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今年是《斯德哥尔摩公约》签署20周年,20年来POPs管控清单中的污染物数量增多,品种繁复。本报告结合岛津公司与合作单位的研究成果,介绍岛津GCMS在POPs领域的重点应用案列,包括二噁英、短链氯化石蜡等。
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全二维气相色谱质谱联用仪,是一套集合了全二维气相色谱和高时间分辨率飞行时间质谱的分析系统,与常规GC-MS相比,具有峰容量大、分辨率高、灵敏度高、族分离、瓦片效应等特点,显著提升了复杂样品中有机物的分离效果。本文重点介绍用全二维气质进行水质样品测试的方法及优势,一个分析流程可同时检测VOCs和SVOCs等数百种有机物成分。同时,禾信质谱的全二维气相色谱质谱联用仪搭载全自动前处理进样平台,可为您提供高效的分析流程,并有多种水环境分析解决方案供选择。
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摘要先进的微电子和光电子材料在设计时,元素深度分布是纳米尺度的。因此,在每个加工步骤中了解近表面和深层纳米结构材料的化学成分对开发和调整工艺参数至关重要,这将影响最终器件的最佳性能。等离子体分析飞行时间质谱(PP-TOFMS)是一种分析速度快、具有纳米级深度分辨率剖析技术。剥蚀速率快的辉光放电等离子体结合高速的飞行时间质谱使PP-TOFMS成为工艺开发(生长、刻蚀)人员得到快速响应的有效工具,从而加快创新材料的部署。除了速度以外,这项技术的其他特性比如免校准的半定量、全元素覆盖以及易操作性使PP-TOFMS可以用于在线测试。这种优势会在许多应用领域得到验证:用于发光二极管和电力电子设备的氮化物材料,为近红外光电子的相变 GeSn 层开发的 GeSbTe 合金……主要学习目标:? PP-TOFMS 作为薄膜开发和生长&加工过程监控的(从生长到加工)深度剖析工具,其主要优势是速度快、操作简单、可半定量。? 探索 PP-TOFMS 在存储器、电力电子、光伏、磁传感器等领域的应用? 理解PP-TOFMS 可以为一些离线表征技术(如 XPS、SIMS、AES)提供补充信息
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经典名方“厚朴温中汤”由“厚朴(姜制)、橘皮(去白)各一两,甘草(炙)、草豆蔻仁、茯苓(去皮)、木香各五钱,干姜(七分)”组成,来源于金·李东垣所著的《内外伤辨惑论》卷中,主治脾胃寒湿气滞证,被历代医家沿用至今。其临床功效确切、应用广泛,具有较大的开发价值及潜能。然而“厚朴温中汤”的研究现状尚不满足国家关于经典名方开发指导原则的要求。基于此,我们针对指导原则中的关键技术难点及“厚朴温中汤”研究中的薄弱环节,对组方饮片确定、化学成分分析及质量标准进行了研究。采用液相和液质联用等技术对“厚朴温中汤”组方中应使用橘红还是陈皮饮片进行了分析,明确了“厚朴温中汤”中应使用橘红入药。基于不同甘草炮制品中主要药效成分含量的变化,明确了“厚朴温中汤”中甘草(炙)饮片的炮制方法。对“厚朴温中汤”中化学成分及入血成分进行了鉴定,为进一步阐明“厚朴温中汤”中药效成分提供了依据。并建立了“厚朴温中汤”的指纹图谱及药效指标性成分的含量测定方法,为经典名方“厚朴温中汤”的质量控制研究提供了理论基础。
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报告人通过细胞膜共价固定化技术,增强了载体材料与细胞膜之间的作用力,可以大幅度降低细胞膜脱落量、延长膜涂层的使用寿命,同时维持细胞膜的生物活性。该技术可以有效地提高细胞膜仿生技术的稳定性和识别效率,同时拓宽了细胞膜与微纳米粒子平台整合的途径与方法。
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丝氨酸水解酶是一类以丝氨酸为催化中心的超家族酶系,其成员在人体内分布有240余种。国内外新近研究证实丝氨酸水解酶与多种疾病的发生发展密切相关,丝氨酸水解酶抑制剂有望用于肥胖、2型糖尿病、肿瘤及阿茨海默病等疾病的治疗。但目前大多数人体的丝氨酸水解酶还缺少强效且特异的抑制剂。报告人团队前期基于丝氨酸水解酶的底物偏好性,结合荧光检测在分析通量和检测灵敏度上的优势,设计研发了多种丝氨酸水解酶的特异性光学底物,并借助光学底物开展了源于中药的丝氨酸水解酶抑制剂的高效发现、构效关系和抑制机制研究。此次报告将着重汇报源于天然的人羧酸酯酶(一类重要的丝氨酸水解酶)抑制剂的研发进展。
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药物性肝损伤(drug-induced liver injury, DILI)是临床最常见的严重药品不良反应之一,也是药品研发失败、撤市或黑框警告的首要原因。由于缺少特异性指标,DILI的诊断、分型和预后一直是临床难题。本研究利用代谢组学技术,建立了DILI代谢组学特征谱,筛选发现了系列可帮助DILI诊断、分型和预后的生物标志物,为理解DILI的发生机制和通路提供了新视角。
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注射剂与玻璃包装容器的相容性研究需要了解玻璃容器迁移入注射液药剂中元素的情况,通过对注射剂中所含元素的定量检测,考察元素浓度的变化趋势,并进行安全性评估。迁移试验应采用专属性强、准确、精密、灵敏的分析方法,以保证试验结果的可靠性,本次报告主要阐述ICP-MS技术对注射剂中元素进行测定的方法开发和验证工作。以中国药典(2020年版)中《通则0412电感耦合等离子体质谱法》、《指导原则 9101 药品质量标准分析方法验证指导原则》为依据,从专属性、线性与范围、检测限与定量限、准确度、精密度(包括重复性、中间精密度、进样精密度)、溶液稳定性等方面,讲述测定方法与注意事项,分享个人经验。
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蛋白组学和糖组学研究需要质谱技术作为必备的分析工具,而质谱技术对样品分析的准确性依赖于前端的分离效果。目前常用的蛋白质和聚糖分离方法包括液相色谱技术(Liquid chromatograph, LC)和毛细管电泳技术(Capillary electrophoresis,CE)。区别于LC利用样品极性差异作为分离手段,CE分离化合物是基于它们的分子量和电荷。 毛细管电泳质谱联用技术(CE-MS)是一种有效的分离分析技术,包括以毛细管电泳作为蛋白质样品分离手段和以质谱作为检测手段,能够鉴定蛋白质多肽的分子量和氨基酸序列,还能发现蛋白质的结合位点以及翻译后修饰情况,另外对于多种聚糖结构也有优越的分离检测性能。CE-MS联用技术能挖掘出LC-MS检测范围以外的更深度的蛋白质信息,并在糖蛋白组学研究中有着极高检测灵敏度。 在本讲座中,我们主要对EMASS-Ⅱ型CE-MS联用平台在蛋白组学和糖组学研究中的应用实例进行具体讲解,包括整体蛋白组学、非变性蛋白组学、糖蛋白组学和多种形式聚糖结构分析等。 永道致远 (泳到质源) (www.evergauge.cn)起源于美国CMP Scientific Corp (CMP质谱科技公司),拥有全世界性能最优良的电渗流驱动的同轴鞘流液的EMASS-II型毛细管电泳与质谱(CE-MS)联用技术,并拥有涵盖CE-MS硬件、软件、耗材、和试剂的完整产品线。基于核心专利技术的毛细管电泳与飞行时间质谱(CE-TOF)整 机产品于2021年初定型,已经进入可规模化生产阶段。永道致远子公司-CMP Scientific (www.cmpscientific.com)是美国一家专注于CE-MS联用技术的高科技企业,公司目前提供毛细管电泳-质谱联用离子源以及毛细管电泳仪等产品,公司产品目前已经应用在众多世界知名的生物制药企业如Amgen、Regeneron、Merck、Lilly等。公司技术的先进性国际领先,市场前景广阔,核心团队有着多年的质谱研究经验以及生物制药行业从业经历。