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液相色谱-质谱联用技术及使用注意事项

液相色谱-质谱联用技术及使用注意事项
液相色谱-质谱联用技术及使用注 意事项
主要内容
• 液相色谱-质谱联用技术简介 • 我们的仪器 • 测试准备阶段的注意事项 • 结果的解读
• 质谱基本原理
第一章 液相色谱-质谱联用技术 简介
质谱分析法是通过对被测样品离子质荷比的测定来进 行分析的一种分析方法。
电离装置把样品电离为离子 质量分析器把不同质荷比的离子分开 检测器检测
清洁剂和其他表面活性剂会产生离子抑制
不能使用

表面活性剂


缓冲盐

避免使用非挥发性盐,特别是碱金属磷酸盐、硼酸盐、 柠檬酸盐等。 推荐使用甲酸铵、乙酸铵

第一章 LC-MS技术简 介
与质谱联用的液相色谱
• 流动相的流速
Column ID 4.6 mm 3.0 mm 2.1 mm 1.0 mm Capillary
Q 1 q 2 Q 2
MS 1




流量。
高流速需进行分流
需要提高毛细管温度
第一章 LC-MS技术简 介
电喷雾电离源(ESI)
第一章 LC-MS技术简 介
电喷雾电离源(ESI)
第一章 LC-MS技术简 介
大气压化学电离源(APCI)
第一章 LC-MS技术简 介
液质联用仪的离子源
• ESI
• 离子在液态产生 • 有益于热不稳定化合物的分
第一章 LC-MS技术简 介
离子源与液相色谱的流速
• ESI

• APCI

1 μ L/min - 1mL/min 最佳使用流速: 200 μ L/min 一般来说, 高流速需要高的 毛细管温度和鞘气、辅助气
200 μ L/min - 2mL/min 最佳使用流速: 500 μ L/min 一般来说,高流速需要更高 的鞘气和辅助气流量,但不

液相色谱串联四极杆质谱联用仪技术指标

液相色谱串联四极杆质谱联用仪技术指标

液相色谱串‎联四极杆质‎谱联用仪技‎术指标编号LC-MS-MS-011、设备名称:液相色谱串‎联四极杆质‎谱联用仪2、主要用途:用于多种农‎、兽药残留、生物毒素残‎留、食品添加剂‎的检测,动物及动植‎物源食品的‎残留监控工‎作,特别是对检‎测结果为阳‎性的样品,可进行结果‎确证,并且可以对‎预期要开展‎的检测项目‎进行检测技‎术储备,以加强对出‎口食品、农产品安全‎卫生质量的‎监管和控制‎。

3、工件条件:工作电压:230V±10%温度:18-250C湿度:350-85%4、技术指标:1)超高效液相‎色谱系统技‎术要求1.1二元或四‎元泵*1.1.1压力:0-15,000 psi1.1.2流量:0.001-2.000ml‎/min, 以0.001ml‎/min 为增量1.1.3精度:≤0.075%RSD1.1.4流速准确‎度:±1.0%1.1.5延迟体积‎:<120μL‎1.1.6溶剂数量‎:4种1.1.7设定范围‎:室温上5 – 60 °C,1°C 步距1.1.8温度控制‎精度:±0.1oC温度‎1.2自动进样‎器1.2.1精度:< 0.5%1.2.2样品交叉‎污染度:<0.005%1.2.3进样准确‎度:±1 μL1.2.4进样体积‎:0.1 ~50μl1.2.5进样线性‎度: > 0.9991.3在线真空‎脱气机1.4二极管阵‎列检测器1.4.1波长范围‎:190-800nm‎1.4.2二极管个‎数:1024个‎1.4.3光学分辨‎率:1.2nm1.4.4狭缝宽度‎:1,2,4,8,16nm1.4.5实时信号‎:同时输出8‎个实时信号‎1.4.6波长精度‎:1nm1.4.7基线噪音‎:±1.0 x 10-5 AU,在254n‎m和750‎n m(1mL/min甲醇‎)1.4.8基线漂移‎: 2 x 10-3AU/hr , 在254n‎m(1mL/min甲醇‎)1.4.9数据采集‎率:〉80Hz2)质谱部分指‎标*2.1质量范围‎m/z: MS1及M‎S2:30-3,000am‎u2.2分辨率:?2.5M2.3质量数稳‎定性:≤0.1 amu /8H2.4电喷雾灵‎敏度指标(相同绝对量‎,不同浓度下‎的灵敏度):1pg利血‎平,m/z 609-195,信噪比≥500:12.5ESI负‎离子:2.5pg氯霉‎素,m/z321-152,信噪比≥100:12.6正、负离子采集‎切换速率≤20 ms2.7MRM扫‎描时间≤5 ms,一个采集通‎道可MRM‎定量数≥502.8扫描速率‎:?5000a‎m u/秒2.9动态范围‎:?4X106‎2.10质量精‎度:≤0.1 amu2.11离子源‎:大气压离子‎源是双正交‎设计,而且离子源‎和质谱间有‎隔断阀,锥孔有N2‎保护气,可容忍不挥‎发性的缓冲‎盐。

液相色谱-质谱联用技术及应用

液相色谱-质谱联用技术及应用

高效液相色谱-质谱(多级)联用技术及应用任三香(中山大学测试中心广州 510275)众所周知,色谱是一种分离复杂混合物的很好手段,而气相色谱-质谱联用仪由于它集分离与定性快速一气呵成及价廉的优点在应用范围广泛的分析检测行业中占质谱拥有量的50% 以上。

但是,气-质联用对样品的要求是来样必须在色谱柱能承受的温度下汽化,对于热不稳定的化合物及汽化不了的样品就得依靠其它分析手段来完成。

在攻克液相色谱与质谱联机接口技术后,应运生产的高效液相色谱-质谱(多级)联用仪作为90年代推出的商品仪器已逐步进入质谱界,并得到迅速发展,成为科研和诸多分析行业的有力工具,扩展了质谱仪分析化合物的范围,可谓当今质谱界最为新颖及活跃的领域。

本文将简要介绍高效液相色谱-质谱(high performance liquid chromatography-mass spectrometry简称HPLC/MS)(包括多级即MS n)联机新技术及应用。

1 高效液相色谱-质谱(多级)联用技术高效液相色谱-质谱(多级)联用仪的在线使用首先要解决的问题是真空的匹配。

质谱工作需在高真空下完成,要与常压下工作的高效液相色谱(即大量流动相的涌入)-质谱接口相匹配并维持足够的真空,只能采取增大真空泵的抽速,分段、多级抽真空的方法,形成真空梯度来满足接口和质谱正常工作的要求。

现有的商品仪器多采用该方法。

在此主要介绍以下二种电离方式:1.电喷雾(Electrospray Ionisation简称 ESI):其电离过程是“离子雾化”。

当样品溶液流出毛细管的瞬间,在加热温度、雾化气(N2)和强电场(3-5kV)的作用下溶剂迅速雾化并产生高电荷液滴。

随着液滴的挥发,电场增强,离子向表面移动并从表面挥发,产生单电荷或多电荷离子。

通常小分子得到[M+H]+或[M-H]-单电荷离子。

而生物大分子产生Z>1的多电荷离子。

由于质谱仪测量的是质量电荷比(m/Z)。

液相色谱质谱联用

液相色谱质谱联用





a)超滤 b)溶剂萃取/去盐 c)固相萃取 d)灌注(Perfusion)净化/去盐 e)色谱分离 反相色谱分离 亲和技术分离 f)甲醇或乙腈沉淀蛋白 g)酸水解,酶解 h)衍生化
1.固相萃取

固相萃取材料与柱色谱 中所用类似,要根据被分析物和 样品基质的性质,对于一般的有机物、带有烷基的疏水化 合物和非极性化合物可用C18、C8、C2 的非极性填料;对 于亲水化合物、胺类和含羟基化合物可用氰基和二醇等键 合的极性填料。对离子化合物可用离子交换树脂为填料。
(五)辅助气体流量和温度的选择



雾化气对流出液形成喷雾有影响,干燥气影响喷 雾去溶剂的效果,碰撞气影响二级质谱的产生。 操作中温度的选择和优化主要是指接口的干燥气 体而言,一般情况下选择干燥气温度高于分析物 的沸点20℃ 左右即可。对热不稳定性化合物,要 选用更低的温度以避免显著的分解。 选用干燥气温度和流量大小时还要考虑流动相的 组成,有机溶剂比例高时可采用适当低的温度和 流量小一点的。
工作原理:

放电针所产生的自由电子首先轰击空气中 氧气、氮气、水产生 O2+ N2+ NO+ H2+O等 初级离子,再由这些离子与样品分子进行 质子或电子交换而使其离子化并进入气相。
电喷雾(ESI)的特点

ห้องสมุดไป่ตู้

通常小分子得到 [M+H]+ ]+,[M+Na]+ 或 [M-H]- 单电荷 离子,生物大分子产生多电荷离子,由于质谱仪测 定质/ 荷比,因此质量范围只有几千质量数的质谱 仪可测定质量数十几万的生物大分子。 电喷雾电离是最软的电离技术,通常只产生分子离 子峰,因此可直接测定混合物,并可测定热不稳定 的极性化合物;其易形成多电荷离子的特性可分析 蛋白质和DNA等生物大分子;通过调节离子源电压 控制离子的碎裂(源内CID)测定化合物结构。

液相色谱-质谱联用

液相色谱-质谱联用

2、 色谱分类
按流动相主要可分为气相色谱和液相色谱
3、气相色谱和液相色谱的比较
气相色谱 1、只能分析挥发性物质,约20%的 化合物 2、不能用于热不稳定物质的分析 3、可得到很高的柱效 5、流动相为气体,无毒、易处理 6、仪器制造难度较小 高效液相色谱 几乎可以分析各种化合物 可用于热不稳定物质的分析 柱效不会很高 流动相有毒,费用较高 仪器制造难度较大
五、几种常用的计算办法
1. 归一化法
若n个组分全部出峰,则i组分的百分含量wi(%)为:
mi mi wi 100% 100% m m1 m2 m3 ... mi ... mn Ai fi 100% A1 f1 A2 f 2 .....Ai fi ... An f n
2. 外标法: 以欲测组分的纯物质来制作标准曲线。
mi f i Ai
Ai
mi
3.内标法
将一定量的,纯物质作内标物,加入到准确称量的 试样中,根据被测物和内标物的质量,及其在色谱峰上 的峰面积比,求出某组分的含量。 原理:若试样中组分质量为mi ,质量分数为wi , 在其中加 入质量为ms的内标物,试样质量为m,则
流动相
A+B+C C B A C B A C
B
A
C B C
图11-1
色谱洗脱原理图
A+B+C C B A C B A C B A
C B
C
信 号 A B C t,min
图11-1 色谱洗脱过程与色谱图
三. 色谱图的特征值
tR
检测信号
tM
时间t
图11-1 色谱图中的相关参数
四、 色谱的定性和定量分析
内标物的选择: * 试样中不存在 ** 峰保留时间较接近,但与组分完全分离。 ***与组分的物理化学性质接近,有利于操作条件变化时, 被测组分和内标物的面 f i ms m A f Af m wi i 100% s s 100% i i s 100% m m As f s m

第三章液相色谱 质谱联用技术

第三章液相色谱 质谱联用技术
NHFra bibliotekO N
N
O H N
NH
O N
N
O
N
C
O N
N
H H3C
OH OH
槟榔有效成分的分析
? 槟榔含有多种人体所需的营养元素和有益 物质,同时也含有多种药理活性成分,主 要包括生物碱、酚类化合物、脂肪油以及 多种氨基酸和各种各样的矿物质等。槟榔 的主要作用是由槟榔碱的功效体现的。槟 榔碱(Arecoline) 属于生物碱,是一种含氮杂 环的有机物,分子式C 8H 13O2N ,沸点209℃, 溶于醇、醚、氯仿和苯等有机溶剂,不溶 于水。
ESI 在大气压和环境温度下进行,被分析物的分子在电离过程中通常 产生多重质子化的离子。下图是典型的 ESI 质谱图,由一簇不同程度 质子化的分子离子峰 组成,相邻两峰相差一个质子。对于任意相邻两 峰,由下列公式计算所含的质子数 (n) 和样品的分子量 (M) 。
? 优点:形成的是单电荷的准分子离子,不 会发生ESI 过程中因形成多电荷离子而发生 信号重叠、降低图谱清晰度的问题;适应 高流量的梯度洗脱的流动相;采用电晕放 电使流动相离子化,能大大增加离子与样 品分子的碰撞频率,比化学电离的灵敏度 高3 个数量级。
大气压化学电离源 APCI
Needle 喷雾针 (加热)
负离子模式:适合于酸性样品,可用氨水或三 乙胺对样品进行碱化。样品中含有较多的强负 电性基团,如含氯、含溴和多个羟基时可尝试 使用负离子模式。
3. 流动相的选择
? 常用的流动相为甲醇、乙腈、水和它们不同 比例的混合物以及一些易挥发盐的缓冲液。
? LC/MS 接口避免进入不挥发的缓冲液,避免 含磷和氯的缓冲液,含钠和钾的成分必须< l mmol/L 。

液相色谱—质谱联用

液相色谱—质谱联用

液相色谱—质谱联用来进行物质分离的实验一、实验目的1.了解液相色谱—质谱联用的基本原理;2.掌握液相色谱—质谱联用时的操作步骤及实验方法;3.学习分析色谱图和质谱图。

二、实验原理利用不同的物质在固定相和流动相中具有不同的分配系数,当两相作相对位移时,使这些物质在两相间进行反复多次分配,使得原来微小的分配差异产生明显的分离效果,从而依先后次序流出色谱柱,以此来达到分离多种物质的目的。

然后依次流出的物质进入质谱中被打碎成为各种离子而被检测到。

以此达到分离的目的。

三、实验仪器和材料高效液相色谱仪及质谱仪(见下图)、甲醇、水、TADB(相对分子量516)、TAIW(相对分子量336)、色谱柱四、实验步骤1.将待分离的两种物质的混合物配成溶液加入到2号样瓶中去;2.启动联机软件,在四元泵模块的空白处右键单击,在弹出的“方法”选项中编辑好流动相和流速,点击确定,以使体系过渡到目标状态,直到压力稳定为止;3.进入“方法”菜单,“编辑完整方法菜单”,按照“方法参考”进行编辑(“方法参考”中的参数编辑完成后继续进行编辑,编辑质谱的相关参数:选择正负极及电压等),编辑完成后再次进入“方法菜单”,选择“方法另存为”命名后点击“确定”进入“序列”菜单,“序列表菜单”,然后编辑样品瓶位置为1号、样品名称、使用方法、进样次数、数据文件、进样量,确定后再次进入“序列菜单”的“序列参数”菜单,再选择文件夹,确定;4.方法编辑完成且压力稳定后,点击进样器左上方的“序列/开始序列”按钮,进行测试,等待测试完毕,点击停止按钮。

然后进入“脱机”软件,查看积分测试报告。

五、实验结果及分析实验时的液相色谱条件统一为:70%的甲醇,流速0.4ml/min,进样量1ul,波长230nm,测试时间15min。

在正极性条件下:在负极性情况下:由图中信息可以看出有337、359、和517、539这些峰,正好比TAIW (336)和TADB(516)的分子量多1、23,也就是多加了一个氢离子和钠离子,符合实验预测,可以证明实验所测物质就是TAIW和TADB,实验达到了分离的目的。

液相色谱-质谱联用法

液相色谱-质谱联用法

液相色谱-质谱联用法液相色谱-质谱联用法是一种用于分离及分析化学分子中微量成分的有效方法。

它是通过在两个色谱电器仪器中,分别对原始样品进行分离和分离后的色谱物质进行定性和定量的分析,来检测微量的化学物质各自的活性分子结构的总体宏观成分。

这种方法不仅可以确定和测定样品中各自的化学成分,而且可以识别组分及其构成以及相对价值,从而得到样品中具体原子和分子的结构信息。

液相色谱-质谱联用法是将液相色谱仪和离子化质谱仪相结合,来分析及鉴定各类样品成分。

在液相色谱-质谱联用法中,液相色谱-质谱联用法是根据样品的分子量和分子结构,把它们进行加速和减速的离子化,由检测系统加以分析,从中获得原子结构的分析数据,也可以进行定量分析。

液相色谱-质谱联用法的优势在于,其能够检测分子中极为微量的成分,比传统的液相色谱能力更 is 。

它可以检测分子的总体特性、反应活性成分和相对价值。

此外,液相色谱-质谱联用法中,质谱仪可以实现样品的细微分离及进一步检测,从而可对样品中的活性分子结构和宏观成分进行定性和定量分析,从而较大限度地判断样品的复杂性、活性及特定分子键的分子结构。

液相色谱-质谱联用法在物质特性分析中的应用,可以更全面、准确的反映样品的总体特征,包括其成分的宏观构成和相对价值、以及分子结构的分布等因素。

另外,该技术也可以获得原子结构、反应活性成分及各类指标的定量数据,这在比较复杂的材料及生物样品中特别有用。

液相色谱-质谱联用法作为一种新兴的分析技术,已广泛应用于食品及制药行业的科学研究,以及汽车、矿山、石油等工业应用。

由于它可以更准确快速地反映样品的化学组成及分布,它也被广泛应用于药物开发、气体分析、生物分析、环境分析等多个领域中,帮助人们更好更准确地分析样品成分,由此发现新物质,为新药物开发和新产品开发提供理论依据。

液相色谱 - 质谱联用法既能够检测出样品中的微量成分,又能够检测出样品中构成其特性和反应活性成分的结构,使更复杂的物质特征分析变得更加可靠准确。

10-液相色谱串联质谱联用技术-实验指导[许煊炜]

10-液相色谱串联质谱联用技术-实验指导[许煊炜]

液相色谱串联质谱联用仪检测技术实验指导(2014、2015级)课程内容(一个实验8学时):(1)AB Sciex Qtrap 4500 三重四级杆/离子阱液相色谱串联质谱联用仪的结构原理、操作及定性定量应用。

(2)利用液相色谱串联质谱联用仪快速测定水果中7种农药的残留量。

吉林农业大学农业部参茸质检中心2017.03实验一 AB Sciex Qtrap 4500 三重四级杆/离子阱液相色谱串联质谱联用仪的结构原理、操作及定性定量应用一 .实验目的和意义通过学习液质联用仪的构成和使用方法,及其在定性、定量分析中的应用,培养学生使用液质联用仪进行仪器分析的能力,并培养学生严谨的科学态度、细致的工作作风、实事求是的数据报告和良好的实验习惯(准备充分、操作规范,记录简明,台面整洁、实验有序,良好的环保和公德意识)。

培养培养学生的动手能力、理论联系实际的能力、统筹思维能力、创新能力、独立分析解决实际问题的能力、查阅手册资料并运用其数据资料的能力以及归纳总结的能力等。

(一)检测仪器1、仪器名称高效液相色谱串联质谱联用仪(简称LC-MS-MS)。

型号:4500 QTRAP(美国Applied Biosystems公司)。

2、仪器组成液相色谱部分:岛津 LC-30A,配有在线脱气机、超高压二元泵、自动进样器;串联质谱部分: QTRAP4500,配有ESI离子源、串联四级杆/线性离子阱。

3、主要性能指标离子化方式:ESI电离质量范围:(5 ~ 1700)amu 分辨率:> 6900 质量稳定性:0.1 amu/12h 灵敏度:1pg reserpine, ESI+, MRM扫描(m/z : 609/195),信噪比S/N > 120:1 扫描速度:4000 amu/sec 质量准确度:< 0.01%(全质量数范围)4、方法原理高效液相色谱二元泵将流动相泵人系统并混合,自动进样器将待测样品注入流动相中,随流动相进入色谱柱,由于样品不同组分在色谱柱中保留时间不同,各组分被分开,依次进入离子源。

液相色谱质谱联用技术操作流程

液相色谱质谱联用技术操作流程

液相色谱质谱联用技术操作流程1.首先,准备好所需的色谱质谱联用仪器和设备。

First, prepare the necessary instruments and equipment for liquid chromatography mass spectrometry.2.然后,准备样品并确保样品处理的准确性和完整性。

Next, prepare the samples and ensure the accuracy and integrity of sample handling.3.接着,进行色谱柱的装载和平衡,确保色谱柱的稳定性和准确度。

Then, load and equilibrate the chromatography column to ensure stability and accuracy.4.将待测样品按照预定的方法进行注射到色谱柱中。

Inject the test sample into the chromatography column according to the predetermined method.5.同时启动质谱联用检测仪器,调整参数,使其达到稳定状态。

Start the mass spectrometry detector at the same time, adjust the parameters to reach a stable state.6.开始进行色谱分离,根据样品的特性选择合适的分离条件。

Begin the chromatographic separation, and select the appropriate separation conditions based on the sample characteristics.7.运行色谱质谱联用程序,记录分离过程中的数据并实时分析结果。

Run the liquid chromatography mass spectrometry program, record the data during the separation process, and analyze the results in real time.8.注意监测色谱质谱联用设备的运行状态,及时调整和处理异常情况。

液相色谱质谱联用技术

液相色谱质谱联用技术

大气压化学电离是将化学电离原理延伸到大气压下进行的 一种新的软电离技术,样品溶液从LC流出被气化后,溶剂 分子在电晕放电探针处形成反应气等离子体,样品分子与 反应气等离子体进行质子交换被电离,形成准分子离子 [M+H]+或[M-H]-,最后,样品分子的准分子离子通过筛选 狭缝进入质谱仪,整个过程在大气压条件下完成。APCI是 一种软电离接口技术,电离过程中只产生单电荷峰,非常 适合弱极性小分子化合物的测定。另外,APCI还与高流量 的梯度洗脱兼容,通过调节离子源电压,可以得到不同断 裂程度的质谱图。
离子的形成:当表面带有大量电荷的精细 液珠向下游移动时,溶剂迅速蒸发,液珠 表面积不断缩小,电荷密度增高。当此情 况达到Rayleigh 极限时,液珠会分裂成更 小的液珠。在质量和电荷重新再分配后, 更小的液珠进入稳定态;然后再重复蒸发、 电荷过剩和液珠分裂。在整个过程的某个 阶段,分析物可以单电荷或多电荷离子的 形式进入气相。
断裂程度;APCI源的探头处于高温,对热不稳定的
化合物就足以使其分解.
灵敏度:通常认为电喷雾有利于分析极性大的小分
子和生物大分子及其它分子量大的化合物,而APCI更 适合于分析极性较小的化合物。
多电荷:APCI源不能生成一系列多电荷离子
二、LC-MS分析条件的选择和优化
1. 接口的选择:
ESI适合于中等极性到强极性的化合物 分子,特别是那些在溶液中能预先形成离 子的化合物和可以获得多个质子的大分子 (如蛋白质)。
电喷雾电离源 ESI
溶液 雾化气(N2/Air) Nebulizing Gas
多层套管构成
干燥气Drying Gas (N2)
Needle 喷雾针
加快溶剂挥发
电喷雾电离源 ESI

液相色谱-质谱_串联质谱联用技术及其在药物分析中的应用

液相色谱-质谱_串联质谱联用技术及其在药物分析中的应用

# 收稿日期,4’’2!’&!(3
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天津药学 p[UQq[Q 3XUlRUMj 699;年 A月 第 8@卷第 J期
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卢 定 强 等 利 !"# 用 $%&’()&*(法 对 银 杏 叶 样 品 进 行 了 初 步 研 究 +得 到 了 样 品 总 离 子 流 和 选 择 离 子 流 图 , 及相应色谱峰的 ’()&*(质谱图,对其进行 了 解析,鉴 别出白 果 内 酯 及 银 杏 内 酯 -./.%.0+ 张 皓 冰 等 用 !1# 23$%&*(法 测定制剂 中麝香酮含量 可 同 时实 现 麝 香 酮的定性和定量分析+在优化的 23$%&*(条件下观 察到了!*42#4峰及其特征碎片峰+’()和 -3%)对 *56781作 *(5*(全 扫 描 质 谱 图 有 相 同 的 相 对 分 子 质 量 及 断 裂 方 式+ 回 收 率 896:;<,=(>? 6:@A<
于治国 用 !8@# $%&*(鉴别出 A,@&二甲氧基 香 豆 素 大鼠体内的主要代 谢产物,结果是 大鼠 给 药 后 9W 89X 内,血 样 中 有 药 物 原 型,胆 汗 中 有 两 个 主 要 代 谢 产 物 B*8和 *6E,血中.尿中以 * 为主+*8和 *6的含量占 代谢物总量的 "9<以上+根据质谱断裂规律.推断 *8. *6 为 药 物 经 水 解 脱 甲 基 生 成 的 羟 基 化 合 物 ,以 硫 酸 酯 结合物形式存在,互为同分异构体+沈家骢等 用 !8"# $%& *(法 鉴 定 了 新 型 抗 镇 痛 剂 (3Y&7@在 家 兔 体 内 羟 基 化及其结合型代谢物+用选择离子监测和多级全扫描

液相色谱-质谱联用技术

液相色谱-质谱联用技术

液相色谱-质谱联用技术
液相色谱-质谱联用技术(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry,简称LC-MS)是一种将液相色谱(Liquid Chromatography,简称LC)和质谱(Mass Spectrometry,简称MS)结合起来的分析技术。

液相色谱是一种分离技术,可以将混合物中的不同成分分离开来。

而质谱则是一种检测技术,可以测量化合物的分子量和结构信息。

因此,将液相色谱和质谱联用,可以同时实现混合物的分离和检测,从而提高分析的准确性和灵敏度。

LC-MS 技术通常包括以下几个步骤:
1. 样品预处理:将待分析的样品进行预处理,如提取、净化、浓缩等,以便后续分析。

2. 液相色谱分离:将预处理后的样品注入液相色谱仪中,通过色谱柱将不同成分分离开来。

3. 质谱检测:将分离后的化合物逐个进入质谱仪中进行检测,得到化合物的分子量和结构信息。

4. 数据分析:将质谱检测得到的数据进行分析处理,得到化合物的结构、纯度、含量等信息。

LC-MS 技术具有高灵敏度、高分辨率、高准确性等优点,被广泛应
用于生物医药、环境监测、食品安全等领域。

液相色谱/质谱联用技术

液相色谱/质谱联用技术

液相色谱/质谱联用技术李立军色谱是快速灵敏分离有机物的有效手段,各种检测器中,除了应用最广泛的 FID(GC)和UV(LC)外,质谱(MS)尽管价格较昂贵,但是其选择性、灵敏度、分子量及结构信息等优势,已被公认为高级的通用型检测器,把它与各种分离手段联用,将定性、定量结果有机地结合在一起,一直是人们所研究的目标。

GC/MS在我国已有 20多年的应用历史,随着台式小型仪器迅速增长,在色谱研究中已经成为重要的手段,气相色谱质谱技术成熟运用至今,人们越来越不满足仅仅分析那些具有挥发性和低分子量的化合物,面对日益增加的大分子量(特别是蛋白,多肽等)和不挥发化合物的分析任务,迫切需要用液相色谱/质谱联用解决实际间题。

与气相色谱相比,液相色谱的分离能力有着不可比拟的优势,液相色谱/质谱联用技术为人们认识和改造自然提供了强有力的工具。

HPLC可以直接分离难挥发、大分子、强极性及热稳定性差的化合物,LC /MS联机曾长期为分析界所期待,由于LC流动相与MS传统电离源的高真空难以相容,还要在温和的条件下使样品带上电荷而样品本身不分解,大量的样品不得不采取脱机方式 MS 鉴定,或制成衍生物用 GC/MS分析。

经过努力相继出现了多种液相色谱/质谱联用接口,实现了液相色谱/质谱的联用。

特别是大气压电离质谱(APIMS)的实现为 LC/MS的兼容创造了机会,商品化的小型 LC/MS作为成熟的常规分析仪器在九十年代已经在生物医药实验室发挥着重要的作用。

一.液相色谱/质谱联用适用范围液相色谱/质谱联用的基本流程为:混合的样品经高效液相色谱柱分离后成为多个单一组分,依次通过液相色谱/质谱接口进入质谱仪的离子源,离子化后的样品经过质量分析器分析后由检测系统记录,后经数据系统采集处理,得到带有结构信息的质谱图。

图1 液相色谱/质谱联用的基本流程首先看看气相色谱/质谱联用的特点:·要求样品气化后进入质谱仪·用电子轰击方式(EI)得到的谱图,可与标准谱库对比·用毛细管色谱柱分离化合物,分高效率高·操作条件稳定、使用方法成熟·适宜分析小分子、易挥发、热稳定的化合物液相色谱/质谱联用主要可解决如下几方面的问题:①不挥发性化合物分析测定;②极性化合物的分析测定;③热不稳定化合物的分析测定;④大分子量化合物(包括蛋白、多肽、多糖、多聚物等)的分析测定;附图清楚地表明了各种接口技术的适用范围。

第十四章 液相色谱-质谱联用.

第十四章 液相色谱-质谱联用.
大气压电离 (API) 技术
目前,LC-MS采用大气压离子化(Atmospheric pressure ionization, API)技术作为液质联用的接口技术,也是质谱离子 化技术。
API主要包括:
✓ 电喷雾 electrospray ionization, ESI
✓ 大气压化学电离 atmospheric pressure chemical ionization, APCI
26
27
ESI: 基质对样品响应的影响
一般而言,样品信号强度响应随着其 它电解质浓度的增高而降低;
这一现象叫作‘离子抑制。 样品离子和电解质离子对电荷及占
据液滴表面的竞争导致离子抑制。
表面竞争
电荷竞争
28
ESI: 基质对样品响应的影响 基质选择一般原则
➢ 一般而言,对于正离子检测模式,样品必须比基 质更具碱性,以便形成 (M+H)+ 或足够的极性去 形成稳定的加和离子,例 (M+NH4)+。
✓ 液流被强迫通过一根窄的管路以使其得到高的线速度 ✓ 高温加热器和喷雾器使液流在脱离管路时蒸发成气体
由于溶剂蒸汽的保护,样品分子较少受热裂解的影响,大量的 热量用于溶剂的蒸发,但是有时也会有热不稳定样品分解
35
(2)气相化学电离
36
2. 大气压化学电离源 APCI
Needle 喷雾针

reagent gas 试剂气
24
(4)影响化合物 ESI电离的因素
(a)化合物的浓度 (b)基质的性质 (c) 化合物的表面活性 (d) 流速
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ESI: 样品浓度对其响应的影响
离子的释放取决 于浓度. ✓• 信号在 10 μM 时达到饱和. ✓• 线性动态范围 限制在2-3个数量 级 ✓信号的饱和归因 于离子在液滴表 面过于密集,致使 某些样品离子不 能到达液滴表面.

液相色谱-质谱联用技术及使用注意事项

液相色谱-质谱联用技术及使用注意事项

m/z 271
66.71
69.88 NL: 8.56E5 TNILC: 5F.:6+4Ec 6ESI Full pTrIC27F1: .+00c0ESI Full [p1r0208.070.000-10000.000] [M10S0.000-1000.000] 1M11S229GZY-LJJ3-4 111229GZY-LJJ3-4
– 四极杆分析器(Quadrupole)
灵敏度
– 离子阱分析器(Ion trap)
– 扇形磁分析器
在全扫描模式下仍然具有较高灵
– 飞行时间分析器(TOF)
敏度;可实现多级质谱(MSn)的
– 傅里叶离子回旋共振变换分析器
功能
单级质谱和串联质谱
第一章 LC-MS技术简 介
单级质谱:LC-MS, LC-TOF 串联质谱
检测器检测
色谱-质谱联用技术
第一章 LC-MS技术简 介
体现了色谱和质谱优势的互补,它将色谱对复杂样品的高分离 能力与质谱的高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构 信息的优点结合起来,实现对复杂混合物更准确的定量和定性分析。
• 气相色谱-质谱联用技术(GC-MS) • 液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)
200
368.94 400
653.08
993.61
结构。
750.50
975.69
1179.86 1293.87 1499.66 1650.79 1840.49
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
m /z
质谱扫描类型
第一章 LC-MS技术简 介
RT: 0.00 - 50.00 SM: 7B 100

液相质谱联用技术

液相质谱联用技术

A metabonomic approach to chemosensitivity prediction of cisplatin plus 5-fluorouracil in a human xenograft model of gastric cancer
• The prediction of chemosensitivity is a challenging problem in the management of cancer. In the present study, a metabonomic approach was proposed to assess the feasibility of chemosensitivity prediction in a human xenograft model of gastric cancer. BALB/c-nu/nu mice were transplanted with MKN-45 cell line to establish the xenograft model. The mice were then randomized into treatment group (cisplatin and 5-fluorouracil) and control group (0.9% sodium chloride), and their plasma were collected before treatment. Metabolic profiles of all plasma samples were acquired by using high-performance liquid chromatography coupled with a quadrupole time-of-flight mass spectrometer (HPLC/Q-TOF-MS). Based on the data of metabolic profiles and k-Nearest Neighbor algorithm, a prediction model for chemosensitivity was developed and an average accuracy of 90.4% was achieved. In addition, a series of endogenous metabolites, including 1-acyllysophosphatidycholines,polyunsaturated fatty acids and their derivatives, were determined as potential indicators of chemosensitivity. In conclusion,our results suggest that the proposed metabonomic approach allows effective chemosensitivity prediction in human xenograft model of gastric cancer. The approach presents a new concept in the chemosensitivtiy prediction of cancer and is expected to be developed as a powerful tool in the personalized cancer therapy.
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液相色谱串联质谱联用仪检测技术实验指导(2014、2015级)课程内容(一个实验8学时):(1)AB Sciex Qtrap 4500 三重四级杆/离子阱液相色谱串联质谱联用仪的结构原理、操作及定性定量应用。

(2)利用液相色谱串联质谱联用仪快速测定水果中7种农药的残留量。

吉林农业大学农业部参茸质检中心2017.03实验一AB Sciex Qtrap 4500 三重四级杆/离子阱液相色谱串联质谱联用仪的结构原理、操作及定性定量应用一.实验目的和意义通过学习液质联用仪的构成和使用方法,及其在定性、定量分析中的应用,培养学生使用液质联用仪进行仪器分析的能力,并培养学生严谨的科学态度、细致的工作作风、实事求是的数据报告和良好的实验习惯(准备充分、操作规范,记录简明,台面整洁、实验有序,良好的环保和公德意识)。

培养培养学生的动手能力、理论联系实际的能力、统筹思维能力、创新能力、独立分析解决实际问题的能力、查阅手册资料并运用其数据资料的能力以及归纳总结的能力等。

(一)检测仪器1、仪器名称高效液相色谱串联质谱联用仪(简称LC-MS-MS)。

型号:4500 QTRAP(美国Applied Biosystems公司)。

2、仪器组成液相色谱部分:岛津LC-30A,配有在线脱气机、超高压二元泵、自动进样器;串联质谱部分:QTRAP4500,配有ESI离子源、串联四级杆/线性离子阱。

3、主要性能指标离子化方式:ESI电离质量范围:(5 ~ 1700)amu 分辨率:> 6900 质量稳定性:0.1 amu/12h 灵敏度:1pg reserpine, ESI+, MRM扫描(m/z : 609/195),信噪比S/N > 120:1 扫描速度:4000 amu/sec 质量准确度:< 0.01%(全质量数范围)4、方法原理高效液相色谱二元泵将流动相泵人系统并混合,自动进样器将待测样品注入流动相中,随流动相进入色谱柱,由于样品不同组分在色谱柱中保留时间不同,各组分被分开,依次进入离子源。

在离子源中,各组分以ESI或APCI方式电离,被加速后进入质量分析器。

4500QTRAP 的质量分析器主要由Q1、Q2、Q3三组四级杆串联组成。

Q1可将分子离子按质荷比(m/z)大小分开;Q2是碰撞室,可将母离子进一步破碎为碎片离子;Q3具有四级杆和线性离子阱两种功能,作为四级杆时可将分子离子或碎片离子按质荷比大小分开,作为离子阱还可富集离子从而提高检测灵敏度。

各组分的不同离子在质量分析器中被破碎、分离,并按质荷比大小依次抵达监测器,经记录即得到按不同质荷比排列的离子质谱图。

4500QTRAP通过串联四级杆/线性离子阱两种不同质谱技术的结合,可以在单次分析中对复杂样本中的单个成分同时进行定性和定量,也可以对多个化合物进行定量分析。

整台仪器的控制、数据采集、数据处理、结果输出均由PC计算机Windows操作系统支持下的Analyst软件控制完成。

(二)样品1、样品要求本仪器适合分子量在 5 ~ 1700 amu范围内的有机样品的定性及定量分析。

待测样品必须能溶解于水或其它有机溶剂中。

若样品或配制的样品溶液发生沉淀、挥发、变质等异常现象时,应重新取样或重新配制溶液。

2、试剂要求所有的试剂均选用色谱纯级,所用水的电导率应大于18KΩ。

流动相必须用0.2μm 或0.45μm滤膜过滤后方可使用。

3、分离条件要求在液相色谱仪上确定分离条件,使待测组分能完全分离,且该色谱条件中流动相不应含有不挥发性盐,如磷酸盐。

(三)、操作步骤实施检测操作的人员,必须熟悉该仪器的操作规程,仪器的工作状态、包括检测灵敏度和分辨率,必须满足检测项目的要求。

1、开机前准备开机前应检查仪器室内电、气的供应情况及空调机的工作状态是否稳定,检查真空机械泵泵油是否需要更换。

只有当UPS工作正常,Gas1/Gas2、Curtain Gas和Exhaust Gas的压力分别稳定在0.35、0.35和0.7 Mpa,环境温度为10~30℃,相对湿度小于70%时才能开机。

2、开机1) 打开真空机械泵上的电源开关。

2) 真空机械泵继续工作至少15分钟后,打开MS电源主开关。

3) 等真空度达到2×10-5Torr(绿色指示灯不闪)后,打开PC计算机电源3、仪器调谐(四)、方法建立1.在Analyst软件Tools菜单中选择Project→Create Project。

在Project name项下输入新建的Project 名称。

注意,不要点选窗口中的其他按钮!点击OK,确认新建Project。

2.在Analyst软件界面下,双击导航栏内Hardware Configuration。

在弹出窗口中选择MassOnly,点击Activate Profile,激活MassOnly(只联接质谱主机)。

3.在导航栏内单击Tune and Calibrate,进入调谐模式。

点击上方工具条中的T钮。

此时,应注意到主机有“扑”声音,表明进入调谐状态。

此时右下角质谱状态显示绿色。

双击Manual Tuning,进入质谱参数设置及运行窗口。

4.使用1mL玻璃进样针吸取适当标准溶液,置于进样针座上。

点击MS Method下拉菜单,选择Syringe Pump Method,设定针泵流速Flow Rate为10μL/min。

5.点击Start Syringe Pump按钮开针泵进样。

6.返回MS Method,选择扫描模式Scan Type为Q1 MS,设定扫描速度Scan Rate为10Da/s,设定扫描范围Start——Stop设定为50——化合物分子量。

DP预输入60。

7.点击start开始采集数据。

运行稳定后,注意观察是否有预期的母离子出现,并控制其响应值在约E4以下。

点击stop,选择第一个峰(后面是同位素峰)的平稳段,双击,选中母离子。

点击右键,选择Delete Pane。

8.设定Scan type为产物离子扫描Product Ion(Ms2),扫描速度200Da/s,选择扫描正/负离子,输入母离子(product of),设定扫描范围start——stop为50——MW+20,覆盖可能的子离子质量范围,点击compoud标签,设定(DP)60,(CE)5。

9.点击start,开始采集数据,注意观察是否有预期的母离子出现。

手动调节CE,以5eV为步长,逐渐增加。

每次增加后稍作等待,直至目标化合物的子离子清晰看见。

选择平稳的一段,双击,选择子离子。

10.选择Scan Type为MRM。

设定参数表格中的Q1对应的母离子,Q3对应的子离子,time(ms)为50,ID值设为名称1(定量),名称2(定性)。

11.点击Edit Ramp,在Parameter下选择Collision Energy,点击OK。

点击start开始采集数据,记录每个MRM通道的最佳CE电压。

在MRM参数设定表中,右键点击。

选择Collision Energy CE,调出表格中的CE列,输入每个MRM通道的最佳CE电压值,精确到个位数。

重复以上步骤,在Parameter项下选择Declustering Potential,优化并保存DP。

完成后选择菜单File/Save保存采样方法,[文件名].dam。

(五)LCMS方法的建立:1、连接仪器:打开HPLC质谱电源,将HPLC系统接上柱子,将6号出口管线与离子源连好。

调离子源喷雾针位置到2mm处,双击Hardware Configure,在硬件配置菜单下单击LCMS ( 液相与质谱联用),单击Activate profile激活仪器,会听到笛的一声,说明仪器已经连接上。

2、确认液质同步:选择项目(之前优化方法的时候已经建立的项目);双击Build acquisition method新建方法,弹出新建方法模板。

在模板左侧点击acquisition method,模板右边显示对应的参数,确认synchronization mode选择LC Sync,表示液质同步。

3、设置MRM参数:点击方法模板左侧的MRM, 在模板右侧Scan Type下选择MRM;在polarity 下选择化合物极性:Positive(正离子)、Negative(负离子);Duration为15min(与液相分离相同的时间);表格中Q1:母离子分子量,Q3(Da):子离子分子量,Time(msec):50,ID栏:化合物名称(离子对名称后空格加1为定量,空格加2为定性),在表格中右键分别单击DP、CE,点击工具栏的OPEN打开之前优化的方法参数,调出DP,CE值,选中整行,Ctrl+c(复制)参数,关闭窗口,再Ctrl+v(粘贴)参数);最后点击Edit parameter设置离子源参数:Source/Gas项用以下推荐值:CUR 35,IS:5500(正离子) 或-4500(负离子),TEM 600,GS1 60,GS270,点击OK。

4、设置液相参数:点击模板左边的shimadzu LC system,①在右边的pumps栏下,设置stop time (运行时间)为15min,flow流速为1mL/min,A为水相设为95%,B为有机相设为5%(设置时改B,A自动),泵最大压力为50;点击time program设置液相梯度:例咪唑类梯度设置:Time(min) A B--- 95% 5%5 5% 95%10 5% 95%10.1 95% 5%15 95% 5%②接着在右边的Auto sampler栏下,设置清洗时间,在Rinse mode 下选择Before and after(前后都洗),并设置清洗时间为5s,清洗液用50%甲醇水。

最后点击保存按钮,在保存窗口输入该方法的名称。

(五)数据处理双击打开Multiquilt,选择项目,点击File下的荧光棒型图标,点击sample,选择需要的标准品和样品数据,点击next,create new method,为方法命名,点击next,选择一个有代表性的样品(一般选择浓度较大的标品数据),设置分组(同一物质定量离子和定性离子设置为一组),并指定内标,next,对每个物质进行积分。

设置积分参数:CausianSmoth(平滑):一般是0,如有毛刺可改成1或2;Expeceted Time(保留时间):一般不动Expected time范围:一般30s,表示在保留时间±15s范围最小峰宽最小峰高背景噪音扣除:可调整目标峰基线以下被积分的面积,比例越高积分越往下,必要时调整。

分峰因子:峰有分叉时设置,如有两个分叉,设置为2,峰分叉不能大于 2单位:设置单位,勾选Apply units to all可将此单位用于所有化合物点击next,点击finish。

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