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离子阱质谱原理

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离子阱质谱原理相关的资讯

  • 共话质谱原理及应用 “质谱离子化技术”圆桌论坛成功举行
    p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " strong 仪器信息网讯 /strong & nbsp 2019年11月14日,为共同探讨质谱离子化技术的原理、应用以及未来的发展方向,探索促进我国质谱技术发展新思路。“质谱离子化技术”圆桌论坛在江西省南昌市东华理工大学(广兰校区)召开。论坛邀请了多位质谱技术专家与会,近50位专家学者、师生代表出席了本次活动,仪器信息网作为特邀媒体进行了报道。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/532706ad-de91-4006-baaa-8b4a18a5a500.jpg" title=" IMG_3993.JPG" alt=" IMG_3993.JPG" / /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " strong 会议现场 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/70955211-6675-45d9-a6b1-166f800301bf.jpg" title=" IMG_3990.JPG" alt=" IMG_3990.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 浙江好创生物技术有限公董事长司朱一心主持开幕式 /strong /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d3f866e3-f593-4faa-b314-611050ed4565.jpg" title=" IMG_3997.JPG" alt=" IMG_3997.JPG" / /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " strong 北京蛋白质组研究中心秦均致辞 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " 在专家报告环节,来自浙江好创生物技术有限公司朱一心、北京蛋白质组研究中心秦均、深圳华大基因有限公司王融、西湖大学冯杉、暨南大学李雪、暨南大学胡斌、东华理工大学徐加泉等7位质谱技术及应用专家分享了精彩的报告。报告内容上既涉及了质谱离子化技术的原理及研发应用的讨论,也包含利用质谱技术进行蛋白质组学及临床分析的探讨,以及直接质谱技术的研发及相关应用等内容。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/e16e16e0-d16b-4090-9a49-ed2b95d04c7e.jpg" title=" IMG_4005.JPG" alt=" IMG_4005.JPG" / /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " strong 报告人:浙江好创生物技术有限公司 朱一心 /strong /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告题目《电喷雾离子源机理的修正及应用》 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " ESI离子源是目前在质谱领域应用范围最广泛的离子源之一。报告针对ESI离子源机理存在的一些疑问,提出质子氢的来源、为什么只有电喷雾离子化才可产生多电荷分子离以及为何会产生离子抑制现象等三个问题。并介绍了多年来的对此的相干研究和思考,提出了“异裂氢离子静电结合极化液滴”的电喷雾电离创新理论,并在报告中展示了其关于理论的相关验证。同时,在报告中,也展示了基于其创新的机理研究,浙江好创研制出的CEESI离子源技术。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/a016cfdf-0caa-4de7-be40-a1f14cd7be77.jpg" title=" IMG_4014.JPG" alt=" IMG_4014.JPG" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告人:北京蛋白质组研究中心 秦均 /strong br/ /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告题目《临床蛋白组学对质谱分析的新挑战》 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " 在报告中,秦均首先介绍了过去十数年间,国家蛋白质科学设施-凤凰中心近年来在蛋白质组方面所做的工作,并主要介绍了团队基于蛋白质组研究,所进行的胃癌精准医疗体系相关工作。利用蛋白质组,对胃癌分型为7个亚型,并对不同亚型对化疗的敏感度以及不同化疗药物的效果等进行了分析研究。在报告的最后,他也对未来用于精准医疗的蛋白质检测IVD提出了相关的趋势见解。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5edd86ed-4e07-4063-a8dd-05e6969477a7.jpg" title=" IMG_4026.JPG" alt=" IMG_4026.JPG" / /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " strong 报告人:深圳华大基因有限公司 王融 /strong /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告题目《朱氏离子源揭示电喷雾分子的质子化》 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " 质谱技术发展至今,已经被广泛应用在多个领域。然而目前绝大部分质谱的电离效率仍然不足10%,如何进一步提高电离效率是质谱技术发展面临的重要问题。报告主要介绍了利用改进型的CEESI离子源,通过改变ESI腔室条件,对多肽、咖啡因等物质进行分析,根据质子化的结果,提出气相中的质子对于ESI分子的质子化至关重要。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/edecd6e1-2fd6-4967-ba1c-b48ad548b394.jpg" title=" IMG_4065.JPG" alt=" IMG_4065.JPG" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告人:西湖大学 冯杉 /strong br/ /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告题目《发展谷胱甘肽化及蛋白质硝基化的富集鉴定方法》 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " 报告介绍了冯杉近年来在利用质谱技术在谷胱甘肽化及蛋白质硝基化的富集鉴定方法相关的研究工作。同时也分享了利用CEESI离子源在分析修饰蛋白质组样品时的一些优劣。 /p p br/ /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/1219292c-05b1-4aa8-9955-0c5be29db836.jpg" title=" IMG_4070.JPG" alt=" IMG_4070.JPG" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告人:暨南大学 李雪 /strong br/ /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告题目《呼气直接质谱分析方法研究》 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " 呼气质谱分析对于疾病诊断、环境暴露监测等领域都有着良好的应用前景。报告介绍了团队近年来在呼气质谱方法相关的研究工作。包括对仪器装置的相关改进以及利用数据分析对呼气质谱信息来源解析等相关研究工作。 /p p br/ /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/2847085a-ec0d-48ef-847d-391b00e2387d.jpg" title=" IMG_4075.JPG" alt=" IMG_4075.JPG" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告人:暨南大学 胡斌 /strong br/ /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告题目《直接质谱分析技术的发展与应用》 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " 报告主要介绍了团队近期在直接质谱分析技术方面的研究工作。包括研究的一系列直接电离质谱技术及具有分离功能和富集功能的电喷雾电离技术,并利用直接质谱技术在农业食品安全、药品质量控制、毒品检测、临床分析、蛋白质分析以及人体健康等领域的相关的应用研究。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/41c0adb7-00bb-4ee5-8f00-04d4bebb8b91.jpg" title=" IMG_4077.JPG" alt=" IMG_4077.JPG" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告人:东华理工大学 徐加泉 /strong br/ /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " strong 报告题目《混杂样品直接质谱分析》 /strong /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " 混杂样品由多种理化性质各异、含量丰度不等、赋存状态不同组分叠积构成。面对混杂样品时,如何顺次获取获取样品各组分的多维信息是目前的分析难点,目前,常见的方法一般采取对样品进行预处理并采取多方法多仪器联用进行分析,不仅费事费力,还会造成成分、含量、分布等信息失联的问题。报告介绍了团队对混杂样品直接质谱分析的相关研究工作,以及利用该技术对混杂样品,包括金属材料及细胞、稀土等分析应用的研究。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 2em " strong style=" text-align: center " /strong /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/2cd79daa-0482-4573-b38f-3d30d42cf599.jpg" title=" IMG_4033.JPG" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/b9c60fa4-22fd-4b18-8e8d-3d0a7f65861d.jpg" title=" IMG_4030.JPG" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 2em " strong style=" text-align: center " 讨论现场 /strong br/ /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em " 在自由讨论环节,在场质谱相关专家就质谱离子化技术的原理展开了热烈讨论,并参观了江西省质谱科学与仪器重点实验室质谱科学与仪器国际联合研究中心的实验室。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 2em " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/9627f83a-83d6-442f-8c42-bbd0904ac348.jpg" title=" IMG_4043.JPG" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/60ee754e-20fc-489f-8f35-112b6caeb4d3.jpg" title=" IMG_4040.JPG" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 2em " strong 参观实验室 /strong br/ /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/32a757e4-275a-4452-9a79-67d609aee97a.jpg" title=" IMG_4051.JPG" alt=" IMG_4051.JPG" / /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em text-align: center " strong 合影 /strong br/ /p
  • 离子阱还是四极杆?便携质谱究竟如何选
    十年一届的“全国生态环境监测专业技术人员大比武”正在如火如荼的进行,其现场操作部分中,各家的便携式气相色谱-质谱联用仪各显神通,帮助环境监测者检测空气中的挥发性有机物。目前市场中的便携式气质联用仪五花八门,原理也不尽相同。本文将对质谱进行简单介绍,并对不同家便携式气质联用仪在原理、和使用上的区别简要分析。 一、质谱的简介与分类质谱,是根据质量的差异对物质进行分析的设备。其具体的分析过程包括1分子的离子化、2离子质量分析、3离子检测三个过程。据此,质谱的分类也就可以根据不同的“离子化的方法”和“离子质量分析方式”两种思路来分类。 目前市售的便携气质均采用相同的离子化方式。按照质量分析器的不同可以分为以下两大类:四极杆质谱、离子阱质谱,如图1。对于不同种类的质谱,我们一般通过对比1质量范围、2检出限、3分辨率、4扫描速度、5最大工作真空度五个维度[1]对其进行评价。 图1 市场中主流便携式气相色谱-质谱联用仪 二、不同类型质谱的原理 不论是四极杆质谱,还是离子阱质谱,其分析原理是相似的,其差别在于具体的分离过程。在离子化的过程中,待测的物质被一定能量的电子束撞击,解离成离子,并碎裂成一系列能反映其物质性质信息的碎片离子。接下来,这些碎片离子被离子阱或四极杆分离并检测,按照质荷比m/z的大小绘制成一张可以体现物质定性信息的质谱图,如图2。图2 有机氯农药DDT的质谱图 四极杆分析不同离子的过程类似于原始的筛选稻谷的过程,如图3。不符合条件的稻谷(如空壳稻谷)会在筛选的过程中被风吹走,所以不会落入最终收集优质稻谷的篮子里。同理,在四极杆质谱仪中,离子化后的离子沿图3中z轴通过四极杆,在离子的飞行过程中,我们通过射频电压RF和直流电压DC产生的四极电场对离子进行操控,使得只有符合一定质荷比条件(如m/z=a)的离子才能到达四极杆另一端的检测器,给出在该质荷比下离子的数量的检测结果。此时如果我们按一定规则持续改变该筛选离子的条件,使得符合其他的质荷比(如m/z=b、m/z = c… … )的离子可以通过,那么我们就就可以根据每一个质荷比离子数量的多少,绘制出该待测物质的特征质谱图。 图3 四极杆的结构和其分离的过程 离子阱质谱分离的过程类似于喝鸡尾酒的过程,如图4。喝鸡尾酒时,如果我们正常的将鸡尾酒从酒杯中倒出,则不同颜色的酒会依次的流出。与此类似,在离子阱质谱的分析过程中,先操控离子阱的电极电压,将离子储存在离子阱中心的区域中,之后改变该四极场,使离子按照一定的顺序依次从离子阱中弹出。弹出的离子依次到达检测器后被检测器记录,根据不同时刻不同离子弹出数量的多少,我们也就可以绘制一张代表物质定性信息的质谱图。 图4 离子阱的结构和分离过程 以上两种不同的原理,使得两种质谱各自有其各自的特点和适用的领域,如表1。虽然以上的方式筛选离子制作质谱图的原理不同,但是同种物在这两种质谱中离子化后所产生的碎片是相同的,故其质谱图也是相似的。在得到质谱图后,电脑会自动将得到的质谱图与电脑中存储的标准质谱图谱库进行比对,给出物质的定性信息。以上两种质谱均配备了NIST库(美国国家标准与技术研究院National Institute of Standards and Technology) 、NIOSH库(美国国家职业安全卫生研究所National Institute for Occupational Safety and Health)并配备AMDIS解卷积软件(Automated Mass Spectral Deconvolution and Identification System),均可以可靠的给出物质鉴定的结果。表1 台式四极杆质谱与台式离子阱质谱各自的优势 三、两种质谱小型化后的区别 使用不同的技术路线,两种质谱在使用过程中的多个方面有所不同。 除了上文提到过的5个质谱核心参数的差异之外(见表2),不同的便携式质谱在使用过程中还有一些其他的区别。表2 两种便携式质谱仪在核心参数上的对比 两种质谱对真空的不同需求,会带来使用成本的差异。不同类型的质谱有其不同的适宜工作的真空度,使得使用成本上有近百倍的区别。一般而言,四极杆质谱一般需要10^(-6)的高真空,若真空度没有达到该值,会使得设备无法做到单位质量分辨。而离子阱质谱仅需要10^(-3)的真空[2],在该条件下其分辨率就可以超过单位质量分辨的需求。由于对真空度需求存在巨大的差异,不同质谱采用了不同的真空泵系统。目前四极杆质谱采用非蒸发吸气剂泵(NEG)和小型溅射离子泵,分别对设备内的活性气体、和非活性气体进行吸附。由于吸附存在饱和,故吸附泵寿命远低于机械泵:NEG泵仅有150小时的使用寿命,到达150小时使用时间后需更换,更换成本接近10万元。与此同时,目前市售的离子阱质谱一般采用涡轮分子泵、隔膜泵的组合。得益于技术的进步,以上两种真空泵不但使用寿命是NEG泵的100倍以上,也不会因现场的震动、跌落而损坏。如果将更换真空泵的成本均摊至每次检测中,便携四极杆质谱的样品检测成本,仅在更换新泵方面就需要200元/每个样品。 离子阱强大的定性能力,在现场分析中仍待进一步挖掘。由于离子阱质谱具备储存离子的能力,故其可以将目标离子存储,碰撞,并再次检测,这就使得了单一的离子阱具有等同于三重四级杆的定性能力。由于目前还没有便携式的三重四级杆气质联用仪,故离子阱在定性方面的优势可谓是一枝独秀。如果能将离子阱质谱的这一优势充分利用,可以帮助应急监测工作者在现场处理更为复杂、棘手的检测难题。 台式四极杆较宽的动态范围,在便携四极杆质谱上并未实现。对便携式气质联用仪而言,线性范围的大小主要依赖于检测方法的多样性。受制于色谱柱容量、真空泵抽速等多个条件制约,目前便携式四极杆质谱、以及离子阱质谱的检测的线性范围都在三个数量级左右,故谁的进样方式更丰富,谁就能能将检测浓度范围进一步扩大。得益于丰富的进样方式(直接进样/定量环进样、吸附-热脱附进样),Mars-400系列的便携式气质联用仪可以在不更换仪器组件的情况下于0.1-1000mL的数量级范围内调整进样量,使得仪器动态范围达到7个数量级。想要达到类似的动态范围,四极杆质谱需手动更换吸附管或定量环。综合使用不同的进样方式后,两种便携式质谱在动态范围上并没有显著差异。图5 Mars-400 Plus线性范围可达7个数量级 参考文献[1] Fitzgerald, Robert L., et al. "Comparison of an ion-trap and a quadrupole mass spectrometer using diazepam as a model compound." Journal of analytical toxicology 21.6 (1997): 445-450.[2] Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry (Third Edition)
  • 质谱仪器研制专辑分享六——小型质谱双线形离子阱间离子传输
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近日,《质谱学报》出版了由复旦大学杨芃原教授组织,全国多家质谱研制相关课题组参与撰写的“质谱仪器研制专辑”,专辑主要包含四极杆的离子光学和串联振荡技术 四极杆的导向装置、四极杆质量分辨自动调节技术、三重四极杆仪器开发平台以及三重四极杆质谱分析软件等硬软件技术 双线形离子阱间离子传输技术和静电轨道离子阱离子切向引入技术 小型飞行时间质谱和离子束诊断飞行时间质谱 复合离子源技术和激光后电离技术 以及集成了质谱技术的超宽波段光解离光谱系统和调控纳微尺度分子组装装置的研制等内容。 /p p style=" text-align: justify "   仪器信息网授权对本专辑内容进行转载,以下为系列分享第六期,题为“小型质谱双线形离子阱间离子传输”的文章,作者王南,通讯作者为清华大学欧阳证教授。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 370px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/8dee5e9e-0284-44b1-8e37-cdc649799d77.jpg" title=" 欧阳.PNG" alt=" 欧阳.PNG" width=" 500" height=" 370" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify "   欧阳证教授,博士生导师,在清华大学获得工学学士及硕士,普渡大学获得分析化学博士,曾任普渡大学生物工程系教授,现为清华大学精密仪器系教授及系主任,美国医学与生物工程学院(American Institute for Medical and Biological Engineering,AIMBE)会士,中国计量测试学会副理事长,International Journal of Mass Spectrometry主编,Encyclopedia of Analytical Chemistry副主编,Journal of The American Society for Mass Spectrometry编委。 /p p style=" text-align: justify "   主要研究质谱仪分析器基本原理,采样离子化方法,数据分析 研制气态离子化学科学研究仪器,离子阱质谱仪小型化,发展生物医学分析方法。 /p p style=" text-align: justify "   多级质谱串联在各个领域都有广泛应用。双线形离子阱的小型质谱可以实现类似传统三重四极杆质谱仪的串联质谱分析功能,而在此过程中,双阱间的离子传输为重要的仪器功能。在已发表的双线形离子阱工作中,对阱间离子传输,尤其是质量选择性传输鲜有系统的研究。本工作研究了离子阱q值、阱内气压、辅助性交流电(AC)的强度、辅助性AC的作用时长等因素对传输的目标离子强度的影响,优化了离子传输条件,如q1=q2=0.3.阱内气压为0.37Pa, AC强度为350mV,离子传输时长大于10ms等。该结果对小型质谱双线形离子阱的自主研发和提升阱间离子传输效率具有指导作用。 /p p   以下为全文: /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/b8464511-b357-4fa6-b9fa-3a6c367b85ff.jpg" title=" 3-1.png" alt=" 3-1.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/79e7e5ae-22b4-4810-b70a-1cf23035c419.jpg" title=" 3-2.jpg" alt=" 3-2.jpg" / /p p style=" text-align: center " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/d3a7010a-927f-453f-b79a-d1382c72a33b.jpg" title=" 3-3-.jpg" / br/ /p p style=" text-align: center " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/92996959-86c2-4f1c-9951-776392e8f967.jpg" title=" 3-4.PNG" / img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/20bbd34b-78cb-45da-bb70-470ad182856b.jpg" title=" 3-5.PNG" / /p p style=" text-align: right " span style=" font-size: 18px " strong 来源:《质谱学报》 /strong /span /p
  • 岛津离子阱飞行时间质谱培训邀请函
    尊敬的各位专家,学者:   岛津公司作为世界知名的分析仪器供应商,一直以“为了人类与地球的健康”作为公司的经营思想,自1875年创业以来不断推陈出新,努力为科学工作者提供更加完善的分析仪器和高效迅捷的分析方法。   岛津公司的高分辨飞行时间质谱仪LCMS-IT-TOF已广泛应用在有机小分子的结构分析,中药多组分鉴定,西药杂质分析,食品安全,香料成分分析,农残兽残,药物代谢物鉴定, 代谢组学,生物大分子的蛋白质组研究,包括多肽的一级从头测序,蛋白质鉴定,转录后修饰,复杂糖蛋白的分析等,其中中药多组分鉴定,药物代谢物分析,药物杂质分析,未知化合物分子式预测是其最有特色的功能。为了提高该产品及相关产品的应用水平,特举办高级培训班。 高级培训班日程: 4月10日 09:00-10:30 离子阱飞行时间质谱LCMS-IT-TOF的基本原理和应用(中国药大---盛龙生教授) 10:30-10:45 茶歇 10:45-12:00 离子阱飞行时间质谱的应用:医药分析(中国药大---梁艳博士) 12:00-13:00 午餐及休息 13:00-14:30 离子阱飞行时间质谱软件培训基本操作(岛津-董静) 14:30-14:45 茶歇 14:45-16:00 离子阱飞行时间质谱软件培训:分子式预测软件和代谢物鉴定软件MetID(岛津-姚劲挺) 16:00-17:30 上机讲解 4月11日 09:00-10:30 离子阱飞行时间质谱进行未知物鉴定的基本方法(中国药大- 盛龙生教授) 10:30-10:45 茶歇 10:45-12:00 离子阱飞行时间质谱各领域的应用技巧(岛津- 万乐人) 12:00-13:00 午餐及休息 13:00-14:30 离子阱飞行时间质谱的应用专题:蛋白质组学(岛津- 万乐人) 14:30-14:45 茶歇 14:45-16:00 离子阱飞行时间质谱医药应用案例解析(药大- 梁艳) 16:00-17:30 上机讲解 4月12日 09:00-10:30 离子阱飞行时间质谱的独特能力在各领域充分应用的建议(中国药大- 盛龙生) 10:30-10:45 茶歇 10:45-12:00 离子阱飞行时间质谱的最新应用进展(包括医药,食品安全,代谢组学)(岛津-万乐人) 12:00-13:00 午餐及休息 13:00-14:30 离子阱飞行时间质谱各领域应用案例解析一(岛津-董静) 14:30-14:45 茶歇 14:45-16:00 离子阱飞行时间质谱各领域应用案例解析二(岛津-姚劲挺) 16:00-17:30 答疑 我们邀请您参加这次高级培训班并热忱恭候您的光临。 本次高级培训班为收费班,每位学员收费2000元人民币,确认参加之后请将款项付到以下帐号: 岛津国际贸易(上海)有限公司 日本三井住友銀行股份有限公司上海分行:404126-00003630992 会议时间:2009年04月10日(星期五)至2009年04月12日 会议地点:见第二轮通知 联 系 人:万乐人 联系地址:上海市淮海西路570号红坊E楼 邮编:200052 联系电话:021-22013628 传真:021-22013555 联系手机:13910707745 E-mail:bswlr@shimadzu.com.cn 如果您确定参加此次高级培训班,请按照下面回执表的格式填写相关信息,于3月30日前通过传真、邮寄或发电子邮件的方式联系岛津公司; 如果您因故不能参加,但是对这个内容很感兴趣,将您的联系方式留给我们,我们会邮寄资料给您; 如果您有其他感兴趣的内容,也可以及时联系我们。 回 执 工作单位 姓名 职务 联系电话 邮编 地址 电子信箱
  • 沃特世质谱成像技术、原理及应用
    p   质谱成像是一种前沿质谱技术,由于其技术的新颖性与应用的广泛性,近期受到了很高关注。该技术应用潜力巨大,它是将质谱检测与影像技术相结合的新型分子影像研究手段。特点是无需标记、所需时间短、耗费低、不局限于单分子,同时还可以提供组织切片中多化合物空间分布和分子结构信息。 /p p   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仪器厂商、科研院所的重要关注焦点,预测未来市场争夺也将日益激烈。沃特世公司在MALDI质谱成像技术研发与应用方面具有较强的实力。为提升用户对质谱成像技术、应用的了解,促进质谱成像技术的推广应用,仪器信息网特别邀请沃特世公司对其质谱成像技术中的DESI及MALDI技术的原理与应用进行了讲解。 /p p    strong 1. 解吸电喷雾电离(DESI)技术 /strong /p p   质谱成像是对样品中的化合物进行成像分析,以获得基于化合物组成、空间分布情况及相对丰度的一种快速分析技术。解吸电喷雾电离(DESI)是一种快速的大气压环境下的质谱成像技术,完美兼容组织病理学的工作流程 适用于监测整个组织或器官中各类化合物的分布情况,以及应用于指纹的司法鉴定、微生物的成像、植物样品中活性成分或代谢产物分析和其他快速分析领域。 /p p strong   工作原理 /strong /p p style=" text-align: left "   喷雾溶剂连接于毛细管上,施加一定的高电压,在氮气的辅助下形成带电喷雾液滴,轰击样品表面,带电溶剂与待分析物同时发生解吸和电离(电荷转移),去溶剂化后,沿着传输毛细管进入质谱。 /p p style=" text-align: center " img title=" 001.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/bc55b344-cfc2-4da3-a7aa-e6b97d85e91a.jpg" / /p p strong   DESI的特点 /strong /p p   ○ 最新的沃特世喷嘴可以达到20 μm的空间分辨率 /p p   ○ 可分析新鲜样品,几乎不需要做样品前处理 /p p   ○ 适用于各类生物组织样本、指纹、表面等成像分析 /p p   ○ 点对点的高通量快速分析 /p p   DESI技术与与Waters高分辨质谱(Xevo G2-XS QTof 或 SYNAPT G2-Si HDMS)均可连接使用,效果非常好,并有配套的数据分析软件。可实现同时采集DESI与离子淌度IMS数据,并实现其处理。还可通过软件对数据进行OPLS-DA等数据分析,借助软件找出目标marker。 /p p    strong DESI应用 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 002.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/8089f096-646b-49fd-8d9c-dd887bbc64d1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 003.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/446f205d-c87a-4001-9c3f-7304f7d781df.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 004.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/9350b4b2-7535-4112-a592-54ee39c7c6be.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 005.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/f6e0a14d-96c8-443c-881c-4b13a647e6d8.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 006.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/1d5ffd80-1c32-4134-8f09-c03df7356632.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 007.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/7de51864-111c-49e0-83a8-a0ba735f139c.jpg" / /p p    strong 2. 基质辅助激光解析电离(MALDI)技术 /strong /p p   MALDI SYNAPT G2-Si由一台脉冲频率为2.5KHz的固态激光器驱动,可实现分析过程中光谱采集速率的最大化。光斑大小可根据试验需要进行配置,不论是定性分析中灵敏度和速度的优化还是成像研究中测定最高空间分辨率下化合物的空间分布均适用。 /p p style=" text-align: center " img width=" 450" height=" 495" title=" 0.png" style=" width: 450px height: 495px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/c0952ffc-a11e-4e31-9224-cc9104f219cc.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p   由于Tof分析仪的正交几何结构,离子源在质谱分析中实现“去耦合”。因此,与轴向MALDI-Tof或Tof/Tof仪器不同,该设备能够确保在广泛的质量范围内,对于MS和MS/MS模式都能获得高分辨率和准确质量数。此外,SYNAPT非常适合处理绝缘样品,例如石蜡包埋型组织切片或载玻片等。 /p p   在同一个精简的成像工作流程中,MALDI SYNAPT G2-Si HDMS融合了T-Wave IMS和QuanTof技术,以提供无与伦比的选择性、清晰度和可靠性。 /p p   HDI MALDI解决方案提供了一系列独特且强大的多靶向(IMS/MS/MS)和无靶向(IMS/MSE)工作流程,包括以图像为中心的方法设置、数据处理和图像生成。综合相关(基于与空间位置漂移时间相关的碎片离子)与统计工具(例如PCA、OPLS-DA、S-plots、聚类分析)相结合,提供了更智能、更可靠的成像分析。 /p p   在SYNAPT上可以使用全面的UPLC/MS/MS功能,同时能够在同一个平台上对生物液体或激光切割组织切片进行高效定量和定性分析。 /p p   Waters基质辅助激光解吸电离技术(MALDI) 的特点: /p p   § 卓越的空间分辨率 /p p   § 广泛的应用范围 /p p   § 成熟的质谱成像方法 /p p   § 可同时采集离子淌度数据,有效降低噪音干扰 /p p   MALDI SYNAPT G2-Si 质谱系统适用于成像、化工材料鉴定、蛋白质组学和制药领域, /p p strong   一、MALDI SYNAPT G2-Si 质谱系统应用于小鼠组织中黄腐酚及其代谢物的成像: /strong /p p   样品的制备: /p p style=" text-align: center " img title=" 009.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/f947bb12-f3a1-46f8-84e8-18fb97a56f7d.jpg" / /p p   小鼠肠道中黄腐酚及其代谢物的成像: /p p style=" text-align: center " img title=" 010.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/238d8baf-872c-417b-bca6-ef9d218e6c5c.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 011.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/7734a6a9-4919-4679-8e91-c890dd36a5af.jpg" / /p p strong   二、组织中N-糖异构体的成像研究 /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 450" height=" 441" title=" 012.jpg" style=" width: 450px height: 441px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/677094a5-24fd-4c2c-8cd5-be6e6f90ecbe.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p   使用离子淌度(IMS)可有效降低噪音的干扰: /p p style=" text-align: center " img width=" 450" height=" 484" title=" 013.jpg" style=" width: 450px height: 484px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/232442ff-c0a9-48f9-8467-d0c7b929f264.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p   strong   /strong 成像结果: /p p style=" text-align: center " img width=" 450" height=" 563" title=" 014.jpg" style=" width: 450px height: 563px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/4e11f6ee-0c1e-4934-b976-790304951a9a.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p
  • 岛津离子阱飞行时间质谱应用技术研讨会在京召开
    7月2日上午, 岛津国际贸易(上海)有限公司离子阱飞行时间质谱应用技术研讨会在地处奥运核心区的中科院生物物理所召开,中科院生物物理所杨福全研究员作为东道主向大家介绍了新筹建的蛋白质科学国家实验室的情况,岛津国际贸易(上海)有限公司分析仪器部大项目部经理李军波先生向与会人员致研讨会开幕辞。此次研讨会还邀请了中国科学院化学所研究员、中国质谱学会理事长王光辉教授,石油化工科学研究院苏焕华研究员、军事医学科学院国家生物医学分析中心杨松成教授、军事医学科学院国家生物医学分析中心质谱室主任魏开华研究员等多位专家坐镇现场,并由中国药科大学研究员,国家药品监督管理局新药审评专家,国家药典委员会委员盛龙生老师做精彩演讲,仪器信息网编辑对此次研讨会进行独家报道。 研讨会现场   盛龙生老师的报告中,详细介绍了飞行时间质谱应用和进展、LC-IT-TOF液相-离子阱飞行时间串连质谱的结构性能特点、LC-IT-TOF的应用领域、并用生动直观的实例解析了LCMS-IT-TOF对有机小分子的结构分析等,岛津公司的高分辨飞行时间质谱仪LCMS-IT-TOF可以广泛应用在有机小分子的结构分析,中药多组分鉴定,西药杂质分析,食品安全,香料成分分析,农残兽残,药物代谢物鉴定, 代谢组学,生物大分子的蛋白质组研究,包括多肽的一级从头测序,蛋白质鉴定,转录后修饰,复杂糖蛋白的分析等,其中中药多组分鉴定,药物代谢物分析,药物杂质分析,未知化合物分子式预测是其最有特色的功能。在场的各位专家学者也就报告中的内容展开了热烈的讨论并开诚布公的提出了自己的宝贵意见。 中国药科大学研究员盛龙生老师   岛津国际贸易(上海)有限公司分析仪器市场部万乐人先生解答了各位专家提出的问题,并做报告阐述岛津飞行质谱简介、LCMS-IT-TOF的简要介绍、分子式预测软件、中性丢失、农残杀虫剂的快速分析方法、代谢物鉴定软件MetID等内容。 岛津分析仪器市场部万乐人先生   会后,在中科院生物物理所杨福全研究员的带领下,与会的各位专家学者参观了中科院生物物理所蛋白质科学国家实验室,蛋白质科学国家实验室是2006年科技部启动建设的第二批国家实验室之一。该实验室筹建的基础优势和结合国际前沿凝练了八个学科发展方向,即蛋白质三维结构与功能研究、生物膜与膜蛋白功能与结构研究、蛋白质功能与折叠原理研究、感染与免疫的分子基础、分子神经生物学、纳米生物学与微纳仿生、计算生物学与系统生物学、蛋白质与多肽药物。 专家学者参观蛋白质科学国家实验室   岛津国际贸易(上海)有限公司离子阱飞行时间质谱应用技术研讨会圆满结束了,此次活动促进了各位专家学者之间的互动交流,同时也体现了岛津公司的技术实力。
  • 12月8日工程师给客户培训气相色谱质谱联用仪检测原理和应用
    2020年12月8日,客户来我司参观和学习,一起讨论分析仪器的日常用法、维护技巧及领域应用。今日我们主讲7700B 气相色谱质谱联用仪检测原理和应用:7700高性能双腔双泵单四极杆气质联用仪采用离子源和四极杆质量分析器独立排气的双涡轮分子泵设计,离子源和四极杆质量分析器分别处于两个独立真空腔室,形成高效的真空系统。此优化设计能够保证质谱的高真空度,降低离子源污染,减少离子源的维护频率;在开机半小时内即可进行样品分析,提高仪器的稳定性。气相色谱质谱联用仪7700B优于一款高性能单四极杆气相色谱质谱联用仪,检出限优于10fg,达到世界同类型产品主流水平,可广泛应用于科学研究、农残检测、环境监测和代谢组学等高要求领域。应用1,参照标准《HJ 716-2014 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》,配制不同浓度硝基苯类化合物标准品为测试样品,用GC-MS 7700B测定,根据保留时间和质谱图定性,外标法定量。硝基苯类全扫描模式总离子色谱图应用2,参考标准《HJ834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》,用GC-MS 7700B测定土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定20ppm 76种半挥发性有机物全扫描总离子流色谱图应用3,参考标准《HJ644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法》,用GC-MS 7700B测定环境空气中挥发性有机物的测定。环境空气中挥发性有机物的测定应用4,参考《HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》,使用气相色谱质谱联用仪检测,根据保留时间、质谱图及特征离子对有机氯标准品进行定性,外标法定量。除虫菊酯类全扫描模式总离子色谱图 感谢客户的好学聆听,互相交流才有进步,才能更好地发挥仪器所长,节约用户成本,......欲了解更多仪器详情请关注谱标科技,并欢迎来电咨询!
  • 离子淌度质谱技术:质谱领域的新维度和新深度
    离子淌度质谱技术:质谱领域的新维度和新深度  距离质谱的上一个诺贝尔奖已经过去了20年,但目前的质谱技术并没有超越几十年前的模式,如傅里叶变换离子回旋共振质谱(FTICR-MS)依然具有最高的质量分辨率,飞行时间质谱(TOF-MS)依然具有最快的扫描速度等。质谱领域的革命性工作在于提高分析的精度、维度、广度和通量。近几十年来,离子淌度技术(ion mobility spectrometry,也称“离子迁移谱”)快速发展,离子淌度质谱的联用技术也得到了广泛应用,这使得质谱分析能力从相对简单的质荷比拓展到复杂的三维结构,从简单的异构体区分发展到复杂的构象解析。  近年来,国家自然科学基金委、科技部及相关部委对离子淌度质谱相关的技术开发和应用工作进行了资助,相应的成果在蛋白质组学、代谢组学、脂质组学、质谱成像分析、生物大分子结构分析、中医药分析、手性化合物分析等领域都得以广泛体现。然而,这些工作中使用的质谱仪器,尤其是同时拥有离子淌度功能的质谱仪器仍以国外企业产品为主,价格也十分昂贵。质谱等高精尖的科学仪器发展一直依赖于各行各业的齐心协力,不仅新的原理创造和技术开发需要重点资助和支持,新的应用场景和技术迭代同样需要各行各业的支持和响应。目前,现场爆炸物检测分析常用的离子淌度谱仪已经广泛实现了国产品牌替代,然而国产离子淌度质谱仪器的研究还基本处于空白。这些都极大地限制了自主性、原创性研究工作的开展,也对新一代质谱仪器的研发提出了更高的要求,特别需要引起国家部委和本土企业的极大关注和重视。  本专辑汇集了国内离子淌度质谱研究一线人员的工作,从多个方面展现了我国离子淌度质谱研究的现状,其中共收录了13篇论文,包括了新型离子迁移谱的理论技术,如基于离子阱技术和FTICR-MS的离子淌度分析、用于行波离子迁移谱的关键电源技术、基于离子淌度质谱技术的离子光谱研究等,还包括了离子淌度质谱技术的应用,如碰撞截面积的测量、小分子代谢物分析、糖类异构体分离、蛋白质的立体修饰、环境对蛋白结构的影响和糖基化蛋白分析等工作。专辑中的综述性工作和研究报告从不同的维度和角度反映了国内外离子淌度质谱研究的新进展,也提炼出了多个具有潜力的发展方向。  回首过去的几十年,国内质谱技术的发展一直在奋力追赶,在离子源、离子传输、分离、检测等各个领域都逐渐崭露头角。路漫漫其修远兮,时光流逝,希望下一个十年能看到高端国产离子淌度质谱技术在各个领域的身影。  本文内容源自《质谱学报》2022年第五期Vol.43,本期执行主编为中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心研究员朱正江、湖南大学教授博士生导师岳磊。 doi:10.7538/zpxb.2022.3000
  • 聚焦离子束(FIB)技术原理与发展历史
    20世纪以来,微纳米科技作为一个新兴科技领域发展迅速,当前,纳米科技已经成为21 世纪前沿科学技术的代表领域之一,发展作为国家战略的纳米科技对经济和社会发展有着重要的意义。纳米材料结构单元尺寸与电子相干长度及光波长相近,表面和界面效应,小尺寸效应,量子尺寸效应以及电学,磁学,光学等其他特殊性能、力学和其他领域有很多新奇的性质,对于高性能器件的应用有很大潜力。具有新奇特性纳米结构与器件的开发要求开发出具有更高精度,多维度,稳定性好的微纳加工技术。微纳加工工艺范围非常广泛,其中主要常见有离子注入、光刻、刻蚀、薄膜沉积等工艺技术。近年来,由于现代加工技术的小型化趋势,聚焦离子束(focused ion beam,FIB)技术越来越广泛地应用于不同领域中的微纳结构制造中,成为微纳加工技术中不可替代的重要技术之一。FIB是在常规离子束和聚焦电子束系统研究的基础上发展起来的,从本质上是一样的。与电子束相比FIB是将离子源产生的离子束经过加速聚焦对样品表面进行扫描工作。由于离子与电子相比质量要大的非常多,即时最轻的离子如H+离子也是电子质量的1800多倍,这就使得离子束不仅可以实现像电子束一样的成像曝光,离子的重质量同样能在固体表面溅射原子,可用作直写加工工具;FIB又能和化学气体协同在样品材料表面诱导原子沉积,所以FIB在微纳加工工具中应用很广。本文主要介绍FIB技术的基本原理与发展历史。离子源FIB采用离子源,而不是电子束系统中电子光学系统电子枪所产生的加速电子。FIB系统以离子源为中心,较早的离子源由质谱学与核物理学研究驱动,60年代以后半导体工业的离子注入工艺进一步促进离子源开发,这类离子源按其工作原理可粗略地分为三类:1、电子轰击型离子源,通过热阴极发射的电子,加速后轰击离子源室内的气体分子使气体分子电离,这类离子源多用于质谱分析仪器,束流不高,能量分散小。2、气体放电型离子源,由气体等离子体放电产生离子,如辉光放电、弧光放电、火花放电离子源,这类离子源束流大,多应用于核物理研究中。3、场致电离型离子源是利用针尖针尖电极周围的强电场来电离针尖上吸附的气体原子,这种离子源多应用于场致离子显微镜中。除场致电离型离子源外,其余离子源均在大面积空间内(电离室)生成离子并由小孔引出离子流。故离子流密度低,离子源面积大,不适合聚焦成细束,不适合作为FIB的离子源。20世纪70年代Clampitt等人在研究用于卫星助推器的铯离子源的过程中开发出了液态金属离子源(liquid metal ion source,LMIS)。图1:LMIS基本结构将直径为0.5 mm左右的钨丝经过电解腐蚀成尖端直径只有5-10μm的钨针,然后将熔融状态的液态金属粘附在针尖上,外加加强电场后,液态金属在电场力的作用下形成极小的尖端(约5 nm的泰勒锥),尖端处电场强度可达10^10 V/m。在这样高电场作用下,液尖表面金属离子会以场蒸发方式逸散到表面形成离子束流。而且因为LMIS发射面积很小,离子电流虽然仅有几微安,但所产生电流密度可达到10^6/cm2左右,亮度在20μA/Sr左右,为场致气体电离源20倍。LMIS研究的问世,确实使FIB系统成为可能,并得到了广泛的应用。LMIS中离子发射过程很复杂,动态过程也很复杂,因为LMIS发射面为金属液体,所以发射液尖形状会随着电场和发射电流的不同而改变,金属液体还必须确保不间断地补充物质的存在,所以发射全过程就是电流体力学和场离子发射相互依赖和相互作用的过程。有分析表明LMIS稳定发射必须满足三个条件:(1)发射表面具有一定形状,从而形成一定的表面电场;(2)表面电场足以维持一定的发射电流与一定的液态金属流速;(3)表面流速足以维持与发射电流相应的物质流量损失,从而保持发射表面具有一定形状。从实用角度,LMIS稳定发射的一个最关键条件:制作LMIS时保证液态金属与钨针尖的良好浸润。由于只有将二者充分持续地粘附在一起,才能够确保液态金属很好地流动,这一方面能够确保发射液尖的形成,同时也能够确保液态金属持续地供应。实验发现LMIS还有一些特性:(1) 存在临界发射阈值电压。一般在2 kV以上;电压超过阈值后,发射电流增加很快。(2) 空间发射角较大。离子束的自然发射角一般在30º左右;发射角随着离子流的增加而增加;大发射角将降低束流利用率。(3) 角电流密度分布较均匀。(4) 离子能量分散大(色差)。离子能散通常约为4.5 eV,能散随离子流增大而增大,这是由于离子源发射顶端存在严重空间电荷效应所致。由于离子质量比电子质量大得多,同一加速电压时离子速度比电子速度低得多,离子源发射前沿空间电荷密度很大,极高密度离子互斥,造成能量高度分散。减小色差的一个最有效的办法是减小发射电流,但低于2uA后色差很难再下降,维持在4.5eV附近。继续降低后离子源工作不稳定,呈现脉冲状发射。大能散使离子光学系统的色差增加,加重了束斑弥散。(5) LMIS质谱分析表明,在低束流(≤ 10 μA)时,单电荷离子几乎占100%;随着束流增加,多电荷离子、分子离子、离子团以及带电金属液滴的比重增加,这些对聚焦离子束的应用是不利的。以上特性表明就实际应用而言,LMIS不应工作在大束流条件下,最佳工作束流应小于10μA,此时,离子能量分散与发散角都小,束流利用率高。LMIS最早以液态金属镓为发射材料,因为镓熔融温度仅为29.8 ºC,工作温度低,而且液态镓极难挥发、原子核重、与钨针的附着能力好以及良好的抗氧化力。近些年经过长时间的发展,除Ga以外,Al、As、Au、B、Be、Bi、Cs、Cu、Ge、Fe、In、Li、Pb、P、Pd、Si、Sn、U、Zn都有报道。它们有的可直接制成单质源;有的必须制成共熔合金(eutectic alloy),使某些难熔金属转变为低熔点合金,不同元素的离子可通过EXB分离器排出。合金离子源中的As、B、Be、Si元素可以直接掺杂到半导体材料中。尽管现在离子源的品种变多,但镓所具有的优良性能决定其现在仍是使用最为广泛的离子源之一,在一些高端型号中甚至使用同位素等级的镓。FIB系统结构聚焦离子束系统实质上和电子束曝光系统相同,都是由离子发射源,离子光柱,工作台以及真空和控制系统的结构所构成。就像电子束系统的心脏是电子光学系统一样,将离子聚焦为细束最核心的部分就是离子光学系统。而离子光学与电子光学之间最基本的不同点:离子具有远小于电子的荷质比,因此磁场不能有效的调控离子束的运动,目前聚焦离子束系统只采用静电透镜和静电偏转器。静电透镜结构简单,不发热,但像差大。图2:聚焦离子束系统结构示意图典型的聚焦离子束系统为两级透镜系统。液态金属离子源产生的离子束,在外加电场( Suppressor) 的作用下,形成一个极小的尖端,再加上负电场( Extractor) 牵引尖端的金属,从而导出离子束。第一,经过第一级光阑后离子束经过第一级静电透镜的聚焦和初级八级偏转器对离子束的调节来降低像散。通过一系列可变的孔径(Variable aperture),可以灵活地改变离子束束斑的大小。二是次级八极偏转器使得离子束按照定义加工图形扫描加工而成,利用消隐偏转器以及消隐阻挡膜孔可以达到离子束消隐的目的。最后,通过第二级静电透镜,离子束被聚焦到非常精细的束斑,分辨率可至约5nm。被聚焦的离子束轰击在样品表面,产生的二次电子和离子被对应的探测器收集并成像。离子与固体材料中的原子碰撞分析作为带电粒子,离子和电子一样在固体材料中会发生一系列散射,在散射过程中不断失去所携带的能量最后停留在固体材料中。这其中分为弹性散射和非弹性散射,弹性散射不损失能量,但是改变离子在固体中的飞行方向。由于离子和固体材料内部原子质量相当,离子和固体材料之间发生原子碰撞会产生能量损失,所以非弹性散射会损耗能量。材料中离子的损失主要有两个方面的原因,一是原子核的损失,离子与固体材料中原子的原子核发生碰撞,将一部分能量传递给原子,使得原子或者移位或者与固体材料的表面完全分离,这种现象即为溅射,刻蚀功能在FIB加工过程中也是靠这种原理来完成。另一种损失是电子损失:将能量传递给原子核周围的电子,使这些电子或被激发产生二次电子发射,或剥离固体原子核周围的部分电子,使原子电离成离子,产生二次离子发射。离子散射过程可以用蒙特卡洛方法模拟,具体模拟过程与电子散射过程相似。1.由原子核微分散射截面计算总散射截面,据此确定离子与某一固体材料原子碰撞的概率;2.随机选取散射角与散射平均自由程,计算散射能量的核损失与电子损失;3.跟踪离子散射轨迹直到离子损失其全部携带能量,并停留在固体材料内部某一位置成为离子注入。这一过程均假设衬底材料是原子无序排列的非晶材料且散射具有随机性。但在实践中,衬底材料较多地使用了例如硅单晶这种晶体材料,相比之下晶体是有晶向的,存在着低指数晶向,也就是原子排列疏密有致,离子一个方向“长驱直入”时穿透深度可能增加几倍,即“沟道效应”(channeling effect)。FIB的历史与现状自1910年Thomson发明气体放电型离子源以来,离子束已使用百年之久,但真正意义上FIB的使用是从LMIS发明问世开始的,有关LMIS的文章已做了简单介绍。1975年Levi-Setti和Orloff和Swanson开发了首个基于场发射技术的FIB系统,并使用了气场电离源(GFIS)。1975年:Krohn和Ringo生产了第一款高亮度离子源:液态金属离子源,FIB技术的离子源正式进入到新的时代,LMIS时代。1978年美国加州的Hughes Research Labs的Seliger等人建造了第一套基于LMIS的FIB。1982年 FEI生产第一只聚焦离子束镜筒。1983年FEI制造了第一台静电场聚焦电子镜筒并于当年创立了Micrion专注于掩膜修复用聚焦离子束系统的研发,1984年Micrion和FEI进行了合作,FEI是Micrion的供应部件。1985年 Micrion交付第一台聚焦离子束系统。1988年第一台聚焦离子束与扫描电镜(FIB-SEM)双束系统被成功开发出来,在FIB系统上增加传统的扫描电子显微系统,离子束与电子束成一定夹角安装,使用时试样在共心高度位置既可实现电子束成像,又可进行离子束处理,且可通过试样台倾转将试样表面垂直于电子束或者离子束。到目前为止基本上所有FIB设备均与SEM组合为双束系统,因此我们通常所说的FIB就是指FIB-SEM双束系统。20世纪90年代FIB双束系统走出实验室开始了商业化。图3:典型FIB-SEM 双束设备示意图1999年FEI收购了Micrion公司对产品线与业务进行了整合。2005年ALIS公司成立,次年ZEISS收购了ALIS。2007年蔡司推出第一台商用He+显微镜,氦离子显微镜是以氦离子作为离子源,尽管在高放大倍率和长扫描时间下它仍会溅射少量材料但氦离子源本来对样品的损害要比Ga离子小的多,由于氦离子可以聚焦成较小的探针尺寸氦离子显微镜可以生成比SEM更高分辨率的图像,并具有良好的材料对比度。2011年Orsay Physics发布了能够用于FIB-SEM的Xe等离子源。Xe等离子源是用高频振动电离惰性气体,再经引出极引出离子束而聚焦的。不同于液态Ga离子源,Xe等离子源离子束在光阑作用下达到试样最大束流可达2uA,显著增强FIB微区加工能力,可以达到液态Ga离子FIB加工速度的50倍,因此具有更高的实用性,加工的尺寸往往达到几百微米。如今FIB技术发展已经今非昔比,进步飞快,FIB不断与各种探测器、微纳操纵仪及测试装置集成,并在今天发展成为一个集微区成像、加工、分析、操纵于一体的功能极其强大的综合型加工与表征设备,广泛的进入半导体行业、微纳尺度科研、生命健康、地球科学等领域。参考文献:[1]崔铮. 微纳米加工技术及其应用(第2版)(精)[M]. 2009.[2]于华杰, 崔益民, 王荣明. 聚焦离子束系统原理、应用及进展[J]. 电子显微学报, 2008(03):76-82.[3]房丰洲, 徐宗伟. 基于聚焦离子束的纳米加工技术及进展[J]. 黑龙江科技学院学报, 2013(3):211-221.[3]付琴琴, 单智伟. FIB-SEM双束技术简介及其部分应用介绍[J]. 电子显微学报, 2016, v.35 No.183(01):90-98.[4]Reyntjens S , Puers R . A review of focused ion beam applications in microsystem technology[J]. Journal of Micromechanics & Microengineering, 2001, 11(4):287-300.
  • 质谱多通道旋转电喷雾离子源的研制和测试
    成果名称 质谱多通道旋转电喷雾离子源的研制和测试 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 □研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 成果简介: 质谱离子源是质谱分析中将样品分子转化成气相离子的关键装置,是所有类型质谱仪不可或缺的组成部分。发展新型的质谱离子源将有望改变质谱分析的方式和速度、对待测样品性质和状态的要求和它所能够应用的领域,为推动相关学科的发展奠定基础。 该项目开发了一种质谱多通道旋转电喷雾离子源,与传统电喷雾离子源(ESI)不同的是该离子源通过旋转多个喷针使喷出的电喷雾均匀混合,得到的混合电喷雾与单个喷针产生的电喷雾相比覆盖面大且均匀,可以提高质谱检测信号的强度和稳定性。在研制过程中,课题组的主要工作包括:(1)使多个电喷针同时在旋转的情况下产生电喷雾,并使转速和溶液的流速可以调节;(2)将注射泵的动力传递给旋转的液路系统;(3)降低高速旋转时喷针的振动及偏离;(4)将电喷雾电压有效施加在高速旋转的电喷针上。通过以上工作,项目研制工作顺利完成,相关成果已申请国家专利。 应用前景: 该装置的研制将为我校和其它科研机构的质谱分析工作提供全新的多通道旋转电喷雾离子源,应用前景广阔。
  • 二次离子质谱可以测什么?
    二次离子质谱(secondaryionmassspectroscopy,简称SIMS),是一种非常灵敏的表面成份精密分析仪器,原理利用质谱法分析初级离子入射靶面后,样品表面被高能聚焦的一次离子轰击时,一次离子注入被分析样品,把动能传递给固体原子,引起中性粒子和带止负电荷的二次离子发生溅射,然后根据溅射的二次离子的质量信号,对被轰击样品的表面和内部元素分布特征进行分析。通过不同的操作模式,测试可以得到表面质谱、表面成像、深度剖析和三维分析信息,用来完成工业生产和科研研究过程中所需的掺杂和杂质深度数据;浅注入和超薄膜的超高分辨率深度分析;芯片结构及杂质元素定性定量分析;薄膜的组成和杂质的测量等,这种技术本身具有“破坏性”的物质溅射,可以应用在包括但不仅限于金属及合金、半导体、绝缘体、有机物、生物膜分析对象上。质量分析器可采用单聚焦、双聚焦,飞行时间、四极杆、离子阱、离子回旋共振等,其中飞行时间离子质谱TOF-SIMS是通过将二次离子质谱分析技术(SIMS)与飞行时间质量分析器(TOF)结合起来,由于其一次脉冲就可得到一个全谱,离子利用率最高,能最好地实现对样品几乎无损的静态分析,分析速度快和样品的消耗极少,分析质量范围宽,对有机、无机材料都有很好的分析能力。
  • 为质谱成像分析而生!这种新型离子基板的有啥不一样?
    质谱分析是通过对待测样品进行电子束、激光等方法照射,使待测样品的原子、分子发生离子化,通过测定质荷比,对待测样品中包含原子、分子的种类、数量、分子结构等进行精密分析的方法。 回顾质谱分析技术的发展历史,不难看到,新的离子化法不断创造着质谱发展的新趋势,让横跨100多年的质谱技术研究,一直充满着活力。具有跨时代意义的离子化方法的诞生,也与质谱分析飞跃性的进步,甚至是业界的繁荣息息相关。 例如基质辅助激光解吸电离法(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization,即MALDI)自上世界80年代末问世以来,将质谱应用提升了一个新台阶,成为目前生物质谱领域研究必不可少的工具,也是当下的一个热门关注点。质谱分析结构示意MALDI法是将能吸收激光能量的低分子有机化合物(下称Matrix)与待测样品混合,通过激光照射,对待测样品进行离子化的方法。在质量分析的同时,可实现对待测样品的成分、分布状态进行图像化的质谱成像。 不过想利用MALDI法进行质谱成像,在与Matrix(有机化合物)的调和、涂布、干燥的前处理的阶段,大概要耗时30分钟,且需要将Matrix在待测样品上均匀涂布。前处理显得十分费时费力。 滨松在5月推出了新研的离子化辅助基板DIUTHAME(Desorption Ionization Using Through Hole Alumina Membrane,是的它的名字hin长̷叫它“丢森”好了~)。这个小东西是利用200nm左右多孔氧化铝(贯穿的、细小的孔呈规则状打开的氧化铝)开发的,面向质谱成像分析的离子化辅助基板。其最大的特点,就是能够大幅缩减质谱成像分析时,待测样品进行离子化所需的前处理时间(仅需3分钟左右),且操作简单。 将待测样品加载到DIUTHAME上,利用毛细血管现象(在细管内侧,液体从管子中上升的现象),使待测样品的分子上升到表面,通过激光照射使其离子化而不破坏分子结构,实现在不使用Matrix的情况下,进行质谱成像分析。MALDI法使用DIUTHAME进行离子化 DIUTHAME是由滨松与日本光产业创成大学院大学的内藤康秀副教授共同研制的。一经面世,就收到了较大关注,并常常被用于和MALDI以及SALDI法的比较。那到底是出于什么样的原因开发了这个产品?除了大大缩短前处理时间外, 相对于MALDI法DIUTHAME在质谱成像分析中还有哪些优势?为何说DIUTHAME是质谱成像分析离子化的新方法?内藤副教授从开发者的角度,为我们进行了解读。 内藤康秀副教授问:DIUTHAME在质谱成像分析中还有哪些优势?解决了MALDI法中的什么问题? 在开发DIUTHAME前,我一直致力于质谱成像分析分辨率的提高。虽然希望通过提高设备分辨率来实现高分辨率的目标,但这个方法也是有极限的。 为什么这么说呢?因为在质谱成像分析中,以往普遍采用的离子化方法为“基质辅助激光解吸电离法(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization,即MALDI)”。而无论怎么提高设备的空间分辨率,分辨率都无法超过Matrix结晶的尺寸。若要实现质谱成像分析的高分辨率,必须要摆脱对使用Matirx的离子化方法的依赖。而DIUTHAME的诞生,就打破了这一点的限制。 DIUTHAME的开发一开始就是以质谱成像分析为目标应用,它并不需要与Matrix的调和、涂布、干燥的前处理。在提高操作便利性(3分钟左右可完成前处理)的同时,其高质量的数据,有望取得良好的重现性。 另外,使用MALDI法进行离子化时,也会出现因待测样品成分的性质原因,而难以与Matrix共同结晶的情况;以及待测样品中包含盐、添加剂等杂质的浓度过高时,阻碍Matrix结晶的情况。在这样的情况中,使用DIUTHAME则不会有这样的困扰,能够获得很好的效果。 DIUTHAME还可对工业材料、兴奋剂禁药等MALDI法无法测定的小分子进行高精度的测量。 问:明明和SALDI的原理类似, 为何说DIUTHAME是一种新的方法? 目前有一种叫表面辅助激光解吸电离(SALDI)的离子化方法,它与DIUTHAME作用原理相同,市场上也有多类SALDI基板的商品。但是,目前市场上的SALDI基板并没有通孔的结构,在质谱成像分析中并不适用。在此意义上,使用DIUTHAME可以说是不同于SALDI的新型离子化办法。 将在DIUTHAME的哪些性能上进行继续开发? 多数的生物分子是通过质子化来生成离子的,针对这些待测样品,DIUTHAME的灵敏度并不如MALDI法。这是因为,MALDI中的Matrix可以给样品分子提供质子,而DIUTHAME却没有该项作用。 想拥有更广泛的应用,这个小家伙就必须具备更高的灵敏度。因此,我们也会对它的性能进行持续的开发。此外,DIUTHAME的工作原理之谜仍未完全解开,而在继续研究摸索的同时,我们也希望能够不断地提高它的灵敏度。滨松致力于光电技术探索60余年,在质谱探测器的研究也已有40余年的历史,可为质谱应提供MCP、EM、离子化光源等产品。除了DIUTHAME,2018年滨松还推出了一系列应用于质谱的新品,并在2018年ASMS中有所展示(包括在研品),如可解决小质谱低真空问题的三级结构的GEN3 MCP、适用于TOF-MS的MCP+AD、适用于Q-MS\IT-MS的管道型EM等等。滨松希望通过探测技术的原始创新,从最底层技术出发,稳定而坚实地推动最终质谱应用的发展。
  • 在传承中发展,岛津开启离子色谱-质谱联用新篇章
    导读 离子色谱-质谱联用是近年来分析强极性可电离物质的利器,可以很大程度上弥补常规液相色谱-质谱联用的不足,轻松解决强电离物质保留差,稳定性不好的问题。譬如,在备受关注的极性离子型农药草甘膦、草铵膦、百草枯、敌草快的检测;国家标准-水质中卤代乙酸及卤氧型消毒副产物的分析;食品中高氯酸盐的定性定量检测;糖类的分离及定性分析等多领域,具有较为广阔的应用前景,是离子型、强极性化合物分析的理想之选。 岛津离子色谱-质谱联用系统 IC-MS技术原理及特点 离子色谱采用的是离子交换的分离原理,和常规液相色谱主要基于疏水吸附的反相分离原理形成互补,可以很好分离常规液相色谱难以分离的强极性可电离物质。即使是基于亲水相互作用的HILIC色谱,可以分离强极性物质,但也难以分离强电离物质。此外,为了实现强极性物质的保留,使用特殊固定相的液相色谱柱(如五氟苯基柱、HILIC、氨基柱等)虽有部分改善,但往往存在稳定性不好、平衡时间长、柱效下降较快等问题。综上,离子色谱具有可分离强极性可电离物质、平衡时间短、稳定较好的优点。 离子型目标物的分离,必须使用离子型流动相,但离子型物质本身和质谱的兼容问题一直是质谱致力于解决的疑难问题。而离子色谱特有的膜抑制器则可作为一个持续工作的脱盐装置,从而解决这个问题,使流动相变成可与质谱兼容。抑制器利用电子与电场交换膜的共同作用,使离子定向迁移、交换,使酸碱变成纯水,即可与质谱兼容。 岛津IC-MS系统的特点应用案例分享 近来,媒体报道了某些国际知名品牌的婴幼儿奶粉中检测到高含量的高氯酸盐,引起了全社会的高度关注。在奶粉生产过程中,高氯酸盐可能作为中间生产的污染物,残留在奶粉中。研究表明,高氯酸盐会与碘竞争进入人体甲状腺,抑制甲状腺对碘的吸收,从而影响甲状腺功能,导致新陈代谢功能紊乱、影响胎儿和婴儿神经中枢的正常生长和发育,高氯酸盐的高暴露甚至会导致甲状腺癌。 目前高氯酸盐的测定方法主要有分光光度法、液相色谱柱后衍生法、离子色谱法、液相色谱串联质谱法和离子色谱串联质谱法等,其中离子色谱-串联质谱法具有灵敏,准确,抗假阳性能力强的特点,是近年来较为理想的一种检测方法。 采用岛津离子色谱仪Essentia IC-16 串联LCMS-8060特色系统建立了奶粉中高氯酸盐含量测定的方法,本方法灵敏度高、准确,抗假阳性能力强,适用于奶粉中高氯酸盐的快速检测。 l 对照品色谱图Essentia IC-16 串联LCMS-8060进行测定,对照品色谱图如图1所示。 图1. 标准溶液MRM色谱图 l 校准曲线、检出限及定量限将对照品溶液按照上述分析条件进行测定,使用内标法定量。线性方程见图2、检出限及定量限结果见表1。 图2. ClO4-校准曲线 表1. 线性方程、检出限及定量限 l 实际样品测定取市售某品牌奶粉样品1 g进行测定,浓度为0.3 ng/mL, 结果回算值为3.0 μg/kg, 样品的MRM色谱图见图3。 图3. 样品的MRM色谱图 结语 离子色谱质谱联用,将会进一步拓宽质谱的应用范围,解决常规液相色谱质谱联用难以解决的问题,可用于多组分强极性可电离化合物的同时在线分析。两种技术的联合,将会在不同行业中发挥不可代替的作用,应用前景非常广阔。
  • 新型质谱离子源——DART源最新研究进展学术报告会举行
    大气压电离质谱DART ® 和 ASAP ™ 最新进展学术报告会成功举办   仪器信息网讯 2010年12月6日,为进一步加强学术交流,开阔产品研发与应用视野,由华质泰科生物技术(北京)有限公司和国家生物医学分析中心主办的大气压电离质谱DART ® 和 ASAP™ 最新进展学术报告会在解放军医学图书馆胜利举办。 会议现场   会议特邀美国IonSense公司总裁兼首席执行官,Brian D. Musselman博士就DART® 技术(Direct Analysis in Real Time,实时直接分析技术)进展和应用前景进行演讲和讨论,来自军事医学科学研究院、国家质检中心、中国农科院、公安部物证中心、北京农学院、中国科学院动物研究所等单位的70余名从事质谱分析研究工作的专家学者参加了此次会议。 军事医学科学院国家生物医学分析中心 杨松成教授   杨松成教授在致辞中谈到:DART® 技术是具有革命性的质谱离子化技术,有着广泛的应用前景。近两三年来,该技术受到人们的广泛关注,在美国、欧洲、日本等地发展很快,应用普遍,但在我国该技术的应用才刚刚开始。   杨松成教授向大家介绍了Brian D. Musselman博士。他现任美国IonSense公司总裁兼首席执行官,DART® 技术就是在他的领导下发明和推出的。Brian D. Musselman 博士在质谱领域内曾获Pittcon’97 ESI-TOF质谱发明银奖,IR100’94 台式高分辨GCMate质谱发明奖等大奖。他还担任不少的学术职务,如曾任美国质谱学会ASMS(1993-1995)副理事长,2006年至今担任实验室自动化联合会(ALA)委员,2008年至今为美国生物分子资源与设施联合会ABRF主席。   随后,Brian D. Musselman博士就DART® 技术的基本原理及最新应用做了精彩的报告。并对与会人员的疑问进行了细致地解答。在现场,华质泰科生物技术(北京)有限公司首席技术官刘春胜博士对Brian D. Musselman 博士的报告做了翻译讲解。 美国IonSense公司总裁兼首席执行官 Brian D. Musselman 博士 华质泰科生物技术(北京)有限公司首席技术官 刘春胜博士   Brian D. Musselman 博士首先介绍DART® 技术是一种非表面接触型解析/离子化质谱分析离子源技术。其原理是在大气压条件下,中性或惰性气体(如氮气或氦气)经放电产生激发态原子,对该激发态原子进行快速加热和电场加速,使其解析并瞬间离子化待测样品表面的待测化合物,然后进行质谱或串联质谱检测,从而实现样品的实时直接分析。 美国IonSense公司DART® 源   对于DART® 技术的应用,Brian D. Musselman 博士做了详细介绍。该技术可应用于药物分析,并且与传统的液质方法并不冲突,但能节省化学溶剂、分析时间包括人力资源。应用于农药残留检测,该方法分析速度快,而且更容易筛选,如美国食品药品管理局(FDA)在海关配置DART® 源的目的就是能够快速对蔬菜水果等进行分析。据介绍,在今年的AOAC会议上,有文章介绍说利用DART® 技术,几分钟之内可以对500多种农残进行分析。另外,还可进行天然产物、活性物质检测,如分析保健饮料中的有效成分是有机合成成分还是天然萃取物。   还有一些比较新的应用领域,如公安刑侦,在纵火案现场,利用DART® 技术对现场残留物进行分析,从而判断纵火所用的物质;用于人参中人参皂甙分析,利用DART® 技术可以进行瞬间的衍生化,进行直接实时的分析。   最后,Brian D. Musselman博士总结到:三四年间,DART® 技术已经在诸多应用领域发挥重要作用,国际上对其研究也十分活跃,在一些有影响力的杂志上有关DART® 技术研究的论文数在逐步上升,相信DART® 技术将会有更好的发展前景。
  • 盘点:部分主流飞行时间、离子阱质谱产品及其技术特点
    p   2017年10月,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2017)召开期间,仪器信息网邀约飞行时间、离子阱质谱市场的部分主流厂商,汇总了各品牌质谱仪主流产品的技术特点和应用案例,并请各厂商预测了未来一段时间内此类仪器的市场热点及潜力。由于篇幅所限,本文首先盘点了部分主流厂商产品及技术特点(下文按约稿回复先后排序),后续文章将继续其他主流产品的盘点。 /p p   strong  品牌:安捷伦 /strong /p p style=" text-align: center " strong img width=" 550" height=" 367" title=" 安捷伦液质.jpg" style=" width: 550px height: 367px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/5f0f6d45-10aa-41b3-b2b9-38acda751d89.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /strong /p p style=" text-align: center " strong Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF /strong /p p    strong 液质 /strong strong 型号: /strong strong Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF、Agilent 6560 ion mobility QTOF 质谱系列 /strong /p p    strong 技术特点: /strong 其中6545XT是一套专门为生物药研究和分析的用户设计的完整解决方案,是一款集分离色谱柱、6545QTOF以及生物药专业分析软件Bio confirm,涵盖样品前处理、分离、检测和分析的产品。保证biopharm科学家们更加高效地表征生物分子的结构和功能,从而加快药物上市时间并提高药效。另外值得指出的是,被优化的6545XT也用于发现完整蛋白质、肽谱分析以及鉴定翻译后修饰。关于6560 离子淌度质谱更加有效地在质量过滤的基础上提供更多一维的分离,提供更详细的信息。6560离子淌度 Q-TOF 液质联用系统除可提供无与伦比的分离能力、灵敏度和选择性外,还可揭示传统高分辨率液质联用系统无法提供的结构信息。 /p p    strong 应用案例一: /strong 某地商检用6545飞行时间质谱接Dart源快速筛查并定量鸡蛋中氟虫腈,每个样本检测时间6S。常规定量分析连接色谱柱最少5分钟完成每次检测,该方法极大提高分析效率,真正意义上实现高通量。 /p p    strong 应用案例二: /strong 某有机化学研究所使用的秘密武器是Agilent 6560离子淌度飞行时间质谱。在活性物质的分析和鉴定过程中,无需液相色谱分离,采用直接进样方式,最大限度保持中间产物的活性时间,借助离子淌度 Q-TOF系统,除质量过滤外对化合物增加了另一个信息维度,实现相同质量不同结构化合物的分离和捕捉,揭示化合物分子质量及结构信息。 /p p    strong 市场分析: /strong /p p   除了在食品行业常规筛查,环境领域污染物筛查等方面应用外,在生命科学领域疾病研究、药效分析等方面代谢组学相关的物质代谢逐步成为今后发展的新方向以及逐渐扩展的生物药领域。 /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 430" title=" 安捷伦7250.png" style=" width: 400px height: 430px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/a3b5d3c3-ce93-4bd8-a9a5-5aa1899588c8.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Agilent 7250 GC/Q-TOF /strong /p p    strong 气质 /strong strong 型号: /strong strong Agilent 7250 GC/Q-TOF 气质联用四极杆飞行时间质谱 /strong /p p    strong 技术特点: /strong 相对于其他品牌,这款质谱首先表现在采用了低能量EI源的设计。因此就保证了能在保证离子化效率的条件下,获得更多分子离子,更加有助于定性和定量未知化合物 同样重要的是,这款仪器分辨率和灵敏度也有较大提升,特别适合进行筛查或者其他高通量定性定量工作。 /p p    strong 应用案例: /strong 安捷伦与环境所老师进行的短链氯化石蜡(SCCPs)分析,是这款四极杆飞行时间质谱很好的应用案例。客户使用这款仪器,对于膳食暴露的SCCP分析取得了很好的结果。采用这款仪器可以避免大量异构体和同系物的干扰,同时降低了对于标准物质的依赖。可以在极低的浓度水品和复杂的基质条件下对SCCPs进行定性和定量工作。 /p p    strong 市场分析: /strong 除了在SCCPs这样的污染物分析中的应用,气质飞行时间质谱还可以应用与成分解析,天然有机物分析等工作。比如烟草成分的分析、嗅味物质分析等等。 /p p    strong 品牌:布鲁克 /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 421" title=" 布鲁克.jpg" style=" width: 400px height: 421px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/4320709a-cab9-4a1d-94f7-9404fd4737b5.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Bruker TimsTOFTM Pro捕集离子淌度质谱 /strong /p p strong   型号:Bruker TimsTOF sup TM /sup Pro捕集离子淌度质谱 /strong /p p    strong 技术特点: /strong 这款质谱基于Bruker专利的捕集离子淌度技术,针对鸟枪法蛋白质组学用户的需求进行了优化。全新的平行累积连续碎裂(PASEF)技术可以对离子依次进行累积、淌度分离、MSMS裂解、TOF检测,从而实现接近100%的离子利用率,随之带来了质谱灵敏度的大幅提高,为鸟枪法蛋白质组学提供了全新的解决方案。 /p p    strong 应用案例: /strong /p p   德国Max-Planck-Institute的Matthias Mann教授,首先提出了PASEF的概念,并与Bruker公司合作,将这一设想付诸实践。通过PASEF技术,Matthias Mann教授实现了对复杂样品的深度蛋白质测序。此外,Matthias Mann教授已经将该技术应用与临床蛋白质组学研究,显示了该技术的巨大应用潜力。 /p p    strong 市场分析: /strong 市场对飞行时间质谱的需求会继续上升,随着质谱灵敏度的不断提高,将继续扩大飞行时间质谱的应用领域。 /p p    strong 品牌:沃特世 /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 331" height=" 315" title=" 沃特世产品.png" style=" width: 331px height: 315px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/ee51113c-9a08-4b0f-89b4-4cc5f0a55aa1.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Waters Vion IMS QTof 离子淌度质谱 /strong /p p   strong  型号:Waters Vion IMS QTof 离子淌度质谱 /strong /p p   技术特点:Waters是第一个将淌度技术商品化的公司,无论是在硬件还是在软件,在使用淌度技术方面都积累了丰富的经验,同时,Waters的客户也使用淌度技术发表了大量的文章。近年来,Waters新推出的带离子淌度的高分辨质谱Vion IMS QTof,可以说是淌度质谱里程碑式的产品,它将复杂的淌度技术通过强大的智能软件平台的处理,整合成常规的、可应用于日常检测的一款淌度高清质谱。它可以提供除保留时间(RT)、荷质比(m/z)在外的另一维度漂移时间(drift time)或碰撞横截面积(CCS值)的分离,可得到更丰富的样品信息,为结果的判断提供更有利的证明。此款淌度高清质谱将淌度池置于了四极杆的前端,可实现一级母离子的淌度分离、选择,并通过专利型的压力控制器来调节淌度池内的压力变化,保持淌度池内的压力及真空度,减少前端液相色谱及大气压离子源对淌度池内压力的影响,使漂移时间和CCS值更稳定。 /p p   CCS值,这种跟化合物本身结构、分子形状和带电状态有关、而不受样品基质影响的物理参数,已被大量文献证明可用于筛查或鉴定化合物的重要参数。Waters通过多年与用户的合作,已积累大量化合物关于CCS值的数据库,如农药和兽药的CCS数据库、代谢组学CCS数据库等,都可以使化合物的筛查和鉴定变的更加轻松,更加准确。 /p p   多年来,由于提供数据信息较多,数据量较大,软件一直是制约淌度质谱发展的瓶颈,而Waters近年来在质谱软件平台上有了突飞猛进的发展,推出的UNIFI软件,不但在合规性方面无可匹敌,也可以非常人性化地处理包含代谢、筛查、大分子等高分辨质谱常用领域的各种数据,在处理淌度质谱数据时也非常轻松,可直接提供用户所需要的包含CCS值的所有信息。也正是由于软件的巨大进步,使以前只能用于研究领域的淌度概念使用起来更加方便、简单易用,使之应用于日常的常规检测中来,更大限度发挥淌度的作用。 /p p style=" text-align: center " img width=" 550" height=" 344" title=" 沃特世.png" style=" width: 550px height: 344px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/3a899487-79f3-4304-82ac-ebb6df021f2d.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p    strong 应用案例: /strong 离子淌度质谱已被应用于食品环境领域的很多用户,用于农药或兽药的筛查检测中;也被应用于小分子药物开发或大分子研究领域中,用于同分异构体的分离和鉴定。 /p p    strong 市场分析: /strong 由于国家加大对精准医疗和科研院所的投入力度,精准医疗及组学研究将会是进年来高分辨质谱的热点市场。 /p p    strong 品牌:岛津 /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 500" height=" 220" title=" 岛津1.jpg" style=" width: 500px height: 220px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/da5c9768-f479-49de-a547-60372f614d34.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Shimadzu& nbsp LCMS-IT-TOF /strong /p p    strong 型号:Shimadzu LCMS-IT-TOF /strong /p p   strong  技术特点: /strong 岛津LCMS-IT-TOF,即液相色谱-离子阱-飞行时间质谱,通过独创一系列关键的专利技术,将离子阱质谱的多级质谱分析和飞行时间质谱的高灵敏度、高质量准确度、高分辨率结合在一起,可以前所未有的进行多级质谱解析,每一级质谱又能达到高质量精度的强大功能。简而言之,可以实现“多级高分辨”的功能。 /p p    strong 应用案例: /strong 对于食品,药物等的突发中毒事件的研究工作,如药物中毒的原因探明等,对于样品中毒物需要快速定性分析,而传统质谱仪器在该问题上往往束手无策或者很难进行准确的分析定性。而LCMS-IT-TOF可以对我们找到的可疑化合物进行高质量精度的多级质谱分析,得到目前为止最丰富的可疑化合物的质谱信息,根据化学式推定软件和裂解规律的结构分析,可以快速的推断出该化合物的化学式和可能的结构,从而实现对该可疑化合物的快速定性分析,满足及时的药物突发事件定性的要求。 /p p   岛津某一用户实验室负责对该区域食品,药物等突发中毒事件的研究工作,如药物中毒的原因探明等。用户利用LCMS-IT-TOF进行中药和保健品中化学药成分分析,对于修饰过的化合物也能准确鉴定,准确查明了保健品中非法添加的化学药成分。 /p p    strong 市场分析: /strong 蛋白组学、代谢组学、生物标志物发现、高通量筛查等应用领域需要高分辨飞行时间质谱。 /p p strong   品牌:SCIEX /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 350" height=" 385" title=" sciex1.png" style=" width: 350px height: 385px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/460c4251-b3c3-431e-b8c3-a11f099ba065.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong   SCIEX X500R QTOF高分辨质谱 /strong /p p strong   液质型号: /strong strong SCIEX X500R、X500B以及TripleTOF 5600+/6600高分辨质谱系列 /strong /p p strong   技术特点: /strong X500R QTOF的智能工程设计,采用简约的全新台式设计,能提供出色性能,且稳定可靠。X500R系统采用独有的 N型离子通路,在保证高分辨的同时,也能获得高的灵敏度 恒温的TOF管设计,保证了质量稳定 同时X500R也延续了TripleTOF系列快的扫描速度,结合硬件方面多项专利技术,X500R在灵敏度、扫描速度、质量精度、线性动态范围、MS/MS 采集和分辨率在内的一些关键参数方面达到完美平衡。结合精心设计的全新 SCIEX OS 用户界面,让系统变得易学易用,不同经验水平的操作人员都能快速地处理和查看数据。结合农、兽残、毒素、非法添加毒物、天然产物等数据库,使结果更准确。同时, 在X500R也推出了代谢物、代谢组学、脂质组学、中药成分分析、产地溯源、未知物筛查和鉴定等解决方案,助力科研研究。 /p p   X500R高性能使其在推出不到一年时间就获得LABOORPAXIS “2016年最佳奖项”。 /p p   鉴于X500R的优异性能和表现,2017年1月25日发布了全新的X-系列高分辨质谱家族新成员:X500B QTOF系统,全新友好的SCIEX OS软件界面搭配强大的BioPharmaViewTM 2.0生物药数据分析软件,为不同层次的质谱用户提供一个无与伦比的规范化的生物药物表征整体LC-MS解决方案。 /p p   SCIEX高分辨质谱系列革命性的SWATH& reg 非数据依赖型采集 (DIA) 技术,是一项突破性技术,它让分析人员只需一次分析,就能同时对样品中几乎所有可检测的化合物进行全面鉴定和定量分析 (MS/MSALL)。SWATH 采集技术具有独一无二的定量分析准确性,可在具有宽动态范围的多个样品之间提供极高的重现性。重要的是,这项技术还可为整个样品创建永久的数字化定量 MS/MS 数据记录。随着 SWATH 成功用于蛋白质组学研究,这项技术如今已广泛用于蛋白质组学研究的工业化,现在还可以为法医学、食品检测、环境分析和生物药等其他领域的分析科学家提供极大优势。 /p p    strong 应用案例一: /strong 欧盟参考实验室成功的在X500R上,利用SWATH数据采集对加工过的婴儿食品中常规农残分析。试验结果展示:SWATH数据采集在不降低灵敏度的情况下实现快速定量的数据,且同时得到了MS/MS的确证,且可获得离子对比率结果,符合欧盟标准。 /p p    strong 应用案例二: /strong 某客户在煎饼引起的突发性食物中毒事件,利用X500R的高性能,一次进样就能完成581种中毒物质的快速筛查与确证,利用数据库对质谱检测结果进行筛查分析,无需标准品对照。”该方法简单、快速、准确,为突发性食物中毒事件的快速筛查检测提供了有力的分析平台,可为临床医生救治病人提供关键的数据信息,为挽救生命争取宝贵的时间。” /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 400" title=" sciex 6500+.jpg" style=" width: 400px height: 400px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/d5179920-6091-486c-bdea-8445247cc91d.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center "    strong SCIEX QTRAP 6500+ 三重四极杆线性离子阱质谱 /strong /p p    strong 液质型号: /strong strong SCIEX QTRAP 3200、QTRAP 4500、QTRAP 5500和QTRAP 6500+三重四极杆线性离子阱质谱系列 /strong /p p   strong  技术特点: /strong QTRAP系列质谱仪是SCIEX公司独有的三重四极杆-线性离子阱复合型质谱仪,它将业界知名的灵敏度、稳定性和扫描速度等三重四极杆黄金标准技术,与灵敏的、速度同样出色的的线性离子阱质谱技术结合在一起,既保留了串联四极杆质谱仪的很多优势:如母离子扫描(PS)、中性丢失扫描(NL)以及MRM高灵敏度的定量功能,又将线性离子阱高灵敏度的全扫描功能,MS sup n /sup 的多级扫描功能发挥到恰到好处;可同时进行定量和定性,真正意义上实现了“一台仪器、两台质谱、三种功能”。高选择性的MRM3定量功能,简化样品前处理方法,能有效地避免复杂基质的干扰。复合扫描模式MRM/NL/Prec-IDA-EPI功能,可以在发现未知化合物的同时,进一步定性确证,可用于代谢物鉴定、筛查和中药成分分析等相关应用研究。此外独有的MIDAS可高通量实现蛋白标志物的验证工作。 /p p    strong 应用案例一: /strong 某客户利用QTRAP4500独有的MRM-IDA-EPI,快速鉴定出20多种体内维拉帕米代谢物。体现了MRM高灵敏度发现代谢物的同时,同时获得相应的高灵敏度MS/MS,进行代谢物鉴定。 /p p    strong 应用案例二: /strong 某客户在出口肉类食品中,被当地鉴定出阳性结果,通过QTRAP独有的MRM-IDA-EPI和MRM3方式最终确定假阳性结果,避免造成损失。 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp 品牌:赛默飞世尔 /strong /p p style=" text-align: center " & nbsp img title=" thermo1.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/6d6e4b9c-2e49-4ae0-86c3-7066aba191bc.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong   Orbitrap Fusion& #8482 Lumos& #8482 Tribrid& #8482 三合一质谱仪 /strong /p p strong   型号:Orbitrap Fusion& #8482 Lumos& #8482 Tribrid& #8482 三合一质谱仪 /strong /p p    strong 技术 /strong strong 特点: /strong Orbitrap Fusion Lumos作为第二代“三合一”质谱(同时拥有四极杆质量过滤器、线性离子阱及Oritrap质量分析器三种检测器),对Q-OT-qIT系统进行深度优化,同时配合智能平行运行技术(ADAPTTM)将质谱所有部件充分调动,相互配合同时工作,极大的提升了性能。而2017年三大性能更新,更是将性能推向极致。就像“Lumos”一词的本意“点亮魔杖荧光的咒语”,为我们照亮未知的分析领域。整体Thermo离子阱质谱,以Fusion/Fusion Lumos为代表,行业中属于高端产品,具体在蛋白质组学、脂质代谢组学等方面有着较好的运用。 /p p   赛默飞液质联用仪, 性能大幅提升,树立了灵敏度、性能和生产力的新标准。Q Exactive& #8482 HF-X质谱仪使用大容量传输管可使更多离子通过,增加信号强度。 电动离子漏斗设计,可在更广泛的质量范围聚焦和传输离子,以及高场Orbitrap质量分析器。这些组合在一起, 可以快速识别和分析肽, 进行非标和TMT的组学定量,Top-down的蛋白质组分析, 精密的DDA和DIA数据采集,动态保留时间PRM和生物药物的表征得到巨大提升。 /p p & nbsp /p
  • 首款MALDI离子阱!岛津推出商用紧凑型数字MALDI离子阱质谱仪
    p style=" text-indent: 2em " 岛津近日推出了MALDI mini& #8482 -1质谱仪——这是首款商用紧凑型数字MALDI离子阱质谱仪。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/6549e38f-0301-426f-853c-5e2b2c223e1e.jpg" title=" 岛津MALD Imini& #8482 -1质谱仪.jpg" alt=" 岛津MALD Imini& #8482 -1质谱仪.jpg" / /p p style=" text-align: center " 岛津MALDI mini& #8482 -1质谱仪 /p p   该质谱仪的创新性如下: /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 体积娇小: /span /strong /p p   独特的数字离子阱(DIT)技术,再加上创新的激光光学、样品台和真空排气系统设计,大大减少了设备所需的空间——MALDI mini& #8482 -1体积还不到普通电脑主机大小。紧凑的机型,使其特别适用于小型使用场景,与之对应的使用功率为100~120V。 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 分析快速: /span /strong /p p   系统设置操作简单,分析可以在五分钟内完成,用户能够在短时间内进行重复或者深入的结构分析。DIT的MS / MS和MS3功能还允许研究人员进行更详细的结构分析,例如糖肽分析,翻译后修饰分析和支链聚糖结构分析。 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 检测范围宽: /span /strong /p p   该系统的数字离子阱使用矩形波RF,可以捕获高达70000 Da的离子 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 灵敏度高: /span /strong /p p   此功能与MALDI源结合使用,可在各种应用中实现高灵敏度MSn分析,能对亚微升体积样品进行快速高灵敏度分析。 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 软件功能: /span /strong /p p   包括用于识别蛋白质消化物的MASCO、用于处理聚糖MSn数据的SimGlycan& #8482 和用于统计分析的eMSTAT Solution& #8482 。 /p p   该仪器已经于5月29日上市。 /p
  • 赛默飞世尔发布离子阱和轨道阱质谱仪
    赛默飞世尔科技发布新一代离子阱和轨道阱质谱仪   法兰克福 (5月11日, 2009) – 服务科学、世界领先的赛默飞世尔科技有限公司,今天在ACHEMA 2009发布了两套新型质谱仪系统:Thermo Scientific LTQ Velos 和 LTQ Orbitrap Velos 系统。   • LTQ Velos™ 采用最新双压阱设计和大气压离子源(API), 是目前世界上最快速、最灵敏的离子阱质谱仪。独特的双压阱技术采用两个独立的加压区域,使得离子处理和检测相互独立。此项设计允许分析中使用最优压力, 减少扫描时间的同时提高分辨率。   • LTQ Orbitrap Velos™ 将业界领先的 Orbitrap™ 质量分析仪, 新高能碰撞解离池,和双压阱技术完美结合,确保提供超高分辨率和精确质谱数据。   LTQ Velos质谱仪是超高速液相色谱的理想搭档,使研究人员在更短的时间内确认更多的化合物。Thermo Scientific LTQ Velos 和LTQ Orbitrap Velos将于五月11到15日在德国法兰克福2009 ACHEMA的6.1号大厅 B1-C11展台展出。   “最新双压阱和S-Lens大气压离子源界面的结合提高了灵敏度、优化了离子传递、能够更有效的捕获和裂分离子。” 赛默飞世尔科技质谱仪副总裁Iain Mylchreest 如是说。 “这些主要的改进使得我们的离子阱和轨道阱质谱仪在任何复杂分析物的分析方面都是世界上最快最灵敏的。”   LTQ Velos – 离子阱技术的根本创新   LTQ Velos卓越的数据质量和灵敏度使它成为复杂分析物分析,如生物样品中低丰度蛋白质的确认和小分子代谢物结构鉴定的理想之选。   在蛋白组学应用方面,速度和灵敏度方面的提升为复杂多肽混合物的分析提供更大的覆盖范围,并提高了小量样本中蛋白质鉴定的可信度。LTQ Velos的多级碎裂技术提供更为可信的序列分析和翻译后修饰(PTM)鉴定。更高速的扫描速率能将循环时间减少50%之多,并将鉴定的蛋白和肽段数量翻倍。   在代谢组学应用方面,双压阱技术提高了离子碎裂效率,从而提供更快、更可信的结构鉴定。提高的速度和灵敏度与多级质谱能力充分结合,最大限度地提高通量的同时保持了鉴定和定量多个共洗脱化合物所需的卓越的数据质量。   LTQ Velos可以升级为LTQ Orbitrap Velos,使实验室得以扩大其最初的投资,在保持灵敏度和分析速度的同时获得准确的质量和超高的分辨率的能力。   LTQ Orbitrap Velos – 基于Orbitrap技术   LTQ Orbitrap Velos是轨道阱质量分析仪的质量准确性和超高分辨率与LTQ Velos改善的灵敏度和分析速度的完美结合。 LTQ Orbitrap Velos   LTQ Orbitrap Velos的高质量精确度通过降低假阳性结果从而为复杂样品中的蛋白质鉴定增加了速度和可信度。其超高分辨率能够提供完整蛋白质的分子量测定和等质量物种的深入分析,从而提供确定性的分析结果。对蛋白质组学研究人员来说,这些功能增加了序列覆盖范围和可信度,从而识别更多的蛋白质。   LTQ Orbitrap Velos新的HCD碰撞池更加高效,提高了同位素标记肽段的定量分析功能,诸如需要应用串联质谱标记(TMT)的分析。电子转移解离 (ETD)为高度敏感的翻译后修饰(PTM)分析和从头测序生成互补性信息。   LTQ Orbitrap Velos为代谢组学的研究人员提供高分辨的精确质量数据,确保结构鉴定更可信。   有了这些新功能,Thermo Scientific LTQ Orbitrap技术成为最可信的蛋白和代谢物鉴定、定性和定量的理想平台。   欲了解更多有关新的Thermo科技的LTQ Velos产品,请在ACHEMA 2009期间访问位于6.1大厅B1 - C11的Thermo Scientific展位。欲了解更多有关Thermo Scientific质谱仪的信息,请致电:800-810-5118,400-650-5118,电子邮件sales.china@thermofisher.com或访问www.thermo.com / velos   Thermo Scientific是赛默飞世尔科技公司的首要品牌。   欲取得所有ACHEMA 2009新产品的新闻稿完整清单,请访问在线媒体室www.thermofsher.com/achema09 。   关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)   赛默飞世尔科技有限公司(Thermo Fisher Scientific Inc.)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到105亿美元,拥有员工34,000多人,为350,000多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆:www.thermofisher.com(英文),www.thermo.com.cn (中文)。
  • 《敞开式大气压质谱离子源通用技术规范》拟立项
    p   2018年11月26日,中国仪器仪表学会关于拟立项CIS标准的公示通告。此次拟立项的标准是《敞开式大气压质谱离子源通用技术规范》。项目申报单位:宁波华仪宁创智能科技有限公司,东华理工大学。 /p p   CIS标准项目公示表中给出了该标准制定的目的、意义及必要性: /p p   具高灵敏度和高特异性的质谱分析仪,是目前业内最权威的定性定量分析工具,其中离子源是整个质谱仪的核心。近年来,敞开式大气压离子化技术是离子源领域的一场新革命,具有样品用量少、分析速度快、支持实时原位检测、检测成本低等优点,实现了质谱技术在现场高通量分析中的应用,是缉毒查毒、公共安全、食品安全、药物分析等领域强有力的检测“武器”,可为中国梦的实现提供有力保障,具备重大的经济和社会效益。 /p p   目前,敞开式大气压离子化技术已超过30种,其中较为成熟并形成商品化产品的有10余种之多。在众多敞开式大气压质谱离子化技术中,有些已经发展较为成熟并形成商品化产品,并成功应用于食品药品安全检测、环境监测、公共安全筛查、医疗组学分析等关乎国计民生的重点应用领域,未来也将在单细胞分析、新型材料鉴别等前沿科技领域发挥重要价值。 /p p   但是,目前也存在不少问题: /p p   1)不同敞开式大气压质谱离子源产品原理各异,性能特点和应用侧重点也不尽相同。但由于缺乏统一的标准和规范,敞开式大气压离子源在研发、制造、检验和验收等过程中存在术语、性能指标、检验方法等诸多不规范、不统一等问题,容易引起歧义或争议。 /p p   2)在产品销售上,有的仪器厂商按照自己的标准进行定义和宣传,存在虚高产品性能指标或不提检验条件,只谈单一最优指标等问题,给购置、决策、检验和评定等环节造成误导和误判,给国家、部门、企业和用户造成不必要的经济损失和成本浪费。 /p p   3)没有制定统一的验收标准和规范,质谱离子源行业存在着无规则的竞争,不利于提升我国质谱领域核心技术和部件自主创新和产业发展。 /p p   4)我国敞开式大气压质谱离子化技术起步与国际同步,且发展迅速,近年来已形成众多科研和产业化成果,这些成果无论是技术成熟度还是先进性都已经达到国际先进水平,因此具备了制定相关标准的基础条件。并且,我国目前仅有已发布的国家标准《质谱仪通用规范》(标准号:GB/T 33864-2017),尚无其他的相关标准。目前尚无关于敞开式大气压质谱离子源的国际标准。 /p p   综上所述,为了促进我国高端质谱分析仪器产业的跨越式发展,打破诸多重大民生领域进口同类设备的垄断,制定我国敞开式大气压质谱离子源的系列标准势在必行。 /p p /p
  • 中科院化学所“生物颗粒离子阱质谱装置”通过验收
    中科院条件保障与财务局近日组织专家对中科院化学所研究员聂宗秀主持承担的中科院科研装备研制项目“生物颗粒离子阱质谱装置”进行了结题验收。验收专家组一致认为该项目圆满完成了研制任务,达到了预期目标,同意通过验收。  包括细菌、病毒和细胞在内的生物颗粒在物质循环、生物进化和环境保护中扮演着重要的角色。因此,测量起源各异、个体微小的生物粒子的质量及其在特定群体中的分布和变异情况,对于了解它们的结构和特性非常有帮助。理论上可以采取类似分子质谱的方法,通过精确测定某一个生物颗粒的质量,推断其生物属性。因此,发展精确测量完整生物颗粒质量的质谱技术更具有重大的学术意义和应用价值。然而,生物颗粒的质量已远远超出现代质谱仪的测量范围,使用质谱技术测量病毒、细菌、细胞等生物颗粒是一个巨大的挑战。  该项目针对商用质谱存在的关键科学与技术问题,在质谱理论、仪器构建及新方法应用方面开展了系列探索性研究。科研人员首先研究了非线性离子阱质谱理论,为高性能质谱仪器研发奠定了基础。同时,为破解商用质谱仪无法测量完整颗粒质量的难题,科研人员还研制了离子阱颗粒质谱装置。此外,通用、免标记纳米颗粒在生物组织中的质谱成像及定量新方法也在该研究中成功建立。  “生物颗粒离子阱质谱装置”的研制成功,将质谱测定的质量范围从小于106的分子拓展至约1013的颗粒物,成功实现了颗粒物的质谱分析。利用该装置,项目组发展了对颗粒物的比表面积、尺寸分布及表面吸附量等进行多参数表征的质谱测定新方法,并成功应用于细胞质量的测定、颗粒吸附量“称量”、色谱填料综合表征等。同时,项目组通过相关质谱理论的研究,获得了非线性离子阱的离子运动特性和稳定区,为发展和提高囚禁质谱技术提供了新思路。
  • 用ETD线性离子阱质谱成功鉴定蛋白和翻译后修饰
    在翻译后修饰和/或极碱肽的序列分析方面,电子转移裂解( ETD )线性离子阱质谱是很有优势的工具。传统的诱导活化裂解(CAD)常用来鉴定蛋白,并试图确定和找到他们修饰的位点,但这种技术有其本身固有的缺点,下面将详细叙述。与线性离子阱的结合使用的ETD是蛋白质组学研究的一个可靠的技术,可以很容易鉴定用CAD不能鉴定的多肽。ETD 是一个相对较新的肽/蛋白质碎裂的技术,能够大大推进质谱鉴定蛋白质这个领域的进步。 翻译后修饰 翻译后修饰(PTM)是翻译后的蛋白质进行的一种化学修饰,是蛋白质生物合成的后续步骤之一。蛋白的分析及其翻译后修饰的分析对于研究许多疾病是非常重要的,如癌症、糖尿病、心血管疾病和神经退行性疾病---阿尔茨海默病。这是因为在蛋白质的合成的过程中以及合成之后,可能发生各种蛋白修饰。对于正常细胞的功能,这些修饰是必须的,但调节这些修饰的变化可能会导致疾病的发生,如阿尔茨海默病,癌症和勃起功能障碍。蛋白质修饰可提高/降低蛋白质的活性,可以与其他蛋白质发生相互作用和将某一蛋白质定位到细胞的特定地方。 翻译后修饰,如磷酸化,乙酰化和甲基化被用作化学开关,激活/灭活组蛋白基因转录调控, DNA复制和DNA损伤修复。组蛋白是染色质的主要蛋白,DNA盘绕时,它们起到线轴的作用,而且在基因调控中发挥重要作用。因此,鉴定这种翻译后修饰是必需的,因为它在生物系统中对于某些蛋白的功能和作用至关重要。 用CAD鉴定蛋白 质谱在确定蛋白及其翻译后修饰上发挥了不可或缺的作用。CAD是一种常见的分析鉴定蛋白质的技术。一般用胰蛋白酶将蛋白质消化成较小的多肽,然后用反相色谱将其分离,并直接注入电喷雾质谱仪检测,通过串联质谱( MS / MS法)获得序列信息。通过电喷雾电离这些多肽形成几种带电状态的肽离子,而较低带电状态的最适合CAD分析。低能量的CAD串联质谱一直是最常用的分析方法,通过裂解肽离子进行后续的序列分析。 翻译后修饰分析,如磷酸化,磺酸化和糖基化很难用CAD进行分析,因为这些修饰通常是不稳定且容易丢失肽骨架的碎裂信息,从而导致很少或几乎不能得到肽序列和磷酸化位点。利用常规的CAD质谱对于含多个碱性残基多肽测序也是极为困难。 根据不同的蛋白质序列,有时胰蛋白酶会产生过小或过大的肽段。在这种情况下,缺乏可信的序列分析手段。因此CAD对短的,低带电的多肽是最有效的。对于鉴定蛋白和了解蛋白的生物学功能,这是一种广泛使用的方法,然而,限制了研究者分析了所有的肽段,这也阻止多个翻译后修饰位点的检测和了解这些蛋白的生物学功能。 先进的碎裂方式:ETD ETD是基于离子/离子气相化学一种碎裂多肽的新方法。ETD通过从阴离子自由基到质子肽转移电子的化学能量将肽碎裂,这引起多肽骨干的分裂。 ETD产生的骨干肽序列和肽侧链的信息往往与CAD互补。 ETD已成功应用与线性离子阱以及其前身三维离子阱。虽然ETD在三维阱的执行价格具有竞争力且和CAD自身相比提供了独特好处 ,这样的组合并没有提供蛋白质组学分析所需的技术能力。非线性离子阱的ETD,它一直未能很好控制裂解过程,而且由于三维阱离子存储能力的有限不能处理大量的多肽。基于此,研究人员已经提出ETD功能应用于线性离子阱(Thermo Scientific LTQ XL mass spectrometer质谱仪) 。 相对于传统的CAD技术, ETD提供了更稳定的方法来定性PTMs,鉴定大型多肽或甚至整个蛋白质。 ETD能够将普通翻译后修饰的多肽,或者多个碱性残基的多肽甚至整个蛋白质生成离子。 ETD也可以轻易碎裂含有二硫键的的多肽。 ETD是为更复杂的FT-ICR仪器开发相似的裂解技术。使用电子转移试剂,而不是影响肽碎裂的自由电子使ETD在广泛使用的射频四极离子阱中得到应用。射频离子阱质谱仪具有低成本,低维护费用以及更易接受优点,相对于CAD碎裂方法,ETD碎裂技术能够产生更多的产物离子,利于肽段的解读。 ETD的线性离子阱提供了强有力的工具鉴定蛋白及其翻译后修饰 。LTQ XL线性离子阱质谱仪比其他任何离子阱提供更多的结构信息,ETD能够得到常规方法无法得到的序列信息。相比非线性离子阱,ETD的线性离子阱的显著特征在于离子和离子发生反应。虽然ETD功能是完全自动的且通常无需用户干预,但是当需要对离子数进行累积的时候,用户可通过软件完全控制线性离子阱的离子。线性离子阱质谱仪有能力处理大量的样品,并分析低浓度的大分子和小分子。与非线性离子阱的相比,该过程更为复杂和费时 应用实例 在最近的应用中,极碱的多肽和大量重要的翻译后修饰已经用含CAD和ETD线性离子阱质谱分析了。通常CAD碎裂方式产生的普通只显示有限的肽碎裂信息。然而,用ETD碎裂这些多肽的时候, 肽骨架碎裂信息能完全或几乎完全产生,因此得到更广泛的多肽序列的信息。 ETD的灵敏度和稳定性对于蛋白质组学分析是必不可少的。 ETD提供了高度可靠的解决方案,此方案具有用户友好性,几乎不需要日常维护,并提供高度准确的数据,而且ETD的数据分析有相应的软件支持,非常方便简单。 结论: 在蛋白质组学研究领域,ETD的应用对于研究疾病的机理,如癌症,药物开发研究以及细胞功能和信号转导有重大意义,ETD将扩大目前的分析,包括更多的碱性、非胰酶切肽段和蛋白质。它们能确定各种翻译后修饰以及鉴定新的蛋白亚型。 配备ETD的线性离子阱质谱可应用于蛋白质组学各个领域内。ETD的线性离子阱将继续推动蛋白质组学的发展,而且已被证明是替代CAD一种有效技术,而且ETD同样可以应用于非线性离子阱进行肽序列分析。在不久的将来,配备ETD的线性离子阱预计将成为碎裂技术的一种新选择。 参考文献 Leann M. Mikesh et al, The utility of ETD mass spectrometry in proteomic analysis, Biochemica et Biophysica Acta (2006), doi:10.1016/j.bbapap.2006.10.003 关于 Thermo Fisher Scientific (赛默飞世尔科技,原热电公司) Thermo Fisher Scientific纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约30000人,在全球范围内服务超过350000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,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装备制造商等。公司借助于ThermoScientific和FisherScientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。ThermoScientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。FisherScientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,
  • 网友论剑走偏锋-杭州聚光的离子阱质谱家族
    日前仪器信息网网友雨木霖在论坛发帖“外行人带你看遍2014井喷之年的国产气质”,该贴一出,便引起高度关注,帖子中该网友评论:杭州聚光科技的离子阱质谱家族-剑走偏锋引网友原文:1Mars-6100离子阱气相色谱质谱联用仪外行人点评:这台仪器的气相色谱部分基于聚光科技自主技术的GC-2000,造型很漂亮,7寸屏幕世界最大,显得很威武霸气。具有自主技术的高精度EPC,压力精度0.01kPa。而Mars-6100质谱部分是独特的离子阱型,因此具有比单四级杆质谱更强的定性能力,在成本相对单四级杆质谱差别并不多的情况下可以更好的鉴别未知化合物。但是对于大多数普通实验室来说,离子阱的灵敏度和质量范围不如四级杆质谱的硬伤,还是不得不考虑的。而且。这是一台做工很优秀精致的仪器,主要管线经过RestekSulfinert处理,因此,你可以看到,作为一台离子阱质谱,信噪比居然比上边的一些国产第一代四级杆质谱更高。真实不容易。Mars-6100气相色谱-质谱联用仪是聚光科技基于现有色谱质谱技术平台,在“十一五”科技部重大科技支撑项目的支持下,推出的国内首款基于自主知识产权的实验室离子阱气相色谱-质谱联用仪,拥有12项发明型专利和2项软件著作权。具有灵敏度出色、定性能力强、操作简便、维护成本低等优点。基本参数:质量分析器:四极离子阱型质量范围 10-750u质量准确性±0.1u分辨率(R)全质量范围单位质量分辨多级质谱MSN: N=1~5信噪比(EI) 1pg八氟萘,m/z272处信噪比≥150﹕1 RMS;质量稳定性±0.1 u/48h最大扫描速度≥10000 u/s动态范围≥104扫描模式一次色谱分析可实现Full Scan、SIM、EI-MS/MS等多模式操作(离子阱质谱相对于四级杆质谱的巨大优势)2.十分有亮点的便携式气相色谱-质谱联用仪Mars-400(系列)外行人点评:这真的是一台让人欣喜的仪器。自从2010年第一代Mars-400上市,到2014年改进出Mars-400 Plus升级版的第三代产品,从最初的“是不是像仿的”“这东西能行么”之后随着2014年3月的兰州石化水污染事件、2014年5月的杭州富春江四氯乙烷泄漏事件等环境突发应急事件的发生,聚光科技的MARS-400系列便携式GC-MS可以5分钟开机预热,进行空白分析,则可在15分钟内完成开机准备。从开机到做出第一个需要的结果不超过半个小时的特点,真正让真相跑到了谣言的前边。再加上稳定耐摔防水防震的设计做工,基本上任何应急现场都可以快速到达。而且一些设计如分流进样口、5m长的低热熔毛细管色谱柱等设计也都领先于国外类似仪器。15到550amu虽然相比实验室GC-MS来说有些不足,但作为现场仪器也已经是世界最宽的了——更何况那些用着实验室GC-MS的用户也没有哪个用得着600以上amu的的。无怪乎在其他国产GC-MS普遍反响平平的情况下,这台仪器却能得了国内国外一大堆的各种金奖。当然,不足也是有的。灵敏度相对实验室GC-MS低、价格稍贵等特点注定这台仪器只更适合一些环境监测、石化、安监、疾控、防化等特别重视现场检测的单位使用。Mars-400系列超便携式GC-MS,将低热容气相色谱技术与离子阱质谱技术完美结合,充分发挥了前者在混合物分离、准确定量和后者在定性检测、结构分析方面的优势,主机大小跟一台投影仪相当,可以手提、肩背、车载等多种携带方式。再加上人性化的触摸屏控制、向导式的分析方法;还有伴热采样探头、顶空/吹扫捕集、固相微萃取(SPME)、液体直接进样等多种进样方式等特点,成为应急监测领域中不可或缺的分析利器。基本参数:气相色谱仪:模块化的低热容快速气相色谱(LTM-FGC)质量分析器:四极离子阱型质量范围:15-550 amu最大扫描速度 10000 u/s多级质谱MSN: N=1~5真空系统:无损耗的涡轮分子泵和无油隔膜泵组合主机重量:17kg与样品气体接触部分全部采用RestekSulfinert处理的管材和接头,减少管路吸附,同时耐腐蚀能力也很高除上述评论外,更多的精彩点评请点击“外行人带你看遍2014井喷之年的国产气质”进行查看。 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141113/5533970/
  • 布鲁克道尔顿公司推出新型离子阱质谱仪
    2010年3月底,德国慕尼黑(Munich),美国商业资讯报道:布鲁克公司(NASDAQ: BRKR) 宣布推出高效简便,最优性价比的离子阱质谱——amaZon SL。   amaZon SL是一款适合于常规分析的离子阱质谱仪,吸收了布鲁克高级离子阱amaZon系列的技术精华,因而在同类产品中具有最强大的常规分析能力、最快的分析速度和最高的分析效率,完全可以满足您对日常分析的需求。由于秉承了双离子滤斗技术所赋予的高灵敏度,加上高分辨率下的高扫描速度和采集速度,amaZon SL价廉物美,数据质量和仪器性能丝毫不打折扣,真正物超所值。     amaZon SL凭借其优异的性价比,为离子阱质谱设立了新标准,让每个分析实验室都能够拥有它,开展高质量可靠的化学分析。   amaZon SL可以对化合物进行快速灵敏的鉴定,详实明确的结构确证和表征,属于功能强大的全能型仪器,在化学、环境、代谢和法医分析等六大领域具有广泛的应用:   1. 常规的液质联用分析   2. 多级质谱确证化合物结构   3. 快速极性切换、谱库检索和多目标物筛查   4. 质量控制和合成反应监控   5. 代谢产物鉴定和代谢谱分析   6. GPC-MS/MS联用分析多聚物     固体样品:直接进样探针离子源可以直接分析液体和固体样品,避免了繁琐的样品制备过程。图为某合成化合物的一级MS、二级MS2和三级MS3质谱图。由于该化合物在二级质谱产生非特异性的中性水分子丢失,仅使用二级质谱信息则无法鉴定化合物。因此需要三级质谱图MS3,鉴定结果非常可靠。样品由SiChem GmbH公司提供。   amaZon SL具有四大优势: 一、强大的分析能力 1. 专利的双重离子漏斗技术将灵敏度提高到几个飞克(fg)的范围。 2. 在超快的扫描速度(32,000质量单位/秒)下依然能获得同位素分辨的高质量图谱,快速的工作循环是与UPLC联用的理想平台。 3. SmartFrag算法确保获得最佳重现性的高质量MS/MS图谱,有利于数据库搜索 4. 在线极性切换(延迟时间小于80毫秒),可以有效的通过MS/MS图谱实现化合物筛查 5. 高达11级的多级质谱MSn,能够实现化合物结构的完全阐释。 二、杰出的灵活性满足您的日常分析需要 1. amaZon SL完全整合于布鲁克公司Compass软件包,能够灵活地使用和完整的控制大部分HPLC、UPLC和纳升液相系统。 2. amaZon SL系统完全兼容布鲁克公司的所有大气压电离源,如ESI、APCI、APPI和nanoESI等。 三、性能可靠,经久耐用 1. amaZon SL是布鲁克公司二十多年以来离子阱技术发展的最新产品。 2. 经久耐用,公认的离子阱技术和最新的硬件控制器的完美结合,使得amaZon SL成为您日常分析工作中长期、可靠的伙伴。 3. 低维护、高稳定性的硬件让amaZon SL特别适应开放式环境,如有机合成实验室和常规质控实验室。 四、简单、直观的操作模式 1. SmartLine软件包让仪器控制和数据分析变得极其快捷和容易。 2. 智能、直观的自动化程序,完成仪器的校正、调谐和数据后处理,简单明了的图形用户界面 3. 专业的Compass OpenAccess系统能让多人、非质谱专家等同时使用amaZon SL 布鲁克公司总裁兼首席执行官弗兰克劳基恩博士(Frank Laukien, Ph.D.)说:“我们的新产品将进会一步提高我们在质谱行业的定位定位,促进分析、研究能力的提高,方便更多的客户。这款设计紧凑,操作简便,价格合理,性能卓越的产品一定能获得市场上的成功,扩大我们在质控、质检等应用领域的分额。” (详情见http://www.bdal.com/cn/news/news-archive/single/article/bruker-announces-new-scientific-instruments-and-software-plus-innovative-turn-key-analyzers-for-th.html)
  • 深究质谱仪器原理 探索质谱应用潜力
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " strong span style=" text-indent: 2em " 仪器信息网讯 /span /strong span style=" text-indent: 2em " 2019年10月24日,BCEIA2019在京开幕的第二天。同期,由中国分析测试协会仪器评议办公室主办的分析测试仪器与评议活动顺利举办。作为本次评议活动的一部分,质谱仪器评议活动在24日下午召开,该活动旨在构建国内外仪器技术的交流平台,为质谱业内的仪器研发者、应用从业者以及仪器厂商跟踪国内外质谱仪器技术的发展与趋势以及市场需求服务,为国家科学仪器技术发展决策提供参考。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" text-indent: 2em " 本次活动由军事医学研究院生命组学研究所/蛋白质药物国家工程研究中心魏开华主持,质谱评议组中石化石油化工科学研究院苏焕华、中国农业大学李重九、国家生物医学分析中心医学工程室赵晓光,中国分析测试协会汪正范、国家生物医学分析中心杨松成出席本次会议。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/9027b3f6-6b4d-4070-bf21-ab3178e54014.jpg" title=" 现场.jpg" alt=" 现场.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 会议现场 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/a7350b68-796b-4fa7-8100-75f129a221a3.jpg" title=" 魏开华.jpg" alt=" 魏开华.jpg" / /p p style=" text-align: center " 军事医学研究院生命组学研究所/蛋白质药物国家工程研究中心 魏开华主持会议 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 本次评议活动安排了6位质谱仪器研发和应用的专家们分享了精彩的报告,并且强化了报告嘉宾与听众间的互动交流,促进业内学者及仪器厂商的思想碰撞与交流合作。而且报告内容上既涉及了质谱离子源、分析器的研发,也包含利用MALDI-TOF质谱技术进行临床检验分析的进展,还有近年颇有成果的国产质谱仪器厂商的研究进展分享。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/f819de45-4e86-41d7-a7f0-716760e4aabc.jpg" title=" 朱一心.jpg" alt=" 朱一心.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告人:浙江好创生物技术有限公司 朱一心 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《电喷雾离子源机理的补充及应用》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告主要对电喷雾离子源的机理提出补充。朱一心提出电喷雾离子化存在的三个问题:1.质子氢的来源,2.为什么只有电喷雾离子化才可产生多电荷分子离,3.为何会产生离子抑制现象?问题的抛出引发了现场专家听众与报告专家的热烈互动与讨论。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/054d1f7b-123e-4fa5-8a06-77b5cf1751eb.jpg" title=" 互动2.jpg" alt=" 互动2.jpg" style=" text-align: center max-width: 100% max-height: 100% " / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 现场互动 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/c98370dc-710a-4582-b258-6344ac7d47d0.jpg" title=" 周晓光.jpg" alt=" 周晓光.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告人:融智生物科技(青岛)有限公司 周晓光 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《MALDI-TOF质谱宽谱定量与成像技术及其应用》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告主要介绍了青岛融智MALDI-TOF宽谱定量和质谱成像的相关应用进展。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/031a8cdb-90ee-4d9e-9ece-7bd8ef51a69a.jpg" title=" 季玲.jpg" alt=" 季玲.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告人:北京大学深圳医院检验科 纪玲主任 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《MALDI-TOF质谱定量检测糖化血红蛋白的临床应用》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告对新一代宽谱定量飞行时间质谱系统QuanTOF(融智生物)测定糖化血红蛋白HbA1c的分析性能做了系统评价。研究结果显示,批内CV和总CV分别低于1.6%和2.4%,且线性度良好,相关系数为0.999。另外,纪玲也表示,质谱仪的高分辨能力可有效对同时患有异常血红蛋白病的个体进行准确诊断,且抗干扰能力优异,体现了质谱技术在临床检验领域的进一步发展。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/90cbee38-576f-46c3-9339-9ea99ecd3d59.jpg" title=" 盖思齐.jpg" alt=" 盖思齐.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告人:北京市神经外科研究所/首都医科大学 盖思齐博士 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《中国人群生物年龄的生物标记物研究与应用》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告介绍了关于发现血浆IgG糖基化水平与“生物年龄”及“身份证年龄”之间的关联,探讨综合糖基化指标能否作为预测“生物年龄”的潜在生物标记物的研究。此研究阐明了多种IgGN-糖基化水平与年龄的相关模式,并建立了基于糖基化水平的年龄预测模型。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/92ba979a-a053-4f67-8dd5-564d2bf9e092.jpg" title=" 丁力.jpg" alt=" 丁力.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告人:岛津欧洲研究所 丁力博士 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《数字离子阱的发展与MALDI-DIT质谱仪》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告介绍了数字离子阱质谱的技术发展,对MALDI-DIT质谱技术的创新性进行了阐述。据介绍,MALDI-DIT技术已推出相关的商业化产品,如广州禾信推出了便携式VOC监测线形数字离子阱质谱仪,岛津公司也推出了MALDI-DIT技术的商业化产品MALDI数字离子阱质谱仪mini-1。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/65b17492-441d-47ad-8b3b-a72d49e4fb6a.jpg" title=" TOFWerk.jpg" alt=" TOFWerk.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告人:TOFWerk中国分公司总经理 朱亮博士 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告题目《Vocus ELF PTR-TOF实时在线VOC监测最小最轻PTR-TOF质谱仪》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告分享结束后,质谱评议组组长魏开华总结了2019年质谱评议的测试结果。此次质谱评议组现场对2家厂商的仪器进行了评测,在肯定成绩的同时,专家们也提出,未来在准确度与分辨率方面国产质谱仪器的成长值得期待。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/fb9ba38f-ce3e-4ce9-a573-05e28f3aac1b.jpg" title=" 合影.jpg" alt=" 合影.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.5em " 报告专家合影 /p p br/ /p
  • 医用离子阱质谱等项目有望入选2014创新项目
    日前,北京市科委公布了2014年度中小企业发展专项资金科技创新项目拟推荐项目名单,其中包括医用离子阱质谱仪、共焦拉曼光谱仪、绝热反应量热仪、全自动化学发光检测仪、便携式食品安全快检装置等20个项目涵盖在内。 与仪器设备、试剂耗材相关的项目   通知原文:关于公示2014年度中小企业发展专项资金科技创新项目拟推荐项目名单的通知 (编辑:刘玉兰)
  • 近5000万!北京航空航天大学发布离子淌度质谱、二次离子质谱等采购意向
    近政策利好消息推动国内高校、科研院所纷纷启动仪器设备更新改造工作,我国科学仪器行业迎来一波仪器采购大潮。仪器信息网观察发现,高校拟采购的分析仪器中质谱仪器广受关注。  根据本网跟踪报道,北京航空航天大学11月4日发布了12月的仪器采购意向,预算近5000万元,拟采购纳米飞行时间二次离子质谱仪、超高分辨率多级环形离子淌度质谱系统、高分辨多重四级杆电感耦合等离子体质谱仪、纳米飞行时间二次离子质谱、高分辨多重四级杆电感耦合等离子体质谱仪、超高分辨率多级环形离子淌度质谱系统、超高真空热脱附质谱等7套质谱系统。仪器信息网特别梳理,以飨读者。序号项目名称预算金额(万元)采购单位发布时间预计采购时间查看1北京航空航天大学化学学院纳米飞行时间二次离子质谱仪采购1352北京航空航天大学2022/11/4 14:36Dec-22意向原文2北京航空航天大学化学学院超高分辨率多级环形离子淌度质谱系统采购778北京航空航天大学2022/11/4 14:37Dec-22意向原文3北京航空航天大学化学学院高分辨多重四级杆电感耦合等离子体质谱仪采购259北京航空航天大学2022/11/4 14:59Dec-22意向原文4化学学院纳米飞行时间二次离子质谱仪采购1216北京航空航天大学2022/11/5 11:28Dec-22意向原文5化学学院高分辨多重四级杆电感耦合等离子体质谱仪采购259北京航空航天大学2022/11/5 11:28Dec-22意向原文6化学学院超高分辨率多级环形离子淌度质谱系统采购778北京航空航天大学2022/11/5 11:28Dec-22意向原文7物理学院超高真空热脱附质谱系统260北京航空航天大学2022/11/5 12:39Dec-22意向原文
  • 向质谱领域进军 滨松重点推广离子源、探测器等新品
    p   第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA & nbsp 2017)已于10月10日-13日在北京国家会议中心举行,科学仪器核心零部件厂商滨松带着众多新产品新技术参展。其中质谱相关器件很是亮眼,就滨松如何看待质谱市场与技术发展趋势等问题,仪器信息网编辑采访了滨松中国分析领域质谱项目推进负责人周旭升先生。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 滨松展位.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/99fe9b3e-edd1-462e-91ff-07f52812cff1.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" 滨松展位 /p p   滨松用于原子吸收、原子荧光等光谱仪器的光电倍增管盛名已久,其实滨松的质谱相关器件也已经有40多年的历史。不过由于某些原因一直没有“走”出日本,直到这两年,才开始不断在中国等市场宣传推广。 /p p   至于为什么选择这个时候进行推广,以及作为零部件供应商,滨松是如何看待质谱市场的前景、以及技术与应用的发展方向,周旭升谈到,如今质谱技术与应用非常“热”,升势迅猛。尤其是中国市场,由于环境大气颗粒物源解析、以及相关的VOC分析等都需要质谱技术。相关标准制定时,涉及了大量的质谱方法。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 周旭升.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/18c8613b-4cb7-4d54-8d2e-b5576ec8ad72.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp 滨松中国分析领域质谱项目推进负责人周旭升 /p p   近年来,解读一些大公司财报时都会发现,质谱业务保持着很好的增长。尤其是2008年金融危机后,质谱市场增长趋势越发迅猛,而且中国市场增长情况更加“剧烈”。几乎各大公司财报中都专门提到,中国环境、健康等相关市场中质谱仪器销售额大幅增长。 /p p   从另一个角度来看,国产质谱企业的数量越来越多,而且除了像东西分析、普析通用、聚光科技、天瑞仪器、广州禾信等,还出现了很多新企业,如宁波华仪宁创、北京清谱、青岛融智等。这些新型公司从MALDI或小型便携质谱开始,这也体现着质谱仪器的两个发展方向。小型便携质谱在环境、执法等领域有着很好的前景。MALDI质谱更专注于医疗、临床,而医疗临床领域也是近年来质谱应用的热点;最早奥巴马提出精准医疗战略,去年习主席在G20公告上承诺减少抗生素滥用,MALDI是鉴定身体里细菌、微生物、血细胞、组织的分析一种很好的手段,可以读取细胞中蛋白质的全面信息,是遗传疾病等诊断的好手段。另外,从利益角度来说,国内的三甲医院有实力、也有意愿配备MALDI等仪器设备展开更多的服务。 /p p   “如能将质谱技术用到更多领域或是人们的生活中,那将是对分析技术或仪器市场非常大的革新。”周旭升说到。 /p p   “应对这些市场需求,滨松开始大力在中国推广质谱相关器件。”至于滨松推广的手段,周旭升介绍到,国产质谱企业中多数已经是滨松光谱等器件的客户,当知道滨松有这些质谱器件时也都愿意尝试使用。而滨松的产品,如真空器件微通道板(microchannel plate, MCP)产品“身上”有着滨松60多年真空技术的积累,在产品一致性等大批量生产时的品质有很好的保证。 /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" 电子倍增器(electron multiplier, EM)是目前使用最多的质谱探测器,其形式多样,基本原理是对带电粒子产生的次级电子进行放大。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   MCP是一种可以二维探测和倍增电子的电子倍增器。MCP也对离子、真空紫外射线、X射线和伽马射线等敏感,因此MCP可以应用在这些物质的位置和能量的探测器件中。 /span /p p   除了MCP、EM的固有产品,滨松不断进行着革新,几乎在每年的ASMS上都会发布一款最先进的技术信息。周旭升介绍了近两年来推出的几款新技术。如,2016年发布了复合型MCP,由于增加了一个1000倍增的雪崩管使得其使用寿命提升7-10倍。2017年专门针对大分子分析的MALDI质谱推出了另一种复合型MCP,与传统MCP相比其信噪比大幅提高。另外还有一种用于小型化离子阱质谱的检测器CEM(连续式倍增电极,Channel electron multiplier)在真空度低的情况下仍能耐高压;而且器件不含铅对环保或仪器认证方面具有一定优势。不过,周旭升也提到,“这些新技术目前都还处在开发阶段,不过已提供给国内质谱企业试用,进行评估反馈,直到性能稳定下来能达到用户的要求,才会进行批量生产。” /p p   质谱技术的核心是“制造离子”和“检测离子”,其他所有的一切都是为这个目的服务。因此,在此次BCEIA 2017上,滨松就重点展出了离子源、检测器相关产品。 /p p   如全新光致电离离子源——VUV氘灯 L13301,基于MgF2窗材的VUV氘灯可以促成一种高电离效率、碎片离子峰产生量少的新型软电离方式。它的电离能可达到10.78eV,电离效率提高,且相对于传统PID灯可以电离出更多的离子,使仪器整体灵敏度有数倍提高,此外还具备低成本、易安装等特点。在VOCs监测等领域有着较好的应用,VUV氘灯最大至10.78ev的电离能可电离绝大多数VOCs。 /p p   针对TOF-MS的特点及对MCP探测器的要求,滨松最新的F12396-11、F13446-11、F1094-11作为代表在此次BCEIA中登场。这几款MCP具有响应速度快、极小的后脉冲、鲁棒性\无畸变、漏斗型MCP\保持更高探测效率的特征,其还可结合荧光屏进行电光转换、后端加CCD相机可显图像。 /p p   近年来,针对冶金、环保、地质矿产、食品等领域越来越多的痕量重金属检测需求,ICP-MS得到更加广泛的应用,ICP-MS面向的是痕量无机元素的测定(检出限ppt级别)。针对ICP-MS的特点及对探测器的需求,本次展会滨松展示了具有大动态范围双模式输出(模拟输出和计数输出)的EM R13733。 /p p style=" TEXT-ALIGN: right" 撰稿:刘丰秋 /p p & nbsp /p
  • 雪迪龙:飞行时间质谱、二次离子质谱产品可应用于高校科研
    有投资者在投资者互动平台提问:请问雪迪龙公司是否有产品应用于高校?是否有高校的订单?  雪迪龙(002658.SZ)11月15日在投资者互动平台表示,公司的质子转移飞行时间质谱仪、二次离子飞行时间质谱仪及其他部分仪器可应用于高校、科研机构等的科研应用。  雪迪龙公司是环境监测行业的龙头企业之一,在过去几年大气污染防治过程中,以环境监测为切入点服务于我国的大气环境质量和水环境质量改善。自 2020 年双碳目标提出后,从全国碳排放权交易市场建设,到各行各业探索碳达峰行动积极履行减碳责任,再到国际公约下各国共同努力降低全球温室气体排放,贯穿全流程的一项重要工作便是二氧化碳等温室气体的监测计量,也就是计量企业实际排放了多少二氧化碳,雪迪龙也在积极布局双碳相关产品和业务。由于污染物排放和温室气体排放具有同根同源同过程的特点,两者监测技术原理相通,在现有污染源监测技术的基础上,需增加计量特性即可满足温室气体排放监测。因此,雪迪龙在前期多年的技术沉淀和经验积累基础上,开发出非分散红外、傅里叶红外光谱及色谱等多款温室气体在线及便携式产品,可应用于污染源和环境空气的温室气体监测,另外,通过将 5G、云计算、大数据等现代通信技术与监测技术结合,开发出智能化碳排放计量系统应用于碳排放监测计量。 2022 年上半年,公司实现营业收入 6.74 亿元,较上年同期增长 16.44% 归属于上市公司股东的净利润为 1.58 亿元,较上年同期增长 40.84%,主要原因是在国家大力振兴实体经济背景下,公司积极拓展业务,加快推进项目执行,同时公司内部管理上有所提升,加强费用管控,逐步实现降本增效。从近几年的业绩来看,2019 年净利润 1.4 亿元,2020 年 1.5 亿元, 2021 年是 2.2 亿元,经过近几年的业务拓展,内部管理提升,我们认为公司业绩已经走出低谷,在双碳战略和火电投资增加的背景下,公司面临良好市场机会,可以保持健康发展。从半年报细分行业来看,公司环境监测系统实现销售收入 3.93 亿元,占营业收入比重 58.32% 工业过程分析系统实现销售收入 2,593 万元,较上年同期下降 38.14%,该业务是针对客户在生产过程中对过程气体进行检测分析的系统,这类项目基本是定制化业务,项目周期较长且在上半年受疫情影响,项目执行进度放缓 气体分析仪及备件业务实现销售收入 1.02 亿元,较上年同期增长 18.78%,这部分业务主要是针对已经安装监测设备的客户更换耗材或提供备机备件,属于二次销售。
  • 这五家质谱企业各有千秋 离子淌度质谱技术发展回顾
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong span style=" text-indent: 2em " 仪器信息网讯 /span /strong span style=" text-indent: 2em " 离子淌度(ion mobility,IM),又称离子迁移率,为离子在施加电场和惰性气体所形成的屏障腔体内进行迁移。在离子迁移过程中,离子所带电荷数越多、分子量越小以及结构越密集,则其穿越屏障的能力越大,因此其迁移速度越快。相较之下,分子量较大或结构较松散的离子,因具有较大碰撞截面积,所以与惰性气体的碰撞次数较多而导致迁移速度慢。因此, strong 离子会在迁移过程中因不同价态、离子大小与结构不同而造成分离 /strong 。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " 离子迁移谱(Ion Mobility Spectrometry,IMS)在20世纪60年代末至70年代初由Cohen和Karasek提出并逐步发展起来的一种微量化学物质检测技术,特别适合于一些挥发性和半挥发性有机化合物的痕量检测,如化学战剂、毒品、爆炸物、大气污染物等,在机场安检、环境监测、工业生产等领域均有应用, /span strong style=" text-indent: 2em " 但由于当时人们对大气压下电离特性了解较少,加之离子迁移谱分辨率低且不能提供分子质量信息,该技术并未得到非常广泛的应用推广。 /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 20 世纪70 年代,随着商品化离子淌度质谱( Ion mobility spectrometry mass spectrometry,IMMS) 的问世,不同类型的质量分析器,包括飞行时间质谱、四极杆质谱(QMS) 、傅立叶变换离子回旋共振质谱( FTICRMS) 等均有与离子迁移谱联用的应用报道。 strong 离子淌度质谱技术既突破了离子迁移谱独立使用的局限性,又大大拓展了质谱的性能和应用范围。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 20世纪80年代末, strong 随着MALDI(基质辅助激光解吸电离)和ESI(点喷雾离子电离)为代表的各种软电离方法应用以来,使得离子淌度质谱在化合物异构体分离即生物大分子分析方面得到飞速发展。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 离子迁移谱按照分离机理可分为迁移管离子迁移谱( Drift tube ion mobility spectrometry, strong DTIMS /strong ) 、行波离子迁移谱( Travelling wave ion mobility spectrometry, strong TWIMS /strong ) 、场不对称波形离子迁移谱( Field asymmetric waveform ion mobility spectrometry, strong FAIMS) /strong 、呼吸式离子迁移谱( Aspiration ion mobilityspectrometry, strong AIMS /strong ) 以及捕集离子淌度(Trapped Ion Mobility Spectrometry, strong TIMS /strong )等。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 离子淌度质谱是离子迁移谱与质谱的联用,与单独使用质谱相比, strong 通常安装于质谱仪内部并置于质量分析器前端,可根据所搭配的质谱仪条件而设计。 /strong 质量分析器可采用四极质量分析器或飞行时间质量分析器,由于四极分析器扫描离子费时较长,现在IMMS分析器多维飞行时间质谱(TOF-MS)。仪器中漂移管部分通以缓冲气体,质量分析器部分采用高真空,二者之间配以由锥体和离子透镜组成的接口。由于离子在漂移管中通过的时间为毫秒级,在飞行时间中通过的时间为微秒级,在下一组分到来前有充足的时间求得离子的质量数。有时为了获得更多的离子信息,可在漂移管前和(或)后串联使用几种质量分析器,如离子阱或四极杆等。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong 由于离子淌度依照离子所带电荷数、大小以及结构而分离,因此可以在同一张质谱信号图中,进一步区分出生物分子的种类,如脂质、多肽与碳水化合物或手性异构体的分离。因此,液相色谱-离子淌度质谱/质谱可达到四个分离维度。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 一些质谱制造商都推出了各自的商品化离子淌度质谱,所采用的离子淌度技术也各不相同,本文将对部分商品技术进行盘点,以飨读者。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 行波离子迁移谱 TWIMS /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 沃特世公司从2001年开始研发淌度质谱,从最初的线性离子淌度(Linear Field IMS)到2003年的行波离子淌度质谱(T-Wave IMS),而后在2006年成功推出了全球第一台商业化的淌度质谱SYNAPT HDMS。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 338px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/8c3c5d25-b66d-4054-bdb9-93f1114fc60d.jpg" title=" 沃特世离子淌度质谱发展历程.jpg" alt=" 沃特世离子淌度质谱发展历程.jpg" width=" 600" height=" 338" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " Waters的T-Wave 基本结构是一组固定在印刷电路板上的环形电极,相邻环形电极上加载射频(RF)电压和直流电压。其基本工作原理是离子在非均均匀、可移动的电场和脉冲电压的推动下穿过中性缓冲气体。RF电压使离子在极板间震荡,而直流脉冲电压推动离子向下一组电极移动。通过选择合适的电压和脉冲周期即可实现调整离子的通过时间。迁移率越大的离子越早通过。离子的运动过程中,离子会与中性缓冲气体相互作用/碰撞,从而减慢离子推动速度,最终具有不同大小、形状、电荷及质量的离子以不同的速率迁移。T-Wave相比于其他离子淌度结构,其气压更低。为了获得离子淌度的高分辨力,要提高缓冲气体的气压和脉冲驱动电压,其专门设计了helium-filled entry cell(& nbsp Helium Gate),以避免离子直接进入较高气压的漂移区时发生碰撞碎裂。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_109248.html" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 370px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/5eb6e621-a03f-4d20-86a4-79102c940ed5.jpg" title=" 最早推出离子淌度质谱的产品-waters.png" alt=" 最早推出离子淌度质谱的产品-waters.png" width=" 600" height=" 370" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " 图片来源( a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_109248.html" target=" _blank" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_109248.html /a ) /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C179779.htm" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/277a729c-dd6b-41fb-9826-aba9a51a6054.jpg" title=" SYN.jpg" alt=" SYN.jpg" / /a /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.75em text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C179779.htm" target=" _blank" strong Waters SYNAPT G2-Si 质谱(点击了解) span style=" text-indent: 2em " /span /strong /a br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 2019年ASMS上,Waters发布了环形淌度 SELECT SERIES Cyclic IMS仪器,以环形结构延长了漂移区有效长度,增强分离效果与离子存储能力。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 424px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/3ab93d81-cb45-4ca1-a2cc-1216b12d393c.jpg" title=" waters cyclic.png" alt=" waters cyclic.png" width=" 600" height=" 424" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " SELECT SERIES Cyclic IMS 与 T-wave 一脉相承,镀金电极阵列固定于PCB板上,环形结构提供了高分辨率(& gt 400),配合预阵列存储装置可实现类似于模拟移动床(SMB)色谱的操作方式,选择性地排出部分离子,对剩余离子做更进一步的分离。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong 迁移管离子迁移谱DTIMS /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " & nbsp span style=" text-indent: 2em " 安捷伦使用的是经典的DTIMS结构离子淌度,其中搭载了离子漏斗技术,工作原理如下图,入口离子漏斗聚焦,进入收集器,累积一定量离子后,向漂移管注入离子。离子依次通过漂移管,进入出口离子漏斗,再次聚焦,进入后级四极杆质量选择器。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_109248.html" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 403px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/c9f0a9eb-99dd-4390-b96a-80636215e78e.jpg" title=" 安捷伦6560技术.png" alt=" 安捷伦6560技术.png" width=" 600" height=" 403" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_109248.html" target=" _blank" 图片来源(https://www.instrument.com.cn/webinar/video_109248.html) /a span style=" text-indent: 2em " /span br/ /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C212425.htm" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/c56a3598-72fa-4e51-88dd-5df9f88871cf.jpg" title=" 安捷伦6560.jpg" alt=" 安捷伦6560.jpg" / /a /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C212425.htm" target=" _blank" strong Agilent 6560 离子淌度四极杆飞行时间液质联用系统 (点击了解)& nbsp & nbsp & nbsp /strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /a & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong span style=" text-indent: 2em " 场不对称波形离子迁移谱& nbsp /span span style=" text-indent: 2em " FAIMS /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 该系列包括赛默飞、Sciex,FAIMS 工作原理是基于强电场下离子淌度的非线性,且这种非线性关系与离子的性质相关。低电场条件下,离子的迁移率几乎不随电场强度变化。但当电场强度增大到一定程度 (约11000 V· cm-1)后,离子的迁移率与电场强度的关系就会呈现非线性相关。 span style=" text-indent: 2em " FAIMS工作时,离子在气流的携带下水平移动,在两块极板上加上两组电压:周期不对称方波 DV和补偿电压 CV。DV 是周期性的高电压、低电压交替。由于高电压和低电压所对应的迁移率不同,离子会呈现锯齿状轨迹,且每个周期都会有一小段垂直方向上位移。在此基础之上,若叠加固定的补偿电压CV,则满足特定差分迁移率( strong 高场下迁移率与低场下迁移率的差值,因此 FAIMS 也叫差分离子淌度 /strong )的离子能够平稳的飞过电场,其他离子则会撞到极板上,这就实现了离子选择。若随时间改变CV即可实现对不同离子的扫描,电压范围一般为-50V~10V。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 2011年ASMS期间,SCIEX推出SelexION 技术,即离子淌度差分质谱分离技术(Differential Mobility Spectrometry,DMS),是一个基于平面设计的系统,离子淌度池由两个平行的金属板组成,并可以形成离子迁移场区,离子通过气体流被引入质谱系统。该离子淌度池位于Q0和锥孔之间,在大气压条件下运行,具有串联质谱的所有扫描方式,而且引入化学修饰剂。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100243/C326650.htm" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/8ddb6f20-0302-42cf-aa22-4b7fe8e48e8c.jpg" title=" 6500.jpg" alt=" 6500.jpg" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100243/C326650.htm" target=" _blank" SCIEX Triple Quad 6500+(点击了解) /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/18e8abc8-cea6-4414-b4a0-1611e8539c2a.jpg" title=" SCIEX.png" alt=" SCIEX.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " DMS系统的离子通路 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " & nbsp span style=" text-indent: 2em " 赛默飞的结构采用了Dome electrode。离子在电场的驱动下绕过中心圆柱电极。类似于平板电极,这种绕柱方式可去除中性污染物,提高质谱灵敏度。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 263px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/1c86c4fb-93bd-4242-b4ad-eff7358ce331.jpg" title=" 赛默飞FAIMS.png" alt=" 赛默飞FAIMS.png" width=" 600" height=" 263" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " ASMS 2019 赛默飞发布了 Orbitrap Exploris 和 Orbitrap Eclipse 来取代原本的QE和Fusion系列平台,也都搭载 FAIMS 离子淌度。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " br/ /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C333158.htm" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/f7f6fe80-26b8-4b48-a239-043bb607f3d5.jpg" title=" 赛默飞480.jpg" alt=" 赛默飞480.jpg" / /a /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em text-align: center " 赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪(点击了解) /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong 捕集离子淌度TIMS /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " TIMS 技术是布鲁克的专利。其工作原理为气流携带离子进入逆向梯度电场,若气流速度与离子的迁移速率相等则离子相对于漂移管静止,即不同离子依其淌度差异,分布在不同电场强度的位置。离子截面越大,离子淌度越小,维持静止所需的电场强度越高,即稳定在高场区域。此时若逐渐降低电压,即实现扫描。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_109248.html" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 274px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/6af7eae6-cb8c-4628-9bfc-83a595c60046.jpg" title=" bruker IMS.png" alt=" bruker IMS.png" width=" 600" height=" 274" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_109248.html" target=" _blank" span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图片来源(https://www.instrument.com.cn/webinar/video_109248.html) /span /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " & nbsp /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C194696.htm" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/6ba73462-aea9-48cc-9535-fc2d4e39c815.jpg" title=" 布鲁克.jpg" alt=" 布鲁克.jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C194696.htm" target=" _blank" 布鲁克timsTOF捕集离子淌度质谱仪(点击了解) /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 参考文献:& nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " [1] 王海龙,魏开华,离子淌度质谱及其理论研究进展. /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " [2] 王玉娜,孟宪双,刘丽娟,离子淌度质谱技术及其应用研究进展. /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " [3] 立春波,AB SCIEX离子淌度差分质谱技术SelexION——极限提高质谱鉴别能力 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " & nbsp /p p br/ /p
  • 万字讲懂离子色谱仪原理、结构、分类、应用、常见品牌等 | 仪器博物馆
    离子色谱仪是高效液相色谱的一种,作为测定阴离子、阳离子及部分极性有机物种类和含量的一种液相色谱方法,已被广泛应用在环境监测、食品分析、自然水工业、农业、地质等多个领域。今天小谱就其发展史、检测原理、结构等和大家进行探讨,一文把离子色谱仪讲通透。(如果读完文章您觉得还有哪些想听的知识点没有讲到,亦或是觉得文章中有哪些观点您不太认同,欢迎您积极留言。)01离子色谱的“前世今生”1975年,Dow Chemical(陶氏化学)的H.Small等人发表的第一篇离子色谱方面的论文在美国分析化学上;在分离用的离子交换柱后端加入不同极性的离子交换树脂填料,该树脂填料呈氢型或氢氧根型。如阴离子交换柱后端加入氢型的阳离子,交换树脂填料阳离子交换柱后端加入氢氧根型的阴离子,交换树脂填料当由分离柱流出的携带待测离子的洗脱液在检测前发生两个简单而重要的化学反应,一个是将淋洗液转变成低电导组分以降低来自淋洗液的背景电导,另一个是将样品离子转变成其相应的酸或碱以增加其电导。这种在分离柱和检测器之间降低背景电导值而提高检测灵敏度的装置后来组成独立组件称为抑制柱(或抑制器),通过这种方式使电导检测的应用范围扩大了;在H-Small等人提议下称这种液相色谱为离子色谱。离子色谱一经诞生就立即商品化;1975年,第一家离子色谱公司诞生——戴安公司(Dow Ion Exchange),由H-Small和T-S.Stevens研发;1979年,美国阿华州大学的J.S.Fritz等人建立了单柱型离子色谱,许多其它公司生产了离子色谱;1983年,中国核工业第五研究所刘开禄研究员刘开禄带领团队在青岛崂山电子实验仪器所研制成我国第一台离子色谱仪的原理样机ZIC-1,并实现产业化。性能基本与国外同类仪器(美国Dionex-14型)相接近,填补了国内空白;第六届“科学仪器行业研发特别贡献奖”获奖者 刘开禄ZIC-1型离子色谱仪第一台离子色谱仪成功商品化后,高效阳离子分离柱、五电极式电导检测器、阴离子分离柱、连续自再生式高效离子交换装置等一系列创造性的研究工作不断取得成功,极大的推动了中国离子色谱仪的发展。1985年6月,赵云麒、刘开禄研制ZIC-2型离子色谱仪,包含双模式理论和适用于阳离子分析的“五级电导检测”电路。1987年12月22日 ,ZIC-2型离子色谱仪通过了专家鉴定并投产,核心技术目前仍应用在中国的核潜艇水质监测。1995年,ZIC-3型离子色谱仪由张烈生、荆建增设计完成并获得国家科技成果完成者证书。左:ZIC-2型离子色谱仪、中:ZIC-2A型离子色谱仪、右:ZIC-3型离子色谱仪目前,随着技术的发展,电化学等技术在离子色谱仪中得到了更广泛的应用,比如新型抑制器技术、淋洗液发生器以及新型的电化学检测器-电荷检测器等均已商品化。而目前离子色谱技术发展也主要集中在色谱固定相、脉冲安培检测器以及抑制器等方面。不过,我国离子色谱的研发虽然取得了一定的成绩,但仍需更进一步的发展。02离子色谱的原理和结构离子色谱的原理基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离。适用于亲水性阴、阳离子的分离。工作过程: 输液泵将流动相以稳定的流速( 或压力) 输送至分析体系, 在色谱柱之前通过进样器将样品导入, 流动相将样品带入色谱柱, 在色谱柱中各组分被分离, 并依次随流动相流至检测器, 抑制型离子色谱则在电导检测器之前增加一个抑制系统。即用另一个高压输液泵将再生液输送到抑制器, 在抑制器中, 流动相的背景电导被降低, 然后将流出物导入电导检测池, 检测到的信号送至数据系统记录、处理或保存。非抑制型离子色谱仪不用抑制器和输送再生液的高压泵, 因此仪器的结构相对要简单得多, 价格也要便宜很多。离子色谱的结构离子色谱仪一般由流动相输送系统、进样系统、分离系统、抑制或衍生系统、检测系统及数据处理系统六大部分组成。1、流动相输送系统离子色谱的输液系统包括贮液罐、高压输液泵、梯度淋洗装置等,与高效液相色谱的输液系统基本一致。1.1贮液罐溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相,对于溶剂贮存器的要求是:(1)必须有足够的容积,以保证重复分析时有足够的供液;(2)脱气方便;(3)能承受一定的压力;(4)所选用的材质对所使用的溶剂一律惰性。出于离子的流动相一般是酸、碱、盐或络合物的水溶液,因此贮液系统一般是以玻璃或聚四氟乙烯为材料,容积一般以0.5~4L为宜,溶剂使用前必须脱气。因为色谱柱是带压力操作的,在流路中易释放气泡,造成检测器噪声增大,使基线不稳,仪器不能正常工作,这在流动相含有有机溶剂时更为突出。脱气方法有多种,在离子色谱中应用比较多的有如下方法:(1)低压脱气法:通过水泵、真空泵抽真空,可同时加温或向溶剂吹氮,此法特别适用纯水溶剂配制的淋洗液。(2)吹氧气或氮气脱气法:氧气或氮气经减压通入淋洗液,在一定压力下可将淋洗液的空气排出。(3)超声波脱气法:将冲洗剂置于超声波清洗槽中,以水为介质超声脱气。一般超声30min左看,可以达到脱气日的。新型的离子色谱仪,在高压泵上带有在线脱气装置,可白动对琳洗液进行在线自动脱气。1.2高压输液泵高压输液泵是离子色谱仪的重要部件,它将流动相输入到分离系统,使样品在柱系统中完成分离过程。离子色谱用的高压泵应具备下述性能:(1)流量稳定:通常要求流量精度应为±1%左右,以保证保留时间的重复和定性定量分析的精度。(2)有一定输出压力,离子色谱一般在20MPa状态下工作,比高效液相色谱略低。(3)耐酸、碱和缓冲液腐蚀,与高效液相色谱不同,离子色谱所有淋洗液含有酸或碱。泵应采用全塑Peek材料制作。(4)压力波动小,更换溶剂方便,死体积小,易于清洗和更换溶剂。(5)流量在一定范围任选,并能达到一定精度要求。(6)部分输液泵具有梯度淋洗功能。目前离子色谱应用较多的是往复柱塞泵,只有低压离子色谱采用蠕动泵,但蠕动泵所能承受的压力太小,实际操作过程中会出现问题。由于往复柱塞泵的柱塞往复运动频率较高,所以对密封环的耐磨性及单向阀的刚性和精度要求都很高。密封环一般采用聚四氟乙烯添加剂材料制造,单向阀的球、阀座及柱塞则用人造宝石材料。1.3梯度淋洗装置梯度淋洗和气相色谱中的程序升温相似,给色谱分离带来很大的方便,但离子色谱电导检测器是一种总体性质的检测器,因此梯度淋洗一般只在含氢氧根离子的淋洗液中采用抑制电导检测时才能实现。采用梯度淋洗技术可以提高分离度、缩短分析时间、降低检测限,它对于复杂混合物,特别是保留强度差异很大的混合物的分离,是极为重要的手段。另外,新型抑制器通过脱气使淋洗液中CO2去除,碳酸盐的淋洗液背景电导很低,使灵敏度大大增加,也可以实现碳酸盐的梯度淋洗。离子色谱梯度淋洗可分为低压梯度和高压梯度两种,现分别介绍如下:(1)低压梯度低压梯度是采用比例调节阀,在常压下预先按一定的程序将溶剂混合后,再用泵输入色谱柱系统,也称为泵前混合。(2)高压梯度它是由两台高压输液泵、梯度程序控制器、混合器等部件所组成。两台泵分别将两种淋洗液输入混合器,经充分混合后,进入色谱分离系统。它又称为泵后高压混合形式。梯度淋洗的溶剂混合器必须具备容积小、无死区、清洗方便、混合效率高等性能,能获得重复的、滞后时间短的梯度淋洗效果。2、进样系统离子色谱的进样主要分为3种类型:即气动、手动和自动进样方式。(1)手动进样阀手动进样采用六通阀,其工作原理与HPLC相同,但其进样量比HPLC要大,一般为50μL。其定量管接在阀外,一般用于进样体积较大时的情况。样品首先以低压状态充满定量管,当阀沿顺时针方向旋至另一位置时,即将贮存于定量管中固定体积的样品送入分离系统。(2)气动进样阀气动阀采用一定氮气或氮气气压作动力,通过两路四通加载定量管后,进行取样和进样,它有效地减少了手动进样因动作不同所带来的误差。(3)自动进样自动进样器是在色谱工作站控制下,自动进行取样、进样、清洗等一系列操作,操作者只须将样品按顺序装入贮样机中。自动进样可以达到很宽的样品进样量范围的目的。3、分离系统分离系统是离子色谱的核心和基础。离子色谱柱是离子色谱仪的“心脏”,要求它具有柱效高、选择性好、分析速度快等特点。离子色谱柱填料的粒度一般在5~25μm之间,比高效液相色谱的柱填料略大,因此其压力比高效液相色谱的要小,一般为单分散,而且呈球状。3.1高分子聚合物填料离子色谱中使用得最广泛的填料是聚苯乙烯——二乙烯苯共聚物。其中阳离子交换柱一般采用磺酸或羧酸功能基,阴离子交换柱填料则采用季胺功能基或叔胺功能基。离子排斥柱填料主要为全磺化的聚苯乙烯 二乙烯苯共聚物,这类离子交换树脂可在pH0~14范围内使用。如果采用高交联度的材料来改进,还可兼容有机溶剂,以抗有机污染。一般来说,离子交换型色谱柱的交换容量均很低。3.2硅胶型离子色谱填料该填料采用多孔二氧化硅柱填料制得,是用于阴离子交换色谱法的典型薄壳型填料。它是用含季胺功能基的甲基丙烯十醇酯涂渍在二氧化硅微球上制备的。阳离子交换树脂是用低相对分子质量的磺化氟碳聚合物涂渍在二氧化硅微粒上制备的。这类填料的pH值使用范围为4~8,一般用于单柱型离子色谱柱中。3.3色谱柱结构一般分析柱内径为4mm,长度为100~250mm,柱子两头采用紧固螺丝。高档仪器特别是阳离子色谱柱一般采用聚四氟乙烯材料,以防止金属对测定的干扰。随着离子色谱的发展,细内径柱受到人们的重视,2mm柱不仅可以使溶剂消耗量减少,而且对于同样的进样量,灵敏度可以提高4倍。4、离于色谱的抑制系统对于抑制型(双柱型)离子色谱系统,抑制系统是极其重要的一个部分,也是离子色谱有别于高效液相色谱的最重要特点。抑制器的发展经历了多个发展时期,而目前商品化的离子色谱仪亦分别采用不同的抑制手段及相关研究成果。4.1树脂填充抑制柱该抑制系统采用高交换容量的阳离子树脂填充柱(阴离子抑制),通过硫酸,将树脂转化为氢型。它抑制容量不高,需要定期再生,而且死体积比较大,对弱酸根离子由于离子排斥的作用,往往无法准确定量。目前这类抑制器目前已经基本不用。4.2纤维抑制器这种抑制系统采用阳离子交换的中空纤维作为抑制器,外通硫酸作为再生液,可连续对淋洗液进行再生,这种抑制器的死体积比较大,抑制容量也不高。4.3微膜抑制器这种抑制系统采用阳离子交换平板薄膜,中间通过淋洗液,而外两侧通硫酸再生液。这种抑制器的交换容量比较高,死体积很小,可进行梯度淋洗。4.4电解抑制器这种抑制系统采用阳离子交换平板薄膜,通过电解产生的H+,对淋洗液进行再生。早期的这类抑制器是由我国厦门大学田昭武发明,并投入了生产,但它需要定期加入硫酸来补充H+。美国Dionex公司对这类抑制器进行了改进,使之成为自再生,只要用淋洗液自循环或去离子水电解就可能实现再生,抑制容量可以通过改变电流的大小加以控制,而且死体积很小。5、检测系统5.1电导检测器电导检测是离子色谱检测方式中最常用的一种。它是基于极限摩尔电导率应用的检测器,主要用于检测无机阴阳离子、有机酸和有机胺等。由于电导池中的等效电容的影响,施加到电导池上的电压和电流之间的关系是非线性的,这给测量电导值带来很大困难。另外,流动相中本底电导值很高,从较大的背景值中准确测量待测组分的信号,也是电导检测中的重要问题。目前采用较多的方法有:(1)双极脉冲检测器:在流路上设置两个电极,通过施加脉冲电压,在合适的时间读取电流,进行放大和显示。容易受到电极极化和双电层的影响。(2)四极电导检测器:在流路上设置四个电极,在电路设计中维持两测量电极间电压恒定,不受负载电阻、电极间电阻和双电层电容变化的影响,具有电子抑制功能(阳离子检测支持直接电导检测模式)。(3)五极电导检测器:在四极电导检测模式中加一个接地屏蔽电极,极大提高了测量稳定性,在高背景电导下仍能获得极低的噪声,具有电子抑制功能(阳离子检测支持直接电导检测模式)。5.2安培检测器安培检测器是基于测量电解电流大小为基础的检测器,主要用于检测具有氧化还原特性的物质。安培检测主要包括恒电位(直流安培)、脉冲安培以及积分安培三种方式。(1)直流安培检测模式:该方法是将一个恒定的直流电位连续地施加于检测池的电极上,当被测物被氧化时,电子从待测物转移至电极,得到电流信号。在此过程中,电极本身为惰性,不参与氧化反应。该方法具有较高的灵敏度,可以测定pmol级的无机和有机离子,主要用于抗坏血酸、溴、碘、氰、酚、硫化物、亚硫酸盐、儿茶酚胺、芳香族硝基化合物、芳香胺、尿酸和对二苯酚等物质的检测。(2)脉冲安培检测模式:脉冲安培检测器出现在20世纪80年代初,是美国Dionex公司为满足糖的测定而研制的。糖类化合物的pKa值为12~14,在强碱性介质中以阴离子形式存在,可以用阴离子交换色谱分离。因为糖的分离是在碱性条件下完成的,检测方法必须与此相匹配,用金电极的脉冲安培检测法适合于这个条件。金电极的表面可为糖的电化学氧化反应提供一个反应环境。用脉冲安培检测法可检测pmol~fmol级的糖,而且不需要衍生反应和复杂的样品纯化过程。该检测器主要用于醇类、醛类、糖类、胺类(一二三元胺,包括氨基酸)、有机硫、硫醇、硫醚和硫脲等物质的检测,不可检测硫的氧化物。(3)积分脉冲安培检测模式:积分脉冲安培检测法为脉冲安培检测的升级模式,于1989年由Welch等人首先提出,并运用此技术,用金电极实现了对氨基酸的检测。与脉冲安培检测法相似,积分脉冲安培检测法中加到工作电极上的也是一种自动重复的电位对时间的脉冲电位波形,不同之处是:脉冲安培检测法是对每次脉冲前的单电位下产生的电流积分;而积分脉冲安培检测法是对每次脉冲前循环方波或三角波电位下产生的电流积分,即是对电极被氧化形成氧化物和氧化物还原为其初始状态的一个循环电位扫描过程中产生的电流积分。由积分整个高-低采样电位下的电流所得到的信号仅仅是被分析物产生的信号。在没有待测物(可氧化物)存在时,静电荷为零。积分脉冲安培检测法的优点在于通过施加方波或三角波电位消除了氧化物形成和还原过程中产生的电流。正、反脉冲方向的积分有效地扣除了电极氧化产生的背景效应,使得那些可受金属氧化物催化氧化的分子产生较强的检测信号和获得稳定的检测基线成为现实。此外,离子色谱还可以采用紫外、可见光、荧光等高效液相色谱常用的检测器,其原理与常规的高效液相色谱检测相似。6、数据处理系统离子色谱一般柱效不高,与气相色谱和高效液相色谱相比一般情况下离子色谱分离度不高,它对数据采集的速度要求不高,因此能够用于其他类型的数据处理系统,同样也可用于离子色谱中。而且在常规离子分析中,色谱峰的峰形比较理想,可以采用峰高定量分析法进行分析。主要数据处理系统为:6.1记录仪记录仪要求满刻度行程时间≤1s,输入阻抗高,屏蔽好,纸速稳定。采用双笔式记录仪,可以同时测量样品中高浓度和痕量浓度组分,也可进行双检测器分析。6.2自动积分仪它是一种通过A/D转换,采用固定程序,分析色谱信息,打印色谱图的仪器。采用自动积分仪大大减少了记录仪中色谱手工处理的繁琐手续。6.3数据工作站通过A/D转换,将数据采集于电脑,然后通过对采集的数据分析,得到相关的色谱信息。随着个人电脑的普及,数据工作站将得到广泛的应用。03离子色谱的分类通常情况下,离子色谱可以分为三种类型:离子交换色谱、离子排斥色谱、离子对色谱。离子交换色谱:离子交换色谱以离子间间作用力不同为原理,主要用于有机和无机阴、阳离子的分离。离子排斥色谱:离子排斥色谱基于Donnan排队斥作用,是利用溶质和固定相之间的非离子性相互作用进行分离的。它主要用于机弱酸和有机酸的分离,也可以用于醇类、醛类、氨基酸和糖类的分离。离子对色谱:离子对色谱的分离机理是吸附、分离的选择性主要由流动相决定。该方法主要用于表面活性阴离子和阳离子以及金属络合物的分离。根据应用场景可分为:实验室、便携式、在线离子色谱。便携式离子色谱:适用的主要场景比如户外检测、或者在移动检测车上使用等等。在线离子色谱:适用的主要场景,比如大气环境的连续监测、或者工厂流水线中的连续监测等等。实验室离子色谱:相对来讲,就是最常规的离子色谱类型了,用户采购量也是相对最大。04离子色谱的应用离子色谱作为20世纪70年代发展起来的一项新的分析技术,由于具有快速、灵敏、选择性好等特点,尤其在阴离子检测方面有着其它方法所的优势,因此被广泛地应用于化工、医药、环保、卫生防疫、半导体制造等行业,并在某些领域被列为标准测定方法。涉及离子色谱的国内标准分析方法行业标准部分国际标准05离子色谱使用的注意事项1、淋洗液淋洗液作为系统的流动相,其品质对分析结果有重要影响。流动相的脱气是离子色谱分析过程中的一个重要环节。输液泵的扰动或色谱柱前后的压力变化以及抑制过程都可能导致流动相中溶解的气体析出,形成小气泡。这些小气泡会产生很多尖锐的噪声峰,较大的气泡还可能引起输液泵流速的变化,因此对流动相要进行脱气处理。2、分离柱分离柱柱体材料为PEEK(聚醚醚酮)。分离相由聚乙烯醇颗粒组成,粒径为9μm,表面有离子交换官能团。这种结构可保证高度的稳定性,并对可穿过内置过滤板的极细颗粒具有很高的容耐性,适用于水分析的日常测试任务。为保护分离柱不受外来物质侵害(这些物质会对分离效率产生影响),对淋洗液、也对样品作微孔过滤(0.45μm过滤器),并通过吸液过滤头吸取淋洗液。分离柱堵塞会导致系统压力上升,分离能力变差会导致保留时间波动、样品重复测量平行性差。分离柱接入系统时,需要先冲洗10分钟以上再接检测器,冲洗时出口向上,便于将气泡赶出。 分离柱的保存:短时间不用,可直接将柱子两端盖上塞子,放在盒中保存。阴离子柱长时间不使用(1个月以上),应保存到10mmol/LNa2CO3中。3、高压泵sp 岛埃仑YC3000离子色谱仪青岛埃仑YC7000型离子色谱仪 等▲ 青岛埃仑YC3000离子色谱仪B. 岛津
  • 敞开式等离子体辅助激光解吸质谱成像系统的构建和应用
    成果名称 敞开式等离子体辅助激光解吸质谱成像系统的构建和应用 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 &radic 研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 成果简介: 质谱成像已经成为了质谱领域的研究热点,特别是在生命科学研究领域应用广泛,成为了病理学、生物化学以及制药分析等领域的强有力工具,具有非常广泛的发展前景。鉴于我国在质谱成像领域的研究基础较为薄弱,本项目拟从研究平台的搭建入手,开展等离子体辅助激光解析质谱成像研究。主要研究内容包括:1)利用DART、多波长激光以及三维移动平台搭建质谱成像研究平台,提高分辨率,为实际研究奠定基础。2)开发适用于成像平台的数据处理软件,并逐步改进和优化。3)探讨新型基质在质谱成像系统中的作用,以提高质谱成像检测结果。4)利用搭建的质谱成像研究平台,进行生命科学研究领域中相关样品组织的小分子目标物成像研究。 目前,项目按照计划顺利进行。完成质谱成像平台的搭建和测试工作。将DART、多波长激光以及三维移动平台组合在一起形成了质谱成像技术平台,采用三维移动样品台自动控制样品分析位点, 质谱成像软件将样品位置和质谱数据整合在一起,可以绘出二维图像。并且改进激光仪器,提高激光的分辨率以提高质谱成像的分辨率。 应用前景: 质谱成像已经成为了质谱领域的研究热点,特别是在生命科学研究领域应用广泛,成为了病理学、生物化学以及制药分析等领域的强有力工具,具有非常广泛的发展前景。
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