Tömegspektrometria. Talián Csaba Gábor PTE Biofizikai Intézet

Hasonló dokumentumok
Tömegspektrometria. Talián Csaba Gábor PTE Biofizikai Intézet február 27.

Tömegspektrometria. Talián Csaba Gábor PTE Biofizikai Intézet

Tömegspektrometria A tömegspektrometria. Az n-dekán tömegspektruma. A tömegspektrometria rövid története: Biofizika szeminárium

5/11/2015 TÖMEGSPEKTROMETRIA. Tömegspektrometria - áttekintés. Ionizáció és analizátor. Tömegspektrométer. Analizátor: KVADRUPOL

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

Tematika. Korszerű tömegspektrometria a. Ionforrás. Gyors atom bombázás. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont. Cél: Töltött részecskék előállítása

Analizátorok. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában. Dr. Karvaly Gellért Balázs SE Laboratóriumi Medicina Intézet

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

Tömegspektrometria. Bevezetés és Ionizációs módszerek

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Ritka betegségek diagnosztikája

Tömegspektrometria. (alapok) Dr. Abrankó László

Tömegspektrometria. Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017

HPLC MS és HPLC MS/MS. Bobály Balázs, Fekete Jenő

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért

Tömegspektrometria. Ez a tömegspektrum a minőségi információ alapja - fingerprint.

Mágneses analizátor. Analizátorok. Felbontás. Kvadrupol analizátor. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

Az újszülöttkori anyagcsere szűrővizsgálatok és a kezelés kontrollja. Túri Sándor, Karg Eszter, Baráth Ákos, Pap Ferenc, Maróti Zoltán

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

A tömegspektrometria az endokrinológiai vizsgálatokban

Zsírsavoxidációs zavarok klinikuma és kezelése. Papp Ferenc

Aminoaciduriák spektruma

TÖMEGSPEKTROMÉTEREK SZEREPE A FÖLDTUDOMÁNYBAN. Palcsu László MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) Környezet- és Földtudományi Laboratórium, Debrecen

meghatároz lete és sa Szabó Pál MTA TTK

Tömegspektrometriás módszerek a klinikai kémiában

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL

Ionforrások és analizátorok GC-MS módszernél

Szakmai cikkek 1. Szakmai cikkek. Tömegspektrometria. Stáray Judit. vákuumrendszer. Adatfeldolgozó rendszer

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Mi lenne ha az MPS is része lenne az újszülöttkori tömegszűrésnek?

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk.

A MALDI-TOF tömegspektrometria alkalmazási és fejlesztési lehetőségei a patogén mikroorganizmusok vizsgálatában

Különleges gyermekek konferencia május Dr. Klujber Valéria Országos Gyermekegészségügyi Intézet

KIS MOLEKULATÖMEGŰ ANYAGOK SZERKEZETFELDERÍTÉSE LÁGYIONIZÁCIÓS TÖMEGSPEKTROMETRIAI MÓDSZEREKKEL

A feladatra legalkalmasabb készülék kiválasztásának szempontjai. Szabó Pál MTA TTK

Vizeletszteroid-profilok meghatározása GC-MS technikával

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Folyadékkromatográfiával kapcsolt elektrospray ionizációs tandem tömegspektrometria (HPLC-ESI-MS/MS) alkalmazása analitikai célokra 1

Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban

Áttekintő tartalomjegyzék

Kontrolling szerepe a ritka betegségek kezelésében Prof. Turi Sándor (Szegedi Egyetem, Gyermekgyógyászati Klinika)

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Ritka örökletes anyagcsere-betegségek diagnosztikája: laboratóriumi vizsgálati megközelítések

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019.

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1

Újszülöttkori anyagcsere-betegségek szűrése: újabb eredmények. Szőnyi László 2014

Az ideális mintaelőkészítés

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Sciex X500R készülék bemutatása a SWATH alkalmazásai tükrében. Szabó Pál, MTA TTK

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Theory hungarian (Hungary)

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Érzékenység vs dwell time

1. Piroszőlősavvá bomló aminosavak

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

Az újszülöttkori anyagcsere szűrővizsgálatok és a kezelés kontrollja. Túri Sándor, Karg Eszter, Baráth Ákos, Pap Ferenc, Maróti Zoltán

Tömegspektrometria. Science and Technology of gas-phase ions. Dr. Drahos László MTA Természettudományi Kutatóközpont

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

A nanotechnológia mikroszkópja

Nagymőszeres analitikai labor I. Induktív csatolású plazma-tömegspektrometria (ICP-MS)

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

Az aminosav anyagcsere orvosi vonatkozásai Csősz Éva

Az AS nitrogénjének eltávolítása

Igény a pontos minőségi és mennyiségi vizsgálatokra: LC-MS/MS módszerek gyakorlati alkalmazása az élelmiszer-analitikában

Röntgen-gamma spektrometria

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Kapilláris elektroforézis lehetőségei. Szabó Zsófia Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK

GYORS ANALÍZIS SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS TÁMOGATÁSÁRA

Cisztaképződés köldökzsinóron

Az új Thermo Scientific icap TQ ICP-MS bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Nyerges László Unicam Magyarország Kft április 27.

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

Az expanziós ködkamra

Mintavétel újszülöttkori szűrővizsgálathoz. Szakmai tájékoztató

,:/ " \ OH OH OH / \ O / H / H HO-CH, O, CH CH - OH ,\ / "CH - ~(H CH,-OH \OH. ,-\ ce/luló z 5zer.~ezere

Az ICP-MS módszer alapjai

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LV. ÉVFOLYAM, SZÁM 2 O I I / 4 TOVÁBBKÉPZÉS. Anyagcsere betegségek újszülöttkori szűrése és klinikai jellemzőik

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Átírás:

Tömegspektrometria Talián Csaba Gábor PTE Biofizikai Intézet

Alapelvek Ionok képzése bármely alkalmas anyagból Ionok szétválasztása m/z alapján Ionok minőségi és mennyiségi detektálása az m/z gyakoriság függvény szerint tömegspektrum

Miért jó? Nagy érzékenység kvalitatív kimutathatósági tartomány: 10-12 - 10-16 g kvantitatív kimutathatósági tartomány: 10-10 - 10-14 g Széles tömegtartomány 1-10 6 relatív tömegegység Mért érték specifitása és reprodukálhatósága Alacsony mintaigény µg pg

Felépítés Adatfeldolgozás, vezérlés mintabevitel ionforrás analizátor detektor Vákuumrendszer

Vákuum 10-4 10-6 mbar Diffúziós olajpumpa és turbomolekuláris pumpa Ionizációs hatásfok, érzékenység és felbontás növelése Részecske-ütközések elkerülése Módosítják az ionok röppályáját, kinetikus energiáját Kioltják az ionok töltését Fragmentálják az ionokat más tömeg

Mintabevitel Bármilyen halmazállapotú minta vizsgálható Közvetlen gázok, illékony vegyületek, egykomponensű, tiszta anyagok Porlasztás (spray) HPLC, GC Ionizáció során keletkező hő Erős elektromos tér

Ionizálás Hő (+ töltéscsere elektrolitban) Elektromos mező Foton (lézer) Elektronütközés Atomok, ionok ütközése Elsősorban a minta anyagi minősége, stabilitása, oldószere határozza meg Befolyásolja az érzékenységet, kinyerhető szerkezeti infomációkat

Elektron-ionizáció (EI) Ütközés fűtött katódból kilépő elektron-nyalábbal (Re, 70eV) Könnyen gázfázisba vihető anyagok, 1.000 Da-ig, magas hőmérséklet Intenzív, stabil, jól reprodukálható Anyagok szűk körére alkalmas, jelentős fragmentáció (in source decay, ISD) spektrumkönyvtárak

N Filament Extraction lenses Sample Inlet Collector + + + + + + + + + + + + + + + + Source magnets S

Elektrospray/ionspray ionizáció (ESI, ISI) Porlasztásos technika Fém kapilláris, 2-5 kv, szemben erős ellentétes töltés Külső csövön vezett porlasztógáz (N 2 ) Fűtött N 2 ellenáram oldószer párologtatás Nem illékony, poláros szerves vegyületek

Matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) Szerves mátrix (mustársav, α-ciano-4-oh-fahéjsav, 2,5-dihidroxi-benzoesav) Minta a mátrixszal fémfelületre szárítva Lézerimpulzusok a mátrix az elnyelt energia révén ionizálja és elpárologtatja a mintát Széles tömegtartomány, makromolekulák vizsgálata Gyors, kíméletes, érzékeny, keverék mintákhoz is jó

Ionok szétválasztása Statikus mágneses tér Dinamikus mágneses tér Statikus elektromos tér Dinamikus elektromos tér Kinetikus energia és repülési idő Tárolási idő

Quadrupol analizátor

TOF (time of flight) analizátor Detektorhoz való megérkezés ideje függ a tömegtől és a töltéstől (gyorsítófeszültség) Hosszú tér- és ütközésmentes útszakasz kell Korrekció (iontükör reflektron) Olcsó, jó felbontóképesség, széles tömegtartomány MALDI + TOF fehérjeanalitika

Detektorok 10-9 - 10-15 A ionáram érzékelése A detektorok jellemzése: érzékenység ionáram változás követésének sebessége erősítési tényező elektromos zajszint (un. sötétáram) stabilitás (élettartam) Pontdetektorok (ionok szekvenciális detektálása) chaneltron Detektorsor (ionok szimultán detektálása) Alkalmazásuk:: mágneses analizátor

Felbontás R= m/ m 10 % szabály: két egyenlő intenitású csúcs között a völgy legfeljebb a csúcsmagasság 10 %-a Példa 1. Egyszeres töltésű m/z 1000 és 1001 ionok szétválasztásához R=1000 felbontás kell Példa 2. CO M=27,994915 nominális tömegük: 28, m = 0,011233 N 2 M=28,006148 R = 2500 felbontás kell

Tandem tömegspektrometria I. MS/MS, MS 2

Tandem tömegspektrometria II. Lehetséges mérési módok parent/precursor ion scan ( anyaion pásztázás) daughter/product ion scan ( leányion pásztázás) constant neutral loss scan (konstans semleges vesztés) Selected ion / multiple reaction monitoring (SIM, MRM)

A tömegspektrometria orvosi alkalmazásai I. Mintabevitel: folyékony állapotú biológiai minta, megfelelően előkészített szérum, vércsepp, vizelet, liquor, szövetminta extraktum Egy vizsgálatból gyorsan, akár 30 féle anyagcserebetegségre adható diagnosztikai vélemény Fehérje (enzim) szintű diagnosztika szekvenciaeltérés azonosítása poszttranszlációs modifikációk azonosítása kvantitatív fehérje expressziós profil vizsgálata

A tömegspektrometria orvosi alkalmazásai II. Metabolit szintű diagnosztika: veleszületett anyagcsere-betegségek karnitin-észter profil meghatározás: primér/szekunder karnitinhiány, zsírsavoxidációs zavarok, szervessav aciduriák aminosav profil meghatározás: aminoacidopathiák guanidinovegyületek: kreatinszintézis zavarok epesavmetabolitok: epesavszintézis zavarok homocystein: hiperhomocysteinaemiák purinek, pirimidinek galaktosaemia szteroidszintézis, koleszterinszintézis zavarok hormonszintézis zavarok (trijódtironin, katekolaminok) szénhidrát-anyagcsere zavarai

A karnitin-észter profilvizsgálat diagnosztikus alkalmazása Vizsgált betegség Marker metabolit Vizsgált betegség Marker metabolit Zsírsavoxidáció rendellenességei Organikus aciduriák, acidaemiák Karnitin acilkarnitin transzlokáz defektus C16, C18-karnitin Propionaciduria C3-karnitin Karnitin Csökkent C0-karnitin Metilmalonsav acidaemia C3-karnitin, plazmamembrán /Cobalamin defektusok metilmalonil-karnitin transzporter defektus Karnitin palmitoil transzferáz I. Karnitin palmitoil transzferáz II. Emelkedett C0/C16 + C18 arány Izovaleriánsav acidaemia C5-karnitin C16, C18, C18:1-karnitin Glutársav acidaemia I. glutarilkarnitin MCAD C6, C8, C10:1-karnitin 3-metilkrotonil glicinuria C5OH, C5:1-karnitin SCAD C4-karnitin 3-metilglutakonátaciduria LCHAD C14OH, C16OH, C18OHkarnitin HMG-CoA liáz hiány C5OH, C6DCkarnitin VLCAD C14:1, C16:1-karnitin Biotinidáz deficiencia C3, C5OH-karnitin Többszörös acil CoA C4, C5, C8, C12-karnitin Mit. acetoacetil-coa C5:1, C5OH-karnitin dehidrogenáz tioláz hiány

Példák az aminosavprofil diagnosztikus alkalmazására glicin Nonketoticus hyperglycinaemia Detektált molekula Vizsgált betegség A betegség kialakulásának oka fenilalanin/tirozin Phenylketonuria fenilalanin-hidroxiláz enzim kóros működése vagy hiánya leucin/izoleucin Jávorfaszirup-betegség elágazó szénláncú ketonsavdekarboxiláz hiánya tirozin Tyrosinaemiák fumarilacetoacetáz/tirozinaminotranszferáz enzim defektusa glicin lebontásában szerepet játszó mitokondriális enzimek zavara metionin Hypermethioninaemia metionin-adenozil-transzferáz hiány metionin Homocystinuria cisztation-β-szintáz hiány citrullin Citrullinaemia arginin-szukcinát-szintetáz hiány arginin Argininaemia argináz hiány ornitin Ornithinaemia ornitin-ketonsav-aminotranszferáz hiány

A tömegspektrometria orvosi alkalmazásai III. Újszülöttkori szűrés Általában egészséges/teljes populáció vizsgálata, ebből a betegek felismerése Normál tartomány kijelölése; az egyes metabolitokra széles határok között mozoghat Cut-off értékek megállapítása Cél: durva eltérések és nem biológiai variabilitás kimutatása, kevésbé pontos módszer is elegendő

Proteomikai alkalmazások Móltömegmeghatározás Szekvenálás, azonosítás Diszulfid hidak helyzetének meghatározása Konformáció vizsgálata Aktív centrum / kötőhely meghatározása Fehérje-ligand kölcsönhatás tanulmányozása

Egyéb alkalmazások Gyógyszerkutatás: szennyezésprofil vizsgálat Igazságügy: pl. drog-screening, doppingszerek, mérgek Agrártudomány: pl. bor aktív alkotói (rezveratrol) Környezetvédelem (dioxinok), élelmiszeripar Nukleotid szekvencia meghatározás