膜片鉗非損傷微測系統(tǒng)(pcNMT)
非損傷微測技術是許越教授與匡廷云院士、楊福愉院士、林克椿教授等科學家一道,在美國科學家Lionel Jaffe的鈣離子振蕩電極技術(Vibrating Probe:VP,1974)原理基礎上,以2005年創(chuàng)立的旭月(北京)科技有限公司為技術支持和商業(yè)后盾,經過分子離子種類擴增,測量精度的大幅提升,測量方式的模塊化、自動化、專業(yè)化、智能化、標準化改進,以及3D立體數據采集及動畫演示等新功能的成功研發(fā)而成。目前,非損傷微測技術已成為世界上同類型VP技術商業(yè)化產品,比如澳洲MIFE,美國SIET、SERIS等品牌中的一員,并于2021年獲得“國際領先”科技成果評價。
非損傷微測技術(Non-invasive Micro-test Technology:NMT)是一種超高靈敏度,非接觸方式、以流速為單位,檢測材料外部離子分子濃度及其梯度的技術。 可測樣品種類繁多,小到菌、單細胞、液泡,大到組織、器官、整體都可檢測。NMT是一種研究活體材料的底層關鍵核心技術,研究人員基于NMT能夠建立自己獨有的Me-Only研究平臺,從而獲得極具創(chuàng)新的研究成果。基于NMT商業(yè)化的設備統(tǒng)稱為非損傷微測系統(tǒng)。
YOUNGER品牌(原產地:美國)和旭月品牌(原產地:中國)的非損傷微測系統(tǒng),包含:BIO系列、NMT100系列、NMT200系列、NMT100S系列、NMT200S系列、NMT150系列、NMT活體工作站系列、Physiolyzer?系列、NMT300系列、fmNMT系列(熒光NMT)、aiNMT系列(人工智能NMT)、imOmicsNMT系列(動態(tài)離子分子組學NMT)、apNMT(動植物聯用NMT)、cmNMT(共聚焦NMT)、airNMT(空氣中使用NMT)、GRASS(重力研究NMT)、tNMT(教學NMT)等,已發(fā)展至第八代自動化智能產品。揚格/旭月的NMT系統(tǒng)全部采用美國揚格(旭月北京)研發(fā)中心自主研發(fā)的imFluxes智能操作軟件,將十余年的NMT應用大數據與設備實現完美結合,并且在產品一體化、自動化、智能化、擴展升級等諸多方面都有大幅提升。
揚格/旭月已取得基于NMT的數十項專利、軟件著作權,并發(fā)布20余項標準,擁有完善的知識產權保護體系,所有產品全部通過ISO9001質量體系認證。揚格/旭月所銷售的NMT專用耗材,由揚格/旭月研發(fā)中心結合十余年的經驗、摸索并自主研發(fā)生產。NMT專用耗材較傳統(tǒng)的通用型耗材保質期更長,性能更穩(wěn)定、可靠,所有對外銷售的耗材全部經過嚴格的生產、檢驗流程。
揚格/旭月的NMT系統(tǒng)已經幫助國內外科研單位取得近百項各類專利,以及包含Nature、Cell、Science在內的900多篇論文。同時,已銷往歐洲的瑞士蘇黎世大學(擁有包括愛因斯坦在內10余位諾貝爾獎得主)、北大、上海交大、華中科技大、中山大學、中國農大、華中農大、南農、西北農林等知名高校,和中國科學院、中國林科院、中國農科院、中國中醫(yī)科學院、中國醫(yī)學科學院下屬各研究所,以及協和醫(yī)院、301醫(yī)院等知名醫(yī)院。
2021年6月24日由國家科技部認定的中科合創(chuàng)(北京)科技成果評價中心,組織專家進行評定。專家組一致認為《旭月非損傷微測技術及其應用》從理論、技術、產品和應用,總體處于“國際領先”水平?。?a target="_blank" rel="noopener">點擊了解詳情)
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名稱:膜片鉗非損傷微測系統(tǒng)
型號:pcNMT300
品牌(產地):YOUNGER(美國)/旭月(中國)
簡介:
膜片鉗非損傷微測系統(tǒng)是個性化定制產品,適用于非損傷微測技術與膜片鉗技術聯用的需求,可在檢測細胞膜電位的同時,檢測離子分子的流速。可根據客戶的需求選擇檢測指標模塊及功能模塊。
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非損傷微測技術與膜片鉗技術的區(qū)別與結合
1976 年膜片鉗技術的誕生是現代生命科學研究史上的重要事件,兩位德國科學家因應用膜片鉗技術進行離子通道研究所取得的成就而榮獲1991 年諾貝爾生理學或醫(yī)學獎。膜片鉗技術對離子通道開閉情況的研究,成為連接生物分子和生物功能研究的重要橋梁,催生了大量高水平研究成果。
但隨著膜片鉗技術的廣泛應用,其許多內在問題也逐步暴露出來。首先,膜片鉗技術測量需要通過NMT流速傳感器吸附細胞膜這一過程來實現,操作難度極大,需要實驗人員經過長時間訓練,而且也 嚴重限制了膜片鉗技術檢測樣品的范圍,基本只能用于對生物細胞進行測量。
膜片鉗對離子通道的研究具有其他技術不可比擬的優(yōu)勢,但膜片鉗技術記錄的是電流,對于研究離子跨膜轉運,僅僅記錄電流有可能造成信息的缺失。研究發(fā)現,離子的跨膜轉運除離子通道(Ion Channel)外,還有離子載體(Transporter) 這一模式,單純研究離子通道并不能反映離子轉運的全部信息。一方面,離子通過載體實現的轉運過程往往比較緩慢,產生的電流非常微弱,膜片鉗技術記錄很困難。更重要的,如果離子“一進一出”或“一陰一陽”進行轉運,會造成總體電中性,不產生電流, 也就無法被膜片鉗技術所記錄。同時,對于中性分子的轉運過程,膜片鉗技術也無能為力。
除此之外,通過膜片鉗技術對離子通道開閉的研究來表征生物功能過程對于許多領域而言太過間接, 膜片鉗實驗的吸膜過程對細胞的嚴重損傷,可能嚴重影響被測數據的真實性等問題都成為詬病膜片鉗技術的焦點。
隨著生命科學的發(fā)展,特別是對生物功能與生理機制的研究逐步成為生命科學研究的主流,非損傷微測技術的出現滿足了廣大科技工作者迫切需要一種更加全面、直接和方便的離子分子信息表征技術的需求。與膜片鉗技術的結合應用,更是為廣大科研研究人員開辟了一條更為廣闊的道路。






