美研发新型光谱CRDS有望取代加速器质谱

在生物系统中,碳-14(14C)可用作生物化学示踪剂,以跟踪人类和动物中微量营养素、毒素和治疗剂。例如,14C可以适用于维生素。当人类摄取维生素时,研究人员可以跟踪维生素代谢情况。 对于生化系统中的示踪剂研究,14C浓度必须在天然丰度以上才能准确测量。在过去,这通常用加速器质谱(AMS)完成。 AMS开辟了新的实验方案,如使用亚治疗剂量的人体相药物试验。然而,AMS的复杂性和成本限制了这种测量方法和其他衍生技术。由于AMS的局限性,美国的劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究人员开发了一种用于生物示踪剂研究的新装置。 腔体衰减光谱(CRDS)已经成为能够进行14C测量的基于激光的方法。利弗莫尔科学家开发了一种能够测量碳-14进行生物学研究的CRDS光谱仪。该项目负责人丹尼尔·麦卡特(Daniel McCartt)表示:“我们开发了14C光谱仪,可以平衡生物14C测量的复杂性和灵敏度。它采用强大而成熟的硬件,适合于交钥匙操作。” ......阅读全文

山大破解带电磁铁太空温控难题

  北京时间5月16日晚8时56分,诺贝尔奖获得者丁肇中领衔的国际科学计划——阿尔法磁谱仪2(AMS-02)搭乘美国“奋进”号航天飞机从肯尼迪航天中心升空进入国际空间站,人类从此进入粒子物理探测新时代。在未来20年里,AMS-02都将是国际空间站唯一的大型科学实验。  在该项目中

行业提示:美含蛋食品出口须有卫生证书

  4月5日,美国食品药品管理局(FDA)下属负责食品安全管理工作的食品安全及应用营养中心(CFSAN)通知相关食品企业:为满足进口国要求,确保含蛋食品的安全健康,今后美国出口含蛋食品由美国农业部对相关出口货物提供卫生证书。   卫生证书措施由FDA与USDA农业市场服务局(AMS)联合推出,AM

中山大学热控系统护航阿尔法磁谱仪2

“奋进”号整装待发  当地时间5月16日上午,美国“奋进”号航天飞机携带着阿尔法磁谱仪2(AMS-02)发射升空,前往国际空间。在环境复杂的太空中,谁来保障AMS-02核心探测器的正常工作?由我国中山大学研发的热控系统在其中起到了关键作用。“没有TTCS就没有AMS-02”  应著名

阿尔法磁谱仪5年太空实验结果发布

  “用一个并不十分恰当的比喻来形容这次AMS的突破,那就是如果说我们之前对宇宙线的认知是一只‘乒乓球’的范围,现在已经扩展到了一只‘足球’的面积。”12月9日,诺贝尔物理奖获得者丁肇中教授主持的阿尔法磁谱仪(AMS)项目对外发布了5年太空实验的结果和突破,AMS热系统总负责人、山东大学空间热科学研

丁肇中:2024年暗物质来源或有决定结果

      今天上午,诺贝尔物理学奖获得者、美籍华人物理学家丁肇中教授在山东大学举行的新闻发布会上介绍,随着AMS项目的进展,到2024年,周期表上的元素可以推到什么地方,反物质最终结果是什么,暗物质的来源是什么,这些问题应该有决定性的结果出来。      

临床化学检查方法介绍唾液淀粉酶介绍

唾液淀粉酶介绍:  AMS有α和β2种,属于糖苷链水解酶,分子量4000-50000D。人类AMS为α型,主要来源于胰腺和唾液腺,另近端十二指肠、肺、子宫、泌乳期的乳腺等器官也有少量分泌,AMS对食物中多糖化合物的消化起重要作用。由于其分子量小,易从尿中排出。唾液淀粉酶正常值:  607-3423U

生化检测项目唾液淀粉酶介绍

唾液淀粉酶介绍:  AMS有α和β2种,属于糖苷链水解酶,分子量4000-50000D。人类AMS为α型,主要来源于胰腺和唾液腺,另近端十二指肠、肺、子宫、泌乳期的乳腺等器官也有少量分泌,AMS对食物中多糖化合物的消化起重要作用。由于其分子量小,易从尿中排出。唾液淀粉酶正常值:  607-3423U

国际学术界对阿尔法磁谱仪首批研究成果反响不一

AMS是在国际空间站上开展的唯一大型试验。   我今年47岁,想在我有生之年能够看到答案,但谁又知道呢?   请暂时不要将“发现什么是暗物质”从你的宇宙学任务清单中划去。   4月初,物理学家利用安装在国际空间站上的价值20亿美元的宇宙射线探测器——阿尔法磁谱仪(AMS)——证实了一种之前发现

重大突破!国内首台紧凑型加速器质谱仪研制成功,这一核心难题被攻克

  近日,中国原子能科学研究院核物理研究所成功研制出国内首台紧凑型加速器质谱仪(AMS)。这一创新成果标志着我国在高端核分析设备研制方面取得了重大进展,为加速器质谱仪的高灵敏分析应用奠定了坚实基础。什么是加速质谱?  加速器质谱法(AMS)是一种将粒子加速器技术融入质谱仪的分析方法。作为综合加速器、

中山大学参与研制仪器搭美国航天机飞天

正在组装中的“阿尔法磁谱仪2”太空粒子探测器  美国“奋进”号航天飞机16日从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,服役近20年的“奋进”号由此踏上了自己的“绝唱”之旅。这是其第25次也是最后一次升空,主要任务是为国际空间站运送名为“阿尔法磁谱仪2”的太空粒子探测器。  粒子探测器阿

NexION系列ICPMS应用于检测海水中的纳米颗粒

纳米科技在为现代生活提供各种高性能产品的同时,也对环境造成了严重的负担。之前的文章中,我们一起学习了饮用水、湖泊水、废水等水体中的纳米颗粒的单颗粒ICP-MS的测定过程,了解到纳米颗粒的无处不在。那么“大海啊,全是水”的海水中,是不是也一定存在着纳米颗粒呢但是,海水和其他水体不一样,含有更多的“盐分

东南大学与“阿尔法磁谱仪”项目合作15年纪实

  和很多学校的新校区一样,东南大学的新校区也坐落于古都南京南郊的一片经济开发区里。这里虽没有六朝风月沉淀下的历史沧桑,但也有着一份独特的宁静与平和。  东南大学计算机科学与工程学院就在这座安静的校园里。沿着学院教学楼的楼梯拾阶而上,会看到旁边墙面上悬挂着的一幅题有“如月之恒,如日之升”字样的书法作

丁肇中:十六年来我只做一件事

  “16年来我只做一件事!”这是记者11月20日在中山大学黑石屋采访著名华人物理学家丁肇中教授时印象最深的一句话。自1994年以来,丁肇中领导了由全球16个国家和地区的60所研究机构参与的阿尔法磁谱仪Alpha- Magnetic Spectrometer (以下简称AMS-02)大型国际合作项目

丁肇中谈与国内科学家合作40年体会

   11月7日,83岁的美籍物理学家、诺贝尔物理学奖获得者丁肇中在中国科学院前沿科学国际战略研讨会上,回顾了40年来与中国科学家合作的物理学研究成果。  “中国有很多世界一流的实验物理科学家。他们有想象力、有发展新技术及领导国际合作的经验和能力。他们可以主持最前沿的实验物理研究,继续为人类知识作出

中国科学家启动“阿尔法磁谱仪2”物理分析工作

  “‘奋进号’航天飞机‘绝唱之旅’已然落幕,参与‘阿尔法磁谱仪’实验的科学家寻找反物质和暗物质的‘探索之旅’刚刚开启。”中科院高能物理研究所所长、中科院院士陈和生6月1日说。  太空粒子探测器“阿尔法磁谱仪2”(AMS-02)5月16日搭载美国“奋进号”航天飞机发射升空,19日安装到国际空间,开始

PEI-沉淀法分级分离可溶性提取物实验

材料与设备提取液〔0.2% 脱氧胆酸钠 (DOC) 上清,见实验 1,P.146~147〕Tissuc-TearorTM 匀浆器(Fisher Scientific 15-338-55)硫酸铵 (AMS)试剂聚乙烯亚胺 (PEI)(10% 储液,pH7

中科院电工所和高能所参与研制阿尔法磁谱仪核心部件

  5月16日,高精度粒子探测器“阿尔法磁谱仪2”搭乘美国“奋进号”航天飞机驶入寰宇。   5月16日,几经推迟之后,高精度粒子探测器——“阿尔法磁谱仪2(AMS–02)”搭乘美国“奋进号”航天飞机的“绝唱之旅”,驶入寰宇。未来10年或更长时间里,它将在国际空间站运行,寻找反物质和暗物质,探索宇宙

上海交大张大兵《Plant-Cell》发表植物发育新文章

  近日,知名期刊《Plant Cell》刊登了上海交通大学、诺丁汉大学等处的最新研究论文“ABORTED MICROSPORES Acts as a Master Regulator of Pollen Wall Formation in Arabidopsis”。该研究表明,绒毡层特异性转录因子

中国为成功发射的阿尔法磁谱仪研制核心设备

5月16日,高精度粒子探测器“阿尔法磁谱仪2”搭乘美国“奋进号”航天飞机驶入寰宇。  5月16日,几经推迟之后,高精度粒子探测器——“阿尔法磁谱仪2(AMS–02)”搭乘美国“奋进号”航天飞机的“绝唱之旅”,驶入寰宇。未来10年或更长时间里,它将在国际空间站运行,

丁肇中访山大:再好的理论没有实验证明都是无效的

8月25日下午,诺贝尔物理学奖获得者、著名物理学家丁肇中教授访问山东大学,并与山东大学能动学院以及热科学中心的部分学生面对面座谈交流。这是丁肇中教授第六次访问山东大学。 同学们在座谈时向丁肇中教授提出了他年轻时的追求和梦想、对做实验以及进行实验研究的认识、和山东大学进行的合作项目、是否运用互联网解

阿尔法(α)磁谱仪空间探测

2016年12月8日,正值阿尔法磁谱仪(AMS)进入太空运行的五年之际,该项目的主持人、诺贝尔物理奖获得者、美籍华人科学家丁肇中教授在欧洲核子中心(CERN)发布了AMS五年太空实验的结果。丁肇中认为,AMS项目做了五年,得出了很多不一样的结论,颠覆了我们对宇宙线的认识。这次发布的太空实验结果,表明

硅微条探测器在空间物理和宇宙线科学实验中的应用

    丁肇中先生领导的AMS组(国际空间站阿尔法磁谱仪实验),计划把A磁谱仪AMS送到国际空间站ISSA,企望在宇宙线中寻找反物质和暗物质。AMS的中间核心部分的多层径迹室都是采用双边读出的硅微条探测器。它是充分利用了双边读出硅微条探测器的高空间分辨率,两维信息读出,CMOS电子学的低功耗的特点。

PEI-沉淀法分级分离可溶性提取物实验

试剂、试剂盒 提取液硫酸铵聚乙烯亚胺 缓冲液 A二硫苏糖醇仪器、耗材 Tissuc-TearorTM 匀浆器实验步骤 材料与设备提取液〔0.2% 脱氧胆酸钠 (DOC) 上清,见实验 1,P.146~147〕Tissuc-TearorTM 匀浆器(Fisher Scientific 15-338-5

PEI-沉淀法分级分离可溶性提取物实验

试剂、试剂盒提取液硫酸铵聚乙烯亚胺缓冲液 A二硫苏糖醇仪器、耗材Tissuc-TearorTM 匀浆器实验步骤材料与设备提取液〔0.2% 脱氧胆酸钠 (DOC) 上清,见实验 1,P.146~147〕Tissuc-TearorTM 匀浆器(Fisher Scientific 15-338-55)硫酸

原子质谱的概念

原子质谱(AMS):原子质谱(AMS)又称为无机质谱法,是将试样原子化后采用各种离子源使其离子化,按质荷比不同而进行分离检测的方法,广泛用于各种试样中元素的定性和定量检测。

什么是原子质谱

原子质谱(AMS):原子质谱(AMS)又称为无机质谱法,是将试样原子化后采用各种离子源使其离子化,按质荷比不同而进行分离检测的方法,广泛用于各种试样中元素的定性和定量检测。

OAICOS激光痕量气体及稳定性同位素分析技术

LGR 自1994 年创立以来,一直致力于开发创新的激光测量技术,并将之应用于多种气体、液体和固体的测量。LGR 的研发人员在光学诊断、激光光谱、物理化学与微电子系统技术等方面拥有丰富的专业知识,并且在这些专业领域拥有多项ZL,LGR 将之持续应用于激光分析设备的研发和改进。LGR 在加

同位素检测仪概述

  同位素检测仪是一种用于物理学、生物学、材料科学领域的分析仪器,于2015年12月15日启用。  技术指标  波长扫描光腔衰荡光谱技术(WS-CRDS)。  主要功能  Picarro G2201-i CO2 CH4同位素分析仪是世界上最先进的测量CO2和CH4碳同位素比率的仪器,以ppbv级的的

-丁肇中谈暗物质发现:不知道让我赢得信任

CFP供图  “您认为真能找到暗物质和反物质吗?”  “我不知道。”  “您认为发现暗物质的价值在哪里?”  “我不知道。”  10月14日下午,在东南大学介绍由他主持的国际空间站上AMS实验的最新实验结果时,丁肇中连说“不知道”。  “不知道”,是丁肇中回答问题最常用的答案。丁肇中说,他不知道是真

2011年度美国气象学会最高奖颁发

  2011年度美国气象学会最高奖(AMS Award)10月9日在AMS网站上正式公布。目前,共有37个奖项,主要奖励在国际大气科学和海洋科学中作出卓越贡献的科学家个人或组织,他们代表了国际大气科学和海洋科学的最高水平。