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聚焦生命科学 2016北京色谱年会带你看热点

2016.12.05

  分析测试百科网讯 2016年12月2日 为促进北京地区色谱技术的应用与交流,了解色谱技术的发展趋势,北京色谱学会于北京日坛宾馆举办了“2016年北京色谱年会”。本届色谱年会的主题是“色谱与健康”,年会邀请到张玉奎院士、江桂斌院士、庞国芳院士等色谱领域著名的专家、学者及色谱厂商作大会报告,报告在生命过程、疾病诊断与治疗、环境影响、情感因素、激素与药物等方面色谱技术的进展。来自各科研院所、大学及企业的约400名专业人士参与了本次大会。北京色谱学会名誉理事长刘虎威为我们主持了开幕式。

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2016年北京色谱年会会议现场

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北京色谱学会理事长 刘虎威

  第一部分:主旨报告

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中国科学院大连化学物理研究所院士 张玉奎

  中国科学院大连化学物理研究所院士张玉奎为我们带来题为《蛋白质组学深度覆盖》的报告。报告中简述开发的一种基于离子液体的筛选方法,同时,以hela细胞与癌症标记蛋白ENOX2(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸氧化酶二硫键交换蛋白)为例,ENOX2在多种癌症中均可检测到,但含量很小,传统方法检测起来非常难。在Web of Science收录的色谱及毛细管电泳相关论文数量,中国在05年-14年色谱领域发表的文章逐年上升,在14年已远远超过美国,但收录的色谱及毛细管电泳相关论文的h-index仍与美国、德国等国有一定差距。

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中国科学院生态环境研究中心院士 江桂斌

  中国科学院生态环境研究中心院士江桂斌为我们带来的报告题为《细颗粒的表征与示踪技术》。报告中江桂斌为我们讲述了目前人们最为关注的雾霾问题,在雾霾天二噁英和石英晶体的浓度显著高于非雾霾天,且空气中含有上千种不同的细菌;PM2.5颗粒中含有锑、砷、铬、镉等重金属,其中锑暴露会显著促进前列腺癌细胞的增殖。在颗粒物的毒性成分识别及其毒理学机制方面目前还有许多问题不够明确,如:颗粒物的暴露组和污染物不确定;形成危害的主要成分比/比例不清楚;PM2.5的浓度是否能够指示健康风险等。报告中还阐述了同位素分馏高精度测定方法,人工纳米银与天然纳米银的稳定同位素分馏效应的差异来自于其保护层的化学活性的差异,有可能通过同位素分馏来识别环境中纳米材料的来源。PM2.5中的Si同位素具有显著的季节变化规律,表征了不同季节来源的不同;重度污染、中度污染及轻度污染的PM2.5样品具有显著不同的Si同位素组成,不同污染程度时的PM2.5具有不同的污染来源。

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中国检验检疫科学研究院院士 庞国芳

  中国检验检疫科学研究院院士庞国芳为我们带来的报告为《构建世界常用农药残留大数据库 提升食品安全监管前移能力》。报告中介绍了农药残留检测以电子标准取代实物标准的新技术的研究,通过高分辨质谱+互联网+地理信息(GIS)结合的方式,建立农药残留检测数据库。通过研发非靶标高通量农药残留侦测技术,为1200多种农药建立电子标准,研发农药残留高通量高分辨率GC-Q-TOFMS和LC-Q-TOFMS新技术;研发高分辨质谱(GC-Q-TOFMS和LC-Q-TOFMS)农药残留质谱自动匹配定性鉴定软件等手段,实现了农药残留鉴定电子化。通过构建高分辨质谱(HRMS)+互联网+智能分析三元技术融合农药残留侦测平台和构建高分辨质谱(HRMS)+互联网+智能分析三元融合技术软件的农药残留大数据分析,实现农药残留检测技术大数据报告生成自动化。

  庞国芳还通过视频为我们演示了《中国农产品农药残留检测在线制图系统》。该系统可装于电脑或手机,31省会/直辖市农药残留状况一目了然。无论在办公室、在田间、还是在市场都可以随处检索观看,并可以以产地、农药等不同的方式追根溯源。

  第二部分:新技术报告

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安捷伦科技(中国)有限公司应用工程师 那顺

  安捷伦科技(中国)有限公司应用工程师那顺为我们带来的报告题为《安捷伦革命性气相色谱系统的创新技术与应用》。安捷伦新的革命性气相色谱依客户需求而设计。Intuvo 9000 具有模块化的流路芯片,芯片式保护柱技术延长了色谱柱寿命,并且再也无需切割色谱柱,从而避免了由色谱柱切割维护引起的保留时间偏移问题。快速直接加热技术可有效降低能耗,增加样品通量,减少实验台面积占用。Intuvo智能钥匙具有自我识别及记录功能。在连接方式上,可使用移动设备进行远程控制,具备交互式图形界面及APP的访问方式。

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岛津企业管理(中国)有限公司分析测试仪器市场部 黄峥

  岛津企业管理(中国)有限公司分析测试仪器市场部专家黄峥为我们带来的报告为《行有界意无尽——LC-GC联用技术拓展无限分离可能》。目前色谱分离技术已成为必备工具服务于各行各业,一维色谱可满足常规分析检测需求,二维色谱能够提升峰容量并强化分离能力,全二维色谱能够将峰容量提升到“数以万计”,但样品过于复杂会导致分析能力显著下降。岛津最新的解决方案:LC-GC联用系统可将目标组分从复杂样品中分离出来,根据实际分析需求配置系统,只将包含目标组分的LC组分传输至GC单元,配置PTV进样口,灵活控制进样量能够让分析工作更简单。LC-GC联用系统可针对复杂样品的定性和定量分析,如石油化工行业(油品中烷烃、烯烃和芳烃类组分的族组成分析等)、食品安全(植物油等)和复杂环境样品中有毒有害物质的测定等。

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默克化工技术(上海)有限公司应用工程师 段存争

  默克化工技术(上海)有限公司应用工程师段存争为我们带来的报告题为《氧化锆涂覆颗粒技术在复杂基质食品样品分析中的应用》。报告中为我们介绍了一种新的从高脂肪样品中萃取非极性分析组分需要去除脂肪干扰物的策略——使用氧化锆涂覆的硅胶颗粒填料:Z-Sep、Z-Sep /C18、Z-Sep+。报告中举例在橄榄的几种农残分析回收率方面,Z-Sep/C18要优于 PSA和C18/PSA填料。在食品检测中,脂肪基质经常会与需要检测的非极性目标污染物共同萃取,在GC分析时,脂肪基质会在灵敏度与方法的稳固性方面带来问题,氧化锆涂覆颗粒技术的填料Z-Sep能够有效减少脂肪基质的干扰。Supel™ QuE Verde产品,包含新的GCB和Z-Sep+,能够保持在一个高水平的叶绿素去除的情况下,提供高共平面农药的回收率。

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赛默飞世尔科技(中国)有限公司 刘晓达

  赛默飞世尔科技(中国)有限公司 刘晓达带来的报告为《创新性色谱质谱技术推动生物制药发展》。报告首先介绍了目前生物制药发展趋势,随后为我们介绍了赛默飞的各类应用于 生物制药的产品,如:用于样品制备的SMART digest 试剂盒,用于生物制药分离Vanquish UHPLC,可用于分析单克隆抗体的SEC-LC/MS,完全表征解决方案,行业领先的MS解决方案:Q Exactive™ MS Family / Exactive™ Plus EMR MS/Orbitrap Fusion™ Tribrid™ MS Family,以及整体的生物制药工作流程解决方案。

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珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 韩志强

  珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司韩志强为我们带来的报告题为《PerkinElmer液质质新技术及应用》。报告中主要介绍了Qsight 220 MSMS系统,该产品区别于业内其他产品的一个显著特点是基于气流的离子传输设计,因为该独特的设计,使得QSight™具有了“不怕脏”的优势,即对样品前处理的要求大幅降低,节省了时间,同时,仪器也更加便于维护,并且其体现出了分析复杂样品的优势。另外,这也是业内不多见的立式三重四极杆液质产品,可以显著节约实验室空间。自动清洁的HSID(Hot Source Induced Desolvation)能够获得可靠的结果。报告中还介绍了TorionT-9便携式气相色谱质谱仪,这是一款轻便的气质联用仪,拥有与实验室色谱仪器相媲美的分离效果,可在野外严酷的环境下操作,仪器启动快速,每小时可分析12个样品,锂电池可持续工作2.5小时以上,配有内置高压氦气罐。

  第三部分:专题报告

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中国科学院化学研究所研究员 刘国诠

  中国科学院化学研究所研究员刘国诠为我们带来了题为《液相色谱柱技术进展漫议》的报告。报告中指出随着色谱研究的深入,从色谱速率理论可知理论塔板高度与填料粒径成正比。在2004年Waters公司首先推出了超高效液相色谱。但是高输液压力、粘滞升温现象和对仪器的高要求限制了其发展,可以说目前的亚二微米柱填料技术已达其巅峰状态。近年来2.6-2.7μm的SPPs柱以其较低的压力、相等或较高的柱效、几乎相近的负载量而为广大用户所接受,正逐渐取代亚二微米色谱柱。整体柱是另一种通过降低色谱柱对流体的固有阻力、缩短扩散传质的路径以提高分离效率和速度的途径,目前由于柱间性能的重现性难以保证限制了其发展。贯流色谱柱具有高柱效、快速、高负载和低压力的特点,如果能 制备出粒径更小且均匀,具有双孔结构,孔径分布均一的贯流色谱填料,就能获得更高效的分离。一种事半功倍的途径是提高分离的选择性,从利用和调整分子间互相作用力入手以提高选择性,是获得高效分离的一条捷径。

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北京生命科学研究所教授 董梦秋

  北京生命科学研究所教授董梦秋为我们带来的报告为《Quantitative Phosphoproteomics Analysis of the Insulin/IGF-1 Signaling Mutantsin C.elegans》。董梦秋的研究为用蛋白质定量分析技术表征胰岛素的突变,以线虫为模型研究衰老的过程。研究发现线虫的DAF-2基因的突变导致胰岛素信号通路下调,胰岛素信号通路下调使得线虫寿命翻倍。研究发现蛋白质合成总体水平的下降与延长寿命有一定关联。通过初步的数据分析和初步的验证工作发现了胰岛素信号传导通路里面很多关键的蛋白激酶和转录因子的磷酸化位点。同时发现了另外一条通路,胰岛素受体酪氨酸激酶还可以通过抑制GCN-2激酶来调节负责参与了蛋白合成里面的蛋白elF2α的位点的磷酸化。

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北京大学教授 陈兴

  北京大学教授陈兴带来的报告题为《糖基化的特异标记与分析》。色谱分析是糖化学和糖生物学研究的主要方法之一。在细胞里面,糖是一个比较复杂的体系,陈兴的研究团队使用用传统的色谱分离,并鉴定它的含量,在活体中看到糖类的动态变化。把糖原来的代谢标记从没有细胞选择性变得具有细胞选择性,同时在活体中可以标记特定的组织。

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北京工业大学教授 汪夏燕

  北京工业大学教授汪夏燕带来的报告题为《微纳毛细管色谱用于生物分子分析》。传统的DNA分离方法采用凝胶电泳,此方法存在成本高、步骤繁琐、费时费力,使用致癌物等缺点。汪夏燕团队建立了在自由溶液中、无筛分介质、无管壁修饰、无“拖曳标签”的条件下,DNA分子在很宽碱基对范围内的快速色谱分离方法。实现低成本,高性能分析。汪夏燕团队还建立了微纳毛细管等内径刻蚀制备不同形貌尖端的方法,用于超微体积样品的取样,集取样和分离于一体,减少样品的损失和污染。同时基于电渗的原理建立了对微纳流体可控驱动和精准操控的方法,并可用于驱动HPLC分离。

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中国科学院大连化学物理研究所研究员 叶明亮

  中国科学院大连化学物理研究所研究员叶明亮带来的报告题为《创新色谱方法与蛋白质组修饰谱分析》。报告中阐述了三种修饰肽段的分离富集新方法:利用酶与底物的相互作用发展的酶辅助富集方法,利用酶与底物之间的相互作用发展的酶辅助多维分离方法,利用修饰与识别蛋白之间的相互作用发展的结构域亲和色谱方法。同时报告中还提出了蛋白质翻译后修饰分析所面临的的挑战:细胞内存在超过300种翻译后修饰;翻译后修饰大多发生在具有重要生理调控功能的低丰度蛋白质分子上;目前蛋白质修饰位点的鉴定覆盖率仅为5-40%;相互作用网络复杂,大量修饰位点不知道作用酶。

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中国科学院生态环境研究中心研究员 汪海林

  中国科学院生态环境研究中心研究员汪海林带来的报告题为《DNA甲基化分析》。报告中总结了几方面的研究成果:小分子可通过多种机理调控基因组DNA甲基化和羟甲基化;维生素C是Tet酶的辅助因子,增强其催化氧化5Mc能力,促进5hmC形成;醌类化合物通过刺激细胞内活性氧,调控Tet酶的另一辅助因子Fe2+水平,从而增强其催化氧化5mC形成5hmC的能力;镍可通过顶替Tet酶催化中心Fe2+而抑制其催化氧化活性,抑制5hmC形成。

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北京大学副教授 白玉

  北京大学副教授白玉为我们带来的报告题为《情感与代谢组学分析》。白玉的团队以Clock基因突变小鼠Clockdel19/del19为动物模型,基于LC-QTOF MS的代谢组学分析方法,开展了野生型、基因突变型、野生型给药、基因突变型给药四组小鼠血清中不同时刻的代谢组学分析。对代谢物的整体节律分析表明锂盐可以重塑Clockdel19/del19小鼠的代谢模式。必需氨基酸节律变化暗示锂盐处理后小鼠的摄食行为可能发生了改变,导致依赖从食物中摄取的必需氨基酸节律模式的改变。

  部分参展企业:

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铂金埃尔默企业管理(上海)有限公司

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安捷伦科技(中国)有限公司

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博纳艾杰尔

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岛津企业管理(中国)有限公司

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东曹(上海)生物科技有限公司

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北京海光仪器有限公司

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北京绿绵科技有限公司

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默克化工技术(上海)有限公司

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普兰德(上海)贸易有限公司

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北京普立泰科仪器有限公司

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赛默飞世尔科技(中国)有限公司

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天美(中国)科学仪器有限公司

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