基于二维亲水-桥流-反相色谱-飞行时间质谱的血浆磷脂轮廓

来源 :中国化学会第二届全国质谱分析学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:timhero
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  磷脂化合物是具有极性头部和疏水尾部的两性分子,是细胞膜的主要组分,有非常重要的生理功能[1,2]。在不同的生理、病理条件下,出现代谢差异,少数差异磷脂代谢物可被认为是与某些疾病发生发展、诊断、治疗相关的潜在生物标志物[3-5]。
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The assembly conformation and kinetics of PE lipids are the key to membrane activities such as exocytosis,endocytosis and Golgi membranes fusion.
会议
蛋白质的糖基化是最重要和最普遍的蛋白质翻译后修饰之一,在生物体内起着极为重要的作用。[1] 糖链结构的改变等与许多疾病密切相关,因此糖组学研究已经成为一个新的热点。[2]生物质谱技术的出现,使得糖链分析的规模和速度都明显提升。但由于相比于肽段和蛋白质,糖链在质谱中的离子化效率低,糖链本身含量也较一些高丰度蛋白质低。因此,发展N-糖组的质谱分析新方法十分必要。
衰老被定义为一种生物体的系统退化过程,它会导致机体不可逆的退行性改变,增加患多种疾病的可能性而最终导致死亡,具有高度的个体差异性[1]。对于个体“生物学年龄”,即实际衰老程度的评价越发受到人们的关注。本研究根据蛋白交联理论,建立了一种非标记、无内标添加LC-MS/MS定量分析方法,用以评价个体衰老的程度[2]。
呼吸是人体基本的生命体征之一,人体呼出气体作为生物媒介携带了大量生物信息。传统的代谢组学研究主要是以生物体液(血清、尿液、唾液、乳液、组织液等)和生物组织为对象。近年来,随着呼出气体检测技术的发展,基于呼出气体的代谢组学研究备受关注[1]。
由于寡糖结构的多样性,到目前为止,寡糖异构体的区分仍然是一项非常具有挑战性的工作。多级质谱技术,以其灵敏、高效和精确的优势被越来越广泛地应用于寡糖异构体的分析、鉴定中[1]。然而,寡糖在生物质谱中表现出较弱的离子化效率[2]。在寡糖中参杂碱金属离子,使其形成寡糖的碱金属离子加合物,可以有效提高寡糖在质谱中的信号响应,同时给出更多的分子结构信息[3]。
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS),在生物化学分析以及蛋白质组学研究等方面已经成为一种有用的工具。传统的基质,如α-氰基-4-羟基肉桂酸和2,5-二羟基苯甲酸等基质,只适用于大分子物质的基质辅助激光解吸电离质谱分析。