梯度洗脱.doc
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1、第六章 梯度洗脱1,引言2,梯度洗脱的应用3,梯度洗脱的原理4,建立梯度分离5,实验问题6,梯度洗脱方法建立的总结1,引言等度分离在洗脱全过程中流动相组成不变,而在梯度洗脱中流动相组成随运行过程是变化的。梯度洗脱中一般采用二元(溶剂)流动相:A与B,其中强溶剂B的浓度(%B)在运行过程中逐渐增加。其中线性梯度最为常用。2,梯度洗脱的应用常规的梯度洗脱分离适合于下列样品:(1)具有较宽k值范围的样品(2)大分子样品(3)样品含有晚流出干扰物,它们会污染色谱柱或在后续运行中流出。(4)溶于弱溶剂的样品称溶液即使最终有可能使用等度方法,初始试验采用梯度洗脱往往是HPLC方法建立的最佳起点。2.1 梯
2、度洗脱用于常规分析(1)样品的保留值范围选择梯度洗脱的一般理由是样品具有较大的保留值范围。前面谱峰需用较弱流动相,而后面谱峰需用较强流动相。采用梯度洗脱的另一个原因是,在等度洗脱条件下,k20的晚流出峰往往会出现较严重拖尾。(2)大分子样品组分大分子量样品(肽、蛋白质、合成聚合物等)一般采用梯度洗脱分离会更好,尤其用反相分离条件时。这类样品的等度保留往往对于流动相组成(%B)的微小改变极其敏感,难以将保留值控制在合适的范围内。(3)晚流出组分有些样品采用等度洗脱可很好地分离,但所含有的晚流出干扰组分会污染色谱柱或对后续分离产生干扰。(4)增强检测灵敏度梯度洗脱可增强检测,与相应的等度洗脱分离比
3、较,样品峰变窄约两倍(且峰高增大2倍)。(5)稀样品溶液对于溶解于弱溶剂中稀样品,梯度洗脱可以采用在体积进样,而不会引起峰展宽。(6)梯度洗脱的替代方法有时,即使样品保留值范围超出0.5k20,仍是采用等度洗脱较好。用极性较强的反相柱(如氰基柱)通常可以缩小保留值范围。极性的弱保留组分易与强级性固定相发生作用,而非极性组分与其作用较弱。对于某些样品,通过柱切换代替梯度洗脱也很方便。2.2 梯度洗脱用方法建立当对组成未知的样品进行HPLC方法建立时,即使最终分离拟用等度洗脱首先采用梯度洗脱仍有以下益处:A,初始梯度洗脱分离可以近似估计出样品的保留值范围,为后续实验应该选用等度或梯度洗脱提供必要的
4、依据。B,若等度洗脱是较好选择,初始梯度实验可为进一步实验提供最佳%B的估计值。若梯度洗脱更合适,则初始实验可为下一步的梯度洗脱估计出开始和终止%B的最佳值。C,初始梯度洗脱实验可以使整体样品分离更好、更快(与等度分离相比),对方法建立极为有利。D,初始梯度实验遗漏早与晚的低浓度组分的可能性不大。(1)用等度还是梯度分离?通过谱图中标出的初峰和末峰的保留时间(tRa和tRz)确定。保留时间差tR=tRz tRa,则比值tR/tG可以决定等度分离是否可行。最大允许k值范围为0.5k20,此时tR/tG应小于0.40,也就是说,该样品保留值范围应小地梯度时间的40%。(2)估计最佳等度条件如果实验
5、表明采用等度条件较好,则等度实验的最佳%B值可由下表确定。梯度分离中末峰的保留时间tRz可用于估计最佳%B值,该值在样品的等度分离中可使末峰的k值较理想。由梯度洗脱中末峰保留时间tRz估计出的等度运行的%B(ACN)值tRz(min) 等度运行中末峰k值对应的%B估计值k=5 k=10 k=205 6 0 10 19 12 515 29 22 1420 37 30 2225 45 38 3030 53 46 3835 61 54 4640 69 62 5445 77 70 6250 85 78 7055 93 86 7860 100 94 8665 100 94(3)估计最佳梯度条件如果实验表
6、明样品更适于梯度条件,可由下表估计分子量小于2000样品的初始和终止%B的最佳值。基于初始梯度运行中的首峰和末峰的保留时间估计梯度洗脱的起始和终止%BtRa或tRz(min) 起始%B 终止%B5 3 1410 11 2215 19 3020 27 3825 35 4630 43 5435 51 6040 59 6845 67 7650 75 8455 83 1003,梯度洗脱的原理梯度洗脱中,流动相强度(%B)在分离过程中逐渐增加。也就是说随样品迁移过色谱柱中,以k衡量的样品各谱峰的保留值是减小的。梯度洗脱的有效k值等于谱峰在柱上迁移至一半路程时的k值。梯度洗脱中k的平均值定义为k*,与等度
7、分离一样,它决定样品的分离度和峰宽。不同峰的k*近似为常数值是反相线性梯度分离的主要特征。因此,线性梯度色谱图中每一谱峰具有相似的峰宽。3.1 梯度与等度洗脱等度分离中的每个谱峰在穿过色谱柱的过程中,被组成恒定不变的流动相(%B)所包围,由容量因子k衡量的某一谱峰的保留值在分离过程中保持不变。但在梯度洗脱中,一谱峰在穿过色谱柱的过程中周围的流动相是改变的,该谱峰的即时k值也是在变化的。另外,等度色谱图中被分离的谱峰通常具有不同的k值,而在梯度洗脱中不同谱峰的有效k值(k*)却几乎相同。式中GS为梯度变化速率,%/min;F为流速,mL/min;Vm为柱死体积,mL。若已知某一样品需用梯度洗脱,
8、选择k*5进行初始试验较为合适,这样可以兼顾分离度、能方便检测的峰高和运行时间。3.2 梯度变化速率的影响由于等度与梯度洗脱的相似性,较大k*值的影响应与较大k值一样:(1)k*增加,分离度Rs开始先增加,然后达到平衡;(2)谱峰伴随峰高相应减小而展宽;(3)运行时间延长。%/min(梯度)的增加类似于%B(等度)的增加梯度k*的增加类似于等度k的增加梯度洗脱的方法建立几乎同等度分离一样。首先优化保留值(k*),然后按需要改变选择性(),最后可调节柱条件(N)以兼顾改善运行时间和分离度。3.3 梯度范围的影响梯度范围指梯度起始和终止%B的差值。初始的试探性实验可进行一次全范围梯度(即5100%
9、B)。足够大的初始%B值主要影响色谱图中的前部谱峰,使它们的k*值降低;峰变窄;分离度降低。如梯度过早结束(末峰离开柱之前),通常应增加运行时间,并使后面谱峰变宽(检测灵敏度下降)。4,建立梯度分离梯度方法建立的步骤可总结为:(1)以等度分离的相同方式选择初始条件:色谱柱,流动相组成,流速,温度等;首次梯度试验却应采用较宽的梯度范围。应先优化初次实验的k*,梯度变化速率不能太陡。(2)再调节梯度范围以缩短运行时间,去除色谱图开始和结束时无用的空间。(3)如出现谱峰重叠或运行时间太长,则需改变选择性()。(4)优化峰间距后,改变柱条件以改善分离度和/或运行时间。(5)制定平衡柱的最佳方法,并考察
10、仪器差异对分离的影响。4.1 选择梯度条件(1)梯度变化速率如已确定最终方法采用梯度洗脱,k*5是良好的首选。选择150.46cm、5mC8或C18柱、流速2ml/min较好。通常,初次分离宜用全范围梯度:5100%B(%B=95)。梯度时间tG。(2)梯度范围如初始梯度实验条件进行(60min梯度,5100%B;150.46cm柱;2ml/min;k*17),起始%B与终止%B的最佳值可由前表估计出。然后进一步优化梯度范围。初始运行之前已确定需用梯度洗脱,小分子(2000)最好先采用20min梯度试验。4.2 改变峰间距在梯度洗脱中改变选择性与峰间距可通过与等度分离相同的方式实现即通过改变k
11、和k*(等度洗脱的%B、梯度洗脱的梯度变化速率),溶剂类型,色谱柱型,pH,HPLC方法,温度等。反相分离中性样品时,用于改变选择性的变量的优先次序排列为:首先是流动相强度(k*),其次是溶剂类型(乙腈甲醇THF),柱型(C8或C18氰基苯基),最后是温度。对于离子样品,pH和温度是控制选择性的重要因素。(1)梯度变化速率在等度分离中改变%B可使k和发生变化;在梯度洗脱中,可通过改变梯度变化速率Gs达到相当的效果。在梯度洗脱中改变梯度变化速率或(k*)导致和峰间距的改变可能要比在等度分离中改变%B(k)大得多。因此,通过改变k或k*来控制峰间距在梯度洗脱是比在等度分离中有效得多。(2)溶剂类型
12、改变有机溶剂为等度分离中改变选择性的一种常用手段,尤其对于中性样品。在梯度洗脱中改换有机溶剂也可获得类似效果。(3)其它条件梯度洗脱选择性的改变与其它条件有关(主要针对离子样品):pH,离子对试剂浓度,温度。4.3 调整色谱柱条件当针对参数k*和优化了保留值以后,再改变柱长、固定柱颗粒大小和流速等柱条件,还可进一步改善分离。等度分离中,改变柱条件对k无影响,但梯度分离k*依赖于柱尺寸和流速。k*的恒定需保持Gs=(Vm/F)(%B/tG)不变。如仅改变微粒大小则不需要改变梯度时间以保持k*恒定。5,实验问题5.1 设备对分离的影响:系统的滞留体积(1)设备差异 用于梯度洗脱的仪器有两种:高压混
13、合系统和低压混合系统。高压混合系统在泵后(高压状态下)立刻混合A溶剂与B溶剂,而低压混合系统在泵前混合溶剂。梯度设备的设计对分离的主要影响在于“滞留”体积(VD)。其它条件相同时,低压混合(LPM)系统的VD值较大。包括自动进样器在内,VD值范围一般为28ml,但管路安装不好的设备滞留体积值会超过10ml。(2)不同HPLC分离效果的差异不同设备滞留体积对梯度分离时的主要影响是使样品保留时间发生变化。增加的滞留体积相当于在梯度开始时增加的等度延迟。由于不同HPLC系统的滞留体积不同,流动相问题可通过延长柱平衡时间加以避免。所需的延长时间等于增加的滞留时间。(3)减小设备滞留体积的影响因为滞留体
14、积的差异是梯度方法在不同系统之间不能很好移置的主要原因,在方法建立步骤中有必要阐明原系统的滞留体积。减小不同滞留体积对分离效果影响的办法有三种:第一(最好的),某些系统控制器可以在梯度开始后的精确时间进样。如延迟进样时间tD,梯度和样品可同时到达柱进口。第二,如梯度过程开始可插入一段等度过程,用VD值较大的系统时则可以缩短这一过程;而用VD值较小的系统时则可延长这一过程。以此方式,样品和梯度则会同时达到柱进口。第三,以一较陡梯度从5%B至初始%B开始。5.2 可重现的分离(1)柱再生在梯度洗脱末尾时保持100%B或快速将梯度改变至100%B一段时间(如25倍体积),以便采用强溶剂来清洗柱子。(
15、2)柱平衡梯度洗脱中,的早期谱峰的保留值和分离效果会发生改变。柱平衡一般需要510倍柱体积的初始流动相。最好在进样和下一次梯度开始之前,用初始流动相彻底平衡色谱柱。如不能彻底平衡柱子,色谱图中为达到柱平衡,还可以使梯度反向运行。(3)不准确的梯度分离重现性较差也会由梯度的不准确引起。梯度不准确更易导致不同梯度系统之间的分离产生差异,当怀疑保留时间发生变化是由梯度混合不准确所致的%B随机波动而引起时,通过避免使用储液器中的纯溶剂A和B,可降低此问题的发生。5.3 基线问题梯度中的基线漂移和人工峰比等度洗脱中普遍得多。(1)漂移梯度洗脱中,基线向上漂移非常普遍,通常由所用A与B溶剂的紫外吸收差异所
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