“QExactive蛋白质组学研究的综合平台”网络讲座

9月27日,赛默飞世尔科技借分析测试百科网这一平台成功举办了“Q Exactive 蛋白质组学研究的综合平台”网络讲座。赛默飞世尔科技李静工程师为大家介绍了Q Exactive高性能台式四极杆—轨道阱系统的基本组成及特点,着重讲解了Q Exactive 在蛋白质组学应用的优势。 赛默飞世尔科技创新的Orbitrap(静电场轨道阱)技术是质谱届的革命,纵观Orbitrap质谱仪发展史,我们可以清楚看到: 2005年6月赛默飞世尔科技发布LTQ-Orbitrap 2006年6月赛默飞世尔科技发布LTQ-Orbitrap XL 2007年3月赛默飞世尔科技发布LTQ-Orbitrap XL/ETD 2008年6月赛默飞世尔科技发布台式Orbitrap Exactive 2009年6月赛默飞世尔科技发布LTQ Orbitrap Velos 2011年6月赛默飞世尔科技发布Q-Exactive台式Orbitrap高分辨率......阅读全文

在质谱中定量离子和定性离子怎么选择

定性离子一般选质荷比大且响应值高的。选质荷比大是因为小质荷比的离子不具有代表性,很多物质都可以裂解出它。响应值高是为了提高检测限,便于定量。质谱计必须在高真空下才能工作。用以取得所需真空度的阀泵系统,一般由前级泵和油扩散泵或分子涡轮泵等组成。扩散泵能使离子源保持在10~10毫米汞柱的真空度。有时在分

四极杆质谱和离子阱质谱小型化后的区别

使用不同的技术路线,两种质谱在使用过程中的多个方面有所不同。两种质谱对真空的不同需求,会带来使用成本的差异。不同类型的质谱有其不同的适宜工作的真空度,使得使用成本上有近百倍的区别。一般而言,四极杆质谱一般需要10^(-6)的高真空,若真空度没有达到该值,会使得设备无法做到单位质量分辨。而离子阱质谱仅

赛默飞在ASMS发布Orbitrap-Eclipse质谱-激活高端蛋白质组研究

  分析测试百科网讯 2019年6月3日,赛默飞在ASMS 2019大会推出全新的Orbitrap Eclipse三合一超高分辨质谱仪,通过智能数据采集最大化获取研究信息并提高效率,其扩展的分析功能可重新激活高端蛋白质研究。Orbitrap Eclipse 三合一超高分辨质谱仪  面对日益复杂的学术

Orbitrap国内应用第一人加入了衡昇质谱?王勇为博士谈如何跑赢质谱赛道

  2024年7月,曾在安捷伦、赛默飞、布鲁克公司供职多年的质谱应用专家王勇为博士正式加入衡昇质谱,任职于上海卓越应用培训中心。又一质谱界重磅专家加入衡昇质谱,引发了业界广泛关注。衡昇质谱这家企业究竟有何种魅力如此吸引高端人才,今后又会在哪些领域重点布局?王勇为博士加入后会如何帮助这家公司更上一层楼

“生物颗粒离子阱质谱装置”通过验收

 验收现场   中科院条件保障与财务局近日组织专家对中科院化学所研究员聂宗秀主持承担的中科院科研装备研制项目“生物颗粒离子阱质谱装置”进行了结题验收。验收专家组一致认为该项目圆满完成了研制任务,达到了预期目标,同意通过验收。  包括细菌、病毒和细胞在内的生物颗粒在物质循

二次离子质谱仪的质谱原理

  Secondary-ion-mass spectroscope (SIMS)是一种基于质谱的表面分析技术,二次离子质谱原理是基于一次离子与样品表面互相作用现象(基本原理如图1所示)。带有几千电子伏特能量的一次离子轰击样品表面,在轰击的区域引发一系列物理及化学过程,包括一次离子散射及表面原子、原子

离子阱质谱的性能和应用介绍

离子阱有全扫描和选择离子扫描功能,同时具有离子储存技术,可以选择任一质量离子进行碰撞解离,实现二级或多级MSn分析功能。但离子阱的全扫描和选择离子扫描的灵敏度是相似的。广泛应用于蛋白质组学和药物代谢分析。已经出现了很多离子阱质谱与其它分析仪器联用的技术,如气相色谱-离子阱质谱联用仪(GC-ITMS)

电雾离子化质谱的简介

  EIS 可产生多价离子化的蛋白或多肽,允许相对分子质量达1×105 蛋白进行分析,分辨率在1500-2000amu。精确度在0.01%左右。EIS 更适合相对分子质量大的蛋白质的在线分析,且需要气化或有机溶剂使样品敏感化。利用EIS 与HPLC 联合分离分析GH 和血红蛋白均获成功,其也可与CE

常见的质谱离子源有哪些?

常见的质谱离子源E SI、APCI、MALDI。

经验分享:质谱的离子源污染

  随着时间的推移质离子源逐渐被未带电的残留物污染,这些污染物不能通过高速电磁场离开离子源,也不能进入真空系统。  离子源被污染形成的静电涂层会引起电压响应行为的改变,因此仪器的灵敏度会降低。尤其对于收集器板,被污染对从离子源出来的离子的加速能力会受损。离子源内污染也能吸收样品物质,也会导

离子及在质谱解析中的应用

1,分子离子分子经过电子轰击,失去一个价电子形成带正电荷的离子称为分子离子或母离子,质谱图中相应的峰称之为分子离子峰或母离子峰M+。分子离子峰一般位于质荷比最高的位置。约有75%的有机化合物产生的分子离子峰,判断分子离子峰有如下原则:(1)稳定性规律  可预见分子离子峰的强弱,需预先了解化合物结构。

质谱图中苯的特征离子有哪些

m/z 78,79,80都是苯的特征离子,78是自由基阳离子,79是质子化离子,80可能来源于伯奇还原反应。以m/z 78为母离子做CID,会产生m/z 52,53,54的碎片离子。

液相质谱(LC/MS)-离子源

1.大气压离子源(API)(包括大气压电喷雾电离ESI、大气压化学电离APCI、大气压光电离APPI)在ESI中,离子的形成是被测分子在带电液滴的不断收缩过程中喷射出来的,即离子化是在液态下完成的。经液相色谱分离的样品溶液流入离子源。在N2流下汽化后进入强电场区域,强电场形成的库仑力使小液滴样品离子

“生物颗粒离子阱质谱装置”通过验收

验收现场  中科院条件保障与财务局近日组织专家对中科院化学所研究员聂宗秀主持承担的中科院科研装备研制项目“生物颗粒离子阱质谱装置”进行了结题验收。验收专家组一致认为该项目圆满完成了研制任务,达到了预期目标,同意通过验收。  包括细菌、病毒和细胞在内的生物颗粒在物质循环、生物进化和环境保护中扮演着重要

质谱图中苯的特征离子有哪些

127、149、167、261、279、293、307这些是全部的特征离子。149丰度最高,167的丰度是149的一半,261的丰度是149的80%左右,279的丰度是167的一半。其余的127的丰度则是279的1%,293是127的一半、307是293的三分之一左右。从有机化合物的质谱图中可以看到

气相质谱(GC/MS)-离子源

对于气相质谱(GS/MS)来说,主要有电子轰击电离源(EI)、化学电离源(CI)、场致电离源(FI)及场解吸电离源(FD)。我们一起来了解一下:1.电子轰击离子源(EI)EI源主要由电离室(离子盒)、灯丝、离子聚焦透镜和一对磁极组成。灯丝发射电子,经聚焦并在磁场作用下穿过离子余弦定理到达收集极。此时

四级杆质谱和离子阱质谱小型化后的区别

  两种质谱对真空的不同需求,会带来使用成本的差异。不同类型的质谱有其不同的适宜工作的真空度,使得使用成本上有近百倍的区别。一般而言,四极杆质谱一般需要10^(-6)的高真空,若真空度没有达到该值,会使得设备无法做到单位质量分辨。而离子阱质谱仅需要10^(-3)的真空[2],在该条件下其分辨率就可以

赛默飞携Orbitrap-Eclipse三合一质谱亮相进博会

  分析测试百科网讯 2019年11月05-10日,备受瞩目的第二届中国国际进口博览会(进博会)在上海国家会展中心隆重举行。赛默飞世尔科技携多款重磅全球首发新品亮相第二届进博会,全面展示赛默飞在学术科研、精准医疗、生物制药、食品安全、环境监测等领域的前沿科技和行业解决方案。在本届博览会上,赛默飞为参

离子阱和四极杆质谱的区别

  顾名思义,离子阱是个“陷阱”,四极杆是四根杆。离子阱像一只煮饭用的锅,上下两个端盖电极可以想象成锅盖和锅底,中心各开了一个孔,离子从上面进来下面出去,周围的环状电极(一圈)就是锅壁,离子就被限制在这个锅里运动,不同质荷比m/z的离子在阱里有不同的运动轨道,进来的离子就在特定的轨道上旋转,改变射频

高分辨质谱的离子源怎么选

EI的原理:样品以气体形式进入离子源,灯丝发出的电子轰击样品分子使之发生电离;一般电离电压:70eV其特点是1、样品分子在电子轰击下,可以失去一个电子形成分子离子,也可能化学键断裂形成碎片离子;分子离子给出分子量,碎片离子给出分子结构信息;2、EI源碎片离子多,结构信息丰富,有标准化合物质谱库3、样

飞行时间二次离子质谱共享

仪器名称:飞行时间二次离子质谱仪器编号:13027664产地:德国生产厂家:ION-TOF GmbH型号:TOF.SIMS 5出厂日期:2012.5购置日期:201312所属单位:化学系>分析中心>北京电子能谱中心放置地点:理科楼D-104固定电话:固定手机:固定email:联系人:郭冲(010-6

质谱图怎么查看离子相对丰度比值

质谱图上,纵坐标display改为相对强度(%),然后你看离子在纵坐标上对应的数值就可以了

质谱总离子流图是如何得到的

data——MRM——final product可以结合分析物质的chem structure确定该物质是否分离正确

Cameca1280型离子探针质谱“寻觅”宝藏

初冬的早晨,记者二人走进了中国科学院地质与地球物理研究所,几经打听寻觅,才找到了岩石圈演化国家重点实验室所在的新办公楼。在该实验室李献华研究员的详细介绍下,记者见识了目前国内引进的最先进的Cameca1280型离子探针质谱。 走进摆放这台“体型”颇大、“份量”很沉的离子探针质谱实验室时,一名法国的

DART实时直接分析质谱离子源介绍

      实时直接分析(Direct Analysis in Real Time)简称DART,是一种热解析和离子化技术。      DART操作简单,样品置放于DART源出口和一台LC-MS质谱仪的离子采样口,便可进行分析。      适用于分析液、固、气态的各类型

电感耦合等离子体质谱要点讲解

  1 前言  电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)由于分析速度快、线 性范围宽、可多元素测定、检出限低等优点,被广泛地应用于生物与医学、环境与食品、地质、化学反应的机理研究、钢铁、同位素比测定、核材料、贵金属和高纯物质分析等领域。关于ICP-MS做半定量分析的应用报道也较多。ICP-MS用作半定量

质谱中常见的碎片离子数据表

质谱中常见的碎片离子数据表包括以下内容:1. 碳氢离子:碳氢离子是最常见的离子碎片,通常用作分子离子的碎片离子。常见的碳氢离子包括M+1、M+2、M+3、M+4等。2. 碳氧离子:碳氧离子是分子中含有羧基和醛基时产生的离子碎片。常见的碳氧离子包括M-1、M-15、M-29等。3. 氮碳离子:氮碳离子

质谱及质谱的目的

质谱,是一种分析方法,原理就是让带电原子、分子或分子碎片按质荷比的大小顺序排列,打出相应的谱线。待分析的样品分子在离子源中离化成具有不同质量的单电行分子离子和碎片离子,这些单电荷离子在加速电场中获得相同的动能并形成一束离子,进入由电场和磁场组成的分析器中;其中离子束中速度较慢的离子通过电场后编转大,