마이크로포어를 없앤 실리카,
네 가지 선택성으로 확장된 UHPLC·HPLC 컬럼
Luna® Omega는 Phenomenex가 20년 이상 축적한 Luna 실리카 기술 위에 설계한 열 변형 완전다공성(Thermally Modified Fully Porous) 입자 기반 컬럼입니다. 독자 공정으로 마이크로포어를 제거해 입자 불활성과 기공 일관성을 높인 것이 이 계열의 출발점입니다.
같은 입자 위에 C18(소수성) · Polar C18(극성 + 100 % 수계 대응) · PS C18(양전하 혼합모드 + 100 % 수계 대응) · SUGAR(HILIC 당 분석) 네 가지 선택성을 올려, 하나의 입자 플랫폼으로 소수성부터 극성·이온성·당류까지 대응합니다.
입자는 1.6 µm(UHPLC) · 3 µm · 5 µm(HPLC~프렙)로 이어지며, Micro LC 0.30 mm부터 Axia™ 충전 프렙(내경 50 mm)까지 동일한 화학으로 스케일을 넓힐 수 있습니다.
2. 30초 요약
마이크로포어를 없앤 입자
후처리 열 변형 공정으로 마이크로포어를 제거하고 기공 분포를 고르게 만들었습니다. 제조사는 그 결과로 입자 불활성·기계적 강도·재현성이 함께 올라간다고 설명합니다.
네 가지 선택성
C18(소수성) · Polar C18(극성·수계 안정) · PS C18(양전하 혼합모드·수계 안정) · SUGAR(HILIC). 같은 입자 위의 네 상이라 선택성만 바꿔 가며 스크리닝할 수 있습니다.
1.6 → 3 → 5 µm 스케일
UHPLC(1.6 µm)에서 잡은 선택성을 3 µm·5 µm, 나아가 세미프렙 250 × 10 mm와 Axia 프렙까지 같은 화학으로 이어갈 수 있습니다.
운용 범위
압력 1034 bar(15,000 psi, 내경 4.6 mm 이하 기준), 기울기 pH 1.5–8.5 / 등용매 pH 1.5–10. USP 분류는 C18 계열 L1, SUGAR는 L8에 해당합니다.
3. 핵심 기술: 왜 마이크로포어를 없애는가
The Interpreter: 실무를 위한 기술 통역
“마이크로포어가 왜 문제인가?”
막다른 골목이 많은 골목길입니다.
기공보다 훨씬 작은 마이크로포어에 들어간 분자는 빠져나오는 데 시간이 더 걸립니다. 같은 분자가 서로 다른 시간에 나오면 그것이 곧 피크 끌림과 효율 저하입니다. 열 변형 공정은 이 골목을 메워 이동 경로를 단순하게 만듭니다.
“불활성(Inertness)은 무엇을 바꾸나?”
실리카 표면의 ‘끈적한 자리’를 줄이는 일입니다.
노출된 실라놀은 염기성 화합물을 붙잡아 테일링을 만듭니다. 제조사 자료는 후처리 열처리로 표면 불활성을 높여 이런 2차 상호작용을 줄였고, 그 결과가 염기성 화합물의 피크 모양 개선으로 나타난다고 설명합니다.
🔍 스펙의 재해석: Official Data vs. Columnpia Insight
| 제조사 공식 설명 (Official Data) | 컬럼피아 실무 해석 (Insight) |
|---|---|
| Thermally Modified Pore Structure — 마이크로포어 제거 | 시료가 갇히는 미세 공간이 줄어 피크 끌림의 원인 하나가 사라집니다. |
| Greater particle inertness — 입자 불활성 향상 | 염기성 화합물의 2차 상호작용이 줄어 정량 재현성이 안정됩니다. |
| Stronger particle morphology — 기계적 강도 향상 | 1034 bar급 UHPLC 압력과 반복 주입을 견디는 근거입니다. 배압 상승 곡선이 완만합니다. |
| Fully porous, 100 Å · 260 m²/g | 코어쉘 대비 표면적 여유가 있어 로딩과 머무름 확보에 유리합니다. |
※ 왼쪽 열은 제조사 기술 자료의 서술이고, 오른쪽 열은 컬럼피아가 덧붙인 실무 해석입니다.
4. 네 가지 선택성 — 무엇이 어떻게 다른가
같은 열 변형 완전다공성 입자(100 Å · 260 m²/g) 위에 서로 다른 표면 화학을 올린 구성입니다. 역상 세 상(C18 · Polar C18 · PS C18)은 리간드와 표면 수식이 다르고, SUGAR는 본딩 자체가 다른 HILIC 상입니다.
C18 — 소수성 워크호스
TMS 엔드캡핑된 표준 옥타데실 상(탄소량 11 %). 기존 C18 메서드를 UHPLC로 옮기거나 새로 메서드를 개발할 때의 1차 선택지입니다. 소수성 차이가 작은 화합물들의 분리, 불순물·분해물 프로파일, 펩타이드 맵처럼 피크 수가 많은 분석에 씁니다. 단, 100 % 수계 이동상에는 쓸 수 없으므로 구배 시작에도 유기용매를 소량 남겨 두고, 100 % 수계 구간이 필요하면 Polar C18이나 PS C18을 쓰십시오.
대표 응용 · 페놀류, 합성 카나비노이드, OTC 정제 제형 프로파일, BSA 트립신 소화 펩타이드 맵
Polar C18 — 극성 + 수계 안정
C18 리간드의 소수성 상호작용에 극성 수식 표면을 더한 상(탄소량 9 %). 극성 화합물의 머무름을 키우면서 수계 안정성도 확보해, 100 % 수계 이동상에서 초기 용출 구간을 넓게 쓸 수 있습니다. 극성·비극성이 섞인 시료에서 용출 창을 고르게 배분하는 용도로도 씁니다.
대표 응용 · 카테콜아민·PMET, 니코틴 대사체, EtG/EtS, 수용성 비타민, 조류독소, 마이코톡신
PS C18 — 양전하 혼합모드
SUGAR — HILIC 당 분석
아미드/아미노 고정상과 극성 엔드캡핑을 결합한 HILIC 상(3 µm, 탄소량 < 2 %, USP L8). 버퍼나 이온쌍 시약 없이 아세토니트릴/물만으로 단순당을 분리하도록 설계됐습니다. 제조사는 당류 QC 시험을 거쳐 출하한다고 밝힙니다.
Luna Omega SUGAR 전용 페이지상별 재료 특성 (Materials Characteristics)
| 상 (Phase) | 입자 크기 | 기공 | 표면적 | 탄소량 | pH 안정성* | 압력 한계 | USP 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C18 | 1.6, 3, 5 µm | 100 Å | 260 m²/g | 11 % | 1.5 – 8.5 | 1034 bar / 15,000 psi | L1 |
| Polar C18 | 1.6, 3, 5 µm | 100 Å | 260 m²/g | 9 % | 1.5 – 8.5 | 1034 bar / 15,000 psi | L1 |
| PS C18 | 1.6, 3, 5 µm | 100 Å | 260 m²/g | 9 % | 1.5 – 8.5 | 1034 bar / 15,000 psi | L1 |
| SUGAR | 3 µm | 100 Å | 260 m²/g | < 2 % | 2.0 – 7.0 | 1034 bar / 15,000 psi | L8 |
- * pH 안정성은 기울기 조건 기준입니다. 등용매 조건에서는 C18·Polar C18·PS C18이 pH 1.5–10입니다.
- · 압력 한계는 내경 4.6 mm 이하 컬럼 기준입니다. 내경 10 mm 컬럼은 413 bar(6,000 psi)를, 21 mm대 프렙 컬럼은 241 bar(3,500 psi)를 넘기면 컬럼 수명이 저하될 수 있습니다(원문 표기 21.1 mm).
- · USP 분류는 해당 L 번호에 분류상 해당한다는 뜻이며, 개별 시험법과의 동등성은 시스템적합성으로 확인해야 합니다.
- · 출처: Luna Omega 카탈로그 LC편(p.110 · 112 · 114 · 116)의 Materials Characteristics 표.
5. 어떤 상을 고를까 — 증상별 선택 가이드
지금 겪고 있는 문제에서 출발하면 후보를 좁히기가 수월합니다.
“극성 화합물이 보이드 볼륨 근처에서 같이 나온다”
→ Polar C18
극성 수식 표면이 초기 용출 구간의 머무름을 늘립니다. 100 % 수계까지 내려 유기용매 비율을 더 낮출 수 있습니다.
“저 pH LC-MS에서 염기성 화합물이 테일링한다”
→ PS C18
표면 양전하가 양성자화된 염기를 밀어내 피크 모양을 유지하도록 설계된 상입니다.
“기존 C18 메서드를 UHPLC로 옮기고 싶다”
→ C18
L1 분류의 표준 C18 선택성을 유지한 채 입자만 1.6 µm로 내려 효율을 확보하는 경로입니다.
“단순당·이당류를 버퍼 없이 분리하고 싶다”
→ SUGAR
아세토니트릴/물만으로 동작하는 HILIC 상입니다. RI·ELSD 검출과 함께 씁니다.
“극성·비극성이 뒤섞여 한 상으로는 창이 모자란다”
→ C18 + Polar C18 병행
제조사 자료는 두 상을 상호보완적으로 쓰는 방식을 제안합니다. BSA 소화물에서 Polar C18은 초기 극성 구간을, C18은 후반 소수성 구간을 더 잘 나눕니다.
“선택성 자체를 바꿔 스크리닝하고 싶다”
→ Luna Omega + Kinetex 조합
완전다공성(Luna Omega)과 코어쉘(Kinetex F5·Biphenyl·EVO C18)을 함께 놓고 보면 용출 순서가 다른 후보를 얻습니다.
6. 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.
UHPLC 효율 비교
제조사 자료는 UHPLC용 C18 컬럼 10종의 단수(plates/meter)를 나프탈렌 기준으로 비교한 그래프를 싣고, Luna Omega 1.6 µm C18이 비교 대상 9종보다 높은 단수를 보였다고 제시합니다. 그래프의 가로축은 0–350,000 plates/meter 범위이며, 개별 수치는 원문에 숫자로 표기되어 있지 않습니다.
시험 조건
50 × 2.1 mm · 아세토니트릴/물 (65:35) · 0.5 mL/min · 상온 · UV 254 nm · ACQUITY UPLC · 시료 나프탈렌비교 대상: Hypersil GOLD 1.9 µm, ZORBAX Eclipse 1.8 µm XDB-C18, Syncronis 1.7 µm, ACQUITY HSS 1.8 µm, ACQUITY BEH 1.7 µm, Kromasil 1.8 µm, ACE Excel 2 µm, YMC-Triart 1.9 µm, ZORBAX 1.8 µm SB-C18
피크 용량 (Peak Capacity)
아세트아미노펜·벤조산·살리실산 등 9종 혼합물 기울기 분석에서, 제조사 자료는 Luna Omega 1.6 µm C18의 피크 용량을 196, 비교한 ACQUITY BEH 1.7 µm C18을 160으로 보고합니다.
시험 조건
50 × 2.1 mm · A: 물 + 0.1 % 폼산 / B: 아세토니트릴 + 0.1 % 폼산 · 기울기 10 %B(0분) → 55 %B(3–3.5분) → 10 %B(3.51–5분) · 0.4 mL/min · 상온 · UV 205 nm배치 간 재현성
서로 다른 세 배치(A·B·C)로 같은 분석을 수행한 결과를 제조사 자료가 피크 용량으로 제시합니다. C18은 270 / 263 / 270(에스트리올·프레드니솔론 등 스테로이드 8종), Polar C18은 163 / 166 / 162(우라실·핀돌올 등 7종)입니다. 또한 1.6 µm·3 µm·5 µm 세 입경의 클로르헥시딘 관련물질 불순물 프로파일을 배치 3종씩 겹쳐 보인 자료도 함께 제공합니다.
시험 조건
C18: 50 × 2.1 mm(00B-4742-AN) · 물/아세토니트릴 20 → 60 %B · 0.4 mL/min · 상온 · UV 220 nm · 시료 스테로이드 8종Polar C18: 50 × 2.1 mm(00B-4748-AN) · A: 물 + 0.1 % 폼산 / B: 아세토니트릴 + 0.1 % 폼산 · 5 → 95 %B · 0.4 mL/min · 30 °C · UV 254 nm · 시료 우라실·핀돌올 등 7종
100 % 수계 안정성 (Polar C18)
Luna Omega C18을 포함한 일반 C18은 소수성 표면이 물을 밀어내, 100 % 수계 조건에서 기공의 물이 빠져나가는 디웨팅(흔히 「상붕괴」라고 부름)으로 머무름을 잃습니다. 제조사 자료는 Polar C18을 100 % 수계 완충액에 2주 넘게 노출한 뒤에도 아데닌·구아노신-5-일인산·티민의 머무름 시간이 Day 1 대비 Day 25에 거의 그대로 유지됐다고 제시합니다.
시험 조건
Luna Omega 1.6 µm Polar C18 50 × 2.1 mm(00B-4748-AN) · 10 mM 암모늄 포메이트 + 0.1 % 폼산 · 0.4 mL/min · 22 °C · UV 254 nm염기성 화합물 피크 모양 (PS C18)
알킬 상은 실리카 표면과의 2차 상호작용 때문에 염기성 화합물에서 테일링이 나타나기 쉽습니다. 제조사 자료는 의약품 혼합물(우라실·핀돌올·클로르페니라민·노르트립틸린·3-메틸-4-니트로벤조산·5-메틸살리실알데하이드·헥사노페논)과 인택트 인슐린에서 PS C18이 비교 컬럼보다 나은 피크 모양을 보였다고 제시합니다.
시험 조건
50 × 2.1 mm · A: 물 + 0.1 % 폼산 / B: 아세토니트릴 + 0.1 % 폼산 · 0.4–0.5 mL/min · 22 °C · MS/MS(SCIEX API 4000)비교 대상: ACQUITY BEH 1.7 µm C18(의약품 혼합물), Hypersil GOLD 1.9 µm C18 · ZORBAX 1.8 µm SB-C18(인슐린)
가속 수명 시험
단백질 매트릭스를 반복 주입하며 초기 배압 대비 상승률을 추적한 시험에서, 제조사 자료는 Luna Omega 1.6 µm C18의 배압 상승 곡선이 비교 컬럼보다 완만했고 50회 주입 시점에서 두 컬럼 모두 초기 배압 대비 10 % 미만이었다고 제시합니다.
시험 조건
50 × 2.1 mm · A: 물 + 0.1 % 폼산 / B: 아세토니트릴 + 0.1 % 폼산 · 5 → 95 %B · 0.4 mL/min · 25 °C · UV 210 nm · 시료 단백질 매트릭스 · 비교 대상 ACQUITY BEH 1.7 µm C187. 주요 응용 분야
제조사 자료에 수록된 분석 사례를 산업별로 묶었습니다. 괄호 안은 사용된 상이며, 링크가 걸린 항목은 컬럼피아 응용 자료(아카이브)입니다.
제약 · QC
- 클로르헥시딘 관련물질 불순물 프로파일 — 1.6/3/5 µm 3입경 비교 (C18)
- 스테로이드 8종 배치 재현성 — 에스트리올·프레드니솔론·하이드로코르티손 등 (C18)
- OTC 정제 제형 프로파일 (C18)
- 케토티펜 불순물 프로파일 (Polar C18)
- 베타 차단제 6종 — 아테놀올·핀돌올·티몰올·메토프롤올·라베탈올·프로프라놀올 (Polar C18)
- 염기성 의약품 혼합물 피크 모양 (PS C18)
임상 · 법독성
- 카테콜아민과 혈장 유리 메타네프린(PMET) — Strata-X-CW 96웰 전처리 병행 (Polar C18)
- 요 중 EtG/EtS(에틸글루쿠로니드·에틸설페이트) (Polar C18)
- 직장 약물검사 스크리닝 12종 (Polar C18)
- 니코틴 및 대사체 5종 (Polar C18)
- 합성 카나비노이드·대사체 11종 (C18)
- 합성 카티논(배스 솔트) 23종 — 아카이브 사례 보기
식품 · 환경
- 조류독소 — 아나톡신-a·실린드로스퍼몹신 등 (Polar C18)
- 마이코톡신 스크리닝 8종 — 아플라톡신·HT2·T2 (Polar C18)
- 항생제 스크리닝 20종 (Polar C18)
- 수용성 비타민 — 강화 음료·정제 (Polar C18)
- 초단쇄 PFAS 직접 주입 ·식품 PFAS QuEChERS (PS C18) — 수질 · 식품
- 대마 중 농약 다성분 — 캘리포니아 규제 목록 사례 (Polar C18)
바이오 · 펩타이드 · 당
- BSA 트립신 소화 펩타이드 맵 — C18 · Polar C18 상호보완 비교
- 인택트 펩타이드 5종 — Gly-Tyr·엔케팔린·안지오텐신 II (C18 · Polar C18)
- 인택트 인슐린 (PS C18)
- 뉴클레오사이드 계열 5종 — 100 % 수계 조건 (Polar C18)
- 단순당·이당류 — 조제분유, 우유, 와인, 오렌지주스, 사료·당밀 (SUGAR, 전용 페이지)
8. 포맷 및 주문 정보
입경별로 제공되는 포맷과 상이 다릅니다. 아래는 카탈로그 주문 정보(p.118)를 정리한 것입니다.
| 입경 | 포맷 (내경) | 길이 | 제공 상 |
|---|---|---|---|
| 1.6 µm | Microbore (1.0 mm) | 50 · 100 · 150 mm | Polar C18 · C18 · PS C18은 100 mm |
| Minibore (2.1 mm) | 30 · 50 · 100 · 150 mm | Polar C18 · PS C18 · C18 | |
| 3 µm | Micro LC (0.30 · 0.50 mm) | 50 · 100 · 150 mm | Polar C18 · PS C18 |
| 트랩 컬럼 (0.30 mm) | 20 mm | PS C18 | |
| Minibore (2.1 mm) | 30 · 50 · 100 · 150 mm | Polar C18 · PS C18 · C18 · SUGAR (C18 · SUGAR은 50 mm부터) | |
| MidBore™ (3.0 mm) | 50 · 100 · 150 mm | Polar C18 · PS C18 · C18 · SUGAR (SUGAR은 150 mm) | |
| Analytical (4.6 mm) | 50 · 100 · 150 · 250 mm | Polar C18 · PS C18 · C18 · SUGAR (SUGAR은 100 mm부터) | |
| 5 µm | Minibore · MidBore (2.1 · 3.0 mm) | 50 · 100 · 150 mm | Polar C18 · PS C18 |
| Analytical (4.6 mm) | 50 · 100 · 150 · 250 mm | Polar C18 · PS C18 · C18 | |
| Semi-Preparative (10 mm) | 250 mm | Polar C18 · PS C18 | |
| Axia™ 충전 프렙 (21.2 · 30 · 50 mm) | 21.2 mm: 50~250 · 30 mm: 100~250 · 50 mm: 250 | Polar C18 · PS C18 (C18은 250 × 21.2 mm) |
※ 위 표는 카탈로그 주문 정보(p.118)를 포맷 단위로 요약한 것입니다. 같은 포맷 안에서도 상·내경에 따라 제공되지 않는 길이 조합이 있으므로(표의 작은 글씨 참고), 실제 발주 전에는 품번으로 확인해 주세요.
대표 품번 (Part No.)
- Luna Omega 1.6 µm C18, 50 × 2.1 mm —
00B-4742-AN - Luna Omega 1.6 µm Polar C18, 50 × 2.1 mm —
00B-4748-AN - Luna Omega 1.6 µm PS C18, 50 × 2.1 mm —
00B-4752-AN - Luna Omega 3 µm SUGAR, 150 × 4.6 mm —
00F-4775-E0
※ 다른 치수·입경의 품번은 상담 시 안내해 드립니다.
가드 카트리지
- SecurityGuard™ ULTRA (내경 2.1 mm용) — Polar C18
AJ0-9505· PS C18AJ0-9508· C18AJ0-9502(홀더AJ0-9000별매) - SecurityGuard 분석용 (내경 3.2–8.0 mm) — Polar C18
AJ0-7601· PS C18AJ0-7606· C18AJ0-7612· SUGARAJ0-4495(홀더KJ0-4282별매)
9. 전문가 실무 팁 (Columnpia Expert Insight)
pH는 ‘기울기냐 등용매냐’로 갈린다
같은 컬럼인데 안내된 pH 범위가 두 개인 이유는 조건이 다르기 때문입니다. 기울기 조건에서는 pH 1.5–8.5, 등용매 조건에서는 pH 1.5–10입니다. 고 pH 메서드를 검토 중이라면 기울기 여부를 먼저 확인하고, 필요하면 pH 12까지 대응하는 다른 계열을 함께 놓고 비교하세요.
압력 한계는 내경에 따라 달라진다
1034 bar(15,000 psi)는 내경 4.6 mm 이하 기준입니다. 내경이 커질수록 프릿과 하드웨어가 받는 힘이 달라져, 제조사는 내경 10 mm에서 413 bar(6,000 psi), 21 mm대 프렙에서 241 bar(3,500 psi)를 넘기면 수명이 저하될 수 있다고 안내합니다. 스케일업 때 유속만 환산하고 압력 한계를 그대로 옮기면 안 되는 이유입니다.
일반 C18에서는 유기용매를 0 %까지 내리지 말 것
Luna Omega C18 같은 일반 C18에서 유기용매 비율을 100 % 수계 가까이까지 낮추면 기공의 물이 밀려나는 디웨팅(흔히 「상붕괴」)으로 오히려 머무름을 잃습니다. 100 % 수계 구간까지 내려야 한다면 그 구간을 견디도록 설계된 Polar C18을 쓰는 편이 안전하고, 이온성 극성 화합물이면 역시 100 % 수계 안정인 PS C18의 이온 상호작용을 함께 검토하세요.
컬럼 수명은 가드와 전처리에서 갈린다
SecurityGuard ULTRA는 20,000 psi(1,378 bar)까지 견디고 내경 2.1–4.6 mm 컬럼에 대응합니다. 카트리지만 교체하면 되므로 비용 대비 효과가 큽니다. 시료 쪽에서는 Strata-X 폴리머 SPE, Novum SLE, Phenex 시린지 필터로 미립자·인지질·간섭물질을 미리 걷어내는 것이 효과적입니다.
10. 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. Luna Omega에는 어떤 고정상이 있고 무엇이 다른가요?
C18, Polar C18, PS C18, SUGAR 네 가지입니다. C18은 TMS 엔드캡핑된 표준 옥타데실 상으로 소수성 머무름이 강하고 탄소량 11 %이며, 100 % 수계 이동상에는 쓸 수 없습니다. Polar C18은 같은 C18 리간드에 극성 수식 표면을 더해(탄소량 9 %) 극성 화합물의 머무름을 키우고 100 % 수계 조건에서도 쓸 수 있게 만든 상입니다. PS C18은 표면에 양전하를 둔 혼합모드 상(탄소량 9 %)으로 100 % 수계에서도 안정하며, 저 pH LC-MS 조건에서 염기성 화합물의 피크 모양을 개선하는 것이 설계 의도입니다. SUGAR는 아미드/아미노 고정상과 극성 엔드캡핑을 결합한 HILIC 상(3 µm, USP L8)으로 단순당·이당류 분석용입니다.
Q. '열 변형(Thermally Modified)' 입자는 일반 실리카와 무엇이 다른가요?
Phenomenex는 실리카 제조 공정에 독자적인 후처리 열처리를 넣어 마이크로포어를 없애고, 기공 분포를 더 일정하게 만들었다고 설명합니다. 제조사 자료는 이 공정의 결과로 입자 불활성 증가, 기계적 강도 향상, 컬럼 효율·재현성 개선을 제시합니다. 실무에서 체감되는 부분은 시료가 갇히는 미세 공간이 줄어 2차 상호작용에 의한 피크 끌림이 덜하다는 점입니다.
Q. Polar C18은 정말 100 % 수계 이동상에서 써도 되나요?
제조사 자료는 10 mM 암모늄 포메이트 + 0.1 % 폼산(100 % 수계) 조건에서 아데닌·구아노신-5-일인산·티민의 머무름 시간을 Day 1과 Day 25에 비교해, 초기 머무름의 거의 전부를 유지했다고 보고합니다(50 × 2.1 mm, 0.4 mL/min, 22 °C, UV 254 nm). Luna Omega C18을 포함한 일반 C18이 100 % 수계에서 기공의 물이 밀려나는 디웨팅(흔히 「상붕괴」라고 부름)으로 머무름을 잃는 것과 대비되는 특성입니다. 다만 이는 제조사 시험 조건에서의 결과이므로, 실제 시험법에서는 사용자가 직접 확인해야 합니다.
Q. PS C18은 PFAS나 염기성 의약품 분석에서 어떤 장점이 있나요?
PS C18은 C18 리간드의 역상 머무름에 표면 양전하가 더해진 혼합모드 상입니다. 제조사 자료는 저 pH LC-MS 조건에서 강한 염기성 화합물을 정전기적으로 밀어내 피크 모양을 유지한다고 설명하며, 의약품 혼합물(우라실·핀돌올·클로르페니라민·노르트립틸린 등)과 인택트 인슐린에서 비교 컬럼보다 나은 피크 모양을 제시합니다. 한편 컬럼피아가 정리한 PFAS 응용 자료는 이 양전하가 음이온성 화합물과 이온 상호작용을 이뤄, 초단쇄 PFAS처럼 역상만으로는 머무름이 짧은 화합물을 더 오래 잡아 두는 데 쓰인다고 설명합니다(아래 응용 분야의 PFAS 사례 참고).
Q. UHPLC에서 개발한 방법을 HPLC나 정제 스케일로 옮길 수 있나요?
Luna Omega는 같은 실리카·본딩 화학을 1.6 µm, 3 µm, 5 µm로 제공합니다. 5 µm은 분석용 4.6 mm뿐 아니라 250 × 10 mm 세미프렙과 Axia 충전 프렙(21.2 · 30 · 50 mm) 포맷까지 있어, 1.6 µm UHPLC에서 잡은 선택성을 큰 입자·큰 내경으로 이관하는 경로가 열려 있습니다. 다만 상별로 제공 포맷이 다르므로(예: Micro LC와 세미프렙은 Polar C18·PS C18 중심) 아래 주문 정보 표를 확인해 주세요.
Q. 사용 가능한 pH와 압력 범위는 어떻게 되나요?
C18·Polar C18·PS C18은 기울기 조건에서 pH 1.5–8.5, 등용매 조건에서 pH 1.5–10입니다. SUGAR는 pH 2.0–7.0입니다. 압력 한계는 1034 bar(15,000 psi)이며, 이 값은 내경 4.6 mm 이하 컬럼 기준입니다. 제조사 자료는 내경 10 mm 컬럼에서 413 bar(6,000 psi)를 넘기거나, 21 mm대 프렙 컬럼에서 241 bar(3,500 psi)를 넘기면 컬럼 수명이 저하될 수 있다고 안내합니다.
Q. C18과 Polar C18 중 무엇을 먼저 시도해야 하나요?
분석물이 대체로 소수성이고 기존 C18 메서드를 UHPLC로 업그레이드하는 상황이면 C18이 출발점입니다. 반대로 초기 용출 구간에 극성 화합물이 몰려 머무름이 부족하거나, 유기용매 비율을 더 낮춰야 하는 상황이면 Polar C18이 맞습니다. 제조사 자료는 두 상을 '상호보완적 워크호스'로 함께 쓰는 방식(BSA 트립신 소화물에서 Polar C18은 초기 극성 펩타이드를, C18은 후반 소수성 펩타이드를 더 잘 분리)을 제안합니다. 염기 테일링이 문제라면 PS C18을 함께 스크리닝하세요.
Q. 컬럼 수명을 늘리려면 무엇을 해야 하나요?
가드 카트리지와 시료 전처리 두 가지가 기본입니다. SecurityGuard™ ULTRA는 20,000 psi(1,378 bar)까지 견디고 내경 2.1–4.6 mm 컬럼에 대응하며, 카트리지만 교체하면 되므로 분석 컬럼 수명을 경제적으로 늘릴 수 있습니다(홀더 별매, Part No. AJ0-9000). 시료 쪽에서는 Strata-X 폴리머 SPE, Novum™ SLE, Phenex™ 시린지 필터로 미립자·인지질·간섭물질을 미리 제거하는 것이 효과적입니다.
출처·저작권 및 상표 고지
이 페이지는 Phenomenex, Inc.가 공개한 기술 자료(Luna® Omega 제품 브로슈어 · LC 카탈로그 Luna Omega 편 p.108–118)(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.