Desarrollo de una matriz para espectrometría de masas maldi basada en sistemas tipo fenilenvinileno y ácidos acrílicos

dc.contributor.advisorBlanco Tirado, Cristian
dc.contributor.authorCastellanos García, Laura Juliána
dc.contributor.authorCombariza Montañez, Marianny Yajaira
dc.date.accessioned2024-03-03T22:01:28Z
dc.date.available2015
dc.date.available2024-03-03T22:01:28Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015
dc.description.abstractLa espectrometría de masas MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization) es una de las técnicas analíticas más útiles en la caracterización de macromoléculas como proteínas, péptidos, polímeros, entre otros. El proceso MALDI está mediado por una matriz orgánica, la cual asiste en la ionización y desorción de los analitos. A la fecha, existen varios problemas asociados al uso de matrices MALDI tradicionales, como la interferencia en la caracterización de analitos de bajo peso molecular debido a la presencia de señales de clusters de la matriz a masas bajas, la formación de aductos matriz-analito, y la especificidad hacia la ionización de analitos básicos. Los fenilenvinilenos y ácidos acrílicos son moléculas orgánicas con alta conjugación electrónica, que presentan altas absortividades molares en la región cercana a la empleada en la ionización MALDI. En este proyecto, se desarrollaron nuevas matrices MALDI basadas en sistemas tipo fenilenvinileno y ácidos acrílicos. Para orientar la síntesis de las nuevas matrices se utilizó una aproximación de diseño racional, utilizando cálculos de estructura electrónica, que permitieron predecir a priori algunas propiedades fisicoquímicas de las moléculas candidatas como los potenciales de ionización y las afinidades protónicas. Se seleccionaron las estructuras que presentaron las mejores características, y se procedió a su síntesis y caracterización. Las moléculas candidatas fueron sintetizadas por el Grupo de Investigación en Macromoléculas, de la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente, estas moléculas se evaluaron como matrices MALDI, usando una serie de analitos modelo. Adicionalmente, las matrices propuestas se compararon con matrices MALDI tradicionales como el CHCA y el DCTB. Este trabajo de tesis se enmarcó dentro del macroproyecto ”Desarrollo de una matriz para espectrometría de masas MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) basada en sistemas tipo fenilenvinileno” financiado por COLCIENCIAS mediante la convocatoria 569 de 2012.
dc.description.abstractenglishMALDI Mass Spectrometry (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization) is one of the most useful analytical techniques in the characterization of macromolecules such as proteins, peptides, polymers, among others. The MALDI process is mediated by an organic matrix, which assists in the desorption and ionization of the analytes. There are several problems associated with the use of traditional MALDI matrices, such as interference in the characterization of analytes of low molecular weight, the formation of matrix-analyte adducts, and the bias toward basic analytes. In recent years MALDI matrices research has focused on the development of matrices that avoid the formation of clusters in the low mass region, and also in more acidic matrices that allow protonation of basic analytes, which are usually inaccessible. Phenylenevinylenes and acrylic acids are organic molecules with high electron conjugation, and molar absorptivities close to the wavelengths used in MALDI. Rational design was used to guide the synthesis of the new matrices. The use of electronic structure calculations, like ionization potential and proton affinity, allowed to predict some physicochemical properties of potential candidates. Molecules that presented the best features were selected, and their synthesis and characterization was performed. Candidate molecules were synthesized by Macromolecules Research Group, at the National University of Colombia UNAL. Finally, these MALDI matrices were tested using a series of model analytes. Additionally, results were compared with traditional MALDI matrices, like CHCA and DCTB. This thesis is framed within the research project ”Development of a matrix for MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) based on phenylenevinylene type molecules” funded by COLCIENCIAS by 569 grant of 2012.
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Química
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/32245
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programMaestría en Química
dc.publisher.schoolEscuela de Química
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectEspectrometr´Ia De Masas
dc.subjectFenilenvinilenos
dc.subjectMatrices Maldi.
dc.subject.keywordMaldi Matrices
dc.subject.keywordPhenylenevinylenes
dc.subject.keywordMass Spectrometry.
dc.titleDesarrollo de una matriz para espectrometría de masas maldi basada en sistemas tipo fenilenvinileno y ácidos acrílicos
dc.title.englishDevelopment of a mass spectrometry maldi matrix based on phenylenevinylenes and acrilic acid compounds
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
Name:
Carta de autorización.pdf
Size:
1.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
Documento.pdf
Size:
23.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
Nota de proyecto.pdf
Size:
441.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format