Análisis de PFA’s en agua: una Solución Integral
Desde la preparación de muestra con puriFlash® SPE LV6 hasta el análisis por LC-MS/MS
La creciente preocupación por los PFA’s (Substancias Per- y Polifluoroalquiladas) en aguas de consumo y medioambientales ha impulsado el desarrollo de métodos analíticos cada vez más sensibles, robustos y reproducibles. En este contexto, disponer de un flujo de trabajo completamente optimizado, desde la preparación de muestra hasta la detección por LC-MS/MS, es clave para cumplir con los requisitos normativos actuales.
En este artículo presentamos un flujo de trabajo completo para el análisis de PFAS en agua, basado en el método EPA 1633.
Gracias al autómata puriFlash® SPE LV6 y el Concentrador puriFlash® R-Vap de Advion Interchim Scientific, y en colaboración con DTO Labs, se ha desarrollado un método que permite la automatización y una concentración eficiente en menos de 2 minutos por muestra previa al análisis instrumental LC-MS/MS de alta sensibilidad.
¿Qué son los PFA’s y por qué es crítico analizarlos?
Los PFA’s constituyen una amplia familia de compuestos químicos sintéticos caracterizados por la presencia de al menos un grupo perfluoroalquilo, donde los átomos de hidrógeno han sido sustituidos por flúor. Esta estructura les confiere alta estabilidad química, pero también persistencia ambiental y bioacumulación.
Actualmente, los PFA’s pueden encontrarse en:
| Aguas potables y subterráneas | Suelos y aire |
| Alimentos y envases | Materiales domésticos e industriales |
Fuentes
PFA’s (Per- y Polifluoroalcanos)
La nueva legislación
En países como Italia, la legislación ha evolucionado de forma significativa con la introducción de límites estrictos con el Decreto Legislativo nº 18/2023 que establece los límites siguientes:
| Suma de PFA’s < 0,10 µg/L | PFA’s totales < 0,50 µg/L |
Estos valores exigen métodos analíticos altamente sensibles y reproducibles.
Entre los métodos de referencia más utilizados destacan:
| EPA Method 533 | EPA Method 537.1 | EPA Method 1633 |
Este último es especialmente versátil, ya que cubre matrices acuosas, sólidas y biológicas, y ha sido el método seleccionado para el estudio presentado en este flujo de trabajo.
SPE-LV6 y SPE-LV6 (PFA’s Free). Especificaciones
| Capacidad de Tratamiento | Hasta 6 Posiciones, Secuencial, I+D y análisis rutina |
| Volumen Muestra | Desde 0.1 mL (orina, sangre) hasta 5 L (agua) |
| Purificación | Columnas SPE de 1, 3 y 6 mL. Columnas FPLC de 1 mL (Proteínas y Péptidos) |
| Caudal Controlado y Regulado | Desde 50 μL hasta 15 mL/min. Volumen Inyección Preciso y Reproducible (RSD <1%) |
| Tecnología de Presión Positiva | Sin secado del sorbente durante la purificación |
| Etapa de Secado Eficiente | Elimina agua o solvente en pocos segundos antes de la elución. Reduce el tiempo de concentración de la fracción eluída. Bajo consumo de Gas (<0.15 L/min) |
| Control Software por Pantalla Táctil | Intuitivo. Uso Fácil. Métodos creados en <2 minutos exportables a USB |
| Solventes | Hasta 10 Solventes (Volumen 0.1 – 10 mL). Hasta 4 Solventes (Volumen 10 – 5000 mL) |
| Colector Fracciones | Viales o tubos (hasta 5 tubos/muestra). Depósito de residuos (Orgánicos, Acuosos, Halogenados). Instrumento más limpio y seguro. |
Workflow completo: Análisis de PFA’s (EPA 1633)
El proceso analítico se divide en tres etapas clave:
- Tratamiento Automático de la Muestra (SPE) con puriFlash® SPE-LV6 (Versión PFA’s Free) y Columnas SPE PolyClean 30PFAS-150
- Concentración de las muestras tratadas con Concentrador R-Vap
- Análisis por LC-MS/MS
Este enfoque reduce la manipulación manual, minimiza las contaminaciones cruzadas y mejora la reproducibilidad del método.
| Protocolo EPA 1633. Columnas SPE PolyClean 30PFAS-150 | ||
| Etapa | Fase / Solvente | Volumen |
| Acondicionamiento | MeOH + 1% NH4OH | 15 mL |
| Acondicionamiento | Ácido Fórmico 0.3M | 5 mL |
| Carga | Muestra | 250 mL |
| Lavado | Agua | 10 mL |
| Lavado | Ácido Fórmico 0.1M/MeOH 1:1 | 5 mL |
| Secado | Nitrógeno | 5 min |
| Elución | MeOH + 1% NH4OH | 5 mL |
Configuración SPE-LV6 (PFA’s Free) EPA 1633 < 2 minutos
| Adaptadores | Solventes 4 | Muestras 6 | Colección | Carga |
| Para Columnas SPE de 1, 3 y 6 mL. 6 Posiciones | Líneas (1 a 4) 1. MeOH + 1% NH4OH 2. Ac. Fórm. 0.3 M 3. Agua 4. MeOH + 1% NH4OH |
Líneas 5 a 10 | Rack y Recipientes de Residuos Orgánicos, Halogenados y Acuosos | Inicio Método |
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Etapa 1 del Método: Extracción SPE-LV6 (PFA’s Free)
| Acondicionamiento | Carga | Lavado | Secado | Elución |
| 15 mL MeOH + 1% NH4OH 5 mL A. Fórmico 0.3 M |
250 mL | 10 mL Agua 5 mL A. Fórmico 0.1 M / MeOH 1:1 |
Nitrógeno | 5 mL MeOH + 1% NH4OH |
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| Fracciones colectadas en depósito de orgánicos | Fracciones colectadas en depósito de acuosos | Fracciones colectadas en depósito de orgánicos y acuosos | Fracciones colectadas en depósito de orgánicos. Eliminación de agua y solvente | Fracciones colectadas en tubos |
| El sorbente no se seca para garantizar un equilibrado perfecto | Carga a caudal constante para una mejor retención de moléculas | Eliminación de impurezas | Reduce el tiempo final de concentración tras la elución |
Etapa 2 del Método: XS-VAP, Concentración de Fracciones
| Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 |
| Ajustar Presión Iniciar Evaporación |
Ajustar la Boquilla Evaporación Eficiente |
Menor Consumo de gas | Evaporación Terminada en Tubo | Evaporación Terminada en Vial |
Etapa 3 del Método: LC-MS/MS
Columna Interchim Uptisphere© Strategy™ C18-HQ 50×4.6mm 3μm
| Condiciones | Gradiente | A | B |
| Caudal: 0.3 mL/min | 0.00 | 90 | 10 |
| Eluyente A: Agua + 5 mM AcAm + 0.1% AcFo | 1.00 | 70 | 30 |
| Eluyente B: MeOH | 16.00 | 5 | 92 |
| Volumen Inyección: 5 μL | 18.00 | 90 | 10 |
| Temperatura Columna: 50 ºC | 23.00 | 90 | 10 |
25 Analitos / 16 Surrogados / 3 Estándares Internos
Tasa Recuperación SPE PolyClean™ 30PAS-150/6
| Nombre | Recuperación % | Nombre | Recuperación % |
| PFBA | 97,1 | PFHxS | 100,4 |
| PFMPA | 100,1 | ADONA | 102,5 |
| PFPeA | 101,8 | 6:2FTS | 87,7 |
| PFBS | 100,7 | PFHpS | 105,2 |
| PFMBA | 101,6 | PFOA | 100,5 |
| PFEESA | 102,7 | PFOS | 104,3 |
| NFDHA | 101,8 | PFNA | 98,4 |
| 4:2FTS | 101,4 | 9Cl-PF3ONS | 90,6 |
| PFHxA | 104,2 | PFDA | 77,6 |
| PFPeS | 100,0 | 8:2FTS | 60,7 |
| HFPO-DACO2 | 100,1 | PFUnA | 74,4 |
| PFHpA | 102,2 | 11Cl-PF3OUdS | 70,1 |
| PFDoA | 55,5 |
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