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質量分析分析

イオン質量対電荷比を測定するための分析手法。目的は、ガス期イオンの質量対電荷比と存在量を測定することにより、サンプルに存在する化学物質の数と種類を決定することです。

質量分析分析を必要とするワークフロー:

  • タンパク質の識別と特性評価:确定蛋白质的一级结构和翻译后修饰。
  • 定量的プロテオミクス:测量不同样本之间蛋白质表达水平的变化。
  • 小分子分析:包括药物代谢研究、残留分析、环境污染物检测。

質量分析分析の方法:


Maldi-TOF(マトリックス支援レーザー脱着/イオン化 - 飛行時間)

Maldi-TOFは、断片化を引き起こすことなく、タンパク質やペプチドなどの大きな生体分子を分析するのに理想的な「ソフトイオン化」技術です。サンプルをマトリックスと混合し、レーザーパルスを使用してサンプルをイオン化できます。その主な利点は、高分子を迅速に分析する能力であるため、プロテオミクスと微生物の同定に特に役立ちます。

エレクトロスプレーイオン化(ESI)

ESIの実用的な原則は、高圧針を通してサンプルソリューションを渡して荷電液滴を生成し、それによってイオンを生成することです。その汎用性は顕著であり、小分子から大きなタンパク質まで、広範囲の化合物をイオン化できます。 ESIは、シームレスな分離とその後のMS分析のために液体クロマトグラフィー(LC)と互換性があり、メタボロミクスとリポミクスの最初の選択肢です。

タンデム質量分析(MS/MS)

MS/MSは2つの段階に分割され、最初にイオンを分離し、次に選択したイオンをフラグメントし、最後にフラグメントを分析します。その利点は、詳細な構造情報、特にペプチドの構造情報を提供することです。特定のイオンをターゲットにし、それらのフラグメントを監視することにより、MS/MSは比類のない特異性と精度を提供し、プロテオミクスと正確な定量化分析で非常に貴重な値になります。

質量分析サンプル調製

質量分析分析のために生物学的サンプルを調製するプロセス。これには、複雑な混合物からの関連分子の抽出、精製、濃度が含まれます。その主な目的は、サンプルの形態が質量分析分析に適していることを保証することであり、質量分析測定の測定値を妨げる可能性のある汚染物質が含まれておらず、検出するのに十分な濃度であることを保証することです。

質量分析サンプルの準備プロセスを自動化する方法:

  • パイプワークステーション:これらのワークステーションは自動的にピペットを使用して、ヒューマンエラーを減らし、スループットを増やすことができます。
  • 自動化されたSPEシステム:抽出および精製手順は、手動介入なしに処理されます。
  • 統合システム:一部のシステムでは、サンプル調製中に抽出から精製、濃度までの複数のステップを統合できます。

质谱样品制备从未如此简单

OT-2是一款台式液体处理器,设计易于使用,足够灵活,可以自动化许多常见应用。

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マニュアルピペッティングよりも質量分析計のサンプル準備自動化の利点:

  1. 一貫性と再現性:自動化により、ヒューマンエラーによる変動性が低下します。
  2. より高いスループット:自動化されたシステムは、複数のサンプルを同時に処理し、効率を向上させることができます。
  3. 汚染のリスクを減らす:手動治療を減らすということは、汚染物質を導入する可能性を減らすことを意味します。
  4. 時間の節約:自動化により、研究者はサンプルの準備タスクではなく、データ分析と解釈に集中できます。

リソースフォーカス

Opentronsは、OT-2とOpentrons Flexのオープンソースプロトコルを通じて質量分析サンプルの準備を自動化するのに役立ちます

質量分析技術


ガスクロマトグラフ質量分光測定(GC-MS)

ガスクロマトグラフィマス分光計は、揮発性および熱安定化合物の分析に特別に使用されます。ガスクロマトグラフィーの分離能力と質量分析の識別能力を組み合わせており、法医学、環境監視、フレーバー分析で一般的に使用されています。その利点は、完全なライブラリを使用して有機化合物の正確な識別にあります。     

液体クロマトグラフ質量分析(LC-MS)

液体クロマトグラフィマス分光測定は、質量分析の適用を熱感受性および非揮発性化合物に拡張します。液体クロマトグラフィマス分光測定は、液体クロマトグラフィーの広範な分離能力と詳細な質量分析分析を組み合わせることにより、プロテオミクス、医薬品開発、および代謝産物分析において非常に価値があります。より大きくてより多様な分子を処理し、GC-MSの欠点を補うことができます。

GC-MS LC-MS
概要 ガスクロマトグラフィーと質量分析 液体クロマトグラフィーと質量分析
サンプルタイプ 揮発性および熱安定化合物 不揮発性および熱的に不安定な化合物
イオン化技術 電子爆撃イオン化(EI)、化学イオン化(CI) エレクトロスプレーイオン化(ESI)、大気圧化学イオン化(APCI)
応用 法医学、環境監視、薬物検査、フレーバー分析 プロテオミクス、医薬品開発、代謝物分析
複雑さとメンテナンス 媒体; より高い;
解決 高(列と楽器によって異なります) 高(列と楽器によって異なります)
典型的な用途 薬物検査、環境汚染物質、メタボロミクス 生体分子、ペプチド、薬物、大きな有機分子
検出器の感度 揮発性化合物に対する高感度 高感度、特に最新の検出器、より広い範囲の化合物に適しています
アドバンテージ さまざまな揮発性有機化合物、成熟した方法、および完全なデータベースに有効 幅広いアプリケーションと、より大きくてより多様な化合物を処理できます
制限 揮発性および熱安定化合物に限定されているため、イオン化中に断片化が発生してスペクトルを複雑にする可能性があります マルチステップの動作により、サンプルが失われたり劣化したりする可能性があり、マトリックス効果の影響を受ける可能性があります。

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