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千人齐聚!探讨质谱前沿,感知技术进步——第十二届质谱网络会议“云开幕”

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分享: 2021/11/09 16:54:32
导读: 11月9日,大会首日围绕“质谱新技术新方法”主题,共邀请了12位资深专家就质谱前沿技术及质谱新方法进行分享,主要探讨了质谱成像技术、离子迁移谱技术以及前沿的原位电离质谱等技术进展。

仪器信息网讯 2021年11月9日,仪器信息网联合北美华人质谱学会(CASMS),同时在中国物理学会质谱分会(中国质谱学会)的大力支持下,举办的第十二届质谱网络会议(iCMS 2021)拉开序幕,会议为期4天(11.9-12日),分设质谱新技术新方法、临床质谱,以及质谱在生命科学、环境、食品等应用领域的进展专场报告。点击报名参会》》》

在疫情常态化的背景下,iCMS2021新增设质谱在新冠病毒研究领域的进展专场,深度体现质谱技术在人类与新冠病毒较量中的独特魅力。不仅如此,在我国临床质谱行业蓬勃发展的当下,我们看到质谱技术在医学检验领域获得越来越多的认可,技术的创新应用、深度应用助力越来越多疾病走向精准诊疗。本次大会也特设临床质谱专场,围绕临床质谱技术应用新进展、深度应用发展等话题,共话临床质谱发展新形势。

11月9日,大会首日围绕“质谱新技术新方法”主题,邀请了中央民族大学/中国医学科学院药物研究所再帕尔·阿不力孜教授、宁波大学唐科奇教授、清华大学欧阳证教授、宁波大学丁传凡教授、厦门大学杭纬教授、中国科学院大连化学物理研究所李海洋研究员以及南开大学张新星研究员等12位资深专家就质谱前沿技术及质谱新方法进行分享,主要探讨了质谱成像技术、离子迁移谱技术以及前沿的原位电离质谱等技术进展。

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报告人:中央民族大学/中国医学科学院药物研究所 再帕尔·阿不力孜教授/研究员

报告题目:质谱成像分析方法及空间分辨代谢组学研究与应用进展

再帕尔团队采用自主研发的免标记、便捷、高灵敏、高覆盖的新型敞开式质谱分子成像技术(AFADESI-MSI),建立了药物可视化分析和体内代谢物成像分析新方法;并整合质谱分子成像技术与代谢组学,发展空间分辨代谢组学分析方法;该团队运用这些方法在肿瘤原位标志物的发现、肿瘤代谢特征、发病机制相关的代谢改变、脑代谢网络表征方法、组织原位衍生化方法、药物或中药活性成分的体内原位表征以及药效与毒理机制研究等方面取得的新进展。

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报告人:沃特世 大中华区产品应用技术经理 黄德凤

报告题目:SELECT SERIES 系列高端质谱助力前沿科学研究

Waters推出的SELECT SERIES 系列高端高分辨质谱Cyclic IMS 和MRT分别将离子淌度和飞行时间质谱的分辨率提升到新高度。报告阐述了仪器的新型设计理念、性能表现,及其在生物学结构表征、组学研究、及成像领域的最新应用进展。

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报告人:宁波大学材化学院 唐科奇院长/教授

报告题目:高端离子迁移谱技术发展回顾与展望

离子迁移谱根据其操作原理可分为弱电场离子迁移谱(IMS)和高场非对称离子迁移谱(FAIMS)两大类,它和质谱(MS)的联用有效的克服了单一质谱技术难以测定分子结构的问题。由于离子迁移谱质谱这项复合技术具有同时确定分子成分和结构的能力,目前已被各大国际质谱公司采用并开发出了相应的商用产品,在分析化学,生命科学等多个领域里得到了广泛应用。报告首先对各类迁移谱技术的发展和机理作了简单的回顾和描述。并探讨了如何实现超高分辨率离子迁移谱的技术和方法,包括将高场非对称离子迁移谱和弱电场离子迁移谱复合组成二维迁移谱的可行性。

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报告人:岛津企业管理(中国)有限公司 ICP-MS产品经理 石欲容

报告题目:岛津ICP-MS及联用技术最新应用

报告主要介绍岛津ICPMS-2030系列及其与液相色谱联用技术在食品、环境、科研等领域的最新应用进展。

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报告人:清华大学 欧阳证教授

报告题目:生物医学质谱仪器与应用

20 世纪随着基因组学、转录组学和蛋白质组学的快速发展,为进一步了解生命现象,功能基因组学、代谢组学、脂质组学也得到了飞速发展。2003 年国际上正式提出了脂质组学这一新的前沿研究领域。当前脂质组学已成为生物医学研究的热点,采用质谱技术进行脂质组学研究,已能解决诸如脂质的种类鉴别及脂链组成等问题。但是,脂质精细结构,如C=C及sn-位置等,对大规模组学来说仍是一个难点。近年来区别与定量脂质C=C位置异构体已被证明对于生理过程研究、疾病标志物筛查及新药研发有着重要意义。报告介绍了欧阳证及瑕瑜团队基于质谱技术开展的生物医学研究应用新进展以及小型质谱仪器的研究进展。

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报告人:宁波大学 丁传凡教授

报告题目:高分辨质谱技术的发展回顾与展望

随着科学技术的发展以及质谱应用在同位素分析、生命科学、蛋白质组学等领域研究的不断深入,对仪器提出了更高的要求,而高分辨质谱可以降低分析过程中化学干扰和背景,提高分析的质量精度精准性,研发高分辨率质谱仪器是当前的发展方向。此外丁传凡提出,当前高分辨率质量分析器的发展方向将来自于四极杆质谱、飞行时间质谱、轨道离子阱质谱以及电感耦合等离子体质谱以及基于新原理的质量分析器。

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报告人:赛默飞液质联用全国应用经理资深经理 徐牛生

报告题目:赛默飞世尔如何与业界合作伙伴一起定义LC-MS在生命科学中的未来,以更好地改善人类健康

报告介绍了赛默飞的智能化数据采集模式与实时数据库,其具有几大创新点:1.检索增强小分子未知物的深度高效覆盖的特点;2.超过1百万的分辨率再结合新型碎裂模式可为小分子以及小分子的结构剖析提供更多可能;此外,自动化校正模式和升级AcquireX功能对使用操作更友好。

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报告人:厦门大学 杭纬教授

报告题目:质谱精细成像技术漫谈

随着现代纳米科技的迅猛发展,如何在微纳尺度下实现对新型纳米材料、微电子学、生命科学等研究领域原位表征及成像,成为了科学家们亟需解决的科学问题,也是现今科研界的一大难题。扫描探针显微镜(SPM)虽然拥有纳米级空间分辨的成像能力,但只能提供样品表面的形貌信息,难以提供样品的化学信息;与之相比,质谱可以提供除了样品形貌信息以外的所有分子及元素组成信息。目前,纳米空间分辨的质谱成像技术以二次离子质谱为主,其他可用于纳米尺度分析及成像的质谱技术也不断涌现。报告分享了杭纬课题组近期的微纳尺度质谱成像技术研究进展。

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报告人:珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 北区技术支持经理 高光晔

报告题目:化学高分辨ICPMS应用介绍

提高ICP-MS仪器对基体的耐受性、对分子离子的抗干扰性能、灵敏度及稳定性是ICP-MS仪器性能发展的核心要素。高光晔在报告中介绍了NexION 5000在抗干扰、提高灵敏度等方面的技术优势及应用拓展情况。

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报告人:中国科学院大连化学物理研究所 李海洋研究员

报告题目:高灵敏VUV光电离质谱/离子迁移谱及应用

真空紫外(VUV)光电离是一种阈值光电离技术,能够使电离能低于光子能量的物质分子产生高效“软”电离,其分子离子产率高,灵敏度高。当前,基于VUV灯的光电离质谱已在大气环境监测、人体小分子代谢物高通量检测、工业过程分析等领域得到广泛应用。报告介绍了李海洋团队的VUV光电离质谱/离子迁移谱仪器技术的研制进展以及相关应用情况。

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报告人:日本电子株式会社 大中华地区应用工程师 简诗涵

报告题目:未知物定性分析的整合方案 - MSFINEANALYSIS 软件与最高分辨率GC-TOF的搭配

未知物定性一直是非常艰难的一个领域,高分辨率GC-TOF能精准监测未知物讯号,报告介绍了日本电子提供搭配GC-TOF的自动化 MSFINEANALYSIS定性软件,可为用户提供快速有效的未知物定性分析整合方案。

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报告人:南开大学 张新星研究员

报告题目:气液界面质谱学

无论是环境中占地球表面70%的海洋表面和云彩表面,还是人体中肺部、眼睛和各种粘膜的表面,均为气液界面。因此气液界面化学的研究对理解气候和污染的生成以及生命体内的关键生化过程都极为重要。然而,气液界面仅有数十到数百纳米厚,因此在技术上如何仅采样此极薄的界面层而不受到体相的干扰成为了十分关键的科学和技术问题。报告介绍了张新星课题组自主研发的一系列场致液滴电离-质谱技术(FIDI-MS),实现了无容器、悬浮液滴的气液界面研究。在具体的应用上,结合了各种化学反应,尤其是氧化和抗氧化反应对气液界面分子膜的的影响,系统阐述了界面膜物理行为对其化学行为的影响,为环境化学和生物化学中的关键动力学机制的阐述做出了重要的贡献。

接下来iCMS 2021还将持续3天,以下为会议日程:欢迎报名》》》

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