$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
В результате извлечения твердой фазы, желтоватого до темно зеленый решение было получено во всех случаях, которые указали присутствие хлорофилла содержащих веществ (рис. 1). Фармацевтика, содержащиеся в этом образце воды не приведет к видимым окраски с их концентрации и их поглощения, как правило, будет слишком низкой. Вместо этого возникновение фармацевтических препаратов необходимо проанализировать с помощью ВЭЖХ и высоким разрешением масс-спектрометрии.
В-Целевой анализ ВЭЖХ-ЭСИ-Q-TOF-МС был использован из-за его выдающиеся массового точность позволяет получить точные массы для каждой составной Ион. Масса обнаружены хроматограммы анализа была представлена как базовый пик Хроматограмма (BPC), которая отображает наиболее интенсивных пик каждого массового спектра записано в курсе хроматографического разделения. Пример, показанный на рисунке 2 представлены БКК образца воды от реки Рейн.
БКК содержал более чем двадцать пять пиков, отражающие различные m/z значения, поэтому различных соединений, семь из которых были отмечены в БКК. Поскольку вещества неизвестного априори, первый шаг к их идентификации обычно состоит из вытекающих молекулярную формулу. Это достигается путем точной массы и изотопные шаблон, предоставляемый TOF обнаружения, хотя изотопный шаблон может не соблюдаться во всех случаях из-за низкой образца концентрации в пробах окружающей среды. С помощью базы данных public, таких как фармацевтика в окружающей среде, Агентство окружающей среде Германии (ФАОСГ), содержащие примерно 630 соединений предварительное определение небольшой группы кандидатов часто является успешным. Для окончательного доказательства либо может выполняться сравнение для коммерчески доступных эталонных стандартов или моделей фрагментации МС/МС может считаться (рис. 3).
В этой работе Сравнение стандартов в отношении удержания время приходилось идентификации фармацевтических препаратов, очень часто встречается в немецких поверхностных вод. Эти вещества включают метопролол, β-блокатор, карбамазепин, обезболивающего и макролидным антибиотикам эритромицин A и его производные anhydroerythromycin, A. эритромицин, служит примером, дальнейшее расследование в этом исследовании. Изучал образец реки Рейн был рН 7,6 и средняя температура 16,5 ° c. На этом рН anhydroerythromycin будет также ожидается присутствие в пробе воды. Для детального анализа извлечения ионов хроматограммы (ЕИЦ) образца воды были сопоставлены с эталонных стандартов (рис. 4).
Сравнение показывает хорошее согласие между время удерживания для метопролол, карбамазепин и anhydroerythromycin и наблюдаемых аналитов. ЕИЦ стандартных anhydroerythromycin ссылка отображается две вершины, следовательно два соединения, где имели место обезвоживания на двух различных участках эритромицина. Тем не менее только один изомер anhydroerythromycin была определена в образце реки Рейн. Эритромицин, сам присутствовал только в трассировках. Таким образом могут быть получены без МС/МС спектра. Точных масс для антибиотика и его dehydrate приведены в таблице 2. С помощью EIC, таким образом время значение и удержания m/z, метопролола, назначения, эритромицин и anhydroerythromycin могут быть выявлены в образце реки Рейн.
В отношении водной среды важно предотвратить Фармацевтика от проходящей через очистные сооружения и ввода поверхностных вод. В поисках эффективной ликвидации УФ-облучение эксперименты на различных РН проводились для Эритромицин как пример. Концентрация время (c-t) диаграммы были записаны с помощью масс области против время участки, полученных от ЕИЦ. Деградации был описан по формуле 2. Эритромицин состоит из эритромицин A и B и anhydroerythromycin A, с двух изомеров последнего. C-t кривых эритромицин A и их вычислительной подходит показаны на рисунке 5. В рН 7 был замечен ускоренной деградации. Это касается всех четырех соединений изучены, данные не отображаются. Как следствие фото-деградации эритромицина должны осуществляться вокруг нейтральном pH. В случае образец реки Рейн корректировка уровня pH не требуется.
Photodegradates фармацевтических препаратов также были определены на всех трех значений рН. В таблице 3 приводится обзор этих photodegradates с их соответствующие структуры предложения. Для кинетического анализа photodegradates, продукт с m/z = 720 служит в качестве примера. Часто Photodegradates можно назвать интермедиатов реакции. Таким образом photodegradates были описаны с точки зрения aconsecutive и последующих последующей реакции. Решение между результирующие типы промежуточных основана на Добро, fit, вычисляемый с соответствующим программным обеспечением, где коэффициент детерминации (2R) и остаточные среднего квадрата ошибки (СКО) были взяты в качестве критериев. С тем, что эритромицин кислоты неустойчивые, degradates как бы произойти после облучения были настоящего предварительного облучения. Результирующий эффект по формулам 3 и 4 был конечных начальной концентрации. Таким образом фактор был добавлен уравнений. Рисунок 6 показывает экспериментальных данных и помещается вычисленное по формуле 3 и 4.
Этот пример промежуточного продемонстрировал увеличение концентрации с сигмоид ростом следуют экспоненциального распада. Это свидетельствует для последующих промежуточных последующей реакции. Промежуточные подряд реакции не увеличиваются сигмоид. Качества статистических параметров также указал немного выше соглашение fit согласно модели последующих последующей реакции. Коэффициент определения R2 последовательных реакции был 0.9898 и таким образом, ниже, чем последующие последующей реакции, будучи 0,9976. Таким образом рассмотрены photoproduct было истолковано как промежуточные последующих последующей реакции. K значения в результате вычислений подходит также, период полураспада вычисляемые следующее уравнение 5. Все соответствующие кинетические параметры собраны в таблице 3.
Быстрая деградация наблюдалась при рН 7, следуют pH 9, тогда как медленная деградация был найден для рН 3 (рис. 5). Этот вывод также применяется для формирования и деградации фотопродуктов. Три photodegradates были замечены. Их значения m/z были 750.46 соответствующие Ery F, 720.45 до Ery C и 192.12 к DPEry192, glycosidically связанным сахар структуры Эритромицин (рис. 7). Не происходит ухудшения photoproduct можно было наблюдать для DPEry192 при рН 3 и 9 и для Ery F при pH 9. В этих случаях время облучения не было достаточно долго наблюдать за общей деградации промежуточного продукта. Тем не менее константа скорости формирования может определяться с помощью уравнения 5, что соответствует конечного продукта.

Рисунок 1 . Сравнение образцов от реки Рейн после SPE (слева) и лечение высокочистые water(right). Зеленая окраска показателен для веществ, содержащих хлорофилл. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2 . БКК образца воды после SPE измеряется с ВЭЖХ-ЭСИ-Q-TOF-г-жа Все хроматограммы были нормализованы на самый высокий пик. Иллюстративный m/z значения, полученные от соответствующих МС спектра помечены. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3 . Q-TOF-МС спектра эритромицин A (внизу) и МС/МС спектр Ион m/z = 734.4689 (сверху). Спектры показывают квази молекулярной Ион эритромицина A с его изотопов шаблон и фрагменты в прикладной столкновения энергию 30 eV. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4 . Нормированный ЕИЦ метопролола (A), (B) карбамазепина, (C) эритромицин A и (D) anhydroerythromycin A в образец реки Рейн (синий) и ультрачистая вода из ссылки соединений (красный). Время удержания ссылка соединений и лекарственных препаратов в образце воды являются одинаковыми. Соотношение сигнал шум метопролола (A) и anhydroerythromycin (D) выше, чем те, карбамазепин (B) и эритромицин (C), который указывает, что последние были представлены только в трассировках. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5 . Нормированный концентрация время кривых фотодеградации эритромицин A на рН 3 (красный), pH 7 (зеленый) и рН 9 (голубой). Решения были облучены за 10 мин. При рН 7 эритромицин был полностью удален из образца. Концентрация время кривых можно описать с помощью кинетических уравнений первого порядка. Кинетическая скорость константы были 0,10 (рН 3), 0.59 (рН 7) и = 0,21 (рН 9). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6 . Сравнение подходит концентрация время кривых photoprodegradates эритромицина с m/z = 720 при pH 9 после уравнений 3 (A) и 4 (B). Добра fit подряд реакции (A): R2 = 0.9898, СКО = 4.645E + 04 и последующего последующей реакции (B): R2 = 09976, СКО = 2.366E + 04. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 7 . Структура эритромицин A, эритромицин B и anhydroerythromycin и их продукции photdegradation. Эта цифра была изменена от Войт и др. 27. продукты были сформированы после 10 мин UVC-облучения и идентифицированы с помощью ВЭЖХ-Q-TOF-МС и МС/г-жа пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
| Жидкостная хроматография | |
| Колонка: | Обратная фаза C-18 |
| Колонка: | CoreShell колонка; |
| Колонка: | размеры 50 x 2,1 мм, 2.6 размер частиц мкм |
| Температура колонки | 40 ° C |
| Объем впрыска: | 5 МКЛ |
| Поток: | 0,3 мл/мин |
| Мобильные фаза: | A: жидкостной воды содержащие 0,1% муравьиной кислоты |
| Растворителем B: метанола, содержащие 0,1% муравьиной кислоты |
| Градиент программа: | |
| Время мин. | 0 | 1 | 10 | 11.1 | 11.2 | 12 |
| : B растворителей коэффициент | 99:1 | 70: 30 | цвету | 1:99 | 1:99 | 99:1 |
| Масс-спектрометрия | |
| Источник: | Двойной AJS ESI (положительный режим) |
| Газ и источник | |
| Температура газа: | 300 ° C |
| Сушка газа: | 8,0 Л/мин |
| Ингалятор: | 14 Ман. |
| Оболочка температура газа: | 300 ° C |
| Оболочка потока газа: | 8 Л/мин |
| Диапазон масс: | 100 - 1000 m/z |
| Частота измерения: | 1 спектра/s |
| Время приобретения: | 1000 мс/спектра |
| Переходных / спектра | 10014 |
| Для целевого метода MS | |
| Энергия столкновения (CE): | 0 eV |
| Предпочитает массы - таблицы | 734.4685 |
| Для МС/МС (обычно режим auto МС/МС) | |
| Энергия столкновения (CE): | 30 eV |
| Абсолютный порог | 3000 графов |
| Относительный порог | 0,01% |
| Диапазон масс: | 100 - 100 м/z |
| Частота измерения: | 1 спектра/s |
| Время приобретения: | 1000 мс/спектра |
| Переходных / спектра | 9964 |
| Для целевого метода МС/МС | |
| Предпочитает массы - таблицы | 734.4685 |
Таблицы 1. Условия и параметры, используемые для анализа ВЭЖХ-ЭСИ-Q-TOF-MS фармацевтических препаратов в воде матрицы. Рекомендуется ввести полоща шаг между хроматографического проходит через запуск образец чистой сверхчистой воды между двух анализов или продлении время выполнения хроматографического метода для элюировать все вещества.

В таблице 2. Фармацевтика в образце река Рейн с их время удерживания, теоретические и наблюдается [M + H]+ их структуры и. ESI режим был установлен к положительным, так что [M + H]+-ионы были обнаружены. Время сохранения может варьироваться минимально для обычных экспериментальных известным причинам.
| рН 3 | рН 3 | pH 7 | pH 7 | pH 7 | pH 7 | pH 7 | pH 7 | pH 9 | pH 9 | pH 9 | pH 9 |
| Продукта | k1 [min-1] | t1/2 [мин] (1k) | k1 [min-1] | k2 [min-1] | k3 [min-1] | t1/2 [мин] (1k) | t1/2 [мин] (2k) | t1/2 [мин] (3k) | k1 [min-1] | k2 [min-1] | t1/2 [мин] (1k) | t1/2 [мин] (2k) |
| Ery A | 0.1 | 6.81 | 0,59 | - | - | 1.18 | - | - | 0,21 | - | 3.37 | - |
| Ery B | 0.05 | 14.23 | 0.66 | - | - | 1.04 | - | - | 0,22 | - | 3.21 | - |
| Ery-Oa2H | 0,11 | 6.53 | 0,59 | - | - | 1.17 | - | - | 0.19 | - | 3.72 | - |
| Ery-Ob2H | 0,15 | 4.76 | 1.11 | - | - | 0,63 | - | - | 0,21 | - | 3.35 | - |
| Ery F | не наблюдается | - | 0,89 | 0,35 | - | 0.78 | 1,98 | - | 1.09* | - | 0,64 | - |
| Ery C | не определено | - | 0.74 | 5.27 | 0.78 | 0,94 | 0,13 | 0,89 | 0.17 | 0,18 | 4.04 | 3.92 |
| DPEry192 | 0.35* | 1.97 | не наблюдается | - | - | - | - | - | 0.30* | - | 2.34 | - |
| * Не дальнейшее ухудшение наблюдается |
В таблице 3. Кинетическая скорость константы и соответствующий период полураспада деградации эритромицин и его photodegradates, адаптированный Войт и др. 27 . Эритромицин состоит из эритромицин A, эритромицин B и две формы anhydroerythromycin. Три photodegradates были замечены. Там называются Ery F, Ery C и DEry192.