质谱碎片离子扫描

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2026-06-01  

本检测详细介绍了质谱碎片离子扫描技术,这是一种在质谱分析中用于获取化合物结构信息的关键方法。本检测系统阐述了该技术的核心检测项目、广泛的应用范围、具体的工作原理与操作方法,以及所需的关键仪器设备。通过解析特定前体离子产生的碎片离子图谱,该技术为复杂样品中目标化合物的定性与定量分析提供了强有力的工具。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

前体离子扫描:用于寻找能产生特定碎片离子的所有前体离子,常用于筛选具有共同特征结构(如特定官能团)的化合物。

产物离子扫描:选择特定质荷比的前体离子,分析其碰撞诱导解离产生的所有碎片离子,是获取化合物结构信息的主要方式。

中性丢失扫描:同时扫描前体离子和产物离子,检测丢失特定中性质量碎片的离子对,用于识别具有相同官能团或裂解途径的化合物。

多反应监测扫描:同时监测一个或多个特定的前体离子-产物离子对,实现高选择性和高灵敏度的目标化合物定量分析。

选择离子监测:持续监测一个或几个特定质荷比的离子,用于提高目标化合物的检测灵敏度和定量精度。

全扫描:在设定的质量范围内连续扫描,获得样品中所有离子的质谱图,用于未知物的初步筛查和谱库检索。

子离子扫描:与产物离子扫描类似,专注于分析特定前体离子经过碰撞后产生的所有子代碎片离子。

母离子扫描:与前体离子扫描同义,用于发现能产生指定子离子的所有母离子。

数据依赖性采集:根据全扫描结果实时选择强度高的离子进行后续的碎片离子扫描,实现自动化、信息丰富的二级质谱数据采集。

多级碎片离子扫描:对碎片离子进行进一步的裂解和分析(如MS³或MSⁿ),用于研究复杂的裂解途径和解析精细结构。

检测范围

药物及其代谢物:用于药物发现、代谢产物鉴定、药代动力学研究和药物杂质分析。

蛋白质与多肽:用于蛋白质鉴定、氨基酸序列测定、翻译后修饰位点分析和蛋白质组学研究。

环境污染物:检测水体、土壤和大气中的农药残留、持久性有机污染物、内分泌干扰物等痕量有机污染物。

食品安全:筛查食品中的兽药残留、非法添加剂、真菌毒素、过敏原及掺假物质。

法医毒物学:鉴定生物检材(如血液、尿液)中的滥用药物、毒物及其代谢产物,为案件侦破提供证据。

临床诊断标志物:发现和验证与疾病相关的生物标志物(如小分子代谢物、脂质、激素),用于早期诊断和预后评估。

天然产物:从植物、微生物提取物中快速发现和鉴定具有生物活性的新化合物。

合成有机化学:监控化学反应进程,鉴定中间体和最终产物的结构,验证合成路径。

脂质组学:系统分析生物样本中脂质的种类、结构和含量,研究其在生理病理过程中的作用。

代谢组学:对生物体内所有小分子代谢物进行定性和定量分析,揭示生命活动的代谢调控规律。

检测方法

碰撞诱导解离:最常用的裂解技术,通过向选定离子施加能量并与惰性气体碰撞产生碎片离子。

高能碰撞解离:通常在飞行时间质谱中使用,提供与CID互补的碎片信息,尤其适用于糖类和某些聚合物分析。

电子转移解离:通过电子转移反应使多肽等生物大分子裂解,特别有利于保留不稳定的翻译后修饰信息。

电子捕获解离:与ETD类似,通过捕获低能电子产生裂解,适用于多电荷大分子离子的序列分析。

紫外光解离:利用特定波长的紫外激光照射离子使其裂解,可提供快速、可控的碎片化过程。

红外多光子解离:利用红外激光使离子共振吸收多个光子而解离,常用于大型非共价复合物的研究。

表面诱导解离:使离子与表面碰撞而解离,可产生类似于低能CID的碎片图谱。

串联质谱法:将两个或多个质量分析器串联使用(如三重四极杆),实现空间或时间上的连续质量分离与碎裂分析。

轨道阱多级质谱:利用高分辨轨道阱质量分析器进行多级碎片离子分析,获得高质量精度的母离子和子离子信息。

离子淌度-串联质谱联用:在碎裂前增加基于离子尺寸和形状的淌度分离维度,有效区分同分异构体并简化复杂谱图。

检测仪器设备

三重四极杆质谱仪:最常用的定量和定性平台,由两个质量分析器中间加一个碰撞池组成,擅长MRM等扫描模式。

四极杆-飞行时间串联质谱仪:结合了四极杆的质量选择能力和TOF的高分辨率、高质量精度优点,适合未知物筛查和结构解析。

线性离子阱质谱仪:能够进行多级质谱分析,灵敏度高,适合进行深入的碎片离子研究和新化合物结构鉴定。

轨道阱傅里叶变换质谱仪:提供极高的质量分辨率和质量精度,其多级碎裂能力对复杂混合物分析和精确结构表征至关重要。

离子阱-轨道阱组合质谱仪:将线性离子阱的快速MSⁿ能力与轨道阱的高分辨检测能力相结合,是蛋白质组学等领域的强大工具。

气相色谱-串联质谱联用仪:GC将挥发性化合物分离后进入串联质谱进行碎片离子分析,广泛应用于环境、食品和代谢物分析。

液相色谱-串联质谱联用仪:LC分离难挥发或热不稳定化合物后进入串联质谱,是当前生物医药和分析领域最主流的联用技术平台。

碰撞池/反应池:串联质谱的核心部件之一,内充惰性气体(如氩气),用于实现碰撞诱导解离等碎裂过程。

高能打拿极检测器或电子倍增器: 用于将经过质量分析的离子信号转化为可测量的电信号并进行放大。

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

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