XLB HDW

  • Columnas Analíticas YMC

    (U)HPLC y LC-Prep

AhnOqn HDW: Columnas de Intercambio Iónico

La cromatografía de intercambio iónico (IEX) se utiliza ampliamente para el análisis y purificación de biomoléculas. Las columnas de intercambio iónico XLB-AhnOqn HDW están específicamente diseñadas para la separación de proteínas, péptidos y ácidos nucleicos.
Las columnas XLB-AhnOqn HDW se basan en partículas de polímero hidrofílico poroso y no poroso con baja adsorción inespecífica.
XLB-AhnOqn HDW muestra una mayor capacidad de unión y una mayor recuperación de biomoléculas en comparación con las columnas de intercambio iónico convencionales.

Las parículas completamente esféricas y monodispersas, junto con la tecnología de empaquetado óptimo, proporcionan un alto número de placas teóricas y formas de picos simétricos.

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

*Requiere Holder XPGCH-Q1

La serie de columnas de intercambio iónico XLB-AhnOqn HDW está disponible en las químicas PZ y RO, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas PZ o RO) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas PE y RD). 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

*Requiere Holder WOFBGX-Q1

La serie de columnas de intercambio iónico XLB-AhnOqn HDW está disponible en las químicas PZ y RO, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas PZ o RO) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas PE y RD). 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 PZ y RO, basadas en materiales porosos de 5 µm (columnas PZ o RO) o en polímero hidrofílico no poroso de 3 o 5 µm (columnas PE y RD). 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.

Noticias…

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