クロマトグラフィーソフトウェアはクロマトグラフィーデータシステムとも呼ばれます。[1]これは、最新の液体、ガス、または超臨界流体クロマトグラフィーシステムのデータステーションにあります。これは、クロマトグラフィーシステム内のハードウェアインターフェイスに接続された専用ソフトウェアであり、クロマトグラフィー分析中に生成されたデータを収集、分析、管理するための中央ハブとして機能します。
最新のシステムでは、データ ステーションが機器全体、特に検出器に接続されており、実行をリアルタイムで監視してクロマトグラムとして表示できます。クロマトグラムは、クロマトグラフィー システムから得られた結果をグラフで表したものです。クロマトグラムでは、混合物の各成分が特定の保持時間でピークまたはバンドとして表示されます。これは、分子量、極性、固定相に対する親和性などの特性に関係します。クロマトグラムのピークの高さ、幅、面積は、サンプル内の成分の量と純度に関する情報を提供します。クロマトグラムを分析すると、分析対象の混合物に存在する物質を識別して定量化するのに役立ちます。
統合と処理
クロマトグラフィーソフトウェアの主なツールは、ピークの「積分」です。これについては、一連の記事で説明しています:ピーク積分パート1、[2]ピーク積分パート2、[3]ピーク積分パート3。[4]積分に影響を与えるクロマトグラフィーソフトウェア内のパラメータは、積分イベントと呼ばれます。[5]
あらゆるクロマトグラフィー ソフトウェアにおけるピーク積分とは、クロマトグラムのピーク曲線の下の領域を定量化するプロセスを指します。ピークの下の領域は、サンプル内の特定の成分の量に比例します。
クロマトグラフィー システムにおけるピーク積分の基本は次のとおりです。
- ピーク識別: 積分を行う前に、サンプル内のさまざまな成分に対応するピークを、その保持時間に基づいて識別する必要があります。これは通常、観測されたピークを既知の標準または参照データと比較することによって行われます。
- ベースライン補正: クロマトグラムのベースラインを確立します。これは、ピークの横にある時間軸に沿った最低信号レベルを表します。ベースラインは、ノイズとバックグラウンド信号を表します。ベースライン レベルを考慮すると、ベースラインのドリフトや変動が考慮されるため、正確な統合が可能になります。
- ピーク積分パラメータと設定: 適切なアルゴリズムを使用してクロマトグラムのピークを積分します。ピークの開始位置と終了位置、およびピークの最大ポイントを決定するピーク幅、ノイズしきい値、ベースライン補正方法など、必要に応じて積分パラメータと設定を調整します。これらのパラメータを最適化すると、正確で精密な積分結果を得ることができます。
- 定量化: ピークの下の面積が積分によって決定されたら、各成分の定量化が実行されます。積分された面積は、標準の濃度を使用して作成された較正曲線と比較され、未知のサンプル内の各成分の濃度が計算されます。
- データ解釈: ソフトウェアは統合データを分析して、サンプルの組成、濃度、純度に関する結論を導き出します。統合領域は、品質管理、研究、分析など、さまざまなアプリケーションに貴重な情報を提供します。
- 検証と品質管理:ソフトウェア自体の検証と品質管理チェックを実施することで、統合プロセスの正確性と信頼性を確保することが重要です。これには、統合結果を既知の標準と比較したり、分析を複製したり、精度と正確性を評価したりする作業が含まれます[6]
教育、デモンストレーション、メソッド開発や最適化などのクロマトグラフィーのシミュレーション用のアプリケーションも利用できます。
ソフトウェアパッケージ
多くのクロマトグラフィーソフトウェアパッケージがメーカーから提供されており、その多くはデータを取得するためのシンプルなインターフェースのみを提供しています。また、このデータを分析するためのさまざまなツールも提供しています。[7]
以下は、ソフトウェアと、それぞれが提供する(説明のない)ツールのリストです。これらの中には、年月とともに廃止されたものもあることに注意してください。
参照
参考文献
- ^ Papas, Andrew N. (1989). 「クロマトグラフィーデータシステム: 批評的レビュー」. CRC Critical Reviews in Analytical Chemistry . 20 (6): 359–404. doi :10.1080/10408348908050072. ISSN 0007-8980.
- ^ 「ピークインテグレーション、パート1:その実行方法」。Separation Science。2021年2月9日。 2023年10月15日閲覧。
- ^ 「ピーク積分、パート2:デフォルト条件が気に入らない場合」。Separation Science。2021年2月9日。 2023年10月15日閲覧。
- ^ 「ピーク積分、パート3:一般的な積分エラー」。Separation Science。2021年2月9日。 2023年10月15日閲覧。
- ^ 「クロマトグラフィーピーク積分の難しさ」www.americanlaboratory.com 2010年9月1日2023年10月15日閲覧。
- ^ McDowall, RD (2017).クロマトグラフィーデータシステムの検証:データの完全性を確保し、ビジネスおよび規制要件を満たす。RSCクロマトグラフィーモノグラフ(第2版)。ケンブリッジ:王立化学協会。ISBN 978-1-84973-662-6。
- ^ Mazzarese, Robert P.; Zipfell, Peter J.; Bird, Steven M.; Dong, Michael W. (2019). 「クロマトグラフィーデータシステム:展望、原則、傾向」. LCGC North America . 37 (12): 852–865.
- ^ GC_SOS ウェブサイト
- ^ 「シュルンベルジェのウェブサイト上のマルコム」。2011年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月23日閲覧。
- ^ 「ChemStation on www.chem.agilent.com」。2010年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月15日閲覧。
- ^ https://www.agilent.com/en/product/software-informatics/analytical-software-suite/chromatography-data-systems/openlab-ezchrom [ベア URL ]
- ^ 「クロマトグラフィーメソッド開発 - OpenLab ChemStation | Agilent」www.agilent.com . 2023年10月15日閲覧。
- ^ www.waters.com の Empower
- ^ OpenChrom ホームページ
- ^ Atlas CDS は www.thermoscientific.com に掲載されています
- ^ www.dataapex.com の明確さ
- ^ 「Mass Frontier on www.highchem.com」。2015年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年2月27日閲覧。
- ^ waters.com の MassLynx
- ^ 「LabSolutions: Shimadzu (島津製作所)」www.shimadzu.com。2018年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月14日閲覧。
- ^ 「ES280 PowerChrom ソフトウェア: eDAQ」。
- ^ 「scpa.de の ChromStar7」。
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- ^ 「GELifesciences.com の Unicorn」。
- ^ 「Trilution LH 3.0 メディア」pt.gilson.com . 2018年12月10日閲覧。
- ^ 「HPLC ソフトウェア - ChromNAV 2.0 クロマトグラフィーデータシステム | JASCO」。JASCO Inc. 2018年12月10日閲覧。
- ^ 「PiKRON - CHROMuLAN」www.pikron.com . 2018年12月11日閲覧。
- ^ SourceForge.net の CHROMuLAN プロジェクト
- ^ 「ChromaTOF ソフトウェア」www.leco.com。2019 年 6 月 4 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019 年 6 月 4 日閲覧。
- ^ 「Peaksel Software」. elsci.io . 2019年11月13日閲覧。
- ^ 「Mnova MS - 質量分析データの処理、分析、レポート」Mestrelab 。 2021年4月19日閲覧。
- ^ 「PeakLab v1」、産総研ソフトウェア、2023
- ^ 「サイオン・インストゥルメンツ」。
- ^ “ホーム”. 2021年12月6日.
