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好消息!BIOTREE AB Sciex QTRAP 6500+质谱仪投产啦

分类:
阿趣动态
发布时间:
2019/03/29 15:57
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好消息!好消息!好消息!
 
经过阿趣生物实验部门专业技术人员一个多月细致、耐心的反复调试,AB Sciex QTRAP 6500+实验设备终于调试完成,于近日正式投产。
 
AB Sciex QTRAP 6500+
 
仪器名称:高通量质谱仪QTRAP 6500+
 
规格型号:AB Sciex QTRAP®6500+ LC/MS/MS System
 
生产厂家:SCIEX公司
 
产地:美国
 
仪器功能:进一步提高了灵敏度和分离度,能够更好定量分析小分子,并与BioBA解决方案结合定量大分子,为生物分析提供了强大的工作流系统。
 
QTRAP 6500+ LC-MS/MS 系统采用多组分 IonDrive™ 技术并利用全新设计的 IonDrive 高能检测器+ 提升性能,推动 LC-MS/MS 定量分析突破极限。这些技术升级带来革命性的灵敏度、速度和性能。无论您分析的化合物质量是高是低,极性是正是负,均能体验到这些显著优势。只需一次进样,就能得到高灵敏度的可靠分析数据。
 
QTRAP 6500+ LC-MS/MS 系统优势:
1.能够分析要求最严苛的基质中范围最广泛的化合物,并提高信噪比和 LOQ;
2.高达 6 个数量级的检测器动态范围,扩大应用范围;
3.极性切换仅需 5 毫秒,提高分析通量;
4.质荷比上限达到 2000,且丝毫无损于质量范围;
5.扫描速度高达 20,000 Da/秒,能实现最优 UHPLC 策略;
6.与最新 SelexION+ 差分离子淌度技术兼容,通过改善离子淌度性能实现选择性提升,同时不用牺牲 LOQ;
7.减少噪音,打造安静的工作环境。
 
凭借成熟的线性加速器™ 离子阱技术,QTRAP 6500+ LC-MS/MS 系统能够通过独特的强大工作流程将分析结果的可靠性提升到新高度。QTRAP 技术能够提升灵敏度和选择性,众多重要应用(大分子和小分子生物分析、全面的食品残留监控、重点环境污染检测、生物标记物验证和复杂基质中的法医毒(药)筛查等)均能由此受益。
 
利用高达 20,000 Da/秒的扫描速度,以及增强的子离子扫描、第二代 MRM (MRM3) 等工作流程补充功能,您能够让分析速度超越 MRM 检测速度,从而支持两种方法开发应用并提升日常筛查的可选择性。
 
全局掌控每个 MRM 的 MS/MS
 
6500+ 系列提供的 MRM 灵敏度能满足您进行定量分析的需求,并且相较于基本三重四级杆质谱仪,全扫描灵敏度提升 100 倍。通过将三重四级杆和线性离子阱扫描功能相结合,6500+ 系列能够通过增强型子离子和能提供明确鉴定结果的完整 MS/MS 分析对灵敏的 MRM 检测予以补充,从而提供无与伦比的可靠性。
 
验证微量污染物的成分,从而消除复杂食品、环境或法医学基质中可能存在的不确定性。
 
代谢组学
图 1 除了 MRM 之外,QTRAP 技术还支持采集高质量 MS/MS 谱图,从而通过图谱库比较提升化合物鉴定的置信度。此图显示了为鉴定黄瓜霜霉威含量而采集的 MS/MS 数据的图谱库比较结果。
 
MRM3  – 无干扰的一代定量分析工作流程
 
较强的背景干扰或棘手的共洗脱干扰会给基于标准 MRM 的定量分析工作流程带来麻烦,MRM3 工作流程则能在这些环境中提供更高的定量分析选择性。这类高选择性工作流程不仅有助于对复杂基质进行定量分析,而且也有助于避免使用耗费人力的色谱法。多组分 IonDrive™ 技术能够提高 MRM3 分析速度,从而让此高选择性工作流程成为 UHPLC 时间尺度的理想之选。
 
代谢组学
图2 与单独使用 MRM 工作流程相比,MRM3 工作流程的特异性往往更高,因此在分析复杂基质时能提供更好的 LLOQ,如此图所示。图中显示了已消化的人血浆中的重标记肽 DRVYIHP。
 
增强的 IonDrive 技术 – 挑战灵敏度极限
 
QTRAP 6500+ 系列仍然采用获得专利 IonDrive 技术。该技术同时给 6500+ 系列带来三项重要改进,能够大幅提升性能和实现无与伦比的灵敏度:通过全新设计的 IonDrive TurboV 离子源提高离子化效率;通过独特的 IonDrive QJet 离子导向器捕获和传输更多离子;通过全新的 IonDrive 高能检测器+ 检测更多离子。
 
代谢组学
图3 通过采用重新设计、带来大幅性能提升的 IonDrive 高能检测器+,IonDrive 技术主要推动在 3 个主要方面实现最佳性能。
 
QTRAP 6500+仪器平台产品推荐
 
氨基酸高通量靶标定量
 
氨基酸(Amino acids)及其衍生物是在分子中既含有氨基同时又含有羧基的一类化合物。在生物体内以游离或结合状态出现。游离氨基酸分布于一切动物细胞及体液内,而结合氨基酸主要是蛋白质及肽类的基本组成成分。
 
构成人体及其蛋白质的氨基酸的种类有20种,大致可以分为三类:必需氨基酸、半必需氨基酸和非必需氨基酸。不同类型疾病患者体内氨基酸的平衡状态与健康个体体内维持的状态通常不同。总体来说,人体的20%是由氨基酸和他们的代谢物构成,在许多代谢通路中作为底物和调控因子起着重要的作用。肝硬化、肺癌、乳腺癌、食管癌、头颈部肿瘤等病人血浆中氨基酸浓度与健康人血浆中氨基酸浓度相比表现出异常,因此对氨基酸代谢变化的分析可以用来诊断疾病,另外氨基酸是构成蛋白质大分子的基础物质,与生命活动息息相关,氨基酸也参与能量代谢;某些氨基酸在神经生物学及自闭症治疗中也有显著作用且与很多代谢性疾病密切相关。总之,氨基酸分析在生物化学、食品科学、临床医学、饲料科学、化工等领域具有重要作用。
 
神经递质高通量靶标定量
 
神经递质(Neurotransmitter)是一类在神经元的化学突触传递过程中,由突触前膜释放,并向突触后膜起信息传递作用的特殊化学物质。神经递质从突触中的突触小泡释放到突触间隙中,在突触间隙被靶细胞上的神经递质受体接收。神经递质按结构主要分为生物原胺类、肽类、氨基酸类和其它类。生物原胺类神经递质是最先发现的一类,包括:肾上腺素(E)、多巴胺(DA)、5-羟色胺等。肽类神经递质包括:生成抑素、P物质、胆囊收缩素等。氨基酸类神经递质包括:谷氨酸、甘氨酸、组胺等。其它神经递质包括:花生酸碱、核苷酸类、σ受体等。 
 
神经递质及其代谢产物广泛分布于中枢和外周神经系统,在维持各项生命活动中起着非常重要的作用。已经证实神经递质的失调或紊乱和多种神经疾病密切相关,如帕金森疾病(Parkinson's disease,PD)、焦虑、精神分裂、抑郁和阿尔兹海默病(Alzheimer's disease,AD)等。因此,高通量检测及分析神经递质类物质,对揭示神经系统类疾病的发病机制和诊断治疗有重要的研究意义。
 
全氟化合物高通量靶标定量
 
全氟化合物(Perfluorinated compounds,PFCs),具有疏水、疏油的特性,所以从二十世纪80年代早期开始,这种非挥发性的全氟有机化合物在工业及民用领域的应用迅速增长。PFCs产品的大量使用使得其以各种途径进入到各种环境介质如土壤、水体大气中,并通过食物链传递放大。2005年,美国环境保护署(EPA)将PFCs列为可疑致癌物。2009年5月9日联合国环境规划署正式将 PFCs及其盐类等列为新的持久性有机污染物,同意减少并最终禁止使用该类物质。
 
目前在许多动物组织和人体中发现了PFCs的存在,而全氟辛烷磺酸(Perfluoroocane-sulfonate, PFOS) 和全氟辛烷羧酸(Perfluorootane acid, PFOA)是比较常见的全氟化合物。有动物实验表明,PFOS和PFOA在动物体内主要分布在血液和肝脏中,具有神经毒性、器官毒性、生殖毒性、免疫毒性和致癌性等多种毒性。有研究表明,不良妊娠结局以及儿童血脂水平与血清中PFCs的负荷水平有显著的相关性,而妊娠结局及儿童血脂水平关系着母婴健康和国家的人口质量,故针对人体血清全氟化合物的暴露研究具有非常重要的前瞻性意义。
 
单、双糖高通量靶标定量
 
糖类是多羟基醛或酮类及水解后能生成多羟基醛或酮的一类化合物,由碳氢氧三种元素组成。根据分子的构成或者糖残基数目,糖可分为衍生糖(Derived carbohydrate)、结合糖(Bound saccharide)、多糖(Polysaccharide)、寡糖(Oligosaccharide)和单糖(Monosaccharide)。根据功能团的不同,糖可以分为酮糖(Ketose)、醛糖(Aldose)、糖醛酸(Uronic acid)以及糖醇(Alditol)。根据糖氧化还原特性,糖可以分为非还原性糖和还原性糖。
 
随着人们健康意识的日益增强,过多地摄入糖有可能会导致龋齿、肥胖、糖尿病等疾病的发生已成共识。最新版(2015-2020)《美国居民膳食指南》指出要减少糖的摄入,中国国民营养计划(2017-2030)提到要广泛开展以“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)为重点的专项行动。美国FDA营养标签中将糖定义为所有游离单糖、双糖的总和,故研究单糖、双糖含量具有重要的健康营养管理意义。
 
多胺及其合成通路物质高通量靶标定量
 
多胺(Polyamines, PAs)是一类低分子量脂肪族含氮碱,广泛存在于植物、动物及微生物中,包括腐胺、亚精胺、精胺及其衍生物。多胺与细胞生长发育、核酸代谢、蛋白生物合成以及糖、脂质、激素代谢等有关,在生物体生长和发育过程中发挥着重要作用。因此多胺检测在研究植物生长发育和临床诊断等方面均有重要的研究意义。
 
胆汁酸高通量靶标定量
 
胆汁酸(Bile acid)是胆固醇在体内的一类代谢产物,通过胆汁酸的肠肝循环,机体可有效利用肝脏合成有限的胆汁酸。胆汁酸具有重要的生理功能,包括产生胆汁、乳化脂肪、防止胆结石等。肝胆疾病会引起胆汁酸的肝肠循环障碍,是血清胆汁酸异常的主要因素,而血清胆汁酸谱的变化亦会影响肝脏对胆汁酸合成和分泌。胆汁酸不仅调控自身的体内水平,还通过多种胞膜在机体的糖代谢、能量代谢、脂质代谢中具有重要的调节作用。胆汁酸的研究在探索胆汁酸代谢、调节及相关疾病的鉴别诊断、治疗及预后等方面均有重要的价值。
 
氧化三甲胺及相关代谢物高通量靶标定量
 
氧化三甲胺(Trimetlylamine-N-oxide,TMAO)是水产品中含量相对较多的低分子胺类化合物。在人体中肠道细菌能够代谢胆碱和卵磷脂生成三甲胺(TMA)进而被代谢成TMAO。氧化三甲胺亦存在于哺乳动物、植物及真菌中。
 
氧化三甲胺及代谢物参与机体多种重要的生物学功能,如渗透调压、稳定蛋白、防止蛋白变性、参与细胞分裂等。研究表明TMAO水平升高与心血管病呈现明显正相关,与高血压、心功能不全、动脉硬化等多种疾病密切相关,因此氧化三甲胺受到越来越广泛关注。氧化三甲胺及相关代谢物的研究在探索TMAO代谢、相关疾病发病机理、诊断、治疗及预防手段等方面均有重要的参考价值。
 
类胡萝卜素高通量靶标定量
 
类胡萝卜素( Carotenoids)是一类重要的天然色素的总称, 属于萜类化合物,普遍存在于动物、高等植物、真菌、藻类的黄色、橙红色或红色的色素之中。类胡萝卜素是光合生物必不可少的组分;是一种很强的抗氧化剂,能高效猝灭与清除机体内产生的自由基;在细胞膜上起着重要的作用,并能与其他蛋白质分子相互作用。类胡萝卜素是体内维生素A的主要来源, 与人类的健康有着密切的关系,可预防与衰老有关的疾病,防癌抗癌,防心血管疾病等,对免疫反应系统具有保护作用。
 
植物广泛靶标代谢组
 
非靶向代谢组学常用高分辨质谱(qTOF/Orbitrap)来定性代谢物,通量高、二级谱图分辨率高,但是受限于动态范围及灵敏度;靶标代谢组多运用MRM技术(QQQ)精确定量代谢物,动态范围宽、灵敏度高,但分辨率及通量低。
 
植物广泛靶标代谢组将非靶技术高分辨、广覆盖的优势与靶标MRM技术的高灵敏度、精确定量能力完美结合:首先用高分辨质谱对样品进行超高覆盖率的二级质谱扫描,以获取“所有”代谢物的二级谱图(MS²);再结合Biotree DB高分辨二级谱库(数据库高达8866+代谢物,每个代谢物都有多张标准高分辨二级质谱图)进行精准物质鉴定;然后从质谱图中提取MRM离子对信息对样本进行特异性建库,再利用三重四极杆质谱MRM技术进行精确定量。该综合技术具有鉴定物质多、定性定量准、动态范围宽、灵敏度高、重复性好等技术优势。为植物复杂代谢物的检测提供了更高效的方法。
 
关于阿趣生物
 
上海阿趣生物科技有限公司(简称阿趣生物)成立于2012年3月,是一家专业提供生命科学前沿研究技术应用、咨询及开发的高新技术企业,是上海百趣生物医学科技有限公司(简称百趣生物)旗下全资子公司。公司致力于大生命科学领域样本检测、大数据分析以及技术产品开发,承诺以客户为中心,提供专业的服务!公司愿景是成为大生命科学领域权威的检测分析服务机构。
 
经过多年发展,公司已经建立并完善了包括非靶标代谢组学、高通量靶标代谢组学、常规靶标代谢组学、功能代谢组学等研究平台。业务服务已遍及全国,部分产品远销港澳台及国外。服务的项目超过4000个,检测的样品超过70000例,服务的单位包括高校、研究所、医院、企业等超过700家,其中三甲医院近200家。
 
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