一种电感耦合等离子体飞行时间质谱仪

    公开(公告)号:CN112185800A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011054721.2

    申请日:2020-09-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种电感耦合等离子体飞行时间质谱仪,包括位于同轴水平线上,且依次连接的电离源模块、离子冷却聚焦接口和质谱检测器模块,所述电离源模块包括进样装置、与进样装置连接的等离子体炬管以及设于等离子体炬管外部的射频发生器,所述离子冷却聚焦接口包括特殊金属材料腔体以及设于该腔体内的高温常压离子聚焦引入装置,所述质谱检测器模块包括依次连接的离子传输聚焦装置、滤质器、离子透镜和飞行时间质量分析器,所述高温常压离子聚焦引入装置通过所述离子传输聚焦装置连接所述滤质器。与现有技术相比,本发明具有简化仪器结构、对操作人员要求低、提高产业利用价值等优点。

    一种可切换式离子聚焦筛选及碎裂装置

    公开(公告)号:CN112185799A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011047889.0

    申请日:2020-09-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种可切换式离子聚焦筛选及碎裂装置,包括垂直于离子传输方向设置的两个串联的金属极片组阵列,用以为两个串联的金属极片组阵列供电的供电装置以及用以固定两个串联的金属极片组阵列的连接装置,各金属极片组阵列分别设有至少一组极片组,所述供电装置沿离子传输方向对每组极片组施加依次递增或递减的直流电压以提供离子水平动能控制,同时,所述供电装置对各极片组内及组间金属电极施加交流RF射频电压。与现有技术相比,本发明具有有效解决离子在不同真空环境间的传输过程中大量损失且存在中性离子干扰的问题等优点。

    一种富集N-糖肽或N-糖链的方法

    公开(公告)号:CN111841079A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010755849.5

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种富集N-糖肽或N-糖链的方法,所述方法为将细菌纤维素进行预处理,将蛋白质溶液进行变性和酶消化处理后,然后将预处理后的细菌纤维素加入到处理后的蛋白质溶液中,进行富集。本发明鉴定出IgG标准蛋白和人血清样品中的36和159种N-糖链和31和523条完整的N-糖肽,整个富集过程非常容易操作,而且速度超快(只需10min),具有高达94%的高特异性。富集不受盐的影响,可以使样品在酶消化后直接富集,而不经历脱盐过程。

    一种MALDI靶板结晶辅助膜
    84.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109585256B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201811337028.9

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种MALDI靶板结晶辅助膜。结晶辅助膜包括与靶板阵列相对应的边壁孔阵列、用于防止液体在靶板表面渗漏的胶体层及防污染的离型膜。本发明将结晶辅助膜张贴于MALDI靶板表面,辅助膜的边壁孔和靶点表面形成柱形微容器。将常规样品与基质上样到微容器中,在边壁对液体表面张力作用下,二者形成的共结晶在靶点中心位置更优。这在MALDI批量点靶分析的过程中,显著提高激光解析的解离效果,同时也可以在某种程度上提高MALDI分析的灵敏度及重复性。

    一种在线色谱MALDI集成装置

    公开(公告)号:CN109541053A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811336901.2

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种在线色谱MALDI集成装置。在线色谱MALDI集成装置包括MALDI上样靶板,密封盖板以及在MALDI上样靶板上加工形成的半敞开式色谱柱空腔和上样通道。本发明在MALDI上样靶板表面加工若干条半敞开式色谱柱空腔,密封盖板与空腔配合,填入固定相后,构成用于样品分离的色谱柱,实现色谱与MALDI的在线集成。样品在色谱流动相带动下,经上样通道进入色谱柱进行在线分离。分离完成后,移走密封盖板,对靶板上已分开的样品烘干,样品表面覆盖基质,再次烘干,随即将靶板放入MALDI质谱进行分析。本发明实现色谱与MADLI分析的集成化,简化MALDI分析过程中前处理操作,利于在痕量大分子物质检测过程中,提高检测准确性。

    微流控自由流纸色谱阵列喷雾质谱联用装置

    公开(公告)号:CN109331893A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811397904.7

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: B01L3/502753 B01L3/5023 G01N30/02 G01N30/72

    Abstract: 本发明涉及一种微流控自由流纸色谱阵列喷雾质谱联用装置。该装置包括:用于控制上样及流动相或缓冲溶液流动的微流控控制装置、微流控分离装置、阵列喷雾部件和质谱部件。微流控分离装置由微流控载板、微流控盖板及纸固定相组成,载板上镀有用于提供分离电场的金属电极,盖板上前端留有用于上样及流动相输运的通道,中部留有供于分离及填充纸固定相的分离腔,分离腔末端为一排馏分出口,纸固定相填充于分离腔中,用于分离目标物;馏分出口连接阵列喷雾装置,经阵列喷雾装置喷雾后,进行质谱分析。本发明结合了自由流电泳、色谱及质谱的优势,能够十分有效的提高传统自由流电泳的分离检测效率,不仅在横向上利用电场作用分离,并且在纵向上根据色谱机理进一步起到分离作用。

    一种两性亲水富集糖基化肽段并质谱分析的方法

    公开(公告)号:CN106053199B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610302904.9

    申请日:2016-05-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 一种两性亲水富集糖基化肽段并质谱分析的方法。本发明属蛋白质分析领域,具体为一种糖基化肽段两性亲水富集并质谱分析的方法,其包括:首先对树枝状聚合物PAMAM进行磺酸化衍生反应使得末端氨基变为磺酸基,再利用碘甲烷将产物的骨架氮转为季铵基团,合成两性亲水的树枝状聚合物。利用该材料高效特异结合血清样品酶解物中的糖基化肽段,通过超滤辅助技术将未和纳米材料反应的非糖肽清洗除去,最后再利用去糖链酶将捕获的糖肽从材料上解离下来,送入液相色谱‑质谱分析糖基化肽。本发明方法步骤简单、操作方便、快速高效,可以实现糖基化肽的高特异性、高灵敏、高选择性质谱分析。

    叠环离子淌度漂移管均匀给气装置

    公开(公告)号:CN106356275B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610641192.3

    申请日:2016-08-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于叠环离子淌度给气技术领域,具体为一种叠环离子淌度飘移管给气装置。本发明包括进气口、储气腔、给气口、密封板、极板连接口;进气口包括进气嘴及外部导管;密封板包括密封圈凹槽、密封圈;外部给气通过进气口与内部储气腔连通;整个储气腔体内除给气口外,其他位置保持密闭状态,所有给气口均匀分布于储气腔与离子漂移区间,用以保证给气的均匀性。给气装置通过极板连接口与叠环极板相连接,此接口可根据需要调整。整个给气装置可以根据需要配合叠环极板结构,调整尺寸、极板连接口及给气量,且始终确保给气的均匀性。

    一种人结肠癌蛋白质标志物COL6A3的应用方法及其检测试剂盒

    公开(公告)号:CN105467127B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510126311.7

    申请日:2015-03-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于基因工程和医学检测领域。具体而言,本发明提供了人结肠癌标志物COL6A3的一种应用方法,所述的应用方法是COL6A3在制备诊断或预测结肠癌转移、结肠癌临床分期、结肠癌患者预后的制剂中的应用。本发明还提供人结肠癌标志物COL6A3的检测方法及检测试剂盒。本发明的检测试剂盒高效、灵敏、特异性强,相关的检测方法快速、简便,成本较低。

    用于微流控芯片上样品直接电喷雾电离的装置及质谱分析方法

    公开(公告)号:CN103033556B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201210580139.9

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于微流控芯片技术领域,具体为一种用于微流控芯片上样品直接电喷雾电离的装置及质谱分析方法。本发明装置至少包括:放置微流控芯片的三维操作平台;提供喷雾电压的电极和脉冲高压电源,所述提供喷雾电压的电极与微流控芯片中的液体不发生直接接触;以及设置在电离装置旁的质谱。本发明无需在微流控芯片上制作或连接喷针或改变芯片微通道的原有设计,即可利用脉冲电压的充、放电过程,对芯片微通道内的溶液样品直接电离,进行质谱分析。此外,该装置中高压电机与溶液无直接接触,不会因电极上发生化学反应而影响微流控芯片的原有功能。该装置操作简单,方便,适用于微流控芯片上样品的直接电离、质谱分析。

Patent Agency Ranking