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公司新闻
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HPLC-CAD分析复方多粘菌素B软膏中抗生素及麻醉药成分
发布:赛默飞色谱与质谱中国浏览次数:135前言
复 方多粘菌素B软膏为硫酸多粘菌素B、硫酸新霉素、杆菌肽和盐酸利多卡因组成的复 方制剂,用于预防皮肤割伤、擦伤、烧烫伤、手术伤口等皮肤创面的细菌感染及暂时缓解疼痛等不适症状。硫酸多粘菌素B为多肽类抗生素,通过干扰细菌膜通透性与核糖体功能而导致细菌死亡,对铜绿假单胞菌、大肠杆菌、嗜血杆菌等有良好的抗 菌作用。硫酸新霉素为氨基糖苷类抗生素,可阻碍细菌核糖体30S亚基相联结的蛋白质合成,引起其遗传密码错读而导致细菌死亡,抗 菌谱较广。杆菌肽为多肽类抗生素,通过抑 制细菌细胞壁粘肽的合成而导致细菌死亡,主要对革兰氏阳性菌尤其对常见的金 黄色 葡萄球菌和各种链球菌抗 菌活性强,对革兰氏阴性球菌和某些放线菌、螺旋体、阿米巴原虫也有一定的抑 制作用。盐酸利多卡因为酰胺类局部麻醉药,其作用机制为阻止神经脉冲的发生、传导与传播。
多粘菌素B和杆菌肽作为多肽类抗生素,通常采用液相色谱紫外检测器法或微生物法测定。而硫酸新霉素的紫外吸收较弱,一般采用通用型检测器进行分析。盐酸利多卡因则采用另一种液相色谱紫外方法进行检测。因此对于该复 方制剂,可能需要2~3种液相色谱检测法来分析其主要成分,其质控流程较为繁琐和耗时。也有研究采用HPLC-ELSD法来分析上述4种主要物质,但该方法易受到复杂基质的影响,灵敏度和重复性往往不能满足检测需求。
本应用尝试采用HPLC-CAD法对这4种主要成分同时进行检测分析,考虑到这4种主要成分有的缺乏紫外生色团,有的紫外吸收波长较低,易受干扰。但这4种主要成分通常不挥发,电雾式检测器(CAD)非常适合作为主要的检测手段。与蒸发光散射检测器(ELSD)或示差折光检测器(RI)相比,CAD可兼容梯度洗脱,具有更高的灵敏度,可降低复杂基质的干扰。
多粘菌素B结构式: 硫酸新霉素结构式:
杆菌肽结构式: 盐酸利多卡因结构式:
实验方法
2.1仪器
Thermo Fisher Vanquish Core高效液相色谱仪,泵:Quaternary Pump C,自动进样器:Split Sampler CT,柱温箱:Column Compartment C,CAD检测器:Vanquish CAD H。色谱软件:变色龙Chromeleon 7.3
2.2试剂
乙腈、甲酸、三氯 乙酸(色谱级,Fisher),去离子水(18.2 MΩ@25°C,Millipore纯水机)。
2.3仪器
硫酸多粘菌素B、硫酸新霉素、杆菌肽和盐酸利多卡因
2.4样品
市售复 方多粘菌素B软膏
2.5色谱条件
色谱柱:Phenyl 4.6mm×250mm,5 µm
柱温:40°C
检测器参数:蒸发温度50℃,采集频率5Hz,Filter 3.6s,PFV 1.0
进样量:5µL
流动相A:40mM三氯 乙酸,B:甲醇, C:乙腈
梯度洗脱:参见表1
流速:1.0 mL/min表1:梯度洗脱程序
3. 实验结果
3.1 专属性和线性范围
分别取硫酸多粘菌素B、硫酸新霉素、杆菌肽和盐酸利多卡因适量,用水溶解并稀释得到一系列不同浓度的混标溶液,考察专属性和线性情况。各单标溶液及空白溶剂叠加色谱图如图1所示,结果表明该方法条件下各物质分离效果、峰形及峰响应均良好,空白溶液无干扰。
图1:4种单标及空白(黑色)叠加色谱图
混标溶液的典型色谱图如图2所示,取4~40ppm浓度范围的混标溶液分别进样,绘制标准曲线。
图2:混标溶液典型色谱图
图3:各物质的标准曲线
结果显示, 各物质在其浓度范围内线性良好,相关系数均≥ 0.997(见表2)。
表2:方法线性结果
3.2 灵敏度
将混标溶液不断稀释并进行检测,通过信噪比(S/N)值来考察CAD检测器对硫酸多粘菌素B、硫酸新霉素、杆菌肽和盐酸利多卡因的灵敏度。如图4所示,当混标浓度为8ppm时,各物质的S/N接近定量限要求;当混标浓度为4ppm时,各物质的S/N接近检测限要求,结果表明HPLC-CAD方法灵敏度较高。
图4:各物质的检测限(LOQ)和定量限(LOD)
3.3 重复性
取浓度为20ppm的混标溶液连续进样6针后计算各物质峰面积的%RSD,来考察CAD检测器的重复性,结果见表3、图5。
表3:各物质重复性结果
图5:重复性结果色谱图
3.4 样品分析
取市售复 方多粘菌素B软膏样品适量,加水混匀,振荡30分钟后离心3分钟,取上清液过微孔滤膜后直接进样分析,实验结果表明样品中各物质峰形,灵敏度及分离度等均符合分析要求(图6)。
图6:市售样品色谱图
结论
本应用建立一种HPLC-CAD法,可对复 方多粘菌素B软膏中的硫酸多粘菌素B、硫酸新霉素、杆菌肽和盐酸利多卡因这4种主要成分同时进行检测分析。该方法灵敏度较高,检测限可低至4µg/mL;重复性好,连续6针峰面积%RSD均<2.5%;基质干扰小,市售产品中的各物质峰基本不受基质影响。本应用方法方便、快捷,可有效提高检测效率,缩短产品质控流程。
2022-11-25 -
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