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主動溶劑調(diào)制提供了一種基于閥的方法來解決二維液相色譜中維 (1D) 與第二維 (2D) 溶劑系統(tǒng)不兼容的問題。
摘要
二維液相色譜 (2D-LC) 方法開發(fā)中的一項重大挑戰(zhàn)是維 (1D) 與第二維 (2D) 溶劑系統(tǒng)不兼容。在充滿挑戰(zhàn)的分離系統(tǒng)組合中,2D 中可觀察到流穿峰、峰展寬或變形峰等體積過載效應(yīng)。主動溶劑調(diào)制 (ASM) 提供了一種基于閥的方法來解決該問題,可提高 2D 中的分離度和靈敏度。本篇技術(shù)概述闡述了 ASM 的原理,并展示其在兩種反相 (RP) 液相色譜分離組合及親水相互作用液相色譜 (HILIC) 和 RPLC 組合中發(fā)揮的作用。
結(jié)論
2D-LC 方法開發(fā)中的一項重要挑戰(zhàn)是 1D 與2D 溶劑系統(tǒng)不兼容。對于 1D 洗脫液中的分析物在 2D 色譜柱中保留性較低的分離系統(tǒng)組合,2D 中可能會觀察到流穿峰、峰展寬或變形峰等體積過載效應(yīng)。主動溶劑調(diào)制提供了一種基于閥的方法,在 2D 色譜柱前用 2D 流動相稀釋 1D 洗脫液,解決了這一問題,從而實現(xiàn)了 2D 色譜柱頭處的分析物集中。
在 PAH 的 RPLC-RPLC 分析中,未使用ASM 時將出現(xiàn) 2D 峰展寬和變形峰。在ASM 稀釋因子為 2 的條件下使用 ASM 時,2D 色譜柱頭實現(xiàn)分析物集中,從而獲得了對稱的 2D 窄峰。在多肽的 HILIC-RPLC 分析過程中,未使用 ASM 的2D 中出現(xiàn)了多肽的部分流穿。在 ASM 稀釋因子為 5 的條件下使用 ASM 時,多肽實現(xiàn)了*保留。
參考文獻
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