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质谱技术概论(一)程雅婷学习资料.ppt

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广州医科大学金域检验学院《临床质谱检验技术》教材的编写与出版;师资水平、授课质量的不断提升;临床质谱检验技术实习基地的打造,发挥从理论到实践、从学校到实验室的桥梁作用,为公司内部和行业培养人才*质谱法是与光谱法、核磁共振波谱法并称的三大定性分析手段之一(参考:质谱及其联用技术在卫生检验中的应用)**无机质谱主要有:?火花源质谱法?????SSMS(很少用)?辉光放电质谱法????GDMS?二次离子质谱法????SIMS?电感耦合等离子体质谱?ICPMS???热电质谱法???????同位素稀释质谱法???IDMS同位素质谱:中国质谱学会成立以来,我们同位素质谱获得了重大发展。一大批从事同位素质谱工作的专家在同位素地质学、核科学和基础科学中取得了不少重要的研究成果。同位素质谱在我国农业、医学、环境学、海洋学、石油、化工、冶金等方面的应用也日益广泛。近年来,同位素质谱学在高分辨率、高准确度、高灵敏度研究方面上了新的台阶,而且在同位素精确质量测定、化学溯源与世界水平接近。*关于究竟谁是质谱仪的发明者,Thomson还是他的学生Aston,质谱界分成了两个不同的阵营。*质量分析器和离子源的不断革新是贯穿其中的两条主线。质量分析器:扇形磁场质谱仪、双聚焦质谱仪、飞行时间质谱仪、离子回旋共振质谱仪、四级杆质谱仪、离子阱质谱仪、傅里叶变换质谱仪,到如今的三重四级杆、四级杆飞行时间质谱、线性离子阱、轨道阱等。离子源:无机电离技术如气体放电电离、火花电离、辉光放电电离和热电离等;有机电离技术如电子电离、化学电离、电喷雾电离、大气压化学电离、电感耦合等离子体、快原子轰击电离、基质辅助激光解析电离等。联用技术:与单一方法相比,不仅能发挥各自的优势,还能实现1+12的效应。如LC是一种很好的色谱分离手段,但定性能力不足;MS尤其是串联MS和高分辨质谱,可对m/z不同的离子加以分离,但对m/z相同的不同离子却无能为力;LC-MS则集合了色谱分离与质谱分离的优点,可进行更准确的定性、定量分析。从分离技术的角度来看,MS可视为一种检测手段,而从MS角度看,分离技术可视为一种进样方式。**强度一词只用于对信号或峰性质的描述,对离子数量的描述应用丰度。这里的丰度与同位素丰度不是同一概念,二者没有必然联系。***“4S”灵敏,Sensitivity快速,Speed特异,Specificity化学计量,Stoichiometry质谱有何独到之处?质谱的分类http://www.chm.bris.ac.uk/ms/history.html.AccessedFebruary03,2014.1886E.Goldstein在低压放电实验中观察到正电荷离子;1898W.Wien发现正电荷粒子束在磁场中发生偏转;1912J.J.Thompson制成了一种利用电磁场使Ne阴极射线发生偏转的抛物线摄谱仪,这被认为是最早的质谱仪;1919F.W.Aston首次制成了具有较高聚焦性能的质谱仪,并用其成功发现了多种同位素,Aston由此荣获1922年的诺贝尔化学奖;20世纪40年代前,质谱主要用于气体分析与同位素测定;如今,质谱既能测定无机物,又能测定有机物,既可用于测定小分子,也可用于测定生物大分子和高分子聚合物。质谱学的发展历史质谱仪的革新发展趋势质谱分析:是分离和检测带电物质的质量差异的一类分析方法;质谱仪:本质上是测量离子质荷比的分析仪器,是将被测物质离子化后,按照离子的质荷比分离,测量各种离子峰的强度而实现分析的仪器;在众多的分析方法中,质谱分析法被认为是一种同时具备高特异性和高灵敏度的普适方法;同时该方法还可以提供待测物的分子量和结构信息等;正是基于质谱技术的这些特点,其在医学检验领域和生命科学研究领域的应用越来越广泛。质谱分析与质谱仪三、质谱的原理《临床色谱质谱检验技术》常用概念统一原子质量单位原子质量质荷比强度与丰度质谱图几种常见离子的概念介绍同位素准确质量测定中的名词及定义质谱的基本原理1.统一原子质量单位(UnifiedAtomicUnit,u):是以基态12C原子的静止质量的1/12定义为一个质量单位,用u表示:1u=1.660538921(73)×10-27kg另一个与此通用的表示符号为:道尔顿(Dalton,Da或D)1u=1

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