超高分辨率质谱分析技术“破译”湖泊富营养化研究难题

湖泊富营养化引起的蓝藻爆发导致水体中有大量藻源性溶解有机质(dissolved organic matter, DOM),从而影响湖泊中污染物环境行为及湖泊系统生物地球化学过程。生物可利用性是DOM的一个重要特征,与湖泊中的碳氮循环、生物群落结构演替、新兴有机污染物降解等密切相关。但传统DOM生物可利用性检测技术——生物接种法耗时较长,且不利于分析DOM中活性、半活性和难降解组分特征。中国科学院南京地理与湖泊研究所江和龙课题组博士生白雷雷等研究人员自行设计构建了一组四级推流式生物膜反应装置(4-Stage Plug-Flow Bioreactor),用于DOM生物可利用性快速检测。与普通生物接种法相比,此生物检测装置可在4天内得到等同于传统接种法56天的DOM降解率,同时还能用于分析DOM组分与其分解微生物群落特征间的关系。太湖蓝藻水华爆发时溶解性有机质的生物可利用性分析及难降解有机质(包括有机氮)分子种......阅读全文

超高分辨率质谱分析技术“破译”湖泊富营养化研究难题

湖泊富营养化引起的蓝藻爆发导致水体中有大量藻源性溶解有机质(dissolved organic matter, DOM),从而影响湖泊中污染物环境行为及湖泊系统生物地球化学过程。生物可利用性是DOM的一个重要特征,与湖泊中的碳氮循环、生物群落结构演替、新兴有机污染物降解等密切相关。但

超高分辨率质谱分析揭示土壤修复中的碳激发效应

  广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)研究员郭鹏然团队与生态环境部华南环境科学研究所研究员陈志良团队合作,基于土壤水溶性溶解有机物关键组分鉴定,揭示了土壤植物修复中使用螯合剂所引发的强烈土壤碳激发效应,这一效应加快了土壤有机碳库周转速率。相关成果近日发表于《环境研究》(Environ

质谱分析法术语分辨率

分辨率(resolution ratioresolving power)。或称分辨本领(resolving power)定义为质谱仪可分辨相邻两个质谱峰的能力,广义以R=M/△M来度量。M为可分辨两个质谱峰的质量平均值,△M为可分辨的两个质谱峰的质量差。实际上,可分辨的两个质谱峰允许有一定重叠,使用

超高分辨率显微技术发展

超高分辨率显微技术发展只有十多年时间,已经在细胞生物学、免疫学、神经生物学、微生物学及交叉学科等多个领域获得重要应用,并于2014年获得诺贝尔化学奖。分析测试共享中心购置的徕卡TCS SP8 STED 3X纳米显微平台是超高分辨显微技术中高端产品的杰出代表,在成像分辨率、成像速度、深度及多色光谱式成

质谱分析技术简介

用于分析的样品分子(或原子)在离子源中离化成具有不同质量的单电荷分子离子和碎片离子,这些单电荷离子在加速电场中获得相同的动能并形成一束离子,进入由电场和磁场组成的分析器,离子束中速度较慢的离子通过电场后偏转大,速度快的偏转小;在磁场中离子发生角速度矢量相反的偏转;即速度慢的离子依然偏转大,速度快的偏

质谱分析技术的展望

  生物质谱可提供快速、易解的多组分的分析方法,且具有灵敏度高、选择性强、准确性好等特点,其适用范围远远超过放射性免疫检测和化学检测范围,生物质谱在检验医学中主要可用于生物体内的组分序列分析、结构分析、分子量测定和各组分含量测定。  1.核酸检测的应用:核酸的分子生物学研究已经成为生命化学、分子生物

质谱分析技术的应用

  质谱技术发展很快。随着质谱技术的发展,质谱技术的应用领域也越来越广。由于质谱分析具有灵敏度高,样品用量少,分析速度快,分离和鉴定同时进行等优点,因此,质谱技术广泛的应用于化学,化工,环境,能源,医药,运动医学,刑侦科学,生命科学,材料科学等各个领域。  质谱仪种类繁多,不同仪器应用特点也不同,一

赛默飞质谱仪,中标复旦大学超高分辨率蛋白生物药质谱分析系统采购项目

公告信息:采购项目名称复旦大学超高分辨率蛋白生物药质谱分析系统采购国际招标品目货物/设备/仪器仪表/分析仪器/其他分析仪器采购单位复旦大学行政区域上海市公告时间2024年01月19日 10:28评审专家名单杨国平、张贵荣、王振宇、朱建钢、郭晓敏总中标金额¥636.800000 万元(人民币)联系人及

12月采购意向|复旦大学650万采购超高分辨率蛋白生物药质谱分析系统

  近日,复旦大学发布2023年12月政府采购意向,预算金额650万元,采购超高分辨率蛋白生物药质谱分析系统。详细信息如下:  为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将复旦大学2023年12月政府采购意向公开如下:超

川大华西医院研究者破译蛋白质测序难题

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518754.shtm

【设备更新】岛津特色质谱分析技术赋能中药研究

 中药品质研究岛津成像质谱显微镜解决方案 岛津将光学显微镜和质谱仪整合成一体,既可观察到高分辨率的形态图像,又可以对中药材、饮片等有效成分或指标成分进行鉴定和可视化分布分析。  典型案例: 成像质谱可视化分析巴戟天不同炮制方式质量评价研究 引自:乔菲,戴胜云,连超杰,刘杰,董静,郑健,马双成.基质辅

质谱分析技术原理与方法

质谱方法(Mass Spectroscope,MS)是通过正确测定蛋白质分子的质量而进行蛋白质分子鉴定、蛋白质分子的修饰和蛋白质分子相互作用的研究。质谱仪通过测定离子化生物分子的质荷比便可得到相关分子的质量。但长期以来,质谱方法仅限于小分子和中等分子的研究,因为要将质谱应用于生物大分子需要将之制

超高分辨率显微技术的又一突破:分辨率提高四倍

  几个世纪以来,光学显微镜的“衍射极限”一直被认为是无法超越的。近年来,科学家们从不同途径“突破”了这一极限,使人们能够分辨相距少于200nm的两个物体。这种超高分辨率显微技术也因此获得了2014年诺贝尔化学奖。  美国西北大学的研究团队最近在Nature Communications杂志上发布了

实验室分析方法质谱分析的质谱仪的分辨率

分辨率(R)指质谱仪能区别邻近两个质谱峰的能力。对两个相等强度的相邻峰,当两峰间的峰谷不大于其峰高10%时,则认为两峰已经分开。

质谱分析

主要包括电感耦合等离子体质谱ICP-MS和飞行时间二次离子质谱法TOF-SIMS(1) 电感耦合等离子体质谱(inductively coupled plasma mass spectrometry, ICP-MS)ICP-MS是利用电感耦合等离子体作为离子源的一种元素质谱分析方法;该离子源产生的样

质谱分析

实验概要本实验在二维电泳图像获取和分析的基础上,利用质谱分析及数据库搜索鉴定部分蛋白质斑点。实验步骤1. 胶内酶切随机选择重复性好,差异显著,无明显变形、拖尾,与周围蛋白点分离明确的蛋白点作为质谱分析对象,进行胶内酶解。   1) 从胶上切取蛋白质凝胶颗粒置入96孔培养板内,用去离子水清洗数次。  

LIGHTNING超高分辨率应用实例

随着光学技术的日益普及,越来越多的研究者将其应用到了与人类健康密切相关的领域,但传统的共聚焦成像已经不能满足需求,科学家们希望在更精细的维度深入探索人类疾病的发展进程,了解病原体和宿主的相互作用,以及追踪长时间的生物学过程。 LIGHTNING 显著提升共聚焦分辨率和信噪比?今天给大家分享的是非常适

光谱分析难题50年

  一、事由   光谱分析,由于其特长是解决重金属的分析,而在分析化学中至今占有极高的地位。   例如,江苏理化测试协会于2013年和2014年分别举办了第四届、第五届元素分析光谱分析研讨会每次都有200多

质谱分辨率

质谱分辨率的定义◇质谱分辨率的物理意义◇单位质量分辨率

质谱分析技术快原子轰击的原理

  一束高能粒子,如氩、氙原子,射向存在于液态基质中的样品分子而得到样品离子,这样可以得到提供分子量信息的准分子离子峰和提供化合物结构信息的碎片峰。快原子轰击操作方便、灵敏度高、能在较长时间里获得稳定离子流。当用于绝大多数生物体中寡糖及其衍生物的分析时,可测分子量达6000。而且在该质量范围内,其灵

关于质谱分析技术样品导入的介绍

  色谱法是质谱中应用最多的样品间接引入法,这种进样系统的研究热点之一就是质谱和色谱之间的接口技术。GC的样品可通过毛细管直接导入到质谱的离子源。如果GC的载气流量较大,可在离子源前面加一级真空或者采用喷射式分离器来分流载气(如 He 等小分子气体)和富集待测物。LC-MS 常采用电喷雾技术从色谱流

质谱分析技术电离源的相关介绍

  电离源产生的不同离子之间能够互相反应,使得电离的结果更加丰富而复杂。比如在EI的作用下能够产生大量的离子,内能较大的离子在与中性分子(如He)碰撞时能够自发裂解产生更多的碎片离子。这种离子-分子反应一般很难进行完全,往往在得到许多碎片离子的同时还保留着部分母体离子,不过,通过增加离子内能(如调节

质谱分析技术电喷雾电离的原理

  喷雾器顶端施加一个电场给微滴提供净电荷;在高电场下,液滴表面产生高的电应力,使表面被破坏产生微滴;荷电微滴中溶剂的蒸发;微滴表面的离子“蒸发”到气相中,进入质谱仪。为了降低微滴的表面能,加热至200~250℃,可使喷雾效率提高。FAB-MS 可以显示碎片离子,但只能产生单电荷离子,因此不适用于分

1000万元!同济大学采购液质联用超高分辨率质谱仪

近日,同济大学发布《液质联用超高分辨率质谱仪(三合一超高分辨率质谱仪)》招标公告,预计花费1000万元采购液质联用超高分辨率质谱仪(三合一超高分辨率质谱仪)。详情信息如下:一、项目基本情况项目编号:0811-234DSITC0395项目名称:液质联用超高分辨率质谱仪(三合一超高分辨率质谱仪)预算金额

Nature技术突破:质谱分析和显微技术首次“图像融合”

  来自范德比尔特大学的研究人员完成了质谱分析和显微技术的第一次“图像融合”,这一技术突破将能极大的提高癌症的诊断效率和治疗疗效。这一研究成果公布在Nature Method杂志上。  显微技术能帮助研究人员获得组织的高分辨率图像,但“这种技术无法给你具体的分子信息,”范德比尔特大学的生化和质谱研究

材料质谱分析

主要包括电感耦合等离子体质谱ICP-MS和飞行时间二次离子质谱法TOF-SIMS(1) 电感耦合等离子体质谱(inductively coupled plasma mass spectrometry, ICP-MS)ICP-MS是利用电感耦合等离子体作为离子源的一种元素质谱分析方法;该离子源

质谱分析原理

『 质朴分析系统 』主要通过对蛋白质的高分辨、高准确性的质谱鉴定,大规模地确定功能系统中起重要相互作用的蛋白质化合物,从而提示进行结构分析和分子影像分析发现蛋白质的功能;通过质谱分析定位发生在蛋白质上的修饰位点,进一步指导蛋白质结构的测定和功能分析;此外,通过对重要功能蛋白质的精确定量分析追踪在不同

质谱分析原理

质谱(又叫质谱法)是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。质谱分析原理:将被测物质离子化,按离子的质荷比分离,测量各种离子谱峰的强度而实现分析目的的一种分析方法。质量是物质的固有特征之一,不同的物质有不同的质量谱——质

质谱分析原理

『 质谱分析的基本原理 』是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。(第一台质谱仪)是英国科学家弗朗西斯·阿斯顿于1919年制成的。