JP5303273B2 - フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析法についての方法及び装置 - Google Patents
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Description
(1)質量対電荷比(以下、M/Zという)の範囲を有するイオン化分子を受け取ることができるICR前の質量分離及びフィルタリング装置であって、前記M/Zの範囲が複数のM/Zの部分的な範囲を含み、ICR前の質量分離及びフィルタリング装置が、前記M/Zの範囲を有する前記イオン化分子を複数のより小さなパケットに分割し、前記複数のより小さなパケットそれぞれが前記複数のM/Zの部分的な範囲の要素を有する、ICR前の質量分離及びフィルタリング装置と、
制御された磁場を与える磁石と、
前記磁石の制御された磁場中で直列に配置される、独立して動作することができる複数のイオンサイクロトロン共鳴(以下、ICRという)セルと、
前記複数のより小さな質量パケットのうちの1つのパケットを前記複数のICRセルのうちの1つのICRセルへ送る前に、前記複数のより小さなパケットのうちの前記1つのパケットを格納するための、前記ICR前の質量分離及びフィルタリング装置に動作可能なように接続するイオントラッピング装置と
を備える、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析法システム。
(2) イオン化源をさらに備える、上記(1)に記載のシステム。
(3) イオン化源からイオン化分子を受け取り、前記イオン化分子をICR前の質量分離及びフィルタリング装置へ引き渡すイオンガイドをさらに備える、上記(2)に記載のシステム。
(4) 複数のより小さなパケットのうちの1つのパケットをイオントラッピング装置から複数のICRセルのうちの1つのICRセルまで移送する第2のイオンガイドをさらに備える、上記(3)に記載のシステム。
(5) 外部イオン化源をさらに含んでおり、前記外部イオン化源が、化学イオン化(CI)源、プラズマ及びグロー放電源、電子衝撃(EI)源、エレクトロスプレーイオン化(ESI)源、高速原子衝撃(FAB)源、レーザイオン化(LIMS)源、マトリックス支援レーザ脱離イオン化(MALDI)源、プラズマ脱離イオン化(PD)源、大気圧光イオン化源、共鳴イオン化(RIMS)源、二次イオン(SIMS)源、スパーク源、及び熱イオン化(TIMS)源からなる群から選択される、上記(1)に記載のシステム。
(6) 磁石が超伝導磁石である、上記(1)に記載のシステム。
(7) ICRセルが、開放型円筒形タイプ、開放型立方体タイプ、ブルカー製インフィニティセル、ペニングトラップ、及びそれらの組合せからなる群から選択される、上記(1)に記載のシステム。
(8) ICR前の質量分離及びフィルタリング装置が、線形四重極、3−D四重極イオントラップ、2D四重極イオントラップからなる群から選択される、上記(1)に記載のシステム。
(9) イオントラッピング装置が、線形四重極、3−D四重極イオントラップ、2D四重極イオントラップからなる群から選択される、上記(1)に記載のシステム。
(10) ICR前の質量分離及びフィルタリング装置が、飛行時間の原理に基づいている、上記(1)に記載のシステム。
(11) 第1のイオンガイドが、四重極イオンガイド、六重極イオンガイド、八重極イオンガイドからなる群から選択される、上記(1)に記載のシステム。
(12) 加熱キャピラリをイオン源と第1のイオンガイドとの間にさらに備える、上記(1)に記載のシステム。
(13) 第2のイオンガイドが、四重極イオンガイド、六重極イオンガイド、八重極イオンガイド及び静電レンズシステムからなる群から選択される、上記(1)に記載のシステム。
(14)
a)複数の分子を有する試料を質量分析計のイオン化源の中に導入するステップと、
b)前記複数の分子をイオン化するステップであって、その結果、ある質量対電荷比(以下、M/Zという)の範囲を有する複数のイオンとなり、前記M/Zの範囲が複数のM/Zの部分的な範囲を含む、イオン化するステップと、
c)前記複数のイオンからの第1のM/Zの部分的な範囲を有する第1のイオンのパケットをICR前の質量分離及びフィルタリング装置を通って通過させるステップと、
d)前記第1のイオンのパケットを収集するステップと、
e)前記第1のM/Zの部分的な範囲に応じた第1の飛行時間の遅延を用いて前記第1のイオンのパケットを第1のICRセルへ移送するステップと、
f)ステップ(e)の前記第1のイオンのパケットを前記移送するステップと同時に、前記複数のイオンから第2のM/Zの部分的な範囲を有する第2のイオンのパケットを前記ICR前の質量分離及びフィルタリング装置を通って通過させるステップと、
g)前記第1のICRセルを用いて前記第1のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと、
h)前記第2のイオンのパケットを収集するステップと、
i)前記第2のM/Zの部分的な範囲に応じた第2の飛行時間の遅延を用いて、前記第2のイオンのパケットを第2のICRセルへ移送するステップと、
j)前記第2のICRセルを用いて第2のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと
を含む、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析法の方法。
(15)
k)ステップ(i)の第2のイオンのパケットを移送するステップと同時に、複数のイオンから第3のM/Zの部分的な範囲を有する第3のイオンのパケットをICR前の質量分離及びフィルタリング装置を通って通過させるステップと、
l)前記第3のイオンのパケットを収集するステップと、
m)前記第3のM/Zの部分的な範囲に応じた第3の飛行時間の遅延を用いて前記第3のイオンのパケットを第3のICRセルへ移送するステップと、
n)前記第3のICRセルを用いて前記第3のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと
をさらに含む、上記(14)に記載の方法。
(16)
ICRセルが、直列に接続されると共に制御された磁場中にある、上記(14)に記載の方法。
(17)
第1のICRセルは、第2のICRセルよりもイオン化源から遠くに配置されており、第1のM/Zの部分的な範囲は、第2のM/Zの部分的な範囲より大きい、上記(14)に記載の方法。
(18)
イオン化源が、化学イオン化(CI)源、プラズマ及びグロー放電源、電子衝撃(EI)源、エレクトロスプレーイオン化(ESI)源、高速原子衝撃(FAB)源、レーザイオン化(LIMS)源、マトリックス支援レーザ脱離イオン化(MALDI)源、プラズマ脱離イオン化(PD)源、大気圧光イオン化源、共鳴イオン化(RIMS)源、二次イオン(SIMS)源、スパーク源、及び熱イオン化(TIMS)源からなる群から選択される、上記(14)に記載の方法。
(19)
ICRセルが、開放型円筒形タイプ、開放型立方体タイプ、ブルカー製インフィニティセル、ペニングトラップ及びそれらの組合せからなる群から選択される、上記(14)に記載の方法。
(20)
a)複数の分子を有する試料を質量分析計のイオン化源の中に導入するステップと、
b)前記複数の分子をイオン化するステップであって、その結果、ある質量対電荷比(以下、M/Zという)の範囲を有する複数のイオンとなり、前記M/Zの範囲が複数のM/Zの部分的な範囲を含む、イオン化するステップと、
c)前記複数のイオンからの第1のM/Zの部分的な範囲を有する第1のイオンのパケットをICR前の質量分離及びフィルタリング装置を通って通過させるステップと、
d)第1のイオンのパケットを収集するステップと、
e)前記第1のイオンのパケットを第1のICRセルまで移送するステップと、
f)ステップ(e)の前記第1のイオンのパケットを前記移送するステップと同時に、前記ICR前の質量分離及びフィルタリングを使用して前記複数のイオンからのM/Zの部分的な範囲に関してMS/MSの動作を実行するステップと、
g)前記第1のICRセルを用いて前記第1のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと、
h)ステップ(f)の前記MS/MSの動作から生じる第2のイオンのパケットを収集するステップと、
i)前記第2のイオンのパケットを第2のICRセルへ移送するステップと、
j)前記第2のICRセルを用いて前記第2のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと
を含む、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析法の方法。
Claims (20)
- 質量対電荷比(以下、M/Zという)の範囲を有するイオン化分子を受け取ることができるイオンサイクロトロン共鳴(以下、ICRという)前の質量分離及びフィルタリング装置であって、前記M/Zの範囲が複数のM/Zの部分的な範囲を含み、前記ICR前の質量分離及びフィルタリング装置が、前記M/Zの範囲を有する前記イオン化分子を複数のより小さなパケットに分割することができる、前記複数のより小さな各パケットがそれぞれのM/Zの部分的な範囲を有する、ICR前の質量分離及びフィルタリング装置と、
制御された磁場を与える磁石と、
前記磁石の制御された磁場中で直列に配置される、独立して動作することができる複数のICRセルと、
前記質量分離及びフィルタリング装置を通って移送されるイオンを前記複数のICRセルのうちの1つのICRセルへ送る前に、前記質量分離及びフィルタリング装置を通って移送されるイオンを格納するための、前記ICR前の質量分離及びフィルタリング装置に動作可能なように接続するイオントラッピング装置と
を備える、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析法システム。 - イオン化源をさらに備える、請求項1に記載のシステム。
- 前記イオン化源からイオン化分子を受け取り、前記イオン化分子を前記ICR前の質量分離及びフィルタリング装置へ引き渡す第1のイオンガイドをさらに備える、請求項2に記載のシステム。
- イオンを前記イオントラッピング装置から前記複数のICRセルのうちの1つのICRセルまで移送する第2のイオンガイドをさらに備える、請求項3に記載のシステム。
- 外部イオン化源をさらに含んでおり、前記外部イオン化源が、化学イオン化(CI)源、プラズマ及びグロー放電源、電子衝撃(EI)源、エレクトロスプレーイオン化(ESI)源、高速原子衝撃(FAB)源、レーザイオン化(LIMS)源、マトリックス支援レーザ脱離イオン化(MALDI)源、プラズマ脱離イオン化(PD)源、大気圧光イオン化源、共鳴イオン化(RIMS)源、二次イオン(SIMS)源、スパーク源、及び熱イオン化(TIMS)源からなる群から選択される、請求項1に記載のシステム。
- 前記磁石が超伝導磁石である、請求項1に記載のシステム。
- 前記複数のICRセルが、開放型円筒形タイプ、開放型立方体タイプ、ブルカー製インフィニティセル、ペニングトラップ、及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項1に記載のシステム。
- 前記ICR前の質量分離及びフィルタリング装置が、線形四重極、3−D四重極イオントラップ、及び2D四重極イオントラップからなる群から選択される、請求項1に記載のシステム。
- 前記イオントラッピング装置が、線形四重極、3−D四重極イオントラップ、及び2D四重極イオントラップからなる群から選択される、請求項1に記載のシステム。
- 前記ICR前の質量分離及びフィルタリング装置が、飛行時間の原理に基づいている、請求項1に記載のシステム。
- 前記第1のイオンガイドが、四重極イオンガイド、六重極イオンガイド、及び八重極イオンガイドからなる群から選択される、請求項3に記載のシステム。
- 加熱キャピラリを前記イオン化源と前記第1のイオンガイドとの間にさらに備える、請求項3に記載のシステム。
- 前記第2のイオンガイドが、四重極イオンガイド、六重極イオンガイド、八重極イオンガイド及び静電レンズシステムからなる群から選択される、請求項4に記載のシステム。
- a)複数の分子を有する試料を質量分析計のイオン化源の中に導入するステップと、
b)前記複数の分子をイオン化するステップであって、その結果、ある質量対電荷比(以下、M/Zという)の範囲を有する複数のイオンとなり、前記M/Zの範囲が複数のM/Zの部分的な範囲を含む、イオン化するステップと、
c)前記複数のイオンからの第1のM/Zの部分的な範囲を有する第1のイオンのパケットをICR前の質量分離及びフィルタリング装置を通って通過させるステップと、
d)前記第1のイオンのパケットを収集するステップと、
e)前記第1のM/Zの部分的な範囲に応じた第1の飛行時間の遅延を用いて前記第1のイオンのパケットを第1のICRセルへ移送するステップと、
f)ステップ(e)の前記第1のイオンのパケットを前記移送するステップと同時に、前記複数のイオンから第2のM/Zの部分的な範囲を有する第2のイオンのパケットを前記ICR前の質量分離及びフィルタリング装置を通って通過させるステップと、
g)前記第1のICRセルを用いて前記第1のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと、
h)前記第2のイオンのパケットを収集するステップと、
i)前記第2のM/Zの部分的な範囲に応じた第2の飛行時間の遅延を用いて、前記第2のイオンのパケットを第2のICRセルへ移送するステップと、
j)前記第2のICRセルを用いて前記第2のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと
を含む、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析法の方法。 - k)前記ステップ(i)の前記第2のイオンのパケットを移送するステップと同時に、前記複数のイオンから第3のM/Zの部分的な範囲を有する第3のイオンのパケットを前記ICR前の質量分離及びフィルタリング装置を通って通過させるステップと、
l)前記第3のイオンのパケットを収集するステップと、
m)前記第3のM/Zの部分的な範囲に応じた第3の飛行時間の遅延を用いて前記第3のイオンのパケットを第3のICRセルへ移送するステップと、
n)前記第3のICRセルを用いて前記第3のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと
をさらに含む、請求項14に記載の方法。 - 前記ICRセルが、直列に接続されると共に制御された磁場中に配置される、請求項14に記載の方法。
- 前記第1のICRセルが、前記第2のICRセルよりもイオン化源から遠くに配置されており、前記第1のM/Zの部分的な範囲が、前記第2のM/Zの部分的な範囲より大きい、請求項14に記載の方法。
- 前記イオン化源が、化学イオン化(CI)源、プラズマ及びグロー放電源、電子衝撃(EI)源、エレクトロスプレーイオン化(ESI)源、高速原子衝撃(FAB)源、レーザイオン化(LIMS)源、マトリックス支援レーザ脱離イオン化(MALDI)源、プラズマ脱離イオン化(PD)源、大気圧光イオン化源、共鳴イオン化(RIMS)源、二次イオン(SIMS)源、スパーク源、及び熱イオン化(TIMS)源からなる群から選択される、請求項14に記載の方法。
- 前記ICRセルが、開放型円筒形タイプ、開放型立方体タイプ、ブルカー製インフィニティセル、ペニングトラップ及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項14に記載の方法。
- a)複数の分子を有する試料を質量分析計のイオン化源の中に導入するステップと、
b)前記複数の分子をイオン化するステップであって、その結果、ある質量対電荷比(以下、M/Zという)の範囲を有する複数のイオンとなり、前記M/Zの範囲が複数のM/Zの部分的な範囲を含む、イオン化するステップと、
c)前記複数のイオンからの第1のM/Zの部分的な範囲を有する第1のイオンのパケットをICR前の質量分離及びフィルタリング装置を通って通過させるステップと、
d)前記第1のイオンのパケットを収集するステップと、
e)前記第1のイオンのパケットを第1のICRセルまで移送するステップと、
f)ステップ(e)の前記第1のイオンのパケットを前記移送するステップと同時に、前記ICR前の質量分離及びフィルタリングを使用して前記複数のイオンからのM/Zの部分的な範囲に関してMS/MSの動作を実行するステップと、
g)前記第1のICRセルを用いて前記第1のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと、
h)ステップ(f)の前記MS/MSの動作から生じる第2のイオンのパケットを収集するステップと、
i)前記第2のイオンのパケットを第2のICRセルへ移送するステップと、
j)前記第2のICRセルを用いて前記第2のイオンのパケット内に含まれるイオンを分解及び検出するステップと
を含む、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析法の方法。
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