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      什么是質譜技術?

      發布時間:2025-1-24     來源:實驗老司機    編輯:衡盛楠    審核:張經緯 王靜

      質譜,是一種基于離子質荷比(質量與電荷的比值,m/z)進行分析的方法。它通過將樣品分子轉化為離子,并利用電磁場對離子進行分離和檢測,從而實現對物質組成的鑒定和量化。簡單來說,質譜就像一個“質檢員”,可以精確地“稱量”物質中的各種成分,并根據它們的“體重”來識別它們。質譜技術的應用非常廣泛,從生物醫學(如蛋白質鑒定、藥物分析)、環境科學(如污染物檢測)、食品安全(如食品添加劑檢測)到材料科學等領域,都能看到它的身影。

      質譜技術的發展歷史

      質譜技術的發展歷史可以最早可以追溯到19世紀末,英國物理學家J. J. Thomson在研究氣體放電現象時,觀察到不同原子具有不同的質量,并提出了質譜的概念。20世紀初, Thomson發明了第一臺質譜儀,利用電場和磁場將不同質荷比的離子分離。

      經過一個多世紀的發展,質譜技術已經從最初的同位素分析發展到如今在生物醫學、環境科學、材料科學等眾多領域得到廣泛應用。隨著軟電離技術(如ESIMALDI)的出現和高分辨質譜儀的研制,質譜技術在分析大分子、復雜混合物方面展現出強大的能力。

      質譜技術的工作原理

      質譜儀的工作過程主要分為三個步驟:

       電離: 將樣品中的物質轉化為帶電的離子。這個過程可以通過多種方式實現,如電子轟擊、電噴霧、基質輔助激光解吸電離等。

       加速和分離: 產生的離子在電場的作用下加速,并根據其質荷比的不同在磁場或電場中分離。質荷比大的離子運動軌跡較小,質荷比小的離子運動軌跡較大。

       檢測: 分離后的離子被檢測器檢測,并生成質譜圖。質譜圖上的峰代表不同的離子,峰的高度表示離子的豐度。

      質譜儀的分類

      根據其工作原理和設計特點的不同,質譜儀可以分為多種類型,每種都有其特定的優勢及適用范圍。

      1.  有機質譜儀

      GC-MS(氣相色譜-質譜聯用儀):GC-MS結合了氣相色譜(GC)的高效分離能力和質譜(MS)的高靈敏度及結構鑒定能力。GC-MS特別適用于分析揮發性有機化合物,廣泛應用于環境監測(如空氣、水體中的揮發性有機污染物)、食品安全(農藥殘留、添加劑檢測)、藥物分析(藥物代謝產物、雜質分析)等領域。

      LC-MS(液相色譜-質譜聯用儀):LC-MS將液相色譜(LC)的分離能力與質譜(MS)的鑒定能力相結合。LC-MS適用于分析非揮發性、熱不穩定性有機化合物,如蛋白質、多肽、藥物、代謝產物等。在生物學、醫學、藥物研發、環境科學等領域具有廣泛應用。

      MALDI-TOF(基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜):MALDI-TOF利用激光將基質中的樣品分子離子化,并測量離子在真空中的飛行時間來測定其質荷比。MALDI-TOF特別適用于大分子(如蛋白質、多肽)的質量測定和分子量分布分析。

      FT-MS(傅里葉變換質譜):FT-MS通過利用傅里葉變換技術將時間域的信號轉換為頻率域的信號,從而得到高分辨率的質譜圖。它能夠提供關于分子結構、同位素分布等詳細信息,具有極高的分辨率和質量精度。常用于復雜混合物的分析,如蛋白質組學、代謝組學、藥物代謝研究等。

      2.  無機質譜儀

      ICP-MS(電感耦合等離子體質譜):ICP-MS將樣品引入高頻感應耦合等離子體中,使樣品原子化、電離,并通過質譜儀進行分析。ICP-MS具有高靈敏度和多元素同時測定的能力,廣泛應用于環境監測(如重金屬污染、水體中的微量元素)、地質學(巖石、礦物分析)、材料科學(合金、陶瓷分析)等領域。

      SIMS(二次離子質譜):SIMS用高能離子轟擊樣品表面,使樣品表面濺射出二次離子。這些二次離子通過質譜儀進行分析,以測定樣品表面的元素和同位素組成。SIMS可用于固體表面微區元素和同位素的分析,揭示材料表面的化學組成和微觀結構信息,在材料科學、半導體工業、生物醫學等領域具有重要應用。

      小結

      質譜技術是一種重要的分析測試技術,具有廣泛的應用領域和廣闊的發展前景。相信隨著技術的不斷進步和應用范圍的拓展,質譜技術將為人類科學研究做出更大的貢獻。


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