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Gaschromatographie mit Massenspektrometrie Kopplung ist ein Verfahren der Analytischen Chemie zur Identifizierung und Quantifizierung organischer Verbindungen Die Kopplung eines Gaschromatographen GC mit einem Massenspektrometer MS wird verkurzend auch als GC MS GC MS oder GCMS bezeichnet im Falle der Tandem Massenspektrometrie GC MS MS oder ahnlich 1 2 Ein GC MS Gerat mit geschlossenen Turen 2005 Dasselbe GC MS Gerat wie oben mit geoffneten Turen 2005 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Messprinzip 2 1 Chromatographische Trennung 2 2 Ionisierung 2 3 Massentrennung und Detektion 3 Anwendungsgebiete von GC MS 4 Literatur 5 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenIn den 1950er Jahren wurde von Roland Gohlke und Fred McLafferty das erste Mal ein Massenspektrometer als Detektor fur eine Chromatographie Methode eingesetzt 3 4 5 Beide koppelten einen Gaschromatographen mit einem Flugzeit Massenspektrometer ToF Durch diese Methode konnten das erste Mal Substanzgemische in einer Anlage getrennt und identifiziert werden 6 Seit der Entwicklung der Kapillar Gaschromatographie in den 1970er Jahren 7 werden die Gerate meist uber eine beheizte Transfer Line direkt mit dem Massenspektrometer gekoppelt Weitere fruher ubliche Kopplungsverfahren wie Open Split oder Moving belt sind heute nicht mehr gebrauchlich Eine weitere Kopplungstechnik die um das Jahr 2010 Bedeutung erhielt ist die GC APCI MS auch als APGC bezeichnet bei der die Gaschromatographie bei Atmospharendruck mit der Quelle eines HPLC MS gekoppelt werden kann nbsp Schema einer GC MS Kopplung mit Ionenfallen MSMessprinzip BearbeitenChromatographische Trennung Bearbeiten Der Gaschromatograph dient zur Auftrennung des zu untersuchenden Stoffgemisches und das Massenspektrometer zur Identifizierung und gegebenenfalls auch Quantifizierung der einzelnen Komponenten Die Trennsaule eines Gaschromatographen besteht aus einem dunnen Durchmesser ca 3 6 mm Edelstahl bzw Glasrohr oder bei den meisten moderneren Systemen aus einer 15 bis zu gt 100 m langen Fused silica bzw Glaskapillare Die erstgenannten Trennsaulen werden als sogenannte gepackte Trennsaulen betrieben und finden auch heute noch haufig Verwendung in der sogenannten Prozess Gaschromatographie Die Kapillar Trennsaulen werden dagegen in der analytischen Untersuchung von hochkomplexen Substanzmischungen eingesetzt s u Einzelheiten zu den Saulentypen und den verwendeten stationaren Phasen Trennflussigkeiten finden sich im Beitrag Gaschromatographie Die Saulen werden im temperierbaren sogenannten Ofenraum von inerten Tragergasen wie z B Stickstoff oder Helium als mobiler Phase durchstromt In diesen Gasstrom wird uber den beheizbaren Injektor oder Einspritzblock das verdampfte Stoffgemisch injiziert Jede Komponente des Stoffgemisches hat durch ihre physikalisch chemischen Eigenschaften eine charakteristische Mobilitat in der Trennsaule die u a vom Verteilungskoeffizienten zwischen stationarer und mobiler Phase bestimmt wird So konnen auch sehr komplexe Stoffgemische in ihre Komponenten aufgetrennt werden Werden einzelne Stoffe nicht getrennt spricht man von kritischen Paaren Aufgrund der physikalisch chemischen Eigenheiten der Gaschromatographie konnen nur verdampfbare Substanzen mit entsprechend relativ geringer Molekulmasse m ca lt 1000 u untersucht werden Da heute in der Regel Kapillar GC Saulen mit geringem Tragergasfluss verwendet werden die das erforderliche Vakuum im Massenspektrometer nicht storen werden die Gerate meist uber eine beheizte Transfer Line direkt gekoppelt Fruher ubliche weitere Kopplungsverfahren wie Open Split oder Moving belt sind nicht mehr gebrauchlich Ionisierung Bearbeiten Nach Durchlaufen der Chromatographiesaule werden die getrennten Stoffe ionisiert Zur Ionisierung der Substanzen in der Ionenquelle wird meist die EI electron impact Elektronenstossionisation aber auch die CI chemische Ionisation oder FI Feldionisation sowie noch etliche andere Ionisierungstechniken genutzt die Verfahren sind im Artikel Massenspektrometrie naher erklart Durch die Ionisierung werden die Molekule der Einzelsubstanz entweder zertrummert EI oder protoniert CI und liegen dann als meist einfach geladene Ionen vor Aus den Massenzahlen des Molpeaks CI charakteristischer Bruchstucke EI und eventuell vorhandenen Isotopenmustern kann auf die Struktur und Summenformeln der Substanzen geschlossen werden Fur die universelle Einsetzbarkeit der GC MS fur die Messung organischer Verbindungen ist insbesondere die Universalitat der Elektronenstossionisation ein entscheidender Faktor nbsp EI Massensspektrum von ToluolMassentrennung und Detektion Bearbeiten Im Analysator oder Massenselektor werden die Ionen durch angelegte elektrische und oder magnetische Felder nach ihrem Masse zu Ladung Verhaltnis m q displaystyle frac m q nbsp getrennt Zur Aufnahme der Massenspektren kommen typischerweise bei einfachen Geraten Ionenfallen oder Quadrupol Analysatoren zum Einsatz Aufwendigere Gerate verfugen uber TOF Time of Flight Analysatoren Als Detektor eingesetzt werden konnen Photomultiplier Sekundarelektronenvervielfacher SEV Faraday Auffanger Daly Detektoren Mikrokanalplatten MCP oder Channeltrons Der SEV wird teilweise in Kombination mit einer Konversionsdynode verwendet bei der die Ionen nach Durchlaufen des Analysators aufgrund einer angelegten hohen Beschleunigungsspannung bis zu 25 kV auf eine Metalloberflache prallen und ein SEV dann die freiwerdenden Elektronen detektiert Da Gaschromatographen die Substanzen mit hoher zeitlicher Auflosung trennen konnen geringe Halbwertsbreite der Peaks unterer Sekundenbereich z B lt 3 s ist Stand der Technik ist es gelegentlich ein Problem fur das angeschlossene Massenspektrometer die Spektren in der erforderlichen Geschwindigkeit aufzunehmen Um das mogliche Optimum an gewunschter Information zu erhalten mussen bei noch im Einsatz befindlichen alteren Geraten Kompromisse bei der Spektrenqualitat hinsichtlich des zu untersuchenden Massenbereichs und oder der Nachweisempfindlichkeit gemacht werden Gerate des Jahres 2005 schafften jedoch bereits uber eine Massendekade das heisst z B 10 100 u oder 50 500 u funf und mehr komplette Massenspektren pro Sekunde Noch schneller kann gescannt werden wenn man sich zwecks quantitativer Analyse nur fur ausgewahlte Ionen interessiert und auch nur diese misst single oder selected ion monitoring mode SIM Nachweisgrenzen dreimal Untergrundrauschen von 10 14 Mol entspricht etwa 10 Milliarden Molekulen oder Stoffmengen im Bereich von Billionstel Gramm und besser sind so pro Analysenlauf moglich Substanzgemische die sich mit GC MS nicht erfolgreich analysieren lassen konnen haufig mit LC MS Liquid Chromatography genauer untersucht werden LC hat den Vorteil dass temperaturempfindliche und oder hochmolekulare Substanzen in der HPLC nicht verdampft werden mussen jedoch auch den Nachteil dass die oben erwahnte Halbwertsbreite der Peaks deutlich grosser ist mithin die zeitliche Auflosung und damit die chromatographische Abtrennung von ahnlichen Substanzen mit vergleichbarer Retentionszeit schlechter ist doch auch hier haben neuere Entwicklungen ab ca 2003 zu qualitativen Sprungen gefuhrt Es fehlt der LC MS aber immer noch ein universell fur alle Substanzgruppen gleichermassen universell einsetzbares Ionisationsverfahren wie das der EI electron impact bei der GC MS Anwendungsgebiete von GC MS Bearbeiten nbsp Analyse der Zusammensetzung von Bitumen aus einer archaologischen Grabung mit OpenChromExemplarische Nennungen zu Einzelheiten der qualitativen und quantitativen Analytik bzw Spurenanalytik siehe auch die jeweiligen Fachgebiete Archaometrie Forschungsaufgaben in der Physiologie Analytik in der Rechtsmedizin Analytik in der Lebensmittelchemie zur Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen und Fremdstoffen Aroma bzw Geruchsstoff Analytik in der Sensorik Umweltanalytik fur praktisch alle Matrices Dopingkontrollen von Harn und Blutproben klinisch chemische Labordiagnostik insbesondere in der Hormonanalytik und fur niedermolekulare Tumormarker Analytik in der Toxikologie auch in der Kampfstoffanalytik bzw in Fragen des Bioterrorismus Aufgaben in der Analytik und Forschung in der Pharmazie und Pharmakologie Analytik in der Kunst Bindemittel Lacke usw Analytik von Stoffgemischen in der chemischen Okologie Pheromonzusammensetzungen Pflanzenduftstoffe etc Literatur BearbeitenHans Joachim Hubschmann Handbook of GC MS Fundamentals and Applications 3 Auflage Wiley VCH Weinheim 2015 ISBN 978 3 527 33474 2 Helmut Gunzler Alex Williams Hrsg Handbook of Analytical Techniques 2 Nachdruck Band 1 Wiley VCH Weinheim u a 2002 ISBN 3 527 30165 8 chapter 10 11 20 Karl Pfleger Hans H Maurer und Armin Weber Mass spectral and GC data of drugs poisons and their metabolites VCH Weinheim 1985 ISBN 3 52726 303 9 Weitere Auflagen bis 2017 Einzelnachweise Bearbeiten GC MS MS What does GC MS MS stand for The Free Dictionary In acronyms thefreedictionary com Abgerufen am 7 Februar 2017 What does GC MS MS mean Definition of GC MS MS GC MS MS stands for Gas Chromatography Mass Spectrometry and Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry By AcronymsAndSlang com In acronymsandslang com Abgerufen am 7 Februar 2017 F W McLafferty Mass Spectrometric Analysis Broad Applicability to Chemical Research In Analytical Chemistry Band 28 1956 S 306 doi 10 1021 ac60111a005 F W McLafferty Mass Spectrometric Analysis Molecular Rearrangements In Analytical Chemistry Band 31 1959 S 82 doi 10 1021 ac60145a015 R S Gohlke Time of Flight Mass Spectrometry and Gas Liquid Partition Chromatography In Analytical Chemistry Band 31 1959 S 535 doi 10 1021 ac50164a024 Roland S Gohlke Fred W McLafferty Early gas chromatography mass spectrometry In Journal of the American Society for Mass Spectrometry Band 4 Nr 5 Mai 1993 S 367 371 doi 10 1016 1044 0305 93 85001 E Dandenau Raymond D und E H Zerenner An investigation of glasses for capillary chromatography In Journal of High Resolution Chromatography Band 2 1979 S 351 356 doi 10 1002 jhrc 1240020617 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Gaschromatographie mit Massenspektrometrie Kopplung amp oldid 220215281