掌握了这些,你还担心没法发文章吗?

时间:2019年3月21日(周四)至3月22日(周五)

地点:上海市闵行区新骏环路138号3幢501

春节假期已经过去,相信很多老师们已经陆续回归科研的怀抱。既然回归了那我们就得专心搞科研啦~ 小鹿也要爱岗敬业,要专心为各位看官划重点啦。下面让我们画下GC-MS的重点!

众所周知,色谱技术是目前解决复杂体系分离定量最为重要的手段,然而传统的色谱检测器无法解决组分定性和重叠峰干扰的问题。质谱技术具有极强的化合物结构解析的能力,色谱与质谱技术联用已成为分析复杂体系最为有效的手段,气相色谱与质谱

联用技术(GC-MS)是较早实现联用技术的仪器,发展最为完善,应用也最为广泛。

GC-MS联用中,通过GC对混合物组分进行分离,MS作为GC的检测器,将样品电离转化为气态离子、按照质荷比(m/z)大小进行分离并记录其信息。GC-MS不仅提供了色谱峰的保留时间,还提供了质谱信息,如分子离子、功能团离子、离子峰强比

和同位素离子簇等。通过对质谱图的解析,无需标准物质或参考文献亦可对GC分离的组分进行定性结构分析,特异性、灵敏度高。

GC-MS具有分析高效快速,定量定性准确,软件操作简单的特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定使用。因此目前已经广泛应用于环保行业、电子行业、纺织品行业、石油化工、香精香料行业、医药行业、农业及食品安全等多种

领域;可用于环境中有机污染物分析(空气、水质、土壤中污染分析);农残、兽残、药残分析;香精香料香气成分分析;纺织品行业中的有害物质检测等。

相信说起GC-MS,大家想到更多的还是GC-MS在代谢研究中的应用。在代谢组学研究领域,GC-MS是最先应用的技术之一。GC-MS结合多种进样方式(例如顶空进样),十分适合分析挥发性强、热稳定性好、极性小的代谢物(如挥发油、萜烯类);

此外,衍生化前处理技术,将代谢物分析范围拓展至较难挥发的初生代谢产物(例如氨基酸、有机酸)。与LC-MS相比,GC-MS定性使用的通用型NIST谱库和Fiehn代谢库,可提供较为准确的定性结果。GC-MS是代谢组学不可或缺的检测手段,与LC-

MS同为目前获取代谢组学数据的主要方法。

那么GC-MS在代谢组学都用于哪些研究呢?

主要包含以下几个方面:

1.微量物质检测(兴奋剂、农药残留等);2.药代动力学研究;3.环境检测;4.挥发性物质检测;5.分子生物学机制研究;6.药品食品质量监控;7.药物合成及毒理学作用;8.临床诊断;9.生物小分子研究。

相信对于GC-MS的更多重点,大家还想继续画下去,但是重点易画,相信大家在实际操作还是或多或少会有一些问题:例如如何提高衍生化效率?如何提取代谢物?如何做纯化与富集......这一系列问题还是需要实操才能让你深刻的画上重点。

因此,小鹿想推荐给你由12位代谢组学专家打造的GC-MS实操课--《GC-MS在代谢组学中的理论与实践操作》,希望能帮你入门。

这门课程由曾在哈佛大学从事博士后研究工作的陈世礼博士和国内第一本代谢组学著作《代谢组学—方法与应用》合著者的马晨菲博士等12位代谢组学专家手把手的教你从理论到实操再到数据分析处理。通过系统化的课程相信你能收获更多重点干货。

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