在高分辨率离子移动性分离中,将同位素转移与碰撞截面测量用于碳水化合物表征
David L Williamson1, Gabe Nagy1
1Department of Chemistry, University of Utah, 315 South 1400 East, Room 2020, Salt Lake City, Utah 84112, United States.
这项研究引入了一种新的2D策略,使用循环离子流动性质谱法 (cIMS-MS) 来表征碳水化合物异构体. 该方法将碰撞截面 (CCS) 值与同位素移位相结合,以改进复杂碳水化合物的分析.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 格莱科米克斯 (Glycomics) 是一个有趣的药物.
- 质谱测量质量谱测量
背景情况:
- 碳水化合物异构体的表征仍然是化学分析中的一个重大挑战.
- 现有的方法往往缺乏分辨率来区分结构相似的异构体.
- 离子移动性质谱学 (IMS-MS) 提供了一个强大的平台,可以根据大小和形状分离分子.
研究的目的:
- 开发一个二维 (2D) 分析策略,以提高碳水化合物异构体的特性.
- 在单个实验中将碰撞截面 (CCS) 测量与同位素移位分析集成在一起.
- 为了证明对具有挑战性的同位素碳水化合物的分析能力有所提高.
主要方法:
- 使用循环离子移动性质谱法 (cIMS-MS) 进行CCS测量.
- 通过将含有轻 (CH3) 和重 (CD3) 标签的碳水化合物进行甲基化,引入了同位素转移.
- 为每个碳水化合物物物种生成轻/重同位素对.
- 测量了相对到达时间以量化同位素转移.
主要成果:
- 在单个cIMS-MS实验中成功推导出CCS值并测量出同位素移位.
- 观察到CCS值和测量的同位素移动之间的直角关系.
- 证明了由甲基化诱导的同位素变化尺度,其分子量高达1300~m/z.
- 将同位素转移的分析扩展到比以前研究的分子大3-4倍的分子.
结论:
- 提出的2D方法显著改善了同位素碳水化合物的表征.
- 将CCS值与同位素转移测量的结合提供了一个强大的分析策略.
- 这种方法对各种分子类和衍生技术具有广泛的实用性.
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