Протокол для метаболического профилирования биологических образцов с помощью капиллярного электрофореза-масс-спектрометрии с использованием пористого без футляра дизайн интерфейса наконечника представлен.
В метаболомике широкий спектр аналитических методов используется для глобального профилирования (эндогенных) метаболитов в сложных образцах. В данной работе, протокол представлен для анализа анионных и катионных метаболитов в биологических образцах с помощью капиллярного электрофореза-масс-спектрометрии (CE-MS). CE хорошо подходит для анализа сильно полярных и заряженных метаболитов, как соединения разделены на основании их отношения заряда к размеру. Недавно был разработан без футляра взаимодействия конструкции, то есть пористый интерфейс наконечник, используется для соединения CE с ионизацией электрораспылением (ESI) МС. Этот взаимодействие подход позволяет эффективно использовать внутренне низкопоточной свойство CE в сочетании с МС, в результате чего в наномолярными пределов обнаружения для широкого диапазона полярных классов метаболита. Протокол, представленные здесь, основаны на использовании голую из кварцевого стекла капилляр с пористым наконечником излучателя в условиях разделения с низким уровнем рН для анализаШирокий спектр классов метаболита в биологических образцах. Показано, что тот же самый метод без футляра СЕ-МС может использоваться для профилирования катионных метаболитов, в том числе аминокислот, нуклеозидов и малых пептидов, или анионным метаболиты, в том числе сахара фосфаты, нуклеотиды и органических кислот, с помощью только переключая обнаружение MS и полярность напряжения разделения. Высоко информационно насыщенные метаболические профили в различных биологических образцах, таких как моча, спинно-мозговой жидкости и экстрактов клеточной линии глиобластомы, может быть получена с помощью этого протокола, менее чем за 1 час анализа CE-MS.
В современных метаболомике методики аналитического разделения высокого конца используются для анализа широкого спектра классов метаболита для того , чтобы получить представительную считывающий физиологического состояния организма 1. Конечная цель исследования Метаболомика является получение ответа на данную биологическую / клинический вопрос. В настоящее время база данных Человеческий Метаболом состоит из более чем 40000 записей метаболита , представляющих как эндогенные и экзогенные соединения (последние берущие начало от питательных веществ, микробиоты, наркотиков и других источников) 2. Учитывая огромное разнообразие в физико-химических свойств и диапазон концентраций этих метаболитов, несколько аналитических методов с различными механизмами разделения следует использовать в сочетании с тем, чтобы как можно больше профилю метаболитов, как это возможно в данной биологической пробе. Например, Psychogios и др. Использовали комбинацию пяти аналитических методов разделения метаболического профiling человеческой сыворотки , что приводит к обнаружению более чем 4000 химически различных метаболитов 3.
В данной статье внимание будет уделено недавно разработанных стратегий CE-MS для метаболического профилирования биологических образцов 4,5. В CE, более конкретно капиллярный электрофорез зона (CZE, как правило, называют, как CE), соединения разделяются на основе их отношения заряда к размеру и, следовательно, этот аналитический метод очень хорошо подходит для анализа полярных и заряженных метаболитов. Механизм разделения СЕ принципиально отличается от хроматографических методов , на основе, тем самым обеспечивая дополнительную точку зрения на метаболическую состава биологических образцов 6-8. Сога и сотрудники были первыми , чтобы показать полезность CE-MS для глобального профилирования метаболитов в биологических образцах 9,10. До сих пор , целесообразность и полезность CE-MS для метаболомике не была широко продемонстрирована 11-15.CE , как правило , в сочетании с МС с помощью оболочки-жидкость , взаимодействующего технику 16,17; Тем не менее, из-за разбавления капиллярного стоках путем оболочка-жидкость, чувствительность обнаружения неотъемлемо скомпрометированы.
В последнее время было показано , что использование интерфейса без футляра значительно улучшило охват обнаружения метаболитов , присутствующих в различных биологических образцах по сравнению с CE-МС с использованием классического интерфейса оболочка-жидкость 5,18,19. Например, около 900 молекулярных особенностей были обнаружены в человеческой моче без футляра CE-МС , тогда как около 300 молекулярных особенностей наблюдались с оболочкой-жидкость CE-MS 5. Интерфейс без футляра был использован , основан на пористый наконечник эмиттера, который был изобретен Моини 20, что позволяет эффективно использовать внутренне низкопоточной свойство CE в сочетании с нано-ESI-MS.
Для того, чтобы стимулировать использование без футляра CE-MS в области метаболомике,протокол представлен описанием того, как этот подход может быть использован для анализа сильно полярных метаболитов в биологических образцах, в качестве примера для анализа экстрактов из клеток глиобластомы линии. Показано, что без футляра метод СЕ-МС для профилирования катионных метаболитов могут также быть использованы для профилирования анионных метаболитов с использованием точно такой же капиллярные и разделительные условия, тем самым уменьшая время анализа и предоставления одной единой аналитической платформы для глобального профилирования заряженные метаболитов. Протокол также описывает стратегию эффективного выравнивания без футляра пористого наконечника эмиттера с прибором MS.
Без футляра метод CE-MS с использованием пористого наконечника эмиттер был представлен для анализа сильно полярных и заряженных метаболитов. Уникальной особенностью этого подхода является то, что анионные или катионные метаболиты могут быть профилированными лишь переключением обнаружения и напряжения CE полярность MS. Широкий диапазон сильно полярных и заряженных метаболитов в биологических пробах могут быть проанализированы с высокой эффективностью разделения, которая имеет решающее значение для структурно-подобных метаболитов, а также с пределов обнаружения в (низком) диапазоне наномолярной. Представленный протокол сосредоточены на использовании без футляра CE-MS для метаболического профилирования клеточных экстрактов для того, чтобы иллюстрировать полезность метода метаболического профилирования биологического образца. Описанный здесь подход может быть также использован для метаболического профилирования других видов биологических образцов, таких как мочи человека 5, при условии , что используется надлежащая процедура пробоподготовки.
Без футляра CE-MS-метоd основан на пористым эмиттером наконечника, который позволяет использовать Искробезопасные низкопоточной свойство CE. В этом контексте, стабильный сигнал ESI является предварительным условием для получения воспроизводимых метаболических исследований профилирующих. Таким образом, важно, чтобы наконечник распылителя правильно расположен в передней части впускного отверстия MS. В этой установки, процесс ЭРИ в основном зависит от характера BGE и, следовательно, оптимизация BGE имеет решающее значение. Конфигурация без футляра является менее универсальным по сравнению с оболочкой-жидкостных систем CE-MS, где все виды оболочка-жидких композиций, могут быть добавлены с целью повышения эффективности ионизации. Без футляра ЭРИ опрыскиватель игла должна быть полностью заполнена проводящей жидкости (то есть BGE раствор). Нестабильный сигнал ЭРИ может быть результатом частичного или полностью вставлена капилляра. Полоскание при высоких давлениях с BGE может решить эту проблему. В противном случае капиллярная разделение необходимо заменить. До оценки аналитической производительности, стабильного фонового сигнала ESIдолжны быть сгенерированы первым, который согласуется с одного дня к другому.
Аналитическая производительность без футляра метода CE-MS для метаболических исследований профилирующих необходимо ежедневно проверять с использованием стандартных метаболит смесей. В тех же самых экспериментальных условиях, постоянное время миграции, то есть, изменение уровня ниже 3% в течение в день (n = 10) , а также между днем (п = 5) с использованием 20 NL инъекции стандартной смеси метаболит (12,5 мкМ), пик высоты / площади (вариации менее 15%) и номерные знаки (в диапазоне от 60000 до 400000 человек) должно быть получено. Пределы обнаружения должно быть в диапазоне наномолярной для большинства стандартов метаболита. Только тогда, когда эти критерии соблюдены является метод готов к метаболическим профилированием биологических образцов. Если нет, то прибор мобильная станция должна быть настроена и повторно откалиброван или пористый наконечник капиллярный эмиттер должен быть изменен.
Эффективный шаг промывки между CE-МС анализ имеет большое значение не только дляпредотвращения возможного переноса, но и для поддержания эффективности разделения. Потенциал унос может быть вызвано BGE флаконов, загрязненных образца и, следовательно, разрешены заменой новыми флаконах BGE. Когда метод без футляра CE-MS не используется, важно, чтобы отключить капилляр разделительную и хранить входной стороне капилляра в воде и снаружи флюсом с защитной гильзой в пробирку, содержащую воду, чтобы продлить срок службы капилляров.
Таким образом, предлагаемый метод без футляра СЕ-МС показывает сильный потенциал для метаболического профилирования биологических образцов при использовании в соответствии с процедурами, сообщенных в данном протоколе. На данном этапе, сравнительные данные межлабораторные, безусловно, необходимы для CE без футляра-МС в целях оценки (долгосрочный) воспроизводимости и надежность такого подхода для метаболомике. Этот протокол может стимулировать такое исследование. Различные аналитические проблемы по-прежнему необходимо учитывать. Для оптимального перфорацияormance, ток CE должна быть предпочтительно ниже 5 мкА и на данном этапе капиллярные пористые кончик излучатели только при условии, при длине 91 см, которые могут препятствовать развитию высокой пропускной способности анализа. Кроме того, буфер с низким рН разделение использовали для анионной метаболического профилирования, которые не могут быть наиболее оптимальным для достижения базовой линии разделения структурно родственных сахаров фосфатов. Также важным является то, что только анионные метаболиты могут быть проанализированы которые (частично) отрицательно заряженные при используемых условиях разделения. Следующий шаг заключается в оценке полезности метода без футляра CE-MS для клинических исследований метаболического профилирующими как в настоящее время, один пористый наконечник капиллярная эмиттер может быть использован только для анализа до 100 биологических образцов.
В целом, дальнейшее развитие в подходе без футляра CE-MS откроет новое направление в области метаболомике, то есть к более глубокому пониманию биологических функций в секширокие ограниченным случаи.
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 |