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液相色譜檢測儀器在藥物領域運用效果

發布時間:2021-05-17

          
        高效液相色譜技術是一種新型的液相色譜技術,通過將小顆粒填充柱與超高壓液相色譜技術結合使用, 可以有效提高色譜峰的分離度,同時可以提高檢測靈敏度,并大大縮短樣品分析時間。  
 超高效液相色譜技術作為藥物分析的重要技術,在我國藥物分析技術的快速發展中起著重要作用。 超高效液相色譜(UPLC)具有超高靈敏度,超高分辨率和超高速的特點。 近年來,它發展迅速,并在藥物分析中發揮了重要作用。 它不僅可以用于高通量研究,而且可以有效地分離復雜的混合物,尤其是在藥物產品的鑒定,檢測和分析以及藥物代謝成分的研究中。 它具有廣泛的應用范圍。 本文首先分析了超高效液相色譜技術的主要內容,討論了其原理,優缺點,最后研究了超高效液相色譜在藥物分析中的應用進展,以期進一步拓寬超高性能液相色譜的應用范圍。 液相色譜。 色譜的應用范圍和藥物分析技術的推廣提供了有效的參考。  
 
      1.原理
       高效液相色譜的原理與高效液相色譜的原理相同,它們的理論基礎都是Van der Mitte方程, 公式公式詳細信息如下:HETP = AdP B / v CdP2v。 公式中的理論塔板高度用HETP表示,渦流擴散系數用公式A表示,填料顆粒的粒徑用dP公式表示,分子徑向擴散系數用B表示。 式中,傳質系數用式C表示,流動相的線速度在式中用v表示。 通過對該公式的分析,可以理解,對應于不同粒徑的最佳色譜柱效率的流速是不同的。 色譜柱的效率將隨著粒徑的減小而增加; 線速度范圍將隨著粒徑的減小而變化; 效率最高的點將由于粒徑較小而移向流速較高的地方。 通過對以上內容的分析,可以得出以下結論:為了提高顆粒速度和色譜柱的效率,可以通過減小顆粒的粒徑來實現。 因此,減小色譜柱中填料的粒徑可以提高色譜分辨率。  。 研究表明,如果填料顆粒的粒徑小于2μm,則上式中的HETP最小理論塔板高度范圍將大大增加,表明與較大的顆粒相比,顆粒的粒徑 低于2μm具有更大的流速范圍,這可以使色譜柱效率更高,同時可以提高樣品分析速度和顆粒流速,而不會造成高分辨率的損失。  
 
     2.優點
     比較高效液相色譜和高效液相色譜的分離原理。 盡管兩者的分離原理相同,但超高效液相色譜色譜法具有更高的分離度和檢測靈敏度,并且具有更快的分離速度。 超高效液相色譜儀的使用使樣品分離能夠在高流速,高壓和較寬的線速度下進行,從而進一步增強了樣品分離的效果。 就分辨率而言,分辨率的大小與粒徑的平方根成反比。 當粒徑小于2μm時,使用超高效液相色譜法可以提高顆粒的柱效;而當粒徑小于1.7μm時,可以使1.7μm顆粒的優越性最大化。 與5μm顆粒相比,1.7μm色譜柱的效率提高了三倍,分離度也提高了70%。 在分析速度方面,由于超高效液相色譜使用的粒徑為1.7μm的顆粒,因此色譜柱的長度比5μm的色譜柱短近三分之二,但色譜柱的效率沒有改變。 這樣,可以以三倍的流速分離樣品,并且可以在保持分離度不變的同時減少分離時間。 在檢測靈敏度方面,提高檢測靈敏度的傳統方法是使用高靈敏度的檢測設備。 對樣品進行測試,從而有效地提高了檢測靈敏度。 然而,在超高效液相色譜中,減小顆粒的粒徑的方法用于進一步減小顆粒的色譜峰,使色譜峰變窄,并快速提高樣品檢測的靈敏度。 與高效液相色譜相比,超高效液相色譜可以進一步促進樣品化合物的電離,使樣品基質雜質更有效地分離,降低基質效應,從而達到提高檢測靈敏度的目的。



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