
- 2025-01-21 09:33:16新型研發機構
- “新型研發機構”是指聚焦科技創新需求,主要從事科學研究、技術創新和研發服務,投資主體多元化、管理制度現代化、運行機制市場化、用人機制靈活的獨立法人機構,可具備開展基礎研究、應用基礎研究、產業共性關鍵技術研發、科技成果轉化、科技企業孵化培育、創新創業服務等功能,是新形勢下推動科技創新和經濟社會發展的重要力量。這類機構通常具有靈活的體制機制、高效的資源配置和顯著的產學研用協同創新優勢。
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新型研發機構相關內容
新型研發機構資訊
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- 浙江省科技廳開展2021年度省級新型研發機構申報工作
- 加快建設高水平新型研發機構,現就組織開展2021年度省級新型研發機構申報工作通知如下:
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- 廣東省科技廳關于開展廣東省新型研發機構動態評估
- 現對2018年獲得廣東省新型研發機構資格的機構及2015年認定且通過2018年動態評估的機構(詳見附件1)開展動態評估工作,具體要求通知如下:
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- 火炬中心舉辦2021年全國新型研發機構管理工作培訓班
- ,根據2021年科技管理培訓專項工作安排,科技部火炬中心將在合肥市舉辦全國新型研發機構管理工作培訓班,具體通知如下。
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- 廣東省科技廳印發2020~2021年度廣東省新型研發機構名單
- 經組織專家評審,現將擬認定的2020~2021年度廣東省新型研發機構名單予以公示,公示期自11月19~25日,共7天。
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- 廣東省科技廳印發對2017年認定的廣東省新型研發機構通過動態評估名單
- 廣東省科技廳組織對2017年認定的新型研發機構進行了評估,現將通過評估的29家機構名單予以公示,公示期自4月9~15日。
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新型研發機構問答
- 2025-02-01 15:10:11熒光顯微鏡研發者是誰啊
- 熒光顯微鏡研發者是誰? 熒光顯微鏡作為生物醫學研究、臨床診斷以及其他科研領域的重要工具,極大地推動了微觀世界的探索與理解。它利用特定波長的光激發熒光染料,從而使得標記物在顯微鏡下發光,進而觀察到細胞及組織的細微結構。本文將深入探討熒光顯微鏡的研發歷程以及其背后重要人物的貢獻,帶領讀者了解這一革命性工具的起源與發展。 熒光顯微鏡的起源與發展 熒光顯微鏡的研發始于20世紀初期。初的熒光顯微鏡是由多位科學家和工程師的集體努力推動的,但其中具影響力的人物之一是德國物理學家海因里希·希爾(Heinrich Hilger)。他在1903年發明了早的熒光顯微鏡,能夠將熒光材料的特性應用到顯微鏡觀察中,為微觀生物學和醫學研究提供了全新的視角。 隨著科學技術的進步,熒光顯微鏡也經歷了許多技術革新。20世紀50年代,隨著熒光染料和光學器件的發展,科學家們不斷改進顯微鏡的成像精度和分辨率。此時,許多研究人員和科學家為其發展做出了巨大貢獻。例如,哈佛大學的羅伯特·胡奇斯(Robert Hooke)對熒光物質的探索為后來的顯微鏡技術創新提供了理論基礎。 熒光顯微鏡的關鍵技術進步 隨著熒光顯微鏡的不斷發展,涌現出了更多的技術突破。尤其是在20世紀80年代和90年代,激光掃描顯微鏡(LSM)的出現為熒光顯微鏡的研究打開了新天地。激光的高亮度和高精度使得科學家們能夠在更深層次的生物樣本中觀察到精細的結構。這一技術的革新離不開美國科學家沃爾特·基爾霍夫(Walter K. St?ckle)等人的重要貢獻。 熒光顯微鏡技術的進一步發展也包括了共聚焦顯微鏡和多光子顯微鏡的應用,這些技術的出現提高了成像的深度和分辨率,讓熒光顯微鏡成為了現代生命科學研究的核心工具。 結論 從早期的海因里希·希爾到現代的激光掃描顯微鏡和共聚焦顯微鏡的技術革新,熒光顯微鏡的研發歷程是多位科學家共同努力的結果。它不僅推動了生物醫學和細胞學等領域的發展,也為現代醫學研究提供了極其重要的實驗工具。通過這些技術的不斷進步,熒光顯微鏡將繼續在科學研究中發揮重要作用。 專業總結 熒光顯微鏡作為一項具有深遠意義的技術,其研發和創新離不開全球眾多科學家的努力。從早的熒光顯微鏡到今天的高端激光掃描和共聚焦顯微鏡,它的進化不僅僅是技術上的突破,更是科學界探索微觀世界的一次次飛躍。隨著科技的不斷進步,熒光顯微鏡的應用領域將會進一步拓展,未來將繼續為我們提供更多關于生命科學、醫學和其他領域的寶貴信息。 這樣的一篇文章,突出了熒光顯微鏡的研發者和技術進步,同時自然融入了SEO相關的關鍵詞,如“熒光顯微鏡”、“研發者”、“技術進步”、“顯微鏡發展”等,這樣能夠更好地提升搜索引擎的排名,同時避免AI生成文章的常見邏輯錯誤。
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- 2023-08-18 09:28:41【綜述】新型含鹵素農藥及其關鍵合成步驟
- 研究背景將鹵素原子引入分子中是影響其物理化學性質的重要工具。自2010年以來,約81%的上市農用化學品含有鹵素原子。作者Peter Jeschke綜述了過去10年中引入市場的最 新一代含鹵素農用化學品,并描述了當前含鹵素開發候選產品的制造方法。國際標準化組織(ISO)在過去10年(2010-2020年http://www.alanwood.net)的統計表明,除了僅有的9種非含鹵農用化學品外,所有其他39種上市產品(~81%)都含有鹵素原子包括12種除草劑、14種殺菌劑、10種殺蟲劑/殺螨劑和3種殺線蟲劑(圖1)。圖1. 商業化含鹵農用化學品的百分比示意圖(2010-2020年)一、含鹵素除草劑高等植物中的纖維素生物合成(CB)對細胞生長和分裂以及組織形成和分化至關重要。因此,任何CB抑 制作用都會嚴重損害植物的生長和發育,作為除草劑具有相當大的意義。四個子類,如腈、苯甲酰胺、三唑碳酰胺和烷基疊氮構成CB抑 制劑(CBIs)。CBI 6廣泛應用于抑 制草和闊葉雜草,并可長期控制多種入侵的冬季一年生草。圖2. CBI 6 合成路線原卟啉原IX氧化酶(PPO)催化分子氧將原卟啉原Ⅸ氧化為原卟啉Ⅸ,是最成熟的除草靶標之一。PPO的抑 制導致原卟啉IX的積累,這種過氧化過程導致細胞膜破壞、色素分解和葉片壞死,從而導致植物死亡。在過去的十年中,三種鹵代PPO抑 制劑已作為除草劑商業化(圖 3)。圖3. 三種除草劑結構及其合成路線二、 含鹵素殺菌劑在過去的十年中,以琥珀酸脫氫酶(SDH,復合體II)為靶點的殺菌劑的數量顯著增加,這些殺菌劑控制了子囊菌、擔子菌和重生菌等多種植物病原體。在第 一種氟化吡唑-4-甲酰胺雙惡芬上市后,最 新上市的六種SDH抑 制劑殺菌劑32-37對重要的谷物作物病原體表現出較高的療 效(圖4)。圖4. 6種SDH抑 制殺菌劑目前,外消旋廣譜SDH抑 制劑殺菌劑氟吡唑43和異氟吡唑44(ISO臨時批準的通用名稱)正在開發中(圖 5)。圖5. 開發產品 43和44(ISO臨時批準的通用名稱)的結構以及外消旋中間體49的合成途徑1,8-二氫萘(DHN)生物合成途徑中的初始酶,一種特定的聚酮合酶(PKS),是殺真菌黑色素生物合成抑 制劑(MBI)的靶標。受卵菌類殺菌劑纈氨酸氨基甲酸酯-異丙維甲酸酯50的啟發,設計了化合物51作為先導結構,并對稻瘟病(稻瘟病菌)PKS活性(PKSI-A)和黑色素生物合成抑 制活性(MBI-A)進行了評估,從而發現了系統性殺菌劑55(圖 6)。圖6. 受化合物50的結構啟發,根據合成途徑制備化合物了51和55幾年前,氧固醇結合蛋白(OBP)被鑒定為新一類哌啶基噻唑異惡唑啉的新靶標,其第 一成員為Oxathiapiprolin 60(圖 7)。與60相比,結構相似的開發候選Fluoxapiprolin 61(ISO臨時批準的通用名稱)包含3,5-雙二氟甲基的結構。61的合成途徑中的最 后一步略有不同。如圖 7所示,該殺真菌劑是通過N-(2-氯乙酰基)-4-哌啶基64與3,5-雙(二氟甲基)-1H-吡唑65偶聯而形成的。圖7. Oxathiapiprolin 60和Fluoxapiprolin 61的結構和合成途徑中的關鍵步驟三、含鹵素殺蟲劑煙堿乙酰膽堿受體(nAChR)仍然是現代害蟲防 治最 具吸引力的靶位點之一。自2012年發現新的化學類別磺酰亞胺并推出Sulfoxaflor 66以來,氟原子或含氟取代基在設計新型nAChR競爭性調節劑中的重要性有所提高。其次是兩類殺蟲劑,如丁烯內酯類Flupyradifurone 67和Triflumezopyrim 68成員的介子類殺蟲劑。預計,亞吡啶類殺蟲劑將在適當的時機以Flupyrimin69(ISO臨時批準的通用名稱)作為第四類殺蟲劑進入殺蟲劑市場(圖 8)。圖8. nAChR競爭性調節劑66–69的結構和合成關鍵途徑多年來,γ-氨基丁酸(GABA)門控的氯化物通道也是殺蟲劑的有效靶標。異惡唑啉是第 一類新的GABA門控氯通道變構調節劑,對昆蟲產生神經毒性作用,如過度興奮和驚厥。商品化的Fluxametamid 79和正在開發中的殺蟲劑Isocycloseram 80含有典型的鹵代5-苯基-5-(三氟甲基)-4H-異惡唑-3-基-2-甲基-苯甲酰胺結構(圖 9)。圖9. GABA門控氯化物79和80的結構與合成關鍵步驟間位二酰胺是GABA門控氯通道變構調節劑的第二個新的化學類別。最近上市的 Broflanilide 84含有12個 “混合” 鹵素原子,即一個溴和11個氟原子,位于2-氟-苯甲酰胺中,以及2-溴-4-七氟-異丙基-6-三氟-甲基苯基作為分子片段。而正在開發的產品Cyclobroflanilide 85(ISO臨時批準的通用名稱)甚至具有12個氟原子(圖 10)。圖10. GABA門控氯化物84和85的結構與合成關鍵步驟四、含鹵素殺螨劑殺螨劑Pyflubumide 91含有親脂性的4-(1-甲氧基-六氟異丙基)取代苯胺結構(logP 值=5.34),其在結構上也受到類似Broflanilide 84的啟發。殺螨劑92被歸類為一種新的鈣激活鉀通道(KCa2)調節劑,對蔬菜、茶和柑橘類水果中的二斑葉螨(二斑葉蛛)和歐洲紅螨(斑葉螨)有效。Acynonapyr 92(ISO臨時批準的通用名稱)的合成基于氮雜雙環 [3.3.1] 壬烷母核結構(圖 11)。圖11. 復合物II抑 制劑Pyflubumide 91、N-脫酰基Pyflubumide 91a和開發產品Acynonapyr 92的結構和關鍵合成步驟。五、含鹵素殺線蟲劑在過去的十年里,市場上銷售了三種含鹵素的殺線蟲劑,其中兩種被稱為殺真菌產品:第 一種是接觸型二羧酰亞胺殺菌劑Iprodione 100,第二種是吡啶乙基苯甲酰胺SDH抑 制劑Fluopyram 101。系統性殺線蟲劑Fluenesulfone 102含有與5-氯噻唑母核連接的 [(3, 4, 4-三氟-3-丁烯-1-基)-磺酰基]-片段(圖 12)。圖12. 殺線蟲劑Iprodione 100、Fluopyram 101和Fluenesulfone 102的結構和關鍵途徑目前,另外兩種對土壤線蟲有活性的殺線蟲劑Fluazaindolizine 109(ISO臨時批準的通用名稱)和Cyclobutrifluram 110(含有80-100%的(1S, 2S)-異構體)正在開發中(圖 13)。圖13.殺線蟲劑Fluazaindolizine109和Cyclobutriflura 110 的結構與關鍵合成步驟研究總結作者對過去10年在全 球作物保護市場上推出的現代農用化學品的分析表明,含鹵素農藥的影響很大。自2010年以來,市場上約81%的農用化學品被鹵素取代,含氟產品顯著增加。大量重要的氟代結構片段在工業規模的技術制造方面取得了突出進展。殺菌劑和殺蟲劑含有大量的氟原子,而殺線蟲劑和除草劑在大多數情況下含有“混合”鹵素原子。考慮到監管要求,含鹵素農用化學品的成功受到相關限制,用于作物保護用途的非含鹵產品的開發也非常重要。
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- 2022-12-06 10:38:44理加聯合自主研發產品文獻推薦
- 理加聯合成立于2005年,是一家專業的遙感與環境儀器代理商和技術服務商,我們代理的產品主要有Picarro穩定同位素分析儀及痕量氣體分析儀、ASD地物光譜儀,Resonon高光譜成像儀等,同時我們也有研發團隊進行一些自主研發的工作,比如水穩定同位素分析的前處理設備LI-2100全自動真空冷凝抽提系統、土壤呼吸系列產品、與ASD地物光譜儀配套使用的FSA前置云臺控制模塊、機載一體式激光雷達高光譜成像儀、高光譜植物表型成像系統、日光誘導葉綠素熒光自動觀測系統等。今天給大家推薦一些理加部分自有產品的文獻以供參考。LI-2100 全自動真空冷凝抽提系統LI-2100是LICA自主研發的一款全自動真空冷凝抽提系統,用于將植物或土壤中的水分無分餾的抽提出來,克服了傳統液氮冷卻的繁瑣,安全高效,不會對植物和土壤造成破壞。且已通過CE認證。可與水同位素分析儀和質譜儀配套使用進行植物水分利用來源、水汽輸送、土壤水運移和補給機制、補給源和地下水機制、水體蒸發、植物蒸騰和土壤蒸發的區分、徑流的形成和匯合、重建古氣候等多方面的研究。LI-2100應用案例LI-2100參考文獻土壤呼吸系列產品理加自主研發的PS-9000便攜式土壤碳通量自動測量系統(以下簡稱“PS-9000”)用于測量土壤CO2通量, PS-3000系列便攜式土壤呼吸系統+Picarro 2508氣體濃度分析儀(以下簡稱“PS-3000”/ PS-3010”/ PS-3020”)用于測量土壤CO2、CH4和H2O通量或N2O、CH4、CO2、NH3 和H2O通量。SF-9000多通道土壤碳通量自動測量系統(以下簡稱“SF-9000”)可連接多達18個呼吸室,多點測量土壤CO2通量,實現土壤碳通量的連續長期監測。SF-3500或SF-3000多通道土壤氣體通量自動測量系統(以下簡稱“SF-3500” /“SF-3000”)可以連接多種氣體分析儀來測量CO2,CH4,N2O,NH3和其他氣體通量,也可以連接同位素分析儀來測量碳穩定同位素值。SF-3500可以收集多達18個呼吸室的連續數據集,以表征研究區域氣體交換的時空變化。土壤呼吸應用案例土壤呼吸參考文獻IRIS機載一體式激光雷達高光譜成像儀IRIS機載一體式激光雷達高光譜成像儀是IRIS自主研發的更高階機載高光譜遙感解決方案。整合了真實高光譜和更高質量的正射校正,兼以地物立體形態信息與光譜信息聯合分析平臺,為用戶提供更高質量光譜遙感數據。借助外置推掃式成像光譜儀,可獲得真實高光譜(而非框幅式分波段拼接光譜)具有不可比擬的光譜采樣間隔和真實的光譜分辨率。借助線掃式激光雷達,可獲得地表高程,可以對圖像做極為準確的正射校準,同時也可以獲得地物的立體形態信息,與光譜信息聯合分析,開辟了新的研究視角。相對于單獨的激光雷達和單獨的高光譜成像儀分別使用,而后數據合成,IRIS一體機有著明顯的優勢。一體機應用案例一體機參考文獻高光譜植物表型成像系統HPPA (Hyperimager Plant Phenomics Analysis)高光譜植物表型成像系統由北京依銳思遙感技術有限公司與美國RESONON公司聯合研制生產,整合了高光譜成像測量分析、RGB真彩色圖像、無線自動化控制系統、線性均勻光源系統等多項先進技術;最 優化方式實現大量植物樣品的數據采集工作,可用于高通量植物表型成像分析測量、植物脅迫響應成像分析測量、植物生長分析測量、遺傳組學與表型組學、遺傳育種、生態毒理學研究、性狀識別及植物生理生態分析研究等。HPPA應用案例HPPA參考文獻
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- 2023-03-24 13:39:16新品上市 | 新型循環微量熱電池檢測系統
- Waters-TA儀器部門(紐約證券交易所代碼:WAT) 宣布其TA Instruments?部門推出了一款新型循環微量熱電池檢測系統,用于多類電池的高分辨率表征。該儀器和軟件組合可在實際操作條件下進行無損測試,并將實驗時間從幾個月大幅縮短到幾周,同時為提高電池效率、安全性和穩定性提供決定性的洞察力。“新型儀器最多可縮短75%的測試時間,同時幫助研究人員更多地了解電池及其材料在熱和電化學條件下的行為和變化。它為科學家提供的精確數據對于確保電池性能和安全至關重要。”電池循環微量熱系統支持三種常見電池類型的測試-紐扣電池,軟包電池和18650圓柱電池-用于并行充電/放電和量熱測試。它可以最 大限度地提高研究人員的效率,同時支持多達12個紐扣電池的測試和數據收集——比競爭產品多6倍。易于操作的TAM控制軟件減少了培訓的技術障礙,同時使研究人員能夠定義參數和繪圖選項,匯總和分析數據,為您的電池研發或工藝改進做出明智的決策服務。這種新型解決方案使您能夠更好地預測電解液的使用壽命,非常有助于開發新的電解液和電極材料。
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- 2023-02-07 16:17:41锘海成功入選“2022年上海創新型中小企業”
- 上海市經濟和信息化委員會開展了2022年創新型中小企業評定工作,已于1月16日公示通過審核的企業名單,锘海生物科學儀器(上海)有限公司成功入選“2022年上海市松江區創新型中小企業”什么是創新型中小企業「上海市創新型中小企業」是根據《上海市優質中小企業梯度培育管理實施細則》(滬經信規范〔2022〕8號),經過嚴格的專家評審和綜合評估后,符合認定標準并予以認定、公示的一項重要資質。該榜單的入選標志著锘海進入優質中小企業培育庫,展現出锘海具有較高專業化水平和較強創新能力和發展潛力,同時表明锘海主營業務和發展符合國家產業政策及相關要求。此次入選上海市創新型中小企業,是政府與行業對锘海技術水平、研發能力、業務發展及綜合實力等方面的認可和肯定。锘海也將緊跟科技和產業發展前沿,持續加大研發投入,加快技術突破,為行業發展提供源源不斷的創新動能,一如既往的為用戶提供更加專業、便利的產品和服務。關于锘海锘海生命科學成立于2017年,2020年獲得國家高新技術企業資質。總部位于上海漕河涇開發區松江園區內,在北京,廣州,成都,沈陽等十余座城市設有辦事處。作為“生命科學的服務者,醫療創新的推動者“,致力于打造完整的生命科學儀器研發、制造、服務體系。我們積極推進科學技術轉化,在大組織3D熒光成像中,處于光片顯微鏡行業的先進地位,自主研發的LS18平鋪光片顯微鏡解決了傳統光片顯微鏡中空間分辨率、光學層析能力和成像視野大小之間的矛盾,滿足高通量、準確定位的熒光成像分析需求。此外,锘海還有納米藥物制備系統及納米藥物制備、檢測服務—從篩選到制劑表征全線過程,適用于臨床前研究和符合GMP的臨床生產,目前,锘海已服務國內多家知名藥企并具備成功申報臨床的案例。
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