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telbar auf eine zweite, im selben GC installierte<br />
Kapillarsäule zur weiteren Auftrennung<br />
überführen; beide Säulen befinden<br />
sich in demselben GC, lassen sich<br />
aber dank der Low-Thermal-Mass-Technologie<br />
(LTM) unabhängig voneinander<br />
heizen. Weder der GC-Lauf wird dabei<br />
unterbrochen noch die Aufzeichnung<br />
des Chromatogramms. Die Vermessung<br />
des auf der zweiten Säule aufgetrennten<br />
Heart-cuts erfolgt in Minutenschnelle<br />
auf demselben Detektor beziehungsweise<br />
denselben Detektoren: MSD, olfaktorischer<br />
Detektor, PFPD usw. unmittelbar<br />
im Anschluss an die 1D-Trennung. Das<br />
fragliche Intervall lässt sich zudem, etwa<br />
aufgrund einer ungenügenden Sensitivität<br />
der Messung, im Verlauf beliebig vieler<br />
Injektionen auf einer zwischengeschalteten<br />
Kühlfalle (GERSTEL-CryoTrap-<br />
System, CTS) sammeln und anreichern.<br />
Wird die zweite Dimension schließlich<br />
aktiviert, ist mit hinreichend verwertbaren<br />
qualitativen und quantitativen Analysenergebnissen<br />
zu rechnen.<br />
Bislang wurde der Selectable<br />
1D/2D-GC/MS insbesondere in der<br />
Lebensmittel- und Aromaanalytik<br />
mit Erfolg eingesetzt. Das patentierte<br />
System gewährleistet aufgrund einer<br />
intelligenten Verknüpfung zweier unterschiedlich<br />
polarer Kapillarsäulen auf<br />
einem GC-System eine effiziente multidimensinale<br />
Chromatographie mit hoher<br />
Trennleistung bei gleichzeitig geringen<br />
Anschaffungskosten. Ferner lassen<br />
sich die Analyten des Heart-cuts nach<br />
der 2D-Trennung auf ein und demselben<br />
Detektor vermessen wie die Analysen<br />
nach der 1D-Trennung; die Detektion<br />
kann auf Wunsch auf mehreren Detektoren<br />
wie MSD, ODP, FID oder PFPD<br />
zeitgleich erfolgen. Steuern lässt sich das<br />
kompakte, leistungsfähige GERSTEL-<br />
Selectable 1D/2D-<br />
GC-Olfactrometry-<br />
(O)/MS-System<br />
1D-GC-O/MS-Analyse<br />
Bei der 1D-GC-O/MS-Analyse<br />
kommt eine so genannte Low-<br />
Thermal-Mass-GC-Säule (LTM-GC)<br />
zum Einsatz. Zeitgleich wird eine<br />
weitere LTM-GC-Säule 2, die sich<br />
in ihrer Polarität von Säule 1 unterscheidet,<br />
mit Trägergas gespült.<br />
Heart-cutting<br />
Der vom Anwender auf der LTM-<br />
GC-Säule 1 ausgewählte Signalbereich<br />
wird auf die LTM-GC-Säule 2<br />
übertragen und näher untersucht.<br />
Die Signale werden an der Spitze<br />
von Säule 2 konzentriert, je nach<br />
Flüchtigkeit der Verbindungen mit<br />
oder ohne Cryofokussierung.<br />
2D-GC-O/MS-Analyse<br />
Nachdem der ausgesuchte Teil des<br />
1D-Chromatogramms „herausgeschnitten“<br />
(Heart-cutting) und am<br />
Kopf der zweiten Säule aufkonzentriert<br />
wurde, wird der andere Teil<br />
der Probe zurück- und aus dem<br />
System gespült (back flushed).<br />
Wenige Minuten nach dem Heartcut<br />
startet das Temperaturprogramm<br />
der zweiten LTM-GC-Säule.<br />
Selectable 1D/2D-GC/MS-System wie<br />
im Übrigen alle GERSTEL-Geräte<br />
und -Systeme einfach und komfortabel<br />
per Mausklick.<br />
For Weitere more Informationen<br />
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www.gerstel.com,<br />
www.gerstel.de, gerstel@gerstel.com<br />
e-mail: gerstel@gerstel.com<br />
2D-GC-O/MS-Analyse<br />
Die interessanten Peaks wurden erfolgreich isoliert und<br />
nach ihrer Trennung auf der zweiten Säule (2D) mittels<br />
ODP erfolgreich detektiert. Resultat ist ein wohldefiniertes<br />
Massenspektrum, das klare Aussagen zulässt.<br />
Datenbank-Recherche<br />
Mithilfe einer Wiley-Datenbank wurde das auf der<br />
2D-Säule aufgezeichnete Signal als b-Damascenon<br />
identifiziert.<br />
GERSTEL Aktuell – März <strong>20</strong>10 5