综述

电子捕获裂解质谱研究进展

  • 汪泽 ,
  • 黄漪铃 ,
  • 任娟 ,
  • 陈相峰 ,
  • 陈德华
展开
  • a 遵义医科大学珠海校区 中药基础及应用研究重点实验室 珠海 519090;
    b 香港中文大学 化学系 香港;
    c 齐鲁工业大学(山东省科学院) 山东省分析测试中心 济南 250014
汪泽,博士,遵义医科大学珠海校区中药基础及应用研究重点实验室,2015年于香港中文大学获得博士学位.研究内容主要包括傅里叶离子回旋共振质谱及其在中药分析中的应用;黄漪铃,博士,2017年于香港中文大学获得哲学博士学位,目前在香港中文大学威尔斯亲王医院担任分析科学家.主要从事ExD基础研究、药物代谢动力学的质谱分析方法研究;任娟,2010年毕业于武汉大学,获得医学硕士学位.现为遵义医科大学讲师,主要从事医学统计学、蛋白质质谱的数据挖掘、医学生物信息学的研究;陈相峰,博士,研究员,齐鲁工业大学(山东省科学院)山东省分析测试中心,2011年于香港中文大学获得哲学博士学位.主要利用傅里叶变换离子回旋共振质谱研究ExD的反应机理、利用质谱技术对复杂天然产物进行结构分析;陈德华,博士,教授,香港中文大学化学系,主要从事傅里叶变换离子回旋共振质谱的仪器研发与基础理论研究.

收稿日期: 2018-09-02

  网络出版日期: 2018-11-26

基金资助

项目受国家自然科学基金(No.21205071)、香港研究资助局项目(Nos.3132667,4053152)和山东省自然科学基金(No.ZR2017MB011)资助.

Recent Progress on Electron Capture Dissociation Mass Spectrometry

  • Wang Ze ,
  • Wong Y. -L. Elaine ,
  • Ren Juan ,
  • Chen Xiangfeng ,
  • Chan T. -W. Dominic
Expand
  • a Key Laboratory of Fundamental and Applied Research of Traditional Chinese Medicine, Zunyi Medical University at Zhuhai Campus, Zhuhai 519090;
    b Department of Chemistry, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR;
    c Instrumental Analysis and Testing Center, Shandong Academy of Science, Jinan 250014

Received date: 2018-09-02

  Online published: 2018-11-26

Supported by

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21205071), the Research Grant Council of the Hong Kong Special Administrative Region (Nos. 3132667 & 4053152) and the Natural Science Foundation of Shandong Province (No. ZR2017MB011).

摘要

过去的二十年中,以电子捕获裂解为代表的离子反应技术,极大地推动了气相自由基离子化学的研究.该领域的发展是现代质谱的前沿问题,同时也是后基因组时代生物分析的重要技术手段.总结了电子捕获裂解的研究进展,并对其产生、裂解规律以及机理的研究进行了详细的综述.

本文引用格式

汪泽 , 黄漪铃 , 任娟 , 陈相峰 , 陈德华 . 电子捕获裂解质谱研究进展[J]. 化学学报, 2019 , 77(2) : 130 -142 . DOI: 10.6023/A18090363

Abstract

In the past twenty years, our knowledge on gas phase radical ion chemistry has been significantly improved due to the development of electron capture dissociation. Combined with soft ionization method, it has shown the technique can provide novel fragment ions for the structural elucidation of biomolecules, especially for protein characterization. This review aims to introduce fundamental aspects of electron capture dissociation mass spectrometry, as well as its applications in the analysis of biomolecules.

参考文献

[1] Zubarev, R. A.; Kelleher, N. L.; McLafferty, F. W. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 3265.
[2] Lin, Z.; Guo, F.; Gregorich, Z. R.; Sun, R.; Zhang, H.; Hu, Y.; Shanmuganayagam, D.; Ge, Y. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2018, 29, 1284.
[3] Floris, F.; Chiron, L.; Lynch, A. M.; Barrow, M. P.; Delsuc, M.-A.; O'Connor, P. B. Anal. Chem. 2018, 90, 7302.
[4] Wongkongkathep, P.; Han, J. Y.; Choi, T. S.; Yin, S.; Kim, H. I.; Loo, J. A. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2018, 29, 1870.
[5] Shaw, J. B.; Malhan, N.; Vasil'ev, Y. V.; Lopez, N. I.; Makarov, A. A.; Beckman, J. S.; Voinov, V. G. Anal. Chem. 2018, 90, 10819.
[6] McLafferty, F. W.; Turecek, F. Interpretation of Mass Spectra, University Science Books, Mill Valley, 1993.
[7] Fenn, J. B.; Mann, M.; Meng, C. K.; Wong, S. F.; Whitehouse, C. M. Science 1989, 246, 64.
[8] Tanaka, K.; Waki, H.; Ido, Y.; Akita, S.; Yoshida, Y.; Yoshida, T.; Matsuo, T. Rapid Commun. Mass Spectrom. 1988, 2, 151.
[9] Karas, M.; Hillenkamp, F. Anal. Chem. 1988, 60, 2299.
[10] Song, F.; Yan, C.; Liu, N.; Liu, Z.; Liu, S. Acta Chim. Sinica 2009, 67, 1103. (宋凤瑞, 闫存玉, 刘宁, 刘志强, 刘淑莹, 化学学报, 2009, 67, 1103.)
[11] Li, H.; Zheng, B.; Ye, Y.; Yuan, G. Acta Chim. Sinica 2009, 67, 1869. (李卉卉, 郑波, 叶蕴华, 袁谷, 化学学报, 2009, 67, 1869.)
[12] Zubarev, R. A. Mass Spectrom. Rev. 2003, 22, 57.
[13] Chen, X.; Wang, Z.; Wong, Y. L. E.; Wu, R.; Zhang, F.; Chan, T. W. D. Mass Spectrom. Rev. 2018, 37, 793.
[14] Peng, Y.; Ayaz-Guner, S.; Yu, D.; Ge, Y. Proteomics Clin. Appl. 2014, 8, 554.
[15] Lermyte, F.; Valkenborg, D.; Loo, J. A.; Sobott, F. Mass Spectrom. Rev. 2018, 37, 750.
[16] Syka, J. E. P.; Coon, J. J.; Schroeder, M. J.; Shabanowitz, J.; Hunt, D. F. Proc. Natl. Acad. Sci., U. S. A. 2004, 101, 9528.
[17] Mentinova, M.; Crizer, D. M.; Baba, T.; McGee, W. M.; Glish, G. L.; McLuckey, S. A. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2013, 24, 1676.
[18] Gunawardena, H. P.; He, M.; Chrisman, P. A.; Pitteri, S. J.; Hogan, J. M.; Hodges, B. D. M.; McLuckey, S. A. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 12627.
[19] Pitteri, S. J.; McLuckey, S. A. Mass Spectrom. Rev. 2005, 24, 931.
[20] Coon, J. J.; Ueberheide, B.; Syka, J. E. P.; Dryhurst, D. D.; Ausio, J.; Shabanowitz, J.; Hunt, D. F. Proc. Natl. Acad. Sci., U. S. A. 2005, 102, 9463.
[21] Pitteri, S. J.; Chrisman, P. A.; Hogan, J. M.; McLuckey, S. A. Anal. Chem. 2005, 77, 1831.
[22] Sun, R.; Dong, M.-Q.; Chi, H.; Yang, B.; Xiu, L.-Y.; Wang, L.-H.; Fu, Y.; He, S.-M. Progress in Biochemistry and Biophysics 2010, 37, 94. (孙瑞祥, 董梦秋, 迟浩, 杨兵, 秀丽蕴, 王乐珩, 付岩, 贺思敏, 生物化学与生物物理进展, 2010, 37, 94.)
[23] Jia, W.; Ying, W.-T.; Qian, X.-H. J. Chin. Mass Spectrom. Soc. 2007, 28, 55. (贾伟, 应万涛, 钱小红, 质谱学报, 2007, 28, 55.)
[24] Riley, N. M.; Coon, J. J. Anal. Chem. 2018, 90, 40.
[25] Nie, A.; Lu, H.; Yang, P.; He, F. Chin. J. Chem. 2011, 29, 171.
[26] Nagornov, K. O.; Gorshkov, M. V.; Kozhinov, A. N.; Tsybin, Y. O. Anal. Chem. 2014, 86, 9020.
[27] Nicolardi, S.; Deelder, A. M.; Palmblad, M.; van der Burgt, Y. E. M. Anal. Chem. 2014, 86, 5376.
[28] Scigelova, M.; Hornshaw, M.; Giannakopulos, A.; Makarov, A. Mol. Cell. Proteomics 2011, 10, M111.009431.
[29] Luo, D.; Xin, P.-Y.; Yan, J.-J.; Fang, S.; Sun, X.-H.; Yan, J.; Chu, J.-F.; Yan, C.-Y. J. Chin. Mass Spectrom. Soc. 2013, 34, 263. (骆丹, 辛培勇, 闫吉军, 房爽, 孙晓红, 闫静, 褚金芳, 闫存玉, 质谱学报, 2013, 34, 263.)
[30] Zhang, J.; Chai, Y.; Wang, W.; Shang, W.; Pan, Y. Chin. J. Chem. 2012, 30, 2383.
[31] Li, B.; An, H. J.; Hedrick, J. L.; Lebrilla, C. B. In Glycomics:Methods and Protocols, Humana Press, Totowa, New Jersey, 2009, p. 133.
[32] McDonald, L. A.; Barbieri, L. R.; Carter, G. T.; Kruppa, G.; Feng, X.; Lotvin, J. A.; Siegel, M. M. Anal. Chem. 2003, 75, 2730.
[33] Li, B.; An, H. J.; Hedrick, J. L.; Lebrilla, C. B. In Glycomics:Methods and Protocols, Humana Press, Totowa, New Jersey, 2009, p. 23.
[34] Li, H.; Wolff, J. J.; Van Orden, S. L.; Loo, J. A. Anal. Chem. 2014, 86, 317.
[35] Ohta, D.; Kanaya, S.; Suzuki, H. Curr. Opin. Biotech. 2010, 21, 35.
[36] Cooper, H. J.; Håkansson, K.; Marshall, A. G. Mass Spectrom. Rev. 2004, 24, 201.
[37] Baba, T.; Hashimoto, Y.; Hasegawa, H.; Hirabayashi, A.; Waki, I. Anal. Chem. 2004, 76, 4263.
[38] Satake, H.; Hasegawa, H.; Hirabayashi, A.; Hashimoto, Y.; Baba, T.; Masuda, K. Anal. Chem. 2007, 79, 8755.
[39] Zubarev, R. A.; Nielsen, M. L.; Budnik, B. A. Eur. J. Mass Spectrom. 2000, 6, 235.
[40] Chan, T. W. D.; Ip, W. H. H. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2002, 13, 1396.
[41] Tsybin, Y. O.; Håkansson, P.; Budnik, B. A.; Haselmann, K. F.; Kjeldsen, F.; Gorshkov, M.; Zubarev, R. A. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2001, 15, 1849.
[42] Haselmann, K. F.; Budnik, B. A.; Olsen, J. V.; Nielsen, M. L.; Reis, C. A.; Clausen, H.; Johnsen, A. H.; Zubarev, R. A. Anal. Chem. 2001, 73, 2998.
[43] Tsybin, Y. O.; Witt, M.; Baykut, G.; Kjeldsen, F.; Håkansson, P. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2003, 17, 1759.
[44] Shaw, J. B.; Robinson, E. W.; Paša-Tolic, L. Anal. Chem. 2016, 88, 3019.
[45] Horn, D. M.; Ge, Y.; McLafferty, F. W. Anal. Chem. 2000, 72, 4778.
[46] Erba, E. B. Proteomics 2014, 14, 1259.
[47] Lanucara, F.; Eyers, C. E. Mass Spectrom. Rev. 2012, 32, 27.
[48] Hao, Q.; Song, T.; Ng, D. C. M.; Quan, Q.; Siu, C.-K.; Chu, I. K. J. Phys. Chem. B 2012, 116, 7627.
[49] Zubarev, R. A.; Horn, D. M.; Fridriksson, E. K.; Kelleher, N. L.; Kruger, N. A.; Lewis, M. A.; Carpenter, B. K.; McLafferty, F. W. Anal. Chem. 2000, 72, 563.
[50] Roepstorff, P.; Fohlman, J. Biomed. Mass Spectrom. 1984, 11, 601.
[51] Biemann, K. Biomed. Environ. Mass Spectrom. 1988, 16, 99.
[52] Paizs, B.; Suhai, S. Mass Spectrom. Rev. 2004, 24, 508.
[53] Laskin, J.; Yang, Z.; Song, T.; Lam, C.; Chu, I. K. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 16006.
[54] Yu, L.; Tan, Y.; Tsai, Y.; Goodlett, D. R.; Polfer, N. C. J. Proteome Res. 2011, 10, 2409.
[55] Harrison, A. G.; Young, A. B.; Bleiholder, C.; Suhai, S.; Paizs, B. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 10364.
[56] Bleiholder, C.; Osburn, S.; Williams, T. D.; Suhai, S.; Van Stipdonk, M.; Harrison, A. G.; Paizs, B. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 17774.
[57] Turecek, F.; Reid, P. J. Int. J. Mass Spectrom. 2003, 222, 49.
[58] Turecek, F.; Julian, R. R. Chem. Rev. 2013, 113, 6691.
[59] Zubarev, R. A.; Haselmann, K. F.; Budnik, B.; Kjeldsen, F.; Jensen, F. Eur. J. Mass Spectrom. 2002, 8, 337.
[60] Turecek, F.; Chen, X.; Hao, C. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8818.
[61] Chen, X.; Turecek, F. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 12520.
[62] Turecek, F.; Yao, C.; Fung, Y. M. E.; Hayakawa, S.; Hashimoto, M.; Matsubara, H. J. Phys. Chem. B 2009, 113, 7347.
[63] Turecek, F.; Chung, T. W.; Moss, C. L.; Wyer, J. A.; Ehlerding, A.; Holm, A. I. S.; Zettergren, H.; Nielsen, S. B.; Hvelplund, P.; Chamot-Rooke, J.; Bythell, B.; Paizs, B. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 10728.
[64] Turecek, F.; Jones, J. W.; Towle, T.; Panja, S.; Nielsen, S. B.; Hvelplund, P.; Paizs, B. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14584.
[65] Syrstad, E. A.; Turecek, F. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2005, 16, 208.
[66] Panja, S.; Nielsen, S. B.; Hvelplund, P.; Turecek, F. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2008, 19, 1726.
[67] Turecek, F.; Panja, S.; Wyer, J. A.; Ehlerding, A.; Zettergren, H.; Nielsen, S. B.; Hvelplund, P.; Bythell, B.; Paizs, B. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 16472.
[68] Sawicka, A.; Skurski, P.; Hudgins, R. R.; Simons, J. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 13505.
[69] Sobczyk, M.; Anusiewicz, I.; Berdys-Kochanska, J.; Sawicka, A.; Skurski, P.; Simons, J. J. Phys. Chem. A 2005, 109, 250.
[70] Sobczyk, M.; Simons, J. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 7519.
[71] Leymarie, N.; Costello, C. E.; O'Connor, P. B. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 8949.
[72] Chung, T. W.; Hui, R.; Ledvina, A.; Coon, J. J.; Turecek, F. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2012, 23, 1336.
[73] Ledvina, A. R.; Chung, T. W.; Hui, R.; Coon, J. J.; Turecek, F. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2012, 23, 1351.
[74] Qi, Y.; Bortoli, S.; Volmer, D. A. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2014, 25, 1253.
[75] Wongkongkathep, P.; Li, H.; Zhang, X.; Loo, R. R. O.; Julian, R. R.; Loo, J. A. Int. J. Mass Spectrom. 2015, 390, 137.
[76] Uggerud, E. Int. J. Mass Spectrom. 2004, 234, 45.
[77] Li, H.; O'Connor, P. B. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2012, 23, 2001.
[78] Cole, S. R.; Ma, X.; Zhang, X.; Xia, Y. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2012, 23, 310.
[79] Mentinova, M.; Han, H.; McLuckey, S. A. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2009, 23, 2647.
[80] O'Connor, P. B.; Lin, C.; Cournoyer, J. J.; Pittman, J. L.; Belyayev, M.; Budnik, B. A. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2006, 17, 576.
[81] Holm, A. I. S.; Hvelplund, P.; Kadhane, U.; Larsen, M. K.; Liu, B.; Nielsen, S. B.; Panja, S.; Pedersen, J. M.; Skrydstrup, T.; Støchkel, K.; Williams, E. R.; Worm, E. S. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 9641.
[82] Iavarone, A. T.; Paech, K.; Williams, E. R. Anal. Chem. 2004, 76, 2231.
[83] Savitski, M. M.; Kjeldsen, F.; Nielsen, M. L.; Zubarev, R. A. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 5301.
[84] Adams, C. M.; Kjeldsen, F.; Zubarev, R. A.; Budnik, B. A.; Haselmann, K. F. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2004, 15, 1087.
[85] Adams, C. M.; Zubarev, R. A. Anal. Chem. 2005, 77, 4571.
[86] Polfer, N. C.; Haselmann, K. F.; Langridge-Smith, P. R. R.; Barran, P. E. Mol. Phys. 2005, 103, 1481.
[87] Hamidane, H. B.; He, H.; Tsybin, O. Y.; Emmett, M. R.; Hendrickson, C. L.; Marshall, A. G.; Tsybin, Y. O. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2009, 20, 1182.
[88] Lin, C.; Cournoyer, J. J.; O'Connor, P. B. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2006, 17, 1605.
[89] Lin, C.; Cournoyer, J. J.; O'Connor, P. B. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2008, 19, 780.
[90] Ture?ek, F.; Syrstad, E. A.; Seymour, J. L.; Chen, X.; Yao, C. J. Mass Spectrom. 2003, 38, 1093.
[91] Qi, Y.; Volmer, D. A. Analyst 2016, 141, 794.
[92] Kjeldsen, F.; Haselmann, K. F.; Budnik, B. A.; Jensen, F.; Zubarev, R. A. Chem. Phys. Lett. 2002, 356, 201.
[93] Kjeldsen, F.; Haselmann, K. F.; Sørensen, E. S.; Zubarev, R. A. Anal. Chem. 2003, 75, 1267.
[94] Yu, X.; Zhong, W. Anal. Chem. 2016, 88, 5914.
[95] Cody, R. B.; Freiser, B. S. Anal. Chem. 1979, 51, 547.
[96] Fung, Y. M. E.; Adams, C. M.; Zubarev, R. A. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9977.
[97] Wolff, J. J.; Laremore, T. N.; Aslam, H.; Linhardt, R. J.; Amster, I. J. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2008, 19, 1449.
[98] Lioe, H.; O'Hair, R. A. J. Anal. Bioanal. Chem. 2007, 389, 1429.
[99] Yoo, H. J.; Wang, N.; Zhuang, S.; Song, H.; Håkansson, K. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 16790.
[100] Hersberger, K. E.; Håkansson, K. Anal. Chem. 2012, 84, 6370.
[101] Budnik, B. A.; Haselmann, K. F.; Zubarev, R. A. Chem. Phys. Lett. 2001, 342, 299.
[102] Larraillet, V.; Vorobyev, A.; Brunet, C.; Lemoine, J.; Tsybin, Y. O.; Antoine, R.; Dugourd, P. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2010, 21, 670.
[103] Kjeldsen, F.; Silivra, O. A.; Ivonin, I. A.; Haselmann, K. F.; Gorshkov, M.; Zubarev, R. A. Chem.-Eur. J. 2005, 11, 1803.
[104] Zhang, H.; Cui, W.; Wen, J.; Blankenship, R. E.; Gross, M. L. Anal. Chem. 2011, 83, 5598.
[105] Savitski, M. M.; Kjeldsen, F.; Nielsen, M. L.; Zubarev, R. A. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2007, 18, 113.
[106] Ledvina, A. R.; Beauchene, N. A.; McAlister, G. C.; Syka, J. E. P.; Schwartz, J. C.; Griep-Raming, J.; Westphall, M. S.; Coon, J. J. Anal. Chem. 2010, 82, 10068.
[107] Swaney, D. L.; McAlister, G. C.; Wirtala, M.; Schwartz, J. C.; Syka, J. E. P.; Coon, J. J. Anal. Chem. 2007, 79, 477.
[108] Zhurov, K. O.; Fornelli, L.; Wodrich, M. D.; Laskay, Ü. A.; Tsybin, Y. O. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5014.
[109] Hubler, S. L.; Jue, A.; Keith, J.; McAlister, G. C.; Craciun, G.; Coon, J. J. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6388.
[110] Tsur, D.; Tanner, S.; Zandi, E.; Bafna, V.; Pevzner, P. A. Nat. Biotechnol. 2005, 23, 1562.
[111] Fu, Y.; Yang, Q.; Sun, R.; Li, D.; Zeng, R.; Ling, C. X.; Gao, W. Bioinformatics 2004, 20, 1948.
[112] Li, D.; Fu, Y.; Sun, R.; Ling, C. X.; Wei, Y.; Zhou, H.; Zeng, R.; Yang, Q.; He, S.; Gao, W. Bioinformatics 2005, 21, 3049.
[113] Wang, L.-H.; Li, D.-Q.; Fu, Y.; Wang, H.-P.; Zhang, J.-F.; Yuan, Z.-F.; Sun, R.-X.; Zeng, R.; He, S.-M.; Gao, W. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007, 21, 2985.
[114] Horn, D. M.; Zubarev, R. A.; McLafferty, F. W. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2000, 11, 320.
[115] Jaitly, N.; Mayampurath, A.; Littlefield, K.; Adkins, J. N.; Anderson, G. A.; Smith, R. D. BMC Bioinformatics 2009, 10, 87.
[116] Guner, H.; Close, P. L.; Cai, W.; Zhang, H.; Peng, Y.; Gregorich, Z. R.; Ge, Y. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2014, 25, 464.
[117] Bourgoin-Voillard, S.; Leymarie, N.; Costello, C. E. Proteomics 2014, 14, 1174.
[118] Li, H.; Wongkongkathep, P.; Van Orden, S. L.; Loo, R. R. O.; Loo, J. A. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2014, 25, 2060.
[119] Wang, Z.; Chen, X.; Deng, L.; Li, W.; Wong, Y. L. E.; Chan, T. W. D. Eur. J. Mass Spectrom. 2015, 21, 707.
[120] Fung, Y. M. E.; Duan, L.; Chan, T. W. D. Eur. J. Mass Spectrom. 2004, 10, 449.
[121] Chan, W. Y. K.; Chan, T. W. D. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2010, 21, 1235.
[122] Wong, P. S. J.; Chen, X.; Deng, L.; Wang, Z.; Li, W.; Wong, Y. L. E.; Chan, T. W. D. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2015, 29, 1757.
[123] Fung, Y. M. E.; Chan, T. W. D. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2005, 16, 1523.
[124] Fung, Y. M. E.; Liu, H.; Chan, T. W. D. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2006, 17, 757.
[125] Chen, X.; Chan, W. Y. K.; Wong, P. S.; Yeung, H. S.; Chan, T. W. D. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2011, 22, 233.
[126] Wong, Y. L. E.; Chen, X.; Wu, R.; Hung, Y. L. W.; Yeung, H. S.; Chan, T. W. D. Anal. Chem. 2017, 89, 7773.
[127] Chen, X.; Fung, Y. M. E.; Chan, W. Y. K.; Wong, P. S.; Yeung, H. S.; Chan, T. W. D. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2011, 22, 2232.
[128] Chen, X.; Wang, Z.; Li, W.; Wong, Y. L. E.; Chan, T. W. D. Eur. J. Mass Spectrom. 2015, 21, 649.
[129] Chen, X.; Liu, G.; Elaine Wong, Y. L.; Deng, L.; Wang, Z.; Li, W.; Chan, T. W. D. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2016, 30, 705.
[130] Fung, Y. M. E.; Kjeldsen, F.; Silivra, O. A.; Chan, T. W. D.; Zubarev, R. A. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 6399.
[131] Chan, T. W. D.; Choy, M. F.; Chan, W. Y. K.; Fung, Y. M. E. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2009, 20, 213.
[132] Stobiecki, M. Phytochemistry 2000, 54, 237.
[133] Qu, F.; Li, Y.-X.; Zhang, Y.-C.; Zang, J. Chin. J. Org. Chem. 2003, 23, 249. (曲峰, 李英霞, 张一纯, 臧静, 有机化学, 2003, 23, 249.)
[134] Niñonuevo, M. R.; Lebrilla, C. B. Nutr. Rev. 2009, 67, S216.
[135] Wang, Y.-J.; Huang, C.-C.; Gao, F.; Zhang, J.-W.; Li, Y.; Bu, D.-B.; Sun, S.-W. Prog. Biochem. Biophys. 2017, 44, 830. (王耀君, 黄纯翠, 高枫, 张敬玮, 李岩, 卜东波, 孙世伟, 生物化学与生物物理进展, 2017, 44, 830.)
[136] Wong, Y. L. E.; Chen, X.; Li, W.; Wang, Z.; Hung, Y. L. W.; Wu, R.; Chan, T. W. D. Anal. Chem. 2016, 88, 5590.
[137] Wong, Y. L. E.; Chen, X.; Wu, R.; Hung, Y. L. W.; Chan, T. W. D. Anal. Chem. 2017, 89, 10111.
[138] Fischle, W.; Tseng, B. S.; Dormann, H. L.; Ueberheide, B. M.; Garcia, B. A.; Shabanowitz, J.; Hunt, D. F.; Funabiki, H.; Allis, C. D. Nature 2005, 438, 1116.
[139] Ge, Y.; Lawhorn, B. G.; ElNaggar, M.; Strauss, E.; Park, J.-H.; Begley, T. P.; McLafferty, F. W. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 672.
[140] Pesavento, J. J.; Mizzen, C. A.; Kelleher, N. L. Anal. Chem. 2006, 78, 4271.
[141] Reid, G. E.; Stephenson, J. L.; McLuckey, S. A. Anal. Chem. 2002, 74, 577.

文章导航

/