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Rapid communications in mass spectrometry : RCM2020Mar15Vol.34issue(5)

ナロファンによって放出される揮発性化合物。選択されたイオンフローチューブ質量分析およびその他の化学イオン化質量分析分析方法への影響分析方法

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

非標識:ナロファンバッグは、一般的に揮発性代謝産物分析のための呼吸サンプルを収集するために使用されます。ただし、ポリマーから放出される揮発性有機化合物(VOC)は、分析が選択されたイオンフローチューブ質量分析、SIFT-MS、またはイオン化学の適切な理解に依存する技術によって実行される場合、呼気代謝産物と誤解できます。 方法:ナロファンバッグの拡大に使用される窒素に放出されたVOCを分析するために、3つの分析手法を使用しました。ガスクロマトグラフィー/質量分析(GC/MS)、二次エレクトロスプレーイオン化質量分析(SESI-MS)および選択されたイオン流チューブ質量分析(SIFT-MS)。最も重要なVOCは、SIFT-MSによって貯蔵時間、温度、湿度の関数として特定され、定量化されました。 結果:これら3つの分析方法によって得られた一貫した結果は、ナロファンによって放出される主要なVOCとして、1,2-エタンジオール(エチレングリコール)と2-メチル-1,3-ジオキソランを特定します。それらの濃度は、バッグの貯蔵温度と時間を増やすことで強化され、湿潤窒素の2-メチル-1,3-ジオキソランでは、エチレングリコールで170部(ppbv)、34 ppbv(5%の絶対湿度)で34 ppbvに達します)37°Cで160分間保存された8-Lナロファンバッグに含まれています。 結論:SIFT-MSおよびSESI-MS分析のためにH3 O+ Reagentイオンを使用して、次の分析物イオン(M/Z値)がナロファン不純物の影響を受けます:45、63、81、89および99は、アセタルデヒドの分析を妥協する可能性があります。、エチレングリコール、モノテルペン、アセトイン、酪酸、ヘキサナール、ヘプタン。

非標識:ナロファンバッグは、一般的に揮発性代謝産物分析のための呼吸サンプルを収集するために使用されます。ただし、ポリマーから放出される揮発性有機化合物(VOC)は、分析が選択されたイオンフローチューブ質量分析、SIFT-MS、またはイオン化学の適切な理解に依存する技術によって実行される場合、呼気代謝産物と誤解できます。 方法:ナロファンバッグの拡大に使用される窒素に放出されたVOCを分析するために、3つの分析手法を使用しました。ガスクロマトグラフィー/質量分析(GC/MS)、二次エレクトロスプレーイオン化質量分析(SESI-MS)および選択されたイオン流チューブ質量分析(SIFT-MS)。最も重要なVOCは、SIFT-MSによって貯蔵時間、温度、湿度の関数として特定され、定量化されました。 結果:これら3つの分析方法によって得られた一貫した結果は、ナロファンによって放出される主要なVOCとして、1,2-エタンジオール(エチレングリコール)と2-メチル-1,3-ジオキソランを特定します。それらの濃度は、バッグの貯蔵温度と時間を増やすことで強化され、湿潤窒素の2-メチル-1,3-ジオキソランでは、エチレングリコールで170部(ppbv)、34 ppbv(5%の絶対湿度)で34 ppbvに達します)37°Cで160分間保存された8-Lナロファンバッグに含まれています。 結論:SIFT-MSおよびSESI-MS分析のためにH3 O+ Reagentイオンを使用して、次の分析物イオン(M/Z値)がナロファン不純物の影響を受けます:45、63、81、89および99は、アセタルデヒドの分析を妥協する可能性があります。、エチレングリコール、モノテルペン、アセトイン、酪酸、ヘキサナール、ヘプタン。

UNLABELLED: Nalophan bags are commonly used to collect breath samples for volatile metabolite analysis. Volatile organic compounds (VOCs) released from the polymer can, however, be mistaken as breath metabolites when analyses are performed by selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, or techniques that depend on a proper understanding of ion chemistry. METHODS: Three analytical techniques were used to analyse the VOCs released into the nitrogen used to expand Nalophan bags, viz. gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), secondary electrospray ionization mass spectrometry (SESI-MS) and selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS). The most significant VOCs were identified and quantified by SIFT-MS as a function of storage time, temperature and humidity. RESULTS: The consistent results obtained by these three analytical methods identify 1,2-ethanediol (ethylene glycol) and 2-methyl-1,3-dioxolane as the major VOCs released by the Nalophan. Their concentrations are enhanced by increasing the bag storage temperature and time, reaching 170 parts-per-billion by volume (ppbv) for ethylene glycol and 34 ppbv for 2-methyl-1,3-dioxolane in humid nitrogen (absolute humidity of 5%) contained in an 8-L Nalophan bag stored at 37°C for 160 min. CONCLUSIONS: Using H3 O+ reagent ions for SIFT-MS and SESI-MS analyses, the following analyte ions (m/z values) are affected by the Nalophan impurities: 45, 63, 81, 89 and 99, which can compromise analyses of acetaldehyde, ethylene glycol, monoterpenes, acetoin, butyric acid, hexanal and heptane.

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