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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。 ...
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。 ...
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。 ...
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。 ...
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。 ...