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毛细管电泳中,样品分子的迁移是有效电泳浊度和电渗流清洁度的综合表现,而此时的清净度被称为表观清净。由于石英(或玻璃)毛细管表面的硅羟基解离,在大多数水溶液中都会产生一种负的定域电荷,并指向负极。毛细管中的电渗率比电泳速度大一个数量级,因此样品组分可以实现同向泳动。在电渗和电
液相消耗品价格
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毛细管电泳中,样品分子的迁移是有效电泳浊度和电渗流清洁度的综合表现,而此时的清净度被称为表观清净。由于石英(或玻璃)毛细管表面的硅羟基解离,在大多数水溶液中都会产生一种负的定域电荷,并指向负极。毛细管中的电渗率比电泳速度大一个数量级,因此样品组分可以实现同向泳动。在电渗和电泳中,正离子的运动方向是一致的,所以它首先流出。中立分子与电渗流同速,随电渗入。负离子在中性颗粒后面流出,其运动方向与电渗方向相反。pH值与电渗流有密切关系。电渗透受 Zeta电位的影响, Zeta电位由毛细管壁表面的电荷决定,而电荷又受缓冲溶液的 pH值影响,因此电渗流的值是缓冲溶液 pH值的函数,一般随 pH值的增加而增大,到中性或碱性时值会变得很大。另外,毛细管洗涤过程、电泳缓冲液组成、粘度、温度等对管壁上解离的影响也会发生变化。电磁以及许多能与毛细管表面作用的物质,如表面活性剂、蛋白质等,对电渗流有很大影响。
电泳法作为一种伴随电泳产生的电动现象,在电泳法中起重要作用。大多数情况下,电渗流速度是电泳速度的5-7倍。毛细管电泳(CE)利用电渗流,使中性分子、正负离子向一个方向发生差速迁移,在一次 CE过程中同时完成正负离子的分离测定。电渗流的大小和方向影响着 CE分离的效率、选择性和分离程度,因而成为分离条件优化的重要参数。CE分离的重复性(迁移时间和峰面积)受电渗流的微小变化严重影响。因此,电渗流的控制是 CE的一项重要工作。控制电渗流的方法主要是改变缓冲液的组成和浓度、改变缓冲液的 pH值、添加添加剂、对毛细管内壁进行改性-物理或化学方法上涂覆及动态去活;外加径向电场;改变温度等。
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外国质谱仪发展历程:
一位叫 HenryCavendi的科学家设计了初质谱仪的原型,国外的质谱仪早诞生于1871年,被认为是继牛顿之后伟大的科学家之一。
这是物理学领域,可以追溯到19世纪,欧洲一直有这样一个问题。有一位德国物理学家说,放电实验室里正对着阴极的玻璃管上有一道绿色光,所以产生绿光是因为一种光线,但谁也不知道它的具体来源和成分。
HenryCavendi发现这种物质是电子,于是制造了一种仪器,它可以测量氢原子核的质荷比,使阴极和阳极产生射线,射线可以通过外加磁场,从而使粒子的速度只有达到特定要求的粒子才能到达终点,这种仪器就是初质谱仪的雏形。
一直到1910年, FrancisAston才开始研究这种射线,并且想要发展一种用磁场来测试原子的方法,但他在此基础上又有了新的成果。
查看了资料说质谱仪要高真空的原因,有几点不明白,请高人解答。
原因:
1、离子的平均自由行程必须大于离子源到收集器的飞行距离。
2、在离子源中的高气压可产生高达数千伏的加速电压放电。
3、离子分子在离子盒中的高压作用下,发生了质谱图变化。
回答:
1、平均自由程是指分子(离子)两次碰撞所经过的路程,当分子发生碰撞时,离子的运动方向和速率都会发生变化,在质谱中离子的平均自由程越大,那么在有限长的真空腔体内发生分子间或离子间的碰撞就越少,有利于提高分辨率,如果真空低,平均自由程就短,分子之间的碰撞就频繁,分辨率降低。
2、如果真空腔的真空腔真空度很低,比如几 Pa到几十 Pa,那么根据放电的佳条件可以看出,此时高压特别容易放电;此外,如果系统使用 EI灯丝,真空度要高于10-3 Pa,以防止 EI灯丝烧断。
3、在高压下,离子分子反应这个就不用多说了, CID就是典型的由人为离子分子反应而得的离子碎片。
还有一点需要真空的地方就是,目前所用的微通板、电子倍增器等信号放大系统在高真空状态下才能达到应有的效果。
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应用质谱技术对干斑 CAH的二级筛选
CAH新生儿筛选
先天shen上腺皮质增i生症(congenital adrenalhyperplasia, CAH)是一种常染色体隐性遗传代谢疾病,其原因是某些酶(如21-羟化酶、11β-羟化酶、3β一羟类固醇脱氢酶等)的先i天性缺陷,导致shen上腺皮质功能减退,部分患儿还会出现电解质紊乱和性腺发育异常。
CAH筛检工作在我国开始于20世纪90年代初期,已有近百家新生儿筛查中心开展 CAH筛查。由于新生儿筛查效果显i著,可降低新生儿死i亡率,减少女婴外生i殖器男性化