Chromatography-Free Ultrasensitive Profiling of Multiclass Plant Hormones via One-Pot Dual–Channel Derivatization Coupled with Acoustic Ejection Mass Spectrometry

衍生化 化学 色谱法 激素 质谱法 植物激素 检出限 水稻 拟南芥 内生 芸苔属 串联质谱法 基质(化学分析) 拟南芥 定量分析(化学) 样品制备 气相色谱-质谱法 代谢组学 蛋白质组学
作者
Ao Li,Na An,Xinyu Wu,Yan Liu,Xiufeng Fu,Xinze Wu,Xuanjun Cui,Han-Peng Jiang,Quan-Fei Zhu,Yu-Qi Feng
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:74 (21): 16674-16681
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.6c05085
摘要

Plant hormones regulate diverse physiological processes, but their simultaneous analysis is challenging due to structural diversity, low abundance, and complex matrices. Herein, we report a chromatography-free analytical platform integrating one-pot dual-channel derivatization with acoustic ejection mass spectrometry (AEMS). Using N, N -diethyl-1,2-ethanediamine for carboxyl-containing hormones and 2-methyl-4-phenylaminomethyl-benzeneboronic acid for cis -diol-containing brassinosteroids, 11 key phytohormones were rapidly derivatized (< 1 min) in a single reaction vessel. The derivatization enhanced sensitivity up to 183-fold, achieving femtogram-level limits of detection (3.9–22 fg). Coupled with AEMS, each sample was analyzed in ∼3 s without chromatography. Validation confirmed excellent linearity ( R 2 ≥ 0.9991), precision (RSD < 15.3%), accuracy (77.3–110.8% recovery), and minimal matrix effects (76.3–105.1%). The method successfully quantified endogenous plant hormones in Arabidopsis thaliana seeds, Brassica napus stamens, and Oryza sativa seeds, and captured dynamic hormone changes during rice germination. This high-throughput platform provides a promising tool for comprehensive plant hormone profiling.
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