Comparison of biocompatible and inert UHPLC systems for LC-UV quantitation of large RNA
Postery | 2026 | Thermo Fisher Scientific | HPLC SymposiumInstrumentace
Význam tématu
Analýza velkých RNA a oligonukleotidových terapeutik vyžaduje vysoce inertní chromatografické průtokové cesty. Negativně nabitý fosfodiesterový řetězec RNA může interagovat s kovovými povrchy v systému, což vede ke ztrátě analytu, roztažení píků a snížené citlivosti, obzvláště při nízkých koncentracích. Optimalizace průtokových cest a použití inertních materiálů je tedy klíčové pro spolehlivé kvantitativní analýzy v oblasti QC a vývoje RNA léčiv.
Cíle a přehled studie / článku
Hlavním cílem bylo porovnat výkon nového inertního UHPLC systému Vanquish Amplify (s inertním povlakem průtokových komponent) s konvenční biokompatibilní konfigurací využívající MP35N slitinové kapiláry a s komerčně dostupným inertním systémem (Acquity Premier / MaxPeak HPS). Testovacími analyty byly: (i) adenosin 5′-(α,β-methylen) difosfát (AMPcP) jako sondní, metal-senzitivní látka, (ii) adenosin jako nereagující referenční sloučenina a (iii) směs velkých RNA fragmentů o délce 500 a 5000 nukleotidů separovaná ion-párovou reverzní fází (IP-RPLC).
Použitá metodika a instrumentace
Metodika:
Instrumentace:
Vzorky a příprava:
Hlavní výsledky a diskuse
AMPcP jako sondní analyt:
Testy s AMPcP ukázaly, že Vanquish Amplify nabízí až dvojnásobnou citlivost v porovnání se systémy využívajícími MP35N průtokové komponenty za podmínek, kdy jsou sekundární kovové interakce nejvýraznější. Vliv pH mobilní fáze byl zásadní — kyselé podmínky (nižší pH) zvyšovaly sekundární interakce mezi fosfátovými skupinami a kovovým povrchem, což Amplify systém účinně potlačil.
Velká RNA (500 nt vs 5000 nt):
Porovnání Vanquish Amplify a Acquity Premier s identickými SurePac kolónami a stejnými detektory ukázalo: pro 5000 nt fragmenty byly signály obou systémů velmi podobné; pro 500 nt fragment byla na počátečních injekcích patrná výrazná výhoda Vanquish Amplify — téměř dvojnásobný počáteční peak height oproti systému s MP35N. Celkově Vanquish Amplify vykázal 1.25–1.35× vyšší intenzitu signálu pro velké RNA ve srovnání se systémy s MP35N, což ukazuje na nižší sekundární vazby a lepší citlivost při nižších koncentracích. Zatímco Acquity Premier vykazoval postupný kondiční efekt v sérii injekcí, Vanquish Amplify byl stabilnější a nevykazoval tento jev.
Diskuse:
Výsledky potvrzují, že inertní povrchy v průtokové cestě významně snižují sekundární interakce fosfodiesterových řetězců s kovem, což se projeví zejména u menších velkých RNA (500 nt) a u nízkých koncentrací. AMPcP jako sondní analyt potvrdil přítomnost kovově podmíněných interakcí a posloužil k rychlému srovnání systémů, přestože jeho chování není plně identické s dlouhými fosfodiesterovými řetězci RNA.
Přínosy a praktické využití metody
Budoucí trendy a možnosti využití
Závěr
Studie ukazuje, že použití inertně upravených průtokových cest v UHPLC (Vanquish Amplify) významně snižuje sekundární kovové interakce u citlivých analytů a velkých RNA. To se projeví lepší citlivostí (až 2× u sondního AMPcP a 1.25–1.35× pro velké RNA oproti MP35N), stabilnějším chováním během sekvenčních injekcí a menší potřebou kondičního běhu. Pro analýzy RNA v nízkých koncentracích a pro náročné QC aplikace představuje inertní konfigurace průtokové cesty jasný přínos.
Reference
HPLC
ZaměřeníFarmaceutická analýza
VýrobceThermo Fisher Scientific
Souhrn
Porovnání biokompatibilních a inertních UHPLC systémů pro kvantifikaci velkých RNA pomocí LC-UV
Význam tématu
Analýza velkých RNA a oligonukleotidových terapeutik vyžaduje vysoce inertní chromatografické průtokové cesty. Negativně nabitý fosfodiesterový řetězec RNA může interagovat s kovovými povrchy v systému, což vede ke ztrátě analytu, roztažení píků a snížené citlivosti, obzvláště při nízkých koncentracích. Optimalizace průtokových cest a použití inertních materiálů je tedy klíčové pro spolehlivé kvantitativní analýzy v oblasti QC a vývoje RNA léčiv.
Cíle a přehled studie / článku
Hlavním cílem bylo porovnat výkon nového inertního UHPLC systému Vanquish Amplify (s inertním povlakem průtokových komponent) s konvenční biokompatibilní konfigurací využívající MP35N slitinové kapiláry a s komerčně dostupným inertním systémem (Acquity Premier / MaxPeak HPS). Testovacími analyty byly: (i) adenosin 5′-(α,β-methylen) difosfát (AMPcP) jako sondní, metal-senzitivní látka, (ii) adenosin jako nereagující referenční sloučenina a (iii) směs velkých RNA fragmentů o délce 500 a 5000 nukleotidů separovaná ion-párovou reverzní fází (IP-RPLC).
Použitá metodika a instrumentace
Metodika:
- IP-RPLC separace velkých RNA s použitím TEAA jako ion-párujícího pufru.
- Test AMPcP/adenosin: mobilní fáze 10 mM amonium-acetát s pH upraveným na 5.2, 6.7 a 8.7 pro sledování vlivu pH na sekundární interakce s kovovými povrchy.
- Mobilní fáze pro velkou RNA: Eluent A = 100 mM triethylammonium acetát (TEAA); Eluent B = 100 mM TEAA/ACN (75/25, v/v).
- Pokusy zahrnovaly cykly po pěti injekcích v průběhu tří dnů, až ~50 injekcí na systém pro posouzení reprodukovatelnosti a kondičních efektů.
Instrumentace:
- Vanquish Amplify UHPLC system (inertní povrchy průtokové cesty s povlakem).
- Vanquish se standardními MP35N kapilárami (biokompatibilní konfigurace).
- Waters Acquity Premier UPLC systém s MaxPeak HPS jako srovnávací inertní platforma.
- Kolona: Thermo Scientific SurePac Oligo RP MDi, 2.5 µm, 2.1 × 50 mm (P/N: 43712-052132).
- Detekce: Diodový array detektor (DAD) umístěný downstream na obou srovnávaných systémech pro konzistentní podmínky detekce.
- Software pro akvizici a analýzu dat: Thermo Scientific Chromeleon 7.3.2 CDS.
Vzorky a příprava:
- AMPcP a adenosin smíšeny v ekvimolárním roztoku o koncentraci 11.7 µM.
- RNA: směs 500 nt a 5000 nt fragmentů (Invitrogen), naředěná v RNase-free vodě a smíšená v poměru 1:1 na konečnou koncentraci 12 ng/µL (12 ng na kolonu) pro každý komponent.
Hlavní výsledky a diskuse
AMPcP jako sondní analyt:
Testy s AMPcP ukázaly, že Vanquish Amplify nabízí až dvojnásobnou citlivost v porovnání se systémy využívajícími MP35N průtokové komponenty za podmínek, kdy jsou sekundární kovové interakce nejvýraznější. Vliv pH mobilní fáze byl zásadní — kyselé podmínky (nižší pH) zvyšovaly sekundární interakce mezi fosfátovými skupinami a kovovým povrchem, což Amplify systém účinně potlačil.
Velká RNA (500 nt vs 5000 nt):
Porovnání Vanquish Amplify a Acquity Premier s identickými SurePac kolónami a stejnými detektory ukázalo: pro 5000 nt fragmenty byly signály obou systémů velmi podobné; pro 500 nt fragment byla na počátečních injekcích patrná výrazná výhoda Vanquish Amplify — téměř dvojnásobný počáteční peak height oproti systému s MP35N. Celkově Vanquish Amplify vykázal 1.25–1.35× vyšší intenzitu signálu pro velké RNA ve srovnání se systémy s MP35N, což ukazuje na nižší sekundární vazby a lepší citlivost při nižších koncentracích. Zatímco Acquity Premier vykazoval postupný kondiční efekt v sérii injekcí, Vanquish Amplify byl stabilnější a nevykazoval tento jev.
Diskuse:
Výsledky potvrzují, že inertní povrchy v průtokové cestě významně snižují sekundární interakce fosfodiesterových řetězců s kovem, což se projeví zejména u menších velkých RNA (500 nt) a u nízkých koncentrací. AMPcP jako sondní analyt potvrdil přítomnost kovově podmíněných interakcí a posloužil k rychlému srovnání systémů, přestože jeho chování není plně identické s dlouhými fosfodiesterovými řetězci RNA.
Přínosy a praktické využití metody
- Vyšší citlivost a signál intenzity umožňují snížení hmotnosti vzorku na kolonu, šetří materiál a usnadňují analýzu cenných nebo vzácných RNA vzorků.
- Nižší sekundární interakce znamenají lepší opakovatelnost a kvantitativní spolehlivost, klíčové pro QC metodiky v biotechnologii a farmaceutickém vývoji.
- Stabilnější chování bez výrazného kondičního efektu zrychluje validaci a zkracuje dobu potřebnou ke stabilizaci systému před analýzou.
Budoucí trendy a možnosti využití
- Rozvoj a širší adopce inertních průtokových povrchů a povlaků bude důležitý pro kvalitativní a kvantitativní analýzy mRNA a oligonukleotidových léčiv v průmyslovém nasazení.
- Integrace inertní UHPLC průtokové cesty s hmotnostní spektrometrií a automatizovanými platformami pro vyšší informační obsah a efektivitu QC workflow.
- Dále se očekává optimalizace mobilních fází (pH, ion-párující systémy) šitá na míru specifickým délkám RNA a typům modifikací, aby se minimalizovaly sekundární interakce bez ztráty chromatografické rozlišení.
- Standardizace testovacích sond (jako AMPcP) a protokolů pro posuzování inertnosti průtokových cest napomůže porovnání platforem mezi výrobci a laboratořemi.
Závěr
Studie ukazuje, že použití inertně upravených průtokových cest v UHPLC (Vanquish Amplify) významně snižuje sekundární kovové interakce u citlivých analytů a velkých RNA. To se projeví lepší citlivostí (až 2× u sondního AMPcP a 1.25–1.35× pro velké RNA oproti MP35N), stabilnějším chováním během sekvenčních injekcí a menší potřebou kondičního běhu. Pro analýzy RNA v nízkých koncentracích a pro náročné QC aplikace představuje inertní konfigurace průtokové cesty jasný přínos.
Reference
- Lovejoy K., Žvirblis A., Grübner M., Fehrenbach T., Steiner F. (2026). LC-UV analysis of large RNA using an inert UHPLC system (Technical Note No. 004606). Thermo Fisher Scientific.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
LC-UV analysis of large RNA using an inert UHPLC system
2026|Thermo Fisher Scientific|Technické články
Technical note | 004606 Pharma and biopharma LC-UV analysis of large RNA using an inert UHPLC system Authors Test benefits Katherine Lovejoy, Audrius Žvirblis, 1 2 • Increased sensitivity of metal-sensitive analytes such as adenosine 5'-(α,β-methylene) diphosphate (AMPcP). • Consistent,…
Klíčová slova
amplify, amplifyvanquish, vanquishampcp, ampcpmau, mausystem, systemadenosine, adenosineuhplc, uhplcthermo, thermoscientific, scientificrna, rnasurepac, surepacmdi, mdipremier, premierwash, washoligo
Low Adsorption UPLC Systems and Columns Based on MaxPeak High Performance Surfaces: The ACQUITY Premier Solution
2021|Waters|Technické články
[ WHITE PAPER ] Low Adsorption UPLC Systems and Columns Based on MaxPeak High Performance Surfaces: The ACQUITY Premier Solution T. H. Walter, M. Trudeau, J. Simeone, P. Rainville, A. V. Patel, M. A. Lauber, J. Kellett, M. DeLano, K.…
Klíčová slova
premier, premieracquity, acquityampcp, ampcpmetal, metaladenosine, adenosinesystem, systemstandard, standarduplc, uplcpaper, paperpeak, peakwhite, whitecolumn, columnmaxpeak, maxpeaksolution, solutionsurfaces
Demonstrating Inertness for the Analysis of Nucleotides on the Agilent 1290 Infinity II Bio LC
2022|Agilent Technologies|Technické články
Technical Overview Demonstrating Inertness for the Analysis of Nucleotides on the Agilent 1290 Infinity II Bio LC ×101 1.7 AMPcP 0.294 1.6 1.5 1.4 Adenosine 1.354 1.3 Response (mAU) 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2…
Klíčová slova
ampcp, ampcpadenosine, adenosinenucleotides, nucleotidesadsorption, adsorptioniron, ironinertness, inertnessphosphate, phosphatephosphorylated, phosphorylatedinteractions, interactionscontaining, containingsystem, systembiocompatible, biocompatiblepeak, peakinfinity, infinitynonhydrolyzable
Demonstrating Inertness for the Analysis of Nucleotides on the Agilent 1290 Infinity II Bio LC
2022|Agilent Technologies|Technické články
Technical Overview Demonstrating Inertness for the Analysis of Nucleotides on the Agilent 1290 Infinity II Bio LC ×101 1.7 Adenosine 0.294 1.6 1.5 1.4 AMPcP 1.354 1.3 Response (mAU) 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2…
Klíčová slova
ampcp, ampcpadenosine, adenosinenucleotides, nucleotidesadsorption, adsorptioniron, ironinertness, inertnessphosphate, phosphatephosphorylated, phosphorylatedinteractions, interactionscontaining, containingsystem, systembiocompatible, biocompatiblepeak, peaknonhydrolyzable, nonhydrolyzableinfinity