多选题质谱的基本特点有()A通常具备很高的灵敏度B离子通道在高真空环境下运行C具有很高的选择性D离子分析器部件对质谱并不重要E色谱通常作为样品导入部件

题目
多选题
质谱的基本特点有()
A

通常具备很高的灵敏度

B

离子通道在高真空环境下运行

C

具有很高的选择性

D

离子分析器部件对质谱并不重要

E

色谱通常作为样品导入部件


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  • 第1题:

    质谱的离子化方式有()。

    • A、EI
    • B、CI
    • C、APCI
    • D、ESI

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题:

    简述生物传感器耦联质谱技术的基本原理。


    正确答案:生物传感器耦联质谱技术是定性和定量检测蛋白质间相互作用并对其进行鉴定的简便而快速的方法。它是以表面等离子共振(SPR)为基础的生物大分子相互作用的分析技术(BIA)与MALDI-TOF质谱技术的有机结合,其原理是采用1cm*1cm大小的生物传感芯片,该芯片以金黄色的玻璃作为支持物,上面结合有羧甲基葡聚糖聚合物,通过化学修饰可将感兴趣的蛋白质(肽)固定在葡聚糖聚合物上形成传感片,将待测蛋白质或肽溶液通过微射流卡盘流过该固相载体,那些与固相蛋白质(肽)发生相互作用的蛋白质(肽)被滞留在聚合物的表面上,由于芯片表面蛋白质含量增加从而导致入射光的折射率改变,使其表面等离子共振光的共振角发生改变,该改变与表面蛋白的含量呈线性关系,通过SPR-BIA检测系统可实时检测该变化从而实现对蛋白质间相互作用的分析。

  • 第3题:

    基于质谱的蛋白质相互作用研究方法主要有()。

    • A、串联亲和纯化耦联质谱技术
    • B、噬菌体显示技术
    • C、亲和层析耦联质谱技术
    • D、生物传感器耦联质谱技术
    • E、免疫共沉淀耦联质谱技术

    正确答案:A,C,D,E

  • 第4题:

    通过调节DC和RF电压进行离子选择的质谱仪是()

    • A、飞行时间质谱
    • B、四级杆质谱
    • C、傅里叶变换质谱
    • D、磁质谱

    正确答案:B

  • 第5题:

    下列不属于串联质谱是()。

    • A、四级杆质谱
    • B、三重四级杆质谱
    • C、离子阱质谱
    • D、四级杆飞行时间质谱

    正确答案:A

  • 第6题:

    以下哪一种质谱属于无机质谱?()

    • A、三重四级杆质谱
    • B、线性离子阱质谱
    • C、基质辅助激光解吸飞行时间质谱
    • D、电感耦合等离子质谱

    正确答案:D

  • 第7题:

    下列哪一个不是有机质谱?()

    • A、电喷雾电离质谱
    • B、基质辅助激光解吸电离质谱
    • C、感应耦合等离子体质谱
    • D、大气压电离质谱

    正确答案:C

  • 第8题:

    简述质谱的基本原理及特点。


    正确答案:物质的分子在气态被电离,所产生的离子在高压电场中加速,在磁场中偏转,然后到达收集器,产生信号,其强度与到达的离子数成正比,所记录的信号构成质谱。
    质谱法特点:质谱法是唯一可以确定分子式的方法;灵敏度高,通常只需要微克级甚至更少的样品,便可得到质谱图;根据各类有机化合物分子的断裂规律,质谱中分子碎片离子峰提供了有关有机化合物结构的丰富的信息。

  • 第9题:

    问答题
    色谱与质谱联用后有什么突出特点?

    正确答案: 质谱法具有灵敏度高、定性能力强等特点。但进样要纯,才能发挥其特长。另一方面,进行定量分析又比较复杂。气相色谱法则具有分离效率高、定量分析简便的特点,但定性能力却较差。因此这两种方法若能联用,可以相互取长补短,其优点是:
    (1)气相色谱仪是质谱法的理想的“进样器”,试样经色谱分离后以纯物质形式进入质谱仪,就可充分发挥质谱法的特长。
    (2)质谱仪是气相色谱法的理想的“检测器”,色谱法所用的检测器如氢焰电离检测器、热导池检测器、电子捕获检测器都具有局限性。而质谱仪能检出几乎全部化合物,灵敏度又很高。所以,色谱—质谱联用技术既发挥了色谱法的高分离能力,又发挥了质谱法的高鉴别能力。这种技术适用于作多组分混合物中未知组分的定性鉴定;可以判断化合物的分子结构;可以准确地测定未知组分的分子量;可以修正色谱分析的错误判断;可以鉴定出部分分离甚至末分离开的色谱峰等。因此日益受到重视,现在几乎全部先进的质谱仪器都具有进行联用的气相色谱仪,并配有计算机,使得计算、联机检索等变得快捷而准确。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    CI-MS表示()
    A

    电子轰击质谱

    B

    化学电离质谱

    C

    电喷雾质谱

    D

    激光解吸质谱


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    连续X线在物质中的衰减特点是()
    A

    平均能量提高、能谱变宽、线质提高

    B

    平均能量降低、能谱变宽、线质降低

    C

    平均能量提高、能谱变窄、线质提高

    D

    平均能量提高、能谱变宽、线质降低

    E

    平均能量降低、能谱变窄、线质提高


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    基于质谱的蛋白质相互作用研究方法主要有()。
    A

    串联亲和纯化耦联质谱技术

    B

    噬菌体显示技术

    C

    亲和层析耦联质谱技术

    D

    生物传感器耦联质谱技术

    E

    免疫共沉淀耦联质谱技术


    正确答案: E,C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列哪一个不是按质谱的离子源对质谱分类?()

    • A、电喷雾质谱
    • B、基体辅助激光解吸质谱
    • C、快原子轰击质谱
    • D、四级杆质

    正确答案:D

  • 第14题:

    简述免疫共沉淀的原理和免疫共沉淀耦联质谱技术的特点。


    正确答案: 原理:当细胞在非变性条件下被裂解时,完整细胞内存在的许多蛋白质-蛋白质间的相互作用被保留了下来。如果用蛋白质X的抗体免疫沉淀X,那么与X在体内结合的蛋白质Y也能沉淀下来。
    特点:研究的是生理条件下蛋白质之间的相互作用;检测的是细胞裂解液中所有蛋白质与靶蛋白的相互作用;可检测依赖于修饰的蛋白质相互作用。

  • 第15题:

    CI-MS表示()

    • A、电子轰击质谱
    • B、化学电离质谱
    • C、电喷雾质谱
    • D、激光解吸质谱

    正确答案:B

  • 第16题:

    以下质谱中哪种类型的分辨率最高?()

    • A、三重四级杆质谱
    • B、线性离子阱质谱
    • C、Q-TOF质谱
    • D、ICP质谱

    正确答案:C

  • 第17题:

    下列属于多级质谱的是()。

    • A、四级杆质谱
    • B、飞行时间质谱
    • C、离子阱质谱
    • D、磁质谱

    正确答案:C

  • 第18题:

    下列哪一个不是按质谱的质量分析器对质谱分类?()

    • A、傅里叶变换质谱
    • B、电喷雾质谱
    • C、飞行时间质谱
    • D、四级杆质谱

    正确答案:B

  • 第19题:

    连续X线在物质中的衰减特点是()

    • A、平均能量提高、能谱变宽、线质提高
    • B、平均能量降低、能谱变宽、线质降低
    • C、平均能量提高、能谱变窄、线质提高
    • D、平均能量提高、能谱变宽、线质降低
    • E、平均能量降低、能谱变窄、线质提高

    正确答案:C

  • 第20题:

    色谱与质谱联用后有什么突出特点?


    正确答案: 质谱法具有灵敏度高、定性能力强等特点。但进样要纯,才能发挥其特长。另一方面,进行定量分析又比较复杂。气相色谱法则具有分离效率高、定量分析简便的特点,但定性能力却较差。因此这两种方法若能联用,可以相互取长补短,其优点是:
    (1)气相色谱仪是质谱法的理想的“进样器”,试样经色谱分离后以纯物质形式进入质谱仪,就可充分发挥质谱法的特长。
    (2)质谱仪是气相色谱法的理想的“检测器”,色谱法所用的检测器如氢焰电离检测器、热导池检测器、电子捕获检测器都具有局限性。而质谱仪能检出几乎全部化合物,灵敏度又很高。所以,色谱—质谱联用技术既发挥了色谱法的高分离能力,又发挥了质谱法的高鉴别能力。这种技术适用于作多组分混合物中未知组分的定性鉴定;可以判断化合物的分子结构;可以准确地测定未知组分的分子量;可以修正色谱分析的错误判断;可以鉴定出部分分离甚至末分离开的色谱峰等。因此日益受到重视,现在几乎全部先进的质谱仪器都具有进行联用的气相色谱仪,并配有计算机,使得计算、联机检索等变得快捷而准确。

  • 第21题:

    问答题
    简述质谱的基本原理及特点。

    正确答案: 物质的分子在气态被电离,所产生的离子在高压电场中加速,在磁场中偏转,然后到达收集器,产生信号,其强度与到达的离子数成正比,所记录的信号构成质谱。
    质谱法特点:质谱法是唯一可以确定分子式的方法;灵敏度高,通常只需要微克级甚至更少的样品,便可得到质谱图;根据各类有机化合物分子的断裂规律,质谱中分子碎片离子峰提供了有关有机化合物结构的丰富的信息。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述生物传感器耦联质谱技术的基本原理。

    正确答案: 生物传感器耦联质谱技术是定性和定量检测蛋白质间相互作用并对其进行鉴定的简便而快速的方法。它是以表面等离子共振(SPR)为基础的生物大分子相互作用的分析技术(BIA)与MALDI-TOF质谱技术的有机结合,其原理是采用1cm*1cm大小的生物传感芯片,该芯片以金黄色的玻璃作为支持物,上面结合有羧甲基葡聚糖聚合物,通过化学修饰可将感兴趣的蛋白质(肽)固定在葡聚糖聚合物上形成传感片,将待测蛋白质或肽溶液通过微射流卡盘流过该固相载体,那些与固相蛋白质(肽)发生相互作用的蛋白质(肽)被滞留在聚合物的表面上,由于芯片表面蛋白质含量增加从而导致入射光的折射率改变,使其表面等离子共振光的共振角发生改变,该改变与表面蛋白的含量呈线性关系,通过SPR-BIA检测系统可实时检测该变化从而实现对蛋白质间相互作用的分析。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述免疫共沉淀的原理和免疫共沉淀耦联质谱技术的特点。

    正确答案: 原理:当细胞在非变性条件下被裂解时,完整细胞内存在的许多蛋白质-蛋白质间的相互作用被保留了下来。如果用蛋白质X的抗体免疫沉淀X,那么与X在体内结合的蛋白质Y也能沉淀下来。
    特点:研究的是生理条件下蛋白质之间的相互作用;检测的是细胞裂解液中所有蛋白质与靶蛋白的相互作用;可检测依赖于修饰的蛋白质相互作用。
    解析: 暂无解析