蛋白组学领域的飞速发展依赖于分离技术和检测技术的日新月异。由于蛋白组学中涉及到体系非常复杂的生物样品,在分析检测过程中往往需要准确有效的样品预处理和预分离。现今各类特色的纳米材料层出不穷、合成条件不断改进的情况下,充分发挥其比表面积大、活性中心多等特性、寻找合适的纳米新材料,以实现复杂临床生物样品以及具有重要生物学意义的小分子被分析物的高通量、高分辨率和高灵敏度分离分析显得尤为重要。本申请将氧化石墨烯、纳米介孔材料、三维开放骨架材料等新型纳米材料应用于多肽的特异性富集、蛋白质在线酶解除盐集成装置以及小分子的快速筛选当中,期望建立高通量、高灵敏的蛋白质样品预处理新方法;并建立纳米材料用于激光DART-MS用于有生物学意义的小分子化合物的快速分析筛选新方法。
nanomaterials;MS;enrichment;complicated matrix;
诸多分析化学研究领域均面临非常复杂的样本基底,如组学研究,疾病相关分子检测,土壤中痕量组分的检测等。如何实现复杂临床生物样品以及具有重要生物学意义的小分子被分析物的分离分析仍然是分析化学工作者面临的问题和挑战。纳米材料由于其本身具有比表面积大、表面活性中心多、吸附能力强等优良特性,在蛋白组学以及其他样品的分析/预处理过程中,扮演着至关重要的角色。在各类特色的纳米材料层出不穷、合成条件不断改进的情况下,充分发挥其特性、寻找合适的新型纳米材料,建立复杂体系中超痕量待测物的高通量、高分辨率和高灵敏度分析检测方法,对于解决生命分析化学中的一些关键问题具有重要意义。本项目以新型纳米材料/介孔材料为基础,以色谱和质谱为主要检测手段开展了系列研究工作建立了基于新型多元氧化物纳米材料、稀土氟化物纳米材料、功能化石墨烯和功能化单分散硅球材料的磷酸化多肽富集分析新方法;利用富锂锰基纳米材料作为基质开展了橄榄油中脂质的检测;借助新型衍生化试剂、在线整体柱以及纳米材料掺杂的整体柱材料等对于植物中的植物激素,土壤中的农药残留等建立了快速灵敏的分析方法。项目期间共发表基金标注论文SCI收录文章18篇,申请专利1件。培养研究生8人。项目负责人获得2013年国家自然科学基金委优秀青年基金资助。