有机质谱原理及应用ppt课件.ppt
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1、第五章:质谱法测定分子结构1有机质谱原理及应用第五章:质谱法测定分子结构2F 方法:ESI和MALDI两种电离方法。F 对象:带有官能团的可溶解高分子。1988年,Tanaka,最早报道聚乙烯醇(PEG), 22,000。1992年, Danis, MALDI, 聚丙烯酸和聚苯乙烯磺酸,30,000。 M. Karas & F.Hillenkamp MALDI,聚苯乙烯 70ku, PEG 40ku。1996年,C. Fenselau,聚苯乙烯 1500ku。5.1 高聚物质谱分析高聚物质谱分析第五章:质谱法测定分子结构3 合成高分子是混合物,分子量是一种分布。 不同的引发和终止反应所得的高分
2、子有不同的端基。 在随机共聚物中,高分子链的组成呈现某种化学分布。 在嵌段共聚物中存在着不同的嵌段长度和顺序。 非线性高分子,如环状、支链和树枝状高聚物。 样品用量少、耗时短、速度快。 仪器分辨率高使单体分析和端基分析成为可能。 直接测定绝对分子量,而不是相对分子量,精度高于光散射和膜渗透方法。 测定分子量时,不需要标准品或Mark-Houwink常数。 由分子量分布可获得聚合反应的链增长常数。第五章:质谱法测定分子结构4 基质的作用: 从激光脉冲中吸收能量。要求:基质对激光光源必须有很强的吸收。 使被测分子分离成单分子状态。要求:基质和被测高分子具有很好的相容性,同时不能有强的分于间的相互作
3、用。 使用不同种类的激光(IR,UV)电离,需要用不同类型的基质。 F 紫外激光解离的基质 蒽三酚和银盐的混合是分析聚苯乙烯的首选,但是这个混合物不稳定,见表格。 F 红外激光解离的基质 YAG激光(3.27m,相当于 3050 cm-1) 激发C-H的伸缩振动。应用于UV-MALDI的基质也可用于IR-MALDI。第五章:质谱法测定分子结构5 Matrices PolymersHydrophilic2,5-dihydroxybenzoic acidPolypropylene glycol-Cyano-hydroxycinnamic acidPolyvinyl acetateFerulic a
4、cid Polytetramethylene glycolIndoleacrylic acidPolymethylmethacrylateDithranolPolystyreneall trans-Retinoic acidPolybutadieneDiphenylbutadienePolydimethylsiloxaneHydrophobic红外激光与紫外激光电离的比较: 红外激光有较强的穿透能力,一次红外激光照射能够解吸更多的样品,因此在一个样品点上获得的质谱图较少,要经常更换激光照射点。 红外激光的脉冲较长。一般在 1020 s,而通常的紫外激光的脉冲约在 35 s,这导致了IR-MAL
5、DI的分辨率较差。一般来讲,紫外激光器更适于分析合成高分子,红外激光器可用于一些卤代高分予的分析。基质的选取:极性相似原则!常见基质的极性比较第五章:质谱法测定分子结构6基质Mr /cm-1(at 337nm)PA(kJ/mol)2,5-DHB1540.79105-841866854 14854 16 -CHCA1890.79 105-841933 9766 8芥子酸(SA)2241.10 105-887894 13蒽三酚226-874 8IAA187-900 16HABA242-943766 8第五章:质谱法测定分子结构7 高分子测定过程中的阳离子化不是质子转移反应,而是金属离子与高分子发生
6、阳离子化反应,形成加合的高分子正离子。一般用Na+、K+等作为加合离子。有时不需要特别加入这些金属,亦可以得到加合的正离子,这是由于容器上的Na+或K+所致。 具有杂原子的合成高分子,在加钠盐、钾盐后产生加合金属阳离子的正离子。聚醚、聚酯、聚丙烯酸酯、聚酷胺等。 没有杂原子的非极性合成高分子,如聚苯乙烯、聚丁二烯、聚异戊二烯在加入银盐或铜盐后能够成功的离子化,这些金属阳离于与高分子中的双键发生了作用。 没有杂原子和双键的合成高分子如聚乙烯和聚丙烯目前仍较难被MAIDI分析,因为它们的金属阳离子结合能极低。第五章:质谱法测定分子结构8 简单混合法: 在使用一个特定的样品制备方法时,必须先选择适用
7、于基质、样品和阳离子化盐的溶剂,最理想的情况是使用一种溶剂这样可以减少样品在靶上结晶时分层的危险。然而,盐类几乎不溶于用于非极性合成高分子的有机溶剂。一般来讲,盐可以先溶于一个中间溶剂如丙醇中,然后再用用于基质和样品的溶剂稀释。制备样品时,应选择适当的溶剂、合适的浓度及配比,才能获得较好的结果。 电喷雾法 一个很有前途的样品制备方法是电喷雾沉积法,比起传统的干点甚或薄层法,电喷雾法的优点在于它可以形成小而均匀的结晶体。电喷雾沉积法制得样品的点点之间重复性好,并且信号强度较大,层式的电喷雾效果更好一些。 压片法 对于不溶的高分子样品,如聚氨酯和大的多环芳香化台物,发展了一砷新的制样方法压片法即将
8、样品和基质按一定比例混合后用球磨机研磨均匀,压成薄片进行MALDI-TOF-MS分析。第五章:质谱法测定分子结构9 计算公式:nwiiiiwiiinMMPDMnMnMnMnM/2 当分子量的分散度小于1.2时可获得符合Poisson分布的质谱图,与GPC的结果一致。Mn: 数均分子量Mw: 重均分子量PD: 分布常数ni: 第i个寡聚物的相对丰度Mi: 第i个寡聚物的质量PS 2800的MALDI-TOF质谱图PEG 2000的MALDI-TOF质谱图第五章:质谱法测定分子结构10PEG 3100的MALDI-TOF质谱图PS 29ku 的MALDI-TOF质谱图聚合物数均分子量Mn重均分子量
9、Mw分子量分布PD测定方法PS4600046760473191.01MALDI-TOF42000435001.03GPCPS7000073914745181.01MALDI-TOF66000675001.03GPCPEG1260012426124921.01MALDI-TOF11843123201.04GPCPEG23020022115221051.01MALDI-TOF20240212281.06GPCMALDI-TOF-MS方法与GPC方法所测分予量的比较第五章:质谱法测定分子结构11SSNNC10H21C10H21nSNNRnR = C6H13 C8H17 C10H21123 含有联吡啶
10、 的共轭高分子结构 聚合物的MALDI-TOF质谱(a) IAA为基质, (b) IAA为基质。并加入细AgTFA第五章:质谱法测定分子结构12高分子化合物3(n=5),环状寡聚物的实验结果(左)和理论同位素分布(右)(a): (C28H32N2S)5+H+ (b): (C28H32N2S)5+Ag+ 选取2142.1u的单同位素峰来计算端基的质量。重复单元的质量是428.2, 代入2142.1/428.25,即428.2 52141。这个峰的质荷比等于5个重复单元加1个质子比时带上的氢原子的质量,因此可以椎测这个系列的高分子为环状高分子没有端基。第五章:质谱法测定分子结构13NNNOC2H5
11、NClNOC2H5NNNHHClnNNNOC2H5NClNOC2H5NNNHHOHnNNNOC2H5NHONOC2H5NNNHHOHnNNNOC2H5ClClH2NNH235u + 158u + H + 237u 6 = 1616u35u + 140u + H + 237u 6 = 1598u17u + 140u + H + 237u 6 = 1580un=6q一种寡聚物的MALDI-TOF质谱分析 两种单体:三嗪聚胺的MALDI-TOF的质谱第五章:质谱法测定分子结构14 用MALDI分析不同种类的高分子混合物的文章很少也许是因为离子化效率的显著不同和其他一些歧视固素。例如二两种窄分布的标准
12、品PS10200和和PMMA9200分别溶解在THF中,以几种体积比混合,接着以IAA为基质加甲酸钠或以蒽三酚为基质加三氟乙酸银。在第一套实验方案中,PS和PMMA的体积比从0:1增加到199:1,基质是IAA/Na,也就是对PMMA是最佳条件,试验结果十分令入惊奇,甚至PMMA是以0 5的不纯物存在干PS中,质谱图仍然是PMMA的MNa+峰为主要峰。在第二套实验中,PS和PMMA的体积比从1:0到1:9,基质是蒽三酚/Ag也就是PS的最优化条件。在所有混合物实验中,PMMA是主要离子,而PS仅以相对干PMMA为10%的峰出现,质谱图上主要是PMMA的峰。当然,这种有利于PMMA的歧视效应也许
13、可以用来检测PS中中痕量的PMMA但是从这些结果中也可看出,用MALDI分析高分子混合物还要走很远的一段路。第五章:质谱法测定分子结构15 嵌段共聚物之中嵌段和组成分布对于聚合物的最终性能有重要的影响。MALDI-TOF-MS也可以成功地应用于嵌段型高分子的研究。Dams等人用MALDI分析了-甲基苯乙烯和乙烯基吡啶的嵌段共聚物。 Wilezek-Vera等MALDI-TOF MS与1H NMR相结合,对苯乙烯/-甲基苯乙烯嵌段共聚物进行研究,测定了该共果物的组成分布和嵌段长度,我们研究组研究了荣乙二醇和聚苯乙烯的嵌段共聚物。用MALDI/TOF测得的分子量和以GPC测定的结果参见表。 从表中
14、可以青出,对干这类窄分布的高分子化合物,MALDI/TOF所得结果与GPC法所得结果比较接近。但是MALDI/TOF法更加迅速、方便,具有显著的优越性MnMwPD共聚物GPC357737561.05No.1MALDI/TOF320735601.11共聚物GPC571963481.11No.1MALDI/TOF614265281.06GPC法和 MALD/TOF MS法测得的分子量比较第五章:质谱法测定分子结构165.2 药物的质谱分析药物的质谱分析各种提取物的分析,HPLC/MS联用分析第五章:质谱法测定分子结构17Methanolic 根部提取物02468101214161820222426
15、2830Time (min)0102030405060708090100Relative Abundance11.9411.088.703.172.0718.0213.4618.5414.0718.8316.9219.0015.1319.421.60 水 - 甲醇梯度 0.25 mL/min, C-18 Column 20 uL 进样LC-UV (215 nm)第五章:质谱法测定分子结构18LC-MS, 基峰离子流图2468101214161820Time (min)05101520253035404550556065707580859095100Relative Abundance9.494
16、.814.5817.8811.896.7219.0819.553.1617.0114.3913.692.1415.408.1010.8720.026.257.975.093.5421.421.07UnknowOOOHOHOOHOHOHOH 水-甲醇梯度 0.25 mL/min, C-18 Column 20 uL 进样第五章:质谱法测定分子结构19300350400450500550600m/z58010203040501000102030405060708090Relative Abundance473.1493.7460.8386.5300.2487.1400.3RT: 9.21-9.61
17、 AV: 8 NL: 1.28E6AV: 4 NL: 7.42E5 ?OOOHOHOOHOHOHOH(M-H)(M-H)负离子ESI全扫描质谱图(Full Scan MS) +14 u第五章:质谱法测定分子结构20120140160180200220240260280300320m/z1000102030405060708090480510152025303540Relative Abundance293.1149.2311.9219.1180.5169.0294.2327.9121.1195.3144.9211.7275.2225.8164.0255.9244.5281.5324.9293.
18、3193.3325.8219.2294.3308.3131.5200.5159.9276.1265.4233.3334.5246.5155.0285.1m/z 293310.9OOOHOHOOHOHOHOHNegative Ion ESI Data Dependant MS/MS Spectra +14 um/z 179第五章:质谱法测定分子结构21300350400450500550600m/z58010203040501000102030405060708090Relative Abundance473.1493.7460.8386.5300.2487.1400.3RT: 9.21-9.6
19、1 AV: 8 NL: 1.28E6RT: 11.78-11.94 AV: 4 NL: 7.42E5OOOHOHOOHOHOHOHOOOHOHOOHOHOHOH(M-H)(M-H)Proposed Echinacoside Structure at m/z 487增加一个亚甲基第五章:质谱法测定分子结构22RT: 0.11 - 21.822468101214161820Time (min)05101520253035404550556065707580859095100Relative Abundance9.494.814.5817.8811.896.7211.3919.0819.553.16
20、17.0114.3913.692.1415.408.1010.876.257.975.093.5421.421.07OOOHOHOOHOHOHOHOOOHOHOOHOHOHOHProposed EchinacosidesConfirmed Echinacoside第五章:质谱法测定分子结构23大脑促眠素的发现与确证 从猫脑袋中取出脑髓液,用液相色谱分离各组分,用电喷雾串联质谱、气质联用、薄层层析、红外及核磁确定各组分的化学结构,目的目的是找出与睡眠规律有关的物质。 F在猫睡眠周期的不同时间点采取脑髓液样品,测定各样品的紫外吸收光谱,发现猫在处于即将入睡状态时,脑髓液试样有一个特别显著的紫外吸收
21、峰。 F电喷雾四极杆串联质谱分析各样品的色谱峰中有显著差异的组分,发现m/z282的离子。并证明是MH+离子,用快原子轰击磁质谱测得其分子式为C18H35NO。FCID实验:m/z282的MS2和MS3。在低质量范围,m/z282的子离子谱显示长链烷烃的特征。质量数为17和35的中性丢失是母离子m/z282电离产生子离子m/z265,m/z247时产生的。F在以上质谱分析的基础上,综合其它分析手段的表征结果,初步推测出这种催眠素的结构为 顺-9,10-十八碳烯酰胺。该化合物的合成和结构表征证实这一结构推测是正确的。 第五章:质谱法测定分子结构24大脑促眠素的MS/MS质谱确定大脑促眠素的化学结
22、构脑髓液中分离出的促眠素化学结构第五章:质谱法测定分子结构25 结构分析:确定代谢途径,微量条件下进行。 定量分析:确定生物利用度等,在复杂本底的条件下测定。 OCH3NHClOSNHNHOOOH+OHparentq 例:一种非胰岛素依赖型糖尿病药物的代谢分析(LC/MS/MS技术第五章:质谱法测定分子结构2624681012141618202224Time (min)050100Relative Abundance23.878.7210.6511.8913.0116.7910 x第五章:质谱法测定分子结构27100150200250300350400450500550m/z010203040
23、5060708090100Relative Abundance510512222199279241123391532176399369第五章:质谱法测定分子结构28150200250300350400450500m/z0102030405060708090100Relative Abundance369371395352492m/z 510 MS2第五章:质谱法测定分子结构29100120140160180200220240260280300320340360m/z0102030405060708090100Relative Abundance169171304306288m/z 510 m/
24、z 369 MS3第五章:质谱法测定分子结构30m/z 369OCH3NHClOSNH2OOH+m/z 395OCH3NHClOSNHOOO+m/z 352OCH3NHClOSOO+m/z 304OCH3NHClONH2+m/z 288OCH3NHClO+m/z 169OOCH3Cl+m/z 510OCH3NHClOSNHNHOOOH+OHm/z 492+OCH3NHClOSNHNHOOOHMS1MS2MS3第五章:质谱法测定分子结构31 远电荷碎裂:断裂发生在远离电荷的位置,与质谱解析一章中裂解均与电荷或自由基有关不同。主要原因是这种远电荷碎裂反应发生在具有较长的碳链化合物中,如长链脂肪酸、
25、胆汁酸、类固醇等。 远电荷碎裂反应在蛋白质分析中有时也会发生。 研究方法:高能、中能、低能碰撞诱导解离MS/MS质谱。高能碰撞:210kV,磁质谱仪上,TOF/TOF等。F 低能碰撞: 100V以内,四极杆质谱仪,离子阱质谱仪。F 中能碰撞: 1001000V, 扇形电场磁场/TOF联用质谱(特制质谱)。第五章:质谱法测定分子结构32 长链饱和化合物F 1,4氢消除反应 (1)F 两步均裂反应 (2) 产生荷基异位离子 末端不饱和离子 长链不饱和化合物(a) 近烯丙基键,记作Ap断裂, Proximal allyl bond。(b)远烯丙基-乙烯基键 distal allylvinyl bon
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