JP2016183967A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
JP2016183967A5
JP2016183967A5 JP2016079130A JP2016079130A JP2016183967A5 JP 2016183967 A5 JP2016183967 A5 JP 2016183967A5 JP 2016079130 A JP2016079130 A JP 2016079130A JP 2016079130 A JP2016079130 A JP 2016079130A JP 2016183967 A5 JP2016183967 A5 JP 2016183967A5
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
separation column
column
temperature
liquid chromatograph
dimensional liquid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2016079130A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6773446B2 (ja
JP2016183967A (ja
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of JP2016183967A publication Critical patent/JP2016183967A/ja
Priority to US16/267,929 priority Critical patent/US10571440B2/en
Publication of JP2016183967A5 publication Critical patent/JP2016183967A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6773446B2 publication Critical patent/JP6773446B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Claims (10)

  1. 移動相を送液する送液部と、
    試料を注入する注入部と、
    複数の成分を含む試料を分離、分画する第1分離カラムと、
    分画された成分を分離する第2分離カラムと、
    前記第1分離カラムの温度を制御する第1温度制御部と、
    前記第2分離カラムの温度を制御する第2温度制御部と、
    分離された成分を検出する検出部と、
    を有する液体クロマトグラフ分析装置において、
    前記第1温度制御部は、前記分離カラムに密着して設置されるホルダーによって前記第1分離カラムを保持し、かつ、設定温度を高速に切替え、
    前記第1分離カラムの温度を設定した温度に変化することができるように構成されることを特徴とする2次元液体クロマトグラフ分析装置。
  2. 前記第1分離カラムは、温度の変調により表面の性質が親水性・疎水性に可逆的に変化する機能性高分子層を有する温度応答性ゲル修飾カラムもしくは水系100%の移動相を送液することが可能な逆相系のカラムであり、
    前記第2分離カラムは逆相系のカラムであることを特徴とする、請求項1に記載の2次元液体クロマトグラフ分析装置。
  3. 前記第1分離カラムは、温度の変調により表面の性質が親水性・疎水性に可逆的に変化する機能性高分子層を有する温度応答性ゲル修飾カラムであることを特徴とする、請求項1に記載の2次元液体クロマトグラフ分析装置。
  4. 前記第1分離カラムは、高温から低温に変調することにより表面の性質が疎水性から親水性に変化する機能性高分子層を有する温度応答性ゲル修飾カラムであることを特徴とする、請求項1に記載の2次元液体クロマトグラフ分析装置。
  5. 前記第1分離カラムに通液する移動相は水系の移動相であり、
    更に前記第1分離カラムに通液する移動相は目的成分の分離、分画をするときに組成を変更しないことを特徴とする、請求項1に記載の2次元液体クロマトグラフ分析装置。
  6. 前記第1分離カラムに温度応答性ゲル修飾カラムを用い、
    前記第2分離カラムにオクタデシルシリル(ODS)カラムなど逆相系のカラムを用いることを
    特長とする、請求項1に記載の2次元液体クロマトグラフ分析装置。
  7. 2次元液体クロマトグラフ分析方法であって、
    移動相を第1分離カラムに通液し、
    複数の成分を含む試料を前記第1分離カラムに注入し、
    前記第1分離カラムにより前記試料を分離、分画し、
    第2分離カラムにより前記分画された成分を分離し、
    前記分離された成分を検出する、2次元液体クロマトグラフ分析方法であって、
    前記第1分離カラムに通液する移動相は水系の移動相であり、
    更に第1分離カラムに通液する移動相は目的成分の分離、分画をするときに組成を変更しないことを特徴とする2次元液体クロマトグラフ分析方法。
  8. 前記第1分離カラムに温度応答性ゲル修飾カラムを用い、
    前記第2分離カラムにオクタデシルシリル(ODS)カラムなど逆相系のカラムを用いることを
    特長とする、請求項に記載の2次元液体クロマトグラフ分析方法。
  9. 前記第1分離カラムの温度を設定した温度に変化させることをさらに含む、請求項に記載の2次元液体クロマトグラフ分析方法。
  10. 請求項1記載の2次元液体クロマトグラフ分析装置を用いて、生体試料中の成分の分離分析を行う、請求項記載の2次元液体クロマトグラフ分析方法。
JP2016079130A 2015-03-25 2016-03-25 2次元液体クロマトグラフ分析装置および分析法 Active JP6773446B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/267,929 US10571440B2 (en) 2015-03-25 2019-02-05 Two-dimensional liquid chromatographic analyzer

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015080384 2015-03-25
JP2015080384 2015-03-25

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2016183967A JP2016183967A (ja) 2016-10-20
JP2016183967A5 true JP2016183967A5 (ja) 2019-05-09
JP6773446B2 JP6773446B2 (ja) 2020-10-21

Family

ID=56976316

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016079130A Active JP6773446B2 (ja) 2015-03-25 2016-03-25 2次元液体クロマトグラフ分析装置および分析法

Country Status (2)

Country Link
US (2) US10359402B2 (ja)
JP (1) JP6773446B2 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3267192B1 (en) * 2016-07-07 2020-08-19 Alpha M.O.S. Gas chromatograph comprising metal oxide sensors

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5983710A (en) * 1997-11-24 1999-11-16 Brinkman Instruments, Inc. Modular chromatography column heating system
AU2003220877A1 (en) * 2002-03-14 2003-09-22 Hiroshi Kasai Method of purifying oxidatively injured guanine nucleoside, method of measuring the same and analyzer for the embodiment thereof
JP2004101477A (ja) * 2002-09-12 2004-04-02 Yoshio Yamauchi 2次元高速液体クロマトグラフ装置及びそれを用いた蛋白質分析装置
US7632656B2 (en) 2003-03-04 2009-12-15 Cellseed Inc. High performance liquid chromatography with an aqueous mobile phase for analysis of drug and its metabolite
US7507337B2 (en) * 2004-09-03 2009-03-24 Symyx Technologies, Inc. System and method for rapid chromatography with fluid temperature and mobile phase composition control
JP4790435B2 (ja) 2006-02-03 2011-10-12 株式会社日立ハイテクノロジーズ 3次元液体クロマトグラフィ
US8117896B2 (en) * 2006-08-09 2012-02-21 Seacoast Science, Inc. Preconcentrators and methods of making and using the same
JP4609494B2 (ja) 2008-01-07 2011-01-12 株式会社島津製作所 液体クロマトグラフ
WO2011027794A1 (ja) * 2009-09-01 2011-03-10 株式会社セルシード 物質分離用前処理カートリッジ及びそれを利用した前処理方法
GB2486650B (en) * 2010-12-21 2019-01-30 Agilent Technologies Inc Two-dimensional liquid chromatography with control of injection in relation to a state of a reciprocating pump of the second dimension
WO2012121409A1 (ja) * 2011-03-10 2012-09-13 旭化成メディカル株式会社 温度応答性クロマトグラフィー担体による生理活性物質の精製方法
WO2013028450A1 (en) * 2011-08-19 2013-02-28 Waters Technologies Corporation Column manager with a multi-zone thermal system for use in liquid chromatography
US20160193546A1 (en) * 2013-07-31 2016-07-07 Bizen Chemical Co., Ltd. Method for separating fat-soluble substance by simulated moving bed chromatography - and device for same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Krenkova et al. Control of selectivity via nanochemistry: monolithic capillary column containing hydroxyapatite nanoparticles for separation of proteins and enrichment of phosphopeptides
Okubo et al. Protein purification using solid-phase extraction on temperature-responsive hydrogel-modified silica beads
Atapattu et al. Solid phase analytical derivatization as a sample preparation method
Gilart et al. Preparation of a polar monolithic coating for stir bar sorptive extraction of emerging contaminants from wastewaters
Huang et al. Recent developments of extraction and micro-extraction technologies with porous monoliths
Altun et al. Monolithic methacrylate packed 96-tips for high throughput bioanalysis
CN104028254B (zh) 一种温度响应型的β-环糊精硅胶固定相及其制备方法
Liu et al. Influence of the crosslinker type on the chromatographic properties of hydrophilic sulfoalkylbetaine-type monolithic columns
Akimaru et al. Temperature-responsive solid-phase extraction column for biological sample pretreatment
Bereli et al. Histidine containing macroporous affinity cryogels for immunoglobulin G purification
Yu et al. Polyethylenimine-assisted extraction of α-tocopherol from tocopherol homologues and CO2-triggered fast recovery of the extractant
JP2016183967A5 (ja)
Zhao et al. Study on an electrochromatography method based on organic–inorganic hybrid molecularly imprinted monolith for determination of trace trichlorfon in vegetables
Chan et al. A parametric study of a monolithic microfluidic system for on-chip biomolecular separation
Maruška et al. Synthesis and evaluation of polymeric continuous bed (monolithic) reversed-phase gradient stationary phases for capillary liquid chromatography and capillary electrochromatography
CN104458973A (zh) 一种适用于玉米赤霉烯酮及其代谢物的在线测定方法
Jandera Column selection for two-dimensional LCXLC
van Beijeren et al. Development of a generic process model for membrane adsorption
Majors The role of polymers in solid-phase extraction and sample preparation
Yang Stationary phases for LC separations at elevated temperatures
Yamamura et al. Separation of linear synthetic polymers in non-aqueous capillary zone electrophoresis using cationic surfactant
Jandera Column Selection for Two-Dimensional LCxLC
JP2016183967A (ja) 2次元液体クロマトグラフ分析装置および分析法
Yang et al. Preparation of a hybrid cation-exchange monolith and its application for the separation of proteins by high performance liquid chromatography
Senja et al. Monolithic Columns for the Separation and Analysis of Proteins–A Review