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“治病”?“致病”!解密磺酸酯类基因毒性杂质
临床研究发现磺酸酯能够直接与生物大分子(DNA、RNA及蛋白质)发生烷基化反应,可能导致DNA突变。其中甲磺酸甲酯、甲磺酸乙酯及甲磺酸异丙酯已被报导具有基因毒性,因此有理由怀疑其它低分子量磺酸(如对甲苯磺酸)的烷基酯可能也存在类似的毒性影响。
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岛津中国率先推出遗传毒性杂质NMBA(N-亚硝基-N-甲基-4-氨基丁酸)LC-MS/MS解决方案
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ICPMS-2050LF测定艾叶和黄连中铅、镉、砷、汞、铜含量
参考《中国药典》<2321 铅、镉、砷、汞、铜测定法>公示稿,使用岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2050LF测定了艾叶和黄连中铅、镉、砷、汞、铜含量。实验结果表明,各元素标准曲线线性良好(r>0.9999),样品RSD<5.0%,加标回收率在88.0%~110%之间。该方法灵敏度高、分析速度快,适用于中药中铅、镉、砷、汞、铜五种元素的同时分析。
电感耦合等离子体质谱仪
医药,中药
应用报告
ICP-MS测定复方氨基酸类注射液中铝元素含量
参照中国药典2025版<复方氨基酸类注射液中铝元素杂质测定指导原则>公示稿,样品稀释5倍并加入硝酸酸化,采用岛津ICPMS-2050LF建立了复方氨基酸类注射液中铝元素杂质测定方法。实验结果表明:铝元素的相关系数r为0.99984,方法检出限为0.15 μg/L,加标回收率在101%~103%之间。该方法灵敏度高,稳定性好,可准确分析复方氨基酸类注射液中铝元素的含量。
电感耦合等离子体质谱仪
医药,化学药
应用报告
反相离子对色谱分析寡核苷酸的高效方法开发
核酸类药物(如反义寡核苷酸)通过与细胞内外的靶标(基因和蛋白质)相互作用而发挥功效。核酸药物通过化学合成生产,但合成工艺会引入杂质,如较短和较长长度的产物和保护基团。因此,需要适当分离靶寡核苷酸。 对于LC分离,一种常用的模式是反相离子对色谱(RP-IP)。根据离子对试剂的浓度和有机溶剂的组成,RP-IP色谱分析获得的分离效果模式可能会有所不同。此外,根据产物的长度、核酸碱基和修饰的存在,分离行为会有所不同。因此,必须要优化每个寡核苷酸序列的分离。本文介绍了如何利用LabSolutions MD(一款支持方法开发的专用软件)分别在初始筛选和优化阶段高效实现寡核苷酸和相关杂质的最佳分离。
单四极杆液质联用仪
医药
应用报告
使用单四极杆质谱仪分析mRNA 5'帽结构
由于mRNA对COVID-19疫苗的有效性,关于mRNA的新药发现模式已经受到越来越多的关注。目前获得授权的mRNA疫苗使用体外转录合成,在5'端添加了Cap-1结构(m7GpppRm-)。这种修饰有助于识别mRNA、提高翻译效率和在细胞中保持mRNA稳定性,使得5'帽结构分析成为mRNA质量控制的重要因素。 应用新闻01-00733中介绍的四极杆飞行时间质谱仪可用于SQ不能进行的核酸序列覆盖鉴定。然而,SQ质谱仪易于使用,操作方式与LC相似,因此在确认分子量(如质量控制)方面的需求日益增加因此越来越多地用于确认分子量,例如用于质量控制。以下下面是介绍了使用LCMS-205
单四极杆液质联用仪
医药
应用报告
使用四极杆飞行时间质谱仪分析mRNA 5'帽结构
由于其在COVID-19疫苗中的功效,mRNA的新药发现模式受到越来越多的关注,并且预计其在疫苗和其他药物中的应用将增长。目前获得授权的mRNA疫苗使用体外转录合成,在5'端添加了Cap-1结构(m7GpppRm-)。这种修饰有助于识别mRNA、提高翻译效率和在细胞中保持mRNA稳定性,使得5'结构分析成为mRNA质量控制的重要因素。 本应用新闻介绍了使用LCMS-9050四极杆飞行时间质谱仪和LabSolutions Insight Biologics分析软件对mRNA 5'帽结构的研究。
四极杆飞行时间液质联用仪
医药
应用报告
使用超临界流体色谱快速分离纯化手性医药中间体
超临界流体色谱(SFC)是一种很有潜力的色谱分离技术,可以弥补高效液相色谱(HPLC)和气相色谱(GC)在手性对映异构体分离方面的不足。本文利用Nexera UC Prep超临界流体色谱系统对3-氨基-3-(4-氯苯基)-1-丙醇和2-(4-氟苯基)环丙烷甲酸两组手性医药中间体进行快速分离纯化,利用重叠进样的方式,实现了制备效率的4倍提升,节省了75%的时间成本和试剂消耗。
液相色谱仪,高效液相/超高效液相/超临界流体 色谱系统
医药,化学药
应用报告
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