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质谱技术鼻

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质谱技术鼻相关的资讯

  • 质谱盛宴AOMSC, 赛默飞Orbitrap技术大放异彩
    AOMSC(Asia-Oceania Mass Spectrometry Conference)作为亚太地区顶级质谱盛会之一,1月4-7日在澳门胜利举行。此次大会汇集了来自多个国家(地区)的约400位质谱学者参加,议题覆盖质谱原理研究、质谱创新技术、组学研究、环境研究、中药及天然产物研究等多个维度;不仅展示了Graham Cooks、江桂斌院士、Yu-Ju Chen、Richard O’Hair、Catherine Costello等多位大咖视角下的质谱发展趋势,更提供了诸多全面新颖的业内专家观点,可谓给与会者带来了一场异彩纷呈的学术饕餮盛宴。 那就让我们精选一些热门话题,一探大咖学者们共同勾勒出的质谱盛世。 热点1:脂质、代谢组学近年来有关脂质的研究备受关注,脂质作为代谢组学的分支,与代谢组学一起成为本次会议的热门话题之一。因其结构和分类上的复杂性,脂质的研究一直存在较多的难点。美国德克萨斯州立大学圣安东尼奥医学研究中心的韩贤林教授作为脂质组学开创人之一,几十年来潜心脂质的研究,并心系脂质组学的发展。 韩教授对目前脂类研究的现状和主要技术做了系统的阐述和总结,如Shotgun Lipidomics,质谱成像技术等,为研究者开展脂质组学研究提供了坚实的基础。韩教授实验室所建立的Direct infusion方法,也成为脂类主要分析方法之一。韩教授对脂质组学的未来也做了前瞻性的阐述,认为脂质的准确定量,高通量全谱脂质的定性,特别是脂肪链双键位置的确定,多组学的联合,精准医疗以及单细胞研究将成为未来几年脂质组学主要研究方向。热点2:定量蛋白组学、蛋白结构分析质谱碎裂模式的发展一直推动着完整蛋白topdown分析研究不断深入,例如对于膜蛋白的topdown分析,topdown分析方法有利于研究完整蛋白的结构和修饰以及可能存在的相互作用。 对于跨膜蛋白,在Topdown实验中,传统的碎裂模式CID难以获得足够高的蛋白覆盖度,为了更好的获得蛋白序列信息,加州大学洛杉矶分校julian Whitelegge教授采用lumos质谱结合EThcd和UVPD等碎裂模式对完整跨膜蛋白进行native topdown分析,可以在10ppm质量精度内得到56%的蛋白覆盖度,同时可以使用MS3分析蛋白remain的修饰位点,结果利用该技术发现跨膜蛋白与某些脂质紧密结合,为跨膜蛋白与脂质相互作用提供新的研究思路。 热点3:精准医学针对临床蛋白质组学,陈玉如教授分享了最新进展:2009年FDA批准了第一个基于蛋白质组学发现的卵巢癌血清诊断试剂盒,给蛋白质组学工作者极大的鼓舞;NCI癌症基因组计划,共有来自12个国家的33个研究所参与,用深度覆盖的基因组学和蛋白质组学手段分析病人的组织,来更好地理解肿瘤发生、发展,同时发展用于肿瘤诊断和治疗的分子靶标,目前NCI已经完成了多个肿瘤的蛋白基因组工作,如结直肠癌、乳腺癌、卵巢癌、肝癌等,相关的工作已经发表,数据也已经公开在CPTAC的官网上。在多种蛋白质组学定量技术手段中,CPTAC采用了TMT定量技术,来达到蛋白质组10000个蛋白,磷酸化蛋白质组26,000个磷酸化位点的目标。 不仅在临床蛋白质组学,Orbitrap凭借高准确度及高分辨率的特性,在整个精准医学研究领域中都拥有极其广泛的应用。再例如,存在于中枢和外周神经系统的维持内环境稳态的一类肽类激素,针对神经肽Y(neuropeptide Y,NPY),其在抑制癫痫发生发展方面有着重要作用,并且能够执行抑制生殖、肌肉兴奋以及交感神经兴奋的功能,这些功能的执行就会导致人体的心率、血压和代谢水平的降低。除此之外,NPY还能够促进食欲,这样就使得NPY成为了减肥药物的一个很好的作用靶点。但是解析NPY体内合成方式及途径,指导后期了解生物过程起到重要作用。日本三得利有机生物研究所利用Orbitrap Fusion质谱仪高准确度,高分辨率的特性,识别分子量差距极小的NPY中间产物,确定pro-NPY最终产物为NPY-NH2肽段,为后期研究提供新方向。 热点4:创新技术与应用质谱成像技术可提供样品中分子的空间分布信息,在脂类,代谢组学、药物分布等诸多领域有着巨大的应用价值。美国威斯康星大学的李灵军教授采用建立的高空间分辨率的SubAP/MALDI结合高质量分辨率的Q Exactive HF技术,在甲壳类神经组织中发现了18种新型的神经肽类。将此方法应用在小鼠卵巢癌研究中,研究代谢物、脂类和神经肽的不同分布,使得生物分子的分布更加直观,为未来肿瘤的精准分类提供理论依据。本次大会中,基于Orbitrap的新技术新应用同样层出不穷,如单细胞组学研究、呼吸气研究、环境暴露组学研究等,都展示出极强的创新性与前瞻性。 以Orbitrap为代表的高分辨质谱技术大放异彩纵观此次大会,随着越来越多行业对质谱技术的研究与应用不断深入,高分辨质谱技术,作为被提及最多的话题,在此次大会中百花齐放,在越来越多的研究领域扮演着举足轻重的作用。而Orbitrap技术的出现,凭借独有的创新设计、超高分辨率和灵敏度,已经获得众多前沿科学家的广泛认可,成为高分辨质谱技术的不二选择。 从菲尼根到赛默飞,随着质谱技术的不断传承与精深,赛默飞已经拥有完善的质谱解决方案,帮助科学家实现前沿突破。此次会议中,全新的两款Orbitrap高分辨质谱新品Exploris 480和Eclipse备受质谱学者广泛关注,展位咨询络绎不绝。 色谱质谱明星产品前处理气相色谱离子色谱液相色谱气质联用液质联用AA/ICP/ICPMS软件 更多仪器配置和方案推荐色谱质谱全流程食品安全固废专项临床检测RoHS检测中药分析化药分析代谢组学
  • “酪”味· 新“闻”丨原位质谱鼻· 新嗅觉
    臭味往往来自挥发性成分,粪臭素便是典型的一种。当稀释到极低的浓度时,它会变成淡淡的茉莉花香,不但能配制香水,还可用作食物香精。华质君不禁发出灵魂拷问:难道香的极致为… … 臭?!在食品化学中“风味”一词,涵盖了所有。感官评价(茶叶分级、香水还原、酒酿勾兑)常仰赖世传专家完成,主观因素高企,客观指标短缺。常规气味表征法大多依赖标准品建模,常仅限于少数已知小分子,对整体风味的表征描述功用有限。10种威士忌经不同前处理流程的pca主成分分析图;人为前处理越多,威士忌差异越小。前处理因其不(广)为人知的某些选择性,部分化学信息丢失。在线软电离质谱鼻,sicrit-ms,无需前处理,以样品原形嗅闻,最大限度保留原始化学信息。此方案可兼容呼吸袋、抽烟机、高通量液体自动进样器、热脱附装置、气相色谱、裂解色谱、和呼吸管,具极强的广谱电离能力,从非极性到极性(从如pahs多环芳烃或烷烃,到酸类)。在线软电离质谱鼻,sicrit-ms直接嗅闻演示01香气1秒鉴定待测样品(咖啡豆、红酒、香水等)直接置放在质谱鼻前端,秒间获得上千种香味物质信息(表1.咖啡豆香气物质鉴定)咖啡香气组成复杂,业已证明超千种化学成分与咖啡风味相关,这些成分包括羰基、硫脂环族、芳环和杂环化合物。软电离质谱鼻sicrit-ms可直接在线监测各种挥发性有机物,超敏分析香型、烘焙实时监测、产品兑制、产地溯源、储运包材选择等。下一波热门应用领域将为烟酒糖茶、葱姜蒜酱、撸串涮肉、酸甜苦辣、名优特产和舌尖上的烹饪,以及肠道菌群、口香(臭)与健康疾病诊疗大数据流调。02闻气辩真伪/名优地产鉴定在线软电离质谱鼻sicrit-ms分析气体性能优异,无歧视、快速广谱、软电离。无需任何前处理,直接嗅闻快速辨别两种奶酪,构建香气模型。农科院近期发表了基于sicrit-hrms高分辨质谱鼻果汁分析报告,快速累积大数据,实时助力和聚焦生产工艺和农产品质。绿线为非加热橙汁模型,红点为巴氏灭菌橙汁。03发酵、烘焙及炮制程的连续无间歇监控在线软电离质谱鼻sicrit-ms无需流动相或载气,全天候连续自动化嗅闻或采样,数据采集时间短速度快(秒级),不再担心样品发酵或分解、或常规色质联用因断续采样(十几或几十分钟以上)频次不够而错失关键数据的问题。通过连续监测特征气味分子与温度、时间、搅拌等因素的关系,能掌握定向发酵的秘密。比如坚果香分子在100℃条件下烘焙2小时后的浓度最高,依此调控烘焙条件,将咖啡豆烘焙出绵厚的坚果香味。香味物质与生产条件(温度、时间、搅拌等)关联性,定向制取香型风味。类似研究:中药炮制、白酒发酵、生物合成、反应监测等04呼气医学诊断/口腔气味分型在线软电离质谱鼻sicrit-ms呼气监测呼气分析关注挥发性有机(voc)标志物的识别和量化,用于无创性医学诊断、疾病标志物和药物代谢研究,应用于哮喘、慢肺阻(copd)、肺癌等疾病诊疗。病患口气味道特殊,如糖尿病患者的呼气似有烂苹果的味道;非呼吸道或消化道疾病患者与健康人的呼气有明显差异。chemicalreview杂志最近的述评认为,在线软电离质谱鼻sicrit-ms作为呼气分析的新型高科技装备,聚焦呼气疾病筛查,将成主流。(zenobi,etal.chem.rev.2020)一些药物尤其是麻醉剂代谢物也可在呼吸气中监测到,且与血药浓度存有一定相关性。呼气中voc的检测不仅限于医学诊断,还可以辅助食品关键信息获取。食物加工的最后一步发生在我们的口腔中。口腔湿润的微生物环境很难在体外模拟,因此,“余味”、“回甘”仍是秘密。通过呼气的连续监测,我们就可边咀嚼火腿、面包口香糖,边在线软电离“口气”次生分子,原位分析实时监控口腔发酵和生物合成反应。原位高分辨质谱鼻sicrit-hrms对呼气进行实时监测:宽极性覆盖软电离分子离子无加合物在线高敏达ppt级高分辨率高质量准度即插即用,分秒启停在线软电离质谱鼻sicrit-ms谱图中丙酮、尿素、吡啶、氨基酸等潜在标志物上图显示一次呼气的指纹谱,重现性优异。丙酮是呼气中被引用最多的生物标志物之一,它是引起口臭的常见分子,也是糖尿病酮症酸中毒的主要指标。另一些极具代表性的醛类及氨基酸,与多种疾病代谢诊断正相关。质谱鼻为非侵入性技术,对疾病生物标志物发现和验证潜力巨大。相关研究:口腔气味、疾病筛查、药物代谢、临床监测05战场“军犬鼻”化学战剂(cwa)的非法使用威胁巨大,如在叙利亚冲突中化学武器的使用造成了巨大的生命伤亡。各级实验室有必要通过质谱鼻(织谱鼻® )组建累积大数据模型以应对未来日趋严峻的化学和生化威胁。在线软电离质谱鼻sicrit-ms在1s内直接检测化武气体分子,高敏全天候应对威胁。更灵敏(检出限低至ng/m3)二级谱或高分辨高质量准度软电离、无加合、易识别绿色无耗、无须溶剂载气广谱全极性范围无歧视监控爆炸物探测在国土安全和反恐防护至关重要。常见的炸药分子或低温和环氧炸药等难检炸药分子都能被sicrit-ms质谱鼻离子化。该技术将广泛用于机场、车站、场馆、集会等安检。06大气污染实时(走航)监测大气污染颗粒物来源广泛,成分复杂,所形成的气溶胶中含许多有害物质,能黏附病原微生物传播疾病。过往,适于在线表征气溶胶的质谱仪繁杂笨拙成本高企。德国慕尼黑工业大学christophhaisch教授提出一种新型、简单且成本低廉的气溶胶分析系统helios/sicrit-ms法,用于在线高敏表征颗粒挥发物及其化学组成。helios/sicrit-ms系统经济、高效、高敏、准确,可用于实时在线监测汽车及摩托车尾气中的烷烃、烯烃、苯等有害产物,对车企和环保部门进行空气质量监测具高度实用价值。07高配版“软气质”联用传统气质gc-ms为电子轰击ei源,分子离子的碎裂过度,且易发生非特异性裂解,既看不到分子离子,定性困难,定量灵敏度也低。偶联气相的软电离质谱鼻,gc-sicrit-ms,分子离子完整保存,定量定性的灵敏度更高、准确度更优。如对几种对称性分子农药(液质和气质难以电离)和滥用药物分析检测限(lod)低至10pg/ml(10ppt)。几种对称分子农残(传统液质和气质难以电离)定量标准曲线和线性范围30-30,000pg/ml(ppt),r2≥0.99,rsd%≤5%。文章来源:华质泰科生物技术微信公众号
  • 文献分享 | Orbitrap高分辨质谱技术在暴露组学中的应用
    文献分享篇 暴露组学是一门新兴的研究领域,侧重于分析和测量人类在一生中暴露于环境和生活方式因素的总体程度,以及这种暴露对人类健康的影响。其研究范围包括化学物质,污染物,辐射,饮食和体育锻炼等生活方式因素的暴露,以及可能影响健康和幸福的社会和经济因素。暴露组学研究旨在更好地理解环境暴露和人类健康结果之间的复杂相互作用,以预防和减轻与此类暴露有关的疾病负担。高分辨质谱技术作为一种强大的化学分析手段,被广泛应用于暴露组学的相关领域研究中。 本次我们分享两篇应用Orbitrap进行暴露组学相关研究的文章。 文章一 探究食源性多酚化合物对于人体的暴露组学研究[1]Part.1研究背景质谱非靶向代谢组学研究流程由于其检测目标可涵盖机体内的全部内源性代谢物、饮食摄入物以及环境污染物而被广泛应用于暴露组相关物质的研究检测。基于上述流程所测得的生物样品数据中可含有上万个特征信号,虽然经过数据发掘和多数据库比对,很多与宿主、微生物代谢以及常见环境暴露因素(包括烟草、药品和环境污染物)的化合物可得到解析鉴定,但是数据中的大部分特征信号仍然为未知物,被称为“代谢组学暗物质”(metabolomics dark matter)。考虑到日常饮食中大量植物成分的存在,上述暗物质中极有可能包括大量植物化学成分及其在人体、肠道微生物体内代谢产生的代谢物。本文作者以多酚类物质为切入点,研究食源性植物化学物质在人体内暴露情况。 Part.2建立多酚类化合物谱图库研究人员总结归纳了常见蔬菜水果中的已知多酚类物质清单,并参考相关食品组学文章中采用质谱分析所检测到的多酚类物质,从而生成了目标化合物列表并收集到166种对照品。这些对照品包括57种苯甲酸、苯甲醛、苯环衍生物,12种肉桂酸,16种苯乙酸,11种苯丙酸,9种嘌呤衍生物,8种马尿酸,5种色氨酸-吲哚衍生物,3种吡啶甲酸,2种儿茶酚胺等。研究人员在Q Exactive HF-X高分辨液质联用系统上建立了非靶向代谢组学方法测试多酚类化合物对照品,建立谱图数据库。166种对照品中有151种化合物可被质谱检测到,其中90种可在正、负离子模式下同时被检测到。 Part.3检测尿液和血浆中的多酚类食源性代谢物研究人员由美国儿童健康暴露分析资源组织(Child Health Exposure Analysis Resource, CHEAR)获得参照尿液和血浆样本。经过蛋白沉淀处理后,直接用于液质联用分析。研究人员将代谢物鉴定结果分为三个等级:OL1(MS、RT和MS/MS匹配)、OL2a(MS和RT匹配)和OL2b(MS和MS/MS匹配)。最终,在人体尿液和血浆样本中检测到123种代谢物。Part.4总 结本文作者以多酚类化合物为例,描述了建立饮食暴露组数据库(Dietary Exposome Library, DEL)的流程方法。通过不断完善数据库,有望进一步提高体内生物样本中化合物的鉴定覆盖率,阐明饮食暴露对于机体的影响。 文章二 胆汁淤积性肝病的暴露组学与代谢组学研究[2]Part.1研究背景原发性硬化性胆管炎(PSC)和原发性胆汁性胆管炎(PBC)作为罕见的胆汁淤积性肝病,由于对其病因认知不足,导致治疗手段有限、预后效果差。尤其是肝毒性以及其他影响代谢的环境物质在疾病发生、发展过程中的可能作用仍然缺乏研究。 本文作者应用暴露组学-代谢组学相结合的方式来揭示PSC和PBC的潜在致病因素。通过全暴露组关联分析(exposome-wide association study, EWAS)检测包括农药、添加剂、持续污染物等环境物质暴露,分析环境物质在PSC和PBC发生过程中的作用。通过全代谢组关联分析(metabolome-wide association studies, MWAS)探究体内代谢途径在PSC和PBC疾病状态下的变化和差异。 Part.2全暴露组关联分析研究人员应用Q Excative GC Orbitrap 高分辨气质联用仪对病人、健康人的血浆样本中的环境物质进行非靶向分析。在数据处理方面,非靶向数据经过log2-转换、四分位差归一化处理,统计模型考虑年龄、性别等因素的影响,探究环境物质与PSC、PBC的关联。研究人员将错误发现率(false discovery rate, FDR)限值设置为20%,筛选出54个与PSC相关的物质。作为差异排名前6位的物质,C-256通过NIST 2017数据库匹配,被鉴定为氨基甲酸酯类农药芽根灵(terbucarb)。值得注意的是,在非靶向分析中,未找到与PCB相关的环境 物质。同时,研究人员还通过Q Excative GC Orbitrap 高分辨气质联用仪和Orbitrap Exploris系列高分辨液质联用仪对血浆中的环境物质进行了554种物质靶向分析。最终通过GC-HRMS和LC-HRMS分别检测到55种和71种环境物质。将P 0.05 作为差异物质筛选条件,分别发现12种和8种与PSC、PBC相关的环境物质。全代谢组关联分析研究人员在Orbitrap Exploris系列高分辨液质联用平台上,采用HILIC和反相色谱两种分离模式对80个PSC病人和40个健康人血浆样本中的内源性代谢物进行分析检测,分别检测到了11634个和9109个特征信号。其中,有1204个特征信号与PSC相关。对40个PBC病人和40个健康人血浆样本中内源性代谢物分析中,HILIC和反相色谱分离模式分别检测到了11729个和9294个特征信号,其中703个特征信号与疾病相关。经代谢通路识别分析发现,与健康人相比,PSC病人和PBC病人分别有27条和10条代谢通路中的代谢物含量发生显著上调,9条代谢通路在两种疾病条件下都发生变化,其中胆汁酸生物合成是两种疾病条件下变化最为明显的代谢通路。EWAS × MWAS研究人员通过网络分析检查环境物质与内源性代谢通路间的关联。在PSC和PBC两种疾病状态下,相互作用网络中分别生成了3个和2个聚类节点。其中,对于PSC分析最大的网络节点为氨基甲酸酯类农药芽根灵,该节点涵盖大多数氨基酸相关通路、类花生酸代谢以及核酸代谢通路。总 结本文将高分辨液相质谱平台和高分辨质谱平台联用,对罕见肝病病人和健康人的血浆样本进行了暴露组学和代谢组学分析,揭示了外源性环境污染物对于胆汁淤积性肝病发生的影响。
  • 质谱仪“电子鼻”可快速嗅出超级细菌
    科技日报讯 抗生素的广泛应用,是现代医学进步的重要标志之一。但抗生素的滥用也催生了一系列&ldquo 超级细菌&rdquo ,它们因异常强大的耐药性而著称,常常令医务工作者们束手无策。然而最近传来了好消息,一种通过电子鼻嗅辨难于检测的超级细菌&mdash &mdash 艰难梭菌的技术已经出现。  据物理学家组织网近日报道,英国莱斯特大学的研究小组研制出一款能够通过嗅探方式快速检测艰难梭菌的&ldquo 电子鼻&rdquo :通过质谱仪来识别艰难梭菌独特的&ldquo 气味&rdquo ,从而快速诊断出患者是否感染艰难梭菌。更重要的是,该团队声称,未来医务工作者们可以通过气味轻易地辨别不同种类的菌株。该项研究成果发表在《代谢组学》杂志网站上。  艰难梭菌又称难辨棱状芽孢杆菌,因难于分离观测而得名,通常寄生在人的肠道内,具有强传染性和抗药性,发病后通常会导致腹泻、发热以及胃痉挛。在不当服用某些抗生素后容易大量繁殖,难以治疗,因此也有超级细菌之称。  莱斯特大学化学部的保尔· 芒克斯教授表示,快速检测并鉴别艰难梭菌是医疗工作者们最迫切需要的技术之一,这项技术将有助于尽快发现感染者,使医护者们能够尽快采取针对性措施,抑制病情的进一步发展。  鉴于艰难梭菌的特殊性,错过最佳治疗时机后,不当治疗和盲目使用抗生素,将会导致患者的高病发率和死亡率,同时造成医疗资源的大量浪费。  麻烦的是,不同菌株的艰难梭菌会在感染者身上产生不同的症状,并且可能需要针对性的不同疗法。而这项鉴别方法不仅能够检测出艰难梭菌的感染者,还能协助医务工作者采取针对性的有效治疗。  不同菌株的艰难梭菌都有着独一无二的&ldquo 气味&rdquo 。研究者称,基于大量的细菌样本的研究发现,不同品系的细菌在质谱仪下会显现出各不相同的&ldquo 化学指纹&rdquo 。现在,他们已经能够通过&ldquo 电子鼻&rdquo 鉴别挥发性有机物(VOCs),从而快速&ldquo 闻&rdquo 出艰难梭菌,这项成果将会大大增强检测的速度和精确度,并可以协助进行不同菌株生长过程的研究。  芒克斯教授说,粪便样本检测是识别该类感染者的重要途径,在临床诊断中借助这项技术,可以利用粪便样本快速筛选出艰难梭菌的感染者。  来自莱斯特大学化学部的安迪· 艾利斯教授说:&ldquo 这项成果为我们带来了新希望。在掌握鉴别不同菌株艰难梭菌鉴别方法的基础上,未来可能会发展出基于少量样本进行快速甚至是瞬间检测的方法,从而推动艰难梭菌感染治疗技术的发展。&rdquo
  • 首个全国生态日,岛津先进质谱技术守护“蓝天碧水净土”
    导读2023年6月28日,十四届全国人大常委会第三次会议决定:将8月15日设立为全国生态日。7月17日至18日在京召开的全国生态环境保护大会会议指出,要持续深入打好污染防治攻坚战,坚持精准治污、科学治污、依法治污,保持力度、延伸深度、拓展广度,深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战,持续改善生态环境质量。岛津方案介绍蓝天篇为巩固蓝天保卫战成果,岛津推出《环境空气中挥发性有机物检测方案》,此方案可以方便大气环境监测工作人员快速掌握环境监测中污染物的变化规律。环境空气中挥发性有机物检测方案更多详情,敬请下载&bull 特色案例:中心切割在应对117种环境大气VOCs测试工作时,充分发挥岛津特色中心切割+冷柱箱灵敏度高、重复性好的特点,有效提高VOCs检测工作效率。碧水篇水环境保护事关人民群众切身利益,为了让水质分析更简单、更快速、更准确,为水质分析工作提供重要详细的分析方法和参照,岛津推出《GB 5749-2022生活饮用水卫生标准 整体解决方案》。更多详情,敬请下载&bull 特色案例:GCMS双柱系统 比较常规单柱与特色双柱系统应用与水中VOCs和SVOCs的分析结果,各组分峰面积的响应无明显差异。水中VOCs各组分在双柱系统和单柱系统中峰面积比较水中SVOCs各组分在双柱系统和单柱系统中峰面积比较净土篇保护土壤环境、防治和减少土壤污染始终是生态环境保护工作的重中之重,岛津汇编了《岛津应对土壤污染状况详查解决方案》和《第三次全国土壤普查解决方案》。更多详情,敬请下载&bull 土壤测试特色数据库利用smart 数据库为核心,岛津已经推出土壤有机物解决方案,并开始逐步扩展至水和气的相关有机物测试数据库。新污染物篇作为业内卓越的色谱质谱解决方案提供者,岛津中国与业内龙头单位合作开发了针对清单中化合物的分析方案,助力新污染物治理和监测工作的开展,及时提供全面、快速、有效的解决方案。二维码下载&bull 法规应对重磅!首个GCMSMS环境标准正式颁布,助力新污染物检测!https://mp.weixin.qq.com/s/ntwQL7dpzRY0EVyeBI-n9g重磅!环境空气中65种挥发性有机物测定HJ 759标准换新啦!https://mp.weixin.qq.com/s/J9eui-bPt5NUuFMzIMgGVw&bull 科研及合作研究抗生素监测刻不容缓,一针法快速分析水质中16种β-内酰胺药物https://mp.weixin.qq.com/s/o-HFkUx6POTuYd7K02a6Bg关注水质污染监测,警惕酚类环境激素https://mp.weixin.qq.com/s/aPEW2SWa_uN4avqva0G-aw携手国家环境分析测试中心,全氟烷基污染物研究成果发顶刊https://mp.weixin.qq.com/s/3_fIzvgkkVVWdJlaX4VcPQ结语在“以科学技术向社会做贡献”的创业宗旨和实现“为了人类和地球的健康”这一愿望的经营理念的指导下,岛津人将继续为“更蓝的天、更绿的山、更清的水”不懈努力。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 质谱界年度盛会iCMS2023圆满闭幕,3200+质谱人热议前沿质谱技术与应用
    2023年12月12-15日,仪器信息网与北美华人质谱学会(CASMS)联合举办的第十四届质谱网络会议(iCMS 2023)成功召开,会议得到专家及与会代表的一致好评,吸引超3200人报名参会。  本次会议共计安排了48个专家报告,14个企业技术报告,聚焦质谱前沿技术及应用趋势、单细胞质谱技术应用进展、结构质谱新方法、质谱在环境与食品领域的应用、质谱在生命科学与医药领域的应用、质谱仪器新技术新方法,临床质谱等主题,以在线网络报告交流的形式展开探讨。会议得到质谱领域多家代表企业的大力支持,(排名不分先后)赛默飞世尔科技、沃特世、SCIEX、珀金埃尔默、安捷伦、美国力可、布鲁克、岛津、帝肯、谱育科技、东西分析、安益谱、杭州汇健科技等企业在大会中带来了相关质谱产品技术及解决方案的新进展报告。本届会议汇聚业内顶尖专家,深入探讨质谱技术在各领域的最新进展。会议特别新增”质谱前沿技术应用趋势““单细胞质谱技术应用”“结构质谱新方法”等前沿技术分论坛,让参会者全面了解技术发展动态。此外,本次会议首次举办“中国临床质谱将何去何从?”圆桌论坛,邀请到医院专家、临床质谱产业专家围绕质谱技术在临床检测、疾病诊断、治疗监测等临床转化应用展开讨论,就质谱技术转化面临的挑战、应用普及、监管等难点问题进行深入交流,共同推动质谱技术在医疗健康领域的应用和发展。本次会议设置内容丰富,涵盖质谱技术在各个前沿领域以及实际应用领域的技术应用进展,是业内一年一度的全面技术交流盛会,收获与会代表的大量认可,会议氛围热烈。应参会代表的需求,征求各位报告嘉宾的意见后,本次会议的回放安排将第一时间发布至平台(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMS2023/)。特别需要说明的是,部分老师由于有未发表的内容不方便给大家提供回看,还请大家理解。下方为本次会议的交流群,扫码加入
  • 瑞典Biotage AB公司与山东英盛生物技术有限公司签署针对中国临床质谱应用市场的战略合作协议
    乌普萨拉,瑞典Biotage AB(纳斯达克OMX 斯德哥尔摩:BIOT.ST) 非常荣幸地宣布与山东英盛生物科技有限公司(英盛)签署战略合作协议!英盛主要致力于自主研发、生产、销售体外诊断试剂盒以及医疗设备,围绕代谢组学和遗传学搭建基因检测平台和质谱检测平台。Biotage公司和英盛公司现已同意在中国共同开发临床质谱的应用。Biotage公司将其分析化学产品线中部分仪器和耗材,OEM给英盛, 和英盛的其他产品一起作为完整的技术解决方案一起销售。 这次合作开拓了一个此前Biotage公司以前未曾接触过的市场。我们相信两家公司通过协作能够在这个市场环境中获得成功!临床质谱检测可用于多种应用,如维生素检测、激素检测和新生儿筛查。与传统的检测方法相比,质谱检测在灵敏度和准确度方面都具明显的优势。但是由于其成本、复杂性和技术等原因,在此之前该检测方法并没有得到广泛的应用。本次合作能够为为这个市场提供一个从仪器、消耗品到技术的完整的解决方案。对于Biotage公司,这是一个巨大的机会能够加强我们在分析化学产品线的覆盖。Biotage公司的首席执行官兼总裁Torben J?rgensen说:“多年来,Biotage公司在有机化学产品线的努力是非常成功的,我们现在非常期待加快分析化学产品线在中国的发展!”关于BiotageBiotage公司提供从实验室到工业规模的高效分离技术,从基础研究到商业分析实验室的高质量分析化学解决方案。Bioatge公司的产品被大量政府部门、学术机构、制药和食品公司等使用。公司总部位于瑞典乌普萨拉,在美国、英国、中国、日本、韩国和印度设有分公司。Biotage公司员工410人,2018年的销售额为9.11亿瑞典克朗,是瑞典纳斯达克上市公司。 关于英盛山东英盛生物技术有限公司成立于2009年,是一家集医疗器械研发、生产、销售、第三方医疗检测服务为一体的高新技术企业。围绕代谢组学和遗传组学开展科学研究,建立了国内先进的基因检测平台、质谱检测平台和质量控制平台。英盛以疾病诊断和健康评估为核心,产品线包括全谱维生素检测试剂、遗传代谢病筛查试剂、耳聋基因检测试剂以及全谱矿物质检测试剂,是国内领先的临床质谱一站式解决方案。
  • 打破新污染物检测技术壁垒 专用液相色谱质谱仪预计年底上市
    " 今年年底 , 我们计划推出一款适合新污染物检测专用的超高效液相色谱串联质谱仪 , 同时形成系列应用技术。" 日前 , 记者在 " 新污染物检测高端装备与技术体系协同创新中心 " 牵头单位天津国科医疗科技发展有限公司采访时 , 该公司市场总监、高级工程师迟伟介绍了他们在环境检测装备方面的最新成果。环境检测装备制造是科技 " 门槛 " 非常高的行业 , 国产环境检测装备起步比较晚 , 现在主要集中在中低端领域 , 高端分析测试设备 , 特别是新污染物检测的设备 , 因为其高检测精度与高技术壁垒 , 仍然是以进口为主。天津市生态环境检测中心主任邓小文告诉记者 :" 使用进口设备也普遍存在运行费用高、维修周期长、配件昂贵等问题。因此 , 我们期盼国产检测装备制造行业能够快速发展 , 缩小与国际先进水平的差距 , 满足环境检测发展的需要。"而天津国科医疗科技发展有限公司 ( 中科院苏州医工所天津工程技术研究室 ) 是依托中国科学院高端研发制造技术 , 在天津研发转化的企业 , 原先定位于 " 面向生物医学重大需求 ", 围绕医疗器械研发及产业化工作 , 重点聚焦于临床质谱领域 , 开展仪器试剂的全链条研发生产工作。一方面是临床质谱领域的龙头企业 , 一方面是环境检测的质谱装备需求。天津市生态环境检测中心和天津国科医疗科技发展有限公司在相互了解中碰撞出了创新的火花。邓小文告诉记者 :" 天津市生态环境检测中心检测实力雄厚 , 具备了 14 类重点管控新污染物的测试能力 , 同时还具备较强的科研转化能力和抗风险的能力 , 能够很好地支撑此项创新工作。我们联合天津大学精仪学院的专家团队深入企业调研 , 整合优势力量发挥技术所长 , 成立协同创新中心 , 开展合作攻关 , 对其研发生产的超高效液相色谱串联质谱仪在新污染物检测领域进行应用测试 , 改进仪器进样系统、检测系统 , 完善数据采集和分析软件 , 提升仪器性能。"目前 , 天津国科医疗科技发展有限公司攻克了高效离子源、三重四极杆、高压射频电源、控制系统、软件系统等多个核心技术 , 研制出国内具有自主知识产权的第一代医用三重四极杆质谱仪 , 并于 2021 年 3 月获得首个国产质谱二类医疗器械注册证。取得配套质谱检测试剂注册证五十余种 , 拥有专利 110 余项 , 其中申请发明专利 78 项。" 今后我们将依托协同创新平台继续深耕质谱前沿技术 , 共同研制系列化高端三重四极杆质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、飞行时间质谱仪、质谱流式分析仪、质谱周边设备及耗材 , 并实现产业化 , 在环保等多个领域扩展应用。提升我国检测装备制造水平 , 填补国产化高端质谱仪市场空白。" 迟伟说。邓小文表示 , 新污染物检测是当前环境检测领域的重点和热点 , 由于设备昂贵检测门槛高且测试技术难度大 , 现在许多省市环境检测系统尚无能力开展此项工作 , 新污染物检测高端装备与技术体系协同创新中心研制的高端质谱仪 , 将以高质量高性能和定制化的服务满足我国环境检测市场的需求 , 为做好新污染检测和治理工作提供技术支持 , 同时也起到引领示范作用 , 推动我市乃至全国环境检测领域高端仪器产业的创新发展 , 切实提高国产仪器装备的技术水平和市场竞争力。
  • 2019中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议闭幕
    p  strong仪器信息网讯/strong 2019年9月22日,为期两天的“2019年中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议”落下帷幕。本次会议由中国质谱学会(中国物理学会质谱分会)仪器专业委员会、无机质谱专业委员会和同位素质谱专业委员会主办,中国科学院地球化学研究所和矿床地球化学国家重点实验室承办。br//pp  本次会议共安排18个大会报告及7个分会场、60多个分会报告,同时还有小型墙报展和仪器展览。此外,会议开幕式上还举行了“中国质谱学会成立四十周年倒计时”启动仪式。来自高校、科研院所、以及相关企业的业内专家310余人参加了本次会议。  /pp  在会议第二天下午的大会报告环节,共安排了8个大会报告,报告嘉宾分别是中国原子能科学研究院/启先核科技有限公司姜山、东华理工大学教授陈焕文、东北大学副校长王建华、宁波大学教授丁传凡、中科院地球化学研究所研究员漆亮、厦门大学教授王秋泉、四川大学教授侯贤灯、中科院地球化学研究研究员高剑峰。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/82d46d74-8b10-4700-9631-59be0065a2fc.jpg" title="IMG_2697.jpg" alt="IMG_2697.jpg"//pp style="text-align: center "中国原子能科学研究院/启先核科技有限公司 姜山/pp style="text-align: center "报告题目《基于多电荷态离子器(MCI)的MS/AMS》/pp  许多重大技术进步,都是在分析测试技术与方法学取得突破的基础上获得的,意即自主研发科学仪器具有着非常重要的意义。来自中国原子能科学研究院姜山研究员多年来一直在研制加速器质谱,并取得了很多创新成果。为了更好地将研制成功更好地产业化,姜山毅然退休并成立了启先核科技有限公司,全身心的投身于质谱技术的研发、产业化。/pp  多电荷态ECR离子化器具有强流、无分子本底、压低同量异位素等特点,将其用于MS/AMS,可使其灵敏度大幅提高 MCI-AMS可达10-17的超高灵敏度,超小型、快速、在线的MCI-MS可达10-15的灵敏度。这一成果被姜山称为第五代(5G)技术。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/df8cefd2-5ab2-46c2-9f5f-72cdb58a5aa1.jpg" title="IMG_2722.jpg" alt="IMG_2722.jpg"//pp style="text-align: center "东华理工大学教授 陈焕文/pp style="text-align: center "报告题目《稀土矿样的直接质谱分析》/pp  稀土元素应用于航空航天、军事、新能源、医用、石油化工、冶金工业、农业等领域,很多国家将稀土列为战略资源,稀土新材料研究和相关产业作为重点发展领域。那么,对于稀土的检测也同样具有重要意义。/pp  目前稀土国标分析方法存在程序复杂、分析速度慢等问题。针对以上问题,陈焕文团队开发了各组分顺次软电离与高灵敏质谱分析结合的稀土矿样各组分顺次分析新策略。在开发过程中,团队解决了专用电解池设计加工与组装技术等关键技术,整机装置采用了模块化设计,与其他方法相比,本法分析速度快,样品消耗少,能量消耗低,产生废液少,简便快捷等优点。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/c0c5d6e5-045e-4aaa-adda-790ed354a23d.jpg" title="IMG_2764.jpg" alt="IMG_2764.jpg"//pp style="text-align: center "东北大学教授 王建华/pp style="text-align: center "报告题目《等离子体质谱(单)细胞分析研究》/pp  从单细胞和分子水平上阐述细胞内与生命密切相关的生物及生物化学过程、揭示细胞的异质性,是进行单细胞分析的意义所在。生命体、细胞中的金属参与生命过程,进行转运、迁移、发送形态变化等。而金属在生命过程中的行为、命运及其影响与形态密切相关,而单细胞中金属及其形态等信息的分析研究,ICP-MS是最好的选择。报告中,王建华介绍了在研究单细胞中的金属形态、单液滴包裹-高精度单细胞进样-分析细胞内纳米粒子、惯性流辅助-超高通量单细胞分析等方面所做的工作。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/8819692c-8291-4f41-9bb3-a00504b7e470.jpg" title="IMG_2802.jpg" alt="IMG_2802.jpg"//pp style="text-align: center "宁波大学教授 丁传凡/pp style="text-align: center "报告题目《高阶场成分对四极离子阱分析性能的影响》/pp  所有非双曲面电极的离子阱都不可避免地导致高阶电场成份的产生,都会对离子阱的性能,如质量分辨率和质量范围、离子储存能力和灵敏度、串级质谱分析能力等产生影响。近年来,丁传凡团队开发了多种新型电极线性离子阱,通过研究发现,对大多数非双曲面电极的新型离子阱,其主要高阶场成份为8极场和12极场。/pp  8极场和12极场对离子阱性能的影响,丁传凡指出,适当成分的8极场可以改善四极离子阱的质量分辨能力,可以显著提高离子碰撞诱导解离效率,可以显著改善低质量截止效应,可以显著提高信号强度 任何成分的12极场成分都将导致四极离子阱的质量分辨能力下降,显著降低离子碰撞诱导解离效率,可以改善低质量截止效应。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/f02f8199-8c84-4375-8b35-bdbd7e299dfe.jpg" title="IMG_2871.jpg" alt="IMG_2871.jpg"//pp style="text-align: center "中科院地球化学研究所研究员 漆亮/pp style="text-align: center "报告题目《阴离子树脂分离等离子体质谱测定地质样品中铂族元素、金和铼》/pp  铂族元素是了解部分熔融,核-幔、壳-幔相互作用,岩浆演化及成矿作用有效的示踪剂。铂族元素的分解主要有火试金法、碱熔法、酸溶结合碱熔法和卡洛斯管王水分解法等。4种方法各有优缺点,漆亮团队改进了改进的卡洛斯管法,研制了可重复使用的大体积卡洛斯管(220ml)。铂族元素的分离富集方法主要有阳离子树脂交换、Te共沉淀(SnCL2还原)、阴离子树脂交换等方法。经过对比研究发现,将铂族元素用SnCl2还原,可提高Rh回收率 动态吸附方式树脂用量少 将树脂完全溶解解脱酸用量少,回收率高 以同位素稀释剂Pt或Pd作内标计算Rh含量可补偿实验过程中损失。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/0f1192f8-d938-43cc-aef4-44b0c516167c.jpg" title="IMG_2879.jpg" alt="IMG_2879.jpg"//pp style="text-align: center "厦门大学教授 王秋泉/pp style="text-align: center "报告题目《生物标志物分子和细胞的同位素稀释质谱定量分析》/pp  目前用于生物分析较多的是光谱方法,但是其在多个目标物同时测定时存在着光谱重叠、相互干扰等问题。而具有更高选择性、可获得组成/结构信息、免标记分析等优点的质谱是一个很好的选择,其中,ICP-MS仅仅用一个元素的富集同位素,就可以实现生物分子的同位素稀释定量,并且方法简单。/pp  报告中王秋泉介绍了其团队发展的利用ICP-MS进行生物分析的元素标记策略。同时,对于元素标记策略存在的选择性和灵敏度等问题提出了解决思路。对于未来的发展,王秋泉指出,应该开发相应的工具箱或试剂盒,以满足没有较多分析测试经验的医生们(方法使用者)。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/54bd1f10-342e-4ea6-9fb6-c29d4f87a0da.jpg" title="IMG_2913.jpg" alt="IMG_2913.jpg"//pp style="text-align: center "四川大学教授 侯贤灯/pp style="text-align: center "报告题目《ICP-MS:样品前处理、进样技术和同时测定》/pp  报告中,侯贤灯介绍了适合于不同检测需求样品的前处理方法,如固相萃取、固相微萃取,以及可以对如Cr等元素不同形态进行选择性吸收的nano-TiO2、碳纳米管辅助基质固相分散等。在蒸气发生进样技术方面,侯贤灯主要介绍了采用了微型、低功耗、可便携的紫外发光二极管的光电化学蒸汽进样,将其用于ICP-MS分析,大幅提高了蒸气发生效率。 此外,报告内容还包括了多元素同时分析等。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/df03b314-4a14-4d0f-aeda-65de14009c97.jpg" title="IMG_2943.jpg" alt="IMG_2943.jpg"//pp style="text-align: center "中科院地球化学研究研究员 高剑峰/pp style="text-align: center "报告题目《高放射性矿物原位定年技术:原理及应用》/pp  高放射性矿物(如锆石、辉钼矿等)因为具有很高的放射性母/子体比,能够被质谱仪精确测定子体同位素比值,因此被广泛用于地质年代学研究中。一些β衰变体系矿物的的母/子体同位素具有相近的质量,需要非常高的质量分辨率才能将其分开。现有的无机同位素质谱无法被直接分开,需要通过化学分离才能进行微区原位准确测定。但是化学分离限制了这类体系在微区原位分析中的应用。对此,高剑峰团队探索了不用化学分离直接测定的方法,发现高放射性矿物能够在不需要分离的条件下直接采用LA-ICP-MS进行定年分析。/pp  很多天然矿物具有非常高的母子体比,初始子体同位素比值所占比例可以忽略。因此,针对这种高放射性成因矿物,高剑峰团队提出可以通过测定放射性母体同位素组成的方法实现同位素定年。该方法对很多高放射性矿物原位年代学分析体现出巨大的潜力。/pp  大会报告结束后的闭幕式上,颁布了优秀论文奖和优秀墙报奖,奖励年轻的科研工作者所取得的优秀成果。/pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/f1310af2-6c91-484a-8d64-94150fdda87f.jpg" title="IMG_2974.jpg"//pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/249e938e-6ee7-4eb9-8613-8bdfd71f9d55.jpg" title="IMG_2982.jpg"//pp style="text-align: center "颁奖仪式/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/c13dd6b6-f0fd-453a-89ec-8af2eb776f94.jpg" title="IMG_2990.jpg" alt="IMG_2990.jpg"//pp style="text-align: center "矿床地球化学国家重点实验室常务副主任毕献武研究员致闭幕辞/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/e0d51a85-e58c-41d6-bbb9-8484622bac15.jpg" title="IMG_2993.jpg" alt="IMG_2993.jpg"//pp style="text-align: center "中国质谱学会理事长陈洪渊院士致闭幕辞/pp  陈洪渊院士表示,2020年9 月中国质谱学会将在杭州召开2020年中国质谱学会大会。2020年9月、杭州是个值得纪念的日子和地方。中国质谱学会于1980年9月在杭州成立, 2020年9月正好是中国质谱学会成立40周年,并且中国质谱学会大会回到了当初成立的地方。届时,中国质谱同仁们将再聚杭州,隆重庆祝中国质谱学会成立四十周年。/pp  中国质谱学会成立40年来为推动中国质谱事业的发展做出了卓越的贡献。质谱等分析测试技术在我国国民经济发展等方面扮演了极其重要的角色,如今已经广泛应用于生命科学、食品安全、环境保护、材料、能源等各个领域。从事质谱分析技术的人员队伍不断壮大,其中年轻一代正茁壮成长,未来中国质谱事业必将蒸蒸日上、快速发展!/ppbr//p
  • 2023年杭州质谱学术大会圆满闭幕!
    仪器信息网讯 “2020-2023中国质谱学术大会”(CMSC 2020-2023)为期3天(6.10-12日),共邀请9位专家做大会报告并开设主题为环境与食品、临床质谱、生命科学与医药、基础理论与仪器研发、质谱新方法与新技术、地球科学与资源/无机同位素质谱、仪器研发等多个分会场近400场报告。会议同期还设置了青年论坛专场和学术墙报展示,以促进我国质谱分析技术的快速发展,展示我国在该领域取得的成绩及增进同行间的学术交流。2023年6月12日,为期三天的 “2020-2023中国质谱学术大会”在杭州成功闭幕。厦门大学郑兰荪院士、南京大学陈洪渊院士、中央民族大学再帕尔阿不力孜教授、南开大学张新星研究员作大会特邀报告。大会现场《质谱成像技术与应用》中央民族大学 再帕尔阿不力孜教授《气液界面质谱分析》南开大学 张新星研究员《质谱仪器研制进展》厦门大学郑兰荪院士《质谱技术与生命分析化学》南京大学陈洪渊院士经过近3天的学术和技术交流,会议将要完成各项议程。在主办方、承办方和协办方的积极努力之下,在会议所有报告人和参会代表的支持下,2023年中国质谱学术大会取得圆满成功。南京大学陈洪渊院士致闭幕词本次大会主题为“砥砺奋进40年,共筑中国质谱梦”,会议吸引了质谱技术与应用方面的专家学者、质谱厂商及相关用户共2500余人参加了本次会议。大会共收到1000篇论文,会议期间分别以大会报告、分论坛报告、墙报展等形式展出。此外,大会期间也顺利召开了第十一届《质谱学报》编委会换届会议。大会召开闭幕式,为20位学生颁发“岛津”优秀论文奖及30位学生颁发“优秀墙报奖”。奖项分别由岛津岛津企业管理(中国)有限公司 、广州禾信仪器股份有限公司等仪器企业赞助。浙江大学潘远江教授主持闭幕式核工业北京地质研究院副总工程师郭冬发宣布“岛津”优秀论文奖获奖名单“岛津”优秀论文奖获奖者合影岛津中国创新中心部长李晓东中国物理学会质谱分会秘书长谢孟峡宣布“优秀墙报奖”获奖名单“优秀墙报奖”获奖者合影大会志愿者合影
  • 展环境质谱新发展 中国环境质谱大会圆满闭幕
    仪器信息网讯 2023年3月27日,由中国物理学会质谱分会主办、山东科技大学承办、国家自然科学基金委环境化学学科支持的“中国环境质谱大会”于山东省青岛市圆满落下帷幕。本届环境质谱大会历时3天,共安排各类学术报告一百余个,吸引来自全国各地的质谱及环境化学领域专家学者、相关企业厂商代表等近600人参与。27日上午,清华大学张新荣教授、国家食品安全风险评估中心吴永宁研究员、香港浸会大学蔡宗苇教授、复旦大学陈建民教授、中科院城市环境研究所朱勇官院士、南京大学陈洪渊院士等6位专家带来精彩大会报告。大会现场报告题目:单细胞质谱分析的方法与仪器研究报告人:清华大学 张新荣教授单细胞质谱检测技术的蓬勃发展对癌症等生物医学前沿领域的基础科研与临床应用起到巨大的推动作用。在单细胞质谱领域,张新荣教授及团队一直走在前列。报告分享了过去数十年间,张新荣团队在单细胞质谱技术上所做的重要工作,包括利用稀土同位素探针取代荧光探针,ICPMS检测器取代荧光检测器的质谱流式细胞分析技术的探索、利用质谱流式技术进行成像分析以及在单细胞代谢物分析方法研究,更重点介绍了近年来团队及合法方在相关仪器研究及商品化方面的进展。报告题目:替代蛋白与细胞工厂中合成生物学法规科学报告人:国家食品安全风险评估中心 吴永宁研究员近年来,来自传统牲畜以外来源的替代蛋白成为了合成生物学领域重要的产业方向之一,其对缓解粮食安全问题以及实现碳中和等有着重大意义。各国高度重视其发展,树立大食物观,树立多元化食物供给体系将成为未来食品产业发展的新方向。但是,随着新兴食品生物制造工业的发展,对相关技术及行业的监管问题迎来了新的挑战。报告中,介绍了当下国内外在生物合成、细胞工厂及相关产品监管法规的的科学定义及面临问题挑战,以及国内外在法规建立上做的相关探索。报告题目:新型环境污染物的鉴定分析和毒理学研究报告人:香港浸会大学 蔡宗苇教授新污染物一般指新近产生或发现的,人工合成或自然存在的化学物质或微生物,其在环境中存在的浓度可引起已知或可疑的毒性作用与健康危害。近年来,新污染物由于其环境危害性,引起了政府的高度关注。目前,持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素、微塑料等新污染引起了国际社会的广泛关注。报告以课题组在PPD醌类新污染物方面做的最新研究为例,分享了质谱在环境新污染物鉴定、健康效应以及毒理研究中发挥的重要作用。报告题目:大气二次气溶胶形成机理高分辨质谱解析报告人:复旦大学 陈建民教授大气气溶胶是大气中存在的各种固态和液态颗粒状物质的总称,这些颗粒状物质通常均匀地分散在空气中构成了一个相对稳定的庞大的悬浮体系。大气气溶胶是是在线气溶胶高分辨技术贫乏,大气气溶胶也是大气污染的重要来源和组成。大气气溶胶特别是二次气溶胶其组成复杂,其形成机理很多也不明确,而质谱成为了研究相关问题的重要技术手段。报告通过多个研究案例,分享了陈建民课题组通过质谱技术,在气溶胶形成机理研究方面所做的大量工作。同时也分享了,课题组在气溶胶组分在线分析仪器研发方面的进展。报告题目:质谱与光谱用于环境过程与机理解析报告人:中科院生态环境研究中心 朱永官院士在环境过程与机理解析的科研工作中,以质谱为代表的分析技术发挥着难以取代的重要作用。重金属、有机污染物、抗生素、元素分析以及微生物鉴定等环境分析都离不开质谱技术。报告分享了朱永官团队在质谱用于污染物及中间代谢产物的检测、稳定同位素质谱用于气候变化研究以及拉曼光谱用于抗生素抗性菌研究等方面多个研究案例的最新进展,阐述了质谱、同位素质谱以及拉曼光谱技术在环境研究中发挥的重要作用。报告题目:再论质谱分析面临新时代需求的机遇与挑战报告人:南京大学 陈洪渊院士 从上世纪质谱技术诞生至今,已走过了百年历史,根据对相关学术论文的统计可见,从上世纪90年代至今,质谱更是迎来了爆发性的发展,在原来越多的领域和方向上发挥着重要作用。陈洪渊院士的报告,从质谱诞生发展回顾开始,阐述了质谱发展走过的历史道路,同时对质谱前沿发展方向和领域进行了展望,特别是对单细胞质谱的发展和重要性进行了系统说明。在大会报告环节之后,召开了本次中国环境质谱大会闭幕式。闭幕式由大会执行主席、山东科技大学副校长张建教授主持,大会学术委员会主席南京大学陈洪渊院士致辞,同时在闭幕式上,大会组委会还为颁发了 “优秀墙报奖”。大会执行主席、山东科技大学副校长张建教授主持闭幕式大会学术委员会主席南京大学陈洪渊院士致辞清华大学张新荣教授宣布 “优秀墙报奖”获奖作品陈洪渊院士、吴永宁研究员颁发“优秀墙报奖”大会组织委员会主任 北京师范大学谢孟峡教授闭幕总结在闭幕式尾声,大会组织委员会主任、北京师范大学谢孟峡教授做闭幕总结。在讲话中,谢孟峡回顾本届大会的组织情况,并对全体参会代表、参展商及支持媒体、全体会务组成员及其他相关工作人员等表示了衷心的感谢。本次中国环境质谱大会,现场共有近600位来自全国各地的代表参会,在近3天的时间里,就质谱在环境领域的应用进行了充分的学术交流。本次会议,也是在疫情之后,中国质谱领域首个规模型大会,会议的圆满召开,充分展示了在过去数年间,质谱特别是环境质谱领域科研工作的蓬勃发展。也希望通过本次会议,能够有更多的成果碰撞产生。参会代表合影
  • 高分辨质谱新组合!​赛默飞发布Orbitrap Astral 质谱新品
    近日,赛默飞在2023年ASMS(美国质谱年会)期间发布了年内最新的Thermo Scientific TM OrbitrapTM AstralTM高分辨质谱仪。赛默飞Orbitrap Astral全新一代高分辨质谱仪,在四极杆、Orbitrap和新型的Astral质量分析器的协同作用下,这款革命性的新仪器实现了无与伦比的性能和覆盖组学领域的应用。这三种质量分析器的组合能够快速获取高质量、高分辨率、高灵敏度和宽动态范围的精确质量(HRAM)数据。该仪器的性能特点更适合从单细胞到批量样品的准确和精确的定量,同时达到前所未有的覆盖深度。创新点:四极杆质量分析器——对Orbitrap Astral质谱仪的前端进行了灵敏度和耐用性的优化。• 具有最新的离子源,以提高灵敏度• EASY-IC实时质量校准,以提高质量精度• 通过主动离子导向的预过滤器降低噪音,提高仪器耐用性• 先进的四极杆技术,提高传输,使隔离宽度降低到0.4 Th,更快的隔离切换时间仅为1 ms,并能实现自动,切换以提高耐用性。Orbitrap质量分析器——在超高分辨率水平上提供高质量精度,高动态范围的测量结果新型的Astral质量分析器赛默飞开发了一种全新的非对称轨道无损质量分析器,简称Astral,与Orbitrap质量分析器相辅相成。Astral质量分析器是赛默飞15年的研发成果,每个组件都经过协同优化,以更快的扫描速度和更高的灵敏度提供前所未有的性能水平。离子首先从离子导向多极杆传输到离子处理器(Ion processor)中,该处理器以高达200 Hz的速度捕获并碎裂离子。然后,所得离子通过一系列注入透镜(injection optics)使其准确地对齐离子束并提高灵敏度。离子进入一个开放式的静电阱,并通过无网格的非对称离子镜(ion mirrors)和离子箔(ion foil)的组合进行非对称横向振荡,该离子镜可产生27米的非对称轨道,分辨率高达80000(@ m/z 524),离子箔则能在三个维度上使离子束保持形态和聚焦,以提高分辨率和灵敏度。离子的检测是由一个新型的高动态范围检测器进行检测,该检测器能够实现超高灵敏度的单个离子检测以及超过1000:1的高动态范围检测,并且低噪音和长寿命。Astral质量分析器的传输效率非常高,超过90%的离子进入质量分析器后到达检测器,实现超高灵敏度的同时不损失扫描速度和高分辨率。赛默飞Orbitrap Astral全新一代高分辨质谱仪适用于:• 高灵敏度检测与Astral分析器低样品上样,包括单细胞实验• 精准的非标定量(LFQ)和串联质量标签(TMT)的定量分析• 在更广泛的动态范围可用于生物制药选择天然蛋白复合物的综合分析
  • 赛默飞世尔成功举办Orbitrap质谱用户会
    赛默飞世尔科技在北京渔阳饭店成功举办了为期一天的Orbitrap质谱用户会,共计约八十位专家级用户参与了此次会议。本交流会邀请了全国蛋白质组学、代谢组学、药物监控、食品及环境安全领域的多位专家以及赛默飞世尔科技高级研究人员作会议报告,报告内容包括与Orbitrap质谱仪器相关的在各分析研究领域的应用实例、今年ASMS上推出的最新离子阱和Orbitrap产品介绍以及Orbitrap质谱维护。     用户会会场  首先,赛默飞世尔色谱质谱部中国区市场部经理王勇为先生与色谱质谱部亚太区商务运营副总裁Murray Wigmore致欢迎辞,并介绍了赛默飞世尔科技公司发展状况,尤其是在中国的业务表现。生命科学质谱部高级研究专家郝志奇女士与张毅先生介绍了赛默飞世尔定性与定量蛋白质组学工作流程,重点介绍了质谱新产品Q Exactive,LTQ Velos Pro和Orbitrap Elite在蛋白质组学领域的技术优势。     色谱质谱部亚太区商务运营副总裁Murray Wigmore     郝志奇与用户交流   张毅   复旦大学生物医学研究院杨芃原教授以简洁生动的语言,深入浅出的介绍了Orbitrap质谱仪的工作原理、谱图质量、CID和ETD裂解肽段和离子化方面的优越性,以及LTQ Orbitrap将线性离子阱与静电场轨道阱联用的工作原理。Orbitrap的独特构造原理决定了它相对于其他质谱有更长的离子寿命,更好的分辨率和更高的灵敏度。杨芃原教授高度肯定了Orbitrap质谱区别于传统质谱的卓越技术优势和发明人Dr. Alexander Makarov对现代分析技术发展的突出贡献。     杨芃原教授   许国旺研究员  随后,中国科学院大连化学物理研究所许国旺研究员做了题为“代谢组学在疾病和药物研究中的应用”的报告,介绍了代谢组学各种技术平台,阐述了代谢组学领域LC-MS技术相对于NMR技术在灵敏度、分析时间、自动化、生物标记物鉴定等多方面均有优势。而选择Orbitrap质谱,则是因为Orbitrap质谱高分辨率提供高质量的数据,更好的保留准分子离子,利用准分子离子(M+1)检索做结构鉴定更容易。     David Peake  赛默飞世尔科技生命科学质谱部策略市场专员David Peake介绍了代谢组学的革命性新工具---Q Exactive质谱和Sieve 2.0软件。Q Exactive拥有相对于QTOFs更优良的信号处理功能,高达140K的分辨率,可以减少假阳性结构,提高精确度以及定性/定量分析的可信度。     徐平老师     邓海腾教授     董梦秋研究员  下午的会议分为大分子和小分子两个会场。大分子会场上,北京蛋白质组研究中心徐平老师做了关于蛋白质组学研究当前技术平台的报告。清华大学生命科学院邓海腾教授做了关于质谱技术用于免疫学领域的报告。北京生命科学研究所(NIBS)董梦秋研究员做了关于应用LTQ Orbitrap ETD对多肽进行从头(De novo)测序分析以及应用化学交联(cross-link)进行蛋白质相互作用分析的报告。中国医学科学院基础医学研究所孙伟老师则做了关于LTQ Orbitrap Velos CID和HCD比较研究的报告。暨南大学健康工程研究院晏光荣老师做了关于蛋白质组学技术鉴定细胞信号通路研究的报告。     张朝辉   卓先义研究员      许泓老师     刑杰老师  小分子会场上北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心张朝辉老师做了题为“食品安全监管的有力技术支撑——Orbitrap 双谱库技术的建立与开发”的报告。司法部司法鉴定科学技术研究所卓先义研究员则以生动翔实的实例介绍了LTQ Orbitrap在毒物分析尤其是酒驾鉴定中的应用。天津出入境检验检疫局许泓老师做了关于Orbitrap用于食品中残留物检测的报告。赛默飞世尔科技色谱质谱应用经理叶芳挺女士介绍了Q Exactive的相关应用领域。山东大学药学院刑杰老师做了关于高分辨质谱在代谢产物鉴定中应用的报告。  随后的大会报告则由赛默飞世尔科技技术和维修专家介绍Orbitrap系列的操作和维护方法。郝志奇女士和张毅先生介绍了如何最好的使用ETD和利用Orbitrap进行高分辨率/精确质量(HR/AM)定量分析。生命科学质谱部高级市场专员Tim J. Stratton先生介绍了代谢组学软件的操作方法。最后,液质维修经理肖宏标先生介绍了Oribtrap的使用和维护知识,从每天、每周、每季、每年的维护建议到每个组件的维护注意事项和常见问题的解决,肖工都提供了详细的解决方案。  一天的大会日程充实而有序。会场上来自全国各地的专家用户踊跃提问,积极交流。大家都为学习到如此丰富全面的技术知识而又结识了众多业内重量级专家而兴奋不已。可以说,此次赛默飞世尔科技Orbitrap质谱用户会是一次云集业界顶级专家、推广最新质谱技术的成功的盛会。     用户会合照   关于赛默飞世尔科技  赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、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。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的各种挑战,无论是复杂的研究项目还是常规检测或工业现场应用。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com,中文:www.thermofisher.cn
  • 厦门千人质谱大会圆满闭幕 中国质谱分析“快马加鞭”
    仪器信息网讯2017年12月11日,为期三天的“第三届全国质谱分析学术报告会”在美丽厦门成功闭幕。厦门大学谢素原教授、浙江大学潘远江教授、中科院化学所陈义研究员、清华大学林金明教授、国家自然科学基金委员会分析化学学科庄乾坤教授作大会特邀报告。大会召开闭幕式,为50位青年学者颁发“优秀青年报告奖”及“优秀墙报奖”。应用于团簇分析和嗅探检测的质谱技术厦门大学谢素原教授  金属团簇配合物由较弱配位键、金属键结合在一起,在电离的过程中极易发生解离而得不到所需要的分子离子峰 金属团簇配合物质量较高,金属离子同位素分布复杂,质量分辨要求高,因此建立起针对金属(团簇)配合的成熟质谱方法非常关键。课题组开展DESI质谱探测氢键等系列工作,发现电喷雾离子源是分析金属团簇配合物的合适离子源,飞行时间质量分析器是分析金属团簇配合的理想的质量分析器,在探测较弱相互作用、检测金属物的团簇离子、跟踪团簇反应进程、指导团簇的合成线路设计方面应用前景广阔。质谱中的立体化学效应浙江大学潘远江教授  潘远江教授重点介绍课题组在质谱中立体化学效应研究领域开展的工作。如设计合成一系列酰氯试剂,通过对试剂反应活性及手性选择性的筛选得出N-苯磺酰基-2-吡咯酰氯为手性探针,以此探针实现了对手性氨基化合物的定性识别,克服基质效应的干扰,实现同时在有机溶剂体系和动物血浆中的测定氨基酸的对映体过量面。课题组还设计合成了一对具有反应动力学差异的质谱手性识别试剂,应用对探针实现对氨基酸、多肽氨基酸残基绝对构型的高通量测量,不需要与标准品进行比对。闲话电迁移谱中科院化学所陈义研究员  电泳的发现可上溯至1807年Ruess对黏土随电迁移的观测,而质谱则多溯源至1886年Goldtein发明的阴极射线管。前些年,课题组对电泳开展理论推演,结果显示理想电泳行为与真空质谱颇为类似,并无天壤之别,因此推算不依靠介质筛分,电泳亦能测量分子质量。为证实可行,课题组搭装置、测样品、绘谱图,获得了预期的离子迁移谱,具有质量谱图精致、装置易搭、成本甚低、操作简便、可测质量似无上限等特点。预测电迁移谱不仅能用于物质与环境作用之真实信息的提取与研究,还可发展成大颗粒物质质量测量的一种精密方法。对于该方法及其应用前景,陈义研究员用“研今举步兮吾鼓劲,前途未卜兮吾无忧”来形容。微流控芯片质谱联用细胞分析方法研究与应用清华大学林金明教授  多通道微流控芯片质谱联用细胞分析系统由细胞培养基注入系统、芯片的细胞培养及代谢物提取单元、代谢物富集分离系统、质谱检测器构成,具有“多通道芯片与质谱联用 细胞共培养 细胞形态观察”三大难点。为加强仪器的通用性,课题组设计了一个六通道芯片,在芯片进/出口尺寸确定的条件下,可任意改变细胞培养腔和微流控通道的结构与功能。通过与岛津中国质谱研发中心开展合作,课题组已开发出第一代多通道微流控芯片-质谱联用(Chip-MS)装置,并在细胞共培养研究、细胞的药物代谢研究有逐步应用。系统预计明年初正式发售。中国分析化学与质谱分析现状国家自然科学基金委员会分析化学学科庄乾坤教授  2017年,我国AnalyticalChemistry发表论文数量达501篇,首次超过美国。AC近3年论文单篇平均引用率中国学者位居第一,近3年各国发表论文(不包括23篇综述)中国高被引篇数也是第一。当前,中国分析化学已经通过跟踪,部分学科方向与世界先进水平实现并行,下一阶段需瞄准目标,力争登上“国际领跑”新台阶。  但庄乾坤教授指出,中国分析化学在新形势下也呈现出缺乏创新,研究工作趋同性、研究思路同质化,学科方向趋同,研究对象太浅入、难以产生重大影响、热点研究没特色、解决能力不足等问题。基于以上现状,分析化学发展在如何开展创新研究、如何坚持科学研究特色、如何进行有效学术交流等方面仍需深入思考。此外,报告还重点介绍了杰出、优青、重点、仪器项目评审过程,解读2018年国家自然科学基金委化学科学部申请代码调整。中国化学会质谱分析专业委员会副主任/副秘书长杭纬主持闭幕式中国化学会质谱分析专业委员会副主任/秘书长林金明介绍会议情况  时隔两年,第三届全国质谱分析学术报告会在美丽厦门再次召开。本次会议共邀请18名报告专家、30名主题报告专家、56名邀请报告专家、53名口头报告专家,安排23名优秀青年报告和400多篇墙报论文,参会人数规模达1568人。参会代表专心致志,汇报内容处处创新。大会成功发挥总结我国质谱分析领域最新研究成果,推动质谱分析研究创新发展作用。  大会还宣布了“优秀青年报告奖”及“优秀墙报奖”获奖名单。奖项分别由安捷伦、布鲁克、赛默飞、沃特世等仪器企业赞助。优秀墙报奖获奖人名单序号姓名单位1高晋君北京大学2宗兆运清华大学3SarjuAdhikar清华大学4董瀚阳天津医科大学5徐婧中国医学科学院6吴梅北京大学7井红宇北京蛋白质组研究中心8张晓勤复旦大学9韩京吉林大学10续红妹南京大学11曾珺集美大学12赵秀秀南京师范大学13赵雪清华大学14许旭上海应用技术大学15罗晓彤武汉大学16王李原延边大学17赵晓勇浙江大学18毛家维中科院大连化物所19占铃鹏中科院化学研究所20曾文锋中科院计算技术研究院21王佳清华大学22刘新玮清华大学23李海方清华大学24王岩北京师范大学25张权青复旦大学26叶似剑中国计量科学研究院27赵旭清华大学28程肖玲厦门大学29汪伟西北核技术研究所30郑亚婧清华大学31郭建影清华大学32刘蓉厦门大学33薛晋娟中科院化学研究所34秦姗姗上海科技大学35高校飞东华理工大学36马格浙江大学37傅弦中科院成都生物研究所38张华吉林大学39任天坤中国医学科学院40肖开捷同济大学“优秀墙报奖”颁奖仪式优秀青年报告奖获奖人名单序号姓名单位1曹婷复旦大学2王博弘中科院大连化物所3毛思锋清华大学4周智伟中科院上海有机所5喻佳俊暨南大学6徐福兴复旦大学7申小涛中科院上海有机所8刘迎亚华东理工大学9孟一凡厦门大学10张婉玲清华大学“优秀青年报告奖”颁奖仪式中国化学会质谱分析专业委员会主任陈洪渊院士致辞  陈洪渊院士为大会致闭幕辞。下届全国质谱学术会议将更名为“2018年全国质谱学术大会”,由中国广州分析测试中心与中山大学承办,时间初步定于2018年12月下旬。  本次大会的成功召开,离不开志愿者辛勤付出与奉献。会议接近尾声时,他们也合影留念,留下珍贵瞬间。
  • 离子淌度质谱测试新技术介绍 (Ion Mobility Mass Spectrometry, IMMS)
    p  在传统的有机质谱仪中,增加离子淌度这一新的分离和测量因素,从而构成了新的离子淌度质谱(HDMS)系统,它除了按质量和电荷数之外,还可以根据离子的尺寸和形状分析样品,为研究人员提供了传统质谱所不能获取的特异性信息。该技术所获取的4维数据信息,包括保留时间、质荷比、漂移时间和强度。通过软件能够对其中的任意二维或三维信息进行自由选取或可视化处理。/pp  1、HDMS这种特性非常适合于有关于结构或组成个性差异的研究,如食品中类似蛋白、多肽等大分子化合物以及氨基酸等小分子化合物的研究。因为传统质谱,不论分辨率多高,只能判断其分子量。而对于分子量相同或分子式相同的化合物,无论其结构上存在多大差异,均无法进行区分。而采用HDMS,则能够根据化合物的空间结构上的差异,通过其独有的离子淌度功能对于同分异构体进行区分,且能够同时得到高精确质量信息与不同的离子淌度分离时间信息。/pp  示例1:由相同氨基酸按照不同顺序组成的两个肽段,其分子组成完全一致。但是由于其空间结构上存在细微的差异,借助于HDMS的离子淌度功能,能够实现对两种肽段同分异构体的分离检测。/pp style="text-align: center "img title="1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/fb78b6fb-fe03-45a1-8860-c39d172cbe72.jpg"//pp  示例2:相同质量不同形状的两个同分异构蛋白,在HDMS中按照离子淌度分离,分别得到 A与B两个分离的区域。通过在数据处理软件中分别选取A区域或B区域,能够非常简单快速的获取到各个区域的质谱信息。/pp style="text-align: center "img title="2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/cb1a4c65-55fd-4f94-915b-ac630f58eb8f.jpg"//pp  示例3:对于亮氨酸及异亮氨酸这两种氨基酸小分子化合物,HDMS的离子淌度依然能够根据其空间结构上的差异,对两者进行分离。/pp style="text-align: center "img title="3.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/4dac36ba-fbb0-4726-976d-4290caeb74f5.jpg"//pp  示例4:三种糖苷的同分异构体,由于葡萄糖链接的位置不同,从而造成空间结构上的细微差异。借助于HDMS的离子淌度功能,能够实现对这三种小分子同分异构体的分离。/pp style="text-align: center "img title="4.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/8581bdcc-ac3a-450b-bf5f-79bada1601c7.jpg"//pp  2、同一物质在带多个电荷时,不同电荷数的离子在离子淌度中能够分布在不同的区域。而相同电荷的离子中如果存在空间构造上的差异,也能够被离子淌度进行分离。/pp  示例1:蛋白构象研究:在对溶菌素的研究过程中,对于带8个电荷的部分进行深入分析,发现在离子淌度中可以区分为两个部分。经过MS-IMS-(CID)-MS分析发现,离子淌度中两个部分的构象不同。/pp style="text-align: center "img title="5.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/fae00944-3088-49ff-a506-4ecc904902bc.jpg"//pp  3、对于食品中高分子材料的分析,由于数种高分子混在一起,再加上可能包含不同电荷的离子信息,质谱信号会相当复杂,此时离子淌度可依不同形状大小电荷来进行分离。/pp style="text-align: center "img title="6.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/bf36b24a-dc67-40f7-9546-3c02c058bf53.jpg"//pp  以上可见,离子淌度质谱测试新技术,为相关的科学研究打开了新的一扇窗,能够给出更多的数据和信息,有利于复杂化合物及其结构与性能的更深探求和认识。/pp /p
  • 群贤毕至 第十届质谱网络会议日程公布!
    仪器信息网讯质谱仪涉及所有的分析测试行业,国际竞争的技术壁垒较高、是科学研究的基础工具、也是高科技产业共性技术。随着关系人类健康的生命科学、生态环境、食品安全等学科的发展,质谱应用领域不断拓展,同时也推动了质谱技术与仪器的快速发展。  基于此,仪器信息网自2010年开始举办质谱网络会议,是分析仪器行业内率先利用网络形式举办的大型会议,让用户足不出户,就可“现场”聆听专家学者的精彩报告。  截止目前,仪器信息网已成功举办九届质谱网络会议,共组织了276场报告,参会用户超过1.5万人次。  2019年第十届质谱网络会议日程公布  2019年,在中国质谱学会(中国物理学会质谱分会)、美国华人质谱学会(CASMS)的支持下,仪器信息网第十届质谱网络会议(iCMS2019)将于12月2-6日召开,同时也作为庆祝中国质谱学会成立四十周年的系列学术活动之一。  iCMS2019拟分设中国质谱学会40周年——回顾与展望专场、质谱新技术新方法专场、美国华人质谱学会专场、质谱在食品分析中的应用、质谱在环境分析中的应用、质谱在药物分析中的应用、质谱在地球科学与能源领域的应用、质谱在生命健康领域(生命科学、医疗、制药)的应用等共十个会议专场,聚焦质谱技术最新成果,以及在食品、环境、材料、能源、制药、临床、生命科学等领域的最新研究突破及应用进展。具体安排日程如下:中国质谱学会40周年——回顾与展望(12月2日)10:00-10:30无机质谱应用进展及发展趋势李金英(中国核工业集团)10:30-11:00新型离子化技术的研究与应用郭寅龙11:00-11:30一种基于多电荷态离子源的新型质谱仪姜山(中国原子能科学研究院)质谱新技术、新方法Ⅰ(12月2日)14:00-14:30微流控芯片质谱联用细胞分析方法研究与应用林金明(清华大学)14:30-15:00将SCIEX先进的定量技术推向超高通量水平-AEMS技术创新和应用陈金梅(SCIEX中国)15:00-15:30离子迁移谱/质谱的发展,关键技术和应用唐科奇(宁波大学)15:30-16:00基于orbitrap的单细胞蛋白组技术进展及应用黄敏(赛默飞世尔科技)16:00-16:30小型化线形离子阱质谱仪的研发及应用李晓旭(苏州大学)质谱新技术、新方法Ⅱ(12月3日)09:30-10:00SignalAmplificationandMultiplicationStrategiesforICPMS-BasedBioanalysis王秋泉(厦门大学)10:00-10:30全二维气相色谱-高分辨质谱联用技术的最新应用李莉(美国力可公司)10:30-11:00离子淌度刷新分离新高度——Waters离子淌度质谱产品及应用分享袁铭(沃特世科技(上海)有限公司)11:00-11:30人类糖基组学相关研究进展王嵬(澳大利亚埃迪斯科文大学)11:30-12:00单细胞分析质谱新技术研究进展黄光明(中国科学技术大学)质谱在药物分析中的应用(12月3日)14:00-14:30药用辅料吐温组分的色谱质谱表征和鉴定技术研究张金兰(中国医学科学院药物研究所)14:30-15:00Orbitrap高分辨质谱技术在药物研究定量分析领域的完整解决方案刘国强(赛默飞世尔科技)15:00-15:30适用于中药复杂体系LC-MS分析平台的建立及应用宋月林(北京中医药大学)15:30-16:00Topic:直击热点与法规——安捷伦在药物分析领域最新方案介绍王海洋(安捷伦科技(中国)有限公司)16:00-16:30质谱成像新技术新方法与新药研发应用贺玖明(中国医学科学院药物研究所)质谱在地球科学与能源领域的应用(12月4日)09:30-10:00基于质谱技术的石油分子组成定量分析史权(中国石油大学(北京))10:00-10:30ICP-MS四十年:核地质应用实践刘瑞萍(核工业北京地质研究院)10:30-11:00高分辨质谱在石油重质组分结构表征中的应用王威(石油化工科学研究院)11:00-11:30同位素质谱技术在成矿年代学中的应用李超(国家地质实验测试中心)质谱在环境分析中的应用(12月4日)14:00-14:30ICP-MS在土壤元素分析方面的运用龚华(中国科学院南京土壤研究所)14:30-15:00安捷伦质谱技术助力环境监测与保护杜伟(安捷伦科技(中国)有限公司)15:00-15:30质谱技术在地表水监测中的应用邢冠华(中国环境监测总站)15:30-16:00岛津Smart环境数据库助力土壤检测霍剑威(岛津企业管理(中国)有限公司)16:00-16:30环境领域元素与形态计量技术研究巢静波(中国计量科学研究院)质谱在生物医学及生命科学领域的应用Ⅰ(12月5日)09:30-10:00多囊卵巢综合征雄性激素质谱检测曹正(首都医科大学附属北京妇产医院)10:00-10:30精准医学时代下的定量多组学质谱新方案陈晨(SCIEX中国)10:30-11:00全自动高性能微生物质谱鉴定系统李磊(广州禾信仪器股份有限公司)11:00-11:30默克Supelco色谱柱技术在临床质谱分析中的应用田海玉((默克生命科学)11:30-12:00microRNA高级结构的形成、结构与识别研究周江(北京大学)质谱在生物医学及生命科学领域的应用Ⅱ(12月5日)14:00-14:30定量代谢表型与挑战唐惠儒(复旦大学)14:30-15:00Phenomenex在肽图与完整蛋白分析的方案张灵芝(艾杰尔-飞诺美)15:00-15:30质谱走入临床谭晓杰(沃特世科技(上海)有限公司)15:30-16:00高纯流动相与质谱技术在蛋白质组学领域的应用田晓冬(霍尼韦尔)16:00-16:30双线型离子阱质谱技术研究进展欧阳证(清华)美国华人质谱学会(CASMS)(12月6日)09:30-10:00原位质谱技术应用于单细胞分析杨志柏(俄克拉荷马大学)10:00-10:30液相色谱串联质谱及高分辨率质谱应用于(1)生物标记物体内生物分析(2)大分子生物药物体内生物分析和代谢产物鉴定翁乃栋(杨森制药公司(強生)美国)10:30-11:00脂质的准确鉴定和定量是成功进行脂质组学研究的关键韩贤林(德克萨斯大学圣安东尼奥分校)11:00-11:30基于质谱的糖蛋白组学及其应用张会(约翰斯· 霍普金斯大学)11:30-12:00质谱在评价DNA加合物的形成,修复和生物效应中的应用汪寅生(美国加利福尼亚大学河滨分校)质谱在食品分析中的应用Ⅱ(12月6日)14:00-14:30液相色谱质谱检测水产品中小清蛋白过敏原王建华(青岛海关技术中心)14:30-15:00禾信全二维气相色谱飞行时间质谱在食品领域的探索应用吴曼曼(广州禾信仪器股份有限公司)15:00-15:30基于质谱技术的食品组学在食品真伪鉴别的应用张九凯(中国检验检疫科学研究院)15:30-16:00AnalysisofChemicalComponentsofTobaccobyDirectAnalysisinRealTimeHighResolutionMassSpectrometry李红丽(南京师范大学)本次会议参会免费,报名参会请点击:
  • 质谱名师Zenobi教授莅临东华理工讲学
    Renato Zenobi教授  应东华理工大学(ECIT)现代质谱实验室陈焕文博士的邀请,国际顶尖学者、爱因斯坦母校——瑞士联邦工学院(ETH)分析化学首席教授Renato Zenobi 博士将于2010年6月2日莅临东华理工大学进行为期一周的访问和讲学。  Renato Zenobi 教授于1990年6月获斯坦福大学物理和分析化学博士学位,师从国际名师Richard N. Zare 教授。1995年创立瑞士“分析化学优秀人才中心”并历任3届中心主任。2000年起成为ETH全职教授,目前为瑞士分析化学首席教授,负责瑞士分析化学、仪器分析、现代质谱、分析策略等课程的教学与研究工作。主要从事质谱分析和光谱分析领域的基础研究和应用开发工作,在国际生命科学和质谱研究领域具有较大影响力。2010年始任分析化学专业国际一流期刊Anal. Chem.副主编,兼任ABC,RCM, JMS, JASMS, EJMS, Mass Spectrom. Rev., Int. J. Mass Spectrom., Fres. J. Anal. Chem., Analyst等众多国际著名学术期刊的编委 取得过多项重要荣誉,主要有:Thomas Hirschfeld Award of the Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy Societies of USA (1989), Ruzicka Prize of ETH (1993), H. E. Merck Award for Analytical Chemistry (1998), Michael Widmer Award of Novartis Pharma & Swiss Chemical Society (2006), Honorary Lifetime membership of Israel Chemical Society (2009).  迄今为止,Zenobi 教授发表Science论文3篇,Nat. Protoc.论文1篇Angew. Chem. Int. Ed.论文8篇及Anal. Chem.论文28篇,在Angew.Chem Int. Ed., JASMS, Anal. Bioanal. Chem., Chem. Phys. Lett. 和Analyst等杂志上发表封面文章10篇 其它高档次学术论文230多篇 国际学术大会报告300多次 专著2部,国际专利5项。  Zenobi教授致力于中瑞科技合作与交流,与我国多所院校有密切联系或合作。2007年,Zenobi 教授被聘为东华理工大学兼职教授,与东华理工大学现代质谱实验室建立了良好的合作关系,目前正共同承担一项中瑞政府间科技合作项目“电喷雾萃取电离机理及用于兴奋剂现场检测的研究”,双方科研人员已多次互访。  Renato Zenobi教授与您面对面——对话Zenobi,近距离感受大师风采.PDF  缩短时空差异,近距离感受大师的风采,如此难得的机会,怎能错过?  联系人:丁健桦教授  电话:13970483995
  • 从中国质谱年会看质谱技术与市场
    仪器信息网讯 由中国质谱学会主办,中国工程物理研究院核物理与化学研究所承办的“第32届中国质谱学会学术年会”于2012年8月13日至18日在昆明召开。此次大会收到报告、论文200余篇,涉及有机质谱、生物质谱、无机质谱以及同位素质谱、质谱仪器与教育等方面,内容基本反映了近期及最近一年国内国际质谱学工作的进展概况,约超过300位质谱工作者出席了此次大会。本文将在大会期间了解到的质谱技术与市场信息汇总成文,供读者参考。  一、全球质谱市场年增长率超过10%,中国市场增长更快  近十年来,质谱行业发展突飞猛进,各种质谱新品的推出也是令人眼花缭乱。据仪器信息网统计,2008~2012年期间各大质谱仪器厂商推出质谱新品已经超过了90台,液质占据了绝大多数 其中三重四极杆质谱最多,约占24%,四极杆飞行时间约占14%。同时质谱市场表现出了强劲的增长势头,据统计,质谱仪在国际市场上每年的增长率超过10%, 2012年市场规模预计达到45亿美元。  我国属于发展中国家,加上特殊的国情,对于质谱仪的需求增长更快,预计2012年进口各类质谱数量超过6000台 其中绝大部分要依赖进口,大型高端质谱仪基本完全依赖进口。  二、跨国公司核心技术有新进展,未来竞争日趋激烈  目前市场需求量较大的质谱类型有三重四极杆质谱、单四极杆质谱、四极杆飞行时间质谱以及离子阱质谱。就质谱本身技术而言,各大质谱厂商都有自己的优势,例如:AB SCIEX的QTRAP技术,显著提高三重四极MS/MS的灵敏度 赛默飞革新的Orbitrap技术,小体积轨道阱结构和高场使其分辨率和速度大幅提高 安捷伦ifunnel双级离子漏斗离子传输器、90度弯曲线性加速碰撞池和六孔惰性毛细管接口,灵敏度大幅提升 Waters StepWave偏轴片状离子透镜组,减少透镜清洗,加大了气容量,离子传输效率更好 Bruker maXis QTOF质谱仪ion cooler六级杆离子冷却装置实现一级与二级质谱的全灵敏高分辨高精度质谱数据采集 LECO公司Citius LC-HRT飞行时间液质联用仪,采用多次往返离子飞行技术,分辨率高达10万 岛津LCMS突出超快理念,正负离子切换15ms,扫描速度达每秒15000质量数 珀金埃尔默Flexar SQ 300 MS强调高性价比,其专利的Field-Free APCI源在小流量下仍能保持很好的灵敏度。  三、质谱仪器拥有“光辉的未来”,国产厂商渐入角色  在此次第32届中国质谱年会,出乎很多专家意料的是一年以前还没有一台质谱的天瑞仪器竟然“天不怕地不怕”,一举拿下了冠名此次大会的“钻石赞助商”称号,这在全国性的大型质谱会议上尚属首次,而且刘召贵博士动情的演讲,也使各与会专家学者为之热血沸腾。质谱仪器毕竟不是普通设备,涉及光、机、电、软件等方方面面,同时需要克服国内精加工基础薄弱、经验不足、缺乏高端人才以及日益增加的劳动力成本等困难;天瑞能在同一时间推出三台质谱仪实属不易,其实天瑞早已在世界范围挖掘高端人才,默默研发了至少五年。  我们回过头来看,过去5年来国内质谱技术和产业的发展,可以用“国家支持力度在加大,企业步伐在加快”来形容。在企业方面,2006年东西分析推出第一台国产商用单四极杆质谱仪,标志着国产商用质谱实现了零的突破,此后陆续有广州禾信推出了国内首台气溶胶飞行时间质谱、舜宇恒平推出了在线质谱、普析通用推出了四极杆气质联用仪、聚光科技推出了离子阱以及便携式质谱,毅新兴业推出了国内首台MALDI-TOF,2012年上半年天瑞仪器推出了气质联用仪以及国内首台液质联用仪和ICPMS。可以看出,国产质谱仪器正由原来的星星之火,渐成燎原之势 甚至一些产品可以与国外产品进行抗衡。在政府层面,2011年国家重大科学仪器设备开发专项资金达13亿元,如此支持力度是前所未有,其中对于质谱的仪器的支持占相当大的比例。  在此次大会上,中国质谱学会李金英理事长在致辞中表示,国内在精密制造和仪器制造方面有很多欠缺和不足,呼吁大家共同大力推进国内质谱学和仪器设备制造业水平,并且特别赞扬了天瑞在质谱方面取得的突出成绩。显然,不论是在学术领域、政府层面还是企业单位,大家都看到了质谱仪器“光辉的未来”。但是质谱仪器的研发的路上却充满艰辛,其中的酸甜苦辣只有造质谱的人自己知道。禾信副总经理傅忠先生向仪器信息网表示,曾经有一段时间非常艰苦,常常是一笔融资到帐时,前一笔资金刚刚用完 曾经在普析通用质谱新品发布会上,资深研发人员张小华先生当场落泪 天瑞仪器刘召贵博士多次表示卖血也要造质谱。  四、国内研发团队如雨后春笋,聚焦离子源技术  根据对历年质谱大会报告的跟踪,会发现关于质谱研发方面的文章和研发团队越来越多,已经形成了数十个年轻的质谱仪器研发团队,例如复旦大学、厦门大学、清华大学、东华理工大学、中科院化学所、中国医学科学院药物研究所、中科院大连化物所、中国计量院等单位近几年在质谱仪器研发领域非常活跃。那么在本次大会上关于质谱仪器研发的成果多数与离子源和质量分析器相关,下面将为大家做一简单介绍。  北京大学张成森报告中设计了一种新型常压敞开式质谱离子源,多通道旋转电喷雾离子源(MRESI),通过引入多通道和旋转机制来获得均匀混合的离子流,通过旋转可以使多个通道形成的电喷雾在空间分布均匀并同时进入到质谱检测器,并且多个通道之间的相互作用与所选样品的挥发性有关。质谱多通道旋转电喷雾离子源这一特性可以使其用于在线调控蛋白质离子的电荷分布。  珀金埃尔默首席科学家沈世达博士在大会上介绍了直接进行离子化的离子源(DSA)。新型的封闭式直接进样分析(DSA)离子源采用“field free” APCI,与APCI相似,只是电晕放电针被探头保护着,所处于蒸汽流中合适的位置,并且与外部的离子入口的电场隔离开来。DSA离子源使样品直接离子化,可作为质量控制快速筛选,适用于气体、固体、粉末、药片、液体、纸张等样品直接分析。  质谱成像技术正在成为质谱领域的前沿和热点,中国医学科学院药物研究所再帕尔.阿不力孜研究员课题组,针对整体动物大面积生物切片的质谱成像难题,采用课题组前期研发的空气动力辅助离子化(AFAI)技术,建立了一种新型免标记高灵敏的常压敞开式整体动物质谱成像(AFAI-IMS)新技术和新方法。其主要特点:无需在真空下操作,无需使用基质,无需标记和化学复杂前处理。AFAI-IMS有望发展成为创新药物研发领域有力的分析工具和手段。  核工业北京地质研究院郭冬发研究员课题组自制了热电离飞行时间质谱仪(LA-TOF-MS),其中大气压飞行时间质谱仪由广州禾信分析仪器有限公司研制(垂直引入反射式)。经过测试证明,该仪器可用于同位素快速测量,并在杂质检测等方面具有一定的应用潜力。  新型离子源、质量分析器,最终要能够经受住应用的考验。清华大学张新荣教授在常压解吸附离子源DBDI成像方面做了大量前沿和应用性工作,东华理工大学陈焕文教授采用EESI-MS直接分析粘稠样品,并对其机理进行了解释 复旦大学丁传凡教授利用阵列离子阱进行高通量质谱分析,并对通道间的干扰进行了研究。  中国工程物理研究院机械制造工艺研究所承担着军民两用技术开发任务,该所刘兴宝项目主管在报告中介绍了四极杆质量分析器制造技术进展情况。项目研究工作包括分析器理论模型建立、组建制造工艺、专用加工机床、组件装配工艺及装置、测量技术及装置,质谱测试平台等方面取得了阶段性的进展。初步确定了两种金属极杆材料——特种不锈钢及高纯钼,通过消磨表面微观形貌及磨削过程中极杆受力分析等研究,对极杆磨削工艺参数、工艺流程进行了优化 研究了极杆削磨高精度基准中心孔的制备工艺,实现了单杆圆柱度小于等于1微米,表面粗糙度小于0.1微米。进行了钼极杆6个批次的加工实验,随着制造工艺的逐步优化,批加工产品合格率稳步上升,达80%以上。
  • 第十四届全国生物医药色谱质谱会闭幕
    仪器信息网讯 2023年5月7日,历经两天的学术交流,“第十四届全国生物医药色谱质谱及相关技术学术交流会”在云南省普洱市圆满闭幕。7日下午,共4位专家与3位厂商代表带来了精彩报告,同时还进行了“青年论坛奖”、“优秀墙报奖”等奖项颁奖仪式。大会在热闹友爱的氛围中圆满落下帷幕。报告人:中科院化学研究所 陈义研究员报告题目:高重现毛细管电泳成像以分子或离子为像素的成像分析方法,目前最热门的研究方向之一就是质谱成像。但是质谱成像仍具有一定局限性,其成本昂贵、技术门槛较高,且无法分析相同质荷比的物质等。而毛细管电泳具有高效、成本低廉等有优势,但传统CE出峰不稳定、重现性差,不能对未知样品定性,因而也无法用其分离峰作像素绘图。如果能够实现毛细管电泳成像,可能有着非常积极的应用价值。报告主要介绍了陈义团队就如何实现毛细管电泳成像开展的创造性的探索工作。包括形成新的理论,并根据理论指导搭建了新的毛细管电泳装置,并构筑了新的分析方法。报告人:西北大学 郑晓晖教授报告题目:中式创新药物研发颠覆性路径探索——证伪与证业的分析科学智慧与技术思考当前,原创新药的研发模式布满荆棘。传统西方的新药研发模式,即是“证伪”的思路,主要是基于靶标、通道、先导化合物等假说设计新分子,再从微观到宏观对上述假说进行佐证,在不断重复试错、优化迭代的证伪后,得出具有现代药理学、药效学和实验室条件下的相对安全性评价结果,这种研发模式,具有高风险、高投入、高时长、高回报、低产出的特点。而传统中医药,有着数千年的临床实践经验,其安全性、功效已经得到验证,基于传统中医药的特点,有望发展新的药物研发思路。报告主要分享了郑晓晖在原创新药研究思路方面的思考与实践。即以经典方剂千年临床积淀有效性为凭证,以现代药效学研究印证、佐证中医药传统理论与实践的正确性,采用分析科学技术手段从宏观到微观揭示方证相关的药效物质基础,使客观存在的中医药“天人合一”共求平衡的理论与实践分子化、数字化、信息化,阐释证明中式创新药物的安全有效、可控可及,实现中药现代化。 报告人:复旦大学 张祥民教授报告题目:单细胞中蛋白质组分析与单分子计数新技术研究单细胞蛋白质组分析是单细胞分析领域中非常重要的一个部分,但是由于单个细胞太小,蛋白质含量太少,常规纳升级液质联用系统对单细胞样品并不兼容,致使样品稀释和损失太大。针对单细胞分析问题,张祥民课题组研究发展了单细胞从取样、处理、到色谱分离、质谱分析、以及单分子技术等系列新技术和装置,并发展了多种基于液相色谱质谱联用的单细胞蛋白质组分析和单分子技术定量新技术。同时在上述研究的基础上,还研究发展了单细胞蛋白质单分子计数新方法。报告人:安捷伦(中国)科技有限公司 李功恒报告题目:蛋白药物表征,从二维到四维液相:更快更准在蛋白分析过程中,多维液相色谱分析可以显著简化研发流程、增加分离能力。报告主要介绍了安捷伦液相色谱如何通过搭建包括二维、三维甚至四维系统,应用到单克隆抗体药物开发过程中的应用分享。二维液相可以快速完成单抗效价和聚集体分析、三维液相可以完成单抗的多属性分析并且实现在线除盐进行质谱表征,四维液相在此基础上可以增加在线还原和酶切等过程,实现对于电荷异质体还原酶切后的肽图分析。 报告人:赛默飞世尔科技(中国)有限公司报告题目:赛默飞色谱质谱方案最新应用——助力突破生物药表征分析瓶颈随着生物制药行业在全球范围内的蓬勃发展,和近三年来的新冠肺炎全球大流行,国内外均加大了对于生物药的研发投入,随之对理化分析所需的各种平台和技术带来了更高的要求。报告主要介绍了赛默飞色谱与质谱解决方案在 mRNA 疫苗与药物 CQAs 表征及 LNPs 纳米脂质体递送体系分析中的应用,及 iCIEF 制备和MS联用,在单抗、ADC 和融合蛋白等样品的电荷变异体分析中的应用等。报告人:沃特世科技(上海)有限公司 罗宇文报告题目:沃特世最新质谱及在生物制药大分子开发中的前沿应用报告主要介绍了沃特世在生物制药领域的整体解决方案,包括Acquity Premier 液相色谱系统和 Xevo G3 高分辨质谱以及环形离子淌度质谱等色谱质谱新产品在生物制药应用优势和实例分享。 Acquity Premier 液相色谱系统能够解决生物样品特异性金属吸附的难题,提升生物药及生物样品分析时的重现性、灵敏度以及线性范围;全新 Xevo G3 高分辨质谱系统具有出色的抗污染能力,同时提升了分析灵敏度。  报告人:云南师范大学 谢生明教授报告题目:手性分离分析随着人们对单一手性物质尤其是手性药物需求的日益增长,同时对其光学纯度的要求也越来越高,因此研究发展低成本、高效的单一手性物质制备技术成为亟待解决的问题。目前获取单一手性物质主要有不对称催化合成法和手性拆分法,而色谱拆分法和手性膜拆分法仍然是手性拆分技术中的研究热点。报告主要介绍了近年来,袁黎明和谢生明团队在手性分离分析方面所做的大量研究工作,包括利用一系列新型手性功能材料制备手性色谱固定相,手性固膜研制等。报告人:北京大学 白玉教授报告题目:常压离子化质谱新技术及其生物分析应用 生物标志物与疾病的诊断、治疗和预后密切相关,因此,生物标志物的灵敏、准确、高效检测成为临床应用的重要基础。白玉教授团队利用设计新型常压质谱离子化技术,结合质谱增敏策略,在单滴血和单细胞中生物标志物的检测方面开展了一系列研究工作。相关结果为肿瘤耐药相关机制研究提供重要的分析技术和分子基础,为单细胞深层次代谢组分析提供创新方法和技术基础。多年来,白玉教授团队在常压离子化装置研制方面做了很多工作。常压离子化装置作为质谱的重要离子化和进样部件,可以进行原位取样和进样、几乎无需样品前处理,装置搭建形式灵活多样。其与质谱的高灵敏、高分辨、可提供丰富的结构信息等优势相结合,在原位、实时和高通量检测领域发挥重要作用。  在大会报告后,举行了简短的闭幕式,首先宣布“青年论坛奖”、“优秀墙报奖”获奖名单,奖项均由东曹(上海)生科技有限公司赞助。最后由大会主席刘虎威教授做会议总结,大家依依惜别本次生物医药色谱质谱会。颁发“青年论坛奖”颁发“优秀墙报奖”大会主席刘虎威教授做本届大会总结
  • Orbitrap高分辨质谱助力mRNA疫苗表征
    今日看点mRNA疫苗在新冠疫情中得到了广泛关注,Moderna及Pfizer/BioNTech的mRNA疫苗获得FDA的紧急使用授权,掀起新一轮的mRNA疫苗研发热潮。与依靠抗原或减毒病毒刺激免疫系统产生免疫反应的传统疫苗不同,mRNA疫苗本身并不含有抗原,而是以编码抗原的mRNA为主要成分。这些编码抗原的mRNA能在细胞内被翻译为抗原蛋白,从而引发免疫反应。相比传统疫苗,mRNA疫苗成本低、研发灵活性高、生产效率高,且具有相对较高的安全性,应用前景广阔[1]。对于此类新型疫苗,需严格的质量控制以确保产品的安全性尤为重要。其质量属性包括稳定性、完整性、纯度和同质性等。如图1所示,从mRNA构造、体外翻译及转染,到体内免疫,色谱、质谱、qPCR、电泳等多种表征手段被用于质量评估[2]。其中高分辨质谱技术对于mRNA的深入表征(加帽效率、修饰、测序等)、杂质分析(siRNA、DNA、宿主残留蛋白)有着重要应用。图1:mRNA疫苗的质量控制和基于细胞的功能评估的工具(点击查看大图)01mRNA的加帽反应效率评估mRNA前体的加工包括了在其5' 端加上7-甲基鸟苷(m7G),称之为“帽”。这种加帽步骤可增加mRNA稳定性,使其避免被核糖核酸酶降解。加帽步骤会产生多种结构(如图2a),最常见的被称为“Cap0结构”(只含m7G),即鸟嘌呤环上的N-7位置甲基化;而如果下游邻位核苷酸上的核糖也被甲基化,则为“Cap1”,再下游的则为Cap2”(甲基化均发生在核糖的2' 羟基上)。在脱磷酸的过程中,也会产生单磷酸、双磷酸、三磷酸等多种相关杂质。图2a.加帽反应(点击查看大图)Oribitrap高分辨质谱由于其高分辨率、高灵敏度及高质量精度可以准确地对mRNA加帽效率进行评估。全长的mRNA直接通过LC-MS分析往往由于分子量太大而无法得到精确表征,通常会使用RNAse酶切结合磁珠分离的方法获得5’端的加帽短链,如图2b所示[3]。图2b.mRNA分离纯化步骤(点击查看大图)RNAseH酶切及磁珠纯化分离后,所得的5’端mRNA酶解片段经过Orbitrap高分辨质谱分析,结果检测到未加帽组分、加帽1组分及少量在第二个A酶切位点得到的加帽1组分,包括单磷酸、二磷酸及三磷酸修饰杂质,且得到同位素基线分离的高质量谱图(如图3a、3b所示)。图3a.5’端mRNA 酶解片段TIC及质谱图(点击查看大图)图3b.5’端mRNA 酶解片段理论及实测质量(点击查看大图)通过加入内标未加帽三磷酸mRNA,确认了质谱定量方法的可行性及准确性。对各加帽组分及未加帽组分形态进行质谱峰面积定量,从而得到5’加帽比例(图3c)。图3c.质谱非标定量法计算mRNA加帽比例(点击查看大图)MRM方法用于mRNA加帽定量分析质谱MRM方法可用于组织及细胞培养基中的mRNA加帽修饰检测,具有高通量及高灵敏等优势。组织或细胞培养基中的mRNA经过nucleaseP1酶解及磁珠纯化,可得到加帽二核苷酸,(m7)GpppN(m)[4]。对11个帽二核苷酸修饰变异体建立MRM方法(图4a),可实现每种变异体的色谱分离及质谱定量(图4b)。图4a.MRM质谱方法参数(点击查看大图)图4b.11个帽二核苷酸修饰变异体的提取离子流图(点击查看大图)其中,对于m7GpppG及GpppGm形式的同分异构体,在液相及一级质谱上均无法分辨,而m7GpppG的特征子离子m/z635.9可将其区别于GpppGm,从而建立MRM方法定量分析,且方法灵敏度高(图5)。图5:(a)连续稀释的合成帽二核苷酸的峰面积测量;(b)连续稀释的合成帽二核苷酸GpppA的峰面积;(c) m7GpppG和GpppGm子离子信息;(d)连续稀释的合成帽二核苷酸m7GpppG的峰面积;(e)补偿m7GpppG和GpppGm的共享离子.(点击查看大图)该方法可快速准确定量细胞中存在的mRNA帽结构,评估不同的加帽结构形态在不同组织或细胞中的含量变化(图6)。Orbitrap的定量能力可与三重四极杆相媲美,其PRM定量灵敏度高、准确性好,也可用于mRNA帽结构的定量分析中。图6:从小鼠肝脏、活化的CD8T细胞、心脏和大脑分离的mRNA帽二核苷酸的丰度(点击查看大图)02mRNA末端多聚腺苷酸Poly A 尾检测真核mRNA通常在其3' 末端带有一段多聚腺苷酸尾(PolyA tail),根据种类的不同,其长度可能在20到200多个碱基之间变化。PolyA tai会被多聚腺苷酸结合蛋白(poly(A)+ tail-binding protein,PABP)辨识并保护住,因此在mRNA的翻译和稳定性中也起着重要的调节作用。通常是在体外转录过程中直接从编码DNA模板或通过使用polyA聚合酶将最jia长度的polyA添加到mRNA中。PolyA的提纯方法类似5’加帽核酸片段,具体步骤可参考文献[5]。纯化后的polyA通常是含有不同长度腺苷酸的混合物,随着碱基个数的增加,HPLC液相方法的分辨率很难将不同长度的polyA完全分开,而Orbitrap高分辨质谱可以准确对其长度分布进行表征和相对定量。图7a.不同碱基长度的PolyA色谱图(b)理论100-merPloy A质谱解卷积结果(点击查看大图)如图7a所示,当PolyA碱基个数在27时,液相色谱能将相差单个腺苷的polyA分开,随着碱基个数的增加,液相色谱很难实现相差单个腺苷的分辨。图7b显示理论100个碱基polyA的质谱表征结果,可准确得到每个不同长度polyA的质量数,其分布约为97-110个碱基,图中的每个质谱峰相差329Da,代表单个腺苷的差值,通过峰强度的信息,可对polyA长度分布进行相对定量。图8.85-mer RNA质谱图(点击查看大图)对于碱基长度小于100的RNA(图8),Orbitrap高分辨质谱可实现同位素峰的基线分离,得到精确单同位素分子量信息(masserror3ppm)。作者将经过前处理纯化后的PolyA(理论117-mer)进行质谱分析,得到不同长度的PloyA与质谱强度的关系图,其碱基长度分布在109-122之间,与Sanger测序结果一致(图9)。图9:(a)质谱强度与PolyA长度的关系图(理论117-mer的PolyA)(b)用于合成mRNA的质粒模板的Sanger测序结果(点击查看大图)从临床的角度来看,评估体外转录mRNA中polyA尾的异质性很重要,而高分辨质谱可以作为一种高效的表征手段用于工艺研发和质量评估中。03RNA Mapping相比二代测序,高分辨质谱作为互补表征技术,能够快速准确地分析RNA序列,同时对于翻译后修饰的种类、位点及含量进行深入表征。此外,也能对RNA代谢产物进行定性及定量分析。更多细节可直接点击以下标题查看相关文章:合成类寡核苷酸的杂质、降解产物的鉴定和相对定量质谱方法优化/寡核苷酸药物序列、修饰和异构体的鉴定对于长链RNA(100mer),如dsRNA,可以先用特定酶将RNA酶解成更小的片段,再通过类似肽图分析的方式对碎片进行归属组合,确证序列覆盖度。如图10所示,dsRNA经过RNaseA/T1酶解,色谱分离后通过orbitrap高分辨质谱检测,得到RNA片段的精确一级分子量及丰富的二级碎片离子信息,从而获得全序列分析结果,正反义链序列覆盖度分别为82%及77%[6]。图10a.ds RNA酶解片段液相色谱图(点击查看大图)图10b.ds RNA正义链及反义链序列覆盖图(点击查看大图)基于Orbitrap高分辨质谱的HCD碎裂方式能够获得RNA丰富的碎片离子,有效提高鉴定序列覆盖度,结合Thermo BioPharma Finder 4.0软件能够批量自动化的对碎片进行归属。在刚发布的BioPharma Finder 4.1版本中,加入了RNA Mapping功能,在方法编辑中可选择多种常见的RNAse酶,对于几十万分子量的长链RNA或DNA,可进行自动化全序列表征(图11)。图11:BioPharma Finder 4.1软件RNA Mapping功能(点击查看大图)本文小结mRNA作为一种新型疫苗平台具有广阔的前景,对其质量控制的法规要求也会愈加严格。Orbitrap高分辨质谱的高分辨、高灵敏度及高质量二级谱图等优异性能,能够更高效及深入地分析mRNA结构、修饰变异体及相关杂质,可用于mRNA疫苗的工艺优化及质量评估,提高其安全性及有效性。参考文献[1]Norbert, P. et al. Defining the carrierproteome limit for single-cell proteomics. Nat Rev Drug Discov17(4), 261-279(2018)[2]Cristina, B. et al. Establishing PreferredProduct Characterization for the Evaluationof RNA Vaccine Antigens. Vaccines 7, 131 (2019)[3]Beverly M. et al. Label-free analysis of mRNA cappingefficiency using RNase H probes and LC-MS.Anal Chem 91, 13119-13127 (2019)Anal Bioanal Chem408(18), 5021-30(2016)[4]Galloway A. et al. CAP-MAP: capanalysis protocol with minimal analyteprocessing, a rapid and sensitive approachto analysing mRNA cap structures.Open Biol 10, 190306 (2020)[5]Beverly M. et al. Poly A tail lengthanalysis of in vitro transcribed mRNA by LC-MS. Anal BioanalChem (2018)[6] Alison O. et al. Purification and characterisation of dsRNA using ion pair reversephase chromatography and mass spectrometry. J.ChromA 12, 062 (2016)如需合作转载本文,请文末留言
  • 2017上半年质谱中标盘点 液质稳占半壁江山
    p  strong仪器信息网讯/strong 根据2017年度前两季度中国政府采购网发布的公开数据,仪器信息网对质谱中标数据进行了不完全统计分析。2017年上半年(1月1日-6月30日)质谱相关有效中标项目约为193项,目前能统计到的质谱中标套数为271套,中标总金额6.7981亿元。仪器信息网从质谱采购单位、前端技术、质量分析器类型角度,进行了中标金额和中标数量的分析,详情如下。/pp  一、从质谱采购单位分类来看,统计数据如下:/pp style="text-align: center "img title="1.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/81f8b809-96f9-4717-b11d-c98b493e3e17.jpg"//ppspan style="font-size: 14px "  注:政府监管单位包括食品药品监督管理局、环境监测部门、检验检疫局、疾病预防控制中心。/span/pp style="text-align: center "strong质谱采购单位按质谱采购金额分类图/strong/pp  从质谱采购单位角度分析,政府监管单位是政府质谱采购主体单位,中标金额高居首位,其次是科研院所,第三是高校,其他单位中标金额较少。政府监管单位52%的中标金额中,食品药品监督管理局占16%,环境监测部门为13%,另外23%的市场份额属于检验检疫局和疾病预防控制中心。/pp  二、从质谱前端技术分类来看,统计数据如下:/pp style="text-align: center "img title="2.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/d6fc4f49-2013-45f1-b5ba-867a6045c6ec.jpg"//pp style="text-align: center "strong质谱中标按质谱前端技术中标金额分类图/strong/pp  在质谱前端技术方面,在2017年上半年,有86个采购项目以液质仪器采购为主,总中标金额约为3.9791亿元,占比58%,稳居中标金额的半壁江山。由半年度液质采购项目已明确公布中标型号的公告显示,赛默飞获得的已中标金额最高,约为1.288亿元。其次,气质联用采购项目中标金额约占25%,78项气质类仪器采购的总中标额约为1.6824亿元。而无机质谱方面主要为元素分析类质谱,占比12%。生物质谱主要为以MALDI-TOF为代表的基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统及其他飞行质谱微生物鉴定系统。中标单位以布鲁克、梅里埃为主,毅新博创全自动快速微生物质谱检测系统CLIN-TOF-I中标。/pp style="text-align: center "img title="3.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/6f114297-cb76-4f56-8955-d1ff237cf831.jpg"//pp style="text-align: center "strong质谱中标按质谱前端技术中标数量分类图/strong/pp  质谱前端技术中标数量方面,液质联用占比为49%,气质占比36%,目前小分子有机物方面测定仍是质谱联用技术应用的主要战场。上半年有20个项目涉及无机质谱采购,总中标金额达8183万元,占质谱中标金额的11%左右。其中,中标频次最多的是电感耦合等离子体质谱(ICP-MS),还包括4套同位素质谱和1套大型高分辨混合接收器等离子体质谱仪 Nu Plasma 1700。仪器供应商则以赛默飞、安捷伦为主。/pp  三、以质量分析器类型维度进行分析,统计数据如下:/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/46cea745-ebd4-404b-b94e-126f712faf7b.jpg" title="QQ图片20170803120104.png"//pp style="text-align: center "strong质谱中标按质量分析器中标金额分类图/strong/pp  质量分析器分析中,按中标金额分析,三重四极杆质谱以绝对优势占据48%中标金额,第二位是QTOF,约占15%,接下来是单四极杆14%,赛默飞独家单品Orbitrap以12%中标金额位列第四,第五是布鲁克MALDI-TOF为主的飞行时间质谱,最后是线性离子阱质谱,中标金额为3%。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/89a06dcb-3d06-4b04-b014-2426743c47d5.jpg" title="2.png"//pp style="text-align: center "strong质谱中标按质量分析器中标数量分类图/strong/pp  对不同类型质量分析器进行数量分析,我们可以发现三重四极杆质谱数量遥遥领先,约占全部质谱中标数量的49%,单四极杆质谱为21%,二者合并,四极杆质谱占据全部质谱中标数量的70%。位列第三的是QTOF,接下来分别是TOF(8%),Orbitrap(7%),线性离子阱质谱(2%)。/pp  四、根据厂商明确的质谱中标信息(中标厂商不明确者未列入统计),以厂商为维度,中标数据分析如下:/pp style="text-align: center "img title="6.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/c2a1c746-8a74-43c3-aa4e-c492c130d79e.jpg"//pp style="text-align: center "strong质谱中标按厂商中标金额分类图/strong/pp  在已知各大厂商中标金额方面,行业巨头赛默飞独占38%的政府质谱采购市场,安捷伦以17%的中标金额位居第二,沃特世、SCIEX旗鼓相当,分别拿下13%、12%,第五位岛津的金额占9%,布鲁克、Nu Instruments、梅里埃、珀金埃尔默、力可紧随其后,国产仪器厂商毅新博创一款全自动快速微生物质谱检测系统CLIN-TOF-I中标。/pp  根据2017年质谱中标数据分析,我们可以看到赛默飞、安捷伦、沃特世位居市场前三,液质联用以58%的中标份额稳占质谱中标半壁江山,三重四极杆和单四极杆质谱从中标金额到中标数量都已经超过全部中标质谱的60%,四极杆质谱方面的应用研究与市场值得高度重视。以MALDI-TOF为主的生物质谱中标3183万元,只占总中标金额的5%,所以,未来仍有很大发展空间。随着生命科学发展和精准医疗的推进,生物质谱业务大有可为。/pp /p
  • 算一笔账:国产质谱打破垄断可节约2.5亿/年
    p  故事主角:禾信仪器/pp  填补国内空白 赢占国外市场/pp  广州禾信,一家非常年轻的仪器公司,就是凭着完全自主知识产权的飞行时间质谱核心技术和全套装配工艺,在国内率先实现质谱仪器产品自主正向开发。多项质谱技术及产品的创新,填补了国内质谱领域空白。/pp  2014年冬天的一个下午,南方某市天色突然转暗,灰黄色的雾霾笼罩着城市上空。人们疑惑:“究竟出了什么事?”很快,一台乳白色箱体仪器被推到城市空地。打开仪器传输接口,空气流入箱体内部。1个小时后,仪器显示屏输出一张彩色曲线图,其上显示,当地空气中“生物质燃烧源颗粒物”的浓度在1小时内激增3倍。依据这一分析结果,当地迅速组织排查,果然发现城市某处有大量垃圾正在燃烧。一场突发的环境危机由此而解。而起到关键作用的就是来自广州禾信分析仪器有限公司的一台具备国际领先技术的在线源解析质谱仪——能够快速甄别PM2.5污染物的成分与来源。也是依靠了这项核心技术,禾信公司打破了国产高端质谱仪器的出口零记录。/pp  “其实,我们也经历了科技成果从实验室到工厂车间这两点之间的‘惊险一跳’。”留德归国创业者、禾信公司创始人周振博士(见左图)说。2004年,当周振带着一箱资料、一箱零件回国创业时,国内还没有人生产质谱仪器。除了知识,周振什么都没有。正在他苦于手握金刚钻,却揽不到瓷器活时,2005年,广州开发区专门为留学人员提供的创业园区及系列优惠政策吸引了周振,他立即决定带着禾信迁入广州科学城创新基地。/pp  入园后,禾信享受到开发区在协助中小科技型企业融资方面的大力扶持,广州火炬高新技术创业服务中心多次对其进行投融资培训,介绍多家投资公司接洽考察。2009年3月,在广州开发区科技局的牵头下,禾信募集到了将技术变为现实的开发资金900万元。依托863计划、国家重大科学仪器设备开发专项、国家火炬计划,以及多项省市级科技攻关重点项目,禾信先后成功研制出国内首台大气压基体辅助激光解析离子源高分辨飞行时间质谱仪、全球首台基于飞行时间质谱技术的金属残余气体检测仪、国内现阶段最复杂的高端商品化大型仪器——在线气溶胶质谱仪、国内首台在线挥发性有机物质谱仪等,使我国成为国际上少数掌握高分辨飞行时间质谱核心技术的国家。/pp  “一个科技成果的转化链条,离不开创造和提供科技成果的‘供体’(研发机构)、接纳并物化科技成果的‘受体’(物质生产企业),以及沟通供求双方关系的‘媒体’等三大环节。”周振博士说,“因此,科技成果是否能转化,在于它必须动态地适应科技研发对市场的适应程度,市场对科技成果的需求、接纳程度,以及科技成果转化的环境支持程度等诸多因素的综合变化趋势。”/pp  禾信公司创始人周振博士算了一笔账:目前,我国每年进口质谱仪器已超过5000台套。禾信自主开发质谱仪器这一项目的市场推广,逼迫相关产品进口价格的降低,直接抑制了国外仪器公司巨大的超额利润的获取。假设以每台质谱仪器单价降低5万元,每年将为我国节约2.5亿元。/p
  • 核酸质谱领军者Agena Bioscience被Mesa Labs收购
    美国科罗拉多州当地时间2021年10月20日(北京时间2021年10月21日),Mesa Laboratories, Inc.(纳斯达克股票代码:MLAB)宣布,已经完成此前宣布的对Agena Biosciences,Inc的收购。通过此次高度战略性的收购,Agena在分子诊断方面的创新方法与Mesa强强联合,将共同致力于精益求精的业务模式,提高运营和商业效率。Mesa和Agena将携手助力健康事业。Agena将作为Mesa的一个独立运营部门进行运营,其财务表现将作为一个全新的临床基因组学部门来进行财务报告。Mesa将在美国圣地亚哥市拓展业务。圣地亚哥市是Agena的总部,那里将继续运行,同时将加强Agena在全球其他办事处的业务和品牌。Mesa公司总裁兼首席执行官Gary Owens评论道:“收购Agena是Mesa的一个重要的里程碑,重新引导Mesa的战略轨迹,在生命科学市场迈向更高增长率的应用领域。通过此次收购,我们预计未来超过90%的收入将来自生物制药、医疗设备和医疗保健服务等垂直领域的销售。” 关于Mesa Laboratories, Inc.Mesa是一家为制药、医疗保健和医疗器械行业设计和制造关键质控解决方案的全球领导者。Mesa通过四个事业部 (灭菌和消毒控制、生物制药开发、仪器和持续监测)提供产品和服务,以帮助客户确保产品的完整性,提高患者和工人的安全度,并改善世界各地人们的生活质量。Mesa的业务部门主要分布在美国和欧洲。关于Agena BioscienceAgena是一家领先的提供临床基因组学工具的公司,为全球临床实验室和研发合作伙伴开发、制造和提供高灵敏度、低成本、高通量的基因分析解决方案。- END -关于Agena Bioscience:Agena Bioscience在德国、中国和澳大利亚设有分公司并拥有庞大的分销商网络,在全球30多个国家销售其产品。Agena前身是美国核酸质谱技术开发与生产厂商Sequenom(西格诺),其核酸质谱业务在2014年正式独立并更名为Agena Bioscience,更加专注于MassARRAY DNA质谱遗传分析系统及配套试剂的开发和生产,为全球客户提供更优质的产品及服务。2021年,Agena正式加入Mesa Labs。MassARRAY系统是一个基于质谱分析的平台,高度灵敏且经济高效,被广泛应用于全球各地的不同领域中,例如实体瘤和液体活组织标本的癌症分析、遗传病检测、药物遗传学、农业基因组学和临床研究。我们的使命是为基因组学和临床测试实验室提供实用的解决方案,以提高生产力并缩短获得结果所需的时间。无论是评估样本质量、筛检样本中具有实用意义的突变,还是对数十乃至数千份样本实现常规的基因检测,我们的产品和服务都在帮助实验室将基因组学研究成果转化为主流的临床实践。
  • 赛默飞与 TransMIT合作推出AP-SMALDI-Orbitrap 质谱成像平台
    近日,赛默飞和 TransMIT质谱开发中心宣布了一项联合营销协议,以促进将质谱成像 (MSI) 平台用于制药和临床研究领域的空间多组学应用。作为战略合作的一部分,TransMIT 将使其专有的扫描微探针基质辅助激光解吸电离 SMALDI离子源与赛默飞Orbitrap 质谱仪器的高分辨率精确质量 (HRAM) 能力相结合。 TransMIT 的 AP-SMALDI5 AF 离子源与 Orbitrap 质谱技术相结合,可以按分子质量对各种分子(如生物标志物、代谢物、肽或酶消化的蛋白质)进行空间分布映射。这种方法可以应用于组学应用,例如代谢组学、脂质组学、蛋白质组学、糖组学以及各种组织中的药代动力学研究。赛默飞色谱与质谱/生命科学高级总监 Jim Yano 表示“这项联合营销协议将为质谱成像提供集成解决方案,提供一种无标记方法来绘制从生物组织直接采样的各种已知和未知化合物的分布图,由于其在空间分辨率方面的高性能,TransMIT 的 AP-SMALDI5 AF 离子源是 Orbitrap 质谱仪器的高质量分辨率和精确质量能力的完美匹配。”TransMIT 质谱发展中心主任 Bernhard Spengler 教授说:“我们的 AP-SMALDI5 AF 离子源与 Orbitrap 技术相结合,创建了一个可实现高空间分辨率以及高质量分辨率和质量精度的质谱成像平台。 AP-SMALDI-Orbitrap 装置可以常规使用 5 μm 光斑尺寸的脉冲激光束扫描组织样本或 3D 物体,而无需过度采样,为药物开发和空间多组学应用提供了强大的解决方案。”
  • 赛默飞:DMT+Orbitrap质谱 实现超大分子量的蛋白直接检测
    质谱仪器作为一种质量检测仪器,被应用到各个学科领域中,尤其是在化学化工、环境能源、医药、生命及材料科学等领域发挥着重要作用。在常规质谱分析中,被分析物质首先被离子化,随后各种离子被引入真空中的质量分析器,在分析器中的电场或磁场作用下,离子的运动特性随其质荷比不同而产生差异,因而造成时空上的分离,并由检测器依次检测出来。而在这种原理下,质谱仪测量的是离子的质荷比(m/z),而不是质量本身。利用质谱仪器对样品的分析过程中,样品的雾化过程十分关键。目前,常用的电喷雾技术原理是由John Fenn提出的电喷雾电离(ESI)技术,这一理论也获得了2002年的诺贝尔化学奖。通常对蛋白质这种大分子来说,ESI质谱中都会呈现多种价态的谱峰群,群落中的每一组为某个电荷态该蛋白质的各个同位素峰、盐峰以及加合物峰等。由于电荷态z通常是连续的整数分布(例如z = 11,12....21,22...),人们可以通过计算不同电荷数对应的群落m/z的间隔来推算各组的电荷数z,进而求出实际的质量m的分布,也可以使用软件进行解卷积得到m分布。这种分析手段对于分析分子量较小(分子量在5万以下)、简单纯净的蛋白样品还是很有效的。然而,在实际应用中对天然蛋白和病毒颗粒的分析却不那么简单。随着分子量上升,分子结构越来越复杂,各种翻译后修饰使被测蛋白的分子量出现差异化,很宽的质量分布(可达上千Da)使得不同价态的峰群连接在一起。如图1所示,这种缺少电荷状态以及同位素峰的“死亡驼峰”,我们很难通过解卷积的形式进行分析。并且,对于很多糖蛋白,分子量超过3、4万就出现峰群交叠,无法用解卷积软件来获得分子量的分布信息。因此,对于大生物分子的质谱分析,仅靠提高仪器的分辨率是无济于事的。在这种情况下,电荷检测质谱(CDMS)技术便成为了我们的“救命稻草”。电荷检测质谱(CDMS)通过同时测量单个离子的质荷比和电荷数,进而计算获得离子质量m。因此,相较于其他类型质谱,CDMS技术的关键是如何准确地测量单个离子的电荷。目前,电荷检测质谱技术还没有现成的商品化仪器,只有能够自己开发质谱仪器硬件,或自己改编FTMS软件的专家才能进行这样的实验。而在今年的ASMS会议上,赛默飞公司重磅推出了直接分析质谱技术(DMT),并将其结合在了Orbitrap上,这使得超大分子量的复杂蛋白的直接质谱检测成为了可能。直接分析质谱技术其原理是:在Orbitrap中检测来自离子沿中心电极的中心轴旋转的轴向频率,进而确定离子的m/z信息;与此同时,来自外电极上的感应电荷振幅也会被检测,从而确定离子的电荷z的信息。直接分析质谱技术模式为 Orbitrap 质量分析仪增加了电荷检测功能,能够同时测量数百个单个离子的质荷比 (m/z) 和电荷数 (z)。这使得 Orbitrap 质量分析仪可以直接计算分析物的质量,而不需要根据 m/z 去卷积。根据 m/z 去卷积的方法依赖于测量结果中已分辨的电荷状态和/或同位素分辨的信号。直接分析质谱技术模式提高了分辨率,并且扩展了动态范围,提高了可获得的质量测量结果的上限,同时由于单个离子测量的灵敏度较高,可以从浓度明显较低的样品中采集到更有价值的数据。
  • 古都畅聊尖端科技,书写质谱浪漫篇章——第八届华人质谱研讨会圆满闭幕
    仪器信息网讯 5月11-13日,由中国物理学会质谱分会主办、西安交通大学承办的“第八届华人质谱研讨会暨2024年无机和同位素质谱学术会议” 在古都西安召开。此次大会围绕质谱前沿应用、无机质谱研究热点以及质谱仪器新技术新方法等呈现了精彩的报告内容,会议齐聚了中国物理学会质谱分会、北美华人质谱学会、台湾质谱学会、香港质谱学会四大质谱学会,各地区均组织代表团参会,会议共吸引500余位高校、科研院所的质谱学者以及行业相关从业者参会。本届会议为期2.5天,共安排106场邀请报告,65场口头报告,10场质谱技术相关企业报告,24场青年论坛报告,囊括生命科学、新方法新技术、无机质谱、同位素质谱、环境食品领域应用进展、生物医药、仪器研发等主题。大会闭幕式上特别颁发了9个优秀墙报奖以及10个优秀口头报告奖。大会闭幕式现场在大会闭幕式的大会报告环节,台湾成功大学廖宝琦教授、中国医学科学院/北京协和医学院药物研究所再帕尔阿不力孜教授、清华大学欧阳证教授、中科院生态环境研究中心刘倩研究员、加拿大阿尔伯塔大学厉良教授等重量级专家带来了精彩的报告,从环境暴露组学学、单细胞及空间分辨代谢组学、代谢组学技术及分析数据库、脂质组学之质谱分析结构解析技术、同位素质谱指纹技术应用等多方面展示了质谱最新应用及技术趋势。大会报告由香港质谱学会理事长萧智杰教授、台湾质谱学会理事长王亦生教授主持。台湾成功大学廖宝琦教授报告题目《基于质谱的代谢组学方法在暴露组学的研究及应用》暴露组学关注个体一生所有暴露的测量及这些暴露如何与疾病建立联系,代谢组学可从代谢水平阐明暴露对健康的影响,发现疾病风险因子和疾病标志物,二者结合促进了以组学为手段的暴露-疾病关系的研究,能很好地探讨污染暴露、生命健康和疾病发生的内在本质。报告介绍了廖教授团队在暴露组学方面的应用进展案例。中国医学科学院/北京协和医学院药物研究所再帕尔阿不力孜教授报告题目《敞开式质谱成像技术与空间分辨代谢组学研究进展》代谢组学为研究疾病发生发展机制,发现新型疾病标志物以及药物作用火毒性机制研究等提供全新的视角与技术手段。报告介绍了基于质谱技术的代谢组学方法和应用研究进展,比如再帕尔教授团队开发的敞开式质谱成像技术(AFADESI MSI),近年来其团队也在提升灵敏度方面取得了系列成果,从纳克提升至皮克级,可以获得离子在不同部位的清晰分布。此外,报告还介绍了其团队在空间分辨代谢组学方面取得的系列进展,开发了相关的组学数据库、生物信息质谱成像分析新方法等。近期,团队成功开发了食管鳞癌诊断的血浆组合标志物及试剂盒与检测方法。清华大学 欧阳证教授报告题目《质谱分子结构解析技术》报告主要介绍了基于小质谱技术在临床研究的技术及应用进展以及脂质组学技术发展的前景与应用趋势。其团队基于小质谱技术在神经胶质瘤代谢机制与诊断技术方面取得系列进展。此外,报告还提到,脂质组学目前是70亿市场规模,未来十年有望成长为比肩基因组学1800亿的蓝海市场,因此开发与脂质结构分析相关的技术对于规模化组学分析生物学研究至关重要,而当前研究领域还处于早期阶段,呼吁更多青年学者加入脂质组学研究领域。中国科学院生态环境研究中心 刘倩研究员报告题目《辨微识源:细颗粒物的稳定同位素指纹分析》随着同位素质谱技术的发展,科学研究中逐步实现同位素组成的精准定位。不仅如此,报告介绍了基于想有技术了解同位素“有多少”“是什么”是远远不够的,需要精准溯源,基于此,刘倩研究员在2013年同时也是PM2.5最严重的年份,开启了其关于同位素溯源的研究内容。报告具体介绍了其基于同位素指纹揭示颗粒物来源的研究成果,发现金属纳米颗粒自然转化中的同位素分馏现象,揭示了水体中纳米形态银的环境转化机制,此后也开展了二氧化硅、四氧化三铁的同位素溯源研究员,突破了纳米颗粒物同位素溯源的传统观念。银同位素相关的成果也被写进地球化学的经典教科书。加拿大阿尔伯塔大学 厉良教授报告题目《深度代谢组学技术开发的最新进展》厉教授团队多年来深耕代谢组学技术以及相关分析数据平台的研究工作,建立了已被代谢组学研究社区广泛使用的内源性人类代谢物的HMDB MS/MS质谱谱库。其实验室是开发用于生物系统定量和全面代谢组分析的高效化学同位素标记液相色谱质谱平台的先驱。报告介绍了技术平台的最新进展以及其和酒庄、食品等工业企业的合作成果。香港质谱学会理事长萧智杰教授主持大会报告台湾质谱学会理事长王亦生教授主持大会报告大会闭幕式上中国物理学会质谱分会秘书长谢孟峡教授、北美华人质谱专家代表/加拿大阿尔伯塔厉良教授以及香港质谱学会理事长廖宝琦分别致辞。自2006年第一届华人质谱研讨会在新疆举办以来,研讨会就以不同形式在国际质谱领域之间搭建沟通交流的平台,逐渐形成了权威影响力,闭幕式上也宣布“第九届华人质谱研讨会”将于2026年于香港召开。大会闭幕式由西北核技术研究所李志明研究员主持。西北核技术研究所李志明研究员主持闭幕式中国物理学会质谱分会秘书长谢孟峡教授致辞北美华人质谱专家代表 厉良教授致辞香港质谱学会理事长 萧智杰教授致辞中国物理学会质谱分会副理事长 郭冬发研究员宣布优秀墙报奖获得者中国医学科学院药物研究所再帕尔阿不力孜教授和中央研究院陈玉如教授为获奖者颁奖台湾成功大学廖宝琦教授宣布优秀口头报告奖获得者宁波大学丁传凡教授与威斯康星大学李灵军教授为获奖者颁奖大会志愿者合影
  • 让质谱技术服务于民生——访华大基因质谱首席技术官王融
    p  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong仪器信息网讯 /strong/span王融教授的质谱生涯开始于北京大学医学部,之后在美国从事相关研究。曾任美国华人质谱学会主席的他在2016年12月正式回国,担任华大基因质谱首席技术官。仪器信息网编辑对王融教授进行了专程采访,采访中他向我们讲述了自己的质谱研究经历并多次提到了“民生”这个关键词。那么,王融教授为什么会选择回国?质谱与民生又有什么关系?王融教授就此进行了详细讲解。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/2f9d6168-5048-4beb-9487-c401db3fc6af.jpg" title="001.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong华大基因质谱首席技术官 王融/strong/span/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong专注质谱研究:兴趣是第一老师/strong/span/pp  1982年,王融教授毕业于北京医学院(现北京大学医学部,简称北医),毕业后留校从事科研工作,由此开启了他的质谱生涯。当时学校中心实验室配置了质谱、核磁共振波谱仪、紫外分光光度计、红外分光光度计等分析仪器。他说:“因为从小就对物理感兴趣,当时毕业后我就负责质谱方面的工作。当年中心实验室的质谱是双聚焦磁质谱,离子源为快原子轰击源,这些源让我们可以做一些简单的生物样品。当时,我们对人工合成心房肽等的多肽的质谱裂解行为以及多肽命名进行了相关研究。留校期间,教育部组织了留校年轻教师培训班,当时陈洪渊院士为我们班主任,另外我们还接受了陈耀祖院士、王光辉教授的指导。”/pp  由于个人兴趣与实际工作需要,后来他决定出国进修,就联系了时任ASMS主席的Catherine C. Fenselau教授。Fenselau教授当时在约翰霍普金斯大学医学院用质谱做药物研究非常有名。很幸运,1986年他就过去了。接着就在医学院Robert J. Cotter教授指导下做博士研究,当时做生物大分子阴离子的质谱分析研究,主要是多糖和蛋白磷酸化的分析方法研究。毕业后他到了 Brian T. Chait 教授在纽约的洛克菲勒大学的实验室,用质谱结合Edman降解测序方法进行了蛋白质序列测定的研究,相关研究成果发表在Science杂志。/pp  后来,王融教授的研究方向转成质谱蛋白质分析,集中精力做阿尔兹海默病(AD)研究。主要问题就是样品前处理和检测灵敏度,包括如何从复杂的生化样品中用简单方法纯化目的蛋白。开始是采用色谱柱分离,后来受同事启发,利用生物亲和性方法,利用抗体的选择性进行纯化分析。直接对体液或者培养基的样品进行质谱分析还是很有难度的,样品中的盐、复杂化合物都需要去处理,所以选择了用亲和力的方法把样品纯化和MALDI-TOF直接连接了起来。MALDI不易用于定量,提高其定性定量灵敏度和稳定性是一个很大的挑战。/pp  王融教授认为质谱技术最大的优势是复杂化合物的分析,但是分析思路需要放开,在以蛋白质分析为核心的同时进行其他化合物的分析,如脂质、多糖等,从而得到更全面有用的信息。之前他在美国做过颈状动脉斑块的研究,合作研究发现斑块里不只是多肽、蛋白质,还有脂质和胆固醇等。结合AD形成的新假设,王融教授认为对于复杂化合物的分析,需要对它们做全面分析,质谱是一个手段,是一个工具,实验需要根据目的进行准确设计。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong为什么要选择回国?/strong/span/pp  “随着蛋白质组学研究的兴起,我与北医、香港的合作交流也更加深入。有一次回国,朋友问我是否对工业化蛋白质组学感兴趣。我当即就表示非常对感兴趣。这个要进行大规模蛋白质组学研究的单位就是华大基因。当时他们正在进行人类基因组学的1%项目。2001年初夏我第一次到华大基因,第一次见到汪建老师,我就被他深深的感动和吸引了。同年8月,我接受了华大基因的客座教授邀请,之后一直保持着密切联系。”/pp  “多年在国外没有回国是因为要思考回来之后要做什么,我准备做一些不一样的事情。没有计划好回来要做的事情,回来也没有意义。汪健老师希望我回来,他清楚要把生命科学和人类的终极目标联系在一起,必须要把它们系统地连在一起。之后,我们又很仔细地聊了以后的发展方向,应该怎么去做。严肃考虑后,我决定回国。”王融教授说,接着他讲了具体原因。/pp  最吸引回国的有三点,很重要的是在国内可以将科研和应用更快地结合,有很多事情可以去做,尤其是民生方面。王融教授讲他很关注国内的民生项目,什么是民生项目?它可以是政府为老百姓做的事情,也可以是科研单位以科研转化成果为老百姓服务。第一,很多国内可以做的工作是雪中送炭,而不是锦上添花。比如,民生方面,国内包虫病为什么还发生?这和当地人生活习惯、生活水平相关,与缺少简易,快速,灵敏的早期诊断技术有关。西藏的包虫病,实际就是人犬、人牲畜共生情况造成的,这种情况下,需要把国外经验运用到当地老百姓中去。第二,在国内从事组学方面的研究也有非常大的优势。得益于庞大的人口基数,收集样本、临床组织在国内比较容易。这不是说国内降低了标准,或者说不经过患者知情,而是在完全按照国际标准的要求下,国内也要容易得多。第三,华大基因是一个非常特殊的群体,华大做的很多事情都是从国家角度考虑的。华大做的许多事情都是从每一个员工做起,从自我做起。比如华大员工健康计划就是这样的,都是先把自己做好,对自己负好责任,再把它做成一个服务的项目,再推向社会。对自己的高标准、严格要求是一个好的团队、好的组织应有的素质。这也是他选择华大基因的一个因素。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/3a428fe8-b7f0-42bb-a041-66b6091f5199.jpg" title="002.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong华大基因质谱平台实验室/strong/span/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong华大基因质谱平台定位/strong/span/pp  回国后,王融教授直接到了华大基因质谱平台,没有去国内其他一些质谱研究开发平台。他认为华大基因是一个很有社会担当的组织。比如华大基因现在做的一件事情是把测序仪做得更便宜,使测序成本更低,从而可以使更多人受益。华大基因质谱平台开展项目包括新生儿遗传代谢病筛查、代谢营养检测、耳聋基因筛查等。在新生儿筛查方面,国内一般情况是检测两项,即苯丙酮尿症和先天性甲状腺疾病筛查,而华大基因的新筛有40+项,这方面还在发展。目前,国内多数遗传代谢病的筛查并没有作为国家要求,更多项目也需要逐步展开。耳聋基因筛查非常重要。“千手观音”舞蹈表演者中80%多都是因为用药不慎造成的耳聋,这些本来都是可以避免的。在这方面,华大基因直接与多个省市政府签订了耳聋基因筛查服务合同。这些措施可以避免当地孩子因用药不慎而造成耳聋,从而给当地百姓带来实惠。营养代谢方面也有很多事情可做,比如激素紊乱疾病、同型半胱氨酸相关心脑血管疾病等,华大质谱平台可以与临床医生合作,从而更好地服务于医疗。怎么跟医院进行合作,怎么样进一步开展研究,质谱平台可以做的项目非常多。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/93329dd6-2b9c-475e-bbce-403d25c8495c.jpg" title="003.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong药物性耳聋基因筛查项目/strong/span/pp  质谱平台的长远规划会根据机构发展战略制定,短期讲就是新生儿筛查、耳聋基因筛查、营养代谢检测等。现在质谱平台的工作以蛋白质组学研究居多,科研转化与日常生产都在正常进行。对于华大基因质谱平台的总体定位,王融教授讲质谱平台会与基因测序平台做一个相协同的平台,一起提供一个更完善全面的医疗科技服务。与基因检测平台协同共进,这也是华大质谱平台不同于其他质谱平台的地方。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong科学研究助力民生项目开展/strong/span/pp  华大基因有专门的科研组织架构,具有很强的科研能力。科学研究会产生大量的数据,民生项目需要利用好这些数据。新的民生项目或者疾病诊断技术的转化都需要科研支持,民生项目与科研之间的联系是十分紧密的。现在所有转化好的科研项目,如果对广大人民健康有益,都可以看做是民生项目。之前讲过的民生项目可以是各级政府为百姓做事情,也可以是通过科研成果转化为老百姓服务。比如维生素D检测,到底它与哪些疾病有关系,这需要研究清楚。它是商业项目还是民生项目?考虑角度不同,答案就不一样。大部分机构推广时候会把它作为一个商业项目。而北京苹果基金会,从2012年开始的一个公益项目是给西藏地区的中小学生送维生素,希望他们在发育期有平衡的营养,这样的事情就成了民生项目。微量元素对健康也是有影响的,包括西藏牧民的大骨节病以及贵阳硒矿产区的硒中毒疾病等。所以有时候从哪个角度考虑很重要。/pp  面对这些需求,我们应该怎么去解决?王融教授认为科研可以并且应当助力民生项目的开展,科学的检测就是第一步。这是全社会的责任,是医疗卫生工作者的责任,更是质谱研究者的责任。“从事质谱研究的人没有做好,研究人员都去做组学这些高端前沿的东西,直接服务老百姓的项目谁来做?这也是我回国,到华大的一个原因。华大认为自己有社会责任,所以就一起做这个事情了。民生方面可以做的事情非常多,但是怎么样更有效的把这些事情一件件做好,把自己这么多年的研究经验和组织经验发挥出来,这是一个问题。我相信一步步做,今后五年、十年、十五年逐渐就能做好的。我觉得北医人有一种强烈的社会责任感,这与华大人的使命感是一致的。我希望在华大基因的大平台上能为百姓做些实实在在的事,实现‘基因科技造福人类’的大目标。”/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/46528089-a9cd-41f0-aa7e-2e952721aecb.jpg" title="论文墙合影1.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong采访合影/strong/span/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong华大基因质谱平台/strong/span/pp  质谱平台配置ultrafleXtreme MALDI-TOF/TOF、G2-XS QTOF、Q Exactive、Q Exactive HF、LTQ-Orbitrap Velos、Triple TOP 5600、QTRAP 5500等质谱仪器,拥有蛋白质组学和代谢组学领域强大的分析工具,如基于液相色谱的无胶分离系统,基于高灵敏度、高分辨率、高精密度质谱的蛋白质和代谢物鉴定定量系统,以及各种强大的生物信息分析软件,可以对人类、动植物、微生物等生命科学领域的各类样本进行大规模的蛋白质和代谢组学研究。/p
  • 质谱技术的新方向—电荷检测质谱法(CDMS)
    电荷检测质谱法是通过同时测量单个离子的质荷比和电荷数,进而算得离子质量m的单粒子统计方法,在测定超大分子离子的质量分布方面有独特的优势。现有质谱仪在超大分子量测量方面面临的挑战在质谱仪中,被分析物质首先被离子化,随后各种离子被引入真空中的质量分析器,在分析器中的电场磁场作用下,离子的运动特性随其质荷比不同而产生差异,因而造成时空上的分离,并由检测器依次检测出来,因此形成质谱。所以,目前的质谱仪测量的是离子的质荷比(m/z),而不是质量本身。经过一个多世纪的发展,质谱仪从原先只能分析无机元素和小分子,逐步发展到能够分析有机物分子、生物大分子直至具备生命体特征的病毒颗粒。2002年诺贝尔化学奖之一授予了用电喷雾电离(ESI)进行蛋白质质谱分析的创始人John Fenn。在电喷雾质谱对蛋白质进行分析时,溶液中的蛋白质样品被传送到加有高压的毛细管尖端,强电场促使样品溶液喷雾,喷雾中的液滴通过蒸发,库仑爆炸等过程,形成带有多个电荷的蛋白质离子,被引入处于真空中的质谱分析器。每个离子所带的电荷数的多少,取决于分子的大小、分子在溶液中的几何构象(折叠或打开)以及电喷雾尖端处的电压和气流等参数。通常对蛋白质这种大分子来说,ESI质谱中都会呈现多种价态的谱峰群,群落中的每一组为某个电荷态该蛋白质的各个同位素峰、盐峰以及加合物峰等。由于电荷态z通常是连续的整数分布(例如z = 11,12....21,22...),人们可以通过计算不同电荷数对应的群落m/z的间隔来推算各组的电荷数z,进而求出实际的质量m的分布,也可以用电脑程序退卷积得到m分布。对于分析较小(分子量在5万以下)、较简单纯净的蛋白样品,退卷积还是很有效的。然而,在实际应用中对蛋白和蛋白组的分析,特别是对天然蛋白和病毒颗粒的分析却不那么简单。随着分子量上升,分子结构越来越复杂,各种翻译后修饰使被测蛋白的分子量出现差异化(heterogeneity),很宽的质量m分布(可达上千Da)使得不同价态的峰群连接在一起。图1中,用高分辨质谱仪对二种病毒壳体的质量进行测定,由于各种价态的质谱峰群连城一片,根本无法辨别谱峰,得到样品分子的质量。同时,实际样品也可能因处理不善或自然裂解,使谱图混杂着不同大小的分子离子,它们各自的价态z分布可能导致它们的峰群在m/z轴上交叠在一起。目前对于很多糖蛋白,分子量超过3、4万就出现峰群交叠,无法用退卷积软件来获得分子量的分布信息。事实说明,对于大生物分子的质谱分析,仅靠提高仪器的分辨率是无济于事的。图1 ESI质谱对大型病毒壳体质量测定的困难。(a,b)晶体结构效果图 (c,d) 的“高分辨”质谱分析图。(摘自:Kafader, J. O., Nature methods, 17(4), 391-394)糖蛋白是生物制品中比例最大的一类药物,其糖修饰对其功能非常关键,准确解析此类药物的糖修饰是药物研发、报批和质量监控的关键内容。但它们在ESI-MS的质谱中,看到的好像是一堆杂草,无法辨别有什么蛋白组分。将一个糖蛋白药物中的各组分进行高分辨检测,是当前生物质谱面临的巨大挑战。电荷检测质谱仪的提出与技术发展早在上世纪90年代,美国西北太平洋国家实验室R.D.Smith组的 Bruce, J. E等就提出可以在傅里叶变换质谱仪中同时测量单个离子的电荷和质荷比,从而算出离子的质量m。随后,美国劳伦斯伯克利国家实验室W. H. Benner 发明了一种线形的静电离子阱,并用其测量单个高价离子的电荷数和质荷比,进而得到单个事件中的离子质量m。只要连续不断地进行大量的单个离子测量,就可以把总离子事件统计出来,形成按质量分布的直方图,而这就是一张电荷检测质谱。图2,Benner小组采用的直线形静电离子阱进行CDMS测量的原理图CDMS技术的关键是如何准确地测量单个离子的电荷。测量中,离子在静电离子阱内进行周期性运动并在电极上感应出“镜像电荷”信号。通过对信号的傅里叶变换,得到离子信号的频率从而决定离子的质荷比,而由频谱峰的强度得到离子所带的电荷数。虽然单个离子的镜像电荷频谱的峰强度与离子的电荷数成正比,它也同时与离子在阱内的轨道形状、离子存活时间有关,而这些参量都存在不定性;并且由于镜像电荷信号强度极弱,回路中的电子噪声对精确测量镜像电荷产生很大的影响,因此早期的电荷测量的RMS误差达2.2e以上,由此计算出的质量精度只比凝胶电泳好一点。近年来随着人们对天然、复杂蛋白分析的需求日益显现,CDMS技术也进一步得到了发展。美国印第安纳大学Jarrold小组通过对线形静电离子阱分析器的不断改进,特别是采用了低温前级信号放大器等优化设计后,实现了最小RMS 0.2 e的电荷测量误差,测量的样品包括2 MDa以上的蛋白复合体(protein complex)和20 MDa以上的病毒外壳。在这个RMS误差下,通过电荷数取整可以大概率获得精准的电荷值,从而得到精准的质谱分布。图3给出了用普通ToF质谱仪和CDMS测量天然态丙酮酸激酶(PKn)多聚体的效果比较。当3个以上四聚体组装在一起时,ToF质谱完全无法辨别其质量分布,而CDMS可以看到近10个四聚体组合的质量峰。图3.用常规ToF质谱(左)和用CDMS测量的丙酮酸激酶(PK)多聚体,使用相同样品和相同电喷雾条件。(摘自D. Keifer: Analyst, 2017,142,1654)目前,虽然用线形静电阱结合傅里叶变换可以得到较好的电荷测量精度,但该方法每次只能测一个离子,否则库伦相互作用会影响测量。在实际测试中,每次引入的离子数是随机分布的,需要用软件鉴别超过一个离子注入的事件,也要发现因为和残余气体碰撞而半路夭折的事件,并把这些“不良”记录剔除。考虑单次分析时间大约需要1s,得到一张良好统计的CDMS谱图需要几个小时甚至一天的数据积累。加利福尼亚大学E. Williams团队对线形静电离子阱分析器的设计和的数据处理方法进行了创新,能让宽能量范围的离子同时进入离子阱进行分析,避免了离子之间的空间电荷作用,可以在一个测量周期内测量10-20个离子,进而有望提高了检测效率。与此同时,其他尝试使用商业傅立叶FT质谱仪进行CDMS的研究团体也逐步浮现。美国西北大学Kelleher团队、荷兰乌得勒支大学的A.R.Heck团队先后使用热电公司的静电场轨道阱(Orbitrap) 系统,通过更新数据处理软件,对CDMS进行了应用研究。除了Orbitrap是成熟的商业化仪器这一优点外,轨道静电离子阱内的离子由于其轨道运动,导致电荷分布在中心电极周围,因此其空间电荷相互作用较小。Kelleher 在Nature Method上的论文声称,基于Orbitrap的CDMS可以同时分析100个离子。不过,在电荷测量精度上,Orbitrap-CDMS目前只达到RMS 1 e左右,较Jarrold的线形静电阱还有一定的差距,但Orbitrap对m/z的测量精度、分辨率远远超过ELIT,一定程度上帮助消除在多离子同时分析时可能出现的m/z相近离子的信号干涉效应。笔者在岛津公司的欧洲研发团队去年也在JASMS发表了用CDMS测量糖蛋白的尝试。该工作采用了一种盘状平面静电离子阱分析器,如图4,而这种分析器也能像Orbitrap那样获得超高分辨质谱。通过对测量硬件和软件进行改进,实现了CDMS实验。该报道给出了一种全新的CDMS数据处理方法,能够克服离子在分析过程中因碰撞夭折造成测量不准的问题,同时实验验证了该方法的有效性,还对多个离子同时分析时的信号干涉等问题提出分析和研判,为深入研究CDMS技术,消除造成电荷测量误差的障碍打下了基础。图4,用于CDMS 实验的平面静电离子阱系统 (A. Rusinov, L. Ding, JASMS, 32, 5, 2021)CDMS技术的应用现状目前,电荷检测质谱技术还处于早期发展阶段,还没有现成的商品仪器出售,只有能够自己开发质谱仪器硬件,或自己改编FTMS(含Orbitrap)软件的专家才能进行这样的实验。 今年初美国沃特世公司宣布成功收购专攻电荷检测质谱技术(CDMS)及服务的初创企业Megadalton Solutions Inc. Megadalton Solutions是由美国印第安纳大学的Martin Jarrold和David Clemmer两位教授于2018年创立,他们目前是研发的CDMS仪器最长久的团队并拥有最成熟的技术。沃特世曾于2021年将Megadalton的CDMS技术引进到了沃特世Immerse Cambridge创新和研究实验室,并应用于各项先进检测及研发工作。沃特世公司首席执行官Udit Batra博士表示要进一步开发Megadalton的CDMS技术并将其商业化。在国内,CDMS无论是仪器技术开发还是应用都属空白。虽然国内在复杂生物大分子结构与功能的研究、病毒载体空壳率监测方面对CDMS已经产生需求,但我们在高端质谱仪器研制方面远远落后于西方。CDMS在技术上是基于FTMS分析原理而演化产生的,但国内目前对FT类型的质谱仪器研究,除了少量理论分析与离子光学仿真工作外,还没有实质性的进展,也没有企业能够提供FTMS类商品仪器。针对这些需求,笔者打算在前期研究工作的基础上,研究开发静电离子阱分析器,并进一步结合开发CDMS特定的数据处理软件,建成一套拥有自主知识产权的新型质谱仪器。同时建立国内的研发应用合作机制,解决目前国内超大分子蛋白质生物药剂质量分析的问题。预测CDMS技术未来的市场空间如前所述,目前对复杂蛋白等大型生物分子进行质谱分析时,由于其分子量的差异性(heterogeneity), 存在着严重的多价态峰群重叠问题,导致无法通过质谱仪获得这些大分子在样品中的质量分布。而用电荷检测质谱仪,无需对电荷态退卷积,可以直接得到蛋白质、蛋白复合体、各种转译后修饰造成的特定质量分布图。因此,该仪器的发展在天然蛋白质、糖蛋白、病毒颗粒的成分和结构研究,抗原-抗体作用机理研究和疫苗研发方面有很大的未来市场空间,具体可以列举以下几个方面:(1)新型电荷检测质谱仪可实现复杂样品的蛋白离子精确分析,可时提供复杂样品中各蛋白分子的结构,密度分布等。(2)可直接测定糖蛋白及其它各种转译后修饰造成的特定质量分布图,为解释蛋白大分子及其转译后修饰分子量或结构表征变化信息等之间的关系,从而对糖蛋白相关的疾病诊断具有重要意义。(3)通过研究DNA等生物大分子离子的电荷分布,以及质量与电荷的关联,可以推断这些大分子的结构,比如它的聚合程度、纤维股数等。(4)在病毒研究中,可以用来确定病毒衣壳的蛋白复合体结构及其组装反应的过程,这将在抗病毒药物的研究中发挥作用。(5)在基因疗法研究和产品质控中,本项目研制的电荷检测质谱仪可以用来测定腺病毒载体的空壳率,检查载体内的基因完整度。推动现代临床医学的发展;(6)电荷检测质谱仪还可以用来测定纳米聚合物分子的聚合度和分散指数,推动材料科学的发展。值得关注的是新冠疫情给质谱分析带来了全新机遇,除了对新冠病毒本身的蛋白进行分析研究以外,也可以在灭活疫苗、病毒载体疫苗以及核酸疫苗产品的质量控制、效果评价、免疫机制研究以及载体类疫苗的体外模拟产物的评价等方面发挥优势。关于笔者:宁波大学材料科学与化学工程学院/质谱技术研究院 丁力1990年于复旦大学物理系获理学博士学位。先后工作于复旦大学材料科学系,以色列魏兹曼科学研究所,英国贝尔法斯特女王大学纯粹与应用物理系。1998年加入岛津欧洲研究所。2007年至2011年任岛津分析技术研发(上海)有限公司总经理。2011-2020年任岛津欧洲研究所高级研究员,研发二部经理。主要领导了多项质谱仪器的研发,是国际上数字离子阱质谱技术的创始人,在离子源,四极场离子阱,静电离子阱,飞行时间等分析器技术及其联用技术方面有很多创新和突破。发表论文、报告、专著一百余篇,有三十余项发明专利。领域:QIT、ToF、Quadrupole、MALDI、APMALDI、ESI、Digital Ion Trap、Linear Ion Trap、Electrostatic Ion Trap,FTMS、 CDMS、MSMS、ECD、Ambient Pressure Ion Sources 等。目前丁力在宁波大学组建团队,继续静电离子阱的设计和优化工作,已提出了静电“和谐阱”的设计概念,充分利用其高次谐波来提高质谱分析器的分辨本领。同时也在探索在国内实现这种精密分析器的加工和组装工艺,为下一步实现超高分辨质谱仪国产化做准备,也为在国内研制电荷检测质谱仪打好基础。
  • 完美平衡质谱分析的“不可能三角”——记优秀新品赛默飞Orbitrap Astral高分辨质谱仪
    2023年度,共有269家国内外仪器厂商申报了526台仪器新品。经仪器信息网专业编辑初审后,网络评审团对申报的仪器新品依据创新点、市场前景、用户评价等进行评审,确定106台产品获得提名。经“技术评审委员会”终审,确定12台仪器荣获2023年度科学仪器行业优秀新品奖(点击查看获奖详情)。仪器信息网特别策划话题专栏#用新回顾|直击优秀新品奖 将陆续回顾一览最新一届获奖新品仪器风采。7月5日,由仪器信息网主办的3i奖“科学仪器行业优秀新品和绿色仪器”2024技术交流会成功在线举办,近万人在线观看了本次直播(点击查看)共有11家优秀新品和3家绿色仪器获奖企业派出“新”推官在线分享。本期我们一起来回顾获奖新品——赛默飞Orbitrap Astral 高分辨质谱仪。上市一年以来,应用Orbitrap Astral高分辨质谱仪发表的SCI论文多达44篇,这归功于独立运行的Orbitrap高分辨Full Scan和Astral快速扫描的MS/MS,且互不干扰,完美平衡了质谱分析的“不可能三角”(灵敏度、分辨率和扫描速度),为代谢组学基础研究实现了同时定性和定量分析的功能,以期进一步助力加速大队列代谢组学研究的脚步!赛默飞Orbitrap Astral 高分辨质谱仪品牌:赛默飞型号:Orbitrap 创新点 1.具有最新的离子源,以提高灵敏度 EASY-IC实时质量校准,以提高质量精度通过主动离子导向的预过滤器降低噪音,提高仪器耐用性, 先进的四极杆技术,提高传输,使隔离宽度降低到0.4 Th,更快的隔离切换时间仅为1 ms,并能实现自动,切换以提高耐用性。2.Orbitrap质量分析器——在超高分辨率水平上提供高质量精度,高动态范围的测量结果。3.新型的Astral质量分析器 Orbitrap Astral 高分辨质谱仪并不止于此。我们已经开发了一种全新的非对称轨道无损质量分析器,简称Astral,与Orbitrap质量分析器相辅相成。Astral质量分析器是赛默飞15年的研发成果,每个组件都经过协同优化,以更快的扫描速度和更高的灵敏度提供前所未有的性能水平。 评新而论赛默飞特别分享来自美国华盛顿大学和丹麦技术大学的两家用户对Orbitrap Astral 高分辨质谱仪评价反馈,详情见VCR:用户单位1:美国华盛顿大学用户单位2:丹麦技术大学看过来!!!2024年度科学仪器新品申报火热进行中,猛戳开启申报入口!!!关于 3i奖“仪器及检测3i奖”,简称“3i奖”(创新Innovative、互动Interactive、整合Integrative),始于2006年,是由信立方旗下网站——仪器信息网和我要测网联合举办,随着科学仪器及检验检测行业的发展需求,应运而生。截至目前已设有12类奖项,记录了行业发展路上的熠熠星光。3i奖作为行业公益奖项,始终秉承着“公正、公平、公开 ”的原则,依托信立方长期合作的业内权威专家和数千万用户进行评审,遴选出代表技术发展趋势的创新产品、表彰科学仪器及检测行业表现卓越的企业、企业家和具有特殊贡献的研发人物等,弘扬正能量,促进行业高速发展。了解更多3i奖详情:https://www.instrument.com.cn/event/prize
  • 赛默飞世尔宴请质谱学者 分享Orbitrap新进展
    仪器信息网讯 2011年8月5日,值“2011年第31届中国质谱学会年会”举办之际,赛默飞世尔在西安举办了“赛默飞世尔Orbitrap 研讨会”及开幕式晚宴,约300名参会人员参加上述活动。研讨会聚焦赛默飞世尔轨道阱(Orbitrap)质谱的最新技术进展,以及该技术在食品安全、蛋白质组学研究方面的应用。开幕式晚宴现场  赛默飞世尔色谱质谱部市场经理王勇为先生首先介绍了Orbitrap质谱的发展历程及最新技术进展。据其介绍,Orbitrap的原理基础是1923年Kingdon教授提出的 1999年Dallas证明了Orbitrap质谱原理;此后赛默飞世尔的科学家对Orbitrap进行了改进,将两个电极改成纺锤形,使得离子在Orbitrap中既旋转又来回振荡;2005年赛默飞世尔推出了第一代Orbitrap质谱仪LTQ-Orbitrap。此后,每年赛默飞世尔都推出LTQ-Orbitrap新产品,如2006年推出LTQ-Orbitrap XL、LTQ-Orbitrap Discovery;2007年推出LTQ-Orbitrap XL/ETD、MALDI LTQ-Orbitrap 2008年推出Exactive Benchtop Orbitrap FTMS;2009年推出LTQ-Orbitrap Velos。赛默飞世尔色谱质谱部市场经理王勇为先生  今年,赛默飞世尔在2011ASMS上推出了三款Orbitrap新产品,分别是Q-Exactive、Orbitrap Velos Pro、Orbitrap Elite。Q Exactive首次将四极杆和Orbitrap相结合的商业化仪器,旨在提供高度可靠的定量和定性(quan/qual)工作流程 新一代Orbitrap Velos Pro 在定量方面有很大提高,动态范围达6个数量级,扫描速度高达66,000 Da/sec,同时兼容最快速的U-HPLC系统 而Orbitrap Elite组合式质谱仪整合了更快更灵敏的离子阱系统Velos Pro,能提供高达240,000的杰出的分辨能力,为蛋白质组学、代谢组学、脂类组学等最为复杂和挑战性的应用研究提供帮助。赛默飞世尔James Chang先生  赛默飞世尔James Chang先生介绍了食品中目标物分析和未知物筛查的策略与方法。其研究发现,对于目标物分析,三重四极质谱可以满足检测需求 但是对于已知的未知物筛查,特别是未知的未知物筛查则要求质谱的分辨率至少在50000以上。James Chang先生还介绍了很多食品中未知物筛查的案例。赛默飞世尔Vald Zabrouskov博士  赛默飞世尔Vald Zabrouskov博士则介绍目前Orbitrap最新产品为蛋白质组学研究方面带来的新的可能性及应用实例。  在2011年8月6日开幕式晚宴上,中国物理学会质谱分会李金英理事长和赛默飞世尔色谱质谱中国商务运营总监裴立文先生,一同上台祝酒。中国物理学会质谱分会李金英理事长  李金英理事长首先对赛默飞世尔对本次会议的大力赞助表示感谢,希望与国内外质谱公司一起加强国内外质谱工作者的学术交流和合,其还宣布2012年第31届中国质谱学会年会暨第四届华人质谱大会计划明年8月在春城昆明召开,欢迎质谱学者积极参与。赛默飞世尔色谱质谱中国商务运营总监裴立文先生  裴立文先生在致辞中欢迎各位质谱专家和学者的到来,预祝本次会议圆满成功,并表示赛默飞世而将会一如既往的支持中国质谱学会年会。李金英理事长和裴立文先生祝酒  此外,赛默飞世尔还为参会者准备了精彩的杂技、魔术、歌舞等节目。文艺表演  相关新闻:第31届中国质谱学会年会在古都西安开幕
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