串联质谱液相色谱检测主要应用于生物样本中多种化合物的定性和定量分析,包括药物代谢物、毒素、脂肪酸、氨基酸等。它能够同时检测多种目标化合物,具有高灵敏度、高特异性和高准确性的特点。通过串联质谱和液相色谱的联用,可以对复杂生物样本中的目标化合物进行分离、富集和检测,为临床诊断、药物研发和食品安全等领域提供重要的技术支持。
该检测技术可以用于生物样本的临床检测,如新生儿筛查、药物监测、代谢性疾病诊断等。同时,也可以用于食品安全领域,检测食品中的农药残留、兽药残留、真菌毒素等有害物质。此外,在环境监测领域,串联质谱液相色谱检测可以用于检测水体、土壤和空气中的污染物,为环境保护提供科学依据。
在药物研发过程中,串联质谱液相色谱检测可以用于药物代谢物的鉴定和定量,帮助研究人员了解药物的代谢途径和药代动力学特征,为药物的优化和安全性评价提供数据支持。
生物样本:如血液、尿液、唾液等,这些样本中含有丰富的内源性和外源性化合物,适合进行串联质谱液相色谱检测。
组织样本:如肝脏、肾脏、大脑等,组织样本可以提供更详细的组织分布信息,对于研究化合物在体内的代谢和作用机制具有重要意义。
食品样本:包括各种农产品、水产品、加工食品等,用于检测其中的农药残留、兽药残留、真菌毒素等有害物质。
环境样本:如水样、土壤样、空气样等,用于检测环境中的污染物,如重金属、有机污染物等。
液相色谱仪、串联质谱仪、自动进样器、柱温箱、数据处理系统。
样本预处理:对采集的生物样本、食品样本或环境样本进行适当的预处理,如提取、净化、浓缩等,以去除干扰物质,提高检测灵敏度。
液相色谱分离:将预处理后的样本注入液相色谱仪中,通过色谱柱的分离作用,将不同的化合物分离出来。
串联质谱检测:将分离后的化合物引入串联质谱仪中,通过质谱仪的离子化、碎裂和检测等过程,对化合物进行定性和定量分析。
数据处理与分析:利用数据处理系统对串联质谱仪采集到的数据进行处理和分析,提取目标化合物的信息,如保留时间、质荷比、峰面积等,并进行定量计算。
准备样本:按照实验要求采集和处理样本,确保样本的质量和代表性。
设置仪器参数:根据样本的性质和检测要求,设置液相色谱仪和串联质谱仪的相关参数,如流速、柱温、离子源参数等。
进样与分离:将预处理后的样本注入液相色谱仪中,进行分离操作。在分离过程中,注意观察色谱图的变化,确保分离效果良好。
质谱检测与数据分析:将分离后的化合物引入串联质谱仪中,进行质谱检测。检测完成后,利用数据处理系统对质谱数据进行分析,提取目标化合物的信息,并进行定量计算。
GB/T 21911-2008 《食品安全国家标准 食品中百草枯等 54 种农药多种残留的测定 液相色谱-串联质谱法》
GB/T 21312-2007 《动物源性食品中多种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》
GB/T 21988-2008 《食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 液相色谱-串联质谱法》
GB/T 22955-2008 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》
通常情况下,从样本接收至报告出具,服务周期约为 5 - 7 个工作日。具体周期可能会因样本数量、复杂程度及实验安排等因素而有所波动。
通过对检测数据的分析和处理,评估样本中目标化合物的含量是否符合相关标准或要求。结果评估需要综合考虑检测方法的灵敏度、特异性、准确性等因素,以及样本的来源、处理过程等因素对结果的影响。同时,还需要对检测结果进行质量控制,如定期进行质量控制样品的检测,以确保检测结果的可靠性和稳定性。
在结果评估过程中,若发现检测结果异常或不符合预期,需要及时进行复查和分析,找出原因并采取相应的措施。对于重要的检测项目,还需要进行留样和追溯,以便在需要时进行进一步的分析和研究。
临床诊断:用于检测生物样本中的药物代谢物、激素、脂肪酸等,帮助医生进行疾病诊断和治疗监测。
药物研发:用于药物代谢物的鉴定和定量,了解药物的代谢途径和药代动力学特征,为药物的优化和安全性评价提供数据支持。
食品安全:检测食品中的农药残留、兽药残留、真菌毒素等有害物质,保障食品安全。
环境监测:检测水体、土壤和空气中的污染物,如重金属、有机污染物等,为环境保护提供科学依据。
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预约人数
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