分析测试百科网

搜索

喜欢作者

微信支付微信支付
×

2020CMSS第三弹:聚焦元素分析与质谱成像

2020.9.17
头像

小编

  分析测试百科网讯 2020年9月14-18日,由中国质谱学会(中国物理学会质谱分会)主办,分析测试百科网和中国质谱学会网承办的2020年中国质谱学会质谱网络研讨会(2020 CMSS)正式召开。16日,会议以元素分析与金属组学、离子化及成像技术为主题,邀请了四川大学化学学院教授吕弋、东北大学教授王建华、厦门大学化学化工学院教授王秋泉、北京大学化学与分子工程学院副教授白玉、中科院化学所活体分析化学院重点实验室研究员聂宗秀、中国科学院上海有机化学研究所研究员郭寅龙、中国药科大学教授李彬、北京师范大学教授那娜、安捷伦科技高级应用工程师郭伟、德国耶拿高级应用专家高尔乐、珀金埃尔默无机产品线技术主管陈观宇、宁波大学教授、宁波华仪宁创智能科技有限公司CEO闻路红带来精彩的演讲报告。

171857_202009171044141.jpg

四川大学化学学院教授 吕弋

  四川大学化学学院教授吕弋带来题为《基于稳定同位素的生物分析方法》的精彩报告。报告介绍了金属稳定同位素标记色谱用于多分析物分析、抗体生物修饰Hgs纳米粒:原子荧光光谱免疫分析的超灵敏标记、基于纳米粒子标记的免疫分析信号放大、无酶扩增DNA分析:金属稳定同位素检测提供的五阶线性、比例计量DNA步行机用于精确和放大生物测定、同位素核心卫星精确灵敏测定三磷酸腺苷、用于准确血清学评估的甲胎蛋白亚型的质谱分析、单纳米颗粒深度观察自验证均匀免疫分析等。

  报告指出基于金属稳定同位素的生物分析方法有三个特性:

  高灵敏度——大多数金属的稳定同位素有非常高的灵敏度,可以在pgm-4以下水平检测,并且可以容易地实现更高灵敏度标记检测(聚合物、纳米颗粒信号放大、单颗粒分析等)

  多组分同时分析——质谱仪同位素谱线高分辨率提供了生物分子的多组分分析能力;

  高准确度——同位素稀释法提供了高的精度和准确度,其检测结果可溯源到SI国际单位制,可用于实验室间比对和质量控制.

  报告指出金属稳定同位素标记在生物分析化学研究仍有很大的发展空间,有待分析化学和生命科学研究人员的进一步携手共同探索。

171857_202009171044142.jpg

安捷伦科技高级应用工程师 郭伟

  安捷伦科技高级应用工程师郭伟带来题为《安捷伦ICP-MS及ICP-MS/MS在金属组学中的应用》的精彩报告。

  安捷伦8900 ICP-QQQ 不仅具有更强大的单纳米颗粒测定功能,无与伦比的干扰去除能力,还提供能达到极低检测限的出色性能。此外,8900 ICP-MS/MS 可为硫和硅提供更低的检测限,帮助科学家更准确地分析生命科学样品中的污染物。报告介绍了蛇毒液分析:元素质谱在无需蛋白特定标准品下绝对定量完整蛋白、高含量铅暴露负担。

  报告指出ICP-MS/MS对很困难的元素,如P和S可以提供最低检出限;ICP-MS/MS可以不需要标准品直接绝对定量蛋白(通过测定S);ICP-MS分析金属蛋白的金属结合情况, ICPMS也可与LC,GC,CE,La等结合定量分析金属结合形态;

171857_202009171044143.jpg

东北大学教授 王建华

  东北大学教授王建华带来题为《等离子体质谱在生命科学分析中的应用探索》的精彩报告。

  金属的行为、形态转化及命运与生命过程密切相关。金属总量所提供的信息远不足以阐明其真实影响。金属形态分布、迁移、转化的信息极为重要!报告介绍了ICP-MS辅助荧光成像法:定量检测细胞内金属离子/纳米粒子、DNA杂交富集纳米粒子:ICP-MS检测 miRNA、依托卫星结构纳米探针:ICP-MS测定碱性磷酸酶。

  报告指出ICP-MS测定细胞内金属离子或纳米粒子,将测定结果与细胞荧光成像统计学关联,通过荧光成像对胞内金属或纳米聚集体进行定量。可实时监控胞内金属或纳米聚集体的变化或降解趋势。

171857_202009171044144.jpg

德国耶拿高级应用专家 高尔乐

  德国耶拿高级应用专家高尔乐带来题为《高灵敏度ICP-MS助力元素分析更准确高效》的精彩报告。德国耶拿PlasmaQuant® MS是市场上灵敏度最高的仪器,可以在分析复杂基体样品时,进行大量稀释,以减小对仪器系统的影响。高灵敏度可以减少仪器污染,降低记忆效应,缩短清洗时间,提高分析效率。同时由于灵敏度高可以减小低含量元素的额积分时间,又提高了分析速度。

171857_202009171044145.jpg

珀金埃尔默无机产品线技术主管 陈观宇

  珀金埃尔默无机产品线技术主管陈观宇带来题为《实时双元素的单颗粒(单细胞)分析技术在金属组学中的应用介绍》的精彩报告。报告介绍了使用sp-ICP-MS进行纳米颗粒检测的优势,在单台ICP-MS上同时完成纳米颗粒的成分、浓度、粒径、粒度分布和颗粒团聚的检测。检出限低,可检测到pb含量的纳米颗粒,是TEM、DLS等纳米粒径表征技术无法完成的。可将样品中溶解离子与固体纳米颗粒区分开来。

  报告还介绍了运用单颗粒-ICP-MS进行生物组织中纳米材料分析、SP-ICP-MS单颗粒用于细胞、藻类、细菌等生物分析、利用单细胞ICP-MS定量分析单个外周血单核细胞(PBMc)中铜的含量、Dual analyte SP-ICPMS测定纳米级土壤颗粒分离液中 FeNPs和AINPs、Dual analyte SP-ICPMS测定癌细胞中的Au、Pt元素。

171857_202009171044146.jpg

厦门大学化学化工学院教授 王秋泉

  厦门大学化学化工学院教授王秋泉带来题为《元素质谱与单细胞分析》的精彩报告。报告介绍了ICP-MS与单细胞分析的优势与“不足”、化学选择性元素标记信号放大策略、生物专一性元素标记信号放大策略、信号倍增策略。

171857_202009171044147.jpg

北京大学化学与分子工程学院副教授 白玉

  北京大学化学与分子工程学院副教授白玉带来题为《基于质谱免疫的生物标志物超灵敏分析和应用》的精彩报告。报告介绍了常压离子化质谱新技术、超灵敏质谱免疫平台、基于高效前处理的质谱灵敏分析方法。报告还介绍了相关应用:高通量临床质谱多标联诊、有机质谱流式细胞技术、单细胞中目标蛋白和代谢物的检测新方法。

171857_202009171044148.jpg

中科院化学所活体分析化学院重点实验室研究员 聂宗秀

  中科院化学所活体分析化学院重点实验室研究员聂宗秀带来题为《纳米载体药物释放质谱成像研究》的精彩报告。质谱成像拥有免标记、多组份、高灵敏、高空间分辨等优点,但存在分子量巨大、难于检测、生物组织复杂,完整颗粒难于脱附电离等难点。

  报告介绍了纳米材料免标记质谱成像方法、碳纳米材料在组织中的质谱成像、碳纳米管在脾组织中的分布、脾中不同区域碳纳米管的定量分析、碳材料在肾组织中的分布、肝组织中不同区域的载体定量分析、细胞表面唾液酸的定量检测以及单细胞表面寡糖的定量检测等。

171857_202009171044149.jpg

中国科学院上海有机化学研究所研究员 郭寅龙

  中国科学院上海有机化学研究所研究员郭寅龙带来题为《季铵衍生化技术在质谱分析上的应用》的精彩报告。

  报告介绍了毛发中胆固醇和脂肪醇的分析、正常人和吸毒人毛发中脂肪醇含量的差异比较、尿样中醇类和α,β-不饱和酮类固醇激素的分析、季铵化反应在肿瘤组织脂肪醇分析中的应用、定性分析甲状腺组织中的脂肪醇、季铵化反应在肿瘤组织脂肪醛分析中的应用、季铵化技术同肘分析肿瘤组织中脂肪醇、醛和甾醇、季铵化反应在单细胞代谢物分析中的应用等。

171857_2020091710441410.jpg

宁波大学教授、宁波华仪宁创智能科技有限公司CEO 闻路红

  宁波大学教授、宁波华仪宁创智能科技有限公司CEO闻路红带来题为《直接电离便携式质谱仪研制与应用》的精彩报告。传统质谱分析技术拥有定量准确、灵敏度高、有标准参考等优点,但存在前处理复杂、操作要求高等问题。敞开式大气压直接电离质谱技术是质谱分析领域一次重大革命,无需复杂样品前处理,大气压环境下直接电离样品,具有使用简单、分析速度快,检测成本低的优点。可满足原位、实时、快速的分析需要,适用于食品检测、药物分析、公共安全、环境保护等众多领域,是最近15年质谱技术研究的热点和前沿领域之一。报告介绍了直接电离便携式质谱仪研制以及在食品检测、药物分析、临床检测等方面的应用。

171857_2020091710441411.jpg

中国药科大学教授 李彬

  中国药科大学教授李彬带来题为《MALDI质谱成像技术及多领域应用》的精彩报告。报告介绍了MALDI-MSI的应用领域:药物组织分布研究技术、增强中枢神经系统药物MALDI-MSI的组织预处理方法、粉防己甲素在肺组织中的Pk显像、粉防己甲素在肾脏中的PK显像、MCAO对小鼠脑代谢异常的MALDI-MSI研究、银杏叶中黄酮类化合物的分布等。

  报告指出基于MS的成像技术是一种有效的工具,可以用来揭示生物组织中不同组分的空间分布。这项技术能够准确评估药物和代谢物在体内的分布,对于理解和解释治疗反应至关重要。空间代谢组学可用于根据代谢物的定位和/或与其他代谢物/蛋白质/转录物的共定位来解释代谢物的功能作用。

171857_2020091710441412.jpg

北京师范大学教授 那娜

  北京师范大学教授那娜带来题为《基于常压质谱的催化反应研究》的精彩报告。报告介绍了实时、快速反应物质结构信息;均相、非均相液相反应体系机理研究。气相反应体系机理研究。

精彩继续,本次质谱网络研讨会持续五天,每天都有不一样的精彩报告,欢迎前来聆听国内质谱大咖的学术报告。扫描或识别下方二维码,期待您的到来。

000.jpg


分析测试百科网
文章推荐