[1] Mo X., Niu Q., Ivanov A. A., Tsang Y. H., Tang C., Shu C., Li Q., Qian K., Wahafu A., Doyle S. P., Cicka D., Yang X., Fan D., Reyna M. A., Cooper L. A. D., Moreno C. S., Zhou W., Owonikoko T. K., Lonial S., Khuri F. R., Du Y., Ramalingam S. S., Mills G. B., Fu H., Cell, 2022, 185, 1974. [2] Durmus Tekir S., Cakir T., Ulgen K., Front. Microbiol, 2012, 3, 46. [3] Wu X., Xu M., Geng M., Chen S., Little P. J., Xu S., Weng J., Sig. Transduct Target Ther., 2023, 8, 1. [4] Lin J.-C., Liu H.-L., Curr. Drug Discov. Technol., 2006, 3, 145. [5] Leney A. C., Heck A. J. R., J. Am. Soc. Mass Spectrom, 2017, 28, 5. [6] Rogawski R., Sharon M., Chem. Rev., 2022, 122, 7386. [7] Bennett J. L., Nguyen G. T. H., Donald W. A., Chem. Rev., 2022, 122, 7327. [8] Peetz O., Hellwig N., Henrich E., Mezhyrova J., Doetsch V., Bernhard F., Morgner N., J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2019, 30, 181. [9] Konermann L., Liu Z., Haidar Y., Willans M. J., Bainbridge N. A., Anal. Chem., 2023, 95, 13957. [10] Xue J.-Y., Liu Z.-Y., Wang F.-J., Chinese Jounal of Chromatography, 2024, 42, 681. [11] Liu R., Xia S., Li H., Mass Spectrom. Rev., 2023, 42, 1876. [12] Walzthoeni T., Leitner A., Stengel F., Aebersold R., Current Opinion in Structural Biology, 2013, 23, 252. [13] Gosetti F., Mazzucco E., Zampieri D., Gennaro M. C., J. Chromatogr. A, 2010, 1217, 3929. [14] Raterink R.-J., Lindenburg P. W., Vreeken R. J., Ramautar R., Hankemeier T., Trends Analyt. Chem., 2014, 61, 157. [15] Schwenzer A.-K., Kruse L., Jooß K., Neusüß C., Proteomics, 2024, 24, 2300135. [16] Liu S., Li Z., Yu B., Wang S., Shen Y., Cong H., Adv. Colloid Interface Sci., 2020, 284, 102254. [17] Hedges J. B., Vahidi S., Yue X., Konermann L., Anal. Chem., 2013, 85, 6469. [18] Van Schaick G., Haselberg R., Somsen G. W., Wuhrer M., Domínguez-Vega E., Nat. Rev. Chem., 2022, 6, 215. [19] Shen X., Liang Z., Xu T., Yang Z., Wang Q., Chen D., Pham L., Du W., Sun L., International Journal of Mass Spectrometry, 2021, 462, 116541. [20] Haberger M., Heidenreich A.-K., Hook M., Fichtl J., Lang R., Cymer F., Adibzadeh M., Kuhne F., Wegele H., Reusch D., Bonnington L., Bulau P., J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2021, 32, 2062. [21] Fiorentino F., Rotili D., Mai A., Drug Discov. Today, 2023, 28, 103548. [22] Lindsey R. K., Rafferty J. L., Eggimann B. L., Siepmann J. I., Schure M. R., J. Chromatogr. A, 2013, 1287, 60. [23] Tang D.-Q., Zou L., Yin X.-X., Ong C. N., Mass Spectrom. Rev., 2016, 35, 574. [24] Arora S., Saxena V., Ayyar B. V., Methods, 2017, 116, 84. [25] Nada H., Choi Y., Kim S., Jeong K. S., Meanwell N. A., Lee K., Sig. Transduct Target Ther., 2024, 9, 1. [26] Fekete S., Beck A., Veuthey J.-L., Guillarme D., J. Pharm. Biomed. Anal., 2014, 101, 161. [27] Ventouri I. K., Malheiro D. B. A., Voeten R. L. C., Kok S., Honing M., Somsen G. W., Haselberg R., Anal. Chem., 2020, 92, 4292. [28] Fekete S., Kizekai L., Sarisozen Y. T., Lawrence N., Shiner S., Lauber M., J. Chromatogr. A, 2022, 1676, 463262. [29] Guimaraes G. J., Bartlett M. G., Anal. Chim. Acta, 2023, 1250, 340994. [30] Fekete S., DeLano M., Harrison A. B., Shiner S. J., Belanger J. L., Wyndham K. D., Lauber M. A., Anal. Chem., 2022, 94, 3360. [31] Yan Y., Xing T., Wang S., Daly T. J., Li N., Anal. Chem., 2019, 91, 11417. [32] Iurashev D., Schweiger S., Jungbauer A., Zanghellini J., J. Chromatogr. A, 2019, 1599, 55. [33] di Stasio E., de Cristofaro R., Biophys. Chem., 2010, 153, 1. [34] Fekete S., Ganzler K., Guillarme D., J. Pharm. Biomed. Anal., 2013, 78/79, 141. [35] Ventouri I. K., Veelders S., Passamonti M., Endres P., Roemling R., Schoenmakers P. J., Somsen G. W., Haselberg R., Gargano A. F. G., Anal. Chim. Acta, 2023, 1266, 341324. [36] Hecht E. S., Obiorah E. C., Morrison L., Shion H., Lauber M., J. Chromatogr. A, 2022, 1685, 463638. [37] van der Rest G., Halgand F., J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2017, 28, 2519. [38] Deslignière E., Ehkirch A., Botzanowski T., Beck A., Hernandez-Alba O., Cianferani S., Anal. Chem., 2020, 92, 12900. [39] Fekete S., Veuthey J.-L., Beck A., Guillarme D., J. Pharm. Biomed. Anal., 2016, 130, 3. [40] Li Y., Li W., Zheng Y., Wang T., Pu R., Zhang Z., Talanta, 2025, 281, 126824. [41] Chen B., Peng Y., Valeja S. G., Xiu L., Alpert A. J., Ge Y., Anal. Chem., 2016, 88, 1885. [42] Yan Y., Xing T., Wang S., Daly T. J., Li N., J. Pharm. Biomed. Anal., 2020, 186, 113313. [43] Yan Y., Xing T., Wang S., Li N., J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2020, 31, 2171. [44] Verscheure L., Vanhoenacker G., Schneider S., Merchiers T., Storms J., Sandra P., Lynen F., Sandra K., Anal. Chem., 2022, 94, 6502. [45] Sarin D., Kumar S., Rathore A. S., Anal. Chem., 2022, 94, 15018. [46] Fekete S., Beck A., Veuthey J.-L., Guillarme D., J. Pharm. Biomed. Anal., 2015, 113, 43. [47] Webb J., Niu C., Ritter B., Albarghouthi M., Chen X., Wang C., J. Pharm. Sci., 2024, 113, 3279. [48] Schuurmans Stekhoven F. M., Gorissen M. H., Flik G., Fish Physiol. Biochem., 2008, 34, 1. [49] Farsang E., Murisier A., Horváth K., Beck A., Kormány R., Guillarme D., Fekete S., J. Pharm. Biomed. Anal., 2019, 168, 138. [50] Fischer M. S., Rogers H. T., Chapman E. A., Chan H.-J., Krichel B., Gao Z., Larson E. J., Ge Y., J. Proteome Res., 2024, 23, 2315. [51] Marek W. K., Sauer D., Dürauer A., Jungbauer A., Piątkowski W., Antos D., J. Chromatogr. A, 2018, 1566, 89. [52] Fekete S., Beck A., Veuthey J.-L., Guillarme D., Anal. Chem., 2019, 91, 12954. [53] Farnan D., Moreno G. T., Anal. Chem., 2009, 81, 8846. [54] Bertoletti L., Regazzoni L., Aldini G., Colombo R., Abballe F., Caccialanza G., de Lorenzi E., Anal. Chim. Acta, 2013, 771, 108. [55] Farsang E., Guillarme D., Veuthey J.-L., Beck A., Lauber M., Schmudlach A., Fekete S., J. Pharm. Biomed. Anal., 2020, 185, 113207. [56] Donnelly D. P., Rawlins C. M., DeHart C. J., Fornelli L., Schachner L. F., Lin Z., Lippens J. L., Aluri K. C., Sarin R., Chen B., Lantz C., Jung W., Johnson K. R., Koller A., Wolff J. J., Campuzano I. D. G., Auclair J. R., Ivanov A. R., Whitelegge J. P., Paša-Tolić L., Chamot-Rooke J., Danis P. O., Smith L. M., Tsybin Y. O., Loo J. A., Ge Y., Kelleher N. L., Agar J. N., Nat Methods, 2019, 16, 587. [57] Zhai Z., Mavridou D., Damian M., Mutti F. G., Schoenmakers P. J., Gargano A. F. G., Anal. Chem., 2024, 96, 8880. [58] Leblanc Y., Faid V., Lauber M. A., Wang Q., Bihoreau N., Chevreux G., J. Chromatogr. B, 2019, 1133, 121814. [59] Bier M., Electrophoresis: Theory, Methods, Applications, Elsevier, New York, 2013. [60] Zhang W., Ramautar R., Electrophoresis, 2021, 42, 381. [61] Johnson K. R., Gao Y., Greguš M., Ivanov A. R., Anal. Chem., 2022, 94, 14358. [62] Li J., Huang L., Guo Y., Cupp-Sutton K. A., Wu S., Anal. Bioanal. Chem, 2023, 415, 6961. [63] Zhang W., Wu H., Zhang R., Fang X., Xu W., Chem. Sci., 2019, 10, 7779. [64] Jender M., Höving S., Novo P., Freier E., Janasek D., Anal. Chem., 2021, 93, 7204. [65] Park J. K., Campos C. D. M., Neužil P., Abelmann L., Guijt R. M., Manz A., Lab Chip, 2015, 15, 3495. [66] Stolz A., Jooß K., Höcker O., Römer J., Schlecht J., Neusüß C., Electrophoresis, 2019, 40, 79. [67] Piaggio M. V., Peirotti M. B., Deiber J. A., Electrophoresis, 2006, 27, 4631. [68] Wu H., Tang K., Rev. Anal. Chem., 2020, 39, 45. [69] Konášová R., Koval D., Hošek J., Kašička V., Talanta, 2021, 228, 122212. [70] Wu Z., Wang H., Wu J., Huang Y., Zhao X., Nguyen J. B., Rosconi M. P., Pyles E. A., Qiu H., Li N., J. Pharm. Biomed. Anal., 2023, 223, 115147. [71] Wu Z., Wang H., Zhao X., Gong C., Sidnam S., Cantero-Tubilla B., Nedjic-Dugic B., Li M., Wu J., Su Y., Huang Y., Qiu H., Li N., J. Pharm. Sci., 2024, 113, 2170. [72] Smith J., Carillo S., Kulkarni A., Redman E., Yu K., Bones J., Anal. Bioanal. Chem., 2023, 416, 1069. [73] Jia D., Nemes P., Anal. Chem., 2024, 96, 16985. [74] Wu H., Zhang R., Zhang W., Hong J., Xiang Y., Xu W., Chem. Sci., 2020, 11, 4758. [75] He M., Luo P., Hong J., Wang X., Wu H., Zhang R., Qu F., Xiang Y., Xu W., ACS Omega, 2019, 4, 2377. [76] Zhang R., Wu H., He M., Zhang W., Xu W., J. Phys. Chem. B, 2019, 123, 2335. [77] Natalello A., Santambrogio C., Grandori R., J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2017, 28, 21. [78] Hong J., Wu H., Zhang R., He M., Xu W., Anal. Chem., 2020, 92, 5200. [79] Zhang W., Hong J., Yang L., Xu Z., Xiang Y., Xu W., Chinese Chemical Letters, 2024, 35, 108695. [80] Hannig K., Anal. Chem., 1961, 181, 244. [81] Novo P., Janasek D., Anal. Chim. Acta, 2017, 991, 9. [82] Chartogne A., Tjaden U. R., Van der Greef J., Rapid Commun. Mass Spectrom., 2000, 14, 1269. [83] Benz C., Boomhoff M., Appun J., Schneider C., Belder D., Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 2766. [84] Jender M., Novo P., Maehler D., Münchberg U., Janasek D., Freier E., Anal. Chem., 2020, 92, 6764. [85] Koegler W. S., Ivory C. F., J. Chromatogr. A,1996, 726, 229. [86] Koegler W. S., Ivory C. F., Biotechnol. Prog., 1996, 12, 822. [87] Sun X., Farnsworth P. B., Woolley A. T., Tolley H. D., Warnick K. F., Lee M. L., Anal. Chem., 2008, 80, 451. [88] Sun X., Li D., Woolley A. T., Farnsworth P. B., Tolley H. D., Warnick K. F., Lee M. L., J. Chromatogr. A, 2009, 1216, 6532. [89] Lin S.-L., Li Y., Woolley A. T., Lee M. L., Tolley H. D., Warnick K. F., Electrophoresis, 2008, 29, 1058. [90] Papadimitriou V. A., Segerink L. I., Eijkel J. C. T., Lab Chip, 2019, 19, 3238. [91] Schmidt A. J., Zamuruyev K. O., LeVasseur M. K., Fung S., Anishchenko I. M., Kenyon N. J., Davis C. E., Microelectron Eng., 2023, 276, 111997. [92] Mellors J. S., Gorbounov V., Ramsey R. S., Ramsey J. M., Anal. Chem., 2008, 80, 6881. [93] Fritzsche S., Hoffmann P., Belder D., Lab Chip., 2010, 10, 1227. [94] Kachkine A., Velásquez-García L. F., J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2024, 35, 862. [95] Dai G., Li L., Meng X., Jiang T., Xu W., Anal. Chem., 2024, 96, 13025. [96] Ross D., Locascio L. E., Anal. Chem., 2002, 74, 2556. [97] Rogacs A., Santiago J. G., Anal. Chem., 2013, 85, 5103. [98] Courtney M., Thompson E., Glawdel T., Ren C. L., Anal. Chem., 2020, 92, 7317. [99] Courtney M., Glawdel T., Ren C. L., Electrophoresis, 2023, 44, 646. |