Redigerer
Orbitrap
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:Orbitrappe.png|miniatyr|Ionebaner i et Orbitrap massespektrometer.]] I [[massespektrometri]] er '''orbitrap''' en ionefellemasseanalysator som består av en ytre fatlignende elektrode og en koaksial indre spindellignende elektrode som fanger ioner i en orbital bevegelse rundt spindelen.<ref name=":0">{{Kilde artikkel|tittel=Electrostatic Axially Harmonic Orbital Trapping: A High-Performance Technique of Mass Analysis|publikasjon=Analytical Chemistry|doi=10.1021/ac991131p|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ac991131p|dato=Mars 2000|forfattere=|fornavn=Alexander|etternavn=Makarov|via=|serie=6|språk=en|bind=72|hefte=|sider=1156–1162|issn=0003-2700|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref><ref>{{Kilde artikkel|tittel=The Orbitrap: a new mass spectrometer|publikasjon=Journal of Mass Spectrometry|doi=10.1002/jms.856|url=http://doi.wiley.com/10.1002/jms.856|dato=April 2005|forfattere=|fornavn=Qizhi|etternavn=Hu|etternavn2=Noll|fornavn2=Robert J.|etternavn3=Li|fornavn3=Hongyan|etternavn4=Makarov|fornavn4=Alexander|etternavn5=Hardman|fornavn5=Mark|etternavn6=Graham Cooks|fornavn6=R.|via=|serie=4|språk=en|bind=40|hefte=|sider=430–443|issn=1076-5174|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> Bildestrømmen fra de fangede ionene blir oppdaget og konvertert til et massespektrum ved hjelp av [[Fourier-transformasjon]]en av frekvenssignalet. == Historie == Konseptet med elektrostatisk fangst av ioner i en bane rundt en sentral spindel ble utviklet av Kenneth Hay Kingdon tidlig på 1920-tallet.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=A Method for the Neutralization of Electron Space Charge by Positive Ionization at Very Low Gas Pressures|publikasjon=Physical Review|doi=10.1103/PhysRev.21.408|url=https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.21.408|dato=1923-04-01|fornavn=K. H.|etternavn=Kingdon|serie=4|språk=en|bind=21|sider=408–418|issn=0031-899X|besøksdato=2021-02-11}}</ref> Kingdon-fellen består av en tynn sentral ledning og en ytre sylindrisk elektrode. En statisk påført spenning resulterer i et radialt logaritmisk potensial mellom elektrodene. I 1981 introduserte Knight en modifisert ytre elektrode som inkluderte et aksialt kvadrupoluttrykk som begrenser ionene på felleaksen.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Storage of ions from laser‐produced plasmas|publikasjon=Applied Physics Letters|doi=10.1063/1.92315|url=https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.92315|dato=1981-02-15|fornavn=R. D.|etternavn=Knight|serie=4|bind=38|sider=221–223|issn=0003-6951|besøksdato=2021-02-11}}</ref> Verken Kingdon eller Knight-konfigurasjonene ble rapportert å produsere massespektre. Oppfinnelsen av Orbitrap analysatoren og dens proof-of-prinsippet av [[Alexander Alexeyevich Makarov|Makarov]] på slutten av 1990-tallet<ref name=":0" /> startet en sekvens av teknologiforbedringer som resulterte i en kommersiell introduksjon av denne analysatoren av Thermo Fisher Scientific som en del av hybrid LTQ Orbitrap-instrument i 2005.<ref name=":1">{{Kilde artikkel|tittel=Performance Evaluation of a Hybrid Linear Ion Trap/Orbitrap Mass Spectrometer|publikasjon=Analytical Chemistry|doi=10.1021/ac0518811|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ac0518811|dato=April 2006|forfattere=|fornavn=Alexander|etternavn=Makarov|etternavn2=Denisov|fornavn2=Eduard|etternavn3=Kholomeev|fornavn3=Alexander|etternavn4=Balschun|fornavn4=Wilko|etternavn5=Lange|fornavn5=Oliver|etternavn6=Strupat|fornavn6=Kerstin|etternavn7=Horning|fornavn7=Stevan|via=|serie=7|språk=en|bind=78|hefte=|sider=2113–2120|issn=0003-2700|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref><ref name=":2">{{Kilde artikkel|tittel=Dynamic range of mass accuracy in LTQ orbitrap hybrid mass spectrometer|publikasjon=Journal of the American Society for Mass Spectrometry|doi=10.1016/j.jasms.2006.03.006|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jasms.8b02700|dato=Juli 2006|forfattere=|fornavn=Alexander|etternavn=Makarov|etternavn2=Denisov|fornavn2=Eduard|etternavn3=Lange|fornavn3=Oliver|etternavn4=Horning|fornavn4=Stevan|via=|serie=7|språk=en|bind=17|hefte=|sider=977–982|issn=1044-0305|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> == Prinsipp for drift == [[Fil:OrbitrapMA&Injector.png|miniatyr|Tverrsnitt av C-fellen og Orbitrap-analysatoren (ionoptikk og [[Differensialpumpe|differensialpumping]] ikke vist). Ionpakken kommer inn i analysatoren under spenningsrampen og danner ringer som induserer strøm oppdaget av forsterkeren.]] === Fangst === I Orbitrap blir ioner fanget fordi deres elektrostatiske tiltrekning til den indre elektroden balanseres av tregheten. Dermed sykler ioner rundt den indre elektroden på elliptiske baner. I tillegg beveger ionene seg frem og tilbake langs den sentrale elektrodens akse, slik at deres baner i rommet ligner helixer. På grunn av egenskapene til det kuadro-logaritmiske potensialet,<ref name=":0" /> er deres aksiale bevegelse harmonisk, dvs. den er helt uavhengig ikke bare av bevegelse rundt den indre elektroden, men også av alle innledende parametere for ionene bortsett fra deres [[masse-til-ladningsforhold]] m/z. Dens vinkelfrekvens er: <math>\omega=\sqrt{{k\over{m/z}}}</math> hvor k er potensialets kraftkonstant, lik fjærkonstanten. === Injeksjon === For å injisere ioner fra en ekstern ionekilde, reduseres først feltet mellom elektrodene. Når ionepakken injiseres tangentielt i feltet, økes det elektriske feltet ved å rampe spenningen på den indre elektroden. Ioner blir presset mot den indre elektroden til de når ønsket bane inne i fellen. I det øyeblikket rampen stoppes, blir feltet statisk, og deteksjonen kan starte. Hver pakke inneholder et mangfold av ioner med forskjellige hastigheter spredt over et bestemt volum. Disse ionene beveger seg med forskjellige rotasjonsfrekvenser, men med samme aksiale frekvens. Dette betyr at ioner med et spesifikt masse-til-ladningsforhold spres i ringer som svinger langs den indre spindelen. Prinsippbevis for teknologien ble utført ved hjelp av direkte injeksjon av ioner fra en ekstern laserdesorpsjon og ioniseringskilde.<ref name=":0" /> Denne injeksjonsmetoden fungerer bra med pulserende kilder som [[MALDI]], men kan ikke kobles til kontinuerlige ionekilder som [[elektrospray]]. Alle kommersielle Orbitrap massespektrometre benytter en buet lineær felle for ioninjeksjon ('''C-felle'''). Ved raskt å rampe ned innfangende RF-spenninger og bruke DC-gradienter over C-fellen, kan ioner samles i korte pakker som ligner på de fra laserionkilden. C-fellen er tett integrert med analysatoren, injeksjonsoptikk og differensialpumping. === Ekstraksjon === I prinsippet kan koherente aksiale svingninger av ionringer være eksitert ved å påføre RF-bølgeformer på den ytre elektroden som vist i<ref name=":3">{{Kilde artikkel|tittel=Orbitrap mass spectrometry: Instrumentation, ion motion and applications|publikasjon=Mass Spectrometry Reviews|doi=10.1002/mas.20186|url=http://doi.wiley.com/10.1002/mas.20186|dato=November 2008|forfattere=|fornavn=Richard H.|etternavn=Perry|etternavn2=Cooks|fornavn2=R. Graham|etternavn3=Noll|fornavn3=Robert J.|via=|serie=6|språk=en|bind=27|hefte=|sider=661–699|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> og referanser deri. Imidlertid, hvis ionepakker injiseres vekk fra minimum av det aksiale potensialet (som tilsvarer den tykkeste delen av hver elektrode), initierer dette automatisk deres aksiale svingninger, og eliminerer behovet for ytterligere eksitasjon. Videre tillater fraværet av ekstra eksitasjon deteksjonsprosessen å starte så snart deteksjonselektronikken gjenoppretter fra spenningsrampen som trengs for ioninjeksjon. === Deteksjon === [[Fil:FiguraOrbitrap3.png|miniatyr|Utskjæringer av en Orbitrap-analysator.]] Aksiale svingninger av ionringer blir oppdaget av deres bildestrøm indusert på den ytre elektroden som er delt i to symmetriske pick-up sensorer koblet til en differensialforsterker. Ved å behandle data på en måte som ligner på den som brukes i [[Fourier-transform ion syklotron resonans]] (FTICR-MS), kan fellen brukes som en masseanalysator. Som i FTICR-MS, blir alle ioner oppdaget samtidig over en gitt periode, og oppløsningen kan forbedres ved å øke feltstyrken eller ved å øke deteksjonsperioden. Orbitrap skiller seg fra FTICR-MS ved fravær av et magnetfelt og har dermed en betydelig langsommere reduksjon av [[Oppløsning (massespektrometri)|oppløsningseffekt]] med økende m/z. == Varianter == For tiden eksisterer Orbitrap-analysatoren i to varianter: en standardfelle og en kompakt høyfeltfelle. I praktiske feller opprettholdes den ytre elektroden på virtuell jord og en spenning på 3,5 eller 5 kV påføres bare den indre elektroden. Som et resultat kan oppløsningseffekten ved m/z 400 og 768 ms deteksjonstid variere fra 60 000 for en standardfelle ved 3,5 kV til 280 000 for en høyfeltfelle ved 5 kV og med forbedret FT-behandling. Som i [[Fourier-transform ion syklotron resonans|FTICR-MS]] er Orbitrap-oppløsningsevnen proporsjonal med antall harmoniske svingninger av ionene; som et resultat er oppløsningskraften omvendt proporsjonal med kvadratroten av m/z og proporsjonal med oppsamlingstiden. For eksempel vil verdiene ovenfor doble for m/z 100 og halvere for m/z 1600. For den korteste forbigående på 96 ms vil disse verdiene bli redusert med 8 ganger, mens en oppløsningseffekt på over 1.000.000 er vist i 3 andre transienter.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Orbitrap Mass Spectrometry With Resolving Powers Above 500,000 and 1,000,000 on a Chromatographic Time Scale|publikasjon=Thermo Fisher Scientific|url=|dato=|forfattere=Denisov, E.; Damoc, E.; Makarov, A.; Lange, O.|via=|utgivelsessted=Bremen, Tyskland|bind=|hefte=|sider=|sitat=}}</ref> Orbitrap-analysatoren kan kobles til en [[lineær ionefelle]] (LTQ Orbitrap-familie av instrumenter), [[kvadrupol]]<nowiki/>massefilter (Q Exactive-familie) eller direkte til en ionekilde (Exactive instrument, alt markedsført av Thermo Fisher Scientific). I tillegg kan en høyenergisk kollisjonscelle legges til C-fellen, med ytterligere tilsetning av elektronoverføringsdissosiasjon på baksiden.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=A Proteomics Grade Electron Transfer Dissociation-Enabled Hybrid Linear Ion Trap-Orbitrap Mass Spectrometer|publikasjon=Journal of Proteome Research|doi=10.1021/pr800264t|url=https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/pr800264t|dato=August 2008|forfattere=|fornavn=Graeme C.|etternavn=McAlister|etternavn2=Berggren|fornavn2=W. Travis|etternavn3=Griep-Raming|fornavn3=Jens|etternavn4=Horning|fornavn4=Stevan|etternavn5=Makarov|fornavn5=Alexander|etternavn6=Phanstiel|fornavn6=Doug|etternavn7=Stafford|fornavn7=George|etternavn8=Swaney|fornavn8=Danielle L.|etternavn9=Syka|fornavn9=John E. P.|via=|serie=8|språk=en|bind=7|hefte=|sider=3127–3136|issn=1535-3893|pmc=PMC2601597|pmid=18613715|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> De fleste av disse instrumentene har atmosfæriske trykkionkilder, men en MALDI-kilde med mellomtrykk kan også brukes (MALDI LTQ Orbitrap). Alle disse instrumentene gir høy massenøyaktighet (<2–3 ppm med ekstern kalibrering og <1-2 ppm med intern), høy oppløsningseffekt (opptil 240 000 ved m/z 400), et høyt dynamisk område og høy følsomhet.<ref name=":1" /><ref name=":2" /> == Bruksområder == Orbitrap-baserte massespektrometre brukes i [[proteomikk]]<ref name=":3" /><ref>{{Kilde artikkel|tittel=Orbitrap Mass Analyzer – Overview and Applications in Proteomics|publikasjon=PROTEOMICS|doi=10.1002/pmic.200600528|url=http://doi.wiley.com/10.1002/pmic.200600528|dato=September 2006|forfattere=|fornavn=Michaela|etternavn=Scigelova|etternavn2=Makarov|fornavn2=Alexander|via=|serie=S2|språk=en|bind=6|hefte=|sider=16–21|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> og brukes også i livsvitenskapelig [[massespektrometri]] som [[Stoffskifte|metabolisme]], metabolomikk, miljøforskning,<ref name=":4">{{Kilde artikkel|tittel=Identification of phase II pharmaceutical metabolites in reclaimed water using high resolution benchtop Orbitrap mass spectrometry|publikasjon=Chemosphere|doi=10.1016/j.chemosphere.2014.03.021|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045653514003701|dato=Juli 2014|forfattere=|fornavn=Jian|etternavn=Wang|etternavn2=Gardinali|fornavn2=Piero R.|via=|språk=en|bind=107|hefte=|sider=65–73|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> mat og sikkerhetsanalyse.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Coupling liquid chromatography to Orbitrap mass spectrometry|publikasjon=Journal of Chromatography A|doi=10.1016/j.chroma.2010.02.022|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002196731000227X|dato=Juni 2010|forfattere=|fornavn=Alexander|etternavn=Makarov|etternavn2=Scigelova|fornavn2=Michaela|via=|serie=25|språk=en|bind=1217|hefte=|sider=3938–3945|besøksdato=2021-02-11|sitat=}}</ref> De fleste av dem er grensesnittet til [[væskekromatografi]]separasjoner<ref name=":4" />, selv om de også brukes med [[gasskromatografi]]<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Development and Characterization of a GC-Enabled QLT-Orbitrap for High-Resolution and High-Mass Accuracy GC/MS|publikasjon=Analytical Chemistry|doi=10.1021/ac101757m|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ac101757m|dato=2010-10-15|fornavn=Amelia C.|etternavn=Peterson|etternavn2=McAlister|fornavn2=Graeme C.|etternavn3=Quarmby|fornavn3=Scott T.|etternavn4=Griep-Raming|fornavn4=Jens|etternavn5=Coon|fornavn5=Joshua J.|serie=20|språk=en|bind=82|sider=8618–8628|issn=0003-2700|besøksdato=2021-02-11}}</ref> og omgivende ioniseringsmetoder. == 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: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 1 skjult kategori:
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