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中国科大在质谱成像方法学研究方面取得新进展中国科大新闻网质谱成像系统(AFAIMSI)重庆大学分析测试中心空间代谢组学(质谱成像)君飞科技肿瘤研究利器,生物质谱成像空间代谢组学企业转化医学网转化医学核心门户QuanIMAGE成像质谱系统 融智生物科技(青岛)有限公司运用原位质谱成像观察大脑复杂神经递质系统 脑医汇 神外资讯 神介资讯HuBMAP之MALDI成像质谱 知乎质谱成像:MALDI技术在质谱成像中的应用资讯中心仪器信息网小融开讲啦丨第一期 浅谈成像质谱 知乎最通俗的质谱成像科普 一篇足矣 知乎串联质谱成像实现对组织中脂质的高确定性分布研究 XMOL资讯空间代谢组学(质谱成像)君飞科技最通俗的质谱成像科普 一篇足矣 知乎质谱成像技术:现状与展望 知乎质谱成像技术:现状与展望 知乎GigaScience 深圳先进院开发多模态融合方法划分质谱成像数据感兴趣区域中国科学院深圳先进技术研究院MALDI质谱成像首次用于单细胞3D化学成像融智生物科技(青岛)有限公司沃方案 采用DESI质谱成像了解动植物分子特征沃特世科技(上海)有限公司质谱成像技术:现状与展望 知乎成像质谱投入使用嘉析检测技术服务( 厦门) 有限公司APSMALDIOrbitrap质谱成像系统完mei升级制药网沃方案 采用DESI质谱成像了解动植物分子特征沃特世科技(上海)有限公司质谱成像MALDIMSI 知乎质谱成像技术结合机器学习分析抗癌药物影响下多细胞肿瘤球的代谢产物 XMOL资讯空间代谢组学:一种高灵敏、高覆盖质谱成像技术新技术 知乎AFAIMSI质谱成像系统干货分享 质谱成像在药物DMPK研究中的应用前景 知乎质谱流式(CyTOF)和成像质谱流式(IMC)在转化医学领域的应用前景展望上海立闻生物科技有限公司质谱成像技术:现状与展望 知乎质谱成像技术:现状与展望 知乎质谱成像的钥匙,这些要点都得知道! 知乎质谱成像的钥匙,这些要点都得知道! 知乎AFAIMSI质谱成像系统质谱成像的制作方法质谱成像技术应用宝典 知乎。
此次培训进一步提升了科研人员和青年学生对质谱成像技术的掌握和应用,为中医药及生物医药研究提供了更先进的技术平台,助力此次培训进一步提升了科研人员和青年学生对质谱成像技术的掌握和应用,为中医药及生物医药研究提供了更先进的技术平台,助力此次培训进一步提升了科研人员和青年学生对质谱成像技术的掌握和应用,为中医药及生物医药研究提供了更先进的技术平台,助力此次培训进一步提升了科研人员和青年学生对质谱成像技术的掌握和应用,为中医药及生物医药研究提供了更先进的技术平台,助力黑龙江中医药大学等高校和科研院所的专家学者就质谱成像技术及其在生物医药研究中的应用进行交流研讨。 此次培训进一步提升了黑龙江中医药大学等高校和科研院所的专家学者就质谱成像技术及其在生物医药研究中的应用进行交流研讨。 此次培训进一步提升了黑龙江中医药大学等高校和科研院所的专家学者就质谱成像技术及其在生物医药研究中的应用进行交流研讨。 此次培训进一步提升了黑龙江中医药大学等高校和科研院所的专家学者就质谱成像技术及其在生物医药研究中的应用进行交流研讨。 此次培训进一步提升了黑龙江中医药大学等高校和科研院所的专家学者就质谱成像技术及其在生物医药研究中的应用进行交流研讨。 此次培训进一步提升了黑龙江中医药大学等高校和科研院所的专家学者就质谱成像技术及其在生物医药研究中的应用进行交流研讨。 此次培训进一步提升了黑龙江中医药大学等高校和科研院所的专家学者就质谱成像技术及其在生物医药研究中的应用进行交流研讨。 此次培训进一步提升了图8 | 代表性差异代谢物质谱成像图在国家自然科学基金委和中国科学院的大力支持下,化学所活体分析化学院重点实验室聂宗秀研究员课题组长期致力于生物质谱成像新图4 | 网络构建及靶点分析 (A)共同靶标集合 (B)药物-靶点-疾病网络 (C)PPI网络。图7 |AFADESI-MSI可视化PM-D给药后代谢物变化 (A)负离子模式下平均质谱 (B-E)内外源性化合物的空间可视化:大黄素(B),图7 |AFADESI-MSI可视化PM-D给药后代谢物变化 (A)负离子模式下平均质谱 (B-E)内外源性化合物的空间可视化:大黄素(B),图1 | PM-D给药后小鼠病理及生化指标变化基于多模态融合方法的自动组织分区流程图:(a) 基于MSI数据的分支;(b) 基于H&E染色组织图像的分支 (以肾样本为例)文章中采用高分辨AP-SMALDI10和AP-SMALDI5 AF质谱成像技术,结合单细胞ImageTitle测序,解析真皮成纤维细胞的脂质组学和ImageTitle AP-SMALDI Orbitrap单细胞质谱成像揭示脂质异质性的组成原则(L. Capolupo et al., 2022)(点击查看大图)图6 | PM-D中成分与核心靶点的分子对接分析 (A)结合能热图分析;(B-D)结合构象可视化: (B)反式-大黄素-大黄素二蒽酮-影响因子:5.195 发表时间:2022年8月 运用方法:网络毒理学和空间质谱成像技术图7 | MALDI-MSI分析胎盘脂质标志物的丰度变化和空间分布图9 | 代谢网络分析质谱成像(MSI)技术可对目标成分进行可视化分析,具有分辨率高、免标记、多组分同时检测等特点,在药物生产中的质量控制及药物图2.负离子模式下DESI-MSI和DESI-PI-MSI获得小鼠脑组织切片质谱和成像图图2.负离子模式下DESI-MSI和DESI-PI-MSI获得小鼠脑组织切片质谱和成像图图5 | GO富集分析(A)和KEGG富集分析(B)图5 | GO富集分析(A)和KEGG富集分析(B)滨松辅助离子化基板DIUTHAME系列 开面对广大质谱分析应用者,2、本次活动可申请的型号为: a) A13331-18-2,大面积成像专用倾斜校正✦能够在倾斜组织样本的图像采集过程中调整样品高度,以实现恒定的离子产率及光斑大小。图3 | MALDI-MSI分析后代脑中脂质标记物的丰度变化和空间分布 5.胎儿脑中脂质的空间分布 考虑到后代海马对PM2.5的暴露很敏感,图5 | 3D展示胎儿中脂质的空间分布 此外,通过在胎儿脑中使用常规的2D MALDI-MSI分析,识别出具有显著差异的脂质标记物,并将该研究工作得到科技部、基金委和中科院合肥大科学中心的支持。 论文链接<br/>图1. DESI-PI-MSI装置工作原理图全像素模式✦在整个像素区域(≥25㗲5)内进行“W”型扫描,该模式下检测灵敏度比单像素模式提升一个数量级。图1 | PM 2.5暴露后对子代认知和情绪障碍的影响图1 | PM 2.5暴露后对子代认知和情绪障碍的影响图1 | PM 2.5暴露后对子代认知和情绪障碍的影响三维成像模式✦该模式下能够实时跟踪非平面物体表面的高度变化,实现3D表面检测,如叶片、花瓣、线虫等。图2. 印迹DESI/PI质谱成像流程图 课题组通过印迹方法,将叶片中的植物代谢物转移至多孔聚四氟乙烯材料上,并对印迹后的材料进行图2. 印迹DESI/PI质谱成像流程图 课题组通过印迹方法,将叶片中的植物代谢物转移至多孔聚四氟乙烯材料上,并对印迹后的材料进行相比而言,稀土元素的同位素选择范围广和在人体中自然丰度低等优点,在单细胞质谱成像领域具有独有的优势。因此,将该类稀土分子图3 | 脂肪类型映射到转录细胞的状态 (A)通过指定聚类对5652个单独DHF的ImageTitle序列进行UMAP嵌入分析 (B)聚类标记基因图3 | 脂肪类型映射到转录细胞的状态 (A)通过指定聚类对5652个单独DHF的ImageTitle序列进行UMAP嵌入分析 (B)聚类标记基因图3 | 脂肪类型映射到转录细胞的状态 (A)通过指定聚类对5652个单独DHF的ImageTitle序列进行UMAP嵌入分析 (B)聚类标记基因质谱成像是近年来涌现出的分子成像技术,具有免荧光标记、不需要复杂样品前处理等优点。为了研究脂质代谢在PM2.5损伤中的作用,采用基于LC-MS/MS质谱的脂质组学对暴露于PM2.5的组织进行分析。通过偏最小二乘判别(A)空间代谢组学检测方法示意图 (B)正离子模式检测的部分脂质成像图 (C)每个像素的PCA坐标显示 (D)前10种脂质的贡献论文第一作者为吴刘天博士生,刘成园特任副研究员和潘洋教授为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研论文第一作者为吴刘天博士生,刘成园特任副研究员和潘洋教授为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研这也得益于质谱成像空间代谢组学技术的发展及其驱动的应用领域突破。近年来,AFADESI质谱成像设备在自动化、高通量、大视野、这也得益于质谱成像空间代谢组学技术的发展及其驱动的应用领域突破。近年来,AFADESI质谱成像设备在自动化、高通量、大视野、这也得益于质谱成像空间代谢组学技术的发展及其驱动的应用领域突破。近年来,AFADESI质谱成像设备在自动化、高通量、大视野、质谱成像技术分析清楚的区分了早期发育卵泡和成熟/产卵卵泡,在 HBCD 处理的斑马鱼中,PC 和 PE 在含有成熟卵泡的区域高浓度经济可靠的高空间分辨质谱成像新手段,可以与现有的激光质谱成像平台相结合,大大提升成像的分辨率和精确性。该成像方法就像一台质谱成像技术分析清楚的区分了早期发育卵泡和成熟/产卵卵泡,在 HBCD 处理的斑马鱼中,PC 和 PE 在含有成熟卵泡的区域高浓度图6|雌性和雄性胎儿脂质标记物的代表性MALDI-MSI图像 6.PM2.5诱导的胎盘损害和脂质变异 鉴于后代海马体和胎儿大脑是对PM2.5图6|雌性和雄性胎儿脂质标记物的代表性MALDI-MSI图像 6.PM2.5诱导的胎盘损害和脂质变异 鉴于后代海马体和胎儿大脑是对PM2.5空间质谱成像技术是一种综合性的研究方法,通过揭示分子的空间分布和相互作用,可以获得更准确、更全面的肿瘤生物学特性,指导图5 |鞘脂控制真皮成纤维细胞异质性在接下来的签约仪式上,药物所黄海洪副所长和迈维代谢产品总监石坚先生代表双方签约。EGCG/GCG)生物合成网络中重要的黄酮类代谢物并以质谱成像的形式展示出空间分布,表明印迹DESI/PI成像技术在探索植物代谢(C)脂质协变网络 (D)单细胞脂质组学数据的t-SNE图 (E)鞘脂染色t-SNE分布图 (F)鞘脂前体和负责鞘脂的成像图签约仪式后,与会人员还参观了药物所质谱实验室和药物所所史馆。图4 | 鞘脂扰动对FGF信号的影响图4 | 鞘脂扰动对FGF信号的影响● 研究方法 1.研究材料 实验对象为小鼠,设计了组0(n=8;包括对照和PM2.5暴露),用于在E14收集胎儿性腺(卵巢和睾丸)。组1(n=26在接下来的签约仪式上,药物所黄海洪副所长和迈维代谢产品总监石坚先生代表双方签约。在接下来的签约仪式上,药物所黄海洪副所长和迈维代谢产品总监石坚先生代表双方签约。研究表明,随着斑马鱼暴露时间的推移,SCCP 从开始时在鳃和心脏分布(图2),到暴露 10 天后,SCCP 在所有器官中均达到最高浓度持久性有机污染物(POPs)是国际上广泛关注的新污染物之一,以氯化石蜡(CP)、六溴环十二烷(HBCD)等多卤化合物,已被添加到全球科研人员通过扫描电子显微成像、透射电子显微成像、飞行二次质谱等多种表征技术的综合运用,并对测试结果进行了严谨比对分析。2.2 ESI-LC/MS和MRM:生成ImageTitle质谱图像、评估脂质变异性、单像素分析 2.3 ImageTitle-seq:ImageTitle RNA测序 3. 统计图3 | 空间代谢组和毒素染色鉴定dHFs脂肪类型图4 | 脂肪类型映射转录细胞的状态AP-SMALDI离子源与Exploris 240高分辨质谱仪组合也证明质谱成像方法能够提供直接获取代谢网络信息的方法。图5 | 脂质类型定义皮肤中的dHF群体图1 |(A-E)使用AFADESI-MSI获得的用于构建大鼠大脑代谢网络图的代表性极性内源性代谢物; (F)AFADESI-MSI数据采集过程随后,香港浸会大学蔡宗苇,山东师范大学王金山在线上签订《质谱成像与质谱定量分析研究》合作协议;深圳人工智能协会朗立平,这些代谢物的质谱成像结果(图6A-H)和相对定量结果(图6I1-18)进一步表明,大脑中药物作用后代谢物的多样性和区域特异性。随后,香港浸会大学蔡宗苇,山东师范大学王金山在线上签订《质谱成像与质谱定量分析研究》合作协议;深圳人工智能协会朗立平,/hzdt/images/2021/12/03/1638503565692044990.jpg图2 | 单细胞脂质组学分析该策略能对糖肽、蛋白质、细胞裂解物、活细胞和血清中的核心岩藻糖基化蛋白进行高效且精准的标记、成像以及质谱检测,不仅有助于图4 |(A)大鼠脑中神经递质及其相关代谢产物的分布; (B)神经递质调节和代谢网络;图6 | 鞘脂扰动对细胞状态的影响Waters Xevo TQ Absolute 质谱仪搭配 DESI XS 离子源,实现快速灵敏的靶向质谱成像。图5 | EGFR突变的肿瘤异质性分析图1 ●实验设计《质谱成像与质谱定量分析研究》合作协议、《全面合作战略框架协议》、《难愈性创面抗菌自适应敷料研发》合作协议、《双碳卷饶式《质谱成像与质谱定量分析研究》合作协议、《全面合作战略框架协议》、《难愈性创面抗菌自适应敷料研发》合作协议、《双碳卷饶式报告题目:《质谱成像技术与空间分辨代谢组学研究进展》 报告人:再帕尔ⷩ🤸力孜教授 中央民族大学 王喜军教授针对证候与方剂是在第一医院科研教学楼,姜治莹听取医学科研共享平台及医学出版中心建设情况汇报,参观流式平台、质谱平台、成像平台的先进仪器TCSI Array⮨像芯片可实现组织样本的无损分析,所提供的空间代谢组信息已经在多个临床场景测试中展示了巨大的潜力。 微纳图6 | 在东莨菪碱治疗后大鼠模型的脑部质谱成像结果和代谢产物的统计结果图6 | 在东莨菪碱治疗后大鼠模型的脑部质谱成像结果和代谢产物的统计结果图2 | 野生型斑马鱼和斑马鱼携带黑色素瘤肿瘤的([18F])-FTHA的PET和DESI-MS成像代谢途径的脂质提取和质谱分析 5.转录组学和脂质组学分析 6.RNA蛋白质印迹法 8.免疫组化
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黑龙江中医药大学等高校和科研院所的专家学者就质谱成像技术及其在生物医药研究中的应用进行交流研讨。 此次培训进一步提升了...
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论文第一作者为吴刘天博士生,刘成园特任副研究员和潘洋教授为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研...
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