Risultati quantitativi di LC-MS/MS sono sotto forma di ione-cromatogrammi per il cromatogramma ionica totale (TIC) e i cromatogrammi di ioni estratti (EIC) di transizioni specifiche chimiche per le sostanze chimiche misurati (Figura 1). L'area dei picchi integrato di una transizione chimica è relativo all'abbondanza composto e può essere utilizzato per calcolare l'esatta concentrazione mediante una curva di calibrazione normalizzata di standard interno (Figura 2). Risposta di basso o piatto di singoli analiti indica che l'intervallo di calibrazione è esterno all'intervallo lineare di spettrometro di massa, o che lo strumento necessita di messa a punto e taratura. Scarsa precisione delle ripetizioni indica un problema con l'iniezione del campione o cromatografia incoerente che richiede la modifica dei parametri di LC.
Analisi non-mirato utilizzando una scansione completa di MS1 rendimenti un TIC per campioni (Figura 3), che permette per generazione ad hoc di EIC per singoli ioni (Figura 4). Qualsiasi punto determinato momento cromatografiche contiene segnali per specie chimiche e quando si utilizza uno spettrometro di massa ad alta risoluzione, l'impronta digitale isotopica del composto. Individuazione di composti dalla scansione MS1 viene eseguita a livello di codice da un algoritmo di picco-picking utilizzando uno dei diversi approcci38,39,40. Raccolta di picco produce caratteristiche chimiche con una massa accurata misurata e tempo di ritenzione cromatografica, come pure lo spettro di massa dello ione e l'area dei picchi cromatografici. Queste informazioni vengono in genere memorizzate in un formato di database digitale per l'ulteriore elaborazione e filtraggio, ma la natura nidificata e interconnessa dei dati può essere compresa concettualmente (Figura 5).
L'elenco di funzionalità viene filtrato per composti soddisfi uno dei diversi criteri per essere selezionati per ulteriori indagini. Il primo e più semplice è filtro da difetto di massa (la differenza tra la massa esatta di una caratteristica e la sua massa nominale). PFAS composti hanno difetti di massa negativi (Figura 6) a causa della loro preponderanza di atomi di fluoro e composti polyfluorinated hanno difetti di massa positivi, ma sostanzialmente più piccoli di materiali organici omologhi31,34 . Un secondo metodo di filtraggio passo consiste nell'identificare serie omologhe contenenti unità ripetute comune a PFAS specie, come CF2 o CF2O. identificare questi può essere fatto utilizzando Kendrick massa difetto trame17,36, o pacchetti software come di R del nontarget pacchetto35 (Figura 7).
Dopo il filtraggio, assegnazione di identità chimica sulla rosa dei candidati altamente differenzialmente osservato e/o provvisoriamente per / polyfluorinated specie può cominciare. Massa accurata fornisce un elenco relativamente piccolo di potenziali formule chimiche per la corrispondenza, ma non è sufficiente per l'identificazione senza l'aggiunta di spettrali corrispondenti al modello di isotopo di massa spettro41. Da alta risoluzione MS1 dati, una o più formule chimiche putative sono confrontate con l'impronta digitale isotopica dello spettro di massa e segnate (Figura 8). Formule per la corrispondenza può essere generate ab-initio utilizzando un pool definito di atomi o possono provenire da una combinazione di letteratura segnalati composti e il contenuto di uno o più database. I padroni di casa ci EPA chimica Dashboard (https://comptox.epa.gov/dashboard/) un elenco costantemente aggiornato di PFAS composti identificati dall'Agenzia, nonché elenchi compilato da altre organizzazioni quali il NORMAN Network42.
Formule chimiche possono essere ulteriormente confermate, e alcune informazioni strutturali possono essere raccolto da spettri MS/MS (Figura 9). Strutture del candidato sono disponibili da grandi basi di dati chimici come il cruscotto di chimica di EPA, Pubchem, il registro CAS, ecc. Predetti spettri possono essere generati o acquisite utilizzando una varietà di programmi di frammentazione e assegnate,43 o spettri MS/MS possono essere interpretati manualmente.
Una matrice di dati di esempio è disponibile nelle informazioni supplementari contenenti matrici intera funzionalità da dieci campioni (5 a Monte, a valle 5) raccolti a Monte e a valle di una sorgente puntiforme fluorochimici. Ogni riga rappresenta una caratteristica chimica con tempo di conservazione associato, massa neutro, spettro di massa e crudo abbondanza per ogni campione. (Tabella supplementare, foglio 1). Iniziale (Tabella supplementare, foglio 2) per difetto di massa negativa e significatività statistica in un test t spaiato tra filtro a Monte e a valle riduce il numero delle caratteristiche chimiche "interessanti" a ~ 120. Formule chimiche previste sono sono ottenute da Agilent IDBrowser e cercate contro il cruscotto di prodotti chimici Comptox EPA, che restituito possibili corrispondenze (Tabella supplementare, foglio 3). Il "top-hit" per ogni formula chimica sulla base di fonti dati37 è stato assegnato (Tabella supplementare, foglio 4). Si noti che oltre la metà delle rimanenti caratteristiche non hanno alcuna corrispondenza di alta qualità. Caratteristiche identificate con nessuna partita possono essere il risultato della formazione di frammentazione/addotti nell'origine, povero assegnazione formula, o l'identificazione di PFAS non trovato nel database di origine. Interpretazione degli spettri grezzi al fine di convalidare le assegnazioni è oltre la portata di questo manoscritto, ma maggiori informazioni possono essere trovate in opere citate15,30,31,44, 45.
| ID | Nome del campione | Tipo di campione | STD Conc | Flaconcino | Metodo LC | Metodo di MS |
| 1 | DB_001 | In bianco | | 1: A, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 2 | DB_002 | In bianco | | 1: A, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 3 | DB_003 | In bianco | | 1: A, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 4 | DB_004 | In bianco | | 1: A, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 5 | DB_005 | In bianco | | 1: A, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 6 | FB | In bianco | | 1: A, 2 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 7 | 10 std | Standard | 10 | 1: A, 3 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 8 | 25 std | Standard | 25 | 1: A, 4 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 9 | 50 std | Standard | 50 | 1: A, 5 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 10 | 100 std | Standard | 100 | 1: A, 6 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 11 | 250 std | Standard | 250 | 1: A, 7 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 12 | 500 std | Standard | 500 | 1: A, 8 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 13 | 750 std | Standard | 750 | 1: B, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 14 | 1000 std | Standard | 1000 | 1: B, 2 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 15 | DB_006 | In bianco | | 1: B, 3 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 16 | SB_DUP1 | Analita | | 1: B, 4 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 17 | SB_DUP2 | Analita | | 1: B, 5 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 18 | Sito di SW 03 | Analita | | 1: B, 6 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 19 | Sito di SW 16 | Analita | | 1: B, 7 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 20 | Sito di SW 30 | Analita | | 1: B, 8 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 21 | DB_007 | Analita | | 1: C, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 22 | Sito di SW 19 | Analita | | 1: C, 2 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 23 | Sito di SW 48 | Analita | | 1: C, 3 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 24 | SW sito 49 | Analita | | 1: C, 4 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 25 | Sito di SW 05 | Analita | | 1: C, 5 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 26 | SW sito 47 | In bianco | | 1: C, 6 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 27 | DB_008 | Analita | | 1: C, 7 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 28 | Sito di SW 19_DUP | Analita | | 1: C, 8 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 29 | Sito di SW 20 | Analita | | 1: D, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 30 | Sito di SW 21 | Analita | | 1: D, 2 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 31 | SW sito 46 | Analita | | 1: D, 3 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 32 | SW sito 47 | Analita | | 1: D, 4 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 33 | DB_009 | In bianco | | 1: D, 5 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 28 | SW sito 32 | Analita | | 1: D, 6 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 29 | SW sito 50 | Analita | | 1: D, 7 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 30 | Sito di SW 25 | Analita | | 1: D, 8 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 31 | Sito di SW 21_DUP | Analita | | 1: E, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 32 | SW sito 52 | Analita | | 1: E, 2 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 33 | DB_010 | In bianco | | 1: E, 3 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 34 | FB | In bianco | | 1: A, 2 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 35 | 10 std | Standard | 10 | 1: A, 3 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 36 | 25 std | Standard | 25 | 1: A, 4 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 37 | 50 std | Standard | 50 | 1: A, 5 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 38 | 100 std | Standard | 100 | 1: A, 6 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 39 | 250 std | Standard | 250 | 1: A, 7 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 40 | 500 std | Standard | 500 | 1: A, 8 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 41 | 750 std | Standard | 750 | 1: B, 1 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 42 | 1000 std | Standard | 1000 | 1: B, 2 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 43 | DB_011 | In bianco | | 1: B, 2 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
| 44 | DB_012 | In bianco | | 1: E, 4 | PFAS grad 400 UL BIOBLOCK/min - min 9 eseguire | PFCMXA + HFPO-DA MS/MS - 9 min |
Tabella 1: Esempio worklist per analisi mirata e quantificazione di PFAS mediante LC-MS/MS
Tempo (min) 0 | % A (acetato di ammonio di 2,5 mM in 5% MeOH) 90 | % B (acetato di ammonio di 2,5 mM in 95% MeOH) 10 |
| 5 | 15 | 85 |
| 5.1 | 0 | 100 |
| 7 | 0 | 100 |
| 7.1 | 90 | 10 |
| 9 | 90 | 10 |
Tabella 2: Gradiente di esempio per la separazione di LC in analisi mirata
| Capillare tensione (kv) | 1,97 |
| Cono in tensione (V) | 15 |
| Estrattore in tensione (V) | 3 |
| Lente di RF (V) | 0.3 |
| Temp di origine | 150 |
| Temp di desolvatazione | 40 |
| Flusso di Gas di desolvatazione (L/hr) | 300 |
| Flusso di Gas di cono (L/hr) | 2 |
Tabella 3: Parametri di sorgente di ionizzazione per un'analisi mirata
| CMP | Precursore | Prodotto | Tempo di sosta | Cono in tensione (V) | Energia di collisione (eV) |
| PFBA | 212.80 | 168.75 | 0,01 | 15 | 10 |
| 13C. 4-PFBA È | 216,80 | 171.75 | 0,01 | 15 | 10 |
| PFPeA | 262.85 | 218.75 | 0,01 | 15 | 9 |
| PFBS ° 1 | 298,70 | 79.90 | 0,01 | 40 | 30 |
| PFBS ° 2 | 298,70 | 98.80 | 0,01 | 40 | 28 |
| PFHxA ° 1 | 312.70 | 118,70 | 0,01 | 13 | 21 |
| PFHxA ° 2 | 312.70 | 268,70 | 0,01 | 13 | 10 |
| 13C. 2-PFHxA è | 314.75 | 269.75 | 0,01 | 13 | 9 |
| HFPO-DA 1° | 329.16 | 168,90 | 0,01 | 10 | 12 |
| HFPO-DA 2° | 329.16 | 284.90 | 0,01 | 10 | 6 |
| HFPO-DA È 1° | 332.16 | 168,90 | 0,01 | 10 | 12 |
| HFPO-DA È 2° | 332.16 | 286.90 | 0,01 | 10 | 6 |
| PFHpA ° 1 | 362.65 | 168.65 | 0,01 | 14 | 17 |
| PFHpA ° 2 | 362.65 | 318.70 | 0,01 | 14 | 10 |
| PFHxS ° 1 | 398.65 | 79.90 | 0,01 | 50 | 38 |
| PFHxS ° 2 | 398.65 | 98.80 | 0,01 | 50 | 32 |
| 13C. 4-PFHxS è | 402.65 | 83,90 | 0,01 | 50 | 38 |
| PFOA ° 1 | 412.60 | 168.70 | 0,01 | 15 | 18 |
| PFOA ° 2 | 412.60 | 368.65 | 0,01 | 15 | 11 |
| 13C. 4-PFOA È | 416.75 | 371.70 | 0,01 | 15 | 11 |
| PFNA ° 1 | 462.60 | 218.75 | 0,01 | 15 | 17 |
| PFNA ° 2 | 462.60 | 418.60 | 0,01 | 15 | 11 |
| PFNA È | 467.60 | 422.60 | 0,01 | 15 | 11 |
| PFOS ° 1 | 498.65 | 79.90 | 0,01 | 60 | 48 |
| PFOS ° 2 | 498.65 | 98.80 | 0,01 | 60 | 38 |
| 13C. 4-PFOS È | 502.60 | 79,70 | 0,01 | 60 | 48 |
| PFDA ° 1 | 512,60 | 218.75 | 0,01 | 16 | 18 |
| PFDA ° 2 | 512,60 | 468.55 | 0,01 | 16 | 12 |
| 2 13 - PFDA È | 514.60 | 469.55 | 0,01 | 16 | 12 |
Tabella 4: Tabella di transizione di esempio e i parametri di MS/MS per il contenuto di PFAC-MXA, insieme a HFPO-DA
Tempo (min) | % A (acetato di ammonio di 2,5 mM in 5% MeOH) | % B (acetato di ammonio di 2,5 mM in 95% MeOH) |
| 0 | 90 | 10 |
| 0,5 | 90 | 10 |
| 3 | 50 | 50 |
| 3.5 | 50 | 50 |
| 5.5 | 40 | 60 |
| 6 | 40 | 60 |
| 7 | 0 | 100 |
| 11 | 0 | 100 |
Tabella 5: Gradiente di esempio per la separazione di LC in analisi non mirati
| Parametro profinder | Impostazione valore |
| Picco di estrazione altezza filtro | 800 conteggi |
| Ion(s) consentito | -H / + H |
| Modello di caratteristica estrazione dell'isotopo | Molecole organiche comuni |
| Stati di pagamento consentiti | 2 - Jan |
| Compound soglia conteggio dello ione | Due o più ioni |
| Tolleranza di allineamento RT | 0,40 min + 0,0% |
| Tolleranza di massa di allineamento | 20,00 ppm + 2.0mDa |
| Post-elaborazione altezza assoluta filtro | > = 10000 conteggi in un campione |
| MFE Punteggio filtro di post-elaborazione | > = 75 in un campione |
| Algoritmo di integrazione di picco | 2 agile |
| Picco integrazione altezza filtro | > = 5000 conteggi |
| Trova di filtro di altezza assoluta di ioni | > = 7500 conteggi in un campione |
| Trova di Ion punteggio filtro | > = 50,00 in un campione |
Tabella 6: Caratteristica molecolare estrazione e allineamento impostazioni per Profinder software. Tutti i valori non quotati mantenute le impostazioni predefinite per l'elaborazione dati.
| Soglia di abbondanza di ioni | Soglie di funzionalità | Replicare la soglia (n = 5) | Tempo di esecuzione | Caratteristiche | Soglia di replicare pass | Soglia di CV pass | Caratteristiche al 90% di TIC |
| 1 x S/N | 2000 | Nessuno | 8.15 | 987 | 505 | 421 | 91 |
| 2 x S/N | 5000 | Nessuno | 5.02 | 707 | 357 | 313 | 93 |
| 3 x S/N | 10000 | Nessuno | 2.3 | 308 | 249 | 230 | 93 |
| 1 x S/N | 2000 | 100% | 3.3 | 603 | 339 | 297 | 92 |
| 2 x S/N | 35000 | 100% | 1.58 | 310 | 248 | 229 | 93 |
| 3 x S/N | 10000 | 100% | 1.45 | 202 | 190 | 182 | 92 |
Tabella 7: Confronto del tempo di elaborazione del campione e identificazioni caratteristica chimica per le soglie di estrazione differenti funzionalità.

Figura 1 : Totale cromatogramma ionico e cromatogrammi di ioni estratti per un sottoinsieme di standard di etere perfluorurati. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2 : Curve di calibrazione rappresentativo per composti dimostrando qualità decrescente della curva analitica costruzione. Più a sinistra pannello indica una calibrazione di alta qualità; Pannello centrale indica un composto con scarsa precisione attraverso i duplicati di preparazione, specialmente alle più alte concentrazioni; Pannello di destra indica una curva con scarsa precisione e una bassa gamma dinamica lineare, con conseguente risposta piatta all'estremità alta del range di calibrazione e nessun segnale rilevabile all'estremità inferiore. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3 : Overlaid cromatogrammi ionica totale (TIC) per acque superficiali estratti raccolti a Monte e a valle di un sito di produzione fluorochimici. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4 : Ioni estratti cromatogrammi (EIC) tutti identificati caratteristiche chimiche da un campione di acqua di superficie che contiene più classi di fluorochimici. Ogni traccia chimica è un colore diverso per differenziazione. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 5 : Diagramma concettuale delle informazioni crude e previste per una caratteristica chimica identificata come acido dimero di esafluoropropilene ossido (HFPO-DA). Caratteristiche chimiche vengono compilati dall'estrazione software di dati grezzi da MS misurazioni e contengono cromatografiche (ad es., tempo di ritenzione (RT)) e informazioni di spettrometria di massa. Formula prevista, le strutture e le identità chimiche vengono generate dai dati di misurazione crudo per ogni funzionalità. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 6 : Difetto di massa trama per caratteristiche chimiche, identificato in una produzione foce (rosso, a sinistra) e acque superficiali di riferimento (blu, destra). Composti fluorurati cadono vicino e sotto il tratteggiata linea zero. Nota la serie PFOA/PFOS persistente del campione di acqua di superficie di sfondo (a destra). Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 7 : Trama di difetto di massa massa vs per caratteristiche chimiche non identificate da un campione di acqua di superficie con serie omologa identificati ed etichettati dalla del nontarget pacchetto R. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 8 : Lo spettro di massa di uno sconosciuto caratteristiche chimiche con intensità isotopica prevista di tre possibili formula chimica con la stessa monoisotopic mass. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 9 : Spettro di frammentazione di un etere perfluorurati composto con annotato frammento picchi. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 10 : Rappresentazione grafica di filtraggio soglie. Da sinistra a destra, soglia di abbondanza di ioni per spettri di massa chimica caratteristica, dispongono di soglia di abbondanza per caratteristiche cromatografiche estratti e replicare la soglia per la frequenza di rilevamento di funzionalità in un esperimento di iniezione triplicate. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.