视频号
视频号
抖音号
抖音号
哔哩哔哩号
哔哩哔哩号
app
前沿资讯手机看

我要投稿

投稿请发送邮件至:weidy@instrument.com.cn

邮件标题请备注:投稿

联系电话:010-51654077-8129

二维码

我要投稿

投稿请发送邮件至:weidy@instrument.com.cn

邮件标题请备注:投稿

联系电话:010-51654077-8129

2020原位质谱网络会成功召开 近千人线上互动交流

进入
阅读更多内容

分享到微信朋友圈

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享到朋友圈。

分享: 2020/06/11 14:53:00
导读: 6月10日,由仪器信息网与华质泰科联合举办的“2020原位质谱主题网络研讨会”在线上盛大召开,共有来自各大高校科研院所的师生、企事业单位的研究员、工程师超800人报名参会。

  仪器信息网讯 2020年6月10日,由仪器信息网与华质泰科生物技术(北京)有限公司联合举办的“2020原位质谱主题网络研讨会”在线上盛大召开,共有来自各大高校科研院所的师生、企事业单位的研究员、工程师超800人报名参会。会议共邀请美国德州大学圣安东尼奥医学研究中心教授韩贤林、美国威斯康星大学麦迪逊分校教授李灵军、南京师范大学副教授李红丽、中国检验检疫科学研究院研究员马强、北京大学教授周江、中科院上海有机所副研究员王昊阳、意大利马里奥内格里药理研究所教授Enrico Davoli、英国伯明翰大学教授Helen Cooper八位原位质谱领域的资深专家,聚焦原位电离质谱技术新方法新技术,以及原位电离技术在食品、药品、组学研究、生物分子成像等领域的应用发展等进行介绍和探讨。

111111111111111111111111111111111111111111111111.png

  美国威斯康星大学麦迪逊分校 李灵军

  《通过原位 MALDI 质谱成像技术探测生物系统的化学空间》

  质谱成像(MSI)提供了一个强有力的工具,可以在解剖学背景下检测和探测组织的分子含量。为了扩展高分辨率精确质量(HRAM)MSI平台的质量范围,李灵军课题组在MALDI 串联Orbitrap平台上采用激光基质电离(LSI)和真空辅助基质(MAIV)技术,利用挥发性基质在MALDI源中产生多电荷离子。与传统的MALDI-MS相比,这些新的电离技术可大大扩展仪器的质量范围并提高碎片效率。为了进一步增强从原位MALDI MSI实验中获取的化学信息,其团队开发了一种多重MSI方法,该方法在单个实验中将HRAM MSI技术与数据依赖采集(DDA)串联MS分析相结合。为了提高原位DDA的动态范围和效率,其团队在MS / MS扫描之前引入了一种新型气相分馏方式,以降低组织样品的分子复杂性,从而增强肽组的覆盖范围。此外,新型的低于大气压(SubAP)/ MALDI来源与混合四极杆-轨道质谱仪结合使用,可对福尔马林固定石蜡包埋的(FFPE)组织切片中的聚糖进行原位成像并将其翻译为临床癌症组织微阵列分析。此外,为进一步提高MALDI MSI的灵敏度,使用了一种光活性化合物2-硝基苯甲醛来启动纳秒级光化学反应(nsPCR)。这种nsPCR策略可通过在纳秒内按需去除周围基质来增强复杂组织样本中的神经肽识别和可视化。评估并证明了这种新方法对内源性生物分子进行原位分析的实用性。

2222222.png

  美国德州大学圣安东尼奥医学研究中心 韩贤林教授

  《鸟枪法脂质组学揭示糖尿病神经病变的发生机制》

  糖尿病性神经病是最常见的糖尿病并发症,也是糖尿病发病率和死亡率的最大来源。尽管高血糖很大程度上归因于T1DM糖尿病性神经病,但2型糖尿病(T2DM)糖尿病性神经病的分子机制仍未完全了解。为了揭示导致T2DM神经病的分子机制,韩贤林团队使用了鸟枪法脂质组学技术平台,确定了小鼠脑和神经组织样本中脂质的变化。其发现在不到一个月大的小鼠体内,当、血糖水平升高时,就会发生大量的甘油三酸酯和非酯化脂肪酸蓄积,并且酰基肉碱和髓磷脂脂质从坐骨神经到脊髓再到大脑皮质的梯度显着降低,而小鼠仍然正常。其团队对机制和功能研究进一步证明,T2DM小鼠和人体组织中存在的异常神经脂质代谢与高胰岛素血症相关,但与高血糖无关,这是经链脲佐菌素治疗的小鼠(T1DM模型)获得的结果证明的,并且先于神经结构/功能损坏。综上所述,其研究结果挑战了当前的假设,即糖尿病性神经病是由长期高血糖症引起的,这使高胰岛素血症成为神经损伤的新型驱动因素,对T2DM的神经病的诊断和治疗具有重要意义。

33333333.png

  南京师范大学 李红丽副教授

  《原位电离质谱新方法快速鉴别中草药多糖成分》

  中草药多糖成分具有广泛的药用价值。然而,多糖是具有大分子量的聚合物,结构高度复杂,它们的表征对分析技术提出了很大挑战。结合快速的机械化学力萃取,本报告提出了一种高效、直接评价完整植物多糖的原位电离质谱新方法。在原位离子源作用下,多糖大分子瞬间裂解为单糖和寡糖等小分子碎片,不同种类的中草药多糖产生了特征性的指纹图谱。整个分析过程操作简单、快速(几十秒)、高效,为多糖成分的直接分析和产品品质的快速评估提供一种新选择。

444444444.png

  中国检验检疫科学研究院 马强研究员

  《高效微萃取与敞开式电离质谱联用技术研究》

  马强在报告中介绍了其团队将微萃取技术与敞开式电离质谱技术结合开发的方法,该技术充分兼容发挥微萃取溶剂用量少、萃取时间短、萃取效率高以及敞开式电离质谱分析速度快、简便高效的优势,有效去除复杂样品基质干扰、提升离子化效率,实现样品快速灵敏的分析检测。

5555555555555.png

  北京大学 周江 教授

  micro-RNA G-四链体的形成、结构和识别研究以及 SICRIT 气味分析

  周江在报告中主要对其团队与华质泰科公司合作开展的基于SICRIT(流过式介质通路放电源)技术对酒类、茶叶等食品进行气味分析的研究成果进行了介绍。

66666666666.png

  中科院上海有机所 王昊阳 副研究员

  《未知物的原位质谱鉴定与分析》

  王昊阳在报告中介绍了其团队针对复杂反应中活性中间体发现于判别、未知有机小分子原位质谱鉴定分析以及未知有机聚合物原位质谱表征分析等研究内容进行了介绍。

77777777.png

  意大利马里奥内格里药理研究所 Enrico Davoli 教授

  《新的机遇:常压下生物体组织的质谱成像》

  作为质谱领域最具前景的技术之一,质谱成像技术现已经成为质谱领域的重要关注焦点。Davoli教授介绍了其团队基于AP-MALDI质谱成像技术开展的生物组织研究成果。

88888888888.png

  英国伯明翰大学 Helen J. Cooper

  《LESA-MS 原位质谱技术分析完整蛋白的最新进展》

  液体萃取表面分析(LESA)是一种环境表面质谱分析方法,在蛋白质分析研究领域具有巨大的潜力。LESA的好处是分析速度快,减少了样品制备要求和样品损失,可以在同一位置进行多次采样,并且在组织切片的情况下,还可以对多种分析物成像。Cooper教授课题组此前已证明了LESA串联质谱用于干燥血斑、薄组织切片和琼脂上生长细菌的蛋白质研究。本次报告中Cooper教授就LESA质谱和质谱成像的最新进展,包括直接来自薄组织切片的蛋白质的天然质谱成像进行了详细的介绍。


[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载

标签: 原位质谱
用户头像

作者:ONE

总阅读量 211w+ 查看ta的文章

网友评论  0
为您推荐 精选资讯 最新资讯 新闻专题 更多推荐

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

使用积分打赏TA的文章

到积分加油站,赚取更多积分

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

收藏成功
取消收藏成功
点赞成功
取消点赞成功

投票成功~

投票失败了~