Transfer of a Heart Disease Treatment Analysis from an Agilent 1100 System to an UltiMate 3000 HPLC System
Technické články | 2018 | Thermo Fisher ScientificInstrumentace
Transfer metod HPLC mezi různými systémy je v praxi běžnou, ale často náročnou úlohou. Přesné opakování chromatografických podmínek, zejména u gradientních separací, vyžaduje optimalizaci parametrů tekutinových cest instrumentu. Úspěšné převedení metody z Agilent 1100 na UltiMate 3000 umožňuje laboratořím zachovat kontinuitu analýz, plnit požadavky na validaci a reagovat na postupné vyřazování zastaralých přístrojů z výroby.
Cílem studie bylo ukázat postupné kroky a úpravy potřebné k plynulému přenosu gradientní HPLC metody pro analýzu léčiv proti srdečním chorobám z Agilent 1100 systému na Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000. Vzorkem byla směs diuretik a inhibitorů ACE s osmi analytickými špičkami, včetně známé nečistoty.
Agilent 1100:
Přímé srovnání chromatogramů ukázalo artefakty na začátku a na konci gradientu u obou systémů, jejichž průběh byl velmi podobný. Systém UltiMate 3000 vykázal o něco dřívější eluční časy (max. odchylka 0,19 min) a výrazně ostřejší špičky díky nižšímu GDV a efektivnějšímu předehřívání mobilní fáze. Nasazení 800 µL mixeru odstranilo rozdíl v retenčních časech pro většinu analyzovaných sloučenin na hodnoty do 0,06 min. Zlepšení parametrů špiček (výška +3–98 %, šířka redukce 10–19 %, rozlišení +11–36 %) potvrdilo vyšší účinnost nové platformy.
Implementace UltiMate 3000 přinesla:
Dalšími směry jsou:
Studie prokázala, že přenos gradientní HPLC metody z Agilent 1100 na UltiMate 3000 je jednoduchý a efektivní. Klíčovým krokem je optimalizace gradient delay volume instalací vhodného mixeru, což zajistí zachování retenčních časů a současně zvýšení účinnosti separace a citlivosti detekce.
HPLC
ZaměřeníVýrobceAgilent Technologies, Thermo Fisher Scientific
Souhrn
Význam tématu
Transfer metod HPLC mezi různými systémy je v praxi běžnou, ale často náročnou úlohou. Přesné opakování chromatografických podmínek, zejména u gradientních separací, vyžaduje optimalizaci parametrů tekutinových cest instrumentu. Úspěšné převedení metody z Agilent 1100 na UltiMate 3000 umožňuje laboratořím zachovat kontinuitu analýz, plnit požadavky na validaci a reagovat na postupné vyřazování zastaralých přístrojů z výroby.
Cíle a přehled studie
Cílem studie bylo ukázat postupné kroky a úpravy potřebné k plynulému přenosu gradientní HPLC metody pro analýzu léčiv proti srdečním chorobám z Agilent 1100 systému na Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000. Vzorkem byla směs diuretik a inhibitorů ACE s osmi analytickými špičkami, včetně známé nečistoty.
Použitá metodika a instrumentace
Agilent 1100:
- Degasser G1322A, QuatPump G1311A, WPALS G1367A, DAD G1315A
- Kolona Accucore XL C18 4.6×150 mm, 4 µm
- Gradient 90→20→20→90 % A/B při 1.2 mL/min, teplota 50 °C, detekce UV 214 nm
- Degasser SRD-3400, pumpa LPG-3400SD, WPS-3000TSL, TCC-3000SD, DAD-3000
- Výchozí Gradient Delay Volume (GDV) menší než u Agilent a modulární SpinFlow™ mixery
Hlavní výsledky a diskuse
Přímé srovnání chromatogramů ukázalo artefakty na začátku a na konci gradientu u obou systémů, jejichž průběh byl velmi podobný. Systém UltiMate 3000 vykázal o něco dřívější eluční časy (max. odchylka 0,19 min) a výrazně ostřejší špičky díky nižšímu GDV a efektivnějšímu předehřívání mobilní fáze. Nasazení 800 µL mixeru odstranilo rozdíl v retenčních časech pro většinu analyzovaných sloučenin na hodnoty do 0,06 min. Zlepšení parametrů špiček (výška +3–98 %, šířka redukce 10–19 %, rozlišení +11–36 %) potvrdilo vyšší účinnost nové platformy.
Přínosy a praktické využití metody
Implementace UltiMate 3000 přinesla:
- Zachování validovaných retenčních časů
- Vyšší citlivost a lepší rozlišení
- Rychlejší zahřátí mobilní fáze a kratší doby analýzy
- Modulární přístup k optimalizaci GDV v závislosti na požadavcích metody
Budoucí trendy a možnosti využití
Dalšími směry jsou:
- Automatizace výpočtu optimálního GDV pomocí softwarových nástrojů
- Rozšíření na ultra-UHPLC formáty s nižšími objemy GDV
- Integrace pokročilých diagnostických modulů pro sledování hydrodynamických parametrů v reálném čase
- Využití machine learningu pro predikci chování gradientních systémů při přenosu metod
Závěr
Studie prokázala, že přenos gradientní HPLC metody z Agilent 1100 na UltiMate 3000 je jednoduchý a efektivní. Klíčovým krokem je optimalizace gradient delay volume instalací vhodného mixeru, což zajistí zachování retenčních časů a současně zvýšení účinnosti separace a citlivosti detekce.
Reference
- Steiner F. UHPLC: Analyzing Complex Samples Faster — Practical Considerations for Maximizing Performance and Productivity in UHPLC. GIT Laboratory Journal, 2014.
- Bailey B., Gamache P., Acworth I. Guidelines for Method Transfer and Optimization — From Earlier Model Corona Detectors to Corona Veo Detectors. Thermo Fisher Scientific Technical Note TN71290, 2014.
- Krull I., Swartz M. Analytical Method Transfer. LCGC, 24(11), 2006.
- Thermo Scientific. Reliable Solvent Mixing in UHPLC. Technical Note 108, 2011.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Successful and Stress-Free LC Method Transfers
2020|Thermo Fisher Scientific|Příručky
Table of contents Introduction White Paper 72711 An instrument parameter guide for successful (U)HPLC method transfer Technical Note 73371 Physical adjustment of gradient delay volume as a tool for successful transfer of HPLC methods Application Note 73186 Improving peak results…
Klíčová slova
vanquish, vanquishtransfer, transferchlorhexidine, chlorhexidinehplc, hplcimpurity, impuritycore, coresystem, systemmethod, methoduhplc, uhplccompendial, compendialepilogue, epiloguetemozolomide, temozolomidesuccessful, successfulcustom, custommebendazole
Method transfer of a USP derived acetaminophen assay from an Agilent 1260 Infinity system to an UltiMate 3000 SD system and a Vanquish Flex UHPLC system
2018|Agilent Technologies|Aplikace
APPLICATION NOTE 72717 Method transfer of a USP derived acetaminophen assay from an Agilent 1260 Infinity system to an UltiMate 3000 SD system and a Vanquish Flex UHPLC system Authors Maria Grübner, Carsten Paul, Frank Steiner Thermo Fisher Scientific, Germering,…
Klíčová slova
vanquish, vanquishflex, flexthermostatting, thermostattinggdv, gdvlightpipe, lightpipesystem, systemtransfer, transfermau, mauminutes, minutesgradient, gradientscientific, scientificimpurity, impurityretention, retentiondiode, diodepre
An instrument parameter guide for successful (U)HPLC method transfer
2018|Thermo Fisher Scientific|Příručky
WHITE PAPER 72711 An instrument parameter guide for successful (U)HPLC method transfer Authors Carsten Paul, Maria Grübner, Michael Heidorn, Matthias Krajewski, Sabrina Patzelt, Thomas Piecha, and Frank Steiner Thermo Fisher Scientific, Germering, Germany Keywords UHPLC, HPLC, USP <621>, gradient delay…
Klíčová slova
pre, pregdv, gdvheater, heaterthermostatting, thermostattingvolume, volumecolumn, columntemperature, temperatureheating, heatingvanquish, vanquishair, airgradient, gradientstill, stillflex, flexheaters, heaterstransfer
From HPLC to UHPLC: Method Transfer, What Should I Pay Attention to?
2016|Thermo Fisher Scientific|Prezentace
From HPLC to UHPLC: Method Transfer, What Should I Pay Attention to? Dr. Frank Steiner Thermo Fisher Scientific, Germering/Germany The world leader in serving science A Well-Known Situation in the Lab • Why does a chromatogram recorded on system X……
Klíčová slova
gdv, gdvair, airforced, forcedstill, stillvanquish, vanquishfrictional, frictionaleluent, eluentcolumn, columnthermostats, thermostatssystem, systemtemperature, temperaturegradient, gradienthorizon, horizonthermostat, thermostatthermostatting