Например, ион C 7 H 7 2+ имеет массу 91 Да. Его зарядовое число равно +2, и, следовательно, его заряд равен 2 е . Ион будет наблюдаться при 45,5 Th в масс-спектре.
Томсон допускает отрицательные значения для отрицательно заряженных ионов. Например, бензоат- анион будет наблюдаться при −121 Th, поскольку заряд равен − e .
Использовать
Томсон использовался некоторыми масс-спектрометристами, например, Александром Макаровым — изобретателем Orbitrap — в научном постере [3] и презентации 2015 года. [4] Другие применения томсона включают статьи [5] [6]
и (особенно) одну книгу. [2] Журнал Rapid Communications in Mass Spectrometry (в котором появилась оригинальная статья) утверждает, что «томсон (Th) может использоваться для таких целей как единица отношения массы к заряду, хотя в настоящее время он не одобрен IUPAP или IUPAC». [7] Тем не менее, бывший главный редактор RCM назвал этот термин «спорным» [8] (в обзоре текста Хоффмана, цитируемого выше [2] ). Книга Mass Spectrometry Desk Reference выступает против использования томсона. [9] Однако главный редактор журнала «Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan» написал редакционную статью в поддержку единицы Томсона. [10]
С 2013 года термин Томсон устарел в соответствии с IUPAC (Определения терминов, относящихся к масс-спектрометрии). [11] [12] С 2014 года Rapid Communications in Mass Spectrometry рассматривает термин Томсон как «термин, которого следует избегать в публикациях по масс-спектрометрии». [13]
Ссылки
^ Кукс, РГ; А. Л. Роквуд (1991). «Томсон. Предлагаемая единица для масс-спектроскопистов». Письма в редакцию. Быстрые коммуникации в масс-спектрометрии . 5 (2): 93. doi :10.1002/rcm.1290050210.
^ abc Строобант, Винсент; де Хоффманн, Эдмон де; Шаретт, Жан Жозеф (1996). Масс-спектрометрия: принципы и приложения . Нью-Йорк: Уайли. ISBN978-0-471-96696-8.
^ Orbitrap: новая высокопроизводительная электростатическая ловушка (ASMS)
^ Orbitrap Instrumentation: The First Decade and Beyond на YouTube
^ Pakenham, G; Lango, J; Buonarati, M; Morin, D; Buckpitt, A (2002). «Меркаптураты нафталина в моче как биомаркеры воздействия и стереоселективность эпоксидирования нафталина». Drug Metab. Dispos . 30 (3): 247–53 . doi :10.1124/dmd.30.3.247. PMID 11854141.
^ Менгель-Йоргенсен Дж., Кирпекар Ф. (2002). «Обнаружение псевдоуридина и других модификаций в тРНК с помощью цианоэтилирования и масс-спектрометрии МАЛДИ». Nucleic Acids Res . 30 (23): 135e–135. doi :10.1093/nar/gnf135. PMC 137990. PMID 12466567 .
^ "Инструкции для авторов по быстрым коммуникациям в масс-спектрометрии". Wiley Interscience. Архивировано из оригинала 6 января 2013 г. Получено 03.12.2007 .
^ Boyd, Robert K. (4 декабря 1998 г.). "Обзор книги: Масс-спектрометрия: принципы и приложения. E. de Hoffman, J. Charette и W. Stroobant. Wiley, Chichester 1996. ISBN 0-471-96697-5". Rapid Communications in Mass Spectrometry . 11 (8): 948. doi :10.1002/(SICI)1097-0231(199705)11:8<948::AID-RCM2033>3.0.CO;2-I.
^ Sparkman, O. David (2000). Справочник по масс-спектрометрии . Pittsburgh: Global View Pub. ISBN978-0-9660813-2-9.
^ Ёсино, Кен-Ичи (2007). «Комментарии по маркировке масс-спектров по оси абсцисс». Журнал Японского общества масс-спектрометрии . 55 (1): 51– 61. doi : 10.5702/massspec.55.51 .
^ Мюррей, Кермит К.; Бойд, Роберт К.; Эберлин, Маркос Н.; Лэнгли, Г. Джон; Ли, Лян; Найто, Ясухидэ (2013). «Определения терминов, относящихся к масс-спектрометрии (Рекомендации ИЮПАК 2013 г.)». Чистая и прикладная химия . 85 (7): 1515– 1609. doi : 10.1351/PAC-REC-06-04-06 .
^ "Thomson - MS Terms Wiki".
^ Volmer, Dietrich A. (2014). «Термины и сокращения, которых следует избегать в публикациях по масс-спектрометрии». Rapid Communications in Mass Spectrometry . 28 (17): 1853– 1854. Bibcode : 2014RCMS...28.1853V. doi : 10.1002/rcm.6979. PMID 25088128.