LCMS技术在中药分析的应用课件.ppt
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2、 electrophoresis chromatography/ mass spectrometry, CE/MS),进样系统直接进样杆(direct inlet probe,LC-ESI/MS 进样系统,输注 (infusion)注射器泵(syringe pump)将样品溶液直接缓慢输入ESI/MS离子源。这种方法简便、快速。缺点是需要相对多的样品(通常将样品配成溶液,样品体积大于10 l);样品中其它物质可能产生干扰;难于实现自动进样分析。流动注射(flow injection)将样品溶液置于HPLC进样系统,由LC泵缓慢推动溶剂将注入的样品溶液直接输入ESI/MS 离子源。这个方法同样简
3、便、快速;样品溶液的用量可很小(如0.1L);易于实现自动进样分析。缺点是样品中盐和其它成分可能干扰测定;进样过程中样品溶液可能被稀释,从而降低检测限。,LC-ESI/MS 进样系统输注 (infusion),离 子 源,作用使被分析样品的原子或分子转化为带电粒子(离子)的装置,并对离子进行加速,离 子 源作用,常见离子化方法,EI (Electron Impact Ionization):电子轰击电离硬电离CI (Chemical Ionization):化学电离核心是质子转移FD (Field Desorption):场解吸目前基本被FAB取代FAB (Fast Atom Bombardm
4、ent):快原子轰击MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption):基体辅助激光解吸,基质辅助激光解吸电离,常见离子化方法EI (Electron Impact Ion,电子轰击离子化(electron impact ionization, EI),主要用于挥发性样品的电离,由GC或直接进样杆进入的样品,以气体形式进入离子源,由灯丝F发出的电子与样品分子发生碰撞使样品分子电离。在70ev电子碰撞作用下,有机物分子可能被打掉一个电子形成分子离子,也可能会发生化学键的断裂形成碎片离子。,电子轰击离子化(electron impact ioniza,快原子轰击源(F
5、ast Atomic bombardment, FAB),主要用于极性强、分子量大的样品分析。例如肽类、低聚糖、天然抗生素、有机金属络合物等。FAB源得到的质谱不仅有较强的准分子离子峰,而且有较丰富的结构信息。,快原子轰击源(Fast Atomic bombardment,激光解吸离子化 (laser desorption ionization, LDI)利用一定波长的脉冲式激光(短脉冲)照射样品使样品电离的一种电离方式。 基质辅助激光解吸离子化(matrix-assisted laser desorption ionization, MALDI) 脉冲工作方式,适合于TOF,FT MS, 属
6、于软电离技术,适合于分析生物大分子,如肽、蛋白质、核酸等。得到的质谱主要是分子离子,准分子离子。碎片离子和多电荷离子较少。常用的基质有2,5二羟基苯甲酸、芥子酸、烟酸、-氰基-4-羟基肉桂酸等 表面增强激光解吸离子化 (surfaceenhanced laser desorption ionization, SELDI),激光解吸离子化 (laser desorption ioni,常见离子化方法,大气压离子化(atmospheric pressure ionization, API) ESI (Electrospray Ionization):电喷雾电离属最软的电离方式 气动辅助电喷雾离子化
7、(pneumatically assisted electrospray ionization)又称离子喷雾(ion spray) APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization):大气压化学电离同上,更适宜做小分子APPI (Atmospheric Pressure PhotoSpray Ionization):大气压光喷雾电离同上,更适宜做非极性分子,常见离子化方法大气压离子化(atmospheric pres,电喷雾离子化 (Electron spray Ionization, ESI),在高静电梯度下,样品液发生静电喷雾,在干燥气流中形成带
8、电雾滴,随着溶剂的蒸发,通过离子蒸发等机制,生成气态离子,进行质谱分析。主要部件是一个多层套管组成的电喷雾喷嘴,最内层是液相色谱流出液,外层是雾化气,多为大流量的氮气,其作用是使喷出的液体容易分散成微滴。另外,在喷嘴的前方还有一个补助气喷嘴,补助气的作用是使微滴的溶剂快速蒸发。在微滴蒸发过程中表面电荷密度逐渐增大,当增大到某个临界值时,离子就可以从表面蒸发出来。离子产生后,借助于喷嘴与锥孔之间的电压,穿过取样孔进入分析器。,电喷雾离子化 (Electron spray Ionizat,ESI 原理图,ESI 原理图,ESI 的特点,ESI是一种软电离方式,即便是分子量大,稳定性差的化合物,也不
9、会在电离过程中发生分解适合于分析极性强的大分子有机化合物,如蛋白质、肽、糖等,在电离的过程中容易形成多电荷离子。,ESI 的特点ESI是一种软电离方式,即便是分子量大,稳定性,ESI实验条件优化,待测物质在溶液中的状态(溶液化学)ESI过程是将离子从溶液中转移至气相,待测成分在供试品溶液中成为离子状态,可提高生成气相离子的效率,以提高检测灵敏度溶剂的表面张力如用纯水作溶剂,因其表面张力高,故形成Taylor锥和稳定喷雾所需电压高,可能导致放电,所以常用水/甲醇(50:50)溶剂,同时,水与甲醇混合,粘度也下降,有利于雾化。,ESI实验条件优化待测物质在溶液中的状态(溶液化学),ESI实验条件优
10、化,溶液的流速与电导率电喷雾所得雾滴的半径与许多因素有关,如溶液的表面张力、介电常数、电导率、流速及加在毛细管尖端的电场等。改变流速是最方便的,低流速产生细雾滴,有利于产生气相离子,提高信号强度。在高流速范围,需采用高速同轴气流辅助雾化。雾滴的蒸发速率气相离子是从最终的非常细小的雾滴中产生的。如起始雾滴小,采用挥发性溶剂(甲醇、乙腈及其与水的混合物),溶液表面能较低,则溶剂迅速蒸发,易于产生更小的子雾滴,最终产生气相离子。为了提高溶剂蒸发速率,可提高“干燥气”的温度和流速,也可用加热金属毛细管使带电雾滴蒸发,但应注意高温可能造成热不稳定的待测成分分解及不挥发成分堵塞毛细管。水的热容量高,故溶剂
11、中含水量高时,蒸发温度应予提高。,ESI实验条件优化溶液的流速与电导率,ESI实验条件优化,气相离子的产生表面活性高(具低溶剂化能)的离子将优先转移至雾滴表面,最终转变为气相离子,故有较高的实验灵敏度竞争机制:应采用表面活性低的缓冲剂;采用低浓度的挥发性的酸、碱及缓冲盐;用高纯度的溶剂、试剂;样品应作预处理,除去干扰物及盐。,ESI实验条件优化气相离子的产生,大气压化学电离( Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI),APCI是Horning 等创导的,当时称为API并首次实现了与HPLC的连接。 样品的离子化在处于大气压下的离子化室中完成
12、 。结构与ESI大致相同,不同之处在于APCI喷嘴的下游放置一个针状放电电极,通过放电电极的高压放电,使空气中某些中性分子电离,产生H3O+,N2+,O2+ 和O+ 等离子,溶剂分子也会被电离,这些离子与分析物分子进行离子-分子反应,使分析物分子离子化。,大气压化学电离( Atmospheric Pressure,LCMS技术在中药分析的应用课件,APCI 特点,APCI的优点是检测限低,易于与GC或LC连接。 样品分子在EI中的绝对离子化效率是0.01% 0.1%,而APCI的起始离子化效率几乎是100% 。与CI相比较,APCI的离子-分子或电子-分子反应在大气压下进行,样品分子与试剂离子
13、或电子可以进行有效碰撞,在短时间内经数次碰撞即可达到热平衡。,APCI 特点APCI的优点是检测限低,易于与GC或LC连接,质量分析器,质谱仪中将离子按质荷比分开的部分,离子通过分析器后,按不同质荷比(m/z)分开,将相同的m/z离子聚焦在一起,组成质谱。,质量分析器质谱仪中将离子按质荷比分开的部分,离子通过分析器后,常用质量分析器,扇形磁场质谱仪(magnetic sector mass spectrometer) 四极质谱仪 (quadrupole mass spectrometer, Q) 三级串联四极质谱仪(triple-stage quadrupole mass spectromet
14、er, TQMS) 飞行时间质谱仪 (time-of-flight mass sectrometer, TOF MS) 傅立叶变换-离子回旋共振质谱仪 (fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometer, FT-ICRMS)离子阱质谱仪(ion trap mass spectgrometer, IT MS),常用质量分析器扇形磁场质谱仪(magnetic sector,杂交质谱仪,杂交质谱仪是将不同类型的质谱仪串联起来,设计为性能更好的仪器。 新型杂交质谱仪:四极-飞行时间质谱仪 四极-线性离子阱质谱仪四极离子阱-飞行时间质
15、谱仪 线性离子阱-傅里叶变换质谱仪,杂交质谱仪杂交质谱仪是将不同类型的质谱仪串联起来,设计为性能,检 测 器,电子倍增器(electron multiplier):扇形磁场质谱仪和四极仪器常用平面微通道板检测器 (micro-channel plate, MCP):飞行时间质谱仪常用,检 测 器电子倍增器(electron multiplier,质谱仪性能指标,灵敏度有多种定义方法,粗略地说是表示所能检查出的最小量,一般可达到10-9-10-12克甚至更低,实际还应看信噪比。分辨率质谱仪把相邻两个质量分开的能力 ,如果某质谱仪在质量M处刚刚能分开M和M+M两个质量的离子,则该质谱仪的分辨率为
16、R=M/M,质谱仪性能指标灵敏度,质谱仪性能指标,质量范围质谱仪所能测定的离子质荷比的范围 。质量范围的大小取决于质量分析器。四极杆分析器的质量范围上限一般在1000左右,也有的可达3000,而飞行时间质量分析器可达几十万。由于质量分离的原理不同,不同的分析器有不同的质量范围。 质量准确度质量测定的准确程度是高分辩质谱仪重要指标之一,对低分辩仪器则无任何意义。,质谱仪性能指标质量范围,质谱法分析的优点与局限性,优点测定分子量准确,其它技术无法比。灵敏度高,常规10-7-10-8g,单离子检测可达10-12g。快速,几分甚至几秒。便于混合物分析,LC/MS,MS/MS对于难分离的混合物特别有效,
17、 其它技术无法胜任。多功能,广泛适用于各类化合物。,质谱法分析的优点与局限性优点,质谱法分析的优点与局限性,局限性异构体,立体化学方面区分能力差。重复性稍差,要严格控制操作条件,所以不能象低场NMR,IR等自己动手,须专人操作.有离子源产生的记忆效应,污染等问题。价格稍显昂贵,操作有点复杂。,质谱法分析的优点与局限性局限性,扇形磁场质谱仪,单聚焦扇形磁场质谱仪,双聚焦扇形磁场质谱仪。高分辨仪器,用于准确质量测定和高分辨选择离子监测。分辨率取决于狭缝宽,故提高分辨率将导致灵敏度下降。灵敏度也取决于离子的采样速率。在与色谱技术联用时,需要较高的采样速率,这也限制了扇形磁场质谱仪的应用。,扇形磁场质
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