高灵敏度高分辨率——纳米结构启动质谱技术

质谱在检测生物分子方面有很大潜力,但现有方法仍存在一些缺陷,灵敏度不够高和需要基质分子促使分析对象发生离子化就是其中之二。比如说,需要溶解或者固定在基质上的方法检测代谢物,较易错判,因为这些代谢物与那些基质常常看上去都一样。另外基于固定物基质的系统也不允许研究人员精确的判断出样品中某一分子到底来自于哪儿。来自斯克利普斯研究院的Gary Siuzdak博士发明了一种称为纳米结构启动质谱(nanostructure-initiator mass spectrometry,NIMS)的新技术,这种技术能以极高的灵敏度分析非常小的区域,从而允许对肽阵列、血液、尿和单个细胞进行分析,而且还能用于组织成像。NIMS利用了一种特制的表面,这种多孔硅表面上聚集了一种含氟聚合物,这些分子在受到激光或离子束照射时会猛烈爆发,这种爆发释放出离子化的分析物分子,它们被吸收到表面上,使其能够被检测到。这种方法利用激光或离子束来从纳米尺度的小囊中气化材料,......阅读全文

高灵敏度高分辨率——纳米结构启动质谱技术

质谱在检测生物分子方面有很大潜力,但现有方法仍存在一些缺陷,灵敏度不够高和需要基质分子促使分析对象发生离子化就是其中之二。比如说,需要溶解或者固定在基质上的方法检测代谢物,较易错判,因为这些代谢物与那些基质常常看上去都一样。另外基于固定物基质的系统也不允许研究人员精确的判断出样品中某一分子到底来自于

高灵敏度高分辨率——纳米结构启动质谱技术

质谱在检测生物分子方面有很大潜力,但现有方法仍存在一些缺陷,灵敏度不够高和需要基质分子促使分析对象发生离子化就是其中之二。比如说,需要溶解或者固定在基质上的方法检测代谢物,较易错判,因为这些代谢物与那些基质常常看上去都一样。另外基于固定物基质的系统也不允许研究人员精确的判断出样品中某一分子到底来自于

纳米结构启动质谱技术

  质谱在检测生物分子方面有很大潜力,但现有方法仍存在一些缺陷,灵敏度不够高和需要基质分子促使分析对象发生离子化就是其中之二。比如说,需要溶解或者固定在基质上的方法检测代谢物,较易错判,因为这些代谢物与那些基质常常看上去都一样。另外基于固定物基质的系统也不允许研究人员精确的判断出样品中某一分子到底来

立足国产质谱-推动质谱新技术研发

——第五届质谱仪器研发论坛在京召开2022年8月27日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会质谱仪器专家组和分析测试百科网主办的《第五届质谱仪器研发论坛》在北京市怀柔区举办。本次大会旨在进一步加强我国质谱新技术研发、应用、产业化及投资等方面的交流、促进我国质谱行业健康快速发展。分析测试百科网为您带来大会的

动质体DNA的结构和功能

中文名称动质体DNA英文名称kinetoplast DNA定  义位于锥虫和相关的寄生原生动物线粒体扩张区域内的细胞器DNA。由一类数量很大的长度约为2kbp的小环DNA和另一类长度约为37 kbp的大环DNA组成。具有自我复制的能力,在细胞分裂中先于细胞核进行分裂。应用学科生物化学与分子生物学(一

质谱数据库与自动质谱退卷积定性系统如何安装

一般是先装NIST谱库,再装仪器软件。退卷积系统是NIST自带的,不用单独安装。如果是公司自带的退卷积系统,那安装仪器软件时选择就行了。

光刻技术首次绘出银纳米结构

  德国柏林亥尔姆茨材料和能源研究中心与联邦材料测试与研究机构合作,首次在银材料底层上完成光刻纳米结构,为未来光计算机数据处理、新型电子器件制造开辟了新的途径。这项成果刊登在美国化学学会的《应用材料和界面》杂志上。   要想在材料表面获得精细结构图样,最佳选择是采用电子显微镜扫描技术,利用电子束在其

高灵敏度DSC技术

DSC的发展已有半个世纪的历史,但在灵敏度方面一直没有获得质的飞跃。梅特勒-托利多高灵敏度DSC传感器HSS7的出现,采用了特殊的结构设计实现了灵敏度的提高。 差示扫描量热技术(DSC)的发展已有半个世纪的历史。热流型DSC基于1955年提出的Boersma原理:仪器的热阻与样品无关

高灵敏度、高分辨率、多通道光谱仪

高灵敏度、高分辨率、多通道光谱仪AvaLIBS系统可以配置单通道、双通道、三通道、四通道或多通道光谱仪(USB2.0平台最多可支持10个通道),由仪器主板上的微处理器控制,使得不同通道间可以实现同步采样。精确的同步数据采样可以使光谱仪快速读出数据,所以可以用来对瞬态事件进行监控,如用光谱仪的不同通道

【新技术】铜纳米簇荧光发射光谱可高灵敏度检测酶活性

  近年来,一种新兴的纳米材料金属纳米簇逐渐成为生物传感与生物成像等领域的研究热点。金属纳米簇通常是由两个至几十个原子构成的纳米颗粒,尺寸一般不超过2nm,介于金属原子和纳米颗粒之间。金属纳米簇具有特殊尺寸,因此连续电子能级会分裂成离散能级使其具有特殊的光学以及电学性质。目前常用的金属纳米簇主要包括

深度揭秘氦质谱检漏技术-——结构

氦质谱检漏仪的型号较多,但基本结构大同小异。它主要由质谱室、真空系统及电气部分组成。一、质谱室不同类型的氦质谱检漏仪的质谱室结构大同小异,都是由离子源、分析器和收集器三部分组成,它们放在一个抽成高真空的质谱室外壳中,如图2所示。 图2 质谱室1、离子源离子源的作用是使气体分子电离,形成一束具有一定能

相约黄海之滨-共启智谱华章

  2017年3月12-14日,第十四届中国(国际)检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP春季会)在青岛举行,共有700余家国内外体外诊断生产企业及相关企业参展,展位规模达2000多个。精品国货越来越多的受到大家一致关注。展会现场人头攒动  北京毅新博创生物科技有限公司携带其自主研发生产的Clin

纳米能源所研制高灵敏度摩擦纳米发电机用于睡眠监测

  睡眠是人类重要的生理活动,良好的睡眠状态是保证人们生活质量和工作效率的重要因素。近年来,随着人们的健康意识日益提高,对常见的睡眠障碍的监控更加迫切。据统计,全球约有5%以上的人患有呼吸暂停综合症,这是一种睡眠时发生呼吸暂停的慢性疾病。睡眠中常见的打鼾、呼吸暂停以及引起的肢体多动是其主要表现。其患

指尖“质谱”:纳米孔技术打造便携肽段质谱仪

  质谱仪对蛋白质研究来说可谓是无价之宝,但是它们通常体积庞大,价格昂贵,局限于专门的实验室。当下,生物医学领域的下一个革命直指蛋白质组学——对不同细胞类型中表达的蛋白质进行大规模分析。尽管你的身体里每一个细胞似乎都携带相同的DNA,但不同细胞类型的蛋白质表达差异很大。此外,蛋白质生产出来后会被修饰

Nanofilm-系列高分辨率纳米凝胶色谱柱

Nanofilm 系列高分辨率纳米凝胶色谱柱Nanofilm体积排阻(SEC)固定相是以高纯度具有良好机械稳定性的硅胶为基质,表面化学键合有一层均一、亲水、纳米厚度的中性聚合物薄膜。该固定相的一个特点是可使用低盐浓度,或含有机溶剂的缓冲液作为流动相进行生物样品的分离,并具有高的分辨率和样品回收率。该

推动质谱临床微量元素检测项目应用,促进妇幼检验发展

分析测试百科网讯        2023年5月13日由北京市妇产医院检验科、临床质谱中心牵头的北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目培训会:ICP-MS在临床微量元素检测项目上的应用培训会 (二期)暨北京市妇幼检验学术沙龙会(门头沟站)在京举办,北京市各区妇幼保健院检验科主任齐聚共同探讨国内外妇幼

华盈视角:蛋白质组学——质谱技术

蛋白质作为功能的直接执行者,在生物医学领域中有着重要意义,检测蛋白质表达、修饰、互作等有助于我们理解生命机体的各类机制和活动规律,为疾病的治疗、诊断,药物的开发、优化等提供有力的支持。质谱技术作为检测蛋白质组学的主流技术,有必要了解其核心原理,才能更好的服务于科学问题的解决。1.质谱的原理: 质谱是

岛津成功亮相2024第五届临床质谱应用大会

2024年7月18日-21日,“2024第五届临床质谱应用大会(ACMS)暨第十五届临床质谱国家继续教育培训班”在上海徐汇中心医院隆重举行。为推动质谱技术更好地应用于临床检验,促进质谱人才的培养,本届会议由上海市徐汇区中心医院、临床质谱网共同主办。会议主题:携手共进、持续发展。大会重点围绕临床质谱检

创新连接发展·共话质谱未来-|-SCIEX质谱新品发布会北京场重磅来袭

7月18日,“革新体验 超越期待” SCIEX质谱新品发布会在北京圆满落幕,众多行业专家学者出席了此次发布会。在今年6月第72届ASMS大会上,作为生命科学分析技术领域的创新者,SCIEX发布了最新三重四极杆质谱7500+和声波激发质谱Echo MS+等多项创新质谱产品和技术。此次发布会以“创新连接

数字化实验室与自动质控技术(二)

3.软件开发的局限性:自动质控全流程模式需要LIS、中间件、挂线分析仪等全方位信息匹配运行,才能达到理想效果。但是这里我也只提一个重要方面,就是当前大部分分析仪都没有针对流水线自动质控模式的相关流程开发,所以就当前而言没有一套真正意义上的自动质控流程。但是我们尽可能的向着理想方向努力,经过近3年的努

数字化实验室与自动质控技术(一)

质量控制(Quality control)是实验室管理体系以及质量保证的重要手段,是临床检验科室每天都要涉及和使用的一个步骤。自动化质控(Automatic quality control)或者叫做自动化质量管理(Automatic quality management),即尽量采用减少

Science子刊:活体细胞新成像技术

  通常,高分辨率成像前细胞必须经过切片切块、脱水、涂抹有毒染料或嵌入树脂等处理操作,观察时细胞肯定早就死了。尽管在成像方面科学家们已经取得了很大突破,但目前没有一种方法能兼得高分辨率、高灵敏度和活体亚细胞结构成像。  荧光显微镜和共聚焦显微镜虽然能监测细胞内生物相互作用,但其空间分辨率很低,而且需

利用气相色谱-质谱/质谱联用仪进行高灵敏度的...(三)

我们在1 ppb 到500 ppb 这一较宽的浓度范围内进行了定量校准。图4 展示了从所有的校准检测中得到的亚硝胺色谱峰。在所有情况下,NDMA 的峰形都是完全对称的,没有拖尾,而且无需任何手动修正就得到了非常可靠的峰面积积分值。图5 所示为用于样品定量的NDMA 校准曲线,曲线R2 大

利用气相色谱-质谱/质谱联用仪进行高灵敏度的...(一)

Alex Chen1, Hans-Joachim Huebschmann2, Li Fangyan3, Chew Yai Foong3 and Chan Sheot Harn31Alpha Analytical Pte. Ltd., Singapore; 2Thermo Fisher Scienti

利用气相色谱-质谱/质谱联用仪进行高灵敏度的...(二)

SRM 方法建立我们使用了Thermo Scientific TSQTM 8000 GC-MS/MS 软件套件中的AutoSRM 软件进行了三重四极杆质谱方法的建立,且并未对AutoSRM 生成的方法进行任何手动修改。一个装有待分析亚硝胺化合物标准品溶液的自动进样器样品瓶专供AutoSRM

BWTEK高分辨率、高灵敏度SpectraRad辐照度光谱仪

        达泰克(B&WTEK Inc.)和柯尼卡美能达公司(Konica Minolta Sensing Americas)合作推出新一代低成本、高分辨率和高灵敏度的SpectraRad辐照度光谱仪。SpectraRad是采用了TE致冷CCD光谱仪和独有透射式余弦校正部件的辐

氦质谱检漏仪的结构-(技术贴)

氦质谱检漏仪的型号较多,但基本结构大同小异。它主要由质谱室、真空系统及电气部分组成。一、质谱室不同类型的氦质谱检漏仪的质谱室结构大同小异,都是由离子源、分析器和收集器三部分组成,它们放在一个抽成高真空的质谱室外壳中,如图2所示。 图2 质谱室1、离子源离子源的作用是使气体分子电离,形成一束具有一定能

5纳米分辨率荧光显微镜面世

细胞内部结构究竟如何?标准显微镜在回答这个问题方面无法胜任。在一项最新研究中,来自德国哥廷根大学、哥廷根医学中心和英国牛津大学的科学家,成功开发出一款分辨率达到5纳米的荧光显微镜。这款高分辨率显微镜有望揭示细胞内部极为细微的结构,促进生物医学等领域的发展。相关论文发表于最新一期《自然·光子学》杂志。

自动质量比较器

用于质量测定的自动化解决方案AX 自动称量系统的分辨率达 0.1 μg,量程达 64 kg,能够满足最高的精确度要求。 由于四工位砝码称量台采用软件控制的自动操作,因此可避免出错。 可安全地存储测量值,并最大限度地减少操作。无与伦比的精确度AX 自动质量比较器通过全自动过程、中央辅助装置和独特的设计