大咖访谈|MAX-iR FTIR 气体分析仪的独特性(下篇)
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大咖访谈
MAX-iR FTIR 气体分析仪的独特性
过去,FTIR 气体分析仪只能在中浓度十亿分之一 (ppb) 级范围下进行测量。然而,随着 FTIR 气体分析技术取得新进展,我们现在可以在低浓度十亿分之一 (ppb) 级至中浓度万亿分之一 (ppt) 级范围下进行常规杂质测量。这意味着与气相色谱技术相比,光学增强型 FTIR (OE-FTIR)可达到与之相媲美的灵敏度,同时具有更快的分析速度和更低的投资成本。在本次采访中,AZoM 对话了赛默飞 Marty Spartz。
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关于 Marty Spartz
Marty 拥有堪萨斯州立大学分析化学博士学位。他现在是赛默飞的气体分析研发高级总监。Marty 的研究重 点是开发可测量复杂样品中超痕量组分的下一代 FTIR 气体分析系统。
05 收集数据后,您如何利用数据获得最 佳效率并确定仪器的准确性?
收集数据后,我们使用 Thermo Scientific™ MAX-Acquisition™ 或 MAX-Analytics™ 软件分析光谱。这些软件平台利用自定义的经典最 小二乘回归分析来识别并量化样品光谱中的每种化合物。
为了确认自动分析的准确性,我们对每种分析物进行 R2 数学分析和残差“视觉”分析。接近 1.0 的高 R2 分析结果表明,分析物很可能得到了正确定量。视觉残差分析为用户提供了有关必要时如何改进分析的图形信息。
由于仪器每次测量时都会存储红外光谱,用户可以根据需要多次重复和改进数据分析。用户可以随时以电子方式向方法中添加更多化合物,从而定量新分析物并减少其对其他分析物的干扰。
最 后,软件平台具有快速搜索功能,可识别光谱内的潜在未知物。
06 您认为使用 FTIR 有哪些优势?采用 StarBoost 技术的 MAX-iR 分析仪或如您所述的 OE-FTIR 如何优化本系统?
与其他分析技术相比,FTIR 具有许多显著的优势。第 一,红外分析几乎无需样品制备,也无需分离,因此可实现实时到近实时监测。第二,从 ppb 级到百分比级,它可以同时分析样品中存在的所有有机和无机化合物。第三,MAX-iR 分析仪的校准库可在仪器之间转移,并且在仪器寿命内是固定的。
StarBoost 光学技术让用户能够通过 FTIR 气体分析在前所未有的水平下测量化合物。目前我们通常在万亿分之 (ppt) 几十的水平下测量大宗气体中的气体杂质。我们还在 100 ppt 至 1 ppb 的水平下近实时测量空气中的有毒物质,例如环氧乙烷和甲醛。如今,这些类型的测量均可利用 OE-FTIR 技术实现。
将自动参考 (Autoreference) 技术融入分析方法时,无需使用背景光谱。这对于连续测量是理想的,在连续测量中,背景的变化可能比被测峰大 1,000 倍。
分析压缩气体并采用压力调制技术 (Pressure Modulation) 时,用户可以在样气中对分析仪进行校零。这样,无需使用昂贵的净化器即可针对每种感兴趣的分析物将分析仪校零。事实上,这项技术甚至可以表明净化器何时不工作或释放出杂质。
07 您的大多数客户在挑选分析仪时有何期望?
我们的客户正在寻找可以在安装后一天内快速设置并全面运行的分析仪。他们想要无需专业技术人员或化学工程师操作的全自动系统。他们希望系统经过全面校准,启动后即可生成高质量的分析数据。
MAX-Acquistion 软件可在 MAX-iR 分析仪以及基于 OE-FTIR 的系统上运行。它收集数据进行分析,并自动向客户端 DCS 报告。
例如,用于饮料级CO2 杂质监测的 Thermo Scientific™ MAX-Bev™ 系统十分易于操作。将 CO2 运送到饮料厂的卡车司机无需协助即可运行分析仪并打印报告。系统中高度精密的分析仪能够测量饮料级 CO2 中的 ppb 级杂质,并以+/-0.03% 的精度测定 CO2 百分比,且操作非常简便。
08 系统还有其他您尚未提及的重要功能吗?
基于 MAX-iR 的系统具有硬件和气体的报警监测功能。如果想要针对特定杂质含量报警,用户可以相应地设置报警限值,然后在用户设施中的控制面板上发出警报。
使用 Modbus 可以将每个警报发送到工厂 DCS。或者,配置了 Thermo Scientific™ MAX-INT 工厂接口模块的用户也可以根据需要传输模拟信号。这样既可使用户想要的方式,也可使用系统配置的方式来灵活使用软件。
赛默飞提供了市面上高灵敏的 FTIR 气体分析仪——OE-FTIR 系统。系统经过全面优化,结构紧凑,设计使用寿命超过10 年,几乎无需维护。
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- 大咖访谈|MAX-iR FTIR 气体分析仪的独特性(下篇)
大咖访谈
MAX-iR FTIR 气体分析仪的独特性
过去,FTIR 气体分析仪只能在中浓度十亿分之一 (ppb) 级范围下进行测量。然而,随着 FTIR 气体分析技术取得新进展,我们现在可以在低浓度十亿分之一 (ppb) 级至中浓度万亿分之一 (ppt) 级范围下进行常规杂质测量。这意味着与气相色谱技术相比,光学增强型 FTIR (OE-FTIR)可达到与之相媲美的灵敏度,同时具有更快的分析速度和更低的投资成本。在本次采访中,AZoM 对话了赛默飞 Marty Spartz。
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Marty 拥有堪萨斯州立大学分析化学博士学位。他现在是赛默飞的气体分析研发高级总监。Marty 的研究重 点是开发可测量复杂样品中超痕量组分的下一代 FTIR 气体分析系统。
05 收集数据后,您如何利用数据获得最 佳效率并确定仪器的准确性?
收集数据后,我们使用 Thermo Scientific™ MAX-Acquisition™ 或 MAX-Analytics™ 软件分析光谱。这些软件平台利用自定义的经典最 小二乘回归分析来识别并量化样品光谱中的每种化合物。
为了确认自动分析的准确性,我们对每种分析物进行 R2 数学分析和残差“视觉”分析。接近 1.0 的高 R2 分析结果表明,分析物很可能得到了正确定量。视觉残差分析为用户提供了有关必要时如何改进分析的图形信息。
由于仪器每次测量时都会存储红外光谱,用户可以根据需要多次重复和改进数据分析。用户可以随时以电子方式向方法中添加更多化合物,从而定量新分析物并减少其对其他分析物的干扰。
最 后,软件平台具有快速搜索功能,可识别光谱内的潜在未知物。
06 您认为使用 FTIR 有哪些优势?采用 StarBoost 技术的 MAX-iR 分析仪或如您所述的 OE-FTIR 如何优化本系统?
与其他分析技术相比,FTIR 具有许多显著的优势。第 一,红外分析几乎无需样品制备,也无需分离,因此可实现实时到近实时监测。第二,从 ppb 级到百分比级,它可以同时分析样品中存在的所有有机和无机化合物。第三,MAX-iR 分析仪的校准库可在仪器之间转移,并且在仪器寿命内是固定的。
StarBoost 光学技术让用户能够通过 FTIR 气体分析在前所未有的水平下测量化合物。目前我们通常在万亿分之 (ppt) 几十的水平下测量大宗气体中的气体杂质。我们还在 100 ppt 至 1 ppb 的水平下近实时测量空气中的有毒物质,例如环氧乙烷和甲醛。如今,这些类型的测量均可利用 OE-FTIR 技术实现。
将自动参考 (Autoreference) 技术融入分析方法时,无需使用背景光谱。这对于连续测量是理想的,在连续测量中,背景的变化可能比被测峰大 1,000 倍。
分析压缩气体并采用压力调制技术 (Pressure Modulation) 时,用户可以在样气中对分析仪进行校零。这样,无需使用昂贵的净化器即可针对每种感兴趣的分析物将分析仪校零。事实上,这项技术甚至可以表明净化器何时不工作或释放出杂质。
07 您的大多数客户在挑选分析仪时有何期望?
我们的客户正在寻找可以在安装后一天内快速设置并全面运行的分析仪。他们想要无需专业技术人员或化学工程师操作的全自动系统。他们希望系统经过全面校准,启动后即可生成高质量的分析数据。
MAX-Acquistion 软件可在 MAX-iR 分析仪以及基于 OE-FTIR 的系统上运行。它收集数据进行分析,并自动向客户端 DCS 报告。
例如,用于饮料级CO2 杂质监测的 Thermo Scientific™ MAX-Bev™ 系统十分易于操作。将 CO2 运送到饮料厂的卡车司机无需协助即可运行分析仪并打印报告。系统中高度精密的分析仪能够测量饮料级 CO2 中的 ppb 级杂质,并以+/-0.03% 的精度测定 CO2 百分比,且操作非常简便。
08 系统还有其他您尚未提及的重要功能吗?
基于 MAX-iR 的系统具有硬件和气体的报警监测功能。如果想要针对特定杂质含量报警,用户可以相应地设置报警限值,然后在用户设施中的控制面板上发出警报。
使用 Modbus 可以将每个警报发送到工厂 DCS。或者,配置了 Thermo Scientific™ MAX-INT 工厂接口模块的用户也可以根据需要传输模拟信号。这样既可使用户想要的方式,也可使用系统配置的方式来灵活使用软件。
赛默飞提供了市面上高灵敏的 FTIR 气体分析仪——OE-FTIR 系统。系统经过全面优化,结构紧凑,设计使用寿命超过10 年,几乎无需维护。
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- 大咖齐聚,共襄智能工厂未来!
10月11日,艳阳高照,凌云光技术携手北京悟略科技举办的“首届智能工厂技术交流会”在苏州凌云视界如期召开。为实现印刷工厂的全面数字化和智能化,探讨新一代印刷工厂智能化的新应用和未来,来自全国各地40多家知名印刷企业近100人到达现场,对未来印刷行业智能工厂的发展进行热烈和深刻的讨论,分享了多年探索的成功经验,碰撞出思想的火花。
▲凌云光表面检测BU总经理李宁—凌云光技术介绍和智能工厂计划
在热烈的氛围中,凌云光表面检测BU总经理李宁首先对大家远道而来表示热烈的欢迎和衷心的感谢,基于凌云20多年在印刷包装行业的经验,李总从当前行业的痛点出发,提出自动化、信息化到自动化和信息化的融合的智能工厂发展构想,ZH,基于ZX的Smart FAB提出打造智能工厂的样板工厂的计划,ZZ探索一条真正的智能的工厂之路。
▲凌云光智慧工厂开发总监于雷—凌云光智能工厂技术架构和解决方案
针对当前印刷工厂现状,凌云智慧工厂开发总监于雷从为什么要建设智慧工厂出发,提出凌云ZX智慧工厂的技术架构和解决方案:“SmartFAB”,以印刷包装数字化为基础,以数据驱动,以知识图谱为核心的智能化工厂系统。数据是工厂数字化和智能化的基础,凌云公司的智慧工厂解决方案强调数据的自动收集和校验,保证基础数据准确性。整合分析数据,在生产每一个订单的过程中即可完成PDCA循环。促进生产和质量改进迅速闭环不断改进。达到工厂提质增效的目标。
▲上海翔港运营总监杨笛—印企信息化智能化之路
本次交流会有幸邀请到印刷行业内知名企业上海翔港包装科技股份有限公司的运营总监杨笛先生分享了上海翔港的智能化经验。杨迪先生一直负责公司智能化的管理与实施,对智能工厂的实现有着丰富的经验,杨总从智能工厂的规划、实现到进阶,详细分享了上海翔港的信息化和智能化的实现经验。 上海翔港包装科技股份有限公司是业内智能化工厂探索之路走在最前的几个公司之一,目前正在大规模引入智能装备以及工业互联技术,以建设成为世界yi流的智能化工厂为目标。
▲悟略科技售前咨询顾问扈宇—信息化智能化的落地-悟略二十年落地经验分享
当前,对印刷工厂进行数字化和智能化的改造已经成为共识。但是真正要落地总面临着很多困难,如何保障实施效果,实现真正的智能化? 悟略科技售前咨询顾问扈宇先生,以悟略科技在印刷行业对印刷ERP&MES落地实施22年的经验,从事前系统选型、供应商评估,以及事中实施方法控制,到事后验收标准执行、行程规范进行固化。详细分享了实施落地的核心经验。
▲天津万事达物流装备有限公司于士雷—自动化智能密集/非密集存储技术在物流存储中的应用
在当前经济快速发展的时代,对于供应链优化、智能化制造以及物流存储的智能化信息化提出更高的要求,针对物流存储中常见的痛点,天津万事达物流装备有限公司于士雷先生介绍了自动化智能存储技术,实现节省人力物力,提GX率,达到信息化管理。
分享结束后,针对智能工厂的方案、实施和未来发展,与会嘉宾们意犹未尽,分发发表感言和畅想。
▲与会专家热情交流并参观凌云视界工厂
感谢各位专家的热情发言,未来我们将携手在智能化之路继续探索前行。凌云将持续深耕机器视觉行业,为机器植入眼睛和大脑,持续为客户及行业数字化发展注入自己点滴力量!共襄ZG制造美好的未来!
精彩继续
2020年10月12-16日,在上海新国际博览ZX召开的第八届ZG国际全印展上,凌云光(展位号:N5馆A120)将现场展示智能工厂解决方案,精彩不断,期待与您相聚!
- 两位技术大咖共同探讨 CRISPR 的广泛用途
CRISPR 在微生物组工程科学突破中的作用
CRISPR 首次在海洋细菌的基因组中发现,当面临病毒威胁时,细菌细胞通过捕获和复制病毒的 DNA 片段来产生免疫反应,这使得细菌能够识别随后的攻击并切割病毒 DNA 以阻止病毒感染。另外,还发现 Cas 酶负责切割 DNA,这种防御机制后来被 Doudna 和 Charpentier 利用,他们可以靶向目标 DNA 序列,并使用 CRISPR-Cas9 系统将其分离[1]。
在过去的十年中,CRISPR-Cas9 已被证明在药物发现和药物制造中具有巨大的价值。使用合成向导 RNA(gRNA),科学家可以靶向目标 DNA 序列并使用 Cas9 进行切割。随后,宿主修复机制试图通过非同源末端连接(NHEJ)修复 DNA,导致改变基因功能的随机突变。利用这种机制,科学家们现在可以使基因沉默来阐明它们在疾病表型中的作用,这有利于发现目标。此外,科学家还可以利用 CRISPR-Cas9,通过识别与免疫系统逃避相关的一组基因来揭示耐药机制。
然而,今天,我们将探索 CRISPR 的不同应用:微生物组工程。本期内容我们来讨论 CRISPR 在微生物组工程中的应用以及它如何克服人类微生物组研究的瓶颈。
本次嘉宾
SNIPR Biome 副总裁兼交付技术主管 Jakob Haaber 博士和 Infinome Biosciences 联合创始人、CEO 兼 CTO Richard Fox 博士一起探讨 CRISPR 的广泛用途,包括治 疗和生物制造。
CRISPR-Cas9 如何帮助探索人类微生物组在疾病中的作用
众所周知,人体含有数万亿种微生物,在数量上超过了人体细胞。这些微生物统称为微生物组,通过调节细胞外环境和保护细胞免受病原体侵害,与人体形成共生关系。因此,从糖尿病、肥胖到癌症,微生物组的破坏与许多疾病密切相关也就不足为奇了。
通过设计 CRISPR-Cas9 系统来切割特定的细菌 DNA 序列以消除致病细菌,这种特异性使 CRISPR 技术减轻对整体微生物组的破坏,实现药物发现进程的加速。SNIPR Biome 是积极 致力于实现这一目标的公司之一,SNIPR Biome 副总裁兼 CRISPR 负责人和交付技术主管 Jakob Haaber 博士描述了 CRISPR 在致病性大肠杆菌消除中的应用:“我们使用 CRISPR 杀死大肠杆菌。目前,治 疗细菌感染最常用的就是抗生素。但抗生素耐药性的发生率增加,进而使抗生素无效。CRISPR 的优点是它不区分抗生素敏感和抗生素耐药细菌。”他还建议,CRISPR 可以专门针对致病细菌,而不影响健康肠道微生物组中不可或缺的有益细菌,而不是像抗生素一样,对健康细菌和病原体都有影响。
CRISPR 的优势和近年发展
Infinome Biosciences 的联合创始人、CEO 兼 CTO Richard Fox 表示,CRISPR 的主要优势在于其扩大基因组编辑的能力。“我们现在可以精确地编辑整个通路或基因组,而不是一小部分目标基因上的随机突变,从而引入数十万个变化。”
大规模的基因组编辑产生可商用的细胞库,研究人员可以将其整合到高通量表型筛选中。这些库消除了手动敲除大量基因进行表型分析的需要,并为加速药物发现研究提出了解决方案。
CRISPR 技术的另一个优点是提高了特异性,微生物组基因编辑是受益于特异性的领域之一。CRISPR 系统可以被编程为切割特定的细菌 DNA,甚至在不杀死细胞的情况下去除细菌细胞壁内的基因回路。综上所述,这些进步推动了肠道微生物群偏差的新基因疗法。
与此同时,CRISPR 系统已经能够制造出更小的基因构建体,以便更容易地装配到递送载体中。因此,除了 CRISPR 之外,递送载体还可以携带多种成分,构成一种多功能的基于基因的疗法,不仅仅是切割或插入 DNA。
加速 CRISPR 技术的制造
合成生物学和生物工程之间的差距通常是由时间和成本问题引起的。将生物制造解决方案推向市场需要大型实体,这些实体具有完善的基础设施、强大的自动化、大量的人员、仪器、信息学和大量资金。因此,生物制剂的开发可能需要 5-10 年和数百万美元也就不足为奇了。这是一项风险相当大的投资,因此制药公司往往不愿参与其中,从而一些具有巨大治 疗潜力的领域未得到开发。
支持 CRISPR 的基因组编辑系统的设置是工作流程的瓶颈之一。大规模基因组工程系统的设计非常费力,因为需要产生微量的供体序列来靶向并精确地将 10,000 个位点编辑到整个基因组。
Infinome Biosciences 的联合创始人之一 Andrew Garst 提出了一项关键创新,将指导切割的引导序列与介导修复的供体序列配对,从而将广基因组编辑减少到只需点击几下。Richard Fox 认为,“这种自动化设计和构建系统可以在不到一周的时间内创建编辑过的细胞库,这是过去所花费努力的一小部分。”
微生物基因编辑步骤
肠道微生物组基因编辑的第 一步是 CRISPR 系统的体外验证。CRISPR 编辑的特异性是针对一组代表肠道微生物组的细菌进行测试的,以确保 CRISPR 系统针对预定的细菌亚种,并且使得有益细菌不受 CRISPR 诱导的基因编辑的影响。
然后,验证继续进行到临床前和临床研究。利用基因组测序技术,研究人员证明基因编辑不会以有害的方式扰乱微生物组。当然,脱靶效应不可避免地会发生,正如全基因组测序所揭示的那样。我们需要做的是监测发生率,并确保这些影响是微不足道的,不会干扰基因编辑。
测序和表型分析揭示了基因组携带的一组编辑以及细菌种群中的主要菌株。为了进一步验证靶向基因组编辑的成功,可以将细菌种群置于环境压力源中并监测其行为。这确保了基因编辑赋予细菌所需的特性,例如在缺氧等环境压力下生长的能力。
通过加速的 CRISPR 工作流程,研究人员可以在数十万个基因敲除中得到一组有益的基因编辑。
CRISPR 系统还可以根据特定的研究需求,灵活地富集或消耗相同的细菌菌株。例如,Infinome 的研究人员应用 CRISPR 来设计大肠杆菌菌株,以扩大赖氨酸的生产,赖氨酸是一种用作食品添加剂的关键氨基酸。另一方面,SNIPR 使用相同的系统从血液癌患者的肠道中根除有害的大肠杆菌菌株,以防止血液感染。
展望
如前所述,CRISPR 能够对抗致病菌,已多次证明,传统的抗生素治疗通过作用有害和有益细菌来破坏肠道微生物群。CRISPR 可以帮助增强细菌的特异性,以维持人类肠道微生物群的平衡。
另一个令人兴奋的前景是设计具有治疗潜力的细菌菌株的能力。这可用于通过工程细菌为微生物组添加遗传功能,这些细菌可以表达身体以前缺乏的特定酶或代谢物。
最 后,CRISPR 在生物医学和生物工业工程中的成功应用依赖于进行组合编辑的能力,也称为“DNA 洗牌”。特别是在大型微生物系统中,引入多次编辑以减少筛选轮次的能力对于生物工业生产至关重要。
Molecular Devices 通过提供前沿技术来帮助科学家加速 CRISPR-Cas9 基因组编辑的近期目标。准确的文库筛选和 CRISPR 编辑命中物的选择是微生物组工程工作流程的关键,使生物制造产品更快地推向市场。
- FTIR分析仪是什么
- 红外线气体分析仪的JNYQ-I-91型红外线气体分析仪
- 气体分析仪的原理
- 气体分析仪的原理?里面有什么传感器?能测定哪些东东?
- 气体分析仪的原理
- FTIR和SEM是什么?
- 哪位好心的专业人士可以告诉我FTIR和SEM是什么样的技术仪器啊?我只知道法证部门经常要用到的.谢谢~~
- FTIR能测什么
- 大咖云集 | 超临界流体色谱(SFC)用户交流会来啦!
上期的“SFC好书相赠、分享有礼”活动已圆满结束。活动期间,我们收到了不少老师的来信,除了对SFC技术独特且高效的分离能力的表扬,也有不少老师表达出对SFC技术的好奇,想要了解更多关于超临界流体的知识,还有一些刚开始接触SFC的老师对其使用技巧、方法开发等内容比较感兴趣。
为此,沃特世特别邀请了知名教授、行业专家,对SFC在制药相关领域的使用经验进行分享。快快扫描下方二维码,获取参会链接、锁定席位吧!
讲座时间:5月30日(星期二),14:00-16:00
讲座内容
14:05-14:40
超临界流体色谱在天然产物分离和质量控制中的应用
超临界制备色谱在中药分离纯化中的应用;
采用SFC-MS/MS技术开展中药成分分析,用于中药的定量分析和指纹图谱分析。
主讲人:
金郁
华东理工大学 副教授
金教授2008年博士毕业于中科院大连化学物理研究所分析化学专业。近年来,结合制药行业对于分离纯化的需求,以高效分离纯化为技术手段,金教授团队开展了纯化工艺的开发、验证以及技术转化工作,以满足制药企业对于产品质量和工艺提升,以及安全环保等方面的技术需求。
14:40-15:15
基于UPCC-MS/MS技术平台的手性药物DMPK研究策略和案例分享
手性药物研究背景;
手性药物DMPK和生物分析挑战和策略;
UPCC-MS/MS在手性药物生物分析中的应用和案例分享。
主讲人:
林俊粒
广东莱恩医药研究院有限公司
药代毒代总监
超过8年药代毒代和生物分析研究及管理经验,涉及小分子化药、多肽、生物药、复杂中药、细胞与基因治 疗等从早期筛选到IND申报,在脂质体制剂、纳米制剂、眼用制剂、皮肤外用制剂、吸入制剂等研究上经验丰富。
15:15-15:50
SFC在技术在药物研发的应用
SFC基础理论及特点;
SFC应用案例分享。
主讲人:
周春东
上海皓元生物医药有限公司
SFC/正相制备分离平台负责人
拥有近13年关于药物分子分析和分离的专业经验,擅长手性药物分析方法开发和制备。先后服务于多家知名CRO公司,负责SFC分析分离平台实验室0-1的建设及整体运营工作。参与药物研究阶段工艺杂质研究并进行专 利撰写,已获得发明专 利6个。
SFC技术介绍:
超临界流体色谱(Supercritical Fluid Chromatography, SFC),以超临界流体做流动相,依靠流动相的溶剂化能力来进行分离、分析,是在20世纪80年代发展和完善起来的一种新技术。超临界流体兼具气态的高扩散性和液态的高溶解性,样本制备要求简单的同时又能够显著提高分析效率。
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仪路同行
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最近有“大咖”驾到?
这位“大咖”年近八十
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这位“大咖”在仪器仪表行业
奋斗耕耘五十多年
仍满腔热情、尽职尽责
这位“大咖”就是
山东省分析测试协会副理事长王琦老师
5月25日
山东省分析测试协会副理事长王琦老师
做客【仪学百通】
带您揭秘青岛仪器仪表行业
曾经、现在与未来
“仪”路同行,共创辉煌
嘉宾介绍
王琦老师曾在中国科学院海洋研究所,任中心实验室主任,先后在国家核心期刊发表论文27篇,获中国科学院、山东省科技进步二等奖二项,青岛市科技进步奖一项。
现任:中国分析测试协会理事
山东省分析测试协会副理事长
青岛市分析测试学会秘书长
青岛市生物工程学会副理事长等职
5月25日
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2020年5月7日 上午9:30-12:00
主题
Carbohydrate Analysis with
HPAE-PAD in Biopharmaceutical Industry
9:30-10:00
Jeff Rohrer
Applications Development Director, Thermo Fisher Scientific
讲师介绍
Dr. Rohrer is an author of 79 peer-reviewed publications and is a member of the United States Pharmacopeia (USP) Expert Committee on Monograph Development for Chemical Medicines (Group 1). Dr. Rohrer is the co-editor of a book titled Application of Ion Chromatography for Pharmaceutical and Biological Products that was published in 2012. Dr. Rohrer joined Thermo Fisher (then Dionex) in 1989.
内容介绍
High-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAE-PAD) is a widely used and well-accepted technique for carbohydrate analysis. The popularity of this technique is a result of the facts that no analyte derivatization is required for detection, the detection is sensitive, high-resolution separations are achieved, and it can be applied to a wide range of carbohydrates, including those difficult to analyze by other techniques. This presentation will briefly review the fundamentals of HPAE-PAD and then discuss its application in the biopharmaceutical industry.
主题
阀切换技术
在化工试剂分析中的典型应用
10:00-10:30
朱岩
浙江大学化学系教授、博士生导师
讲师介绍
ZG分析仪器学会常务理事、离子色谱专业委员会主任,《分析试验室》副主篇,《色谱》、《ZG无机分析化学杂志》编委。发表有关离子色谱相关论文300多篇,其中SCI收录近100多篇。
内容介绍
试剂纯度是化学工艺水平的重要指标,对下游工艺成本和成品质量产生重要影响。化工试剂中超痕量杂质含量的准确测定,一直是分析化学难点。阀切换-离子色谱技术,可在线预分离过程中有效消除高浓度基体成分和富集痕量离子组分,是目前Z有效的高纯度试剂分析方法之一。本讲座将详细阐述阀切换技术对化工试剂特别是高纯试剂分析的应对方案。
主题
Environmental water analysis
using ion chromatography coupled with a single quadrupole mass spectrometer (IC-MS)
10:30-11:00
Jingli Hu
Sr. Applications Chemist, Thermo Fisher Scientific
讲师介绍
Jingli Hu is a Senior applications chemist at Thermo Fisher Scientific in Sunnyvale, CA. She is currently focusing on ion chromatography applications within the food, environmental and biopharma markets.
内容介绍
Ion chromatography (IC) has become a versatile and powerful technique for the analysis of ions present in the environment. Although conductivity detection is still the most popular detection method, coupling Single Quadrupole MS with your IC can give you more information from every sample.
主题
离子色谱相关国家食品安全标准
制修订情况介绍
11:00-11:30
林立
国家食品质量安全监督检验ZX教授级高级工程师
讲师介绍
主要从事元素光谱质谱仪器和离子色谱仪器的分析。现为全国质量监管ZD产品检验方法标准化技术委员会食品检验方法委员、国家食品安全注册审查员、全国食用淀粉及淀粉衍生物标准化技术委员会委员、全国应用原子光谱专业委员会委员和全国离子色谱专业委员会委员。参与完成直属局以上科研十余项;作为diyi起草人主持制定了三项国家检验方法标准,参与完成地方标准2项,公开发表论文三十余篇。获得国家局科技兴检奖二等奖一项、三等奖一项。
内容介绍
《食品安全国家标准 婴幼儿配方食品和乳品中胆碱的测定》、《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》两个国家标准在修订过程中遇到的问题,要解决的问题关键点在哪里。并对国家安全标准制修订过程中应注意的问题进行简单的介绍。
主题
高压快速离子色谱
在环境监测中的应用
11:30-12:00
孙秀萍
高级工程师, 重庆市生态监测ZX
讲师介绍
重庆市生态环境监测ZX分析室高级工程师,主要从事水、气、土、固废中阴阳离子、无机及元素分析,大气及土壤中无机阴阳离子的迁移演化研究等工作。多年来共发表论文十余篇,承担国家及市级ZD课题十余项,对高压离子色谱在环境监测领域的应用具有丰富的经验。
内容介绍
环境污染FZ已取得显著成效,环境水质、大气和土壤的例行分析检测提供了充实的科学数据支撑。大批量样品也让环境实验室处于超负荷运转状态,高压快速离子色谱显著地提高了实验室分析效率。本讲座将介绍高压快速离子色谱技术在环境例行分析项目中的典型应用。
不惧挑战 智享自由
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组学技术前沿创新高峰论坛(Omics Innovation Summit)作为组学社区年度重磅活动,一经发出,便受到了广泛关注!
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- 预祝DY届“川渝仪器大咖”足球友谊赛圆满成功
经过一番激烈的球场“厮杀”后,DY届 川渝仪器大咖足球友谊赛在重庆顺利结束。在这次友谊赛中有众多仪器行业朋友参与其中,大家或作为球员在球场上奋力拼搏、或作为观众在台下为参赛者加油打气、或关注比赛参与到现场直播,现场气氛非常HIGH!
在拼搏中彰显友谊,从交流里获得快乐,上海贤德实验仪器和众瑞仪器的足球健儿们齐聚绿茵场,为仪器行业的朋友献上一场激烈精彩的足球友谊赛,为了准备本场比赛,双方队员利用业余时间积极训练,相互之间在技战术配合上已有一定的默契,虽然不比专业足球运动员,但对于比赛认真的态度和敬业精神更值得肯定。前ZG国家队的神奇教练米卢说过,“态度决定一切”!
赛场上,各队球员身姿矫健、技术娴熟,如火的热情充分彰显了对足球的热爱。把握好每一次机会,战斗到ZH一分钟,体现仪器行业朋友顽强拼搏的精神!
上海贤德品牌创始人周贤孝先生表示虽然比赛充满了竞技性,但是大家均以锻炼身体,增进友谊,培养团队合作精神为主要目的,这个时候,比分已经不重要了,比赛在友好的气氛中落下帷幕。此次友谊赛充分体现仪器行业朋友们团结友爱,积极进取的精神,同时进一步增进了仪器行业行业朋友间的沟通交流,增进彼此间的了解。
大家以为球赛结束了?NO NO NO,真正的下半场才开始,我们的口号是友谊DY、喝酒第二,比赛第三,精彩还在继续中.....!
此次足球友谊赛展现了我们仪器人努力平博和永不放弃的精神,也将带动我们进行多种多样的体育锻炼,以更加饱满的精神投入到仪器行业工作中,上海贤德对DY届川渝仪器大咖足球友谊赛圆满成功表示肯定和祝贺,希望以此为契机,积极推动各地仪器行业朋友的交流沟通,真正实现以球会友!
- 【重要通知】“制药大咖说” - 康宁专场改时间啦!
【重要通知】为了更加方便参会者,本期“制药大咖说”的时间由原来的4月28日下午14:00点调整到4月28日晚上19:00-21:00。已经报名的朋友无需重复报名,28日晚上直接点开您收到的链接,即可进入直播间。
ZG是连续流微反应器应用技术的重要市场。药品质量一致性和精细化工工艺设备本质安全性正在成为原料药研发和生产的两大重要提升领域。
本期“制药大咖说”在线直播课程邀请到康宁反应器技术有限公司总裁兼总经理姜毅博士,从技术和产业两个层面直播分享如何才能确保微反应连续流技术赋能药品一致性和生产安全性两大提升,直播中谈及的国内外项目实例可供大家参考借鉴。
【演讲安排】
【主题】《关于微反应连续流技术在原料药研发生产中的思考》
【时间】2020年04月28日(周二),19:00-21:00
【时长】2小时(主题演讲+Q&A)
【形式】视频直播(支持观看回放视频)
【演讲大纲】
1、受限空间内多相流体动力学的掌控、流体在合成系统中停留时间和分布成为质量jing准控制和反应安全保证的关键。
2、通过“三传”源头突破,模块按“需”搭建,能够实现无缝放大和应用多功能性目标。
3、本讲座通过国内外项目实例,分享AFR投资效益。
4、问题与答疑
【主讲嘉宾简介】
姜毅 博士
康宁反应器技术有限公司
总裁兼总经理
姜毅博士负责美国康宁公司反应器技术在的业务,2011年由美国总部派驻上海。此前担任康宁欧洲技术ZX(法国)反应器技术和应用工程总监,康宁集团研究院(纽约州)研究部经理和项目经理。
加盟康宁之前, 姜博士曾效力于美国杜邦公司和康-菲石油公司, 负责化工和能源领域的新型反应器技术开发和工业化应用。姜毅拥有华盛顿大学(圣路易斯) 化学工程博士学位,十多项发明ZL, 三十多篇国际yi流化工期刊论文。在美国化工工程师协会AIChE曾担任多年的新型反应器技术分会主席。
姜博士曾任康宁大中华创新官,为康宁公司创新成果在ZG市场的产业化作出了贡献,被ZG石油和化学工业联合会、ZG化工报授予“2013年度技术创新奖”,“2014年度杰出企业家称号”,2015年“ZG石油和化工行业“十二五”十佳人物”,2017年度ZG石油和化工行业Z具影响力人物 (微化工行业),以及2018年荣获ZG石油和化工改革开放40周年“本土发展推进者”大奖。
【报名渠道】
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