Unterstützender Plan für ein Flugzeitmassenspektrometer (TOF)

RealLight bietet eine Reihe miniaturisierter UV-Mikropulslaser mit einer Spitzenleistung von 355 nm für Anwendungen in der materiell unterstützten Laserdesorptions-/Ionisations-Flugzeitmassenspektrometrie (LAD-TOF-MS) an. Laserionenquellen mit anderen Wellenlängen und höherer Energie sind kundenspezifisch erhältlich.
Hintergrund:
Mit der Weiterentwicklung der Massenspektrometrie findet ihre Anwendung in der In-vitro-Diagnostik zunehmend Verbreitung. Die Matrix-unterstützte Laserdesorptions-/Ionisations-Flugzeitmassenspektrometrie (MALDI-TOF-MS) ist eine neuartige, schonende Ionisationsmethode zur Biomassenspektrometrie, die in den letzten Jahren entwickelt wurde und sich durch ihre Einfachheit und Effizienz in Theorie und Praxis auszeichnet. Sie wird bereits erfolgreich in klinischen Testverfahren wie der mikrobiellen Identifizierung und dem Nukleinsäurenachweis eingesetzt.
Einführung in die Theorie:
Die Molekülmasse ist der grundlegendste physikalische und chemische Parameter organischer Verbindungen. Die korrekte Molekülmasse gibt oft Aufschluss über die korrekte Struktur der gemessenen organischen Verbindungen und biologischen Makromoleküle. Bei der MALDI-TOF-MS wird die Probe in Matrixmolekülen dispergiert, wodurch Kristalle entstehen, die das Target füllen. Durch Bestrahlung der Probe mit einem hochenergetischen UV-Pulslaser absorbiert die Matrix die Laserenergie. Dabei findet ein Ladungstransfer zwischen Matrix und Probe statt, der die Moleküle ionisiert. Die ionisierte Probe durchläuft unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes das Vakuumflugrohr und wird anhand ihrer Flugzeit zum Detektor erfasst. Das Masse-Ladungs-Verhältnis (M/Z) des Ions ist proportional zu seiner Flugzeit, und die Molekülmasse des Probenmoleküls wird bestimmt.

MALDI-TOF-MS-Theorie
Technologische Merkmale:
Direkte Analyse von Makromolekülen und Gemischen;
Empfindliche und genaue Molekularmassenmessung;
Die Technologie der sanften Ionisation erzeugt weniger Partikel;
niedrige Messkosten, hohe Testgeschwindigkeit;
Einfach zu kombinieren.
Anwendung:
Klinische Diagnose;
Umweltüberwachung;
Lebensmittelkontrolle;
Tier- und Pflanzenquarantäne.

Mikrochip-Laser ionisiert biologische Proben und Substrate

Die ionisierte Probe wird in Richtung des Ionendetektors beschleunigt.

Die Massenionen erreichen den Detektor spät
Unterstützender Plan:

Mikrochip-Laser der MCA-Serie MCO-Serie: Energieeinstellbarer Mikrochip-Laser
Vorteile:
Vielfalt ultravioletter Wellenlängen;
Miniaturisierung, hohe Spitzenleistung;
Laserschweißanlage, stabil und zuverlässig;
Die OEM-Laseransteuerschaltung kann kundenspezifisch angepasst werden;
Geringe Unterschiede zwischen den Chargenfertigungsstationen;

Hinweis 1: Für Laser anderer Wellenlängen und Frequenzen besuchen Sie bitte unsere Website oder informieren Sie sich über individuelle Anpassungen.
2: Wir können kundenspezifische Weltraum-Mikrochip-Laser und fokussierende optische Systeme entsprechend den Anforderungen an Arbeitsabstand und Spot entwickeln.


typische Pulsform von 800 ps typische Formen von Laserflecken bei 355 nm
Anwendungsbeschreibung:




Techniken zur Geweberegeneration DNA-Identifizierung Bakterienkontrolle Mikrobiologische Diagnose
