二硫键解析

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二硫键解析相关的耗材

  • 热解析
    热解析简介在线进样热解析装置小而精致,与GG5890气相色谱仪联机使用;同步启动,一次快速解吸,操作方便;采用六通阀自动进样,可多次使用,因而样品重复性好;不锈钢样品气路以保证惰性样品传输;加热区过温保护,安全可靠;样品管可拆卸,方便进行携带和野外样品采集;反吹系统使样品管完全吹扫干净,没有残留样品。热解析原理 热解析将待测的样品空气被引入吸附管;根据取样的化合物或混合物来确定合适的吸附剂。选择合适的吸附剂后,挥发性成分保留在吸附管中。因此,流动的空气样中挥发性成分被消除。将吸附管加热,解吸收集到的蒸气(挥发性有机化合物),待测样品随惰性载气进入配备火焰离子化检测器的毛细管气相色谱仪进行分析。热解析应用范围室内空气污染物检测大气中有害挥发性物质检测建材散发的挥发性物质检测作业环境中的挥发性物质检测热解析技术参数 仪器型号RJZ-2控温范围0-399℃,增量1℃任意设定控温精度±0.2℃解吸管按国家标准配备外径¢6的各种解析管反吹流量可调
  • ASC热解析管 热解析管
    热解析管基础知识 热解析技术集采样与浓缩于一体,采样后用加热方式使目标物从热解析管中解吸附,随后导入分析仪器中进行检测。不同 的热解析管填充不同类型吸附剂,可以用来富集空气或其他样品中挥发性和半挥发性有机物。热解析管、热解析仪、气相色谱 仪共同使用,完成解析和检测过程。 热解析管是室内环境、汽车内饰环境、职业卫生等行业的空气监测必要的利器之一,适配进口仪器和国产仪器的热解析管, 规格不尽相同。 目前进口热解析管的规格大多为 1/4*3.5 英寸,而国产的大多是 6 mm*15 cm、6 mm*12 cm、6 mm*9 cm。随着 GB 50325-2020、GB/T 18883-2020 等相关行业新标准颁布,为了能够更好的适配进口和国产热解析仪器,为客户提供更多优质的热解析管,我们推出了更多适配各类型热解析仪的公、英制多规格热解析管。ASC热解析管可以用来富集空气或其他样品中挥发性和半挥发性有机物,具有回收率高、线性良好、空白干扰低、密封 性好的优势。 产品优势l 填料、石英棉全部采用MERCK等进口产品,管路、滤网采用优质不锈钢管材 l 管路经过酸洗、碱洗、正己烷洗三道工序的严格内外壁清洁,保持对样品吸附的最低干扰;l 规格灵活,可按客户需求定制不同规格 和要求的热解析管 l 做工精美,独立包装,管身明确标识填料类型、采样方向 l 严格质控,每根热解析管都会进行柱压测试,并附质检报告。 产品描述规格 OD*L适配解析仪适用标准产品货号表价Tenax TA 60-80 不锈钢热解析管6 mm*15 cm国产品牌GB 50325-2020 HJ 583-2010 GB/T 18883-2020510-101-0A0023601/4*3.5 inch进口品牌及国产自动热解析仪510-101-0B002360Tenax GR 60-80 不锈钢热解析管6 mm*15 cm国产品牌GB 50325-2010 HJ 583-2010510-101-0A0034801/4*3.5 inch进口品牌及国产自动热解析仪510-101-0B003500Tenax T-C 不锈钢热解析管6 mm*15 cm国产品牌GB 50325-2020 HJ 583-2010 T/CECS539-2018510-101-0A0013601/4*3.5 inch进口品牌及国产自动热解析仪510-101-0B001360不锈钢热解析管,组合 1(Tenax GR/ Carbograph B 60/80)6 mm*15 cm国产品牌HJ 734-2014510-101-0A0044801/4*3.5 inch进口品牌及国产自动热解析仪510-101-0B004500不锈钢热解析管,组合 2(Carbopack B/ Carboxen 1000 60-80)6 mm*15 cm国产品牌HJ 734-2014510-101-0A0055501/4*3.5 inch进口品牌及国产自动热解析仪510-101-0B005550不锈钢热解析管,组合 3(Carbograph C / Carbograph B /Carboxen 1000 60/80)6 mm*15 cm国产品牌HJ 734-2014510-101-0A0065501/4*3.5 inch进口品牌及国产自动热解析仪510-101-0B006550 热解析管类型类型ASC Tenax TA 热解析管ASC Tenax GR 热解析管ASC Tenax T-C 热解析管描述Tenax TA 填料颜色接近白色,是一种 2,6-二苯呋喃多孔聚合物树脂,简称 为 PPPO。Tenax TA 热解析管的吸附 范 围 较 广(C 6 - C 2 6),热 稳 定 性 好,加 热解析至350 °C不发生分解,对水吸 附程度低,目前是热解析中应用最广 泛的热解析管Tenax GR 是一种复合材料,包含 77%Tenax TA 和 23% 石墨化碳黑。 在空气收集和吹扫捕集装置中被广 泛用作吸附剂。与其他多孔聚合物相 比,其独特的结构可以提供理想的交 替式吸附 - 解吸附特性。Tenax T-C 是一种复合材料,包含 70%Tenax TA 和 30% 石墨化碳黑,符合 GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准及T/CECS539- 2018《室内空气中苯系物及总挥发性有机化合物 的检测方法标准》,对于检测室内空气中的苯系 物,具有吸附强,回收率高等特点。与其他多孔聚 合物相比,其独特的结构可以提供理想的交替式 吸附 - 解吸附特性。产品 特性1、吸附范围:C6-C262、温度耐受性好,可以确保 C6-C26 的目标物在其沸程范围内吸附与解析 3、最高耐受温度:350 °C4、老化温度:320 °C(推荐)5、解析温度:300 °C(推荐)6、背景值低,适用于痕量物质的分析1、对低分子量挥发性有机物具有高 穿透性2、对水的亲和力低3、最高耐受温度:350 °C4、老化温度:320 °C(推荐)5、解析温度:300 °C(推荐)6、背景值低,适用于痕量物质的分析1、吸附范围:C3-C20+2、对低分子量挥发性有机物具有高穿透性 3、最高耐受温度:350 °C4、老化温度:320 °C(推荐)5、解析温度:300 °C(推荐)6、背景值低,适于痕量物质的分析热解析管选择指南环境行业标准描述老化方法及要求热解析方法HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定Tenax TA 60-80不锈钢热解析管老化流量为 50 mL/min,温度为 350 °C,时间为 120 min热解析法 氮气,50 mL/min 脱附温度:250 °C 脱附时间:3 min汽车行业标准描述老化方法及要求热解析方法HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物 和醛酮类物质采样测定方法附录 B 挥发性有机组分检测 GC- MSTenax TA 60-80不锈钢热解析管吸附剂在装管前应在其最高允许使用温度以下,用惰性气流老 化,冷却密封,低温保存。使用时,脱附温度应低于老化温度。热解析法 250-325 °C 5-15 min 30-50 mL/min建筑行业标准描述老化方法及要求热解析方法GB 50325-2020 民用建筑工程室内 环境污染控制规范附录 G 室内空气中 TVOC 的检测Tenax TA 60-80不锈钢热解析管氮气,老化温度高于解析温度,不少于 30 min 管阻 5-10 Kpa (流速 500 mL/min)热解析法 280-300 °CTenax T-C 60-80不锈钢热解析管氮气,吸附剂最高操作温度下,老化过夜热解析法 250-325 °C 5-10 minGB/T 18883-2020 室内空气质量标准 附录 C 室内空气中 TVOC 的检测Tenax TA 60-80不锈钢热解析管氮气,吸附剂最高操作温度下,老化过夜热解析法 250-325 °C 5-10 min注:本产品默认为黄铜六角接头,需要 PTFE 等接头可以单独选配。
  • RJZ-1自动热解析仪
    仪器简介RJZ-1全自动热解析仪是南京科捷分析仪器有限公司根据中华人民共和国国家标准设计改进的气相色谱仪样品预处理装置。适用于室内外空气质量监测、化工、石油企业工作场所环境检测。 工作原理根据取样的化合物或混合物选择合适的吸附剂,将待测的样品空气采集入吸附管;将采集有一定体积样品的Tenax吸附管置于热解析仪中加热,采集的挥发性有机化合物即被解析,通过传输管导入毛细管气相色谱仪进行分析,用保留时间定性,峰高及峰面积定量。 满足标准中华人民共和国国家标准GB11737-89(居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法-气相色谱法);中华人民共和国国家标准GB50325-2010(民用建筑工程室内环境污染控制规范) ,“室内空气中总挥发性有机物(TVOC)和苯的测定”国际标准委员会ISO/DIS16000-6-2012(室内空气-第六部分:利用Tenax—TA的方法对室内和检测舱的空气中的易挥发的有机化合物进行测定) 仪器特点扁平设计、操作简便、显示直观、性能稳定;具有定时提醒和反吹功能, 解析回收率高;可应用于任何型号的气相色谱仪,无需改动原气相色谱的任何部件及操作条件;解析温度和管路加热可编程设置;同步接口,在进样时同时启动色谱工作站。 技术指标1.电源:220VAC/50HZ 2. 功率:190VA 3. 定时范围:1秒-99分59秒4. 反吹流量调节范围:0-100ml/分5. 连接方式:热解析仪输出毛细管与色谱仪注样口直接连接6. 外型尺寸: 高200×宽200×深300 / 280×350×2307. 净重:单管5.8kg/活化仪7.2kg8. 解析炉温度范围:室温-400℃,增量1℃,控温精度:±0.1℃9.样品传输管路范围:室温-220℃,增量1℃,控温精度:±0.1℃10.进样阀温度范围:室温-200℃,增量1℃,控温精度:±0.1℃11.活化温度范围:室温-400℃,增量1℃,控温精度:±0.1℃12.解析回收率:对选定的样品组分及相应的操作条件下,可达95%以上13.线性:对选定的样品组分及相应的操作条件下,一般可达0.999

二硫键解析相关的仪器

  • ATD-1型二次热解析仪是本公司自主研发生产的二次(带低温聚焦冷阱)热解析仪,是一款集采样、吸附、脱附、进样、清洗一体式的二次解析仪,采用样品管解吸同时低温聚焦、热气流再解吸的新技术,7.0寸智能的彩色触摸屏用户界面,能方便地直接设定或编辑、存贮及调用方法,快速起动分析,操作更为方便,实现了解析率不*的问题。产品特点采用电子制冷方式,无须液体制冷剂,带聚焦冷阱吸附管、进样阀、传输管、聚焦管(制冷、加热),五路单独控温 六通阀采用电机驱动.样品传输管线全部采用进口高惰性脱活管路,无残留可选配耐高温六通阀,使用温度可达260℃以上六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点一体化设计,整机结构紧凑;微电脑控制。配有两路通用驱动接口,可自动启动色谱和工作站协同工作。 外围设备准备好信号输入,可以智能判断分析事件。可以连接安捷伦气质联用、岛津气质联用,可以连接国内外各个厂家的多数气相色谱仪可升级PC端软件反控产品应用职业安全、工业卫生和环境监测;不明大气快速鉴定; 香料、香精分析;有毒物质事故评估(人员何时可以安全返回事故地点);《HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》;《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》;《GB/T18883-2002室内空气质量标准》;《HJ/583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱》; 《GB/50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范》;《HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定,热脱附/气相色谱-质谱法》
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  • 二次热解析仪厂家 400-860-5168转2141
    二次热解析仪厂家 ATDS-3430型热解吸仪是北京北分三谱仪器有限责任公司自主研制推出直接面向国内外广大用户的换代产品。该仪器适用于对化工建筑材料、食品、大气及室内环境中沸点在350℃以下各种气体的定性、定量检测,可与任何国内、国外气相色谱仪、气质联用仪相连,其自动化程度、重复性和灵敏度等指标完全能够满足目前国家新颁布的有关环境检测的标准,并且在结构上具有自身独特的功能优势及令人满意的性能与价格比。全自动化设计、触摸大屏显示、操作更为方便。 一、仪器特点和主要功能1、 采用半导体制冷,节约使用成本,电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;2、样品传输管线全部采用进口高惰性脱活管路,无残留,无交叉污染,保证样品进样的重复性和准确性;3、 微机程序控制,主要功能有: ⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间; ⑵ 解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区,四路均单独加热控温; ⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成样品分析; ⑷ 可以根据用户需求配置为常温二次解吸仪或低温二次解吸仪; ⑸ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;4、本机自带标样模拟采样的功能,可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线;5、采用高温六通阀,使用温度可达240℃;6、通过时间编程,自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能;7、采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;8、样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;9、为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便精确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便;10、六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点,保证了样品的完整性;11、进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口;12、一体化设计,整机结构紧凑;微电脑控制,全中文7寸液晶显示,操作简单、方便。13、二次解析升温速率>3000℃/min,峰宽<3s
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  • 全自动二次热解析仪 400-860-5168转4696
    ATD-1二次热解析仪是本公司自主研发生产的二次(带低温聚焦冷肼)热解析仪,是一款集采样、吸附、脱附、进样、清洗一体式的二次解析仪,采用样品管解吸同时低温聚焦、热气流再解吸的新技术,7.0寸智能的彩色触摸屏用户界面,能方便地直接设定或编辑、存贮及调用方法,快速起动分析,操作更为方便,实现了解析率不完全的问题。仪器特点:1.采用电子制冷方式,无须液体制冷剂,带聚焦冷阱2.二次解析升温速率>5000℃/min,峰宽<2s 3.六通阀采用电机驱动,无需外接驱动气体.4.样品传输管线全部采用进口高惰性脱活管路,无残留5.采用高温六通阀,使用温度可达280℃。6.六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点7.六通阀采用电机驱动,无需外接驱动气体,使用安全方便。8.一体化设计,整机结构紧凑;微电脑控制。9.配有通用驱动接口,可自动启动色谱和工作站协同工作。10.可以连接安捷伦气质联用、岛津气质联用,可以连接国内外任意厂家的气相色谱仪 主要技术参数:1.二次解析温度范围:-35℃—400℃2.二次升温速率:3000℃/min,热气流真实瞬时解吸,二次解析温度可以任意可调 3.进样阀加热范围:20℃—280℃,控温精度0.1℃4.样品传输管加热范围:20℃—260℃,控温精度0.1℃5.一次解析加热范围:20℃—420℃,控温精度0.1℃6.样品管规格:直径6mm或1/4,长度≥120mm7.解析时间:0-3600s8.进样时间:0-600s9.模拟采样时间:0-3600s9.模拟采样流速:10-150ml/min11.RSD:≤1.5%12.性能参数:半峰宽3S 解吸率98%(乙酸乙酯0.1ul 分流100*100) 应用领域:1.职业安全、工业卫生和环境监测;2.不明大气快速鉴定;3.香料、香精分析;4.有毒物质事故评估(人员何时可以安全返回事故地点);5.《HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》;6.《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》;7.《GB/T18883-2002室内空气质量标准》;8.《HJ/583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱》;9.《GB/50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范》;10.《HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定,热脱附/气相色谱-质谱法》
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  • 二硫键,二硫键蛋白,蛋白质二硫键

    二硫键,二硫键蛋白,蛋白质二硫键

    含有一对或多对二硫键修饰的多肽:二硫键在蛋白质的结构稳定中起到重要作用,目前我们国肽生物已经能够为客户提供四对二硫键修饰的多肽。多对二硫键成环技术蛋白质和多肽类药物具有作用位点专一,疗效明确等优点,近年来,蛋白质和多肽类药物的研究和发展已经成为生物医药领域研究的一个热点。二硫键在维持多肽和蛋白质的空间立体结构及由此决定的生物活性中发挥着重要的作用。二硫键即为蛋白质或多肽分子中两个不同位点Cys的巯基(-SH)被氧化形成的S-S共价键。一条肽链上不同位置的氨基酸之间形成的二硫键,可以将肽链折叠成特定的空间结构。[align=center][img=,526,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904300953261874_7512_3531468_3.jpg!w526x200.jpg[/img][/align]多肽分子通常分子量较大,空间结构复杂,结构中形成二硫键时要求两个半胱氨酸在空间距离上接近。此外,多肽结构中还原态的巯基化学性质活泼,容易发生其他的副反应,而且肽链上其他侧链也可能会发生一系列修饰,因此,肽链进行修饰所选取的氧化剂和氧化条件是反应的关键因素,反应机理也比较复杂,既可能是自由基反应,也可能是离子反应。多肽的二硫键修饰中,分子内或者分子间一对二硫键的合成通常比较容易,反应条件有多种选择,比如空气氧化,DMSO氧化等温和的氧化过程,也可以采用H2O2,I2,汞盐等激烈的反应条件,反应产物也比较容易纯化分离,得到较高的纯度和产率。空气氧化法形成二硫键是多肽合成中最经典的方法,并且在早期的研究中取得了较好的结果。采用空气氧化法通常是将巯基处于还原态的多肽溶于水中,在近中性或弱碱性条件下(PH值6.5~10),反应24小时以上。为了降低分子之间二硫键形成的可能,该方法通常需要在低浓度条件下进行。碘氧化法在多肽合成中应用同样广泛,一般将多肽溶于25%的甲醇水溶液或30%的醋酸水溶液中,逐滴滴加10~15mol/L的碘进行氧化,反应15~40min。当肽链中含有对碘比较敏感的Tyr、Trp、Met和His的残基时,氧化条件要控制的更精确,氧化完后,立即加入维生素C或硫代硫酸钠除去过量的碘。当一条肽链上需要形成两对或两对以上的二硫键时,反应过程就变得相对复杂。在固相合成多肽之前,需要提前设计几对二硫键形成的顺序和方法路线,选择不同的侧链巯基保护基,利用其性质差异,分步氧化形成两对或多对二硫键。通常采用的巯基保护基有trt,Acm,Mmt,tBu,Bzl,Mob,Tmob等多种基团。我们分别列出两种以2-Cl树脂和Rink树脂为载体合成的多肽上多对二硫键形成路线:[align=center][img=,666,432]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904300953443844_9290_3531468_3.jpg!w666x432.jpg[/img][/align]二硫键的形成一直是多肽合成中的一个难点,经过不懈的研究和累积,我们公司已经具备相当成熟的多对二硫键成环技术,目前我们已经能够高成功率的合成三对和四对二硫键的多肽。不断克服实验困难,不停提高产品质量,不懈努力达到客户要求是我们国肽生物的不变宗旨。成功案例:固相合成序列DC*TSHNGAC*NHHSHC*C*SNVC*NTWAHLC*T,并对其成功进行3对二硫键修饰。HPLC分析:[align=center][img=,562,246]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904300954000045_2353_3531468_3.jpg!w562x246.jpg[/img][/align]MS分析:[align=center][img=,562,224]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904300954145791_912_3531468_3.jpg!w562x224.jpg[/img][/align][align=left]我们主要提供:多肽合成、定制多肽、同位素标记肽、人工胰岛素、磷酸肽、生物素标记肽、荧光标记肽(Cy3、Cy5、Fitc、AMC等)、目录肽、偶联蛋白(KLH、BSA、OVA等)、化妆品肽、多肽文库构建、抗体服务、糖肽、订书肽、药物肽、RGD环肽等。合肥国肽生物官网:http://www.bankpeptide.com欢迎咨询服务热线:17718122172;17718122684;17730030476;17718122397[/align]

  • 抗体类分子 二硫键的异常情况

    附件中是IgG 抗体分子由两条重链和两条轻链通过链间二硫键共价交联,重链和轻链的每个结构域还各含有1 对链内二硫键。含完整二硫键的天然IgG 不应含有自由巯基,但抗体分子内含少量自由巯基是一种普遍现象,而且在不同IgG 分子内甚至具有相似的分布形式。在人各种IgG 分子内均检测到了三硫键的存在。本文对IgG 分子内的自由巯基和三硫键修饰作一综述

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  • 在线电化学方法实现免疫球蛋白链间/链内二硫键的还原
    大家好,本周为大家分享一篇发表在Analytical Chemistry上的文章,Online Electrochemical Reduction of Both Inter- and Intramolecular Disulfide Bridges in Immunoglobulins1。该文章的通讯作者是来自荷兰伊拉斯姆斯大学医学院的Martijn M. Vanduijn研究员。许多蛋白质中都包含着二硫键,二硫键是指连接不同肽链或同一肽链中两个不同半胱氨酸残基的巯基组成的化学键(-S-S-)。在蛋白质分子中,二硫键起着稳定肽链空间结构的作用。二硫键数目越多,蛋白质分子对抗外界影响的能力就越大。维持二硫键的完整有利于蛋白质的液相色谱分离,但却给后端的质谱分析带来了挑战。常规的方法是在质谱分析前期对蛋白质进行变性、还原、烷基化处理,这些前处理过程可以有效的减少二硫键对后续酶切或二级碎裂(MS/MS)的干扰,但却非常繁琐耗时,除了会产生副反应以外,蛋白样品也可能在前处理过程中发生丢失。一个有效的替代方法是采用电化学还原。一个配备金属电极的流通池,仅需要施加适当电压于电极上,流通池中蛋白分子上的二硫键就可以被还原。目前,这种微型电化学反应池已实现商业化,可在线连接至质谱前端,蛋白样品经电化学还原,离子源活化,二级碎裂后可直接进行基于MS/MS谱图的序列匹配。尽管如此,电化学反应池在设计、电极材料组成、流通池的大小以及施加的电势等方面仍在不断的提高与创新。免疫球蛋白(抗体)包含有多个链间/链内二硫键。Simone Nicolardi等人曾在2014年将电化学反应器与FTICR质谱联用用于单克隆抗体的分析,从MS1谱图中可以明显地观察到单克隆抗体由于链间二硫键还原后生成的重链和轻链。然而,由于还原不完全,导致重链/轻链上的链内二硫键仅部分打开。类似的不完全还原在Kasper D. Rand组中电化学还原与氢氘交换质谱联用中也能观察到。这种不完全还原会影响蛋白中肽链的精准测量(一对二硫键引起2 Da的质量偏差),同时,关闭的二硫键也会干扰其跨度区域的二级碎裂,碎裂产物也较难通过计算软件进行预测或分析。本文介绍了一种改进的在线电化学还原方法可以实现单克隆抗体链间/链内的完全还原。装置如图1所示,蛋白样品注入系统后在1μL/min的流速下进行色谱分离,色谱柱后流出液与19 μL/min的补充液(1%甲酸,50%乙腈)在T型管中混合,随后以20 μL/min的流速经过电化学反应池(电化学反应池固有体积为19 μL),最终还原后的反应液进入质谱进行检测。值得注意的是,补充液中的50%乙腈有利于蛋白变性,而1%甲酸则为还原反应提供氢原子,促进还原反应的进行。图1. 在线电化学反应池耦联质谱装置示意图为了考察整个方法的可行性及普遍适用性,作者利用该装置对一系列的单克隆抗体进行了电化学还原和质谱检测。如图2A为贝伐珠单抗在800 mV还原电势下色谱分离的总离子流图(TIC),图2B为图2A中色谱峰所对应的一级质谱图(MS1)。从MS1可以看出有两组电荷态分布分别对应重链和轻链,说明在800 mV电势下,贝伐珠单抗链间二硫键发生了还原,由于还原发生在色谱分离之后,所以重链和轻链产生了共流出,仅在TIC图中观察到一个色谱峰。相比较柱前还原,这种色谱柱后二硫键还原会导致肽链的共流出,质荷比接近的肽链则会产生重叠的电荷分布进而干扰谱图的解析。但这种方法在分析复杂的蛋白样本具有明显有优势,可以将还原后生成的肽链与蛋白母体相关联,方便溯源。图2C则为贝伐珠单抗在不同电势下的还原情况,随着电势的逐渐增加,MS1去卷积谱图上逐渐观察到部分还原生成的重链、轻链或重轻链组合,当电势达到1000 mV时,几乎所有的链间二硫键都实现了还原。对于链内的二硫键,由于还原产生的质量改变较小(轻链包含两个二硫键,还原后质量增加4.032 Da),且存在未还原、部分还原以及完全还原肽链间的信号干扰,所以不太容易从MS1谱图确认链内二硫键的还原情况。但轻重链朝高电荷态偏移(图2D)间接说明链内二硫键在打开,肽链更加舒展,更容易质子化。图2. 在线还原系统分析贝伐珠单抗:A)贝伐珠单抗总离子流图;B)对应色谱峰的一级质谱图;C)在不同还原电势下的一级质谱图(去卷积);D)重链在不同还原电势下电荷态的偏移。为了更加准确地评估链内二硫键的还原情况,作者模拟了不同氧化还原态的贝伐珠单抗轻链19+电荷态的同位素分布情况。如图3A,从上到下分别是模拟的完全还原(4 x SH)、部分还原(SS + 2 x SH)以及未还原(2 x SS)同位素分布。将实验测得同位素分布与模拟的同位素分布进行比对,计算每种氧化还原形式对总信号的贡献占比(图3B)。经过比对发现在1000 mV的电化学还原下是可以实现链内二硫键的完全还原的。因此,最终电化学还原设置为1000 mV。链内二硫键的完全还原可以极大的提高肽链的碎裂效率,获得更加丰富的MS/MS数据用于序列匹配。如图4所示,贝伐珠单抗以及西妥昔单抗的轻链19+电荷态被分离并碎裂。可以看到当施加1000 mV还原电势在质谱分析的前端时,轻链的二级碎片明显增加,特别是横跨链内二硫键的区域(图4,黄色阴影)。此外,在质量匹配的过程中也可以观察到二硫键处于还原状态,考虑还原氢引起的质量增加可以实现更多二级碎片的匹配。图3. A)不同氧化还原态的贝伐珠单抗轻链19+电荷态的同位素分布模拟;B)不同实验条件下的二硫键还原情况图4. MS/MS数据评估链内二硫键的还原情况总之,本文开发了一种在线电化学还原方法能够实现免疫球蛋白链间/链内二硫键的完全还原。该方法能够简化蛋白样品的前处理过程,方便后续的质谱测定。与之前的电化学反应器相比,该系统能实现链内二硫键还原的主要原因可能有以下几点:1、电化学流通池所用的表面材料,之前是全钛的设计,现在是表面镀铂。2、之前是三电极配置(工作电极,参比电极,辅助电极),而现在的设计减少至两个电极,驱动还原的电势适用于这种调整后电极配置。3、补充液的条件(50%乙腈和1%甲酸)对还原有利。此外,该电化学系统仍有需要改进的地方,例如:电化学反应池的体积过大、还原电势过高会影响质谱检测的信噪比等。该方法具有广阔的应用前景,无论是在蛋白质组学还是在结构质谱分析中。撰稿:刘蕊洁编辑:李惠琳原文:Online Electrochemical Reduction of Both Inter- and Intramolecular Disulfide Bridges in Immunoglobulins参考文献1.Vanduijn MM, Brouwer HJ, Sanz de la Torre P, Chervet JP, Luider TM. Online Electrochemical Reduction of Both Inter- and Intramolecular Disulfide Bridges in Immunoglobulins. Anal Chem. 2022, 94(7): 3120-3125. 2.Nicolardi S, Deelder AM, Palmblad M, van der Burgt YE. Structural analysis of an intact monoclonal antibody by online electrochemical reduction of disulfide bonds and Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. Anal Chem. 2014, 86(11): 5376-5382.3.Trabjerg E, Jakobsen RU, Mysling S, Christensen S, Jørgensen TJ, Rand KD. Conformational analysis of large and highly disulfide-stabilized proteins by integrating online electrochemical reduction into an optimized H/D exchange mass spectrometry workflow. Anal Chem. 2015, 87(17): 8880-8888.
  • 【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
    一、引言含有二硫键的环肽代表了一类具有广泛生物功能的化合物,其功能范围从毒素到重要的激素。1二硫键有助于稳定肽的二级结构和构象,这有利于提高蛋白水解稳定性和目标亲和力。2由于它们具有潜在的治疗价值,对合成含二硫键桥连的环肽的兴趣稳步增长。通过使用正交保护的半胱氨酸氨基酸,如Fmoc-(S)-Cys(Mmt)-OH和Fmoc-(S)-Cys(STmp)-OH(图1),可以制备含有二硫键的肽。Cys(Mmt)基团可以使用稀释的三氟乙酉夋(TFA)溶液选择性去保护,而Cys(STmp)基团则使用二硫苏糖醇(DTT)作为还原剂进行正交去保护。去保护后,使用N-氯琥珀酰亚胺(NCS)作为温和氧化剂,可以选择性氧化Cys巯基形成二硫键。3 在这里,我们报告了使用Liberty BlueTM微波肽合成器全自动合成良好纯度的含二硫键桥连的环肽。一个骨形态发生蛋白受体激活素样激酶3 (Alk3)的肽激动剂THR-1234,在3小时内完成合成,纯度为77%。最后,一种含有两个二硫键的锥蜗牛毒素肽(Conotoxin-SI)5在不到4小时内合成,纯度为67%。将微波能量应用于二硫键桥连肽的合成可以实现更高效的偶联,从而快速合成并达到高纯度(CarboMAXTM)。6图1. 左:Fmoc-(S)-Cys(Mmt)-OH;右:Fmoc-(S)-Cys(STmp)-OH二、实验部分HE-SPPS材料和方法:所有肽都是在CEM Liberty Blue&trade 自动微波肽合成器上合成的,使用的是Rink Amide ProTide&trade LL树脂(0.19 mmol/g替换)或Cl-MPA ProTide&trade LL树脂(0.18 mmol/g替换)。使用DMF进行后去保护洗涤,然后采用DIC/Oxyma活化方法进行偶联。肽树脂在CEM Razor® 肽裂解系统上用TFA/TIS/H2O/DODT(92.5/2.5/2.5/2.5)裂解。肽在冷乙酉迷中沉淀,粗品在分析前进行冻干。 分析:粗肽在配备了Acquity UPLC BEH C8柱(1.7 μm, 2.1 x 100 mm)的Waters Acquity UPLC系统上进行分析,该系统装有PDA检测器。UPLC系统连接到Waters 2100单四级杆MS用于结构测定。峰分析是在Waters MassLynx软件上完成的。分离是通过(i)水中的0.05% TFA和(ii)乙腈中0.05% TFA的梯度洗脱进行的。三、结果和讨论A)合成THR-123,CYFDDSSNVLCKKYRS-CO2H选择THR-123(图2)来展示含有C端酸的单一二硫键桥连肽的合成。该肽在10 µ mol规模上使用Cl-MPA ProTide&trade LL树脂(0.18 mmol/g替换)进行合成。第一个氨基酸使用CEM之前报道的氯化物加载循环自动加载。所有其他氨基酸循环使用1分钟/90º C去保护和一次2分钟/90º C与DIC/Oxyma偶联(使用Fmoc-(S)-Cys(Mmt)-OH用于C)。使用2% TFA的DCM溶液进行Cys(Mmt)的去保护。反应在室温下进行1分钟,重复五次。使用25 mM的NCS的DMF溶液实现二硫键的形成。反应在室温下进行15分钟。在Liberty Blue自动微波肽合成器上进行的THR-123的微波增强SPPS产生了77%纯度的目标肽(图3)。图2.THR-123图3. THR-123的UPLC色谱图B) 合成Conotoxin-SI,ICCNPACGPKYSC-NH2选择Conotoxin-SI(图4)来展示含有两个二硫键的环肽的合成。该肽在10 µ mol规模上使用Rink Amide ProTide&trade LL树脂(0.19 mmol/g替换)进行合成。所有氨基酸循环使用1分钟/90º C去保护和一次2分钟/90º C与DIC/Oxyma偶联(使用Fmoc-(S)-Cys(Mmt)-OH用于C;使用Fmoc-(S)-Cys(STmp)-OH用于C)。使用2% TFA的DCM溶液进行Cys(Mmt)的去保护。反应在室温下进行1分钟,重复五次。使用25 mM的NCS的DMF溶液实现二硫键的形成。反应在室温下进行15分钟。使用5% DTT + 0.1 M NMM的DMF溶液进行Cys(STmp)的去保护。反应在室温下进行5分钟,重复三次。最后,使用25 mM NCS的DMF溶液形成第二个二硫键(室温下15分钟)。在Liberty Blue自动微波肽合成器上进行的Conotoxin-SI的微波增强SPPS产生了67%纯度的目标肽(图5)。图4.Conotoxin-S图5. Conotoxin-SI的UPLC色谱图四、结论采用全自动快速合成技术,我们成功高效地完成了含二硫键桥接的环肽的合成,并且实现了较高的纯度。借助CarboMAX&trade 6化学技术,偶联效率得到了显著提升,这不仅极大缩短了合成时间,还确保了产物的高纯度。例如,一个C端带有羧酸的环状二硫键桥接肽——THR-123,在短短不到3小时的时间内就被迅速合成出来,且纯度达到了77%。相比之下,传统的室温合成方法通常需要长达20小时来合成包含两个二硫键的Conotoxin-SI。3而利用微波增强的固相肽合成技术(SPPS),在不到4小时内就制备出了纯度为67%的相应肽。引用1 Góngora-Benítez, M. Tulla-Puche, J. Albericio, F. Chem. Rev. 2014, 114 (2), 901–926.2 Adessi, C. Soto, C. Curr. Med. Chem. 2002, 9 (9), 963–978.3 Postma, T. M. Albericio, F. Org. Lett. 2013, 15 (3), 616–619.4 Sugimoto, H. LeBleu, V. S. Bosukonda, D. Keck, P. Taduri, G. Bechtel, W. Okada, H. Carlson, W. Bey, P. Rusckowski, M. Tampe, B. Tampe, D. Kanasaki, K. Zeisberg, M. Kalluri, R. Kalluri, R. Nat. Med. 2012, 18 (3), 396–404.5 Azam, L. McIntosh, J. M. Acta Pharmacol. Sin. 2009, 30 (6), 771–783.6 CEM Application Note (AP0124) - “CarboMAX - Enhanced Peptide Coupling at Elevated Temperature.”
  • 刘淑莹研究员:利用MALDI-MS研究含有二硫键的蛋白质和多肽问题
    仪器信息网讯,2009年11月7日,由中国质谱学会有机质谱专业委员会与中国分析测试协会联合举办的“2009年中国有机质谱年会”在北京成功召开,会议为期三天,出席会议人数达300人。仪器信息网作为特邀媒体也应邀参加。   此次质谱年会为与会代表准备了丰富的报告内容,内容涉及生命科学、医学、药学、环境科学、食品安全、毒物分析中的质谱应用研究以及质谱仪器研发的新技术、新进展等。仪器信息网将进行系列报道。   中科院长春应化所的刘淑莹研究员选取了含有二硫键的蛋白质和多肽为研究对象,详细研究了其测定分析的问题。二硫键是一种常见的蛋白质翻译后的修饰,文献报道的研究方法有:NMR、部分还原与烷基化、Edman降解与MS相结合(FAB、ESI-MS、MALDI-MS),但是NMR方法需要相当多的被拆分物,部分还原与烷基化需要耗费相当长的时间,因此课题组选择Edman降解与MS相结合中的MALDI-MS方法进行研究。 中科院长春应化所的刘淑莹研究员   课题组利用MALDI-MS研究了胰岛素、β2-微球和溶菌酶的二硫键断裂,发现MALDI线性和反射模式下均观察到了二硫键的快速裂解,并且这些裂解碎片是在气相中产生的,而不是来源于样品制备时在液相中的分解。在上述研究的基础上,课题组建立含有二硫键蛋白/多肽的新方法——还原后巯基与特定基质加成反应。实验中发现了样品与某些基质发生了加合反应,并进一步研究了基质、pH等对加合反应的影响,确定了其反应的机理,最后用于实际样品的研究。   最后,刘淑莹研究员与大家相约长春,邀请大家参加明年在长春举办的第三届世界华人质谱大会。
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