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一场突如其来的疫情,牵动着亿万人民的心。COVID-19 (COVID-19)是一系列新型冠状病毒引起的相关疾病,已成为广谱抗病毒研究的热点。SCIEX液体联用技术已广泛应用于抗病毒的研究和开发,并有一系列完整的解决方案。
一、发现抗病毒靶点:
根据 SCIEX
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一场突如其来的疫情,牵动着亿万人民的心。COVID-19 (COVID-19)是一系列新型冠状病毒引起的相关疾病,已成为广谱抗病毒研究的热点。SCIEX液体联用技术已广泛应用于抗病毒的研究和开发,并有一系列完整的解决方案。
一、发现抗病毒靶点:
根据 SCIEX TripleTOF5600系统(pull-down assay),西班牙加迪斯大学生物医学研究所等,通过 SCIEX ProteinPilot软件鉴定发现 T细胞中的蛋白NOLC1,PP1γ,ILF3,C1QBP可能有助于丙型病毒(Hepatitis C Virus, HCV)核蛋白定位以及 T细胞中细胞核,从而可能成为抗 HCV的潜在靶点。
二、根据已知目标筛选:
利用亲和质谱技术(Affinity Selection Mass Spectrometry),以高通量靶蛋白为基础的配体分子筛选的研究,也是目前新药分子开发的热点领域。上海科技大学水雯垭研究组[2]利用 SCIEXTripleTOF6600系统,利用亲和质谱技术开发出高通量、无标记的配体筛选方法,对 G蛋白偶联受体(GProtein-Coupled Receptors, GPCRs)小分子配体的筛选。
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SCIEX老总表示,2018年,该公司推出了硬件、软件、液相、毛细管电泳等一系列新品,其中重点介绍了3款产品,包括: OptiFlow微流技术、可进行 MAM工作流的 BioPharmaView3.0软件和 SCIEX OS1.4新操作系统。
OptiFlow微流体相-质谱技术
与 OptiFlow系统一起发布的,是M5微流型微流液相,它融合了许多新技术,特别是其瓶底感应技术,能自动感应样品瓶瓶底,避免样品损失,至大限度地利用样品。随后M5在1-10μ L/min低流速下非常稳定,特别适合于微升级流速的样品分析。
SCIEX OptiFlow微流液相-质谱技术
因此,提高离子区离子化效率和微流体质谱联用技术的关键在于,以往还需要学者的努力,而 OptiFlow与M5微流体的 OptiFlow配套,重新设计了离子源,使离子产生的效率至大化,用户不需手动调整任何离子源的参数和位置,即可获得高灵敏度。所以使用 OptiFlow,用户很容易得到至佳的灵敏度。Inese Lowenstein说:“这种产品特别适合,质谱市场发展非常迅速,次使用质谱的用户不需要太高的技能,也不需要调整离子源,所有方面都经过了优化,我们认为它在将会得到广泛的应用。
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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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