UPLC カラム

UPLC カラム

優れた pH 安定性、最大の保持力、ピーク形状の向上、究極の効率を実現するように設計された Waters 超高速・高分離液体クロマトグラフィー(UPLC)カラムにより、分離能、速度、および感度が大幅に向上します。

優れた pH 安定性、最大の保持力、ピーク形状の向上、究極の効率を実現するように設計された Waters 超高速・高分離液体クロマトグラフィー(UPLC)カラムにより、分離能、速度、および感度が大幅に向上します。
Acquity columns

Waters UPLC カラムは、最大 18,000 psi のアプリケーションでのルーチン使用を想定して設計、試験、保証されており、200 以上のカラム寸法、構成、およびケミストリーの組み合わせと 4 種の優れた 2 μm 以下のパーティクルテクノロジーにより、ラボ要件を満たす柔軟性が実現します。


トップに戻る トップに戻る
UPLCカラムカテゴリー

Watersの超高性能液体クロマトグラフィー(UPLC)カラムは、液体クロマトグラフィー技術における飛躍的な進歩を遂げ、分析科学者にとって比類のない解像度、速度、感度の向上を提供します。これらのカラムは、優れたpH安定性、最大の保持力、改善されたピーク形状を提供するように精密に設計されており、クロマトグラフィー分離における究極の効率を実現します。

Waters UPLCカラムの際立った特徴の一つは、その驚くべき柔軟性であり、現代のラボの多様な要求に応えるように設計されています。カラム寸法、構成、化学特性の200以上の組み合わせが可能で、4つの高品質なサブ2μm粒子技術とともに、Waters UPLCカラムは幅広い用途に対応する多用途のツールです。これらの革新的な粒子技術は、UPLCカラムの性能の中心にあり、科学者が品質や効率を損なうことなく、より鋭いピークと迅速な分析を達成することを可能にします。

日常使用のために設計されたこれらのカラムは、18,000 psiまでの圧力に耐えるようにテストされ、保証されています。これにより、液体クロマトグラフィーで達成可能な限界を押し広げます。この能力により、より長いカラムとより細かい粒子を使用することが可能になり、クロマトグラフィーシステムの分解能が大幅に向上します。その結果、分析時間が大幅に短縮され、スループットが向上し、分析データの品質を犠牲にすることなく実現します。

医薬品、環境モニタリング、食品安全、または生化学研究のいずれにおいても、Waters UPLCカラムは、最も困難な分離に取り組むために必要な堅牢性、信頼性、性能を提供し、分析の卓越性を追求するラボにとって不可欠なツールです。

UPLCカラムのFAQ

UPLCカラムとHPLCカラムの違いは何ですか?
UPLC(超高性能液体クロマトグラフィー)カラムは、主に粒子サイズとシステム互換性において従来のHPLCカラムと異なります。UPLCカラムはサブ2μm粒子を使用しており、通常のHPLCカラムで使用される3〜5μm粒子と比較して、解像度、感度、速度が大幅に向上します。この小さな粒子サイズにより、より効率的な分離が可能となり、ランタイムが短縮され、溶媒消費が削減されます。ただし、UPLCカラムは通常15,000 psiまでの高圧で動作可能な特殊な機器を必要とし、HPLCシステムは通常6,000 psi程度に制限されています。

Waters UPLCカラムは、ACQUITY UPLCシステムおよび関連する高圧プラットフォームとシームレスに連携するように設計されており、要求の厳しい分析ワークフローに対して堅牢で再現性のある性能を提供します。スループットとデータ品質の向上により、UPLCは高解像度分離や複雑なサンプルマトリックスに最適な選択肢となります。

UPLCカラムはどのくらいの頻度で交換すべきですか?
UPLCカラムの寿命は、サンプルの種類、移動相の組成、流量、全体的な使用状況など、いくつかの要因に依存します。適切な条件下で定期的なメンテナンスを行うことで、UPLCカラムは通常、数百から数千回の注入をサポートできます。ただし、解像度、保持時間の再現性、ピーク形状などの主要な性能指標が許容範囲を超えて劣化し始めた場合、カラムを交換する必要があります。バックプレッシャーの増加、持続的なピークテーリング、感度の大幅な低下も、カラムが使用可能な寿命の終わりに近づいていることを示す可能性があります。

定期的なシステム適合性試験は、時間の経過に伴う性能の傾向を追跡するのに役立ちます。ガードカラムやインラインフィルターを使用することで、粒子や汚染物質から保護し、カラムの寿命を延ばすことができます。最終的に、交換頻度は用途によって異なりますが、分析性能を監視し、クリーニングスケジュールを維持することが、交換が必要な時期を判断する最も信頼性のある方法です。

ACQUITY UPLCカラムポートフォリオにはどのような化学特性がありますか?
ACQUITY UPLCカラムポートフォリオは、幅広い分析用途をサポートするために設計された結合相化学の包括的な選択肢を提供します。これには、C18、C8、フェニル、極性埋め込み相などの逆相化学や、HILIC、イオン交換、サイズ排除、混合モード分離のオプションが含まれます。Watersはまた、小分子、ペプチド、オリゴヌクレオチド、モノクローナル抗体、その他のバイオ医薬品化合物に最適化された用途特有の化学特性も提供しています。各化学特性は、異なるワークフローの性能ニーズに合わせて、複数の粒子タイプとカラムフォーマットで利用可能です。

UPLCアプリケーションにおいてサブ2μm粒子技術はどのような利点を提供しますか?
ACQUITY UPLCカラムは、2ミクロン未満の粒子を使用しており、従来のHPLCカラムと比較して大幅に高い効率を実現しています。粒子サイズの縮小により、カラム長さあたりの理論段数が増加し、より鋭いピーク、改善された解像度、より高い感度をもたらします。これにより、クロマトグラフィー性能を犠牲にすることなく、ランタイムを短縮し、スループットを向上させ、溶媒消費を削減することができます。UPLCシステムの高圧操作や低システム分散などの機能と組み合わせることで、サブ2μm粒子は、分析ごとにより多くの情報を得て、微量レベルの分析物をより確実に検出し、メソッド開発の堅牢性を向上させます。

私のアプリケーションに適した固定相をどのように選択しますか?
ACQUITY UPLCカラムに適した固定相を選択するには、分析物の性質と分離の目標に依存します。小さく非極性の化合物には、C18逆相カラムがその広範な適用性と保持特性のために良い出発点となることが多いです。極性またはイオン化可能な分析物には、埋め込み極性相やHILIC化学がより良い保持とピーク形状を提供するかもしれません。サイズ排除カラムは、タンパク質やポリマーの分子量プロファイリングに理想的であり、イオン交換相は電荷に基づく分離をサポートします。Watersは、化学とアプリケーションニーズを一致させるための詳細なメソッド開発ガイドとアプリケーションノートを提供しています。さらに、HPLCからのメソッド転送が必要な場合、Watersは従来の相を模倣するUPLC化学を提供し、選択性と保持挙動を比較可能にします。