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  • 利用非損傷微測技術檢測豌豆根部IAA流速及根表pH

    2018年7月,Plant Physiology刊出了佛山科學技術學院喻敏教授與澳大利亞塔斯馬尼亞大學Shabala教授的鋁毒最新研究成果Boron Alleviates Aluminum Toxicity by Promoting Root Alkalization in Transition Zone via Polar Auxin Transport。 研究利用了非損傷微測技術(Non-invasive Micro-test Technology, NMT),檢測了豌豆根部IAA流速及根表pH。IAA流速數據全部利用揚格NMT Physiolyzer?(NMT活體生理檢測儀)完成,根表pH數據利用揚格NMT Physiolyzer?以及MIFE?(非損傷微測技術的一種)共同完成。 除了兩家通訊單位外,華中農業大學資環學院石磊教授、中科院南京土壤所沈仁芳研究員、南京農業大學資環學院朱毅勇教授課題......閱讀全文

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    非損傷微測技術是一種實時、動態的活體測定技術。通過測定進出活體材料的離子和小分子的流速這一指標反映生命活動,是生理功能研究的最佳工具之一。非損傷微測技術與其他活體測定技術有所不同,不受被測材料的限制,無需標記,無需提取樣品,就能夠獲得離子和小分子的空間運動大小和方向,具有廣闊的應用前景。非損傷微測技

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    非損傷微測技術(NMT)介紹

    為支持聯合國可持續發展目標,《自然》期刊的250位主編選出2017年發表的最有可能改變世界的250多篇文章。這些論文來自全球科研機構的科研成果,也包括中國作者的論文,大多涉及跨國或跨機構的科研合作。NMT非損傷微測技術,作為世界上為數不多的優秀活體生理功能研究技術之一,中國科學家在NMT的生命科學應

    《Science》發表非損傷微測技術研究Ca2+流速的成果

    D型絲氨酸調節谷氨酸受體基因構成的Ca2+通道2011年3月17日,葡萄牙里斯本大學José Feijó教授的研究成果在世界知名雜志《Science》以“Research Article”的形式在線發表,中國農業大學資源環境學院的劉來華教授參與了本項研究。細胞內游離Ca2+的增加構成了真核細胞基本的

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    D型絲氨酸調節谷氨酸受體基因構成的Ca2+通道??????? 2011年3月17日,葡萄牙里斯本大學José Feijó教授的研究成果在世界知名雜志《Science》以“Research Article”的形式在線發表,中國農業大學資源環境學院的劉來華教授參與了本項研究。細胞內游離Ca2+的增加構成

    非損傷微測技術應用于擬南花粉管Ca2+流速檢測

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    再生醫學與NMT非損傷微測技術——離子流檢測

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    激光共聚焦技術與非損傷微測技術差異

    激光共聚焦技術非損傷微測技術使用染料和激光光源使用電極或者傳感器需要標記無需標記熒光易發生淬滅電極或者傳感器穩定測量時間短測量時間可短,可長半活體(有損傷)近似活體或者完全活體(測定無損傷)檢測內部的離子濃度變化檢測跨膜的離子流速以及外部的離子濃度測定種類較少,依賴于染料測定種類多,可測Na+,K+

    再生醫學與NMT非損傷微測技術(1)技術解讀

    標簽:克隆猴, 再生醫學, NMT, 非損傷微測技術, 關鍵因子作者:許越 旭月 原創再生醫學與NMT非損傷微測技術(1)技術解讀1)再生醫學(Regenerative medicine),是轉化醫學的一個分支,是指以修復或重建具有正常(生理)功能為目的,進行人體細胞、組織或器官的替換、工程制備或再

    激光共聚焦技術與非損傷微測技術結合的優勢

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    非損傷微測技術(NMT)與激光共聚焦技術的比較

    NMT和激光共聚焦技術的比較什么是激光共聚焦激光掃描共聚焦熒光顯微鏡(laser scanning confocal microscopy, LSCM)是一種利用計算機、激光和圖像處理技術獲得生物樣品三維數據、目前最先進的分子細胞生物學的分析儀器。???????????????????主要用于觀察活

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    ? ? ? ?活性氧(ROS)的增加是植物對環境脅適應性反應的普遍特征。長期以來認為離子通道是潛在的ROS靶標。H2O2激活質膜的超極化,進而激活非選擇性Ca2+通道的開放,抑制外向和內向的K+通道。多胺(PAs)在脅迫反應中也作為常見的應答物質。在脅迫環境下,多胺作為DNA和其他大分子的伴侶和脅迫

    非損傷微測技術與膜片鉗技術的主要區別

    ?? 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

    非損傷微測系統能為植物營養研究

    7月4日,美國揚格/旭月北京非損傷微測系統,順利中標西南大學資源環境學院。此次采購單位——西南大學資環院主要用戶群的研究方向,即為植物營養。NMT作為通過離子、分子流速檢測,揭示活體生物與外界環境進行信息交換的工具,它到底能為植物營養研究帶來哪些新的成果與機遇呢?1、提升肥效/篩選氮磷鉀高效作物農業

    2011非損傷微測技術及生物傳感器研討會舉行

      “非損傷微測技術并不難理解。例如,人的呼吸表現在微觀層面就是細胞里氧分子的流入和流出,通過測定氧分子的流速,就可知道細胞的生命信息。”在近日舉行的2011非損傷微測技術及生物傳感器研討會上,非損傷微測技術服務商旭月公司法務部經理藥青告訴《中國科學報》。   從1974年提出原創概念,到1990

    從PC膜片鉗到NMT非損傷微測技術(3)

    活體研究智能傳感技術的演進(3)現狀與未來作者:許越 ??PC膜片鉗與NMT非損傷微測技術雖然幾乎誕生在同一歷史時期,但是它們的發展和普及過程卻大相徑庭。1)NMT的中國特色大家知道,各個國家對動物醫學研究的投入通常要遠遠高于對其它研究領域的投入。下圖是美國在醫療健康上面的投入是其它領域的5-10倍

    從PC膜片鉗到NMT非損傷微測技術(2)

    活體研究智能傳感技術的演進(2)時間與空間作者:許越? 時間分辨率和空間分辨率,指的是一個檢測技術能夠在時間和空間上提供的最小分辨單位或數值。列文虎克(Anthony Von Leeuwenhoek)發明的能夠看到活細胞的顯微鏡,就是在人類觀察世界的空間分辨率上的一次大的提升。?膜片鉗技術之所以能夠

    從PC膜片鉗到NMT非損傷微測技術--(1)

    活體研究智能傳感技術的演進(1)愿望與挑戰作者:許越 ? “點擊查看作者自傳”在活體狀態下進行研究,是生命科學家追求的最佳方法和始終不渝的愿望。能夠檢測到活體細胞單離子通道電信號的膜片鉗(PC :Patch Clamp)技術,于1990年獲得諾貝爾獎之后,迅速傳入中國(周專等1990,許越等1993

    非損傷微測技術NMT應用于組織3D模型研究

    筆者以前介紹過,NMT:非損傷微測技術具有三維立體的活體組織生理功能研究能力,而且非常簡便快速。為有勇氣敢于嘗試新技術的中國科研人員提供了寶貴的創新機遇。活體組織Ca2+流3D檢測 盡管NMT的3D功能技術發展遠遠超前于科學界多年,但進入2018年,世界范圍內的生命科學工作者,尤其是動物醫學研究人員

    “非損傷微測技術”在植物生理學研究中的成功應用

    2009年2月,國際著名植物學雜志《Plant Physiology》(http://www.plantphysiol.org/)同期刊登兩篇關于使用“非損傷微測技術”的研究論文,文章中科學家通過“非損傷微測技術”進行了離子流的轉變和Ca2+內流的研究,取得了有意義的研究成果。在這一雜志上同期發表兩

    使用非損傷微測技術(NMT)研究鹽脅迫的新機制(二)

    研究結果 1 擬南芥根和葉片中NaCl誘導Ca2+敏感的K+外流 圖1. 50mM NaCl對凈K+流速的影響(野生型擬南芥) 根成熟表皮(A)和葉肉組織(B)在不同的Ca2+濃度中K+流速的不同響應2 NaCl誘導K+外流與Cl-或滲透刺激無關,對TEA+敏感 圖2. 凈K+流速反應的特

    使用非損傷微測技術(NMT)研究鹽脅迫的新機制(一)

    前言 在鹽生環境中,Na+的毒性是降低植物生長能力的一個主要原因。在農業生產中經常使用幾種方法來減少Na+的毒性,使用復合物,例如石灰、石膏。在不同的植物中廣泛報道了增加Ca2+可以改善Na+的毒性。然而,在細胞水平Ca2+的調節機制并未完全得知。Ca2+和大量的胞內和胞外標記物發生相互作用而減少N

    使用非損傷微測技術(NMT)研究鹽脅迫的新機制(三)

    向內調節不涉及到NaCl誘導的K+流失提高Na+濃度誘導Ca2+敏感的凈K+的外流可能通過質膜TEA+敏感的外表直接的K+通道的活化作用所調節。 圖5. 鹽誘導的K+和Na+流的動力學 研究結論 NaCl引起的K+流失是由于Na+誘導的TEA+敏感K+的外流,非常可能是由兩個滲透通道的成員DA

    從PC膜片鉗到NMT非損傷微測技術(4)優勢對比

    于1993年和2000年分別獲得首都師范大學及美國麻省州立大學,植物生理學雙碩士學位。2001年在美國創建基于NMT技術的美國揚格公司,次年運用NMT服務于設立在美國北卡州立大學的美國航空航天局(NASA)空間植物學研究項目。2005年成立旭月(北京)科技有限公司,在匡廷云院士、楊福愉院士和林克椿教

    非損傷微測技術應用于沙柳致病蛋白抑制植物耐鹽能力...

    非損傷微測技術應用于沙柳致病蛋白抑制植物耐鹽能力研究致病相關(PR)蛋白參與植物防御,其具有多種功能適應性,有助于抵抗各種病原體、提高環境脅迫耐受性。沙柳是一種生長迅速的柳樹品種,可以耐受許多不利環境。中國林科院亞熱帶林業研究所卓仁英研究員課題組在Environmental and Experime

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