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Gradraw®离子成像仪
“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 “生物安全,人人有责”   推出背景: 在国际竞争白热化,战争形态多样化的今天,生物安全已成为国家安全的重要组成部分,为积极应对这一挑战,2019年10月,生物安全法草案于首次提请十三届全国人大常委会第十四次会议审议。本次新冠肺炎疫情的爆发,让各界更加意识到,生物安全对于确保国家安全、保障社会稳定、人民群众生命安全和身体健康的重要性。 国家安全就是国家竞争,归根结底又是科技实力的竞争!因此,作为中国的高新技术企业,中关村NMT联盟的会员单位,旭月(北京)科技有限公司秉承“做科研,服务科研,提高人民生活品质”的使命,利用20多年的技术积累,以选择性微电极技术为底层核心技术,迅速推出了与国家生物安全相关的多种设备,以及适用于多个学科及领域的创新平台:《浓度成像系列》产品!   产品优势: 1.可进行组织、器官、细胞水平样品的研究,解决组织水平研究手段匮乏的难题。 2.基于选择性微电极技术研发,可进行活体样品的非损伤检测、无需处理、无需标记,获取样品正常状态下最真实的信号。 3.可检测11种离子(包括:Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Cd2+、Pb2+、Cu2+、NH4+、NO3-、Mg2+),能够应用于信号转导、细胞凋亡等数百项研究中。例如: 氢离子H+:pH是微环境最重要的因素,可调节pH、稳定细胞容量、影响Ca2+转运、使肿瘤细胞抗凋亡;与心血管疾病、内分泌疾病、肿瘤、肾脏疾病均相关。 钙离子Ca2+:Ca2+作为第二信使,参与众多生理过程。例如通过线粒体通路、死亡受体通路和内质网通路,经信号传导调控细胞凋亡;引起内质网应激(ERS)反应性凋亡的起始信使;内质网Ca2+紊乱引起神经细胞的损伤和兴奋性中毒(AD的发病机制)、血管病变异常的关键因素,与糖尿病、肿瘤密切相关。 钾离子K+:K+外排是细胞凋亡时的特征性标志。与Na+一起维持细胞体积、渗透压和酸碱平衡、保持神经肌肉系统的应激性;与Ca2+一起维持心肌的正常功能。 钠离子Na+:Na+是细胞外液中最主要的电解质,对维持细胞外液的渗透压及容量具有重要作用;它在生理与病理上扮演着关键性的角色。例如神经传导、肌肉与心脏收缩、电解质平衡,阳离子运输和细胞容积调节等。 氯离子Cl-:维持酸碱平衡,参与细胞容积调节。 铵离子NH4+:肾脏排铵能力是衡量肾脏功能是否正常的标志。。 镁离子Mg2+:能量的产生、DNA及RNA的合成、各种膜的形成均依赖Mg2+;可调节钠离子Na+、钾离子K+、钙离子Ca2+的转运,与高血压相关;是人体内多种酶的激活剂。参与葡萄糖代谢、维持胰岛素内稳态、参与血管收缩过程。 铜离子Cu2+:是人体中肝铜蛋白、脑铜蛋白、血浆铜蓝蛋白的成份;是细胞色素C氧化酶(呼吸链关键酶之一)的成份之一;也是Cu/Zn超氧化物歧化酶的辅因子,直接或间接参与阿尔茨海默症的病理过程。 4.可检测3种分子(包括:活性氧H2O2、氧气O2、生长素IAA),能够应用于信号转导、能量代谢等数十项研究中,例如: 氧气O2:能量代谢的核心因素。 过氧化氢H2O2:信号分子、刺激胞内信号转导过程。影响转录因子的活性、基因表达、肌肉收缩及细胞的生长、趋化作用和凋亡过程。即参与促肿瘤形成,又可以抗肿瘤。 5.创新机会:旭月拥有20年的自主研发实力,已取得数十项NMT底层技术核心专利,能够根据客户需求提供技术、研发支持,让创新科研更容易。目前正在进行葡萄糖、谷氨酸、ATP等新指标的研发,这些新研发的指标均可升级。     产品分类: 1)Gradraw®离子成像仪(型号:GD-100-I) 2)Gradraw®质子梯度成像仪(型号:GD-100-PRT) 3)Gradraw®钙离子成像仪(型号:GD-100-CAL) 4)Gradraw®钠离子成像仪(型号:GD-100-SOD) 5)Gradraw®钾离子成像仪(型号:GD-100-POT) 6)Gradraw®氯离子成像仪(型号:GD-100-CHL) 7)Gradraw®镁离子成像仪(型号:GD-100-MAG) 8)Gradraw®铵盐吸收成像仪(型号:GD-100-AMM) 9)Gradraw®硝盐吸收成像仪(型号:GD-100-NIT) 10)Gradraw®镉离子吸收成像仪(型号:GD-100-CAD) 11)Gradraw®铅离子吸收成像仪(型号:GD-100-LEA) 12)Gradraw®铜离子吸收成像仪(型号:GD-100-COP)     Gradraw®离子成像仪(型号:GD-100-I) Gradraw®离子成像仪是一款基于选择性微电极技术设计和研发的,用于观察活体样品外离子浓度梯度变化的创新产品。该产品仅需25秒,即可在不损伤、不标记、不处理活体样品的情况下,获得样品外离子浓度梯度变化的图像,浓度梯度检测范围达到0-10mM,离子浓度梯度检测精度可达10-12M,分子浓度梯度检测精度可达10-12M,并且可以进行组织、器官、细胞水平样品的研究,解决组织水平研究手段匮乏的难题。该产品除了可以检测Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Cd2+、Pb2+、Cu2+、NH4+、NO3-、Mg2+在内的11种离子外,还可以升级活性氧H2O2、氧气O2、生长素IAA的检测,应用于数百项科学研究,该产品配备的imGradraw智能软件,可以实时显示、绘制、输出浓度梯度变化图。同时,旭月秉持着“创新科研,创新生活”的理念,拥有20年的自主研发实力,已取得数十项核心技术专利,能够根据客户需求提供技术、研发支持,让创新科研更容易,目前正在研发的葡萄糖、谷氨酸、ATP等新指标均可进行升级。 Gradraw®离子成像仪为旭月科技的专利产品,已通过《中关村NMT联盟产品认证》及《ISO9001质量体系认证》。   产品优势: 1.可进行组织、器官、细胞水平样品的研究,解决组织水平研究手段匮乏的难题。 2.活体样品的非损伤检测、无需处理、无需标记,获取样品正常状态下最真实的信号。 3.可检测11种离子(包括:Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Cd2+、Pb2+、Cu2+、NH4+、NO3-、Mg2+),能够应用于信号转导、细胞凋亡等数百项研究中。例如: 氢离子H+:pH是微环境最重要的因素,可调节pH、稳定细胞容量、影响Ca2+转运、使肿瘤细胞抗凋亡;与心血管疾病、内分泌疾病、肿瘤、肾脏疾病均相关。 钙离子Ca2+:Ca2+作为第二信使,参与众多生理过程。例如通过线粒体通路、死亡受体通路和内质网通路,经信号传导调控细胞凋亡;引起内质网应激(ERS)反应性凋亡的起始信使;内质网Ca2+紊乱引起神经细胞的损伤和兴奋性中毒(AD的发病机制)、血管病变异常的关键因素,与糖尿病、肿瘤密切相关。 钾离子K+:K+外排是细胞凋亡时的特征性标志。与Na+一起维持细胞体积、渗透压和酸碱平衡、保持神经肌肉系统的应激性;与Ca2+一起维持心肌的正常功能。 钠离子Na+:Na+是细胞外液中最主要的电解质,对维持细胞外液的渗透压及容量具有重要作用;它在生理与病理上扮演着关键性的角色。例如神经传导、肌肉与心脏收缩、电解质平衡,阳离子运输和细胞容积调节等。 氯离子Cl-:维持酸碱平衡,参与细胞容积调节。 铵离子NH4+:肾脏排铵能力是衡量肾脏功能是否正常的标志。 镁离子Mg2+:能量的产生、DNA及RNA的合成、各种膜的形成均依赖Mg2+;可调节钠离子Na+、钾离子K+、钙离子Ca2+的转运,与高血压相关;是人体内多种酶的激活剂。参与葡萄糖代谢、维持胰岛素内稳态、参与血管收缩过程。 铜离子Cu2+:是人体中肝铜蛋白、脑铜蛋白、血浆铜蓝蛋白的成份;是细胞色素C氧化酶(呼吸链关键酶之一)的成份之一;也是Cu/Zn超氧化物歧化酶的辅因子,直接或间接参与阿尔茨海默症的病理过程。 4.创新扩展:可升级活性氧H2O2、氧气O2、生长素IAA等。能够应用于数十项研究中,例如:能量代谢、信号转导、转录因子的活性影响、基因表达、肌肉收缩及细胞的生长、趋化作用和凋亡过程等。 5.创新机会:旭月拥有20年的自主研发实力,已取得数十项NMT底层技术核心专利,能够根据客户需求提供技术、研发支持,让创新科研更容易。目前正在进行葡萄糖、谷氨酸、ATP等新指标的研发,这些新研发的指标均可升级。   参数: 1.基本功能: 1.1检测样品外部微区环境的浓度梯度和浓度梯度变化 1.2通过不同的颜色图展示浓度梯度和浓度梯度变化,不需要通过数据进行计算 1.3检测指标:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+、Pb2+、Cu2+ 2.性能参数: 2.1工作电压:220V 2.2浓度梯度检测范围:0-10mM 2.3浓度梯度检测精度:10-9M(质子浓度梯度检测精度:10-12M) 2.4最短检测周期:25s 2.5检测范围:30μm-150μm 2.6传感器最小运动距离:1μm 3. imGradraw软件参数: 3.1绘制浓度梯度图与浓度梯度变化图,并随时保存。 3.2实时显示样品图像 3.3显示、记录背景浓度、标尺、测试时间、用户信息。
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
三维高分辨电阻率勘探及直接成像技术
项目简介用直流电阻率法的单极-偶极装置在全测区形成相互交错的正交观测系统;应用该三 维高分辨电阻率勘探及直接成像方法可以克服现有二维高分辨电阻率勘探方法由于旁侧 效应引起的洞道定位不准,和洞道形状不确定的问题。较一般的三维高密度电阻率勘探 对地下洞道的敏感性高,真正实现了对地下分析分辨单元的多次覆盖测量。 性能指标 具有较强的抗干扰和剔除静态偏移的能力,易于实现测区的滚动测量和无缝衔接。 三
江苏大学 2021-04-14
工业危险气体泄漏的非制冷红外成像检测技术与装备
本项目研究突破了宽波段非制冷IRFPA、检测波段优选、宽波段红外物镜、微弱气体图像滤波增强、检测系统性能评价等理论和关键技术,实现了对典型工业危险气体(烷烃、烯烃,氨气、六氟化硫、二氧化碳、二氧化硫等)泄漏的远距离成像检测和定位,经过专业检测基地和工业现场检测验证,性能达到国际同类产品的先进水平。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 危险气体泄漏是当前工业重大安全隐患之一,迫切需要能够及时发现泄漏隐患,定点预防重大工业危险气体泄漏事故的先进检测技术与装备。基于气体特征吸收峰的红外光谱检测是泄漏气体非接触遥测的有效途径, 采用制冷型红外焦平面探测器(IRFPA)已被证明是工业气体泄露遥测的有效手段,但高昂的价格,且工作寿命也难以适应石油天然气与化工行业昼夜连续工作的要求。近年来非制冷红外焦平面探测器性能的迅速提高,使其用于工业气体泄漏红外成像检测成为可能。 本项目提出基于非制冷IRFPA 的工业气体泄漏成像检测技术思想,并2011 年起陆续获得北京市自然基金和首都科技条件平台科学仪器开发培育项目的支持,针对非制冷 IRFPA 灵敏度偏低,长波红外波段偏窄等问题, 研究突破了宽波段非制冷IRFPA、检测波段优选、宽波段红外物镜、微弱气体图像滤波增强、检测系统性能评价等理论和关键技术,实现了对典型工业危险气体(烷烃、烯烃,氨气、六氟化硫、二氧化碳、二氧化硫等)泄漏的远距离成像检测和定位,经过专业检测基地和工业现场检测验证,性能达到国际同类产品的先进水平。在完成工程样机基础上,近期与北京智慧共享合作研制完成在线式产品样机,现场应用示范效果明显,具备批量生产的基本转化条件。
北京理工大学 2022-08-17
核磁共振实验仪 核磁共振成像技术实验
产品详细介绍产品简介:   EDUMR核磁共振成像技术实验仪是一款专为核磁共振成像技术教学实验而设计的小型台式核磁共振成像仪器。可配合物理相关专业(如近代物理、应用物理、无线电物理、电子信息工程等专业)和医学相关专业(如大型医疗器械、医学影像技术、生物医学工程等专业)开设核磁共振原理、磁共振成像演示等实验课程;也可配合核磁共振工程类专业开设设备硬件结构方向的开放性拓展实验课程。EDUMR可辅助搭建以下平台:       1.教学示范平台;       2.核磁共振成像实验平台;       3.科研实验平台;       4.磁共振继续教育深造平台。       两大特点:开放性,真实性。       开放性:软、硬件均具有高度的开放性。       1.硬件开放:体现在针对实验教学、工程实训、课堂演示时可以模拟连续波式核磁共振实验仪实验,更可对硬件结构进行现场拆卸及装配。配合示波器、万用表等辅助工具,不但能够锻炼学生的动手能力,更加增强了学生对于仪器硬件结构的了解,能够符合现代实验教学对于学生实践能力的要求;       2.软件开放:主要体现在K空间原始数据的开放,可进行图像重建的仿真实验,针对信号处理及数据处理方向,可以为学生、老师提供大量真实且有效的数据,从而开展更多算法优化、图像后处理等方面的拓展性研究。       真实性:       EDUMR具有与医用核磁共振成像仪相同的模块,真实体验磁共振的原理、仪器、应用。       EDUMR能够满足用户对于教学实验的要求,是一款符合现代教学发展的实验仪器。技术指标:1、磁体类型:永磁体;2、磁场强度:0.5±0.08T,仪器主频率:21.3MHz;3、探头线圈直径:15mm;基于仪器的核磁共振教学相关实验:EDUMR核磁共振成像原理与设备结构一、核磁原理及成像原理       核磁共振及其成像的基本原理       核磁共振现象       弛豫与核磁共振信号       核磁共振信号的空间定位       核磁共振图像重建       核磁共振脉冲序列二、核磁共振成像系统       磁体子系统       射频子系统       梯度磁场子系统       谱仪及计算机系统       磁屏蔽与射频屏蔽EDUMR核磁共振成像技术实验项目一、原理性实验       机械匀场和电子匀场       硬脉冲FID序列测量拉莫尔频率       旋转坐标系下的FID信号       FID信号一维处理与增益调整       硬脉冲回波序列确定硬脉冲射频       软脉冲FID序列确定软脉冲射频       软脉冲回波序列       反转恢复法测T1       饱和恢复法测T1       硬脉冲CPMG序列测量T2       乙醇的化学位移测量二、成像技术实验       自旋回波序列成像       自旋回波权重像       一维梯度编码成像       反转恢复序列成像       二维梯度回波序列成像       采样参数对图像大小及形状的影像规律       三维梯度回波序列成像三、硬件结构实验       射频线圈的调谐与匹配       射频开关与前置放大器       射频功率放大器与射频波形调制电路       数据处理过程(模拟部分)实验       梯度功率放大器       谱仪系统结构与控制信号       高频数字记忆示波器的使用四、应用拓展实验       2D-FFT 图像重建的仿真实验       核磁共振图像质量评价实验       3D-FFT图像重建的仿真实验       牙膏含氟量的测量       芝麻含油率的测定成像实验展示:核磁共振教学配套教材:注:仪器外观如有变动,以最新款为准。
上海纽迈电子科技有限公司 2021-08-23
大口径光学加工平台
已有样品/n该项目采用自主设计装置和编写的软件,实现嵌入式控制,能够对超短脉冲的脉冲宽度和相位做出精确的测量:波长范围:400nm-2000nm,脉冲宽度15fs-20000fs,重复频率:同步测量-100MHz。目前国内相应的相应设备均需尽快美国和德国产品,单机价格在15万元左右,且计算程序运行电脑需要另配。该仪器与其他产品在性能相比接近的同时,实现直接的控制与显示。
华中科技大学 2021-01-12
非线性光学超构表面
光学超构材料(Metamaterials)的快速发展为人类提供了在亚波长尺度下调控光的传播的丰富手段。很多新奇的光物理现象,例如负折射、超分辨透镜和隐身斗篷等都可以通过设计功能基元的有效介电常数来实现。在光波段,三维纳米加工的困难和金属结构的光损耗不利于超构材料的广泛应用。自二维超构表面(Metasurface)概念提出以来,超构表面在降低三维超构材料加工难度、提高光学效率方面,特别是控制光的功能基元的几何位相等方面取得了众多突破性进展。近来,超构表面在高效率全息成像、超薄光学波片、高数值孔径的平面透镜等领域已经表现出极高的应用潜力。超构表面的研究进展极大丰富了利用超构功能基元实现对电磁场 (可见光、近红外光,太赫兹、微波等波段) 进行调控的手段,为设计新型光学元件提供了新技术。 当前,超构表面的研究主要集中在线性光学的范畴。但毫无疑问,非线性光学响应例如倍频、三倍频、光致折射率变化等过程,将为光学超构表面的功能基元赋予新的可调控自由度。此综述文章从非线性光学超构表面的材料选择、对称性,非线性手性光学超构表面,非线性光学相位调控,非线性光光束调控,光开关与调制五个方面详细介绍了非线性光学超构表面的最新进展。文章最后对非线性光学超构表面在太赫兹非线性光学、量子信息处理等领域的潜在应用的前景作了展望。
南方科技大学 2021-04-13
一种光学调制模块
本发明公开了一种光学调制模块,可产生 FSK/ASK 正交调制信 号,用于传输信号和标签;包括激光器、双平行调制器、90°相位调 制器、余弦信号发生器、乘法器和两个信号发生器;其中,一个信号 发生器产生曼彻斯特信号,另一个信号发生器产生双极性 NRZ 码;余 弦信号发生器产生两路余弦信号,一路余弦信号受曼彻斯特信号调制 90°相位后生成第一控制信号,另一路余弦信号作为第二控制信号; 双极性 NRZ 码与曼彻斯特信号相乘生成第三控制信号;双平行调制器 在三路控制信号的调制下,对激光器输出的激光进行调制
华中科技大学 2021-04-14
快速响应型液晶光学器件
本发明成果包括一种快速响应的光开关,采用两基板同为周期交替且相邻区域取向方向相互垂直的水平取向液晶盒:液晶盒盒厚为5±2μm,两个相邻取向的宽度之比为1:1;包括上下二片ITO 玻璃基片及涂覆的光敏取向剂,并经过线偏振紫外或蓝光片对ITO 玻璃基片上光敏取向剂进行曝光,赋予两基片预设的取向方向;灌入双频液晶,制成一个可调节的液晶光栅,实现光开关功能,具有
南京大学 2021-04-14
纳米光学腔的机理研究
精准制备原子级平整的纳米光学腔,实现了对亚皮米厚度变化的原位测量,比以往报道的等离激元尺子的亚纳米精度高了三个数量级,创造了新的世界记录,为原子/分子尺度上极其微弱的物理和化学过程的探测提供新的方案。 一、项目分类 重大科学前沿创新 二、技术分析 光学腔在激光器的发明、腔量子电动力学与精密测量等方面发挥了极其重要的作用。减小光学腔的模式体积可以提高光与物质相互作用的强度,极大地拓宽光学腔的应用领域。然而,光学腔的小型化面临光学衍射极限物理规律与现代制造技术精度的双重限制。该成果主要创新性与先进性如下: (一)精准制备原子级平整的纳米光学腔,实现了对亚皮米厚度变化的原位测量,比以往报道的等离激元尺子的亚纳米精度高了三个数量级,创造了新的世界记录,为原子/分子尺度上极其微弱的物理和化学过程的探测提供新的方案; (二)利用纳米光学腔对固态量子体系的物态进行调控,实现室温下纳腔中光与物质的强耦合,推动全固态纳腔量子光学的发展,为小型化集成量子光学器件与芯片的开发提供新的途径; (三)证实纳腔量子光学体系的响应速度是超快的,可达到数十飞秒,比高品质光学微腔体系快几个数量级,是发展超高带宽信息器件的理想平台。
武汉大学 2022-08-15
微纳光学器件及系统
光刻二维码技术: 纳米光学二维码产品是将光学防伪技术和手机、互联网应用有机结合,开发出的新一代产品,并开发出相关的可追溯系统,形成“一站式”的防伪服务。
上海理工大学 2021-04-13
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