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            液相色譜質譜聯用儀的詳細介紹與應用

            閱讀:421      發布時間:2025-5-15
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            液相色譜-質譜聯用儀(LC-MS,Liquid Chromatography-Mass Spectrometry)是一種結合液相色譜(LC)分離能力與質譜(MS)高靈敏度檢測能力的分析技術,廣泛應用于復雜混合物中化合物的定性和定量分析。以下是其詳細介紹與應用:


            一、LC-MS的基本組成

            1. 液相色譜(LC)部分

              • 輸液系統:高壓泵輸送流動相(如甲醇/水)。

              • 進樣器:自動/手動注入樣品。

              • 色譜柱:反相C18柱、HILIC柱等,根據化合物極性選擇。

              • 柱溫箱:控制分離溫度以提高重現性。

            2. 接口(離子源)

              • 電噴霧電離(ESI):適合極性、大分子(如蛋白質、多肽)。

              • 大氣壓化學電離(APCI):適合弱極性小分子(如脂類、甾體)。

              • 大氣壓光電離(APPI):用于非極性化合物(如多環芳烴)。

            3. 質譜(MS)部分

              • 四極桿(Q):低成本,適合靶向定量(如藥物代謝分析)。

              • 飛行時間(TOF):高分辨率,適合非靶向篩查(如代謝組學)。

              • 離子阱(Ion Trap):多級質譜(MS?)能力,用于結構解析。

              • Orbitrap:超高分辨率(可達100萬+),用于復雜樣品。

              • 質量分析器類型:

              • 檢測器:電子倍增器(EM)或光電倍增管。

            4. 數據處理系統

              • 軟件用于峰識別、定量及數據庫比對(如NIST、mzCloud)。


            二、LC-MS的核心優勢

            • 高靈敏度:可檢測pg/mL級痕量物質。

            • 高選擇性:通過多反應監測(MRM)排除基質干擾。

            • 寬動態范圍:跨越4-6個數量級。

            • 兼容復雜樣品:無需全部分離即可分析(如血液、環境樣品)。


            三、主要應用領域

            1. 制藥與生物醫藥

            • 藥物代謝(DMPK):研究藥物在體內的吸收、分布、代謝(ADME)。

            • 雜質分析:檢測原料藥中的痕量降解產物。

            • 生物大分子分析:單克隆抗體、多肽的定性/定量(如肽圖分析)。

            2. 臨床診斷

            • 新生兒篩查:遺傳代謝病標志物(如氨基酸、酰基肉堿)。

            • 治療藥物監測(TDM):如免疫抑制劑(他克莫司)、抗癲癇藥的血藥濃度檢測。

            • 癌癥標志物:發現和驗證腫瘤相關代謝物(如膽堿、肌酐)。

            3. 環境與食品安全

            • 農藥殘留:蔬菜水果中有機磷的檢測。

            • 環境污染物:水體中PPCPs(藥品和個人護理品)、微塑料添加劑。

            • 食品添加劑:非法添加物(如三聚氰胺)。

            4. 科研領域

            • 代謝組學:疾病機制研究(如糖尿病、阿爾茨海默癥)。

            • 蛋白質組學:翻譯后修飾(磷酸化、糖基化)分析。

            • 法醫毒理學:血液/尿液中的毒物篩查。


            四、LC-MS的局限性

            • 基質效應:復雜樣品可能抑制/增強離子化效率(需優化前處理)。

            • 成本高:儀器購置和維護費用昂貴。

            • 技術門檻:需專業操作和數據分析能力。


            五、前沿發展

            • 聯用技術擴展:如LC-MS/MS與離子淌度(IM-MS)聯用,提升分離維度。

            • 微型化:便攜式LC-MS用于現場檢測(如環境污染應急)。

            • AI輔助:機器學習加速代謝物鑒定和通路分析。


            六、典型分析流程

            1. 樣品前處理:蛋白沉淀(乙腈)、固相萃?。⊿PE)、稀釋過濾。

            2. LC分離:優化梯度洗脫程序(如5%~95%乙腈/水)。

            3. MS檢測:選擇離子模式(SIM/MRM)或全掃描(Full Scan)。

            4. 數據分析:積分峰面積、校準曲線定量、數據庫匹配。


            總結

            LC-MS憑借其強大的分離與鑒定能力,已成為現代分析化學的核心工具,尤其在生命科學、環境監測和精準醫療中需要。用戶需根據目標化合物性質(極性、分子量)選擇合適的離子源和質量分析器,并結合樣品前處理以優化結果。

            內容僅供參考,請仔細甄別。



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