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打破极性歧视!PIDESI 双电离技术赋能原位质谱成像

2026年06月03日 15:55 来源:安捷伦视界




在传统质谱成像技术中,如何兼顾不同极性化合物的检测一直是行业痛点。基于解吸电喷雾光化学双电离技术开发的 PIDESI-Q/TOF高分辨质谱成像系统,在传统 DESI 电喷雾基础上,创新性地增加了光化学二次电离,从而彻底解决了 DESI 技术的极性歧视难题。这一革命性的突破,真正实现了复杂样本中极性与非极性化合物的同步、精准空间成像。它将检测灵敏度与全局分析效率提升百倍,全面赋能生命科学、药物研发、植物代谢、环境毒理及法医公安等前沿领域,助您高效解锁分子的空间动态,让每一次科研洞察都更加直观高效。

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产品特点


高覆盖度:极性和非极性化合物同时成像


高灵敏度:组织内源性代谢物信号提升两个量级以上


高空间分辨率:精准锁定微区分布,还原真实空间异质性


灵活便捷:采用常压敞开式离子化设计,前处理简单,无需标记,无需添加基质


软电离方式:无极性歧视、基质效应弱、碎片少


双模式一键切换:支持在 DESI/PI 模式(光化学灯打开)和纯 DESI 模式(光化学灯关闭)之间自如切换使用,满足多元需求


硬件自由搭配:支持与 PIDESI-Q/TOF(高分辨)以及 PIDESI-TQ(三重四极杆串联质谱)自由组合,灵活适配研究需求


应用范围广泛:深度覆盖生命科学、植物代谢、环境毒理、药物研发、食品营养、材料学等众多学科领域


全场景适配,破解复杂样本难题

从生物组织代谢组学、药物原位分布到环境污染物追踪,该系统全面覆盖了多类型化合物的分析需求。科研人员无需反复切换方法,仅需单次成像扫描,即可解析数以千计的分子信号,显著缩短实验周期,赋能高效科学研究。

图 1. PIDESI 与 DESI 模式下灵敏度对比图


开启脑科学研究新视野

质谱成像技术已成为新药研发中探究药理作用与毒理机制、解析疾病分子机理、研究肿瘤代谢特征及其免疫逃逸自己的重要技术。PIDESI 技术可同时检测极性和非极性化合物,突破传统质谱成像的检测限制,实现对组织微区中分子的精准原位解析,揭示其互作网络。

图 2. 小鼠脑组织质谱成像

在 PIDESI 模式下,神经递质、非极性脂质和胆固醇显著检出,组织内源性代谢物信号提升两个数量级

植物代谢组学研究的突破性技术

植物空间代谢组学致力于深度解析植物体内错综复杂的代谢网络,然而,低浓度、非极性的植物激素及次生代谢产物的精准检测一直是难以攻克的技术难点。PIDESI 技术巧妙引入光化学二次电离,显著提升了非极性物质的检测灵敏度,为植物空间代谢组学研究提供了一款革命性的利器

图 3. 银杏叶片质谱成像

PIDESI 模式下,可新检出多达百种萜类、黄酮类和苷类等次生代谢产物


广泛的应用领域

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这一技术不仅在生命科学和植物代谢研究中展现出巨大潜力,其应用领域还扩展至环境毒理、药物研发、法医公安、食品营养多个领域。解析电喷雾-光化学双电离质谱成像系统在技术上实现了重大突破,更在实际应用中展现出广泛的应用前景。这一创新技术方案,将开启质谱成像的新篇章,推动科学研究向更高的精度和更广的领域迈进。


参考文献:

1. Liu C, Qi K, Yao L, et al. Imaging of polar and nonpolar species using compact desorption electrospray ionization/postphotoionization mass spectrometry[J]. Analytical chemistry, 2019, 91(10): 6616-6623.

2. Wu L, Qi K, Liu C, et al. Enhanced coverage and sensitivity of imprint DESI mass spectrometry imaging for plant leaf metabolites by post-photoionization[J]. Analytical Chemistry, 2022, 94(43): 15108-15116.


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关键词: ICP-MS/MS

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