基于极性反转纳喷雾离子源的蛋白质高电荷离子产生方法

    公开(公告)号:CN109243965B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810872089.9

    申请日:2018-08-02

    Abstract: 本发明公开了种基于极性反转纳喷雾离子源的蛋白质高电荷离子产生方法,包括如下步骤:S1,向样品溶液中添加1~10mM高电荷试剂;S2,从纳喷雾喷针的尾端注入样品溶液;S3,将金属电极从纳喷雾喷针尾端插入到纳喷雾喷针内,直至金属电极与样品溶液接触到;S4,用绝缘端盖封住纳喷雾喷针的尾端并连通高压电源和金属电极;S5,打开高压电源先对金属电极输出‑2.5kV~‑5.0kV电压,持续输出3s~12s;然后对金属电极输出+1.5kV~+2.0kV电压,用于产生纳喷雾。本发明首先向样品溶液中添加特定浓度的高电荷试剂,然后使用反相负高压对样品溶液进行预处理,之后使用正相高压产生纳喷雾。相比于基于普通纳喷雾的蛋白质高电荷离子产生方法,本发明更具实用性,使用更方便。

    基于四极杆-离子阱串联质谱仪的离子解离方法

    公开(公告)号:CN110610847A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910941616.1

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明涉及质谱技术领域,提供了一种四极杆-离子阱串联质谱仪的离子解离方法。样品经过电喷雾离子源离子化,利用四极杆从离子化离子中筛选出设定质荷比的离子进入离子阱中,所述离子阱对离子进行解离,解离后的碎片离子存储在所述离子阱中;其中,所述四极杆对目标离子筛选及所述离子阱对离子的解离两个过程同时进行。不同于传统解离操作发生在离子门关闭后,本发明在四极杆筛选目标离子的同时对离子阱施加解离操作,使目标离子和质荷比相近的杂质离子在进入离子阱时即刻解离,杂质离子不会干扰目标离子的解离与碎片离子的捕获,显著提高分析的准确性;同时本发明不需额外的时序进行解离操作,节约了操作时间。

    基于极性反转纳喷雾离子源的蛋白质高电荷离子产生方法

    公开(公告)号:CN109243965A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810872089.9

    申请日:2018-08-02

    Abstract: 本发明公开了种基于极性反转纳喷雾离子源的蛋白质高电荷离子产生方法,包括如下步骤:S1,向样品溶液中添加1~10mM高电荷试剂;S2,从纳喷雾喷针的尾端注入样品溶液;S3,将金属电极从纳喷雾喷针尾端插入到纳喷雾喷针内,直至金属电极与样品溶液接触到;S4,用绝缘端盖封住纳喷雾喷针的尾端并连通高压电源和金属电极;S5,打开高压电源先对金属电极输出-2.5kV~-5.0kV电压,持续输出3s~12s;然后对金属电极输出+1.5kV~+2.0kV电压,用于产生纳喷雾。本发明首先向样品溶液中添加特定浓度的高电荷试剂,然后使用反相负高压对样品溶液进行预处理,之后使用正相高压产生纳喷雾。相比于基于普通纳喷雾的蛋白质高电荷离子产生方法,本发明更具实用性,使用更方便。

    一种纳升光电离质谱离子源装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN114695069B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202210265956.9

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本申请涉及纳升光电离质谱离子源装置及其操作方法,纳升光电离质谱离子源装置包括纳喷雾喷针:用于装载样品溶液,实现纳喷雾过程;金属电极:插入纳喷雾喷针内,与样品溶液接触,向样品溶液提供高压电场;紫光灯:用于发射高能量紫外光子,与样品溶液雾化的气相分子结合,实现光离子化过程。本申请针对单细胞质谱分析过程中小体积痕量弱极性化合物的离子化效率低、灵敏度差、杂质干扰多等问题,结合Nano‑ESI与APPI的优势,设计了适用于小体积弱极性化合物多环芳烃分析的纳升光电离质谱离子源设备。通过优化各类参数,完成对单一痕量弱极性化合物的高效电离检测、对混合组分中弱极性化合物的高灵敏分析以及对单细胞样品中弱极性化合物的选择性离子化检测。

    基于线性离子阱梯度隔离策略的离子构象分布表征方法

    公开(公告)号:CN111398402B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010357040.7

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于线性离子阱梯度隔离策略的离子构象分布表征方法,S1,产生目标物离子;S2,将离子隔离,设定线性离子阱的初始隔离宽度;S3,获得初始隔离宽度下的信号强度值;S4,缩小隔离宽度,再次检测,获得对应隔离宽度下的信号强度值;S5,多次重复步骤S4,直至隔离宽度缩小至定值或小于定值时停止重复;S6,获得相对信号强度;S7,对相对信号强度取对数值,并将所得的对数值对相应的隔离宽度作图,得到最终谱图。该方法将目标离子隔离在线性离子阱中,通过改变隔离宽度,使具有不同构象的离子随着隔离宽度缩小顺次逐出离子阱,对在不同隔离宽度下留在阱中的离子数量进行测量汇总成谱图。由此,便获得了目标离子的构象分布图。

    一种纳升光电离质谱离子源装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN114695069A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210265956.9

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本申请涉及纳升光电离质谱离子源装置及其操作方法,纳升光电离质谱离子源装置包括纳喷雾喷针:用于装载样品溶液,实现纳喷雾过程;金属电极:插入纳喷雾喷针内,与样品溶液接触,向样品溶液提供高压电场;紫光灯:用于发射高能量紫外光子,与样品溶液雾化的气相分子结合,实现光离子化过程。本申请针对单细胞质谱分析过程中小体积痕量弱极性化合物的离子化效率低、灵敏度差、杂质干扰多等问题,结合Nano‑ESI与APPI的优势,设计了适用于小体积弱极性化合物多环芳烃分析的纳升光电离质谱离子源设备。通过优化各类参数,完成对单一痕量弱极性化合物的高效电离检测、对混合组分中弱极性化合物的高灵敏分析以及对单细胞样品中弱极性化合物的选择性离子化检测。

    基于四极杆-离子阱串联质谱仪的离子解离方法

    公开(公告)号:CN110610847B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910941616.1

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明涉及质谱技术领域,提供了一种四极杆‑离子阱串联质谱仪的离子解离方法。样品经过电喷雾离子源离子化,利用四极杆从离子化离子中筛选出设定质荷比的离子进入离子阱中,所述离子阱对离子进行解离,解离后的碎片离子存储在所述离子阱中;其中,所述四极杆对目标离子筛选及所述离子阱对离子的解离两个过程同时进行。不同于传统解离操作发生在离子门关闭后,本发明在四极杆筛选目标离子的同时对离子阱施加解离操作,使目标离子和质荷比相近的杂质离子在进入离子阱时即刻解离,杂质离子不会干扰目标离子的解离与碎片离子的捕获,显著提高分析的准确性;同时本发明不需额外的时序进行解离操作,节约了操作时间。

    基于线性离子阱梯度隔离策略的离子构象分布表征方法

    公开(公告)号:CN111398402A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010357040.7

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于线性离子阱梯度隔离策略的离子构象分布表征方法,S1,产生目标物离子;S2,将离子隔离,设定线性离子阱的初始隔离宽度;S3,获得初始隔离宽度下的信号强度值;S4,缩小隔离宽度,再次检测,获得对应隔离宽度下的信号强度值;S5,多次重复步骤S4,直至隔离宽度缩小至定值或小于定值时停止重复;S6,获得相对信号强度;S7,对相对信号强度取对数值,并将所得的对数值对相应的隔离宽度作图,得到最终谱图。该方法将目标离子隔离在线性离子阱中,通过改变隔离宽度,使具有不同构象的离子随着隔离宽度缩小顺次逐出离子阱,对在不同隔离宽度下留在阱中的离子数量进行测量汇总成谱图。由此,便获得了目标离子的构象分布图。

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