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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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“过去15年来,我们一直在用SCIEX2000进行分析工作。它的稳定性和性都很高,我用这台仪器发表了很多。近年来,许多研究都围绕着痕量污染物的检测与鉴定展开。对于SCIEX500R系统的使用,近一年来,它的性能给了我们极大的帮助。与此同时,我们也利用 API 2000进行其它的研究和教育项目。两者都很好用,软件也很容易使用,这一点非常重要,因为随着样品量的增加,难用软件不可避免地会浪费时间。
“我们与 SCIEX服务人员保持了很好的信任关系。同时,我们也一直在关注新的质谱仪和新的突破性技术,以满足新的分析需求。然而,除了仪器技术和性能,我们选择 SCIEX产品的一个重要因素是,支持团队总是在我们需要时提供有用的信息和建议。
”“除了仪器技术和性能外,我们选择 SCIEX产品的一个重要因素是,支持团队总是在我们需要时提供有用的信息和建议。
在遐迩的澳大利亚生物医学发现研究所看来,了解人体反应的机制对于他们正在进行的过敏反应、药过敏反应和的研究至关重要。研究者们正在利用蛋白质组学数据来识别反应的靶点,开发具有抗原特异性的药,同时将质谱分析应用于早期发现阶段和随后的靶向分析。
澳大利亚的生物化学和分子生物学系是澳大利亚至大的研究机构,拥有大约53个独立实验室,有400多名科学家和研究生。该研究所隶属于莫纳什生物医学发现研究所,该研究所领导六个研发项目:、疾病、和发育、和、代谢性疾病和肥胖、神经科学。有个人是蛋白质组学实验室的负责人,他说:“我的团队需要进行质谱分析,我在研究所的一项职责就是将质谱技术应用于蛋白质组学和小分子分析研究。本组在四个研究方向上采用这项技术,主要应用于人类疾病过程中反应靶点的识别。
他说:“我们希望发现那些能威胁生命的药出现的反应机制,并且发展出针对类性和1型的抗原特异性疗法。此外,我们也有多种研究项目,如学鉴定新抗原表位,以及利用蛋白质组学和肽组学定量方法理解反应中的关键识别规律等。多学科交叉研究为我们提供了有关疾病的新观点,例如,自身疾病可能与有直接关系。」
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2017-2018年间, SCIEX多次斩获 Innovation Awards和 ANTOP等国内外大奖, Inese Lowenstein在谈到获奖感受时表示,“我们一直在做很多项目来解决客户的问题,我们也将不断向这个方向努力。“我们至高兴的就是客户们利用我们的成果,实现他们的成就,我认为这是至重要的。”
JoeFox补充说:“在 ASMS记者招待会上,加州Cedars-Sinai医学研究中心的 JenifferE VanEyk,向我们展示了令我们非常兴奋的成果。在心脏病方面,她使用 SCIEX质谱,很多都与医学有关,对心脏病的预防和诊断将起到重要作用。同时也发现了实验室正在利用 SCIEX技术来开发新方法、新标准。这种工作比获奖更让我们高兴,因为它是在解决工作生活中的实际问题。”
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