联用技术与现代应用

气相色谱–质谱联用

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想象一根又长又温热的管子,一缕蒸气从里面飘过。轻而滑溜的分子最先冲到管子另一端;重而黏的分子则落在后面,于是混合物到达出口时已经排成了拉开间距的单列。等在那里的,是一台把每个分子称重并打碎、以辨明身份的机器。这种搭配就是气相色谱–质谱联用。

具体说,气相色谱仪(GC)让气化的样品穿过加热的色谱柱,把它分离开来,每种化合物在各自的保留时间流出。流出的化合物径直进入质谱仪(MS),后者把它们电离、打碎,并为每个峰记录一张质谱图——一种指纹图案。结果是同时给出化合物的名字和含量。

对挥发性和半挥发性有机化合物而言,GC-MS 是从法医到环境检测各领域的金标准,珍贵之处在于质谱图可与庞大的参考谱库比对。它的局限是样品必须经得起被加热成气体,所以又大又脆或不挥发的分子(许多蛋白质和糖类)更适合用它的液相表亲 LC-MS。

一家反兴奋剂实验室用 GC-MS 筛查运动员的尿样;在与某种违禁类固醇相符的保留时间处出现了一个峰,其质谱图与谱库条目完全吻合,从而确凿无疑地确认了该化合物。

保留时间加上质量指纹,给出几乎确定无疑的鉴定结果。

GC-MS 只能处理可以不分解地气化的化合物;黏性大或受热易碎的待测物往往要先做一步化学改造(衍生化),否则就得改用 LC-MS。

又称
GC-MSGCMS气相色谱质谱联用氣相色譜質譜聯用