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解决方案

使用ICP-MS测定氧化应激条件下人视网膜色素上皮体外模型分泌的细胞外囊泡中的内源性微量元素

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

内源性Fe、Cu和Zn
使用ICP-MS测定氧化应激条件下人视网膜色素上皮体外模型分泌的细胞外囊泡中的内源性微量元素

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microFAST SC 单细胞/单颗粒样品引入系统

microFAST SC

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激光诱导击穿光谱法测定鲨鱼牙齿中氟的分布

应用领域

医疗/卫生

检测样品

牙齿

检测项目

生化检验
提出了激光诱导击穿光谱(LIBS)作为确定鲨鱼牙齿内F分布的替代和快速有效的测试方法。使用激光剥蚀样品池(T woVol3)和创新的LIBS嵌入式采集系统,研究了沙虎鲨(Carcharias Taurus)、虎鲨(Galeocerdo Cuvier)和锤头鲨(Spyrnidae)的鲨鱼牙齿。

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ESLumen LIBS: LIBS & LA-ICP-MS 同步进行

ESLumen LIBS

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LA-sp-ICP-MS——银纳米颗粒体内降解生物成像的敏感工具

应用领域

医疗/卫生

检测样品

全血/血清/血浆

检测项目

P-Ag和Ion-Ag体内降解及成像分布
金属纳米颗粒(NPs)的体内降解行为对生物医学应用和安全评估非常重要。这里,激光剥蚀-单粒子电感耦合等离子体质谱法(LA-sp-ICP-MS)被证明具有很高的空间分辨率、灵敏度和准确性,可以同时对小鼠静脉注射Ag纳米粒子(50nm,AgNPs)后,颗粒Ag(P-Ag)和释放的离子Ag(Ion Ag)在脾脏、肝脏和肾脏等亚器官中的分布进行成像。在0.4J/cm2的激光形成的30微米光斑上,停留时间为100μs的优化参数下,有机组织中的P-Ag和Ion-Ag的信号可以很容易地从质谱上区分出来。迭代阈值算法的方法已被用于分散P-Ag和Ion-Ag的信号,并将它们相互分开。所得到的图像首次提供了直观的证据,表明在注射AgNPs后24小时内,有相当数量的P-Ag在脾脏边缘区积累,但广泛分布于肝脏实质,同时,有明显数量的离子Ag释放并分布于各器官。此外,成像结果表明,AgNP在肾脏的排泄主要是以离子形式存在。这里的调查表明,所开发的LA-sp-ICP-MS方法具有较高的空间分辨率、灵敏度和可视化能力,可以成为金属NPs临床方面的一个有力工具。

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ESL213 灵活的激光剥蚀系统

ESL213

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电泳沉积制备临床应用电极纳米涂层的机械稳定性

应用领域

医疗/卫生

检测样品

内脏器官

检测项目

其他
涂层的机械稳定性对于医疗批准和临床应用至关重要。在这里,电泳沉积(EPD)是一种多用途的涂层技术,先前已显示其可显著降低脑刺激铂电极的术后阻抗。 然而,前人很少系统地研究所得涂层的机械稳定性。在这项工作中,对Pt基底上由激光生成的铂纳米颗粒(PtNP)的脉冲直流电泳沉积,进行3D神经电极检测,并使用琼脂糖凝胶、胶带和基于超声的应力测试检查体外机械稳定性。EPD生成的涂层在琼脂糖凝胶测试以及体内刺激实验代表模拟大脑环境中高度的稳定。通过循环伏安法,对NP改性表面的电化学稳定性测试,多次扫描可以提高涂层稳定性,这可以通过高侵入性胶带应力测试后更高的信号稳定性来证明。 通过激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)分析大鼠神经刺激后的脑切片。测量显示,与未涂覆的对照相比,涂覆电极刺激区域附近的Pt水平更高。尽管植入电极附近的局部浓度升高,但发现的总铂质量低于系统毒理学相关浓度。 大鼠脑内4周DBS后Pt的生物分布:a)用无涂层和PDC涂层电极刺激的脑切片的光学显微镜和LA-ICP-MS叠加图像;和b)注射Pt-NPs的脑切片的光学显微镜和LA-ICP-MS叠加图像。比例尺为2mm。在叠加图片中,红色信号表示磷的强度,绿色信号表示铂的浓度。

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ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)

ESLimageBIO266

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利用同位素示踪和元素生物成像技术实现颅内出血后铁的运移模式

应用领域

医疗/卫生

检测样品

内脏器官

检测项目

其他
血红蛋白-铁是一种红细胞毒素,会导致颅内出血后的继发性脑损伤。通过创建模型,在不同时间段立体定向全血注射后,对小鼠脑冷冻切片上用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法检测58Fe标记的血红蛋白(Hb),来评估脑内血肿和继发性血红蛋白铁的分布。评估了58例富铁血的产生以及急性出血形成和演变的决定性步骤。该模型实现了以高空间分辨率和高信噪比的可视化和量化58Fe元素分析。

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ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)

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结合形态分析和元素生物成像研究钆元素在肾脏中的保留

应用领域

医疗/卫生

检测样品

内脏器官

检测项目

其他
本研究采用浸出法结合元素生物成像和物种分析,以了解用线性或大环钆基造影剂治疗的鼠肾脏中存在的钆化学形态。将新鲜冷冻的肾脏薄片浸入水中,冲洗出亲水性物质,然后通过激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法进行分析。通过亲水相互作用液相色谱-电感耦合等离子体质谱法分析水萃取钆物种。水溶性物质的信息不仅可以从完整的肾脏中获得,还可以追溯到其在组织中的定位。在用钆丁醇治疗的纵向肾脏切片上,发现水不溶性、永久性Gd沉积主要位于肾皮质,而水溶性物质则位于髓质,在注射后1年内含有完整的造影剂。此外,钆二胺处理的大鼠肾脏样品显示,皮质和髓质中的Gd水不溶性沉积更多,而水溶性部分中完整造影剂的浓度在12个月后低于检测限。总之,这种快速方法允许水溶性和不溶性钆沉积之间的空间分辨区分,因此能够对钆的保留和运输行为产生新的见解。

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ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)

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LA-ICP-SFMS在单细胞快速高分辨率元素成像分布中的临界评价

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

其他
对配备超快冲洗激光剥蚀样品池的纳秒激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪(nsLA-ICP-SFMS)系统,应用于单细胞快速高分辨(-μm)的定性元素分布方面进行了深入研究。最初,使用原子力显微镜(AFM),对沉积在玻璃上的低表面粗糙度(<10 nm)薄In–SnO2层(总涂层厚度~200 nm)来研究在不同激光重复频率下获得的激光诱导凹坑的尺寸、形态和重叠。在单次激光照射后,测量了表面直径约为2mm、深度约为100nm的锥形凹坑。此外,还评估了采样距离(即样本表面和消融室内部嗅探器之间的距离)对LA-ICP-MS离子信号冲洗时间的影响。在最佳采样位置附近发生轻微变化(±200mm)后,注意到瞬态120Sn+离子信号的显著降低。

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ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)

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LA-ICP-MS联合激光共聚焦扫描显微镜对HepG2细胞中铜转运蛋白1的双模式成像

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

其他
铜转运蛋白1(CTR1)是一种参与铜和顺铂摄取的转运蛋白。细胞CTR1迁移及其再分配的可视化在铜/顺铂暴露/转运中非常重要。然而,据我们所知,这是一项极具挑战性的任务。在此,通过将共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)和激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICPMS)与抗CTR1抗体缀合的荧光/元素双功能标签相结合,开发了CTR1的双模式成像策略。标签由罗丹明B和锆金属有机框架(Zr-MOF)组成,用于CLSM荧光成像和LA-ICPMS元件成像。这种双模式成像策略促进了CTR1迁移的可视化,同时提供了通过摄取二价铜或顺铂在HepG2细胞中的CTR1重新分布的信息。目前的双模式成像策略为阐明涉及CTR1的生物学过程提供了深入的信息。

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ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)

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LA-ICP-MS定量生物成像:一个关于Pt和Ru在顺铂和KP1339处理后的小鼠内脏上分布的方法学研究(英文原文)

应用领域

医疗/卫生

检测样品

动物内脏组织

检测项目

Pt和Ru
利用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)研究了小鼠内脏(肝、肾、脾、肌肉)中Ru、Pt的空间分布。该小鼠经过含Ru的抗肿瘤药物KP1339或顺铂抗癌药物(有效但对肾脏有危害的临床批准的含Pt药物)的处理。本方法根据均一的含Ru、Pt的样品(22.0 和 0.257 mg g-1)建立。利用这两个浓度值获得了令人满意的平均的*度和准确度(3–15% 和 93–120%)。然而考虑到单点数据,高浓度的Ru获得了令人满意的精度和准确度,低浓度的Pt回收率和精度较低,利用内标校正(115In, 185Re 或 13C)也无法改善。利用基体匹配的标准物质实现了LA-ICP-MS的定量过程,发现明显的金属分布规律:比如肾的皮质比髓质富集,肝脏和肾脏均匀分布,脾脏在部分区域富集。根据组织学结构,元素分布的分辨率在100μm左右。最后利用微波消解和溶液测试验证了LA-ICP-MS定量的准确性。

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ESL213 灵活的激光剥蚀系统

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自动等分试样微槽结合LA-ICP-MS分析具有挑战性液体样品:全血中铅的定量(英文原文)

应用领域

医疗/卫生

检测样品

全血/血清/血浆

检测项目

本文提出了一种利用LA-ICP-MS快速筛查血液中Pb含量的方法。血液样品被涂抹沉积在一个事先刻出微槽的聚合物板上。雕刻微槽使用的激光系统与进行分析的激光系统一样。在每一个微槽上,少量的血液样品被置于其中,这样就实现样品的分配。这些血液样品很快便干燥并利用LA-ICP-MS进行分析。外标法被用于定量,该外标法与溶液进样不同。内标元素为Fe,用于校正样品体积的变化。 获得208Pb/57Fe 定量的比率是通过使用文献的方法,该方法需要对信号进行转换。本文提出的方法成功应用于 Recipe ClinChek 血液样品的分析中,分析相对标准偏差为3%(n=6,Pb含量为442μg/L)。添加血液与没添加血液的样品也被用于分析,分析结果与传统溶液ICP-MS的分析结果吻合。本文中利用LA-ICP-MS对血液样品测定检出限为10μg/L。

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ESL213 灵活的激光剥蚀系统

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激光剥蚀-电感耦合等离子质谱成像阿尔茨海默病额叶皮层白质和灰质铁分布(英文原文)

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

额叶皮层白质和灰质铁分布
大脑中的铁沉积是正常衰老的一个特征,尽管在包括阿尔茨海默氏症在内的几种神经退行性疾病中,铁沉积的速度比年龄匹配的对照组要快。利用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱成像技术,我们在此提出了一项初步研究,定量评估了阿尔茨海默病和对照组额叶皮层石蜡包埋切片中白质和灰质铁的含量。使用磷成像指示白色/灰色边界问题,我们发现,在阿尔茨海默氏症的大脑灰质中铁的含量明显比控制变量组的大,这可能是指示在这个脆弱的大脑区域铁的稳定性较差,或为应对慢性神经退化增加炎症提供了证据。我们还观察到额叶皮层白质内铁含量增加的趋势,这可能表明在髓鞘完整性丧失之前铁代谢紊乱。考虑到大脑中过量铁的潜在毒性,我们的结果为不断发展新的磁共振成像方法提供了有力的支持证据,以评估阿尔茨海默病中白质和灰质铁积聚。

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在脑组织成像金属激光剥蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱法(LA-ICP-MS)(英文原文)

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

金属元素成像
通过激光烧蚀定量映射在组织金属 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)是一个灵敏的分析技术,可以提供新的见解金属如何参与正常功能和疾病过程。在这里,我们描述了在小鼠神经组织的超薄切片定量成像金属的协议。 金属在整个生物体中无所不在,用自己的特定解剖区域内的两种化学活性和数量决定的生物学作用。内的脑,金属有一个高度条块分配,这取决于它们对中枢神经系统中发挥主要作用。成像金属的空间分布提供了独特的见解入脑的生化结构,允许神经解剖学区域及其对于金属依赖性过程的已知功能之间的直接相关性。此外,若干与年龄相关的神经障碍功能部件打乱金属动态平衡,这通常限于那些否则难以分析大脑的小区域。在这里,我们描述了一个全面的方法在小鼠大脑成像定量金属,使用激光烧蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)和特别设计的图像处理软件。着眼于铁,铜和锌,这三种大脑内的最丰富和疾病相关的金属,我们描述了样品制备,分析,定量测量和图像处理的基本步骤,以低微米内产生金属分布图分辨率范围。这种技术,适用于任何切割组织切片,能够表现出一个器官或系统内的金属的高度可变分布的,并且可以用于识别在金属体内平衡和优良的解剖结构内的变化的绝对水平。

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在脑组织成像金属激光剥蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱法(LA-ICP-MS)

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

金属元素成像
通过激光烧蚀定量映射在组织金属 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)是一个灵敏的分析技术,可以提供新的见解金属如何参与正常功能和疾病过程。在这里,我们描述了在小鼠神经组织的超薄切片定量成像金属的协议。 金属在整个生物体中无所不在,用自己的特定解剖区域内的两种化学活性和数量决定的生物学作用。内的脑,金属有一个高度条块分配,这取决于它们对中枢神经系统中发挥主要作用。成像金属的空间分布提供了独特的见解入脑的生化结构,允许神经解剖学区域及其对于金属依赖性过程的已知功能之间的直接相关性。此外,若干与年龄相关的神经障碍功能部件打乱金属动态平衡,这通常限于那些否则难以分析大脑的小区域。在这里,我们描述了一个全面的方法在小鼠大脑成像定量金属,使用激光烧蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)和特别设计的图像处理软件。着眼于铁,铜和锌,这三种大脑内的最丰富和疾病相关的金属,我们描述了样品制备,分析,定量测量和图像处理的基本步骤,以低微米内产生金属分布图分辨率范围。这种技术,适用于任何切割组织切片,能够表现出一个器官或系统内的金属的高度可变分布的,并且可以用于识别在金属体内平衡和优良的解剖结构内的变化的绝对水平。

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钛和其他金属在人类颌骨与牙齿种植的分析——一系列案例研究(英文原文)

应用领域

医疗/卫生

检测样品

骨骼

检测项目

钛和其他金属
目标:本研究的目的是测量人类颌骨中钛的含量,并证明钛是从植入颌骨的牙齿中释放出来的。方法:以4例种植体患者7例为试验组,6例未种植体患者6例相似地形区骨标本为对照。采用电感耦合等离子体发射光谱法测定了人颌骨中各种元素的含量。用激光烧蚀-电感耦合等离子体质谱法(LA-ICP-MS)测定了人下颌骨不同同位素的分布。应用光镜对未脱钙、Giemsa-Eosin染色的下颌骨切片进行组织学分析,扫描电镜-能量色散x线对人骨髓颗粒进行鉴别。结果:在测试组相比,钛含量明显高于对照组。试验组Ti平均含量为400μg/kg,对照组为634μg/kg。人体下颌骨Ti含量*,为37,700μg/kg。在样本4-7(人体受试者II-IV)中,在距种植体556-1587μm的下颌组织中,LA-ICP-MS检测到Ti强度增加,且强度随着距种植体距离的减小而增大。在4-7个样本中,距种植体60-700μm距离的人类颌骨骨髓组织中发现了0.5-40μm大小的颗粒。

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prepFAST IC - 血清中游离铜离子的直接检测方法

应用领域

医疗/卫生

检测样品

全血/血清/血浆

检测项目

游离铜离子
痕量金属实验室经常需要周期性对样品形态进行分析,但一般不会配置专门的LC-ICP-MS,因此LC(液相)系统经常需要与ICP-MS进行联用和拆换。PrepFAST IC 是一个可以完成元素总量和形态分析的平台,用户可以在元素总量分析和形态分析之间简单自由切换,且不需要拆换仪器硬件,更换溶液和样品。同时,本系统还可以根据标准储备液自动完成校准,在进行样品元素总量分析以及形态分析时完成自动稀释。

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prepFAST IC 全自动在线稀释和形态分析系统

prepFAST IC

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利用激光剥蚀LA-ICP-MS对患有帕金森症的鼠脑进行微量元素锌成像

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

微量元素锌
帕金森症怀疑与元素相关的神经毒性脑内多巴胺信号通路中的氧化应激有关。微量元素的同位素特征图像可以提供特定信息的作用神经元退化。详细介绍了一种利用激光的方法烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)对神经组织中锌进行二维成像。

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利用激光剥蚀LA-ICP-MS对患有帕金森症的鼠脑进行微量元素铜成像

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

微量元素铜
帕金森症怀疑与元素相关的神经毒性脑内多巴胺信号通路中的氧化应激有关。微量元素的同位素特征图像可以提供特定信息的作用神经元退化。详细介绍了一种利用激光的方法烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)对神经组织中铜进行二维成像。

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利用激光剥蚀LA-ICP-MS对患有帕金森症的鼠脑进行微量元素磷成像

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

微量元素磷
帕金森症怀疑与元素相关的神经毒性脑内多巴胺信号通路中的氧化应激有关。微量元素的同位素特征图像可以提供特定信息的作用神经元退化。详细介绍了一种利用激光的方法烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)对神经组织中磷进行二维成像。

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ESL213 灵活的激光剥蚀系统

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利用激光剥蚀LA-ICP-MS对患有帕金森症的鼠脑进行微量元素铁成像

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

微量元素铁
帕金森症怀疑与元素相关的神经毒性脑内多巴胺信号通路中的氧化应激有关。微量元素的同位素特征图像可以提供特定信息的作用神经元退化。详细介绍了一种利用激光的方法烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)对神经组织中铁进行二维成像。

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ESL213 灵活的激光剥蚀系统

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利用激光剥蚀LA-ICP-MS对患有帕金森症的鼠脑进行微量元素成像

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

微量元素 Zn Cu
帕金森症怀疑与元素相关的神经毒性脑内多巴胺信号通路中的氧化应激有关。微量元素的同位素特征图像可以提供特定信息的作用神经元退化。详细介绍了一种利用激光的方法烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)对神经组织中锌,铜,磷,铁进行二维成像。

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ESL213 灵活的激光剥蚀系统

ESL213

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