一个单一的微流体探针用于对生物组织的环境质谱成像
Li-Xue Jiang1, Matthias Polack2, Xiangtang Li1
1Department of Chemistry, Purdue University, West Lafayette, IN, 47907, USA. jlaskin@purdue.edu.
我们开发了一种新的,可扩展的方法,使用选择性激光辅助蚀刻 (SLE) 创建微流体探针用于纳米喷涂脱落电喷离电离化质谱成像 (纳米-DESI MSI). 这简化了探针制造,使先进的分子成像更容易获得.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 环境质谱成像 (MSI) 能够在生物样本中以最少的准备进行分子映射.
- 纳米喷雾脱电喷雾电离 (纳米-DESI) 为MSI提供了高灵敏度和空间分辨率.
- 以前用于纳米-DESI的微流体探测器是复杂的制造.
研究的目的:
- 为纳米-DESI MSI开发微流体设备的简单,可扩展的制造策略.
- 引入选择性激光辅助蚀刻 (SLE) 用于创建单体微流体探针 (SLE-MFP).
- 评估用于MSI应用的SLE制造探头的性能.
主要方法:
- 利用化的选择性激光辅助蚀刻 (SLE) 来制造单体微流体探针 (SLE-MFP).
- 设计的探头配有合的采样口和ESI发射器,以尽量减少制造后抛光.
- 研究了单立体和V形探头设计,评估后者的独立发射器优化.
- 在小鼠组织部分上进行MSI实验,以评估探头的性能.
主要成果:
- 证明SLE技术允许自动化,可扩展的微流体探针制造.
- 展示了由于探头设计而减少的抛光要求,简化了制造过程.
- 证实了SLE-MFP在纳米-DESI MSI实验中的稳定性和有效性.
- 通过使用制造的探头,成功地成像了小鼠组织部分.
结论:
- 选择性激光辅助蚀刻 (SLE) 为制造纳米-DESI MSI的微流体探针提供了强大的和可扩展的方法.
- 这一进步简化了探头生产,提高了纳米-DESI MSI的可访问性.
- 开发的SLE-MFP技术扩大了环境质谱成像的实用性和应用范围.
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15:00Applications of the Single-probe: Mass Spectrometry Imaging and Single Cell Analysis under Ambient Conditions
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