QTOF MS / HRMS Massenspektrometer verbinden Quadrupol- und Flugzeittechnologie für präzise Massenspektrometrie. Sie ermöglichen hochauflösende Analysen mit hoher Massengenauigkeit und Fragmentierungskapazität.
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MS - Quadrupol Flugzeitmassenspektrometer QTOF MS / HRMS werden in quantitativen und qualitativen Analysen eingesetzt, etwa in der Arzneimittelforschung, Umweltanalytik und Toxikologie. Die Kombination von Quadrupol- und Flugzeittechnologie erlaubt schnelle Messungen mit hoher Massenauflösung und detaillierter Fragmentierung.
Bei der Auswahl spielen Aspekte wie Massengenauigkeit, Messempfindlichkeit, Analysegeschwindigkeit und Kompatibilität mit Probenarten eine wichtige Rolle. Auch Verfügbarkeit von Fragmentierungsmodi und Datenanalyse-Software sind entscheidende Kriterien.
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Quadrupol Flugzeitmassenspektrometer (QTOF MS / HRMS) kombinieren die Vorteile von Quadrupol-Massenselektion mit der schnellen und hochauflösenden Zeit-der-Flug-Messung. Dadurch werden präzise quantifizierende und qualitative Analysen mit hoher Massengenauigkeit ermöglicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Arzneimittelforschung, klinische Studien, forensische Toxikologie, Lebensmittelsicherheit sowie Umweltanalytik. Insbesondere bei komplexen Proben mit vielen Komponenten bietet die Technologie detaillierte Fragmentierung und Identifikation von Substanzen.
Bei der Auswahl eines QTOF MS / HRMS Systems ist die erreichbare Massenauflösung und Massengenauigkeit entscheidend, ebenso wie die Fähigkeit zur schnellen Analyse. Weitere Kriterien sind die Flexibilität der Fragmentierungsmethoden, die Kompatibilität mit bestehenden Probenvorbereitungen und Automatisierungslösungen sowie die vorhandene Software zur Datenanalyse und -auswertung. Zudem kann die Robustheit des Systems und Serviceoptionen relevant sein.
QTOF MS / HRMS Systeme integrieren einen Quadrupol zur Vorselektion von Ionen vor der Flugzeitmessung. Diese Hybridtechnik ermöglicht sowohl die gezielte Fragmentierung von Vorläuferionen als auch eine schnelle hochauflösende Massenerfassung. Varianten unterscheiden sich etwa durch die Art der Fragmentierung (z. B. CID), die Massenreichweite oder das Handling von Probenmatrizen.
Regelmäßige Kalibrierung ist nötig, um langfristig eine hohe Massengenauigkeit sicherzustellen. Die Wartung umfasst u. a. die Reinigung der Ionenoptik und Überprüfung der Vakuumkomponenten, um die Leistungsfähigkeit der Flugzeittechnik zu erhalten. Hersteller bieten oft automatisierte Kalibrierverfahren und Wartungskonzepte an.
QTOF MS / HRMS Systeme sind weniger geeignet für Proben mit extrem hoher Matrixkomplexität ohne vorherige Aufreinigung. Auch sind sie in der Regel nicht für Massenspektrometrie mit sehr hoher Durchsatzkapazität oder für ionenstarke Metalleinsatzanalysen optimiert. Für spezifische Fragestellungen kann der Einsatz weiterer Technologien nötig sein.
Wichtige Synonyme und Suchbegriffe umfassen QTOF MS, Quadrupol-TOF-Massenspektrometer, High Resolution TOF-MS, HRMS Q-TOF, Time-of-Flight-Quadrupol-MS sowie Begriffe wie Massenspektrometer, Quadrupol, Flugzeit, Hochauflösung, Fragmentierung, Massengenauigkeit, Toxikologie, Arzneimittelforschung, Lebensmittelsicherheit und Umweltscreening.
Ein QTOF MS kombiniert die Quadrupoltechnologie zur Ionenfilterung mit der Flugzeit-Massenspektrometrie, welche die Masse der Ionen durch die Zeit bestimmt, die sie zur Detektion benötigen. Dadurch sind hohe Massengenauigkeit, Auflösung und schnelle Scanraten möglich.
Häufig werden QTOF MS / HRMS in der Arzneimittelforschung, klinischen Studien, Umweltanalytik, forensischen Toxikologie sowie in der Lebensmittelsicherheit eingesetzt, wo präzise und schnelle qualitative und quantitative Analysen benötigt werden.
Wichtig sind die Massengenauigkeit, Massenauflösung, Analysegeschwindigkeit, Art der unterstützten Fragmentierungsmethoden, Kompatibilität mit Proben und die vorhandene Datenanalyse-Software.
Die Kalibrierung erfolgt in der Regel mit definierten Standardverbindungen, um die Massengenauigkeit aufrechtzuerhalten. Viele Systeme bieten automatisierte Kalibrierprozesse, die regelmäßig durchgeführt werden müssen.
Einschränkungen ergeben sich bei extrem komplexen Matrizes ohne Probenvorbereitung sowie bei Anforderungen an sehr hohe Probendurchsatzraten oder speziellen metallischen Ionenanalysen, für die andere Massenspektrometrie-Technologien geeigneter sind.
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