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MagLab是由美国国家科学基金会和佛罗里达州。爱游戏提现客服

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标签:质谱分析

质谱计(单部门)

质谱仪仪器,给科学家信息的复合材料。质谱仪可以拆解复杂的物质和分析他们的原子和分子通过观察他们如何反应磁场。


质谱仪(双部门)

质谱仪仪器,给科学家了解复杂的复合材料。这些光谱仪可以分析材料并确定原子和分子通过检查他们如何应对磁场。


质谱101

很难足以重一些细碎的原子或分子。因素,他们使倾斜速度比杰夫戈登在类固醇,你了解科学家们所反对的。利用美国航空航天管理局的“星尘”号彗星颗粒任务为例,本文解释了科学家测量原子,和什么样的秘密他们可以发现在这个过程中。


在一个油滴是什么?

它可能看起来像一个简单的黑色斑点,但石油下降实际上是一个非常复杂的混合巨大的(相对而言)的分子称为碳氢化合物。使用一种叫做FT-ICR的质谱(MagLab的世界领袖),科学家可以分析石油和其他大分子以惊人的精度,发现在这个过程中重要的秘密。


目标肽的注释选择性红外多光子电离质谱

蛋白质氧化损伤是一种常见的发生在许多疾病,包括癌症、神经退行性,和心血管疾病。然而,对这些疾病的贡献。我们开发了一项新技术,利用红外激光结合质谱计,选择性地识别网站的氧化在复杂的蛋白质混合物。这个敏感和快速平台可能比目前的技术,从而阐明氧化损伤参与这些疾病。


古代卟啉显示更早的日期进行光合作用

叶绿素的分子化石(称为卟啉)超过11亿岁的发现表明,光合作用比以前早些时候开始6亿年建立。


构建分子nanocarbon氟原子

研究人员已经发现了一种新的方法来创建封装包含氟碳纳米材料。被称为富勒烯,这些nanocages是有前途的候选人为清洁能源的应用程序。


研究人员演示方法分析分子从细菌细胞壁

科学家将能够应用技术描述类似的分子,帮助开发疫苗和药物治疗细菌感染。


从人类血液异常血红蛋白的识别

精确测定血红蛋白序列和亚基hemoglobin-based疾病的人类血液的定量诊断。


使用FT-ICR腐蚀分析酸性原油

新方法在酸性原油腐蚀特征表明,腐蚀原油取决于酸分子的具体结构,信息可以帮助提高石油估值和精炼。


超高性能使用21 t ICR磁铁分子成像

结合空间成像技术和超高性能FT-ICR质谱为用户提供独特的能力来创建组织生物分子识别的图像。这项技术将被应用到理解人类的健康和疾病。


阳光从沥青生产水溶性化学成分

道路沥青是由总(岩石)和“粘合剂”提取残留物在汽油从石油原油和油。直到最近,这种粘结剂被认为是化学性质稳定。Maglab科学家受到薄膜沥青粘结剂在实验室模拟阳光和超高分辨率质谱用于揭示数以千计的新,水溶性化学物质可以通过降雨被释放到环境中。


化妆品溶解有机物在北极的河流

研究人员分享新见解季节性的角色在溶解有机物(DOM)组成大型北极河流。研究人员分享新见解季节性的角色在溶解有机物(DOM)组成大型北极河流。


血液Proteoform阿特拉斯:参考地图的proteoforms人类血液细胞

一个新的血Proteoform阿特拉斯地图30000独特的proteoforms出现在21个不同的细胞在人类血液中找到。MagLab 21岁的特斯拉FT-ICR质谱仪贡献了近三分之一的阿特拉斯的proteoforms。


深入了解永远化学暗物质

用世界上最强大的质谱仪,科学家们已经开发出一种新方法分析复杂pfa在分子水平上混合,促进未来pfa描述支持环境和人类健康的研究。


更准确的诊断为多发性骨髓瘤

新技术可能导致精确的、个性化的癌症诊断和监测。


路面密封胶渗滤液环境污染物

新的研究表明,高浓度的多环芳烃(多环芳烃)发现在沥青路面密封剂被氧化成有毒,水溶性化合物的阳光和随后冲进雨水的环境,污染自然水系统,负面影响海洋生态系统和公共卫生。


拥有公平数据:提高理解的蛋白质碎片

重用MagLab离子回旋共振的设施数据改善理解蛋白质碎片和辅助设计和发布新的算法和软件工具。这是代表一种新的MagLab用户:数据的用户,访问MagLab数据从公共数据存储库推进独立研究的目标。


MagLab磁铁开放科学最新的世界纪录

最先进的离子回旋共振磁铁系统提供人员明显比以往更多的力量和准确性。


MagLab化学家赢得声望的职业奖

玛莎Chacon-Patino启动合作,推动癌症治疗和研究石油。


古老的叶绿素是漂亮的粉红色

MagLab使用工具,科学家们确定颜料,是最古老的记录。


MagLab地球化学家接收高专业荣誉

文森特·索尔特加入美国地球物理联盟伙伴的精英队伍。


罕见的“拉撒路超导”观察到有前途的材料

在铀化合物一旦被斥为无聊,科学家观察超导起来,毁灭,然后再回到生活在高磁场的影响下。


MagLab动物组织的科学家捕捉分子地图以前所未有的细节

使世界纪录仪、图像传达大量的数据可能是有用的在医疗和制药研究。


太阳,雨将沥青结合料转化为潜在的有毒化合物

MagLab研究表明,暴露在阳光和水导致成千上万的化学浸出从道路到环境中。


解开普遍pfa“永远”的化学物质

学习MagLab轨迹的磁铁是如何帮助揭露的秘密“永远的化学物质。”


FT-ICR设施得到新的世界纪录磁铁

MagLab和力量公司已经安装了世界上第一个21特斯拉吸引了傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR)。


使学生对陨石砸发现

MagLab所作的研究,一个年轻的地球化学家发现陨石的惊人的暴力的起源。


深水地平线的底部的影响

由于MagLab的经验和独特的乐器,地球化学家发现漏油事件数据的宝藏埋在大海。


在水里是什么?

溶解有机物研究帮助我们更好地了解我们的不同和变化的星球。


团队精神字符

一块庞大的科学团队的成员一起生物炭的拼图,应对全球变暖的一个有前途的工具。


满足21特斯拉ICR磁铁

用于执行复杂的化学分析,这个磁铁提供了世界上最高的领域研究人员对离子回旋共振质谱分析。


满足詹娜Luek

年轻的化学家研究压裂液谈论是什么样子,当科学支安打。


满足努尔Gueneli

Paleobiogeochemist(不,这不是一个错字)努尔Gueneli把一些古老的灰尘进入我们的磁铁来了解更多关于地球最早的居民。


血红蛋白

拥有技术帮助识别新的血红蛋白异常。


艾米·麦肯纳的《科学》杂志上的故事

化学家艾米。麦凯纳MagLab形容自己的科学之路


西藏之旅

MagLab科学家杨王加入探险挖掘发现的最古老的长毛犀化石。


瑞安·罗杰斯使它发生

决心,信心和一流的团队,这MagLab化学家暴露的复杂秘密原油、破坏打开一个巨大的新领域。



最后修改于2022年8月10日