Tömegspektrometria A tömegspektrometria. Az n-dekán tömegspektruma. A tömegspektrometria rövid története: Biofizika szeminárium

Hasonló dokumentumok
Tömegspektrometria. Talián Csaba Gábor PTE Biofizikai Intézet február 27.

Tömegspektrometria. Talián Csaba Gábor PTE Biofizikai Intézet

Tömegspektrometria. Talián Csaba Gábor PTE Biofizikai Intézet

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

5/11/2015 TÖMEGSPEKTROMETRIA. Tömegspektrometria - áttekintés. Ionizáció és analizátor. Tömegspektrométer. Analizátor: KVADRUPOL

A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában. Dr. Karvaly Gellért Balázs SE Laboratóriumi Medicina Intézet

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Tömegspektrometria. Bevezetés és Ionizációs módszerek

Tematika. Korszerű tömegspektrometria a. Ionforrás. Gyors atom bombázás. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont. Cél: Töltött részecskék előállítása

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Tömegspektrometria. (alapok) Dr. Abrankó László

Tömegspektrometria. Ez a tömegspektrum a minőségi információ alapja - fingerprint.

HPLC MS és HPLC MS/MS. Bobály Balázs, Fekete Jenő

Tömegspektrometria. Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019.

TÖMEGSPEKTROMÉTEREK SZEREPE A FÖLDTUDOMÁNYBAN. Palcsu László MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) Környezet- és Földtudományi Laboratórium, Debrecen

Áttekintő tartalomjegyzék

Analizátorok. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

A tömegspektrometria az endokrinológiai vizsgálatokban

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért

Ionforrások és analizátorok GC-MS módszernél

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Szakmai cikkek 1. Szakmai cikkek. Tömegspektrometria. Stáray Judit. vákuumrendszer. Adatfeldolgozó rendszer

A MALDI-TOF tömegspektrometria alkalmazási és fejlesztési lehetőségei a patogén mikroorganizmusok vizsgálatában

Molekulavadászat. Schlosser Gitta. MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk.

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1

Igény a pontos minőségi és mennyiségi vizsgálatokra: LC-MS/MS módszerek gyakorlati alkalmazása az élelmiszer-analitikában

Tömegspektrometria. Science and Technology of gas-phase ions. Dr. Drahos László MTA Természettudományi Kutatóközpont

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Az ICP-MS módszer alapjai

ANALITIKAI MŰSZEREK LABORATÓRIUMI BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK, KOMPLETT LABORATÓRIUMOK TERVEZÉS, SZERVIZ, TANÁCSADÁS

Használt, újraforgalmazott analitikai műszerek, berendezések, laborbútorok, építőelemek, egységek, alkatrészek

Mágneses analizátor. Analizátorok. Felbontás. Kvadrupol analizátor. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

Folyadékkromatográfiával kapcsolt elektrospray ionizációs tandem tömegspektrometria (HPLC-ESI-MS/MS) alkalmazása analitikai célokra 1

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

KIS MOLEKULATÖMEGŰ ANYAGOK SZERKEZETFELDERÍTÉSE LÁGYIONIZÁCIÓS TÖMEGSPEKTROMETRIAI MÓDSZEREKKEL

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Az új Thermo Scientific icap TQ ICP-MS bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Nyerges László Unicam Magyarország Kft április 27.

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

A feladatra legalkalmasabb készülék kiválasztásának szempontjai. Szabó Pál MTA TTK

meghatároz lete és sa Szabó Pál MTA TTK

Az ideális mintaelőkészítés

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Sciex X500R készülék bemutatása a SWATH alkalmazásai tükrében. Szabó Pál, MTA TTK

Kromatográfiás módszerek

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében


KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL

9. Hét. Dr. Kállay Csilla (Dr. Andrási Melinda)

VÁKUUMTECHNIKA. Bohátka Sándor és Langer Gábor 7. TÖMEGSPEKTROMÉTEREK. TÁMOP C-12/1/KONV projekt

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel

Theory hungarian (Hungary)

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Farkas János 1-2, Hélène Budzinski 2, Patrick Mazellier 2, Karyn Le Menach 2, Gajdáné Schrantz Krisztina 1-3, Alapi Tünde 1, Dombi András 1

A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Közvetlen ionizációs tömegspektrometriás módszerek fejlesztése Biomedicinális alkalmazások

A nanotechnológia mikroszkópja

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

Az expanziós ködkamra

GYORS ANALÍZIS SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS TÁMOGATÁSÁRA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Közvetlen ionizációs tömegspektrometriás módszerek fejlesztése Biomedicinális alkalmazások

QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK

Bioinformatika előadás

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Mono és dimer addukt ionok felhasználása apoláris polimerek és királis molekulák MS szerkezetvizsgálatára

Nagymőszeres analitikai labor I. Induktív csatolású plazma-tömegspektrometria (ICP-MS)

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

A modern tömegspektrometria szerepe a mikroorganizmusok azonosításában

Hol használják ezeket a technikákat: véralkohol analízis kábítószer fogyasztás doppingolás ellenırzése gyógyszerszintek beállítása világőrkutatás

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Radioaktivitás biológiai hatása

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Tömegspektrometriás módszerek a klinikai kémiában

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Fizika-Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS Október 22. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban

Általános Kémia, BMEVESAA101

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Abszorpciós fotometria

Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz

Bioinformatika 2 10.el

Átírás:

Tömegspektrometria Biofizika szeminárium Huber Tamás PTE ÁOK Biofizikai Intézet A tömegspektrometria Definíció: térben és időben szétválasztott részecskék egymás utáni elektromos detektálása. Alapelvek: Ionok képzése bármely alkalmas anyagból. Ionok szétválasztása m/z alapján. Ionok minőségi és mennyiségi detektálása az m/z gyakoriság függvény szerint. Az ionintenzitás- fajlagos tömeg közötti függvénykapcsolat a tömegspektrum. Az n-dekán tömegspektruma C 10 H 22 A tömegspektrometria rövid története: Goldstein 1886: gázfázisú ionok felfedezése (anódsugár). Thomson 1912: az első tömegspektrométer. Aston, Dempster 1919-től: izotópok pontos tömege, tömegspektrum kifejezés. 1942: első kereskedelmi készülék. Cameron, Eggers 1948-52: time-of-flight (TOF) analizátor Paul 1955: quadrupol analizátor. McLafferty 1974: HPLC és MS összekapcsolása Karas et al. 1987: MALDI (matrix assisted laser desoption ionisation) Fenn 1988: elektrospray szervetlen MS 1900-1950 szerves MS 1950-től 1

Miért jó az MS? Nagy érzékenység kvalitatív kimutathatósági tartomány: 10-12 - 10-16 g kvantitatív kimutathatósági tartomány: 10-10 - 10-14 g Széles tömegtartomány 1-10 6 relatív tömegegység Specifitása, reprodukálhatóság, alacsony mintaigény ~μg - ~pg Bármilyen halmazállapotú, érzékenységú, szerkezetű anyag vizsgálható. Milyen információkat kaphatunk az MS-el? MW meghatározás, minőségi azonosítás. Szerkezetvizsgálat (pontos tömeg = elemösszetétel) Izotóparány GC, LC, stb. kombinációk összetett mátrixok elemzésére Proteomika Molekulák termodinamikai tanulmányozása: ionizációs energia, aktivációs entalpia és entrópia stb. LC/LC-MS/MS-Tandem LC, Tandem MS Az MS elvi felépítése Vákuum rendszer Mintabevitel Ion forrás Analizátor Detektor Adatfeldolgozás, vezérlés 2

Mintabeviteli megoldások 1. Direkt mintabevitel (zsilipelés) gázok folyadékok szilárd minták bevitele 2. Indirekt (elválasztás utáni) mintabevitel GC-MS LC-MS CE-MS Vákuumrendszerek: Analitikai készülékek: kétfokozatú Szerkezetvizsgálók: három fokozatú: 1. fokozat: elővákuum-rotációs szivattyú (10 2 kpa-0.1-1kpa-ig) 2. fokozat: turbomolekuláris szivattyú diffúziós szivattyú (0.1-1 kpa-ról 10-6 -10-7 kpa-ig) 3. fokozat: iongatter (10-8 -kpa-ig) Az ionforrások feladata: Ionok előállítása ionok gyorsítása koherens ionnyaláb biztosítása Az ionizáció történhet gáz, folyadék és szilárd fázisban. Ionizálás H ő (töltéscsere elektrolitban) Elektromos mező Foton Elektronütközés Atomok, ionok ütközése. Elsősorban a minta anyagi minősége, stabilitása, oldószere határozza meg. Befolyásolja az érzékenységet, kinyerhető szerkezeti infomációkat. 3

Analizátor 2013.05.03. Közvetlen ionizáció. Elektron ionizáció Ütközés fűtött katódból kilépő elektron-nyalábbal (50-75eV). Könnyen gázfázisba vihető anyagok meghatározására alkalmas 1000 Da-ig, magas hőmérséklet. Intenzív, stabil, jól reprodukálható. Anyagok szűk körére alkalmas, jelentős fragmentáció (in source decay, ISD) minta (M) M e Az elektron ütközéses ionizáció elve repeller M 2e izzó katód elektron nyaláb anód U ionoptika gyorsító elektród () ionnyaláb - U = 1-100kV Lágy ionizációs technikák Kémiai ionizáció Kémiai ionizáció (chemical ionisation, CI) Gyors atom/ion bombázás (fast atom/ion bombardement, FAB/FIB) Plazmadeszorpció (plasma desorption, PD) Térdeszorpció erős elektromos térrel (field desorption, FD) Közvetett ionizáció. Kombinált EI/CI forrás. Ion-molekula ütközések a reagens ionok és a minta molekulái között. Reagens gázok: metán, i-bután, ammónia. Gyenge fragmentáció, főleg molekulatömeg információ. 4

Analizátor 2013.05.03. CI ionforrás M CH 5 [MH] CH 4 Elektrospray/ionspray ionizáció (ESI, ISI) izzó katód gyorsító elektród Porlasztásos technika repeller CH 5 Fém kapilláris, 2-5 kv, szemben erős ellentétes töltés Külső csövön vezetett porlasztógáz (N 2 ) Reagens gáz: CH 4, NH 3, propán, PB anód minta (M) Fűtött N 2 ellenáram oldószer párologtatás Nem illékony, poláros szerves vegyületek ESI Pressure = 1 atm Inner tube diam. = 100 um Sample Inlet Nozzle (Lower Voltage) Partial vacuum N 2 MH Sample in solution N2 gas MH 2 2 MH 3 3 High voltage applied to metal sheath (~4 kv) Charged droplets 5

MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) MALDI Szerves mátrix (mustársav, -ciano-4-oh-fahéjsav, 2,5-dihidroxi-benzoesav). Minta a mátrixszal fémfelületre szárítva. [Mátrix M] lézer [Mátrix] M [Mátrix] M Nitrogén lézer Lézerimpulzusok. Mátrix az elnyelt energia révén ionizálja és elpárologtatja a mintát. Mátrix M D Gyors, kíméletes, érzékeny, keverék mintákhoz is jó makromolekulák vizsgálata ionizáció deszorpció Analizátorok Kvadrupól analizátor Feladatuk: Az ionforrásból érkező nagy sebességű ionok szétválasztása fajlagos tömegük szerint. Mágneses analizátorok (180, 90, 60 -os eltérítésű) kvadrupól analizátorok (felső tömeghatár: 100 kda) Ioncsapda (olcsó, érzékeny, de mennyiségi meghatározásra nem alkalmas) Repülési idő (TOF) készülék (felső tömeghatár: 300 kda) Orbitrap FT-ICR kettős fókuszálású Tandem analizátorok: MS/MS, MS n 6

TOF (time of flight) analizátor TOF analizátor Detektorhoz való megérkezés ideje függ a tömegtől és a töltéstől (gyorsítófeszültség). Hosszú tér- és ütközésmentes útszakasz kell. Lineáris és reflektron mód. Olcsó, jó felbontóképesség, széles tömegtartomány. MALDI TOF fehérjeanalitika Detektorok Feladatuk: 10-9 - 10-15 A ionáram érzékelése. A detektorok jellemzése: érzékenység ionáram változás követésének sebessége erősítési tényező elektromos zajszint (ún. sötétáram) stabilitás (élettartam) Pontdetektorok (ionok szekvenciális detektálása) Detektorsor (ionok szimultán detektálása) Alkalmazásuk: mágneses analizátor Felbontóképesség: MS felbontás R m / m R<10 4 kisfelbontású R>10 4 nagyfelbontású 10 % szabály: két egyenlő intenzitású csúcs között a völgy legfeljebb a csúcsmagasság 10 %-a. 7

A tömegspektrometria orvosi alkalmazásai I. Mintabevitel: folyékony állapotú biológiai minta, megfeleleőn elkészített szérum, vércsepp, vizelet, liquor, szövetminta extraktum. Egy vizsgálatból gyorsan, akár 30 féle anyagcsere betegségre adható diagnosztikai vélemény Fehérje (enzim) szint diagnosztika: szekvenciaeltérés azonosítása poszttranszlációs modifikációk azonosítása konformáció eltérések vizsgálata kvantitatív fehérje expressziós profil vizsgálata A tömegspektrometria orvosi alkalmazásai II. Metabolit szint diagnosztika: veleszületett anyagcsere-betegségek karnitin-észter profil meghatározás: primér/szekunder karnitinhiány, zsírsavoxidációs zavarok, szervessav aciduriák aminosav profil meghatározás: aminoacidopathiák guanidinovegyületek: kreatinszintézis zavarok epesavmetabolitok: epesavszintézis zavarok homocystein: hiperhomocysteinaemiák purinok, pirimidinek galaktosaemia szteroidszintézis, koleszterinszintézis zavarok hormonszintézis zavarok (trijódtironin, katekolaminok) szénhidrát-anyagcsere zavarai Köszönöm a figyelmet! 8