stringtranslate.com

Разрешение (масс-спектрометрия)

В масс-спектрометрии разрешение является мерой способности различать два пика с немного разными отношениями массы к заряду ΔM в масс-спектре .

Разрешение и разрешающая способность

В масс-спектрометрии существуют два разных определения разрешения и разрешающей способности.

определение ИЮПАК

Определение разрешения ИЮПАК в масс-спектрометрии:

Где большее разрешение указывает на лучшее разделение пиков. [1] [2] Это определение используется в ряде текстов по масс-спектрометрии. [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Такое использование также подразумевается термином «масс-спектрометрия высокого разрешения». [12]

Высокое значение разрешения, соответствующее хорошему разделению пиков, аналогично соглашению, используемому при хроматографическом разделении [13] , хотя важно отметить, что определения не совпадают. [14] Высокое разрешение, указывающее на лучшее разделение пиков, также используется в спектрометрии ионной подвижности . [15]

Определение разрешающей способности

Некоторые масс-спектрометристы используют определение, аналогичное определениям, используемым в некоторых других областях физики и химии. В этом случае разрешающая способность определяется как:

Минимальное расстояние между пиками ΔM, которое позволяет различать два вида ионов, называется:

Разрешение и разрешающая способность, определенные таким образом, соответствуют рекомендациям IUPAC для микроскопии и оптической спектроскопии . [16] [17] и ионная микроскопия (ВИМС) [18], но не газовая хроматография. [13] Это определение также встречается в некоторых текстах по масс-спектрометрии. [19] [20] [21]

Измерение разделения пиков

Существует несколько способов определения минимального разделения пиков ΔM в масс-спектрометрии, поэтому важно указать метод, используемый для определения разрешения по массе, при сообщении его значения. Двумя наиболее широко используемыми являются определение ширины пика и определение впадины. [1]

Определение ширины пика

При определении ширины пика значение ΔM представляет собой ширину пика, измеренную на определенной части высоты пика, например 0,5%, 5%, 10% или 50%. Последняя называется полной шириной на половине высоты (FWHM).

Определение долины

Определение впадины определяет ΔM как ближайшее расстояние между двумя пиками одинаковой интенсивности, при этом впадина (наименьшее значение сигнала) между ними меньше определенной доли высоты пика. Типичные значения составляют 10% или 50%. Значение, полученное при ширине пика 5%, примерно эквивалентно впадине 10%. [1]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abc IUPAC , Сборник химической терминологии , 2-е изд. («Золотая книга») (1997). Исправленная онлайн-версия: (2006–) «Разрешение в масс-спектроскопии». дои :10.1351/goldbook.R05318
  2. ^ ИЮПАК , Сборник химической терминологии , 2-е изд. («Золотая книга») (1997). Исправленная онлайн-версия: (2006–) «Разрешающая способность в масс-спектрометрии». дои :10.1351/goldbook.R05321
  3. ^ Биманн, Клаус (1962). Масс-спектрометрия: применение в органической химии . Нью-Йорк: МакГроу-Хилл. п. 13. ISBN 0-07-005235-2.
  4. ^ Туречек, Франтишек; Маклафферти, Фред В. (1993). Интерпретация масс-спектров . Саусалито, Калифорния: Университетские научные книги. ISBN 0-935702-25-3.
  5. ^ Уотсон, Дж.С. (1997). Введение в масс-спектрометрию . Филадельфия: Липпинкотт-Рэйвен. ISBN 0-397-51688-6.
  6. ^ Эшкрофт, Элисон Э. (1997). Ионизационные методы в масс-спектрометрии органических веществ . Кембридж, Англия: Королевское химическое общество . ISBN 0-85404-570-8.
  7. ^ ЮРГЕН Х. ГРОСС; Юнрген Х. Гросс (2004). Масс-спектрометрия: Учебник . Берлин: Springer-Verlag. ISBN 3-540-40739-1.
  8. ^ Тодд, Джон Ф.Дж.; Марш, Раймонд Э. (2005). Масс-спектрометрия с квадрупольной ионной ловушкой . Нью-Йорк: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-48888-7.
  9. ^ Сюздак, Гэри (2006). Растущая роль масс-спектрометрии в биотехнологии, второе издание . МЦК Пресс. ISBN 0-9742451-2-7.
  10. ^ Строобант, Винсент; Хоффманн, Эдмон де (2007). Масс-спектрометрия: принципы и приложения . Лондон: Дж. Уайли. ISBN 978-0-470-03310-4.
  11. ^ Ингвар Эйдхаммер (2007). Вычислительные методы масс-спектрометрической протеомики . Чичестер: Джон Уайли и сыновья . ISBN 978-0-470-51297-5.
  12. ^ VanLear GE, McLafferty FW (1969). «Биохимические аспекты масс-спектрометрии высокого разрешения». Анну. Преподобный Биохим . 38 : 289–322. doi : 10.1146/annurev.bi.38.070169.001445. ПМИД  4896241.
  13. ^ ab IUPAC , Сборник химической терминологии , 2-е изд. («Золотая книга») (1997). Исправленная онлайн-версия: (2006–) «Разрешение в газовой хроматографии». дои :10.1351/goldbook.R05317
  14. ^ Блумберг Л.М., Кле М.С. (ноябрь 2001 г.). «Метрики разделения в хроматографии». Дж Хроматогр А. 933 (1–2): 1–11. дои : 10.1016/S0021-9673(01)01256-0. ПМИД  11758739.
  15. ^ Карпас, Зеев; Эйсман, Гэри Алан (2005). Спектрометрия ионной подвижности . Бока-Ратон: CRC Press . ISBN 0-8493-2247-2.
  16. ^ ИЮПАК , Сборник химической терминологии , 2-е изд. («Золотая книга») (1997). Исправленная онлайн-версия: (2006–) «Разрешение в оптической спектроскопии». дои :10.1351/goldbook.R05319
  17. ^ ИЮПАК , Сборник химической терминологии , 2-е изд. («Золотая книга») (1997). Онлайн-исправленная версия: (2006–) «Разрешающая способность в оптической спектроскопии». дои :10.1351/goldbook.R05322
  18. ^ ИЮПАК , Сборник химической терминологии , 2-е изд. («Золотая книга») (1997). Онлайн-исправленная версия: (2006–) «Разрешающая способность в ионной микроскопии». дои :10.1351/goldbook.I03221
  19. ^ Дэвид О. Спаркман (2006). Справочник по масс-спектрометрии . Питтсбург: паб Global View. ISBN 0-9660813-9-0.
  20. ^ Спаркман, О. Дэвид (2007). Введение в масс-спектрометрию: приборы, приложения и стратегии интерпретации данных . Чичестер: Джон Уайли и сыновья. ISBN 978-0-470-51634-8.
  21. ^ Дасс, Чхабил (2007). Основы современной масс-спектрометрии . Чичестер: Джон Уайли и сыновья. ISBN 978-0-471-68229-5.