XAmide在极性化合物的保留、峰形与化合物适用范围等方面,XAmide具有行业优势。
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强极性化合物的有效保留
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广谱的亲水色谱柱
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中低pH条件下良好的柱寿命
XAmide色谱柱为结构的中性酰胺键合相,亲水性突出,而且避免了纯硅胶表面硅醇基的酸性和不均一性。使用高比例有乙腈/水(或缓冲盐)做流动相可以保留在传统的反相色谱柱上很难保留的强极性化合物。
XAmide克服了常用的氨基柱和硅胶柱使用过程中静电作用的影响,适用于不同类型的强极性化合物——酸性、碱性和中性化合物,在XAmide上均能获得良好的峰形与分离度。
中低pH条件下良好的柱寿命
XAmide柱采用华谱新创的高密度键合技术,可以在硅胶表面形成致密的键合层,减缓流动相溶剂对键合相水解,提高色谱柱在低pH和中性pH条件下的稳定性。此外,Xamide的中性键合相较氨基键合相和无键合相纯硅胶具有更高的稳定性。
亲水作用色谱(HILIC)是反相色谱的重要补充,用于改善强极性物质的保留和分离选择性。HILIC模式下化合物的保留行为与正相色谱类似,而且由于HILIC使用含水流动相,有效解决了正相色谱中水溶性物质不溶于非水流动相的难题。近年来,HILIC越来越受到关注和重视。一方面是因为强极性化合物的分离问题引起了各个研究领域的重视,如药物分析,代谢组学,蛋白质组学等研究领域都不同程度的涉及到强极性化合物的分离问题;另一方面是由于HILIC具有其自身的优势。首先,HILIC模式对强极性化合物和亲水化合物具有很好的保留和分离选择性,是解决各类强极性化合物和亲水化合物分离问题的可靠手段。其次,HILIC模式使用的流动相体系相对简单,操作方便,而且克服了正相色谱的流动相溶解性差、保留时间对流动相水含量十分敏感以及与质谱检测器兼容等问题。另外,HILIC的分离机理与RPLC完全不同,两者的分离选择性有很好的正交性,同时两者的流动相体系却又相似,十分适合于构建HILIC-RPLC二维色谱系统,用于多肽等复杂样品分离,补充常用的IEC-RPLC二维体系的不足,是解决复杂样品分离问题的有效手段之一。
基于对HILIC分离模式的研究与探索,华谱新创开发出了行业的XAmide柱。