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环境毒理中质谱成像技术研究双酚S诱导小鼠的肾脏毒性

作为典型的环境内分泌干扰物,双酚A及其重要替代物双酚S通过影响细胞信号通路等方式,发挥类雌激素的生物效应,干扰生物体内雌激素的产生、运输和代谢,甚至与一些癌症的发生密切相关。如何准确分析环境污染物相关代谢物在细胞和组织内的空间分布和动态变化,是发现污染物新的毒性作用机制的关键。近日,香港浸会大学的蔡宗苇教授团队将MALDI质谱成像技术应用于双酚S暴露小鼠的肾脏毒性研究中,为环境毒理领域提出了新的研究思路和解决方法。近年来,双酚A替代物引发的环境安全问题引起广泛的关注。研究发现,环境毒理中常规的生物、化学分析方法难以准确、快速地检测到生物小分子和大分子在组织中的空间分布变化,不利于污染物毒性作用靶器官的精确定位。质谱成像技术将质谱检测与影像技术相结合,原位获得多种生物分子的丰度、结构和特异性空间分布的信息,具有可视化、免标记、高通量和高灵敏等多种优势。该团队将高端的MALDI-TOF rapiflex (TissueTyper)成......阅读全文

环境毒理中质谱成像技术研究双酚S诱导小鼠的肾脏毒性

作为典型的环境内分泌干扰物,双酚A及其重要替代物双酚S通过影响细胞信号通路等方式,发挥类雌激素的生物效应,干扰生物体内雌激素的产生、运输和代谢,甚至与一些癌症的发生密切相关。如何准确分析环境污染物相关代谢物在细胞和组织内的空间分布和动态变化,是发现污染物新的毒性作用机制的关键。近日,香港浸会大学的蔡

蔡宗苇:质谱成像前景广阔 分子水平探索生命奥秘

  分析测试百科网讯 去年底英国分析科学家网站评选的2020年度全球最具影响力的60位分析化学家榜单中,香港浸会大学蔡宗苇教授获得殊荣。蔡教授在环境和生物分析领域造诣深厚,并擅长质谱基础理论与应用研究,近年来在大热的质谱成像领域做出多项前沿性的探索,并应Wiley邀约发表了关于复杂体系三维定量质谱成

蔡宗苇:质谱成像数据计算和环境毒理应用新进展

   质谱成像(Mass Spectrometry Imaging,MSI)是由质谱技术发展而来的一种新型分子成像技术。它通过直接扫描生物组织切片,同时获得生物分子的定性、定量和定位的信息,具有免标记、高通量和高分辨等优点,在药物分析、癌症研究和环境毒理等各种研究领域具有广泛的应

MALDI技术在质谱成像中的应用

  一、质谱成像技术简介  成像质谱(IMS)是一种非常灵敏的分子成像技术,可提供组合的分子信息和空间分辨率。它允许从组织切片、单细胞或其他物质表面直接鉴定和定位化合物分子。成像质谱研究的核心特点是质谱仪的高灵敏度、技术的无标签性、对肽和蛋白质的成像能力,以及从个体水平(几百微米)到细胞水平(几十纳

癌症研究院与AB SCIEX合作 用质谱成像技术研究癌症扩散

双方合作使用MALDI-TOF/TOF技术,对癌转移的研发方法进行改善和标准化   癌症研究院(The Institute of Cancer Research,ICR)的一个重要研究领域,是研究癌症在人体内的扩散,从而来确定新颖有效

质谱成像技术的完美解释

现代生物学研究已经不再停留在仅从组织中识别一种特殊的化学成分,或者蛋白成分上了,我们需要精确的了解这些物质是如何分布,如何构成的,解答这些问题需要更进一步的实验技术,比如,免疫组化或免疫荧光检测方法,但是这些技术需要特殊的抗体,而且效率低,偏差大。因此,研究人员将目光转向了质谱技术上,以质谱为基础的

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新型干涉光谱成像技术研究取得重要进展

  中科院西安光学精密机械研究所新型干涉光谱成像技术研究日前取得重要进展。以胡炳樑研究员为首的研究团队在国内率先将离轴三反光学系统应用于短波红外干涉光谱成像系统中,并成功研制了基于M-Z像面干涉光谱成像的离轴三反桌面样机系统。   面向宽覆盖、高分辨率、高光谱分辨率的要求,离轴三反加

质谱成像技术的完美解释(二)

    Ⅲ.活体成像——APIR MALDI/LAESI技术  了解细胞的内部成分是理解健康细胞不同于病变细胞的关键,但是,直到目前为止,唯一的方法是观察单个细胞的内部,然后将其从动物或植物中移除,或者改变细胞的生存环境。但是这么做的话,会使细

质谱成像技术的完美解释(一)

现代生物学研究已经不再停留在仅从组织中识别一种特殊的化学成分,或者蛋白成分上了,我们需要精确的了解这些物质是如何分布,如何构成的,解答这些问题需要更进一步的实验技术,比如,免疫组化或免疫荧光检测方法,但是这些技术需要特殊的抗体,而且效率低,偏差大。