ОХНМФизикохимия поверхности и защита материалов Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces

  • ISSN (Print) 0044-1856
  • ISSN (Online) 3034-6479

ОБРАЗОВАНИЕ И ДИССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ ПОЛЯРНЫХ АМИНОКИСЛОТ С ИОНАМИ МЕДИ В ПОЛЯХ ВЫСОКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Код статьи
S30346479S0044185625020039-1
DOI
10.7868/S3034647925020039
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 61 / Номер выпуска 2
Страницы
125-132
Аннотация
Изучены процессы ионизации полярных аминокислот в присутствии солей переходных металлов в качестве катионизирующих агентов. Метод электрораспылительной ионизации был использован для получения и исследования кластерных соединений аминокислот с ионами меди. Обнаружено, что полярные аминокислоты в присутствии ионов меди склонны к образованию полимолекулярных ассоциатов. В полярных аминокислотах также активно проходят процессы фрагментации, такие как декарбоксилирование и деаминирование радикальных аминогрупп. Методами масс-спектрометрии высокого разрешения показано, что при ионизации лизина происходит замыкание радикала аминокислоты в метастабильный цикл с образованием иона NH4 + COOH.
Ключевые слова
электрораспылительная ионизация масс-спектрометрия кластерообразование аминокислоты кластерный ион ассоциаты
Дата публикации
01.02.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
43

Библиография

  1. 1. Якубке Х.Д., Ешкайт Х. Аминокислоты, пепти ды, белки. М.: Мир, 1985. 456 с.
  2. 2. Болотин С.Н., Буков Н.Н., Волынкин В.А., Па нюшкин В.Т. Координационная химия природ ных аминокислот. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 238 с.
  3. 3. Huyghues-Despointes B.M.P., Baldwin R.L. // J. Bio chemisttry. 1997. V. 36. 8. P. 1965. https://doi.org/10.1021/bi962546x
  4. 4. Mandell D.J., Chorny I., Groban E.S. et al. // J. Am. Chem. Soc. 2007. V. 129. 4. P. 820. https://doi.org/10.1021/ja063019w
  5. 5. Ju X., Cheng Sh., Li H. et al. // Food Chemistry. 2022. V. 390133146. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133146
  6. 6. Iavorschi M ., Lupăescu A ., Darie-Ion L . et al. // Pharmaceuticals. 2022. V. 15(9). 1096. https://doi.org/10.3390/ph15091096
  7. 7. Kim B.-R., Kim H.-T. // Bull. Korean Chem. Soc. 2007. V. 28. № 5. P. 840. https://doi.org/10.5012/bkcs.2007.28.5.840
  8. 8. Murariu M. // International Journal of Mass Spec trometry. V. 351. 2013. P. 12–22. https://doi.org/10.1016/j.ijms.2013.05.009
  9. 9. Carlton D.D. Jr., Schug K.A. // Analytica Chimica Acta. V. 686. 2011. P. 19. https://doi.org/10.1016/j.aca.2010.11.050
  10. 10. Pytskii I.S., Kuznetsova E.S., Buryak A.K // Protec tion of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2020. V. 56. № 2. P. 272. https://doi.org/10.1134/S2070205120020203
  11. 11. Pytskii I.S., Kuznetsova E.S., Buryak A.K // Protec tion of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2022. V. 58. № 6. P. 1135. https://doi.org/10.1134/S2070205122060144
  12. 12. Kuznetsova E.S., Pytsky I.S., Buryak A.K. // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2025. V. 99. № 1. P. 98. https://doi.org/10.1134/s0036024424702686
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека