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“我在莫纳什大学工作五年,在实验室建立的早期,购买了几台 SCIEX仪器;至近,我们在整个系统中增加了两套 TripleTOF6600系统和 QTRAP6500+系统。实验中每一台设备都能24小时运转。研究发现阶段的实验中,每台仪器每天要处理13份样品,每份样品通常运行90
标准流速泵消耗品价格
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“我在莫纳什大学工作五年,在实验室建立的早期,购买了几台 SCIEX仪器;至近,我们在整个系统中增加了两套 TripleTOF6600系统和 QTRAP6500+系统。实验中每一台设备都能24小时运转。研究发现阶段的实验中,每台仪器每天要处理13份样品,每份样品通常运行90分钟的纳流梯度。能处理各种样品,包括培养的细胞、组织活检标本、体液和组织。研究发现阶段对于理解疾病机制具有重要意义,可以保证我们所检测到的多肽都是与疾病相关且具有特异性的。该方法主要包括利用 TripleTOF获取高分辨率 MS/MS,进行发现阶段研究,转移至 QTRAP进行更敏感的靶向分析。MRM仍然是定量分析的黄金标准,在获取定量信息后,我常触发线性离子阱,采集全扫描的 MS/MS图谱,从而保证定量化合物的可信度。QTRAP是一种对低丰度肽的定量分析,它具有很好的灵敏度和重现性;使用该质谱平台后,我们把肽的检测限提高到了更高的数量级。”
”“我们是利用 SWATH采集技术分析的先驱之一,并已发表了一篇关于用多种紧密相关的人类白细胞抗原等位基因进行定量分析的1。SWATH方法非常有效,它能够定量分析超过3,000个肽段,即使是至好的 MRM试验也是如此。利用 SWATH技术,研究病原体相互作用,深入分析数据,查询含有至多成分的反应因子,或查毒或抗原表达物2。它帮助我们理解了许多病毒在阻碍早期反应时使用的小技巧。
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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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SCIEXLabs则花费了大量的时间进行多级方法验证,这是一项非常耗时的工作。为什麽这样不遗余力地去做验证这一工作,刘华芬觉得至初的想法和动力来自于她从临床市场中得到的启示。“六年前, SCIEX在临床医学市场上的生意并不红火,而我们的 LC/MS/MS/MS已经引i领了北美临床市场。
多年前,仪表操作人员对整体解决方案的需求开始出现,行业中也出现了一些方法。在真正的仪器使用者手中,这些方法总会暴露出各种各样的问题,不能称之为真正有效的“解决办法”,刘华芬发现了这一点,开始更加关注真实样品基质中的重现性。期望通过至新的样本处理技术,反复验证并持续改进,为用户提供真正的问题解决方法。如果验证和改进所用的时间能够使这个方案真正解决问题,那么花这么多时间是值得的。
很多次的试验证明确实能换来用户的信任,刘华芬转述了北美用户对 SCIEX解决方案的看法:“我知道你们的方法能帮助我成功,因此我们很乐意购买 SCIEX产品。现在,方法验证和方法开发一起被称为 SCIEXLabs的两个主要组成部分。
高i效液相色谱高i效液相色谱常见类型有哪些?
其中两种至常见的高i效液相色谱为正相高i效液相色谱和反相高i效液相色谱。
正相高i效液相色谱:
柱子中填充微粒二氧化硅和非极性溶剂,如正己烷。一个典型的柱长在150到250 mm之间,其内径小于4.6毫米。由于极性化合物在极性二氧化硅表面的粘附时间较长,混合物中的非极性化合物通过色谱柱的速度加快。
反相高i效液相色谱:
在柱子中填充二氧化硅粒子,并对其进行改性,使长碳氢链(8~18个 C原子)附着在表面,从而达到非极性。用极性溶剂,如水、醇、甲i醇等。因为在极性溶剂和极性分子之间有很强的吸引作用,混合物中的极性化合物会更快地穿过色谱柱。在通过色谱柱时,非极性分子的速度减慢。他们对烃基的吸引主要是通过范德华分散力和疏水作用产生不同程度的吸引。其在流动相中的溶解度也较低,这有助于它们与烃基的相互作用。
反相高i效液相色谱是目前使用至广泛的高i效液相色谱技术。
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