Redigerer
Fourier-transform ion syklotron resonans
Hopp til navigering
Hopp til søk
Advarsel:
Du er ikke innlogget. IP-adressen din vil bli vist offentlig om du redigerer. Hvis du
logger inn
eller
oppretter en konto
vil redigeringene dine tilskrives brukernavnet ditt, og du vil få flere andre fordeler.
Antispamsjekk.
Ikke
fyll inn dette feltet!
{{Infoboks kjemisk analyse|navn=Fourier-transform ion syklotron resonans|bilde=LTQ-FTICR.jpg|bildetekst=Lineær ionefelle - Fourier-transform ion syklotron resonans (paneler rundt magneten mangler)|akronym=FTICR|klassifikasjon=[[Massespektrometri]]|analytter=|produsenter=|relatert=[[Ionefelle]]<br>[[Kvadrupol ionefelle]]<br>[[Penning felle]]<br>[[Orbitrap]]|teknikker=}} '''Fourier-transform ion syklotron resonans''' er en type masseanalysator (eller [[Massespektrometri|massespektrometer]]) for å bestemme masse-til-ladningsforholdet (m/z) av ioner basert på [[Ione syklotronfrekvens|ionens syklotronfrekvens]] i et fast magnetfelt.<ref name=":0">{{Kilde artikkel|tittel=Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry: A primer|publikasjon=Mass Spectrometry Reviews|doi=10.1002/(SICI)1098-2787(1998)17:13.0.CO;2-K|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291098-2787%281998%2917%3A1%3C1%3A%3AAID-MAS1%3E3.0.CO%3B2-K|dato=1998|fornavn=Alan G.|etternavn=Marshall|etternavn2=Hendrickson|fornavn2=Christopher L.|etternavn3=Jackson|fornavn3=George S.|serie=1|språk=en|bind=17|sider=1–35|issn=1098-2787|besøksdato=2021-02-11}}</ref> Ionene er fanget i en [[Penning felle|Penning-felle]] (et magnetfelt med elektriske fangplater), der de blir begeistret (ved deres resonanssyklotronfrekvenser) til en større syklotronradius av et oscillerende elektrisk felt som er retvinklet til magnetfeltet. Etter at eksitasjonsfeltet er fjernet, roterer ionene med sin syklotronfrekvens i fase (som en "pakke" med ioner). Disse ionene induserer en ladning (oppdaget som en bildestrøm) på et par elektroder når pakkene med ioner passerer nær dem. Det resulterende signalet kalles et [[fritt induksjonsforfall]] (FID), transient eller interferogram som består av en overstilling av sinusbølger. Det nyttige signalet ekstraheres fra disse dataene ved å utføre en [[Fourier-transformasjon]] for å gi et [[massespektrum]]. == Historie == FT-ICR ble oppfunnet av [[Melvin Barnett Comisarow|Melvin B. Comisarow]]<ref>{{Kilde www|url=https://www.chem.ubc.ca/mel-comisarow|tittel=Mel Comisarow {{!}} UBC Chemistry|besøksdato=2021-02-11|språk=en|verk=www.chem.ubc.ca}}</ref> og [[Alan G. Marshall]] ved [[University of British Columbia]]. Den første artikkelen dukket opp i [[Chemical Physics Letters]] i 1974.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Fourier transform ion cyclotron resonance spectroscopy|publikasjon=Chemical Physics Letters|doi=10.1016/0009-2614(74)89137-2|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0009261474891372|dato=Mars 1974|forfattere=|fornavn=Melvin B.|etternavn=Comisarow|etternavn2=Marshall|fornavn2=Alan G.|via=|serie=2|språk=en|bind=25|hefte=|sider=282–283|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> Inspirasjonen var den tidligere utviklingen i konvensjonell ICR- og Fourier-transform kjernemagnetisk resonans (FT-NMR) spektroskopi. Marshall har fortsatt å utvikle teknikken ved [[Ohio State University]] og [[Florida State University]]. == Teori == FTICRs fysikk er lik den til en syklotron i det minste i den første tilnærmingen. I den enkleste idealiserte formen er forholdet mellom syklotronfrekvensen og masse-til-ladningsforholdet gitt av : <math>f = \frac{qB}{2\pi m},</math> hvor ''f'' =syklotronfrekvens, ''q'' = ioneladning, ''B'' =[[magnetfelt]]styrke og m = ionemassen. Dette er oftere representert i [[vinkelfrekvens]]: : <math>\omega_\text{c} = \frac{qB}{m},</math> hvor <math>\omega_\text{c}</math> er den vinklede syklotronfrekvensen, som er definert i forhold til frekvensen <math>f = \frac{\omega}{2\pi}</math>. På grunn av det kvadrupolare elektriske feltet som brukes til å fange ionene i aksial retning, er dette forholdet bare omtrentlig. Den aksiale elektriske fangsten resulterer i aksiale svingninger i fellen med (vinkel) frekvens : <math>\omega_\text{t} = \sqrt{\frac{q\alpha}{m}},</math> hvor <math>\alpha</math> er en konstant lik fjærkonstanten til en [[harmonisk oscillator]] og er avhengig av påført spenning, felle dimensjoner og fellegeometri. Det elektriske feltet og den resulterende aksiale harmoniske bevegelsen reduserer syklotronfrekvensen og introduserer en andre radiell bevegelse kalt magnetronbevegelse som oppstår ved magnetronfrekvensen. Syklotronbevegelsen er fortsatt frekvensen som brukes, men forholdet ovenfor er ikke eksakt på grunn av dette fenomenet. De naturlige bevegelsesfrekvensene er : <math>\omega_\pm = \frac{\omega_\text{c}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega_\text{c}}{2}\right)^2 - \frac{\omega_\text{t}^2}{2}},</math> hvor <math>\omega_\text{t}</math>er aksiale fangstfrekvens på grunn av aksial elektrisk fangst og <math>\omega_+</math> er den reduserte syklotronfrekvensen (vinklet) og <math>\omega_-</math>er magnetron (vinkel) frekvens. En gang til, <math>\omega_+</math> er det som vanligvis måles i FTICR. Betydningen av denne ligningen kan forstås kvalitativt ved å vurdere tilfellet hvor <math>\omega_\text{t}</math> er liten, noe som generelt er sant. I så fall er verdien av det radikale bare litt mindre enn <math>\omega_\text{c}/2</math>, og verdien av <math>\omega_+</math> er bare bitelitt mindre enn <math>\omega_\text{c}</math> (syklotronfrekvensen er redusert noe). For <math>\omega_-</math> verdien av radikalen er den samme (litt mindre enn <math>\omega_\text{c}/2</math>), men det trekkes fra <math>\omega_\text{c}/2</math>,resulterer i et lite antall lik <math>\omega_\text{c} - \omega_+</math> (dvs. mengden syklotronfrekvensen ble redusert med). == Instrumentalt == FTICR-MS skiller seg betydelig fra andre massespektrometri-teknikker ved at ionene ikke blir oppdaget ved å treffe en detektor som en [[elektronmultiplikator]], men bare ved å passere nær deteksjonsplater. I tillegg løses ikke massene i rom eller tid som med andre teknikker, men bare ved ionesyklotronresonans (rotasjons) frekvens som hvert ion produserer når det roterer i et magnetfelt. Dermed blir de forskjellige ionene ikke oppdaget forskjellige steder som med sektorinstrumenter eller på forskjellige tidspunkter som med [[flyvetidsmassespektrometri]], men alle ioner oppdages samtidig under deteksjonsintervallet. Dette gir en økning i det observerte signal-støy-forholdet på grunn av prinsippene for Fellgetts fordel.<ref name=":0" /> I FTICR-MS kan oppløsningen forbedres enten ved å øke styrken til [[magnet]]en (i [[tesla]]) eller ved å øke deteksjonsvarigheten.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Fourier transform ion cyclotron resonance detection: principles and experimental configurations|publikasjon=International Journal of Mass Spectrometry|doi=10.1016/S1387-3806(01)00588-7|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387380601005887|dato=April 2002|forfattere=|fornavn=Alan G.|etternavn=Marshall|etternavn2=Hendrickson|fornavn2=Christopher L.|via=|serie=1-3|språk=en|bind=215|hefte=|sider=59–75|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> == Celler == [[Fil:ICR Cell.jpg|miniatyr|En sylindrisk ICR-celle. Veggene i cellen er laget av kobber, og ioner kommer inn i cellen fra høyre, overført av oktopol-ionførerne.]] En gjennomgang av forskjellige cellegeometrier med deres spesifikke elektriske konfigurasjoner er tilgjengelig i litteraturen.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Ion traps for Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry: principles and design of geometric and electric configurations|publikasjon=International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes|doi=10.1016/0168-1176(95)04190-V|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/016811769504190V|dato=August 1995|forfattere=|fornavn=Shenheng|etternavn=Guan|etternavn2=Marshall|fornavn2=Alan G.|via=|språk=en|bind=146-147|hefte=|sider=261–296|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> Imidlertid kan ICR-celler tilhøre en av følgende to kategorier: lukkede celler eller åpne celler. Flere lukkede ICR-celler med forskjellige geometrier ble fabrikert og ytelsen deres har blitt karakterisert. Rutenett ble brukt som endelokk for å påføre et aksielt elektrisk felt for å fange ioner aksialt (parallelt med magnetfeltlinjene). Ioner kan enten genereres inne i cellen eller kan injiseres i cellen fra en ekstern ioniseringskilde. Nestede ICR-celler med dobbelt rutenett ble også fabrikert for å fange både positive og negative ioner samtidig. Den vanligste åpne cellegeometrien er en sylinder, som er aksialt segmentert for å produsere elektroder i form av en ring. Den sentrale ringelektroden brukes ofte til å anvende radial eksitasjon elektrisk felt og deteksjon. DC elektrisk spenning påføres terminalringelektrodene for å fange ioner langs magnetfeltlinjene.<ref name=":0"/> Åpne sylindriske celler med ringelektroder med forskjellige diametre er også designet.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Characterization of a new open cylindrical ion cyclotron resonance cell with unusual geometry|publikasjon=Review of Scientific Instruments|doi=10.1063/1.2751100|url=http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.2751100|dato=Juli 2007|forfattere=|fornavn=B.|etternavn=Kanawati|etternavn2=Wanczek|fornavn2=K. P.|via=|serie=7|språk=en|bind=78|hefte=|sider=074102|issn=0034-6748|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> De viste seg ikke bare i stand til å fange opp og oppdage begge ionepolaritetene samtidig, men de lyktes også å skille positivt fra negative ioner radialt. Dette ga en stor diskriminering i kinetisk ioneakselerasjon mellom positive og negative ioner fanget samtidig inne i den nye cellen. Flere ioneaksiale akselerasjonsordninger ble nylig skrevet for ion-ion-kollisjonsstudier.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Characterization of a new open cylindrical ICR cell for ion–ion collision studies|publikasjon=International Journal of Mass Spectrometry|doi=10.1016/j.ijms.2007.09.007|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138738060700348X|dato=Januar 2008|forfattere=|fornavn=Basem|etternavn=Kanawati|etternavn2=Wanczek|fornavn2=Karl Peter|via=|serie=1-2|språk=en|bind=269|hefte=|sider=12–23|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> === Lagret bølgeform invers Fourier-transform === '''Lagret-bølgeform invers Fourier-transform''' ('''SWIFT''') er en metode for å skape eksitasjonsbølgeformer for FTMS.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Stored waveform inverse fourier transform excitation for obtaining increased parent ion selectivity in collisionally activated dissociation: Preliminary results|publikasjon=Rapid Communications in Mass Spectrometry|doi=10.1002/rcm.1290010607|url=http://doi.wiley.com/10.1002/rcm.1290010607|dato=Oktober 1987|forfattere=|fornavn=R. B.|etternavn=Cody|etternavn2=Hein|fornavn2=R. E.|etternavn3=Goodman|fornavn3=S. D.|etternavn4=Marshall|fornavn4=Alan G.|via=|serie=6|språk=en|bind=1|hefte=|sider=99–102|issn=0951-4198|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> Tidsdomene-eksitasjonsbølgeformen dannes fra den inverse Fourier-transformasjonen av det passende frekvens-domene-eksitasjonsspektret, som er valgt for å eksitere resonansfrekvensene til utvalgte ioner. SWIFT-prosedyren kan brukes til å velge ioner for [[tandem-massespektrometri]]<nowiki/>eksperimenter. == Referanser == <references /> {{Massespektrometri}} {{Autoritetsdata}} [[Kategori:Massespektrometri]] [[Kategori:Måleinstrumenter]]
Redigeringsforklaring:
Merk at alle bidrag til Wikisida.no anses som frigitt under Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår (se
Wikisida.no:Opphavsrett
for detaljer). Om du ikke vil at ditt materiale skal kunne redigeres og distribueres fritt må du ikke lagre det her.
Du lover oss også at du har skrevet teksten selv, eller kopiert den fra en kilde i offentlig eie eller en annen fri ressurs.
Ikke lagre opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse!
Avbryt
Redigeringshjelp
(åpnes i et nytt vindu)
Maler som brukes på denne siden:
Mal:Autoritetsdata
(
rediger
)
Mal:Hlist/styles.css
(
rediger
)
Mal:ISOtilNorskdato
(
rediger
)
Mal:Infoboks
(
rediger
)
Mal:Infoboks/styles.css
(
rediger
)
Mal:Infoboks 4rad
(
rediger
)
Mal:Infoboks bilde
(
rediger
)
Mal:Infoboks bildestørrelse
(
rediger
)
Mal:Infoboks dobbeltbilde
(
rediger
)
Mal:Infoboks dobbeltrad
(
rediger
)
Mal:Infoboks kjemisk analyse
(
rediger
)
Mal:Infoboks rad
(
rediger
)
Mal:Infoboks slutt
(
rediger
)
Mal:Infoboks start
(
rediger
)
Mal:Kilde artikkel
(
rediger
)
Mal:Kilde www
(
rediger
)
Mal:Massespektrometri
(
rediger
)
Mal:Navboks
(
rediger
)
Modul:Arguments
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/COinS
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Configuration
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Date validation
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Identifiers
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Utilities
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Whitelist
(
rediger
)
Modul:External links
(
rediger
)
Modul:External links/conf
(
rediger
)
Modul:External links/conf/Autoritetsdata
(
rediger
)
Modul:Genitiv
(
rediger
)
Modul:ISOtilNorskdato
(
rediger
)
Modul:InfoboxImage
(
rediger
)
Modul:Navbar
(
rediger
)
Modul:Navbar/configuration
(
rediger
)
Modul:Navboks
(
rediger
)
Modul:Navbox/configuration
(
rediger
)
Modul:Navbox/styles.css
(
rediger
)
Navigasjonsmeny
Personlige verktøy
Ikke logget inn
Brukerdiskusjon
Bidrag
Opprett konto
Logg inn
Navnerom
Side
Diskusjon
norsk bokmål
Visninger
Les
Rediger
Rediger kilde
Vis historikk
Mer
Navigasjon
Forside
Siste endringer
Tilfeldig side
Hjelp til MediaWiki
Verktøy
Lenker hit
Relaterte endringer
Spesialsider
Sideinformasjon