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三重四级杆质谱仪原理;内容;质量分析: 基本基础知识;质量分析: 基本基础知识
QQQ多级质谱:中性丢失扫描
? 人类体液中的违禁药物
? 甲基化试剂的安全关注
Q1选择某一质量的母离子,碰撞单元产生碎片离子。
? 常用于除去草地和谷类农作物中阔叶杂草
? 质谱/质谱试验能快速进行。
QQQ多级质谱:子离子扫描
QQQ多级质谱:多反应监测
QQQ多级质谱:多反应监测
在QQQ中进行中性丢失扫描,Q1和Q3分析器的结合使灵敏度 和选择性得到最大化。
? 气相色谱方法和选择性检测器(例如电子捕获检测器)
分辨率为2500时,准确率是~100ppm
碎片离子被用于对原来的分子离子的结构判断。
– 第二个四极杆(Q2) ,也称碰撞池,用于聚集和传送离子。;质量分析器的性能特点;准确率(ppm级误差的例子);一个单四极杆质谱仪;四极杆质量过滤器;四极杆质量过滤器如何工作的?;四极杆质量过滤器稳定性图表;选择性离子监测与全扫描对比;三重四极杆与其他液相/质谱联用技术的比较;质量分析器的性能特点;多级质量分析——质谱/质谱方式的介绍;多级质量分析;什么是碰撞诱导解离(CID)?;多级质谱分析;时间串联多级质谱分析:通过离子阱质量分析器实现;时间串联的多级质谱: 离子阱(质谱n);时间串联的多级质谱:优点;时间串联的多级质谱:缺点;空间串联的多级质谱:通过QQQ质量分析器完成;空间串联多级质谱:QQQ;空间串联多级质谱:QQQ;QQQ多级质谱:子离子扫描;QQQ多级质谱:母离子扫描;QQQ多级质谱:中性丢失扫描;QQQ多级质谱:单个反应监测(SRM);QQQ多级质谱:多反应监测;采集类型:QQQ质谱仪;三重四极杆: SRM 或MRM;多反应监测(MRM);QQQ 应用;酸性氯代除草剂的基本知识;传统方法;为什么使用HPLC/MS/MS?;无基体效应(土壤);三重四级杆质谱仪原理;内容;质量分析: 基本基础知识;四极杆分析器典型的扫描范围高达3000 m/z。
时间串联多级质量分析是通过同一个分析器实现的,分离出所需的离子,使之断裂,并分析碎片离子。
三重四极杆不是最好的获取质谱图的仪器,平行测量的质谱系统会更好些:
– 采集方式
? 在下面的例子中,睾丸激素在母碎片(m/z 367)中碎片m/z 97得到选择性???测,具有极高的灵敏度和精确的定量分析。
碎片离子被用于对原来的分子离子的结构判断。
1000 ± 2.
? 离子阱允许对碎片离子和碎片片段进
– 第一个四极杆(Q1)根据设定的质荷比范围扫描和选择所需的离 子。
四极杆质量过滤器稳定性图表
出某种离子,把其他的离子排除出离
时间串联的多级质谱: 离子阱(质谱n)
QQQ多级质谱:子离子扫描
? 地表水的药物
? 三重四极杆质谱/质谱不如离子阱质谱仪( TRAPS )灵敏(定性);质量分析器的性能特点;采集类型:QQQ质谱仪
1000 ± 2.
? 在下面的例子中,睾丸激素在母碎片(m/z 367)中碎片m/z 97得到选择性监测,具有极高的灵敏度和精确的定量分析。
Q3用于搜寻多个选择反应监测,这就是多重反应监测(MRM)。
? 被分离的离子能够通过CID的方式变成碎片然后被测定。
? 因为空间电荷效应的影响,离子阱的 动态范围有限。
所得的碎片离子通过分析后,得到碎片离子谱图。
这种能量传递足以使分子键断裂和所选择的离子重排。
通常通过由惰性气体分子,例如氮气,氩气或氦气,碰撞
在70年代初期McLafferty (JACS, 95, 3886, 1973) 论证了从离子观测得的键断裂和重排,表明了CID是中性分子的分子结构的典型代表。
? Q1选择了某一特定质量的母离子,Q2碰撞池产生碎片离子,然后在Q3中分析。
时间串联的多级质谱: 离子阱(质谱n)
1000 ± 0.
? 因为空间电荷效应的影响,离子阱的 动态范围有限。
? 因为空间电荷效应的影响,离子阱的 动态范围有限。;一个单四极杆质谱仪;四极杆质量过滤器;四极杆质量过滤器如何工作的?;四极杆质量过滤器稳定性图表;选择性离子监测与全扫描对比;三重四极杆与其他液相/质谱联用技术的比较;质量分析器的性能特点;多级质量分析;多级质量分析;什么是碰撞诱导解离(CID)?;多级质谱分析;? 三重四极杆质谱/质谱不如离子阱质谱仪( TRAPS )灵敏(定性)
? 质量范围
? SRM
离子在离子阱中静电捕获(无线电频率场见下图)
1000 ± 0.
? 甲基化试剂的安全关注
? 可以通过三重四极杆质谱仪可以进行如下几类试验:
– 单个反应监测
时间串联的多级质谱:优点
? 三重四极杆质谱不如飞行时间质谱仪(TOF)所获取的质谱图那么
? 分辨率;时间串联的多级质谱:
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