XLB AhnOqn HDW PZ/RO y PE/RE

  • Columnas Analíticas XLB

    (U)HPLC y LC-Prep

XLB AhnOqn HDW PZ y XLB AhnOqn HDW RO : Columnas de Intercambio Iónico

La Fase de Intercambio Aniónico XLB AhnOqn HDW PZ, como la de Intercambio Catiónico XLB AhnOqn HDW RO muestran una gran capacidad de adsorción y una excelente recuperación, y resultan especialmente adecuadas para separaciones semipreparativas de proteínas y anticuerpos.

En comparación con las columnas de intercambio aniónico de polímero poroso convencionales, las fases XLB AhnOqn HDW ofrecen mayores capacidades de unión dinámica (DBC) y mejores tasas de recuperación, indicando que XLB AhnOqn HDW tiene una adsorción inespecífica mucho menor en comparación con las columnas convencionales

Las partículas no porosas XLB AhnOqn HDW PE y XLB AhnOqn HDW RE ofrecen alta eficiencia, resolución excepcional y bajas presiones de funcionamiento.

La serie de columnas de intercambio iónico XLB AhnOqn HDW está disponible en las químicas QA y SP, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas QA o SP) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas QF y SF). Los materiales porosos ofrecen una excelente capacidad de unión con una eficiencia excepcionalmente alta y una baja presión de operación, mientras que las partículas no porosas ofrecen alta eficiencia, una resolución muy alta y bajas presiones de operación.

  XLB AhnOqn HDW PZ
Tamaño de Partícula (μm) 5
Tamaño de Poro (nm/Å) 100 / 1000
Grupo Cargado -CH2N+(CH3)(SAX)
Contra Ión Cl
Capacidad Intercambio 0.075-0.100 meq/ml-resina
Rango de pH 2 – 12
Química Polímero Hidrofílico (Polimetacrilato)
Rango de Temperatura (ºC) 4-60
Material Columna PEEK
Presión Máxima (MPa) 2.5 – 3.5

La serie de columnas de intercambio iónico XLB AhnOqn HDW está disponible en las químicas QA y SP, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas QA o SP) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas QF y SF). Los materiales porosos ofrecen una excelente capacidad de unión con una eficiencia excepcionalmente alta y una baja presión de operación, mientras que las partículas no porosas ofrecen alta eficiencia, una resolución muy alta y bajas presiones de operación.

  XLB AhnOqn HDW RO
Tamaño de Partícula (μm) 5
Tamaño de Poro (nm/Å) 100 / 1000
Grupo Cargado -(CH2)3SO3(SCX)
Contra Ión Na+
Capacidad Intercambio 0.070-0.095 meq/ml-resina
Rango de pH 2-12
Química Polímero Hidrofílico (Polimetacrilato)
Rango de Temperatura (ºC) 4-60
Material Columna PEEK
Presión Máxima (MPa) 2.5 – 3.5

La serie de columnas de intercambio iónico XLB AhnOqn HDW está disponible en las químicas QA y SP, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas QA o SP) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas QF y SF). Los materiales porosos ofrecen una excelente capacidad de unión con una eficiencia excepcionalmente alta y una baja presión de operación, mientras que las partículas no porosas ofrecen alta eficiencia, una resolución muy alta y bajas presiones de operación.

  XLB AhnOqn HDW PE
Tamaño de Partícula (μm) 3, 5
Tamaño de Poro (nm/Å) No Poroso
Grupo Cargado -CH2N+(CH3)(SAX)
Contra Ión Cl
Capacidad Intercambio 0.075-0.110 meq/ml-resina
Capacidad Enlace Dinámico 12-20 mg BSA/ml-resina
Rango de pH 2 – 12
Química Polímero Hidrofílico (Polimetacrilato)
Rango de Temperatura (ºC) 4-60
Material Columna PEEK
Presión Máxima (MPa) 3 μm 25, 5 μm – 6/12

La serie de columnas de intercambio iónico XLB AhnOqn HDW está disponible en las químicas QA y SP, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas QA o SP) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas QF y SF). Los materiales porosos ofrecen una excelente capacidad de unión con una eficiencia excepcionalmente alta y una baja presión de operación, mientras que las partículas no porosas ofrecen alta eficiencia, una resolución muy alta y bajas presiones de operación.

  XLB AhnOqn HDW RE
Tamaño de Partícula (μm) 3, 5
Tamaño de Poro (nm/Å) No Poroso
Grupo Cargado -(CH2)3SO3(SCX)
Contra Ión Na+
Capacidad Intercambio 0.230-0.290 meq/ml-resina
Rango de pH 2-12
Capacidad Enlace Dinámico 10-18 mg IgG Humana/ml-resina
Química Polímero Hidrofílico (Polimetacrilato)
Rango de Temperatura (ºC) 4-60
Material Columna PEEK
Presión Máxima (MPa) 3 μm 25, 5 μm – 6/12

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¿Por qué preferir una Sílice Esférica a una Sílice Irregular?

Los Métodos de Purificación en Cromatografía FLASH, y especialmente en UPFP (Ultra Performance Flash Purification) se desarrollan, o deberían desarrollarse, con los datos obtenidos en separaciones previas en Cromatografía de Capa Fina (TLC) y seguir los pasos siguientes: Generar una mezcla binara que permita que los compuestos de interés estén comprendidos entre Rf 0.15 y Rf 0.35 para una separación óptima. Optimizar la separación modificando la fuerza y/o la selectividad del eluyente. Aumentar la velocidad transformando un método Isocrático a Gradiente

Los Cuatro Pasos para una Purificación Perfecta

En muchas situaciones, el uso de un método de purificación "Estándar" no permite obtener la separación necesaria para obtener productos con la máxima pureza. Le proponemos una simple estrategia de 4 pasos que le permitirán obtener mejores resultados sin malgastar columnas o eluyentes.

Los Eluyentes en HPLC

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Los solventes en HPLC se utilizan como: Fases Móviles Para disolver la muestra Para preparar las muestras El uso como Fases Móviles es de principal importancia puesto que sus propiedades han de mantenerse en límites estrechos de aceptabilidad. Además esas propiedades también influyen en la elección del solvente de disolución y el de preparación de la muestra.

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