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.

Integrated LC-MS/MS Workflow for Simultaneous PFAS and Cyanotoxin Analysis: Evaluating Mobile Phase Acid Effects to Improve Accuracy and Robustness

Postery | 2026 | Shimadzu | ASMSInstrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Zaměření
Životní prostředí
Výrobce
Shimadzu

Souhrn

Význam tématu


Analýza per- a polyfluorovaných alkylovaných látek (PFAS) a sinicových toxinů (cyanotoxinů) v pitné vodě je kritická pro ochranu veřejného zdraví a pro plnění regulatorních požadavků. PFAS představují perzistentní environmentální kontaminanty s potenciálem bioakumulace, zatímco cyanotoxiny vznikají při květech sinic a mohou způsobit akutní i chronické zdravotní efekty. Integrace více analytických metod do jednoho LC‑MS/MS pracovního postupu šetří čas, snižuje náklady a minimalizuje riziko laboratorních chyb a kontaminace, pokud je správně navržena a ověřena.

Cíle a přehled studie / článku


Cílem studie bylo vyhodnotit integrovaný LC‑MS/MS pracovní postup umožňující simultánní provoz metod EPA 533 (PFAS), EPA 544 a 545 (cyanotoxiny) na jednom přístroji s automatickým přepínáním metod. Hlavními úkoly byly: ověřit robustnost a přesnost přepínání metod v jedné sestavě, posoudit potřebu a délku rysovacích kroků pro eliminaci přenosu kontaminantů mezi metodami, a zkoumat vliv použití různých kyselin v mobilní fázi (kyselina mravenčí vs. octová) na ionizační efekt a potlačení signálu u PFAS.

Použitá metodika a instrumentace


Analýzy byly provedeny na jednom LC‑MS/MS systému Shimadzu LCMS‑8060RX s automatickým přepínáním metod a s možností volby toku přes delay column nebo jejího vypuštění podle potřeby metody. Použitá chromatografická kolonová souprava zahrnovala:
  • Shim‑pack GIST C18, 3 μm, 2.1 x 50 mm
  • Shim‑pack GIST C18, 2 μm, 2.1 x 100 mm
  • Shim‑pack Velox SPC18, 2.7 μm, 2.1 x 100 mm
  • Delay column: Shim‑pack GIST C18, 5 μm, 3.0 x 50 mm (používána pro PFAS)

Další parametry metod (souhrn):
  • Objem injekce: 2 μL (PFAS) a 10–20 μL (cyanotoxiny, závislé na metodě)
  • Teplota kolony: 40–45 °C
  • Flow rate: 0.25–0.3 mL/min
  • Trvání běhu: 8–18 min podle metody
  • MS rozhraní: ESI v negativním módu pro PFAS (EPA 533), ESI pozitivní pro cyanotoxiny (EPA 544, 545)

Batchový design zahrnoval 294 injekcí během kontinuálního provozu trvajícího 54 hodin, zahrnující nulové vzorky, blanky, rinse kroky a standardní kalibrace. Pro minimalizaci přenosu mezi metodami byl testován rychlý pětiminutový rinsovací krok podle navrženého průtoku sestavy.

Hlavní výsledky a diskuse


Klíčové nálezy studie jsou následující:
  • Automatické přepínání metod umožnilo provoz tří EPA metod na jednom LC‑MS/MS systému bez nutnosti manuálního zásahu, čímž se zvyšuje průchodnost laboratoře a snižují provozní náklady.
  • Krátký pěti minutový rinsovací krok byl dostatečný k odstranění zbytků mobilní fáze a minimalizaci přenosu mezi metodami — pokračující kontrolní kalibrace po trojích injekcích každé metody vykazovaly přesnost v rozmezí 80–120 % a %RSD < 15 % na LLOQ, střední a HLOQ úrovni.
  • Kalibrační křivky pro všechny analyty splňovaly liniovost s R² > 0,99.
  • Výrazný vliv složení kyseliny v mobilní fázi: dlouhodobá expozice formic acid (kyselina mravenčí) > 30 h způsobila znatelnou supresi signálu u řady PFAS (ukázáno na PFBA, PFNA a dalších), včetně signifikantní ztráty signálu u FOSE sloučenin identifikovaných v metodě EPA 1633, i když formic acid procházel pouze LC rozvody bez kontaktu s analytickou kolonou. Naproti tomu použití acetic acid (kyselina octová) nevedlo k pozorovanému potlačení signálu bez ohledu na dobu expozice.

Interpretace ukazuje, že i krátkodobé nebo přechodné použití formic acid v systému určeném pro PFAS analýzu může narušit měření perzistentních fluorovaných sloučenin; dezinfekční a rinsovací postupy proto musí být optimalizovány a volba mobilní fáze přizpůsobena cílovým analytem.

Přínosy a praktické využití metody


Praktické přínosy integrovaného postupu zahrnují:
  • Možnost provozovat analýzy PFAS i cyanotoxinů na jednom přístroji s automatickým přepínáním metod, čímž se redukuje potřeba mít dedikované přístroje pro každou metodu.
  • Snížení doby nečinnosti a manuální práce díky krátkému (5 minut) rinsovacímu kroku, který stačí pro udržení přesnosti mezi přepnutími metod.
  • Zvýšení spolehlivosti měření PFAS při přechodu na acetic acid v cyanotoxinových metodách; to minimalizuje riziko ionizační suprese způsobené formic acid a zlepšuje reprodukovatelnost výsledků.
  • Umožnění komplexního monitoringu pitné vody v prostředích s omezenými zdroji přístrojů (regulační laboratoře, poskytovatelé pitné vody, výzkumné týmy).

Budoucí trendy a možnosti využití


Možné směry dalšího vývoje a aplikací:
  • Standardizace integrovaných pracovních postupů pro rutinní použití v akreditovaných laboratořích a regulačních programech.
  • Rozšíření přepínatelných platforem na další třídy analytů (např. pesticidy, farmaceutické rezidua) s důrazem na kompatibilitu mobilních fází a prevenci kontaminace.
  • Další výzkum mechanismů ionizační suprese vyvolané kyselinami v mobilních fázích, zejména interakcí s fluorovanými sloučeninami a povrchy přístrojů.
  • Vývoj automatizovaných rinsovacích protokolů řízených softwarem přístroje, adaptivních podle předchozího solventového zatížení a profilu analyzovaných činidel.
  • Aplikace v rozsáhlejším environmentálním monitoringu a vizuální integrace s datovými platformami pro rychlou odezvu při zhoršení kvality vody.

Závěr


Studie demonstruje, že jeden LC‑MS/MS systém (Shimadzu LCMS‑8060RX) s automatickým přepínáním metod dokáže spolehlivě a přesně analyzovat jak PFAS (EPA 533), tak cyanotoxiny (EPA 544/545), pokud jsou zavedeny vhodné opatření proti kontaminaci a potlačení signálu. Krátký pěti minutový rinse efektivně minimalizuje přenos mezi metodami. Zásadní je volba mobilní fáze pro cyanotoxiny: nahrazení formic acid acetic acid výrazně snižuje riziko ionizační suprese PFAS a zlepšuje stabilitu výsledků při dlouhodobém provozu.

Reference


1. EPA Method 533: Determination of Per‑ and Polyfluoroalkyl Substances in Drinking Water by Solid Phase Extraction and LC‑MS/MS.
2. EPA Method 544: Determination of Cyanotoxins in Drinking Water by LC‑MS/MS.
3. EPA Method 545: Determination of Cyanotoxins in Drinking Water by LC‑MS/MS (complementary method to 544).
4. EPA Method 1633: Determination of Per‑ and Polyfluoroalkyl Substances in Aqueous Film‑Forming Foams and Soils by LC‑MS/MS (referenční zmínka v souvislosti s FOSE sloučeninami).
5. Poznámka o autorství a financování: Studie byla vypracována pracovníky Shimadzu Scientific Instruments a Shimadzu Corporation; výsledky jsou prezentovány pro účely výzkumu a nejsou určeny pro diagnostické použití.

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

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Extended Evaluation of Method Performance for PFAS & Cyanotoxins Analysis Using a Single LC-MS/MS in Water
LCMS-8060RX High Performance Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Application News Extended Evaluation of Method Performance for PFAS & Cyanotoxins Analysis Using a Single LC-MS/MS in Water Kate Xia, Toshiya Matsubara, Ruth Marfil-Vega, Evelyn Wang Shimadzu Scientific Instruments, Inc. User Benefits …
Klíčová slova
pfas, pfasavg, avgcyanotoxins, cyanotoxinsanatoxin, anatoxinhloq, hloqinquiry, inquiryaccuracies, accuraciescyanotoxin, cyanotoxinratio, ratiocylindrospermopsin, cylindrospermopsinlloq, lloqaccuracy, accuracycalibration, calibrationnodularin, nodularinarea
One System, Multiple Solutions: Analysis of PFAS & Cyanotoxins in Water Adhering to EPA 537.1, 544, and 545
WP 134 One System, Multiple Solutions: Analysis of PFAS & Cyanotoxins in Water Adhering to EPA 537.1, 544, and 545 Kate (Xiaomeng) Xia, Toshiya Matsubara, Ruth Marfil-Vega, Evelyn Wang Shimadzu Scientific Instruments, Columbia, Maryland  EPA Methods 537.1 and 533…
Klíčová slova
avg, avghloq, hloqlloq, lloqmid, midconc, concaccuracy, accuracyesi, esipfas, pfasaverage, averageapplicable, applicablecylindrospermopsin, cylindrospermopsinanatoxin, anatoxincyanotoxins, cyanotoxinsflow, flowinterface
One System, Multiple Solutions: Analysis of PFAS & Cyanotoxins in Water Adhering to EPA 537.1, 544, and 545
LCMS -8060RX High Performance Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Application News One System, Multiple Solutions: Analysis of PFAS & Cyanotoxins in Water Adhering to EPA 537.1, 544, and 545 Kate Xia, Toshiya Matsubara, Ruth Marfil-Vega, Evelyn Wang Shimadzu Scientific Instruments, Inc.…
Klíčová slova
pfas, pfasavg, avgcyanotoxins, cyanotoxinscylindrospermopsin, cylindrospermopsinhloq, hloqanatoxin, anatoxininquiry, inquiryaccuracies, accuraciesratio, ratiocalibrator, calibratorlloq, lloqnodularin, nodularinarea, areamid, midconc
Analytical Solutions for PFAS Testing
Analytical Solutions for PFAS Testing
2026|Shimadzu|Brožury a specifikace
C10G-E109 Analytical Solutions for PFAS Testing Routine to Discovery Analysis in Environmental Samples and Consumer Products Tackling PFAS contamination with cutting-edge robust analytical solutions Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a diverse group of over 4000 organic fluorinated compounds, which…
Klíčová slova
pfas, pfaschromatograph, chromatographspectrometer, spectrometerpfoa, pfoarecovery, recoverymeasurement, measurementdrinking, drinkingmass, masspfna, pfnabenefits, benefitsavg, avgliquid, liquidrsd, rsdwater, waterpfba
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
FacebookX (Twitter)LinkedInYouTube
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.