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有机质谱仪可广泛用于有机化学、生物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和工作等特种分析方面。质谱仪对工作环境有较高要求,所以室内必须有空调,并保持室内通风。质谱仪的真空度不能过低。由于质谱仪具有直接测量的本质特征,以及高分辨、高灵敏、大通量和高准确度的特性,在生命科学、材料科学、食品安全、环境监测、医院卫生、-及国际-等领域具有的作用和举足轻重的-。
任何定量分析方法都需要建立实验测量信号与待分析物的量的关系。很幸运的是,在质谱中,通常也可以建立这样的关系,因此质谱信号是可以用于定量的。质谱信号的产生按时间顺序粗略分为三个步骤,即离子的产生,传输与检测。产生离子时,不同样品分子的电离通常是相互独立的。因此样品量越多,其产生的离子也就越多。目前常用的各种离子化方法ei、icp、esi、maldi等在实验中严格来说仅在一定浓度范围内——术语是动态范围,dynamic range都至少满足样品量与产生离子量的正相关,一般情况下也可以进一步近似成线性相关。
质谱根据离子化方法分类:基质辅助激光解析电离maldi,激光照样品与基质形成的共结晶薄膜,基质从激光吸收能量传给生物大分子,电离生物分子将质子转到生物分子或从生物分子得到质子.tof原理是离子在电场作用下加速飞过飞行管道,根据到达检测器的飞行时间不同而被检测,质核比与其飞行时间成正比。作图时浓度为纵坐标质核比为横坐标。用胰蛋白酶处理时主切lys和arg,arg灵敏、电喷雾电离esi, 使大有机分子离子化,有小分子带电残基机制和大电子离子蒸发机制。
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