
Cadenza
Cadenza CX-C18 - Polar End-Capping, 염기성 화합물의 피크 개선
Features
● 고극성부터 저극성까지 폭넓은 화합물에 대응하는 균형 잡힌 범용 ODS 고정상 ● 포름산 (Formic Acid) 이동상에서 염기성 화합물에 대한 우수한 반응성 ● 이성질체 분리에 탁월한 입체선택성 및 분리 성능 ● 3 μm (CX-C18), 5 μm (5CX-C18) 입자를 적용한 사용자 친화적인 고이론단수 컬럼 ● 폭넓은 컬럼 사이즈 제공 : 내경 (ID) 0.075 ~ 28 mm / 길이 10 ~ 500 mm
SPECIFICATIONS
Main Specifications
| Particle size | 3 μm (Cadenza CX-C18) 5 μm (Cadenza 5CX-C18) |
|---|---|
| Base materials | 완전다공성 고순도 실리카겔 (Fully porous, high-purity silica gel) |
| Pore size | 12 nm |
| Ligand | 옥타데실기 (Octadecyl group) |
| End-capping | 극성기 엔드캡핑 (Polar Group End-Capping) |
| Target molecular weight | 10 kDa 이하 |
| pH range | pH 2 - 10 |
| Maximum pressure | 250 bar / 3,500 psi / 25 MPa HP: 500 bar / 7,500 psi / 50 MPa UP: 1,000 bar / 15,000 psi / 100 MPa |
| USP Code | L1 |
엔드캡핑 (End-Capping)이 필요한 이유
일반적인 실리카 기반 ODS 컬럼은 옥타데실기 (ODS)를 도입한 후, 실리카 표면에 남아 있는 잔존 실라놀 (Residual Silanol)을 줄이기 위해 엔드캡핑 처리가 필요합니다. 전통적으로는 메틸실란계 화합물 (예: TMS)을 사용한 표면 처리 방식이 널리 적용되어 왔습니다.
하지만 이러한 방식은 컬럼 표면에 ODS 리간드에서 비롯된 소수성 그룹과 엔드캡핑 처리에서 비롯된 소수성 그룹이 혼재하게 되어 소수성 상호작용이 불균일해지는 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 곧 피크 모양의 왜곡과 이론단수 저하로 이어질 수 있습니다.
극성기 엔드캡핑이라는 새로운 접근
Cadenza CX-C18은 이러한 한계를 극복하기 위해, 전통적인 메틸실란계 대신 극성기 (에테르기, 하이드록실기 등)를 활용한 새로운 엔드캡핑 방식을 도입했습니다.
소수성과 친수성의 균형 잡힌 상호작용
- ●분석 물질의 소수성 부분은 ODS 리간드와 결합하고
- ●친수성 부분은 엔드캡핑된 극성기와 정전기적으로 상호작용합니다
이로 인해 강염기성·고소수성 화합물에서도 개선된 피크 모양과 높은 이론단수를 기대할 수 있습니다. 더불어 고정상 표면에 소수성/친수성 그룹이 공간적으로 배열되면서, 분석 시료의 입체구조 인식이 향상되어 기존 컬럼과는 차별화된 분리 특성을 제공합니다.
기존 컬럼의 한계를 넘어서
즉, Cadenza CX-C18은 기존 ODS 컬럼의 한계를 넘어, 폭넓은 역상 분리를 가능하게 하는 혁신적인 컬럼입니다.
관련 애플리케이션 검색 (실시간 연동)
Cadenza CX-C18으로 진행된 모든 애플리케이션 데이터와 유저 리포트를 실시간으로 검색할 수 있습니다. (영문 사이트와 동일한 데이터베이스를 사용하여 새로운 자료가 등록되는 즉시 반영됩니다.)
대표 적용 사례
- ●[염기성 화합물] Dobutamine (강심제)
- ●[염기성 화합물] Aripiprazole (항정신병제)
- ●[염기성 화합물] Loratadine (항알레르기제)
- ●[염기성 화합물] 류마티스 관절염 치료제 (Tofacitinib, Filgotinib)
- ●[산성 화합물] Omega-3 지방산 (DHA, EPA, AA) 용출 비교
- ●[이성질체] Paraben 이성질체 분리 비교
- ●[이성질체] Doxepin 이성질체
그 외 더 많은 적용 사례는 애플리케이션 검색에서 확인하실 수 있습니다.
기술 자료 (Technical Information)
애플리케이션 (Applications)
염기성 화합물
- ● 티아졸릴 블루 테트라졸륨 브로마이드 (MTT 분석)
- ● 도부타민 (강심제) 산성 pH
- ● 부프로피온 (항우울제)
- ● (2-하이드록시-5-메틸페닐)트리페닐포스포늄 브로마이드 (축합 유기촉매)
- ● 펜타플루오로아닐리늄 트리플루오로메탄설포네이트 (축합 유기촉매) 산성 pH
- ● 도네페질 (알츠하이머형 치매 치료제) 산성 pH
- ● 아리피프라졸 (항정신병 약물) 산성 pH
- ● 쿠마린 153 (유기발광다이오드 소재) 산성 pH
- ● 9,9'-디([1,1'-비페닐]-4-일)-9H,9'H-3,3'-비카바졸 (유기발광다이오드 소재) 산성 pH
- ● 4,4',4''-트리-9-카바졸릴트리페닐아민 (유기발광다이오드 소재) 산성 pH
- ● 1,3-디-9-카바졸릴벤젠 (유기발광다이오드 소재) 산성 pH
- ● 2,4,6-트리([1,1'-비페닐]-3-일)-1,3,5-트리아진 (유기발광다이오드 소재) 산성 pH
- ● LC-MS: 에리스로마이신 유사체 (항생제)
- ● 라사길린 (파킨슨병 치료제)
- ● 벤라팩신 (항우울제)
- ● 미르타자핀 (항우울제)
- ● 브루신 (인돌 알칼로이드) 산성 pH
- ● 푸란 유도체
- ● LC-MS: 클로르헥시딘 (항균제)
- ● 파파베린 (혈관확장제)
- ● 로라타딘 (항알레르기제)
- ● LC-MS: 니스타틴 (폴리엔 마크로라이드계 항진균제)
- ● 구안파신 (항고혈압제)
- ● 클로르헥시딘 (항균제) 산성 pH
- ● 퀴니딘 (부정맥 치료제) 산성 pH
- ● 광개시제 (산성 pH)
- ● 트리메부틴 (위장약) 산성 pH
- ● LC-MS: 멜라토닌 관련 화합물
- ● LC-MS: 시부트라민 (식욕억제제)
- ● 시부트라민 (식욕억제제) 컬럼 비교
- ● 암브록솔 (거담제)
- ● 아프레피탄트 (항구토제)
- ● 데스로라타딘 (히스타민 수용체 길항제)
- ● LC-MS: 염화디데실디메틸암모늄 (소독제)
- ● N,N'-디페닐에틸렌디아민 (질소 함유 리간드)
- ● 피나베륨 (경련 진정제)
- ● 클라리트로마이신 (마크로라이드계 항생제)
- ● LC-MS: PPD류 및 HMMM (고무 첨가제)
- ● PPD류 (고무 노화방지제)
- ● 이펜프로딜 (혈관확장제)
- ● LC-MS: 독시사이클린 (항생제)
- ● LC-MS: 트리아진계 제초제
- ● 펙소페나딘 (알레르기성 비염, 항히스타민제)
- ● 모사프리드 (위장관 운동 촉진제)
- ● 랄록시펜 (골다공증 치료제)
- ● 로페라미드 (지사제, 오피오이드 수용체 작용제)
- ● 로메리진 (편두통 치료제, 칼슘 채널 차단제)
- ● 브롬헥신 (거담제)
- ● 세틸피리디늄 (소독제)
- ● 렘데시비르 (RNA 중합효소 억제제)
- ● 류마티스 관절염 치료제
- ● 레보플록사신 (신퀴놀론계 항생제)
- ● 타다라필 (5형 포스포디에스테라제 억제제, PDE5I)
- ● 에페리손 (경련 진정제)
- ● LC-MS: 락토파민 (동물의약품)
- ● LC-MS: 지방족 아민류
- ● 감기약 성분
- ● 산성 조건에서의 항우울제
- ● LC-MS: 산성 조건에서의 항우울제
- ● LC-MS: 알칼로이드류
- ● 황련 분말 내 베르베린
산성 화합물
이성질체, 유사체 및 불순물 분리
피크 형태 및 기타 사항
유저 논문·학술 자료 (User Articles)
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