主题:【讨论】我们是如何给质谱分类的?

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目前市场的质谱有很多种,说法和称呼也各不同。
有同位素质谱,生物质谱,有机质谱等等。。
今天我们就温习一下,请大家谈谈。
做个简单的分类,平时你是如何给质谱确定分类的?


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推荐答案:佳人有约回复于2009/12/13
质谱分类:
同位素质谱,无机质谱,有机质谱。

1)有机质谱按质量分析器分类:
磁质谱,四级杆质谱,飞行时间质谱,离子阱质谱,离子回旋共振质谱。

2)按连用方式分内:
GC-MS,LC-MS,CE-MS,MS/MS
补充答案:

SS回复于2009/12/11

质谱仪也是多技术组合仪器,很难用一个分类去分清楚。就像液相色谱,到底按检测器分还是按高压泵分?还不是得分别选然后组合。液相发展久了,有标配,质谱还没,所以为了采购,我喜欢用3方面技术分类选定后组合:
从质量分析器分:磁质谱、四极杆、飞行时间、离子阱、串级
从离子化方法分:MALDI,ESI,EI,CI,FAB
从接口分:气质还是液质

这么分类后在采购时能拿准的就直接采购:什么接口什么离子化什么分析器的质谱。说不清的就去问厂家我主要分析什么,你是什么离子化方法,为什么比其他的更适合,什么质量分析器,为什么适合等。当然它们的组合也不是全部都任意的,但是这样分好像容易搞清楚。
按用途分像什么无机质谱、有机质谱等,不同离子化和质量分析器组合的质谱都可以分析无机物有机物,用这种分类采购还是搞不清到底要哪个啊。

jll-20070523回复于2009/12/13

有机质谱仪
    有机质谱仪基本工作原理:以电子轰击或其他的方式使被测物质离子化,形成各种质荷比(m/e)的离子,然后利用电磁学原理使离子按不同的质荷比分离并测量各种离子的强度,从而确定被测物质的分子量和结构。
    有机质谱仪主要用于有机化合物的结构鉴定,它能提供化合物的分子量、元素组成以及官能团等结构信息。分为四极杆质谱仪、离子阱质谱仪、飞行时间质谱仪和磁质谱仪等。
    有机质谱仪的发展很重要的方面是与各种联用仪(气相色谱液相色谱、热分析等)的使用。它的基本工作原理是:利用一种具有分离技术的仪器,作为质谱仪的"进样器",将有机混合物分离成纯组分进入质谱仪,充分发挥质谱仪的分析特长,为每个组分提供分子量和分子结构信息。

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(1)近20年来质谱技术随着新颖电离技术,质量分析技术,与各种分离手段的联用技术以及二维分析方法的发展,质谱已发展成为最广泛应用的分析手段之一。其最突出的技术进步有以下几个方面:
新的解吸电离技术不断涌现,日趋成熟,可测分子量范围越来越高,并逐步适用于难挥发、热敏感物质的分析,例如海洋天然产物、微生物代谢产物,动植物二次代谢产物以及生物大分子的结构研究。最有发展前景的电离方法有:
①等离子解吸采用252Cf的裂介碎片作为离子源,使多肽和蛋白质等生物大分子不必衍生化而直接电离进行质量分析。它与飞行时间质谱相配合,已成功地用于许多合成多肽的质谱分析,并已在一些实验室中作为常规分析方法来鉴定多肽和蛋白质。目前它的可分析的质量极限大约是50000D。
②快原子轰击,把样品分子放入低挥发性液体中,用高速中性原子来进行轰击,可使低挥发性的,热敏感的分子电离,得到质子化或碱金属离子化的分子离子。由于很容易在磁质谱或四极杆质谱上安装使用,因此得到广泛应用,分子量很容易达到3000—4000。如果与带有后加速的多次反射阵列检测器的高性能磁质谱配合使用,可测分子量可达到10000amn以上,最高记录可达25000amn。
③激光解吸,利用CO2激光(10.6μm),Nd/YAG激光(1.06μm)的快速加热作用使难挥发的分子解吸电离,与飞行时间质谱或离子回旋共振质谱相配合成功地分析了一系列蛋白质和酶的复合物,并创造了蛋白质分子质量分析的最高记录(Jack Bean Urease Mr~27万)。
④电喷雾(electro spray,electrostatic spray,ion spray)把分析样品通过常压电离源,使分子多重质子化而电离。由于生成多重质子化的分子离子可缩小质荷比,因此一个分子量为数万的生物大分子,如果带上几十个,上百个质子,质荷比可降低到2000以下,可以用普通的四极杆质谱仪分析,其次由于得到一组质荷比连续变化的分子离子峰,通过对这些多电荷分子离子峰的质量计算可以得到高度准确的平均分子量。第三是这种多重质子化的分子离子峰可进一步诱导碰撞活化,进行串联质谱分析。第四是这种电离技术的样品制备要求极低,溶于生物体液的样品分子或HPLC,CZE的流出液都可直接引入常压电离源进行联机检测。
(2)各种联用技术。色谱、电泳等分离方法与质谱分析相结合为复杂混合物的在线分离分析提供了有力的手段,GC—MS联用技术的应用已得到充分的证明。近年来把液相色谱、毛细管电泳等高效分离手段与质谱连接已在分析强极性、低挥发性样品的混合物方面也取得了进步。主要的接口技术有:
①粒子束(particle beam),它能把液相色谱与质谱连接起来,其优点是得到的质谱与普通的EIMS谱十分接近,因此可以用标准谱库的数据去检索。缺点是要耗用大量的氦气,并且只能分析中等极性和中等分子量(2000以下)的分子。
②热喷雾(thermospray),是目前与HPLC连接最广泛使用的接口技术。它是一种软电离技术,可测的分子量上限大约为8000amn,缺点是流速需要0.12ml/min,对于质谱分析来说仍嫌太大。
③连续流快原子轰击(CF—FAB),利用适当孔径的石英毛细管把液相色谱的流出液直接引入FAB电离源,进行连续的FAB—MS分析。由于它的流速小于5μl/min,与质谱仪更为匹配,因此具有更大的应用潜力。
④电喷雾。由于采用常压电离源,因此很容易把微细径柱液相色谱,甚至普通液相色谱(只要有适当的分流装置)通过它与质谱连接起来。最近藉此把毛细管区带电泳与质谱连接起来也取得了成功,实现了高灵敏度(10-15mol),高分离效力(25万理论塔板数)的联用分析。这是一种极有希望,并很有发展前途的联用技术。
(3)串联质谱等二维质谱分析方法。如果把二台质谱仪串联起来,把第一台用作分离装置,第二台用作分析装置,这样不仅能把混合物的分离和分析集积在一个系统中完成,而且由于把电离过程和断裂过程分离开来,从而提供多种多样的扫描方式发展二维质谱分析方法来得到特定的结构信息。
本法使样品的预处理减少到最低限度,而且可以抑制干扰,特别化学噪音,从而大大提高检测极限。
串联质谱技术对于利用上述各种解吸电离技术分析难挥发、热敏感的生物分子也具有重要的意义。首先解吸电离技术一般都使用底物,因此造成强的化学噪音,用串联质谱可以避免底物分子产生的干扰,大大降低背景噪音,其次解吸电离技术一般都是软电离技术,它们的质谱主要显示分子离子峰,缺少分子断裂产生的碎片信息。如果采用串联质谱技术,可使分子离子通过与反应气体的碰撞来产生断裂,因此能提供更多的结构信息。
近年来把质谱分析过程中的电离和碰撞断裂过程分离开来的二维测定方法发展很快,主要的仪器方法有以下几种。
①串联质谱法(tandem MS),常见的形式有串联(多级)四极杆质谱,四极杆和磁质谱混合式(hybride)串联质谱和采用多个扇形磁铁的串联磁质谱。
②傅里叶变换质谱(FT—MS),又叫离子回旋共振谱,它利用电离生成的离子在磁场中回旋共振,通过傅里叶变换得到这些离子的质量谱,这种谱仪过去由于电离造成真空降低与回旋共振要求高真空条件相矛盾,性能不能过关。近年来由于分离电离源技术日趋成熟,这种分析方法得到较大发展,它的优点是很容易做到多级串联质谱分析,目前可分析质量范围已达5万左右,分辨力也可达1万。
③整分子气化和多光子电离技术(LEIM—MUPI),它是在微激光解吸电离技术的发展中最近出现的一种新方法。它把解吸和电离二个环节在时间和空间上分离开来,分别用二个激光器进行解吸和电离。使用红外激光器来实现整分子气化,使用可调谐的紫外激光器对电离过程实行宽范围的能量控制,从而得到从电离(只显示分子离子)到各种程度不同的硬电离质谱,并成功地用于生物大分子的序列分析。
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质谱仪一般分为有机质谱仪、无机质谱仪和同位素质谱仪等。


还有一种分类:
1、气质联用仪
2、液质联用仪
3、二次离子质谱仪
4、气体质谱仪
5、有机质谱仪
6、同位数质谱仪
7、生物质谱仪
8、氦质谱检漏仪
9、无机质谱仪
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根据质量分析器的工作原理,可以将质谱仪分为动态仪器和静态仪器两大类。
    在静态仪器中用稳定的电磁场,按空间位置将m/z不同的离子分开,如单聚焦和双聚焦质谱仪。
    在动态仪器中采用变化的电磁场,按时间不同来区分m/z不同的离子,如飞行时间和四极滤质器式的质谱仪。
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谱仪一般分为有机质谱仪、无机质谱仪和同位素质谱仪等。


还有一种分类:
1、气质联用仪
2、液质联用仪
3、二次离子质谱仪
4、气体质谱仪
5、有机质谱仪
6、同位数质谱仪
7、生物质谱仪
8、氦质谱检漏仪
9、无机质谱仪


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从质量分析器分:磁质谱、四极杆、飞行时间、离子阱、串级
从离子化方法分:MALDI,ESI,EI,CI,FAB
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按用途分像什么无机质谱、有机质谱等,不同离子化和质量分析器组合的质谱都可以分析无机物有机物,用这种分类采购还是搞不清到底要哪个啊。
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1)有机质谱按质量分析器分类:
磁质谱,四级杆质谱,飞行时间质谱,离子阱质谱,离子回旋共振质谱。

2)按连用方式分内:
GC-MS,LC-MS,CE-MS,MS/MS
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原文由 SS(wangsl911) 发表:
质谱仪也是多技术组合仪器,很难用一个分类去分清楚。就像液相色谱,到底按检测器分还是按高压泵分?还不是得分别选然后组合。液相发展久了,有标配,质谱还没,所以为了采购,我喜欢用3方面技术分类选定后组合:
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楼上的朋友说了很多,不错。但是好象有点混淆了。
有机质谱仪的关键组成分进样系统 ,接口 ,离子源 ,质量分析器,检测器。
1)首先从接口分,就拿有机质谱的接口来说,他是“直接连接 ”,“喷嘴分离器 ”,“机械传送 ”,“粒子束 PB ”,“热喷雾 TS ”“电喷雾 ESI ”,“离子喷雾 IS ”,“大气压化学”,“电离 APCI ”等这几个接口方式。


2)你说的气质还是液质,主要上指联用方式。
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有机质谱仪
    有机质谱仪基本工作原理:以电子轰击或其他的方式使被测物质离子化,形成各种质荷比(m/e)的离子,然后利用电磁学原理使离子按不同的质荷比分离并测量各种离子的强度,从而确定被测物质的分子量和结构。
    有机质谱仪主要用于有机化合物的结构鉴定,它能提供化合物的分子量、元素组成以及官能团等结构信息。分为四极杆质谱仪、离子阱质谱仪、飞行时间质谱仪和磁质谱仪等。
    有机质谱仪的发展很重要的方面是与各种联用仪(气相色谱液相色谱、热分析等)的使用。它的基本工作原理是:利用一种具有分离技术的仪器,作为质谱仪的"进样器",将有机混合物分离成纯组分进入质谱仪,充分发挥质谱仪的分析特长,为每个组分提供分子量和分子结构信息。
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无机质谱仪
(1)无机质谱仪与有机质谱仪工作原理不同的是物质离子化的方式不一样,无机质谱仪是以电感耦合高频放电 (ICP)或其他的方式使被测物质离子化。
(2)无机质谱仪主要用于无机元素微量分析和同位素分析等方面。分为火花源质谱仪、离子探针质谱仪、激光探针质谱仪、辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪。火花源质谱仪不仅可以进行固体样品的整体分析,而且可以进行表面和逐层分析甚至液体分析;激光探针质谱仪可进行表面和纵深分析;辉光放电质谱仪分辨率高,可进行高灵敏度,高精度分析,适用范围包括元素周期表中绝大多数元素,分析速度快,便于进行固体分析;电感耦合等离子体质谱,谱线简单易认,灵敏度与测量精度很高。
(3)质谱分析法的特点是测试速度快,结果精确。广泛用于地质学、矿物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面。
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