SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-207048"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-207048" > Determination of Se...

Determination of Serotonin and Dopamine Metabolites in Human Brain Microdialysis and Cerebrospinal Fluid Samples by UPLC-MS/MS : Discovery of Intact Glucuronide and Sulfate Conjugates

Suominen, Tina (författare)
Uutela, Paivi (författare)
Ketola, Raimo A. (författare)
visa fler...
Bergquist, Jonas (författare)
Uppsala universitet,Analytisk kemi,Science for Life Laboratory, SciLifeLab
Hillered, Lars (författare)
Uppsala universitet,Neurokirurgi
Finel, Moshe (författare)
Zhang, Hongbo (författare)
Laakso, Aki (författare)
Kostiainen, Risto (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2013-06-27
2013
Engelska.
Ingår i: PLOS ONE. - : Public Library of Science (PLoS). - 1932-6203. ; 8:6, s. e68007-
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • An UPLC-MS/MS method was developed for the determination of serotonin (5-HT), dopamine (DA), their phase I metabolites 5-HIAA, DOPAC and HVA, and their sulfate and glucuronide conjugates in human brain microdialysis samples obtained from two patients with acute brain injuries, ventricular cerebrospinal fluid (CSF) samples obtained from four patients with obstructive hydrocephalus, and a lumbar CSF sample pooled mainly from patients undergoing spinal anesthesia in preparation for orthopedic surgery. The method was validated by determining the limits of detection and quantification, linearity, repeatability and specificity. The direct method enabled the analysis of the intact phase II metabolites of 5-HT and DA, without hydrolysis of the conjugates. The method also enabled the analysis of the regioisomers of the conjugates, and several intact glucuronide and sulfate conjugates were identified and quantified for the first time in the human brain microdialysis and CSF samples. We were able to show the presence of 5-HIAA sulfate, and that dopamine-3-O-sulfate predominates over dopamine-4-O-sulfate in the human brain. The quantitative results suggest that sulfonation is a more important phase II metabolism pathway than glucuronidation in the human brain.

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • PLOS ONE (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy