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离子化辅助基板新款发布,9种产品任意选择

发布:滨松光子学商贸(中国)有限公司
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为了大幅缩短激光电离质谱分析样品的预处理时间,滨松公司的DIUTHAME(Desorption Ionization Using Through Hole Alumina MEmbrane,DIUTHAME)系列离子化辅助基板新增了四种新产品,包括可用于小样品的质谱成像基板,或直接安装在测量支架上的载玻片尺寸方式质谱测量。因产品线扩充到9类,如目前结合了MALDI(*1)和TOF MS(*2)的MALDI-TOF MS设备,可以根据测定对象样品的大小尺寸等选择对应的产品。新产品从10月20日开始向药物研发,工业,食品和化妆品等领域中使用MALDI-TOF MS设备的国内外公司和高校研究单位进行销售。※1 MALDI:基质辅助激光解吸电离(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization)。质谱分析中主 要的离子化方法之一。低分子有机化合物(基质)样品混合后激光照射使样品电离。※2 TOF MS:飞行时间质谱仪(Time of Flight Mass Spectrometry)。根据离子的飞行时间测定质量数。

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DIUTHAME系列

<关于质谱分析>

质谱分析是通过用电子束,激光等照射待测样品,使待测样品的原子,分子发生离子化,通过测定质荷比,对待测样品中包含原子,分子的种类,数量,分子结构等进行精密分析的方法。将分析结果在横轴表示为离子的质荷比,纵轴表示为离子的信号强度所得到的数据称为质谱。在获得质谱的同时,获得的待测样品成分分布的方法称为质谱成像。质谱分析设备由将待测样品电离化的离子化部,分离离子的离子分离部和检测分离离子的离子检测部组成。根据不同的待测样品,结合不同的离子化法和离子分离法,在环境,食品,化学和生命科学等很多领域都得到了广泛的应用,而且市场也在逐年扩大。

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质谱分析的工作原理

<关于DIUTHAME开发背景>

DIUTHAME是为MALDI-TOF MS设备研发的一种离子化辅助基板,其中排列有许多直径约为200nm(纳米等于10亿分之1)的小通孔。 在MALDI的质谱成像中,从基质的选择和调制,到样品切片的涂覆和干燥的预处理需要大约30分钟的时间,所以市场需要一种不使用基质的电离方法。滨松研发的DIUTHAME只需要放在样品切片上面,可在3分钟左右时间轻松完成预处理,因为没有来自基质产生的噪声,能得到高重复性的质谱分析图像。滨松公司从2018年开始销售DIUTHAME产品。

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使用MALDI(左)和DIUTHAME的激光电离(右)

<关于新增产品阵容>

自DIUTHAME开始销售以来,滨松公司针对客户的需求,一直在开发有效面积大的DIUTHAME,用于大尺寸样品的质谱成像,以及开发适于印迹法(*3)的产品,对难以薄切化样品的质谱成像。 此次,根据市场的需求,针对植物组织,工业材料中所包含异物等小样品的质谱成像,新增了具有zui佳有效表面尺寸的产品,以及相同尺寸的印迹法产品。此外,与现有的9个通道相比,增加了一次可以测量更多的样品的16个通道的质谱测量产品,以及70通道的载玻片尺寸质谱测量基板。 DIUTHAME系列中增加四种新产品,产品阵容扩充到了9类,客户可根据现有MALDI-TOF MS质谱设备的质谱成像,选择与样品尺寸匹配的产品。此外,因为一次可以进行多个样品的质谱测量,期待在提高研发效率,降低分析成本等方面发挥作用。 今后,我们将继续开发新的产品,以满足市场的需求。※3印迹法:一种转录样品成分的技术。

<DIUTHAME特点>

1.无基质噪声

MALDI是对用激光照射混合了基质的待测样品产生的所有离子进行检测的方法。此时,基质也被电离并被检测出为小分子区域的信号。因为基质信号产生的噪声,因此不适用于小分子样品的测量。使用DIUTHAME没有来自基质的噪声,因此他适用于小分子样品的高灵敏度测量。

2.可缩短预处理时间,并实现高重复性测量

使用MALDI的质谱成像从选择适合样品的基质,调制,涂覆和干燥等大约需要30分钟左右的预处理时间。用喷枪等将基质均匀地涂敷到样品上非常困难,实现测量结果的重复性也是其中一个问题。虽然也有用于均匀涂抹的设备,但由于价格昂贵,通常是手工进行的。DIUTHAME只需将其放置在样品上,即可在3分钟内轻松完成预处理,测量结果不会因工人的熟练程度而发生变化。

3.扩大质谱成像范围的印迹法

通过MALDI进行质谱成像需要将样品制成10μm(微米为100万分之1)左右的薄切片,而草莓等水分含量高的样品,工业材料等坚硬的样品则很难制作切片。印迹法是将样品表面的成分转录到DIUTHAME(通过印迹法将样品表面的成分转移到其上)放置在仪器上就能进行质谱成像,无需制作切片。因此,质谱分析成像的应用有望扩展到以前无法测量的大尺寸样品。

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印迹法在质谱成像中的应用实例





<即将上市的DIUTHAME的主要规格>    

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<已发售的DIUTHAME的主要规格>

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2020-10-27
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