小型电喷雾萃取离子源的应用基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21005024
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0403.谱学方法与理论
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

针对新型离子化装置研制方兴未艾、但其微型化研究鲜见报道的现状,本课题以具有良好应用前景的电喷雾萃取电离源(EESI)为基础,拟设计、加工、组装集成化的小型电喷雾萃取离子源(uEESI),开展uEESI在复杂基体样品分析方面的应用基础研究。在新型uEESI中,纳喷雾产生的试剂离子与手动喷雾器引入的中性样品分子在三维空间内碰撞,发生萃取电离而产生待测物离子,避免了鞘气和反应气的使用,进一步简化了uEESI结构和操作过程,提高了分析性能和便携性。在此基础上,将uEESI耦合到商品化质谱仪中,研究建立典型食品、临床样品、环境样品、生物样品的现场快速质谱分析方法,探讨制约EESI小型化的可能因素及其对uEESI性能的影响规律,为uEESI与小型质谱仪联用奠定基础,为uEESI产业化发展提供依据和思路,将显著地提高相关学科群的创新能力,促进我国尖端科学仪器国产化进程,具有显著的社会效益和经济效益。

结项摘要

针对新型离子化装置研制方兴未艾、但其微型化研究鲜见报道的现状,本课题以具有良好应用前景的电喷雾萃取电离源(extractive electrospray ionization, EESI)为基础,设计、加工、组装了集成化的小型电喷雾萃取离子源(uEESI),并开展了uEESI 在复杂基体样品分析方面的应用基础研究。在新型的uEESI中,纳喷雾产生的试剂离子与手动喷雾器引入的中性样品分子在三维空间内碰撞,发生萃取电离而产生待测物离子,电离过程避免了鞘气和反应气的使用,从而进一步简化了uEESI的装置结构和实验操作过程,提高了分析性能和装置的便携性。在此基础上,我们将uEESI耦合至商品化质谱仪中,研究了建立典型食品、临床样品、环境样品、生物样品的现场快速质谱分析方法。以啤酒作为典型复杂基体样品,将自行组装的uEESI离子源用于啤酒中组胺的直接快速检测,未经脱气等样品处理,无需萃取、色谱分离等过程,能够直接获得啤酒中组胺的准确定量信息。实验结果表明,该新型装置能够用于复杂基体样品的直接、快速检测,并具有较高的选择性和灵敏度,可满足复杂基体样品实际测量的要求。本项目系统地探讨了制约EESI小型化的可能因素及其对uEESI 性能的影响规律,为进一步开展uEESI与便携式质谱仪联用技术的研究奠定了理论基础和实践经验,为uEESI 产业化发展提供了依据和思路,将显著地提高相关学科群的创新能力,促进我国尖端科学仪器国产化进程,具有显著的社会效益和经济效益。此外,在该项目的支持下,我们在EESI过程中引入了电晕放电,由于电晕放电产生的等离子具有更强的电离能力,实验中不仅能够获得了复杂基体样品中的极性分子的质谱信号,同时获得了弱极性分子甚至非极性分子的质谱信号,并具有较高的灵敏度。另外,我们建立了基于EESI用于人体呼吸气体中乙腈分子直接检测的分析方法,通过对主动吸烟和被动吸烟者的呼吸气体中乙腈含量的变化趋势进行研究,发现乙腈分子的代谢途径与其他有机气体不同,以往所有报道的有机气体在呼吸系统中采用简单扩散的方式进行代谢,令人惊奇的是,乙腈分子则是采用了易化扩散的形式进行代谢,这一发现将有助于推动生物学、代谢组学、环境毒理学等学科的深入研究。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
电喷雾萃取电离技术在蛋白质分析中的应用及展望
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Progress in Biochemistry and Biophysics
  • 影响因子:
    0.3
  • 作者:
    李明;姜杰;李红梅;徐锐锋
  • 通讯作者:
    徐锐锋
食用油品质的检测技术进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    岩矿测试
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苏蕊;梁大鹏;李明;冯旭东;于爱民;SU Rui1,LIANG Da-peng2,LI Ming3,FENG Xu-dong1,YU A;2.College of Environment;Resources,Jilin Unive;3.Harbin Institute of Technology(Weihai),Weihai 26
  • 通讯作者:
    3.Harbin Institute of Technology(Weihai),Weihai 26
Facilitated diffusion of acetonitrile revealed by quantitative breath analysis using extractive electrospray ionization mass spectrometry.
使用萃取电喷雾电离质谱进行定量呼吸分析揭示了乙腈的促进扩散
  • DOI:
    10.1038/srep01205
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    SCIENTIFIC REPORTS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li, Ming;Ding, Jianhua;Gu, Haiwei;Zhang, Yan;Pan, Susu;Xu, Ning;Chen, Huanwen;Li, Hongmei
  • 通讯作者:
    Li, Hongmei
静电场轨道阱质谱的进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    质谱学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李明;马家辰;李红梅;熊行创;江游;黄泽建;方向
  • 通讯作者:
    方向

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其他文献

牛分枝杆菌PPE68与Mb1230以及PPE57和PE-PGRS35的表达纯化及其在牛结核病血清学诊断中的初步应用
  • DOI:
    10.16656/j.issn.1673-4696.2019.0007
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国兽医科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李明;张雅娜;林伟东;隋修锟;贾红;侯绍华;姜一曈;房立春;朱鸿飞;鑫婷
  • 通讯作者:
    鑫婷
温度场作用下悬臂输流碳纳米管的颤振失稳分析
  • DOI:
    10.19636/j.cnki.cjsm42-1250/o3.2018.028
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    固体力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李明;方康;郑华升
  • 通讯作者:
    郑华升
Dependence of a class of non-integer power functions
一类非整数幂函数的依赖性
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    2016-10
  • 期刊:
    Journal of King Saud University - Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李明
  • 通讯作者:
    李明
变应性鼻炎患者口咽部菌群分析
  • DOI:
    10.13381/j.cnki.cjm.201506003
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国微生态学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁晓鹏;徐星澈;唐立;张瑾;丁锐;庞立园;刘银辉;李华军;郭艳杰;李明;袁杰力;戴晓东;文姝
  • 通讯作者:
    文姝
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    东北林业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王明华;邓婷婷;方塞银;李晓崧;赖菲;李明
  • 通讯作者:
    李明

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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