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在前几期中,我们更新了6篇单四极质谱使用小贴士:
(I)采集和处理SIR(2D)和MS all Scan(3D)数据
本期,我们继续来学习质谱峰跟踪。
典型的反相法开发方案可能包括尝试不同的色谱柱和改变流动相的强溶剂,挑战在于从一个实验峰到另一个实验峰的追踪。我们可以用PDA建立感兴趣化合物的紫外光谱库,然后用Empower将每个峰的顶点光谱与库中的光谱进行匹配。如果我们感兴趣化合物的紫外光谱有足够的不同,这种方法就能很好地工作。另一种方法是使用QDa质量检测器通过m/z跟踪峰,我们可以很容易地利用分配的质量数来总结峰跟踪。让我们看看它是怎么做的!
第1步:
在处理方法的"MS 3D"通道选项卡上,首先从"Spectra for Assigned Mass"下拉列表中选择"Apex"或"Combined",即可启用MS峰跟踪。(使用小贴士5中了解Combined的解释)。
第2步:
设置所需的精度。
第3步:
保存对处理方法的更改并处理样本集。创建一个包含峰值跟踪组件汇总表的汇总报告方法。
第4步:
这是一个文本字段,通过指定质量数来汇总峰值。当我们改变色谱条件时,我们可以跟踪我们的峰。例如,我们看到在8次实验中质量数为182的峰和该峰的保留时间。
第5步:
现在让我们看看结果集。在此结果中,我们看到Assigned Mass、Assigned Mass Value (m/z)和Notes字段已被添加到峰值表中。然后使用处理方法中的精度设置将来自顶点谱或组合谱的基峰值复制到分配的质量值字段中。(基峰和指定质量值都是数值字段。)
第6步:
在这个结果中,我们看到峰6和峰7融合在一起,具有相同的指定质量数。Empower用数字区分了这些分配的质量。现在让我们评估分配结果。
第7步:
在质量分析窗口中,我们看到这两个峰的纯度视图。(关于纯度视图的解释,请参阅小贴士5)。我们可以确定2.483分钟的峰质量数为196,而202来自2.465分钟的峰。
第8步:
回到主窗口,右键单击峰值2.483分钟所在行,选择"Modify Assigned Mass"。
第9步:
输入质量数和注释,然后单击"OK"。
第10步:
峰值表已经更新,保存结果。
第11步:
再次总结结果集,我们看到新的总结表,其中包括手动分配。
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