Molekulavadászat. Schlosser Gitta. MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport

Hasonló dokumentumok
Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

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

Tömegspektrometria. Bevezetés és Ionizációs módszerek

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

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

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

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

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

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz

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

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

Tömegspektrometria. (alapok) Dr. Abrankó László

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

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

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

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

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok!

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

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

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

ÁLTALÁNOS KÉMIA. jelszó: altkem2014. kg1c1k06. Előadó: Dr. Vass Gábor kémiai épület 644-es szoba

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

Általános Kémia, BMEVESAA101

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

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

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

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

Az atommag összetétele, radioaktivitás


a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

Mit tanultunk kémiából?2.

Az anyagi rendszerek csoportosítása

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

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

GYORS ANALÍZIS SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS TÁMOGATÁSÁRA

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

Analizátorok. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

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

Kormeghatározás gyorsítóval

Tömegspektrometria. Talián Csaba Gábor PTE Biofizikai Intézet február 27.

Kémia Fizika 7-8. osztály. I. Nobel-díjasok (kb. 25 perc)

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

Kormeghatározás gyorsítóval

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

A tömegspektrometria az endokrinológiai vizsgálatokban

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Ionforrások és analizátorok GC-MS módszernél

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL

Az ICP-MS módszer alapjai

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Az expanziós ködkamra

Gyógyszerkészítmények hatóanyagtartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával csatolt tömegspektrometriával

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Vegyületek - vegyületmolekulák

Farkas János 1-2, Hélène Budzinski 2, Patrick Mazellier 2, Karyn Le Menach 2, Gajdáné Schrantz Krisztina 1-3, Alapi Tünde 1, Dombi András 1

LIPIDEK AZONOSÍTÁSA LC-MS/MS MÉRÉSI MÓDSZERREL

VÁKUUMTECHNIKA. Bohátka Sándor és Langer Gábor 7. TÖMEGSPEKTROMÉTEREK. TÁMOP C-12/1/KONV projekt

A tudós neve: Mit tudsz róla:

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

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

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Hevesy verseny döntő, 2001.

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Mono és dimer addukt ionok felhasználása apoláris polimerek és királis molekulák MS szerkezetvizsgálatára

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása

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

MTA AKI Kíváncsi Kémikus Kutatótábor Kétdimenziós kémia. Balogh Ádám Pósa Szonja Polett. Témavezetők: Klébert Szilvia Mohai Miklós

Az ideális mintaelőkészítés

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

Célvegyületek és ismeretlen szennyezők ultraérzékenységű kimutatása környezeti vízmintákból on-line mintaelőkészítővel kapcsolt LC-MS rendszerekkel

O k t a t á si Hivatal

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

Tartalom Az atom szerkezete Atom. Részecske. Molekula Atommodellek A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy

Csesztregi Tamás Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály. - Designer Drogok Konferencia február r 22.

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

Periódusosság. 9-1 Az elemek csoportosítása: a periódusostáblázat

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

ÉLVEZETI SZEREK ELEMZÉSE KÖRNYEZETI VIZEKBEN FOLYADÉK ÉS GÁZKROMATOGRÁFIA TÖMEGSPEKTROMETRIA FELHASZNÁLÁSÁVAL

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

Tömegspektrometria. Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017

Átírás:

Molekulavadászat Schlosser Gitta MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport

Tömegspektrometria A tömegspektrometria (MS, mass spectrometry) olyan analitikai módszer, amellyel meghatározható atomok és molekulák, valamint molekulák fragmenseinek tömege. molekulato meg + a molekula szerkezeti elemeinek to mege Ez a két adat szinte minden vegyület egyedi jellemzője (ujjlenyomat): vegyu letek azonosíthatók, kimutathatók rendkívül kicsi mennyiségben is. A tömegspektrometria a vegyészek molekuláris nagyítója, amivel a tűt is megtalálják a szénakazalban. A szerves kémia, a biokémia, a bűnüldözés, a minőségellenőrzés, az űrkutatás, a klinikai diagnosztika, stb., kulcsfontosságú eszköze.

Az elektron felfedezése Katódsugarak: - Légüres csőben egy katód (negatív elektród) felületéről kiinduló sugárzás. - Hatására egyes anyagok fényt bocsátanak ki. - Elektromos vagy mágneses mezővel eltéríthető. Sir Joseph John Thomson: - A negatív elektromosságot részecskék hordozzák. - Megmérte ezek tömeg/töltés értékét: a tömegük több mint ezerszer kisebb, mint a H +. - Az atomok általános építőkövei. 1906 Fizikai Nobel díj

Gázkisülési csövek Pozitív sugárzás : A katódsugarakkal (elektronokkal) ellentétes irányú ionsugár. M (g) + e - M + (g) + 2 e - (Láncreakció)

Thomson kísérletei a pozitív ionokkal - Neongázt tartalmazó kisülési csövekkel kísérletezett. - A keletkező ionsugarat elektromos mezővel és mágnessel eltérítette. - Az eltérített ionsugarat fényérzékeny lemezen detektálta. A neon ionjai nem egy, hanem két foltot adtak! A neon két különböző tömegű formában létezik: 20 Ne és 22 Ne! Thomson 1912-ben felfedezi az IZOTÓPOKAT! Tanítványa, F.W. Aston 1922-ben Nobel díjat kap számos izotóp tömegspektrográffal történő felfedezésért.

J.J. Thomson és F.W. Aston tömegspektrográfja az alapja a mai modern tömegspektrometriának.

Thomson eredményei: - A kisülési csőben nagyfeszültség hatására pozitív és negatív ionok képződnek. - Az ionok akár több töltést is hordozhatnak. - Az ionok a tömegük és a töltésük szerint egymástól elválaszthatók és detektálhatók. - Meghatározható az ionok tömeg/töltés hányadosa. A tömegspektrometria elvi alapja és a tömegspektrométer fő részei: Ionforrás Gázfázisú ionok előállítása Analizátor Az ionok szétválasztása térben vagy időben Detektor Az ionok mennyiségének meghatározása A tömegspektrométerrel meghatározható egy molekulából képzett ion tömeg/töltés értéke. Molekulato meg Mennyise g Szerkezet + vákuumrendszer + számítógépes vezérlés Szinte bármiből, szinte bármilyen vegyületre!

A tömegspektrum A tömegspektrum az ionok intenzitásának (mennyiségüknek) az ábrázolása, tömeg/töltés (m/z) értékük függvényében. 100 Intenzitás (%) 75 50 25 pl. H 2 O: 1 db O 16 2 db H + 2 = 18 H 3 O + 19 m/z OH - 17 m/z H 2 O + 18 m/z 0 0 5 10 15 20 25 30 35 m/z Mérleg molekulákhoz

Az ionizáció A méréshez a molekulákból töltéssel rendelkező, gázfázisú ionokat kell létrehozni. Szilárd-, folyadék- vagy gázfázisú minta Gázfázisú ionok Elpárologtatás/ionizáció + + + + - - - - Elektronütközéses ionizáció: Nagyenergiájú elektronokat ütköztetünk az elpárologtatott molekuláknak. M + e - M + + 2 e - Elektrospray ionizáció: A minta vizes oldatát nagyfeszültség mellett porlasztjuk. oldat to lto tt cseppek ga zfa zisu ionok

A tömeganalízis A különböző tömegű ionok m/z szerinti elválasztása elektromos és/vagy mágneses tér alkalmazásával. = + + Mágneses analizátorok Mágneses erőtérben a töltéssel rendelkező részecskék eltérülnek eredeti haladási irányuktól. tömeg (m), töltés (z)

Ioncsapdák, kvadrupolok Egyen- és váltófeszültséggel létrehozott elektromos térben az ionok befoghatóak, egymástól függetlenül manipulálhatóak. Tömegspektrometria laboratórium az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban (ELTE Szerves Kémiai Tanszék) Bruker gyártmányú tömegspektrométer elektrospray ionforrással és ioncsapda analizátorral. Peptidek, fehérjék, poláris szerves vegyületek analízise.

Intenzitás x10 6 [M+H-H 2 O] + 325.2 1.25 koffein [M+H] + 195.2 1.00 0.75 szacharóz 0.50 0.25 0.00 50 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z

Intenzitás x10 6 [M+H] + 295.3 00 3 aszpartám (Asp-Phe-OMe) 2 koffein 1 [M+H] + 195.2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z

Almaízű szénsavmentes üdítőital, energiamentes Pozitív ionok tömegspektruma [M+H] + 00 Intenzitás x10 295.3 6 6 aszpartám (Asp-Phe-OMe) 4 2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z

Almaízű szénsavmentes üdítőital, energiamentes Negatív ionok tömegspektruma Intenzitás x10 6 2.0 00 [M-H] - 191.0 00 citromsav 1.5 aceszulfám (Aceszulfám-K) 1.0 [M-H] - 178.0 00 0.5 M - 162.0 N-ciklohexil-szulfámsav (nátrium-ciklamát) 0.0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z

A tömegspektrum? molekulatömeg elemi összetétel izotópok aránya szerkezet kémiai összetétel koncentráció Atomtömeg: az adott kémiai elem átlagos tömege. az elemek azonban to bbfe le izoto p forma ja ban le tezhetnek! Tömegszám: az adott izotóp pontos tömege. izotópcsúcsok rendszám vegyjel atomtömeg 6 C 12,01 12 C tömegszáma: 12,0000 (98,9%) 13 C tömegszáma: 13,0034 (1,1%) Nem mindegy, hogy a molekula melyik izotópot tartalmazza!

Tandem tömegspektrometria Az ionok széthasíthatók kisebb építőköveikre (fragmensek), amelyek tömege szinte n meghata rozhato MS/MS Az MS/MS kísérlet lépései: 1.) az anyaion kiválasztása (tömegszelekció) 2. ) az anyaion elhasítása (fragmentáció) 3. ) a leányionok (fragmensek) tömegspektrumának felvétele kiindulási ionok (minta) kiválasztott anyaion leányionok (fragmensek) A fragmensek alapján a molekula eredeti szerkezete szerencsés esetben visszafejthető!

Tandem tömegspektrometria Ez az egyik lege rze kenyebb kimutata si/detekta la si mo dszer! Egyszerű MS/MS: Minta Célvegyület Fragmensek keveréke Reakciókövetés: Minta Célvegyület Jellemző fragmens A jellemző anyaion-leányion párokat megkeresve a tévedés lehetősége szinte nulla!

Interneten vásárolt gyógyszer analízise Intenzitás x10 6 6 280.3 139.2 MS/MS spektrum 5 37 Cl 4 153.2 280.3 3 125.2 2 97.4 179.1 1 75 100 125 150 175 200 225 250 275 m/z 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z

Szibutramin 2010. 01. 21.-én a hatóanyag forgalmazását felfüggesztették. Az Európai Gyógyszerügynökség a szibutramin hatóanyagú készítmények forgalomba hozatali engedélyének felfüggesztését javasolja. az e gyógyszerek alkalmazásából eredő kockázat felülmúlja az abból fakadó előnyt. a szibutraminnal elért súlycsökkenés mérsékelt, és gyakran nem tartható fenn a gyógyszer szedésének befejezése után. Forrás: Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 2013 júniusában közel 200, illegálisan működő magyar webshopot ellenőrzött a NAV. Minden vásárolt készítmény hamis vagy illegális volt.

Ehet-e mákos tésztát egy élsportoló? A mákszemek nem tartalmaznak morfiumot, de ritkán előfordulhat, hogy a betakarítás során szennyeződnek. a morqin kimutathato lehet vizeletben. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által javasolt határértékjelenleg: Morfium 1,2 µg/ml (4,2 nmol/ml) A kimutatási határ MS/MS alkalmazásával ennél 100-1000x kisebb. A morfin mennyisége máktartalmú étel fogyasztása után azonban 1-10 µg/ml is lehet.

Újszülöttek szűrése tandem tömegspektrometriával Veleszületett anyagcsere rendellenességek keresése. 2007 óta Magyarországon minden csecsemőnek kötelező. Jelenleg 26 különböző betegséget tesztelnek. me rik pe lda ul aminosavak e s zsıŕsavak mennyise ge t Születés után 72 órán belül vért vesznek a csecsemő sarkából, amelyet elektrospray ionizáció után tandem tömegspektrometriával analizálnak. 26 különböző vegyület mennyisége meghatározható egyetlen méréssel!

Veress Miklós (Halász Judit): Megkérdeztem az apám, hátha megmondja talán, Miből van a vas? Miből van a víz? Azt felelte az apám: Ezt sem tudod, kiskomám? Vasból van a vas, vízből van a víz. Megkérdeztem az anyám, hátha megmondja talán, Miből van a só? Miből van a sár? Azt felelte az anyám: Ezt sem tudod, kiskomám? Sóból van a só, sárból van a sár. Itt találsz meg: III. emelet 345 (MS labor) IV. emelet 434 (iroda) e-mail: sch@chem.elte.hu Köszönet a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjnak kutatómunkám támogatásáért.

A molekulatömeg és ami mögötte van Szerves vegyületeket felépítő néhány elem leggyakoribb (stabil) izotópjai: Izotóp Tömegszám Előfordulás 1 H 1,0078 99,99% 2 H 2,0141 0,02% 12 C 12,0000 98,90% 13 C 13,0034 1,10% 14 N 14,0030 99,63% izotópcsúcsok 15 N 15,0001 0,37% 16 O 15,9949 99,76% 18 O 17,9992 0,20% 35 Cl 34,9689 75,77% 37 Cl 36,9659 24,23%

A molekulatömeg és ami mögötte van Az ionok a spektrumban csúcscsoportok formájában jelentkeznek (izotópcsúcsok). az izoto pcsu csok ara nya jellemzo az ion elemi összetételére nagy pontossa gu me re ssel meghata rozhato a molekula összegképlete Koffein Összegképlete: C 8 H 10 N 4 O 2 Pontos molekulatömege: 194.0804 Feltételezve, hogy a molekula csak C, H, N és O elemeket tartalmaz, +/- 0,001 tömegegységen belül az összegképlet nem is lehet más! pontos tömegmérés