化合物鉴定:通过精确质量数或特征碎片离子,确定样品中未知化合物的分子式或可能结构。
分子量测定:利用质谱仪测定离子化后分子的质荷比,从而获得目标化合物的准确分子量。
结构解析:通过分析母离子碎裂产生的特征碎片离子谱图,推断化合物的分子结构及官能团信息。
杂质鉴定:检测并识别原料药、化学品或产品中的微量杂质、副产物或降解产物。
同分异构体区分:利用质谱碎裂规律的差异或结合离子迁移技术,对结构相似的同分异构体进行鉴别。
元素组成分析:基于高分辨质谱提供的精确质量数,计算并确定未知离子的元素组成(C, H, O, N等)。
蛋白质/多肽鉴定:通过肽质量指纹图谱或串联质谱序列分析,鉴定蛋白质或多肽的氨基酸序列。
代谢物筛查:在非靶向代谢组学中,对生物样本中的内源性或外源性小分子代谢物进行快速识别与鉴定。
聚合物表征:分析聚合物的分子量分布、端基结构以及重复单元,用于高分子材料的定性。
同位素丰度分析:测量样品中特定同位素的丰度比,用于示踪研究、地质定年或兴奋剂检测。
食品安全:检测农产品、加工食品中的农药残留、兽药残留、非法添加剂及毒素等有害物质。
环境监测:定性分析水体、土壤、大气中的有机污染物、持久性有机污染物及微塑料等。
药物研发与质控:鉴定药物活性成分、代谢产物、杂质,以及中药复杂体系中的有效组分。
临床诊断:用于新生儿筛查、激素检测、维生素水平分析以及疾病生物标志物的发现与鉴定。
法医毒理学:鉴定生物检材(如血液、尿液)中的毒品、精神类药物、毒物及其代谢物。
石油化工:分析原油组成、润滑油添加剂、聚合物单体及石油馏分中的复杂烃类化合物。
材料科学:表征有机材料、无机材料及复合材料的表面成分、添加剂和降解产物。
生命科学研究:应用于蛋白质组学、代谢组学、脂质组学等,对生物大分子及小分子进行系统鉴定。
香精香料与化妆品:分析天然或合成香精的复杂成分,鉴定化妆品中的功效成分和限用物质。
考古与文物鉴定:通过分析文物材料中的有机残留物、颜料成分等,进行年代判断和真伪鉴别。
电子轰击电离:使用高能电子束轰击气态样品分子,产生碎片离子,适用于挥发性、热稳定化合物的标准谱库检索。
电喷雾电离:在强电场下使溶液样品形成带电液滴并去溶剂化,产生多电荷离子,特别适用于蛋白质、多肽等生物大分子。
基质辅助激光解吸电离:将样品与吸光基质混合,用激光照射使基质吸收能量并促使样品分子电离,常用于高分子量化合物分析。
气相色谱-质谱联用:利用GC对复杂挥发性混合物进行分离,MS进行在线检测与鉴定,是环境、食品分析的黄金标准之一。
液相色谱-质谱联用:通过LC分离难挥发或热不稳定化合物,再进入MS检测,广泛应用于药物、代谢物等分析。
串联质谱:通过多级质量分析器,选择特定母离子进行碰撞诱导解离,分析其子离子,提供丰富的结构信息。
高分辨质谱:使用飞行时间或轨道阱等质量分析器,提供精确至小数点后多位的质量数,用于精确分子式推导。
离子淌度质谱:在传统质谱基础上增加基于离子形状和尺寸的分离维度,可有效区分同分异构体和复杂基质中的化合物。
直接进样分析:样品无需色谱分离直接引入离子源,进行快速筛查和半定量分析,速度较快但抗基质干扰能力较弱。
成像质谱:通过激光扫描样品表面,获取样品表面不同位置化合物的质谱信息,实现化学成分的空间分布可视化。
气相色谱-质谱联用仪:由气相色谱仪和质谱仪通过接口连接而成,主要用于挥发性、半挥发性有机化合物的分离与鉴定。
液相色谱-质谱联用仪:高效液相色谱与质谱仪联用,核心部件包括LC泵、离子源和质谱分析器,适用于大极性、热不稳定化合物。
四极杆质谱仪:利用直流和射频电压对离子进行质量过滤,结构简单、扫描速度快、性价比高,常用于定量和常规定性。
飞行时间质谱仪:根据离子飞行通过无场漂移管的时间测定质荷比,具有高分辨率、高质量精度和宽质量范围的特点。
离子阱质谱仪:能够将离子捕获并储存在特定空间内,可进行多级串联质谱分析,结构紧凑,灵敏度高。
轨道阱质谱仪:离子在静电场中做复杂轨道运动,通过测量其振荡频率确定质荷比,具有极高的分辨率和质量精度。
傅里叶变换离子回旋共振质谱仪:基于离子在超导磁场中的回旋共振频率测量质荷比,是目前分辨率最高的质谱技术。
串联四极杆质谱仪:通常由三个四极杆串联组成,可实现母离子选择、碰撞碎裂和子离子扫描,定性和定量能力俱佳。
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪:将MALDI离子源与TOF分析器结合,是蛋白质、多肽、核酸等生物大分子分析的利器。
电感耦合等离子体质谱仪:使用高温等离子体作为离子源,主要用于金属元素和部分非金属元素的定性、定量及同位素分析。
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