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[材料资讯] 聂宗秀课题组实现气溶胶颗粒 (PM2.5)多组分生物组织质谱成像

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发表于 2021-10-25 08:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
质谱成像技术是近年来快速发展的分子成像技术,广泛应用于蛋白质,多肽,磷脂,氨基酸,寡糖等生物分子的成像。由生物质或化石燃料的不完全燃烧产生的烟尘、黑碳和柴油发动机颗粒等碳质气溶胶,通常是PM2.5等复杂大气颗粒物的重要组成部分。这些大气颗粒物严重影响人类的健康。因此,追踪真实的气溶胶粒子多种成分的体内行为至关重要。然而,由于其复杂性,现有方法无法实现。

气溶胶颗粒物

气溶胶颗粒物
图 质谱成像揭示碳质气溶胶颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳在体内特异性分布差异
  在国家自然科学基金委和中国科学院的大力支持下,中科院化学所活体分析化学院重点实验室聂宗秀研究员课题组长期致力于开发生物质谱成像新方法,对颗粒质谱与成像进行了系统的探索研究。2015年利用激光解吸电离的方法(LDI-MS)实现了碳纳米材料的免标记体内原位质谱成像(Nature Nanotech. 2015, 10, 176)。进而,该课题组将该方法扩展到纳米载药体系研究中,实现了包括二硫化钼,金纳米颗粒,黑磷,和碳纳米管等在内的纳米载药体系在小鼠原位肿瘤的分布和药物释放行为研究( Science Advances, 2018, 4, eaat9039)。可以预见,基于这一技术原理,将会有更多的纳米体系相关的科学问题可以通过质谱成像的方法进行体内原位分析研究,对于我们了解纳米颗粒的体内行为和相互作用具有重大意义。
  最近,他们利用前期建立的纳米材料质谱成像方法,实现了大气碳质气溶胶颗粒物(PM2.5)在小鼠肺中的多组分成像研究,获得了碳质气溶胶中有机碳(OC)和无机(或元素)碳(EC)的分布差异,定量结果显示OC在肺实质中释放更多,且能够比EC更快地被肺部清除,原位肺癌模型的结果显示OC比EC能够更加深入的进入到癌组织区域。此外,他们还对肺外器官中EC和OC的特异分布进行了定量分析,并在原位肝癌模型中也观察到了与肺部相似的结果。相关研究结果发表于近期的Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 2上,并被选为Inside back cover和Hot paper。文章第一作者是博士生江昱明,通讯作者为聂宗秀研究员、熊彩侨副研究员和孙洁博士。  


       文章来源:化学所
       聂宗秀,中国科学院化学研究所研究员,国家杰出青年基金获得者,中科院百人计划入选者。以大颗粒质谱构建及小分子质谱成像为主要研究方向,针对质谱在颗粒分析存在的关键科学与技术问题,在质谱仪器构建及应用等方面进行了系统探索研究。设计研制了多种颗粒离子化源及电荷探测器,构建了离子阱颗粒质谱装置平台,对微纳尺度颗粒进行了多参数表征;建立了基于指纹质谱的颗粒分析方法,获得了纳米颗粒的生物组织质谱成像,将质谱质量范围拓宽了8个数量级,从分子质谱的10e6 Da至颗粒的10e14Da;合成和发现了系列MALDI小分子新基质,获得了多种动物模型下的代谢小分子质谱成像。近年来在Nature Nanotech.、Angew. Chem.、Anal. Chem.等期刊发表论文90余篇。发表在Nature Nanotech.上的工作,由杂志社撰文在同期的“新闻视角”中进行了专栏评论,被Chem. Res. Toxicol.选为“研究亮点”,入选2016年Nature Nanotech.杂志10周年专刊。授权中国发明专利24项。




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