SCIEX质谱仪售后代理——广州联方实验器材有限公司可为您提供实验室和生产所需要的SCIEX耗材
环境监测领域中的质谱仪应用:
随着质谱技术的发展,尤其是分析、直接分析等技术的突破,使得质谱仪在环境监测领域的应用日益广泛,并已成功地应用于大气、水质等监测领域。
和环保部发布了《“十三五”生态环境保护规划》等一系列重大环保政策文件。伴随着我国生态环境监测网建
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环境监测领域中的质谱仪应用:
随着质谱技术的发展,尤其是分析、直接分析等技术的突破,使得质谱仪在环境监测领域的应用日益广泛,并已成功地应用于大气、水质等监测领域。
和环保部发布了《“十三五”生态环境保护规划》等一系列重大环保政策文件。伴随着我国生态环境监测网建设的启动,监测机构的完善、监测项目的完善以及监测要求的提高,我国环境监测设备市场需求的大幅度增长,行业发展进入快车道。生态环境部于2020年4月印发了《大气质量改善规划》,为“十四五”期间制定污染物浓度控制目标提出了改善要求,环境监测市场容量的延续性得到进一步保证。
伴随着光学、电子、信息、生物等相关领域的技术进步,环境监测领域的破坏性技术正在向高灵敏度、高选择性的光学/光谱学分析、质谱/色谱分析方向发展;向多监测参数、实时、在线、自动化及区域动态遥测方向发展;向多要素大数据综合信息评价技术方向发展。
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质谱也被称为质谱法(mass spectrometry, MS),是将试样(原子或分子)通过不同的离子化方式,转换成运动的气体离子,分离检测所用的分析方法(mass spectrometry, MS)是一种与光谱并列的谱学方法。利用质谱图上峰的位置和相对强度大小,可以定性、定量地分析无机物、有机物和生物大分子。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。80年代初,快原子轰击电离,是将质谱用于生物化学大分子的较好方法。90年代以来,随着电喷雾离化和基质辅助的电离离子化技术的应用,形成了一门新的生物质谱学科[1]。如今,质谱技术在原子能、化学、电子、冶金、医i药、食品、陶瓷等工业生产部门,在物理学、电子、离子物理、同位素地质学、有机化学等科技领域得到越来越广泛的应用[2]。
质谱基础
质谱技术的基本原理是,样品或原子在离子源中被电离,产生各种带电粒子或离子,通过加速电场的作用而获得动能,以形成离子束;进入质量分析仪,在其中,利用带电粒子在电场或磁场中的运动轨迹的差异,按照空间位置或时间的不同,把不同质荷比的离子分开;然后到达离子接i收器,把离子流动变成电信号,从而得到质谱图。
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指导方针建议使用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)进行二级筛选
第二级筛检方法为:用LC-MS/MS技术对原17-羟孕酮、雄烯二i酮、11-脱氧皮质醇、21-去氧皮质醇、17-羟孕酮、21-去氧皮质醇、LC-MS/MS技术,计算酶反应底物与产物比值(17-羟孕酮+雄烯二i酮)/皮质醇、(17-羟孕酮+21-脱氧皮质醇)/皮质醇等来提高筛查特异度和阳性预测值,减少假阳性。
现在,国内外许多指南都建议采用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)进行二级筛选:
*2016年6月,由预防医学会出生缺陷防治委i员会新生儿筛查学组制定的《关于先i天性上腺皮质增i生症新生儿筛查共识》
仅用17羟孕酮进行 CAH筛检假阳性率高,阳性预测值低
采用液相色谱串联质谱技术进行 CAH二级筛选可有效地减少假阳性率,提高阳性预测值30-
除21-羟化酶缺乏外,也可筛查其它 CAH
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