基于高分辨质谱技术的农药与生物大分子相互作用的分析方法-李康丽.pdf

上传人:1890****070 文档编号:106583 上传时间:2018-05-13 格式:PDF 页数:6 大小:2.19MB
返回 下载 相关 举报
基于高分辨质谱技术的农药与生物大分子相互作用的分析方法-李康丽.pdf_第1页
第1页 / 共6页
亲,该文档总共6页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《基于高分辨质谱技术的农药与生物大分子相互作用的分析方法-李康丽.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于高分辨质谱技术的农药与生物大分子相互作用的分析方法-李康丽.pdf(6页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第44卷2016年2月分析化学(FENXI HUAXUE) 研究报告Chinese Journal of Analytical Chemistry第2期218223DOI:1011895jissn0253-3820150725基于高分辨质谱技术的农药与生物大分子相互作用的分析方法李康丽 王玲玲 暴雅静 熊博4 王震宇+(华中师范大学农药与化学生物学教育部重点实验室,武汉430079)摘要建立了检测农药小分子与生物大分子(BSA蛋白,SOD酶)相互作用的高分辨质谱分析方法。对相应结合产物进行质谱检测,结果表明,BSA蛋白与甲基对硫磷分子在开始相互作用30 min后达到饱和,且每个蛋白分子最多与5

2、个甲基对硫磷分子结合;BSA蛋白与甲维盐不存在相互作用。通过对SOD酶与敌敌畏阿维菌素及噻呋酰胺结合产物的质谱检测发现每个SOD酶最多结合2个敌敌畏分子,1个阿维菌素分子。且不与噻呋酰胺相互作用。此外,实验表明,SOD酶与阿维菌素分子作用30 min后达到平衡,与敌敌畏分子作用20 min后达到平衡。通过对两种蛋白结合农药小分子过程的时间分辨分析发现,两种生物大分子结合农药小分子的机理过程存在差异。本方法与相关标准方法(荧光光谱法,NBT试剂盒法)及分子模拟对接结果比对说明,本方法切实可靠。本方法具有耗样量少、检测速度快、可提供多方面信息等优点,在新农药的研发及其安全性评价方面具有实用价值。关

3、键词高分辨质谱;分子相互作用;农药;牛血清白蛋白;超氧化物歧化酶1 引 言农药在确保粮食安全、农业稳产增收等方面发挥着重要作用,新农药的研发具有相当的社会价值和现实意义l J。大部分农药为有机小分子,多通过特异性结合对应靶标蛋白抑制生物体的生理功能旧,3 J,进而达到除草、杀虫等目的。因此,研究农药与生物大分子的相互作用不仅对相关药理研究具有重要意义M5 J,而且有望为新农药的研发提供理论基础和技术支撑。目前,基于核磁共振7|、光谱蝎一0。、圆二色谱旧J、分子模拟对接川等技术检测小分子与生物大分子相互作用已见诸报道,这些方法不同程度地存在样品消耗量大、耗费时问长等不足。鉴于此,本实验建立了用于

4、监测农药一生物大分子相互作用的高分辨质谱分析方法。通过对质谱检测条件的充分优化,实现了对农药一生物大分子结合产物的质谱分析h12 J,基于蛋白结合农药前后的质量数位移,确定单个蛋白分子所结合的最大农药分子个数,并最终区分是否存在相互作用。此外,还探索了农药与生物大分子相互作用的时间分辨分析,将所测结果与荧光光谱法旧一0I,NBT试剂盒法。1纠及分子模拟对接一,10 o等方法的结果进行了比对,本方法的可靠性获得了确证。2 实验部分21仪器与试剂Agilent 1260高效液相色谱仪(USA);6224 TOFESIMS质谱仪(USA)。荧光光谱仪,酶标仪(BioTek,USA),96孑L板,移液

5、枪。牛血清白蛋白(BSA,纯度98,Mw一66 kD。);超氧化物歧化酶(SOD,纯度90,Mw一32 kD。);甲基对硫磷,甲维盐,阿维菌素,噻呋酰胺,敌敌畏(标准品);NBT试剂盒;乙腈,甲醇(德国默克公司);甲酸(分析纯);实验室用水为纯水仪(美国Millipore公司,USA)制备的二次蒸馏水。22溶液的配制准确称取198 mg BSA于离心管,加入15 mL二次蒸馏水进行溶解(20 mmoLL),于4T:存放备用;称取115 mg SOD于离心管,加入115 mL二次蒸馏水溶解(30 txmolL),然后分别稀释成3和6 IxmolL的样品液,分装,于乏o存放备用。2015-0914

6、收稿;2015一I 1-05接受本文系国家自然科学基金(Nos21205044,21302060)和高校教育部基础研究经费(NosCCNUl4A05005,CCNUl5KFY004)的资助$Email:bxmailCCNUeducnzywangmailCCBUeduCH万方数据第2期 李康丽等:基于高分辨质谱技术的农药与生物大分子相互作用的分析方法 21923质谱检测条件BSA检测浓度:20 I山moLL,质荷比采集范围:mz 9002400;SOD检测浓度:3 pmolL(样品先加01甲酸酸化),质荷比采集范围:mz 8001800。离子源:ESI,流动相:50乙腈-50二次蒸馏水(含01甲

7、酸),进样量:2斗L,流速:0200 mLmin。3结果与讨论31 BSA蛋白和SOD酶的质谱检测在优化的高分辨质谱条件下,实现了对BSA蛋白和SOD酶的较好检测。由图1a可见,带+32到+64电荷的BSA分子离子,带+9到+19电荷的SOD分子离子都能被检测到(图lb)。十4 tj:+。+ 614b7【+I:+1+11。901_图1 BSA(a)和SOD(b)的质谱图,BSA结合甲基对硫磷的质谱图(c),SOD结合敌敌畏的质谱图(d)Fig1 MS spectra of BSA(a),superoxide dismutase(SOD)(b),BSA interacted with Parat

8、hionmethyl(e)and SOD interacted with diehlorvos(DDVP)(d)32 BSA蛋白和SOD酶与农药小分子的相互作用使用前述质谱方法对不同浓度的甲基对硫磷、甲维盐与BSA蛋白之间的相互作用进行了评价。如图2a所示,当BSA蛋白与甲基对硫磷作用30 min后,可见其带有相应电荷碎片的质量数皆存在一定的位移,此位移值即对应所结合甲基对硫磷的质量数4I。该位移值与所带电荷数的乘积与甲基对硫磷分子量的比值即为此状态下单个BSA蛋白分子上所结合的甲基对硫磷的分子个数,约5个。另一方面,BSA蛋白与甲维盐充分孵育后,并未发生任何质量数的位移(图2b)。由此可判定

9、BSA蛋白与甲维盐不存在相互作用。评价了SOD酶与阿维菌素、敌敌畏、噻呋酰胺的相互作用,相关数据参见表1,SOD酶与阿维菌素、敌敌畏结合后,检测出了带有十余个电荷的新的碎片离子,根据相应碎片质量数位移值最终确定此状态下单个SOD酶分子结合1个阿维菌素分子,2个敌敌畏分子,SOD酶与噻呋酰胺不存在相互作用。综上所述,基于所建立之方法可通过检测蛋白与农药结合前后的质量数位移对是否存在相互作用进行判断,继而根据位移值以及相应农药分子的精确分子量计算得到单个蛋白分子所结合的农药分子个数,相关农药的质谱检测结果见表2。万方数据220 分析化学 第44卷m:000()1 100 120()1300 140

10、0 1500 1600 1700图2 BSA分别于甲基对硫磷(a)和甲维盐(b)相互作用Fig2 MS spectra of BSA interacted with parathion-methyl(a)and emamectin benzoate(b)表1 SOD酶与阿维菌素、敌敌畏作用产物的质谱数据总结Table 1 MS data summarization of SOD interaeted with avermectin and DDVPSOD离子Ions of SOD电荷Charged numberSOD一农药碎片离子Ions of SODpesticides质荷比位移Displa

11、cement(mz)结合个数Calculated bonding number91564407972837431037627501111666831197092411296721091414536961555871349156614297284367103761413111165209119707701+17+16+15+14+13+12+11+10+17+16+15+14+1395744998+102738844+109582279+117401027+126425355+136950033+149390317+164322577+94674406+4100318454+107005046+

12、114638010+123480758 4+4180591545510158195296234344671611472779247936621873544331082823034087324363334728013773057079098097098097O98097098219219220220222129673887 +12 1337281314054244 220:与阿维素相互作用(SOD interacted with Avermectin);:与敌敌畏相互作用(SOD interacted with DDVP)。表2与SOD及BSA作用的5种农药Table 2 Information

13、s for five pesticides bonded with SOD or BSA编号NO农药Pesticides理论精确分子量Theoreticalmolecular weight实验测定分子量Experimentalmolecular wei【sht差值 结合数Deviation Calculated(mDa) bonding number甲基对硫磷Parathionmethyl甲氨基阿维菌素苯甲酸盐Emamectin benzoate2640090l88653112264008988653llO120025+O+3 阿维菌素Avermectin 89548143 89548064

14、079 14 敌敌畏DDVP 22095318 22095289 029 2一! 堕哇墼堕里堡!竺型! !垄:! !垄:!兰! !:! !:与BSA相互作用(interacted with BSA);:与SOD相互作用(interacted with SOD)。33 BSA和SOD与农药小分子相互作用的时间分辨分析基于所建立的质谱方法探索了SOD酶与阿维菌素、敌敌畏结合过程的时间分辨分析。由图3a可见,将浓度比为l:5的SOD酶与阿维菌素的混合液于25分别孵育5,10,15,20,30和40 min后?结合农药的SOD酶的新的碎片峰离子强度不断变化,并于30 min后趋于稳定。由此可见,SOD

15、酶结合阿维菌素的过程在30 min后趋于平衡。在对应的条件下SOD酶和敌敌畏的检测结果(图3b)可见,两者结挖加懈mH他8642O万方数据第2期 李康丽等:基于高分辨质谱技术的农药与生物大分子相互作用的分析方法合产物对应的离子强度于20 min左右趋于稳定。由此判定,SOD酶与敌敌畏的结合于20 min左右趋于平衡。实验表明,SOD酶与阿维菌素、敌敌畏的相互作用过程中皆存在一个逐步趋近于饱和平衡的过程,此过程具有相对渐进发生、逐步达到平衡的特点。图3农药与生物大分子结合的时间分辨分析Fig3 Time-resolved result of biological macromolecules b

16、onded with pesticide(a)SOD一阿维菌素;(b)SOD一敌敌畏;(c)BSA一甲基对硫磷。(a)SODavermeetin;(b)SODDDVP;(c)BSA-ParathionmethylBSA蛋白甲基对硫磷混合液(1:5,WV)于37孵育后,通过检测结合产物的强度对此相互作用过程进行时间分辨分析。由图3c可见,当孵育时间小于15 min,检测到BSA蛋白与甲基对硫磷的结合产物离子强度为零,即稳定的相互作用产物尚未完全生成;随着孵育时间增长至15 min,产生位移;孵育时间继续增长,位移值保持不变。由图3c可见,新的碎片峰的离子强度于20 rain趋于稳定,即BSA蛋白

17、与甲基对硫磷的结合于20 min趋于平衡。结果表明,BSA与甲基对硫磷的的结合与SOD结合相应农药分子的过程存在显著区别。由该曲线推测BSA与甲基对硫磷结合过程中可能存在着某种协同准备阶段,当该过程结束后农药小分子会在较短时间内结合到对应蛋白的作用位点。这主要可能由于BSA蛋白与SOD酶的分子空间结构的差异以及蛋白空腔作用位点个数的不同所致。34检测方法可靠性评价为评价本方法的可靠性,选用荧光光谱法旧。和NBT试剂盒法3。对前述的分子间相互作用进行了检测。首先,将甲基对硫磷、甲维盐与BSA蛋白以及阿维菌素、敌敌畏、噻呋酰胺与SOD酶分别混合。由图4a可见,甲维盐的加人与否对BSA的荧光强度以及

18、位移均没有影响,但混合了甲基对硫磷的BSA荧光强度下降;且随着甲基对硫磷含量的增加,荧光强度下降显著。由此可知,甲基对硫磷与BSA蛋白有很强的相互作用,但甲维盐与其不存在相互作用。同样地,加入了阿维菌素、敌敌畏的SOD酶的荧光强度及位移均发生了变化,而加入了噻呋酰胺的SOD酶荧光强度及位移不受影响(图4b)。由此推断,阿维菌素,敌敌畏与SOD酶存在明显相互作用,但噻呋酰胺与SOD酶不存在相互作用。此外,对BSA与甲基对硫磷的相互作用进行了分子模拟对接,结果见图4c。结果表明,二者之间有很强的氢键作用力,进一步证明两者存在较强的相互作用。采用NBT试剂盒对SOD酶的活力进行检测,与噻呋酰胺混合的

19、SOD酶活力并没有发生变化。由此可见,二者不存在相互作用,检测结果见图4d。混合了敌敌畏和阿维菌素的SOD活力有所上升,这与文献14一致。图4揭示了BSA与甲基对硫磷之间存在相互作用,与甲维盐不存在相互作用;SOD与阿维菌素,敌敌畏之间存在相互作用,与噻呋酰胺不存在相互作用。此结论与前述建立的方法所得结果一致,从而证明本方法切实可靠。4 结论本实验探索了一种基于高分辨质谱技术的农药生物大分子相互作用的分析方法。根据相应大分子碎片质量数位移能快速判定农药与生物大分子是否存在相互作用,并根据位移数值的大小准确得出结合的农药小分子个数,同时该方法还能对结合过程进行时间分辨分析。依据前述过程分析的相应

20、结果,所研究之农药与生物大分子的结合相对较为缓慢,不符合静电吸引结合的基本特征。此外,结合分子对接结果,初步推断此相互作用方式有可能为小分子嵌入大分子的结合模式。本方法具有消耗样品少、可靠性万方数据222 分析化学 第44卷,atcfl:5f1:311:5)l:201300 320 340 360 380 400 420 440 460 480Wavelength【rim)280 300 320 340 360 380 400Wavelenglh(nm)图4标准方法检测结果:BSA的荧光光谱图(a),BSA分子对接图(e),SOD的荧光光谱图(b),SOD的NBT试剂盒检测结果图(d)Fig4

21、 Detection results of standard method:Fluorescence spectra of BSA(a),gold docking results of BSA(c),fluorescence spectra of SOD(b),NBT method result of SOD(d)高、可提供多方面信息的优势,有望广泛应用于潜在农药分子的前期筛选及其安全性评价工作中。References1 Carvalho F PEnvironSciPoZ谤,2006,9(78):6856922 Carter W G,Tarhoni M H,Ray D E上Chromatogr

22、B,2010,878(17-18):131213193 Lockridge 0AdvMolecToxic01,2013,7:1792054 Zhu Z F,Cheng J,Lu x L,Li x,Ge L Q,Fang J C,Wu J CPesticBiochemPhysi01,2014,114:971015 Mesomya W,Sutthivaiyakit P,Cuptapun Y,Hengsawadi DMaejo Int上SciTech,2012,6(3):4704826 Goodall S C,Spooner P,Middleton D,Howe P,Watts ABiophys上,

23、2002,82(1 Part 2):333a7 Thompson P MBeck Moriah R,Campbell Sharon LMethodM01Bi01,2015,1278:267-2798 WANG Qun,SHI Jing,ZHANG Huan,NI JiaZuanChinese,AnalChem,2005,33(7):909-912王群,石晶,张焕,倪嘉缵分析化学,2005,33(7):909-9129 XU Qian,DENG DanDan,CAO ZhiJuan,XIE Qiong,LIANG JianYing,Lu Jian-ZhongChinese上AnalChem,20

24、10,38(4):483-487徐倩,邓丹丹,曹志娟,谢琼,梁建英,卢建忠分析化学,2010,38(4):483-48710 Yue Y Y,Zhang Y H,Li Y,Zhu J H,Qin J,Chen X G上Lumin,2008,128(3):51352011 Kurahashi T。Miyazaki A,Suwan S,Isobe M上AmChemSoc,2001,123(38):9268-927812“u L L,Ma Y J,Chen X Q,Xiong X,Shi SY上ChromatogrB,2012,887:556013 Mehta J VGajera S B,Patel

25、 M NSpectrochimActa A,2015,136:1881189214 ZHA li-Chun。HU ChunXiang,CAO ChuanWang,WANG ZhiYing,LIANG Chen上Northeast Forestry Uni,2011,5(39):105107查黎春,胡春祥,曹传旺,王志英,梁臣东北林业大学学报,2011,5(39):10510715 Svedendahl M,Verre R,KMl MLight SciAppl,2014,3(11):e220-e2260O00OOOO000钙砌如巧如”m,00OOOO钙博0弭丝如惜MH他m064沁m什黑D函够料慧

26、万方数据第2期 李康丽等:基于高分辨质谱技术的农药与生物大分子相互作用的分析方法 223Analysis of Interaction between Pesticide and BiologicalMacromolecules Based on High Resolution Mass SpectrometryLI KangLi,WANG LingLing,BAO YaJing,XIONG Bo+,WANG ZhenYu(The MOE Key Laboratoryof Pesticide&Chemical Biology,Central China Normal University,Wu

27、han 430079,China)Abstract An analytical method for the determination of interaction between pesticide and biologicalmacromolecules(bovine serum albumin(BSA)protein,superoxide dismutase(SOD)enzyme)wasdeveloped based on high resolution mass spectrometryAll results revealed that each BSA bonded withmax

28、imum five Parathionmethyls after 30 minand it would not interact with emamectin benzoateMoreovereach SOD after mixing with corresponding pesticides could bond with two dichlorvos(DDVPs)and oneavermectin after 30 minIn addition,there is no interaction between SOD and thifluzamideThe interactionbetwee

29、n SOD and avermectin trended stable after 30 min,and similar phenomenon was observed between SODand DDVP after 20 minThere were certain obvious some differences in the pathway of interactions for BSAand SOD,both of which were bonded with the pesticides,based on time resolved determinations for their

30、bonding processFinally,we compared the proposed method with standard methods(fluorescencespectrometry,NBT kit method)and molecular docking results,and the reliability of the proposed method wassupportedIt owned preponderances in less sample consumption,high detection speed,and more capacitiescompare

31、d with traditional strategiesTherefore,the proposed mothed would own certain practical values ineither researches and developments or safety evaluations for new pesticidesKeywords High resolution mass spectrometry;Molecular interactions;Pesticides;Bovine serum albumin;Superoxide dismutase(Received 1

32、4 September 2015;accepted 5 November 2015)This work was supposed by the National Natural Science Foundation of China(Nos21205044,21302060)and self-determined researchfunds of CCNU from the collegesbasic research and operation of MOE(NosCCNUl4A05005,CCNUl5KFY004)-圣+-圣+-圣_圣+-童+壬+量+圣+圣+_圣+_圣卜圣+_圣+_量+_圣+_圣+_圣+_量+_量扣圣+_量+_圣+_圣+_圣+_圣+_圣+_量+_圣+_圣+_圣+_圣-量+-量+-圣+-圣+-量+-圣+_圣+_圣+_圣+_量-圣+_圣+_圣化妆品天然成分原料手册王建新主编本书收集了430多个化妆品天然成分原料,系统介绍了它们的名称、化学结构、理化性质、安全管理情况、与化妆品相关的药理作用以及在化妆品中的应用,可供从事化妆品研究、生产的技术人员参考。书号:9787122250322 定价:980元开本:16 出版日期:2016年1月 化学工业出版社出版万方数据

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 论证报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com