
甲基戊烯酮原体:直接检测生物样品中未经代谢的甲基戊烯酮原型药物,是确认摄入的直接证据。
羟基化代谢物(M1):检测甲基戊烯酮在体内经细胞色素P450酶系催化生成的主要初级氧化代谢产物。
羧酸化代谢物(M2):检测羟基化代谢物进一步氧化生成的羧酸类代谢物,是重要的次级代谢标志物。
葡萄糖醛酸结合物:检测与葡萄糖醛酸发生结合反应的代谢物,是药物Ⅱ相代谢的主要产物,极性增强。
硫酸结合物:检测与硫酸基团结合的代谢物,是另一种重要的Ⅱ相结合反应产物。
去烷基化代谢物:检测分子中烷基链断裂后形成的较小分子代谢片段。
还原型代谢物:检测羰基被还原为羟基的代谢产物,反映可能的还原代谢途径。
N-乙酰半胱氨酸结合物(巯基尿酸):检测可能与谷胱甘肽结合后进一步转化生成的终末排泄产物。
内源性干扰物筛查:同步筛查样品中可能干扰目标物检测的内源性物质,确保结果特异性。
稳定性考察项目:评估目标物及代谢物在特定生物基质及储存条件下的化学稳定性。
全血与血浆/血清:最常用的检材,适用于近期摄入评估和毒物浓度定量分析。
尿液:代谢物富集的主要检材,检测窗口期较长,适用于追溯性筛查和确认。
毛发:用于长期或慢性暴露评估,可提供数月内的用药历史信息。
指甲:与毛发类似,可作为反映中长期药物暴露的替代生物检材。
唾液/口腔液:适用于无创采样,通常反映血液中的游离药物浓度,用于近期使用判断。
汗液:通过皮肤贴片收集,用于监控药物在持续时间段内的分泌情况。
组织匀浆(如肝脏、肾脏):主要用于法医尸检,研究药物的分布与蓄积情况。
胆汁:作为肝肠循环的重要介质,可用于富集高浓度的代谢结合物。
羊水与脐带血:在特殊医学或法医案例中,用于评估胎儿的宫内暴露风险。
干血斑:一种微量、易于运输和储存的样本形式,适用于大规模筛查或回顾性研究。
液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS):核心检测技术,具有高灵敏度、高特异性和宽动态范围,适用于绝大多数代谢物。
气相色谱-质谱法(GC-MS):适用于挥发性较好或经衍生化后易汽化的目标物,是经典的确证方法。
固相萃取前处理:利用吸附剂选择性富集和净化目标物,有效去除基质干扰,提高方法灵敏度。
液相萃取/蛋白沉淀:使用有机溶剂沉淀蛋白质并提取目标物的基础前处理方法,快速简便。
酶水解处理:使用β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶解离结合型代谢物,释放出原型以便检测。
化学衍生化:对某些极性过强或热稳定性差的代谢物进行衍生,改善其色谱行为或质谱响应。
同位素内标法定量:采用氘代或碳-13标记的甲基戊烯酮或代谢物作为内标,补偿前处理和仪器分析中的损失与变异。
多反应监测扫描模式:在串联质谱中设定特定的母离子-子离子对进行监测,极大提高选择性和信噪比。
方法学验证:系统验证方法的特异性、灵敏度、精密度、准确度、线性、回收率和稳定性等参数。
质量控制程序:在每批样品检测中插入空白样品、加标质控样和阳性对照,确保分析过程的可靠性。
三重四极杆液质联用仪:定量分析的主力设备,配备电喷雾离子源,用于LC-MS/MS分析。
气相色谱-质谱联用仪:配备电子轰击离子源,用于GC-MS筛查与确证分析。
高效液相色谱仪:用于分离复杂生物基质中的目标化合物,常与质谱仪联用。
自动固相萃取装置:实现生物样品前处理的自动化、标准化,提高通量和重现性。
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