KR101120944B1 - Automated dual online multi-functional liquid chromatography device - Google Patents
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Abstract
본 발명은 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치에 관한 것으로서, 분석 대상이 되는 시료가 로딩되는 시료유입밸브; 제1 고체상 추출칼럼 및 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는, 제1 트랩밸브; 제2 고체상 추출칼럼 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는, 제2 트랩밸브; 유입되는 유체를 상기 제1 트랩밸브 또는 상기 제2 트랩밸브로 선택적으로 각각 배출시키는 제1 분리밸브 및 제2 분리밸브; 상기 시료유입밸브에서 상기 제1, 제2 트랩밸브로 향하는 유로에 위치하며, 시료분리칼럼이 연결되는 다기능 선택밸브; 및 상기 시료유입밸브로부터 유출되는 유체를 상기 다기능 선택밸브, 상기 제1 트랩밸브, 또는 상기 제2 트랩밸브로 선택적으로 공급하는 연결밸브;를 포함하며, 본 발명에 따른 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치를 이용하면 탈염과정 및 시료농축이 가능한 1차원 분리기능 및 시료분리칼럼을 통과시켜 탈염과정 및 시료농축의 효율을 높일 수 있는 2차원 분리기능과, 온라인 소화기능을 수행할 수 있으며, 이와 함께 매회 반복되는 실험 사이에 소요되는 칼럼 평형화 시간 동안 실험을 멈추어야 하는 휴지 시간(dead time)을 최소화하여 실험속도를 증가시킬 수 있다.The present invention relates to an automated dual on-line multifunction liquid chromatography apparatus, comprising: a sample inlet valve loaded with a sample to be analyzed; A first trap valve in fluid communication with the first solid phase extraction column and the first reversed phase liquid chromatography column; A second trap valve in fluid communication with the second solid phase extraction column and the second reversed phase liquid chromatography column; A first separation valve and a second separation valve for selectively discharging the fluid introduced into the first trap valve or the second trap valve, respectively; A multifunctional selection valve positioned in a flow path from the sample inlet valve to the first and second trap valves and connected to a sample separation column; And a connection valve for selectively supplying the fluid flowing out of the sample inlet valve to the multifunctional selection valve, the first trap valve, or the second trap valve. The automatic double online multifunction liquid chromatography according to the present invention. By using the device, one-dimensional separation function and sample separation column capable of desalination process and sample concentration can be performed, and two-dimensional separation function and online digestion function can be performed to increase the efficiency of desalination process and sample concentration. The experiment speed can be increased by minimizing the dead time to stop the experiment during the column equilibration time between each repeated experiment.
Description
본 발명은 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 온라인 시료 탈염 과정과 시료 농축, 온라인 소화기능 및 인산화 펩티드 추출기능이 가능하고, 매회 반복되는 실험 사이에 소요되는 칼럼 평형화 시간 동안 실험을 멈추어야 하는 휴지 시간(dead time)을 최소화하여 실험속도를 증가시키며, 시료를 빠른 속도로 주입할 수 있고, 나아가 액체 크로마토그래피의 체류 시간에 대한 반복재현성이 매우 높은 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치에 관한 것이다.The present invention relates to an automated dual on-line multifunctional liquid chromatography device, and more particularly, it is possible to perform online sample desalination, sample concentration, online digestion and phosphorylated peptide extraction, and column equilibration time between repeated experiments. Automated dual on-line multifunctional liquid chromatography that minimizes dead time to stop the experiment while increasing the experiment speed, enables rapid injection of samples, and highly repeatable with respect to the residence time of liquid chromatography Relates to a photography apparatus.
온라인 고체상 추출 및 역상 액체 크로마토그래피(on-line solid phase extraction/capillary reverse-phase liquid chromatography)는 그 분석 효율성이 매우 우수하여 프로테옴 연구에 있어서 매우 중요한 기술로 인식되어지고 있다. 특히, 이는 미세량의 생체 물질을 효과적으로 분리할 수 있고, 분석물-고체상 반응 범위가 넓어서 높은 효율로 미세량의 단백질들을 동정하는 것을 가능하게 한다.On-line solid phase extraction / capillary reverse-phase liquid chromatography has been recognized as an important technology for proteome research because of its excellent analytical efficiency. In particular, it is possible to effectively separate fine amounts of biomaterials and the wide range of analyte-solid reactions makes it possible to identify fine amounts of proteins with high efficiency.
단백질을 분석하기 위한 방법으로서 질량 분석법에 기초한 방법(mass spectrometry-base methods)은 프로테옴 연구의 표준 분석 플랫폼이 되고 있으며, 대표적인 예로서 샷건 방법 또는 바텀-업 방법 등은 질량 분석기를 사용한 분석 이전에 단백질을 가수분해하여 펩티드로 분해하는데, 이러한 가수분해는 생체 시료들의 용해도를 증가시키며 질량 분석기 중에서 용이하게 이온화 및 검출이 가능한 펩티드 절편들을 생성한다.Mass spectrometry-base methods have become a standard analytical platform for proteome research, and the shotgun method, or the bottom-up method, is a method for protein analysis prior to mass spectrometry. Is hydrolyzed to peptides, which increase the solubility of biological samples and produce peptide fragments that are readily ionizable and detectable in mass spectrometers.
그러나, 이러한 공정은 불가피하게 시료의 복잡성을 야기하게 되는 바, 예를 들어 가장 단순한 프로테옴 중의 하나인 효모 프로테옴의 경우에도 약 6,000 여개의 다양한 단백질로부터 300,000개 이상의 펩티드 절편들이 생성된다. 따라서, 이러한 시료 복잡성을 해결하기 위한 방편으로서, 온-/오프-라인 다차원 단백질 동정 기술(on-/off-line multidimensional protein identification technology)과 같은 다양한 방법들이 개발되었으나 (Link, A. J., Eng, J., Schieltz, D. M., Carmack, E., et al., Nat . Biotechnol . 1999, 17, 676-682; Chen, E. I., Hewel, J., Felding-Habermann, B., Yates, J. R. III, Mol . Cell . Proteomics 2006, 5, 53-56.), 액체 크로마토그래피 칼럼의 효율성 및 감도를 개선하여야 하는 필요성은 여전히 존재한다. 이때, 액체 크로마토그래피/질량 분석법 실험의 감도는 분리 칼럼의 길이를 일정하게 유지한 채로, 내경을 감소시키는 경우에 급격히 증가될 수 있다는 사실이 알려진 바 있다(Kim, M. -S., Choie, W. -S., Shin, Y. S., Yu, M. H., Lee, S. -W., Bull . Korean Chem . Soc . 2004, 25, 1833-1839.).However, this process inevitably leads to sample complexity, for example, in the case of the yeast proteome, one of the simplest proteome, more than 300,000 peptide fragments are produced from about 6,000 different proteins. Therefore, as a way to solve this sample complexity, various methods such as on- / off-line multidimensional protein identification technology have been developed (Link, AJ, Eng, J. , Schieltz, DM, Carmack, E., et al ., Nat . Biotechnol . 1999, 17 , 676-682; Chen, EI, Hewel, J., Felding-Habermann, B., Yates, JR III, Mol . Cell . Proteomics 2006, 5 , 53-56.), There is still a need to improve the efficiency and sensitivity of liquid chromatography columns. At this time, it has been known that the sensitivity of liquid chromatography / mass spectrometry experiments can be dramatically increased when the inner diameter is reduced while keeping the length of the separation column constant (Kim, M.-S., Choie, W. -S., Shin, YS, Yu, MH, Lee, S. -W., Bull. Korean Chem . Soc . 2004, 25 , 1833-1839.).
또한, 상당량의 세제 및 염들을 포함하는 생물 시료의 경우에 있어서, 온-라인 탈염 공정(on-line desalting step)은 질량 분석 이전에 거쳐야 하는 필수적인 과정인데, 이는 이러한 불순물들이 분석하고자 하는 펩티드 시료의 이온화 과정을 방해하여 펩티드 시료에 대한 검출 감도를 떨어뜨리기 때문이다. 이때, 시간 절약 및 시료 손실 등을 감안하면 온-라인 탈염 공정이 오프-라인 탈염 공정보다 유리하다. In addition, in the case of biological samples containing significant amounts of detergents and salts, the on-line desalting step is an essential process that must be performed prior to mass spectrometry. This interferes with the ionization process, reducing the detection sensitivity of the peptide sample. In this case, in consideration of time saving and sample loss, an on-line desalting process is more advantageous than an off-line desalting process.
한편, 종래의 역상 액체크로마토그래피 장치는 고체상 추출칼럼을 채용하여 시료를 탈염시키고 농축시키는 1차원 분리기능만을 가지거나, 강양이온교환 크로마토그래피장치와 역상 액체크로마토그래피를 온라인으로 연결하여 2차원 분리기능을 수행하는 2차원 역상 액체크로마토그래피 장치의 경우에도 상호 간섭현상 등에 의해서 정확한 분석을 수행하기가 곤란한 문제점이 있었다. 또한, 이러한 2차원 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서는 단백질을 펩티드 상태로 소화시켜주는 온라인 소화(On-line digestion) 기능이나 인산화된 펩티드만을 선택적으로 추출하는 기능을 수행할 수 없었다. 나아가, 긴 길이 및 작은 내부 직경을 갖는 모세관 칼럼을 소수성 매질로 채우는 경우에는 칼럼 평형화(또는 재생)을 위해서 장시간이 소요된다는 문제점이 있었다. 예를 들어, 1m 길이 및 75㎛의 내경을 갖는 칼럼을 재사용하기 위해서는 평형화에 적어도 2시간 이상이 소요된다.On the other hand, the conventional reverse phase liquid chromatography device employs a solid phase extraction column to have only a one-dimensional separation function for desalting and concentrating a sample, or a two-dimensional separation function by connecting a strong cation exchange chromatography device and a reverse phase liquid chromatography online. Even in the case of a two-dimensional reverse phase liquid chromatography apparatus that performs the problem, it is difficult to perform accurate analysis due to mutual interference. In addition, such a two-dimensional on-line reverse phase liquid chromatography apparatus could not perform an on-line digestion function for digesting a protein in a peptide state or a function of selectively extracting only phosphorylated peptide. Furthermore, when filling capillary columns having long lengths and small inner diameters with a hydrophobic medium, a long time is required for column equilibration (or regeneration). For example, equilibration takes at least two hours to reuse a column having a length of 1 m and an internal diameter of 75 μm.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 탈염과정 및 시료농축이 가능한 1차원 분리기능, 시료분리칼럼을 통과시켜 탈염과정 및 시료농축의 효율을 높일 수 있는 2차원 분리기능, 온라인 소화기능 및 인산화된 펩티드만을 추출하는 기능을 수행함과 동시에, 매회 반복되는 실험 사이에 소요되는 칼럼 평형화 시간 동안 실험을 멈추어야 하는 휴지 시간(dead time)을 최소화하여 실험속도를 증가시키고, 시료를 빠른 속도로 주입할 수 있으며, 나아가 액체 크로마토그래피의 체류 시간에 대한 반복재현성이 매우 높은 자동화 이중 온라인 액체 크로마토그래피 장치를 제공하는 것이다. The present invention is to solve the above problems, the problem to be solved by the present invention is a two-dimensional separation function capable of desalting process and sample concentration, passing through the sample separation column to increase the efficiency of desalination process and sample concentration 2 In addition to dimensional separation function, online digestion function and extracting only phosphorylated peptides, the experiment speed is increased by minimizing dead time which should be stopped during column equilibration time between repeated experiments. The present invention provides an automated dual on-line liquid chromatography device capable of injecting a sample at a high speed and having a very high reproducibility with respect to the retention time of liquid chromatography.
본 발명은 상술한 과제를 달성하기 위하여,The present invention to achieve the above object,
분석 대상이 되는 시료가 로딩되는 시료유입밸브;A sample inlet valve into which a sample to be analyzed is loaded;
제1 고체상 추출칼럼 및 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는, 제1 트랩밸브;A first trap valve in fluid communication with the first solid phase extraction column and the first reversed phase liquid chromatography column;
제2 고체상 추출칼럼 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는, 제2 트랩밸브;A second trap valve in fluid communication with the second solid phase extraction column and the second reversed phase liquid chromatography column;
유입되는 유체를 상기 제1 트랩밸브 또는 상기 제2 트랩밸브로 선택적으로 각각 배출시키는 제1 분리밸브 및 제2 분리밸브;A first separation valve and a second separation valve for selectively discharging the fluid introduced into the first trap valve or the second trap valve, respectively;
상기 시료유입밸브에서 상기 제1, 제2 트랩밸브로 향하는 유로에 위치하며, 시료분리칼럼이 연결되는 다기능 선택밸브; 및 A multifunctional selection valve positioned in a flow path from the sample inlet valve to the first and second trap valves and connected to a sample separation column; And
상기 시료유입밸브로부터 유출되는 유체를 상기 다기능 선택밸브, 상기 제1 트랩밸브, 또는 상기 제2 트랩밸브로 선택적으로 공급하는 연결밸브;를 포함하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치를 제공한다.It provides an automated dual on-line multi-function liquid chromatography device comprising a; connection valve for selectively supplying the fluid flowing out of the sample inlet valve to the multi-function selection valve, the first trap valve, or the second trap valve.
여기서, 상기 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치에 용매를 공급하는 제1 용매공급펌프 및 제2 용매공급펌프를 더 포함할 수 있다.The apparatus may further include a first solvent supply pump and a second solvent supply pump for supplying a solvent to the automated dual on-line multifunction liquid chromatography apparatus.
또한, 상기 제1 용매공급펌프는 시료유입밸브 또는 상기 연결밸브에 유체연통되어 있고, 상기 제2 용매공급펌프는 상기 제2 분리밸브에 유체연통되어 있는 것이 바람직하다.In addition, it is preferable that the first solvent supply pump is in fluid communication with the sample inlet valve or the connection valve, and the second solvent supply pump is in fluid communication with the second separation valve.
또한, 상기 제1 용매공급펌프는 T형 용매분리관을 통해 상기 시료유입밸브 또는 상기 연결밸브에 선택적으로 용매를 공급하는 것이 바람직하다.In addition, it is preferable that the first solvent supply pump selectively supplies a solvent to the sample inlet valve or the connection valve through a T-type solvent separation tube.
또한, 상기 제1 용매공급펌프 및 상기 제2 용매공급펌프 중 하나 이상에는 제1 용매 또는 제1 용매와 제2 용매의 혼합용매를 공급할 수 있도록 용매선택밸브가 설치된 것이 바람직하다.In addition, it is preferable that at least one of the first solvent supply pump and the second solvent supply pump be provided with a solvent selection valve so as to supply a first solvent or a mixed solvent of the first solvent and the second solvent.
또한, 상기 시료유입밸브는, 시료유입포트, 시료방출포트, 시료저장루프에 의해 서로 연결된 제1 시료저장루프 연결포트 및 제2 시료저장루프 연결포트, 용매유입포트, 및 용매유출포트를 포함하는 것이 바람직하다.The sample inlet valve may include a sample inlet port, a sample discharge port, a first sample storage loop connection port and a second sample storage loop connection port, a solvent inlet port, and a solvent outlet port connected to each other by a sample storage loop. It is preferable.
또한, 상기 시료유입밸브는, 상기 시료유입포트와 상기 제1 시료저장루프 연결포트가 유체연통되고, 상기 제2 시료저장루프 연결포트와 상기 시료방출포트가 유체연통되는 제1 모드; 및 상기 제1 시료저장루프 연결포트와 상기 용매유출포트가 유체연통되며, 상기 제2 시료저장루프 연결포트와 상기 용매유입포트가 유체연통되는 제2 모드;를 포함할 수 있다.The sample inlet valve may include: a first mode in which the sample inlet port and the first sample storage loop connection port are in fluid communication, and the second sample storage loop connection port and the sample discharge port are in fluid communication; And a second mode in which the first sample storage loop connection port and the solvent outlet port are in fluid communication, and the second sample storage loop connection port and the solvent inlet port are in fluid communication.
또한, 상기 연결밸브는, 제1 유입포트, 제2 유입포트, 제1 연결포트, 제2 연결포트, 제1 유출포트 및 제2 유출포트를 포함할 수 있다.The connection valve may include a first inflow port, a second inflow port, a first connection port, a second connection port, a first outlet port, and a second outlet port.
또한, 상기 연결밸브는, 상기 제1 유입포트, 상기 제1 연결포트, 상기 제2 연결포트, 상기 제1 유출포트가 순차적으로 유체연통되는 제1 모드; 및 상기 제2 유입포트, 상기 제2 연결포트, 상기 제1 연결포트, 상기 제2 유출포트가 순차적으로 유체연통되는 제2 모드;를 포함할 수 있다.The connecting valve may include a first mode in which the first inflow port, the first connection port, the second connection port, and the first outlet port are sequentially in fluid communication; And a second mode in which the second inflow port, the second connection port, the first connection port, and the second outlet port are sequentially in fluid communication.
또한, 상기 연결밸브에는 서로 유체연통된 포트들 사이에 Z형 유로가 형성되는 것이 바람직하다.In addition, the connection valve is preferably formed in the Z-type flow path between the ports in fluid communication with each other.
또한, 상기 다기능 선택밸브는, 상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체를 유입하여 상기 트랩밸브로 배출시키는 유체통과모드; 상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체가 상기 시료분리칼럼을 통과하여 상기 트랩밸브로 배출되도록 하는 칼럼통과모드; 및 상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체의 내부 유입을 방지하는 유체폐쇄모드;를 포함할 수 있다.In addition, the multi-function selection valve, the fluid passage mode for introducing the fluid discharged from the sample inlet valve to discharge to the trap valve; A column passing mode through which the fluid discharged from the sample inlet valve passes through the sample separation column and is discharged to the trap valve; And a fluid closing mode for preventing the inflow of the fluid discharged from the sample inlet valve.
또한, 상기 다기능 선택밸브는, 유입포트, 유출포트, 상기 시료분리칼럼의 양단과 각각 연결되는 제1 시료분리칼럼 연결포트 및 제2 시료분리칼럼 연결포트, 상기 모드들을 구현하도록 다른 포트들과 선택적으로 유체연통되는 복수의 선택포트를 포함할 수 있다.In addition, the multi-function selection valve, the inlet port, the outlet port, the first sample separation column connection port and the second sample separation column connection port respectively connected to both ends of the sample separation column, and other ports to implement the modes optional It may include a plurality of selection ports in fluid communication with.
또한, 상기 유체통과모드에서 상기 유입포트와 상기 유출포트가 유체연통되고, 상기 칼럼통과모드에서 상기 유입포트와 상기 제1 시료분리칼럼 연결포트, 상기 유출포트와 상기 제2 시료분리칼럼 연결포트가 각각 서로 유체연통되며, 상기 유체폐쇄모드에서 상기 유입포트와 상기 유출포트가 유체단절되는 것이 바람직하다.In addition, the inflow port and the outlet port is in fluid communication in the fluid passage mode, the inlet port and the first sample separation column connection port, the outlet port and the second sample separation column connection port in the column pass mode Each in fluid communication with each other, it is preferable that the inlet port and the outlet port in the fluid closing mode is fluid disconnected.
또한, 상기 다기능 선택밸브에는 이산화티타늄칼럼이 더 연결되고,In addition, the titanium dioxide column is further connected to the multi-function selection valve,
상기 다기능 선택밸브는, 상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체를 유입하여 상기 트랩밸브로 배출시키는 유체통과모드; 상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체가 상기 시료분리칼럼을 통과하여 상기 트랩밸브로 배출되도록 하는 칼럼통과모드; 상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체의 내부 유입을 방지하는 유체폐쇄모드; 및 상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체가 상기 이산화티타늄칼럼을 통과하여 상기 트랩밸브로 배출되도록 하는 이산화티타늄칼럼통과모드;를 포함할 수 있다.The multi-function selection valve, the fluid passage mode for introducing the fluid discharged from the sample inlet valve to discharge to the trap valve; A column passing mode through which the fluid discharged from the sample inlet valve passes through the sample separation column and is discharged to the trap valve; A fluid closing mode for preventing an inflow of fluid discharged from the sample inlet valve; And a titanium dioxide column passing mode through which the fluid discharged from the sample inlet valve passes through the titanium dioxide column and is discharged to the trap valve.
또한, 상기 다기능 선택밸브는, 유입포트, 유출포트, 상기 시료분리칼럼의 양단에 각각 연결되는 제1 시료분리칼럼 연결포트 및 제2 시료분리칼럼 연결포트, 상기 이산화티타늄칼럼의 양단에 각각 연결되는 제1 이산화티타늄칼럼 연결포트 및 제2 이산화티타늄칼럼 연결포트, 상기 모드들을 구현하도록 다른 포트들과 선택적으로 유체연통되는 복수의 선택포트를 포함할 수 있다.In addition, the multi-function selection valve, the inlet port, the outlet port, the first sample separation column connection port and the second sample separation column connection port respectively connected to both ends of the sample separation column, respectively connected to both ends of the titanium dioxide column A first titanium dioxide column connection port and a second titanium dioxide column connection port may include a plurality of selection ports selectively in fluid communication with other ports to implement the modes.
또한, 상기 유체통과모드에서 상기 유입포트와 상기 유출포트가 유체연통되고, 상기 칼럼통과모드에서 상기 유입포트와 상기 제1 시료분리칼럼 연결포트, 상기 유출포트와 상기 제2 시료분리칼럼 연결포트가 각각 서로 유체연통되고, 상기 유체폐쇄모드에서 상기 유입포트와 상기 유출포트가 유체단절되고, 상기 이산화티타늄칼럼통과모드에서 상기 유입포트와 상기 제1 이산화티타늄칼럼 연결포트, 상기 유출포트와 상기 제2 이산화티타늄칼럼 연결포트가 각각 서로 유체연통되는 것이 바람직하다.In addition, the inflow port and the outlet port is in fluid communication in the fluid passage mode, the inlet port and the first sample separation column connection port, the outlet port and the second sample separation column connection port in the column pass mode Each in fluid communication with each other, the inlet port and the outlet port are fluid-disconnected in the fluid closing mode, the inlet port and the first titanium dioxide column connecting port, the outlet port and the second port in the titanium dioxide column passing mode. Preferably, the titanium dioxide column connection ports are in fluid communication with each other.
또한, 상기 제1 트랩밸브는, 상기 제1 고체상 추출칼럼과 유체연통되는 고체상 추출칼럼 연결포트, 상기 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트, 제1 유입포트, 제2 유입포트, 상기 제1 고체상 추출칼럼 연결포트와 시료이동루프에 의해 연결된 시료이동루프 연결포트, 및 방출포트를 포함하고, 상기 제2 트랩밸브는, 상기 제2 고체상 추출칼럼과 유체연통되는 고체상 추출칼럼 연결포트, 상기 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트, 제1 유입포트, 제2 유입포트, 상기 제2 고체상 추출칼럼 연결포트와 시료이동루프에 의해 연결된 시료이동루프 연결포트, 및 방출포트를 포함할 수 있다.The first trap valve may include a solid phase extraction column connection port in fluid communication with the first solid phase extraction column, a reverse phase liquid chromatography column connection port in fluid communication with the first reverse phase liquid chromatography column, a first inlet port, And a second inlet port, a sample moving loop connection port connected by the first solid phase extraction column connection port and a sample moving loop, and a discharge port, wherein the second trap valve is in fluid communication with the second solid phase extraction column. A solid phase extraction column connection port, a reverse phase liquid chromatography column connection port in fluid communication with the second reverse phase liquid chromatography column, a first inlet port, a second inlet port, and the second solid phase extraction column connection port and a sample moving loop It may include a connected sample transfer loop connection port, and the discharge port.
또한, 상기 제1 트랩밸브 및 상기 제2 트랩밸브 각각은, 상기 고체상 추출칼럼 연결포트와 상기 제1 유입포트, 상기 시료이동루프 연결포트와 상기 방출포트가 각각 서로 유체연통되는 제1 모드; 및 상기 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트와 상기 고체상 추출칼럼 연결포트, 상기 제2 유입포트와 상기 시료이동루프 연결포트가 각각 서로 유체연통되는 제2 모드;를 포함할 수 있다.The first trap valve and the second trap valve may each include: a first mode in which the solid phase extraction column connection port and the first inlet port, the sample moving loop connection port, and the discharge port are in fluid communication with each other; And a second mode in which the reverse phase liquid chromatography column connection port, the solid phase extraction column connection port, and the second inflow port and the sample moving loop connection port are respectively in fluid communication with each other.
또한, 상기 제1 분리밸브 및 제2 분리밸브 각각은, 제1 유입포트, 제2 유입포트, 제1 유출포트 및 제2 유출포트를 포함할 수 있다.In addition, each of the first separation valve and the second separation valve may include a first inflow port, a second inflow port, a first outflow port, and a second outflow port.
또한, 상기 제1 분리밸브 및 상기 제2 분리밸브 각각은, 상기 제1 유입포트와 상기 제1 유출포트, 상기 제2 유입포트와 상기 제2 유출포트가 각각 서로 유체연통되는 제1 모드; 및 상기 제1 유입포트와 상기 제2 유출포트, 상기 제2 유입포트와 상기 제1 유출포트가 각각 서로 유체연통되는 제2 모드;를 포함할 수 있다.The first separation valve and the second separation valve may each include: a first mode in which the first inflow port and the first outflow port, the second inflow port and the second outflow port are in fluid communication with each other; And a second mode in which the first inflow port and the second outflow port, the second inflow port and the first outflow port are in fluid communication with each other.
또한, 상기 제1 역상 액체크로마토그래피 칼럼에서 상기 시료가 분석되는 동안 상기 제2 고체상 추출칼럼 및 상기 제2 역상 액체크로마토그래피 칼럼에서 평형화가 이루어지는 것이 바람직하다.In addition, it is preferable to equilibrate in the second solid phase extraction column and the second reverse phase liquid chromatography column while the sample is analyzed in the first reverse phase liquid chromatography column.
또한, 상기 제2 역상 액체크로마토그래피 칼럼에서 상기 시료가 분석되는 동안 상기 제1 고체상 추출칼럼 및 상기 제1 역상 액체크로마토그래피 칼럼에서 평형화가 이루어지는 것이 바람직하다.In addition, it is preferable that equilibration is performed in the first solid phase extraction column and the first reverse phase liquid chromatography column while the sample is analyzed in the second reverse phase liquid chromatography column.
또한, 상기 제1 고체상 추출칼럼에서, 유입되는 시료의 흐름방향과 상기 제1 역상 액체크로마토그래피 칼럼을 향해 용출되는 시료의 흐름방향은 서로 반대이고, 상기 제2 고체상 추출칼럼에서, 유입되는 시료의 흐름방향과 상기 제2 역상 액체크로마토그래피 칼럼을 향해 용출되는 시료의 흐름방향은 서로 반대인 것이 바람직하다.In addition, in the first solid phase extraction column, the flow direction of the incoming sample and the flow direction of the sample eluted toward the first reverse phase liquid chromatography column are opposite to each other, and in the second solid phase extraction column, Preferably, the flow direction and the flow direction of the sample eluted toward the second reversed phase liquid chromatography column are opposite to each other.
본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 액체크로마토그래피 장치를 이용하면, 탈염과정 및 시료농축이 가능한 1차원 분리기능 및 시료분리칼럼을 이용한 1차원 분리와 역상 2차원 분리를 연결하여 분리 효율을 높일 수 있는 2차원 분리기능 및 용매에 고압을 생성하여 단백질을 펩티드 상태로 소화시켜주는 온라인 소화기능을 수행할 수 있다. 이와 더불어, 이산화티타늄칼럼을 이용하여 인산화된 펩티드만을 선택적으로 추출할 수 있다. 또한, 복수개의 칼럼과 복수개의 펌프를 이용함으로써 매회 반복되는 실험 사이에 소요되는 칼럼 평형화 시간 동안 실험을 멈추어야 하는 휴지 시간(dead time)을 최소화하여 실험속도를 증가시킬 수 있다. 즉, 제1 용매공급펌프의 용매가 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼으로 흐를 경우 제2 용매공급펌프의 용매는 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼으로 흐르면서, 한쪽 칼럼에서 시료가 분석되는 동안 다른쪽 칼럼은 용매가 흐르면서 시료가 이동했던 경로를 씻어주고 칼럼 상태를 평형화시켜주는 역할을 하므로, 휴지시간을 최소화하고 시료분석효율을 높일 수 있는 장점이 있다. Using an automated dual on-line liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention, the separation efficiency by connecting the one-dimensional separation and reverse phase two-dimensional separation using the one-dimensional separation function and the sample separation column capable of desalting and sample concentration The two-dimensional separation function and high pressure in the solvent can be produced to perform on-line digestion function to digest protein into peptide state. In addition, it is possible to selectively extract only the phosphorylated peptide using a titanium dioxide column. In addition, by using a plurality of columns and a plurality of pumps, the experiment speed can be increased by minimizing a dead time to stop the experiment during the column equilibration time required between repeated experiments each time. That is, when the solvent of the first solvent supply pump flows to the first reverse phase liquid chromatography column, the solvent of the second solvent supply pump flows to the second reverse phase liquid chromatography column, while the other column is As the solvent flows, it washes the path that the sample moved and equilibrates the column state, thereby minimizing downtime and increasing sample analysis efficiency.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서 시료로딩단계에서의 각 밸브의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서 온라인 소화기능을 수행하는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서 1차원 분리기능을 수행하는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서 2차원 분리기능을 수행하는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서 인산화펩티드 추출기능을 수행하는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서, 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼에서 시료 분석이 이루어지는 동안 제2 고체상 추출칼럼 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼에서 평형화가 이루어지는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.1 is a block diagram of each valve in the sample loading step in the automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention.
2 is a block diagram of each valve in the process of performing an on-line fire extinguishing function in an automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention.
Figure 3 is a block diagram of each valve in the process of performing the one-dimensional separation function in the automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention.
Figure 4 is a block diagram of each valve in the process of performing the two-dimensional separation function in the automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention.
5 is a block diagram of each valve in the process of performing the phosphorylated peptide extraction function in the automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention.
6 shows an equilibrium in a second solid phase extraction column and a second reverse phase liquid chromatography column during sample analysis in a first reverse phase liquid chromatography column in an automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention. It is a block diagram of each valve in the process made.
이하, 바람직한 실시예를 들어 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다. 그러나 이들 실시예는 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명의 범위가 이에 의하여 제한되지 않는다는 것은 당업계의 통상의 지식을 가진 자에게 자명할 것이다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to preferred examples. However, these examples are intended to illustrate the present invention in more detail, it will be apparent to those skilled in the art that the scope of the present invention is not limited thereby.
본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치는 도 1에 도시된 바와 같이, 분석 대상이 되는 시료가 로딩되는 시료유입밸브(100); 제1 고체상 추출칼럼(410a) 및 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼(420a)과 유체연통되는, 제1 트랩밸브(400a); 제2 고체상 추출칼럼(410b) 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼(420b)과 유체연통되는, 제2 트랩밸브(400b); 유입되는 유체를 상기 제1 트랩밸브 또는 상기 제2 트랩밸브로 선택적으로 각각 배출시키는 제1 분리밸브(600a) 및 제2 분리밸브(600b); 상기 시료유입밸브에서 상기 제1, 제2 트랩밸브로 향하는 유로에 위치하며, 시료분리칼럼(310)이 연결되는 다기능 선택밸브(300); 및 상기 시료유입밸브로부터 유출되는 유체를 상기 다기능 선택밸브, 상기 제1 트랩밸브, 또는 상기 제2 트랩밸브로 선택적으로 공급하는 연결밸브(200);를 포함한다.Automated dual on-line multifunction liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention, as shown in Figure 1, the
본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치는 상술한 각 밸브들의 모드(또는 포지션)를 변경시킴으로써, 즉 밸브의 단순 조작만으로 다양한 기능을 수행함과 동시에 한쪽 칼럼에서 시료가 분석되는 동안 다른쪽 칼럼은 용매가 흐르면서 시료가 이동했던 경로를 씻어주고 칼럼 상태를 평형화시켜 휴지시간을 최소화할 수 있다. 여기서, 시료유입밸브(100), 연결밸브(200), 제1 및 제2 분리밸브(600a, 600b), 제1 및 제2 트랩밸브(400a, 400b)는 2개의 모드를 포함할 수 있고, 액체크로마토그래피 장치의 다양한 기능을 수행하는데 이용되는 다기능 선택밸브(300)는 3개 또는 4개의 모드를 포함할 수 있다. 이하에서는 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼에서 시료의 분석이 이루어지는 과정과, 시료 분석 과정에서 동시에 칼럼의 평형화가 진행되는 과정을 예를 들어 설명하기로 한다.Automated dual on-line multifunction liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention by changing the mode (or position) of each of the valves described above, that is, the sample is analyzed in one column while performing a variety of functions with only a simple operation of the valve The other column can be used to wash down the path that the sample has traveled as solvent flows and to equilibrate the column to minimize downtime. Here, the
도 1은 시료로딩단계에서 자동화 이중 온라인 액체크로마토그래피 장치의 밸브 구성도를 도시한 도면이다.1 is a view illustrating a valve configuration of an automated dual on-line liquid chromatography device in a sample loading step.
시료유입밸브(100)는 분석하고자 하는 시료를 유입하여 시료를 로딩하는 밸브로서, 시료유입포트(101), 시료방출포트(102), 시료저장루프(107)에 의해 서로 연결된 제1 시료저장루프 연결포트(103) 및 제2 시료저장루프 연결포트(104), 용매유입포트(105), 및 용매유출포트(106)를 포함할 수 있다.The
본 발명의 일 실시에에 따른 자동화 이중 온라인 액체크로마토그래피 장치는 도 1에 도시된 바와 같이 2개의 용매공급펌프(500a, 500b)를 이용하여 2개의 역상 액체크로마토그래피칼럼 중 하나의 칼럼에서 시료의 분석이 이루어지는 동안 다른 하나의 칼럼에서는 칼럼의 평형화를 가능하게 한다. 또한, 이와 같은 자동화 이중 온라인 액체크로마토그래피 장치에서는 다기능 선택밸브(300)를 이용하여 유체의 이동경로를 변경시킴으로써, 탈염과정 및 시료농축이 가능한 1차원 분리기능, 시료분리칼럼을 이용한 1차원 분리와 역상 2차원 분리를 연결하여 분리 효율을 높일 수 있는 2차원 분리기능, 용매에 고압을 생성하여 단백질을 펩티드 상태로 소화시켜주는 온라인 소화기능 이외에도 이산화티타늄칼럼을 이용하여 인산화된 펩티드만을 선택적으로 추출하는 기능을 수행할 수 있다.Automated dual on-line liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention by using two solvent supply pump (500a, 500b) as shown in Figure 1 of the sample in one column of two reverse phase liquid chromatography column Allows column equilibration in the other column during analysis. In addition, such an automated dual on-line liquid chromatography device by changing the flow path of the fluid by using the
도 1에 도시된 시료유입밸브의 상태는 시료가 로딩되는 단계를 나타낸 것으로서, 시료유입포트(101)와 제1 시료저장루프 연결포트(103), 시료방출포트(102)와 제2 시료저장루프 연결포트(104)가 각각 서로 유체연통되어 있어서 시료는 시료유입포트(101)를 통하여 시료저장루프(107)에 유입될 수 있다. 이와 같은 시료저장루프(107)를 통해 사용자가 시료의 농도가 너무 낮다고 판단하는 경우에는 시료 주입을 복수회 반복함으로써 충분한 시료 농도를 얻는 것이 가능하게 된다.The state of the sample inlet valve shown in FIG. 1 is a step in which a sample is loaded, and the
시료저장루프(107)는 1㎕ 내지 10㎕의 체적을 갖는 것이 바람직하며, 시료저장루프(107)의 체적이 1㎕ 미만인 경우에는 시료의 취급이 어렵다는 문제점이 있고, 10㎕를 초과하는 경우에는 시료주입시간이 길어지는 문제점이 있어서 바람직하지 않다.The
또한, 시료유입밸브(100)는 시료방출포트(102)를 포함하는데, 시료방출포트(102)는 시료가 시료저장루프(107)에서 상술한 체적 범위 내로 수용될 수 있도록 여분의 시료를 방출하는 역할을 한다.In addition, the
상술한 바와 같이 시료의 유입이 완료되면, 시료유입밸브(100)의 모드 전환 스위치(미도시)를 이용하여 시료유입밸브의 연결상태를 도 1에 도시된 제1 모드에서 도 2에 도시된 제2 모드로 변환시킨다. As described above, when the inflow of the sample is completed, the connection state of the sample inlet valve is changed by using a mode switching switch (not shown) of the
시료유입밸브(100)의 제2 모드에서는 제1 시료저장루프 연결포트(103)와 용매유출포트(106)가 유체 연통되며, 제2 시료저장루프 연결포트(104)와 용매유입포트(105)가 유체연통되도록 구성된다.In the second mode of the
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치는 용매를 공급하는 제1 용매공급펌프(500a) 및 제2 용매공급펌프(500b)를 더 포함할 수 있다. 도 1에 도시된 바와 같이, 제1 용매공급펌프(500a)는 시료유입밸브(100) 또는 연결밸브(200)에 유체연통될 수 있고, 제2 용매공급펌프(500b)는 제2 분리밸브(600b)에 유체연통될 수 있다.On the other hand, the automated dual on-line multifunction liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention may further include a first
이들 각 용매공급펌프(500a, 500b)는 5,000 psi 내지 20,000 psi의 압력으로 용매를 공급하는 것이 바람직한데, 용매의 공급 압력이 5,000 psi 미만인 경우에는 사용가능한 칼럼의 길이가 짧아져서 분리분해능이 저하되는 문제점이 있고, 20,000 psi를 초과하는 경우에는 밸브에서 용매가 누출될 수 있는 가능성이 있어서 바람직하지 않다. Each of these
용매공급펌프(500a, 500b)에서 공급되는 용매는 제1 용매 또는 제1 용매와 제2 용매의 혼합물일 수 있다. 이를 위해, 용매공급펌프(500a, 500b)에는 제1 용매 또는 제1 용매와 제2 용매가 일정비율로 섞여진 혼합용매를 공급할 수 있도록 용매선택밸브(미도시)가 설치될 수 있다.The solvent supplied from the
또한, 제1 용매공급펌프(500a)에는 시료유입밸브(100) 또는 연결밸브(200)에 용매를 선택적으로 공급하는 T형 용매분리관(510)이 연결될 수 있다.In addition, the T-type
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서 온라인 소화기능을 수행하는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.2 is a block diagram of each valve in the process of performing an on-line fire extinguishing function in an automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention.
제1 용매공급펌프(500a)를 통해 용매유입포트로부터 제1 용매가 시료유입밸브(100)로 유입되며, 공급되는 제1 용매의 유압에 의해서 시료저장루프(107)에 머물던 시료는 용매유출포트(106)를 통해 배출되고, 연결밸브(200)에 이르게 된다.The first solvent is introduced into the
연결밸브(200)는 제1 유입포트(201), 제2 유입포트(202), 제1 연결포트(203), 제2 연결포트(204), 제1 유출포트(205) 및 제2 유출포트(206)를 포함할 수 있고, 연결밸브(200)의 제1 유입포트(201)는 시료유입밸브(100)의 용매유출포트(106)와 유체연통되어 있다.The
온라인 소화기능을 수행하는 과정에서 연결밸브(200)는 제1 유입포트(201), 제1 연결포트(203), 제2 연결포트(204), 제1 유출포트(205)를 순차적으로 유체연통된 모드를 가진다. 따라서, 용매공급펌프로부터 유입된 제1 용매는 시료와 함께 연결밸브(200)의 제1 유입포트(201), 제1 연결포트(203), 제2 연결포트(204), 제1 유출포트(205)를 거치면서 연결밸브를 통과하게 된다. 이 때, 도 2에 도시된 바와 같이 연결밸브에는 서로 유체연통된 포트들 사이에 Z형 유로가 형성되게 된다.In the process of performing the on-line fire extinguishing function, the
연결밸브(200)를 통과한 제1 용매는 연결밸브(200)의 제1 유출포트(205)와 유체연통된 다기능 선택밸브(300)의 유입포트(301)를 통해 다기능 선택밸브에 이르게 된다. The first solvent passing through the
다기능 선택밸브(300)는 도 2에 도시된 바와 같이 유입포트(301), 유출포트(307), 시료분리칼럼(310)의 양단이 각각 연결되는 제1 시료분리칼럼 연결포트(302), 제2 시료분리칼럼 연결포트(303), 이들 포트들과 선택적으로 연결가능하게 구성된 제1 선택포트(304), 제2 선택포트(305), 및 제3 선택포트(306)를 포함하여 구성될 수 있다. 또한, 인산화펩티드 추출기능을 위해 이산화티타늄칼럼(311)이 더 연결될 수 있는데, 이 때 다기능 선택밸브(300')는 이산화티타늄칼럼(311)의 양단에 연결되는 제1 이산화티타늄칼럼 연결포트(308) 및 제2 이산화티타늄칼럼연결포트(309)를 추가로 포함할 수 있다.As shown in FIG. 2, the
다기능 선택밸브(300)는 액체크로마토그래피 장치에서 시료가 로딩되는 시료유입밸브에서 로딩된 시료가 분석되는 역상 액체크로마토그래피 칼럼이 연결되는 트랩밸브를 향하는 유로에 위치할 수 있다.The
본 발명에 따른 다기능 선택밸브(300)는 각 포드의 연결상태를 변경함으로써 3가지 모드를 구현할 수 있고, 이산화티타늄칼럼(311)이 연결된 경우라면 4가지 모드를 구현할 수 있다.The
도 2에 도시된 다기능 선택밸브(300)는 그 중 첫번째인 온라인 소화기능을 수행하는 유체폐쇄모드를 나타낸다. 즉, 유체폐쇄모드에서는 시료유입밸브로부터 배출되는 유체가 다기능 선택밸브(300) 내부로의 유입이 방지된다. 도 2에 도시된 바와 같이, 이 모드에서는 유입포트(301)와 유출포트(307)은 서로 유체단절되어 있다. 이를 위해 제2 선택포트(305)와 제1 시료분리칼럼 연결포트(302), 유출포트(307)와 제1 선택포트(304), 제2 시료분리칼럼 연결포트(303)와 제3 선택포트(306)가 각각 서로 유체연통될 수 있다. 따라서, 유입되는 제1 용매는 다기능 선택밸브(300)를 통과하지 못하고 이에 따라 공급되는 제1 용매의 압력은 점점 증가하게 된다. 이와 같이, 용매의 이송과정에서 용매의 흐름을 막아 높은 압력을 발생시킴으로써 단백질을 펩티드 상태로 소화시켜주는 온라인 소화기능이 수행되게 된다. 이 경우, 온라인 소화기능은 용매의 압력이 증가될수록 그 효율이 향상되므로, 제1 용매의 압력을 밸브의 최대허용압력까지 높여주는 것이 좋다.The
한편, 이산화티타늄칼럼이 연결된 9포트의 다기능 선택밸브(300')에서는 제1 이산화티타늄칼럼 연결포트(308)를 폐쇄시킴으로써 유체폐쇄모드를 구현할 수 있다.On the other hand, in the nine-port multi-function selection valve 300 'connected to the titanium dioxide column can be implemented in the fluid closing mode by closing the first titanium dioxide
온라인 소화기능이 수행된 이후, 시료의 탈염 및 농축을 위한 1차원 분리과정이 수행될 수 있다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서 1차원 분리기능을 수행하는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.After the on-line digestion is performed, a one-dimensional separation process for desalination and concentration of the sample may be performed. Figure 3 is a block diagram of each valve in the process of performing the one-dimensional separation function in the automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention.
도 3에 도시된 바와 같이, 1차원 분리기능을 수행하기 위해서 다기능 선택밸브(300)를 유체통과모드, 즉 유입포트(301)와 유출포트(307)를 직접 서로 유체연통시키도록 모드를 변경시킨다. 이 때, 7포트의 다기능 선택밸브(300)에서는 제2 선택포트(305)와 제3 선택포트(306), 제2 시료분리칼럼 연결포트(303)와 제1 선택포트(304)가 각각 서로 유체연통될 수 있다. 또한, 9포트의 다기능 선택밸브(300')에서는 제1 선택포트(304)와 제2 이산화티타늄칼럼 연결포트(309), 제2 선택포트(305)와 제2 선택포트(306)가 각각 서로 유체연통될 수 있다. 이와 같은 포트들의 연결관계는 일 실시예에 불과하며, 원하는 모드를 위해 다양한 포트들의 연결관계를 가질 수 있음은 당업자에게 자명하다.As shown in FIG. 3, in order to perform the one-dimensional separation function, the
이와 같은 포트의 연결관계에 따라 유입포트로부터 유입된 용매가 시료분리칼럼(310)을 통과하지 않고 유출포트를 통해 제1 트랩밸브(400)쪽으로 배출될 수 있다.The solvent introduced from the inlet port may be discharged toward the first trap valve 400 through the outlet port without passing through the
다기능 선택밸브를 통과한 제1 용매는 제1 분리밸브에 이르게 된다. 제1 분리밸브는 유입되는 유체를 제1 트랩밸브(400a) 또는 제2 트랩밸브(400b)로 선택적으로 배출가능하게 하는 밸브이다. 이를 위해 제1 분리밸브(600a)는 제1 유입포트(601), 제2 유입포트(602), 제1 유출포트(603) 및 제2 유출포트(604)를 포함할 수 있다. The first solvent passing through the multifunction selector valve reaches the first separation valve. The first separation valve is a valve that selectively discharges the incoming fluid to the
제1 분리밸브(600a)는 제1 유입포트(601)와 제1 유출포트(603), 제2 유입포트(602)와 제2 유출포트(604)가 각각 서로 유체연통되는 제1 모드와, 제1 유입포트(601)와 제2 유출포트(604), 제2 유입포트(602)와 제1 유출포트(603)가 각각 서로 유체연통되는 제2 모드를 포함할 수 있다. 다기능 분리밸브(300)를 통과한 제1 용매가 제1 트랩밸브(400a)에 이르게 하기 위해 제1 분리밸브(600a)는 상술한 제1 모드 상태에 있게 된다.The
제1 분리밸브(600a)가 제1 모드인 상태에서 제1 용매는 제1 트랩밸브(400a)로 이송된다. 제1 트랩밸브(400a)는 제1 고체상 추출칼럼(410a)과 연통되는 고체상 추출칼럼 연결포트(402), 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼(420a)과 연통되는 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트(406), 제1 유입포트(401), 제2 유입포트(404), 고체상 추출칼럼 연결포트와 시료이동루프(407)에 의해 연결된 시료이동루프 연결포트(403), 및 방출포트(405)를 포함할 수 있다.In a state where the
시료를 함유한 제1 용매가 제1 고체상 추출칼럼에 유입되기 위해, 제1 트랩밸브(400a)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 제1 유입포트(401)와 고체상 추출칼럼 연결포트(402), 시료이동루프 연결포트(403)와 방출포트(405), 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트(406)와 제2 유입포트(404)가 각각 서로 유체연통되도록 모드를 설정할 수 있다.In order to introduce the first solvent containing the sample into the first solid phase extraction column, the
따라서, 다기능 선택밸브(300)로부터 배출되어 제1 용매와 함께 이송된 시료는 제1 유입포트(401)를 경유하여 고체상 추출칼럼 연결포트(402)를 통해서 제1 고체상 추출칼럼(410a)으로 주입된다. 이 때, 주입되는 시료의 흐름방향(또는 제1 용매의 흐름방향)은 도시된 화살표 방향과 같다. Accordingly, the sample discharged from the
고체상 추출칼럼(410a. 410b)은 고체상 추출칼럼 연결포트(402)에 직접 결합된 칼럼으로서, 본 발명에 있어서, 고체상 추출칼럼은 50㎛ 내지 500㎛의 내경 및 1cm 내지 4cm의 길이를 갖는데, 이는 종래 통상적인 고체상 추출 칼럼에 비해서 매우 짧은 길이를 갖는 것으로, 본 발명에서는 약 20,000psi 정도의 초고압에서 구동됨에도 불구하고 고체상 추출칼럼의 길이가 상술한 바와 같이 매우 작기 때문에, 시료의 분리분해능을 극대화할 수 있게 된다. 또한, 후술하는 바와 같이, 유입되는 시료의 흐름방향과 역상 액체크로마토그래피 칼럼을 향해 용출되는 시료의 흐름방향이 서로 반대이므로 더욱 향상된 시료 분리분해능을 달성할 수 있다.Solid phase extraction column (410a. 410b) is a column directly bonded to the solid phase extraction
또한, 본 발명에서는 고체상 추출칼럼(410a, 410b)으로 내부 인듀서 (internal inducer)의 스테인레스 스틸 라이너(liner)를 사용할 수 있으며, C18 등의 물질을 내부에 충진시킨 다음, 양 말단을 약 2㎛ 정도의 세공 크기를 갖는 스테인레스 스틸 스크린으로 막아서 충진물의 유출을 차단함으로써, 높은 압력에 견딜 수 있는 견고한 고체상 추출 칼럼을 이용할 수 있다.In addition, in the present invention, a stainless steel liner of an internal inducer may be used as the solid
또한, 방출포트(405)는 시료 중에 함유된 염 성분을 함께 방출함으로써, 효율적인 탈염 공정이 이루어질 수 있도록 한다.In addition, the
이러한 과정에 의해서 상기 시료의 탈염이 진행되는 동안 고체상 추출칼럼 내에서의 유속은 1.8 ㎕/분 내지 3.0 ㎕/분으로 조절될 수 있다.By this process, the flow rate in the solid phase extraction column during the desalination of the sample can be adjusted to 1.8 μl / min to 3.0 μl / min.
고체상 추출칼럼 내에서의 유속을 1.8 ~ 3.0 ㎕/분으로 제한하는 이유는 탈염 효율의 증가, 생성되는 내부 압력 증가의 방지 및 고체상 추출칼럼에서 시료의 유실을 최소화를 보장하기 위해서이다. The reason for limiting the flow rate in the solid phase extraction column to 1.8 to 3.0 μl / min is to ensure the increase in desalination efficiency, the prevention of the resulting internal pressure increase and the minimization of sample loss in the solid phase extraction column.
다음으로, 제1 용매가 시료분리칼럼을 통과하게 하여 시료를 분획한 다음 시료의 탈염 및 농축 효율을 높일 수 있는 2차원 분리기능을 설명한다.Next, the two-dimensional separation function that allows the first solvent to pass through the sample separation column to fractionate the sample and increase the desalination and concentration efficiency of the sample.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서 2차원 분리기능을 수행하는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.Figure 4 is a block diagram of each valve in the process of performing the two-dimensional separation function in the automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention.
제1 트랩밸브(400a)의 제1 고체상 추출칼럼(410a)에서 2차원 분리기능을 수행하기 위해서는 1차원 분리기능에서의 시료유입밸브(100), 연결밸브(200) 및 제1 트랩밸브(400b)의 밸브 구성은 그대로 유지하고, 다기능 선택밸브(300)의 모드를 유체통과모드에서 칼럼통과모드로 전환시키면 된다. 즉, 도 4에 도시된 바와 같이 다기능 선택밸브의 칼럼통과모드란, 유입되는 유체가 시료분리칼럼(310)을 통과하여 트랩밸브 쪽으로 배출되도록 하는 것으로서, 이 칼럼통과모드에서는 유입포트(301)와 제1 시료분리칼럼 연결포트(302), 유출포트(307)와 제2 시료분리칼럼 연결포트(303)가 각각 서로 유체연통되며, 이 때 제2 선택포트(305)와 제3 선택포트(306)은 서로 유체연통될 수 있다. In order to perform the two-dimensional separation function in the first solid
여기서, 시료분리칼럼(310)은 역상 액체크로마토그래피칼럼과 결합하여 2차원 분리기능을 수행할 수 있는 모든 칼럼이 될 수 있다. 예를 들면, 강양이온교환(Strong Cation eXchange, SCX)칼럼, 약음이온교환(Weak Anion eXchange, WAX)칼럼, 힐릭(Hydrophilic Interaction Chromatography, HILIC)칼럼, 강약이온혼합(SCX-WAX MIXED)칼럼 등이 시료분리칼럼으로 이용될 수 있다. Here, the
9포트의 다기능 선택밸브(300')에서는 유입되는 유체가 이산화티타늄칼럼(311)을 통과하지 않고 시료분리칼럼(310)을 통과하여 배출되어야 하기에 제1 선택포트(304)와 제2 이산화티타늄칼럼 연결포트(309), 제2 선택포트(305)와 제3 선택포트(306)가 각각 서로 유체연통될 수 있다.In the nine-port multi-function selector valve 300 ', the inflow fluid must be discharged through the
이와 같은 밸브의 구성을 통해 다기능 선택밸브(300)에 유입된 제1 용매는 시료분리칼럼(310)을 통과하여 제1 트랩밸브(400a)의 제1 고체상 추출칼럼(410a)에 주입될 수 있으며, 이로 인해 시료의 분획이 이루어진 후에 시료의 탈염 및 시료의 농축 효율을 더욱 높일 수 있다.The first solvent introduced into the
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서 인산화펩티드 추출기능을 수행하는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.5 is a block diagram of each valve in the process of performing the phosphorylated peptide extraction function in the automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention.
제1 트랩밸브(400a)의 제1 고체상 추출칼럼(410a)에서 인산화펩티드 추출기능을 수행하기 위해서는 2차원 분리기능에서의 시료유입밸브(100), 연결밸브(200) 및 제1 트랩밸브(400b)의 밸브 구성은 그대로 유지하되, 다기능 선택밸브(300')에는 이산화티타늄칼럼(311)이 연결되어야 하며, 다기능 선택밸브(300')의 모드를 이산화티타늄칼럼통과모드로 변경시키면 된다. 즉, 도 5에 도시된 바와 같이 다기능 선택밸브의 이산화티타늄칼럼통과모드란, 유입되는 유체가 이산화티타늄칼럼(311)을 통과하여 트랩밸브 쪽으로 배출되도록 하는 것으로서, 이산화티타늄칼럼통과모드에서는 유입포트(301)와 제1 이산화티타늄칼럼 연결포트(308), 유출포트(307)와 제2 이산화티타늄칼럼 연결포트(309)가 각각 서로 유체연통되며, 이 때 제1 선택포트(304)와 제1 시료분리칼럼 연결포트(302), 제2 선택포트(305)와 제3 선택포트(306)는 각각 서로 유체연통될 수 있다.In order to perform the phosphorylated peptide extraction function in the first solid
이와 같은 밸브의 구성을 통해 다기능 선택밸브(300')에 유입된 제1 용매는 이산화티타늄칼럼(311)을 통과하여 제1 트랩밸브(400a)의 제1 고체상 추출칼럼(410a)에 주입될 수 있으며, 이로 인해 인산화된 펩티드를 추출할 수 있다.Through the configuration of the valve, the first solvent introduced into the
지금까지는 시료가 시료유입포트(101)를 통하여 시료저장루프(107)에 소정량 채워진 다음 제1 용매를 이용하여 시료의 온라인 소화기능이 수행되고, 제1 트랩밸브(400a)에 유체연통된 제1 고체상 추출칼럼(410a)에서 1차원 분리기능, 2차원 분리기능 및 인산화펩티드 추출기능이 수행되는 과정을 설명하였다.Until now, the sample is filled in a predetermined amount in the
다음 과정으로는, 제1 고체상 추출칼럼(410a)에 주입된 시료를 제2 용매를 사용하여 분리함으로써 시료를 분석하는 과정이 수행되어야 하는 바, 이하 이에 대해서 설명하기로 한다.Next, the process of analyzing the sample by separating the sample injected into the first solid
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화 이중 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서, 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼에서 시료 분석이 이루어지는 동안 제2 고체상 추출칼럼 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼에서 평형화가 이루어지는 과정에서의 각 밸브의 구성도이다.6 shows an equilibrium in a second solid phase extraction column and a second reverse phase liquid chromatography column during sample analysis in a first reverse phase liquid chromatography column in an automated dual on-line reverse phase liquid chromatography apparatus according to an embodiment of the present invention. It is a block diagram of each valve in the process made.
시료분석과정에서의 용매는 제1 용매와 제2 용매의 혼합용매가 사용되며, 혼합용매의 비율을 달리하여 용매 기울기를 통해 시료의 분리가 이루어진다. As a solvent in the sample analysis process, a mixed solvent of the first solvent and the second solvent is used, and the sample is separated through the solvent gradient by varying the ratio of the mixed solvent.
도 6을 참조하면, 제2 용매공급펌프(500b)를 통해 제1 용매와 제2 용매의 혼합용매를 제1 트랩밸브(400a)에 공급한다. 이 때, 제2 분리밸브(600b)는 제2 용매공급펌프(500b)로부터 공급되는 혼합용매를 제1 트랩밸브(400a)로 안내하는 역할을 한다.Referring to FIG. 6, a mixed solvent of the first solvent and the second solvent is supplied to the
제2 분리밸브(600b)는 전술한 제1 분리밸브(600a)와 같이 유입되는 유체를 제1 트랩밸브(400a) 또는 제2 트랩밸브(400b)로 선택적으로 배출할 수 있게 하는 밸브이다. 이를 위해, 제2 분리밸브(600b)는 제1 유입포트(601), 제2 유입포트(602), 제1 유출포트(603) 및 제2 유출포트(604)를 포함할 수 있다. The
제2 분리밸브(600b)는 제1 유입포트(601)와 제1 유출포트(603), 제2 유입포트(602)와 제2 유출포트(604)가 각각 서로 유체연통되는 제1 모드와, 제1 유입포트(601)와 제2 유출포트(604), 제2 유입포트(602)와 제1 유출포트(603)가 각각 서로 유체연통되는 제2 모드를 포함할 수 있다. 제2 용매공급펌프(500b)로부터 공급되는 혼합용매를 제1 트랩밸브(400a)로 이송시키기 위해서는 도 6에 도시된 바와 같이 제2 분리밸브의 모드를 상술한 제2 모드로 변경시킨다.The
제2 분리밸브(600b)를 통과한 혼합용매는 제1 트랩밸브(400a)로 유입되며, 제1 트랩밸브에 유체연통된 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼에서 시료의 분석이 이루어지기 위해서 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트(406)와 고체상 추출칼럼 연결포트(402), 제2 유입포트(404)와 시료이동루프 연결포트(403)가 각각 서로 유체연통되도록 제1 트랩밸브(400a)의 모드를 변경한다. 이 때, 제1 유입포트(401)와 방출포트(404)는 서로 유체연통될 수 있다. 따라서, 제2 유입포트(404)를 통해 유입된 혼합용매는 시료이동루프(407)를 거쳐 제1 고체상 추출칼럼(410a)에 이르고, 고체상 추출칼럼 연결포트(402)와 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트(406)를 거쳐 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼(420a)을 통과하게 된다. 이 경우, 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼(420a)을 향해 용출되는 시료의 흐름방향(또는 혼합용매의 흐름방향)은 화살표와 같으며, 이는 제1 고체상 추출칼럼(410a)으로 유입되는 시료의 흐름방향(또는 제1 용매의 흐름방향)과 반대이므로, 시료의 분리 분해능을 더욱 개선시킬 수 있다.The mixed solvent passing through the
제1 고체상 추출칼럼(410a)에서의 시료 분리는 제2 용매공급펌프(500b)로부터 공급되는 혼합용매 중의 제1 용매 및 제2 용매 비율을 시간 경과에 따라 변화시켜가며 수행된다. 즉, 혼합용매 중의 제2 용매 비율이 증가할수록 제1 고체상 추출칼럼(410a)에 결합된 시료의 해리 정도가 증가하여 제1 역상 액체 크로마토그래피 칼럼(420a)으로 유입되고, 이후 시료의 분리를 통해 분석이 이루어진다.Sample separation in the first solid
제1 용매 및 제2 용매로는 상술한 바와 같은 목적을 달성하기 위해서, 다양한 조합의 용매들이 선택될 수 있으며, 이에 제한되는 것은 아니지만, 상기 제1 용매로서 0.1%의 포름산 수용액이 사용될 수 있고, 상기 제2 용매로서 90%의 아세토니트릴 수용액이 사용될 수 있다. 즉, 이는 전체 용매 중 아세토니트릴의 함량이 증가할수록 고체상 추출 칼럼에 결합된 시료의 해리 정도가 증가하는 시스템을 채택한 것이라 할 수 있다.As the first solvent and the second solvent, various combinations of solvents may be selected to achieve the object as described above, but is not limited thereto, and 0.1% formic acid aqueous solution may be used as the first solvent, 90% of acetonitrile aqueous solution may be used as the second solvent. That is, it can be said that the system adopts a system in which the degree of dissociation of the sample bound to the solid phase extraction column increases as the content of acetonitrile in the total solvent increases.
시료의 분리가 수행되는 제1 역상 액체크로마토그래피 칼럼(420a)은 10㎛ 내지 150㎛의 내경 및 10cm 내지 150cm의 길이를 갖는 것이 바람직하며, 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼(420a)은 질량 분석기(mass spectrometer)에 연결됨으로써, 후속 분석 공정이 수행될 수 있다.The first reverse phase
이와 같이 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼(420a)에서 시료의 분석이 이루어지는 동안, 제1 용매공급펌프로부터 공급되는 제1 용매를 이용하여 제2 고체상 추출칼럼(410b) 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼(420b)을 평형화시킬 수 있다.As described above, while the sample is analyzed in the first reverse phase
이를 위해서는 도 6에 도시된 바와 같이 제1 용매공급펌프(500a)로부터의 제1 용매가 제2 트랩밸브(400b)를 통과하도록 연결밸브(200)의 모드를 변경시킨다.To this end, as shown in FIG. 6, the mode of the
즉, 제1 용매공급펌프(500a)로부터 공급되는 제1 용매가 연결밸브(200)를 거쳐 제2 분리밸브(600b)에 이르도록, 연결밸브(200)의 제2 유입포트(202), 제2 연결포트(204), 제1 연결포트(203), 제2 유출포트(206)가 순차적으로 유체연통되도록 연결밸브(200)의 모드를 변경한다. 이 경우에도 연결밸브 내의 유로 형상은 Z형상이 유지될 수 있다. That is, the
이 때, 제2 분리밸브(600b)에서는 제1 유입포트(601)와 제2 유출포트(604)가 서로 유체연통되어 있기 때문에, 제1 용매는 제2 분리밸브를 거쳐 제2 트랩밸브(600b)로 향할 수 있다.At this time, since the
한편, 제2 고체상 추출칼럼(410b) 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼(420b)의 평형화를 위해, 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트(406)와 고체상 추출칼럼 연결포트(402), 제2 유입포트(404)와 시료이동루프 연결포트(403)가 각각 서로 유체연통되도록 제2 트랩밸브(400b)의 모드를 변경한다. Meanwhile, in order to equilibrate the second solid
따라서, 제2 트랩밸브(400b)로 유입된 제1 용매가 제2 고체상 추출칼럼(410b) 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼(420b)을 지나면서 이들의 평형화가 가능하게 된다. Therefore, the first solvent introduced into the
지금까지는 제1 역상 크로마토그래피칼럼에서 시료의 분석이 이루어지는 동안 제2 고체상 추출칼럼 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼의 평형화가 이루어지는 과정에 대해 설명하였으나, 그 반대의 과정, 예컨대 제2 역상 크로마토그래피칼럼에서 시료의 분석이 이루어지는 동안 제1 고체상 추출칼럼 및 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼의 평형화가 가능함은 물론이다. Up to now, the process of equilibrating the second solid phase extraction column and the second reverse phase liquid chromatography column while analyzing the sample in the first reverse phase chromatography column has been described, but the reverse process, for example, the second reverse phase chromatography column Of course, it is possible to equilibrate the first solid phase extraction column and the first reverse phase liquid chromatography column during the analysis of the sample.
아울러, 본 실시예에서는 제1 용매를 이용하여 온라인 소화기능, 1차원 분리기능, 2차원 분리기능, 인산화펩티드 추출기능을 모두 수행하고, 이후 혼합용매를 이용하여 시료를 분리 및 분석하는 과정을 일 예로 들어 설명하였지만, 필요에 따라 다양한 조합이 가능하다. 예를 들면, 혼합용매를 사용하여 시료의 분리 및 분석이 이루어지기 전에, 1차원 분리기능만을 수행하거나, 1차원 분리기능 및 2차원 분리기능을 함께 수행하거나, 먼저 온라인 소화기능을 사용하여 실험을 수행한 후 1차원 분리기능 또는 2차원 분리기능을 선택하여 수행할 수 있다. 나아가, 상술한 각 과정에서 인산화펩티드 추출기능을 추가로 수행할 수 있다.In addition, in the present embodiment, the on-line digestion, 1-dimensional separation, 2-dimensional separation, and phosphorylated peptide extraction function are all performed using the first solvent, and then the process of separating and analyzing the sample using a mixed solvent is performed. Although described as an example, various combinations are possible as needed. For example, before separating and analyzing a sample using a mixed solvent, perform only one-dimensional separation function, or perform a combination of one-dimensional separation function and two-dimensional separation function, or use an online digestion function first. After performing, one-dimensional separation function or two-dimensional separation function can be selected and performed. Furthermore, the phosphorylated peptide extraction function may be additionally performed in each of the above processes.
본 발명의 단순한 변형 또는 변경은 모두 이 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 실시될 수 있으며, 이러한 변형이나 변경은 모두 본 발명의 영역에 포함되는 것으로 볼 수 있다.It will be understood by those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims.
Claims (23)
제1 고체상 추출칼럼 및 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는, 제1 트랩밸브;
제2 고체상 추출칼럼 및 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는, 제2 트랩밸브;
유입되는 유체를 상기 제1 트랩밸브 또는 상기 제2 트랩밸브로 선택적으로 각각 배출시키는 제1 분리밸브 및 제2 분리밸브;
상기 시료유입밸브에서 상기 제1, 제2 트랩밸브로 향하는 유로에 위치하며, 시료분리칼럼이 연결되는 다기능 선택밸브; 및
상기 시료유입밸브로부터 유출되는 유체를 상기 다기능 선택밸브, 상기 제1 트랩밸브, 또는 상기 제2 트랩밸브로 선택적으로 공급하는 연결밸브;를 포함하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.A sample inlet valve into which a sample to be analyzed is loaded;
A first trap valve in fluid communication with the first solid phase extraction column and the first reversed phase liquid chromatography column;
A second trap valve in fluid communication with the second solid phase extraction column and the second reversed phase liquid chromatography column;
A first separation valve and a second separation valve for selectively discharging the fluid introduced into the first trap valve or the second trap valve, respectively;
A multifunctional selection valve positioned in a flow path from the sample inlet valve to the first and second trap valves and connected to a sample separation column; And
And a connection valve for selectively supplying the fluid flowing out of the sample inlet valve to the multifunctional selection valve, the first trap valve, or the second trap valve.
상기 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치에 용매를 공급하는 제1 용매공급펌프 및 제2 용매공급펌프를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
And a first solvent supply pump and a second solvent supply pump for supplying a solvent to the automated dual on-line multifunction liquid chromatography apparatus.
상기 제1 용매공급펌프는 시료유입밸브 또는 상기 연결밸브에 유체연통되어 있고, 상기 제2 용매공급펌프는 상기 제2 분리밸브에 유체연통되어 있는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 2,
And the first solvent supply pump is in fluid communication with the sample inlet valve or the connecting valve, and the second solvent supply pump is in fluid communication with the second separation valve.
상기 제1 용매공급펌프는 T형 용매분리관을 통해 상기 시료유입밸브 또는 상기 연결밸브에 선택적으로 용매를 공급하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 3,
The first solvent supply pump is an automated dual on-line multifunction liquid chromatography device, characterized in that for supplying the solvent selectively to the sample inlet valve or the connecting valve through the T-type solvent separation tube.
상기 제1 용매공급펌프 및 상기 제2 용매공급펌프 중 하나 이상에는 제1 용매 또는 제1 용매와 제2 용매의 혼합용매를 공급할 수 있도록 용매선택밸브가 설치된 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 2,
At least one of the first solvent supply pump and the second solvent supply pump is an automated dual on-line multi-functional liquid chromatography, characterized in that the solvent selection valve is installed to supply the first solvent or a mixed solvent of the first solvent and the second solvent Photography device.
상기 시료유입밸브는, 시료유입포트, 시료방출포트, 시료저장루프에 의해 서로 연결된 제1 시료저장루프 연결포트 및 제2 시료저장루프 연결포트, 용매유입포트, 및 용매유출포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
The sample inlet valve may include a sample inlet port, a sample discharge port, a first sample storage loop connection port and a second sample storage loop connection port, a solvent inlet port, and a solvent outlet port connected to each other by a sample storage loop. Dual online multifunction liquid chromatography device.
상기 시료유입밸브는,
상기 시료유입포트와 상기 제1 시료저장루프 연결포트가 유체연통되고, 상기 제2 시료저장루프 연결포트와 상기 시료방출포트가 유체연통되는 제1 모드; 및
상기 제1 시료저장루프 연결포트와 상기 용매유출포트가 유체연통되며, 상기 제2 시료저장루프 연결포트와 상기 용매유입포트가 유체연통되는 제2 모드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
The sample inlet valve,
A first mode in which the sample inlet port and the first sample storage loop connection port are in fluid communication, and the second sample storage loop connection port and the sample discharge port are in fluid communication; And
And a second mode in which the first sample storage loop connection port and the solvent outlet port are in fluid communication, and the second sample storage loop connection port and the solvent inlet port are in fluid communication. Liquid chromatography apparatus.
상기 연결밸브는, 제1 유입포트, 제2 유입포트, 제1 연결포트, 제2 연결포트, 제1 유출포트 및 제2 유출포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
The connecting valve includes a first inlet port, a second inlet port, a first connection port, a second connection port, the first and second outlet port, characterized in that the automated dual on-line multifunction liquid chromatography device.
상기 연결밸브는,
상기 제1 유입포트, 상기 제1 연결포트, 상기 제2 연결포트, 상기 제1 유출포트가 순차적으로 유체연통되는 제1 모드; 및
상기 제2 유입포트, 상기 제2 연결포트, 상기 제1 연결포트, 상기 제2 유출포트가 순차적으로 유체연통되는 제2 모드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 8,
The connection valve,
A first mode in which the first inflow port, the first connection port, the second connection port, and the first outlet port are sequentially in fluid communication; And
And a second mode in which the second inlet port, the second connection port, the first connection port, and the second outlet port are in fluid communication with each other in sequence. 2.
상기 연결밸브에는 서로 유체연통된 포트들 사이에 Z형 유로가 형성되는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.10. The method of claim 9,
The connection valve is an automated dual on-line multifunction liquid chromatography device, characterized in that the Z-shaped flow path is formed between the fluid communication ports.
상기 다기능 선택밸브는,
상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체를 유입하여 상기 트랩밸브로 배출시키는 유체통과모드;
상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체가 상기 시료분리칼럼을 통과하여 상기 트랩밸브로 배출되도록 하는 칼럼통과모드; 및
상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체의 내부 유입을 방지하는 유체폐쇄모드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
The multifunction selection valve,
A fluid passage mode for introducing the fluid discharged from the sample inlet valve and discharging the fluid to the trap valve;
A column passing mode through which the fluid discharged from the sample inlet valve passes through the sample separation column and is discharged to the trap valve; And
Automated dual on-line multifunction liquid chromatography device comprising a; fluid closing mode for preventing the inflow of the fluid discharged from the sample inlet valve.
상기 다기능 선택밸브는, 유입포트, 유출포트, 상기 시료분리칼럼의 양단과 각각 연결되는 제1 시료분리칼럼 연결포트 및 제2 시료분리칼럼 연결포트, 상기 모드들을 구현하도록 다른 포트들과 선택적으로 유체연통되는 복수의 선택포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 11,
The multi-function selection valve may include an inlet port, an outlet port, a first sample separation column connection port and a second sample separation column connection port respectively connected to both ends of the sample separation column, and fluids selectively connected to other ports to implement the modes. An automated dual on-line multifunction liquid chromatography device comprising a plurality of selection ports communicated with each other.
상기 유체통과모드에서 상기 유입포트와 상기 유출포트가 유체연통되고,
상기 칼럼통과모드에서 상기 유입포트와 상기 제1 시료분리칼럼 연결포트, 상기 유출포트와 상기 제2 시료분리칼럼 연결포트가 각각 서로 유체연통되며,
상기 유체폐쇄모드에서 상기 유입포트와 상기 유출포트가 유체단절되는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 12,
In the fluid passage mode, the inlet port and the outlet port is in fluid communication,
In the column passing mode, the inlet port, the first sample separation column connection port, the outlet port and the second sample separation column connection port are in fluid communication with each other,
And the inlet port and the outlet port are fluidly disconnected in the fluid closing mode.
상기 다기능 선택밸브에는 이산화티타늄칼럼이 더 연결되고,
상기 다기능 선택밸브는,
상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체를 유입하여 상기 트랩밸브로 배출시키는 유체통과모드;
상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체가 상기 시료분리칼럼을 통과하여 상기 트랩밸브로 배출되도록 하는 칼럼통과모드;
상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체의 내부 유입을 방지하는 유체폐쇄모드; 및
상기 시료유입밸브로부터 배출되는 유체가 상기 이산화티타늄칼럼을 통과하여 상기 트랩밸브로 배출되도록 하는 이산화티타늄칼럼통과모드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
Titanium dioxide column is further connected to the multi-function selection valve,
The multifunction selection valve,
A fluid passage mode for introducing the fluid discharged from the sample inlet valve and discharging the fluid to the trap valve;
A column passing mode through which the fluid discharged from the sample inlet valve passes through the sample separation column and is discharged to the trap valve;
A fluid closing mode for preventing an inflow of fluid discharged from the sample inlet valve; And
And a titanium dioxide column passing mode through which the fluid discharged from the sample inlet valve passes through the titanium dioxide column and is discharged to the trap valve. 2.
상기 다기능 선택밸브는, 유입포트, 유출포트, 상기 시료분리칼럼의 양단에 각각 연결되는 제1 시료분리칼럼 연결포트 및 제2 시료분리칼럼 연결포트, 상기 이산화티타늄칼럼의 양단에 각각 연결되는 제1 이산화티타늄칼럼 연결포트 및 제2 이산화티타늄칼럼 연결포트, 상기 모드들을 구현하도록 다른 포트들과 선택적으로 유체연통되는 복수의 선택포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토 그래피 장치.The method of claim 14,
The multifunctional selection valve may include an inlet port, an outlet port, and a first sample separation column connection port and a second sample separation column connection port respectively connected to both ends of the sample separation column, and first ends connected to both ends of the titanium dioxide column. And an optional titanium dioxide column connection port and a second titanium dioxide column connection port, and a plurality of selection ports in fluid communication with other ports to implement the modes.
상기 유체통과모드에서 상기 유입포트와 상기 유출포트가 유체연통되고,
상기 칼럼통과모드에서 상기 유입포트와 상기 제1 시료분리칼럼 연결포트, 상기 유출포트와 상기 제2 시료분리칼럼 연결포트가 각각 서로 유체연통되고,
상기 유체폐쇄모드에서 상기 유입포트와 상기 유출포트가 유체단절되고,
상기 이산화티타늄칼럼통과모드에서 상기 유입포트와 상기 제1 이산화티타늄칼럼 연결포트, 상기 유출포트와 상기 제2 이산화티타늄칼럼 연결포트가 각각 서로 유체연통되는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.16. The method of claim 15,
In the fluid passage mode, the inlet port and the outlet port is in fluid communication,
In the column passing mode, the inlet port, the first sample separation column connection port, the outlet port and the second sample separation column connection port are in fluid communication with each other,
In the fluid closing mode, the inlet port and the outlet port is fluid disconnected,
In the titanium dioxide column passing mode, the inlet port, the first titanium dioxide column connection port, the outlet port and the second titanium dioxide column connection port are in fluid communication with each other, characterized in that each of the automated dual online multifunction liquid chromatography device .
상기 제1 트랩밸브는,
상기 제1 고체상 추출칼럼과 유체연통되는 고체상 추출칼럼 연결포트, 상기 제1 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트, 제1 유입포트, 제2 유입포트, 상기 제1 고체상 추출칼럼 연결포트와 시료이동루프에 의해 연결된 시료이동루프 연결포트, 및 방출포트를 포함하고,
상기 제2 트랩밸브는,
상기 제2 고체상 추출칼럼과 유체연통되는 고체상 추출칼럼 연결포트, 상기 제2 역상 액체크로마토그래피칼럼과 유체연통되는 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트, 제1 유입포트, 제2 유입포트, 상기 제2 고체상 추출칼럼 연결포트와 시료이동루프에 의해 연결된 시료이동루프 연결포트, 및 방출포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
The first trap valve,
Solid phase extraction column connection port in fluid communication with the first solid phase extraction column, reverse phase liquid chromatography column connection port in fluid communication with the first reverse phase liquid chromatography column, a first inlet port, a second inlet port, the first solid phase A sample moving loop connecting port connected to the extraction column connecting port and the sample moving loop, and a discharge port,
The second trap valve,
Solid phase extraction column connection port in fluid communication with the second solid phase extraction column, reverse phase liquid chromatography column connection port in fluid communication with the second reverse phase liquid chromatography column, a first inlet port, a second inlet port, and the second solid phase An automated dual on-line multifunction liquid chromatography apparatus comprising a sample transfer loop connection port connected by an extraction column connection port and a sample transfer loop, and an emission port.
상기 제1 트랩밸브 및 상기 제2 트랩밸브 각각은,
상기 고체상 추출칼럼 연결포트와 상기 제1 유입포트, 상기 시료이동루프 연결포트와 상기 방출포트가 각각 서로 유체연통되는 제1 모드; 및
상기 역상 액체크로마토그래피칼럼 연결포트와 상기 고체상 추출칼럼 연결포트, 상기 제2 유입포트와 상기 시료이동루프 연결포트가 각각 서로 유체연통되는 제2 모드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 17,
Each of the first trap valve and the second trap valve,
A first mode in which the solid phase extraction column connection port and the first inlet port, the sample moving loop connection port, and the discharge port are in fluid communication with each other; And
And a second mode in which the reverse phase liquid chromatography column connection port, the solid phase extraction column connection port, and the second inflow port and the sample moving loop connection port are in fluid communication with each other. Chromatography Apparatus.
상기 제1 분리밸브 및 제2 분리밸브 각각은,
제1 유입포트, 제2 유입포트, 제1 유출포트 및 제2 유출포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
Each of the first separation valve and the second separation valve,
An automated dual on-line multifunction liquid chromatography apparatus comprising a first inlet port, a second inlet port, a first outlet port and a second outlet port.
상기 제1 분리밸브 및 상기 제2 분리밸브 각각은,
상기 제1 유입포트와 상기 제1 유출포트, 상기 제2 유입포트와 상기 제2 유출포트가 각각 서로 유체연통되는 제1 모드; 및 상기 제1 유입포트와 상기 제2 유출포트, 상기 제2 유입포트와 상기 제1 유출포트가 각각 서로 유체연통되는 제2 모드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치. 20. The method of claim 19,
Each of the first separation valve and the second separation valve,
A first mode in which the first inflow port and the first outflow port, the second inflow port and the second outflow port are in fluid communication with each other; And a second mode in which the first inflow port and the second outflow port, the second inflow port and the first outflow port are in fluid communication with each other, respectively.
상기 제1 역상 액체크로마토그래피 칼럼에서 상기 시료가 분석되는 동안 상기 제2 고체상 추출칼럼 및 상기 제2 역상 액체크로마토그래피 칼럼에서 평형화가 이루어지는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치. The method of claim 1,
Equilibrium is performed in the second solid phase extraction column and the second reverse phase liquid chromatography column while the sample is analyzed in the first reversed phase liquid chromatography column.
상기 제2 역상 액체크로마토그래피 칼럼에서 상기 시료가 분석되는 동안 상기 제1 고체상 추출칼럼 및 상기 제1 역상 액체크로마토그래피 칼럼에서 평형화가 이루어지는 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
Equilibrium is performed in the first solid phase extraction column and the first reverse phase liquid chromatography column while the sample is analyzed in the second reversed phase liquid chromatography column.
상기 제1 고체상 추출칼럼에서, 유입되는 시료의 흐름방향과 상기 제1 역상 액체크로마토그래피 칼럼을 향해 용출되는 시료의 흐름방향은 서로 반대이고,
상기 제2 고체상 추출칼럼에서, 유입되는 시료의 흐름방향과 상기 제2 역상 액체크로마토그래피 칼럼을 향해 용출되는 시료의 흐름방향은 서로 반대인 것을 특징으로 하는 자동화 이중 온라인 다기능 액체크로마토그래피 장치.The method of claim 1,
In the first solid phase extraction column, the flow direction of the sample flowing in and the flow direction of the sample eluted toward the first reverse phase liquid chromatography column are opposite to each other,
In the second solid-phase extraction column, the flow direction of the sample flowing in and the flow direction of the sample eluted toward the second reverse phase liquid chromatography column is opposite to each other, characterized in that the automated dual on-line multifunction liquid chromatography device.
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Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101423950B1 (en) * | 2013-04-24 | 2014-08-01 | 고려대학교 산학협력단 | Column selection valve and structure for connecting dual online liquid chromatography apparatus to single electrospray emitter with the same |
WO2015147397A1 (en) * | 2014-03-28 | 2015-10-01 | 고려대학교 산학협력단 | Dual online liquid chromatography device and control method thereof |
WO2020033850A1 (en) * | 2018-08-10 | 2020-02-13 | Nathan Saetveit | Preconcentration of fluid samples with alternating dual loop introduction |
US11441978B1 (en) * | 2018-04-12 | 2022-09-13 | Elemental Scientific, Inc. | Automatic evaporative sample preparation |
US11982652B2 (en) | 2016-01-15 | 2024-05-14 | Korea University Research And Business Foundation | Non-contiguous sample fractionating and concatenating device and dual online multidimensional liquid chromatography system having the same |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015011522A1 (en) | 2013-07-23 | 2015-01-29 | Tubitak Ume | Multi-task sample preparation system with reconfigurable modules for on-line dilution, enzymatic digestion and fractionation |
KR20170000538A (en) | 2015-06-24 | 2017-01-03 | 권재열 | Improvements sickle rod |
EP3760292B1 (en) * | 2019-07-01 | 2023-04-12 | F. Hoffmann-La Roche AG | Liquid chromatography systems |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070199874A1 (en) | 2006-02-03 | 2007-08-30 | Masahito Ito | Three-dimensional liquid chromatography |
KR100924369B1 (en) | 2007-12-04 | 2009-10-30 | 고려대학교 산학협력단 | Ultrahigh-pressure cation exchanger dual on-line solid phase extraction/capillary reverse-phase liquid chromatography system |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5135718A (en) * | 1987-03-02 | 1992-08-04 | Tosoh Corporation | Apparatus for simultaneously analyzing vanillylmandelic acid, homovanillic acid and creatinine |
US5462660A (en) * | 1994-04-22 | 1995-10-31 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture | High performance liquid chromatography injection system for the simultaneous concentration and analysis of trace components |
JP3673884B2 (en) * | 1997-07-15 | 2005-07-20 | 東ソー株式会社 | Liquid chromatograph using switching valve |
-
2011
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- 2011-06-24 WO PCT/KR2011/004637 patent/WO2011162575A2/en active Application Filing
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070199874A1 (en) | 2006-02-03 | 2007-08-30 | Masahito Ito | Three-dimensional liquid chromatography |
KR100924369B1 (en) | 2007-12-04 | 2009-10-30 | 고려대학교 산학협력단 | Ultrahigh-pressure cation exchanger dual on-line solid phase extraction/capillary reverse-phase liquid chromatography system |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101423950B1 (en) * | 2013-04-24 | 2014-08-01 | 고려대학교 산학협력단 | Column selection valve and structure for connecting dual online liquid chromatography apparatus to single electrospray emitter with the same |
WO2015147397A1 (en) * | 2014-03-28 | 2015-10-01 | 고려대학교 산학협력단 | Dual online liquid chromatography device and control method thereof |
KR101617615B1 (en) * | 2014-03-28 | 2016-05-03 | 고려대학교 산학협력단 | Dual online liquid chromatography apparatus and control method of the same |
US11982652B2 (en) | 2016-01-15 | 2024-05-14 | Korea University Research And Business Foundation | Non-contiguous sample fractionating and concatenating device and dual online multidimensional liquid chromatography system having the same |
US11441978B1 (en) * | 2018-04-12 | 2022-09-13 | Elemental Scientific, Inc. | Automatic evaporative sample preparation |
WO2020033850A1 (en) * | 2018-08-10 | 2020-02-13 | Nathan Saetveit | Preconcentration of fluid samples with alternating dual loop introduction |
US11204306B2 (en) | 2018-08-10 | 2021-12-21 | Elemental Scientific, Inc. | Preconcentration of fluid samples with alternating dual loop introduction |
Also Published As
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WO2011162575A2 (en) | 2011-12-29 |
KR20120000538A (en) | 2012-01-02 |
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