MALDI-TOF质谱成像是一种先进的分子成像技术,广泛应用于组织或细胞样本中的蛋白质、多肽、脂质、代谢物等分子的空间分布分析。该技术通过将基质辅助激光解吸电离(MALDI)与飞行时间质谱(TOF)结合,实现高灵敏度、高分辨率的分子成像。检测的重要性在于其能够提供生物样本中分子的原位信息,帮助科研人员深入理解疾病机制、药物分布、代谢途径等,为生物医学研究提供关键数据支持。该检测服务适用于科研院所、医疗机构及制药企业,助力基础研究与临床转化。
蛋白质分子量测定,多肽序列分析,脂质种类鉴定,代谢物分布成像,药物原位检测,生物标志物筛选,空间异质性分析,分子共定位研究,组织病理学关联分析,肿瘤微环境表征,神经递质分布,糖基化修饰检测,磷酸化修饰成像,氧化应激标记物,细胞信号通路分子,微生物群落成像,外源性物质检测,内源性代谢物,生物膜成分分析,分子相互作用研究
肿瘤组织切片,脑组织样本,心脏组织,肝脏组织,肾脏组织,肺组织,肠道组织,皮肤组织,肌肉组织,血管组织,神经组织,干细胞样本,癌细胞系,原代细胞,免疫细胞,细菌菌落,真菌样本,植物组织,生物材料,临床病理标本
基质喷涂法:通过均匀喷涂基质溶液实现样本的共结晶。
组织切片制备:采用冷冻切片或石蜡切片技术制备薄层样本。
质谱数据采集:通过激光扫描获取样本的质谱信号。
图像重建算法:将质谱数据转化为分子分布图像。
分子鉴定:通过数据库比对确定目标分子的身份。
定量分析:基于峰强度进行相对或绝对定量。
空间分辨率优化:调整激光聚焦提高成像精度。
多模态成像:结合光学显微镜数据增强解析力。
代谢组学分析:对代谢物进行全局性检测。
脂质组学分析:专注于脂质分子的空间分布。
蛋白质组学分析:大规模鉴定蛋白质表达谱。
药物分布研究:追踪药物及其代谢产物的组织分布。
生物标志物发现:筛选疾病相关分子标记。
质量控制:通过标准品监控检测稳定性。
数据标准化:消除批次效应确保结果可比性。
Bruker UltrafleXtreme MALDI-TOF/TOF, Shimadzu AXIMA Performance, Waters SYNAPT G2-Si, SCIEX TOF/TOF 5800, Thermo Scientific LTQ Orbitrap, Agilent 6545XT, Bruker timsTOF fleX, JEOL JMS-S3000, AB Sciex TripleTOF 6600, Bruker solariX XR, Waters Xevo G2-XS, Thermo Scientific Q Exactive HF-X, Shimadzu MALDI-7090, Bruker rapifleX, AB Sciex MALDI-TOF/TOF 5800