En el campo de la química analítica, la espectrometría de masas con movilidad iónica (IMS-MS) es un método analítico muy importante. Esta tecnología permite separar iones en fase gaseosa en función de su interacción con los gases de colisión y su masa, permitiendo analizarlos en detalle en un tiempo extremadamente corto. En este proceso, la historia del desarrollo de la tecnología SIV no sólo sorprende, sino que también muestra la frecuencia y velocidad del progreso científico y tecnológico.
Los orígenes de la espectrometría de masas móvil de Ian se remontan a la década de 1960. Uno de los primeros pioneros, Earl W. McDaniel, conocido como el padre de IMS-MS, combinó una celda de deriva de movimiento iónico de campo bajo con un divisor de masa en la década de 1960. En 1963, Bell Labs fue pionero en la combinación pionera de espectrometría de masas de tiempo de vuelo y espectrometría de masas de movimiento iónico.
En 1969, Cohen y otros patentaron el sistema IMS-QMS, que representó un gran avance en TOFMS en ese momento.
A medida que pasa el tiempo, han surgido muchas innovaciones tecnológicas. En 1996, Guevremont et al. presentaron un póster de IMS-TOF en la conferencia ASMS, y en 1997, Tanner patentó un dispositivo de campo cuadrupolo que podría usarse para la separación IMS, promoviendo aún más la investigación en este campo.
El instrumento de espectrometría de masas de movimiento iónico generalmente consta de un espectrómetro de movimiento iónico y un espectrómetro de masas. La muestra se convierte en iones de la fase gaseosa, un proceso que se puede lograr utilizando una variedad de métodos de ionización que varían según el estado físico del analito.
En el análisis de muestras sólidas, la ionización por desorción asistida por láser (MALDI) se utiliza ampliamente, especialmente para moléculas grandes.
En IMS-MS, se pueden combinar varias técnicas de movimiento de iones para lograr una mayor sensibilidad. Por ejemplo, la espectroscopia de movilidad de iones en tubos de deriva (DTIMS) utiliza un campo eléctrico para mover iones en una tubería, y diferentes iones se separan debido a diferentes áreas de sección transversal de colisión. Además, también está avanzando la tecnología de espectroscopía móvil diferencial (DMS), que utiliza formas de onda asimétricas de alto voltaje para la separación.
No se puede subestimar el potencial de la tecnología IMS-MS para el análisis de mezclas complejas. Dependiendo de sus diferentes movilidades, permite estudiar en profundidad la estructura de los iones en fase gaseosa y tiene ventajas en los análisis de modelado molecular. Esta tecnología juega un papel fundamental en el descubrimiento de nuevos compuestos, la detección de explosivos y el análisis de proteínas.
Recientemente, micro-FAIMS se ha integrado con la espectrometría de masas por ionización por electropulverización y la espectrometría de masas con cromatografía líquida, que pueden separar rápidamente los iones antes del análisis de masas, lo que mejora en gran medida la sensibilidad del análisis.
Hoy en día, los métodos de activación de iones en fase gaseosa también se utilizan para explorar en profundidad estructuras complejas. Entre ellos, la tecnología de despliegue inducido por colisión (CIU) permite a los investigadores observar cambios en la estructura de los iones y obtener una comprensión profunda de los no covalentes. Interacciones entre moléculas. Estos métodos han demostrado su eficacia en diversos campos, incluidos el análisis farmacéutico y las aplicaciones bioquímicas.
De cara al futuro, ¿la tecnología IMS-MS seguirá desempeñando un papel importante en la comunidad científica y liderará una nueva tendencia en la química analítica?