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    文物中常用蛋白質(zhì)類膠結(jié)材料的熱裂解-氣相色譜/質(zhì)譜識別

    2020-02-06 03:48:57王娜谷岸閔俊嶸李廣華雷勇
    分析化學(xué) 2020年1期
    關(guān)鍵詞:豬血含氮組分

    王娜 谷岸 閔俊嶸 李廣華 雷勇

    摘 要 熱裂解-氣相色譜/質(zhì)譜(Py-GC/MS)技術(shù)具有靈敏度高、適用范圍廣等特點,廣泛應(yīng)用于文物中天然有機(jī)材料的定性分析,但其在天然蛋白質(zhì)材料種類識別方面尚缺乏系統(tǒng)研究。本研究以中國古代彩繪、建筑、家具等文化遺產(chǎn)中常用的豬血、動物膠、雞蛋等蛋白質(zhì)類膠結(jié)材料為研究對象,系統(tǒng)分析并總結(jié)各類材料Py-GC/MS特征識別組分。研究表明,豬血、動物膠、蛋清不含氮裂解產(chǎn)物中,部分組分可作為辨別這三類材料的特征組分,其含氮裂解產(chǎn)物主要可分為吡咯、腈、脯氨及吲哚類組分,不同材料中這四類組分相對含量分布特征差異明顯,可以此實現(xiàn)豬血、動物膠、蛋清的辨別;此外,蛋黃的裂解產(chǎn)物主要是脂肪酸。通過所建立的方法及總結(jié)的數(shù)據(jù),推斷故宮舊藏填漆夔龍紋長方桌表層灰胎所用膠料含有豬血,而故宮養(yǎng)心殿西圍房外檐瀝粉貼金彩畫所用瀝粉中含有動物膠。本方法易于推廣,適用于我國文物中各類蛋白質(zhì)材料的快速、準(zhǔn)確識別,對文物中其它有機(jī)材料的研究也具有借鑒意義。

    關(guān)鍵詞 熱裂解-氣相色譜/質(zhì)譜; 文物膠結(jié)材料; 蛋白質(zhì); 豬血; 動物膠; 雞蛋

    1 引 言

    材質(zhì)的識別是文物研究及修護(hù)工作的基礎(chǔ)。我國文物常用的蛋白質(zhì)、油脂、多糖、樹脂、蠟等有機(jī)材料多為天然高分子材料,組分復(fù)雜,其定性識別一直是文物保護(hù)面臨的難題。目前,文物中天然有機(jī)材料的識別主要是采用紅外光譜(FTIR)[1]、氣相色譜/質(zhì)譜(GC/MS)[2]、液相色譜(LC)[3]等技術(shù),此外,拉曼光譜(RS)[4]、免疫熒光法[5]等技術(shù)也可用于部分材料的檢測。其中,F(xiàn)TIR、RS等光譜分析方法操作簡單,但在實際樣品檢測中易受雜質(zhì)干擾,且通過這些技術(shù)僅可大致判定有機(jī)材料的屬類,而無法實現(xiàn)其具體種類的辨別; 免疫熒光法檢測蛋白類材料易受樣品背景干擾而出現(xiàn)假陽性結(jié)果; GC/MS、LC技術(shù)可對高分子材料水解釋放出的單體進(jìn)行定性及定量分析,并通過對比標(biāo)樣信息確定材料種類,是目前文物中有機(jī)高分子材料分析最常用的方法,但是GC/MS、LC實驗需對樣品進(jìn)行水解、衍生化等前處理,過程繁復(fù), 耗時長,且處理過程會造成樣品流失。

    我國漆器文物的主要原材料中國大漆,固化后理化性能優(yōu)良,目前還沒有溶劑能將漆膜水解,因此,GC/MS、LC等技術(shù)無法直接應(yīng)用于漆膜的分析,為此,研究者將熱裂解-氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用(Py-GC/MS)技術(shù)應(yīng)用于漆器文物的研究[6]。在GC/MS基礎(chǔ)上發(fā)展起來的Py-GC/MS技術(shù),其工作原理是先將高分子樣品在惰性氣體保護(hù)下高溫裂解氣化,裂解產(chǎn)物隨即進(jìn)入GC/MS系統(tǒng)被充分分離并識別,最后根據(jù)裂解產(chǎn)物的信息還原樣品分子結(jié)構(gòu)及組成信息。Py-GC/MS兼具GC/MS高靈敏度的特點,能分析微量樣品,而且無需樣品前處理,待測樣品可直接進(jìn)樣分析,這樣不僅可以簡化實驗流程,而且能保證樣品中所有有機(jī)組分都進(jìn)入分析系統(tǒng),避免了樣品處理過程中待測組分的流失,可同時實現(xiàn)多種材料的識別[7,8],因此非常適用于文物樣品復(fù)雜體系中天然有機(jī)高分子材料的綜合分析檢測。目前,已有多個研究組基于Py-GC/MS技術(shù)進(jìn)行文物有機(jī)材料成分的識別以及材料性能的研究[9~11]。

    高分子材料高溫裂解產(chǎn)物不同于其構(gòu)成單體,因此,每種材料的Py-GC/MS識別都基于對其標(biāo)樣的充分研究。動物膠等天然蛋白質(zhì)是在東西方文物中均被廣泛應(yīng)用的膠結(jié)材料,目前Py-GC/MS技術(shù)在文物中蛋白質(zhì)類材料研究方面的應(yīng)用雖已有報道[12~14],但Py-GC/MS實驗數(shù)據(jù)解析復(fù)雜,現(xiàn)有研究中所報道的蛋白質(zhì)特征裂解組分并不一致,如Fabbri等[12]在蛋白質(zhì)裂解產(chǎn)物中檢測到2,5-二酮哌嗪;? Wei等[13]以吡咯、六氫吡咯-[1,2-a\]-吡嗪-1,4-二酮、甲苯、異吲哚、3-甲基-1H-吡咯作為蛋白質(zhì)存在的依據(jù); Orsini等[14]則提出由于不同蛋白質(zhì)氨基酸序列不同,干酪素、蛋清、動物膠等西方藝術(shù)品中常用蛋白質(zhì)材料的熱裂解譜圖在分子水平上有區(qū)別。目前,有關(guān)中國文物中常用蛋白質(zhì)類材料的裂解產(chǎn)物的系統(tǒng)分析尚未見報道,因而現(xiàn)有研究成果難以直接應(yīng)用于我國文物中蛋白質(zhì)膠結(jié)材料的辨別。

    我國古代彩繪、建筑、家具等文物中常用的蛋白質(zhì)膠料主要是動物血料和動物膠。通過動物血制成的血料,是中國傳統(tǒng)古建油灰地仗中的必需膠料,最常用的是豬血,牛羊血等經(jīng)加工也可制成血料,但黏性較差; 動物膠則是從膠原蛋白中提煉出來的淺黃色、透明、無味膠質(zhì),通常取自魚、牛、驢、豬等動物的皮、骨骼或結(jié)締組織,常用作彩繪顏料膠結(jié)材料、家具或建筑部件粘接材料[15]; 此外,雞蛋也可被用作中國古代建筑彩畫的膠料[16,17]。

    為快速、準(zhǔn)確判斷文物中常用蛋白質(zhì)類膠結(jié)材料的類別,本研究以動物膠、豬血、蛋清、蛋黃等材料為研究對象,建立了Py-GC/MS分析方法,總結(jié)各類材料的Py-GC/MS特征識別組分,以期實現(xiàn)動物膠、動物血料、雞蛋等蛋白質(zhì)材料的Py-GC/MS辨別。天然蛋白質(zhì)材料的主要組分除氨基酸外,還含有十六酸、十八酸等脂肪酸[18],氨基酸及脂肪酸均為極性組分,其分子結(jié)構(gòu)中含有的羧基、羥基等極性基團(tuán),會導(dǎo)致裂解組分揮發(fā)性低且與色譜柱固定相間相互作用較強(qiáng),會延遲裂解組分的保留時間,而且會造成色譜峰拖尾,因此本研究采取在線甲基化技術(shù),以四甲基氫氧化銨(TMAH)為甲基化試劑,在樣品裂解的同時發(fā)生甲基化反應(yīng),進(jìn)而獲得裂解組分的甲基化產(chǎn)物,以增強(qiáng)其揮發(fā)性和色譜分辨率[19]。將所建立的分析方法及總結(jié)的特征裂解產(chǎn)物信息用于故宮舊藏填漆夔龍紋長方桌表層灰胎樣品、故宮養(yǎng)心殿西圍房外檐瀝粉貼金彩畫瀝粉樣品中蛋白質(zhì)類膠料的分析,以驗證所建立方法的可行性。

    2 實驗部分

    2.1 實驗材料

    豬血、動物膠由故宮博物院文??萍疾啃迯?fù)科組提供,雞蛋購于本地市場。用平頭畫筆將豬血、蛋清、蛋黃分別均勻刷涂于玻璃板上,放置在室溫條件下,干燥至恒重后即可進(jìn)行分析。動物膠直接取樣測試。

    衍生化試劑10%四甲基氫氧化銨(TMAH)甲醇溶液(分析純)購于阿拉丁試劑公司。

    2.2 儀器與分析參數(shù)

    采用日本Frontier公司EGA-PY3030D型熱裂解儀,結(jié)合美國Agilent公司7890B/5977A氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀,色譜柱為HP-5MS毛細(xì)管色譜柱(30 m×0.25 mm×0.25μm),四極桿質(zhì)譜儀,電子轟擊源,電離源能量70 eV。采取在線衍生化技術(shù),將約1 mg樣品與5 μL 10% TMAH甲醇溶液放入不銹鋼樣品舟,然后直接送入熱裂解儀石英裂解管,樣品衍生化反應(yīng)可在裂解反應(yīng)進(jìn)行的同時完成。裂解溫度500℃,裂解時間12 s。熱裂解儀與氣相色譜接口溫度300℃。色譜分析采用分流進(jìn)樣,分流比50∶1,載氣為氦氣,流速1.0 mL/min。GC進(jìn)樣口溫度300℃; 色譜柱初始溫度50℃,保持2 min,柱溫以4℃/min從50℃升到300℃,保持15.5 min。質(zhì)譜離子源溫度230℃,四極桿溫度150℃,采取全掃描模式,掃描范圍為m/z 29~550,質(zhì)譜識別數(shù)據(jù)庫NIST libraries。

    為保證實驗結(jié)果的準(zhǔn)確性,參比樣品在相同條件下均重復(fù)進(jìn)行3次Py-GC/MS測試,取其平均值作為最終結(jié)果。

    2.3 文物樣品信息

    為評價所建立蛋白質(zhì)材料分析方法及結(jié)果的有效性,對兩個清代文物樣品進(jìn)行分析研究。1號樣品采自故宮舊藏填漆夔龍紋長方桌,方桌邊角處有殘損,肉眼可見兩層灰胎,實驗樣品為表層灰胎,填漆夔龍紋長方桌及灰胎樣品取樣位置見電子版文后支持信息圖S1-a。2號樣品采自故宮養(yǎng)心殿西圍房外檐彩畫瀝粉貼金區(qū)域,實驗樣品為瀝粉,具體取樣位置見電子版文后支持信息圖S1-b。

    3 結(jié)果與討論

    3.1 蛋白質(zhì)膠結(jié)材料Py-GC/MS分析條件優(yōu)化

    裂解溫度、裂解器工作原理、GC/MS工作參數(shù),以及衍生化試劑的選擇,都會影響有機(jī)材料Py-GC/MS分析結(jié)果[20]。本研究所用熱裂解儀為微型爐裂解器,衍生化試劑TMAH是Py-GC/MS分析常用的甲基化試劑[19],此外,本研究通過減緩柱溫箱升溫速率、延長色譜運行時間、擴(kuò)大質(zhì)譜檢測范圍,建立了一套能滿足于不同天然有機(jī)材料分離與檢測的GC/MS分析程序,以適應(yīng)復(fù)雜文物樣品的檢測需求。在此基礎(chǔ)上,首先以動物膠為分析對象,對比其在不同裂解溫度下所得裂解產(chǎn)物,以確定蛋白質(zhì)材料的適宜裂解溫度。

    分別在400℃、500℃、600℃裂解動物膠,實驗結(jié)果如圖1所示。經(jīng)譜圖解析,發(fā)現(xiàn)動物膠在不同溫度下所獲得的裂解產(chǎn)物基本一致,但在400℃檢測到的特征裂解產(chǎn)物相對強(qiáng)度低,表明動物膠裂解不完全; 在600℃檢測到大量小分子裂解產(chǎn)物,且色譜峰重疊最明顯,表明動物膠裂解程度過高; 在500℃檢測到多種特征裂解產(chǎn)物,且各組分間色譜分辨率較高。因此,本研究選取500℃為蛋白質(zhì)材料裂解溫度。

    3.2 蛋白質(zhì)膠結(jié)材料Py-GC/MS分析

    用所建立Py-GC/MS方法分別分析豬血、動物膠、蛋清、蛋黃參比樣品,以確定各類材料的特征裂解產(chǎn)物。對比參比樣品分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)蛋黃裂解產(chǎn)物與動物膠、豬血、蛋清差異很大,因此首先總結(jié)并比較豬血、動物膠、蛋清的Py-GC/MS特征識別信息,再單獨總結(jié)蛋黃的特征識別信息。

    3.2.1 豬血、動物膠和蛋清Py-GC/MS分析及辨別 圖2為豬血、動物膠和蛋清的Py-GC/MS分析譜圖。綜合考慮色譜峰強(qiáng)度及NIST數(shù)據(jù)庫識別結(jié)果,三類材料裂解產(chǎn)物中與數(shù)據(jù)庫比對結(jié)果匹配度高,以及色譜峰強(qiáng)度高的裂解產(chǎn)物均列于電子版文后支持信息表S1。由于采取了在線甲基化技術(shù),含羧基、羥基的裂解組分,質(zhì)譜所識別到的是其甲基化產(chǎn)物。

    根據(jù)電子版文后支持信息表S1,可將參比樣品熱裂解產(chǎn)物分為3類,即含氮組分、不含氮組分以及保留時間在53~63 min的膽固醇類組分。膽固醇類組分在豬血及動物膠中檢出,在蛋清中未檢出。為了對比各類裂解產(chǎn)物在3類蛋白質(zhì)中的分布情況,將各類裂解產(chǎn)物(除膽固醇類組分)在豬血、動物膠、蛋清中的色譜峰面積進(jìn)行歸一化處理,其在參比樣品中的相對含量見電子版文后支持信息表S1。

    分析各類裂解產(chǎn)物的相對含量,發(fā)現(xiàn)包括甲苯(No.2)、苯乙烯(No.8)、十六酸(No.56)、十八酸(No.59)等在內(nèi)的15種不含氮組分(在表S1中為粗斜體且加下劃線標(biāo)注),在豬血、動物膠、蛋清中的總含量差異較大。圖3為參比樣品裂解產(chǎn)物中不含氮組分與含氮組分的含量分布,可見豬血中不含氮組分的含量最高(42.4%),而動物膠、蛋清中含量較低(34%和27.2%)。

    雖然不含氮組分在3種參比樣品中的含量均不低,且與含氮組分的含量比可作為判別不同蛋白質(zhì)的參考數(shù)據(jù)之一,但此類組分不建議作為蛋白質(zhì)類材料的特征識別產(chǎn)物,因為文物中常出現(xiàn)各種有機(jī)材料混合使用的情況,如清代古建油灰地仗中同時用到豬血、桐油和面粉[21],而本研究所檢測到的甲苯等不含氮組分在其它天然有機(jī)材料(如大漆中)可檢測到[11],十六酸、十八酸則幾乎在各類天然材料(如油脂、多糖、樹脂、蜂蠟)中均存在[18],因而此類組分只能作為蛋白質(zhì)類材料識別的參考組分。但需要指出的是,豬血裂解產(chǎn)物中的5-甲基-2-(1-甲基乙基)-環(huán)己醇(No.25)、動物膠裂解產(chǎn)物中的環(huán)十二烷(No.48),雖然不是含氮組分,但這兩類物質(zhì)僅在特定蛋白質(zhì)中被檢出,且含量很高,因此可作為豬血與動物膠Py-GC/MS分析的特征識別組分。

    蛋白質(zhì)主要構(gòu)成組分是氨基酸,與文物中常用的油脂、多糖、樹脂、蠟等天然材料不同的是,其組成元素除碳、氫、氧外,還含有氮元素,因此電子版文后支持信息表S1中所列豬血、動物膠、蛋清參比樣品裂解產(chǎn)物中的含氮組分,均可作為相應(yīng)蛋白質(zhì)材料的特征識別組分。其中,吡咯(No.1)、1-甲基-2,5-吡咯烷二酮(No.20)、2-吡咯甲酸甲酯(No.21)、3,5,5-三甲基-2,4-咪唑烷二酮(No.27)、1-甲基-1H-吲哚(No.31)、2-甲基-5-氧代-L-脯氨酸甲酯(No.46)、吡哌咯生(No.47)、六氫-3-(2-甲基丙基)-吡咯并[1,2-a\]吡嗪-1,5-二酮(No.58)在三類材料中均檢出,且相對含量較高,實際文物分析過程中,這些組分的檢出可初步判定樣品中存在蛋白質(zhì)類材料。

    為進(jìn)一步實現(xiàn)豬血、動物膠、蛋清的辨別,對電子版文后支持信息表S1所列含氮裂解組分進(jìn)行了分析計算,發(fā)現(xiàn)吡咯類(Nos.1、3、5、9,、10、20、21、38、54、57、58、60、61)、腈類(Nos.4、11、17、24、29、36、42)、脯氨類(Nos.28、40、43、46、49、50)及吲哚類(Nos.31、33、39、41)等裂解產(chǎn)物的含量,在豬血、動物膠、蛋清含氮裂解組分總量中的占比高達(dá)72.9%、67.6%及65.3%,因此,可通過這四類組分在不同蛋白質(zhì)中的識別情況辨別不同種類蛋白質(zhì)材料。

    豬血、動物膠、蛋清中吡咯類、腈類、脯氨類及吲哚類等4類裂解產(chǎn)物在含氮裂解產(chǎn)物中的含量分布如圖4所示,不同蛋白質(zhì)材料中,這4類組分的分布差異明顯。其中,豬血含氮裂解產(chǎn)物中吡咯類、腈類、吲哚類組分的含量均約為20%,吲哚類含量最高(26.2%),而脯氨類組分的含量<5%; 動物膠中吡咯類組分的含量高達(dá)52.1%,脯氨類組分的含量為10.2%,而腈類、吲哚類組分的含量<4%; 相較于豬血和動物膠,蛋清中4類組分的含量分布差異最小,其中,吡咯類組分的含量最高(23.1%),而其它3類組分的含量均在13%~15%之間。

    3.2.2 蛋黃Py-GC/MS分析 蛋黃參比樣品Py-GC/MS分析譜圖見圖5,主要裂解產(chǎn)物識別結(jié)果及其相對含量見表S2。經(jīng)計算,蛋黃裂解產(chǎn)物主要包括2.3%甘油、0.6%磷酸、47%不飽和脂肪酸、0.9%含氮組分、45.4%飽和脂肪酸、1%脂肪酸甘油酯,以及2.8%膽固醇及其衍生物類組分,其中甘油、磷酸、不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸以及脂肪酸甘油酯來自蛋黃中的油脂、磷脂等,而含氮組分來自蛋黃中的蛋白質(zhì)[22]。

    與動物膠、豬血、蛋清等材料中檢測到大量含氮組分不同,蛋黃裂解產(chǎn)物中超過90%為脂肪酸,且以不飽和脂肪酸居多,在蛋黃裂解產(chǎn)物中含氮組分的含量<1%。此外,蛋黃中檢測到的膽固醇及其衍生物類組分與動物膠、豬血中檢測到的此類材料一致。因此,動物膠、豬血、雞蛋中均含有膽固醇類組分,但雞蛋中的膽固醇類組分僅存在于蛋黃中。

    3.3 文物樣品分析

    將所建立的蛋白質(zhì)類膠結(jié)材料Py-GC/MS分析方法,及所總結(jié)的裂解產(chǎn)物信息用于故宮舊藏填漆夔龍紋長方桌表層灰胎、故宮養(yǎng)心殿西圍房外檐瀝粉貼金彩畫瀝粉樣品的分析,以評價方法的可行性。

    由于文物樣品中礦物顏料等無機(jī)材料,以及其它有機(jī)材料可能會干擾蛋白質(zhì)裂解產(chǎn)物的識別,對于文物樣品Py-GC/MS實驗結(jié)果,仔細(xì)分析了其譜圖中所有色譜峰的質(zhì)譜圖,而不僅限于強(qiáng)度高的峰。為確保分析結(jié)果的準(zhǔn)確性,只有當(dāng)色譜峰的保留時間與質(zhì)譜數(shù)據(jù)均能與參比樣品相對應(yīng),才認(rèn)定此物質(zhì)屬于蛋白質(zhì)裂解產(chǎn)物。兩個文物樣品Py-GC/MS分析結(jié)果見圖6和圖7,經(jīng)質(zhì)譜解析,在兩個樣品中均識別出部分蛋白質(zhì)裂解產(chǎn)物,具體結(jié)果見電子版文后支持信息表S1,圖6和圖7中色譜峰編號與表S1中編號相對應(yīng)。

    除電子版文后支持信息表S1所列裂解產(chǎn)物外,在兩個文物樣品中還檢測到其它含氮組分。在長方桌表層灰胎樣品中檢測到1,3-二甲基-3,4,5,6-四氫-2(1H)-嘧啶酮(No.A,相對含量6.0%)、5-甲氧基-2-甲基-1H-吲哚(No.B,相對含量1.9%)、3-哌啶基-1,2-丙二醇(No.C,相對含量16.1%),在瀝粉樣品中檢測到1-甲基-吡咯烷-2-酸(No.D,相對含量4.6%)、1-甲基-氫尿嘧啶(No.E,相對含量2.2%)、1,3,5-三甲基l-2,4(1H,3H)-嘧啶二酮(No.F,相對含量0.9%),以及N-甲酯基-d-脯氨酸甲酯(No.G,相對含量0.4%),這些組分的檢出應(yīng)該與蛋白質(zhì)材料的老化以及樣品中其它無機(jī)、有機(jī)組分的影響有關(guān)。

    文物樣品中吡咯類、腈類、脯氨類及吲哚類裂解產(chǎn)物在含氮裂解產(chǎn)物中的含量分布見圖8。長方桌灰胎樣品中吡咯等四類裂解產(chǎn)物的分布情況與蛋清最接近(見圖4),但考慮到樣品中吲哚類裂解產(chǎn)物相對含量(10.7%)高于腈類(5.8%)及脯氨類(5.7%),與豬血情況類似,而且在樣品中檢測到蛋清所不含的膽固醇類組分,因此,推測填漆夔龍紋長方桌表層灰胎所用膠結(jié)材料含有豬血。據(jù)報道,豬血料不但具有粘接力,而且還有耐水、耐油、耐酸堿等特點,因此在傳統(tǒng)古建地仗或者器物灰胎制作中被廣泛使用[21]。

    養(yǎng)心殿西圍房外檐瀝粉貼金彩畫所用瀝粉中吡咯等4類裂解產(chǎn)物的分布情況與動物膠(圖4)基本一致,而且在此樣品中檢測到大量環(huán)十二烷(No.48),是動物膠的特征不含氮裂解產(chǎn)物(見電子版文后支持信息表S1),因此推斷燕喜堂彩畫瀝粉貼金彩畫所用瀝粉中的膠結(jié)材料為動物膠。瀝粉貼金是用裝有瀝粉,即膠和土粉混合成的膏狀物的尖端有孔的管子,按彩畫圖案描出隆起的花紋,上面涂膠后再貼金箔,以求圖案有立體感。瀝粉貼金工藝最早出現(xiàn)在唐代,是我國傳統(tǒng)壁畫繪制和建筑裝飾中特有的、裝飾效果顯著的制作工藝[23]。目前已發(fā)表研究成果中鮮見對瀝粉所用膠料的研究,但有關(guān)瀝粉工具與材料的記載中,提到瀝粉多用動物膠,如骨膠、牛皮膠等作為膠料[24,25]。

    4 結(jié) 論

    Py-GC/MS技術(shù)越來越廣泛應(yīng)用于文物中有機(jī)材料的定性分析?;谒⒌腜y-GC/MS分析方法,本研究系統(tǒng)分析了中國古代彩繪、建筑、家具等文化遺產(chǎn)中常用的豬血、動物膠、雞蛋等蛋白質(zhì)類膠結(jié)材料,并總結(jié)其特征Py-GC/MS識別信息。研究所建立Py-GC/MS實驗方法易于推廣,研究成果對于不同測試條件下蛋白質(zhì)材料Py-GC/MS分析結(jié)果的解析具有重要參考價值。

    故宮舊藏填漆夔龍紋長方桌表層灰胎所用豬血、養(yǎng)心殿西圍房外檐瀝粉貼金彩畫瀝粉所用動物膠的識別,驗證了所建立方法的可行性,但由于文物樣品經(jīng)過長時間的自然風(fēng)化,且樣品本身物質(zhì)構(gòu)成復(fù)雜,都會影響蛋白質(zhì)材料的檢測。因此, 蛋白質(zhì)材料的老化,以及文物中其它無機(jī)、有機(jī)材料對蛋白質(zhì)檢測的影響均有待進(jìn)一步研究。

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    Abstract Pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry (Py-GC/MS) has been more and more used in the qualitative investigation of organic materials in cultural relics, owing to its high sensitivity and wide range of application. However, there are few systematical studies on identifying species of different protein materials by Py-GC/MS. Therefore, porcine blood, animal glue and egg, which are all commonly used as binding media in ancient Chinese artworks and objects, such as polychrome, architecture and furniture, have been investigated in the present work by Py-GC/MS, and the characteristic components of each protein have been summarized. Based on the established Py-GC/MS procedure, it's found that some nitrogen-free pyrolysis products can be served as characteristic components for distinguishing porcine blood, animal glue and egg white. Nitrogen-contained pyrolysis products of porcine blood, animal glue and egg white can be mainly divided into pyrroles, nitriles, prolines and indoles, and the relative content of the four classes of products in different protein is distinctly different, so it can also be served as feature information for distinguishing porcine blood, animal glue and egg white. In addition, pyrolysis products of egg yolk are mainly fatty acids. The established Py-GC/MS procedure and summarized data were successfully applied to the identification of protein binding medium in two historical samples of Qin Dynasty, which were collected from the mortar of Polychrome Lacquered Table with “Kui Long” Pattern and the ground layer of gilding painting on the eaves of West Wei-Fang of Hall of Mental Cultivation respectively. Research results of the present work are easy to spread, and its not only suitable for the rapid and accurate identification of different proteins in cultural relics, but also has reference significance in the research of other organic materials used in cultural relics.

    Keywords Pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry; Binding medium in cultural relics; Protein; Porcine blood; Animal glue; Egg

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