Frankincense and Myrrh: Visual Characterization and Comparison of Essential Oils with GCxGC Structured Chromatograms
Aplikace | 2020 | LECOInstrumentace
Esenciální oleje získané z kadidla a myrhy mají významné aromatické i potenciálně terapeutické vlastnosti. Pro jejich charakterizaci je nutné rozložit komplexní směsi těkavých a polotěkavých složek. Dvojdimenzionální plynová chromatografie spojená se spektrometrií hmotností (GCxGC-TOFMS) nabízí vysoké chromatografické rozlišení a uspořádané chromatogramy, které usnadňují identifikaci jednotlivých látek a srovnávací analýzu mezi vzorky.
Cílem studie bylo porovnat složení esenciálních olejů z Boswellia (kadidlo) a Commiphora (myrha) pomocí GCxGC-TOFMS. Experimentálně byly vzorky naředěny v acetonu a analyzovány za fixních podmínek spolu s alkanovým standardem pro stanovení retenčních indexů. Studie ukazuje, jak se jednotlivé třídy látek rozdělují v 2D chromatografickém prostoru a jak odlišují oba druhy olejů.
Strukturované chromatogramy ukázaly jasné rozdíly mezi kadidlem a myrhou. Kadidlo obsahuje vyšší podíl monoterpenů (např. α-pinene, β-pinene, limonene) a monoterpenoidů (terpinene-4-ol) a estery (octyl acetate). Myrha se vyznačuje bohatým zastoupením furanoseskviterpenoidů (furanoeudesma-1,3-diene, lindestrene, dihydropyrocurzerenone) a převahou seskviterpenů. Strukturované pásy látek umožnily rychlé rozlišení tříd: monoterpeny, seskviterpeny, diterpeny, terpenoidy, estery, alkany, aromáty a oxygenované aromáty. Retenční indexy a spektrální shoda s NIST knihovnou potvrdily identifikace klíčových analytů.
Metoda GCxGC-TOFMS se může dále rozvíjet v oblasti metabolomiky rostlin, sledování biologických markerů, v průmyslové kontrole kvality potravin a farmaceutik. Integrace pokročilých softwarových nástrojů pro zpracování 2D dat a umělé inteligence umožní automatizaci identifikace a kvantifikace složitých směsí.
Studie potvrzuje, že GCxGC-TOFMS poskytuje cenné informace pro detailní charakterizaci a srovnání esenciálních olejů z kadidla a myrhy. Strukturované chromatogramy usnadňují vizuální interpretaci a zvyšují důvěru v identifikaci analytů, což je klíčové pro aplikace v kvalitativní analýze a výzkumu esenciálních olejů.
V textu nejsou uvedeny samostatné literární odkazy.
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
ZaměřeníPotraviny a zemědělství, Ostatní
VýrobceLECO
Souhrn
Význam tématu
Esenciální oleje získané z kadidla a myrhy mají významné aromatické i potenciálně terapeutické vlastnosti. Pro jejich charakterizaci je nutné rozložit komplexní směsi těkavých a polotěkavých složek. Dvojdimenzionální plynová chromatografie spojená se spektrometrií hmotností (GCxGC-TOFMS) nabízí vysoké chromatografické rozlišení a uspořádané chromatogramy, které usnadňují identifikaci jednotlivých látek a srovnávací analýzu mezi vzorky.
Cíle a přehled studie
Cílem studie bylo porovnat složení esenciálních olejů z Boswellia (kadidlo) a Commiphora (myrha) pomocí GCxGC-TOFMS. Experimentálně byly vzorky naředěny v acetonu a analyzovány za fixních podmínek spolu s alkanovým standardem pro stanovení retenčních indexů. Studie ukazuje, jak se jednotlivé třídy látek rozdělují v 2D chromatografickém prostoru a jak odlišují oba druhy olejů.
Použitá instrumentace
- Autosampler: LECO L-PAL 3
- Injektor: split 100:1, objem 1 µl, teplota inletu 250 °C
- Kolony: primární Rxi-5ms (30 m×0,25 mm×0,25 µm), sekundární Rxi-17SilMS (0,45 m×0,25 mm×0,25 µm)
- Modulátor: GCxGC QuadJet termomodulátor, modulace 1 s (ΔT +15 °C vůči druhé peci)
- Teplotní program: 40 °C, rampou 10 °C/min do 280 °C; sekundární pec o 25 °C výše
- Carrier gas: helium 1,4 ml/min
- Spectrometer: LECO Pegasus BT TOFMS, iontový zdroj 250 °C, m/z 33–500, 200 spekter/s
Hlavní výsledky a diskuse
Strukturované chromatogramy ukázaly jasné rozdíly mezi kadidlem a myrhou. Kadidlo obsahuje vyšší podíl monoterpenů (např. α-pinene, β-pinene, limonene) a monoterpenoidů (terpinene-4-ol) a estery (octyl acetate). Myrha se vyznačuje bohatým zastoupením furanoseskviterpenoidů (furanoeudesma-1,3-diene, lindestrene, dihydropyrocurzerenone) a převahou seskviterpenů. Strukturované pásy látek umožnily rychlé rozlišení tříd: monoterpeny, seskviterpeny, diterpeny, terpenoidy, estery, alkany, aromáty a oxygenované aromáty. Retenční indexy a spektrální shoda s NIST knihovnou potvrdily identifikace klíčových analytů.
Přínosy a praktické využití metody
- Zvýšené chromatografické rozlišení odhaluje koeluce,
- uspořádané chromatogramy usnadňují vizuální porovnání a rychlé určení polarity a chemické třídy složek,
- podpora identifikace pomocí knihovních shod a retenčních indexů,
- aplikace v kvalitativní a kvantitativní kontrole esenciálních olejů, v parfumérii i farmaceutickém výzkumu.
Budoucí trendy a možnosti využití
Metoda GCxGC-TOFMS se může dále rozvíjet v oblasti metabolomiky rostlin, sledování biologických markerů, v průmyslové kontrole kvality potravin a farmaceutik. Integrace pokročilých softwarových nástrojů pro zpracování 2D dat a umělé inteligence umožní automatizaci identifikace a kvantifikace složitých směsí.
Závěr
Studie potvrzuje, že GCxGC-TOFMS poskytuje cenné informace pro detailní charakterizaci a srovnání esenciálních olejů z kadidla a myrhy. Strukturované chromatogramy usnadňují vizuální interpretaci a zvyšují důvěru v identifikaci analytů, což je klíčové pro aplikace v kvalitativní analýze a výzkumu esenciálních olejů.
Reference
V textu nejsou uvedeny samostatné literární odkazy.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Characterization of Citronella Essential Oil
2019|LECO|Aplikace
Application Note Instrument: Pegasus® BT 4D EMPOWERING RESULTS Characterization of Citronella Essential Oil LECO Corporation; Saint Joseph, Michigan USA Key Words: Essential Oil Analysis, Retention Index, GC, GCxGC, MS, TOFMS, Deconvolution, Peak Capacity Increase, Structured Chromatograms Introduction Essential oils are…
Klíčová slova
dimension, dimensiongcxgc, gcxgcleco, lecocitronella, citronellaessential, essentialpolar, polarearliest, earliestsecond, secondstructured, structuredalkane, alkanegas, gascontext, contextempowering, empoweringanalytes, analytesmodulator
Improved Characterization of Perfumes with GC×GC-TOFMS
2015|Agilent Technologies|Aplikace
Improved Characterization of Perfumes with GC×GC-TOFMS LECO Corporation; Saint Joseph, Michigan USA 1. Introduction GCMS is an important tool in the perfume industry because determining the components within a perfume sample provides valuable information towards quality control, understanding or modifying…
Klíčová slova
tofms, tofmsperfume, perfumejasmone, jasmonepegasus, pegasusdodecanal, dodecanalterpene, terpenevanillin, vanillinscience, sciencelife, lifemodulation, modulationgcxgc, gcxgcleco, lecosimilarity, similaritycomplementary, complementarymass
Characterization of Extractables from Common Pharmaceutical Packaging Materials with GCxGC and HR-TOFMS
2023|LECO|Aplikace
Application Note ® Instrument: Pegasus GC-HRT 4D EMPOWERING RESULTS Elemental Analysis | GC Mass Spectrometry | Metallography Characterization of Extractables from Common Pharmaceutical Packaging Materials with GCxGC and HR-TOFMS Key Words: Extractable and Leachable, E&L, Pharmaceutical Materials, GCxGC, HR-TOFMS Abstract…
Klíčová slova
rubber, rubbergcxgc, gcxgcleco, lecooligomers, oligomerscharacterization, characterizationpresentative, presentativemass, massbutyl, butylmetallography, metallographyquadjet, quadjetmms, mmslibrary, librarystoppers, stoppersstructured, structuredleachable
Flow Modulated GCxGC Coupled to TOFMS for Non-Target Profiling of Food, Flavor, and Fragrance Samples
2019|LECO|Postery
Flow Modulated GCxGC Coupled to TOFMS for Non-Target Profiling of Food, Flavor, and Fragrance Samples Elizabeth M. Humston-Fulmer, Lorne M. Fell, Joseph E. Binkley| LECO Corporation, Saint Joseph, MI USA GCxGC BENEFITS – INCREASED CHROMATOGRAPHIC RESOLUTION HONEY DIFFERENTIATION PERFUME DIFFERENTIATION…
Klíčová slova
sweet, sweetwoody, woodyfloral, floralfruity, fruitygcxgc, gcxgcgreen, greencocoa, cocoawaxy, waxyrose, rosecitrus, citrusalmond, almondclover, clovernutty, nuttyimitation, imitationorange