对生物体内的微量元素(形态)、金属蛋白以及其它蛋白质的检测已经成为一个重要研究热点,但相关样品基体复杂,因此需要快速、灵敏、抗干扰能力强的检测方法。化学蒸气发生(CVG)作为重要的样品引入手段,可提高样品引入效率,促进样品基体有效分离。基于传统氢化物发生(HG)和光化学蒸气发生(PVG)各自的优缺点,以及我们前期合作的基础,拟开展如下四个方面(1)基于化学蒸气发生信号放大的原子光谱分析方法学研究,包括信号放大免疫分析、分子信标和蛋白质定量分析;(2)设计关键部件以集成CVG方法,实现HG、PVG同时或独立进行,实现高灵敏、多元素同时分析检测;(3)将基于集成CVG的原子光谱/质谱的技术用于恐龙化石和熊猫骨头的分析以期为恐龙灭绝学说提供数据支持;(4)集成CVG-ID-ICP-MS用于地质断代、文物真伪、酒和饮料真伪鉴定以及来源示踪。
chemical vapor generation;protein quantification;isotope dilution LCP-MS;Speciation analysis;nanomaterials
该项目研究了化学蒸气发生新技术和基于同位稀释电感耦合等立体质谱在蛋白和多肽定量分析等内容。具体内容(1)基于元素标记的高效液相色谱分离-同位素稀释电感耦合等离子体质谱定量分析蛋白质和多肽;(2)基于化学蒸气生的同位素稀释电感耦合等离子体质谱在元素分析中的应用;(3)基于纳米材料辅助的化学蒸气发生新技术及其应用;(4)基于纳米材料化学蒸气发生的形态分析新技术。项目发表SCI论文9篇,其中Mass Spectrom. Rev. (IF=7.735) 1 篇、Anal. Chem. (IF=5.695) 3篇、Analyst (IF=3.96) 1 篇,J. Anal. At. Spectrom. (IF=3.155) 2篇、Talanta (IF=3.498) 1篇