【摘 要】
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唾液酸(Sia)广泛存在于脊椎动物和人类,以及某些微生物和无脊椎动物中。众所周知,O-乙酰化是一种常见的唾液酸修饰。对于人类和哺乳动物来说,通常在一个唾液酸中观察到的O-乙酰基群少于两个,且大多位于C9位置。然而,鱼类可能含有多个O-乙酰化的种类。基于1,2-二氨基-4,5-甲基二氧苯(DMB)的衍生化与液相色谱-荧光检测或液相色谱-质谱检测(LC-MS)分析相结合,已成为唾液酸O-乙酰化分析的常
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唾液酸(Sia)广泛存在于脊椎动物和人类,以及某些微生物和无脊椎动物中。众所周知,O-乙酰化是一种常见的唾液酸修饰。对于人类和哺乳动物来说,通常在一个唾液酸中观察到的O-乙酰基群少于两个,且大多位于C9位置。然而,鱼类可能含有多个O-乙酰化的种类。基于1,2-二氨基-4,5-甲基二氧苯(DMB)的衍生化与液相色谱-荧光检测或液相色谱-质谱检测(LC-MS)分析相结合,已成为唾液酸O-乙酰化分析的常规分析策略。不幸的是,DMB对一些O-乙酰化的物种提供了较差的色谱分辨率。在此,我们研究了另一种衍生化试剂,4,5-二甲基苯-1,2-二胺(DMBA),用于唾液酸同分异构体的LC-MS分析。DMBA方法首先使用唾液酸标准品、马血清进行方法的评估,而后对鲫鱼血液中的唾液酸进行分析和鉴定。结果表明,DMBA具有较好的色谱分离效率,与DMB的二级质谱信息具有可比性。然后将该方法应用于分析鲫鱼组织和海星组织中各唾液酸物种的相对丰度,包括鲫鱼的肝脏、中肠、肌肉和大脑,海星的肌肉和性腺。结果表明,两种物种间的唾液酸种类各异,鲫鱼的四种组织中唾液酸的相对含量存在显著差异。因此,基于DMBA衍生化的LC-MS方法在研究各种样品中唾液酸的O-乙酰化和O-甲基化水平方面具有很大的潜力,如人类食品和生物医药产品。
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