生物质谱的基本原理?生命科学被誉为21世纪的最前沿科学之一,随着人类第一张基因序列草图的完成和发展,生命科学的研究也将进入一个崭新的后基因组学,即蛋白质组学时代。正如基因草图的提前绘制得益于大规模全自动毛细管测序技术一样,后基因组研究也将会借助于现代生物质谱技术等得到迅猛发展
生物质谱的基本原理?
生命科学被誉为21世纪的最前沿科学之一,随着人类第一张基因序列草图的完成和发展,生命科学的研究也将进入一个崭新的后基因组学,即蛋白质组学时代。正如基因草图的提前绘制得益于大规模全自动毛细管测序技术一样,后基因组研究也将会借助于现代生物质谱技术等得到迅猛发展。本文拟简世界杯述生物质谱技术及其在生命《练:mìng》科学领域研究中的应用。
澳门新葡京1 质谱技《jì》术
质谱澳门新葡京( Mass SPectrometry)是带电原子、分子或分子碎片按质荷比(或质量)的大小顺《繁:順》序排列的图谱。
质谱仪是一类能使物质粒子高化成离子并通过适当的电场、磁场将它们按空间位置、时间先后或者轨道稳定与否实现质荷比分离,并检测强度后进行物质分析的仪器。质谱仪主要由分析系统、电学系统和真空系统组成。
质谱分析的基本【练:běn】原理
用于分析的样品分子(或原子(拼音:zi))在离子源中离化成具有不同质量的单电行分子离子和碎片离子,这些单电荷离子在加速电场中获得相同的动能并形成一束离子,进入由电场和磁场组成的分析器,离子束中速度较慢的离子通过电场后编转(繁体:轉)大,速度快的偏转《繁:轉》小;
在磁场中【练:zhōng】离子发生角速度矢量相反的偏转,即速度慢的离子依然偏转大,速度快的偏转小;当两个场的偏转作用彼此补偿时,它们的轨[繁体:軌]道便相交于一点。
与此同时,在磁场澳门永利中还能发生质量的分离,这样就使具有同一质荷比而速度不同的离子聚焦在同一点上,不同质(繁:質)荷比的离子聚焦在不同的点上,其焦面接近于平面,在此处用检测系统进行检测即可得到不同质荷比的谱线,即质谱。
通过质谱分析(xī),我们可以获得分析样品的分子量、分子娱乐城式、分子中同位素构成和分子结构等多方面的信息。
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