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赛默飞世尔科技
TSQ™ 9610 三重四极杆 GC-MS
1.系统出色的耐用性可避免不必要的停机,尽可能提高样品处理量
2.全新扩展的线性动态范围结合久经考验的高灵敏度,确保生产效率
TSQ 9610 GC-MS/MS 系统可提供阿克级别的灵敏度和行业前列的选择反应监测 (SRM) 性能,在您运行样本时自始至终地满足所需检测限。根据您的灵敏度需求,选择耐用的 Thermo Scientific ExtractaBrite 离子源或超灵敏、超稳定的 Thermo Scientific 先进电子电离 (AEI) 离子源。与之前的设计相比,XLXR 电子倍增检测器可将动态范围扩大两倍。扩展的动态范围功能使实验室能够在单次运行中结合多种方法(包括校准曲线开发),对低浓度和高浓度化合物进行分析。
TSQ 9610 GC-MS/MS 系统专为高处理量应用中的复杂基质样本分析而设计。 借助真空探针联锁装置 (VPI) 和 V-Lock 离子源插件的 NeverVent 技术,无需对质谱仪进行排气即可进行色谱柱更换和离子源清洁等计划性维护,从而延长正常运行的时间。NeverVent 技术适用于 Thermo Scientific ExtractaBrite 和 Thermo Scientific NeverVent 先进电子电离 (NV-AEI) 源。
永不停歇 高样品通量
最大限度地提高样品通量对于按时获得分析结果来说至关重要。TSQ 9610 三重四极杆 GCMS/MS 系统采用以用户为中心的创新性技术,可延长维护间隔时间、减少维护频率并支持方法整合,从而提高了样品通量,同时始终保持一致的结果品质。
为单个样品集运行多个校正实验,增加了分析工作流程的时间和精力。与之前的设计相比,XLXR 电子倍增器检测器将动态范围扩大了两倍。扩展的动态范围使实验室能够整合分析方法,包括校正曲线方法开发,允许通过一次运行同时分析低浓度和高浓度化合物。
使用多个方法分析单个样品的多个化合物类别也会降低样品通量。该仪器配置独特的 EvoCell,可在不牺牲灵敏度的情况下提供高达 800SRM/s 的离子对速度,允许使用更多的 SRM 离子对和更宽的 SRM 采集窗口运行分析。如今,即使分析复杂基质,您也可以整合方法并减少保留时间偏移导致的峰损失。
智能仪器状态监测
了解何时执行计划维护可确保样品分析不会因仪器性能下降而中断。TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS 系统的仪器状态监测功能可在执行维护时提醒用户,避免计划外停机或因性能问题导致重新进行样品分析。仪器状态监测还有助于维护记录保存,以便您有效管理备件,从而节省时间并降低成本。


永不停歇 高性能定量分析
高灵敏度,高通量,高数据重现性,以及日复一日稳定高效地运行,确保了定量分析的可靠性。TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS 系 统 配 置ExtractaBrite 离子源、高灵敏度 AEI源和 EvoCell 等创新性设计,提供了高性能数据结果。
远超灵敏度要求
实验室分析人员希望他们的仪器能够提供满足当今和未来最严格分析和法规所需的灵敏度。TSQ 9610 三重四极杆 GCMS/MS 系统配置 ExtractaBrite 离子源,可始终如一地执行低水平定量分析。对于超痕量定量分析,AEI 源的检测限可达阿克级,远超法规要求。

获得一致性结果
仅满足监管限制要求远远是不够的。仪器必须能够日复一日地在这些限制要求下获得一致的结果。在任一离子源配置中,TSQ 9610 三重四极杆 GCMS/MS 系统都能产生稳定、非常好的结果。与其他系统相比,该仪器可以更少的仪器维护,分析更多样品。

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文献和实验) 拟靶向代谢组学的核心是通过非靶向方法的“拟”靶向化来实现的,包括三个步骤:1)基于四极杆飞行时间质谱的非靶向分析;2)母离子/产物离子对的选择;3)使用三重四极杆或 QTRAP 质谱系统采用 MRM 方式基于上述离子对样品进行分析。该技术由于结合了非靶向和靶向分析技术的双重优势,在代谢物分析的覆盖度上与非靶向方法接近,在灵敏度上与靶向分析一样,应用日益广泛。 在仪器平台的选择上,由于 GC-MS 和 LC-MS 在分离对象上的差别,使得其在代谢物的分离分析上具有各自的独特优势。两类仪器的联合
µL 水溶液稀释, 供 LC-MS/MS 测定。2、检测方法(1) 色谱条件色谱仪:Agilent 1260 高效液相色谱仪色谱柱:Agilent Poroshell EC-C18(50 mm × 3.0 mm, 2.7 µm)进样量:10 µL(2) 质谱条件质谱仪:Thermo TSQ Vantage 三重四级杆串联质谱仪离子源:电喷雾离子源(ESI)采集方式:多反应监测(MRM) 毛细管电压:4 kV3、待检测样品较多时,有没有更好的解决方案?MicroSep® DPX Tips 可适配
信息,将分离技术与质谱法相结合是分离科学方法中的一项突破性进展。如用质谱法作为气相色谱(GC)的检测器已成为一项标准化GC技术被广泛使用。由于GC-MS不能分离不稳定和不挥发性物质,所以发展了液相色谱(LC)与质谱法的联用技术。LC-MS可以同时检测糖肽的位置并且提供结构信息。1987年首次报道了毛细管电泳(CE)与质谱的联用技术。CE-MS在一次分析中可以同时得到迁移时间、分子量和碎片信息,因此它是LC-MS的补充。 在众多的分析测试方法中,质谱学方法被认为是一种同时具备高特异性和高灵敏度
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