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生物质谱技术与方法fytw省公开课一等奖全国示范课微课金奖PPT课件.pptx


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质谱分析法
(mass spectrometry,MS)
是将化合物形成离子和碎片离子,按质荷比
(m/z)不一样进行分离,来进行成份和结
构分析方法。
所得结果用质谱图(亦称质谱,Mass
Spectrum)表示。
依据质谱图提供信息能够进行有机物及无
机物定性和定量分析、生物大分子结构
分析、样品中各种同位素比测定及固体表
面结构和组成份析等。
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生物质谱
(Bio - mass spectrometry,Bio-MS)
是用于生物分子分析质谱技术。
生物质谱要求测定上万甚至是几十万
相对分子质量 。
伴随电喷雾电离(ESI)和基质辅助激光
解吸电离(MALDI)技术完善和成熟,
生物大分子质谱分析才得以实现。
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The Nobel Prize in Chemistry
"for the development of methods for identification and
structure analyses of biological macromolecules"
"for their development of soft
desorption ionisation methods for
mass spectrometric analyses of
biological macromolecules"
"for his
development of
nuclear magnetic
resonance
spectroscopy for
determining the
three-dimensional
structure of
biological
macromolecules in
solution"
约翰·芬
田中耕一
库尔特·伍斯里奇
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质谱法基本原理
质谱分析基本过程是使样品在离子源中
发生电离,生成不一样质荷比带电离子,
经加速电场作用形成离子束,进入质量
分析器,在其中再利用电场和磁场使其发
生色散、聚焦,取得质谱图。
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质谱分析中,各种离子化技术均可使物质
分子失去外层价电子形成份子离子
(molecular ion,M+),分子离子中化
学键还能够继续发生一些有规律断裂而
形成不一样质量碎片离子(fragment ion):
M →→→ M+ + 碎片离子 + 中性分子
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被分析样品离子电离后经加速进入磁场时,其动
能与加速电压及电荷z相关,即:
zeU = 1/2·mv2
其中:z为电荷数,e为元电荷(e = 1.60×10-19
C),U为加速电压,m为离子质量,v为离子初
加速后运动速度。
含有速度v带电粒子进入质谱仪质量分析器中,
依据所选择分离方式,最终各种离子按质荷比
(m/z)不一样实现分离。
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质谱仪
质谱仪包含进样系统、电离系统、质量分析器
和检测系统。为了取得离子良好分析,必须
防止离子损失,所以凡有样品分子及离子存在
和经过地方,必须处于真空状态。
在进行质谱分析时,普经过程是:经过适当
进样装置将样品引入并进行气化。气化后样
品引入到离子源进行电离。电离后离子经过
适当加速后进入质量分析器,按不一样m/z
进行分离。然后抵达检测器,产生不一样信号
而进行分析。
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质量分析器
检测器
样品导
入系统
离子源
真空泵
m/z
计算机控制与
数据处理




质谱仪组成
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Data
System
Mass
spectrum
out
Inlet
System
Mass
Analyzer
Ion
Source
Detector
Sample
in
Inlet systems:
Ion sources:
Mass analyzers:
•Simple vacuum lock
•HPLC
•GC
•Electrospray (ESI)
•MALDI
•FAB/LSIMS
•Electron ionization (EI)
•Quadrupole
•Time-of-flight
•Ion trap
•Magnetic sector
•FTMS
Mass Spectrometer Schematic
Vacuum envelope
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  • 时间2025-02-10
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