Een methode wordt beschreven om biochemische markers van neonatale hypoxie-ischemie te meten. De aanpak maakt gebruik van hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC) en gaschromatografie-massaspectrometrie (GC / MS).
Een abonnement op JoVE is vereist om deze inhoud te bekijken. Log in of start vandaag met uw gratis proefperiode.
Methodenartikel
Een methode wordt beschreven om biochemische markers van neonatale hypoxie-ischemie te meten. De aanpak maakt gebruik van hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC) en gaschromatografie-massaspectrometrie (GC / MS).
Neonatale hypoxie ischemie wordt gekenmerkt door onvoldoende bloeddoorstroming van een weefsel of een systemische gebrek aan zuurstof. Deze voorwaarde wordt gedacht dat oorzaak / goed gedocumenteerd neonatale neurologische aandoeningen, waaronder bijzondere waardeverminderingen 1-3 verergeren. Verminderde productie van adenosine trifosfaat optreedt als gevolg van een gebrek aan oxidatieve fosforylering. Ter compensatie van deze energie verstoken status moleculen die bestaan uit hoge energie-fosfaat obligaties zijn afgebroken 2. Dit leidt tot verhoogde niveaus van adenosine, die wordt vervolgens afgebroken tot inosine, hypoxanthine, xanthine, en uiteindelijk naar urinezuur. De laatste twee stappen in dit proces degradatie worden uitgevoerd door xanthine oxidoreductase. Dit enzym bestaat in de vorm van xanthine dehydrogenase onder normoxische omstandigheden, maar wordt omgezet in xanthine-oxidase (XO) onder hypoxie-reperfusie omstandigheden 4, 5. In tegenstelling tot xanthine dehydrogenase, XO genereert waterstofperoxide als een bijproduct van purine degradatie 4, 6. Deze waterstof-peroxide in combinatie met andere reactive oxygen species (ROS) geproduceerd tijdens hypoxie, oxideert urinezuur te vormen allantoïne en reageert met lipide membranen te genereren malondialdehyde (MDA) 7-9. De meeste zoogdieren, de mens uitgezonderd, bezitten het enzym uricase, die zet urinezuur naar allantoïne. Bij de mens kan echter allantoïne alleen worden gevormd door ROS-gemedieerde oxidatie van urinezuur. Vanwege dit, is allantoïne beschouwd als een marker van oxidatieve stress bij mensen te zijn, maar niet in de zoogdieren die uricase hebben.
We beschrijven methoden gebruik hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC) en gaschromatografie massaspectrometrie (GCMS) om biochemische markers van neonatale hypoxie ischemie te meten. Menselijk bloed wordt gebruikt voor de meeste tests. Dierlijk bloed kan ook worden gebruikt met erkenning van het potentieel voor uricase gegenereerde allantoïne. Purine metabolieten waren gekoppeld aan hypoxie al in 1963 en de betrouwbaarheid van hypoxanthine, xanthine, en urinezuur als biochemische indicatoren van de neonatale hypoxie werd gevalideerd door verschillende onderzoekers 10-13. De HPLC-methode wordt gebruikt voor de kwantificering van purine verbindingen is snel, betrouwbaar en reproduceerbaar zijn. De GC / MS methode die wordt gebruikt voor de kwantificering van allantoïne, een relatief nieuwe marker van oxidatieve stress, werd aangepast van Gruber et al. 7. Deze methode vermijdt bepaalde artefacten en vereist lage volumes van het monster. Methoden die worden gebruikt voor de synthese van MMDA werden elders 14 beschreven, 15. GC / MS kwantificering van de MDA was aangepast van Paroni et al.. en Cighetti et al.. 16, 17. Xanthine oxidase activiteit werd gemeten door middel van HPLC door het kwantificeren van de omzetting van pterine aan isoxanthopterin 18. Deze aanpak bleek voldoende gevoelig en reproduceerbaar.
1. Sample Verzamelen en verwerken
2. Voorbereiden interne standaard, 2-aminopurine (2-AP), voor Purine en XO-analyse
Vergelijking 1: 
Vergelijking 2: 
3. HPLC Meting van Purines
| Tijd | Flow (ml / min) | % A | % B | % C | |
| 1 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 100,0 | |
| 2 | 16,00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 100,0 |
| 3 | 17,00 | 1.00 | 100,0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 22,00 | 1.00 | 100,0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 27,00 | 1.00 | 0.0 | 100,0 | 0.0 |
| 6 | 32,00 | 1.00 | 0.0 | 100,0 | 0.0 |
| 7 | 33,00 | 1.00 | 100,0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 38,00 | 1.00 | 100,0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 39,00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 100,0 |
| 10 | 45,00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 100,0 |
Tabel 1. Oplosmiddel veranderingen voor HPLC meting van purine verbindingen.
| Retentie Tijd * | Waargenomen λ max * | Gerapporteerde λ max 19 | Gerapporteerde ε max 19 | |
| Urine-Zuur | ~ 3,5 min | 288 | 283 [2] | 11.500 [2] |
| Hypoxanthine | ~ 7,0 min | 248 | 248 [1] | 10.800 [1] |
| Xanthine | ~ 9,5 min | 267 | 267 [2] | 10.200 [2] |
| 2-aminopurine | ~ 12,5 min | 305 | 314 [2] | 4000 [2] |
Tabel 2. Typische retentietijden en λ max voor purines en de interne standaard. * Bepaald op HPLC met behulp van isocratische 50 mM ammoniumformiaat buffer (pH 5,5) met een debiet van 1mL/min. pH-waarde is in [].
4. GC / MS Meting van Allantoin
5. Voorbereiden interne standaard, Methyl malondialdehyde (MMDA), voor MDA Analyse
6. GC / MS Meting van MDA
7. HPLC Meting van xanthine-oxidase
8. Representatieve resultaten:
Een voorbeeld van de HPLC-kwantificering van purine-verbindingen wordt weergegeven in figuur 1A. De specifieke retentietijden en de emissie golflengtes van hypoxanthine, xanthine, en urinezuur toestaan dat de gelijktijdige kwantificering van purine verbindingen (tabel 2). Als de test goed wordt uitgevoerd, zal de verbindingen goed zijn afgescheiden en de piek vorm wordt scherp en unimodale. Deze pieken worden vervolgens omgezet in concentraties, bereik weergegeven in tabel 3, door het gebruik van standaard curves. Omdat de steekproef verwerking voor deze test is minimaal, zou de enige steekproef op basis van problemen die zich kunnen voordoen zijn het lyseren van de rode bloedcellen. Als de rode bloedcellen lyseren voordat de monsters worden gecentrifugeerd, zal het plasma te nemen op een oranje / rode kleur en kunnen niet worden gebruikt voor het evalueren van hypoxische ischemie. De andere problemen die zich kunnen voordoen bij het meten van purines heeft betrekking op de HPLC-systeem en de kolom (figuur 1B). Als er luchtbellen in het HPLC-systeem de retentietijden zal verschuiven en de HPLC druk zal enorm fluctueren. Als de bewaker cartridge moet worden vervangen, zal de druk toenemen en de pieken zullen verbreden en wordt bi-of tri-modale.
| Hypoxanthine (uM) | Xanthine (uM) | Urinezuur (uM) | Xanthine-oxidase ((nmol product) / min) | Malondialdehyde (uM) | Allantoïne (uM) | |
| Term Normoxic | 1.13-19.3 (64) | 0.02-3.69 (61) | 107.20-726.12 (63) | 2.47x10 -6 - 3.92x10 -3 (20) | 0.44-3.76 (53) | NA |
| Term Respiratory Distress | 1.78-12.59 (27) | 0.07-11.8 (24) | 225.40-653.32 (27) | 0 - 1.03x10 -5 (8) | 0.82-2.73 (24) | NA |
| Term Hypoxische | 0.38-31.80 (13) | 0.11-2.88 (13) | 235.65-1348.13 (13) | 1.20x10 -5 -236,44 (9) | 0.95-2.15 (7) | NA |
| Premature Normoxic | 1.54-4.39 (9) | 0.03-1.77 (9) | 178.92-593.49 (9) | 2.46x10 -5 - 5.44x10 -4 (2) | 0.95-2.74 (8) | 2.30-5.26 (67) |
| Premature Respiratory Distress | 3.04-8.04 (2) | NA | 327.56-365.11 (2) | NA | 2.40-3.46 (3) | NA |
Min-Max (n)
Tabel 3. Vertegenwoordiger bereiken voor purines, xanthine-oxidase, malondialdehyde, en allantoïne.
Een voorbeeld van de GC / MS kwantificering van Allantoïne is weergegeven in figuur 2. Omdat de massa van derivitized allantoïne en derivitized zware allantoïne bekend is, selecteer ion modus kan worden gebruikt om deze verbindingen op de massa-spec te identificeren. Als de test is dit juist gebeurt, zal twee pieken worden waargenomen op dezelfde retentietijd. Die overeenkomt met allantoïne (398,00 m / z) en de andere om zware allantoïne (400,00 m / z). Deze pieken worden vervolgens omgezet in concentraties, bereik weergegeven in tabel 3, door het gebruik van een standaard curve. Als de test is niet goed uitgevoerd, en de monsters waren niet goed derivitized, kan het pieken niet aanwezig of niet kwantitatief representatief zijn. Nogmaals, als de rode bloedcellen gelyseerd het plasma kan niet worden gebruikt om oxidatieve stress te evalueren in neonatale hypoxische ischemie.
De resultaten voor de kwantificering van de MDA zijn vergelijkbaar met die voor allantoïne met de uitzondering dat de twee pieken worden waargenomen bij de verschillende retentietijden. Op ~ 3,5 minuten retentietijd, een 144,00 m / z piek voor MDA en op ~ 4 minuten retentietijd, een 158,00 m / z piek voor MMDA is waargenomen (Figuur 3). Deze pieken worden vervolgens omgezet in concentraties, bereik weergegeven in tabel 3, door het gebruik van een standaard curve. Als de test is verkeerd uitgevoerd, of de monsterneming niet correct derivitized mag geen pieken worden waargenomen bij de selectie voor 144.00m / z en 158.00m / z. Opgemerkt moet worden datals er een overmaat aan lipiden in het plasma van de bolus oraal of intraveneuze voedingen lipide toediening, de plasma nemen op een melkachtig uiterlijk en kan niet worden gebruikt om oxidatieve stress te evalueren in neonatale hypoxische ischemie.
Een voorbeeld van de HPLC-kwantificering van xanthine-oxidase functie wordt weergegeven in figuur 4. Als de test goed is uitgevoerd, moeten drie pieken worden waargenomen met de tl-detector, een voor pterine, een voor isoxanthopterin, en een voor 2-AP. Deze pieken worden vervolgens omgezet in concentraties, bereik weergegeven in tabel 3, door het gebruik van een standaard curve. Er moet ook een piek die overeenkomt met isoxanthopterin en 2-AP op het spectrum gegenereerd uit de PDA detector. Als de enzymactiviteit afwezig is, zal de piek van isoxanthopterin niet te zien. Omdat deze test meet werking van enzymen, herhaald invriezen en ontdooien van de steekproef kan een andere.


Figuur 1. HPLC spectrum voor de identificatie van purine verbindingen. A). Representatieve resultaten als de test werd correct uitgevoerd. B). representatieve resultaten als er een probleem met de HPLC, kolom of guard cartridge.

Figuur 2. GC / MS spectrum voor de kwantificering van allantoïne. De piek bij ion 398,00 m / z komt overeen met allantoïne. De piek bij ion 400,00 m / z komt overeen met zware allantoïne.

Figuur 3. GC / MS spectrum voor de kwantificering van MDA. De piek bij ion 144,00 m / z komt overeen met MDA. De piek bij ion 158,00 m / z komt overeen met MMDA.

Figuur 4. HPLC spectrum voor het meten van de XO-activiteit. A) Representatieve resultaten voor de 0 min incubatietijd en B) representatieve resultaten voor de 4 uur incubatie tijd. Let op de hogere isoxanthopterine piek (op ~ 17 min) voor de 4 uur incubatie tijd. In de fluorescentie spectrum, 2-AP elueert eerst op ~ 5min en pterine elueert volgende aan ~ 10min.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
De methoden die hier beschreven staat de evaluatie van de neonatale hypoxie ischemie. Dit protocol combineert de metingen van markers van energie (ATP) deprivatie, oxidatieve stress, oxidatieve schade, en de enzymactiviteit te verkrijgen een algemene biochemische beeld van de aanwezigheid of zelfs de mate van hypoxische ischemie. Ondanks het nut van deze methode, zijn er mogelijke beperkingen. Ten eerste duurt het ongeveer 1-2 ml bloed om genoeg plasma te verzamelen om alle testen uit te voeren. Dit zal geen probleem zi...
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Geen belangenconflicten verklaard.
Dit werk wordt gefinancierd door National Institutes of Health R01 NR011209-03
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Naam van het serum | Vennootschap | Catalogus nummer | Commentaar (optioneel) |
| 6 ml K3E EDTA K3 tube | Fisher Scientific | 2204061 | |
| 5702R centrifuge | Fisher Scientific | 05413319 | Met 13 & 16MM adapter |
| 1,5 ml microcentrifugebuis | USA Wetenschappelijke | 1615-5599 | |
| 2-aminopurine | Sigma-Aldrich | A3509 | |
| Varian Cary 100 spectrofotometer | Agilant Technologies | 0010071500 | |
| Savant SpeedVac | Thermo Scientific | SC210A-115 | |
| Micron centrifugaal filter-apparaat | Fisher Scientific | UFC501596 | |
| Supelcosil LC-18-S Column | Sigma-Aldrich | 58931 | |
| Supelcosil LC-18-S Supelguard cartridge en houder | Sigma-Aldrich | 59629 | |
| HPLC | Waters | ||
| GCMS Vial | Fisher Scientific | 03376607 | |
| DL-Allantoïne-5 -13 C; 1 -15 N | CDN Isotopen | M-2307 | Lot # L340P9 |
| MTBSTFA | Thermo Scientific | 48920 | |
| Pyridine | Sigma-Aldrich | 270970 | |
| 5973E GC / MSD | Agilent Technologies | G7021A | Part # voor 5975E GC / MS |
| 3-Ethoxymethacrolein | Sigma-Aldrich | 232548 | |
| Natriumhydroxide | Sigma-Aldrich | S5881 | |
| Dichloormethaan | Sigma-Aldrich | 270997 | |
| Benzine | Sigma-Aldrich | 401765 | |
| Diisopropylether | Sigma-Aldrich | 38270 | |
| BHT | Sigma-Aldrich | B1378 | |
| Ethanol | Sigma-Aldrich | 459844 | |
| Fenylhydrazine | Sigma-Aldrich | P26252 |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.