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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。|

登上Nature子刊,尺寸小至20纳米!旭月新产品“耐盐机制分析仪”成功检测微观样品


中国科学院生物物理研究所、广东海洋大学团队在Nature Communications上发表了题为“Architecture and autoinhibitory mechanism of the plasma membrane Na+/H+ antiporter SOS1 in Arabidopsis”的研究论文。该研究揭示了植物SOS1的结构。研究表明SOS1形成同源二聚体,每个单体由跨膜和细胞内结构域组成,SOS1通过侧门TM5b向二聚化结构域移动而锁定关闭状态,从而屏蔽了Na/H结合位点。

该研究利用旭月公司最新研发的耐盐机制分析仪,使用其“微观样品富集”功能,检测富酵母细胞实时Na+外排速率。表达SOS1ΔC-loop和SOS1ΔC-loop/C-helix的酵母与SOS1-WT相比,Na+外排显著增强(图1)。SOS1ΔC-loop/C-helix转化株中Na+外排速率是SOS1ΔC-loop的2倍。这些结果表明,这两个片段协同参与了对SOS1活性的调控,但C-loop似乎起着更重要的调控作用。

 

图1:NMT实验检测酵母细胞实时排Na+速率。在分别表达pYPGE15 载体, SOS1-WT, SOS1DC-loop, SOS1DC-helix, 和SOS1DC-loop/C-helix 的酵母细胞检测盐胁迫下Na+实时外排速率。流速值的正负号仅代表Na+转运方向,正值表示从胞内转运至胞外,负值相反。

新研发的耐盐机制分析仪成功实现了对微观样品(0.02μm-5μm)的离子检测,解决了纳米级微观样品检测难点,相较于上一代仪器,样品信号检测更为稳定,数据平行性得到显著提升。目前旭月公司已经与国内多家高校、科研院所建立研发、生产供应合作,欢迎更多电化学相关领域的研究机构、企业联系合作。

 

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旭月公司拥有非损伤微测技术及其设备、附属耗材各类专利数十项,形成了完备的专利体系,实现了100%自主知识产权。当前,除了基础研究外,旭月公司已经在农业生产、医疗检测等领域布局产品研发,目前已成功研发了数项产品。旭月公司将继续践行“科技报国”理念,助力中国科学家赶超世界先进科技水平。