质谱引导Prep100SFC系统的叠加进样和收集功能化合物纯化

一、引言 根据FDA的规定1,手性色谱已经成为药物开发早期为通过药理学、毒理学和临床信息准确鉴定单一纯对映体并进行分离的首选工具。 超临界流体色谱(SFC)因其具有更高的效率、更大的通量和更宽的适用性而被证实成为手性化合物分离的一种主流技术。手性SFC越来越受到关注并且其应用范围不断扩大,在一些情况下逐渐成为首选方法。 通常情况下,对映体混合物含有一定数量的杂质,对于常用的叠加进样和基于信号阈值的收集策略而言(例如UV/ PDA检测),这些杂质可降低实际纯化过程的效率。多数情况下,进行一步预净化是必要的,但因存在资金和工作量限制却是不实际的。这需要一种能将对映体与其它杂质鉴别开来的多功能检测方案。除了UV/PDA检测器之外,3100型质谱检测器是一种可广泛用于手性分离的理想选择。 在本应用文献中,展示了质谱引导的Prep 100 SFC系统及其在开放床式平台上进行叠加进样和收集的功能,......阅读全文

质谱引导Prep-100-SFC系统的叠加进样和收集功能化合物纯化

  一、引言   根据FDA的规定1,手性色谱已经成为药物开发早期为通过药理学、毒理学和临床信息准确鉴定单一纯对映体并进行分离的首选工具。   超临界流体色谱(SFC)因其具有更高的效率、更大的通量和更宽的适用性而被证实成为手性化合物分离的一种主流技术。手性SFC越来越受到关注并

使用质谱引导的Prep-100-SFC系统的叠加进样和收集功能......

使用质谱引导的Prep 100 SFC系统的叠加进样和收集功能而实现手性化合物纯化一、引言根据FDA的规定1,手性色谱已经成为药物开发早期为通过药理学、毒理学和临床信息准确鉴定单一纯对映体并进行分离的首选工具。超临界流体色谱(SFC)因其具有更高的效率、更大的通量和更宽的适用性而被证实成为手性化合物

使用质谱引导的Prep-100-SFC系统的叠加进样和收集...(一)

使用质谱引导的Prep 100 SFC系统的叠加进样和收集功能而实现手性化合物纯化应用效益使用叠加进样模式进行手性化合物纯化证明了质谱引导的Prep 100 SFC系统所提供的收集方案具有多用性和灵活性。大气压条件下的开放床式收集平台在同时使用包括质谱检测器在内的多种检测器进行触发收集时,可提供更高

使用质谱引导的Prep-100-SFC系统的叠加进样和收集...(三)

自定义用于单个样品瓶的收集床布局 质谱引导的Prep 100 SFC系统使用2767型样品管理器作为专用馏分收集器。在手性化合物纯化中,由于馏分收集数为两份(或者在某些情况下可能多达四份),因此需要用更大容器及重复式前后收集模式取代一对一模式下的常规类型试管架。 所以,2767型样品管理器可通过定义

使用质谱引导的Prep-100-SFC系统的叠加进样和收集...(二)

方法条件 SFC梯度和流速程序对于所述的全部数据而言,100 g/分钟的最大总流速与各种等度的改性剂程序配合使用。 质谱检测器的条件用于各种试验的3100型质谱检测器标准ESI模式使用以下关键参数:毛细管电压: 3.5 KV锥孔电压: 40.0 V二级锥孔电压: 3.0 V射频透镜电压: 0.1 V

190万!中科院上海有机所采购质谱引导这类纯化系统

  近日,中国科学院上海有机化学研究所质谱引导的SFC/UFPLC切换高通量自动纯化系统采购项目公开招标。  项目编号:OITC-G220300352  项目名称:中国科学院上海有机化学研究所质谱引导的SFC/UFPLC切换高通量自动纯化系统采购项目  预算金额:190.0000000 万元(人民币

在小规模的SFC纯化中使用ELSD触发馏份收集的可行性

  引言   当比较HPLC和SFC的多项应用时,有人发现SFC因超临界液体的低粘滞度和高扩散率而能提供更好的选择性和更短的分析时间。   SFC用于制备模式时可显著降低成本,这是因为馏份通常收集在较小体积的挥发性醇中而由此减少了相当多的纯化后续工作。乙腈(ACN)的持续短缺也促使多个行业对SF

在小规模的SFC纯化中使用ELSD触发馏份收集的可行性

引言当比较HPLC和SFC的多项应用时,有人发现SFC因超临界液体的低粘滞度和高扩散率而能提供更好的选择性和更短的分析时间。SFC用于制备模式时可显著降低成本,这是因为馏份通常收集在较小体积的挥发性醇中而由此减少了相当多的纯化后续工作。乙腈(ACN)的持续短缺也促使多个行业对SFC在分析和纯化方面能

岛津与ETC合作发布Nexera-UC-Prep助力制药工业预处理净化

  岛津公司与Enabling Technologies Consortium™(ETC)合作,宣布发布Nexera制备超临界流体色谱系统“Nexera UC Prep”。新一代prep SFC系统为制药工业提供了可靠的高性能半预处理净化。 Nexera UC Prep是岛津Nexera UC平台的

新品云集-沃特世携多款新质谱、新液相亮相BCEIA-2019

  分析测试百科网讯 2019年10月23日,第十八届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2019)在北京•国家会议中心开幕。沃特世携四款质谱新品— SELECT SERIES Cyclic IMS、SYNAPT XS、Xevo TQ-S cronos、BioAccord 以及两款液相新品—

用于核桃油中γ生育酚回收的超临界流体萃取技...(二)

样品处理将38克核桃放入一个食品加工机中弄碎,并放入一个带过滤器的100 cc用手指拧紧的容器组合件中。SFE和PSE技术的基本萃取条件如下:SFE的条件SFE系统:                                        SFE100C10流速:               

Expression-CMS-专为有机合成实验室设计

  作为具有超过20年的质谱专业生产经验的专家,Advion 能够为有机合成实验室提供一系列的小型台式质谱仪 , 性价比高,外形紧凑,容易操作,五种进样方式轻松转换,适合放置在通风橱中操作,可直接快速地得到分析结果,提高工作效率。每一个有机合成化学家都应该拥有一个小型台式质谱仪,确保高效的实验室工作

用于核桃油中γ生育酚回收的超临界流体萃取技术......

用于核桃油中γ-生育酚回收的超临界流体萃取技术(SFE)和加压溶剂萃取技术(PSE)的比较一、应用效益超临界流体为不适用于反相的化合物提供了强大的解决方案。这两种技术都被认为是绿色技术,因为它们比其它竞争性的技术需要更少的溶剂。尽管被认为是一种温室气体,CO2或者是现有流程的一种副产品,或者是从SF

用于核桃油中γ生育酚回收的超临界流体萃取技术(SFE)

  一、应用效益   超临界流体为不适用于反相的化合物提供了强大的解决方案。这两种技术都被认为是绿色技术,因为它们比其它竞争性的技术需要更少的溶剂。尽管被认为是一种温室气体,CO2或者是现有流程的一种副产品,或者是从SFE/SFC流程的应用环境中获取并返回到环境当中;因此,它对形成温室效应不起作用

紫锥菊提取物中的天然产物的分离提取

本文将重点讨论Prep150 LC系统用于从紫锥菊提取物等天然产物的提取分离有效成分。系统自带ChromScope软件简单直观,可快速实现化合物的分离。本文原理同样适用于带紫外发色团的任意化合物的分离。 菊苣酸为紫锥菊中主要化合物的一种,它是苯丙素和咖啡酸的衍生物3,4。具有医疗用途,包

在小规模的SFC纯化中使用ELSD触发馏份收集的可行性-一

Jacquelyn Cole and Rui ChenTharSFC, a Waters Company, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.引言当比较HPLC和SFC的多项应用时,有人发现SFC因超临界液体的低粘滞度和高扩散率而能提供更好的选择性和更短的分析时间。 SFC

在小规模的SFC纯化中使用ELSD触发馏份收集的可行性-二

结果和讨论图1显示了使用ELSD和UV得出的酮洛芬/对乙酰氨基酚混合物的分析型SFC色谱图。ELSD和UV信号之间略微存在时间滞后(约2秒)。由于ELSD信号用于馏份触发,因此滞后时间对制备型色谱特别重要。应充分注意确保信号处理时间与流出液达到收集阀的时间保持一致,或者需要进行适当的计时补偿,以尽可

Agilent支持Aurora-SFC系统公司开发HPLC/SFC复合系统

  2009年3月20日,北京—安捷伦科技公司(NYSE:A)和 Aurora SFC系统公司宣布,安捷伦将为Aurora SFC Fusion A5TM 的开发提供技术支持,这是一种将现有的高效液相色谱(HPLC)系统转换成超临界流体色谱(SFC)系统的新型分析仪器。SFC Fusion

艾捷博雅:突破质谱前处理自动化瓶颈的分离纯化引导者

“玩了一辈子沙子”,这是艾捷博雅生物集团董事长汪群杰对自己的描述。从研究生、博士到博士后,汪群杰一直在做有机硅材料,入职安捷伦后开始接触色谱分离材料,在以硅材料为核心的分离材料上有深厚的沉淀。从安捷伦离职回国后,汪群杰自主创业,实现了国内首个硅胶基质填料的国产替代。2020年,汪群杰再度出发,分别创

岛津推出Nexera-Prep-Purification-LC-可节省空间并多样品处理

  分析测试百科网讯 近日,岛津公司推出了Nexera Prep系列制备型纯化液相色谱仪(LC)。“制备工作”是从样品中分离和纯化特定物质的过程。该过程对于在制药工业中的药物发现期间提取目标化合物和杂质以及提取化学和食品工业中的功能组分是必不可少的。该产品将通过使用LC或LCMS(液相色谱质谱仪)的

质谱解析程序-解析未知样的质谱图

  解析未知样的质谱图 大致按以下程序进行       (一) 解析分子离子区        (1) 标出各峰的质荷比数,尤其注意高质荷比区的峰。  (2) 识别分子离子峰。首先在高质荷比区假定分子离子峰,判断该假定分子离子峰与相邻碎片离子峰关系是否合理,然后判断其是否符合氮律。

利用沃特世Prep-150-LC系统分离银杏叶中的黄酮类化合物

简介银杏叶入药治疗多种疾病的历史可追溯千年之久1。银杏叶提取物中含有多种活性化合物,尤其富含黄酮类化合物,主要为槲皮素、山柰酚和异鼠李素(图1)。通常来说,天然产物的纯化目的是将可能具有生物活性的单一化合物成分分离出来。分离出的这些化合物累积到足够量后即可应用于多种用途,例如标准品的制备,或供其它研

安捷伦科技SFC/MS系统简化复杂化合物的大容量分析

  2014年6月16日——安捷伦科技今天宣布其所有LC/MSD系统都已配置可控制超临界流体色谱的支持软件。该功能提供了更快的分离速度,更好的液相色谱分离选择性,同时节省了有机溶剂。这种硬件与软件技术的结合,使得SFC/MS系统简化了大容量复杂样品的分析,同时使得这项技术能够应用于更广泛的工业领域。

dart质谱和maldi质谱的区别

这个叫做secondary ion mass spectrometry。用在固体分析的多一些。通常直接用粒子束轰击固体表面,然后固体表面会被“离子化”,采集然后分析这些离子称为二次离子质谱法。举个例子,你用DART离子源发射离子到表面,然后生成离子,之后再分析就是二次离子质谱分析。但是如果你用MAL

博晖创新携expression-CMS、AFS8980等产品亮相2018慕尼黑生化展

  分析测试百科网讯 2018年10月31日-11月2日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China)在上海新国际博览中心举办。北京博晖创新生物技术股份有限公司携小型台式质谱仪expression CMS、全新原子荧光光度计AFS-8980等产品亮相本次展会。分析测试百科网采访了北京博晖创

使用MV10-ASFE系统降低天然产物样品的复杂性

目的 使用沃特世MV-10 ASFE™系统有选择性地从复杂的天然产物基质中萃取和富集巨大戟醇,以便实现下游色谱分析和纯化的方法优化。背景 天然产物一直是药物研发和药物发展线索的巨大来源。尚待开发的生物资源与筛选、分离和合成中的技术成果相结合,使天然产物药物的研发工作再次焕发活力。天然产物研究中的一个

离子阱质谱的功能

  离子阱分析器它是由环行电极和上、下两个端盖电极构成的三维四极场。原理:将离子储存在阱里,然后改变电场按不同质荷比将离子推出阱外进行检测。  功能强大  离子阱有全扫描和选择离子扫描功能,同时具有离子储存技术,可以选择任一质量离子进行碰撞解离,实现二级或多级MSn分析功能。但离子阱的全扫描和选择离

液质联用中的进样与质谱技术

ESI和APCI是大气压离子化(API)技术,与经典的质谱离子源处于低压(真空)条件下不同,样品的离子化是在大气压下进行的,因此APIMS要有从有从大气压之真空的接口及离子传输等装置。API是软电离技术,得到的质谱中主要是分子量信息。对于未知物分析,准确质量测定以及由此得到的化合物元素组成(分子式)

利用Prep-150-LC系统分离紫锥菊提取物中的天然产物(二)

由于大体积的强溶剂进样会使制备级色谱图失真,因此需要利用旋转蒸发仪将粗提取物中的甲醇蒸干,使粗提取物成为胶状。将残余物溶于14 mL 95:5的水/乙腈溶液中。利用ChromScope软件中集成的Prep Calculator(制备计算器)工具,将流速与进样体积从分析柱几何放大至制备柱,所得

用于核桃油中γ生育酚回收的超临界流体萃取技...(一)

用于核桃油中γ-生育酚回收的超临界流体萃取技术(SFE)和加压溶剂萃取技术(PSE)的比较应用效益超临界流体为不适用于反相的化合物提供了强大的解决方案。这两种技术都被认为是绿色技术,因为它们比其它竞争性的技术需要更少的溶剂。尽管被认为是一种温室气体,CO2或者是现有流程的一种副产品,或者是从SFE/