非损伤重力感知分析系统(GRASS)

       植物在重力引导下的生长称为植物的向重力性。根向重力是植物适应陆地环境的重要过程。植物向重力性反应的第一步是感受重力信号。目前,关于重力信号感受的机制有两种假说:一是淀粉平衡石 (statolith) 假说,二是原生质体压力假说。植物根冠的柱状细胞和茎的维管束鞘细胞中存在淀粉体,这些淀粉体被命名为平衡石。中柱细胞和内皮层细胞通过淀粉体的沉降来感受重力变化。生长素在调节植物根系向重力作用中发挥重要作用,但生长素促进重力感知的分子机制及随后的反应尚不清楚。

       非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology, NMT)是通过测定活体动植物组织、细胞与内/外环境间Ca2+ 、 H+ 、 K+ 、 Na+ 、 Cl- 、 Mg2+ 、Cd2+ 、 Cu2+ 、 Pb2+ 、 NH4+ 、NO3- 、IAA 、O2 、H2O2 、H2 、膜电势、Ag+ 、Ar+ * 、 Cs+ * 、Tl+ * 、Zn2+ 、Al3+ 、 HPO42- *、葡萄糖、抗坏血酸*、谷氨酸*、水杨酸*、尿素* 等(注:* 未商业化指标)交换量的实时变化,揭示基因功能的一种新技术。目前已被103位诺贝尔奖得主所在单位,以及北大/清华/中科院使用。

 

       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!

 

应对挑战:

  • 重力研究中对于活体样品基因功能方面的检测手段匮乏
  • 样品检测过程中样品重力变化与检测设备的结合方式是一个难点
  • 重力变化过程中生理指标的实时监测

 

解决方法:

  • 非损伤重力感知分析系统(GRASS)是基于非损伤微测技术的关键核心技术,是能够检测活体样品基因功能的技术
  • 非损伤重力感知分析系统(GRASS)配有立体可移动旋转样品固定装置,可对样品施加不同方向的重力并能实时检测
  • 非损伤重力感知分析系统(GRASS)能够进行长时间的监测,为重力变化过程中,比较分子、离子流动速率,提供长时间的数据结果

  •        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多方专家,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!

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    (转自中关村NMT产业联盟)

     

  • 产品介绍

    名称:非损伤重力感知分析系统(GRASS)

    型号:gNMT-100

    品牌:旭月

    产地:中国

    简介:

    应对挑战:

    • 重力研究中对于活体样品基因功能方面的检测手段匮乏
    • 样品检测过程中样品重力变化与检测设备的结合方式是一个难点
    • 重力变化过程中生理指标的实时监测

     

    解决方法:

    • 非损伤重力感知分析系统(GRASS)是基于非损伤微测技术的关键核心技术,是能够检测活体样品基因功能的技术
    • 非损伤重力感知分析系统(GRASS)配有立体可移动旋转样品固定装置,可对样品施加不同方向的重力并能实时检测
    • 非损伤重力感知分析系统(GRASS)能够进行长时间的监测,为重力变化过程中,比较分子、离子流动速率,提供长时间的数据结果

     

    功能特点

    1.基本功能:

    • 检测样品所受重力发生变化时的生理指标变化
    • 配备立体可移动旋转样品固定装置,对样品施加不同方向的重力
    • 检测指标:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+、Pb2+、Cu2+、O2、H2O2、IAA

    2.性能参数:

    • 工作电压:220V
    • 最短检测周期:5s
    • 离子分子浓度最高测量精度:10-6M
    • 离子分子流速最高测量精度:10-12mol·cm-2·s-1
    • 传感器最小移动距离:1μm
    • 立体显微成像系统最高分辨率:1920×1080

    3. 软件参数:

    • 操作界面:中文
    • 检测指标模块化可选
    • 离子流速、浓度检测软件模块(包含:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+ 、Pb2+、Cu2+
    • 分子流速、浓度检测软件模块(包含:O2、H2O2、IAA)
    • 支持中英文输入、标记与记录
    • 可直接输出流速、浓度数据和折线图,无需额外换算
    • 点击查看详细标准化方案

      1)案例1

              检测野生型(Col-0)和不同种类突变体的拟南芥花粉管尖端Ca2+吸收速率,结果显示,花粉管表达单突变体拟南芥GLR(AtGLRs)表现出生长、花粉管质膜Ca2+通道显示的Ca2+流速;但是,高阶突变体AtGLR3.3表现出与假设相反的现象。结合其他数据结果共同揭示了一种机制,即 AtCNIHs 引发 AtGLRs 的排布和活性变化,从而调控Ca2+稳态。(Wudick MM, Portes MT, Michard E, et al. CORNICHON sorting and regulation of GLR channels underlie pollen tube Ca2+ homeostasis. Science. 2018;360(6388):533-536. doi:10.1126/science.aar6464)

      jixingshengzhang1

       

       

      2)案例2

              使用双探针同时测试系统同时测量百合花粉管的H+和O2通量,结果表明,H+外排而氧O2内流,并且它们在本构碱性带区域周围彼此紧密相关。特别是,当H+外排量增加时,O2流入量也增加。因此,Hepler小组提出的花粉管碱化区存在浓缩活性线粒体的假说得到了支持。

      jixingshengzhang2

       

  • 1、文献成果

            1)Ma Y, et al. COLD1 Confers Chilling Tolerance in Rice. Cell., 2015,160(6):1209-21.

            2)Zhao M, et al.An investigation of the effect of a magnetic field on the phosphate conversion coating formed on magnesium alloy.Applied Surface Science,2013,282: 499–505.

            3)Haobo Pan, et al. Spatial Distribution of Biomaterial Microenvironment pH and Its Modulatory Effect on Osteoclasts at Early Stage of Bone Defect Regeneration. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES.2019

            4)Jianhua Zhang, et al. An improved agar-plate method for studying root growth and response of Arabidopsis thaliana. Scientific Reports,2013

            5)Chen Chen, et al. Excess copper inhibits the growth of rice seedlings by decreasing uptake of nitrate. Ecotoxicology and Environmental Safety 190 (2020) 110105

     

    • 北京大学
    • 中山大学
    • 上海交通大学
    • 北京林业大学
    • 中国林业科学院
    • 中国农业大学
    • 中国农业科学院(各所)
    • 中国康复研究中心
    • 中科院深圳现金技术研究院
    • 中科院遗传与发育生物学研究所

    点击查看应用单位

 
 

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