技术科普 · 质谱成像

DART 直接实时分析电离

DART(Direct Analysis in Real Time)以加热的氦或氮气流携带等离子体(含激发态物种与离子)在常压下直接电离样品表面分子,无需色谱分离与复杂前处理,是一种“即采即测”的常压电离技术,适合快速筛查与原位采样。
本文目录
工作原理:气体等离子体直接电离在常压采样中的定位适用场景与表现与免基质成像源的对比
技术原理示意:离子源对样品逐点电离 组织切片 样品 电离束 DART 直接实时分析电离 离子 质谱 分析器
DART 直接实时分析电离 示意图

工作原理:气体等离子体直接电离

DART 源产生含激发态氦/氮、离子与自由基的温热气流,掠过样品表面使分子解吸并被气相反应电离(如质子转移),离子被引入分析器。整个过程在开放空气中完成,样品几乎不需制备。

与电喷雾不同,DART 不依赖液相雾化,而是以气体等离子体直接作用于固体/液体/气体样品,因此极快且通用。

在常压采样中的定位

DART 属常压电离家族,与 DESI、DBDI、LDPI 等并列,强调开放环境下的直接电离。它可对材料、食品、药物、文档甚至活体表面做快速分子鉴定。

其优势在速度与原位性;但空间分辨率与均匀性受气体羽流几何限制,不适合作为高分辨成像主源。

适用场景与表现

DART 广泛用于食品安全、物证、药理与材料表面的快速筛查;可对表面做线扫描获取一维分布,但二维高分辨成像非其强项。对单点快检与过程监控价值大。

对要求亚细胞或精确二维分布的成像,应优先 MALDI、TOF-SIMS、DESI/LDPI 等;DART 更适合“快筛+定性”。

与免基质成像源的对比

DART 与 LDPI/DPI、DESI 同属常压原位路线,但电离机制不同(气体等离子体 vs 光化学/电喷雾)。对表面污染物、添加剂与小分子快筛,DART 直接有效;对生物组织多分子成像,LDPI/DPI/DESI 生态更成熟。

选型应结合样品形态、分辨率需求与是否需二维成像;常压免基质线亦可评估 DART 作为补充快筛手段。

常见问题(FAQ)

DART 是什么?
直接实时分析电离:以加热氦/氮等离子体在常压下直接电离样品表面分子,无需色谱与复杂前处理,即采即测。
DART 和电喷雾源区别?
DART 以气体等离子体直接电离,不依赖液相雾化;更快更通用,但空间分辨率与均匀性不如喷雾/激光成像源。
DART 能做高分辨成像吗?
可对表面线扫描获取一维分布,但二维高分辨成像非强项;精确二维分布应优先 MALDI/TOF-SIMS/DESI/LDPI。
DART 适合什么场景?
食品、物证、药理、材料表面的快速筛查与原位定性,以及过程监控;生物组织多分子成像选 LDPI/DPI/DESI。

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