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串联质谱用于RNA表观遗传修饰的定量表征研究

使用岛津临床质谱LCMS-8045 CL,建立了临床组织样本中腺苷(A),N6-甲基腺嘌呤(m6A)及N6,2′-O-二甲基腺苷(m6Am)同时测定方法,使用标准品进行了方法的线性及精密度的考察。结果显示该方法线性良好,校准曲线相关系数均大于0.998,RSD在2.8%~4.9%之间,该方法分析速度快,灵敏度高,专属性强,可用于RNA表观遗传修饰的定量表征研究。

ICP-MS测定全血中与身体健康相关元素的含量

全血样品稀释20倍,直接利用岛津ICPMS-2030系列测定样品中19种与身体健康相关元素的含量。分析结果显示,样品加标回收率为90.5%-109%,稀释比率为94.7%-107%;仪器精密度RSD小于2.5%(n=10),长期稳定性相对极差小于10%(4 h)。该方法前处理简单污染少,样品消耗量少,准确度高,分析速度快,可实现临床批量样品中微量及痕量元素的同时分析。

全谱二维液相色谱-质谱联用快速分析化妆品中195种禁用物质

本文利用岛津全谱二维液相与三重四极杆质谱联用系统建立了快速分析化妆品中195种禁用物质的方法。通过将亲水性色谱(HILIC)与反相色谱(C18)组合,可以实现一次进样覆盖适用两种分离模式的化合物快速分析。利用该系统同时分析195种化妆品风险物质,其目标物线性良好良好,相关系数R≥0.994。不同浓度水平的样品连续6针重复进样,保留时间RSD<0.6%,峰面积RSD<6%。相较于普通一维液相方法,该方法可显著改善死时间附近的共洗脱现象及峰形问题,不在显著增加分析时间和不损失灵敏度的情况下扩大分析覆盖范围。

气相色谱法(PDHID检测器)测定六氟化硫中的痕量杂质

采用高灵敏度的PDHID检测器,完成一次进样同时分析电子级六氟化硫中的永久性气体(O2、N2、CO、CO2)和氟化碳组分(CF4、C2F6、C3F8)。分析时间在30分钟内,使用目标组分浓度在10ppm左右的标样进行分析,重现RSD≤2%。

根据EPA方法草案1633采用LCMS-8050三重四极杆质谱仪分析全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)

岛津LCMS-8050满足并超过了环境保护局(EPA)方法草案1633中规定的用于分析环境样品中全氟和多氟烷基物质(PFAS)的质量保证和质量控制标准和性能。所有分析物均按照等于或低于EPA草案方法中报告的定量限(LOQ)可靠定量。

塑料颗粒的总碳含量测定

由于塑料具有易加工性和高耐久性的特点,因此被广泛用于日用品、汽车、家具等领域,日益成为人们日常生活中不可或缺的化学材料。虽然塑料使用方便,用途广泛,但近年来,人们越来越关注塑料对地球环境的负面影响。例如,焚烧时产生的CO2引起气候变化,微细化的塑料颗粒(微塑料)流入海洋的问题等。为了尽快解决上述问题,全球范围内正在开展各种工作,预测塑料的分析需求今后有望增加。

参考ICHQ3D使用ICPMS-2040/2050分析口服制剂中的杂质元素

ICH Q3D中设定了24种可能存在毒性的元素的每日允许最大暴露量(PDE),需要使用合适的试验方法对含量进行监控。因此,“2.66 元素杂质”纳入日本药典,”元素杂质——限值“和”元素杂质——测定方法“纳入美国药典,“5.20 元素杂质”和“2.4.20 元素杂质的测定”纳入欧洲药典,同时规定电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)作为分析方法。

使用ICPMS-2050分析食盐中的元素

食品法典委员会(CODEX)关于污染物和毒素通用标准中规定需要对各种食品中有害金属元素进行监控。ICP-MS可以以高灵敏度同时进行多元素分析,适合分析食品中的微量有害金属元素。食品样品通常是高基体样品,在使用ICP-MS进行分析时,存在截取锥和炬管等容易堵塞、非光谱干扰以及长期稳定性等方面的担忧。

根据美国EPA方法200.8采用配有碰撞/反应池的ICPMS-2050进行饮用水分析

方法200.81是一种由美国环境保护局(EPA)开发用于分析地下水、地表水和饮用水中痕量元素的ICP-MS分析方法。EPA 200.8是一种基于无气体模式分析的方法。另一方面,ICP-MS通常配备碰撞/反应池技术,以消除多原子离子等干扰。

根据美国EPA方法200.8采用配有碰撞池的ICPMS-2040进行饮用水分析

方法200.81是一种由美国环境保护局(EPA)开发用于分析地下水、地表水和饮用水中痕量元素的ICP-MS分析方法。EPA 200.8是一种基于无气体模式分析的方法。另一方面,ICP-MS通常配备碰撞/反应池技术,以消除多原子离子等干扰。

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