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人们开发了多种不同类型的质量分析仪,不仅试图提高质谱的分辨率和质量准度,而且还改进了质谱性能的其它特征,如速度、灵敏度和动态范围。比如,四极杆质量分析仪可以获得高灵敏度的目标采集,而四极离子阱提供了的全扫描灵敏度;但是这两个分析仪的质谱和质量准度都相对较低。与此相反,基于傅里叶
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人们开发了多种不同类型的质量分析仪,不仅试图提高质谱的分辨率和质量准度,而且还改进了质谱性能的其它特征,如速度、灵敏度和动态范围。比如,四极杆质量分析仪可以获得高灵敏度的目标采集,而四极离子阱提供了的全扫描灵敏度;但是这两个分析仪的质谱和质量准度都相对较低。与此相反,基于傅里叶变换离子回旋共振(FT-ICR)的质量分析仪,提供了极高的质谱分辨率和质量准度,其高质量分辨率是可以实现的,操作和维护也更为复杂;轨道阱傅里叶变换质谱分析器的发明,虽然简化了系统的操作和维护,但是仍然以采集速度为代价。
飞行时间质谱(TOF-MS)已成为多年来一种极具吸引力的技术选择。目前的TOF-MS技术很有潜力,并且在理论上具有大的质荷比(m/z),高速采集,的质量检测能力以及高灵敏度;事实上,TOF-MS技术诞生于1946年,当时,威廉·斯蒂芬斯(William Stephens)提出了在真空条件下的无场区域内,通过“飞行时间”来测量离子的质荷比(m/z)概念[2]。此后40多年的发展,包括反射和正交加技术的应用,极大地提高了TOF-MS的准度和分辨率;但是,它在获得高质量质谱数据方面仍缺乏能力。
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SCIEX
起三兄弟协同作用
2017年, SCIEX带着博纳艾杰尔和 Phenomenex到厦门参加第三届质谱会,并自称“丹纳赫三兄弟”,那么 SCIEX如何协调三家公司的合作?
杨说:“艾杰尔, Phenomenex的产品与 SCIEX有很好的互补性,两家兄弟公司可以与我们合作,为客户解决从样品前处理到色谱、质谱、数据分析等方面的问题,为客户提供更好的体验,为客户创造价值。比方说我们合作开发方法,建立方法包等等,在市场推广方面也联合开展活动。
闫文海补充说:“三家公司有一个共同的目标:让客户成功。对于这个解决方案,我们尽可能地发挥协同作用,促进客户的成功。例如 SCIEX发布了许多 Vmethods方法包,它们都使用了 BonaAjerr和 Phenomenex的产品。业务模式上也要实现三个公司的协同,共同开拓市场,进入个别公司不太熟悉的新领域,我们追求协同效应。”
1990年代后期,制药公司为了提高其药i物发现的效率,采用了诸如组合化学和高通量筛选等新技术。与此同时,它们也在不断开发和改进这些技术,以满足日益增长的流量需求。它还推动了医i药公司对高通量技术的新需求——把每天数百个样本扩展到每天100,000个以上的样本,但是当时,只有使用光学读板技术才能满足这一需求。
近20年来,人们开发了大量的质谱分析系统,旨在通过提高进样速度来满足较高的流量要求。但是,对于高通量流程的关键问题,没有一个质谱系统能够完全实现这个目标。进样速度只是许多问题中的一部分,样机速度问题的解决仅仅是高通量分析的一部分。在2008年 SCIEX发布 FlashQuant技术后,高通量分析的关键瓶颈问题就变得更加清晰了(图1),即必须在一个系统中加以解决, SCIEX一直在研究,开发新技术,逐一解决这些关键瓶颈。
首先要解决的瓶颈问题是毫秒等压分离,因此在2009年, SCIEX推出了 SelexION差分离子体技术, SCIEX与俄罗斯科学家合作开发的一种新技术,是 SCIEX与俄罗斯科学家合作的成果,是质谱系统的一部分,而非液相系统的一部分。另外五个问题需要解决,才能使差分分离子技术充分发挥其商业潜力。
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