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發布時間:2025-12-16
來源:
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在科研現場,一臺儀器的真正價值,不僅體現在性能指標上,還體現在跨學科、跨樣品時能否持續為關鍵結論提供可靠依據。
近期,聚光科技旗下自主孵化子公司譜育科技的國產 ICP-MS 單顆粒分析技術,同時出現在兩項研究的核心實驗環節——
一項研究發表于《ACS Nano》,聚焦小麥葉片硒納米顆粒(selenium nanoparticles,簡稱 Se-NPs)的行為機制;另一項發表于《Talanta》,致力于 miRNA 三重信號檢測平臺的構建。
從納米顆粒在植物體內的行為解析,到微量核酸的元素標簽檢測,國產高端科學儀器正越來越多地參與前沿課題,為科研結論的可靠性提供有力支撐。

一場深入作物體內的
“納米追蹤”
硒(Se)是農業研究關注的重要元素,而當其進入納米尺度,吸收方式、遷移動力學與代謝形態都會發生顯著改變。
要揭示這些變化,需要同時應對兩項關鍵技術挑戰:如何消除硒元素在質譜分析中遭受的顯著質譜干擾,以及如何識別極低豐度納米顆粒的瞬態信號。
浙江大學研究團隊在近期發表于《ACS Nano》的論文中明確指出:小麥籽粒中硒主要以離子態而非 Se-NPs 存在,并展示了硒在籽粒中的空間分布。其中一項關鍵證據,來自單顆粒 ICP-MS/MS 捕捉到的瞬態信號。

譜育科技助力浙江大學研究團隊在《ACS Nano》發表論文
在研究過程中,譜育科技三重四極桿電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS/MS)通過 H2 反應模式高效消除了硒元素遭受的顯著質譜干擾。
在單顆粒模式(Single Particle ICP-MS,簡稱 SP-ICP-MS)下,儀器能夠穩定識別 Se-NPs 的瞬態信號,并與掃描電鏡、激光剝蝕等手段形成互補,為區分顆粒態與離子態提供了可靠依據。
譜育科技應用團隊在質譜干擾消除、顆粒提取、單顆粒方法開發、信號判別與閾值構建等環節持續協作,確保測試結果具備可解釋性和可信度。
正是在這些方法細節的支撐下,研究團隊得以清晰辨識硒的形態轉變。
在葉片樣品中,單顆粒瞬態信號清晰呈現 Se-NPs 的存在;而在籽粒中未觀察到此類事件,與多技術形態分析相互印證——硒在籽粒內以離子態累積。

譜育科技三重四極桿電感耦合等離子體質譜儀技術亮點
這一結果不僅推動了作物納米行為機制的認識,也表明國產 ICP-MS 的單顆粒分析能力,已能夠通過瞬態信號為農業納米材料研究提供關鍵形態證據。

一次跨界到生命科學的
“信號放大”
另一項由北華大學與清華大學合作、發表于《Talanta》的研究,則將 ICP-MS 的應用邊界推向了更精細的生命科學領域——miRNA 的超低豐度檢測。

譜育科技助力北華大學與清華大學研究團隊在《Talanta》發表論文
高校研究團隊構建了基于上轉換納米顆粒(UCNPs)與鏈置換放大(CHA)的檢測體系。
但要讓稀弱的“元素標簽”真正落到可分析的數據上,還需要跨過最關鍵的一步:
讓 ICP-MS 在極低豐度下仍能可靠識別信號——這正是 miRNA 檢測的最大挑戰之一。
在這項研究中,譜育科技基于成熟的單顆粒數據處理能力,為科研團隊提供了從樣品檢測、信號判別,到數據反演、粒徑估算等環節的完整方法學支撐。

譜育科技電感耦合等離子體質譜儀,支持 SP-ICP-MS 分析應用
使用譜育科技電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS),整個實驗與數據處理過程在較短時間內即可完成——效率的背后,是方法體系的成熟度。
尤其關鍵的是,為確保科研人員能對“粒子”與“背景”做出充分判斷,軟件開放了高斯、泊松、自定義卷積三類算法。

SP-ICP-MS 分析數據處理技術路線
多維算法的透明性,使每一次判斷都有據可依,也使研究團隊能夠在復雜的生物標記路徑中獲得足夠可靠的質譜信號。
國產儀器不僅在生命科學場景中“能測”,更在數據可信度上“敢讓科研人員放心”。

譜育科技應用團隊使用儀器開展相關分析實驗
科研的道路常常復雜曲折,但每一次關鍵結論的落地,都需要一條扎實的證據鏈。
國產高端科學儀器正以“儀器 + 方法 + 應用團隊”的體系化能力,在越來越多的前沿課題中為這條證據鏈提供關鍵支撐。
國產高端儀器已不僅是實驗室的參與者,而正在成為科研世界里的穩定伙伴。