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液相色谱五大系统
仪器信息网液相色谱五大系统专题为您提供2024年最新液相色谱五大系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括液相色谱五大系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的液相色谱五大系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合液相色谱五大系统相关的耗材配件、试剂标物,还有液相色谱五大系统相关的最新资讯、资料,以及液相色谱五大系统相关的解决方案。
液相色谱五大系统相关的方案
高效微流电动液相色谱系统分离检测手性化合物
因为不同的药物对映体经常表现出明显不同的生物活性,因此对映体分离是药物分析中的一个重要目标。目前用于外消旋混合物手性分离的方法主要基于手性固定相(CSPs)。现在有几种CSPs可直接用于分离和测定药物对映体和外消旋体。特别是β -环糊精(β -CD)及其衍生物,因其具有特殊的分子结构,可增加额外的识别位点,最常用于不同色谱模式的对映体分离。β -CD作为手性固定相,已成功用于毛细管电色谱中对映体的分离检测。β -CD分离对映体主要有三种模式:开管柱毛细管电色谱、填充柱毛细管电色谱和整体柱毛细管电色谱。但是,到目前为止,尽管β -CD在反相和正相高效液相色谱系统下,已成功地引入手性分离领域,但其作为手性固定相用于高效微流电动液相色谱系统的研究却未见报道。因此,研究这种手性固定相的高效微流电动液相色谱技术是值得的。
采用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统 — 通过 Waters Empower 软件模拟 Waters Alliance 2695 液相色谱系统——扑热息痛及其杂质的分析
仪器间方法转换对多种行业的许多实验室来说都是充满挑战性的问题。难点在于不仅要在考虑各仪器性能的同时维持保留时间不变,而且还要在仪器间方法转换时不损失分离度。安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 能够实现从延迟体积较高且混合行为不同的液相色谱系统向 Agilent 1290 Infinity 和 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统的无缝方法转换。本应用简报介绍液相色谱方法从 Waters Alliance 2695 液相色谱系统向启用/未启用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统的轻松转换,同时通过 Waters Empower 软件进行控制。采用上述两种系统对扑热息痛及其杂质进行分析,并分别将保留时间与分离度进行对比。
洛硝哒唑的高效液相色谱HPLC检测方案
硝基咪唑类药物已报道的检测方法有极谱法、免疫检测法、薄层色谱法、液相色谱法、液相色谱- 质谱或串联质谱联用法、气相色谱法、气相色谱-谱或串联质谱联用法等。本方案分离检测洛硝哒唑等9种四环素类抗生素。
采用Agilent1200系列液相色谱系统进行药物杂质分析
使用Agilent?1200系列高分离度快速液相色谱系统,1.8-μ m的RRHT色谱柱,并与Agilent?6330离子阱和Agilent?6210?ESI?TOF质谱联用来对药物的微量杂质进行检测和结构鉴定。采用1200系列RRLC系统,在1.8-μ m色谱柱上实现了检测所有杂质需要的分离度。离子阱串联MS/MS和MSn ,可用于结构鉴定,ESI-TOF通过准确测定质量可用于初步分子式的确证。
采用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统 — 模拟 Agilent 1100 系列二元液相色谱系统分析三环抗抑郁药
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统中的安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 能更加方便地将分析方法从 Agilent 1100 系列二元液相色谱系统等传统 HPLC 系统中进行转移。本应用简报举例证实了 ISET 在分析六种三环抗抑郁药方面的优势。在 1290 Infinity II 液相色谱系统中,与未启用 ISET 相比,启用 ISET 时可以获得 99% 的保留时间一致性。
使用 Agilent 1200 Infinity 系列液相色谱方法开发解决方案和 Agilent MassHunter Walkup 软件的液相色谱 Walk-up 系统 (PDF)
在化学合成实验室,新化合物的合成涉及到不同的用户。通常会有多个小组或单个用户开展不同的项目。在以下分析任务中,需要应用液相色谱和质谱联用技术:? 实时反应监测? 反应产物控制? 进行制备型液相色谱分析前的色谱柱筛选? 制备型液相色谱分离产物的纯度分析? 快速简便地进入正在运行的液相色谱系统? 提供具有不同选择性的色谱柱? 预设色谱方法? 快速报告样品分析结果
制备型二维液相色谱系统在秦皮中活性成分的应用
本案例以秦皮为对象,以自主研发的HT-2D-LC制备型二维液相色谱系统优化分离制备条件,应用该方法一次可获得40个以上的单体化合物,分离效果显著、分离效率高、较常规制备液相系统而言速度更快,相应组分经二次分离后纯度高;全部的分离工作在计算机控制下完成,极大地提高了中药等天然药物系统性分离制备的效率。为样品中有机高分子化合物的制备分离、活性筛选提供了高效、可靠的平台。
岛津Nexera Bio液相色谱系统用于阿达木单抗的聚集体分析
Nexera Bio液相色谱系统和Shim-pack Bio SEC色谱柱在单抗SEC分析中,可以提供良好色谱峰型,带来快速有效分离,保证稳定可靠分析。
高效微流电动液相色谱系统与电喷雾电离质谱联用分析肽和蛋白质
采用TriSep ® -3000高效微流电动液相色谱系统与ESI离子源质谱联用,系统的研究了电解质浓度和pH对ESI-MS信号强度的影响,施加电压和有机改性剂对肽分离的影响。比较了cHPLC 和eHPLC分离肽混合物的能力。为了评价本系统的可行性和可靠性,采用eHPLC-ESI-MS对细胞色素C胰蛋白酶酶解液和修饰蛋白的进行了分析。实验结果表明,基于eHPLC-ESI-MS系统,在梯度条件下实现肽的基线分离。并可完成修饰蛋白和细胞色素c胰蛋白酶解液的检测。
高效微流电动液相色谱法测定牛奶中磺胺氯哒嗪残留
我国2002年发布的第235号文件规定食物中磺胺类药物残留量不得超过100 μ g/L。磺胺类药物残留检测常用方法有液相色谱-串联质谱检测法( LC-MS )。液相色谱-荧光检测法( LC-FLD)和液相色谱-紫外检测法( LC-UV)。LC-MS 灵敏度高,但设备昂贵,成本较高 LC-FLD 需要对样品进行衍生化,前处理过程复杂繁琐 LC-UV 应用最广泛,但也存在梯度洗脱检测时间较长等问题。本公司以高效微流电动液相色谱系统(eHPLC),结合毛细管色谱柱,充分体现eHPLC 模式下亚微米色谱介质的优势和特点,可快速检测磺胺类药物残留。
采用 Agilent 1220 Infinity II 液相色谱系统进行大麻素效价测定
Agilent 1220 Infinity II 液相色谱系统可为大麻以及来源于植物材料的产品(如食品)中 11 种最常见的目标大麻素提供可靠且稳定的分析和定量。该方法确定了分析柱、流动相改性剂和所有的系统参数,可在 10 分钟内分离目标大麻素。该方法已在两个独立的 1220 Infinity II 液相色谱系统上完成了测试和验证。
高效微流电动液相色谱系统-万古霉素固定相分离检测手性药物
毛细管电色谱(CEC)结合了毛细管电泳(CE)和高效液相色谱(HPLC)的最佳特点:CE的分离效率高,高效液相色谱的多选择性和大样本容量。近年来,对映体的分离受到了广泛关注,许多HPLC中常见的手性固定相被用在CEC中,例如环糊精、纤维素、大环内酯类抗生素、阴离子交换型固定相和分子印迹聚合物等。然而,当在没有压力的情况下使用CEC时,特别是对于填充柱,仍然存在与气泡形成和柱干涸相关的问题和困难,在开管和整体柱中不会出现这个问题。熔融玻璃管壁似乎是形成气泡的重要因素。对于填充柱中出现的气泡和柱干涸的问题,可以通过高效微流电动液相色谱(eHPLC)系统解决,其流动相由压力流和电渗流(EOF)共同驱动。在eHPLC系统中,可以在毛细管色谱柱的出口端和进口端施加一个大于1000 psi的压力,这样就可以避免在使用CEC模式时出现气泡和柱干涸等问题。同时,eHPLC系统中样品可通过旋转式注射器实现定量引入。另外,EOF可以与整个流动相的方向相同或相反,因此可以影响样品洗脱顺序。更重要的是EOF适用于梯度洗脱模式。因此,通过eHPLC系统,CEC的优势可以充分的实现。我们选取一种大环内酯类抗生素-万古霉素作为手性固定相,建立了eHPLC系统分离检测手性药物的方法。
Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱系统用于高盐 缓冲液应用领域的可行性
在本应用简报中,我们展示了利用阴离子交换色谱法,在使用四种不同的高盐洗脱缓冲液(最大浓度为 2 M)进行线性和阶梯梯度洗脱条件下,对四种蛋白质进行分离的相关信息。Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱系统的流路设计中未采用铁/钢质材料,因此可耐受生物分析和生物纯化应用中的严苛条件,从而保持其出色的 UHPLC 性能。使用四种盐(氯化钠 (2 M)、氯化钾 (1 M)、乙酸钠 (1 M) 和四甲基氯化铵 (1 M))进行线性梯度洗脱时,均可获得极高的保留时间和峰面积精确度。此外,使用 2 M 氯化钠作为洗脱缓冲液时,结果表明保留时间和分离度可保持稳定达 48 小时以上。在此类条件下,采用不锈钢材质的液相色谱系统会面临一些问题,例如盐引起的腐蚀,因此需要执行特殊的、繁杂的清洗步骤。使用 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱系统则可以完全避免此类清洗步骤,从而提高生物分析或生物纯化应用的通量和效率。
启用 ISET 的 Agilent 1260 Infinity II Prime 液相色谱仪——模拟 Agilent 1200 系列四元液相色谱仪分析抗组胺药物
安捷伦的智能系统模拟技术 (ISET) 可实现常规液相色谱系统分析方法的无缝转移,例如 Agilent 1200 系列四元液相色谱仪到 Agilent 1260 Infinity II Prime 液相色谱仪。本应用简报展示了 ISET 在分析五种抗组胺药物方面的优势。对不同实验的保留时间与分离度进行评估,并与采用 1200 系列四元液相色谱仪获得的原始数据进行比较。通过启用 ISET,两种系统获得了良好的一致性。
自动前处理-超高效液相色谱/质谱在线分析系统检测血清中十种抗精神病药
一般血液样品处理成血清或血浆后,需用蛋白沉淀等方式提取上清液进样分析。对于样品量多、人手紧张、要求快速出数据的用户,如此手工前处理存在诸多不便且数据误差大。岛津自动前处理-超高效液相色谱/质谱在线分析系统,只需进行过滤处理,即可直接对血清中十种抗精神病药进行自动分析。该方法无需前处理,全程自动化运行,对比离线方法,在线方法10 min内完成自动前处理和色谱分离检测,允许强溶剂的大体积进样,灵敏度高、精密度好。
使用Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案和Agilent Easy Access 软件的无人值守液相色谱系统 (PDF)
在化学合成实验室,新化合物的合成涉及到不同的用户。通常,一些研究小组或个人用户需要同时运行不同的分析项目。在以下分析任务中,需要应用液相色谱-质谱联用技术:? 实时反应监测? 反应产物控制? 进行制备液相色谱分析前的色谱柱初选? 制备色谱分离产物的纯度分析? 快速简便地进入正在运行的液相色谱系统? 提供具有不同选择性的色谱柱? 预设色谱方法? 快速报告样品分析结果
利用超高效液相色谱荧光检测器分析北大西洋环流海洋塑料碎片中的多环芳烃
海洋环境中积累的微塑料碎片引起了社会的广泛关注。微塑料颗粒表面可能会吸引和聚集持久性有机污染物(POP),导致实际浓度水平远高于周围水体。浓缩的持久性有机污染物会对海洋里的生物有机体造成危害,例如:多环芳烃会导致急性或慢性中毒。带有荧光和紫外检测器的珀金埃尔默超高效液相色谱系统可快速、有效地分离16 种多环芳烃,以帮助科学家了解海洋生物生态系统存在的风险。
Nexera MX平行液相色谱质谱联用系统测定人血浆华法林浓度
Nexera MX平行液相色谱系统,将两套独立流路的液相色谱整合并共用进样器及后续检测仪器,大为提升质谱利用率,进而提升质谱检测的工作效率一倍。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物TNT进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物4A-DNT进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物135-TNB进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物RDX进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物24-DNT进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物HMX进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
高效微流电动液相色谱系统与电喷雾电离质谱联用分析肽和蛋白质
采用TriSep ® -3000高效微流电动液相色谱系统与ESI离子源质谱联用,系统的研究了电解质浓度和pH对ESI-MS信号强度的影响,施加电压和有机改性剂对肽分离的影响。比较了cHPLC 和eHPLC分离肽混合物的能力。为了评价本系统的可行性和可靠性,采用eHPLC-ESI-MS对细胞色素C胰蛋白酶酶解液和修饰蛋白的进行了分析。实验结果表明,基于eHPLC-ESI-MS系统,在梯度条件下实现肽的基线分离。并可完成修饰蛋白和细胞色素c胰蛋白酶解液的检测。
去甲基它达那非纯度的高效液相色谱(hplc)检测方案
去甲基他达那非化学名:(6R-12aR)-6-(1,3苯并二噁茂-5-基)-2-氨基-2,3,6,7,12,12a-六氢化吡嗪(1’,2’-1,6)-吡啶并(3,4-b)吲哚-1,4-二酮,主要治疗男性勃起功能障碍。赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对去甲基它达那非纯度进行的HPLC检测方案。
使用Q Exactive Focus液相色谱质谱联用系统快速灵敏测定肉类中的多类兽药残留
本实验使用超快速液相色谱和Thermo Scientific Q Exactive FocusTM台式 OrbitrapTM质谱联用系统建立了一种新方法,其包含快速色谱方法和可变数据非依赖采集(vDIA)质谱方法。该法具有总分析时间短、选择性高和灵敏度高等优点,并且其采集的数据能够用于其它目标物和非目标物筛查。本实验利用vDIA方法制作标准曲线,并对样品中已知和未知目标化合物进行分析。vDIA允许设置多个MS/MS隔离窗口,窗口宽度可从50Da到800Da。通常较小的窗口宽度用于低质量区域以扩展动态范围和提高灵敏度,较大的窗口宽度用于更高质量区域以改善工作周期。该法的典型方法设置如本文所示,用5组MS/MS隔离窗口覆盖全扫描的整个质量数范围,同时保持MS/MS分析速度与快速色谱分离相匹配。
使用Q Exactive Focus液相色谱质谱联用系统快速灵敏测定牛奶中的多类兽药残留
本实验使用超快速液相色谱和Thermo Scientific Q Exactive FocusTM台式 OrbitrapTM质谱联用系统建立了一种新方法,其包含快速色谱方法和可变数据非依赖采集(vDIA)质谱方法。该法具有总分析时间短、选择性高和灵敏度高等优点,并且其采集的数据能够用于其它目标物和非目标物筛查。本实验利用vDIA方法制作标准曲线,并对样品中已知和未知目标化合物进行分析。vDIA允许设置多个MS/MS隔离窗口,窗口宽度可从50Da到800Da。通常较小的窗口宽度用于低质量区域以扩展动态范围和提高灵敏度,较大的窗口宽度用于更高质量区域以改善工作周期。该法的典型方法设置如本文所示,用5组MS/MS隔离窗口覆盖全扫描的整个质量数范围,同时保持MS/MS分析速度与快速色谱分离相匹配。
使用Q Exactive Focus液相色谱质谱联用系统快速灵敏测定血浆中的多类兽药残留
本实验使用超快速液相色谱和Thermo Scientific Q Exactive FocusTM台式 OrbitrapTM质谱联用系统建立了一种新方法,其包含快速色谱方法和可变数据非依赖采集(vDIA)质谱方法。该法具有总分析时间短、选择性高和灵敏度高等优点,并且其采集的数据能够用于其它目标物和非目标物筛查。本实验利用vDIA方法制作标准曲线,并对样品中已知和未知目标化合物进行分析。vDIA允许设置多个MS/MS隔离窗口,窗口宽度可从50Da到800Da。通常较小的窗口宽度用于低质量区域以扩展动态范围和提高灵敏度,较大的窗口宽度用于更高质量区域以改善工作周期。该法的典型方法设置如本文所示,用5组MS/MS隔离窗口覆盖全扫描的整个质量数范围,同时保持MS/MS分析速度与快速色谱分离相匹配。
采用Agilent 1290 Infinity 超低扩散液相色谱系统对吗啡及其代谢物进行HILIC/MS/MS 分析
采用Agilent ZORBAX 超高压快速高分离度(RRHD)HILIC Plus,2.1 × 50 mm,1.8 μm 色谱柱对吗啡及其三种代谢物(去甲吗啡、吗啡-3-b-D-葡萄糖苷酸 [M3G]、吗啡-6-b-D-葡萄糖苷酸[M6G])进行LC/MS/MS 分析。M3G 和M6G 是同分异构体,流出时间非常接近。将它们分别用配有0.12 mm 内径标准毛细管的Agilent 1290 Infinity液相色谱常规系统,以及配有0.075 mm 内径毛细管的1290 Infinity 液相色谱优化系统进行分析,后者采用的是超低扩散管线工具包中的毛细管,可以使其柱外死体积最小(与常规配置相比,柱外死体积减少了60% 以上)。两种配置均与Agilent 6410A 三重四极杆LC/MS 系统联用。同分异构体M3G 和M6G 的基线色谱分离切实得到了改善,也提高了LC/MS/MS 的检测灵敏度,更易于获得重现性更好的定量结果。
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