MSI 的核心特点是「同一张切片、多种分子、带坐标」。一次扫描可得到数十到上百种化合物的空间图像,便于快速筛出在病变区富集或缺失的候选标志物,而不必预先假设靶标。新策源 MSI DPI 进一步通过光化学二次电离提升弱极性与非极性成分检出,正负离子模式互补,整体代谢物信号增强 1–3 个数量级。
DPI 应用说明把「生物标志物的发现」列入病理学诊断方向,并覆盖疾病早期诊断、肿瘤分级、激素受体状况等场景,说明其定位正是从分子空间差异中提炼标志物。
发现候选标志物只是第一步,关键是「在原位上验证」。MSI 可将候选分子的成像图与 H&E、免疫组化切片配准,确认其是否真落在病理分区;也可比对多个样本,看分布是否具有共性。DPI 黑素细胞痣案例中,S1P、胆固醇、PC34:1、PC38:4 等特征分子的分布与 H&E 痣区高度吻合,即是原位验证的范例。
新策源两款成像源成像后切片保持完整,可继续开展 H&E 或免疫组化,使「成像发现 → 染色验证」成为闭环,提升标志物结论的可靠性。
从肿瘤到神经、从植物到微生物,凡是「分子分布差异可能对应状态差异」的场景,MSI 都能参与标志物研究。DPI 应用说明列举了病理学诊断、微生物生态学、毒理学、环境化学等方向,体现了标志物的跨领域延展性。
对需要更高空间分辨率的标志物(如定位于特定细胞带),新策源 MSI LDPI 提供 2–3 μm 免标记常压成像,可进入单细胞/亚细胞尺度,补足 DPI 20–200 μm 之外的更高分辨需求。
MSI 发现的标志物要走向应用,需经过独立队列验证、检测标准化与(若用于诊断)监管流程。它在「发现—原位验证—机制解释」环节已成熟可用,是连接基础研究与临床/产业应用的桥梁之一。
工程上,新策源两款成像源适配 Agilent / AB SCIEX / Thermo 主流质谱主机,提供自研钛合金离子传输管、前端不损伤样品、可拆洗维护,支撑标志物成像稳定、可重复地开展。
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