{"id":45304,"date":"2022-12-01T23:00:00","date_gmt":"2022-12-01T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/discover.restek.com\/uncategorized\/comment-utiliser-la-technique-quechers-pour-divers-types-dechantillons\/"},"modified":"2026-01-28T19:22:20","modified_gmt":"2026-01-28T19:22:20","slug":"comment-utiliser-la-technique-quechers-pour-divers-types-dechantillons","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/discover.restek.com\/fr\/articles-fr\/fsar3917-fr\/comment-utiliser-la-technique-quechers-pour-divers-types-dechantillons","title":{"rendered":"Comment utiliser la technique QuEChERS pour divers types d&#8217;\u00e9chantillons"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D\u00e9couvrez les avantages de la technique QuEChERS pour les types d\u2019analytes et d&#8217;\u00e9chantillons les plus complexes.<\/li>\n\n\n\n<li>Simplifiez votre d\u00e9veloppement de m\u00e9thodes avec des strat\u00e9gies efficaces d\u2019extraction et de purification de vos \u00e9chantillons.<\/li>\n\n\n\n<li>Am\u00e9liorez les performances de vos m\u00e9thodes en utilisant les sels et adsorbants dSPE appropri\u00e9s aux diff\u00e9rentes applications.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019une des plus grandes difficult\u00e9s \u00e0 laquelle sont confront\u00e9s les laboratoires de s\u00e9curit\u00e9 alimentaire r\u00e9side dans la grande vari\u00e9t\u00e9 de pesticides \u00e0 analyser dans de nombreux types d\u2019\u00e9chantillons diff\u00e9rents. Il n\u2019existe pas de m\u00e9thode id\u00e9ale et universelle mais, l\u2019approche QuEChERS est avantageuse car elle peut facilement s\u2019adapter aux diff\u00e9rents types d&#8217;\u00e9chantillons et listes d\u2019analytes. La pr\u00e9paration des \u00e9chantillons par la technique QuEChERS est plus rapide, plus simple et moins on\u00e9reuse qu\u2019avec des m\u00e9thodes d\u2019extraction liquide-liquide ou SPE. Et comme la technique QuEChERS est facile \u00e0 modifier, elle peut \u00eatre tr\u00e8s efficace pour une grande vari\u00e9t\u00e9 d&#8217;\u00e9chantillons et de structures chimiques des analytes.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 l\u2019origine, la technique QuEChERS a \u00e9t\u00e9 mise au point pour l\u2019analyse des pesticides dans des matrices \u00e0 forte teneur en eau, mais elle a \u00e9t\u00e9 adapt\u00e9e avec succ\u00e8s \u00e0 une large gamme d\u2019\u00e9chantillons. La premi\u00e8re \u00e9tape d\u2019optimisation des m\u00e9thodes QuEChERS consiste \u00e0 caract\u00e9riser la matrice de l\u2019\u00e9chantillon. Contient-elle peu ou beaucoup d\u2019eau, de sucres, de mati\u00e8res grasses, de pigments&#8230;? Quel est son pH ? Etc. Pour les denr\u00e9es comme le c\u00e9leri, qui contiennent beaucoup d\u2019eau et peu de lipides, de pigments ou d\u2019autres interf\u00e9rents, une simple extraction 1:1 avec de l\u2019ac\u00e9tonitrile puis une purification avec un adsorbant dSPE standard (sulfate de magn\u00e9sium et PSA) peut suffire. Toutefois, pour des matrices contenant peu d\u2019eau mais beaucoup de mati\u00e8res grasses comme l\u2019avocat, il sera probablement n\u00e9cessaire de modifier la proc\u00e9dure d\u2019extraction en ajoutant de l\u2019eau. De la m\u00eame mani\u00e8re, pour purifier des extraits d\u2019avocat, un adsorbant dSPE contenant du C18 \u00e9liminera plus efficacement les interf\u00e9rences lipidiques que les adsorbants n\u2019en contenant pas.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour profiter au maximum des avantages de la technique QuEChERS, il est important d\u2019optimiser les m\u00e9thodes de mani\u00e8re efficace en fonction des matrices, plut\u00f4t que d\u2019utiliser une approche g\u00e9n\u00e9rique quel que soit le type d\u2019\u00e9chantillon. Une recherche bibliographique est un bon point de d\u00e9part, mais le meilleur moyen d&#8217;\u00e9tablir des proc\u00e9dures qui garantissent des r\u00e9sultats pr\u00e9cis pour vos \u00e9chantillons \u00e0 tous les coups est de r\u00e9aliser des exp\u00e9riences pr\u00e9liminaires comme celles qui sont d\u00e9crites ici. Dans cet article, nous explorons comment utiliser la technique QuEChERS le plus efficacement possible pour le c\u00e9leri, les \u00e9pinards, l\u2019orange, l\u2019avocat, la farine de riz brun et le miel, et nous montrons comment \u00e9valuer et modifier les m\u00e9thodes QuEChERS pour am\u00e9liorer la r\u00e9cup\u00e9ration des pesticides dans ces types d&#8217;\u00e9chantillons tr\u00e8s diff\u00e9rents.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Optimisation de l\u2019extraction et de la purification par dSPE de la technique QuEChERS<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il existe trois m\u00e9thodes QuEChERS standards utilis\u00e9es couramment : la m\u00e9thode originale sans tampon [1] et deux m\u00e9thodes avec tampon, une m\u00e9thode AOAC [2] et une m\u00e9thode europ\u00e9enne EN [3]. Les trois m\u00e9thodes se composent de deux \u00e9tapes primaires : l\u2019extraction de l\u2019\u00e9chantillon puis la purification par dSPE de l\u2019extrait obtenu. Il convient d\u2019optimiser ces deux \u00e9tapes pour obtenir les meilleurs r\u00e9sultats. Toutefois, avant d\u2019optimiser l\u2019extraction et la purification d\u2019une m\u00e9thode QuEChERS, nous devons d\u00e9terminer si les \u00e9chantillons \u00e0 faible teneur en eau doivent \u00eatre modifi\u00e9s.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Modifications pour les \u00e9chantillons \u00e0 faible teneur en eau<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019eau est un \u00e9l\u00e9ment critique pour les extractions QuEChERS car sa pr\u00e9sence permet aux analytes pr\u00e9sents dans l\u2019\u00e9chantillon de devenir accessibles pour le solvant d\u2019extraction miscible avec l&#8217;eau (habituellement, de l\u2019ac\u00e9tonitrile). Les \u00e9chantillons \u00e0 forte teneur en eau sont souvent suffisamment humides&#8221; pour permettre l\u2019extraction. En revanche, il faut ajouter de l\u2019eau dans les \u00e9chantillons plus &#8220;secs&#8221;, sinon l\u2019extraction sera incompl\u00e8te et la r\u00e9cup\u00e9ration risque d\u2019\u00eatre mauvaise. G\u00e9n\u00e9ralement, l\u2019eau doit \u00eatre pr\u00e9sente selon un rapport de 1:1 avec le solvant d\u2019extraction donc la quantit\u00e9 d\u2019eau intrins\u00e8quement pr\u00e9sente dans les matrices devra \u00eatre compl\u00e9t\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 obtenir ce rapport (g\u00e9n\u00e9ralement, une quantit\u00e9 totale de 10 \u00e0 15 ml d\u2019eau est n\u00e9cessaire pour l\u2019extraction). Que l\u2019ajout d\u2019eau soit n\u00e9cessaire ou pas, tous les \u00e9chantillons doivent \u00eatre homog\u00e9n\u00e9is\u00e9s correctement pour s\u2019assurer de r\u00e9sultats repr\u00e9sentatifs.<\/p>\n\n\n\n<p>En plus d\u2019ajouter de l\u2019eau aux \u00e9chantillons &#8220;secs&#8221;, les laboratoires devront peut-\u00eatre aussi d\u00e9terminer s\u2019il convient d\u2019utiliser une quantit\u00e9 d&#8217;\u00e9chantillon plus faible. Dans notre optimisation de la technique QuEChERS, nous \u00e9valuons deux \u00e9chantillons \u00e0 faible teneur en eau : la farine de riz brun et l\u2019avocat. Pour la farine de riz brun, nous avons test\u00e9 deux quantit\u00e9s d\u2019\u00e9chantillon diff\u00e9rentes et (en retenant l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une teneur en eau quasi nulle) ajout\u00e9 10 ml d\u2019eau \u00e0 chacune. Pour l\u2019avocat, nous avons pris en compte une teneur en eau d\u2019environ 70% &nbsp;dans l\u2019\u00e9chantillon et avons ajout\u00e9 3 ml d\u2019eau \u00e0 notre \u00e9chantillon de 10 g. Nous avons \u00e9galement essay\u00e9 une autre approche pour l\u2019avocat, dans laquelle nous avons modifi\u00e9 la quantit\u00e9 d\u2019\u00e9chantillon et le volume d\u2019eau ajout\u00e9 (Tableau I).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tableau I :<\/strong> Modifications des \u00e9chantillons et de la quantit\u00e9 d\u2019eau pour l\u2019extraction QuEChERS des denr\u00e9es \u00e0 faible teneur en eau.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table table table-bordered\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>\n<p><strong>\u00c9chantillon (M\u00e9thode)<\/strong><\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p><strong>Quantit\u00e9 d\u2019\u00e9chantillon (g)<\/strong><\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p><strong>Eau ajout\u00e9e (mL)<\/strong><\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p><strong>Ac\u00e9tonitrile (mL)<\/strong><\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td>\n<p>Farine de riz brun (m\u00e9thode 1)<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>10<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>10<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>10<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td>\n<p>Farine de riz brun (m\u00e9thode 2)<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>5<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>10<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>10<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td>\n<p>Avocat (m\u00e9thode 1)<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>10<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>3<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>10<\/p>\n<\/td><\/tr><tr><td>\n<p>Avocat (m\u00e9thode 2)<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>5<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>6<\/p>\n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n<p>10<\/p>\n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Les performances de la m\u00e9thode ont \u00e9t\u00e9 test\u00e9es au moyen de la solution-\u00e9talon QuEChERS (r\u00e9f. 31152), et l\u2019extraction a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e au moyen de sels sans tampon (r\u00e9f. 25848) pour les \u00e9chantillons de farine et de sels EN (r\u00e9f. 25850) pour l\u2019avocat. Cette solution-\u00e9talon QuEChERS a \u00e9t\u00e9 choisie car elle contient 40 pesticides organochlor\u00e9s, organo-azot\u00e9s, organophosphor\u00e9s et carbamates dont les caract\u00e9ristiques chimiques varient (volatils, polaires, actifs, sensibles aux bases et non volatils), ce qui permet d&#8217;\u00e9valuer les performances de la m\u00e9thode pour une large gamme de chimies de compos\u00e9s en utilisant un nombre g\u00e9rable d\u2019analytes repr\u00e9sentatifs.<\/p>\n\n\n\n<p>La Figure 1 montre qu\u2019une simple comparaison des r\u00e9cup\u00e9rations brutes (aire de l\u2019analyte:aire du standard interne) est un moyen rapide de d\u00e9terminer si les performances d\u2019une m\u00e9thode sont meilleures que celles d\u2019une autre. Dans le cas de la farine de riz brun, la m\u00e9thode 2 (quantit\u00e9 d&#8217;\u00e9chantillon r\u00e9duite) a donn\u00e9 des r\u00e9cup\u00e9rations l\u00e9g\u00e8rement meilleures pour la bifenthrine, le cyprodinil et le DDT mais les performances \u00e9taient tr\u00e8s similaires pour les autres analytes. Le fait que ces \u00e9chantillons \u00e9taient bien plus faciles \u00e0 traiter de fa\u00e7on consistante est un autre avantage de la m\u00e9thode 2. En effet, de par leur quantit\u00e9 utilis\u00e9e plus faible, il \u00e9tait plus facile de secouer parfaitement les \u00e9chantillons et d\u2019\u00e9liminer proprement le surnageant. Pour l\u2019avocat, la m\u00e9thode 1 (10 g d\u2019avocat, 3 ml d\u2019eau) a fourni de meilleurs r\u00e9sultats pour le dim\u00e9thoate et la m\u00e9thode 2 (5 g d\u2019avocat, 6 ml d\u2019eau) a fourni de meilleures r\u00e9ponses pour la bifenthrine. Sinon, les deux m\u00e9thodes offraient les m\u00eames performances pour la plupart des pesticides, ce qui signifie que l\u2019une ou l\u2019autre de ces modifications de quantit\u00e9 et de teneur en eau devraient bien fonctionner pour la plupart des compos\u00e9s.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-custom-chromatogram-article-top\"><div class=\"chromatogram-article-placeholder\"><div class=\"figure-heading\"><strong>Figure 1 :<\/strong>\u00a0\u00c9valuation des modifications de la quantit\u00e9 d\u2019\u00e9chantillon et de l\u2019ajout d\u2019eau.<\/div><div class='chromatogram-article-inner-full'><div class=\"chromatogram-article-inner\">\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"699\" src=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/\/figure-article-fsar3917-01-1024x699.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20190\" title=\"-\" srcset=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-01-1024x699.jpg 1024w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-01-300x205.jpg 300w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-01-768x524.jpg 768w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-01-1536x1048.jpg 1536w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-01.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Choix des sels d\u2019extraction<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Lorsque les modifications n\u00e9cessaires concernant la quantit\u00e9 d\u2019\u00e9chantillon et l\u2019ajout d\u2019eau ont \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es pour les \u00e9chantillons &#8220;secs&#8221;, l\u2019\u00e9tape suivante pour d\u00e9terminer comment utiliser la technique QuEChERS de mani\u00e8re optimale pour &nbsp;diff\u00e9rents types d&#8217;\u00e9chantillons consiste \u00e0 choisir le sel d\u2019extraction qui fonctionnera le mieux pour chacun. Les sels d\u2019extraction am\u00e9liorent l\u2019efficacit\u00e9 de l\u2019extraction en transf\u00e9rant les analytes de l\u2019\u00e9chantillon aqueux vers le solvant organique. Le choix entre les sels de la m\u00e9thode originale sans tampon et les sels des m\u00e9thodes avec tampon doit se faire en fonction du pH attendu de l\u2019extrait final et de la sensibilit\u00e9 au pH des analytes cibles. Les sels sans tampon fonctionnent bien pour la plupart des analytes. Toutefois, si les analytes critiques sont instables \u00e0 certains pH, une m\u00e9thode avec tampon qui maintient le pH n\u00e9cessaire g\u00e9n\u00e9rera des r\u00e9sultats plus pr\u00e9cis pour les pesticides sensibles au pH. Dans les m\u00e9thodes avec tampon, les sels AOAC sont l\u00e9g\u00e8rement acides et tamponnent l\u2019extrait final \u00e0 un pH d\u2019environ 4.75, tandis que les sels EN sont un peu plus neutres et tamponnent l\u2019extrait \u00e0 5.0 \u2013 5.5. Il est \u00e0 noter qu\u2019avec les sels sans tampon, le pH de l\u2019extrait final est en grande partie d\u00e9termin\u00e9 par le pH de l\u2019\u00e9chantillon.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour nos exp\u00e9riences sur l\u2019optimisation des sels d\u2019extraction QuEChERS, nous avons \u00e0 nouveau utilis\u00e9 la solution-\u00e9talon QuEChERS (r\u00e9f. 31152) car elle contient une large gamme de compos\u00e9s indicateurs. C\u2019est un bon choix pour \u00e9valuer les pesticides repr\u00e9sentatifs sans avoir \u00e0 analyser un nombre excessif de compos\u00e9s. Ensuite, nous avons extrait chaque \u00e9chantillon au moyen de sels sans tampon (r\u00e9f. 25848), de sels AOAC (r\u00e9f. 25852), et de sels EN (r\u00e9f. 25850). Pour permettre une observation des diff\u00e9rences entre les sels, nous avons fait une moyenne des r\u00e9ponses de tous les pesticides pour chaque matrice puis normalis\u00e9 les r\u00e9sultats pour chacune des m\u00e9thodes avec tampon par rapport \u00e0 la m\u00e9thode originale sans tampon. Les r\u00e9sultats sont pr\u00e9sent\u00e9s de deux fa\u00e7ons : une comparaison pour chaque \u00e9chantillon (Figure 2) et une comparaison des sels eux-m\u00eames (Figure 3). Cela nous permet de d\u00e9terminer le meilleur sel pour chaque type d&#8217;\u00e9chantillon (optimisation pour le type d&#8217;\u00e9chantillon) et de savoir quel sel donne les meilleurs r\u00e9sultats sur l\u2019ensemble des \u00e9chantillons (quel sel est le plus &#8220;universel&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019approche adopt\u00e9e dans la Figure 2 est utile pour \u00e9valuer ce qui fonctionne le mieux pour une matrice sp\u00e9cifique. Il appara\u00eet clairement que pour le c\u00e9leri, les \u00e9pinards et l\u2019avocat, les sels AOAC ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 une r\u00e9ponse bien plus \u00e9lev\u00e9e et qu&#8217;ils seraient privil\u00e9gi\u00e9s pour d\u00e9velopper une m\u00e9thode vraiment optimis\u00e9e pour une matrice donn\u00e9e. Les autres r\u00e9sultats \u00e9taient similaires et ont montr\u00e9 des diff\u00e9rences modestes dans la plupart des cas. Toutefois, l\u2019utilisation de l\u2019un ou l\u2019autre des sels avec tampon a g\u00e9n\u00e9ralement donn\u00e9 une meilleure r\u00e9ponse que les sels sans tampon.<\/p>\n\n\n\n<p>La Figure 3 pr\u00e9sente les m\u00eames r\u00e9sultats, mais organis\u00e9s diff\u00e9remment. Cette vue est utile pour comparer directement les sels car elle permet de voir plus facilement lesquels offrent les meilleures performances sur l\u2019ensemble des matrices. Cette approche est utile dans la mise au point de m\u00e9thodes de &#8220;screening&#8221;, afin de savoir quel sel est le meilleur pour l\u2019ensemble des types d&#8217;\u00e9chantillons. Dans cette vue, il est plus facile de voir que les sels AOAC produisent globalement les meilleures r\u00e9ponses pour les pesticides.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-custom-chromatogram-article-top\"><div class=\"chromatogram-article-placeholder\"><div class=\"figure-heading\"><strong>Figure 2 :<\/strong>\u00a0\u00c9valuation globale visant \u00e0 d\u00e9terminer quel sel donne les meilleures performances pour chaque type d&#8217;\u00e9chantillon. (Axe Y = r\u00e9cup\u00e9rations moyennes de 40 pesticides normalis\u00e9es par rapport aux r\u00e9cup\u00e9rations obtenues avec les sels sans tampon.)<\/div><div class='chromatogram-article-inner-full'><div class=\"chromatogram-article-inner\">\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"586\" src=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/\/figure-article-fsar3917-02-1024x586.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20196\" title=\"-\" srcset=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-02-1024x586.jpg 1024w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-02-300x172.jpg 300w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-02-768x439.jpg 768w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-02-1536x879.jpg 1536w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-02.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n<div class=\"wp-block-custom-chromatogram-article-top\"><div class=\"chromatogram-article-placeholder\"><div class=\"figure-heading\"><strong>Figure 3 :<\/strong>\u00a0\u00c9valuation globale visant \u00e0 d\u00e9terminer quel sel donne la r\u00e9ponse la plus \u00e9lev\u00e9e pour l\u2019ensemble des types d&#8217;\u00e9chantillons. (Axe Y = r\u00e9cup\u00e9rations moyennes de 40 pesticides normalis\u00e9es par rapport aux r\u00e9cup\u00e9rations obtenues avec les sels sans tampon.)<\/div><div class='chromatogram-article-inner-full'><div class=\"chromatogram-article-inner\">\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"586\" src=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/\/figure-article-fsar3917-03-1024x586.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20202\" title=\"-\" srcset=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-03-1024x586.jpg 1024w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-03-300x172.jpg 300w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-03-768x439.jpg 768w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-03-1536x879.jpg 1536w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-03.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Les Figures 2 et 3 pr\u00e9sentent deux vues globales car les r\u00e9ponses pour tous les compos\u00e9s sont rassembl\u00e9es dans une moyenne. Si la m\u00e9thode doit \u00eatre d\u00e9velopp\u00e9e pour des pesticides en particulier, il est essentiel d&#8217;\u00e9valuer leurs r\u00e9sultats individuellement. Il peut \u00eatre utile de savoir quels pesticides sont couramment utilis\u00e9s sur chaque culture pour permettre de regarder sp\u00e9cifiquement les performances de ces compos\u00e9s lors de l\u2019optimisation des exp\u00e9riences QuEChERS. La Figure 4 est une \u00e9valuation plus d\u00e9taill\u00e9e des pesticides dans le miel. Dans ce cas, nous \u00e9valuons les taux de r\u00e9ponse bruts (non normalis\u00e9s) pour chacun des pesticides pr\u00e9sents dans notre m\u00e9lange-test. Le tableau du haut montre que pour la plupart des compos\u00e9s, le choix des sels ne produit pas de diff\u00e9rence notable. Mais dans le tableau du bas, o\u00f9 l\u2019on se focalise sur les pesticides choisis, le choix du sel d\u2019extraction a un gros effet pour le dicofol dont la r\u00e9ponse est bien plus \u00e9lev\u00e9e en utilisant les sels AOAC. Si le dicofol est un analyte critique, les sels AOAC doivent clairement \u00eatre privil\u00e9gi\u00e9s.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-custom-chromatogram-article-top\"><div class=\"chromatogram-article-placeholder\"><div class=\"figure-heading\"><strong>Figure 4 :\u00a0<\/strong>Comparaison d\u00e9taill\u00e9e des performances des sels d\u2019extraction pour des pesticides sp\u00e9cifiques dans une matrice donn\u00e9e.<\/div><div class='chromatogram-article-inner-full'><div class=\"chromatogram-article-inner\">\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"910\" src=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/\/figure-article-fsar3917-04-1024x910.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20208\" title=\"-\" srcset=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-04-1024x910.jpg 1024w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-04-300x267.jpg 300w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-04-768x683.jpg 768w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-04-1536x1365.jpg 1536w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-04.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Choisir une purification dSPE<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Une fois le sel d\u2019extraction choisi, l&#8217;\u00e9tape suivante pour d\u00e9terminer comment utiliser la technique QuEChERS de mani\u00e8re optimale consiste \u00e0 choisir l\u2019adsorbant dSPE \u00e0 utiliser pour la purification de l\u2019extrait. De nombreux produits dSPE existent et chacun contient diff\u00e9rentes combinaisons d\u2019adsorbants (type et quantit\u00e9) qui \u00e9liminent l\u2019exc\u00e8s d\u2019eau et les interf\u00e9rences sp\u00e9cifiques des extraits. La cl\u00e9 dans l\u2019optimisation de la purification QuEChERS r\u00e9side dans la s\u00e9lection des adsorbants qui \u00e9limineront efficacement les &nbsp;diff\u00e9rentes interf\u00e9rences pr\u00e9sentes dans les diff\u00e9rents \u00e9chantillons. L\u2019objectif est d\u2019obtenir une purification efficace qui \u00e9limine les interf\u00e9rences mais laisse les analytes cibles intacts dans l\u2019extrait.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Tableau II montre les combinaisons d\u2019adsorbants recommand\u00e9es pour diff\u00e9rents types d&#8217;\u00e9chantillons. Le sulfate de magn\u00e9sium et le mat\u00e9riau PSA (pour Primary and Secondary Amine exchange) sont utilis\u00e9s pour \u00e9liminer l\u2019eau (MgSO<sub>4<\/sub>), ainsi que les sucres, les acides gras et les acides organiques (PSA) qui peuvent provoquer des interf\u00e9rences lors des analyses. L\u2019utilisation de C18 est recommand\u00e9e pour \u00e9liminer les lipides dans les \u00e9chantillons \u00e0 forte teneur en mati\u00e8res grasses, et le carbone graphitis\u00e9 (GCB) est recommand\u00e9 pour \u00e9liminer les pigments. Le choix de l\u2019adsorbant doit se faire en fonction des types de contaminants pr\u00e9sents dans chaque \u00e9chantillon afin de r\u00e9duire au minimum l\u2019\u00e9limination concomitante d\u2019analytes cibles. Par exemple, si le GCB \u00e9limine efficacement les pigments, il peut \u00e9galement \u00e9liminer les pesticides planaires comme le chlorothalonil et le thiabendazole. Le choix des produits dSPE appropri\u00e9s sera guid\u00e9 par la prise en compte du type et de la quantit\u00e9 relative des compos\u00e9s de la matrice qui doivent \u00eatre \u00e9limin\u00e9s des extraits avant l\u2019analyse.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tableau II :<\/strong> Une large gamme de combinaisons d\u2019adsorbants dSPE est disponible pour \u00e9liminer le plus efficacement possible les diff\u00e9rentes interf\u00e9rences analytiques pr\u00e9sentes dans divers types d&#8217;\u00e9chantillons.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody>\n<tr style=\"background-color: #1f295c; color: #ffffff;\">\n<td rowspan=\"4\"><strong>M\u00e9thode<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" colspan=\"4\"><strong>Quantit\u00e9 d\u2019adsorbant (mg)<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" colspan=\"2\"><strong>Informations sur le produit<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #1f295c; color: #ffffff;\">\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>MgSO\u2084<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>PSA*<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>C18-EC<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>GCB**<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" rowspan=\"3\"><strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>Volume du flacon (mL)<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" rowspan=\"3\"><strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>Cat.#<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #1f295c; color: #ffffff;\">\n<td style=\"text-align: center;\" colspan=\"4\">Removes<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #1f295c; color: #ffffff;\">\n<td style=\"text-align: center;\">Exc\u00e8s d\u2019eau<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">Sucres, acides gras, acides organiques, pigments d&#8217;anthocyane<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">Lipides, interf\u00e9rences apolaires<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">Pigments, st\u00e9rols, interf\u00e9rences apolaires<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #08a673; color: #ffffff;\">\n<td style=\"text-align: center;\" colspan=\"7\"><strong>Type d&#8217;\u00e9chantillon<\/strong>\u00a0: fruits et l\u00e9gumes en g\u00e9n\u00e9ral<br \/><strong>Exemples :<\/strong>\u00a0c\u00e9leri, laitue, concombre, melon<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AOAC 2007.01<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26124<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Originale sans tampon, EN 15662, mini-multir\u00e9sidus<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">25<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26215<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AOAC 2007.01<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">1200<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">400<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26220<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Originale sans tampon, EN 15662<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">900<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26223<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f78e1e; color: #ffffff;\">\n<td style=\"text-align: center;\" colspan=\"7\"><strong>Type d&#8217;\u00e9chantillon :<\/strong>\u00a0aliments contenant des mati\u00e8res grasses et des cires<br \/><strong>Exemples :<\/strong>\u00a0c\u00e9r\u00e9ales, avocat, noix, graines et produits laitiers<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mini-multir\u00e9sidus<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">25<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">25<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26216<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26242<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AOAC 2007.01<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26125<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AOAC 2007.01<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">1200<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">400<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">400<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26221<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">1200<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">400<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26244<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">900<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26226<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #dd0000; color: #ffffff;\">\n<td style=\"text-align: center;\" colspan=\"7\"><strong>Type d&#8217;\u00e9chantillon :<\/strong>\u00a0fruits et l\u00e9gumes riches en pigments<br \/><strong>Exemples :<\/strong>\u00a0fraises, patates douces, tomates<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mini-multir\u00e9sidus, EN 15662<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">25<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2.5<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26217<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AOAC 2007.01<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26123<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AOAC 2007.01<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">1200<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">400<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">400<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">400<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26222<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>EN 15662<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">900<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26224<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #6c3ea1; color: #ffffff;\">\n<td style=\"text-align: center;\" colspan=\"7\"><strong>Type d&#8217;\u00e9chantillon :<\/strong>\u00a0fruits et l\u00e9gumes tr\u00e8s riches en pigments<br \/><strong>Exemples :<\/strong>\u00a0poivron rouge, \u00e9pinards, myrtilles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mini-multir\u00e9sidus, EN 15662<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">25<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">7.5<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26218<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AOAC 2007.01<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26219<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>EN 15662<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">900<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">45<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26225<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">900<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">300<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26126<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #0086cd; color: #ffffff;\">\n<td style=\"text-align: center;\" colspan=\"7\"><strong>Type d&#8217;\u00e9chantillon :\u00a0<\/strong>usage courant<br \/><strong>Exemples : p<\/strong>roduits tr\u00e8s divers, y compris des fruits et l\u00e9gumes gras et riches en pigments<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">150<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">50<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">7.5<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26243<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">900<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">300<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">300<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">45<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">26245<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n<p><em>Remarque&nbsp;: l\u2019absence de donn\u00e9e dans la colonne &#8220;M\u00e9thode&#8221; indique que les formulations dSPE concern\u00e9es ne sont pas sp\u00e9cifiquement incluses dans l\u2019une des r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es. Ces produits peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour r\u00e9pondre \u00e0 divers besoins de matrices sp\u00e9cifiques qui ne sont pas couvertes par les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>*PSA = primary secondary amine exchange<br><\/em><em>**GCB = carbone graphitis\u00e9<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Pour en revenir \u00e0 l\u2019optimisation de nos exp\u00e9riences QuEChERS, nous avons purifi\u00e9 nos extraits au moyen de produits dSPE pr\u00e9sents dans le Tableau II et trac\u00e9 un diagramme des r\u00e9ponses combin\u00e9es des pesticides pour chaque produit, de mani\u00e8re normalis\u00e9e par rapport \u00e0 un produit d\u2019usage courant (r\u00e9f. 26243)&nbsp;contenant des niveaux faibles \u00e0 mod\u00e9r\u00e9s de MgSO<sub>4<\/sub>, de PSA, de C18 et de GCB. La Figure 5 montre, comme pr\u00e9vu, qu\u2019aucun produit dSPE n\u2019a fourni de r\u00e9sultats optimaux pour l\u2019ensemble des \u00e9chantillons. Par rapport \u00e0 la formulation g\u00e9n\u00e9rale, les r\u00e9ponses des pesticides \u00e9taient plus \u00e9lev\u00e9es dans le c\u00e9leri avec une purification par la dSPE de&nbsp;r\u00e9f. 26215&nbsp;qui contient moiti\u00e9 moins de PSA et pas de C18 ni de GCB. Pour les \u00e9pinards, les r\u00e9ponses optimales ont \u00e9t\u00e9 observ\u00e9es avec la dSPE de&nbsp;r\u00e9f. 26217, qui ne contient pas de C18 et moins de PSA et de GCB. Les \u00e9chantillons d\u2019avocat ont fourni une r\u00e9ponse maximale des analytes avec la dSPE de&nbsp;r\u00e9f. 26219&nbsp;qui contient plus de GCB que le produit dSPE g\u00e9n\u00e9rique. Les r\u00e9sultats optimaux pour la farine de riz brun ont \u00e9t\u00e9 obtenus avec la dSPE de&nbsp;r\u00e9f. 26125, qui ne contient pas de GCB. Ces quatre exemples montrent que l\u2019utilisation d\u2019un m\u00e9lange d\u2019adsorbants optimal permettant une purification efficace produit de meilleurs r\u00e9sultats qu\u2019une purification excessive avec une approche dSPE g\u00e9n\u00e9rique. Enfin, la dSPE optimale pour l\u2019orange d\u00e9pendait du sous-\u00e9chantillon test\u00e9, et pour le miel, trois produits dSPE (r\u00e9f. 26124,&nbsp;26125, et&nbsp;26242) ont fourni des r\u00e9ponses significativement plus \u00e9lev\u00e9es (plus de 175 % plus \u00e9lev\u00e9es) que la dSPE g\u00e9n\u00e9rique.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-custom-chromatogram-article-top\"><div class=\"chromatogram-article-placeholder\"><div class=\"figure-heading\"><strong>Figure 5 :<\/strong>\u00a0\u00c9valuation globale visant \u00e0 d\u00e9terminer quelle dSPE donne les meilleures performances pour chaque type d&#8217;\u00e9chantillon.<\/div><div class='chromatogram-article-inner-full'><div class=\"chromatogram-article-inner\">\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"985\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/\/figure-article-fsar3917-05-985x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20214\" title=\"-\" srcset=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-05-985x1024.jpg 985w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-05-288x300.jpg 288w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-05-768x799.jpg 768w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-05-1477x1536.jpg 1477w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-05.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 985px) 100vw, 985px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n<p>Les r\u00e9sultats ci-dessus sont \u00e0 nouveau fond\u00e9s sur une approche globale, o\u00f9 toutes les r\u00e9ponses des pesticides sont combin\u00e9es. C\u2019est une approche appropri\u00e9e pour un &#8220;screening&#8221; g\u00e9n\u00e9rique, lorsqu\u2019une m\u00e9thode QuEChERS qui fonctionne bien pour une large gamme de pesticides est n\u00e9cessaire. Mais s\u2019il est essentiel d\u2019obtenir de bons r\u00e9sultats pour certains analytes en particulier, alors il est n\u00e9cessaire d\u2019\u00e9valuer les m\u00e9thodes pour ces analytes sp\u00e9cifiques. Ces deux approches sont valables pour des objectifs diff\u00e9rents, et les analystes doivent \u00eatre conscients qu\u2019elles peuvent aboutir \u00e0 des choix diff\u00e9rents de produits dSPE. Pour cette raison, les produits choisis ne doivent pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des recommandations d\u00e9finitives, mais les laboratoires devraient plut\u00f4t utiliser cette approche pour se guider dans leurs propres exp\u00e9riences sur la mani\u00e8re d\u2019utiliser la technique QuEChERS &nbsp;de fa\u00e7on optimale pour les pesticides et les matrices qui seront effectivement utilis\u00e9es dans la m\u00e9thode qu&#8217;ils d\u00e9veloppent.<\/p>\n\n\n\n<p>En regardant de plus pr\u00e8s les r\u00e9sultats pour chaque pesticide, la Figure 6 montre que dans les \u00e9chantillons de farine de riz brun, la plupart des pesticides pr\u00e9sentent des r\u00e9ponses similaires, mais que la r\u00e9ponse la plus forte pour le DDT,est obtenue avec la dSPE de&nbsp;r\u00e9f. 26125&nbsp;(la dSPE recommand\u00e9e selon notre \u00e9valuation g\u00e9n\u00e9rale pr\u00e9sent\u00e9e en Figure 5), laquelle dSPE donne au contraire la r\u00e9ponse la plus faible pour le malathion. La r\u00e9ponse du malathion \u00e9tant relativement \u00e9lev\u00e9e par rapport aux autres pesticides, elle sera probablement ad\u00e9quate avec la dSPE de&nbsp;r\u00e9f. 26125, mais s\u2019il s\u2019agit d\u2019un pesticide exig\u00e9, d\u2019autres \u00e9valuations devront avoir lieu pendant le d\u00e9veloppement de la m\u00e9thode pour garantir que les performances de la m\u00e9thode sont conformes aux attentes.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-custom-chromatogram-article-top\"><div class=\"chromatogram-article-placeholder\"><div class=\"figure-heading\"><strong>Figure 6 :<\/strong>\u00a0Comparaison d\u00e9taill\u00e9e des performances de diff\u00e9rentes dSPE pour des pesticides sp\u00e9cifiques dans une matrice donn\u00e9e.<\/div><div class='chromatogram-article-inner-full'><div class=\"chromatogram-article-inner\">\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1017\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/\/figure-article-fsar3917-06-1017x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20220\" title=\"-\" srcset=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-06-1017x1024.jpg 1017w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-06-298x300.jpg 298w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-06-150x150.jpg 150w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-06-768x773.jpg 768w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-06-1526x1536.jpg 1526w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-06.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1017px) 100vw, 1017px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analyser les \u00e9chantillons pr\u00e9cis\u00e9ment et efficacement<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Nos exp\u00e9riences d\u2019optimisation de la technique QuEChERS ont permis d\u2019identifier quelles modifications des \u00e9chantillons (secs), quels sels d\u2019extraction et quels produits dSPE offraient des r\u00e9ponses relativement \u00e9lev\u00e9es pour les 40 pesticides de notre m\u00e9lange-test. Ensuite, nous avons souhait\u00e9 \u00e9valuer une liste de pesticides bien plus longue, contenant plus de pesticides pouvant \u00eatre rencontr\u00e9s dans les analyses de routine. Pour cet essai, nous avons dop\u00e9 nos \u00e9chantillons avec les 203 pesticides contenus dans le kit multi-r\u00e9sidus de pesticides pour GC Restek (r\u00e9f. 32562). Comme la liste des analytes cibles a \u00e9t\u00e9 significativement allong\u00e9e, nous avons \u00e9tudi\u00e9 la liste des produits recommand\u00e9s dans les exp\u00e9riences d\u2019optimisation et nous avons proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des ajustements bas\u00e9s sur nos exp\u00e9riences pass\u00e9es avec ces matrices et ces analytes suppl\u00e9mentaires. Par exemple, avec les \u00e9pinards nous avons choisi d\u2019utiliser la dSPE de&nbsp;r\u00e9f. 26219&nbsp;plut\u00f4t que celle de&nbsp;r\u00e9f. 26217&nbsp;car la 26219 contenait plus de GCB et de PSA, qui \u00e9liminent efficacement les pigments et produisent des extraits plus transparents qui contamineront moins l\u2019instrument et entra\u00eeneront donc moins d\u2019arr\u00eats pour maintenance. Les \u00e9chantillons ont \u00e9t\u00e9 extraits et purifi\u00e9s en utilisant la liste de produits finale du Tableau III, puis analys\u00e9s par GC-MS\/MS. Les taux de r\u00e9cup\u00e9ration ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour \u00e9valuer les performances des m\u00e9thodes et les r\u00e9sidus ont \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9s dans des \u00e9chantillons &#8220;blancs&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tableau III :<\/strong>&nbsp;S\u00e9lection finale des sels d\u2019extraction et des adsorbants dSPE utilis\u00e9s pour pr\u00e9parer les \u00e9chantillons pour l\u2019analyse GC-MS\/MS de 203 pesticides.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Matrice<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Sels (M\u00e9thode et r\u00e9f\u00e9rences)<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>dSPE<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>MgSO<sub>4<\/sub>&nbsp;(mg)<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>PSA (mg)<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>C18-EC (mg)<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>GCB (mg)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>C\u00e9leri<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">AOAC<br>(<a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/25852\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 25852<\/a>)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/26215\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 26215<\/a><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">150<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">25<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><tr><td>\u00c9pinards<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">AOAC<br>(<a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/25852\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 25852<\/a>)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/26219\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 26219<\/a><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">150<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">50<\/td><\/tr><tr><td>Pulpe d\u2019orange<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">AOAC<br>(<a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/25852\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 25852<\/a>)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/26124\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 26124<\/a><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">150<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><tr><td>Peau d\u2019orange<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">EN<br>(<a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/25850\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 25850<\/a>)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/26126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 26216<\/a><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">150<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">25<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">25<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><tr><td>Orange enti\u00e8re<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">EN<br>(<a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/25850\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 25850<\/a>)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/26126\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 26216<\/a><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">150<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">25<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">25<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><tr><td>Avocat<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">AOAC<br>(<a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/25852\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 25852<\/a>)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/26125\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 26125<\/a><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">150<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><tr><td>Farine de riz brun<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Unbuffered<br>(<a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/25848\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 25848<\/a>)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/26125\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f.&nbsp;26125<\/a><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">150<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><tr><td>Miel<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">AOAC<br>(<a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/25852\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 25852<\/a>)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.restek.com\/global\/fr\/p\/26124\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. 26124<\/a><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">150<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Concernant le taux de r\u00e9cup\u00e9ration, la plupart des matrices ont \u00e9t\u00e9 dop\u00e9es \u00e0 10 et 100 ppb, mais le dopage maximal \u00e9tait de 50 ppb pour l\u2019orange enti\u00e8re et l\u2019avocat, et le dopage minimal de 20 ppb pour l\u2019orange enti\u00e8re et le miel. Pour toutes les matrices et tous les niveaux de dopage, du plus bas au plus \u00e9lev\u00e9, 82 \u00e0 99,5 % des pesticides \u00e9taient dans la plage de r\u00e9cup\u00e9ration vis\u00e9e de 70 \u00e0 120 % (Figures 7 et 8). La pr\u00e9cision a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9e pour les dopages de niveau bas et plus de 90 % \u00e9taient dans la zone vis\u00e9e avec un \u00e9cart-type relatif &lt; 20 % (Figure 9). Les matrices les plus difficiles (les \u00e9pinards tr\u00e8s riches en pigments, l\u2019avocat riche en mati\u00e8res grasses, la farine de riz \u00e0 faible teneur en eau et le miel) pr\u00e9sentent plus souvent des \u00e9carts-types relatifs (%RSD) parmi les cat\u00e9gories les plus \u00e9lev\u00e9es (10 \u00e0 20 % et &gt; 20 %) que les denr\u00e9es plus faciles comme le c\u00e9leri. Outre l\u2019\u00e9valuation des performances des m\u00e9thodes, les r\u00e9sidus produits se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9s \u00eatre d\u00e9tectables, dans la plupart des cas, \u00e0 des concentrations faibles (en ppb) pour quatre des six denr\u00e9es. (Tableau IV).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-custom-chromatogram-article-top\"><div class=\"chromatogram-article-placeholder\"><div class=\"figure-heading\"><strong>Figure 7 :<\/strong>\u00a0R\u00e9cup\u00e9rations pour les dopages \u00e9lev\u00e9s (oranges enti\u00e8res et avocats : 50 ppb, autres denr\u00e9es : 100 ppb)<\/div><div class='chromatogram-article-inner-full'><div class=\"chromatogram-article-inner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"519\" src=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/\/figure-article-fsar3917-07-1024x519.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20226\" title=\"-\" srcset=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-07-1024x519.jpg 1024w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-07-300x152.jpg 300w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-07-768x389.jpg 768w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-07-1536x778.jpg 1536w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-07.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<\/div><\/div><\/div>\n\n<div class=\"wp-block-custom-chromatogram-article-top\"><div class=\"chromatogram-article-placeholder\"><div class=\"figure-heading\"><strong>Figure 8 :<\/strong>\u00a0R\u00e9cup\u00e9rations pour les dopages faibles (oranges enti\u00e8res et miel : 20 ppb, autres denr\u00e9es : 10 ppb)<\/div><div class='chromatogram-article-inner-full'><div class=\"chromatogram-article-inner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"519\" src=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/\/figure-article-fsar3917-08-1024x519.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20232\" title=\"-\" srcset=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-08-1024x519.jpg 1024w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-08-300x152.jpg 300w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-08-768x389.jpg 768w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-08-1536x778.jpg 1536w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-08.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<\/div><\/div><\/div>\n\n<div class=\"wp-block-custom-chromatogram-article-top\"><div class=\"chromatogram-article-placeholder\"><div class=\"figure-heading\"><strong>Figure 9 :<\/strong>\u00a0Pr\u00e9cision pour les dopages faibles (comparaison de l\u2019\u00e9cart-type relatif pour les dopages de niveau bas, 10 ou 20 ppb).<\/div><div class='chromatogram-article-inner-full'><div class=\"chromatogram-article-inner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"503\" src=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/\/figure-article-fsar3917-09-1024x503.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20238\" title=\"-\" srcset=\"https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-09-1024x503.jpg 1024w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-09-300x147.jpg 300w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-09-768x377.jpg 768w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-09-1536x754.jpg 1536w, https:\/\/discover.restek.com\/wp-content\/uploads\/figure-article-fsar3917-09.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n<p><strong>Tableau IV :<\/strong>&nbsp;Pesticides rencontr\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Denr\u00e9e\/Pesticide<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Moyenne (ppb)<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>\u00c9cart-type<\/strong><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"3\"><strong>C\u00e9leri<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Cyperm\u00e9thrine<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2.6<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.3<\/td><\/tr><tr><td>Flutriafol<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3.1<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.7<\/td><\/tr><tr><td>Malathion<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">6.8<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.4<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"3\"><strong>\u00c9pinards<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>M\u00e9talaxyl<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3.4<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.9<\/td><\/tr><tr><td><em>trans<\/em>-perm\u00e9thrine<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2.0<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.1<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"3\"><strong>Orange enti\u00e8re<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Fludioxonil<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">322<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2<\/td><\/tr><tr><td>Cyperm\u00e9thrine<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">5.1<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.4<\/td><\/tr><tr><td>Diph\u00e9nylamine<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1.5<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.1<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"3\"><strong>Pulpe d\u2019orange<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Fludioxonil<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">6.8<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.2<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"3\"><strong>Peau d\u2019orange<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Fludioxonil<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">600<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">27<\/td><\/tr><tr><td>Cyperm\u00e9thrine<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">8.8<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.7<\/td><\/tr><tr><td>Diph\u00e9nylamine<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2.3<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.3<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"3\"><strong>Miel<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>3,4-Dichloroaniline<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2.5<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1.0<\/td><\/tr><tr><td>2,4-DPF<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">8.9<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.3<\/td><\/tr><tr><td>Piperonyl butoxide<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.40<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0.09<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p>Les exp\u00e9riences pr\u00e9liminaires permettent de d\u00e9terminer facilement comment utiliser de mani\u00e8re optimale la technique QuEChERS pour les matrices complexes et elles sont payantes car elles fournissent des m\u00e9thodes plus performantes qu&#8217;avec une approche g\u00e9n\u00e9rique. Le fait de conna\u00eetre les caract\u00e9ristiques des \u00e9chantillons et des analytes d\u00e8s le d\u00e9part permet de prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es lors du d\u00e9veloppement de la m\u00e9thode sur les modifications \u00e0 apporter aux \u00e9chantillons (par exemple, leur quantit\u00e9 et leur teneur en eau), sur le choix des sels d\u2019extractions et sur le choix des adsorbants dSPE. En investissant du temps en amont dans l\u2019optimisation de votre m\u00e9thodologie QuEChERS, vous pourrez plus facilement utiliser des m\u00e9thodes d\u2019extraction plus robustes pour vos analyses difficiles.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n\n\n\n<p><em>Restek n\u2019est pas en mesure de fournir des copies de ces documents.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Anastassiades, S.J. Lehotay, D. Stajnbaher, F.J. Schenck, Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction\/partitioning and &#8220;dispersive solid-phase extraction&#8221; for the determination of pesticide residues in produce. J. AOAC Int. 86 (2003) 412-431.&nbsp;<a href=\"http:\/\/pubag.nal.usda.gov\/pubag\/downloadPDF.xhtml?id=555&amp;content=PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/pubag.nal.usda.gov\/pubag\/downloadPDF.xhtml?id=555&amp;content=PDF<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>AOAC Official Method 2007.01, Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate, 2007.<\/li>\n\n\n\n<li>EN 15662:2018, Foods of plant origin &#8211; Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction\/partitioning and clean-up by dispersive SPE &#8211; Modular QuEChERS-method, revised 01, July 2018.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n        <div class=\"cpb\">\n            <h3 class=\"cpb-heading\">Products Mentioned<\/h3>\n            <hr class=\"cpb-heading-underline\" \/>\n            <div class=\"cpb-list\">\n                                    <div class=\"cpb-item\">\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--left\">\n                            <a class=\"cpb-catalog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/25848\">                                Catalog No. 25848                            <\/a>                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--middle\">\n                            <div class=\"cpb-title\">Kit d\u2019extraction QuEChERS Q-Sep (Original), 4 g MgSO4, 1 g NaCl avec tubes pour centrifugation de 50 ml, lot de 50 doses et 50 tubes<\/div>\n                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--right\">\n                                                            <a class=\"cpb-view-btn\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/25848\">Voir le produit<\/a>\n                                                    <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"cpb-item\">\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--left\">\n                            <a class=\"cpb-catalog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/25850\">                                Catalog No. 25850                            <\/a>                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--middle\">\n                            <div class=\"cpb-title\">Kit d\u2019extraction QuEChERS Q-Sep (EN 15662), 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g TSCD, 0.5 g DHS avec tubes pour centrifugation de 50 ml, lot de 50 doses et 50 tubes<\/div>\n                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--right\">\n                                                            <a class=\"cpb-view-btn\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/25850\">Voir le produit<\/a>\n                                                    <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"cpb-item\">\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--left\">\n                            <a class=\"cpb-catalog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/31152\">                                Catalog No. 31152                            <\/a>                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--middle\">\n                            <div class=\"cpb-title\">Kit d&#039;\u00e9talons de contr\u00f4le des performances QuEChERS<\/div>\n                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--right\">\n                                                            <a class=\"cpb-view-btn\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/31152\">Voir le produit<\/a>\n                                                    <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"cpb-item\">\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--left\">\n                            <a class=\"cpb-catalog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/25852\">                                Catalog No. 25852                            <\/a>                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--middle\">\n                            <div class=\"cpb-title\">Kit d\u2019extraction QuEChERS Q-Sep (AOAC 2007.01), 6 g MgSO4, 1.5 g NaOAc avec tubes pour centrifugation de 50 ml, lot de 50 doses et 50 tubes<\/div>\n                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--right\">\n                                                            <a class=\"cpb-view-btn\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/25852\">Voir le produit<\/a>\n                                                    <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"cpb-item\">\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--left\">\n                            <a class=\"cpb-catalog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/26343\">                                Catalog No. 26343                            <\/a>                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--middle\">\n                            <div class=\"cpb-title\">Bouteille Airgas, M\u00e9lange TO-14A, 41 compos\u00e9s, 100\u00a0ppb, azote, 124 litres \u00e0 124 bar<\/div>\n                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--right\">\n                                                            <a class=\"cpb-view-btn\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/26343\">Voir le produit<\/a>\n                                  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                           Catalog No. 28295                            <\/a>                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--middle\">\n                            <div class=\"cpb-title\">Centrifugeuse Q-sep Multispeed pour QuEChERS<\/div>\n                        <\/div>\n                        <div class=\"cpb-col cpb-col--right\">\n                                                            <a class=\"cpb-view-btn\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.restek.com\/p\/28295\">Voir le produit<\/a>\n                                                    <\/div>\n                    <\/div>\n                            <\/div>\n        <\/div>\n        \n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>D\u00e9couvrez comment utiliser la technique QuEChERS pour les types d\u2019analytes et d&#8217;\u00e9chantillons les plus 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