Էլեկտրասփրեյի իոնացումը (ESI) զանգվածային սպեկտրոմետրիայում օգտագործվող տեխնիկա է, որպեսզի արտադրվի իոն՝ օգտագործելով էլեկտրասփրեյ, որտեղ բարձր լարում է կիրառվում հեղուկի վրա՝ աերոզոլ ստեղծելու համար: … Այս թերությունը կարելի է հաղթահարել՝ ESI-ն զուգակցելով տանդեմ զանգվածային սպեկտրոմետրիայի հետ (ESI-MS/MS):
Ի՞նչ է տեղի ունենում էլեկտրասփրեյի իոնացման ժամանակ:
Էլեկտրասակի իոնացման գործընթաց
Իոնային տեսակների տեղափոխումը լուծույթից գազային փուլ ESI-ի միջոցով ներառում է երեք քայլ. (2) լուծիչի գոլորշիացում և (3) իոնների արտանետում բարձր լիցքավորված կաթիլներից (Նկար 1):
Ինչո՞ւ է այդքան ձեռնտու էլեկտրասփրեյի իոնացման աղբյուրը քառաբևեռ զանգվածի անալիզատորով միացնելը:
Էլեկտրասփրեյի իոնացման քառաբևեռ զանգվածային սպեկտրոմետրիան հատկապես օգտակար է կենսաբանության մեջ, քանի որ այն չի մասնատում մեծ կենսաբանական մոլեկուլները, ինչպես իոնացման այլ ձևերը: Որքան դանդաղ է հոսքի արագությունը էլեկտրասրսկիչով, այնքան փոքր են կաթիլները, որոնք պետք է իոնացվեն:
Ինչի՞ համար է օգտագործվում տանդեմ զանգվածային սպեկտրոմետրիան:
Տանդեմ զանգվածային սպեկտրոմետրիան կենսական տեխնիկա է տարբեր մետաբոլիտների նույնականացման և քանակականացման համար [8]: Թիրախային մետաբոլոմիկայի փորձը տանդեմ զանգվածային սպեկտրաչափությամբ չափում է իոնային անցումները հայտնի մետաբոլիտներից:
Ինչու է տանդեմ MS-ն ավելի լավ:
Հատվածներ, որոնք դիտել ենEISA-ն ազդանշանի ավելի բարձր ինտենսիվություն ունի, քան ավանդական հատվածները, որոնք կորուստներ են կրում տանդեմ զանգվածային սպեկտրոմետրերի բախման բջիջներում: EISA-ն հնարավորություն է տալիս մասնատման տվյալների հավաքագրում MS1 զանգվածային անալիզատորների վրա, ինչպիսիք են թռիչքի ժամանակի և մեկ քառաբևեռ գործիքները: