中关村NMT联盟“一带一路”全国测试服务网络测试服务信息

4月8日,某研究所将NMT技术应用于钙信号研究,测试样品为小麦,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。| 5月9号,某研究院将NMT技术应用于逆境生理领域,测试样品为黄瓜幼苗,测试指标为NO3-、NH4+,在旭月研究院完成实验。| 6月2号,某研究院将NMT技术应用于逆境胁迫领域,测试样品为棉花苗,测试指标为Ca2+、H+、K+、Na+、IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月5号,某研究院将NMT技术应用于植物逆境领域,测试样品为苜蓿,测试指标为K+,在旭月研究院完成实验。| 6月9号,某研究所将NMT技术应用于水稻逆境领域,测试样品为水稻,测试指标为Na+、Ca2+,在中国科学院植物研究所完成实验。| 6月11号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为酵母细胞,测试指标为IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月16号,某高校将NMT技术应用于昆虫研究,测试样品为昆虫,测试指标为Ca2+、K+,在旭月研究院完成实验。| 6月19号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为拟南芥,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。|
Plos Pathog:农科院宁约瑟中农王毅|NMT验证稻瘟病菌利用K通道抑制先天免疫

(文献编号:C2017-033


细胞凋亡时胞内K+外排是大家公认的观点。利用非损伤微测技术(NMT)测定到Cr(Ⅵ)胁迫时K+外排增加,证实了Cr(Ⅵ)确实会诱导细胞凋亡。

白腐真菌可作为去除重金属的一种潜在的方法,因此了解其对于重金属的毒性反应利于开发和推广基于真菌的修复技术,以此减少重金属的毒害。

2017年5月,华南理工大学尹华教授在Environmental Pollution上发表了“Hexavalent chromium induced oxidative stress and apoptosis in Pycnoporus sanguineus”的研究成果。封觅为本文第一作者。

尹教授课题组以白腐真菌活体P. sanguineus为研究对象,利用基于非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology, NMT)的NMT Physiolyzer®(NMT活体生理检测仪),检测了活体真菌在Cr(Ⅵ)胁迫下的K+流变化,探讨Cr(Ⅵ)诱导的氧化应激和细胞凋亡反应。

P. sanguineus K+检测图

结果显示:Cr(Ⅵ)胁迫促进了K+从细胞内外排到胞外环境的过程,而且当Cr(Ⅵ)浓度超过20 mg/L后,K+外排速率明显增加。细胞凋亡时胞内K+外排是大家公认的观点,由于胞内K+减少,激活了半胱天冬酶和核酸酶,促进了细胞凋亡过程。利用非损伤微测技术(NMT)测定到Cr(Ⅵ)胁迫时K+外排增加,证实了Cr(Ⅵ)确实会诱导P. sanguineus发生细胞凋亡。而且,课题组前期研究已证实:Cr(Ⅵ)胁迫时K+外排可能与Na+-K+ ATPase收到抑制相关。

不同浓度铬(Ⅵ)胁迫下白腐真菌K+流检测

另外,研究中还发现高浓度的Cr(Ⅵ)促进了活性氧自由基(ROS)的产生,包括H2O2、O2等。随着Cr(Ⅵ)浓度增加,SOD和CAT活性随GSH含量增加而提高,24h后下降,MDA含量明显升高。Cr(Ⅵ)浓度超过20 mg/L后,活体真菌所受的氧化损伤进一步加重,加速细胞凋亡进程。