METODA PRO ANALÝZU ISOPROSTANŮ VE TKÁNI LOSOSA
Vědecké články | 2015 | Chemické listyInstrumentace
Isoprostany představují spolehlivé markery oxidačního stresu vznikající neenzymatickou peroxidací polynenasycených mastných kyselin. Monitorování jejich hladiny v biologických tkáních, například u lososů postižených syndromem M74, je klíčové pro hodnocení environmentálních rizik a biologické kondice organismu.
Cílem studie bylo vyvinout a validovat citlivou a selektivní metodiku pro stanovení vybraných izomerů isoprostanu typu iPF2α (III, IV a VI) ve tkáni lososa (Salmo salar). Studie zahrnovala optimalizaci podmínek alkalické hydrolýzy, extrakce tuhou fází (SPE) a chromatografických a spektrometrických parametrů UPLC-MS/MS analýzy.
Vzorek lososí tkáně (ca 350 mg) byl alkalicky hydrolyzován 1 M KOH při 39 °C s přídavkem BHT jako antioxidantem, následně acidifikován HCl a mravenčí kyselinou a přečištěn na polymerní SPE kolonce Strata-X 200 mg/3 mL (Phenomenex). Isoprostany byly eluovány methanolem, koncentrovány pod dusíkovým proudem a připraveny pro analýzu.
Chromatografické rozdělení proběhlo na UPLC Acquity BEH C18 kolonce (50 × 2,1 mm, 1,7 μm) s mobilními fázemi A: 0,1 % kyselina octová ve vodě a B: 0,1 % kyselina octová v methanolu. Detekce využívala hmotnostní spektrometr Xevo TQ MS (Waters) s ionizací ESI v negativním modu a MRM přechody 353→155 (iPF2α-III), 353→127 (iPF2α-IV) a 353→115 (iPF2α-VI).
Optimalizace kolizní energie přinesla maximální odezvy při 25 eV (III), 23 eV (IV) a 19 eV (VI). Mobilní fáze s 0,1 % kyselinou octovou vykázala až dvojnásobné zvýšení ploch píků oproti formátové nebo amonně modifikované fázi. SPE polymerní kolonka dosahovala průměrných výtěžností ~99 %. Metoda prokázala linearitu v rozsahu 0,1–100 ng·mL⁻¹ (R² > 0,999), LOD 0,009–0,026 ng·g⁻¹ a LOQ 0,028–0,085 ng·g⁻¹, s opakovatelností RSD 9,9–14,7 %.
Navržená metodika umožňuje simultánní kvantifikaci více izomerů isoprostanu bez nutnosti derivatizace, s vysokou citlivostí a selektivitou. Je vhodná pro studie oxidačního stresu v environmentálních, biologických i medicínských vzorcích a pro hodnocení vlivu stresorů na vodní organismy.
Metodu lze rozšířit na další třídy isoprostanu, další tkáňové a biologické matrice a integrovat do ne-cíleného profilování oxidativních produktů pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie. Perspektivní je také automatizace přípravy vzorků a aplikace v průmyslové QA/QC laboratorní praxi.
Vyvinutá UPLC-MS/MS metoda pro analýzu isoprostanů ve tkáni lososa se vyznačuje vysokou citlivostí, selektivitou a reprodukovatelností. Díky absenci derivatizace a účinnému SPE čištění je plně přenosná pro rutinní stanovení markerů oxidačního stresu v různých biologických vzorcích.
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
ZaměřeníPotraviny a zemědělství
VýrobceWaters
Souhrn
Význam tématu
Isoprostany představují spolehlivé markery oxidačního stresu vznikající neenzymatickou peroxidací polynenasycených mastných kyselin. Monitorování jejich hladiny v biologických tkáních, například u lososů postižených syndromem M74, je klíčové pro hodnocení environmentálních rizik a biologické kondice organismu.
Cíle a přehled studie
Cílem studie bylo vyvinout a validovat citlivou a selektivní metodiku pro stanovení vybraných izomerů isoprostanu typu iPF2α (III, IV a VI) ve tkáni lososa (Salmo salar). Studie zahrnovala optimalizaci podmínek alkalické hydrolýzy, extrakce tuhou fází (SPE) a chromatografických a spektrometrických parametrů UPLC-MS/MS analýzy.
Použitá metodika a instrumentace
Vzorek lososí tkáně (ca 350 mg) byl alkalicky hydrolyzován 1 M KOH při 39 °C s přídavkem BHT jako antioxidantem, následně acidifikován HCl a mravenčí kyselinou a přečištěn na polymerní SPE kolonce Strata-X 200 mg/3 mL (Phenomenex). Isoprostany byly eluovány methanolem, koncentrovány pod dusíkovým proudem a připraveny pro analýzu.
Chromatografické rozdělení proběhlo na UPLC Acquity BEH C18 kolonce (50 × 2,1 mm, 1,7 μm) s mobilními fázemi A: 0,1 % kyselina octová ve vodě a B: 0,1 % kyselina octová v methanolu. Detekce využívala hmotnostní spektrometr Xevo TQ MS (Waters) s ionizací ESI v negativním modu a MRM přechody 353→155 (iPF2α-III), 353→127 (iPF2α-IV) a 353→115 (iPF2α-VI).
Hlavní výsledky a diskuse
Optimalizace kolizní energie přinesla maximální odezvy při 25 eV (III), 23 eV (IV) a 19 eV (VI). Mobilní fáze s 0,1 % kyselinou octovou vykázala až dvojnásobné zvýšení ploch píků oproti formátové nebo amonně modifikované fázi. SPE polymerní kolonka dosahovala průměrných výtěžností ~99 %. Metoda prokázala linearitu v rozsahu 0,1–100 ng·mL⁻¹ (R² > 0,999), LOD 0,009–0,026 ng·g⁻¹ a LOQ 0,028–0,085 ng·g⁻¹, s opakovatelností RSD 9,9–14,7 %.
Přínosy a praktické využití metody
Navržená metodika umožňuje simultánní kvantifikaci více izomerů isoprostanu bez nutnosti derivatizace, s vysokou citlivostí a selektivitou. Je vhodná pro studie oxidačního stresu v environmentálních, biologických i medicínských vzorcích a pro hodnocení vlivu stresorů na vodní organismy.
Budoucí trendy a možnosti využití
Metodu lze rozšířit na další třídy isoprostanu, další tkáňové a biologické matrice a integrovat do ne-cíleného profilování oxidativních produktů pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie. Perspektivní je také automatizace přípravy vzorků a aplikace v průmyslové QA/QC laboratorní praxi.
Závěr
Vyvinutá UPLC-MS/MS metoda pro analýzu isoprostanů ve tkáni lososa se vyznačuje vysokou citlivostí, selektivitou a reprodukovatelností. Díky absenci derivatizace a účinnému SPE čištění je plně přenosná pro rutinní stanovení markerů oxidačního stresu v různých biologických vzorcích.
Reference
- Morrow JD et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 90, 9383 (1990)
- Sicilia T et al. J. Chromatogr. B 861, 48 (2008)
- Li H et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 96, 13381 (1999)
- Montuschi P et al. Inflamm. Res. 52, 502 (2003)
- Masoodi M, Nicolaou A. Rapid Commun. Mass Spectrom. 20, 3023 (2006)
- Toyo’oka T et al. Biomed. Chromatogr. 6, 143 (1992)
- Ritov VB et al. Anal. Biochem. 311, 10 (2002)
- Lee C-YJ et al. Biochem. Biophys. Res. Commun. 320, 696 (2004)
- Tsikas D. J. Chromatogr. B 717, 201 (1998)
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
STANOVENÍ IOPROMIDU A IOPAMIDOLU VE VODÁCH METODOU HPLC-MS-MS S VYUŽITÍM ON-LINE PREKONCENTRACE A KOLON S PORÉZNÍM GRAFITICKÝM UHLÍKEM
2014|Thermo Fisher Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 108, 976979(2014) Laboratorní přístroje a postupy STANOVENÍ IOPROMIDU A IOPAMIDOLU VE VODÁCH METODOU HPLC-MS-MS S VYUŽITÍM ON-LINE PREKONCENTRACE A KOLON S PORÉZNÍM GRAFITICKÝM UHLÍKEM z vodného prostředí pomocí styren-divinylbenzenových SPE kolonek a stanovení na analytické koloně Pentafluorfenyl 3…
Klíčová slova
iopromid, iopromidiopamidol, iopamidoltabulka, tabulkaparametry, parametrypřístroje, přístrojevýkonnostní, výkonnostnímezilaboratorní, mezilaboratornílaboratorní, laboratornípostupy, postupyměření, měřenípro, prometody, metodyjednotky, jednotkyopakovatelnost, opakovatelnostrelativní
MODEL CEREBRÁLNÍCH VAZOSPAZMŮ A METABOLOMICKÉ MAPOVÁNÍ
2017|Thermo Fisher Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 111, 5661(2017) Laboratorní přístroje a postupy v úvodní fázi znamená aktivaci makrofágů a neutrofilů, které proniknou do subarachnoidálního prostoru, fagocytují červené krvinky a zničí komplex hemoglobinhaptoglobin. Makrofágy a neutrofily zůstávají v subarachnoidálním prostoru vzhledem k absenci lymfatického systému…
Klíčová slova
vazospazmů, vazospazmůlaboratorní, laboratornípostupy, postupypřístroje, přístrojebyla, bylasak, sakmikrodialýza, mikrodialýzarkp, rkpzavedena, zavedenacerebral, cerebralpro, procerebrální, cerebrálníhipokampu, hipokampuregionálního, regionálníhosubarachnoidální
VYUŽITÍ METODY UHPLC-ESI/MS/MS PRO STANOVENÍ POLYFENOLICKÝCH LÁTEK TYPU STILBENŮ
2017|Thermo Fisher Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 111, 381387(2017) Laboratorní přístroje a postupy LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY VYUŽITÍ METODY UHPLC-ESI/MS/MS PRO STANOVENÍ POLYFENOLICKÝCH LÁTEK TYPU STILBENŮ V současné době je velká pozornost věnována resveratrolu, jeho isomerům a derivátům (trans- a cisresveratrol, trans- a cis-piceid, aj.,…
Klíčová slova
rulandské, rulandskétrans, transresveratrol, resveratrolresveratrolu, resveratrolulaboratorní, laboratornípostupy, postupypřístroje, přístrojecis, cispic, picstanovení, stanovenítabulka, tabulkalod, lodpiceid, piceidanalytů, analytůpro
CHARAKTERISTIKA JEČNÉHO SLADU POMOCÍ HPLC
2014|Thermo Fisher Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 108, 961966(2014) Laboratorní přístroje a postupy LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY CHARAKTERISTIKA JEČNÉHO SLADU POMOCÍ HPLC lovým hydrofobním řetězcem. Všechny isomery vykazují biologickou aktivitu, která závisí na jejich struktuře a fyziologických faktorech5. Ergosterol patří mezi hlavní steroly produkované nižšími…
Klíčová slova
sladu, sladupřístroje, přístrojelaboratorní, laboratornípostupy, postupyječného, ječnéhokarotenoidy, karotenoidysladování, sladováníbyly, bylylutein, luteinbyla, bylatokoferolu, tokoferoluisomerů, isomerůbyl, bylbylo, bylostanovení