本文介绍了用矩阵辅助激光解吸电离时间的飞行质谱 (MALDI) 表征合成聚合物的方法, 包括样品制备、光谱采集和数据分析的优化。
在合成均聚物的表征中, 有许多技术可供使用, 但很少有人能为最终群分析提供有用的信息, 因为它是飞行质谱 (MALDI MS) 的基质辅助激光解吸电离时间。本教程演示了使用 MALDI 的合成聚合物的样品制备、光谱采集和数据分析的优化方法. 样品制备过程中的关键参数包括基体的选择、确定适当的 cationization 盐, 并调整基质、阳离子和分析物的相对比例。采集参数, 如模式 (线性或反射器), 极化 (正或负), 加速度电压和延迟时间, 也很重要。给出了合成聚合物的一些化学知识, 同时优化了数据采集参数和样品制备条件, 获得了足够的分辨率和质量精度, 使其具有明确的除重复单位质量和整体分子量分布外, 大多数均聚物 (质量低于 1万) 的最终组的测定。虽然在一组有限的聚合物上显示, 这些一般技术适用于更广泛的合成聚合物, 以确定质量分布, 但最终群体的决心是可能的均聚物与狭窄的分散性。
随着生活聚合技术的改进, 具有定量功能的末端基团的精密高分子越来越多地可用1。叠氮化物-炔烃和 thiolene 的并行开发单击化学物质使大分子与其他基团的几乎定量耦合, 提供了多种混合材料2、3、4 的通路..然而, 需要精确的分析技术来表征这些聚合物共轭反应的起始材料和产物。矩阵辅助激光解吸/电离时间的飞行质谱 (MALDI) 是一种宝贵的软电离分析技术的表征聚合物, 因为它可以产生聚合物离子在单一的电荷状态, 最小分裂5,6。MALDI 的 MS 比其他传统的聚合物表征方法有较大的优势, 因为它可以提供质量光谱的分辨率, 在聚合物质量分布的个别 n。因此, 这种质谱可以提供关于平均分子量、重复单位质量和分子量分散性7的精确信息, 这反过来可以阐明相互竞争的聚合机制, 如链转移8.然而, MALDI 的 MS 在提供关于聚合物末端小组9,10的信息是特别强有力的, 可用于证实末端小组修改10,11和其他转换12例如聚合物 cyclizations11,13。同样重要的是, 对质谱分析所需的相对少量分析物 (亚微克) 使得这种技术在仅有微量的材料可用的情况下可以用于表征。
聚合物的 MALDI 分析可以分为四个不同的步骤: 样品制备、仪器标定、光谱采集和数据分析。样品制备是生成最佳 MALDI 质量谱最基本的步骤, 在样品引入到仪器14、15之前发生。选择一个合适的矩阵, 具有相似的溶解度参数作为聚合物分析物是至关重要的, 以获得高质量的 MALDI 质量谱和矩阵选择的指导方针已报告在别处14,15, 16,17。18, 还在网上发表了一份聚合物 MALDI “食谱” 的数据库。对于新型聚合物, 通过首先了解聚合物的溶解度, 选择具有相似溶解度参数14、19的基体, 可以接近基体的选择。具有高质子亲和性的聚合物可以由大多数矩阵14 (通常含有羧酸基团) 质子, 但对于其他聚合物, cationization 剂是必需的14。碱离子与含氧的种类 (例如聚酯和聚醚) 合起来很好, 而不饱和烃 (如聚苯乙烯) 与过渡金属 (如银和铜离子) 加成14,19. 由于本实验中的高分子样品中含有氧原子的骨干, 以钠或三氟乙酸钾 (TFA) 为 cationization 剂。一旦选择了基质和 cationization 剂, 就必须仔细优化分析物、阳离子剂和基体的相对比例, 以确保高信号的噪声。在这个过程中, 样品准备的参数已经被优化, 然而一个经验抽样优化过程 (步骤 1.4.1,图 1), 系统地改变三组分的浓度 (分析物,矩阵和阳离子) 是有效的快速确定其最佳比率。
数据采集还要求对多个参数进行优化。其中最重要的参数包括光谱仪的正负离子模式、仪器操作模式 (线性与反射器)、加速度电压和提取延时时间。另一种可以增加分辨率的方法是利用 “reflectron” 模式20、21、22、23。Reflectron 模式实质上是将离子的飞行路径通过反射飞管末端的离子返回到源附近的探测器上, 同时将离子重新聚焦在不同的动量上, 从而提高分辨率, 尽管降低信号强度。此外, 通过降低激光功率, 减少了碰撞次数和能量, 减少了不均匀性24的破碎和动能, 从而减小了信噪比, 从而可以获得更高的分辨率谱。通过调整所有这些参数, 离子可以集中到最小化的影响, 任何不均匀性的初始位置或速度发生在激光解吸过程。当采集参数优化时, 通常可以达到 1万 Da 以上的离子的同位素分辨率, 但这也取决于飞行管的长度和仪器的设计。大多数含有至少一个杂原子的有机化合物容易与碱性阳离子 (如锂、钠和钾) 络合。许多碱金属是 monoisotopes 或有限同位素, 因此不扩大分布。
虽然可以调整仪器参数以优化数据精度, 但只有在适当的校准11的情况下才能实现数据精度。蛋白质和多肽最初被用作 calibrants 由于其单分散性和可用性, 但遭受可变稳定性和杂质的流行率25。更具成本效益和稳定的替代品包括无机簇和多分散聚合物26、27、28、29。不幸的是, 这些替代品的特点是分散质量, 这会使质量分配复杂化, 而且整体上较小的质量, 这使得它们只对低于 1万 Da 的校准有用。为了对付这些问题, 格雷森和艾尔。25开发了基于大分子的聚酯 MS 校准系统, 单分散, 具有广泛的基体和溶剂相容性, 保质期稳定性 (> 8 年), 降低生产成本。根据该系统的优点, 选择了 calibrant 的实验结果。
校准有两种主要类型: 内部和外部30。在外部校准时, 将分析物支架的质量标准放置在 MALDI 靶板上的不同样品位置上, 而非分析物, 以产生一个单独的质量频谱, 可从中生成校准文件。另一方面, 通过内部校准, 通常可以提高精确度, 这包括将 calibrant 与分析物混合, 以获得 calibrant 和分析物信号的混合光谱。在下面描述的过程中, 执行了外部校准。在对质量尺度进行适当的标定后, 可以获得准确的分析物质量数据。为了保证最精确的标定, 在校准后不久就会发生数据采集。
最后, 得到了优化后的标定数据集, 并对数据进行了分析, 提供了聚合物样品的结构信息。在聚合物分布范围内的 n 场之间的间隔可以提供精确的重复单位质量的测量。数字平均分子量 (mn) 和其他质量分布计算 (例如, 重量平均分子量) 和Đ (分散性)) 也可以确定从信号分布的质量谱 (步骤4.2 计算)。也许最独特的, 在均聚物的情况下, 可以通过确定聚合物分布对重复单位质量的偏移量来确认最终基团质量的总和。信息丰富的 MALDI 的质量谱提供了宝贵的特征数据, 补充了更多传统的聚合物表征技术, 如尺寸排除层析, 傅里叶变换红外光谱, 和核磁共振。
MALDI 质谱是一种无价的聚合物表征分析工具, 因为它能够在单一带电的状态下产生聚合物离子, 并具有极小的碎片。这种软电离技术利用短激光脉冲对嵌入在基质化合物中的聚合物分析物的固态样品脱附在气相中产生聚合物离子。大分子通常是通过与阳离子络合而成的, 加入到基质中, 以质谱法进行分析。然后通过萃取电压加速这些大分子离子, 使它们进入飞行管的无场区域, 从而使它们的m-/z根据它们在离子源和探测器之间的飞行时间来确定5,32。
与其他聚合物表征技术相比, MALDI 的 MS 光谱质量严重依赖于数据采集参数和样品制备。虽然没有设定的样品准备公式, 了解样品准备的每个组分的功能允许更快速的经验优化。MALDI 样品制备中最重要的因素是基体的选择, 因为基体与高分子分析物的相容性对于允许激发矩阵在电离态5中产生单一的吸大分子是至关重要的, 15,17,19。一旦选择合适的基质和 cationization 剂, 就必须确定分析物、基质和 cationization 剂的正确配比。这可以通过在 MALDI 的 MS 目标板 (图 2) 上创建一个二维的样本网格 (图1) 来实现, 并增加一个轴上的矩阵浓度, 并增加 cationization 剂浓度在其他。
与 MALDI 样品制备相似, 没有确定数据采集参数的公式;然而, 应该考虑某些趋势来加速光谱优化。Reflectron 模式, 增加分辨率, 但减少总体信号, 通常是选择较低的质量范围 (在这些例子, 低于 4000 Da), 其中同位素分辨率可以实现。在这些情况下, 采用了 monoisotopic 质量计算和峰值提取方法。对于质量在 4000 Da 以上的高分子样品, 采用线性模式进行平均质量计算和峰值采摘方法。为了提高信号分辨率, 应以较小的增量调整离子源电压, 使大质量聚合物具有较大的电压差 (IS1 与 IS2) 的一般趋势。
虽然优化的样品制备和采集参数可以提供精度, 但质量精度只能通过有效的校准来实现。给定质量的飞行时间在可变采集参数和均匀板位置方面可能会有细微的变化, 因此, 应对每组优化的采集参数进行校准, 以产生准确的质量决心5,30。一旦采集参数和样品准备被优化, 光谱应该使用这些完全相同的条件进行校准。
由于在聚合物的最佳 MALDI 质量谱中观测到的异常分辨率和质量精度, 该技术已成为确定高分子质量分布数据的宝贵的辅助工具。然而, 它在聚合物质量分布范围内解决单个重复单元的能力, 提供了相对于其他聚合物表征技术如凝胶渗透色谱 (GPC) 和核的最终基团分析的特殊优势。磁共振 (核磁共振)。这对于确定端组功能化反应的保真度和端组动词反应的定量性质特别有价值。这篇手稿证明了能够解决的质量的个别聚合物重复单位多达两个小数点的质量的准确性, 使确认的最终小组修改与高度的信心。随着近年来在精密高分子合成领域取得了长足的进步, MALDI 已经成为确定大分子结构和功能的一个越来越重要的工具。
The authors have nothing to disclose.
作者确认了由国家科学基金会资助的智能材料设计、分析和加工财团 (SMATDAP), IIA-1430280 合作协议, 以及研究生奖学金的 LA 董事会。这些实验的聚合物样品是由 MilliporeSigma (西格玛-爱秩序) 提供的。 本文的开放访问发布由 MilliporeSigma 赞助。
polyoxyethylene bis(azide) (Mn=2000) | MilliporeSigma (Aldrich) | 689696 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/689696?lang=en®ion=US |
poly(ethylene glycol) 2-amino-ethyl ether acetic acid (Mn= 5000) | MilliporeSigma (Aldrich) | 757918 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/757918?lang=en®ion=US |
poly(L-lactide), thiol terminated (Mn=2500) | MilliporeSigma (Aldrich) | 747386 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/747386?lang=en®ion=US |
SpheriCal® peptide low | MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) | PFS20 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/pfs20?lang=en®ion=US |
SpheriCal® peptide medium | MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) | PFS21 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/pfs21?lang=en®ion=US |
SpheriCal® peptide high | MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) | PFS22 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/pfs22?lang=en®ion=US |
2,4 dinitrofluorobenzene | TCI | A5512 | |
maleimide | MilliporeSigma (Aldrich) | 129585 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/129585?lang=en®ion=US |
1-ethynylfluorobenzene | Fisher Scientific | 766-98-3 | |
triethylamine | MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) | 471283 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/471283?lang=en®ion=US |
N,N,N',N",N"-pentamethyldiethylenetriamine | MilliporeSigma (Aldrich) | 369497 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/369497?lang=en®ion=US |
Copper(I)Bromide | MilliporeSigma (Aldrich) | 254185 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/254185?lang=en®ion=US |
glacial acetic acid | Fisher Scientific | A38212 | |
sodium metabisulfite | MilliporeSigma (Sigma-Aldrich) | 13459 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigald/13459?lang=en®ion=US |
potassium trifluoroacetate | MilliporeSigma (Aldrich) | 281883 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/281883?lang=en®ion=US |
trans-2-[3-(tert-butylphenyl)-2-methyl-2-properylidene]malononitrile | MilliporeSigma (Aldrich) | 727881 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/727881?lang=en®ion=US |
a-cyano-4-hydroxycinnamic acid | MilliporeSigma (Sigma) | C8982 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/c8982?lang=en®ion=US |
tetrahydrofuran | Fisher Scientific | T425-1 | |
dichloromethane | VWR Analytical | BDH1113-4LG |