Transforming small molecule identification and characterization

지성과 기술을 넘어서

Thermo Scientific Orbitrap ID-X Tribrid 질량 분석기는 업계 최고의 소분자(small molecule) 분석 전용 질량분석기 기술과 Thermo Scientific AcquireX intelligent MSn 데이터 수집 전략을 결합하여 보다 의미있는 데이터를 수집합니다. 이 시스템의 직관적인 자동 워크플로우는 존재비가 낮은 분석물을 더 많이 포착하고 능률적인 데이터 분석 및 질량 스펙트럼 예측 도구를 활용함으로써 결과의 속도를 높이고 더 빠르게 작업할 수 있도록 합니다.


병목 현상 해소

주요 제품

주요 장점

기기 설정이 아닌 연구에만 집중단순히 많은 데이터가 아닌 의미있는 데이터 수집분석에 맞는 속도, 단순성 및 유연성MSn 데이터를 사용한 미지 물질 확인
Thermo Scientific Tribrid 아키텍처, 메서드 편집기 템플릿 및 즉시 사용 가능한 실험 파라미터의 조합으로 복잡한 시료를 프로파일링합니다. 이를 통해 광범위한 전문 지식 없이도 데이터를 효율적으로 수집할 수 있습니다.지능적인 Thermo Scientific AquireX 데이터 수집 도구로 MSn 데이터 수집 방법을 자동화하여 프로파일링 효율을 높이고 추가 분석이 가능한 구별되는 단편화로 더 많은 수의 화합물을 얻을 수 있습니다.복잡한 시료에 대한 풍부한 정보를 포함한 MSn 데이터를 생성하여 빠르고 자동화된 데이터 프로세싱이 가능합니다. 포괄적인 통합 데이터 분석 도구를 사용하여 복잡한 데이터에서 신뢰도 높은 결과를 추출할 수 있습니다.MSn 질량 스펙트럼 트리(mass spectral tree), in-silico 단편화(fragmentation) 및 전구체 이온 핑거프린팅(precursor ion fingerprinting) 등의 구조 규명을 위한 LC/MS 기반 도구를 사용하여 알려진 물질과 알려지지 않은 물질을 확실하게 식별하고 미지 물질의 구조를 규명합니다.

AcquireX의 작동 원리 보기

낮은 존재비의 분석물을 더 많이 포착하고 능률적이고 완벽한 통합 소프트웨어 분석 도구를 활용함으로써 소분자(small molecule) 구조 규명 식별의 병목 현상을 현저하게 개선하여 식별 및 특성 분석의 경제성을 한층 높입니다. 이 기술을 활용하면 이전보다 더 빨리, 더 멀리 나아갈 수 있습니다.

3가지 수준의 AcquireX 데이터 수집 옵션을 사용하면 여러 시료에 걸쳐 빠르게 프로파일링하거나 반복 주입을 통해 철저한 시료 검사를 수행할 수 있습니다. 각 방법은 시료 및 연구 특성 분석을 위해 구별 가능한 단편화 스펙트럼으로 샘플링되는 화합물의 수를 증가시킵니다.

보다 의미 있는 단편화 스펙트럼을 생성하기 위해 AcquireX 수집 도구로 소분자(small molecule) 식별 및 특성 분석을 변화시켜보십시오.


미지 물질 확인을 위해 MSn 데이터를 활용하여 화합물 주석 표시

Orbitrap ID-X 질량분석기가 제공하는 고품질의 MSn 데이터는 전구체 이온 핑거프린팅과 미지 대사 산물의 하부 구조 분석을 결합하여 화합물 식별의 병목 현상을 해결합니다. LC-MS 기반 구조 규명에 사용할 수 있는 추가 도구에는 MSn 질량 스펙트럼 트리(mass spectral tree)와 in-silico 단편화(fragmentation)가 있습니다.

Compound annotation using MSn to demystify unknowns

구조적 차이만 아글리콘 하부 구조(aglycone substructure)와 관련된 두 가지 플라보노이드 구조 이성질체에 대한 비교 MS/MS 스펙트럼. 2개의 슈가 링(sugar ring)을 염기성 아글리콘 하부 구조(aglycone substructure)에 첨가하면 전구체 및 MS/MS 산출 이온(product ion)에 대한 낮은 질량 오차에도 불구하고 정확한 구조적 식별을 방해하는 유사한 MS/MS 스펙트럼 패턴이 얻어집니다. 여기서 중성 손실 유발(neutral-loss triggered) MS3의 도입으로 탠덤 질량 스펙트럼 분석과 후속 MS3 수집이 가능하여 두 이성체 화합물을 명확하게 파악할 수 있습니다.


속도, 단순성 및 유연성으로 분석 요구 사항을 충족시킵니다.
Compound Discoverer 소프트웨어로 전체 스캔(full scan) MS 데이터 분석 및 소분자(small molecule) 해석의 난제 극복

Thermo Scientific Compound Discoverer 소프트웨어는 풍부한 정보가 포함된 소분자(small molecule) HRAM 데이터로부터 높은 신뢰도의 분석 정보를 효율적으로 추출합니다. 이 소프트웨어는 생산적이고 정확하게 분석하는 데 필요한 도구와 사용자를 원활하게 연결하는 허브의 역할을 합니다.

Match your analysis requirements with speed, simplicity, and flexibility
최적의 후보 구조를 파악하기 위해 MSn 데이터를 활용하는 새로운 접근법
mzCloud™ mass spectral library
mzCloud ™ 질량 스펙트럼 라이브러리

업계 최고의 온라인 스펙트럼 단편 라이브러리로 순위 검색의 효율성을 높입니다.


mzLogic algorithm
mzLogic 데이터 분석 알고리즘

1,000개의 후보 물질과 1,000시간의 작업 시간에서 빠른 자동 논리 분석으로 전환


Mass Frontier Spectral Interpretation Software
Mass Frontier Spectral Interpretation 소프트웨어

MSn 스펙트럼 이온 트리(spectral ion tree) 검색 지원 및 맞춤형 라이브러리 제공


MSn 데이터를 쉽게 극대화하는 mzLogic 데이터 분석 알고리즘

최고 품질의 엄선된 스펙트럼 라이브러리와 함께 사용자의 실제 단편화 데이터를 사용하면 수십 또는 수백 가지 화학 데이터베이스에서 발생하는 혼란의 가능성을 없앨 수 있습니다.  mzLogic을 통해 실제 단편화 정보를 활용한 완전히 새로운 방식으로 스펙트럼 라이브러리 유사성 검색을 화학 물질 데이터베이스 검색과 결합하여 실제 미지 물질에 대한 최적의 후보를 제시합니다.

스펙트럼 라이브러리 유사성 검색과 화학 물질 데이터베이스 검색을 결합하여 실제 단편화 데이터를 최대한 활용할 수 있습니다.


애플리케이션

현재 불충분한 대사체 주석은 비표적 대사체학 연구의 생물학적 해석을 제한하고 있습니다. Orbitrap ID-X MS는 스펙트럼 라이브러리와 비교를 통한 정확한 화합물 주석과 미지의 대사 산물의 새로운 구조 규명을 통해 포괄적인 대사체 분석 범위를 일상적으로 달성할 수 있는 능률적인 접근 방식을 제공합니다. Orbitrap ID-X MS는 비표적 대사체학을 위해 HRAM Orbitrap 질량분석기 기술의 힘을 지능형 MSn 수집, AcquireX와 결합하여 식별의 병목 현상을 해결하고 오늘날 대사체학의 작업 방식을 재창조하고 있습니다.

Higher efficiency - Orbitrap ID-X

Orbitrap ID-X MS는 배경(background) 이온을 자동으로 배제하고 실제 시료 성분 수집에 초점을 맞추어 향상된 MS/MS 샘플링을 제공합니다. 이 새로운 데이터 기반 접근 방식의 Acquire X는 순차 주입을 사용하여 더 많은 고유 화합물을 조사합니다. AcquireX는 인간 혈장(NIST SRM1950)의 단편화 데이터로 기존의 DDA보다 화합물의 수를 139% 증가시켰습니다(3회 주사 후).

연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.

Distribution of precursor intensity per subsequent injection

AcquireX는 존재비가 높은 화합물의 중복된 단편화를 방지하며 후속 주입으로 낮은 존재비의 분석물이 더 많이 샘플링되도록 합니다. 인간 혈장(NIST SRM1950)의 분석에서 가장 풍부한 화합물은 첫 번째 주입에서만 단편화되었기 때문에 첫 번째 주사에서 세 번째 주입까지 단편화된 화합물의 평균 강도가 5배 감소했습니다.

연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.

Higher quality - Orbitrap ID-X part1

Orbitrap ID-X는 다단계 단편화(MSn)와 보완적 분해 기법(HCD, CID)의 유연성을 제공하여 더 많은 화합물 족에서 풍부한 정보를 가진 산출 이온(product ion) 스펙트럼이 생성될 가능성을 높입니다. 대사체 키누레닌(kynurenine)의 단편화는 HCD와 CID의 상보성을 설명합니다.

Higher quality - Orbitrap ID-X part2

보다 높은 품질의 스펙트럼 주석은 대사체 분석 범위를 향상시키고 포괄적인 경로 주석 및 결과의 기능적인 해석을 가능하게 합니다. 트립토판 분해 경로에서 대사체의 정확한 주석은 건강한 기증자와 크론병이 있는 기증자의 비교에서 안트라닐산(anthranilic acid) 농도의 변화를 검출할 수 있게 하였습니다.

연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.

Higher efficiency - Orbitrap ID-X

Orbitrap ID-X MS는 배경(background) 이온을 자동으로 배제하고 실제 시료 성분 수집에 초점을 맞추어 향상된 MS/MS 샘플링을 제공합니다. 이 새로운 데이터 기반 접근 방식의 Acquire X는 순차 주입을 사용하여 더 많은 고유 화합물을 조사합니다. AcquireX는 인간 혈장(NIST SRM1950)의 단편화 데이터로 기존의 DDA보다 화합물의 수를 139% 증가시켰습니다(3회 주사 후).

연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.

Distribution of precursor intensity per subsequent injection

AcquireX는 존재비가 높은 화합물의 중복된 단편화를 방지하며 후속 주입으로 낮은 존재비의 분석물이 더 많이 샘플링되도록 합니다. 인간 혈장(NIST SRM1950)의 분석에서 가장 풍부한 화합물은 첫 번째 주입에서만 단편화되었기 때문에 첫 번째 주사에서 세 번째 주입까지 단편화된 화합물의 평균 강도가 5배 감소했습니다.

연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.

Higher quality - Orbitrap ID-X part1

Orbitrap ID-X는 다단계 단편화(MSn)와 보완적 분해 기법(HCD, CID)의 유연성을 제공하여 더 많은 화합물 족에서 풍부한 정보를 가진 산출 이온(product ion) 스펙트럼이 생성될 가능성을 높입니다. 대사체 키누레닌(kynurenine)의 단편화는 HCD와 CID의 상보성을 설명합니다.

Higher quality - Orbitrap ID-X part2

보다 높은 품질의 스펙트럼 주석은 대사체 분석 범위를 향상시키고 포괄적인 경로 주석 및 결과의 기능적인 해석을 가능하게 합니다. 트립토판 분해 경로에서 대사체의 정확한 주석은 건강한 기증자와 크론병이 있는 기증자의 비교에서 안트라닐산(anthranilic acid) 농도의 변화를 검출할 수 있게 하였습니다.

연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.

제약 분야의 소분자 분석은 API 불순물 ID, 대사체 ID, 분해 프로파일링 및 추출물 및 침출물 분석을 포함합니다. 이들 각각은 중요한 역할을 하며 의약품 연구 개발에 있어 필수적인 부분입니다. 고분해능 질량 분석법(HRMS)은 이러한 응용 분야에서 중추적인 도구입니다.

Orbitrap ID-X 질량분석기는 AcquireX의 지능적인 데이터 수집을 통해 HRMS의 성능을 새로운 차원으로 끌어 올렸고 자동 배경 요소 배제로 복잡한 매트릭스를 제거하여 낮은 존재비의 분석물을 포착할 수 있도록 함으로써 식별을 크게 향상시킵니다. 풍부한 정보를 포함한 n 단편은 심층적인 구조 지식을 제공하고 알려지지 않았거나 예상하지 못한 화합물을 높은 신뢰도로 쉽게 식별할 수 있도록 합니다. 또한 기본 제공 템플릿을 통해 사용자가 쉽게 분석을 수행할 수 있습니다.

Orbitrap ID-X 질량분석기에서 AcquireX 데이터 수집 전략을 사용하여 수행된 불순물 분석. 배경 전구체(background precursor)를 측정하기 위한 분석과 함께 부형제 시료에 대한 분석이 수행됩니다. 배경 전구체(background precursor)는 자동으로 제외 목록(exclusion list)에 포함되고 추후 정제된 메서드로 가져옵니다. 제외 목록은 표준 데이터 종속 분석 방법에서 표적이 되는 화합물의 수를 크게 줄여 보다 효율적인 MS/MS 및 MS3 데이터 수집을 가능하게 합니다. 강조 표시된 머무름 시간은 두 가지 이성질체 불순물에 대해 측정된 용리 시간을 나타냅니다.

확인된 머무름 시간에 수집된 비교 고분해능 정밀 질량(HRAM) MS 및 MS/MS 스펙트럼. 전체 스캔 HRAM MS 스펙트럼은 두 개의 머무름 시간 동안 강조 표시된 이성질체 불순물뿐만 아니라 함께 용리된 배경 이온의 복잡성을 보여줍니다(그림 1 및 2). 배경 이온(background ion)은 크게 다르기 때문에 DDA MS/MS 및 MS3 샘플링 효율을 높이기 위해서는 자동 제외 목록 생성이 필요합니다. 비교 산출 이온(product ion) 스펙트럼은 구조 지정을 방해하는 유사한 단편을 보여줍니다. MS3 스펙트럼은 가능한 불순물 구조를 지정하기 위해 m/z 704 MS/MS 산출 이온에서 수집되었습니다.

추정되는 전구체(precursor) 및 산출 이온 구조는 Mass Frontier 8.0 소프트웨어의 단편 및 메카니즘(Fragments and Mechanisms) 도구를 사용하여 평가되었습니다. 2개의 추정 구조는 m/z 583.1873 산출 이온(product ion)의 형성을 예측하기 위한 단편화 경로를 위해 평가되었습니다. 첫 번째 구조는 m/z 583 산출 이온(product ion)을 형성하기 위해 m/z 704 단편화를 정당화하는 직접 경로를 가진 반면, 두 번째 제안된 구조는 대체 m/z 704 산출 이온(product ion) 구조에 반하여 m/z 601 MS/MS 산출 이온(product ion)에서 유래된 m/z 583.1873 단편(fragmene)을 예측하고 있습니다.


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