[发明专利]一种用于液体样本小分子物质快速检测的激光解吸离子化质谱试剂盒及其使用方法有效
| 申请号: | 202110804335.9 | 申请日: | 2021-07-16 |
| 公开(公告)号: | CN113533492B | 公开(公告)日: | 2023-01-24 |
| 发明(设计)人: | 邬建敏;姜欣荣 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
| 主分类号: | G01N27/64 | 分类号: | G01N27/64;B01L3/00 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 李宏志 |
| 地址: | 310007 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 用于 液体 样本 分子 物质 快速 检测 激光 解吸 离子化 试剂盒 及其 使用方法 | ||
1.一种用于液体样本小分子物质快速检测的激光解吸离子化质谱试剂盒,其特征在于,所述试剂盒包括:
储液容器,用于储存所述液体样本;
纳米检测芯片,包括基底和设于所述基底上的垂直纳米线阵列,使用时倒扣于所述储液容器上,使得至少部分所述垂直纳米线阵列与所述液体样本接触;和
校准品,包括4种及以上分子量明确的小分子混合物,用于质谱仪的分子量校准和质谱信号稳定性判断;
所述纳米检测芯片为硅纳米检测芯片,所述垂直纳米线阵列为硅纳米线阵列,表面涂覆具有小分子物质萃取能力的聚合物或键合官能团,所述聚合物或键合官能团包括含氟聚合物、含氟硅烷、含氨基硅氧烷、硅氧烷或月桂酸中的至少一种;
所述小分子物质至少包括代谢小分子、药物或添加剂其中之一。
2.如权利要求1所述的试剂盒,其特征在于,所述纳米检测芯片包括检测区域和校准区域,位于所述检测区域内的垂直纳米线阵列使用时能够与所述液体样本接触。
3.如权利要求2所述的试剂盒,其特征在于,所述储液容器整体为板状,其表面设有用于储存所述液体样本的样本液槽。
4.如权利要求3所述的试剂盒,其特征在于,所述储液容器的表面还设有用于储存所述校准品的校准液槽,位于所述校准区域内的垂直纳米线阵列使用时能够与所述校准品接触。
5.如权利要求1~4任一项中所述的试剂盒,其特征在于,在所述储液容器与所述纳米检测芯片的接触面上设有定位突起,在所述纳米检测芯片表面对应位置上设有定位插槽。
6.如权利要求1~4任一项中所述的试剂盒,其特征在于,所述试剂盒还包括封闭容器,使用时所述储液容器和所述纳米检测芯片置于所述封闭容器内部,防止外部因素干扰。
7.如权利要求1~4任一项中所述的试剂盒,其特征在于,所述试剂盒用于检测液体样本中的小分子物质,所述液体样本包括尿液、农药残留水体样本、含乳液体、饮料或海水。
8.一种用于液体样本小分子物质快速检测的激光解吸离子化质谱试剂盒的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,将待分析液体样本置于储液容器的样本液槽内;
步骤二,将如权利要求1中所述的纳米检测芯片倒扣于所述储液容器上,使得所述垂直硅纳米线阵列与所述待分析液体样本接触,对所述待分析液体样本中的小分子物质进行吸附萃取;所述小分子物质至少包括代谢小分子、药物或添加剂其中之一;
步骤三,吸附萃取结束后,用氮气或干净空气缓速将所述纳米检测芯片表面吹干;
步骤四,将垂直硅纳米线阵列上吸附萃取了小分子物质的纳米检测芯片作为靶材进行质谱检测,获得小分子物质的质谱信号。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括校准步骤,所述校准步骤为:
将校准品溶液滴加在所述纳米检测芯片的校准区域,按照所述权利要求8步骤四获得标准物质质谱信号,进行精确分子量校准;或
将校准品溶液置于所述储液容器的校准液槽内,所述纳米检测芯片倒扣于所述储液容器上,使得所述纳米检测芯片上校准区域内的垂直硅纳米线阵列与所述校准品溶液接触,按照所述权利要求8步骤四获得标准物质质谱信号,进行精确分子量校准。
10.如权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述质谱检测包括激光解吸离子化质谱或二次离子质谱。
11.如权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述试剂盒用于检测尿液样本中的代谢小分子及高盐液体样本中的小分子物质。
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