We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

LabMedica

Download Mobile App
Recent News Expo Clinical Chem. Molecular Diagnostics Hematology Immunology Microbiology Pathology Technology Industry Focus

Масс-спектрометрическое обнаружение становится более масштабным

By LabMedica International staff writers
Posted on 17 Aug 2017
Print article
В исследовании использована плазма тлеющего разряда при атмосферном давлении для зондирования образцов на элементарные и молекулярные частицы, что может привести к созданию удобного масс-спектрометрического анализа с широкими возможностями (фото любезно предоставлено Политехническим институтом Ренсселера).
В исследовании использована плазма тлеющего разряда при атмосферном давлении для зондирования образцов на элементарные и молекулярные частицы, что может привести к созданию удобного масс-спектрометрического анализа с широкими возможностями (фото любезно предоставлено Политехническим институтом Ренсселера).
Начата разработка плазменной технологии, позволяющей осуществлять обобщенное использование масс-спектрометрии (МС) с новыми инструментами, которые могут анализировать гораздо более широкий диапазон молекулярных частиц, чем позволяет существующая технология.

Современные инструменты МС являются громоздкими, дорогими и обычно ориентированы на один класс химических веществ, что препятствует широкому использованию за пределами специализированной лабораторной установки. Для создания более гибких инструментов необходима лучшая технология. В исследованиях, проводимых в Политехническом институте Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute; Трои, штат Нью-Йорк, США), была использована плазма тлеющего разряда при атмосферном давлении (частично ионизированный газ, который может быть стабильным при комнатной температуре и давлении) для зондирования образцов на элементарные и молекулярные частицы; такой метод может привести к появлению удобного МС-анализа с широкими возможностями.

"В идеале мы стараемся добиться того, чтобы одна система обнаружила все, и мы хотим, чтобы эта система попала в поле для тестирования материалов на месте, — заявил профессор Джейкоб Шелли (Jacob Shelley) из Политехнического института Ренсселера. — Мы пытаемся сделать более гибкий инструмент, который позволит нам одновременно обнаруживать многие вещи".

Загвоздка состоит в том, что текущие инструменты позволяют анализировать только ионизированные молекулы, находящиеся в газовом состоянии, что означает, что большинство образцов сначала необходимо обработать. Текущая МС опирается на множество трудоемких методов обработки, которые отделяют и ионизируют молекулы перед анализом. И, в зависимости от метода, образцы (например, ткани, фармацевтические препараты или продукты) могут быть уничтожены во время обработки.

Самой большой проблемой для разработки обобщенного метода обработки является химия, необходимая для ионизации молекулы. Большинство методов основаны на конкретных химических процессах, которые способствуют ионизации одного класса молекул над другим. Команда профессора Шелли разрабатывает метод, в котором используются необычные свойства и химия плазм, которые богаты свободно движущимися ионами и электронами и поэтому очень интерактивны. Хотя наиболее известные виды плазмы чрезвычайно горячие (около 10 000 градусов Кельвина, некоторые виды плазмы конкурируют с температурой солнца), команда начала работать с плазмой тлеющего разряда, которая стабильна при комнатной температуре и атмосферном давлении.

В своей лаборатории профессор Шелли демонстрирует экспериментальный инструмент, который настолько безопасен, что с его помощью могут быть протестированы образцы, ионизированные из пальца, и поэтому он может быть универсальным и обнаруживать молекулярные частицы, начиная от небольших количеств металлов до крупных неустойчивых биомолекул, таких как пептиды и белки. При разработке технологии команда использовала инструмент для обнаружения поддельного меда, для количественной оценки вредных токсинов в цветениях пресноводных водорослей и для проверки сырья, используемого в пищевых добавках.

"Плазма полезна в качестве источника ионизации, потому что она позволяет использовать разнообразные химикаты, — заявил профессор Шелли. — Возможность ионизировать широкий класс молекул может привести к более обобщенным инструментам".

Это исследование стало доступно благодаря концепции многопрофильности New Polytechnic, преобразующей новой парадигме высшего образования, в которой признаётся, что даже самый талантливый человек самостоятельно не может адекватно справляться с глобальными проблемами и возможностями. Это помогает институту Ренсселера служить перекрестком для сотрудничества в поисках решений одних из самых неотложных технологических проблем в мире.

Ссылки по теме:
Политехнический институт Ренсселера

Platinum Member
COVID-19 Rapid Test
OSOM COVID-19 Antigen Rapid Test
Magnetic Bead Separation Modules
MAG and HEATMAG
POCT Fluorescent Immunoassay Analyzer
FIA Go
Gold Member
Real-time PCR System
GentierX3 Series

Print article

Channels

Clinical Chemistry

view channel
Image: The 3D printed miniature ionizer is a key component of a mass spectrometer (Photo courtesy of MIT)

3D Printed Point-Of-Care Mass Spectrometer Outperforms State-Of-The-Art Models

Mass spectrometry is a precise technique for identifying the chemical components of a sample and has significant potential for monitoring chronic illness health states, such as measuring hormone levels... Read more

Molecular Diagnostics

view channel
Image: The fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit offers a way to personalize treatment strategies for leukemia (Photo courtesy of BioVendor MDx)

First of Its Kind NGS Assay for Precise Detection of BCR::ABL1 Fusion Gene to Enable Personalized Leukemia Treatment

The BCR::ABL1 fusion gene plays a key role in the pathogenesis of several blood cancers, particularly chronic myeloid leukemia (CML). This gene results from a chromosomal translocation that causes constitutive... Read more

Hematology

view channel
Image: The CAPILLARYS 3 DBS devices have received U.S. FDA 510(k) clearance (Photo courtesy of Sebia)

Next Generation Instrument Screens for Hemoglobin Disorders in Newborns

Hemoglobinopathies, the most widespread inherited conditions globally, affect about 7% of the population as carriers, with 2.7% of newborns being born with these conditions. The spectrum of clinical manifestations... Read more

Immunology

view channel
Image: Exosomes can be a promising biomarker for cellular rejection after organ transplant (Photo courtesy of Nicolas Primola/Shutterstock)

Diagnostic Blood Test for Cellular Rejection after Organ Transplant Could Replace Surgical Biopsies

Transplanted organs constantly face the risk of being rejected by the recipient's immune system which differentiates self from non-self using T cells and B cells. T cells are commonly associated with acute... Read more

Microbiology

view channel
Image: The ASTar System has received US FDA 510(k) clearance (Photo courtesy of Q-linea AB)

Automated Sepsis Test System Enables Rapid Diagnosis for Patients with Severe Bloodstream Infections

Sepsis affects up to 50 million people globally each year, with bacteraemia, formerly known as blood poisoning, being a major cause. In the United States alone, approximately two million individuals are... Read more

Pathology

view channel
Image: The new method is quick and easy, and can also be used by non-medical personnel. (Photo courtesy of Zoratto et al. Advanced Science 2024, edited)

New Blood Test Device Modeled on Leeches to Help Diagnose Malaria

Many individuals have a fear of needles, making the experience of having blood drawn from their arm particularly distressing. An alternative method involves taking blood from the fingertip or earlobe,... Read more