为单细胞、定量与转化蛋白质组学开辟新视野

想要发掘生物学和疾病机制的更多见解吗? 凭借更高通量、更深覆盖、更高灵敏度以及准确精确的定量能力,赛默飞Orbitrap Astral 质谱仪可显著扩大您实验的规模与范围。

了解它如何为质谱性能树立新标准,重新定义发现与转化研究的可能性,帮助您快速且全面地捕捉生物学的动态、时间与空间复杂性。

其他应用

其他应用

The Orbitrap Astral 质谱仪正在重塑以下领域的蛋白组学研究方法:

 

Faster throughput

Faster throughput

通过仅需 8 分钟的高通量进样到进样周期,实现更高的样本通量。

Deeper coverage

Deeper coverage

这些方法接近全蛋白组的测量,可降低遗漏重要目标蛋白的可能性。

Higher sensitivity

Higher sensitivity

蛋白组的动态范围很大,因此不仅要测量高丰度蛋白,还需检测仅有极少拷贝的蛋白。

Accurate and precise quantitation

Accurate and precise quantitation

生物学变化本质上是定量的,需要准确且精密的测量来确定具有统计学意义的生物标志物。

 

Alexander Makarov 博士介绍 Orbitrap Astral 质谱概览

新的 Astral 分析器基于赛默飞经过验证的 Orbitrap 质谱平台,采用全新技术,可在蛋白组覆盖度上实现最多 2 倍的提升,并在通量上实现最多 4 倍的提升,超越现有质谱仪。

Alexander Makarov 博士,赛默飞全球LSMS总监,Astral 分析器代表了一类具有独特性能范围的新型高分辨率精确质量分析器。

“Astral 分析器的推出标志着其技术未来朝向新的性能前沿演进的起点,”Makarov 说。

数据独立采集(DIA)的新标准

了解 Orbitrap Astral 质谱仪如何通过革新的血浆蛋白组学数据独立采集 DIA 方法,极大推动精准医学的发展。

蛋白组学的未来在于对数千蛋白在数千样本中进行准确且精密的测量。 数据独立采集(DIA)依托质谱测量的无偏性和可重复性,结合无标记定量(LFQ),可实现深度蛋白组覆盖以及高定量准确性与精密度。

 

单细胞蛋白质组学时代已来临

单细胞蛋白质组学可以在时间和空间维度上揭示不同细胞类型中蛋白质组的动态特性。 通过测量单个细胞而非混合样本获得的更高分辨率,可更深入地洞察疾病机制和基础生物过程,从而揭示生物学的复杂性。 了解 Orbitrap Astral 质谱仪如何在不牺牲定量准确性与精确性的前提下,通过提升通量与加深覆盖,为单细胞蛋白质组学开辟新视野。

 

  • Mike MacCoss 博士,华盛顿大学基因科学系教授
  • Jennifer Van Eyk 博士,基础科学研究主任,Barbra Streisand 女性心脏中心主任,Cedars‑Sinai高级临床生物系统研究所中心
  • Jesper Olsen 博士,诺和诺德基金会蛋白质研究中心副中心主任、教授,哥本哈根大学
  • Qing Yu ,哈佛医学院研究助理

The Orbitrap Astral 质谱仪结合了三种质量分析器:用于高选择性和高离子传输的四极杆质量分析器;用于高动态范围和高分辨率测量的 Orbitrap 质量分析器;以及用于快速且高灵敏测量的新型 Astral 分析器。 从离子源到分段四极杆质量滤波器的前端设计旨在最大化仪器的灵敏度和稳健性。 离子在离子引导多极中被俘获并集中,这有助于将离子传输到任一高分辨率精确质量(HRAM)分析器。 仪器内离子传输与处理的同步化使得可以并行同时处理五个独立的离子包。 这种同步使各质量分析器可以组合使用,以优化性能并提高实验灵活性。

Orbitrap 分析器非常适合获取高动态范围的 HRAM MS and MS 2 spectra,并可选配 Biopharma 模式将质谱范围扩展至 m/z 8,000。 Astral 质谱分析器提供高达200 Hz 的高速采集、单离子检测灵敏度,以及高动态范围且完全同步的 HRAM SIM 和 MS 2的测量,与并行运行的 Orbitrap 分析器同步工作。 由于这种同步,Orbitrap Astral质谱仪 在多种数据采集策略中表现出色,包括高分辨独立数据采集 (HR-DIA) 和数据依赖采集(DDA)。 这些采集策略结合 Orbitrap 与 Astral 分析器的高分辨率与高动态范围,使得能够使用非标机定量技术 (LFQ) 或以 串联质谱标签(TMT) 标记的肽段进行多重化定量,从而实现准确且精确的定量分析。

 

实现蛋白质组学的潜力

了解Orbitrap Astral 质谱仪如何帮助克服通量不足、目标分析物缺失和灵敏度不足等挑战,推动蛋白质组学在发现性与转化研究中的能力向前发展。

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