耐盐机制分析仪
非损伤微测技术是许越教授与匡廷云院士、杨福愉院士、林克椿教授等科学家一道,在美国科学家Lionel Jaffe的钙离子振荡电极技术(Vibrating Probe:VP,1974)原理基础上,以2005年创立的旭月(北京)科技有限公司为技术支持和商业后盾,经过分子离子种类扩增,测量精度的大幅提升,测量方式的模块化、自动化、专业化、智能化、标准化改进,以及3D立体数据采集及动画演示等新功能的成功研发而成。目前,非损伤微测技术已成为世界上同类型VP技术商业化产品,比如澳洲MIFE,美国SIET、SERIS等品牌中的一员,并于2021年获得“国际领先”科技成果评价。
非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology:NMT)是一种超高灵敏度,非接触方式、以流速为单位,检测材料外部离子分子浓度及其梯度的技术。 可测样品种类繁多,小到菌、单细胞、液泡,大到组织、器官、整体都可检测。NMT是一种研究活体材料的底层关键核心技术,研究人员基于NMT能够建立自己独有的Me-Only研究平台,从而获得极具创新的研究成果。基于NMT商业化的设备统称为非损伤微测系统。
YOUNGER品牌(原产地:美国)和旭月品牌(原产地:中国)的非损伤微测系统,包含:BIO系列、NMT100系列、NMT200系列、NMT100S系列、NMT200S系列、NMT150系列、NMT活体工作站系列、Physiolyzer®系列、NMT300系列、fmNMT系列(荧光NMT)、aiNMT系列(人工智能NMT)、imOmicsNMT系列(动态离子分子组学NMT)、apNMT(动植物联用NMT)、cmNMT(共聚焦NMT)、airNMT(空气中使用NMT)、GRASS(重力研究NMT)、tNMT(教学NMT)等,已发展至第八代自动化智能产品。扬格/旭月的NMT系统全部采用美国扬格(旭月北京)研发中心自主研发的imFluxes智能操作软件,将十余年的NMT应用大数据与设备实现完美结合,并且在产品一体化、自动化、智能化、扩展升级等诸多方面都有大幅提升。
扬格/旭月已取得基于NMT的数十项专利、软件著作权,并发布20余项标准,拥有完善的知识产权保护体系,所有产品全部通过中关村NMT联盟认证和ISO9001质量体系认证。扬格/旭月所销售的NMT专用耗材,由扬格/旭月研发中心结合十余年的经验、摸索并自主研发生产,已通过中关村NMT联盟认证。NMT专用耗材较传统的通用型耗材保质期更长,性能更稳定、可靠,所有对外销售的耗材全部经过严格的生产、检验流程。
扬格/旭月的NMT系统已经帮助国内外科研单位取得近百项各类专利,以及包含Nature、Cell、Science在内的900多篇论文。同时,已销往欧洲的瑞士苏黎世大学(拥有包括爱因斯坦在内10余位诺贝尔奖得主)、北大、上海交大、华中科技大、中山大学、中国农大、华中农大、南农、西北农林等知名高校,和中国科学院、中国林科院、中国农科院、中国中医科学院、中国医学科学院下属各研究所,以及协和医院、301医院等知名医院。
2021年6月24日由国家科技部认定的中科合创(北京)科技成果评价中心,组织专家进行评定。专家组一致认为《旭月非损伤微测技术及其应用》从理论、技术、产品和应用,总体处于“国际领先”水平!(点击了解详情)
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中文名称:耐盐机制分析仪
英文名称:MechLyzer®
型号:SMP300-XY 系列 、SMP300-YG 系列
品牌(产地):旭月(中国)/YOUNGER(美国)
简介:
“耐盐机制分析仪”是基于旭月专利技术(ZL200910090085.6、ZL201210462127.6等)开发的高端教学、科研仪器,可无损、快速检测植物根部、液泡、盐腺细胞等活体样本的耐盐关键生理指标。该仪器突破传统NMT仅检测离子/分子流速的局限,通过整合标准实验方法,内置智能算法,直接输出耐盐功能分析结果,实现机制研究的精准化和模块化。其核心优势在于智能化分析系统,可自动完成数据采集、处理及耐盐能力评估,并支持瞬时加药处理及环境监测,满足动态实验需求。作为国际领先的活体生理研究设备,已广泛应用于农作物、园艺及林木的耐盐评价、基因功能验证及机制解析,显著提升科研效率,为抗盐育种与生态研究提供关键技术支撑。
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一. 能力检测
- Na-H逆向转运体(SOS1)活性检测
- 排Na+能力检测
- Na+区隔能力检测
- Na+卸载能力检测
- 泌H+能力检测
- 保K+能力检测
- 液泡NHX1 活性检测
- 木质部HKT1活性检测
- H+-ATPase 活性检测
- 根际酸化率检测
- 盐胁迫钙信号强度检测
- Ca2+-SOS3-SOS2-SOS1 耐盐信号通路检测
- 细胞膜超极化/去极化定量检测
二. 其它功能
- 瞬时加药标准化处理
- 植物培养环境实时监测温度、湿度、光照等参数
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- 直接获取耐盐研究中的功能数据;
- 活体样品不接触、无损伤、快速、实时监测;
- 超高灵敏度(10-12mole 级,比传统技术高3-6个数量级),可捕捉到耐盐机制中的瞬时、微弱信号;
- 根部、液泡、盐腺细胞、叶肉细胞多水平可视化检测,实验结论更全面、准确、可靠。
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·Na-H逆向转运体(SOS1) 活性检测 · 排Na+能力检测:
Mol Plant 谢旗:NMT发现VPS23A促盐胁迫下根排Na+,为ESCRT组分增强SOS模块功能维持植物耐盐提供证据
·液泡NHX1 活性检测 ·Na+区隔能力检测:
Theor Appl Genet:果胶去甲基化介导的细胞壁Na+阻滞正向调控油菜的盐胁迫耐受性
·木质部HKT1活性检测 ·Na+卸载能力检测 :
Plant J郑大农学院学者:硼通过促进BnaA2.HKT1介导的根木质部Na+卸载赋予油菜耐盐能力
·保K+能力检测:
EMBO J 中农 郭岩/南农 章文华:NMT发现盐激后磷脂酸促根排Na+吸K+,为磷脂酸通过调控SOS和AKT1维持钠钾稳态提供关键证据
·H+-ATPase活性检测 ·泌H+能力检测:
Mol Plant 山大 刘树伟:NMT发现TaCCD1提升碱胁迫下根H+-ATPase活性,为解析TaCCD1调控小麦耐碱分子机制提供证据
·根际酸化率检测:
New Phytol 北林 陈少良:NMT发现定殖真菌致根际酸化促NO3-吸收,为菌根通过保持营养吸收促宿主植物耐盐提供证据
·盐胁迫钙信号强度检测:
New Phytol 中农 李芳军:棉花磷酸酶GhDsPTP3a和膜联蛋白GhANN8b在棉花盐度反应中相互作用并反向调节Ca2+信号和排Na+速率
·Ca2+-SOS3-SOS2-SOS1耐盐信号通路检测 :
Plant Cell Environ 北林学者:H2O2及Ca2+信号调控质膜H+-ATPase及Na-H逆向转运体活性调控胡杨耐盐的机制
·细胞膜超极化/去极化定量检测:
Plant Cell Environ 澳大利亚学者:大麦通过消耗更少的ATP维持膜电势,控制根木质部Na+装载及下调NSCC对ROS的敏感性促耐盐
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2021年6月24日由国家科技部认定的中科合创(北京)科技成果评价中心组织多方专家,一致认为《旭月非损伤微测技术及其应用》从理论、技术、产品和应用,总体处于国际领先水平!