发布时间:2019-09-05 21:13 原文链接: 干货|质谱能力解析

  四极杆质谱仪,QMS

  QMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。

  优点:

  结构简单、成本低、维护简单

  SIM功能的定量能力强,是多数检测标准中采用的仪器设备。

  缺点:

  无串极能力,定性能力不足

  分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰

  速度慢,质量上限低(小于1200u)

  [音符动态简约分割线]

  飞行时间质谱仪,TOFMS

  TOFMS是速度最快的质谱仪,适合于LC-MS方面的应用。

  优点:

  分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离

  子。

  速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC)

  质量上限高(6000~10000u)

  缺点:

  无串极功能,限制了进一步的定性能力

  售价高于QMS

  较精密,需要认真维护

  [音符动态简约分割线]

  三重四极杆质谱仪,QQQ

  QQQ质谱给四极杆质谱仪在保留QMS原有定量能力强的特点上,提供了串级功能,加强了质谱的定性能

  力,检测标准中常作为QMS的确认检测手段。

  优点:

  有串极功能,定性能力强

  定量能力非常好,MRM信噪比高于QMS的SIM

  是常用的QMS结果确认仪器

  除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行)

  对特征基团的结构研究有很大帮助

  缺点:

  分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰

  售价较高

  需要认真维护

  四极离子阱,QTrap

  技术上而言,在传统QQQ的四极杆中加入了辅助射频,可以做选择性激发;或者就功能而言,为QQQ提供了多级串级的功能

  优势:

  同时具备MRM、SRM、中性丢失和多级串级功能,非常适合于未知样品的结构解析

  缺点

  分辨力还是低了点

  [音符动态简约分割线]

  离子阱质谱仪,ITMS

  离子阱质谱仪是最简单的串联质谱。常用于结构鉴定

  优点:

  成本比QQQ低廉,体积小巧

  具备多级串级能力,适合于分子结构方面的定性研究,能够给出分子局部的结构信息,比QQQ好

  有局部高分辨模式(Zoom Scan),分辨力比四极杆质谱高数倍,达到6000~9000,适合于确定离子质量数

  缺点:

  定量能力不如QMS和QQQ,所以大多数GCMS不采用离子阱质谱

  不能够像QQQ一样做母离子扫描和中性丢失,在筛选特征结构分子的时候能力不足

  线性离子阱,Linear Ion Trap

  传统3D离子阱的增强版本

  优点:

  相对于传统3D离子阱,灵敏度高10倍以上

  多级串级质谱

  缺点:

  相对于QQQ,还是不能做MRM、中性丢失等特征基团筛选功能

  [音符动态简约分割线]

  四极杆飞行时间串联质谱,QTOF

  QTOF以QMS作为质量过滤器,以TOFMS作为质量分析器。

  优点:

  能够提供高分辨谱图

  定性能力好于QQQ

  速度快,适合于生命科学的大分子量复杂样品分析

  缺点:

  成本高

  [音符动态简约分割线]

  离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF

  需要仔细维护

  以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力

  优点

  同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性

  缺点

  由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳

  定量能力弱

  [音符动态简约分割线]

  线性离子阱-飞行时间质谱,LIT-TOF

  以线性离子阱为质量选择器和反应器,结合了线性离子阱的高灵敏度多级串级能力和飞行时间质谱的高分辨能力。如直接耦合线性离子阱-飞行时间串联质谱

  优点:

  高灵敏度、高分辨、多级串级

  定量能力强

  缺点:

  功能复杂,维护复杂

  [音符动态简约分割线]

  磁质谱,Sector MS

  磁质谱的定量能力是各种质谱中最强的。现在已较少使用,仅用于地质元素和痕量二恶英的检测。

  优点:

  技术经典、成熟,NIST等MS库采用的仪器

  分辨力非常好(100k,m/&Delta m FWHM),干扰少

  灵敏度高,定量能力是各种质谱中最好的

  缺点:

  体积、重量大

  售价很高,速度慢

  维护复杂,很费电

  [音符动态简约分割线]

  傅立叶变换质谱仪,FT-ICR-MS

  Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer

  傅立叶变换质谱仪的分辨能力最高,常作为高端科学研究的装备。

  在蛋白组学和代谢组学起到了超强作用

  优点:

  能够做多级串级,定性能力极好

  分辨力极高,灵敏度很好

  可以有不同的电离源联用实现对不同极性的化合物进行检测

  缺点:

  体积重量大,售价极高,速度较慢

  维护费用非常昂贵


相关文章

Nature子刊:甘薯抗虫遗传基础解析方面取得进展

农业上尚无小象甲甘薯抗性品种培育。该研究创制的种质在显著提高抗性的同时并未降低品种原有产量和品质,推进了甘薯小象甲抗性种质开发利用的研究。甘薯(Ipomoeabatatas L.)是重要的经......

高质量豌豆参考基因组和泛基因组解析完成

9月22日,中国农业科学院作物科学研究所特色农作物优异种质资源发掘与创新利用创新团队联合国内外多家合作单位,成功绘制了中国豌豆基因组高质量精细物理图谱,构建了栽培和野生豌豆泛基因组,解析了豌豆基因组进......

本轮降雨如何发展?哪些地方雨势较强?专家解析

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481605.shtm根据预报,此轮降雨将是北方地区今年入汛以来最强的一次降雨过程,目前北方地区尚未进入主......

新版《GB5749生活饮用水卫生标准》进入批准阶段

安全的饮用水是人类健康和生命安全的基本保障,是关系国计民生的重要公共健康资源。《生活饮用水卫生标准》是以保护人群身体健康和公共安全为出发点,对饮用水中与人群健康相关的各种因素做出限量值的规定。现行《G......

一文了解GB27632021六大变化

2021年3月,国家卫生健康委、农业农村部和市场监管总局联合公告《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)(以下称2021版GB2763)。此次修订的2021版GB2763新......

你所不知道的简述红外光谱图解析的一般步骤

一、红外光谱的原理1.原理样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,是振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,透过率T%对波......

简述红外光谱图解析的一般步骤

一、红外光谱的原理1.原理样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,是振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,透过率T%对波......

《Nature》:冷冻电镜蛋白解析再获重大突破!

ATP-柠檬酸裂解酶(ACLY)是一种中心代谢酶,催化ATP依赖性柠檬酸和辅酶A(CoA)转化为草酰乙酸和乙酰-CoA1-5。哥伦比亚大学的科学家们与NimbusTherapeutics的研究人员合作......

首个毒蛙基因组被成功解析

近日,中国科学院昆明动物研究所联合美国北卡莱罗纳大学、加利福尼亚大学和丹麦哥本哈根大学的研究人员成功“破译”草莓箭毒蛙(Oophagapumilio)基因组,揭示了其基因组演化特征。该成果发表在国际期......

分析仪器解析技艺在物化里运用

    各种官能团(如酚羟基、羰基,甲氧基等)可不同程度地影响木素的吸收光谱,因此可以用下列四种差示光谱来定性和定量测定木素中的官能团。离子差示光谱$Ei$Ei......