ОХНМЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

Введение катионирующих агентов в процессах мягкой ионизации короткоцепочечных пептидов: лазерная десорбция и электрораспыление

Код статьи
S0044453725020199-1
DOI
10.31857/S0044453725020199
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 99 / Номер выпуска 2
Страницы
324-330
Аннотация
В работе проведено масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации коротких пептидов триглицина, аланилглутамина и пролиллейцина методами ионизации в электроспрее (ЭРИ) и поверхностно-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (ПАЛДИ) в присутствии кристаллогидрата сульфата меди. Показано, что при ионизации ЭРИ присутствие в растворе ионов меди инициирует агрегацию молекул пептидов с образованием крупных ассоциатов до 7–8 молекул пептида. Изучено влияние природы пептидов на характер процессов ионизации. В то же время, при ионизации методом ПАЛДИ происходит конкурентное катионирование молекул пептидов ионами меди с образованием иона M+Cu+. Также характерна фрагментация пептидов и катионирование медью продуктов декарбоксилирования.
Ключевые слова
масс-спектрометрия мягкие методы ионизации кластерообразование пептиды аминокислоты кластерный ион
Дата публикации
12.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. Budimir N., Blais J.-Cl., Fournier F., Tabet J.-Cl. // Rapid Commun. Mass Spectrom. 2006. V. 20. P. 680. https://doi.org/10.1002/rcm.2363
  2. 2. Chen Y., Chen H., Aleksandrov A., Orlando T.M. // J. Phys. Chem. C. 2008. V. 112. № 17. P. 6953. https://doi.org/10.1021/jp077002r
  3. 3. Cohen L.H., Gusev A.I. // Anal. Bioanal. Chem. 2002. V. 373. P. 571. https://doi.org/10.1007/s00216-002-1321-z
  4. 4. Karas M., Krüger R. // Chem. Rev. 2003. V. 103. № 2. P. 427. https://doi.org/10.1021/cr010376a
  5. 5. Lin L., Weng C., Chen Q. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. V. 414. № 1. P. 79.
  6. 6. Chen Y., Chen H., Aleksandrov A., Orlando T.M. // J. Phys. Chem. C. 2008. V. 112. № 17. P. 6953. https://doi.org/10.1021/jp077002r
  7. 7. Pytskii I.S., Kuznetsova E.S., Buryak A.K. // Colloid Journal. 2018. № 80. P. 427. https://doi.org/10.1134/S1061933X18040105
  8. 8. Pytskii I.S., Kuznetsova E.S., Buryak A.K. // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2020. № 56. P. 272. https://doi.org/10.1134/S2070205120020203
  9. 9. Xinyao Ju, Shuzhen Cheng, Han Li et al. // Food Chemistry. 2022. V. 390. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133146
  10. 10. Iavorschi M., Lupăescu A., Darie-Ion L. et al. // Pharmaceuticals. 2022. V. 15(9). https://doi.org/10.3390/ph15091096
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека