SKU: 186003556
ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K - 15K, 1/pk
填料 |
C18 |
分离模式 |
反相 |
颗粒基质 |
Hybrid |
pH Range Min |
1 pH |
pH Range Max |
12 pH |
Endcapped |
是的 |
Silanol Activity |
Low |
Molecular Weight Range Min |
1000 |
Molecular Weight Range Max |
15000 |
Particle Shape |
Spherical |
粒径 |
1.7 µm |
Endfitting Type |
Parker-style |
孔径 |
130 Å |
QC Tested |
Peptide |
规格 |
色谱柱 |
表面积 |
185 |
系统 |
UHPLC, UPLC |
颗粒技术 |
BEH |
USP分类 |
L1 |
内径 |
2.1 mm |
长度 |
150 mm |
Carbon Load |
18 % |
UNSPSC |
41115709 |
应用 |
肽 |
品牌 |
ACQUITY UPLC |
产品类型 |
色谱柱 |
Units per Package |
1 pk |
ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K - 15K, 1/pk
自信地使用 ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱克服肽分离的分析挑战。该色谱柱专为超低扩散 UPLC 系统设计,同时能承受高压(高达 18,000 psi/1241 bar)。
实现肽的改进色谱,并获得对称、窄峰以获得最佳分辨率。使用 ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱,您可以成功分离各种肽,包括大和小、酸性和碱性、疏水性和亲水性肽。
肽分离技术使用合成颗粒,提供最高质量和一致的性能。ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱的独特化学性质意味着颗粒结构和键合化学在 pH 1-12 和高温下稳定。
这些色谱柱经过质量控制测试,使用复杂的蛋白质消化肽图,这意味着您可以获得一致的批次间合成肽或蛋白质消化分离。
使用 ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard 预柱, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 保护您的分析色谱柱。预柱保护器专为与 ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱配合使用而设计,是确保您的分析色谱柱长期使用的理想实验室设备。这是通过设计保护分析色谱柱免受任何污染,从而保护分析物和结果的纯度,同时保护色谱柱来实现的。
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关于 ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱的常见问题, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K - 15K, 1/pk
1. 可以用此色谱柱分析哪些类型的肽?
ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱设计用于分离各种肽,包括:
合成肽: 这些是在实验室中化学合成的肽。
天然肽: 这些肽来源于天然来源,如蛋白质或酶。
翻译后修饰肽: 这些肽在翻译后经历了修饰,如磷酸化、糖基化或乙酰化。
该色谱柱的高效性和选择性允许分离复杂的肽混合物,包括那些具有相似分子量或电荷状态的肽。
2. 为了获得色谱柱的最佳性能,推荐的流速是多少?
ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱的推荐流速将取决于多个因素,包括所需的分析时间、样品的复杂性和所需的分辨率。然而,UPLC 应用的典型流速范围为 0.3-0.8 mL/min。
3. ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱的孔径是多少?
ACQUITY UPLC 肽 BEH C18 色谱柱通常具有 130 Å 的孔径。孔径是肽分离中的关键因素,因为它直接影响肽对固定相的可达性。
较大的孔径(如 130 Å)允许较大的肽更好地渗透到固定相的孔中。这导致肽的保留、峰形和分辨率得到改善,尤其是较大的肽。相反,较小的孔径可能限制较大肽的进入,导致峰形差和保留减少。该色谱柱的 130 Å 孔径专为优化肽分离而设计,特别是那些具有较高分子量的肽。
什么是死体积?
高效液相色谱系统中从进样点到检测点之间的体积,不包括色谱柱,称为死体积。它包括进样体积、进样器的体积、柱子前后的连接管的体积、末端接头和滤网的体积以及检测器流动池的体积。它可以通过用零死体积的接头代替色谱柱来测量。时间是通过注入非常小的样品量来测量从注入时刻到最大峰高之间的时间。这个时间乘以流速可以很有效地估计出系统的死体积。