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基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱MALDI-TOF质谱仪图1

基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱MALDI-TOF质谱仪

2023-09-11 09:30670询价
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品牌:百泰派克生物科技
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质谱是一种分析技术,它将样品离子化成带电分子,并可以测量它们的质荷比(m/z)。在基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱MALDI-TOF质谱中,离子源是基质辅助激光解吸电离(Matrix-assisted laser desorption/ionization, MALDIMALDI),质量分析器是飞行时间(time of flight, TOF)分析器。

基质辅助激光解吸电离MALDI

MALDI是一种软电离技术,它使用激光撞击小分子基质使分析物分子进入气相而不会被碎裂或分解。一些生物分子太大,加热时会分解,传统技术会碎裂或破坏大分子。MALDI适合分析肽、脂质、糖类或其他有机大分子等生物分子。

基质辅助激光解吸电离的原理



MALDI电离分析物


分析物被包埋在大量过量的基质化合物中,该基质化合物沉积在一种称为靶标的固体表面上,该靶标通常由导电金属制成并具有用于多种不同样品的斑点。在一个非常短的激光脉冲之后,被照射的点被迅速加热并被振动激发。基质分子从样品表面大力消融,吸收激光能量并将分析物分子带入气相。在消融过程中,分析物分子通常通过被附近的基质分子质子化或去质子化而被电离。最常见的MALDI电离形式是使分析物分子带有单个正电荷。

MALDI中常用的激光类型

紫外(UV)波长和红外(IR)波长的激光均被使用,但UV激光是目前为止MALDI分析中最重要的光源。其中,氮气激光和三倍频或四倍Nd:Yag激光常用于大多数应用。IR-MALDI主要由Er:Yag激光主导,而TEA-CO2激光则很少使用。

常用的MALDI基质物质

一般认为,基质的第一功能本质上是稀释和分离分析物分子,这发生在溶剂蒸发和固溶体伴随形成的过程中。然后,在激光照射下,它充当能量吸收的介质。选择正确的基质是MALDI成功的关键。通常,高极性分析物在高极性基质中更好,非极性分析物最好与非极性基质结合使用。如下表所示,不同的基质已被找到并被广泛使用。当前,最常用的基质是α-氰基-4-羟基肉桂酸、2,5-二羟基苯甲酸、3,5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸和2,6-二羟基苯乙酮。

UV-MALDI基质(Gross J.H.,2006)

飞行时间(TOF)分析器




MALDI-TOF质谱仪2

飞行时间的原理

TOF的基本原理是不同m/z的离子在沿已知长度的无场漂移路径飞行时会在时间上分散。假设所有离子同时或至少在足够短的时间间隔内开始飞行,较轻的离子将比较重的离子更早到达检测器。

线性TOF分析器和反射TOF分析器

理论上,所有离子都具有相同的初始动能,因此沿无场区漂移后,相同m/z的离子会同时到达检测器。但是,实际上并非所有离子都以相同的强度感知脉冲,因此并非所有具有相同m/z值的离子都能达到其理想速度。为了解决这个问题,通常在漂移区的末端应用反射器。反射器由一系列具有高电压的环形电极组成,通常以微小的位移角将离子沿飞行管击退。

具有不同动能的离子在被反射器反射到相反的方向之前,穿透反射器的深度不同。携带较多动能的较快离子将比较慢的离子有更长的路径,因此,较快离子与携带较少能量的较慢离子相比在反射器中花费的时间更多。以这种方式,检测器在(大约)同一时间接收相同质量的离子。因此,TOF质量分析器的这种设计大大提高了其分辨率。然而,反射TOF分析器不适用于在电场作用下不稳定的分析物。





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