-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Chemistry
Стандартизированная идентификация структуры соединений в тибетской медицине с использованием масс...
Стандартизированная идентификация структуры соединений в тибетской медицине с использованием масс...
JoVE Journal
Chemistry
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Chemistry
Standardized Identification of Compound Structure in Tibetan Medicine Using Ion Trap Mass Spectrometry and Multiple-Stage Fragmentation Analysis

Стандартизированная идентификация структуры соединений в тибетской медицине с использованием масс-спектрометрии ионных ловушек и многоступенчатого фрагментационного анализа

Full Text
1,257 Views
09:24 min
March 17, 2023

DOI: 10.3791/65054-v

Xing Fu1, Yuan Pan1, Yili Wang1, Zhaoqing Pei1, Binjie Xu1, Jing Zhang2, Jinsong Su1

1State Key Laboratory of Southwestern Chinese Medicine Resources, Innovative Institute of Chinese Medicine and Pharmacy,Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, 2School of Ethnic Medicine,Chengdu University of Traditional Chinese Medicine

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Здесь мы описываем общий протокол и дизайн, которые могут быть применены для идентификации следовых количеств и второстепенных компонентов в сложных составах натуральных продуктов (матрицах) в тибетской медицине.

Этот метод может помочь исследователям проанализировать структуру соединений тибетской медицины, особенно компонентов дерева. Это может дать представление о качественном изучении содержания соединения в натуральной медицине. Основное преимущество данной методики заключается в том, что точность полученной в этом случае составной структуры выше, чем у базы данных.

Этот метод может быть использован при анализе структуры метаболических промежуточных продуктов в мочевом пузыре или моче. Для начала тибетская медицина Abelmoschus manihot's пробы подготовила образцы. Точно взвесьте один грамм AMS и поместите его в коническую колбу, содержащую 30 миллилитров 80% метанола.

Используя ультразвуковой аппарат для ультразвуковой ванны с частотой 40 килогерц, выполните экстракцию смеси в течение 30 минут при температуре 25 градусов по Цельсию. Затем центрифугируйте образец при 14 000 г в течение пяти минут. Подготовьте инъекционный шприц и органический микропористый мембранный фильтр размером 0,22 микрона, а также отфильтруйте надосадочную жидкость в двухмиллилитровую бутылку для образцов.

После включения выключателя вакуумного насоса откройте главный клапан баллона с аргоном вместе с клапаном парциального давления и отрегулируйте давление примерно до 0,3 мегапаскаля. Затем откройте азотный клапан. Запустите управляющее программное обеспечение масс-спектрометрии или MS.

Нажмите «Источник ESI с подогревом» на панели программного обеспечения и установите параметры MS, включая температуру нагревателя, расход газа, напряжение распыления для положительного и отрицательного режимов и температуру капилляров. Нажмите кнопку «Применить», чтобы активировать источник ионов для жидкостной хроматографии или LC.Подготовьте подвижные фазы A и B, используя 0,1% муравьиной кислоты в водном растворе в чистом ацетонитриле соответственно. Дегазируйте их в ультразвуковой ванне на частоте 40 килогерц в течение не менее 15 минут, прежде чем подключать растворы к жидкостным каналам A и B соответственно.

Приготовьте раствор метанольной воды в соотношении 1:9 по объему, затем вручную залейте его в бутылки с очищаемой жидкостью насоса и инжектора. После запуска управляющего программного обеспечения LC-MS нажмите Direct Control, чтобы открыть панель управления LC. Откройте продувочный клапан против часовой стрелки на модуле насоса.

Нажмите «Дополнительная опция», чтобы открыть настройку насоса и установить параметры продувки на уровне пяти миллилитров в минуту в течение трех минут. Нажмите «Очистка», чтобы начать удаление пузырьков. После этого закройте продувочный клапан.

Затем нажмите «Основной шприц», чтобы промыть шприц в течение трех циклов, «Буферная петля для стирки», чтобы промыть петлю в течение одного цикла, и «Игла для внешней стирки», чтобы промыть иглу в течение одного цикла. Поместите бутылку с образцом в пробоотборник. Нажмите «Настройка инструмента», чтобы открыть окно редактирования метода, и нажмите «Создать», чтобы создать новый метод инструмента LC-MS.

Установите общее время выполнения метода и установите предел давления. Общий расход, градиент потока, температура образца, температура колонны и дельта температуры готовности в окне редактирования метода. Для метода MS выберите тип эксперимента General MS или MSn.

Введите значения времени захвата, полярности, диапазона масс, номера значения отклонения и продолжительности. Нажмите «Сохранить», чтобы настроить параметры в качестве инструментального метода. Нажмите «Настройка последовательности», чтобы открыть таблицу последовательности, в которой введите информацию о типе образца, файле, имени, пути, идентификаторе образца, методе прибора, положении и объеме впрыска.

Запишите таблицу последовательностей, нажав кнопку «Сохранить», затем выполните настройки и инициируйте сбор MS. Чтобы загрузить данные MS в программное обеспечение для обработки данных, дважды щелкните необработанный файл в проводнике. В базовой пиковой хроматограмме BPI выберите максимальную площадь под кривой или AUC, щелкнув и перетащив мышь.

Соответствующий спектр MS будет отображаться в том же окне. Выберите ион-мишень для следующего анализа МС/МС. Снова откройте окно редактирования метода и в таблице настроек MSn установите m/z целевого иона на один десятичный знак в столбце «Родительская масса».

Затем выберите режим столкновения и введите энергию столкновения или значение CE. Установите диапазон сканирования MS/MS. Нажмите «Сохранить», чтобы записать метод MS и ввести новое имя файла в таблицу последовательностей.

Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать приобретение MS/MS. После завершения сбора дважды щелкните необработанный файл в проводнике, чтобы загрузить необработанный файл MS / MS в программное обеспечение для обработки данных. Определите самый сильный фрагментный ион в спектре и введите его значение m/z в список методов MSn.

В таблице настроек MSn задайте параметры MS3, включая режим столкновения, значение CE и диапазон сканирования. Снова нажмите «Сохранить», чтобы записать метод MS и ввести новое имя файла в таблицу последовательностей. Нажмите кнопку Пуск, чтобы начать получение MS3.

Как было показано ранее, дважды щелкните необработанный файл в проводнике, чтобы загрузить необработанный файл MS3 в программное обеспечение для обработки данных, и повторите шаги, чтобы получить спектр MS4. Чтобы проанализировать данные, дважды щелкните необработанные файлы, чтобы открыть все масс-спектры от MS до MSn. Вручную рассчитайте значения разницы m/z между ионом и соответствующими ионами-фрагментами.

Затем вручную нарисуйте структуру ядра в соответствии с результатами MS4 и получите исходную структуру, используя функциональные группы или молекулярные сегменты на основе значения разности m/z. Вручную нарисуйте пути молекулярного расщепления в соответствии с каждой молекулярной структурой в MSn. ESI-MS модельной углеводной целлобиозы продуцировал белковую молекулу M H при m/z 365 в положительном режиме.

Сканирование ионов продукта, или CID MS/MS, привело к получению второго фрагмента иона при m/z 305. Кроме того, анализ MS3 и MS4 последовательно привел к получению третьего и четвертого фрагментов ионов при m/z 254 и m/z 185 соответственно. Анализ MS/MS выявил последовательность фрагментации ионов, а именно гидролиз раскрытия кольца, расщепление CC и обезвоживание.

Так, этот метод был признан подходящим для углеводов. Предварительный качественный анализ ВМС с использованием ЖК Q-TOF MS выявил наличие многочисленных неизвестных соединений. Отрицательный MSn-анализ иона M H при m/z 617 произвел второй фрагмент иона при m/z 571.

Анализ MS3 этого фрагментированного иона произвел третий фрагмент иона при m/z 525 за счет потери гидроксиэтила в виде метанола, соответствующего 32 дальтонам, и гидроксила в виде воды, что составляет 18 дальтон. Анализ MS4 произвел четвертые фрагменты ионов на m/z 344 и 273. Ручная идентификация структуры ядра выявила молекулярную структуру соединения в m/z 617 и пути его расщепления в MSn.

Было проведено сканирование продукта иона M H другого неизвестного соединения, а также выявлена его молекулярная структура и механизм расщепления. После включения вакуумного насоса подождите не менее пяти часов, чтобы обеспечить достаточную степень вакуума для экспериментальных условий. Статистический анализ может быть использован для сопоставления фрагментов, имеющих одинаковое или похожее отношение массы к заряду.

С увеличением количества решений для масс-спектрометрии этот метод может помочь исследователям получить новые соединения в природных лекарствах.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

В этом месяце в JoVE выпуск 193 Масс-спектрометрия ионных ловушек многоступенчатая масс-спектрометрия MSn Тибетская медицина ТКМ

Related Videos

Технология 2D-ВЭЖХ-МС в сочетании с молекулярной сетью для идентификации компонентов маятника аконита  тибетской медицины

07:50

Технология 2D-ВЭЖХ-МС в сочетании с молекулярной сетью для идентификации компонентов маятника аконита тибетской медицины

Related Videos

1.1K Views

Тандемная масс-спектрометрия высокого разрешения для изучения химических составляющих Gynura bicolor DC

07:16

Тандемная масс-спектрометрия высокого разрешения для изучения химических составляющих Gynura bicolor DC

Related Videos

1K Views

Применение тандемной масс-спектрометрии с помощью жидкостной хроматографии в исследованиях природных продуктов: тропановые алкалоиды на примере

09:36

Применение тандемной масс-спектрометрии с помощью жидкостной хроматографии в исследованиях природных продуктов: тропановые алкалоиды на примере

Related Videos

1.4K Views

Секвенирование растений стены Heteroxylans Использование ферментативной, химической (метилирование) и физический (масс-спектрометрия, ядерный магнитный резонанс) Методики

11:49

Секвенирование растений стены Heteroxylans Использование ферментативной, химической (метилирование) и физический (масс-спектрометрия, ядерный магнитный резонанс) Методики

Related Videos

8K Views

Характеристика, Количественное и соединение конкретных изотопный анализ пирогенного углерода с использованием Бензол поликарбоновых кислот (BPCA)

08:12

Характеристика, Количественное и соединение конкретных изотопный анализ пирогенного углерода с использованием Бензол поликарбоновых кислот (BPCA)

Related Videos

16.1K Views

Rapid Высокая пропускная способность Виды Идентификация ботанического материала с использованием прямого анализа в реальном времени с высоким разрешением масс-спектрометрии

11:14

Rapid Высокая пропускная способность Виды Идентификация ботанического материала с использованием прямого анализа в реальном времени с высоким разрешением масс-спектрометрии

Related Videos

12.1K Views

Анализ реального времени дыхание с помощью вторичных Nanoelectrospray ионизации в сочетании с масс-спектрометрии высокого разрешения

08:23

Анализ реального времени дыхание с помощью вторичных Nanoelectrospray ионизации в сочетании с масс-спектрометрии высокого разрешения

Related Videos

9.3K Views

Синтез и анализ масс-спектрометрии Oligo-peptoids

11:44

Синтез и анализ масс-спектрометрии Oligo-peptoids

Related Videos

11.3K Views

Коррозионная обработка изображений в интерфейсе Metal-краски с использованием вторичной спектрометрии "время полета"

07:24

Коррозионная обработка изображений в интерфейсе Metal-краски с использованием вторичной спектрометрии "время полета"

Related Videos

8.7K Views

Ионная мобильность-массовая спектрометрия Методы для определения структуры и механизмов распознавания ионов металла и Redox деятельности металлических связывая олигопептиды

11:04

Ионная мобильность-массовая спектрометрия Методы для определения структуры и механизмов распознавания ионов металла и Redox деятельности металлических связывая олигопептиды

Related Videos

9.8K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code