实验环境监测仪

  • 国际领先技术产品
  • “NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台
  • 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品
  • “全球抗疫,人人有责”

推出背景:      

       习近平总书记在十九大指出,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策。随着全球气候变化加剧、酸雨污染、臭氧层耗损、有毒有害化学品和废物越境转移及扩散、海洋污染等造成的生物多样性锐减、人类疾病的高发,全世界的科学工作者们都已经认识到研究环境变化对生物体生理影响的重要性。

 

       对于科研工作者来说,经常会遇到这样的问题。在自己的实验室中可以完成实验,却在其它的实验室无法重复出来,这会给我们的科研造成诸多负面影响。以非损伤微测技术实验为例,经常会在实验的时候发现,第一次实验和第二次实验结果差异非常大,导致无法下结论。类似的现象还有在北方与南方开展相同的实验,但实验结果迥异。除了非损伤微测技术实验,各类其它实验,也都会碰到类似的情况。总之,研究者不易感知的环境变化导致对实验结果的影响,是科研中亟待解决的一项问题。

 

       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!

 

应对挑战:

  • 缺少NMT检测时环境记录与NMT数据同步,环境的实时变化与流速的比较
  • 环境参数检测装置较大,不能在NMT检测设备中放置
  • 环境参数检测装置对NMT电子信号有影响

 

解决方法:

  • 可以实时记录NMT测试过程中环境的湿度、温度、气压
  • 设备体积小,可放置在NMT系统屏蔽罩内
  • 能够记录并输出数据
  • 对NMT检测的电子信号无干扰

  •        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!

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  • 许越荣获中关村NMT产业联盟首届(2019)年度人物称号

    由于许越在科学技术商品化及后续产业化所作出的有益探索和成功实践,被国内外科研人员和产业同行亲切地称作“NMT界的乔布斯”!。点击查看>>

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    (转自中关村NMT产业联盟)

     

  • 产品介绍

    名称:实验环境监测仪

    型号:PEP-100

    品牌:旭月

    产地:中国

     

    简介:

    应对挑战:

    • 缺少NMT检测时环境记录与NMT数据同步,环境的实时变化与流速的比较
    • 环境参数检测装置较大,不能在NMT检测设备中放置
    • 环境参数检测装置对NMT电子信号有影响

    解决方法:

    • 可以实时记录NMT测试过程中环境的湿度、温度、气压
    • 设备体积小,可放置在NMT系统屏蔽罩内
    • 能够记录并输出数据
    • 对NMT检测的电子信号无干扰

     

    功能特点

    1.基本功能:

    • 检测并显示活体样品周围环境的温度、湿度、气压数值
    • 可以在网页端显示数据与时间的折线图并下载CSV文件

    2.性能参数:

    主机

    • 工作电压:5V
    • 温度测量范围:-20℃~60℃
    • 温度测量分辨率:0.01℃
    • 温度测量精度:±1℃
    • 相对湿度测量范围:0%~100%RH
    • 湿度测量分辨率:0.01%RH
    • 湿度测量精度:±3%RH
    • 气压测量范围:300hPa~1100hPa
    • 气压测量分辨率:0.01hPa
    • 气压测量精度:±1hPa

    软件

    • 在线云平台
    • 在线实时监控、保存数据
    • 绘制数据与时间的折线图
    • 点击查看详细标准化方案

              为解决因环境差异导致实验结果的差异性,本文使用了新研发的实验环境监测仪,在实验中实时检测活体样品的环境参数,确保实验中环境参数的记录。文章利用实验环境监测仪,在检测昆虫生理环境的同时,使用NMT检测昆虫触角Ca2+流速,在温度为25℃,湿度为29%,压强为995hPa,海拔为145m的环境下,检测到钙离子流速为吸收的趋势;而在温度为15℃,湿度为54%,压强为994hPa,海拔为153m的环境下,昆虫触角对钙离子的吸收明显大于温度为25摄氏度的环境。本文为研究不同生理环境参数的变化对生物体的生理功能影响提供研究依据。

      关键词:非损伤微测技术;环境参数;温度;湿度;压强;实验环境

    • 点击查看详细标准化方案

              冷胁迫时COLD1与G蛋白α亚基相互作用激活Ca2+通道,触发下游耐寒的防御反应,而后加速G蛋白GTP酶活性,最终揭示了通过驯化得到的COLD1等位基因和特异SNP赋予水稻耐寒性的新机制。研究利用NMT检测了不同水稻品种在低温胁迫下Ca2+的流速,为水稻冷胁迫下Ca2+通道的激活提供了直接的依据。

      Ma Y, et al. COLD1 Confers Chilling Tolerance in Rice. Cell., 2015,160(6):1209-21.

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  • 1、文献成果

    1)叶斌,李磊.适者生存之环境与生物的关系.
    2)Ma Y, et al. COLD1 Confers Chilling Tolerance in Rice. Cell., 2015,160(6):1209-21.

    3)Yu Y, et al. Heat shock responses in Populus euphratica cell cultures important role of crosstalk among hydrogen peroxide, calcium and potassium. Plant Cell Tissue and Organ Culture. 2016, 125(2): 215-230.

    4)Zhang D J, et al. OsCIPK7 point-mutation leads to conformation and kinase-activity change for sensing cold response. Journal of integrative plant biology.2019

    • 北京大学
    • 中山大学
    • 上海交通大学
    • 北京林业大学
    • 中国林业科学院
    • 中国农业大学
    • 中国农业科学院(各所)
    • 中国康复研究中心
    • 中科院深圳现金技术研究院
    • 中科院遗传与发育生物学研究所

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