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    生命科學領域紫外的優點

    4加快您的測量優化您的分析流程FastTrack 紫外可見分光光度計技術確保儀器即開即用。氙燈不需要時間預熱就能穩定,從而加速了測量時間。燈光只在實時測量時開啟,因而大大提高了它的使用壽命。LabX 紫外可見分光光度計電腦軟件采用先進的圖形編輯器進行光譜數據處理,拓展了UV5Nano 和 UV5Bio 的功能。數據分析和管理簡化成一個軟件包 可 離 線 分 析 ,儀 器 操 作 時 不 需要再連接電腦。您可以選擇在任何位置進行工作–觸摸屏或者是配有 LabX 軟件的電腦。FillPalMini 可以毫不費力地將樣品自動安全地泵送至流通池。它也可以用于樣品回收和比色皿清潔。在UV5Bio上使用即插即用的CuvetteChanger自動多聯 池 能 有 效 的 分 析 多 個 樣 品 ,包括樣品系列的測量。一臺隨時可用的儀器自動化的高效流程快速安全地管理您的光譜數據......閱讀全文

    拉曼光譜技術綜述

       【摘要】本文從拉曼散射原理出發,介紹了拉曼技術的特征,以及拉曼技術的優勢和不足,從激光技術和納米技術出發介紹了當前拉曼技術的廣泛發展和應用。綜述了近年來了曼技術的主要的分析技術。涉及拉曼光譜技術的發展簡史,發展現狀和最新研究進展等方面。  1、拉曼光譜的發展簡史  印度物理學家拉曼于1928年

    張新榮:ICP-MS在生命科學分析中的應用潛力

      2013年11月23日-25日,2013年全國無機及同位素質譜學學術會議在江蘇昆山召開,23日下午清華大學教授張新榮教授做題為《ICP-MS在生命科學分析中的應用潛力》的報告,為從事ICP-MS原子光譜分析的與會者打開了廣闊的創新應用思路。  清華大學教授張新榮  作為重要的元素分析手段,ICP

    微流控芯片技術及其在生物學領域的應用

    1990年,Manz和Widmer等[1]首先提出微流控芯片的概念,自此微流控芯片技術得到了快速的發展,它具有有效降低試劑和樣品消耗、加快分析速度、提高檢測靈敏度、顯著降低分析成本等優點[2],使得其在各個領域都有廣泛的應用,包括基因分析、蛋白分析、天然產物活性成分的篩選、食品安全分析等。本文主要就

    創新質譜技術亮相2008慕尼黑上海分析生化展

    上海,2008年9月22日---安捷倫科技宣布其2008年度推出的質譜分析領域最高技術水平的新產品將在9月23日至9月25日上海舉辦的2008慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2008)上登場。 安捷倫科技公司此次在展會上將展出全新的質譜產品系列:全新7000A型超高靈敏度

    質譜技術,檢驗人的另一雙“眼睛”!

      質譜技術是分離和檢測帶電粒子質荷比的分析技術。因設備、人員和標準化問題,一直以來只應用于有實力的科研機構。隨著科學發展,質譜技術已成為化學分析領域和生命科學領域非常有效的分析工具,尤其在醫學檢驗中,國內許多三甲醫院與獨立實驗室紛紛布局臨床質譜技術,看中的就是其巨大的臨床應用前景!(相關閱讀:中國

    一文看全!史上59家測序儀公司的“爭霸戰”

      要談測序,首先要向華人生物學家、DNA測序技術的奠基人吳瑞先生致敬。大家大多都聽過桑格,但很少有人知道吳瑞。其實吳瑞早在1968年就發表第一篇論文測定了DNA的堿基組成,1970年的新文章既測定DNA堿基組成又測定出順序,是真正的DNA測序第一人。而在吳瑞先生工作的啟發下,Sanger深入研究,

    質譜成像、冷凍研磨 滿足前沿科學和樣品處理的兩種需求

    科瑞恩特產品經理杜麗媛女士  第一次聽到科瑞恩特的名字是由于質譜,在所有的質譜成像產品中,科瑞恩特代理了國際上分辨率最高的AP-SMALDI 10質譜成像系統。而在今年4月的CISLIE展會上,他們還發布了自己研制生產的冷凍研磨儀產品,性能直逼國際最領先的水平。代理最前沿的質譜產品,生產最接地氣的前

    微流控芯片在生命科學研究中的應用

    分析技術的進步極大地推動了生命科學的發展,同時也提出了許多新的問題。隨著多種生物基因組測序的完成,特別是人類基因組計劃(HGP)的完成將我們帶入了后基因組時代,分子生物學已經進入蛋白質組學的研究階段。僅僅從DNA水平上測定基因組序列只是揭示生命奧秘的第一步,更重要的是去發現、鑒定和測量每個基因所編碼

    陳樂宗博士:在科學與人文之間

      有部熱門戰爭小說中說道:任何一支部隊都有自己的傳統,傳統是什么,傳統是一種性格,是一種氣質,這種傳統和性格是由這支部隊組建時首任軍事首長的性格和氣質決定的,他給這支部隊注入了靈魂。這個話同樣可以引申到一個家族一個企業。1986 年,擁有恒隆集團和恒隆地產兩個上市公司的陳啟宗、陳樂宗兄弟在美國創立

    中儀學分析儀器分會2016學術年會報道(續)

      分析測試百科網訊 2016年8月20日,中國儀器儀表學會分析儀器分會2016學術年會暨第九次會員代表大會在湖北宜昌召開。分析測試百科網報道了開幕式及大會學術報告的前半部分(詳見本網報道:中儀學分析儀器分會2016學術年會開幕)。下面為讀者報道學術年會最新進展。中國電子科技集團公司測試儀器首席科學

    臨床質譜技術發展現狀分析

    質譜是一種被用于鑒別樣品中各種化學成分的分析技術,同時也被用于樣品中特定化學組分的定量,目前質譜已成為分析實驗室中研究化合物生物和化學性質的一種常用技術。質譜的應用領域包括制藥、環境監測、食品和飲料檢測、生物技術、工業化學等。其中,制藥行業是全球質譜市場中最大的應用市場,這是因為質譜在藥物安全方面使

    解讀2015年度中國科學十大進展

      實現多自由度量子隱形傳態   量子隱形傳態在概念上非常類似于科幻小說中的“星際旅行”,可以利用量子糾纏把量子態傳輸到遙遠地點,而無需傳輸載體本身。中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等組成的研究小組在國際上首次成功實現多自由度量子體系的隱形傳態,成果以封面標題的形式發表于《自然》雜志。這是自1997年

    青島能源所開發出高性能纖維素酶多肽芯片

      多肽芯片具有體積小、重量輕、成本低、便于攜帶、通量高、分析過程自動化、分析速度快、所需樣品少等優點,在生命科學領域應用日益廣泛。目前,多肽芯片的制備常常受限于多肽配體的組成及其在芯片表面的密度及取向等。  日前,中國科學院青島生物能源與過程研究所生物傳感技術團隊博士研究生祁環等以纖維素酶系的內切

    拉曼藥學應用

      1 激光共聚焦顯微拉曼光譜技術簡介   拉曼信號是一種由入射光引起的分子的非彈性散射信號,拉曼光譜技術無需樣品準備和制備過程,簡單,可重復且能夠進行無損傷定性定量分析。水的拉曼散射微弱,拉曼光譜也因此成為研究水溶液中的生物樣品和化學化合物的理想工具。激光共聚焦顯微拉曼光譜技術是一種激光為基礎的

    中科院深圳先進院研發出磁性拉曼檢測芯片

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院李鵬輝、喻學鋒、羅茜等合作,開發出一種磁性可移動拉曼增強檢測芯片,實現了多種環境污染物的高靈敏度快速檢測,相關成果發表于《應用材料與接口》。該團隊還與深圳市農產品質量安全檢測檢驗中心合作,制定了深圳市標準“養殖水中孔雀石綠的表面增強拉曼光譜快速檢測方法”。  S

    磁性可移動拉曼增強(SERS)檢測芯片 實現高靈敏度快檢

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院李鵬輝、喻學鋒、羅茜等合作,成功開發出一種磁性可移動拉曼增強(SERS)檢測芯片,實現了多種環境污染物的高靈敏度快速檢測。相關論文Efficient Enrichment and Self-Assembly of Hybrid nanoparticles int

    深圳先進院研發磁性拉曼檢測芯片用于食品安全環境監測

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院李鵬輝、喻學鋒、羅茜等合作,成功開發出一種磁性可移動拉曼增強(SERS)檢測芯片,實現了多種環境污染物的高靈敏度快速檢測。相關論文Efficient Enrichment and Self-Assembly of Hybrid nanoparticles int

    組織芯片制備儀

      組織芯片技術是以形態學為基礎的分子生物學新技術,應用范圍涵蓋了整個生命科學中各個基礎研究、臨床研究、應用研究以及藥物開發的相關領域。憑借其省時、高效、誤差小等優點,自誕生以來就獲得了生命科學從業人員的熱切關注。  那么組織芯片到底是如何制備出來的呢?  簡短截說,組織芯片制備就是通過組織芯片陣列

    探索物質結構之透射電子顯微鏡

    眼睛是人類認識客觀世界的第一架“光學儀器”,但它的能力卻是有限的,通常認為人眼睛的分辨率為0.1 mm。17世紀初,光學顯微鏡(圖1)出現,可以把細小的物體放大到千倍以上,分辨率比人眼睛提高了500 倍以上,這也是人類認識物質世界的一次巨大突破。隨著科學技術的不斷發展,直接觀察到原子是人們一直以來的

    用日新月異的新技術改造共聚焦顯微鏡

    隨著計算機、光學顯微鏡、大數值孔徑復消色差物鏡、高分辨率分析顯示、激光源、激光功率、高敏感度探測器、聲光轉換電子控制和各種熒光標記物的發展,共聚焦顯微鏡向更精、更快、多維和無損傷性分析的方向發展。技術進步不斷使共聚焦顯微鏡產生革新,我們重點關注三大共聚焦顯微鏡制造商奧林巴斯(Olympus)、尼康(

    共聚焦顯微鏡

    在生命科學研發中所占的比重共聚焦顯微技術幾乎已經成為生物醫學中一個標準的研究工具。借助其他各種常規分析,通過成像方法回答了越來越多的科學問題。現在的共聚焦顯微鏡的功能非常多,好像是一個科研工作站,其應用也大多在生命科學研究領域。尼康95%的共聚焦顯微鏡系統都銷往生物科學領域。而奧林巴斯顯微鏡在北美的

    茶葉農藥殘留檢測獲突破

      由福建省中心檢驗所承擔,福州大學運動科學研究中心開展的省科技計劃項目——茶葉中農藥殘留的毛細管電泳-質譜聯用快速篩選與檢測應用技術日前通過省級驗收。   專家指出,毛細管電泳與質譜聯用技術是近年來發展起來的一種新型分離檢測技術。它綜合了毛細管電泳的高效、快速與質譜強大的檢測功能等優點,可廣泛應

    啟動交叉科學發展“探路燈”

    中科院科研裝備研制創新成果調查:啟動交叉科學發展“探路燈”     王大珩院士和《現代科學儀器》主編胡柏順在《加速發展我國現代儀器事業 迎接21世紀挑戰》一文中寫道:      當今科學儀器技術最引人注目的發展是在生物、醫學、

    SERS技術實現血清及組織液中多巴胺的快速靈敏檢測

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院醫學物理與技術中心生物電子技術研究室研究員楊良保課題組利用四氧化三鐵以及貴金屬的復合物作為SERS活性基底,實現了血清及組織液中多巴胺的快速靈敏檢測。相關成果以High-affinity Fe3O4/Au probe with synergetic effect

    DNA分析技術在法醫物證檢測中的應用

    DNA分析技術在法醫物證檢測中的應用 摘要:現如今,DNA技術的發展為刑偵工作提供了更多的便利,在針對犯罪人DNA的提取、擴增:以及鑒定分析等方面也都有著非 常重要的作用,因此目前對于DNA分析技術在法醫物證檢測中的應用研究也有著非常重要的意義。主要介紹了DNA分析技術在法醫 物證檢測中的具體應用,

    基于碳納米管修飾電極的膽堿電化學發光生物傳感器研制

      電化學發光(ECL)分析法由于其可控性好、靈敏度高、選擇性好、儀器簡單等優點已成功應用于環境科學、生命科學和材料科學等領域。魯米諾是常用的發光試劑,它具備很好的發光性能,尤其是對活性氧有良好的響應,可作為酶催化反應的信號輸出,以研制ECL生物傳感器〔1~3〕。諸多酶催化反應的產物為H2O2,可以

    表面增強拉曼光譜加速食品檢測

    圖1.  三聚氰胺在鮮牛奶中的表面增強拉曼盲測結果,2008年10月10日。 本文介紹了表面增強拉曼光譜技術在快速檢測三聚氰胺、蘇丹紅1號、孔雀石綠等違禁添加劑中的應用。利用 OptoTrace公司開發的 RamTracer系列便攜式拉曼檢測儀和擁有專利技術的表面增強試

    島津將參加第十三屆北京分析測試學術報告會及展覽會

      31年前,中國的改革開放楊帆起航,與此同時,島津公司正式進入中國,從此拉開了島津在中國發展、貢獻的帷幕。31年來,島津中國伴隨著中國改革開放的步伐取得了迅猛發展,島津(香港)有限公司、島津國際貿易(上海)有限公司、島津-GL(上海)商貿有限公司,島津(廣州)檢測技術有限公司、島津分析技術研發(上

    拉曼光譜儀測量原理,溫故而知新

    v   拉曼光譜儀是一種散射光譜,反映了被激發分子的振動、轉動等方面信息,是一種快速、簡單、可重復、無損傷的定性定量分析技術。拉曼光譜分析技術具有可適應各種試樣形態、試樣準備簡便、可定位分析、可定量或半定量測定等優點,在基礎醫學、前沿生命科學、材料科學、刑偵、法庭科學等領域具有廣泛的應用。   

    超分辨率顯微鏡市場概況和主要品牌

    2019年,全球超高分辨率顯微鏡(super-resolution microscopes,SRM)市場規模為26億美元,預計從2020年到2027年復合增長率(CAGR)為8.7%。在預測期內推動該市場增長的關鍵因素包括:在生命科學行業中的應用不斷增加、技術進步以及對納米技術的日益關注。共聚焦和熒

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