液质联用技术的原理与应用课件.pptx
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- 关 键 词:
- 联用 技术 原理 应用 课件
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1、质谱法及其联用技术的质谱法及其联用技术的原理与应用原理与应用 解题解题n质谱法质谱法(Mass Spectrometry, MS) 有机/无机/生物/同位素MS 质谱仪可直接进样n常见常见仪器分析技术仪器分析技术 液相色谱法(LC) 气相色谱法(GC) 毛细管电泳法 感耦等离子体(ICP)原子发射光谱法 解题解题n为何要联用?为何要联用? 以LC-MS为例:LC的色谱分离MS的质谱分 离(m/z分离) 两个维度依次分离,是乘法,非加法!结合了LC和MS二者的优点n辨证地看待辨证地看待“联用联用”仪器的小型化、微型化,如waters公司的Qda检测器;ICP-MS。Waters公司的液质联用仪公
2、司的液质联用仪QqQQTOFSciex公司的质谱仪公司的质谱仪QTRAPQTOFQqQOrbitrapThermo Fisher公司的液质联用仪公司的液质联用仪Agilent公司的质谱联用仪公司的质谱联用仪ICP-QqQ质谱仪质谱仪GC-QqQ质谱仪质谱仪用途和优点用途和优点以LC-QqQ-MS定性、定量最常用的多反应监测(Multiple Reaction Monitoring,MRM)模式为例n灵敏度高灵敏度高 准确地说信噪比高 LC:g/mL(ppm) LC-MS:ng/mL(ppb)、pg/mL(ppt)n特异性好特异性好 干扰小,定性准确 降低了对样品前处理的要求 是公认是公认的的确
3、证确证分析技术!分析技术!低分辨率质谱仪低分辨率质谱仪用途和优点用途和优点以QTOF和Q-Orbitrap为代表:n质量准确度高(m/z精确到小数点后3-5位)n定性筛查的利器:半未知、全未知化合物 如:北京CDC高分辨率质谱仪高分辨率质谱仪从历史谈起从历史谈起n离子源离子源和和质量分析器质量分析器有多种不同的类型有多种不同的类型n以两大主线介绍以两大主线介绍质谱仪质谱仪的发展史的发展史进样系统离子源(使分析物电离)离子光学系统质量分析器(实现m/z分离,质谱仪通常据其命名)检测器真空系统计算机系统质谱发展史上的两位先驱质谱发展史上的两位先驱n1897年,年,J. J. Thomson(汤姆孙
4、,(汤姆孙,18561940)质谱仪的雏形n1919年,年,F. W. Aston(阿斯顿,(阿斯顿,18771945)首次制成具有较高聚焦性能的质谱仪,用其成功发现了多种同位素,获1922年的诺贝尔化学奖质量分析器发展史质量分析器发展史n1917年,年,Dempster 发明扇形磁场质谱仪(扇形磁场分析器)n1934年,年,Mattauch和和Herzog 1953年,年,Johnson和和Nier 分别设计出了两种双聚焦质谱仪(扇形磁场分析器 扇形电场分析器)n1946年,年,Stephens 发明飞行时间(Time-of-Flight,TOF)质谱仪n1949年,年,Hipple 发明离
5、子回旋共振(Ion Cyclotron Resonance,ICR) 质谱仪,是首个超高分辨率质谱仪质量分析器发展史质量分析器发展史n1953年年,W. Paul(保罗,(保罗,19131993)提出四极质量分析器(Quadrupole Mass Analyzer,QMA)和四极离子阱(Quadrupole Ion Trap,QIT)的理论,随后出现了四极质谱仪和QIT质谱仪nH. G. Dehmelt(德梅尔特,(德梅尔特,1922)对ICR质谱仪的发展作出突出贡献与 Paul共享了1989年诺贝尔物理奖的一半质量分析器发展史质量分析器发展史n1977年和年和1984年年两 种 重 要 的
6、串 联 质 谱 仪 三 重 四 极 ( Tr i p l e Quadrupole,QqQ)质谱仪和QTOF质谱仪诞生n1995年和年和1998年,年,Bier等和等和Hager 分别设计出了两种线性离子阱(Linear Ion Trap,LIT)n1999年年,A. Makarov(1966)全新概念的分析器轨道阱(Orbitrap)离子源发展史离子源发展史n气体放电气体放电电离、电离、火花火花电离、电离、辉光放电辉光放电电离电离、热热电离电离 最出现的电离技术,属于无机电离技术n1918年年,A. J. Dempster 发明电子电离(Electron Ionization,EI) 最早的
7、有机电离技术,至今仍广泛使用n1954年,年,Inghram和和Gomer 场电离,最早的“软”电离技术n1966年,年,Munson和和Field 发明化学电离(Chemical Ionization,CI)离子源发展史离子源发展史n1969年,年,Beckey场解吸,打开了MS用于生物大分子分析的大门n1980s,Fenn(芬恩,(芬恩,19172010) 使电喷雾电离(Electrospray Ionization,ESI)取得重 大突破n1973年,年,Horning大气压化学电离(Atmospheric Pressure Chemical Ionization,APCI)n1980年
8、,年,Houk以电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma,ICP)为离子源,发明了ICP-MS,是元素分析的利器离子源发展史离子源发展史n1987年,年,Tanaka(田中耕一,(田中耕一,1959)将基质辅助激光解吸电离(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization,MALDI)用于蛋白质分析;因将ESI和MALDI引入生物大分子领域的卓越贡献,Tanaka与ESI的发明者Fenn分享了2002年诺贝尔化学奖的一半MS基本原理基本原理nMS是是与与光谱法光谱法、核磁共振波谱法核磁共振波谱法并称的三大物质并称的三大物质定性
9、手段定性手段之一之一nMSMS是通过形成是通过形成气相离子气相离子来研究物质的一种方法,根来研究物质的一种方法,根据据质量质量、电荷电荷、结构和(或)理化性质的差异,运、结构和(或)理化性质的差异,运用质谱仪对离子进行表征用质谱仪对离子进行表征提前是化合物能形成离子m/z分离通过质量分析器实现(电场;磁场;电场磁场)关于关于m/z的理解的理解n什么是什么是“质质”?什么是?什么是“荷荷”?n用于描述微观离子用于描述微观离子质量的质量的单位单位千克(Kg,SI单位,但单位太大)道尔顿(Dalton,Da) John Dalton(17661844)统一原子质量单位(Unified Atomic
10、Mass Unit,u)1u1Da1.660 538 921(73)1027kg 注:原子质量单位(Atomic Mass Unit,amu,已废弃)关于关于m/z的理解的理解n相对相对质量质量VS绝对绝对质量质量初中化学的重要概念“相对原子质量(原子量)”相对质量单位为“1”,绝对质量单位为u、Da等相对质量与以u为单位的绝对质量在数值上相等n实际实际质量质量VS平均平均质量质量要区分“元素”和“原子”的质量。例如,原子质量是实际质量,元素质量是平均质量(考虑了同位素丰度)。n原子量(原子量(是是元素元素的质量的质量)原子原子质量质量n分子量分子量(是(是元素元素质量的加和,质量的加和,MS
11、中不能直接运用中不能直接运用)同位素分布同位素分布Sn的同位素分布的同位素分布同位素分布同位素分布瘦肉精(瘦肉精(C12H18Cl2N2O)的同位素分布)的同位素分布同位素标记内标同位素标记内标:选择占比较少的同位素组成形式:选择占比较少的同位素组成形式质谱图质谱图n质谱图(质谱图(Mass Spectrum)以离子的m/z为横坐标为横坐标,质量峰的强度为纵坐标注意:质谱图并非指MS所得图谱的总称横坐标既非保留时间,也非离子质量 a、轮廓图、轮廓图 b、棒图、棒图提取离子色谱图提取离子色谱图n质谱仪直接采集得到的是质谱图,经计算机加工得到色谱图n质谱图是色谱图的基本组成单元分辨率分辨率n分辨率
12、(Resolution,R)反 映的是相邻质谱峰的分离程度n目前最常用的定义是“半峰 全宽(Full Width at Half Maximum,FWHM)定义”分辨率分辨率n低分辨率:R1 000 中分辨率: R 1 00010 000 高分辨率: R 10 000100 000 超高分辨率: R 100 000nQMA是低分辨率,TOF和Orbitrap是(超)高分辨率n通常, QMA的质谱峰的半峰宽为0.7质量准确度质量准确度n准确质量(Accurate Mass):实测值精确质量(Exact Mass):理论值质量准确度:二者的误差n分辨率会影响质量准确度nQMA的质量准确度一般为0.
13、1u质谱仪简介质谱仪简介nSCIEX的QqQ和QTRAPTMnThermo Fisher的OrbitrapnSCIEX、Waters、Bruker的QTOFnBruker的FT-ICR价格价格nGC-MSnQ:80万nQqQ:120万nLC-MSnQqQ:220330万nQTOF:300400万nQ-Orbitrap:400600万nICP-MSnQ:100150万nQqQ:200250万质谱仪硬件组成质谱仪硬件组成n进样系统进样系统直接进样(如注射泵)、色谱仪等n离子源离子源n离子光学离子光学系统系统冷却、聚焦、准直等n质量质量分析器分析器n检测器检测器电子倍增器、微通道板等n真空系统真空系
14、统为何需要保持真空?为何通常需要待机?需要液氮,是否矛盾?n计算机系统计算机系统离子源离子源n离子源是离子源是使样品使样品分子分子、原子原子或或自由基自由基转变为转变为气相离子气相离子的器件,是质谱仪的的器件,是质谱仪的“门户门户”n有机有机MS中几种常见的离子源中几种常见的离子源n电子电离电子电离(Electron Ionization,EI)源源n化学电离(化学电离(CI)源)源较“软”电离;需要试剂气;适合GCn大气压电离大气压电离(Atmospheric Pressure Ionization,API)源源n基质基质辅助激光解吸电离辅助激光解吸电离(MALDI)源源适合蛋白质分析n无机
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