JMS-S3000 NewSpiralTOF™
มัลดี้ไทม์ออฟไฟลท์ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (MALDI-TOF MS)
คุณสมบัติ
◆ การคลิกปุ่มเล่นจะเป็นการเริ่มวิดีโอ (ประมาณ 4 นาที)
คุณรู้หรือไม่ว่า MALDI-TOFMS สามารถตรวจจับโมเลกุลขนาดเล็กได้?
มองเห็นโมเลกุลขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนด้วย MALDI-TOFMS
เทคนิคการแตกตัวเป็นไอออนด้วยเลเซอร์โดยใช้เมทริกซ์ช่วย (MALDI) ได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นวิธีการแตกตัวเป็นไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับสารประกอบที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เช่น โปรตีนและพอลิเมอร์สังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง MALDI เป็นเทคนิคที่มีความหลากหลายเป็นพิเศษ สามารถแตกตัวเป็นไอออนสารวิเคราะห์ได้ตั้งแต่โมเลกุลขนาดเล็กมากที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า 100 ไปจนถึงโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเกิน 100,000 สิ่งที่ทำให้ MALDI แตกต่างออกไป นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ ข้อดีอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการส่งมอบ การวัดที่สะอาดและมีความไวสูงในบริเวณมวลต่ำซึ่งระบบ MALDI reflectron TOFMS แบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนทางเคมีที่เกิดจากชิ้นส่วนการสลายตัวหลังแหล่งกำเนิด (PSD) ของไอออนคลัสเตอร์เมทริกซ์ เนื่องจาก ออปติกไอออน SpiralTOF ไอออนพลังงานจลน์ต่ำที่เกิดจาก PSD ถูกสร้างขึ้นจากสนามไฟฟ้าแบบภาคส่วน และถูกกำจัดออกไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะถึงตัวตรวจจับ ผลลัพธ์ที่ได้คือสเปกตรัมมวลที่มี แทบไม่มีสัญญาณรบกวนทางเคมีในบริเวณมวลต่ำทำให้สามารถวัดมวลของโมเลกุลขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำและมีความไวสูง
ข้อดีนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการวัดปริมาณเมทิลอีเฟดรีนจากปัสสาวะของมนุษย์หลังจากรับประทานยาแก้หวัดที่มีส่วนประกอบของดีแอล-เมทิลอีเฟดรีนไฮโดรคลอไรด์ แม้หลังจากทำการกำจัดเกลือออกอย่างง่ายแล้วก็ตาม นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ ตรวจพบไอออนเมทิลอีเฟดรีนที่ถูกโปรตอนได้อย่างชัดเจน และได้ค่าความคลาดเคลื่อนของมวลเพียง 0.0003 u (1.7 ppm).

ความละเอียด ความแม่นยำ และความไว รวมอยู่ในเครื่องมือเดียว
คุณสมบัติที่ 1: ความละเอียดมวลสูงมาก ความแม่นยำมวลสูงมาก
สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JEOL ออปติกไอออน SpiralTOFซึ่งพัฒนามาจากระบบเลนส์ไอออน MULTUM II ที่พัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ บรรลุเส้นทางการบินที่มีประสิทธิภาพ เมตร 17 ในรูปแบบการออกแบบเครื่องมือที่กะทัดรัด การกำหนดค่าทางแสงไอออนขั้นสูงนี้ผสมผสาน การส่งผ่านไอออนสูง ด้วยระดับประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับ MALDI-TOFMS: ความละเอียดมวล 75,000 และ ความแม่นยำของมวล 1 ppm โดยใช้การปรับเทียบภายใน
คุณสมบัติที่ 2: ข้อมูลคุณภาพสูงสำหรับทุกคน
เส้นทางการบินที่ยาวขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยการลดอิทธิพลของความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวชิ้นงาน เช่น รูปทรงผลึกของเมทริกซ์บนแผ่นเป้าหมาย หรือความแปรปรวนของพื้นผิวในชิ้นงานสำหรับการถ่ายภาพมวล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ข้อมูลคุณภาพสูงที่สามารถตรวจสอบซ้ำได้ ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง
คุณสมบัติที่ 3: ความไวสูงแม้ในระยะทางบินไกล
แม้จะมีเส้นทางการบินที่ยาวไกลก็ตาม นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ รักษาความไวที่ดีเยี่ยม กลุ่มไอออนที่มีมวลเท่ากันจะถูกรวมศูนย์ใหม่ในแต่ละรอบของวิถีโคจรแบบเกลียว ทำให้ระบบสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ มีความละเอียดของมวลสูงและความแม่นยำของมวลสูงโดยไม่ลดทอนความไวสูง.
คุณสมบัติที่ 4: การวิเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็กด้วยสัญญาณรบกวนทางเคมีต่ำมาก
เนื่องจากระบบออปติคอลไอออน SpiralTOF ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวกรองพลังงานด้วย จึงป้องกันไม่ให้ไอออนชิ้นส่วนที่เกิดจาก PSD ผ่านเข้าไปในเครื่องวิเคราะห์ นี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้มีสัญญาณรบกวนทางเคมีต่ำอย่างน่าทึ่งในบริเวณมวลต่ำ และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในการวิเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็ก
นิวสไปรัลทีโอเอฟ™
การถ่ายภาพ MS ความเร็วสูง × ความละเอียดมวลสูง
ในเทคนิคการสร้างภาพด้วยแมสสเปกโทรเมตรีแบบ MALDI (MALDI-MSI) โมเลกุลจะถูกมองเห็นได้โดยตรงภายในตัวอย่าง โดยการเคลือบพื้นผิวตัวอย่างด้วยเมทริกซ์ สแกนด้วยเลเซอร์ และเก็บสเปกตรัมมวลที่แต่ละตำแหน่ง ทำให้สามารถมองเห็นโมเลกุลได้โดยตรง โมเลกุลเฉพาะเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ใด และมีปริมาณเท่าใด บนพื้นผิวของชิ้นเนื้อหรือพื้นผิวตัวอย่างอื่นๆ

ความละเอียดมวลสูงเพื่อการสร้างภาพ MS ที่แม่นยำ
ขอขอบคุณที่ของมัน ระยะบิน 17 เมตร นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ ให้ความละเอียดสูงแม้ในการวิเคราะห์ชิ้นเนื้อชีวภาพที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ ในการวัดสมองหนูประมาณครึ่งหนึ่งในบริเวณประมาณ 5 × 7 มมระบบดังกล่าวสามารถให้ความละเอียดเชิงมวลได้ประมาณ 40,000 ในสเปกตรัมมวลเฉลี่ย ความสามารถในการแยกวิเคราะห์ที่สูงนี้ทำให้สามารถแยกชนิดของลิปิดที่มีมวลเท่ากันได้ เช่น ฟอสฟาติดิลโคลีน (PC), ฟอสฟาติดิลเอทานอลามีน (PE)และ กาแลคโตซิลเซราไมด์ (GalCer)ทำให้สามารถกำหนดการกระจายตัวเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องสำหรับแต่ละโมเลกุลได้
PE: ฟอสฟาทิดิลเอทานอลเอมีน, พีซี: ฟอสฟาทิดิลโคลีน, GalCer: กาแลคโตซิลเซราไมด์
ข้อมูลนี้ได้มาในโครงการวิจัยร่วมกับ Mass Spectrometry Group, ศูนย์วิจัยโครงการสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยโอซาก้า
ตัวอย่างส่วนเนื้อเยื่อจัดทำโดยห้องปฏิบัติการ Awazu แผนกวิศวกรรมพลังงานที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า
คุณภาพของภาพที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI สำหรับการถ่ายภาพ MS
JEOL มีประวัติอันยาวนานในการคิดค้นนวัตกรรมด้านการประมวลผลภาพ โดยได้รับแรงผลักดันจากความเป็นผู้นำในด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ด้วยความเชี่ยวชาญนี้ JEOL จึงได้ปรับใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงภาพด้วย AI ของตน ไลฟ์-ไอ (Live Image Visual Enhancer-AI) ซึ่งเดิมพัฒนาขึ้นสำหรับ SEM เพื่อประมวลผลข้อมูลภาพ MS และนำไปใช้งานในรูปแบบ ฟิลเตอร์ FINE-AIผลลัพธ์ที่ได้คือภาพทางการแพทย์ที่มีความคมชัดและเข้าใจง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การสกัดคุณลักษณะที่สำคัญโดยอัตโนมัติ
ด้วยความละเอียดเชิงมวลสูงของ นิวสไปรัลทีโอเอฟ™, มากกว่า 100 ชนิดลิพิด ตรวจพบสารเหล่านี้ในส่วนตัดของสมองหนู อย่างไรก็ตาม การตีความการกระจายตัวของลิปิดแต่ละชนิดแยกกันนั้นไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางสถิติที่สามารถระบุกลุ่มของส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน และสรุปชุดข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การวิเคราะห์ส่วนประกอบจุดยอด (VCA)มีการนำวิธีการที่จำลองสเปกตรัมทั้งหมดในชุดข้อมูลภาพมวลเป็นส่วนผสมของ "ส่วนประกอบจุดยอด" จำนวนเล็กน้อยมาใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) VCA ให้ผลลัพธ์ที่ตีความได้ง่ายกว่าและใช้เวลาน้อยกว่า เนื่องจาก VCA มีความไวต่อสัญญาณรบกวน การนำไปใช้หลังจากลดสัญญาณรบกวนด้วยวิธีอื่นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ฟิลเตอร์ FINE-AI ทำให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในตัวอย่างที่แสดง วิธีการนี้ได้เผยให้เห็นว่า ส่วนประกอบจุดยอดหลักสามส่วน การวิเคราะห์ลักษณะของไขมันในเนื้อเยื่อสมองของหนู

ระบบสร้างภาพด้วยสเปกโทรเมตรีมวลสาร JMS-S3000 NewSpiralTOF™ (ตัวเลือกเสริม)
ตัวเลือก TOF-TOF
การขอ TOF-TOF ตัวเลือก ขยายขีดความสามารถในการวิเคราะห์ของ นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ โดยการใช้ระบบไอออนออปติก SpiralTOF ในขั้นตอน MS แรก ทำให้สามารถ... ความสามารถในการเลือกไอออนตั้งต้นสูง และการคัดเลือกไอออนพรีเคอร์เซอร์โมโนไอโซโทปิกอย่างแม่นยำ เมื่อรวมกับ การแตกตัวเนื่องจากการชนกันของพลังงานสูง (HE-CID)ระบบนี้สร้างสเปกตรัมไอออนของผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยข้อมูลโครงสร้าง เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JEOL ตัวสะท้อนแสงพาราโบลาแบบเยื้องศูนย์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของ TOF-TOF ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยอนุญาตให้เก็บข้อมูลไอออนของผลิตภัณฑ์ได้พร้อมกันจาก ม./ซ 5 จนถึงไอออนตั้งต้นสิ่งนี้ให้ข้อมูลชิ้นส่วนที่ครอบคลุมและสนับสนุนการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีความน่าเชื่อถือสูง
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการวิเคราะห์ เรเซอร์ไพน์ และผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวด้วยแสง เนื่องจากรีเซอร์พีนไวต่อแสง สารละลายของมันจึงสลายตัวภายใต้แสงสว่างในห้องปกติ ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวจะแตกต่างกันไปตาม 2 Daซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียอะตอมไฮโดรเจนสองอะตอม เนื่องจากตัวเลือก TOF-TOF มีความสามารถในการเลือกสารตั้งต้นได้สูง นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ สามารถแยกสเปกตรัมไอออนของผลิตภัณฑ์สำหรับทั้งรีเซอร์พีนและผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวของมันได้โดยตรงจากสารผสม ทำให้สามารถระบุโครงสร้างของแต่ละชนิดได้

ตัวเลือก TOF เชิงเส้น
กับ ตัวเลือก TOF เชิงเส้นไอออนจะเคลื่อนที่โดยตรงจากแหล่งกำเนิดไอออนไปยังตัวตรวจจับ หากเกิดการสลายตัวหลังแหล่งกำเนิดระหว่างการเคลื่อนที่ ไอออนชิ้นส่วนและอนุภาคที่เป็นกลางที่เกิดขึ้นจะยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับไอออนตั้งต้นและถูกตรวจจับเป็นสัญญาณเดียวกัน ทำให้โหมดเชิงเส้นมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับ การวิเคราะห์ที่มีความไวสูงของสารประกอบมวลมากที่มีแนวโน้มที่จะเกิด PSDเมื่อใช้ร่วมกัน โหมดเกลียว และ โหมดเชิงเส้น ขยายขอบเขตของสารวิเคราะห์ที่สามารถวัดได้
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ได้แก่ การยืนยันการกระจายน้ำหนักโมเลกุลของ โพลิเมอร์ที่มีมวลมากกว่า 100 kDa และการวัดน้ำหนักโมเลกุลของ อิมมูโนโกลบูลิน จี (IgG)ไกลโคโปรตีนที่มีขนาดประมาณ 150 กิโลดาลตัน.
โครงสร้างสามมิติของ IgG (รหัส PDB: 1IGY) อ้างอิงจาก LJ Harris และคณะ, J ชีววิทยาโมเลกุล , 275: 861-872 (1998), โดยใช้ Mol* Viewer, D. Sehnal และคณะ การวิจัยกรดนิวคลีอิก 49: W431-W437 (2021) สามารถดูได้ที่ RCSB PDB (RCSB.org) โดย HM Berman และคณะ การวิจัยกรดนิวคลีอิก 28:235-242 (2000)
การประยุกต์ใช้ SpiralTOF™ ในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การระบุโปรตีนอย่างมั่นใจด้วยเทคนิค Peptide Mass Fingerprinting (MSTips No.166)
การระบุโปรตีนด้วยเทคนิค Peptide mass fingerprinting ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่สุด ด้วยการผสมผสานของ... ความละเอียดมวลสูง ความแม่นยำมวลสูงและ ความไวสูง นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ ช่วยให้สามารถระบุโปรตีนได้อย่างน่าเชื่อถือสูง โดยมีโอกาสเกิดผลบวกเท็จน้อยลง

การวัดโปรตีนความละเอียดสูง (MSTips หมายเลข 297)
ระบบนี้มีความละเอียดสูงและมีความไวสูง ทำให้สามารถวัดโปรตีนที่สมบูรณ์ได้ เช่น ยูบิควิติน ด้วยความละเอียดสูง รวมถึงการตรวจจับไอออนโมเลกุลที่มีโปรตอนได้อย่างชัดเจน

การยืนยันลำดับอย่างรวดเร็วด้วยการสลายตัวภายในแหล่งกำเนิด (ISD) (MSTips หมายเลข 229)
สำหรับการยืนยันลำดับของโปรตีนลูกผสมอย่างรวดเร็ว การสลายตัวภายในแหล่งกำเนิด (ISD) วิธีการนี้มีประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้ร่วมกับ เซิร์ฟเวอร์มาสคอต (รวมถึงตัวเลือกแบบ Top Down ด้วย) นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ สามารถรองรับการตรวจสอบลำดับได้ ดังที่แสดงให้เห็นแล้วสำหรับ ไมโอโกลบินของม้า.

การวิเคราะห์โครงสร้างของฟอสโฟลิปิดในไข่แดง (MSTips ฉบับที่ 185)
การขอ TOF-TOF ตัวเลือก และขีดความสามารถ HE-CID ของ นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิเคราะห์โครงสร้างของส่วนผสมไขมันที่ซับซ้อน รวมถึง ฟอสโฟลิปิดที่สกัดจากไข่แดงความสามารถในการเลือกสารตั้งต้นได้อย่างแม่นยำสูง ทำให้สามารถแยกไอออนที่ถูกต้องและได้รูปแบบการแตกตัวที่ให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างได้

การวิเคราะห์โครงสร้างของไกลแคน N-linked ที่ผ่านการดัดแปลง (MSTips หมายเลข 519)
ในการวิเคราะห์ไกลแคน การติดฉลากที่ปลายลดรูปด้วยแท็กเรืองแสงเป็นเรื่องปกติในกระบวนการ HPLC และฉลากดังกล่าวจำนวนมากยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแตกตัวเป็นไอออนใน MALDI และ ESI อีกด้วย การวิเคราะห์โครงสร้างของไกลแคนที่ติดฉลากด้วย 2-อะมิโนเบนซาไมด์ (2-AB) โดยใช้โปรแกรม นิวสไปรัลทีโอเอฟ™รวมถึงตัวเลือก TOF-TOF ด้วย แสดงไว้ด้านล่าง
การยืนยันโอลิโกนิวคลีโอไทด์สังเคราะห์ (MSTips หมายเลข 364)
ความละเอียดและความแม่นยำของมวลที่สูงของเครื่องมือนี้ยังทำให้สามารถยืนยันองค์ประกอบทางเคมีของธาตุได้อีกด้วย โอลิโกนิวคลีโอไทด์สังเคราะห์โดยขยายขอบเขตการใช้งานไปสู่การวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก
ดูสมุดบันทึกการประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การประยุกต์ใช้งานด้านเคมีและวัสดุของ NewSpiralTOF™
การวิเคราะห์หมู่ปลายของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงถึง 100 kDa (MSTips หมายเลข 527)
ด้วยช่วงมวลที่กว้างขวาง ม./ซ 4 -120,000 ในโหมดเกลียวเมื่อผนวกรวมกับความละเอียดสูงและความแม่นยำของมวลสูงแล้ว นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์หมู่ปลายของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเกินกว่า 100,000รวมถึงโพลีคาร์บอเนตด้วย
ดูสมุดบันทึกการประยุกต์ใช้วัสดุพอลิเมอร์
ระบบวิเคราะห์พอลิเมอร์ JMS-S3000 NewSpiralTOF™
การผสานรวมความละเอียดมวลสูง ความแม่นยำมวลสูง และช่วงไดนามิกกว้างของ JMS-S3000 NewSpiralTOF™ เข้ากับซอฟต์แวร์วิเคราะห์พอลิเมอร์ msRepeatFinder ทำให้เป็นระบบวิเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
msRepeatFinder (ตัวเลือก)
พล็อต Kendrick Mass Defect (KMD) และพล็อต Kendrick Mass Remainder (KMR) ใช้เพื่อประเมินชนิดของพอลิเมอร์และกลุ่มสุดท้ายที่มีอยู่ในวัสดุพอลิเมอร์จากสเปกตรัมมวลที่ซับซ้อนและชี้แจงเอกลักษณ์ของพวกมัน นอกจากนี้ ฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ระหว่างสองตัวอย่างยังมีประสิทธิผลในการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง ความแตกต่างของล็อตต่อล็อต และความแตกต่างในกระบวนการสังเคราะห์
การวัดมวลที่แม่นยำของซูเปอร์โมเลกุลแบบพันธะโควาเลนต์ที่มีขนาด >9 kDa (MSTips หมายเลข 369)
ระบบนี้ยังรองรับการวัดมวลที่แม่นยำอีกด้วย ซูเปอร์โมเลกุลแบบพันธะโควาเลนต์ที่มีมวลมากกว่า 9,000 ดาลตันโดยมีการรายงานข้อผิดพลาดที่ ต่ำกว่า 0.1 ppmผลงานในระดับนี้มีส่วนช่วยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ วารสารสมาคมเคมีแห่งอเมริกา (JACS) *.
(ตัวอย่างได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์อิวาซาวะ สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว)
* Ono, K. และคณะ การประกอบตัวเองของกรงบอรอกซีนขนาดนาโนเมตรจากกรดไดบอโรนิก วารสารสมาคมเคมีอเมริกัน 137 (22), 7015-7018 doi:10.1021/jacs.5b02716 (2015)
ดูสมุดบันทึกการประยุกต์ใช้เคมีอินทรีย์
ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรด้วยแหล่งกำเนิดไอออนที่ทนต่อการปนเปื้อน
ในแหล่งกำเนิดไอออน MALDI เมทริกซ์ที่ถูกดูดซับส่วนใหญ่จะออกจากเป้าหมายในรูปอนุภาคที่เป็นกลาง และวัสดุบางส่วนจะเกาะติดกับอิเล็กโทรดสกัดไอออน ในระบบ MALDI-TOFMS แบบดั้งเดิม การปนเปื้อนอาจสะสมบนเลนส์รูรับแสงอย่างไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดการประจุที่ไม่สม่ำเสมอและการเบี่ยงเบนของวิถีไอออน ซึ่งจะทำให้คุณภาพลดลงทั้งในด้านการตรวจจับและประสิทธิภาพ ความไว และ ความละเอียดมวลจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ นิวสไปรัลทีโอเอฟ™ ใช้พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่และละเอียด (> 82%) ตะแกรงสกัดไอออนเนื่องจากมีการปนเปื้อนสะสมโดยรวมน้อยลง และเนื่องจากคุณสมบัติทางแสงของไอออนในตะแกรงช่วยลดผลกระทบของประจุที่สะสมขึ้น ไอออนจึงยังคงมีเสถียรภาพแม้ใช้งานในระยะยาว ผลลัพธ์ที่ได้คือ ใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา มีความไวสูงอย่างต่อเนื่อง และมีความละเอียดสูงในการวัดมวล.

การตีพิมพ์งานวิจัยโดยใช้ JMS-S3000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
มัลดี้ไทม์ออฟไฟลท์ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (MALDI-TOF MS)
ระบบวิเคราะห์พอลิเมอร์ JMS-S3000 NewSpiralTOF™
การผสานรวมความละเอียดมวลสูง ความแม่นยำมวลสูง และช่วงไดนามิกกว้างของ JMS-S3000 NewSpiralTOF™ เข้ากับซอฟต์แวร์วิเคราะห์พอลิเมอร์ msRepeatFinder ทำให้เป็นระบบวิเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบสร้างภาพด้วยสเปกโทรเมตรีมวล JMS-S3000 NewSpiralTOF™
เทคนิคการสร้างภาพด้วย MALDI MS ได้ขยายขอบเขตจากโปรตีน/เปปไทด์ ไปสู่โมเลกุลขนาดเล็ก เช่น ไขมันและยา ซึ่งการรบกวนจากเมทริกซ์และพื้นผิวอาจบดบังสัญญาณของสารวิเคราะห์ใน MALDI-reflectron TOFMS แบบดั้งเดิม ความสามารถในการแยกมวลสูงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแผนที่เชิงพื้นที่ที่เชื่อถือได้ ทำให้ NewSpiralTOF™ เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างภาพด้วย MALDI MS
◆คลิกปุ่มเล่นในช่องด้านบนเพื่อชมวิดีโอ (3 นาที 30 วินาที)◆
แอปพลิเคชั่นที่แสดงในภาพยนตร์:
การกระจายของไขมัน (ฟอสโฟลิปิดและกรดไขมัน) ในเนื้อเยื่อมะเร็งต่อมไทรอยด์
แอปพลิเคชันการสร้างภาพแมสสเปกโตรเมตรีอื่นๆ อยู่ที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?
โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป
