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质谱也被称为质谱法(mass spectrometry, MS),是将试样(原子或分子)通过不同的离子化方式,转换成运动的气体离子,分离检测所用的分析方法(mass spectrometry, MS)是一种与光谱并列的谱学方法。利用质谱图上峰的位置和相对强度大小,可以定性、定量地分析无机物、有机物和生物大分子。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。80年代初,快原子轰击电离,是将质谱用于生***学大分子的较好方法。90年代以来,液质消耗品***代理,随着电喷雾离化和基质辅助的电离离子化技术的应用,形成了一门新的生物质谱学科[1]。如今,质谱技术在原子能、化学、电子、冶金、医i药、食品、陶瓷等工业生产部门,液质消耗品,在物理学、电子、离子物理、同位素地质学、有机化学等科技领域得到越来越广泛的应用[2]。
质谱基础
质谱技术的基本原理是,样品或原子在离子源中被电离,产生各种带电粒子或离子,通过加速电场的作用而获得动能,以形成离子束;进入质量分析仪,在其中,利用带电粒子在电场或磁场中的运动轨迹的差异,按照空间位置或时间的不同,把不同质荷比的离子分开;然后到达离子接i收器,把离子流动变成电信号,从而得到质谱图。
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食品残留量质谱检测:
在质谱学和色谱-质谱连用技术的应用中,使得残留分析从原来依赖色谱测定一个或几个残留量的方法发展到可以同时测定多种残留量,从而实现了对多组分的高通量、高灵敏度的定性和定量。当前,液质消耗品多少钱,以质谱为检测手段的多残留分析已成为残留分析的主导技术和发展方向。
以德国DFG-S19法为例,采用-提取视频中的残留物,经固萃取法净化后,用GC-EI-MS检测,可分析有机氯有机磷有机磷氨基甲酸酯、拟除菊酯等共229种的残留;美国的多残留快速扫描法,采用GC-EI-MS法对蔬菜水果中的残留量进行了分析,并对其进行了有机氯有机磷磷基甲酯酸和拟除菊酯4大类共200种残留进行了分析。此法已被中国引进,目前正在一些实验室和检测中心进行验证和应用。
人类太空:
质谱仪与其它质谱仪相比,在体积、质量、功耗等方面都,尤其是体积小、质量轻、功耗低、整合性好,满足载人航天和长期宇宙飞行载荷的其他探索任务。
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指导方针建议使用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)进行二级筛选
第二级筛检方法为:用LC-MS/MS技术对原17-羟孕酮、雄烯二i酮、11-脱氧皮质醇、21-去氧皮质醇、17-羟孕酮、21-去氧皮质醇、LC-MS/MS技术,液质消耗品南区***,计算酶反应底物与产物比值(17-羟孕酮+雄烯二i酮)/皮质醇、(17-羟孕酮+21-脱氧皮质醇)/皮质醇等来提高筛查特异度和阳性预测值,减少假阳性。
现在,国内外许多指南都建议采用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)进行二级筛选:
*2016年6月,由中华预防***会出生缺陷防治委i员会新生儿筛查学组制定的《关于先i天性上腺皮质增i生症新生儿筛查共识》
仅用17羟孕酮进行 CAH筛检假阳性率高,阳性预测值低
采用液相色谱串联质谱技术进行 CAH二级筛选可有效地减少假阳性率,提高阳性预测值30-100%
除21-羟化酶缺乏外,也可筛查其它 CAH
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