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Sólido-Fase Microextraction (HS-PME) del franqueo superior

El microextraction de la sólido-fase del franqueo superior (HS-PME) es una técnica que se utiliza para preparar muestras. Esta técnica no requiere el uso de disolventes, por lo tanto es conveniente para preparar las muestras que son volátiles, por ejemplo el benceno, etilbenceno, tolueno y los xilenos.

Haber de imagen: Angellodeco/Shutterstock
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Este proceso es rápido, y otros factores tales como portabilidad del equipo, de la precisión y de la gran sensibilidad hacen HS-PME una técnica perfeccionada sobre otras técnicas de la extracción de la sólido-fase. La separación de la composición ocurre debido a la ocurrencia de proceso de la partición del equilibrio entre la fase sólida y la muestra líquida. Si una composición tiene una capa grande/coeficiente líquido de la partición, después el proceso podría tomar un más largo debido a la fibra del sílice que era recubierta con una capa estática fina de agua. Cuál este los medios son que más de la composición tiene que pasar con la capa del agua para conseguir a la fase sólida.

¿Cómo la Sólido-Fase Microextraction del franqueo superior trabaja?

HS-PME es una versión modificada del microextraction de la sólido-fase (S-PME), y tiene la ventaja del tener un tiempo en marcha más corto cuando está comparado a S-PME. Utiliza una fibra o una “aguja” del sílice que estén recubiertas con la fase sólida, que puede ser sólida o líquida. Típicamente, es un líquido orgánico polimérico. Esta fibra entonces se coloca en el “franqueo superior” encima de la muestra líquida.

La composición del interés después viaja al franqueo superior y obra recíprocamente con la fase sólida en la fibra del sílice. El estudio de Zhang y de Pawliszyn encontró que es más rápido utilizar el franqueo superior, debido al hecho de que el movimiento de una composición volátil como vapor sea tanto como cuatro veces más arriba que su movimiento en forma líquida. Esto también significa que la muestra no necesita ser completo líquida, pues la composición se está concentrando en su forma del vapor.

Para animar más de la composición que se trasladen al vapor, la muestra líquida debe ser revuelta. Esto significa que la superficie de la muestra líquida se está repasando constante, que a su vez animaría más de la composición que vinieran a la superficie restablecer el equilibrio entre el líquido y las fases de vapor.

El vapor en el franqueo superior experimenta el análisis adicional, que se puede realizar por técnicas tales como cromatografía de gas (GC) o cromatología gaseosa-espectrometría de masa (GC-MS). Más viejas técnicas usando un franqueo superior para concentrar composiciones han utilizado una “trampa enfriada nitrógeno” y la muestra “fue purgada.” Alternativamente, una jeringa a prueba de gas podría ser utilizada si la composición fue concentrada suficientes. La técnica de la “trampa-purgación” utiliza el equipo costoso como trampas enfriadas nitrógeno, y vario la CROMATOGRAFÍA GASEOSA se ejecuta puede ser necesaria para cada muestra. La ventaja de HS-PME es que puede vencer la limitación de estas más viejas técnicas debido a la muestra que concentra el efecto de las fibras del sílice.

¿Por qué es la Sólido-Fase Microextraction del franqueo superior útil?

HS-PME es útil para extraer composiciones volátiles del ambiente para medir los niveles de estas composiciones en una escena dada.

Un estudio por Rodrigues y el co. observaba desarrollar un método usando HS-PME acoplado con GC-MS para descubrir los niveles de pesticidas organofosforosos en la leche de vaca. Los pesticidas organofosforosos son tóxicos a muchos parásitos, y son así el tipo más común de pesticida usado en agricultura. Estos pesticidas actúan en el sistema nervioso central, y no permanecen en el ambiente. Aquí, la leche fue elegida pues un biomarker para la contaminación del pesticida pues es una de las comidas en la cima de la cadena alimentaria.

El estudio encontró que usando fibras del polydimethylsiloxane/del divinilbenceno eran el más óptimo. La temperatura óptima del franqueo superior era 90°C, y el tiempo óptimo de la extracción era 45 minutos con el revolvimiento en 600rpm. Entonces, un escenario de la desorción en 250°C era el grado óptimo para extraer los pesticidas de la leche. Usando estas condiciones, los autores encontraron que los periodos de trazo de pesticidas del fosfato orgánico podían ser descubierto de la leche.

Biocompatible solid phase microextraction: an interview with Candace Price (Merck KGaA)

Fuentes

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Last Updated: Oct 29, 2018

Dr. Maho Yokoyama

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Dr. Maho Yokoyama

Dr. Maho Yokoyama is a researcher and science writer. She was awarded her Ph.D. from the University of Bath, UK, following a thesis in the field of Microbiology, where she applied functional genomics to Staphylococcus aureus . During her doctoral studies, Maho collaborated with other academics on several papers and even published some of her own work in peer-reviewed scientific journals. She also presented her work at academic conferences around the world.

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