一种糖蛋白及糖肽质谱分析预处理装置制造方法及图纸

技术编号:32727009 阅读:11 留言:0更新日期:2022-03-20 08:32
本实用新型专利技术公开了一种糖蛋白及糖肽质谱分析预处理装置,它包括上样模块、清洗模块、电喷雾离子化模块和质谱检测模块,上样模块包括样品用注射泵、样品用四通阀和三维移动样品台,清洗模块包括清洗用注射泵、清洗用四通阀和清洗瓶,电喷雾离子化模块包括离子化用四通阀、电喷雾位移装置、金属两通Ⅰ、金属两通Ⅱ、一体化喷针柱Ⅰ和一体化喷针柱Ⅱ,质谱检测模块包括质谱仪。本实用新型专利技术能够自动实现批量样品的糖蛋白和糖肽的在线分离和电喷雾离子化,提高了糖蛋白和糖肽的鉴定率;并且利用一体化喷针柱协同配合,连续对样品进行前处理和上样检测,缩短了批量样品的检测时间,提高了样品前处理的效率。处理的效率。处理的效率。

【技术实现步骤摘要】
一种糖蛋白及糖肽质谱分析预处理装置


[0001]本技术属于质谱前处理
,具体涉及一种糖蛋白及糖肽质谱分析预处理装置。

技术介绍

[0002]质谱仪的应用已经非常广泛,涉及食品、环境、药物、人类健康与国家安全。在进行质谱分析时,由于样品成分比较复杂,通常需要对样品进行前处理后再进行质谱进样分析。样品前处理是质谱分析中非常重要的一步,直接影响质谱分析的的结果。
[0003]糖基化是最重要的蛋白翻译后修饰之一,因为蛋白糖基化参与了许多生物学过程,蛋白糖基化的鉴定对发现肿瘤标志物发现具有重大的意义。蛋白糖基化主要依靠质谱仪器进行分析鉴定,但是由于糖蛋白丰度低,离子化效率也不高,需要在质谱进样前对糖蛋白进行分离和富集,提高糖蛋白的鉴定量。针对糖蛋白和糖肽的一体化喷针柱可以实现对糖肽及糖蛋白的分离和富集,完成在线分离和富集以后随即可以进行电喷雾离子化。当完成一种样品的在线分离和离子化以后,需要对一体化的喷针柱进行清洗,以便用于下一样品的分析,若手动完成此过程将耗费较大的精力,在手动操作过程中也容易影响喷针柱的分离效果,所以需要研制一种针对糖蛋白及糖肽的自动化的预处理装置,实现自动地对实现样品中糖肽的在线分离、富集和离子化,以及对喷针柱的冲洗,提高样品预处理的效率。

技术实现思路

[0004]本技术的目的就是针对上述现有技术的不足,提供一种能够自动地实现样品中糖肽的在线分离、富集和离子化,以及对喷针柱冲洗,提高样品预处理效率的糖蛋白及糖肽质谱分析预处理装置。
[0005]本技术采用的技术方案如下:
[0006]一种糖蛋白及糖肽质谱分析预处理装置,它包括上样模块、清洗模块、电喷雾离子化模块和质谱检测模块,上样模块包括样品用注射泵、样品用四通阀和三维移动样品台,清洗模块包括清洗用注射泵、清洗用四通阀和清洗瓶,电喷雾离子化模块包括离子化用四通阀、电喷雾位移装置、金属两通Ⅰ、金属两通Ⅱ、一体化喷针柱Ⅰ和一体化喷针柱Ⅱ,质谱检测模块包括质谱仪,清洗用注射泵通过连接管与清洗用四通阀内的第一接口相连,清洗用四通阀内的第二接口通过连接管与离子化用四通阀内的第四接口相连,离子化用四通阀内的第三接口通过连接管与金属两通Ⅰ的一侧口相连,金属两通Ⅰ的另一侧口与一体化喷针柱Ⅰ的进口相接,样品用注射泵通过连接管与样品用四通阀内的第一接口相连,样品用四通阀内的第二接口通过连接管与离子化用四通阀内的第一接口相连,离子化用四通阀内的第二接口通过连接管与金属两通Ⅱ的一侧口相连,金属两通Ⅱ的另一侧口与一体化喷针柱Ⅱ的进口相接,一体化喷针柱Ⅱ的出口与质谱仪相接,一体化喷针柱Ⅰ和一体化喷针柱Ⅱ设置在电喷雾位移装置上,清洗用四通阀内的第三接口通过连接管与清洗瓶相连,样品用四通阀内的第三接口通过连接管与三维移动样品台相连。
[0007]本装置的清洗用四通阀内的第一接口和清洗用四通阀内的第二接口相互连通,清洗用四通阀内的第三接口和清洗用四通阀内的第四接口相互连通。
[0008]本装置的样品用四通阀内的第一接口和样品用四通阀内的第二接口相互连通,样品用四通阀内的第三接口和样品用四通阀内的第四接口相互连通。
[0009]本装置的离子化用四通阀内的第一接口和离子化用四通阀内的第二接口相互连通,离子化用四通阀内的第三接口和离子化用四通阀内的第四接口相互连通。
[0010]本装置的电喷雾位移装置包括高压电源、电喷雾高压电极和金属弹簧,高压电源通过导线与电喷雾高压电极相连,电喷雾高压电极通过导线分别连接金属两通Ⅰ和金属两通Ⅱ,金属弹簧通过导线分别连接电喷雾高压电极、金属两通Ⅰ和金属两通Ⅱ。
[0011]本装置的一体化喷针柱Ⅰ和一体化喷针柱Ⅱ可以交换位置连接。
[0012]本装置的一体化喷针柱Ⅰ或一体化喷针柱Ⅱ内部填充了用于对糖蛋白和糖肽进行在线分离和电喷雾离子化的硅基亲水材料。
[0013]本装置的清洗用四通阀、样品用四通阀以及离子化用四通阀可以替换成六通阀、八通阀、十通阀或十二通阀。
[0014]本技术的有益效果有:本技术能够自动实现批量样品的糖蛋白和糖肽的在线分离和电喷雾离子化,提高了糖蛋白和糖肽的鉴定率;并且利用一体化喷针柱协同配合,连续对样品进行前处理和上样检测,缩短了批量样品的检测时间,提高了样品前处理的效率。
附图说明
[0015]图1为本技术的结构示意图;
[0016]图2为本技术中电喷雾位移装置的结构示意图;
[0017]图中1、清洗用注射泵;2、样品用注射泵;3、清洗用四通阀;4、清洗瓶;5、样品用四通阀;6、三维移动样品台;7、离子化用四通阀;8、电喷雾位移装置;9、金属两通Ⅰ;91、金属两通Ⅱ;10、一体化喷针柱Ⅰ;101、一体化喷针柱Ⅱ;11、质谱仪;12、高压电源;13、电喷雾高压电极;14、金属弹簧。
具体实施方式
[0018]下面结合附图对本技术作进一步地说明:
[0019]如图1

2所示,本技术它包括上样模块、清洗模块、电喷雾离子化模块和质谱检测模块,上样模块包括用于推送和吸取样品的样品用注射泵2、用于切换流路的样品用四通阀5和自动更换样品的三维移动样品台6,清洗模块包括用于推送和吸取清洗液的清洗用注射泵1、用于切换流路的清洗用四通阀3和用于存放清洗液的清洗瓶4,电喷雾离子化模块包括用于切换流路的离子化用四通阀7、电喷雾位移装置8、金属两通Ⅰ9、金属两通Ⅱ91、一体化喷针柱Ⅰ10和一体化喷针柱Ⅱ101,其中电喷雾位移装置8用于移动一体化喷针柱Ⅰ10和一体化喷针柱Ⅱ1,一体化喷针柱Ⅰ10和一体化喷针柱Ⅱ1用于分离糖蛋白和糖肽,质谱检测模块包括用于检测样品的质谱仪11。
[0020]本装置的清洗用注射泵1通过连接管与清洗用四通阀3内的第一接口相连,清洗用四通阀3内的第二接口通过连接管与离子化用四通阀7内的第四接口相连,离子化用四通阀
7内的第三接口通过连接管与金属两通Ⅰ9的一侧口相连,金属两通Ⅰ9的另一侧口与一体化喷针柱Ⅰ10的进口相接,便于对其内部进行清洗。
[0021]本装置的样品用注射泵2通过连接管与样品用四通阀5内的第一接口相连,样品用四通阀5内的第二接口通过连接管与离子化用四通阀7内的第一接口相连,离子化用四通阀7内的第二接口通过连接管与金属两通Ⅱ91的一侧口相连,金属两通Ⅱ91的另一侧口与一体化喷针柱Ⅱ101的进口相接,一体化喷针柱Ⅱ101的出口与质谱仪11相接,用于对糖蛋白和糖肽进行在线分离和电喷雾离子化。
[0022]本装置的一体化喷针柱Ⅰ10和一体化喷针柱Ⅱ101设置在电喷雾位移装置8上,便于对一体化喷针柱Ⅰ10和一体化喷针柱Ⅱ101进行移动;该一体化喷针柱Ⅰ和一体化喷针柱Ⅱ可以根据检测和清洗情况进行交换位置连接,其中一体化喷针柱Ⅰ或一体化喷针柱Ⅱ内部填充了用于对糖蛋白和糖肽进行在线分离和电喷雾离子化的硅基亲水材料。电喷雾位移装置8包括高压电源12、电喷雾高压电极13和金属弹簧14,高压电源12通过导线与电喷雾高压电极13本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种糖蛋白及糖肽质谱分析预处理装置,其特征是它包括上样模块、清洗模块、电喷雾离子化模块和质谱检测模块,所述上样模块包括样品用注射泵(2)、样品用四通阀(5)和三维移动样品台(6),所述清洗模块包括清洗用注射泵(1)、清洗用四通阀(3)和清洗瓶(4),所述电喷雾离子化模块包括离子化用四通阀(7)、电喷雾位移装置(8)、金属两通Ⅰ(9)、金属两通Ⅱ(91)、一体化喷针柱Ⅰ(10)和一体化喷针柱Ⅱ(101),所述质谱检测模块包括质谱仪(11),所述清洗用注射泵(1)通过连接管与清洗用四通阀(3)内的第一接口相连,所述清洗用四通阀(3)内的第二接口通过连接管与离子化用四通阀(7)内的第四接口相连,所述离子化用四通阀(7)内的第三接口通过连接管与金属两通Ⅰ(9)的一侧口相连,所述金属两通Ⅰ(9)的另一侧口与一体化喷针柱Ⅰ(10)的进口相接,所述样品用注射泵(2)通过连接管与样品用四通阀(5)内的第一接口相连,所述样品用四通阀(5)内的第二接口通过连接管与离子化用四通阀(7)内的第一接口相连,所述离子化用四通阀(7)内的第二接口通过连接管与金属两通Ⅱ(91)的一侧口相连,所述金属两通Ⅱ(91)的另一侧口与一体化喷针柱Ⅱ(101)的进口相接,所述一体化喷针柱Ⅱ(101)的出口与质谱仪(11)相接,所述一体化喷针柱Ⅰ(10)和一体化喷针柱Ⅱ(101)设置在电喷雾位移装置(8)上,所述清洗用四通阀(3)内的第三接口通过连接管与清洗瓶(4)相连,所述样品用四通阀(5)内的第三接口通过连接管与三维移动样品台(6)相连。2.根据权利要求1所述的糖蛋白及糖肽质谱分析预处理装置,其特征是所述清洗用四通阀(3)内的第一接口和清洗用四通阀(...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱晨鑫张权青戴冕
申请(专利权)人:复仪合契南京仪器科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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