QTOF

四极杆飞行时间(QTOF)质谱

尖端的QTOF性能有助于分析数千种化合物
QTOF

QTOF质谱

自25年前首次商业发射以来,四极杆飞行时间(QTOF)质谱(MS)已经彻底改变了许多领域,从生物和药物研究到临床毒理学。四极杆和TOF技术的独特杂交导致了所有离子同时进行高分辨率、高质量精度分析,这一技术如今被用于识别和量化复杂混合物或未知化合物。

QTOF质谱系统的质谱/质谱功能使LC和GC系统能够耦合,布鲁克的专业知识提供了各种创新仪器。我们强大、高性能的产品是专门为满足学术、制药、工业、临床和应用市场客户快速增长的需求而设计的。bob娱乐平台

QTOF技术

布鲁克提供了广泛的不同的电离源,以允许各种分离技术与高分辨率质谱的好处的耦合。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的方法。

一旦产生离子,它们被引导通过毛细管入口系统和双离子漏斗进入四极系统隔离(MS)和控制碎片(MS/MS)。

正交加速遵循四极单元,并将被射进飞行管的离散包中的永久离子流分割开来。在其顶端,它们被反射,以提高分辨率,并聚焦到探测器的多通道板上。

QTOF应用程序

结构蛋白质组学
(生物)制药科学的研究人员越来越多的任务是获得更深入的知识和理解相互作用和压力源的影响,如pH值或温度,对生物治疗蛋白的构象结构。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治疗药物的高级结构,监测蛋白质/蛋白质-药物相互作用,并进行表位定位。

近年来,氘氢交换质谱(HDX-MS)已经成为一种有价值的分析工具,可以提供蛋白质结构构象的见解。然而,直到最近,由于缺乏自动化和有限的数据解释工具,以及需要可靠的单同位素质量分配,HDX-MS主要局限于学术研究实验室。

代谢组学
几个关键步骤是重要的,自信地确定化合物相关的动态代谢过程;包括样品制备、数据采集和数据评价。

只有在工作流的所有步骤都得到控制的情况下,才能获得生物学背景下有意义的见解。

高质量的LC-MS/MS数据的获取遵循非靶向代谢组学工作流程中的样品制备,使用T-ReX®LC-QTOF解决方案,无需LC-MS/MS参数优化。为了分析需要高保留时间稳定性的大样本群体,洗脱UHPLC结合专用T-ReX®洗脱代谢组学-试剂盒:RP提供。反相液相色谱柱试剂盒能够将保留时间与布鲁克HMDB代谢物库中的值匹配。对MS/MS数据采集的影响II使用了优化的参数,其稳健的性能是高质量数据采集的基础,使复杂样品的广泛分析研究成为可能。

污染物及残留物筛选
分析复杂的食品或水样中的农药、真菌毒素等,或同样具有挑战性的人类或动物尿液样本中的毒物或药物是一项要求很高的应用。Bruker提供了一个强大的解决方案,基于准确的大规模分析和高度管理的数据库(超过3000种化合物),以确保报告的假阳性(或假阴性)最小化。

QTOF相关信息

结构蛋白质组学:

污染物及残留物筛选:

仅供研究使用。不适用于临床诊断程序。