QTOF.

四极飞行时间(QTOF)质谱法

尖端QTOF性能有助于分析数千种化合物
QTOF.

质谱定量分析

自25年前首次商业推出以来,四极杆飞行时间(QTOF)质谱(MS)彻底改变了众多领域,从生物和药物研究到临床毒理学。四极和TOF技术的独特杂交导致所有离子同时的高分辨率,高质量分析,今天用于鉴定和量化复杂的混合物或未知化合物。

QTOF MS Systems的MS / MS功能能够耦合到LC和GC系统和Bruker的专业知识提供了各种创新乐器。我们强大的高性能产品专门设计,以满足学术,制药,工业,临床和应用市场的快速增长需求。必威东盟体育

技术创新

Bruker提供了广泛的不同电离源,允许将各种分离技术与高分辨率质谱仪进行耦合。在质谱分析中,质谱系统在质量分辨率、质量精度和主要灵敏度方面的性能高度依赖于离子产生方法。

一旦产生离子,它们由毛细管入口系统和双离子漏斗引导进入四极系统进行分离(MS)和受控破碎(MS/MS)。

正交加速度遵循四肢机组,并将离散套件中的永久性物流分成被射入飞行管中。在其顶端,它们反映出改进的分辨率并将聚焦到探测器多通道板上。

QTOF应用程序

结构蛋白质组学
(生物)药学领域的研究人员越来越多地承担着获得更深入的知识和理解相互作用和应激源(如pH或温度)对生物治疗蛋白质构象结构的影响的任务。这是一项非常具有挑战性的任务,研究人员经常使用各种分析工具来研究生物疗法的高阶结构,监测蛋白质/蛋白质-药物相互作用并进行表位定位。

近年来,氢氘交换质谱(HDX-MS)在分析工具的武器中出现了一种有价值的技术,可用于提供蛋白质结构构象的洞察力。然而,由于缺乏自动化和有限的数据解释工具,直到最近的HDX-MS主要被局限于学术研究实验室,以及需要具有可靠的单同步缺失的大规模分配。

代谢组学
几个关键步骤对于自信地识别与动态代谢过程相关的化合物非常重要;包括样品制备、数据采集和数据评估。

只有在控制工作流程中的所有步骤时才只能获得生物上下文中的有意义的见解。

采集高质量的LC-MS / MS数据遵循非靶向代谢物工作流程的样品制备,T-REX®LC-QTOF解决方案,不需要LC-MS / MS参数优化。分析大型样品队列,其需要高保留时间稳定性的洗脱UHPLC与专用T-REX的组合®洗脱代谢型/套件:RP提供。反向相LC列套件使得保留时间与Bruker HMDB代谢物库中的值匹配。MS / MS数据采集的影响II使用优化参数,其强大的性能是高质量数据采集的基础,从而实现复杂样品的广泛分析研究。

污染物和残留物筛选
分析杀虫剂,霉菌毒素等的复杂食品或水样,或同样挑战的人类或动物尿液分析毒药或药物的样品是一种苛刻的应用。Bruker提供了一种强大的解决方案,基于精确的质量分析和高度策划数据库(超过3000种化合物),以确保最小化报告误报(或假阴性)。

QTOF相关信息

结构蛋白质组学:

污染物和残留物筛选:

仅供研究使用。不用于临床诊断程序。