微生物质谱质控方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118655214A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410934925.7

    申请日:2024-07-12

    IPC分类号: G01N27/64 G01N33/68 G16B50/00

    摘要: 本申请公开了一种微生物质谱质控方法、装置、设备及介质,涉及微生物检验领域,该方法包括:利用质谱仪对微生物菌株进行微生物质谱处理,以得到蛋白指纹图谱,并获取所述蛋白指纹图谱的鉴定结果;如果所述鉴定结果中所述微生物菌株的预测种类与所述微生物菌株的实际种类相同,则利用质控得分公式和所述蛋白指纹图谱确定目标质控得分;若所述目标质控得分大于预设得分阈值,则判定所述蛋白指纹图谱满足质控审核条件,若所述目标质控得分不大于所述预设得分阈值,则判定所述蛋白指纹图谱未满足质控审核条件。通过上述方法,能够使得用户更加了解质谱仪以及质谱仪生成的蛋白指纹图谱具体的质控情况。

    一种样品前处理系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117110635A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311170613.5

    申请日:2023-09-12

    IPC分类号: G01N35/00

    摘要: 本发明提供一种样品前处理系统,包括存放模块、运动搬运模块、自动移动线模块、加样模块、温育模块、吸水干燥模块,进行样品前处理工作时,运动搬运模块将平面微孔板从存放模块取出并放置于自动移动线模块,自动移动线模块带动平面微孔板移动至加样模块完成样品滴加,自动移动线模块带动平面微孔板移动至温育模块、并由运动搬运模块将平面微孔板转移至温育模块之内进行温育培养,运动搬运模块将平面微孔板从温育模块移出并放置于自动移动线模块,自动移动线模块带动平面微孔板移动至吸水干燥模块完成吸液干燥。该系统可以自动化培养加样、肉汤吸弃、微生物微滴温育等操作,提升样品前处理的自动化水平。

    一种质谱仪中离子源极板的清洗装置及方法

    公开(公告)号:CN114985378A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210645943.4

    申请日:2022-06-09

    IPC分类号: B08B7/00 H01J49/10 H01J49/40

    摘要: 本发明公开了一种质谱仪中离子源极板的清洗装置以及方法,涉及粒子检测技术领域,该清洗装置包括:设置在质谱仪中真空腔室的外部的激光器,用于输出激光光线;设置在真空腔室的侧壁上,且位于激光器输出光路上的透光窗口,用于透射激光光线,以使激光光线入射至真空腔室内;设置在真空腔室内部的反射组件,用于对经过透光窗口入射的激光光线向质谱仪中的离子源极板反射,以使激光光线对离子源极板表面附着的离子进行清洗。本申请中设置在真空腔室外侧壁设置的激光器输出的激光光线经过真空腔室内的反射组件的反射至离子源极板实现对离子源极板的清洗,降低离子源极板的清洗难度和对激光器的工作要求,从而降低离子源极板的维护成本。

    激光解析离子源激光光路

    公开(公告)号:CN106444050A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610946106.X

    申请日:2016-11-02

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 本发明公开了一种激光解析离子源激光光路,包括倾斜设置在离子源腔体左上方的激光光纤头调节器,激光光纤头调节器下方设置有透镜组支架,透镜组支架上依次设置有与激光光纤头调节器主光轴同轴的准直用平凸透镜、聚焦用双凸透镜、聚焦用负弯月透镜和聚焦用正弯月透镜,使入射光纤直径为0.2mm,入射发散角为24.5度时,聚焦焦点直径达到50~120um,当入射光为1W时,聚焦焦点处平均功率密度能够达到160~252W/mm2。本发明结构简单、造价低廉,优化了激光光路焦点面积和焦点能量密度等参数,避免了激光光路焦点过大引起的激发误操作或者激发后得不到理想波形等情况的发生,同时提高了激光发射器的使用寿命。

    适于飞行时间质谱仪的离子延时引出模块

    公开(公告)号:CN105789019B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201610339197.0

    申请日:2016-05-23

    IPC分类号: H01J49/02 H01J49/40

    摘要: 本发明公开了一种适于飞行时间质谱仪的离子延时引出模块,包括用于接收激光器同步信号的信号捕捉电路,信号捕捉电路的输出端与信号展宽电路的信号输入端连接,信号展宽电路的输出端与信号延时电路的信号输入端连接,信号延时电路的输出端由第一触发信号输出端和第二触发信号输出端组成。本发明优点在于电路设计巧妙,在实时准确捕捉激光器同步信号的同时,将5ns脉宽的同步信号展宽为7us的标准方波脉冲,电路固有延时只有38ns,在50‑1200ns的延时时间范围内可调,满足了高速采集卡和高压脉冲模块的触发信号要求。最大限度地提高了离子传输能力,有效提升了质谱系统的灵敏度和分辨率,且能够更好的降低制作成本。

    采用非球面透镜的激光解析离子源激光光路

    公开(公告)号:CN106290547A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610944549.5

    申请日:2016-11-02

    IPC分类号: G01N27/62

    CPC分类号: G01N27/62

    摘要: 本发明公开了一种采用非球面透镜的激光解析离子源激光光路,包括倾斜设置在离子源腔体左上方的激光光纤头调节器,所述激光光纤头调节器下方设置有透镜组支架,所述透镜组支架上依次设置有与激光光纤头调节器主光轴同轴的准直用平凸透镜、聚焦用非球面透镜和聚焦用凸透镜,所述准直用平凸透镜、聚焦用非球面透镜和聚焦用凸透镜的球差之和为零。本发明结构简单、造价低廉,优化了激光光路焦点和焦点能量密度等参数,实现了基质辅助激光解析离子源型MALDI-TOF针对基因鉴定物进行基质解析的要求,避免了激光光路焦点过大引起的激发误操作或者激发后得不到理想波形等情况的发生,同时在一定程度上提高了激光发射器的使用寿命。

    适于飞行时间质谱仪的离子延时引出模块

    公开(公告)号:CN105789019A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610339197.0

    申请日:2016-05-23

    IPC分类号: H01J49/02 H01J49/40

    摘要: 本发明公开了一种适于飞行时间质谱仪的离子延时引出模块,包括用于接收激光器同步信号的信号捕捉电路,信号捕捉电路的输出端与信号展宽电路的信号输入端连接,信号展宽电路的输出端与信号延时电路的信号输入端连接,信号延时电路的输出端由第一触发信号输出端和第二触发信号输出端组成。本发明优点在于电路设计巧妙,在实时准确捕捉激光器同步信号的同时,将5ns脉宽的同步信号展宽为7us的标准方波脉冲,电路固有延时只有38ns,在50?1200ns的延时时间范围内可调,满足了高速采集卡和高压脉冲模块的触发信号要求。最大限度地提高了离子传输能力,有效提升了质谱系统的灵敏度和分辨率,且能够更好的降低制作成本。

    适于质谱仪的高压脉冲发生器

    公开(公告)号:CN105355533A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510817841.6

    申请日:2015-11-24

    IPC分类号: H01J49/00 H01J49/40

    摘要: 本发明公开了一种适于飞行时间质谱仪的高压脉冲发生器,包括直流高压快速开关,第一电压输入接线端IN1、第二电压输入接线端IN2、脉冲电压输出接线端OUT1、后基板电压输出接线端OUT2。本发明优点在于采用低复杂度的电路设计,在30KV的基板电压上叠加10KV的脉冲电压,并将脉冲电压的下降边沿宽度控制在200ns左右,脉冲电压宽度小于10us,满足了离子获得激光能量溢出后需要静置几百纳秒的实际需求,大大提高了离子的传输和系统的灵敏度,同时有效降低了飞行时间质谱仪的制造成本。