Dimethyl carbonate as a green organic modifier in supercritical fluid extraction of pesticide residue analysis in apple samples
Technické články | 2026 | ShimadzuInstrumentace
V kontextu Green Analytical Chemistry (GAC) je klíčové snižovat používání toxických a neobnovitelných organických rozpouštědel při analytických postupech. Studie představuje dimethylkarbonát (DMC) jako ekologický organický modifikátor v superkritické extrakci (SFE) pro multireziduální analýzu pesticidů v jablkách. Kombinace CO2 a DMC slibuje snížení environmentální zátěže, lepší bezpečnost obsluhy a čistší extrakty, což má přímý dopad na provozní náklady a údržbu analytických přístrojů.
Cílem bylo poprvé ověřit použití DMC jako modifikátoru v SFE a porovnat jeho výkonnost se standardními rozpouštědly acetonitrilem (ACN) a bio-etanolem (EtOH) pro extrakci 64 pesticidů různých chemických tříd, polarit (log kow −0.9 až 7.7) a molekulových hmotností (141–532). Studie zkoumala optimalizaci extrakčních podmínek, výtěžky, selektivitu vůči matrici, matrix effect a „greenness“ metriky včetně praktického nasazení na komerčních vzorcích jablek.
Metodika:
Použitá instrumentace:
Výběr a optimalizace:
Dimethylkarbonát v roli organického modifikátoru pro SFE představuje životaschopnou, ekologičtější alternativu k acetonitrilu a bio‑etanolu při multireziduální analýze pesticidů v jablečných matricích. Metoda dosahuje průměrného výtěžku 85 % přes široký panel 64 pesticidů a poskytuje podstatně čistší extrakty (značně nižší ko-extrakce matrice), což zlepšuje provozní spolehlivost GC/MS. Přestože u některých analyzů jsou výtěžky nižší, přesnost byla adekvátní a metoda splňuje požadavky SANTE v rámci akceptovatelných RSD. DMC tak představuje perspektivní směr pro udržitelnější laboratorní praxi, pokud budou řešeny zbývající omezení týkající se rozpustnosti a energetických nároků SFE.
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
ZaměřeníPotraviny a zemědělství
VýrobceShimadzu
Souhrn
Význam tématu
V kontextu Green Analytical Chemistry (GAC) je klíčové snižovat používání toxických a neobnovitelných organických rozpouštědel při analytických postupech. Studie představuje dimethylkarbonát (DMC) jako ekologický organický modifikátor v superkritické extrakci (SFE) pro multireziduální analýzu pesticidů v jablkách. Kombinace CO2 a DMC slibuje snížení environmentální zátěže, lepší bezpečnost obsluhy a čistší extrakty, což má přímý dopad na provozní náklady a údržbu analytických přístrojů.
Cíle a přehled studie / článku
Cílem bylo poprvé ověřit použití DMC jako modifikátoru v SFE a porovnat jeho výkonnost se standardními rozpouštědly acetonitrilem (ACN) a bio-etanolem (EtOH) pro extrakci 64 pesticidů různých chemických tříd, polarit (log kow −0.9 až 7.7) a molekulových hmotností (141–532). Studie zkoumala optimalizaci extrakčních podmínek, výtěžky, selektivitu vůči matrici, matrix effect a „greenness“ metriky včetně praktického nasazení na komerčních vzorcích jablek.
Použitá metodika a instrumentace
Metodika:
- Vzorky: šest jablek, homogenizováno, navlhčeno a naspikovány (běžně 15 mg kg−1 pro vývoj, testováno i 0,05 mg kg−1). Vysušení provedeno přídavkem Miyazaki Hydro-Protect v poměru 4:1 (vzorek:dehydratační činidlo). Do extrakčních nádob naplněno 170 mg směsi (136 mg jablek).
- SFE: optimalizované podmínky 30 % modifikátoru (obj.), tlak 150 bar, teplota 70 °C, celkový průtok 1 mL min−1 a celkový čas extrakce ≈ 21 min (statická 1 min + dynamická 20 min). Po dynamickém kroku 1 min 100 % CO2 pro odvádění zbytků; systém proplachován modifikátorem po 3 min pro eliminaci carry-over.
- Analýza: extrakty ředěny do definovaného objemu (10 nebo 20 mL) a přímo analyzovány LP-GC-QqQMS; pro ověření limitů použito koncentrování za dusíkem.
Použitá instrumentace:
- SFE přístroj: Shimadzu Nexera-UC off-line SFE (CBM-40, SFE-30A s 48-destičkovým rackem a 0.2 mL extrakčními nádobami, LC-30AD SF CO2 pumpa, LC-40ADXR dualplunger modifikátorová pumpa, LC-40D make-up pumpa, SFC-30A back pressure regulator, DGU-40 degasser, FRC-40 frakční kolektor).
- Separace/detekce: Low-pressure GC s trojitým kvadrupólem – Shimadzu GC-2010 Plus + TQ8040, autosampler AOC-20i, splitless injekce 3 μL (vysokotlaká injekce 290 kPa po 0.5 min). Před separační kolonou zapojená nepotrhaná prekolona 0.48 m × 0.1 mm ID; analytická kolona Equity-5 (5 m × 0.53 mm ID × 0.53 μm). Program pece 40 °C (2 min) → 320 °C při 30 °C min−1; nesoucí plyn helium, konstantní lineární rychlost 100 cm s−1. Ionizace EI 70 eV; interface 320 °C, ion source 280 °C; kolizní plyn argon 200 kPa. MRM akvizice (2 přechody/analyt), frekvence 3.3 Hz.
Hlavní výsledky a diskuse
Výběr a optimalizace:
- Optimální množství modifikátoru bylo 30 % – zlepšení proti 10 %; při 50 % došlo ke snížení výtěžku kvůli významné změně kritických parametrů CO2.
- Teplota 70 °C poskytla nejlepší extrakční výtěžky (zlepšení průměrných výtěžků pro ACN, EtOH a DMC o 46 %, 29 % a 30 % vůči 30 °C).
- Delší dynamická extrakce (20 min) mírně zlepšila výtěžky pro EtOH (~12 %) a DMC (~10 %); u ACN nebylo přínosu.
- Průměrné výtěžky: ACN 95.1 %, EtOH 106.4 %, DMC 85.0 % přes 64 pesticidů. U DMC byly u 15 látek zaznamenány recovery < 70 % (např. flonicamid, dimethoate, pyridaben), avšak s RSD ≤ 12 %, což odpovídá SANTE tolerancím za podmínky dobré přesnosti.
- Selektivita a ko-extrakce matrice: DMC poskytl nejčistší extrakty – množství ko-extrahované matrice: DMC ≈ 5 mg, ACN ≈ 28 mg, EtOH ≈ 52 mg (měřeno při optimálních podmínkách každého rozpouštědla). To vedlo ke ~10× méně ko-injektované matrice při použití DMC oproti EtOH pro 3 μL injekt.
- Matrix effect (průměr): ACN ≈ 90.5 % (spíše potlačení signálu u většiny analyzovaných), EtOH ≈ 140.1 % (časté zesílení), DMC ≈ 137.4 % (časté zesílení u většiny analyzovaných). Rozsah %ME byl široký a závisel na konkrétním analyzu.
- Sensitivita: při modelovém spikování 0.05 mg kg−1 a koncentraci extraktu dosáhl průměrného S/N = 199 (rozsah 17–882); pouze dvě látky pod LOD v tomto testu.
- Rychlost analýzy: díky LP-GC-QqQMS byla analýza značně rychlá (okolo 10 min kromě přípravy), což zvyšuje propustnost laboratoře.
Přínosy a praktické využití metody
- DMC jako zelený modifikátor snižuje množství a složitost ko-extrahované matrice, čímž prodlužuje intervaly mezi údržbami GC/MS a zlepšuje spolehlivost analýz.
- Metoda vyžaduje velmi malý vzorek (136 mg), což je výhoda pro vzácné nebo cenné matrice a snižuje potřebu homogenizace velkých vzorků.
- DMC je méně toxický, biologicky odbouratelný a může být vyráběn z CO2, což výrazně zlepšuje kompatibilitu s GAC.
- LP-GC-QqQMS kombinace umožňuje krátké doby běhu a vysokou selektivitu díky MRM módu.
Omezení a kritická poznámka
- Některé sloučeniny vykazovaly nízké recovery v DMC; příčina může být omezená rozpustnost v DMC nebo specifická interakce s matricí — vyžaduje další zkoumání.
- Celkové množství DMC spotřebované v metodě (přibližně 23 mL včetně wash) je sice vyšší než u ultraminiaturizovaných postupů, ale vzhledem k jeho ekologickým vlastnostem je to přijatelná kompenzace.
- SFE vybavení je sofistikované a energeticky náročnější než běžný QuEChERS; to ovlivňuje některé zelené metriky (energie, produkce odpadu související s delším chodem přístroje).
Budoucí trendy a možnosti využití
- Další validace a optimalizace pro analyty s nízkými recovery v DMC; zkoumání binárních nebo ternárních směsí modifikátorů ke zlepšení rozpustnosti problémových látek.
- Rozšíření aplikace na jiné potravinové a environmentální matrice (oleje, listová zelenina, půda), včetně multi-matricových validací a porovnání s LC‑MS metodami.
- Integrace SFE s on-line separací (SFE-GC/LC) pro plně automatizované workflow a snížení spotřeby solventu během přenosu extraktu.
- Environmentální a ekonomické zlepšení prostřednictvím zdrojů DMC vyrobeného z CO2 (carbon capture & utilization), recyklace CO2 a optimalizace spotřeby energie SFE zařízení.
- Využití DMC v kombinaci s pokročilými čistícími kroky nebo adsorpčními sorbenty pro selektivnější odstraňování rušivých složek matrice.
Závěr
Dimethylkarbonát v roli organického modifikátoru pro SFE představuje životaschopnou, ekologičtější alternativu k acetonitrilu a bio‑etanolu při multireziduální analýze pesticidů v jablečných matricích. Metoda dosahuje průměrného výtěžku 85 % přes široký panel 64 pesticidů a poskytuje podstatně čistší extrakty (značně nižší ko-extrakce matrice), což zlepšuje provozní spolehlivost GC/MS. Přestože u některých analyzů jsou výtěžky nižší, přesnost byla adekvátní a metoda splňuje požadavky SANTE v rámci akceptovatelných RSD. DMC tak představuje perspektivní směr pro udržitelnější laboratorní praxi, pokud budou řešeny zbývající omezení týkající se rozpustnosti a energetických nároků SFE.
Reference
- Galuszka A, Migaszewski Z, Namiesnik J. The 12 principles of green analytical chemistry and the SIGNIFICANCE mnemonic of green analytical practices. Trends Anal Chem. 2013;50:78–84.
- Pyo SH et al. Dimethyl carbonate as a green chemical. Curr Opin Green Sustain Chem. 2017;5:61–66.
- Abdalla AOG, Liu D. Dimethyl carbonate as a promising oxygenated fuel for combustion: a review. Energies. 2018;11(6):1552.
- Henderson RK et al. Expanding GSK’s solvent selection guide – embedding sustainability into solvent selection. Green Chem. 2011;13:854–862.
- Kalisz O et al. Exploring the potential of green chemistry in reversed-phase liquid chromatography: a review. Trends Anal Chem. 2024;181:118007.
- Felletti S et al. Dimethyl carbonate as a green alternative to acetonitrile in RP‑LC. J Chromatogr A. 2023;1712:464–477.
- Bozza D et al. Dimethyl carbonate as a green alternative in RP‑LC: purification of a therapeutic peptide. J Chromatogr A. 2024;1713:464–530.
- Folprechtová D et al. Advantages of dimethyl carbonate as organic modifier in (sub)SFC. Anal Chim Acta. 2024;1332:343–380.
- Alfieri M et al. Optimized ultrasound-assisted extraction of lignans with green solvents. Molecules. 2022;27:2732.
- Gurrani S et al. Fast drug extraction (FaDEx) for environmental and bio-monitoring. Environ Res. 2023;217:114787.
- Errichiello F et al. Extraction of oleanolic acid from grape pomace with DMC. Green Chem. 2024;26:10177–10188.
- Zoccali M, Donato P, Mondello L. Recent advances in coupling CO2-based extraction and separation. TrAC Trends Anal Chem. 2019;116:158–165.
- Tolcha T et al. Optimization of combined static/dynamic SFE for pesticides in honey. J Sep Sci. 2021;44:1716–1726.
- Sapozhnikova Y, Lehotay SJ. Review of developments in low-pressure GC. Anal Chim Acta. 2015;899:13–22.
- Ferracane A et al. Monitoring of 260 pesticides in extra virgin olive oil. Food Chem. 2025;464:141528.
- European Commission DG‑SANTE. SANTE/11312/2021 Analytical quality control and method validation for pesticide residues.
- Nemoto S et al. Effect of extraction conditions and modifiers on SFE of pesticides. J Chromatogr Sci. 1997;35(10):467–477.
- Sun Y, Zhang M, Fang Z. Efficient physical extraction of active constituents from edible fungi. Trends Food Sci Technol. 2020;105:468–482.
- Wojnowski W et al. AGREEprep - Analytical greenness metric for sample preparation. TrAC Trends Anal Chem. 2022;149:116553.
- EN 15662:2018. Multimethod for determination of pesticide residues using QuEChERS (CEN standard).
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Supercritical Fluid Extraction/Chromatography - Applications Handbook
2018|Shimadzu|Příručky
C10G-E059 Supercritical Fluid Extraction/Chromatography Applications Handbook First Edition: January, 2018 © Shimadzu Corporation, 2018 Supercritical Fluid Extraction/Chromatography Index Applications Handbook Pharmaceutical and Nutraceutical Automated Optimization of Chiral Separation Parameters Using Nexera UC Chiral Screening System This article describes using the…
Klíčová slova
sfe, sfesfc, sfcsupercritical, supercriticalextraction, extractionfluid, fluidmodifier, modifiernexera, nexerasoil, soilvessel, vesselpressure, pressureregulator, regulatorexplosives, explosivescolumn, columnback, backonline
Effcient extraction of residual pesticides in agricultural products and soils for GC/MS and LC/MS analysis using supercritical fuid extraction
2016|Shimadzu|Postery
PO-CON1642E Efficient extraction of residual pesticides in agricultural products and soils for GC/MS and LC/MS analysis using supercritical fluid extraction ASMS 2016 ThP 342 Takanari Hattori1, Takero Sakai1, Yoshihiro Hayakawa1 Shimadzu Corporation. 1, Nishinokyo-Kuwabaracho Nakagyo-ku, Kyoto 604–8511, Japan 1 Efficient…
Klíčová slova
extraction, extractionsfe, sfesoils, soilssupercritical, supercriticalagricultural, agriculturalpesticides, pesticidesfluid, fluidresidual, residualvessel, vesselpressure, pressureefficient, efficientsolvent, solventproducts, productseluent, eluentregulator
Improved Sample Pretreatment Using Offline Supercritical Fluid Extraction
2016|Shimadzu|Technické články
C190-E199 Technical Report Improved Sample Pretreatment Using Offline Supercritical Fluid Extraction Hidetoshi Terada1, Takato Uchikata1, Takanari Hattori1, Keiko Matsumoto1, Yoshiyuki Watanabe1, Tadayuki Yamaguchi1, Yasuhiro Funada1 A b s tra c t: Separation analysis using HPLC, SFC or GC requires a…
Klíčová slova
sfe, sfeextraction, extractionsupercritical, supercriticalpretreatment, pretreatmentvessel, vesseltrap, trapdioxide, dioxidepressure, pressurepesticide, pesticideoffline, offlineback, backrecovery, recoverytemperature, temperaturefluid, fluidcarbon
Improved Sample Pretreatment Using Offine Supercritical Fluid Extraction
2016|Shimadzu|Technické články
C190-E199 Technical Report Improved Sample Pretreatment Using Offline Supercritical Fluid Extraction Hidetoshi Terada1, Takato Uchikata1, Takanari Hattori1, Keiko Matsumoto1, Yoshiyuki Watanabe1, Tadayuki Yamaguchi1, Yasuhiro Funada1 A b s tra c t: Separation analysis using HPLC, SFC or GC requires a…
Klíčová slova
sfe, sfeextraction, extractionsupercritical, supercriticalpretreatment, pretreatmentvessel, vesseltrap, trapdioxide, dioxidepressure, pressurepesticide, pesticideoffline, offlineback, backrecovery, recoverytemperature, temperaturefluid, fluidcarbon