合成胜肽分析

合成胜肽分析

Waters針對合成胜肽(包括GLP-1致效劑與環狀胜肽)及其不純物在整個產品生命週期中的實驗室規模純化製備、表徵分析與監測提供出眾的解決方案。LC-UV和LC-UV/MS工作流程靈活穩定,能因應現代實驗室的分析需求,加速產品開發的同時也能保障胜肽藥物的品質與安全性。

Waters針對合成胜肽(包括GLP-1致效劑與環狀胜肽)及其不純物在整個產品生命週期中的實驗室規模純化製備、表徵分析與監測提供出眾的解決方案。LC-UV和LC-UV/MS工作流程靈活穩定,能因應現代實驗室的分析需求,加速產品開發的同時也能保障胜肽藥物的品質與安全性。

胜肽圖譜分析
Peptide Mapping

概述

合成胜肽的療效、安全性和耐受性皆優於許多小分子藥物,因此,在製藥和生物製藥產業中,已經成為成長速度最快的市場領域之一。要確實符合關鍵品質和安全標準,瞭解結構和不純物非常重要。Waters針對合成胜肽及其不純物的實驗室規模純化製備、表徵分析與監測提供工作流程解決方案,不僅簡單易用,還有助於改善藥物開發與製造成效。


應用

胜肽的療效、安全性和在人體中的耐受性皆高於小分子,因此成為有潛力用於治療多種疾病的候選藥物,自然備受關注。以下應用手冊說明用於合成胜肽及其不純物的實驗室規模純化製備、表徵分析與監測工作流程。

胜肽的療效、安全性和在人體中的耐受性皆高於小分子,因此成為有潛力用於治療多種疾病的候選藥物,自然備受關注。以下應用手冊說明用於合成胜肽及其不純物的實驗室規模純化製備、表徵分析與監測工作流程。


類升糖素胜肽1 (GLP-1)致效劑最初是為治療糖尿病而開發,如今應用於減重方面卻大有可為。在不考慮適應症的前提之下,這類分子的純化製備、表徵分析與監測,對於獲得安全有效的治療藥物十分重要。

類升糖素胜肽1 (GLP-1)致效劑最初是為治療糖尿病而開發,如今應用於減重方面卻大有可為。在不考慮適應症的前提之下,這類分子的純化製備、表徵分析與監測,對於獲得安全有效的治療藥物十分重要。


純度和目標胜肽產量是影響實驗結果的關鍵因素。合成胜肽的合成、裂解和去保護過程可能會產生數量相當多的不純物。應用分析級HPLC常用的方法開發原理,可以改進胜肽產品的分離效果。

純度和目標胜肽產量是影響實驗結果的關鍵因素。合成胜肽的合成、裂解和去保護過程可能會產生數量相當多的不純物。應用分析級HPLC常用的方法開發原理,可以改進胜肽產品的分離效果。




入門讀本:胜肽分離實用方法

為合成胜肽開發分離方法是一項獨特的挑戰。對於未來的研究,純度和目標胜肽產量是影響實驗結果的關鍵因素。本入門讀本探討胜肽分離原理,以及方法開發註意事項,包括質量導向的純化製備。

為合成胜肽開發分離方法是一項獨特的挑戰。對於未來的研究,純度和目標胜肽產量是影響實驗結果的關鍵因素。本入門讀本探討胜肽分離原理,以及方法開發註意事項,包括質量導向的純化製備。


Waters與許多不同的儀器廠商合作,充分因應您在業務方面的需求。

解決方案


以Waters系統進行合成胜肽及其不純物的實驗室規模純化製備、表徵分析與監測非常方便,是非常理想的系統。

以Waters系統進行合成胜肽及其不純物的實驗室規模純化製備、表徵分析與監測非常方便,是非常理想的系統。

液相層析通用平台

液相層析通用平台

MaxPeak Premier解決方案結合先進的管柱與系統技術,精心設計,能避免樣品與金屬間交互作用導致無法預測的分析物耗損。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Peptide Purification
  • Analysis of GLP-1

生物製藥例行分析 – 方便易用,速度更快

生物製藥例行分析 – 方便易用,速度更快

BioAccord LC-MS系統能直接量測多項合成胜肽品質屬性,支援您更快做出更好的決定,讓組織發揮更高效率。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Analysis of GLP-1

完整可信的表徵分析

完整可信的表徵分析

Xevo G3 QTof表徵分析結果精闢入裡,提供豐富的分析物樣品資訊,能幫助您準確定量,讓結果完全發揮可信度。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Analysis of GLP-1

發揮出色的分析效能

發揮出色的分析效能

SYNAPT XS質譜儀具有相當優異的靈活性,能提供更大的分析選擇自由度,充分支援任何應用的科學創新與技術成功。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Analysis of GLP-1

發揮質量偵測能力,分離效能超乎想像

發揮質量偵測能力,分離效能超乎想像

在工作流程中使用ACQUITY QDa II偵測器,能以符合成本效益的方式有效監測胜肽藥物產品品質,並竭力降低出現意外成分的風險。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Peptide Purification
  • Analysis of GLP-1

為例行分析而設計,做好準備預防突發狀況

為例行分析而設計,做好準備預防突發狀況

SQ偵測器2是一款先進的桌上型單四極桿質量偵測器,專為高效能LC-MS應用而設計,提供包括包括APPI和ASAP在內的多種游離選項,質量偵測操作更簡單,非常適合應用於定性/定量分析。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Peptide Purification
  • Analysis of GLP-1

讓您在化合物純化製備中信心十足

讓您在化合物純化製備中信心十足

Waters純化製備系統可配置高專一性的質量導向純化,又能增配UV偵測,為您帶來靈活又可擴展的製備級LC配置。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Peptide Purification
  • Analysis of GLP-1

Waters軟體可以讓互動操作流程更加精簡,是在實驗室中進行進階實驗的潛力之選。

Waters軟體可以讓互動操作流程更加精簡,是在實驗室中進行進階實驗的潛力之選。

使用實驗室通用語言提升層析分離效能

使用實驗室通用語言提升層析分離效能

Waters Empower軟體解決方案是業界前沿且簡單易用的層析數據系統,能協助您盡可能減少訓練、避免人為操作以及提高生產力,讓您輕鬆分析樣品並得到具有實質意義的結果。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Analysis of GLP-1

從開發到品管的網路連線基礎架構

從開發到品管的網路連線基礎架構

waters_connect軟體平台是符合法遵標準的應用程式環境,能管理同一個網路中的多組系統,支援共用方法與數據審查,還能因應未來的實驗室需求靈活擴充調整,有助於產生高解析度質譜數據。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Analysis of GLP-1

Waters胜肽分析管柱與耗材協助您克服分離處理方面的棘手難題。

Waters胜肽分析管柱與耗材協助您克服分離處理方面的棘手難題。

讓生物治療藥物合成胜肽的粒徑篩析分離處理發揮優異的效能

讓生物治療藥物合成胜肽的粒徑篩析分離處理發揮優異的效能

粒徑篩析層析(SEC)是相當強大的技術,能應用於重要的生物治療藥物胜肽(胰島素和GLP-1)粒徑篩析分析。MaxPeak Premier採用HPS技術,能減少SEC中的二次交互作用,利於準確測定高分子量物質(HMWP)。提供125 Å和250 Å的管柱,分別適用於變性和原始狀態的GLP-1。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Analysis of GLP-1

開發胜肽分離方法的時間從數週縮短到數天

開發胜肽分離方法的時間從數週縮短到數天

使用Waters MaxPeak Premier逆相胜肽分析管柱方法開發篩選套組,輕鬆做好簡易的胜肽分析逆相方法開發。這款套組內附一張逐步操作指引摺頁,按照步驟操作就能在短短3天內合理分離80%的胜肽樣品混合物。系統化方法的基礎是透過改變分離選擇性達到理想的成分解析度,因此,兩支MaxPeak Premier胜肽逆相管柱和標準品都是審慎挑選出來的。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Peptide Purification
  • Analysis of GLP-1

讓胜肽分析發揮出色的峰容量、廣泛的pH穩定性,以及更高的滯留性

讓胜肽分析發揮出色的峰容量、廣泛的pH穩定性,以及更高的滯留性

MaxPeak Premier胜肽分析管柱能提高GLP-1等合成胜肽的分析靈敏度,其設計旨在盡量降低光學和/或質量偵測方法中酸性胜肽(如脫醯胺或磷酸化胜肽)的吸附作用。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Peptide Purification
  • Analysis of GLP-1

簡化胜肽分離和純化製備過程

簡化胜肽分離和純化製備過程

Waters最佳充填(OBD)製備級胜肽分析管柱採用穩定的表面化學材料,適合用於大多數胜肽,且有多種不同的粒徑大小規格,能提升胜肽分離處理和純化製備流程的效率並降低成本,讓您輕鬆升級使用經過最佳化處理的分離處理方法。提供不鏽鋼和MaxPeak高效能表面(HPS)技術硬體規格。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Peptide Purification
  • Analysis of GLP-1

輕鬆完成胜肽分析管柱的基準測試與確效

輕鬆完成胜肽分析管柱的基準測試與確效

利用Waters胜肽標準品在收到管柱後立即確認管柱效能並長期監測管柱狀況,充分保障理想效能,從而節省珍貴的研究與開發時間。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Analysis of GLP-1

使用驗證合格的實驗室自動作業解決方案提高效率,不需浪費時間。

使用驗證合格的實驗室自動作業解決方案提高效率,不需浪費時間。

提升樣品前處理效率與通量

提升樣品前處理效率與通量

採用經驗證的工作流程簡化LC-MS分析的樣品前處理流程,盡可能降低變異性、加強可追溯性,並且簡化方法轉移流程。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Analysis of GLP-1

成功觸手可及

成功觸手可及

Waters全球服務會協助您提升實驗室生產力和成功率,讓系統保持理想效能、盡可能縮短停機時間、克服應用方面的挑戰,同時大力支持您謹守嚴格的法遵規定。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Peptide Purification
  • Analysis of GLP-1

Waters Capital讓科學更加普及

Waters Capital讓科學更加普及

Waters Capital提供多種付款選項,有助於放大資源利用率並盡可能降低風險,包括升級老舊設備、享有客製化支援,以及按月付款輕鬆入手組合服務。

  • Synthetic Peptide Analysis
  • Peptide Purification
  • Analysis of GLP-1

數據不證自明

數據不證自明
UPLC用於試驗規模的分析,因為它能夠使相關層析峰(1500 Da的合成胜肽)與其相關不純物實現更好的層析分離。
優化胜肽分析的梯度段。在從28、30和33%乙腈開始的8%區段,按3%/管柱體積的梯度斜率,以UPLC分離合成胜肽。分離作業在214 nm的紫外線監測下進行。
使用正交質譜偵測優化合成胜肽依來多辛(eledoisin)的分離處理。1A) 215 nm紫外線偵測。使用MassLynx積分工具鑑定出11個不純物峰,並且標註滯留時間和峰面積。峰面積大於0.2%的峰以藍色標記,其他峰以紅色標記。1B) 以ACQUITY QDa偵測器進行MS偵測。
分離合成胜肽依來多辛(eledoisin)與流程相關不純物。1A) 依來多辛(eledoisin)的光學偵測結果,插圖顯示不純物。1B) 對應的QDa數據。插圖顯示與光學數據之間強烈的視覺相關性。
以MaxPeak HPS技術和傳統不鏽鋼系統分離司美格魯肽(Semaglutide)的方法效能代表性層析圖。  相較於傳統不鏽鋼管柱硬體,MaxPeak HPS技術能讓層析峰面積增加20%、峰高增加30%。
以採用MaxPeak HPS技術的Arc Premier系統(黑色曲線)和採用傳統不鏽鋼的ACQUITY Arc系統(藍色曲線)分析達托黴素(Daptomycin)和達巴萬星(Dalbavancin)的層析圖範例。Arc Premier系統結合XSelect Premier CSH C18胜肽分析管柱,能讓層析峰的峰面積和峰高顯著增加。

網路研討會與資源



  • 應用手冊

生物治療藥物胜肽的胜肽分離分析章節

生物治療藥物胜肽的胜肽分離分析章節
  • 產品型錄

提供高效可靠的合成胜肽純化製備解決方案

提供高效可靠的合成胜肽純化製備解決方案
  • 網路研討會點播

開發應用於生物治療藥物合成胜肽(包括GLP-1致效劑)的逆相分析方法

開發應用於生物治療藥物合成胜肽(包括GLP-1致效劑)的逆相分析方法
  • User Manuals

XBridge BEH C18,130Å和300Å勝肽分析管柱與XBridge Premier BEH C18,130Å勝肽分析管柱保養與使用手冊

XBridge BEH C18,130Å和300Å勝肽分析管柱與XBridge Premier BEH C18,130Å勝肽分析管柱保養與使用手冊
  • User Manuals

XSelect CSH C18,130Å,3.5 μm和5 μm勝肽分析管柱保養與使用手冊

XSelect CSH C18,130Å,3.5 μm和5 μm勝肽分析管柱保養與使用手冊
  • 掛圖

Waters管柱、分析標準品與試劑選擇指南掛圖

Waters管柱、分析標準品與試劑選擇指南掛圖

相關資訊

使用UPLC分離方法和最佳選擇性與解析度的胜肽分離充填材料,讓複雜的蛋白質分解物分離和醣肽分離達到無可比擬的解析度,而且分析時間更短。


深入瞭解合成胜肽分析解決方案。

深入瞭解合成胜肽分析解決方案。

胜肽圖譜分析
回到頁首 回到頁首