隨著《重點管控新污染物清單(2023版)》的全面實施,新污染物監測的重要性逐漸凸顯,引發了社會各界的廣泛關注。在當前的實驗室環境中,LC/MS檢測方案以其穩定可靠的性能,特別是三重四極桿液質檢測技術的廣泛應用,已成為新污染物檢測的主流方式。然而隨著檢測需求的不斷提升,我們面臨著新的挑戰:如何在常規檢測手段的基礎上,實現新污染物檢測技術的進一步突破?
這一挑戰對于質譜行業而言,既是壓力也是持續創新的動力。正是在這樣的背景下,高分辨質譜ZenoTOF? 7600 系統應運而生,以其獨特的技術為新污染物監測注入了新的活力。該系統針對新污染物的特性進行精心設計,提供了更加精準、高效的檢測方案。
ZenoTOF? 7600 系統
新污染物檢測技術方案特點:
特點 | 描述 |
方法完善 | 方案中包括色譜柱、流動相及色譜梯度等推薦條件,無需重新摸索,即用即得。 |
覆蓋范圍廣 | 涵蓋《重點管控新污染物清單(2023版)》中規定的LC-MS檢測需求,并拓展至全氟化合物、阻燃劑、烷基酚類等463種新污染物。 |
譜庫范圍全 | 提供463種新污染物的詳細化合物參數列表,包括分子式、加合方式、色譜/質譜條件、保留時間、二級質譜譜庫等信息。 |
靈敏度高 | 采用Zeno? Trap技術,大幅提升新污染物的二級定性和定量靈敏度。 |
準確度高 | 利用電子激活解離(EAD)碎裂技術,獲取更豐富的碎片信息,提高定性和未知物解析的準確度。 |
定性定量 同時完成 | 引入全新的Zeno? SWATH? DIA技術,實現一針進樣同時完成快速譜庫檢索定性和高分辨二級碎片定量。 |
01
ZenoTOF? 7600覆蓋全面的新污染物篩查方案
拿來即用:463種新污染物,無需摸索色譜質譜條件,提取離子流圖,如圖1。

圖1. 新污染物提取離子流圖
譜庫完善:463種新污染物,列表詳細信息,包含分子式、加合方式、保留時間等,如表1,化合物二級質譜譜庫拿來即用,通過SCIEX OS快速檢索匹配,如圖2。
表1. 部分新污染物靶向篩查列表
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圖2. 恩諾沙星通過SCIEX OS軟件快速搜索獲得的定性結果
02
Zeno? Trap技術
提升二級靈敏度:Zeno? Trap技術通過提高離子占空比,確保碰撞室產生的超高90%的二級碎片離子被TOF分析檢測,減少了二級離子損失。
舉例如下:噻嗪酮
Zeno? Trap off 和Zeno? Trap on的MS/MS譜圖對比發現,靈敏度提升至少20倍以上(如圖3),圖譜質量提升明顯,有助于二級譜庫的檢索和結構解析。

圖3. 噻嗪酮Zeno? Trap off和Zeno? Trap on二級譜圖對比
03
Zeno? SWATH? DIA技術
高靈敏度的二級定量:Zeno? Trap技術與SWATH?技術的結合,將母離子的質量范圍分成多個可變的質量窗口,每個窗口內的所有離子一起碰撞碎裂,并在Zeno? Trap阱中進行離子富集,之后再得到整個質量范圍內的所有離子的碎片信息。
舉例如下:磺胺噻唑
利用Zeno? SWATH? DIA技術后的定量峰面積比傳統的SWATH? DIA技術的二級碎片定量峰面積增加了10倍以上。(如圖4)

圖4. 磺胺噻唑Zeno? SWATH和SWATH對比圖
標準曲線展示:林可霉素
同時定性定量:林可霉素的母離子精確質量數407.2210 Da,碎片選取389.2105 Da,經過軟件自動提取,可以獲得碎片離子的色譜圖進行高靈敏度定量,同時母離子精確質量數也可完成與理論值的快速比對,另外軟件自動獲取林可霉素解卷積之后的二級信息快速譜庫檢索匹配,詳情見下圖5。

圖5. Zeno? SWATH? DIA技術同時完成林可霉素的定量和定性舉例
04
EAD碎裂技術
全新的碎裂模式:電子激活解離(EAD)碎裂技術與傳統的碰撞誘導解離技術(CID)碎裂技術相比可獲得更加豐富的碎片信息,與CID有良好的互補性,可以有效提升定性和未知化合物精細結構解析的準確性。
以吲哚美辛為例:
CID裂解模式下,可以找到其響應較高的二級碎片為:110.9、138.9、174.0;而在EAD碎裂模式下我們能看到更多的二級碎片信息,碎片包括:110.9、131.0、139.0、159.0、174.0、219.0、299.0,這些碎片在吲哚美辛的結構解析中都能有合理的碎裂規律解釋(如圖6),更為豐富的碎片信息對化合物的定性和精細結構確證有更為重要的作用。

圖6. EAD與CID碎裂模式下的二級碎片精細結構解析對比圖
ZenoTOF? 7600 系統高效篩查463種新污染物,既確保定性精準性,又滿足定量需求。借助創新的Zeno
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