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AB Sciex Switzerland GmbH

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Produktwissen

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Chromatographie und Trenntechnik (3)

Chromatographie HPLC

HPLC trennt, identifiziert und quantifiziert Substanzen in flüssigen Proben, auch bei thermisch instabilen oder nichtflüchtigen Verbindungen. Sie eignet sich für Forschung, pharmazeutische Analytik, Umwelt- und Lebensmittelprüfung sowie präparative Trennungen. Die Auswahl richtet sich unter anderem nach Polarität, Molekülgröße, Trennschärfe, Nachweisgrenze und Detektionstyp.

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Chromatographie LC/MS

LC/MS kombiniert Flüssigchromatographie und Massenspektrometrie zur Trennung, Identifizierung und Quantifizierung von Molekülen in komplexen Proben. Geeignet ist das Verfahren besonders für polare, mittelgroße sowie thermo- oder säureempfindliche Moleküle. Wichtige Auswahlkriterien sind Säulentrennung, MS-Typ, Sensitivität und Detektionsgrenzen.

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Chromatographie UPLC

UPLC trennt flüssige Proben unter hohem Druck an Säulen mit Partikeln bis 2 µm und ermöglicht schnelle Analysen bei geringerem Lösemittelverbrauch. Sie eignet sich etwa zur Bestimmung von Wirkstoffen, Verunreinigungen und Naturstoffen; entscheidend sind abgestimmte Säule, Druckfestigkeit und Pumpengenauigkeit.

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Diagnostik (1)

Systeme für Drogen- und Medikamententests

Systeme für Drogen- und Medikamententests weisen psychoaktive Substanzen und Arzneimittelmetaboliten in Urin oder Blut nach, etwa für Screenings, Abstinenzkontrollen und klinische Diagnosen. Für die Auswahl sind Substanzspektrum, Probentyp, Empfindlichkeit, Spezifität sowie gewünschte qualitative oder quantitative Ergebnisse entscheidend. Screeningbefunde benötigen häufig eine spezifischere Bestätigung.

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Massenspektrometrie (8)

Ionenmobilitäts-Massenspektrometer (IM-MS)

Ionenmobilitäts-Massenspektrometer trennen Ionen zusätzlich zur Masse nach ihrer Mobilität und erhöhen so die Informationsdichte komplexer Proben. Sie unterstützen das Erkennen von Isobaren und Strukturisomeren, etwa in Proteomik, Umwelt- oder Arzneimittelkontrolle. Auswahlrelevant sind Messprinzip, Auflösung, Empfindlichkeit sowie die LC- oder GC-Kompatibilität.

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MS – Flugzeitmassenspektrometer (TOFMS)

Flugzeitmassenspektrometer bestimmen Massen geladener Moleküle und Fragmente über ihre Flugzeit und eignen sich für qualitative sowie quantitative molekulare Analysen. Entscheidend sind Massengenauigkeit, Auflösung und eine zum Probenmaterial passende Ionisation. Ionenspiegel können durch Ionenfokussierung Genauigkeit und Auflösung verbessern.

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MS – Ionenfallen Massenspektrometer

MS-Ionenfallen-Massenspektrometer analysieren in elektromagnetischen Feldern eingeschlossene Ionen zur differenzierten Bestimmung von Masse und Struktur. Mehrfache Massenselektion und Anregung ermöglichen komplexe Mehrstufenanalysen. Für die Auswahl sind Fallentyp, erforderliche Auflösung, Empfindlichkeit, Probenart und Massenbereich relevant.

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MS – Massenspektrometer allgemein

Massenspektrometer bestimmen Masse-zu-Ladung-Verhältnisse ionisierter Proben zur Identifikation und Quantifizierung von Substanzen, etwa in Proteomik, Metabolomik sowie Umweltmessungen. Für die Auswahl sind Ionenquelle, Analysatorauflösung, Messbereich, Empfindlichkeit und die Kompatibilität mit GC- oder LC-Trennverfahren relevant.

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MS – Quadrupol-Massenspektrometer

Quadrupol-Massenspektrometer analysieren Moleküle im Gas- oder Restgaszustand über ihr Masse-zu-Ladungs-Verhältnis, etwa für Rest- und Spurengasanalysen sowie komplexe Gemische. Ein quadrupolares Wechselfeld selektiert die Ionen. Entscheidend sind Massengenauigkeit, Empfindlichkeit, Messbereich und die Kompatibilität mit der Probenaufbereitung.

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MS – Quadrupol Flugzeitmassenspektrometer QTOF MS / HRMS

QTOF-MS/HRMS kombiniert Quadrupol-Massenselektion mit schneller, hochauflösender Flugzeitmessung für quantitative und qualitative Analysen hoher Massengenauigkeit. Die gezielte Fragmentierung unterstützt die Identifikation in komplexen Proben. Wichtige Auswahlkriterien sind Massenauflösung, Analysegeschwindigkeit, Fragmentierungsflexibilität und Datenanalysesoftware.

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MS – Tandem Massenspektrometrie MS/MS

Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) selektiert Ionen, fragmentiert sie gezielt und analysiert die Fragmente zur Strukturaufklärung komplexer Moleküle. Sie eignet sich unter anderem für Proteine, Peptide sowie Umwelt-, pharmazeutische und forensische Proben. Auswahlrelevant sind Ionisation, Fragmentierung, Auflösung, Empfindlichkeit und die Kopplung mit GC oder LC.

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MS – Triple Quad Massenspektrometrie TQMS

Triple-Quad-Massenspektrometrie ermöglicht die selektive Fragmentierung und präzise Analyse spezifischer Fragmentionen. Sie eignet sich für empfindliche, spezifische Messungen niedriger Konzentrationen etwa in Pharmakokinetik, Umwelt- und biologischen Analysen. Wichtig sind Nachweisgrenzen, CID-Zellqualität, lineare Dynamik und die Kompatibilität mit GC- oder LC-Systemen.

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Molekularbiologie, PCR und Sequenzierung (2)

Elektrophorese-Sequenzierer

Elektrophorese-Sequenzierer trennen DNA-Proben im elektrischen Feld durch ein Gel und bereiten sie für Sequenzierungs- und Genanalysen vor. Sie erzeugen reproduzierbare Bandenmuster. Für die Auswahl sind eine gleichmäßige Temperaturkontrolle zur Vermeidung von Gelartefakten sowie passende Gelgrößen und Laufparameter wichtig.

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Kapillarelektrophorese

Kapillarelektrophorese trennt geladene Teilchen in dünnen Kapillaren mittels Hochspannung und analysiert Nanoliter-Proben in wenigen Minuten. Sie dient der Identifikation und Quantifizierung etwa von Ionen, Peptiden, Proteinen und Nukleinsäuren. Bei der Auswahl sind Probenart, Detektion, Kapillardurchmesser und Automatisierung relevant.

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