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仅重45Kg的全自动核酸检测平台获批上市:可无人值守放置桌面_之江_上海_我的网站

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二 | 近日,由上海之江生物研发的“小青耕”全自动核酸检测平台获国家药监局批准上市,成为目前国内体积最小、自动化程度更高的一体化磁珠法+荧光PCR核酸检测系统,这一台设备仅重45Kg,可放置桌面,能自动化完成样本管开关盖、移液前处理、纳米磁珠法核酸提取、PCR体系构建、荧光PCR扩增等核酸检测全流程,从而实现无人值守,以此来缓解目前核酸检测专业人员数量不足的问题。

三 | 中国商业航天发射产业正处于从技术验证向规模化应用转型的关键时期。

四 | “小青耕”全自动核酸检测平台获国家药监局批准上市。上海之江生物 供图9月13日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从上海之江生物科技股份有限公司获悉这一消息。

五 | 2025年10月发布的党的二十届四中全会公报首次将“航天强国”与制造、质量、交通、网络等强国并列,标志着商业航天被提升至国家战略高度。一台“小青耕”搭载了48个PCR扩增反应孔,可在2小时内完成48管样本的检测。25年11月国家航天局设立商业航天司,解决多头管理导致的审批低效问题,预计发射许可办理周期缩短50%。

六 | 如果搭配20混1方案,2小时内至少可完成960人份样本,单次检测通量1-48样本灵活设置,可有效提高门、急诊核酸筛查与复核效率,缓解人员不足的矛盾,也可快速提升医疗机构、疾控中心、机场口岸等的全自动核酸检测能力。同期印发的《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》提出22项举措,包括设立国家商业航天发展基金、扩大政府采购、统一民商航天标准等。

七 | 全球卫星频轨资源有限。同时,“小青耕”将核酸检测流程的各模块高度集成,占地面积小于0.4㎡,极大程度节约实验室紧张的空间,有限空间内最大程度提升核酸检测能力。同时搭载全封闭负压系统、紫外消杀和HEPA高效过滤系统,达到生物安全二级标准,全面保护检验人员操作安全。根据国际电信联盟规定,关于卫星轨道位置、关键频段资源,各国按照“先登先占”的规则竞争协调使用。早在2022年4月,上海之江生物另一款核酸检测一体机“青耕一号”也已获批上市。“青耕一号”能连续运转24小时,可全自动化实现单管检测4500管,如果采用20混1方案,日检测量最高可达9万人次,且24小时连续工作仅需人工干预4次进行耗材移放,能快速提升上海尤其机场口岸、医疗机构等区域的大规模核酸检测能力。而与“青耕一号”相比,“小青耕”功能集约紧凑但全面,单台设备仅45Kg,可放置桌面,适用于各类实验室,包括发热门诊、急诊以及移动车载等空间环境相对有限的场所,快速灵活解决个性化需求。

八 | 低轨卫星星座具有低时延、发射灵活度高和制造成本低等特点,是世界主要航天国家争夺空间资源的新赛道。上海之江生物科技股份有限公司方面透露,当前,该公司还在开发更多核酸检测一体机可搭载检测项目,致力于减少病人检查多头跑、等待时间长的难题,为分子诊断领域作出更多贡献。

九 | 根据国际电联的资料,低地球轨道(LEO)卫星的总容量约为60000颗。截至2025年5月12日,全球在轨的低地球轨道卫星约为10824颗,低地球轨道资源的利用率约为18.0%。商业低地球轨道卫星使用的卫星频谱根据不同频率范围不同频段波段。已被占用的频谱范围,其他商业卫星公司无法使用。返回搜狐,查看更多责任编辑:

十 | 其中,美国以158次发射占据全球60%的份额,其中SpaceX发射138次;中国实施68次发射,占比26%,中国航天科技集团发射51次,中美两国发射次数最多,占全球发射总数的86%。

十一 | 2025年中国航天发射创下历史新高,全年共完成83次轨道发射任务,较2024年的68次增长约22%。

十二 | 其中民营商业火箭企业共完成轨道级发射任务23次,其中成功入轨20次,成功率达到87%,较2023年提升近15个百分点。这一数据表明,随着技术积累和经验提升,民营火箭企业的可靠性正在快速改善。 从月度分布来看,2025年12月成为发射最为密集的月份。仅在12月8日至9日的19小时内,中国就完成了3次长征系列火箭发射,创造了新的国家发射频率纪录。12月3日,蓝箭航天朱雀三号遥一运载火箭成功发射,虽然一级回收失败,但二级成功入轨,标志着中国商业航天在可重复使用技术方面迈出重要一步。

十三 | 在卫星互联网建设方面,中国星网的"GW星座"和上海垣信卫星的"千帆星座"两大巨型星座计划正在加速推进。国网星座是我国首个巨型低轨卫星互联网计划,也是首个空天一体6G互联网计划,由中国卫星网络集团有限公司(简称“中国星网”)主导实施,共计规划发射12992颗卫星。干帆星座(又称G60星链)是上海垣信主导建设的巨型低轨卫星互联网星座,被誉为“中国版星链“。该星座计划部署超过1.5万颗卫星,采用全频段、多层多轨道设计,核心技术及产业链全部自主可控。 在星座建设的带动下,相关配套产业也迎来发展机遇。

十四 | 卫星制造方面,中国卫星(600118)2025年预计承接约200颗卫星订单,对应营收超20亿元。星敏感器市场需求预计增长200%,潜在市场规模超500亿元;卫星通信芯片2025年订单突破3亿元,2026年低轨星座全面部署时市场规模将达百亿级。 上海瀚讯 上海瀚讯是千帆星座通信分系统的独家核心供应商。这意味着,千帆星座发射的每一颗卫星,其核心的通信载荷(可以理解为卫星的“心脏”和“神经中枢”)都由上海瀚讯提供。 上海瀚讯在商业卫星业务上采取了“端到端”的全产业链布局,涵盖了从天上到地下的所有关键环节。天上(卫星载荷)方面,通过子公司“瀚阙信息”,专门从事低轨卫星载荷系统的研发。这包括星上基站、相控阵天线等,负责卫星在太空中处理和转发信号的核心功能。地面(信关站与终端)方面,建设地面的“信关站”(连接卫星和地面互联网的关口)以及各种用户终端。 上海瀚讯的技术底座非常深厚,它将原本用于军工领域的宽带移动通信技术,成功迁移应用到了商业卫星上。拥有从“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链自主可控能力,核心通信芯片和算法均为自研,这在行业内是非常少见的。 公司与垣信卫星的关联交易规模从2024年的2亿元预计增至2025年的3亿元,进一步深化合作。 上海瀚讯凭借在千帆星座中的核心卡位和技术垄断优势,正从传统军工通信企业转型为低轨卫星互联网全产业链服务商。随着2025-2027年千帆星座进入密集发射期,公司有望实现从"技术验证"到"批量交付"的跨越式发展,成为商业航天领域最具确定性的"卖铲人"。 st铖昌 公司作为国内少数具备宇航级相控阵T/R芯片研发能力的企业,深度受益于国防信息化和卫星互联网建设。2025年政府工作报告两次提及“商业航天”,低轨卫星组网加速(如GW星座、千帆星座),单星T/R芯片价值量或超万元,直接拉动星载芯片需求。

十五 | 此外,机载雷达领域有源相控阵渗透率从2020年的30%提升至2025年的50%,公司中标项目进入批量供货阶段,成为营收增长新引擎。 T/R芯片是相控阵天线系统核心元器件之一,负责信号收发放大、移相衰减或混频处理功能,其性能则直接影响整机的各项关键指标。相控阵T/R芯片,常被称为相控阵雷达的“心脏”,是一种通过精确控制无线电波来“看见”周围世界的关键芯片。 2025年前三季度实现营业收入3.06亿元,同比+204.78%,归母净利润9035.86万元,同比扭亏(上年同期为-3153.23万元),扣非归母净利润8803.40万元,同比扭亏(上年同期为-4190.83万元)。 25年部分规模量级遥感项目已经陆续进入常态化批量交付阶段,项目的需求周期较长,多系列遥感卫星项目实现常态化批量交付并形成规模效应,业务增速保持可观;低轨卫星领域依托组网进程提速,与主力客户维持深度协同,备货及交付节奏精准匹配市场需求,为业务增长提供确定性支撑。 银邦股份 银邦股份的航天卫星业务主要是通过其参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司来开展的,该公司是国内领先的金属3D打印(增材制造)解决方案提供商,业务深度覆盖火箭、卫星等航空航天高端制造领域。 金属3D打印,特别是用于火箭发动机的核心部件,能够制造出传统工艺难以实现的复杂内流道结构,从而在减轻重量的同时,提升发动机的推力和效率。

十六 | 这已成为新一代液体火箭发动机制造的关键技术。目前,飞而康为其配套的单台火箭发动机提供的3D打印部件价值量约为150万元。随着技术演进,未来在单台发动机中的价值占比有望从当前的较高水平提升至70%-85%,单台价值量可能增长至250-300万元。按主流火箭构型配备约10台发动机计算,单枚火箭的3D打印部件价值量非常可观。 马斯克SpaceX的猛禽(Raptor)系列发动机近年来大规模采用金属3D打印(增材制造)技术,带来了效率提高、推力显著增加、结构复杂性大幅降低的革命性突破。SpaceX通过金属3D打印(主要是激光粉末床熔融,PBF-LB工艺)将原本需要数百个零件组装的复杂结构,集成为少数整体构件。许多外部管路、连接件、冷却通道等被“打印”到发动机壁内,显著减少了潜在故障点。 Raptor3发动机外观极为简洁,几乎看不到外部管线,所有关键功能模块高度集成,真正践行了“最好的零件是没有零件”的设计理念。

十七 | 传统发动机零部件制造需数月甚至更久,3D打印将周期缩短至数天,实现“今天设计,明天打印,后天测试”的快速迭代。 3D打印不仅节省材料,更通过简化结构、减少组装环节和工装投入,显著降低了生产成本和时间成本。这正是猛禽3发动机能将单价降至20-25万美元,使火箭从“定制艺术品”变为“工业品”的关键。 注意:以上均为长期逻辑。
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Published on:13:05:36
