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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Modern Methods in Mass Spectrometry - Cheatsheet
Modern Methods in Mass Spectrometry - Cheatsheet Elektronenstoßionisation (EI) und ihre Anwendungen Definition: EI (Elektronenstoßionisation) nutzt energiereiche Elektronen, um Moleküle zu ionisieren. Erzeugt hauptsächlich positive Ionen durch Entfernung eines Elektrons. Details: Elektronenenergie: 70 eV üblich Ionisierungsprozess: M + e^- → M^+ + 2e^- Erzeugung von Fragmentionen, nützlich für Str...

Modern Methods in Mass Spectrometry - Cheatsheet

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Modern Methods in Mass Spectrometry - Exam
Modern Methods in Mass Spectrometry - Exam Aufgabe 1) Elektronenstoßionisation (EI) und ihre Anwendungen EI (Elektronenstoßionisation) nutzt energiereiche Elektronen, um Moleküle zu ionisieren. Diese Methode erzeugt hauptsächlich positive Ionen durch die Entfernung eines Elektrons. Elektronenenergie: 70 eV üblich Ionisierungsprozess: M + e^- → M^+ + 2e^- Erzeugung von Fragmentionen, nützlich für S...

Modern Methods in Mass Spectrometry - Exam

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Was ist die Definition von Elektronenstoßionisation (EI)?

Welche Elektronenenergie ist für den EI-Prozess üblich?

Für welche Art von Molekülen ist die EI besonders geeignet?

Wie bestimmt das TOF-MS das Masse-zu-Ladungs-Verhältnis (m/z) eines Ions?

Was sind die Hauptvorteile eines TOF-MS?

Welche Anwendungen findet ein TOF-MS im wissenschaftlichen Bereich?

Was ist das Prinzip des Orbitrap-Analysators?

Wie werden Ionen in einem Orbitrap-Analysator detektiert?

Welche Anwendungen hat der Orbitrap-Analysator?

Was versteht man unter der Peakanalyse und -identifikation in der Datenauswertung?

Welche Aufgabe hat die Basislinie in der Peakanalyse?

Welche Softwaretools unterstützen die Peakanalyse?

Was ist der Zweck eines Internen Standards (IS) in der Massenspektrometrie?

Was beeinflusst die Signalintensität in der Massenspektrometrie?

Wie kann die Genauigkeit in der Massenspektrometrie verbessert werden?

Was beschreibt die Technik MALDI in der Massenspektrometrie?

Welche Eigenschaften zeichnen MALDI aus?

Welche häufig verwendeten Matrizes werden in MALDI genutzt?

Was ist Chemische Ionisation (CI)?

Welche Ionen erzeugt CI hauptsächlich?

Welche Vorteile hat die Chemische Ionisation (CI)?

Was speichern und organisieren Massenspektren-Bibliotheken?

Welche Datenbanken sind wichtig für Massenspektren-Bibliotheken?

In welchen Bereichen finden Massenspektren-Bibliotheken Anwendung?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Modern Methods in Mass Spectrometry an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
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Grundlagen der Massenspektrometrie

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Grundprinzipien und theoretischen Grundlagen der Massenspektrometrie. Es werden die grundlegenden Konzepte und Mechanismen erklärt, die hinter der Massenspektrometrie stehen.

  • Definition und Historie der Massenspektrometrie
  • Grundlegende physikalische Prinzipien
  • Aufbau und Funktion eines Massenspektrometers
  • Unterschiedliche Typen von Massenspektrometern
  • Einführung in die Massenspektren und deren Interpretation
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Ionisierungstechniken

Dieser Abschnitt behandelt die verschiedenen Methoden zur Ionisierung der Proben, die in der Massenspektrometrie eingesetzt werden. Die Techniken werden im Detail analysiert und ihre Vor- und Nachteile erläutert.

  • Elektronenstoßionisation (EI)
  • Chemische Ionisation (CI)
  • Elektrospray-Ionisation (ESI)
  • Matrix-Unterstützte Laser-Desorption/Ionisation (MALDI)
  • Atmosphärische Druck-Ionisation (APCI)
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Massenanalysatoren

In diesem Abschnitt wird auf die verschiedenen Massenanalysatoren eingegangen, die zur Analyse und Messung der ionisierten Proben verwendet werden. Es werden die Funktionsweise und die spezifischen Vor- und Nachteile jedes Analysators diskutiert.

  • Quadrupol-Massenfilter
  • Flugzeitmassenspektrometer (TOF)
  • Ionenfallen
  • Orbitrap-Analysatoren
  • Magnetische Sektoren
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Datenauswertung

Die Auswertung der gesammelten Daten ist ein entscheidender Teil der Massenspektrometrie. Dieser Abschnitt deckt die Methoden und Werkzeuge ab, die zur Analyse der Massenspektrometriedaten verwendet werden.

  • Peakanalyse und -identifikation
  • Quantitative Analyse
  • Massenspektren-Bibliotheken
  • Software-Tools für die Datenauswertung
  • Fehlerquellen und deren Minimierung
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Anwendungsgebiete der Massenspektrometrie in der Chemie

In diesem Abschnitt werden die vielfältigen Anwendungen der Massenspektrometrie in verschiedenen Bereichen der Chemie aufgezeigt. Es wird auf die Nutzung dieser Technologie in der Forschung und Industrie eingegangen.

  • Analytische Chemie
  • Biochemische Anwendungen
  • Umweltanalytik
  • Pharmazeutische Chemie
  • Forensische Chemie
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Modern Methods in Mass Spectrometry an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung 'Modern Methods in Mass Spectrometry' ist ein wesentlicher Bestandteil des Chemie-Studiengangs an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie bietet eine umfassende Einführung in die modernen Anwendungen und Techniken der Massenspektrometrie. In dieser Vorlesung lernst Du die Grundlagen der Massenspektrometrie, Ionisierungstechniken, Massenanalysatoren, Datenauswertung und die vielfältigen Anwendungsgebiete der Massenspektrometrie in der Chemie kennen. Die Lehrveranstaltung besteht aus einer Kombination von wöchentlichen Vorlesungen und praktischen Übungen und hat eine Gesamtzeit von 3 SWS (Semesterwochenstunden). Zum Abschluss musst Du eine schriftliche Prüfung ablegen, um Dein Wissen unter Beweis zu stellen. Die Vorlesung findet regelmäßig im Wintersemester statt.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung besteht aus wöchentlichen Vorlesungen und praktischen Übungen. Die Gesamtzeit beträgt 3 SWS (Semesterwochenstunden).

Studienleistungen: Zum Abschluss der Vorlesung ist eine schriftliche Prüfung abzulegen.

Angebotstermine: Die Vorlesung findet im Wintersemester statt.

Curriculum-Highlights: Grundlagen der Massenspektrometrie, Ionisierungstechniken, Massenanalysatoren, Datenauswertung, Anwendungsgebiete der Massenspektrometrie in der Chemie

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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