在多肽质谱中,钠离子常常作为加合离子出现,尤其是在使用含有钠盐的缓冲液进行样品处理时。钠加合离子的形成会增加多肽分子的质量,从而在质谱图上产生一个比原始多肽分子质量稍大的峰。钾加合离子([M+K]+):钾离子也是多肽质谱中常见的加合离子之一。与钠加合离子类似,钾加合离子的形成同样会增加多肽分子的质量。铵加合离子([M+
1. 正离子模式下常见的加合离子 在正离子模式下,常见的加合离子包括:钠加合离子:由于玻璃器皿等可能带来的钠离子污染,样品分子容易与钠离子结合形成加合离子。钾加合离子:与钠离子类似,钾离子也可能与样品分子结合形成加合离子。铵加合离子:在样品溶液中加入铵盐作为添加剂时,铵离子会与样品分子...
[M+H]+ 是质子化分子离子,[M+Na]+、[M+K]+分别是分子的钠和钾加合离子。这方面你可以去看看ESI的工作原理。
在正离子模式下,常见的加合离子包括钠离子、钾离子、铵离子等;在负离子模式下,常见的加合离子包括氯离子、溴离子、氟离子等。综上所述,液质联用仪(LC/MS)是一种功能强大的分析技术,通过结合液相色谱的高分离度和质谱的高灵敏度,可以实现对复杂样品的定性和定量分析。在使用LC/MS时,需要根据...
通过使用氯化钠溶液对样品表面进行处理,能够有效提高加合离子的得率。此方法在实际应用中,显著提升了分析样品的效率。在分析过程中,适当加热样品亦能显著提升离子的得率。加热有助于样品中活性物质的释放,从而增加离子生成的可能性。FAB离子化技术是一种广泛使用的离子化方法。通过FAB技术,能够同时生成...
在LC-MS分析中,常见的加合离子峰包括:[M+1]:加质子峰。[M+14]:羧酸与甲醇成酯的加合峰。[M+18]:加NH₄的加合峰。[M+19]:加水(水合)的加合峰。[M+23]:加钠离子的加合峰。[M+39]:加钾离子的加合峰。[M+42]:加乙腈的加合峰。[M+]:加乙腈加钠离子的加合峰...
通过观察质谱图,可以判断目标化合物的存在、含量以及可能形成的加合离子或碎片离子。LCMS常见问题及解析:加合离子峰识别:常见的加合离子峰包括[M+1]、[M+14]、[M+18]、[M+19]、[M+23]、[M+39]、[M+42]、[M+]等,这些峰的形成与样品分子在离子化过程中与溶剂、缓冲液中的离子结合有...
解析LCMS步骤:首先,观察MS部分,确认目标离子峰,确保化合物有明确的MS信号且不被相邻峰遮挡。其次,分析HPLC部分,评估化合物含量,同样注意是否有强信号,防止被其他峰掩盖。最后,整合LC与MS信息,推断反应进度和生成的杂质。常见离子峰:加合离子峰包括[M+Na]+、[M+K]+、[M+NH4]+、[M +H +...
在LC-MS分析中,常见加合离子峰有助于判断化合物的结构和反应过程:[M+1]:加质子。[M+14]:羧酸与甲醇成酯。[M+18]:加NH4。[M+19]:加水(水合)。[M+23]:加钠离子。[M+39]:加钾离子。[M+42]:加乙腈。[M+]:加乙腈加钠离子(常见于SHIMADZU)。[2M+1]:二聚离子(两分子...
不会。从理论上来讲,ESI在正模式下只会出现加合离子(M+H、M+Na等),APCI和APPI可能出现M+离子,但在实际工作中(LC-MS),可能会遇到M+离子,如果化合物是没有问题的,而M+则是在质谱过程中产生的。在FAB离子化过程中,可同时生成正负两种离子,这两种离子都可以进行质谱分析。样品分子...