元素成像质谱

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元素成像质谱相关的耗材

  • TCSI Array® 成像质谱芯片
    【产品介绍】TCSI Array® 质谱芯片是国内第一款针对MALDI成像研究的一次性靶材,可一次性上机实现分子量校准、成像测试过程。检测对象包括穿刺、镜检、术中获得的组织样本和指纹、植物切片等。【产品优势】免基质喷涂,简化实验流程 | 高离子化效率,高保真度 | 含分子量校准位点,分子量精度高 | 适合多种成像平台,可根据用户需求定制和二次开发【产品应用】组织成像和内源性空间代谢组/脂质组分析;指纹成像和爆炸物残留测试;药物分布测试。适配真空环境质谱成像,可根据仪器进行尺寸及其他参数定制。
  • 现货供应铱IridiumIr货号480-450.025德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯
    德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena AG)成立于1990年,前身为卡尔• 蔡司(Carl-Zeiss Jena GmbH)公司的分析仪器部, 今天已成为德国的分析仪器公司之一。公司总部设在 光学精密仪器制造 的德国耶拿(Jena)市。目前Analytik Jena在100多个分支机构。德国耶拿的宗旨是不断创新和追求活力,支柱是其久负盛名的分析仪器。2013年德国耶拿加入Endress+Hauser集团,实现了实验室仪器与过程控制的结合。德国耶拿分析仪器股份公司北京代表处成立于2001年,回首十几年,耶拿公司在中国一直保持着高速发展的态势,已逐步建立了高品质的 品牌形象,形成了耶拿中国 严谨、勤奋敬业的团队文化。“品质造就非凡”是耶拿公司的宗旨,耶拿中国在高速发展的道路上将一如既往地为广大用户提供高品质的产品和服务。 耶拿公司的高速PCR技术正带领着PCR技术向更快、更高的方向发展,2009年耶拿公司收购了欧洲 的PCR仪生厂商德国Biometra公司和 的自动化移液工作站供应商德国Cybio公司,2013年4月又收购了知名的凝胶成像 制造商——美国UVP公司,更是如虎添翼,从样品制备、核酸提取纯化、 PCR和定量PCR、电泳、凝胶成像系统、各类实验室常规设备,以及多种自动化液体处理工作站等,为用户提供“一站式”的分子生物学 全套解决方案。公司目前的主要业务是研究、开发、设计和生产制造原子吸收分光光度计(AAS),电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES),电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS),总 碳(TOC)/总氮(TN)分析仪, 卤素化合物(AOX)分析仪,元素(C、S、N、Cl)分析仪和紫外/可见(UV/VIS)分光光度计和科学仪器等。另外,Analytik Jena不仅生产制造分析仪器而且还提供实验室的一体化解决方案。AJ公司的主要产品和服务包括: 化学分析仪器 - 原子吸收分光光度计,连续光源原子吸收分光光度计,电感耦合等离子体发射光谱仪,电感耦合等离子体质谱仪,总 碳/总氮分析仪,总 卤分析仪, 元素分析仪, 紫外可见分光光度计, 微波消解系统和测汞仪 生命科学仪器- 快速PCR仪, 各种单槽、双槽、多槽PCR仪,多通道荧光定量PCR仪,超微量核酸蛋白测定仪,便携式移液工作站,全自动移液工作站,凝胶成像仪,化学发光成像仪,小动物活体成像仪,蛋白电泳、核酸电泳,匀浆器等;空心阴极灯/元素灯 德国耶拿Analytik Jena货号砷Arsenic (As) 货号480-450.003德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯空心阴极灯/元素灯 德国耶拿Analytik Jena货号铝Aluminum (Al) 货号480-450.001德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯锑Antimony (Sb) 货号480-450.002德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 砷Arsenic (As) 货号480-450.003德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钡Barium (Ba) 货号480-450.004德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铍Beryllium (Be) 货号480-450.005德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铋Bismuth (Bi) 货号480-450.006德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 硼Boron (B) 货号480-450.007德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镉Cadmium (Cd) 货号480-450.008德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钙Calcium (Ca) 货号480-450.009 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铯Cesium (Cs) 货号480-450.010德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铈Cerium (Ce) 货号480-450.011德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铬Chromium (Cr) 货号480-450.012德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钴Cobalt (Co) 货号480-450.013 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铜Copper (Cu) 货号480-450.014 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镝Dysprosium (Dy) 货号480-450.015德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铒Erbium (Er) 货号480-450.016德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铕Europium (Eu) 货号480-450.017德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钆Gadolinium (Gd) 货号480-450.018德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镓Gallium (Ga) 货号480-450.019德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 锗Germanium (Ge) 货号480-450.020德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 金Gold (Au) 货号480-450.021德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铪Hafnium (Hf) 货号480-450.022德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钬Holmium (Ho) 货号480-450.023德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铟Indium (In) 货号480-450.024德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铱Iridium (Ir) 货号480-450.025德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铁Iron (Fe) 货号480-450.026 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镧Lanthanum (La) 货号480-450.027德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铅Lead (Pb)货号 480-450.028 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 锂Lithium (Li) 货号480-450.029德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镥Lutetium (Lu) 货号480-450.030德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镁Magnesium (Mg) 货号480-450.031 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 锰Manganese (Mn) 货号480-450.032德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 汞Mercury (Hg) 货号480-450.033 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钼Molybdenum (Mo) 货号480-450.034 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钕Neodymium (Nd) 货号480-450.035德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镍Nickel (Ni) 货号480-450.036 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铌Niobium (Nb) 货号480-450.037德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 锇Osmium (Os)货号480-450.038德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钯Palladium (Pd) 货号480-450.039 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 磷Phosphorus (P) 货号德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铂Platinum (Pt) 货号480-450.040 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钾Potassium (K) 货号480-450.041 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镨Praseodymium (Pr) 货号480-450.042德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铼Rhenium (Re) 货号480-450.043德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铑Rhodium (Rh) 货号480-450.044 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铷Rubidium (Rb)货号 480-450.045 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钌Ruthenium (Ru) 货号480-450.046 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钐Samarium (Sm) 货号480-450.047 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯
  • 现货供应镝DysprosiumDy货号480-450.015德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯
    德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena AG)成立于1990年,前身为卡尔• 蔡司(Carl-Zeiss Jena GmbH)公司的分析仪器部, 今天已成为德国的分析仪器公司之一。公司总部设在 光学精密仪器制造 的德国耶拿(Jena)市。目前Analytik Jena在100多个分支机构。德国耶拿的宗旨是不断创新和追求活力,支柱是其久负盛名的分析仪器。2013年德国耶拿加入Endress+Hauser集团,实现了实验室仪器与过程控制的结合。德国耶拿分析仪器股份公司北京代表处成立于2001年,回首十几年,耶拿公司在中国一直保持着高速发展的态势,已逐步建立了高品质的 品牌形象,形成了耶拿中国 严谨、勤奋敬业的团队文化。“品质造就非凡”是耶拿公司的宗旨,耶拿中国在高速发展的道路上将一如既往地为广大用户提供高品质的产品和服务。 耶拿公司的高速PCR技术正带领着PCR技术向更快、更高的方向发展,2009年耶拿公司收购了欧洲 的PCR仪生厂商德国Biometra公司和 的自动化移液工作站供应商德国Cybio公司,2013年4月又收购了知名的凝胶成像 制造商——美国UVP公司,更是如虎添翼,从样品制备、核酸提取纯化、 PCR和定量PCR、电泳、凝胶成像系统、各类实验室常规设备,以及多种自动化液体处理工作站等,为用户提供“一站式”的分子生物学 全套解决方案。公司目前的主要业务是研究、开发、设计和生产制造原子吸收分光光度计(AAS),电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES),电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS),总 碳(TOC)/总氮(TN)分析仪, 卤素化合物(AOX)分析仪,元素(C、S、N、Cl)分析仪和紫外/可见(UV/VIS)分光光度计和科学仪器等。另外,Analytik Jena不仅生产制造分析仪器而且还提供实验室的一体化解决方案。AJ公司的主要产品和服务包括: 化学分析仪器 - 原子吸收分光光度计,连续光源原子吸收分光光度计,电感耦合等离子体发射光谱仪,电感耦合等离子体质谱仪,总 碳/总氮分析仪,总 卤分析仪, 元素分析仪, 紫外可见分光光度计, 微波消解系统和测汞仪 生命科学仪器- 快速PCR仪, 各种单槽、双槽、多槽PCR仪,多通道荧光定量PCR仪,超微量核酸蛋白测定仪,便携式移液工作站,全自动移液工作站,凝胶成像仪,化学发光成像仪,小动物活体成像仪,蛋白电泳、核酸电泳,匀浆器等;空心阴极灯/元素灯 德国耶拿Analytik Jena货号砷Arsenic (As) 货号480-450.003德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯空心阴极灯/元素灯 德国耶拿Analytik Jena货号铝Aluminum (Al) 货号480-450.001德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯锑Antimony (Sb) 货号480-450.002德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 砷Arsenic (As) 货号480-450.003德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钡Barium (Ba) 货号480-450.004德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铍Beryllium (Be) 货号480-450.005德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铋Bismuth (Bi) 货号480-450.006德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 硼Boron (B) 货号480-450.007德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镉Cadmium (Cd) 货号480-450.008德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钙Calcium (Ca) 货号480-450.009 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铯Cesium (Cs) 货号480-450.010德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铈Cerium (Ce) 货号480-450.011德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铬Chromium (Cr) 货号480-450.012德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钴Cobalt (Co) 货号480-450.013 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铜Copper (Cu) 货号480-450.014 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镝Dysprosium (Dy) 货号480-450.015德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铒Erbium (Er) 货号480-450.016德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铕Europium (Eu) 货号480-450.017德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钆Gadolinium (Gd) 货号480-450.018德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镓Gallium (Ga) 货号480-450.019德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 锗Germanium (Ge) 货号480-450.020德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 金Gold (Au) 货号480-450.021德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铪Hafnium (Hf) 货号480-450.022德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钬Holmium (Ho) 货号480-450.023德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铟Indium (In) 货号480-450.024德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铱Iridium (Ir) 货号480-450.025德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铁Iron (Fe) 货号480-450.026 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镧Lanthanum (La) 货号480-450.027德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铅Lead (Pb)货号 480-450.028 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 锂Lithium (Li) 货号480-450.029德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镥Lutetium (Lu) 货号480-450.030德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镁Magnesium (Mg) 货号480-450.031 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 锰Manganese (Mn) 货号480-450.032德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 汞Mercury (Hg) 货号480-450.033 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钼Molybdenum (Mo) 货号480-450.034 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钕Neodymium (Nd) 货号480-450.035德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镍Nickel (Ni) 货号480-450.036 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铌Niobium (Nb) 货号480-450.037德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 锇Osmium (Os)货号480-450.038德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钯Palladium (Pd) 货号480-450.039 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 磷Phosphorus (P) 货号德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铂Platinum (Pt) 货号480-450.040 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钾Potassium (K) 货号480-450.041 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 镨Praseodymium (Pr) 货号480-450.042德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铼Rhenium (Re) 货号480-450.043德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铑Rhodium (Rh) 货号480-450.044 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 铷Rubidium (Rb)货号 480-450.045 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钌Ruthenium (Ru) 货号480-450.046 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯 钐Samarium (Sm) 货号480-450.047 德国耶拿原装进口空心阴极灯元素灯

元素成像质谱相关的仪器

  • 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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  • Integra 2是一款集成了稳定同位素比质谱仪和元素分析仪的紧凑型一体式稳定同位素分析系统,用于全面测定C、N、O和S同位素比值。一体式设计:高性能元素分析-稳定同位素分析系统优异的结构设计:更短的飞行路径,减少离子/分子间的相互作用,确保超高的离子传输效率创新捕集回路技术:可代替钢瓶气体进行调谐或 delta 值计算优化硫元素分析:精密度:0.3‰稳定易用、节省消耗品:镀钍灯丝离子源,更长使用寿命;气体控制、数字流量和压力传感器,节约气体并保护消耗品
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元素成像质谱相关的试剂

元素成像质谱相关的方案

  • 激光剥蚀质谱法直接成像组织切片中的元素分布(英文原文)
    我们提出了一种利用激光剥蚀(LA)质谱(MS)对生物组织中元素进行成像的方法,并与激光剥蚀电感耦合等离子体(LA-ICP)质谱(MS)进行了比较。利用激光的质谱成像(MSI)提供定量数据,将组织中钠的信号丰度与应用于相邻对照组织切片的目标元素的成像定量校准标准所获得的信号丰度进行比较。LA-ICP MSI采用干滴法提供了脑组织和肾脏组织切片中几个基本元素的定量数据。采用两种方法对大鼠外伤性脑损伤模型进行成像,显示撞击区及其周围区域钠、钙的含量。LA MSI被证明是生物组织切片中特定元素定量成像的可行性选择。
  • 应用LA-ICP-MS对法医学案件中的元素进行成像质谱分析(英文原文)
    应用激光消融电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)对两例火器伤和电刑伤法医薄层福尔马林固定石蜡包埋组织切片进行元素图谱绘制。在这两例中,损伤组织区域的组织学检查显示存在外源性聚集物,可以解释为金属沉积。影像学LA-ICP-MS的使用使我们能够明确地确定观察到的聚集物的元素组成,帮助病理学家进行病理评估。就我们所知,我们首次展示了将LA-ICP-MS成像技术作为法医病理学家和毒理学家的辅助工具,以绘制死后病理薄组织切片中金属和其他元素的存在情况。
  • 基于激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱技术的生物元素成像分析
    生物体内的微量元素具有十分重要的生物功能,也与许多疾病密切相关。现代生物医学的研究亟需能在组织、细胞等不同水平上原位分析生物样品中微量元素的分析方法。本研究建立了激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)原位分析生物样品的方法。采用线扫描模式和较小的激光输出能量(<1 J/ cm2),得到了鼠脑切片和金纳米颗粒暴露后单细胞的金属元素成像图。LA-ICP-MS 具有空间分辨率高、检出限好、运行成本较低等优势,有望在生物医学研究中得到更广泛的应用,发挥更重要的作用。

元素成像质谱相关的论坛

  • 5种质谱成像技术

    [font=&][size=14px]质谱成像(Imaging Mass Spectrometry, IMS)这种最新原位分析技术主要是利用质谱直接扫描生物样品,分析分子在细胞或组织中的“结构、空间与时间分布”信息。其基本流程(以质谱分析生物组织标记物为例)见下: [color=#333333] [/color][/size][/font][img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/406626.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img][font=&][size=14px]简单而言,质谱成像技术就是借助于质谱的方法,再配套上专门的质谱成像软件控制下,使用一台通过测定质荷比来分析生物分子的标准分子量的质谱仪来完成的。但是随着这项技术的不断发展,也陆续出现了许多针对各种问题的新技术。[/size][/font][font=&][size=14px]最早的质谱成像技术是基质辅助激光解吸电离(MALDI,matrix assisted laser desorption ionization)质谱分子成像技术,由范德堡大学(Vanderbilt University)的Richard Caprioli等在1997年提出,他们通过将MALDI质谱离子扫描技术与专业图像处理软件结合,直接分析生物组织切片,产生任意指定质荷比(m/z)化合物的二维离子密度图,对组织中化合物的组成、相对丰度及分布情况进行高通量、全面、快速的分析,可通过所获得的潜在的生物标志物的空间分布以及目标组织中候选药物的分布信息,来进行生物标志物的发现和化合物的监控。[/size][/font][font=&][size=14px]正如数字图像包括三个通道:红,绿,蓝一样(单个亮度定义了每个像素的颜色),质谱成像也包含了数以千计的通道,每一个对应于一个特殊的光谱峰值,“你可以通过质谱方法从这些像素中获得任何信号,然后调整图像中所需分子像素的相对亮度,最后,得到一张分子特异性的成像图。”[/size][/font][font=&][size=14px]这种方法可用于小分子代谢物,药物化合物,脂质和蛋白,而且,质谱成像能相对快速的利用许多分子通道,完全无需特殊抗体,下面列出五种先进的质谱成像方法。[/size][/font][font=&][size=14px]1、MALDI质谱分子成像技术[/size][/font][font=&][size=14px]在对组织或生物体进行成像,分析小分子构成的时候,有一个“拦路虎”总是阻碍实验的进程,那就是多肽,这些多肽体积十分大,要想对它们进行分子成像几乎是不可能的,比如,想要研究肿瘤边缘的分子微环境,如果直接成像是不可能获得清晰图像的。[/size][/font][font=&][size=14px]来自范德堡大学的质谱方法专家Richard Caprioli博士因此发明了基质辅助激光解吸电离(MALDI)质谱分子成像技术,这项技术不局限于特异的一种或者几种蛋白质分子,它可在组织切片中找到每一种蛋白质分子,并提供这些蛋白质分子在组织中的空间分布的精确信息,而事先无需知道所检测蛋白的信息。同时,可对这些蛋白质分子含量进行相对定量。[/size][/font][font=&][size=14px]MALDI质谱分子成像是在专门的质谱成像软件控制下,使用一台通过测定质荷比来分析生物分子的标准分子量的质谱仪来完成的。被用来研究的组织首先经过冰冻切片来获得极薄的组织片,接着用基质封闭组织切片并将切片置入质谱仪的靶上。通过计算机屏幕观察样品,利用MALDI系统的质谱成像软件,选择拟成像部分,首先定义图像的尺寸,根据尺寸大小将图像均分为若干点组成的二维点阵,来确定激光点轰击的间距。激光束通过这个光栅图案照射到靶盘上的组织切片,软件控制开始采集质谱数据,在质谱仪中,激光束对组织切片进行连续的扫描,组织样品在激光束的激发下释放出的分子被质谱仪所鉴定从而获得样品上每个点的质荷比(m/z)信息,然后将各个点的分子量信息转化为照片上的像素点。在每个点上,所有质谱数据经平均化处理获得一幅代表该区域内化合物分布情况的完整质谱图。仪器逐步采集组织切片的质谱数据,最后得到具有空间信息的整套组织切片的质谱数据。这样就可以完成对组织样品的“分子成像”。设定m/z的范围,即可确定该组织区域所含生物分子的种类,并选定峰高或者峰面积来代表生物分子的相对丰度。图像中的彩色斑点代表化合物的定位,每个斑点颜色的深浅与激光在每一个点或像素上检测到的信号大小相关。[/size][/font][font=&][size=14px]通过增加单位面积上轰击的激光点数量和像素,研究人员可以获得更多的样品信息,例如,采用4000像素比200像素能够得到更好的样品图像。质谱分子成像技术是一种半定量或相对定量技术,图像上颜色深的部分表明有更多的生物分子聚集在组织的这个部分,然而,不可能据此确定生物分子在组织的不同部位的实际绝对含量。选择组织图像上的任意一个斑点,图像都能够给出一个质谱谱图或者离子谱图,代表在组织的该部位存在这种生物分子,然后,与做指纹图谱类似,像做指纹图谱那样,将样品的离子谱图与已知标准品进行对照,分析差异,从而进行生物标志物的发现和药物作用的监控。[/size][/font][font=&][size=14px]2、电喷雾电离技术[/size][/font][font=&][size=14px]一般质谱成像方法由于体积庞大,重量重,需要冗长的样品准备阶段,因此,并不适用于即时成像(bed side applications),比如,要帮助外科医生进行实时的肿瘤边界成像监控,那么就要寻找新的方法了。[/size][/font][font=&][size=14px]一种称为电喷雾电离技术(desorption electrospray ionization,DESI)的MS成像技术解决了这个问题。DESI技术于2004年首次提出,由于这一方法具有样品无需前处理就可以在常压条件下,从各种载物表面直接分析固相或凝固相样品等优势而得到了迅速的发展。[/size][/font][font=&][size=14px]这种方法的原理是带电液滴蒸发,液滴变小,液滴表面相斥的静电荷密度增大。当液滴蒸发到某一程度,液滴表面的库仑斥力使液滴爆炸。产生的小带电液滴继续此过程。随着液滴的水分子逐渐蒸发,就可获得自由徘徊的质子化和去质子化的蛋白分子DESI与另外一种离子源:SIMS(二次离子质谱)有些相似,只是前者能在大气压下游离化,发明这项技术的普渡大学Cooks博士认为DESI方法其实就是一种抽取方法,即利用快速带电可溶微粒(比如,水或者乙腈acetonitrile)进行离子化,然后冲击样品,获得分析物的方法。[/size][/font][font=&][size=14px]DESI系列产品最大的优势就在于无需样品处理,一般质谱和高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]分析,样品必须经过特殊的分离流程才能够进行分析检测,使得一次样品检测常常需要约一个小时,而DESI系列产品可将固体样品直接送入质谱,溶液被喷射到检测表面,促使样品离子均匀分布。采用这一手段的质谱分离过程,只需3分钟左右即可完成。[/size][/font][font=&][size=14px]3、APIR MALDI/LAESI技术[/size][/font][font=&][size=14px]了解细胞的内部成分是理解健康细胞不同于病变细胞的关键,但是,直到目前为止,唯一的方法是观察单个细胞的内部,然后将其从动物或植物中移除,或者改变细胞的生存环境。但是这么做的话,会使细胞发生变化。科学家还不是很清楚一个细胞在病变时与健康细胞的差别,或者当它们从一个环境移到另一个环境中产生的变化。[/size][/font][font=&][size=14px]来自华盛顿大学Akos Vertes教授希望能从另外一个方面来进行活细胞分析,在他的一项关于活叶样品中初级和次级代谢产物分布的研究中,研究人员发现叶片中积累基质很厚,常导致光谱末端低分子量部分模糊,而且基质辅助激光解析电离(MALDI)质谱分析需要在真空中进行,但是,活体样本在真空中无法存活。[/size][/font][font=&][size=14px]实际上,MALDI质谱分析的原理是将分析物分散在基质分子中并形成晶体,当用激光照射晶体时,由于,基质分子经辐射所吸收的能量,导致能量蓄积并迅速产热,从而使基质晶体升华,致使基质和分析物膨胀并进入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]。而生物样品也可以直接吸收能量的,比如,2.94mm波长的光能激活水中氢氧键。[/size][/font][font=&][size=14px]因此,Vertes等人想到复合两种技术来解决这一问题。首先他们利用大气压红外线(an atmosphericpressure infrared,APIR)MALDI激光直接激活组织中的水分,使样品气化,就像是组织表面发生了细胞大小的核爆炸,从而获得了离子化微粒,进入质谱中进行分析。但是并不是所有的气化微粒都带电,大部分其实是不带电的,会被APIR MALDI遗漏。[/size][/font][font=&][size=14px]为了捕捉这些中性粒子,Vertes等人采用了第二种方法:[/size][/font][font=&][size=14px]LAESI(laser ablation electrospray ionization,激光烧蚀电喷雾电离),这种方法能捕捉大量带电微滴的微粒,然后重新电离化。通过对整个样品进行处理,复合这两种方法,就能覆盖更多的分子,分析质量更高。[/size][/font][font=&][size=14px]与一般质谱成像过程不同,Verte的方法还在成像中增加了高度,从而实现了3D代谢物成像。这项技术的分辨率是直径10mm,高度30mm,这与生物天然的立体像素相吻合,这样科学家们就可以获得天然构像。[/size][/font][font=&][size=14px]4、二次离子质谱技术[/size][/font][font=&][size=14px]质谱成像技术能将基质辅助激光解吸电离质谱的离子扫描与图像重建技术结合,直接分析生物组织切片,产生任意质荷比(m/z)化合物的二维或三维分布图。其中三维成像图是由获得的质谱数据,通过质谱数据分析处理软件自动标峰,并生成该切片的全部峰值列表文件,然后成像软件读取峰值列表文件,给出每个质荷比在全部质谱图中的命中次数,再根据峰值列表文件对应的点阵坐标绘出该峰的分布图。[/size][/font][font=&][size=14px]但是,一般的质谱成像技术不能对一些携带大分子碎片的化学成分进行成像,来自宾夕法尼亚州州立大学的NicholasWinograd教授改进了一种称为二次离子质谱(SIMS,secondary ion mass spectrometry)的方法,可以对样品进行完整扫描,三维成像。[/size][/font][font=&][size=14px]SIMS早在用于生物学研究之前就已经应用广泛了,比如,分析集成电路(integratedcircuits)中的化学成分,这种质谱技术是表面分析的有利工具,能检测出微小区域内的微量成分,具有能进行杂质深度剖析和各种元素在微区范围内同位素丰度比的测量能力。[/size][/font][font=&][size=14px]这种技术具有几个优点:[/size][/font][font=&][size=14px]速度快(-10,000 spectra per second),亚细胞构造分辨率(-100nm),以及不需要基质。但是另外一方面,不同于MALDI方法,SIMS方面不是一种“软”技术,这种方法只能对小分子成像,因此常常需要进行粉碎。[/size][/font][font=&][size=14px]Winograd教授改进了这一方法,他利用了一种新型SIMS光束(carbon-60磁性球),这种新光束比传统的SIMS光束对物体的化学损伤更小。C60同时撞击样品表面,类似于“一阵爆炸”,这样重复的轰击使得研究人员能深入样品,进行三维分子成像,Winograd教授称这个过程是“分子深度成像”(molecular depth profiling)。[/size][/font][font=&][size=14px]C60的能量与其它的离子束相当,却不到达样品表面以下,这样样品可以连续地被逐层剥离,研究人员就可以得到纵面图形,最终获得三维的分子影像。Winograd教授等人用含有肽的糖溶液将硅的薄片包裹起来并进行SIMS实验,随着薄膜逐渐被C60剥蚀,可以获得糖和肽的稳态信号。最终,薄膜完全剥离后就可以获得硅的信号。如果用其它的射线或原子离子代替C60,粒子束会快速穿过肽膜而无法提供有关生物分子的信息。因此,这种方法具有良好的空间分辨率,能够获得巨噬细胞和星型细胞的细胞特征和分析物的分布情况。[/size][/font][font=&][size=14px]这里还要说到一点,SIMS和上一技术(APIR MALDI/LAESI技术)都可以对三维成像,但两者也有差别,SIMS方法中,采用高能离子轰击样品,逐出分析物离子(二级离子),离子再进入质量分析器。MALDI方法则用激光辐射样品使之离子化,另外SIMS探针可以探测到100nm的深度,能提供纳米级的分辨率,而MALDI可以探测更深,但空间分辨率较低。[/size][/font][font=&][size=14px]5、纳米结构启动质谱技术[/size][/font][font=&][size=14px]质谱在检测生物分子方面有很大潜力,但现有方法仍存在一些缺陷,灵敏度不够高和需要基质分子促使分析对象发生离子化就是其中之二。比如说,需要溶解或者固定在基质上的方法检测代谢物,较易错判,因为这些代谢物与那些基质常常看上去都一样。另外基于固定物基质的系统也不允许研究人员精确的判断出样品中某一分子到底来自于哪儿。[/size][/font][font=&][size=14px]来自斯克利普斯研究院的Gary Siuzdak博士发明了一种称为纳米结构启动质谱(nanostructure-initiator mass spectrometry,NIMS)的新技术,这种技术能以极高的灵敏度分析非常小的区域,从而允许对肽阵列、血液、尿和单个细胞进行分析,而且还能用于组织成像。 [/size][/font][font=&][size=14px]NIMS利用了一种特制的表面,这种多孔硅表面上聚集了一种含氟聚合物,这些分子在受到激光或离子束照射时会猛烈爆发,这种爆发释放出离子化的分析物分子,它们被吸收到表面上,使其能够被检测到。这种方法利用激光或离子束来从纳米尺度的小囊中气化材料,从而克服了一般质谱方法缺少所需的灵敏度和需要基质分子促使分析对象发生离子化的缺陷。 [/size][/font][font=&][size=14px]通过这种方法可以分析很多类型的小分子,比如,脂质,糖类,以及类固醇,虽然每一种分析材料需要的含氟聚合物有少许差别,但是这是一种一步法的方法,比MALDI简单多了——后者需要固定组织,并添加基质。 [/size][/font][font=&][size=14px]由于,含氟聚合物不能很好的离子化,因此,会发生轻微的光谱干扰,而且由于离子化过程是“软性”的——就像MALDI,所以NIMS产生的生物分子是整块离子化,而不是片段离子化。不过这种技术对于完整蛋白的检测灵敏度没有MALDI高[/size][/font]

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  • 基于低分散激光剥蚀系统-电感耦合等离子体飞行时间质谱的快速元素成像
    转自于‘无机分析化学’公众号,版权归其所有引用格式:李冬月,郑令娜,常盼盼,等.基于低分散激光剥蚀系统-电感耦合等离子体飞行时间质谱的快速元素成像[J/OL].中国无机分析化学. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.6005.O6.20220328.1715.002.html壹研究背景“ 生物体内的微量元素虽然含量低,却参与许多重要的生理过程,还与多种疾病的发生密切相关。随着科学研究的深入,不但需要得到生物样品中元素总量和元素形态的信息,还要获得样品中元素的空间分布,这为分析化学提出了新的挑战。在LA-ICP-MS进行生物元素成像分析时,高能量激光微束轰击剥蚀池中的生物切片表面,产生的气溶胶由载气吹扫进入ICP-MS,检测得到剥蚀区域的元素信息,再将切片上每个剥蚀微区的结果重构,得到元素成像图。同时,新一代电感耦合等离子体飞行时间质谱(ICP-TOFMS)可以在不到50 μs的时间内得到从6Li-238U的全质谱图。随着新一代LA-ICP-MS的发展,需要发展与之匹配的成像方法,以实现快速的生物元素成像。贰研究进展“ 1. 优化快速成像条件LA-ICP-MS的元素成像可采用点剥蚀模式或线剥蚀模式(图1)。A为点剥蚀模式,使用低分散快速剥蚀池;B为线剥蚀模式,使用常规剥蚀池图1 两种剥蚀模式示意图使用的低分散快速激光剥蚀系统,配备了快速洗脱剥蚀池和气溶胶快速引入系统(ARIS),可以采用点剥蚀模式完成快速成像。优化剥蚀池载气流速,可以得到最佳的SPR。当内池He流量为0.4 L/min,外池He流量为0.2 L/min时,得到最佳SPR(20 ms±1 ms),此时可以实现每秒40像素的成像速度。理论上越小的激光光斑能获得更高的空间分辨率,但由于成像时间的限制,本文采用20 µ m的方形光斑。在点剥蚀模式下,样品台移动速度设为800 µ m/s(20 µ m×40 Hz)。LA-ICP-MS成像还要求质谱仪具有快速分析瞬时信号的能力,同时能消除谱学偏离(Spectral Skew)产生的结果偏差。顺序扫描的四级杆ICP-MS在测量时,每个核素测量需要毫秒量级的驻留时间(Dwell Time)和稳定时间(Settling Time),限制了其分析瞬时信号中核素的个数。与四级杆ICP-MS不同, 本文采用的ICP-TOFMS分析速度快,能够在46 μs得到一张全质谱图(即波形,waveform),适合分析瞬时信号。为了获得更好的信噪比,本文将516张质谱图叠加,这样每个像素点的采样时间为23.74 ms,与SPR时间匹配以得到最优的成像结果。此外,在全谱测量时,由于存在高浓度的基体离子,会造成ICP-TOFMS检测器的饱和。本文使用的ICP-TOFMS采用陷波技术(Notch Filter),选择将质荷比为28、32、40、80等四个质量数的基体离子去除,消除了基体离子的影响。2.LA-ICP-TOFMS小鼠肾脏的元素成像使用LA-ICP-MS对暴露AgNP的小鼠肾切片中Ag和其他多种生物微量元素快速成像,采用点剥蚀模式,以20 µ m的分辨率分析尺寸为14 mm× 7 mm的肾脏切片,分析时间约为2 h。与常规的LA-ICP-MS系统相比,成像速度提高了约一个数量级。图2 展示了19种元素成像图,其他元素由于含量低或基体离子干扰,没有得到清晰的成像结果。如果采用碰撞池技术,可以消除多原子离子的干扰,提高52Cr、56Fe、80Se等核素的成像效果。由图2可见,不同元素在肾切片中具有不同分布模式。P和S等主量元素,在肾脏切片基本呈均匀分布;Na在肾髓质中含量较高,这与Na+参与形成肾髓质高渗透压的结论相一致;Mn与Na的分布相反,在肾髓质和肾皮质的交界处含量较高,而在肾椎体中含量较低,呈现出中空的图像;由于肾皮质中血流量远远大于肾髓质,因此肾皮质的Fe含量(主要来自血细胞)较高。Ag并不是生命必需元素,在生物体内的背景很低,因此图2中Ag的信号可以认为来自于注射的AgNP。可以看出,AgNP在肾皮质及肾皮质与肾髓质交界区域含量较高,特别是在肾皮质和肾髓质交界处的含量高于肾皮质区,而在肾椎体中含量很低。图2 小鼠肾组织切片元素成像图图3是P、Mn和Ag三种元素合并图,可以直观地看出不同元素在肾切片中的不同分布。总之,元素成像可以得到微量元素及金属纳米颗粒在不同微区的原位分布,为微量元素的微区代谢、金属纳米材料吸收、分布和转运等生物医学研究提供了直观可靠的分析手段。 图3 肾组织切片中P、Mn和Ag叠加元素成像图叁创新点“ 使用低分散激光剥蚀系统与电感耦合等离子体飞行时间质谱联用,建立了新的基于点剥蚀的成像模式,实现了对小鼠肾脏切片的快速、高分辨的多元素成像。LA-ICP-TOFMS成像方法为原位研究生物体内元素提供了直观可靠的手段,有望在生物医学研究中得到更广泛的应用。专家介绍竺云,女,天津师范大学物理与材料科学副教授。2002年6月毕业于武汉大学物理系,2007年6月毕业于中国科学院物理研究所,获博士学位。2007年7月至2008年9月在香港理工大学做博士后,2008年9月到天津师范大学物理与材料科学学院任职。2018年1月至2018年12月在美国休斯顿大学任访问学者。主要从事磁记录介质材料薄膜的制备和性能研究、反常霍尔效应的应用等研究。王萌,男,中国科学院高能物理研究所副研究员。2000年7月本科毕业于南京大学化学化工学院,2008年3月在中国科学院高能物理研究所获理学博士学位。现在主要从事微量元素的化学形态、生物效应及相关分析方法学的研究。主持和参与过国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国博士后基金等科研项目。已发表SCI论文50多篇,H-index为23。
  • 共同助力激光剥蚀技术发展——“激光剥蚀元素成像实验室”揭牌仪式暨空间多组学质谱技术研讨会
    2023年4月26日,中国科学院高能物理研究所测试中心与Teledyne Photon Machines公司的“激光剥蚀元素成像实验室”揭牌仪式在北京中国科学院高能物理研究所成功召开。合作实验室揭牌仪式“激光剥蚀元素成像实验室”立足于各自未来发展战略需求,双方希望通过合作,优势互补,共同推动激光剥蚀技术在中国的本土化应用。“激光剥蚀元素成像实验室”将开展新型超快速准分子激光剥蚀成像系统IRIDIA仪器联用电感耦合等离子体飞行时间质谱成像系统(LA-ICP-TOFMS)在生物、临床医学及其他新兴拓展应用领域方面的工作。IRIDIA超快速准分子激光剥蚀系统可以实现微米甚至亚微米尺度超高空间分辨率,配合低分散快速洗脱时间,可以实现组织-细胞-整体动物水平上原位快速进样,从而为研究各种元素在不同基质中的代谢、吸收、转运等生物临床研究提供更加直观可靠的分析手段。IRIDIA新型超快速准分子激光剥蚀成像系统中国科学院高能物理研究所董宇辉副所长和仪真分析技术总监朱丽敏为激光剥蚀元素成像实验室揭牌同时,中国科学院高能物理研究所测试中心与TOFWERK公司的合作实验室“TOFWERK icpTOF卓越分析测试中心”也成功揭牌。中国科学院高能物理研究所测试中心和TOFWERK合作实验室揭牌合作实验室合照(从左至右依次为:仪真分析朱丽敏博士、高能所董宇辉副所长、丰伟悦研究员、TOFWERK朱亮博士以及高能所王萌研究员)空间多组学质谱技术研讨会合作实验室揭牌仪式后,同期的 “空间多组学质谱技术研讨会”正式召开,仪真分析作为协办单位积极参与。此次研讨会采用线上线下并行的模式,邀请了国内外相关领域的专家学者和企业代表共同探讨空间多组学质谱技术在生物、临床医学、环境等领域中的应用前景和发展趋势,涵盖了空间多组学质谱技术的最新进展、多种成像技术原理与方法等方面的内容。线下会议合照 与会人员在会议间隙参观了激光剥蚀元素成像实验室Teledyne Photon Machines公司全球应用专家Ciprian Stremtan 博士在线分享了题为“Successful Elemental Bioimaging – Workflow Evolution”(元素生物成像成功的关键——工作流程演化),详细阐述了LA-ICP-MS技术的发展及趋势,尤其是分享了IRIDIA激光剥蚀系统可以和市场上不同品牌的ICP-MS及ICP-TOFMS联用,介绍其在生物、临床医药、地质分析尤其是超快成像技术的应用前景。Ciprian Stremtan 博士分享激光剥蚀成像技术的最新进展会议期间,仪真分析展台人流络绎不绝,深入交流了激光剥蚀技术在空间多组学研究中的推动作用,分享各类仪器的应用进展,探讨相应解决方案,现场反响热烈。 仪真分析展台一隅相关介绍中国科学院高能物理研究所是我国从事高能物理研究、先进加速器物理与技术研究及开发利用、先进射线技术与应用的综合性研究基地。其检测分析与测试平台以中国科学院高能物理研究所测试中心为依托。Teledyne Photon Machines公司多年来致力于为电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS)、ICP-TOFMS等提供前处理解决方案,推进基于原位微区分析的激光剥蚀技术,并在全球范围内提供全系列激光剥蚀产品,包括纳秒激光剥蚀系统和飞秒激光剥蚀系统。上海仪真分析仪器有限公司(仪真分析)与Teledyne Photon Machines公司拥有多年的紧密合作关系。仪真分析成立于2005年,是一家具备研发、集成、生产、代理、销售和技术服务的仪器供应商,为临床生物、地质分析和环境监测等分析实验室提供样品前处理到分析测试全方位解决方案。技术团队由多位留学博士及硕士和专业培训的工程师组成,在上海设有研发试验和培训实验室。
  • 毅新博创:飞行时间质谱与微量元素质谱双轮驱动
    临床检验技术的发展可谓日新月异,作为检验技术的代表之一,质谱检测平台因其快速、准确、特异的优点,受到越来越多的重视。质谱作为诊断领域的一种新兴技术,由科研逐渐走向临床,业界很多专家认为其和基因测序技术有许多共同点,也意味着质谱很有可能复制基因测序的发展,拥有很大的发展潜力,而目前处于快速发展阶段。据调研报告显示,2021年全球质谱在临床检验应用的市场规模在150亿美元左右,未来行业增速将在20%左右。其中,美国临床质谱检验市场约为55亿美元,占据整体医学检验市场约15%;而中国质谱检验在医学检验市场占比仅为1-2%,渗透率较低,未来市场潜力巨大。随着精准医学的发展、多组学研究上的突破,临床质谱迎来了发展机会。仪器信息网特别策划“临床质谱技术及应用进展”专题,聚焦临床质谱新产品新技术及相关临床领域的最新应用,以增强业界相关人员之间的信息交流,展示更丰富的临床诊断质谱产品、技术解决方案。本文仪器信息网特别邀请北京毅新博创生物科技有限公司(以下简称:毅新)市场部总监许明霞,谈谈她眼中的中国临床质谱行业以及相关产品、技术的发展趋势。北京毅新博创生物科技有限公司市场部总监 许明霞2006-2022:看毅新博创的飞行时间质谱发展之路质谱有着百年的发展历史,迄今为止,质谱科学领域已经诞生了11位诺贝尔奖。1906年,英国物理学家J.J.Thomson在实验中发现带电荷离子在电磁场中的运动轨迹与它的质荷比(m/z)有关,获得诺贝儿物理学奖,并于1912年制造出第一台质谱仪。2002年,飞行时间质谱技术与MALDI电离联用突破生物大分子检测的难题获得诺奖,在临床诊断领域显示出巨大的应用潜力。2003年,毅新在国内率先进入质谱领域。2006年,毅新在《生物技术世界》发表“MALDI-TOF MS 引领分子诊断新时代”,对飞行时间质谱在微生物鉴定、核酸检测、蛋白分析及分子诊断领域的前瞻应用进行了系统分析。经过几年发展后,飞行时间质谱技术的临床应用价值逐步获得全球认可、推广及应用:2013年8月,美国FDA批准MALDI-TOF用于微生物鉴定;2014年4月,FDA特许用质谱进行NGS验证,核酸质谱被公认为SNP检测的金标准;2014年6月,FDA批准核酸质谱技术平台用于临床基因检测。2011年,毅新推出第一台商业化飞行时间质谱,获得中国分析测试协会优秀新产品奖和北京创新产品质量金奖。2012年,毅新承担国家科技部重大专项(863计划)进行蛋白指纹图谱数据库的建立,历时6年后以91.7分优异成绩通过验收。2014年,毅新自主研发的 Clin-ToF I获得国内首个飞行时间质谱NMPA认证;毅新论文获得美国AACC小兰花奖,也是国内唯一获此殊荣的质谱企业。 2016年,毅新实现了单机多组学技术,一台飞行时间质谱同时实现微生物鉴定和核酸检测功能,技术已经完全达到国际领先水平;毅新参与编写全国第首个微生物质谱专家共识。2018 年,毅新参与编写中国首个核酸质谱专家共识;毅新质谱成为唯一入选科技部创新医疗器械产品目录的质谱设备。2019年,毅新获得国内首个微量元素质谱NMPA认证;毅新在全球首个利用核酸质谱进行新冠检测,满分通过上海临床检验质量控制中心新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测室间质评。2020年,毅新参与编写中国首个飞行时间质谱行业标准;2020年,毅新质谱承担科技部重点专项--COVID-19新冠8重呼吸道病毒检测项目,毅新质谱设备作为首批入选新冠肺炎疫情防治急需医学装备目录。近两年,毅新与岛津达成深度合作,毅新的核酸质谱(GENE TOF)在非临床领域由岛津独家代理销售;毅新还与康圣环球达成全面战略合作。经过19年深耕运作,毅新在质谱技术、产品及市场等方面建立了领先优势。截至目前,毅新累计申请专利 215项,已获授权67项,毅新质谱获得包括协和医院、301医院在内的近90家权威用户认可。质谱通常分为基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)、液相色谱串联质谱(LC-MS)、气相色谱串联质谱 (GC-MS)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等。毅新认为,从临床质谱市场来看,飞行时间质谱应用潜力最广,覆盖从微生物、核酸检测到蛋白定量以及质谱成像等多领域的应用。毅新实现了飞行时间质谱和微量元素质谱双轮驱动,以更好满足临床发展的全面需求。在微生物鉴定领域,提供真菌、细菌鉴定及血培养报阳质谱鉴定;在核酸质谱领域,提供药物基因组相关、呼吸道病原检测等多类检测项目;同时提供不同元素组合的微量元素检测服务。毅新微生物检测试剂清单毅新核酸质谱检测项目毅新微量元素测项目市场培育成效显著 临床质谱迎来提速发展阶段质谱技术在灵敏度、特异性、多指标联检上优势明显,已成为当今分析科学领域最为前沿的技术之一。在微生物鉴定方面,传统生化方法费时费力,且准确度不高,而基因测序过程复杂、分析繁琐且成本高,飞行时间质谱则具有成本低、速度快、准确率高等明显优势;在核酸检测方面,飞行时间质谱多基因位点检测优势明显,可实现高通量、低成本、快速准确的检测,有效弥补荧光定量PCR的低通量、检测位点少及NGS耗时长、成本高的弊端;在微量元素检测方面,电感耦合等离子质谱具有对样本类型要求较低、检测灵敏度高、抗干扰、超痕量检测限、检测线性范围宽等诸多优势。理论上,质谱可用于几乎所有生物标志物的检测,可在多临床领域实现对传统生化、免疫、微生物、分子等方法学的替代。不过,相较国外,国内质谱行业起步较晚,检测项目的丰富程度还远不如国外,但几年发展较快,在终端用户的应用场景及创造的价值效益急剧增长。2014 年,毅新自主研发的 Clin-ToF-I在国内首家获得 NMPA认证,之后几年,问世的国产质谱设备仍寥寥无几。直到2018年,中金证券发布报告《质谱:临床检测的下一个百亿蓝海》,质谱的价值开始受到行业内外的关注。2018年也被称为国内质谱元年,质谱领域涌现了几十家企业,获批试剂盒数量激增。受厂商质谱理念、技术及应用的持续推广,市场培育成效显著,到如今,即使县医院的检验科主任,也都认识质谱和了解质谱的临床应用价值了。在国家政策、LDT模式开放、国产替代加速以及精准医疗发展需求的多重推动下,临床质谱获得快速发展,2022 年进入提速发展的拐点新阶段。同时,质谱应用场景不断拓展,促进单个医院质谱检测效益从前几年的几万元发展到今天的百万甚至上千万的级别,医院质谱采购需求及预算大幅上升。2021年,浙江人民医院、浙江大学医学院附属第二医院先后发布了700万预算质谱慢病外送特殊检验项目及3000万预算的质谱检测服务平台建设项目。整体来看,目前微生物质谱应用相对成熟;微量元素质谱有望在全国取代原子吸收法;而核酸质谱正处于爆发的蓄能阶段,目前采用的Sanger测序、PCR、NGS、基因芯片等方法,多数都可以用核酸质谱替代。质谱的潜力远远大于NGS,二代质谱只能做基因测序,而体外诊断已从基因组学进入生命组学引领的新时代,质谱将成为蛋白组学、代谢组学、元素组学战场的主力军。质谱仪器是基础,是起点,临床质谱对传统方法的替代及应用爆发,在于创新更多的检测场景和试剂产品。目前,国内核酸质谱试剂还未获得注册批准,在一定程度影响了核酸质谱的推广应用。毅新未来除了保持在微生物质谱及微量元素质谱的领先优势外,将加大核酸质谱市场的开拓力度,逐步强化ICL对质谱价值变现的支撑。
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