电子活化解离(Electron-activated dissociation,EAD)技术是一项突破性的串联质谱应用方法。虽然业界标准化的碰撞诱导离解(CID)技术已被证明能提供非常有价值的MS/MS数据,但用CID技术产生的数据也可能会在理解下面的信息时留下差异:
(1)分子结构
(2)关于位置异构体的信息
(3)大分子的表征,包括翻译后修饰(PTMs)
(4)适用于很难表征的各种化合物类型的结构阐释
基于电子碎裂已被证明能有效提供完整分子的关键信息鉴定和表征。它产生的碎片信息超越了CID提供的关键信息,即使对传统意义上的复杂化合物也是如此。
现在,随着最近推出的能量可调EAD技术的出现,在一台设备上就可提供以不同自由电子为基础的质谱碎片技术。在低能和高能条件下,一次试验就可进行不同的电子碎裂模式,这种方式可有效地应用于小分子(单电荷)和大分子(多电荷)分析。
与传统的基于电子碎裂机制相比,进一步的改进有助于显著提高碎裂的灵敏度和速度,同时兼容超快速液相色谱的分离,以及分析一系列不同分子量化合物和不同丰度的复杂混合物。
持续投资于MS/MS技术是提供分析工具和工作流程的核心,这些工具和工作流程能够对化合物类型、分子结构和样品分类进行更加全面的表征。因此,EAD技术已被证明是一种改变游戏规则的技术,它可以改变MS/MS实验数据,并能够从碎片信息中获取关键的数据。本白皮书概述了当前MS/MS方法所遇到的挑战,以及使用新的能量可调技术可以实现的显著优势。实例表明EAD在小分子和代谢物的结构阐明、异构体的区分和定量、鉴定等方面的能力,以及在蛋白质修饰、定位和脂质的完全表征方面的优势。
在ZenoTOF™ 7600系统上的新型能量可调EAD技术自动调整电子能量以适应感兴趣的母离子。因此,单电荷母离子如脂质和代谢物以及多电荷的多肽都可以进行分析。快速调节电子能量的能力使EAD技术与超高效液相色谱兼容。此外,ZenoTOF 7600系统的Zeno™ trap(Zeno阱)技术提供的灵敏度可以深入分析包含各种丰度、分子量和化学成分的复杂混合物样品。EAD技术的这些创新将使更多的科学家和研究人员利用基于电子的碎裂机制进行目标物的结构阐明和定量分析。
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