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质谱技术行业分析

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质谱技术行业分析相关的资讯

  • 揭秘公安司法行业毒品分析检测技术!几类质谱关键原理方法及技术要求!
    当下,在毒品问题全球化的大背景下,毒情形势日益严峻,芬太尼类、合成大麻素类、卡西酮类等新型毒品更新换代速度极快,毒品毒物的检测判定作为执法依据变得尤为关键,加之毒品成瘾机理领域还有很多亟待科学解答的内容,也对分析方法提出了更高要求。仅2021-2022年我国发布并实施的毒品检测国家标准、行业标准已超二十项,可见我国毒品检测国家标准、行业标准发布进入快车道,国家对禁毒工作的关注度不断提升。就行业标准而言有分为公安类检测标准和司法类检测标准。司法类检测标准对于毒品类型鉴定有更加清晰的分类,如:苯丙胺类、色胺类、合成大麻素类、芬太尼类等。公安类检测标准更加注重检测样品的类型:毛发中毒品检测、污水中毒品检测、血液、尿液等生物样品中毒品检测以及疑似物中毒品检测等。与发达国家相比,我国毒品检验技术研究起步较晚,但近年来发展迅速。20 世纪 80 年代前,我国毒品检验多采用薄层色谱检验(TCL)结晶法、 红外光谱 法(IR)、 紫外线(UV) 检验及化学显色法;80年代后,气相色谱(GC)法开始应用,90年代开始普及;1990-2009年气相色谱串联质谱(GCMS)技术成为毒品检测的主力军;2010-2022年液相色谱串联质谱(LCMS/MS)类分析技术开始布局公安司法行业毒品检测领域。此外,近年国内外禁毒形势愈发严峻,现场快速便携的稽查技术和检测设备亟待发展,幸运的是,不少仪器企业和科研团队也已推出了相应的便携式现场快速筛查质谱仪。公安及司法行业在实际应用场景中,如何选择适合的毒品分析技术手段?不同质谱技术的原理差异性如何?如果超出各类毒物数据库的检索范围,未知物的识别该选择何种技术手段?便携式质谱技术如何持续助力毒品快筛?毒情监测体系是否建立?……2022年12月13-16日,仪器信息网策划举办年度一次的“质谱网络会议(iCMS)”,每年的会议内容设置都会将当年度最新、最重磅的技术应用进展带给听众,十二年来,质谱网络会议受到广大用户的热烈好评。去年年底的直播间,我们共同约定在2022年末,再次为大家呈现关于质谱领域的最新技术成果和进展。带着这份承诺,3i讲堂将于12月14日举办“第十三届质谱网络会议”的“质谱在禁毒/司法领域毒品分析的新进展”专场,与4位重量嘉宾,在直播间共同寻找答案:(福利:点击此处,快速免费报名,优先审核)嘉宾一:王学虎 江苏省公安厅物证鉴定中心 正高级警务报告:未知药毒物的高分辨液质筛查与识别检验在法庭科学实验室对投(中)毒、缴获毒品,多采用GC-MS、LC-MS技术,配合各类毒药物数据库,如果超出这几个常见的数据库检索范围,就会变成难题——未知物,就需要更多手段进行甄别。本次报告且听王老师通过案例形式介绍使用高分辨液质联用进行未知毒药物的识别技巧。嘉宾二:刘冰洁 SCIEX FEF领域全国应用支持经理报告:QTRAP液质系统在公安司法领域的应用报告将介绍应用QTRAP质谱的EPI模式进行复杂基质样本中的假阳性判定,以及应用QTRAP质谱进行代谢产物的鉴定和新型结构衍生物的分析。嘉宾三:花磊 中国科学院大连化学物理研究所 研究员 报告:基于原位质谱的毒品快速检测技术及应用花磊研究员深耕开发在线质谱关键技术和质谱联用技术的研究多年,目前基于原位质谱的毒品快速检测技术和最新应用有哪些?且听花老师娓娓道来。嘉宾四:金洁 公安部第三研究所 副研究员报告:便携式质谱在现场毒品检测中的应用报告将介绍当前便携式质谱用于毒品检测存在的困难,以及当前EI电离源便携式质谱合成大麻素数据库标准化和操作规程。(点击图片,免费报名,优先审核)
  • 朱良漪创新成果奖 | 谱育科技双通道走航质谱分析仪获行业大奖
    近日,由中国仪器仪表学会主办的2021年朱良漪奖正式公布,谱育科技创新研制的高性能双通道走航质谱分析仪斩获“创新成果奖”。高性能双通道走航质谱分析仪此次获“创新成果奖”的高性能双通道走航质谱分析仪,具有“真”、“准”、“全”、“快”等特点。直接进样质谱法分析速度快,对污染物实现秒级响应。快速GC-MS法具有定性定量准确、灵敏度高、监测因子覆盖范围广等优势,两者优势互补,建立双通道分析模式,完成VOCs污染区域快速筛查。描绘污染画像的同时可于现场对VOCs组分进行快速准确定性定量分析,实现VOCs污染的精准走航监测。仪器通过现场对污染物的快速分析,准确得出污染物定性和定量结果,建立了城市VOCs污染地图,识别了风险区域和企业,为VOCs污染溯源和精准防控提供实时有效的监测数据,创造性地解决了走航监测应用要求的“快速”和“准确”兼顾这一难题,相关技术指标达到了国际先进水平。自谱育科技创新研制的双通道走航质谱分析仪投向市场后,越来越多的质谱仪器研发企业采用双通道质谱检测方案服务客户,极大的推动了走航监测领域的技术进步。2020年,该产品被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省制造业装备重点领域“国内首台(套)”产品,填补了国内该领域装备的空白,对推动我国VOCs精准管控和臭氧防控技术进步具有重要的意义。朱良漪分析仪器创新奖 “朱良漪分析仪器创新奖”由中国仪器仪表学会设置,由中国仪器仪表学会分析仪器分会承办。该奖项分为“创新成果奖”和“青年创新奖”两个奖项。谱育科技研发团队,一直以朱良漪先生为榜样,紧紧围绕“自主研发、持续创新、深度定制”的公司战略,推动仪器事业的发展。多年来,承担多个国家重大仪器专项的研制和产业化,依托质谱、色谱、光谱三大技术平台,覆盖实验室、现场(移动、便携)和自动化等分析领域。未来将不忘初心,精进不休,为中国分析仪器事业的发展做出应有贡献,实现科学仪器“中国梦”。朱良漪:仪器仪表工程技术专家。是我国仪器仪表事业的创始人之一,分析仪器行业的主要创始人和学术带头人。他为促进我国仪器仪表和自动化控制事业的发展献出了毕生的精力,并做出了卓越的贡献。
  • 地质行业新标准发布!涉及光谱、质谱、色谱等分析仪器
    据自然资源部发布的公告,《国土空间综合防灾规划编制规程》等26项行业标准已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,经2023年第7次部长办公会审议通过,现予批准、发布,自2024年1月1日起实施。这次公告的标准中涉及到分析测试的标准有13个,从样品类别来看,包含稀土矿石、铌钽矿石、钛铁矿、页岩、煤和岩石和地球化学土壤样品。从检测方法来看,其中使用原子发射光谱的标准有5项,质谱的标准有2项,气相色谱-质谱联用的标准有2项。标准DZ/T 0452.2-2023和DZ/T 0452.3-2023在稀土矿石的元素检测中有一定的重合,都可以用来测试锰和15个稀土元素。标准编号及名称如下:
  • 沃特世出席第三届全国质谱分析学术报告会,展示最新质谱技术
    由中国化学会质谱分析专业委员会主办、厦门大学承办、中国质谱学会和中国分析测试协会协办的第三届全国质谱分析学术报告会于12月8日至11日在厦门成功召开。本次会议以“高速发展中的中国质谱分析”为主题,吸引了来自全国的质谱技术与应用专家学者、质谱厂商与用户共1500余人参加。该会议旨在促进中国质谱分析技术的快速发展,展示中国在该领域取得的成绩及增进同行间的学术交流,全国质谱分析学术报告会已成功举办两届,本次的会议内容包括:新仪器新技术、离子源、蛋白与代谢组学、质谱在精准医学中的应用、环境与食品安全分析、无机质谱、质谱成像、有机/生物质谱新方法、青年论坛。作为深耕质谱技术几十载的行业领导者,沃特世公司全方位参与了此次会议,并展示了一系列质谱分析技术领域的最新成果,包括三重四极杆质谱、高分辨质谱以及离子淌度技术等,引起了众多参会者的高度关注和浓厚兴趣。其中,作为Xevo家族最新成员的Xevo TQ-XS,以其极高的灵敏度和整体创新设计已先后荣获ACCSI“2016科学仪器行业优秀新产品”和分析测试百科AnTop奖殊荣。Waters Xevo TQ-XS三重四极杆质谱仪值得一提的是,今年恰逢沃特世推出全球第一台行波离子淌度质谱(IMS)10周年、全球第一台商品化QTof 20周年。从第一台淌度质谱SYNAPT HDMS,到新型淌度质谱VION IMS QTof,淌度质谱已不再神秘,可以应用到每一个实验室的常规分析中,帮助研究人员更有把握地进行分析物的探索、鉴定和定量。会议现场,沃特世公司特意设置了离子淌度知识答题活动,吸引了众多与会者踊跃参与。沃特世展台现场人头攒动,离子淌度答题活动气氛热烈在分会报告上,沃特世公司应用科学家殷薛飞博士作了题为“原位电离质谱技术及其在生物分析中的应用”的报告,详细介绍了沃特世独有的REIMS技术及无损的DESI技术在生物分析中的应用,包括微生物鉴定、质谱成像、药物分布等。原位电离质谱技术是近年来发展迅速的质谱离子化技术,因其无需复杂样品前处理即可实时进行样品分析的优点被广泛应用于快速检测。REIMS技术及无损的DESI技术是两类非常有用的原位电离质谱技术,已被广泛应用于生物科学、食品、制药等行业。沃特世公司应用科学家殷薛飞博士报告现场此外,为了鼓励和表彰本次会议的青年论坛优秀报告和墙报,会议特设“优秀青年报告奖”和“优秀墙报奖”。沃特世公司质谱产品市场发展总监舒放先生为获得“优秀墙报奖”的诸位作者颁奖,并表示:“沃特世非常荣幸能够赞助此次优秀墙报评选活动。作为质谱分析领域的领导者,沃特世将在未来继续大力支持中国质谱领域的创新发展和各项工作,加大与业内专家学者的学术交流,共同促进中国质谱事业的发展。”“优秀墙报奖”颁奖现场(左二为沃特世公司质谱产品市场发展总监舒放先生)关于沃特世公司沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)专注于为实验室相关机构开发和生产先进的分析和材料科学技术。50多年来,公司开发出一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术。
  • 色质谱分析及其新技术在石化中的应用
    石油化工行业在国民经济发展中具有重要意义,是我国的支柱产业之一。而石油化工产品的品质如何,就需要分析检测技术来把关。因此,分析检测技术成为石油化工行业高质量发展的重要支撑。石油、化工相关的产品种类丰富,各类指标参数复杂,涉及到名目繁多的检测方法,如色谱法、质谱法、光谱法等。因此,在即将召开的第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,特别邀请了多位嘉宾分享色质谱分析及其新技术在石化中的应用。部分报告预告如下:中国石油大学(北京)教授 韩晔华报告题目:《面向石油分子工程的石油组学分析》点击报名韩晔华,教授,博士生导师。毕业于北京大学分析化学专业,美国加州大学伯克利分校联合培养博士。现就职于中国石油大学(北京)化学工程与环境学院,重质油国家重点实验室,校青年拔尖人才、青年骨干教师。专业领域为质谱分析、石油分子工程。作为负责人主持9项国家级、省部级自然科学基金。在分析化学、能源化学领域的国际知名期刊发表学术论文45篇,包括多篇TOP期刊论文及封面论文,撰写英文专著篇章2部,担任《Separation Science Plus》副主编、《石油科学通报》 副主编、《Petroleum Science》青年编委。报告摘要:本报告分析石油组学研究所遇到的研究瓶颈,并介绍通过分析方法的创新将石油化学、催化化学、地球化学在分子层面进行有效链接并获得新发现、新认知。石油组学的本质是分子表征与构效关系研究,报告人通过质谱离子化方法的创新,使得更多未知的重组分“被看见”;利用石油分子的序列性,创新性的提出复杂体系中分子结构的集总表征;开发多种数据统计及可视化模型,建立与反应网络的关联。在此基础上,报告人在不同成熟度及海、陆相原油中发现了新型生物标志物,为地质演化及油藏勘探提供新视角;依托新建立的分子表征方法设计分子离子反应、研究实际工艺体系的反应路径,揭示了石油催化加氢脱硫反应机理、催化剂失活机理等,为油品清洁生产及定向转化提供指导。中海油化工与新材料科学研究院高级工程师 黄少凯报告题目:《重油中杂原子化合物分子组成分析方法研究》点击报名黄少凯,博士,高级工程师,现任中海油化工与新材料科学研究院分析表征首席工程师,主要研究领域为原油分子水平表征、原油评价、重油组成与结构分析、重油结构与加工性能研究以及高酸原油腐蚀特性等。2005年3月至2017年1月,在中石化石油化工科学研究院第一研究室工作,历任工程师、高级工程师及课题组组长;2017年1月2022年6月,任中海油炼油化工科学研究院分析表征首席工程师;2022年7月至今,任中海油化工与新材料科学研究院分析表征首席工程师。工作期间,主持2项集团公司级科研项目、12项地级科研项目,参与2项国家自然科学基金科研项目、2项集团公司项目;发表论文12篇,获得软件著作权3项,参与1项石化行业标准(排名第5)和1项炼化公司标准制定等。报告摘要:介绍工作内容。采用酸/碱改性固相萃取柱分离重油中含氧、氮(中性氮与碱性氮)化合物,采用甲基衍生化方法将硫化物转化为强极性的甲基锍盐分离重油中含硫化合物;然后采用超高分辨率的傅里叶离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)结合电喷雾电离源(ESI)得到杂原子化合物的精确分子量,进而获得化合物的分子式,由化合物的质谱峰强度归一化计算得到相对含量。试验结果表明,采用样品预处理技术结合超高分辨率的FT-ICR MS可以得到重油中杂原子化合物的分子组成数据;采用上述分离方法对含氧、氮和硫化合物进行分离富集,其回收率分别为90%以上、80%以上和80%以上;FT-CRT MS测试含氧、氮和硫化合物的相对标准差小于5%。中国石油石油化工研究院工程师 郑方报告题目:《基于色谱质谱技术的石油卟啉形态研究》点击报名郑方,工学博士、理学博士;中国石油石油化工研究院工程师;致力于从分子水平认识石油,尤其是重质油的分子组成,研究石油分子在分离过程中的走向及化学加工过程中的转化规律。在Fuel、Energy & Fuels、Petroleum Science、《燃料化学学报》等期刊发表论文10余篇。报告摘要: 全面认识石油中金属卟啉类化合物的结构形态可以为完善石油加工工艺提供科学依据,有助于认识石油沥青质的分子组成,也可以通过解析石油卟啉的演化过程更加深入了解石油成因等地球化学信息。岛津企业管理(中国)有限公司系统气相专员 李学伟报告题目:《岛津色谱特色技术助力石化高效分析》点击报名李学伟,岛津企业管理(中国)有限公司 系统气相专员,从事气相色谱相关工作十余年,在石油化工领域系统气相定制方案上有着丰富的工作经验。现主要负责岛津系统气相产品线技术支持和应用方案推广工作。报告摘要:主要介绍岛津气相色谱自动进样系统、检测器系统、数据处理软件等特色技术在石油化工领域的应用,以及超临界流体色谱(SFC)和GC-FID联用技术,实现各种油品中烃族组分的高效分析。北京莱伯泰科仪器股份有限公司应用工程师 刘石磊报告题目:《热裂解在石油化工分析中的应用》点击报名刘石磊,北京莱伯泰科仪器股份有限公司应用工程师,主要负责莱伯泰科旗下品牌CDS热裂解产品线的应用研究与技术支持。 从事分析仪器应用等相关工作15年,工作经历主要围绕GC、GCMS的应用支持。报告摘要: 主要介绍热裂解仪在石油化工材料分析中应用,和热裂解仪在石油化工催化裂解中应用。SCIEX中国首席应用专家 李立军报告题目:《SCIEX 液质技术在石油化工行业有效成分分析与表征的典型应用案例分享》点击报名李立军,毕业于北京大学医学部,作为国内最早一批技术专家进入质谱分析行业,在食品、环境、药物及法医毒物市场等小分子领域拥有超过35年应用技术工作经验。报告摘要:主要介绍SCIEX液质技术在石油化工行业有效成分分析与表征的典型应用: 1、SCIEX QTOF液质技术靶向、半靶向、非靶向化合物鉴定流程介绍;2、油田开采过程中钻井液聚合物有效成分的分析;3、石油钻井液样本中表面活性剂分析;4、PET(聚对苯二甲酸二乙醇酯)解聚反应产物定性分析。第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议为促进石油、化工企事业单位高质量发展,推动分析检测技术进步,促进科技成果转化,同时也给石油化工相关工作者提供一个学习交流的平台,仪器信息网将于2023年5月31日-6月1日举行第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,力争把最新的政府决策、最前沿的行业信息、最新的技术进展与研究成果呈现给大家。会议主办方:仪器信息网参会指南:1、点击会议官方页面(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/petrochemical2023)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年6月1日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(微信号:iamgaolingjuan 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:周老师(微信号:nulizuoxiegang 邮箱:zhouhh@instrument.com.cn)
  • 以质谱定量分析为突破点,基础理论自主原创引领热分析技术变革
    抢占国际科技制高点与发展新质生产力,既需要技术上的不断自主超越,更需源自基础科学领域的颠覆式创新,而两者的发展与国内科学分析仪器之间互为支撑关系,实际上科学分析仪器同样需要基础理论与技术创新。作为面向反应动态过程研究的主要科学分析手段,国内外热分析技术虽然历经二百余年的升级换代,且广泛应用于各行各业的科学研究与实验分析,但是其仍以各类主观经验性的纯数学处理手段为主,其思维框架与“地心说”以表观信息定性定量推理类同,缺乏具有科学物理内涵的理论和方法体系支持。为此,中国科学院工程热物理研究所与北京科技大学科研人员以十多年潜心苦干的毅力,聚焦热分析表观检测信号与反应本征信息的物理关系本质,构建了符合反应客观规律的高维矢量热分析的基础理论与技术方法体系。矢量热分析在国际上首次采用具有物理内涵的矢量化逻辑,基于反应的化学计量关系矩阵与执行速率矢量等本征信息,建立了反应体系固液相总质量变化、全气相组分摩尔变化以及热力学等表观信号的多参数矢量联立方程,从理论层面彻底破解了表观检测信号与反应本征信息之间的实时多参数非线性映射关系。围绕反应本征信息构建表象与本质之间的关系,犹如从“地心说”过渡至“日心说”的思维革命,不仅实现了基础理论方面原始创新,消除了传统热分析技术固有的表观总包思维制约,也是矢量热分析自身持续核心竞争力与国际引领作用的力量源泉。(矢量热分析理论的逻辑框架)在基础理论与思维方式突破后科研人员并未驻足徘徊,而是全心思考如何将原创理论演化为国家所急需的科技制高点与新质生产力,如何引领国内外热分析领域科学仪器的发展。面对现有的国内外热分析联用仪器,将质谱定量分析作为技术突破点,提出了质谱定量解析的等效特征图谱法。在中国科学院科研仪器设备研制项目的资助下开发了反应过程气相组分实时产率分析仪,从技术原理上解决了质谱多输入多输出信号非线性映射和反应过程-质谱电离重排同步耦合两大世界性难题,实现了反应过程全气相组分的种类辨识及其实时摩尔质量变化率定量解析,其技术水平与品牌优势赢得国内外同行的高度认可,特别是相关行业世界领先的分析仪器厂家纷纷寻求技术合作,如德国耐驰公司(热分析仪器)、IPI公司(质谱设备)、日本理学公司(科学仪器)等。同时,质谱定量分析方法也助力国内的国防、医药、能源、化工等不同行业取得跨越式的应用探索。(反应过程气相组分产率实时分析仪)作为矢量热分析技术体系的关键环节,反应过程全气相组分的辨识与实时质量变化率定量分析为标定、测试、分析提供核心支撑,并形成完全自主的系列化知识产权。全气相组分实时质量变化率以高维数据融入矢量热分析理论后,不仅解决了传统热分析表观检测信号物理内涵缺失的问题,也实现了对实际复杂多重反应过程的以科学视角实施分析,避免了人为主观判断。正如“地心说”的视角虽然符合所有人的普遍思维,但是脱离“日心说”的客观科学视角。也正是这种基于物理内涵的科学视角,为矢量热分析未来创新发展提供了源源不断思想活力,矢量化手段与反应化学计量关系矩阵成为引入人工智能算法的底层物理逻辑,反应的矢量化计量将为摩尔量子计量奠定理论与技术基础。目前,近现代基础科学体系为西方国家所主导,而且在新时代世界各国都高度重视科技发展,国内基础科学原始创新空间极小,科研人员更需要这份由“地心说”到“日心说”般自我思维革命的勇气与毅力。矢量热分析从理论到技术的发展过程,印证了科研人员秉持的矢志不渝、守正创新的科学精神,以及将国家科技创新发展的责任担当转化为敢于自我思维变革的勇气,如此在矢量热分析领域才能实现基础理论原创与技术完全自主知识产权,并在当前与未来深度科技竞争中持续保持核心竞争力,真正抢占技术制高点与发展新质生产力。(中国科学院工程热物理所夏红德)
  • 实时直接分析质谱技术在临床检验领域的应用前景如何?
    仪器信息网讯 原位电离质谱技术是指在大气压条件下,无需或只需极少样品预处理即可对复杂基质样品中的待测物质直接电离和分析,具有微量、快速、灵敏、原位、实时、在线的特点。待测样品中的待测物主要是在大气压下通过与初级电荷/能量载体(如带电液滴、激发态等离子体、光子等)发生能量和电荷交换被离子化,然后引入质谱仪检测。  自2004年美国普渡大学的Cooks教授和2005年日本电子美国公司的Chip Cody博士分别提出解吸电喷雾(DESI)和实时直接分析(DART)两种原位电离质谱技术以来,已经有几十种新方法、新技术被提出,在国际上出现了一股基于原位离子化技术的快速质谱分析研究热潮。  目前,质谱技术不仅在化学分析领域发挥重要作用,在生命科学领域的重要性更是日益凸显,甚至被称为科学家们探索生命奥秘的”最佳拍档”。同时,原位电离质谱技术至今已出现近17年,业界专家和国内外研究新秀也在不断拓展该类技术的应用领域,从分析测试行业到生命科学甚至临床检验等领域。而当下更多的人更想要了解,原位电离质谱技术未来在临床检验领域的前景究竟如何?  在“2021年原位质谱主题网络研讨会”期间,DART-MS(实时直接分析质谱)技术的发明人Chip Cody博士给出了他的答案。  众所周知,关于DART离子源的主要优势主要有:1)直接分析,基本不需要样品制备,样品分析时间很短,满足快速分析的需求 2)操作简便,操作人员仅需要调节DART离子源的温度和正负极 3)绿色、低碳,分析过程几乎不需要化学溶剂,仅以氮气或氦气等做载气,耗能少 4)可在常压条件下分析样品 5)最后也是很重要的优势即,DART可以和众多主流的质谱仪器联用。  (图片整理自报告PPT)  报告伊始Cody博士便表示,当前DART-MS技术没有任何临床认证的产品。但早在该技术出现后的两年,即2007年,DART-MS(实时直接分析质谱)就已用于细菌全细胞鉴定(相关论文发表于Chemical Communications)。  (图片整理自报告PPT)  紧接着,Cody博士在报告中还介绍了DART技术在病原微生物学和临床化学领域的最新应用进展,其中包括DART-病原学对细菌完整细胞的脂肪酸(无需衍生化)信号的 PCA 分析以区分10种病原菌和17种酵母菌、DART-毒化对体液样品中的毒品和代谢物进行快检、DART-TDM 用于唾液、血尿、人发等的临床治疗药物监测、DART-DBS 干血斑法用于新生儿筛查、DART-HRMS 乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌的早筛和诊疗、pDART用于微生物组研究等各种案例。  (图片整理自报告PPT)  不仅如此,Cody 博士还进一步介绍了专为处理高通量原位质谱数据而开发的 AnalyzerPro 新软件、高通量全自动 DART 设备的开发和场景应用、及密闭式 DART 的商业化进程。  (图片整理自报告PPT)  据了解,DART最早期的应用开始于化学战剂、爆炸物检测和药物滥用控制,之后其在全球各地的应用百花齐放,涵盖传统的物证分析、药物鉴定、化学化工分析、新颖的药物研发和食品安全检测等等。  可以看出,从原位电离技术发明至今,该类技术已发展较为成熟,转化的产品已有10余种,其也迅速应用在诸如食品、药品、材料、物证、环境、卫生等领域的安全检测与品质控制。而当前原位电离质谱技术在组学分析、新药研发、中药及天然产物分析和生物分子成像等领域的应用也有着十分广泛的应用,相信未来该类技术在临床检验领域大有可为。关于“2021年原位质谱”网络研讨会的部分回放视频链接如下:点击观看
  • 赛默飞世尔科技携手戴安 强强联合 开创色谱质谱分析技术新里程
    赛默飞世尔科技携手戴安 强强联合 开创色谱质谱分析技术新里程戴安加入赛默飞世尔科技首场色谱质谱技术交流会在京展开 中国北京,2011年6月16日---- 6月15日,全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)在北京举办了“戴安加入赛默飞世尔科技首场联合色谱质谱技术交流会”。赛默飞世尔科技于2011年5月13日正式宣布以总价约21亿美元完成对戴安公司(Dionex)的收购。戴安的成功加入,为赛默飞世尔科技带来了优秀人才与领先技术。此次交流会是戴安正式加入赛默飞世尔科技后,首次与业界进行面对面的交流,充分展示了赛默飞世尔科技更为全面的产品和服务能力,旨在为更广泛的应用领域带来更大价值。现场共有逾230名来自政府、行业协会、客户及媒体代表参加了此次技术交流会。赛默飞世尔科技中国区市场总监毛君玲女士进行开场主持,表示“此次收购使赛默飞世尔科技在质谱领域的创新及领先优势得以与戴安高端卓越的色谱技术相结合,这一互补型的强强联手势必将为我们的产品组合带来广度和深度上的显著发展,为相关行业及客户提供全球领先的质谱色谱产品,包括品种最齐全的质谱色谱仪器、软件和耗材。”随后,赛默飞世尔科技戴安产品中国商务运营总监杜平先生发表讲话,介绍了戴安公司成功加入赛默飞世尔科技的整个过程并做出展望,“我们的强强联手显著提高了生产绩效和生产力,结合戴安的金标准色谱数据系统以及赛默飞世尔领先的实验室信息管理系统,强大了软件发展平台。同时,基于赛默飞世尔的全球制造和商业影响力,戴安技术能够极大地拓宽在应用市场的影响力,增加在亚太地区(中国,印度)的产品及服务力度,提供了巨大的协同效应。” 会上,赛默飞世尔科技戴安产品应用中心经理梁立娜博士介绍了戴安的特色液相色谱技术及应用,从限制分析速度的主要因素、痕量分析、及使用戴安独具特色的双三元液相色谱技术及其在基体负责的样品中的应用三个方面介绍了戴安的解决方案及具体应用。 赛默飞世尔科技色谱质谱市场经理王勇为博士将Thermo Scientific卓越质谱技术和相关应用领域有机结合起来,对Thermo Scientific有机质谱产品线作了全面的介绍,并首次在中国市场介绍赛默飞世尔科技2011年ASMS(美国质谱会)上推出的质谱新产品。赛默飞世尔科技为广大分析用户提供有效解决定性与定量分析的有机质谱平台,包括: 单四极杆和串联四极杆质谱仪、三维及二维线性离子阱质谱仪、Orbitrap轨道阱高分辨质谱仪等,在食品安全、环境监测、药物研发、生命科学以及毒物和临床分析等相关领域有广泛的应用。中科院生态环境研究中心的蔡亚岐研究员发表了新型污染物的色谱分析研究及应用报告,根据自己的经验为大家分享了用色谱或者色质联用的方法针对全氟化合物、短链氯化石蜡、溴代阻燃剂、高氯酸、抗生素等的研究情况及研究进展。本次会议在一场小型媒体见面会后圆满结束。会议的举行让用户对赛默飞世尔科技在色谱质谱方面的发展充满信心。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。
  • 这30项行业标准和光谱、色谱、质谱等分析方法紧密相关
    p   2020年8月11日,工业和信息化部科技司发布通知,对申请立项的489项行业标准、1项国家标准和4项行业标准外文版计划项目予以公示,截止日期为2020年9月10日。 /p p   489项行业标准中,多项涉及光谱、色谱、质谱分析方法,包括辉光放电质谱法、气相色谱法、离子色谱法、红外光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、波长色散X射线荧光光谱法等。 /p p   摘录30项如下: /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 申报号 /strong /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " strong 项目名称 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " strong 性质 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " strong 制修 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 订 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " strong 完成 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 年限 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong 部内主管司局 /strong /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " strong 技术委员会或 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 技术归口单位 /strong /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " strong 主要起草单位 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=XBCPZT20662020" XBCPZT2066-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 稀土氧化物中杂质元素化学分析方法 strong 辉光放电质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国稀土标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 包头稀土研究院、国标(北京)检验认证有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=SHCPZT22082020" SHCPZT2208-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 工业用乙烯、丙烯中痕量氢气、一氧化碳、二氧化碳的测定 strong 气相色谱-氦离子化检测法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、中安联合煤化有限责任公司 上海赛科石油化工有限责任公司 安捷伦科技(上海)有限公司 上海华爱色谱分析技术有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=SHCPXT22092020" SHCPXT2209-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 工业用乙烯、丙烯 痕量硫化物的测定 strong 气相色谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、中国石化扬子石油化工有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=SHCPZT22142020" SHCPZT2214-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 塑料 聚丙烯三氯苯可溶物含量的测定 strong 红外光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、北京燕山石化高科技术有限责任公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT22322020" YBCPZT2232-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 金属铬 痕量杂质元素含量的测定 strong 辉光放电质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司、峨眉半导体材料有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT22412020" YSCPZT2241-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铝合金时效析出相的检验 strong 透射电镜法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国标(北京)检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23012020" YBCPZT2301-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 焦化废水 硫氰酸盐含量的测定 strong 离子色谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2023 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国钢标准化技术委员会炭素材料分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 唐山首钢京唐西山焦化有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23132020" YBCPZT2313-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 连铸保护渣 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷 strong 分光光度法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国钢标准化技术委员会冶金非金属矿产品分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 鞍钢股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23142020" YBCPZT2314-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 连铸保护渣 二氧化硅、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝、五氧化二磷、全铁、氧化锰的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2023 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国钢标准化技术委员会冶金非金属矿产品分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23152020" YBCPZT2315-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 冶金用膨润土 多元素含量检测 strong 波长色散X射线荧光光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国钢标准化技术委员会冶金非金属矿产品分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 首钢京唐钢铁联合有限责任公司、首钢集团有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、武汉钢铁有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23182020" YBCPZT2318-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 钛精矿(岩矿) 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷 strong 分光光度法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23192020" YBCPZT2319-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石 strong 物相显微分析方法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 北京欧波同光学技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23202020" YBCPZT2320-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石 金属铁含量的测定 strong 火焰原子吸收光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 长沙矿冶研究院有限责任公司、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23212020" YBCPZT2321-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁精矿 全铁含量的测定 strong 便携式能量色散X射线荧光光谱法(半定量法) /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 朗多科技(北京)有限公司、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23222020" YBCPZT2322-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石 strong 高能脉冲激光全元素在线分析方法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2023 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 力鸿智信(北京)科技有限公司、贝恩讯谱(北京)科技有限公司、冶金标准信息研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23232020" YBCPZT2323-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石 铅含量的测定 strong 原子荧光光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 宁波检验检疫科学研究院、中国检验认证集团宁波有限公司、冶金工业信息标准化研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23242020" YBCPZT2324-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 高铬型钒钛磁铁矿 钒、钛、铬、钙、镁、铝、硅、锰和磷含量的测定 strong 波长色散X射线荧光光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23252020" YBCPZT2325-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石的鉴别 strong 激光诱导击穿光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 上海海关工业品与原材料检测技术中心、上海交通大学、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT23302020" YSCPXT2330-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 高纯铝化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 strong 辉光放电质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国标(北京)检验认证有限公司、新疆众和股份有限公司、昆明冶金研究院、金川集团股份有限公司、包头铝业有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT23322020" YSCPXT2332-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 镓化学分析方法 汞、砷含量的测定 strong 原子荧光光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中铝矿业有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、平果铝业有限公司、国标(北京)检验认证有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23332020" YSCPZT2333-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铝土矿石化学分析方法 第27部分:元素含量的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝矿业有限公司等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23442020" YSCPZT2344-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 粗氢氧化镍钴化学分析方法 第8部分:铜、铝、锂、锌、镉、铅、砷含量的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 广东邦普循环科技有限公司、湖南邦普循环科技有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23502020" YSCPZT2350-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 锡及锡合金分析方法 strong 光电直读光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 云南锡业股份有限公司、昆明冶金研究院、北京康普锡威科技有限公司、云南锡业锡材有限公司、个旧市自立矿冶有限公司、个旧市凯盟工贸有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT23512020" YSCPXT2351-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 硫化钴精矿化学分析方法 第2部分:铜含量的测定 strong 碘量法和火焰原子吸收光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23542020" YSCPZT2354-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铜阳极泥化学分析方法 第10部分:铱和铑含量的测定 strong 火试金富集-电感耦合等离子体质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 紫金铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23552020" YSCPZT2355-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铜阳极泥化学分析方法 第11部分:铟含量的测定 strong 火焰原子吸收光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 紫金铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23572020" YSCPZT2357-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 锂硅合金化学分析方法 第2部分:铁、镍、铬含量的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国标(北京)检验认证有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23582020" YSCPZT2358-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 锆及锆合金中织构的测定 strong 电子背散射衍射法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国核锆铪理化检测有限公司、国核宝钛锆业股份公司、宝钛集团有限公司、国家钛材产品质量监督检验中心、西安汉唐分析检测有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23652020" YSCPZT2365-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铍精矿、绿柱石化学分析方法 第8部分:氧化铍、三氧化二铁、氧化钙、磷含量的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 新疆有色金属研究所、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、湖南省五矿铍业公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23732020" YSCPZT2373-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 高纯锇化学分析方法 痕量杂质元素的测定 strong 辉光放电质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国标(北京)检验认证有限公司、有研工程技术研究院有限公司 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p p br/ /p p br/ /p
  • 天津分析测试新技术与前沿应用高端论坛,聚焦质谱新技术发展与应用!
    质谱分析技术因具有高灵敏度、样品用量少、分析速度快等特点,被广泛应用于多个领域。同时,质谱仪器可以根据不同样本,利用合理的前处理方法和灵活的仪器组合方式,实现不同标志物的精准检测,故质谱技术发展非常迅速。为促进质谱技术的应用与发展,助力科研院所、高校、生产企业分析能力的提升,天津分析测试协会与仪器信息网将于2023年5月11日组织召开“天津分析测试新技术与前沿应用高端论坛——质谱新技术发展与应用”主题网络研讨会,届时将邀请知名专家、学者围绕质谱技术研究进展及应用等方面,以线上报告的形式展开深度交流与学习。点击图片或扫码报名会议日程时间报告题目演讲嘉宾14:00主持人班睿(天津市色谱研究会书记 /天津大学化工学院副教授)14:00蛋白质赖氨酸修饰的质谱鉴定和应用张锴(天津医科大学 教授)14:30最新MALDI成像技术和生物医学应用王勇为(布鲁克(北京)科技有限公司 应用经理)15:00神经退行性疾病标志物构象分辨质谱解析李功玉(南开大学 研究员)15:30代谢组学的“前世今生” -从基础研究到临床转化李遇伯(天津中医药大学 教授)16:00质谱技术在医学研究领域的应用荀敬(天津市中西医结合医院 (天津市南开医院) 助理研究员)16:30磁性固相萃取前处理技术在电感耦合等离子体质谱中的应用王意(天津大学 高级工程师)赞助厂商专家阵容班睿 天津市色谱研究会 书记/天津大学化工学院 副教授主持人个人简介:1986年7月津大学化工学院任教,历任于天助教、讲师和副教授。主要从事生物化工领域的教学科研工作,主要研究方向为微生物遗传育种和发酵工程,发表研究论文20余篇,获得授权发明专利3项,有2项技术成果实现了产业化应用。张锴 天津医科大学 教授报告题目:《蛋白质赖氨酸修饰的质谱鉴定和应用》个人简介:天津医科大学基础医学院教授/博士生导师/PI。从事蛋白质组学和生物质谱研究。发展了基于色谱质谱技术鉴定蛋白质赖氨酸修饰和调控蛋白的系列高灵敏分析新方法;发现并系统揭示了细菌中新型赖氨酸修饰的组学、功能和调控机制;揭示了食管癌中赖氨酸修饰组学特征和功能。发表SCI论文100多篇,近年来,主要工作以通讯作者发表在Nature Chemical Biology、Nature Communications、Molecular Cell、Science Advances等国际主流学术期刊。目前兼任中国化学会色谱专业委员会委员、中国生物化学与分子生物学会蛋白质组学专业分会委员、天津市色谱研究会理事长。王勇为 布鲁克(北京)科技有限公司 应用经理报告题目:《最新MALDI成像技术和生物医学应用》个人简介:2018年加入布鲁克(北京)科技有限公司,现任MALDI质谱成像应用经理,负责MALDI质谱成像产品的技术支持和在药物研发和临床医学的应用发展。王勇为1989年毕业于复旦大学化学系获硕士学位,1992年于中国科学院上海药物研究所获博士学位,随后从事色谱和质谱分析和药物代谢动力学研究。自2000起,先后在安捷伦科技和赛默飞世尔科技从事多种类型质谱仪的技术和应用支持,以及在蛋白质组学和药物研发等领域的市场推广。李功玉 南开大学 研究员报告题目:《神经退行性疾病标志物构象分辨质谱解析》个人简介:南开大学化学学院特聘研究员、博士生导师。入选国家高层次青年人才计划。2017年博士毕业于中科大化学系,随后在密西根大学和威斯康星大学麦迪逊分校开展博士后研究,2021年2月加入南开大学。研究方向为大分子结构质谱分析。迄今发表研究论文30余篇。曾获美国质谱学会博士后最高奖ASMS Postdoc Career Development Award。主持承担国家海外优青项目、科技部重点研发计划、基金委青年科学基金、基金委重大项目(骨干)等。担任天津市色谱研究会理事及JAT与Frontier in Chemistry等中英文杂志青年编委。针对人类疾病关联的低丰度蛋白修饰构效关系精准解析这一重大科学问题,李功玉课题组依托非变性离子淌度质谱平台,创造性搭建《高性能构象分辨质谱》多场景分析系统,成功应用于神经退行性疾病标志物蛋白手性修饰的构效关系研究,发现了疾病关联的新型蛋白结构亚型,为神经退行性疾病的精准诊断和治疗新思路提供了初步的完整蛋白水平上的分子基础。李遇伯 天津中医药大学 教授报告主题:《代谢组学的“前世今生” -从基础研究到临床转化》个人简介:天津中医药大学教授,博士生导师。全国首届青年岐黄学者,天津市特殊发展支持计划高层次创新团队负责人,天津市创新人才推进计划中青年领军人才。长期致力于基于液相色谱-质谱技术的代谢组学研究,构建了创新的代谢组学分离分析及应用技术平台,应用于中药安全性及有效性评价,并开展临床代谢组学研究。主持国家自然科学基金项目5项,主持及参与国家重点研发等课题28项;近五年以第一作者或通讯作者发表论文90余篇,其中SCI论文60篇;编写著作10部;获批授权专利6项,软件著作权2项;以负责人身份获省部级二等奖3项。荀敬 天津市中西医结合医院 (天津市南开医院) 助理研究员报告主题:《质谱技术在医学研究领域的应用》个人简介:现为天津市医院中西医结合急腹症研究所助理研究员,利用天津市急腹症器官损伤与中西医修复重点实验室平台,主要围绕消化系统肿瘤发生、复发转移的免疫调节及其中西医结合防治研究开展工作。作为项目负责人承担局级课题2项目,参与国家自然科学基金面上项目1项、天津市自然科学基金重点项目3项。近5年以第一作者发表学术论文6篇,其中SCI论文5篇,单篇最高影响因子11.6分,累计影响因子约30分。王意 天津大学 高级工程师报告主题:《磁性固相萃取前处理技术在电感耦合等离子体质谱中的应用》个人简介:高级工程师,天津大学分析测试中心光谱室负责人,沈志康奖教金获得者。主要从事无机质谱和原子光谱分析技术、固相萃取样品前处理技术的研究与开发。主持和参与完成多项科研项目、实验室教改项目及横向开发项目,指导天津市大学生创新创业项目1项;承担仪器分析教学课程3门,第一作者发表SCI及中文核心文章近20篇,完成2项教育部能力验证和实验室间比对项目,参与制定发布行业标准1项,参编1项教育部行业标准和分析技术丛书。欢迎扫码参会,共同探讨质谱技术!
  • 德国耶拿2019元素光谱质谱分析新技术交流会—济南站成功召开
    2019年4月11日上午9点,德国耶拿2019元素光谱质谱分析新技术交流会在济南市高新区军悦世源大酒店,隆重召开! 来自各高校、疾控、地矿、农业,质检,制药,环保,化工,各科研单位的120多位分析行业的一线分析工作者和20余位行业专家,参加了本次交流会。 会议由德国耶拿公司区域销售经理李文化先生主持,李文化先生简介了德国耶拿分析仪器公司的发展历程以及在中国区域的情况,介绍了德国耶拿公司全国五个代表处以及售后服务体系以及包括区域移动服务车等新服务举措,中国区内AI传统分析部门和生命科学分析部门的组成和工作分工。 德国耶拿电感耦合等离子体质谱应用工程师高尔乐博士首先介绍了高灵敏度ICP-MS在食品药品等领域的最新应用,并就用户关心的样品制备和前处理问题做了详细的介绍。极高的灵敏度和方便维护的仪器特点备受与会分析工作者的关注和肯定。 德国耶拿耶拿应用工程师程雪华女士,对传统原子吸收光谱分析中,常出现的一系列问题,进行了详细分析,并提出耶拿公司的全套解决方案。对日常样品处理及高盐样品、固体进样技术解决方案做了详细的介绍,给与会老师留下深刻印象。德国耶拿耶拿应用工程师崔贺女士详细介绍了原子吸收中最高技术“连续光源高分辨原子吸收”的最新型号contrAA800系列在食品、环境、制药分析等领域的最新应用。极高的分辨能力获得的强抗谱线干扰能力、连续多元素分析的极高效率获得了与会人员的充分认可。德国耶拿应用工程师吕万良先生介绍了PQ9000---高分辨率ICP-OES,并着重介绍高分辨能力在食品环境海水等复杂基质分析过程中如何应对光谱干扰的问题,新一代CCD检测器,高灵敏度检测,独特垂直矩管设计,独有双向观测技术,最强劲稳定的等离子体激发系统,众多创新技术的使用,确保仪器具备极其优异的性能,给与会的一线分析人员留下了深刻的印象。随后,吕万良先生介绍了multi EA5000硫氮氯碳元素分析仪在化工领域特别是石化产品领域分析的具体应用,其功能模块式设计,可实现C,N,S,Cl的单独分析或组合测量,创新,便捷的双炉设计,分析分析气体、液体和固体样品,功能十分强大,受到了与会相关领域分析工作者的关注和肯定。德国耶拿耶拿应用工程师崔贺女士为现场的环境水质分析和药物水质分析领域的工作者,介绍了环境总量参数TOC/AOX的新技术新应用,专利高聚焦NDIR检测器,VITA专利流量控制和信号处理技术,EASY CAL轻松校正等技术,也引起与会老师浓厚兴趣。整个交流会紧扣德国耶拿公司光谱分析部门核心工作——无机元素和有机元素的分析这一焦点。通过交流会,参会老师们充分感受到德国耶拿公司 “品质造就非凡”的理念,耶拿公司自创立至今,不断推出多项创新技术,不仅大幅度提高仪器分析性能,而且给分析工作带来诸多便利! 此次会议得到了山东省济南市各行业专家老师们大力支持,取得圆满的成功!在此向所有关注耶拿、支持耶拿的朋友表示感谢。耶拿公司一定会继续秉承自己的最高宗旨:提供品质非凡、精度优异、技术领先、持久耐用的产品,为各行业的分析工作者,提供更好、更全面的服务!
  • 行业专家云集岛津质谱用户大会共促质谱技术提升
    目前,质谱已成为分析实验室中常用技术,其应用领域涉及制药、环境监测、食品和饮料检测、生物技术、工业化学等众多领域。特别是生命科学研究、医药研发领域的快速发展以及人们对食品和环境等安全问题的日益关注推动着全球质谱市场的增长,包括中国在内的亚洲市场在将成为全球质谱市场中增速最高的地区。然而,相比质谱市场的快速增长,质谱技术应用水平却处于亟待提升的状态,这妨碍了质谱技术威力的进一步发挥。10月17日,旨在提升质谱技术应用水平、把握质谱技术发展趋势的“岛津第十一届质谱用户学术交流会”(以下称用户大会)在景色秀丽的湖北恩施盛大召开。二百二十余位来自全国各行各业的专家学者、用户携应用岛津质谱技术所取得的最新丰硕学术成果汇聚一堂,就质谱技术发展趋势、行业热点应用以及岛津新质谱技术应用等主题展开了广泛而深入的交流探讨。用户大会在湖北恩施华龙城大酒店盛大召开 岛津公司作为分析技术全面解决方案的提供者,为助力用户快速提升质谱技术的应用水平,让岛津质谱技术最大程度地服务于用户的生产、研究工作,定期借助“岛津质谱用户会”这一宝贵的交流平台,通过岛津质谱用户之间深入交流在各自领域取得的高水平的研究成果与更为开放的思路,共同提升用户质谱技术的应用水平。中科院化学所王光辉研究员、清华大学林金明教授、武汉大学冯玉锜教授、中国医学科学院药物研究所王琰教授、中国农业大学李重九教授、中科院生态环境中心张庆华研究员、浙江清华长三角研究院任一平教授等各界著名专家学者现身用户大会,盛况空前。用户大会现场传真 各界著名专家现身用户大会 用户大会在岛津公司分析测试仪器市场部资深质谱专家邓力经理的主持下揭开帷幕。首先由岛津公司分析测试仪器市场部曹磊事业部长致欢迎辞。他在致辞中首先向出席用户大会的专家、教授和青年学者表示由衷的感谢!他在致辞中强调岛津公司致力于质谱产品的研发和在新应用技术领域的开拓,而且善于听取用户意见,根据用户的反馈来开发与用户需求紧密结合的新产品。在这样的理念指引下,岛津已成为全面质谱仪器和解决方案的供应商,短短五年时间内推出一系列领先业界的高端质谱产品,在中国市场已跻身串接质谱供应商的前三甲。在致辞的最后,他期待岛津质谱用户大会能够成为各位专家、用户共同探讨质谱技术和学术研究的交流平台。 邓力经理主持用户大会 曹磊事业部长致欢迎辞 随后,用户大会进入大会报告环节,行业专家们为用户用户带来了涉及各个行业质谱应用以及质谱技术未来发展的精彩报告,从始至终会场中洋溢着浓厚而热烈的学术气氛。 中科院化学所王光辉研究员首先以《影响 LC-MS灵敏度的因素》为题做了精彩的演讲。他在报告中理论结合丰富的实例透彻地阐述了离子化效率与离子传输效率等因素对 LC-MS灵敏度的影响。 清华大学林金明教授做了题为《色谱-质谱联用复杂样品分析方法研究与应用》的报告。他在报告中回顾了清华大学与岛津多年以来的紧密合作历程,以及应用岛津质谱技术所从事的重要研究工作。报告重点介绍了他率领的团队所开发的独特先进的复杂样品分析前处理技术。 武汉大学冯玉锜教授做了题为《基于化学衍生技术的LC-MS分析方法研究》的报告,介绍了他所领导的团队研究开发植物激素分析方法与亚代谢组分析方法等的成果,以大量的实验数据阐明了衍生化与LC-MS结合的优势。 中国医学科学院药物研究所王琰教授与参会者分享了基于岛津高端质谱技术所取得的研究成果《肠道菌NR酶转化天然药物结构:小檗碱吸收机制新发现》 中科院生态环境中心张庆华研究员向与会者全面介绍了《二噁英检测技术进展》,GC/MS/MS方法在灵敏度、准确度和精密度上已经可以和HRMS方法相媲美,HRGC/HRMS法近几年仍会是最主要的二恶英分析技术,但终将被替代。在他的研究工作中岛津高端质谱技术起到了重要作用。 中国农业大学李重九教授带来了《液质联用技术在农药环境风险评估方面的应用》成果。她强调LC-MS(ESI/MRM)在农药环境行为的基础数据分析及初级环境风险评估、半田间试验、环境监测等高级环境风险评估工作中有重要作用。 浙江清华长三角研究院任一平教授做了题为《微量蛋白质质谱定量检测技术与应用》的报告。在报告中他以大量应用实例重点介绍了依据蛋白质组学分析的理念与数据库、引入酶解、串联质谱相结合,运用同位素标记短肽内标法定量的优势。同样,在他的研究工作中岛津高端质谱技术也起到了重要作用。 在本届用户大会上,多位年轻学者和与会者分享了应用质谱技术在各自研究领域所获得的成果。各位青年学者报告中都重点提及了岛津质谱技术在各自研究工作中起到的至关重要的作用。华中农业大学罗杰教授做了题为《植物代谢物的自然变异及其遗传基础研究》的报告;中国药科大学梁艳研究员做了题为《生物质谱在中药PK-PD研究中的应用》的报告;中科院化学所郭振朋研究员做了题为《微小植物器官中痕量赤霉素的HPLC-MS/MS分析》的报告;农业部农业环境监督检验测试中心(天津)张艳伟博士做了题为《全氟化合物在农业环境中时空分布研究》的报告。他们的精彩报告得到在座著名专家与用户的高度好评。华中农业大学罗杰教授做了大会报告 中国药科大学梁艳研究员做大会报告 中科院化学所郭振朋研究员做大会报告 农业部农业环境监督检验测试中心(天津)张艳伟博士做大会报告 本次用户大会共收到用户论文投稿50余篇,论文覆盖了食品安全、环境监测、医药物研究、植物研究、质谱技术等众多领域,内容广泛,从常规应用到前沿科学研究全面开花,论文质量更是可圈可点,全面反映了岛津质谱技术应用的最高水平。本次用户大会可谓硕果累累。 岛津企业管理(中国)有限公司古泽宏二社长和岛津制作所质谱部门负责人糸井弘人先生特意远道而来,出席了为与会用户举办的欢迎晚宴。古泽宏二社长在晚宴致辞中感谢岛津用户长期以来的大力支持,他强调质谱技术快速发展,在食品安全、环境保护以及癌症早期发现早期治疗等临床医学领域的应用迅速扩大。岛津公司今后将真诚地倾听中国广大用户的要求,开发出具有更高性能的产品和全面的解决方案,以回应中国用户在研究工作中的期待。糸井弘人先生则在祝酒辞中谈到,岛津公司自1982年研制出日本第一台GCMS之后,经过34年的不断积累与沉淀,近年来在质谱领域取得了爆发式的发展,推出了一系列高端质谱产品。为了促进尖端领域的合作研究与开发,去年10月份在北京还成立了岛津中国质谱中心,今后将不断地研发更多、符合中国市场需求的应用技术和分析方法。岛津公司古泽宏二社长致辞 岛津制作所质谱部门负责人糸井弘人先生致祝酒辞 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 德国耶拿2019光谱质谱分析应用技术交流会—兰州站成功召开
    2019年3月26日,德国耶拿2019光谱质谱分析应用技术交流会,在兰州飞天大酒店,隆重召开! 早春的兰州微微的透着些许凉意,但丝毫没有阻挡来自农业,质检,制药,环保,石化,科研院所的150多位分析行业的专家学者和一线分析工作者前来交流的热情!探讨新方法,交流新技术,不亦乐乎!本次会议结合全球分析技术的最新进展及行业内的热点问题、新发布国标的方法讨论,与到场的各位专家老师进行了深入交流,进一步增进了甘肃地区各位专家老师与耶拿公司的相互了解。会议伊始,王建新女士为大家介绍德国耶拿发展历程及近况,多年来,德国耶拿公司锐意创新,追求卓越品质,秉承用户至上的理念,在提供制造精良的分析设备的同时,不断提高售后服务水平,完善售后服务机制。 公司介绍后,由德国耶拿公司的应用专家高尔乐博士,为大家介绍高灵敏度ICP-MS最新应用及常见问题解决方案,在介绍新技术的同时,也为大家带来了新方法。 之后,德国耶拿公司应用专家吕万良先生重点介绍了很多分析工作者都非常关注的PQ9000—高分辨率ICP-OES的在复杂基质样品、钢铁,金属合金样品等方面的最新应用。 耶拿公司应用专家程雪华女士,对有着“原子吸收划时代技术意义”的连续光源原子吸收技术及固体直接进样技术做了深入的介绍,与会专家对多元素快速测定,高分辨能力、无需费时的样品消解等特点产生浓厚兴趣。同时,紧密结合热点,提供行业新方法,如AAS与固相萃取联用的行业新方法、土壤分析检测新方法等,获得与会老师一致赞赏!下午,耶拿公司应用专家崔贺女士,为大家带来了不同的水质样品如印染水、环境修复水等复杂样品的TOC/AOX分析解决方案。为共同实现“天更蓝,地更绿,水更清”,耶拿人一直为之不懈努力! 最后,吕万良先生又为大家带来石油分析最新解决方案,针对石化行业特点,清晰解读,制定专业化方法。 一直以来,公司坚持以“技术创新为核心,非凡品质为根本”为自己的经营理念。不断的推动分析技术的发展和创新,以满足各领域对化学分析所提出的更高要求。本次交流会中所展示和讲解的德国耶拿前沿分析技术获得了专家和来宾们的高度好评,围绕着具体分析的实际问题,与会专家与耶拿公司的应用技术人员进行了深入的交流与讨论,碰撞的火花闪烁在会场之中。德国耶拿公司今后将继续提供这样的交流平台,与广大的甘肃地区用户与专家共享前沿的分析技术信息。 此次会议得到了甘肃省各行业专家老师们大力支持,取得圆满的成功!在此向所有关注耶拿、支持耶拿的朋友表示感谢。耶拿公司一定会继续秉承自己的最高宗旨:提供品质非凡、精度优异、技术领先、持久耐用的产品,为各行业的分析工作者,提供更好、更全面的服务!
  • 全国分析测试中心主任会上岛津创新质谱技术备受关注
    第二十二届全国分析测试中心主任及地方协会负责人会议在冰城哈尔滨召开7月5日,第二十二届全国分析测试中心主任及地方协会负责人会议在冰城哈尔滨召开。中国正在全力建设世界科技强国,分析测试既是科学技术的重要组成部分,又在科技创新中发挥着重要的技术支撑作用,保障着国民经济和社会发展的正常运行。在本次大会上,国家部委领导及国家级分析测试中心、地方中心、高校、科研院所、企业等单位专家探讨并交流了新时代分析测试工作面临的发展机遇。岛津公司全面赞助本次大会,并披露了受到了与会者高度关注的岛津最新质谱技术。 在大会报告环节,与会者首先听取了科技部资源配置与管理司吴学梯副司长有关国家科技计划改革进展情况,其报告涉及“十三五”中央财政科技计划、新时代对优化科技资源配置的新要求、科技计划组织管理创新与优化等重要内容。吴学梯副司长在报告中强调,世界上的现代化强国无一不是创新强国、科技强国。在迈向现代化强国的进程中,如果我们不能在创新领域取胜,就不能掌握全球竞争先机和优势,迈向现代化强国就会失去支撑。随后,国家认证认可监督管理委员会谢澄先生介绍了检验检测机构资质管理制度改革及行业发展动态等内容。之后,大会进入技术报告环节。中国分析测试协会副秘书长、北京大学刘虎威教授率先做了题为《质谱新技术应用发展趋势》的报告,他在报告中介绍了简介敞开式离子化质谱(原位电离质谱)、成像质谱、临床质谱、单细胞质谱、反应质谱、衍生化质谱等质谱新技术,并指出质谱技术将在快速检测、联用技术、临床质谱、成像质谱等应用领域获得更大的发展。随后,岛津公司分析测试仪器市场部LCMS产品经理邓力先生做了题为《创新高分辨质谱技术助力未知物发现 》的报告,详尽介绍了岛津公司在今年6月最新推出的四极杆飞行时间质谱仪LCMS-9030的诸多创新技术。 科技部资源配置与管理司吴学梯副司长介绍有关国家科技计划改革进展情况 国家认证认可监督管理委员会谢澄先生介绍检验检测机构资质管理制度改革及行业发展动态 中国分析测试协会副秘书长、北京大学刘虎威教授做题为《质谱新技术应用发展趋势》的报告 岛津公司产品经理邓力先生绍岛津最新质谱仪LCMS-9030的诸多创新技术岛津公司邓力先生在报告谈到,LCMS-9030作为岛津公司推出的首款LCMS-Q-TOF,延续了在岛津三重四极杆质谱仪基础上开发的UFMS技术特点,实现超快速分析的同时,提供优异的质量准确度、高灵敏度和高分辨率。LCMS-9030具有高效率的离子导入单元、四极杆和碰撞池技术,可实现对痕量化合物的高灵敏度检测。岛津专利的UFgrating和iRefTOF技术,超快速加速离子进入飞行管(UF-FlightTube),离子在这个理想的反射场中飞行并到达检测器,结合高速数据采集系统实现高通量分析。通过对飞行管温度的精准控制,保证长期稳定的质量准确性。为未知化合物鉴定和分子式推导提供可靠信息。LCMS-9030延续了岛津久经考验、坚固耐用的高性能三重四极杆质谱平台的优异特点,结合直观友好的全中文操作界面,极大提升实验室工作效率。 ※LCMS-9030 主要创新设计包括:UF-Accumulation 技术在碰撞池中累积离子,并与TOF脉冲时间完美同步,提高灵敏度。Funnel MCP技术即漏斗形MCP检测器,相比传统MCP检测器,提升离子检测率60%以上。UFgratingTM技术采用高机械强度的栅格电极,可以提供更加稳定和均匀的电场,从而更好的聚焦离子;相比传统栅格电极,可以采用更高电压用于离子的加速和提取,从而减少离子飞行时间和离子扩散。iRefTOFTM技术由一阶线性场和二阶曲线场组合而成,匹配离子最真实的飞行轨迹,保证了分辨率和灵敏度的完美结合。UF-FlightTube技术具有主动精准温度控制模块,保证了飞行管的温度稳定,从而带来长时间质量准确度的稳定性( 1ppm,24h),为客户提供了仪器使用更好的简便性和连续性。 大会开幕日当晚,为了向与会者提供轻松交流的平台,岛津公司特别举办“岛津之夜”晚宴。岛津公司分析测试仪器市场部杨桂香经理在晚宴上发表致辞,对此次大会的召开表示衷心的祝贺。在致辞中她谈到,为了更好的服务用户,岛津不断加强与国内知各种分析研究机构等的合作,积极参与并支持赞助相关会议和活动,期望通过这个平台分享各位专家老师成果与经验,交流前沿的科技信息,为更多的单位的实验室人员指明研究方向,从而促进中国分析事业和全球分析事业的发展。岛津公司从建业之初的企业宗旨就是“以科学技术为社会做贡献”,并在2002年田中耕一先生发明了“对生物大分子的质谱分析法”,而今岛津的高分辨质谱也已推出,岛津仪器会一直伴随着分析检测事业的发展而成长与壮大,我们将始终致力于为用户提供更先进的产品和更优质的服务,为中国科学技术的进步贡献力量。岛津公司杨桂香经理对大会的召开表示衷心的祝贺关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 赛默飞顺利举办2014生物制药质谱分析技术进展研讨会
    2014年12月15日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)于12月15日在上海张江举办了2014生物制药质谱分析技术进展研讨会。会议共有来自相关行业的60多位客户参加。通过多个质谱技术应用报告,与会者系统而简明地了解了质谱在蛋白类药物质量分析中的基本应用和最新进展。 2014年10月29日, 国家食品药品监督管理总局药品审评中心发布《生物类似药研发与评价技术指导原则(征求意见稿)》。这份文件标志着国家生物大分子药物产业即将进入全新阶段。在此份文件中,首次明确了对生物类似药物序列、修饰及其它结构信息分析的必须性,高分辨质谱已经成为不可或缺的分析手段。基于此本次研讨会通过“蛋白类药物质谱表征的一般分析流程”、“高分辨质谱用于大、小分子药物定量”、“蛋白类药物质谱分析的难点及应对方法”三个主题,由面到点地介绍了Orbitrap在蛋白类药物完整分子量测定、肽图、电荷异质性、寡糖、二硫键、代谢定量、高级结构分析方面的基本应用及最新进展。此外,会议还就2014年最新进展——如何使用HDX(氢氘交换技术)进行ADC(Antibody Drug Conjugates)药物结构变化研究进行了讲解。研讨会精炼并具有时效的报告内容获得了参会嘉宾的一直好评。此外,在此次研讨会中,通过与多位的质量分析主管的深入讨论,赛默飞质谱应用团队初步确定了将在2015年与业内领先的企业及研究单位深度合作,开展包括ADC、HCP等多个难点分析项目的应用技术开发。 应用专家介绍高分辨质谱用于大、小分子药物定量分析 会议期间的抽奖活动 ------------------------------------------------------------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。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
  • 赛默飞顺利举办2014生物制药质谱分析技术进展研讨会
    2014年11月21日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)于12月15日在上海张江举办了2014生物制药质谱分析技术进展研讨会。会议共有来自相关行业的60多位客户参加。通过多个质谱技术应用报告,与会者系统而简明地了解了质谱在蛋白类药物质量分析中的基本应用和最新进展。 2014年10月29日, 国家食品药品监督管理总局药品审评中心发布《生物类似药研发与评价技术指导原则(征求意见稿)》。这份文件标志着国家生物大分子药物产业即将进入全新阶段。在此份文件中,首次明确了对生物类似药物序列、修饰及其它结构信息分析的必须性,高分辨质谱已经成为不可或缺的分析手段。基于此本次研讨会通过“蛋白类药物质谱表征的一般分析流程”、“高分辨质谱用于大、小分子药物定量”、“蛋白类药物质谱分析的难点及应对方法”三个主题,由面到点地介绍了Orbitrap在蛋白类药物完整分子量测定、肽图、电荷异质性、寡糖、二硫键、代谢定量、高级结构分析方面的基本应用及最新进展。此外,会议还就2014年最新进展——如何使用HDX(氢氘交换技术)进行ADC(Antibody Drug Conjugates)药物结构变化研究进行了讲解。研讨会精炼并具有时效的报告内容获得了参会嘉宾的一直好评。此外,在此次研讨会中,通过与多位的质量分析主管的深入讨论,赛默飞质谱应用团队初步确定了将在2015年与业内领先的企业及研究单位深度合作,开展包括ADC、HCP等多个难点分析项目的应用技术开发。 应用专家介绍高分辨质谱用于大、小分子药物定量分析 ----------------------------------------------------------------------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。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
  • 仪器信息网“质谱在毒品分析领域的技术应用进展”——主题约稿活动
    当下,在毒品问题全球化的大背景下,毒情形势日益严峻,芬太尼类、合成大麻素类、卡西酮类等新型毒品更新换代速度极快,毒品毒物的检测判定作为执法依据变得尤为关键,加之毒品成瘾机理领域还有很多亟待科学解答的内容,也对分析方法提出了更高要求。质谱有着快速、微量、准确测量物质相对分子量的特点,是用来进行微量物证鉴定的主要手段。当前,气相色谱质谱、液相色谱质谱、实时直接分析质谱以及质谱成像技术等在毒品检测、毒品成瘾机理研究领域得到广泛应用。在此背景下,仪器信息网特别建立“质谱在毒品分析领域的技术应用进展”专题,聚焦质谱技术在毒品检测领域的最新应用,以增强业界质谱专家和技术人员、司法公安相关机构工作者之间的信息交流,同时向仪器用户提供毒品分析领域更丰富的质谱产品、技术解决方案,仪器信息网特向特向广大仪器企业发出邀请,邀您参与投稿。一、约稿提纲:问题1:据了解,仅2021-2022年发布并实施的毒品检测国家标准、行业标准已超二十项,您认为我国近两年毒品检测标准频繁颁布的背后有哪些因素在推动?问题2:我国毒品检测技术规范及标准的发展历程如何?您认为近些年该领域里程碑式的标准有哪些?问题3:目前贵公司重点关注哪些标准?公司针对毒品检测主推的产品有哪些?主要基于哪些技术?问题4:您如何评价当前质谱技术在毒品检测领域的应用现状?其中质谱技术在该领域的发展将呈现怎样的趋势?问题5:在司法刑侦的应用场景下,毒品的实时检测需求对质谱技术提出了哪些要求?有哪些困难点?贵公司对此做了哪些工作?问题6: 除现场检测的应用外,当前毒品与人体健康相关的研究内容也引起广泛关注,您认为该领域的研究现状如何?未来将如何发展?其中质谱技术将发挥怎样的作用?二、回稿要求:您可以根据上述问题进行稿件撰写,也可以由此展开相关话题。稿件字符数不少于1200字,欢迎多提供图片,图片像素应不低于300DPI 稿件无抄袭、署名排序无争议,文责自负,请勿一稿多投 投稿须为Word文档,本网编辑有权对文稿进行修改,如不同意请注明。回稿时间:2022年7月20日前投稿邮箱:wanxin@instrument.com.cn三、展示规则:1、编辑会将回稿单独整理成文,通过仪器信息网全网渠道进行推送。2、仪器信息网将制作“质谱在毒品分析领域的技术应用进展”专题,所有回稿将收录至该专题中。
  • iCIEF技术与高分辨质谱连用分析生物治疗型产品应用最新进展
    原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国关注我们,更多干货和惊喜好礼张晓夕 郭傲玮iCIEF成像毛细管等电聚焦电泳(Imaged capillary isoelectric focusing, iCIEF)作为一种能够将蛋白质按照其等电点(isoelectric point, pI)分离的技术手段,被广泛应用于生物制药行业从研发至质控放行的各个阶段。近年来,随着各种分析手段的不断发展,越来越多科学家尝试将iCIEF与高分辨质谱在线直连使用,以发挥高分辨质谱在蛋白质定性定量分析中的优势。在本期的webinar视频中,来自Advanced Electrophoresis Solutions Ltd.(AES)公司的Matthew Courtney博士介绍了CEInfinite iCIEF 系统与Thermo Orbitrap 高分辨质谱联用,用于生物治疗型产品分析的最新应用进展。在Courtney博士的演讲中,引用了中检院单抗室去年发表在分析化学杂志上的iCIEF-MS在线直连测定九种不同单克隆抗体各自电荷变异体分子量的工作,同时也展示了最新设计的纳升级直连质谱喷针,可进一步提高分析的灵敏度。图1 最新设计的纳升级直连质谱喷针Courtney博士同时也分享了国内外最新的客户名单以及文献发表情况,有兴趣的老师可以观看视频,或参考我们之前发布过的公众号文献分享链接温习~图2 国内外客户名单图3 发表文献情况赛默飞世尔科技(中国)有限公司(赛默飞)与Advanced Electrophoresis Solutions Ltd.(AES)开展了深度的战略合作。AES的iCIEF结合赛默飞如Vanquish系列液相色谱仪, Orbitrap高分辨质谱仪等分析检测相关设备和技术,为广大的生物制药老师们带来了更加全面的整体解决方案。iCIEF/Orbitrap解决方案(点击查看大图)iCIEF-Orbitrap高分辨质谱直联示意图(点击查看大图)如老师对iCIEF或iCIEF-Orbitrap感兴趣,可以扫描下方二维码填写信息或直接联系当地赛默飞销售,将会为您及时的提供解决方案。相关文章● 文献分享:成像等电毛细管聚焦电泳(iCIEF)及离子交换色谱(IEX)与HRMS直联表征9种单克隆抗体电荷异构体► 点击阅读● 文献分享:iCIEF-HRMS在线直连技术用于蛋白质药物电荷异质性分析► 点击阅读● 文献分享:基于尖端的全柱成像等电毛细管电泳-高分辨质谱联用技术表征单克隆抗体电荷异质体► 点击阅读● 全柱成像等电毛细管电泳技术与高分辨质谱联用,助力复杂蛋白治疗产品深入表征► 点击阅读如需合作转载本文,请文末留言。
  • 质谱成像新技术推动癌组织分析进入数字时代
    p   在癌症研究领域,质谱成像(MSI)技术是前景广阔,但目前该技术的运用还受原始数据预处理、图像精确度及图像识别能力等诸多问题的限制。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/806a5453-baab-47e2-9e92-be078e5686fe.jpg" / /p p   质谱成像技术主要是利用质谱直接扫描生物样品,分析化学成分在细胞或组织中的结构、空间与时间分布信息。这种成像方法不局限于特异的一种或几种蛋白质分子,可在生物组织样本中找到每一种蛋白质分子,并提供它们在组织中空间分布的精确信息。早在几年前,就有科学家提出利用该技术来确定生物组织类型的构想,但却一直没有设计出实用有效的方法。 /p p   而这项最新方法利用解吸电喷雾电离技术来优化数据预处理,提高图像精确度,并通过提取生物组织特定的分子印记来强化不同生物组织类型的生化特性,以增强图像识别能力。 /p p   研究人员表示,利用新开发的集成生物学信息平台,可将质谱成像技术获得的大量人体组织的具体信息数据,用于构建各种类型的组织数据库。通过多样本分析,并与传统的组织学分析结果进行比较,计算机就可以学习识别不同类型的组织,从而使癌变组织的解析变得相对简单高效。他们将自己设计的工作流程用于直肠结肠癌组织的检测,效果良好。 /p p   与标准组织学动辄几周才会得出完整结果的检测手段相比,利用质谱成像技术进行单一检测,仅需几小时即可获得更详尽的信息,不仅会显示组织是否发生癌变,还会显示癌症是哪一种类型和亚型。这些信息对于医生们选择最有效的治疗方法十分重要。 /p p   研究人员指出,自 19 世纪后期染色技术用于显示组织结构以来,对组织病理学样本的分析方法鲜有变化。直到今天,染色法依然是医院组织学分析的主流手段,并且变得越来越复杂,耗费也越来越高。而质谱成像技术可能改变组织学的基本范式,科学家将不再根据组织的结构,而是根据它们的化学成分来定义组织类型。将来的检测不再依靠专家的眼睛,而是以海量数据为基础,仅一个检测所得到的信息就远比多个传统组织学检测所得到的更多。 /p p   质谱成像技术无疑是完全自动化的组织学分析手段的新征程,而科学家不断研究的新技术,也在逐渐完善质谱成像技术实际应用所遇到的新课题。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/928073e4-589a-4fe5-a89d-b3ab900444a3.jpg" / /p p style=" text-align: center "   融智生物的新一代全谱可定量飞行时间质谱技术 /p
  • 质谱成像新技术推动癌组织分析进入数字时代
    在癌症研究领域,质谱成像(MSI)技术是前景广阔,但目前该技术的运用还受原始数据预处理、图像精确度及图像识别能力等诸多问题的限制。   现在,来自英国帝国理工学院(Imperial College London)的研究人员在《PNAS》杂志上报告称,他们开发出了一种新方法,可有效解决上述问题。新方法将改变病体组织的检测方式,从而推动癌症组织分析进入数字时代。   质谱成像技术主要是利用质谱直接扫描生物样品,分析化学成分在细胞或组织中的结构、空间与时间分布信息。这种成像方法不局限于特异的一种或几种蛋白质分子,可在生物组织样本中找到每一种蛋白质分子,并提供它们在组织中空间分布的精确信息。早在几年前,就有科学家提出利用该技术来确定生物组织类型的构想,但却一直没有设计出实用有效的方法。   而这项最新方法利用解吸电喷雾电离技术来优化数据预处理,提高图像精确度,并通过提取生物组织特定的分子印记来强化不同生物组织类型的生化特性,以增强图像识别能力。   研究人员表示,利用新开发的集成生物学信息平台,可将质谱成像技术获得的大量人体组织的具体信息数据,用于构建各种类型的组织数据库。通过多样本分析,并与传统的组织学分析结果进行比较,计算机就可以学习识别不同类型的组织,从而使癌变组织的解析变得相对简单高效。他们将自己设计的工作流程用于直肠结肠癌组织的检测,效果良好。   与标准组织学动辄几周才会得出完整结果的检测手段相比,利用质谱成像技术进行单一检测,仅需几小时即可获得更详尽的信息,不仅会显示组织是否发生癌变,还会显示癌症是哪一种类型和亚型。这些信息对于医生们选择最有效的治疗方法十分重要。   研究人员指出,自 19 世纪后期染色技术用于显示组织结构以来,对组织病理学样本的分析方法鲜有变化。直到今天,染色法依然是医院组织学分析的主流手段,并且变得越来越复杂,耗费也越来越高。而质谱成像技术可能改变组织学的基本范式,科学家将不再根据组织的结构,而是根据它们的化学成分来定义组织类型。将来的检测不再依靠专家的眼睛,而是以海量数据为基础,仅一个检测所得到的信息就远比多个传统组织学检测所得到的更多。   他们表示,新研究克服了一些质谱成像技术实际应用所遇到的障碍,将成为创建下一代完全自动化的组织学分析手段的第一步。
  • 新型蛋白质结构分析手段-氢氘交换质谱技术进展
    贾伟、陈熙 沃特世科技(上海)有限公司实验中心 氢氘交换质谱法是一种研究蛋白质空间构象的质谱技术。它在蛋白质结构及动态变化研究、蛋白质相互作用位点发现、蛋白表位及活性位点鉴定方面有着广泛的应用。随着氢氘交换质谱技术的不断发展,它正在成为结构生物学家及生物药物研发的重要手段。 氢氘交换质谱(HDX MS,hydrogen deuterium exchange mass spectrometry)是一种研究蛋白质空间构象的质谱技术。其原理是将蛋白浸入重水溶液中,蛋白的氢原子将于重水的氘原子发生交换,而且蛋白质表面与重水密切接触的氢比位于蛋白质内部的或参与氢键形成的氢的交换速率快,进而通过质谱检测确定蛋白质不同序列片段的氢氘交换速率,从而得出蛋白质空间结构信息[1]。这个过程就像将握着的拳头浸入水中,然后提出水面并张开手掌。这时,湿润的手背表明它在&ldquo 拳头&rdquo 的结构中处于外表面,而较为干燥的手心表明它是&ldquo 拳头&rdquo 的内部。除样品制备外,氢氘交换质谱法的主要过程包括:交换反应、终止反应、将蛋白快速酶切为多肽、液相分离、质谱检测、数据解析。其中交换步骤需要在多个反应时长下进行,如0s、10s、1min、10min、60min等,以绘制交换率曲线,得到准确全面的信息。氢氘交换质谱技术在蛋白质结构及其动态变化研究[1]、蛋白质相互作用位点发现[2]、蛋白表位及活性位点鉴定方面有着广泛的应用[3]。 与经典的蛋白质结构研究方法相比,如X射线晶体衍射(X-Ray Crystallography)和核磁共振(NMR. Nuclear Magnetic Resonance)等方法,氢氘交换质谱不能够提供精确的蛋白空间结构,它直接提供的主要信息包括哪些氨基酸序列位于蛋白质空间结构的表面位置(包括动态变化中的)、可能的活性位点和蛋白-蛋白相互作用位点等。但是氢氘交换质谱技术有着其他经典方法不具备的优点:首先,可以进行蛋白质结构动态变化的研究是氢氘交换质谱的一个突出优点,包括变化中的活性位点及表位;其次,氢氘交换质谱在蛋白复合体构象的研究中也具有独到的优势;此外,氢氘交换质谱还具有对样品需求量小、纯度要求相对较低、研究对象为溶液环境下的蛋白质的天然构象而非晶体中构象等优势[1,4,5]。自1991年第一篇研究论文发表起,氢氘交换质谱技术不断发展,已经成为结构生物学及质谱技术中一个非常重要的应用领域[6]。但是氢氘交换质谱实验的复杂的实现过程在一定程度上影响了其应用的广泛度。主要的难点有:1、如何避免交换后氘代肽段的回交现象;2、实验控制的高精确性和重现性要求;3、交换后造成的叠加的质谱峰如何准确分辨;4、简易高效的分析软件需求;5、以氨基酸为单位的交换位点辨析。沃特世公司自2005年起,针对以上难点不断进行攻关,推出了目前唯一商业化的全自动氢氘交换质谱系统解决方案&mdash &mdash nanoACQUITY UPLC® HD-Exchange System(图1)。在全世界范围内,这套系统已经帮助科学家在包括Cell、Nature等顶级研究期刊中发表研究论文[7,8]。除科研需求外,沃特世氢氘交换质谱系统也受到众多国际领先制药公司的认可,并用于新药开发中蛋白药物活性位点及表位的研究工作中。 氢氘交换实验中的回交现象将严重影响实验数据的可信度,甚至导致错误结果的产生。要避免回交需要做到两点:尽量缩短液质分析时间和保证液质分析中的温度和pH为最低回交反应系数所要求的环境。沃特世UPLC® 系统采用亚二纳米色谱颗粒填料,较HPLC使用的大颗粒填料,UPLC具有无与伦比的分离度。因此UPLC可以做到在不损失色谱分离效果的要求下,极大缩短液相分析时间的要求[9]。对于对温度和pH控制问题,在多年的工程学改进中,nanoACQUITY UPLC HD-Exchange System已经实现了对酶切、液相分离等步骤的全程控制[10]。 对氢氘交换质谱实验精确性和重现性的要求是其应用的第二个主要难点。在实验中一般需要采集0s、10s、1min、10min、60min、240min等多个时间点的数据。如果进行人工手动实验,很难做到对10S-10min等几个时间点的精确操作。再考虑到重复实验的需求,人工手动操作会对最终数据可信度产生影响。而且实验过程重复繁琐,将给实验人员带来非常大的工作压力。nanoACQUITY UPLC HD-Exchange System完全通过智能机械臂,精确完成交换、终止交换、进样、酶切等一系列实验过程,而且始终保证各个步骤所需不同的温度环境。这些自动化过程不但保证了实验数据的可靠性,提高了实验效率,也将科学家从繁琐的重复实验中解放出来。 氢氘交换实验的质谱数据中,随着交换时间的延长,发生了交换反应的多肽,由于质量变大,其质谱信号将逐渐向高质荷比方向移动。因此,这些质谱峰可能与哪些未发生交换反应的多肽质谱峰逐渐叠加、相互覆盖。相互叠加的质谱信号,不但影响对峰归属的判断,更会增加交换率数据的误差。因为交换率判断需要通过对发生交换的多肽进行定量,毫无疑问因叠加的而混乱的质谱数据将极大的影响对质谱峰的准确定量。这点对于单纯通过质荷比进行分析的质谱仪来说完全无能为力。但是,这个看似不可能完成的任务却被沃特世 nanoACQUITY UPLC HD-Exchange System攻克了。这是因为,不同于其它常见质谱,沃特世的SYNAPT® 质谱平台还具备根据离子大小及形态进行分离的功能(行波离子淌度分离)。在数据处理时,除多肽离子的质荷比信息外,还可以通过离子迁移时间(离子淌度维度参数)将不同离子区分。因此这种SYNPAT独有的被命名为HDMSE的质谱分析技术可以将因质荷比相同而重叠的多肽分离开,轻而易举地解决了质谱信号叠加的问题,得到准确的交换率数据[11,12](图2)。SYNPAT质谱平台一经推出就夺得了2007年PITTCON金奖,目前已经推出了新一代的SYNAPT G2HDMS、SYNAPT G2-S HDMS等型号,并具备ESI、MALDI等多种离子源。除氢氘交换技术外,SYNAPT质谱系统在蛋白质复合体结构研究中也是独具特色,已有多篇高质量应用文献发表[13,14,15]。 实现氢氘交换质谱技术的第四个关键点,是如何高效分析实验产生的多时间点及多次重复带来的大量数据。人工完成如此巨大的信息处理工作,将消耗科学家大量的时间。沃特世氢氘交换质谱解决方案所提供的DynamX软件可以为科学家提供简便直观的分析结果,并包含多种呈现方式。 在某些特殊研究中,要求对蛋白氢氘交换位点做到精确到氨基酸的测量,这是氢氘交换质谱研究的又一个难点。在常规的研究中采用CID(碰撞诱导解离)碎裂模式,可能导致氘原子在多肽内重排,而致使不能对发生交换的具体氨基酸进行精确定位。SYNPAT质谱提供的ETD(电子转移解离)碎裂模式可以避免氘原子重排造成的信息混乱,并具有良好的碎裂信号[16]。 沃特世的nanoACQUITY UPLC HD-Exchange System为氢氘交换质谱实验提供了前所未有的简易的解决方案,强有力地推动了氢氘交换技术在蛋白质结构及动态变化研究、蛋白质相互作用位点发现、蛋白表位以及活性位点鉴定方面的应用,正在成为众多结构生物学科学家和生物制药企业必不可少的工作平台。 参考文献 (1) John R. Engen, Analysis of Protein Conformation and Dynamics by Hydrogen/Deuterium Exchange MS. Anal. Chem. 2009,81, 7870&ndash 7875 (2) Engen et al. probing protein interactions using HD exchange ms in ms of protein interactions. Edited by Downard, John Wiley & Sons, Inc. 2007, 45-61 (3) Tiyanont K, Wales TE, Aste-Amezaga M, et al. Evidence for increased exposure of the Notch1 metalloproteasecleavage site upon conversion to an activated conformation. Structure. 2011, 19, 546-554 (4) Heck AJ. Native mass spectrometry: a bridge between interactomics and structural biology. Nat Methods. 2008, 5, 927-933. (5) Esther van Duijn, Albert J.R. Heck. Mass spectrometric analysis of intact macromolecular chaperone complexes. Drug Discovery Today. Drug Discovery Today: Technologies Volume 3, 2006, 21-27 (6) Viswanat ham Katta, Brian T. C hait, Steven Ca r r. Conformational changes in proteins probed by hydrogen-exchange electrospray-ionization mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. 1991, 5, 214&ndash 217 (7) Chakraborty K, Chatila M, Sinha J, et al. Chaperonin-catalyzed rescue of kinetically trapped states in protein folding. Cell. 2010 Jul 9 142(1):112-22. (8) Zhang J, Adriá n FJ, Jahnke W, et al. Targeting Bcr-Abl by combining allosteric with AT P-binding-site inhibitors. Nature. 2010,463, 501-506 (9) Wu Y, Engen JR, Hobbins WB. Ultra performance liquid chromatography (UPLC) further improves hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry. J Am Soc Mass Spectrom. 2006 , 17, 163-167 (10) Wales T E, Fadgen KE, Gerhardt GC, Engen JR. High-speed and high-resolution UPLC separation at zero degrees Celsius. Anal Chem. 2008, 80, 6815-6820 (11) Giles K, Pringle SD, Worthington KR, et al. Applications of a travelling wave-based radio-frequency-only stacked ring ion guide. Rapid Commun Mass Spectrom. 2004, 18, 2401-2414 (12) Olivova P, C hen W, C ha kra borty AB, Gebler JC. Determination of N-glycosylation sites and site heterogeneity in a monoclonal antibody by electrospray quadrupole ion-mobility time-offlight mass spectrometry. Rapid Commun Mass Spectrom. 2008, 22,29-40 (13) Ruotolo BT, Benesch JL, Sandercock AM, et al. Ion mobilitymass spectrometry analysis of large protein complexes. Nat Protoc.2008, 3, 1139-52. (14) Uetrecht C, Barbu IM, Shoemaker GK, et al. Interrogatingviral capsid assembly with ion mobility-mass spectrometry. Nat Chem.2011, 3,126-132 (15) Bleiholder C, Dupuis NF, Wyttenbac h T, Bowers MT. Ion mobility-mass spectrometry reveals a conformational conversion from random assembly to &beta -sheet in amyloid fibril formation. Nat Chem. 2011, 3, 172-177 (16) Kasper D. Rand, Steven D. Pringle, Michael Morris, John R., et al. ETD in a Traveling Wave Ion Guide at Tuned Z-Spray Ion Source Conditions Allows for Site-Specific Hydrogen/Deuterium Exchange Measurements. J Am Soc Mass Spectrom. 2011, in press
  • PPTD2018上岛津成像质谱分析技术备受关注
    第二届“蛋白和肽类药物及诊断试剂研发与质控国际研讨会(PPTD 2018)”目前正在成都火热进行之中。来自世界各地数百位该领域的专家学者齐聚一堂,围绕 “测量与标准,质量与安全” 这一大会主题,展开热烈而深入的交流探讨,以进一步促进该领域的学术交流和技术发展,提升研发水平和产品质量。岛津公司倾情赞助本次大会,并将披露岛津在该领域的最新研发与应用成果。 在大会报告环节,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟带来题为《Green BIo-Manufacturing》的报告,中科院大连化学物理研究所张玉奎院士带来了题为《深度覆盖蛋白质组分析的新方法》的报告,美国国家标准技术研究院(NIST)Mike TARLOV带来了题为《生物药发展在公共标准中扮演的角色》的报告,国际计量局化学部主任 Robert Wielgosz带来了题为《JCTLM数据库:IVD行业的参考材料、方法和测量服务》的报告。大会现场传真  岛津中国质谱中心技术专家董静博士在“药物特性和质量保证”分会场做了题为《From Observation to Analysis: Introduction of Imaging Mass Spectrometry and Its Relative Applications》的报告,结合丰富的应用实例介绍了岛津成像质谱分析技术的应用优势。她在报告中谈到,成像质谱技术是近些年来的热点技术之一,岛津iMScope结合显微镜与质谱于一体, 提供完整的质谱成像检测平台,可在无需标记、无需构键抗体的条件下,对植物、动物切片中多种分子同时进行分析,一次实验即可获得多种物质的高空间分辨率质谱图像,并与光学图像的精确重合,准确定位目标化合物在组织中的存在位置,为药物作用机理,药物代谢,药代动力学过程研究,药物毒理学评价等提供更加真实、准确的数据与研究基础。董静博士的报告获得与会专家学者的关注与好评。岛津中国质谱中心技术专家董静博士做报告 在会场外的岛津展台,与会学者与岛津技术专家交流岛津的分析与应用技术关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年全资出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 基于液相色谱-质谱技术的代谢组学分析方法新进展
    第二十届全国色谱学术会议于4月19日在西安曲江国际学术会议中心顺利召开,来自于国内外上千名的专家学者汇聚于此分享着在色谱领域中最新的研究成果和进展。在此次会议上,来自于中国科学院大连化学物理研究所的许国旺研究员向到场的嘉宾和观众介绍了液相色谱-质谱联用技术在代谢组学中的最新研究进展,并与现场嘉宾和观众进行了交流。   许国旺谈到,代谢组学是通过考察生物体系受刺激或扰动前后代谢物谱及其动态变化来研究生物体系代谢网络的一种技术。根据研究目的不同,可以将代谢组学研究策略分为非靶向代谢组学和靶向代谢组学。通常非靶向方法主要用于代谢表型区分或差异代谢物发现的研究。从分析技术的角度来看,非靶向代谢组学是尽可能多地定性和相对定量生物体系中的代谢物, 最大程度反映总的代谢物信息。靶向代谢组学通常针对某个代谢通路或某些感兴趣的已知代谢物进行高灵敏度检测和准确定量分析,主要用于某些差异代谢物的验证等经典的靶向代谢组学LC-MS分析先由目标代谢物标样产生选择反应监测(SRM)/多反应监测( MRM) 离子对, 然后对样品中的目标代谢物进行靶向分析。 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺研究员   近年来随着分析化学的发展,代谢组学技术也获得了蓬勃发展。核磁共振和质谱是代谢组学研究领域的最主流分析平台,与其他色谱-质谱联用技术相比,液相色谱-质谱联用技术更适合分析难挥发或热稳定性差的代谢物,同时LC既可以选择与飞行时间、四级杆-飞行时间、离子阱-飞行时间、静电轨道阱等高分辨质谱串联,以进行非靶向代谢组学分析,又可以与四级杆、三重四级杆或四级杆离子阱等质谱串联,利用选择反应监测或多反应监测检测模式进行靶向代谢组学分析。LC-MS技术的这种灵活性与普适性,使得它成为了代谢组学研究中功能最为常用的技术平台。   基于LC-MS的代谢组学技术研究近年来取得了突飞猛进的成果,但技术的发展永无止境,就基于LC-MS的代谢组学分析技术而言仍存在很多问题亟待解决,例如,生物样品中代谢物组成十分复杂,许多痕量代谢物有重要的生理功能和意义,但目前的方法难以检测或因其含量较小导致分析误差很大 代谢组学面对的是大样本分析预处理技术及分析方法的重现性和可靠性显得尤为重要 生物样本间的个体差异导致了不同的基质效应,如何在复杂生物基质条件下对代谢物进行准确的定量分析也是代谢组学面临的挑战之一。   随着各种质谱仪器灵敏度和分辨率性能的大幅度提升基于LC- MS技术的代谢组学能够获得的代谢特征也在快速增加,但是如何将这些代谢特征转变为有用的代谢信息依然是代谢组学研究工作者面临的挑战之一,可以预见未来将会有更多的新技术、新方法出现,以满足日益增长的代谢组学研究需求。
  • 许国旺研究员:代谢组学研究对色谱-质谱分析技术的挑战
    仪器信息网讯,2009年11月7日,由中国质谱学会有机质谱专业委员会与中国分析测试协会联合举办的“2009年中国有机质谱年会”在北京成功召开,会议为期三天,出席会议人数达300人。仪器信息网作为特邀媒体也应邀参加。   此次质谱年会为与会代表准备了丰富的报告内容,内容涉及生命科学、医学、药学、环境科学、食品安全、毒物分析中的质谱应用研究以及质谱仪器研发的新技术、新进展等。仪器信息网将进行系列报道。   中国科学院大连化学物理研究所许国旺研究员的研究关注的是内源性代谢,代谢组学研究就是用一系列分析化学手段,如色谱、质谱、核磁共振、光谱等,将代谢产物进行分离,然后用数据分析方法把有用的信息进行提取,最后对信息进行生物学解析。与基因组学、蛋白质组学相比,代谢组学研究的是已经发生的改变,而前两者研究的是可能发生的改变,因此在这个意义上说,代谢组学更接近于临床。 中国科学院大连化学物理研究所许国旺研究员   但是,目前代谢组学研究面临以下挑战:其一,到目前为止,任何一种分析工具都只能分析代谢组中15%的代谢物 其二,代谢物的结构鉴定一直是一个没有解决的问题。许国旺研究员认为,代谢组学研究要取得进展,分析测试平台首先要取得突破,而其中色谱和质谱是最有前途的技术。   依据此思路,许国旺研究员在代谢组学分析手段方面进行了大量的研究,课题组搭建二维色谱-质谱联用仪器,使得代谢产物中亲水化合物与疏水化合物同时分离,并且提高了分辨率,使得以高分辨质谱为核心的集成方法解决代谢组学中未知化合物的定性问题。
  • 核磁、质谱等多种分析技术在中药质量控制中的应用
    p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 中药发展几千年,如今已在世界各地广泛使用。近年来,随着人们用药安全意识的普遍提升,中药质量标准不一致、临床安全性及有效性的不稳定性和不确定性越来越受到被行业内外诟病。而各种分析技术的快速发展,极大的推动了中药质量控制的进步。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 479px height: 319px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/4911cd41-6d52-40c3-9a89-e2bfe9cd7bdd.jpg" title=" 微信截图_20190604225110.png" alt=" 微信截图_20190604225110.png" width=" 479" height=" 319" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 在上一篇文章 a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190531/486312.shtml" target=" _self" 《中药质量控制中的科学仪器——色谱、光谱篇》 /a 中,小编对中药质量控制中应用到的色谱和光谱技术及相关仪器进行了梳理盘点,本文中,将从核磁共振波谱技术、质谱及其联用技术和DNA分子标记技术等几种重要分析技术进行梳理。 /p p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 中药质量控制之核磁共振波谱 /span /strong /p p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 核磁共振最主要的应用是通过物理方法测定化合物的分子结构,而中药有效性的物质基础研究是中药质量控制中的重要环节。利用核磁共振技术能够获得中药中有效成分的化学结构。 /p p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 除单独利用核磁共振技术,HPLC-NMR联用技术也被应用到中药质量控制中。通过该联用技术,能够实现色谱分离和波谱结构鉴定连续进行,避免了传统分析方法中,先分离纯化再进行鉴定从而浪费时间及人力物力的问题。 /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 556" style=" border-collapse:collapse" tbody tr style=" height:35px" class=" firstRow" td width=" 100" nowrap=" " style=" background: rgb(220, 230, 241) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 35" p style=" text-align:center vertical-align:middle" strong span style=" font-size:15px font-family:宋体 color:black" 技术类型 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 140" nowrap=" " style=" background: rgb(220, 230, 241) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 35" p style=" text-align:center vertical-align:middle" strong span style=" font-size:15px font-family:宋体 color:black" 技术原理 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 100" nowrap=" " style=" background: rgb(220, 230, 241) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 35" p style=" text-align:center vertical-align:middle" strong span style=" font-size:15px font-family:宋体 color:black" 应用方向 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 215" nowrap=" " style=" background: rgb(220, 230, 241) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 35" p style=" text-align:center vertical-align:middle" strong span style=" font-size:15px font-family:宋体 color:black" 应用举例 /span /strong strong /strong /p /td /tr tr style=" height:144px" td width=" 100" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 144" p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/43.html" target=" _self" span style=" font-size: 15px font-family: 宋体, SimSun " NMR技术 /span /a /p /td td width=" 140" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 144" p style=" text-align:left vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体, SimSun " span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 " 通过化学位移值、谱峰多重性 /span span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 15px " 、偶合常数值、谱峰相对强度和在各种二维谱及多维谱中呈现的相关峰,提供分子中原子的连接方式 & nbsp 、空间的相对取向等定性的结构信息。 /span /span /p /td td width=" 100" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 144" p style=" text-align:left vertical-align:middle" span style=" font-size:15px font-family:宋体" ( span 1 /span )结合其他分析手段如质谱对化合物进行定性分析 span br/ & nbsp /span ( span 2 /span ) span 1H /span 核磁共振波谱适用于定量分析 /span /p /td td width=" 215" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 144" p style=" text-align:left vertical-align:middle" span style=" font-size:15px font-family:宋体" ( span 1 /span )崖藤生物碱的碳谱和氢谱全归属 span br/ & nbsp /span ( span 2 /span )预测青蒿素分子的核磁共振碳谱和氢谱 span br/ & nbsp /span ( span 3 /span )根据有无原小檗碱型生物碱的特征峰,鉴别黄连与黄连伪品 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 中药质量控制之质谱及其联用技术 /strong /span /p p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 质谱主要用于分析鉴定天然产物中提取的化合物,有机质谱能够给出有机化合物的分子量、分子式及碎片离子裂解方式和有机分子结构类型规律等信息。因质谱及其联用技术在物质化学结构鉴方面功能强大,被广泛应用于多种中药材的质量控制中。 /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 556" style=" border-collapse:collapse" tbody tr style=" height:36px" class=" firstRow" td width=" 96" nowrap=" " style=" background: rgb(220, 230, 241) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" p style=" text-align:center vertical-align:middle" strong span style=" font-size:13px font-family:宋体 color:black" 联用技术类型 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 236" nowrap=" " style=" background: rgb(220, 230, 241) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" p style=" text-align:center vertical-align:middle" strong span style=" font-size:13px font-family:宋体 color:black" 技术简介 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 224" nowrap=" " style=" background: rgb(220, 230, 241) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" p style=" text-align:center vertical-align:middle" strong span style=" font-size:13px font-family:宋体 color:black" 应用举例 /span /strong strong /strong /p /td /tr tr style=" height:124px" td width=" 96" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 124" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size: 13px font-family: 宋体, SimSun " 质谱 /span /p /td td width=" 236" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 124" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体, SimSun " span style=" font-size: 13px font-family: 宋体 " 质谱法可提供分子质量和结构的信息 /span span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 13px " ,定量测定可采用内标法或外标法 /span /span /p /td td width=" 224" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 124" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" ( span 1 /span )确定朝鲜淫羊藿分离组分的化学成分 span br/ & nbsp /span ( span 2 /span )通过比较炮制乌头与乌头质谱智文峰的差异,作为乌头类中药是否经炮制的判断 /span /p /td /tr tr style=" height:95px" td width=" 96" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 95" p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/290.html" target=" _self" span style=" font-size:13px font-family:宋体" 气质联用 /span /a /p /td td width=" 236" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 95" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" 具有高灵敏度和强抗干扰能力,是分析鉴定具有挥发性成分的首选 /span /p /td td width=" 224" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 95" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" ( span 1 /span )冬虫夏草中挥发性成分鉴定 span br/ & nbsp /span ( span 2 /span )比较不同来源莪术中莪术醇等物质的含量 /span /p /td /tr tr style=" height:92px" td width=" 96" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 92" p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/51.html" target=" _self" span style=" font-size:13px font-family:宋体" 液质联用 /span /a /p /td td width=" 236" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 92" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" 同事进行多成分检测,可通过保留时间、分子量和碎片等信息用于目标化合物鉴别 /span /p /td td width=" 224" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 92" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" ( span 1) /span 判断东北红豆杉及其伤愈组织粗提物中紫杉醇色谱峰归属 span br/ & nbsp /span ( span 2 /span )鉴定八味地黄方与人参汤共煎时产生的毒性物质 /span /p /td /tr tr style=" height:56px" td width=" 96" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 56" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" 毛细管电泳 span - /span 质朴联用 /span /p /td td width=" 236" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 56" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" 多数毛细管电泳操作模式可与质谱联用。选择接口时 /span span style=" font-size: 13px " , span style=" font-size: 13px font-family: 宋体, SimSun " 应注意毛细管电泳的低流速特点并使用挥发性缓冲液 /span /span /p /td td width=" 224" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 56" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" 粉防己甲醇提取物中的生物碱分离鉴定 /span /p /td /tr tr style=" height:81px" td width=" 96" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 81" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" 超临界流体色谱 /span span style=" font-size:13px font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" - /span span style=" font-size: 13px font-family: 宋体, SimSun " 质谱联用 /span /p /td td width=" 236" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 81" p style=" vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family:宋体" 主要采用大气压化学离子化或电喷雾离子化接口。色谱流出物通过一个位于柱子和离子源之间的加热限 /span span style=" font-size: 13px font-family: 宋体, SimSun " 流器转变为气态,进入质谱仪分析 /span /p /td td width=" 224" nowrap=" " style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 81" p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-size:13px font-family: 宋体" / /span /p /td /tr /tbody /table p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 中药质量控制之DNA分子标记技术 /strong /span /p p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " DNA分子标记技术可用来比较药材间DNA分子遗传多样性差异,从而鉴别药材基源、确定学明的方法。DNA指纹图谱技术在药材鉴别、GAP实施、道地药材研究、遗传育种和种植资源研究以及中成药质量控制等领域有重要价值和广阔的应用前景。 /p p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 目前已有研究人员利用DNA分子标记技术对不同地区的三七进行DNA指纹图谱的鉴别研究,根据其遗传特征的不同,鉴别不同地域的三七药材。此外,有研究人员利用此技术建立起了中药材鹿鞭的分子分类学鉴定试剂盒。 /p p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 除上述技术方法外,近年来有更多先进的分析方法也在被不断被发展应用,如超高效液相色谱、二维液相色谱、联合在线鉴定技术等等,在中药材真伪鉴别、成分分离鉴定、毒性物质检出等等方面,发挥重大作用。 /p p style=" margin-top: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 随着科学技术不断提升,相应的仪器设备更加精密、高效,色谱、质谱、光谱、核磁共振波谱及DNA分子标记等多种分离、分析、检测技术共同推动中药质量控制的发展,确保中药更好的履行维护人类健康的使命。 /p p style=" margin-top: 10px text-indent: 2em line-height: normal " span style=" font-size: 14px " 注:本文部分内容引自 /span /p p style=" margin-top: 10px text-indent: 2em line-height: normal " span style=" font-size: 14px " 1.& nbsp & nbsp 蒋庆峰, 金松子, 蔡振华,等. 现代分析技术在中药质量控制中的应用[J]. 现代仪器与医疗, 2007, 13(3):1-8. /span /p p style=" margin-top: 10px text-indent: 2em line-height: normal " span style=" font-size: 14px " 2.& nbsp & nbsp 马艳芹, 张蓉蓉, 房吉祥, et al. 现代分析技术在中药质量控制中的应用进展[J]. 首都医药, 2013(16):14-15. /span /p
  • 第三届在线分析仪器发展论坛:在线质谱仪、在线近红外光谱技术发展现状
    仪器信息网讯 2010年11月1日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会与北京雄鹰国际展览有限公司联合主办的“第三届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”在北京国际会议中心隆重召开。来自中石油、中石化、中海油、煤化工、中化集团等下属企业及市政环保等用户及厂商代表400余人参加了本次论坛。仪器信息网作为特约媒体应邀参加了本次会议。   除大会报告外,会议同期举办了在线分析仪器展览会等活动,并设立A、B两个分会场对在线分析仪器技术分别进行探讨。其中,A分会场由北京化工大学袁洪福教授、浙江大学潘再生教授联合主持,多位在线分析领域的专家学者、厂商代表就“标准气体的使用”、“在线质谱的应用”、“在线经红外质谱技术及应用”等方面作了精彩的报告。 会议现场   过程/在线质谱仪的应用   过程质谱仪根据质谱定性定量的原理对工业过程进行在线监测,在多个行业有着广泛的应用前景。在本分会场上,上海舜宇恒平科学仪器有限公司、赛默飞世尔科技(中国)有限公司分别探讨了过程质谱仪的研发及应用状况。   上海舜宇恒平科学仪器有限公司黄晓晶女士以“国产过程质谱仪的应用”为题,介绍了过程质谱仪应用领域,阐述了国产过程质谱仪的发展机会与发展现状。   在报告中,黄晓晶女士通过列举应用实例,阐明过程质谱仪依据其自动化程度高,测量范围广,分析速度快,仪器稳定性、可靠性好等特点,在石化行业广泛应用,使企业节省了原料及能源,提高了生产效率,增加了经济效益。过程质谱仪在石化行业应用的领域包括:乙烯裂解炉,环氧乙烷/乙二醇,催化剂活性评价,烯烃生产以及合成氨、甲醇装置等一些反应剧烈,需要进行快速在线分析的场合。   关于国产过程质谱仪的发展状况,她表示,国外过程质谱仪“单机价格昂贵”、“售后服务成本高”、“定制服务可行性差”等方面的问题为国产过程质谱仪的发展提供了机会。   2009 年,上海舜宇恒平科学仪器有限公司整合多方技术优势,推出了SHP8400 过程气体质谱分析仪。该款仪器打破了进口过程质谱仪的市场垄断,填补了我国在该项技术的空白。此仪器一经推向市场,即受到各方面的广泛关注。该仪器采用多通旋转阀和电磁阀为进样系统,检测系统采用四极杆质量分析器和电子轰击型离子源,检测器有法拉第筒和电子倍增器两种。该仪器优异的性价比使其在石化行业的应用极具潜力。   “大力发展过程质谱仪的国产化,努力提升过程质谱仪的性价比,开拓其在石化行业的应用具有十分重要的意义”,黄晓晶女士在其报告最后指出。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司黄晓晶女士   赛默飞世尔科技(中国)有限公司王清华先生则介绍了在线质谱仪的主要应用情况。其在报告中详细介绍了赛默飞世尔科技推出的Prima/Sentinel PRO、Prima dB、APIX dB/Quattro系列在线质谱仪的工作原理、仪器性能及应用领域。该系列仪器在化工、制药、钢铁冶炼、环境监测等领域得到广泛的应用。 赛默飞世尔科技(中国)有限公司王清华先生   在线近红外光谱分析技术   由于在线近红外光谱分析技术具有“分析精密度高”和“稳定性好”等优点,可有效地解决过程质量信息的自动化测量难题,目前已被广泛地用于石化、制药、粮食、食品等工业领域。   在会上,北京化工大学袁洪福教授为大家介绍了在线近红外光谱分析技术及其应用现状。他表示,近红外光谱分析技术是一种快速、高效的质量分析技术,在解决大批量样品品质分析,现场质量分析,和过程控制分析方面是其它分析技术难以比拟的,被誉为“分析巨人”。   他在报告中指出,我国正在处于生产结构调整时期,即从粗放的传统生产模式向精确数字化的现代生产模式转变的时期,扭转过去高耗能和高污染的状况,向节能减排,生产最优化,合理利用有限的宝贵资源,集约型循环经济方面发展。   在工业上,采用在线近红外分析技术可实时监测原料,中间产物,和产品的性质,实现产品收率和质量最优化,凭借工业的规模生产特点,产生巨大的经济效益。在农业上,未来发展是“精准农业”,而近红外分析仪可直接用于土壤和施肥等种植管理和收获等全过程的品质检测,提高农产品质量和产量,推行优质优价政策,将会产生巨大的经济效益和社会效益。 北京化工大学袁洪福教授   标准气体的应用及常见问题   作为气体行业的一个重要分支,标准气体在工业生产上发挥着独特的规范和保证质量的作用。目前,标准气体广泛应用于石油石化、环境检测、电力能源、地震监测、仪器仪表校正等诸多领域。其制备方法包括:称量法、渗透法、分压法、扩散法、静态容量法、饱和法、流量比混合法、指数稀释法、体积比混合法。   大连大特气体有限公司曲庆先生在会上除了为与会者介绍了标准气体的应用方面,还详细介绍了标准气体使用的注意事项,包括“取样阀门的选择、取样管线的选择、取样气路的气密性检查、样品气的置换、标准样品的转移、使用温度的要、进样”等方面需注意的问题。   此外,大连大特气体有限公根据多年的气体分析经验以及通过与广大客户的长期交流,总结了一些标准气体分析技术上的常见问题,并在会上与参会者进行交流探讨,包括“微量氧的分析、易吸附气体的分析、含有饱和蒸汽压较低组分的标准气体的分析、液化标准气体进样”等方面的问题。 大连大特气体有限公司曲庆先生   其他在线分析技术及规范   除上述报告外,浙江大学金钦汉教授作了“过程控制技术的新发展——微型模块化实时在线控制技术”的会议报告。金钦汉教授在报告中表示,该技术对流程工业提高反应效率、加快反应速率、减少中间环节、提高自动化程度起到非常重要的作用。 浙江大学金钦汉教授   重庆川仪分析仪器有限公司郑杰先生作了“在线分析传感器及仪表研究与发展探讨”的会议报告,对在线分析传感器及仪表的主要特性、在线分析传感器及仪表技术发展现状与趋势进行了研究分析,提出我国在线分析传感器与仪表技术发展思路建议:在国家政策引导与支持下,产学研用资源整合、优势互补,充分利用微机械与微电子、计算机、信号处理、传感、故障诊断等多学科综合技术,开展传感器与仪表相关基础研究、设计制造技术研究与应用技术研究,在研究与产业化过程中,尤其要在灵敏度、选择性、稳定性、可靠性、环境适应性方面下工夫,力求达到国际先进水平,甚至领先水平。 重庆川仪分析仪器有限公司郑杰先生   中国石化工程建设公司孙磊女士对“石油化工在线分析仪系统设计规范”进行了简要介绍,该规范包括“适用范围、规范性引用文件、术语和定义、一般规定、采用系统、常用在线分析仪表、分析小屋、在线分析仪管理系统”等八方面内容,规定了石油化工生产装置、公用工程及辅助设施中在线分析仪系统的工程设计原则和设计方法,适用于石油化工新建、扩建和改建工程的在线分析仪系统工程设计。 中国石化工程建设公司孙磊女士
  • 2016年度分析科学家创新奖揭晓 质谱技术“大行其道”
    p    strong 仪器信息网讯 /strong “准确测量正以不可估量的方式驱动着科学进步”,又到了第四年揭晓《分析科学家》(The Analytical Scientist) “最佳创新奖”的时候。从智能光谱到简单分离,《分析科学家》今年将该奖项颁给了岛津、安捷伦、赛默飞、沃特世、雷尼绍等国外公司的15款创新仪器产品。 /p p   仪器信息网编辑整理发现,今年获奖的产品中至少有8款与质谱相关,虽与去年的9款相比略有减少,但可以看出质谱技术当前仍是全球科研领域及仪器市场的主流“生力军”。而作为“中坚力量”的色谱技术不仅摘取了桂冠,在榜单中更占据了3个名额,创新实力同样不可小觑。另外,还有4款光谱技术分别上榜。  /p p   从企业表现来说,安捷伦、沃特世分获第一、第二;岛津凭借3款产品在量上出奇制胜;而赛默飞不仅有自己的Orbitrap GC-MS入围,与其质谱兼容的接口技术也榜上有名。各大仪器企业纷纷在今年有所斩获,下面就让我们来一睹这15款获奖产品的风采吧!(获奖排名次序如下) br/ /p p    strong 1、Intuvo 9000 气相色谱系统 /strong /p p strong   制造商:安捷伦 /strong /p p strong   为简化GC操作模式而生 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/a8814340-3fa8-4b80-85c1-4ba2ee149a51.jpg" title=" 1_副本.jpg" / /p p   Intuvo更快的加热速度缩短了样品分析时间、色谱柱更换速度提高了 10 倍以上,正常运行时间更长。无需切割色谱柱并减少了泄露,这意味着犯错的可能性降低,很大程度上避免了重新运行和延迟。Intuvo 还有助于实验室的可持续运行得到改进,包括更快速的样品分析和样品优先级顺序的调整,缩短分析周期,降低每个收费样品的分析成本,节省空间和能源,以及对资产管理进一步优化。通过简化气相色谱操作,包括安装、设置、运行和维护,Intuvo正在颠覆着气相色谱的常规操作模式。 /p p    strong 专家评价: /strong “Intuvo 系统有效消除了气相色谱使用的三个主要障碍,有助于经验不足的操作者快速掌握使用方法。Intuvo 系统的新功能能够进一步扩大使用气相色谱等通用分析仪器的用户群,还能帮助气相色谱操作者处理那些看似简单却极具挑战的问题。” /p p    strong 2、 UniSpray离子源 /strong /p p strong   制造商:沃特世 /strong /p p strong   用于提高电离效率的新型质谱离子源 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/04fffa6a-6160-442d-b427-424b583bccd0.jpg" title=" 2_副本.jpg" / /p p   UniSpray作为一种具有独特空气动力学特性的新型离子源,与常规的雾化器辅助ESI源相比,其独特的几何结构能够利用几种不同的机制生成更小的液滴,从而增强电离效率和化合物覆盖率。UniSpray可在单次运行中电离种类更多的化合物,而且具备提升灵敏度的潜力,因此可将多种方法合并为单一分析,是实验室有机会优化效率,并允许用户更全面地了解样品中存在的内容。 /p p    strong 专家评价: /strong “UniSpray通过提高电离效率和增加化合物覆盖率,使ESI在更高的LC流速上更符合纳米喷雾的特点。就像高流速下的方便易用一样,低流速下检测灵敏度同样也是问题关键,通过UniSpray的开发,沃特世将二者进行了有机结合。” /p p    strong 3、串联电离技术 /strong /p p strong   制造商:Markes International /strong /p p strong   同步集成硬离子化和软离子化的质谱技术 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/da541937-09ef-4b37-a813-1dbcacc4cebe.jpg" title=" 3_副本.jpg" / /p p   用于飞行时间质谱(TOF-MS)的串联电离技术意味着单个GC或GC× GC运行可以提供完全表征目标化合物和未知物样品所需的所有信息。串联电离通过在常规70eV“硬”电离和在10-16eV的“软”电离之间快速切换,从单个峰产生两个电子电离(EI)质谱,从而不再需要切换离子源或使用试剂气体。这些功能极有可能改变分析人员进行GC和GC× GC分析的方式 ,且已经在鉴定石油化工中的长链烷烃以及区分香料产品中结构类似的萜类化合物方面有所应用。 /p p    strong 专家评价: /strong “串联电离技术允许同时收集两个不同的MS光谱,这应该大大增强该技术的分析物鉴定能力。所有信息都包含在一次运行中,由于不需要重新配置复杂的GC-MS仪器,节省了工作天数和等待时间。” /p p    strong 4、LiveTrack实时聚焦追踪技术 /strong /p p strong   制造商:雷尼绍 /strong /p p strong   实时聚焦追踪技术应用于拉曼成像 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/ce915c77-baf8-41a7-9fbd-4cf879ca94e1.jpg" title=" 4_副本.jpg" / /p p   雷尼绍LiveTrack实时聚焦追踪技术,能够使用户能够分析表面凸凹不平、弯曲或粗糙的样品。在数据采集和白光视频观察过程中实时保持最佳聚焦,消除了耗时的手动聚焦、预扫描和样品制备过程。这项创新不仅大大减少了整体实验的时间,而且在某些情况下能够使用户分析以前无法研究的样品,包括在岩石、矿物质、药片和组织活检等领域。扩大了可应用拉曼光谱和成像的测量范围,打开了应用领域和测量简单的新时代大门。 /p p    strong 专家评价: /strong “很多成像技术需要一个平面,但大多数真实样品表面是凹凸不平、动态复杂的。LiveTrack允许真实样品的成像,极大地拓展了拉曼成像的应用。” /p p    strong 5、ZipChip微流体分离接口技术 /strong /p p strong   制造商:908 Devices /strong /p p strong   作为质谱前端提供高质量的毛细管电泳(CE)分离能力 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/e3c7a1d5-daac-48d9-8a1d-870b176bf784.jpg" title=" 5_副本.jpg" / /p p   生命科学市场在过去几十年的快速扩张推动了对增加分析能力的需求。ZipChip允许直接分析复杂的生物样品,提供样品制备,毛细管电泳分离和直接电喷雾用于MS检测,所有这些都集成在微流体装置上。ZipChip的端到端速度,将最少的准备时间和2-3分钟的分析时间相结合。通过将ZipChip整合到生命科学分析过程中,能够大大改进用户使用MS仪器可以观察到的内容,将耗时的样品转化为快速的日常分析。目前,908 Devices第一款ZipChip接口已与赛默飞质谱实现兼容。 /p p    strong 专家评价: /strong “通过提供一个易于将高性能毛细管电泳芯片与质谱仪相连的平台,ZipChip可为超越标准液相色谱的MS提供非常有效的样品引入。” /p p    strong 6、VGA-101真空紫外(VUV)台式光谱仪 /strong /p p strong   制造商:VUV Analytics /strong /p p strong   下一代VUV光谱气相色谱检测器 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/4c7e3ea0-7ac7-404b-8040-c24226d669f1.jpg" title=" 6_副本.jpg" / /p p   VGA-101是下一代真空紫外(VUV)台式光谱仪,旨在满足客户对先进气相色谱应用的需求。 VGA-101具有扩展的波长光谱和更高的允许最大工作温度。 120-430nm的扩展波长谱为复杂结构如聚芳烃(PAH)提供了独特的选择性,操作高达450° C的VUV检测器的能力允许高沸点化合物的GC× GC分析。仪器可为石油和天然气、法医、香精、石油化工、特种气体和生命科学等许多行业提供新的分析能力,可用于复杂的烃混合物的高沸点燃料样品的分析。与质谱仪和其他气相色谱检测器连接,可以建立起丰富的数据集。 /p p    strong 专家评价: /strong “真正新颖的GC选择性,结合了GC分析和光谱学的优势,适用于所有GC适应物种。” /p p    strong 7、RamTest 系列手持式拉曼光谱测定仪 /strong /p p strong   制造商:BioTools /strong /p p strong   性能优越的手持式拉曼分析仪 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/4d9132f8-3630-46ad-8136-fe8343b7ad28.jpg" title=" 手持拉曼_副本.jpg" / /p p   RamTest作为一款先进的手持式拉曼光谱分析仪,利用最新的拉曼技术,通过将532 nm激光激发(独特的手持式拉曼)与突破性方法结合,减少荧光对拉曼测量的影响,实现卓越性能。仪器轻便、易于使用,可以在现场,实验室,质量控制,过程测量/ PAT中实现大量应用。拓展了拉曼仪器在生物制剂/生物制药,杂多组分混合物,碳纳米管结构,氨和其他以前被认为“手持拉曼难以检测或不可能检测”的化合物等领域的应用。 /p p    strong 专家评价: /strong “提高了现有便携式拉曼分析仪的性能。对于未经训练的人,实时性、快速决策,这就是该设备能够提供的。” /p p    strong 8、Alltesta HPLC-Based分析仪 /strong /p p strong   制造商:SIELC Technologies /strong /p p strong   紧凑型HPLC系统:便携性,简单性,经济性和精确度 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/ccbe31a2-9a74-471c-8e92-a4934982f2d6.jpg" title=" 8_副本.jpg" / /p p   Alltesta分析仪结构紧凑,重量轻(200 x 330 x 180 mm和10 kg以下)。仪器克服了降低硬件规模和减少溶剂消耗的挑战,尽管固定相化学,流速硬件和颗粒小型化取得了进步,但它们阻碍了便携式液相色谱系统的发展。 Alltesta分析仪代表了一种新颖的紧凑型HPLC方法。针对制药,农业和消费品等领域的应用,Alltesta分析仪有可能改变色谱在无数领域和行业中的表现。 /p p    strong 专家评价: /strong “一个非常简单的液相色谱系统,简化了在关键应用中非专业人员的HPLC分析。在那些不需要更标准、高端仪器的实验室中具有巨大的潜力。” /p p    strong 9、CLAM-2000临床实验室自动化模块 /strong /p p strong   制造商:岛津 /strong /p p strong   用于LC-MS / MS的全自动样品制备模块 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/08079bd4-86fd-41b4-8836-c5e6cf45545f.jpg" title=" 9_副本.jpg" / /p p   全新CLAM-2000是世界上第一款能够完全自动化完成从样品预处理到LC-MS分析所有步骤的系统。它仅需要将血液或生物流体收集管,试剂和专门的预处理小瓶放置在系统中,就能自动加载所有其他进程。仪器用户友好的管理功能提供了显著改进的工作流程,具有更好的临床研究安全性以及更高的再现性。产品当前仅供研究使用,不用于诊断程序。在美国,加拿大或中国不可用。 /p p    strong 专家评价: /strong “样品制备是大多数分析方法中最大的挑战,自动化是应对这一挑战的关键。CLAM-2000可以帮助防止在实验室中的用户错误,其中的精确分析是最为关键的。” /p p    strong 10、液体EI(LEI)大气压力机理 /strong /p p strong   制造商:意大利乌尔比诺大学 /strong /p p strong   将液流轻松引入质谱仪的未改性电子电离源中 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/f52fce8a-62c6-47db-be50-738509cdcbfd.jpg" title=" 10_副本.jpg" / /p p   乌尔比诺大学团队首次将大气压气相转换机制与新的陶瓷涂层相结合,创造出一种称为Liquid-EI(LEI)的创新界面。该界面完全独立于仪器的其余部分,可适用于任何气相色谱 - 质谱(GC-MS)系统,作为快速LC-MS转换的附加物,放置在汽化微通道内部的陶瓷衬管用作惰性的“不粘”蒸发表面,加速大分子的气相转化,同时减少可能的记忆效应。陶瓷涂层有助于将最重的化合物释放到气相中,提高蒸发效率并减少最不稳定物质的高温接触时间,弥补了传统LC-MS和GC-MS之间的差距。 /p p    strong 专家评价: /strong “LEI使得EI技术更为实用,电子电离不再局限于GC-MS的领域,这有助于改善LC-MS中小分子的分析。” /p p    strong 11、多维GC(MDGC)系统耦合到IRMS和三重四极杆MS /strong /p p strong   制造商:意大利墨西拿大学和Chromaleont s.r.l. /strong /p p strong   多维GC(MDGC)耦合到优化的C-IRMS /三重四极杆系统,用于精确定性和定量分析 /strong /p p   开发并优化了多维GC-燃烧同位素比质谱/三重四极杆MS原型(MDGC-C-IRMS / QqQ-MS),允许在使用两种不同的GC固定相的高分辨率分离之后进行高度精确的测量。 C-IRMS系统的低死体积显著降低了通常影响商业GC-C-IRMS仪器的柱外谱带增宽效应。该原型结合了多切割MDGC的高分辨能力与低IRMS死体积,产生了精确测量,减少了常规应用的时间和成本 /p p    strong 专家 /strong strong 评价: /strong “这种新的MDGC技术改善了现有商业系统的二维分析,同时还减少了可能限制传统IRMS性能的柱外频带展宽,有望可能成为建立样品的起源/真实性的关键技术。” /p p    strong 12、AIM-9000高性能红外显微镜 /strong /p p strong   制造商:岛津 /strong /p p strong   微量样品和故障分析的独特概念 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/d81940ee-7c7f-4268-97d0-f6fc20521785.jpg" title=" 12_副本.jpg" / /p p   AIM- 9000适用于异物分析等需要微区分析、微量分析的场合,并且具有领先业界的 高灵敏度和自动化程度。仪器具有信噪比优于30000:1,测量点位置自动识别,光阑自动设定,异物红外光谱的自动解析程序等特点。通过AIM-9000,岛津为所有用户提供了一种快速,简便的微量分析系统。仪器面向电气和电子,机械和运输,制药和生命科学,石油和化学品等各种行业,增强的灵敏度和增加的易于操作带给一个全新的用户体验。 /p p    strong 专家评价: /strong “分析只是迈向结果(好或坏、健康或疾病)的一个步骤。该设备提供决策,而不仅仅是数据。” /p p    strong 13、Exactive GC Orbitrap GC-MS系统 /strong /p p strong   制造商:赛默飞世尔 /strong /p p strong   强大的GC-MS系统,用于靶向和非靶向化合物高灵敏度分析 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/952f0d7b-8514-4837-b2f9-e2fbce3bbd09.jpg" title=" 13_副本.jpg" / /p p   在食品安全,环境,法医和反兴奋剂领域,常规实验室通常需要高选择性和灵敏度的技术来检测和分析越来越具有挑战性的化合物和基质组合。Orbitrap GC-MS系统提供了GC三重四极杆质谱仪的定量功能,结合了Orbitrap高分辨率,精确质量技术的独特优势,为常规实验室提供了新的选择,以推进其工作流程。使用Exactive GC系统,用户现在可以获取高分辨率扫描数据,挖掘数据,执行回溯分析并查找无法通过传统目标分析检测的化合物。通过独特的高分辨能力,质量精度,线性动态范围和灵敏度,Exactive GC使研究人员能够更深入地了解他们的样品。 /p p    strong 专家评价: /strong “系统拥有无与伦比的质量分辨率,可靠和易于使用特性。如果质谱方法也能区分分子,为什么还要在色谱中进行分离?” /p p    strong 14、Nexera-i MT方法转换系统 /strong /p p strong   制造商:岛津 /strong /p p strong   两条流路在一个系统中实现UHPLC和HPLC分析 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/6f4785b4-dcc1-4b8b-a925-ab90c3584b5e.jpg" title=" 14_副本.jpg" / /p p   Nexera-i MT具有两条独立的专用流路,一条用于UHPLC,另一条用于HPLC分析。该系统简化了用户在使用HPLC分析时所面临的方法迁移的问题。与此同时,该系统简化了用户将HPLC与UHPLC分析方法进行转化的过程。从其他系统上建立的分析方法,均可通过Nexera-i MT进行良好重现,可显著减少方法验证的过程。在LabSolutions中新加入的分析条件转移及优化(ACTO)功能,可根据不同仪器系统间的延迟体积差异来调整进样时间,而无需对已有的梯度方法进行更改。此外,仅需登录现有的HPLC分析方法,即可通过ACTO功能将其转换为适合Nexera-i MT的分析方法。 /p p    strong 专家评价: /strong “消除了从HPLC到UHPLC方法翻译的障碍,大大提高了实验室的灵活性,同时降低了复杂性。” /p p    strong 15、高通量直接气体分析仪 /strong /p p strong   制造商:Syft Technologies and Anatune /strong /p p strong   通过自动SIFT-MS进行高通量顶空气体分析 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/d783ad15-20fe-48b9-a345-fbbb3192de76.jpg" title=" 15_副本.jpg" / /p p   选择性离子流管质谱(SIFT-MS)是一种先进的分析技术,用于实时测量痕量气体,可检测低于ppt的浓度范围。通过SIFT-MS技术,Syft Technologies和Anatune开发了一个非常高通量顶空气体分析系统,彻底改变了气体和顶空分析,为合同和研发实验室提供了从环境分析到食品测试到制药的新机会。 /p p    strong 专家评价: /strong “允许未经训练的人在现场做可靠的分析,快速,简单,直接易用。” /p p style=" text-align: right "    span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai " 编译:韦东裕 /span /p p br/ /p
  • 基于质谱成像技术对芦笋的可视化分析
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 摘 要: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 随着近年来人们对功能性食品的关注度越来越高,芦笋被认为是对抗高血压比较有效的一种食物。芦笋中所含的Asparaptine是抗高血压的有效成分,但是目前还没有其在芦笋内的分布信息的相关研究。我们利用基质辅助激光解吸质谱成像(MALDIMSI)技术阐释了Asparaptine 在芦笋内的分布情况。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 230px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f446df0a-84bd-404c-a084-cecaa126ce76.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" width=" 300" height=" 230" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 1. 背景介绍 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 已有研究表明芦笋粗提取物有降低血压的功效。长期以来芦笋的降压功效一直被认为是来源于其中所含有的某些含氮化合 span style=" text-indent: 2em " 物,但近些年来,一些研究认为,芦笋的降压功效应该来源于其中的某些含硫化合物而非含氮化合物。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 在这种背景下,2015年的一项研究发现了一种由精氨酸和芦笋酸组成的新物质——Asparaptine1)。这项研究提出,Asparaptine的降血压功效来源于其对血管紧张素转化酶(ACE)的抑制作用。Asparaptine的发现使芦笋作为功能性食品更受欢迎,因而对其也需要进行更加详细的研究。作为研究此物质的一种方法,我们尝试阐释芦笋中Asparaptine的定位信息。近些年来,MALDI-MSI作为一种可直接用肉眼观察到各化合物定位信息的方法而备受关注。这种方法可以通过单次分析实现对大量分子信息的成像,并且由于其具有可区分靶向目标和代谢物的能力,目前已经被广泛应用于诸如神经递质可视化2)和药代动力学成像3)的研究中。此外,除了在医药领域,MALDI-MSI技术也已经被应用于食品领域,涉及食品样品的范围非常广泛,从作为日本的主要粮食的大米4),到土豆5)和草莓6)。提供“可视化”信息,比如功能性化合物的分布信息,可以从增加食品附加值的角度来吸引消费者。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 图1展示了MALDI-MSI的标准操作流程。使用冷冻切片机将冷冻样品切成厚度在10 μm至30 μm之间的切片。将冷冻切片放置 span style=" text-indent: 2em " 在导电板上,例如涂有氧化铟锡(ITO)的载玻片。之后将作为辅助电离试剂的基质涂敷于样品表面,然后进行质谱分析。在MALDI-MSI过程中,我们可以确定被测区域和测量点之间的距离,得到每个测量点的质谱和位置信息。通过选择目标分子在每个测量点的质谱中的质荷比,我们可以从每个测量点的强度数值得到目标分子在样品中的分布信息。在本研究中,我们按照上述流程进行实验,以明确Asparaptine的定位信息。 /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% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/38b7a373-f224-416d-96f0-1ca09b8eba71.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em " span style=" text-indent: 2em " 图1 MALDI-MSI的实验流程 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 2. 实验部分 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 2.1 样品及样品冷冻方法 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 将芦笋按照尖部、中部和下端切成三份,使用切片机(CM1950)将三部分分别制成20μm厚度的切片。芦笋的侧面有三角形的叶片,称为鳞片,其作用是保护枝杆(图2A)。在这项研究中,对这四个部位均进行了成像。目标成分是之前已经描述过的Asparaptine。在MALD-MSI中,样品的冷冻是影响成像结果的一个重要过程。在本研究中,我们将对液氮冷冻法和真空密封袋冷冻法两种方式进行比较(图2B)。前一种冷冻方法是将芦笋包裹在铝箔中,放入液氮中冷冻。后一种方法是将芦笋放入真空袋中,将袋中抽成真空,然后在-80° C的冰箱中慢慢冷冻。为了比较这两种方法,我们使用甲苯胺蓝染色对组织切片进行检查。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 2.2 基质喷涂 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 我们通过喷涂的方式将α-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)加载于样品表面,基质溶液是10mg/mL的浓度(30%乙腈,10% 2-丙醇,0.1%甲酸)进行配制的。使用喷笔(PS-270)将400 μL基质溶液喷涂于样品切片表面,喷枪的尖端与组织表面之间的距离保持在10 cm。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 2.3 MSI分析条件 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 我们使用iMScope TRIO& #8482 (图3)来进行MALDI-MSI分析。配置355nm Nd:YAG激光光源,激光频率1000 Hz,每点激光照射次数100,每个像素点累积次数为1次。激光光斑直径为25μm,强度为47,样品电压和检测器电压分别设为3.5 kV和2.1 kV。采集模式为正离子模式,采集范围m/z 100-350, 并以Asparaptine的质子加和产物m/z 307.09作为前体离子进行二级质谱分析。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 270px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/35c9f0fd-485f-47e8-8c46-d661f6a0528a.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" width=" 600" height=" 270" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 3. 结果与讨论 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 3.1 样品冷冻方法比较 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 将通过液氮冷冻和真空密封袋冷冻两种方式进行冷冻的样品切成20 μm 厚的切片,并将切片用甲苯胺蓝染色,然后使用光学显微镜进行检查(图4)。如图4A 中所示,使用真空袋冷冻的样品制备切片有可能不损害样品形态。另一方面,样品经液氮冷冻后,由于在冷冻过程中会产生裂纹,使得样品切片难以保持其形貌。样品冷冻在真空密封袋里,也同样可以保持组织细胞的形态,而用液氮冷冻的组织细胞会被破坏,可观察到很多包含裂缝的部分(图4B)。真空密封袋冷冻的样品之所以能够保持细胞组织形态,其重要原因是高压冷冻法原理发挥了作用7)。通常情况下,当水结成冰时细胞内就会形成冰晶8)。然而,在高压冻结方法中,通过在冻结过程中对样品施加高压(一般在2000 atm 左右),水的熔点会降低,粘度会增加,所以通过这种方法可以抑制导致细胞组织破坏的冰晶的形成。在本实验中,虽然没有施加2000 atm 的压力,但样品可能在外力的作用下,产生了不同于常压下冻结状态的现象。另一方面,在使用液氮冷冻时,样品本身可能会由于水的膨胀而产生了裂纹。同时,由于样品在液体中沸腾,在样品周围形成一层氮气层。一旦这种现象发生,冷冻效率将被极大降低。此外当使用高压冷冻方法时,水以非晶形态冻结的深度是5 到20 μm,而以液态氮冷冻时,这个深度可达5 到200 μm9)。这种现象在诸如芦笋这样的体积较大且含有大量水分的样本中尤为明显。根据上述原理,真空 span style=" text-indent: 2em " 密封袋冷冻是一种又好又简单的方法,它可以在冷冻植物样品时保持样品组织的形态。 /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% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/92efb3ee-ebd0-486c-96dc-c20258228867.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/fedec6ff-3915-4260-816d-5f99173c4594.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 3.2 Asparaptine 定位信息的可视化分析 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 在本实验中,首先通过成像质谱来进行Asparaptine定位信息的可视化分析。如图5A所示,代表Asparaptine的m/z 307.09的质谱峰被检测到。然后通过在离子阱中的一级质谱筛选出m/z 307.09的碎片,再通过飞行时间质谱分析二级碎片离子信息,从而确认是否m/z 307.09的碎片来源于靶向物质。图5B所示的质谱图是由二级质谱获得的,我们成功检测到来自一级前体离子m/z 307.09的碎片离子m/z 248.05。由于m/z 248.05是Asparaptine结构可以产生的碎片离子,因此m/z 307.09被认为是Asparaptine的质谱峰。因此,采用m/z 248.05碎片离子对Asparaptine进行成像,结果如图6所示。分析结果表明,Asparaptine的分布方式是从中心向外扩展,从下端向尖端扩展。同时在鳞片和维管束周围分布有大量的Asparaptine。通过借助MALDIMSI技术,我们成功实现了对一种此前尚不明晰其分布的物质的详细定位信息的分析和确认。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/bf3940c1-723a-4252-a89f-9bb061662a51.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/caab745a-1d80-44fb-888a-503a995397e9.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 4. 结 论 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 在本研究中,我们首次使用iMScope TRIO 对芦笋中的Asparaptine 进行了定位分析。我们还发现冷冻法在植物样品分析中具有重要的意义。通过借助MALDI-MSI 这种有力手段,我们可以通过可视化的定位信息来获得全新的发现,甚至对于那些合成机理和功能尚未明晰的物质也是如此。今后,把MALDI-MSI 应用于植物和食品样品将有助于我们明确样品中成分的定位信息,并有望在功能性食品的高效开发、目标物质合成机理的阐释等方面得到更多应用。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 5. 参考文献 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 1) R. Nakabayashi et al., J. Nat. Prod., 78, 1179 (2015) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 2) Enomoto Y. et al., Anal. Sci., 34(9), 1055 (2018) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 3) Ohtsu S. et al., Anal. Sci., 34(9), 991 (2018) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 4) N. Zaima et al., Rapid Commun. Mass Spectrom., 24, 2723 (2010) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 5) S. Taira et al., Int. J. Biotechnol. Wellness Industry, 1, 61 (2012) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 6) Anna C. Crecelius et al., J. Agric. Food Chem., 65, 3359 (2017) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 7) H. Moor, U. Riehle, Proc. 4th Eur. Reg. Conf. Electron Microsc., 33 (1968) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 8) H. Moor, Cryotechniques in Biological Electron Microscopy, 175 (1987) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 9) Y. Ito, Plant Morphology, 25, 35 (2013) /p p br/ /p
  • “史上最严”食品安全法即将实施 快来了解质谱技术在食品分析中的应用进展
    p style=" text-align: justify "    strong 仪器信息网讯 /strong 民以食为天,但随着社会发展,食品生产中以假乱真、以次充好的水平和手段却越来越高明,仿真度极高的伪劣产品给分析工作带来了巨大困难,使许多传统的鉴别方法失效,如何运用新型的技术手段来进行鉴定食品的真实性,已成为当下食品科技的研究前沿。 /p p style=" text-align: justify "   近期,国务院发布通知,时隔十年重新修订的《食品安全法实施条例》将于12月1日正式实施,这是我国食品安全领域又一项重大制度建设成果。本次修订的《食品安全法实施条例》被誉为“史上最严”的食品安全管理法规,共包括10章86条,修订的重点主要集中在五个方面:一是细化食品安全法的原则规定 二是强化对对违法违规行为的惩罚 三是实化针对具体问题的监管举措 四是优化风险管理制度机制 五是固化实践中行之有效的做法。 /p p style=" text-align: justify "   本届iCMS会议同期将举办质谱技术在食品分析中的应用专场,特别邀请到南京师范大学李红丽副教授、中国检验检疫科学研究院副研究员张九凯、青岛海关技术中心研究员王建华等专家带来精彩的学术报告分享,共同探讨质谱技术在食品分析中的应用研究进展。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 点击下方链接,即刻报名参会: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMS2019/" target=" _blank" span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong iCMS2019盛会召开在即 日程公布! /strong /span /a br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 会议日程如下: /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/1c1973bd-0857-4072-909a-f451445779d8.jpg" title=" 12.6pm.JPG" alt=" 12.6pm.JPG" / /p p style=" text-align: justify "    /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/93e1ec87-a479-45ca-9010-bce28947616e.jpg" title=" 李红丽.JPG" alt=" 李红丽.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " strong 报告题目:基于实时分析的高分辨质谱技术分析烟草化学成分 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告人:南京师范大学 李红丽 /strong /p p style=" text-align: justify "   太原理工大学学士,美国华盛顿州立大学分析化学博士,美国食品与药品监督管理局(US FDA)博士后。2016年入职南京师范大学化学与材料科学学院,副教授。一直致力于新型质谱分析方法的开发和多领域的应用。建立了多个离子淌度和质谱联用的方法,实现了单糖、寡糖以及糖蛋白同分异构体的快速分离以及不同异构体的多级质谱结构表征。成功构建了多个以原位电离质谱为基础的高效和快速的质谱分析方法,并应用于食品、中药天然产物、生物医药大分子的分析中去。已在国内外多个会议上做学术报告。 /p p style=" text-align: justify " br/ /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5f297095-d959-40dd-9f64-1c8e1b416c84.jpg" title=" 张九凯.JPG" alt=" 张九凯.JPG" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告题目:蛋白组学技术在食品真实性及溯源研究中的应用 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告人:中国检验检疫科学研究院 张九凯 /strong /p p style=" text-align: justify "   博士,副研究员,毕业于浙江大学,中国检科院“青年英才”,中国食品科学技术学会食品真实性与溯源分会理事,中国研究型医院学会过敏医学专业委员会食物过敏学组成员。研究方向为基于质谱技术的食品真实属性鉴别。先后主持国家自然科学基金、国家重点研发计划课题、中国检科院基本科研业务费等课题5项,参与“863”计划等课题10余项 获得2018年度中国食品科学技术学会科技创新奖一等奖1项 先后发表论文20余篇,申请国家发明专利5项,参与制定食品安全相关标准8项,其中国家标准1项 参与编写食品质量安全相关著作4部,其中英文专著1部。 /p p style=" text-align: justify " br/ /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/1967519e-5114-4b89-a796-3116cb53a0cb.jpg" title=" 王建华.JPG" alt=" 王建华.JPG" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告题目:液相色谱质谱检测水产品中小清蛋白过敏原 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告人:青岛海关技术中心 王建华 /strong /p p style=" text-align: justify "   从事食品安全检验和相关研究工作二十八年 为食品安全国家标准审评委员会农药残留分委员会委员 海关总署食品检验检测分专业委委员 中国海洋大学兼职教授、硕士研究生导师 连续5届原山东出入境检验检疫局食品检验学科带头人 获得青岛市劳动模范,山东省十大杰出青年岗位能手,原国家质检总局青年岗位能手等称号 起草并发布了国家标准7项,行业标准2项,作为主要完成人获得省部级科技一等奖2项,以第一作者或通讯作者英文发表SCI论文和中文核心期刊发表论文40多篇,并都被同行引用,截止2019年4月第一作者发表论文最高被引用156次。有三篇第一作者的论文入选CSCD期刊《分析测试学报》创刊三十年一百篇优秀论文。 /p p style=" text-align: justify " br/ /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5d6f0992-1dd4-46be-814e-c427384f2d42.jpg" title=" 吴曼曼.JPG" alt=" 吴曼曼.JPG" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告题目: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 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告人:广州禾信仪器股份有限公司研发主管 吴曼曼 /strong /p p   广州禾信仪器股份有限公司研发部研发主管,从事飞行时间质谱仪器的研发及应用近10年,对于气质联用、全二维气质联用等相关仪器研制及方法开发具有丰富的经验。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 点击链接报名参会: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMS2019/" target=" _blank" span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 第十届质谱网络会议(iCMS2019)精彩即将开启 /strong /span /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/44084edc-9aab-4c95-b014-f9e4c706f2fe.jpg" title=" 2aecaa51-52d5-4d6b-a188-e158b19cca27.jpg" alt=" 2aecaa51-52d5-4d6b-a188-e158b19cca27.jpg" / /p p br/ /p
  • 沃特世携手IonSense,合作开发质谱检测实时直接分析技术
    双方将共同探索IonSense DART离子源与沃特世ACQUITY QDa质谱检测器联用的无限可能 沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)近日宣布与IonSense(美国马萨诸塞州索格斯市)签订合作协议,通过联合紧凑型的Waters ACQUITY QDa质谱检测器与IonSense DART离子源两款产品,在只需少量甚至无需样品制备操作的前提下,直接从液态或固态样品中快速获取质谱数据。该技术有望为需要进行反应监测的药物化学家、法医调查人员、产品质量团队以及诸多其它应用提供有力支持。 沃特世公司质谱产品管理高级总监Gary Harland表示:“自2013年QDa质谱检测器上市以来,其高质量的质谱信息已惠及众多领域的各类应用。我们与IonSense的此次合作必定能协助更多客户和为更广泛的市场轻松获取质谱数据。” 关于DART技术 DART(实时直接分析)是一项应用于开放环境的离子源技术,能快速对化合物进行非表面接触式采样,而且对样品制备的要求极低。这种离子源在不同温度下对样品进行热解吸,然后执行近瞬时的快速样品分析,可大大提升分析的速度并同时保持样品的完整性。 DART方法适用范围广泛,可快速检出数百种化学物质,其中包括药物及其代谢物、合成有机分子、有机金属化合物、爆炸物和毒素等。此外,该方法能在各种表面上检测上述化学物质(包括混凝土、沥青、人体皮肤、货币、纸张、蔬菜、水果乃至衣物),是国土安全、产品造假以及污染物检测等新兴领域应用的理想之选。 关于沃特世ACQUITY QDa质谱检测器沃特世ACQUITY QDa质谱检测器于2013年上市,满足了液相色谱分析实验室对紧凑式、低噪音且实惠型质谱检测器的需求。QDa能够检出无UV响应和UV响应水平无法通过光学检测技术测定的化合物。QDa检测器可显著降低样品组分漏检的风险,并能减少因疑似存在共洗脱物而必须进行的重新分析。 QDa质谱检测器目前在常规分析中被应用于获取小分子药物信息、食品及食品原料品质信息,以及蛋白质、肽、游离寡糖、寡聚核苷酸等生物药物的相关信息。 关于沃特世公司沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)专注于为实验室相关机构开发和生产先进的分析和材料科学技术。50多年来,公司开发出一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术。 关于IonSense公司IonSense成立于2005年,致力于实时直接分析(DART)离子源及相关技术的开发、推广、销售,并在全球范围内提供技术支持。公司拥有遍及全球的销售和技术支持网络。
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