非损伤微测系统

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非损伤微测系统相关的厂商

  • 大庆市汇通无损检测技术服务有限公司成立于1995年2月6日(其前身是1992年成立的大庆市萨尔图区汇通无损检测技术服务部)是东北地区无损检测领域里集开发、生产、销售、工程、维修为一体的综合性省级高新技术公司。公司生产技术部生产HT系列地下管道探测检漏仪、地下电缆探测检漏仪、电火花检漏仪、管线定位仪、燃气管道探测检漏仪,系列X射线探伤机、超声波探伤仪、工业电子内窥镜等仪器,2001年与大学合作开发了EMTP便携式油管/抽油杆井口检测仪、EMTP数字化油管/抽油杆/室内自动检测线、MTR管、杆罗纹自动探伤检测设备、EMTC智能钢丝绳探伤仪、声发射检测系统等,以及与哈尔滨理工大学合作研制了管线定位仪,目前公司是大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局、吉林油田、辽河油田、中原油田、中国石油管道局入网企业。 已在全国各油田、石化、热力、电力、物业、市政等单位使用,用户反馈效果良好,公司所生产的产品1998年被黑龙江省机械工业厅评为省科技进步二等奖。 公司已取得防腐保温与管道检测技术的专业承包三级资质,主要承揽各种金属管线、容器的腐蚀调查、腐蚀控制和阴极保护等工程。利用三G技术(GIS:地理信息系统、GPS:卫星定位系统、GSM:移动通讯系统)建立数字管线平台,对地下管网进行准确的定位。 公司除以上业务外还经销和代理国内外几十家无损探伤、检测设备和无损检测消耗材料和维修无损检测设备等。 公司现是大庆市委、市政府、市科委重点保护企业,连年被市、区评为先进企业和企业三十强,黑龙江省级高新技术企业,企业通过ISO9001:2000版国际质量体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证,中国石油工程建设协会防腐保温技术专业委员会团体会员等.
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  • 400-860-5168转4264
    旭月(北京)科技有限公司是2005年9月创立于中关村科技园区海淀园的留学生高新技术企业。公司致力于“非损伤微测技术”在全球范围的推广应用,是一家提供商业化“非损伤微测技术”技术支持和服务的单位。旭月公司坚持技术领先的理念,锐意进取、开拓创新,在短短几年时间内就完全掌握非损伤微测技术的核心知识产权,取得相关专利成果近二十项,连续三次顺利通过国家高新技术企业资格的认定。旭月公司良好的发展及非损伤微测技术广泛的应用前景受到各级政府部门的重视,公司正承担着数项政府重大科技基金项目。旭月公司凝聚了一批国内外顶尖学者,他们不辞辛劳担任公司的专家顾问,成为保障公司发展的重要智力资源。旭月公司坚持国际化发展的道路,先后与多家欧美高科技企业及知名学府建立合作关系。旭月公司高度重视技术回馈社会,实现企业的社会价值。2007年旭月公司与美国扬格公司共同建立非损伤微测技术的公共服务平台(美国扬格(旭月北京)测试中心),为广大科技工作者提供“物美价廉”的优质服务,促进国内科研水平的提高。迄今诞生于服务平台的优秀成果已经在《Plant Cell》、《Plant Physiology》、《Journal of Proteome Research》、《The Journal of Biological Chemistry》等国际知名杂志发表。北京大学、清华大学、中国科学院及美国麻省州立大学等广大国内外高水平科研单位的研究人员对旭月公司技术服务给予高度肯定。在全面提高国家科研水平的同时,旭月公司已经瞄准了肿瘤等疾病个体化治疗、绿色农业高产节肥作物选育、突发环境灾害预警等具有广阔应用前景、能够极大提高人民生活水平的应用领域全力开展非损伤微测技术的产业化工作。
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  • 公司研发产品以工业设备健康管理系统为核心,重点锁定设备的“健康和亚健康”阶段,研究设备动态损伤规律,设计和实施预防保健,健康监测,平衡调整,动态维修策略和健康保健等诊断服务,为企业安全生产保驾护航。公司经营产品及服务项目:智能传感器、远程诊断系统、人工智能检测仪、数据采集分析仪、化工设备保养方案、工业设备检修方案、故障诊断报告、故障运维建议、劣化预警监测等产品服务,公司产品和服务已覆盖电力、石化、冶金、重型装备、机车、水泥、自来水等行业。??振迪检测科技有限公司主营服务:振动分析,现场动平衡校正,激光对中,有限元仿真计算,应力测试,红外热成像检测,油品分析,超声波检测,技术咨询及培训。
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非损伤微测系统相关的仪器

  • 一.简介颅脑及脊髓损伤是神经外科最常见的疾病,在全身各部位创伤中,创伤性脑损伤死残率高居第一位。长期以来,创伤性脑损伤的研究收到学者们的广泛关注。XR1200型电动颅脑脊髓打击器利用动物建立相应的脑损伤模型和脊髓损伤一直是认识和研究创伤性颅脑损伤发病机制与临床救治的一个重要组成部分。颅脑脊髓打击器是上海欣软信息科技有限公司自主研发的用于对实验动物的颅脑施加精准定量打击的装置,可以重复实现不同程度的脑损伤和脊髓损伤,综合性能达到先进水平。该颅脑脊髓打击器通过尖端带有不锈钢的打击器快速打击暴露好的颅脑或脊髓,然后立即上抬撞头,不会造成二次撞击,重复性好。通过自动定位仪快速定位。脑损伤撞击仪能够精确控制皮层的的凹陷深度,可以自行选择撞击头的打击力度度和撞击头的停留时间。主要针对脑皮质挫伤模型。是神经损伤研究机构最受欢迎的损伤模型制作工具。电子大脑皮质挫伤撞击仪的组件有: 坚固的铝架,动物平台,撞击控制器和撞击头。创伤性颅脑损伤仪使用高级的线性马达驱动撞击头,并由控制器来控制撞击参数,实现不同程度的损伤。撞击头的组件部分有含感应器,可以确定速率、撞击深度及撞击停留。这些撞击参数完全可以重复实现。电动创伤性脑损伤撞击仪撞击头的直径有几种不同的规格,撞击力度可以选择控制,适用于小鼠、大鼠、兔、犬、猴等动物。 XR1200型电动颅脑脊髓打击器技术参数:1、电动定位仪行程:X轴300mm,Z轴:300mm,Y轴100mm(选配件)2、重复精度:0.02mm3、定位控制器:液晶显示4、撞击力度:50~800千达因可调5、撞击深度:0-10mm可调6、撞击压迫时间:0.1~300s7、撞击头尺寸:1.5、2.5、4mm8、工作环境:5-40度9、适用动物:小鼠、大鼠、兔、犬、猴等动物
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  • 臭氧心血管损伤 400-860-5168转4990
    产品用途:通过高效臭氧发生器,结合无间断的涡流混匀技术,形成均匀稳定的气溶胶,对暴露腔内的大小鼠(或豚鼠)进行全身式臭氧染毒实验,同时也可以观察动物在不同臭氧浓度下的生存状态。性能特点:通过流量计可以增加或减少输氧量,达到实验用臭氧产量和浓度的要求数字显示电流表,电流变化情况随时知晓LED工作指示灯,通电情况一目了然O2输入和O3输出气嘴采用不锈钢材质机箱配有百叶和风机双项散热通过臭氧产量调节按钮,可以控制臭氧产量暴露腔采用透明材质,方便观察具有废气处理模块,达到实验室安全排放要求应用范围:可用于小动物心血管系统损伤,呼吸系统疾病造模(诱咳、引喘),大气污染物吸入毒性,哮喘和气道高反应性、(COPD)慢阻肺、肺纤维化、急性/新生呼吸窘迫综合症、急性肺损伤、表型研究、环境污染物机制研究、药物研发和药效评价等科研领域。公司简介:北京元森凯德生物技术有限公司2013年成立于北京中关村科技园,是一家专业从事生命科学类实验仪器研制、生产与销售的科技创新型企业。服务毒理学、药理学、免疫学、生物安全、大气污染物、化学物质毒性鉴定、临床前药物开发与安全性评价、呼吸系统、环境与健康等领域。 元森凯德在中国北京、美国宾夕法尼亚均设有技术联络中心,注重仪器的售前、售中、售后沟通,时刻关注行业的最新进展动态,客户群体主要有全国各大高校、实验动物科研单位、药物研发机构、第三方CRO及医院中心实验室等。我们将以领先的技术、优质的产品、完善的服务致力于成为业内优秀的实验仪器设备供应厂商。 我们的目标是:服务用户至上,让科研仪器的使用变得更简便和高效。
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  • 动物颅脑损伤仪 VCU 400-860-5168转1674
    创伤性脑损伤(Traumatic Brain Injury,TBI)是神经外科最常见的疾病,是导致创伤患者伤残及死亡的主要原因。研究脑损伤后的神经生化、神经病理生理等方面的变化,可为探索行之有效的脑保护治疗提供帮助,将有助于提高颅脑损伤患者的生存率及生存质量。 VCU动物颅脑损伤仪分为液压冲击损伤仪(FPI),细胞损伤控制仪(CIC)和电子脑皮质挫伤撞击仪(eCCI)。这三种产品已经广泛应用于世界范围内的颅脑创伤研究中心,是目前颅脑创伤模型制作的金标准。同时FPI损伤仪还可应用到眼科损伤模型,CIC细胞损伤仪可以应用到其它种类细胞损伤模型的制作。 液压颅脑损伤仪(FPI)液压冲击损伤仪(Fluid Percussion Injury)主要针对神经创伤机制研究。它成为全球研究神经创伤广泛使用的仪器,可以重复一致地产生液压冲击损伤(FPI)。 系统优点:可方便的排除气泡 角度刻度可方便观察撞击角度 集成压基准力输出,方便校准。精确输出冲击压力 配备高精度的压力传感器电子颅脑损伤仪(eCCI)电子大脑皮质挫伤撞击仪 (electric Cortical Contusion lmpactor),主要针对脑皮质挫伤模型,是神经损伤研究机构最受欢迎的损伤模型制作工具。动物平台可以和各种立体定位仪搭配使用。由VCU大学设计制作的电子大脑皮质挫伤撞击仪,主要针对脑皮质挫伤模型。其组件有:坚固的铝架、动物平台、撞击控制器和撞击头。动物平台可以和各种立体定位仪搭配使用。由高级线性马达驱动的撞击头,可以由控制器来控制撞击参数,实现不同程度的损伤。撞击头含有感应器,可以确定速率、撞击深度及撞击停留。 . 与传统Feeney' s自由落体硬膜外撞击方法相比有以下优点:可精确连续地控制撞击速度,并获得实际撞击深度和停留时间等参数,而非重量差异很大的撞击。可精确重复制作挫伤损伤模型,减少动物死亡,使实验过程更加直观,可控。The eCCI is constructed with a sturdy aluminum frame to maximize rigidity, thereby ensuring impact accuracy. The support base, animal platform and impactor head are anodized to prevent oxidation and assure equipment longevity. Product assembly includes the base and support frame, and adjustable animal positioner with an aluminum animal platform to be used in conjunction with a variety of stereotactic mounts. This model utilizes the enhanced linier motor driven impactor and controller. The enhanced impact head also houses a photo-optic sensor to determine velocity, impact depth and dwell, and is extremely reproducible.细胞颅脑损伤仪(CIC) 细胞损伤控制仪(CI採取电子式控制,適合morphologic、病理理及培养组织损伤后的机制、形态学、病理性。细胞损伤控制仪是针对Flexcell Int’l corp具有专利的tissue culture system。细胞损伤控制仪平均把压缩气体送到每个culture wells,以造成培养组织牵张性的损伤,损伤的严重程度是依据气体在密闭的culture well进出的量,细胞损伤控制仪(CIC)是可以搭配Flex ® 29.45cm2 culturing trays I (针对VCU早期的细胞损伤控制仪)和BioFlex® 57.75cm2 culturing trays。因为根据所採用的细胞种类、损伤的程度、培养的狀況,受损后的细胞或许会因为上述因素死掉或要修护,所以VCU的细胞损伤控制仪(CIC)很適合应用在下列领域:细胞受损、修护,死亡,药物介入的反应。 Depending on the cell type, the degree of injury and the culture conditions, the injured cells may die or repair. Therefore, the system can be employed to study the responses to trauma, including cell injury, repair, death or pharmacologic intervention.The CIC II has been designed for use with a patented, commercially available tissue culture system from Flexcell International Corp. in Hillsborough, N.C. Tissue cultures are grown in culturing wells with stretchable Silastic® membrane bottoms. The CIC II regulates the flow of compressed gas to rapidly pressurize individual culture wells, causing a radial stretch injury to the culture. Injury severity is determined by controlling the flow of gas in and out of the sealed culture well and the peak pressure is captured to provide an accurate indicator of radial stretch.The CIC II accepts both the Flex I® 29.45cm2 culturing trays, which were used with the earlier CIC Model 94A, and the BioFlex® 57.75cm2 culturing trays.
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非损伤微测系统相关的资讯

  • 中医药防治雾霾所致肺损伤进展可喜
    p   每逢雾霾天气,很多人会感觉不适,患有慢阻肺、哮喘、肺心病等呼吸系统疾病的患者尤其如此。雾霾对人体健康有何损害?如何防治雾霾可能造成的不良后果?这些都是市民普遍关心的问题,学术界也一直在为此努力开展研究工作。近日,有好消息传来,中日友好医院张洪春教授等专家团队进行的PM2.5致肺损伤研究取得了一定进展。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 雾霾易导致呼吸系统疾病症状加重 /span /strong /p p   雾霾对人体产生的不良影响是如何产生的?具体表现又如何呢? /p p   中日友好医院张洪春教授表示,雾霾影响人体健康主要是因为雾霾本身的毒性以及雾霾表面黏附的有毒物质,由于雾霾中有许多微小的有害颗粒物,它们可以随呼吸进入人体,这些有毒颗粒是进入到呼吸道,有些更小的颗粒物可以进入到肺泡,甚至可以透过肺泡进入血液。颗粒物可使机体氧化-抗氧化系统失衡,进而引起肺组织损伤 也可启动氧化应激反应,使机体局部释放大量炎性介质导致炎性损伤。因此,雾霾最容易损害的就是人体的呼吸系统。相关调查表明:近年来,我国呼吸系统疾病的特点也由原来的以流感、肺部感染、肺结核等感染性疾病为主,逐渐向非感染性疾病转变,尤其是以支气管哮喘、慢阻肺等慢性肺系病为主。因此也可以说,呼吸系统疾病和雾霾等环境问题关系密切。 /p p   在雾霾对呼吸系统疾病影响的表现方面,张洪春教授表示,由于呼吸系统疾病通常都是日积月累渐进的结果,因此雾霾对呼吸系统的影响也是一个缓慢的过程,通常表现为使原发疾病症状加重,或导致原发疾病的急性发作。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 防治PM2.5所致肺损伤可从中医药角度切入 /span /strong /p p   如何从医疗角度有效减少雾霾侵害,一直是学术界争相研究的课题,中日友好医院张洪春教授也从中医角度进行了这一课题的研究。张洪春教授表示,中医治疗最大的优势是未病先治、既病防变,在防治PM2.5所致肺损伤方面,中医采用扶正祛邪的治疗原则,一是要扶助正气,增强机体免疫力,二是要祛邪,抵御外邪、驱邪外出,提高人体免疫力以及适应能力,防止疾病的发生及进一步加重。 /p p   同时,张洪春教授还表示,我们开展了固本止咳中药对COPD模型小鼠气道功能及局部黏膜状态影响研究,发现固本止咳中药可降低分泌性免疫球蛋白(sIgA)的分泌,改善小鼠气道的炎性反应。考虑固本止咳类中药可调整呼吸道黏粘膜免疫状态,控制局部气道炎性反应,进而减轻气道壁的损伤和修复过程,起到改善气道通气功能障碍的作用。 /p
  • NCB | 卞修武/刘光慧/张维绮/曲静等合作揭示老年新冠肺炎患者肺损伤机制
    新型冠状病毒(SARS-CoV-2)导致的新冠肺炎(COVID-19)已经引发全球大暴发,严重危害人类生命健康。据统计,住院死亡病例中70%以上为年龄超过65岁的老年人。与年轻群体相比,老年群体感染SARS-CoV-2后更易发展为重症和危重症,甚至死亡。肺是SARS-CoV-2感染和损伤的主要靶器官,严重肺损伤导致呼吸衰竭是COVID-19患者主要死因。COVID-19肺和其他脏器损伤机制研究已经不乏报道,但是基于老年患者尸检样本的肺组织病理与肺单细胞信息密切关联的多重损伤分子机制研究尚缺乏,对于老年患者更易出现重症和危重症的细胞和分子基础的认识远远不足。2021年12月8日,陆军军医大学(第三军医大学)第一附属医院(西南医院)卞修武研究组、中国科学院动物研究所刘光慧研究组、中国科学院北京基因组研究所张维绮研究组和中国科学院动物研究所曲静研究组合作,于Nature Cell Biology杂志在线发表题为A single-cell transcriptomic landscape of the lungs of patients with COVID-19 的研究论文。研究结合病理学和高通量单细胞核转录组和蛋白质组等技术,深度解析了老年COVID-19患者肺组织的细胞和分子病理表型组特征,进一步认识了COVID-19肺损伤的关键细胞和分子机制、建立了肺衰老与COVID-19损伤的科学联系,为提高重症和危重症诊治水平提供了科学依据。通过对COVID-19患者肺病变及其异质性的详细分析,研究人员发现肺两种上皮细胞脱落和凋亡的升高、炎症损伤与免疫反应的过度、不同血管内皮细胞的变化、凝血功能紊乱以及细胞表型转化与肺纤维化的加剧等事件是COVID-19肺病理的关键损伤过程和分子特征。进而,结合COVID-19患者肺组织的多维组学分析,研究人员首次发现肺组织的加速衰老是COVID-19的新型病理事件。具体而言,与年龄匹配的对照肺组织相比,老年COVID-19患者肺组织中的衰老标志物(p16、p21、p53)、衰老相关分泌表型因子(IL-6)、DNA氧化损伤标记物(8-OHdG)等均呈现上调表达,且核纤层蛋白(LAP2)和异染色质蛋白(HP1g)表现为加速缺失。这些均提示SARS-CoV-2感染可诱发肺组织细胞的加速衰老。为进一步明确细胞类型特异的基因表达变化,研究人员利用高精度单核转录组测序技术,系统揭示了包括肺部上皮细胞、内皮细胞、基质细胞和免疫细胞4种主要细胞大类,28种不同细胞类型的病理相关基因表达特征。对于肺上皮细胞而言,研究发现SARS-CoV-2感染导致上皮细胞凋亡和功能紊乱,主要表现为肺表面活性物质减少及粘液分泌增多,这可能与气体交换障碍及肺部低氧血症密切相关。此外,研究人员鉴定了一类Ⅱ型肺泡上皮细胞(AT2)向Ⅰ型肺泡上皮细胞 (AT1) 分化过程中的过渡态细胞类型(AD.inter),其具有损伤相关瞬时祖细胞(DATP)的特征。这类细胞亚群在COVID-19肺组织中大量聚集,可能是介导COVID-19肺上皮细胞缺失及损伤加剧的原因之一。进一步,研究人员通过对免疫细胞亚群的分析发现,肺泡及肺间质中促炎性巨噬细胞(M1 alveolar macrophages,M1 interstitial macrophages)增加,这些细胞可能通过释放大量的促炎细胞因子加重弥漫性肺泡损伤。针对于血管内皮细胞的分析结果显示,SARS-CoV-2感染可能导致内皮损伤及凝血程序的启动。此外,研究人员还发现COVID-19肺组织中富集了一群介于肺毛细血管内皮 (Cap.EC.g) 和肺泡气体交换毛细血管内皮(Cap.EC.a)之间的毛细血管中间态细胞(Cap.EC.i),这些细胞高表达血管内皮炎症和损伤相关基因,可能介导了内皮细胞分化特征的紊乱及COVID-19肺的内皮病变。此外,结合人肺成纤维细胞的研究模型,研究人员发现HIF-1A的激活及FOXO3的表达沉默可能是成纤维细胞向肌成纤维细胞(介导肺纤维化的主要细胞类型)转变的关键驱动因素。这些发现为COVID-19肺损伤的发生发展提供了新型生物标志物和潜在干预靶标。附图:示意图显示该研究揭示的上皮细胞衰老、脱落、凋亡升高、过度炎症反应、凝血和纤维化加剧是COVID-19肺的主要病理表型特征,也是全身系统性免疫损伤的“发源地”和“主战场”。该研究报道了COVID-19患者肺组织的多维组学全景图谱,系统解析了COVID-19患者肺组织中多种细胞类型的疾病变化规律,加深了人们对COVID-19患者肺组织多种结构病变和功能减损的认识。更为重要的是,研究首次鉴定了COVID-19患者肺的加速衰老表型。考虑到衰老细胞累积对器官退行的驱动作用,该研究为SARS-CoV-2感染导致的老年人致死率增加及预后的多种后遗症提供了可能的解释。此外,研究团队前期发现维生素C(一种可延缓人干细胞衰老的化合物)可抑制炎症因子诱导的新冠病毒受体蛋白ACE2的表达(Cell Research, 2020),提示衰老干预策略可能是减轻新冠肺炎器官损伤的潜在防治手段。该研究为阐明COVID-19发病机制以及老年群体中新冠肺炎高重症率的原因提供了重要线索,并为发展新冠肺炎及老年群体愈后后遗症的干预策略提供了新思路。相关数据已上传至衰老多组学数据库Aging Atlas(https://bigd.big.ac.cn/aging/index)。该研究由中科院动物研究所、陆军军医大学(第三军医大学)第一附属医院、首都医科大学宣武医院、中科院北京基因组所(国家生物信息中心)、中国医学科学院老年医学研究所等机构合作完成。陆军军医大学第一附属医院卞修武院士、中科院动物所刘光慧研究员、中科院北京基因组研究所(国家生物信息中心)张维绮研究员、中科院动物所曲静研究员为共同通讯作者。中科院动物研究所(现单位为首都医科大学宣武医院)王思研究员、陆军军医大学第一附属医院姚小红副教授、中国科学院动物研究所马帅副研究员、陆军军医大学第一附属医院平轶芳教授、中科院北京基因组研究所(国家生物信息中心)范艳玲助理研究员、中国科学院动物研究所孙淑慧助理研究员等合作者为共同第一作者。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41556-021-00796-6.pdf
  • NMT历史上的今天丨中农学者:非损伤NMT设备检测K+流的稳定性
    NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场NMT历史上的今天2016年05月13日,中国农业大学王忠义用NMT发表了标题为The calibration model in potassium ion flux non-invasive measurement of plants in vivo in situ的研究成果。期刊:Information Processing in Agriculture主题:非损伤NMT设备检测K+流的稳定性标题:The calibration model in potassium ion flux non-invasive measurement of plants in vivo in situ检测指标:K+流速作者:中国农业大学王忠义英文摘要NMT (Non-invasive Micro-test Technology) provides a novel electrophysiological tool which can non-invasively measure the dynamic influxes and effluxes of ions caused by the diffusion along the concentration gradients in vivo.However, in this technique ion fluxes are converted to voltage signals using an ion selective microelectrode at a small amplitude of μV, which is easy to be interfered by the ambient noise. Hence, effective solutions to the suppression of noise and calibration of ion flux measurement system are very important for this method. A K+-selective microelectrode was constructed using liquid ion exchangers (LIX) to investigate ion transport over plant tissue.A standard concentration gradient which simulates plant livingcells was produced by an electrode with a certain tip diameter, filled with a solution containing a known K+ concentration in 100 mmol/L. An ion diffusion simulation model was established. This model evaluated the performance of ion flux measurement system in accuracy and reliability by comparing the consistency of the measured value and the predicted curve. K+ fluxes were measured within 25 minutes at each measuring point of distance 10, 20, 30, 40, 50, 80, and 100 μm from the K+ source, respectively.It can be seen that the K+ fluxes changes little, which indicates that ion fluxes measurement system has a reliable stability. The study provides a theoretical basis for a new non-invasive ion flux measurement method creation and a new sensors design.中文摘要(谷歌机翻)NMT(非损伤微测技术)提供了一种新型的电生理工具,可以无创地测量由于体内浓度梯度的扩散所引起的离子的动态流入和流出。然而,在该技术中,使用离子选择微电极以小幅度的μV将离子通量转换为电压信号,这容易受到环境噪声的干扰。因此,有效的解决方案包括抑制噪声和校准离子通量测量系统。使用液体离子交换剂(LIX)构建K+选择性微电极,以研究离子在植物组织上的传输。由具有一定尖端直径的电极产生的模拟植物活细胞的标准浓度梯度,该电极填充有含有100 mmol / L已知K+浓度的溶液。建立了离子扩散模拟模型。该模型通过比较测量值和预测曲线的一致性来评估离子通量测量系统在准确性和可靠性方面的性能。在25分钟内分别在距K +源10、20、30、40、50、80和100μm的每个测量点测量K+通量。可以看出,K+通量变化很小,表明离子通量测量系统具有可靠的稳定性。该研究为新的非侵入式离子通量测量方法的创建和新的传感器设计提供了理论基础。Fig. 8. K+ flux measured at each known position (vibration amplitude Δx is 10

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  • 旭月非损伤微测系统助力中国康复科学所

    旭月非损伤微测系统助力中国康复科学所

    旭月[img=,599,390]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806081405394500_6400_3037344_3.png!w599x390.jpg[/img][align=center]NMT活体生理检测仪 NMT Physiolyzer[sup][/sup][/align][align=center][/align]在刚刚结束公示的采购项目中,美国扬格/旭月北京的非损伤微测系统成功中标[b]中国康复科学所[/b]。[b]除此之外,涉及医学、动物学、农业科学、环境科学等多个领域的多个单位也在进行紧锣密鼓的系统采购中。[color=#ffffff]研究案例[/color][/b]01[b][url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTE0NTI3OQ==&mid=2651818392&idx=2&sn=92cc01f7066a96df1d92e6ea6d032207&chksm=844cd9c8b33b50dee3cac1bc108aee1270be3ce82795aee4758c4f9d4c4c33f1ab1e62bd9845&mpshare=1&scene=21&srcid=0606RC3nbWgn4hsLlsHCC7db#wechat_redirect]科海观潮—非损伤微测技术用于神经毒性机制的研究[/url][/b]02[b][url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTE0NTI3OQ==&mid=2651818405&idx=2&sn=91d5ba4699a1c2d14b5e4351a30eafa4&chksm=844cd9f5b33b50e3fd5b1e04b6cb0907b19a4075902c588560c7f4158ea0ae6534d29866578e&mpshare=1&scene=21&srcid=0606N6onxcRW0oL8rG7onKBT#wechat_redirect]科海观潮—非损伤检测胎儿肺上皮细胞微环境中Cl-流的变化情况[/url][/b]03[b][url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTE0NTI3OQ==&mid=2651818104&idx=2&sn=c5a5d92596e29435c02f5dd31a504bea&mpshare=1&scene=21&srcid=0606Os0Jfdo27Df9iwae2sM5#wechat_redirect]科海观潮--Ca2+外流促进骨骼损伤的修复[/url][b][color=#007aaa][b]NMT[color=#007aaa]的技术优势是什么?[/color][/b][/color][/b][/b][list][*][align=left]活体、原位、非损伤测量[/align][*][align=left]实时、动态测量[/align][*][align=left][color=#ff2941]两种[/color]离子和分子同时测量[/align][*][align=left]长时间持续测量[/align][*][align=left]无需标记[/align][*][align=left]多种测量方式[/align][*][align=left]高分辨率、测定范围广[/align][*][align=left]无需提取样品[/align][*][align=left]可测样品种类繁多[/align][*][align=left]立体[b][color=#ff2941]3D[/color][/b]流速测量[/align][/list][b]了解旭月旭月(北京)科技有限公司是目前世界上提供非损伤微测设备销售、非损伤微测技术(Non-invasive Micro-testTechnology, NMT)服务的主流商业机构。中国[b][color=#ff2941]97.6%[/color][/b]的NMT应用成果出自旭月非损伤设备已服务于国内[b][color=#ff2941]211[/color][/b]家科研单位,累计[b][color=#ff2941]339[/color][/b]个实验室协助国内学者发表SCI文章[b][color=#ff2941]216[/color][/b]篇,累计IF [b][color=#ff2941]846.033[/color][/b]可提供多达[b][color=#ff2941]12[/color][/b]种的商业化非损伤离子/分子流检测中国[b][color=#ff2941]唯一[/color][/b]的全要素非损伤微测技术设备支持团队取得基于非损伤微测技术的[b][color=#ff2941]3[/color][color=#ff2941]1[/color][/b]项设备专利全球[b][color=#ff2941]唯一[/color][/b]的非损伤商业测试中心最新的第[b][color=#ff2941]七[/color][/b]代非损伤微测系统[/b]

非损伤微测系统相关的耗材

  • 非损伤微测系统专用流速传感器
    一、产品介绍 1、非损伤微测系统专用流速传感器(组织样品专用传感器8-10um) 型号:XY-CGQ01 价格:68元/支,10支起订 本传感器适用于测定组织样品的所有离子传感器,特别针对Cl-、NO3-、NH4+测试时信号采集不稳定而开发出的新型传感器,使得测定上述三种离子时,信号的稳定性大大提高。 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:8-10微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米 响应时间:300毫秒 空间分辨率:5微米2、非损伤微测系统专用流速传感器(组织样品专用传感器4-5um) 型号:XY-CGQ-01 价格:68元/支,10支起订 用于非损伤测量组织样品专用的流速传感器 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:4-5微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米 响应时间:300毫秒 空间分辨率:5微米3、非损伤微测系统专用流速传感器(细胞样品专用传感器1-2um) 型号:XY-CGQ-02 价格:79元/支,10支起订 用于非损伤测量细胞样品专用的流速传感器 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:1-2微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米 响应时间:300毫秒 空间分辨率:5微米4、膜电位专用流速传感器 型号:XY-CGQ-03 价格: 51元/支,10支起订 专门用于测量膜电位的流速传感器 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 导液丝:有 长度:50毫米 尖端直径:1-2微米 末端直径:外径1.5毫米/内径0.84毫米 管壁厚度:0.33微米 响应时间:300毫秒 空间分辨率:5微米5、离子交换剂微容器(LIX Holder 载体) 型号:XY-LIX-01 价格: 34元/支,10支起订 装载离子交换剂的微量容器 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:35-45微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米 6、膜电位专用流速传感器 型号:XY-CGQ-04 价格: 34元/支,10支起订 用于传感器动态校正 技术参数: 材料:硼硅酸盐玻璃微管 长度:50毫米 尖端直径:10微米 末端直径:外径1.5毫米/内径1.05毫米 管壁厚度:0.225微米
  • UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜
    UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜&bull 在 1030nm 和 1064nm 处反射率 99.99%&bull 在 1064nm、100Hz、8ns 下激光损伤阈值为 50 J/cm2&bull 纳秒、皮秒和飞秒激光脉冲的通用设计&bull 提供直径达 200mm 的定制选项产品介绍UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜提供 99.99% 的反射率和业界领先的损伤阈值。激光级的表面质量和表面平坦度在 1030nm 和 1064nm 处具有 0fs2 群延迟色散 (GDD),使这些反射镜非常适合苛刻的激光应用要求。这些反射镜的 s 偏振光反射率 99.99%,p 偏振光反射率 99.98%,可用于纳秒、皮秒和飞秒激光器。耐用的介质膜经过测试,可确保在 1064nm、100Hz、8ns 下的高激光损伤阈值 50 J/cm2。UFI 高功率低损耗激光反射镜采用熔融石英衬底,具有出色的热稳定性,直径为 25.4mm,可轻松集成到 1030nm 或 1064nm 激光系统中。如果您的应用需要定制尺寸或镀膜的高功率低损耗激光反射镜,请与我们联系。 技术数据订购信息波长范围 (nm)DWL (nm)Dia. (mm) 厚度 (mm)AOI (°)产品编码1000 - 1100 1030, 1064 25.40 +0.00/-0.05 12.70 ±0.054515-961
  • 激光线非偏振平板分光镜
    &bull 高激光损伤阀值&bull 适用于飞秒应用的低群延迟色散(GDD)镀膜&bull 对输入光的偏振状态不敏感产品描述激光线非偏振平板分光镜非常适合在需要对偏振严格控制的激光应用中使用。这款分光镜表面镀有电解质层,以提高系统性能,同时保持高激光损伤阈值和输入光偏振状态。1025nm﹣1095nm涂层专为一些业界最热门的脉冲激光器而设计,包括Nd:YAG,Yb:KGW和Yb:YAG激光器。订购信息Dia. (mm)基底反射/透射比 (R/T)波长范围 (nm)厚度 (mm)产品编码25.40 +0.0/-0.1Fused Silica (Corning 7980)50/501025 - 10955.0033-036
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