在液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)分析中,离子源是将样品分子转化为气态离子的关键部件。离子源的性能直接影响到质谱仪的灵敏度、选择性和稳定性。以下是一些常见的LC-MS/MS离子源类型及其特点
在具有lonDriveTM技术的SCIEX QTRAP 6500系统上,实现了高灵敏度和高通量的多肽定量分析。
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AB SCIEX QTRAP5500系统将先进的串联四极杆质谱硬件技术与新一代超快速扫描和超灵敏的线性加速离子阱技术有机地结合在一起。
赛默飞世尔Thermo Scientific LC-MS 液质联用质谱仪系统具有易用性但不牺牲高性能。统一的仪器架构可在不同的系统上使用相同的性能配件,简化方法转移,并帮助新用户更快地熟悉系统。智能驱动的系统可采集最高质量的质谱数据,从而提高可靠性。赛默飞世尔?LC-MS 液质联用质谱仪蛋白质组学研究应用~
ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪特点检测多元素:->70种元素(从Ii到U)的微量和痕量分析,检测范围<1ppt至>500ppm(9个量级).光谱简单每一种元素(In除外),均有一种同位素的谱线不受其他元素的谱线干扰。快速半定量分析-依据同位素相对灵敏度测定含量,绝大多数元素。.同位素测定-稳定同位素或放射性同位素。
ICP(电感耦合等离子体)高温离子源( 10000k)。在ICP过程中,样品雾化、蒸发、解离、原子化、电离,最终转化为元素离子。然后通过锥接口和离子传输系统,进入质谱。等离子体火焰是气体放电形成,并不是化学火焰.
质谱技术是一种在医学、医药和生命科学领域中应用广泛的分析技术。它利用质谱仪对样品中的分子进行离子化和分离,然后通过检测离子的质荷比(m/e)来识别和分析化合物。质谱技术具有高灵敏度和高分辨率的特点,可以揭示药物和生物系统中复杂代谢物的结构和性质。
在生物制药领域,质谱技术广泛应用于药物发现、药物开发、药代动力学研究和药物临床试验以及药物QA/QC的全过程,使科学家能够更高效地表征生物分子。?质谱仪在生物制药行业的具体应用,完整的蛋白质分析。具体包括~
高效液相色谱法是一种非常重要的化学分离分析方法,广泛应用于鉴别、杂质检验、含量测定、活体分析等药物分析试验和药品质量分析方法的建立。高效液相色谱(HPLC)是20世纪60年代末70年代初出现和发展起来的分离分析技术。随着科学技术的不断发展,色谱法也在不断地改进和完善。高性能液相因其具有分离率高、分离效率高、检测灵敏度高等特点,已成为化学、医药、工业、农学、商检、法检等领域重要的分离分析技术。
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