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2 Shodex Shodex Shodex Shodex Asahipak CLNpak HILICpak ODP OHpak ORpak SUGAR......

3 目次 カラム分類 選択方法 分析 分取カラム 前処理カラム 変更のお知らせ 参考情報 配布資料索引 海外でのご購入について カスタマーサービス 逆相 親水性相互作用 ( HILIC) 順相クロマトグラフィ 配位子交換クロマトグラフィイオン排除クロマトグラフィイオンクロマトグラフィ サイズ排除クロマトグラフィ 標準試料 イオン交換クロマトグラフィ その他特殊モード充てんカラム カラムの種類 充てん剤基材 官能基 リガンド HPLC で使用する分離モード カラムの選択方法 ( 試料の性質と分離モード ) カラムの選択方法 ( 分野別 ) 各種逆相クロマトグラフィ用充てんカラムの特性比較ポリマー系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム (ODP HP) ポリマー系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム (Asahipak) ポリマー系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム (RSpak) ポリマー系親水性相互作用クロマトグラフィ (HILIC) 用充てんカラム ( HILICpak) ポリマー系親水性相互作用クロマトグラフィ (HILIC) 用充てんカラム ( Asahipak) シリカ系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム ( ODSカラム ) シリカ系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム ( その他カラム ) シリカ系順相 親水性相互作用クロマトグラフィ用充てんカラム配位子交換クロマトグラフィ用充てんカラムイオン排除クロマトグラフィ用充てんカラムイオンクロマトグラフィ用充てんカラム ( 陰イオン分析用 ) イオンクロマトグラフィ用充てんカラム ( 陽イオン分析用 ) サイズ排除クロマトグラフィ ( SEC) 用充てんカラムの選択方法極性ポリマーの分析上の注意事項水系 SEC(GFC) 用充てんカラム : シリカ系水系 SEC(GFC) 用充てんカラム : ポリマー系マルチモード用充てんカラム水 有機溶媒両用 SEC 用充てんカラム有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 標準分析用 ):THF 封入有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 標準分析用 ): クロロホルム封入有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 標準分析用 ):DMF 封入有機溶媒系 SEC(GPC) 用溶媒分離用充てんカラム有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 迅速分析用 ) 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 高性能分析用 ) 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 超迅速分析用 ) 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 分取用 ) 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 細孔多分散型 ) 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 高温 / 超高温用 ) 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム :HFIP 封入有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラムの溶媒置換性サイズ排除クロマトグラフィ ( SEC) 用標準試料陰イオン交換クロマトグラフィ用充てんカラム陽イオン交換クロマトグラフィ用充てんカラム疎水性クロマトグラフィ用充てんカラムアフィニティクロマトグラフィ用充てんカラム光学分割用充てんカラム高温逆相クロマトグラフィ用充てんカラムカラムスイッチング分析用前処理カラム GPCクリーンアップ用充てんカラム変更のお知らせ USP0NF 対応カラムリストカラムの洗浄方法カラム取り扱いの一般的注意事項 Shodexカラム総合データ集 技術資料 クロマトニュースバックナンバーによる索引による索引海外でのご購入について Shodexホームページ Shodexクロマトメール 技術相談窓口

4 カラムの種類 充てん剤基材 官能基 リガンド 分類充てん剤基材官能基 リガンドページ 逆相 親水性相互作用クロマトグラフィ ( ポリマー系 ) 逆相 親水性相互作用 順相クロマトグラフィ ( シリカ系 ) 配位子交換クロマトグラフィ イオン排除クロマトグラフィ Asahipak Asahipak Asahipak RSpak RSpak RSpak RSpak RSpak HILICpak HILICpak HILICpak HILICpak Asahipak シリカシリカシリカシリカシリカシリカシリカ SUGAR SUGAR SUGAR RSpak SUGAR EP USPpak SUGAR RSpak ODP HP ODP0, ODP0 CP0 CP0 RP, DS DE DM NN JJ0 VG0 VT0 VC0 VN0 NHP ETRP CM, CP C CN NPE PYE SIL NH SC SP0 KS00 DC SZ SCF MN SH KC ポリヒドロキシメタクリレートポリビニルアルコールポリビニルアルコールポリビニルアルコールスチレンジビニルベンゼン共重合体ポリメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリビニルアルコールポリビニルアルコールポリビニルアルコールポリビニルアルコールポリビニルアルコールポリビニルアルコールポリビニルアルコールシリカシリカシリカシリカシリカシリカシリカスチレンジビニルベンゼン共重合体スチレンジビニルベンゼン共重合体スチレンジビニルベンゼン共重合体スチレンジビニルベンゼン共重合体スチレンジビニルベンゼン共重合体スチレンジビニルベンゼン共重合体スチレンジビニルベンゼン共重合体スチレンジビニルベンゼン共重合体スチレンジビニルベンゼン共重合体 オクタデシル基オクチル基ブチル基 スルホ基第 級アンモニウム基アミノ基第 級アンモニウム基カルボキシル基ジオール基アミノ基オクタデシル基オクタデシル基オクチル基シアノプロピル基ニトロフェニルエチル基ピレニルエチル基 アミノプロピル基スルホ基 (Ca + ) スルホ基 (Pb + ) スルホ基 (Na + ) スルホ基 (Na + ) スルホ基 (Zn + ) スルホ基 (Ca + ) スルホ基 (Ca + ) スルホ基スルホ基 イオンクロマトグラフィ 水系 SEC(GFC) マルチモード 水 有機溶媒両用 SEC IC IC IC IC IC PROTEIN PROTEIN OHpak OHpak Asahipak Asahipak MSpak NI, IA SI YS0 YK Y, T KW00 LW0 KW00 SB00 HQ LB00 GSHQ GFHQ GF ポリヒドロキシメタクリレートポリビニルアルコールポリビニルアルコールシリカスチレンジビニルベンゼン共重合体シリカシリカシリカポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリビニルアルコールポリビニルアルコールポリビニルアルコール 第 級アンモニウム基第 級アンモニウム基カルボキシル基カルボキシル基スルホ基親水性ポリマー親水性ポリマー親水性ポリマー 有機溶媒系 SEC(GPC) GPC KF00, K00, KD00, HK00, KF00, KF00HQ, LF, HT00, UT00, AT0MS, HFIP00,HFIP00 スチレンジビニルベンゼン共重合体 0,,,,,,, イオン交換クロマトグラフィ IEC IEC IEC PIKESS Asahipak AXpak IEC IEC IEC PIKESS IEC Asahipak CXpak QA DEAE DEAEN DEAEB ES0N WA SP SP0N SPFT A SPB CM ES0C PS ポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリビニルアルコールポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレートポリビニルアルコールスチレンジビニルベンゼン共重合体 第 級アンモニウム基ジエチルアミノエチル基ジエチルアミノエチル基ジエチルアミノエチル基ジエチルアミノエチル基ジエチルアミノエチル基スルホプロピル基スルホプロピル基スルホプロピル基スルホプロピル基カルボキシメチル基カルボキシメチル基スルホ基 (Na + ) 疎水性クロマトグラフィ HIC AFpak PH APA9 ポリヒドロキシメタクリレートポリヒドロキシメタクリレート フェニル基プロテインA アフィニティクロマトグラフィ AFpak ACH9 ポリヒドロキシメタクリレート コリンオキシダーゼ アセチルコリンエステラーゼ 光学分割 カラムスイッチング分析用前処理 GPC クリーンアップ ORpak ORpak MSpak CLNpak CLNpak CDBS CRX GFA EV PAE シリカポリヒドロキシメタクリレートポリビニルアルコールスチレンジビニルベンゼン共重合体ポリビニルアルコール βシクロデキストリン誘導体 Lアミノ酸誘導体

5 カ HPLCで使用する分離モードラムの種類 充てん剤基材 官能基 リガンド HPLC で使用する分離モード カラムの選択方法(試料の性質と分離モード) 液体クロマトグラフィ ( LC) は 移動相として液体を用いるクロマトグラフィで カラムの固定相と移動相との間で生じる各分析種の相互作用の差に よって混合物の分離を行う物理化学的分離分析法の一つです 移動相を高圧で送液し 短時間で高性能の分離を得るようにして分析する方法を高速液体クロマトグラフィ ( HPLC) と言います 使用する固定相と移動相との組み合わせによって多種多様な分離モードを得ることができます 逆相クロマトグラフィ (RPC) 親水性相互作用クロマトグラフィ (HILIC) 順相クロマトグラフィ (NPC) 配位子交換クロマトグラフィ (LEX) イオン排除クロマトグラフィ (IEX) イオンクロマトグラフィ (IC) サイズ排除クロマトグラフィ (SEC) イオン交換クロマトグラフィ (IEC) 疎水性クロマトグラフィ (HIC) アフィニティクロマトグラフィ (AFC) 光学分割クロマトグラフィ (CS) マルチモード 分離モードの名称 固定相 ( 充てん剤 ) と移動相 ( 溶離液 ) 間の分配平衡に基づく分離 固定相の極性は移動相より低い 移動相はメ夕ノール アセトニトリル THF などの有機溶媒と水又は緩衝液との混合溶液を使用 溶出力は移動相の極性が低いほど強い 親水性相互作用に基づく分離 極性の高い固定相を使用 移動相はアセトニトリルなどの有機溶媒と水又は緩衝液との混合溶液を使用 溶出力は移動相の極性が高いほど強い 高極性物質の分析に適用 固定相と移動相間の分配平衡に基づく分離 固定相の極性は移動相より高い 移動相はへキサン イソプロパノールなど極性の異なる有機溶媒の混合溶媒を使用 溶出力は移動相の極性が高いほど強い 錯形成に基づく分離 スルホ基に金属イオンを配位させた固定相を使用 サイズ排除や親水性相互作用モードと組み合わせて使用 イオン交換体とイオン性溶質の静電的相互作用 ( 反発 ) による分離 イオン化している状態では早く溶出し 非イオン化状態では溶出が遅い 主に有機酸分析に適用 イオン交換体とイオン性溶質の静電的相互作用 ( 結合 ) による分離 低濃度の移動相を用いるため 電気伝導度検出器が使用可能 主に無機イオンの分析に適用 高分子充てん剤のネットワーク又は細孔による分子ふるい作用に基づく分離 分子の大きさの違いだけで分離するためには 充てん剤と試料成分との相互作用が生じない条件で測定する必要がある 試料成分は分子サイズの大きい順に溶出 高分子化合物の分子量測定 分子量分布測定およびオリゴマー組成分析などに適用 イオン交換体とイオン性溶質の静電的相互作用 ( 結合 ) による分離 移動相は分析種の荷電の差が最も大きくなる ph において充分な緩衝能をもつ緩衝液を使用 試料の溶出位置は主に移動相の ph と移動相の塩濃度又はイオン強度によって調節 疎水性相互作用に基づく分離 固定相に疎水性基を導入 一般的に高塩濃度で吸着させ 塩濃度を下げて溶離 主にタンパク質分析に適用 生物由来の分子識別能による分離 選択性が極めて高い 使用する相互作用およびリガンドの種類 分析種に適した ph イオン強度の緩衝液を使用 主に生理活性物質の精製や濃縮に適用 光学異性体の分子識別能による分離 選択性が極めて高い 複数の分離モードを組み合わせた分離 カラムの選択方法 ( 試料の性質と分離モード ) 試料の溶解性試料の分子量分離モード 水溶液に可溶,000 以上,000 以下 RPC LEX IEX SEC IEC HIC AFC RPC HILIC LEX IEX IC SEC IEC AFC CS 試料の溶解性試料の分子量分離モード 有機溶媒に可溶,000 以下 特 徴,000 以上 SEC RPC NPC SEC RPC : 逆相クロマトグラフィ HILIC : 親水性相互作用クロマトグラフィ NPC : 順相クロマトグラフィ LEX : 配位子交換クロマトグラフィ IEX : イオン排除クロマトグラフィ IC : イオンクロマトグラフィ SEC : サイズ排除クロマトグラフィ IEC : イオン交換クロマトグラフィ HIC : 疎水性クロマトグラフィ AFC : アフィニティクロマトグラフィ CS : 光学分割クロマトグラフィ

6 カラムの選択方法 ( 分野別 ) 医薬 化粧品関連 分離モード ページ 食品関連 分離モード ページ 疎水性物質 RPC HILIC,,,, 0 単糖類 二糖類 糖アルコール HILIC LEX+SEC LEX+HILIC, 0 医薬品 代謝物質 添加物 親水性物質 生体液中 ( 血清 血漿 尿など ) 高分子 IEC+RPC LEX+SEC RPC SEC+RPC SEC,,,,,, オリゴ糖 低分子水溶性食物繊維 多糖類 HILIC LEX+HILIC SEC SEC SEC RPC, 0,,,, RPC 有機酸 IEX+RPC 0 保湿剤 多価アルコール LEX+SEC LEX+HILIC SEC, 栄養成分 水溶性ビタミン IC RPC IEC+RPC,, 乳化剤防腐剤光学活性物質 タンパク質加水分解物 ムコ多糖 界面活性剤 パラベン デヒドロ酢酸他 RPC SEC SEC SEC+RPC SEC RPC CS, 0,,,, 脂溶性ビタミン脂肪酸うまみ核酸アミノ酸 HILIC RPC NPC SEC RPC SEC IEC+SEC IEC+IEX+RPC HILIC IC, 0 0,,, 0,, IEC 食品添加物 RPC HILIC,,, 0 RPC 食の安全性 農薬 IEC+RPC HILIC IC カビ毒 RPC 分離モードの略号 ( p., 共通 ) 残留農薬前処理 SEC (GPC クリーンアップ ) RPC : 逆相クロマトグラフィ HILIC : 親水性相互作用クロマトグラフィ NPC : 順相クロマトグラフィ LEX : 配位子交換クロマトグラフィ IEX : イオン排除クロマトグラフィ IC : イオンクロマトグラフィ SEC : サイズ排除クロマトグラフィ IEC : イオン交換クロマトグラフィ HIC : 疎水性クロマトグラフィ 新素材関連 合成高分子 有機溶媒可溶性 極性有機溶媒可溶性 高温 / 超高温 水溶性 分離モード SEC ページ, 0,,,,,,,,,,,, AFC : アフィニティクロマトグラフィ CS : 光学分割クロマトグラフィ 添加剤 オリゴマー 有機溶媒可溶性 極性有機溶媒可溶性 RPC SEC,,, 0,,,,,,, 水溶性,,,

7 カラムの選択方 法(分野別) バイオ関連 分離モード ページ 環境関連 分離モード ページ 核酸塩基 ヌクレオチド ヌクレオシド RPC IEC+SEC IEC, 0 陰イオン ハロゲン酸化物イオン IC IC IEC+HILIC ゲノミクス オリゴ核酸 HILIC RPC IEC+SEC IEC 0 水質 シアン化物 塩化シアン 陽イオン 界面活性剤 IEX IC RPC SEC+RPC 0, DNA RNA SEC, RPC, RPC IEC+IEX+RPC 農薬 IEC+RPC HILIC アミノ酸 HILIC IC IEC 陰イオン IC プロテオミクス IEC+SEC RPC, 重金属 フミン質 IC SEC グライコミクス ペプチド タンパク質 糖タンパク 糖鎖 SEC IEC HIC RPC SEC IEC HIC HILIC HILIC,,, 0,,,,, 0,, 0, 0 土壌環境ホルモン 有機ヒ素 農薬 フタル酸エステル PCBs ベンゾ [a] ピレン等の前処理 単糖 オリゴ糖 IEX+RPC RPC IEC+RPC HILIC IC SEC (GPC クリーンアップ ) HILIC LEX+SEC,, 0 単糖類 シアル酸 ウロン酸 アルドン酸 LEX+SEC LEX+HILIC IEX+RPC 0 バイオエタノール オリゴ糖 アルコール フルフラール 糖類 有機酸 アルコール フルフラール LEX+SEC IEX+RPC+SEC 0 アミン類 RPC IEC,, ヘミセルロース セルロース SEC, ホルモン RPC 陽イオン IC ステロイド HILIC SEC, 0, バイオディーゼル 脂肪酸グリセリド 脂肪酸メチルエステル SEC RPC 脂質 リン脂質 NPC SEC, 0, 有機酸 IC リポタンパク質 SEC,

8 各種逆相クロマトグラフィ用充てんカラムの特性比較 逆相クロマトグラフィ用カラムで最も汎用性が高いのはシリカ基材にオクタデシル基が結合したODSカラムですが ShodexではODSカラムの他 ポリマー基材を採用したポリマー系カラムや異なる官能基を結合した各種逆相クロマトグラフィ用カラムをご用意しています 目的に合わせてカラムをお選びください 特長 ODP HP 従来のポリマー系逆相カラムと比較してが 倍に向上 ODS カラムと比較して高極性物質の保持を強めたカラム タンパク質共存下における薬物などの低分子成分の逆相分析に好適 高極性化合物の LC/MS 分析に好適 USP L9 対応 No. 参照 No. 参照 ODP0 CP0 CP0 ODP0 RP DS DS DE DM が比較的大きく アミノ酸からペプチド タンパク質まで分析が可能 酸性 ~ アルカリ性 ( ph~) までの幅広い ph 範囲で使用可能 水 緩衝液 0% での使用が可能 塩基性物質の分析に好適 ODP0 は USP L 対応 ODP0 シリーズの高性能タイプ USP L 対応 が大きく タンパク質やペプチドの逆相分析に好適 USP L 対応 ODS カラムでは保持が弱い親水性の高いサンプルの逆相分析に好適 USP L 対応 ODS カラムに近い極性を示す汎用性の高いポリマー系逆相クロマトグラフィ用カラム 使用可能な ph 範囲が広く 水 緩衝液 0% での使用が可能 USP L 対応 アミノ酸や水溶性ビタミン分析に好適 USP L9 対応 No. 参照 No. 参照 No. 参照 No. 参照 No. 参照 No. 参照 NN 充てん剤にスルホ基を導入したマルチモード ( 逆相 + 陽イオン交換 ) 用カラム 中性物質とイオン性物質が混在する複雑なサンプルの分析に好適 No. 参照 No. 参照 JJ0 CM 充てん剤に微量の第 級アンモニウム基を導入したマルチモード ( 逆相 + 陰イオン交換 ) 用カラム 中性物質とイオン性物質が混在する複雑なサンプルの分析に好適 高純度シリカ ( 99.99% 以上 ) を使用し 徹底したエンドキャッピングを実現したモノメリック型 ODS カラム USP L 対応 No. 参照 No. 参照 No. 参照 No. 参照 CP C CN NPE PYE 高純度シリカ ( 99.99% 以上 ) を使用し 徹底したエンドキャッピングを実現したポリメリック型 ODS カラム 優れた耐酸性 平面的な化合物と立体的な化合物の分離に有利 USP L 対応 C で保持が強すぎる場合に使用 物質移動が速く 平衡到達時間が短いため イオン対クロマトグラフィなどにも好適 USP L 対応 逆相的な相互作用以外に π 電子相互作用などを利用し ODS や C タイプのカラムでは難しい位置異性体などの分離に有効 USP L 対応 ππ 相互作用を利用し 構造異性体などの分離に好適 NPE は USP L 対応

9 種逆相クロマトグラフィ用充てんカラムの特性比較Shodex 各種逆相クロマトグラフィ用カラムを用いて疎水性相互作用と保持力の関係 各および立体選択性と保持力の関係を比較しました 保持力にはnアミルベンゼンの保持係数 ( k) を指標とし 疎水性相互作用の指標には nブチルベンゼンと nアミルベンゼンの分離係数 (α) を用い 立体選択性の指標には oターフェニルとトリフェニレンの分離係数 (α) を用いました 分離係数が大きいほど疎水性相互作用や立体選択性が大きいカラムであることを示します 疎水性相互作用と保持力の関係 疎水性相互作用 EG EG EG C C 0 NPE CN C C C C C ODP HP C C C C C C C C PYE CP0 C C C CP0( オクチル基 ) CP0 DE 保持力 Column size :.mm I.D. x 0mm each Eluent : H O/CH OH=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C ODP0( オクタデシル基 ) C 0 CM CP ODP0 官能基の違いによるアルキルアルコールの分離比較 立体選択性と保持力の関係 CP0 立体選択性 CP0 炭素数 (n) ODP HP CN NPE nbutylbenzene CP0 oterphenyl PYE DE 保持力 CP0 C Column size :.mm I.D. x 0mm each Eluent : H O/CH OH=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C PYE D namylbenzene Triphenylene ODP0 CP CM 立体選択性の違いによる分離の比較 Sample : Ethyleneglycol, nalkylalcohol Sample : µl. nbutylbenzene. namylbenzene CP0( ブチル基 ). oterphenyl 溶出容量 (ml) CM D. Triphenylene ODP0 アルキルアルコールの炭素数と溶出容量の関係 Column : Shodex Asahipak ODP0 D Shodex Asahipak CP0 D Shodex Asahipak CP0 D Eluent : H O/CH OH=0/0 Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex シリカ CM D Shodex シリカ PYE D Eluent : H O/CH OH=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C

10 ポリマー系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム (ODP HP) 特長につきましては p., の 各種逆相クロマトグラフィ用充てんカラムの特性比較 をご参照ください 標準カラム 官能基 出荷時封入液 ODP HPB,00 以上 0. 0 H O/CH CN=/,000 F00 ODP HPD,000 以上 0. 0 H O/CH CN=/ 0,000 F00 ODP HPE,000 以上 0. 0 H O/CH CN=/,000 F00 ODP HPGA. H O/CH CN=/ 0,000 F ODP HPB,000 以上 H O/CH CN=/,000 F00 ODP HPD,000 以上 H O/CH CN=/ 0,000 F00 ODP HPGA.0 H O/CH CN=/ 0,000 F 充てん剤基材 : ポリヒドロキシメタクリレート mm カラム 特注対応品 官能基 ODP HPB 0.0 0,000 F00 ODP HPD ,000 F00 ODP HPGA.0 0,000 F 充てん剤基材 : ポリヒドロキシメタクリレート 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 対応する標準カラム ODP HPE 9,00 以上.0 0,000 F00 ODP HP ODP HPGB. 0 0,000 F ODP HP のアルカリ耐久性 アルカリ性溶離液通液前後のクロマトグラムの比較 アルカリ性溶離液通液時間と相対の関係 通液前 ODP HPD (.mm I.D.x0mm) Sample : µl. Pyridine 00µg/mL. Phenol 0µg/mL 00 時間通液後 時間通液後 通液前 ODS (.mm I.D.x0mm) ピリジンにおける相対 [%] ODP HPD ODS アルカリ溶離液通液時間 [h] 0 0 分析条件 Column : Shodex ODP HPD ODS from other manufacturer Eluent : H O/CH OH=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C アルカリ耐久性試験の通液条件 Column : Shodex ODP HPD ODS from other manufacturer Eluent : mm Sodium phosphate buffer (ph) /CH CN=/ Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C

11 ラム(ODP HP )イミダゾール類の分析 9 ポODP HP と従来品の比較 Sample : µl. Phenol 00mg/L. Methyl benzoate 0mg/L. Toluene 00mg/L. Naphthalene 0mg/L ODP HPD ODP0 D( 従来品 ) Sample : 0.% each, µl. Imidazole. Methylimidazole. Methylimidazole N:,00 N:, Column : Shodex ODP HPD Eluent : H O/CH CN=/ Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex Asahipak ODP0 D Eluent : H O/CH CN=/ Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex ODP HPE Eluent : mm Na HPO aq./ch CN=90/ Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C タンパク質注入によるカラム圧力の変化 血清中抗てんかん薬の分析 ODP HPシリーズは 充てん剤表面の極性を高くし を小さくすることでタンパク質の除去率を高めたカラムです BSAの繰り返し注入では ODSでは注入回数が増えるに従って圧力が上昇するのに対し ODP HPではタンパク質の吸着が少ないため 回の繰り返し注入でも圧力の変化はありません 相対圧力 (%) 0 0 Sample : µl BSA.0mg/mL ODS (.0mm I.D. 0mm) ODP HPB (.0mm I.D. 0mm) Sample : 0µL. Acetaophenol (I.S.) µg/ml. Zonisamide.0µg/mL. Phenobarbital 9.0µg/mL. Carbamazepine.µg/mL. Phenytoin 9.0µg/mL 除タンパク方法 : 同量の血清とアセトニトリルの混合液を 000(g) で 分間遠心し 上清を試料とした 注入回数 ( 回 ) 初回時の圧力を0% とする Column : Shodex ODP HPB ODS from other manufacturer Eluent : mm CH COONH aq./ch CN=90/ Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex ODP HPE Eluent : mm Sodium phosphate buffer (ph.)/ch CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) 関西医科大学附属滝井病院臨床検査部 Column temp. : 0 C 原克子先生 小宮山豊先生ご提供 BSA 存在下でのバルビタールの LC/MS 分析の比較 ODP HP Barbital Barbital 00ng/mL ODS Barbital Barbital 00ng/mL タンパク質を含む薬物などのLC/MS 分析では 一般的にODSカラムではタンパク質によるイオンサプレッションの影響を受けやすいと言われています ODP HPは タンパク質が保持されずにまとめて溶出するため タンパク質によるイオンサプレッションの影響を受けにくいカラムです Peak Area : 0% Peak Area : 0% Barbital 00ng/mL in BSA.0mg/mL Barbital 00ng/mL in BSA.0mg/mL Barbital Peak Area : 99% Barbital Peak Area : % Column : Shodex ODP HPB ODS from other manufacturer Eluent : mm Ammonium acetate aq. /CH CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS (SIM Negative : m/z ) Column temp. : 0 C Injection vol. : µl リマー系逆相クロマトグラフィ用充てんカ

12 ポリマー系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム (Asahipak) 特長につきましては p., の 各種逆相クロマトグラフィ用充てんカラムの特性比較 をご参照ください 標準カラム 官能基 出荷時封入液 Asahipak ODP0 D,000 以上 オクタデシル基 0. 0 H O/CH CN=/ 0,000 F0 Asahipak ODP0 E,000 以上 オクタデシル基 0. 0 H O/CH CN=/,000 F0 Asahipak ODP0 D 9,000 以上 オクタデシル基 H O/CH CN=/ 0,000 F000 Asahipak ODP0 E,000 以上 オクタデシル基 H O/CH CN=/,000 F000 Asahipak ODP0G A オクタデシル基.0 H O/CH CN=/,000 F00 Asahipak ODP0 B,00 以上 オクタデシル基 0. 0 H O/CH CN=/ 0,000 F0 Asahipak ODP0 D 9,000 以上 オクタデシル基 0. 0 H O/CH CN=/,000 F000 Asahipak ODP0 E,000 以上 オクタデシル基 0. 0 H O/CH CN=/ 0,000 F000 Asahipak ODP0G A オクタデシル基. H O/CH CN=/,000 F0 Asahipak ODP0 D,000 以上 オクタデシル基 H O/CH CN=/ 0,000 F0009 Asahipak ODP0G A オクタデシル基.0 H O/CH CN=/ 0,000 F0 Asahipak CP0 D,000 以上 オクチル基 0. 0 H O/CH CN=/ 0,000 F000 Asahipak CP0 E,000 以上 オクチル基 0. 0 H O/CH CN=/,000 F000 Asahipak CP0G A オクチル基. H O/CH CN=/,000 F00 Asahipak CP0 D,000 以上 ブチル基 0. 0 H O/CH CN=/ 0,000 F000 Asahipak CP0 E 9,000 以上 ブチル基 0. 0 H O/CH CN=/,000 F000 Asahipak CP0G A ブチル基. H O/CH CN=/,000 F00 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール mm カラム 特注対応品 官能基 Asahipak ODP0 B オクタデシル基 ,000 F Asahipak ODP0 D オクタデシル基 ,000 F Asahipak ODP0G A オクタデシル基 0.0 0,000 F 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール セミミクロカラム 下記のセミミクロカラムは受注生産となります 官能基 ODP0B オクタデシル基 ,000 F0 ODP0D オクタデシル基 ,000 F0 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 対応する標準カラム Asahipak ODP0 E,000 以上.0 0,000 F000 ODP0, ODP0 Asahipak ODP90 0F 9,000 以上 ,000 F00 ODP0, ODP0 Asahipak ODPG B. 0 0,000 F00 Asahipak CP0 E,000 以上.0 0 0,000 F000 CP0 Asahipak CP0G B. 0 0,000 F0 Asahipak CP0 E,000 以上 ,000 F000 CP0 Asahipak CP0G B. 0 0,000 F0

13 ODP0カラムのアルカリ耐久性ラム(Asahipak ) ポ局所麻酔剤の分析 Sample :. Acetophenone. Butyrophenone. Hexanophenone. Heptanophenone. Octanophenone 第 級アミノ基を持つ塩基性薬物は 溶離液のpHをpKaより高くすることにより アミノ基の解離が抑制されます その結果 相対的に薬物の疎水性度合いが上がり カラムへの保持が強くなり 良好な分離が得られます ph ph ph Sample :. Benzocaine HN. Lidocaine COOCH CH NHCOCHN CH CH CH 0hr 0hr. Tetracaine COOCHCHN CH CH 90hr NH(CH)CH 0hr Column : Shodex Asahipak ODP0 D Eluent : mm NaOH aq. (ph.0)/ch CN=/ Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex Asahipak ODP0 D Eluent : mm Phosphate buffer/ch CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C 塩基性薬物の LC/MS 分析 脂溶性ビタミンの一斉分析 Scopolae HC N O OH O Sample : ng/ml each, µl. Scopolae. Atropine Sample : 0µL. Vita K.µg/mL. Vita A.0 IU/mL. Vita A acetate 0. IU/mL. Vita D.µg/mL. Vita D. IU/mL. Vita E acetate.µg/ml. Vita E.µg/mL. Vita K.µg/mL 0 (+) O Atropine N OH 90 (+) O O Column : Shodex ODP0D Eluent : 0.0% NH aq./ch CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS (SIM) Column temp. : 0 C Column : Shodex Asahipak ODP0 E Eluent : CH CN/CH OH=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C 日本薬局方に準拠したアジスロマイシンの分析不飽和脂肪酸の分析タンパク質 ペプチドのグラジェント分析 Sample : µl. Azithromycin mg/ml.,'bis(diethylao)benzophenone 0µg/mL 分離度 ( アジスロマイシン / 内標準物質 ) 以上 Sample : µl 0.00% each (in Ethanol). EPA (Eicosapentaenoic acid). αlinolenic acid. DHA (Docosahexaenoic acid). Arachidonic acid. Linoleic acid 0%CHCN 9 Sample : 0µL 0%CHCN 試料名 LysBradykinin Bradykinin MetEnkephalin Neurotensin LeuEnkephalin Substance P Bacitracin Insulin 回収率分子量 (%) Insulin B chain 9 9 Lysozyme 0 9 Mastoparan Myoglobin Column : Shodex Asahipak ODP0 E Eluent : 0mM K HPO aq. (ph.0 adjusted with potassium hydroxide aq.)/ch CN=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex Asahipak ODP0 D Eluent : 0.% H PO in (H O/CH CN=0/0) Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex Asahipak ODP0 D Eluent : (A); 0.0% TFA aq./ch CN=0/0 (B); 0.0% TFA aq./ch CN=0/0 Linear gradient; (A) to (B), 0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C リマー系逆相クロマトグラフィ用充てんカ

14 ポリマー系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム (RSpak) 特長につきましては p., の 各種逆相クロマトグラフィ用充てんカラムの特性比較 をご参照ください 標準カラム 官能基充てん剤基材出荷時封入液 RSpak RP,000 以上 スチレンジビニルベンゼン 共重合体 0. 0 H O/CH CN=/9 0,000 F RSpak RPG スチレンジビニルベンゼン 共重合体. H O/CH CN/THF=0/0/0 0,000 F09 RSpak DS,00 以上 スチレンジビニルベンゼン 共重合体 H O/CH CN/THF=0/0/0,000 F000 RSpak DS,000 以上 スチレンジビニルベンゼン 共重合体 H O/CH CN/THF=0/0/0,000 F00 RSpak DSG スチレンジビニルベンゼン 共重合体. H O/CH CN/THF=0/0/0 0,000 F00 RSpak DE,000 以上 ポリメタクリレート.0 0 H O,000 F000 RSpak DE,000 以上 ポリメタクリレート. 0 H O/CH CN=0/0,000 F000 RSpak DEL,000 以上 ポリメタクリレート. 0 H O/CH CN=0/0,000 F00900 RSpak DEG A (RSpak DEG) ポリメタクリレート. H O 0,000 F000 RSpak DE,000 以上 ポリメタクリレート.0 0 H O/CH CN=0/0,000 F000 RSpak DEG A (RSpak DESG) ポリメタクリレート.0 H O/CH CN=0/0 0,000 F00 RSpak DM,00 以上 ポリヒドロキシメタクリレート mm H PO aq.,000 F000 RSpak DMG A (RSpak DMG) ポリヒドロキシメタクリレート. mm H PO aq. 0,000 F00 RSpak NN 9,000 以上 スルホ基 ポリヒドロキシメタクリレート M Sodium phosphate buffer (ph.0) 0,000 F00 RSpak NN,000 以上 スルホ基 ポリヒドロキシメタクリレート M Sodium phosphate buffer (ph.0) 0,000 F000 RSpak NNG スルホ基 ポリヒドロキシメタクリレート M Sodium phosphate buffer (ph.0) 0,000 F00 RSpak NN,000 以上 スルホ基 ポリヒドロキシメタクリレート M Sodium phosphate buffer (ph.0),000 F00 RSpak JJ0 D,00 以上 第 級アンモニウム基 ポリビニルアルコール 0. 0 H O/CH CN=0/0,000 F000 RSpak JJ0 D,00 以上 第 級 アンモニウム基 ポリビニルアルコール H O/CH CN=0/0,000 F000

15 セミミクロカラム DEB DEE NND 下記のセミミクロカラムは受注生産となります スルホ基 ポリメタクリレート ポリメタクリレート ポリヒドロキシメタクリレート 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 希望小売価格対応する標準カラム 税抜 ( 円 ) RSpak DE0 RSpak DEG B (RSpak DELG) RSpak DM0 RSpak DMG B (RSpak DMLG),000 以上,000 以上 ,000 0,000 0,000 0, F F0090 F F000 0,000,000,000 F0 F0 F0 DE, DE DE, DE DM ポリマー系逆相クロマト充てん剤基材グラフィ用充てんカラム(RSpak )官能基

16 標準タンパク質の分離と回収率 アルキルベンゼン類の分析 タンパク質回収率 (%). Ribonuclease A. Insulin. Cytochrome c. Lysozyme. BSA. Myoglobin. Ovalbu Sample : µl. mcresol 0.%.,Xylenol 0.%. Benzene 0.%. Toluene 0.%. Ethylbenzene 0.%. npropylbenzene 0.% Column : Shodex RSpak RP Eluent : (A); 0.% TFA aq./ch CN=99/ (B); 0.% TFA aq./ch CN=/9 Linear gradient; (B%) 0% to 0%, 0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : Room temp. 0 Column : Shodex RSpak DS Eluent : H O/CH CN/THF=0/0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C 脂肪酸メチルエステルの分析 有機酸の分析 Sample : 0.% each, 0µL. Methyl linoleate. Methyl palmitate. Methyl oleate. Methyl stearate Sample : µl. Glyoxylic acid.mg/ml. Tartaric acid.9mg/ml. Malic acid.0mg/ml. Lactic acid µl/ml. Malonic acid.9mg/ml. Acetic acid µl/ml. Succinic acid.0mg/ml. Levulinic acid.9mg/ml 9. Propionic acid µl/ml Column : Shodex RSpak DS Eluent : H O/CH CN/THF=//0 Flow rate :.0mL/ Detetor : RI Column temp. : 0 C Column : Shodex RSpak DE Eluent : mm H PO aq. Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 食品添加剤 ( 保存剤 ) の分析 ジオール類の分析 Sample : µl. Saccharin sodium 0.00%. phydroxybenzoic acid 0.00%. Sorbic acid 0.0%. Benzoic acid 0.0%. Methyl paraben 0.0%. Dehydroacetic acid 0.0%. Ethyl paraben 0.0%. Propyl paraben 0.0% n= Sample : % each,.µl HO(CH)nOH 0 0 Column : Shodex RSpak DE Eluent : 0mM KH PO + 0.% H PO aq. /CH CN=/ Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C 0 Column : Shodex RSpak DE Eluent : H O Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C

17 リマー系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム(RSpak )Column : Shodex RSpak NN ポ有機酸の LC/MS 分析 0 9 アミノ酸の分析 Glyoxylic acid Pyruvic acid Glycolic acid Lactic acid Maleic acid 0 Succinic acid Fumaric acid Column : Shodex RSpak NN Eluent : 0mM H PO aq. Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C フェニレンジアミン異性体の分析 Adipic acid Sample : 0.% each, 0µL. Aspartic acid. Glycine. Alanine. Valine. Methionine. Isoleucine Sample : 0mg/L each, 0µL. pphenylenediae. mphenylenediae. ophenylenediae Column : Shodex RSpak JJ0 D Eluent : mm Ammonium acetate buffer (ph9.)/ch CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C ( ) ( ) ( ) 9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sample : 0ng/mL each, µl Column : Shodex RSpak DE Eluent : (A); 0.% (v/v) Formic acid aq./(b); CH CN Linear gradient; (B%) % (0) % () % (.) % () Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS (SIM) Column temp. : 0 C ヒ素化合物の形態分析 ヒ素標準化合物 sec ヒ素中毒者尿 sec > ( ) ( ) > ( ) 9 ( ) ( ) 9 ( ) カルニチンの分析 Column : Shodex RSpak NN Eluent : mm HNO /mm NH NO aq. Flow rate : 0.mL/ Detector : ICPMS (SIM m/z ) N + OH O OH Eluent : 0.M H PO aq. Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : C 正常ヒト尿 sec 水道法に準拠した LC/MS/MS を用いた臭素酸の高感度分析 Column Eluent Sample : 0µL. LCarnitine 0.% Sample : µl Standard solution. ClO 0.0mg/L. NO 0.mg/L. BrO 0.0mg/L. Br 0.mg/L. Cl 0.mg/L. SO 0.mg/L Peak area BrO R² = Concentration (mg/l) : Shodex RSpak JJ0 D : (A); 00mM HCOONH aq./(b); CH CN Linear gradient (High pressure); (B%) % (0) % () 0% (9) 0% () % () % (0) : 0.mL/ Flow rate Detector : ESIMS/MS (MRM) for ClO, BrO ESIMS (SIM) for NO, Br, Cl, SO Column temp. : 0 C Sample : Arsenic compounds, 0µL. Monomethylarsonic acid. Arsinic acid. Dimethylarsinic acid. Arsenobetaine. Tetramethylarsonium. Trimethylarsine oxide 出典 : 角田紀子, ヒ素中毒と毒物鑑定. ファルマシア. 99, vol., no., p.. 0.0

18 ポリマー系親水性相互作用クロマトグラフィ (HILIC) 用充てんカラム (HILICpak) 特長 VG0 VT0 糖類の親水性相互作用クロマトグラフィ (HILIC) 分析に好適 還元糖の高い回収率を実現 ポリマー系充てん剤を使用しているため 化学的安定性に優れた経時的劣化の少ないカラム アルカリ洗浄が可能 蒸発光散乱検出器やコロナ荷電化粒子検出器 LC/MSにも好適 アニオン性試料の親水性相互作用クロマトグラフィ (HILIC) 分析に好適 溶離液条件の選択によりイオン交換モードの併用が可能 ポリマー系充てん剤を使用しているため 化学的安定性に優れた経時的劣化の少ないカラム LC/MSに好適 No. 参照 No. 参照 New VC0 カルボキシル基の導入によりアミン類などのカチオン性官能基を有する化合物の分析に好適 化合物によって HILICモードの他 逆相モードやイオン交換モードを主体に働かせた分離を実現 No. 参照 New VN0 ジオール基の導入により充てん剤表面の親水性を高め HILICモード分離を実現 サイズ排除モードや従来のHILICカラムでは分離が不十分なオリゴ糖やオリゴ核酸などのオリゴマー分離に好適 No. 参照 標準カラム VG0 ( カラム材質 :SUS) 官能基 出荷時封入液 HILICpak VG0 D,00 以上 アミノ基 0. 0 H O/CH CN=0/0,000 F000 HILICpak VG0 E,00 以上 アミノ基 0. 0 H O/CH CN=0/0 0,000 F00 HILICpak VG0G A アミノ基 0. H O/CH CN=0/0,000 F0 ( カラム材質 :PEEK) 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール 官能基 出荷時封入液 HILICpak VG0 D,00 以上 アミノ基 H O/CH CN=/ 9,000 F000 HILICpak VG0G A アミノ基 0.0 H O/CH CN=/ 0,000 F0 VT0 ( カラム材質 :PEEK) 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール 官能基 出荷時封入液 HILICpak VT0 D,00 以上 第 級アンモニウム基 mm HCOONH aq. /CH CN=/,000 F000 HILICpak VT0G A 第 級アンモニウム基 0.0 mm HCOONH aq. /CH CN=/ 0,000 F0 VC0 ( カラム材質 :PEEK) 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール 官能基 出荷時封入液 New HILICpak VC0 D,00 以上 カルボキシル基 H O,000 F000 New HILICpak VC0G A カルボキシル基 0.0 H O 0,000 F0 VN0 ( カラム材質 :PEEK) 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール 官能基 出荷時封入液 New HILICpak VN0 D,00 以上 ジオール基 H O/CH CN=/ 9,000 F000 New HILICpak VN0G A ジオール基 0.0 H O/CH CN=/ 0,000 F00 New HILICpak VN0 D,000 以上 ジオール基 0. 0 H O/CH CN=/ 90,000 F000 New HILICpak VN0G A ジオール基 0. H O/CH CN=/,000 F0 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール

19 ラム(HILICpak )還元糖の回収率 ポ希少糖の分析 A 社シリカ系アミノカラム (.mm I.D. x 0mm) VG0 D (.mm I.D. x 0mm) Sample : mg/ml each, µl. Fructose. Mannose. Glucose. Sucrose B 社シリカ系アミノカラム (.mm I.D. x 0mm) アミノカラムで糖分析をする場合 マンノースやアラビノース キシロースのような還元糖はアミノ基とシッフ塩基を形成するため他の糖と比べて回収率が低いことが知られています VG0はこれら還元糖の回収率を向上させたアミノカラムです 回収率の向上により従来のアミノカラムよりも高感度分析が可能です VG0 D A 社 B 社 Column : Shodex HILICpak VG0 D シリカ系シリカ系アミノカラムアミノカラム Silica based ao columns from other manufacturers Eluent : H O/CH CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ (VG0 D).0mL/ (Silica based ao column) Column temp. : 0 C マンノースの回収率 (%) Column : Shodex HILICpak VG0 E Eluent : H O/CH CN/CH OH=// Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C Sample : 0.% each, µl. LRibose. DPsicose. DXylitol. DTagatose. DAllose. LGlucose ラクトース エピラクトース ラクツロースの同時分析 メラミン及びその関連物質の分析 Sample : mg/ml each, µl. Lactulose. Epilactose. Lactose N R Sample : µl, µg/ml each (in H O/CH CN=0/0) N No. R Melae Ammeline Cyanuric acid Ammelide NH OH OH OH R NH NH OH OH R NH NH OH NH R N R Column : Shodex HILICpak VG0 E Eluent : H O/CH CN/CH OH=//0 Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex HILICpak VG0 D Eluent : 0mM HCOONH aq./ch CN=/ Flow rate : 0.mL/ Detector : Corona charged aerosol Column temp. : 0 C LC/MS による糖 有機酸 アミノ酸の一斉分析 Leu Ile Phe Met Val Pro Trp Ala Thr Gly Ser Lys + Gln Asn His Arg Tyr Glu Asp Cys m/z ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 9 ( ) Pyruvic acid Lactic acid Glyceric acid Malic acid Tartaric acid Malonic acid Maleic acid Arabinose + Xylose Citric acid Oxalic acid m/z ( ) 9 ( ) ( ) ( ) 9 ( ) ( ) ( ) 9 ( ) ( ) 9 ( ) 0 ( ) Fructose, Mannose, Glucose 9 ( ) Glucosae Sucrose + Lactose Maltose Glucuronic acid mesoerythritol NAcetylglucosae Raffinose Galacturonic acid ( ) ( ) 0 ( ) 9 ( ) Sample : µg/ml each (in H O/CH CN=/), µl VG0 DはLC/MSによる糖や有機酸 アミノ酸等の一斉分析が可能です 溶離液をアルカリ性条件にすることによりアニオン性の高い物質を溶出させることが可能で さらにイオン化時における水酸基の脱プロトン化を促進させるため 糖類など水酸基を有する物質のネガティブモードでの高感度分析にも適しています Column : Shodex HILICpak VG0 D Eluent : (A); 0.% NH aq./(b); CH CN Linear gradient (High pressure); (B%) 0% (0 to ) 0% to % ( to ) % ( to ) 0% ( to 0) Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS (SIM) Column temp. : 0 C リマー系親水性相互作用クロマトグラフィ(HILIC )用充てんカ

20 有機スルホン酸の LC/MS/MS 分析 パントテン酸とビタミン C の LC/MS 分析 Sample : µl 0.0µM each (in H O/CH CN=/). Taurine. Taurocholic acid Sample : 0ng/mL each, µl. Vita B (Pantothenic acid) as Calcium pantothenate. Vita C (Ascorbic acid) > 0 ( ) 0 (+) ( ) > ( ) Column : Shodex HILICpak VT0 D Eluent : 0mM HCOONH aq./ch CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS/MS (MRM) Column temp. : 0 C Column : Shodex HILICpak VT0 D Eluent : 0mM HCOONH aq./ch CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS (SIM) Column temp. : 0 C グリホサートとグルホシネートの LC/MS 分析 リン酸化糖の LC/MS 分析 AMPA (Aomethylphosphonic acid) Sample : µg/ml each, µl ( ) Sample : µm each, µl. Glucosephosphate (GP). Fructosephosphate (FP). Glucosephosphate (GP). Fructosephosphate (FP) Glufosinate (+) Glyphosate ( ) MPPA (Methylphosphinicopropionic acid) (+) 9 ( ) Column : Shodex HILICpak VT0 D Eluent : H O/% HCOOH aq./ch CN=0/0/ Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS (SIM) Column temp. : 0 C Column : Shodex HILICpak VT0 D Eluent : mm HCOONH aq./ch CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS (SIM) Column temp. : 0 C アミノグリコシド系抗生物質の LC/MS 分析 ヒスタミンとヒスチジンの LC/MS/MS 分析 9 ( ) HSO Sample : Aoglycoside antibiotics 0.µg/mL (in H O), 0µL Sample : ng/ml each (in H O), 0µL Histae (+) (+) (+) Kanamycin Tobramycin Gentamicin N H N Histidine O OH NH N H N NH (+) Neomycin (+) Amikacin 0 Column : Shodex HILICpak VC0 D Eluent : (A);.% NH aq./(b); CH CN High pressure linear gradient ; (B%) 0% to % (0 to ), % ( to ) Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS (SIM) Column temp. : 0 C > (+) > 9 (+) 0 Column : Shodex HILICpak VC0 D Eluent : 0mM HCOOH aq./ch CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS/MS (MRM) Column temp. : 0 C

21 リマー系親水性相互作用クロマトグラフィ(HILIC )用充てんカラム(HILICpak )Column : Shodex HILICpak VC0 D 9 ポモノアミン系神経伝達物質の LC/MS/MS 分析 0 > (+) > (+) > 9 (+) > (+) > 9 (+) 0 HO > (+) Noradrenaline HO Adrenaline HO Dopae HO Serotonin N H Degree of polymerization (Dp) N NH Histae N H 9 Enlarged view NH 0 0 > 0 (+) 0 > (+) > 9 (+) > (+). ( ) 9. ( ). ( ). ( ) 90. ( ). ( ). ( ). ( ). ( ).0 ( ). ( ).9 ( ). ( ).0 ( ). ( ). ( ) 9.0 ( ) 90. ( ). ( ) Acarbose Miglitol Voglibose Metfor OH O N N OH O N NH HO HO HO HO Eluent : (A); 00mM HCOOH aq./(b); CH CN Linear gradient (High pressure) ; B% = 0% (0 to ), 0% to % ( to ), % ( to 0) Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS/MS (MRM) Column temp. : 0 C リバビリンの LC/MS/MS 分析 OH Dp OH NH NH NH Column : Shodex HILICpak VC0 D Eluent : 0mM HCOOH aq./ch CN=/90 Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS/MS (MRM) Column temp. : 0 C デキストラン加水分解物の分析 Sample : 0µL 0.µM each (in H O) Sample : µl. Ribavirin 0.ng/mL (in H O/CH CN=/) Sample : µl Hydrolyzed dextran 0.% (in H O/CH CN=0/0) Column : Shodex HILICpak VN0 D Eluent : (A); H O/(B); CH CN Linear gradient ; (B)0% to 0% (0 to 0) Flow rate :.0mL/ Detector : Corona charged aerosol Column temp. : 0 C 経口型糖尿病治療薬の LC/MS/MS 分析 Column : Shodex HILICpak VC0 D Eluent : (A); 00mM HCOOH aq./(b); CH CN Linear gradient (High pressure) ; B% = 0% (0 to ), 0% to 0% ( to ), 0% ( to 0) Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS/MS (MRM) Column temp. : 0 C オリゴ DNA の LC/MS 分析 Sample : µl Synthesized oligo DNA 0mer (ATACCGATTAAGCGAAGTTT; crude).mg/ml (in H O) mer (TT) mer (TTT) mer (GTTT) mer (AGTTT) mer (AAGTTT) mer (GAAGTTT) mer (CGAAGTTT) 9mer (GCGAAGTTT) mer (AGCGAAGTTT) mer (AAGCGAAGTTT) mer (TAAGCGAAGTTT) mer (CCGATTAAGCGAAGTTT) mer (ACCGATTAAGCGAAGTTT) mer (TTAAGCGAAGTTT) 9mer (TACCGATTAAGCGAAGTTT) 0mer (ATACCGATTAAGCGAAGTTT) mer (ATTAAGCGAAGTTT) Sample : µl ng/ml each (in H O) Monitored ions mer : [MH] mer : [MH] 9mer : [MH] 0mer : [MH] mer (GATTAAGCGAAGTTT) mer (CGATTAAGCGAAGTTT) 0 0 Column : Shodex HILICpak VN0 D Eluent : (A); 0mM HCOONH aq./(b); CH CN Linear gradient ; (B%) 0% (0 to ), 0% to % ( to ), 0% ( to 0) Flow rate : 0.mL/ Detector : ESIMS (SIM) Column temp. : 0 C

22 ポリマー系親水性相互作用クロマトグラフィ (HILIC) 用充てんカラム (Asahipak) 特長 NHP NHP0 糖類の親水性相互作用クロマトグラフィ (HILIC) 分析に好適 ポリマー系充てん剤の採用により 化学的安定性に優れた経時的劣化の少ないカラム アルカリ洗浄が可能 蒸発光散乱検出器やコロナ荷電化粒子検出器 LC/MSにも好適 USP L 対応 NHP0シリーズの高タイプ No.9 参照 No.9 9 参照 標準カラム 官能基 出荷時封入液 Asahipak NHP0 B,00 以上 アミノ基 0. 0 CH CN 0,000 F000 Asahipak NHP0 D,00 以上 アミノ基 0. 0 CH CN,000 F000 Asahipak NHP0 E,00 以上 アミノ基 0. 0 CH CN 0,000 F000 Asahipak NHP0G A アミノ基. CH CN,000 F0 Asahipak NHP0 D,00 以上 アミノ基 CH CN 0,000 F000 Asahipak NHP0G A アミノ基.0 CH CN 0,000 F00 Asahipak NHP0 E,00 以上 アミノ基 CH CN 0,000 F000 Asahipak NHP0G A アミノ基.0 CH CN 0,000 F00 Asahipak NHP0 B,000 以上 アミノ基 CH CN,000 F000 Asahipak NHP0 D,00 以上 アミノ基 CH CN 0,000 F0009 Asahipak NHP0 E,000 以上 アミノ基 CH CN,000 F00 Asahipak NHPLF ( ラインフィルタ ) アミノ基.0 CH CN 0,000 F0 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール mm カラム 特注対応品 官能基 Asahipak NHP0 B アミノ基 0.0 0,000 F00 Asahipak NHP0 D アミノ基 ,000 F00 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 対応する標準カラム Asahipak NHP0 E,000 以上.0 0 0,000 F000 NHP0 Asahipak NHP0G A.,000 F0 Asahipak NHP90 0F,000 以上 ,000 F00 NHP0 Asahipak NHPG B. 0 0,000 F0 0

23 リマー系親水性相互作用クロマトグラフィ(HILIC )用充てんカラム(Asahipak )Column : Shodex Asahipak NHP0 E ポフラクトオリゴ糖シロップの分析 0 0 Sample : Fructooligosaccharide syrup,.%, 0µL. Fructose. Glucose. Sucrose. Kestose. Nystose. FructofuranosylDnystose Eluent : H O/CH CN=0/0 Flow rate :.0mL/ Column temp. : C イミダゾールジペプチドの分析 0 Sample : 0µL. βalanine 00µg/mL. MethylLhistidine µg/ml. LAnserine µg/ml. Histidine µg/ml. LCarnosine µg/ml. Nitrate (derived from LAnserine Nitrate) 0 0 Column : Shodex Asahipak NHP0 E Eluent : 0mM NaH PO aq./ch CN=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C コロナ荷電化粒子検出器を用いた糖の検出比較 Sample : 0µg/mL each, µl. Fructose. Glucose シリカ系アミドカラム (.mm I.D. x 0mm) シリカ系アミノカラム (.mm I.D. x 0mm) NHP0 E (.mm I.D. x 0mm) Column : Shodex Asahipak NHP0 E Silica based ao column from other manufacturer Silica based amide column from other manufacturer Eluent : H O/CH CN=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : Corona charged aerosol Column temp : 0 C (NHP0 E, Silica based ao column) 0 C (Silica based amide column) シクロデキストリンの分析 0 0 水溶性ビタミンの一斉分析 Sample : 0µg/mL each, 0µL. αcyclodextrin. γcyclodextrin. βcyclodextrin Column : Shodex Asahipak NHP0 E Eluent : H O/CH CN=0/0 Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 0 Column : Shodex Asahipak NHP0 E Eluent : 0mM H PO aq./ch CN=/ Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C コロナ荷電化粒子検出器は 溶出物を粒子として測定するため カラムから溶出する成分がベースラインに大きく影響を与えます ポリマー系アミノカラムNHPシリーズは カラムから溶出する成分が非常に少ないため ノイズレベルが低く 安定したベースラインが得られます Sample : 0µL. Vita B 0µg/mL. Nicotinamide µg/ml. Vita B µg/ml. Nicotinic acid µg/ml. Folic acid µg/ml. Vita C µg/ml ステビオシドとレバウジオシド A の分離 0 Column : Shodex Asahipak NHP0 E Eluent : H O/CH CN=/ Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C アスコルビン酸とエリソルビン酸の分離 0 アミノ安息香酸誘導体化糖鎖の LC/TOFMS 分析 O=C HOC O HOC HC HCOH CHOH Sample : 0.0% each, 0µL. Stevioside. Rebaudioside A 0 Migration time () Column : Shodex Asahipak NHP0 E Eluent : 0mM NaH PO + 0mM H PO aq. /CH CN=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C Sample : µg/ml each, µl. Erythorbic acid. LAscorbic acid O=C HOC O HOC HC HOCH CHOH Sample : µl Human IgG (µg protein) AAlabeled NGlycan AA : アミノ安息香酸 Column : Shodex Asahipak NHP0 D Eluent : (A); 9% CH CN/0.% Formic acid aq. (B); % CH CN/0.% Formic acid aq. Linear gradient; (B%) 0% (0.), 09% (.0) Flow rate : 0.mL/ Detector : ESITOF MS (Polarity : Negative, Full MS range : 000 ) Column temp. : C 近畿大学薬学部木下充弘先生ご提供

24 シリカ系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム (ODS カラム ) 特長につきましては p., の 各種逆相クロマトグラフィ用充てんカラムの特性比較 をご参照ください 標準カラム 官能基 炭素 (%) 出荷時封入液 シリカ CM D,000 以上 オクタデシル基 0. 0 H O/CH OH=0/0,000 F000 シリカ CM E,000 以上 オクタデシル基 0. 0 H O/CH OH=0/0,000 F00 シリカ CM D 9,000 以上 オクタデシル基 H O/CH CN=0/0,000 F00 シリカ CP D,000 以上 オクタデシル基 0. 0 H O/CH OH=0/0,000 F00 シリカ CP E,000 以上 オクタデシル基 0. 0 H O/CH OH=0/0,000 F00 シリカ CP D 9,000 以上 オクタデシル基 H O/CH CN=0/0,000 F00 充てん剤基材 : シリカ 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 対応する標準カラム シリカ CM E,000 以上.0 0,000 F000 CM シリカ CM 0E,000 以上 ,000 F00 CM シリカ系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム ( その他カラム ) 特長につきましては p., の 各種逆相クロマトグラフィ用充てんカラムの特性比較 をご参照ください 標準カラム 官能基 炭素 (%) 出荷時封入液 シリカ C D 9,000 以上 オクチル基 0. 0 H O/CH OH=/,000 F00 シリカ C E,000 以上 オクチル基 0. 0 H O/CH OH=/,000 F00 シリカ CN D,000 以上 シアノプロピル基 0. 0 H O/CH OH=0/0,000 F00 シリカ CN E,000 以上 シアノプロピル基 0. 0 H O/CH OH=0/0,000 F009 シリカ NPE D,000 以上 ニトロフェニルエチル基 0. 0 H O/CH OH=/ 9,000 F00 シリカ PYE D,000 以上 ピレニルエチル基 0. 0 H O/CH OH=0/0,000 F00 充てん剤基材 : シリカ 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 対応する標準カラム シリカ C E,000 以上.0 0,000 F00 C シリカ C 0E,000 以上 ,000 F00 C

25 シリカ系順相 親水性相互作用クロマトグラフィ用カラム特長 SIL NH 充てんカラム 標準カラム シリカ SIL D シリカ SIL E シリカ NH D シリカ NH E 分取カラム シリカ SIL E シリカ SIL 0E シリカ NH E シリカ NH 0E 高純度シリカ (99.99% 以上 ) を使用 非極性の有機溶媒を用いた順相分析に好適 USP L 対応 糖類の親水性相互作用クロマトグラフィ (HILIC) 分析に好適 USP L 対応 9,000 以上,000 以上,000 以上,000 以上 官能基 アミノプロピル基 アミノプロピル基 分取カラムは受注生産となります,000 以上,000 以上,000 以上,000 以上 炭素 (%) ,000 0,000,000 0,000 出荷時封入液 C H /C H OH=9/ C H /C H OH=9/ H O/CH CN=/9 H O/CH CN=/9 F000 F00 F000 F00,000,000,000,000 F000 F00 F000 F00 充てん剤基材 : シリカ 対応する標準カラム SIL SIL NH NH シリカ系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム(ODS カラム)(その他カラム) シリカ系順相 親水性相互作用クロマトグラフィ用充てん

26 アフラトキシン類の分析 トリコテセン系カビ毒の分析 TFA 法 Sample : µg/l each, 0µL. Derived Aflatoxin G. Derived Aflatoxin B. Aflatoxin G. Aflatoxin B Sample : 0µL. Nivalenol (NIV). Deoxynivalenol (DON) 小麦にDONとNIVをmg/L 添加し 前処理したもの 参考 : 食安発 0 第 号 ( 平成 年 月 日 ) 総アフラトキシンの試験法 参考 : 食安発第 000 号 ( 平成 年 月 日付 ) デオキシニバレノールの試験法 Column : Shodex シリカ CM E Eluent : H O/CH CN/CH OH=0//0 Flow rate :.0mL/ Detector : Fluorescence (Ex. : nm, Em. : 0nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex シリカ CM E Eluent : H O/CH CN/CH OH=90// Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C ジンゲロールとショウガオールの分離 クロロゲン酸の分析 Sample : 0.mg/mL each, µl. Gingerol. Shogaol Sample : 0.mg/mL each, µl. Chlorogenic acid. Caffeine. Caffeic acid Column : Shodex シリカ CM D Eluent : (A) ; H O (B) ; CH CN Linear gradient : (B%) 0% to 0% () Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex シリカ CM D Eluent : 0mM H PO aq. /CH OH=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C 食品中の食品添加物分析法に準拠した保存料の分析 コエンザイム Q の分析 Sample : µg/ml each, 0µL. Benzoic acid. Sorbic acid. Dehydroacetic acid. Methyl phydroxybenzoate. Ethyl phydroxybenzoate. Isopropyl phydroxybenzoate. Propyl phydroxybenzoate. Isobutyl phydroxybenzoate 9. Butyl phydroxybenzoate Sample : µl. Coenzyme Q mg/ml Column : Shodex シリカ CP E Eluent : (A); 0.M Potassium phosphate buffer(ph.0)/h O/CH OH=// (B); 0.M Potassium phosphate buffer(ph.0)/h O/CH OH=// Linear gradient (High pressure) ; (B%) 0% (0) 0% () 0% (0) 0% () 0% (.) 0% (0) Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C 0 Column : Shodex シリカ CP D Eluent : CH OH/C H OH=/ Flow rate :.ml/ Detector : UV (nm) Column temp. : C

27 リカ系逆相クロマトグラフィ用充てんカラム(ODS カラム)(その他カラム)Sample : µg/ml each, µl カラム シカテキン類の分析 エストロゲンの分析. Epigallocatechin. Catechin. Epigallocatechingallate. Epicatechin. Epicatechingallate. Catechingallate Sample : 0.mg/mL each, µl. Estriol. βestradiol. Estrone 0 0 Column : Shodex シリカ CP D Eluent : (A) ; 0mM H PO aq./(b) ; CH CN Linear gradient: (B%) 0% (0 to ), 0 to 0% ( to ), 0% ( to 0) Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex シリカ CP D Eluent : H O/CH CN=/ Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C USP に準拠したグルコサミン塩酸塩の分析 ベンジルピリジン異性体の分析 Sample : µl. mg/ml Glucosae hydrochloride (in HO/CH CN=/). Cl. Glucosae Sample :. Benzylpyridine. Benzylpyridine. Benzylpyridine Column : Shodex シリカ NH D Eluent : *Buffer(pH.)/CH CN=0/0 *Buffer ; in a L volumetric flask, dissolve.g K HPO in water. Add 0.mL Ammonium hydroxide (%), dilute with water to volume, and mix. Adjusted with H PO to a ph. Flow rate :.ml/ Detector : UV (9nm) Column temp. : C Column : Shodex シリカ PYE D Eluent : 0mM KH PO aq./ch OH=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C ジニトロナフタレン異性体の分析 ビタミン E 同族体の一斉分析 Sample :. Naphthalene.,Dimethylnaphthalene.,Dinitronaphthalene.,Dinitronaphthalene Sample : 0µL. αtocopherol µg/ml. αtocotrienol µg/ml. βtocopherol µg/ml. γtocopherol µg/ml. γtocotrienol µg/ml. δtocopherol µg/ml. δtocotrienol µg/ml 0 0 Column : Shodex シリカ NPE D Eluent : H O/CH OH=0/0 Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex シリカ SIL D Eluent : nhexane/isopropanol/acetic acid=00// Flow rate :.0mL/ Detector : Fluorescence (Ex. : 9nm, Em. : nm) Column temp. : 0 C シリカ系順相 親水性相互作用クロマトグラフィ用充てん

28 配位子交換クロマトグラフィ用充てんカラム 各種カラムによる糖の保持容量一覧表をご用意しております 詳しくはホームページ ( をご参照ください 特長 SC SC SP0 KS0~0 KS0~0 DC SZ SC SCF 配位子交換モードとサイズ排除モードとの組み合わせにより 糖類を分離 対イオンにCa + イオン Pb + イオン Na+ イオンの 種類を用意 中性糖は水だけで分析可能 SC SCはUSP L9 L 対応 SP0はUSP L L 対応 KS0 KS0はUSP L L 対応 サイズ排除モードにより 多糖類の分離に好適 KS0 KS0と組合せて利用可能 中性糖は水だけで分析可能 USP L L 対応 配位子交換モードと HILICモードとの組み合わせにより分離 DCは試料中のナトリウム塩を除去せずに糖分析が可能 SZは二糖類 三糖類同士の分離に好適 SCは糖アルコール同士の分離に好適 DCはUSP L L 対応 SZはUSP L 対応 SCはUSP L9 L 対応 日本および海外薬局方に準拠したマンニトール分析用カラム Ca 型配位子交換クロマトグラフィ用カラム 水だけで分析が可能 USP L9 L 対応 No.0 参照 No.9 参照 No.0 参照 No.0 参照 No.9 参照 標準カラム 配位子交換モード + サイズ排除モード 官能基 ( 対イオン ) 排除限界分子量 ( プルラン ) 出荷時封入液 SUGAR SC,000 以上 スルホ基 ( Ca + ), H O 0,000 F SUGAR SC,000 以上 スルホ基 ( Ca + ), H O 0,000 F SUGAR SCG B (SUGAR SCLG) スルホ基 ( Ca + ).0 0 H O 0,000 F00090 SUGAR SP0,000 以上 スルホ基 ( Pb + ), H O 0,000 F SUGAR SPG B (SUGAR SPG) スルホ基 ( Pb + ).0 0 H O 0,000 F000 SUGAR KS0,000 以上 スルホ基 ( Na + ), H O 0,000 F0 SUGAR KS0,000 以上 スルホ基 ( Na + ), H O 0,000 F00 SUGAR KS0,000 以上 スルホ基 ( Na + ) 0, H O 0,000 F0 SUGAR KS0,000 以上 スルホ基 ( Na + ) 00, H O 0,000 F0 SUGAR KS0 9,000 以上 スルホ基 ( Na + ),000, H O 0,000 F00 SUGAR KS0 9,000 以上 スルホ基 ( Na + ) *(0,000,000).0 00 H O 0,000 F00 SUGAR KSG B (SUGAR KSG) スルホ基 ( Na + ).0 0 H O 0,000 F0000 *( ) 内は推定値充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体 配位子交換モード + HILIC モード 官能基 ( 対イオン ) 出荷時封入液 RSpak DC,00 以上 スルホ基 ( Na + ) H O/CH CN=0/0,000 F000 RSpak DCG A (RSpak DCG) スルホ基 ( Na + ). H O/CH CN=0/0 0,000 F000 SUGAR SZ,00 以上 スルホ基 ( Zn + ).0 0 H O/CH CN=0/0 0,000 F000 SUGAR SZG スルホ基 ( Zn + ). H O/CH CN=0/0 0,000 F00 SUGAR SC,00 以上 スルホ基 ( Ca + ) H O/CH CN=/ 0,000 F000 SUGAR SCG A (SUGAR SCG) スルホ基 ( Ca + ). H O/CH CN=/ 0,000 F00 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体

29 日本および海外薬局方対応マンニトール分析用カラム EP SCF SUGAR SCG B (SUGAR SCLG) USPpak MN USP 対応カラムリストは p.9 をご参照ください 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 配位子交換モード + サイズ排除モード SUGAR KS00 SUGAR KS00 SUGAR KS00 SUGAR KS00 SUGAR KS00 SUGAR KS00 SUGAR KSG B (SUGAR KSLG) 官能基 ( 対イオン ) スルホ基 ( Ca + ) スルホ基 ( Ca + ) スルホ基 ( Ca + ),000 以上,000 以上,000 以上,000 以上,000 以上,000 以上 配位子交換モード + HILICモード RSpak DC0,000 以上 RSpak DCG B (RSpak DCLG) 出荷時封入液 H O H O H O 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000,000 F000 F000 F0009 F00 F00 F00 F0000 F F000 F900 F00090 F90 対応する標準カラム KS0 KS0 KS0 KS0 KS0 KS0 対応する標準カラム DC 各種糖分析用カラムによる糖の保持容量 一部抜粋 詳細はホームページ ( をご参照ください 試料名 Arabinose DArabitol Dulcitol mesoerythritol D()Fructose D(+)Fucose D(+)Galactose Gentiobiose Glucose myoinositol Isomaltose Isomaltotriose Kestose Kojibiose Lactitol Lactose Lactulose Maltitol Maltose Maltotriose Mannitol Column : SUGAR SP0, SC, KS0 Eluent : H O Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 保持容量 (ml) SP0 SC KS0 SZ NHP0 E SC * * * * * * * () 検出せず (*) 溶媒ピークと重なる Column : SUGAR SC Eluent : H O/CH CN=/ Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 試料名 DMannose Melibiose Nystose Palatinit Palatinose Panose D(+)Raffinose Rhamnose D()Ribose D()Sorbitol Sorbose Stachyose Sucrose αdtalose Trehalose Trehalulose Xylitol Xylobiose D(+)Xylose DXylulose Column : SUGAR SZ Eluent : H O/CH CN=/ Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 保持容量 (ml) SP0 SC KS0 SZ NHP0 E SC * peaks peaks.90 peaks. peaks * * * * * * () 検出せず (*) 溶媒ピークと重なる Column : Asahipak NHP0 E Eluent : H O/CH CN=/ Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 配位子交換クロマトグラ: スチレンジビニルベンゼン共重合体フィ用充てんカラム充てん剤基材

30 糖のアノマー分離の影響 KS00 シリーズを用いたプルランの較正曲線 糖のアノマー分離はクロマトグラムに影響を与えます SUGARシリーズを用いて糖分析を行う時は 高温条件下で分析することにより アノマー分離の影響を抑え 良好なクロマトグラムを得ることができます 9 C Sample : 0.% each, µl Glucose Mannose Xylose Galactose Arabinose Glucose Mannose Xylose Galactose Arabinose Molecular weight (Pullulan) KS0 KS0 KS0 KS0 KS0 KS0 0 C Elution volume (ml) Column : Shodex SUGAR SC Eluent : H O Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 9 C, 0 C Column : Shodex SUGAR KS00 series Eluent : H O Column temp. : 0 C デンプン加水分解物の分析 木材構成糖の分析 ケトヘキソースの分析 Dp Dp Dp Sample : 0µL Hydrolyzed starch % Sample : µl. Cellobiose.0%. Glucose.%. Xylose 0.%. Galactose 0.%. Arabinose 0.%. Mannose.0% Sample : 0.0% each, µl. Sorbose. Fructose. Tagatose. Psicose Column : Shodex SUGAR KS0 x Eluent : H O Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex SUGAR SP0 Eluent : H O Flow rate : 0.mL/ Column temp. : C Column : Shodex SUGAR SP0 Eluent : H O Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C ピニトールの分析 大豆中含有オリゴ糖の分析 ラフィノース合成関連糖の分析 Sample : 0.% each, 0µL. Sucrose. Glucose. Pinitol. Fructose. chiroinositol. myoinositol Sample : 0.% each, 0µL. Verbascose. Stachyose. Raffinose. Sucrose. Pinitol Sample : 0.% each, 0µL. Raffinose. Sucrose. Galactinol. Galactose. myoinositol Column : Shodex SUGAR SP0 Eluent : H O Flow rate : 0.mL/ Column temp. : C Column : Shodex SUGAR KS0 + KS0 Eluent : H O Flow rate : 0.mL/ Column temp. : C Column : Shodex SUGAR SC Eluent : H O Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C

31 位子交換クロマトグラフィ用充てんカラムColumn : Shodex SUGAR SZ 9 配アセスルファム K とスクラロースの分析 Sample : 0µL. Acesulfame K 0.%. Sucrose 0.%. Glucose 0.%. Unknown from Acesulfame K. Fructose 0.%. Sucralose 0.% 0 Column : Shodex SUGAR SC Eluent : mm CaSO aq. Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C 糖類と糖アルコールの分析 9 0 Column : Shodex SUGAR SZ Eluent : H O/CH CN=0/0 Flow rate :.0mL/ Column temp. : C 保湿成分の分析 Sample : 0.% each, 0µL.,Propanediol. Propylene glycol. Ethylene glycol. Glycerin. mesoerythritol 0 0 Column : Shodex SUGAR SC Eluent : H O/CH CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C スクロースとツラノースの分離 Eluent : H O/CH CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C Sample : 0.% each, 0µL. Rhamnose. Xylose. Arabinose. Fructose. Glucose. Galactose. Arabitol. Xylitol 9. Mannitol. Sorbitol Sample : 0.% each, µl. Fructose. Glucose. Sucrose. Turanose. Lactose 糖とタウリンの分析 Sample : 0.% each, 0µL. Sucrose. Glucose. Fructose. Taurine. myoinositol マルトースとイソマルトースの分離 0 0 Column : Shodex SUGAR SC Eluent : H O/CH CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C マンニトールとソルビトールの分離 米国薬局方 (USP) によるマンニトール分析は USP NF (0 年 月 日施行 ) より分析条件が一部変更になりました USP を始め 欧州薬局方 (EP) や日本薬局方 (JP) では マンニトールとソルビトールの分離度が.0 以上であるカラムが求められます SCFは分離度の条件を満たしたカラムです 分離度 ( マンニトール / ソルビトール ).9 以上 Column : Shodex EP SCF Eluent : H O Flow rate : 0.mL/ Column temp. : C Sample : 0.% each, 0µL. Glucose. Maltose. Isomaltose. Maltotriose. Isomaltotriose Column : Shodex SUGAR SZ Eluent : H O/CH CN=/ Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Sample : mg/ml each, 0µL. Mannitol. Sorbitol

32 イオン排除クロマトグラフィ用充てんカラム 特長 SH SH KC 糖と有機酸の同時分析用カラム 中性糖はサイズ排除モードで 有機酸はイオン排除モードで分離 ウロン酸やアルドン酸の分析に好適 USP L L 対応 有機酸分析用カラム イオン排除モード (+ 逆相モード ) を利用 ポストカラム法を用いることで選択性の高い検出が可能 KC Eは 水道法に準拠したシアンイオン 塩化シアン分析に適応 USP L L 対応 No.0 参照 No.9 参照 No. 参照 標準カラム 糖 有機酸同時分析用カラム 排除限界分子量 希望小売価格官能基出荷時封入液 ( プルラン ) 税抜 ( 円 ) SUGAR SH,000 以上 スルホ基, H O 0,000 F0 SUGAR SH,000 以上 スルホ基, H O 0,000 F SUGAR SHG スルホ基.0 0 H O 0,000 F0000 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体 有機酸分析 シアン化物イオン 塩化シアン分析用カラム 希望小売価格官能基出荷時封入液 税抜 ( 円 ) RSpak KC,000 以上 スルホ基 % H PO aq. 0,000 F00 RSpak KC E,000 以上 スルホ基 % H PO aq. 0,000 F0 RSpak KCG B (RSpak KCG) スルホ基 % H PO aq. 0,000 F0000 RSpak KCG B (RSpak KCLG) スルホ基 % H PO aq. 0,000 F000 夾雑成分が多い試料には KCG B を 夾雑成分が少ない試料には KCG B をガードカラムとしてご使用ください 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 対応する標準カラム RSpak KC0,000 以上 ,000 F00 KC RSpak KCG B (RSpak KCLG).0 0 0,000 F000 有機酸分析用反応試薬ポストカラム法用 KC でのポストカラム法を利用した有機酸分析にお使いください 反応試薬 STR を用い 可視光検出器 (0nm) で検出させることにより 有機酸を選択的に検出させることが可能です 荷姿 STR 倍濃縮液 0mL 本 0,000 F00 0

33 オン排除クロマトグラフィ用充てんカラムSample : 0µL イマルトオリゴ糖と有機酸 エタノールの分析 セロオリゴ糖とフルフラール類の分析 グリセリンとグリセリン酸の分析 Sample : 0.0% each, 0µL. Maltotetraose. Maltotriose. Maltose. Glucose. Lactic acid. Glycerol. Acetic acid. Methanol 9. Ethanol Sample : 0.% each, µl. Cellopentaose. Cellotetraose. Cellotriose. Cellobiose. Glucose. Glyceric acid. Acetic acid. HMF 9. Furfural Sample : 0.% each, µl. Glyceric acid. Glycerin HOCH CH(OH)CH OH HOCH CH(OH)COOH Column : Shodex SUGAR SH Eluent : 0.mM H SO aq. Flow rate : 0.mL/ Column temp. : C Column : Shodex SUGAR SH Eluent : mm H SO aq. Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex SUGAR SH Eluent : mm H SO aq. Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C 標準有機酸の分析 疎水性の高い有機酸の分析 グルクロノラクトンと有機酸の分析 Sample :. Citric acid. Tartaric acid. Pyruvic acid. Malic acid. Succinic acid. Glycolic acid. Lactic acid. Fumaric acid 9. Acetic acid. Levulinic acid. Pyroglutamic acid. Propionic acid. Isobutyric acid. nbutyric acid 9 Eluent = mm HClO aq. 0 時間短縮 Sample :. Succinic acid. Lactic acid. Formic acid. Acetic acid. Propionic acid. Isobutyric acid. nbutyric acid. Isovaleric acid 9. nvaleric acid Citric acid 0.0%. Malic acid 0.0%. Glucronolactone 0.0%. Glycerin 0.0%. Ethanol 0.0% Eluent = mm HClO aq./ch CN=90/ 0 0 Column : Shodex RSpak KC x Eluent : mm HClO aq. Reagent : STR ( fold diluted) Flow rate : (Eluent).0mL/ (Reagent).0mL/ Detector : VIS (0nm) Column temp. : 0 C 0 0 Column : Shodex RSpak KCLG + KC x Reagent : STR ( fold diluted) Flow rate : (Eluent).0mL/ (Reagent) 0.mL/ Detector : VIS (0nm) Column temp. : C 0 Column : Shodex RSpak KC Eluent : mm HClO aq. Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 日本酒中の有機酸分析 ポストカラム法によるシアン化物イオン 塩化シアンの分析 Sample : 0µL. Phosphoric acid etc.. Citric acid. Pyruvic acid. Malic acid. Succinic acid. Lactic acid. Fumaric acid. Acetic acid 9. Pyroglutamic acid 吟醸酒 醸造酒純米酒 CN Sample : µg/l each, 0µL CNCl Column : Shodex RSpak KCLG + KC x Eluent :.mm HClO aq. Reagent : STR ( fold diluted) Flow rate : (Eluent).0mL/ (Reagent).mL/ Detector : VIS (0nm) Column temp. : C Column Eluent Reagent A Reagent B Flow rate : Shodex RSpak KC E :.0mM H SO aq. : Chlorae T solution : Pyridinecarboxylic acidpyrazolone solution : (Eluent).0mL/ (Reagent) 0.mL/ each : VIS (nm) Detector Column temp. : 0 C Reaction temp. : (Reagent A) 0 C (Reagent B) 0 C

34 イオンクロマトグラフィ用充てんカラム ( 陰イオン分析用 ) 特長 NI IA SI90 E SI0 E SI E SI ノンサプレッサ法用陰イオン分析カラム NIはフッ化物イオンとリン酸イオンの同時分析が可能 サプレッサ法用陰イオン分析用カラム フッ化物イオンの定量分析が良好 SI0は有機酸との分離が良好 炭酸由来のシステムピークの影響を受けない サプレッサ法用ハロゲン酸化物分析用カラム SIはハロゲン酸化物と一般的な無機イオンの同時分析が可能 サプレッサ法用迅速分析用カラム SI Dはハロゲン酸化物と一般的な無機イオンの迅速分析が可能 SI Bは一般的な無機イオンの迅速分析に好適 No. 参照 No. 参照 No. 参照 No. 参照 No.9 参照 標準カラム 陰イオン分析用カラム; ノンサプレッサ法用 官能基 出荷時封入液 IC NI IC NIG,000 以上 第 級アンモニウム基 第 級アンモニウム基. 0. mm Hydroxybenzoic acid +.mm BisTris + mm Phenylboronic acid mM CyDTA aq. mm Hydroxybenzoic acid +.mm BisTris + mm Phenylboronic acid mM CyDTA aq. 0,000 0,000 F99 F09 IC IA,000 以上 第 級アンモニウム基. 0.mM Phthalic acid aq. 0,000 F990 IC IAG 第 級アンモニウム基..mM Phthalic acid aq. 0,000 F0000 陰イオン分析用カラム ; サプレッサ法用 充てん剤基材 : ポリヒドロキシメタクリレート カラム材質 :SUS 官能基 出荷時封入液 IC SI90 E,000 以上 第 級アンモニウム基 mM Na CO +.mm NaHCO aq. 0,000 F99 IC SI90G 第 級アンモニウム基 9..mM Na CO +.mm NaHCO aq. 0,000 F090 IC SI0 E,000 以上 第 級アンモニウム基.0 0.mM Na CO +.0mM NaHCO aq. 0,000 F99 IC SI0G 第 級アンモニウム基..mM Na CO +.0mM NaHCO aq. 0,000 F09 ハロゲン酸化物分析用カラム ; サプレッサ法用 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール カラム材質 : PEEK 官能基 出荷時封入液 IC SI E,000 以上 第 級アンモニウム基.0 0.mM Na CO aq.,000 F990 IC SI9G 第 級アンモニウム基 9..mM Na CO aq. 0,000 F09 迅速分析用カラム ; サプレッサ法用 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール カラム材質 : PEEK 官能基 出荷時封入液 IC SI D,000 以上 第 級アンモニウム基..0 0.mM Na CO aq. 0,000 F9990 IC SI9G 第 級アンモニウム基 9..mM Na CO aq. 0,000 F09 IC SI B,000 以上 第 級アンモニウム基 mM Na CO +.0mM NaHCO aq. 0,000 F999 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール カラム材質 : PEEK IC SI B 専用ガードフィルタ IC SIGF IC SIGF filter 荷姿 ホルダおよびフィルタ ( 個入り ) フィルタ ( 個入り ) 0,000,000 F090 F090 試料中の不溶成分を取り除くためのフィルタです 分析カラムに直接装着可能です IC カラム用ラインフィルタ IC IA 用濃縮溶離液 荷姿 荷姿 IC FL IC FL 用交換フィルタ ホルダおよびフィルタ ( 個入り ).mm 内径焼結金属フィルタ ( 個入り ),000,000 F000 F000 インジェクタ上流に取り付け 溶離液中の不溶成分を取り除きます 倍濃縮液 IC NY,000 0mL 本 F00

35 析 ( NIとIAの比較 ) 析用)ノンサプレッサ法による陰イオンの分 イ NI Sample : 0µL. HPO mg/l. F mg/l. CI mg/l. NO mg/l. Br mg/l. NO mg/l. SO mg/l, IA NIはIAと比べてが約 倍に向上した高性能カラムです NIの特長 ()IAカラムでは分離が難しかった H PO とF の分離が可能になりました () それぞれのピーク形状がシャープになり 分離のバランスが向上しました 特に Cl とNO の分離が向上しました 0 0 Column : Shodex IC NI Eluent : mm Hydroxybenzoic acid +.mm BisTris + mm Phenylboronic acid mM *CyDTA aq. Flow rate :.0mL/ Detector : Nonsuppressed conductivity Column temp. : 0 C *CyDTA : trans,diaocyclohexanen,n,n',n'tetra acetic acid Column : Shodex IC IA Eluent :.mm Phthalic acid +.mm Tris(hydroxymethyl)aomethane aq. Flow rate :.ml/ Detector : Nonsuppressed conductivity Column temp. : 0 C SI90 E による陰イオンの分析 ( サプレッサ法 ) SI0 E による陰イオンの分析 ( サプレッサ法 ) SI E によるハロゲン酸化物と陰イオンの分析 ( サプレッサ法 ) Sample : 0µL. F mg/l. Cl mg/l. NO mg/l. Br mg/l. NO mg/l. HCO 00mg/L. PO mg/l. SO mg/l SI0 EはSI90 Eの高性能カラムです 酢酸 ギ酸 メタクリル酸はF とCl の間に溶出します 炭酸のシステムピークはNO とBr の間に出現します Sample : 0µL. F mg/l. Acetic acid mg/l. Formic acid mg/l. Methacrylic acid mg/l. Cl mg/l. NO mg/l. Br mg/l. NO mg/l 9. PO mg/l. SO mg/l. Oxalic acid mg/l 9 SI Eは,000 以上の高分解能カラムで ハロゲン酸化物と無機陰イオンの同時分析が可能です 分析は でのご使用をお勧めします Sample : 0µL. F mg/l. ClO mg/l. BrO mg/l. Cl mg/l. NO mg/l. Br mg/l. ClO mg/l. Dichloroacetic acid mg/l 9 9. NO 0mg/L. PO mg/l. SO 0mg/L Column : Shodex IC SI90 E Eluent :.mm Na CO +.mm NaHCO aq. Flow rate :.ml/ Detector : Suppressed conductivity Column temp. : Room temp. ( C) Column : Shodex IC SI0 E Eluent :.mm Na CO +.0mM NaHCO aq. Flow rate : 0.mL/ Detector : Suppressed conductivity Column temp. : C Column : Shodex IC SI E Eluent :.mm Na CO aq. Flow rate : 0.mL/ Detector : Suppressed conductivity Column temp. : C SI D によるハロゲン酸化物と陰イオンの迅速分析 ( サプレッサ法 ) トリカルボン酸の分析 ( サプレッサ法 ) SI B による陰イオンの迅速分析 ( サプレッサ法 ) Sample : 0µL. F mg/l. ClO mg/l. BrO mg/l. Cl mg/l. NO mg/l. Br mg/l. ClO mg/l. NO 0mg/L 9. PO mg/l. SO 0mg/L Sample : 0µL. Citric acid mg/l. Isocitric acid 0mg/L. transaconitic acid 0mg/L. cisaconitic acid 0mg/L Sample : µl. F mg/l. Cl mg/l. NO mg/l. Br mg/l. NO mg/l. PO mg/l. SO mg/l Column : Shodex IC SI D Eluent :.0mM Na CO +.mm NaHCO aq. Flow rate : 0.mL/ Detector : Suppressed conductivity Column temp. : C Column : Shodex IC SI D Eluent : 9.0mM Na CO aq. Flow rate : 0.mL/ Detector : Suppressed conductivity Column temp. : C Column : Shodex IC SI B Eluent :.0mM Na CO +.0mM NaHCO aq. Flow rate : 0.mL/ Detector : Suppressed conductivity Column temp. : 0 C オンクロマトグラフィ用充てんカラム(陰イオン分

36 イオンクロマトグラフィ用充てんカラム ( 陽イオン分析用 ) 特長 YS0 YK YKの高性能品 ノンサプレッサ法用 サプレッサ法用どちらにも対応可能 特に 価陽イオンのピーク形状が改善 アルキルアミンや遷移金属の分析も可能 ノンサプレッサ法用陽イオン分析用カラム 価 価陽イオンの同時分析が可能 アルキルアミンの分離に好適 USP L 対応 No. 参照 No. 参照 Y ノンサプレッサ法用陽イオン分析用カラム 価 価陽イオンの個別分析用 USP L L 対応 T 遷移金属イオン分析用カラム ポストカラム発色法を用いることにより 高感度分析が可能 標準カラム 陽イオン分析用カラム 官能基充てん剤基材出荷時封入液 IC YS0,00 以上 カルボキシル基 ポリビニルアルコール. H O 00,000 F00 IC YSG カルボキシル基 ポリビニルアルコール. H O 0,000 F000 IC YK,00 以上 カルボキシル基 シリカ. mm Tartaric acid + mm Dipicolinic acid +.g/l Boric acid aq. 00,000 F0 IC YKG カルボキシル基 シリカ. mm Tartaric acid + mm Dipicolinic acid +.g/l Boric acid aq. 0,000 F090 IC Y,000 以上 スルホ基 スチレンジビニルベンゼン共重合体. 0 mm HNO aq. 0,000 F99 IC YG スルホ基 スチレンジビニルベンゼン共重合体. mm HNO aq. 0,000 F000 カラム材質 : SUS 遷移金属分析用カラム 官能基 出荷時封入液 IC T,000 以上 スルホ基. 0 mm HNO aq.,000 F990 IC TG スルホ基. mm HNO aq. 0,000 F00 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体 カラム材質 : PEEK IC カラム用ラインフィルタ 荷姿 IC FL ホルダおよびフィルタ ( 個入り ),000 F000 IC FL 用交換フィルタ.mm 内径焼結金属フィルタ ( 個入り ),000 F000 インジェクタ上流に取り付け 溶離液中の不溶成分を取り除きます

37 析 ( YS0とYKの比較 ) 析用)陽イオンの分 イ YS0 µl inj. YK µl inj. Sample :. Li + mg/l. Na + mg/l. NH + mg/l. K + 0mg/L. Mg + mg/l. Ca + 0mg/L YS0はYKと比べて が約 倍に向上した高性能カラムです 特に 価イオンのピーク形状が改善されました さらに 高濃度 Na + 存在下での + NH の定量性が向上しました Na + とNH + の分離度 YS0. YK. YS0 YK Mg +,900,000 Ca +,00, Column : Shodex IC YS0 Eluent : mm Methanesulfonic acid aq. Flow rate :.0mL/ Detector : Nonsuppressed conductivity Column temp. : 0 C Column : Shodex IC YK Eluent : mm Tartaric acid + mm Dipicolinic acid +.g/l Boric acid aq. Flow rate :.0mL/ Detector : Nonsuppressed conductivity Column temp. : 0 C クラウンエーテルの添加効果 エチレンジアミン添加試料中陽イオンの分析 クラウンエーテルは陽イオンとコンプレックスを生成します 生成能の違いにより 陽イオン ( 特にK + ) の溶出がコントロールできます mm Sample : µl. Li + mg/l. Na + mg/l. NH + mg/l. K + 0mg/L. Mg + mg/l. Ca + 0mg/L Sample : µl. Li + mg/l. Na + mg/l. NH + mg/l. K + 0mg/L. Mg + mg/l. Ca + 0mg/L. Ethylenediae 0mg/L Crown ether conc. mm mm 0mM Column : Shodex IC YS0 Eluent : mm Methanesulfonic acid + Crown ether aq. Flow rate :.0mL/ Detector : Nonsuppressed conductivity Column temp. : 0 C Column : Shodex IC YS0 Eluent : mm HNO +.mm Crown ether aq. /CH CN=90/ Flow rate :.0mL/ Detector : Nonsuppressed conductivity Column temp. : 0 C アミノアルコールの分析 アルキルアミンの分析 アルカリ土類金属イオンの分析 Sample : 0µL. Monoethanolae µg/ml. Diethanolae 0µg/mL. NMethylethanolae 0µg/mL. Triethanolae 0µg/mL. NMethyldiethanolae 0µg/mL. N,NDiethylethanolae 0µg/mL. N(Aoethyl)ethanolae 0µg/mL Sample : 0µL. NH + mg/l. Methylae mg/l. Dimethylae mg/l. Trimethylae 0mg/L. Ethylae mg/l. Propylae mg/l. Butylae mg/l Cu + Zn + Ni + Co + Mg + Fe +, Fe + Mn +, Pb + Cd + Ca + Sr + 0 Ba + Sample : µl. Ni + 0mg/L. Mg + 0mg/L. Mn + 0mg/L. Ca + 0mg/L 0 0 Column : Shodex IC YK Eluent : mm HNO aq. Flow rate :.0mL/ Detector : Nonsuppressed conductivity Column temp. : 0 C 0 Column : Shodex IC YK Eluent : mm H PO aq./ch CN=90/ Flow rate :.0mL/ Detector : Nonsuppressed conductivity Column temp. : C Column : Shodex IC Y Eluent : mm Tartaric acid + mm Ethylenediae aq. Flow rate :.0mL/ Detector : Nonsuppressed conductivity Column temp. : 0 C オンクロマトグラフィ用充てんカラム(陽イオン分

38 サイズ排除クロマトグラフィ (SEC) 用充てんカラムの選択方法 用途主な溶離液カラムページ 生体高分子分析用 ( タンパク質 ペプチド 核酸など ) 緩衝液など KW00シリーズ LW0 高性能タイプ KW00シリーズ 高性能タイプ ( 省溶媒 ) 水系 SEC(GFC) 用カラム 生体高分子分析用 ( 高分子領域 ) 水溶性ポリマー用 ( ポリアクリルアミド ポリエチレンイミンなど ) 多糖類 緩衝液など 水 緩衝液塩溶媒など SB00 HQシリーズ LB00 シリーズ SB00 HQシリーズ LB00 シリーズ オリゴ糖 多糖類 水 塩溶媒 KS00シリーズ GSHQシリーズ KF00 シリーズ 0 KF00 シリーズ迅速タイプ ( 省溶媒 ) 標準的なポリマー分析用 THF KF00HQシリーズ高性能タイプ ( 省溶媒 ) HK00シリーズ超迅速タイプ ( 省溶媒 ) LF シリーズ 直線性の高い較正曲線 クロロホルム K00 シリーズ KD00 シリーズ 有機溶媒系 SEC(GPC) 用カラム 極性ポリマー用 ( ポリイミド ポリビニルピロリドンなど ) DMF HK00シリーズ 超迅速タイプ ( 省溶媒 ) LFシリーズ 直線性の高い較正曲線 SB00 HQシリーズ LB00シリーズ 高温分析用 ( ポリエチレン ポリプロピレンなど ) ODCB など HT00シリーズ UT00シリーズ AT0MS エンジニアリングプラスチックの常温分析用 [ ポリアミド ( ナイロン ) ポリエチレンテレフタレート (PET) など ] HFIP HFIP00シリーズ HFIP00シリーズ迅速タイプ ( 省溶媒 ) HKHFIP0L 超迅速タイプ ( 省溶媒 ) LFシリーズ 直線性の高い較正曲線 各種溶媒検討用 GFHQ シリーズ 高 SEC 用カラム適用範囲のめやす 溶媒の極性 低 水メタノール DMSO アセトニトリル DMF THF クロロホルムトルエン KW00 シリーズ, LW0, KW00 シリーズ SB00 HQ シリーズ, LB00 シリーズ GSHQ シリーズ GFHQ シリーズ KD シリーズ KF, K, HK, LF シリーズ 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラムの溶媒置換性については p. をご参照ください

39 イズ排除クロマトグラフィ(SEC )用充てんカラムの選択方法SEC 以外に働く相互作用意事項 サ 極性ポリマーの分析上の注意事項 極性ポリマーの SEC 分析では SEC 以外の相互作用が働く場合があります SEC 以外の相互作用が働くと分子サイズに基づく溶出にならないため 分子量分布計算に影響を与える可能性があります 分子量分布測定をする場合は SEC 以外の相互作用を抑えた環境で分析することが重要です 充てん剤と試料の相互作用 疎水性相互作用 充てん剤に吸着し 溶出が遅れるため 分子量が小さく 計算されます (B) ( D) イオン性相互作用 イオン排除 充てん剤と反発し 溶出が早くなるため 分子量が大きく計算されます (A) ( C) イオン交換 充てん剤に吸着し 溶出が遅れるため 分子量が小さく計算されます (B) ( D) 排除限界分子量 log MW 溶出が早くなる (A) 溶出が遅くなる (B) 試料内 試料間の相互作用 排除限界容量 浸透限界容量 ポリマーの分子内イオン反発による分子鎖拡大 溶出が早くなるため 分子量が大きく計算されます (A) ポリマー分子間の会合 溶出が早くなるため 分子量が大きく計算されます (A) (C) (D) 溶離液と試料の相互作用 溶離液中の多価イオンによるポリマーのイオン架橋 相互作用の抑制方法 水系 SEC(GFC) の場合 有機溶媒系 SEC(GPC) の場合 イオン性相互作用 イオン性相互作用 塩を添加する 塩を添加する ( 例 )DMF に LiBr を添加する HFIP に CFCOONa を添加する 疎水性相互作用 疎水性相互作用 試料のイオン化を促進させる 溶離液の極性を下げる カチオン性ポリマー アニオン性ポリマー phを下げる phを上げる ( 例 )DMF から THF に変更する 溶離液の極性を下げる ( 例 ) アセトニトリルやメタノールを添加する 親水性相互作用 溶離液の極性を上げる ( 例 )THF から DMF に変更する 極性ポリマーの分析上の注

40 水系 SEC(GFC) 用充てんカラム : シリカ系 特長 KW00 シリカ系充てん剤を用いた水系 SEC(GFC) 用カラム タンパク質 酵素分析に好適 USP L0 L L9 対応 New LW0 分子量が約数十万のタンパク質分析に特化したを採用 抗体医薬品や各種タンパク質の高分解能分離を実現 高いゲルロット再現性 USP L0 L L9 対応 No. 参照 KW00 充てん剤の粒子を細かくし 高性能化を実現 KW00シリーズと比較して感度が~ 倍向上 KW0Fは 分子量 0 万以上の高分子試料に適応 USP L0 L L9 対応 No. 参照 No. 参照 標準カラム ) 出荷時封入液 PROTEIN KW0.,000 以上 H O,000 F99000 PROTEIN KW0,000 以上, H O,000 F99 PROTEIN KW0,000 以上, H O,000 F99 PROTEIN KWG B (PROTEIN KWG).0 0 H O 0,000 F00 ) はエチレングリコールで測定 充てん剤基材 : シリカ適用 ph 範囲 :ph.0~. メタノール アセトニトリル共に 0% まで使用可能 標準カラム ) 出荷時封入液 New PROTEIN LW0,000 以上, H O 00,000 F990 New PROTEIN LWG B.0 0 H O 0,000 F00 ) は BSA で測定 充てん剤基材 : シリカ適用 ph 範囲 :ph.0~. メタノール アセトニトリル共に 0% まで使用可能 高性能セミミクロカラム KW00 シリーズは セミミクロ仕様の装置でのご使用をお勧めします ) 出荷時封入液 KW0.F,000 以上 H O 00,000 F990 KW0F,000 以上 H O 00,000 F990 KW0F,000 以上, H O 00,000 F990 KW0F,000 以上, H O 00,000 F990 KW00GA. H O 0,000 F00 ) はウリジンで測定 充てん剤基材 : シリカ適用 ph 範囲 :ph.0~. メタノール アセトニトリル共に 0% まで使用可能

41 用充てんカラム:シリカ系) はエチレングリコールで測定 分取カラム PROTEIN KW00. PROTEIN KW00 PROTEIN KW00 PROTEIN KWG B (PROTEIN KWLG) 対象分子量範囲と排除限界分子量 分取カラムは受注生産となります ),000 以上,000 以上,000 以上 対象分子量範囲 排除限界分子量 KW0. KW0 LW0 KW0 KW0. KW0 KW0 KW0,000 0,000,000 00,000 0,000 *(,000,000),000 0,000,000 00,000 0,000 *(,000,000) 00,000 *(0,000,000) 0,000 *(,000,000) *(,000,000) 0,000 00,000 *(,000,000) *(0,000,000) ,000 00,000 00,000 0,000 F000 F00 F00 F09 タンパク質 ( 溶離液 : リン酸緩衝液 ) プルラン ( 溶離液 : 超純水 ) カラム選定の目安としてご利用ください *( ) 内は推定値 カラム選定の目安としてご利用ください 対応する標準カラム KW0. KW0 KW0 対象分子量範囲 排除限界分子量 KW0. KW0 KW0 KW0. KW0 KW0 KW0,000 0,000,000 0,000 0,000 00,000,000 0,000,000 0,000 0,000 00,000 0,000 00,000 0,000 0,000 00,000 0,000 0,000 00,000,00,000 9 水系SEC (GFC )

42 KW00 シリーズを用いたタンパク質の較正曲線 LW0 を用いたタンパク質の較正曲線 KW00 シリーズを用いたタンパク質の較正曲線 Molecular weight (Protein) KW0 KW0. KW0 Molecular weight (Protein) Molecular weight (Protein) KW0F KW0.F KW0F KW0F 9 Elution volume (ml) 9 Elution volume (ml) Elution volume (ml) Column : Shodex PROTEIN KW00 series Eluent : 0mM Sodium phosphate buffer (ph.0) + 0.M NaCl Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex PROTEIN LW0 Eluent : 0mM Sodium phosphate buffer (ph.0) + 0.M NaCl Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : Room temp. Column : Shodex KW00F series Eluent : 0mM Sodium phosphate buffer (ph.0) + 0.M NaCl Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (0nm) (small cell volume) Column temp. : 0 C 日本薬局方に準拠したインスリングラルギンの不純物 ( 高分子タンパク質 ) の分析 血清中リポタンパク質の分析 Sample : 0 µl System suitability solution (prepared according to JP method). High molecular weight proteins. Insulin glargine Rs.0 Sample : 0µL Whole lipoproteins from serum of a healthy person.0mg/ml. VLDL. LDL. HDL 試料調製 健常者の血清の比重を臭化カリウムで.g/mLに調整した後 時間超遠心 上清を透析した後 PBS* に置換 Lowry 法にてタンパク質濃度を測定し.0mg/mLになるようにPBS* にて希釈 Column : Shodex PROTEIN KW0. x Eluent : CH COOH/CH CN/H O=0/0/0 (ph to.0 adjusted with % NH aq.) Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : C Column : Shodex PROTEIN KWG + KW0 東京医科歯科大学 Eluent : fold diluted x PBS* with H O 大学院保健衛生学研究科 Flow rate :.0mL/ 先端分析検査学分野 Detector : UV (0nm) 大川龍之介先生ご提供 Column temp. : 0 C x PBS* : 0g NaCl + 9g Na HPO H O + g KCl + g KH PO in 00mL of H O ヒト血清由来タンパク質の分析 各種水系 SEC 用カラムを用いた標準タンパク質の分離比較 Sample : 0.% each. Fibrinogen 0µL. α Macroglobulin 0µL. IgG 0µL. Transferrin 0µL. Plasogen 0µL. Albu 0µL. Antitrypsin 0µL. Hemoglobin 0µL Sample :. Thyroglobulin (bovine). γglobulin (bovine). Ovalbu (chicken). Myoglobin (horse). Cyanocobala SB0 HQ SB0 HQ GF HQおよびKW0の水系 SEC 用カラムを用いて標準タンパク質の分離を比較しました タンパク質の分離にはシリカ基材のKW0が最も適していることが分ります Molecular weight (Protein) KW0 GF HQ SB0 HQ Column : Shodex PROTEIN KW0 Eluent : 0mM Phosphate buffer (ph.0) + 0.M NaCl Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : Room temp. GF HQ KW Elution time () Column : Shodex OHpak SB0 HQ Shodex Asahipak GF HQ Shodex PROTEIN KW0 Eluent : 0.M Phosphate buffer (ph.9) Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C

43 用充てんカラム:シリカ系各種レクチンの分析 水LW0 と従来品 他社カラムとの分離比較 PROTEIN LW0は分子量数十万のタンパク質分析に適したを有するカラムで 従来品や他社品と比較して分子量 万のγ グロブリン付近の分離を向上させています この分子量領域の分離性能の向上は抗体医薬品の主流であるIgGのモノマーとダイマーの分離改善に有効です 分離度 ( モノマー / ダイマー ) Sample : µl Sample : µl. Thyroglobulin (MW : 0,000) mg/ml IgG from human serum mg/ml LW0.. γglobulin (MW :,000) mg/ml. Aggregates. Ovalbu (MW :,00).mg/mL. Dimer KW0.. Ribonuclease A (MW :,00) mg/ml. Monomer. Uridine (MW : ) 0.mg/mL A 社 SECカラム.9 LW0 LW0 ( 従来品 ) KW0 ( 従来品 ) KW0 A 社 SEC カラム A 社 SEC カラム 0 0 Column : Shodex PROTEIN LW0, Shodex PROTEIN KW0, Silicabased SEC column from other manufacturer Eluent : 0mM Sodium phosphate buffer (ph.0) + 0.M NaCl Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : Room temp. パパイン消化によるヒト化モノクローナル IgG 分解過程のモニタリング Papain digestion (hr) Papain digestion (hr) Sample : µl Humanized monoclonal IgG. Aggregates of IgG. Dimer of IgG. Monomer of IgG,,. Fragments of IgG from papain digestion. Citric acid. Papain PROTEIN LW0を用いてヒト化モノクローナルIgGのパパイン消化の経時的な追跡を行いました パパインによる IgGの分解過程ではIgGを構成するFcやFab 等の典型的なフラグメントの他 それらに至る過渡的な分解中間体の出現が想定されます LW0は主成分であるIgGとIgGの分解により生成されるフラグメントや中間体を良好に分離するため IgGの分解減少とフラグメントの生成過程の観察に適していることが分かります Papain digestion (hr) Papain digestion (90) Papain digestion (0) パパイン消化手順. ヒト化モノクローナルIgG mg を溶離液 00µLに溶解 (mg/ml). パパインmg を溶離液 mlに溶解 (mg/ml). の溶液を0.µmフィルタにてろ過. 各溶液を同量混合 (IgG mg/ml パパイン 0.mg/mL). Cで保温. 経時的にサンプリングし HPLCにて分析 Papain digestion (0) Without Papain Column : Shodex PROTEIN LW0 Eluent : 0.M Sodium phosphate buffer (ph.0) + 0.M NaCl Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : C 0 KW0.F と KW0. の比較 ヨーグルト中の乳清分析 KW00シリーズは KW00シリーズと比べては約. 倍 検出感度 ( ピーク高さ ) も~ 倍に向上した高性能セミミクロカラムです Sample : µl. Blue dextran mg/mL. γglobulin 0.mg/mL. Ovalbu 0.mg/mL. Myoglobin 0.mg/mL. Uridine 0.0mg/mL (A)KW0.F N=,000 Sample : Whey, µl Sample : µl. Lectin from Soybean 0.mg/mL. Lectin from Arachis hypogaea.mg/ml. Lectin from Canavalia ensiformis (Con A) 0.9mg/mL. Lectin from Lens culinaris (LCA) 0.mg/mL. Lectin from Triticum vulgaris (WGA) 0.mg/mL (B)KW0. N=, Column : Shodex KW0.F Shodex PROTEIN KW0. Eluent : 0mM Sodium phosphate buffer (ph.0) + 0.M NaCl Flow rate : (A) 0.mL/, (B).0mL/ Detector : UV (0nm) (small cell volume) Column temp. : C Column : Shodex KW0.F + KW0F Eluent : 0mM Sodium phosphate buffer (ph.0) + 0.M NaCl Flow rate : 0.0mL/ Detector : UV (0nm) (small cell volume) Column temp. : 0 C Column : Shodex KW0.F Eluent : 0mM Sodium phosphate buffer (ph.0) + 0.M NaCl Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (0nm) (small cell volume) Column temp. : 0 C 系SEC (GFC )

44 水系 SEC(GFC) 用充てんカラム : ポリマー系 特長 SB00 HQ SB0 HQ LB00 ポリマー系充てん剤を用いた水系 SEC(GFC) 用カラム 各種分子量領域に対応 DMF 置換も可能なため 極性ポリマーも分析可能 (SB0 HQ SB0 HQ は除く ) SB0HQ SB0HQ は PAGI 法 ( 版 ) に準拠したゼラチンの平均分子量測定に対応 USP L L9 対応 SB0 HQ は USP L 対応 SB0. HQ は USP L 対応 SB0 HQ は USP L 対応 水溶性超高分子分析用カラム 分子鎖切断を抑制するため の粗い充てん剤を採用 USP L L9 対応 カラムブリードを極力抑えた光散乱検出器に好適な SEC 用カラム ポリマー系充てん剤を用いた水系 SEC(GFC) 用カラム DMF 置換も可能なため 極性ポリマーも分析可能 新たに LB0( 排除限界分子量 : 約 00 万 ) が仲間入り USP L L9 対応 No. 9 参照 No.0 参照 No. 参照 No. 参照 標準カラム 出荷時封入液 OHpak SB0 HQ,000 以上 % NaN aq. 0,000 F90 OHpak SB0. HQ,000 以上 % NaN aq. 0,000 F9 OHpak SB0 HQ,000 以上 % NaN aq. 0,000 F9 OHpak SB0 HQ,000 以上, % NaN aq. 0,000 F9 OHpak SB0 HQ,000 以上, % NaN aq. 0,000 F9 OHpak SB0 HQ,000 以上, % NaN aq. 0,000 F9 OHpak SB0M HQ,000 以上, % NaN aq. 0,000 F9 OHpak SBG B (OHpak SBG) % NaN aq. 0,000 F090 SB0M HQ は 分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです 充てん剤基材 : ポリヒドロキシメタクリレート適用 ph 範囲 :ph~ 水溶性超高分子分析用カラム 出荷時封入液 OHpak SB0 HQ,00 以上 0, H O 0,000 F9 OHpak SB0G.0 0 H O 0,000 F09 充てん剤基材 : ポリヒドロキシメタクリレート適用 ph 範囲 :ph~ 光散乱検出器用カラム 出荷時封入液 OHpak LB0,000 以上 H O 0,000 F90 New OHpak LB0,000 以上, H O 0,000 F90 OHpak LB0M,000 以上, H O 0,000 F90 OHpak LBG B.0 0 H O 0,000 F09 充てん剤基材 : ポリヒドロキシメタクリレート適用 ph 範囲 :ph~

45 用充てんカラム:ポリマー系*PEG : ポリエチレングリコール 分取カラム 分取カラムは受注生産となります OHpak SB00 OHpak SB00. OHpak SB00 OHpak SB00 OHpak SB00 OHpak SB00 OHpak SB00M OHpak SBG B (OHpak SBLG) 耐溶媒性 9,000 以上,000 以上,000 以上,000 以上,000 以上,000 以上,000 以上 SB0 HQ SB0. HQ SB0 HQ SB0 HQ~SB0M HQ SBG B SB0 HQ SB0G LB0 LB0 LB0M LBG B 対象分子量範囲と排除限界分子量 プルラン ( 溶離液 : 超純水 ) 対象分子量範囲 排除限界分子量 SB0 HQ SB0. HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0M HQ SB0 HQ LB0 LB0 LB0M 00,000 00,000,000 0,000,000 00,000 0,000,000,000 0,000 *(0,000,000) 00 *(0,000,000) 00,000 *(00,000,000),000 0,000 0,000,000, *(0,000,000),000,000 0,000,000,000 *(,000,000) *(0,000,000) *(0,000,000) *(00,000,000) 0,000 *(,000,000) *(0,000,000) カラム選定の目安としてご利用ください 耐溶媒性 ( 最大 %) 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 0,000 メタノールアセトニトリル DMF *( ) 内は推定値 F F F F F F F F09 SB0. HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0M HQ LB0 LB0 LB0M 対応する標準カラム SB0 HQ SB0. HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0M HQ 注意 SB00 HQシリーズの分取カラム (SB000シリーズ) のメタノール アセトニトリル DMFに対する溶媒耐性は0% までです (SB00は SB0 HQと同様 有機溶媒耐性がありません ) *PEG/PEO ( 溶離液 :DMF) カラム選定の目安としてご利用ください 対象分子量範囲 0, , ,000 0,000 00,000 0,000 **(0,000,000) 00 **(0,000,000) 00 0,000 0,000 00, **(0,000,000) *PEO : ポリエチレンオキサイド **( ) 内は推定値 水系SEC (GFC )

46 SB00 HQ シリーズを用いたプルランの較正曲線 ( 水溶媒 ) SB00 HQ シリーズを用いた PEG/PEO の較正曲線 (DMF 溶媒 ) カルボキシメチルセルロースの分析 Sample : Carboxymethylcellulose 0.% each, 0µL,00,000cP Molecular weight (Pullulan) SB0 HQ SB0 HQ SB0. HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0M HQ Molecular weight (PEG/PEO) SB0 HQ SB0 HQ SB0. HQ SB0 HQ SB0 HQ SB0M HQ Mn : 0,00 Mw :,90,00 Mw/Mn :. 0000cP Mn :,00 Mw :,,000 Mw/Mn : cP Mn :,00 Mw : 0,000 Mw/Mn : Elution volume (ml) Elution volume (ml) 分子量はプルランにて算出 Column : Shodex OHpak SB00 HQ series Eluent : H O Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex OHpak SB00 HQ series Eluent : DMF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex OHpak SB0M HQ x Eluent : 0.M NaCl aq. Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C ポリアリルアミンの分析による溶離液中の塩濃度の影響 ポリアリルアミンのようなカチオン性ポリマーを分析する場合 溶離液中の硝酸ナトリウム濃度が0.0Mではポリアリルアミンの高分子側がカラムに吸着して溶出しませんが 0.M 以上になるとサンプルの吸着は抑えられ 良好なクロマトグラムが得られます Sample : Polyallylae 0.%, 0µL 0. M 0.0 M ゼラチンの分析 Sample : 0.% each, 0µL Gelatin from bovine skin (Acid treatment, Gel strength : g) Gelatin from porcine skin (Alkali treatment, Gel strength : 900g) 0. M From bovine skin Mn :,00 Mw :,0 Mw/Mn : M From porcine skin Mn :,00 Mw :,00 Mw/Mn : Volume (ml) 0 0 分子量はプルランにて算出 Column : Shodex OHpak SB0M HQ x Eluent : 0.M Acetic acid + NaNO aq. Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex OHpak SB0M HQ x Eluent : 0.M KH PO aq./ 0.M Na HPO aq.=0/0 Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C ポリアクリルアミドの分析 酢酸セルロースの分析 SB0 HQ Sample : Polyacrylamide, 0µL Sample : Cellulose acetate 0.% each, 0µL.0x SB0 HQ Mn~0,000 Molar Mass (g/mol).0x.0x Mw:,00,000 Mn~0, x Volume (ml) Column : Shodex OHpak SB0 HQ, SB0 HQ Eluent : 0.M NaCl aq. Flow rate : 0.mL/ MALS (Multi angle light scattering) Column temp. : 0 C Column : Shodex OHpak SB0M HQ x Eluent : 0mM LiBr in DMF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C

47 用充てんカラム:ポリマー系Sample : Pullulan (MW :,000) 水コポビドンの分析 LB00 シリーズを用いたプルランの較正曲線 ( 水溶媒 ) LB00 シリーズを用いた PEG/PEO の較正曲線 ( DMF 溶媒 ) Sample : 0µL Poly(vinylpyrrolidonecovinyl acetate) 0.% each Copolymer : Mn :,000 Mw :,00 Mw/Mn :.0 Copolymer : Mn :,00 Mw :,900 Mw/Mn :. Molecular weight (Pullulan) LB0 LB0M LB0 Molecular weight (PEG/PEO) LB0 LB0M LB0 0 9 分子量はPEG/PEOにて算出 Elution volume (ml) 9 Elution volume (ml) Column : Shodex OHpak SB0M HQ x Eluent : 0mM LiBr in DMF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex OHpak LB00 series Eluent : H O Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex OHpak LB00 series Eluent : DMF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 多角度光散乱検出器を用いたプルランの検出比較 新製品 OHpak LB00シリーズは多角度光散乱検出器におけるノイズレベルを最小限に抑えることにより 他社品や従来品では検出が難しかった低分子試料の検出も可能となりました 0 LB0M (.0mm I.D. x 00mm) SB0M HQ (.0mm I.D. x 00mm) 他社 SECカラム (.mm I.D. x 00mm) LB0M (.0mm I.D. x 00mm) SB0M HQ (.0mm I.D. x 00mm) 0.%, µl Signal to noise ratio (S/N) 他社 SEC カラム (.mm I.D. x 00mm) 0,0,00,000 0,00 Molecular weight (Pullulan) 0 Column : Shodex OHpak LB0M Shodex OHpak SB0M HQ SEC column from other manufacturer Eluent : 0.M NaNO aq. Flow rate :.0mL/ Detector : MALS (Multi angle light scattering) (90 ) Column temp. : 0 C アルギン酸ナトリウムの分析 ヘパリンの分析 Sample : Sodium alginate 0.%, 0µL Sample : Sodium heparin 0.%, 0µL.0x.0x.0x.0x Molar Mass (g/mol).0x.0x.0x 00.0 Molar Mass (g/mol).0x.0x.0x Mn :,90 Mw :,00 Mw/Mn : Mn :,00 Mw :,0 Mw/Mn : Time () Time () Column : Shodex OHpak LB0M x Eluent : 0.M NaNO aq. Flow rate :.0mL/ MALS (Multi angle light scattering) Column temp. : 0 C Column : Shodex OHpak LB0M x Eluent : 0.M NaNO aq. Flow rate :.0mL/ MALS (Multi angle light scattering) Column temp. : 0 C 系SEC (GFC )

48 マルチモード用充てんカラム 特長 GSHQ SECモードが主体 溶離液条件の選択により逆相モードや HILICモード イオン交換モードなどを取り入れたマルチモードでの使用が可能 分子量の近いペプチド 核酸などの相互分離に好適 タンパク質分析における脱塩 バッファー置換に好適 No.9 参照 標準カラム 出荷時封入液 希望小売価格 税抜 ( 円 ) Asahipak GS0 HQ 9,000 以上 H O/CH OH=0/0 0,000 F0000 Asahipak GS0 HQ 9,000 以上 H O/CH OH=0/0 0,000 F0000 Asahipak GS0 HQ,000 以上, H O/CH OH=0/0 0,000 F0000 Asahipak GS0 HQ,000 以上, H O/CH OH=0/0 0,000 F0000 Asahipak GSG B 9. 0 H O/CH OH=0/0 0,000 F09 セミミクロカラム 下記のセミミクロカラムは受注生産となります 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール適用 ph 範囲 :ph~(gs0 HQ のみ ph~9) メタノール 0% まで使用可能 (GS0 HQ のみ 0% まで ) アセトニトリルは 0% まで使用可能 GS0AD 00. 0,000 F0 GS0AE ,000 F0 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 対応する標準カラム Asahipak GS0 0F,000 以上 ,000 F0 GS0 HQ Asahipak GS0 0F,000 以上 ,000 F0 GS0 HQ Asahipak GS0 0F,000 以上 ,000 F09 GS0 HQ Asahipak GS0 0F,000 以上 ,000 F00 GS0 HQ Asahipak GS0 0G,000 以上 ,000 F0 GS0 HQ Asahipak GS0 0G,000 以上 ,000 F0 GS0 HQ Asahipak GS0 0G,000 以上 ,000 F0 GS0 HQ Asahipak GS0 0G,000 以上 ,000 F0 GS0 HQ Asahipak GS0G B ,000 F0 対象分子量範囲と排除限界分子量 プルラン ( 溶離液 : 超純水 ) 対象分子量範囲排除限界分子量 GS0 GS0 GS0 00, ,000,000 00,000,000 0,000 00,000 GS0,000 00,000 カラム選定の目安としてご利用ください,000,000

49 ルチモード用充てんカラムSample : 0µL マGSHQ シリーズを用いたプルランの較正曲線 Molecular weight (Pullulan) 0 9 ビール中プリン塩基の分析 adenine GS0 HQ GS0 HQ GS0 HQ GS0 HQ Elution volume (ml) Column : Shodex Asahipak GSHQ series Eluent : H O Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C guanine hypoxanthine uric acid xanthine Column : Shodex Asahipak GS0 HQ Eluent : 0mM Sodium phosphate buffer (ph.) Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : C ペプチドの分析 GSHQシリーズは水系 SEC(GFC) 用カラムですが 溶離液条件によっては疎水性相互作用およびイオン性相互作用が複合したマルチモードが働き 従来にない分離分析が可能になります GS0 HQは 親水性ペプチド 特に酸性ペプチドや塩基性ペプチドの相互分離に威力を発揮します GluAlaGlu. ArgAsp 9. GlyHisLys ArgProLysPro 9. Σf : Hydrophobic parameter pl : Isoelectric point Column : Shodex Asahipak GS0 HQ Eluent : 0mM Ammonium acetate buffer (ph.) Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C guanine 0 xanthine xanthine MW pl 9 Σf Sample : 0µL. GluAlaGlu 0.0%. ArgAsp 0.0%. GlyHisLys 0.0%. ArgProLysPro 0.0% 0 0 食品中のプリン体分析は 食品をホモジナイズした後 凍結乾燥してから 0% 過塩素酸を用いて加水分解することでプリン体をプリン塩基に換えて中和してから分析します ここでは 普通のビールとグアナーゼ ( グアニンをキサンチンに換える酵素 ) 処理したビール中のプリン塩基の分析例を紹介します グアナーゼの働きにより グアニンが減り キサンチンが増加していることが分かります プリン塩基標準品 低分子水溶性食物繊維の分析 GS0 HQを用いた低分子水溶性食物繊維分析では 単糖類 二糖類 糖アルコールは矢印の位置以降に溶出するので 難消化性画分との分離が容易にでき 低分子水溶性食物繊維の定量に威力を発揮します Column : Shodex Asahipak GS0 HQ x Eluent : H O Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C 呈味核酸成分の分析 普通のビール Sample : 0µg/mL each, 0µL. IMP. GMP. AMP. Inosine. Hypoxanthine. Guanosine. Guanine. Adenosine 9. Adenine Column : Shodex Asahipak GS0 HQ Eluent : mm NaH PO aq./mm Na HPO aq. =00/ Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C グアナーゼ処理したビール リグニンスルホン酸の分析 帝京大学薬学部薬品分析学教室金子希代子先生ご提供 Lignosulfonic acid sodium salt 0.% Column : Shodex Asahipak GS0 HQ x Eluent : 0mM Na HPO aq. Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C

50 水 有機溶媒両用 SEC 用充てんカラム 特長 GFHQ 溶媒耐久性の高いポリマー系 SEC 用カラム 水 各種有機溶媒で使用可能 No. 参照 No.9 参照 標準カラム 出荷時封入液 Asahipak GF HQ 9,000 以上. 00 H O 0,000 F00000 Asahipak GF HQ 9,000 以上 H O/CH OH=0/0 0,000 F0000 Asahipak GF HQ 9,000 以上, H O/CH OH=0/0 0,000 F0000 Asahipak GF HQ,000 以上 9, H O/CH OH=0/0 0,000 F0000 Asahipak GFM HQ,000 以上 9, H O/CH OH=0/0 0,000 F0000 Asahipak GFG B 9. 0 H O/CH OH=0/0 0,000 F0 MSpak GF B,000 以上 H O,000 F000 MSpak GF D,000 以上 H O,000 F00 MSpak GF E,000 以上 H O 0,000 F000 MSpak GF D,00 以上 H O,000 F00 GFM HQ は 分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール適用 ph 範囲 : ph~9 セミミクロカラム 下記のセミミクロカラムは受注生産となります Asahipak GF D. 0,000 F0000 Asahipak GF E. 0 0,000 F000 GFAD,000. 0,000 F0 GFAE, ,000 F0 充てん剤基材 : ポリビニルアルコール 分取カラム 分取カラムは受注生産となります 対応する標準カラム Asahipak GS 0F,000 以上 ,000 F00 GF HQ Asahipak GS 0F,000 以上 ,000 F0 GF HQ Asahipak GS 0F,000 以上 ,000 F0 GF HQ Asahipak GSM00 0F,000 以上 ,000 F0 GFM HQ Asahipak GS 0G,000 以上 ,000 F0 GF HQ Asahipak GS 0G,000 以上 ,000 F09 GF HQ Asahipak GS 0G,000 以上 ,000 F00 GF HQ Asahipak GSM00 0G,000 以上 ,000 F0 GFM HQ Asahipak GSG B ,000 F00 対象分子量範囲と排除限界分子量 プルラン ( 溶離液 : 超純水 ) *PEG/PEO ( 溶離液 :DMF) 対象分子量範囲 排除限界分子量 対象分子量範囲 GF 00,000 9,000 GF 0,000 GF 00 0,000 0,000 GF 00,000 GF,000 00,000 00,000 GF,000 00,000 GF 0,000 *(,000,000) *(,000,000) GF 0,000 **(,000,000) GFM 00 *(,000,000) *(,000,000) GFM 00 **(,000,000) カラム選定の目安としてご利用ください *( ) 内は推定値 カラム選定の目安として ご利用ください *PEG : ポリエチレングリコール *PEO : ポリエチレンオキサイド **( ) 内は推定値

51 有機溶媒両用SEC 用充てんカラムGF 9 水使用可能な溶媒例 水 メタノール エタノール アセトニトリル Molecular weight (Pullulan) 溶 THF DMF アセトン クロロホルム 酢酸エチル DMSO 媒 0.Mまでの ( 塩濃度 ) GF HQ * * * GF HQ GF HQ GF GF GF GFM GF HQ GFM HQ 9 Elution volume (ml) マルトオリゴ糖の分離比較 0 0% まで GFHQ シリーズを用いたプルランの較正曲線 ( 水溶媒 ) Column : Shodex Asahipak GFHQ series Eluent : H O Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C GF HQ は GF HQ と比較してピークの切れ込みが深く GF HQ ではまとめて溶出している 糖類から 糖類の領域においても分離しており 低分子領域の分離が向上していることが分かります GF HQ GF HQ 0 0 ~ Column : Shodex Asahipak GF HQ x Shodex Asahipak GF HQ x Eluent : H O Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C * アセトニトリル 酢酸エチル クロロホルムから水に置換する場合は一度メタノールに置換してから水に置換してください * 水から酢酸エチル クロロホルムに置換する場合は一度メタノールに置換してからご使用の溶離液に置換してください 注意 GFの分取カラム (GS 0F, 0G) の使用可能溶媒は水とメタノールです 他の溶媒を使用する場合は GS00M 0F, 0Gをお選びください Molecular weight (PEG/PEO) GF HQ GF HQ GF HQ Sample : 0.% each, 0µL. Maltohexaose. Maltopentaose. Maltotetraose. Maltotriose. Maltose. Glucose GFM HQ GF HQ 9 Elution volume (ml) ポリスチレンスルホン酸ナトリウムの分析 疎水性部分と親水性部分を併せ持つポリマーの場合 充てん剤基材との間に疎水性相互作用が働くことがあります このようなポリマーの場合は 溶離液に有機溶媒を添加して疎水性相互作用を抑制することができます Mw :,00 Mw :,00 Mw : 9,000 GFHQ シリーズを用いた PEG/PEO の較正曲線 (DMF 溶媒 ) Column : Shodex Asahipak GFHQ series Eluent : DMF Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C 0 0 Column : Shodex Asahipak GF HQ Eluent : 0mM LiCl aq./ch CN=0/0 Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C (A) THF ポリアクリロニトリルの分析 Sample : 0.% each, 0µL Sodium poly(styrene sulfonate) Sample : Polyacrylonitrile 0.%, 0µL Column : Shodex Asahipak GF HQ x Eluent : 0mM LiBr in DMF Flow rate : 0.mL/ Column temp. : 0 C 各種溶離液を用いた標準ポリスチレン分析の比較 Sample : Polystyrene mg/ml each, 0µL. Mw :,090,000. Mw : 90,000. Mw :,900. Mw : 9,0. Mw :,90. Mw : 00 (B) Chloroform CH Column : Shodex Asahipak GF HQ + GF HQ Eluent : (A); THF, (B); Chloroform, (C); DMF Flow rate : 0.mL/ Detector : (A),(B) UV (nm), (C) UV (0nm) Column temp. : 0 C CH SONa (C) DMF n

52 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 標準分析用 ): THF 封入 特長 KF00 標準有機溶媒系 SEC(GPC) 用カラム 低分子から高分子まで幅広く対応 USP L 対応 No. 参照 標準カラム 出荷時封入液 : テトラヒドロフラン ( THF) KF00 シリーズ GPC KF0,000 以上 ,000 F00 GPC KF0,000 以上 ,000 F000 GPC KF0.,000 以上 ,000 F00 GPC KF0,000 以上 ,000 F000 GPC KF0L,000 以上 ,000 F000 GPC KF0,000 以上, ,000 F000 GPC KF0L,000 以上, ,000 F000 GPC KF0,000 以上, ,000 F000 GPC KF0L,000 以上, ,000 F000 GPC KF0,000 以上, ,000 F000 GPC KF0M,000 以上, ,000 F0090 GPC KF0L,000 以上, ,000 F000 GPC KF0,000 以上 0, ,000 F000 GPC KF0L,000 以上 0, ,000 F000 GPC KFG A (GPC KFG). 0,000 F0000 GPC KF00D ( 溶媒分離カラム ).0 0 0,000 F090 カラム名称の末尾に 'L' または 'M' のついたカラムは 分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです 溶媒分離カラムの詳細は p.をご参照ください 分取カラムについては p.0, をご参照ください 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラムの溶媒置換性については p.をご参照ください 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体 対象分子量範囲と排除限界分子量 ポリスチレン ( 溶離液 :THF) 対象分子量範囲 排除限界分子量 対象分子量範囲 排除限界分子量 KF0 0 00,00 KF0 0,000,000,000,000,000 KF0 00,000,000 KF0L 00,000,000,000,000 KF0. 00,000 0,000 KF0 0,000 *(0,000,000) *(0,000,000) KF0,000 0,000 0,000 KF0M,000 *(0,000,000) *(0,000,000) KF0L 0 0,000 0,000 KF0L 00 *(0,000,000) *(0,000,000) KF0,000 00,000 00,000 KF0 00,000 *(00,000,000) *(00,000,000) KF0L 0 00,000 00,000 KF0L 00 *(00,000,000) *(00,000,000) カラム選定の目安としてご利用ください *( ) 内は推定値 0

53 用):THF 封入脂溶性ビタミンの分析 有KF00 シリーズを用いたポリスチレンの較正曲線 KF00 リニアシリーズを用いたポリスチレンの較正曲線 Molecular weight (Polystyrene) KF0 KF0 KF0 KF0 KF0 KF0. KF0 KF0 KF0M Molecular weight (Polystyrene) KF0L KF0L KF0L KF0L KF0L Sample : 0µL. Vita A palmitate 00µg/mL. Vita E 0µg/mL. Vita D 0µg/mL. Vita K 0µg/mL 9 Elution volume (ml) 9 Elution volume (ml) 0 Column : Shodex GPC KF00 series Eluent : THF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex GPC KF00L series Eluent : THF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex GPC KF0 x Eluent : THF Flow rate :.0mL/ Detector : UV (0nm) Column temp. : 0 C 標準ポリスチレンの分析 Sample : 0µL. Polystyrene (Mw :,000) 0.%. Polystyrene (Mw :,0) 0.%. Polystyrene (Mw : 9,00) 0.%. Polystyrene (Mw :,) 0.%. Polystyrene (Mw :,00) 0.%. Polystyrene (Mw : 0) 0.%. Toluene (Mw: 9) 0.% Sample : 0µL. Polystyrene (Mw : 9,,000) 0.0%. Polystyrene (Mw :,0,000) 0.%. Polystyrene (Mw :,000) 0.%. Polystyrene (Mw :,) 0.%. Polystyrene (Mw : 0) 0.%. Toluene (Mw : 9) 0.% Column : Shodex GPC KF0L x Eluent : THF Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C Column : Shodex GPC KF0L x Eluent : THF Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : 0 C スチレンイソプレン ABA ブロック共重合体の分析 ポリカーボネート樹脂の分析 生ゴムの分析 Sample : Styrene isoprene ABA block copolymer Sample : Polycarbonate resin 0.%, 0µL Sample : Rubber 0.%, 00µL CH O C O C CH O n Column : Shodex GPC KF0M x Eluent : THF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex GPC KF0L x Eluent : THF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex GPC KF0M x + KF0 Eluent : Toluene Flow rate :.0mL/ Column temp. : Room temp. 機溶媒系(SEC GPC )用充てんカラム(標準分析

54 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 標準分析用 ): クロロホルム封入 特長 K00 標準有機溶媒系 SEC(GPC) 用カラム 低分子から高分子まで幅広く対応 USP L 対応 No. 参照 標準カラム 出荷時封入液 : クロロホルム K00 シリーズ GPC K0,000 以上 ,000 F0 GPC K0,000 以上 ,000 F0 GPC K0.,000 以上 ,000 F0 GPC K0,000 以上 ,000 F0 GPC K0L,000 以上 ,000 F09 GPC K0,000 以上, ,000 F0 GPC K0L,000 以上, ,000 F09 GPC K0,000 以上, ,000 F00 GPC K0L,000 以上, ,000 F09 GPC K0,000 以上, ,000 F0 GPC K0M,000 以上, ,000 F090 GPC K0L,000 以上, ,000 F09 GPC K0,000 以上 0, ,000 F00 GPC K0L,000 以上 0, ,000 F09 GPC KG A (GPC KG). 0,000 F000 GPC K00D ( 溶媒分離カラム ).0 0 0,000 F090 カラム名称の末尾に 'L' または 'M' のついたカラムは 分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです 溶媒分離カラムの詳細は p.をご参照ください 分取カラムについては p.0, をご参照ください 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラムの溶媒置換性については p.をご参照ください 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体 対象分子量範囲と排除限界分子量 ポリスチレン ( 溶離液 : クロロホルム ) 対象分子量範囲 排除限界分子量 対象分子量範囲 排除限界分子量 K0 0 00,00 K0 0,000,000,000,000,000 K0 00,000,000 K0L 00,000,000,000,000 K0. 00,000 0,000 K0 0,000 *(0,000,000) *(0,000,000) K0,000 0,000 0,000 K0M,000 *(0,000,000) *(0,000,000) K0L 0 0,000 0,000 K0L 00 *(0,000,000) *(0,000,000) K0,000 00,000 00,000 K0 00,000 *(00,000,000) *(00,000,000) K0L 0 00,000 00,000 K0L 00 *(00,000,000) *(00,000,000) カラム選定の目安としてご利用ください *( ) 内は推定値

55 機溶媒系SEC (GPC )用充てんカラム(標準分析用):クロロホルム封入Sample : Epikote 0 0.%, 0µL 有エポキシ樹脂の分析 0 Column : Shodex GPC K0L x Eluent : Chloroform Flow rate :.0mL/ Detector : UV (nm) Column temp. : Room temp. ポリ乳酸の分析 0 Column : Shodex GPC K0L Eluent : Chloroform Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 0 0 Sample : Polylactic acid 0.%, 0µL ラウリルステアリルチオジプロピオネートのリサイクル分取 CYCLE CYCLE CYCLE CYCLE 低分子ポリジメチルシロキサンの分析 Sample : 0.% each, 0µL. Polydimethylsiloxane (MW:0). Polydimethylsiloxane (MW:). Hexamethyldisiloxane (MW:) 0 Column : Shodex GPC K0 x Eluent : Chloroform Flow rate :.0mL/ (polarity : ) Column temp. : 0 C シリコン油の分析 Silicone oil Column : Shodex GPC K0M x Eluent : Toluene Flow rate :.0mL/ Column temp. : C 0 Sample : %, 00µL. Distearyl stearyl thiodipropionate. Lauryl stearyl thiodipropionate. Dilauryl thiodipropionate 0 Sample : Silicone oil 0.%, 00µL Column : Shodex GPC KLG + K00 Eluent : Chloroform Flow rate :.0mL/ (preparative type) Column temp. : 0 C K00 については p.0 をご参照ください

56 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 標準分析用 ): DMF 封入 特長 KD00 標準有機溶媒系 SEC(GPC) 用カラム 低分子から高分子まで幅広く対応 USP L 対応 標準カラム 出荷時封入液: ジメチルホルムアミド (DMF) KD00シリーズ GPC KD0,000 以上 ,000 F0 GPC KD0,000 以上 ,000 F00 GPC KD0.,000 以上 ,000 F0 GPC KD0,000 以上 ,000 F00 GPC KD0,000 以上, ,000 F00 GPC KD0,000 以上, ,000 F00 GPC KD0,000 以上, ,000 F00 GPC KD0M,000 以上, ,000 F090 GPC KD0,000 以上 0, ,000 F00 GPC KDG A (GPC KDG). 0,000 F00 カラム名称の末尾に 'M' のついたカラムは 分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラムの溶媒置換性については p.をご参照ください 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体 対象分子量範囲と排除限界分子量 *PEG/PEO( 溶離液 :DMF) 対象分子量範囲 排除限界分子量 対象分子量範囲 排除限界分子量 KD0 0,00,00 KD0 0,000 **(,000,000) **(,000,000) KD0 00,000,000 KD0 0,000 **(0,000,000) **(0,000,000) KD0. 00,000 0,000 KD0M,000 **(0,000,000) **(0,000,000) KD0,000 0,000 0,000 KD0 0,000 **(00,000,000) **(00,000,000) KD0,000 00,000 00,000 カラム選定の目安としてご利用ください *PEG : ポリエチレングリコール *PEO : ポリエチレンオキサイド **( ) 内は推定値 有機溶媒系 SEC(GPC) 用溶媒分離用充てんカラム 特長 KF00D K00D リニアタイプカラムと組み合わせて使用 モノマー 高分子添加剤 更には溶媒ピークなど低分子領域の溶出を遅らせ ポリマーやオリゴマーの分子量分布測定への影響を軽減 溶媒分離カラム 希望小売価格組み合わせ推奨カラム出荷時封入液 税抜 ( 円 ) GPC KF00D KF0L 0L 0M 0L.0 0 THF 0,000 F090 GPC K00D K0L 0L 0M 0L.0 0 Chloroform 0,000 F090 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体

57 機溶媒系SEC (GPC )用充てんカラム(標準分析用):DMF 封入 有機溶媒系SEC (GPC )用溶媒分離用充てんカラム 有KD00 シリーズを用いた PEG/PEO の較正曲線 ポリビニルピロリドンの分析 メラミン ホルムアルデヒド樹脂の分析 Sample : Polyvinylpyrrolidone 0.% each (A) K0 00µL (B) K0 00µL (C) K90 00µL Sample : 0µL Melaeformaldehyde resin % (A) Molecular weight (PEG/PEO) KD0 KD0 KD0 KD0 KD0 KD0 KD0M KD0. KD0 (B) (C) 9 Elution volume (ml) Column : Shodex GPC KD00 series Eluent : DMF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex GPC KD0M x Eluent : mm LiBr in DMF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C Column : Shodex GPC KD0 x Eluent : mm LiBr in DMF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 各種セルロースの分析 フェノキシ樹脂の分析 Sample : 0µL Cellulose ca. 0.0% each Sample : 0µL Phenoxy resin 0.% Molecular mass セルロースは溶解させるのが難しいことで知られています 溶媒置換操作を繰り返し セルロース溶液を調製します 溶解に要する時間は溶媒 試料の結晶性 分子量などによって大幅に異なると言われています 9 0 Elution volume (ml) Column : Shodex GPC KD0M Eluent : % LiCl in *DMI Flow rate : 0.mL/, MALS (Multi angle light scattering) Column temp. : 0 C *DMI :, ジメチル イミダゾリジノン 東京大学大学院農学生命科学研究科磯貝研究室柳澤正弘様ご提供 Column : Shodex GPC KD0M x Eluent : mm LiBr in DMF Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 片栗粉の分析 溶媒分離カラムの効果 Sample : 0µL Potato starch in DMSO 0.% 0 C 加温にて溶解 Sample : Poly(vinyl chloride) DOP (Dioctyl phthalate) KF0L 0 Molecular weight (Polystyrene) KF0L KF0L+KF00D 9 0 KF0L + KF00D Elution volume (ml) Column : Shodex GPC KD0M Eluent : mm LiBr in DMSO/DMF=/ Flow rate :.0mL/ Column temp. : 0 C 0 Column : Shodex GPC KF0L Shodex GPC KF0L + KF00D Eluent : THF Flow rate :.0mL/

58 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 迅速分析用 高性能分析用 ) 特長 KF00 標準カラムと比較して 分析時間が約半分 溶媒使用量は従来の/ 溶媒置換性が向上 USP L 対応 No. 参照 KF00HQ 標準カラムと比較して分離性能は約. 倍向上し 高分解能分離を実現 検出感度が約 倍に向上し 高感度分析にも対応 溶媒使用量は従来の/ 溶媒置換性が向上 USP L 対応 No. 9 参照 No. 参照 迅速分析用ダウンサイズカラム KF00 シリーズ KF00 シリーズは セミミクロ仕様の装置でのご使用をお勧めします GPC KF0,000 以上 ,000 F009 GPC KF0,000 以上 ,000 F009 GPC KF0.,000 以上 ,000 F009 GPC KF0,000 以上 ,000 F009 GPC KF0,000 以上, ,000 F009 GPC KF0,000 以上, ,000 F009 GPC KF0,000 以上, ,000 F009 GPC KF0M,000 以上, ,000 F009 GPC KF0,000 以上 0, ,000 F0099 GPC KFG A (GPC KFG). 0,000 F0000 高性能分析用セミミクロカラム KF00HQ シリーズ KF00HQ シリーズは セミミクロ仕様の装置でのご使用をお勧めします GPC KF0HQ,000 以上 ,000 F0 GPC KF0HQ,000 以上 ,000 F0 GPC KF0.HQ,000 以上 ,000 F0 GPC KF0HQ,000 以上 ,000 F0 GPC KF0HQ,000 以上, ,000 F0 GPC KF0LHQ,000 以上, ,000 F09 GPC KF0LHQ,000 以上, ,000 F0 GPC KFG A (GPC KFG). 0,000 F0000 KF00シリーズ KF00HQシリーズ共通 カラム名称の末尾に 'L' または 'M' のついたカラムは 分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラムの溶媒置換性については p. をご参照ください KF00シリーズ KF00HQシリーズ共通 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体出荷時封入液 :THF 対象分子量範囲と排除限界分子量 ポリスチレン ( 溶離液 :THF) 対象分子量範囲 排除限界分子量 対象分子量範囲 排除限界分子量 KF0 0 00,00 KF0HQ 0 00,00 KF0 00,00,000 KF0HQ 00,00,000 KF0. 00,000 0,000 KF0.HQ 00,000 0,000 KF0 00 0,000 0,000 KF0HQ 00 0,000 0,000 KF0,000 00,000,000,000 KF0HQ,000 00,000,000,000 KF0 0,000,000,000,000,000 KF0LHQ 00,000,000,000,000 KF0 0,000 *(0,000,000) *(0,000,000) KF0LHQ 00 *(0,000,000) *(0,000,000) KF0M,000 *(0,000,000) *(0,000,000) カラム選定の目安としてご利用ください *( ) 内は推定値 KF0 00,000 *(00,000,000) *(00,000,000)

59 機溶媒系SEC (GPC )用充てんカラム(迅速分析用 高性能分析用)Column : Shodex GPC KF00 series 有KF00 シリーズを用いたポリスチレンの較正曲線 Molecular weight (Polystyrene) Elution volume (ml) Eluent : THF Flow rate : 0.mL/ (small cell volume) Column temp. : 0 C 標準カラム 迅速分析用ダウンサイズカラム 高分解能セミミクロカラムの比較 ( 標準カラム ) KF0. x 0μL 注入 ( 高分解能セミミクロカラム ) KF0.HQ x μl 注入 KF0 KF0 KF0. ( 迅速分析用ダウンサイズカラム ) KF0. x μl 注入 KF0 KF0 KF0.0mL スチレン アクリロニトリル共重合体の分析 Column : Shodex GPC KF0M x Eluent : mm LiBr in DMF Flow rate : 0.mL/ (small cell volume) Column temp. : 0 C KF0 KF0 KF0M.mL ml 0 流動パラフィンの分析 Sample : StyreneAcrylonitrile (0:0) copolymer Sample : Liquid paraffin %, µl Molecular weight (Polystyrene) Column : Shodex GPC KF0HQ Eluent : Chloroform Flow rate : 0.mL/ (small cell volume) Column temp. : 0 C KF00HQ シリーズを用いたポリスチレンの較正曲線 KF0HQ KF0HQ KF0LHQ KF0HQ KF0.HQ KF0HQ KF0LHQ Elution volume (ml) Column : Shodex GPC KF00HQ series Eluent : THF Flow rate : 0.mL/ (small cell volume) Column temp. : 0 C Sample : EPON0 0.% KF0.を用いると分析時間が標準カラム (KF0.) の半分以下となり 迅速分析が可能です 一方 KF0.HQでは が. 倍向上しており 特に低 ~ 中程度の分子量領域の分解能が向上します どちらのカラムも標準カラムと比較して溶媒使用量は約 / 以下となり 環境に配慮した分析が行えます Column : Shodex GPC KF0. x Shodex GPC KF0.HQ x Shodex GPC KF0. x Eluent : THF Flow rate :.0mL/ (KF0.) 0.mL/ (KF0.HQ) 0.mL/ (KF0.) (conventional type) (KF0.) RI (small cell volume) (KF0.HQ, KF0.) Column temp. : 0 C フタル酸エステル類の分析 Sample : µl. Dioctyl phthalate 0.%. Dibutyl phthalate 0.%. Dipropyl phthalate 0.%. Diethyl phthalate 0.%. Dimethyl phthalate 0.%. Propylbenzene 0.%. Ethylbenzene 0.%. Toluene 0.% 9. Benzene 0.% 9 0 Column : Shodex GPC KF0HQ x Eluent : THF Flow rate : 0.mL/ Detector : UV (nm) (small cell volume) Column temp. : 0 C

60 有機溶媒系 SEC(GPC) 用充てんカラム ( 超迅速分析用 ) 特長 New HK00 新規開発のスチレンジビニルベンゼン共重合体の単分散粒子を採用 同範囲の分子量分析ができる既存カラムと比較し 分析時間を/に短縮 高流量下でも圧力を低く抑えられるため超高速液体クロマトグラフィ (UHPLC) 用装置が不要 溶媒使用量は従来の/ 汎用性の高いTHF 封入の他 HFIP 封入のカラムも用意 (HKHFIP0L) USP L 対応 No. 参照 超迅速分析用セミミクロカラム 出荷時封入液 : テトラヒドロフラン ( THF) HK00 シリーズは セミミクロ仕様の装置でのご使用をお勧めします New GPC HK0 9,000 以上 ,000 F00 New GPC HK0L 9,000 以上., ,000 F000 New GPC HK0,000 以上, ,000 F000 カラム名称の末尾に 'L' のついたカラムは 分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体 出荷時封入液 : ヘキサフルオロイソプロパノール (HFIP) HKHFIP0L は セミミクロ仕様の装置でのご使用をお勧めします New GPC HKHFIP0L 9,000 以上 ,000 F0 カラム名称の末尾に 'L' のついたカラムは 分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです その他のHFIP 封入のSECカラムは p.をご参照ください 充てん剤基材 : スチレンジビニルベンゼン共重合体 HK シリーズ専用ガードフィルタ 希望小売価格荷姿税抜 ( 円 ) New GPC HKG ホルダおよびフィルタ ( 個入り ) 0,000 F0000 New GPC HKG filter フィルタ ( 個入り ),000 F000 試料中の不溶成分を取り除くためのフィルタです 分析カラムに直接装着可能です 対象分子量範囲と排除限界分子量 ポリスチレン ( 溶離液 :THF) *PMMA ( 溶離液 :HFIP) 対象分子量範囲 排除限界分子量 対象分子量範囲排除限界分子量 HK0 0,00,000 HKHFIP0L,000 00,000 00,000 HK0L 0,000,000,000,000 カラム選定の目安としてご利用ください *PMMA : ポリメチルメタクリレート HK0,000,00,000,000,000 カラム選定の目安としてご利用ください

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