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Prominence nano具备纳升流速下的高保留时间重复性,非常低的系统死体积和极低的交叉污染等特点。
基本性能
· 纳升流速传感器可保证精确的纳升溶剂传输
· RFC系统大大降低溶剂消耗
· 低容量纳升阀---保证了低的系统死体积
· 高灵敏度分析
纳米辅助控制软件的直观操作
· 图形界面直观操作
· 可视化监控仪器运行状态
· 二维参数的便捷设置
蛋白质组分析的应用
· 高保留时间重复性
· 二维LC的高分辨率
纳升流速传感器可保证精确的纳升溶剂传输
LC-20AD nano采用了新的RFC技术,可对每一个泵进行独立的流速控制,在纳升流速下保证好的流量精度。的RFC系统是由高精度的纳升流速感应器控制,确保在任何时间精准的流速测量。同时,流量传感器配置了精确的温度控制机制,以减少不确定的环境因素对溶剂输送的影响。LC-20AD nano在梯度分析能保证很好的流速稳定性,在300nL/min时候保留时间重复性的RSD小于0.2%。
RFC系统的原理
低溶剂消耗
FCV纳升阀,低死体积
高灵敏度分析
2维LC的辅助控制软件
辅助控制软件可对2维LC进行便捷设置,在软件图形界面上可轻松对2维HPLC的进行复杂梯度编程,设定流速等,然后生成方法文件并下载至仪器中进行控制,而图形化的流路图和梯度曲线代表当前状态。简便的设置可避免单独使用LC控制软件带来的一系列的操作问题。
Prominence nano 2D系统在线的结合了离子交换和反向色谱模式(如下图所示),每种色谱模式都独立运行,两种模式的结合可进行的分离。Prominence nano 2D系统可与配备Nano ESI源的LCMS系统联用进行湿法蛋白组学分析,也可以与点靶仪和MALDI-TOF质谱联用进行干法蛋白组学分析。
易操作的一维体系
高保留时间重复性
蛋白质组分析需要比较不同样本的色谱峰差异,而样本中又存在许多特征相似的多肽,对保留时间的重复性要求非常高。Prominence nano系统的高重复性可保证蛋白质组分析的高精数据,配置了RFC系统的LC-20AD nano可以在流速为300 nL/min获得RSD不超过0.2% 的保留时间重复性。
牛血清白蛋白(BSA)酶解样品的重复性
2维 LC的高分辨率
分析条件
一维
柱 | PolysulfoethylA (50mmL.×1mmI.D.) |
流动相 | 甲酸铵缓冲液 |
流速 | 40 nL/min |
捕集柱 | (5 mmL.×300 m I.D.) |
捕集时长 | 5分钟 |
脱盐溶剂 | 水/蚁酸=100/0.1 |
脱盐流速 | L/min |
脱盐时长 | 5分钟 |
2维
柱 | PicoFrit (100 mmL.×75 m I.D.) |
流动相 | 梯度洗脱 |
流速 | 600nL/min |
温度 | 温度 |
检测 | LCMS-IT-TOF |
样本 | 酵母蛋白中的蛋白 |
* 分别利用1维和2维中不同类型的柱体进行其他组合的分离模式也是可行的。在这种情况下,分离或检测方法由于使用的移动相分离模式或类型之间的相互作用,可能会有一些限制。
连接MALDI-TOFMS使用
酶解BSA样品的UV色谱图(500fmol)
分析条件
检测器 | UV220 nm |
柱 | MonoCap for Fast-flow 快速MonoCap |
流动相 | 1、水/乙腈/蚁酸=98/2/0.1(v/v) B) 水/乙腈/蚁酸=5/95/0.1(v/v) |
流速 | 1 µL/min |
温度 | 环境温度 |
捕捉柱 | ODS (1 mmL. × 0.5 mm I.D.) |
点靶间隔 | 12 秒的点断 |