分子量の大きい生体分子は不揮発性化合物であり、従来の電子衝撃イオン化法による質量分析ではイオン化または気化する前に分解する可能性があります。したがって、エレクトロスプレーイオン化 (ESI) は、急速なフラグメンテーションを回避し、生体分子全体の質量信号を記録できるため、生体分子の気化およびイオン化に好まれる方法です。
ESI は、電気エネルギーを利用してサンプルの液相から気相にイオンを移動させます。分析物生体分子は、イオン化源として機能する非分子化合物であるイオン液体と事前に混合されます。この溶液は高電圧キャピラリーを通して噴霧され、微細なエアロゾルを生成します。キャピラリーと分析チャンバーの入口の間に適用される電圧差により、帯電した液滴が分析チャンバーに向かって移動します。この動きの間にエアロゾルのイオン液体が蒸発し、さまざまな程度にプロトン化された、またはイオン化された分析物分子が残ります。これらの荷電種は、分析物分子の分子量と、分析物分子に関連するイオン液体のイオンの分子量の合計に相当する m/z 値で質量スペクトルで検出されます。
質量信号の位置は、イオン液体中に存在する陽イオンの種類によって異なります。たとえば、イオン液体中にナトリウムイオンが存在すると、質量スペクトルで (M+23) ピークが生じますが、プロトンが存在すると (M+1) ピークが生じます。
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