하나의 실리카, 열네 가지 선택성 —
메서드 개발의 기본 플랫폼
Luna®는 Phenomenex가 초고순도(99.99 %) 금속 미함유 실리카 위에 서로 다른 고정상을 결합해 만든 전다공성(Fully Porous) HPLC 컬럼 계열입니다. 실리카 자체의 표면 평활도와 기공 일관성을 품질 기준으로 삼은 것이 이 계열의 출발점입니다.
카탈로그 선택성 표 기준으로 14개 상이 있습니다. 역상(C18(2)·C8(2)·C5), 방향족·불소 (Phenyl-Hexyl·PFP(2)), 극성·노말상(CN·NH₂·Silica), HILIC, 이온교환(SCX), 그리고 극성 농약 전용의 Polar Pesticides까지 — 역상·노말상·HILIC·이온교환 네 모드를 한 계열 안에서 고를 수 있습니다.
입경은 2.5 µm(HST)부터 3 · 5 · 10 · 15 µm까지 이어지고, 포맷은 Micro LC 0.30 mm와 MercuryMS™ 카트리지부터 Axia™ 충전 프렙·파일럿 스케일·DAC 충전용 벌크까지 닿습니다.
2. 30초 요약
네 모드, 열네 상
역상·노말상·HILIC·이온교환을 한 계열에서 씁니다. 실리카가 같으므로 선택성만 바꿔 가며 스크리닝하기 좋습니다.
고표면적 400 m²/g
대부분의 상이 100 Å 기공에 400 m²/g입니다(HILIC 200 Å · 200 m²/g, C5 440, Polar Pesticides 380). 표면적이 넓어 머무름 확보와 로딩에 여유가 있고, 정제 스케일에서 특히 유리합니다.
USP L 분류 9종
L1 · L3 · L7 · L8 · L9 · L10 · L11 · L20 · L43에 해당하는 상이 갖춰져 있어, 분류를 기준으로 후보를 좁힐 수 있습니다.
분석 → 정제 스케일
2.5 µm HST와 MercuryMS 카트리지부터 Axia 충전 프렙(최대 내경 50 mm)·10 µm 파일럿·DAC 벌크까지 같은 화학으로 이어집니다.
3. 핵심은 실리카 — 왜 ‘표면 평활도’를 말하는가
The Interpreter: 실무를 위한 기술 통역
“표면이 매끄러우면 무엇이 달라지나?”
페인트칠할 벽면을 먼저 갈아 두는 일입니다.
표면이 거칠면 본딩이 고르지 않고, 충전·본딩 과정에서 입자가 깨져 미분(fines)이 생깁니다. 미분은 곧 배압 상승과 수명 단축입니다. 제조사 자료가 SEM 사진으로 표면을 비교해 보이는 이유가 여기에 있습니다.
“유리 실라놀을 없앤다는 말은?”
염기성 화합물이 걸려 넘어지는 자리를 덮는 일입니다.
노출된 실라놀은 염기를 붙잡아 테일링을 만듭니다. 제조사 자료는 완전 본딩과 엔드캡핑으로 이 자리를 줄였고, 그 결과를 피리딘 피크 비대칭도 비교로 제시합니다(아래 8절).
🔍 스펙의 재해석: Official Data vs. Columnpia Insight
| 제조사 공식 설명 (Official Data) | 컬럼피아 실무 해석 (Insight) |
|---|---|
| 초고순도 금속 미함유 실리카 (99.99 % 순도) | 금속 잔류는 킬레이트성 화합물의 피크 끌림·회수율 저하로 나타납니다. 출발 재료를 통제한다는 뜻입니다. |
| 손상된 실리카에서 오는 ‘fines’ 비율이 낮음 | 같은 조건인데 컬럼마다 배압이 다르면 대개 여기가 원인입니다. 낮은 초기 배압은 수명의 다른 이름입니다. |
| 완전 본딩 + 엔드캡핑으로 유리 실라놀 최소화 | 염기성 화합물의 테일링과 흡착 손실이 줄어, 정량 하한과 재현성이 안정됩니다. |
| 100 Å · 400 m²/g 고표면적 전다공성 | 같은 길이에서 머무름과 로딩 여유가 큽니다. 코어쉘과 성격이 갈리는 지점입니다. |
※ 왼쪽 열은 제조사 기술 자료의 서술이고, 오른쪽 열은 컬럼피아가 덧붙인 실무 해석입니다.
4. 고정상 14종 — 사양 한눈에 보기
제조사는 Luna를 ‘10가지 화학’으로 소개하며, 카탈로그의 선택성 표에는 아래 14개 상이 실려 있습니다.
| 상 (Phase) | 설명 | 입자 크기 (µm) | 기공 (Å) | 표면적 (m²/g) | 탄소량 (%) | pH 안정성 | 모드 | USP 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silica(2) | 비결합 실리카 | 3, 5, 10, 10-PREP, 15 | 100 | 400 | — | 2.0 – 7.5 | 노말상 · HILIC | L3 |
| Silica(3) | 비결합 실리카 (정제용) | 10-PREP | 100 | 400 | — | 2.0 – 7.5 | 노말상 · HILIC | L3 |
| C5 | 탄소 5개 리간드 | 5, 10 | 100 | 440 | 12.5 | 1.5 – 9.0* | 역상 | — |
| C8(2) | 피크 모양을 다듬은 C8 | 3, 5, 10, 10-PREP, 15 | 100 | 400 | 13.5 | 1.5 – 9.0* | 역상 | L7 |
| C8(3) | 정제·공정용 C8 | 10-PREP | 100 | 400 | 13 | 1.5 – 9.0* | 역상 | L7 |
| C18(2) | 피크 모양을 다듬은 C18 | 2.5, 3, 5, 10, 10-PREP, 15 | 100 | 400 | 17.5 | 1.5 – 9.0* | 역상 | L1 |
| C18(3) | 정제·공정용 C18 | 10-PREP | 100 | 400 | 17 | 1.5 – 9.0* | 역상 | L1 |
| CN | 범용 시아노 상 | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 7.0 | 1.5 – 7.0 | 역상 · 노말상 | L10 |
| NH₂ | 견고하고 재현성 있는 아미노 | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 9.5 | 1.5 – 11 | 역상 · 노말상 · HILIC · 이온교환 | L8 |
| Phenyl-Hexyl | C6(헥실) 링커로 붙인 페닐 | 3, 5, 10, 10-PREP, 15 | 100 | 400 | 17.5 | 1.5 – 9.0* | 역상 | L11 |
| SCX | 벤젠술폰산 강양이온교환 | 5, 10 | 100 | 400 | 황 0.55 % · 결합용량 0.15 meq/g | 2.0 – 7.0 | 이온교환 | L9 |
| HILIC | 재현성 있는 가교 다이올 | 3, 5 | 200 | 200 | 5.7 | 1.5 – 8.0 | HILIC | L20 |
| PFP(2) | C3(프로필) 링커의 펜타플루오로페닐 | 3, 5 | 100 | 400 | 11.5 | 1.5 – 8.0 | 역상 | L43 |
| Polar Pesticides | 극성 농약 전용 (독자 상) | 3 | 100 | 380 | 8 | 2 – 8 | 역상 · HILIC | — |
- * pH 범위는 기울기 조건 기준 1.5–9이며, 등용매 조건에서는 1.5–10입니다(카탈로그 각주).
- · ‘10-PREP’은 정제용 10 µm 등급 표기입니다. USP 분류가 ‘—’인 상(C5 · Polar Pesticides)은 카탈로그 표에 분류 표기가 없다는 뜻입니다.
- · 본딩 커버리지(µmole/m², 브로슈어 p.4 기준): C5 7.85 · C8(2) 5.50 · C18(2) 3.00 · CN 3.80 · NH₂ 5.80 · Phenyl-Hexyl 4.00 · HILIC 4.30 · PFP(2) 2.20. 카탈로그 표에는 이 항목이 없어 브로슈어 값을 따로 적습니다.
- · 카탈로그 Luna 편 여러 쪽에는 SFC APPROVED 표기가 함께 실려 있습니다.
- · 출처: Luna 카탈로그 LC편 p.94 「Luna Bonded Phase Selectivity Chart」, 브로슈어 p.4.
5. 상별 성격 — 무엇을 노리고 만든 상인가
C18(2) · C8(2) · C5 — 역상의 출발점
탄소량이 C18(2) 17.5 % → C8(2) 13.5 % → C5 12.5 %로 낮아지며 머무름이 짧아집니다. 제조사 자료는 C8(2)를 ‘메서드 개발을 시작하기 좋은 상’으로, C5를 ‘대부분의 C4 상보다 가수분해·pH 안정성이 낫다’고 설명합니다. 완전 본딩·엔드캡핑으로 유리 실라놀을 최소화한 것이 공통 특징입니다.
주의 · C18(2)·C8(2)는 100 % 수계 이동상 사용 불가. 표면이 강한 소수성이라 100 % 수계에서는 기공의 물이 밀려나는 디웨팅(흔히 「상붕괴」)으로 머무름을 잃을 수 있습니다. 구배 시작에도 유기용매를 소량 남겨 두고, 100 % 수계 구간이 필요하면 Luna Omega Polar C18·PS C18을 쓰십시오.
대표 응용 · USP 아세트아미노펜·에스트라디올·나프록센·미녹시딜, 마약류, 스테로이드, 지방산
Phenyl-Hexyl — 헥실 링커 페닐
대부분의 페닐 상이 짧은 프로필(C3) 링커를 쓰는 것과 달리 헥실(C6) 링커로 페닐을 붙여, 페닐 상의 선택성과 짧은 알킬 상의 성격을 함께 얻습니다. 제조사는 이 구조가 상 안정성을 높인다고 설명하며, US EPA Method 8330B 폭발물 분석 워크플로에 권장한다고 적고 있습니다. pH 1.5–10에서 10,000시간 넘는 안정성을 제시합니다.
대표 응용 · 항균제, 식품첨가물, 클로로벤젠류, 감기약(USP), 방향족·아민 화합물
PFP(2) — 네 가지 상호작용
펜타플루오로페닐을 프로필 링커로 붙인 상입니다. 제조사 자료는 이 상이 수소결합 · 쌍극자-쌍극자 · 방향족 π-π · 소수성 네 가지 메커니즘으로 작동한다고 설명하며, 일반 알킬 상(C18·C8)은 한 가지 메커니즘에 의존한다고 대비합니다. 할로겐화·방향족·공액 화합물과 위치이성질체 분리에 씁니다.
대표 응용 · 할로겐화 페놀 위치이성질체, 메틸아세토페논 이성질체, 카테킨류, 탁산, 아플라톡신
HILIC — 극성 화합물과 MS 감도
가교 다이올 상(200 Å · 200 m²/g)이 실리카 표면에 물이 풍부한 층을 유지해 극성 용질을 붙잡습니다. 용출 순서는 친수성이 커지는 방향입니다. 제조사 자료는 극성 대사체가 이온억제 구간을 지나 용출되도록 해 MS 감도와 S/N이 올라간다고 설명합니다.
대표 응용 · 약물 대사체, 수용성 비타민, 멜라민·시아누르산, 메타네프린, 리바비린
NH₂ · CN · Silica — 극성과 노말상
NH₂는 pH 1.5–11이라는 넓은 범위와 100 % 수계 이동상 안정성을 갖춰, 역상으로 단순당·당알코올을, 노말상으로 스테로이드를, 이온교환으로 올리고뉴클레오타이드를 다룹니다. CN은 역상·노말상 양쪽에서 쓰는 극성 상이고, Silica(2)는 결합하지 않은 노말상용 실리카입니다.
대표 응용 · 단순당, 핵산 염기, 스테로이드, 프탈레이트, 천연물(카바카바)
SCX — 강양이온교환 + 혼합모드
벤젠술폰산 리간드가 이온교환에 더해 역상·방향족 상호작용까지 제공합니다. 제조사 자료는 이 혼합모드 성격 때문에 2D LC의 1차원으로 쓰기 좋다고 설명합니다. 권장 운용 pH는 2.0–7.0이며, 카탈로그는 실무에서 pH 2.0–5.0 구간을 쓰는 경우가 많다고 덧붙입니다.
대표 응용 · 펩타이드 혼합물, 사이토크롬 c 트립신 소화물, 감기·기침약 성분
6. USP 분류로 상 찾기
시험법이 USP 컬럼 분류를 지정하는 경우, 분류에서 출발해 상을 좁힐 수 있습니다. 오른쪽 열은 제조사 자료가 해당 분류의 ‘흔한 분석 대상’으로 적어 둔 목록이며, 특정 시험법에 대한 적합성 주장이 아닙니다.
| USP 분류 | 해당 상 | 상 설명 | 제조사 자료가 적은 흔한 분석 대상 |
|---|---|---|---|
| L1 | C18(2) | 효율·피크 모양·분리도를 겨냥한 C18 | 아세트아미노펜, 아스피린, 카페인, 알부테롤, 아미트립틸린 염산염, 아목시실린, 아테놀올, 세팔렉신, 클로람페니콜, 코르티손 아세테이트, 덱스트로메토르판, 디펜히드라민, 슈도에페드린, 도파민, 에스트라디올, 이부프로펜, 이미프라민, 리도카인, 로라제팜, 미녹시딜, 나프록센, 프레드니손 경구액, 프로카인아미드, 리세르핀 등 |
| L3 | Silica(2) | 입자 형상 균일성으로 충전층 안정성을 높인 초고순도 실리카 | 알프라졸람, 하이드로코돈 비타르트레이트, 하이드로코르티손, 지용성 비타민, 프탈레이트, 지방산, 루테인, 리코펜, 에스트라디올 |
| L7 | C8(2) | 높은 표면 커버리지로 기존 C8 대비 성능을 개선한 상 | 독세핀, 독실아민 숙신산염, 플루옥세틴, 글리부라이드, 이부프로펜 경구현탁액, 프로프라놀올, 레보노르게스트렐, 에티닐에스트라디올, 멜렌게스트롤 아세테이트, 글루코사민 |
| L8 | NH₂ | 역상·노말상 양쪽에서 쓰는 아미노, pH 1.5–11 · 100 % 수계 대응 | 단순당, 카보플라틴, 락툴로스 농축액, 레보카르니틴 정제 |
| L9 | SCX | 벤젠술폰산 결합 강양이온교환 | 감기·기침약 성분, 라클로프라이드, 아세트산나트륨, 에리트로마이신 |
| L10 | CN | 역상·노말상 양용 시아노 | 벤잘코늄 클로라이드, 노르트립틸린 염산염 캡슐, 프레드니솔론, 테트라카인, 퀴나프릴 정제 |
| L11 | Phenyl-Hexyl | 기존 프로필 대신 헥실 링커를 쓴 페닐 | 옥사실린, 캡토프릴, 클로르페니라민, 슈도에페드린, 메타돈 염산염 경구농축액 |
| L20 | HILIC | 극성 화합물 선택성과 낮은 블리드 | 약물 대사체, 수용성 비타민, 멜라민, 시아누르산, 메타네프린, 노르메타네프린 |
| L43 | PFP(2) | 페닐 고리의 불소 치환에서 오는 선택성, C18과 직교 | 위치이성질체, 기하이성질체, 탁산류, 아플라톡신 |
※ USP 분류는 해당 L 번호에 분류상 해당한다는 뜻입니다. 같은 분류 안에서도 컬럼마다 선택성이 다르므로, 개별 시험법과의 동등성은 사용자가 시스템적합성으로 확인해야 합니다. 출처: 브로슈어 p.6.
7. 어떤 상을 고를까 — 증상별 선택 가이드
지금 겪고 있는 문제에서 출발하면 후보를 좁히기가 수월합니다.
“새 역상 메서드를 처음부터 잡아야 한다”
→ C8(2) → C18(2)
제조사가 메서드 개발 시작 상으로 제시하는 조합입니다. 머무름이 모자라면 C18(2)로, 과하면 C5로 옮깁니다.
“염기성 화합물이 끌린다”
→ C18(2) · Phenyl-Hexyl
완전 본딩·엔드캡핑으로 유리 실라놀을 줄인 상입니다. 제조사 자료의 피리딘 비대칭도 비교가 이 지점을 겨냥합니다.
“위치이성질체·할로겐 화합물이 안 갈린다”
→ PFP(2)
네 가지 상호작용으로 작동해, 한 가지 메커니즘에 의존하는 알킬 상과 용출 순서가 달라집니다.
“극성 화합물이 보이드에서 나온다”
→ HILIC · NH₂
HILIC은 친수성 순으로 용출시키고, NH₂는 100 % 수계까지 견딥니다. MS 감도까지 노린다면 HILIC입니다. C18(2)·C8(2)에서 유기용매를 0 %까지 내려 버티는 방식은 디웨팅으로 오히려 머무름을 잃을 수 있어 피하세요.
“염기·양이온성 화합물을 2D LC 1차원에 걸고 싶다”
→ SCX
벤젠술폰산 리간드의 이온교환에 역상·방향족 상호작용이 더해져, 1차원 분리 축으로 쓰기 좋습니다.
“분석에서 정제·공정 규모로 올려야 한다”
→ C18(3) · C8(3) · Silica(3)
10 µm-PREP 등급과 Axia 충전 프렙·DAC 벌크로 이어집니다. 400 m²/g 표면적이 로딩에 유리합니다.
8. 제조사 자료가 보고한 성능 데이터
아래 값은 모두 Phenomenex가 자사 자료에 제시한 시험 결과이며, 컬럼피아가 재현·검증한 것이 아닙니다. 비교 분석은 모든 조건에서 동일하게 재현되지 않을 수 있으므로 시험 조건을 함께 적었습니다.
피리딘 피크 비대칭도
실라놀 활성을 가늠하는 지표로 피리딘의 비대칭도를 5 µm 역상 컬럼 7종에서 비교한 자료입니다. 제조사 자료는 Luna 5 µm C18(2)의 As = 1.44, Waters Symmetry 5 µm C18을 As = 2.27로 보고하고, Agilent ZORBAX 5 µm SB-C18에서는 피리딘이 흡착되어 용출되지 않았으며, Waters Spherisorb 5 µm ODS(2)에서는 피리딘과 페놀의 용출 순서가 뒤바뀌었다고 적고 있습니다.
시험 조건
150 × 4.6 mm · 아세토니트릴/물 (50:50) · 1.0 mL/min · UV 254 nm · 시료 피리딘 · 페놀 · 톨루엔배치·컬럼 간 재현성
제조사 자료는 서로 다른 9개 배치로 만든 Luna 5 µm C18(2) 컬럼의 불활성 시험(inert test)과 소수성 시험 크로마토그램을 겹쳐 보이며 변동이 거의 없다고 제시합니다. 실리카 단계에서도 입자 크기·입도 분포·기공·표면적·탄소량·표면 커버리지·금속 함량을 배치별로 대조한 QC 자료를 함께 싣습니다. CN 상은 배치 3종·컬럼 3종을 각각 겹쳐 보인 자료가 있습니다.
시험 조건 (CN 배치 간)
Luna 5 µm CN 150 × 4.6 mm · A: 헥산 / B: 염화메틸렌·메탄올(80:20), A/B (80:20) · 2.0 mL/min · UV 254 nm · 상온 · 시료 하이드로코르티손·프레드니손·코르티손·하이드로코르티손 아세테이트pH 안정성
카탈로그는 C18(2)·C18(3)·C8(2)·C8(3)·C5 계열이 pH 1.5–10에서 1,000시간 넘게, Phenyl-Hexyl은 같은 범위에서 10,000시간 넘게 안정적이라고 제시합니다. NH₂는 pH 1.5–11이라는 넓은 범위와 함께 100 % 수계 이동상에서의 안정성을 제시하며, 20 mM 인산칼륨 완충액(pH 2.7)을 계속 흘리면서 UMP·GMP의 머무름 시간을 350시간대까지 추적한 자료를 싣고 있습니다.
시험 조건 (NH₂ 수계 안정성)
Luna 5 µm NH₂ 250 × 4.6 mm(00G-4378-E0) · 20 mM 인산칼륨 완충액 pH 2.7 · 1.5 mL/min · 상온 · UV 254 nm · 주입 2.5 µL · 주입 사이 1.0 mL/min으로 100 % 수계 완충액 연속 통액HILIC 모드의 MS 감도
극성 화합물 Bamethan을 HILIC 모드와 C18 역상 모드에서 각각 분석한 자료에서, 제조사는 S/N을 HILIC 20.6, C18 역상 6.2로 보고합니다. 이온억제 구간을 0.5–1.0분으로 잡고, 그 구간을 지나 용출되도록 하는 것이 요지입니다. 리바비린 사례에서는 Luna HILIC이 머무름을 확보한 반면 C18에서는 보이드 피크로 용출됐다고 제시합니다.
시험 조건
HILIC: Luna 3 µm HILIC 100 × 2.0 mm(00D-4449-B0) · 아세토니트릴/100 mM 암모늄 포메이트 pH 3.2 (90:10) · 0.4 mL/min · MS비교: Gemini 3 µm C18 100 × 2.0 mm · 0.1 % 폼산/아세토니트릴 (97:3) · 0.4 mL/min · MS
PFP(2)의 이성질체 분리
할로겐화 페놀 10종을 같은 조건에서 Luna 3 µm PFP(2)와 Luna 3 µm C18(2)에 각각 걸어 비교한 자료에서, 제조사는 PFP(2)에서 3,5-다이클로로페놀과 2,4-다이브로모페놀이 기저선 분리된 반면 C18(2)에서는 동시 용출했다고 제시합니다. 메틸아세토페논 위치이성질체에서도 같은 대비를 보입니다.
시험 조건
150 × 4.6 mm · A: 물 + 0.1 % 폼산 / B: 아세토니트릴 + 0.1 % 폼산 · 기울기 60:40 → 50:50, 10분 · 1 mL/min · 22 °C · UV 254 nm반복 주입 안정성 · 프렙 수명
MercuryMS 카트리지(Luna 3 µm C18(2) 20 × 2.0 mm)에서 제조사는 기울기 분석 1,000회 주입(이동상 20,000 컬럼 볼륨 초과) 동안 머무름 시간과 대칭도가 유지됐다고 제시합니다. 정제 쪽에서는 Axia 충전 Luna 5 µm C18(2) 50 × 21.2 mm의 1회차·800회차·1,300회차 크로마토그램을 겹쳐 보입니다.
시험 조건
MercuryMS: 00M-4251-B0-CE · A: 물 + 0.1 % TFA / B: 메탄올 + 0.1 % TFA · 95:5 → 5:95, 2분 · 0.4 및 1.0 mL/min · UV 230 nm · 시료 프로프라놀올·메토프롤올·핀돌올Axia 프렙: 00B-4252-P0-AX · A: 물 + 0.5 % TFA / B: 아세토니트릴 + 0.5 % TFA · 95:5 → 5:95, 7분 후 3분 유지 · 30 mL/min · UV 254 nm · 시료 트리프롤리딘·메타사이클린·아미트립틸린
9. 주요 응용 분야
제조사 자료에 수록된 분석 사례를 산업별로 묶었습니다. 괄호 안은 사용된 상이며, 링크가 걸린 항목은 컬럼피아 응용 자료(아카이브)입니다.
제약 · USP 시험법
- 아세트아미노펜·카페인·벤조산 (C18(2))
- 에스트라디올, 로라제팜 정제, 나프록센 정제, 알부테롤 정제 (C18(2))
- 페닐에프린 염산염 주사제, 하이드로코르티손 크림, 미녹시딜 (C18(2))
- 이미프라민·데시프라민, 로라타딘 관련물질 (C18(2))
- 의약품 보존제 8종 — 파라벤·벤조산·벤즈알데하이드 (C5)
- 감기약 성분 (Phenyl-Hexyl · C8(2))
- 사이클로스포린 A·D (C18(2))
법독성 · 임상
- 마약류 8종 — 모르핀·코데인·하이드로코돈·코카인 등 (C18(2))
- 코카인 염산염 (C18(2))
- 염기성 화합물 4종 — 말레산·트리프롤리딘·클로르페니라민·디펜히드라민 (C18(2))
- 펩타이드 혼합물·사이토크롬 c 트립신 소화물 (SCX)
- 약물 대사체·메타네프린·노르메타네프린 — 제조사 자료의 HILIC(L20) 적용 대상 목록
- 듀얼 컬럼 포렌식 스크리닝·확인 워크플로 · 요 중 86종 신속 스크리닝
식품 · 환경 · 천연물
- EPA Method 8330 폭발물 14종 — HMX·RDX·테트릴·니트로톨루엔류 (C18(2))
- EPA Method 8310 다환방향족탄화수소 16종 (C18(2))
- 식품첨가물 8종 — 사카린·소르브산·파라벤류 (Phenyl-Hexyl)
- 항균제 8종 — 카바독스·티암페니콜·날리딕산 등 (Phenyl-Hexyl)
- 단순당 7종 — 자일로스·과당·포도당·자당·말토스·멜레지토스·라피노스 (NH₂)
- 홉 추출물의 α·β-산, 생강 매운맛 성분, 캡사이신류, 톱야자 지방산 (C18(2)·C8(2))
- 카바카바(천연물) (Silica(2)), 프탈레이트 에스터 6종 (CN)
- 극성 잔류농약 — 글리포세이트 직접 주입 LC-MS/MS (Polar Pesticides)
바이오 · 정제
- 핵산 염기 5종 — 티민·우라실·시토신·아데닌·구아노신 (NH₂)
- 펩타이드 혼합물(Substance P 단편) 분리 — 제조사는 2D LC의 1차원 용도로 제시 (SCX)
- 스테로이드 — 역상(C18(2)·C8(2))과 노말상(NH₂) 양쪽 사례
- 지방산 8종 ELSD 검출 (C8(2))
- 펩타이드 정제 — Liraglutide 2단계 정제 공정 (C8)
- 정제·공정 스케일 벌크 — Luna Prep Media · Axia 충전 프렙 컬럼
10. 포맷 및 주문 정보
입경과 상에 따라 제공되는 포맷이 다릅니다. 아래는 카탈로그 주문 정보(p.105–107)를 포맷 단위로 정리한 것입니다.
| 구분 | 포맷 (내경) | 입경 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 고속(HST) | 2.0 · 3.0 mm (30 · 50 · 100 mm) | 2.5 µm | C18(2)-HST 전용 |
| MercuryMS™ 카트리지 | 2.0 · 4.0 mm (10 · 20 mm) | 3 · 5 µm | C18(2) · C8(2) · 홀더 별매 (길이·내경 조합은 상별로 다름) |
| Micro LC · 트랩 | 0.30 · 0.50 mm (20 ~ 250 mm) | 3 · 5 µm | C8(2) · C18(2) · Phenyl-Hexyl · NH₂ · HILIC |
| 마이크로보어 · 미니보어 | 1.0 · 2.0 · 2.1 mm (30 ~ 250 mm) | 3 · 5 µm | 대부분의 상 (Polar Pesticides는 2.1 mm) |
| MidBore™ · 분석용 | 3.0 · 4.6 mm (30 ~ 250 mm) | 3 · 5 µm | 상·길이 조합이 폭넓은 구간 |
| 세미프렙 | 10 mm (250 mm) | 5 · 10 µm | Silica(2) · C5 · C8(2) · C18(2) · CN · Phenyl-Hexyl · NH₂ · SCX · HILIC · PFP(2) |
| Axia™ 충전 프렙 | 21.2 · 30 · 50 mm (50 ~ 250 mm) | 5 · 10 µm | 상별로 제공 조합이 다름 |
| 파일럿 스케일 · PREP | 4.6 · 10 mm (250 mm) | 10 µm · 10 µm-PREP · 15 µm | Silica(3) · C8(3) · C18(3) · 15 µm C18(2)·Phenyl-Hexyl |
※ 위 표는 카탈로그 주문 정보를 포맷 단위로 요약한 것입니다. 같은 포맷 안에서도 상·길이에 따라 제공되지 않는 조합이 있으므로, 실제 발주 전에는 품번으로 확인해 주세요.
대표 품번 (Part No.)
- Luna 5 µm C18(2), 150 × 4.6 mm —
00F-4252-E0 - Luna 5 µm C18(2), 250 × 4.6 mm —
00G-4252-E0 - Luna 3 µm C18(2), 150 × 4.6 mm —
00F-4251-E0 - Luna 5 µm C8(2), 150 × 4.6 mm —
00F-4249-E0 - Luna 5 µm C5, 150 × 4.6 mm —
00F-4043-E0 - Luna 5 µm Phenyl-Hexyl, 150 × 4.6 mm —
00F-4257-E0 - Luna 5 µm CN, 150 × 4.6 mm —
00F-4255-E0 - Luna 5 µm NH₂, 250 × 4.6 mm —
00G-4378-E0 - Luna 5 µm HILIC, 150 × 4.6 mm —
00F-4450-E0 - Luna 5 µm SCX, 150 × 4.6 mm —
00F-4398-E0 - Luna 3 µm PFP(2), 150 × 4.6 mm —
00F-4447-E0 - Luna 5 µm Silica(2), 150 × 4.6 mm —
00F-4274-E0
※ 다른 치수·입경의 품번은 상담 시 안내해 드립니다.
가드 카트리지 (SecurityGuard™)
분석용 카트리지 4 × 3.0 mm(적용 내경 3.2–8.0 mm) 기준 품번입니다. 홀더는 별매입니다 (분석용 KJ0-4282 · 세미프렙용 AJ0-9281).
- C18(2)
AJ0-4287· C8(2)AJ0-4290· C5AJ0-4293 - Phenyl-Hexyl
AJ0-4351· PFP(2)AJ0-8327 - CN
AJ0-4305· NH₂AJ0-4302· Silica(2)AJ0-4348 - HILIC
AJ0-8329· SCXAJ0-4308
11. 전문가 실무 팁 (Columnpia Expert Insight)
pH 상한은 ‘기울기냐 등용매냐’로 갈린다
알킬 계열과 Phenyl-Hexyl의 표기 pH는 1.5–9.0이지만, 각주는 등용매 조건에서 1.5–10이라고 적습니다. 고 pH 쪽을 검토 중이라면 기울기 여부부터 확인하고, 그래도 부족하면 pH 1–12를 표방하는 다른 계열을 함께 놓고 비교하세요. NH₂는 Luna 계열 안에서 pH 상한이 가장 높습니다(1.5–11).
SCX는 표기 범위와 실무 범위가 다르다
표기 pH는 2.0–7.0이지만 카탈로그는 실무에서 pH 2.0–5.0을 쓰는 경우가 많다고 덧붙입니다. 질소 함유 분석물, 특히 인접 공액계를 가진 화합물이 확실히 양성자화되도록 하기 위해서입니다. 강산(pH < 2.0)이나 염기성(pH > 7.0) 이동상은 실리카 기반 SCX 상 공통으로 상 열화를 부를 수 있습니다.
장비를 바꾸지 않고 분석 시간을 줄이는 두 경로
하나는 2.5 µm C18(2)-HST입니다. 400 bar 미만에서 동작하도록 만든 포맷이라 기존 HPLC에 그대로 걸 수 있습니다. 다른 하나는 MercuryMS 카트리지(10 · 20 mm)로, 제조사 자료는 50 × 4.6 mm 대비 20 × 4.0 mm 카트리지에서 분석 시간이 60 % 줄어든 사례를 제시합니다. 같은 상을 쓰므로 용출 순서를 유지한 채 속도만 바꿀 수 있습니다.
가드와 전처리는 수명 문제의 8할
SecurityGuard 분석용 카트리지는 홀더(KJ0-4282)가 별매이므로 첫 주문 때 함께 챙기세요. 시료 쪽에서는 Strata-X 폴리머 SPE, Novum SLE, Phenex 시린지 필터로 미립자·인지질·간섭물질을 미리 걷어내면 컬럼 교체 주기가 눈에 띄게 달라집니다.
12. 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. Luna에는 어떤 고정상이 있나요?
카탈로그의 선택성 표 기준으로 14개 상입니다. 역상 알킬 계열이 C18(2)·C18(3)·C8(2)·C8(3)·C5, 방향족·불소 계열이 Phenyl-Hexyl·PFP(2), 극성·노말상 계열이 CN·NH₂·Silica(2)·Silica(3), 그리고 HILIC, 이온교환의 SCX, 극성 농약 전용의 Polar Pesticides입니다. 제조사는 이를 '10가지 화학'으로 소개합니다. 같은 초고순도 실리카를 바탕으로 하므로, 상을 바꿔 선택성만 다르게 가져가는 메서드 개발이 가능합니다.
Q. Luna C18(2)·C8(2)를 100 % 수계 이동상에서 써도 되나요?
권하지 않습니다. C18(2)·C8(2)는 알킬 리간드를 조밀하게 결합하고 남은 실라놀까지 엔드캡핑해(극성 엔드캡핑이 아님) 표면 대부분이 물을 밀어내는 소수성이므로, 100 % 수계 조건에서는 기공의 물이 밀려나는 디웨팅(흔히 「상붕괴」라고 부름)으로 머무름을 잃을 수 있습니다. 구배 시작 조건에도 유기용매를 소량 남겨 두고(보수적으로 5 % 이상 — 제조사 취급 설명서는 100 % 수계 안정 상의 목록만 제시하고 하한 수치는 적지 않으므로 5 %는 실무 관행값입니다), 100 % 수계 구간이 꼭 필요하면 Luna Omega Polar C18·PS C18처럼 수계 안정 상을 쓰십시오.
Q. 메서드 개발을 시작할 때 어떤 상부터 잡아야 하나요?
제조사 자료는 C18(2)와 C8(2)를 역상 메서드의 출발점으로 제시하며, C8(2)는 '메서드 개발을 시작하기 좋은 상(great starting phase for method development)'으로 설명합니다. 머무름이 과해 분석 시간이 길어지면 C8(2)나 C5로 내리고, 방향족·아민 화합물의 선택성이 필요하면 Phenyl-Hexyl, 위치이성질체·할로겐 화합물이면 PFP(2), 극성 화합물이 초기에 몰리면 HILIC이나 NH₂를 함께 스크리닝하는 순서가 실무적입니다.
Q. USP 시험법에 쓸 수 있나요? 어떤 L 번호에 해당하나요?
Luna 계열의 USP 분류는 C18(2)·C18(3)이 L1, Silica(2)·Silica(3)이 L3, C8(2)·C8(3)이 L7, NH₂가 L8, SCX가 L9, CN이 L10, Phenyl-Hexyl이 L11, HILIC이 L20, PFP(2)가 L43입니다. 이는 해당 L 분류에 '분류상 해당'한다는 뜻이며, 개별 시험법과의 동등성은 사용자가 시스템적합성으로 확인해야 합니다. C5와 Polar Pesticides는 카탈로그 표에 USP 분류가 표기되어 있지 않습니다.
Q. 사용 가능한 pH 범위는 어떻게 되나요?
C5·C8(2)·C8(3)·C18(2)·C18(3)·Phenyl-Hexyl은 pH 1.5–9.0이며, 각주에 따라 등용매 조건에서는 pH 1.5–10입니다. CN은 1.5–7.0, NH₂는 1.5–11, HILIC과 PFP(2)는 1.5–8.0, Silica(2)·Silica(3)과 SCX는 각각 2.0–7.5와 2.0–7.0, Polar Pesticides는 2–8입니다. 제조사 자료는 C18(2) 계열이 pH 1.5–10 조건에서 1,000시간 넘게, Phenyl-Hexyl은 같은 범위에서 10,000시간 넘게 안정적이라고 제시합니다.
Q. Luna와 Luna Omega는 무엇이 다른가요?
Luna는 대부분의 상이 100 Å·400 m²/g인 고표면적 전다공성 실리카로(HILIC은 200 Å·200 m²/g, C5는 440 m²/g, Polar Pesticides는 380 m²/g), 2.5 µm부터 15 µm까지 폭넓은 입경과 14개 상을 제공하는 HPLC 중심 계열입니다. Luna Omega는 열 변형 공정으로 마이크로포어를 제거한 1.6 / 3 / 5 µm UHPLC 중심 계열로, 상이 C18·Polar C18·PS C18·SUGAR 네 가지입니다. 기존 HPLC 메서드를 유지하며 상을 고르는 상황이면 Luna, UHPLC 효율이 필요하면 Luna Omega 쪽입니다.
Q. HILIC 상은 언제 쓰나요?
역상에서 머무름이 거의 없어 보이드 볼륨 근처로 나오는 극성 화합물이 대상입니다. 제조사 자료는 리바비린 사례에서 Luna HILIC이 머무름을 확보하는 반면 C18에서는 보이드 피크로 용출됐다고 제시하고, 극성 대사체 Bamethan에서 HILIC 모드의 S/N을 20.6, C18 역상 모드를 6.2로 보고합니다. 이온억제 구간을 지나 용출시키는 것이 MS 감도에 유리하다는 설명입니다.
Q. 정제·공정 규모까지 같은 화학으로 올릴 수 있나요?
가능합니다. 분석용 4.6 mm에서 시작해 세미프렙 250 × 10 mm, Axia™ 충전 프렙 21.2 · 30 · 50 mm, 10 µm 파일럿 스케일, 그리고 DAC 충전용 벌크 미디어까지 이어집니다. 정제 전용으로는 10 µm-PREP 등급의 C18(3)·C8(3)·Silica(3)가 있으며, 제조사 자료는 이 등급이 입도 분포를 좁혀 배압을 낮추고 충전층을 균일하게 만들었다고 설명합니다.
Q. 컬럼 수명을 늘리려면 무엇을 해야 하나요?
가드 카트리지와 시료 전처리가 기본입니다. SecurityGuard™ 분석용 카트리지는 상별로 준비되어 있고 홀더(Part No. KJ0-4282)는 별매이며, 세미프렙·프렙용 홀더는 품번이 따로 있습니다. 시료 쪽에서는 Strata-X 폴리머 SPE, Novum™ SLE, Phenex™ 시린지 필터로 미립자·인지질·간섭물질을 미리 제거하는 것이 효과적입니다. pH 상한 근처에서 장시간 운용할 때는 기울기·등용매에 따라 상한이 다르다는 점을 먼저 확인하세요.
출처·저작권 및 상표 고지
이 페이지는 Phenomenex, Inc.가 공개한 기술 자료(Luna 제품 브로슈어 · LC 카탈로그 Luna 편 p.94–107)(애플리케이션 노트·테크니컬 노트·브로셔·카탈로그 등)를 바탕으로 컬럼피아(㈜성문시스텍)가 한국 분석 실무자를 위해 번역·해설·재구성한 것입니다. 원자료의 저작권은 Phenomenex, Inc.에 있으며, 한글 해설·구성의 저작권은 ㈜성문시스텍에 있습니다. 수치와 조건은 원자료가 제시한 시험 조건에서 얻은 값이며, 개별 제품의 최종 사양은 해당 제품의 사양서를 따릅니다.
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타사 제품과의 비교 결과와 대체 안내는 원자료에 기재된 시험 조건에서 얻은 값이며, 컬럼피아가 독자적으로 재현·검증한 것이 아닙니다. 충전제·선택성·하드웨어는 제품마다 다르므로 대체 후보가 타사 제품과 동일한 성능·선택성을 낸다고 보증하지 않으며, 실제 적용 전 사용자가 자신의 시험법에서 직접 검증해야 합니다.