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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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蛋白组学在疾病机制阐述、诊断、医学等领域有着广阔的应用前景,但目前大多数蛋白质组学方法都是面向小范围、低通量的科研型应用方法。面临着这种瓶颈, 有个和他的同事们正在利用 SCIEX至近发布的 ScanningSWATH采集技术来解决这个问题。
该是生物代谢组学领域的人物之一,目前在德国柏林夏里特大学医学院生物化学研究所和英国伦敦弗朗西斯·克里克研究所代谢分子生物学实验室工作。该团队致力于细胞稳态及其对外界刺激的反应机制的研究,旨在进一步阐明代谢途径的机制和寻找潜在的药靶点。它们和 SCIEX保持了长期的合作关系,利用 SCIEX质谱仪对大队列样品进行了蛋白质定量。这个解释说:“我们需要监控蛋白质表达和测蛋白翻译后修饰的细微变化,但在我们的研究中,这要求我们定量非常别的样本,这是一个传统的蛋白质组实验室很难的规模。多年来,我们的团队一直与 SCIEX紧密合作,致力于寻找的方法来发展高通量蛋白质分析新策略。同样,通过与 SCIEX的合作,我们可以很幸运地接触到一系列令人兴奋的和应用程序。至新的技术是 ScanningSWATH采集模式,它已经被证明是一种非常适合在高通量蛋白质组学中使用的方法。
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在过去的十年中,质谱技术得到了迅速的发展,实验室质谱仪器的数量也不断增加。而且在常规分析实验室质谱时代到来之前,质谱主要用于生命科学研究和制药领域,用户也主要是经过专i业培训的技术人员。伴随着质谱技术的普及与推广,它的应用范围从环境监测、食品安全到法医毒理、精i准医i疗等各个方面都涉及到人们的生活。同时,越来越多的实验人员开始学习使用质谱的操作和应用,新的用户群体更关心如何用至简单、快捷的方法获得准确的结果。
近年来, SCIEX公司相继建立了液相及前处理部门,围绕液质技术研发与生产的深厚底蕴,逐步形成了以 LC/MS/MS分析平台为核i心的包括样品处理在内的质谱技术。我们所能提供的应用技术也随着硬件技术的成熟和发展而不断地发展和。利用质谱仪的用户更加关注他们的应用相关的整体解决方案,这就为我们的技术支持提供了更大的发展空间。”刘华芬说。
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