Aqui, apresentamos um protocolo para a quantificação de alvo sequencial e não específico de análise de compostos fluorados na água por espectrometria de massa. Esta metodologia proporciona níveis quantitativos de compostos conhecidos fluorochemical e identifica produtos químicos desconhecidos em amostras relacionadas com estimativas semi-quantitativa de sua abundância.
Histórico e emergentes por- e substâncias polyfluoroalkyl (PFASs) tem atraído interesse significativo das agências públicas e o governo do local aos níveis federais. A evolução contínua de químicas PFAS apresenta um desafio para o monitoramento ambiental, onde o desenvolvimento contínuo dos métodos direcionados necessariamente defasagens a descoberta de novos compostos químicos. Há uma necessidade, portanto, ter metodologias prospectivas que podem detectar compostos emergentes e inesperados, monitorar estas espécies ao longo do tempo e resolver detalhes de sua estrutura química para permitir futuras funcionam na saúde humana. Para este fim, não específico de análise por espectrometria de massa de alta resolução oferece uma abordagem de deteção de base ampla que pode ser combinada com quase qualquer esquema de preparação de amostra e fornece recursos significativos para identificação de compostos após a detecção. Aqui, descrevemos um método de concentração de amostra de extração de fase sólida (SPE) com base ajustado para cadeia mais curta e mais químicos PFAS hidrofílicos, tais como por ácidos de éter fluorados e perfluorooctanossulfonatos e descrever a análise de amostras preparadas desta forma em modos de alvo e não específico. Alvo métodos fornecem quantificação superior quando normas de referência estão disponíveis, mas são intrinsecamente limitadas aos compostos esperados ao realizar a análise. Em contraste, uma abordagem não-alvo pode identificar a presença de compostos inesperados e fornecer algumas informações sobre sua estrutura química. Informações sobre características químicas podem ser usadas para correlacionar compostos por locais de amostra e rastrear abundância e ocorrência ao longo do tempo.
A classe de por- e substâncias polyfluoroalkyl (PFASs) são poluentes orgânicos persistentes com preocupação significativa da saúde pública. O ácido de compostos específicos perfluorooctanoico (PFOA) e perfluorooctanesulfonate (PFOS) têm níveis de Consultivo de saúde água potável definidos pelo EPA1,2 e sua grande produção de E.U. cessou na década de 20003,4 . Para obter uma compreensão significativa para as propriedades de PFAS materiais no produto têxtil e consumidor fabricação de esferas, centenas, se não milhares, de alternativas químicas PFAS foram desenvolvidos para preencher nichos de produtos, incluindo substituições para o preterido compostos5,6,7,8. Há um curso preciso monitorar os níveis ambientais de ácidos carboxílicos de cadeia reta perfluorados e sulfonates tais PFOS e PFOA sua série homóloga relacionado, mas emergentes compostos químicos não são cobertos pelo métodos estabelecidos, tais como EPA Método 5379 e frequentemente falta de padrões analíticos para análise de alvo tradicional. A intenção do presente protocolo, portanto, é duplo. Ele fornece um caminho para a análise de LC-MS/MS alvo de espécies fluorochemical em água, desde que existam padrões analíticos e detalha a integração perfeita de uma abordagem não-alvo, de alta resolução espectrometria de massa base para análise de dados Isso permite a detecção de compostos desconhecidos ou inesperados nas mesmas amostras.
Extração de fase sólida (SPE) é uma técnica estabelecida para a limpeza de amostra e a concentração com aplicações em muitos analitos e amostra matrizes10,11. Para a análise PFAS, múltiplas fases de retentivas sólidas, incluindo não-polares, acrescida polar, e colunas de troca iônica têm sido utilizados para diferentes extensões para subclasses de fluorados espécies em uma grande variedade de matrizes9,12, 13,14,15,16. Avanços na análise de amostras SPE usando configurações on-line extremamente aumentam a taxa de transferência da abordagem e melhorar a reprodutibilidade de manipulação de amostra, mas o processo fundamental permanece consistente17. Também foram feitos alguns esforços para remover a concentração off-line da SPE usando injeções de grande volume, mas estes requerem modificações para a cromatografia que colocá-los fora da esfera de análise casual18,19 . Nossa análise de amostra usa uma fase retentiva de troca (cera) polímeros ânion fraco completamente separar materiais ácidos PFAS os contaminantes orgânicos tradicionais e alcançar fatores de concentração de amostra substancial. Esta fase de cera é importante para capturar os ácidos perfluorados de cadeia curta como o sulfonato de perfluorobutane (PFBS) ou éteres perfluorados tais como ácido de dímero de óxido de hexafluoropropylene (HFPO-DA), que são mais polares do que o perfluorados legado de cadeia mais longo espécie de20,21. Como tem havido uma mudança significativa no sentido de cadeias mais curtas fluorados e inclusão de éter em recente PFAS química5, esta selecção de fase permite a recuperação mais completa de novos compostos para análise de MS.
Quantificação de LC-MS/MS alvo usando autenticado padrões e isótopo estável rotulado padrões internos fornece um nível incomparável de especificidade e sensibilidade para a análise quantitativa. Enquanto essa abordagem é desejável em muitas situações, é impraticável para todo-demasiado-comum situações em análise. Alvo de abordagens funcionam apenas para espécies que são esperados na amostra, e quais métodos foram estabelecidos anteriormente. Para compostos novos e emergentes, esta abordagem é incapaz de detectar até mesmo espécies que possam ser de interesse, independentemente da sua química ou concentração, e espectrómetros de massa de baixa resolução são quase incapazes de fornecer informações suficientes para fazer inequívocas atribuições químicas de compostos desconhecidos. Consequentemente, o campo de análise não específico tenha surgido, alavancando o poder de espectrómetros de massa modernos de alta resolução para analisar amostras sem uma hipótese pressupunha e atribuir retroactivamente produtos químicos para características detectáveis na amostra. Esta abordagem tem sido amplamente utilizada nos campos da biologia22,23,24 e ciência ambiental25,26,27 em numerosas classes de produtos químicos. Produtos químicos perfluorados são particularmente simples de identificar esse método devido a seus padrões massa espectrais, e centenas de compostos têm sido descritas em apenas o passado poucos anos5,28.
O protocolo discutido aqui destina-se a alinhar a quantificação de LC-MS/MS PFAS alvo com a necessidade de identificar e monitorar semi-quantitativamente emergentes compostos de interesse. A fase SPE seleção e técnicas de preparação de amostra se destinam a garantir a captura dos ácidos PFAS emergentes mais hidrófilas da água e pode ser mais adequado para a mais longa cadeia polimérica espécies e não-iônicos. Além disso, os dados gerados pela análise não específico serão densos e de alta dimensionalidade, que exige o uso de software de análise de dados. Tais pacotes de software são frequentemente fornecedor específico e exigem modificação para operar entre plataformas de instrumento. Sempre que possível, o processo de análise tem sido descrito de forma genérica e alternativas de fonte aberta/freeware são referenciadas, mas a eficiência e a precisão de qualquer abordagem de software devem ser avaliados numa base individual.
Preparação e manuseio de amostras
A inclusão de padrões de referência/pico são de suma importância para qualquer análise orientada, como eles fornecem um recuo para verificar a validade analítica. Falta de amostras QC impede qualquer avaliação da precisão dos resultados; a natureza onipresente do fluorochemicals significa que a contaminação oportunidade de amostras de campo, processamento de materiais, ou sistema de LC-MS não é incomum e deve ser contabilizada. Além disso, permite a validação do protocolo independentemente da variação da amostra do dia a dia de processamento, como muitos dos passos podem ser altamente variáveis, particularmente da SPE e etapas de concentração de amostra. A extração de ambos os produtos químicos perfluorados legado e romance pode ser fortemente influenciada pela escolha da fase estacionária para a concentração e os componentes das amostras de fonte, tais como pH e salinidade46. A influência das condições da amostra deve ser considerada se determinadas classes de produtos químicos pefluorinated são de interesse. Esquemas de preparação de amostra alternativa para extratos de água podem ser usadas se a instalação do laboratório está disponível e a análise de dados downstream permanece similar.
Análise de dados direcionados
Para compostos com isótopo estável, combinado rotulado padrões internos e padrões disponíveis, as principais preocupações para análise de dados são instrumental e determinação de limites de deteção do método e intervalos de relatórios adequados podem ser determinados em um base de laboratório-por-laboratório usando abordagens padrão, tais como a relação sinal-ruído de baixo nível padrão picos de47. Na ausência de normas internas correspondentes podem ocorrer erros de efeitos de matriz incompatíveis, e volta-previsão precisa de amostras cravadas pode ser usado para estimar a precisão das medições. Quando a falta de padrões para preparar uma curva, uma estimativa quantitativa de um desconhecido pode ser feita por tratá-la de forma idêntica para um padrão intimamente combinado composta, mas erros na estimativa são da ordem de 10 + dobra com capacidade limitada para quantificar a incerteza, consulte McCord, Newton e Strynar21. Nesses casos, ainda podem ser recolhidos dados de tendência, mas estimativas de concentração são inerentemente não confiáveis.
Análise de dados não específico
Pico escolher configurações têm um impacto substancial no número de características químicas identificadas, mas a qualidade da seleção de recursos é também fortemente impactada. As decisões de interesse na colheita de pico são 1) intensidade das massas individuais a serem incluídos nos espectros, o limiar de abundância do íon 2) a intensidade do cromatograma extraída picos considerados características, a deteção de 3) característica de limiar de abundância de recurso frequência, o limiar de replicar e 4) variação analítica, o limite de CV (Figura 10).
Estabelecendo limiares irrealisticamente baixos para resultados de colheita de pico em um aumento exponencial no tempo de amostra para resolver as características adicionais da abundância cada vez mais baixa (tabela 7). Os filtros de limiar do íon-abundância de massa características espectrais onde bastantes As abundâncias de isótopos individuais não passam do limite. Idealmente seleciona somente para recursos com espectros de MS de qualidade, garantindo que são características químicas muito mais que instrumental ruído e permitindo a previsão de fórmula em processamento a jusante. Um limiar é baseado no ruído instrumental, idealmente pelo menos 3x o limite de ruído para MS1 varreduras. Limiar de abundância de recurso filtros características químicas com base na intensidade ou área do recurso cromatográfica extraído. Esta etapa permite a rejeição dos picos de baixa abundância, que são geralmente de má qualidade cromatográfica, têm altas variâncias ou são o resultado de outro extração software pobres. Um limite adequado deve ser determinado por experiência e por matriz com base em um nível aceitável de geração pobre de recurso (por exemplo, características abaixo a cromatografia inaceitavelmente pobre exposição de limiar). Mais analítica QC pode ser usado para rejeitar recursos a nível cromatográfica com base na identificação inconsistente em repetições analíticas e/ou preparação (limiar replicar) ou baseada na pobre reprodutibilidade de repetições (limiar de CV). Níveis adequados dependem da qualidade do software de integração de pico usado e as entidades químicas sob investigação. Para compostos perfluorados de solúvel em água e protocolos de integração levemente otimizado, recursos devem ser identificados em 80 + % de analítica Replica e CVs são esperados para cair abaixo de 30%, conforme detalhado na seção de métodos.
Os picos detectados de análise não específico não produzir estimativas quantitativas das concentrações dos materiais detectados. Além disso, a identidade do verdadeiras incógnitas pode ser difícil de confirmar porque romance compostos estão ausentes dos bancos de dados publicamente disponíveis. Determinação estrutural romance requer uma análise extensiva com vários métodos e exige conhecimentos especializados em espectrometria de massa e química. No entanto, normalizar as áreas de pico das características químicas pode fornecer estimativas semi-quantitativa das concentrações de incógnitas de espécies conhecidas de21. Se a amostragem consistente e etapas de preparação são empregadas, informações de tendência de tempo para espécies individuais podem ser geradas para monitorar a persistência de um produto químico para o futuro, como a resposta para uma espécie em particular deve ser consistente, exceto por grandes variações da matriz21.
A principal vantagem deste método é a extensibilidade do tratamento para permitir análise orientada e amostra. Enquanto alvo análise fornece informações quantitativas equivalentes ou superiores, que carece grandemente amplitude de análise desejada quando se lida com materiais novos e emergentes, bem como sua relação com materiais de matriz. Aplicação de uma metodologia específica, ou mesmo um suspeito método de triagem com base apenas em materiais conhecidos e limitados de bancos de dados é completamente cego para espécies anteriormente não observados, mesmo que eles podem ter efeitos significativos para a saúde. Como software melhora e bancos de dados tornam-se mais robustos, a precisão de identificação desconhecida irá continuar a aumentar, com uma diminuição concomitante o investimento de tempo e nível de conhecimento necessário para analisar os dados multidimensionais gerados por este abordagem. No entanto, dados gerados atualmente são de significativo valor futuro porque dados bancários permite a análise post-hoc com software recentemente desenvolvido e permite a comparação ao longo do tempo, mesmo que a identidade de um composto detectado é atualmente desconhecida.
The authors have nothing to disclose.
Os E.U. Agência de proteção ambiental, através de seu escritório de pesquisa e desenvolvimento, financiada e gerida a pesquisa descrita aqui. Este documento foi revisado pela Agência de proteção ambiental dos EUA, escritório de pesquisa e desenvolvimento e aprovado para publicação. As opiniões expressadas neste artigo são as dos autores e não representam necessariamente as opiniões ou políticas da Agência de protecção ambiental dos Estados Unidos. Esta pesquisa foi apoiada em parte por uma entrevista para o programa de pesquisa de pós-doutorado no laboratório nacional de exposição pesquisa administrada pelo Instituto de Oak Ridge, para a ciência e a educação através da DW89992431601 de acordo interinstitucional entre o Departamento de energia dos Estados Unidos e a agência de proteção ambiental dos Estados Unidos.
Acqity ultra-high performance liquid chromatography system | Waters Corporation | Modified with PFCs analysis kit (176001744); equivalent UPLC system is acceptible if PFAS background is checked and confirmed to be low | |
Ammonium acetate | Fluka | 17836 | Mass spectrometry grade >99% pure |
Ammonium Hydroxide | Sigma-Aldrich | 338818 | |
Balance | Mettler | AB204S | |
BEH C18 reverse phase UPLC column, 2.1×50 mm, 1.7 μm | Waters Corporation | 186002350 | |
Dual piston syringe pump | Waters Corporation | SPC10-C | |
Glacial Acetic Acid | Sigma-Aldrich | ARK2183 | |
Glass Microfiber Filters | Whatman | 1820-070 | |
High density polyethelye sample bottle | Nalgene | 2189-0032 | |
High Resolution Mass Spectrometer | Various | Mass Spectrometer should be capable of providing accurate mass to <10ppm and collecting MS/MS data. Agilent 6530 qTOF and Thermo Fisher Orbitrap Fusion were used in this work | |
Methanol | Sigma-Aldrich | ||
Nitric Acid (35% w/w) | Thermo Fisher Scientific | SVCN-5-1 | Can be prepared in house using concentrated nitric acid and reagent water |
Polypropylene Buchner funnel | ACE Glass | 12557-09 | |
Polypropylene cenitrfuge tube and cap | BD Falcon | 352096 | |
Polypropylene Vacuum Flask (1 L) | Nalgene | DS4101-1000 | |
Quattro Premier XE triple quadrupole mass spectrometer | Waters Corporation | Equivalent triple-quadrupole or better system can be used instead, should provide high sensitivity and stability for targeted analysis | |
Reagent Water | Any source determined to be PFAS free | ||
Sodium Acetate | Sigma-Aldrich | W302406 | |
TurboVap nitrogen evaporator | Caliper Life Sciences | 103198 | Equivalent systems or rotary vacuum evaporator may be used instead |
Weak anion exchange SPE cartridge (Oasis WAX Plus) | Waters Corporation | 186003519 | |
Standard Solutions | |||
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid (HFPO-DA) | Wellington | HFPO-DA | |
Additional targeted compound standards of interest | to be determined based on preliminary analysis and standard availability | ||
Mass labeled HFPO-DA | Wellington | M2HFPO-DA | |
Native PFCA/PFAS Mixture (2 ug/mL) | Wellington | PFAC-MXA | or PFAC-MXB; or individually prepared mixture containing compounds of interest |
Stable Isotope Labeled PFCA/PFAS Mixture (2 ug/mL) | Wellington | MPFAC-MXA | or MPFAC-MXB; or individually prepared mixture containing compounds of interest as appropriate for Native PFASs |
Software | |||
Mass Profiler Professional | Agilent | Or open source software packages | |
Profinder | Agilent | Or open source software packages |