慕尼黑 analytica 2026 亮点前瞻|SICRIT 重构质谱分析工作流

2026-04-03 11:28:59, 华质君 华质泰科生物技术(北京)有限公司









慕尼黑之约

2026 年 3 月 24-27 日,全球分析生化领域的盛会 —— 慕尼黑国际分析生化展览会(analytica)将在德国慕尼黑展览中心盛大启幕。

德国 Plasmion 公司携 SICRIT 离子化技术集中展示 GC 联用LC 联用直接质谱分析三大核心应用,为环境分析、代谢组学、食品检测等领域带来全新解决方案。

📅 时间:2026 年 3 月 24-27 日

📍 地点:德国慕尼黑展览中心 A2 馆 204 展位

📊 打破边界,全场景覆盖

作为斩获德国创新奖的新一代软电离技术,SICRIT 凭借独特的离子化机制,可无缝整合至各类质谱分析流程,打破传统 GC-MS 与 LC-MS 的技术壁垒,实现从色谱联用至无色谱直接分析的全场景覆盖,兼具高灵敏度高兼容性流程简化性,成为质谱分析领域的技术新方向。




SICRIT 流过式介质通路放电源

LC-SICRIT-MS:点亮暗代谢组的“探照灯”

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代谢“暗物质” 

在代谢组学研究中,“暗代谢组”因电离偏差导致大量未注释特征无法被检测,成为科研界的一大难题。而 LC-SICRIT-MS 联用方案,为破解这一难题提供了新的思路。

SICRIT 可通过模块直接与 LC、SFC 联用,且完全兼容现有 LC-MS 工作流,无需改变实验室原有操作体系。Allyson McAtamney 等人研究证实,将 LC-SICRIT-MS 与传统 LC-ESI-MS 结合,能显著提升代谢组学分析的整体特征覆盖率,实现互补电离。
该技术对疏水性代谢物(如维生素 K1、D3)、全氟化合物、小分子有机酸(马来酸、丙酮酸)均能实现稳定电离,其中对 ESI 或 APCI 无法电离的全氟化合物,SICRIT 展现出独特的电离优势。
LC-SICRIT-MS 让原本“隐形”的暗代谢组特征清晰显现,为微生物代谢组学、精准医学等研究打开新视野。

图1不同电离源下,鱼类脂肪酸大类的注释数量统计。条纹柱代表 ESI 电离方式的注释数量,实心柱代表 SICRIT 电离方式的注释数量。所有注释均为 MS² 级别。

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代谢“暗物质”:质谱不够好,还是电离不到位?

GC-SICRIT-MS:农药分析的“精准检测利器”

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农药残留检测对灵敏度、准确性与合规性有着严苛要求,GC-SICRIT-MS 联用方案以软电离技术为核心,为 GC-MS 农药分析提供了更具优势的全新技术路径。

传统 EI 电离以碎片离子为主,而 SICRIT 能产生强分子离子和准分子离子,将分析焦点从碎片模式转向富含结构信息的分子离子,实现 GC-MS 的 MS/MS 确证,并可直接匹配 LC-MS/MS 农药谱库 —— 在 161 种 GC 适用农药的定性研究中,绝大多数农药均形成了类 LC-MS 的特征离子,且碎片极少,成功实现 GC 化合物与 LC 谱库的兼容匹配。

定量性能上,该方案表现同样亮眼:对 74 种农药的非靶向全扫描分析中,无需样品前处理或富集,除 4 种化合物外,其余均实现检出限(LOD)低于 10 ppb 的欧盟监管基准,部分化合物检出限达亚 ppb 甚至 ppt 级别,如福美双 LOD 低至 5 ppb,远低于欧盟 30-70 ppb 的最大残留限值。兼具可靠分子离子检测、LC 谱库直接调用、符合监管要求的高灵敏度,GC-SICRIT-MS 成为靶向与非靶向农药分析的双重优选。

    无色谱 SICRIT-MS:大气 PFAS 检测的 “高效新范式”

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    全氟和多氟烷基化合物(PFAS)的检测面临短链与长链化合物难以同时覆盖、色谱分离耗时、源内碎裂严重等痛点。

    该技术无需色谱分离,可直接与高分辨 MS/MS 联用,实现超短链至长链 PFAS 的单次同时检测,结合无溶剂 SPME 采样技术,大幅降低背景污染,将源内碎裂减少 60% 以上。在大气 PM₂.₅ 样品检测中,其检出限低至 0.06-2.02 pg/m³,超短链化合物如三氟乙酸也能通过精确质量测量和特征 MS/MS 谱图实现可靠结构确证,覆盖多类 PFAS 亚类,为环境样品的全面 PFAS 谱分析提供可能。

    点击阅读:
    我是一颗尘埃,背着毒素行万里




    定制化解决方案等你解锁

    无论你希望拓展 LC-MS 的代谢组覆盖范围、提升 GC-MS 农药检测的准确性与合规性,还是简化 PFAS 等环境污染物的分析流程,都可前往慕尼黑展览中心 A2 馆 204 号展位,与 Plasmion 的技术专家面对面深入探讨,交流痛点,探索 SICRIT 技术在你的工作流中的无限可能。


    ● 参考文献:

    1. Allyson McAtamney, Allison Ferranti, Denise A. Ludvik, Fitnat H. Yildiz, Mark J. Mandel, Taylor Hayward, and Laura M. Sanchez. Microbial Metabolomics’ Latest SICRIT: Soft Ionization by Chemical Reaction In-Transfer Mass Spectrometry. J. Am. Soc. Mass Spectrom2024, 35, 3049-3056

    2. Wanlin Guo, Yanhao Zhang, Yawei Wang, Lin Zhu, and Zongwei Cai. A Comprehensive, Simple, Robust, and Solvent-Free Method Covering Ultrashort- to Long-Chain PFAS in Atmospheric Samples. Anal. Chem2025


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