药物分析中的离子色谱技术研究进展
离子色谱在制药行业中的应用

设备
戴安的离子色谱系统,包括:梯度泵、色谱单元、电导检测器、吸收检测器、淋洗液组 织器和PeakNet色谱工作站
试剂和标准
17.8 M-cm 电导以上的去离子水 阴离子分析 50% w/w NaOH (Fisher Scientific)、NaCl、Na2HPO4、乙睛、甲醇 阳离子分析 MSA (Fluka Chemika-BioChemika)
Dionex 应用注解
阳离子和过渡金属离子
AN106 离子色谱在制药工业中的应用
前言
美国食品和药品管理局(FDA)制定了产品的质量和安全标准以保证消费者的权益。为 此,要求处方药必须按照批准程序进行生产,制造设备必须满足清洁度要求。为了与FDA 的要求保持一致, 药品生产厂家必须按照上述要求制造产品并满足某些规范。 药品的可靠性 可以通过测试最终产品来确认。 如果有问题则可能需要追踪药品配料中的可能污染物。 此外, 为了确保药品按照批准程序进行生产,制药厂家必须保证生产设备在生产过程中的洁净度, 必须使用清洗液将上一批产品的残留物清洗干净,而且清洗液本身也要完全冲洗干净。 离子色谱是对带电物质分析定量的常规技术。 虽然反相液相色谱在分析制药工业的药品 中广泛使用,离子色谱也是分析离子型化合物的可选方法,能够证实药物的分析结果,尤其 是磺胺类药物。 本应用注解描述了制药工业中使用离子交换色谱和离子排阻色谱测定 “现货 供应”药物中对离子和赋形剂的方法。此外,讨论了离子色谱法检测离子型清洗剂。
Dionex 中国有限公司应用研究中心
Dionex 应用注解 微高些。
阳离子和过渡金属离子
Dionex 中国有限公司应用研究中心
Dionex 应用注解
阳离子和过渡金属离子
IC能够在制药工业中检查药物配料的质量。 配料的种类有化学成分如药物的活性成分或 赋形剂,也有制药工业中用的水和注射用水。 图8是注射用的水中阳离子的分离谱图。下面一个曲线显示水空白中有非常低含量的钠 离子和钙离子。 上面一个曲线是注射用的水, 含有少量的钾离子和镁离子以及大量的钠离子 和钙离子。 离子色谱还可用于最终配方的分析。 由于FDA要求药物必须按照标准程序来生产, 他们需要经常检查赋形剂和填料的性质以确定其真实性。 由于制造过程中使用截然不同的赋 形剂,如注射剂中使用磷酸盐或柠檬酸盐,填料使用山梨醇、硫酸钙、磷酸钙二盐,IC提供 了简单的解决方案。 图9是抗组胺剂/减充血剂中阴离子的分析。加了保护柱以保护分析柱并延长其寿命。 阴离子捕获柱用于去除氢氧根淋洗液中的污染物。 这个配方中含有活性成分美沙芬氢溴酸盐 和假麻黄碱盐酸盐。从色谱图中可以看出,这两种成分中的对离子都有很大的峰。非活性成 分,柠檬酸和三元磷酸钙在色谱图中都有峰。注意:不带电的成分不干扰测定。 图10是抗组胺剂/减充血剂中阳离子的分析。在这个配方中,没有检测到对离子,因为 它们都是阴离子型的。然而,检测到了非活性成分,如硫酸钙、硅酸镁和几种不带电的粘合 剂和填充物。 图11是用离子排阻色谱监测有机酸的谱图, 有机酸不受强酸阴离子的干扰。 所有的强酸 阴离子在死体积处流出,不干扰后续分离。检测到的唯一的有机酸是柠檬酸。
离子色谱法检测化肥中有机氯农药的研究进展

离子色谱法检测化肥中有机氯农药的研究进展离子色谱法作为一种广泛应用于化学分析领域的技术,在农药残留检测中发挥着重要的作用。
特别是对于有机氯农药的检测,离子色谱法具有高灵敏度、高选择性和高效率等优势,已经成为一种常用的检测方法。
本文将重点介绍离子色谱法在化肥中有机氯农药检测方面的研究进展。
有机氯农药是一类广泛应用于农业生产中的农药,具有广谱、高效和长效等特点。
然而,有机氯农药的过度使用和滥用,不仅对农作物产生危害,而且对环境和人类健康也带来潜在风险。
因此,对于农产品中有机氯农药的准确检测具有重要意义。
离子色谱法是基于分离样品中各种离子的技术,利用离子交换柱实现样品成分的分离。
在有机氯农药的检测中,离子色谱法常常与前处理方法(如萃取、浸提等)结合使用,可以更好地分离和测定样品中有机氯农药的含量。
离子色谱法检测化肥中有机氯农药的研究进展主要体现在以下几个方面:首先,针对不同的有机氯农药,研究者们开展了离子色谱法的方法优化和改进。
例如,针对常见的有机氯农药如滴滴涕、敌敌畏等,研究者们通过改变反应物的组成、流动相的配比以及管柱的选择,提高了检测的灵敏度和选择性。
此外,一些研究还针对新型有机氯农药,如阿特拉津等,进行了离子色谱法的方法开发,为有机氯农药的全面检测提供了技术支持。
其次,离子色谱法检测有机氯农药的前处理方法也有了一定的进展。
由于化肥中的有机氯农药含量通常较低,为了提高检测灵敏度,前处理步骤的有效性至关重要。
研究者们通过选择适宜的提取溶剂、优化提取条件和改进萃取方法等手段,改善了前处理的效果,提高了样品中目标化合物的萃取率和分离效果。
此外,离子色谱法与质谱联用技术的应用也为有机氯农药的检测提供了新的思路。
质谱联用技术能够实现对目标化合物的精确鉴定和定量分析,为有机氯农药的检测提供了更加可靠的结果。
离子色谱-质谱联用技术的应用使得样品的分离与检测可以同时进行,大大提高了分析速度和准确性。
最后,一些新颖的离子色谱柱和检测方法的开发也为有机氯农药的检测带来了新的突破。
离子色谱在药典中的应用[最新]
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离子色谱在药典中的应用摘要:本文汇总了离子色谱(IC)在欧洲药典、美国药典及中国药典中的应用方法。
关键词IC,美国药典,欧洲药典,中国药典一、前言药典中药物的检测,大部分均采用了液相色谱的方法。
然而,对阴离子、阳离子和有机酸等极性亲水性成分的检测,离子色谱法更具优势。
离子色谱法,以阴离子或阳离子交换柱分离,电导检测器检测,实现上述化合物的分析。
此外,安培检测器,作为离子色谱的另一种电化学检测器,在检测氨基酸、糖和胺类化合物方面具有独特优势。
因而,离子色谱法在国外及中国药典中均得以采用。
二、IC在国外药典中的应用2.1氨基糖苷类抗生素的检测氨基糖苷类抗生素,是目前治疗革兰阴性杆菌严重感染的常用药物,是由氨基糖与氨基环醇通过氧桥连接而成的苷类抗生素。
其基本结构为苷元和氨基。
目前在临床上使用的氨基糖苷类抗生素主要有三种,包括来源于链霉菌的链霉素、卡那霉素、妥布霉素、新霉素、大观霉素;来自小单孢菌的庆大霉素、西梭米星、小诺霉素、阿司米星等;以及半合成的阿米卡星、奈替米星等。
由于这类化合物中没有紫外吸收的发色团,使得直接紫外检测法成为困难。
2005和2010中国药典中采用了反相分离,通用型的蒸发光散射检测器(ELSD)测定其含量[1-2]。
某些抗生素采用昂贵的离子对试剂组成复杂的流动相,使得方法的成本增大,操作繁琐。
欧盟药典采用反相分离,脉冲安培检测法测定其含量[3]。
美国药典则采用强碱性条件下阴离子交换分离脉冲安培检测的方法测定器含量[4]。
欧洲药典和美国药典均充分利用了氨基糖苷类抗生素结构中具有多个羟基的特点,在强碱性条件下,在金电极表面,将羟基氧化。
这些方法具有灵敏度高、选择性好、可操作性强的优点。
2.2 阴离子和小分子有机酸的检测阴离子和小分子有机酸的检测,是离子色谱电导检测法的优势所在。
对于药物中此类化合物的分析,分离与检测均不成问题。
关键在于样品的前处理。
美国药典中,使用离子色谱法测定的此类物质有叠氮根、硫酸根、磷酸根、亚磷酸根、柠檬酸等,涉及品种有氧化铁注射液、依诺肝素钠注射液、碳酸镁柠檬酸口服溶液、柠檬酸镁口服溶液、口服补液盐、依替膦酸二钠等。
有关离子色谱法在药品检测中最新进展的探讨

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ห้องสมุดไป่ตู้
有关离子色谱法在药 品检测 中最新进展的探讨
宋志铭 顾 佳 吴 昊 张久彬
( 哈 尔滨市食 品药品检验检测 中心 , 黑龙 江 哈 尔滨 1 5 0 0 2 0 ) 摘 要: 离子 色谱 法在现今的化学检测分析 中是非常 常见 的一种检 测手法 , 其具有检 测速度快 、 操作方便 、 灵敏 性 高、 分析 能力强与 检测结果准确等优 点, 这些优势使 其在 药品检 测中也被广泛的应 用。主要根据现有 的药品检 测 中离子 色谱 法的技 术进行 分析 , 对其应 用 的技 术要 点进4 - i -  ̄单的介绍 , 并且探讨 了其近几年 中在 药品检测 中的发展 情况与发展趋势 , 探讨 离子 色谱 法在其 中起 到的作 用。
关键 词 : 离子 色谱 法 ; 药品 检 测 ; 发展 ; 应 用
在高效液相色谱分析法中离子色谱法是其发展 中一项重要的新型 酸、 氢溴酸、 马来 酸、 柠檬酸等, 含有这些配位基团的药物都可通过测定 分析技术 , 其在化学研究 中被广泛的应用 , 也是化学领域 中着重研究的 配位基团的阴离子而间接测定其含量 , 如盐酸克仑特罗。含有机氯 、 碘、 项分析技术。 在我国的药品检测中, 离子色谱法也起到了非常较好效 氟的药品可通过消解 、吸收转换成阴离子而测定其含量 ,如盐酸胺碘 果。 在离子色谱检测法不断的完善发展影响下 , 在药品检测领域得到较 酮。测定阴离子和有机酸 , 可选用阴离子柱分离, 根据被测物质的性质 大范围的推广。 作为一种优 良的检测分析技术 , 其对制药公司在药品的 选用不同的检测器, 如电导、 紫外、 电化学等检测器。 质量控制上发挥着重要 的作用。因此更要对其在药品检测中的进展进 2 . 2 检测阳离子和有机胺 行调查分析 , 以便弥补其中的不足 , 使这项技术更加完善。 在离子色谱法中检测阳离子与有机胺是利用离子色谱仪进行电导 1离子色谱法 检测, 对有紫外吸收的苯胺等可选用紫外等检测手段。 这种检测方法是 离子色谱法在水溶液检测、 食品分析 、 工业生产 、 化学研究 、 环境等 依靠先进技术 的发展 , 使离子色谱仪器不断的创新与涌现 , 它在药品检 方面都得到了广泛的应用 , 在市场的需求下 , 其发展与进步的速度也非 测工作中发挥出重大的作用与优势 ,也为药品检测精确度的提升打下 常陕, 工作原理与技术也趋于成熟。而在离子色谱法的发展中, 其走 向 坚实 的理 论基 础 。 精准化、 标准化 、 简便化是研究发展的方 向。 在现今的药品检测中, 离子 2 . 3 药片检测分析 色谱法具有许多的优势 , 同时在检测技术与检测范围上也 日益丰富, 因 药物是关系着人们 的生命健康的重要产品,因此在其生产质量上 此这种技术手法也受到了广泛的关注 ,对其的研究方向也是对检测的 的要求也极高 , 在对药品进行分析时要保证具有极高的准确度。 而离子 技术方法进行创新与完善 , 使之在药品检测中发挥更好的作用。 色谱法在实际的应用 中不只对药品的极性化合物进行检测,还可 以对 1 . 1 离子色谱法概述 周 围的医药生产环境 、 生产用水、 生产药液等离子型化合物进行分析检 离子色谱法经过 几十年的发展与完善 ,现今已经成为一种较为完 测 ,其在生化物质的分析方面的优势可以弥补 H P L C和 G C对离子型 善的分析技术 , 在化学研究中, 因其具备的高效率 、 高精度的特点 , 其在 化合物分析的不足。 检测分析中有着—定的工作优势。 时至今 日, 这种技术 已经从最初的无 2 . 3 . 1 无机和有机阴离子的分析。离子色谱在早期的药物分析中较 机阴阳离子检测发展成为集氨基酸、 羟基 、 蛋白质为一体 的检测方法 , 多地用于测定痕量阴离子杂质 ,包括常见及特定的无机阴离子如氟离 在社会生产中, 其所具备的特点可以应用于多个领域 , 为社会经济发展 子 、 氯离子 、 溴离子、 亚硝酸根 、 硝酸根 、 硒酸根 、 砷酸根 、 碘离子及碳酸 提供了不小的贡献。 根等, 被测样品包括制剂 、 原料药和注射用水等。近年来, 随着免试剂离 1 . 2 离子色谱技术的发展 子色谱的逐步推广, 使离子色谱的背景电导更低、 检测灵敏度更高 , 而 离子色谱技术在最早的应用工作当中主要的应用在那些被测物质 梯度淋洗方式使离子色谱可以一次 f 生 包括药物组成和药物杂质 中大量 离子性要求上的一种新型液相色谱技术方法 ,它在应用的过程 中是基 的无机和有机阴离子同时分离 , 包括常见的小分子有机酸如草酸 、 柠檬 于离子性化合物与固定相表面功能基团电荷相互作用来达到预计工作 酸、 酒石酸、 乙酸等 , 也包括药品中的相关主成分如甲基磺酸、 葡萄糖酸 要求的一种检测新技术。它在应用当中是 以阴离子分析为主要 的研究 等 。 对象 , 这主要是 因为阳离子本身具备向着对原 子的吸收 、 分光 、 光度等 2 . 3 . 2阳离子和有机胺的分析。离子色谱可用于测定药物成分中的 作用。近年来 , 随着社会经济的发展和人们生活水平的提升 , 离子分析 阳离子 , 包括最常用于的碱金属、 碱土金属和铵离子 、 过渡金属及有机 技术也 发生了重大的转变,已经形成了及有机 阴阳离子为一体的综合 胺类化合物。 测定药物中的碱金属 、 碱土金属 和铵离子是离子色谱最通 性分析技术 , 也产生了以商品化 、 综合化的分析新方式。 用的方法。 可以采用抑制 电导检测也可以采用非抑制 电导 ; 离子色谱测 定过渡金属离子不仅只是测定金属元素的含量 ,还可以测定金属离子 1 _ 3 离子色谱法的工作原理 离子色谱法的发展与应用都是基于高效液相色谱技术 ,同时这种 的形态和价态 ,另外还可以解决一些用原子吸收光谱法难以测定的元 分析技术要优于传统的高效液相色谱技术, 并且在检测原理上 , 二者之 素。 结束语 间有着明显的差别。离子色谱法利用离子色谱仪对离子交换树脂进行 离子分离, 其基本原理是依据离子交换来进行的。 利用不同的技术手段 综上所述 ,离子色谱法所具有的牦 点使其在药品检测中起到至关 对需要进行测量分析的离子通过仪器进行离子交换并且使离子分离 , 重要的作用 , 这种方法在药品的生产过程中有非常大的价值。 而我国一 采用拟制柱扣除待测 目标中的电导体 ,并 目 经 过检测仪进行检测的一 些4 Ni t  ̄然在药品检测 中应用了离子色谱检测方法 ,但是在实际的药 种现代化技术手段 。 品标准中, 离子色谱法在其中占据的比0 l 【 还是较小的。 并且我 国离子色 谱法在应用 ̄- t t &还无法达到国际的先进水平,其还具有很大的发展 2离子色谱法在药品检测中的应用分析 药品的检测是整个制药生产中非常重要的一环 ,其关系着药品的 空间 , 因此对离子色谱法的研究需要重视起来 , 并根据其独特陛, 使其 质量问题 , 因 此作为一种分析速度快 、 应用方法简单及检测结果准确的 在我国的药品检测中发挥更大的 效果。 药品生产与研究是非常重要的 , 技术 , 离子色谱法非常适用 于药品检测 , 并且可 以满足其检测需求 , 为 利用离子色谱法弥补传统分析技术上的不足是制药行业需要重视的发 药品的质量提供保障。 在药品的检测中, 离子色谱法所应用的范围 有以 展 方 向。 参考文献 下几点。 2 . 1 检测阴离子和有机酸 [ 1 l 许根明. 离子色谱法在职业卫生检测 工作中的应用分析佣. 中外食品工 碱性药物中所含有的阴离子与有机酸是在药品检测中主要检测分 业月 ̄ , 1 2 m4 ( 8 ) . 析的对象 , 在现今的市场中, 碱性药品在药物市场中占据着绝大部分 的 『 2 ] 张维. 离子 色谱法在公共卫生检测 中的新进展阴. 中国卫 生监督 杂志, 比 例, 因其药物本身所具有盐的形态 , 所以对其含有的阴离子与有机酸 2 o 1 2 , 1 9 ( 1 ) . 进行检测 , 以 下是几种药物 中常见的有机酸 : 盐酸、 硫酸、 硝酸、 磷酸 、 醋
药物分析中的色谱技术研究

药物分析中的色谱技术研究色谱技术在药物分析中的研究药物分析是研究药物的化学成分、性质、质量控制以及其他相关问题的一门科学。
而色谱技术则是药物分析中常用的一种技术手段,用于分离、鉴定以及定量分析药物中的成分。
本文将对药物分析中色谱技术的研究进行探讨。
一、色谱技术概述色谱是将混合物中的各种成分分开的一种物理分离方法。
色谱技术的核心原理是根据样品中各组分在固体/液体与气体/液体两相之间的分配差异,通过样品沿分离柱中相靠近的移动,从而实现各组分的分离。
在药物分析中,色谱技术通常包括液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)、薄层色谱(TLC)等多种分析方法。
二、液相色谱技术在药物分析中的应用液相色谱技术(HPLC)是一种基于吸附、分配、离子交换或亲和作用等原理进行分离、鉴定和定量测定的技术。
在药物分析领域,液相色谱技术具有以下优点:方法灵敏度高、分离度好、操作简便、分析速度快等。
因此,它被广泛应用于药物研发、质量控制以及生物样品分析等方面。
三、气相色谱技术在药物分析中的应用气相色谱技术(GC)是利用样品组分在固定相与气相之间分配系数的差异,通过气体载流相移动以实现分离的一种分析技术。
相比于液相色谱技术,气相色谱技术具有分离能力更强、分析速度更快以及对挥发性样品适应性更好等特点。
因此,在药物分析中,尤其是对于挥发性或热不稳定的药物成分的分析,气相色谱技术被广泛应用。
四、薄层色谱技术在药物分析中的应用薄层色谱技术(TLC)是将样品溶液均匀涂布在薄层板上,通过样品中各成分在薄层固定相与移动相之间分配差异,从而实现样品成分的分离的一种色谱分析方法。
薄层色谱技术具有操作简便、成本低廉、分离速度快等特点,因此在药物分析中得到了广泛的应用。
五、色谱技术在药物分析中的挑战与发展趋势虽然色谱技术在药物分析中得到了广泛的应用和发展,但仍然存在着一些挑战。
例如,某些药物的成分相互接近,导致分离困难;某些特定样品的矩阵效应会导致色谱分离的困难。
离子色谱的研究进展

离子色谱的研究新进展摘要:本文综述了离子色谱的工作原理及其在食品检测、金属离子测定以及制药分析中的研究新进展关键词:离子色谱;新进展;应用一、引言离子色谱(IC)是高效液相色谱(HPLC)的一个重要分支,主要侧重于分析阴离子和阳离子及低分子量亲水性有机分子的分离与检测。
1975年美国Dow化学公司的H.Small等人首先提出了离子交换分离抑制电导检测分析思维,成功地解决了电导检测器连续检测柱流出物的难题[1],即提出了离子色谱(IC)这一概念。
离子色谱概念一经提出便立即被商品化产业化,由Dow公司组建的Dionex公司最早生产离子色谱并申请了专利。
尽管离子色谱本身是液相色谱的一个大类,但由于离子色谱的广泛应用已逐渐成为一个独立的大类,离子色谱自问世以来,一直是分析化学领域快速分析技术之一,其分析范围也由早期的无机阴、阳离子扩展到有机酸、胺类、糖类、氨基酸等各种类型的离子性物质。
目前已发展成为多种离子分离和检测手段,是兼有灵敏、快速、选择性佳及能同时测定多种离子的先进仪器分析方法。
本文就离子色谱的工作原理及在各个领域中的应用研究进展作一归纳总结。
二、离子色谱的工作原理离子色谱仪与一般的液相色谱仪一样。
由输液系统、进样系统、分离系统和检测系统再附加数据处理系统构成。
离子色谱的输液系统主要包括流动相容器、脱气装置、高压输液泵和梯度洗脱装置等。
离子色谱的分离机理主要是离子交换,基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换,不同的离子因与交换剂的亲和力不同而被分离,与HPLC不同是,离子色谱选择性的改变主要是通过采用不同的固定相来实现的。
离子色谱的检测系统主要指检测器,主要有电导检测器、紫外可见光检测器、安培检测器、荧光检测器等,其中电导检测器是日常IC分析中最常用的检测器。
样品检测流程:样品进样后,经过泵传送进入分离柱,经过分离洗脱,达到各离子分离的目的,最后进入检测器转化为电信号经数据处理系统处理,即可得出检测结果。
离子色谱(IC)技术在化学药物分析中的应用研究

离子色谱(IC)技术在化学药物分析中的应用研究摘要:离子色谱作为一种强大的分析技术,能够对药物分子中的离子进行高效分离和定量分析,深入了解IC技术在药物分析中的应用,为药物研发和质量控制提供有力支持。
本文重点介绍离子色谱(IC)技术在化学药物分析中的重要性和策略,以供参考。
关键词:离子色谱(IC);化学药物;应用引言:化学药物的分析在药物研发、质量控制和治疗监测中起着至关重要的作用。
传统的药物分析方法在分离和定量药物中的离子时常常面临困难,因为药物中的离子种类复杂且浓度范围广泛。
然而,离子色谱(IC)技术的出现为化学药物分析带来了巨大的突破。
IC技术通过利用离子交换柱分离不同离子,并利用检测器对其进行定量分析,具有高灵敏度、高选择性和高分辨率的优势。
因此,IC技术成了化学药物分析中不可或缺的工具。
一、离子色谱[IC]技术在化学药物分析中应用的重要性离子色谱技术在离子药物分析中发挥着关键作用,能够有效分离和定量测定阴离子药物和阳离子药物。
通过使用具有特定离子交换性质的柱子和优化的流动相条件,IC技术能够实现对不同离子化合物的选择性分离,从而实现药物的定性和定量分析。
一些金属离子在药物中可能存在,并且可能对药物的效果和安全性产生影响。
离子色谱技术可以用于分离和定量测定药物中的金属离子,如钠离子、钙离子、铁离子等。
该功能对于评估药物的质量、稳定性和纯度非常重要。
同时,药物中的杂质会对药物的质量和安全性产生不良影响。
离子色谱技术在药物制备和质量控制中广泛应用于杂质的分析和定量,能够对有机离子、无机离子和微量金属离子等杂质进行高效分离和测定,确保药物的纯度和质量符合规定的标准[1]。
药物的酸碱度是其在生理环境中溶解性、吸收性和稳定性的关键因素。
离子色谱技术用于测定药物的pH值和酸碱度。
通过调整流动相的pH值和离子强度,评估药物在不同条件下的溶解度和稳定性,以指导制剂的设计和合理用药。
二、离子色谱(IC)技术在化学药物分析中应用的策略(一)优化检测器的选择在IC技术中,检测器的选择对于离子的灵敏度和选择性至关重要。
离子色谱法在中药化学成分分析中的应用进展

谱柱测定了不同产地萹蓄中金属元素含量ꎬ所用淋
近年来ꎬIC 法在中药分析中的应用主要包括金
本文综述了近年来国内外离子色谱技术在中药化学
成分分离分析中的应用进展ꎬ以期为中药分析工作
提供借鉴.
属离子的含量. 丁海萍等 [10] 使用 IonPAC CS 12A 色
洗液为 20 mmol / L 甲磺酸溶液ꎬ流速为 1 mL / minꎬ
摘要: 离子色谱作为一种新型高效液相色谱技术ꎬ最初主要应用于测定样品中的阴阳离子含量ꎬ如今发展为应用于
有机酸、生物胺、糖类等化合物的组成及含量测定. 离子色谱法具有操作简便、灵敏度高以及选择性好等优点ꎬ因
此ꎬ目前离子色谱法已在能源、环境、地质、食品、药物等领域得到了广泛应用. 总结了近年来离子色谱在中药金属
收稿日期:2022-03-03ꎻ 修订日期:2022-04-14.
基金项目:甘肃省重点研发计划(2021 ̄0202 ̄NCC ̄0163) ꎬ甘肃省青年科技基金计划( 20JR10RA054) ꎬ中国科学院 “ 西部之光”
人才培养引进计划 ̄西部青年学者项目( A 类) ꎬ甘肃省科技计划项目(21YF5NA135ꎬ21CX6NF234) [ Supported by Key
离子、无机阴离子、有机酸、糖类成分的研究进展ꎬ为离子色谱法分析中药化学成分提供了参考.
关键词:中药ꎻ离子色谱
中图分类号: O657.7 + 5ꎻR284.1
文献标志码:A
文章编号:1006 ̄3757(2022)02 ̄0179 ̄09
DOI:10.16495 / j.1006-3757.2022.02.012
到测定样品中的糖类、有机酸碱、氨基酸等ꎬ是一种
简便、专属、灵敏ꎬ平均回收率分别在 98.2% ~ 99.9%
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药物分析中的离子色谱技术研究进展离子色谱技术(Ion Chromatography,简称IC)是一种广泛应用于
药物分析领域的分析技术。
近年来,随着先进仪器设备和方法的引入,离子色谱技术在药物研究中的应用得到了快速发展。
本文将对离子色
谱技术在药物分析中的研究进展进行探讨。
一、离子色谱技术简介
离子色谱技术是一种基于离子交换原理的色谱分离技术。
其原理是
利用色谱柱固定的离子交换剂对待分离样品中的离子进行选择性吸附
和解吸,实现离子的分离和检测。
二、离子色谱技术在药物分析中的应用
1. 药物成分的分离与测定
离子色谱技术可以用于药物成分的分离和测定。
通过选择合适的色
谱柱和离子交换剂,可以实现对药物中阳离子、阴离子以及中性分子
的有效分离和定量。
2. 药物含量与纯度的测定
离子色谱技术可以用于药物含量与纯度的测定。
通过建立药物成分
与内标物之间的色谱峰面积比值与浓度之间的关系,可以准确计算出
待测样品中药物的含量和纯度。
3. 药物杂质的分析
离子色谱技术在药物杂质的分析中具有独特的优势。
通过选择合适的色谱柱、离子交换剂和检测器,可以对药物中的降解产物、杂质和成分的残留等进行准确分离和鉴定。
4. 药物稳定性的研究
离子色谱技术可以用于药物稳定性的研究。
通过对药物在不同条件下的降解产物进行分离和鉴定,可以评估药物在储存、运输和使用过程中的稳定性,为药物的质量控制提供依据。
5. 药物析出动力学的研究
离子色谱技术可以用于药物的析出动力学研究。
通过测定药物在不同温度、浓度和pH值条件下的析出行为,可以研究药物的溶解度、溶出速率和溶出度,为药物的制剂设计和优化提供理论依据。
三、离子色谱技术的发展趋势
1. 多维离子色谱技术
多维离子色谱技术是近年来离子色谱领域的研究热点之一。
通过将多个色谱柱和离子交换剂组合,可以实现更高效、更准确的分离和检测,对复杂样品的分析具有重要意义。
2. 离子色谱-质谱联用技术
离子色谱-质谱联用技术将离子色谱技术与质谱技术相结合,可以实现对药物成分的高灵敏度和高选择性的分析。
该技术在药物代谢和药物残留分析中具有广阔的应用前景。
3. 离子色谱技术的自动化与高通量分析
随着自动化技术和高通量分析技术的进步,离子色谱技术的分析速度和样品处理能力将得到显著提高。
这对于大规模药物筛选和高效分析具有重要意义。
四、总结
离子色谱技术在药物分析中具有广泛的应用前景。
随着先进仪器设备和方法的引进,离子色谱技术将在药物研究中发挥越来越重要的作用。
研究人员应不断探索和创新,将离子色谱技术应用于更广泛的药物分析领域,为药物的研发与质量控制做出更大的贡献。