基质辅助飞行时间质谱原理
基质辅助激光解吸飞行时间质谱测分子量分布

基质辅助激光解吸飞行时间质谱测分子量分布一、引言随着科学技术的不断发展,质谱技术在各个领域得到了广泛应用。
其中,基质辅助激光解吸飞行时间质谱测分子量分布作为一种高灵敏度、高分辨率的技术,备受瞩目。
本文将详细介绍基质辅助激光解吸飞行时间质谱测分子量分布的原理、实验步骤以及应用领域,希望对相关领域的研究者有所帮助。
二、基质辅助激光解吸飞行时间质谱测分子量分布的原理1.基质辅助激光解吸基质辅助激光解吸(MALDI)是一种样品引入质谱的方法。
在该方法中,样品与基质分子混合,形成均匀的薄膜。
当激光束照射到薄膜上时,激光能量使基质分子蒸发,从而将样品分子从基质中解吸出来。
2.飞行时间质谱测分子量分布飞行时间质谱(TOF-MS)是一种根据离子飞行时间来分析分子量的质谱技术。
在飞行时间质谱中,解吸出的样品离子经过电荷转化、加速和飞行后,根据飞行时间与离子质量的关系,可以得到样品的分子量信息。
三、实验步骤1.样品制备首先,将待测样品与适宜的基质分子混合,形成均匀的薄膜。
需要注意的是,基质的选择要根据样品性质来定,以确保良好的解吸效果。
2.激光解吸将制备好的薄膜样品置于质谱仪的样品靶上,用激光束照射薄膜,使样品分子从基质中解吸出来。
3.飞行时间质谱分析解吸出的样品离子经过电荷转化、加速和飞行后,质谱仪会检测到不同飞行时间的离子。
根据离子飞行时间与分子量的关系,可以得到样品的分子量分布。
4.数据处理与分析对飞行时间质谱数据进行处理和分析,可以得到样品的分子量分布曲线。
通过分析曲线,可以了解样品的分子量分布特点。
四、应用领域1.生物化学基质辅助激光解吸飞行时间质谱测分子量分布在生物化学领域有着广泛应用,如蛋白质组学、代谢组学等研究。
2.材料科学在材料科学领域,该技术可以用于分析高分子材料、纳米材料的分子量分布,为材料研究提供重要依据。
3.环境监测基质辅助激光解吸飞行时间质谱测分子量分布技术还可以应用于环境监测领域,如大气颗粒物、水体中有机污染物等分析。
Maldi-TOF-MS简介

Maldi-TOF-MS简介
中文名:基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱
英文名:Matrix-Assisted Laser Desorption/ Ionization Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF-MS)
特点:
测分子量时不依赖于标准样品
测得的是绝对分子量,而不是相对分子量,且精度高于光散射和膜渗透等方法 能得到分子量分布,而不仅仅是一个平均值
能同时提供末端基信息
样品用量少,耗时少
用途:
●能用于共聚物和接枝聚合物等高分子的精准分子量测定
●聚醚多元醇、异氰酸酯类聚合物多聚体等的检测
●聚合物重复链段的检测判断以及末端基结构推断
●助剂等微量物质的检测。
基质辅助激光解析电离飞行时间质谱

基质辅助激光解析电离飞行时间质谱
基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)是一种常用的质谱技术,用于快速测定生物大分子(如蛋白质、多肽、核酸等)的分子质量。
它是通过将样品与一种基质混合,利用一束激光加热样品,使样品分子与基质分子结合形成固态分析物质。
然后,样品在外加电压的作用下被加速并离子化,离子根据其质荷比大小进入飞行时间质谱仪的飞行管道。
在飞行时间质谱仪中,离子在电场的作用下以不同速度飞行,速度与离子的质荷比成反比。
离子的到达时间会根据质量的差异而有所不同,根据离子到达探测器的时间差,可以计算出离子的飞行时间,从而得到离子的质量。
最终,质谱仪会将测得的质谱数据转化为质量谱图,显示出不同离子的相对丰度和质量。
MALDI-TOF技术具有以下特点:
1. 高分辨率:可以快速测定样品中分子的质量,且具有较高的质量分辨率。
2. 灵敏度高:可以对微量样品进行分析,检测到低浓度的分子。
3. 快速分析:样品准备简单,分析速度快,可以在短时间内得到结果。
4. 广泛适用:适用于生物大分子的分析,可以用于蛋白质组学、基因组学等领域的研究。
MALDI-TOF技术在生物医学研究、药物开发、临床诊断等领域得到广泛应用,对于快速、准确、高通量的分析有着重要意义。
基质辅助激光解析-飞行时间质谱分析技术在致病性细菌研究中的应用

T F质谱很适合蛋 白质 、 O 多肽、 核酸和 多糖等生物 大 分 子 的 分 析 。经 典 的 MA D —O — L I FMS包 括 T MA D 、 L I 圆筒式 飞行 管 、 测器 和记 录 系统 。 检
量导 致化 合物 被破 坏 , 因此被 称 为软 电离方 式 。 飞行 时 间分 析 器 (T F : 有 相 同 动 能 , 同 O )具 不 质量 的离 子 , 因其 飞 行 速 度 不 同 而分 离 。如 果 固定 离子 飞行 距 离 , 不 同质 量 离 子 的 飞 行 时 间不 同 , 则 质量 小 的离子 飞行 时 间短 而首先 到达 检测器 。
自 1 6年 G l tn 8 8 o s i发明早期质谱仪器常用的离 de 子源 , 14 到 92年第一 台单聚焦质谱仪 商品化 , 质谱分析 基本 上处于理论发展阶段 。随后质谱分 析在 电离技 术 和分 析技术上 的发展和完善 , 使之很 快应用 于地 质 、 空 间研究 、 环境化学 、 有机化学 、 制药等多个领域 。
由于 M L 1 析 时激 光 是 以脉 冲方 式 使 分 子 AD分
电离 , 好与 T F检 测 器 相 匹配 , 成 了 基 质 辅 助 恰 O 组 激光 解 析 电离 飞行 时 间质谱 ( L I O ・ )4。 MA D - FMS [ T J 理论 上讲 只要 飞 行 管 的长 度 足 够 长 , O T F检 测 器 可检 测分 子 的质量数 是 没有 上 限 的 , 因此 M I I A D—
Ma sSp cr me r s et o t y
吴
婕 张 萍
2 10 ) 4 00
核酸基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术在结核病和非结核分枝杆菌病诊断专家共识要点

核酸基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术在结核病和非结核分枝杆菌病诊断专家共识要点核酸基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术(MALDI-TOF MS)在结核病和非结核分枝杆菌病(Nontuberculous Mycobacteria, NTM)的诊断中起到了重要的作用。
本文将总结核酸基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术在结核病和NTM病诊断方面的专家共识要点。
1.技术原理:MALDI-TOFMS技术通过将分离的菌落直接吸附于基质上,并利用激光解吸和电离的原理对蛋白质进行检测和鉴定。
通过将分子的质荷比与已知数据库中的蛋白质质谱图进行比对,可以快速准确地确定菌株的物种和亚型。
2.结核病诊断:MALDI-TOFMS技术可以用于结核分枝杆菌的识别和鉴定。
结核分枝杆菌是引起结核病的主要致病菌株,通过MALDI-TOFMS技术可以快速准确地识别结核分枝杆菌,有助于早期诊断和治疗。
3.NTM病诊断:NTM是引起非结核分枝杆菌病的致病菌株,与结核分枝杆菌相比,NTM种类繁多,且具有耐药性。
传统的方法对于鉴定NTM菌株的种类和亚型耗时且复杂,而MALDI-TOFMS技术具有快速、准确的优势,可用于鉴定不同种类和亚型的NTM菌株,为临床诊断和治疗提供参考。
4.技术优势:MALDI-TOFMS技术具有快速、高效、准确、经济的特点,可以在几分钟内完成对菌株的鉴定,有效缩短了传统培养方法所需的时间。
此外,该技术还可以对菌株进行分子分型,有助于了解疫情传播链及菌株耐药性情况。
5.限制和挑战:MALDI-TOFMS技术在结核病和NTM病的诊断中存在一定的限制和挑战,例如对于一些高度相似的菌株进行区分可能存在困难,同时对于未知菌株的鉴定可能不够准确。
此外,建立完善的蛋白质数据库也是技术推广和应用的重要挑战。
综上所述,核酸基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术在结核病和NTM病的诊断中具有显著的优势和价值,可以快速准确地鉴定不同种类和亚型的致病菌株,为临床诊断和治疗提供重要依据。
基质辅助激光解吸电离质谱技术

基质辅助激光解吸电离质谱技术
基质辅助激光解吸电离质谱技术(MALDI-TOF)是一种分析生物
分子的强大工具。
它已经在蛋白质、核酸和其他生物分子分析方面得
到广泛应用。
下面将从以下四个方面介绍MALDI-TOF技术的原理、
优点和应用。
一、原理
MALDI-TOF技术基于激光的原理,将样品与基质的混合物直接离子化,负离子和正离子由离子源加速器加速并分离,形成离子束,然后质量
分析器通过测量离子的飞行时间确定其质量。
该技术的核心基质辅助
激光解吸(MALDI)利用吸收激光能量的基质辅助离子化样品,以便
于其在质谱仪中分析。
二、优点
1.高灵敏度和快速分析速度
2.允许复杂混合物的分析
3.适合大分子分析
4.样品制备简单,并且适合高通量分析
三、应用
1.蛋白质质量分析
MALDI-TOF技术被广泛用于蛋白质质量分析,如蛋白质组学研究、酶学、蛋白质结构与功能研究等领域。
2.核酸分析
MALDI-TOF技术已用于分析DNA序列,RNA序列、突变筛查等应用。
3.药物筛选
MALDI-TOF技术可以被用于药物筛选研究,例如药物的质量控制和药
物代谢动力学等。
4.食品安全
MALDI-TOF技术可以基于蛋白质和碳水化合物分析技术来鉴定、检测
和鉴别食品中的致病菌和其他食品中的杂质。
四、结论
MALDI-TOF是一种革命性分析技术,已被广泛应用于多个领域,包括
蛋白质质量分析、核酸分析、药物筛选和食品安全等。
由于它的快速、高灵敏度和不依赖于基础知识的可靠性,它被证明是高通量分析的方
法选择之一。
MALDI-TOF MS的原理和应用_1226

蛋白质的搜库鉴定
Protein ID
Mascot Search Results
内容提要
MALDI-TOF质谱的基本原理 蛋白鉴定和蛋白质组分析 定量蛋白质组学 细菌鉴定 血清多肽谱分析 分子成像
BioTyper:微生物的鉴别与分类
如何快速鉴别不同种类的微生物?
实验流程
菌种鉴定 数据分析 质谱分析
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱的 原理和应用简介
周春喜 博士
布鲁克·道尔顿公司 应用工程师
内容提要
MALDI-TOF质谱的基本原理 蛋白鉴定和蛋白质组分析 定量蛋白质组学 细菌鉴定 血清多肽谱分析 分子成像
什么是质谱仪?
样品
++ +
离子源
质量分析器
生物质谱仪的离子源与质量分析器
离子源
ElectroSpray Ionization (ESI) Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)
41
| Ps. fluoreszens B340 |
3 | 868 | 4186 | 0.21 | 6 | 7 | 83 | 0.11 | 0.19 |
4
| Ps. veronii DSM11331 |
4 | 847 | 4250 | 0.20 | 5 | 7 | 83 | 0.10 | 0.14 |
6318
7276
0 2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
分子量(定性信息)
9556 9000
m /z
多肽和蛋白质分子量的测定
a.i. 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱菌种鉴定原理

基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱菌种鉴定原理
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)是一种快速、准确、高通量的微生物鉴定技术。
其原理是利用基质辅助激光解吸电离技术将微生物菌落中的蛋白质分子与基质混合后,通过激光的作用将其离子化,并通过飞行时间质谱仪进行分析。
具体来说,样品中的蛋白质分子与基质混合后,形成一个复合物。
当该复合物受到激光的作用后,基质分子会吸收激光的能量,并将其传递给样品中的蛋白质分子。
在这个过程中,蛋白质分子被电离并产生大量的离子。
这些离子会通过一个飞行管道,根据其分子量和离子荷数进行分离和检测。
最终,通过比对样品中蛋白质分子的质谱图和数据库中已知的质谱图,可以确定菌种的种类。
MALDI-TOF MS技术具有高通量、快速、准确、灵敏度高等优点,已被广泛应用于微生物鉴定和分类领域。
其在临床医学、食品安全、环境监测等领域中具有重要的应用价值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基质辅助飞行时间质谱(MALDI-TOF)是一种常见的质谱分析方法。
它基于一种称为基质辅助激光解析电离(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization)的原理。
基质辅助激光解析电离原理中,样品(通常是大分子化合物,如蛋白质)被与之混合的基质(通常是气相辅助的有机化合物)分子所包围。
这种基质分子具有较低的离化能,能够吸收激光能量而形成激发态。
当激光照射到样品上时,基质分子被激发,产生部分分子的离子化。
这些离子化的基质分子迅速和样品中的分子相互作用,使得样品分子整体也被离子化。
在基质溶液中,样品分子和基质分子离子化后会形成“飞行时间”较长的离子群。
这些离子通过一个加速器,获得一定的动能,并进入一个飞行管道。
在飞行过程中,离子的飞行速度取决于它们的质荷比。
离子速度越快,质荷比越小。
当离子到达检测器时,通过测量它们到达检测器的时间,可以计算出它们的飞行时间。
由于离子群中含有不同质荷比的离子,所以它们到达检测器的时间也不同。
通过对离子群到达时间的分析,可以确定离子的质荷比,进而得到样品中不同分子的质量。
基质辅助飞行时间质谱能够用于分析生物分子(如蛋白质、多肽、核酸等)的分子量、结构和组成。
它在生物医学领域中有着广泛的应用,如蛋白质组学、药物代谢研究等。