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$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Las secuencias individuales de seis fosforilasa b péptido las normas contenidas en la mezcla de péptidos PHO se muestran en la tabla 1, junto con sus tiempos de retención y sus precursores más abundantes en el HDMSE experimentan. El primer paso en el desarrollo de un ensayo MRM (HS) de alta selectividad es la adquisición de un conjunto de datos HDMSE establecer los tiempos de elución de cada péptido PHO, junto con su correspondiente mayoría precursor abundante y los tres fragmentos más abundantes. La figura 2 muestra los espectros HDMSE adquiridos para uno de los péptidos PHO (Pep 6) dispararon en la recopilación de infliximab. Después de establecer el 3 mejor "transiciones" (combinaciones de masas precursor y fragmento) para cada péptido, se realiza un experimento de Tof-MRM para encontrar la energía de colisión óptima para aprovechar al máximo las señales generadas para cada péptido. Los resultados del experimento de optimización de CE se resumen en la tabla 2. El ensayo final de capítulo-MRM (ver figura 4) conserva sólo los mejores «transición» para cada péptido y se utiliza para el análisis de las muestras inoculadas. Ejemplos de cromatogramas de HS-MRM generados para péptidos PHO 4 a través de todas las concentraciones investigadas se presentan en la figura 7. Cuatro curvas de calibración obtengan para cada siguiente péptido la integración de los picos de HS-MRM resaltado en la figura 7 se muestran en la figura 8. Además, la desviación de estándar relativa de pico zona, calculada en base a 4 replicar las inyecciones, se resume en 4 mesas que se muestra en la tabla 3.
| Péptido | Péptido | Retención de | Estados de carga |
| ID | Secuencia de | tiempo (min) | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 |
| | | | | | |
| Pep 1 | VLYPNDNFFEGK | 19.4 | 1442.6951 | 721.8512 | 481.5699 | 361.4292 |
| Pep 2 | TCAYTNHTVLPEALER | 16.0 | 1874.9065 | 937.9569 | 625.6404 | 469.4821 |
| Pep 3 | IGEEYISDLDQLRK | 18.9 | 1678.8646 | 839.9360 | 560.2931 | 420.4716 |
| Pep 4 | LLSYVDDEAFIR | 21.1 | 1440.7369 | 720.8721 | 480.9172 | 360.9397 |
| Pep 5 | LITAIGDVVNHDPVVGDR | 19.7 | 1890.0080 | 945.5076 | 630.6742 | 473.2574 |
| Pep 6 | VFADYEEYVK | 17.7 | 1262.5939 | 631.8006 | 421.5362 | 316.4039 |
Tabla 1. Normas PHO péptido contenidas en la mezcla de masa PREP tacon en la recopilación de infliximab. Tiempos de retención de péptido y sus precursores más abundantes (resaltados en negrita) se muestran en formato tabular.
| Péptido | Péptido | Retención de | Precursor de péptidos | Fragmento más abundantes iones/carga | Óptimo |
| ID | Secuencia de | tiempo (min) | carga y m/z | Tiempo de deriva (ms) | Me | II | III | CE (V) |
| Pep 2 | TCAYTNHTVLPEALER | 16.0 | 625.6404 (+ 3) | 6.2 | 714.3781 (+ 1) | 807.4177 (+ 2) | 827.4621 (+ 1) | 24 |
| Pep 4 | LLSYVDDEAFIR | 21.1 | 720.8721 (+ 2) | 7.5 | 865.4050 (+ 1) | 964.4734 (+ 1) | 1214.5688 (+ 1) | 22 |
| Pep 5 | LITAIGDVVNHDPVVGDR | 19.7 | 630.6742 (+ 3) | 6.3 | 642.3570 (+ 1) | 689.8391 (+ 2) | 832.4236 (+ 2) | 20 |
| Pep 6 | VFADYEEYVK | 17.7 | 631.8006 (+ 2) | 7.0 | 830.3931 (+ 1) | 945.4200 (+ 2) | 1016.4571 (+ 1) | 24 |
Tabla 2. Resultados del experimento de optimización de Tof-MRM: se indican los tres más abundantes fragmentos de cada péptido PHO cuantificada en este estudio, junto con la correspondiente energía de colisión optimizado.
| Conc | Cantidad | Pep 2 zonas de pico (tabla 3A) |
| (nM) | en la columna (fmoles) | Rep01 | Rep02 | Rep03 | Rep04 | Significa | RSD (%) |
| | | | | | | |
| 0.1 | 1 | 490 | 439 | 462 | 431 | 456 | 5.8 |
| 1 | 10 | 5121 | 4842 | 5198 | 4842 | 5001 | 3.7 |
| 10 | 100 | 63853 | 64279 | 66111 | 62509 | 64188 | 2.3 |
| 100 | 1000 | 612392 | 605553 | 613229 | 611004 | 610545 | 0.6 |
| | | | | | | |
| Conc | Cantidad | Pep 4 áreas de pico (tabla 3B) |
| (nM) | en la columna (fmoles) | Rep01 | Rep02 | Rep03 | Rep04 | Significa | RSD (%) |
| | | | | | | |
| 0.1 | 1 | 275 | 359 | 325 | 288 | 312 | 12.2 |
| 1 | 10 | 3559 | 3694 | 3287 | 3754 | 3574 | 5.8 |
| 10 | 100 | 45259 | 45775 | 42976 | 45548 | 44890 | 2.9 |
| 100 | 1000 | 459374 | 467927 | 436272 | 458994 | 455642 | 3.0 |
| | | | | | | |
| Conc | Cantidad | Pep a 5 áreas de pico (tabla 3) |
| (nM) | en la columna (fmoles) | Rep01 | Rep02 | Rep03 | Rep04 | Significa | RSD (%) |
| | | | | | | |
| 0.1 | 1 | 3194 | 3243 | 3202 | 3257 | 3224 | 1.0 |
| 1 | 10 | 31464 | 31150 | 31464 | 31433 | 31378 | 0.5 |
| 10 | 100 | 313638 | 320712 | 311943 | 311943 | 314559 | 1.3 |
| 100 | 1000 | 2845736 | 2840031 | 2882006 | 2864052 | 2857956 | 0,7 |
| | | | | | | |
| Conc | Cantidad | Pep 6 áreas de pico (cuadro 3D) |
| (nM) | en la columna (fmoles) | Rep01 | Rep02 | Rep03 | Rep04 | Significa | RSD (%) |
| | | | | | | |
| 0.1 | 1 | 490 | 583 | 440 | 440 | 488 | 13.8 |
| 1 | 10 | 6429 | 6429 | 6848 | 6623 | 6582 | 3.0 |
| 10 | 100 | 71295 | 70400 | 71563 | 70400 | 70915 | 0,9 |
| 100 | 1000 | 707640 | 707640 | 694461 | 729490 | 709808 | 2.0 |
Tabla 3. Tabla que contiene las áreas pico de cromatogramas de MRM capítulo grabado para 4 péptidos PHO (Pep 2, 4, 5 y 6) para cada inyección de LC/MS (16 carreras de LC/MS y 4 concentraciones probadas).
La desviación estándar relativa era mejor que 15% de los péptidos en el rango de concentración todo investigado.

Figura 1. Diagrama de flujo de trabajo que resume los tres pasos necesarios para configurar un método de adquisición capítulo MRM. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2. Ejemplo de datos HDMSE:
(A) de baja energía espectro mostrando el ion del precursor Pep 6. (B) espectro de fragmentación energía del mismo péptido, mostrando los 3 primeros más abundante fragmento iones (en círculo) seleccionados para la optimización de energía de colisión de Tof-MRM. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3. Experimentan de parámetros que se utilizan para configurar una optimización de Tof-MRM.
Para cada transición se probaron once energías de colisión (en el rango de 16 a 36 V). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4. Ejemplo del método final de capítulo-MRM.
Varios parámetros son necesarios para cada «transición», incluyendo el péptido precursor m/z, su estado de carga y tiempo de deriva de movilidad de iones, la m/z del ion más abundante del fragmento, la energía de colisión óptima y el tiempo de la adquisición de MS. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 5. Configuración utilizada por el método de procesamiento para el análisis del conjunto de datos de HS-MRM.
Cada péptido es controlada por un solo «transición» descrito por el péptido precursor m/z, cargar estado y esperar el tiempo de retención, junto con la m/z del fragmento más abundante y su estado de carga. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 6. Diagrama del espectrómetro de masas de movilidad de iones.
En el modo de adquisición capítulo-MRM, los precursores del péptido que está siendo cuantificado se separan de otros precursores de péptidos (interferencia) Co liberador en la célula de movilidad de iones, aislados por el cuadrupolo y fragmentado con una energía de colisión fija en el celda de colisión. La señal producida por los iones fragmento del péptido se realza mediante el ajuste de la frecuencia del empujador, y cuantificación del péptido se realiza mediante la resolución de alta MS (> 30.000) señales producidas por el ion del fragmento más intenso de cada péptido. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 7. Cromatogramas de MRM capítulo grabado para 4 péptidos PHO en 4 diferentes concentraciones que abarca 3 órdenes de magnitud (0.1, 1, 10 y 100 nM).
(A) pep 2 cromatogramas, cromatogramas (B) Pep 4, cromatogramas de Pep (C) 5 y 6 (D) Pep cromatogramas. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 8. Curvas de calibración para 4 péptidos PHO en 4 diferentes concentraciones (0.1, 1, 10 y 100 nM).
Las tablas debajo de cada curva muestran las áreas de cada pico (valores) registradas para cada inyección, mientras que la segunda columna de cada tabla muestra la desviación porcentual de la respuesta lineal esperada. (A) pep 2 calibración, calibración de 4 (B) Pep, Pep (C) 5 calibración y calibración (D) Pep 6. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.