LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF, LC/HRMS
ZaměřeníForenzní analýza a toxikologie, Metabolomika
VýrobceShimadzu
Význam tématu
Identifikace polohy dvojných vazeb (C=C) v nenasýcených lipidech je klíčová pro porozumění jejich biologické funkce, protože i malé posunuty polohy vazby mohou zásadně měnit metabolickou aktivitu a signalizaci. Tradiční CID-MS/MS často neposkytuje dostatečnou informaci pro rozlišení pozic C=C ani pro jednoznačné rozlišení regioizomerů (např. sn-1 vs. sn-2 u lysofosfolipidů). Metoda Oxygen Attachment Dissociation (OAD)-MS/MS představuje nový přístup, který selektivně štěpí vazby C=C a tak významně zvyšuje důvěru ve strukturální určení lipidů v lipidomických a metabolomických studiích.
Cíle a přehled studie / článku
Cílem aplikace bylo demonstrovat schopnost OAD-MS/MS k jednoznačnému určení pozic dvojných vazeb a rozlišení isomerů lipidů, které byly zjištěny jako differenciálně regulované v předchozí studii ethanolové toxicity u myší. Autoři aplikovali simultánní záznam OAD-MS/MS a konvenční CID-MS/MS v pozitivním i negativním ESI módu na přístroji LCMS-9050 a následně analyzovali data v MS-DIAL. Materiálem byly extrakty tkání (střevo, játra, pankreas) z kontrolních a ethanolově ošetřených myší.
Použitá metodika a instrumentace
Metodika:
- UHPLC separace na C18 (2.1×100 mm, 1.7 µm) při 50 °C s gradientem vody/acetonitrilu obsahujícím 0,1 % kyseliny mravenčí.
- Data-dependent acquisition (DDA) MS/MS s rozsahy m/z 40–1250 a cyklem 1 s; collision energy spread 6–30 V; izolační šířka prekurzorů 0.8 Da (ESI+) / 3 Da (ESI–).
- Současné snímání CID-MS/MS a OAD-MS/MS umožnilo kombinovat klasické fragmentační informace s pozicí-specifickými OAD fragmenty.
- Data zpracovány v LabSolutions Insight Explore a MS-DIAL s využitím OAD databáze pro automatizované přiřazení pozic C=C.
Instrumentace:
- UHPLC: Shimadzu Nexera X2.
- Kolona: C18 (2.1×100 mm, 1.7 µm), 50 °C.
- Mass spectrometer: Shimadzu LCMS-9050 vybaven OAD Radical Source I (generace atomárního kyslíku a radikálu OH• mikrovlnným výbojem vodní páry, zaváděné do kolizní buňky přes indukčně vázanou plasmou přes křemennou trubici).
- Ionizace: ESI pozitivní/negativní, interface 300 °C, ±4.0/–3.0 kV; TOF-MS m/z 60–1250.
Hlavní výsledky a diskuse
Hlavní zjištění:
- OAD-MS/MS poskytuje specifické fragmenty odpovídající pozicím C=C, což umožnilo rozlišení regionálních isomerů, které CID samotné nerozlišilo. Příklad: čtyři retenčně separované komponenty přiřazené jako LPC 22:5 se rozlišily na LPC 22:5(n-3,6,9,12,15) a LPC 22:5(n-6,9,12,15,18) ve formách sn-1 a sn-2.
- Simultánní záznam CID a OAD umožnil současné určení hlavy lipidů, acylových řetězců a přesné pozice dvojných vazeb, čímž se zvýšila úroveň důkazu při anotaci lipidů (nad rámec MSI level 2 založeného pouze na CID a knihovních shodách).
- Analýza tkání myší vystavených ethanolu ukázala převážně tkáňově specifické změny lipidového profilu: nárůst některých omega-6 fosfatidylcholinů (např. obsahujících 18:2 n-6,9) a pokles vícenenasycených fosfolipidů s ≥4 C=C ve vybraných orgánech.
Diskuse:
- OAD-MS/MS zvláště prospívá pro jednoproužkové ionty, kde jiné techniky pro lokalizaci C=C (ozonolýza, Paternò–Büchi) mohou být méně efektivní, komplikované nebo více nebezpečné.
- Metoda umožnila objasnit, které konkrétní izomery (např. sn-1 vs. sn-2 a omega vs. delta nomenklatura) jsou spojeny s ethanolovou expozicí, což je důležité pro biologickou interpretaci mechanismů toxicity.
Přínosy a praktické využití metody
- Zvýšení důvěry při anotaci lipidů v neřízených (untargeted) studiích díky přímému určení pozic C=C.
- Umožnění přesnější biomarkerové identifikace (konkrétní izomery místo sumárních složení), což zlepšuje biologickou interpretaci a potenciál pro klinický překlad.
- Kompatibilita s existujícími LC–MS pracovním postupy a softwarovými nástroji (MS-DIAL) umožňuje relativně hladkou implementaci do laboratoří lipidomiky.
- Méně nebezpečné provedení ve srovnání s některými alternativami (např. přímá ozonolýza), vyšší štěpná účinnost zvláště pro singly nabité ionty.
Budoucí trendy a možnosti využití
- Rozšíření OAD databází a integrace s repository (MS-DIAL, LIPID MAPS) pro automatizovanější a škálovatelnější anotace C=C pozic.
- Kvantilativní validace OAD-signálů a zavedení standardizovaných pracovních postupů pro rutinní kvantitativní analýzu izomerů v klinických a toxikologických studiích.
- Kombinace OAD s iontovou mobilitou nebo vysokorychlostními separacemi pro lepší rozlišení izomerů a zvýšení propustnosti vzorků.
- Použití v translací do lidských biobank a studií nemocí spojených s lipidovým metabolismem (např. jaterní onemocnění, metabolický syndrom, neurodegenerace).
- Technologické zlepšení OAD zdrojů pro vyšší reprodukovatelnost, nižší spotřebu reagentů a snadnější integraci do OEM systémů.
Závěr
OAD-MS/MS na platformě LCMS-9050 představuje významný krok ke strukturálnímu rozlišení nenasýcených lipidů v lipidomických studiích. Simultánní záznam OAD a CID fragmentace umožnil přesné určení pozic C=C i rozlišení regioizomerů, což v případě ethanolové toxicity u myší vedlo k identifikaci konkrétních izomerů lipidů s tkáňově specifickými změnami. Tato schopnost zvyšuje biologickou vypovídací hodnotu lipidomických dat a rozšiřuje možnosti pro cílené sledování biomarkerů a hlubší pochopení mechanismů nemoci.
Reference
- Uchino H., Tsugawa T., Takahashi H., Arita M. (2022) Computational mass spectrometry accelerates C = C position-resolved untargeted lipidomics using oxygen attachment dissociation. Communications Chemistry, 5(1).
- Han X., Gross R. W. (1996) Structural Determination of Lysophospholipid Regioisomers by Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry. Journal of the American Chemical Society, 118(2), 451–457.
- Spicer R., Salek R., Steinbeck C. (2017) A decade after the metabolomics standards initiative it's time for a revision. Scientific Data, 4, 170138.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.