LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Determination and Characterization of Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS’s) in Environmental Samples Using UPLC Ion Mobility MS

Aplikace | 2014 | WatersInstrumentace
Iontová mobilita, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Zaměření
Životní prostředí
Výrobce
Waters

Souhrn

Význam tématu


Perfluoroalkylové a polyfluoroalkylové látky (PFAS) představují široce používanou skupinu syntetických sloučenin s vysokou perzistencí v životním prostředí a potenciální toxicitou pro organismy i člověka. Mezi PFAS je nejrozšířenější perfluoroktansulfonát (PFOS), jehož izomery mohou vykazovat odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti a ekologickou aktivitu. Spolehlivá identifikace a kvantifikace jednotlivých PFOS izomerů je klíčová pro hodnocení expozice, transportu a toxikologických rizik v prostředí.

Cíle a přehled studie


Cílem studie bylo demonstrovat využití kombinace ultra-vysokotlaké kapalinové chromatografie (UPLC) a iontově-mobilitní spektrometrie (IMS) na platformě Waters ACQUITY UPLC I-Class se SYNAPT G2-S HDMS pro jednoznačnou identifikaci a charakterizaci PFOS izomerů v náročných biologických a environmentálních matricích, především v tkáních tchoří a ryb.

Použitá metodika a instrumentace


Vzorky (jaterní tkáň tchoří) byly extrahovány acetonitrilem a čistěny na Oasis WAX SPE kartách. Chromatografické oddělení probíhalo na kolóně ACQUITY UPLC BEH C18 (100×2,1 mm, 1,7 μm) při 50 °C s gradientem vodné a organické fáze s 2 mM octanem amonným. Detekce byla uskutečněna ESI-MS v režimu iontové mobility a accurate mass na SYNAPT G2-S. Pro zvýšení separačního výkonu IMS bylo použito CO2 jako driftová fáze místo N2. Data byly sbírána v řídícím softwaru MassLynx a zpracována v UNIFI Scientific Data Management System.

Hlavní výsledky a diskuse


Iontová mobilita umožnila oddělení PFOS izomerů (driftové časy 4,27–4,75 ms) od izobarických interferencí taurochenodeoxycholátu (TDCA) a taurodeoxycholátu (TCDCA) s driftovým rozdílem až 2 ms. Tato orthogonální separace zvyšuje vrstvu identifikačních kritérií, protože k retenčnímu času a přesné hmotnosti přibývá driftový čas úzce korelující s kolizním průřezem (CCS). Navíc IMS-MS umožnila současně sbírat spektra prekurzorů i fragmentů bez komplikované cílené metody MS/MS.

Přínosy a praktické využití metody


  • Rozlišení koelujících izobarických interferencí bez potřeby složitější chromatografie nebo dodatečného čistění.
  • Zvýšená spolehlivost identifikace díky kombinaci retenčního času, přesné hmotnosti, fragmentačních vzorů a driftových časů.
  • Zkrácení doby analýzy a zjednodušení workflow v laboratoři environmentální analýzy a biomonitoringu.

Budoucí trendy a možnosti využití


Další vývoj se očekává v oblasti vytváření CCS databází PFAS izomerů pro rychlé nechtěné screeningy, rozšíření IMS-MS na jiné třídy kontaminantů a zlepšení softwarových nástrojů pro automatizaci zpracování dat. Použití alternativních driftových plynů a vylepšení dynamického rozsahu iontové mobility může otevřít dveře k vyšší selektivní analýze složitých matrik.

Závěr


Studie prokázala, že kombinace UPLC a iontové mobility na platformě SYNAPT G2-S představuje efektivní a vysoce selektivní přístup k jednoznačnému rozlišení a identifikaci PFOS izomerů v environmentálních vzorcích. Použití driftových časů jako dalšího identifikačního kritéria významně zvyšuje jistotu výsledků a snižuje potřebu rozsáhlého předúpravy vzorků.

Reference


  • Benskin JM, Hatherell NA, Ikonomou MG, et al. Anal. Chem. 2007;79:6455–6464.
  • EFSA. Scientific opinion on PFOS. EFSA Journal. 2008;653:1–131.
  • Giles K, Wildgoose JL, Langridge DJ, Campuzano I. Int. J. Mass Spectrom. 2010;298(1-3):10–16.
  • Giles K, Williams JP, Campuzano I. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2011;25:1559–1566.
  • Knapman TW, Berryman JT, Campuzano I, Harris SA, Ashcroft AE. Int. J. Mass Spectrom. 2010;298(1-3):17–23.
  • Eberlin MN, et al. Waters Technical Note No. 720003201EN, 2009.
  • Kärrman A, Domingo JL, Nadal M, van Bavel B, Lindström G. Environ. Pollut. Res. 2009;doi:10.1007/s11356-009-0178-5.
  • Langlois I, Oehme M. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2006;20:844–850.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Waters ENVIRONMENTAL - APPLICATION AND METHOD COMPENDIUM
ENVIRONMENTAL APPLICATION AND METHOD COMPENDIUM TABL E OF CONT ENT S INTRODUCTION Solid-Phase Extraction Strategies........................................................................................................................................ 3 Sample Preparation Solutions.............................................................................................................................................. 5 Application Kit Solutions...................................................................................................................................................... 8 Separations Solutions........................................................................................................................................................... 9 Quality Control and Proficiency Testing Solutions............................................................................................................. 13 APPLICATION NOTES Advancing Endocrine Disrupting Compound…
Klíčová slova
esi, esibenzo, benzofluoranthene, fluoranthenewater, wateruplc, uplcadvancing, advancingppcps, ppcpspfos, pfosanthracene, anthracenehrough, hroughacquity, acquityradar, radarpyrene, pyreneendocrine, endocrinemrm
THE UTILITY OF CYCLIC ION MOBILITY TO IMPROVE SELECTIVITY AND ANALYSIS EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL PFAS CONTAMINATION AND EXPOSURE
THE UTILITY OF CYCLIC ION MOBILITY TO IMPROVE SELECTIVITY AND ANALYSIS EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL PFAS CONTAMINATION AND EXPOSURE 1 Michael McCullagh, 3Iggy Kass 2Artemis Lioupi, 2Georgios Theodoridis, 3Robert Plumb, 3Sarah Dowd and 1Stuart Adams. 3 Waters Corporation, Milford, MA, USA.1…
Klíčová slova
pfas, pfascim, cimpfos, pfoscoeluting, coelutingisomeric, isomericccs, ccsmobility, mobilityanonymised, anonymisedisomers, isomerstibco, tibcosite, sitecyclic, cyclicprints, printscholic, cholichuman
Illustrating the Use of Cyclic Ion Mobility to Enhance Specificity for branched-PFAS Isomer Analysis
Application Note Illustrating the Use of Cyclic Ion Mobility to Enhance Specificity for branched-PFAS Isomer Analysis Michael McCullagh, Emma Marsden-Edwards, Stuart Adams Waters Corporation For research use only. Not for use in diagnostic procedures. Abstract The SELECT SERIES™ Cyclic™ Ion…
Klíčová slova
pfas, pfasillustrating, illustratingisomer, isomercyclic, cyclicbranched, branchedmobility, mobilityspecificity, specificityenhance, enhanceion, ionuse, useanalysis, analysisccs, ccsfingerprints, fingerprintspolyfluoroalkyl, polyfluoroalkylsubstances
The Application of Cyclic Ion Mobility to Non- targeted Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS) in Environmental Samples
Application Note The Application of Cyclic Ion Mobility to Nontargeted Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS) in Environmental Samples Sarah Dowd, Kari L. Organtini, Frank L Dorman Waters Corporation Abstract Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of…
Klíčová slova
pfas, pfaspolyfluoroalkyl, polyfluoroalkylcyclic, cyclicmobility, mobilitysubstances, substancestargeted, targetedenvironmental, environmentalper, pernon, nonion, ionsamples, samplesims, imsapplication, applicationccs, ccseffluent
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.