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非损伤微测系统(研发平台系列)
  非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology,NMT)源于美国MBL实验室(54位诺贝尔奖得主的摇篮),由神经学家Lionel F. Jaffe(美国扬格公司创始人之一)于1974年发明,2001年,美国扬格公司正式推出现代NMT。NMT是一种研究活体材料的底层核心技术,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。    NMT可在不接触、不损伤样品的情况下,检测分子/离子进出生物活体的流速(流动速率和方向),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。基于NMT商业化的设备统称为非损伤微测系统。    扬格/旭月的非损伤微测系统包含BIO系列、CONFLUX系列(共聚焦/荧光NMT)、NMT100系列、NMT200系列、NMT100S系列、NMT200S系列、NMT150系列、NMT活体工作站系列、NMT Physiolyzer®系列等,已发展至第七代自动化智能产品。扬格/旭月的NMT系统全部采用从美国扬格(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的数十项专利及软件著作权,拥有完善的专利保护体系,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,已通过中关村NMT联盟认证,所有耗材是扬格/旭月研发中心结合十余年的经验、摸索并自主研发生产的。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研究平台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在内的500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),以及中国科学院、中国林科院、中国农科院、农业部下属的众多科研院所与高校,以及北大、上海交大等知名高校。 名称:非损伤微测系统 代数:第七代 系列:NMT100S 品牌:YOUNGER/旭月 产地:美国/中国 已获得认证:中关村NMT联盟认证,ISO9001国际质量体系认证 简介:第七代NMT100S系列非损伤微测系统延续了可检测指标多这一优势的同时,增加了开放式升级、自动化、智能化。标配中包含了可检测IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+的流速和浓度的独立模块,搭配imFluxes智能软件,可通过计算机操控直接检测、输出离子分子的流速和浓度数据以及折线图,同时拥有数据异常报警等功能。NMT100S系列还配备了第二代aSMS单通道人工智能高精密传感器工作站,可自动灌充LIX,使传感器制备效率及重复性提高70%。同时,强大的云处理平台“流速云”也是NMT100S系列的一大亮点,获得的离子分子流速数据可以通过“流速云”一键整理、作图,对数据后期的处理效率提升300%以上。   NMT100S还预留已上市的Pb2+、Cu2+、膜电势检测的升级端口,以及葡萄糖、谷氨酸等未来新研发指标和高通量检测的升级拓展端口,使其成为名副其实的开放式研究平台。  活体、原位、非损伤测量 对整体或分离后的样品不造成损伤,获取正常生理状态下信息。 实时、动态测量 动态实时地(最短在6秒左右)检测和获取数据。 离子、分子测量 能够直接检测和输出某种离子或分子的浓度和流速。 采购相对应耗材后可测离子: Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、Cd2+、NH4+、NO3-。 采购相对应耗材后可测分子:O2、H2O2、IAA。 预留新指标升级模块。 自动化操作 自动化LIX灌充 传感器操控X、Y、Z方向手动或计算机操控可选 流速、浓度自动检测 长时间持续测量 可进行长达8个小时以上的实时和动态监测。 无需标记 预先知道测定的是何种指标,无需用放射性、化学或药理学等标记方法,安全且环保。 不用提取样品 可直接测量,不需要研磨等传统的提取方法。 可测样品种类繁多 整体、器官、组织、细胞都可以检测(理论值:5μm-10cm均可)。 立体3D流速测量 可在样品外进行X、Y、Z三维数据采集,清晰阐明样品及流速的空间相互关系。 imFluxes智能软件 可直接检测、输出离子分子的浓度与流速,拥有信号异常报警等功能。 数据处理 流速数据可通过“流速云”平台一键处理、绘图。    国产非损伤微测系统是由美国扬格(旭月北京)非损伤微测技术中心研发,由旭月公司生产,该设备的性能、质量、售后与同型号的美国进口系统完全相同,并获得了各大科研院所、高校的一致好评。    北京大学、上海交大、中科院植物所、农科院环发所、林科院亚林所等多家单位均使用国产非损伤微测系统,且已发表多篇高水平SCI文章及专利。目前,国产NMT系统已占市场采购总量的60%    美国原装进口系统是由美国扬格公司进行生产的系统,该系统全部部件(附送配件除外)均为原装进口,已销往瑞士苏黎世大学、中科院植物所、中科院理化所、中国林科院林研所、中国农科院、北京林大、南京农大等国内外知名单位。售后服务由美国扬格公司在中国的合作伙伴旭月(北京)科技有限公司负责。 国产系统 NMT100S系列(适用于直径5μm-10cm的样品) 型号 功能 可升级功能 NMT100S-I-XY 1.检测指标:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:5μm-10cm。 4.操作方式:三维自动/手动可选。 5.检测方式:单传感器检测 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+、分子检测功能(IAA、O2、H2O2)。 2.可升级检测方式:单/双传感器检测可选。 3.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT100S-IM-XY 1.检测指标:IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:5μm-10cm。 4.操作方式:三维自动/手动可选。 5.检测方式:单传感器检测 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+。 2.可升级检测方式:单/双传感器检测可选。 3.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT100S-SIM-XY 1.检测指标:IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:5μm-10cm。 4.操作方式:三维自动/手动可选。 5.检测方式:单/双传感器检测可选。 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+。 2.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT200S系列(适用于直径大于10cm的样品) 型号 功能 可升级功能 NMT200S-I-XY 1.检测指标:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:大于5cm。 4.操作方式:三维自动/手动可选。 5.检测方式:单传感器检测 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+、分子检测功能(IAA、O2、H2O2)。 2.可升级检测方式:单/双传感器检测可选。 3.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT200S-IM-XY 1.检测指标:IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:大于5cm。 4.操作方式:三维自动/手动可选。 5.检测方式:单传感器检测。 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+。 2.可升级检测方式:单/双传感器检测可选。 3.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT200S-SIM-XY 1.检测指标:IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:大于5cm。 4.操作方式:三维自动/手动可选。 5.检测方式:单/双传感器检测可选。 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+。 2.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。  美国原装进口系统 NMT100S系列(适用于直径5μm-10cm的样品) 型号 功能 可升级功能 NMT100S-I-YG 1.检测指标:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:5μm-10cm。 4.操作方式:三位自动/手动可选。 5.检测方式:单传感器检测 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+、分子检测功能(IAA、O2、H2O2)。 2.可升级检测方式:单/双传感器检测可选。 3.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT100S-IM-YG 1.检测指标:IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:5μm-10cm。 4.操作方式:三位自动/手动可选。 5.检测方式:单传感器检测 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+。 2.可升级检测方式:单/双传感器检测可选。 3.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT100S-SIM-YG 1.检测指标:IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:5μm-10cm。 4.操作方式:三位自动/手动可选。 5.检测方式:单/双传感器检测可选。 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+。 2.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT200S系列(适用于直径大于10cm的样品) 型号 功能 可升级功能 NMT200S-I-YG 1.检测指标:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:大于5cm。 4.操作方式:三位自动/手动可选。 5.检测方式:单传感器检测 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+、分子检测功能(IAA、O2、H2O2)。 2.可升级检测方式:单/双传感器检测可选。 3.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT200S-IM-YG 1.检测指标:IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:大于5cm。 4.操作方式:三位自动/手动可选。 5.检测方式:单传感器检测 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+。 2.可升级检测方式:单/双传感器检测可选。 3.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。 NMT200S-SIM-YG 1.检测指标:IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 2.数据:1D/3D。可直接检测、输出流速和浓度数据。 3.检测样品尺寸:大于5cm。 4.操作方式:三位自动/手动可选。 5.检测方式:单/双传感器检测可选。 6.传感器LIX自动灌充:有 7.流速云数据处理与绘图:有 8.异常报警:有 1.可升级指标:膜电势、Pb2+、Cu2+。 2.可扩展: 未来新研发指标可扩展升级。 未来新开发功能可扩展升级。
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
高校、科研院所薪酬改革启动,薪酬分配向两类人员倾斜
2023年7月11日,中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》。会议强调,开展高等学校、科研院所薪酬制度改革试点,要根据薪酬管理需要和实际,优化和规范分配制度,树立正确分配导向,坚持人才为本,突出创新优先,坚持薪酬分配要同绩效紧密挂钩,向扎根教学科研一线、承担急难险重任务、作出突出贡献的人员倾斜,向从事基础学科教学和基础前沿研究、承担国家关键核心技术攻关任务、取得重大创新成果的人员倾斜。要加强薪酬管理监督,确保把国家的钱用在人才激励和事业发展最需要的地方。
新华网 2023-07-15
南开大学科研人员为地球水起源提供新思路
南开大学物理科学学院李含飞博士、董校副教授及其合作者对这个重要科学问题给出了新的思路。
南开大学 2022-01-25
西安交大科研人员发现金属韧脆转变新机制
拟南芥在植物研究领域具有崇高的地位,被科学家誉为“植物中的果蝇”。拟南芥的研究为粮食增产、农作物抗逆、植物保护等领域做出了重要贡献。全世界有近万家实验室正在对拟南芥进行遗传分析、基因克隆和功能基因组等科学研究。
西安交通大学 2021-09-10
西安交大科研人员在有机绝缘驻极体薄膜研究领域取得重要进展
场效应晶体管(Field Effect Transistor, FET)是芯片与集成电路的基本单元,由金属电极、半导体电荷传输层和绝缘电介质层三部分组成。近年来,电气设备和电子产品小型化、轻量化、智能化的发展趋势对FET等基础电学元器件提出了向高性能、微型化、高频化和柔性化发展的需求。进入21世纪后,随着多种具有共轭π键体系聚合物和小分子的合成,有机半导体材料的优良电荷传输特性已被较为充分地发掘,分子结构创新的匮乏导致半导体材料电荷传输性能难有跨越式的提升。基于这种现状,西安交通大学鲁广昊教授课题组将研究重点转向绝缘电介质层,通过充分挖掘绝缘介质带电特性形成可控的栅极补偿电场,实现FET半导体层电荷传输的调控并提高器件性能。近日,前沿院鲁广昊教授课题组与电气学院李盛涛教授课题组、理学院张志成教授课题组、中科院长春应用化学研究所崔冬梅研究员课题组开展合作,通过自由基聚合合成了一种新型绝缘聚合物分子:无规4-氟代聚苯乙烯(Poly(4-fluorostyrene),FPS)。该聚合物具有较高的深电荷陷阱密度、高击穿场强、高热稳定性和疏水性,可实现高度稳定的驻极体。以FPS薄膜作为栅极介电层,并以C12-BTBT作为半导体层制备的有机场效应晶体管具有高达11.2 cm2·V-1·s-1的场效应迁移率,高达107的开/关比和较小的阈值电压。与广泛使用的聚苯乙烯相比,FPS的电子和空穴陷阱密度及陷阱能级均有所上升,带来6.8×1012cm-2的高带电量。利用FPS制备的OFET存储器件可在大于100 V的宽存储窗口下工作,并具有在空气环境中大于一个月的存储稳定性。 该研究成果以“Soluble Poly(4-fluorostyrene): a High-performance Dielectric Electret for Organic Transistors and Memories”为题发表在国际材料领域权威期刊Materials Horizons上(影响因子:14.356)。该文第一作者为西安交大前沿院助理教授朱远惟博士,通信作者为前沿院鲁广昊教授、电气学院李盛涛教授和中科院长春应化所刘波副研究员。该工作得到了国家自然科学基金、陕西省自然科学基础研究计划、国家博士后基金、电力设备电气绝缘国家重点实验室中青年基金及校基本科研业务费的资助。论文链接为:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/mh/d0mh00203h/unauth#!divAbstract课题组网站:http://gr.xjtu.edu.cn/web/guanghaolu/home
西安交通大学 2021-04-11
西安交通大学科研人员在变换光学领域取得重要进展
西安交通大学电气学院先进电磁调控与电能转换技术研究中心马西奎教授团队与复旦大学物理系丁鲲研究员以及英国帝国理工学院物理系JohnPendry教授合作,利用变换光学中的共形对称性揭示了一种从虚拟空间出发去理解并调控实空间中系统拓扑性质的方案。
西安交通大学 2021-11-30
西安交大科研人员在复杂疾病罕见变异研究策略方面取得重要进展
全基因组关联研究(GWAS)已经发现了数千种与人类复杂疾病易感性密切相关的常见遗传变异。利用GWAS发现的常见遗传变异计算的多基因风险评分已被广泛应用于复杂疾病的遗传结构分析和疾病风险预测。
西安交通大学 2022-04-12
关于印发《减轻青年科研人员负担专项行动工作方案》的通知
为进一步减轻青年科研人员负担,充分激发青年科研人员创新创造活力,根据《科技部等五部门〈关于开展减轻青年科研人员负担专项行动的通知〉》(国科发政〔2022〕214号)部署要求,结合我区实际,制定本工作方案。
新疆自治区科技厅 2023-03-22
西安交大科研人员发现阿片类药物成瘾相关的免疫学机制
西安交通大学法医学院朱永生课题组围绕外周免疫如何影响中枢神经活动这一关键问题,试图阐明外周免疫与成瘾行为之间的关联及其机制。
西安交通大学 2023-02-02
西安交大科研人员在肿瘤缺氧微环境研究领域取得新进展
癌细胞的快速增殖加上肿瘤血管的结构和功能异常,导致实体瘤内的区域氧气供应减少,形成缺氧微环境。研究证实缺氧与肿瘤高侵袭性特征、治疗抵抗以及临床预后不良密切相关。在缺氧条件下,缺氧诱导因子α(HIFα)的羟基化和泛素蛋白酶体降解减弱,因此HIFα稳定并转移到细胞核中,其与HIFβ形成异二聚体复合物,进而结合靶基因启动子中的缺氧反应元件(HREs)激活转录。HIFs是癌细胞适应缺氧环境最重要的内源性转录因子,可调节涉及增殖、葡萄糖代谢、血管生成、肿瘤侵袭和耐药的多种基因。因此,HIFs可以说是肿瘤中最有吸引力的药物靶标之一,进一步深入研究HIFs涉及的调控机制,有助于开发特异性靶向HIFs的肿瘤治疗新策略。
西安交通大学 2021-09-03
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