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共掺杂介孔碳材料辅助激光解吸/电离离子源作为体内微透析与质谱联用的在线接口
摘要: 微透析与质谱(MS)技术的结合为体内多种代谢物的快速监测提供了可能。然而,生物微透析液中高浓度的盐分阻碍了这些小分子化合物的灵敏在线检测。本研究合成了钴掺杂介孔碳材料(Co-NC),并开发了Co-NC辅助激光解吸/电离(LDI)离子源作为体内微透析与质谱联用的在线接口,用于微透析液中多种代谢物的直接分析。即使在盐浓度较高的条件下,Co-NC也可作为表面辅助激光解吸/电离质谱(SALDI MS)分析小分子化合物的基质。Co-NC对小分子化合物具有吸附能力,据认为其吸附能力可能在微观层面将分析物与微透析液中的盐分分离,从而促进分析物的解吸和电离,最终提高其作为基质的耐盐能力。此外,首次将Co-NC辅助LDI离子源作为体内微透析与质谱联用的新型接口,应用于CCl4诱导肝损伤大鼠模型中肝脏代谢物的在线监测。
关键词: 微透析、掺钴介孔碳材料、代谢物、质谱、激光解吸/电离、耐盐性
更新于2025-09-23 15:19:57
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用于小分子表面辅助激光解吸/电离飞行时间质谱分析的C@MoS2型核壳空心球
摘要: 合成了一种包覆二硫化钼的介孔碳空心球材料(C@MoS2),该材料具有大比表面积、快速电子转移效率和良好水分散性。将该复合材料作为基质应用于表面辅助激光解吸/电离飞行时间质谱(SALDI-TOF MS)的小分子分析中。采用核壳结构C@MoS2基质可显著降低基质背景干扰,在磺胺类抗生素(SAs)、阳离子染料、大黄素以及雌激素和氨基酸的分析中提高信号强度。将该复合材料用于(加标)实际样品中选定分子的SALDI-TOF MS分析,并探讨了核壳结构C@MoS2作为基质的电离机制。该方法表现出低碎片干扰、优异的电离效率、高重现性和良好的耐盐性。
关键词: 电离机制,核壳结构C@MoS2,大黄素,雌激素,氨基酸,阳离子染料,磺胺类抗生素,SALDI-TOF质谱,耐盐性
更新于2025-09-12 10:27:22