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助推基因治i疗- SCIEX毛细管电泳多重表征综合应用方案:
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助推基因治i疗- SCIEX毛细管电泳多重表征综合应用方案:
通过在 DNA和 mRNA水平上对致病基因进行修正从而达到i效果,与传统药相比,对于一些不具药i效的靶点具有的优势,因此基因治i疗对特定基因引起的疾i病有很大的应用潜力,其中肿i瘤和罕见病是基因治i疗至主要的应用领域。基因治i疗药 Gendicine在于2004年被 FDA批准上市,成为世界上第i一个商业化的基因治i疗产品,这是世界上第i一个上市的基因治i疗产品。溶瘤病毒产品 Oncorine也于2005年在获批上市,目前已有300多种基因治i疗产品已经上市,或正在 FDA和 EMA的监管下进行研发,这些基因治i疗产品都涉及持续的编码蛋白质 DNA转移,利用多种体内外技术。
SCIEXP800 Plus药分析系统可广泛用于质粒 DNA纯度分析、腺相关病毒(AAV)、腺相关病毒(AAV)衣壳蛋白的纯度分析、腺相关病毒的等电点分析、宿主细胞残留 DNA的片段分布分析等多个方向
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作为环境化学家,科罗拉多矿业学院土木学与环境工程系副 Christopher Higgins博士说:“作为环境化学家,我们一直致力于发现有重要意义的新化合物,无论是在饮用水、雨水还是生物群落。他说:“SWATH采集技术给了我们收集和存档数据的机会,这样我们就可以在不重新采集的情况下对旧数据进行检验。这在样本有限的环境监测工作中具有很大的优势”。
SCIEX可以为环境科学提供一系列研究流程,如新型未知物质筛选鉴定、环境污染物降解机制、环境代谢组学等,请参考以下应用案例。
实例一.的非靶向筛选流程,结合饮用水处理前后的高分辨率数据统计软件
用LC-QTOF技术筛选和鉴定饮用水处理过程中的原水和处理后的水中未知物质。采用的一针进样方式,对数据进行非相关数据采集(SWATH采集技术)模式。高解析度数据与统计软件(MarkerViewTM软件)相结合的非目标数据处理流程是未知物结构识别的关键。筛选未知化合物的方法是首先用统计学的方法确定有意义的化合物,然后再用谱库搜索不同的化合物。对样本未知的筛选包括缓蚀剂、人工甜味剂和。试验表明,经过处理的原水、处理水和深度处理水组成各不相同。
筛查实验采用了 SWATH采集技术,该技术能保证样品中所有可检测的化合物都被采集到二级谱图中。通过 SCIEX一体化的二级谱库和 NIST库进行筛选,可以筛选出更多的化合物,减少了手工鉴定所需的结构鉴定,提率。MarkerView软件可以用来确定不同样品中的特征物质。本软件中的统计工具可对各样本组之间的差异进行细致的分析,并能描述复杂的未知成分。
敏感度是质谱的灵i魂,至适用于对微量混合物的分析,一般三重四极杆质谱仪所做的 MRM灵敏度至高,但当需要使用MS2进行谱库检索时,其化合物浓度通常会达到 ug/ml的水平,如果浓度很低,仅残留 ng/ml, MRM的灵敏度不够高,无法准确定性,怎么办?QTRAP是 SCIEX公司在2002年推出的质谱技术 QTRAP,可以说是非常酷的硬核技术, QTRAP系列(Q1qLIT3,第三重质量分析器是线性离子阱 LIT),它既具有三重四极杆的功能,又具有离子阱质谱的功能,可组合使用,同时定性定量,即使浓度1 ng/ml,用 QTRAP生成的增强型MS2谱图,也能进行定性检索。
对完全未知物的定性分析有哪些?早些年,质谱较少,而低分辨率质谱,如四极杆等,仍可通过同位素丰度比部分推算出分子式,加上前面提到的扫描模式,还有一台质谱,如X500系列台式 QTOF高分辨质谱等,就更容易获得化合物元素组成,但是,这还不够,还需要配套的质谱结构解析软件和足够的结构解析软件(这里需要强调,我们强大的应用专i家团队,可以将知识传授给你,分享经验)。但是,单靠质谱学也是不够的,你可能还需要利用紫外光谱、红外光谱、核磁共i振、 X单晶衍射等技术进行协同研究。
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