高分辨质谱前沿信息_hrms高分辨质谱(2024年11月实时热点)
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细胞培养基成分液质联用高分辨质谱快速检测法(四)「全能培养基」「培养基成分」「高分辨质谱测试」「氨基酸」「维生素」「培养基组分监控」「蛋白」「多肽」CREADY医药研发的微博视频
蜂王浆是哺育蜂咽下腺和上颚腺等腺体的分泌物,是一种天然的功能性食品。蜂王浆成分复杂,主要包括水、蛋白质、脂类、氨基酸、糖类、维生素等,其丰富的生物活性成分是蜂王浆具有抗肿瘤、抗衰老等医疗保健功效的基础。为提高蜂王浆产量,我国从意大利蜜蜂(意蜂,Apis mellifera ligustica)中培育出了蜂王浆高产蜜蜂(浆蜂),并尝试通过改变移虫后的取浆时间来提升蜂王浆品质。已有研究报道了蜂王浆产量和取浆时间对蜂王浆总蛋白和10-羟基-2-癸烯酸(10-HDA)等成分含量的影响,但仍存有分歧,而且对其他小分子成分的影响尚不清楚,制约了蜂王浆品质的总体评价。本课题旨在利用基于超高效液相色谱-高分辨质谱(UPLC-HRMS)的非靶向代谢组学技术,比较浆蜂和意蜂在移虫后24 h、48 h和72 h生产的蜂王浆小分子化合物的组成和含量,解析蜂王浆产量和取浆时间对蜂王浆小分子成分的影响,并比较蜂王浆含水量和抑菌活性,从整体上判断蜂王浆的品质,确定最佳的取浆时间,为我国蜂王浆优质高效生产提供依据。为优化蜂王浆代谢物的提取方法,分别使用浓度分别为50%和80%的3种溶剂(甲醇、乙醇和乙腈)提取蜂王浆代谢物,运用UPLC-HRMS进行检测。发现80%甲醇或80%乙醇组得到的代谢特征离子数量更多,而80%乙腈组最少且重复性最差。已鉴定的中低极性物质在50%溶剂组丰度较低,强极性物质在80%乙腈组丰度最低。因此,80%甲醇或80%乙醇是提取蜂王浆代谢物的最佳溶剂。通过浆蜂和意蜂3个取浆时间的蜂王浆代谢组学分析,鉴定了77个高丰度小分子化合物。与意蜂相比,浆蜂蜂王浆不仅产量提高了9倍,而且主要活性成分的含量差异不显著,其中72 h蜂王浆的10-HDA(1.98%)和水分平均含量(67.26%)均符合我国优质蜂王浆的国家标准,抑菌活性也未发生显著变化,以上结果表明浆蜂蜂王浆在产量显著提高的同时,仍然保持了优良的品质。浆蜂移虫后24 h蜂王浆的平均含水量显著下降(58.57%),10-HDA、乙酰胆碱、牛磺酸等活性成分含量显著升高,因而具有更高品质,但由于产量显著降低且耗费劳动力,不利于蜂王浆生产。移虫后48 h和72 h的蜂王浆代谢谱高度一致,含水量和产浆量均无显著差异,但48 h生产方式的移虫数量比72 h增加50%,更耗费劳动力,所以72 h优于48 h取浆。本研究首次将反相液相色谱(RPLC)和亲水相互作用色谱(HILIC)两种分离方法分别联合高分辨质谱技术,进行蜂王浆非靶向代谢组学分析。优化了蜂王浆代谢物提取方法,为后续蜂王浆代谢组学研究提供了技术支持;阐明了浆蜂蜂王浆优质高产的特性,揭示了移虫后收取蜂王浆的最佳时间,为蜂王浆优质高效生产提供了科学依据。
中国科大在低温甲烷氧化制乙酸研究中取得重要进展 近日,中国科学技术大学曾杰教授团队在低温甲烷氧化制乙酸研究中取得重要研究进展。在本研究中,研究人员报道了一种分子筛负载的金-铁双金属催化剂,该催化剂在水中以氧气为氧化剂,并在一氧化碳存在下将甲烷氧化为乙酸。具体而言,金纳米粒子催化一氧化碳,氧气和水生成活性羟基物种,而原子级分散的铁物种则促进了羟基介导的甲烷氧化和碳-碳偶联过程,从而生成乙酸。在120摄氏度反应3小时的条件下,分子筛负载的金-铁双金属催化剂实现了5.7毫摩尔每克的乙酸收率,液相产物中乙酸选择性达到了92%。值得注意的是,该催化剂在60摄氏度依然表现出活性。这种羟基介导的策略还成功应用到乙烷氧化制丙酸和丙烷氧化制丁酸过程中。相关成果以“Highly Selective Synthesis of Acetic Acid from Hydroxyl‐Mediated Oxidation of Methane at Low Temperatures”为题发表于《德国应用化学》杂志(Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202412995)。 由于甲烷的化学惰性和氧气的低活性,在低温下以氧气氧化甲烷制乙酸面临重大挑战。在甲烷和氧气体系内引入一氧化碳提供了一条非常有前景的路线用于乙酸合成。在该反应中,一氧化碳作为还原剂、配体和反应物的作用已被广泛认识。但是这些催化剂通常需要在150摄氏度左右实现甲烷氧化制乙酸,在较低温度时几乎没有乙酸生成。目前,在低温下将甲烷氧化为乙酸通常依赖于强氧化剂的使用,如过氧化氢或过硫酸钾与三氟乙酸的混合物。有鉴于此,探究一氧化碳以及溶剂水的其它作用以实现低温下氧气氧化甲烷制乙酸具有重要意义。 分子筛负载的金-铁双金属催化剂在60到120摄氏度实现了甲烷氧化制乙酸,且该催化剂能够被多次循环使用(图1)。同位素标记实验、捕获实验、分段实验、顺磁共振、高分辨质谱和原位漫反射红外结果表明,一氧化碳在水存在下辅助氧气活化为活性羟基物种。这种随即生成的活性羟基物种介导甲烷氧化并与一氧化碳发生碳-碳偶联生成乙酸(图2)。我们的研究结果不仅提供了一种在低温下将甲烷氧化为乙酸的高效催化剂,还深化了对这一蓬勃发展的研究领域中氧化剂作用的理解。
揭开“白发转黑”产品背后惊人的真相。 “采用多种草本植物配方,无化学铅汞成分,不伤头皮”。近年来,一些宣称源于自然草本萃取、无副作用,能促使头发“白转黑”的发用产品涌现在各大电商平台甚至是实体店销售十分的火爆。 相信这样的字眼不止一次地在你眼前闪过。 网络上,大量不同品牌和名称的商铺在售卖“白转黑”发用产品,价格从几十元到数百元不等。全都宣称不含化学染发成分,涂抹在头发上不用清洗,通过光照作用促使毛囊合成天然黑色素,就可把白发养黑达到“白转黑”的效果。 专业人员挤出样品里面的膏状物放置在专用玻璃片上,进行模拟阳光照射。加速试验6个小时后,这些膏状物变成了棕黑色。 这说明这个产品它本身就含有一些可以自身变黑的一些物质,即使不与白发结合,通过光照也可以变黑。 专业人员采用不同设备先后进行了两轮筛查,终于在第二轮高分辨质谱筛查出的数千种物质中捕捉到一种银离子化合物。进一步检测发现,样品中银离子的含量达0.4%。 专业人士表示,非靶向性全面筛查出的数千种物质中,银离子是唯一具有变色效果的物质。因此可以推断一些“白转黑”产品中,导致头发变黑的并非他们所宣称通过光照作用促使毛囊产生的合成天然黑色素,而是在化学特性上遇氧化就变黑的银离子。 银离子作为一种正离子不能单独存在,需要和某种或多种阴离子一起以化合物的形式添加到产品中。检测中,专业人士发现了硝酸根。 至此真相大白:这些产品中实现“白转黑”的有效成分,恰恰是众多消费者希望避免使用的化学物质硝酸银。这类产品利用银离子的感光特性,将头发染色变黑,所谓“草本萃取的多种植物精华”纯属编造。 硝酸银可造成严重眼损伤,并引起呼吸道刺激,因此我国《危险化学品目录》在危险性类别上,把硝酸银列为严重眼损伤眼刺激类别1,也就是危害性最大的类别,以及皮肤腐蚀刺激类别1B。它对黏膜的刺激性非常强,对于我们整个细胞体系、黏膜都有很大危害,原因在于银离子是一个重金属。 我国实施的《化妆品监督管理条例》按照风险程度将化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品,对特殊化妆品实行注册管理,对普通化妆品实行备案管理。根据该条例,染发剂属于特殊化妆品,必须实行注册管理。所以说,这些宣称自然养黑的产品极力回避使用染发字眼,打出所谓“白转黑”的模糊概念,就是为了逃避我国对染发剂实行特殊化妆品注册管理的严格制度,从而达到以普通化妆品备案上市销售的目的。#图文动态同步大赛#
MALDI-TOF质谱:揭秘大分子 젩ṧ介 MALDI-TOF(基质辅助激光解析飞行时间质谱仪)是一种近年来发展起来的软电离有机质谱技术。它通过检测样品的质荷比(m/z)来测定分子量,适用于蛋白质、核酸、多肽、大分子等样品的检测。仪器理论可以测到200000的分子量,但一般分子量在一万以内的测得较为精确。测试结果分为低分辨和高分辨两种模式,低分辨精确到小数点后1位,高分辨精确到小数点后4位。 测试模式 测试模式分为线性模式和反射模式,默认为线性模式。如果需要反射模式,请备注。模式下面又分为正离子和负离子模式,正离子模式看的是带正电的离子,负离子模式看带负电的离子。常规测试都是正离子模式。 堥襟芥觚测试基质有CHCA、DHB和SA,默认为CHCA。特殊测试要求请咨询。 结果展示 测试结果通常以T2D格式或word/pdf+txt格式提供。T2D格式文件可以用Data Explorer V4.5分析软件打开,origin软件作图。 ꠦ 𗥓要求 样品状态:可以为粉末或液体样品,样品尽量不要含有盐。 粉末样品:细粉末5-10mg,在合适的溶剂中溶解或分散,常用溶剂有CDCl3、甲苯、丙酮、甲醇、乙腈、三氟乙酸、水、乙酸乙酯、乙醚、THF。 液体样品:2mL,需要备注液体样品的具体浓度(一般要求不低于1mg/mL),以及缓冲液的成分(一般建议Tris、碳酸氢铵,浓度在20mM以下属于盐类,易电离,多的话干扰结果)。 常见问题解答 如何确认正负离子模式? 需要查文献确认分子结构,有的更容易带正电,有的更容易带负电。如果不确定哪个模式测试,建议先正离子模式测一下,但要求两个模式都测试的,算两个样品收费。 样品不纯可以测吗? 需要确认目标产物和杂质哪个更易电离。如果产物易电离,杂质不电离,没影响;反之就不行了。 为什么测试结果中没有峰? 可能的原因包括没有目标产物、样品浓度太低、样品不离子化、基质不合适等。 如何选择基质? 建议先查文献确认条件。一般是蛋白类样品建议SA,1万以下的建议DHB或者CHCA,常规DHB或者CHCA适用于80%的样品。常规:SA—常用于蛋白大分子,DHB—常用于肽段及小分子,CHCA—常用于肽段及部分小分子。 常用的基质有哪些? 常见的基质有CHCA、DHB和SA等。
辛辛那提大学室内空气质量PhD招生 辛辛那提大学Tianren Wu课题组正在招收两名全奖博士研究生,计划于2025年春季或秋季入学。欢迎环境工程、环境科学、气溶胶科学、化学工程、化学、大气化学及相关领域的同学申请。课题组主要研究方向为利用高分辨率在线质谱仪研究室内空气中有机污染物的形成与化学变化,以及室内空气净化技术。 研究方向: 使用在线高分辨化学电离质谱仪探究由人体皮肤油与臭氧反应产生的高氧化有机分子及其颗粒物(气溶胶)。 研究室内游泳馆中空气污染物的形成机理及物化特征。 预计完成博士学习和科研项目需3.5-4.5年。实验室将资助博士生参加美国境内或国际学术会议。该职位税前年薪约为2.8万美元(已免学费)。 求: 候选人必须拥有环境工程、环境科学、大气化学或相关领域的本科学位。 有硕士学位者优先,但非必须。 具有质谱分析、气溶胶测量或环境空气气体分析的相关经验者优先。 熟练掌握Matlab或其他编程和数值计算语言。 GPA至少为3.0。 具有良好的书面和口头沟通能力。 申请文件: Resume/Vitae 一封描述候选人的资格、研究经验和兴趣的信(最多2页) 技术写作样本(如期刊出版物、论文、研究报告或课程项目) 一份非官方成绩单 两名推荐人的联系方式 雅思或托福成绩 有兴趣的候选人可通过电子邮件联系Dr. Tianren Wu获取更多信息。申请时请将所有申请文件合并成一个PDF文件并发送至Dr. Tianren Wu的电子邮箱:wutr@ucmail.uc.edu。
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