الكيمياء عمود الكروماتوغرافيا
2.عمود الكروماتوغرافيا (نوع الدوران)
3.عمود الكروماتوغرافيا (يدوي)
***قائمة الأسعار لكل ما سبق، استفسر منا للحصول على ما تحتاجه
الوصف
معلمات التقنية
كروماتوغرافيا العمودتم تقديمها لأول مرة من قبل ميخايل تسويت في عام 1906، وتطورت لتصبح أداة متعددة الاستخدامات لفصل المركبات بناءً على تفاعلاتها المختلفة مع مرحلة ثابتة. تشمل تطبيقاتها عزل المنتجات الطبيعية، وعملية تحضير الأدوية، ورصد البيئات، وعلوم المواد. تستكشف هذه المقالة المبادئ والأساليب والابتكارات التي تدفع الاستمرار في استخدام الكروماتوغرافيا العمودية في الكيمياء المعاصرة.
معامل



استخدم
الكيمياء عمود الكروماتوغرافياكأحد تقنيات الفصل والتحليل المهمة، لها مجموعة واسعة من التطبيقات في مجال الكيمياء. وهي تعتمد على اختلافات توزيع المواد المختلفة بين المرحلة الثابتة والمرحلة المتحركة، وتحقق فصل وتنقية المخاليط من خلال الأعمدة المكروماتوغرافية.
In organic synthesis chemistry, (CC) is a key criterion for determining reaction results. After carrying out a series of complex organic synthesis reactions in the laboratory, chemists often obtain mixtures that may contain target products, unreacted raw materials, by-products, and so on. At this point, (CC) plays an important role. By injecting the reaction mixture into the chromatographic column, various components will move at different speeds in the column based on the difference in distribution coefficients between the stationary and mobile phases of different substances, thus achieving separation. Researchers can clearly see the peak shape and purity of the target product to determine whether the reaction is successful. For example, in the process of synthesizing a new drug intermediate, column chromatography can help researchers accurately find the target intermediate from complex mixtures, providing the most direct evidence for optimizing organic synthesis processes.

تطبيق في تحليل الأدوية

في مجال تحليل الأدوية، تُستخدم الكروماتوجرافيا العمودية على نطاق واسع للكشف عن نقاء الأدوية، والكشف عن مستقلبات الأدوية، وفصل الوسطاء في عمليات صناعة الأدوية. يُعتبر نقاء الدواء أحد المؤشرات الهامة لجودته. من خلال الكروماتوجرافيا العمودية، يمكن فصل الشوائب في الأدوية بفعالية عن المكونات الرئيسية، مما يتيح تحديد نقاء الدواء بدقة. وهذا له أهمية كبيرة لضمان سلامة وفعالية الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الكروماتوجرافيا العمودية أيضًا في أبحاث استقلاب الأدوية لفصل وتحليل المستقلبات في الجسم. تُعتبر هذه المستقلبات ذات قيمة كبيرة في فهم عملية التحويل الحيوي للأدوية، وتقييم سمومها وفعاليتها، وجوانب أخرى. في عملية تخليق الأدوية، يمكن أيضًا استخدام الكروماتوجرافيا العمودية لفصل وتنقية الوسطاء، مما يوفر دعمًا قويًا لتحسين تخليق الأدوية.

تطبيق في سلامة الغذاء

سلامة الطعام هي قضية مهمة تتعلق بصحة الناس واستقرار المجتمع. إن تطبيق كروماتوغرافيا العمود في مجال سلامة الأغذية يوفر دعماً قوياً للكشف عن المواد الضارة في الغذاء. على سبيل المثال، تُستخدم أعمدة الكروماتوغرافيا السائلة غالباً للكشف عن المواد الضارة مثل الإضافات، وبقايا المبيدات، والمعادن الثقيلة في الغذاء. إذا تم استخدام هذه المواد بكميات زائدة عن المعايير أو تبقى بكميات مفرطة، فيمكن أن تشكل تهديداً لصحة الإنسان. من خلال فصل وتحليل أعمدة الكروماتوغرافيا السائلة، يمكن تحديد محتوى هذه المواد الضارة بدقة، مما يوفر أساساً علمياً لرقابة سلامة الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم أيضا أعمدة الكروماتوغرافيا الغازية للكشف عن المكونات المتطايرة في الغذاء، مثل العطور والتوابل، وغيرها. المحتوى وأنواع هذه المكونات لها قيمة كبيرة لفهم نكهة وجودة الطعام.
تعتبر المواد المرجعية الكيميائية موادًا مهمة تُستخدم لضبط المعدات، وتقييم الأساليب التحليلية، وضمان دقة وموثوقية نتائج القياسات. تلعب تقنية الكروماتوغرافيا العمودية دورًا حيويًا في تحضير المواد المرجعية الكيميائية. من خلال فصل وتنقية الكروماتوغرافيا العمودية، يمكن إزالة الشوائب للحصول على مواد عالية النقاء تتوافق مع المعايير الدولية. تلعب هذه المواد العالية النقاء دورًا حيويًا في القياس الكيميائي، ومراقبة الجودة، وجوانب أخرى. تُستخدم على نطاق واسع في معايرة الأساليب والمعدات التحليلية المختلفة، لضمان دقة وقابلية مقارنة نتائج التحليل الكيميائي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الكروماتوغرافيا العمودية أيضًا لتحضير مواد قياسية لمخاليط معقدة ذات تركيبات وهياكل محددة، مما يوفر دعمًا قويًا للبحث في مجال التحليل الكيميائي.

دراسات حالة
دراسة حالة 1: تنقية وسيط دوائي جزيئي عن طريق استخدام مراحل ثابتة جزيئية
1.1 خلفية
سعت شركة أدوية إلى عزل (R)-النظير لمثبط كيناز قائم على ثلاثي الأزول (المركب X) من أجل التجارب السريرية. وقد أظهر المزيج المتساوي فعالية أقل بنسبة 50% بسبب النشاط التنافسى للنظير (S).
1.2 المنهجية
الطور الثابت: شيرالباك AD-H (أميلوز تريز-(3،{3} ثنائي ميثيل الفينيل كاربامات) المغطاة بالسيليكا).
مرحلة المحمول: الهكسان-إيزوبروبانول (95:5، 0.1% دي إيثيل أمين).
الإجراء:
ذوب 500 ملغ من المركب الكيرالي X في 2 مل من ثنائي كلورو الميثان.
تم تحميل العينة على عمود بحجم 250 × 10 مم.
تم الإيلاد بمعدل 1 مل/min، مع جمع 5 مل من الفractions.
Detected peaks via UV at 254 nm.
1.3 نتائج
تم فصل الإينانتيومير (R) أولاً (وقت الاحتفاظ: 12.3 دقيقة)، تلاه الإينانتيومير (S) (18.7 دقيقة).
العائد المعزول: 42٪ (R)-المتماكب، 38٪ (S)-المتماكب.
الزيادة الإنانية (ee): 95% (تم تحديدها بواسطة HPLC الكيرالي).
1.4 الأهمية
الإنانتيوبيور (R) أظهر قدرة أكبر بمقدار 10- مرة في vitro، مما يبرر تقدمه إلى تجارب المرحلة الأولى.
دراسة حالة 2: التحليل البيئي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) في التربة الملوثة
2.1 Background
PAHs, carcinogenic byproducts of incomplete combustion, contaminate soil near industrial sites. A regulatory agency sought to quantify 16 priority PAHs (e.g., benzo[a]pyrene) in a former steel mill site.
2.2 المنهجية
تحضير العينة:
تم استخراج 10 جرام من التربة باستخدام السائل الثنائي الكلور مع الميثان لمدة 24 ساعة.
تم تركيز المستخلص إلى 1 مل عن طريق التبخير بالدوران.
الكروماتوغرافيا العمودية:
مرحلة ثابتة: هلام السيليكا (10 جرام، منخل 60-200).
مرحلة الجوال: تدرج الهيكسين-ثنائي كلور الميثان (10:0 إلى 0:10).
تحليل:
حقن 1 ميكرولتر من كل كسر في جهاز التحليل الطيفي للغاز - كتلة (وضع التأيين الإلكتروني).
2.3 نتائج
تراوحت نسب الاسترجاع لـ 16 من مركبات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات من 82% (النفتالين) إلى 95% (بنزو[g,h,i]بيريلين).
تركيز إجمالي الـ PAH: 1,250 ميكروغرام/كغم (أعلى من الحد التنظيمي البالغ 500 ميكروغرام/كغم).
تركيز بنزوبايرين: 150 ميكروغرام/كغم (عتبة مسرطنة: 10 ميكروغرام/كغم).
2.4 الأهمية
تم تصنيف الموقع كأولوية سوبرفاند، مما أدى إلى بدء جهود الترميم لحماية صحة الإنسان.
درراسة حالة 3: تركيب وتنقية الإطارات العضوية المعدنية (MOFs) لتخزين الغاز
3.1 خلفية
زيف-8، هو إطار معدني عضوائي يحتوي على الزنك والإيميدازول، ويظهر وعودًا في التقاط ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، يجب إزالة نواتج التفاعل (مثل الوسائط غير المتفاعلة، وأكسيد الزنك) لتحسين المسامية.
3.2 المنهجية
التوليف: تفاعل حراري مائي لـ Zn(NO₃)₂·6H₂O و{1} ميثيل إيميدازول في الميثانول.
الكروماتوغرافيا العمودية:
مرحلة ثابتة: سيبادكس LH{0} (راتنج فصل الحجم).
مرحلة متنقلة: ميثانول.
الإجراء:
حوّل 500 ملغ من زيف الخام في 10 مل من الميثانول.
تم تحميل العينة على عمود بحجم 300 × 10 مم.
تم إذابته بمعدل 0.5 مل/min، مع جمع 2 مل من كل كتلة.
تمت مراقبة الكسور عبر الأشعة فوق البنفسجية - المرئية (254 نانومتر) والتحليل بالأشعة السينية البودر (PXRD).
3.3 نتائج
النسب 10-15 تحتوي على زيف-8 (تم التأكيد بواسطة PXRD).
BET مساحة السطح: 1,620 m²/g (مقابل 1,200 m²/g لـ ZIF-8غير معالج).
امتصاص CO₂ عند درجة حرارة 298 كلفن وضغط 1 بار: 3.2 مللي مول/غ (مقابل 2.1 مللي مول/غ لزيف غير المطهر ZIF-8).
3.4 الأهمية
تجاوز زيف المنقي المواد الممتصة التجارية، مما يعزز فرصته في التقاط ثاني أكسيد الكربون الصناعي.
دراسة حالة ٤: التحليل الجنائي للكانابينويدات الاصطناعية في عينات المخدرات المضبوطة
4.1 خلفية
تُستخدم القنب الصناعي (مثل JWH-018) كمكملات "توابل". سعى مختبر الطب الشرعي إلى التعرف على هذه المركبات وتقدير كمياتها في المواد النباتية المضبوطة.
4.2 المنهجية
الاستخراج:
تحت الموجات فوق الصوتية، تم خلط 1 جرام من المادة النباتية مع 10 مل من الميثانول لمدة 30 دقيقة.
تم ترشيح وتركيز المستخلص إلى 1 مل.
Stationary Phase: C18 reversed-phase silica (500 mg).
المرحلة المتنقلة: ميثانول-ماء (80:20).
تحليل:
حقن 5 ميكرولتر من الكسر المنقى في LC-MS/MS (وضع MRM).
4.3 Results
Detected JWH{{0}} at 12.5 mg/g (limit of detection: 0.1 mg/g).
تم تحديد metaboliteين (JWH{0} N-(2-hydroxypentyl) و JWH{3} حمض الكربوكسيل) من خلال تفتت MS/MS.
تم تأكيد النتائج من خلال المقارنة مع المعايير الأصيلة.
4.4 الأهمية
أيدت النتائج الملاحقات الجنائية ووجهت النصائح الصحية العامة حول مخاطر القنب الاصطناعي.
التطورات والاتجاهات المستقبلية
| 
			 
  | 
			
			 
 تجمع هذه التقنية بين أعمدة متعددة ذات انتقائية مختلفة لتعزيز الدقة. على سبيل المثال، فصل المركبات الشيراوية باستخدام مجموعة من السيليكا والمراحل الثابتة الشيراوية. الأتمتة والأنظمة عالية الإنتاجيةأدى التقدم في الروبوتات والميكروفلويديات إلى: أنظمة الكروماتوغرافيا السريعة الآلية (مثل: Biotage Isolera، CombiFlash). الأعمدة ميكروسكالية للاختبار عالي الإنتاجية في اكتشاف الأدوية. طرق الكيمياء الخضراءتشمل الاتجاهات الحديثة ما يلي: إعادة تدوير المذيبات عن طريق التقطير أو فصل الأغشية. استخدام الأطوار الثابتة القابلة للتحلل البيولوجي (مثل، الممتزات المعتمدة على السليلوز). تقليل الهدر من خلال أنظمة المذيبات المحسّنة. التكامل مع تقنيات التهجئةأحيانًا ما يتم دمج الكروماتوجرافيا العمودية مع: التحليل الطيفي الكتلي (LC-MS) لتحديد المركبات في الوقت الحقيقي. 
 الكواشف عبر الإنترنت (مثل الأشعة فوق البنفسجية، ومعامل الانكسار) للرصد المستمر. الأعمدة النانوية والميكروفلويديةتشمل التقنيات الناشئة: أعمدة بحجم نانومتر (قطر داخلي < 100 ميكرومتر) لفصل بدقة فائقة. شرائح الميكروفلويديك مع أعمدة الكروماتوغرافيا المدمجة لتشخيص الرعاية الفورية.  | 
		
الوسم : كروماتوغرافيا العمود الكيميائية، شركات تصنيع كروماتوغرافيا العمود الكيميائية في الصين، الموردين، المصنع
في المادة التالية
معدات كروماتوجرافيا العمودإرسال التحقيق


    
    
  
   











