stringtranslate.com

Ионизация окружающей среды

Схема ионизации окружающей среды в масс-спектрометрии, показывающая десорбцию/экстракцию (распыление, тепло, лазер), дополнительную постионизацию (электроспрей, химическая ионизация, плазма), образование ионов и вход в вакуум масс-спектрометра.

Ионизация окружающей среды — это форма ионизации , при которой ионы образуются в источнике ионов вне масс-спектрометра без подготовки или разделения образца. [1] [2] [3] [4] Ионы могут быть образованы путем экстракции в заряженные капли электрораспыления , термически десорбированы и ионизированы путем химической ионизации или лазерной десорбции или абляции и пост-ионизированы перед тем, как они попадут в масс-спектрометр. [5]

Экстракция твердого вещества и жидкости

Схема источника ионизации твердо-жидкостной экстракции DESI: первичные заряженные капли ударяются о поверхность образца, и молекулы извлекаются в жидкость. Вторичные заряженные капли, удаленные с поверхности, производят голые ионы по мере испарения растворителя.

Ионизация окружающей среды на основе экстракции твердого тела из жидкости основана на использовании заряженного распыления, например, электрораспыления, для создания жидкой пленки на поверхности образца. [3] [6] Молекулы на поверхности извлекаются в растворитель. Действие первичных капель, ударяющихся о поверхность, производит вторичные капли, которые являются источником ионов для масс-спектрометра.

Десорбционная электрораспылительная ионизация (DESI) является одним из оригинальных источников ионизации окружающей среды [7] и использует источник электрораспыления для создания заряженных капель, которые направляются на твердый образец. Заряженные капли захватывают образец посредством взаимодействия с поверхностью, а затем образуют высокозаряженные ионы, которые могут быть отобраны в масс-спектрометр. [8]

Десорбционная фотоионизация при атмосферном давлении (DAPPI) — это метод экстракции твердого тела в жидкость с ионизацией окружающей среды, который позволяет проводить прямой анализ образцов, нанесенных на поверхности, с помощью струи горячего пара растворителя и ультрафиолетового света. Горячая струя термически десорбирует образец с поверхности, а испаренный образец ионизируется вакуумным ультрафиолетовым светом и затем отбирается в масс-спектрометр. [9]

Плазменные методы

Плазменная ионизация окружающей среды основана на электрическом разряде в текущем газе, который производит метастабильные атомы и молекулы и реактивные ионы. Тепло часто используется для содействия десорбции летучих веществ из образца. Ионы образуются путем химической ионизации в газовой фазе.

Один из предложенных механизмов включает ионизацию Пеннингом окружающих кластеров воды в гелиевом разряде:

.

Протонированные кластеры воды затем могут протонировать молекулы образца посредством

.

Для этого пути ионизации решающее значение имеют кислотность газовой фазы протонированных кластеров воды и основность газовой фазы молекулы аналита. Однако, поскольку особенно меньшие протонированные кластеры воды с n = 1,2,3... демонстрируют очень высокую кислотность газовой фазы, даже соединения с довольно низкой основностью газовой фазы легко ионизируются путем переноса протона, давая [M+H] + квазимолекулярные ионы. [10] [11]

Помимо протонированных кластеров воды, в области послесвечения могут образовываться другие положительно заряженные ионы реагентов, такие как NO + , O 2 + , NO 2 + и CO 2 + . [10] [11] [12] [13] Эти дополнительные ионы реагентов способны ионизировать соединения посредством процессов переноса заряда и, таким образом, предлагают альтернативные пути ионизации помимо переноса протона, что приводит к более широкому диапазону подходящих аналитов. Тем не менее, эти механизмы ионизации могут также приводить к образованию аддуктов и окислению исходных соединений аналита. [11]

Хотя большинство приложений фокусируется на обнаружении положительных ионов, измерения в отрицательном режиме для большинства плазменных источников ионов также возможны. В этом случае ионы реагентов, такие как O 2 , могут депротонировать молекулы аналита, давая [M–H] квазимолекулярные ионы, или образовывать аддукты с такими видами, как NO 3 , давая ионы [M+NO 3 ] . [11] [13] Измерения в отрицательном режиме ионов особенно благоприятны, когда молекулы аналита проявляют высокую кислотность газовой фазы, как это имеет место, например, для карбоновых кислот.

Источник метастабильных ионов прямого анализа в реальном времени (DART) для плазменной ионизации окружающей среды.

Одним из наиболее используемых плазменных методов для ионизации окружающей среды, вероятно, является прямой анализ в реальном времени (DART), поскольку он коммерчески доступен. DART — это источник ионов атмосферного давления , который работает, подвергая образец воздействию газового потока (обычно гелия или азота), который содержит долгоживущие электронно или возбужденные нейтральные атомы , вибронно возбужденные молекулы (или «метастабильные» ). Возбужденные состояния образуются в тлеющем разряде в камере, через которую протекает газ. [14]

Лазерная помощь

Источник ионов для масс-спектрометрии в условиях окружающей среды, использующий комбинацию лазерной десорбции и электрораспыления. Образец-мишень находится слева.

Лазерная ионизация окружающей среды представляет собой двухэтапный процесс, в котором импульсный лазер используется для десорбции или абляции материала из образца, а струя материала взаимодействует с электрораспылением или плазмой для создания ионов. Использовались лазеры с ультрафиолетовыми и инфракрасными длинами волн и наносекундной или фемтосекундной шириной импульса. Хотя MALDI при атмосферном давлении выполняется в условиях окружающей среды, [15] она, как правило, не считается методом масс-спектрометрии окружающей среды. [16] [17]

Лазерная абляция была впервые объединена с масс-спектрометрией в 1980-х годах для анализа металлов с помощью лазерной абляции индуктивно связанной плазмы масс-спектрометрии (LA-ICPMS). [18] Лазер аблирует материал образца, который вводится в ICP, для создания атомарных ионов.

Схема ионизации зондовым электрораспылением

Инфракрасная лазерная десорбция может быть связана с химической ионизацией при атмосферном давлении с помощью лазерной десорбции химической ионизации при атмосферном давлении (LD-APCI). [19] Для ионизации окружающей среды с помощью распыления материал образца осаждается на мишень вблизи распыления. Лазер десорбирует или удаляет материал из образца, который выбрасывается с поверхности и попадает в распыление, которое может быть распылением APCI с коронным разрядом или электрораспылением. Окружающая ионизация с помощью лазерной десорбции/ионизации с помощью электрораспыления (ELDI) может быть достигнута с помощью ультрафиолетовых [20] и инфракрасных лазеров [21] для десорбции материала в струю электрораспыления. Аналогичные подходы к лазерной десорбции/абляции в электрораспыление: матрично-ассистированная лазерная десорбция с ионизацией электрораспылением (MALDESI), [22] лазерная абляция с ионизацией электрораспылением (LAESI), [23] лазерная десорбция с ионизацией электрораспылением (LADESI), [24] лазерная десорбция с ионизацией электрораспылением (LDESI), [25] [26] лазерная абляция масс-спектрометрия (LAMS), [27] и лазерная десорбция с постионизацией спрея (LDSPI). [28] Термин лазерная электрораспылительная масс-спектрометрия используется для обозначения использования фемтосекундного лазера для абляции. [29] [30] Лазерная абляция в электрораспыление производит высокозаряженные ионы, которые похожи на те, которые наблюдаются при прямом электрораспылении.

Альтернативный подход к ионизации после лазерной десорбции — это плазма. Абляция ультрафиолетовым лазером может быть объединена с текущей плазмой послесвечения для масс-спектрометрического изображения малых молекул. [31] а ИК-десорбция была объединена с метастабильным источником ионов. [32]

Двухступенчатый нелазерный

В двухэтапных нелазерных методах этапы удаления материала из образца и ионизации разделены.

Зондовая электрораспылительная ионизация (PESI) представляет собой модифицированную версию обычной электрораспылительной ионизации, в которой капилляр для переноса раствора образца заменен твердой иглой с острым кончиком. [33] По сравнению с обычной электрораспылительной ионизацией, при PESI обнаружены высокая солеустойчивость, прямой отбор проб и низкий расход пробы. PESI не является непрерывным процессом; игла для отбора проб и распыления перемещается вверх и вниз с частотой 3–5 Гц.

Пар-ион, реакция переноса заряда

Аналиты находятся в паровой фазе. Сюда входят дыхание, запахи, ЛОС и другие молекулы с низкой летучестью, которые благодаря постоянному повышению чувствительности обнаруживаются в паровой фазе, несмотря на их низкое давление пара. Ионы аналита производятся посредством газофазных химических реакций, где заряжающие агенты сталкиваются с молекулами аналита и передают их заряд. При вторичной электрораспылительной ионизации (SESI) наноэлектроспрей, работающий при высокой температуре, производит нанокапли, которые очень быстро испаряются, образуя ионы и протонированные кластеры воды, которые ионизируют интересующие пары. SESI обычно используется для анализа следовых концентраций паров, способных обнаруживать низколетучие виды в газовой фазе с молекулярными массами до 700 Да.

Таблица методик

В таблице ниже методы ионизации окружающей среды классифицированы по категориям «экстракция» (динамические процессы экстракции твердого тела или жидкости с последующей распылительной или химической ионизацией), «плазма» (термическая или химическая десорбция с химической ионизацией), «двухступенчатая» (десорбция или абляция с последующей ионизацией), «лазерная» (лазерная десорбция или абляция с последующей ионизацией), «акустическая» (акустическая десорбция с последующей ионизацией), многомодовая (включающая два из вышеуказанных режимов), другие (методы, которые не подходят под другие категории). [3]

(*) Не является аббревиатурой.

Таблица имеющихся в продаже источников ионизации окружающей среды

Ссылки

  1. ^ Домин, Марек; Коди, Роберт (2014). Масс-спектрометрия с ионизацией окружающей среды. RSC (Королевское химическое общество). doi :10.1039/9781782628026. ISBN 978-1-84973-926-9.
  2. ^ Кукс, Р. Грэм; Оуян, Чжэн; Такац, Золтан; Вайсман, Джастин М. (2006). «Окружающая масс-спектрометрия». Science . 311 (5767): 1566–70. Bibcode :2006Sci...311.1566C. doi :10.1126/science.1119426. PMID  16543450. S2CID  22007354.
  3. ^ abc Monge, María Eugenia; Harris, Glenn A.; Dwivedi, Prabha; Fernández, Facundo M. (2013). «Масс-спектрометрия: последние достижения в прямом отборе проб с поверхности открытого воздуха/ионизации». Chemical Reviews . 113 (4): 2269–2308. doi :10.1021/cr300309q. ISSN  0009-2665. PMID  23301684.
  4. ^ Хуан, Мин-Зонг; Юань, Чэн-Хуэй; Чэн, Сы-Чи; Чо, И-Цзы; Шиа, Джентайе (2010). «Масс-спектрометрия с ионизацией в окружающей среде». Annual Review of Analytical Chemistry . 3 (1): 43–65. Bibcode : 2010ARAC....3...43H. doi : 10.1146/annurev.anchem.111808.073702. ISSN  1936-1327. PMID  20636033.
  5. ^ Paine, Martin RL; Barker, Philip J.; Blanksby, Stephen J. (15 января 2014 г.). «Масс-спектрометрия с ионизацией окружающей среды для характеристики полимеров и полимерных добавок: обзор». Analytica Chimica Acta . 808 : 70–82. Bibcode : 2014AcAC..808...70P. doi : 10.1016/j.aca.2013.10.001. PMID  24370094.
  6. ^ Баду-Тавия, Абрахам К.; Эберлин, Ливия С.; Оуян, Чжэн; Кукс, Р. Грэм (2013). «Химические аспекты экстракционных методов масс-спектрометрии с ионизацией окружающей среды». Annual Review of Physical Chemistry . 64 (1): 481–505. Bibcode : 2013ARPC...64..481B. doi : 10.1146/annurev-physchem-040412-110026. ISSN  0066-426X. PMID  23331308.
  7. ^ ab Takats, Z.; Wiseman, JM; Gologan, B; Cooks, RG (2004). «Масс-спектрометрический отбор проб в условиях окружающей среды с десорбционной электрораспылительной ионизацией». Science . 306 (5695): 471–473. Bibcode :2004Sci...306..471T. doi :10.1126/science.1104404. ISSN  0036-8075. PMID  15486296. S2CID  22994482.
  8. ^ Takáts Z, Wiseman JM, Cooks RG (2005). «Окружающая масс-спектрометрия с использованием десорбционной электрораспылительной ионизации (DESI): приборы, механизмы и приложения в судебной экспертизе, химии и биологии». Журнал масс-спектрометрии . 40 (10): 1261–75. Bibcode : 2005JMSp...40.1261T. doi : 10.1002/jms.922 . PMID  16237663.
  9. ^ Хаапала М., Пол Дж., Саарела В., Арвола В., Котьяхо Т., Кетола Р.А., Франсила С., Кауппила Т.Дж., Костиайнен Р. (2007). «Десорбция, фотоионизация при атмосферном давлении». Анальный. Хим . 79 (20): 7867–7872. дои : 10.1021/ac071152g. ПМИД  17803282.
  10. ^ ab Shelley, Jacob T.; Wiley, Joshua S.; Chan, George CY; Schilling, Gregory D.; Ray, Steven J.; Hieftje, Gary M. (2009-05-01). "Характеристика разрядов постоянного тока при атмосферном давлении, полезных для десорбционной/ионизационной масс-спектрометрии окружающей среды". Журнал Американского общества масс-спектрометрии . 20 (5): 837–844. doi : 10.1016/j.jasms.2008.12.020 . PMID  19185515.
  11. ^ abcd Брюггеманн, Мартин; Кару, Эйнар; Хоффманн, Торстен (2016-02-01). «Критическая оценка закономерностей ионизации и применение десорбционно-ионизационной масс-спектрометрии окружающей среды с использованием FAPA–MS». Журнал масс-спектрометрии . 51 (2): 141–149. Bibcode : 2016JMSp...51..141B. doi : 10.1002/jms.3733. ISSN  1096-9888. PMID  26889930.
  12. ^ abc Andrade, Francisco J.; Shelley, Jacob T.; Wetzel, William C.; Webb, Michael R.; Gamez, Gerardo; Ray, Steven J.; Hieftje, Gary M. (2008). «Источник химической ионизации при атмосферном давлении. 1. Ионизация соединений в газовой фазе». Аналитическая химия . 80 (8): 2646–2653. doi :10.1021/ac800156y. ISSN  0003-2700. PMID  18345693.
  13. ^ ab Gross, Jürgen H. (2013-09-15). «Прямой анализ в реальном времени — критический обзор DART-MS». Аналитическая и биоаналитическая химия . 406 (1): 63–80. doi :10.1007/s00216-013-7316-0. ISSN  1618-2642. PMID  24036523. S2CID  9565130.
  14. ^ RB Cody; JA Laramée; HD Durst (2005). «Универсальный новый источник ионов для анализа материалов на открытом воздухе в условиях окружающей среды» (PDF) . Anal. Chem . 77 (8): 2297–2302. doi :10.1021/ac050162j. PMID  15828760.
  15. ^ Лайко, Виктор В.; Болдуин, Майкл А.; Берлингейм, Альма Л. (2000). «Масс-спектрометрия с лазерной десорбцией/ионизацией при атмосферном давлении с использованием матрицы». Аналитическая химия . 72 (4): 652–657. doi :10.1021/ac990998k. ISSN  0003-2700. PMID  10701247.
  16. ^ Ifa, Demian R.; Wu, Chunping; Ouyang, Zheng; Cooks, R. Graham (2010). «Десорбционная электрораспылительная ионизация и другие методы ионизации окружающей среды: текущий прогресс и предварительный просмотр». The Analyst . 135 (4): 669–81. Bibcode :2010Ana...135..669I. doi :10.1039/b925257f. ISSN  0003-2654. PMID  20309441.
  17. ^ Wu, Chunping; Dill, Allison L.; Eberlin, Livia S.; Cooks, R. Graham; Ifa, Demian R. (2013). «Масс-спектрометрическая визуализация в условиях окружающей среды». Mass Spectrometry Reviews . 32 (3): 218–243. Bibcode : 2013MSRv...32..218W. doi : 10.1002/mas.21360. ISSN  0277-7037. PMC 3530640. PMID 22996621  . 
  18. ^ Грей, Алан Л. (1985). «Введение твердого образца с помощью лазерной абляции для масс-спектрометрии с индуктивно связанным плазменным источником». The Analyst . 110 (5): 551. Bibcode : 1985Ana...110..551G. doi : 10.1039/an9851000551. ISSN  0003-2654.
  19. ^ ab Coon, Joshua J.; McHale, Kevin J.; Harrison, WW (2002). «Масс-спектрометрия с лазерной десорбцией при атмосферном давлении/химической ионизацией: новый метод ионизации, основанный на существующих темах». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 16 (7): 681–685. Bibcode : 2002RCMS...16..681C. doi : 10.1002/rcm.626. ISSN  0951-4198. PMID  11921247.
  20. ^ Shiea J, Huang MZ, Hsu HJ, Lee CY, Yuan CH, Beech I, Sunner J (2005). "Масс-спектрометрия с лазерной десорбцией/ионизацией с электрораспылением для прямого анализа твердых тел в окружающей среде". Rapid Commun. Mass Spectrom . 19 (24): 3701–4. Bibcode : 2005RCMS...19.3701S. doi : 10.1002/rcm.2243. PMID  16299699.
  21. ^ Пэн, Айвори X.; Огорзалек Лу, Рэйчел Р.; Маргалит, Эли; Литтл, Марк В.; Лу, Джозеф А. (2010). «Масс-спектрометрия с десорбционной ионизацией с помощью электрораспыления (ELDI-MS) с инфракрасным лазером для характеристики пептидов и белков». The Analyst . 135 (4): 767–72. Bibcode :2010Ana...135..767P. doi :10.1039/b923303b. ISSN  0003-2654. PMC 3006438 . PMID  20349541. 
  22. ^ Sampson JS, Hawkridge AM, Muddiman DC (2006). "Генерация и обнаружение многозарядных пептидов и белков методом матрично-ассистированной лазерной десорбции с ионизацией электрораспылением (MALDESI) Фурье-преобразованием ионно-циклотронного резонанса". J. Am. Soc. Mass Spectrom . 17 (12): 1712–6. doi : 10.1016/j.jasms.2006.08.003 . PMID  16952462.
  23. ^ Nemes P, Vertes A (2007). «Лазерная абляция электрораспылительной ионизации для атмосферного давления, in vivo и масс-спектрометрии с визуализацией». Аналитическая химия . 79 (21): 8098–106. doi :10.1021/ac071181r. PMID  17900146.
  24. ^ ab Резеном, Йоханнес Х.; Донг, Цзянань; Мюррей, Кермит К. (2008). "Инфракрасная лазерная десорбционная электрораспылительная ионизационная масс-спектрометрия". The Analyst . 133 (2): 226–32. Bibcode :2008Ana...133..226R. doi :10.1039/b715146b. ISSN  0003-2654. PMID  18227946.
  25. ^ ab Sampson, Jason S.; Muddiman, David C. (2009). "Инфракрасная (10,6 мкм) лазерная десорбция с ионизацией электрораспылением при атмосферном давлении (IR-LDESI), связанная с масс-спектрометром ионного циклотронного резонанса с преобразованием Фурье LTQ". Rapid Communications in Mass Spectrometry . 23 (13): 1989–1992. doi :10.1002/rcm.4113. ISSN  0951-4198. PMID  19504481.
  26. ^ ab Бериша, Артон; Дольд, Себастьян; Гюнтер, Сабина; Дебенуа, Николас; Такатс, Золтан; Шпенглер, Бернхард; Рёмпп, Андреас (2014). «Комплексный подход к масс-спектрометрии высокого разрешения для характеристики метаболитов с помощью комбинации методов ионизации окружающей среды, хроматографии и визуализации». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 28 (16): 1779–1791. Bibcode : 2014RCMS...28.1779B. doi : 10.1002/rcm.6960. ISSN  0951-4198. PMID  25559448.
  27. ^ Джорабчи, Кавех; Смит, Ллойд М. (2009). «Разделение отдельных капель и измерение коэффициента поверхностного распределения с использованием масс-спектрометрии с лазерной абляцией». Аналитическая химия . 81 (23): 9682–9688. doi :10.1021/ac901819r. ISSN  0003-2700. PMC 2911232. PMID 19886638  . 
  28. ^ ab Liu, Jia; Qiu, Bo; Luo, Hai (2010). «Дактилоскопия йогуртовых продуктов методом лазерной десорбционной распылительной постионизационной масс-спектрометрии». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 24 (9): 1365–1370. Bibcode : 2010RCMS...24.1365L. doi : 10.1002/rcm.4527. ISSN  0951-4198. PMID  20391610.
  29. ^ Фланиган, П.; Левис, Р. (2014). «Окружающая фемтосекундная лазерная испарительная и наносекундная лазерная десорбционная электрораспылительная ионизационная масс-спектрометрия». Annual Review of Analytical Chemistry . 7 : 229–256. Bibcode :2014ARAC....7..229F. doi :10.1146/annurev-anchem-071213-020343. PMID  25014343.
  30. ^ ab Brady, John J.; Judge, Elizabeth J.; Levis, Robert J. (2009). «Масс-спектрометрия неповрежденных нейтральных макромолекул с использованием интенсивного нерезонансного фемтосекундного лазерного испарения с электрораспылительной пост-ионизацией». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 23 (19): 3151–3157. Bibcode : 2009RCMS...23.3151B. doi : 10.1002/rcm.4226. ISSN  0951-4198. PMID  19714710.
  31. ^ ab Шелли, Джейкоб Т.; Рэй, Стивен Дж.; Хифтье, Гэри М. (2008). «Лазерная абляция, сопряженная с послесвечением при текущем атмосферном давлении для получения масс-спектральных изображений окружающей среды». Аналитическая химия . 80 (21): 8308–8313. doi :10.1021/ac801594u. ISSN  0003-2700. PMID  18826246.
  32. ^ ab Galhena, Asiri S.; Harris, Glenn A.; Nyadong, Leonard; Murray, Kermit K.; Fernández, Facundo M. (2010). "Масс-спектрометрия малых молекул с использованием инфракрасной лазерной абляции и химической ионизации, вызванной метастабильными состояниями". Аналитическая химия . 82 (6): 2178–2181. doi : 10.1021/ac902905v . ISSN  0003-2700. PMID  20155978.
  33. ^ PESI был впервые представлен Кензо Хираокой и др. в 2007 г. — Хираока К.; Нишидате К.; Мори К.; Асакава Д.; Сузуки С. (2007). «Разработка зондового электрораспыления с использованием твердой иглы». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 21 (18): 3139–3144. Bibcode :2007RCMS...21.3139H. doi :10.1002/rcm.3201. PMID  17708527.
  34. ^ He, Jiuming; Tang, Fei; Luo, Zhigang; Chen, Yi; Xu, Jing; Zhang, Ruiping; Wang, Xiaohao; Abliz, Zeper (2011). «Ионизация с помощью воздушного потока для дистанционного отбора проб окружающей масс-спектрометрии и ее применение». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 25 (7): 843–850. Bibcode : 2011RCMS...25..843H. doi : 10.1002/rcm.4920. ISSN  0951-4198. PMID  21416520.
  35. ^ Ло, Чжиган; Он, Цзюмин; Чен, Йи; Он, Цзинцзин; Гонг, Тао; Тан, Фэй; Ван, Сяохао; Чжан, Жуйпин; Хуанг, Лан; Чжан, Ляньфэн; Льв, Хайнинг; Ма, Шуанган; Фу, Чжаоди; Чен, Сяогуан; Ю, Шишан; Аблиз, Зепер (2013). «Метод масс-спектрометрии с ионизационным изображением с помощью воздушного потока для простой молекулярной визуализации всего тела в условиях окружающей среды». Аналитическая химия . 85 (5): 2977–2982. дои : 10.1021/ac400009s . ISSN  0003-2700. ПМИД  23384246.
  36. ^ Jecklin, Matthias Conradin; Gamez, Gerardo; Touboul, David; Zenobi, Renato (2008). «Десорбционная масс-спектрометрия с тлеющим разрядом при атмосферном давлении для быстрого скрининга пестицидов в пищевых продуктах». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 22 (18): 2791–2798. Bibcode : 2008RCMS...22.2791J. doi : 10.1002/rcm.3677. ISSN  0951-4198. PMID  18697232.
  37. ^ Neidholdt, Evan L.; Beauchamp, JL (2007). «Компактный пироэлектрический источник ионов при давлении окружающей среды для масс-спектрометрии». Аналитическая химия . 79 (10): 3945–3948. doi :10.1021/ac070261s. ISSN  0003-2700. PMID  17432828.
  38. ^ Corso, Gaetano; D'Apolito, Oceania; Garofalo, Daniela; Paglia, Giuseppe; Dello Russo, Antonio (2011). «Профилирование ацилкарнитинов и стеролов из высушенной крови или пятна плазмы методом тандемной масс-спектрометрии с термодесорбцией и химической ионизацией при атмосферном давлении (APTDCI)». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Молекулярная и клеточная биология липидов . 1811 (11): 669–679. doi :10.1016/j.bbalip.2011.05.009. ISSN  1388-1981. PMID  21683155.
  39. ^ Чэнь, Хао; Оуян, Чжэн; Кукс, Р. Грэм (2006). «Термическое производство и реакции органических ионов при атмосферном давлении». Angewandte Chemie International Edition . 45 (22): 3656–3660. doi :10.1002/anie.200600660. ISSN  1433-7851. PMID  16639755.
  40. ^ Макьюэн, Чарльз Н.; Маккей, Ричард Г.; Ларсен, Барбара С. (2005). «Анализ твердых тел, жидкостей и биологических тканей с использованием введения зонда твердых тел при атмосферном давлении на коммерческих приборах ЖХ/МС». Аналитическая химия . 77 (23): 7826–7831. doi :10.1021/ac051470k. ISSN  0003-2700. PMID  16316194.
  41. ^ Стиб, Дженнифер; Галхена, Асири С.; Ньядонг, Леонард; Джаната, Иржи; Фернандес, Факундо М. (2009). «Зонд прямой химической ионизации с помощью бета-электронов (BADCI) для масс-спектрометрии окружающей среды». Химические коммуникации (31): 4699–701. дои : 10.1039/b909072j. ISSN  1359-7345. ПМИД  19641814.
  42. ^ Джорабчи, Кавех; Вестфалл, Майкл С.; Смит, Ллойд М. (2008). «Масс-спектрометрия капель с лазерной десорбцией/ионизацией с зарядом». Журнал Американского общества масс-спектрометрии . 19 (6): 833–840. doi :10.1016/j.jasms.2008.02.012. ISSN  1044-0305. PMC 2488387. PMID 18387311  . 
  43. ^ Takats, Zoltan; Cotte-Rodriguez, Ismael; Talaty, Nari; Chen, Huanwen; Cooks, R. Graham (2005). «Прямое обнаружение следовых количеств взрывчатых веществ на окружающих поверхностях методом десорбционной электрораспылительной ионизации масс-спектрометрией». Chemical Communications (15): 1950–1952. doi :10.1039/b418697d. ISSN  1359-7345. PMID  15834468.
  44. ^ Хаапала, Маркус; Пол, Ярослав; Саарела, Вилле; Арвола, Вилле; Котьяхо, Тапио; Кетола, Раймо А.; Франсила, Сами; Кауппила, Тиина Дж.; Костиайнен, Ристо (2007). «Десорбция, фотоионизация при атмосферном давлении». Аналитическая химия . 79 (20): 7867–7872. дои : 10.1021/ac071152g. ISSN  0003-2700. ПМИД  17803282.
  45. ^ Коди, Роберт Б.; Ларами, Джеймс А.; Дёрст, Х. Дюпон (2005). «Универсальный новый источник ионов для анализа материалов на открытом воздухе в условиях окружающей среды». Аналитическая химия . 77 (8): 2297–2302. doi :10.1021/ac050162j. ISSN  0003-2700. PMID  15828760.
  46. ^ ab Na, Na; Zhao, Mengxia; Zhang, Sichun; Yang, Chengdui; Zhang, Xinrong (2007). «Разработка источника ионов с диэлектрическим барьерным разрядом для масс-спектрометрии в условиях окружающей среды». Журнал Американского общества масс-спектрометрии . 18 (10): 1859–1862. doi : 10.1016/j.jasms.2007.07.027 . ISSN  1044-0305. PMID  17728138.
  47. ^ Форбс, Томас П.; Брюэр, Тим М.; Гиллен, Грег (2013). «Десорбционная электропоточная фокусирующая ионизация взрывчатых веществ и наркотиков для масс-спектрометрии при атмосферном давлении». The Analyst . 138 (19): 5665–73. Bibcode :2013Ana...138.5665F. doi :10.1039/c3an01164j. ISSN  0003-2654. PMID  23923127.
  48. ^ Nyadong, Leonard; Galhena, Asiri S.; Fernández, Facundo M. (2009). «Десорбционное электрораспыление/метастабильно-индуцированная ионизация: гибкая многомодовая технология генерации ионов в окружающей среде». Аналитическая химия . 81 (18): 7788–7794. doi :10.1021/ac9014098. ISSN  0003-2700. PMID  19689156.
  49. ^ Хаддад, Ренато; Спаррапан, Регина; Эберлин, Маркос Н. (2006). «Десорбционная ультразвуковая распылительная ионизация для (высоко) беспотенциальной окружающей масс-спектрометрии». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 20 (19): 2901–2905. Bibcode : 2006RCMS...20.2901H. doi : 10.1002/rcm.2680. ISSN  0951-4198. PMID  16941547.
  50. ^ Чан, Чанг-Чинг; Болгар, Марк С.; Миллер, Скотт А.; Аттигалле, Атула Б. (2010). «Десорбционная ионизация путем обмена зарядом (DICE) для анализа образцов в условиях окружающей среды с помощью масс-спектрометрии». Журнал Американского общества масс-спектрометрии . 21 (9): 1554–1560. doi : 10.1016/j.jasms.2010.04.020 . ISSN  1044-0305. PMID  20542709.
  51. ^ Кригер, Соня; Хайен, Хайко; Шмитц, Оливер Дж. (2013). «Количественное определение кумарина в напитках из корицы и ясменника с использованием DIP-APCI-MS и LC-MS». Аналитическая и биоаналитическая химия . 405 (25): 8337–8345. doi :10.1007/s00216-013-7238-x. ISSN  1618-2642. PMID  23912829. S2CID  10841740.
  52. ^ Jeng, Jingyueh; Lin, Che-Hsin; Shiea, Jentaie (2005). «Электрораспыление с наноструктурированных поверхностей оксида вольфрама со сверхмалым объемом образца». Аналитическая химия . 77 (24): 8170–8173. doi :10.1021/ac0512960. ISSN  0003-2700. PMID  16351172.
  53. ^ Özdemir, Abdil; Chen, Chung-Hsuan (2010). "Электрод-ассистированная десорбционная масс-спектрометрия с ионизацией электрораспылением". Журнал масс-спектрометрии . 45 (10): 1203–1211. Bibcode : 2010JMSp...45.1203O. doi : 10.1002/jms.1815. ISSN  1076-5174. PMID  20857387.
  54. ^ Хаддад, Ренато; Спаррапан, Регина; Котиахо, Тапио; Эберлин, Маркос Н. (2008). «Простая масс-спектрометрия с ионизацией в среде окружающего воздуха и мембраной для прямого анализа компонентов раствора». Аналитическая химия . 80 (3): 898–903. doi :10.1021/ac701960q. ISSN  0003-2700. PMID  18179250.
  55. ^ Чен, Хуанвэнь; Вентер, Андре; Кукс, Р. Грэм (2006). «Извлекательная электрораспылительная ионизация для прямого анализа неразбавленной мочи, молока и других сложных смесей без подготовки образца». Chemical Communications (19): 2042–4. doi :10.1039/b602614a. ISSN  1359-7345. PMID  16767269.
  56. ^ Хуан, Мин-Зонг; Сю, Сю-Джунг; У, Чэнь-И; Линь, Шу-Яо; Ма, Я-Линь; Чэн, Тянь-Лу; Шиеа, Джентайе (2007). «Характеристика химических компонентов на поверхности различных твердых тел с помощью масс-спектрометрии с лазерной десорбцией и ионизацией с помощью электрораспыления». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 21 (11): 1767–1775. Bibcode : 2007RCMS...21.1767H. doi : 10.1002/rcm.3011. ISSN  0951-4198. PMID  17479981.
  57. ^ Hsu, Hsiu-Jung; Kuo, Tseng-Long; Wu, Shu-Huey; Oung, Jung-Nan; Shiea, Jentaie (2005). «Характеристика синтетических полимеров с помощью электрораспылительной пиролизной ионизации-масс-спектрометрии». Аналитическая химия . 77 (23): 7744–7749. doi :10.1021/ac051116m. ISSN  0003-2700. PMID  16316184.
  58. ^ Qiao, Liang; Tobolkina, Elena; Lesch, Andreas; Bondarenko, Alexandra; Zhong, Xiaoqin; Liu, Baohong; Pick, Horst; Vogel, Horst; Girault, Hubert H. (2014). "Electrostatic Spray Ionization Mass Spectrometry Imaging". Analytical Chemistry . 86 (4): 2033–2041. doi :10.1021/ac4031779. ISSN  0003-2700. PMID  24446793.
  59. ^ Гримм, Рональд Л.; Бошамп, Дж. Л. (2003). «Масс-спектрометрия с ионизацией капель, индуцированной полем». Журнал физической химии B. 107 ( 51): 14161–14163. doi :10.1021/jp037099r. ISSN  1520-6106.
  60. ^ Ren, Xinxin; Liu, Jia; Zhang, Chengsen; Luo, Hai (2013). «Прямой анализ образцов в условиях окружающей среды с помощью высоковольтной лазерной десорбционной ионизации масс-спектрометрии в режиме положительных и отрицательных ионов». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 27 (5): 613–620. Bibcode : 2013RCMS...27..613R. doi : 10.1002/rcm.6499. ISSN  0951-4198. PMID  23413220.
  61. ^ Ван Беркель, Гэри Дж.; Пасилис, Софи П.; Овчинникова, Ольга (2008). «Устоявшиеся и развивающиеся методы отбора проб/ионизации поверхности при атмосферном давлении для масс-спектрометрии». Журнал масс-спектрометрии . 43 (9): 1161–1180. Bibcode : 2008JMSp...43.1161V. doi : 10.1002/jms.1440. ISSN  1076-5174. PMID  18671242.
  62. ^ Немеш, Питер; Вертес, Акос (2007). «Лазерная абляция электрораспылительной ионизации для атмосферного давления, in vivo и масс-спектрометрия с визуализацией». Аналитическая химия . 79 (21): 8098–8106. doi :10.1021/ac071181r. ISSN  0003-2700. PMID  17900146.
  63. ^ К. Янссенс; Р. Ван Грикен (26 ноября 2004 г.). Неразрушающий микроанализ материалов культурного наследия. Эльзевир. стр. 313–. ISBN 978-0-08-045442-9.
  64. ^ Wu, Jin; Hughes, Christopher S.; Picard, Pierre; Letarte, Sylvain; Gaudreault, Mireille; Lévesque, Jean-François; Nicoll-Griffith, Deborah A.; Bateman, Kevin P. (2007). "Высокопроизводительные анализы ингибирования цитохрома P450 с использованием лазерной диодной термической десорбции-химической ионизации при атмосферном давлении-тандемной масс-спектрометрии". Аналитическая химия . 79 (12): 4657–4665. doi :10.1021/ac070221o. ISSN  0003-2700. PMID  17497828.
  65. ^ "LESA – Новый метод анализа поверхности на основе масс-спектрометрии с использованием TriVersa NanoMate". Архивировано из оригинала 2014-07-27 . Получено 2014-07-20 .
  66. ^ Cheng, Sy-Chyi; Cheng, Tain-Lu; Chang, Hui-Chiu; Shiea, Jentaie (2009). «Использование лазерно-индуцированной акустической десорбции/масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением для характеристики небольших органических и крупных биологических соединений в твердом состоянии и в растворе в условиях окружающей среды». Аналитическая химия . 81 (3): 868–874. doi :10.1021/ac800896y. ISSN  0003-2700. PMID  19178334.
  67. ^ Ван Беркель, Гэри Дж.; Кертес, Вилмош; Кинг, Ричард К. (2009). «Высокопроизводительный режим жидкостного микроперехода для отбора проб с поверхности». Аналитическая химия . 81 (16): 7096–7101. doi :10.1021/ac901098d. ISSN  0003-2700. PMID  19606841.
  68. ^ Saha, Subhrakanti; Chen, Lee Chuin; Mandal, Mridul Kanti; Hiraoka, Kenzo (2013). «Термическая десорбция с использованием явления Лейденфроста (LPTD) и ее применение в открытых источниках ионов при масс-спектрометрии при атмосферном давлении». Журнал Американского общества масс-спектрометрии . 24 (3): 341–347. Bibcode : 2013JASMS..24..341S. doi : 10.1007/s13361-012-0564-y. ISSN  1044-0305. PMID  23423791. S2CID  39368022.
  69. ^ Quarles, C. Derrick; Carado, Anthony J.; Barinaga, Charles J.; Koppenaal, David W.; Marcus, R. Kenneth (2011). «Источник ионизации жидкостного отбора проб — тлеющий разряд при атмосферном давлении (LS-APGD) для элементной масс-спектрометрии: предварительная параметрическая оценка и показатели качества». Аналитическая и биоаналитическая химия . 402 (1): 261–268. doi :10.1007/s00216-011-5359-7. ISSN  1618-2642. PMID  21910014. S2CID  33571580.
  70. ^ Trimpin, S.; Inutan, ED; Herath, TN; McEwen, CN (2009). «Ионизация лазерным распылением, новый метод MALDI при атмосферном давлении для получения высокозаряженных газофазных ионов пептидов и белков непосредственно из твердых растворов». Молекулярная и клеточная протеомика . 9 (2): 362–367. doi : 10.1074/mcp.M900527-MCP200 . ISSN  1535-9476. PMC 2830846. PMID  19955086 . 
  71. ^ Харпер, Джейсон Д.; Чарипар, Николас А.; Маллиган, Кристофер К.; Чжан, Синьронг; Кукс, Р. Грэм; Оуян, Чжэн (2008). «Низкотемпературный плазменный зонд для десорбционной ионизации окружающей среды». Аналитическая химия . 80 (23): 9097–9104. doi :10.1021/ac801641a. ISSN  0003-2700. PMID  19551980.
  72. ^ Макьюэн, Чарльз Н.; Пагнотти, Винсент С.; Инутан, Эллен Д.; Тримпин, Сара (2010). «Новая парадигма в ионизации: образование многозарядных ионов из твердой матрицы без лазера или напряжения». Аналитическая химия . 82 (22): 9164–9168. doi :10.1021/ac102339y. ISSN  0003-2700. PMID  20973512.
  73. ^ Сэмпсон, Джейсон С.; Хоукридж, Адам М.; Маддиман, Дэвид К. (2006). «Генерация и обнаружение многозарядных пептидов и белков методом масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением с помощью матричного лазера с десорбцией и электрораспылением (MALDESI) с преобразованием Фурье и ионным циклотронным резонансом». Журнал Американского общества масс-спектрометрии . 17 (12): 1712–1716. doi : 10.1016/j.jasms.2006.08.003 . ISSN  1044-0305. PMID  16952462.
  74. ^ Ван, Бо; Дин, Сюэлу; Чжао, Чжунцзюнь; Дуань, Исян (2014). «Разработка метода прямого скрининга остатков пестицидов в пищевых продуктах с использованием десорбционной/ионизационной масс-спектрометрии с микрофабрикованной плазмой тлеющего разряда (MFGDP)». Международный журнал масс-спектрометрии . 377 : 507–514. Bibcode : 2015IJMSp.377..507W. doi : 10.1016/j.ijms.2014.05.018. ISSN  1387-3806.
  75. ^ Чжан, Сюэфан; Чжао, Чжунцзюнь; Юань, Синь; Ван, Цихуэй; Ли, Дандан; Се, Хун; Ли, Сюэмэй; Чжоу, Мэйгуй; Дуань, Исян (2013). «Источник плазменной десорбции/ионизации, индуцированной микроволновым излучением, для масс-спектрометрии окружающей среды». Аналитическая химия . 85 (9): 4512–4519. дои : 10.1021/ac400296v. ISSN  0003-2700. ПМИД  23534913.
  76. ^ Роач, Патрик Дж.; Ласкин, Джулия ; Ласкин, Александр (2010). «Десорбция наноспрея электрораспылительной ионизацией: метод окружающей среды для отбора проб с поверхности экстракции жидкости в масс-спектрометрии». The Analyst . 135 (9): 2233–6. Bibcode : 2010Ana...135.2233R. doi : 10.1039/c0an00312c. ISSN  0003-2654. PMID  20593081.
  77. ^ Чен, Хуанвэнь; Вортманн, Арно; Зеноби, Ренато (2007). «Отбор проб с нейтральной десорбцией в сочетании с масс-спектрометрией с ионизацией электрораспылением для быстрой дифференциации биообразцов с помощью метаболомного дактилоскопирования». Журнал масс-спектрометрии . 42 (9): 1123–1135. Bibcode : 2007JMSp...42.1123C. doi : 10.1002/jms.1282. ISSN  1076-5174. PMID  17721903.
  78. ^ Ratcliffe, Lucy V.; Rutten, Frank JM; Barrett, David A.; Whitmore, Terry; Seymour, David; Greenwood, Claire; Aranda-Gonzalvo, Yolanda; Robinson, Steven; McCoustra, Martin (2007). «Анализ поверхности в условиях окружающей среды с использованием плазменно-активированной десорбционной/ионизационной масс-спектрометрии». Аналитическая химия . 79 (16): 6094–6101. doi :10.1021/ac070109q. ISSN  0003-2700. PMID  17628043.
  79. ^ Paine, Martin RL; Barker, Philip J.; Blanksby, Stephen J. (2012). «Масс-спектрометрия распыления краски для обнаружения добавок из полимеров на проводящих поверхностях». Mass Spectrometry Letters . 3 (1): 25–28. doi : 10.5478/MSL.2012.3.1.025 .
  80. ^ Фэн, Баошэн; Чжан, Цзялин; Чан, Цуйлань; Ли, Липин; Ли, Минь; Сюн, Синчуан; Го, Чэнган; Тан, Фэй; Бай, Юй; Лю, Хувэй (2014). «Визуализация окружающей среды с помощью масс-спектрометрии: визуализация с помощью плазменной лазерной десорбционной ионизации и ее применение». Аналитическая химия . 86 (9): 4164–4169. doi :10.1021/ac403310k. ISSN  0003-2700. PMID  24670045.
  81. ^ Чжан, Цзялин; Чжоу, Чжигуй; Ян, Цзяньван; Чжан, Вэй; Бай, Юй; Лю, Хувэй (2012). «Тонкослойная хроматография/плазменно-ассистированная многоволновая лазерная десорбционная ионизация масс-спектрометрия для простого разделения и селективной идентификации низкомолекулярных соединений». Аналитическая химия . 84 (3): 1496–1503. doi :10.1021/ac202732y. ISSN  0003-2700. PMID  22243032.
  82. ^ Чжоу, Юэмин; Чжан, Нин; Ли, Яфэн; Сюн, Цайцяо; Чэнь, Сумин; Чэнь, Юнтай; Ни, Цзунсю (2014). «Плазменный интегрированный источник отбора проб/ионизации/передачи для масс-спектрометрии». The Analyst . 139 (21): 5387–92. Bibcode :2014Ana...139.5387Z. doi :10.1039/C4AN00979G. ISSN  0003-2654. PMID  25147876.
  83. ^ Чжу, Хунъин; Ли, Гунъюй; Хуан, Гуанмин (2014). «Скрининг сложных матриц с помощью масс-спектрометрии с ультразвуковой ионизацией распылением с использованием бумаги». Журнал Американского общества масс-спектрометрии . 25 (6): 935–942. Bibcode :2014JASMS..25..935Z. doi :10.1007/s13361-014-0862-7. ISSN  1044-0305. PMID  24664810. S2CID  2521462.
  84. ^ Хираока, Кензо; Нишидате, Кентаро; Мори, Кунихико; Асакава, Дайки; Сузуки, Шигео (2007). «Разработка зондового электрораспыления с использованием твердой иглы». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 21 (18): 3139–3144. Bibcode : 2007RCMS...21.3139H. doi : 10.1002/rcm.3201. ISSN  0951-4198. PMID  17708527.
  85. ^ Лю, Цзянцзян; Ван, Хэ; Манике, Николас Э.; Линь, Цзинь-Мин; Кукс, Р. Грэм; Оуян, Чжэн (2010). «Разработка, характеристика и применение ионизации распылением бумаги». Аналитическая химия . 82 (6): 2463–2471. doi :10.1021/ac902854g. ISSN  0003-2700. PMID  20158226.
  86. ^ Хуан, Юнь-Цин; Ю, Цзинь-Цин; Юань, Би-Фэн; Фэн, Ю-Ци (2012). «Подготовка образцов и прямая электрораспылительная ионизация на концевой колонке для быстрого масс-спектрометрического анализа сложных образцов». The Analyst . 137 (19): 4593–7. Bibcode :2012Ana...137.4593H. doi :10.1039/c2an35856e. ISSN  0003-2654. PMID  22898704.
  87. ^ Диксон, Р. Брент; Сэмпсон, Джейсон С.; Маддиман, Дэвид К. (2009). «Генерация многозарядных пептидов и белков с помощью радиочастотной акустической десорбции и ионизации для масс-спектрометрического обнаружения». Журнал Американского общества масс-спектрометрии . 20 (4): 597–600. doi : 10.1016/j.jasms.2008.11.024 . ISSN  1044-0305. PMID  19112029.
  88. ^ Диксон, Р. Брент; Сэмпсон, Джейсон С.; Хоукридж, Адам М.; Маддиман, Дэвид К. (2008). «Источник ионизации в атмосфере аэродинамического действия для дистанционного отбора проб аналитов и масс-спектрометрического анализа». Аналитическая химия . 80 (13): 5266–5271. doi :10.1021/ac800289f. ISSN  0003-2700. PMID  18529018.
  89. ^ Шефер, Карл-Кристиан; Денес, Юлия; Альбрехт, Каталин; Санисло, Тамаш; Балог, Юлия; Скумаль, Река; Катона, Мария; Тот, Миклош; Балог, Лайош; Такац, Золтан (2009). «In vivo, анализ тканей in situ с использованием масс-спектрометрии с быстрой испарительной ионизацией». Angewandte Chemie, международное издание . 48 (44): 8240–8242. дои : 10.1002/anie.200902546. ISSN  1433-7851. ПМИД  19746375.
  90. ^ Беннетт, Рэйчел В.; Морзан, Эзекиль М.; Хакаби, Джейкоб О.; Монге, Мария Эухения; Кристенсен, Хенрик И.; Фернандес, Факундо М. (2014). «Роботизированная плазменная зондовая ионизационная масс-спектрометрия (RoPPI-MS) неплоских поверхностей». The Analyst . 139 (11): 2658–62. Bibcode :2014Ana...139.2658B. doi :10.1039/c4an00277f. hdl : 11336/4102 . ISSN  0003-2654. PMID  24603806.
  91. ^ Кротти, Сара; Тралди, Пьетро (2009). «Аспекты роли поверхностей в процессах ионизации». Комбинаторная химия и высокопроизводительный скрининг . 12 (2): 125–136. doi :10.2174/138620709787315427. ISSN  1386-2073. PMID  19199882.
  92. ^ Pagnotti, Vincent S.; Inutan, Ellen D.; Marshall, Darrell D.; McEwen, Charles N.; Trimpin, Sarah (2011). «Inlet Ionization: A New Highly Sensitive Approach for Liquid Chromatography/Mass Spectrometry of Small and Large Molecules». Аналитическая химия . 83 (20): 7591–7594. doi :10.1021/ac201982r. ISSN  0003-2700. PMID  21899326.
  93. ^ Херон, Скотт Р.; Уилсон, Раб; Шаффер, Скотт А.; Гудлетт, Дэвид Р.; Купер, Джонатан М. (2010). «Распыление пептидов поверхностными акустическими волнами как микрофлюидный интерфейс для масс-спектрометрии». Аналитическая химия . 82 (10): 3985–3989. doi :10.1021/ac100372c. ISSN  0003-2700. PMC 3073871. PMID 20364823  . 
  94. ^ Wu, Ching; Siems, William F.; Hill, Herbert H. (2000). «Вторичная электрораспылительная ионизация ионной подвижности спектрометрия/масс-спектрометрия запрещенных наркотиков». Аналитическая химия . 72 (2): 396–403. doi :10.1021/ac9907235. ISSN  0003-2700. PMID  10658336.
  95. ^ Мандал, Мридул Канти; Йошимура, Кентаро; Саха, Субхраканти; Ниномия, Сатоши; Рахман, Мд. Обайдур; Ю, Чжань; Чэнь, Ли Чуин; Шида, Ясуо; Такеда, Сен; Нонами, Хироши; Хираока, Кензо (2012). «Ионизационная масс-спектрометрия с использованием твердотельного зонда и наноэлектроспрея для диагностики биологических тканей». The Analyst . 137 (20): 4658–61. Bibcode :2012Ana...137.4658M. doi :10.1039/c2an36006c. ISSN  0003-2654. PMID  22937532.
  96. ^ Мартин, Одри Н.; Фаркуар, Джордж Р.; Стил, Пол Т.; Джонс, А. Дэниел; Фрэнк, Маттиас (2009). «Использование масс-спектрометрии одиночных аэрозолей для автоматизированной неразрушающей идентификации наркотиков в многокомпонентных образцах». Аналитическая химия . 81 (22): 9336–9342. doi :10.1021/ac901208h. ISSN  0003-2700. PMID  19842633.
  97. ^ Хехт, Макс; Эвард, Ханно; Таккис, Калев; Вейгуре, Рута; Аро, Рудольф; Ломус, Ринно; Геродес, Койт; Лейто, Иво; Киппер, Карин (2017). «Распыление губки — достижение новых измерений прямого отбора проб и анализа с помощью МС». Аналитическая химия . 89 (21): 11592–11597. doi :10.1021/acs.analchem.7b02957. ISSN  0003-2700. PMID  29028329.
  98. ^ Ван Беркель, Гэри Дж.; Санчес, Амори Д.; Квирк, Дж. Мартин Э. (2002). «Тонкослойная хроматография и масс-спектрометрия с электрораспылением, сопряженные с использованием зонда для отбора проб с поверхности». Аналитическая химия . 74 (24): 6216–6223. doi :10.1021/ac020540+. ISSN  0003-2700. PMID  12510741.
  99. ^ Neidholdt, Evan L.; Beauchamp, JL (2011). "Switched Ferroelectric Plasma Ionizer (SwiFerr) for Ambient Mass Spectrometry". Аналитическая химия . 83 (1): 38–43. doi :10.1021/ac1013833. ISSN  0003-2700. PMID  21128617.
  100. ^ Линь, Цзя-И; Чен, Цунг-И; Чен, Джен-И; Чен, Ю-Чи (2010). «Многослойная термодесорбционная масс-спектрометрия с использованием золотых наночастиц для анализа небольших органических веществ». The Analyst . 135 (10): 2668–75. Bibcode :2010Ana...135.2668L. doi :10.1039/c0an00157k. ISSN  0003-2654. PMID  20721383.
  101. ^ Чипук, Джозеф Э.; Бродбелт, Дженнифер С. (2008). «Десорбционная ионизация электрораспылением в режиме пропускания». Журнал Американского общества масс-спектрометрии . 19 (11): 1612–1620. doi : 10.1016/j.jasms.2008.07.002 . ISSN  1044-0305. PMID  18684639.
  102. ^ Кериан, Кевин С.; Джармуш, Алан К.; Кукс, Р. Грэм (2014). «Масс-спектрометрия с сенсорным распылением для анализа сложных образцов in situ». The Analyst . 139 (11): 2714–20. Bibcode :2014Ana...139.2714K. doi :10.1039/c4an00548a. ISSN  0003-2654. PMC 4063212 . PMID  24756256. 
  103. ^ Чен, Цунг-И; Чао, Чин-Шенг; Монг, Квок-Конг Тони; Чен, Ю-Чи (2010). «Масс-спектрометрия с распылительной ионизацией с использованием ультразвука для оперативного мониторинга органических реакций». Chemical Communications . 46 (44): 8347–9. doi :10.1039/c0cc02629h. ISSN  1359-7345. PMID  20957254.
  104. ^ Сантос, Ванесса Г.; Реджиани, Таис; Диас, Фернанда ФГ; Ромао, Вандерсон ; Хара, Хосе Луис Пас; Клицке, Клесио Ф.; Коэльо, Фернандо; Эберлин, Маркос Н. (2011). «Ионизация звуковым распылением Venturi Easy Ambient». Аналитическая химия . 83 (4): 1375–1380. дои : 10.1021/ac102765z. ISSN  0003-2700. ПМИД  21235233.
  105. ^ Jen-Ying Liu, Pei-Chun Chen, Yea-Wenn Liou, Kai-Yin Chang, Cheng-Huang Lin (2017). «Разработка и применение распылителя-кисти, полученного из синтетической щетки в стиле каллиграфии, для использования в ESI/MS». Масс-спектрометрия . 6 (Spec Iss): s0058. doi :10.5702/massspectrometry.s0058. PMC 5358408. PMID 28337397  . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  106. ^ Yea-Wenn Liou, Jian-Siang Wang, Chien-Chung Chen и Cheng-Huang Lin (2017). «Разработка метода микроэкстракции в режиме реального времени для использования в волоконно-распылительной/масс-спектрометрии». Международный журнал масс-спектрометрии . 421 : 178–183. Bibcode : 2017IJMSp.421..178L. doi : 10.1016/j.ijms.2017.07.001.{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )