一种单细胞在线延长裂解质谱流式分析方法

    公开(公告)号:CN116429667A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310459771.6

    申请日:2023-04-26

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种单细胞在线延长裂解质谱流式分析方法。将细胞悬浮液样品注入分离毛细管,其前段呈螺旋缠绕状实现细胞单分散,后段的一部分位于超声装置中实现在线超声裂解,获得局域化的单细胞裂解内容物,内容物溶液逐步进入非接触式电喷雾喷针中实现离子化,最终进入质谱检测器进行检测。同时可结合等离子体发生装置提高弱极性化合物的分析覆盖度。该方法能够实现较高通量、高代谢物覆盖度的单细胞分析,借助延长的单细胞检测窗口,能够实现高分辨率下代谢物一级质荷比信息的采集以及二级结构的鉴定,包括位置异构体的定性定量分析,从而在细胞鉴定、细胞分型、差异性物质研究、肿瘤诊断和生物标志物挖掘等领域都具有广阔的应用前景。

    一种生物样本中微量雷公藤甲素的检测分析方法

    公开(公告)号:CN108802237B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201810815967.3

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明属于分析化学领域,具体涉及一种生物样本中微量雷公藤甲素含量的检测分析方法,该方法具体为:所述雷公藤甲素与衍生试剂d0‑/d3‑3‑N‑甲基‑2’‑羧基罗丹明6G发生稳定同位素标记衍生化反应,磁性分子印迹聚合物特异性萃取后得到的衍生化产物经滤膜过滤后,利用超高效液相色谱三重四极杆串联质谱分析系统进行检测。本发明利用带有永久正电荷d0‑/d3‑MCR6G的稳定同位素标记衍生试剂对微量雷公藤甲素进行标记衍生,反应温和、快速,效率高,显著提高分析物的色谱分离度和质谱离子化效率。本发明提供的磁性分子印迹聚合物,选择性识别和富集复杂样品中的目标物,降低基质干扰,制备简单、稳定性好、选择性和回收率高。

    一种生物样本中微量雷公藤甲素的检测分析方法

    公开(公告)号:CN108802237A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810815967.3

    申请日:2018-07-24

    CPC classification number: G01N30/02 G01N30/06 G01N2030/062 G01N2030/067

    Abstract: 本发明属于分析化学领域,具体涉及一种生物样本中微量雷公藤甲素含量的检测分析方法,该方法具体为:所述雷公藤甲素与衍生试剂d0‑/d3‑3‑N‑甲基‑2’‑羧基罗丹明6G发生稳定同位素标记衍生化反应,磁性分子印迹聚合物特异性萃取后得到的衍生化产物经滤膜过滤后,利用超高效液相色谱三重四极杆串联质谱分析系统进行检测。本发明利用带有永久正电荷d0‑/d3‑MCR6G的稳定同位素标记衍生试剂对微量雷公藤甲素进行标记衍生,反应温和、快速,效率高,显著提高分析物的色谱分离度和质谱离子化效率。本发明提供的磁性分子印迹聚合物,选择性识别和富集复杂样品中的目标物,降低基质干扰,制备简单、稳定性好、选择性和回收率高。

    一种多功能敞开式复合离子源及其使用方法

    公开(公告)号:CN107195528A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710358698.8

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: H01J49/107 G01N27/62 G01N27/68

    Abstract: 本发明公开了一种多功能敞开式复合离子源及其使用方法,在敞开式质谱中实现一次性高通量检测混合物的目的。该复合离子源包括针电极、管电极、导电环状电极、双层毛细管和管介质层,其中:针电极和管电极组成电极对插入到管介质层内,用于实现DART等直流放电离子源;导电环状电极缠绕在管介质层外表面,与针电极组成另一电极对,用于实现DBDI等交流放电离子源;双层毛细管插入到管介质层内并从另一端延伸出以构成DESI离子源;另可增加激光源作为解吸的辅助装置。本发明排除记忆效应的影响,且能使用离子化效率高的氦气等高能气体,多种电离模式既可单独使用,亦可复合使用,具有高通量检测优点。

    一种表面等离子体共振与质谱联用装置及使用方法

    公开(公告)号:CN106841491A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710156419.X

    申请日:2017-03-16

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: G01N30/88

    Abstract: 本发明公开了一种表面等离子体共振与质谱联用装置及其使用方法,在分析化学中实现表面等离子体共振技术与质谱技术的实时在线联用。本装置采用介质阻挡放电离子源(DBDI源)作为质谱仪的离子源,将DBDI源放置于质谱仪入口前端,使其出口朝向质谱仪入口;表面等离子体共振仪的分析溶液被引入一个喷雾针;该喷雾针置于DBDI源和质谱仪入口之间,喷雾朝向DBDI源‑质谱仪连线。本装置工作时,表面等离子体共振仪器的分析溶液经过喷雾针雾化,进而被DBDI源电离并被引入质谱仪分析,可以在同一次分析中同时获得表面等离子体共振数据和质谱数据。

    一种双功能激光可裂解探针及其制备方法和质谱应用

    公开(公告)号:CN110836924A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201810926385.2

    申请日:2018-08-15

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 白玉 马雯 刘虎威

    Abstract: 本发明公开了一种双功能激光可裂解探针及其制备方法和质谱应用。采用“一锅反应法”,以聚乙二醇酯为连接臂,通过金-硫键自组装作用使不同识别基团和质谱报告基团与金纳米粒子连接,得到双功能激光可裂解探针。将该双功能激光可裂解探针应用于质谱检测和成像分析,借助于识别基团对糖苷、核酸、蛋白质、小分子物质等一系列物质的高特异性识别和探针的信号放大设计,能够实现对目标待测物的简单、原位、高灵敏度、定量分析,为相关的生物学过程解释,免疫分析、临床早期诊断、肿瘤标志物筛选和预后治疗等领域提供了有力工具。

    一种含羟基的神经类固醇的检测分析方法

    公开(公告)号:CN108709941A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810816232.2

    申请日:2018-07-24

    CPC classification number: G01N30/02

    Abstract: 本发明涉及分析化学领域,具体涉及一种含羟基的神经类固醇的检测分析方法,该方法以d0/d3‑3‑N‑甲基‑2‑羧基罗丹明6G作为同位素标记衍生试剂,用d0/d3‑MCR6G标记衍生实际样品和标准品,以d3‑MCR6G标记的标准品作为内标,得到的轻/重标记衍生化产物混合,纯化和富集,经滤膜过滤后利用超高效液相色谱三重四极杆串联质谱系统进行分析检测。本发明设计合成的自身带有一分子正电荷的d0/d3‑3‑N‑甲基‑2‑羧基罗丹明6G(d0/d3‑MCR6G)做衍生试剂,可在液质联用多反应检测模式中提高色谱的分离能力和质谱的离子化效率,进而提高检测的灵敏度,而且衍生反应快速、产物稳定。

    一种羧基功能化的金属有机骨架材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106518794B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610892278.3

    申请日:2016-10-13

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种羧基功能化的金属有机骨架材料及其制备方法与应用。本发明基于合成后修饰的方法,首先合成氨基化的MOFs材料作为初始基底,随后进行叠氮化反应,再进一步利用“点击化学”丰富的拓展特性,在金属有机骨架材料上通过1,2,3‑三唑的化学结构连接羧基官能团。借助于表面修饰羧基与铀酰离子间的静电相互作用,该材料可以作为一种新型固相萃取材料应用于铀元素的富集,不仅能实现对溶液中铀元素的高效富集,最大吸附能力达到314mg·g‑1,同时对铀元素具有优异的选择性,且可进一步应用于富集模拟海水中的铀元素。

    基于表面等离子体共振的橙皮甙与蛋白结合水平测定方法

    公开(公告)号:CN106908418A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710181670.1

    申请日:2017-03-24

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: G01N21/553

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离子体共振(SPR)技术的橙皮甙与蛋白结合水平测定方法,分析对象为橙皮甙与蛋白的相互作用体系,分析目标为求得该相互作用反应的平衡常数,即结合水平。本方法中橙皮甙用吡啶溶解并以含有吡啶的缓冲溶液稀释,可以解决橙皮甙在水溶液中溶解度不足,难以产生足够强的SPR信号的问题,并且分析过程中在配制稀释的橙皮甙溶液时一一对应地配制了相同组分但不含橙皮甙的吡啶的稀释溶液,用于测定吡啶对SPR信号的影响,以准确获得橙皮甙产生的相互作用信号。

Patent Agency Ranking