AMT - Advanced Materials Technology / HALO Protein

HALO Protein

HALO Protein-Säulen von AMT (Advanced Material Technology) bestehen aus Core-Shell-Material und bieten 400 Å und 1000 Å Porengröße für einen uneingeschränkten Porenzugang von großen Proteinen. Mit diesen Porengrößen und der Core-Shell-Technologie können ultraschnelle und hochauflösende Trennungen erzielt werden. Die Partikel sind mit einem Durchmesser von 2.7µm und 3.4µm und mit ES-C18-, C4- und Diphenyl-Modifikationen erhältlich.

Produkte

Preis
Markenname
Produktart
Länge
Innendurchmesser
Partikelgröße
Modifizierung
Modifizierung (Hersteller)
Porengröße
USP Klasse
Kohlenstoffgehalt
Spezifische Oberfläche [m2/g]
Endcapping
Säulentyp
Hardware Material
Hardware Type
pH Minimum
pH Maximum
Trenntechnik
Druckstabilität
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AMT-93411-426
710,00 €
AMT-93413-902
1.065,00 €
AMT-93412-902
1.065,00 €
AMT-93413-914
1.065,00 €
AMT-93412-914
1.065,00 €
AMT-94316-702
935,00 €
AMT-94316-602
935,00 €
AMT-94316-402
825,00 €
AMT-94315-702
935,00 €
AMT-94315-602
935,00 €
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Technische Daten

Phase

Modifizierung

Partikelgröße

Porengröße

Endcapping

C-Gehalt

USP

Oberfläche

pH Bereich

Tmax

HALO Protein ES-C18

C18

2.7 µm
3.4 µm

1000 Å
400 Å

+

1.4 %C
1.0 %C

L1

15 m²/g

1.0-8.0

90°Ca
40°Cb

HALO Protein C4

C4

2.7 µm
3.4 µm

1000 Å
400 Å

+

0.6 %C
0.4 %C

L26

15 m²/g

2.0-9.0

90°Ca
40°Cb

HALO Protein Diphenyl

Diphenlmethyl

2.7 µm
3.4 µm

1000 Å
400 Å

+

N/A
1.0 %C

L11

15 m²/g

2.0-9.0

90°Ca
40°Cb

Low pH; High pH

Applikationen

Höhere Auflösung mit HALO 400 Å Diphenyl im Vergleich zu FPP 300 Å Diphenyl

HALO 400 Å Diphenyl übertrifft eine FPP 300 Å Diphenyl-Säule durch eine höhere Auflösung und einen 2.7-mal niedrigeren Gegendruck. Die 400 Å Poren ermöglichen einen besseren Zugang zur gebundenen Phase.

TESTBEDINGUNGEN

  • Säulen:
    HALO 400 Å Diphenyl, 3.4 μm, 2.1 x 150 mm
    FPP 300 Å Diphenyl, 1.8 μm, 2.1 x 150 mm
  • Flussrate: 0.2 mL/min
  • Temperatur: 60 °C
  • Injektionsvolumen: 2 μL of 2 mg/mL denosumab
  • Instrument: Shimadzu Nexera
  • Detektion: PDA bei 220 nm
  • Mobile Phase A: 88/10/2 Wasser/ACN/n-Propanol + 0.1% DFA
  • Mobile Phase B: 70/20/10 n-Propanol/ACN/Wasser + 0.1% DFA
  • Gradient: 18-28% B in 20 min

Hochtemperaturvergleich der HALO 1000 Å-Phasen

Drei gebundene Phasen (C4, ES-C18 und Diphenyl) sind jetzt auf oberflächlich porösen HALO 1000 Å Partikeln verfügbar. Jede Phase bietet eine einzigartige Selektivität für mAbs, wie diese Hochtemperaturtrennung von Trastuzumab zeigt.

TESTBEDINGUNGEN

  • Säulen:
    HALO 1000 Å C4, 2.7 μm, 2.1 x 150 mm
    HALO 1000 Å ES-C18, 2.7 μm, 2.1 x 150 mm
    HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm, 2.1 x 150 mm
  • Flussrate: 0.4 mL/min
  • Temperatur: 80 °C
  • Injektionsvolumen: 2 μL mit 2 mg/mL
    trastuzumab in Wasser/0.1% TFA
  • Instrument: Shimadzu Nexera
  • Detektion: PDA bei 280 nm
  • Mobile Phase A: Wasser/0.1% TFA
  • Mobile Phase B: ACN/0.1% TFA
  • Gradient:
    32-40% B in 16 min (C4 und ES-C18)
    32-38% B in 12 min (Diphenyl)

Vergleich von HALO 1000 Å Diphenyl mit dem Konkurrenzprodukt PolyPhenyl bei 40 °C

HALO 1000 Å Diphenyl zeigt eine verbesserte Auflösung, Retention und Peakfläche im Vergleich zu einer Konkurrenzsäule aus 450 Å SPPs mit PolyPhenyl-Phase. Die erhöhte Retention zeigt deutlich den Vorteil des ungehinderten großporigen Zugangs zur gebundenen Phase. Die HALO Diphenyl-Phase kann auch bei 40 °C betrieben werden, ohne dass es zu einem Verlust an Peakfläche kommt.

TESTBEDINGUNGEN

  • Säulen:
    HALO 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm, 2.1 x 150 mm
    SPP 450 Å PolyPhenyl, 2.7 μm, 2.1 x 150 mm
  • Flussrate: 0.4 mL/min
  • Temperatur: 40 °C
  • Injektionsvolumen: 2 μL mit 2 mg/mL
    trastuzumab in Wasser/0.1% TFA
  • Instrument: Shimadzu Nexera
  • Detektion: PDA bei 280 nm
  • Mobile Phase A: Wasser/0.1% TFA
  • Mobile Phase B: ACN/0.1% TFA
  • Gradient: 30-45% B in 15 min

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