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Ein Reflektron ist ein Bestandteil mancher Flugzeitmassenspektrometer der verwendet wird um die Ionen in ihrer Flugrichtung umzukehren Dadurch wird der Einfluss ihrer kinetischen Energieverteilung auf die Flugzeit verringert Elektrodenstapel eines Reflektrons rechts am Anschlussrohr zum Massenspektrometer links Inhaltsverzeichnis 1 Prinzip 2 Anwendungsgebiete 3 Reflektron mit einem Feld 4 Reflektron mit zwei Feldern 5 Gitterloses Reflektron 6 Post source Decay 7 Geschichte 8 Literatur 9 EinzelnachweisePrinzip BearbeitenDurch eine Reihe von Elektroden mit unterschiedlichen Spannungen wird ein elektrisches Feld mit einem Gradienten erzeugt das die Ionen abbremst und anschliessend wieder in die Gegenrichtung beschleunigt Treten nun zwei Ionen mit gleicher Masse aber unterschiedlicher kinetischer Energie in das Feld ein so legt das Ion mit der hoheren kinetischen Energie einen weiteren Weg zuruck bis es vollstandig abgebremst ist als dasjenige mit der geringeren kinetischen Energie Durch diese zusatzliche Wegstrecke treffen beide Ionen dann zum selben Zeitpunkt auf dem Detektor auf Das verwendete elektrische Feld kann statisch oder zeitabhangig sein Das Reflektron ist aus einer gepulsten Ionenquelle einem feldfreien Bereich im Anschlussrohr einem Ionenspiegel und dem Detektor aufgebaut Anwendungsgebiete BearbeitenDas Reflektron wird bei manchen Massenspektrometern verwendet um einzelne Ionen z B von Peptidfragmenten nach einer zweiten Fragmentierung genauer in ihrer Molmasse und teilweise dadurch erst eindeutig bestimmen zu konnen 1 2 Durch die Angleichung der unterschiedlichen kinetischen Energien der Ionen ergibt sich in einer Verbesserung der Messgenauigkeit des Masse zu Ladung Verhaltnisses bis auf wenige Dalton pro Elektron 3 In Kombination mit einer zweiten Fragmentierung der Peptidfragmente in Aminosaurefragmente kann so nicht nur eine eindeutige Identifizierung sondern im Zuge einer De Novo Peptidsequenzierung die Aminosauresequenz eines Peptids bestimmt werden Reflektron mit einem Feld Bearbeiten nbsp Schema eines Reflektrons mit einem elektrischen FeldbereichEin Reflektron mit einem elektrischen Feldbereich englisch single stage reflectron erzeugt im Ionenspiegel ein homogenes elektrisches Feld Die Verteilung der Spannung entlang der zentralen Achse kann linear oder nichtlinear sein Das elektrische Feld kann konstant oder zeitabhangig sein Bei einem homogenen Feld werden die Bereiche ohne Feld englisch zero field und die im Ionenspiegel liegenden Bereiche mit Feld durch ein durchlassiges Metallgitter 95 durchlassig getrennt Das Reflektron mit einem elektrischen Feld erlaubt eine vergleichsweise hohere Auflosung bei Ionen deren kinetische Energie relativ geringe Unterschiede von wenigen Prozent zueinander aufweisen Die Flugzeit t der Ionen mit der Masse m der Ladung q der Beuschleunigungsspannung U ist in einem homogenen Feld t U L 2 U m q 2 L m 2 U U m m q displaystyle t U frac L sqrt 2U sqrt frac m q frac 2L m sqrt 2U U m sqrt frac m q nbsp mit der Wegstrecke der Ionen im feldfreien Bereich L der Lange des Ionenspiegels Lm der Spannung uber den Ionenspiegel Um Fur eine Kompensationsbedingung erster Ordnung der Flugzeit t bei der Streubreite dU der kinetischen Energie U sollte folgende Bedingung erfullt sein d t d U 0 displaystyle frac dt dU 0 nbsp Unter der Annahme dass die kinetische Energie der Ionen im feldfreien Bereich gleich der potentiellen Energie der Ionen nahe dem Umkehrpunkt im Ionenspiegel ist und dass der Umkehrpunkt nahe an der hinteren Elektrode im Ionenspiegel liegt Um U folgt L m L 4 displaystyle L m frac L 4 nbsp In der Praxis sollte die Lange des Ionenspiegels 10 20 grosser sein um auch alle Ionen mit gestreuter kinetischer Energie zu messen Das elektrische Feld Em im Ionenspiegel eines Reflektrons mit einem elektrischen Feld sollte sein E m 4 U L displaystyle E m frac 4U L nbsp In Fallen grosserer Streubreite dU wird die relative Breite des Signals englisch peak dt t in einem Reflektron mit einem Feld durch den unkompensierten Anteil der Flugzeit t U bestimmt proportional zu d t t k d 2 t d U 2 displaystyle frac dt t k frac d 2 t dU 2 nbsp mit k als Konstante der Parameter des Reflektrons mit einem Feld Reflektron mit zwei Feldern Bearbeiten nbsp Schema eines Reflektrons mit zwei FeldbereichenDer Ionenspiegel in diesem Reflektrontyp besitzt zwei Bereiche mit unterschiedlichen elektrischen Feldern Dies erlaubt es beide Ableitungen von t U in Bezug auf U auf null zu stellen Dadurch konnen im Vergleich zu Reflektrons mit einem Feld grossere Streubreiten kinetischer Energie kompensiert werden Ublicherweise werden Reflektrons mit zwei Feldern bei der orthogonal acceleration time of flight mass spectrometry oa TOF MS Flugzeitmassenspektrometrie mit orthogonaler Beschleunigung verwendet Der Aufbau nach Mamyrin beinhaltet zwei hochdurchlassige leitfahige Gitter zur Trennung der beiden Feldbereiche Die Auflosung in einem Reflektron mit zwei Feldern wird hauptsachlich durch die Streuung der Ionen durch die Gitter 4 die Streubreite der kinetischen Energie der Ionen nach der pulsierten Ionisierungsquelle und der Genauigkeit des Aufbaus festgelegt Zur Minderung der Streuung sollte der Bereich der ersten Entschleunigung relativ gross sein Der Effekt der Streuung der Ionen auf die Auflosung kann durch einen geeigneten Gitteraufbau gemindert werden 5 Gitterloses Reflektron BearbeitenEin Typ des gitterlosen Reflektrons verwendet ein gekrummtes elektrisches Feld im Ionenspiegel bei dem das Potential entlang der Achse nichtlinear von der Entfernung x displaystyle x nbsp zum Eingang des Ionenspiegels abhangt Die Kompensation der Flugzeit fur Ionen unterschiedlicher kinetischer Energie kann durch Anpassung der Spannung erreicht werden Das elektrische Potential im Ionenspiegel eines Reflektrons mit quadratischem Feld ist proportional zum Quadrat der Entfernung zum Eingang des Ionenspiegels V x k x 2 displaystyle V x kx 2 nbsp was den Fall eines eindimensionalen harmonischen Feldes darstellt Wenn sowohl die Ionisierungsquelle als auch der Detektor am Eingang des Ionenspiegels angebracht sind und wenn die Ionen nahe der Achse des Ionenspiegels liegen ist die Flugzeit der Ionen im Reflektron mit quadratischem Feld beinahe unabhangig von der kinetischen Energie der Ionen 6 Ein gitterloser Ionenspiegel mit nichtlinearem Feld mit vereinfachtem Aufbau aus drei Bestandteilen wurde beschrieben 7 8 Post source Decay BearbeitenBei einem Reflektron mit MALDI als Ionenquelle kann im Vakuum eine weitere Fragmentierung der Molekulionen der ersten Fragmentierung nach der Ionisierungsquelle englisch post source decay PSD Zerfall nach der Quelle erfolgen Das Post source Decay wird zur Untersuchung komplexer Molekule verwendet unter anderem zur Proteinsequenzierung durch De Novo Peptidsequenzierung Beim Post source Decay fragmentieren die Vorlauferionen mit einer kinetischen Energie von einigen Kiloelektronvolt durch Laser oder hochenergetische Kollisionen englisch high energy collision induced dissociation HCD Das fur eine Messung geeignete Zeitintervall beginnt mit dem Austritt der Vorlauferionen aus der Ionenquelle und endet mit dem Eintreffen der Ionen am Ionenspiegel 9 Die kinetische Energie der entstehenden Fragmente PSD Ionen mit der Masse m unterscheidet sich deutlich von der der Vorlauferionen mit der Masse M und ist proportional zu m M Dadurch ist zwar die Verteilung der kinetischen Energien vergleichsweise gross aber E m und damit die Geschwindigkeitsverteilung ist klein Daher werden anschliessend die Ionen auf vergleichsweise hohe kinetische Energien beschleunigt Faktor 4 zu den Vorlauferionen um eine ausreichende Auflosung fur die PSD zu erzielen 10 Eine Verwendung von gitterlosen Reflektrons mit Ionenspiegel mit gekrummtem Feld oder mit zeitabhangigem Feld kann ebenso die Auflosung verbessern Geschichte BearbeitenDie Idee fur ein Reflektron wurde erstmals 1956 von S G Alichanow entwickelt 11 12 Im Jahr 1973 wurde es im Labor von Boris Alexandrowitsch Mamyrin umgesetzt 13 14 Literatur BearbeitenT J Cornish R J Cotter A curved field reflectron for improved energy focusing of product ions in time of flight mass spectrometry In Rapid communications in mass spectrometry RCM Band 7 Nummer 11 November 1993 S 1037 1040 ISSN 0951 4198 doi 10 1002 rcm 1290071114 PMID 8280914 Robert J Cotter Serguei Iltchenko Dongxia Wang The curved field reflectron PSD and CID without scanning stepping or lifting In International Journal of Mass Spectrometry 240 2005 S 169 182 doi 10 1016 j ijms 2004 09 022 Einzelnachweise Bearbeiten A Staub J Schappler S Rudaz J L Veuthey CE TOF MS fundamental concepts instrumental considerations and applications In Electrophoresis Band 30 Nummer 10 Mai 2009 S 1610 1623 ISSN 1522 2683 doi 10 1002 elps 200800782 PMID 19441039 R J Cotter W Griffith C Jelinek Tandem time of flight TOF TOF mass spectrometry and the curved field reflectron In Journal of chromatography B Analytical technologies in the biomedical 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technique In Rapid Commun Mass Spectrom 24 1 2010 S 63 74 S G Alikhanov A new impulse technique for ion mass measurements In Soviet J Exptl Theoret Phys Band 31 1956 S 517f S G Alikhanov A new impulse technique for ion mass measurement In Sov Phys JETP Band 4 1957 S 452f B A Mamyrin V I Karataev D V Shmikk V A Zagulin The mass reflectron a new nonmagnetic time of flight mass spectrometer with high resolution In Sov Phys JETP Band 37 1973 S 45 B A Mamyrin Time of flight mass spectrometry concepts achievements and prospects In International Journal of Mass Spectrometry 206 2001 S 251 266 doi 10 1016 S1387 3806 00 00392 4 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Reflektron amp oldid 181193378