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质谱成像技术

主要应用于临床医学、药物研发、生命科学领域

  质谱成像技术主要应用于临床医学、药物研发、生命科学领域。把待测物放置在样品平台在软件程序的控制下按照一定的规律运动,通过质谱进样直接扫描生物样品成像,根据所测质荷比(m/z)来分析生物分子的空间分布的成像方法。与传统的光学生物成像技术相比,质谱成像技术属于分子信息成像,是研究生物组织及活体动物中分子成像的新型分析技术。与传统的荧光分子成像、免疫标记分子成像技术相比,质谱成像可以在不用标记,无需复杂预处理的条件下实现分子成像,而且可以在同一张组织切片上同时分析数百种生物分子的空间分布特征,还可以与生物组织病理学分析结果对照用于生物病理学研究。目前,质谱成像技术已经广泛应用于蛋白质组,脂质组学以及药物代谢组学等领域,同时也已经在病理学,临床医学以及疾病诊断中展现了巨大的应用潜力。

  目前,主要的质谱成像技术主要包括基质辅助激光解吸电离(MALDI)质谱、解析电喷雾电离(DESI)质谱和二次离子电离质谱(SIMS),这三种技术分别是通过激光、带电的小液滴和离子束将待测物从组织的表面解析电离,都属于直接解析电离的分析方法。通过电喷雾针喷出的溶剂解析固体被测物,通过取样毛细管进入到光电离室内,经光源的二次离子化后进入到质谱仪进行分析。但是基于带电液滴的解析电喷雾电离质谱成像技术空间分辨率只能达到200μm,高空间分辨的质谱成像技术对于研究组织微区甚至细胞级别的空间结构具有非常重要的意义。

  江苏谱策科学仪器有限公司 Omin PI光电离质谱成像源是基于专利技术( DESI/PI,即带电液滴解析/后光电离质谱成像技术,专利号:ZL201810935962.4)研发的一款用于空间分子成像的装置,可适配于主流质谱仪(Agilent、Thermo Fisher、Waters等),对动/植物组织、各种物体表面及内部分子进行空间成像。与传统DESI技术相比, 使用DESI/PI后信号强度可提高1-3个量级,大大提升了待测物尤其是非极性成分的检出和成像能力。

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