APP下载

等离子处理对碳微球在MALDI-TOF-MS基质效应研究

2021-01-15赵亚男孟龙月

实验室研究与探索 2020年12期
关键词:改性检测

赵亚男, 孟龙月,b, 金 彪,c

(延边大学a.理学院化学系;b.地理与海洋科学院;c.分析测试中心,吉林延吉133002)

0 引 言

近年来,基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)由于其软电离、高通量、质量检测范围宽、准确度高、灵敏度高、耐盐度高、样品需求量少、分析速度快等优点被广泛应用于蛋白质、多肽、多糖、寡核苷酸及氨基酸等生物分子检测领域[1]。在MALDI-TOF-MS检测过程中,基质起着举足轻重的作用,不仅可以提高待测分子的分散度,并且能吸收激光能量,转化为待测分子的激发能,从而使待测分子在MALDI-TOF-MS中被电离及检测。常见基质主要分为有机基质[2]与无机基质,其中,金属材料、沸石材料及半导体材料[3-4]等无机基质由于离子化效率高、结晶均匀等优点被广泛应用于生物分子物质的检测。然而,金属材料价格昂贵,且制备过程复杂,半导体材料实用性差,沸石材料性能不稳定等缺点使得MALDITOF-MS检测生物分子存在一定的局限性。

近年来,碳材料因其优良的电子转移能力和较强的激光能量吸收能力,良好的化学稳定性,不易与生物分子发生反应等特性在MALDI-TOF-MS 检测生物分子领域备受关注[5-7]。碳微球作为一种小尺寸碳材料,由于其低成本、良好的导电性及小尺寸效应等优点使得作为基质在检测生物分子领域得到进一步拓展[8]。然而,碳微球表面官能团类型杂乱,粒径大小不均匀,致使其在溶剂中分散性较差、结晶困难[9]。为了提升碳微球性能,科研工作者们通常采用元素掺杂、活化处理和等离子处理等方式对碳微球形貌、粒径和表面官能团进行优化[10]。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

改性检测
P(3,4HB)/PHBV共混改性及微生物降解研究
小波变换在PCB缺陷检测中的应用
我国改性塑料行业“十二·五”回顾与“十三·五”展望
聚乳酸的阻燃改性研究进展
ABS/改性高岭土复合材料的制备与表征
聚甲醛增强改性研究进展
聚乳酸扩链改性及其挤出发泡的研究