質量分析とは? わかりやすく解説

質量分析

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/01/01 16:54 UTC 版)

ペプチドマスフィンガープリンティング」の記事における「質量分析」の解説

調製された試料はいくつかのタイプ分析装置、ESI-TOF や MALDI-TOF などで分析されるMALDI-TOFスループット高く、よく利用される装置である。MS/MS 分析可能な装置ならば複数タンパク質分析することも可能である。 詳細は「マトリックス支援レーザー脱離イオン化法」を参照 MALDI-TOF場合試料はサンプルプレート(導電性金属板)の上スポット(1μl程度)され、ここでマトリックス呼ばれる物質混合されるマトリックス分子ペプチド断片効率的な脱離に必要である。マトリックスペプチド断片はサンプルプレート上で混晶形成し分析可能な態となる。 詳細は「飛行時間質量分析計」を参照 サンプルプレートは質量分析装置内の高真空試料室挿入され分析開始に伴いパルス発振レーザー照射によりマトリックス分子励起される励起されマトリックスからはペプチド断片効率的にエネルギー渡され電荷持ったペプチド断片マトリックスとともに気化する。これらの分子装置内の電場によって加速され質量分離部を飛行して検出器到達電気的な信号として検出される分子の質量飛行時間反映されているため、そこから逆算してペプチド断片質量電荷比得られる

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質量分析

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/02 05:58 UTC 版)

大気イオン」の記事における「質量分析」の解説

大気イオン研究を行う上で最も強力な方法が、質量分析法である。1983年にEiseleらは大気イオン測定質量分析計開発した。これは、自然環境での大気イオン人工的な電離発生させた大気イオン組成同定することができる。2001年にはNagatoがドリフトチューブ型イオン移動度/質量分析装置開発した。ドリフトチューブ法による移動度スペクトル測定装置と質量分析装置合わせたもので、移動度スペクトル現れるピーク対応する大気イオン組成同定することができる。

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質量分析

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 03:56 UTC 版)

フェルラ酸」の記事における「質量分析」の解説

MALDI法による質量分析でタンパク質マトリックスとして利用されている。

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質量分析

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:28 UTC 版)

イオン源」の記事における「質量分析」の解説

質量分析計では、サンプルイオン源イオン化され、生成されイオン質量電荷比によって分離されるイオン検出され質量電荷比関数として、検出されイオン相対存在量スペクトルとして結果表示されるサンプル内の原子または分子は、既知質量識別され質量相関させることにより、または特徴的なフラグメンテーションパターンにより識別できる

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質量分析

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 00:38 UTC 版)

DNAシークエンシング」の記事における「質量分析」の解説

現状では100塩基以内しか読み取れないが、質量分析によって分離検出するともできるきわめて微量でも検出可能で、非常に高速である。各ピーク順番塩基順序に、ピーク間の距離がそれぞれの塩基分子量対応するため標識不要で、ダイターミネーター法のように1回反応4種類塩基読み分けることができる。 修飾受けた塩基含まれている場合には効果が高い。

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質量分析

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 09:50 UTC 版)

ペニングイオン化」の記事における「質量分析」の解説

グロー放電質量分析やリアルタイムの質量分析での直接分析を含む複数の質量分析技術ペニングイオン化依存グロー放電質量分析法は、固体試料中の微量元素直接測定する直接電子衝撃イオン化ペニングイオン化2つイオン化メカニズム発生しグロー放電固有のプロセス、すなわちペニングイオン化組み合わせたカソードスパッタリングは、半定量的結果直接取得できるイオン集団生成する

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質量分析

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 14:36 UTC 版)

アルカン」の記事における「質量分析」の解説

アルカンイオン化エネルギー大きいため、マススペクトルでの分子イオンピークは強度が低い。フラグメンテーション一般に解釈難しいが、枝分かれしたアルカン場合生成するラジカル安定性により4級炭素部分で解裂が起こりやすい。メチル基失ったフラグメントイオン (M − 15) のピーク現れないことが多くメチレン基を1個ずつ失っていくことによる14質量単位ごとのピークがよくみられる

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質量分析

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:54 UTC 版)

トロピリウム」の記事における「質量分析」の解説

質量分析において、トロピリウムイオンはしばしm/z = 91シグナル与える。このフラグメントベンジル基を持つ芳香族化合物イオン化したときに現れるEI法では、ベンジルカチオン (C6H5CH2+) が遊離すると、転位反応起こしてより安定トロピリウムイオン (C7H7+) に変わり検出される

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