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质谱成像系统

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质谱成像系统相关的仪器

  • iMScope QT保留岛津质谱成像的高空间分辨率和光学显微镜融合特点的同时,连接 LCMS-9030,以MALDI-Q-TOF提高成像速度和灵敏度。iMScope QT还可以把显微镜-MALDI单元简单地分离和组装,实现了一台仪器多用途使用,从而完成定性,定量,定位的整体流程。iMScope QT 主要特点:显微镜观察和质谱成像分析的融合。高分辨率光学显微镜完美地融合在成像质谱仪,可对微小区域进行观察和分析,通过叠加光学显微镜图和质谱成像图,更准确地进行定位。高空间分辨率,高速,高精度,高效率的成像分析。使用5 μm空间分辨率,20,000 Hz的激光频率,结合LCMS-9030的快速检测系统,成像分析速度可达到50像素/秒,分析100 x 100像素的图像仅需数分钟即可完成。LCMS-9030高性能的MS/MS分析,可快速提供目标分子的结构信息和高特异性成像数据。一台质谱即可获得LC-MS的定性、定量信息和质谱成像的位置信息。iMScope QT成像单元和LCMS-9030质谱单元可以组装和分离,轻松实现质谱成像分析和LC-Q TOF定性定量分析的切换,同时满足定量成像分析的需求。?
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  • timsTOF fleX 实现 MALDI 引导的空间定位组学高灵敏度:timsTOF fleX 空间定位组学方案,结合特征区域 MALDI 成像和 PASEF 组学分析,能从有限样本中获得高鉴定率。空间分辨率:高空间分辨率的 MALDI 源和平台机械设计获得分子分布图,增加组学空间维度信息。多功能:双离子源设计使您在同一个质谱平台上完成分子空间分布和 ESI 多组学鉴定。microGRID -- 精准、可靠的硬件升级,使高空间分辨成像实验唾手可得实现高空间分辨的成像实验并不是一件容易的工作。布鲁克推出了全新 microGRID 技术 -- 整合了 MALDI 机械平台和 smartbeam 3D 激光器的光束定位系统,进一步提升了质谱成像实验的图像质量,可获得 5 μm 的超高空间分辨率。microGRID 是一款适用于所有 timsTOF fleX 系列质谱仪的选配功能模块,将它整合进布鲁克现有的质谱成像工作流程中,展现出了突破极限的超高空间分辨率。该技术与布鲁克的自动一体化的成像数据采集流程 SCiLS™ autopilot 无缝衔接,使它不仅适用于成像专家,也同样适用于新购入成像仪器的用户及常规的成像数据采集应用。该技术与布鲁克的 SCiLS™ Lab 软件配合使用,可实现对于高分辨成像数据的深度挖掘。从 4D-组学到分子成像的无折中解决方案双离子源设计将无标记分子定位与 PASEF LC-MS/MS 鉴定匹配,解析生物样本的分子变化。 建立在 shotgun 蛋白组学标准上的 timsTOF fleX 将布鲁克一流的 4D-组学分析与尖端的 MALDI 成像技术整合于一个平台,包括高频率的 smartbeam 3D 激光器。配置有双离子源的 timsTOF fleX,把持久稳定的 ESI 分析和组织分子空间分布集成于一体,是进行空间定位组学研究的理想平台。在此之前,没有质谱仪能为组学研究者同时提供这两种能力。 ESI 和 MALDI 的切换操作,只需在软件中开启 smartbeam 3D 激光源,仅需几秒即可完成。简单的切换操作意味着从组学深度鉴定和定量流程到组织高清成像的方便转换,又不影响效率和功能,从而发现真正有用的信息。增加 MALDI 成像新维度,挖掘更多信息由 MALDI 和 ESI 产生的离子,经过同一路径从离子源到达探测器,因此 MALDI 工作流程可以利用 timsTOF HT 的主要优势,包括根据分子碰撞截面 ( CCS ) 来进行捕集离子淌度分离( trapped ion mobility separation,TIMS )。调谐和校准可在 ESI 模式下进行,并用于 MALDI 模式,方便了仪器的优化。TIMS 允许根据离子形状分离分子。离子与气流一起进入双 TIMS 装置,在第一个TIMS 分析器通过电场进行累积。实际分离发生在第二个 TIMS 分离器。通过降低电位以时间和空间的方式释放离子。可变扫描速度和淌度范围适应性可对不同种类分子优化,为用户带来更多灵活性。为组学增加空间维度信息将特征区域 MALDI 成像和深度多组学分析结合现在变得容易可行。MALDI 成像适用于类型广泛的分析物,包括代谢物、脂类或聚糖,并与显微工作流程无缝衔接。针对空间定位组学,MALDI 成像可识别特征区域化合物分布。timsTOF fleX 采用双离子源设计,与可靠的高品质消耗品和用户友好软件一起使用,方便了研究工作,节省了研究人员的时间。使用布鲁克 IntelliSlides™ 预制玻片,使 MALDI 成像和空间定位组学流程在 timsTOF fleX 上完全自动化。分离相近质量或同分异构体离子捕集离子淌度谱( TIMS )有助于复杂样品( 如组织切片 )的分析。通过分离近质量或同分异构的代谢物、脂质、肽段或糖苷,以获得分析物的真实空间定位。高质量分辨率无助于这些问题的解决,timsTOF fleX 提供了唯一的机会来区分同分异构体的分布。碰撞横截面( CCS )是 TIMS 给出的测量结果,提供了从另一角度来验证质谱分析结果。CCS 关联软件智能地将空间 MALDI-TIMS 成像数据与多组学结果相匹配,并使鉴定结果与重要的形态学内容相关联。从色谱分离技术到在像素点的原位分析,一切变得触手可得 … … timsTOF fleX 是一台多功能的质谱仪,用于测量样品的分子情况。timsTOF fleX 建立在布鲁克开创性 timsTOF HT 平台上,功能齐全、速度快、灵敏度高的 ESI 质谱,可用于所有 多组学分析。结合了高空间分辨率的 MALDI 源和平台机械专业设计,用于解析分子分布和带来组学分析的空间维度。将蛋白质组学分析转换为空间蛋白质组学,将脂质组学转换为空间脂质组学,将代谢组学转换为空间代谢组学,并获取数据的组织学背景。与其它学科相结合,从你的分析数据中获取更多信息以达到科研目标。为质谱成像初学者量身打造的自动一体化成像数据采集流程 SCiLS™ autopilot我们提供 “ 购入即用 ” 的成像耗材和软件产品,帮您迅速采集数据,并随后挖掘出组织的分子表型信息。我们推出了基于 IntelliSlides 预制载玻片的自动一体化成像数据采集流程,不仅大大减少了对用户输入的操作要求,还能确保所采集数据的高品质和可重现性。我司还推出了预制的 fleXmatrix 基质,高品质的基质可以保证实验效果并简化基质施加过程。作为质谱成像数据处理的 “ 行业金标准 ”,SCiLS™ Lab 软件可以实现原始数据的可视化以及后续的数据统计分析操作。此外,SCiLS™ Lab 可以与 MetaboScape 软件联用,实现了通过数据库检索信息或 LC/MS 实验结果直接对高分辨的 MALDI 成像热图进行快速分子注释的功能。将这种联用机制应用于空间定位组学工作流程中,可实现生物背景信息与整体组学或单细胞组学信息的有效整合。多组学性能和高灵敏度 MALDI 的结合timsTOF fleX 实现 SpatialOMx无论蛋白组学、脂质组学、糖组学还是代谢组学,timsTOF fleX 都是空间定位组学分析的理想平台。使用专利的smartbeam 3D 技术进行快速、无标记的 MALDI 成像,以绘制样品的分子分布图,并鉴定感兴趣的区域,对它们进一步深入分析。由 PASEF 技术支持的 LC-MS/MS 分析可以进行最高水平的鉴定并得到最可靠的结果。肿瘤远比看到的还复杂癌症的微环境是由健康细胞、肿瘤细胞、结缔组织、血管和炎症在不同时间点以不同的比例组合而成。每一种成分都有其独特的化合物分子标记。研究人员对疾病状态的判断在很大程度上依赖于组织病理学的解释,并在生物分子的背景下创建这些图谱,从而在传统的组学和理解疾病之间架起了桥梁。CCS 关联空间多组学发现差异癌细胞和其它疾病状态具有显著的遗传和表观遗传修饰,影响基因组表达层次。无论你观察的是蛋白质组、脂质组还是代谢组,化合物的空间分布都包含了有价值的解释信息。要了解复杂的样品,除了质量和电荷外,还需要有 timsTOF fleX 的离子淌度功能提供无与伦比的分析深度。近质量干扰可被区分,同分异构体可被分离。这有助于组织中近质量脂质的准确定位。原位 MS/MS 以及 PASEF 技术支持的 4D 多组学研究方案使您能够识别更多感兴趣的分析物。SpatialOMx 的自动分子注释工作流程布鲁克的业界领先的应用软件,现在可以直接对组织中的目标分子注释。只需将数据导入到 SCiLS™ Lab 软件,定义感兴趣的区域,并将峰列表数据导出到 MetaboScape。使用 LC-MS/MS 建立的数据库或成分列表对各个峰进行注释,然后导出注释表并送回到 SCiLS™ Lab 进行可视化。从 SCiLS™ Lab 软件中,可以使用通路和熟悉的命名法而不是分子量可视化实验结果,从而缩短从数据到最终结果的时间。
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  • BodyImager高光谱成像系统主要由光源、光谱相机(即高光谱成像仪)、移动装置等部件组成,BodyImager-高光谱成像仪适合用于器官(面部、牙齿、舌头或内脏)、手臂、足部等生物体的高光谱检测。 1) HSI camera 2) digital camera 3) chin rest 4) halogen lamps 5) laptop Pre-brushing Post-brushing 【应用】面部检测牙齿检测舌头检测手、足部检测内部器官检测
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  • GaiaSky-mini推扫式机载高光谱成像系统GaiaSky-mini推扫式机载高光谱成像系统是针对小型旋翼无人机开发的高性价比机载高光谱成像系统。采用自有专利的内置扫描系统和增稳系统,成功克服了小型无人机系统搭载推扫式高光谱相机时,由于无人机系统的震动造成的成像质量差的问题。为高光谱成像技术在目标识别、伪装与反伪装军事领域,地面物体与水体遥测、现代精细农业等生态环境监测等领域的广泛应用奠定了基础。 推扫式机载高光谱成像系统技术特点:1、完美适配M600 Pro及S1000+,极低的系统成本与测试成本2、采用悬停拍摄方式,无需高精度惯导系统,图像实时自动拼接3、操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作4、图像实时回传,监控拍摄效果5、辅助取景摄像头实现真正的所见即所得6、通过地面站实时观测飞机采样地点并可利用地面站设置逐点采集的航线7、数据预览及矫正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正支持批处理8、实时常用植被指数计算功能:归一化植被指数(NDVI)、比值植被指数(RVI)、增强植被指数(EVI)、大气阻抗植被指数(ARVI)、改进红边比值植被指数(mSR 705)、、Vogelmann 红边指数(VOG)、光化学植被指数(PRI)、结构不敏感色素指数(SIPI)、归一化氮指数(NDNI)、类胡萝卜素反射指数1(CRI1)、类胡萝卜素反射指数2(CRI2)、花青素反射指数1(ARI1)、花青素反射指数2(ARI2)、水波段指数(WBI)、归一化水指数(NDWI)、水分胁迫指数(MSI)、归一化红外指数(NDII)、归一化木质素指数(NDLI)、纤维素吸收指数(CAI)、植被衰减指数(PSRI)、调整土壤亮度的植被指数(SAVI)9、支持自定义实时分析模型输入功能10、数据格式完美兼容Evince、Envi等第三方数据分析软件 左图:Gaiasky-mini-VN 右图New:Gaiasky-mini2-VN 推扫式机载高光谱成像系统技术参数:型号Gaiasky-mini-VNGaiasky-mini2-VN结构相机与控制器分体设计集成一体化设计光谱范围400-1000(nm)400-1000(nm)光谱分辨率(30um)3.5nm3.5nm数值孔径F/2.8F/2.8传感器CCD Sony ICX285CCD Sony ICX674像素间距6.45(um)4.54(um)相机输出14(bit)14(bit)连接方式USB 2.0USB 3.0工作电压12~19V12~19V功率45W45W拍摄方式悬停(内置扫描)悬停(内置扫描)搭载平台旋翼无人机、无人飞艇、无人直升机等可悬停飞行器;推荐:大疆M600 Pro镜头17mm,18.5mm,23mm17mm,18.5mm,23mm横向视角(FOVac,°)29.6@17mm,27.3@18.5mm,22.08@23mm28.7@17mm,26.7@18.5mm,21.5@23mm横向视场158米@17mm,146 米@18.5mm,117米@23mm(飞行高度300米)154米@17mm,142 米@18.5mm,115米@23mm(飞行高度300米)图像分辨率696X700960X1040Bin方式256通道128通道360通道176通道空间分辨率(@17mm, 高度300米)0.23m0.23m0.160.16扫描速度(line images/s)6084125160单幅拍摄速度(秒)12997重量相机(含内置扫描)1.3Kg;控制器:0.65kg1.5kg( 相机及内置控制器)采集器240G SSD240G SSD云台及相机安装空间=330(悬挂高度)*200*260mm=330(悬挂高度)*200*260mm
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  • GaiaField Pro便携式高光谱成像系统 GaiaField Pro便携式高光谱成像系统特点:1、集成高性能数据采集与分析处理系统,无需外接计算机2、高清辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控与图像采集3、内建精准农业、军事等应用模型,实现实时模型分析功能(NDVI、伪装识别等)4、支持用户自定义分析模型5、目标光谱实时匹配搜索功能6、内置电池7、数据预览及校正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正、镜头校准、均匀性校准8、镜头可更换9、支持Android智能手机、Ipad、Iphone无线遥控(Wifi模式)10、选配支持远距无线图像传输与遥控操作(串口模式)11、数据格式完美兼容Evince、Envi、SpecSight等数据分析软件12、兼容一代Gaiafield系列所有功能 GaiaField Pro便携式成像光谱系统参数表格 型号Gaiafield Pro-V10 Gaiafield Pro-V10E Gaiafield Pro-N17E Gaiafield Pro-N17E-HR Gaiafield Pro-N235E-XE Gaiafield Pro-N25E-XE 扫描方式内置推扫内置推扫内置推扫内置推扫内置推扫内置推扫光谱范围400-1000nm 400-1000nm 900-1700nm 900-1700nm 1000~2350nm 1000~2500nm 光谱分辨率3.5nm 2.8nm 5nm 5nm 10nm 10nm 数值孔径F/2.8 F/2.4 F/2.0 F/2.0 F/2.0 F/2.0 狭缝尺寸30um*9.6mm 30um*14.2mm 30um*14.2mm 30um*14.2mm 30um*14.2mm 30um*14.2mm 探测器CCD CCD InGaAs InGaAs T2SL T2SL 像素数(空间维* 光谱维) 1936*1456 1936*1456 320*256 640*512 320*256 320*256 光谱通道数1X:1440 2X:720 4X:360 8X:176(默认) 1X:1440 2X:720 4X:360 8X:176(默认) 256 512(有效通道380) 256(有效通道216) 256(有效通道235) 动态范围14 bits 14 bits 12 bits 14 bits 14 bits 14 bits 连接方式USB 3.0 USB 3.0 USB2.0/Gige USB2.0/Gige USB 2.0 USB 2.0 视场角FOV (@23mm镜头) 22° (@23mm镜头) 22° (@23mm镜头) 18° (@30mm镜头) 24° (@30mm镜头) 18° (@30mm镜头) 18° (@30mm镜头) 图像空间分辨率(像素) 960*1040(2X) 960*1040(2X) 320*400 640*700 320*400 320*400 扫描速度7s/cube 7s/cube 4s/cube 8s/cube 4s/cube 4s/cube 重量3kg 4kg 7.5kg 7.5kg 8.5kg 8.5kg 内置电池80Wh (工作时间2小时) 80Wh (工作时间2小时) 120Wh (工作时间2小时) 120Wh (工作时间2小时) 120Wh (工作时间2小时) 120Wh (工作时间2小时)
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  • HI 90高光谱成像系统应用领域广泛,包括大气和环境研究、火山学、工业监测和国土安全等。HI 90非常适合以很高的空间分辨率实时识别、定量分析和显示气体云。操作软件中采用图像处理和光谱分析相结合的算法。该系统还可用于面向固体和液体的一系列成像应用。HI 90是基于焦平面阵列探测器的高性能成像傅立叶变换光谱仪,可以远程实时识别、定量分析和显示气体云。阵列的每个像素都记录相应视野的干涉图。光谱通过傅立叶变换获得,包含场景的红外特性。
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  • 多重离子束组织质谱成像系统-MIBIscope System多重离子束成像平台(MIBI)技术 1、颠覆性的多重组织成像平台,提供可操作的信息多重离子束组织质谱成像仪器应用于高精度空间蛋白质组学,基于多重离子束成像(MIBI)技术,MIBIscope系统可以在单次扫描中可视化40+蛋白标记物,并提供组织样本微环境的相关信息. 2、高精度空间蛋白质组学的标准 3、强劲的性能,可重复的结果,操作方便• 遵循标准的病理工作流程• 光学和SED图像引导ROI选项• 有限的实用需求和利用率• 大于104动态范围• 操作简单 不需要特别的专业知识 4、技术参数:获取时间:低分辨率 (1 μm):9-35分钟高分辨率 (500 nm):17-68分钟超高分辨率(350 nm):35-139分钟用的生物标志物通道:40ROI区域:400x400 – 800x800 μm2抗体检测下限:1 (113In) - 16 (166Er)动态范围:5 log文件类型:TIFF链接:
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  • 光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A 产品介绍质谱成像技术(MSI)是基于质谱发展起来的一种分子成像新技术。MSI通过直接扫描生物样本,可以同时获得多种分子的空间分布特征。我公司的光电离质谱成像仪是基于专利技术( DESI/PI,即带电液滴解析/后光电离质谱成像技术,专利号:ZL201810935962.4)研发的一款用于空间分子成像的装置,该成像仪的关键是在DESI喷雾装置后引入一套光电离系统和高效离子传输管道,可通过开、关光电离源,实现对多种极性和非极性组分的高灵敏度空间成像。该成像仪可适配于主流质谱仪(Agilent、Thermo Fisher、Waters等),对动/植物组织、各种物体表面及内部分子进行空间成像。光学成像和质谱分子成像对比显微镜光学成像看外观,质谱的分子成像看本质光学影像看似一样,但质谱成像显示生物标志物只在特点区域分布 光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A产品特点分子成像技术一次性对所有质谱信号成像组织切片成像植物叶/根/茎切片成像软电离成像待测物无极性歧视扫描速度快光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A产品优势与其它成像技术相比,ProC-MSI-DPI-A光电离质谱成像系统成像技术具有:(1) 免标记:无需放射性同位素或荧光标记 (2) 高通量:可以对上千种生物分子同时进行原位成像分析 (3) 信息丰富:可以同时获得生物分子的结构、丰度和空间分布信息。目前国际上普遍使用的DESI成像源只能对极性较强的组分进行成像,有极性歧视(影响多种极性和非极性组分的准确度)和较强的离子抑制(干扰使待分析物的响应信号被抑制,需要对样品净化),不适于所有的待测物体系。与之相比,本公司基于DESI的二次光电离质谱成像技术(DESI-PI-MSI)光电离成像源不仅可以将小鼠、植物组织等切片中的非极性化合物进行成像,还可以进一步提升极性成分的信号强度,从而大大高了成像信噪比。与传统DESI技术相比, 使用DESI/PI后信号强度可提高1-3个量级,大大提升了待测物尤其是非极性成分的检出和成像能力。图1 利用Omni PI成像源与市售其他成像源获得的质谱 图和成像图比较图2 利用Omni PI源在国际顶尖期刊《分析化学》 发表的封面论文光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A系统组成整个系统由一台高分辨率飞行时间质谱仪和一台分子成像仪集成一体,为国内首创质谱仪规格参数:质量检测范围20-10000 amu 检测限0.05ppb质量分辨率 10000自动数据采集及分析程序成像仪规格参数尺寸:300(w)x200(h)x150(d)空间分辨率:10-200微米,可进行原位检测成像速率:50像素/秒解析源:DESI+PI电离源:后光电离光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A应用领域代谢组学:蛋白质组学、代谢物的空间分布变化、病理学诊断:疾病标志物的发现、疾病的早期诊断、临床病理研究、细菌分析、微生物成像、确定肿瘤的级别、激素受体状况、基因芯片检测、细胞生物学、微生物生态学药物代谢动力学:新药研发、药物及代谢物在不同时间不同器官的代谢过程、药物定量、药物发现及分布研究、草药混合物植物代谢:代谢物的空间分布变化、植物代谢研究工业领域:化工原料、包装材料、染料、化妆品、材料基质、食品成分分析法医学:法医鉴定、指纹扫描、毛发、组织中的滥用物质及代谢物 毒理学环境化学考古学光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A应用范例1.小鼠大脑成像DESI/PI产生更多、更强的待测物质谱信号,如乙醇胺、GABA、肌酸、腺嘌呤、谷氨酰胺、谷氨酸、胆固醇、PC脂、GalCer脂质、PE脂质、MAG脂质等(如上图所示)2.小鼠乳腺癌成像研究 原位质谱成像方法(aa-DESI/PI),以小鼠乳腺癌组织作为模型开展成像研 究,有助于深入揭示肿瘤复杂的代谢过程。3.药物研究在药物研发(Discovery及R&D)过程中,必须详细了解药物的药理学、毒性和分布。质谱成像是无须标记,可用于可视化生物组织中内源性化合物、药物、脂质、蛋白质、肽和药物输送系统的二维(和三维)分子分布。因此,该技术不仅能够收集药物和代谢物分布数据,还能收集药效学和生物标志物信息,这些信息在药物开发的多个阶段都非常有价值。在给药后6小时,药物浓度在不同区 域的分布可见降低4、植物叶片成像及代谢研究在已知植物种群中,有约 200,000 个植物代谢物的化学结构被鉴定出来。植物代谢物的成分分析和空间成像对探讨植物代谢物的生物合成、运输、生理机制、自我调节机制及植物与生态的相互作用具有重要意义。质谱成像是近年来涌现出的分子成像技术,具有免荧光标记、不需要复杂样品前处理等优点。然而,由于植物角质层和表皮蜡的存在,常规MALDI和DESI等软电离技术很难穿透角质层作用于叶肉组织,从而无法对植物叶片中的代谢物进行直接成像MSI DPI-A质谱成像源仪的解吸电喷雾电离/二次光电离(DESI/PI)质谱成像平台(Analytical Chemistry,2019,91,6616-6623)结合多孔聚四氟乙烯印迹技术,实现对多种植物叶片中代谢物的空间成像。5、黑色素细胞痣诊断和形成机制操作流程特征性脂质标志物在表皮、痣和皮下组织中分布的箱线图四例样本成像图胆固醇合成酶(HMGCR)及转运酶(TSPO)的IHC图表明,两者均在黑素细胞痣区域高表达,这表明黑素细胞痣中胆固醇的积累是由HMGCR和TSPO酶的共同作用 产生的.6.卷烟叶的成像六种代表性化学物质的质谱成像图7.茶叶成像DESI/PI在可视化极性和非极性代谢物的空间分布植物成像的一个好例子。植物中的代谢物已经通过不同的MSI成像技术.作为消费最广泛的仅次于水的饮料世界,茶富含多种生物活性物质成分。例如,儿茶素占新鲜茶叶的干重的30%,健康茶有很多益处。然而,由于它们的极性低, DESI 对这些儿茶素的电离效率很差。茶的两个连续鲜叶芽横截面植物分别通过DESI/PI和DESI进行分析。中性儿茶素包括 (-)-表儿茶素 (EC),(-)-表儿茶素没食子酸酯 (ECG),和 (-)-表没食子儿茶素没食子酸盐 (EGCG)flavan-3-ols 可以被检测和成像由 DESI/PI 提供。ECG 和 EGCG 是热不稳定的化合物,以及它们的片段([M + H - C7H6O5]+)分别在 m/z 272.07 和 289.07 处检测到。这DESI / PI质谱进一步证明了分配EC、ECG 和 EGCG 的标准。我们的结果表明,DESI/PI 可以增加中性物种的检测灵敏度,也拓宽了DESI在可视化非极性生物分子中的适用性植物组织的MSI,可以被认为是一种有效的中度侧向 MALDI 和替代技术解析度。茶叶咖啡因在叶中脉富集、茶氨酸在叶柄富集并延伸至中脉和叶尾,为咖啡因主要在茶叶中脉合成和茶氨酸在茶叶根部合成并转运至叶片的生物合成位点及转运路径提供了强有力证据。两个连续新鲜叶芽的平均质谱图获得的茶树横截面(减去背景)以甲醇/甲苯/FA (v:v:v = 70:30:1)作为溶剂的 DESI/PI和 DESI以甲醇/FA (100:1) 为溶剂,分别在正离子模式。(A) 叶芽组织的最优图像的茶。 (B-F) m/z 184.07 处一些代表性峰的 MS图像,195.09、272.07、289.07 和 291.09 由 DESI/PI 获得。(G-H) 质谱DESI 获得的 m/z 184.07 和195.09 处的两个峰的图像。白色比例尺对应于 1 mm.非标订制及其他产品我们还提供非标飞行时间质量分析器和各种催化、高/压热解反应器、光电离源、电离腔、JSR反应器、分子泵、MCP微通道板、数据采集卡等质谱仪专用备件订制服务。
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  • 超高分辨率组织质谱成像系统-MIBIscope System多重离子束成像平台(MIBI)技术 1、颠覆性的超高分辨率组织质谱成像平台,提供可操作的信息多重离子束组织质谱成像仪器应用于高精度空间蛋白质组学,基于多重离子束成像(MIBI)技术,MIBIscope系统可以在单次扫描中可视化40+蛋白标记物,并提供组织样本微环境的相关信息. 2、高精度空间蛋白质组学的标准 3、强劲的性能,可重复的结果,操作方便• 遵循标准的病理工作流程• 光学和SED图像引导ROI选项• 有限的实用需求和利用率• 大于104动态范围• 操作简单 不需要特别的专业知识 4、技术参数:获取时间:低分辨率 (1 μm):9-35分钟高分辨率 (500 nm):17-68分钟超高分辨率(350 nm):35-139分钟用的生物标志物通道:40ROI区域:400x400 – 800x800 μm2抗体检测下限:1 (113In) - 16 (166Er)动态范围:5 log文件类型:TIFF链接:
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  • 简介质谱成像(Mass Spectrometry Imaging)是一种新型的表面原位分析技术,它揭示了样品真正表面或近表面的化学组成,其信息量远远超过了简单的化学成分分析,可以用于表征、鉴定待测样品表面的化学成分。较之其他成像技术,如显微镜成像,基于质谱的成像方法不局限于特异的一种或者几种分子,分析物可以以其最初的形态被检测,不需要对待测物进行标记,大大节省了标记所带来的技术和时间成本。目前主要有三种离子化技术用于质谱成像:基质辅助激光解吸电离(MALDI)质谱、电喷雾解吸电离(Desorption Electrospray Ionization)质谱和二次离子质谱(Secondary Ion Mass Spectrometry)技术,其中MALDI是应用最为广泛的离子化技术。MALDI通过引入基质分子,使分子与基质形成共结晶,当用一定强度的激光照射样品与基质形成的共结晶薄膜,基质从激光中吸收能量而使分子解吸/电离。MALDI是一种软电离技术,待测分子不易产生碎片,解决了非挥发性和热不稳定性生物大分子解吸离子化的问题,是分析难挥发的有机物质的重要手段之一。在1994年,德国吉森大学(Justus Liebig University Giessen)的Bernhard Spengler教授首次将MALDI MS与成像方法结合用于分析多肽,此后质谱成像技术便受到了广泛的关注,不断的在疾病诊断,病理组织特征,药物代谢和植物代谢等研究中发挥着越来越重要的角色。一、仪器设备概况德国TransMIT AP-SMALDI 10是由世界知名质谱学家Bernhard Spengler教授研制成功并商品化的常压基质辅助激光解吸电离离子源,是目前MALDI质谱成像中分辨率很高的离子源(分辨率高达到1微米),突破了MALDI质谱成像空间分辨有效成像像素限制在50微米的瓶颈。与其他MALDI产品相比,该离子源在提高空间分辨率的同时保证了质谱信号的灵敏度,是检测生物样品中微量以及痕量成分的重要保障。TransMIT AP-SMALDI 10可与超高分辨质谱Orbitrap(Thermo Fisher Scientific)兼容,可同时获得高空间分辨率和高质量准确度和分辨率的二维离子密度图,实现了真正意义上的高分辨质谱成像。TransMIT AP-SMALDI 10与同领域其他设备,其具体优势体现在以下几个方面:1. 常压到中压的操作环境,大大简化了样品制备的方法,节约了成本。传统的MALDI样品分析是在真空条件下进行,操作要求高,且随着分析时间的延长,会导致基质在真空条件下挥发损失,造成分子离子峰的信号衰减和成像误差;2. 小于5微米的高空间分辨率,能够可视化生物组织内化合物在细胞水平上的空间分布,并且可用于单细胞质谱成像分析;3. 采用激光束和离子流的同轴设计,大大提高了样品表面分子离子的产率;4. 采用激光器,即无害免控激光器,在使用过程中对人体无任何危险;5. 配有专用于高分辨质谱成像的数据分析软件;6. 可与Thermo Scientific Q Exactive系列质谱仪兼容,拆装灵活。二、仪器设备应用及性能说明高空间分辨率TransMIT AP-SMALDI 10离子源问世后,已经在生命科学领域展示了自己的优势,受到了国际专家和同行的一致认可,多项研究成果发表在Angewandte Chemie,The Plant Journal, Analytical Chemistry,Analytical and Bioanalytical Chemistry,Rapid Communications in Mass Spectrometry, International Journal of Mass Spectrometry等知名期刊上。在了解生物组织特征,病理组织特征,药物疗效及发现生物标志物等方面表现突出。现对TransMIT AP-SMALDI 10主要优势特色做简要综述:1、 高空间分辨率 高空间分辨率是准确判断生物组织内化学物质分布的前提条件。以大鼠脑组织中的磷脂分布为例,在100×100 μm2像素下,我们仅可以得到脑组织中磷脂的低分辨轮廓图。当分辨率提高到35 μm时,图像清晰度显著提高,可以准确识别脑组织切片中不同功能区内化合物的分布。再次聚焦TransMIT AP-SMALDI 10激光束到3 μm,则可以得到更加精细、无毛刺的磷脂二维离子密度图,这样可以清晰识别大鼠脑组织中微小部位中的代谢产物分布。3×3 μm2二维离子密度图中红、蓝、绿分别代表不同的化合物,红色代表背景离子,蓝色代表phosphatidylcholine(38:1),绿色代表phosphatidylcholine (38:1)。 2、高质量准确度和高质谱分辨率 TransMIT AP-SMALDI 10的另一个优势是其基于Orbitrap设计的一款离子源。Orbitrap无疑是近20年来高分辨质谱技术上最重要的突破,该质谱是目前体积最小的高分辨质谱仪。Orbitrap分辨率可高达140000 @ 200 Da,可同时进行定性和定量分析,尤其能够针对复杂基质中痕量组分的高灵敏度定量分析。集成了TransMIT AP-SMALDI 10的Orbitrap可以为研究者提供超高分辨的二维离子密度图,解决了质谱成像技术中原位鉴定化合物的难点,全面提高了鉴定分子离子的准确率和效率。可同时实现全扫描和MS/MS扫描,获得RMS 2ppm的高质量准确度的二维离子密度图。如图所示,基于Orbitrap的AP-MALDI质谱成像可以分辨质量差仅为0.1Da的两个化合物。如果使用低分辨质谱,将无法区分平均质量同为m/z 726的两个化合物,致使得到的二维离子密度图(图d)实际上是两种离子信号叠加的结果。由此可见,AP-MALDI-Orbitrap技术结合了高空间分辨率和高质谱分辨率,是一种具有优势的质谱成像技术。 3、单细胞质谱成像分析 目前单细胞分析大多依靠显微镜技术,因此需要标记细胞中的分析物,但是细胞中绝大多数分子没有荧光,这不利于细胞中未知分子的检测 其次常用的荧光探针具有一定的波长宽度,在有限光窗下只能检测3-4种分子。单细胞质谱分析因为具有无需标记、多组分同时分析、相对和jue对定量、适于代谢组学和蛋白组分析的特点而受到研究者的青睐。在此基础上单细胞质谱成像成为了近期新的研究热点,常用的单细胞质谱成像技术为二次离子质谱仪(SIMS),虽然SIMS的空间分辨率通常高于MALDI,但其质量检测范围较小,质荷比超过1000时灵敏度显著降低。TransMIT AP-SMALDI 10可以提供1-10 μm的高分辨率,同时弥补了SIMS质量检测范围窄和灵敏度低的缺点,成功应用于磷脂、多肽以及蛋白质等活性物质在单细胞中的空间分布研究。下图展示了首次采用TransMIT AP-SMALDI 10获得的单细胞中化学物质的二维离子密度图,使用 7 μm的激光束可以成功捕获单个HeLa细胞(图a)中荧光标记物(图b)和磷脂(图c和d)的二维空间分布信息。 综上所述,TransMIT AP-SMALDI 10是一款性能优异、实用价值高的质谱成像离子源。整合后的AP-MALDI-Orbitrap在成像空间分辨率、质量准确度及质谱采集时间等方面得到了全面提升,配合其自主研发的数据处理软件 MIRION,更加提高了图像处理的速度和质量。AP-MALDI-Orbitrap在质谱成像领域中具有许多独特优势,势必在多学科交叉领域研究中成为重要的研究工具。
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  • 空间蛋白质组织质谱成像系统-MIBIscope System多重离子束成像平台(MIBI)技术 1、颠覆性的多重组织成像平台,提供可操作的信息超高分辨组织质谱成像仪器应用于高精度空间蛋白质组学,基于多重离子束成像(MIBI)技术,MIBIscope系统可以在单次扫描中可视化40+蛋白标记物,并提供组织样本微环境的相关信息. 2、高精度空间蛋白质组学的标准 3、强劲的性能,可重复的结果,操作方便• 遵循标准的病理工作流程• 光学和SED图像引导ROI选项• 有限的实用需求和利用率• 大于104动态范围• 操作简单 不需要特别的专业知识 4、技术参数:获取时间:低分辨率 (1 μm):9-35分钟高分辨率 (500 nm):17-68分钟超高分辨率(350 nm):35-139分钟用的生物标志物通道:40ROI区域:400x400 – 800x800 μm2抗体检测下限:1 (113In) - 16 (166Er)动态范围:5 log文件类型:TIFF 链接:
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  • 光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A 产品介绍质谱成像技术(MSI)是基于质谱发展起来的一种分子成像新技术。MSI通过直接扫描生物样本,可以同时获得多种分子的空间分布特征。我公司的光电离质谱成像仪是基于专利技术( DESI/PI,即带电液滴解析/后光电离质谱成像技术,专利号:ZL201810935962.4)研发的一款用于空间分子成像的装置,该成像仪的关键是在DESI喷雾装置后引入一套光电离系统和高效离子传输管道,可通过开、关光电离源,实现对多种极性和非极性组分的高灵敏度空间成像。该成像仪可适配于主流质谱仪(Agilent、Thermo Fisher、Waters等),对动/植物组织、各种物体表面及内部分子进行空间成像。光学成像和质谱分子成像对比显微镜光学成像看外观,质谱的分子成像看本质光学影像看似一样,但质谱成像显示生物标志物只在特点区域分布 光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A产品特点分子成像技术一次性对所有质谱信号成像组织切片成像植物叶/根/茎切片成像软电离成像待测物无极性歧视扫描速度快光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A产品优势与其它成像技术相比,ProC-MSI-DPI-A光电离质谱成像系统成像技术具有:(1) 免标记:无需放射性同位素或荧光标记 (2) 高通量:可以对上千种生物分子同时进行原位成像分析 (3) 信息丰富:可以同时获得生物分子的结构、丰度和空间分布信息。目前国际上普遍使用的DESI成像源只能对极性较强的组分进行成像,有极性歧视(影响多种极性和非极性组分的准确度)和较强的离子抑制(干扰使待分析物的响应信号被抑制,需要对样品净化),不适于所有的待测物体系。与之相比,本公司基于DESI的二次光电离质谱成像技术(DESI-PI-MSI)光电离成像源不仅可以将小鼠、植物组织等切片中的非极性化合物进行成像,还可以进一步提升极性成分的信号强度,从而大大高了成像信噪比。与传统DESI技术相比, 使用DESI/PI后信号强度可提高1-3个量级,大大提升了待测物尤其是非极性成分的检出和成像能力。图1 利用Omni PI成像源与市售其他成像源获得的质谱 图和成像图比较图2 利用Omni PI源在国际顶尖期刊《分析化学》 发表的封面论文光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A系统组成整个系统由一台高分辨率飞行时间质谱仪和一台分子成像仪集成一体,为国内首创质谱仪规格参数:质量检测范围20-10000 amu 检测限0.05ppb质量分辨率 10000自动数据采集及分析程序成像仪规格参数尺寸:300(w)x200(h)x150(d)空间分辨率:10-200微米,可进行原位检测成像速率:50像素/秒解析源:DESI+PI电离源:后光电离光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A应用领域代谢组学:蛋白质组学、代谢物的空间分布变化、病理学诊断:疾病标志物的发现、疾病的早期诊断、临床病理研究、细菌分析、微生物成像、确定肿瘤的级别、激素受体状况、基因芯片检测、细胞生物学、微生物生态学药物代谢动力学:新药研发、药物及代谢物在不同时间不同器官的代谢过程、药物定量、药物发现及分布研究、草药混合物植物代谢:代谢物的空间分布变化、植物代谢研究工业领域:化工原料、包装材料、染料、化妆品、材料基质、食品成分分析法医学:法医鉴定、指纹扫描、毛发、组织中的滥用物质及代谢物 毒理学环境化学考古学光电离质谱成像系统 ProC-MSI-DPI-A应用范例1.小鼠大脑成像DESI/PI产生更多、更强的待测物质谱信号,如乙醇胺、GABA、肌酸、腺嘌呤、谷氨酰胺、谷氨酸、胆固醇、PC脂、GalCer脂质、PE脂质、MAG脂质等(如上图所示)2.小鼠乳腺癌成像研究 原位质谱成像方法(aa-DESI/PI),以小鼠乳腺癌组织作为模型开展成像研 究,有助于深入揭示肿瘤复杂的代谢过程。3.药物研究在药物研发(Discovery及R&D)过程中,必须详细了解药物的药理学、毒性和分布。质谱成像是无须标记,可用于可视化生物组织中内源性化合物、药物、脂质、蛋白质、肽和药物输送系统的二维(和三维)分子分布。因此,该技术不仅能够收集药物和代谢物分布数据,还能收集药效学和生物标志物信息,这些信息在药物开发的多个阶段都非常有价值。在给药后6小时,药物浓度在不同区 域的分布可见降低4、植物叶片成像及代谢研究在已知植物种群中,有约 200,000 个植物代谢物的化学结构被鉴定出来。植物代谢物的成分分析和空间成像对探讨植物代谢物的生物合成、运输、生理机制、自我调节机制及植物与生态的相互作用具有重要意义。质谱成像是近年来涌现出的分子成像技术,具有免荧光标记、不需要复杂样品前处理等优点。然而,由于植物角质层和表皮蜡的存在,常规MALDI和DESI等软电离技术很难穿透角质层作用于叶肉组织,从而无法对植物叶片中的代谢物进行直接成像MSI DPI-A质谱成像源仪的解吸电喷雾电离/二次光电离(DESI/PI)质谱成像平台(Analytical Chemistry,2019,91,6616-6623)结合多孔聚四氟乙烯印迹技术,实现对多种植物叶片中代谢物的空间成像。5、黑色素细胞痣诊断和形成机制操作流程特征性脂质标志物在表皮、痣和皮下组织中分布的箱线图四例样本成像图胆固醇合成酶(HMGCR)及转运酶(TSPO)的IHC图表明,两者均在黑素细胞痣区域高表达,这表明黑素细胞痣中胆固醇的积累是由HMGCR和TSPO酶的共同作用 产生的.6.卷烟叶的成像六种代表性化学物质的质谱成像图7.茶叶成像DESI/PI在可视化极性和非极性代谢物的空间分布植物成像的一个好例子。植物中的代谢物已经通过不同的MSI成像技术.作为消费最广泛的仅次于水的饮料世界,茶富含多种生物活性物质成分。例如,儿茶素占新鲜茶叶的干重的30%,健康茶有很多益处。然而,由于它们的极性低, DESI 对这些儿茶素的电离效率很差。茶的两个连续鲜叶芽横截面植物分别通过DESI/PI和DESI进行分析。中性儿茶素包括 (-)-表儿茶素 (EC),(-)-表儿茶素没食子酸酯 (ECG),和 (-)-表没食子儿茶素没食子酸盐 (EGCG)flavan-3-ols 可以被检测和成像由 DESI/PI 提供。ECG 和 EGCG 是热不稳定的化合物,以及它们的片段([M + H - C7H6O5]+)分别在 m/z 272.07 和 289.07 处检测到。这DESI / PI质谱进一步证明了分配EC、ECG 和 EGCG 的标准。我们的结果表明,DESI/PI 可以增加中性物种的检测灵敏度,也拓宽了DESI在可视化非极性生物分子中的适用性植物组织的MSI,可以被认为是一种有效的中度侧向 MALDI 和替代技术解析度。茶叶咖啡因在叶中脉富集、茶氨酸在叶柄富集并延伸至中脉和叶尾,为咖啡因主要在茶叶中脉合成和茶氨酸在茶叶根部合成并转运至叶片的生物合成位点及转运路径提供了强有力证据。两个连续新鲜叶芽的平均质谱图获得的茶树横截面(减去背景)以甲醇/甲苯/FA (v:v:v = 70:30:1)作为溶剂的 DESI/PI和 DESI以甲醇/FA (100:1) 为溶剂,分别在正离子模式。(A) 叶芽组织的最优图像的茶。 (B-F) m/z 184.07 处一些代表性峰的 MS图像,195.09、272.07、289.07 和 291.09 由 DESI/PI 获得。(G-H) 质谱DESI 获得的 m/z 184.07 和195.09 处的两个峰的图像。白色比例尺对应于 1 mm.非标订制及其他产品我们还提供非标飞行时间质量分析器和各种催化、高/压热解反应器、光电离源、电离腔、JSR反应器、分子泵、MCP微通道板、数据采集卡等质谱仪专用备件订制服务。
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  • 光电离质谱成像仪 MSI DPI-A产品介绍质谱成像技术(MSI)是基于质谱发展起来的一种分子成像新技术。MSI通过直接扫描生物样本,可以同时获得多种分子的空间分布特征。光电离质谱成像仪 MSI DPI-A 是基于专利技术( DESI/PI,即带电液滴解析/后光电离质谱成像技术,专利号:ZL201810935962.4)研发的一款用于空间分子成像的装置,该成像仪的关键是在DESI喷雾装置后引入一套光电离系统和高效离子传输管道,可通过开、关光电离源,实现对多种极性和非极性组分的高灵敏度空间成像。该成像仪可适配于主流质谱仪(Agilent、Thermo Fisher、Waters等),对动/植物组织、各种物体表面及内部分子进行空间成像。光学成像和质谱分子成像对比显微镜光学成像看外观,质谱的分子成像看本质光学影像看似一样,但质谱成像显示生物标志物只在特点区域分布 光电离质谱成像仪 MSI DPI-A产品特点分子成像技术一次性对所有质谱信号成像组织切片成像植物叶/根/茎切片成像软电离成像待测物无极性歧视扫描速度快光电离质谱成像仪 MSI DPI-A产品优势与其它成像技术相比,ProC-MSI-DPI-A光电离质谱成像系统成像技术具有:(1) 免标记:无需放射性同位素或荧光标记 (2) 高通量:可以对上千种生物分子同时进行原位成像分析 (3) 信息丰富:可以同时获得生物分子的结构、丰度和空间分布信息。目前国际上普遍使用的DESI成像源只能对极性较强的组分进行成像,有极性歧视(影响多种极性和非极性组分的准确度)和较强的离子抑制(干扰使待分析物的响应信号被抑制,需要对样品净化),不适于所有的待测物体系。与之相比,本公司基于DESI的二次光电离质谱成像技术(DESI-PI-MSI)光电离成像源不仅可以将小鼠、植物组织等切片中的非极性化合物进行成像,还可以进一步提升极性成分的信号强度,从而大大高了成像信噪比。与传统DESI技术相比, 使用DESI/PI后信号强度可提高1-3个量级,大大提升了待测物尤其是非极性成分的检出和成像能力。图1 利用Omni PI成像源与市售其他成像源获得的质谱 图和成像图比较图2 利用Omni PI源在国际顶尖期刊《分析化学》 发表的封面论文光电离质谱成像仪 MSI DPI-A系统组成整个系统由一台高分辨率飞行时间质谱仪和一台分子成像仪集成一体,为国内首创质谱仪规格参数:质量检测范围20-10000 amu 检测限0.05ppb质量分辨率 10000自动数据采集及分析程序成像仪规格参数尺寸:300(w)x200(h)x150(d)空间分辨率:10-200微米,可进行原位检测成像速率:50像素/秒解析源:DESI+PI电离源:后光电离光电离质谱成像仪 MSI DPI-A应用领域代谢组学:蛋白质组学、代谢物的空间分布变化、病理学诊断:疾病标志物的发现、疾病的早期诊断、临床病理研究、细菌分析、微生物成像、确定肿瘤的级别、激素受体状况、基因芯片检测、细胞生物学、微生物生态学药物代谢动力学:新药研发、药物及代谢物在不同时间不同器官的代谢过程、药物定量、药物发现及分布研究、草药混合物植物代谢:代谢物的空间分布变化、植物代谢研究工业领域:化工原料、包装材料、染料、化妆品、材料基质、食品成分分析法医学:法医鉴定、指纹扫描、毛发、组织中的滥用物质及代谢物 毒理学环境化学考古学光电离质谱成像仪 MSI DPI-A应用范例1.小鼠大脑成像DESI/PI产生更多、更强的待测物质谱信号,如乙醇胺、GABA、肌酸、腺嘌呤、谷氨酰胺、谷氨酸、胆固醇、PC脂、GalCer脂质、PE脂质、MAG脂质等(如上图所示)2.小鼠乳腺癌成像研究 原位质谱成像方法(aa-DESI/PI),以小鼠乳腺癌组织作为模型开展成像研 究,有助于深入揭示肿瘤复杂的代谢过程。3.药物研究在药物研发(Discovery及R&D)过程中,必须详细了解药物的药理学、毒性和分布。质谱成像是无须标记,可用于可视化生物组织中内源性化合物、药物、脂质、蛋白质、肽和药物输送系统的二维(和三维)分子分布。因此,该技术不仅能够收集药物和代谢物分布数据,还能收集药效学和生物标志物信息,这些信息在药物开发的多个阶段都非常有价值。在给药后6小时,药物浓度在不同区 域的分布可见降低4、植物叶片成像及代谢研究在已知植物种群中,有约 200,000 个植物代谢物的化学结构被鉴定出来。植物代谢物的成分分析和空间成像对探讨植物代谢物的生物合成、运输、生理机制、自我调节机制及植物与生态的相互作用具有重要意义。质谱成像是近年来涌现出的分子成像技术,具有免荧光标记、不需要复杂样品前处理等优点。然而,由于植物角质层和表皮蜡的存在,常规MALDI和DESI等软电离技术很难穿透角质层作用于叶肉组织,从而无法对植物叶片中的代谢物进行直接成像MSI DPI-A质谱成像源仪的解吸电喷雾电离/二次光电离(DESI/PI)质谱成像平台(Analytical Chemistry,2019,91,6616-6623)结合多孔聚四氟乙烯印迹技术,实现对多种植物叶片中代谢物的空间成像。5、黑色素细胞痣诊断和形成机制操作流程特征性脂质标志物在表皮、痣和皮下组织中分布的箱线图四例样本成像图胆固醇合成酶(HMGCR)及转运酶(TSPO)的IHC图表明,两者均在黑素细胞痣区域高表达,这表明黑素细胞痣中胆固醇的积累是由HMGCR和TSPO酶的共同作用 产生的.6.卷烟叶的成像六种代表性化学物质的质谱成像图7.茶叶成像DESI/PI 在可视化极性和非极性代谢物的空间分布植物成像的一个好例子。植物中的代谢物已经通过不同的MSI成像技术.作为消费最广泛的仅次于水的饮料世界,茶富含多种生物活性物质成分。例如,儿茶素占新鲜茶叶的干重的30%,健康茶有很多益处。然而,由于它们的极性低, DESI 对这些儿茶素的电离效率很差。茶的两个连续鲜叶芽横截面植物分别通过DESI/PI和DESI进行分析。中性儿茶素包括 (-)-表儿茶素 (EC),(-)-表儿茶素没食子酸酯 (ECG),和 (-)-表没食子儿茶素没食子酸盐 (EGCG) flavan-3-ols 可以被检测和成像由 DESI/PI 提供。ECG 和 EGCG 是热不稳定的化合物,以及它们的片段([M + H - C7H6O5]+)分别在 m/z 272.07 和 289.07 处检测到。这DESI / PI质谱进一步证明了分配EC、ECG 和 EGCG 的标准。我们的结果表明,DESI/PI 可以增加中性物种的检测灵敏度,也拓宽了DESI 在可视化非极性生物分子中的适用性植物组织的MSI,可以被认为是一种有效的中度侧向 MALDI 和替代技术解析度。茶叶咖啡因在叶中脉富集、茶氨酸在叶柄富集并延伸至中脉和叶尾,为咖啡因主要在茶叶中脉合成和茶氨酸在茶叶根部合成并转运至叶片的生物合成位点及转运路径提供了强有力证据。两个连续新鲜叶芽的平均质谱图获得的茶树横截面(减去背景)以甲醇/甲苯/FA (v:v:v = 70:30:1)作为溶剂的 DESI/PI和 DESI以甲醇/FA (100:1) 为溶剂,分别在正离子模式。(A) 叶芽组织的最优图像的茶。 (B-F) m/z 184.07 处一些代表性峰的 MS图像,195.09、272.07、289.07 和 291.09 由 DESI/PI 获得。(G-H) 质谱DESI 获得的 m/z 184.07 和195.09 处的两个峰的图像。白色比例尺对应于 1 mm非标订制及其他产品我们还提供非标飞行时间质量分析器和各种催化、高/压热解反应器、光电离源、电离腔、JSR反应器、分子泵、MCP微通道板、数据采集卡等质谱仪专用备件订制服务。
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  • 平台介绍:质谱流式的超高检测通道数量的优势在组织成像研究中最大化,其性能远远超越了传统的免疫组化或者免疫荧光技术。质谱流式系统的检测通道多达135个,目前单次检测即可获得组织切片样本上4-37种蛋白标记物的图像数据,充分满足研究人员未来不断增长的实验需求;并在最大限度上利用单个样本进行数据采集和分析,非常适用于珍贵的稀有样本;更重要的是,该方法有效地避免了因连续切片造成的样本间差异以及由于连续染色造成的数据间差异;此外,通过保留组织结构和细胞形态学信息,研究人员可以在组织微环境下从亚细胞水平获得全新的研究视角。平台优势:传统免疫组化质谱免疫组化通道最多10色拥有135个通道,目前最多可同时检测37个抗体串色荧光串色严重,信号相互叠加,染料灵敏度及浓度直接影响图像真实性通过质谱收集金属离子转换为图像信号,信号精准不重叠,真实可靠背景有些组织内含有内源性过氧化物酶,有些组织存在自发荧光,两种情况都引起高背景金属螯合物与细胞组分的非特异性结合极低,作为标记的镧系金属元素,在细胞中的含量基本为零,背景极低染色流程目前两种方法:一种是每张切片染3色,制作多张切片染色;另一种是一次染3色,然后洗掉,再染3色,然后洗掉再染,反复操作每张切片最多可结合37个抗体,同时染色,仅需一张切片,节约样品,节省时间应用领域:1. 肿瘤微环境相关因子检测2. 机体免疫功能检测3. 细胞信号通路相关因子检测4. ......我们的优势:1. 提供从Panel设计到数据分析的质谱成像应用完整解决方案2. 优质的项目服务,成熟的实验流程,严格的质控管理服务流程:销售与老师进行沟通,明确需求 销售与技术部门沟通,出具方案 签署合同 收取样品 检查切片细胞情况 扫描分析并出具报告
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  • 美国Spectroglyph LLC公司的MALDI/ESIInjector采用新型双离子漏斗接口,实现MALDI/ESI双离子源结合,在生物样本中可实现组织成像与结构鉴定,通过配置t-MALDI、MALDI-2等技术并搭载Thermo Scientific&trade QExactive"/Orbitrap Exploris"系列超高分辨率质谱检测仪,使成像系统兼具高灵敏度、高空间分辨率、高质量分辨率和高质量精度的特性,操作简单,适用范围广。该系统能够快速有效的进行生物组织样本的成像检测,可实现单细胞或亚细胞分辨率下的成像检测,将会助您探索更多的科学奥秘。1、质谱成像技术优势::(1)无标记检测技术,无需放射性同位素或荧光标记,无需染色 (2)待检测物质多样,不局限于特异的一种或几种分子,可以对非目标性物质同时进行成像分析 (3)既可获得分子的空间分布信息,还能够提供目标物质的分子结构信息 (4)可直接分析组织切片或细胞,样本兼容性高。2、独特的Dual lon Funnel设计,实现MALDI与ESI源之间快速转换DPSS固态激光器,搭载可视化光学系统 同时搭载MALDI与ESI离子源,可进行质谱成像与结构鉴定 双离子漏斗结构,可以进行快速离子源切换 MALDI-2激光诱导后电离技术,提高检测灵敏度 采用Transmission透射模式,提高空间分辨率 序列编辑器,可依次对靶板上的不同组织区域进行分析。3、样本类型各种组织:植物器官,动物新鲜组织、冷冻组织,培养细胞,类器官等各类分子:脂类 (磷脂:PC、PE、SM、SE)、多肽、代谢物、药物及代谢产物数百种分子同时成像:筛选与鉴定同时进行,目标分子可进行多级质谱分析,准确鉴定其组成与结构非靶向性检测,无需任何标记4、MALDI ESI INJECTOR 透射式超高分辨质谱成像系统特点:1um高空间分辨率,可实现单细胞及亚细胞水平成像分析;DDAlmagingMode质谱成像数据采集模式;高分辨质谱成像专用数据分析软件;高空间分辨率和高质量分辨率保证分子化合物的最佳成像效果;搭载Thermo Scientific&trade QExactive&trade /Orbitrap Exploris&trade 等多个系列质谱仪,提供高质量精度和分辨率(1ppm RMS)。性能参数:应用方向:一、单细胞高分辨成像 细胞是组成生命体的基本单元,了解特定细胞的生物分子组成是了解潜在生物和生化过程的关键因素。由于细胞的异质性,在群体细胞乃至组织水平上的采样可能使得一些重要的分子信息淹没在大量的正常细胞中而被忽略。Spectro-glyph LLC t-MALDI-2-MSI成像系统,采用激光透射模式将空间分辨率提升至1um以内,并且应用MALDI-2激光后电离技术提高了检测灵敏度,对于单细胞成像提供了丰富的表型特征信息,为单细胞研究提供了坚实的技术支持。通过t-MALDI-2在单细胞和细胞培养物中进行成像分析,以Vero B4细胞作为研究对象,通过比较明场图像与MSI成像发现t-MALDI-2可获得亚细胞级的分辨率,并且在负离子模式下获得了和正离子模式测量中相似的高质量图像。图1 a ITO载玻片上生长的Vero B4细胞明场显微图像;b来自基质的特征性背景离子(m/z=633.042)图像;c-e 代表性t-MALD1-2-MS离子图像,,像素大小为1.0um;f a图明场显微镜图像中红色轮廓区域放大图;g三个物质的叠加图像,分别来自背景离子(b;蓝色);PE(40:6),[M+H](c绿色);PC(34:1),[M+K,(d,橙色);h基质涂覆细胞培养物的显微明场图像,区域为f中的轮廓区域。参考文献:Transmission-mode MALDl-2 mass spectrometry imaging of cells and tissues at subcellular resolution. Nat Methods, 16,925-931 (2019).二、脂类研究 脂质具有区分和识别不同组织和细胞类型的可能性,脂质的重要生物功能与机体的生理、病理过程有着紧密的联系。脂质的变化对疾病背后的相关生化途径提供着重要的价值意义,并且脂类代谢异常也是引发多种疾病的重要原因,研究脂类分子的组织空间特异性分布对阐明脂代谢异常疾病的相关机制也有着重要的意义。MALDI-2激光诱导后电离技术能够对传统MALDI检测中生成的中性脂质分子再次进行电离,提升了脂质分子的检测灵敏度。图2所示为应用Spectroglyph LLC MALDI Injector的MALDI-2 技术在大鼠的脑组织切片中对130mDa m/z质量窗口下的脂质分子进行成像。传统的MALDI下只检测到一种脂质分子,使用MALD1-2额外检测到三种脂质分子,大大提升检测的灵敏度。脂类分子大鼠脑组织中的空间分布图2 大鼠脑组织切片 MALDI(底部)和MALDI-2(顶部)质谱图的放大截面和对应离子图像。除MALD1-2中[PC(34:1)+Na]+(3.4 ppm)和MALDI中[PC(36:4)+H]+ (-2.7 ppm),其他质量误差均小于2 ppm。 参考文献:Laser post-ionisation combined with a high resolving power orbitrap mass spectrometer for enhanced MALDI-MS imaging olipids.Chem.Commun,53,7246-7249 (2017).
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  • 简介 德国TansMIT公司的AP-SMALDI 5 AF高分辨自动聚焦3D快速质谱成像系统在兼具高空间分辨率和高质量分辨率的基础上,新增了3D检测模式、全像素检测模式、快速检测模式等,检测速度高达18pixels/s,检测灵敏度更是在AP-SMALDI10的基础上提升了一个数量级,该系统能够快速有效地进行生物组织样本的成像检测,将会助您探索更多的科学奥秘。一、技术优势无标记检测技术,无需放射性同位素或荧光标记,无需染色;待检测物质多样,不局限于特异的一种或几种分子,可以对非目标性物质同时进行成像分析;既可获得分子的空间分布信息,还能够提供目标物质的分子结构信息;可直接分析组织切片或细胞,样本兼容性高。二、产品特点固态激光器,自动聚焦至样品表面;3D检测模式 可检测凹凸不平的样品表面;快速检测模式∶速度可高达18pixels/s;单点检测模式∶逐点扫描样品表面;全像素检测模式∶大大提升检测灵敏度;倾斜校正功能∶保证样品检测完整性; 常压到中压操作环境,接近样本生理状态;避免了真空状态下对样本造成的影响;自主研发激光束和离子流同抽设计,解决了高空间分辨率和低采样量之间的矛盾三、样本类型各种组织∶植物器官,动物新鲜组织、冷冻组织,培养细胞各类分子∶脂类(磷脂∶PC、PE、SM、SE)、多肽、代谢物、药物及代谢产物数百种分子同时成像∶筛选与鉴定同时进行,目标分子可进行多级质谱分析,准确鉴定其组成与结构非靶向性检测,无需任何标记四、应用领域生物标志物发现 肿瘤研究 脂类代谢异常疾病研究药物研发 药代动力学分析 药效学分析动物学 单细胞检测 微生物研究植物与农业 药用植物与天然产物研究食品安全 营养学研究 环境研究 土壤研究刑侦五、性能参数1、激光器固态激光器,激光频率2000Hz激光波长:343nm 2、常压操作环境极大简化了样品制备的方法,节约了成本,无需昂贵的ITO导电玻璃;传统的MALDI样品分析在真空条件下进行,操作要求高,且随着分析时间的延长,会导致基质在真空条件下挥发损失,造成分子离子峰的信号衰减和成像误差3、细胞级空间分辨率 3μm的高空间分辨率,能够可视化生物组织内化合物在细胞水平上的空间分布,可实现单细胞质谱成像分析4、采用激光束和离子流的同轴设计,大大提高了样品表面分子离子的产率5、成像面积:75mm × 25mm6、采用激光器,即无害免控激光器,在使用过程中对人体无任何危险7、配有专用于高分辨质谱成像的数据分析软件8、搭配Thermo Scientific&trade Q Exactive&trade 或Orbitrap Exploris&trade 系列质谱仪,实现高空间分辨率和高质量分辨率的结合9、检测模式单像素模式:待测区域内逐像素模式,在每个像素的中心位置进行单点检测连续模式:检测过程中载物台快速连续移动,像素点≤20μm时,取样区域为一条连续的直线。快速模式:检测过程中载物台快速连续移动,像素点>20μm时,每个像素中取样区域长度为20μm。全像素模式:在整个像素区域(≥25μm×25μm)内进行扫描,提升检测灵敏度。三维成像:该功能能够实现在检测过程中跟踪非平面物体表面的高度变化,实现3D表面检测,如叶片、花瓣、线虫等。下图为雏菊花瓣的3D RGB MS图像。自动聚焦:检测前激光斑点自动聚焦至样品表面,无需人工调节,节省时间,并保证样品采集完整性。倾斜校正:能够在倾斜组织样本的图像采集过程中调整样品高度,以实现恒定的离子产率和光斑大小。10、技术参数六、应用方向研究实例一 AP-SMALDI 技术突破 德国吉森大学Bernhard Spengler教授团队通过向AP-SMALDI10离子源加入高重复频率激光器,并与Orbitrap质谱仪结合,开发了新的检测模式。该系统能够在5μm的空间分辨率和18pixels/s的成像速度下对小鼠脑组织切片进行单细胞水平可视化检测和分析。此外,在全像素检测模式下,通过在整个像素点≥25μm上进行“w”型扫描,将组织上的离子信号强度提高20倍,并将检测限降低1个数量级,提高了分析灵敏度。研究实例二 3D表面质谱成像检测 近年来,MSI技术在医学、药学、生物学等领域获得了极大的关注。然而,现有质谱成像技术仅能对同一平面中的样品进行质谱成像分析,要想获得三维空间信息,则只能依靠图像的三维重建技术和数据归一化处理来实现,极为耗时。 针对3D MSI的技术瓶颈,德国吉森大学的Bernhard Spengler教授团队开发了自动聚焦三维质谱成像技术,成果发表在国际Top杂志Nature Methods——Autofocusing MALDI mass spectrometry imaging of tissue sections and 3D chemical topography of nonflat surfaces(Nature Methods, 2017, 14(12): 1156)。这是继“1.4μm超高分辨率质谱成像技术”之后,Spengler教授团队的又一次突破。该技术通过把激光三角测量系统整合到AP-SMALDI10 MSI系统中,实现了小于10μm的侧向分辨率。如下图所示,自动聚焦MALDI质谱成像系统能够清晰的可视化苜蓿叶片中糖苷类和脂类物质的三维空间分布(Fig.2c),曼氏裂体吸虫中磷脂类物质空间特异性分布(Fig.2e, f),以及小鼠脑部磷脂类物质的组织空间特异性分布(Fig.2g, h)。该技术的出现可直接对三维生物样品进行质谱检测,其自动聚焦技术能够大大提升检测效率和检测通量,并有效避免样品中检测信号的缺失。
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  • 创新性的QuanlMAGE带来质谱成像的突破 成像速度快——成像速率300像素/秒,能更快得到成像结果分辨率高——空间分辨率优于10μm,能得到质量更好的图像重现性好——仪器硬件的创新性结合,能得到重现性更好的图像QuanTOF Ⅰ型和QuanTOF Ⅱ型仪器特点:高频率半导体激光器(5,000Hz),提高了质谱成像速度;激光光斑5~10μm可调(定制化可达1μm),实现空间分辨率优于10μm 靶板电场接地专利技术使质谱成像重现性更高;高频数据采集技术,使数据采集速率可达300 pixels/second 可对宽质量范围内的特定分子进行可视化位置确定;速度和空间同时聚焦技术,使线性模式在宽谱间达到高质量分辨率;前处理简单,无需任何标记物。 配套设备:冷冻切片机基质喷涂仪 聚集多种质谱技术,是创新性质谱影像系统 硬件系统一一提高影像分辨率高效数据分析和管理软件QuanIMAGE,可以对质谱得到的实验数据进行分类、优化和处理,来进行成像。强大的数据分析和图像处理软件平台,可以对成像图任意区域进行分析和比对。 质谱成像一肿瘤靶向用药位点定位 无需标记,可视化观察药物在组织中的分布情况 药物的组织分布信息对药物研发等环节具有重要作用,包括:药理、药代动力学、安全性评价、药物间相互作用以及药物的转运与代谢等。准确地了解药物在组织中的空间分布信息对药物研发非常重要,特别是对抗肿瘤药物等靶向性要求较高的药物。目前研究方法有:整体放射自显影和LC-MS联用技术,但都存在着同位素标记类似物耗时、费力、实用性差或者空间分布信息的缺失等问题。 质谱分子成像,无需任何标记;多点检测,不局限于特异的一种或者几种分子,同时对一些靶向和非靶向物质进行成像分析。因此,不仅可同时获取组织切片中多种分子的空间分布信息,还可以保持药物在组织上的空间分布特征,还可区分原药和药物代谢物,因此在新药研发中具有重要的应用价值。某药物注入小鼠脑部,对切片进行成像分析 将某药物注入小鼠脑部,做冷冻切片.空间分辨率10μm实验条件进行质谱成像,在特定的位置实现了药物( m/z 499)的可视化。 质谱成像——细胞分型单细胞水平蛋白标志物MALDI-TOF质谱成像 近年来,随着技术手段的提高,MALDI-TOF质谱成像的空间分辨率已经达到了单细胞水平,因而也开始被用于单细胞分析研究。通过免疫荧光标记检测仅可以看到胰岛素,而通过质谱成像选区不同种类蛋白可达到区分不同细胞目的。 上面案例展示了质谱成像在细胞分型方面有巨大潜力。肿瘤的发展是基于单个肿瘤细胞的自体扩增、随机突变以及自我筛选形成相对独立的亚群,这些亚群之间又互相影响成为密不可分的整体。运用质谱成像对肿瘤单细胞进行分型研究,提高了科研工作者对肿瘤细胞异质性和患者个体性的认识,揭示在整个肿瘤生态体系中,肿瘤细胞个体如何感知、回应并适应肿瘤微环境的,并且肿瘤细胞个体的异质性又是如何出现并最终影响肿瘤整体的命运发展。 质谱成像——肿瘤标志物肿瘤蛋白标志物MALDI-TOF质谱成像 作为个体化医疗的关键词之一,肿瘤标志物相关研究方兴未艾.质谱成像技术诞生,为发现肿瘤标志物的组织特异性提供了不可替代的技术手段。 QuanIMAGE系统可以同时提供高空间分辨率和高成像速度,为准确捕捉标志物提供了重要保障。癌变组织成像标志物分析初探通过HE染色技术可以看到癌变组织与间质差异,而通过癌变与间质质谱成像图谱比较证实了差异峰存在。 胃癌组织成像标志物分析初探 一机多用QuanGHb糖化血红蛋白定量质谱系统可定量 糖化血红蛋白定量检测,同时可检测变异血红蛋白效率高 一次可达96、 384等通量;一个样本30秒内即可完成检测结果准 质谱准确检测,抗干扰能力强成本低 测试成本低 QuanID微生物质谱系统快:10分钟内可自动化完成超过96个样本的检测准:超过500属、 45 00余种微生物数据库;二级库提高难分辨微生物准确度稳:新一代宽谱定量飞行时间质谱QuanTOF平台,保证微生物质谱高重现性省:终身免更换激光器;自动化流程,省时省力 QuanSNP核酸质谱系统高通量 单管可以完成多达 40重的检测,一次可检测96/384个样本高效率 15分钟完成96个样本检测,单日完成样本到结果输出高灵敏 fmol级别的物质即可检测低成本 单位点成本降低明显应用广 基因分型(SNP、 插入缺失和CNV) 、 甲基化分析、 实体肿瘤、 液体活检 *仅供科研使用
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  • 创新性的QuanlMAGE带来质谱成像的突破成像快速——成像速率300像素/秒,能更快得到成像结果分辨率高——空间分辨率优于10μm,能得到质量更好的图像重现性好——仪器硬件的创新性结合,能得到重现性更好的图像QuanTOF Ⅰ型和QuanTOF Ⅱ型仪器特点:高频率半导体激光器(5,000Hz)大大提高了质谱成像速度;激光光斑5~10μm可调(定制化可达1μm),实现空间分辨率优于10μm 靶板电场接地专利技术使质谱成像重现性更高;超高频数据采集技术,使数据采集速率可达300 pixels/second 可对宽质量范围内的特定分子进行可视化位置确定;速度和空间同时聚焦技术,使线性模式在宽谱间达到高质量分辨率;前处理简单,无需任何标记物。 配套设备:冷冻切片机基质喷涂仪 聚集多种质谱技术,是创新性质谱影像系统 硬件系统一一大大提高影像分辨率高效数据分析和管理软件QuanIMAGE,可以对质谱得到的实验数据进行分类、优化和处理,来进行成像。强大的数据分析和图像处理软件平台,可以对成像图任意区域进行分析和比对。 质谱成像一肿瘤靶向用药位点定位 无需标记,可视化观察药物在组织中的分布情况药物的组织分布信息对药物研发等环节具有重要作用,包括:药理、药代动力学、安全性评价、药物间相互作用以及药物的转运与代谢等。准确地了解药物在组织中的空间分布信息对药物研发非常重要,特别是对抗肿瘤药物等靶向性要求较高的药物。目前研究方法有:整体放射自显影和LC-MS联用技术,但都存在着同位素标记类似物耗时、费力、实用性差或者空间分布信息的缺失等问题。质谱分子成像,无需任何标记;多点检测,不局限于特异的一种或者几种分子,同时对一些靶向和非靶向物质进行成像分析。因此,不仅可同时获取组织切片中多种分子的空间分布信息,还可以保持药物在组织上的空间分布特征,还可区分原药和药物代谢物,因此在新药研发中具有重要的应用价值。某药物注入小鼠脑部,对切片进行成像分析 将某药物注入小鼠脑部,做冷冻切片.空间分辨率10μm实验条件进行质谱成像,在特定的位置实现了药物( m/z 499)的可视化。 质谱成像——细胞分型单细胞水平蛋白标志物MALDI-TOF质谱成像近年来,随着技术手段的提高,MALDI-TOF质谱成像的空间分辨率已经达到了单细胞水平,因而也开始被用于单细胞分析研究。通过免疫荧光标记检测仅可以看到胰岛素,而通过质谱成像选区不同种类蛋白可达到区分不同细胞目的。 上面案例展示了质谱成像在细胞分型方面有巨大潜力。肿瘤的发展是基于单个肿瘤细胞的自体扩增、随机突变以及自我筛选形成相对独立的亚群,这些亚群之间又互相影响成为密不可分的整体。运用质谱成像对肿瘤单细胞进行分型研究,能极大提高了科研工作者对肿瘤细胞异质性和患者个体性的认识,揭示在整个肿瘤生态体系中,肿瘤细胞个体如何感知、回应并适应肿瘤微环境的,并且肿瘤细胞个体的异质性又是如何出现并最终影响肿瘤整体的命运发展。 质谱成像——肿瘤标志物肿瘤蛋白标志物MALDI-TOF质谱成像 作为个体化医疗的关键词之一,肿瘤标志物相关研究方兴未艾.质谱成像技术诞生,为发现肿瘤标志物的组织特异性提供了不可替代的技术手段。 QuanIMAGE系统可以同时提供高空间分辨率和高成像速度,为准确捕捉标志物提供了重要保障。癌变组织成像标志物分析初探通过HE染色技术可以看到癌变组织与间质差异,而通过癌变与间质质谱成像图谱比较证实了差异峰存在。 胃癌组织成像标志物分析初探 一机多用QuanGHb糖化血红蛋白定量质谱系统可定量 糖化血红蛋白定量检测,同时可检测变异血红蛋白效率高 一次可达96、 384等通量;一个样本30秒内即可完成检测结果准 质谱准确检测,抗干扰能力强成本低 测试成本低 QuanID微生物质谱系统快:10分钟内可自动化完成超过96个样本的检测准:超过500属、 45 00余种微生物数据库;二级库提高难分辨微生物准确度稳:新一代宽谱定量飞行时间质谱QuanTOF平台,保证微生物质谱高重现性省:终身免更换激光器;自动化流程,省时省力 QuanSNP核酸质谱系统高通量 单管可以完成多达 40重的检测,一次可检测96/384个样本高效率 15分钟完成96个样本检测,单日完成样本到结果输出高灵敏 fmol级别的物质即可检测低成本 单位点成本降低明显应用广 基因分型(SNP、 插入缺失和CNV) 、 甲基化分析、 实体肿瘤、 液体活检 *仅供科研使用
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  • timsTOF fleX 实现 MALDI 引导的空间定位组学高灵敏度:timsTOF fleX 空间定位组学方案,结合特征区域 MALDI 成像和 PASEF 组学分析,能从有限样本中获得高鉴定率。空间分辨率:高空间分辨率的 MALDI 源和平台机械设计获得分子分布图,增加组学空间维度信息。多功能:双离子源设计使您在同一个质谱平台上完成分子空间分布和 ESI 多组学鉴定。microGRID -- 精准、可靠的硬件升级,使高空间分辨成像实验唾手可得实现高空间分辨的成像实验并不是一件容易的工作。布鲁克推出了全新 microGRID 技术 -- 整合了 MALDI 机械平台和 smartbeam 3D 激光器的光束定位系统,进一步提升了质谱成像实验的图像质量,可获得 5 μm 的超高空间分辨率。microGRID 是一款适用于所有 timsTOF fleX 系列质谱仪的选配功能模块,将它整合进布鲁克现有的质谱成像工作流程中,展现出了突破极限的超高空间分辨率。该技术与布鲁克的自动一体化的成像数据采集流程 SCiLS™ autopilot 无缝衔接,使它不仅适用于成像专家,也同样适用于新购入成像仪器的用户及常规的成像数据采集应用。该技术与布鲁克的 SCiLS™ Lab 软件配合使用,可实现对于高分辨成像数据的深度挖掘。从 4D-组学到分子成像的无折中解决方案双离子源设计将无标记分子定位与 PASEF LC-MS/MS 鉴定匹配,解析生物样本的分子变化。 建立在 shotgun 蛋白组学标准上的 timsTOF fleX 将布鲁克一流的 4D-组学分析与尖端的 MALDI 成像技术整合于一个平台,包括高频率的 smartbeam 3D 激光器。配置有双离子源的 timsTOF fleX,把持久稳定的 ESI 分析和组织分子空间分布集成于一体,是进行空间定位组学研究的理想平台。在此之前,没有质谱仪能为组学研究者同时提供这两种能力。 ESI 和 MALDI 的切换操作,只需在软件中开启 smartbeam 3D 激光源,仅需几秒即可完成。简单的切换操作意味着从组学深度鉴定和定量流程到组织高清成像的方便转换,又不影响效率和功能,从而发现真正有用的信息。增加 MALDI 成像新维度,挖掘更多信息由 MALDI 和 ESI 产生的离子,经过同一路径从离子源到达探测器,因此 MALDI 工作流程可以利用 timsTOF HT 的主要优势,包括根据分子碰撞截面 ( CCS ) 来进行捕集离子淌度分离( trapped ion mobility separation,TIMS )。调谐和校准可在 ESI 模式下进行,并用于 MALDI 模式,方便了仪器的优化。TIMS 允许根据离子形状分离分子。离子与气流一起进入双 TIMS 装置,在第一个TIMS 分析器通过电场进行累积。实际分离发生在第二个 TIMS 分离器。通过降低电位以时间和空间的方式释放离子。可变扫描速度和淌度范围适应性可对不同种类分子优化,为用户带来更多灵活性。为组学增加空间维度信息将特征区域 MALDI 成像和深度多组学分析结合现在变得容易可行。MALDI 成像适用于类型广泛的分析物,包括代谢物、脂类或聚糖,并与显微工作流程无缝衔接。针对空间定位组学,MALDI 成像可识别特征区域化合物分布。timsTOF fleX 采用双离子源设计,与可靠的高品质消耗品和用户友好软件一起使用,方便了研究工作,节省了研究人员的时间。使用布鲁克 IntelliSlides™ 预制玻片,使 MALDI 成像和空间定位组学流程在 timsTOF fleX 上完全自动化。分离相近质量或同分异构体离子捕集离子淌度谱( TIMS )有助于复杂样品( 如组织切片 )的分析。通过分离近质量或同分异构的代谢物、脂质、肽段或糖苷,以获得分析物的真实空间定位。高质量分辨率无助于这些问题的解决,timsTOF fleX 提供了唯一的机会来区分同分异构体的分布。碰撞横截面( CCS )是 TIMS 给出的测量结果,提供了从另一角度来验证质谱分析结果。CCS 关联软件智能地将空间 MALDI-TIMS 成像数据与多组学结果相匹配,并使鉴定结果与重要的形态学内容相关联。从色谱分离技术到在像素点的原位分析,一切变得触手可得 … … timsTOF fleX 是一台多功能的质谱仪,用于测量样品的分子情况。timsTOF fleX 建立在布鲁克开创性 timsTOF HT 平台上,功能齐全、速度快、灵敏度高的 ESI 质谱,可用于所有 多组学分析。结合了高空间分辨率的 MALDI 源和平台机械专业设计,用于解析分子分布和带来组学分析的空间维度。将蛋白质组学分析转换为空间蛋白质组学,将脂质组学转换为空间脂质组学,将代谢组学转换为空间代谢组学,并获取数据的组织学背景。与其它学科相结合,从你的分析数据中获取更多信息以达到科研目标。为质谱成像初学者量身打造的自动一体化成像数据采集流程 SCiLS™ autopilot我们提供 “ 购入即用 ” 的成像耗材和软件产品,帮您迅速采集数据,并随后挖掘出组织的分子表型信息。我们推出了基于 IntelliSlides 预制载玻片的自动一体化成像数据采集流程,不仅大大减少了对用户输入的操作要求,还能确保所采集数据的高品质和可重现性。我司还推出了预制的 fleXmatrix 基质,高品质的基质可以保证实验效果并简化基质施加过程。作为质谱成像数据处理的 “ 行业金标准 ”,SCiLS™ Lab 软件可以实现原始数据的可视化以及后续的数据统计分析操作。此外,SCiLS™ Lab 可以与 MetaboScape 软件联用,实现了通过数据库检索信息或 LC/MS 实验结果直接对高分辨的 MALDI 成像热图进行快速分子注释的功能。将这种联用机制应用于空间定位组学工作流程中,可实现生物背景信息与整体组学或单细胞组学信息的有效整合。多组学性能和高灵敏度 MALDI 的结合timsTOF fleX 实现 SpatialOMx无论蛋白组学、脂质组学、糖组学还是代谢组学,timsTOF fleX 都是空间定位组学分析的理想平台。使用专利的smartbeam 3D 技术进行快速、无标记的 MALDI 成像,以绘制样品的分子分布图,并鉴定感兴趣的区域,对它们进一步深入分析。由 PASEF 技术支持的 LC-MS/MS 分析可以进行最高水平的鉴定并得到最可靠的结果。肿瘤远比看到的还复杂癌症的微环境是由健康细胞、肿瘤细胞、结缔组织、血管和炎症在不同时间点以不同的比例组合而成。每一种成分都有其独特的化合物分子标记。研究人员对疾病状态的判断在很大程度上依赖于组织病理学的解释,并在生物分子的背景下创建这些图谱,从而在传统的组学和理解疾病之间架起了桥梁。CCS 关联空间多组学发现差异癌细胞和其它疾病状态具有显著的遗传和表观遗传修饰,影响基因组表达层次。无论你观察的是蛋白质组、脂质组还是代谢组,化合物的空间分布都包含了有价值的解释信息。要了解复杂的样品,除了质量和电荷外,还需要有 timsTOF fleX 的离子淌度功能提供无与伦比的分析深度。近质量干扰可被区分,同分异构体可被分离。这有助于组织中近质量脂质的准确定位。原位 MS/MS 以及 PASEF 技术支持的 4D 多组学研究方案使您能够识别更多感兴趣的分析物。SpatialOMx 的自动分子注释工作流程布鲁克的业界领先的应用软件,现在可以直接对组织中的目标分子注释。只需将数据导入到 SCiLS™ Lab 软件,定义感兴趣的区域,并将峰列表数据导出到 MetaboScape。使用 LC-MS/MS 建立的数据库或成分列表对各个峰进行注释,然后导出注释表并送回到 SCiLS™ Lab 进行可视化。从 SCiLS™ Lab 软件中,可以使用通路和熟悉的命名法而不是分子量可视化实验结果,从而缩短从数据到最终结果的时间。
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  • 植物高光谱成像系统 400-860-5168转4713
    HAIP Solutions 公司的BlackMobile高光谱成像系统是一款智能手持式涵盖可见光和近红外波段范围的高光谱成像系统,可轻松、快速获取光谱数据,实现现场分析。相机集成了独有的宽带LED照明单元,无需外置光源,适合各种环境。系统配有大触摸屏,用户界面简洁,确保了实践应用。无需深度专业知识即可使用相机或解读结果,系统采用即用设计,处理结果可在屏幕上显示BlackMobile 背面:宽带LED照明BlackMobile 软件正面面版图特点智能便携高光谱成像系统测量迅速、易于使用 集成宽带LED照明单元 VNIR (500-1000 nm) HSI 与4K RGB NIR范围高信噪比系统配有大触摸屏,用户界面简洁, 确保了实践应用。无需深度专业知识即可使用相机或解读结果,系统采用即用设计,处理结果可在屏幕上显示。 100 光谱波段 7“ 触摸屏显示 内置高性能GPU 用于数据处理光谱特性波长范围:500-1000nm波段数量:100光谱分辨率:5 nm光谱采样:5 nm空间性质RGB分辨率:3840 * 2160 px光谱分辨率:640 * 480 px光学特性视野(FOW):22 * 16.5 cm ( 50 cm) 传感器特性传感器:CMOS辐射分辨率:10 bit积分时间(立方体):3秒数据尺寸(原始):120 MB/ 数据立方体相机特性连接:USB-C, WIFI操作温度:0 - +30°C保护级别:IP 64功耗:20V / 5A USB-C PD尺寸:250 * 165 * 70 mm重量:1500g高光谱成像系统优势无需高光谱专业经验。系统用户界面会对成像步骤进行指导,确保数据品质。高光谱传感器提供的100个光谱通道的空间分辨率为640*480像素,波长范围500-1000nm。可单独选择所需光谱范围。要进行图像归档,使用了4K高清RGB传感器(8 百万像素),屏幕可同时显示RGB实时流。这可帮助用户在所有时间关注测量的图像细节。BlackMobile可通过USB-C端口外置电源适配器 或移动电源充电。通过USB或WIFI远程连接、计算机可远程控制BlackMobile成像系统,采集、研究和输入数据。
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  • 机载一体式激光雷达高光谱成像仪: IRIS 机载一体式激光雷达高光谱成像仪,是 IRIS 自主研发的目前最高阶的机载高光谱遥感解决方案。完美的 融合了真实高光谱和最高质量的正射校正,兼以地物立体形态信息与光谱信息联合分析平台,为用户提供前所 未有的高质量光谱遥感数据。 借助外置推扫式成像光谱仪,可获得真实高光谱(而非框幅式分波段拼接光谱),具有不可比拟的光谱采样间 隔和真实的光谱分辨率,这是准确遥感应用的基础。 借助线扫式激光雷达,可获得精确的地表高程,可以对图像做极为准确的正射校准,同时也可以获得地物的立 体形态信息,与光谱信息联合分析,开辟了新的研究视角。 相对于单独的激光雷达和单独的高光谱成像仪分别使用,而后数据合成,IRIS 一体机有着明显的优势: 1、一体机中两个传感器在一个刚性系统中,标定之后,不存在使用 DEM 过程中坐标转换的误差; 2、IRIS 的激光雷达系统,提供超高的高程精度,水平 ±2cm,高程 ±1cm; 3、除了 DEM,高程和形状数据,可以与高光谱数据一同分析,实现更多的功能; 4、更低的采购成本和运行成本(少飞一次),更高的测量效率。主要技术要求2.1高光谱成像系统2.1.1光谱范围:400-1000 nm;2.1.2光谱分辨率:≤3.3nm;2.1.3采样间隔:≤2.1nm;2.1.4光谱通道数:≥550;2.1.5空间通道数:≥880;2.1.6每秒最大帧数:≥240;2.1.7平均RMS半径:6μm;2.1.8扫描方式:推扫测量,采集画幅无限制,扫描路线一次成图;2.1.9数据采集软件:可灵活设置曝光、增益、速度,动态显示实时高光谱图像和高光谱曲线;2.1.10重量:≤750g;2.1.11主机功耗:≤4W;2.1.12连接方式:USB 3.0
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  • 产品介绍HAIP高光谱成像系统是德国制造的轻便、智能高光谱成像平台,内置高性能计算机,多功能、多任务科研级相机系统,标配DJI相机接口,重量不到300g的专为DJI Matrice200和300系列无人机设计;可选配田间测量三脚架,适合野外移动式测量或长期观测使用。这个高光谱系统提供本地图像分辨率为540x540px,波长范围从500到1000nm,可用于环境遥感、农林遥感、精准农业、物种分类、植物科学、成分分析等研究。产品特点智能高光谱线扫描无需外部移动VNIR(500-1000nm)近红外范围内高信噪比250个光谱波段超轻设计(300 g)RGB与HIS同步用于预处理的内部CPU技术参数光谱特性波长范围:500-1000nm波段数:250光谱分辨率:5nm光谱取样:2 nm空间特性RGB分辨率:1080*1080px光谱分辨率:540*540px光学特性视野(FOW):28°传感器特性探测器:CMOS传感器尺寸:200万px辐射分辨率:10bit整合时间:4秒数据大小(原始):600 MB/数据立方体相机属性连接:GigE工作温度:-10-+50°C防护等级:IP 40功耗:5V DC/15 W尺寸:60*60*82 mm重量:280g
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  • HI90 高光谱成像系统 400-860-5168转6250
    HI90高光谱成像系统,如果您需要撰写相关内容,可以考虑以下几个方面:1. 系统概述:简要介绍HI90高光谱成像系统的基本信息,包括其主要功能、技术特点和应用场景。2. 技术参数:详细列出HI90高光谱成像系统的分辨率、波段范围、扫描速度等关键性能指标。3. 应用领域:阐述HI90高光谱成像系统在农业、遥感、材料分析等领域的具体应用案例。4. 系统优势:分析HI90高光谱成像系统相较于其他同类产品的优势,如更高的图像质量、更快的数据处理速度等。5. 用户评价:提供一些用户对HI90高光谱成像系统的评价和反馈,以展示其市场接受度和用户满意度。6. 未来展望:讨论HI90高光谱成像系统未来的发展方向,包括技术升级、新功能开发等。请根据您的具体需求,选择以上内容进行撰写。如果您有其他具体问题或需要进一步的信息,请告诉我。当然,以下是一个关于HI90高光谱成像系统的详细撰写示例,继续之前的框架: 系统概述HI90高光谱成像系统是一款集成了先进光谱技术和高分辨率成像能力的创新设备。该系统能够捕获物体表面在多个狭窄而连续的光谱波段上的反射或发射信息,从而生成包含丰富光谱数据的高精度图像。凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,HI90已成为科学研究、工业检测和环境监测等领域不可或缺的工具。 技术参数分辨率:HI90采用了先进的探测器技术,实现了高达XX纳米的光谱分辨率,能够精确区分细微的光谱差异。波段范围:系统覆盖了从可见光到红外光的广泛波段(如400-2500纳米),满足了不同应用场景下的光谱分析需求。扫描速度:快速的数据采集能力使得HI90能够在短时间内完成大面积区域的扫描,提高了工作效率。图像质量:结合精密的光学系统和图像处理算法,HI90能够生成清晰、细腻的高光谱图像,为后续分析提供了坚实的基础。 应用领域1. 农业:HI90高光谱成像系统可用于作物生长监测、病虫害识别以及土壤养分分析等方面,帮助农民实现精准农业管理。2. 遥感:在地质勘探、矿产资源评估、环境监测等领域,HI90能够捕捉地表物质的光谱特征,为遥感分析提供重要数据支持。3. 材料分析:在材料科学领域,HI90可用于分析材料的成分、结构以及物理化学性质,为新材料的研发和应用提供有力支持。系统优势高精度:HI90的高光谱分辨率确保了数据的准确性和可靠性,为科学研究提供了坚实基础。快速性:高效的扫描速度和数据处理能力使得HI90能够迅速响应各种应用场景的需求。易用性:友好的用户界面和直观的操作流程降低了用户的学习成本,提高了系统的使用效率。可扩展性:HI90支持多种软件和硬件接口,便于与其他系统集成和扩展功能。用户评价“HI90高光谱成像系统在我们的科研项目中发挥了重要作用,其高精度的光谱数据和高效的数据处理能力让我们能够更深入地研究材料的微观结构和性质。” ——某大学材料科学教授“在农业应用中,HI90帮助我们实现了对作物生长状态的实时监测和精准管理,提高了农作物的产量和质量。” ——某农业科技公司负责人 未来展望随着光谱技术的不断发展和应用领域的不断拓展,HI90高光谱成像系统将继续进行技术升级和功能完善。未来,我们期待看到HI90在更多领域发挥重要作用,为科学研究、工业检测和环境监测等领域带来更多创新和突破。
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  • GaiaSky系列机载光谱成像系统GaiaSky-mini 高光谱成像系统是针对小型旋翼无人机开发的高性价比机载高光谱成像系统。采用自有专利的内置扫描系统和增稳系统,成功克服了小型无人机系统搭载推扫式高光谱相机时,由于无人机系统的震动造成的成像质量差的问题。为高光谱成像技术在目标识别、伪装与反伪装领域,地面物体与水体遥测、现代精细农业等生态环境监测等领域的广泛应用奠定了基础。性能优势:可搭载于轻型旋翼无人机,经济化的系统与测试成本采用悬停拍摄方式,无需高精度惯导系统,图像实时自动拼接操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作图像实时回传,监控拍摄效果辅助取景摄像头实现真正的所见即所得可通过地面站实时观测飞机采样地点并可利用地面站设置逐点采 集的航线数据预览及矫正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正支持 批处理数据格式兼容Evince、Envi等第三方数据分析软件支持Win7-32位或64位系统产品列表型号水平分辨率垂直分辨率数据接口彩色/黑白帧频/行频GaiaSky20482048Color30fpsGaiaSky-M20482048Color25fpsGaiaSky-Micro20482048Color25fps典型应用飞行表演精细农业等
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  • GaiaSky系列机载光谱成像系统GaiaSky-mini 高光谱成像系统是针对小型旋翼无人机开发的高性价比机载高光谱成像系统。采用自有专利的内置扫描系统和增稳系统,成功克服了小型无人机系统搭载推扫式高光谱相机时,由于无人机系统的震动造成的成像质量差的问题。为高光谱成像技术在目标识别、伪装与反伪装领域,地面物体与水体遥测、现代精细农业等生态环境监测等领域的广泛应用奠定了基础。性能优势:可搭载于轻型旋翼无人机,经济化的系统与测试成本采用悬停拍摄方式,无需高精度惯导系统,图像实时自动拼接操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作图像实时回传,监控拍摄效果辅助取景摄像头实现真正的所见即所得可通过地面站实时观测飞机采样地点并可利用地面站设置逐点采 集的航线数据预览及矫正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正支持 批处理数据格式兼容Evince、Envi等第三方数据分析软件支持Win7-32位或64位系统产品列表型号水平分辨率垂直分辨率数据接口彩色/黑白帧频/行频GaiaSky20482048Color30fpsGaiaSky-M20482048Color25fpsGaiaSky-Micro20482048Color25fps典型应用飞行表演精细农业等
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  • 无人机载高光谱成像系统ATH9500总体描述:ATH9500是一系列体积小、重量轻的无人机载微型高光谱成像仪,由六旋翼高稳定性无人机、高稳定性云台、高光谱成像仪、大容量存储系统、无线图像系统、GPS导航系统、地面接收工作站、地面控制系统等组成。ATH9500采用高性能CCD成像器件,成像清晰、噪点少;内部集成了独创的高压缩比图像压缩算法,使得存储续航时间得到极大地提升,可以达到3小时以上,完全满足无人机的需要。ATH9500可用于实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱信息,并获得光谱图像,通过分析光谱图像,可与植物等的理化性质建立关系,用于植物分类,植物生长状况等研究。整个系统设计紧凑,成像光谱仪主机光谱分辨率高,同时采用外置推扫成像方式,可与野外旋转平台及室内线性扫描平台分别组成独立的测量系统,也可挂载无人机,进行航空遥感作业。特征:l 最 大波段范围:400~5300nm(多段可选)l 最 大空间波段数:2048X2048(每个型号不同)l 最 大光谱波段数:1088(每个型号不同)l 超群的成像性能l 数据格式兼容ENVI;l 体积紧凑,重量轻:4 Kg(每个型号不同);l 内置校准光谱仪,可对辐射光谱进行实时校准l 高清可见光相机,可进行图像融合;应用领域:l 地质与矿产资源勘察;l 精 准农业、农作物长势与产量评估;l 森林病虫害监测与防火监测;l 海岸线与海洋环境监测;l 草场生产力及草场监测;l 湖泊与流域环境监测;l 遥感教学与科研;l 气象研究;l 生态环境保护及矿山环境监控;l 水质检测,土壤监测;l 农畜产品品质检测l 军事、国防和国土安全;l 灾害防治;1. 选型指南ATH9500系列特征主要应用领域ATH9500默认配置,多旋翼无人机,速度较慢5 m/s(约20km/s),飞行时间较短(20分钟)ATH9500FW垂直起降固定翼无人机,飞行时间达2小时,飞行速度18-20 m/s(约70 Km/h),直线往返工作距离(70km),带防震云台系统,成像稳定,带前向避障系统,避免撞机,ATH9500400~1000nm可见近红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选等ATH9500-171.0~1.7μm短波红外高光谱成像仪半导体、工业分选、食品分选、建筑垃圾分选、肉类分选、塑料分选、文物鉴定、司法鉴定、文检ATH9500-251.2~2.5μm短波红外高光谱成像仪精 准农业与食品分析、深色塑料分选、地质勘探、矿产勘查、国防军工、文物鉴定、司法鉴定、文检、含水量分析、药品和材料分选、矿物填图、医学鉴定、废品回收;ATH9500-502.5~5.0μm中波红外高光谱成像仪地质勘察、国防军工、伪装侦查、矿物分选ATH9500-12-501.2~5.0μm短波中波红外高光谱成像仪地质勘察、国防军工、伪装侦查、矿物分选、ATH9500-04-170.4~1.7μm可见近红外短波红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等ATH9500-04-250.4~2.5μm可见近红外短波红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等注:l FW为Fix Wing(固定翼)的缩写;l 默认为多旋翼无人机,如需长距离垂直起降固定翼无人机,则订购型号为ATH9500FW;例如:ATH9500FW-17,则为固定翼无人机,工作波段范围为1.0~1.7μm;2. 无人机高光谱工作原理ATH9500无人机载高光谱成像分析系统,由六旋翼高稳定性无人机(大疆M600)、高稳定性云台、高光谱成像仪、大容量存储系统、无线图像系统、GPS导航系统、地面接收工作站、地面控制系统等组成。图1无人机高光谱成像仪功能示意图3. 性能参数表ATH9500ATH9500-17ATH9500-25ATH9500-50高光谱成像仪光谱范围400~1000nm1000~1700nm1.2~2.5μm2.5~5.0μm探测器高灵敏度CCD制冷型InGaAs短波红外探测器深度制冷红外探测器深度制冷红外探测器最 大空间通道数2048640通道640通道640通道最 大光谱通道数1088512通道512通道512通道像素位深12 bits14 bits14 bits14 bits最 大帧频330fps240 fps80 fps80 fps板载存储空间500 GB,SD卡500 GB,SD卡500 GB,SD卡500 GB,SD卡供电电源12V , 3W12V , 5W12V , 5W12V , 5W电池续航时间4小时4小时4小时4小时重量400 g520 g1800 g1800 g飞行系统飞行平台大疆M600云台双轴单电机高稳定云台GPS定位精度0.3m,RTK无线图传是远程修改成像参数是实时三维建模是续航飞行时间30分钟地面站工作距离10 Km可靠性工作温度范围-10 ~ 40℃存储温度范围-20 ~ 65℃工作湿度范围≤85% RH软件基本功能可灵活设置曝光、增益、速度,动态显示实时高光谱图像和高光谱曲线;可灵活设置曝光、增益、速度,动态显示实时高光谱图像和高光谱曲线;可灵活设置曝光、增益、速度,动态显示实时高光谱图像和高光谱曲线;可灵活设置曝光、增益、速度,动态显示实时高光谱图像和高光谱曲线;调焦动态实时显示高光谱图像,进行科学明暗调焦,避免人为可视化调焦误差动态实时显示高光谱图像,进行科学明暗调焦,避免人为可视化调焦误差动态实时显示高光谱图像,进行科学明暗调焦,避免人为可视化调焦误差动态实时显示高光谱图像,进行科学明暗调焦,避免人为可视化调焦误差软件系统数据采集软件,能实时动态显示高光谱图像和高光谱曲线;能提供透射、反射等测量模式,可灵活设置曝光时间、速度等参数,自带谱图库及用户自录库,可实现图像裁剪、谱图识别等功能数据采集软件,能实时动态显示高光谱图像和高光谱曲线;能提供透射、反射等测量模式,可灵活设置曝光时间、速度等参数,自带谱图库及用户自录库,可实现图像裁剪、谱图识别等功能数据采集软件,能实时动态显示高光谱图像和高光谱曲线;能提供透射、反射等测量模式,可灵活设置曝光时间、速度等参数,自带谱图库及用户自录库,可实现图像裁剪、谱图识别等功能数据采集软件,能实时动态显示高光谱图像和高光谱曲线;能提供透射、反射等测量模式,可灵活设置曝光时间、速度等参数,自带谱图库及用户自录库,可实现图像裁剪、谱图识别等功能4. ATH9500 的实物图图5 无人机载高光谱成像系统图6 地面飞航控制系统及无人机载系统图7 无人机载高光谱成像系统飞行实验(地点:厦门市集美区软件园三期)图8 ATH9012无人机高光谱成像仪在河道污染的飞行示例,准确度超过80%,飞行地点:江苏昆山,飞行时间:2019年7月25日10:57am,飞行高度:100米,飞行速度:4.6m/s,架次编号:201907251034105. ATH9500的成像实例图3 ATH9500成像实例1图4 ATH9500成像实例2图5 福建省三明市某林区(2019年6月13日)图6 实时三维建模图图7 实时三维建模图6. 配件清单:序号物品数量选配1高光谱成像仪(400-1000nm)主机1台标配26旋翼无人机1台标配3高可靠性无人机云台及起落架1个标配4机载数据采集与大容量数据存储系统1台标配5电池组6块标配6物镜及辐射度标定1套标配7高光谱成像系统工作站(包含操作控制器及控制软件)1套标配850cm直径的95%野外校准白板1个标配9高精度室内扫描云台1 套选配10高蓝稳流卤素灯4 个选配11标准校准板1 块选配12原厂进口野外专用校准布(1.2m×1.2m)1 个选配13360 度野外旋转平台1个选配14三脚架1个选配15野外专用大容量锂电池2块选配16测量暗室1 个选配17野外便携式运输箱1 个选配18推扫装置1台选配7. ATH1500系列高光谱成像仪(其他扩展型号)ATH1500系列特征主要应用领域ATH1500400-1000nm可见近红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、植被分析、种植面积评估、农作物产量评估、水质分析、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等ATH1500-171.0~1.7μm短波红外高光谱成像仪半导体、工业分选、食品分选、建筑垃圾分选、肉类分选、塑料分选、地质勘探、矿产勘查、文物鉴定、司法鉴定、文检ATH1500-251.2~2.5μm短波红外高光谱成像仪精 准农业与食品分析、深色塑料分选、地质勘探、矿产勘查、国防军工、文物鉴定、司法鉴定、文检、含水量分析、药品和材料分选、矿物填图、医学鉴定、废品回收;ATH1500-502.5~5.0μm中波红外高光谱成像仪地质勘察、国防军工、气体分析、VOCs巡查、水温探测、土地覆盖类型识别、伪装侦查、矿物分选、ATH1500-12-501.2~5.0μm短波中波红外高光谱成像仪地质勘察、国防军工、气体分析、VOCs巡查、水温探测、土地覆盖类型识别、伪装侦查、矿物分选、ATH1500-04-170.4~1.7μm可见近红外短波红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、植被分析、种植面积评估、农作物产量评估、水质分析、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等ATH1500-04-250.4~2.5μm可见近红外短波红外高光谱成像仪精 准农业、农林业病虫害、植被分析、种植面积评估、农作物产量评估、水质分析、艺术品扫描、文物鉴定、图案扫描、工业分选、油污检测等8. 高光谱成像分析的应用举例图4 高光谱成像仪拍摄的数据立方图5 无人机挂载实验示意图图6 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景1图7 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景2图8 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景3图9 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景4图10 奥谱天成高光谱成像仪外场实验场景5 8.1.高光谱成像仪在工业分选的应用随着近红外高光谱技术发展,JIANG 等尝试采用近红外高光谱技术检测棉花中的杂质,特别是短波近红外高光谱技术的应用,使得塑料膜的检出率相比常规方法有明显的提高。高光谱成像技术是基于非常多窄波段的影像数据技术,样本成像的同时能够获得样本的图像信息与光谱信息。常用的高光谱数据处理方法包括偏最小二乘法(Partial least squares,PLS) 、支持向量机(Support vector machine,SVM) 和人工神经网络(Artificial neural network,ANN) 。图11 高光谱成像仪在籽棉分选的应用;(a) 系统功能组成;(b) 不同物质的反射光谱曲线图12 高光谱成像仪在籽棉分选的应用;(a) 人工标记;(b) 高光谱成像仪识别结果苹果的外部品质是苹果最直观的品质特征,直接影响苹果的价格和消费者的偏爱。针对苹果外部检测的难点和关键点,基于机器视觉技术、高光谱成像技术和多光谱成像技术,综合图像处理技术、模式识别方法、化学计量学方法和光谱分析技术研究了苹果外部物理品质(形状和尺寸)和表面常见缺陷的检测方法。基于上述研究的基础上开发的检测系统和算法为我国研发基于机器视觉技术和多光谱机器视觉技术的苹果外部品质快速在线检测分级装备奠定了基础。图13 上海交大张保华博士研制的高光谱成像系统原理图和实物图;(a) 原理图;(b)实物图图14 苹果表面早期损伤检测算法流程图图15 部分苹果早期腐烂的识别结果以及中间处理过程 (a)腐烂分割结果 (b)最终结果图16 1000-2500 nm 高光谱成像仪在玉米种子分选上的应用(西北农林大学王超鹏博士)图17 自然绿植、人工绿叶、绿色塑料、红苹果的光谱图 8.2.高光谱成像技术在精 准农业中的应用图18 奥谱天成生产的无人机高光谱遥感系统图19 高光谱成像仪测绿色植物的光谱图1) 农作物生长监测和产量预估:农作物在其生长发育的各个阶段,由于外部因素的不同,其内部组成及外部形态等都会存在一定的差别,最主要的差别是叶面积指数。叶面积指数是反映农作物长势的个体特征与群体特征的综合指数。2) 农作物病虫害防治:遥感技术能够监测病虫害对农作物生长发育的影响,并跟踪农作物的生长发育状况,分析估算灾情损失,同时能够监测害虫的分布及活动习性,进而能够预防虫害的发生。3) 3 农作物旱情监测:遥感技术通过农作物植被指数及冠层参数进而监测农作物旱情。4) 土壤水分含量和分布监测:在热惯量条件不同的情况下,遥感光谱间的区别非常明显,故可以通过建立热惯量与土壤水分含量之间的数学模型,遥感技术利用该模型,进行分析土壤水分含量及分布5) 农作物养分监测:遥感技术监测到农作物中氮元素含量的精度比监测其它营养元素含量的精度高利用 450~882 nm 范围内单波段和任意两个波段构建归一化光谱指数(normalized difference spectral index,NDSI),比值光谱指数(ratio spectral index,RSI)和简单光谱指数(simple spectral index,SSI),计算 CGI 与光谱指数的相关性,筛选出相关性好的光谱指数,结合偏最小二乘回归(partial least squares regression,PLSR)建立反演模型。以 CGI 为指标,运用无人机高光谱影像对 2015 年小麦多生育期的长势监测。无人机高光谱影像反演 CGI 精度较高,能够判断出小麦总体的长势差异,可为监测小麦长势提供参考。图20 小麦长势指标 CGI 反演8.3. 林木健康情况的应用用于病虫害监测、森林资源评估原理:植被健康状况与绿度指数、叶面积指数、叶片水分含量和光利用效率有关;图21 基于无人机高光谱遥感的柑橘黄龙病植株的监测与分类(华南农业大学兰玉彬等人设计)图22 电子科技大学王霜用高光谱成像仪研究的马尾松健康程度分布图8.4. 高光谱成像仪在地质勘探的应用光谱遥感技术是由以 Landsat 为代表的多光谱遥感技术演化发展而成,于上世纪 80年代中期初步成型(Goets et al., 1985,童庆禧等,2006)。因其光谱分辨率高和图谱合一的优点,高光谱遥感技术具备从空间大尺度上精细探测和分析地表岩石矿物成分的能力。其不仅能提供地面宏观影像,而且可在像元级别的细节上确定地质体中矿物的种类和丰度、甚至某些矿物的化学成分等信息(王润生等,2010)。近年来,随着与成像光谱仪有关的硬件和数据处理方法及软件的持续发展,高光谱遥感技术在地质调查领域的应用得到了加速推广。从大型成矿区带到中型规模的矿田,高光谱遥感技术在地质填图、热液蚀变带的界定划分、和矿化异常区的圈定和判别等方面,都起了重要作用(如 Bierwirth et al., 2002;连长云等,2005;Kruse et al, 2006;Cudahy et al., 2007;王润生等,2010;刘德长等,2011;闫柏琨等,2014;杨自安等,2015;Graham et al., 2017)。随着成矿系统理论(Wyborn et al., 1994)更深入地成为找矿实践的指导思想,大型矿集区和成矿带规模的专题性矿物填图将为预测性找矿勘探提供关键的区域性物质成分信息。矿物填图所用的光谱波长区间包括了可见光(400-700nm)、近红外(700-1000nm)、短波红外(1000-2500nm)、和热红外(7000-15000nm)。目前矿业应用最广的是短波红外区域(1000-2500nm)。由于与矿物晶格中化学键振动的协频和组合频的频率接近,在短波红外波长范围内,可以观测含水或含 OH-的矿物(主要为层状硅酸盐和粘土类)以及某些硫酸盐和碳酸盐类矿物。图23 高光谱成像仪在探矿方面的应用土壤盐渍化是干旱、半干旱区所面临的重要生态环境问题之一,土壤盐渍化引起的土壤板结、肥力下降、酸碱失衡、土地退化等后果,严重制约我国农业发展,影响当前我国可持续发展的战略大局。遥感技术因其尺度大、范围广、时效性强、经济性强等特点,很好的弥补了传统盐渍化现象监测方法的不足,为定量监测土壤盐渍化现象提供了崭新的途径。图24 某盐场周边区域8.5. 高光谱在公共安全方面的应用图25 高光谱成像仪在搜索非法罂粟种植方面的应用图26 高光谱成像仪在文检方面的应用8.6. 医用显微成像光谱应用应用目标:肿瘤手术术中在线检测及导航定位图27 医用显微成像光谱仪光路示意图图中所示是医用显微成像光谱仪的原理示意图,手术台上的待测目标经物镜、显微透镜组后分为三路,一路供主刀医生目视观测,一路供助手辅助目视观测,一路由成像光谱仪探测接收,成像光谱仪由电机带动对待测目标进行空间维扫描,得到待测目标的成像光谱信息,再经数据分析图像处理后,通过显示器显示给医生。图28 医用显微成像光谱仪实物图图29 医用显微成像光谱仪数据8.7. 机载成像光谱应用图30 奥谱天成的无人机高光谱成像系统应用目标:机载遥感应用简介:图中所示是机载成像光谱仪,该仪器由高光谱成像仪、稳定平台及POS模块组成。图 30、图 31所示是获取的数据,并经过几何校正、航带拼接及辐射校正之后的伪彩图像,图 31所示为典型地物的光谱曲线。图31 机载遥感应用图32 机载应用数据-伪彩图像图33 机载应用数据-光谱曲线图34 森林遥感,机载高光谱观测森林病虫害8.8. 高光谱成像仪在水质与环保方面的应用图35 高光谱数据的反演算法流程图36 (a) 太湖总磷浓度空间分布图,总磷浓度空间差异明显,最 高值为 0.38mg/L,最 低值为 0.06mg/L;(b) 不同湖区的总磷浓度月变化规律,湖区也基本上在 6 月至 9 月之间达到总磷浓度的最 大值。竺山湾、梅梁湾及太湖西岸的总磷浓度在一年中的 3 月至 10 月期间高于全湖浓度均值,并明显大于太湖的其余区域,贡湖湾只有在 6 月份的时候大于全湖的总磷浓度,太湖南岸和大太湖总磷浓度全年相对较低。图37 高光谱拍摄的粤东柘林湾溶解氧和叶绿素浓度分布图
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  • sisuCHEMA高光谱成像分析系统是一套完整的高光谱成像分析工作站,整合了VNIR至SWIR高光谱成像技术、自动扫描技术及高光谱物质分析技术(软件),使用者只需要将放置在样品盘中的待检样品置于推扫台上,即可通过软件进行扫描控制,实时进行光谱二维影像信息的获取和保存,可同时对大量的样品或不同形状的样品进行光谱成像测量分析,包括组成成分/化学组成量化数据及其分布信息等,样品最大为200x300x45mm,对10mm以下样品其分辨率可达30 μm。ü 植物表型组学研究分析ü 蛋白组学研究分析ü 代谢组学研究分析ü 藻类表型研究分析ü 种子品质检测、活力检测ü 植物病理、病原检测ü 中草药检测研究ü 根系分析ü 食品检测分析ü 海洋科学研究ü 环境科学ü 地质与地球科学主要技术指标VNIRNIRSWIR波段范围400-1000nm900-1700nm1000-2500nm光谱分辨率 FWHM2.8nm6nm10nm空间分辨率/行1312像素320像素384像素像素大小38 - 152 μm 30 - 600 μm 24 - 600 μm 视野50-200mm10-200mm10-200mm扫描速度最大100行/秒,对应3mm/s@30 μm像素、30mm/s@300 μm像素扫描时间320x320分辨率@256波段情况下小于7秒照明Specim 线性散射光源数据格式BIL格式,与ENVI兼容校准光谱出厂前已校准,每次扫描分析前自动参照标定生命科学应用案例 Priscila S.R.Aries、Everaldo P. Medeiros等利用近红外sisuCHEMA高光谱成像分析系统(波段范围1000-2500nm),对棉花炭疽病等病原进行了研究,论文发表在2018年J.Spectral Imaging(Near infrared hyperspectral images and pattern recognition techniques used?to identify etiological agents of cotton anthracnose and ramulosis)Maxleene Sandasi等,利用sisuCHEMA高光谱成像分析技术,对不同品种人参进行了定性分析研究,认为是一种简单快速非损伤性鉴定检测技术。论文发表在2016年Molecules(The Application of Vibrational Spectroscopy Techniques in the Qualitative Assessment of Material Traded as Ginseng)Paul J.Williams等利用sisuCHEMA高光谱成像技术,对镰刀霉属生长特性及其品种差异进行了研究,论文发表在2012年Anal Bioanal Chem.上(Near-infrared (NIR) hyperspectral imaging and multivariate image analysis to study growth characteristics and differences between species and strains of members of the genus Fusarium)。 地质地球科学应用案例sisuCHEMA高光谱成像分析技术广泛应用于金属矿产和油气资源勘探研究、环境污染监测分析等。 聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)及聚苯乙烯(PS)光谱特征曲线及海洋污染高光谱成像分类监测(黄色为PS、绿色为PP、蓝色为PE),研究论文:Silvia Serranti etc. Characterization of microplastic litter from oceans by an innovative approach based on hyperspectral imaging. Waste Management, 2018 左图: 不同矿物高光谱特征吸收谱带 右图引自研究论文:Richard J.Murphy etc. Consistency of Measurements of Wavelength Position From Hyperspectral Imagery: Use of the Ferric Iron Crystal Field Absorption at ~900 nm as an Indicator of Mineralogy. Transactions on?Geoscience and Remote Sensing, 2014
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  • SpectraScan高光谱成像分析系统基于Specim推扫式高光谱成像分析技术,由高光谱成像仪、自动扫描台架和数据采集处理软件组成,用于植物表型分析、植物生理生态学研究、遗传育种、种子质量检测、中草药鉴定、食品检测、动物表型分析等领域。 常用高光谱成像仪选型:IQFX10PFD4ksCMOSFX17(nm)SWIR(nm)波段范围400-1000nm950-17001000-2500光谱分辨率(FWHM)7nm5.5nm3.0nm2.9nm8nm12nm波段204224768946224288空间分辨率(像素)512102417752184640384光圈F/1.7F/1.7F/2.4F/2.4F/1.7F/2.0信噪比400:1600:11000:11050:1帧频(fps)330100100670450重量1.3kg1.26kg2.7kg2.0kg1.56kg14kg可根据需要选配其它技术指标高光谱如MWIR和LWIR等可选配红外热成像可选配太阳辐射诱导高光谱叶绿素荧光成像
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