植物養分高效機制分析儀
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年創立的旭月(北京)科技有限公司為技術支持和商業后盾,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,從而獲得極具創新的研究成果。基于NMT商業化的設備統稱為非損傷微測系統。
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,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,已發展至第八代自動化智能產品。揚格/旭月的NMT系統全部采用美國揚格(旭月北京)研發中心自主研發的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/旭月研發中心結合十余年的經驗、摸索并自主研發生產。NMT專用耗材較傳統的通用型耗材保質期更長,性能更穩定、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、中國中醫科學院、中國醫學科學院下屬各研究所,以及協和醫院、301醫院等知名醫院。
2021年6月24日由國家科技部認定的中科合創(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!(點擊了解詳情)
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中文名稱:植物養分高效機制分析儀
英文名稱:MechLyzer??
型號:NMP300-XY系列 / NMP300-YG系列
品牌(產地):旭月(中國)/ YOUNGER(美國)
簡介:
“植物養分高效機制分析儀”是基于旭月專利技術(ZL200910090085.6、ZL201210462127.6等)通過高靈敏無損檢測方式,快速定量分析植物根、莖、葉、液泡及根瘤等活體樣本的養分高效吸收與利用關鍵生理指標。該設備突破傳統NMT技術局限,通過整合養分研究領域標準實驗方法,結合智能算法,直接解析植物養分高效功能的生理機制。其核心優勢在于模塊化設計與智能化分析系統,可自動完成數據采集、處理及動態分析,并支持培養環境監測與土壤濕度調控,滿足復雜實驗需求。作為國際領先的活體機制研究設備,已廣泛應用于農作物、園藝作物及林木的養分高效品種篩選、基因功能驗證及生理機制研究,為農業資源高效利用、精準育種及生態修復提供關鍵技術支持,助力綠色農業與可持續發展。
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- 一. 能力檢測
- 植物根實時吸收養分能力檢測
- 根系泌H+促養分吸收同化能力檢測
- 養分“胞漿- 液泡”分配能力檢測
- 耐銨毒能力檢測
二. 其它功能
- 植物培養環境實時監測溫度、濕度、光照等參數
- 植物培養土壤濕度監測與調控
備注
養分元素:硝態氮、氨態氮、鉀(K)、磷(P)、鋅(Zn)、鐵(Fe)、鎂(Mg)、鈣(Ca)
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- 直接獲取養分研究中的功能數據;
- 活體樣品不接觸、無損傷、實時快速監測;
- 超高靈敏度(10-12mole級,比傳統技術高3-6個數量級),可捕捉到吸收轉運機制中的瞬時、 微弱信號; 根莖葉、液泡、根瘤多水平可視化檢測,實驗結論更全面、準確、可靠。
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·植物根實時吸收養分能力檢測:
Plant Physiol 中國農業大學 韓振海:發現抑制bHLH130可提升低N下蘋果吸NO3-速率 為探究bHLH130調控蘋果低N適應機制提供證據
J Exp Bot 南京農業大學 宣偉:發現相比無N,供銨明顯促進水稻NH4+攝取能力 為探究OsAMTs調控根冠形成的機制提供證據
Plant Soil 浙江大學 陳仲華:西藏野生大麥適應鋁脅迫的磷代謝演變
Plant Physiol 康奈爾大學Leon V. Kochian:鋅富集型和非富集型Thlaspi根系對Zn2+吸收和向芽轉移的生理特性
Curr Biol 福建農林大學 陳志長:共生結核的碳氮轉運取決于鎂的流入
· 養分“ 胞漿- 液泡”分配能力檢測:
Plant Physiol湖南農大張振華組:NMT在稻油輪作養分高效利用機理上的應用
·耐銨毒能力檢測:
New Phytol南土所新植物學家:NMT發現WRKY46通過調控蛋白N糖基化和游離IAA含量抑制根排銨 為探究WRKY46調控銨耐受機制提供證據
· 根系泌H+ 促養分吸收同化能力檢測:
Nat Commun 南京農業大學 朱毅勇:發現質子泵基因OSA1促水稻根排H+ 為OSA1促NH4+吸收同化的機制提供證據
Nat Commun 福建農林大學 許衛鋒:質子流在白羽扇豆基因組進化和低磷適應研究上的關鍵作用
Plant Cell Environ 中國農業大學 韓振海、王憶:發現缺鐵時MPK4-1促根泌H+為MPK4-1磷酸化RBOHD促蘋果根際酸化參與缺鐵應答提供證據
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2021年6月24日由國家科技部認定的中科合創(北京)科技成果評價中心組織多方專家,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!






