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引言 : 新候选药物代谢物的分析是药物发现和开发过程的重要步骤 要评价提高该重要领域分析效率的新技术, 通常需要使用众所周知的化合物作为参照 药物奈法唑酮 1 就是这样一种能产生大量已知代谢物的化合物, 可用于这一评价研究 为了证明 MassHunter MetID 用于可能代谢产物鉴定的有效性,

引言本应用简报介绍了利用 Agilent 1200 RRLC 系统和 Agilent 6520 QTOF 质谱仪进行代谢实验的数据采集, 利用 MetID 软件进行计算机辅助的数据分析 以药物奈法唑酮非预期代谢物为例, 详细讨论了数据的分析结果 同位素分布 ( 图 1 插图中蓝线 ) 清楚地表明该化

不同基源石斛属 植物 不同来源商品石斛

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前言 在药物发现中, 可靠地鉴定代谢物的化学结构对于药物化合物评估至关重要 在药物发现阶段, 通常将高分辨率精确质量数据与 MS/MS 碎裂模式相结合用于生成分子式, 并且有助于了解推断的代谢物结构 使用代谢物结构预测软件有利于对代谢物进行结构鉴定 在药物发现的后期, 可能需要使用核磁共振 (NMR


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前言 药物代谢研究在药物研发过程中至关重要 监管机构要求在药物筛选初期完成对所有主要代谢物的鉴定 通常可用的代谢物参比标准品十分有限, 这会影响到鉴定的可靠性 然而, 随着高灵敏度精确质量数测量技术的不断发展,MS/MS 数据能够在代谢物鉴定中提供大量的结构信息 因此, 高分辨率精确质量质谱是鉴定复

实验部分材料 PNGase F 购自 Sigma-Aldrich (St. Louis, MO) 快速 PNGase F 购自 New England Biolabs (Ipswich, MA) 其余全部化学品均购自 Sigma-Aldrich (St. Louis, MO) 工作流程对 ADC 及

前言 本研究开发出的高效固相萃取 (SPE) 样品前处理流程适用于同时提取血浆中的变肾上腺素 去甲变肾上腺素和 3- 甲氧酪胺 ( 图 1) 将不同浓度的各种分析物加入至洁净血浆中可制得校准物 液相色谱 / 三重四极杆质谱仪 (LC/MS/MS) 非常适用于像上述多种分析物的快速分析 色谱系统采用

( CIP) /. :, 2003 ISBN R24 65 CIP ( 2003) ( 2 ) 1200 ( ) 850 mm 1168 mm 1 /

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前言 仪器间的方法转移对不同行业的所有实验室而言都是一项重要课题 1 尤其对于制药行业中的经验证方法, 仪器间的方法转移是必经过程, 但对于其他行业中的 QA/QC 也同样重要 仪器间方法转移的一个示例是将常规液相色谱方法从 Agilent 1100 系列四元液相色谱仪等旧设备转移到 Agilent

材料与方法 曲妥单抗购自当地药店并遵照制造商的使用说明进行储存 DL- 二硫苏糖醇 (DTT) 碘乙酰胺 (IAA) 甲酸和 LC/MS 级溶剂购自 Sigma-Aldrich 高品质测序级胰蛋白酶 ( 部件号 ) 来自安捷伦科技公司 胰蛋白酶酶解在用胰蛋白酶酶解 mab 曲妥单抗之前, 在变性条件

Agilent 1260 Infinity GPC/SEC 系 统 已 经 过 验 证

,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, ISBN R CIP ( 2002) ( 818 : ) : / 32 : :

结果与讨论

应用简报 生物 QC 检测 使用 Agilent AdvanceBio Peptide Plus 色谱柱分析合成多肽杂质 作者 Veronica Qin 安捷伦科技有限公司 摘要 通常, 使用 UV 检测的多肽色谱分离是通过 C18 柱以及三氟乙酸 (TFA) 改性的流动相完成, 这种方法可以改善分

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使用 Agilent Poroshell 120 EC-CN 和 EC-C8 色谱柱对炔诺酮和美雌醇药片进行 USP 分析 应用简报 制药业 作者 Anne Mack 安捷伦科技有限公司 摘要 根据美国药典 (USP) 中炔诺酮和美雌醇药片的分析方法对炔诺酮 美雌醇和黄体酮进行分析 与 USP 建议

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AssayMAP Bravo 自动化样品前处理平台与安捷伦 LC/MS 和 MassHunter/ BioConfirm/DAR 计算器软件相结合, 能够针对 ADC DAR 计算提供可重现的便捷解决方案 本应用简报中采用 Agilent AssayMAP Bravo 平台对经 / 未经去糖基化的完

氯霉素类药物的检测方法目前有 GC/MS 法 LC/MS 法和酶联免疫法等 近年来, 随着液质联用系统和相关技术的快速普及以及对此类禁用药物越来越苛刻的检测限要求, LC/QQQ 技术因其灵敏度高 无需衍生化等特点, 已成为动物源性食品中氯霉素类药物残留量的主要检测确证技术手段 [-3], 被广泛应

实验部分 所有的分析的都是在 1100 液相色谱 / 飞行时间质谱仪完成 整个系统包括安捷伦 1100 液相二元泵, 自动进样器, 柱温箱, 和飞行时间质谱 分析的化合物参见表 1 表 种分散染料, 其中包括化学文摘索引号 ( 括号中 ), 化学结构和理论精确质量数 分散染料 分子式 结

安捷伦科技作为分析仪器业界知名品牌, 多年来一直致力于为食品安全领域提供强有力的产品 技术 解决方案 为应对此次食品安全突发事件, 安捷伦科技为广大分析工作者提供了分析检测鸡肉中抗病毒类药物利巴韦林和金刚烷胺的完整解决方案 实验部分 试剂 化学品与消耗品所有试剂和溶剂均为色谱纯级或者分析纯级 甲醇

前言 质谱 (MS) 是一种高灵敏度分析技术, 常用于针对各种小分子的代谢组学研究 哺乳动物细胞代谢组学一跃成为在多个研究领域中具备应用潜力的新兴工具, 研究细胞培养基中细胞消耗与分泌的多种代谢物变得越来越重要, 分析仍然面临一些挑战, 包括阴离子代谢物的保留 样品基质效应 5, 以及螯合有机酸和磷

前言 本研究开发出的单步高效固相萃取 (SPE) 样 品前处理流程适用于同时提取尿液中的多巴胺 肾上腺素 去甲肾上腺素 变肾上腺素 去甲变肾上腺素和 3- 甲氧酪胺 ( 图 1) 将不同的每种分析物加标至洁净尿液中制得校准物 液相色谱 / 三重四极杆质谱仪 (LC/MS/MS) 非常适用于像上述多种

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(CIP) :, 2003 ISBN / R151.2 CIP (2002) ( ) 850 mm1168 mm 1/ ISBN 7 810

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前言 多种氨基酸以百万分之一 (ppm) 和十亿分之一 (ppb) 级的水平广泛存在于植物材料中 之前的研究中发现 1, 使用配备低 ph 与正离子模式质谱检测的亲水相互作用色谱 (HILIC) 模式分析未衍生化氨基酸, 能够获得出色的分离度与灵敏度 本应用简报对这些条件进一步优化, 以对植物中的氨

CIP ) / :, ISBN K.23 CIP (2006) : mm 1/ 16 : 55 : :5000 ISBN / K 23 ( 3 ) :

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前言 二硫键 (S-S 键 ) 是通过蛋白质中两个半胱氨酸上的巯基 (-SH) 氧化而形成的, 在稳定蛋白质构象和保持其活性方面起着重要的作用 抗体药物中二硫键的排布是对其结构特性的一种反映, 因此二硫键连接形式的确认成为抗体药物结构确认过程中非常重要的一环 本文介绍了使用 Agilent 6530

实验部分试剂与化学品 胰蛋白酶来自安捷伦科技公司 (Santa Clara, CA) Eppendorf 96 孔 PCR 板购自 Eppendorf (Hauppauge, NY), 其他所有化学品均购自 Sigma-Aldrich (St. Louis, MO) LC/MS 分析使用配备安捷伦双

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前言 Blend Assist 是一项在 Agilent 16 Infinity II 全能泵驱动程序中的软件功能 它利用 16 Infinity II 全能泵的四元混合能力在线稀释储备液 ( 缓冲液或改性剂 ) Blend Assist 可以用于液相色谱方法开发阶段, 通过改变缓冲液或改性剂的浓度

喃类药物是国际动物源性食品贸易的必检项目, 成为发达国家限制第三国出口的技术贸易壁垒 硝基呋喃类药物对光敏感, 代谢快速, 母体化合物在动物体及其产品中很快就降至检测限以下, 但其代谢物以蛋白结合物的形式在体内可残留较长时间 显然检测硝基呋喃类药物母体化合物已不能反映真实的用药情况 目前各国均将硝基

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, )

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前言 在诸如离子交换 (IEX) 或体积排阻色谱 (SEC) 法中使用的高盐流动相, 对于不锈钢材质的液相色谱系统而言是一项严峻挑战 由于长期使用含盐缓冲液所引发的腐蚀效应, 导致此类液相色谱系统存在损坏的风险 其结果就是需要执行繁杂的清洗步骤 因此, 强烈建议使用不含铁的系统, 避免受到高盐浓度的

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用于 2D-LC/MS mab 分析中在线脱盐的 Agilent AdvanceBio 脱盐反相小柱 应用简报 生物治疗药物与生物制药 作者 Suresh Babu C.V. 和 Ravindra Gudihal 安捷伦科技公司 摘要本应用简报介绍了在第二维中使用脱盐小柱并利用 2D-LC/MS 配

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前言海洋生物毒素是全球食品安全关注的主要焦点之一, 尤其是在沿海国家 中国的海洋食品易受海洋生物毒素的污染 近年来, 由于水体的工业化和富养化, 中国的内海经常发生浮游植物的大量增殖 水生物种的大规模海水养殖, 尤其是占中国海水养殖产品总产量 4.7% 的贝类养殖, 进一步促进了浮游植物的增殖 原多

附件四:作品送展表(夾於作品說明書第一頁,請勿裝訂)

校园之星

利用 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪进行基于质量源于设计的方法开发 在 Waters Empower 3 CDS 控制下与 ISET 参与的方法转移相结合的高效方法开发工作流程 应用简报 药物开发与 QA/QC 作者 Vinayak A.K 和 Andreas Tei

g ml 10% ph 色谱条件 kinetex C μm 100 A 4. 6 mm 150 mm 25 5 μl A B 10 mmol /L ml /min

前言 如今, 由于液相色谱系统的制造商或采用的技术各不相同, 分析方法开发人员需要为不同部门甚至是同一个分析实验室开发多种液相色谱方法, 这项工作极具挑战性 为了解决方法开发工作流程需要使用多种方法开发系统的问题, 本应用简报介绍了一种组合式工作流程, 其采用安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 将

前言 近年来, 亚 2 μm 填料颗粒色谱柱由于其柱效高而备受关注 它可在 van Deemter 方程估算的更高下运行 与最佳下的柱效相比, 较高的引起的柱效损失可以忽略 亚 2 μm 填料颗粒色谱柱减少了运行及循环时间, 可更快地获得分析结果 这类色谱柱的缺点是由于粒径小, 会显著地引起较高反压

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实验 液相色谱条件 LC 系统 : ACQUITY UPLC I-Class 色谱柱 : ACQUITY BEH C mm,1.7 µm 柱温 : 60 样品温度 : 10 进样体积 : 5 µl 流速 : 0.6 ml/min 流动相 A: 0.1% 甲酸水溶液流动相 B: 0

实验室常用培养基的配制方法

材料导报 研究篇 年 月 下 第 卷第 期 种球的制备 单步溶胀法制备分子印迹聚合物微球 洗脱处理 种子溶胀聚合机理 种球用量的影响

目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第 三 節 研 究 方 法... 2 第 二 章 溫 泉 的 歷 史... 3 第 三 章 溫 泉 法 律 與 分 布 第 一 節 溫 泉 的 法 律 / 定 義... 5 第 二 節

前言 大量报告表明, 水源 [] 和饮用水 [2] 中存在痕量非受控污染物 ( 亦称新兴污染物 ) 对于美国国家环保局 (EPA) 污染物候选物列表 ( 体系中所列出的约 75 种

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4.1 液 相 色 谱 - 三 重 四 极 杆 质 谱 联 用 仪 4.2 天 平 4.3 超 声 波 清 洗 仪 4.4 离 心 机 4.5 涡 旋 混 合 仪 5 分 析 步 骤 5.1 标 准 系 列 溶 液 的 制 备 分 别 精 密 吸 取 10.0 µg/ml 的 标 准 工 作 溶 液

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(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 /

一 学 校 基 本 情 况 目 录 二 部 门 预 算 报 表 ( 一 ) 收 支 总 表 ( 二 ) 收 入 总 表 ( 三 ) 支 出 总 表 ( 四 ) 财 政 拨 款 支 出 表 三 部 门 预 算 报 表 说 明 ( 一 ) 收 支 总 表 说 明 ( 二 ) 收 入 总 表 说 明 (

目 录 一 学 校 基 本 情 况 二 2016 年 预 算 报 表 ( 一 ) 中 南 大 学 收 支 预 算 总 表 ( 二 ) 中 南 大 学 收 入 预 算 表 ( 三 ) 中 南 大 学 支 出 预 算 表 ( 四 ) 中 南 大 学 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 三 2016 年

信息参考

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温州市政府分散采购

引言 随着人民生活水平的提高, 肥胖正在成为一个社会问题, 减肥产品正成为最流行的一类保健品 由于减肥产品面向公众且日益流行, 对这些产品的安全性应给予足够的重视 一些中药减肥药或保健品制造商非法添加一些西药制剂以提高治疗效果 过度和长期使用这些添加了西药的中药会对健康造成巨大的损害 因此, 必须建

采用液相色谱 / 四极杆飞行时间质谱 (LC/Q-TOF/MS) 的方法能够提供药物分析所需要的灵敏度和选择性, 还能对水中的药物进行非靶向筛查 本应用简报介绍了使用 Agilent 6540 四极杆飞行时间液相色谱质谱联用系统和相关软件工具 ( 包括分子特征提取器 分子式生成器和精确质量数据库 )

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煤 炭 学 报 仪器与药品 黏土矿物的提纯 黏土样品的制备 红外光谱 分析 射线衍射 分析 射线光电子能谱 分析

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) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN I CIP ( 2005) ( 147 : ) 787 mm 1092 mm I

实验部分材料 重组人 HER2 胞外区 (ECD) 购自 ACRO Biosystems( 美国特拉华州纽瓦克 ) EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin 和 Pierce 生物素定量试剂盒购自赛默飞世尔科技公司 ( 美国纽约州格兰德岛 ) 大鼠血清购自 Bioreclamation

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( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

養 河 育 川 清 淨 水 鄉 受 到 地 形 限 制 台 灣 地 區 河 川 一 般 規 模 都 很 小 又 由 於 地 表 坡 度 大 逕 流 集 中 迅 速 雨 天 溪 水 暴 漲 傾 瀉 入 海 其 它 時 間 則 流 量 很 小 鹽 水 溪 雖 被 劃 定 為 主 要 河 川 但 其 長

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高效药物清洁验证的通用 UHPLC/UV/MS 方法 应用简报 药物质量控制 (QC) 原料药和药品生产 GMP 清洁验证 作者 Syed Salman Lateef Vinayak AK 安捷伦科技公司 Michael W. Dong Christine Gu 小分子分析化学与质量控制 Genen

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

对 乙 酰 氨 基 酚 片 片 剂 500mg 12 片 盒 铝 塑 泡 罩 - 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 全 市 沪 药 事 药 品 (2012)110 号 对 乙 酰 氨 基 酚 片 片 剂 500mg 12 片 盒 铝 塑


序 16 9 哌 拉 西 林 射 剂 2g, 冻 干 粉 华 北 制 药 集 团 山 西 博 康 药 业 有 限 公 司 17 9 哌 拉 西 林 射 剂 500mg, 冻 干 粉 华 北 制 药 集 团 山 西 博 康 药 业 有 限 公 司 18 9 哌 拉 西 林 射 剂 1g, 冻 干 粉

实验部分 试剂和样品乙腈 甲醇和磷酸为色谱纯级, 购自 Sigma-Aldrich; 水为 Mill-Q 纯水机新制超纯水 ; 连翘酯苷 A 和连翘苷对照品 连翘提取物为企业友情提供 仪器和设备 本文采用 Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱系统, 其含有 : 1290 I

Transcription:

药物的主要代谢产物软件辅助下高通量鉴定 用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱 飞行时间和四极杆 - 飞行时间仪器快速采集数据, 并用安捷伦 MassHunter 代谢物鉴定软件对代谢物进行鉴定 应用报告 药物研究与开发中代谢产物的鉴定 作者 Edgar Naegele 安捷伦科技公司 Waldbronn, Germany 摘要本应用报告报导了 : 用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对体外试验获得的代谢物进行快速分离 用 Agilent 6530 精确质量四极杆飞行时间液质联用系统快速采集飞行时间质谱图 用安捷伦 MassHunter 代谢物鉴定软件对体外试验的主要代谢物进行软件辅助下的快速鉴定 用安捷伦 MassHunter 软件对鉴定出的代谢物生成报告

前言在现代药物开发中, 至关重要的是对可能的候选新药的吸收 分布 代谢和排泄 ( 统称为 ADME) 性质进行分析, 以便尽快确定是否继续对特定化合物的开发投入经费 要找到具有合适性质的化合物, 首先要在大量化合物中进行 ADME 性质筛查, 这要求在高通量环境下工作 本应用报告报导了用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统 Agilent 6530 四极杆 - 飞行时间质谱系统和 MassHunter 代谢物鉴定软件对新药候选化合物的主要代谢物进行的快速 高通量鉴定 实验仪器 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统, 由集成式脱气的 1290 Infinity 二元泵 1290 高效恒温自动进样器, 和 1290 Infinity 柱温箱组成 Agilent 6530 精确质量四极杆 - 飞行时间液质联用系统 安捷伦 MassHunter 代谢物鉴定 (MetID) 软件 色谱柱 :ZORBAX SB-C18, 2.1 x 50 mm, 1.8 µm 样品制备使用下列储备溶液 : 20 mg/ml 微粒体 S9 的制备 0.1 mg/ml 丁螺环酮水溶液 1.6 mg NADP 溶于 1.6 ml 0.1 M 磷酸盐缓冲液,pH 为 7.4 50 mm 异柠檬酸盐 /MgCl 2 ( 将 203 mg MgCl 2.6H 2 O + 258.1 mg 异柠檬酸盐溶于 20 ml 水中 ) 异柠檬酸脱氢酶 0.33 unit/µl NADPH 再生系统 :1.6 ml NADP 溶液 + 1.6 ml 异柠檬酸盐溶液 + 100 µl IDH 溶液 保温混合物 :3.85 µl 底物 + 200 µl NADPH 再生系统 + 746.15 µl 磷酸盐缓冲液 + 50 µl S9 37 C 下保温 60 分钟 在开始 (t=0) 和终止 (t=60 分钟 ) 时各取 100 µl 加入 6 µl 高氯酸和 100 µl 乙腈在 14,000 rpm 下离心 15 分钟后终止反应 用 SpeedVac 浓缩仪蒸干上清中的溶剂, 再用含 0.1 % 甲酸的水复溶, 进行 LC/MS 分析 用 0 保温时间的样品进行对照 LC 方法溶剂 A: 水 + 0.1 % 甲酸溶剂 B: 丙烯腈 + 0.1 % 甲酸流速 : 0.8 ml/min 梯度 0 分钟, 5 %B; 0.10 分钟, 5 %B; 1.10 分钟, 75 %B; 停止时间 : 1.1.0 分钟平衡时间 : 1 分钟进样 : 进样量 5 µl, 样品在 4 C 冷却, 用 50 % 甲醇冲洗针头 5 秒, 在 0.1 分钟时从进样环转至旁路冲洗, 冲洗因子为 16 色谱柱 : 柱温为 60 C 飞行时间质谱方法离子源 : ESI 正离子毛细管电压 :3500 V 干燥气体 : 12 L/min 雾化器 : 55 psi 气体温度 : 350 C 锥孔电压 : 65 V 碎裂电压 : 200 V 质量范围 : 100-1000 m/z 采集速率 : 5 图谱 / 秒参考质量数 :121.0508 和 922.0080 MetID 软件中的数据分析方法分析的第一步就是将含代谢物 ( 代谢样品 ) 的数据文件和只含母体药物 ( 对照样品 ) 的数据文件进行对比, 用分子特征提取 (MFE) 算法从达到 MS 限的数据中提取所有检测到的质量信号 将相关的化合物同位素质量和加合质量均归为离散的分子特征, 并去除化学噪音 然后对代谢样品和对照组所列出的化合物进行比较 所有新的或那些在代谢样品中增加 2 倍的化合物均被认为是潜在代谢物, 要用不同的算法再进一步进行分析 这些算法可以鉴定和验证新代谢物, 或只是对其它算法找到的代谢物进行验证 在这个高通量实验中, 所有算法的结果都权重相当, 结合在一起形成最后的鉴定关联分值 当其最后的分值在严格定义的关联阈值之上时就确定为代谢物 所有算法得到的结果列在一张结果表中, 可以随时浏览和出报告 1 2

结果和讨论在 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统上采用 1 分钟梯度洗脱就可在一根 50 mm 1.8 µm 粒度柱上实现代谢物的快速分离 代谢物由测试药物丁螺环酮体外试验产生 飞行时间质谱仪检测的数据采集速率为 5 Hz 时可得到满意的检测结果 数据生成后即被载入 MetID 软件, 并用通用方法进行分析 MetID 软件将结果列在快速一览表中, 在该表中可以查找到每个代谢物结果的更多信息 ( 图 1) 从结果列表可以生成总结报告, 显示每个代谢物的可用信息 ( 图 2) 更详细的报告包含了每个代谢物的详细结果 这里以丁螺环酮的单羟基代谢物 ( 图 3 到图 5) 和二羟基代谢物 ( 图 6 到图 8) 为例进行讨论 图 1 结果列表中显示了丁螺环酮代谢物分析的一览总结, 包括全部鉴定出的代谢物 提取离子色谱图 (EIC) 提取的化合物色谱图 (ECC) 同位素分布模式分析和计算分子式 417.2379 0.59 Rel. BioXF 401.2423 0.63 401.2424 0.66 417.2388 0.72 401.2439 0.75 401.2430 0.79 385.2478 0.82 401.2429 0.84 75.00 图 2 结果总结报告, 包括按保留时间 (RT) 代谢物名称和相对分值 分子量及各种计算结果通过的用户权限 SC= 对照样品比较, IPM = 同位素分布匹配,EIC = 提取离子色谱图,MDF = 质量缺损过滤器, Form. = 计算分子式,BioXF = 指定的生物转化,Qual. = 根据分值认定,User = 用户认定 3

在 0.75 分钟后出峰质核化为 402.2511 的单羟基代谢物的详细报告, 显示了该代谢物本身的详细信息, 例如测定的精确质量 计算分子式 制定的生物转化和离子类型 另外, 报告还显示了每种算法的详细信息, 这些算法包括分子特征提取 (MFE) 提取离子色谱图 (EIC) 化合物检索和质量缺损过滤器结果等 ( 图 3) 对于羟基代谢物, 可能的分子式的计算不仅基于定义的质量误差窗口, 而且还根据测量的同位素形态, 从而提高了化合物分子式的质量, 显著限制了命中的可能数量 这些结果还在代谢物结果详细报告中以化学形式显示 ( 图 4) 图 3 保留时间 0.75 分钟处的丁螺环酮羟基代谢物详细代谢物报告 报告的这部分给出了有关鉴定的代谢物和鉴定计算方法的详细信息 还有关于计算式 ( 图 4) 色谱图和同位素分布 ( 图 5) 的其它详细信息 图 4 关于包含同位素分布的分子式的详细代谢物报告, 包括同位素分布 对保留时间为 0.75 分钟处丁螺环酮羟基代谢物的计算 4

x10 5 1.6 1.2 EIC (402.2500) A 0.755 0.8 0.787 0.4 0.630 0.841 0 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 x10 5 ECC 0.754 1.8 B 1.4 1 0.6 0.2 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 x10 5 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 CIP (C21H32N5O3) (0.739-0.774) 402.2511 (M+H) + 403.2541 (M+H) + 404.2567 (M+H) + 405.2593 (M+H) + 402.2 402.6 403 403.4 403.8 404.2 404.6 405 405.4 [m/z] C 图 5 保留时间 0.75 分钟处丁螺环酮羟基代谢物的详细报告 : A) 质量 402.25 的化合物的提取离子色谱图 (EIC) B) 保留时间 0.75 分钟丁螺环酮羟基代谢物的提取化合物色谱图 (ECC) C) 保留时间 0.75 分钟丁螺环酮羟基代谢物测量的同位素形态 ( 蓝线 ) 和计算的同位素形态 (CIP, 绿框 ) 最后, 显示了 EIC ECC 和同位素形态 ( 图 5) m/z 质核比为 402.25 的 EIC 显示丁螺环酮可能的羟基代谢物有 5 个峰, 从中选择了保留时间为 0.75 分钟的一个组分 ( 图 5A ) 保留时间 0.75 分钟分子质量为 401.2439 的提取 MFE 化合物的 ECC, 与 TIC 相同 ( 图 5B) 该化合物测定的同位素形态与基于分子式计算的同位素形态完全符合 ( 图 5C) 在同一数据分析中, 还鉴定出了比单羟基代谢物低两个数量级的二羟基代谢物 详细报告显示了二羟基代谢物的具体信息, 该组分于 0.71 分钟洗脱,m/z 为 418.2461, 图 6 中还显示了每种计算的详细信息 ( 图 6) 图 6 保留时间 0.71 分钟的丁螺环酮二羟基代谢物的详细代谢物报告 报告的这部分给出了有关鉴定的代谢物和鉴定计算方法的详细信息 还有关于分子式 ( 见图 7) 色谱图和同位素类型 ( 见图 8) 的其它详细信息 5

分子式的计算列于详细的分子式报告中 ( 图 7) m/z418.24 的 EIC 显示丁螺环酮可能的二羟基代谢物有 5 个峰, 选择了保留时间 0.71 分钟的一个组分 ( 图 7A ) 保留时间为 0.71 分钟分子质量为 417.2388 的提取 MFE 化合物的 ECC 与 TIC 一致 ( 图 7B) 该化合物测定和计算的同位素类型见图 7C 图 7 关于分子式的详细代谢物报告, 包括同位素分布 对保留时间 0.71 分钟处丁螺环酮羟基代谢物的计算 x10 3 EIC (418.2449) 0.713 3 A 2 0.591 0.774 1 0 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 x103 ECC 0.716 3.5 B 2.5 1.5 0.5 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 x10 3 3.6 3.2 2.8 2.4 2 1.6 1.2 0.8 0.4 0 CIP (C21H32N5O4) (0.700-0.726) 418.2461 (M +H ) + 419.2490 (M +H ) + 420.2516 (M +H ) + 421.2541 (M +H ) + 418.2 418.6 419 419.4 419.8 420.2 420.6 421 421.4 [m/z] C 图 8 保留时间 0.71 分钟处丁螺环酮二羟基代谢物的详细报告 : A) 质量为 418.24 的化合物提取离子色谱图 (EIC) B) 保留时间 0.71 分钟处丁螺环酮二羟基代谢物的提取化合物色谱图 (ECC) C) 测量的保留时间 0.71 分钟处丁螺环酮羟基代谢物测量与计算的同位素分布 6

结论本应用报告介绍了用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统和 Agilent 四极杆 - 飞行时间液质联用系统, 在高通量条件下, 对体外代谢物样品的快速分离和精确质量进行测定 代谢物化合物在 1 分钟之内实现分离, 代谢物鉴定软件提取的峰宽不到 1 秒 (FWHH) 用安捷伦代谢物鉴定软件快速鉴定了主要代谢物, 并生成了总报告及每个代谢物的详细报告 参考文献 1. E. Naegele, F. Wolf, U. Nassal, R. Jäger, H. Lehmann, F. Kuhlmann, K. Subramanian, An interwoven, multi-algorithm approach for computerassisted identification of drug metabolites, Agilent Technologies Application Note, publication number 5989-7375EN, 2007. 7

www.agilent.com/chem/metid 安捷伦科技公司,2009 2009 年 5 月 1 日中国印刷发行号 5989-9924CHCN