《质谱分析丛》PPT课件.ppt
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1、有机波谱分析(四)有机波谱分析(四)质谱分析法质谱分析法一、质谱的发展历史一、质谱的发展历史 1906年年 J.JThomson在实验中发现带电荷离子在电磁场中的运动轨迹与它的质荷比在实验中发现带电荷离子在电磁场中的运动轨迹与它的质荷比(m/z)有关有关,并于并于1912年制造出第一台质谱仪年制造出第一台质谱仪.1946年年 发明飞行时间质量分析器发明飞行时间质量分析器(Time-of-flight Analyzer)1953-1958年年 出现四极杆质量分析器出现四极杆质量分析器(Quadrupole)1956年年 GC-MS开始联用开始联用 1959年年 质谱首次用于质谱首次用于pepti
2、de sequencing 1965年年 离子共振质谱出现离子共振质谱出现 1968年年 电喷雾离子源电喷雾离子源Electrospray Ionization 1973年年 LC-MS 1974年年 Fourier transform ion cyclotor resonance MS 1987-1988年年 Matrise_assisted laser desorption ionization 1996年年 电喷雾离子源开始用于生物大分子的研究电喷雾离子源开始用于生物大分子的研究质谱仪:是按照离子的质荷比质谱仪:是按照离子的质荷比(m/z)不同不同,来分离不同分子量来分离不同分子量的分子
3、、测定分子量进行成分和结构分析的分子、测定分子量进行成分和结构分析.离子的生成方式:有失去或捕获电荷离子的生成方式:有失去或捕获电荷(如如:电子发射电子发射,质子化质子化或去质子化或去质子化)二、质谱仪二、质谱仪2-1 质谱仪的组成质谱仪的组成离子源离子源质量过滤质量过滤/分析器分析器检检测测器器进样部分进样部分样品板样品板LC或或GCEI源源FAB源源MALDI源源ESI源源QuadruopoleIon trapTime-of-flight电子倍增器电子倍增器闪烁计数器闪烁计数器+主要组成部分主要组成部分:1.进样部分;进样部分;2.离子源;离子源;3.质量过滤器质量过滤器(分析器分析器);
4、4.离子检测离子检测器器2-2 进样部分进样部分要求:要求:大气压下的样品要进入高真空的质谱仪,而不影响仪器大气压下的样品要进入高真空的质谱仪,而不影响仪器的真空度。的真空度。方式:方式:进样板进样进样板进样 进样头进样进样头进样 毛细管进样(从气相色谱及液相色谱柱)毛细管进样(从气相色谱及液相色谱柱)2-3 离子源离子源A:EI源源 Electron Ionization 是是1980年以前年以前的主要离子化方式的主要离子化方式,只能用于远远小于生只能用于远远小于生物有机分子的小分子物有机分子的小分子(400Da以下以下)的检测的检测,样品需经过汽化样品需经过汽化(通通常热解吸附常热解吸附)
5、进入电进入电离区离区,与电子流撞击与电子流撞击.电子流传递部分能量电子流传递部分能量(多小于多小于6ev)形成离形成离子及部分碎片子及部分碎片.EI的优缺点的优缺点 优点优点1.高的灵敏度高的灵敏度2.有达有达10万个化合物的万个化合物的数据库可快速检索数据库可快速检索3.可可根据碎片方式鉴定未根据碎片方式鉴定未知物知物4.从碎片离子判定结构从碎片离子判定结构 缺点缺点1.质量范围小质量范围小2.有可能汽化前发生有可能汽化前发生解离解离3.碎片过多有时看不碎片过多有时看不到分子离子到分子离子B:FBI快速原子快速原子/离子轰击离子源离子轰击离子源Fast Atom/Ion Bombardmen
6、t使用高能量的氙原子、使用高能量的氙原子、Cs+离子或甘油离子或甘油-NH4+基团喷射样基团喷射样品靶上的样品和基质表面品靶上的样品和基质表面,基质是溶解样品的非挥发性溶基质是溶解样品的非挥发性溶剂剂,样品从基质中解吸附并汽化样品从基质中解吸附并汽化,离子化离子化.基质的作用是溶解样品基质的作用是溶解样品;吸收大部分能量吸收大部分能量,有助于样品离子有助于样品离子化并保护样品不被高能量撞击破坏化并保护样品不被高能量撞击破坏.图示图示FBI优缺点优缺点 优点优点1、质量数可以做到、质量数可以做到7000Da。2、快速。、快速。3、软电离方式,碎片离子少。、软电离方式,碎片离子少。4、容易引入阳离
7、子形成、容易引入阳离子形成M+Na,M+K型的正离子。型的正离子。5、分辨率高。基质可作为参照、分辨率高。基质可作为参照离子进行精确质量测定。离子进行精确质量测定。6、大质量的甘油团形成多电荷、大质量的甘油团形成多电荷可测生物大分子。可测生物大分子。缺点缺点1、质量数高时灵敏度下降、质量数高时灵敏度下降严重。严重。2、灵敏度比、灵敏度比MALDI,ESI低。低。3、碎片少,结构信息少。、碎片少,结构信息少。4、基质多峰,干扰结果分、基质多峰,干扰结果分析。析。5、样品必须能溶于基质。、样品必须能溶于基质。6、非极性物质难以离子化。、非极性物质难以离子化。C:MALDI 激光解吸附离子源激光解吸
8、附离子源 Matrix-Assisted laser Desorption/IonizationMALDI源的出现源的出现解决了生物大分子的离子化难题解决了生物大分子的离子化难题,离,离子化过程与子化过程与FBI有相似之处。有相似之处。1、使用基质,但基质为固体。、使用基质,但基质为固体。2、MALDI用脉冲激光束轰击样品和基质的共结晶。用脉冲激光束轰击样品和基质的共结晶。对基质的要求是能吸收对基质的要求是能吸收337nm紫外光并气化,能量由紫外光并气化,能量由基质传给样品使样品一起气化并离子化。基质传给样品使样品一起气化并离子化。常用基质常用基质1、氰基氰基4羟基肉桂酸羟基肉桂酸 CCA 多
9、肽多肽2、3,5二甲氧基二甲氧基4羟基肉桂酸羟基肉桂酸 SA 蛋白蛋白3、龙胆酸(、龙胆酸(2,5二羟基苯甲酸二羟基苯甲酸 DHB 聚合物聚合物4、吡啶甲酸、吡啶甲酸 PA5、3羟基吡啶甲酸羟基吡啶甲酸 3HPAMALDI源由氮激光器产生短周期脉冲激光,产生的多为单电荷源由氮激光器产生短周期脉冲激光,产生的多为单电荷离子,效率很高,即使只有极少的样品也可分析离子,效率很高,即使只有极少的样品也可分析常用基质结构常用基质结构DHBDHBSASACCACCA MALDI的优缺点的优缺点优点优点1、质量数可达质量数可达300,000Da。2、attomole 至至femtomole级灵级灵敏度。敏度
10、。3、软电离方式,无软电离方式,无或极少碎片离子。或极少碎片离子。4、耐盐(样品含盐、耐盐(样品含盐可达毫摩尔浓度)。可达毫摩尔浓度)。5、适于分析复杂混、适于分析复杂混合物。合物。缺点缺点1、分辨率低。、分辨率低。2、1000Da以下基质峰干扰。以下基质峰干扰。3、激光解吸附离子化有可能使样品、激光解吸附离子化有可能使样品光降解。光降解。4、串联质谱功能较弱,除非接反射、串联质谱功能较弱,除非接反射装置进行源后衰变测量。装置进行源后衰变测量。5、不能分析非共价键相互作用。、不能分析非共价键相互作用。6、定量时需要内校准。、定量时需要内校准。7、如没有反射飞行装置,不能分析、如没有反射飞行装置
11、,不能分析多肽修饰。多肽修饰。8、对各种赋形剂的容忍度低(如、对各种赋形剂的容忍度低(如含磷酸缓冲液,大于含磷酸缓冲液,大于150mM的盐等。的盐等。D:ESI离子源离子源Electrospray Ionization4000v强电场中,样品溶液通过毛细管喷嘴喷出,带电液滴强电场中,样品溶液通过毛细管喷嘴喷出,带电液滴被静电场吸向质谱入口,同时伴随干燥或加热干燥气体吹送,被静电场吸向质谱入口,同时伴随干燥或加热干燥气体吹送,使液滴表面溶剂挥发,液滴体积变小,表面电荷密度变大,使液滴表面溶剂挥发,液滴体积变小,表面电荷密度变大,当同种电荷之间的库仑斥力达到雷利极限时,突破表面张力,当同种电荷之间
12、的库仑斥力达到雷利极限时,突破表面张力,液滴爆裂为更小的带电液滴,这一过程不断重复,使最终的液滴爆裂为更小的带电液滴,这一过程不断重复,使最终的液滴非常细小,呈喷雾状,此时液滴表面电场非常强大,使液滴非常细小,呈喷雾状,此时液滴表面电场非常强大,使分析物离子化,带单电荷或多电荷。分析物离子化,带单电荷或多电荷。一般分析物分子量一般分析物分子量 2000Da带多电荷带多电荷NANO-ESI喷雾照片ESI特点特点1、ESI产生的生物大分子离子如多肽蛋白等常常带产生的生物大分子离子如多肽蛋白等常常带10个以上电荷,使得个以上电荷,使得m/z大大减小,弥补了四极杆质大大减小,弥补了四极杆质量分析器等质
13、量范围窄的缺点。量分析器等质量范围窄的缺点。2、质谱图显示的是离子带不同电荷数的一系列质荷质谱图显示的是离子带不同电荷数的一系列质荷比峰,根据峰位置换算成质量数和电荷数。比峰,根据峰位置换算成质量数和电荷数。电荷数和质量数的计算电荷数和质量数的计算已知已知 mj=(m+nj)/nj mk=(m+nk)/nk nj=nk+1 推算出推算出 nj=(mk-1)/(mk-mj)nk=(mj-1)/(mk-mj)m=mjnj-nj =mknk-nkm/z相相对对丰丰度度mjmkESI优缺点优缺点优点优点1、质量数可达质量数可达70,000Da2、灵敏度高达、灵敏度高达femtomole级。级。3、软电
14、离,可观察生物分子非共价反、软电离,可观察生物分子非共价反应。应。4、易于和、易于和LC串联,直接分析流速为串联,直接分析流速为1ml/min的的LC洗脱液。洗脱液。5、没有基质干扰。、没有基质干扰。6、适于联四极杆质量分析器、离子阱、适于联四极杆质量分析器、离子阱质量分析器做结构分析。质量分析器做结构分析。7、带多电荷,允许质量范围窄的设备、带多电荷,允许质量范围窄的设备检测高质量数的离子。检测高质量数的离子。8、带多电荷,通过计算平均值给出更、带多电荷,通过计算平均值给出更精确的质量数。精确的质量数。9、特别适于测多肽的修饰。、特别适于测多肽的修饰。10、样品前处理简单可直接分析、样品前处
15、理简单可直接分析RP-HPLC脱盐处理的溶液。脱盐处理的溶液。缺点缺点1、耐盐能力低。、耐盐能力低。2、对某些化合物特别敏感,、对某些化合物特别敏感,污染难清洗。污染难清洗。3、样品需先气化,混合物、样品需先气化,混合物不适用。不适用。4、带多电荷,在分析混合、带多电荷,在分析混合物时,产生混乱。物时,产生混乱。5、定量时需内校准。、定量时需内校准。E:其他离子化方式其他离子化方式阳离子化阳离子化:以非共价键结合的方式向中性分子加上正电荷。以非共价键结合的方式向中性分子加上正电荷。尤其适合尤其适合质子化不稳定的的分子,质子化是共价键结合,电荷从质子质子化不稳定的的分子,质子化是共价键结合,电荷
16、从质子向分子发生转移,这一过程会造成分子的不稳定,使分子裂向分子发生转移,这一过程会造成分子的不稳定,使分子裂解。解。阳离子化没有这一缺点,常用在阳离子化没有这一缺点,常用在ESI离子方式中,糖类非常适离子方式中,糖类非常适合这一电离方式,一般多加合这一电离方式,一般多加Na+.阴离子化阴离子化:分子失去一个质子,带上负电荷,这种离子化方式适合酸性分子失去一个质子,带上负电荷,这种离子化方式适合酸性物质,如酚类、羧酸和磺酸。物质,如酚类、羧酸和磺酸。2-3 质量分析器(过滤器)质量分析器(过滤器)1、质量分析器的主要指标、质量分析器的主要指标A、质量范围(、质量范围(/)所能测量的质荷比范围所
17、能测量的质荷比范围 M+nH B、灵敏度、灵敏度 一定浓度样品产生响应时,最低的浓度值。一定浓度样品产生响应时,最低的浓度值。nC、分辨率、分辨率 质谱分辨不同分辨不同质荷比离子的能力荷比离子的能力 分辨率分辨率R=M/R=M/a a =M =M/(M/(M M)b b a 公式定义为单峰的质荷比与其半峰宽之比公式定义为单峰的质荷比与其半峰宽之比 b公式定义为相邻的相交公式定义为相邻的相交10的两个峰的两个峰M M 按按a 式计算的分辨率约为式计算的分辨率约为b式计算的两倍式计算的两倍。不同分辨率谱图效果不同分辨率谱图效果D:分子量的表述方式:分子量的表述方式1、单同位素质量、单同位素质量mo
18、noisotopic mass 最轻的稳定同位素的质量(也有说自然界中丰度最大的同位最轻的稳定同位素的质量(也有说自然界中丰度最大的同位素的质量)。素的质量)。只有高分辨率的质量分析器才能分离出单同位素峰。只有高分辨率的质量分析器才能分离出单同位素峰。2、化学平均分子量、化学平均分子量M 根据同位素质量及丰度计算出平均质量,所有元素的平均质量根据同位素质量及丰度计算出平均质量,所有元素的平均质量给出分子的平均质量。给出分子的平均质量。3、最高峰质量、最高峰质量 即未分辨开质谱峰最高处的质量数。即未分辨开质谱峰最高处的质量数。表述方式要看分子量及分辨率而定,当表述方式要看分子量及分辨率而定,当m
19、/z高时单同位素峰已高时单同位素峰已不是丰度最大的峰,不是丰度最大的峰,m/z 8000时时与最高峰质量趋于一至。与最高峰质量趋于一至。2、质量分析器的种类、质量分析器的种类A、四极杆质量分析器、四极杆质量分析器Quadrupole Analyzer A、B极性相反,加上一个直流电压极性相反,加上一个直流电压DC,叠加一个射频电场,叠加一个射频电场RF,扫描时固定,扫描时固定RF频率,频率,DC:RF保持比率不变,数值递增,保持比率不变,数值递增,使使m/z小到大的离子依次通过,取得一张完整的质谱图。小到大的离子依次通过,取得一张完整的质谱图。DC+RF四极杆质量分析器的四极杆质量分析器的 优
20、点优点四极杆质量分析器通常与四极杆质量分析器通常与EI、ESI源联接源联接1、能容忍相对低的真空度(约、能容忍相对低的真空度(约10 x10 Torr)2、m/z可达可达3000,ESI离子源产生的多电荷生物分离子源产生的多电荷生物分子离子子离子m/z正好多在正好多在3000以内。以内。3、开销低廉。、开销低廉。B、离子阱质量分析器、离子阱质量分析器 三维的四极杆,三维的四极杆,RF加在环形电极上。加在环形电极上。环形电极环形电极 三维的四极杆,三维的四极杆,RFRF加在环形电极上。加在环形电极上。C、飞行时间质量分析器、飞行时间质量分析器 Time-of-Flight Analyzer 离子
21、的离子的E=UZ=mv 飞行时间飞行时间t=t=constLvmz反射飞行时间质量分析器反射飞行时间质量分析器(RETOF-MS)UrefTOF对真空度的要求非常高对真空度的要求非常高10TorrMALDI源源一般同时一般同时联接联接Time-of-Flight Analyzer和和RETOFRETOFD、傅立叶回旋共振质量分析器、傅立叶回旋共振质量分析器fourier Transform-Ion Cyclotron Resonance质量精度最高,达质量精度最高,达0.001几种质量分析器的比较几种质量分析器的比较 质量分析器的串联质量分析器的串联目的:碰撞诱导产生碎片离子,进行结构解析目的
22、:碰撞诱导产生碎片离子,进行结构解析 Collision-induced dissociation(CID)Ion source ion daughter ion granddaughter ion选择离子选择离子 M MS SCIDMS/MSMS/MSCIDMS/MS/MSMS/MS/MS空间串联质谱仪空间串联质谱仪A、串联四极杆(三级四极杆)、串联四极杆(三级四极杆)triple-Quadrupole AnalyzerQ 为过滤单元为过滤单元Q 为碰撞单元为碰撞单元Q 为分析单元为分析单元几种检测方式几种检测方式1、MS方式:方式:所有离子通过所有离子通过Q Q Q 到达检测器。到达检测器
23、。2、MS/MS方式:方式:Q 作为分析器选择母离子作为分析器选择母离子(前体离子),前体离子),Q 作为碰作为碰撞室产生子离子,子离子由撞室产生子离子,子离子由Q 分析。分析。3、MS方式:方式:三级四极杆的几种扫描模式三级四极杆的几种扫描模式1、子离子扫描模式:即、子离子扫描模式:即MS/MS。2、前体离子扫描模式:、前体离子扫描模式:Q 依次将所有离子输入依次将所有离子输入Q 碰撞解离,碰撞解离,Q 设定一个特定子离设定一个特定子离子值,只检测此特定子离子,子值,只检测此特定子离子,Q 与与Q 联接,当检测器检测联接,当检测器检测到子离子时,质谱仪记录的是到子离子时,质谱仪记录的是Q 中
24、的子离子值,质谱图显示中的子离子值,质谱图显示的是所有产生相同子离子的母离子。的是所有产生相同子离子的母离子。3、中性丢失扫描:、中性丢失扫描:Q 扫描与扫描与Q 有一特定质量差异的子离子,谱图显示的是所有一特定质量差异的子离子,谱图显示的是所有特定中性分子丢失的母离子。有特定中性分子丢失的母离子。B、三级四极杆飞行时间质谱仪、三级四极杆飞行时间质谱仪Quadrupole time of flightC、飞行时间飞行时间质谱仪、飞行时间飞行时间质谱仪Time-of-flight/time-of-flight时间串联质谱仪时间串联质谱仪A、离子阱质谱仪:、离子阱质谱仪:B、傅立叶回旋共振质谱仪、
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