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丹麦水通道蛋白膜技术首次引入中国

丹麦Aquaporin A/S公司(简称“AQP”)日前与国内的综合水务环保公司国中水务和博天环境签署正式合作协议,根据协议,三方将共同出资成立合资公司并建设水通道蛋白膜生产线。 AQP公司研发的基于水通道蛋白膜基础上的正渗透技术目前在国际上处于领先地位。AQP公司首席执行官彼得·霍姆延森告诉记者,水通道蛋白广泛地存在于生物细胞的细胞壁中,这种蛋白具有过滤水分的功能。水通道蛋白膜技术就是模仿自然界水净化的方法,将水通道蛋白嵌入在水处理膜上进行水的处理。将这种技术应用于废水的正渗透处理时,可以像植物从土壤中汲取水分一样对废水进行过滤。 博天环境旗下子公司——北京中环膜材料科技有限公司总经理赵亮告诉记者,在废水处理领域,传统的反渗透技术因为需要使用高压泵,能耗较大;正渗透技术则利用自然的渗透压对废水进行处理,不需要高压泵,能耗非常低。 赵亮介绍,目前废水的深度处理回用一般使用超、微滤技术进行反渗透系统的预处理,然而水处理常......阅读全文

宁波材料所在Janus微孔正渗透膜领域取得进展

  正渗透作为一种渗透压驱动的膜分离技术,具有低能耗、低污染等优势,被广泛应用于海水淡化、水处理、压力阻尼渗透发电以及可控药物释放等领域。正渗透技术的核心在于正渗透膜以及汲取液的设计与合成。理想的正渗透膜应该具备高渗透性、高选择性、高的耐污染能力以及低的结构因子来降低浓差极化能力。  目前,正渗透膜

2月6日《自然》杂志精选

  癌症免疫疗法的新目标   免疫疗法是癌症研究的一个重要领域,而且最新研究表明,以T细胞上的抑制性受体为目标进行治疗,在临床上对晚期癌症患者会有好处。这一领域的一个主要问题是,难以找到潜在治疗目标。在这项研究中,Kai Wucherpfennig及同事证明,在活体中寻找治疗目标是可行的:利用

微滤系统的发展历史

发展历史微滤系统的研究是从19世纪初开始的,它是膜分离技术中最早产业化的一种,以天然或人工合成的聚合物制成的微孔过滤膜最早出现于19世纪中叶,这是微滤系统的雏形。在1846年微滤随着硝酸纤维素的发现而发展起来。Fick在1855年用硝酸纤维素制成了微滤膜,而Bechhold在20世纪初期就开始系统地

Science医学:大脑新排污系统浮出水面

  Rochester大学医学中心的神经学科学家门发现了大脑快速清除废弃物的新渠道,并发表在八月十五日Science旗下医学刊物Science Translational Medicine杂志上。   研究发现的大脑新排污系统具有高度组织性,就像大脑血管上附着的一系列排污管,专门负责在大脑中清

食用油中胆固醇含量测定凝胶色谱净化-高效液相色谱法

胆固醇是动物性食物中常见的成分,而人类过多食用胆固醇则会引发动脉粥样硬化、高血压、冠心病等一系列心血管疾病以及风湿性关节炎、癌症、糖尿病和帕金森等相关疾病。需要控制饮食中胆固醇的摄入,因此建立一种准确而行之有效的胆固醇含量的测定方法是十分必要的,目前,胆固醇的定量分析方法主要包括:比色法、薄层层析法

质谱沙龙第十七期活动报道

      色谱质谱界著名专家为您揭示:我们还需做出什么努力,来迎接痕量分析的挑战?AB总部Qtrap产品线经理现场介绍5500新看点……       2009年3月28日下午,质谱沙龙第十七期活动

高校获2010年度国家科技进步奖通用项目目录

特等奖通用项目1项 序号 获奖编号 项目名称 主要完成人 完成单位及名次(未注明则为独立完成单位) 1 J-210-0-01 大庆油田高含水后期4000万吨以上持续稳产高效勘探开发技术   大庆石油学院(3),中国石油大学(北京)(4),中国地质大学(武汉)(5),清

1月10日《自然》杂志精选

封面故事: 布拉克须霉在性别确定研究中的应用    真菌布拉克须霉也许是作为感光模型最为科学家们所知的,最早用其作为模型的研究是由诺贝尔奖获得者Max Delbrück进行的。本期Nature上发表的研究工作可能会提升其作为另一领域研究模型的知名度,这个领域即性

基因组测序揭秘臭虫为何如此难缠

  臭虫是半翅目臭虫科昆虫,吸食人和温血动物的血液。世界性分布,昼伏夜出,成虫能耐饥一年以上,可以在一个相当广泛的温度和环境里存活(零下32度到零上40度)。作家倪匡曾经在其文学作品中这样描写过臭虫的生命力之顽强:“人的生命力,和臭虫简直无法相比。”  臭虫已经困扰人类至少三千年的时间,二战后,由于

2013年05月16日《自然》杂志精选

  封面故事:透明的大脑   Structural and molecular interrogation of intact biological systems   本期封面所示为完好的小鼠海马体的一个三维图片,它被做成透明的,显示表达eYFP(绿色)、小清蛋白(红色)和胶质细胞原纤维酸性蛋

低成本微流控芯片的加工材料

硅和玻璃是最早用于微流控芯片的基体材料,主要是由于其加工方法可以直接套用MEMS和微电子领域的加工方法。硅和玻璃材料价格昂贵且不易加工,在微流控芯片的发展过程中很快就被以各类聚合物为代表的低成本材料所替代。现有各类微流控芯片的加工方法中,可供选择的低成本材料很多,有各类弹性体材料、热塑性聚合物材料、

第二届全国样品制备学术报告会(下)

     分析测试百科网讯 8月16日第二届全国样品制备学术报告会的下午报告内容精萃:北京大学白玉:基于新型纳米材料的磷酸化肽富集新方法研究  北京大学的白玉教授做题为《基于新型纳米材料的磷酸化肽富集新方法研究》的报告。

2006年中国植物科学若干领域重要研究进展

3  蛋白质组学、功能基因组学与基因进化 蛋白质组学分析  北京大学朱玉贤研究组利用 2-DE、 MALDI-TOF MS 和 ESI-MS/MS 等蛋白质组学的方法研究了拟南芥中的 cp29A 和 cp29B 蛋白。cp29A 和 cp29B 是拟南芥8个叶绿体核糖核蛋白

HPLC维护知识问答

  1、为什么溶剂和样品要过滤?   溶剂和样品过滤非常重要,它会对色谱柱、仪器起到保护作用,消除由于污染对分析结果的影响。  色谱柱:由于填料颗粒很细,色谱柱内腔很小,溶剂和样品中的细小颗粒会使色谱柱和毛细管容易堵塞。  仪器:溶剂和样品中的细小颗粒会增加进样阀的堵塞和磨损,同时也会增加泵头内的蓝

Agilent 1100型高效液相色谱仪操作规程

  一、仪器各组件   泵 :四元泵、二元泵   在线脱气器   进样器:自动进样器及手动进样器   柱温箱   检测器: DAD检测器、UV检测器   二、何时需要使用Agilent在线脱气机   如果在低UV波长段,用最高灵敏度进行检测   如果要求使用最佳进样精度   如果

Agilent 1100型高效液相色谱仪操作规程

一、仪器各组件泵 :四元泵、二元泵在线脱气器 进样器:自动进样器及手动进样器柱温箱检测器: DAD检测器、UV检测器二、何时需要使用Agilent在线脱气机如果在低UV波长段,用最高灵敏度进行检测如果要求使用最佳进样精度如果要求保留时间重现性很高(在0.5ml/min流速以下)如果样品和检

流式细胞技术基本原理应用和发展趋势

流式细胞术工作原理是在细胞分子水平上通过单克隆抗体对单个细胞或其他生物粒子进行多参数、快速的定量分析。它可以高速分析上万个细胞,并能同时从一个细胞中测得多个参数,具有速度快、精度高、准确性好的优点,是当代最先进的细胞定量分析技术之一。光源、液流通路、信号检测传输和数据的分析系统是流式细胞仪的主要组成

科技部“十二五”现代生物制造科技发展专项规划发布

关于印发十二五现代生物制造科技发展专项规划的通知国科发计〔2011〕587号  各省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院有关部门科技主管单位,各有关单位:  为了贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,指导现代生物制造科技发展,加

LC-MS/MS联用技术的应用与发展

摘要:本文介绍了液相色谱-质谱,质谱联用技术的新进展,综述了近年来该技术的应用及其发展前景。1前言近年来,由于液相色谱-质谱,质谱(lc-ms/ms)联用新技术的不断出现,lc-ms/ms已成为现代分析手段中必不可少的组成部分。lc/ms的联用始于70年代,90年代以来,由于大气压电离的成功应用以及