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Analyser les échantillons complexes avec la spectrométrie liquide supercritique de la Chromatographie-Masse

Dans l'inducteur de la science de séparation, les chercheurs sont devenus de plus en plus intéressés par les techniques chromatographiques qui sont capables d'améliorer la sensibilité, la définition, et la vitesse de leurs analyses complexes d'échantillon.

Laboratoire

Crédit d'image : Anyaivanova/Shutterstock.com

À cet effet, les améliorations récentes en technologie liquide supercritique (SFC) de chromatographie a permis à des chercheurs de reconsidérer cette technique analytique pour l'analyse des échantillons complexes.

Analyser les échantillons complexes

N'importe quel échantillon de plante, biologique, pétrochimique ou environnemental peut être considéré un échantillon complexe. Par définition, un échantillon complexe est un échantillon à plusieurs éléments qui contient une grande variété de composés et pour cette raison ne montre pas une composition précise.

L'analyse des échantillons complexes est pour cette raison difficile, car les analytes d'intérêt dans ces échantillons sont souvent présentes aux concentrations inférieures.

Actuel, des échantillons complexes peuvent s'analyser par analyse visée ou techniques non-visées d'analyse. Considérant que l'analyse visée est seulement capable d'analyser la concentration des composés spécifiques sélectés, l'analyse non-visée comporte l'échantillon entier profilant pour recenser les métabolites, les produits de dégradation et les contaminants qui peuvent être présents dans un échantillon donné. Certaines des techniques analytiques les plus courantes qui peuvent être employées pour l'analyse des échantillons complexes comprennent la chromatographie liquide (LC) qui est ajoutée à la chromatographie liquide haute performance (HPLC), à la chromatographie liquide de rendement ultra-haut (UHPLC), à la chromatographie gazeuse (GC) ou à l'électrophorèse capillaire, qui sont souvent combinées avec le dépistage (MS) de spectrométrie de masse.

Quelle est chromatographie liquide supercritique ?

Quand la chromatographie liquide supercritique (SFC) était d'abord rapportée au début des années 60, elle désigné initialement sous le nom de la chromatographie gazeuse à haute pression (HPGC).

Pendant son introduction initiale au monde de la science, SFC a été noté pour que sa capacité sépare les deux thermiquement instables et de grands composés de poids moléculaire à un régime supérieur par rapport à ce qui était permis par des technologies conventionnelles de CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE alors.

Tandis que des technologies plus tôt de SFC utilisaient un large éventail de phases mobiles comprenant le protoxyde d'azote, les hydrocarbures, les chlorofluorocarbones et le dioxyde de carbone (Co2), la Co2 reste la phase mobile primaire utilisée pour le sfc moderne en raison de ses propriétés de toxicité inférieure et d'inflammabilité.

Une fois combiné avec la spectrométrie de masse (MS), SFC-MS peut être encore amélioré en comportant plusieurs différentes caractéristiques, telles que l'ionisation variée de pression atmosphérique (API) relie.

Les caractéristiques avantageuses complémentaires liées à SFC-MS comprennent l'élimination complète de la dérivatisation et de l'utilisation des procédés d'évaporation d'extrait de solvant organique.

En outre, des fléaux de SFC-MS sont bourrés avec des particules du micromètre sub-2, indiquant de ce fait une haute définition et une robustesse de cette technique spécifique.

Analyse de SFC-MS des échantillons complexes

Après que les premiers systèmes commerciaux de SFC-MS aient été introduits dans le marché, les applications de cette technologie pour l'analyse des échantillons complexes ont monté en flèche.

Plus particulièrement, SFC-MS a été employé pour analyser et mesurer des contaminants et d'autres complexes pour des buts des instruments aratoires, pétrochimiques, environnementaux et bioanalytical. Car les chercheurs autour du monde se rendent compte des nombreux avantages liés à la méthode de SFC-MS, cette technique inévitablement sera appliquée à beaucoup d'autres industries bientôt.

Bioanalysis

Bioanalysis exige souvent des chercheurs d'effectuer une analyse quantitative hautement spécifique des composés xenobiotic, endogènes et métaboliques variés actuels dans un large éventail de types témoin comprenant le sang total, le plasma, le sérum, la salive, l'urine, les fèces, le cheveu et beaucoup plus.

En plus d'être une technique primaire pour les études analytiques lipidomic, SFC-MS a été également employé pour analyser des vitamines liposolubles, des tocophérols, et des caroténoïdes, ainsi que des peptides et des acides aminés.

Analyse alimentaire

Dans l'industrie alimentaire, par exemple, SFC-MS a remonté la CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE orthogonale traditionnelle et le LC s'approche pour la séparation et l'analyse des lipides de nourriture.

Une fois utilisé à cet effet, SFC-MS fournit des informations importantes sur les concentrations des triacylglycérols hydrophobes (BALISE), des diacylglycerols et des acides gras libres (FFAs) qui sont présents en huiles végétales, baies, huile de poisson, et lait, qui permet à des chercheurs de confirmer ou rejeter l'authenticité et la valeur nutritive de ces produits.

Analyse environnementale

L'augmentation globale dans la pollution continue à menacer l'homéostasie de notre environnement. SFC et SFC-MS ont été très utilisés pour déterminer les concentrations des contaminants environnementaux comme des pesticides, des agents pharmaceutiques, des additifs industriels et autres des composés potentiellement nuisibles actuels dans l'environnement, en particulier si actuels au bas et aux niveaux de trace.

SFC a été déjà appliqué pour l'analyse d'un large éventail de différents contaminants actuels dans la pluie, l'eau de rivière, les eaux usées, et la saleté.

Sources

  • Pilarova, V., Plachka, K., Khalikova, M.A., Svec, F., et Novakova, L. (2019). Développements récents en spectrométrie liquide supercritique de la chromatographie-masse : Est-ce une alternative viable pour l'analyse des échantillons complexes ? TrAC tend en chimie analytique 112 ; 212-225. DOI : 10.1016/j.trac.2018.12.023.

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Last Updated: Feb 7, 2020

Benedette Cuffari

Written by

Benedette Cuffari

After completing her Bachelor of Science in Toxicology with two minors in Spanish and Chemistry in 2016, Benedette continued her studies to complete her Master of Science in Toxicology in May of 2018. During graduate school, Benedette investigated the dermatotoxicity of mechlorethamine and bendamustine; two nitrogen mustard alkylating agents that are used in anticancer therapy.

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