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  • 质谱成像“瞄准”肿瘤微环境:2026癌症研究的新利器

    质谱成像“瞄准”肿瘤微环境:2026癌症研究的新利器

    质谱成像在癌症研究中的应用在2026年持续扩展。从肿瘤组织多肽特异性纳米探针成像,到靶向 DESI、MALDI 的癌症组织成像,再到肿瘤微环境分子 profiling,MSI 正从“展示分子分布”走向“解释微环境如何驱动疾病”。这一转变的关键,在于肿瘤本身的异质性与空间结构。...

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  • 空间代谢组学风口已至:质谱成像如何解锁组织中的代谢密码

    空间代谢组学风口已至:质谱成像如何解锁组织中的代谢密码

    空间代谢组学是质谱成像较为成熟的应用方向之一。它直接在组织原位给出代谢物的结构、含量与空间分布,无需荧光或放射性标记,也不需把组织磨碎。2026年,围绕该方向的学术活动明显增多——以 AFADESI(空气动力辅助解吸电喷雾电离)为代表的常压成像技术被应用于疾病机制、生物标志物筛选与药物分布研究,相关技术分享也趋于活跃。...

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  • 环境电离质谱成像(AMSI)2026:从实时分析到单细胞代谢组学

    环境电离质谱成像(AMSI)2026:从实时分析到单细胞代谢组学

    环境电离质谱成像(Ambient Mass Spectrometry Imaging,AMSI)凭借速度快、可实时分析、高灵敏度、免标记等特性,正在成为空间分辨生物分子 mapping 领域受到重视的技术方向。2026年,多篇综述系统评估了 AMSI 在生物医学成像中的技术进展与应用前景,把它从“方法演示”推向“可解释科学问题”的阶段。...

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  • 肿瘤微环境空间代谢成像:MALDI-MSI 脑瘤/胰腺癌切片送样协议与基质(9-AA/DHB/CHCA)怎么选

    肿瘤微环境空间代谢成像:MALDI-MSI 脑瘤/胰腺癌切片送样协议与基质(9-AA/DHB/CHCA)怎么选

    肿瘤微环境(TME)研究里,空间代谢组学正从「锦上添花」变成「必做一环」。脑瘤、胰腺癌这类异质性强的肿瘤,靠匀浆测序会抹平空间差异,而 MALDI-MSI 能在切片上保留代谢物、脂质的原位分布。...

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  • SIMS-MSI 与 MALDI 多模态融合源:亚细胞元素+大分子同片成像,2026 ASMS 后的新热点

    SIMS-MSI 与 MALDI 多模态融合源:亚细胞元素+大分子同片成像,2026 ASMS 后的新热点

    2026 年 ASMS 前后,多模态质谱成像被讨论得更多了。核心诉求很清楚:单靠一种电离源,要么看得到元素和 small molecule 却看不清大分子,要么反之。SIMS(二次离子质谱)擅长元素和无机小离子的亚细胞成像,MALDI 擅长蛋白、肽、脂质。把两者在同一切片上融合,成了不少前沿课题组想啃的硬骨头。...

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  • AFADESI-MSI 国产成像源崛起:全身切片药物分布与极性代谢物覆盖为什么选它

    AFADESI-MSI 国产成像源崛起:全身切片药物分布与极性代谢物覆盖为什么选它

    「国产成像源」这几年从陪跑变成了能打。其中 AFADESI(空气流辅助 DESI)作为国产常压 DESI 路线的代表之一,常被拿来说明「大尺度、免基质、药物分布」这类需求为什么开始转向国产方案。...

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  • 一套源适配 Agilent、AB SCIEX、Thermo 的生态研究报告

    一套源适配 Agilent、AB SCIEX、Thermo 的生态研究报告

    质谱成像源能否流行,不只看自身性能,也看它能“插”进多少台主机。本报告以新策源质谱成像源对 Agilent、AB SCIEX、Thermo 三家主流平台的适配为样本,分析“源—主机”生态对技术扩散的影响。...

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  • 从单模态到双电离——质谱成像源的多模态融合

    从单模态到双电离——质谱成像源的多模态融合

    早期的质谱成像离子源多是“单一电离模态”:要么电喷雾,要么激光,要么基质。近年一个清晰的趋势是“双电离”——把两种电离机制复合在同一套源里。本报告分析这一融合路线的来由与价值。...

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  • 质谱成像源在脑科学脂质成像中的方法进展

    质谱成像源在脑科学脂质成像中的方法进展

    大脑是脂质最丰富的器官之一,脂质在空间上的分布与神经功能、代谢状态密切相关。本报告梳理质谱成像离子源在脑科学脂质成像中的方法进展,并以公开实验数据说明免基质路线的实际表现。...

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  • 后光电离与传统 ESI——灵敏度提升的量化研究

    后光电离与传统 ESI——灵敏度提升的量化研究

    灵敏度决定了一台质谱成像离子源能“看到多弱的信号”。本报告把后光电离(二次光电离)路线与传统电喷雾电离(ESI)做量化对照,厘清增益来自哪里、边界在哪里。...

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  • MDC 角阀:应用于科研、半导体、航空航天、工业真空等领域

    MDC Vacuum(现更名为 MDC Precision)是一家美国老牌真空设备制造商,有超过45年历史,主要产品之一就是真空角阀(Angle Valve),广泛应用于科研、半导体、航空航天、工业真空等领域。...

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  • EMB Power Supply Units 电源 工控稳压供电

    EMB 电源装置(Power Supply Units)按 VDE 0570(EN61558/IEC61558)标准制造,采用变压器变压、可靠桥式整流与电容滤波的供电方式。相较结构复杂、偶有短板的开关电源,EMB 电源以可靠性为优先,适用于对长期稳定运行要求较高的工业场景。...

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  • 质谱成像源:加装成像功能后样品制备跟平时有什么不同?

    问:做液质联用的组织样品,匀浆提取就行。想改成做成像,样品准备要变吗?变化非常大。匀浆提取是把组织打碎、把分子溶到溶剂里——这个环节会把所有空间信息扔掉。质谱成像恰恰依赖的就是分子在组织中的原位分布,所以样品制备的核心原则是:保持分子的原位状态,同时让分子能从组织表面释放出来进入质谱。这不是一个简单...

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  • 质谱成像源:给已有质谱仪加装成像功能,数据处理软件怎么对接?

    问:装上新策源的成像源之后,谱图数据还能用我原来的软件打开吗?能。成像源本身不产生特殊的数据格式——离子进去之后,质量分析器该怎么工作还怎么工作,生成的还是标准的质谱数据文件。你用惯了的MassLynx、Analyst、Xcalibur这些原始数据采集软件照常用。数据格式这件事上不存在"绑架"问题。你做完的实验数据...

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  • 质谱成像离子源:VUV灯管国产化进入深水区

    质谱成像离子源:VUV灯管国产化进入深水区

    说到后光电离质谱成像技术,绕不开一个关键零件——真空紫外(VUV)灯管。它就是那束10.6电子伏特光子的来源,没有它,二次光电离无从谈起。灯管虽小,卡脖子的环节不少。这几年VUV灯管的国产化有了明显进展,但也进入了真正难啃的深水区。为什么是Kr灯后光电离质谱成像用的VUV灯,绝大多数充的是氪(Kr)气体。Kr灯的发射谱...

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  • 后光电离质谱成像技术:从论文到常规检测还有多远

    后光电离质谱成像技术近年来的学术热度不用多说。中国科学技术大学潘洋教授课题组的成果登上《Analytical Chemistry》封面,各类实验数据反复证明——在DESI或LDI基础上加一道VUV光电离,信号灵敏度能提升1到3个数量级。但发论文和天天用是两码事。这项技术从实验室走向常规检测,中间还有几个坎没迈过去。原理不复杂,工程...

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  • 质谱成像系统:加装成像离子源 vs 采购整机,到底怎么选

    质谱成像系统:加装成像离子源 vs 采购整机,到底怎么选

    很多实验室在考虑引入质谱成像能力时,面临的一个决策就是:买一台专用成像质谱仪,还是给现有的质谱仪加装成像离子源?这不是一个纯粹的价格问题。两种方案在性能上限、操作灵活性和维护成本上各有取舍。本文尝试拆解这个决策的关键考量因素。方案A:采购专用成像质谱仪专用成像质谱仪是针对成像应用从头设计的整机系统。...

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  • 飞行时间质谱仪:双场反射式TOF为什么适合在线分析

    飞行时间质谱仪:双场反射式TOF为什么适合在线分析

    在线分析场景对质谱仪有一组特殊的要求:快、稳、少维护。飞行时间质谱仪(TOF-MS)在"快"这个维度上有天然优势——单次采集可以覆盖全谱,不需要扫描。但要在工业现场长期稳定运行,光"快"不够,还需要在分辨率和可靠性之间找到平衡。TOF-MS的速度优势从何而来四极杆质谱和离子阱质谱的工作方式是&quo...

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  • 飞行时间质谱分析仪在催化机理研究中的关键作用

    催化反应机理研究是催化科学的基石,而对气相中间体及不稳定物种的原位捕获与实时分析,是揭示催化反应路径的核心挑战。飞行时间质谱(Time-of-Flight Mass Spectrometry, TOF-MS)分析仪凭借其高速采样、高质量分辨率和软电离特性,在催化机理研究中发挥着不可替代的关键作用。本文结合合肥新策源仪器科技有限公司ProC系列...

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  • 质谱成像系统在病理诊断与药物研发中的应用进展与展望

    质谱成像系统(Mass Spectrometry Imaging System)通过将质谱分析与空间定位技术相结合,实现了对组织、细胞及材料中分子空间分布的可视化检测,在病理诊断与药物研发领域展现出前所未有的应用潜力。本文综述了质谱成像系统在病理学标志物发现、肿瘤分级、药物代谢动力学研究等方面的最新应用进展,重点分析了光电离质谱成...

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