2025-01-10 10:53:49新型染毒柜
新型染毒柜是一种专为实验室设计的设备,用于模拟污染环境,对样品进行染毒处理。它采用先进的控制系统,能够精确控制染毒时间、浓度等参数,确保实验结果的准确性。新型染毒柜通常配备高效的过滤系统,有效防止污染物外泄,保障实验人员的安全。其结构紧凑,操作简便,适用于多种场景的染毒实验需求。此外,新型染毒柜还具有良好的密封性和耐腐蚀性,能够长时间稳定运行。

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2024-10-21 17:12:11天津冲击台柜哪家好?
近年来,随着工业生产效率的不断提高,天津市场对冲击台柜的需求量显著增加。冲击台柜是一种专为实验室和工厂设计的设备,用于测试产品在不同环境条件下的抗冲击性能。面对多样化的市场选择,企业在选购冲击台柜时往往面临诸多疑问,例如质量、价格、服务等。天津冲击台柜哪家好?本文将从多角度分析,帮助您做出明智选择。冲击台柜的重要性冲击台柜在工业领域中扮演着至关重要的角色,特别是涉及高端制造、电子产品及交通运输行业。它可以帮助企业模拟真实环境中的冲击情况,确保产品在极端条件下仍然能够保持其稳定性与安全性。因此,在选购冲击台柜时,企业不仅要关注价格,还需要对设备的性能、售后服务以及供应商的信誉进行全面评估。如何选择合适的冲击台柜在天津地区,众多供应商提供冲击台柜设备,选择时应从以下几个关键因素入手:生产厂商的信誉与口碑 在天津,市场上有许多生产冲击台柜的厂商。选择有一定口碑和信誉的厂商至关重要。知名厂商通常拥有多年生产经验,产品质量稳定,售后服务也有保障。厂商的技术支持也是选购时需要考虑的关键因素,好的技术支持能够确保设备在使用过程中始终保持佳状态,减少故障发生率。售后服务与维护保障冲击台柜属于精密设备,后期维护必不可少。企业在选择供应商时,需要了解其是否提供完善的售后服务,如设备调试、定期维护、技术支持等。优质的售后服务不仅能够延长设备使用寿命,还能帮助企业在设备出现问题时及时得到解决,避免影响正常生产。价格与性价比价格通常是企业选购冲击台柜时的一个重要考量因素。虽然市场上的冲击台柜价格差异较大,但企业应避免一味追求低价。性价比高的设备通常不仅能够满足企业的技术需求,还能在后期节省维护成本。因此,企业应在选择设备时综合考虑设备性能、使用寿命以及维护成本等因素,以确保长期的投资回报。
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2023-08-18 09:28:41【综述】新型含卤素农药及其关键合成步骤
研究背景将卤素原子引入分子中是影响其物理化学性质的重要工具。自2010年以来,约81%的上市农用化学品含有卤素原子。作者Peter Jeschke综述了过去10年中引入市场的最 新一代含卤素农用化学品,并描述了当前含卤素开发候选产品的制造方法。国际标准化组织(ISO)在过去10年(2010-2020年http://www.alanwood.net)的统计表明,除了仅有的9种非含卤农用化学品外,所有其他39种上市产品(~81%)都含有卤素原子包括12种除草剂、14种杀菌剂、10种杀虫剂/杀螨剂和3种杀线虫剂(图1)。图1. 商业化含卤农用化学品的百分比示意图(2010-2020年)一、含卤素除草剂高等植物中的纤维素生物合成(CB)对细胞生长和分裂以及组织形成和分化至关重要。因此,任何CB抑 制作用都会严重损害植物的生长和发育,作为除草剂具有相当大的意义。四个子类,如腈、苯甲酰胺、三唑碳酰胺和烷基叠氮构成CB抑 制剂(CBIs)。CBI 6广泛应用于抑 制草和阔叶杂草,并可长期控制多种入侵的冬季一年生草。图2. CBI 6 合成路线原卟啉原IX氧化酶(PPO)催化分子氧将原卟啉原Ⅸ氧化为原卟啉Ⅸ,是最成熟的除草靶标之一。PPO的抑 制导致原卟啉IX的积累,这种过氧化过程导致细胞膜破坏、色素分解和叶片坏死,从而导致植物死亡。在过去的十年中,三种卤代PPO抑 制剂已作为除草剂商业化(图 3)。图3. 三种除草剂结构及其合成路线二、 含卤素杀菌剂在过去的十年中,以琥珀酸脱氢酶(SDH,复合体II)为靶点的杀菌剂的数量显著增加,这些杀菌剂控制了子囊菌、担子菌和重生菌等多种植物病原体。在第 一种氟化吡唑-4-甲酰胺双恶芬上市后,最 新上市的六种SDH抑 制剂杀菌剂32-37对重要的谷物作物病原体表现出较高的疗 效(图4)。图4.  6种SDH抑 制杀菌剂目前,外消旋广谱SDH抑 制剂杀菌剂氟吡唑43和异氟吡唑44(ISO临时批准的通用名称)正在开发中(图 5)。图5. 开发产品 43和44(ISO临时批准的通用名称)的结构以及外消旋中间体49的合成途径1,8-二氢萘(DHN)生物合成途径中的初始酶,一种特定的聚酮合酶(PKS),是杀真菌黑色素生物合成抑 制剂(MBI)的靶标。受卵菌类杀菌剂缬氨酸氨基甲酸酯-异丙维甲酸酯50的启发,设计了化合物51作为先导结构,并对稻瘟病(稻瘟病菌)PKS活性(PKSI-A)和黑色素生物合成抑 制活性(MBI-A)进行了评估,从而发现了系统性杀菌剂55(图 6)。图6. 受化合物50的结构启发,根据合成途径制备化合物了51和55几年前,氧固醇结合蛋白(OBP)被鉴定为新一类哌啶基噻唑异恶唑啉的新靶标,其第 一成员为Oxathiapiprolin 60(图 7)。与60相比,结构相似的开发候选Fluoxapiprolin 61(ISO临时批准的通用名称)包含3,5-双二氟甲基的结构。61的合成途径中的最 后一步略有不同。如图 7所示,该杀真菌剂是通过N-(2-氯乙酰基)-4-哌啶基64与3,5-双(二氟甲基)-1H-吡唑65偶联而形成的。图7. Oxathiapiprolin 60和Fluoxapiprolin 61的结构和合成途径中的关键步骤三、含卤素杀虫剂烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)仍然是现代害虫防 治最 具吸引力的靶位点之一。自2012年发现新的化学类别磺酰亚胺并推出Sulfoxaflor 66以来,氟原子或含氟取代基在设计新型nAChR竞争性调节剂中的重要性有所提高。其次是两类杀虫剂,如丁烯内酯类Flupyradifurone 67和Triflumezopyrim 68成员的介子类杀虫剂。预计,亚吡啶类杀虫剂将在适当的时机以Flupyrimin69(ISO临时批准的通用名称)作为第四类杀虫剂进入杀虫剂市场(图 8)。图8. nAChR竞争性调节剂66–69的结构和合成关键途径多年来,γ-氨基丁酸(GABA)门控的氯化物通道也是杀虫剂的有效靶标。异恶唑啉是第 一类新的GABA门控氯通道变构调节剂,对昆虫产生神经毒性作用,如过度兴奋和惊厥。商品化的Fluxametamid 79和正在开发中的杀虫剂Isocycloseram 80含有典型的卤代5-苯基-5-(三氟甲基)-4H-异恶唑-3-基-2-甲基-苯甲酰胺结构(图 9)。图9. GABA门控氯化物79和80的结构与合成关键步骤间位二酰胺是GABA门控氯通道变构调节剂的第二个新的化学类别。最近上市的 Broflanilide 84含有12个 “混合” 卤素原子,即一个溴和11个氟原子,位于2-氟-苯甲酰胺中,以及2-溴-4-七氟-异丙基-6-三氟-甲基苯基作为分子片段。而正在开发的产品Cyclobroflanilide 85(ISO临时批准的通用名称)甚至具有12个氟原子(图 10)。图10. GABA门控氯化物84和85的结构与合成关键步骤四、含卤素杀螨剂杀螨剂Pyflubumide 91含有亲脂性的4-(1-甲氧基-六氟异丙基)取代苯胺结构(logP 值=5.34),其在结构上也受到类似Broflanilide 84的启发。杀螨剂92被归类为一种新的钙激活钾通道(KCa2)调节剂,对蔬菜、茶和柑橘类水果中的二斑叶螨(二斑叶蛛)和欧洲红螨(斑叶螨)有效。Acynonapyr 92(ISO临时批准的通用名称)的合成基于氮杂双环 [3.3.1] 壬烷母核结构(图 11)。图11. 复合物II抑 制剂Pyflubumide 91、N-脱酰基Pyflubumide 91a和开发产品Acynonapyr 92的结构和关键合成步骤。五、含卤素杀线虫剂在过去的十年里,市场上销售了三种含卤素的杀线虫剂,其中两种被称为杀真菌产品:第 一种是接触型二羧酰亚胺杀菌剂Iprodione 100,第二种是吡啶乙基苯甲酰胺SDH抑 制剂Fluopyram 101。系统性杀线虫剂Fluenesulfone 102含有与5-氯噻唑母核连接的 [(3, 4, 4-三氟-3-丁烯-1-基)-磺酰基]-片段(图 12)。图12. 杀线虫剂Iprodione 100、Fluopyram 101和Fluenesulfone 102的结构和关键途径目前,另外两种对土壤线虫有活性的杀线虫剂Fluazaindolizine 109(ISO临时批准的通用名称)和Cyclobutrifluram 110(含有80-100%的(1S, 2S)-异构体)正在开发中(图 13)。图13.杀线虫剂Fluazaindolizine109和Cyclobutriflura 110 的结构与关键合成步骤研究总结作者对过去10年在全 球作物保护市场上推出的现代农用化学品的分析表明,含卤素农药的影响很大。自2010年以来,市场上约81%的农用化学品被卤素取代,含氟产品显著增加。大量重要的氟代结构片段在工业规模的技术制造方面取得了突出进展。杀菌剂和杀虫剂含有大量的氟原子,而杀线虫剂和除草剂在大多数情况下含有“混合”卤素原子。考虑到监管要求,含卤素农用化学品的成功受到相关限制,用于作物保护用途的非含卤产品的开发也非常重要。
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2023-03-24 13:39:16新品上市 | 新型循环微量热电池检测系统
Waters-TA仪器部门(纽约证券交易所代码:WAT) 宣布其TA Instruments™部门推出了一款新型循环微量热电池检测系统,用于多类电池的高分辨率表征。该仪器和软件组合可在实际操作条件下进行无损测试,并将实验时间从几个月大幅缩短到几周,同时为提高电池效率、安全性和稳定性提供决定性的洞察力。“新型仪器最多可缩短75%的测试时间,同时帮助研究人员更多地了解电池及其材料在热和电化学条件下的行为和变化。它为科学家提供的精确数据对于确保电池性能和安全至关重要。”电池循环微量热系统支持三种常见电池类型的测试-纽扣电池,软包电池和18650圆柱电池-用于并行充电/放电和量热测试。它可以最 大限度地提高研究人员的效率,同时支持多达12个纽扣电池的测试和数据收集——比竞争产品多6倍。易于操作的TAM控制软件减少了培训的技术障碍,同时使研究人员能够定义参数和绘图选项,汇总和分析数据,为您的电池研发或工艺改进做出明智的决策服务。这种新型解决方案使您能够更好地预测电解液的使用寿命,非常有助于开发新的电解液和电极材料。
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2023-02-07 16:17:41锘海成功入选“2022年上海创新型中小企业”
上海市经济和信息化委员会开展了2022年创新型中小企业评定工作,已于1月16日公示通过审核的企业名单,锘海生物科学仪器(上海)有限公司成功入选“2022年上海市松江区创新型中小企业”什么是创新型中小企业「上海市创新型中小企业」是根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),经过严格的专家评审和综合评估后,符合认定标准并予以认定、公示的一项重要资质。该榜单的入选标志着锘海进入优质中小企业培育库,展现出锘海具有较高专业化水平和较强创新能力和发展潜力,同时表明锘海主营业务和发展符合国家产业政策及相关要求。此次入选上海市创新型中小企业,是政府与行业对锘海技术水平、研发能力、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定。锘海也将紧跟科技和产业发展前沿,持续加大研发投入,加快技术突破,为行业发展提供源源不断的创新动能,一如既往的为用户提供更加专业、便利的产品和服务。关于锘海锘海生命科学成立于2017年,2020年获得国家高新技术企业资质。总部位于上海漕河泾开发区松江园区内,在北京,广州,成都,沈阳等十余座城市设有办事处。作为“生命科学的服务者,医疗创新的推动者“,致力于打造完整的生命科学仪器研发、制造、服务体系。我们积极推进科学技术转化,在大组织3D荧光成像中,处于光片显微镜行业的先进地位,自主研发的LS18平铺光片显微镜解决了传统光片显微镜中空间分辨率、光学层析能力和成像视野大小之间的矛盾,满足高通量、准确定位的荧光成像分析需求。此外,锘海还有纳米药物制备系统及纳米药物制备、检测服务—从筛选到制剂表征全线过程,适用于临床前研究和符合GMP的临床生产,目前,锘海已服务国内多家知名药企并具备成功申报临床的案例。
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2025-09-17 17:42:47迈向“数智融合,人机协同”:如何借力一站式解决方案打造高效合规的新型智慧实验室?
在科学研究日新月异的今天,各类实验室正面临数据规模迅猛增长、流程日益复杂与质量管理要求不断提高的多重挑战。传统依赖人工操作与纸质记录的管理模式效率低下、容易出错,已难以适应现代科研对数据完整性、可追溯性与合规性的高标准需求。在此背景下,智慧实验室应运而生,成为推动科研创新、保障数据质量、实现可持续发展的关键力量。 作为数字化实验室领域的专业软件与解决方案提供商,青软青之以“数字驱动、智能质控、资产价值再造”为核心理念,创新整合 King’s LIMS、King’s ELN 电子实验记录本、King’s SDMS 科学数据管理平台、King’s Auto 自动化控制系统以及 King’s AI 人工智能分析平台,构建了一套覆盖实验室全生命周期的统一管理生态。该系统实现了从任务下达、过程执行,到数据采集、分析及报告输出的数字化闭环管理,显著优化资源配置,加强实验过程的标准化与质量控制水平。该智慧实验室解决方案以全流程自动化管理为核心,从样品录入、任务分派到报告生成,通过电子化流程驱动与智能调度算法,全面替代传统纸质记录,不仅大幅缩短检测周期,更彻底避免了手工转录带来的数据偏差。在数据质量与溯源方面,系统支持仪器直连自动采集数据,构建“样品至报告”的完整数据链,确保全流程可追溯。所有操作与数据修订均实时留痕,完全符合 ISO 17025 等法规要求,帮助用户轻松应对内外部审计。此外,系统还能够对设备、试剂及能耗进行实时监控与智能管理:借助预防性维护机制与资源调度优化,显著提高设备利用率,减少耗材浪费,降低合规风险,有效控制综合运营成本。自动化流程可替代人工完成重复性高、危险性强的操作,在提升效率的同时,全面加强实验安全性。凭借高度灵活性与模块化扩展能力,该一站式智慧实验室解决方案能够快速响应不同科研场景与项目需求的动态变化。无论实验室规模或领域差异,均可找到适配的智能化路径,有效支撑跨团队、跨学科的高效协作。结合大数据分析与 AI 技术,系统能够自动生成多维数据看板,为管理者提供实时、直观的决策支持,持续推动实验室精益运营与智能化转型,真正实现“数智融合、人机协同”的下一代实验室愿景。
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