色谱内加法

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色谱内加法相关的厂商

  • 黄石科森色谱科技有限公司是一家专业从事色谱分离材料的高科技公司。公司在吸收借鉴国内外先进技术的基础上结合国内科研工作者的实际应用需求,不断地自主研发出一系列的色谱分离材料,曾获得多项国家发明专利。 公司自主研发生产的的薄层色谱板系列产品,如高效薄层层析硅胶板、薄层层析制备板、铝箔片基薄层层析硅胶板,均采用科学配方、优质原料,使用国内领先的涂布设备涂覆而成,在分离效果、粘结牢度、抗检出干扰等性能方面均达到国内领先水平。性价比高,受到科研院校、药检化工等广大用户的广泛应用和一致好评。
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  • 400-860-5168转2060
    杭州克柔姆色谱科技有限公司是一家集专业气相色谱仪研发、生产与销售于一体的国家高新技术企业,同时担任全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化技术委员会气体分析分技术委员会委员;公司致力于气相色谱气体分析整体解决方案的应用研究,为用户量身定制个性化的气体分析色谱方案及提供成套的色谱仪器检测设备。 克柔姆公司现位于杭州市拱墅区,公司拥有标准化生产及研发基地,具备完善的管理制度以及一流的生产环境,公司拥有独立的调试车间、研发中心。公司始建于2010年10月,公司具有60台/年以上的超纯气、高纯气分析色谱仪器生产制造能力,是国家气体行业专业色谱分析仪器供应厂商。主要产品有GC-112系列氦离子气相色谱仪、GC-80PDD在线分析气相色谱仪,Agilent-8890氦离子气相色谱仪、GC-126EPD等离子发射气相色谱仪及等十余种产品。用于检测分析高纯或超纯工业气体、特种气体、电子气体、永久性气体等。 “用技术和智慧创新检测方法,以工匠精神造优质先进仪器”是克柔姆公司一贯秉承的经营理念与质量方针,技术团队成员均拥有大学学历以及丰富的色谱应用经验,凭借在气相色谱气体分析领域的领先技术优势和孜孜不倦的追求技术创新的精神,杭州克柔姆公司将为您提供满意的产品和优化的技术方案,实践杭州克柔姆“色谱科技创造价值”的创业宗旨。
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  • 400-860-5168转0819
    上海华爱色谱分析技术有限公司系上海市高新技术企业,全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化试验研究与验证-色谱平台,全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会委员,中国工业气体协会理事单位,中国工业气体协会气体分析技术及仪器设备专业委员会副主任委员单位,公司致力于工业气体和电力系统两大领域的专用色谱仪的研发和生产,为国内专用色谱制造商。 华爱色谱自2004年成立以来,先后参与了1项国际标准ISO19230-2020《Gas analysis-Sampling guidelines》,和近百项《国家标准》的制修订工作。在气相色谱生产和应用领域,华爱色谱拥有几十项专利技术,先后承担过国家创新基金、重点新产品计划、火炬计划、成果转化等多项国家和上海市的科技项目,确立了华爱色谱在色谱分析行业内的地位。 座落于黄浦江畔的生产车间,具备完善的管理制度和的生产环境,2008年通过ISO9001国际质量管理体系认证;拥有GC-9560系列实验室气相色谱仪、HA-9660在线式气相色谱仪、GC-9760便携式气相色谱仪三大系列,二十余种产品,可配备FID、TCD、FPD、PDD、PED、ZrO2等各种检测器。 在电力行业,华爱色谱承担了GB/T 12022-2014《工业六氟化硫》和国网企业标准《SF6气体分解产物气相色谱分析方法》等标准的制修订工作 产品广泛应用于中国电力科学研究院、 冀北、 安徽省、 陕西省、重庆市、 天津市、 上海市、 福建省、 江苏省、 山东省、 浙江省、 四川省、 辽宁省、 黑龙江、 青海省等国网电力科学研究院、广东省电力科学研究院、 贵州省电力科学研究院、 广州供电局、 深圳供电局等南方电网直属单位,江西省检修公司、 河南省检修公司、 天津市检修公司等单位。 另外,华爱色谱在高纯气体和电子工业用气中痕量杂质检测的色谱仪设备,现已广泛应用于Air Liquide(液化空气)、Linde(林德集团)、Air Products(空气化工)、Praxair(普莱克斯)等国际名企;光明化工研究设计院、黎明化工研究设计院、中国计量科学研究院、中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院理化技术研究所等科研机构;盈德气体、苏州金宏、福建久策、福建德尔、佛山华特、中船重工、宝武集团、首钢集团等国内名企。 华爱色谱荣获奖项:2016年荣获上海市科学技术三等奖2018年荣获安徽省科学技术一等奖2018年荣获中国电力科学技术三等奖2020年荣获中国机械工业科学技术三等奖2021年荣获第二十二届中国专利优秀奖2021年荣获广东省技术发明二等奖
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色谱内加法相关的仪器

  • Agilent 990 微型气相色谱系统以小巧体积为您提供所需的答案。该系统集创新功能以及高质量和快速分析于一体,可在气体分析中发挥至关重要的作用。快速便捷的启动使您可在数分钟内获得结果,即使频繁更换测量位置也同样如此。各种配置选项可提供最多四个分离和检测通道。这款通用型气相色谱仪可用于实验室、在线或现场分析,与传统实验室气相色谱系统相比,其优势在于仅需消耗 10% 的电能和载气。 特性:气体样品的快速气相色谱分析多达 4 通道的分离和检测微机械热导检测器紧凑型气相色谱体积小巧,可节省实验室台面空间,或安装在实验室外的位置氦气、氢气、氮气和氩气载气选项微型气相色谱柱固定相选择范围广泛应用灵活,可用于实验室内、实验室外、在线/近线分析和现场分析实验室版和移动版仪器的通道可互换惰性样品流路用于处理 H2S 等活性化合物,可在低 ppm 浓度下进行检测提供各种附件、样品处理、报告和结果导出工具用于实验室外或流程配置的一体化数据处理仅需消耗传统实验室气相色谱系统 10% 的电能和载气反吹选件可用于缩短运行时间,并防止色谱柱暴露在其他化合物中,从而保护色谱柱
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  • Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统彻底改变了用户执行气相色谱分析的方式,开辟了全面提高运行效率和业务成果的新途径。Intuvo 秉承了安捷伦气相色谱的卓越性能和稳定性,并采用重要的关键创新技术,一举打破了现有的重重操作限制,大大简化了操作、降低了运行成本并延长了仪器的正常运行时间。直接加热快速加热和冷却技术缩短了仪器的循环周期无密封垫圈连接快速接头技术确保快速、无泄漏操作芯片式保护柱技术可收集基质污染物,保护色谱柱,让色谱柱维护成为历史创新的流路能够让您完全重新构想气相色谱柱的大小、连接和加热功能。无密封垫圈的快速接头使任何经验水平的操作者都能实现完全无泄漏的连接。芯片式保护柱可防止下游组件被污染,从而无需截短色谱柱。这样的保护可使色谱柱无需维护。直接加热和独特的盘式色谱柱设计,仅需传统空气浴气相色谱的一半空间以及不到一半的能耗即可实现出色的加热性能。关键流路组件配备的智能 ID 钥匙提供了配置和色谱柱使用寿命等相关信息智能的故障排除程序可诊断系统中的问题,并能提供逐步的解决方案指南。无需再进行耗时的故障排除适用于 5977B、7000D 和 7010B 质谱系统的理想气相色谱OpenLAB CDS 和 MassHunter 软件为所有的气相色谱和气质联用系统应用提供了熟悉的操作环境。兼容各种自动进样器,包括用于液体进样的 7693A 和 7650A 以及专门用于顶空分析的 7697A 。性能指标GC/MS 兼容性单四极杆三重四极杆保留时间重现性0.008%典型压力控制0.001 psi双塔同时进样No尺寸(宽 x 深 x 高)27 cm x 69 cm x 51 cm峰面积重现性1% RSD微板流路控制技术 (CFT)集成(反吹,分流)最大升温速率250 °C/min柱温箱冷却3 分钟内从 450 °C 降至 50 °C(室温 22 °C)检测器2气相色谱检测器 MDLs优质气相色谱诊断 — 泄漏检查自主,无人工运行温度范围高于室温 +10 °C 至 450 °C进样口1阀1
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  • 智能单通道 8850 气相色谱仪 (GC) 系统是非常小的高性能台式 GC。由于体积约为传统仪器的一半,因此您可以同时运行两台 8850 GC,而不必牺牲宝贵的台面空间。8850 基于 6850 和 8890 GC 技术,使用与 8890 相同的进样口、检测器和 EPC,可提供等效的分析结果。这款节能的 GC 配备用于快速热循环的紧凑型柱温箱,且能耗比标准 GC 低多达 30%,这可以帮助您实现可持续发展目标。具备内置诊断、故障排除功能且易于维护,可以优化正常运行时间和样品通量。特性:紧凑小巧,约占传统气相色谱仪台面空间的一半精密设计的小型空气浴柱温箱有助于快速升温和快速冷却,分析周期短且通量高能耗比其他气相色谱系统低 30%,可降低运行成本集成智能系统监测系统状态,在发生潜在问题之前提醒用户,并以向导式步骤解决问题适用于分流/不分流、隔垫吹扫填充和冷柱头进样口,可满足大多数方法要求配备火焰离子化检测器 (FID) 或热导检测器 (TCD),适用于各种应用使用熟悉的消耗品和软件,可大幅缩短方法开发、启动和培训时间与 6850 气相色谱仪相同,与 5 英寸柱架毛细管柱或金属填充柱兼容触摸屏显示系统配置,允许您更新当前使用的方法、执行日常维护并检查仪器状态浏览器界面允许使用笔记本电脑或移动设备从任何位置远程访问气相色谱仪,以监测方法、运行诊断并进行更多操作独特的顶部开口盖可将色谱柱从柱温箱中取出,方便接触进样口和检测器接口,同时易于打开的侧板使您能够在需要时操作关键内部组件可配置 7693A 或 7650A 自动液体进样器和 8697 顶空进样器,实现灵活、可靠的样品引入可选的气体或液体进样阀能够扩展您的应用能力可选的氦气节省模块能够显著减少氦气用量,可选的氢气传感器模块支持可靠地使用氢气载气性能指标:GC/MS 兼容性None保留时间重现性0.008%典型压力控制0.001 psi双塔同时进样No尺寸(宽 x 深 x 高)28.3 cm x 58.5 cm x 49.2 cm峰面积重现性0.5% RSD微板流路控制技术 (CFT)否最大升温速率300 °C/min (120 V units are limited to 120 °C/min)柱温箱冷却在 2.5 分钟内从 350 °C 降至 50 °C(室温 22 °C)检测器1气相色谱检测器 MDLs优质气相色谱诊断 — 泄漏检查自主,无人工运行温度范围高于室温 +4 °C 至 350 °C进样口1阀1
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色谱内加法相关的资讯

  • 影响实验室验收 某项目拒绝采购国产色谱
    p  近日,四川省成都市温江区农村发展局拟购买气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计等仪器,用于农产品中农药残留、非法添加物质、微量重金属元素残留等项目的检测工作。/pp  据了解,根据《关于编制县级农产品质量安全监督检验检测中心初步设计方案的通知》(成农办(2014)131号),成都市农业委员会要求建设区农产品质量安全监督检验检测中心,其中检测实验室在建成后需取得“双认证”成为国家法定检测技术机构,需要对农产品质量安全监管提供强有力的技术支撑,配备此类检测器可以提高检测效率,更好地适应政府监管不断提高的检测要求。对区内生产的农产品进行定性、定量检验检测,实现农产品“从田头到餐桌”全过程质量安全控制和监督,保障农产品质量安全。/pp  该项目专家论证组经过市场调查研究后认为,国产气相色谱仪、液相色谱仪因相关指标无法满足文件要求达到实验室认证指标,建成后不能通过“双认证”验收,导致检测中心不能成为国家法定的检测机构,其检测的数据无法律效力,不能对食品安全起到有效的监督管理作用;同时,国产原子吸收分光光度计也不能满足采购单位的需求,因此建议采购进口设备。/pp  专家论证意见具体如下:/ppstrong  (一)气相色谱仪(预算金额48万元)/strong/pp  1、采购人需求/pp  为更好地适应不断提高的检测要求,其指标要求达到:/pp  (1)电子气路流量/压力控制精度是0.001psi /pp  (2)保留时间重现性 0.008% p=" " p  (3)FPD检测器最低检测限:& #8804 3.6pgS/sec /pp  (4)ECD 检测器最低检测限: 4.4fg/mL 林丹 /pp  (5)具有大气压力传感器,可补偿高度或环境温度的变化对气路压力的影响。/pp  2、经过市场调查研究发现/pp  (1)国产设备/pp  ①气路压力精度最高只能达到0.1-0.01psi /pp  ②国产设备一般无保留时间重现性指标说明 /pp  ③FPD最低检测限一般为& #8804 5pgS/sec以上 /pp  ④ECD最低检测限:一般为 40fg/mL林丹 /pp  ⑤国内产品无大气压力传感器 /pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "由于国产设备的上述指标首先无法满足文件要求达到实验室认证指标,建成后不能通过“双认证”验收,导致检测中心不能成为国家法定的检测机构,其检测的数据无法律效力,不能对食品安全起到有效的监督管理作用;/span二是气路压力精度最高只能达到0.1-0.01psi,导致检测结果误差大于10%以上;三是无大气压力传感器,无法补偿高度或环境温度的变化对气路压力的影响 四是FPD最低检测限一般为& #8804 5pgS/sec以上,导致对& #8804 5pgS/sec以下的数据分析无效。因此不能满足采购人需求。/pp  (2)进口设备/pp  ①一般进口产品气路压力控制精度可达0.001psi /pp  ②进口设备保留时间重现性 0.008% p=" " p  ③FPD检测器最低检测限:& #8804 3.6pgS/sec /pp  ④ECD 最低检测限: 4.4fg/mL 林丹 /pp  ⑤具有大气压力传感器,可补偿高度或环境温度的变化对气路压力的影响,提高色谱分析重现性 /pp  上述指标均能满足文件要求达到实验室认证指标,符合其实际工作需要,且能快速、准确、稳定分析农药残留数据,能够使检测数据更精准,更据说服力,采购人的采购需求是合理的。/pp  因此,专家组一致认为该单位提出购买进口气相色谱仪的申请合理,技术参数能满足目前工作需要,目前国产产品无法达到这些功能要求,具有不可替代,此类设备不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中被禁止或被限制进口的产品,建议同意采购进口产品。建议购买进口气相色谱仪。/pp strong (二)液相色谱仪(预算金额53万元)/strong/pp  1、采购人需求/pp  为更好地适应不断提高的检测要求,其指标要求达到:/pp  (1)输液泵的流速准确度& #8804 & #177 1% /pp  (2)流量精度& #8804 0.072% RSD /pp  (3)检测器采用紫外检测器。/pp  2、经过市场调查研究发现/pp  (1)国内产品/pp  ①输液泵流速准确度一般为2.0%-4.0% /pp  ②流量精度一般达到0.1% /pp  ③泵的最高操作压力一般为40Mpa左右 /pp  ④紫外检测器数据采集频率一般为70HZ左右,基线噪音一般在10& #181AU/cm。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "由于上述指标首先无法满足文件要求达到实验室认证指标,建成后不能通过“双认证”验收,导致检测中心不能成为国家法定的检测机构,其检测的数据无法律效力,不能对食品安全起到有效的监督管理作用/span;其中:液相色谱的溶剂输送系统(泵)是液相色谱核心部件,其稳定性直接影响到检测结果的重复性和准确性,以上指标不能确保输液泵提供足够的柱前压力,并精确控制流动相流量,不符合实际工作要求,紫外检测器检测器数据采集频率一般为70HZ左右,基线噪音一般在10& #181AU/cm。在紫外线至可见光过低不能灵敏反应全光谱范围,导致数据不精准。因此不能够满足采购人要求。/pp  (2)进口产品/pp  ①进口产品的输液泵流速准确度能达到& #177 1% /pp  ②进口产品的流量精度能达到& #8804 0.072% RSD /pp  ③进口产品泵的最高操作压力可以达到60Mpa /pp  ④进口设备的紫外检测器数据采集频率可以达到80HZ,基线噪音能 2.5 & #181AU/cm,特别是紫外检测器在紫外线至可见光的全光谱范围内具有超凡的灵敏度。/pp  上述指标均能满足文件要求达到实验室认证指标,符合其实际工作需要。其中:液相色谱的溶剂输送系统(泵)是液相色谱核心部件,其稳定性直接影响到检测结果的重复性和准确性,以上指标要求能确保输液泵提供足够的柱前压力,并精确控制流动相流量。紫外检测器在紫外线至可见光的全光谱范围內具有超凡的灵敏度,使用极其方便,是液相色谱最有发展、通用性最好的检测器。由于该单位将建成国家法定检测技术机构,需要对农产品质量安全监管提供强有力的技术支撑,配备此类检测器可以提高检测效率,更好地适应政府监管不断提高的检测要求。/pp  所以进口产品完全符合采购人的实际工作需要,国产产品目前尚不能完全满足采购技术要求。因此,专家组一致认为该单位提出购买进口液相色谱仪的申请合理,技术参数能满足目前工作需要,目前国产产品无法达到这些功能要求,具有不可替代性,此类设备不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中被禁止或被限制进口的产品,建议同意采购进口产品。建议购买进口液相色谱仪。/ppstrong  (三)火焰-石墨原子吸收光谱仪(预算金额53万元)/strong/pp  1、采购人需求/pp  为更好地适应不断提高的检测要求,其指标要求达到:/pp  (1)扣背景能力强、控温精度能到10& #176 C以内的波动 /pp  (2)石墨炉自动进样器进样精度及进样重复性要求RSD & #8804 2% /pp  (3)现有实验室没有相关的仪器 /pp  2、经过市场调查研究发现/pp  (1)国产设备/pp  ①原子吸收光谱仪石墨炉部分采用氘灯扣背景,扣背景能力弱、不能全波段扣背景。/pp  ②原子吸收光谱仪石墨炉自动进样器的进样重复性RSD在10-30%偏差太大 /pp  ③国产石墨炉温度波动较大。导致数据误差影响正常判断,国产石墨炉误差高达50& #176 C,对痕量样品的结果分析产生较大的误差。/pp  因此不能满足采购人工作需要。/pp  (2)进品设备/pp  ①石墨炉采用塞曼效应扣背景,全波段扣背景、扣背景能力强、背景校正大于200倍,重现性好。/pp  ②自动进样器的样品进样重现性RSD 2%,能很好满足工作要求 p=" " p  ③石墨炉控温精度高,温度波动范围小于10& #176 C。石墨炉控温精度高,保证了结果的稳定性。/pp  所以进口产品完全符合采购人的实际工作需要,技术参数能满足目前工作需要,现实验室无此类设备,有一定的前瞻性,目前国产产品无法达到这些功能要求,具有不可替代性,此类设备不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中被禁止或被限制进口的产品,建议同意采购进口产品。建议购买进口火焰-石墨原子吸收光谱仪。/p/p/p/p
  • 杜平先生谈“赛默飞五年内要成为中国色谱质谱市场的NO.1”——BCEIA 2011视频采访系列
    仪器信息网讯 2011年10月12-15日,第十四届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA 2011)在北京展览馆隆重举行。为让广大网友及仪器用户深入了解BCEIA 2011仪器新品动态,仪器信息网特别开展了以“盘点行业新品 聚焦最新技术”为主题大型视频采访活动,力争将科学仪器行业最新创新产品、最新技术进展及最具有代表性应用解决方案直观地呈现给业内人士。以下是仪器信息网编辑采访赛默飞液相色谱、离子色谱及样品前处理产品中国商务运营总监杜平先生的视频。   赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额接近 110 亿美元,拥有员工约37000人。赛默飞世尔科技进入中国发展已有30余年,目前在华员工人数已经超过1900名。  在采访中,杜平先生向我们介绍了戴安公司加入赛默飞之后的发展规划。  “戴安加入赛默飞,这是强强联合,戴安公司的色谱是一流的,而赛默飞的质谱也是世界领先的,两者的结合绝对是“1+12”的,对用户而言,我们就能为其提供更多的解决方案。对于未来的发展目标,戴安CEO给出了非常明确的目标,就是:到2020年,我们色谱质谱部门的产品要是全球的NO.1,五年内成为中国色谱质谱的NO.1。”  欲了解更多关于赛默飞参展BCEIA2011的详细信息,请点击:www.thermo.com.cn/BCEIA2011
  • 一种膜渗透的、固定化金属亲和色谱富集的交联试剂用于推进体内交联质谱分析
    大家好,本周为大家分享一篇发表在Angew. Chem. Int. Ed.上的文章,A Membrane-Permeable and Immobilized Metal Affinity Chromatography (IMAC) - Enrichable Cross-Linking Reagent to Advance In Vivo Cross-Linking Mass Spectrometry,该文章的通讯作者是德国莱布尼茨分子药理学研究所的Fan Liu教授。交联质谱 (XL-MS) 已被用于在全蛋白质组范围内表征蛋白质的结构和蛋白间相互作用。目前,由于能够穿透完整细胞的交联试剂和富集交联肽的策略的缺乏,体内交联质谱研究的深度远远落后于细胞裂解液的现有应用。为了解决以上限制,本文开发了一种含膦酸盐的交联剂-tBu PhoX,它能够有效地渗透各种生物膜,并且可以通过常规的固定化金属离子亲和色谱 (IMAC) 进行稳定富集。 文章建立了一个基于 tBu-PhoX 的体内 XL-MS 分析流程,在完整的人类细胞中实现了较高的交联识别数目,并大大缩短了分析时间。总的来说,本文开发的交联剂和 XL-MS 分析流程为生命系统的全面交联质谱表征铺平了道路。细胞蛋白质组通过广泛的非共价相互作用网络进行组织,表征蛋白质-蛋白质相互作用 (PPIs) 对于了解细胞的调节机制至关重要。交联质谱 (XL-MS) 是系统研究细胞 PPIs 的一种强有力的方法,在 XL-MS 中,天然蛋白质接触通过交联剂共价捕获,交联剂是一种由间隔臂和两个对特定氨基酸侧链具有反应性的官能团组成的有机小分子,交联样品经过蛋白酶水解后,可以通过基于质谱的肽测序来定位氨基酸之间的交联。由于交联剂具有确定的最大长度,检测到的交联揭示了蛋白质内部或蛋白质之间的氨基酸的最大距离。以上这些信息提供了对蛋白质构象、结构和相互作用网络的见解。虽然最初仅限于纯化的蛋白质组装,但如今 XL-MS 已经可以应用于复杂的生物系统——这是通过开发先进的交联搜索引擎、样品制备策略和交联剂设计而实现的。特别是,已进行的几项全蛋白质组范围的 XL-MS 研究表明,可以通过使用可富集的交联剂来改进交联产物的鉴定,例如,通过添加生物素或叠氮化物/炔烃标记,使得消化混合物中的交联肽段能够基于亲和纯化或点击化学富集。最近,一种基于膦酸的交联剂 PhoX 被引入作为现有生物素或叠氮化物/炔烃标记试剂的高效和特异性替代品。PhoX 可通过固定化金属离子亲和色谱 (IMAC) 实现交联富集,这是一种非常快速和稳健的富集策略。 然而,尽管 PhoX 已被证明可用于从细胞裂解液中进行交联鉴定,但它无法渗透细胞膜,因此不适合体内的 XL-MS检测。基于以上讨论,本文开发了交联剂 tBu-PhoX ,其中,膦酸羟基被叔丁基保护以掩盖负电荷(图 1)。为了检测 tBu-PhoX 的膜通透性,文章交联了各种膜封闭的生物系统,包括人 HEK293T 细胞、从小鼠心脏分离的线粒体和革兰氏阳性枯草芽孢杆菌,并在 SDS-PAGE 上监测了蛋白质条带的变化(图 2)。在SDS-PAGE中,观察到在交联剂浓度为0.5和1.0mM时,蛋白质向更高分子量的浓度依赖性迁移,这表明了有效的膜渗透和交联。相比之下,将 PhoX 应用于完整的 HEK293T 细胞将产生与非交联对照相同的条带模式。图1 tBu-PhoX交联剂图2 PhoX或tBu-PhoX交联HEK293T细胞的SDS-PAGE在证明了 tBu-PhoX 可渗透各种生物膜系统后,文章接下来开发了一种基于 tBu-PhoX 的体内 XL-MS 工作流程,相比于之前的全蛋白质组 XL-MS 策略,该工作流程提高了样品处理和交联富集的速度和效率(图 3)。首先,按照标准蛋白质消化方案将交联蛋白质消化成肽;其次,使用 IMAC 珠对消化混合物进行预清除步骤以去除内源性修饰(特别是磷酸化);第三,预清除的消化混合物(从 IMAC 流出)在稀释三氟乙酸 (TFA) 溶液中孵育以去除叔丁基并暴露膦酸基团以进行二次 IMAC 富集。第四,使用标准 IMAC 程序丰富交联产物,最后通过 LC-MS 分析以进行交联产物鉴定。图3 与tBu-PhoX进行体内交联和后续样品处理的工作流程接下来,文章优化了体内 XL-MS 工作流程的几个分析参数,以最大限度地提高交联检测的效率。首先,通过使用 IMAC 珠预清除评估了去除磷酸肽的效率;之后,使用 tBu-PhoX 交联完整的 HEK293T 细胞,经酶切成肽后,并应用预清除 IMAC 步骤去除内源性磷酸肽。在去保护步骤之后,利用 IMAC 富集交联,并通过单次 120 min LC-MS 运行测量富集的样品。通过测量 IMAC 洗脱液中磷酸肽和交联产物的数量,发现第二个 IMAC 中只有数百条磷酸肽,而预清除 IMAC 中有 4,128 条磷酸肽,这突出了通过预清除 IMAC 步骤去除磷酸肽的效率。此外,与单阶段 IMAC 结果相比,使用预清除 IMAC 的工作流程鉴定了 22% 以上的交联(1165 对 952 交联),证明了该两阶段工作流程去除干扰修饰肽的好处(图 4A)。其次,文章在肽水平上研究了膦酸盐去保护的功效。使用 tBu-PhoX 制备了体内交联的 HEK293T 样品,并分析了在不同的酸度(TFA 浓度)和孵育时间下,去保护后交联的数量如何变化。结果显示,不同浓度的 TFA 下获得了相似数量的交联。为简化处理(即在接下来的IMAC富集步骤中保持相对较低的样品体积),选择 0.5% TFA 的去保护条件,持续两个小时(图 4B,C)。第三,文章测试了 Orbitrap Tribrid 质谱仪的不同采集参数如何影响交联识别,即在高场非对称波形离子迁移率质谱法 (FAIMS) 中应用的电荷态选择和补偿电压 (CVs)。当考虑电荷状态 +3 和更高时,确定了最多数量的 tBu-PhoX 交联肽(图 4D)。图4 样品处理和LC-MS参数的优化文章将优化参数后的体内 XL-MS 工作流程应用于完整的 HEK293T 细胞。使用 180 min的 LC 梯度和优化后的分析参数,文章从体内 tBu-PhoX 交联的 HEK293T 细胞中获得了 9,547 个交联(图 5A)。基因本体分析表明,交联蛋白参与了广泛的分子功能、生物过程和细胞成分,表明 tBu-PhoX 可以揭示所有细胞区域的 PPIs(图 5A)。另外,文章还考察了完整细胞的体内 XL-MS 是否捕获了与细胞裂解液的 XL-MS 不同的 PPIs。为了验证这一点,从 HEK293T 细胞中制备 tBu-PhoX 交联裂解液,并使用与体内 XL-MS 实验相同的工作流程处理样品。 结果显示,从五个 SEC 部分中确定了 9,393 个交联。这表明 tBu-PhoX 允许以类似的效率进行裂解和体内 XL-MS。比较本文的体内和裂解数据表明,在体内 XL-MS 实验中,蛋白质间交联的数量更高,从而产生了更加相互关联的 PPI 网络(图 5B,C)。这种效应可以通过细胞环境的拥挤来解释,其中蛋白质紧密堆积并参与多种相互作用,这些相互作用被细胞裂解和稀释部分破坏。文章在 8 种选定蛋白质复合物的已知 3D 结构上可视化了 145 个体内检测到的交联(图 5C),另外,还观察到 96.6% 的交联在 35 Å 的最大距离限制内(图 5D),表明此 XL-MS 工作流程对内源性蛋白质复合物的体内结构分析的适用性。最后,文章比较了 tBu-PhoX 与 PhoX 在表征细胞裂解液的 PPI 网络方面的性能。使用与上述 tBu-PhoX 裂解液交联实验相同的交联条件从 HEK293T 细胞制备 PhoX 交联裂解液。为了去除内源性磷酸肽,在单阶段 IMAC 富集之前,用碱性磷酸酶处理消化的肽两小时。使用与 tBu-PhoX 相同的 LC-MS 方法进行 LC-MS 分析。该实验产生了 2,117 个交联,与使用 tBu-PhoX 识别的交联数量(1,942 个交联)相比略高。然而,基于 PhoX 的 XL-MS 流程需要更长的样品制备时间,因为需要进行碱性磷酸酶再处理和之后的额外脱盐步骤。行体内交联综上所述,本文开发并应用了一种新型的、可富集的、用于体内 XL-MS 的膜渗透交联剂 tBu-PhoX。在广泛使用的交联条件下(交联剂浓度为 1-5 mM),tBu-PhoX能够有效地穿透各种生物膜,为完整的细胞器和活细胞提供交联的机会。tBu-PhoX上的叔丁基基团使得高效的两阶段IMAC样品制备方案成为可能;首先,使交联剂对 IMAC 呈惰性,以促进基于 IMAC 快速而彻底地提取不需要的磷酸化肽,然后,通过去除叔丁基暴露膦酸基团,从而有效地二次 IMAC 富集交联剂修饰的肽。通过随后的 SEC 分馏,可以进一步富集交联肽段以进行 LC-MS 分析。XL-MS 在表征生命系统中的蛋白质结构和相互作用方面发挥着越来越重要的作用。为了促进这一发展,迫切需要有效的体内 XL-MS 方法。文章报告的体内 XL-MS 工作流程满足了这一需求,提供了与之前基于裂解液的 XL-MS 研究类似的交联识别能力,但需要的测量时间不到之前报告的十分之一。这一结果突出表明,本文开发并应用的 tBu-PhoX 交联剂和集成样品制备流程为推进体内相互作用组学和结构生物学提供了一种非常有前景的化学方法。

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