液相色谱柱的选择和方法开发.ppt
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1、液相色谱柱的选择和方法开发,内容概要,色谱基本概念回顾色谱柱类型、选择和方法开发制备液相混合固定相-优化复杂样品分离的一个新策略如何改善强水溶性化合物的保留和分离,色谱基本概念回顾,色谱(chromatography),色谱原理色谱分类:气相/液相和高效液相(HPLC);反相/正相/离子交换/HILIC/混合固定相色谱功能:分析(种类/定量),纯化液相色谱仪器结构及功能:泵,脱气机,混合器,进样器(阀),色谱柱,柱温箱,检测器(流通池),幻灯片制作:WSY18,分离度,Rs-Resolution N Theoretical Plate Number Selectivity k Retentio
2、n Factor拖尾,幻灯片制作:WSY18,1.Separation of Compounds A and B,灵敏度,:Limit of Detection:Limit of Quantification 柱效峰形(拖尾因子),重现性,分离度()保留时间(,)选择性()柱效()灵敏度,色谱柱类型、选择和方法开发,色谱柱与色谱条件对色谱性能的影响,分离度-选择性 键合类型,基质表面特性;流动相、温度-柱效 保留体积,粒径,柱长,基质表面特性;流动相,温度,上样量,流速峰对称性 基质表面特性,键合类型,流动相,温度保留体积 柱长,孔隙率,比表面积,基质表面特性,键合类型;流动相,温度灵敏度 粒
3、径,基质表面特性,键合类型;流动相,温度稳定性和重现性 基质表面特性,键合类型;流动相,温度流动相 pH,缓冲盐种类,溶剂;,影响色谱柱性能的主要因素,1、色谱柱的构型 色谱柱内径 色谱柱长度2、固定相柱填料 粒径 比表面积 孔径 孔隙率 基质表面特性:-表面活性:硅胶纯度、硅羟基的酸性、均匀性和数量-耐碱性 键合类型-官能团、是否封尾-键合相的保留行为、耐酸性,色谱柱的构型对色谱柱性能的影响,色谱柱的构型对色谱柱性能的影响:长度和直径,色谱柱尺寸 对色谱分离的影响:短柱(15-100mm)-运行时间短,柱压低 长柱(150-250mm)-分辨率高,运行时间长 窄径柱(2.1mm)满足检测器和
4、样品量限制 宽径柱(3-7.8 mm)-载样量高,抗污染,寿命 制备柱(内径 10 mm)用于纯化制备,柱填料对色谱柱性能的影响,柱填料对C18色谱柱性能的影响:粒径,硅胶粒径和类型对柱效的影响,d,硅胶粒径和类型对压力的影响,柱填料对C18色谱柱性能的影响:粒径II,目前市场主要可供选择的填料粒径 1.7m,1.8m,2.2m 快速液相色谱柱:匹配快速色谱仪 2.7m 多孔壳层:在常规液相色谱仪上实现快速分离(Halo)3.0m,3.5m 普通快速分析 5.0m 常规分析,颗粒越小,柱效越高,但是耐污染性能下降,柱压升高.,柱填料对C18色谱柱性能的影响:比表面积,每克填料的表面积,与粒度,
5、孔径有关比表面积大,保留增加,载样量增加,平衡时间增加(梯度洗脱尤为注意)根据需要选择合适的比表面积,柱填料对C18色谱柱性能的影响:孔径I,多孔材料的95%以上表面在孔内部 样品分子直径小于平均孔径,才能进入微粒内部 孔径至少是样品流体学直径的4倍 300孔径用于:超过50个氨基酸的肽或25个残基的低聚寡核苷酸,样品分子直径小于平均孔径,才能进入微粒内部,柱填料对C18色谱柱性能的影响:孔径II,由于小孔径填料比表面积大,小分子的保留值在小孔径填料通常更大,条件:C8色谱柱,4.6150mm,3.5um,A溶剂,0.1%TFA水溶液;B溶剂,0.1%TFA于80%乙腈水中;20min梯度,1
6、030%B;60C,1.5ml/min,柱填料对C18色谱柱性能的影响:硅胶纯度I,2.3-二羟基萘,2.7-二羟基萘,TF=1.31,Brand W,AQ Column 5m,4.6mm150mm,Brand Z,C18 Column 5m,4.6mm150mm,Venusil MP C18 5m,4.6mm150mm,Brand H,C18 Column 5m,4.6mm150mm,Brand U,C18 Column 5m,4.6mm150mm,!,TF=1.42,TF=1.39,TF=1.69,TF=?,流动相:甲醇:水=65:35流速:1 mL/min温度:35检测波长:230 nm
7、 进样量:20 L,硅胶纯度金属含量,硅胶基质类型及发展史,Type A:原料来源:水玻璃;高金属含量,高活性,极性化合物容易形成拖尾和死吸附Type B:原料来源:有机硅烷(四乙氧基硅烷)水解/烧结/酸洗杂化及表面杂化整体柱壳层柱,柱填料对C18色谱柱性能的影响:硅胶纯度II,硅胶纯度金属含量,d,固定相对色谱柱性能的影响:硅羟基的影响,残余硅羟基的影响普通硅胶当流动相的 pH 值大于 4.5-5.0 时,表面的硅羟基会带负电荷,碱性化合物拖尾。解决方法封尾双层表面修饰表面杂化,固定相对色谱柱性能的影响:残余硅羟基的影响,封尾键合填料与小硅烷进行后续反应,如三甲基氯硅烷,反应掉部分残余硅羟基
8、,以增加表面覆盖率。缺点:不能完全反应(仍有50%的硅羟基未被反应)在pH3时,TMS易流失,耐用性,稳定性不好,TMS,固定相对色谱柱性能的影响:残余硅羟基的影响,不同长度和体积的键合相对表面覆盖率的影响,固定相对色谱柱性能的影响:残余硅羟基的影响,双层表面修饰降低表面硅羟基活性,硅胶表面更加均匀,固定相对色谱柱性能的影响:残余硅羟基的影响,硅胶双层表面修饰后 新增加表面层硅羟基活性更低新硅羟基pH=5.2,普通硅羟基pH约为3.5更对称的峰型,提高柱效,提高灵敏度 硅胶表面更均匀硅胶微晶形成过程中的不光滑表面被覆盖重现性更好 表面纯度更高硅胶金属杂质被覆盖极性化合物保留和分离更好,键性化合
9、物峰形对比,Test conditions:Column dimension:4.6 mm x 150mmSample:doxepin,nortriptyline,trimipramine amitriptylineMobile phase:Acetonitrile/0.01M sodium phosphate(pH=6)=70/30Temperature:30 oCFlow:1 mL/minDetection:UV 254 nm,Brand A C18(non-endcapped,),C18(non-endcapped,twin-layer,ASB C18,Zorbax SB C18,Sap
10、onins Extract,4.6x150 mm column,1%formic acid/MeOH=80/20,固定相对色谱柱性能的影响:残余硅羟基的影响,双层表面修饰代表产品:Venusil MP C18,Venusil ASB C18,Venusil HILIC,0.01 ng/mL Pseudoephedrine,Agela Venusil ASB C18,2.150mm,5m,Brand A C182.150mm,5m,Phenomenex Luna C18,2.050mm,5m,固定相对色谱柱性能的影响:键合类型,A 纵向交联:保留和选择不稳定B 横向交联:宽pH适用,Durash
11、ell,GeminiC 单体键合:重现性好,柱效高D 单体(空间保护):低pH稳定(Zorbax SB,Venusil ASB)极性官能团嵌合反相固定相(Zorbax Bonus RP,Venusil HLP),固定相对色谱柱性能的影响:基质表面特性+键合类型 反相键合相的保留行为,同一厂家相同硅胶基质的反相柱:保留值随含碳量的增加而增加 比表面积越大,保留值越大 键合碳链越长,保留越大C18 C8C3C1,长链之间差别不大,反相键合相的保留行为,不同厂家色谱柱的保留值,选择性与峰型色谱柱:4.6*150mm,流动相:乙腈0.05M磷酸钾缓冲液,pH3.2(65:35);流速:1ml/min,
12、,拖尾峰,T0(尿嘧啶),P:吡啶L:苯酚N:N,N-二甲基苯胺B:4-丁基苯甲酸J:甲苯,固定相对色谱柱性能的影响:基质表面特性+键合类型 键合相的稳定性,键合相的稳定性 低pH值,键合相流失 高pH值,硅胶溶解影响色谱柱寿命,方法不重现,键合类型对键合相稳定性影响,低pH值,键合相流失,键合类型对键合相稳定性影响(II),空间位阻保护,延缓键合相流失,空间位阻键合代表产品:Venusil ASB C18Zorbax SB C18,固定相对色谱柱性能的影响:键合硅胶的稳定性,高pH值,硅胶基质溶解,pH9时,色谱柱的稳定性,固定相对色谱柱性能的影响:键合硅胶的稳定性,碳杂化,延硅胶缓高pH值
13、水解,表面碳杂化Agela Durashell RPPhenomenex Gemini,杂化颗粒:Waters Xterra,表面碳杂化示意图,pH=12 条件下的稳定性,4 amines,ACN/1%Ammonia aqueous=25%:75%,40oC,4.6 x 150 mm,5um,1h,200 h,总结:如何选择色谱柱和相应的色谱条件,了解目标化合物的性质:结构(官能团)、pKa、分子量、浓度范围、溶解度、极性了解色谱柱的性质粒径,孔径,比表面积 保留强度和柱效;抗污染性基质表面特性,键合类型保留强度,选择性,柱效,对称性,灵敏度,稳定性和重现性选择相应的色谱条件,色谱柱选择(),
14、替代:粒径,比表面,基质表面特性,键合类型相似新方法开发:粒径:2um vs 3um vs 5um(分析时间,灵敏度,仪器,价格,寿命)内径柱长:内径3mm vs 4.6 vs 7.8(对分离影响不大,成本);柱长与粒径相关比表面:(低比表面耐污染,高比表面利于分离)孔径:在满足比表面前提下大孔径较好硅胶基质表面特性:)尽可能使用高纯硅胶;)尽可能使用低酸性硅胶;)当流动相尽可能使用表面杂化;)使用多硅羟基残留,可加强对于极性化合物保留或削弱对于非极性化合物保留键合类型:取决于选择性和流动相要求;具有一定极性的()可以作为首选尝试;耐酸:选择;耐碱:Durashell 封尾与不封尾:封尾削弱硅
15、羟基影响;不封尾:提高硅羟基影响,增强极性物质保留,降低柱流失。,乙腈水,乙腈水,乙腈水,KH2PO4 pH=4.2,混合固定相-优化复杂样品分离的一个新策略,混合固定相的意义,系统化的改变选择性,便于优化分离度;使难以在同一固定相上分析的强极性和非极性化合物得以解决降低离子交换柱的保留强度,降低缓冲盐浓度,从而使离子交换柱可以与质谱检测器相匹配,混合相比例与保留时间曲线,a,b,c,色谱条件ACN:50 mM KH2PO4=30:70;1.5ml/min;240 nm;5 um,300 A;4.6250;2 ul;Room temp.;样品:Phenol and melamine,通过混合柱
16、改善分离度,SCX,SCX:ASB C8=9:1(B0014),HPLC conditions:ACN:50 mM KH2PO4=30:70;1.5 ml/min;35;20 uL;Melamine:2 ppm;column:4.6 250 mm;,降低缓冲盐浓度(倍)以用于,SampleMelamine(100ppm)LC Conditions 1ACN:50 mM KH2PO4=30:70;1.5ml/min;240nm;5ul;5um,300A,4.6250mmLC Conditions 2ACN:10 mM KH2PO4=80:20;1.5ml/min;240nm;5ul;5um,30
17、0A,4.6250mmFig.a was tested under conditions 1 Fig.b and c were tested under conditions 2,a,b,c,SPE procedures Fig.aLC Condition Column:Venusil AS-T C18(SCX/C18)2.1 150mm;5 um,300 Mobile Phase:ACN:Buffer=50:50;Buffer:10mM NH4Ac,HAc adjust pH to 3.0 240nm,0.2ml/min,10 ulMass Condition ESI,5KV;Capilla
18、ry Temp 300,Capillary Voltage 15V;N2 Flow 35 arb;Positive ion detection Scan mode:TIC(MS),TIC(MS/MS);Range(m/z)50140,a,标准曲线,Precision:RSD=2.83%(n=5)Reproducibility:RSD=4.45%(n=5)LOD:0.002ug/mLLOQ:0.01ug/mLRecovery:89.7%RSD=7.3%(n=9),空白样品,三聚氰胺标准品,三聚氰胺添加样品,如何改善强水溶性化合物的保留和分离,改进水溶性化合物的保留和分离,使用极性反相色谱柱,高水
19、相流动相;调整pH值抑制分析物的离子化。使用离子对试剂,选择低比表面、短链键合相使用HILIC分离技术使用离子交换/反相混合固定相,2,-0-甲基-腺嘌呤核苷HPLC方法,RT样品峰=18.902min RT主杂质峰=21.024min 主峰与后杂峰(RT=20.634min)的分离度R=7.81,主峰后杂峰(RT=20.634min)与主要杂质的分离度R=1.70,色谱柱:MP C18 5um 100 4.6*250mm;波 长:260nm;柱 温:30;流 速:1.0mL/min流动相:流动相A:0.63g甲酸铵溶解于900ml水中,并用甲酸调PH=3.00,再加水使溶液为1L,过滤即得;
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