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      2025年7月11日,由中國儀器儀表學會分析儀器分會質譜儀器專家組、中國物理學會質譜分會、中國分析測試協會醫學質譜分會、北京懷柔儀器和傳感器有限公司、廣東省麥思科學儀器創新研究院、分析測試百科網【安特百科(北京)技術發展有限公司】聯合主辦的“第八屆質譜儀器研發論壇暨懷柔質譜產業發展論壇”在北京·懷柔召開。本次論壇的主題為:高端質譜國產化與臨床轉化新紀元——協同創新·鏈動未來。論壇報告中,11位專家學者帶來精彩分享。以問題為引、技術為刃,在關鍵節點實現連點成線的突破,為行業發展拓寬了道路。

    報告現場

    南開大學張新星教授、中國計量科學研究院江游研究員、寧波大學丁傳凡教授主持論壇報告。

    方向研究員 中國計量科學研究院

    AI for MS——質譜技術的全鏈條重塑

      在數字化浪潮席卷全球的今天,AI技術正在深刻改變著科學研究的范式。報告中,方向研究員系統闡述人工智能技術對質譜技術全鏈條的創新驅動。AI通過機器學習、深度學習等算法,在數據采集、分析、模型構建等環節實現關鍵突破:自動識別異常數據、構建疾病分子模式解析模型、加速藥物活性預測,并推動跨平臺數據整合與自動化流程優化。AI是提升質譜分析效率與精準度的有力工具,能夠使得質譜更好的應用于環境監測、精準醫療、公共安全等領域,推動質譜技術向智能化服務平臺轉型,為服務國家戰略需求與科技創新提供重要技術支撐。

    魏益平主任 南昌大學第二附屬醫院胸外科病區副主任、主任醫師

    電噴霧萃取電離質譜技術肺癌診斷儀器研發與應用

      魏益平主任報告中闡述了一項從術前篩查到術后復發管理的全周期肺癌診療技術創新。針對肺癌高發且傳統診斷依賴有創或高風險手段的現狀,該技術通過電噴霧萃取電離質譜結合AI算法,構建了"無創采樣-實時質譜分析-智能解析"的一體化平臺:術前通過體液或呼出氣代謝物檢測,精準定位高危人群,將CT檢查需求縮減同時保持高敏感性;術中利用手術煙霧短時間完成組織性質鑒定,診斷效率較傳統病理提升數倍;術后通過代謝組學追蹤與基因干預研究,進行個性化治療策略,降低復發風險。該技術已形成"篩查-診斷-治療"閉環,為肺癌精準醫療提供了有力工具。

    丁傳凡教授 寧波大學

    低溫離子阱-飛行時間質譜-紅外光解離光譜聯用儀的研制與應用

      丁傳凡教授重點介紹了其團隊自主研發產品。分子間若相互作用和分子的結構和構象是化學的基本問題,但由于分子間若相互作用的不穩定性和分子結構的復雜性,相關研究工作一直受限于目前的研究方法和技術。丁教授團隊研制了一臺可對分子間弱相互作用和分子結構進行“凍結”的實驗研究裝置-低溫離子阱-飛行時間質譜-紅外光解離光譜聯用儀。它可對分子和離子等冷凍至 8K (-165℃)的低溫,并可進一步利用質譜和紅外光譜分析技術獲得質量選擇的離子分子間弱相互作用,或分子精細結構的信息。

      初步研究結果顯示,利用本裝置中的低溫離子阱可將離子冷凍至 4.5K,質譜分析進一步獲得了低溫條件下分子團簇的組成和質量選擇離子的紅外光譜。本實驗研究系統將為研究分子間弱相互作用和分子精細結構,特別是小分子的同分異構分析提供了一個有力的工具。

    李海洋研究員 中國科學院大連化學物理研究所

    光電離離子源的離子的操控及應用

      中國科學院大連化學物理研究所李海洋研究員在《光電離離子源的離子的操控及應用》報告中,系統闡述了真空紫外光電離(VUV光電離)光驅動電離技術的創新突破與應用前景。研究指出,盡管VUV光電離過程具有簡約性,但其離子反應網絡受極性溶劑如水顯著影響,需通過調控電場、氣流場及載氣激發狀態(如Penning電離)實現可控電離。團隊開發的在線脫水裝置,解決了高濕度樣品對光電離檢測靈敏度和穩定性影響的問題,結合電場與氣壓協同調控策略,建立了離子產生-轉換-損失的全流程理論模型,并成功研發出結構簡單、離子束質量高的新型離子源。該技術已應用于光電材料表征、癌癥離子束治療及環境氣體分析等領域,展現出跨學科應用潛力。報告最后強調,VUV光電離的深層機制與動態調控仍需深入探索,未來將聚焦離子反應路徑精準調控及大氣壓下高效電離技術的優化,為精密分析、醫療健康及環境監測提供更強大的技術支撐。

    吳青博士 聯影越質科學儀器

    質譜技術新進展新方向:ASMS 2025 啟示錄

      吳青博士在報告中介紹了ASMS 2025質譜技術的新進展、新方向。質譜技術的創新與性能提升持續推動生命科學發展。電荷檢測質譜實現單電荷檢測,助力超大分子體系分析;高性能離子遷移質譜顯著提升結構解析能力;Top-down蛋白質組學憑借完整蛋白分析優勢,揭示復雜翻譯后修飾,成為精準醫學研究利器。這些科研需求也推動質譜向高通量、高靈敏度方向發展,為生命科學研究開辟新路徑。2025 ASMS會議匯聚全球6500余位專家,展示領域最新進展。ASMS會議上,多個質譜儀器廠商發布了多款新型質譜儀,向熱點科研領域聚焦,顯著提升分析速度與靈敏度,為蛋白質組學和代謝組學研究提供強大支持。ASMS 2025整體凸顯質譜技術在多組學整合中的核心地位,展現其在復雜生物體系研究中的巨大潛力。

    周振 教授 暨南大學,廣州禾信儀器股份有限公司創始人、首席科學家

    全國高校區域技術轉移轉化中心-粵港澳大灣區科學儀器分中心規劃及介紹

      周振教授報告了粵港澳大灣區科學儀器分中心規劃及介紹。廣州市粵港澳大灣區全國高校區域技術轉移轉化高端科學儀器中心,是民辦非企業,由教育部批復成立(教科信函【2025)27號),廣東省、廣州市、黃埔區支持,旨在支持高校高端科學儀器科技成果加快并成功轉移轉化。其中心定位為高端科學儀器成果轉移轉化中心;國家分析儀器產業共性技術平臺;高校技術轉移轉化先行示范基地和高端科學儀器復合型人才集聚地。報告中介紹進一步介紹中心的運營機制、分心設施、分中心提供的服務、高校企業參與合作的路徑與方法等相關問題。

    丁力教授 寧波大學材料科學與化學工程學院

    超高分辨和諧阱質譜儀研究進展

      丁力教授報告了團隊超高分辨和諧阱質譜儀的研究進展。基于傅里葉變換的靜電阱超高分辨質譜儀在蛋白質組分析、代謝物檢測等復雜生物樣品分析中具有不可替代的作用,但其分析器結構絕不是軌道阱Orbitrap一種。團隊研發的平面靜電離子阱(和諧阱)利用鏡像電荷信號的高次諧波,能在較短分析時間內獲得較高的質量分辨率,且具有分析容量大的優點。報告介紹了這一技術的基本原理、設計與制造的方法探索,以及團隊在國內自主研發兩款和諧阱超高分辨質譜儀的進展,并對其未來可能的應用做一些展望。

    孫朋衛博士 山東英盛生物技術有限公司

    英盛生物核酸質譜臨床應用解決方案

      孫朋衛博士在報告中介紹了核酸質譜平臺的技術創新與臨床應用解決方案。報告從核酸質譜平臺原理入手,對比基因檢測方法特點,重點就核酸質譜方法學優勢進行解析,并對核酸質譜技術進展進行匯總展示,最后就核酸質譜應用開發及產品推廣中相關問題進行解讀,針對性分享英盛生物核酸質譜平臺臨床應用解決方案。

    田偉 青島芯笙微納電子科技有限公司

    面向質譜儀器應用的先進氣體流量測控技術研究

      田偉老師報告了面向質譜儀器應用的先進氣體流量測控技術研究。研究聚焦于質譜分析儀領域,深入探究基于熱式、差壓、MEMS等不同技術的先進氣體流量測控技術。針對質譜分析儀對氣體流量控制過程的高精度、高穩定性的嚴苛需求,剖析現有測控技術局限,并探討基于先進MEMS流量傳感器技術的解決方案。通過高精度流量傳感器實時精準采集氣體流量數據,結合先進控制算法,實現對氣體流量的動態、精準調控,有效提升質譜分析儀的檢測靈敏度與準確性。該研究為質譜分析儀氣體流量測控提供一種新的方案,為其在科研、醫療、環境監測等多領域的應用拓展提供有力支撐。

    李磊博士 廣東省麥思科學儀器創新研究院副院長

    質譜單顆粒分析技術進展與展望

      李磊博士報告了質譜單顆粒分析技術進展與展望。單顆粒質譜分析是指利用質譜對包括大氣中PM2.5、生物氣溶膠、單細胞、生物大分子等單個個體進行分析的分析技術。近年來,基于質譜的單顆粒分析技術在環境、生物醫藥、生命健康等領域獲得了巨大的發展。我國在單顆粒質譜儀以及生物氣溶膠單顆粒質譜儀方面已有多年的技術研發和產品積累。在單細胞質譜國產化方面,已經初步取得了突破,正在逐步實現對進口產品的國產化替代。目前,國內已有科研團隊在開展基于電荷質譜的生物大分子檢測探索,電荷質譜在超大蛋白質量測定方面具有良好的前景。未來,基于空氣動力學透鏡納米振蕩器質譜儀有望在更大質量的生物分子質量測定方面發揮作用。

    陳吉文教授 北方工業大學

    直流/射頻空心電極輝光放電離子源的研制與應用

      陳吉文教授報告了直流/射頻空心電極輝光放電離子源的研制與應用。目前針對質譜檢測氣體小分子量過程中存在的離子靈敏度低、EI源燈絲易氧化等問題,團隊設計研制了直流/射頻空心電極輝光放電離子源,將陰極和陽極都設計成空心狀,環狀電極增大樣品和電極的接觸面,提升離子化效率;圓環電極直接激發氣體樣品,電極不易氧化,可以分析純氧或空氣環境下的氣體樣品。直流模式下,空心電極輝光放電離子源電離產生的碎片離子較少,適合檢測濃度較高的氣體樣品。射頻模式下,施加 13.56MHz的射頻電源,空心電極輝光放電離子源的電離能力強于EI源,適合用于痕量氣體的檢測。

    曲廣波研究員 中國科學院生態環境研究中心

    復雜基質中高風險有機新污染物的發現

      曲廣波研究員報告了復雜基質中高風險有機新污染物的發現。新污染物對生態環境和人體健康存在較大風險,但尚未納入管理或當前管理措施不足。因此亟需加強新污染物基礎研究,建立高效、準確的研究方法體系。在新污染物研究領域,由于實際樣品中污染物總濃度未知、化學品信息亦未知,單獨的毒性評價與化學分析很難滿足需求。而基于高分辨質譜的靶標和非靶標分析可解析污染物濃度與結構,并進行毒性評價。由曲廣波研究員負責研制的多功能成組毒理學分析系統可應用于新污染物轉化中的毒理學研究,并進行污染物高通量毒性評估與區域環境風險診斷,有助于解決新污染物識別與溯源、環境遷移與轉化、毒性效應與機制以及風險管控與協同治理等關鍵科學問題。

      論壇主題報告聚焦質譜技術前沿,根據行業當前問題,通過技術創新實現突破成果。這些成果不僅為質譜技術發展注入強勁動能,更以“鏈動未來”的協同精神,國產質譜按下了加速鍵。而精彩不止于此,青年論壇、臨床應用論壇等內容敬請期待~

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