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Quelles sont les utilisations d’un Spectromètre de Masse?

Les spectromètres de masse sont utilisés dans l’industrie et en recherche. La liste suivante, non exhaustive, est un bref sommaire de la majorité des applications en spectrométrie de masse :

     Chimie : molécules organiques, supramolécules

     Biotechnologies : analyse de protéines, peptides, oligonucleotides, polysaccharides, lipides

     Pharmacie : médicaments, métabolites, pharmacocinétique

     Clinical : screenings, drug testing, proteomitics

     Pétrochemical : composition d’huile, additifs de carburant, environnement

     Environment : PAHs, PCBs, qualitée de l’eau, contamination s d’aliments.

 

 Comment la Spectrométrie de Masse peut-elle aider les Chimistes ?

- Poids moléculaire d’un échantillon, à basse résolution ou à haute résolution (formule brute avec une précision de 5 ppm),

- GC-MS capillaire sélective sous impact d’électrons [EI] ou ionisation chimique positive ou négative [PICI/NICI] de mélanges complexes à basse et haute résolution,

- Etudes structurales en tandem MS-MS.


 Comment la Spectrométrie de Masse peut-elle aider les Polyméristes ?

- Distribution de poids moléculaires of polymères solubles (dans une zone de 2000 – 10000 Th) ; leur détermination structurale (polymères or copolymères).


 Comment la Spectrométrie de Masse peut-elle aider les Pétrochimistes ?

- Poids moléculaire d’un échantillon à haute résolution (formule brute avec une précision de 5 ppm),

- GC-MS capillaire sélective sous impact d’électrons [EI] ou ionisation chimique positive ou négative [PICI/NICI] de mélanges complexes à basse et haute résolution.

- Ionisation électrospray sélective [ESI-MS] en modes positive ou négative de mélanges complexes d’huile, d’additifs de carburants, de rejets dans l’environnement.


 Comment la Spectrométrie de Masse peut-elle aider les Chimistes de l’Environnent ?

- Poids moléculaire d’un échantillon à haute résolution (formule brute avec une précision de 5 ppm),

- GC-MS capillaire sélective sous impact d’électrons [EI] ou ionisation chimique positive ou négative [PICI/NICI] de mélanges complexes à basse et haute résolution pour PAHs, PCBs, fertilisants chimiques, pesticides, fongicides, insecticides, qualité de l’eau, contaminations d’aliments.

- Ionisation électrospray sélective [ESI-MS] en modes positive ou négative de mélanges de protéines bactériennes.

- Analyse de molécules et de biomolécules marines par tandem MS-MS et HR-MS,

- Analyse de métaux en couplant supramolécules sélectives et spectrométrie de masse.

 Comment la Spectrométrie de Masse peut-elle aider les Biologistes?

   Mesures de poids moleculaires exacts :

Confirmation de l’échantillon, déterminer sa pureté, vérifier les substitutions d’acides aminés, détecter les modifications post-traductionnelles, calculer le nombre de ponts disulfure,

   Suivit de réactions :

Suivre des réactions enzymatiques, des modifications chimiques, des digestions de protéines,

   Séquençage d’acides aminés : (séquence primaire)

Confirmation de séquence, identification of protéines par recherche dans les banques de données au moyen de « fingerprint » ou « sequence tag » à partir de fragments protéolytiques. Identification de novo de peptides protéolytiques à partir de protéines ou de glycoprotéines ou de lipoprotéines,

   Séquençage d’Oligonucléotide :

L’identification, la séquence ou la contrôle de qualité d’oligonucléotides,

   Structures de protéines :

Suprabiomolécules: le repliement de la protéine (folding) suivi par échanges H/D (structure tertiaire), enzymes multimériques (structure quaternaire), formation de complexe protéine-ligand sous conditions physiologiques (interactions non-covalent), métabolomes.


 

 Comment la
 spéctrométrie
 peut aider :

 les Chimistes

 les Polyméristes

 les Pétrochimistes

 les Chimistes de
 l'environnement

 les Biologistes

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