在生物医药领域,氨基酸分析是揭示蛋白质功能和评估营养价值的关键环节。然而,这一分析过程犹如一场“打怪升级”的冒险,其中6MHCl因其强腐蚀性,成为众多实验室需面对的“Boss”之一——盐酸的残留不仅会影响检测结果,还会加速仪器磨损,导致高昂的维护费用。
氨基酸在生物体中主要以两种形式存在:①游离氨基酸——可被直接吸收;②水解氨基酸——需通过水解将蛋白质或多肽链分解为单个氨基酸。为准确测定氨基酸的种类和含量,需要打开蛋白质中的肽键,释放出游离氨基酸,并进行相应的回收和定量分析。这一过程被称为蛋白质水解,而研究表明,水解不当是影响氨基酸分析准确性的主要因素。
在氨基酸水解的分析过程中,样品的多样性给前处理带来了复杂性,要求针对不同类型的氨基酸选择合适的水解方法,主要包括酸水解法、氧化水解法、碱水解法以及酶水解法,其中酸水解法最为常用:22种α-氨基酸中大多数可通过高浓度的6MHCl被有效分解为游离氨基酸,但也随之引出一个难题:盐酸的残留。
TEGENT中的“Boss”——6MHCl
盐酸残留的影响包括两方面:第一,数据失真风险:残留的盐酸会干扰色谱柱的分离效果(尤其是在HPLC和离子交换色谱中),导致峰形拖尾、保留时间漂移,甚至掩盖低浓度氨基酸的信号;第二,设备腐蚀成本:液相色谱仪的流路维修费用可能高达数万元,而频繁更换色谱柱(单根费用从几千到上万元不等)无疑增加了实验室的隐性支出。
现有解决方案的局限性
传统真空离心浓缩仪在去除6MHCl的过程中面临诸多挑战:首先,材料不达标——普通不锈钢或塑料部件容易被盐酸腐蚀,造成金属离子污染或部件变形;其次,操作繁琐——需要多次蒸干-复溶循环,耗时且容易引入误差;最后,安全隐患——在人工值守时,实验人员会暴露于酸性蒸气中,存在安全风险。
TEGENT如何去除6M浓盐酸
在水解过程中,使用6MHCl进行水解22-24小时后,需要将1-2ml的溶液置于真空离心浓缩仪中进行浓缩蒸干,随后再添加2ml水进行重复操作,以确保盐酸的完全去除。对此,开发一款真正耐盐酸的浓缩仪是减少实验室成本、提高分析准确性的关键。
TEGENT Genevac EZ-240的强大优势
这一切都要归功于TEGENT Genevac EZ-240,其核心特点包括:
- 全金属部件使用哈氏合金或玻璃替代,其他部分则采用特氟龙密封工艺处理。
- 离心腔和样品架通过PTFE密封工艺进行阳极氧化处理,确保耐腐蚀性。
- 采用PTFE制造的蒸汽截止阀和波纹管,大大提高耐酸特性。
- 真空出口连接器采用聚丙烯材料,提供额外的保护。
- 密封圈使用杜邦Kalrez全氟醚橡胶,能够承受强酸强碱的侵蚀。
此外,EZ-240还具有以下优势:
- SampleGuard™控温系统,有效防止样品过热。
- Dri-Pure®防暴沸功能,阻止样品暴沸造成的交叉污染和损失。
- 强大的样品容器兼容性和高通量,支持多种转子。
- SampleGenie样品转移功能,浓缩后可直接转移至GC小瓶进行测试,省去二次转移。
- 无人值守,自动停机功能,提升安全性与便捷性。
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