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Turbo pumps Diffusion pumps Rough pumps Rotary pumps High Vacuum System Ion source Mass Filter Data System Inlet Detector • Sample plate • Target • HPLC • GC • Solids probe • DCI • MALDI • Electro-spray • (IonSpray) • APCI • FAB • LSIMS • EI • CI • TOF • Quadrupole • Ion Trap • Magnetic • Sector • FTMS • Micro-channel • Plate • Electron • Multiplier • “Hybrid” • PC’s • Sun SPARKStation • DECStation 질량분석기의 구성
질량분석에서의 이온화 방법들 • EI (Electron ionization) - Filament 등의 thermionic emission에 의해 방출되는 열전자를 이용한 이온화. 이용하기가 매우 간단하고 용이함. 비선택적 이온화 과정에서 fragmentation되는 경향이 강함. • PI (Photoionization) – Lamp나 laser등에서 나오는 빛을 이용한 이온화. 선택적으로서 들뜬 상태에 대한 정보를 필요로 함. 많은 장비가 필요하나 fragmentation이 심하지 않고 다양한 변형이 가능함. • ESI (Electrospray ionization) & TSI (Thermospray ionization) – 응축상 시료에 대한 전기장 또는 열을 이용한 분무방식의 vaporization/ionization. Multiply charged ion이 생성. Fragmentation 이 심하지 않고 액체등의 시료에 매우 적합함.
CI (Chemical ionization) – 이온/분자간 화학반응에 의한 이온화. EI 다음으로 널리 사용되며 양이온뿐만 아니라 음이온도 생성됨. • FI (Field ionization) – 양자역학적 electron tunneling에 의한 이온화. 거의 fragmentation이 없슴. 매우 낮은 감도. • FAB (Fast atom bombardment) ionization - 전하교환을 통해 얻어진 고속 원자를 액체/고체 시료에 충돌시켜 일어나는 분자의 ejection/ionization. 비휘발성 물질 및 쉽게 분해되는 분자들의 질량 분석에 적합. • MALDI (Matrix-assisted laser desorion/ionization) – matrix solution에 laser를 조사할 때 일어나는 탈착 및 이온화. 휘발성이 작거나 잘 녹지 않는 시료에 적합함. Fragmentation이 적음.
TOF (Time-of-Flight) FT-ICR
Mass analyzer의 종류 Magnetic sector Ion trap Quadrupole
Why interested in MALDI-TOF MS? • High mass range • Speed of analysis • Sensitivity • Simplicity/ease-of-use • New research approach • Robustness/tolerance for sample impurities • Utility as a complement to other MS methods • Low cost • Basic interest in the technique
MALDI-TOF 질량분석기 • MatrixAssistedLaserDesorptionIonization • Time Of Flight Mass Spectrometry Voyager Voyager DE-STR
Matrix의 화학구조 2,5-dihydroxybenzoic acid (2,5-DHB) 2,4,6-trihydroxy acetophenone (THAP) Sinapinic acid (3,5-Dimethoxy-4-hydroxy cinnamic acid) 2-(4-hydroxyphenylazo)-benzoic acid (HABA) trans-3-indoleacrylic acid 3-hydroxypicolinic acid (3-HPA) -cyano-4-hydroxycinnamic acid Dithranol
Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI) In Matrix-Assisted Laser Desortion Ionization (MALDI), sample is embedded in a low molecular weight, UV-adsorbing matrix that enhances intact desorption and ionization of the sample. The matrix is present in vast excess of sample, and therefore isolates individual sample molecules.
Flight Tube (0.5 – 4m) Ion Source (4 – 25 KV) Detector KE=1/2mv2 TOF에서 분자 이온들의 분리
Flight Tube Detector 4-25 kV Ion Source Reflector (Ion Mirror) Reflector 또는 ion mirror 는 이온발생 부위에서 동일한 질량의 이온들이 초기 에너지 분포(initial energy spread)를 갖는 것을 보정하여 분리능을 증가 시킨다. Reflector TOF 내 분자이온의 비행
N(n0) Grids n0 fast slow + + detector sample + + Uslow > Ufast tslow = tfast hn < DE의 원리 > Initial velocity distribution of desorbed ions of the same mass DE affords velocity focusing of desorbed ions at the detector that enhances resolution and mass accuracy
1996 년 Linear mode Reflector mode continuous extraction R=650 delayed extraction R=1,100 delayed extraction R=11,000 continuous extraction R=125 6130 6140 6150 6160 6170 10600 10800 11000 11200 11400 11600 m/z m/z Sample: mixed base DNA 36-mer Sample: mixed base DNA 20-mer 1999 년 Bov. ubiquitin Cytochrome c 100 8564.8 12360.5 90 80 M/DM=33,000 M/DM=37,000 70 60 % Intensity 50 40 30 20 10 Mass (m/z) Mass (m/z) 12354 12378 8540 8560 8580 DE 방식에 의한 분리능의 향상
Drug 또는 peptide 혼합물중 특정 분자의 분자만 선택하여 MS/MS 실행 Drug 또는 peptide 혼합물 + + MS MS/MS + + + + MS / MS 란? MALDI-TOF 에서는 PSD (post source decay), CID (collision induced dissociation) MS/MS 방법이 있음
PSD (Post Source Decay) • PSD: Source 이후에 분자이온이 분해 된다는 의미로, 강한laser 세기에서, 일부의 분자 이온들은 ion source 떠나 flight tube내를 비행할 때 분해되어 ion fragment 와neutral fragment가 생성 됨. • 생성된 neutral fragment 와 ion fragment가 계속해서 flight tube내의 field free region을 이동. • 이 조각 이온들은 조각나지 않은 원래 이온( original ion ) 과 동일한 속도를 가지고 감소된 질량 비행을 reflector 에 도달할 때 까지 계속하나 reflector 에서 원래 이온들과 분리되어 initial acceleration을 적게 받은 것 처럼 행동한다. Ion mirror또는 reflector에서 이온들은 electric field 에 의해 날라왔던 방향으로 되돌아 가게 됨.
+ M + (M+1) + (M+2) Isotope patterns C10H18 화합물에 C-atoms의 수가 증가함에 따라 화합물에 한 개의 13C 이 존재할 확률도 증가하게 된다. 10 carbon atoms를 갖는 화합물에서 대량적인 (M+1) 상대적인 피크 크기는 10 x 1.1 = 11 %이다. 또한 두개의 13C atoms 이 존재할 확률도 증가하게 된다.
+ M + (M+1) + (M+2) Angiotensin I (resolution 3000) 큰 질량의 화합물에서(carbon atom 수 가 많은 경우) 상대적으로 isotopes의 존재가 많아져 isotopic pattern이 강해지게 된다. Angiotensin I (C62H89O14N17) 은 mass가 1296.68 이며 13C peak (M+1)는 순수한 12C peak 약 70%세기이다.
Monoisotopic mass 는 isotope peak 중 가장 작은 질량의 peak Monoisotopic mass 1 • Isotopes 들이 명확이 분리되는 경우 monoisotopic mass가 가장 정확하게 (accurate ) 측정된 질량값으로 이용된다. C, H, O, N, S, P 만을 포함하는 화합물에서 monoisotopic mass 값은 isotopic peak들 중 가장 적은 질량의 peak에 해당한다. • Monoisotopic mass는 화합물의 구성하고 있는 원소들의 자연계에 가장 많이 존제하는 isotope의( H = 1.007825, C = 12.000000(by definition), O = 15.994915, etc. ) 정확한 질량값을 합하여 계산됨으로 가장 정확하게 정의되는 질량이므로 분리능이 좋으면 가장 선호되는 질량 표현법이다.