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质谱仪是用来测什么的?带您了解质谱仪的核心原理

发布时间:2026-07-30 20:05:29

  

质谱仪是用来测什么的?带您了解质谱仪的核心原理(图1)

  样品(气体、液体或固体)在离子源中被电离,生成带电离子(如电子电离EI、电喷雾电离ESI、基质辅助激光解吸电离MALDI等)。

  例如:电喷雾电离(ESI星空综合集团官网)适合分析极性、热不稳定的代谢物,能将溶液中的分子转化为气态离子。

  带电离子进入质量分析器(如四极杆、飞行时间、离子阱等),在电磁场作用下按质荷比(m/z)分离。

  例如:飞行时间质谱仪(TOF)通过测量离子飞行时间差异来分离不同质量离子,分辨率高,适合未知代谢物鉴定。

  分离后的离子被检测器捕获并转换为电子信号,生成质谱图。通过解析质谱图,可获得物质的分子量、结构、含量等信息。

  官能团分析:通过碎片离子信息推断分子结构(如质谱-质谱联用技术MS/MS)。

  元素分析:电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)可测定重金属(铅、汞、镉等)含量,检测限低至微克/升级。

  同位素比值:用于地质年代测定、核科学研究和污染物溯源(如硝酸盐的氮氧同位素分析)。

  蛋白质:通过酶解肽段分析蛋白质种类(如Orbitrap质谱仪),支持定量蛋白质组学(iTRAQ/TMT标记技术)。

  色谱-质谱联用:如气相色谱-质谱(GC-MS)用于分离挥发性有机物,液相色谱-质谱(LC-MS)分析热不稳定化合物。

  检测大气中的VOCs、PM2.5成分,水体中的多环芳烃,土壤中的重金属污染。

  质谱仪通过其电离、分离和检测技术,成为揭示物质奥秘的工具。无论是分析复杂的环境污染物,还是探索生命体内的分子机制,质谱仪都为科学研究与工业应用提供了强有星空综合集团官网力的支持。随着技术进步,其应用领域仍在不断拓展,未来将在更多领域发挥关键作用。

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