如何高效地按法规要求进行PFAS定量分析
全氟烷基和多氟烷基化合物(PFAS)是数以千计的合成化学品,具有毒性,且持久存在于人类和动物体内以及环境中。它们对人类健康有负面影响,其生物蓄积性和生物放大作用还会对生态系统构成威胁。为了保证环境及公众健康,各国制定了相关法规,规定了标准分析方法、监管限值和建议限值。
图1. Xevo TQ Absolute系统。
这个案例让我们看到,优异的仪器性能让我们在PFAS分析中信心倍增。其实,除了性能优异的仪器,简单高效的软件流程也是定量分析工作中的垫脚石。
全新的定量软件平台 waters_connect for quan利用其功能多样的应用程序(App),能够更快更轻松地进行定量分析。今天,小编带大家深入地了解使用waters_connect for quan 对PFAS进行定量分析的工作流程。
图2. waters_connect for quan 定量分析平台。
在System Console APP中,可以自动进行质谱方法开发,优化结果可显示能量变化及不同能量下谱图的重叠图,最优参数一目了然:
图3. 自动进行质谱参数优化。
优化的参数可一键自动导入方法编辑器作为数据采集的质谱方法,减少手动转录引起的错误;
图4. 一键导入方法编辑器,成为质谱方法。
在采集方法编辑器METHOD Editor App可查看或编辑采集方法,液相方法和质谱方法呈现在一个界面,无需切换界面即可设置完整的分析方法,避免方法编辑过程中的遗漏。还具有从Excel复制、粘贴的功能。
图5. 液相方法。
图6. 质谱方法。
在采集方法编辑器METHOD Editor App,还可以根据国标的限量要求,制定规则集,以便自动强调异常结果;
图7. 已建立好的PFAS EPA 537.1 :规则集。
在Sample Submission App建立样品序列,调用方法,采集数据;样品列表可以从Excel复制粘贴;
图8. 建立的样品序列。
在LC-MS Toolkit App,可以查看并处理谱图,还具有更新保留时间的功能,将谱图中色谱峰的保留时间一键转移到采集方法。
图9. 自动更新保留时间。
在MEHOD Editor App,可根据采集方法一键生成数据处理方法;
图10. 一键生成数据处理方法。
图11. 数据处理方法。
在MS Quan App调用数据处理方法即可处理数据,得到结果;
其特有的异常集中审查功能使超出设置的规则集限量(见上文采集方法),的结果在Dashboard中突出显示,快速查看或修正异常结果,提高效率;
图12. 结果的Dashboard突出显示超出规则集设置限量的结果。
同时,软件包含了一些贴心小功能,通过设置软件以实现自动按照国标要求计算分析结果;
关联次级内标:方便依据使用双内标方法的国标或法规(提取内标+内样内标),软件中可针对分析物和内标物分别设置内标,自动计算进行双重内标校正的结果。
图13. 切换按钮可选择打开或关闭关联次级内标选项。
图14. waters_connect 双内标计算逻辑。
可设置报告限制值:“级别”选项卡上的报告限制字段可以通过CSV导入或从剪贴板粘贴。报告限制值可在“Unknows”页面显示。
图15. 设置报告限值。
平均响应因子校准或线性过原点校准 — 支持RF校准方法和线性过原点校准方法,遵从对应的法规或标准进行计算。
图16. 显示平均响应因子和线性过原点的相关系数。
可对化合物分组,以便用户可以将多种分析物定量为一种结果浓度。在分析物未检测到时,也可将其LLOQ值加到加和峰LLOQ中,用于检测上限。
图17. 显示用于包含 LLOQ 的新复选框的总编辑器。
图18. 如果未检测到所需的峰,则将分析物的LLOQ值添加到总数中。
相对保留时间计算:容差百分比的相对保留时间计算,超出容差范围,软件会自动标记异常;
图19. 相对保留时间计算设置。
结果生成后可根据需要设置报告内容并出版报告。
图20. 报告预览。
综上,waters_connect for quan定量分析平台可以进行高效的方法开发、数据采集、数据处理工作流程,结合贴心小功能,大大方便PFAS的定量检测。
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