JP2022079364A5 - - Google Patents
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Description
これに対し、上述したDIAでは、測定対象の質量電荷比範囲全体をカバーするようにウインドウを定めるので、多数の成分が同時に質量分析装置に導入された場合であっても、全ての成分についてのプロダクトイオン情報を取得することができる。即ち、DDAに比べると解析の網羅性は高い。しかしながら、各ウインドウの質量電荷比幅はDDAにおいてプリカーサーイオンが選択される質量電荷比範囲に比べて広いので、異なる成分に由来するイオンが一つのウインドウに入る可能性があり、その場合、その複数のイオン種からそれぞれ生成されるプロダクトイオンがMS/MSスペクトルに混在して現れる。即ち、MS/MSスペクトルの純粋性は低く、その点でDDAと比べるとMS/MSスペクトルの品質は低い。
図5は、このプリカーサーイオン選択動作の説明図である。いま、選択されたウインドウの質量電荷比範囲がM1~M2であり、M1スペクトルが図5中に示した例である場合、下向き矢印で示したピークがプリカーサーイオンピークとして選択される。
プリカーサー決定部44により、選択されたウインドウのそれぞれにおいて同様にしてプリカーサーイオンピークが選択されると、DDA実行リスト作成部45は、選択されたプリカーサーイオンピークの信号強度が大きい順に、プリカーサーイオンの質量電荷比を掲載したDDA実行リストを作成する(ステップS11)。
プリカーサー決定部44により、選択されたウインドウのそれぞれにおいて同様にしてプリカーサーイオンピークが選択されると、DDA実行リスト作成部45は、選択されたプリカーサーイオンピークの信号強度が大きい順に、プリカーサーイオンの質量電荷比を掲載したDDA実行リストを作成する(ステップS11)。
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