新型液滴喷雾离子源的研制及应用

来源 :中国化学会第二届全国质谱分析学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:A2335767
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  实时、原位化学反应监测,涵盖了丰富的反应中间信息,对化学反应的过程控制、动力学研究以及反应机理的阐述具有重要的意义。传统的监测方法,如ESI等需借助样品传送毛细管才能实现对化学反应的实时监测[1-2],但却导致了毛细管中的反应信息无法被实时监测。
其他文献
煤气化工艺过程产生大量废水、组成复杂、COD 值高。经过多个水处理工艺,煤气化废水中的有机质仍然无法完全去除,难以达到排放指标,已经成为制约煤气化技术发展的一个瓶颈。傅立叶变换离子回旋质谱(FT-ICR MS)具有超高分辨率和质量准确度的特点,已经成为分析小分子复杂体系的有力工具。
有机硫酸酯类化合物是大气二次有机气溶胶的重要组分。许多生物源有机硫酸酯已经在烟雾箱实验和环境样品中被发现[1]。一些长链有机硫酸酯也在上海的城市气溶胶中被鉴定出[2]。由于有机硫酸酯可以作为气溶胶生物源和人为源的有效标志物,相关研究成为近年来气溶胶化学研究的热点。
糖类的结构分析是研究其生物功能的必要前提,但是由于糖类具有结构相似性和复杂多样性,使得糖类物质的结构分析非常困难,严重制约了糖链结构与功能关系的研究[1-3]。迫切需要寻找合适的方法来鉴定糖类的异构体。
为降低再造烟叶中果胶合量,利用微紫青霉(Penicillium janthinellum sw 09)产果胶酶对烟梗原料中果胶进行降解。采用傅立叶变换红外光谱仪测定果胶的结构官能团,并采用在线裂解气相色谱/质谱法(PY/GC-MS)研究了烟梗酶解前后在氦气中600℃下的热裂解行为,并对它们的热裂解产物进行分析。
癌症是威胁人类生命最严重的疾病,发病率高、死亡率高。而癌症的发病机制却非常复杂,成为当前临床未攻破的难题之一。为了解食管癌的发病机制,本文采用内部萃取电喷雾电离质谱技术(iEESI-MS)寻找食管癌组织与癌旁组织分子层面的区别。
喉癌是仅次于肺癌的第二大呼吸道高发癌症、是最常见的头颈癌。目前,预测喉部病变的金标准是组织学评价,然而方法的准确度不高。代谢组学技术可以发现新的生物标志物,这将有助于头颈癌的诊断、临床治疗、预后判断及其发病机制的研究。
本文介绍了一套负高压脉冲盒。这套负高压脉冲盒主要由一块产生负高压脉冲串的电路板、高压电源模块、和铝制外盒组成,它能够实现0~﹣1000 V 的负高压脉冲串的输出,上升沿和下降沿都很低,大概在20ns 左右,并且波形很稳定,可用作垂直引入式飞行时间质谱的里的推迟电源。
基于质谱的复杂蛋白组的分析前端色谱通常包括进样、洗脱、清洗三个基本步骤,由于使用纳升流速,上样时间和柱子准备时间随之增加,降低了有效采集数据的周期。自NanoLC-MS蛋白组流程建立以来,人们一直在寻求改善分析通量的方法。
表面等离子体共振(surface plasmon resonance,SPR)技术能够提供物质相互作用的有关数据,但无法提供被检测物质的结构信息,只能用于针对已知物质相互作用的检测研究中。质谱(massspectrometry,MS)技术能够提供样品的结构、组成等信息,广泛应用于物质结构鉴定中。若能实现SPR 和MS 的联用,则能够在一次分析中同时获得关于相互作用反应的有关数据及反应物的结构信息,
质谱是痕量分析必备手段.质谱仪只检测带电粒子.制备目标分子的离子是质谱分析的前提.20 世纪80年代中后期出现的电喷雾电离(ESI)、基质辅助激光解吸电离(MALDI)分享了2002年诺贝尔化学奖,是近30年来最重要的质谱分析方法.但分析实际样品时,ESI 或MALDI 均需繁杂冗长的样品预处理,限制了质谱分析的应用领域,制约了相关学科发展.