Escuela Virtual de Verano 2024 de Waters
Un viaje educativo para amaestrar tus análisis de alimentos y ambiente
Resumen
Escuela de verano virtual The Waters 2024: un viaje educativo para dominar el análisis ambiental y alimentario
Descubra todo el potencial de las técnicas LC-MS con nuestras sesiones educativas e inmersivas en la Escuela de verano de finales de 2024 de Waters Virtual F&E. Del 24 al 26 de septiembre, interactúe con los principales expertos y descubra métodos de vanguardia para el análisis ambiental y alimentario.
¿Por qué asistir?
Aprenda lo ultimo en la industria junto a nosotros
Aprendizaje integral: profundice en técnicas avanzadas de LC-MS y obtenga conocimientos prácticos para mejorar las capacidades analíticas de su laboratorio.
Perspectivas de expertos: aprenda de los líderes de la industria y obtenga experiencia de primera mano a través de módulos detallados sobre cromatografía, espectrometría de masas y preparación de muestras.
Cumplimiento normativo: manténgase a la vanguardia con los últimos conocimientos sobre las regulaciones de la UE para el análisis de PFAS en alimentos y agua, garantizando que su laboratorio cumpla con estándares estrictos.
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Resumen del Evento
Episodio #1
Cromatografía - UPLC | Escuela de verano de F&E - Día 1 - Módulo 1
En esta sección se ofrece una descripción general del material de referencia de Waters disponible para los clientes para ayudar a planificar las mejores columnas y condiciones cromatográficas para sus métodos LC-MS, utilizando contaminantes ambientales comunes como ejemplo. Destacamos cómo crear métodos LC-MS utilizando la aplicación Acquisition Method Editor (AME) dentro de waters_connect™. Finalmente, esta sección cubrirá algunos de los problemas más comunes: picos en blanco contaminados, forma deficiente de los picos, etc., y cómo abordarlos.
Objetivo clave de Aprendizaje
- Factores importantes para desarrollar un método UPLC: considerar la solubilidad del analito, pKa y coeficiente de partición (Kow)
- Cómo seleccionar la columna UPLC más adecuada para sus analitos
- Configuración de métodos LC-MS en la consola waters_connect TM
- Solución de problemas de contaminación habituales
Episodio #2
Desarrollo de métodos de espectrometría de masas y espectrometría de masas cuadrupolo en tándem | Escuela de verano de F&E - Día 1 - Módulo 2
En este episodio, se trata de las especificaciones de masas de cuadrupolo en tándem y la configuración de los métodos de espectrometría de masas. Demostraremos, utilizando hardware real, lo sencillo que es evitar la contaminación o limpiar un sistema, independientemente de si se encuentra en el extremo inferior o superior del espectro de sensibilidad. Aprenderá valiosos consejos y trucos sobre UniSpray, una fuente de iones única y una alternativa a la ESI.
Con nuestro nuevo software waters_connect para cuantificación, lo guiaremos a través de las diferentes etapas del desarrollo de métodos de MS. Aprenderá lo sencilla que puede ser la optimización automatizada de compuestos y lo intuitiva que puede ser la utilización del nuevo Editor de adquisición de métodos por parte de los operadores, que proporciona una vista clara y estructurada de compuestos y parámetros. Las opciones de búsqueda facilitan la navegación a través de métodos de múltiples residuos de gran tamaño. Y, al final, estará a un solo clic de distancia del método de procesamiento que será el tema del Episodio 4.
Objetivo clave de Aprendizaje
- Fácil operación y mantenimiento de los sistemas TQ-MS de Waters
- Uso y beneficios de la fuente de iones UniSpray
- Desarrollo de un método MS paso a paso con waters_connect para cuantificación
Episodio #3
Introducción a la detección no dirigida (NTS) | Escuela de verano de educación y formación - Día 1 - Módulo 3
La detección de sustancias sospechosas y no deseadas (NTS) son técnicas cruciales que se utilizan en diversos campos, incluidos el análisis de alimentos, los estudios ambientales, la toxicología y el análisis de dopaje. En esta descripción general, analizaremos un enfoque holístico y presentaremos métodos de espectrometría de masas de alta resolución para la detección de sustancias sospechosas y no deseadas. Los temas que se tratan incluyen la resolución, los datos de masa precisos y la movilidad iónica.
En un escenario ideal, la detección de sospechosos y la detección de compuestos no objetivo están estrechamente interconectadas. El conocimiento previo sobre un analito potencial (sospechoso) puede acelerar el proceso de detección de compuestos no objetivo. Analizaremos brevemente la detección de sospechosos y cómo la espectrometría de masas de alta resolución ofrece criterios de identificación para identificar con confianza compuestos sospechosos.
Además, examinamos los datos recopilados para compuestos no objetivo mediante espectrometría de masas de alta resolución. En este módulo, ofrecemos una breve introducción a los valiosos datos que se pueden recopilar para asignar estructuras. En el próximo módulo 4b, analizaremos en profundidad cómo el usuario puede acceder cómodamente a estos datos, junto con las herramientas que ofrece el software waters_connect, y obtener información más completa.
Objetivo clave de Aprendizaje
- ¿Qué es la detección? (detección de casos específicos, sospechosos y no específicos)
- Conceptos básicos de HRMS (resolución y masa exacta)
- Criterios de identificación de objetivos/sospechosos y biblioteca científica UNIFI
- Herramientas para la detección de objetivos no específicos
- Breve introducción de tipos de instrumentos ejemplares
- Xevo G3 QToF para detección de rutina
- Xevo MRT para detección con muy alta resolución y precisión de masa
- Seleccione la serie IMS cíclica para la detección con movilidad iónica utilizando valores CCS
Episodio #4
Cromatografía - APGC | Escuela de verano de F&E - Día 1 - Módulo 4
Descubra las ventajas de la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas a presión atmosférica (GC a presión atmosférica/APGC) como una potente alternativa a la ionización electrónica (EI) para la cromatografía de gases-espectrometría de masas. Obtenga una comprensión integral de la tecnología APGC y sus principios operativos. Descubra por qué la APGC ofrece una mayor sensibilidad, selectividad y robustez en comparación con los métodos EI tradicionales. Maximice la versatilidad y la eficiencia al comprender cómo lograr capacidades tanto de cromatografía de líquidos como de GC en el mismo sistema MS, además de utilizar nitrógeno como gas portador alternativo.
Objetivo clave de Aprendizaje
- Cómo funciona APGC
- Rendimiento mejorado en comparación con el EI-GC clásico
- Facilidad de uso e implementación en el laboratorio.
- Uso de nitrógeno como gas portador en cromatografía de gases
Nicole Baumgarten
Química sénior de aplicaciones de ventas,
Waters Corporation
Nicole forma parte del equipo de Customer Success de Waters y se centra en la aplicación LC-MS/MS y el soporte de ventas. Trabaja en este puesto desde hace más de 9 años y adquirió experiencia en puestos anteriores como analista de productos biofarmacéuticos en controles de procesos en Boehringer Ingelheim y asistente de investigación en el Zentrum für Humangenetik und Laboratoriumsmedizin en Múnich, tras finalizar un máster en ingeniería química en la Hochschule Fresenius, Idstein.
Caroline Davis
Sr. Químico de aplicaciones de ventas
Waters Corporation
Benjamin Wuyts, PhD
Especialista sénior en soporte de soluciones para Europa
Waters Corporation
Benjamin se incorporó inicialmente a Waters como químico de aplicaciones en el laboratorio de demostración belga, donde realizaba demostraciones, asistencia y formación en cromatografía líquida y espectrometría de masas. En 2016, Benjamin se convirtió en químico de aplicaciones europeo y se centró en proyectos de apoyo a aplicaciones emergentes. Durante varios años, Benjamin se ha centrado en establecer la solución de Waters para el análisis de pesticidas aniónicos polares, utilizando nuevas fases de columna y tecnologías LC-MS/MS.
Christoph Thomas
Químico principal de aplicaciones de ventas
Waters Corporation
Christoph Thomas es químico principal de aplicaciones de ventas del equipo de éxito de clientes de Europa central con sede en Eschborn, Alemania. Tiene más de 25 años de experiencia en el campo de la cromatografía y la espectrometría de masas y está familiarizado con varias áreas de aplicación que utilizan instrumentos cuadrupolos y Tof. En la última década, sus proyectos se centraron principalmente en la solución de detección waters_connect en detección de alimentos y medio ambiente, detección toxicológica, identificación de metabolitos y en el campo de los extraíbles y lixiviables.
Gunnar Weibchen
Director de ventas de MS, especialista en desarrollo,
Waters Corporation
Gunnar estudió química y obtuvo un doctorado en química orgánica y analítica en Hamburgo. Después de trabajar como químico de aplicaciones en el laboratorio de demostración de Varian, trabaja en Waters en el área de ventas y marketing desde 2010.
Frank L. Dorman, PhD, FRSC
Gerente principal del mercado ambiental
Waters Corporation
Frank Dorman es actualmente Gerente de Desarrollo de Negocios Sénior de Waters, enfocado en su negocio ambiental global y, al mismo tiempo, Profesor Asociado (adjunto) en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular (BMB) en la Universidad Estatal de Pensilvania en University Park, PA. En su función en Waters, Frank administra el mercado ambiental enfocado en la investigación, las colaboraciones externas y también interactúa con I+D para el desarrollo de nuevos productos.
Janitha De-Alwis
Química de aplicaciones sénior, Equipo de aplicaciones europeas, Food and Environmental
Waters Corporation
JD ha trabajado en la industria de la cromatografía durante más de 10 años y recientemente se incorporó a Waters Corporation como químico sénior de aplicaciones. Antes de incorporarse a Waters, JD dirigía un grupo en una organización líder en investigación y contratación de alimentos. Allí, JD ayudó a las industrias de alimentos, bebidas y afines de manera proactiva y reactiva en el área de toxinas químicas. Como químico sénior de aplicaciones, JD ahora desarrolla nuevas aplicaciones con las tecnologías de Waters y ayuda a los clientes con sus desafíos analíticos críticos.
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Resumen del Evento
Episodio #5
Preparación general de muestras | Escuela de verano de F&E - Día 2 - Módulo 1
La preparación de muestras es un aspecto clave en el flujo de trabajo analítico y determina en gran medida la calidad del análisis. La extracción en fase sólida es una técnica fundamental de preparación de muestras que se utiliza ampliamente en todas las áreas de la química analítica. Ya sea que sea nuevo en la extracción en fase sólida o que esté buscando un repaso, este seminario web presentará los conceptos básicos de la preparación de muestras y brindará información práctica y antecedentes técnicos sobre los beneficios de elegir la extracción en fase sólida en lugar de otra forma de preparación de muestras, especialmente para analitos en matrices complejas, como las que se encuentran a menudo en el análisis de alimentos y medio ambiente. Únase a nosotros para explorar los parámetros clave de la extracción en fase sólida y las mejores prácticas para implementar métodos de extracción en fase sólida exitosos. La sesión combinará diapositivas de PowerPoint con videos que describen las buenas prácticas y muestran un ejemplo práctico sobre el análisis complejo de PFAS.
Nuestra conferenciante invitada, Chiara Sarti, de la Universidad de Cranfield, Bedford, Reino Unido, compartirá los resultados de su investigación sobre el trabajo con nuevos cartuchos de doble capa para extraer PFAS de diferentes muestras ambientales.
Objetivo clave de Aprendizaje
- Comprender los fundamentos de la SPE
- Simplificando la SPE con absorbentes humectables con agua
- Verificación de la implementación exitosa de SPE
Episodio #6
Preparación automatizada de muestras | Escuela de verano de F&E - Día 2 - Módulo 2
Este módulo se basa en el anterior y agrega automatización a los métodos de preparación de muestras. El robot de pipeteo Andrew+™ ofrece un manejo de líquidos totalmente automatizado mediante pipetas electrónicas y soportes para material de laboratorio llamados Dominos para una solución de automatización completa sin intervención del usuario.
Andrew+ es parte del ecosistema OneLab™, que crea un laboratorio conectado y ejecuta protocolos de laboratorio diseñados en el software OneLab. Esta arquitectura flexible le permite pasar sin esfuerzo de los laboriosos procedimientos de pipeteo manual a flujos de trabajo de laboratorio totalmente robotizados y sin errores, sin necesidad de conocimientos de programación, robótica de laboratorio o ingeniería de automatización. Además, explica los procesos que el robot de pipeteo Andrew+ puede llevar a cabo en su laboratorio.
La Unión Europea ha adoptado la Recomendación (UE) 2022/1431 de la Comisión para controlar los PFAS en frutas, verduras, leche y alimentos para bebés. Para lograr la cuantificación de los niveles más bajos de PFAS en matrices alimentarias, se requiere la preparación de la muestra, que comprende muchos pasos de pipeteo y puede llevar mucho tiempo y ser propensa a errores. Demostraremos un flujo de trabajo automatizado para el análisis de PFAS en la leche utilizando un robot de pipeteo y cartuchos SPE de doble fase apilados para cumplir con los niveles de la UE 2022/1431.
Objetivo clave de Aprendizaje
Posibilidades de automatizar procesos de manipulación de líquidos en LC y LC-MS, por ejemplo:
- Dilución seriada
- Curva de calibración
- Extracción en fase sólida (SPE)
Episodio #7
Cuantificación para análisis específicos | Escuela de verano de educación y formación - Día 2 - Módulo 3
MS Quan es una aplicación de la plataforma de software de cuantificación waters_connect™ diseñada para optimizar el procesamiento y la revisión de datos de LC-MS/MS con flujos de trabajo innovadores, visualización de datos y navegación de datos. Se presentan los flujos de trabajo principales y las características generales de la aplicación MS Quan, como el flujo de trabajo orientado a tareas, la revisión a nivel de lotes y la revisión centrada en excepciones, y se ilustran con un conjunto de datos de análisis de PFAS.
Objetivo clave de Aprendizaje
- Cómo crear un método de procesamiento
- Revisión de datos con enfoque en excepciones
- Comparar datos y evaluar la integración máxima
- Exportación y reporte de resultados finales
Episodio #8
Instrumentos y software para detección de enfermedades no deseadas | Escuela de verano de educación y formación - Día 2 - Módulo 4
Esta sesión se centrará en presentar en detalle la evaluación de datos de experimentos de cribado HRMS. En primer lugar, explicaremos los modos de adquisición independientes de datos MSE y HDMSE. Describiremos un algoritmo de detección de picos inteligente y eficiente de los datos HRMS. El software waters_connect nos apoya con varias herramientas para el difícil cribado de no-objetivos. Presentaremos una selección de herramientas de descubrimiento que recopilan información adicional sobre las masas desconocidas para reducir el número de candidatos potenciales. Esto incluye una comparación binaria para encontrar diferencias entre muestras o la obtención de información sobre fragmentos comunes, etc. Además, las estadísticas multivariadas también se pueden utilizar como una herramienta poderosa para identificar masas significativas de no-objetivos. Finalmente, se presentará la determinación de la fórmula molecular de candidatos potenciales y una posible búsqueda en bibliotecas en línea.
Objetivo clave de Aprendizaje
- Adquisición de datos en profundidad (MSE, CCS)
- Software waters_connect y detección inteligente de picos
- Aplicación y flujo de trabajo de UNIFI
- Comparación binaria: encuentre las diferencias
- Herramientas de descubrimiento: fragmentos comunes, filtrado de defectos de masa, comparación de halógenos y más
- Estadísticas multivariadas
- Aplicación de segmentación de patrones
Xavier Rodríguez
Gerente de Desarrollo de Negocio Grupo de Química,
Aguas del Sur de Europa
Xavier forma parte del equipo de desarrollo del mercado europeo. Trabaja como especialista en aplicaciones, con especialización en preparación de muestras, y tiene más de 20 años de experiencia en la solución de problemas de preparación de muestras.
Daniel Ng PhD
Científico principal
Waters Corporation
Daniel Ng se doctoró en la Universidad de Manchester en proteómica de espectrometría de masas. Trabajó durante 5 años en la sede de espectrometría de masas de Waters en Wilmslow, Reino Unido, como ingeniero de desarrollo de soporte de servicios especializado en instrumentación de espectrometría de masas. En 2019, asumió un nuevo rol como científico principal en el Centro Internacional de Investigación de Alimentos y Agua (Waters) en Singapur, centrándose en el uso de instrumentación avanzada para responder a los desafíos analíticos en la industria de alimentos y agua. Desde 2023, Daniel ha liderado el equipo de Servicio Profesional Analítico de Alimentos, Medio Ambiente y Ciencia de Materiales en la Región Asia-Pacífico, desarrollando soluciones analíticas para enfrentar los desafíos clave que enfrentan los clientes.
Helge Grunwald
Químico sénior de aplicaciones de ventas
Waters Corporation
Helge forma parte del equipo de Éxito del Cliente de Waters y se centra en la aplicación LC-MS/MS y el soporte de ventas. Trabaja en este puesto desde hace más de 4 años y adquirió experiencia en puestos anteriores como director de proyectos en Intertek y desarrollador de métodos en Basilea Pharmaceutica después de terminar su Máster en Ciencias de la Vida en FH Nordwestschweiz.
Gunnar Weibchen
Director de ventas de MS, especialista en desarrollo,
Waters Corporation
Gunnar estudió química y obtuvo un doctorado en química orgánica y analítica en Hamburgo. Después de trabajar como químico de aplicaciones en el laboratorio de demostración de Varian, trabaja en Waters en el área de ventas y marketing desde 2010.
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Resumen del Evento
Episodio #9
PFAS en los alimentos | Escuela de verano de F&E - Día 3 - Módulo 1
La Comisión Europea publicó por primera vez los niveles máximos de los denominados PFAS “EU 4” (PFHxS, PFOS, PFOA y PFNA) en huevos, carne y pescado con el Reglamento UE 2023/915. Este era un resultado esperado de la carta de preocupación de la EFSA sobre esos 4 PFAS y los laboratorios reaccionaron en consecuencia. Una tarea más desafiante llegó con el Documento de orientación sobre PFAS de EURL y un poco más tarde con la Recomendación UE 2022/1431. Los límites de cuantificación objetivo para los PFAS de EU 4 se establecieron en 0,001 µg/kg en frutas, verduras y alimentos para bebés. Analizaremos la implementación exitosa del método desde la preparación de la muestra hasta el informe final y escucharemos experiencias de la vida real de nuestras oradoras invitadas Victoria Erdely (Eurofins GfA) y Katharina Rund (EURL PFAS).
Objetivo clave de Aprendizaje
- Cómo alcanzar los niveles más bajos de PFAS en los alimentos y en el trabajo según la Recomendación UE 2022/1431 utilizando Xevo TQ Absolute en combinación con la fuente de iones UniSpray
- Cómo el desarrollo del método LC en Premier LC le brinda el panel PFAS más amplio y separa las interferencias.
- Consejos y trucos del laboratorio de demostración para evitar la contaminación por PFAS, implementar nuevos analitos, acelerar el procesamiento de datos y mantener el mejor rendimiento de su sistema
- Acerca de una capacitación especial sobre PFAS para ayudarle a implementar el método en el laboratorio.
Episodio #10
Análisis de PFAS en agua potable, subterránea y superficial | Escuela de verano de educación y formación - Día 3 - Módulo 2
El análisis de PFAS es una parte esencial de los programas de análisis de agua y se está convirtiendo en un requisito habitual para el control del medio ambiente y de las fuentes de alimentos. A medida que se han actualizado o están en proceso de actualización las normativas, como la Directiva de Agua Potable de la UE, la Directiva de Aguas Subterráneas de la UE y la Directiva Marco del Agua de la UE, los requisitos de sensibilidad del método se han vuelto más exigentes. Si bien los niveles de concentración disminuyen, los métodos de inyección directa son cada vez más deseables para los laboratorios que realizan análisis rutinarios de PFAS donde la preconcentración del analito no se considera necesaria o requerida. Tienen un método de preparación de muestras simple, que no solo reduce la posibilidad de contaminación y error, sino que acelera el tiempo de análisis y los requisitos para grandes volúmenes de muestras. Esto puede proporcionar a los laboratorios un mayor rendimiento de muestras y menores costos de análisis.
Dorrit Griesshaber, de la Oficina de Medio Ambiente y Energía de Basilea (SZ), y Jenny Davies, de Element Materials Technology en Flinshire (Reino Unido), explicarán cómo funciona el análisis de PFAS en muestras ambientales en los laboratorios de pruebas de rutina.
Objetivo clave de Aprendizaje
- Cómo alcanzar los niveles más bajos de PFAS y trabajar de acuerdo con la normativa de la UE utilizando Xevo TQ Absolute en combinación con la fuente de iones UniSpray,
- Desarrollo del método LC en Premier LC y modificación del sistema para inyección directa con gran volumen,
- Consejos y trucos del laboratorio de demostración para evitar la contaminación por PFAS, implementar nuevos analitos, acelerar el procesamiento de datos y mantener el mejor rendimiento y
- Una capacitación especial sobre PFAS para ayudarle a implementar el método en el laboratorio.
Dra. Sara Stead
Científica consultora, Alimentos y medio ambiente, Operaciones científicas
Waters Corporation
En su puesto actual, Sara es química principal de aplicaciones de ventas especializada en aplicaciones basadas en LC-MS/MS para alimentos y medio ambiente dentro del laboratorio de demostración de Waters en Reino Unido e Irlanda. Sara ha trabajado en análisis de alimentos y bebidas con diversos intereses de investigación, incluido el desarrollo de métodos de detección de múltiples residuos mediante HRMS y LC/GC MS específicos durante los últimos 25 años, tanto en el sector público como en el privado.
Antes de incorporarse a Waters, Sara trabajó como científica principal en la Agencia de Investigación Alimentaria y Medioambiental (FERA, Defra, Reino Unido) durante 14 años. Sara ha participado en inspecciones de auditoría de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de la UE, fue experta en representación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y miembro del comité científico de la conferencia EuroResidue.
Dr. Stuart Adams
Científico principal, Desarrollo de mercado, Aplicaciones alimentarias y medioambientales, Europe
Waters Corporation
Stuart lleva más de 17 años desarrollando métodos para la determinación de contaminantes en alimentos y el medio ambiente y trabaja en Waters Corporation desde 2018. Su función anterior era la de químico analítico sénior en Fera (el laboratorio de referencia nacional del Reino Unido) y se trasladó a Waters para centrarse en el desarrollo de aplicaciones en la región europea. Ahora se desempeña como científico adjunto del equipo de Desarrollo del Mercado Europeo, responsable de las áreas de aplicación alimentaria y medioambiental. En su función, trabaja con los clientes para comprender sus desafíos analíticos y ayuda a abordarlos con las tecnologías de Waters.
Victoria Erdely
Jefa de Departamento de Soporte de Métodos e Instrumentos
Eurofins GfA
Aron Dekkers
Químico de aplicaciones de ventas
Waters Corporation
Aron forma parte del equipo de Éxito del Cliente en Waters BeNeLux y se centra en aplicaciones LC-MS/MS para alimentos y medioambiente y en el soporte de ventas. Sus áreas de interés especial son los PFA y los pesticidas. Trabaja en este puesto desde hace más de 4 años. Aron terminó su licenciatura en Química en Fontys Eindhoven (Países Bajos).
Jenny Davies
Directora técnica de tecnología de materiales de elementos
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Resumen del Evento
Consejos de Empower: Pregúnteme sobre cómo minimizar el riesgo en su análisis con el software Empower y la detección masiva
Ya sea que esté evaluando ingredientes o monitoreando impurezas nocivas, cada vez es más importante detectar e identificar contaminantes en sus muestras con mayor sensibilidad. Si bien muchas separaciones por LC en laboratorios de control de calidad utilizan un detector basado en UV, los espectrómetros de masas (MS) son quizás los "detectores" más sensibles para las separaciones por LC. Al utilizar la matriz de fotodiodos (PDA) y la detección de MS en serie o en paralelo, se pueden escanear componentes separados y buscar picos de UV o MS en configuraciones de parámetros diferentes a la configuración del método principal.
La recopilación simultánea de espectros UV y MS ayuda a garantizar la ausencia de contaminantes con propiedades químicas similares a los principales compuestos de interés y le brinda más información de identificación sobre picos extraños que aparecen en un cromatograma.
Si bien los instrumentos MS están disponibles con una amplia variedad de capacidades, el detector de masas ACQUITY QDa de Waters está diseñado intencionalmente para cromatógrafos, lo que le permite obtener de forma rutinaria datos espectrales de masas de la más alta calidad cuando los necesita. Combinado con Empower Software, puede obtener mucha más información sobre su muestra y aprovechar las numerosas capacidades dentro del Método de procesamiento, Conjunto de métodos y Ventana de revisión, que incluyen:
Objetivo clave de Aprendizaje
- MS Peak Tracking para el desarrollo de métodos
- Ventana de análisis de masas para ver simultáneamente los espectros MS y UV en diferentes vistas
- El algoritmo de detección de componentes (CODA) ayuda a extraer picos de gráficos TIC ruidosos
- Resta 3D para eliminar el ruido de fondo
- Bibliotecas para buscar espectros de MS
- Procesamiento de masa esperada para determinar si existe una masa específica en su muestra
- Ratios máximos para confirmar la identidad de un compuesto en una muestra
- Canales derivados basados en fórmulas para combinar SIR individuales en un cromatograma
Únase a nosotros para una discusión animada mientras exploramos este tema. Como siempre, traiga sus preguntas para esta oportunidad exclusiva de preguntarles a nuestros expertos cualquier cosa sobre Empower Software.
Lise Gauthier
Científica Principal, Corporación Waters
Lise Gauthier es científica principal en el grupo de estrategia comercial QA/QC de Waters Corporation en Milford, MA. Antes de incorporarse a Waters en 2014, Lise trabajó como científica en Astra Zeneca durante 20 años, ocupando puestos de creciente responsabilidad en Control de calidad y Descubrimiento de fármacos. Su puesto actual en Waters incluye la validación de sistemas y la evaluación de sistemas competitivos.
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Resumen del Evento
Consejos de Empower: Pregúnteme sobre cómo minimizar el riesgo en su análisis con el software Empower y la detección masiva
Ya sea que esté evaluando ingredientes o monitoreando impurezas nocivas, cada vez es más importante detectar e identificar contaminantes en sus muestras con mayor sensibilidad. Si bien muchas separaciones por LC en laboratorios de control de calidad utilizan un detector basado en UV, los espectrómetros de masas (MS) son quizás los "detectores" más sensibles para las separaciones por LC. Al utilizar la matriz de fotodiodos (PDA) y la detección de MS en serie o en paralelo, se pueden escanear componentes separados y buscar picos de UV o MS en configuraciones de parámetros diferentes a la configuración del método principal.
La recopilación simultánea de espectros UV y MS ayuda a garantizar la ausencia de contaminantes con propiedades químicas similares a los principales compuestos de interés y le brinda más información de identificación sobre picos extraños que aparecen en un cromatograma.
Si bien los instrumentos MS están disponibles con una amplia variedad de capacidades, el detector de masas ACQUITY QDa de Waters está diseñado intencionalmente para cromatógrafos, lo que le permite obtener de forma rutinaria datos espectrales de masas de la más alta calidad cuando los necesita. Combinado con Empower Software, puede obtener mucha más información sobre su muestra y aprovechar las numerosas capacidades dentro del Método de procesamiento, Conjunto de métodos y Ventana de revisión, que incluyen:
Objetivo clave de Aprendizaje
- MS Peak Tracking para el desarrollo de métodos
- Ventana de análisis de masas para ver simultáneamente los espectros MS y UV en diferentes vistas
- El algoritmo de detección de componentes (CODA) ayuda a extraer picos de gráficos TIC ruidosos
- Resta 3D para eliminar el ruido de fondo
- Bibliotecas para buscar espectros de MS
- Procesamiento de masa esperada para determinar si existe una masa específica en su muestra
- Ratios máximos para confirmar la identidad de un compuesto en una muestra
- Canales derivados basados en fórmulas para combinar SIR individuales en un cromatograma
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Lise Gauthier
Científica Principal, Corporación Waters
Lise Gauthier es científica principal en el grupo de estrategia comercial QA/QC de Waters Corporation en Milford, MA. Antes de incorporarse a Waters en 2014, Lise trabajó como científica en Astra Zeneca durante 20 años, ocupando puestos de creciente responsabilidad en Control de calidad y Descubrimiento de fármacos. Su puesto actual en Waters incluye la validación de sistemas y la evaluación de sistemas competitivos.
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Resumen del Evento
Consejos de Empower: Pregúnteme sobre cómo minimizar el riesgo en su análisis con el software Empower y la detección masiva
Ya sea que esté evaluando ingredientes o monitoreando impurezas nocivas, cada vez es más importante detectar e identificar contaminantes en sus muestras con mayor sensibilidad. Si bien muchas separaciones por LC en laboratorios de control de calidad utilizan un detector basado en UV, los espectrómetros de masas (MS) son quizás los "detectores" más sensibles para las separaciones por LC. Al utilizar la matriz de fotodiodos (PDA) y la detección de MS en serie o en paralelo, se pueden escanear componentes separados y buscar picos de UV o MS en configuraciones de parámetros diferentes a la configuración del método principal.
La recopilación simultánea de espectros UV y MS ayuda a garantizar la ausencia de contaminantes con propiedades químicas similares a los principales compuestos de interés y le brinda más información de identificación sobre picos extraños que aparecen en un cromatograma.
Si bien los instrumentos MS están disponibles con una amplia variedad de capacidades, el detector de masas ACQUITY QDa de Waters está diseñado intencionalmente para cromatógrafos, lo que le permite obtener de forma rutinaria datos espectrales de masas de la más alta calidad cuando los necesita. Combinado con Empower Software, puede obtener mucha más información sobre su muestra y aprovechar las numerosas capacidades dentro del Método de procesamiento, Conjunto de métodos y Ventana de revisión, que incluyen:
Objetivo clave de Aprendizaje
- MS Peak Tracking para el desarrollo de métodos
- Ventana de análisis de masas para ver simultáneamente los espectros MS y UV en diferentes vistas
- El algoritmo de detección de componentes (CODA) ayuda a extraer picos de gráficos TIC ruidosos
- Resta 3D para eliminar el ruido de fondo
- Bibliotecas para buscar espectros de MS
- Procesamiento de masa esperada para determinar si existe una masa específica en su muestra
- Ratios máximos para confirmar la identidad de un compuesto en una muestra
- Canales derivados basados en fórmulas para combinar SIR individuales en un cromatograma
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Lise Gauthier
Científica Principal, Corporación Waters
Lise Gauthier es científica principal en el grupo de estrategia comercial QA/QC de Waters Corporation en Milford, MA. Antes de incorporarse a Waters en 2014, Lise trabajó como científica en Astra Zeneca durante 20 años, ocupando puestos de creciente responsabilidad en Control de calidad y Descubrimiento de fármacos. Su puesto actual en Waters incluye la validación de sistemas y la evaluación de sistemas competitivos.
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