Ein neuer Ansatz der Probenvorbereitung Michael Vogeser und Uwe Kobold Institut für Klinische Chemie, Klinikum der Universität München und Roche Diagnostics,

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Von David Keß, Heinrich Wölk, Daniel Hauck
Advertisements

Fluoreszenzpolarisation
isobaric tag for relative and absolute quantitation
MacroMed Inc. Sandy Utah, USA
Beispiel: Wasserfallmodell als einfaches Phasenmodell
Atomemission : analytische Methoden
Ringversuche und Rückführbarkeit
EXCEL PROFESSIONAL KURS
Scantoweb hosted by hbz Anette Seiler 3. September 2008.
R. Bertram 1, D. Siche 1, J. Hassler 2, P.R. Perzl 3 1 Institut für Kristallzüchtung, Max-Born-Str. 2, Berlin ( ) 2.
Erstellung einer Roadmap für Profilbereiche der RWTH Aachen Video 3: Ressourcensicht und Ableiten von Fokusthemen.
CHEMIELABORANTIN EFZ/ CHEMIELABORANT EFZ. ABLAUF Anforderungen Tätigkeit Ausbildung Sonnen- und Schattenseiten Weiterbildungsmöglichkeiten November 2014.
DER ERNEU- ERBARE MENSCH ? Methoden, Erkenntnisse und Konsequenzen der Stammzellforschung 5. – 7. Februar 2015 Schülerseminar und Symposium der EKHN Stiftung.
Trübungswert seli GmbH Automatisierungstechnik Dieselstraße Neuenkirchen Tel. (49) (0) 5973 / Fax (49) (0) 5973 /
BA- oder Examensarbeit im Forschungsprojekt? Überprüfung der Gütekriterien eines aktualisierten projektiven Verfahrens zum Erleben sozialer Bezüge und.
Von Julia Stahlberg und René Döffinger. Massenspektroskopie in der Chemie Wird zur Bestimmung von chemischen Elementen und/oder Verbindungen benutzt Dabei.
Ausgabegeräte Flachbildschirm & Videoprojektor. Was sind Ausgabegeräte? das sind alle Geräte die vom Computer Daten empfangen & dem Benutzer Informationen.
Messung von Cortisol bei Patienten mit septischem Schock: Vergleich zwischen Immunoassays und LC-MS/MS Michael Vogeser Institut für Klinische Chemie Klinikum.
Welche Aussagen zur Biomembran treffen zu?
Gruppe A: Primärproduktion Halbritter Aud, Urs Bitterlin.
Funktionsweise eines Funambolservers Natascha Graf Aachen, 01. Februar 2010.
Automatisierung - Ist weniger Mehr? - Lars Martin,
Computergestützte Studie von Molekülstrukturen - Vergleich von gemessenen und berechneten Spektren Richard Moha Institut für organische Chemie RWTH Aachen.
 Gegenstandsbereich der Testtheorie: Analyse der Charakteristika von Tests:  Güte von Tests.  Struktur von Tests.  Schwierigkeit von Tests.  Gruppenunterschiede.
Erstellen einer Bibliographie Part 1 Transition Module 4 Quellenangaben und korrektes Zitieren Erarbeitet von Elisabeth Wielander, Aston University.
Titelmasterformat durch Klicken 1. Phosphatbestimmung 2. Elementanalysator Wolfgang Wanek Department für Chemische Ökologie und Ökosystemforschung.
Klinikum Nürnberg Einsatz der Cliquid™ Drug Screen & Quant S oftware in der toxikologischen Analytik - erste Erfahrungen - F. Degel Institut für Klinische.
Willkommen.
H. Grottenegg 1 Geodaten – zur Prüfung bitte!. H. Grottenegg2 Um welche Prüfung gehts?  Prüfung von (Geo-)Daten gegen eine Richtlinie/Vorgabe (z.B.Naturbestand,
Entstehung reaktiver Sauerstoffspezies bei der kontinuierlichen Hormoneinnahme Martin Czejka Department für klinische Pharmazie und Diagnostik der Universität.
Praktikum I Immunpräzipitation.
Anwendung des Element GD plus in der Edelmetallanalytik GDMB Chemikerausschuss 2015, Kassel | Institut für Materialprüfung Glörfeld GmbH | Thilo.
EcoCatalyst ® Gründliche Tiefenreinigung und Geruchsentfernung Anwendungsbereiche: Reinigung von stark verschmutzten, öligen und fettigen Oberflächen,
Störungen bei der Tacrolimus-Quantifizierung Michael Vogeser Institut für Klinische Chemie, Klinikum der Universität München.
VORLESUNG V DIE UNTERSUCHUNG VON LYMPHOCYTEN I. Lymphocyten lassen sich aus Blut, lymphatischen Organen, Epithelien und aus Entzündungsherden isolieren.
Fabian Kirchhoff, Entwicklung einer on-line- SPE-Methode zur Messung der Urin-Methylmalonsäure Fabian Kirchhoff.
 Grundprinzip  Aufbau  Funktion  Quellen  aus organischen oder anorganischen Substanzen Ionen erzeugt  Masse und Ladung der Ionen werden getrennt.
Dr. R. Schreiner, MVZ Dr. Limbach und Kollegen Teilautomatisierung nach einem halben Jahr Dr. R. Schreiner 1.
Microsoft Azure Die Cloud-Plattform für moderne Unternehmen ModernBiz 1 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wünschen sich die Möglichkeit und Flexibilität,
Testomat® 808 Produktpräsentation.
Energiebereitstellung im Muskel
Kooperationsvertrag GSI / TU Darmstadt Analyse von HF-Regelkreisen mit Strahlwechselwirkung Longitudinale Strahlphasenregelung für Dual Harmonic Ziel:
Seminar im Fach Geoinformation IV
Aggregatszustand Aggregation: Anordnung von Teilchen in einem Gegenstand. (von lat. aggregare anhäufen, zusammensetzen) 3 Grundprinzipien der Teilchenanordnung:
Energieerzeugung mit Brom und Zink Redox-Reaktionen
Hadoco.
Massenspektroskopie -Theorie -Aufbau -Auswertung -Quellen
Simulationsergebnisse von einem numerischen raum- und zeitdiskreten
Phasenplan für unterschiedliche Projektarten
Auf dem Saturnmond „Titan“ soll es flüssiges Methan geben … Auf der Erde ist Methan Teil des Erdgases. Sind Methanmoleküle also auf dem Titan Dipole.
Institut für Meereskunde an der
Vergrößerung x Objektiv Durchmesser:
Archimedischen Prinzips
Titel: Quelle: Übungsart: Titel: Quelle: Silbenübung Nina lernt lesen
Einblick in das neue Grant Center
Experiment Nr. 5 Extraktion von Menthol
Projektgruppe Mobility: OSS Liquid
fest, flüssig, gasförmig
Web-Kartografie in der amtlichen Statistik Deutschlands − Regionale Statistik, Bundes- und Europawahlen, zukünftige Aktivitäten − Arbeitsgruppentreffen.
Minimal Titration Eine Pasteurpipette oder Plastikpipette ohne Skala
L AC2 A. Soi.
Sven Rauber Extraktion und Fitration
Störungsmeldungen und Instandhaltungs-Anforderungen über Webbrowser
Zur Durchführung Sie erhalten ein Gläschen mit einem unbekannten Substanzen-Gemisch. Es sind mehrere Stoffe darin. Sie sollen herausfinden, welche Elemente.
Produktname.
iPin Spatial Ruler Pro Kurzanleitung 2018/10/28 ver. D
Präsentation: Synthese von PHB (Polyhydroxybutyrat)
LRP Training.
Multiple Peptidsynthese (MPS)
 Präsentation transkript:

Ein neuer Ansatz der Probenvorbereitung Michael Vogeser und Uwe Kobold Institut für Klinische Chemie, Klinikum der Universität München und Roche Diagnostics, Penzberg

Die Probenvorbereitung bestimmt wesentlich Praktikabilität, Robustheit und analytische Zuverlässigkeit einer LC-MS/MS-Methode.

Die Probenvorbereitung bestimmt wesentlich Praktikabilität, Robustheit und analytische Zuverlässigkeit einer LC-MS/MS-Methode. Vollständige Automation des Analysenprozesses Voraussetzung für eine umfangreiche Anwendung LC-MS/MS-Technologie in der medizinischen Diagnostik

Reinheit der Automatisierung Extrakte Flüssigphasen-Extraktiongut, konzentr. möglich sehr schwierig Proteinfällungschlecht schwierig Proteinfiltrationschlecht schwierig Festphasenextraktiongut, konzentr. möglich nicht einfach

Reinheit der Automatisierung Extrakte Flüssigphasen-Extraktiongut, konzentr. möglich sehr schwierig Proteinfällungschlecht schwierig Proteinfiltrationmäßig schwierig Festphasenextraktiongut, konzentr. möglich nicht einfach Probleme bei der vollständigen Automation der Festphasen-Extraktion: Großes Volumen von festen und flüssigen Verbrauchsmaterialien Mechanisches Handling von Extraktions-Kartuschen, Vakuum oder Überdruck, technisch anspruchsvoll

Automatisation von Immunoassays:

Antikörper-beschichtete, ferromagnetische Mikropartikel dominierende Technologie

Automatisation von Immunoassays: Antikörper-beschichtete, ferromagnetische Mikropartikel dominierende Technologie ferromagnetische Mikropartikel zur DNA-Extraktion

Automatisation von Immunoassays: Antikörper-beschichtete, ferromagnetische Mikropartikel dominierende Technologie ferromagnetische Mikropartikel zur DNA-Extraktion ferromagnetische Mikropartikel für die Probenvorbereitung in der Massenspektrometrie?

Ferromagnetische Mikropartikel für die Probenvorbereitung bei Proteom-Analysen

Ferromagnetische Mikropartikel für die Probenvorbereitung bei Proteom-Analysen:

Ferromagnetische Mikropartikel für die Probenvorbereitung bei Proteom-Analysen: Nicht-quantiative Analyse von Makromolekülen

Ferromagnetische Mikropartikel: Anwendbar für die Probenvorbereitung von quantitativen Analysen kleiner Moleküle?

Ferromagnetische Mikropartikel: Anwendbar für die Probenvorbereitung von quantitativen Analysen kleiner Moleküle? Kommerziell verfügbar: C18-modifizierte ferromagnetische Mikropartikel Dynabeads u.a. von Dynal / Invitrogen 1 µm Durchmesser Magnet-Extraktor

Ferromagnetische Mikropartikel: Anwendbar für die Probenvorbereitung von quantitativen Analysen kleiner Moleküle? Kommerziell verfügbar: C18-modifizierte ferromagnetische Mikropartikel Dynabeads u.a. von Dynal / Invitrogen 1 µm Durchmesser Magnet-Extraktor Machbarkeitsstudie: Extraktion von Itraconazol aus Plasma mit Mikropartikeln und Quantifizierung mittels LC-MS/MS

Arbeitsablauf (Konditionieren der Partikel, Verdünnen Arbeitssuspension in Wasser) 10 µL I.S. in 1.5 mL Eppendorf vorlegen, 10 µL Plasma-Probe zufügen, mixen 100 µL Partikel-Suspension zugeben, mixen Partikel mit Magneten immobilisieren Matrix abnehmen Waschlösung zugeben, Magnet entfernen, Partikel resuspendieren Partikel mit Magneten immobilisieren Waschlösung abnehmen Elutionslösung zugeben, Magnet entfernen, Partikel resuspendieren Partikel mit Magneten immobilisieren Extrakt abnehmen und in HPLC-Vial zur LC-MS/MS-Analyse überführen

Dynal Magnetseparator

Untersuchung von Recovery und Reinheit / Ion suppression: Direkte Injektion von Itraconazol-Reinsubstanz in LC-MS/MS ( MRM-Peak-Area) vs. Peak-Area einer aufgestockten Plasma-Probe gleicher Konzentration.

Untersuchung von Recovery und Reinheit / Ion suppression: Direkte Injektion von Itraconazol-Reinsubstanz in LC-MS/MS ( MRM-Peak-Area) vs. Peak-Area einer aufgestockten Plasma-Probe gleicher Konzentration. 125 µg Partikel zur Extraktion von 10 µL Plasma 95% „Signal-Recovery“

Untersuchung von Recovery und Reinheit / Ion suppression: Direkte Injektion von Itraconazol-Reinsubstanz in LC-MS/MS ( MRM-Peak-Area) vs. Peak-Area einer aufgestockten Plasma-Probe gleicher Konzentration. 125 µg Partikel zur Extraktion von 10 µL Plasma 95% „Signal-Recovery“ d.h.: Magnetpartikel: Zur Extraktion von 1 µL Probe wird 12,5 µg Extraktionsmaterial verwendet Standard-SPE: Zur Extraktion von 1 µL Probe wird 1 mg Extraktionsmaterial verwendet

Untersuchung von Recovery und Reinheit / Ion suppression: Direkte Injektion von Itraconazol-Reinsubstanz in LC-MS/MS ( MRM-Peak-Area) vs. Peak-Area einer aufgestockten Plasma-Probe gleicher Konzentration. 125 µg Partikel zur Extraktion von 10 µL Plasma 95% „Signal-Recovery“ d.h.: Magnetpartikel: Zur Extraktion von 1 µL Probe wird 12,5 µg Extraktionsmaterial verwendet Standard-SPE: Zur Extraktion von 1 µL Probe wird 1 mg Extraktionsmaterial verwendet Basis-Validierung: Vier Meßserien 5-Punkt-Kalibration (125 – µg/L, aufgestocktes Drug-free Serum) VK 5,4% bei 111 µg/l und 7.0% bei 2652 µg/L (jew. 3-fach-Bestimmung, n=12)

Fazit

Die Probenvorbereitung mittels C18-modifizierter ferromagnetischer Mikropartikel erlaubt für einen exemplarischen niedermolekularen Analyten gut reproduzierbare LC-MS/MS-Analysen.

Fazit Die Probenvorbereitung mittels C18-modifizierter ferromagnetischer Mikropartikel erlaubt für einen exemplarischen niedermolekularen Analyten gut reproduzierbare LC-MS/MS-Analysen. Die Extraktion ist hoch effizient (Wiederfindung und Reinheit).

Fazit Die Probenvorbereitung mittels C18-modifizierter ferromagnetischer Mikropartikel erlaubt für einen exemplarischen niedermolekularen Analyten gut reproduzierbare LC-MS/MS-Analysen. Die Extraktion ist hoch effizient (Wiederfindung und Reinheit). Die Anwendung funktionalisierter ferromagnetischer Mikropartikel erscheint attraktiv für die Entwicklung eines kompletten LC-MS/MS-basierten Analysen-Systems für die Klinische Chemie.

Vorteil der Magnetpartikeltechnologie für die Automation: Minimierung des Bedarfs an Extraktionsmaterial „Feste Phase“ der Extraktion kann als Flüssigkeit manipuliert werden, keine aufwändige Mechanik

Vorteil der Magnetpartikeltechnologie für die Automation: Minimierung des Bedarfs an Extraktionsmaterial „Feste Phase“ der Extraktion kann als Flüssigkeit manipuliert werden, keine aufwändige Mechanik Implementierung des Extraktionsprinzips auf ein Liquid-Handling-System mit direkter Koppelung an ein LC-MS/MS-System

Vorteil der Magnetpartikeltechnologie für die Automation: Minimierung des Bedarfs an Extraktionsmaterial „Feste Phase“ der Extraktion kann als Flüssigkeit manipuliert werden, keine aufwändige Mechanik Implementierung des Extraktionsprinzips auf ein Liquid-Handling-System mit direkter Koppelung an ein LC-MS/MS-System Vogeser M, Geiger A, Herrmann R, Kobold U Sample preparation for liquid chromatography-tandem mass spectrometry using functionalized ferromagnetic micro-particles Clin Biochem, on-line first