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Prosolia DESI解吸附电喷雾离子源

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华质泰科生物技术(北京)有限公司

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产品介绍

解析电喷雾离子化(Desorption Electrospray Ionization,DESI)为新型常压离子化技术,由普渡大学的 Cooks 教授课题组于 2004 年**提出,随后由 Prosolia 公司于 2005 年商品化,如今已迭至第二代 DESI 2D。作为实时分析、表面分析暨分子成像装置,DESI 2D 可使质谱实现对完整组织样品的直接分析,在无需均质化和萃取的前提下完成对多诸如肽、蛋白、脂质、药物和代谢物的准确识别。

DESI 原理是溶剂经高电压产生常压带电电喷雾液滴,经雾化气挟裹喷射到样品表面滑行滚动,引发样品的溶蚀并同时发生离子化,生成离子束。该离子束随雾化气溅入到气相,脱溶剂生成分子离子,聚焦进入质谱。通过移动喷针或样品位点,来采集不同部位的离子信号,进而实现表面分析或分子成像。

DESI 2D 兼容实验室已经配备和即将配备的主流品牌质谱仪,以满足成像空间分辨率和高灵敏度的要求。能在多个质谱厂家(如 Agilent、Bruker、SCIEX、Thermo 和 Waters)的各型质谱仪上使用,与 ESI 源切换非常便捷。DESI 实现空间分辨率达~50 μm 的组织或表面成像而不需要采用基质,保持样品形态完好甚至无损。

主要用途:

解析电喷雾离子源 DESI 2D 兼容实验室已配备和即将配备的主流品牌质谱仪,无需样品前处理,直接分析固相或凝固相样品,进行表面直接高敏分析,或实现无基质分子成像,广泛用于组织成像、临床病理学研究、药物代谢物分布、肽和蛋白快速分析等多个领域。DESI 分子成像不需要基质(像 MALDI 那样采用)涂覆,样品保持生鲜态和特征无损;其独特的高分辨率(~50 μm)成像功能可快捷帮助研究人员获取器官、材料、和组织切片中的关键物质信息及分布信息。

新一代的 DESI 2D 在生命科学、临床研究、药物分析、生物技术、农业等领域的创新性研究中展现出巨大的潜力,不仅能提高分析效率,还能应对其他小分子研究中的挑战。

分子成像

分子成像是指人或其他生物系统中细胞和分子水平的生物过程的可视化、表征和测定。在临床领域,质谱的分子成像技术越来越多地被应用到生物学和疾病病理学研究中,以发现新型的疾病诊断分子。由于常规的质谱检测方法一般都比较繁琐,而且需要熟练的科研人员进行操作并分析结果,使得质谱检测在临床实验室中还未得到广泛的采用。

基于原位的 DESI 离子化技术为研究者们扫除了诸多障碍,无需繁杂的样品制备,简化了工作流程,使质谱的使用变得更简单方便, 堪比“傻瓜式”。

比如,DESI 2D 可得到目标分子在样品中的分布情况,并据此实现原位成像,分辨率可达50 μm。DESI 适合高分辨率成像,而 flowprobe 却可以在较低分辨率下进行快速的轮廓分析,以适应您不同的应用需求。

脂质成像,在组织切片和其他表面上绘制脂肪酸,甘油脂,甘油磷脂,鞘脂,甘油三酯,含固醇代谢物和其他脂类。

分子病理学

了解组织中脂质和代谢物的分布规律是揭示疾病病理的关键。利用质谱进行分子诊断能够对组织样品的表型转变实现广泛的筛查,然而常规的LC-MS/MS方法无法获取待测分子的空间关系,也无法对同一样品进行后续的组织学研究。

DESI 2D 能对新鲜或冷冻的组织和细胞样品进行原位分析,在保留样品关键特征的同时,允许进行后续的组织学研究,可从样品上挖掘出更多的信息。

工业研究

加快材料分析研究成果的出炉

DESI 2D 可用于检测半导体和电子产品(如 LCD 屏幕)表面附着的有机物等工业化学领域,并能加快工业聚合物、液晶显示器、机油、洗涤剂、医疗设备涂层等一系列材料领域的研究进程。

在食品和农业领域实现更高的检测标准

若将 DESI 2D 应用于原始未处理样品,如食品和天然产物,会得到极快的检测速度。另外,DESI 2D 可应用于干燥食物和可浸出材料中有毒污染物的识别,也可应用于天然甜味剂如甜叶菊的快速分析。

样品的直接分析可用于环境检测与研究

实现杀虫剂里环境毒素的快速筛查。DESI 2D 和 flowprobe 与传统质谱法的结合提供了一种快速省时的直接进样并离子化的工作方式。

临床前研究

在完整的动物组织切片上对药物及其代谢物进行准确识别,并观察到它们的分布情况,这对制药业研究人员分析体内过程有极大帮助。如此可无需使用合成的放射性标记分子,更快地得到分析结果,显著提高新药临床前研究的效率。

DESI 2D 和 flowprobe 的原位检测能力使质谱可以对完整的组织样品进行直接分析。在无需均质化和萃取的前提下实现对药物和代谢物的准确识别。

药物成像

  • 在动物组织切片中同时定位和鉴定药物和代谢物

  • 药物,代谢物和内源标记物的研究与鉴定

  • 药物分布和降解动力学研究

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