La nouvelle technologie de nos colonnes LC inertes aide les laboratoires à améliorer leurs analyses de composés sensibles aux métaux. Un revêtement inerte de qualité supérieure est appliqué sur la surface en acier inoxydable de nos colonnes LC, ce qui réduit les liaisons non-spécifiques des analytes pouvant se chélater, et permet d’obtenir une analyse sensible et une intégration aisée des pics. Combinées aux différentes sélectivités des phases stationnaires Restek, ces nouvelles colonnes LC inertes sont idéales pour l’analyse de composés pouvant interagir avec les métaux, tels que les mycotoxines ou les pesticides organophosphorés.
Les colonnes LC inertes Restek fournissent de nombreux avantages :
- Forme de pic améliorée sans recours à une passivation ni ajout d’additifs de phase mobile.
- Meilleure sensibilité, permettant d’atteindre des limites de détection plus basses.
- Grande précision et haute cadence avec moins de variabilité.
- Conditionnement moins fastidieux et pas de passivation requise.
Une excellente inertie apporte des performances exceptionnelles
Il a toujours été très complexe d’analyser en LC des composés sujets aux adsorptions ou liaisons non-spécifiques avec les surfaces métalliques des colonnes LC. De mauvaises forme de pics et une faible sensibilité sont des indicateurs clés de l’interaction de composés polaires, généralement acides, avec les surfaces métalliques de la colonne, entraînant une mauvaise qualité des données. La technologie de qualité supérieure de nos colonnes LC inertes est conçue pour éliminer les adsorptions ou liaisons non-spécifiques des composés avec la colonne, donnant ainsi aux analystes une plus grande confiance dans la qualité de leurs données lorsqu’ils travaillent avec des composés sensibles aux métaux.
Associez votre colonne LC inerte à une précolonne inerte pour des performances optimales
Disponibles dans une large gamme de phases stationnaires, nos précolonnes inertes offrent une protection optimale à votre colonne et à votre système LC tout en réduisant les liaisons non-spécifiques des analytes pouvant se chélater. Nos précolonnes peuvent être utilisées avec n’importe quelle colonne LC et sont spécialement conçues pour compléter et améliorer les performances de nos colonnes inertes. Les figures 9 et 10 vous permettront de constater l’amélioration des performances lors de l’association d’une précolonne inerte à une colonne LC inerte, en comparaison à l’association d’une colonne et d’une précolonne classiques en acier inoxydable.
Une large gamme de produits pour répondre à vos besoins spécifiques
La technologie inerte des colonnes LC Restek est disponible pour différents types de colonnes afin de couvrir un large éventail d’applications et de méthodes d’analyse. Nos colonnes inertes sont désormais disponibles pour les phases suivantes : Raptor Biphenyl, Raptor C18, Raptor ARC-18, Force Biphenyl et Force C18. Voici les colonnes que nous recommandons pour ces applications spécifiques :
| Colonne LC Inerte | Application |
| Raptor Inerte ARC-18 | Pesticides |
| Raptor Inerte Biphenyl | Mycotoxines |
| Force Inerte C18 | Acide méthylmalonique |
| Raptor Inerte C18 | Médicaments vétérinaires |
Pesticides
Les panels de pesticides vont bénéficier de l’utilisation de colonnes LC inertes car ils contiennent une grande variété de composés. Les composés phosphorylés, acides, polaires, et/ou chélatants (tels que les pesticides organophosphorés) réagissent avec les surfaces métalliques à l’intérieur de la colonne. Nos nouvelles colonnes LC inertes résolvent ce problème pour améliorer les performances globales de votre panel de pesticides.

LC_EV0596
Peaks
| Peaks | tR (min) | Precursor Ion | Product Ion 1 | Product Ion 2 | Peak Area | Peak Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Methamidophos | 1.33 | 142.0 | 94.0 | 125.1 | 428941 | 105189 |
| 2. | Acephate | 1.55 | 184.0 | 143.0 | 48.9 | 300642 | 104729 |
| 3. | Omethoate | 1.72 | 214.0 | 125.0 | 182.9 | 892008 | 337690 |
| 4. | Monocrotophos | 2.21 | 224.1 | 127.0 | 193.1 | 215810 | 78425 |
| 5. | Dicrotophos | 2.35 | 238.1 | 112.1 | 72.0 | 404916 | 159292 |
| 6. | Dimethoate | 2.52 | 230.0 | 125.0 | 199.0 | 807805 | 342939 |
| 7. | Trichlorfon | 2.53 | 257.0 | 108.9 | 220.8 | 173942 | 63266 |
| 8. | Vamidothion | 2.54 | 288.0 | 146.0 | 118.0 | 1333829 | 547308 |
| 9. | Mevinphos isomer 1 | 2.55 | 241.9 | 126.9 | 192.9 | 311274 | 129961 |
| 10. | Mevinphos isomer 2 | 2.76 | 241.9 | 126.9 | 192.9 | 74030 | 29802 |
| 11. | Carbaryl | 3.18 | 202.1 | 145.0 | 127.0 | 39671 | 11924 |
| 12. | Isocarbophos | 3.52 | 291.1 | 231.1 | 121.1 | 33294 | 11941 |
| 13. | Dimethomorph isomer 1 | 3.96 | 388.2 | 300.9 | 165.1 | 511766 | 172977 |
| 14. | Dimethomorph isomer 2 | 4.13 | 388.2 | 300.9 | 165.1 | 877031 | 328826 |
| 15. | Temephos | 5.70 | 467.1 | 124.9 | 418.9 | 164310 | 64751 |
Conditions
| Column | Raptor Inert ARC-18 (cat.# 9314A12-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp.: | 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard/Sample | LC multiresidue pesticide standard #1 (cat.# 31972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluent: | Water, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conc.: | 1 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: | Water, 2 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: | Methanol, 2 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Detector | Shimadzu LCMS-8060 |
|---|---|
| Ion Mode: | ESI+ |
| Mode: | MRM |
| Instrument | Shimadzu Nexera X2 |

LC_EV0591
Peaks
| Peaks | Precursor Ion | Product Ion 1 | Product Ion 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Methamidophos | 142.0 | 94.0 | 125.1 |
| 2. | Acephate | 184.0 | 143.0 | 48.9 |
| 3. | Dimethoate | 230.0 | 125.0 | 199.0 |
| 4. | Trichlorfon | 257.0 | 108.9 | 220.8 |
| 5. | Vamidothion | 288.0 | 146.0 | 118.0 |
| 6. | Temephos | 467.1 | 124.9 | 418.9 |
Conditions
| Column | See notes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp.: | 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard/Sample | LC multiresidue pesticide standard #1 (cat.# 31972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluent: | Water, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conc.: | 1 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: | Water, 2 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: | Methanol, 2 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Pressure: | 258 bar |
| Detector | Shimadzu 8060 |
|---|---|
| Ion Mode: | ESI+ |
| Mode: | MRM |
| Instrument | Shimadzu Nexera X2 |
| Notes | Columns are: • Raptor Inert ARC-18 (cat.# 9314A12-T) • Raptor ARC-18 (cat.# 9314A12) |

LC_EV0593
Peaks
| Peaks | Precursor Ion | Product Ion 1 | Product Ion 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Methamidophos | 142.0 | 94.0 | 125.1 |
| 2. | Acephate | 184.0 | 143.0 | 48.9 |
| 3. | Omethoate | 214.0 | 125.0 | 182.9 |
| 4. | Monocrotophos | 224.1 | 127.0 | 193.1 |
| 5. | Vamidothion | 288.0 | 146.0 | 118.0 |
| 6. | Temephos | 467.1 | 124.9 | 418.9 |
Conditions
| Column | See notes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard/Sample | LC multiresidue pesticide standard #1 (cat.# 31972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conc.: | 1 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: | Water, 2 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: | Methanol, 2 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Pressure: | 258 bar |
| Detector | Shimadzu 8060 |
|---|---|
| Ion Mode: | ESI+ |
| Mode: | MRM |
| Instrument | Shimadzu Nexera X2 |
| Notes | Columns are: • Raptor Inert ARC-18 (cat.# 9314A12-T) • Raptor ARC-18 (cat.# 9314A12) |
Tableau I : Dans cette analyse de pesticides, les nouvelles colonnes inertes de Restek ont montré une augmentation de la surface et de la hauteur des pics de plus d’un facteur 2 par rapport aux colonnes en acier inoxydable.
| Compound | Peak Area | Peak Height | ||||
| Stainless Steel | Inert | Areas Ratio (Inert/Stainless Steel) | Stainless Steel | Inert | Height Ratio (Inert/Stainless Steel) | |
| Methamidophos | 254969 | 428941 | 1.68 | 52553 | 105189 | 2.00 |
| Acephate | 168776 | 300642 | 1.78 | 58418 | 104729 | 1.79 |
| Omethoate | 579502 | 892008 | 1.54 | 216157 | 337690 | 1.56 |
| Monocrotophos | 140095 | 215810 | 1.54 | 51402 | 78425 | 1.53 |
| Dicrotophos | 340978 | 404916 | 1.19 | 135380 | 159292 | 1.18 |
| Dimethoate | 461156 | 807805 | 1.75 | 188746 | 342939 | 1.82 |
| Trichlorfon | 84233 | 173942 | 2.07 | 34793 | 63266 | 1.82 |
| Vamidothion | 913264 | 1333829 | 1.46 | 354311 | 547308 | 1.54 |
| Mevinphos isomer 1 | 213632 | 311274 | 1.46 | 82105 | 129961 | 1.58 |
| Mevinphos isomer 2 | 56093 | 74030 | 1.32 | 29070 | 29802 | 1.03 |
| Carbaryl | 43590 | 39671 | 0.91 | 14563 | 11924 | 0.82 |
| Isocarbophos | 21587 | 33294 | 1.54 | 9062 | 11941 | 1.32 |
| Dimethomorph isomer 1 | 462425 | 511766 | 1.11 | 166990 | 172977 | 1.04 |
| Dimethomorph isomer 2 | 896109 | 877031 | 0.98 | 311657 | 328826 | 1.06 |
| Temephos | 98793 | 164310 | 1.66 | 35383 | 64751 | 1.83 |
Mycotoxines
L’analyse de mycotoxines peut s’avérer complexe et elle nécessite souvent de longs conditionnement et équilibration des colonnes avant d’obtenir une forme de pic acceptable. Cela est dû à la nature réactive des composés acides, polaires ou qui contiennent des groupes pouvant se chélater avec ces métaux. La nouvelle technologie de nos colonnes inertes, combinée à nos phases stationnaires, simplifie contribue à simplifier les méthodes et à améliorer la sensibilité et la forme de pic de ces composés.

LC_FS0552
Peaks
| Peaks | tR (min) | Conc. (ng/mL) | Precursor Ion | Product Ion | Peak Area | Peak Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nivalenol | 0.88 | 10 | 295.1 | 137.1 | 4182 | 64495 |
| 2. | Deoxynivalenol | 1.25 | 10 | 297.2 | 231.0 | 17346 | 281906 |
| 3. | Fusarenon-X | 1.92 | 10 | 355.1 | 137.1 | 7668 | 121790 |
| 4. | 15-Acetyldeoxynivalenol | 3.08 | 10 | 339.2 | 137.1 | 31369 | 517570 |
| 5. | 3-Acetyldeoxynivalenol | 3.14 | 10 | 339.2 | 213.1 | 22613 | 296396 |
| 6. | Tenuazonic acid | 4.11 | 10 | 198.1 | 125.0 | 47828 | 197658 |
| 7. | Altenuene | 4.60 | 10 | 293.2 | 257.1 | 113850 | 2059699 |
| 8. | Alternariol | 5.27 | 10 | 259.0 | 185.1 | 73272 | 1302192 |
| 9. | Ergosine | 5.28 | 10 | 548.4 | 208.1 | 486620 | 9366601 |
| 10. | Citrinin | 5.46 | 10 | 251.2 | 233.1 | 1007880 | 9828889 |
| 11. | Ergosinine | 5.46 | 10 | 548.4 | 208.1 | 496734 | 8740527 |
| 12. | Fumonisin B1 | 5.48 | 10 | 722.5 | 352.3 | 122878 | 2415567 |
| 13. | Diacetoxyscirpenol | 5.62 | 10 | 384.2 | 247.1 | 68139 | 1208825 |
| 14. | Ergotamine | 5.71 | 10 | 582.4 | 223.2 | 493003 | 9274155 |
| 15. | Ergocornine | 5.85 | 10 | 562.4 | 268.2 | 387025 | 7732744 |
| 16. | Ergotaminine | 5.96 | 10 | 582.4 | 223.2 | 462119 | 9237991 |
| 17. | HT-2 | 6.13 | 10 | 447.2 | 345.1 | 15221 | 323765 |
| 18. | Ergocryptine | 6.19 | 10 | 576.4 | 268.2 | 522204 | 11360838 |
| 19. | Fumonisin B3 | 6.23 | 10 | 706.4 | 336.2 | 143302 | 3444421 |
| 20. | Ergocristine | 6.44 | 10 | 610.4 | 223.2 | 195562 | 4450058 |
| 21. | Fumonisin B2 | 6.59 | 10 | 706.4 | 336.2 | 151719 | 3869822 |
| 22. | Tentoxin | 6.62 | 10 | 415.2 | 312.2 | 95175 | 2131906 |
| 23. | α-Zearalenol | 6.91 | 10 | 303.1 | 285.1 | 30224 | 702420 |
| 24. | Ergocorninine | 6.93 | 10 | 562.4 | 268.2 | 704029 | 14389283 |
| 25. | Aflatoxin G2 | 6.97 | 10 | 331.2 | 189.0 | 262824 | 5274353 |
| 26. | T-2 | 7.09 | 10 | 489.2 | 387.1 | 56535 | 1394735 |
| 27. | Ergocryptinine | 7.18 | 10 | 576.4 | 268.2 | 778972 | 16765348 |
| 28. | Ergocristinine | 7.40 | 10 | 610.4 | 223.2 | 1583053 | 32975663 |
| 29. | Aflatoxin G1 | 7.45 | 10 | 329.1 | 199.7 | 304389 | 6102959 |
| 30. | Zearalenone | 7.59 | 10 | 319.2 | 283.1 | 37162 | 927455 |
| 31. | Alternariol monomethylether | 7.62 | 10 | 273.0 | 199.1 | 31024 | 640689 |
| 32. | Aflatoxin B2 | 7.63 | 10 | 315.1 | 287.0 | 295648 | 5724754 |
| 33. | Aflatoxin B1 | 8.02 | 10 | 313.2 | 241.1 | 223520 | 4425821 |
| 34. | Ochratoxin A | 8.25 | 10 | 404.1 | 239.0 | 190060 | 4411953 |
Conditions
| Column | Raptor Inert Biphenyl (cat.# 9309A12-T) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
| Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||
| Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||||||
| Temp.: | 60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Standard/Sample | |||||||||||||||||||||||||
| Aflatoxins standard (cat.# 34121) | |||||||||||||||||||||||||
| Ochratoxin A standard (cat.# 34122) | |||||||||||||||||||||||||
| Diluent: | 50:50 Water:methanol | ||||||||||||||||||||||||
| Conc.: | 10 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
| Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
| A: | Water, 0.05% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| B: | Methanol, 0.05% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Max Pressure: | 440 bar |
| Detector | Waters Xevo TQ-S |
|---|---|
| Ion Mode: | ESI+ |
| Mode: | MRM |
| Instrument | Waters ACQUITY UPLC I-Class |
| Notes |
Tableau II : Dans cette analyse de mycotoxines, nos nouvelles colonnes inertes peuvent offrir une augmentation de la sensibilité jusqu’à un facteur 10 en comparaison aux colonnes conventionnelles.
| Compound | Peak Area | Peak Height | ||||
| Stainless Steel | Inert | Areas Ratio (Inert/Stainless Steel) | Stainless Steel | Inert | Height Ratio (Inert/Stainless Steel) | |
| Fumonisin B1 | 32578 | 122878 | 3.77 | 399544 | 2415567 | 6.05 |
| Fumonisin B2 | 23427 | 151719 | 6.48 | 383130 | 3869822 | 10.10 |
| Fumonisin B3 | 29864 | 143302 | 4.80 | 472279 | 3444421 | 7.29 |
| Ergocristine | 171197 | 195562 | 1.14 | 3865898 | 4450058 | 1.15 |
| Ergocristinine | 1393116 | 1583053 | 1.14 | 29212317 | 32975663 | 1.13 |
| Ergotamine | 433635 | 493003 | 1.14 | 8149518 | 9274156 | 1.14 |
| Ergotaminine | 397370 | 462119 | 1.16 | 7885403 | 9237991 | 1.17 |
| Ergocryptine | 446481 | 522204 | 1.17 | 9671753 | 11360839 | 1.17 |
| Ergocryptinine | 658788 | 778972 | 1.18 | 13680420 | 16765348 | 1.23 |
| Ergocornine | 370509 | 387025 | 1.04 | 7248981 | 7732744 | 1.07 |
| Ergocorninine | 590167 | 704029 | 1.19 | 12052359 | 14389283 | 1.19 |
| Ergosine | 445243 | 486620 | 1.09 | 8630932 | 9366602 | 1.09 |
| Ergosinine | 439026 | 496734 | 1.13 | 7820785 | 8740527 | 1.12 |
| T-2 | 43286 | 56535 | 1.31 | 1046233 | 1394735 | 1.33 |
| HT-2 | 10183 | 15221 | 1.49 | 216703 | 323765 | 1.49 |
| Tentoxin | 70973 | 95175 | 1.34 | 1577164 | 2131907 | 1.35 |
| Ochratoxin | 173686 | 190060 | 1.09 | 4039682 | 4411953 | 1.09 |
| Diacetoxyscirpenol | 47850 | 68139 | 1.42 | 846403 | 1208826 | 1.43 |
| Fusarenone X | 3865 | 7668 | 1.98 | 60409 | 121790 | 2.02 |
| 15-acetyl-DON | 17055 | 31369 | 1.84 | 269862 | 517570 | 1.92 |
| 3-acetyldeoxyvinalenol | 13353 | 22613 | 1.69 | 179204 | 296396 | 1.65 |
| Aflatoxin G2 | 171597 | 262824 | 1.53 | 3429501 | 5274354 | 1.54 |
| Aflatoxin G1 | 224058 | 304389 | 1.36 | 4607959 | 6102959 | 1.32 |
| ZON | 25617 | 37162 | 1.45 | 656915 | 927455 | 1.41 |
| Aflatoxin B2 | 159389 | 295648 | 1.85 | 3462489 | 5724754 | 1.65 |
| Aflatoxin B1 | 265935 | 223520 | 0.84 | 5335576 | 4425821 | 0.83 |
| Alpha-zearalenol | 16202 | 30224 | 1.87 | 382092 | 702420 | 1.84 |
| Deoxynivalenol | 6935 | 17346 | 2.50 | 117927 | 281906 | 2.39 |
| Nivalenol | 1790 | 4182 | 2.34 | 25276 | 64495 | 2.55 |
| Altenuene | 63224 | 113850 | 1.80 | 1187958 | 2059700 | 1.73 |
| Alternariol monomethyl ether | 19537 | 31024 | 1.59 | 428922 | 640689 | 1.49 |
| Alternariol | 48204 | 73272 | 1.52 | 837410 | 1302192 | 1.56 |
| Citrinin | 499900 | 1007880 | 2.02 | 5031182 | 9828890 | 1.95 |
| Tenuazonic acid | 21503 | 47828 | 2.22 | 89293 | 197658 | 2.21 |
Acide méthylmalonique
L’analyse de l’acide méthylmalonique permet aux laboratoires d’analyses cliniques d’identifier la carence en vitamine B12. En utilisant notre hardware inerte pour ces analyses, une amélioration de 40 % de la sensibilité a été observée par rapport à un hardware classique. Une augmentation significative de la surface et de la hauteur du pic d’acide méthylmalonique est obtenue avec notre technologie inerte, comme le montre la Figure 7 ci-dessous.

LC_EX0524
Peaks
| Peaks | Precursor Ion | Product Ion | |
|---|---|---|---|
| 1. | MMA | 116.97 | 72.97 |
Conditions
| Column | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp.: | 35 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Standard/Sample | |||||||||||||||||||||||||
| Diluent: | 50:50 Water:methanol | ||||||||||||||||||||||||
| Conc.: | 100 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
| Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
| A: | Water, 0.5% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| B: | Methanol, 0.5% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Max Pressure: | 275 bar |
| Detector | Waters Xevo TQ Absolute |
|---|---|
| Ion Source: | Waters Zspray ESI |
| Ion Mode: | ESI- |
| Mode: | MRM |
| Instrument | Waters ACQUITY Premier |
| Notes | Columns are: • Force C18 (cat.# 963431E) • Force Inert C18 (cat.# 963431E-T) |
Médicaments vétérinaires
L’identification de médicaments vétérinaires dans les échantillons alimentaires, notamment dans les viandes, poissons et œufs, est cruciale pour garantir la sécurité des aliments selon les normes de la FDA et de l’UE. Dans l’analyse de 10 médicaments vétérinaires courants (voir Figure 8 ci-dessous), des augmentations marquées de la réponse des analytes ont été observées avec l’utilisation d’une colonne inerte par rapport à une colonne classique en acier inoxydable.

LC_FS0557
Peaks
| Peaks | Precursor Ion | Product Ion | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lincomycin | 407.00 | 359.00 |
| 2. | Norfloxacin | 320.00 | 276.00 |
| 3. | Tulathromycin A | 806.60 | 577.00 |
| 4. | Cefazolin | 455.00 | 323.00 |
| 5. | Difloxacin | 400.00 | 356.00 |
| 6. | Pirlimycin | 411.00 | 363.00 |
| 7. | Gamithromycin | 777.00 | 619.00 |
| 8. | Erythromycin | 734.00 | 576.00 |
| 9. | Virginiamycin M1 | 526.00 | 508.00 |
| 10. | Cloxacillin | 436.00 | 277.05 |
Conditions
| Column | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp.: | 35 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Standard/Sample | |||||||||||||||||||||||||
| Diluent: | 50:50 Methanol:water | ||||||||||||||||||||||||
| Conc.: | 10 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
| Inj. Vol.: | 2 µL | ||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
| A: | Water, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| B: | Acetonitrile, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Max Pressure: | 283 bar |
| Detector | Shimadzu 8060 MS/MS |
|---|---|
| Ion Source: | Electrospray |
| Ion Mode: | ESI+ |
| Mode: | MRM |
| Instrument | Shimadzu Nexera X2 |
| Notes | Columns are: • Raptor C18 (cat.# (9304A12) • Raptor Inert C18 (cat.# (9304A12-T) |
Améliorez les performances et la protection avec les précolonnes inertes
Nos précolonnes inertes ne se contentent pas de protéger votre système LC, elles offrent aussi de meilleures performances pour l’analyse de composés sensibles aux interactions avec les métaux. Dans cette analyse de mycotoxines, nous avons évalué les améliorations de la réponse et de la forme des pics des analytes lors de l’utilisation d’une colonne LC inerte avec une précolonne inerte, en comparaison à un ensemble colonne + précolonne en acier inoxydable. La Figure 9 montre l’augmentation relative de la hauteur des pics lors du passage d’un ensemble colonne + précolonne en acier inoxydable à un ensemble colonne + précolonne inertes, avec de meilleures réponses pour presque tous les composés, en particulier les composés critiques fumonisines B1, B2 et B3. Des améliorations exceptionnelles de la forme des pics ont également été observées en passant sur le hardware inerte ; la Figure 10 montre les pics beaucoup plus fins des fumonisines B1, B2 et B3 sur la technologie inerte.

* (Hauteur de pic avec colonne et précolonne inertes)/(Hauteur de pic avec colonne et précolonne en acier inoxydable) x 100 %

Une excellente inertie combinée à des phases stationnaires exceptionnelles
Nous introduisons notre nouvelle technologie de colonne LC inerte sur trois types de colonnes : Raptor Biphenyl, Raptor ARC-18 et Force Biphenyl. Ces nouvelles colonnes offrent les avantages de cette technologie aux laboratoires spécialisés dans les analyses LC-MS/MS de petites molécules.
Colonnes LC Raptor

Les colonnes LC Raptor combinent la vitesse des particules “core-shell” de 2.7µm avec la résolution offerte par la technologie USLC (Ultra Selective Liquid Chromatography) pour améliorer les séparations et diminuer les temps d’analyse sur les systèmes LC. Lorsque la vitesse est votre critère premier, Restek vous recommande la gamme de colonnes LC Raptor.
Plus d’informations sur www.restek.com/Raptor
Raptor Biphenyl Inerte
Notre Biphenyl, leader de son secteur, est notre phase stationnaire LC la plus populaire. Elle est particulièrement adaptée à la séparation de composés difficiles à résoudre ou éluant trop précocement sur une C18 ou une autre chimie phenyl.
Raptor C18 Inerte
Cette C18 traditionnelle, endcappée, offre la rétention hydrophobe la plus forte de toutes les phases Raptor, et elle est compatible avec une large gamme de phases mobiles allant de modérément acides à neutres (pH 2-8). Qu’il s’agisse d’analyses de sécurité alimentaire, environnementales ou de bioanalyse, cette phase offre systématiquement une excellente qualité de données en un temps réduit, et ce pour de nombreuses applications, matrices et classes de composés.
Raptor ARC-18 Inerte
La colonne Raptor ARC-18 présente un profil de rétention équilibré sans les inconvénients rencontrés lors de l’utilisation d’une C18 dans des conditions de phase mobile très acides comme souvent utilisées en spectrométrie de masse. Même après des heures d’utilisation à ce pH faible (), la colonne ARC-18 avec protection stérique offre une rétention, une forme de pic et une sensibilité constantes pour les bases chargées, les acides neutres, les petits composés polaires et bien d’autres encore.
Colonnes LC Force

Les colonnes LC à base de particules complètement poreuses (FPP) sont conçues et fabriquées pour travailler dans des conditions de haute-pression et sous des contraintes élevées. Leurs durées de vie sont grandes, elles sont reproductibles et de qualité supérieure garantie. Lorsque vous avez besoin de plus de rétention ou d’avoir des pics plus fins, les colonnes LC Force sont les colonnes qu’il vous faut.
Plus d’informations sur www.restek.com/Force
Force Biphenyl Inerte
Les colonnes LC Force Biphenyl inertes séparent les composés que les chimies C18 ou Phenyl n’arrivent pas à séparer. Elles permettent l’utilisation de phases mobiles simples et compatibles avec la MS et sont idéales lorsque vous devez augmenter la rétention de composés aromatiques hydrophiles.
Force C18 inerte
La colonne Restek Force C18 inerte est une colonne généraliste, monomérique octylsililée, adaptée à une large gamme de composés, d’acides à légèrement basiques.
Une excellente inertie pour vos analyses
En tant que chromatographistes, nous comprenons l’importance d’avoir confiance en ses données. Que vous analysiez des pesticides, des mycotoxines ou des composés sensibles aux métaux, ces nouvelles colonnes LC offrent la précision, la cadence d’analyse et les performances dont votre laboratoire a besoin.
Contactez Restek via www.restek.com/contact-us pour que vos analyses puissent bénéficier des avantages de notre technologie inerte !



