可以。作为质量分析器,离子阱质谱与四极杆质谱,飞行时间质谱等没有区别。但离子阱质谱与四极杆质谱的最大问题是质量分辨率不高,一般在2000左右,很少有超过4000的。离子阱作离子的质量筛选,或称之为质量选择是没有问题的。质量选择的分辨率一般在1000以内。与离子阱质谱的性能有关。
展开质谱能分析什么样品主要取决于离子源,即离子源是否能否将气体,液体或固体样品变成离子供进一步的质谱分析,所以,离子阱质谱用于挥发性成分的定量分析是没有问题的,只要离子源没问题。定量限及RSD与所用离子阱质谱的性能指标有关,与质谱仪种类关系不大。
展开质谱做定量分析时,通常需要采用标准物质作参照,因此,用离子阱质谱做定量分析时,其精确度和其他质谱分析法应该差别不大,主要取决于仪器本身的性能。即如果使用的离子阱质谱与四极杆质谱的质量分辨能力,灵敏度,质量精度等质谱性能差不多,其定量分析结果也应该一样。
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展开我们在代谢物分析采用免基质技术,通过具有纳米结构的质谱靶板辅助代谢物的解吸与离子化。LDI-MS的定量方式与传统LC-MS类似,也有外标法和内标法。但LDI-MS更多地是用相对定量法。LDI-MS对目标物鉴定可以用TOF-TOF二级质谱对碎片峰进行解析。推断出可能的结构后,用标准品进行二级质谱图比对。
展开飞行时间质谱是核酸分析的准确度较高,配合PCR扩增试剂,单碱基延伸酶等试剂可以进行单核甘酸多态性(SNP)分析。结合DNA甲基化检测试剂可以进行DNA甲基化程度的分析。目前核酸分析质谱已经在临床上开展应用。
展开激光解析离子化-飞行时间质谱根据分辨率的差异也有不同的类型,通常线性飞行时间质谱应用于多肽和蛋白质、核酸等生物大分子的分子量测定,以及蛋白质的一级结构鉴定。而高分辨反射飞行时间质谱在科学研究领域有众多的应用。包括代谢物等小分子分析,蛋白质鉴定,蛋白质修饰(糖基化,磷酸化)研究,以及质谱成像研究等。LDI-MS的最大特点是快速获取代谢物及蛋白的分子量图谱。而LC-MS/MS系统可以获取更多维度的信息(其中包括保留时间,一级质谱,二级碎片峰信息等),更多地应用于小分子代谢物定量分析,代谢和蛋白组学研究等。但LC-MS/MS系统分析样本的速度不如LDI-MS。
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