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同位素分布计算器

天然同位素峰包络 · M+1 / M+2 相对强度 · 单同位素与平均 m/z

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同位素分布计算器

按 NIST 天然丰度逐元素展开多项式再卷积,得到 M、M+1、M+2 … 各峰的相对强度;可叠加高斯展宽模拟仪器峰形。输入可以是分子式,也可以是氨基酸组成(A3R2K1,含两端基团);选好后电荷 z,峰表按 m/z 刻度给出每一根峰,卡片同时给单同位素 m/z 与平均 m/z。

按 NIST 天然丰度逐元素展开多项式再卷积,得到 M、M+1、M+2 … 各峰的相对强度;可叠加高斯展宽模拟仪器峰形。输入可以是分子式,也可以是氨基酸组成(A3R2K1,含两端基团);选好后电荷 z,峰表按 m/z 刻度给出每一根峰,卡片同时给单同位素 m/z 与平均 m/z。

全部计算都在你的浏览器本地完成,输入的任何内容都不会上传。

打开这个计算器

把分子式逐元素展开多项式、再跨元素卷积,得到 M、M+1、M+2… 每根峰的相对强度与归一化百分比,峰位用精确质量定位——这正是你在一张质谱图上看到的同位素峰包络。Br、Cl、S、Fe 的同位素分布非常特征,比对包络常被用来验证分子式。

输入不限于分子式:切到「氨基酸组成」(如 A3R2K1,含 N 端与 C 端基团),肽段与蛋白的同位素包络也能算。选定电荷 z 后,峰表按 m/z 刻度逐根列出峰,卡片同时给出单同位素 m/z 与平均 m/z;峰形可切棒图或高斯展宽轮廓,展宽按 FWHM 或分辨率设定。

怎么用

  1. 选择输入类型:分子式,或氨基酸组成(单字母计数,如 A3R2K1)。
  2. 填分子式;组成输入则填各残基个数,并选 N 端 / C 端基团。
  3. 选电荷 z;需要模拟仪器峰形就切高斯展宽,按 FWHM 或分辨率调峰宽。
  4. 读卡片上的单同位素 / 平均 m/z 与主峰,再按 m/z 刻度读峰表。

常见问题

为什么 M+1、M+2 峰这么高?
M+1 主要来自 13C(天然丰度约 1.1%),碳越多 M+1 越高;M+2 来自 34S、37Cl、81Br 等,含 Cl/Br 的分子 M+2 会非常突出,这正是识别卤素的特征。
氨基酸组成的同位素分布准吗?
工具先按残基组成(加上两端基团)合成整肽分子式,再走同一套 NIST 丰度卷积,与直接输入整肽分子式的结果是同一个数。
输入的内容会上传吗?
不会。页面没有后端:算法、NIST 同位素数据与各词典都随页面一起下载,全部计算在浏览器本地完成。
数据准吗?
同位素质量与丰度取自 NIST 快照(94 种元素、298 个同位素),同位素分布是精确的多项式卷积,与主流模拟器在小数点后几位一致。
免费吗?要注册吗?
免费、无使用次数限制,也不用注册或登录。
能把计算发给别人吗?
可以。点「复制链接」,输入状态会编进网址哈希,对方打开就是你看到的这套结果。

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