LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Using TargetScreener with Software Assisted Data Mining Strategies to Identify Metabolites of New Psychoactive Substances

Aplikace | 2017 | BrukerInstrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Zaměření
Forenzní analýza a toxikologie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific, Bruker

Souhrn

Význam tématu


Analýza metabolitů syntetických kanabinoidů je klíčová pro spolehlivou detekci v neinvazivních vzorcích, zejména v moči, kde rodičovské látky často chybí. Neustálé chemické modifikace těchto nových psychoaktivních látek (NPS) vyžadují flexibilní a rychlé metody pro identifikaci metabolitů a jejich zařazení do screeningových panelů.

Cíle a přehled studie


Cílem studie bylo demonstrovat workflow využívající software Mass-MetaSite, MetabolitePredict a TASQ™ k identifikaci a zařazení fáze I metabolitů silného syntetického kanabinoidu MDMB-CHMICA do rutinního LC-MS/MS screeningu.

Použitá metodika a instrumentace


Pro in vitro biotransformaci bylo použito:
  • pHLM assay – lidské jaterní mikrosomy pro fázi I metabolismu
  • β-glukuronidáza – pro uvolnění konjugovaných metabolitů

LC-MS nastavení:
  • UHPLC UltiMate 3000RS HPLC se stacionární fází Kinetex C18 (2,1×100 mm, 2,6 µm)
  • Gradient: 14 min eluce, celkem 20 min runtime, průtok 0,5 mL/min, teplota 40 °C, injekce 2 µL
  • Bruker impact II QTOF-MS v pozitivním ionizačním režimu (ESI), Full scan s Auto MS/MS (50–600 m/z @ 4 Hz) a bbCID (50–600 m/z @ 2 Hz)

Software:
  • Mass-MetaSite™ – generování seznamu možných metabolit a analýza dat
  • MetabolitePredict – plánování cílených MS/MS experimentů
  • TASQ™ – vytvoření a aplikace screeningové metody s využitím fragmentů a retenčních časů

Hlavní výsledky a diskuse


Workflow identifikoval deset fáze I metabolitů MDMB-CHMICA, odpovídajících známým biotransformacím (hydroxylace, karboxylace, hydrolýza esteru/amidu, dihydroxylace, dihydrodiol). Výsledky in vitro inkubací se shodovaly s daty z autentických močových vzorků postižených jedinců. Upravená TASQ metoda umožnila rychlé a automatizované zpracování vzorků s potvrzením přítomnosti rodičovské látky i klíčových metabolitů.

Přínosy a praktické využití metody


  • Rychlé a méně pracné zpracování dat oproti manuální interpretaci
  • Snadná aktualizace screeningových metod s nově objevenými metabolity
  • Možnost potvrzení expozice jak pomocí mateřské látky, tak metabolitů
  • Pomoc při odhadu doby posledního užití na základě poměrů metabolitů

Budoucí trendy a možnosti využití


  • Implementace dalších NPS tříd a rozšíření databází metabolitů
  • Integrace strojového učení pro predikci neznámých biotransformací
  • Automatizace celého workflow od extrakce až po report
  • Vývoj miniaturizovaných testů pro rychlá polní vyšetření

Závěr


Použití software asistovaných data miningových strategií umožnilo efektivní identifikaci a zařazení metabolitů syntetického kanabinoidu MDMB-CHMICA do rutinního LC-MS/MS screeningu. Popisovaný postup šetří čas a náklady a zároveň zvyšuje spolehlivost detekce NPS.

Reference


  1. Grigoryev et al. Forensic Toxicology. 2016;34:316–328. doi:10.1007/s11419-016-0319-8
  2. Franz et al. Drug Test Analysis. 2016 Aug 9. doi:10.1002/a.2049

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Bruker TargetScreener
Bruker TargetScreener
2019|Bruker|Brožury a specifikace
TargetScreener A Comprehensive Solution for Screening and Multi-target Quantitation Innovation with Integrity UHR-TOF MS Target Screening and Quantitation Demands For a variety of applications, including toxicology, forensics, food safety, environmental protection, and doping control, many laboratories need tools to rapidly…
Klíčová slova
targetscreener, targetscreenertasq, tasqscreening, screeningbbcid, bbcidbruker, brukerdatabase, databaseretrospective, retrospectivemetaboscape, metaboscapebroadband, broadbandknown, knownlims, limstarget, targetpattern, patternuhr, uhrquantitation
SOFT: ANALYSIS OF DRUG-INFUSED PAPERS BY ASAP-MS
ANALYSIS OF DRUG-INFUSED PAPERS BY ASAP-MS Emily Lee,1 Jane Cooper,1 Loretta Ford,2 Michelle Wood.1 1 Forensics and Toxicology R&D, Waters Corporation, Wilmslow, UK 2 Department of Clinical Biochemistry, SWBH NHS Trust, Birmingham, UK P042 MDMB-CHMICA 5 INTRODUCTION • • •…
Klíčová slova
chmica, chmicamdmb, mdmbasap, asapinfused, infusedpapers, papersliveid, liveidinstitutions, institutionsresponse, responseconcentration, concentrationcomprised, comprisedsecure, secureqtof, qtofbeen, beenaggression, aggressionsmuggled
ANALYSIS OF DRUG-INFUSED PAPERS BY ASAP-MS
ANALYSIS OF DRUG-INFUSED PAPERS BY ASAP-MS Emily Lee,1 Jane Cooper,1 Loretta Ford,2 Michelle Wood.1 1 Forensics and Toxicology R&D, Waters Corporation, Wilmslow, UK 2 Department of Clinical Biochemistry, SWBH NHS Trust, Birmingham, UK P45. INTRODUCTION • A B Drug misuse…
Klíčová slova
chmica, chmicamdmb, mdmbasap, asapinfused, infusedliveid, liveidsecure, secureqtof, qtofinstitutions, institutionspapers, papersresponse, responsedrugs, drugsanalysis, analysisconcentration, concentrationcomprised, comprisedeffective
Using Ion Mobility to separate different designer drug metabolites
Using Ion Mobility to separate different designer drug metabolites The large number of new emerging designer drugs and the need to detect not only the parent analyte but their metabolites poses a big challenge in forensic screening. Ion mobility combined…
Klíčová slova
hydroxylation, hydroxylationmetabolites, metabolitesmobility, mobilityadducts, adductsadamantyl, adamantylclear, clearintensity, intensityeim, eimdesigner, designerseparation, separationbruker, brukersodium, sodiumion, ionpattern, patterntimstof
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.