离子阱质量分析器中直流电压驱动的串级质谱分析方法

    公开(公告)号:CN104362070A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410647270.1

    申请日:2014-11-14

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H01J49/426 G01N27/62 H01J49/022

    Abstract: 本发明属于质谱分析测试技术领域,具体为离子阱质量分析器中直流电压驱动的串级质谱分析方法。本发明方法具体包括离子选择隔离、碰撞诱导解离和质量分析三个阶段;在碰撞诱导解离阶段,通过在离子阱质量分析器电极上施加非对称波形射频工作电压,使得在离子阱中心产生偏置直流电压;此偏置直流电压将使得被隔离的具有一定质荷比的母体离子偏离离子阱束缚中心获得能量而被激发.被激发到高能量状态的离子,可以与与离子阱中的中性分子发生碰撞并解离,实现串级质谱分析。本发明优点在于,它不需要额外的直流电源,仅通过软件的控制即可实现偏置直流电压,实现时序控制,可以显著简化实验装置和方法。

    一种环绕电极离子阱阵列

    公开(公告)号:CN101782551A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN200910045615.5

    申请日:2009-01-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型的离子阱阵列结构,它是由二个平面形电极和二个或多个环形电极所组成。二个平面形电极被加工成完全相同的,包含多个形状不同的较小电极。将平面形电极和环形电极按一定方式相互垂直地固定在一起,即可合围形成一定的几何空间。将适当的高频交流电压和直流电压按一定方法分别加载在这些电极上时,即可产生可以存储和分析离子的电场分布,即形成所谓的离子阱。以同样的方式,多层的离子阱阵列也能实现。

    一种基于数字离子阱的双向激发解离方法

    公开(公告)号:CN109860013B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910065123.6

    申请日:2019-01-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于质谱分析技术领域,具体是一种基于数字离子阱的双向激发解离方法。本发明在碰撞诱导解离阶段,通过在离子阱的两对电极上(x方向和y方向)加载数字方波激发信号,使得被隔离的母体离子获得能量被共振激发,再与离子阱中的中性分子发生碰撞并解离,实现共振激发解离。该方法的优点在于,双向激发可以提高离子的运动半径,使离子的运动能量明显高于单向激发的结果,且在相同的实验条件下,该方法可以获得更高的碰撞解离效率。此外,在相同的离子激发和解离条件下,双向激发解离可以获取到更多的低质量数碎片离子峰,降低了离子阱质谱的低质量截止效应,显著提高了离子阱质谱的串级质谱分析性能。

    一种在离子阱质量分析器中进行高效快速分析的方法

    公开(公告)号:CN104766780A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510126428.5

    申请日:2015-03-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于质谱分析测试技术领域,具体为在离子阱质量分析器中进行高效快速分析的方法。该方法在离子进入离子阱的过程中,利用一偶极电压对离子进行共振逐出,实现离子的质量分析工作过程。具体为通过扫描数字射频工作电压的频率和快速调节离子阱质量分析器前后端盖电极上的工作电压,在不需要进行常规离子阱质谱作质量分析时所需要的四个时序阶段,只进行其中的一个离子共振逐出阶段,即可快速完成对离子的质量分析,缩短整个离子阱质谱仪的分析时间,提高检测效率。本发明不需要额外的硬件改变,仅通过软件的控制即可实现高效的快速分析。

    同卵双胞胎家系人源B淋巴细胞系全基因DNA标准物质及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115831226A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211001242.3

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种同卵双胞胎家系人源B淋巴细胞系全基因DNA标准物质及制备方法和应用,包括同卵双胞胎家系中父、母、子代双胞胎共4个人源B淋巴细胞系全基因DNA,其标准参考数据集为:1)四个标准物质的高置信简单变异集合;2)高置信结构变异SV信息以及对应的高置信参考基因组区域;3)高置信的5’‑甲基胞嘧啶信息,包括5mC的标称特性及丰度参考数据集。本方法制备的标准物质可以用于评估基因组测序的性能;还可用于评估测序和数据分析过程中对SNV、Indel、SV和5mC检出的真阳性、假阳性、真阴性和假阴性水平,为基因组测序技术平台、实验室、相关产品的质量控制与性能验证提供标准物质和标准参考数据。

    一种基于数字离子阱的双向激发解离方法

    公开(公告)号:CN109860013A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910065123.6

    申请日:2019-01-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于质谱分析技术领域,具体是一种基于数字离子阱的双向激发解离方法。本发明在碰撞诱导解离阶段,通过在离子阱的两对电极上(x方向和y方向)加载数字方波激发信号,使得被隔离的母体离子获得能量被共振激发,再与离子阱中的中性分子发生碰撞并解离,实现共振激发解离。该方法的优点在于,双向激发可以提高离子的运动半径,使离子的运动能量明显高于单向激发的结果,且在相同的实验条件下,该方法可以获得更高的碰撞解离效率。此外,在相同的离子激发和解离条件下,双向激发解离可以获取到更多的低质量数碎片离子峰,降低了离子阱质谱的低质量截止效应,显著提高了离子阱质谱的串级质谱分析性能。

    一种低真空条件下的质谱离子源装置

    公开(公告)号:CN108400080A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810139214.5

    申请日:2018-02-11

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H01J49/10 H01J49/24 H01J49/26

    Abstract: 本发明属于质谱分析测试技术领域,具体涉为一种低真空条件下的质谱离子源装置。该装置包括:一真空系统,以及设置于该真空系统中的离子源、样品平台、离子传输系统、离子质量分析器、离子探测器;该真空系统可以实现多级真空差分功能;由离子源产生的离子撞击到待测样品表面,待测样品在离子碰撞后发生溅射和脱附产生气相样品离子,从而实现待测样品离子化过程;产生的待测样品离子通过离子传输系统进入到离子质量分析器中;真空系统的使用可以提高离子产生效率,降低离子传输过程中的损失,从而提高离子传输效率和整个系统的检测灵敏度。

    环形离子阱阵列
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101399148B

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN200810200697.1

    申请日:2008-09-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明环形离子阱阵列,用于超大容量的离子存储和探测多通道质量分析器,有离子引入、引出孔,两块相互平行的电极采用环形电极阵列,每一个电极上被加工成二个以上具有特定几何形状的较小电极条,每二个较小电极条之间设有绝缘体或被加工成孔隙;两块环形电极被相互平行且呈镜像对称地组装在一起,其上的较小电极条一一对应,且几何形状、尺寸相同;在电极条上施加不同相位的高频电压信号,使得在两块环形电极阵列之间的空间区域里产生高频电场,构成多个离子束缚区域,这些离子束缚区域围成环形,被捕获离子聚集成一系列平行于电极条的条状离子,离子沿着平行于电极条的方向被选择性地排出,或沿着垂直于电极条的方向从电极条的狭缝里排出。

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