使用液体染色学-离子移动性四极点飞行时间的氧利图书馆的开发:对小鼠大脑组织的应用
Maria Moran-Garrido1, Ameer Y Taha2,3,4, Ángel Gaudioso5
1Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO), Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities, Urbanización Montepríncipe, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Spain.
Analytical chemistry
|February 10, 2025
概括
这项研究引入了使用LC-IM-QTOF-MS的全面氧利平图书馆,以解决具有挑战性的异构分离. 离子流动性显著提高了复杂的生物样本中生物活性脂质介质的识别.
科学领域:
- 利皮多米克 (Lipidomics) 是一种消化剂.
- 分析化学 分析化学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 氧利平是来自多不和脂肪酸 (PUFA) 的关键生物活性脂质媒介.
- 由于它们的众多异构形式,分析和识别氧利平很困难.
- 与LC-MS相结合的离子流动性为分离异构化合物提供了一种强大的方法.
研究的目的:
- 开发一个广泛的氧利平图书馆,以改善分析和识别.
- 评估离子流动性在分离氧利平异构体中的有效性.
- 建立一种可靠的方法来定量生物样本中的氧利平.
主要方法:
- 为74个标准开发一个含有保留时间 (RT),m/z和碰撞截面 (CCS) 值的氧利平图书馆.
- 使用液体色谱-离子移动-四极飞行时间质谱法 (LC-IM-QTOF-MS) 在正负电离模式.
- 调查了各种引证,并计算了1000多个异构体对的CCS差异 (ΔCCS%).
主要成果:
- 该图书馆证明了离子流动性在分离15种氧利平异构体类别中的有效性.
- 阳性电离模式和 adducts显著改善了同位素分离,与274对基线分离.
- 对小鼠大脑样本的应用成功识别了19种氧利平,通过漂移时间分离解决了凝结异构体.
结论:
- 开发的LC-IM-QTOF-MS方法和氧利平库为氧利平分析提供了高精度和可重复性.
- 离子流动性对于解决复杂的氧利平异构体混合物至关重要.
- 这种方法可以在生物系统中确定和量化氧利平.


