JP6227241B2 - イオン移動度飛行時間型質量分析用のデータ取得モード - Google Patents
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Description
本明細書に開示された主題に従って提供される例示的な実施形態には、限定はされないが、以下のものが含まれる。
イオン移動度(IM)ドリフト管内へ複数のイオンパケットを逐次的に注入するステップであり、注入された少なくとも2つのイオンパケットがIMドリフト管内に同時に存在するような多重化された注入速度で注入が実行されるステップと、
イオンがIMドリフト管内でドリフトしているときに、注入されたそれぞれのイオンパケット中のイオンをIMに従って分離して、注入された対応するそれぞれのイオンパケットから、IMに従って分離された複数のイオンパケットを生み出すステップと、
IMに従って分離されたイオンパケットを質量フィルタ内へ送達して、質量フィルタに通された複数のイオンパケットを生み出すステップであり、質量フィルタに通されたそれぞれのイオンパケットが、質量フィルタに通された残りのイオンパケットのイオンと同じ選択されたm/z範囲のイオンを含むステップと、
質量フィルタに通されたイオンパケットを飛行時間型(TOF)質量分析器のパルサ内へ送達するステップと、
パルサから複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、TOF質量分析器の飛行管内へ送達して、質量フィルタに通されたイオンパケットから、抽出された複数のイオンパケットを生み出すステップであり、質量フィルタに通された同じイオンパケットから2つ以上のイオンパケットが抽出され、抽出された少なくとも2つのイオンパケットが飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
イオンが飛行管内でドリフトしているときに、抽出されたそれぞれのイオンパケット中のイオンをTOFに従って分離して、飛行管内において、抽出された対応するそれぞれのイオンパケットから、TOFに従って分離された複数のイオンパケットを生み出すステップと、
イオンがTOF質量分析器の検出器に到達したときに、TOFに従って分離されたイオンパケットのイオンを検出するステップと
を含む方法。
イオン移動度(IM)ドリフト管内へ複数のイオンパケットを逐次的に注入するステップであり、注入された少なくとも2つのイオンパケットがIMドリフト管内に同時に存在するような多重化された注入速度で注入が実行されるステップと、
イオンがIMドリフト管内でドリフトしているときに、注入されたそれぞれのイオンパケット中のイオンをIMに従って分離して、注入された対応するそれぞれのイオンパケットから、IMに従って分離された複数のイオンパケットを生み出すステップと、
IMに従って分離されたイオンパケットを飛行時間型(TOF)質量分析器のパルサ内へ送達するステップと、
パルサから複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、TOF質量分析器の飛行管内へ送達して、IMに従って分離されたイオンパケットから、抽出された複数のイオンパケットを生み出すステップであり、IMに従って分離された同じイオンパケットから2つ以上のイオンパケットが抽出され、抽出された少なくとも2つのイオンパケットが飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
イオンが飛行管内でドリフトしているときに、抽出されたそれぞれのイオンパケット中のイオンをTOFに従って分離して、飛行管内において、抽出された対応するそれぞれのイオンパケットから、TOFに従って分離された複数のイオンパケットを生み出すステップと、
抽出されたそれぞれのイオンパケット中のイオンを分離している間に、抽出されたイオンパケットを質量フィルタ内へ送達して、質量フィルタに通された複数のイオンパケットを生み出すステップであり、質量フィルタに通されたそれぞれのイオンパケットが、質量フィルタに通された残りのイオンパケットのイオンと同じ選択されたm/z範囲のイオンを含むステップと、
イオンがTOF質量分析器の検出器に到達したときに、質量フィルタに通されたイオンパケットのイオンを検出するステップと
を含む方法。
イオン移動度(IM)ドリフト管内へイオンパケットを注入するステップと、
イオンがIMドリフト管内でドリフトしているときに、イオンパケット中のイオンをIMに従って分離して、IMドリフト管内において、IMに従って分離されたイオンパケットを生み出すステップと、
IMに従って分離されたイオンパケットを質量フィルタ内へ送達するステップと、
IMに従って分離されたイオンパケットを質量フィルタ内へ送達している間に、第1のm/z範囲の第1のイオンを隔離し、この第1のイオンを、飛行時間型(TOF)質量分析器のパルサ内へ送達するステップと、
この第1のイオンをパルサ内へ送達している間に、パルサから第1のイオンの複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、TOF質量分析器の飛行管内へ送達するステップであり、第1のイオンの抽出された少なくとも2つのイオンパケットが飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
IMに従って分離されたイオンパケットを質量フィルタ内へ送達している間の第1のイオンを隔離した後に、第1のm/z範囲よりも高い第2のm/z範囲の第2のイオンを隔離し、この第2のイオンをパルサ内へ送達するステップと、
第2のイオンをパルサ内へ送達している間に、第2のイオンの複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、飛行管内へ送達するステップであり、第2のイオンの抽出された少なくとも2つのイオンパケットが飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
イオンが飛行管内でドリフトしているときに、第1のイオンの抽出されたそれぞれのイオンパケット中のイオンおよび第2のイオンの抽出されたそれぞれのパケット中のイオンをTOFに従って分離して、飛行管内において、抽出された対応するそれぞれのイオンパケットから、TOFに従って分離された複数のイオンパケットを生み出すステップと、
イオンがTOF質量分析器の検出器に到達したときに、TOFに従って分離されたイオンパケットのイオンを検出するステップと
を含む方法。
イオン移動度(IM)ドリフト管内へイオンパケットを注入するステップと、
イオンがIMドリフト管内でドリフトしているときに、注入されたイオンパケット中のイオンをIMに従って分離して、IMドリフト管内において、IMに従って分離されたイオンパケットを生み出すステップと、
IMに従って分離されたイオンパケットを飛行時間型(TOF)質量分析器のパルサ内へ送達するステップと、
第1のイオンをパルサ内へ送達している間に、パルサから第1のイオンの複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、TOF質量分析器の飛行管内へ送達するステップであり、抽出された少なくとも2つのイオンパケットが飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
第1のm/z範囲の第1のイオンを隔離して、第1のイオンの抽出された複数のイオンパケットを生み出すステップと、
第1のイオンを隔離した後に、第1のm/z範囲よりも高い第2のm/z範囲の第2のイオンを分離して、第2のイオンの抽出された複数のイオンパケットを生み出すステップと、
イオンが飛行管内でドリフトしているときに、第1のイオンの抽出されたそれぞれのイオンパケット中のイオンおよび第2のイオンの抽出されたそれぞれのパケット中のイオンをTOFに従って分離して、飛行管内において、抽出された対応するそれぞれのイオンパケットから、TOFに従って分離された複数のイオンパケットを生み出すステップと、
TOF質量分析器の検出器にイオンが到達したときに、TOFに従って分離されたイオンパケットのイオンを検出するステップと
を含む方法。
IMドリフト管と、
IMドリフト管から流出したイオンを受け取るように配置されたTOF飛行管、パルサ、検出器、およびパルサと検出器の間のイオン飛行経路を画定する電場のないドリフト領域を備えるTOF MSと、
調整可能なあるm/z範囲内のイオンを選択して送達するように構成された質量フィルタであり、IMドリフト管とTOF飛行管の間、またはパルサの下流のTOF飛行管内に配置された質量フィルタと
を備えるIM−TOF MSシステム。
イオン移動度(IM)ドリフト管内へ複数のイオンパケットを逐次的に注入するステップであり、少なくとも2つのイオンパケットがIMドリフト管内に同時に存在するような多重化された注入速度で注入が実行されるステップと、
イオンがIMドリフト管内でドリフトしているときに、それぞれのイオンパケット中のイオンをIMに従って分離するステップと、
イオンパケットを、飛行時間型(TOF)質量分析器のパルサ内へ送達するステップと、
パルサから新たな複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、TOF質量分析器の飛行管内へ送達するステップであり、パルサ内へ送達された同じイオンパケットから2つ以上のイオンパケットが抽出され、抽出された少なくとも2つのイオンパケットが飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
イオンが飛行管内でドリフトしているときに、抽出されたそれぞれのイオンパケット中のイオンをTOFに従って分離するステップと、
飛行管から検出器にイオンが到達したときにイオンを検出するステップと、
イオンを検出する前に、特定のm/z範囲のイオンだけを選択するステップであり、飛行管内のそれぞれのイオンパケットが、残りのイオンパケットのイオンと同じ選択されたm/z範囲のイオンを含み、飛行管内での連続したイオンパケット間の重なりが最小化されるステップと
を含む方法。
イオン移動度(IM)ドリフト管内へ複数のイオンパケットを逐次的に注入するステップであり、少なくとも2つのイオンパケットがIMドリフト管内に同時に存在するような多重化された注入速度で注入が実行されるステップと、
イオンがIMドリフト管内でドリフトしているときに、それぞれのイオンパケット中のイオンをIMに従って分離するステップと、
イオンパケットを飛行時間型(TOF)質量分析器のパルサ内へ送達するステップと、
パルサから新たな複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、TOF質量分析器の飛行管内へ送達するステップであり、パルサ内へ送達された同じイオンパケットから2つ以上のイオンパケットが抽出され、抽出された少なくとも2つのイオンパケットが飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
イオンが飛行管内でドリフトしているときに、抽出されたそれぞれのイオンパケット中のイオンをTOFに従って分離するステップと、
飛行管から検出器にイオンが到達したときにイオンを検出するステップと、
イオンを検出する前に、特定のm/z範囲のイオンだけを選択するステップであり、飛行管内のそれぞれのイオンパケットが、残りのイオンパケットのイオンと同じ選択されたm/z範囲のイオンを含み、前記特定のm/z範囲の幅が10から数百の範囲にあるステップと
を含む方法。
イオン移動度(IM)ドリフト管内へイオンパケットを注入するステップと、
イオンがIMドリフト管内でドリフトしているときに、イオンパケット中のイオンをIMに従って分離するステップと、
イオンパケットを、飛行時間型(TOF)質量分析器のパルサ内へ送達するステップと、
パルサから新たな複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、TOF質量分析器の飛行管内へ送達するステップであり、パルサ内へ送達された同じイオンパケットから2つ以上のイオンパケットが抽出され、抽出された少なくとも2つのイオンパケットが飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
イオンが飛行管内でドリフトしているときに、抽出されたそれぞれのイオンパケット中のイオンをTOFに従って分離するステップと、
イオンがTOF質量分析器の検出器に到達したときに、TOFに従って分離されたイオンパケットのイオンを検出するステップと、
イオンを検出する前に、連続するm/z範囲内のイオンを選択するステップであり、連続するそれぞれのm/z範囲が直前のm/z範囲とは異なるm/z範囲であり、それぞれのm/z範囲の幅が、飛行管内での連続したイオンパケット間の重なりを最小化するように選択されたステップと
を含む方法。
Claims (9)
- イオンからスペクトル測定データを取得する方法であって、
イオン移動度(IM)ドリフト管(122)内へイオンパケットを注入するステップと、
前記イオンパケット中のイオンが前記IMドリフト管内でドリフトしているときに、このイオンをIMに従って分離するステップと、
前記イオンパケットを、飛行時間型(TOF)質量分析器(114)のパルサ(134)内へ送達するステップと、
前記パルサから新たな複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、前記TOF質量分析器の飛行管(138)内へ送達するステップであり、前記パルサ内へ送達された同じイオンパケットから前記新たな複数のイオンパケットが抽出され、この抽出された新たな複数のイオンパケットの少なくとも3つが前記飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
前記新たな複数のイオンパケットが前記飛行管内でドリフトしているときに、前記新たな複数のイオンパケットの各イオンパケットについてイオンをTOFに従って分離するステップと、
前記新たな複数のイオンパケットの各イオンパケットのイオンが前記TOF質量分析器の検出器(142)に到達したときに、TOFに従って分離された前記新たな複数のイオンパケットの各イオンパケットのイオンを検出するステップと、
前記新たな複数のイオンパケットの各イオンパケットのイオンを検出する前に、前記飛行管内での連続した前記新たな複数のイオンパケット間の重なりが最小化されるようなイオンのm/z範囲を選択するステップと
を含み、
前記イオンパケットを注入するステップが、前記IMドリフト管内へ複数のイオンパケットを逐次的に注入するステップであり、少なくとも3つのイオンパケットが前記IMドリフト管内に同時に存在するような多重化された注入速度で注入が実行されるステップを含み、
前記イオンのm/z範囲を選択するステップが、特定のm/z範囲のイオンだけを選択するステップであり、前記飛行管内の前記新たな複数のイオンパケットの各イオンパケットが、同じ選択された前記特定のm/z範囲のイオンを含むステップを含む、方法。 - イオンからスペクトル測定データを取得する方法であって、
イオン移動度(IM)ドリフト管(122)内へイオンパケットを注入するステップと、
前記イオンパケット中のイオンが前記IMドリフト管内でドリフトしているときに、このイオンをIMに従って分離するステップと、
前記イオンパケットを、飛行時間型(TOF)質量分析器(114)のパルサ(134)内へ送達するステップと、
前記パルサから新たな複数のイオンパケットを逐次的に抽出し、前記TOF質量分析器の飛行管(138)内へ送達するステップであり、前記パルサ内へ送達された同じイオンパケットから前記新たな複数のイオンパケットが抽出され、この抽出された新たな複数のイオンパケットの少なくとも3つが前記飛行管内に同時に存在するような多重化された抽出速度で抽出が実行されるステップと、
前記新たな複数のイオンパケットが前記飛行管内でドリフトしているときに、前記新たな複数のイオンパケットの各イオンパケットについてイオンをTOFに従って分離するステップと、
前記新たな複数のイオンパケットの各イオンパケットのイオンが前記TOF質量分析器の検出器(142)に到達したときに、TOFに従って分離された前記新たな複数のイオンパケットの各イオンパケットのイオンを検出するステップと、
前記新たな複数のイオンパケットの各イオンパケットのイオンを検出する前に、前記飛行管内での連続した前記新たな複数のイオンパケット間の重なりが最小化されるようなイオンのm/z範囲を選択するステップと
を含み、
前記イオンのm/z範囲を選択するステップが、連続するm/z範囲内のイオンを選択するステップを含み、連続するそれぞれのm/z範囲が直前のm/z範囲とは異なるm/z範囲であり、それぞれのm/z範囲の幅が、前記飛行管内での連続した前記新たな複数のイオンパケット間の重なりを最小化するように選択され、前記イオンパケットを注入するステップが、それぞれのイオンパケットを前記IMドリフト管内へ一度に1パケットずつ注入するステップである、方法。 - 前記m/z範囲、前記特定のm/z範囲または前記連続するm/z範囲の幅が、十から四百の範囲にある、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記イオンのm/z範囲を選択するステップが、前記イオンパケット中のイオンをIMに従って分離するステップの後に、このイオンパケットを質量フィルタ(112)に通すステップを含み、前記パルサ内へ送達される前記イオンパケットが、この質量フィルタに通されたイオンパケットである、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記イオンのm/z範囲を選択するステップが、前記パルサから前記新たな複数のイオンパケットを抽出した後に、この抽出した新たな複数のイオンパケットを、前記飛行管内に配置された質量フィルタ(112)に通すステップを含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記イオンのm/z範囲を選択するステップが、前記イオンパケットまたは前記新たな複数のイオンパケットを、多重極質量フィルタ、イオン光学デバイスおよびブラッドバリー−ニールセンゲートからなるグループから選択された質量フィルタ(112)に通すステップを含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記イオンを検出した後に、前記ドリフト管内へ注入する1つまたは複数の追加のイオンパケットに対して請求項2に記載の一連のステップを再び行うステップを含む、請求項2に記載の方法。
- 前記連続するm/z範囲のそれぞれが、直前のm/z範囲よりも高いm/z範囲または直前のm/z範囲よりも低いm/z範囲である、請求項2に記載の方法。
- 請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されたイオン移動度飛行時間型質量分析器システム(100)であって、前記IMドリフト管(122)と、前記イオンのm/z範囲を選択するステップを行うための質量フィルタ(112)と、前記TOF質量分析器(114)との通信を行うシステムコントローラ(118)を備えたシステム。
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US8653446B1 (en) * | 2012-12-31 | 2014-02-18 | Agilent Technologies, Inc. | Method and system for increasing useful dynamic range of spectrometry device |
US9029763B2 (en) * | 2013-08-30 | 2015-05-12 | Agilent Technologies, Inc. | Ion deflection in time-of-flight mass spectrometry |
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WO2015048014A1 (en) * | 2013-09-26 | 2015-04-02 | Indiana University Research And Technology Corporation | Hybrid ion mobility spectrometer |
WO2015107612A1 (ja) * | 2014-01-14 | 2015-07-23 | 株式会社島津製作所 | イオン移動度分析装置及び質量分析装置 |
US10037873B2 (en) * | 2014-12-12 | 2018-07-31 | Agilent Technologies, Inc. | Automatic determination of demultiplexing matrix for ion mobility spectrometry and mass spectrometry |
GB201507363D0 (en) | 2015-04-30 | 2015-06-17 | Micromass Uk Ltd And Leco Corp | Multi-reflecting TOF mass spectrometer |
GB201507759D0 (en) * | 2015-05-06 | 2015-06-17 | Micromass Ltd | Nested separation for oversampled time of flight instruments |
US9857336B1 (en) * | 2015-07-23 | 2018-01-02 | L3 Technologies, Inc. | Multi-channel ion mobility spectrometer |
US10126265B2 (en) * | 2016-03-02 | 2018-11-13 | Washington State University | Perturbation ion mobility mass spectrometry and the method of measuring ion mobility of selected ions |
US10267765B2 (en) * | 2016-04-14 | 2019-04-23 | Agilent Technologies, Inc. | Wideband isolation directed by ion mobility separation for analyzing compounds |
US9939409B2 (en) | 2016-08-03 | 2018-04-10 | Battelle Memorial Institute | Systems and methods for integrating ion mobility and ion trap mass spectrometers |
GB201613988D0 (en) | 2016-08-16 | 2016-09-28 | Micromass Uk Ltd And Leco Corp | Mass analyser having extended flight path |
GB201704018D0 (en) | 2017-03-14 | 2017-04-26 | Micromass Ltd | Multiplexing methods for separators |
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EP3759498B1 (en) * | 2018-02-28 | 2022-08-03 | Ionpath, Inc. | Source-detector synchronization in multiplexed secondary ion mass spectrometry |
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GB201807605D0 (en) | 2018-05-10 | 2018-06-27 | Micromass Ltd | Multi-reflecting time of flight mass analyser |
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GB201810573D0 (en) | 2018-06-28 | 2018-08-15 | Verenchikov Anatoly | Multi-pass mass spectrometer with improved duty cycle |
CN111223753B (zh) * | 2018-11-27 | 2021-07-09 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种离子迁移谱-飞行时间质谱联用仪的控制方法 |
CN111223751B (zh) * | 2018-11-27 | 2020-12-01 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种离子迁移谱-飞行时间质谱联用仪 |
GB201901411D0 (en) | 2019-02-01 | 2019-03-20 | Micromass Ltd | Electrode assembly for mass spectrometer |
GB201903779D0 (en) * | 2019-03-20 | 2019-05-01 | Micromass Ltd | Multiplexed time of flight mass spectrometer |
GB201904425D0 (en) * | 2019-03-29 | 2019-05-15 | Micromass Ltd | Method of selecting ions |
GB2590600B (en) * | 2019-11-12 | 2024-06-12 | Micromass Ltd | TOF mass spectrometry |
Family Cites Families (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5396065A (en) | 1993-12-21 | 1995-03-07 | Hewlett-Packard Company | Sequencing ion packets for ion time-of-flight mass spectrometry |
DE19515270C2 (de) | 1995-04-26 | 2000-05-11 | Bruker Saxonia Analytik Gmbh | Verfahren zur Messung von Ionenmobilitätsspektren |
US5905258A (en) * | 1997-06-02 | 1999-05-18 | Advanced Research & Techology Institute | Hybrid ion mobility and mass spectrometer |
US6960761B2 (en) | 1997-06-02 | 2005-11-01 | Advanced Research & Technology Institute | Instrument for separating ions in time as functions of preselected ion mobility and ion mass |
US6323482B1 (en) * | 1997-06-02 | 2001-11-27 | Advanced Research And Technology Institute, Inc. | Ion mobility and mass spectrometer |
US6300626B1 (en) | 1998-08-17 | 2001-10-09 | Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Time-of-flight mass spectrometer and ion analysis |
CA2364676C (en) * | 2000-12-08 | 2010-07-27 | Mds Inc., Doing Business As Mds Sciex | Ion mobility spectrometer incorporating an ion guide in combination with an ms device |
CA2448990C (en) | 2001-05-25 | 2011-04-26 | Ionwerks, Inc. | A time-of-flight mass spectrometer for monitoring of fast processes |
GB2392305B (en) * | 2001-06-21 | 2004-04-14 | Micromass Ltd | Mass spectrometer |
CA2391060C (en) * | 2001-06-21 | 2011-08-09 | Micromass Limited | Mass spectrometer |
JP2006518918A (ja) * | 2003-02-21 | 2006-08-17 | ジヨーンズ ホプキンズ ユニバーシティ | タンデム飛行時間型質量分析計 |
US6900431B2 (en) * | 2003-03-21 | 2005-05-31 | Predicant Biosciences, Inc. | Multiplexed orthogonal time-of-flight mass spectrometer |
GB0514964D0 (en) * | 2005-07-21 | 2005-08-24 | Ms Horizons Ltd | Mass spectrometer devices & methods of performing mass spectrometry |
US7388197B2 (en) * | 2004-07-27 | 2008-06-17 | Ionwerks, Inc. | Multiplex data acquisition modes for ion mobility-mass spectrometry |
US8013290B2 (en) * | 2006-07-31 | 2011-09-06 | Bruker Daltonik Gmbh | Method and apparatus for avoiding undesirable mass dispersion of ions in flight |
GB0700735D0 (en) * | 2007-01-15 | 2007-02-21 | Micromass Ltd | Mass spectrometer |
US7541576B2 (en) * | 2007-02-01 | 2009-06-02 | Battelle Memorial Istitute | Method of multiplexed analysis using ion mobility spectrometer |
DE102008025972B4 (de) * | 2008-05-30 | 2018-11-29 | Bruker Daltonik Gmbh | Verfahren zur Messung der Mobilität massenspektrometrisch ausgewählter Ionensorten |
US7718957B2 (en) * | 2008-06-03 | 2010-05-18 | Battelle Memorial Institute | Dynamic multiplexed analysis method using ion mobility spectrometer |
JP5735511B2 (ja) * | 2009-09-04 | 2015-06-17 | ディーエイチ テクノロジーズ デベロップメント プライベート リミテッド | 質量分析計においてイオンをフィルタリングするための方法、システムおよび装置 |
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