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LUMTECH Sin-QuEChERS 一步净化多残留

LUMTECH Sin-QuEChERS 改良QuEChERS方法,特定的吸附材料,实现“一步净化”多残留。


品牌:LUMTECH

名称:LUMTECH Sin-QuEChERS TEA  茶叶专用净化柱(112-9669-362)


LUMTECH  Sin-QuEChERS TEA 茶叶专用柱,采用特定的吸附材料,能够有效去茶叶中的色素、茶多酚等干扰物,获得优异的净化效果,保证结果准确性和重现性,得到更好回收率。

适用于茶叶中有机磷、有机氯、氨基甲酸酯类残留测定,样品制备时间仅需10分钟。


订货信息

  应用

名称

规格

货号

农残净化专用柱(茶叶专用)

LUMTECH  Sin-QuEChERS TEA

112-9669-362

 30支/盒

中药农残净化柱

LUMTECH Sin-QuEChERS Herb

112-9669-367

  30支/盒

农残净化专用柱(简单基质)

LUMTECH  Sin-QuEChERS Nano 

112-9669-360

   30支/盒

农残净化专用柱(如韭菜类、菠菜类等)

LUMTECH  Sin-QuEChERS Nano 

112-9669-361

   30支/盒

动物源性和油料(复杂基质)样品兽药残留分析

LUMTECH Sin-QuEChERS Fat

112-9669-365

30支/盒

适用于AOAC2007.01方法/盐析(茶叶、中药,部分兽药残留)

LUMTECH QuEChERS盐析包/萃取盐包  

112-9670-110

   50支/盒

适用于EN 15662方法/盐析(果蔬农残)

LUMTECH QuEChERS盐析包/萃取盐包

112-9670-112

   50支/盒

兽药残留(复杂基质)专用盐析

LUMTECH QuEChERS盐析包/萃取盐包

112-9670-111

30支/盒


联系方式

北京绿绵科技有限公司

TEL:010-82676061/2/3/4/5/6/7转207分机

E-mail:bin_qu@lumtech.com.cn 

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mRNA疫苗荣获2023年诺贝尔奖!背后是长达60年的mRNA技术积累

发布时间: 2023-10-02 21:13:32 来源:绿绵科技


文章来源于:mRNA福星情报局
北京时间10月2日晚,2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓,匈牙利裔科学家卡塔林.卡里科(Katalin Karikó) 与美国科学家德鲁.韦斯曼( Drew Weissman)荣获2023年度诺贝尔奖,此次奖金为1100万瑞典克朗(约合715万元人民币)。

两位科学家是mRNA领域的先驱,同时也是mRNA奠基人,前些年全球广泛使用的mRNA新冠疫苗正是来源于他们的基础研究。
截止2023年全球使用mRNA疫苗的国家超过100个,使用剂量超过50亿剂次,我国港澳台地区使用量约为3000万剂(复必泰)。

mRNA技术原理

简单来说,mRNA (信使RNA)是人体细胞的组成部分,它在体内蛋白质的产生中起着至关重要的作用。
人体的每个活细胞内都存在一个「核糖体」,核糖体可以理解为一座生产蛋白质的微型工厂。「核糖体」制造哪种蛋白质取决于它们收到的“蓝图”,而这些“蓝图”正是来自mRNA。正如它的名字——信使RNA,
mRNA是大自然最古老程序设计,它把制造蛋白质的指令传递给细胞,然后让免疫系统做它最擅长的事情——保护我们的身体免受威胁。
与传统疫苗相比,基于mRNA技术疫苗具有高效、安全性高快速开发以及低成本制造等优势,未来有望成为传统疫苗的替代品。

mRNA技术60年发展简史

60年代:发现mRNA
1961年法国生物学家弗朗索瓦·雅各布( François Jacob)和雅克·莫诺(Jacques Monod)在研究大肠杆菌时,首次实验性地证明了mRNA的存在。
70年代:使用脂质体包裹mRNA
科学家想利用mRNA分子达到治疗疾病的目的,但mRNA分子但非常不稳定、容易被人体的核酸酶降解降,无法将mRNA分子送到特定的靶细胞并产生需要的蛋白质。
科学家发现基于脂质体的递送系统能够包裹mRNA分子,这样一来mRNA可以更好地更完整地进入到体细胞内,诱导出一定的免疫反应。
80年代初:人工合成mRNA
1984年,生物学家Paul Krieg和生物学家Douglas·Melton及分子生物学家Tom·Maniatis等人利用从病毒中提取的RNA合成酶等在实验室得到了具有生物活性的mRNA
90年代,证明mRNA可产生免疫反应
科学家 Jon Wolff的团队将体外合成的mRNA注射至小鼠骨骼肌内,通过检测发现其在细胞内可表达特定蛋白生成,产生免疫反应,这一发现震惊学术界。
整个90年代,匈牙利裔科学家卡塔林.卡里科(Katalin Karikó) 一直在实验室辛勤工作,目标是将 mRNA 转化为药物。1997年他遇到了德鲁.魏斯曼( Drew Weissman),两人开发了一种基于 mRNA 的 HIV/AIDS 疫苗,但 mRNA 注射到小鼠体内后,引发了大规模的炎症反应。
2005年:mRNA疫苗概念的提出
卡塔林.卡里科(Katalin Karikó) 德鲁.魏斯曼( Drew Weissman)发表了一篇论文,介绍了如何通过修改mRNA分子,使其不再引起免疫系统的强烈反应,这为mRNA疫苗上市奠定了基础。
2010,mRNA疫苗展开临床研究
人们熟悉的mRNA三巨头CureVac、BioNtech、Moderna先后在这十年间成立,mRNA 疫苗相关的临床研究工作也相继展开,为mRNA 疫苗的成功铺平了道路。
这三家公司还与世界老牌药企建立了合作关系,例如BioNtech与辉瑞宣布研发基于mRNA技术的流感疫苗。
2020年:新冠大流行
2020年初,新冠流行爆发,BioNTech,Moderna等企业迅速投入研发 mRNA 疫苗的工作。
BioNTech研发的新冠疫苗产品获得批准上市,成为了世界上第一款被批准上市的新冠疫苗产品,随后Moderna公司生产的新冠疫苗也获得了紧急使用授权。
2021年,全球开始大规模接种 mRNA疫苗产品,截止2023年全球使用mRNA疫苗的国家超过100个,使用剂量超过50亿剂次。
新冠疫苗仅仅是mRNA技术的开始,目前已有数十款其他疾病的疫苗正在开展临床研究工作。

结语:mRNA是未来医学的发展方向

mRNA技术荣获诺贝尔奖,笔者深感激动和振奋。这意味着人类正迈向一个更健康、更有希望的未来,mRNA技术将对人类社会带来深远影响。

我们坚信,mRNA技术会成为未来医学的发展方向,未来数十年将在癌症治疗和传染病防治领域发挥作用,甚至有望应用于再生医学、过敏、自身免疫性疾病和炎症疾病等领域。

过去几年,mRNA疫苗相关的质疑和阴谋论数不胜数,例如注射后会修改DNA,疫苗含有芯片,导致不孕等等。

诺贝尔奖被视为科学界最高的荣誉之一,此次获奖将会增加人们对mRNA技术的的信任和认可。

同时也希望面对病毒这一人类共同的敌人,各国之间能够相互信任,在mRNA领域加强合作,不仅是为了现在,更是为了赢得未来。

mRNA不仅有效率高,在研发速度和大规模生产更是有着先天优势,假设未来数十年爆发另一场大规模传染病,第一款研发成功的疫苗一定还是mRNA疫苗。

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