质谱图解析前沿信息_质谱图解析实例(2024年12月实时热点)
LC-MS技术全解析:从基础到高级应用 LC-MS,即高效液相色谱与质谱的联用技术,是现代有机合成领域中不可或缺的分析工具。찟ᠦ握LC-MS谱图解析技巧对于科研人员来说至关重要。 ESI正模式(ESI+):适用于碱性化合物,含氮化合物容易粘附氢正离子,形成分子离子峰。常见基团包括-NH₂、-N、-NH₂、-CO、-COOR等。 篸 ESI负模式(ESI-):适合酸性化合物,酸性化合物容易失去氢正离子,形成分子离子峰。常见基团包括-COOH、-OH、酸酚等。 常见加合离子峰: 正离子模式: [M+Na]⁺ = [M+23]⁺ 加钠离子; [M+K]⁺ = [M+39]⁺ 加钾离子; [M+NH₄]⁺ = [M+18]⁺ 加铵离子; [M+H₂O]⁺ = [M+19]⁺ 加水; [M+X]⁺(X为溶剂缓冲液中的阳离子),如[M+NO₂]⁺ = [M+46]⁺ 加硝酸根; [M+H+Solvent]⁺ 溶剂加合峰,如[M+H+CH₃CN]⁺ = [M+42]⁺ 加丙酮离子,[M+H+CH₃OH]⁺ = [M+33]⁺ 加甲醇离子。 负离子模式: [M-H]⁻ = [M-1]⁻ 减氢负离子; [M+⁻ = [M+35]⁻ 加氯负离子; [M+⁻ = [M+37]⁻ 加氯同位素负离子; [M+HCOO]⁻ = [M+45]⁻ 加甲酸根负离子; [M+CH₃COO]⁻ = [M+59]⁻ 加乙酸根负离子; [M+CF₃COO]⁻ = [M+113]⁻ 加三氟乙酸根负离子。 렦事项: 1️⃣ LCMS的出峰时间:由于HPLC和MS的出峰时间有差异,反应液先通过HPLC分别走出各个峰,然后分别进入MS系统,因此MS的出峰时间比HPLC的出峰时间稍微滞后。特别是在反应液复杂的情况下,要注意不要判断错误。 2️⃣ MS仅为辅助检测手段:MS只能进行粗略判断反应液中是否有该化合物,绝对不能从MS出峰强度来判断反应液中样品的含量。如果两个结构非常类似的化合物,HPLC出峰位置相同时,并且具有相同的官能团的话,需要特别注意。
质谱仪的三大类型及其应用解析 质谱仪是一种将样品电离为离子,并通过质量分析器将不同质荷比的离子分开,经检测器检测后得到质谱图的仪器。质量分析器是质谱仪的核心部分,主要有四级杆质量飞行器、飞行时间质量飞行器和磁质量飞行器三种类型。 四级杆质谱仪 ꊥ级杆质谱仪结构简单,操作容易,成本较低,但分辨率不高,常用于有机物分析。 飞行时间质谱仪 飞行时间质谱仪的分析速度快,能够测试高质量数的离子,特别适合大分子分析。 磁质谱仪 튧と分辨率和检测灵敏度高,但仪器复杂且成本高,主要用于半导体领域内部结构分析。 MALDI-TOF-MS MALDI-TOF-MS是一种软电离技术,通过激光照射晶体,使基质分子吸收的能量传递到聚合物大分子中,激发大分子发生一系列的分子、离子及光化学反应,产生一系列的准分子离子。这种技术适合于混合物、高聚物及蛋白质生物大分子等的测定。 SIMS 스졧滥퐨IMS)是通过初级离子轰击试样表面,引起试样表面原子层的溅射,喷射出原子和原子簇。这些离化产生的二次离子表征分析区域的元素组成和同位素组成。SIMS可分析氢在内的所有元素,灵敏度可达PPm/PPb数量级,并可进行元素分布的深度剖析。 双聚焦磁场分析器能同时实现能量(或速度)聚焦和方向聚焦,强的收集场准许收集大多数放射原子,并且通过质谱仪传送它们。即使在需要解决质量干扰的高质量分辨率下,先进的设计仍然保持着高传输率。质量分辨率和传输率比四极杆质谱仪至少高两个数量级,灵敏度比飞行时间质谱仪高几个数量级。
代谢组学快速入门指南:非靶代谢组学解析 亲爱的读者们,欢迎来到我们的代谢组学小课堂!颀찟窊 什么是代谢组学? Q1:非靶代谢组学中为何没有“有无代谢物”的概念? 答:在代谢组学或脂质组学的实验中,每个样本在质谱分析后,所有样品的质谱文件会通过专门软件进行峰对齐、保留时间校正和空值填充等处理,然后合并查库进行定性。这一过程消除了不同样本之间的差异,使得每组鉴定到的化合物种类和数量相同。代谢组学或脂质组学采用DDA扫描模式,具有一定的随机性,个别样本出现空值,不一定意味着样本中真的没有这种代谢物,而是可能由于代谢物浓度较低,低于检测限而未被测出。因此,这并不构成真正意义上的“有无差异”。 Q2:为何不同类型的样本不建议一起进行非靶代谢组学搜库? 答:从技术上看,将不同类型的样本一起进行非靶代谢组学搜库是可行的。然而,生物学意义上,非靶代谢组学将所有样本的谱图叠加在一起进行峰对齐和校正,这可能导致不同样本中特异性的物质被矫正成其他物质或被掩盖。 我们致力于分享代谢组学的干货知识,解答大家的疑问,为大家的科研学习提供助力。我们相信,通过持续的学习和探索,每个人都能在代谢组学的海洋中找到自己的宝藏。 欢迎关注,后面我们还会分享更多代谢组学的精华内容,让我们共同进步,互相学习~ #非靶代谢组学 #干货分享
如何挑选高品质精油?关键因素全解析 精油,这个来自大自然的神奇礼物,以其独特的香气和疗愈力量,赢得了人们的喜爱。但你知道吗?真正高品质的精油,需要满足一系列严格的标准。 𑠦䍧駚选择:从种子萌发到果实成熟,每一个生长阶段都关乎精油的品质。选择在最佳环境中生长的植物,是确保精油活性的第一步。 𞠩收与运送:采收时机和方式对精油的质量至关重要。在植物最活跃的时刻采集,并采取适当的运输方式,以确保精油的活性成分不受损失。 堨取工艺:萃取精油是一门精细的艺术,需要精准控制温度和压力。过高或过低的温度都会影响精油的品质,专业的萃取过程不仅需要科学知识,还需要丰富的经验。 젦〦 准:每一批精油都经过严格的检测,确保其纯度和功效。通过GC/MS(气相色谱/质谱法)进行双重测试,确保精油符合三大关键要求: 无人工添加物:精油中不应含有任何人工化学合成物。 无污染物或毒素:精油中不应含有重金属、杀虫剂、农药等有害物质。 正确的芳香分子:每种精油都有其独特的指纹图,这是判断精油品质的关键。 总结来说,高品质的精油需要满足以下条件: 无人工添加物 无污染物或毒素 选择适当的环境中生长 在适当的时候以正确的方式采取 蒸馏时温度应有适当的上升速率,适当的蒸汽循环,在适当的时间内达到适当的压力和温度,正确的冷却速度 纯度和功效测试,以科学的方式测试纯度和有效成分含量 选择高品质的精油,就是选择了一种与自然和谐共处的生活方式。它不仅是一种香气,更是一种心灵的滋养。
LCMS检测技术解析 ꠨露种强大的分析工具,它通过电离物质来生成不同荷质比的离子。这些离子在电场和磁场的作用下,按照质量大小进行分离,从而形成质谱图。 𑠦䍧馿素、氮代谢类、脂肪酸代谢等众多化学物质都可以通过LCMS进行精确检测。这一技术能够揭示化合物的分子量,为科研工作者提供宝贵的实验数据。 젩过LCMS,我们可以洞察样品的分子结构,为化学分析提供深入的理解。无论是学术研究还是工业分析,LCMS都发挥着不可或缺的作用。
쐵ll Down实验结果解析 젥ꌧ来啦!让我们一步步解读Pull Down技术的实验结果吧! 1️⃣ WB预实验验证抗体质量 例如:图1展示了WB预实验的结果,可以看出抗体质量棒棒的,可以进行下一步的WB正式实验啦! 2️⃣ 银染结果揭秘 銤𞋥悯𞲦银染的神秘面纱,目的探针组有差异蛋白被拉出,这意味着我们可以进行后续的质谱分析,探索更多未知哦! 3️⃣ 质谱结果大放送 这一步将为我们提供更深入的信息,例如:图3展示了质谱分析的详细数据,帮助我们更准确地了解目的蛋白与候选蛋白的互作关系。 4️⃣ RPd-WB结果出炉 例如:图4展示了RPd-WB的结果,通过这一步我们可以进一步验证目的RNA和候选蛋白之间的互作,为研究提供更有力的证据! 参考文献: "LINC00941 promotes pancreatic cancer malignancy by interacting with ANXA2 and suppressing NEDD4L-mediated degradation of ANXA2." Cell death & disease 2022. ᥰ贴士:每一步的结果都是探索生物奥秘的重要一步,不要错过任何细节哦!
小分子团水检测公司北检检测第三方检测机构 小分子团水检测 检测方式: 目前检测水分子团大小的方式只有一个,那就是“核磁共振”NMR('⁷O—NMR 技术,这种技术是通过测定水的振动频率的半幅宽度(以赫兹 Hz 表示)来测定水分子团的大小。Hz 值越大表示水分子团越大,水的质量越差;Hz 值越小说明水分子团越小,水的质量越好 小分子团水检测指标:半幅宽 小分子团水的半幅频宽低于90Hz,平常的水半幅频宽在140-150Hz ,以此为小分子团水的检测依据。 小分子团水能通过人体细胞上2纳米的离子通道,进入细胞核和DNA,活化细胞酶组织,融化粘稠度高的血脂,溶解血液中的凝块,解酸排毒,清除各种重金属、亚硝酸盐、化学残留等。 北检检测技术(安徽)有限公司 专注分析、检测、测试、研发、鉴定五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向;检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向;测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向;研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向;鉴定领域涉及产品质量鉴定、火灾鉴定、建筑工程鉴定、价格评估、安全事故鉴定、危险性评估、环境损坏鉴定等领域。 团队负责人及主要研发人员坚持秉承母校博学、笃行的理念,以严谨、求实的工作态度服务企业大众。目前,我公司在原有成分分析、配方研发技术服务基础上,引进新服务项目,并对原有项目进行优化,为客户提供跨行业免费增值服务。不仅如此,我公司还积极为客户深度定制个性化的技术解决方案,帮助企业查找问题,把握产品质量。
⥤吸收光谱全解析 红外光谱,你了解多少?今天,我们一起来探索这个神秘的光谱世界! 首先,红外光谱分为三个区域:近红外区(0.75~2.5 )、中红外区(2.5~25 )和远红外区(25~300 )。每个区域都有其独特的吸收峰来源和特点哦! ᤸ⥤光谱图(2.5~25 )可以大致分为特征频率区和指纹区。特征频率区的吸收峰基本是由基团的伸缩振动产生,具有强烈的特征性,是鉴定官能团的好帮手!而指纹区则是由单键伸缩振动和含氢基团的弯曲振动等复杂峰型组成,对于区别结构类似的化合物很有帮助。슊那么,红外光谱是定性分析还是定量分析手段呢?其实,它既可以用于定性分析分子中的官能团,也可以用于定量分析(虽然较少使用,特别是多组分时定量分析存在困难)。而且,红外光谱对样品的适用性相当广泛哦! 觧研领域,红外光谱可是个重要角色!在未知产物进行分析时,它能给出官能团信息,结合其他手段如质谱、核磁等,有助于确认产物的结构。在催化反应中,红外光谱也能大显身手,确定反应的中间产物和催化剂表面物种的吸附情况等。ꊊ现在,你是不是对红外吸收光谱有了更深入的了解呢?快来试试看吧!✨
顶空-气相色谱质谱联用仪全解析 顶空-气相色谱质谱联用仪(HS-GCMS)是一种将样品放入密闭小玻璃瓶内,通过顶空部分导入气相色谱(GC、GC-MS)分离柱进行检测与定量的技术。以下是详细的介绍: 顶空-气相色谱质谱联用仪的构成 顶空(HS):分为溶液顶空和固体顶空。溶液顶空是将样品溶解于适当溶剂中,置顶空瓶中保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气液平衡,定量取气体进样测定。固体顶空则是直接将固体样品置顶空瓶中,置一定温度下保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气固平衡,定量取气体进样测定。 气相色谱(GC):将各种气体成分在色谱柱中彼此分离。 质谱(MS):为检测器,按质荷比(M/Z)不同,根据MS谱图检索,对气体产物进行定性定量。 젩ᶧ麭气相色谱质谱联用仪的分类 静态(顶空) 动态(吹扫捕集) SPME(固相微萃取) 顶空-气相色谱质谱联用仪的优点 减少样品前处理工作。 溶剂峰变小。 GC进样口、色谱柱或MSD的离子源污染程度减轻,维护任务相对简单。 更高的灵敏度,精确度与线性良好。 顶空-气相色谱质谱联用仪的应用领域 石油化工:高聚物单体涂料等中的可挥发性有机物分析。 环境科学:饮用水可挥发性卤代烃和工业污水中有机有毒挥发物分析。 卫生、防疫:医疗用品消毒熏蒸残留分析。 食品行业:色酒、醋、酱油的质量控制;包装材料中乙醛等残留量;浸出油中的溶剂残留量分析等。 香料香精:啤酒、茶叶中香味分析。 药品的质检:药品中有机残留溶剂分析。 法医化学:血和尿液中的乙醇、酮、醛的测定。 其他:如土壤中可挥发性有机物的测定等。 顶空-气相色谱质谱联用仪的检测标准 HJ 810-2016 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 714-2014 固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 GB/T 32686-2016 光敏材料用多官能团丙烯酸酯单体中有机溶剂的测定 顶空进样毛细管气相色谱法 YC/T 207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 GB/T 39107-2020 消费品中可挥发性有机物含量的测定 静态顶空进样法 SN/T 4068-2014 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 렦〦因素 样品的性质、样品量、平衡温度、平衡时间、与样品瓶有关的因素等都会影响检测结果。
🠦⧴⩺楆쩡化学奥秘 论文题目:天然中药麦冬化学成分的研究 𑠦要: 本文旨在研究麦冬须根的化学成分。通过运用经典色谱学方法,如硅胶、ODS、RP-18、凝胶SephadexLH-20、大孔树脂HPD-100等,从药用植物麦冬须根中分离纯化单体化合物。高效液相色谱法(HPLC)和薄层色谱法(TLC)被用于识别及液相分析,而质谱(ESD)、核磁共振(NMR)等光谱学方法则用于解析化合物的分子结构。最终,从麦冬须根中分离出6个单体化合物,包括2个甾体皂苷、2个高异黄酮、2个芳环酯,经文献检索对比,均为已知化合物。 麦冬须中化学成分的研究概况: 甾体皂苷类:麦冬须根中含有丰富的甾体皂苷,这类成分具有多种生物活性,如保护脑缺血损伤、降血糖等。 高异黄酮类:麦冬须根中的高异黄酮类成分是其与山麦冬的重要区别之一,具有明显的化学成分含量差异。 其他成分:除了甾体皂苷和高异黄酮,麦冬须根还含有多糖、挥发油、豆甾醇、谷甾醇等化学成分,这些成分也发挥着重要的药理作用。 젩쩡禈分的实验研究: 实验仪器与材料:详细列出了实验所需的仪器和材料,确保实验的顺利进行。 提取与分离纯化:通过硅胶、ODS、RP-18、SephadexLH-20、HPD-100等色谱学方法,从麦冬须根中分离出6个单体化合物。 结构鉴定:运用光谱学方法,如质谱(ESD)、核磁共振(NMR)等,对分离出的化合物进行结构鉴定。 实验结果与讨论: 通过高效液相色谱法(HPLC)和薄层色谱法(TLC)进行识别及液相分析,结合光谱学方法,成功鉴定了6个单体化合物的结构。这些化合物包括甾体皂苷、高异黄酮、芳环酯等,均为已知化合物。 参考文献: 列出了一些与本研究相关的参考文献,为读者提供更多的背景信息和参考。 致谢: 感谢所有参与本研究的人员和机构,他们的支持和帮助使得本研究得以顺利完成。
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