公示时间: 2026 年 6 月 3 日- 2026 年6 月 9 日
一.采购人名称:丽水学院 医 学院
二.采购项目名称: 丽水学院2026年省重点实验室及科创平台仪器设备更新项目-医学科研设备
三.采购项目概况:
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
1 | 4D细胞电转仪 | 套 | 1 | 65 | LONZA 4D(C+X+Y)核转染系统核心优势显著:采用高分子聚合物电极,对细胞无损伤;内置全球共享数据库,涵盖650种以上细胞的优化方案,参考文献超2万篇;支持质粒、RNA、蛋白直接入核,最快2小时可观测到表达。适用于贴壁、悬浮及神经元等难转染细胞,无需有丝分裂。系统具备20-350μl多规格转染,支持1-24通道独立操作,效率高且灵活。模块化设计预留高通量升级空间,可开展校内外服务。该设备的引入将有力支撑神经、免疫、干细胞等领域研究,提升平台科研水平。 |
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2 | 钙离子显微成像设备(含系统) | 套 | 1 | 85.5 | 钙离子显微成像系统是进行病理组织学切片或细胞微生物样品显微形态鉴定、免疫荧光成像分析等研究的基础设备。可用于细胞形态的观察,荧光成像,离子快速成像,可扩展性和灵活性非常好。可以应用于以下多个研究方向: 1.荧光免疫组化结果观察、目的蛋白示踪; 2.细胞分裂、细胞运动、胞内运输、发育等细胞生理活动的实时动态观察和记录; 3.观察和记录细胞环境变化:钙离子浓度、pH值、膜电位等; 4.蛋白质,核酸,多糖等生物物质相互作用研究等。 |
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3 | 多通道电生理及高密度肌电采集系统
| 套 | 1 | 59 | 该设备是目前神经工程领域前沿的技术设备,系统集成了高密度肌电、脑电以及心电、皮电眼电等多种神经电信号的采集。并且还可采集包括呼吸、皮温、血氧、位置、运动和生物力学等各类生理数据。深层次地探索神经功能状态以及肌肉神经控制过程中的时-空特性、肌纤维的肌电传导速度、单位神经元的召集释放电信号的时序、激活特性等。 |
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4 | 凝胶成像系统 | 套 | 1 | 25 | 凝胶成像系统是一种基于先进光学成像技术的科研设备,主要用于对电泳后的凝胶进行高分辨率成像、定量分析及数字化存储。该系统通过荧光或化学发光检测技术,能够清晰呈现凝胶中的条带信息,广泛应用于分子生物学、遗传学、生物化学、医学研究等领域,支持基因表达分析、DNA指纹鉴定、蛋白质分离与鉴定等关键实验流程。 |
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5 | 实时荧光定量PCR 系统 | 套 | 1 | 28 | 实时荧光定量PCR系统是一种基于荧光标记与实时监测技术的核酸定量分析的科研设备,主要用于对DNA/RNA样本进行精准定量及动态扩增过程追踪。该系统主要应用于分子生物学、遗传学、临床医学、病原生物学等学科领域,用于基因表达分析、病原体载量检测、突变位点筛查、转基因成分鉴定等研究领域。 |
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6 | 正置荧光显微镜 | 台 | 1 | 27 | 正置荧光显微镜是一种基于荧光激发与光学放大技术的精密成像科研设备,主要用于对荧光标记的生物样本进行高分辨率观察、定位及动态过程追踪。该系统主要应用于细胞生物学、分子生物学、神经科学、病理学等学科领域,用于细胞结构与功能分析、蛋白质亚细胞定位、神经元突触可视化、肿瘤组织病理诊断等研究领域。 |
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7 | 生物质谱鉴定分型工作站 | 套 | 1 | 361.5 | 生物质谱鉴定分型工作站是基于使用MALDI TOF-MS方法对微生物进行快速鉴定的全自动生物质谱分析仪,主要用于微生物的鉴定、分型、溯源。该系统主要应用于病原生物学、免疫学、药理学、 微生物学、分子生物学、遗传学、传染病防控、医院感染管理、环境微生物监测、药物研发(如抗菌药物靶点筛选)、生物制药、植物病理学、土壤微生物学、食品安全等领域,用于微生物的快速鉴定与溯源、具备特征性耐药的细菌的筛选、未来用于细菌的相关科研开发、追踪病原传播路径与溯源分析、抗菌药物靶点筛选、生物工程菌株鉴定植物病原菌鉴定、土壤功能菌群分析、食品污染微生物检测等。 |
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8 | 蛋白纯化器 | 台 | 1 | 60 | 蛋白纯化器依据液相层析的原理,可快速分离分析肽、核酸、蛋白质和天然产物等生物大分子。该设备适合于各种层析技术,可广泛应用于各类生物分子,包括天然蛋白质、重组和融合蛋白质、肽、寡核酸、质粒、病毒、抗生素、生物碱等等。 |
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9 | 倒置荧光显微镜 | 台 | 1 | 50 | 倒置荧光显微镜具备IC2S无限远光学校正技术,成像清晰且色差校正优异;主机带Eco-mode节能模式,设计人性化。其LED荧光光源寿命长、即开即用,配合电动光闸可实现荧光与明场一键切换。原厂同品牌彩色制冷相机具备高动态范围和高速拍摄能力,完全满足弱荧光信号的采集需求。配套的图像处理软件功能全面,支持多通道叠加与多维图像分析。 |
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10 | 全自动正置荧光显微镜 | 台 | 1 | 60 | 全自动正置荧光显微镜为一套高端全自动智能荧光显微成像系统,具备七位智能编码物镜转换与恒定色温LED透射光,可自动匹配光强与视场光阑。系统配有电动载物台及触控屏,可实时显示并调节所有光学参数。荧光部分采用120W长寿命金属卤素灯,支持五档光强调节与六种视场光栏,有效防止样本淬灭。配备高灵敏度彩色CMOS相机及功能强大的图像分析软件,支持多维采集、图像拼接及共定位分析,满足从明场到多色荧光的精密成像需求。用于生物和医学领域,如细胞学中从玻片中自动筛选出组织中特定细胞,比如癌细胞的筛选;病理学对细胞组织的诊断,比较,免疫组织化学检测,假通风/通风的诊断(偏光)等;血液学中检测血涂片,血液寄生虫,恶性肿瘤荧光检测等;细胞遗传学中FISH,染色体带分析等,该仪器为实验室必需仪器。 |
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11 | 便携式近红外光学成像系统 | 套 | 1 | 75 | 该设备可用于自然和运动状态中脑认知功能监测评估以及神经康复等科研领域,同时兼顾多人脑同步、神经功能连接、言语交互、视听觉与认知、动作控制以及运动想象等。系统由高度集成化数据采集接收单元组成,高度集成一体化设计,佩戴轻便,无需携带背包,佩戴舒适活动自如。可以让被试在相对轻松自然以及运动的状态下进行实验,同时系统为模块化设计,可根据需求拆分整合,即可实现单人高通道数的全脑数据采集,也可实现双人、团体交互或同步实验采集。可以完全实现真实环境下不同需求的大脑神经功能数据采集分析。
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12 | 多功能酶标仪 | 台 | 1 | 52 | 多功能酶标仪性能上具有更广泛的检测范围,更高的精度以及丰富的检测功能模块选择,能够满足各种复杂的科研需求。应用上有着丰富的经验,不断推动相关技术的发展和应用领域的拓展。此类系统特点主要包含:(1) 高通量检测,支持 6-384 孔板,快速检测。可用于快速筛选和优化新药候选分子,加速药物上市进程。(2)检测功能模块丰富,包含光吸收检测、荧光检测、时间分辨荧光检测、化学发光检测等。应用领域涵盖,分子生物学,蛋白质组学,细胞生物学,基因组学,临床医学,以及如环境,食品,合成生物学等交叉学科。(3)检测性能,作为一套检测类设备,该套系统具有良好的波长准确性,和重复性,以及配置高灵敏度的检测器。可以保证检测结果的稳定性,准确性和极佳的检测灵敏度。保证科研结果的客观以及具有挑战性的灵活多变的检测需求。 |
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13 | 高性能屏桌面式眼动仪 | 套 | 1 | 59 | 该设备作为桌面式眼动追踪旗舰产品,核心优势在于超高精度与标准化实验场景适配,采样率最高可达1200Hz,采用专利3D眼球追踪模型,能精准捕捉微眼跳、瞳孔直径细微变化等核心参数,远超传统眼动设备的捕捉能力。在分子生物学研究中,可通过标准化桌面实验场景,控制实验变量,记录受试者在基因序列分析、细胞形态观察中的眼动轨迹,为探索基因表达与视觉认知调控机制提供精准、可重复的客观数据,解决传统实验数据离散、可重复性差的难题。 |
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14 | 可编程多通道高精度经颅电刺激仪 | 1 | 套 | 59 | 该设备具备高精度多通道刺激能力,支持1x1、4x1等多种刺激模式,可实现对目标脑区的聚焦刺激,显著优于传统经颅电刺激的空间分辨率。五通道电极独立监控功能可实时检测电极接触质量,确保刺激安全性与有效性,特别适用于需要精确定位的研究场景,如运动皮层、前额叶皮层等功能区的靶向调控;配备HD-Explore高精度刺激方案探索软件,预设超过322个脑区模型,支持基于个体MRI影像的电场模拟与可视化,能够在实验前优化电极布局,预测电流分布,极大提升实验设计的科学性与成功率。该功能对于探索个体化刺激方案、提升研究可重复性具有重要意义;此外,该设备具有良好的兼容性与扩展性,可与EEG脑电、fNIRs近红外、fMRI功能磁共振、等多种脑成像技术联用,支持多模态研究范式,为探索脑网络机制、神经调控机制等前沿课题提供平台基础。设备操作便捷,支持独立机械式调节,无需依赖电脑软件设定参数,适合实验过程中实时调整,提升实验效率。 |
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15 | 可穿戴眼镜式眼动追踪仪 | 1 | 套 | 48 | 该设备可精准捕捉受试者在基因序列观察、细胞轨迹追踪中的眼动特征,为分析突触相关基因表达与视觉认知的关联提供客观数据支撑,破解当前手动标注细胞轨迹效率低下、主观性强的难题,且能实时记录受试者在特定刺激下的注视轨迹、瞳孔变化等参数,揭示神经回路异常与眼动功能障碍的内在联系,为神经退行性疾病早期诊断提供新的生物标志物。 |
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四.符合上述采购要求的进口产品产地、品牌
序号 | 产地 | 品牌/厂家 |
1 | 德国 | 德国Lonza |
美国 | 美国maxcyte | |
新加坡 | 新加坡Thermo | |
2 | 德国 | Leica |
美国 | Biotek | |
美国 | Thermo | |
3 | 荷兰 | SAGA / Twente Medical Systems International BV |
德国 | EegoMyLab/Antenna Technology | |
澳大利亚 | NeuroScan /Compumedics Limited | |
4 | 美国 | Bio-Rad |
美国 | Thermo | |
法国 | Vilber | |
5 | 美国 | Applied Biosystems |
美国 | Bio-Rad | |
瑞士 | Roche | |
6 | 德国 | 蔡司 |
日本 | 尼康 | |
日本 | 奥林巴斯 | |
7 | 美国 | 布鲁克 |
法国 | 梅里埃 | |
日本 | 日本岛津 | |
8 | 瑞典 | Cytiva |
美国 | Millipore | |
德国 | Agilent | |
9 | 德国 | Leica |
德国 | Zeiss | |
日本 | Nikon | |
10 | 德国 | Leica |
德国 | Zeiss | |
日本 | Olympus | |
11 | 日本 | Shimadzu/Shimadzu |
美国 | fNIRS/ NIRx Medical Technologies | |
荷兰 | Brite/ Artinis Medical Systems B.V. | |
12 | 瑞士 | 瑞士的Tecan |
美国 | 美国Molecular Devices | |
美国 | 美国Biotek | |
13 | 瑞典 | Tobii Pro Spectrum /Tobii AB |
德国 | iView 2K / SensoMotoric Instruments | |
瑞典 | SmartEye/ Smart Eye AB | |
14 | 美国 | Soterix Medical /Soterix Medical Inc |
加拿大 | OASIS /Geosoft Inc | |
美国 | WPI/World Precision Instruments, Inc | |
15 | 瑞典 | Tobii /Tobii AB |
德国 | SmartEye/ Smart Eye AB | |
澳大利亚 | faceLAB/Seeing Machines Limited |
五.申请理由:
1、申购背景与用途
本批次拟购设备(包括4D细胞电转仪、倒置/正置荧光显微镜、实时荧光定量PCR系统、生物质谱鉴定分型工作站、多通道电生理系统、眼动仪等)主要用于开展高水平的生命科学研究、神经机制探索、药物筛选及临床诊断分析。相关实验涉及活细胞动态观测、微量核酸/蛋白定量、高通量微生物鉴定及高精度的人体生理心理数据采集,对仪器的检测极限、成像分辨率、时间精度及系统稳定性有着极高要求。
2、国产与进口产品性能对比及进口必要性分析
2.1. 关键性能指标存在显著差距,国产设备无法满足高端实验需求
成像与显微类设备(4D细胞电转仪、倒置/正置/全自动荧光显微镜、钙离子成像、近红外成像):
国产显微镜在物镜数值孔径(NA)、荧光透过率及电动部件精度上与进口顶尖品牌(如蔡司、尼康、徕卡)存在代差。例如,进口设备具备高NA值的复消色差物镜,能捕捉更微弱的荧光信号,且具备更高级的光谱拆分能力,可有效避免多色荧光串扰。此外,在钙离子成像和近红外光学成像方面,国产设备在采集速度(如无法达到512x512像素下>10幅/秒)和采样率(如无法达到240Hz以上)上难以满足神经元高频信号捕捉及脑功能精细成像的需求,极易导致关键生理信号丢失 。
分子检测类设备(实时荧光定量PCR、多功能酶标仪、生物质谱):
进口qPCR仪具备更高的分辨率(能分辨1.33倍浓度差异,国产通常仅2倍)和多重检测能力,且光路固定无信号串扰,对低丰度基因表达分析至关重要。进口多功能酶标仪配备超冷PMT检测器,在化学发光和荧光偏振检测上的灵敏度远超国产设备。而在生物质谱鉴定领域,进口工作站的菌种数据库(如布鲁克、梅里埃)包含数十万张图谱,覆盖极其广泛,鉴定准确率和速度远超国产同类产品,是临床和科研快速分型的金标准。
电生理与行为分析类设备(多通道电生理、眼动仪、经颅电刺激):
在眼动追踪领域,进口设备(如Tobii、SR Research)的采样率(可达600-1200Hz)和空间精度(<0.5°)远高于国产设备(通常<0.1°精度),且具备优秀的头动补偿算法和核磁兼容能力,是发表高分脑科学论文的必要保障。多通道电生理系统需要极高的信号信噪比和同步性能,进口设备在微电极阵列和长期稳定性上具有不可替代的优势 。
2.2. 科研数据质量与国际期刊认可度
本课题组承担着多项高水平科研任务,实验数据需满足国际高水平期刊(如JCR一区/二区)的发表要求。国产部分设备在数据输出的规范性、算法分析的严谨性以及极端条件下的重复性方面,尚未获得国际学术界的广泛认可。使用进口主流设备可确保数据的可靠性、可重复性,避免因仪器精度不足导致实验失败或数据存疑,从而保障科研成果的顺利转化与发表 。
2.3. 系统兼容性与后期扩展性
本次采购涉及多套系统联用(如电生理与肌电采集同步、眼动与刺激呈现系统同步、显微镜与成像系统整合)。进口品牌通常拥有统一的软件控制平台和开放的SDK接口,能够实现无缝集成。国产设备在软件生态、第三方插件支持及后期功能升级(如从宽场升级为共聚焦/超分辨)方面灵活性较差,难以满足未来科研方向拓展的需求 。
3、结论
综上所述,国内虽有同类产品生产,但在核心光学组件、高精度传感器、专业数据库及底层算法等关键技术上,尚无法完全替代进口高端设备。为确保科研实验的精准性、提升科研成果的竞争力,并满足特定领域的国际标准,特申请购买上述进口产品。
六.论证专业人员信息及意见:
序号 | 专业人员姓名 | 专业人员职称 | 专业人员工作单位 |
1 | 张晓芹 | 副主任中药师 | 丽水市中医院 |
2 | 殳高峰 | 副研究员 | 丽水市中心医院 |
3 | 耿培武 | 副主任药师 | 丽水市人民医院 |
4 | 陈利莉 | 律师 | 浙江海浩(丽水)律师事务所 |
5 | 史磊 | 高级技师 | 丽水职业技术学院 |
专业人员对进口产品技术性能先进性、采购必要性的论证意见:
经详细审阅本次拟购设备清单(涵盖显微成像、分子检测、电生理及行为分析等四大模块),并结合本实验室在神经科学与细胞生物学领域的具体研究目标,专家组一致认为,必须采购原装进口的高端科研仪器,具体论证意见如下:
1、核心技术指标的不可替代性
本次申购的4D细胞电转仪、生物质谱鉴定分型工作站及高性能屏桌面式眼动仪等设备,代表了当前相关领域的最高技术标准。
在显微成像与电生理方面:进口设备(如共聚焦/超分辨显微镜、多通道电生理系统)具备极低的系统噪音和极高的时空分辨率。例如,在钙离子成像与多通道电生理同步实验中,国产设备普遍存在信号延迟大、采样率不足的问题,无法实现毫秒级的神经元动作电位捕捉;而进口设备能够提供稳定的微秒级同步触发,这是解析神经环路功能的硬性要求。
在分子生物学与蛋白纯化方面:实时荧光定量PCR系统和蛋白纯化器对温控精度和化学组分控制的稳定性要求极高。进口设备凭借其独有的光路设计和流体控制系统,确保了实验数据的高度重复性和准确性,避免了国产设备在长时间运行后出现的基线漂移和机械误差。
在行为学与刺激干预方面:可编程多通道经颅电刺激仪和眼动追踪系统需要极高的参数控制精度和人体工学设计。进口设备拥有完善的临床数据库验证和闭环控制算法,其安全性及刺激靶向性是国产设备目前无法比拟的。
2、科研产出与数据公信力的刚性需求
本团队承担着多项国家级重点研发项目,研究成果主要投稿于国际顶级学术期刊(如Nature子刊、Neuron等)。国际同行评审对上述特定设备产生的数据具有严格的“设备依赖”特征。生物质谱鉴定分型工作站的菌种库权威性、全自动正置荧光显微镜的图像算法标准,均是审稿人评判数据可靠性的重要依据。使用非主流进口设备产生的数据,常因缺乏公认的质量控制标准而面临被质疑的风险。因此,采购进口设备是保障科研项目结题验收及高水平论文发表的必要条件。
3、系统集成与长期维护的保障
进口品牌通常构建了完整的生态系统,能够实现便携式近红外成像与眼动追踪的多模态数据融合,且具备强大的二次开发接口(API),便于课题组根据特殊实验范式进行定制化编程。同时,进口厂商在全球范围内拥有成熟的技术支持体系和零配件供应链,能够确保这些精密仪器在未来5-10年内持续稳定运行,降低因设备故障导致的科研中断风险。
综上所述,鉴于国产同类产品在核心性能指标、数据公信力及系统扩展性上尚无法完全满足本实验室开展前沿科学研究的需求,专家组一致同意并建议采购所列进口产品。
论证意见附件:(政府采购进口产品专家论证意见表)
七.其它事项:
1.供应商对该项目拟采购进口产品及其理由和相关需求有异议的,可以在公示期限内(本公示发布之日后的第7日内),以书面形式向采购人及同级监管部门提出异议。
八.联系方式:
1、采购人:丽水学院 医 学院
联系人:张宏亮
联系电话:18019949350
地址:丽水市莲都区学院路1号
2、同级监督管理部门名称:丽水学院招投标中心
联系人:采购科
监督投诉电话:0578-2292075
地址:丽水市莲都区学院路1号