细胞产物分析技术质谱分析精选PPT.ppt
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1、关于细胞产物分析技术质谱分析第1页,讲稿共42张,创作于星期二 概述概述 质谱仪的工作原理质谱仪的工作原理 质谱仪种类质谱仪种类 色谱质谱联用色谱质谱联用 GC-MS联用联用 LC-MS联用联用 应用示例应用示例第2页,讲稿共42张,创作于星期二气体分子或固体、液体的蒸气受到一定能量的电子流轰气体分子或固体、液体的蒸气受到一定能量的电子流轰击或强电场作用,丢失价电子生成分子离子;同时,化击或强电场作用,丢失价电子生成分子离子;同时,化学键也发生某些有规律裂解,生成各种碎片离子。这些学键也发生某些有规律裂解,生成各种碎片离子。这些带正电荷的离子在电场和磁场的作用下,按质荷比(即带正电荷的离子在电
2、场和磁场的作用下,按质荷比(即质量与电荷比值质量与电荷比值 m/z)的大小分开,排列成谱,记录的大小分开,排列成谱,记录下下来即为来即为质谱质谱(Mass Spectroscopy)。)。概述概述基本概念基本概念第3页,讲稿共42张,创作于星期二第4页,讲稿共42张,创作于星期二概述概述特点特点质谱是定性鉴定与研究分子结构的有效方法。质谱是定性鉴定与研究分子结构的有效方法。l 灵敏度高灵敏度高:绝对灵敏度可达绝对灵敏度可达5pg(pg为为10-12g)l 样品用量少样品用量少:微克级:微克级l 分析速度快分析速度快:扫描:扫描1-1000u仅需仅需1/1000秒秒l 测定对象广测定对象广:气体
3、、液体、室温下具有:气体、液体、室温下具有10-7Pa蒸汽蒸汽 压的固体压的固体第5页,讲稿共42张,创作于星期二概述概述用途用途l 求准确的分子量求准确的分子量 l 化学式的确定化学式的确定l 推测未知物的结构推测未知物的结构l 鉴定同分异构体鉴定同分异构体l 测定分子中测定分子中Cl、Br等的原子数等的原子数l 第6页,讲稿共42张,创作于星期二概述概述质谱的发展史质谱的发展史l l19121912年世界上第一台现代意义质谱仪在英国剑桥年世界上第一台现代意义质谱仪在英国剑桥年世界上第一台现代意义质谱仪在英国剑桥年世界上第一台现代意义质谱仪在英国剑桥CavendishCavendish实验室
4、实验室实验室实验室出现出现出现出现l l19181918年世界上第一台实际意义质谱仪在美国芝加哥大学实验室出现年世界上第一台实际意义质谱仪在美国芝加哥大学实验室出现年世界上第一台实际意义质谱仪在美国芝加哥大学实验室出现年世界上第一台实际意义质谱仪在美国芝加哥大学实验室出现(扇型磁场扇型磁场扇型磁场扇型磁场MS)MS)l l19431943年世界上第一台商业质谱仪年世界上第一台商业质谱仪年世界上第一台商业质谱仪年世界上第一台商业质谱仪l l19531953年四极杆质量分析器质谱仪年四极杆质量分析器质谱仪年四极杆质量分析器质谱仪年四极杆质量分析器质谱仪l l19551955年飞行时间质量分析器质谱
5、仪年飞行时间质量分析器质谱仪年飞行时间质量分析器质谱仪年飞行时间质量分析器质谱仪l l60s 60s 开发开发开发开发GC/MSGC/MSl l60s-70s 60s-70s 大气压电离大气压电离大气压电离大气压电离(APcI)(APcI)源被发现源被发现源被发现源被发现(但并未被广泛应用但并未被广泛应用但并未被广泛应用但并未被广泛应用)l l70s-80s 70s-80s 开始广泛研究开始广泛研究开始广泛研究开始广泛研究LC/MSLC/MSl l19821982年离子束年离子束年离子束年离子束LC/MSLC/MS接口出现接口出现接口出现接口出现l l19841984年第一台电喷雾年第一台电喷
6、雾年第一台电喷雾年第一台电喷雾MSMS仪宣告诞生仪宣告诞生仪宣告诞生仪宣告诞生l l19881988年电喷雾离子源年电喷雾离子源年电喷雾离子源年电喷雾离子源MS MS 首次应用于蛋白质的分析首次应用于蛋白质的分析首次应用于蛋白质的分析首次应用于蛋白质的分析l l.第7页,讲稿共42张,创作于星期二Joseph J.Joseph J.ThomsonThomson19061906年诺贝年诺贝年诺贝年诺贝尔物理奖尔物理奖尔物理奖尔物理奖电荷在气体电荷在气体电荷在气体电荷在气体中的运动中的运动中的运动中的运动 Francis Francis William William AstonAston1922
7、1922年年年年诺贝诺贝诺贝诺贝尔化学奖尔化学奖尔化学奖尔化学奖质谱技术发质谱技术发质谱技术发质谱技术发现同位素现同位素现同位素现同位素Wolfgang Wolfgang PaulPaul19891989年诺贝年诺贝年诺贝年诺贝尔物理奖尔物理奖尔物理奖尔物理奖离子阱技术离子阱技术离子阱技术离子阱技术质谱的发展史质谱的发展史Hans G.Hans G.DehmeltDehmelt19891989年诺贝年诺贝年诺贝年诺贝尔物理奖尔物理奖尔物理奖尔物理奖离子阱技术离子阱技术离子阱技术离子阱技术年年年年Koichi Koichi TanakaTanaka20022002年诺贝年诺贝年诺贝年诺贝尔化学奖
8、尔化学奖尔化学奖尔化学奖基质辅助激基质辅助激基质辅助激基质辅助激光解吸电离光解吸电离光解吸电离光解吸电离方法方法方法方法John John Bennet Bennet FennFenn20022002年诺贝年诺贝年诺贝年诺贝尔化学奖尔化学奖尔化学奖尔化学奖电喷雾离子电喷雾离子电喷雾离子电喷雾离子化化化化第8页,讲稿共42张,创作于星期二MALDI-TOF-TOF MS MALDI-TOF MSnanoESI Q-TOF MS4000 QTRAP MS串联四极杆线性离子串联四极杆线性离子串联四极杆线性离子串联四极杆线性离子阱质谱仪阱质谱仪阱质谱仪阱质谱仪基质辅助激光解吸基质辅助激光解吸基质辅助激
9、光解吸基质辅助激光解吸/电离电离电离电离飞行时间质谱仪飞行时间质谱仪飞行时间质谱仪飞行时间质谱仪基质辅助激光解吸基质辅助激光解吸基质辅助激光解吸基质辅助激光解吸串联飞串联飞串联飞串联飞行时间行时间行时间行时间质谱仪质谱仪质谱仪质谱仪纳升液相纳升液相纳升液相纳升液相-电喷雾串联电喷雾串联电喷雾串联电喷雾串联质谱仪质谱仪质谱仪质谱仪第9页,讲稿共42张,创作于星期二l l分子离子分子离子分子离子分子离子 Molecular IonMolecular IonMolecular IonMolecular Ion 试样分子失去或得到一个电子而形成的离子。它在正离子试样分子失去或得到一个电子而形成的离子。
10、它在正离子试样分子失去或得到一个电子而形成的离子。它在正离子试样分子失去或得到一个电子而形成的离子。它在正离子场合下表示为场合下表示为场合下表示为场合下表示为M M M M。它的质荷比即表明试样分子所对应。它的质荷比即表明试样分子所对应。它的质荷比即表明试样分子所对应。它的质荷比即表明试样分子所对应的分子量数值。的分子量数值。的分子量数值。的分子量数值。l l母离子母离子母离子母离子 Parent Ion Parent Ion Parent Ion Parent Ion 产生某一碎片的前体离子,母离子不一定是分子离子。产生某一碎片的前体离子,母离子不一定是分子离子。产生某一碎片的前体离子,母离
11、子不一定是分子离子。产生某一碎片的前体离子,母离子不一定是分子离子。l l子离子子离子子离子子离子 Daughter Ion Daughter Ion Daughter Ion Daughter Ion 由母子离子裂解后形成的离子。由母子离子裂解后形成的离子。由母子离子裂解后形成的离子。由母子离子裂解后形成的离子。常见术语常见术语:第10页,讲稿共42张,创作于星期二常见术语常见术语:l l质荷比质荷比质荷比质荷比:离子质量离子质量离子质量离子质量(以相对原子量单位计以相对原子量单位计以相对原子量单位计以相对原子量单位计)与它所带电荷与它所带电荷与它所带电荷与它所带电荷(以电子以电子以电子以电
12、子电量为单位计电量为单位计电量为单位计电量为单位计)的比值的比值的比值的比值,写作写作写作写作m/Z.m/Z.m/Z.m/Z.l l峰峰峰峰:质谱图中的离子信号通常称为离子峰或简称峰质谱图中的离子信号通常称为离子峰或简称峰质谱图中的离子信号通常称为离子峰或简称峰质谱图中的离子信号通常称为离子峰或简称峰.l l离子丰度离子丰度离子丰度离子丰度:检测器检测到的离子信号强度检测器检测到的离子信号强度检测器检测到的离子信号强度检测器检测到的离子信号强度.第11页,讲稿共42张,创作于星期二质谱仪的工作原理质谱仪的工作原理即:即:由分子结构与裂解方式的经验规律由分子结构与裂解方式的经验规律,根据分子离根
13、据分子离子和各种碎片离子的质荷比及其相对丰度子和各种碎片离子的质荷比及其相对丰度,就可以就可以进行结构分析。进行结构分析。有机分子有机分子电子轰击电子轰击质谱质谱裂解裂解碎片离子碎片离子分子离子分子离子(-e)e)(M)(M)(M )(M )+分离、收集、记录分离、收集、记录第12页,讲稿共42张,创作于星期二l l分子离子化,它通过在分子离子化,它通过在离子源离子源中进行电子电离、中进行电子电离、快速原子快速原子/离子轰击、基体辅助激光解吸或电喷离子轰击、基体辅助激光解吸或电喷雾来实现;雾来实现;l l带电分子的离子及其碎片必须根据其质荷比带电分子的离子及其碎片必须根据其质荷比来得到分离,这
14、往往在来得到分离,这往往在质量分析器质量分析器中进行;中进行;l l最后,分离的带电荷的碎片必须通过最后,分离的带电荷的碎片必须通过检测器检测器检检测。测。真空系统真空系统第13页,讲稿共42张,创作于星期二l l直接进样法直接进样法直接进样法直接进样法(静态法):对纯的化合物来说,一般为气(静态法):对纯的化合物来说,一般为气(静态法):对纯的化合物来说,一般为气(静态法):对纯的化合物来说,一般为气体或挥发性液体,可直接进样到离子源室,而不需要专用体或挥发性液体,可直接进样到离子源室,而不需要专用体或挥发性液体,可直接进样到离子源室,而不需要专用体或挥发性液体,可直接进样到离子源室,而不需
15、要专用设备或器件,这类似于气相色谱中的样品进样。设备或器件,这类似于气相色谱中的样品进样。设备或器件,这类似于气相色谱中的样品进样。设备或器件,这类似于气相色谱中的样品进样。l l直接插入探针法直接插入探针法直接插入探针法直接插入探针法:对于挥发性很小的固体样品,需将样品:对于挥发性很小的固体样品,需将样品:对于挥发性很小的固体样品,需将样品:对于挥发性很小的固体样品,需将样品放在不锈钢杆或探针顶端的小杯内,将探针通过样品加入放在不锈钢杆或探针顶端的小杯内,将探针通过样品加入放在不锈钢杆或探针顶端的小杯内,将探针通过样品加入放在不锈钢杆或探针顶端的小杯内,将探针通过样品加入口放进离子源中,然后
16、加热离子源直至固体挥发。口放进离子源中,然后加热离子源直至固体挥发。口放进离子源中,然后加热离子源直至固体挥发。口放进离子源中,然后加热离子源直至固体挥发。l l动态平衡法动态平衡法动态平衡法动态平衡法(色谱进样):对一些组分较复杂的混合物(色谱进样):对一些组分较复杂的混合物(色谱进样):对一些组分较复杂的混合物(色谱进样):对一些组分较复杂的混合物时,需将样品分离成一个个单一组分,再进入质谱仪。最时,需将样品分离成一个个单一组分,再进入质谱仪。最时,需将样品分离成一个个单一组分,再进入质谱仪。最时,需将样品分离成一个个单一组分,再进入质谱仪。最典型的就是气相或液相色谱通过接口与质谱连接。典
17、型的就是气相或液相色谱通过接口与质谱连接。典型的就是气相或液相色谱通过接口与质谱连接。典型的就是气相或液相色谱通过接口与质谱连接。进样系统进样系统第14页,讲稿共42张,创作于星期二在离子源中样品被电离成离子,不同性质的样品可在离子源中样品被电离成离子,不同性质的样品可在离子源中样品被电离成离子,不同性质的样品可在离子源中样品被电离成离子,不同性质的样品可能需要不同的电离方式。能需要不同的电离方式。能需要不同的电离方式。能需要不同的电离方式。l l电子轰击电离电子轰击电离电子轰击电离电子轰击电离(electron impact,EI)electron impact,EI)电子轰击电离使用具有一
18、定能量的电子直接作用于电子轰击电离使用具有一定能量的电子直接作用于电子轰击电离使用具有一定能量的电子直接作用于电子轰击电离使用具有一定能量的电子直接作用于样品分子,使其电离。用钨或铼制作的灯丝在高真样品分子,使其电离。用钨或铼制作的灯丝在高真样品分子,使其电离。用钨或铼制作的灯丝在高真样品分子,使其电离。用钨或铼制作的灯丝在高真空中发射出电子。灯丝与电离盒之间的电压称为电空中发射出电子。灯丝与电离盒之间的电压称为电空中发射出电子。灯丝与电离盒之间的电压称为电空中发射出电子。灯丝与电离盒之间的电压称为电离电压。对有机化合物通常选用离电压。对有机化合物通常选用离电压。对有机化合物通常选用离电压。对
19、有机化合物通常选用70eV70eV的电压。的电压。的电压。的电压。离子源离子源第15页,讲稿共42张,创作于星期二l l化学电离化学电离化学电离化学电离(Chemical ionization,CI)Chemical ionization,CI)化学电离化学电离化学电离化学电离:是将样品气体和反应气体分子混合(其中是将样品气体和反应气体分子混合(其中是将样品气体和反应气体分子混合(其中是将样品气体和反应气体分子混合(其中样品含量约样品含量约样品含量约样品含量约0.10.1),进入电离室后,首先用电子轰),进入电离室后,首先用电子轰),进入电离室后,首先用电子轰),进入电离室后,首先用电子轰击方
20、式使反应气体电离,然后反应气体与样品气体击方式使反应气体电离,然后反应气体与样品气体击方式使反应气体电离,然后反应气体与样品气体击方式使反应气体电离,然后反应气体与样品气体进行离子进行离子进行离子进行离子-分子反应而使样品气体电离,因此样品的分子反应而使样品气体电离,因此样品的分子反应而使样品气体电离,因此样品的分子反应而使样品气体电离,因此样品的离子是由离子离子是由离子离子是由离子离子是由离子-分子反应产生的。这样产生的离子能分子反应产生的。这样产生的离子能分子反应产生的。这样产生的离子能分子反应产生的。这样产生的离子能量较小,故碎片较少。量较小,故碎片较少。量较小,故碎片较少。量较小,故碎
21、片较少。对于不稳定的有机化对于不稳定的有机化对于不稳定的有机化对于不稳定的有机化合物,可得到较强的合物,可得到较强的合物,可得到较强的合物,可得到较强的分子离子峰。分子离子峰。分子离子峰。分子离子峰。第16页,讲稿共42张,创作于星期二l l大气压化学电离大气压化学电离大气压化学电离大气压化学电离(atmospheric pressure chemical atmospheric pressure chemical ionization,APCI)ionization,APCI)在大气压下,化学电离反应的速率更大,电离效率在大气压下,化学电离反应的速率更大,电离效率在大气压下,化学电离反应的速
22、率更大,电离效率在大气压下,化学电离反应的速率更大,电离效率应更高。主要困难是将大气压力下产生的离子转移应更高。主要困难是将大气压力下产生的离子转移应更高。主要困难是将大气压力下产生的离子转移应更高。主要困难是将大气压力下产生的离子转移到处于高真空(到处于高真空(到处于高真空(到处于高真空(1010-6-6Torr)Torr)状态的质量分析器中。现状态的质量分析器中。现状态的质量分析器中。现状态的质量分析器中。现在常用的是电晕放电大气压电离。在常用的是电晕放电大气压电离。在常用的是电晕放电大气压电离。在常用的是电晕放电大气压电离。第17页,讲稿共42张,创作于星期二l l快原子轰击快原子轰击快
23、原子轰击快原子轰击(Fast atom bombardment,FAB)Fast atom bombardment,FAB)用加速的中性原子(快原子)撞击以甘油(底物)调和用加速的中性原子(快原子)撞击以甘油(底物)调和用加速的中性原子(快原子)撞击以甘油(底物)调和用加速的中性原子(快原子)撞击以甘油(底物)调和后涂在金属表面的有机化合物(后涂在金属表面的有机化合物(后涂在金属表面的有机化合物(后涂在金属表面的有机化合物(“靶面靶面靶面靶面”),导致这些),导致这些),导致这些),导致这些有机化合物电离的方法称之为快原子轰击(有机化合物电离的方法称之为快原子轰击(有机化合物电离的方法称之为快
24、原子轰击(有机化合物电离的方法称之为快原子轰击(FABFAB)。)。)。)。由由由由于快原子轰击是一种软电离技术,被分析样品不须经过气于快原子轰击是一种软电离技术,被分析样品不须经过气于快原子轰击是一种软电离技术,被分析样品不须经过气于快原子轰击是一种软电离技术,被分析样品不须经过气化而直接电离,所以,快原子轰击质谱法常用于分析极性化而直接电离,所以,快原子轰击质谱法常用于分析极性化而直接电离,所以,快原子轰击质谱法常用于分析极性化而直接电离,所以,快原子轰击质谱法常用于分析极性强、不易气化和热稳定性差的样品。强、不易气化和热稳定性差的样品。强、不易气化和热稳定性差的样品。强、不易气化和热稳定
25、性差的样品。第18页,讲稿共42张,创作于星期二l l电喷雾电离(电喷雾电离(电喷雾电离(电喷雾电离(Electro spray ionization,ESI)Electro spray ionization,ESI)原理:原理:原理:原理:不锈钢毛细管被加以不锈钢毛细管被加以不锈钢毛细管被加以不锈钢毛细管被加以3-5kV3-5kV的正电压,与相距的正电压,与相距的正电压,与相距的正电压,与相距约约约约1cm1cm接地的反电极形成强静电场。被分析的样品溶接地的反电极形成强静电场。被分析的样品溶接地的反电极形成强静电场。被分析的样品溶接地的反电极形成强静电场。被分析的样品溶液从毛细管流出时在电场
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