《欧姆龙推出融合多项核心技术的E3AS-HF传感器,有效解决工件颜色/形状/表面特性及环境干扰导致的检测不稳定问题,实现复杂场景下稳定可靠检测,相关直播回放已上线官网》

  • 编译者: AI智能小编
  • 发布时间:2025-07-29
  • E3AS-HF是一种新型的长距离反射型传感器,它通过融合多项核心技术,有效解决了传统反射型传感器在检测稳定性方面所面临的诸多挑战。这些挑战包括工件的颜色、形状、表面特性以及环境干扰等。E3AS-HF能够在各种复杂场景下实现对工件的稳定、可靠检测。 此外,E3AS-HF的直播回放已经在欧姆龙自动化官网上线,用户可以通过提供的链接观看详细的产品介绍和演示。对于对此产品感兴趣的用户,可以通过扫描二维码留下联系方式,欧姆龙的客户服务团队将会尽快与他们联络,提供更多信息和解答疑问。
相关报告
  • 《Cell | 具有双重作用的转录因子稳定中间表达水平》

    • 来源专题:战略生物资源
    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2024-04-18
    • 2024年4月16日,清华大学药学院李寅青课题组与清华大学生命科学学院李丕龙课题组在Cell杂志上发表题为Dual-Role Transcription Factors Stabilize Intermediate Expression Levels的文章。该研究开发了一种名为Assay for Chromatin-bound Condensates by exploratory Sequencing(ACC-Seq)的全基因组范围内检测凝聚体分布的技术。通过ACC-Seq,研究人员鉴定了一类独特的双效应转录因子(dual-action TFs)。这类转录因子通过形成转录凝聚体,能在抑制基因高表达的同时激活沉默状态的基因,从而将基因表达水平“保温”在特定的活化程度。 ACC-Seq技术是基于以下原理:在基因组中,那些没有凝聚体结合的区域,即使经过1,6-己二醇处理,其染色质可及性(由ATAC-seq评估)也基本保持稳定。然而,在凝聚体结合的区域,由于1,6-己二醇破坏了凝聚体,染色质的可及性会发生变化。通过对这些变化进行对比分析,能够识别出基因组中哪些位置被转录凝聚体占据。 通过运用ACC-Seq技术,研究者们在小鼠胚胎干细胞(mESC)中识别出了一组具有相分离能力的转录因子,这些转录因子被称为双效转录因子(dual-action TFs),其中包括ETV5等。值得注意的是,当这些dual-action TFs发生相分离时,它们虽然与转录的核心组分RNA聚合酶II(Pol II)有一定的亲和性,但与其他活化组分如MED1之间则可以表现出较低的亲和性。深入的研究揭示,这种差异性的亲和性使得dual-action TFs在调控基因表达上具有双效的调控功能:在高表达基因处,它们起到抑制作用;而在沉默的基因区域,则能激活这些基因。进一步研究发现,这些dual-action TFs与传统的通过招募不同辅助因子实现转录调控的bifunctional TFs有所不同,也与常见的激活或抑制因子有所区别。此外,研究人员还确认这些dual-action TFs并不是通过介导如H3K9me3等表观遗传修饰来调控转录的。 过去的研究曾提出,凝聚体可以作为一种机制来缓冲其组份浓度的波动。基于这一理论,研究团队推测dual-action TFs可能通过形成转录凝聚体减少转录过程中的波动。研究团队使用报告基因系统深入探究了dual-action TFs的转录调控特性。实验结果表明,与对照组相比,dual-action TFs能够显著稳定转录水平。然后,研究者进一步确认dual-action TFs的双效转录功能与其相分离能力密切相关。破坏它们的无序区序列(IDR)会导致它们在凝聚体中与MED1的亲和性改变,并失去双效转录调控能力。而将dual-action TFs与亲水的MBP肽段融合,使这些蛋白的相分离能力受到干扰,双效转录调控功能也会受到显著影响。研究者还发现,与疾病相关联的某些突变可以改变dual-action TF在凝聚体中的亲和性,并扰乱其双效转录调控能力。 最后,研究还表明,当这些dual-action TFs在小鼠胚胎干细胞中被敲低后,干细胞脱离干性状态。相反,当过表达这些dual-action TFs时,干细胞状态维持相关基因的表达水平略有上升,从而进一步证实了dual-action TFs在小鼠胚胎干细胞功能维持中的关键作用。 综合上述发现,这项研究揭示了一类具有相分离能力的dual-action TFs,它们通过选择性地招募转录核心组件,实现其独特的双效转录调节功能。这些发现不仅为探索相分离现象与转录调控之间的联系提供了新的理解,也为中等水平的基因表达及其维持机制提出了新的见解。
  • 《美国天体物理联合实验室(JILA)的科研团队研发的新型传感器可以检测任何气体中的具体成份》

    • 编译者:张宇
    • 发布时间:2025-04-29
    • 专业的品酒师通过闻一闻葡萄酒,就能告诉你,你葡萄酒中的具体成份到底是黑皮诺还是赤霞珠。 近日,科罗拉多大学博尔德分校和美国国家标准与技术研究院(NIST)的联合研究机构(JILA)的科学家也实现了类似成份辨别的壮举,只是他们研发的新型传感器对气体成份的辨别能力要强得多。 该团队开发了一种新型激光装置,能够检测任何气体样本并识别其中的大量分子种类。其灵敏度足以检测到低至万亿分之一浓度的分子。此外,该装置的设计足够简单,研究人员可以在多种环境中快速且低成本地使用该方法,从诊断人类患者的疾病到追踪工厂的温室气体排放。 JILA的研究团队已于2025年2月19日将这种新型传感器的详细信息发表在《Nature》期刊上中。 “即使在今天,我仍然觉得难以置信,最强大的传感工具竟然可以用如此简单的方式构建,仅使用成熟的技术组件,但通过利用的巧妙算法赋予它们更强大的功能,”该研究的主要作者、JILA博士生梁启忠说。 为了展示该工具的能力,Liang和他的同事们深入探讨了医学中的一个重要问题:你呼出的空气中有什么? 研究人员分析了真实人类受试者的呼吸样本,并展示了他们可以识别人们口腔中细菌的种类。该技术有朝一日或许可以帮助医生诊断肺癌、糖尿病、慢性阻塞性肺病(COPD)等更多疾病。 该研究的资深作者、物理学家Jun Ye 表示,这项新研究是在科罗拉多大学博尔德分校和美国国家标准与技术研究院近三十年的量子物理研究基础上进行的,尤其是围绕一种被称为频率梳激光器的专用设备展开的研究。 “频率梳激光器最初是为光学原子钟发明的,但很早以前,我们就发现了它在分子传感方面的强大应用潜力,”JILA 和 NIST 的研究员、科罗拉多大学博尔德分校物理学副教授叶军说。“尽管如此,我们还是花了 20 年时间才使这项技术成熟起来,最终使分子传感具有普遍适用性。” 要理解该团队的技术是如何运作的并不难,事实上所有气体,包括从纯二氧化碳到你吃大蒜后呼出的难闻气体,都带有各种特殊的“指纹信息”。 如果使用跨越多个“光学频率”或颜色的激光器探测这些气体,则气体样品中的分子将以不同的频率吸收这些光。这几乎就像一个窃贼在犯罪现场留下指纹。例如,在之前的一项研究中,Liang和他的同事使用这种激光吸收检测原理来筛选人类呼出的气体样本中是否存在SARS-CoV-2感染的迹象。 频率梳非常适合这种技术,因为与传统激光器不同,它们会同时发射数千到数百万种颜色的光脉冲。(JILA的Jan Hall开创了这些激光器,并因其工作于2005年获得诺贝尔物理学奖)。 但要检测低浓度的分子,这些激光必须穿过数英里或更远距离的气体样本,以便分子能够吸收足够的光。 为了使这种技术具有实用性,科学家们必须在尺寸仅为数英尺的气体容器内实现这样的距离。 “我们用一对高反射率镜子包围气体样品,形成一个'光学腔',” Liang说。“梳状光现在可以在这些镜子之间反射数千次,从而有效地增加其与分子的吸收路径长度。” 或许这就是目标。在实践中,光学腔很难操作,如果激光与腔体的谐振模式不匹配,激光束就会被弹出。因此,科学家们以前只能在一次性测试中使用窄范围的频率梳光,并且只能检测到窄范围的分子。 在这项新研究中,Liang和他的同事们克服了这一长期存在的挑战。他们提出了一种新技术,并将其命名为调制环形衰减频率梳干涉测量法(Modulated Ringdown Comb Interferometry,简称MRCI,读音为“mercy”)。该团队并没有保持其光学腔的稳定,而是定期改变其大小。反过来,这种晃动使腔体能够接受更宽范围的光谱。然后,该团队利用巧妙的算法成功破解出从腔体中出现的复杂激光强度模型,以确定样品的化学成分。 “我们现在可以使用反射率更高的镜子,并引入光谱覆盖范围更广的频率梳光,”Liang说。“但这仅仅是个开始。使用MRCI我们将可以实现更好的传感性能。 该团队现在正在将其新的气体嗅探器用于人类呼出的气体样本的检测。 “人类呼出的气体样本是最具挑战性的气体样本之一,但确定其分子组成对于其在医学诊断方面的巨大潜力至关重要,”该研究的合著者、叶军实验室的博士生Apoorva Bisht说。 Bisht、Liang和叶军现在正在与科罗拉多大学安舒茨医学园区和科罗拉多儿童医院的研究人员合作,使用MRCI分析一系列呼出气体样本。他们正在研究MRCI是否可以区分出肺炎儿童和哮喘儿童呼出气体样本的不同。同时,该团队还在分析肺癌患者在肿瘤切除手术前后的呼出气体样本的区别,并正在探索该技术是否可以用于慢性阻塞性肺病(COPD)患者的早期诊断。 “在现实世界真实的受试者案例中验证我们的方法将具有极其重要的意义,”叶军说。“通过与科罗拉多大学安舒茨分校的医学同行密切合作,我们致力于充分发挥这项技术在医学诊断方面的全部潜力。”