代謝組學和脂質組學已越來越成為生命科學研究的關鍵手段,然而脂質分子的精準結構闡釋、低豐度代謝物的準確定性和定量,依然存在挑戰。
以花生四烯酸為例,其學名為二十碳四烯酸,屬Omega6族長鏈多元不飽和脂肪酸,這種具有四個雙鍵的20碳脂肪酸于1909年由 Percival Hartley 從哺乳動物組織中首次被分離并鑒定出來。這是在色譜法或任何光譜方法(MS、紅外、UV 或 NMR)出現之前完成的。1913年,根據其與眾所周知的花生酸 (C20:0) 的關系,提出了花生四烯酸這一名稱。直到 1940 年,四個雙鍵的位置才被定義為 20 個碳鏈的 5,8,11,14。1961 年報道了全合成,最后,雙鍵的構型被確認為all cis-5,8,11,14。花生四烯酸的結構確證歷經約50年,幾代研究者從碳鏈的長度,雙鍵的位置,化學合成等方面對花生四烯酸進行了完整的研究。其中四個雙鍵的位置經歷了幾位科學家共同努力才得以確證,其艱難曲折的過程證明了確定雙鍵位置是一個重大的難題和挑戰。假如當時有質譜技術這些研究將變得簡單,SCIEX ZenoTOF? 7600系統電子活化解離(EAD)技術可以在一次實驗中完成脂質的完整表征,包括鑒定脂質的端基、區域異構、順/反異構、骨架、雙鍵等,提供脂質組學深度研究的精確視角,同時Zeno? Trap(Zeno 阱)功能使發現更低含量的代謝物成為可能。
ZenoTOF? 7600系統的電子活化解離技術用于甘油三酯化合物的深度研究

質譜作為脂質組學最重要的研究手段之一,在脂質雙鍵異構體的鑒定方面卻面臨著極大的挑戰。這主要是因為在傳統的脂質組學質譜分析中,所采用的碰撞誘導解離技術 (CID),無法使目標物在C=C鍵處斷裂產生與其位置相關的特征離子。ZenoTOF? 7600系統的電子活化解離技術 (EAD) 可以在單鍵處斷裂,雙鍵處不斷裂,直觀的幫助我們判斷出雙鍵位置,同時這種碎裂模式得到豐度的碎片信息,獲得更多脂質結構診斷信息,可以判斷脂質類別,每條脂肪酸鏈信息和雙鍵位置,很適用于脂質化合物和脂質組學的深度研究。本文使用ZenoTOF? 7600系統對甘油三酯類化合物進行深度結構解析,一針進樣即可快速得到頭基、特征診斷離子、脂肪酸鏈和雙鍵位置信息,鑒定甘油三酯化合物。

SCIEX ZenoTOF? 7600系統的電子活化解離技術用于脂質化合物的深度研究

本文使用ZenoTOF? 7600系統的電子活化解離技術對脂質結構進行解析,方法具有以下特點:
1.可以一針進樣得到脂質豐富的碎片信息,可以得到頭部基團、脂質骨架、特征診斷離子、脂肪酸鏈和雙鍵位置信息,準確的鑒定出脂質化合物。
2.對于CID技術得到的頭部基團信息一致,需要耗時去區分的兩大類脂質磷脂酰膽堿(PC)和鞘磷脂(SM),可以直接通過EAD技術得到的二級質譜圖判斷。
3.可優化的電子動能(Electron KE)和電子流(Electron beam current)可以得到更豐富和質量好的二級碎片,Zeno? trap的阱集功能可以使得即使很低的碎片依舊可以得到,更準確的判斷化合物結構。

SCIEX ZenoTOF? 7600系統Zeno Trap功能在代謝組學分析中的應用

Zeno Trap在代謝組學中的應用特點:
1.定量實驗,提高MRMHR(高分辨多重反應監測)定量靈敏度;
2.定性實驗,提高數據庫匹配的置信度;特別是對低含量化合物,也能獲得優異的數據庫匹配;
3.大隊列實驗中,配合130 Hz (5 ms/ scan)快速掃描速度,保證化合物的覆蓋率和MS/MS譜圖質量的前提下,至少可以縮減一半的樣品運行時間。

參考文獻:
Martin, Sarah A., Alan R. Brash, and Robert C. Murphy. "The discovery and early structural studies of arachidonic acid." Journal of lipid research 57.7 (2016): 1126-1132.
SCIEX 2021年度高分辨質譜新品ZenoTOF? 7600 系統,榮獲“2021 ANTOP最受好評的多重碎裂高分辨質譜創新獎”

高分辨質譜ZenoTOF? 7600系統
Zeno trap和EAD作為 MS/MS 靈敏度和碎裂技術的階段性飛躍的強大組合。 它們共同提供了獲取所需的關鍵 MS/MS 信息的能力:表征大分子,包括翻譯后修飾;闡明小分子和脂質的位置異構體。ZenoTOF? 7600系統的主要性能突破:改善QTOF MS/MS 占空比問題
? >90% 的離子注入 TOF
? 使用 Zeno trap技術可將靈敏度提高約 5-20 倍
? 鑒定和定量低豐度離子
所有分子類型的可調碎裂
采用可控能量的電子活化解離 (EAD)
MS/MS 掃描速率高達133 Hz
改進的 數據依賴型采集DDA 和高分辨率 MRMHR
大腦出了問題,答案會不會藏在代謝之中?多年來,精神疾病治療的模式一成不變,但如今,一條新的研究路徑正在浮現:從能量供給、線粒體乃至炎癥和腸道菌群出發,重新理解精神健康。這讓曾被視為減脂方法的生酮飲食,......
質慧2026SCIEX云講堂第65期9月23日14:00線上開講本期主題:農殘檢測中的“疑難病”會診:系統性診斷和問題解決策略講師:陳玉錕應用支持專家課程大綱:多農殘檢測經常遇見的出多峰的原因及如何定......
PFAS(全氟和多氟烷基物質)因其環境持久性和潛在健康風險,已成為環境分析領域關注的熱點。然而,PFAS家族成員龐大,且大量化合物以線性和支鏈異構體形式存在。對于分析工作者而言,僅僅檢測到PFAS遠遠......
在創新藥研發快速發展的今天,越來越多高活性藥物以極低劑量給藥,對生物分析靈敏度提出了前所未有的挑戰。與此同時,實驗室也面臨著提高效率、降低運營成本和滿足合規要求的多重壓力。SCIEXnovus?V55......
一、項目編號:1499002026AGK02056二、項目名稱:山西省檢驗檢測中心“2026年新增儀器設備”購置項目(陳醋智造技術)四、主要標的信息貨物類主要標的信息:五、評審專家(單一來源采購人員)......
一、項目編號:PEZC2026-G1-00981-PEBR-0003二、項目名稱:普洱市檢驗檢測院食品檢驗檢測設備更新項目四、主要標的信息貨物類主要標的信息:五、評審專家(單一來源采購人員)名單:李樹......
共價藥物正成為藥物研發的重要方向。化學蛋白質組學可在復雜蛋白組中識別藥物真實結合位點,評估選擇性,并為先導化合物優化提供依據。隨著化合物庫規模擴大,分析平臺需要同時兼顧靈敏度、通量和定量可靠性。Zen......
在抗體、生物類似藥以及復雜蛋白藥物開發過程中,N-糖基化是影響療效、安全性和一致性評價的重要質量屬性。核心巖藻糖化、高甘露糖、半乳糖化和唾液酸化等糖型變化,可能影響受體結合、Fc介導活性和產品一致性。......
質慧2026SCIEX云講堂第64期8月28日14:00線上開講本期主題:液質二級譜圖碎裂過程分析和質譜解析實例講師:郇宇應用支持專家課程大綱:如何從已知結構推測二級質譜碎裂過程碎裂過程畫法的原則和實......
質慧2026SCIEX云講堂第63期7月30日14:00線上開講報告主題:液質譜圖解析的原理和基本流程講師:郇宇應用支持專家課程大綱: 介紹液質譜圖解析的理論基礎譜圖解析的基本思路和操作碰撞......