你們實驗室在用質譜做什麼?

2025-07-17 11:45:29 字數 2707 閱讀 3024

1樓:小月哈哈

在使用液質進行分析的過程中。

1.如果分析的是生物樣品,那麼生物樣品中的基質可能會增強或者抑制其響應,從而對我們影響我們檢測,這就是基質效應;

2.如果我們的線性範圍很寬,uloq很高,那麼在分析完uloq後,可能在系統中殘留一些待測物,這樣就會對低濃度的檢測有影響,這就是carry over;

3.我們進行mrm或者srm檢測時,不同的離子通道間可能存在相互干擾的現象,這就是cross-talk。

1)基質效應。

大概用質譜的朋友都遇到過基質效應的影響吧.用基質溶液配製標準曲線或用基質溶液配製一定濃度的標準溶液租坦對檢測結果進行校正是一種方法,這種方法在一些檢測標準方法中也提到.但在實際檢測中,發現即使是同一種基質的不同樣品,產生的基質效應也會有不同,有時甚至是相反的.所以更有效的方法還是儘量採用有效的淨化方法,如spe、液液萃取、gpc、冷凍離心等。

2)carry over

在實際檢測中有遇到。個人覺得對於不同情況的殘留應當採取不同的方法來處理。就殘留的影響程度來看,對於程度較權的殘留,如只是對後一針樣品有影響,可以採用穿插空白分析的方法來避免。

一般情況下我們在標準曲線進樣後都會進一針空白。但對於較嚴重的空白,則就需要對系統進行一些清洗了。就殘留的部位分可分為儀器部件和管路的殘留及色譜柱中的殘留。

對於存在於儀器管路和部衡頃件(如進樣器)的殘留,可將流動相換為異丙醇與水的混合溶液(1:1),並在進樣瓶中也裝入足夠多的相同溶液,連續進樣20針左右,一般就可以去除。若是殘留在色譜柱中,則需要針對殘留物的性質弊攔桐,選用合適的方法對色譜柱進行清洗,而且最好換用一根更適合的色譜柱。

2樓:尹朶月

本科實驗室:

maldi-tof-ms/ms

內行一看就知道做啥了,蛋白質組學啊~做蛋白質定性定量方法,分離方法,小分子的軟電離方法,蛋白翻姿臘知譯後修飾,藥物蛋白相互作用,質譜成像。

lc-ms(qqq),gc-ms

農藥及其降解物的結構鑑定。

研究生:lc-ms(qqq) gc-ms

lc-ms(q-tof)

lc-ms-nmr

定量靶向/非靶向代謝組學。

熱點:maldi小分子電離方法,成像方法,各種難分析物質方法開發,無標記定量手段。同局仔分異構體絕對構型指認。蛋白質組學還是集中在低丰度蛋白分離富集以及位點分析。

lc-ms無非也是定性定量方法開發,包括氣相離子反應,nanolc-ms的蛋白質跡消分析、離子淌度方法。

lc-ms-nmr:請給我提高效率的方法。<>

關於質譜,你瞭解多少?

3樓:王倩

質譜技術是一種鑑定技術,在有機分子的鑑定方面發揮非常重要的作用。它能快速而極為準確地測定生物大分子的分子量,使蛋白質組研究從蛋白質鑑定深入到高階結構研究以及各種蛋白質之間的相互作用研究。

隨著質譜消前技術的發展,質譜技術的應用領域也越來越廣。由於質譜分析具有靈敏度高,樣品用量少,分析速度快,分離和鑑定同時進行等優點,因此,質譜技術廣泛的應用於化學,化工,環境,能源,醫藥,運動醫學,刑事科學技術,生命科學,材料科學等各個領域。

質譜儀種類繁多,不同儀器應用特點也不同,一般來說,在300c左右能汽化的樣品,可以優先考慮唯橋搜用gc-ms進行分析,因為gc-ms使用ei源,得到的質譜資訊多,可以進行庫檢。

索。毛細管柱的分離效果也好。如果在300c左右不能汽化,則需要用lc-ms分析,此時主要得分子量資訊,如果是串聯質譜,還可以得一些結構資訊。

如果是生物大分子,主要利用lc-ms和maldi-tof分析,主要得分子量資訊。對於蛋白質樣品,還可以測定氨基酸序列。質譜儀的解像度是一項重要技術指標,高分辨質譜儀可以提供化合物組成式,這對於結構測定是非常重要的。

雙聚焦質譜儀,傅立葉變換質譜儀,帶反射器的飛行時間質譜儀等都具有高分辨功能。

質譜分析法對樣品有一定的要求。進行gc-ms分析的樣品應是有機溶液,水溶液中的有機物一般不能測定,須進行萃取分離變為有機溶液,或採用頂空進樣技術。有些化合物極性太強,在加熱過程中易分解,例如有機酸類化合物,此時可以進行酯化處理,將酸變為酯再進行gc-ms分析,由分析結果可以推測酸的結構。

如果樣品不能汽化也不能酯化,那就只能進行lc-ms分析了。進行lc-ms分析的樣品最指歷好是水溶液或甲醇溶液,lc流動相中不應含不揮發鹽。對於極性樣品,一般採用esi源,對於非極性樣品,採用apci源。

4樓:歸邃碎

質譜分析是一種測量離子質荷比(質量-電荷比)的分旦殲判析方法,其基本原理是使試樣中各組分在離子源中發生電離,生成不同荷質比的帶電荷的離子,經加速電模改場的作用,形成離子束,進入質量分析器。在質量分析器中,再利用電場和磁改猜場使發生相反的速度色散,將它們分別聚焦而得到質譜圖,從而確定其質量。第一臺質譜儀是英國科學家弗朗西斯·阿斯頓於1919年製成的。

阿斯頓用這臺裝置發現了多種元素同位素,研究了53個非放射性元素,發現了天然存在的287種核素中的212種,第一次證明原子質量虧損。他為此榮獲1922年諾貝爾化學獎。<>

5樓:影子

質譜(又叫質譜法)是一種與光譜並列的譜學方法,通常意義上是指廣泛應用於各個學科領轎肆域中通過製備、分離、檢測氣相離子來鑑定化合物的一種專門技術。質譜法在一猛帆雀次分析中可提供豐富的結構資訊,將分離技術與質譜法相結合是分離科學方法中的一項突破性進展。在眾多的分析測試方法中,質譜學方法被認為是一種同時具備高特異性和高靈敏度且得到了廣泛應用的普適性方法。

質譜儀器一般由樣品匯入系統、離子源、質量枝早分析器、檢測器、資料處理系統等部分組成。<>

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