗旨,在千岛湖隆重地拉开帷幕。岛津公司为本次会议提供独家赞助,这是岛津支持中国前沿研究工作,为提升中国学术水平和使新技术应用于更广泛领域等积极贡献的又一次行动。来自中科院生态中心的毒理学会副理事长江桂斌院士和全国分析毒理和环境毒理的专家80余人参加了此次会议,共同分享毒理学各领域的课题研究成果,是我国毒理学发展前沿成果的一次总结,也是一次毒理学专家的盛会。 会议由中科院生态中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室的郑明辉研究员主持,由国家食品安全风险评估中心首席科学家吴永宁教授致欢迎辞,他首先对于全国各地的专家学者排除各种困难参加会议表示由衷的感谢。他在致辞中谈到此次参会的专家人数是历届最多的,且都是在各自研究领域的知名度很高,并期待在会议上的交流能更好促进学术的发展,同时对岛津公司的各项赞助表示由衷感谢,最后,预祝会议取得圆满成功。随后,国家自然科学基金委王春霞研究员致辞,她肯定了毒理学在今年的进步,在分析毒理发展的较好的情况下,期望较弱的环境毒理能尽快发展起来。之后,毒理学会副理事长江桂斌院士在讲话中希望本次会议尤其是年轻科学家在将来要负起更多的学术研究责任,更快成长,也对岛津公司对学会活动的大力支持表示感谢。 会场传真 会议主要的学术报告环节,共安排了特邀报告和学术报告等共计25个,涵盖环境中的大气与土壤,食品中的有害物质,材料机理和毒性以及有机金属形态分析等毒理学各领域,是中国环境毒理和分析毒理的研究前沿与动态。岛津公司董静工程师做了题为 &ldquo LCMS-IT-TOF质谱法快速筛查确证食品中农药残留&rdquo 的报告,介绍了仪器特点到农药碎裂机理,从而对农药进行定性和定量分析,整个报告思路清晰,推理缜密,对岛津的技术阐述的非常透彻,使专家更多了解岛津的新技术,得到了与会专家的好评。在大会举办过程中,与会专家与岛津人员还就岛津分析技术的诸多细节展开了深入交流,感觉到岛津技术在毒理分析上发挥出的独特作用。 岛津公司北京分析中心董静工程师在大会上做报告 岛津公司特为此次大会举办晚宴,热情招待各位与会的专家学者。晚宴上,岛津公司分析仪器事业部吴彤彬事业部长致辞,他为本届分析毒理学大会的成功举办表示祝贺,他特别强调岛津新技术的应用依赖专家的使用和评价,岛津在今年即将推出的串接质谱新产品将会更好地帮助专家在更广泛的领域做出贡献。得知岛津新质谱产品即将发布的消息,现场专家表示非常期待。 岛津公司吴彤彬部长(左)在大会晚宴上致辞 此外,岛津公司还独立承担了本次会议中令专家学者倍感兴趣的创新大赛和生态考察活动。 吴彤彬部长与创新大赛专业组一等奖获得者合影庆祝 美丽的千岛湖,留下与会专家欢乐的身影 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 岛津助力兽医药理毒理学术研讨会
    中国畜牧兽医学会兽医药理毒理学分会第十四次学术讨论会暨兽医药理毒理学分会成立30周年纪念大会于2017年10月17日-21日在青岛黄岛成功举办。岛津作为独家仪器类厂商大力赞助此次会议。会议由中国畜牧兽医学会兽医药理学分会主办,由青岛农业大学承办,参加此次会议的学会领导理事、国内外专家有30位,来自全国兽医药理毒理相关单位参会者700余人。 兽医药理毒理学分会理事长袁宗辉为大会致辞,介绍了分会的历史发展和各界前辈所创造的成果,他表示兽医药理毒理学分会是全国兽医药理毒理科技工作者的学术性群众团体,是发展我国该类科技事业的重要社会力量,三十年来,在国家科技政策指引下,分会团结和带领广大会员,在学术交流、科普咨询和人才培养等方面取得显著成绩,在我国的创新驱动发展,正值行业发展机遇,要不忘分会初衷,不辱历史使命,不断取得新成绩、做出新贡献把分会越办越好。 随后会议日程进行了分会成立30周年纪念揭牌活动。大会开幕式现场兽医药理毒理学分会理事长袁宗辉 先生30周年揭幕仪式岛津展台会议设有四个分会场,分别对于临床药理、耐药性、毒理药代与残留、兽药联盟及新药创制展开讨论,涵盖报告近两百余份。岛津分析中心郝红元博士在分会报告中发表了题为《技术引领科技质谱保驾护航-岛津兽残检测全面解决方案》的报告。全面阐述了岛津三重四极杆产品对于在兽药检测中的优越性,LCMS-IT-TOF在对于研究检测中可以实现快速的前处理,同时能拥有非常满意指数的回收率,有效针对基质效应的消除,最终高效地得到精确有效的数据结果。另外仪器可搭载的Online SFE/SFC在线前处理分离联用系统,是一种可统一前处理操作与分离,统一多种分离模式和的分析技术。在对于兽残检测方面能够提供更为便捷的技术支持。岛津分析中心骆丹老师发表了题为《超高效液相色谱三重四极杆质谱联用法测定尿液中磺胺类和喹诺酮类抗生素残留》的报告,给出了针对在取样尿液中的兽药检测,岛津超高液相色谱和三重四极杆质谱仪器联用的方法能够对较低浓度的样品进行有效的检测。报告中的数据显示,该方法校准曲线的相关系数均在0.997以上,检测限在0.002-0.222ng/ml,加标回收率在89.6~116.9%之间。这种方法具有分析速度快、灵敏度高、重复性好的优势,可用于尿液中多种浓度的检测。岛津分析中心郝红元博士作报告分析中心骆丹老师做报告在此次大会的岛津之夜晚宴中,岛津公司分析测试市场部靳松经理为大会热情致辞,她提到岛津公司作为知名仪器厂商已成立140年,全国分公司14个,始终在以科学技术为各行各业做不懈的努力,能参与到畜牧兽医学会的团体当中深感荣幸,继而为畜牧兽医药理毒理研究提供一份科技力量。希望未来能够相互支持,展开更深入的合作。 青岛农业大学化学与药学院曲宝涵院长对和岛津的合作表示由衷欢迎,同时表达了对岛津品牌多年的信赖和认可。岛津公司分析测试仪器市场部靳松经理关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • “迅数”红细胞微核智能分析系统助力遗传毒理研究
    2016年10月27日至28日,由中国毒理学会与深圳市疾控中心共同举办的中国毒理学会第五次中青年学者科技论坛在广东省深圳市顺利召开。会议继承了前几届的传统,以发掘中青年科技人才,培养毒理学后备队伍为导向,全面促进了中青年科技学者在学术科研方面的交流与合作。迅数科技与北京慧荣和、北京科力怡达等展商参加了会议。会议现场  迅数作为此次会议的参展商,向与会的专家学者展示了全自动菌落计数仪以及红细胞微核智能分析系统等产品,期间中国毒理学会孙祖越理事长亲临迅数展台,详细询问微核产品的功能。“迅数”红细胞微核智能分析系统专为遗传毒理大数据设计,适用于姬姆萨(Giemsa)染色的哺乳动物骨髓或外周血红细胞微核试验,可在极短时间内批量抓取2000个PCE细胞,自动识别计算微核细胞率并利用回检系统进行精度复核。孙理事长以及与会代表在看完产品演示之后表示高度赞赏。迅数产品以其精致大气的设计和优质可靠的性能给来访的参会代表留下深刻的印象并流露出一定的购买意向。迅数展位  为期两天的中青年学者科技论坛圆满落幕,但迅数科技不会停止前进的脚步,将以更积极的姿态为实验室工作人员提供优质可靠技术与完善售后服务而不断努力,继续创造新的精彩。
  • Thmorgan发布斑马鱼毒理实验仪新品
    一、产品特点: 1.可连续加药,加药时长可调;2.可进行8浓度梯度,2重复试验;3.可连续实验5-7天;4.双通道高精准度加药蠕动泵;5.RO逆渗透进水;6.加药用管为医疗级铁氟龙管;7.LED全光谱光照周期光源。二、产品用途:1.药物筛选和药效评价;2.生殖和发育毒性研究;3.胚胎发育、神经系统、心脏发育及心血管、骨骼发育等毒性研究;4.病理毒理学:感官毒理、免疫系统、内分泌系统等毒性研究;5.生态毒理学:水环境、生物诱导效应、纳米粒子毒性研究等。三、产品原理: 仪器共有8个通道,每通道包含一个混合缸、药品瓶、RO水、混合瓶、蠕动泵、磁力搅拌系统及2个养殖缸。药品先进行预混,调节浓度,加入到药品瓶中。将药品及RO水按一定比例通过高精度蠕动泵泵入混合瓶中,不停搅拌,制成测试液。将测试液连续泵入养殖缸中,保持养殖缸中液体浓度。观察养殖缸中斑马鱼生长状况。仪器可连续工作5-7天。四、技术参数1、系统机架1.1 材质:304L不锈钢;1.2外观尺寸:长126cm±3cm, 宽50cm±3cm,高173cm±3cm,具有水平调节脚;2、饲养槽2.1 材质:一次性成型硬质玻璃;2.2 容积:≥5L;2.3 外观尺寸:φ20cm×20cm,圆柱形;3、供水系统3.1 储水槽容积:不小于100L;3.2 储水槽外观尺寸:长100cm ,宽50cm ,高27cm;3.3 每个养殖槽单独供水,具有独立阀门,可自由调控;3.4 每层管路均可拆卸清洗,便于维护;3.5 自动补水设计:有;4、加药系统4.1 蠕动泵数量:≥16个; 4.2 精度:1~99ml 4.4 耐压管材质:铁氟龙管;4.5 耐压管数量:32;5、水处理系统5.1 空气泵:供气,可手动启动及停止,气流量≥75L/min;5.2 RO机日制水量:不少于400加仑;5.3 压力桶压力:20G;5.4 压力桶尺寸:φ41cm x 高81cm;5.4 光照:全光谱LED灯,周期照明,使用寿命长,照度达200lux以上;6、自动控制系统6.1 8英寸彩色工业级触控面板;6.2可自动/半自动设定每缸加水量;6.3 可控制加药蠕动泵,设定加药时间及加药量等参数,设定每组加药方法及参数; 6.4 照明周期控制、曝气控制、水位报警灯。五、配置1.不锈钢材质系统支架一套;2.养殖缸:5L,16个;3.蠕动泵:16套;4. 曝气泵一套;5.控制系统一套;6.RO制水机一套;7. 循环管路一套。创新点: 1.可连续加药,加药时长可调; 2.双通道高精准度加药蠕动泵; 3.病理毒理学:感官毒理、免疫系统、内分泌系统等毒性研究;
  • 植物茎流仪、果实生长变化仪、茎秆生长变化计应用于上海市农科院
    2020年5月,我公司为上海果蔬种植基地(上海清澄果蔬专业合作社)提供植物茎流仪、果实生长变化仪、茎秆生长变化计等数据采集系统。 上海清澄果蔬专业合作社占地面积480亩,先后被评为中国农业部和财政部现代农业产业技术示范基地、市农业技术推广服务中心先进科技示范户、2017年上海农业科学院梨树试验示范基地等多项荣誉。合作社坚持农旅结合,打造特色农业生态合作社,并利用网络平台开设微店,生产的各种特色果品深受市民喜爱。 PEM1000X植物生理生态监测系统是北京博伦经纬公司推出的一款新型的植物生理生态监测系统,分别有监测部分、采集部分、传输部分组成,监测部分包括:各种传感器和供电部分;采购部分包括:数据记录仪、数据存储部分和支架配件部分;传输部分包括:有线传输和无线传输。此系统包括:茎秆生长变化、果实生长变化、茎流等指标,可根据客户的需要酌情添加或减少传感器,可以长期地监测植物的生理变化和影响植物生长变化的监测系统。HPV茎流量传感器是一款校准型、低成本的热脉冲液流传感器,输出校准液流量、热速、茎水含量、茎温等数据,功耗低,内置加热控制,同时改善了传统的加热方式,其原理采用热脉冲速率法(HPV),测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)或-100~+2000cm3/cm2/hr (茎流通量密度),可广泛用于于茎流量监测、植物茎流蒸发计算、植物茎流蒸腾量、植物灌溉等植物茎流是树木内部的“水”运动,而蒸腾是从叶片通过光合作用蒸发流出的水分。树液流量和蒸腾量之间有很强的关联性,通常理解是同一回事。但是,严格地说,它们是不同的,这体现在它们是如何被测量的。SAP流量以L/hr(或每天、每周等)为单位进行测量。蒸腾量以每小时、每天、每星期等毫米(mm)为单位测量。 蒸散量=蒸腾量+蒸发量 蒸腾量以毫米为测量单位,可与降雨量以毫米计作比较。随着时间的推移,降雨量(水输入)应与蒸腾量(输出)相匹配。如果蒸腾作用更高,通常是树木作物的蒸腾作用,那么这种差异必须通过灌溉来弥补。 蒸发量(evaporation),蒸发量是指在一定时段内,由土壤或水中的水分经蒸发而散布到空中的量。1mm(降雨量)=1㎡地面1kg水1mm(蒸腾量)=1㎡叶面积的1升树液流量(水) 例如:在果园和葡萄园等有管理的树木作物系统中,蒸发量与蒸腾量相比非常小。因此,为了简化测量,通常忽略蒸发量,将蒸腾量取为平均蒸散量(ETo)。 技术指标测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)分辨率:0.001cm/hr准确度:±0.1cm/hr探针尺寸:φ1.3mm*L30mm温度位置:外10mm,内20mm针距:6mm探针材质:316不锈钢温度范围:-30~+70℃响应时间:200ms加热电阻:39Ω,400J/m电源:12V DC电流:空闲5mA, 测量270mA线缆:5m,Max 60mDE-1T 树木生长变化传感器茎秆直径范围:60mm茎秆变化测量范围:0~10mm分辨率:0.005mm温度响应: 0.02% /℃工作环境:0~50℃预热时间:5s电源:10~30V DC功耗:1.5W防护等级:IP64尺寸:90 W × 60 H × 23 Dmm测量杆尺寸:160 L × 4Φ螺纹管口尺寸:10 L × 5Φ标准线缆:4m长,可选择10mFI-LT果实生长传感器是一个系列位移传感器,主要用于记录完全圆形的果实的生长尺寸和生长速度,在7 -160毫米范围内,通过三个直径变化测量。移动臂原始设计为平行四边形,提供牢固的笔直的传感器位置,用于果实研究。FI型传感器由一个安装在特殊夹子上的LVDT变送器,以及一个DC电源信号调节器组成。测量范围:30~160mm分辨率:0.065mm准确度:±0.3mm温度响应: 0.02% /℃工作环境:0~50℃预热时间:5s电源:10~30V DC功耗:1.5W防护等级:IP64标准线缆:4m长,可选择10m
  • 沈阳生态所在新型污染物毒理研究中获进展
    纳米塑料作为一种新型环境污染物在自然界中广泛存在,尚无有效的检测和消除手段。纳米塑料易随饮食和呼吸途径进入人和动物体内,并影响生理功能。免疫细胞作为机体抵御外来抗原的重要防线,易受到纳米塑料的攻击,当前未有关于纳米塑料对哺乳动物免疫系统毒性作用的研究报告。  中国科学院沈阳应用生态研究所微生物资源与生态组徐明恺团队在该领域展开了探索性研究,以小鼠免疫细胞为模型,探索不同粒径、不同表面电荷的聚苯乙烯纳米塑料对动物免疫细胞的毒性效应及毒理学机制。  研究发现,不同粒径、不同电荷的聚苯乙烯纳米塑料均可进入小鼠脾淋巴细胞内部,并在高浓度下造成免疫细胞活力的显著降低,诱导发生细胞凋亡。在免疫功能方面,纳米塑料可显著抑制T淋巴细胞的活化,下调细胞表面标志物的表达,抑制CD8+毒性T淋巴细胞的分化及相关细胞因子的分泌。毒理机制方面,纳米塑料显著抑制T淋巴细胞活化的关键信号通路PKCθ-NFκB和IL-2R/STAT5,从而影响其免疫功能的发挥。研究进一步显示,纳米塑料的毒理效应与粒径、表面电荷、染毒浓度和作用时间密切相关。带负电和不带电的纳米塑料可导致胞内活性氧自由基(ROS)的累积从而影响线粒体功能,而带正电的纳米塑料直接导致线粒体膜电位的去极化。该成果可为纳米塑料污染的生态风险预测提供科学依据。  相关研究成果以In vitro study on the toxicity of nanoplastics with different charges to murine splenic lymphocytes为题,发表在Journal of Hazardous Materials上。研究工作得到国家自然科学基金、辽宁省“兴辽英才计划”、沈阳市科技局“中青年科技创新人才支持计划”项目的支持。图1.小鼠脾淋巴细胞中的聚苯乙烯纳米塑料分布图2.聚苯乙烯纳米塑料影响小鼠脾脏淋巴细胞的毒理机制
  • 建立独立检测机构,鼓励监督
    极端地说,如果全世界都限制买奶粉,那么国人反倒可以安心了,因为对安全奶粉的焦虑问题就不会被无限期搁置,这样可以倒逼全社会正视问题严重性,而最终获得解决问题的行动力。   对政府而言,放开进口奶粉限制、加强监管责任和处罚力度,完善食品安全司法救济途径当然很有必要,但是需要明白,造成今天之耻辱局面,问题并不只在监管,缺乏独立的检测机构、独立的媒体监督和团体压力,更是问题的根源。要获得安全的奶粉,政府必须有魄力放开限制,让社会力量得以成长。否则,这个问题将永远无解。
  • Science:HIV变异毒株已出现,毒力更强、更具传染性...
    众所周知,艾滋病毒(HIV)是一种能攻击人体免疫系统的逆转录病毒,它会大量攻击并破坏人体免疫系统中最重要的CD4+ T淋巴细胞,使患者经过数年,甚至10年以上的潜伏期后发展成艾滋病(AIDS)患者,最终丧失免疫功能。艾滋病毒(HIV)分为两个主要类型,即HIV-1和HIV-2。前者的毒性更强,感染了全球绝大多数病例。数据显示,HIV-1影响了全球超过3800万人,并在40年来夺走了3300万人的生命。多年来,人们一直担心HIV-1会出现变异的情况,而一项新研究似乎证实了这种可能性。北京时间2月4日凌晨,发表在《Science》上的一项最新研究中,来自英国牛津大学领导的大型国际研究团队在荷兰发现了一种更具侵袭性的HIV变异毒株,与HIV-1原始毒株相比,它能使感染者以两倍的速度发展成艾滋病。研究人员强调,由于这种新的HIV变异毒株具有更高的毒性,如果不及早发现,有可能是致命的。这种毒力更强且传播速度更快的毒株被命名为HIV-1亚型病毒(VB)。研究人员表示,VB还可能会对新冠肺炎产生影响,因为持续的变异不断助长了仍在进行的新冠大流行。在这项新研究中,研究人员调查了“连接HIV在欧洲的流行病学和演化项目”(BEEHIVE),该项目仍在进行中,旨在揭示HIV基因组与疾病严重程度的关系。研究人员在欧洲和乌干达8个队列收集的样本中发现了17名HIV-1阳性者感染了VB变异毒株。由于这些病例中有15例来自荷兰,研究人员随后分析了来自6706名荷兰HIV感染者队列的数据,从而确定了荷兰另外92个病例,使总病例数达到109个。通过进一步分析,研究人员发现:感染VB患者的病毒载量比HIV-1原始毒株高出3.5到5.5倍。这意味着,他们更有可能将病毒传播给其他人。感染VB变异株的人免疫系统中CD4+ T细胞迅速减少,减少的速度是原始毒株的两倍。当患者被诊断出感染VB变异毒株时,他们在两到三年内就很容易全面发展成艾滋病。所有这些变异毒株都以相同的方式在人与人之间传播,如无保护措施的性行为和共用针头。这表明,VB会比HIV-1毒株传播速度更快,传染性更强。此外,感染VB的患者表现出荷兰其他HIV感染者的典型特征,包括年龄、性别和传播方式。这表明病毒传染性的增加是由于病毒本身的特性,而不是病毒携带者的不同行为。对遗传模式的分析表明,VB变异毒株在上世纪90年代初在荷兰发展起来,到了2000年,它比其他变异毒株的传播速度更快,但自2010年以来,感染VB的病例一直在减少。这或许意味着,VB似乎不是一个公共卫生危机。该研究第一作者、牛津大学李嘉诚健康资讯与研发中心的Chris Wymant博士说:"在这项研究之前,人们知道艾滋病病毒的遗传学与毒力有关,这意味着进化出新的变异毒株可能会改变它对人体健康的影响。VB变异毒株的出现证明了这一点,它为病毒毒力进化所带来的风险提供了一个罕见的例子。"该研究通讯作者、牛津大学纳菲尔德医学系惠康人类遗传学中心Christophe Fraser教授说:"我们的研究结果强调了世界卫生组织指南的重要性,即有感染HIV风险的个体应该定期检测,以便进行早期诊断,发现病毒后立即治疗,从而限制了HIV损害个体免疫系统和危害其健康的时间。这也确保了艾滋病毒尽快得到抑制,从而防止传染给其他个人。”作者们表示,尽管有广泛的治疗和有关艾滋病毒的科普宣传,VB变异毒株还是出现了,它可能会对此前有效抑制病毒传播的药物产生影响。令人欣慰的是,在开始治疗后,免疫系统恢复和病毒存活率与涉及其他HIV毒株的情况类似。然而,研究人员强调,VB会导致免疫系统强度更快速的减弱,这使得个体在感染后接受早期诊断和治疗变得至关重要。进一步研究了解这些机制可以为下一代抗逆转录病毒药物揭示新的靶点。研究人员还指出,VB在其整个基因组中显示出许多突变。单一的遗传原因在现阶段还不清楚。未参与这项研究的美国加州大学圣地亚哥分校Joel Wertheim教授认为,不应该为此感到恐慌。他在同期的观点文章中写道:“观察到毒力和传染性更强的变异毒株出现,并不代表公共卫生危机。我们不要忘记2005年对‘超级艾滋病’的过度反应,当时在纽约发现了进展迅速、对多种药物具有耐药性的HIV感染,但最终证明那些只是个例。”论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk1688
  • 2010年国家认监委能力验证满意结果实验室名单公布
    2011年5月4日,国家认监委公布了获得2010年国家认监委能力验证满意结果实验室名单,其中包括蜂蜜中喹诺酮类药物残留测定能力验证项目类、茶叶中铜、镉等重金属的测定能力验证项目类等39大类,共计2163家家实验室光荣上榜。详情如下所示: 国家认监委2011年第6号公告   国家认监委2010年实验室能力验证所有项目均已顺利实施完毕,并通过专家总结验收。现将参加2010年国家认监委组织的能力验证项目并取得满意结果的实验室名单予以公布(见附件)。   根据有关规定,对取得满意结果的实验室,计入实验室参加能力验证活动的记录,并在2011至2012年度进行资质认定(计量认证/审查认可)、验收(授权)或实验室认可评审时,可以免除该项目的现场实验。   附件:获得2010年国家认监委能力验证满意结果实验室名单.doc 二○一一年四月二十七日   2010年国家认监委能力验证结果满意实验室分类(具体名单参见附件)   1、 蜂蜜中喹诺酮类药物残留测定能力验证项目 (41家)   2、茶叶中铜、镉等重金属的测定能力验证项目(142家)   3、矿泉水中溴酸盐含量测定能力验证项目(100家)   4、蔬菜中毒死蜱、嘧霉胺等农药残留检测能力验证项目(106家)   5、果汁中多菌灵和阿维菌素检测能力验证项目(63 家)   6、乳制品中阪崎肠杆菌定性检测能力验证项目( 99家)   7、饮料中碱性橙Ⅱ染料检测能力验证项目(40家)   8、猪肉中硝基呋喃类代谢物呋喃唑酮、呋喃它酮的检测能力验证项目(103家)   9、果汁饮料中总黄酮含量的检测能力验证项目(78家)   10、白酒中酒精度和己酸乙酯含量的检测能力验证项目(116家)   11、成蚊形态学鉴定能力验证项目(28家)   12、烟草环斑病毒定性检测能力验证项目(38家)   13、松材线虫检疫鉴定能力验证项目( 88家)   14、水泡性口炎竞争酶联免疫吸附试验能力验证项目( 36家)   15、塑料玩具中镉含量测定能力验证项目(85家)   16、防水涂料拉伸性能测定能力验证项目( 73家)   17、陶瓷包装容器萃取液铅、镉溶出量检验能力验证项目( 102家)   18、建筑门窗气密性能检测能力验证项目(77家)   19、木制品和家具产品中木材防腐剂五氯苯酚残留量的检测能力验证项目(24家)   20、乳粉中营养元素的测定能力验证项目(33家)   21、水产品中组胺的检测能力验证项目(32家)   22、婴幼儿米粉中磷的测定能力验证项目(36家)   23、麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素和失忆性贝类毒素检测能力验证项目(23家)   24、基孔肯雅病毒核酸荧光PCR检测能力验证项目(24家)   25、巴西豆象等仓储豆象鉴定能力验证项目(56家)   26、苹果蠹蛾幼虫的识别与鉴定能力验证项目(38家)   27、栎树猝死病菌鉴定能力验证项目(21家)   28、鲤鱼春季病毒血症病毒定性检测能力验证项目(28家)   29、猴B病毒(猕猴疱疹病毒Ⅰ型)ELISA检测能力验证项目(29家)   30、牛传染性鼻气管炎病毒PCR方法定性检测能力验证项目(35家)   31、水貂阿留申病对流免疫电泳检测能力验证项目(35家)   32、洗涤剂中五氧化二磷检测能力验证项目(24家)   33、纺织品中邻苯二甲酸酯的测定能力验证项目(60家)   34、钢的脱碳层深度的测定能力验证项目(38家)   35、工业用精对苯二甲酸酸值、对羧基苯甲醛和对羧基苯甲酸的测定能力验证项目(22家)   36、皮革中富马酸二甲酯的测定能力验证项目(60家)   37、化妆品中汞检测能力验证项目(53家)   38、室内环境指标中的总挥发性有机物(TVOC)含量检测能力验证项目(38家)   39、球团矿检测能力验证项目(39家)
  • 朱永官院士实现环境中致病菌毒力基因高通量检测
    近日,中科院生态环境研究中心土壤环境科学与技术实验室朱永官院士团队在环境中致病菌毒力基因高通量检测方面取得新进展,相关研究成果以“VFG-Chip: A high-throughput qPCR microarray for profiling virulence factor genes from the environment”为题发表于环境领域主流期刊Environment International上。环境中的致病菌及其迁移扩散会导致一些人畜共患疾病,进而威胁人体健康和生态安全。致病菌所携带的毒力基因(Virulence factor genes, VFGs)是一种具有微生物性质的新型污染物,具有潜在的健康风险与生态风险。然而,由于缺乏高效可靠的量化工具,目前关于环境中致病菌的毒力组研究仍处于起步阶段。为此,团队基于高通量实时定量PCR技术开发了一种致病菌毒力基因芯片(VFG-Chip),可用于环境中致病菌的毒力组研究。VFG芯片针对环境中4种典型人畜致病菌——肺炎克雷伯氏菌(Klebsiella pneumoniae)、鲍曼不动杆菌(Acinetobacter baumannii)、大肠杆菌(Escherichia coli)和肠道沙门氏菌(Salmonella enterica),覆盖了其中参与编码毒素、粘附因子、分泌系统、免疫逃避/入侵和铁摄取等5种主要功能的96个毒力基因,基于SmartChip高通量实时定量PCR平台,可在2小时内一次性检测42个样品的毒力组,且大于91%的引物扩增效率为90%至110%,具有高效、快速、准确等特点。目前,VFG芯片已成功地应用于城市污水处理系统以及土壤等环境样品毒力组的检测(图1)。VFG芯片为量化环境中致病菌毒力组提供了一种高效可靠的高通量检测手段,未来有望在致病菌毒力组特征及其健康风险与生态风险评估等相关研究中发挥重要作用。团队已为VFG芯片及其应用申请了发明专利。图1 VFG芯片的设计、验证与应用中科院生态环境研究中心博士研究生谢舒婷和丁龙君副研究员为论文共同第一作者,朱永官院士为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金重大项目、中国科学院战略性先导科技专项A、国家重点研发计划和中国科学院青年创新促进会的资助。
  • 相约兰州-普立泰科参与第二次全国计算毒理学学术会议
    2018年8月9日-11日,在这个酷暑的季节,炎热的天气也没有挡住学术人交流学习的脚步。就在金城兰州,“第二次全国计算毒理学学术会议暨中国毒理学会第一届计算毒理专业委员会第二次会议”盛大召开。此次会议中心议题为“计算/预测毒理学:现状与展望”,旨在邀请知名领域专家就计算毒理学自身理论与方法学的发展及其在毒物鉴定和效应评估中的应用前景进行广泛而深入的学术交流,进行专场学术报告和展板交流,促进我国计算毒理学科的健康发展,为计算毒理新思路、新方法与新技术及其在污染与健康研究中的应用进展提供交流平台。为加强与客户之间的联系,同时提供更优质的服务,推进更先进的实验室技术,北京普立泰科仪器有限公司积极参加了这次技术交流会。 普立泰科总经理田莉娟女士与各位专家合影 在会上,普立泰科公司技术服务工程师郝开拓先生从全二维色谱技术的用途出发,详细的阐述了技术相关的原理、特点及应用解决方案。全二维气相技术作为近年来颇受关注的一项新兴色谱分离技术,越来越受到实验室老师的关注。 普立泰科郝开拓先生在会议上介绍全二维色谱技术 “全二维气相色谱技术”被誉为最高灵敏度、最高峰容量以及最高分辨率的分离手段,被广大科研工作者所认可。全球生产出第一套全二维气相色谱产品的美国ZOEX公司,拥有着最顶尖的全二维技术支持。全二维色谱是传统色谱技术的一大突破,发展到今天已经有几十年的历史,对于复杂成份的分析大家经常感觉到一根色谱柱的峰容量不能满足需求,全二维色谱将两根不同极性,不同长度的色谱柱通过调制解调器串联起来,从而大大提高了色谱的分辨率和灵敏度,在石油化工、天然产物、环境化学等领域都得到非常广泛的应用。 全二维气相色谱飞行质谱联用仪 全二维三维谱图普立泰科工作人员展台合影关于普立泰科:北京普立泰科仪器有限公司是一家集生产、研发、代理、销售及售后服务于一身的高新技术企业。公司总部设在北京,在上海、广州、安徽设有分支机构。早年取得美国J2Scientific公司样品前处理仪器中国地区总代理,将全自动前处理概念引入中国,并一直在样品前处理领域保持技术领先地位。此外,普立泰科自主研发的消解仪、全自动固相萃取、氮吹、二噁英处理系统、土壤干燥箱等产品,通过了ISO体系认证,目前有多条自主产品生产线。从2017年开始,普立泰科成为FLIR公司Griffin系列产品在中国市场的总代理商。
  • 七夕福利|激光粒度仪应用面面观专题来啦——让情意结出最准确的果实
    p style=" text-indent: 2em " 2018年8月17日,由仪器信息网策划的“激光粒度仪应用面面观专题”正式上线。这里没有酒,但是却有激光粒度仪的“一千零一夜”。仪器技术、典型应用、标准拾遗,实验台上的“大方块”,丰厚得超出想象。中标盘点、仪器巡展、新品资讯,各路品牌阵列,浓缩你最宝贵的时光,遇到最合适的“战友”。 /p p style=" text-indent: 2em " 如果你勤勉笃学,新技术新理念在这里绽放思维火花,如果你想了解行业不为人知的秘密,激光粒度仪名企厂商在这里将悄悄话说给你听。如你也对激光粒度仪有话要说,不要压抑自己的天性,调研问卷就是你吐槽、点赞、赢话费的不二选择。 /p p style=" text-indent: 2em " 点击神奇的链接: a href=" http://www.instrument.com.cn/zt/YYMMG" target=" _self" title=" " style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 激光粒度仪应用面面观专题 /span /a 。激光粒度仪的魔力将带给你不一样的感动与收获。 /p p style=" text-indent: 2em " (PS:我神奇的地方不止于此哦,我不仅仅是一本开卷有益的好书,更是随时深度学习的“人工智能”,每次点开我,或许你都会有新的收获!——专题寄语) /p
  • 环境毒理与环境化学国际学术研讨会亚太区年会顺利召开
    2010年6月5日,第四十二个世界环境日之际,由中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室主办的环境毒理与环境化学国际学术研讨会-亚太地区2010年会(SETAC AP 2010)在广州中国大酒店隆重开幕。   广州市政府副秘书长赵南先,中国科学院资源环境科学与技术局范蔚茗局长,国家自然科学基金委员会地学部常务副主任柴育成,中科院广州分院党委书记、副院长郭俊,国际环境毒理与环境化学学会本届主席Jane Staveley教授,上任主席Michael McLaughlin先生,国际环境毒理与环境化学学会亚太分会主席陶澍院士等出席了今天的开幕式。赵南先在开幕式上致辞,欢迎出席会议的各国代表。开幕式由有机地球化学国家重点实验室的曾永平博士主持。   赵南先在大会致辞中指出:“经济发展与环境保护平衡发展,走可持续发展道路,把生态完好的绿色地球留给后代,这是我们现代人类的共同追求,也是各国、各级政府努力的方向。广州是我国改革开放以来经济发展最快,也是面临各种环境问题较多的城市之一。广州市政府十分注重吸取国外其他城市的发展经验,始终坚持把环境保护工作放在突出位置,对环境科学研究十分重视与支持,对环境科学工作者的卓越贡献尤为珍重。”并表示将会十分关注会议将要取得的最新成果,会将代表们的真知灼见作为政府工作的重要参考。 开幕式现场 广州市政府副秘书长赵南先 中国科学院资源环境科学与技术局范蔚茗局长 北京大学城市与环境学院陶澍院士 2010 SETAC 主席Jane Staveley 中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室主任曾永平博士 此次会议主题为:经济增长与环境保护之间的平衡:科学保证下的可持续发展。会议旨在为来自世界各地开展环境化学和环境毒理效应研究的学者提供一个学术交流平台,就人类活动及经济发展对生态环境以及人类健康的影响的最新研究成果进行讨论和交流,共享相关研究的最新进展。有相当数量的会议报告或论文是我国科学家直接研究广东省和珠三角地区经济发展中的环境问题所获得的研究成果,大会还就珠三角环境问题进行了专门讨论。会议主要专题包括:包括大气污染、生物有效性与生物可及性、新兴污染物、环境分析化学、环境归宿与过程、亚洲的电子垃圾问题、海洋与近海岸污染、吸附与解吸过程、水环境质量问题、水生与陆生毒理学、纳米材料的环境效应、人体暴露与风险评价、污染的治理修复、生物统计学、水产业大规模发展中的挑战、生态风险评估与管理、生态系统的混合污染效应、美国、欧盟与中国的环境法规的异同点和环境质量基准等。 本次大会为期四天,于6月7日结束。参加本次会议的代表有600多名,其中包括200多名来自美国、英国、澳大利亚、日本、韩国、印度、新加坡、加拿大和德国等30多个国家和地区的专家、学者们。本届年会是继2006年国际环境毒理与环境化学学会在北京举行之后第二次在中国召开,这表明中国环境科学研究水平日益受到国际同行的关注和认可。 国际环境毒理与环境化学学会英文名称The Society of Environmental Toxicology and Chemistry(简称SETAC),是创立于1979年的一个非盈利、国际性的专业学会。目前已发展为拥有近5000名会员的环境科学专业学术团体,会员遍及全球70多个国家和地区,研究领域包括化学、毒理学、生物学、生态学、环境工程学等。SETAC学会在世界各大洲均设有分会,规模较大的包括北美分会、欧洲分会和亚太分会。SETAC学会为相关的研究人员和机构提供一个探讨环境研究、教育和发展的论坛,主要涉及各类环境问题的研究、分析和解决,并兼顾生态风险评价、化学品生产和分布、自然资源管理和规章等。SETAC学会的主要任务是支持为保护、加强和管理持续良性的环境质量及全球生态系统完整性而开展的理论探讨和实践活动,并大力普及和促进将环境科学成果向决策转化。它的所属成员和机构常年致力于环境问题的研究、分析和解决,自然资源的管理和规划,环境教育、研究和发展等,以实现环境的可持续发展和保护生态系统的整体性。 普立泰科携带高频塞曼效应汞分析仪,自主研发的氮吹仪等产品参加展会,并以海报的方式向专家们展现了全自动有机样品前处理平台J2 Scientific PrepLinc,当前世界上最先进的高分辨率全二维气相色谱,总有机碳分析仪TOC,RA-915AM在线大气汞分析仪以及iTOC-CRDS碳同位素分析仪等,广泛的引起了参会专家们的兴趣,纷纷在展台前驻足咨询。普立泰科积极参与学术研讨会,深入了解行业最新动态,致力于为学者提供最新最好的技术而努力。 (拍摄:徐世平,邵伟珂,朱文锋)
  • 甘肃省中药药理与毒理学重点实验室揭牌
    甘肃省中药药理与毒理学重点实验室日前在甘肃中医学院揭牌。 该实验室2010年7月由省科技厅批准立项为省级重点实验室培育基地,2012年通过验收并列入我省重点实验室建设计划。该实验室的研究方向为中医方药现代药理研究与新药创制、中药药理毒理与新药开发研究、中药药效物质基础与质量控制。实验室凝聚了中医、中药、药理和毒理学等多学科的人才,在中医药现代研究和产品开发方面进行了积极探索,拥有“当归平喘滴丸”的研制、甘肃产藏药绿绒蒿有效成分抗肝损伤作用及机理研究等一批在研项目。实验室揭牌后,将在甘肃道地中药药效物质基础研究和质量控制、中药传统方药的现代研究与应用等方面开展研究。
  • 药明康德苏州毒理中心获得优良实验室管理规范(GLP)证书
    在中美两国均有运营实体,全球领先的医药、生物制药以及医疗器械研发外包服务企业药明康德,11月8日宣布其苏州毒理中心获得由国家食品药品监督管理局 -- 中国制药行业的权威规范机构颁发的优良实验室管理规范(GLP)证书。优良实验室管理规范认证是一个涉及非临床研究机构的组织管理体系、人员、实验设施、仪器设备、试验项目的运行与管理的质量体系认证。   此证书涵盖啮齿类及非啮齿类单次及多次给药毒性试验、遗传毒性试验(Ames、微核、染色体畸变)及毒代动力学试验。 经过国家食品药品监督管理局在组织管理、人员、实验设施、标准操作程序以及试验运行等方面的检查,药明康德完全符合 GLP 要求。获得此证书标志着苏州药明康德可以正式提供向 SFDA 递交新药申请的毒理研究服务。   “获得来自 SFDA 的证书是药明康德向客户提供符合国内外 GLP 标准的毒理研究服务的又一里程碑。”药明康德董事长兼首席执行官李革博士评论道。“获此认可也证明药明康德在建立全方位、一体化的药物研发平台的道路上又前进了一步。”
  • 瑞沃德公司参加中国毒理学会第六届毒理学术大会
    第六届全国毒理学大会于11月12日至15日在广州东方宾馆隆重召开。中国毒理学会主办的全国毒理学大会是中国毒理学领域最高层次的学术盛会,期间还举行第六次全国会员代表大会。此次大会将邀请国内外知名专家学者就毒理学领域的最新研究进展、前沿理论与技术发展做大会报告。 瑞沃德公司为更好的展示公司产品,更直接的和相关行业的专家学者当面沟通交流,参加了此次会议。展出我公司自主研发生产及代理的相关产品,其中包括小动物麻醉机,麻醉气体回收装置,小动物呼吸机,脑立体定位仪及配套产品,微量给药系统等。同时我公司代理F.S.T手术器械也将在此次会议上展出。 我们公司最新产品以更具优势的性价比吸引了大批研究人员的咨询。在会议中,我们很高兴见到了很多合作过的老客户,他们对我公司的新产品表示了很大的兴趣,对我们产品的改进给实验带来的便捷性给予了肯定。
  • 德祥圆满参加“环境毒理与环境化学国际学术研讨会亚太区年会”
    德祥圆满参加&ldquo 环境毒理与环境化学国际学术研讨会亚太区年会&rdquo 2010年6月5日,第四十二个世界环境日之际,环境毒理与环境化学国际学术研讨会-亚太地区2010年会(SETAC AP 2010)在广州中国大酒店隆重开幕。 此次会议为期4天,大会的主题为:经济增长与环境保护之间的平衡,科学保证下的可持续发展。会议旨在为来自世界各地开展环境化学和环境毒理效应研究的学者提供一个学术交流平台,就人类活动及经济发展对生态环境以及人类健康的影响的最新研究成果进行讨论和交流,共享相关研究的最新进展。 为响应大会经济与环境可持续发展的号召,德祥科技有限公司携带享誉盛名的国际品牌参加展会,其中有专业测试在线测TOC,COD的Biotector(拜耳迪特),液体重金属测定仪Cogent,固体重金属分析仪Innov-X,大气预浓缩系统Entech,测汞仪Cetac,手持式近红外材料分析仪Polychromix等等一系列专业环保监测仪器,以加强珠江三角洲地区的环境治理和维护,从而实现环境的可持续发展和保护生态系统的整体性。 来自各国的专家学者都对我们的仪器产生了极大地兴趣,纷纷驻足询问,并希望能够将这些仪器运用到研发与生产的监测上。而德祥从建立起来,一直致力于为广大新老用户提供环境保护行业的*产品和服务,希望能为珠三角地区的可持续发展尽一份力。 更多产品,敬请登陆www.tegent.com.cn 客服热线:4008 822 822 info@tegent.com.cn
  • 海南药物临床前药理毒理学重点实验室批准设立
    “海南省药物临床前药理毒理学研究重点实验室”日前通过了专家组验收,经省科技厅批准正式设立。   据悉,该实验室由海南医学院筹建二年多,以药物安全性评价研究为重点,集新药研发、科学研究为一体,开展药物临床前药理毒理学研究,并着力于体制创新,走产、学、研相结合的道路。   实验室成立后将成为我省药物临床前安全性评价等相关研究的科学研究和高级人才培养基地,为我省创新药物的研发,降低新药在临床上的风险性,确保上市创新药在临床使用剂量下安全有效,保证病人安全用药具有重要的意义。
  • 赛默飞世尔为墨西哥湾漏油事件建立“紧急毒理实验室”
    此次墨西哥湾漏油事件发生后,美国政府和BP的应对措施备受质疑,这很大程度上源于,深海油井的泄漏方式不同于以往海面上的船舶泄漏,而且此次原油泄漏量之大远远超出了专家的经验范围。“往往第二天需要拿出解决方案的问题,常常耗费科学家数月时间去研究”,这些都导致应对措施不及时、不到位。这同时也暴露了“海洋原油污染”领域科学研究的匮乏、滞后。   原油中的多环芳烃类物质,以及此次大量使用的化学分散剂都是食品安全的隐患。常规办法检测海产品中PAHs需要7天时间,即便是NOAA的毒理实验室也需要至少三天时间。目前,赛默飞世尔公司正在建立“紧急毒理实验室”,利用气相分析手段建立多环芳烃类化合物以及分散剂的快速检测方法,用以预防原油污染带来的食品安全问题。
  • 科技部成立国家创新调查制度咨询专家组
    各有关单位:   按照《中共中央 国务院关于深化科技体制改革 加快国家创新体系建设的意见》关于建立国家创新调查制度的要求,为促进创新调查工作重大事项决策的科学化、民主化、规范化,科技部决定成立国家创新调查制度咨询专家组,负责对建立国家创新调查制度的顶层设计、重点任务部署、创新活动统计调查方案制定和创新监测评价报告等提供咨询和建议,并接受委托开展政策调研和战略研究等相关工作。   在国家创新调查制度工作组成员单位推荐的基础上,科技部聘任王元等16名同志为咨询专家组专家(名单见附件)。请各有关单位积极配合和支持咨询专家组的工作。   附件:国家创新调查制度咨询专家组专家名单   组 长:王 元 中国科学技术发展战略研究院 常务副院长   副组长:齐 让 全国政协人口资源环境委员会 副主任   穆荣平 中科院科技政策与管理科学研究所 所长   成 员:(按姓氏笔划排序)   马名杰 发展研究中心技术经济研究部 副部长   王 毅 中科院科技政策与管理科学研究所 副所长   王忠明 中国民(私)营经济研究会 常务副会长   邓璇玲 中国船舶工业行业协会 副秘书长   何 平 北京师范大学 教授   何 颖 中国电子信息产业发展研究院 所长   宋卫国 中国科学技术发展战略研究院 研究员   姜培学 清华大学工程热物理所 所长   柳卸林 中国科学院大学 教授   赵彦云 中国人民大学统计学院 教授   梁 正 清华大学公共管理学院 副教授   阎 宏 中国建筑材料集团有限公司 部门副主任   察志敏 国家统计局甘肃调查总队 副总队长   科 技 部   2014年10月17日
  • 杜立林实验室在裂殖酵母中发现违反孟德尔定律的自私基因
    p   2017 年 6 月 20 日,北京生命科学研究所杜立林实验室在《eLife》发表题为“A large gene family in fission yeast encodes spore killers that subvert Mendel& #39 s law”的研究论文。该论文通过研究裂殖酵母的种内生殖隔离现象,发现一个之前功能未知的基因家族的成员是违反孟德尔定律的自私基因。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/0846f491-22f5-4c1a-93d8-ebacf97d9eb4.jpg" title=" 20170621185717311.png" / /p p   孟德尔的分离定律指出二倍体中位于基因组同一位置的一对等位基因会以 1:1 的比例进入单倍体的配子中。有些自私基因违反这一定律,通过杀死不含该基因的配子来扭曲分离比例,从而在杂合二倍体形成的配子中以超过 50% 的频率出现。这样的自私基因被称为配子杀手(gamete killer)。真菌包括酵母的配子通常叫做孢子(spore),因而真菌中的配子杀手也叫做孢子杀手(spore killer)。目前已经发现的配子杀手数目有限,在分子水平上被鉴定的更寥寥无几。 /p p   杜立林实验室的研究人员发现裂殖酵母天然菌株 CBS5557 和实验室菌株交配产生的孢子大多不能存活。类似的种内生殖隔离现象在其他不同来源的裂殖酵母菌株杂交时也经常发生。通过高通量测序辅助的分离子分组混合分析法(bulk segregant analysis),作者发现 CBS5557 和实验室菌株杂交时存活的后代中来源于实验室菌株基因组的两个区域的等位基因频率显着低于 50%,暗示在 CBS5557 基因组的这些区域存在孢子杀手。通过进一步的基因组学和遗传学分析,作者证明分别位于这两个区域的属于 wtf 基因家族的 cw9 和 cw27 基因是孢子杀手。实验还发现这两个孢子杀手可以在不同的菌株背景下和不同的基因组位置上起作用,它们之间会发生互相杀伤。通过人为突变可以得到会杀伤自己的突变体和不能杀伤但可以保护自己的突变体,提示一个孢子杀手具备可以拆分的杀伤活力和保护活力。通过第三代测序技术对 CBS5557 基因组进行分析,发现该基因组中存在 32 个 wtf 基因家族的成员,且与实验室菌株基因组中的 wtf 基因数目和序列都有显着的差异,说明这个孢子杀手基因家族的快速变异可能是这个物种的种内生殖隔离现象背后的主要原因。这一工作为理解基因组进化和物种形成提供了新认识。 /p p   杜立林实验室博士后胡雯为论文的第一作者。论文的其他作者还包括杜立林实验室的生物信息分析员索芳和研究生郑金鑫,以及何万中实验室的姜招弟博士和何万中博士。杜立林博士为本文的通讯作者。此项研究由科技部和北京市政府资助,在北京生命科学研究所完成。   /p
  • 迅数推出红细胞微核分析系统,提高药物毒理研究效率
    近日,杭州迅数在重庆第六届全国药物毒理大会上推出新品——MCN系列红细胞微核智能分析系统。  迅数MCN系列红细胞微核智能分析系统专为遗传毒理大数据设计,适用Giemsa染色的哺乳动物骨髓或外周血红细胞微核试验。通过对嗜多染红细胞(PCE)的智能学习,采用随机共振技术,几十秒即可从上百张混有各类细胞的显微影像中抓取2000个PCE细胞并识别微核,自动计算含微核细胞率。  显微细胞图像获取  显微图像质量是微核识别精度的保证。高分辨率平场消色差油镜,大面阵高灵敏度CCD,细腻展现各类细胞色泽、轮廓、核质,确保每个视野获得较多的细胞。  自适应随机共振技术  微核试验染色玻片中细胞种类多,其中的“正染红细胞”、“嗜多染细胞”颜色浅,与背景色接近,传统的图像分割、颜色提取技术很难分辨。通过随机共振提高细胞弱色信号强度,再由互信息熵通过双稳态系统输出端处所获得的信息量,实现对弱色细胞的识别和特征提取。  “随机共振_弱细胞识别系统”构成  自动计算嗜多染红细胞在总红细胞中的比例  典型红细胞智能学习记忆,消除染色背景、杂细胞(淋巴细胞、粒细胞等)干扰  分离、提取正染红细胞(图1)、嗜多染红细胞(图2),自动计算两者比例  高效微核细胞识别  利用微核的典型特征:嗜色性与核质一致、圆形、光滑、直径为红细胞的1/20-1/5,对已提取的1000-2000个“嗜多染红细胞”快速扫描,找出含微核细胞,并自动计算含微核细胞率。  方便快捷的回检验证系统  系统自动识别、提取的PCE、NCE、含微核PCE列阵细胞,允许用户追溯其来源、图像坐标并放大观察,轻松修正。  显微测量、细胞计数  数字测微尺(直线、弧线、曲线、角度、面积)直观测出显微数据 多功能颗粒计数模块,可用于多孔板克隆计数、 显微细胞总数自动统计。  用于彗星参数的测量  模糊图像清晰化  自适应增强、边缘锐化、背景平整、滤波、边缘检测、形态学运算等27种图像处理功能,使得更清楚地展现染色体核形、更细微观察染色体数目和结构的改变。  微核试验是检测染色体或有丝分裂器损伤的一种遗传毒性试验方法。无着丝粒的染色体片段或因纺锤体受损而丢失的整个染色体,在细胞分裂后期仍留在子细胞的胞质内成为微核。最常用的是啮齿类动物骨髓嗜多染红细胞(PCE)微核试验。以受试物处理啮齿类动物,然后处死,取骨髓,制片、固定、染色,于显微镜下计数PCE中的微核。如果与对照组比较,处理组PCE微核率有统计学意义的增加,并有剂量-反应关系,则可认为该受试物是哺乳动物体细胞的致突变物。
  • 会议预告|新时代毒理科学前沿与创新转化
    环境安全和人类健康是世界和谐持续发展的基础。随着地球生态环境改变,在全世界范围内,特别是在发展中国家,环境污染已严重威胁人类健康。流行病学研究也证明,人类疾病70%~90%与环境相关。对污染物的生物安全性,包括遗传毒性、生殖毒性、代谢毒性、免疫原性及致癌性等,进行毒理及致病机理研究,是改善人类健康的前提基础。珀金埃尔默为您提供“毒理学一体化智能解决方案”,从毒物识别鉴定、细胞智能分析和毒理动物模型三个层次,递进高效解决毒理学各个环节难题,以优化实验流程,实现一体化智能管理。新时代生命、医学科学领域高新技术快速发展,新方法、新问题层出不穷,一方面给毒理学发展注入新的动力,另一方面又使我们面临新的冲突和挑战;随着经济发展和社会进步,人民健康需求和美好生活期望不断提高,给毒理学科学研究带来新的课题和挑战。为促进我国毒理学科技创新和成果转化交流,助推健康中国建设,中国毒理学会定于2019年9月17日-20日,在美丽的古城太原召开第九次全国毒理学大会。大会以“新时代毒理科学前沿与创新转化”为主题,将邀请国际、国内毒理学相关领域具有重要影响的院士、知名专家、学者,就国际毒理学研究的前沿科学问题、新理念、新技术、方法及其应用作大会报告。会议详情点击以下链接:http://www.chntox.org/newsmes.aspx?t=4&pid=35&cid=65&id=233关于珀金埃尔默:珀金埃尔默致力于为创建更健康的世界而持续创新。我们为诊断、生命科学、食品及应用市场推出独特的解决方案,助力科学家、研究人员和临床医生解决最棘手的科学和医疗难题。凭借深厚的市场了解和技术专长,我们助力客户更早地获得更准确的洞见。在全球,我们拥有12500名专业技术人员,服务于150多个国家,时刻专注于帮助客户打造更健康的家庭,改善人类生活质量。2018年,珀金埃尔默年营收达到约28亿美元,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。了解更多有关珀金埃尔默的信息,请访问www.perkinelmer.com.cn。
  • “日立集团中国事业战略会议2014”于北京举行
    日立集团将结合全国节能宣传周和低碳日举办多项活动,旨在为中国的经济发展和环保型社会建设做出更多的贡献。  中国为实现2011年3月发布的“十二五规划”目标,正在积极推动新型城镇化、扩大内需、以及低碳社会和绿色经济建设,并致力于培育高端产业、提高附加价值等创新领域的工作。“资源节约型、环境友好型社会”建设、信息化社会建设、产业升级、生活质量提高也相应成为中国所关注的重点。  结合上述发展方向,日立于6月8日在北京召开了“日立集团中国事业战略会议2014”。本次会议的与会人员包括日立制作所执行役会长兼CEO中西宏明、执行役社长兼COO东原敏昭、以及来自中国和日本的约200名集团高层。会议在讨论中国事业发展重点的同时,再次明确了通过社会创新事业为中国社会发展、生活水平提升做贡献的方针,以及2015年度中国市场销售额进一步提高的目标。  具体内容包括,日立将在“资源节约型、环境友好型社会”建设领域提供水处理、智能电网等相关的环保设备和服务;在构建信息化社会方面,将通过ATM、存储解决方案等为打造IT服务基础做出贡献;通过与优秀中国企业的合作,开创符合本地需求的商业模式,促进产业升级;通过强化健康管理(对健康循环(Carecycle)提供整体支持)等事业,为生活质量提高做贡献。此外,日立计划将中国集团的研发人数从2013年度的2,250人增至2015年度的3,000人,以支持中国的科学技术创新、高端产业的发展和附加价值提升。  日立集团还将于今日举办“技术交流会”,预计有中国企业和地方政府约200人出席。2009年,中国国家发展和改革委员会与日立签署了《关于资源循环与低碳经济合作的谅解备忘录》。本次交流会作为该备忘录的一环,将以“低碳城镇化”、“智慧城市”、“健康养老”为主题介绍日立在相关领域的工作和技术,并通过充分的交流把握各企业、地方政府的需求,寻求合作机遇。  此外,日立还参加了由中国国家发展和改革委员会与北京市人民政府共同主办的“第八届中国北京国际节能环保展览会”(举办时间:6月8日~11日),展出在节能环保领域的最新技术、解决方案等内容。  6月10日,日立制作所执行役副社长中岛纯三(日立集团中国及亚太地区总裁)将出席由中国国家发展和改革委员会主办的“第二届深圳国际低碳城论坛”,并参加题为“城市质量与企业角色”的对话会。  今后,日立将继续提供运用云计算和大数据的高附加值IT服务、水处理和智能电网等社会基础设施,以及电梯、建筑机械、汽车设备等领域广泛的优势产品,为中国的发展做出更大的贡献。 关于日立集团  日立作为一家集团企业,业务涉及信息、通信系统、电力系统、电子产品、家电、以及相关主要元件和材料等广泛领域,并致力于发展“社会创新事业”(通过IT实现高度先进化的社会基础设施业务)。日立集团在全球拥有约32万6千名员工,2012年度的合并销售额达到9兆410亿日元(约961亿美元)。  详细信息请参见日立制作所官方网站(http://www.hitachi.com)。 日立在中国  中国是日立最为重要的市场之一。截至2013年3月底,日立在中国已拥有164家集团企业,正式员工约44,400人。2012年度(2012年4月1日至2013年3月31日),日立集团在中国市场的销售额达到8,163亿日元(约86亿美元),占日立集团全球总销售额的9%。  日立在中国的事业领域广泛,包括信息?通信系统、电力系统、社会?产业系统等。日立希望通过“社会创新事业”为中国的资源循环和低碳经济建设做出积极的贡献。  详细信息请参见日立中国的官方网站(http://www.hitachi.com.cn)。 关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/
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