쉬스 다공질 팁 인터페이스 설계를 이용하여 모세관 전기 영동 – 질량 분석법에 의한 생체 시료의 대사 프로파일 링을위한 프로토콜이 제시된다.
대사 체학에서, 분석 기술의 다양한 복잡한 샘플 (내인성) 대사의 글로벌 프로파일에 사용된다. 본 논문에서는 프로토콜은 모세관 전기 영동 – 질량 분석 (CE-MS)에 의해 생물학적 시료에서 음이온과 양이온 성 대사 산물의 분석을 위해 제공됩니다. 화합물들은 전하로 크기의 비율에 기초하여 분리 될 때 CE는 극성이 높은 충전 및 대사 산물의 분석에 적합하다. 최근에 개발 된 쉬스 인터페이스 디자인, 즉, 다공질 팁 인터페이스 이온화 (ESI) MS 전기 분무를 위해 CE 결합에 사용된다. 이 인터페이스 방식은 극성 대사 클래스의 광범위한 나노 몰 검출 한계의 결과로, MS와 함께 CE의 본질적 저 유량 특성의 효과적인 사용을 할 수 있습니다. 여기에 제시된 프로토콜은 분석을 위해 낮은 pH를 분리 조건에서 다공성 팁 이미 터와 베어 융합 실리카 모세관을 이용에 근거생물학적 시료에서 대사 클래스의 광범위한. 동일한 쉬스 CE-MS 방법 만 MS 검출을 스위칭하여 당 포스페이트, 뉴클레오티드 및 유기산을 포함한 아미노산 클레오 작은 펩티드 또는 음이온 대사를 포함한 양이온 성 대사 산물의 프로파일을 위해 사용될 수 있음을 입증한다 분리 전압 극성. 뇨, 뇌척수액 및 교 아세포종 세포주 추출물과 같은 다양한 생물학적 시료에서 매우 풍부한 정보 대사 프로파일은 CE-MS 분석의 1 시간이 프로토콜에 의해 얻을 수있다.
현대 대사 체학에서 상한 분석 분리 기술은 대표적인를 얻기 위해 대사 산물 클래스 다양한 분석에 사용되는 것은 생물체 하나의 생리적 상태의 아웃 읽었다. 대사 체학 연구의 궁극적 인 목적은 주어진 생물학적 / 임상 질문에 대한 답을 얻는 것이다. 현재, 인간의 대사 체 데이터베이스는 내인성 및 외인성 모두 화합물 (영양소, 미생물, 마약 및 기타 소스에서 후자의 발신)를 대표하는 40,000 개 이상의 대사 산물의 항목으로 구성되어 2. 물리 화학적 특성 및 이러한 대사 물질의 농도 범위에서 큰 다양성을 주어 다른 분리 메카니즘 여러 분석 기법은 주어진 생물학적 샘플에서 가능한 많은 대사 프로파일을 위해 함께 사용한다. 예를 들어,은 등 Psychogios. 대사 교수 다섯 분석 분리 기술의 조합을 사용4,000 개 이상의 화학적으로 다양한 대사 산물 3의 검출 결과 인간 혈청의 iling.
본 논문에서는 관심 생물학적 시료 4,5의 대사 프로파일 링을 위해 최근에 개발 된 CE-MS 전략에 지급됩니다. CE에서,보다 구체적으로, 모세관 영역 전기 영동 (CZE; 일반적 CE라고한다)는, 화합물은 따라서,이 분석 방법은 극성 및 대전 대사 분석에 매우 적합 그들의 전하로 크기의 비율에 기초하여 분리된다. CE 분리기구하여 생물학적 시료 6-8의 대사 조성물에 상보적인 뷰를 제공 크로마토 그래프 – 기반의 기술과 근본적으로 상이하다. 소와 동료들은 생물학적 시료 9, 10의 대사 산물의 글로벌 프로파일 링을위한 CE-MS의 유틸리티를 보여 처음이었다. 지금까지 대사 체학을위한 CE-MS의 가능성과 유용성이 널리 11-15을 입증하고있다.CE는 일반적으로 기술 (16, 17)을 인터페이싱 시스 액체를 통해 MS에 결합되고; 그러나, 시스 액에 의한 모세관 배출물의 희석으로, 검출 감도가 본질적으로 손상된다.
최근에는 고전 외피 – 액체 계면 5,18,19을 이용한 CE-MS에 비해 쉬스 인터페이스의 사용은 상당히 다양한 생물학적 시료에 존재하는 대사 물질의 검출 범위를 개선하는 것이 증명되었다. 약 300 분의 기능은 시스 – 액체 CE-MS (5)으로 관찰 한 반면, 예를 들어, 900 년경 분자 기능 쉬스 CE-MS에 의해 인간의 소변에서 검출되었다. 사용되는 쉬스 인터페이스는 나노 ESI-MS와 함께 CE의 본질적 저 유량 특성의 효과적인 사용을 허용, Moini (20)에 의해 발명 된 다공성 팁 터에 근거했다.
대사 체학 분야 쉬스 CE-MS의 사용을 촉진하기 위해,프로토콜은 아교 모세포종 세포주 추출물의 분석에 예시 된 바와 같이이 방법은 생물학적 시료에서 매우 극성 대사 산물의 해석에 사용하는 방법을 설명하기 제시된다. 양이온 대사 산물의 프로파일을위한 쉬스 CE-MS 방법도 이에 분석 시간을 줄이고의 글로벌 프로파일에 대한 단일 분석 플랫폼을 제공 동일 모세관 분리 조건을 이용하여 음이온 성 대사 산물의 프로파일을 위해 사용될 수 있음을 나타낸다 충전 대사. 프로토콜은 또한 MS 장비와 쉬스 다공질 팁 이미 터의 유효 정렬 전략을 설명한다.
다공성 팁 이미 터를 사용하는 쉬스 CE-MS 방법은 높은 극성 및 대전 대사 분석을 위해 제공되었다. 이 방법의 독특한 특징은 음이온 성 또는 양이온 성 대사 산물에만 MS 검출 및 CE 전압의 극성을 전환함으로써 프로파일 될 수 있다는 것이다. 생물학적 시료에서 매우 극성 하전 대사 광범위한 구조적으로 유사한 대사에 중요한이며, (낮은) 나노 몰 범위의 검출 한계가 높은 분리 효율로 분석 될 수있다. 제시된 프로토콜은 생물학적 샘플의 대사 프로파일 링 방법의 유용성을 예시하기 위해 세포 추출물의 대사 프로파일 링 쉬스 CE-MS의 사용에 초점을 맞추었다. 여기에 설명 된 방법은 또한 적당한 시료 전처리 과정이 사용된다는 것을 고려할 인간 소변 5 생물학적 샘플, 다른 유형의 대사 프로파일을 위해 사용될 수있다.
쉬스 CE-MS 운전 방식D는 CE의 본질 저 유량 특성의 이용을 허용하는 다공성 이미 터 선단에 기초한다. 이러한 맥락에서 안정 ESI 신호 재현성 프로파일 대사 연구를위한 필수 조건이다. 따라서, 스프레이 팁이 제대로 MS 입구 앞에 위치되는 것이 중요하다. 이 셋업에서, 상기 ESI 프로세스는 BGE의 특성에 주로 의존하며, 따라서 BGE 최적화가 중요하다. 쉬스 구성 시스 – 액체 조성물의 모든 종류의 이온화 효율을 향상시키기 위해 첨가 될 수있는 시스 – 액체 CE-MS 시스템에 비해 적은 다재다능하다. 쉬스 ESI 분무기 바늘이 완전히 전도성 액체 (즉, BGE 용액)으로 가득해야합니다. 불안정한 ESI 신호는 부분적으로 또는 완전히 연결 모세관에서 발생할 수 있습니다. BGE와 높은 압력에서 세척하면이 문제를 해결할 수 있습니다. 그렇지 분리 모세관 교체 될 필요가있다. 전에 분석 성능 평가 안정한 ESI 배경 신호일일에서 다른 일치하는 첫 번째 생성해야합니다.
프로파일 대사 연구를위한 쉬스 CE-MS 법의 해석 성능 대사 표준 혼합물을 사용하여 매일 체크 할 필요가있다. 동일한 실험 조건 하에서, 일관된 이동 시간, 즉 3 % 미만의 편차 이내 일 (N = 10) 사이 일 (N = 5) 대사 산물 표준 혼합물 (12.5 μM)의 20 NL 주입하여 피크 높이 / 지역 (15 % 이하 변화) 및 (60,000과 400,000 사이의 범위) 판 번호를 얻을 수 있습니다. 검출 한계는 대부분의 대사 산물 표준에 대한 나노 몰 범위에 있어야합니다. 만 이러한 기준이 충족 될 때 생물학적 시료의 대사 프로파일 링을위한 준비 방법입니다. 상기 MS 악기 튜닝 할 필요가없는 경우에 재 교정 다공질 팁 모세관 터 변경 될 필요가있다.
분석 CE-MS 사이의 효과적인 세척 단계에뿐만 아니라, 높은 중요하다전위 잔효를 방지 할뿐만 아니라 분리 성능을 유지한다. 잠재적 이월는 샘플에 오염 때문에 새로운 BGE 튜브와 교체에 의해 해결 BGE 유리 병으로 인해 발생할 수 있습니다. 쉬스 CE-MS 법을 사용하지 않을 때, 분리 모세관을 분리하고 물에 모세관 모세관 수명을 연장하기 위해 물을 함유하는 튜브의 보호 슬리브로 침수 외부의 입구 측을 저장하는 것이 중요하다.
이 프로토콜에보고 된 절차에 따라 사용될 때 요약 제안 쉬스 CE-MS 방법은 생물학적 샘플의 대사 프로파일을위한 강력한 전위를 나타낸다. 이 단계에서, 실험실 간 비교 데이터가 확실히 대사 체학이 접근법의 (장기) 재현성 및 안정성을 평가하기 위해 쉬스 CE-MS 필요하다. 이 프로토콜은 그러한 연구를 촉진 할 수있다. 다양한 분석 과제는 여전히 고려 될 필요가있다. 최적의 반환 한에 대한필요치 않는 상기 CE 전류는 바람직하게는 5 이하 μA 모세관 다공질 팁 터에만 높은 처리량 검정법의 개발을 방해 할 수 91cm의 길이로 제공되며,이 단계에서 유지되어야한다. 또한, 낮은 pH 분리 버퍼는 구조적으로 관련된 당 포스페이트의 초기 분리를 달성하기위한 최적의하지 않을 음이온 대사 프로파일 링에 사용 하였다. 중요는 음이온 성 대사 산물 (부분적으로) 사용에 부정적인 분리 조건하에 충전되는 분석 할 수 있다는 것이다. 다음 단계는 현재이 임상 대사 프로파일 링 연구위한 쉬스 CE-MS 방법의 유용성을 평가하는 하나의 다공성 팁 모세관 에미는 최대 100 생물학적 시료의 분석에 사용될 수있다.
전반적으로, 쉬스 CE-MS 방식의 발전은의 생물학적 기능의 깊은 이해를 향해, 즉 대사 체학의 분야에서 새로운 방향을 엽니 다충분한 제한의 경우.
The authors have nothing to disclose.
Dr. Rawi Ramautar would like to acknowledge the financial support of the Veni grant scheme of the Netherlands Organization of Scientific Research (NWO Veni 722.013.008).
CESI 8000 instrument | Sciex | A98089 | OptiMS adapter required to couple CESI to MS |
OptiMS Fused-Silica Cartridge, 30 μm ID x 90 cm total length | Sciex | B07367 | |
OptiMS Adapter for Sciex Nanospray III source | Sciex | B07363 | |
CESI vials | Sciex | B11648 | |
Micro vials | Sciex | 144709 | |
Glacial acetic acid | Sigma | A6283 | Use in fume hood |
Cationic metabolite mixture | Human Metabolome Technologies | H3304-3034 | |
Anionic metabolite mixture | Human Metabolome Technologies | H3304-1031 | |
Methanol (LC-MS Ultra Chromasolv) | Sigma | 14262 | Use in fume hood |
Sodium hydroxide solution | Sigma | 72079 | 0.1 M |
U-87 MG Glioblastoma cell line | Sigma | 89081402 | |
Chloroform | Sigma | 650498 | Toxic; use in fume hood |