Væskekromatografi-massespektrometri kombinert teknologi (LC-MS) kombinerer den høye separasjonsevnen til væskekromatografi og den høye sensitiviteten og selektiviteten til massespektrometri, og har blitt et uunnværlig verktøy i moderne analytisk kjemi. De siste årene har LC-MS-teknologi gjort betydelige fremskritt på mange felt, og fremmet utviklingen av vitenskapelig forskning og anvendelse.
Teknologisk innovasjon
Fremskritt innen ioniseringsteknologi
Atmosfærisk trykkionisering (API) teknologi: Elektrosprayionisering (ESI) og atmosfærisk trykk kjemisk ionisering (APCI) er de mest brukte API-teknologiene for tiden. ESI er spesielt egnet for å analysere polare forbindelser, mens APCI er egnet for nøytrale eller svake polare forbindelser. De siste årene har utviklingen av nano-spray ionisering (nano-ESI) teknologi gjort det mulig for LC-MS å analysere ultramikroskopiske prøver, og følsomheten kan nå femtomolar nivå.
Ionekildeforbedringer: Utviklingen av nye ionekilder som atmosfærisk trykkfotoionisering (APPI) og atmosfærisk trykklaserdesorpsjonsionisering (APLDI) utvider bruksområdet til LC-MS ytterligere.
Forbedring av massespektrometer
Massespektrometre med høy oppløsning: for eksempel Fourier-transformasjon-ion-syklotronresonansmassespektrometri (FT-ICR-MS) og time-of-flight massespektrometri (TOF-MS), gir høyere oppløsning og massenøyaktighet, og kan skille veldig nære masse-til-lading-forhold.
Flertrinns massespektrometriteknologi: Utviklingen av tandem massespektrometri (MS/MS) og flertrinns massespektrometri (MSn) teknologier gjør det mulig for LC-MS å utføre mer kompleks strukturell analyse og kvantitativ analyse.
Utvide applikasjonsfelt
1. Biomedisinsk og klinisk diagnose
LC-MS spiller en viktig rolle i deteksjon og kvantifisering av biomarkører, og kan analysere flere biomarkører samtidig, med høy sensitivitet og høy spesifisitet. For eksempel har LC-MS blitt standardmetoden i screening av neonatal genetisk metabolsk sykdom og studier av legemiddelmetabolisme.
I klinisk diagnose brukes LC-MS til å oppdage spormetabolitter og medikamentrester i biologiske prøver som blod og urin, noe som forbedrer nøyaktigheten og sensitiviteten til diagnosen.
2. Mattrygghet og miljøovervåking
LC-MS brukes i økende grad i testing av mattrygghet, og kan oppdage plantevernmiddelrester, veterinærmedisinrester og mattilsetningsstoffer i mat. For eksempel kan nøyaktig påvisning av sporforbindelser i komplekse substrater oppnås ved LC-MS.
I miljøovervåking brukes LC-MS til å påvise forurensninger i miljøprøver, slik som plantevernmiddelrester i jord og organiske forurensninger i vannforekomster.
3. Metabolomikk og proteomikk
LC-MS er et av hovedverktøyene innen metabolomikk og proteomikkforskning, som muliggjør isolering og identifisering av komplekse biologiske makromolekyler. Gjennom LC-MS kan forskere ha en omfattende forståelse av metabolske veier og proteinuttrykk i organismer.
Den kombinerte bruken av væskekromatografi og massespektrometri (LC-MS) har gjort betydelige fremskritt innen teknologisk innovasjon og applikasjonsutvidelse, og gir sterk støtte til vitenskapelig forskning og praktiske anvendelser.