Improved Oligonucleotide LC–MS Performance through Inert Column Hardware and Alternative Separation Strategies
Postery | 2026 | Agilent Technologies | ASMSInstrumentace
Analýza oligonukleotidů pomocí LC–MS je klíčová pro charakterizaci terapeutických nukleových kyselin, kontrolu kvality a výzkum. Tradiční ion-pair reverzní fáze (IP-RP) poskytuje dobrou separaci, ale vyžaduje perfluoroalkylové přísady (např. HFIP) a aminy, které zhoršují ekologický profil, kontaminují instrumentaci a podporují aduktaci v MS. Minimalizace kontaktu analytů s kovovými povrchy a alternativní chromatografické režimy (ion-pair-free RP, HILIC) mohou zlepšit zotavení, tvar píků a kvalitu spekter, zatímco snižují závislost na problematických reagentech.
Cílem práce bylo porovnat tradiční IP-RP separaci s ion-pair-free RP a HILIC pro analýzu různých oligonukleotidů a zhodnotit přínos inertního sloupkového hardware a inertního LC průtoku (včetně polypropylenových lahví na rozpouštědla) ke snížení interakcí s kovovými povrchy a ke zlepšení MS dat. Testovány byly standardy RNA a DNA a několik modelových vzorků (25-mer, 50-mer, plně thiolované ON, 2-MeO RNA).
Souhrn přístrojového vybavení a postupů:
Klíčová zjištění studie zahrnují:
Praktické implikace výsledků:
Očekávané směry vývoje:
Studie ukazuje, že kombinace inertního sloupkového hardware a alternativních separačních režimů (ion-pair-free RP, HILIC) umožňuje robustnější a „MS-přátelštější" analýzu oligonukleotidů. IP-RP zůstává špičkou v chromatografickém rozlišení, avšak pro kratší sekvence a pro aplikace citlivé na PFAS/aminy jsou ion-pair-free RP a HILIC vhodnými alternativami, zvláště pokud je použit vhodný inertní hardware a opatření k omezení kovových aduktů.
LC/MS, LC/MS/MS, Spotřební materiál, LC kolony, LC/QQQ, LC/TOF, LC/HRMS
ZaměřeníFarmaceutická analýza
VýrobceAgilent Technologies
Souhrn
Význam tématu
Analýza oligonukleotidů pomocí LC–MS je klíčová pro charakterizaci terapeutických nukleových kyselin, kontrolu kvality a výzkum. Tradiční ion-pair reverzní fáze (IP-RP) poskytuje dobrou separaci, ale vyžaduje perfluoroalkylové přísady (např. HFIP) a aminy, které zhoršují ekologický profil, kontaminují instrumentaci a podporují aduktaci v MS. Minimalizace kontaktu analytů s kovovými povrchy a alternativní chromatografické režimy (ion-pair-free RP, HILIC) mohou zlepšit zotavení, tvar píků a kvalitu spekter, zatímco snižují závislost na problematických reagentech.
Cíle a přehled studie
Cílem práce bylo porovnat tradiční IP-RP separaci s ion-pair-free RP a HILIC pro analýzu různých oligonukleotidů a zhodnotit přínos inertního sloupkového hardware a inertního LC průtoku (včetně polypropylenových lahví na rozpouštědla) ke snížení interakcí s kovovými povrchy a ke zlepšení MS dat. Testovány byly standardy RNA a DNA a několik modelových vzorků (25-mer, 50-mer, plně thiolované ON, 2-MeO RNA).
Použitá metodika a instrumentace
Souhrn přístrojového vybavení a postupů:
- HPLC: Agilent 1290 Infinity II Bio HPLC.
- MS: Agilent 6545XT AdvanceBio QTOF.
- Sloupce: komerčně dostupné AdvanceBio Oligonucleotide a Altura Oligo HPH-C18 porovnány se stejnými stacionárními fázemi v provedení Ultra Inert/Prototype Ultra Inert a se standardním nerezovým (SS) tělesem.
- Solventní systém: pro IP-RP se používaly aminy s HFIP (ion-pair reagent), pro IP-free RP výhradně amonné pufry (ammonium bicarbonate) a pro HILIC amonné acetáty v silně organickém prostředí (ACN). Teploty sloupců, průtoky a injekční objemy byly optimalizovány podle režimu separace.
- Další opatření: porovnání použití skleněných vs. polypropylénových lahví na rozpouštědla a inertního vs. SS průtoku.
Hlavní výsledky a diskuse
Klíčová zjištění studie zahrnují:
- Inertní sloupkové těleso výrazně zkracuje dobu stabilizace nových sloupců a snižuje počet potřebných kondičních injekcí. Navíc vyšší doba zotavení vzorku byla dosažena u Ultra Inert oproti SS (recovery nižší u SS o ~13–17 %).
- Při použití Ultra Inert hardware bylo možné snížit koncentraci ion-pair reagenčních látek (hexylamin/HFIP) bez ztráty selektivity — podmíněno delším gradientem — zatímco SS sloupce ztrácely schopnost rozlišit blízké sekvence při snížené koncentraci IP reagentu.
- Snížení obsahu kovových kontaminantů v průtoku a nahrazení skleněných lahví polypropylénovými výrazně omezilo tvorbu sodíkových aduktů, což zjednodušilo dekonvoluci a interpretaci MS dat.
- IP-free RP v pozitivním ionizačním režimu produkovalo celkově silnější signál a méně aduktů než IP-RP v negativním režimu pro kratší oligonukleotidy; celkově však IP-RP poskytovalo nejlepší chromatografickou separaci, zejména u delších sekvencí.
- HILIC ukázal svou sílu v odhalování komplexních profilů nežádoucích produktů/impurit (např. u 2-MeO RNA) a s podporou MS umožňuje jejich identifikaci a charakterizaci.
- Hodnoty přesnosti hmotnosti pro testované oligonukleotidy byly dobré (většina měřených chybiček v řádu jednotek ppm); u plně thiolovaného ON byla na jednom nastavení pozorována větší odchylka, která se snížila při nižším průtoku.
Přínosy a praktické využití metody
Praktické implikace výsledků:
- Nasazení inertního hardware (Ultra Inert sloupce, inertní průtok) a polypropylénových lahví výrazně zlepšuje robustnost LC–MS analýz oligonukleotidů — rychlejší uvedení sloupců do rovnovážného stavu, vyšší zotavení analytů a méně aduktů v MS.
- Ion-pair-free RP a HILIC představují životaschopné alternativy ke klasickému IP-RP v aplikacích, kde je prioritou minimalizovat používání PFAS/aminů kvůli kontaminaci nebo environmentálním obavám. Pro kratší nukleotidy jsou tyto režimy obzvlášť atraktivní.
- Zmenšení koncentrace IP reagentů u inertního hardware snižuje provozní náklady a nároky na čištění instrumentů.
Budoucí trendy a možnosti využití
Očekávané směry vývoje:
- Další optimalizace HILIC a ion-pair-free RP metod pro delší oligonukleotidy a modifikované nukleotidy s cílem zlepšit rozlišení bez návratu k PFAS-based systémům.
- Rozšíření inertních materiálů v LC průtokech (frits, spojky, ventily) a standardizace používání plastových lahví k redukci kovových a kovopodobných kontaminantů ve QC laboratořích.
- Integrace měření aduktace a automatizovaná dekonvoluce pro rychlejší interpretaci komplexních HILIC profilů a lepší monitorování nečistot u terapeutických oligonukleotidů.
- Vyvíjení ekologičtějších mobilních fází bez PFAS, podpořené instrumentálními úpravami, které kompenzují ztrátu ionizační účinnosti.
Závěr
Studie ukazuje, že kombinace inertního sloupkového hardware a alternativních separačních režimů (ion-pair-free RP, HILIC) umožňuje robustnější a „MS-přátelštější" analýzu oligonukleotidů. IP-RP zůstává špičkou v chromatografickém rozlišení, avšak pro kratší sekvence a pro aplikace citlivé na PFAS/aminy jsou ion-pair-free RP a HILIC vhodnými alternativami, zvláště pokud je použit vhodný inertní hardware a opatření k omezení kovových aduktů.
Použitá instrumentace
- Agilent 1290 Infinity II Bio HPLC.
- Agilent 6545XT AdvanceBio QTOF.
- Sloupce: Agilent AdvanceBio Oligonucleotide, Altura Oligo HPH-C18 a AdvanceBio Glycan Mapping (včetně prototypek v Ultra Inert provedení).
- Polypropylenové lahve na rozpouštědla a inertní LC komponenty pro snížení kovových interakcí.
Reference
- Coffey A., et al. Eliminate Metal Ions from Your Oligonucleotide LC/MS analysis. Agilent application note 5994-9018EN. 2026.
- Ryu C. Oligonucleotide Analysis Using the Agilent InfinityLab Pro iQ and Altura Oligo HPH-C18 Column. Agilent application note 5994-9057EN. 2026.
- Bertram L., et al. Analysis of Oligonucleotides Using an Ion-Pairing-Free Reversed-Phase Method with TOF LC/MS. Agilent application note 5994-8013EN. 2024.
- Hsiao J., et al. Evaluating HILIC Stationary Phases for Oligonucleotide Separation by LC/MS. Agilent application note 5994-8180EN. 2025.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Eliminate Metal Ions from Your Oligonucleotide LC/MS Analysis
2026|Agilent Technologies|Aplikace
Application Note BioPharma/Pharma Eliminate Metal Ions from Your Oligonucleotide LC/MS Analysis Avoid undesirable metal interactions with Agilent Ultra Inert HPLC column hardware and fully biocompatible LC instrumentation Authors Abstract Andrew Coffey, Andrea Angelo P. Tripodi, Anne Blackwell, and Jordy Hsiao…
Klíčová slova
pair, paircounts, countsoligonucleotide, oligonucleotidethiolated, thiolatedreversed, reversedion, ionmass, massdeconvoluted, deconvolutedphase, phasecharge, chargeadvancebio, advancebioalkali, alkaliamu, amucharged, chargedmetal
Oligonucleotide Analysis Using the Agilent InfinityLab Pro iQ and Altura Oligo HPH-C18 Column
2026|Agilent Technologies|Aplikace
Application Note Biopharma/Pharma Oligonucleotide Analysis Using the Agilent InfinityLab Pro iQ and Altura Oligo HPH-C18 Column Author Abstract Chae-Young, Ryu Agilent Technologies, Inc. The LC/MS analysis of oligonucleotides typically requires the use of alkylamine‑based ion-pairing agents to achieve adequate retention…
Klíčová slova
min, minmau, mauoligonucleotide, oligonucleotidepair, pairtime, timedaltons, daltonsoligonucleotides, oligonucleotidesion, ioncounts, countsmass, massadvancebio, advancebioaltura, alturaconcentrations, concentrationsabundance, abundancetypically
AdvanceBio Your Oligonucleotide Workflow
2023|Agilent Technologies|Brožury a specifikace
AdvanceBio Your Oligonucleotide Workflow From analytical to preparative scale, Agilent AdvanceBio Oligonucleotide columns, software, and instrumentation pair seamlessly to minimize method optimization and downtime. 2 Advance Your Separations with Agilent AdvanceBio Oligonucleotide Workflow Separations Whether you are using LC/MS or…
Klíčová slova
oligonucleotide, oligonucleotideadvancebio, advancebioyour, youroligonucleotides, oligonucleotidesmin, mincps, cpsrna, rnapairing, pairinghfip, hfipagilent, agilentpreparative, preparativepurification, purificationdba, dbaworkflow, workflowcounts
Systematic Evaluation of Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Stationary Phases for Oligonucleotide Characterization by LC/MS
2024|Agilent Technologies|Postery
Poster Reprint ASMS 2024 Poster number WP 573 Systematic Evaluation of Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Stationary Phases for Oligonucleotide Characterization by LC/MS Jordy J. Hsiao1, Alex Apffel1, Lee Bertram1, Andrea Angelo P. Tripodi2, Andrew Coffey2, Ta-Chen Wei3, Connor Flannery1 1Agilent…
Klíčová slova
hilic, hilictanaka, tanakaoligo, oligooligos, oligosoligonucleotide, oligonucleotidephases, phasesiex, iexinteraction, interactionamide, amidestationary, stationaryglycan, glycanchromatographic, chromatographicmedia, mediaantisense, antisenseuridine