Redigerer
Fragmentering (massespektrometri)
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!
[[Fil:TolueneFragmentation.svg|miniatyr|Fragmentering av [[toluen]]]] I [[massespektrometri]] er '''fragmentering''' dissosiasjonen av energisk ustabile molekylioner dannet fra å passere molekylene i ioniseringskammeret til et massespektrometer. Fragmentene av et molekyl forårsaker et unikt mønster i massespektret. Disse reaksjonene er godt dokumentert gjennom flere tiår, og fragmenteringsmønster er nyttig for å bestemme molarvekten og strukturinformasjonen til det ukjente molekylet.<ref>{{Kilde bok|url=https://www.worldcat.org/oclc/28303905|tittel=Interpretation of mass spectra|etternavn=McLafferty|fornavn=Fred W.|dato=1993|utgiver=University Science Books|isbn=0-935702-25-3|utgave=4th ed|utgivelsessted=Mill Valley, Calif.|oclc=28303905}}</ref><ref name=":0">{{Kilde bok|url=https://www.worldcat.org/oclc/71189726|tittel=Fundamentals of contemporary mass spectrometry|etternavn=Dass|fornavn=Chhabil|dato=2007|utgiver=Wiley-Interscience|isbn=0-471-68229-2|utgivelsessted=Hoboken, N.J.|oclc=71189726}}</ref> Fragmentering som forekommer i [[Tandem massespektrometer|tandem massespektrometrieksperimenter]] har vært et nylig fokus for forskning, da disse dataene hjelper til med å lette identifikasjonen av molekyler.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=METLIN MS2 molecular standards database: a broad chemical and biological resource|publikasjon=Nature Methods|doi=10.1038/s41592-020-0942-5|url=http://www.nature.com/articles/s41592-020-0942-5|dato=Oktober 2020|forfattere=|fornavn=Jingchuan|etternavn=Xue|etternavn2=Guijas|fornavn2=Carlos|etternavn3=Benton|fornavn3=H. Paul|etternavn4=Warth|fornavn4=Benedikt|etternavn5=Siuzdak|fornavn5=Gary|via=|serie=10|språk=en|bind=17|hefte=|sider=953–954|issn=1548-7091|besøksdato=2021-02-12|sitat=}}</ref> == Massespektrometri teknikker == Fragmentering kan forekomme i [[ionekilde]]n (in-source fragmentering)<ref name=":1">{{Kilde artikkel|tittel=Early gas chromatography/mass spectrometry|publikasjon=Journal of the American Society for Mass Spectrometry|doi=10.1021/jasms.8b00421|url=|dato=01.05.1993|forfattere=Gohlke RS, McLafferty|via=|bind=4|hefte=|sider=367-371|sitat=}}</ref><ref name=":2">{{Kilde artikkel|tittel=Enhanced in-Source Fragmentation Annotation Enables Novel Data Independent Acquisition and Autonomous METLIN Molecular Identification|publikasjon=Analytical Chemistry|doi=10.1021/acs.analchem.0c00409|url=https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.0c00409|dato=2020-04-21|fornavn=Jingchuan|etternavn=Xue|etternavn2=Domingo-Almenara|fornavn2=Xavier|etternavn3=Guijas|fornavn3=Carlos|etternavn4=Palermo|fornavn4=Amelia|etternavn5=Rinschen|fornavn5=Markus M.|etternavn6=Isbell|fornavn6=John|etternavn7=Benton|fornavn7=H. Paul|etternavn8=Siuzdak|fornavn8=Gary|serie=8|språk=en|bind=92|sider=6051–6059|issn=0003-2700|besøksdato=2021-02-12}}</ref> der den har blitt brukt med elektronionisering<ref name=":1" /> for å hjelpe til med å identifisere molekyler, og nylig (2020) med elektrosprayionisering har det vist seg å gi den samme fordelen ved å legge til rette for molekylær identifikasjon.<ref name=":2" /> Før disse eksperimentene ble<ref name=":3">{{Kilde artikkel|tittel=Autonomous METLIN-Guided In-source Fragment Annotation for Untargeted Metabolomics|publikasjon=Analytical Chemistry|doi=10.1021/acs.analchem.8b03126|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.8b03126|dato=2019-03-05|fornavn=Xavier|etternavn=Domingo-Almenara|etternavn2=Montenegro-Burke|fornavn2=J. Rafael|etternavn3=Guijas|fornavn3=Carlos|etternavn4=Majumder|fornavn4=Erica L.-W.|etternavn5=Benton|fornavn5=H. Paul|etternavn6=Siuzdak|fornavn6=Gary|serie=5|språk=en|bind=91|sider=3246–3253|issn=0003-2700|pmc=PMC6637741|pmid=30681830|besøksdato=2021-02-12}}</ref> fragmentering av kildespredning i kilden generelt betraktet som en uønsket effekt.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Metabolite Measurement: Pitfalls to Avoid and Practices to Follow|publikasjon=Annual Review of Biochemistry|doi=10.1146/annurev-biochem-061516-044952|url=http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-biochem-061516-044952|dato=2017-06-20|fornavn=Wenyun|etternavn=Lu|etternavn2=Su|fornavn2=Xiaoyang|etternavn3=Klein|fornavn3=Matthias S.|etternavn4=Lewis|fornavn4=Ian A.|etternavn5=Fiehn|fornavn5=Oliver|etternavn6=Rabinowitz|fornavn6=Joshua D.|serie=1|språk=en|bind=86|sider=277–304|issn=0066-4154|pmc=PMC5734093|pmid=28654323|besøksdato=2021-02-12}}</ref> Elektrosprayionisering ved bruk av Enhanced In-Source Fragmentation / Annotation (EISA) har imidlertid vist seg å fremme fragmentering i kilden som skaper fragmentioner som er konsistente med [[tandem-massespektrometre]].<ref name=":2" /><ref name=":3" /> Tandem-massespektrometri-generert fragmentering blir vanligvis laget i kollisjonssonen (post-source-fragmentering) av et tandem-massespektrometer. EISA og kollisjonsindusert dissosiasjon (CID) blant andre fysiske hendelser som påvirker ioner, er en del av gassfase-ionekjemi. Noen få forskjellige typer massefragmentering er kollisjonsindusert dissosiasjon (CID) gjennom kollisjon med nøytralt molekyl, overflateindusert dissosiasjon (SID) ved bruk av hurtigbevegende ione kollisjon med en solid overflate, laserindusert dissosiasjon som bruker laser for å indusere ionedannelse, elektron-capture dissosiasjon (ECD) på grunn av fangst av elektroner med lav energi, elektron-transfer dissosiasjon (ETD) gjennom elektronoverføring mellom ioner, negativ elektron-transfer dissosiasjon (NETD), elektron-detachment dissociation (EDD), fotodissosiasjon, spesielt infrarødt multiphoton dissosiasjon (IRMPD) ved bruk av IR-stråling for bombardement og blackbody infrarød strålingsdissosiasjon (BIRD) som bruker IR-stråling i stedet for laser, High-energy C-trap dissociation (HCD), EISA, og charge remote fragmentation.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Selected ion fragmentation with a tandem quadrupole mass spectrometer|publikasjon=Journal of the American Chemical Society|doi=10.1021/ja00475a072|url=https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja00475a072|dato=Mars 1978|forfattere=|fornavn=R. A.|etternavn=Yost|etternavn2=Enke|fornavn2=C. G.|via=|serie=7|språk=en|bind=100|hefte=|sider=2274–2275|issn=0002-7863|besøksdato=2021-02-12|sitat=}}</ref><ref>{{Kilde artikkel|tittel=Radical solutions: Principles and application of electron-based dissociation in mass spectrometry-based analysis of protein structure|publikasjon=Mass Spectrometry Reviews|doi=10.1002/mas.21560|url=http://doi.wiley.com/10.1002/mas.21560|dato=November 2018|forfattere=|fornavn=Frederik|etternavn=Lermyte|etternavn2=Valkenborg|fornavn2=Dirk|etternavn3=Loo|fornavn3=Joseph A.|etternavn4=Sobott|fornavn4=Frank|via=|serie=6|språk=en|bind=37|hefte=|sider=750–771|pmc=PMC6131092|pmid=29425406|besøksdato=2021-02-12|sitat=}}</ref><ref>{{Kilde artikkel|tittel=Electron-ion reaction-based dissociation: A powerful ion activation method for the elucidation of natural product structures|publikasjon=Mass Spectrometry Reviews|doi=10.1002/mas.21563|url=http://doi.wiley.com/10.1002/mas.21563|dato=November 2018|forfattere=|fornavn=Xiangfeng|etternavn=Chen|etternavn2=Wang|fornavn2=Ze|etternavn3=Wong|fornavn3=Y.-L. Elaine|etternavn4=Wu|fornavn4=Ri|etternavn5=Zhang|fornavn5=Feng|etternavn6=Chan|fornavn6=T.-W. Dominic|via=|serie=6|språk=en|bind=37|hefte=|sider=793–810|besøksdato=2021-02-12|sitat=}}</ref> == Fragmenteringsreaksjoner == [[Fil:Homolysis (Chemistry) V.1.svg|miniatyr|316x316pk|Homolyse]] [[Fil:Heterolysis (chemistry).svg|miniatyr|316x316pk|Heterolyse]] Fragmentering er en type kjemisk dissosiasjon, der fjerning av elektronet fra molekylet resulterer i ionisering. Fjerning av elektroner fra enten sigma-binding, [[pi-binding]] eller ikke-bindende orbitaler forårsaker ionisering.<ref name=":0" /> Dette kan skje ved en prosess med homolytisk spaltning/homolyse eller heterolytisk spaltning/heterolyse av bindingen. Relativ bindingsenergi og evnen til å gjennomgå gunstige sykliske overgangstilstander påvirker fragmenteringsprosessen. Regler for de grunnleggende fragmenteringsprosessene er gitt av Stevensons regel. To hovedkategorier av bindingsspaltningsmønstre er enkle bindingsspaltingsreaksjoner og omorganiseringsreaksjoner.<ref name=":0" /> === Enkle bindingsspaltingsreaksjoner === Flertallet av organiske forbindelser gjennomgår enkle bindingsspaltningsreaksjoner, der direkte spaltning av binding finner sted. Sigma-bindingsspalting, radikal stedinitiert fragmentering og ladningssted-initiert fragmentering er noen få typer enkle bindingsspaltningsreaksjoner.<ref name=":0" /> === Sigma binding spaltning / σ-spalting === [[Fil:Sigma_bond_cleavage_example.jpg|miniatyr|316x316pk|Et eksempel på sigmabinding spalting]] Spalting av Sigma-bindinger observeres oftest i molekyler, som kan produsere stabile kationer som mettede alkaner, sekundære og tertiære karbokasjoner. Dette skjer når et alfa-elektron fjernes. C-C-bindingen forlenger og svekkes og forårsaker fragmentering. Fragmentering på dette stedet gir et ladet og et nøytralt fragment.<ref name=":0" /> === Radikal stedinitiert fragmentering === [[Fil:Radical_site_initiated.jpg|miniatyr|316x316pk|Et eksempel på radikal stedinitiert fragmentering]] Sigma bond spalting forekommer også på radikale kationer fjernt fra stedet for ionisering. Dette observeres ofte i [[alkoholer]], [[Eter (kjemi)|etere]], [[keton]]er, [[ester]]e, [[amin]]er, [[alkener]] og [[Arener|aromatiske forbindelser]] med et karbon bundet til ringen. Kationet har en radikal på et heteroatom eller en umettet funksjonell gruppe. Drivkraften til fragmentering er den sterke tendensen til radikalionet for elektronparing. Spaltning skjer når radikalet og et elektron fra bindingene ved siden av radikalet migrerer for å danne en binding mellom alfakarbonet og enten heteroatomet eller den umettede funksjonelle gruppen. Sigma-båndet brytes; derfor er denne spaltingen også kjent som homolytisk binding spaltning eller a-spaltning.<ref name=":0" /> === Lad sideinitiert spalting === [[Fil:Charged.jpg|miniatyr|Et eksempel på ladningssted-initiert fragmentering]] Drivkraften til lad sideinitiert spalting er den induktive effekten av ladningsstedet i radikale kationer. Elektronene fra bindingen ved siden av det ladede atomet migrerer til det atomet, nøytraliserer den opprinnelige ladningen og får den til å bevege seg til et annet sted. Dette begrepet kalles også induktiv spaltning og er et eksempel på heterolytisk bindingsspaltning.<ref name=":0" /> === Omorganiseringsreaksjoner === Omorganiseringsreaksjoner er fragmenteringsreaksjoner som danner nye bindinger som produserer en mellomstruktur før spalting. En av de mest studerte omorganiseringsreaksjonene er [[McLafferty-omorganisering]] / γ-hydrogenomdannelse. Dette skjer i radikale kationer med umettede funksjonelle grupper, som [[keton]]er, [[aldehyd]]er, [[karboksylsyre]]r, [[ester]]e, [[amid]]er, [[olefin]]er, fenylalkaner. I løpet av denne reaksjonen vil γ-hydrogen først overføres til den funksjonelle gruppen, og deretter vil etterfølgende α, β-binding spalting av mellomproduktet finne sted.<ref name=":0" /> Andre omorganiseringsreaksjoner inkluderer heterosyklisk fisjon (HRF), benzofurandannende fisjon (BFF), kinonmetid (QM) fisjon eller Retro Diels-Alder (RDA).<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Tandem Mass Spectrometry for Sequencing Proanthocyanidins|publikasjon=Analytical Chemistry|doi=10.1021/ac061823v|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ac061823v|dato=Februar 2007|forfattere=|fornavn=Hui-Jing|etternavn=Li|etternavn2=Deinzer|fornavn2=Max L.|via=|serie=4|språk=en|bind=79|hefte=|sider=1739–1748|issn=0003-2700|besøksdato=2021-02-12|sitat=}}</ref> == Referanser == <references /> {{Massespektrometri}} {{Autoritetsdata}} [[Kategori:Massespektrometri]]
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:Kilde artikkel
(
rediger
)
Mal:Kilde bok
(
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:Navbar
(
rediger
)
Modul:Navbar/configuration
(
rediger
)
Modul:Navboks
(
rediger
)
Modul:Navbox/configuration
(
rediger
)
Modul:Navbox/styles.css
(
rediger
)
Denne siden er medlem av 2 skjulte kategorier:
Kategori:CS1-vedlikehold: Ekstra tekst
Kategori:CS1-vedlikehold: PMC-format
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