Количественные LC-MS/MS результаты отображаются в виде Ион хроматограммы для всего Ион Хроматограмма (TIC) и извлечения ионов хроматограммы (EIC) конкретных химических переходов для измеряемых химических веществ (рис. 1). Интегрированный пик области химических перехода связано с составные изобилия и может быть использована для вычисления точные концентрации с использованием калибровочной кривой, нормированная на внутренний стандарт (рис. 2). Низкая или плоский ответ отдельных аналитов указывает, что диапазон калибровки находится вне диапазона линейной масс-спектрометр, или что инструмент требует калибровки и настройки. Бедные точность реплицирует указывает пример инъекций или несовместимым хроматографии, что требует изменения параметров LC.
Ненаправленные анализ с помощью полного сканирования MS1 дает тик для образцов (рис. 3), который позволяет для специальной поколения ЕИЦ для отдельных ионов (рис. 4). Любой момент хроматографического точка содержит сигналы для химических видов и при использовании с высоким разрешением масс-спектрометр, изотопный отпечатков пальцев соединения. Определение соединений из MS1 проверки осуществляется программно пик рудоразборка алгоритма, используя один из нескольких подходов38,,39-40. Пик сбора дает химические особенности с измеренной массы точной и время хроматографического удержания, а также массовых спектр Ион и площадь хроматографического пика. Обычно эта информация хранится в формате цифровой базы данных для дальнейшей обработки и фильтрации, но вложенные и взаимосвязанного характера данных может быть понято концептуально (рис. 5).
Особенность список фильтруется для соединений, встреча одним из нескольких критериев, которые будут отобраны для дальнейшего расследования. Первый и самый простой фильтрации дефектом массы (разница между точные массы компонента и его номинальной массы). ПФАС соединения имеют негативные массу дефектов (Рисунок 6) из-за их преобладание атомов фтора, а полифторированные соединения имеют положительный, но существенно меньше массы дефекты чем гомологичных органических материалов31,34 . Второй метод фильтрации шаг заключается в выявлении Гомологический ряд, содержащий повторяющийся единицы общих видов практических предложений, такие, как CF2 или CF2O., эти определения можно сделать с помощью Kendrick массы дефект участков17,36, или пакеты программного обеспечения таких как R nontarget пакет35 (рис. 7).
После фильтрации, назначение идентификационные данные на окончательный список весьма различной степени наблюдается и/или предварительно за / полифторированные видов может начаться. Точная масса обеспечивает сравнительно небольшой список потенциальных химических формул для сопоставления, но недостаточно для идентификации без добавления спектральных соответствия изотоп картины массовых спектр41. С высоким разрешением данные MS1 один или более предполагаемые химические формулы противопоставляется изотопный отпечатков пальцев массового спектра и забил (рис. 8). Формулы для сопоставления может генерироваться ab initio с использованием определенного пула атомов или могут быть получены из комбинации литературы сообщили соединений и содержимое одной или нескольких баз данных. Хозяева нас EPA химии приборной панели (https://comptox.epa.gov/dashboard/) постоянно обновляемый список соединений ПФАС выявленные Агентством, а также списки составитель других организаций, например сети Норман42.
Химические формулы могут быть далее подтверждены, и некоторые структурная информация может быть получил от МС/МС спектры (рис. 9). Кандидат структуры доступны из крупных химических баз данных как химия приборной панели EPA, Pubchem, CAS реестра и т.д. Предсказал спектров могут создаваться или приобретенных с помощью различных программ фрагментации и назначен,43 или МС/МС спектры могут быть интерпретированы вручную.
Пример матрицы данных доступны в дополнительной информации, содержащей весь особенность матрицы из десяти образцов (5 вверх, 5 вниз по течению) собраны вверх по течению и вниз по течению от точечного источника флуорхимических. Каждая строка представляет функцию химических с связанные хранения времени, нейтральной массы, массового спектра и изобилия сырья для каждого образца. (Дополнительные таблицы, лист 1). Первоначальный фильтрации (Справочная таблица, лист 2) для отрицательных дефект массы и статистической значимости в непарных t теста между вверх и вниз по течению уменьшает количество «интересных» химических особенностей ~ 120. Предсказал химические формулы были получены из Agilent IDBrowser и поиск против EPA приборной панели Comptox химических веществ, который вернулся матчи (Справочная таблица, лист 3) возможно. «Топ хит» для каждого химическая формула, основанная на данных источников37 был назначен (Справочная таблица, лист 4). Обратите внимание, что более половины из оставшихся функций не имеют высокое качество совпадения. Выявленные особенности с совпадений может быть результатом формирования в исходном фрагментация/аддукт, бедные формула уступки, или выявление PFASs не найден в исходной базе данных. Интерпретация спектров сырья с целью проверки назначения выходит за рамки этой рукописи, но более подробную информацию можно найти в работах цитируется15,,3031,44, 45.
| ID | Имя образца | Тип образца | STD Conc | Во флаконе | LC метод | MS-метод |
| 1 | DB_001 | Пустой | | 1: A, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 2 | DB_002 | Пустой | | 1: A, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 3 | DB_003 | Пустой | | 1: A, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 4 | DB_004 | Пустой | | 1: A, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 5 | DB_005 | Пустой | | 1: A, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 6 | FB | Пустой | | 1: A, 2 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 7 | 10 std | Стандарт | 10 | 1: A, 3 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 8 | 25 std | Стандарт | 25 | 1: A, 4 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 9 | 50 std | Стандарт | 50 | 1: A, 5 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 10 | 100 std | Стандарт | 100 | 1: A, 6 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 11 | 250 std | Стандарт | 250 | 1: A, 7 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 12 | 500 std | Стандарт | 500 | 1: A, 8 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 13 | 750 std | Стандарт | 750 | 1: B, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 14 | 1000 std | Стандарт | 1000 | 1: B, 2 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 15 | DB_006 | Пустой | | 1: B, 3 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 16 | SB_DUP1 | Аналита | | 1, 4: B | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 17 | SB_DUP2 | Аналита | | 1: B, 5 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 18 | SW сайт 03 | Аналита | | 1: B, 6 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 19 | SW сайта 16 | Аналита | | 1: B, 7 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 20 | SW сайт 30 | Аналита | | 1: B, 8 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 21 | DB_007 | Аналита | | 1:, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 22 | SW сайта 19 | Аналита | | 1, 2: | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 23 | SW сайт 48 | Аналита | | 1:, 3 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 24 | SW сайт 49 | Аналита | | 1, 4: | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 25 | SW сайт 05 | Аналита | | 1, 5: | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 26 | SW сайт 47 | Пустой | | 1:, 6 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 27 | DB_008 | Аналита | | 1:, 7 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 28 | SW сайта 19_DUP | Аналита | | 1:, 8 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 29 | SW сайта 20 | Аналита | | 1: D, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 30 | SW сайта 21 | Аналита | | 1, 2: D | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 31 | SW сайта 46 | Аналита | | 1, 3: D | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 32 | SW сайт 47 | Аналита | | 1, 4: D | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 33 | DB_009 | Пустой | | 1, 5: D | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 28 | SW сайт 32 | Аналита | | 1, 6: D | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 29 | SW сайт 50 | Аналита | | 1: D, 7 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 30 | SW сайт 25 | Аналита | | 1: D, 8 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 31 | SW сайта 21_DUP | Аналита | | ДЕФЛЕКТОР, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 32 | SW сайт 52 | Аналита | | ДЕФЛЕКТОР, 2 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 33 | DB_010 | Пустой | | ДЕФЛЕКТОР, 3 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 34 | FB | Пустой | | 1: A, 2 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 35 | 10 std | Стандарт | 10 | 1: A, 3 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 36 | 25 std | Стандарт | 25 | 1: A, 4 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 37 | 50 std | Стандарт | 50 | 1: A, 5 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 38 | 100 std | Стандарт | 100 | 1: A, 6 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 39 | 250 std | Стандарт | 250 | 1: A, 7 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 40 | 500 std | Стандарт | 500 | 1: A, 8 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 41 | 750 std | Стандарт | 750 | 1: B, 1 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 42 | 1000 std | Стандарт | 1000 | 1: B, 2 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 43 | DB_011 | Пустой | | 1: B, 2 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
| 44 | DB_012 | Пустой | | ДЕФЛЕКТОР, 4 | ПФАС град 400uL мин - 9 запуска | PFCMXA + HFPO-DA МС/МС - 9 мин |
Таблица 1: Пример рабочего списка целевых анализа и количественный ПФАС с использованием LC-MS/MS
Время (мин) 0 | % A (Ацетат аммония 2,5 мм в 5% метанола) 90 | % B (2,5 мм аммония ацетат в 95% метанола) 10 |
| 5 | 15 | 85 |
| 5.1 | 0 | 100 |
| 7 | 0 | 100 |
| 7.1 | 90 | 10 |
| 9 | 90 | 10 |
Таблица 2: Пример Градиент для разделения LC в Целевой анализ
| Капилярные напряжение (кв) | 1.97 |
| Конус напряжение (V) | 15 |
| Экстрактор напряжение (V) | 3 |
| RF объектив (V) | 0,3 |
| Источник Temp | 150 |
| Desolvation темп | 40 |
| Desolvation газовый поток (Л/ч) | 300 |
| Конус потока газа (Л/ч) | 2 |
Таблица 3: Параметры источник ионизации для целенаправленного анализа
| CMP | Предшественник | Продукта | Время пребывания | Конус напряжение (V) | Энергия столкновения (eV) |
| PFBA | 212.80 | 168.75 | 0.01 | 15 | 10 |
| 13C 4-PFBA- | 216.80 | 171.75 | 0.01 | 15 | 10 |
| PFPeA | 262.85 | 218.75 | 0.01 | 15 | 9 |
| ПФБС ° 1 | 298.70 | 79.90 | 0.01 | 40 | 30 |
| ПФБС ° 2 | 298.70 | 98.80 | 0.01 | 40 | 28 |
| PFHxA ° 1 | 312.70 | 118.70 | 0.01 | 13 | 21 |
| PFHxA ° 2 | 312.70 | 268.70 | 0.01 | 13 | 10 |
| 13C 2-PFHxA- | 314.75 | 269.75 | 0.01 | 13 | 9 |
| HFPO-DA 1° | 329.16 | 168.90 | 0.01 | 10 | 12 |
| HFPO-DA 2° | 329.16 | 284.90 | 0.01 | 10 | 6 |
| HFPO-ДА-1° | 332.16 | 168.90 | 0.01 | 10 | 12 |
| HFPO-ДА-2° | 332.16 | 286.90 | 0.01 | 10 | 6 |
| PFHpA ° 1 | 362.65 | 168.65 | 0.01 | 14 | 17 |
| PFHpA ° 2 | 362.65 | 318.70 | 0.01 | 14 | 10 |
| PFHxS ° 1 | 398.65 | 79.90 | 0.01 | 50 | 38 |
| PFHxS ° 2 | 398.65 | 98.80 | 0.01 | 50 | 32 |
| 13C 4-PFHxS- | 402.65 | 83,90 | 0.01 | 50 | 38 |
| PFOA ° 1 | 412.60 | 168.70 | 0.01 | 15 | 18 |
| PFOA ° 2 | 412.60 | 368.65 | 0.01 | 15 | 11 |
| 13C 4-PFOA ЯВЛЯЕТСЯ | 416.75 | 371.70 | 0.01 | 15 | 11 |
| PFNA ° 1 | 462.60 | 218.75 | 0.01 | 15 | 17 |
| PFNA ° 2 | 462.60 | 418.60 | 0.01 | 15 | 11 |
| PFNA — | 467.60 | 422.60 | 0.01 | 15 | 11 |
| ПФОС ° 1 | 498.65 | 79.90 | 0.01 | 60 | 48 |
| ПФОС ° 2 | 498.65 | 98.80 | 0.01 | 60 | 38 |
| 13C 4-ПФОС | 502.60 | 79.70 | 0.01 | 60 | 48 |
| PFDA ° 1 | 512.60 | 218.75 | 0.01 | 16 | 18 |
| PFDA ° 2 | 512.60 | 468.55 | 0.01 | 16 | 12 |
| 13C 2 - PFDA ЯВЛЯЕТСЯ | 514.60 | 469.55 | 0.01 | 16 | 12 |
Таблица 4: Пример перехода таблица и МС/МС параметры для содержимого административным-MXA, наряду с HFPO-DA
Время (мин) | % A (Ацетат аммония 2,5 мм в 5% метанола) | % B (2,5 мм аммония ацетат в 95% метанола) |
| 0 | 90 | 10 |
| 0.5 | 90 | 10 |
| 3 | 50 | 50 |
| 3.5 | 50 | 50 |
| 5.5 | 40 | 60 |
| 6 | 40 | 60 |
| 7 | 0 | 100 |
| 11 | 0 | 100 |
Таблица 5: Пример Градиент для разделения LC-Целевой анализ
| Profinder параметра | Значение параметра |
| Пик добычи высота фильтра | 800 графов |
| Разрешенные Ion(s) | -H / + H |
| Функция извлечения изотоп модель | Общие органические молекулы |
| Позволяет государствам заряда | 2 - Ян |
| Подворье пороговое количество ионов | Два или более ионов |
| Выравнивание RT толерантности | 0.40 мин + 0.0% |
| Выравнивания массы толерантности | 20.00 ppm + 2.0mDa |
| После обработки абсолютная высота фильтра | > = 10000 счетчиков в одном образце |
| MFE Оценка фильтр обработки | > = 75 в одном образце |
| Пик интеграции алгоритм | Гибкой 2 |
| Пик интеграции высота фильтра | > = 5000 пунктов |
| Найти, Ион абсолютная высота фильтра | > = 7500 счетчиков в одном образце |
| Найти, Ион Оценка фильтра | > = 50,00 в одном образце |
Таблица 6: Молекулярные функция извлечения и выравнивание настройки для Profinder программного обеспечения. Все частные значения сохранили свои параметры по умолчанию для обработки данных.
| Ион изобилие порог | Особенность пороги | Реплицировать порог (n = 5) | Во время выполнения | Особенности | Перевал реплицировать порог | Пройти порог CV | Особенности до 90% ИТК |
| 1 x S/N | 2000 года | Нет | 8.15 | 987 | 505 | 421 | 91 |
| 2 x S/N | 5000 | Нет | 5.02 | 707 | 357 | 313 | 93 |
| 3 x S/N | 10000 | Нет | 2.3 | 308 | 249 | 230 | 93 |
| 1 x S/N | 2000 года | 100% | 3.3 | 603 | 339 | 297 | 92 |
| 2 x S/N | 35000 | 100% | 1.58 | 310 | 248 | 229 | 93 |
| 3 x S/N | 10000 | 100% | 1.45 | 202 | 190 | 182 | 92 |
Таблица 7: Сравнение образца время обработки и идентификации химических компонентов для различных функций извлечения порогов.

Рисунок 1 : Всего Хроматограмма Ион и извлечения ионов хроматограммы для подмножества стандартов эфира перфторированные. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2 : Представитель калибровочные кривые для соединений демонстрируют снижение качества аналитической кривой строительства. Левая панель показывает высокое качество калибровки; Средняя группа указывает соединение с бедными точности через подготовку дубликаты, особенно в более высоких концентрациях; Правой панели указывает кривой с плохой точность и низкий линейный динамический диапазон, что приводит к плоский ответ на высоком конце диапазона калибровка и не обнаруженный сигнал на нижнем конце. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3 : Обложил всего Ион хроматограммы (ИТК) для поверхностных вод извлекает собраны вверх и вниз по течению от флуорхимических производства сайта. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4 : Извлеченные Ион хроматограммы (EIC) для всех определенных химических компонентов из образца поверхностных вод, содержащих несколько классов флуорхимических. Каждый химический трассировки является другой цвет для дифференциации. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5 : Концептуальная схема сырья и предсказал информации для химических компонентов, определены как Гексафторпропилен оксид димер кислоты (HFPO-DA). Химические компоненты компилируются из программного обеспечения извлечения исходных данных из MS измерений и содержат хроматографического (например, время удерживания (RT)) и массового спектрометрирования информации. Предсказал формула, структуры и химического тождества создаются из сырых измерений данных для каждой функции. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6 : Сюжет дефект массы для химических компонентов, определенных в производство устья (красная, слева) и ссылка поверхностных вод (синяя, справа). Фторированные соединения попадают вблизи и ниже пунктирной нулевой линии. Обратите внимание, стойких серии PFOA/ПФОС в образце фоновой поверхности воды (справа). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 7 : Масса против дефект массы участок для неопознанных химических компонентов из образца поверхности воды с гомологичных рядов выявлены и обозначены nontarget пакет Р. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 8 : Масса спектр неизвестных химических особенностей с предсказал изотопный интенсивности трех возможных химическая формула с же monoisotopic Массачусетс Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 9 : Фрагментация спектра эфира перфторированные соединения с аннотацией фрагмент пиков. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 10 : Графическое представление фильтрацию порогов. Слева направо, Ион изобилие порог для массового спектры химических компонентов есть изобилие порог для извлечения хроматографического функций и реплицировать порог для функция частота обнаружения в трех экземплярах инъекции эксперимент. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.