Redigerer
Kollisjonsindusert dissosiasjon
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:Collision Cell.jpg|miniatyr|Kollisjonscelle fra et Waters Xevo TQ-S tredobbelt [[kvadrupol-massespektrometer]]. ]] '''Kollisjonsindusert dissosiasjon''' (forkortet til '''CID''' fra engelsk ''collision-induced dissociation''), også kjent som '''kollisjonsaktivert dissosiasjon''' ('''CAD''' fra ''collisionally activated dissociation''), er en [[massespektrometri]]-teknikk for å indusere [[Fragmentering (massespektrometri)|fragmentering]] av utvalgte ioner i [[Gass|gassfasen]].<ref>{{Kilde oppslagsverk|tittel=Collision‐Induced Dissociation (CID) of Peptides and Proteins|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0076687905020057|utgiver=Elsevier|oppslagsverk=Methods in Enzymology|dato=2005|besøksdato=2021-04-17|isbn=978-0-12-182807-3|side=148–185|bind=402|doi=10.1016/s0076-6879(05)02005-7|språk=en|fornavn=J.|etternavn=Mitchell Wells}}</ref><ref>{{Kilde artikkel|tittel=Ion activation methods for tandem mass spectrometry|publikasjon=Journal of Mass Spectrometry|doi=10.1002/jms.703|url=http://doi.wiley.com/10.1002/jms.703|dato=Oktober 2004|fornavn=Lekha|etternavn=Sleno|etternavn2=Volmer|fornavn2=Dietrich A.|serie=10|språk=en|bind=39|sider=1091–1112|issn=1076-5174|besøksdato=2021-04-17}}</ref> De utvalgte ionene (vanligvis molekylioner eller protonerte molekyler) akselereres vanligvis ved å anvende et [[elektrisk potensial]] for å øke den [[Kinetisk energi|kinetiske energien]] og får deretter kollidere med nøytrale molekyler (ofte [[helium]], [[nitrogen]] eller [[argon]]). I kollisjonen blir noe av den kinetiske energien omdannet til indre energi som resulterer i bindingsbrudd og fragmentering av molekylionet i mindre fragmenter. Disse fragmentionene kan deretter analyseres ved hjelp av [[tandem massespektrometri]]. CID og fragmentionene produsert av CID brukes til flere formål. Delvis eller fullstendig strukturell bestemmelse kan oppnås. I noen tilfeller kan identitet etableres basert på tidligere kunnskap uten å bestemme strukturen. En annen bruk er å oppnå mer sensitiv og spesifikk deteksjon. Ved å oppdage et unikt fragmention, kan forløperionen påvises i nærvær av andre ioner med samme m/z-verdi ([[masse-til-ladningsforhold]]), redusere bakgrunnen og øke deteksjonsgrensen. == Lavenergi CID og høyenergi CID == Lavenergi CID utføres vanligvis med ionekinetiske energier mindre enn omtrent 1 [[kiloelektronvolt]] (1 keV). CID med lav energi er svært effektiv når det gjelder å fragmentere de valgte forløperionene, men typen fragmentioner som observeres i CID med lav energi er sterkt avhengig av den kinetiske energien. Svært lave kollisjonsenergier favoriserer omstrukturering av ionestrukturen, og sannsynligheten for spaltning av direkte binding øker når ionekinetisk energi øker, noe som fører til høyere indre indre energier. Høyenergi CID (HECID) utføres i magnetiske [[Sektormassespektrometri|sektormassespektrometre]] eller tandem magnetiske sektor massespektrometre og i tandem [[Flyvetidsmassespektrometri|flyvetidmassespektrometre]] (TOF/TOF). Høyenergi-CID involverer ionekinetiske energier i kilovoltområdet (vanligvis 1 keV til 20 keV). Høyenergi-CID kan produsere noen typer fragmentioner som ikke dannes i lavenergi-CID, for eksempel ladningsfjern fragmentering i molekyler med hydrokarbonunderstrukturer eller sidekjedenes fragmentering i peptider. == Trippel kvadrupol massespektrometre == I et [[trippel kvadrupol massespektrometer]] er det tre [[Kvadrupol ionefelle|kvadrupoler]]. Den første kvadrupolen betegnet "Q1" kan fungere som et massefilter og overfører et valgt ion og akselererer det mot "Q2" som kalles en kollisjonscelle. Trykket i Q2 er høyere og ionene kolliderer med nøytral gass i kollisjonscellen og er fragmentert av CID. Fragmentene blir deretter akselerert ut av kollisjonscellen og går inn i Q3 som skanner gjennom masseområdet, og analyserer de resulterende fragmentene (når de treffer en detektor). Dette produserer et [[massespektrum]] av CID-fragmentene som strukturell informasjon eller identitet kan oppnås fra. Mange andre eksperimenter ved bruk av CID på en trippel kvadrupol eksisterer, slik som forløperionskanninger som bestemmer hvor et spesifikt fragment kom fra i stedet for hvilke fragmenter som produseres av et gitt molekyl. == Fourier-transform ion syklotron resonans == Ioner fanget i ICR-cellen kan bli eksitert ved å bruke pulsede [[Elektrisk felt|elektriske felt]] ved deres resonansfrekvens for å øke deres kinetiske energi.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Collision-induced dissociation in a fourier-transform mass spectrometer|publikasjon=International Journal of Mass Spectrometry and Ion Physics|doi=10.1016/0020-7381(82)85035-3|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0020738182850353|dato=Januar 1982|fornavn=R.B.|etternavn=Cody|etternavn2=Freiser|fornavn2=B.S.|serie=3|språk=en|bind=41|sider=199–204|besøksdato=2021-04-17}}</ref><ref>{{Kilde artikkel|tittel=Collision-induced dissociation with Fourier transform mass spectrometry|publikasjon=Analytical Chemistry|doi=10.1021/ac00238a029|url=https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac00238a029|dato=1982-01-01|fornavn=R. B.|etternavn=Cody|etternavn2=Burnier|fornavn2=R. C.|etternavn3=Freiser|fornavn3=B. S.|serie=1|språk=en|bind=54|sider=96–101|issn=0003-2700|besøksdato=2021-04-17}}</ref> Varigheten og amplituden til pulsen bestemmer den kinetiske energien til ionet. Fordi en kollisjonsgass som er tilstede ved lavt trykk krever lang tid for eksiterte ioner å kollidere med nøytrale molekyler, kan en pulsventil brukes til å innføre en kort kollisjonsgass. Fangede fragmentioner eller deres molekylionreaksjonsprodukter kan bli eksitert for flerstegsmassespektrometri (MS<sup>n</sup>).<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Consecutive collision-induced dissociations in Fourier transform mass spectrometry|publikasjon=Analytical Chemistry|doi=10.1021/ac00250a021|url=https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac00250a021|dato=1982-11-01|fornavn=R. B.|etternavn=Cody|etternavn2=Burnier|fornavn2=R. C.|etternavn3=Cassady|fornavn3=C. J.|etternavn4=Freiser|fornavn4=B. S.|serie=13|språk=en|bind=54|sider=2225–2228|issn=0003-2700|besøksdato=2021-04-17}}</ref> Hvis eksitasjonen ikke påføres resonansfrekvensen, men med en litt off-resonansfrekvens, vil ionene vekselvis bli eksitert og ueksitert, og tillate flere kollisjoner ved lav kollisjonsenergi. '''Sustained off-resonance irradiation collision-induced dissociation''' ('''SORI-CID''')<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Sustained off-resonance irradiation for collision-activated dissociation involving Fourier transform mass spectrometry. Collision-activated dissociation technique that emulates infrared multiphoton dissociation|publikasjon=Analytica Chimica Acta|doi=10.1016/S0003-2670(00)80678-9|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003267000806789|dato=Mai 1991|fornavn=J.W.|etternavn=Gauthier|etternavn2=Trautman|fornavn2=T.R.|etternavn3=Jacobson|fornavn3=D.B.|serie=1|språk=en|bind=246|sider=211–225|besøksdato=2021-04-17}}</ref> er en CID-teknikk som brukes i [[Fourier-transform ion syklotron resonans|Fourier-transform ion syklotron resonans massespektrometer]] som innebærer å akselerere ionene i syklotron-bevegelse (i en sirkel inne i en [[ionefelle]]) i tilstedeværelse av en kollisjonsgass.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Activation of large lons in FT-ICR mass spectrometry|publikasjon=Mass Spectrometry Reviews|doi=10.1002/mas.20012|url=http://doi.wiley.com/10.1002/mas.20012|dato=Mars 2005|fornavn=Julia|etternavn=Laskin|etternavn2=Futrell|fornavn2=Jean H.|serie=2|språk=en|bind=24|sider=135–167|issn=0277-7037|besøksdato=2021-04-17}}</ref> == Høyenergi C-felle dissosiasjon == '''Høyenergi C-felle dissosiasjon''' (forkortet '''HCD''' fra engelsk Higher-energy collisional dissociation) er en CID-teknikk spesifikk for [[orbitrap]] massespektrometeret der fragmentering foregår utenfor fellen.<ref name=":0">{{Kilde artikkel|tittel=Higher-energy C-trap dissociation for peptide modification analysis|publikasjon=Nature Methods|doi=10.1038/nmeth1060|url=http://www.nature.com/articles/nmeth1060|dato=September 2007|fornavn=Jesper V|etternavn=Olsen|etternavn2=Macek|fornavn2=Boris|etternavn3=Lange|fornavn3=Oliver|etternavn4=Makarov|fornavn4=Alexander|etternavn5=Horning|fornavn5=Stevan|etternavn6=Mann|fornavn6=Matthias|serie=9|språk=en|bind=4|sider=709–712|issn=1548-7091|besøksdato=2021-04-17}}</ref> HCD var tidligere kjent som høyere energi C-felle dissosiasjon. I HCD passerer ionene gjennom C-fellen og inn i HCD-cellen, en ekstra multipolskollisjonscelle, der dissosiasjon finner sted. Ionene blir deretter returnert til C-fellen før injeksjon i orbitrap for masseanalyse. HCD lider ikke av den lave masseavskjæringen av resonans-eksitasjon (CID) og er derfor nyttig for isobar tag-basert kvantifisering, da reporterioner kan observeres. Til tross for navnet er kollisjonsenergien til HCD vanligvis i regimet med lavenergi kollisjonsindusert dissosiasjon (mindre enn 100 eV).<ref name=":0" /><ref>{{Kilde artikkel|tittel=Definitions of terms relating to mass spectrometry (IUPAC Recommendations 2013)|publikasjon=Pure and Applied Chemistry|doi=10.1351/PAC-REC-06-04-06|url=https://www.degruyter.com/document/doi/10.1351/PAC-REC-06-04-06/html|dato=2013-06-06|fornavn=Kermit K.|etternavn=Murray|etternavn2=Boyd|fornavn2=Robert K.|etternavn3=Eberlin|fornavn3=Marcos N.|etternavn4=Langley|fornavn4=G. John|etternavn5=Li|fornavn5=Liang|etternavn6=Naito|fornavn6=Yasuhide|serie=7|språk=de|bind=85|sider=1515–1609|issn=1365-3075|besøksdato=2021-04-17}}</ref> == Fragmenteringsmekanisme == [[Fil:Homolysis (Chemistry) V.1.svg|miniatyr|Homolytisk fragmentering]] Homolytisk fragmentering er bindingsdissosiasjon der hvert av fragmentene beholder en av de opprinnelig bundne elektronene.<ref>{{Kilde oppslagsverk|tittel=homolysis (homolytic)|url=http://goldbook.iupac.org/H02851.html|utgiver=IUPAC|oppslagsverk=IUPAC Compendium of Chemical Terminology|dato=2009-06-12|besøksdato=2021-04-17|isbn=978-0-9678550-9-7|doi=10.1351/goldbook.h02851|språk=en|redaktørfornavn=Miloslav|redaktøretternavn=Nič}}</ref> [[Fil:Heterolysis (chemistry).svg|miniatyr|Heterolytisk fragmentering ]] Heterolytisk fragmentering er bindingsspalting der bindingselektronene forblir med bare en av fragmentartene.<ref>{{Kilde www|url=https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02809|tittel=IUPAC - heterolysis (H02809)|besøksdato=2021-04-17|fornavn=The International Union of Pure and Applied|etternavn=Chemistry (IUPAC)|verk=goldbook.iupac.org|doi=10.1351/goldbook.h02809}}</ref> I CID er ladningsfjernfragmentering en type [[kovalent binding]] som brytes for å oppstå i et gassfase-ion der den spaltede bindingen ikke ligger i nærheten av ladestedet.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Applications and mechanisms of charge-remote fragmentation|publikasjon=Mass Spectrometry Reviews|doi=10.1002/1098-2787(2000)19:63.0.CO;2-B|url=https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1098-2787%282000%2919%3A6%3C398%3A%3AAID-MAS3%3E3.0.CO%3B2-B|dato=2000|fornavn=Changfu|etternavn=Cheng|etternavn2=Gross|fornavn2=Michael L.|serie=6|språk=en|bind=19|sider=398–420|issn=1098-2787|besøksdato=2021-04-17}}</ref><ref>{{Kilde artikkel|tittel=Charge-remote fragmentation: an account of research on mechanisms and applications|publikasjon=International Journal of Mass Spectrometry|doi=10.1016/S1387-3806(00)00372-9|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387380600003729|dato=Desember 2000|fornavn=Michael L|etternavn=Gross|serie=1-3|språk=en|bind=200|sider=611–624|besøksdato=2021-04-17}}</ref> Denne fragmenteringen kan observeres ved hjelp av [[tandem massespektrometri]].<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Remote-site (charge-remote) fragmentation|publikasjon=Rapid Communications in Mass Spectrometry|doi=10.1002/rcm.1290021009|url=http://doi.wiley.com/10.1002/rcm.1290021009|dato=Desember 1988|serie=10|språk=en|bind=2|sider=214–217|issn=0951-4198|besøksdato=2021-04-17}}</ref> == Referanser == <references /> {{Massespektrometri}} [[Kategori:Massespektrometri]] [[Kategori:Vitenskapelige teknikker]]
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:Hlist/styles.css
(
rediger
)
Mal:ISOtilNorskdato
(
rediger
)
Mal:Kilde artikkel
(
rediger
)
Mal:Kilde oppslagsverk
(
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:ISOtilNorskdato
(
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