直接成像在组织切片中

MALDI成像

MALDI成像是一种强大的质谱工具,用于映射从薄样品中的分子分布,范围从小型代谢物到大蛋白,没有分子标签或标签。

MALDI成像 - 揭示了更大的分子见解

单个MALDI成像测量可产生多达数千个分布图或离子图像,以揭示对分子构成和区域异质性的更深入的洞察力和理解。

- 许多分析物,代谢物和蛋白质的无标签映射

- 图像数百至数千种化合物

- 探测样品的分子异质性

- 确定区域特定的分子差异

- 与显微镜或组织学的无缝整合

分子成像重新定义

您的研究是否专注于植物代谢组学,,,,细胞过程的生物化学,,,,疾病开发或治疗的生物标志物,,,,或微生物相互作用,Maldi Imaging可以为您的工作提供新的见解。这样做的关键是能够将MALDI成像与您可能已经使用的其他成像模式集成,例如荧光显微镜或组织学。

布鲁克(Bruker)在2005年启用了这一能力,该功能允许将其他图像的导入和注册到MALDI成像数据集中,并具有完整的视觉覆盖。

四个分布在大鼠脑中的蛋白质。两个插图显示蛋白质离子图像与组织学图像叠加。请注意,对子结构的强烈本地化。

MALDI成像的应用区域多样性和增长,这是由于该技术的无标签性质以及通过分子量区分化合物的能力。诸如临床研究中的未靶向发现研究试图发现新颖的疾病和治疗生物标志物。有关智能的最大信息,请使用MALDI引导的SpatialOMX®。MALDI成像还通过提供治疗化合物及其代谢物的直接分配监测来彻底改变临床前药物发现管道。

这是两个例子未定位或者有针对性的方法Maldi成像已被证明有价值的地方。可以看到围绕植物,聚合物和微生物的新应用在科学文献中出现,在该科学文献中,布鲁克的Maldi成像技术已被证明是有价值的。

MALDI成像技术

使用MALDI在空间测量分子特征
25多年来,布鲁克一直是MALDI质谱创新的领导者。MALDI适用于任何分析任务,这在科学文献中得到了例证,其中MALDI成像出版物在下一个电离技术中占据了5:1的主导地位。Bruker提供了MALDI成像系统,这些成像系统结合了新型MALDI技术,以完成任何有针对性或未定位的成像研究。

空间定向分子特征
图像是通过以应用于样品表面的虚拟网格模式收集MALDI数据来生成的。将样品的薄部分安装到导电载玻片上,并通过气溶胶施加一层MALDI基质。Bruker的MALDI成像技术允许用户使用样品的数字图像直接定义测量区域和分辨率。虚拟网格的大小建立了图像分辨率,并针对要回答的实验问题量身定制。

鉴于每个MALDI频谱都是从离散的虚拟网格中获取的,而无需过采样,因此结果数据集是采样独特区域的分子标志。与使用过度采样的电离系统不同,布鲁克的MALDI成像技术产生的离子图像不会显示出“模糊”图像。

成像技术 - 分析多功能性和成像速度

对于生物标志物发现成像研究,Bruker的Flex系列MALDI-TOF和TOF/TOF系统提供了最大的分析多功能性和成像速度。因此,MALDI-TOF平台是科学文献中最广泛使用的成像系统。

最高分子特异性

对较小分子的未靶向和有针对性的研究需要高分分析性能,以分离等速箱和/或近相关。布鲁克(Bruker)的MRMS和Timstof Flex系统通过提供最高的分子特异性来应对挑战。

对于有针对性和非目标的成像研究,布鲁克的SolarixScimax®磁共振质谱仪(MRMS)提供极端的质量分辨率。在成像速度下,达到> 290,000个质量分辨率为m/z 400能够区分和映射化合物仅通过几个MDA。

Timstof FlexSpatialOMX®所需的多功能性。建立在布鲁克的开创性timstof proTimStof Flex的平台为您的所有X-Momics分析提供了动力,同时添加了高空间分辨率MALDI成像源,以为OMICS分析提供空间维度。将蛋白质组学分析转化为空间蛋白质组学,脂质组学和代谢组学变成空间代谢组学-PatialOMX®。

scils自动驾驶:自动化工作流以简化测量设置

我们的软件解决方案使得从MALDI成像开始变得容易。这Scils自动驾驶例如,是一种新的软件工作流程,用于依靠布鲁克的简单且可重复的MALDI成像测量设置Intellislides™。自动化步骤节省了时间并减少手动用户输入,可提高测量的可靠性和可重复性,无论用户的专业知识如何。

自动化工作流程可用于flex的timstof,Timstof Flex Maldi-2Rapiflex

仅用于研究。不用于临床诊断程序。