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Micro-CT 成像系统
微型计算机断层成像(Micro-Computed Tomography, Micro-CT)技术是一种无创伤的体外检测技术,它具有空间分辨率高、成本低和使用方便等优点。Micro-CT 成像技术利用了不同组织对于 X 射线吸收系数不同的性质,使用 X 射线探测器接收 X 射线经衰减之后的信息,通过重建算法重建出被扫描样品的三维体数据,广泛应用于骨骼、器官、软组织、肿瘤、心血管等相关结构变化研究,疾病的临床前研究及相关药物的临床前研发,以及工业无损检测中。 本团队基于 Micro-CT 系统的成像原理研发了高分辨 Micro-CT 小动物成像平台,该系统包括硬件和软件两部分,目前已成功研发并于 2019 年 12 月投入使用。
西安电子科技大学 2023-02-16
团簇高分辨成像
含有极少原子的金(Au)团簇具有非典型的化学和电子性质,在光学和催化领域具有巨大的应用潜力。然而,在原子尺度上对小团簇基态性质的表征仍然缺乏。我们利用扫描隧道显微成像技术首次实现了在实空间中直接观测单个Au20团簇的基态原子结构。该工作的意义在于提供了从原子水平上研究团簇的新途径,对理解其催化和光学等性质有重要作用。
哈尔滨工业大学 2021-04-14
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
29035小孔成像装置
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
基于水下距离选通成像的水下考察勘探成像观察仪
Ø  成果简介:距离选通技术利用脉冲激光器和选通摄像机,脉冲发射和开启成像时间的先后分开不同距离上的散射光和目标场景反射光,使被目标场景反射回来的辐射脉冲刚好在摄像机选通开启时间内到达摄像机并成像。利用激光距离选通夜视成像技术,研制水下考察勘探成像观察仪,实现对海洋、湖泊、水库等的水下观察、勘探和救援等。实现水下图像的对比度增强,适合深水或夜间使用,其观察距离较裸眼远5-7倍,较传统摄像装置远2-4倍。Ø  项目来源:自行开发Ø&n
北京理工大学 2021-04-14
大鼠磁共振成像仪 大鼠核磁共振成像仪
产品详细介绍产品简介:  纽迈科技推出的大鼠核磁共振成像仪能提供给您独特对比信息,准确而直观的反映活体动物内部情况,现MRI设备已广泛应用于生命科学领域。活体小动物磁共振成像仪是一款功能强大,无损伤性的成像分析仪,帮助您了解实验对象体内结构及各组织对比信息。该设备使用永磁体,维护成本低,性能优越,适合于生命科学相关领域科研应用。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:60mm;应用解决方案:1、头部肿瘤类动物模型研究2、头部血栓、脑梗等动物模型研究 3、肝部肿瘤、脂肪肝、其它肝部疾病研究 4、皮下肿瘤研究5、靶向药物(纳米生物材料、MRI造影剂)研究6、肿瘤研究7、心血管疾病研究8、基于磁共振造影剂的靶向研究9、病理研究,肥胖研究10、胚胎发育研究11、肾脏研12、磁共振造影剂研究应用案例一:小鼠皮下肿瘤造影成像应用案例二:150g大鼠头部多层成像应用案例二:磁共振造影剂研究注:仪器外观如有变动,以产品技术资料为准。
上海纽迈电子科技有限公司 2021-08-23
活体成像核磁 小动物核磁共振成像仪
产品详细介绍产品简介:  MacroMR小动物核磁共振成像仪线圈最大口径为150mm,可用于大鼠、小鼠、兔子、小狗、小猫等小动物核磁共振成像研究。该活体小动物磁共振成像仪是一款功能强大,无损伤性的成像分析仪,帮助您了解实验对象体内结构及各组织对比信息。该设备使用永磁体,维护成本低,性能优越,适合于生命科学相关领域科研应用。技术指标:1、磁体类型:永磁体;2、磁场强度:0.3±0.05T,仪器主频率:12.8MHz;3、探头线圈直径:150mm;应用解决方案:1、头部肿瘤类动物模型研究2、头部血栓、脑梗等动物模型研究 3、肝部肿瘤、脂肪肝、其它肝部疾病研究 4、皮下肿瘤研究5、靶向药物(纳米生物材料、MRI造影剂)研究6、肿瘤研究7、心血管疾病研究8、基于磁共振造影剂的靶向研究9、病理研究,肥胖研究10、胚胎发育研究11、肾脏研12、磁共振造影剂研究应用案例一:小鼠皮下肿瘤造影成像应用案例二:150g大鼠头部多层成像应用案例二:磁共振造影剂研究注:仪器外观如有变动,以产品技术资料为准。
上海纽迈电子科技有限公司 2021-08-23
微流芯片及利用微流芯片制备聚合物微球技术
已有样品/n该项目所开发的仪器设备可以实现对FNRBCs 准确、高效、快速、低廉的分离与富集,并进行基因组层面的全面分析,为无创性产前诊断技术的发展及相关科学研究的深入提供有力的推动和支撑平台。项目团队在该研究领域进行了长期的研究工作,积累了大量经验,并取得了一定成绩。该成果,方法独特,效果明显并成功用于三体综合症检测。
武汉大学 2021-01-12
超高频RFID标签芯片
射频识别(Radio Frequency Identification-RFID)技术被公认是21世纪最有发展前途的信息技术之一,已广泛应用于生产、零售、物流、交通、医疗、消费、旅游、国防等各个领域。超高频(UHF)RFID技术凭借其无源远距离多标签快速识别的优势,能广泛应用于智能物流、智能交通、 物品质量追溯、公共安全管理、智慧城市等物联网系统,显著提高各行各业的管理效率,降低成本,具有最为广阔的市场规模和发展潜力,已成为RFID及物联网产业下一个爆发式增长点。 本团队在2008年度广东省重大科技专项的支持下,研究突破了低功耗低压射频/模拟/数字电路及SOC架构、高效率整流电路、多标签防碰撞、高稳定时钟电路等共性关键技术,掌握了基于CMOS工艺的高识别灵敏度的超高频RFID标签芯片设计、测试与验证、质量可靠性保障等核心技术,已获得授权发明专利7项、公开的发明专利申请8项,发表论文30多篇。自主设计开发出符合ISO18000-6B、ISO18000-6C标准的四款超高频RFID标签芯片,通过了赛宝实验室(工信部五所)的测试认证,超高频RFID标签芯片测试性能达到Impinj等国际主流公司同期同类产品技术指标。在此基础上,自主设计开发出具有温度感知功能的超高频RFID标签芯片、具有开关状态数监测的超高频RFID标签芯片、具有多传感器接口的超高频物联网标签芯片等样品。 超高频RFID标签芯片主要技术指标: ? 技术标准:ISO18000-6B/6C ? 工作频率:840-960MHz ? 识别(读取)灵敏度:-15dBm ? 读写距离:读8 米/写5 米(与天线形式及当地无线电频率规范相关) ? 识别速率:>100次/秒 ? 存储容量:256、512、1000bits ? 前向链路速率:10-40kbps(6B)/40-160kbps(6C) ? 反向链路速率:40-80kbps(6B)/160-640kbps(6C) ? 工作温度:-40 —850C ? 数据保存时间:10年 ? 写入次数:100000
电子科技大学 2021-04-10
低功耗医疗健康芯片设计
传统的体外生理信号监测如心电、脑电等基于湿电极在电极皮肤建立稳定且低阻抗的接触,需要凝胶,不易佩戴且容易滋生细菌感染等。使用干电极是可穿戴和医疗健康芯片的必然趋势。但目前的商业芯片在干电极下无法使用,存在诸多性能上的缺陷,诸如功耗、输入阻抗、共模抑制比等方面均无法满足要求。在对国内外相关技术的研究和综述的基础上,我们提出了提出一种基于干电极的信号采集芯片。经流片验证,可以提供足够的空间分辨率,功耗在μW级别。同时该技术采用了实验室积累多年的低功耗集成电路设计技术。以下是两款超低功耗干电极脑电与心电采集芯片及其应用场景。其中脑电芯片可以在耳道采集脑电信号,方便舒适,易于集成,其产业化已经在逐步推行。
电子科技大学 2021-04-10
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