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Agilent Technologies (China) Co., Ltd
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instrumentb2b>ソリューション>Agilent Cary 3500プールを用いた紫外可視分光光度計による紫外可視二次導関数分光分析
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合成ポリペプチドは日増しに増加する生物治療薬である。膵高グルカゴン様ペプチド−1(GLP−1)アゴニストは天然GLP−1ホルモンを模擬した合成ポリペプチドの一種であり、代謝調節の面で重要な役割を果たしており、インスリン分泌を促進するだけでなく、減量にも役立つ[1]。GLP−1分子は多種の分解経路に影響されやすいため、GLP−1型治療薬の品質と安定性を評価することはその有効性を確保するために重要である。

現在、ポリペプチド吸収スペクトルの変化を検出するために紫外スペクトルを用いることが多く、その安定性を監視している[2]。このような非破壊検査技術はワークフローに顕著な利点をもたらした:例えば、貴重なサンプルは分析後も完全であり、液質併用などの相補的な技術分析に引き続き使用できる。また、紫外可視スペクトルの検出速度が速く、操作が簡単で、さまざまなスキルレベルと専門的な背景のユーザーに便利です。

しかし、酸化ストレスなどの環境要因による生体分子の微小な変化(例えば吸収ピーク位置のわずかなずれや強度のわずかな変化)を監視する場合、従来の紫外可視吸収スペクトルデータは解析が困難であることが多い。また、生体分子スペクトルが複数の重なり成分を含む場合、スペクトルピークが分かりにくいことも分析の大きな課題である。微細スペクトル特性を増強することにより、従来の吸収スペクトルでは区別が困難だった重畳ピークを効果的に分解し、これらの限界を克服することができる。

Agilent 3500多池紫外−可視分光光度計は多池モジュールを備え、二次導関数測定機能を結合し、生体分子分析に強大なツールを提供した。この装置は、標準品、サンプル、対照を含む複数のサンプルを同じ条件下で同時に測定することができる。Cary 3500プールの紫外可視分光光度計を制御するためのAgilent Cary UV Workstationソフトウェアには方程式計算機能が内蔵されており、吸光度測定が完了すると自動的に二次導関数スペクトルを生成し、計算誤差をできるだけ減らし、効率的なデータ処理を実現することができる。

本応用ブリーフィングはCary 3500多池紫外−可視分光光度計の先進的な機能を使用し、紫外−可視二次導関数分光技術を結合し、有効にポリペプチドと芳香族アミノ酸の重複吸収ピークの分解能を向上させることを示した。