多型国产原位传感器完成深海应用验证打破进口依赖

近日,中国科学院西安光学精密机械研究所吴国俊团队牵头研制的多型国产海洋生物地球化学原位传感器完成多平台、多场景深海应用验证,实现了我国在该领域从“跟跑”向“并跑、部分领跑”的关键跨越,打破了长期以来对进口设备的依赖。海洋深处的碳循环变化、生物生存环境动态、物质迁移规律,是破解全球气候变化与海洋生态安全密码的关键。当前国际海洋生物地球化学观测技术由“点位式、阶段性”向 “多平台、长时序、高分辨率” 发展,美欧已构建起基于 Argo(实时地转海洋学阵列) 浮标、水下滑翔机等移动平台的观测网络,而我国在深海移动观测领域依赖船载调查、固定站点监测,难以实现深海环境的长时序、高分辨率的动态变化监测。针对复杂海洋环境下海洋生物地球化学参数准确测量这一核心难题,吴国俊团队联合崂山实验室、国家海洋技术中心、厦门大学、自然资源部第二海洋研究所等单位,突破了环境因素干扰机理及校正、传感器漂移自校准、多波段激发分类测量及多组分混叠光谱解析等关键技术,......阅读全文

多型国产原位传感器完成深海应用验证-打破进口依赖

近日,中国科学院西安光学精密机械研究所吴国俊团队牵头研制的多型国产海洋生物地球化学原位传感器完成多平台、多场景深海应用验证,实现了我国在该领域从“跟跑”向“并跑、部分领跑”的关键跨越,打破了长期以来对进口设备的依赖。海洋深处的碳循环变化、生物生存环境动态、物质迁移规律,是破解全球气候变化与海洋生态安

我所研制的深海原位荧光传感器和深海原位气相色谱仪海试成功

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202301/t20230118_6601300.html  由我所微型分析仪器研究组(105组)耿旭辉研究员、关亚风研究员团队与中科院深海科学与工程研究所共同研制的4500米级深海原位微生物、有色溶解有机物(CDOM)、叶

寻密深海-国内首台4500米级深海原位荧光传感器海试成功

  由大连化物所关亚风研究员、耿旭辉副研究员带领的微型分析仪器研究组与中科院深海所共同研制的我国首台4500米级深海示踪剂原位荧光传感器工程样机于2月18日海试成功,大连化物所于近日收到设备参航证书。  在深海勇士号/探索一号西南/中印度洋TS10-03科考航次中,该工程样机搭载“深海勇士”号载人潜

系列深海原位溶解气体传感器海试成功

近日,中国科学院大连化学物理物理研究所研究员耿旭辉、研究员关亚风团队研制的深海原位6000米级二氧化碳传感器、甲烷传感器和硫化氢传感器,于7月1日至7月15日搭载中国科学院沈阳自动化研究所的AUV、ROV和滑翔机开展海试,均获得了有效数据。此次海试中,传感器共进行了11次下潜任务,最大潜深4377米

三种4500米级深海原位荧光传感器海试成功

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481629.shtm 近日,由中科院大连化学物理研究所研究员耿旭辉、研究员关亚风团队与中国科学院深海科学与工程研究所共同研制的4500米级深海原位叶绿素、有色溶解有机物和微生物荧光传感器,于4月28日

我所研制的系列深海原位溶解气体传感器海试成功

近日,我所仪器分析化学研究室微型分析仪器研究组(105组)耿旭辉研究员、关亚风研究员团队研制的深海原位6000米级二氧化碳传感器、甲烷传感器和硫化氢传感器,于7月1日至7月15日搭载中国科学院沈阳自动化研究所的AUV、ROV和滑翔机开展海试,均获得了有效数据。此次海试中,传感器共进行了11次下潜任务

大化所研制的三种4500米级深海原位荧光传感器海试成功

  近日,由我所微型分析仪器研究组(105组)耿旭辉研究员、关亚风研究员团队与中国科学院深海科学与工程研究所(主要负责耐压水密封外壳的研发和海试)共同研制的4500米级深海原位叶绿素、有色溶解有机物(CDOM)和微生物荧光传感器,于4月28日至6月6日在探索二号南海科考航次中,搭载深海原位实验室进行

关亚风等团队研发的三种深海原位荧光传感器海试成功

  近日,我国三种深海原位荧光传感器工程样机在深海勇士号/探索一号TS16南海科考航次中,搭载“深海勇士号”载人潜水器先后11次进行水下试验,最大潜深达3497.6米。此三种传感器由我所微型分析仪器研究组(105组)关亚风研究员、耿旭辉副研究员团队与中国科学院深海科学与工程研究所(简称“深海所”)共

深海工程地质原位测试装置完成海上试验

  8月26日,结束为期18天的TS13-1航次任务,“探索一号”返航。深海工程地质原位测试装置参加了本次海试,在100m、1000m、3000m等水深的多个深度区域布放5次,对各深度下的多个点位分别开展数次静力触探试验和剪切阻力试验,获取了10个点位的静力触探贯入试验数据(包括锥尖阻力、侧壁摩擦力

关亚风团队深海原位气相色谱仪等海试成功!

  近日,大连化物所微型分析仪器研究组(105组)关亚风研究员、耿旭辉研究员团队与中国科学院深海科学与工程研究所共同研制的4500米级深海原位气相色谱仪、深海原位有色溶解有机物(CDOM)荧光传感器和深海原位叶绿素荧光传感器于8月14日至9月7日搭载深海勇士号/探索二号在某海域科考航次中海试成功,均

原位芯片的应用

    原位芯片作为基础材料,它就像一个支点,可撬动多领域的应用,且与我们生活息息相关。比如,在原位芯片的“助攻”下,电子显微镜观测能力将大幅度提高,能全程高清拍摄每个原子的变化和运动轨迹,借由这项技术,可以研究汽车尾气、废水等。由于原位芯片高通量、少样本量的特性,可满足超快速体外诊断(如用尿液检测

全球首次!中国团队获得深海原位固体可燃冰样品

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/509605.shtm9月29日,中国工程院院士谢和平团队自主研制的全球首套深海沉积物(可燃冰)保压保温取样/存储装备搭载“奋斗者”号万米载人深潜器完成海试任务。本次海试实现了深海原位压力温度的固体可燃冰

中国成功研制1500米级深海微生物原位分选仪

记者8日从中国科学院长春光机所获悉,中国科研团队成功研制出深海微生物原位分选仪,填补了国内外应对深海极端环境原位检测与分选深海微生物设备的空白。深海微生物原位分选仪由中国科学院长春光机所李备研究员团队与长光辰英工程化团队负责研制,是中国科学院战略性先导科技专项(A类)子课题。深海中蕴含着极为丰富、鲜

原位杂交的应用

①细胞特异性mRNA转录的定位,可用于基因图谱,基因表达和基因组进化的研究;②感染组织中病毒DNA/RNA的检测和定位,如EB病毒mRNA、人类乳头状瘤病毒和巨细胞病毒DNA的检测;③癌基因、抑癌基因及各种功能基因在转录水平的表达及其变化的检测;④基因在染色体上的定位;⑤检测染色体的变化,如染色体数

原位PCR的应用范围

  组织处理的要求  处理后的标本,既要保持组织,细胞的形态结构,并增加细胞膜通透性,又要充分暴露拟扩增的目的DNA或RNA,使引物、探针能有效进入胞浆中发生反应。  应用范围  主要应用于两方面:  (1)检测外源性基因片段,提高检出率,集中在病毒感染的检查上,如HIV、HPV、HBV、CMV等;

原位杂交应用案例

  对分散在若干个琼脂平板上的少数菌落(100-200)进行克隆筛选时,可采用该方法。将这些菌落归并到一个琼脂主平板以及已置于第二个琼脂平板表面的一张硝酸纤维素滤膜上。经培养一段时间后,对菌落进行原位裂解。主平板应贮存于4℃直至得到筛选结果。  将少数菌落转移到硝酸纤维素滤膜上  (1) 在含有选择

原位合成的应用范围

复合材料制备传统复合材料制备方法有粉末冶金法、喷射成型法和各种铸造技术即模压铸造、流变铸造和混砂铸造等。所有这些方法是将事先制备好的增强相加入处于熔融状态或粉末状态的基体材料中,于是传统的增强相被称为外加的。外加法制备的复合材料存在增强体颗粒尺寸粗大、热力学不稳定、界面结合强度低等缺点。为了克服这些

原位拉曼定量探测深海高温热液喷口流体收获丰富

  近日,中国科学院海洋大科学研究中心研究员阎军团队、李超伦团队在深海热液系统原位拉曼光谱定量探测研究中获得进展,基于自主研发的深海原位激光拉曼光谱探测系统(Raman insertion probe-RiP)对冲绳海槽中部热液区的高温热液流体进行了原位拉曼光谱定量探测,在国际上首次获得高温热液流体

我国首个深海水体原位微生物实验平台回收成功

  5月11日,科考队员用淡水冲洗回收上船的深海水体原位微生物培养系统。  当日,在西南印度洋执行大洋科考第四十航次第四航段科考任务的“向阳红10”号上的科考队员,在工作区域顺利回收在海底工作了近两个月的深海水体原位微生物培养系统。据了解,这是我国自主研发的首个深海水体原位微生物培养系统,这次回收成

深海高温热液喷口流体原位拉曼定量探测获新突破

  近日,中国科学院海洋大科学研究中心研究员阎军团队、李超伦团队在深海热液系统原位拉曼光谱定量探测研究中获得进展,基于自主研发的深海原位激光拉曼光谱探测系统(Raman insertion probe-RiP)对冲绳海槽中部热液区的高温热液流体进行了原位拉曼光谱定量探测,在国际上首次获得高温热液流体

科学家研制出深海原位气相色谱质谱联用仪

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员耿旭辉、高级工程师丁坤、研究员关亚风团队在深海原位探测仪器和传感器研究领域取得新进展,研制出深海原位气相色谱-质谱联用仪和色氨酸荧光传感器。相关成果分别发表在《分析化学》及《传感器与执行器:B化学》。深海原位气相色谱-质谱联用仪。大连化物所供图海水中溶解的挥发

科学家研制出海洋生物地球化学原位传感器

海洋深处的碳循环变化、生物生存环境动态、物质迁移规律,是破解全球气候变化与海洋生态安全密码的关键。当前国际海洋生物地球化学观测技术由“点位式、阶段性”向“多平台、长时序、高分辨率”发展,而我国在深海移动观测领域依赖船载调查、固定站点监测,难以实现深海环境的长时序、高分辨率的动态变化监测。近日,针对复

海洋所等在深海海底甲烷原位探测技术方面取得突破

  中科院海洋研究所张鑫博士作为第一完成人与美国MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) 研究所合作,成功研制出基于深海ROV (Remotely Operated Vehicle) 缆控机器人的深海甲烷原位探测系统。相关研究成

荧光原位杂交的应用

  该技术不但可用于已知基因或序列的染色体定位,而且也可用于未克隆基因或遗传标记及染色体畸变的研究。在基因定性、定量、整合、表达等方面的研究中颇具优势。  FISH最初用于中期染色体。从正在分化的细胞核中制备的这种染色体是高度凝缩的,每条染色体都具有可识别的形态,它们染色后将显现出特征性的着丝粒位置

原位杂交的技术应用

①细胞特异性mRNA转录的定位,可用于基因图谱,基因表达和基因组进化的研究;②感染组织中病毒DNA/RNA的检测和定位,如EB病毒mRNA、人类乳头状瘤病毒和巨细胞病毒DNA的检测;③癌基因、抑癌基因及各种功能基因在转录水平的表达及其变化的检测;④基因在染色体上的定位;⑤检测染色体的变化,如染色体数

原位杂交的技术应用

①细胞特异性mRNA转录的定位,可用于基因图谱,基因表达和基因组进化的研究;②感染组织中病毒DNA/RNA的检测和定位,如EB病毒mRNA、人类乳头状瘤病毒和巨细胞病毒DNA的检测;③癌基因、抑癌基因及各种功能基因在转录水平的表达及其变化的检测;④基因在染色体上的定位;⑤检测染色体的变化,如染色体数

原位杂交仪的应用

  ①细胞特异性mRNA转录的定位,可用于基因图谱,基因表达和基因组进化的研究;  ②感染组织中病毒DNA/RNA的检测和定位,如EB病毒mRNA、人类乳头状瘤病毒和巨细胞病毒DNA的检测;  ③癌基因、抑癌基因及各种功能基因在转录水平的表达及其变化的检测;  ④基因在染色体上的定位;  ⑤检测染色

简述原位杂交的应用

  ①细胞特异性mRNA转录的定位,可用于基因图谱,基因表达和基因组进化的研究;  ②感染组织中病毒DNA/RNA的检测和定位,如EB病毒mRNA、人类乳头状瘤病毒和巨细胞病毒DNA的检测;  ③癌基因、抑癌基因及各种功能基因在转录水平的表达及其变化的检测;  ④基因在染色体上的定位;  ⑤检测染色

“海底地层空间立体钻探与原位监测机器人”完成海试

近日,广州海洋地质调查局自主研发的国内首台“海底地层空间立体钻探与原位监测机器人”,在南海1264米水深海域成功完成试验作业,各项性能全面达标。这标志着我国深海勘探与地层原位监测技术取得重大突破。深海地层内蕴藏着天然气水合物、深海稀土、多金属结核等关键资源,其安全、绿色开发关乎国家能源与资源安全。然

中科院海洋所:首套深海多通道拉曼光谱探测系统

  近日,Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers在线发表了题为Development and deployment of lander-based multi-channel Raman spectroscopy for in-