超高效液相色谱-高分辨质谱测定大鼠血清中神经递质及其在电离辐射脑损伤动物模型中的应用
2021-05-24孟宪双邓玉林
孟宪双,白 桦,马 强,马 宏,邓玉林
(1.北京理工大学生命学院,北京 100081;2.中国检验检疫科学研究院,北京 100176)
神经递质(neurotransmitter)在机体信息传导和调控生理机能方面发挥着重要作用。乙酰胆碱是20世纪上半叶第一个被确定为神经递质的化学物质[1]。根据结构不同,现代生物化学一般将神经递质分为单胺类、氨基酸类、肽类及其他类,其中单胺类和氨基酸类是主要的神经递质。单胺类神经递质包括儿茶酚胺和吲哚胺两大类,儿茶酚胺包括多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素,吲哚胺主要指5-羟色胺;氨基酸类神经递质包括γ-氨基丁酸、甘氨酸、谷氨酸、组胺及乙酰胆碱。有研究证实某些神经递质的失调或紊乱与多种神经性病理过程密切相关,如阿尔茨海默症(Alzheimer's disease, AD)、帕金森氏病(Parkinson's disease, PD)以及成瘾(adduction)、抑郁症(depression)和精神分裂(schizophrenia)等[2-4]。因此,高效测定生物样本中的神经递质浓度及其变化,在神经生理学研究、疾病的预测和诊断、药物质量控制等方面都有着重要意义。
生物样本基质复杂,而神经递质含量较低(纳摩尔级),因此,内源性成分往往对其测定造成较大干扰,是生物医学分析领域的难题。近年来,有研究人员采用多种检测技术,如化学修饰电极直接检测[5-12]、高效液相色谱/毛细管电泳-电化学法[13-17]、荧光成像法[18-19]、液相色谱-质谱法[20-23]测定不同组织样本中的神经递质等物质。其中,电化学法的灵敏度低、稳定性不佳,且修饰电极的使用寿命较短;荧光成像技术中常用的荧光探针大多为有机染料分子,其光稳定性不强、灵敏度低,且存在光漂白等缺点,在一定程度上限制了荧光成像技术的发展;……
