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见微质著 组学溯源 | 2025 SCIEX环境工业市场方案年度大事件精彩回顾

来源:SCIEX(爱博才思) 更新时间:2026-01-29 13:31:12 阅读量:10
导读:见微质著 组学溯源 | 2025 SCIEX环境工业市场方案年度大事件精彩回顾

SCIEX环境工业市场方案

年度大事件精彩回顾

见微质著 组学溯源

2025年,

环境工业领域在绿色转型

与新能源升级的双轮驱动下全速迈进。

SCIEX锚定行业前沿趋势,

以 “新污染物” 与 “质创锂途” 两大专栏为核心,

凭借领先的质谱技术与深度行业洞察,

全程赋能环境监测提质、锂电产业增效。

让我们一同回顾系列中具有代表性的亮点方案:


点此查看全集

新污染物特辑


案例一

600种污染物精准分析!在线SPE-SCIEX液质联用系统实现水质监测新标杆

技术方案核心优势:

1.全自动一体化分析

在线SPE与LC-MS/MS无缝连接,仅需20分钟,即可完成样品前处理-分离-检测全自动一体化流程。


2.高通量

检测范围覆盖生态环境部标准涉及化合物种类及常见PPCPs(如抗生素、减肥药、激素、精神类药物、心血管药物、降糖药、解热镇痛药等)和常见农药残留;采用的智能化分时间段MRM技术(Scheduled MRM)能够一针进样,实现数百种化合物的快速筛查与定量,大大提高了通量和覆盖范围。


3.高灵敏度

具备优异的检测能力,超过80%的目标化合物方法检出限(MDL)≤1ng/L。


4.稳定可靠

SCIEX液质系统采用先进的Turbo V?离子源技术,即使面对长期、大量的复杂水样检测工作,也能保持稳定运行,无需频繁清洗和维护。Online SPE全流程自动化最大限度减少人为误差,保证数据准确可靠。


5.可拓展性

整体方案支持用户根据实际检测需求持续添加目标化合物,进一步提升方案的适用性与覆盖范围,满足不断发展的监测与研究需要。


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案例二

24种干扰物精准锁定! 在线SPE-SCIEX液质联用系统让环境激素无处遁形

方案核心亮点:

1.极 致高效,告别繁琐

在线SPE与LC-MS/MS无缝连接,仅需十余分钟,即可完成样品前处理-分离-检测,全自动一体化流程,显著缩短样品等待时间,提升检测效率,助力实现高通量检测。


2.精准定量,全面覆盖

本方案可轻松应对低至ng/L甚至更低浓度的定量挑战,满足最严格的法规要求,并精准涵盖24种关键内分泌干扰物,包括:双酚A、双酚AF、双酚AP、双酚B、双酚E、双酚S、双酚Z、4-n-壬基酚、4-支链壬基酚、4-丁基苯酚、4-戊基苯酚、4-己基苯酚、4-庚基苯酚、4-辛基酚、4-叔丁基苯酚、4-叔辛基苯酚、雌二醇、雌三醇、雌酮、己烯雌酚、炔雌醇、17α-雌二醇、2,3,4,5-四氯酚、2,3,5,6-四氯酚。


3.省心省力,稳定可靠

SCIEX Turbo V?离子源能够耐受长期、大量的复杂水样检测,无需频繁清洗与维护,有效减轻工作负担,提升定量稳定性;搭配功能强大的SCIEX OS软件,界面直观,可轻松完成方法建立、数据采集与定量分析。


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案例三

SCIEX Tripe Quad-Online SPE系统轻松应对水质中75种“永 久性”污染物PFAS检测

本方案技术优势 :

1.通量高

无需复杂前处理过程,一针进样分析检测75种全氟及多氟烷基化合物,种类覆盖广和全,方法通量高,同时结合重叠进样(Load Ahead)功能,很大程度减少样品等待时间,提高检测效率


2.灵敏度高

75种全氟及多氟烷基化合物可实现ng/L浓度的测定,具有超高的灵敏度,完全满足国内外标准的检测需求;


3.方法学参数

方法经过多次验证,稳定性好,线性相关性好,回收率高;方法包含了饮用水标准GB/T 5750.8-2023中的全氟化合物,且回收率在84.9-117.7%间,精密度小于10%;


4.兼容性好

设备可以在On-line SPE-MS/MS和常规的UPLC-MS/MS之间快速切换,操作简单快捷,满足常规检测和大体积进样的无缝对接的需求。


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案例四

SCIEX Triple Quad? 7500+系统轻松“揪出”水中130种全氟化合物

方案核心优势:

1.覆盖范围广,扫除检测盲区

一举覆盖130种PFAS!包括全氟羧酸、全氟磺酸、全氟磺酰胺、调聚物磺酸盐、氟调聚物、多氟膦酸及其他新型替代物。


2.灵敏度极 致,fg级以下痕量无所遁形

绝大多数PFAS化合物直接进样的检出限达fg级别以下,轻松满足环境水体中超痕量PFAS的检测需求,为精准评估污染水平提供坚实保障。


3.分析速度快,覆盖广,通量和效率高

实现一针进样同时分析检测130种目标PFAS及32种内标化合物,无需分段采集。


4.结果准确可靠,方法稳健实用:

o 直接进样,前处理简便:仅需0.5 mL水样,加入内标和甲醇,离心后即可上机,极大简化流程。

o 优异的重现性与回收率:在自来水基质中,1 ng/L,5 ng/L,10 ng/L三个加标水平下,目标物加标回收率在78.9% ~ 118.5%之间,相对标准偏差(RSD%)< 5% (n=6)。

o 线性关系好:在1-2000 ng/L范围,线性相关系数r2 > 0.995,确保定量准确。


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案例五

精准直达!7500直接进样技术助力环境污染物研究亮相环境顶刊ES&T

中国农业大学夏曦团队在SCIEX最新一代三重四极杆质谱7500系统上开发了一种无需样品预处理的高效液相色谱串联质谱(UPLC-MS/MS)方法,用于监测北京京密引水渠中的323种PPCPs和农药,研究成果于5月19日发表在环境类顶流刊物《Environmental Science & Technology》。



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案例六

ZenoTOF 7600系统:高灵敏全覆盖质谱筛查技术赋能新污染物精准鉴定与监测

针对新污染物监测的挑战,SCIEX ZenoTOF? 7600系统凭借Zeno Trap技术,EAD碎裂模式等创新技术,结合本土化新污染物筛查方案,可快速、高通量、高灵敏度地监控新污染物,为环境监测提供有力支持。


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案例七

农业农村部环境保护科研监测所张艳伟团队阐述PFOA异构体引起的电子传递链阻塞对拟南芥叶片代谢损伤的研究


农业农村部环境保护科研监测所张艳伟团队与SCIEX合作发表了《The blockage of the electron transport chains caused by PFOA isomers induced metabolic damage of Arabidopsis leaves》一文,本文研究全面探讨了PFOA及其异构体对拟南芥光合作用的影响,以及它们在代谢和蛋白水平上的影响。该研究从 ETCs 的角度提供了一种 PFOA 异构体植物毒性的风险评估方法,有助于推动全氟和多氟烷基物质(PFAS)特别是 PFAS 异构体的生态风险评估研究。


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案例八

探秘暴露组学:

解锁环境与健康关系的研究流程(上)

大队列研究:妊娠期暴露于高氯酸盐、硫氰酸盐和硝酸盐与儿童神经发育的相关性:

武汉市疾病预防控制中心万延建老师和华中科技大学公共卫生学院李媛媛教授合作采用SCIEX超高效液相色谱-三重四极杆质谱系统对孕产妇队列开展研究,检测尿液样本中三类阴离子暴露水平。


表征妊娠早期暴露于新污染物与妊娠糖尿病之间的关联:

暨南大学环境学院暨广东省环境污染与健康重点实验室陈达教授和黄维副教授基于SCIEX质谱平台,创新开发了环境暴露组高通量监测技术。该方法通过优化液-液萃取前处理流程,实现单次检测同步定量血浆中全氟化合物、有机磷酸酯等11类325种新型污染物,分析效率与经济性优势显著。


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案例九

探秘暴露组学:

解锁环境与健康关系的研究流程(下)

SCIEX直接进样新污染物高通量筛查定量方案:

方法特点和优势:

? 高通量:一针进样同时分析近500种化合物;

? 高灵敏度:

方法中的大多数化合物均可达到ppt级别的定量限(LOQ);

? 拿来即用:

完整的液相方法+质谱方法+二级谱库

? 方法灵活:

随时在已有方法库中添加新的化合物。


阐明空气传播污染物的跨器官影响:呼吸暴露与胃肠道健康的多组学研究

复旦大学环境学院王丽娜老师在《Environmental Science & Technology》发表突破性研究,通过多组学技术揭示烹饪油烟(COFs)经呼吸道暴露诱发肠道功能紊乱的跨器官效应。


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质创锂途 | 化工能源


SCIEX高分辨质谱仪

拆解锂电池背后的黑科技

SCIEX高分辨质谱仪凭借其高分辨率、高灵敏度的分析特点,为锂电池电解液组成、固体电解质界面膜(SEI膜)结构解析、循环过程中组分演变及材料回收评估等关键环节提供了系统解决方案,助力深入理解锂电池性能衰减机制与材料构效关系,为下一代高性能锂电池的研发与评价提供坚实的技术支撑。



案例分析:

1.结合组学思路对电解液成分分析

采用组学思路系统评估电解液性能,通过对不同品牌来源、不同放置时间及不同循环周期等多维度样本进行差异性分析,结合统计学方法筛选并鉴定差异标记物。


2.离子色谱串联质谱系统在电解液中锂盐检测

电解液中锂盐及添加剂的具体种类、含量与配比,对电池综合性能具有关键影响,因此对其含量进行准确监测十分重要。离子色谱能够对多种锂盐化合物实现有效分离与保留,结合高分辨质谱系统,可进一步实现锂盐的高灵敏度快速定性与定量分析。


3. 直接进样法在电解液中助溶剂的应用

锂电池电解液中的助溶剂成分主要包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯(DMC)和碳酸甲乙酯(EMC)等。不同来源的电解液在助溶剂配比上存在差异,这种差异会直接影响锂电池的综合性能表现。质谱技术可用于系统表征电解液中助溶剂的组成及其在电池循环前后的变化趋势。


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标签:   SCIEX环境工业方案

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