2D-LC, LC/MS, Spotřební materiál, LC kolony, Iontová chromatografie, IC-MS, SFC, GC/MSD, GC/TOF, GC/HRMS, GCxGC, GC/Orbitrap, GC/MS/MS, Kapilární elektroforéza, GC, HPLC, GC kolony, Iontová mobilita, SPME, HeadSpace, Termální desorpce
ZaměřeníŽivotní prostředí, Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Průmysl a chemie, Forenzní analýza a toxikologie, Metabolomika
VýrobceVýznam tématu
Konferenční program 44. ISCC (19.–22. května 2026) mapuje současné priority analytické chemie se silným důrazem na chromatografii v nejširším smyslu: kapilární a nano-LC, kapilární GC, multidimenzionální separace (LC×LC, GC×GC), hyphenované techniky s HRMS, superkritické fluidní chromatografii (SFC), miniaturizované postupy přípravy vzorku a senzory pro in situ měření. Tyto přístupy jsou klíčové pro řešení výzev v environmentálním monitoringu, provozní analytice, farmacii, potravinářské a přírodovědné analytice, přičemž hlavní cíle jsou zvýšení citlivosti a selektivity, snížení spotřeby rozpouštědel a zavedení automatizace a green chemistry principů.Cíle a přehled programu
Program propojuje oceněné přednášky (M.J.E. Golay Award, ASAC Fritz Pregl Medal) s tematickými bloky: kapilární a nano-LC, multidimenzionální chromatografie, kapilární GC, hyphenované techniky (LC–MS, GC–MS, IMS), SFC, miniaturizace přípravy vzorku, elektromigrační metody, instrumentace a aplikace v potravinách, farmacii a životním prostředí. Součástí jsou také workshopy, vendorské semináře a série přednášek mladých vědců zaměřených na inovativní metodiky a aplikace.Použitá metodika a souhrn témat
- Kapilární a nano‑HPLC/LC: vývoj kolonek, QSRR modelování přenositelnosti separací, mikro‑, a open‑tubular konfigurace, slalom chromatografie pro velké nukleové kyseliny.
- Kapilární GC a GC×GC: zlepšení detekce (cold EI, nanogravimetrické detektory), odstranění artefaktů v injektoru, inertní low‑bleed stacionární fáze, moduly pro on‑site měření VOC.
- Multidimenzionální techniky (LC×LC, GC×GC, online LC–GC): strategické kombinace pro komplexní matricové analýzy (oleje, potraviny, biobased materials, oligonukleotidy).
- SFC a 2D SFC: ekologičtější přístupy, chiralita, multiple heart‑cut režimy a diskuse o „greenness“ SFC.
- Hyphenované techniky a HRMS: coupling s QTOF, Orbitrap, TOF‑MS; aplikace v metabolomice, biotransformacích, non‑target analýze a vysokoprostorovém oddělování.
- Miniaturizovaná příprava vzorku: SPME, SBSE, nanovlákenné sorbenty, mikroextraction, elektromembránová extrakce, kapilární SPE, centrifugačně asistované mikroextrakce.
- Automatizace a on‑line propojení: online SPE, sekvenční injekce, automatizované derivatizace, kapilární systémy pro senzory a real‑time monitoring.
- Nové detekční principy: GC‑combustion‑MS, GC‑CCAS, VUV, supersonic molecular beam, dielektrické bariérové výboje pro měkčí ionizaci, cool‑on‑column injekce a kapilární imaging techiky.
- Data science a AI: strojové učení pro identifikaci, hodnocení kvality obalových materiálů, automatické shrnování směsí, high‑throughput workflows v metabolomice.
Použitá instrumentace
Program uvádí široké spektrum instrumentů a technologií, které jsou v současnosti adoptovány v akademii i průmyslu. Hlavní kategorie:- Kapilární a nano‑HPLC kolony, mikro‑a open‑tubular kolony, micro pillar array kolony.
- GC a multimodální GC (GC×GC, flow‑modulated), TD‑GC‑TOFMS, GC‑FID, GC‑HRMS (QTOF, Orbitrap, TOF) a VUV detektory.
- SFC systémy včetně 2D SFC heart‑cut konfigurací a chip‑based SFC‑MS řešení.
- Mass spectrometry: Q‑TOF, slim‑QTOF, Orbitrap‑HRMS, HR‑ESI‑MS/MS a specializované rozhraní (combustion‑MS, GC‑CCAS, supersonic molecular beam).
- Kapilární elektroforéza (CE‑MS), ion mobility (IMS), TIMS, HILIC a mikro‑fluidické moduly pro online integraci.
- Techniky přípravy vzorků: SPME, SBSE, stir‑bar, thin film‑SPME, micro‑SPE, electromembrane extraction, extractive‑liquid sampling EI‑MS (E‑LEIMS), hollow‑fiber FFF.
- Miniaturizované a portabilní platformy pro on‑site analýzu a automatizované manipulátory vzorků.
Hlavní poznatky a diskuse
- Trend k miniaturizaci a kapilární technikám: očekávané zlepšení citlivosti, snížení spotřeby rozpouštědel a možností analýzy vzácných/biodeteriorovaných vzorků.
- Multidimenzionální separace a hyphenace s HRMS se prosazují jako nezbytné nástroje pro řešení extrémně komplexních matric (biomolekuly, biooily, potravinářské matrice, PFAS, MOSH/MOAH).
- Zvýšený důraz na „greenness“: SFC, nepoužívání toxických aditiv v mobilních fázích, a indexy udržitelnosti (GEDI) pro validaci metod.
- Rostoucí důvěra v automatizaci a on‑line workflow pro rutinní analýzy a klinické aplikace, což zlepšuje reprodukovatelnost a throughput.
- Datová integrace a AI: strojové učení zlepšuje ne‑target analýzu, hodnocení kvality a automatické zpracování vysokodimenzionálních dat z GC×GC/LC×LC‑HRMS.
- Praktické výzvy: přenositelnost metod mezi kolonkami a instrumenty, řízení artefaktů (např. v injektoru), a potřeba standardizace pro regulované prostředí.
Přínosy a praktické využití
- Environmentální monitoring: citlivé stanovení VOC, PFAS a stopových kontaminantů s možností on‑site kontinuálního měření.
- Potravinářská a parfémářská analytika: zlepšená charakterizace aromatických profilů, autentizace a detekce migrace z obalů.
- Farmacie a biotechnologie: purifikace oligonukleotidů, bioanalytika pro lékové biomarkery, metabolomické workflowy pro biotransformační studie.
- Průmyslová kontrola kvality: online a miniaturizované metody zrychlují rozhodování a snižují náklady na solventy a vzorky.
- Konzervace kulturního dědictví a forenzika: vysoko‑rozlišovací VOC analýzy a speciální detekční postupy pro složité a citlivé materiály.
Budoucí trendy a možnosti využití
- Další rozšíření kapilárních, nano‑a mikrofluidických platforem pro zvýšenou integraci separace a detekce (chip‑based SFC/LC‑MS).
- Širší adopce ekologických separačních postupů (SFC, zelené solventy, 100% autonomní GC systémy s generátory plynů) a kvantifikovatelných udržitelnostních metrík.
- Rozvoj multimodálních hyphenací a multidimenzionálních strategií s cílem kompletního charakterizování komplexních směsí (kompozitní workflowy GC×GC‑HRMS, LC×LC‑HRMS, SFC‑HRMS).
- Integrace AI nejen pro zpracování dat, ale i pro návrh metodiky (doE/optimizace) a prediktivní QSRR/QSAR modely přenositelnosti.
- Rychlé on‑site a real‑time systémy pro kvalitativní i kvantitativní monitoring v terénu (ambientní MS, TD‑GC‑TOFMS, přenosné kapilární LC jednotky).
- Standardizace a regulace nových ploch a metod vhodných pro rutinní použití v QA/QC, klinických laboratořích a potravinářských kontrolách.
Závěr
Program 44. ISCC odráží rychlý technologický pokrok v separačních a hyphenovaných technikách s jasným posunem k miniaturizaci, udržitelnosti a hluboké integraci s HRMS a datovými nástroji. Kombinace nových materiálů kolonek, pokročilých detekčních principů a automatizovaných workflow slibuje zlepšení analytické výkonnosti napříč sektory — od životního prostředí po biomedicínu. Hlavní výzvy zůstávají v oblasti přenositelnosti metod, standardizace a implementace zelených metrik, což jsou paralelně i hlavní příležitosti pro další výzkum a komercializaci.Reference
- Program 44th ISCC, vědecký program a seznam přednášek (19.–22. května 2026) — přehled tematických bloků a prezentovaných technologií.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.