Técnicas de ionización alternativas

Técnicas de ionización alternativas

Se pueden introducir compuestos puros en la fuente de iones después de haberlos depositado en la punta de una varilla o sonda de sólidos. Con el calor, la muestra se sublima o se evapora a la fase gaseosa. En la mayoría de los casos, la ionización sigue los medios aquí descritos. Pero, en algunos casos, la ionización se produce simultáneamente con la sublimación o evaporación.

Fotoionización a presión atmosférica (APPI)

  • Ionización fotónica directa o asistida por dopantes de analitos con potencial de ionización inferior a 10 eV (la energía del fotón primario emitida por una lámpara de gas de criptón). El potencial de ionización de los eluyentes que se suelen utilizar en LC está por encima de 10 eV. La APPI es una de las principales alternativas de API en el laboratorio, ya que extiende el intervalo de ionización a más analitos no polares de los que ESI o APCI pueden ionizar.

Desorción con láser asistida por matriz (MALDI)

  • Ionización suave para proteínas intactas, péptidos y la mayoría de las otras biomoléculas (oligonucleótidos, carbohidratos, productos naturales y lípidos) y análisis de muestras heterogéneas (análisis de muestras biológicas complejas, como digestiones proteolíticas)
  • Los fotones de energía elevada interactúan con una muestra incorporada a una matriz orgánica, por lo general con una sensibilidad subpicomol.
  • Introducido por primera vez en 1988 por Tanaka, Karas e Hillenkamp.

Bombardeo de átomos rápidos (FAB)

  • Forma temprana de ionización suave que utiliza un flujo de iones de cesio para «bombardear» los iones de una muestra disuelta en una matriz de glicerol o similar.

Desorción

  • Los fragmentos de fisión nuclear por desorción por plasma interactúan con una muestra sólida depositada en una lámina metálica.
  • Los iones de alta velocidad de Ion secundario MS (SIMS) impactan en una película fina de muestra depositada sobre una placa metálica o contenida en una matriz líquida (SIMS líquido).
  • Desorción de campo: se impone un alto gradiente de campo a una muestra depositada sobre un soporte.
  • ESI de desorción (DESI): junto con técnicas estrechamente relacionadas como DART (análisis directo en tiempo real), ASAP (sonda de análisis de sólidos atmosféricos) y otras recientemente introducidas en el mercado, tienden a crear iones secundarios a alguna interacción en una superficie. En DESI, un flujo de líquido energizado se dirige a una muestra depositada en una superficie plana, lo que provoca una ionización secundaria a presiones atmosféricas.

Consulte MS - The Practical Art, LCGC

  • Incipient Technologies: Desorption and Thermal Desorption Techniques, Vol. 25, n.º 10 de diciembre de 2007
    • Por qué es importante: Describe y compara técnicas como DESI, DART y ASAP con evaluaciones realistas para su uso.
  • Alternatives in the Face of Chemical Diversity, Vol. 25, n.º 4 de abril de 2007
    • Por qué es importante: Explora las posibilidades de aplicar GC y otras técnicas no tan típicas a los instrumentos contemporáneos diseñados para el trabajo atmosférico.
  • Ionization Revisited, Vol. 24, n.º 12 de diciembre de 2006
    • Por qué es importante: Una descripción general de las principales técnicas de ionización en uso hoy en día con referencias.

También:

  • Balogh, M.P., The Commercialization of LC-MS During 1987–1997: A Review of Ten Successful Years, LC/GC, Vol. 16 n.º 2 135-144, febrero de 1998.
  • Van Berkel, G.J., Pasilis, S. P., Ovchinnikova, O., Established and emerging atmospheric pressure surface sampling/ionization techniques for mass spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, Vol. 43, n.º 9, 1161-1180 2008
  • Knox, J.H., Practical Aspects of LC Theory, Journal of Chromatographic Science, 15, (1977) 357

Relacionado

Los innovadores detectores de masas de cuadrupolo simple de Waters están diseñados para ser robustos, con el fin de facilitar el acceso a los datos de espectros de masas a los científicos con todos los niveles de experiencia.

La innovadora tecnología de MS de cuadrupolos en tándem está diseñada para UPLC-MS/MS cuantitativa. Nuestra filosofía se centra en hacer que el alto rendimiento sea accesible, robusto y fiable.

Los sistemas MS de tiempo de vuelo de Waters, con tecnologías QuanTof y MSE, proporcionan el mayor rendimiento UPLC-MS para satisfacer las necesidades de las exigentes aplicaciones cualitativas y cuantitativas.

Los sistemas MS de tiempo de vuelo con cuadrupolo de Waters, con tecnologías QuanTof, Fast DDA y MSE, proporcionan el mayor rendimiento UPLC-MS/MS para satisfacer las necesidades de las exigentes aplicaciones cualitativas y cuantitativas.
Volver arriba Volver arriba