$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Yüzeye duyarlı analiz teknikleri genellikle düşük enerjili elektronlar, atomlar veya katı numunelerle güçlü bir şekilde etkileşime giren iyonlar gibi parçacık problarına dayanır. Sonuç olarak, yüksek yüzey hassasiyeti gösterirler ve yüzey yapısı hakkında detaylı bilgi elde edilebilir1. Ancak kimyasal bilgiler genellikle sınırlıdır. Örnek olarak, X-ışını fotoelektron spektroskopisi atom bileşimi ve belirli bir türün ortalama kimyasal ortamı hakkında nicel bilgi verebilir (örneğin, bir yüzey üzerinde adsorbe organik bir molekül karbon atomları2). Ancak, karmaşık, yüzey adsorbed molekülleri hakkında daha ayrıntılı bilgi, ayrıntılı yapısı veya bağlayıcı siteleri gibi, standart yüzey analiz teknikleri ile elde edilmesi zordur. Öte yandan, organik moleküller aracılığı ile yüzey işlevselizasyonuna artan ilgi ile bu tür bilgilere olan ihtiyaç artmaktadır. Yüzeyde sentezin genişleyen alanları3 veya yüzey işlevselleştirmesi biyomoleküllerineki ile 4,5 iki önemli örnektir. Tüm bu alanlarda, sistemleri daha iyi anlamak için substrat-adsorbat e-sorbat ve adsorbat etkileşimleri ile ilgili temel sorular araştırılır. Bu araştırmalar için, adsorbed molekülleri hakkında bilgi maksimum arzu edilir.
Kısmen, ikincil iyon kütle spektrometresi (SIMS) bu tür bilgileri verebilir. İlk olarak, SIMS son derece yüzeye duyarlıdır. İkinci olarak, püskürtülen adsorbatlar ve parçaları MS ile tespit edildikçe, atomik bileşimin çok ötesinde bilgi elde edilir. Yüzeyde adsorbe edilen kimyasal türlerin doğasına bağlı olarak, kütlespektrumu 6'dagözlemlenen moleküler kütle ve parça deseni ile tanımlanabilir. Birincil iyonlar tarafından indüklenen parçalar gerçekten analiz edilen malzemenin tanımlanmasına yardımcı olabilir. Diğer taraftan, örneğin birincil iyon kaynaklı modifikasyonu (parçalanma, iyonkaynaklı reaksiyonlar, karıştırma) çok güçlüyse, numunenin orijinal durumu hakkındaki çoğu bilgi kaybolur. Böylece, SIMS parçalanma azaltmak için büyük çabalar üstlenilmiştir (örneğin, birincil iyonlar olarak yüklü moleküler kümeler kullanarak7,8,9). Ancak, parçalanma hala büyük makromoleküller ve biyolojik örneklerin SIMS spektrumları hakim10, çeşitli alanlarda SIMS uygulamasını sınırlayan.
Alternatif olarak, nötr kümeler (DINeC) tarafından indüklenen desorpsiyon/iyonizasyonun, karmaşık moleküllerin kütle spektrometrik analizi için başarıyla kullanılan yumuşak ve matrissiz iyonizasyon yöntemi olarak gösterilmiştir11,12,13,14,15,16,17. DINeC, 103 ila 104 SO2 molekülden oluşan moleküler kümelerden oluşan bir demet üzerine kuruludur(Şekil 1). Kümeler örnek üzerinde etkilendiğinde, yüzeydeki ve yüzeydeki moleküllerle çeşitli şekillerde etkileşime girerler: birincisi, kümenin kinetik enerjisinin bir kısmı yeniden dağıtılır ve desorpsiyonaktihale sağlar. Benzer şekilde önemli olan desorbing molekülü küme-yüzey etkisi sırasında kümede çözünür11,18,19 (Şekil 1 ve Şekil 2). Başka bir deyişle, SO2yüksek dipol momentine dayanarak, kümeler çok verimli polar analitler için geçici bir matris olarak hizmet vermektedir. Sonuç olarak, analit moleküllerinin desorpsiyon 1 eV/molekül ve altında gibi düşük küme enerjileri yer alır. Desorpsiyon sürecinin yumuşak doğası, SO2 kümesi yüzey etkisi sırasında ve sonrasında parçalandığında sistemin hızlı soğuması ile daha da desteklenir11,19. Bu çeşitli yönlerin bir sonucu olarak, peptidler, proteinler, lipidler ve boyalar gibi karmaşık moleküllerin küme kaynaklı desorpsiyon molekülleri herhangi bir parçalanma olmadan ilerler11,15; tipik kütle spektrumları, bozulmamış molekülün m/z değerindeki baskın tepe noktasını gösterir ([M+H]+ veya [M-H]-, Şekil 3). Moleküldeki fonksiyonel grupların sayısına ve doğasına bağlı olarak, formun birden fazla yüklü katyonu [M + n· H]n+ gözlenir 11,15,18. Biyomoleküller için iyonizasyon genellikle temel veya asidik fonksiyonel grupta bir protonun alımı veya soyutlama yoluyla gerçekleşir, sırasıyla11. Örnekte su molekülleri varsa, kümedeki SO2 molekülleri sülfürlü asit oluşturan bu su molekülleriyle reaksiyona sokabilir18. İkincisi daha fazla proton alımı (pozitif iyon modu)13,18yoluyla iyonizasyon durumunda iyonizasyon sürecini teşvik verimli bir proton kaynağı olarak hareket edebilir.

Şekil 1: Küme kaynaklı desorpsiyon/iyonizasyon ve deneysel kurulumun şematik illüstrasyonu. Küme kaynaklı desorpsiyon/iyonizasyon yüksek vakumlu bir kapta yapılır. SO2 kümelerinden oluşan bir demet (sarı nokta) darbeli bir memeden SO2/He gaz karışımının süpersonik genişlemesi ile üretilir. Küme yüzeyetkisi sırasında yüzey molekülleri desorbed ve iyonize edilir. Moleküler iyonlar (kırmızı/turuncu nokta) önyargılı bir ızgara, çift iyon huni girişi ve kütle spektrometresi için iyon tuzağına octopolar iyon kılavuzları ile aktarılır. Tipik kütle spektrumları bozulmamış moleküllerin m/z değerlerinde baskın zirveler gösterir, burada: Pozitif iyon modunda M1 (turuncu) ve M2 (kırmızı). Havaya uçurma: Küme yüzey imı sırasında, desorbed molekülleri etkileyen küme veya onun parçalarından birinde çözünür. SO2 moleküllerinin daha fazla parçalanması ve buharlaşması kütle spektrometresinde tespit edilen çıplak, bozulmamış moleküler iyona yol açar. Ayrıca bkz. Şekil 2. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 2: Kümekaynaklı bozulmayı, çözülme yoluyla gösteren moleküler dinamik simülasyonlarının anlık görüntüleri. (A) SO2 kümesi (300 molekül) bir dipeptidin (aspartik asit-arginin, ASP-ARG) adsorbe olduğu yüzeye 1250 m / sdik ile yüzeye yaklaşır. (B) Küme yüzey iyanı sırasında küme parçalanır. Adsorbe dipeptid, küme parçalarından birinde çözünmeye yol açan çevredeki SO2 molekülleriyle etkileşime girer. (C) Küme parçaları yüzeyden itilir. Etiketli parça (mavi daire) bu parçada desorbed olan dipeptid taşır. Bu rakam 19. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 3: Anjiyotensin II'nin temsili kütle spektrumu ve moleküler modeli. (A) Kütle spektrumları (üst panel: pozitif iyon modu, alt panel: negatif iyon modu) anjiyotensin II örneğinden küme kaynaklı desorpsiyon/iyonizasyon dan sonra elde edilen. Örnek bir Si gofret (doğal oksit ile kaplı) üzerine ilgili çözelti damla döküm tarafından hazırlanmıştır. Ana zirveler bozulmamış biyomolekül, [M+H]+ ve [M-H]-; parçalanma örüntüleri gözlenmez. Dimers ([2M+H]+, ok) ayrıca desorpsiyon işleminin yumuşak doğasını gösterir. Pozitif iyon sinyali, SO2 kümelerinin etkisi yle daha yoğundur18. (B) Uzay dolum modeli ve anjiyotensin II amino asit dizisi. Beyaz toplar hidrojen atomlarını gösterir; siyah: karbon; mavi: azot; kırmızı: oksijen. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
DINeC yüksek vakum koşulları ile uyumlu katı numune her türlü uygulanabilir. Özel numune hazırlama gereklidir, özellikle hiçbir matris DINeC-MS ölçümleri öncesinde, matris destekli lazer desorpsiyon / iyonizasyon aksine (MALDI) kütle spektrometresi ve ilgili teknikler20,21uygulanmalıdır. Bu vakum odasında reaktif türlerin arka plan basıncı22 veya örnek sıcaklık gibi değişen deneysel koşullar ile numunenin kimyasal değişikliklerin gerçek zamanlı ölçümleri sağlar. DINeC-MS algılama sınırının femtomol aralığında olduğu gösterilmiştir11. Alt monolayer rejiminde katı yüzeylere adsore edilen biyomoleküllerin analizine uygulandığında, monokatmanın %0,1'i kadar düşük bir yüzey kapsamı tespit edilebilmektedir23. Bu kapsama rejiminde, sinyal yoğunluğu yüzey kapsama doğrusal bağlıdır ve DINeC-MS yüzeykompozisyonu 23kantitatif analizi için kullanılabilir. Karışık numunelerde, kimyasal ortamın iyonizasyon olasılığı üzerinde önemli bir etkisi gözlenmedikçe örnek bileşiminin nicel bir değerlendirmesimümkündür(örneğin, karışık lipid/peptit örneklerinde17). Bu SIMS açık bir tezat, hangi belirli bir türün iyonlaşma olasılığı genellikle güçlü farklı kimyasal bileşenlerin varlığı (sözde "matris etkisi"25,26)etkilenir.
Yüzey analizine ek olarak, yüzey altı bölgesindeki kimyasal bileşim derinlik profilleme17ile incelenebilir. Mevcut kurulum ile, biyomoleküllerin küme kaynaklı desorpsiyon oranları tipik desorpsiyon oranları 10-3 nm/s sıradadır. Karışık lipid/peptit örneklerinde 1-2 nm aralığında yüksek derinlik çözünürlüğü gözlenmiştir17.
Bir diğer uygulama alanı da DINeC-MS ile ince tabaka kromatografisi (TLC) kombinasyonudur. Konvansiyonel TLC plakaları doğrudan DINeC-MS. Pozisyona bağlı kütle spektrumları ile analiz edilebilir TLC plakalarından elde edilebilir ve böylece TLC plakalarından kütleye özgü kromatogramlar elde edilebilir27. Esi28,29ile birlikte TLC farklı, ayrılmış analitler hiçbir yeniden elüsyon gereklidir. TLC'nin MALDI28,29ile kaplininin aksine DINeC-MS + TLC kombinasyonu için de matris gerekmez.
Desorpsiyon elektrosprey iyonizasyon (DESI) aynı zamanda MS uygulamaları için yumuşak bir desorpsiyon/iyonizasyonyöntemidir 30,31. DINeC ve DESI arasındaki en çarpıcı farklar şunlardır: DINeC23'ünkantitatif doğası, ultra-yüksek vakumlu (UHV) koşullarla uyumluluğu, özellikle vakumu kırmadan UHV koşullarında hazırlanan ve aktarılan numuneleri araştırma imkanı23, ayrıca polar olmayan molekülleri verimli bir şekilde desorb etme imkanı19.
Prensip olarak, DINeC desorpsiyon / iyonizasyon kaynağı olarak kütle spektrometresi her türlü birleştiğinde olabilir. Ancak, iyon kapanı kütle spektrometresi ile kombinasyonu iki ana avantajı vardır: Birincisi, tipik bir darbeli küme ışınının darbe genişliği ve tekrarlama hızı, iyon kapanının spektral hızının yanı sıra sürekli birikim süresine de karşılıkgelmektedir. İkinci olarak, DINeC sürecinin yumuşak doğası bozulmamış moleküllerin desorpsiyonuna yol açar. Iyon kapanı kütle spektrometresi MSn yetenekleri ile birlikte, bu araştırılmışörneklerinen kapsamlı analizi için izin verir 15 .