共聚焦非损伤微测系统(cmNMT)

       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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    名称:共聚焦非损伤微测系统

    型号:cmNMT300

    品牌(产地):YOUNGER(美国)/旭月(中国)

    简介:

    共聚焦非损伤微测系统是个性化定制产品,可通过共聚焦检测样品内部离子浓度的同时,利用NMT检测样品的离子分子流速,实现内外检测。可根据客户的需求选择检测指标模块及功能模块。

  • 非损伤微测技术与激光共聚焦技术结合的优势

    激光共聚焦技术是现代生命科学研究中非常重要的技术,也是目前检测生物体样品内离子分子状态的最佳手段。

     

    但随着激光共聚焦技术应用范围的扩大,其在研究中的局限性也突显出来。一方面是荧光染料的缓冲效应,另一方面是导入荧光物质对生物材料正常生理活性的影响。具体地说,激光共聚焦技术主要获得的是生物样品内部的离子分子信息,这些离子分子信息的改变既可能源于样品内部离子分子源的变化,也可能源于样品内外的离子分子交换。这两种离子分子变化过程是由完全不同的生命机制引发的。尽管激光共聚焦技术也可以测量生物样品外部的离子分子信息,但存在许多问题影响测量的准确性。这导致共聚焦数据的重大缺陷,必须通过大量的后续实验才能得出比较准确的结论。 若单纯用激光共聚焦数据作为检测或诊断标准,往往面临很大的假阳性风险。其次,激光共聚焦测量时必须向生物样品内导入荧光物质,不仅操作过程复杂,而且这些荧光物质对样品活性有已知或潜在的影响,甚至可能导致样品生理状态改变,造成数据失真。这些问题已经成为激光共聚焦技术发展的瓶颈,严重制约了它的进一步应用。

     

    为克服现有激光共聚焦技术存在的问题,必须使激光共聚焦技术能够同时准确获得被测样品内外的 离子分子信息并尽量减轻测试过程中对样品的损伤。

     

    比如葡萄牙学者在Nature Cell Biology发表研究论文,应用非损伤微测技术和激光共聚焦技术同时检测卵细胞与配子融合过程中卵细胞内外Ca2+的变化情况。非损伤微测技术检测发现,在融合一瞬间,胞外Ca2+有一个非常明显的内流,而此时激光共聚焦技术发现胞内Ca2+显著增加,如下图所示。 这充分说明卵细胞和配子融合过程中胞外的Ca2+参与了这个重要的生命过程。

     

    Antoine AF, et al. Nature Cell Biology, 2001, 3: 1120 - 1123.

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