赛默飞推出全球首台“三合一”LC—MS质谱仪
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赛默飞发布全新一代GC Orbitrap GC—MS 气相色谱系统拓宽常规分析方法的分析能力
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来源:《食品安全导刊》2016年第10期
本刊讯(记者蒋炼娇)9月12日,科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技(以下简称:“赛默飞”)于上海发布了新款Thermo Scientific GC Orbitrap GC-MS系统,该系统旨在为靶向
和非靶向分析提供高灵敏度的常规性能以及强大的定量功能。
由此,食品安全、环境、工业、法医、反兴奋剂等领域的研究人员均可在其执行强大定性和定量分析系统来拓展他们的分析能力。
该系统不仅具有GC三重四极杆质谱仪的定量性能,还具备Orbitrap技术才能提供的高分辨率精确质量的独特优势,成为常规实验室改进工作流程的极佳选择。
赛默飞负责GC和GCMS业务的全球市场总监Fausto Pigozzo表示:“对于日趋具有挑战性的化合物和基质组合的检测和分析,常规实验室一般需要较高的选择性和灵敏度,且到目前为止已经采用了一系列技术来精确筛选和定量化合物。
有了GC Orbitrap系统,用户便可获得高分辨率的扫描数据、采集数据、执行回顾性分析并检测到传统靶向分析无法检测到的化合物。
”。
液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)设备安全操作规程1. 前言:液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)是分析化学的一种重要手段,它具有高灵敏度、高分辨率、高准确度、高特异性等优势,广泛应用于环境、医药、制药、化工、食品、农业等领域的分析和检测。
然而,LC-MS作为一种特殊的化学分析仪器,在操作中存在潜在的危险,若不遵循正确的操作规范,不仅容易引起设备损坏,还可能对人员造成伤害。
为了保障人员安全,实现设备的正常运行,特制定本操作规程,供液相色谱-质谱联用仪的使用者参考。
2. 设备基本情况:液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)是由主机、气源、布图仪、气液控制器等部分组成的,具体情况如下:•主机:负责液相和质谱数据的采集和处理;•气源:提供质谱需要的空气或氮气;•布图仪:由我们提供样品,通过特定的方法将样品尽量分离,并且将其从液体中进入气态;•气液控制器:控制样品的流动,以便样品进入到质谱分析中。
3. 设备安全操作规程:3.1 设备运行前的检查在每次使用之前,操作人员必须进行设备的检查,确保设备状态正常,无任何故障,具体操作如下:•检查主机的电源线和通讯线是否连接牢固;•检查各个部分的仪器是否通电,是否工作正常;•检查设备的气源是否给予充足,如供气压力、纯度是否符合要求。
3.2 操作前的准备操作人员在开始操作前,必须完成以下准备工作:•佩戴实验室的个人防护用品,包括手套、防护眼镜、口罩等;•将操作手册材料准备齐全,保持操作手册对设备的清洁程度;•检查样品的来源和容器包装,保证样品的完整性。
3.3 操作时的注意事项操作人员在实验操作中,必须注意以下事项:•在操作前认真阅读操作手册,并按照操作手册上的步骤进行操作;•操作过程中,必须正确设置设备的参数,并按照标准的操作流程进行操作;•在使用设备时,必须遵守操作规范,领先实验室人员的统一指挥。
3.4 操作后的注意事项操作人员在完成操作后,必须进行以下事项:•断开电源,关掉气源,离开安全区域;•将设备周围的样品容器归位,并整理好样品的相关文件;•检查设备的状态,是否存在漏洞、损坏等情况,并及时进行相应的处理。
赛默飞液相色谱质谱
赛默飞液相色谱质谱(Agilent Liquid Chromatography Mass Spectrometry,简称LC-MS)是一种分析技术,它结合了液相
色谱(LC)和质谱(MS)两种仪器的特点和优势。
赛默飞液相色谱质谱主要包括以下步骤:样品预处理、样品进样、色谱分离、质谱检测和数据分析。
首先,需要对样品进行预处理,包括样品溶解、提取、洗脱等步骤,以便提取目标化合物并去除干扰物。
接着,经过样品进样,将样品注入到液相色谱柱中。
液相色谱柱通过对不同组分的亲和性差异进行分离,使得目标化合物能够逐渐从样品中分离出来。
然后,分离出的化合物进入质谱系统进行检测。
质谱可以将分离出的化合物按照其分子量、结构等特性进行精确测定,包括利用质谱的离子化技术将化合物转化为离子,并通过质谱仪器对离子进行分析,得到质谱图谱。
最后,通过对质谱图谱进行数据分析和解释,可以确定样品中的目标化合物,包括其分子结构、相对含量等信息。
赛默飞液相色谱质谱广泛应用于食品安全、环境监测、药物代谢研究等领域。
其优点包括高灵敏度、高分离能力、高选择性和较低的样品准备成本等。
因此,它成为了化学、生物、制药、环境等科学领域中常用的分析方法之一。
lc-ms
LC-MS/MS与色谱和多个四极质谱联用。
色谱系统首先分离不同的组分,浓缩量到达质谱仪的每个单组分。
三重四极构型的第一个四极电离了分析物的分子。
选择的分子离子然后被碎裂第二个四极,由第三个和最后一个四极选择性地隔离,用于探测器测量。
这一系列的分离、电离和选择性碎裂提供了高度的感觉我发现了。
使用LC-MS/MS的检测水平可以像十亿分之几敏感,并且始终在百万分之几范围内。
McCrone Associates扩大了他们的质谱仪器套件。
一种新的液相色谱三四极质谱仪(LC-MS/MS)已上线,并符合美国的要求硒。
LC-MS/MS允许检测低水平的污染物,具有高度的特异性和敏感性。
此外,对于一些样本矩阵,精确的定量是可能的。
LC-MS高分辨质谱分子量检测液相色谱-质谱联用 (LC-MS) 是一种结合液相色谱 (LC)和质谱 (MS) 的强大分析技术,其允许分离、检测和量化混合物中的各种化合物。
LC-MS中的高分辨质谱是一种能够更高精准度测量分子量的质谱技术,这使得该技术尤其适用于复杂的、分子量相近的大分子化合物检测。
LC-MS高分辨质谱分子量检测在生物医学研究、药物发现及开发等研究都发挥着重要作用,分子量是必不可少的一项质量检测指标,通过准确、快速、灵敏的分子质量测量,可以很大程度上确定生物制品的是与非问题。
百泰派克生物科技(BTP)通过CNAS/ISO9001双重质量体系认证体系;,根据分子量测定(质谱法)原理,建立了针对于不同类别生物制品的分子量鉴定服务,可实现对蛋白、抗体、疫苗、多肽、重组胶原蛋白等生物制品高分辨分子量测定。
LC-MS高分辨质谱分子量检测的基本流程如下所示:LC-MS高分辨质谱分子量检测基本流程。
实验仪器高效液相色谱仪:Ultimate 3000(Thermo Fisher Scientific)。
电喷雾-四极杆飞行时间质谱仪质谱仪:AB SCIEX TripleTOF 5600(AB SCIEX)。
技术优势高分辨率质谱可以对蛋白质样品进行精确分子量测定(10-250 kDa),精度达到1Da;可分析蛋白质的修饰状态(比如磷酸化、小分子药物结合等),并对这些修饰情况进行相对定量分析;可高灵敏度、高分辨率、高准确度实现抗体的原始、还原、切糖分子量检测,以及抗体药物偶联的检测。
案例示意样品溶液在电场的作用下形成带高度电荷的雾状小液滴,在向质量分析器移动的过程中,经过电离,最后得到带单电荷或多电荷的离子。
得到的不同电荷离子经过去卷积计算得到最终的蛋白质分子量。
如图为样品不同电荷离子质谱图及去卷积后的分子量,横坐标为分子量,纵坐标为信号强度。
中/英文项目报告在技术报告中,百泰派克会为您提供详细的中英文双语版技术报告,报告包括:1. 实验步骤(中英文)。
仪器介绍⼁赛默飞Q-ExactiveOrbitrap质谱仪经常会遇到这样的问题,'做代谢组学⽤什么仪器⽐较好?','这两台⾼分辨仪器怎么选择?','这台仪器都能做什么?',这些可能是困扰研究者开展代谢组学研究的主要问题,特别是对于⼀些想去从事该⽅⾯研究,且有⼤笔仪器采购经费的实验室。
因为进⾏代谢组学研究有⼀段时间,且⽤过不同品牌的质谱仪,所以近期就根据⾃⼰的使⽤体会做⼀下仪器评价,其实也说不上什么评价,只是⾃⼰的使⽤感受⽽已,希望对⼤家有⽤。
想要开展代谢组学研究,特别是⾮靶向代谢组学研究,需要选择⼀台⾼分辨质谱仪(关于分辨率的解释,可以参看公众号之前⽂章:代谢组学研究中需要了解的质谱知识⼁分辨率),因此这⾥所评价的仪器也均是⾼分辨质谱仪。
今天要说的这台仪器是赛默飞公司的Q-Exactive Orbitrap质谱仪,因为前两天刚有合作实验室进⾏了该仪器的装机和培训,所以就先介绍⼀下这台仪器吧。
需要说明的是,如果想知道具体在参数上与其他公司仪器的对⽐,可以咨询相应⼚家的⼯程师,他们会给出详细的解释。
另外,在这⾥也仅是仪器在代谢组学应⽤⽅⾯的使⽤体会。
仪器介绍该仪器提供了四种分辨率,以m/z 200为例分别为17500,35000,70000,140000,⽤户可以根据⾃⼰检测的⽬的⾃⾏选择。
扫描⽅法主要包括:1. Full Mass:全扫,扫描范围m/z A~m/z A×152. SIM:选择离⼦监测3. AIF:All Ion Fragmentation,DIA的⼀种形式,将扫描范围内的所有离⼦进⾏碎裂4. dd-MS2:DDA扫描5. PRM:平⾏反应监测,⽤来做定量编辑⽅法时,可以根据⾃⼰的需要对这⼏种扫描⽅法进⾏组合,当然,仪器的⽅法编辑器中也内嵌了很多组合形式,研究者可以根据实验⽬的去选择。
如上图所⽰,在⽅法编辑器中,直接将需要的⽅法拖拽到指定区域,即可对⽅法的细节进⾏编辑。
赛默飞推出革新性三重四极杆LC-MS,灵敏度、稳定性、适用
性更上台阶
佚名
【期刊名称】《冶金分析》
【年(卷),期】2013(33)7
【摘要】全新Thermo Scientific TSQ Quantiva LC-MS打破阿克级灵敏度壁垒;全新TSQ Endura LC-MS具有高灵敏度,正常运行时间实现最大化明尼苏达州,明尼阿波利斯(2013年6月10日)—全球科学服务领域的领导者,赛默飞世尔科技今天推出新一代三重四极杆液相色谱质谱(LC-MS)平台,该平台专为定量实验设计,具有极佳的灵敏度,更高的运行通量,
【总页数】1页(P29-29)
【关键词】LC-MS;高灵敏度;四极杆;稳定性;适用性;革新;台阶;运行时间
【正文语种】中文
【中图分类】TQ460.72
【相关文献】
1.赛默飞世尔科技新品——Nicolet iS50红外光谱仪、TSQ 8000三重四极杆GC-MS/MS系统、TRACE 1300系列气相色谱、iCAP QICP-MS、Exactive Plus LC-MS [J],
2.赛默飞推出针对食品安全检测的《TSQ三重四极杆质谱简明应用手册》 [J], 邵帅;
3.赛默飞推出革新性三重四极杆LC-MS 灵敏度、稳定性、适用性更上台阶 [J],
4.赛默飞世尔科技推出革新性的三重四极杆LC-MS,灵敏度、稳健性、适用性更上台阶 [J],
5.赛默飞发布三重四极杆液质联用仪定量测定物质的解决方案 [J],
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LC/MS质谱仪概念LC/MS质谱仪是一种结合了液相色谱(LC)和质谱(MS)技术的仪器,主要用于复杂混合物中化合物的分离、鉴定和定量分析。
LC/MS 质谱仪在科学研究和工业应用中具有广泛的应用,如药物研发、环境监测、食品安全等领域。
1. 液相色谱(LC)部分液相色谱是一种基于色谱技术的分离方法,通过流动相和固定相之间的相互作用,实现对不同化合物的分离。
在LC/MS质谱仪中,液相色谱主要用于将混合物中的化合物进行分离,以便后续的质谱分析。
液相色谱部分主要包括输液泵、色谱柱、进样器和柱温箱等部分。
2. 质谱(MS)部分质谱是一种通过离子化样品并测量其质量的技术,可以实现对化合物的鉴定和定量分析。
在LC/MS质谱仪中,质谱部分负责对经液相色谱分离后的化合物进行鉴定和定量分析。
质谱部分主要包括离子源、质量分析器和检测器等部分。
3. 数据系统数据系统是LC/MS质谱仪的重要组成部分,负责采集和处理质谱数据。
数据系统可以记录每个化合物的质量、强度和保留时间等信息,并通过数据库或数据处理软件进行处理,生成化合物的质谱图和鉴定结果。
4. 真空系统真空系统是LC/MS质谱仪中必不可少的部分,负责维持系统的真空状态。
在质谱分析过程中,离子化样品后需要进行加速和聚焦,而这些过程需要在高真空条件下进行。
真空系统通常包括机械泵和涡轮泵等设备,以保证系统的真空度要求。
5. 接口技术接口技术是连接液相色谱和质谱的关键部分,负责将液相色谱分离后的化合物转移到质谱中进行鉴定和定量分析。
接口技术的好坏直接影响到LC/MS质谱仪的整体性能和使用效果。
目前常用的接口技术包括喷针接口、电喷雾接口和大气压电离接口等。
总之,LC/MS质谱仪是一种功能强大的分析仪器,它结合了液相色谱和质谱两种技术,能够实现对复杂混合物中化合物的分离、鉴定和定量分析。
通过LC/MS质谱仪的应用,我们可以更好地了解和研究化合物的性质和行为,为科学研究和工业应用提供有力的支持。
打赌!你所不知道的三重四极杆发展史——TSQ40年范超、李宇翔、邢梦露作为定性定量分析的前沿手段,质谱分析独占鳌头,而质谱分析技术中,三重四极杆又是应用最广,影响最深的一项技术。
可以毫不夸张的说三重四极杆技术是划时代的、革命性的、并且持续影响着未来分析方向的一项创举。
一篇文章引发的分析新纪元1977年这一年,Rick Yost发表的关于选择性离子碎片化的表述,最早叙述了三重四极杆质量分析器的原理及实际应用的优势。
这篇文章引发了一场关于三重四极杆的商业化新纪元。
▼Rick Yost作为三重四极杆的专利人,同时也是Finnigan(菲尼根,赛默飞质谱的前身)最早的三重四极杆的客户之一。
他曾回忆道:1979 年秋,我刚搬到佛罗里达大学(UF)后,并申请了首个用于购买商用型三杆质谱的 NSF 拨款(回想当年,NFC 并没有资助我作为研究生申请的这笔资金)。
我分别拜访了 Finnigan等三家主流质谱厂商并对他们的硬件进行评估,最后决定Finnigan 质谱是我的最佳选择。
Finnigan 的 Mike Story 承诺努力为我提供一个良好的方案.....第一台商业化三重四极杆的奠基人1979年Rick Yost 在Anal Chem上发表的《用于直接混合物分析和结构解析的三重四极杆质谱仪》中预测:三重四极杆可能是一个可行的产品……最终全球市场上有10 台仪器。
初代研发科学家Mike Story和John Slayback在仪器前的合影1980年Finnigan第一台商品化三重四极杆质谱仪以300k美金的价格卖给了壳牌公司(壳牌开发公司埃默里维尔研究中心),开创了商业化三重四极杆的先河。
1980年,第一台商业化三重四极杆质谱仪广告1981年这一年春天,Rick Yost、Don Hunt 及 Graham Cooks都收到了自己的TSQ 三重四极杆质谱。
同年,在明尼阿波利斯的ASMS(美国质谱年会)上,Finnigan引起巨大反响,收获全年市场份额最大的TSQ三重四极杆订单。