• Non ci sono risultati.

La Spettrometria di Massa nello Studio di Proteine e Peptidi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "La Spettrometria di Massa nello Studio di Proteine e Peptidi"

Copied!
94
0
0

Testo completo

(1)

Gianluca Giorgi

Università degli Studi di Siena

Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia

via Aldo Moro 53100 Siena

e-mail: gianluca.giorgi@unisi.it Tel. 0577-234241

La Spettrometria di Massa nello Studio di Proteine e

Peptidi

(2)
(3)
(4)

La Spettrometria di Massa nello studio di Proteine e Peptidi

1. Studio di Proteine i) Estrazione ii) Separazione

iii) Determinazione del PM

i) MALDI-TOF: spettro, risoluzione ii) ESI: ioni multicarica, risoluzione iii) Quale massa?

iv) Ricerca in banca dati

iv) Determinazione della struttura (Sequenza AA): MSn i) Proteina in toto: ECD, ETD

ii) Digestione enzimatica  Peptidi

i) MALDI: peptide mass fingerprinting ii) HPLC-ESI-MS e MSn

iii) Ricerca in banca dati

(5)

MALDI ESI

iii) Determinazione del peso molecolare

1. Studio di Proteine i) Estrazione

ii) Separazione

(6)

MALDI-TOF linear mass spectrum of intact protein: Hg-Papain oligomerization

Proteine - Determinazione del PM MALDI-TOF: spettro, risoluzione

(7)

MALDI TOF mass spectrum of a mixture of ubiquitin, cytochrome C and equine myoglobin using 2,5-dihydroxybenzoic acid (DHB) as the matrix.

Proteine - Determinazione del PM MALDI-TOF: spettro, risoluzione

(8)

R=100.000

citocromoc # 1-11 RT: 0.01-0.23 AV: 11 SM: 9G NL: 7.40E5 F: + p Full ms [ 600.00-2000.00]

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

m/z 0

20 40 60 80 100

Relative Abundance

942.2 1020.4

1112.9 1529.5

1359.8 1224.0

875.1

816.9

1747.8 765.9

721.1 683.3

citocromoc # 12-18 RT: 10.48-10.78 AV: 7 SM: 9G NL: 1.61E4 F: + Z ms [ 1480.00-1580.00]

1526 1528 1530 1532 1534 1536 1538 1540 1542

m/z 0

20 40 60 80 100

Relative Abundance

1530.3 1530.0

1530.7 1529.8 1530.9

1531.0 1531.2 1529.6

1534.7

1531.7 1535.1

1529.5 1534.3 1535.4 1539.5 1539.8

1529.4

Proteine - Determinazione del PM ESI: ioni multicarica, risoluzione

(9)

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 m/z

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

1748 1529

1360 1224

1113 +12

1020

875

817

766 681

646

942

+7 +8

+10 +9 +11

+14

+15

+16 +18

+19

+13

+17 766

Assegnamento delle cariche

(10)

11500 12000 12500 13000

mass

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

12231.0

12326.0

12423.0

Spettro deconvoluto

in silico

(11)

ESI (+) of Ubiquitin 1,040,000 Resolution at m/z 779

0.09u

0.09u

(12)

Spettrometria di massa ……..

Quale massa?

Proteine & Peptidi- Determinazione del PM

(13)

L’accuratezza di massa diminuisce all’aumentare della grandezza dello ione

Poiché una proteina è una molecola grande, occorre

elevatissima risoluzione e notevole accuratezza di massa (FT-ICR) per poter avere informazioni univoche sulla sua formula bruta

(14)

La Spettrometria di Massa nello studio di Proteine e Peptidi

1. Studio di Proteine i) Estrazione ii) Separazione

iii) Determinazione del PM

i) MALDI-TOF: spettro, risoluzione ii) ESI: ioni multicarica, risoluzione iii) Quale massa?

iv) Ricerca in banca dati

iv) Determinazione della struttura

(Sequenza AA): MSn i) Proteina in toto: ECD, ETD

ii) Digestione enzimatica  Peptidi

i) MALDI: peptide mass fingerprinting ii) HPLC-ESI-MS e MSn

iii) Ricerca in banca dati

(15)

i) Proteina in toto:

Determinazione della struttura: MS n

CID non riesce a frammentare ioni prodotti da molecole grandi (PM > 3000 ca)

La decomposizione di ioni prodotti da molecole grandi può avvenire solo attraverso l’interazione con

elettroni:

ECD = electron capture dissociation (FT-ICR)

ETD = electron transfer dissociation (2D e 3D IT)

(16)

i) Proteina in toto:

Determinazione della struttura: MS n

ECD = electron capture dissociation (FT-ICR)

ETD = electron transfer dissociation (Linear IT)

Approccio Top Down

(17)

ECD, EDT

Proteina [M+nH]

n+

Frammenti Proteina in toto

Determinazione della struttura

MS

2

(18)

Enzyme

1 Protein

(in solution)

Many Peptide s

(in solution)

Determinazione della struttura

ii) Digestione enzimatica  Peptidi

(19)

Approccio

Bottom Up

Trypsin:

Lys, Arg S

S

(20)

Database

search

(21)

Identification of a Protein via Peptide Mass Fingerprinting

m/z

Intensity

MQRVNMIMAESPSLITICLLGYLLSAECT VFLDHENANKILNRPKRYNSGKLEEFVQ GNLERECMEEKCSFEEAREVFENTEK TTEFWKQYVDGDQCESNPCLNGGSCK DDINSYECWCPFGFEGKNCELDVTCNI KNGRCEQFCKNSADNKVVCSCTEGYR LAENQKSCEPAVPFPCGRVSVSQTSK LTRAEAVFPDVDYVNPTEAETILDNITQ GTQSFNDFTRVVGGEDAKPGQFPWQ VVLNGKVDAFCGGSIVNEKWIVTAAHC VETGVKITVVAGEHNIEETEHTEQKRN VIRAIIPHHNYNAAINKYNHDIALLELDE PLVLNSYVTPICIADKEYTNIFLKFGSG YVSGWGRVFHKGRSALVLQYLRVPLV DRATCLRSTKFTIYNNMFCAGFHEGG RDSCQGDSGGPHVTEVEGTSFLTGII SWGEECAMKGKYGIYTKVSRYVNWIK EKTKLT

Search Engine

Direct analysis of the

entire peptide mixture

(22)

Protein identification by peptide mapping

Database search (www.expasy.ch)

1 PYQYPALTPEQKKELSDIAHRIVAPGKGILAADESTGSIAKRLQSIGTEN 51 TEENRRFYRQLLLTADDRVNPCIGGVILFHETLYQKADDGRPFPQVIKSK 101 GGVVGIKVDKGVVPLAGTNGETTTQGLDGLSERCAQYKKDGADFAKWRCV 151 LKIGEHTPSALAIMENANVLARYASICQQNGIVPIVEPEILPDGDHDLKR 201 CQYVTEKVLAAVYKALSDHHIYLEGTLLKPNMVTPGHACTQKFSHEEIAM 251 ATVTALRRTVPPAVTGITFLSGGQSEEEASINLNAINKCPLLKPWALTFS 301 YGRALQASALKAWGGKKENLKAAQEEYVKRALANSLACQGKYTPSGQAGA 351 AASESLFVSNHAY

MALDI-TOF-MS

# 16 Da  ox Met

900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 0

25 50 75 100

Relative Intensity

Mass/Charge

Aldolase A

(23)

MS of a peptide mixture by MALDI-TOF

(24)

Peptide mass fingerprinting

MALDI-TOF

(25)

Identification of a spot based on peptide mapping

Protein identifications were made by peptide mass mapping (peptide mass fingerprinting) using an unspecified search program and an unspecified database.

(26)

Se proteine diverse, digerite con lo stesso enzima nelle stesse condizioni sperimentali, producono lo

stesso peptide mass fingerprint, le due proteine sono uguali

Se il TOF ha alta risoluzione, è possibile

determinare la massa accurata e la formula bruta di

ciascun peptide

(27)

Proteine: Determinazione della struttura Digestione enzimatica  Peptidi

Database search

HPLC-ESI-MS e MS

n

HPLC separation

peptide MW

(28)

Enzyme

HPLC-MS

Tempo di ritenzione di ciascun peptide

MS

496

990

1012

(29)

R=500 R=2000 R=15.000

986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 m/z

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

990 989.5561

990.5588

991.5592

992.5601

993.5613 990

991

992

993

MS

496

990

1012

(30)

R=500 R=2000 R=15.000

495.2817

495.7830

496.2832

496.7837

497.2843

494.5 495.0 495.5 496.0 496.5 497.0 497.5 498.0 m/z

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

495.3

495.8

496.3

496.8

497.3

MS

496

990

1012

(31)

Se si dispone di un analizzatore con alta risoluzione e massa accurata

settori, ToF, Orbitrap, FT-ICR

è possibile misurare la massa accurata di ciascun peptide e quindi la formula bruta

Poiché le tecniche di ionizzazione utilizzate sono soft non si ha frammentazione in sorgente

e quindi non si hanno informazioni strutturali, ovvero non è

possibile determinare la sequenza AA

(32)

Proteine: Determinazione della struttura Digestione enzimatica  Peptidi

HPLC-ESI-MS e MS

n

HPLC separation

peptide MW

CID-MS

n

Database

search

(33)

x3

a1 b1 y3

c1

z3 x2

a2 b2 y2

c2 z2

a3 x1

b3 y1

c3 z1

Ioni C-terminali:

y, x, z

Ioni N-terminali:

b, a, c

CID-MS

n

di peptidi

(34)
(35)

Why b ions are very stable species?

but they have a cyclic oxazolonic structure

They don’t have an acylium ion structure R-CO

+

(36)

Spectroscopic Evidence for an Oxazolone Structure of the b

2

Fragment Ion from Protonated Tri-Alanine

Oomens J et al, J. Am. Soc. Mass. Spectrom. 20, 334 (2009)

(37)

Whenever you identify a b ion look for an a ion at -28u.

This gives some assurance that your assignment is correct.

Also look for ammonia and water losses, -17 and -18u

respectively.

(38)
(39)

C:\CIADS\...\peptide-ms7\peptide99

peptide99 # 21-22 RT: 0.31-4.05 AV: 2 NL: 2.41E6 F: + p Full ms [ 80.00-800.00]

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

556.3

578.4

582.2

peptide99 # 27-45 RT: 18.17-18.38 AV: 19 NL: 6.73E5 F: + p Full ms2 556.00@24.00 [ 150.00-650.00]

200 250 300 350 400 450 500 550

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

425.1

538.1 397.2

556.1

426.1 510.1

336.2

279.2 493.1

205.1

m/z 556

MS2

b4

a4 Attribuire la giusta sequenza al peptide

Gly Phe Tyr Gly Leu/Ile

Residui AA:

Gly 57 Phe 147 Tyr 163 Leu/Ile 113

556-425=131

(40)

peptide99 # 46-79 RT: 43.66-44.05 AV: 24 NL: 1.54E5 F: + p Full ms3 556.00@24.00 425.00@19.00 [ 115.00-650.00]

200 250 300 350 400 450 500 550

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

397.0

424.9

380.1 262.0

m/z 556

MS3

m/z 425

m/z 556

MS4

m/z 425

m/z 397

C:\CIADS\...\peptide-ms7\peptide99 21/02/2007 12.23.21

peptide99 # 69-79 RT: 48.00-48.20 AV: 10 NL: 6.20E3

F: + p Full ms4 556.00@24.00 425.00@19.00 397.00@25.00 [ 105.00-650.00]

150 200 250 300 350 400

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

380.0 323.0

278.0

397.1

261.9 234.1

352.0 283.2

238.1

a4

b3

Residui AA:

Gly 57 Phe 147 Tyr 163 Leu/Ile 113

119

a4 b4

(41)

m/z 556

MS5

m/z 425

m/z 397

m/z 278

peptide99 # 80-106 RT: 57.64-57.75 AV: 6 NL: 1.11E4

F: + p Full ms5 556.00@24.00 425.00@19.00 397.00@25.00 278.00@22.00 [ 75.00-650.00]

100 150 200 250 300

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

221.0

278.0 233.0

249.8 261.1

MS6

m/z 397

m/z 278

m/z 221

peptide99 # 85-106 RT: 62.54-62.96 AV: 21 NL: 6.61E3

F: + p Full ms6 556.00@24.00 425.00@19.00 397.00@25.00 278.00@22.00 221.00@21.00 [ 60.00-650.00]

120 140 160 180 200 220

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

193.0

220.9

136.0

203.8 147.8

b2

a2

a1

Residui AA:

Gly 57 Phe 147 Tyr 163 Leu/Ile 113

b3

b2

278-221=57

(42)

m/z 193

MS7

m/z 397

m/z 278

m/z 221

peptide99 # 106-144 RT: 72.78-73.65 AV: 38 NL: 7.87E2

F: + p Full ms7 556.00@24.00 425.00@19.00 397.00@25.00 278.00@22.00 221.00@21.00 193.00@22.00 [ 50.00-6 ...

80 100 120 140 160 180 200

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

148.1

193.1

136.1

164.8

b1

a2

(43)

H 2 N

N H

N H

N H

N H

O H

O

O

O

O

O H O

b

1

b

2

b

3

b

4

a

4

a

2

Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu

a

1

(44)

C:\CIADS\...\peptide-ms7\peptide99

peptide99 # 21-22 RT: 0.31-4.05 AV: 2 NL: 2.41E6 F: + p Full ms [ 80.00-800.00]

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

556.3

578.4

582.2

peptide99 # 27-45 RT: 18.17-18.38 AV: 19 NL: 6.73E5 F: + p Full ms2 556.00@24.00 [ 150.00-650.00]

200 250 300 350 400 450 500 550

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

425.1

538.1 397.2

556.1

426.1 510.1

336.2

279.2 493.1

205.1

m/z 556

MS2

b4

a4 Attribuire la sequenza al peptide

y3

(45)

Cyclic peptides:

Naturally occurring in bacteria, fungi and plants Synthetic compounds

They can have a lot of biological and pharmaceutical properties:

enzyme inhibitors, antifungal and antibacterial agents, immunosuppressant, antibiotics and anticancer drugs

Highly selective metal ion chelators:

carriers of metal ions inside the cells. Use in radiotherapy Better bioavailability and higher resistance to proteolytic

degradation than their linear analogues

(46)

Brodbelt et al. J Am Soc Mass Spectrom 2004, 15, 1039–1054

(47)

Characterization and sequencing of cyclic peptides represent an important challenge for mass spectrometry.

The elimination of an aminoacidic residue must involve the fission of two bonds of the cycle.

No definite terminations, as it occurs in their linear analogues.

The ring-opening may occur at several backbone positions, meaning that all the fragment ions are not referenced to

a single “terminal” position.

(48)

peptideDK13_elisa_070919143425 # 161 RT: 1.05 AV: 1 NL: 1.06E9 F: FTMS + p ESI Full ms [125.00-1200.00]

150 200 250 300 350 400 450 500 550

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

237.6326 R=43501

474.2574 R=30701

158.7572 R=53001

[M + H]

+

[M + 2H]

2+

[M + 3H]

3+

(49)

Resolving power S:

Orbitrap:

at constant detection time:

resolving power inversely proportional to √ m/z

Thus if

R=100,000 at m/z 100,

at m/z 1000 it will be R=100,000(100/1000)

1/2

=31,646

(50)

RDB=double bond/ring equivalents

For ions with odd charge:

Odd-electron ions = RDB integer Even-electron ions= RDB x.5

12C 030

13C 01

14N 010

16O 015

1H 060

(51)

peptideDK13_elisa_070919143425 # 172-231 RT: 1.13-1.60 AV: 60 NL: 1.09E9 F: FTMS + p ESI Full ms [125.00-1200.00]

235 236 237 238 239 240 241

m/z 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Relative Abundance

237.6325

238.1335

238.6358

239.1395

[M + 2H] 2+

(52)
(53)

peptideDK13_elisa_070919143425 # 172-231 RT: 1.13-1.60 AV: 60 NL: 1.09E9 F: FTMS + p ESI Full ms [125.00-1200.00]

235 236 237 238 239 240 241

m/z 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Relative Abundance

237.6325

238.1335

238.6358

239.1395

(54)

peptideDK13_elisa_070919143425 # 161 RT: 1.05 AV: 1 NL: 8.24E7 F: FTMS + p ESI Full ms [125.00-1200.00]

158.6 158.8 159.0 159.2 159.4 159.6 159.8

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relative Abundance

158.7572 R=53001

159.0917 R=53504

159.4287 R=22804

[M + 3H] 3+

(55)
(56)

H2O

[M+H]+

NH3 [MH—(NH3—CH2O)]+

-Lys (0.07)

-Lys (0.49)

337.1986 (0.43)

-His -His peptideDK13_elisa_070919143425 # 538-591 RT: 4.41-7.95 AV: 54 NL: 3.03E7

F: FTMS + p ESI Full ms2 474.00@cid20.00 [130.00-600.00]

150 200 250 300 350 400 450

m/z 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Relative Abundance

346.1625 328.1520

474.2571 456.2468

209.1035

266.1615 237.0985

302.1615

439.2203

180.0769 365.1935 427.2204

-Lys -His

-β-Ala

H2O

318.1677

NH3

Residui AA:

Lys 128 His 137

Ala/β-Ala 71

(57)

Peptide-solo2 # 1-16 RT: 0.02-0.27 AV: 16 NL: 2.10E5

F: + p Full ms3 474.00@cid28.00 346.00@cid22.00 [95.00-1000.00]

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 m/z

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Relative Abundance

328.2

346.1

237.0 209.1

318.1

[MH-Lys]+

H2O

-His

CID-MS

3

[MH-Lys]

+

Residui AA:

Lys 128 His 137

Ala/β-Ala 71

(58)

c-(Lys- D/L -His-β-Ala-His)

NH N

NH N

O

O

O O

NH2

NH HN NH

NH

(59)

NH N

NH N

O

O

O O

NH2

NH HN NH

NH H+

HN NH2

O

H2N

H N N

HN

O N

NH N

O

O

m/z 346

+H+

H2N

O N

NH N

O

m/z 209

+ H+

HN

N H

N O

b3+ K/H

-

(60)

b3+ K/H m/z 346

(61)

NH N

NH N

O

O

O O

NH

2

NH HN NH

NH

HN

N H

N O

NH2

HN

HN N N O

O O

H2N

+H+

+H+

y3+K/H m/z 337

H2N

O N

NH N

O + H+

H2N NH

O

-

m/z 209 -

(62)

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 m/z

0 20 40 60 80

100 129.1

328.1 229.1

346.1

220.3 209.1

237.7 337.1

110.1

84.1 318.1

266.2 180.1

173.7 193.2 248.1 365.1

159.7

LysH+

[M+2H]2+

[MH2O+2H]2+

LysH+

LysH+

[MNH3—H2O+2H]2+

HisβAlaH HisβAlaH+

HisH+

CID-MS

2

[M+2H]

2+

(63)

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 m/z

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IntensitàRelativa (%)

246.3

335.3

281.3

472.3 454.3

383.3 207.2

264.3

401.3

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IntensitàRelativa (%)

246.3

335.3

281.3

472.3 454.3

383.3 207.2

264.3

401.3

-His - His

- His - β-Ala

- β-Ala - β-Ala

H2O

- Lys

CID-MS

2

[M-H]

-His

(64)

If you are working with a

tryptic peptide

, look for the arginine or lysine y1 ion at the low end of the spectrum:

[M+H] + -156 - 18 = penultimate b ion Arg is the carboxy AA [M+H] + -128 -18 = penultimate b ion Lys is the carboxy AA

This may give you a clue to the C-terminal residue of your tryptic peptide.

In general: protonated peptide - AA residue mass - 18 = penultimate b ion

or you could use the standard formula for calculating the corresponding b ion once the y ion is known.

[M+H] + - y1+1 = penultimate b ion

If you are using an ion trap you may not be able to observe the low end of the spectrum, and in this case, you will need to do both of these calculations

(65)

[M+H]+ - observed b ion + 1 = corresponding y ion.

(66)

Digerito triptico

[M+H]+ = 1379 (14 AA)

MS/MS m/z 1379 (ion trap)

(67)
(68)

Digerito triptico

[M+H]+ = 1182 (10 AA)

MS/MS m/z 1182 (ion trap)

(69)

ETD, ECD

High Collision CID

Ions c, z

(70)
(71)
(72)
(73)

x3

a1 b1 y3

c1 z3 x2

a2 b2 y2

c2 z2

a3 x1

b3 y1

c3 z1

(74)

74

Loss of One Phosphorylation Loss of Two Phosphorylations

(75)

Gli strumenti purtroppo sono ancora spenti perchè è finito l'elio.

L'Ateneo non ha ancora sottoscritto l'accordo quadro per la fornitura dei gas

… ce li potranno portare solo da lunedì.

Ho riacceso le pompe, ma per l'elettronica aspettavo di avere l'elio. Comunque se vuoi utilizzare i pc e far vedere analisi acquisite puoi tranquillamente utilizzarli.

Lunedì comunque spero che mantengano l'impegno e ci portino la bombola così da martedì, sempre che non

sopraggiungano guasti, gli strumenti saranno utilizzabili al 100%.

La piccola Oxford,

dopo aver copiato

male i giardini di

Babilonia

(1894 a.C.) persevera …..

(76)

76

Single Scan Ion Trap CID with ICR Cell Detection

B2+

B3+

B102+

B6+ B82+

B7+

B8+

Y9+

B9+ B5+

200 400 600 800 1000 1200 1400

m/z 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B10+ 607.3675

600.3380

382.2561 1094.5815

254.1611

1077.5550 882.4948

674.3710

1029.5631 735.4263

1199.6681 515.2853

1086.5840

Relative Abundance

R P K P Q Q F F G L M

Ion Theoretical Measured ppm B2+ 254.1612 254.1611 0.19 B3+ 382.2561 382.2561 -0.04 B82+ 515.2851 515.2853 0.64 B102+ 600.3378 600.3380 -0.06 B5+ 607.3675 607.3675 0.00 [M+2H]2+ 674.3713 674.3710 -0.44 B6+ 735.4260 735.4263 -0.31 B7+ 882.4944 882.4948 -0.00 B8+ 1029.5629 1029.5631 0.52 Y*9+ 1077.5550 1077.5550 -0.18

B9+ 1086.5843 1086.5840 -0.28

Y9+ 1094.5815 1094.5815 0.32 B10+ 1199.6684 1199.6681 1.17

Fragments identified with a average error of 0.03 ppm

[M+2H]2+

(77)

77

Single Scan IRMPD with ICR Cell Detection

200 400 600 800 1000 1200 1400

m/z 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Relative Abundance

674.3708

254.1612

400.7012

1094.5833 600.3383

1194.9060 946.5157

515.2853 382.2563

882.4956 735.4267

1029.5646 B2+

B3+

B102+

B6+

B82+ B7+

B8+

Y9+

R P K P Q Q F F G L M

Ion Theoretical Measured ppm

B2+ 254.1612 254.1612 0.04

B3+ 382.2561 382.2563 0.38

B82 515.2851 515.2853 0.51

B102+ 600.3378 600.3383 0.69

B5+ 607.3675 607.3679 0.68 [M-NH3]2+ 665.8581 665.8581 -0.05 M2+ 674.3713 674.3708 -0.87 B6+ 735.4260 735.4267 0.85 B7+ 882.4944 882.4956 -1.30 B8+ 1029.5629 1029.5646 1.73 Y*9+ 1077.5550 1077.5547 -0.35 Y9+ 1094.5815 1094.5833 0.95

Fragments identified with a average error of 0.58 ppm

[M+2H]2+

(78)

78

Single Scan ECD with ICR Cell Detection

R P K P Q Q F F G L M

Fragments identified with a average error of 0.56 ppm

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

m/z 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Relative Abundance

674.3715

624.3944

899.5217

752.4530

496.3355 1216.6959

1046.5898

1348.7418 1331.7167

C4+ C6+

C7+

C8+ C5+

C10+

[M+2H]+ [M+2H]2+

1078.5626 Z9+

1103.6123 C9+

[M-NH3]+

Ion Theoretical Measured ppm

C4+ 496.3354 496.3355 0.20

C5+ 624.3940 624.3944 0.64

[M+2H]2+ 674.3713 674.3715 0.29

C6+ 752.4526 752.4530 0.53

C7+ 899.5210 899.5217 0.78

C8+ 1046.5894 1046.5898 0.38

Z9+ 1078.5628 1078.5634 0.55

C9+ 1103.6109 1103.6112 0.27

C10+ 1216.6949 1216.6959 0.82

[M-NH3]2+ 1331.7158 1331.7167 0.67

[M+2H]+ 1348.7432 1348.7418 -1.00

(79)

Top down

vs

Bottom up

approaches

for studying large molecules

(80)

i) Proteina in toto:

Determinazione della struttura: MS n

ECD = electron capture dissociation (FT-ICR) ETD = electron transfer dissociation (Linear IT)

Approccio Top Down

(81)
(82)
(83)

x3

a1 b1 y3

c1 z3 x2

a2 b2 y2

c2 z2

a3 x1

b3 y1

c3 z1

(84)
(85)

Top

down

(86)

ETD

Electron Transfer Dissociation

(87)

Loss of One Phosphorylation Loss of Two Phosphorylations

Courtesy by G. Vago Thermo

(88)

Basta comprare lo strumento.

Poi è tutto automatico!

È FALSO !!!

(89)

Lo strumentino che si autogestisce

NON ESISTE !!!

(90)

Basta il kit!

È FALSO !!!

(91)

L’era del

“click e lo spettro è fatto”

NON VERRÀ MAI !!!

(92)

Identificare X / Determinare la quantità di Y

CAMPIONE

scelta corretta del tipo di esperimento conoscenza teorica

ESTRAZIONE PURIFICAZIONE

ANALISI GC-, HPLC- MS, MS/MS

corretta esecuzione conoscenza teorico-pratica

Quale informazione voglio ottenere? Qual’è l’esperimento più appropriato (sensibilità, selettività, velocità, ecc…) ?

(93)

IL COMPUTER HA DETTO …. !!!!

Ipse dixit !

Identificare X / Determinare la quantità di Y

CAMPIONE ESTRAZIONE PURIFICAZIONE

ANALISI

RISULTATO

INTERPRETAZIONE

(94)

Identificare X / Determinare la quantità di Y

CAMPIONE ESTRAZIONE PURIFICAZIONE

ANALISI RISULTATO INTERPRETAZIONE

Un risultato affidabile richiede:

scelta corretta del tipo di esperimento corretta esecuzione

corretta interpretazione dei dati

Riferimenti

Documenti correlati

Nella soluzione metanolica si trova quindi acetato di etile, HCl e metanolo, ma l’HCl non è libero, si trova sotto forma di cloruro dell’estere protonato o cloruro

Appello del 18 giugno 2003 - Compito

ripiegamento a distanza , in conseguenza del quale residui AA molto distanti nella struttura primaria vengono a trovarsi vicini La proprietà di ripiegamento permette alla

Le modificazioni conformazionali possono essere impercettibili (vibrazioni molecolari e piccoli movimenti dei residui AA) o più evidenti (spostamenti di parti della struttura

La misurazione dei livelli plasmatici dei peptidi natriuretici è recente- mente entrata nella pratica clinica cardiologica, ad esempio le Linee Guida Europee sulla diagnosi ed

Gianluca Bartolucci Università di Firenze Giuliana Bianco Università della Basilicata Donatella Caruso Università di Milano Gianluca Giorgi Università di Siena.. Fulvio Magni

Lattico deidrogenasi (LDH), alanina transaminasi (ALT o GPT) e aspartato transaminasi (AST o GOT) e creatina cinasi (CK) sono tra gli enzimi più utili per fare

In generale le analisi della composizione isotopica comportano la rivelazione di diversi spettri (corrente ioni. ca in funzione del tempo) i cui risultati possono essere espressi