2.2 离子淌度与质荷比的关系
IMS分辨率较低,即使是高分辨IMS也只能达到与常规HPLC相同或稍高的分辨能力,这使其单独分离复杂混合物变得困难。在IMS发明之初,研究者就试图通过建立 与m/z的关系,由 推知离子的质量数。但大量实验数据表明, 与m/z之间只是一种粗略的线性趋势,远远不能满足人们对离子质量数的精确要求,IMS在质荷比(m/z)
IMMS中只能作为一种前质量分析器。尽管有的物质能够通过单一的离子淌度技术快速鉴别开来,但IMMS能够提供的二维“淌度/质量”模式能够达到对复杂混合物的高分辨分离。在二维IMMS(2-D IMMS)中,不同电荷的离子其“淌度/质量”线性趋势明显不同,通过对复杂产物的2-D数据进行分析,找出其不同的“淌度/质量”关系已经成为鉴定和解释这些产物的一种重要技术。Clemmer等已经通过 与m/z趋势关系鉴别了低淌度(单电荷)和高淌度(双电荷)的两组肽混合物 J。Russel等使用内标作为参照标准,根据 与m/z关系将蛋白质酶解后的肽混合物分开 。Stciner 利用ESI—API—IM—TOF—MS分析水溶性化学战剂降解产物,使用相同系列的n一烷基胺作为基线标准,利用不同降解产物的与m/z趋势使其得到鉴定。
离子淌度的测定受各种因素的影响,如电喷雾溶剂组成、飘移区温度、喷雾电压、溶剂流速、缓冲气体流速、冷却气体流速等诸多因素影响。
2.3 离子电荷、取代基与碰撞截面的关系
尽管还没有方法证明
气相离子和溶液中离子的结构之间有如何紧密的关系,但精确测量离子的碰撞截面还是能提高对肽、蛋白质等复杂物质结构的理解。离子中原子间氢键和范德华力使其呈现折叠和紧凑状态,电荷和库仑斥力则克服离子内的相互吸引而使分子呈现松散状态。Kindy等利用同位素标记研究了3种蛋白质的酶解产物,发现单乙酰化肽段的碰撞截面比未乙酰化的要高出25% ~35% ;双乙酰化的增加更多,这种增加(特别对大的肽段)远远大于乙酰基的体积增大因素,表明乙酰基具有对肽离子整体结构改变的特殊作用。Badman等 叫研究了泛素从ESI进入IM管过程中碰撞截面的变化过程,认为离子进入飘移管的初期均为紧凑结构,受加速电压的作用才快速伸展成开放结构。
离子中电荷的位置和数量是影响
气相离子碰撞截面的重要参数。Wu等 研究了强啡肽A的3个片段F7(Tyr—Gly—Gly—Phe—Leu—Arg—Arg)、F8(Tyr—Gly—Gly—Phe—Leu—Arg—Arg一Ⅱe)、F、9(Tyr—Gly—Gly—Phe—Leu—Arg—Arg—He—Arg)带1—3个电荷时的碰撞截面变化情况,结果见表1。单电荷和双电荷的碰撞截面从F7至F、9增加值稳定在约9% ,这可用在C端增加一个氨基酸的“大小效果”很好地解释。另外,所有3种肽从单电荷到双电荷碰撞截面的增加都保持在相似的7% 一8%水平。随着电荷的增加,库仑斥力增加使肽呈现更松散状态。然而,在F7和F8中引入第3个电荷,却使碰撞截面急剧上升,这是因为在这些肽中只存在3个碱性位点,相邻的两个精氨酸残基必须同时质子化,急剧增加的库仑斥力能使得离子以一种更加伸展的状态存在,而使碰撞截面急剧增加。F、9离子增加不显著是因为末端精氨酸残基的存在可以避免两个相邻氨基酸均被质子化。Badman等 总结了1996—2001年间发表的细胞色素e气态离子碰撞截面的数据,所带电荷从+3至+20,虽然同电荷离子的碰撞截面数值稍有不同,但均表现为随电荷的增加而增加,增加幅度也极为相似。
利用碰撞截面最具优越性的地方在于区别具有相同电荷、相似质量的不同离子或质量数相同的异构体离子。Hen.derson等 研究了细胞色素c两个酶解碎片IFVQK.CAQCHTVEK(相对分子质量为1 633.820)和heme.CAQCHTVEK(相对分子质量为1 633.615),二者具有极为相似的质量数,在序列已知的情况下,利用软件模拟其电荷分布情况,分别计算其所需的碰撞截面和加速电压,测量其离子淌度,求出碰撞截面并与计算值相比较,从而区分两种碎片,结果显示两个碎片均带两个电荷,分别为I rVQK—CAQCHTVEK 和heme—C“AQCHTVEK (上标为质子化位置)。
文献[35]列出了34种常见蛋白质酶解后的66O种肽离子的碰撞截面数据,并从统计学角度在理论上分析了氨基酸残基的内在形状参数与碰撞截面的关系,从而可通过氨基酸序列预测肽离子的碰撞截面。文献[36]也有类似报道。
3 展望
质谱技术是当今分析化学领域最重要的技术之一。离子淌度质谱结合了离子淌度技术灵敏、快速、能够提供离子结构信息和质谱能够提供准确质量信息的特点,在化合物异构体分析、生物大分子相互作用分析等方面正显示出越来越多的优越性。目前国内有关离子淌度质谱的报道很少,国外也仅有为数不多的科研机构进行离子淌度质谱的研究。目前离子淌度质谱仪还没有上市,还有一些需要解决的问题,但经过30多年的发展,其理论研究已近成熟,仪器已配备了MALDI和ESI等新型离子源,有些还同时串联了四极杆质谱和(或)离子阱质谱,具有更低的检测限和更高的灵敏度和分辨率。可以相信,在不久的将来,离子淌度质谱会成为功能基因组、蛋白质组学研究,以及药学、医学和化工等领域不可缺少的重要工具。