1. 血管紧张素 II 的单同位素质量计算
质谱教学人员背景
教学中需要使用经典的血管紧张素 II 序列演示多肽质量与 ESI 离子的关系。
问题
快速获得 DRVYIHPF 的单同位素中性分子量和常见质谱离子 m/z。
如何使用
输入序列 `DRVYIHPF`,选择“单同位素”,将小数位数设为 4。
序列:DRVYIHPF;质量类型:单同位素;小数位数:4结果
序列含 8 个残基,中性分子量为 1045.5345 Da,[M+H]⁺ 为 1046.5418。
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按残基求和计算多肽分子量:M = Σ 残基质量 + H₂O(ExPASy ProtParam 残基表)。支持单同位素(H₂O = 18.01056,适合高分辨质谱中的短肽)与平均(H₂O = 18.01524,适合较长肽链)两种模式,并同时给出 [M+H]⁺、[M+Na]⁺、[M+2H]²⁺ 离子 m/z。序列大小写不敏感,自动忽略空白与分隔符;歧义码 B/J/O/U/X/Z 会被拒绝。来源:ExPASy ProtParam(Gasteiger 2005)。仅供教学与实验规划。
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案例
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工具使用指南
多肽分子量计算器根据氨基酸序列和 ExPASy ProtParam 残基质量表,计算单同位素或平均中性分子量,并输出 [M+H]⁺、[M+Na]⁺ 和 [M+2H]²⁺ 的离子 m/z,适合教学和实验规划。
背景
教学中需要使用经典的血管紧张素 II 序列演示多肽质量与 ESI 离子的关系。
问题
快速获得 DRVYIHPF 的单同位素中性分子量和常见质谱离子 m/z。
如何使用
输入序列 `DRVYIHPF`,选择“单同位素”,将小数位数设为 4。
序列:DRVYIHPF;质量类型:单同位素;小数位数:4结果
序列含 8 个残基,中性分子量为 1045.5345 Da,[M+H]⁺ 为 1046.5418。
背景
实验人员需要估算四肽 Gly-Gly-Phe-Leu 的平均分子量,并查看钠加合离子位置。
问题
使用平均质量模式计算 GGFL 的中性分子量和 [M+Na]⁺ m/z。
如何使用
输入序列 `GGFL`,选择“平均”,将小数位数设为 4。
序列:GGFL;质量类型:平均;小数位数:4结果
中性分子量为 392.4550 Da,[M+H]⁺ 为 393.4623,[M+Na]⁺ 为 415.4443。
支持由标准单字母氨基酸代码组成的序列,长度为 1–200 个残基。
不区分大小写,空白和分隔符会被自动忽略。
歧义码 B、J、O、U、X、Z 不受支持,含有这些代码的序列会被拒绝。
短肽和高分辨质谱通常选择单同位素;较长肽链可选择平均质量。
结果包含中性分子量 M,以及 [M+H]⁺、[M+Na]⁺ 和 [M+2H]²⁺ 的离子 m/z。