Synapt XS HDMS

Synapt XS HDMS

Времяпролетный масс-спектрометр с анализатором ионной подвижности SYNAPT™ XS обеспечивает максимальную гибкость, предлагая большую свободу аналитического выбора для поддержки как научных изысканий, так и технического успеха в рутинных исследованиях в любых областях применения. Сфокусированный на обнаружении и классификации исследуемых веществ, SYNAPT XS предоставляет более высокий уровень чувствительностии массового разрешения объединенных с высочайшей воспроизводимостью определения величин CCS.

оставить заявку
Описание
Характеристики
Дополнительная информация
  • Описание
    • Описание
    • Характеристики
    • Дополнительная информация

StepWave XS

Переработанная трансферная оптика сегментированного квадруполя обеспечивает улучшенную чувствительность и робастность для сложных веществ.

TriWave™ IMS

Уникальная конструкция для максимально эффективного разделения вещества в аналитическом потоке с использованием ионной подвижности. Предоставляет наиболее исчерпывающую структурную характеристику и высокую аналитическую емкость пиков. В процессе идентификации молекул происходит параллельная диагностика системы.

Увеличенный времяпролетный анализатор

Обеспечивает совместимое с UPLC разрешение по массе, независимый от матрицы динамический диапазон и количественные результаты для более комплексных веществ.

Уникальный набор инструментов для исследования комплексных смесей и комплексных структур

Используя информационно независимые (DIA) режим SONAR и режим разделения по ионной подвижности (IMS) масс-спектрометра SYNAPT XS, исследователь-аналитик получает уникальную возможность исследовать комплексные смеси используя дополняющие друг друга стратегии. Оба типа аналитических данных увеличивают аналитическую ценность пика вещества, обеспечивая чистые и ясные спектры фрагментов и основываясь при этом на разных молекулярных свойствах.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ И ВЕЛИЧИНЫ СЕЧЕНИЙ СТОЛКНОВЕНИЙ CCS

Масс-спектрометр SYNAPT XS позволяет разделять молекулы в зависимости от их размера, формы и заряда в процессе экспериментов с ионной подвижностью, как функции от сечения столкновений (CCS). Измеренные для ионов величины CCS могут быть использованы для подтверждения при их идентификации или для исследования их структуры. Ионы в приборе контролируются (улавливаются, накапливаются, извлекаются, разделяются и фрагментируются) простым, точным и эффективным управлением. Внедрение анализатора ионной подвижности увеличивает достоверность с которой исследователь может профилировать комплексные смеси и комплексные молекулы, и  значительно улучшает процесс идентификации веществ.

TAP ФРАГМЕНТАЦИЯ

Синхронная паралельная фрагментация (TAP) является методом анализа уникальным для системы TriWave IMS. Конфигурация TriWave позволяет использовать системы T-Waves расположенные перед и после анализатора ионной подвижности, в качестве двух отдельных ячеек фрагментации. В результате, используемая конструкция CID-IMS-CID обеспечивает сверхнадежное подтверждение структурных характеристик анализируемых компонент. TAP фрагментация несет преимущество однозначности определения полных струтур веществ посредством превосходного охвата ионов фрагментов, чувствительности и точности сравнимых с традиционными методиками MSn или MS/MS.




SONAR

Режим анализа SONAR™ собирает спектры ионов фрагментов в процессе информационно независимого анализа (DIA). Это достигается с помощью смещения окна разрешения квадруполя за пределы выбранных масс в процессе MS сканирования, что позволяет значительно увеличить селективность по сравнению с традиционными информационно независимыми DIA экспериментами. Использование режима SONAR повышает чистоту спектров фрагментации, а интересующий ион легче идентифицируется. Увеличенная велективность в целом приводит к более полным знаниям об анализируемых веществах и большей уверенности в результатах, и в результате снижает потребность в расходовании времени на дополнительные повторные анализы.

Параллельно с разнообразными стратегиями сбора данных, специальное программное обеспечение предлагает всесторонний исследовательский набор инструментов, позволяющий исследователям эффективно и разумно получать и обрабатывать данные по комплексным смесям и комплексным структурам.

SYNAPT XS объединяет высокую производительность с беспрецедентной гибкостью. В отличие от других систем с ограниченными вариантами ввода анализируемого вещества, ограниченным выбором сканирующих режимов или требованиями множественных платформ, только Waters предлагает всеохватывающее высокопроизводительное LC-MS решение, которое уже по своей природе дает огромную свободу аналитического выбора для реализации научных исследований.

Характеристики

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система SYNAPT XS HDMS может работать в двух режимах: ToF и режиме с ионной подвижностью Ion Mobility ToF

Разрешение ToF в положительной полярности 75,000 FWHM определенное для иона (M + 6H)6+ бычьего инсулина (m/z 956)

Разрешение ToF в отрицательной полярности 75,000 FWHM определенное для иона (M - 5H)5- бычьего инсулина (m/z 1147)

Диапазон масс V режим ToF анализатора 20–64,000 m/z
W режим ToF анализатора 20–32,000 m/z
Чувствительность в режиме
МС в положительной полярности
Пик m/z 556, полученный в результате ввода раствора 50 пг/мкл лейцинэнкефалина в смеси 50/50 ацетонитрил / вода + 0,1% муравьиной кислоты со скоростью 5 мкл/мин, должен иметь интенсивность более 31 200 ионов/сек.
Прибор должен быть настроен для работы с разрешением 12 500 (демонстрируется по бычьему инсулину).
Режим целевого увеличения чувствительности Пик m/z 556, полученный в результате ввода раствора 10 пг/мкл лейцинэнкефалина со скоростью 5 мкл/мин, должен иметь интенсивность более 19 500 ионов/сек. Прибор должен быть настроен для работы с разрешением 25 000 (демонстрируется по бычьему инсулину)
Чувствительность в режиме МС/МС
в положительной полярности
Ввод 100 фмоль/мл пептида [Glu1]-фибринопептид B (скорость потока 5 мкл/мин) демонстрирует интенсивность сигнала >2 400 ионов/cек для наиболее интенсивного из двухзарядных ионов y’’ в МС/МС спектре родительского иона (m/z 785.8). Измерения проводились при разрешении 12 500 в диапазоне масс до 2 000 m/z.
Чувствительность в режиме МС
в отрицательной полярности
Пик m/z 554, полученный в результате ввода раствора 50 пг/мкл лейцинэнкефалина в смеси 50/50 ацетонитрил / вода + 0,1% муравьиной кислоты со скоростью 5 мкл/ мин, должен иметь интенсивность более 20 580 ионов/сек. Прибор должен быть настроен для работы с разрешением 12 500 (демонстрируется по бычьему инсулину)
Чувствительность в режиме МС/МС
в отрицательной полярности
Ввод 500 пг/мкл раффинозы демонстрирует интенсивность сигнала >2 400 ионов/ cек для иона с m/z 179.1 (родительский ион с m/z 503.2). Измерения проводились в среде ацетонитрил-вода (70/30, скорость потока 5 мкл/мин) при разрешении 12 500 (демонстрировалось по бычьему альбумину) в диапазоне масс до 1 200 m/z.
Динамический диапазон Динамический диапазон в режиме высокого разрешения High Resolution составляет как минимум 4 порядка амплитуды при измерении пика 556.2 m/z лейцинэнкефалина.
Скорость сбора данных До 30 спектров в секунду (зависит от режима)
Выбор родительских ионов с высокими массами Интенсивность наибольшего дочернего иона составляет менее 5% от интенсивности родительского иона 5569.1 m/z в растворе иодида натрия 2 мкг/мл в диапазоне масс 100 – 8 000 m/z
Точность калибровки шкалы масс <1 ppm в режиме высокого разрешения High Resolution Mode при использовании внутренней коррекции массы Lock Mass
Точность определения массы <1 ppm в режиме высокого разрешения High Resolution Mode при использовании внутренней коррекции массы Lock Mass


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые API источники
и режимы ионизации
Высокоэффективный интерфейс ZSpray™ с дважды ортогональным API источником с поддержкой:
  • • Мультифункциональный источник – ESI/APCI/ESCI (специальный APCI зонд требуется дополнительно
  • • APCI
  • • NanoFlow™ ESI
  • • зонд для ионизации твердых образцов ASAP
  • • зонд для ионизации газообразных образцов APGC
  • • ionKey/MS™
  • • Замена источников ионизации без инструмента
  • • Клапан изоляции вакуума
  • • Зонды с заменой Plug and play
  • • Система декластеризации


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА MOBILITY-TOF MODE

Технология TriWave™ cell внедрена в масс-спектрометре SYNAPT XS и включает три основных компоненты:

  • • Trap T-Wave™: Гарантирует высокую эффективность благодаря улавливанию ионов перед разделением их по ионной подвижности и может использоваться как ячейка фрагментации.
  • • IMS T-Wave: Обеспечивает воспроизводимое разделение ионов по их ионной подвижности
  • • Transfer T-Wave: Трансфер выделяет ионы для последующего их анализа в ортогональном ToF анализаторе и может также использоваться как ячейка фрагментации.


Функциональность системы
ионной подвижности
  • • Разделение ионов по их ионной подвижности (по совокупности размера, формы и заряда)
  • • Синхронизированная по времени параллельная фрагментация (TAP)
  • • Интенсивный рабочий цикл (HDC) с расширенными границами во всем диапазоне масс m/z
  • • Измерение времени дрейфа; запись времен дрейфа от 33 мкс до 90 мс
Разрешающая способность
ионной подвижности
Введение смеси инверсных пептидов ser-asp-gly-arg-gly и gly-arg-gly-asp-ser регистрируется как двухзарядный молекулярный ион 246.1 m/z. Разделение по ионной подвижности компонент иона 246.1 m/z в Азоте дает два явных разделенных по времени пика с разрешением ионной подвижности (Ω/ΔΩ) >36 что следует из их эффективных сечений столкновений (Ω) величинами 222.7 и 211.7 A2 для ser-asp-gly-arg-gly и gly-arg-gly-asp-ser пептидов соответственно (Значения приведены из статьи: C Wu, WF Siems, J Klasmeier and HH Hill, Anal. Chem., 72 (2000) 391.)
Управление разделением
по ионной подвижности
  • • Управление высотой и скоростью разделения в ионной подвижности TriWave с помощью линейной развертки или с помощью пользовательских программ
  • • Возможность использования различных газов для разделения в ионной подвижности
  • • Автоматический контроль параметров ионной подвижности при рутинном анализе
  • • Полный ручной контроль над ионной подвижностью TriWave при научных исследованиях

Дополнительная информация

Ранее
просмотренное
оборудование