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国产质谱仪市场展望:
为了推动科学仪器的技术突破和产业化,财政设立了重大科学仪器设备开发专项,专项实施以需求为牵引,以应用为导向,以需求为牵引,用于支持重大科学仪器设备的开发,以提高我国科学仪器的自主能力和自身发展水平。就其发展趋势而言,我国仪器自主能力
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SCIEX质谱仪售后代理——广州联方实验器材有限公司可为您提供实验室和生产所需要的SCIEX耗材
国产质谱仪市场展望:
为了推动科学仪器的技术突破和产业化,财政设立了重大科学仪器设备开发专项,专项实施以需求为牵引,以应用为导向,以需求为牵引,用于支持重大科学仪器设备的开发,以提高我国科学仪器的自主能力和自身发展水平。就其发展趋势而言,我国仪器自主能力不断增强,赶度加快,差距在逐渐缩小。
按照《产业关键共性技术开发指南》,将“质谱分析检测技术”明确归类为具有应用基础、关联性、系统性、i开放性等特征的产业关键共性技术,优先发展。随着我国经济的不断发展,质谱仪由于具有高度专一性、高灵敏度等优点,将不断被市场所接受,应用领域涉及到经济和社会的各个环节,它作为采集信息的重要来源,对其他产业的发展具有巨大的带动作用,将在各大领域中得到越来越广泛的应用。
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质谱也被称为质谱法(mass spectrometry, MS),是将试样(原子或分子)通过不同的离子化方式,转换成运动的气体离子,分离检测所用的分析方法(mass spectrometry, MS)是一种与光谱并列的谱学方法。利用质谱图上峰的位置和相对强度大小,可以定性、定量地分析无机物、有机物和生物大分子。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。80年代初,快原子轰击电离,是将质谱用于生物化学大分子的较好方法。90年代以来,随着电喷雾离化和基质辅助的电离离子化技术的应用,形成了一门新的生物质谱学科[1]。如今,质谱技术在原子能、化学、电子、冶金、医i药、食品、陶瓷等工业生产部门,在物理学、电子、离子物理、同位素地质学、有机化学等科技领域得到越来越广泛的应用[2]。
质谱基础
质谱技术的基本原理是,样品或原子在离子源中被电离,产生各种带电粒子或离子,通过加速电场的作用而获得动能,以形成离子束;进入质量分析仪,在其中,利用带电粒子在电场或磁场中的运动轨迹的差异,按照空间位置或时间的不同,把不同质荷比的离子分开;然后到达离子接i收器,把离子流动变成电信号,从而得到质谱图。
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质谱由离子源、质量剖析器和离子探测器组成。离子源是在高真空条件下使样品分子离子化的装置。离子化的分子在接受了过多的能量之后,进一步碎裂成各种碎片、小颗粒和中性颗粒。当当电场加速作用时,它们得到相同能量的均匀动能时,它们进入质量分析器。质谱分析器是按 m/e巨细别离的、质量不同的离子同时进入它们之间的装置。离子化后的离子依次进入离子检测器,采集扩展离子信号,经计算机处理,绘制成质谱。离子源、质量分析仪、离子检测器有多种类型。根据其应用范围,将质谱仪分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪;按照分辩法分为高、中、低分辩质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。
质谱仪重要的用途是离同位素,测定其原子质量和相对丰度。测量原子质量的度超过化学测量方法,约2/3以上原子的质量是通过质谱方法确定的。由于物质与能量的等价关系,因此可以得到关于核结构与核结合能的常识。对从矿石中提取的性衰变产物元素的剖析丈量,可以判断矿石的地质年代。MS方法也可用于有机化学解析,尤其是微量杂质解析,测量分子的分子量,并为确定化合物的分子式和分子结构提供可靠依据。由于这种化合物具有与指纹相似的质谱,因此质谱仪被广泛用于工业生产。
指导方针建议使用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)进行二级筛选
第二级筛检方法为:用LC-MS/MS技术对原17-羟孕酮、雄烯二i酮、11-脱氧皮质醇、21-去氧皮质醇、17-羟孕酮、21-去氧皮质醇、LC-MS/MS技术,计算酶反应底物与产物比值(17-羟孕酮+雄烯二i酮)/皮质醇、(17-羟孕酮+21-脱氧皮质醇)/皮质醇等来提高筛查特异度和阳性预测值,减少假阳性。
现在,国内外许多指南都建议采用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)进行二级筛选:
*2016年6月,由预防医学会出生缺陷防治委i员会新生儿筛查学组制定的《关于先i天性上腺皮质增i生症新生儿筛查共识》
仅用17羟孕酮进行 CAH筛检假阳性率高,阳性预测值低
采用液相色谱串联质谱技术进行 CAH二级筛选可有效地减少假阳性率,提高阳性预测值30-
除21-羟化酶缺乏外,也可筛查其它 CAH
(作者