NAGYSEBESSÉGŰ HPLC ELVÁLASZTÁSOK KIDOLGOZÁSA BIOAKTÍV VEGYÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁRA

Hasonló dokumentumok
NAGYSEBESSÉGŰ HPLC ELVÁLASZTÁSOK KIDOLGOZÁSA BIOAKTÍV VEGYÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁRA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Kiss Ibolya

Szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Kémia Doktori Iskola, Analitikai kémia program

Supporting Information

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Correlation & Linear Regression in SPSS

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

PETER PAZMANY CATHOLIC UNIVERSITY Consortium members SEMMELWEIS UNIVERSITY, DIALOG CAMPUS PUBLISHER

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Geokémia gyakorlat. 1. Geokémiai adatok értelmezése: egyszerű statisztikai módszerek. Geológus szakirány (BSc) Dr. Lukács Réka

DG(SANCO)/ MR

STUDENT LOGBOOK. 1 week general practice course for the 6 th year medical students SEMMELWEIS EGYETEM. Name of the student:

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests

Az állófázisok geometriai változatosságának hatása a csúcsalakra folyadékkromatográfiában

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

Correlation & Linear Regression in SPSS


A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

Phenotype. Genotype. It is like any other experiment! What is a bioinformatics experiment? Remember the Goal. Infectious Disease Paradigm

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics.

Statistical Inference

Construction of a cube given with its centre and a sideline

Implementation of water quality monitoring

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel

Felnőttképzés Európában

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Pletykaalapú gépi tanulás teljesen elosztott környezetben

On The Number Of Slim Semimodular Lattices

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMY FACULTY OF CHEMICAL AND BIOENGENEERING

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK

Using the CW-Net in a user defined IP network

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Nonparametric Tests. Petra Petrovics.

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY

Professional competence, autonomy and their effects

Szerződéses kutatások/contract research

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN :2014

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Dr. Fittler András, Ph.D március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

Supplementary Table 1. Cystometric parameters in sham-operated wild type and Trpv4 -/- rats during saline infusion and

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

Statistical Dependence

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

Tartalom. Kinetex technikai anyagok, alkalmazások

Új típusú anyagok (az autóiparban) és ezek vizsgálati lehetőségei (az MFA-ban)

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

HU ISSN

ANYAGTECHNOLÓGIA. Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest július 13.

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Effect of sowing technology on the yield and harvest grain moisture content of maize (Zea mays L.) hybrids with different genotypes

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

EN United in diversity EN A8-0206/445. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

GÁZKROMATOGRÁFIÁS KÉSZÜLÉK TOVÁBBFEJLESZTÉSE BIOGÁZOK ELEMZÉSE CÉLJÁBÓL I. KÉSZÜLÉKFEJLESZTÉS

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

Utasítások. Üzembe helyezés

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

EN United in diversity EN A8-0206/473. Amendment

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

Szakmai zárójelentés OTKA-PD sz. pályázat Készítette: Szekeres András

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

Mapping Sequencing Reads to a Reference Genome

Bird species status and trends reporting format for the period (Annex 2)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

MIKROHULLÁMÚ TERMIKUS KEZELÉS HATÁSA A SZÓJABAB MINŐSÉGÉRE ÖSSZEFOGLALÓ

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

Átírás:

NAGYSEBESSÉGŰ HPLC ELVÁLASZTÁSOK KIDOLGOZÁSA BIOAKTÍV VEGYÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁRA Boros Borbála Ph.D értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet Pécs, 2007.

BEVEZETÉS Napjainkban a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) egyike a legfontosabb műszeres analitikai módszereknek. Ez a megállapítás egyáltalán nem meglepő, ha figyelembe vesszük a módszer elvében és alkalmazásában rejlő, szinte korlátlan lehetőségeket, és azt az információ mennyiséget, amit a mérések során nyerni tudunk. A korszerű analitikai módszerekkel szemben felmerülő legfontosabb elvárásoknak: elemzés gyorsasága és érzékenysége, messzemenően megfelel. A legtöbb műszeres analitikai technika, így a HPLC is, először a kutató és fejlesztő laboratóriumok vizsgáló eljárásaként terjedt el. Növekedésének töretlen trendje annak köszönhető, hogy az utóbbi időben az élettudományok területén, és a rutin vizsgálatoknál előtérbe került a gyors és érzékeny kromatográfiás eljárások alkalmazása, és a módszert az ipar is gyorsan elfogadta és bevezette. A gyógyszeripar területén egyre növekedett és jelenleg is nő a HPLC módszerek szerepe a nyersanyagok, az intermedierek, a reakcióelegyek, a gyógyszeralapanyagok és a kiszerelt gyógyszerkészítmények vizsgálatában és minősítésében. A széles körű elterjedést jelentősen segítették a különböző kormányzati szervek (FDA, OGYI) és a nemzetközi szervezetek (WHO, FOA) előírásai és ajánlásai is. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia napjainkra igen magas technikai színvonalat ért el, és megállapítható, hogy szinte minden új analitikai feladat megoldása egyben bizonyos fokú kromatográfiás kutatással is együtt jár, nincs általánosan alkalmazható vizsgálati séma, vagy eljárás, amely valamennyi felmerült analitikai probléma megoldására megfelel. A kromatográfiás berendezések fejlesztésével párhuzamosan, az állófázisok (speciális töltetek) és oszlopok továbbfejlesztésére egyaránt szükség volt. Az állófázis a kromatográfiás elválasztások lelke, ezért a leggyorsabb fejlődés ma is a töltetfejlesztés területén tapasztalható. A bioaktív vegyületek korszerű -néhány perces és érzékeny- elválasztásának kidolgozásánál nagy gondot kell fordítani a megfelelő kromatográfiás töltet kiválasztására. A folyadékkromatográfiás elválasztásokhoz egyre gyakrabban alkalmazzák a 3 µm-nél kisebb szemcseátmérőjű, nemporózus, monodiszperz, fordított fázisú tölteteket. Ezen töltetek alkalmazása eleinte biopolimerek gyors analízisénél terjedt el, majd később a kis molekulatömegű szerves vegyületek elválasztásában is szerepet kaptak. 2

KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK Munkám során célul tűztem ki, hogy nagysebességű HPLC vizsgálati módszereket fejlesztek ki bioaktív vegyületek elválasztására nemporózus, monodiszperz, fordított fázisú tölteteket alkalmazásával. A kromatográfiás analízisekhez olyan vegyületcsoportok választására törekedtem, melyek az élettudományokban, az orvosbiológiai kutatásokban, valamint a klinikai vizsgálatoknál nagy jelentőséggel bírnak. A kiválasztott mintavegyületek nem csak a gyakorlat szempontjából fontosak, hanem figyelemmel voltam arra is, hogy eltérő elválasztási problémát jelentő vegyületcsoportokkal (erősen poláris, gyengén poláris, savas, bázikus vegyületek) igazoljam a nemporózus, monodiszperz, fordított fázisú töltetek újszerű tulajdonságait. 1. A kromatográfiás elválasztási módszerek kidolgozása előtt vizsgálni kívántam a töltet kémiai stabilitását. Fontos szempontnak tartottam, hogy olyan állófázist használjak a HPLC elválasztásokhoz, amely hosszú időn keresztül biztosítja a reprodukálható vizsgálati eredményeket. 2. Vizsgálni kívántam a nemporózus töltetek esetén jellemző nagy nyomásesések mellett a retenció esetleges változását a nyomás függvényében. 3. A vitaminok (víz- és zsíroldékony vitaminok), az analgetikumok és az aminosav származékok HPLC elválasztása gyakran fontos analitikai feladat. Ezekre az elválasztásokra azonban a hosszú analízisidő jellemző. A nemporózus, monodiszperz, fordított fázisú töltet alkalmazásával igen rövid analízisidő elérésére törekedtem. 4. Gyógyszer analitikai szempontból nagyon lényeges az optikai izomerek HPLC elválasztásának megvalósítása, mivel élettani hatással rendszerint csak az egyik enantiomer rendelkezik. Ezért szerettem volna elválasztási módszert kidolgozni optikai izomerek szupergyors elválasztására nemporózus töltetek alkalmazásával. 6. Az alkaloidok elválasztása fordított fázisú kromatográfiás rendszerben kritikus analitikai feladat a vegyületek erősen bázikus jellege miatt. 3

Napjainkban fontos HPLC elválasztási feladat az ópium alkaloidok különböző mátrixból történő analízise, ahol a fő ópium alkaloidok meghatározását meg lehet valósítani nyers ópiumból és mákgubó extraktumból. Olyan kromatográfiás elválasztás megvalósítására törekedtem, ahol a fő alkaloidok mellett a kísérő (minor) alkaloidok is meghatározhatók. Ez a minta származási helyének megállapítása érdekében lehet jelentős. 4

EREDMÉNYEK Munkám során nemporózus, monodiszperz szilikagél alapú hidrofób állófázis alkalmazhatóságát vizsgáltam bioaktív vegyületek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztásához. Bár ezeket az állófázisokat biopolimerek elválasztására fejlesztették ki, a kidolgozott analízisek bizonyítják, hogy sikeresen alkalmazhatók kis móltömegű (M<500) vegyületek gyors elválasztására is. Analíziseimhez olyan vegyületcsoportokat választottam, melyek az élettudományokban, az orvosbiológiai kutatásokban, a klinikai vizsgálatoknál nagy jelentőséggel bírnak. 1.) Folyadékkromatográfiás elválasztásokhoz a svájci Chemie Uetikon AG. KOVASIL-C14 és KOVASIL-C18 oszlopait használtam. Az oszloptöltet egy nagytisztaságú (nehézfémmentes), nemporózus, monodiszperz, 1,5 µm szemcseátmérőjű szilikagél. A töltetszemcsék felületéhez C 14 valamint C 18 lánchosszúságú, alifás szénhidrogén csoport van kémiai kötéssel kapcsolva. Az így előállított hidrofób ún. fordított fázisú töltet egy 33 4,6 mm oszlopba töltve került felhasználásra. Vizsgáltam a töltet kémiai stabilitását. A kapott eredmények azt igazolták, hogy a kolonna kémiai stabilitása kiváló, ami egyben a hosszú élettartamot is valószínűsíti. 2.) A folyadékkromatográfiás módszerek fejlődése, a retenciók mérésének növekvő reprodukálhatósága irányította a figyelmet a folyadékkromatográfiában a nyomás és a retenció közötti összefüggésre. A nyomás és retenció közötti összefüggés vizsgálata során mérésekkel bizonyítottam az összefüggés általános érvényességét. Elsőként mutattam be, hogy a szokásos kromatográfiás mérési körülmények között ezt a jelentős retenciónövelő effektust az áramló eluens súrlódásának hatására melegedő eluens retenció csökkentő hatása elnyomja. Egyszerű és egyértelmű összefüggést találtam a retencióváltozás és az adszorbeált/nem adszorbeált molekulák móltérfogatának változása között. 3.) A bioaktív molekulákra kifejlesztett gyors kromatográfiás elválasztásokhoz a modell elegyek tiszta standard mintákból készültek. A különböző mátrixokból (pl. növényi, biológiai) készült extraktumok HPLC analízise a kidolgozott módszerek körülményeinek módosítását teheti szükségessé (pl. a tiszta szubsztanciák kromatográfiás csúcsaival együtt retardáló komponensek zavaró hatása miatt). 5

Folyadékkromatográfiás analíziseim során az alábbi vegyületcsoportok vizsgálatára dolgoztam ki új, szupergyors elválasztási eljárást: Vízoldékony vitaminok Zsíroldékony vitaminok Királis vegyületek Analgetikumok Természetes aminosavak Alkaloidok A kiválasztott mintavegyületek nem csak a gyakorlat szempontjából fontosak. Kiválasztásuknál az is szerepet játszott, hogy kromatográfiás szempontból is sokféle eltérő elválasztási problémát jelentő vegyületcsoportokkal igazoljam az általam alkalmazott töltetek előnyös tulajdonságait. A kiválasztott vegyületek között vannak erősen poláris, gyengén poláris, savas és bázikus kémhatású vegyületek. Az elválasztások időszükséglete általában 1-3 perc. A 21 komponensű aminosav elválasztás 7 perc alatt elvégezhető. Az elválasztások gyorsasága a kromatográfiás rutin szempontjából önmagában is előnyös, de más kedvező hatásokkal is jár, mint például az alacsony vegyszerfogyasztás. A rövid analízisidő keskeny kromatográfiás csúcsokat eredményezett. A minták szételegyedése a szokásos porózus fázisokon végzett elválasztásokhoz képest csekély. Az elválasztott vegyületek többségére, a kimutatási határ a femtomol tartományba esett. Jelentősek az ópium alkaloidok elválasztásában elért eredményeim, ahol mind az elválasztás sebessége, mind az érzékenysége lényegesen meghaladja az eddig elért eredményeket. 6

EGY KIVÁLASZTOTT KUTATÁSI EREDMÉNY BEMUTATÁSA Ópium alkaloidok HPLC analízise Ópium alkaloidok elválasztását és mennyiségi meghatározását legeredményesebben fordított fázisú (RP) és nagyérzékenységű folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerrel végzik, porózus állófázis alkalmazása mellett. A nyers ópium és a mák szalma kromatográfiás analízise során a kísérő anyagok interferálhatnak a meghatározni kívánt ópium alkaloiddal és ezért legalább két fő alkaloid meghatározása bizonytalan. A későn eluálódó komponensek csúcsalakja széles, és ezek a problémák együttesen kihatnak az alkaloidok pontos meghatározására. Ezért gyakran a mák alkaloidok folyadékkromatográfiás vizsgálatánál csak négy, sőt egyes esetekben csak két fő alkaloid mérésével kénytelenek megelégedni. A mákgubó extraktumok mennyiségi és minőségi meghatározása során kapott eredményekből következtetni lehet a növény eredetére, ill. a termesztési helyére. A fő ópium alkaloidok (morfin, kodein, tebain, papaverin, és noszkapin) elválasztására egy új fordított fázisú HPLC módszert fejlesztettem ki, nemporózus, monodiszperz állófázis alkalmazásával. A mennyiségi meghatározáshoz belső standardként (internal standard) brucint alkalmaztam. A gradiens elúciós technika alkalmazásával a növényi extraktum analízisét 1,5 perc alatt tudtam elvégezni. Az öt fő ópium alkaloidot (morfin, codein, thebain, papaverin és narkotin) tartalmazó mákgubóból kapott extraktum fordított fázisú (RP), nemporózus, monodiszperz állófázison történő HPLC elválasztását a 2. ábra mutatja be. Ezzel a vizsgálati módszerrel 1,5 percre tudtam az ópium alkaloidok analízisidejét csökkenteni úgy, hogy az elválasztást 50 o C-on végeztem és ionpár képzőnek a hepta-fluoro-vajsavat (HFBA) használtam. Így valamennyi ópium alkaloidra jó elválasztást kaptam. A hepta-fluoro-vajsav jelentősen megváltoztatta a minták hidrofób tulajdonságát, aminek következménye a komponensek retenció növekedése lett. Az optimális elválasztást és a megfelelő csúcsszimmetriát akkor kaptam, amikor az oldószererősségen kívül a hepta-fluoro-vajsav mennyiségét is fokozatosan növeltem a gradiens során. Kimértem a vizsgált alkaloidok kimutatási határát, melyet a 4. táblázat tartalmaz. Az alkaloidok mennyiségi meghatározásánál (2. táblázat) az öt fő ópium alkaloidra kalibráltam. A mért koncentráció tartományban a koncentráció és a csúcs alatti terület közötti korrelációs koefficiens jobb volt, mint 0,9988 (1. táblázat). Az 1. ábrán összehasonlításként a nemporózus és a porózus állófázison végzett kromatográfiás vizsgálati eredmények láthatók. Mindkét rendszerben hasonlók az elválasztás eredményei (alkaloid %), de a nemporózus rendszerben lényegesen gyorsabban, és nagyságrendekkel érzékenyebben lehet a meghatározásokat végezni. 7

1.ábra: Nemporózus és a porózus állófázison végzett, öt különböző ópium minta kromatográfiás vizsgálati eredményeinek (alkaloid %) összehasonlítása (a) porozus töltet (b) nemporózus töltet MO=Morfin; CO=Kodein; TH=Thebain; PA=Papaverin; NO=Narkotin 2. ábra: Ópium alkaloidok HPLC elválasztása KOVASIL-C 18 oszlopon 8

1. táblázat: Alkaloidok lineáris tartományának vizsgálata Alkaloid Lineáris tartomány [mg/ml] Korrelációs koefficiens Meredekség Metszet Morfin 0,09-0,75 0,9988 0,132 0,0006 Kodein 0,03-0,28 0,9997 0,196 0,0000 Thebain 0,02-0,21 0,9999 0,479 0,0032 Papaverin 0,01-0,20 0,9995 5,775 0,0055 Narkotin 0,11-0,34 0,9996 0,354 0,0094 Mindegyik alkaloid esetében 6 pontból vettem fel a kalibrációs egyenest. 2. táblázat: Alkaloidok mennyiségi meghatározása Alkaloid Mennyiség [%] 1. mintában RSD% Mennyiség [%] 2. mintában RSD% Morfin 11,30±0,25 2,25 15,41±0,06 0,39 Kodein 4,07±0,10 2,56 1,89±0,05 2,44 Thebain 5,02±0,06 1,16 2,87±0,03 0,97 Papaverin 2,17±0,04 1,86 2,52±0,05 2,00 Narkotin 3,98±0,04 0,95 5,61±0,09 1,56 Az adatokat 5 meghatározás átlagértékéből számoltam. 3. táblázat: HPLC módszer pontosságvizsgálata Alkaloid Retenciós idő RSD% [perc] Morfin 0,302±0,010 3,31 Kodein 0,429±0,015 3,50 Brucin 0,660±0,027 4,09 Thebain 1,039±0,030 2,89 Papaverin 1,300±0,036 2,77 Narkotin 1,430±0,041 2,87 Az adatokat egy héten keresztül gyűjtött, 12 meghatározás átlagértékéből számoltam. 4. táblázat: Alkaloidok kimutatási határának vizsgálata Alkaloid Kimutatási határ Kimutatási határ [ng] Morfin 4,40 picomol 1,26 Kodein 5,70 picomol 1,71 Thebain 1,05 picomol 0,33 Papaverin 35,9 femtomol 0,012 Narkotin 1,75 picomol 0,72 9

MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK 1.) Ohmacht R., BOROS B., Kiss I., Jelinek L.:Quick and Sensitive HPLC Separations on Nonporous RP Phases Chromatographia (1999), 50, 75 Impaktfaktor: 2,079 2.) Ohmacht R., BOROS B., Kovács K.: High speed, high sensitivity separation of bioactive compounds by HPLC on non-porous phases Magy. Kém. F. (1999), 11.sz. 465 Impaktfaktor: 0,262 3.) Ohmacht R., BOROS B.: Effect of pressure on Solute Capacity Factor in HPLC Using a Non- Porous Stationary Phase Chromatographia (2000), 51, S-205 Impaktfaktor: 2,079 4.) BOROS B., Kovács K., Ohmacht R.: Fast Separation of Amino Acid Phenylthiohydantoin Derivatives HPLC on Non-porous Stationary Phases Chromatographia (2000), 51, S-202 Impaktfaktor: 2,079 5.) Krenn, L., BOROS, B., Ohmacht, R., Jelinek, L.: HPLC-Separation of Opium Alkaloids on Porous and Non-Porous Stationary Phases Chromatographia (2000), 51, S-175 Impaktfaktor: 2,079 6.) Felinger A., BOROS B., Ohmacht R.,: Effect of pressure on Solute Capacity Factor in HPLC Using a Non-Porous Stationary Phase II. Chromatographia (2002), 56, S-61 Impaktfaktor: 2,079 10

ELŐADÁS ÉS POSZTER JEGYZÉK Előadás jegyzék: 1. Előadás helye: XX. Kémiai Előadói Napok, Szeged Előadás időpontja: 1997. október 15. Előadás címe: Szupergyors biokromatográfiás elválasztások Boros Borbála, Ohmacht Róbert 2. Előadás helye: MKE Analitikai szakosztályának Szervesanalitikai Szakcsoportjának előadói ülése, Budapest Előadás időpontja: 1997. november 11. Előadás címe: Bioaktív molekulák gyors folyadékkomatográfiás (HPLC) elválasztása Boros Borbála, Ohmacht Róbert 3. Előadás helye: Balaton Symposium 97, Siófok Előadás időpontja: 1997. szeptember 04. Előadás címe: Nonporous Silica Based Reversed Phase HPLC Packings. An Universal easy to use Alternative to Porous Adsorbents? Ohmacht Róbert, Boros Borbála, Kiss Ibolya, Jelinek László Book of Abstracts: L-24 (48.oldal) 4. Előadás helye: Dél-Dunántúli Analitikai Nap, Kaposvár Előadás időpontja: 1998. június 19. Előadás címe: Nemporózus állófázisok a folyadékkromatográfiában Boros Borbála, Ohmacht Róbert 5. Előadás helye: Elválasztásitudományi Vándorgyűlés 98, Lillafüred Előadás időpontja: 1998. október 01. Előadás címe: Nyomásváltozás hatására bekövetkező retencióváltozás a folyadékkromatográfiában Ohmacht Róbert, Boros Borbála 6. Előadás helye: XI. Roman National Congress of Pharmacy Iasi, Előadás időpontja: 1998. október 8-10. Előadás címe: Non Porous Silica Based Reversed Phase Packings. Effective Easy to Use Alternatives to Porous Packings Ohmacht, R., Boros, B., Kiss, I., Jelinek, L Book of Abstracts: P. 379 7. Előadás helye: Elválasztásitudományi Ankét 99 Előadás időpontja: 1999. május 05. Előadás címe: Nem porózus, fordított fázisú töltetek alkalmazása alkaloidok gyors folyadékkromatográfiás elválasztására Boros Borbála, Liselotte Krenn, Ohmacht Róbert 11

8. Előadás helye: HPLC 99 Granada (Spain) Előadás időpontja: 1999. május 30 június 4 Előadás címe: Effect of Pressure on Solute Capacity Factor in Liquid Chromatography Ohmacht, R., Boros, B., Jelinek, L. Book of Abstracts: Vol.II. PB10/26 9. Előadás helye: Balaton Symposium 99, Siófok, Előadás időpontja: 1999. szeptember 1-3. Előadás címe: Pressure Retention Relationship in Liquid Chromatography Ohmacht, R., Boros, B., Jelinek, L. Book of Abstracts: L-14 10. Előadás helye: Balaton Symposium 99, Siófok, Előadás időpontja: 1999. szeptember 1-3 Előadás címe: HPLC-Separation of Opium Alkaloids on Porous and Non Porous Stationary Phases Krenn, L., Boros, B., Ohmacht, R.: Book of Abstracts: L-28 Poszter jegyzék: 1. Poszter megjelenésének helye: 4 th Symposium on Instrumental Analysis, Graz Poszter megjelenésének időpontja: 1997. május 20-23. Poszter címe: Separation of Drug Substances on Nonporous RP-HPLC columns Boros Borbála, Ohmacht Róbert Symposium Abstracts: P36 2. Poszter megjelenésének helye: Balaton Symposium 97, Siófok Poszter megjelenésének időpontja: 1997. szeptember 03-05 Poszter címe: Fast Separation of Drug Substances on Nonporous RP-HPLC columns Ohmacht Róbert, Boros Borbála, Kovács Krisztina Book of Abstracts: P-47 (125.oldal) 3. Poszter megjelenésének helye: IV. Pharmanalysis Europe Conference, London Poszter megjelenésének időpontja: 1997.október 27-28 Poszter címe: Nonporous Silica Based Reversed Phase HPLC Packings. An Universal easy to use Alternative to Porous Adsorbents? Ohmacht Róbert, Boros Borbála, Kiss Ibolya, Jelinek László Conference Proceedings: P15 4. Poszter megjelenésének helye: Elválasztástudományi Vándorgyűlés 98, Lillafüred Poszter megjelenésének időpontja: 1998.09.30.-10.02. Poszter címe: Esszenciális aminosavak gyors folyadékkromatográfiás elválasztása Boros Borbála, Ohmacht Róbert, Kovács Krisztina 12

5. Poszter megjelenésének helye: Balaton Symposium 99, Siófok Poszter megjelenésének időpontja: 1999. szeptember 1-3. Poszter címe: Effect of Pressure on Solute Retention Boros, B., Ohmacht, R., Jelinek, L. Book of Abstracts: P-07 6. Poszter megjelenésének helye: Balaton Symposium 99, Siófok Poszter megjelenésének időpontja: 1999. szeptember 1-3. Poszter címe: Quick Separation of PTH-Amino Acids Boros, B., Kovács, K., Ohmacht, R., Book of Abstracts: P-112 7. Poszter megjelenésének helye: Balaton Symposium 01, Siófok, Poszter megjelenésének időpontja: 2001. szeptember 2-4. Poszter címe: Simultaneous Determination of Oxidised and Reduced Glutathione Boros, B., Ohmacht, R., Book of Abstracts: P-92 13

DEVELOPING HIGH-SPEED HPLC SEPARATIONS FOR THE ANALYSIS OF BIOACTIVE COMPOUNDS Boros Borbála PhD thesis University of Pécs Faculty of Medicine Hungary Department of Biochemistry and Medical Chemistry Pécs, 2007.

INTRODUCTION These days, High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) is one of the most important instrumental analytical methods. This statement should not be surprising if we take into account the almost unlimited opportunities offered by the principles and the applications of this method, as well as the enormous quantity of information we can come into possession through such measurements. This method meets the most important requirements existing vis-à-vis a modern analytical method, namely: the high speed and the high sensitivity of the analysis. Like most instrumental analytical techniques, HPLC also spreads widely as a test procedure used by research and development laboratories. The unbroken trend of its prevalence is the result of the fact that the applications of fast and sensitive chromatographic procedures is gaining in popularity in routine testing, and that the industrial sector has quickly accepted and implemented this methodology. In the pharmaceutical industry, the role of HPLC methods has been and is on the increase in the testing and qualification of raw materials, intermediers, reaction mixtures, drug base materials, and ready-packed drug products. The regulations and recommendations of various government agencies (FDA, OGYI) and international organisations (WHO, FOA) have significantly contributed to the popularity of this technique. High Performance Liquid Chromatography has reached a very high technical level by these days and, it can be seen, that almost in any case, solving a new analytical problem comes hand in hand with research in chromatography to a certain level. There is not a single test scheme or procedure that would be suitable for all analytical problems that occur. Parallel with the improvement of chromatographic equipment, it was also necessary to further develop the stationary phases (the special charges) as well as the columns used in the procedure. Stationary phases are the very core of chromatographic separations, therefore development is the most intensive, also today, in the field of the improvement of charges. When I develop a modern -sensitive and a few minutes long- separation technique for bioactive compounds, great care must be taken in selecting the proper chromatographic charge type. In liquid chromatographic separation procedures, non-porous, micropellicular, reverse phases charges with particle diameters of less than 3 µm are more and more often in use. Initially such charges were widely used in applications for fast analyses of biopolimers, and later they started to play a role also in the separation of organic compounds of low molecular weight. 2

OBJECTIVES SET FOR THE RESEARCH PROGRAMME The objective of my investigation was to develop high-speed HPLC analytical methods for the separation of bioactive compounds of low and of high molecule weight, through the application of non-porous, micropellicular, reverse phases. The goal was to select groups of compounds for the chromatographic analysis that had high significance in life sciences, in medical biological researches and in clinical analyses. The selected sample compounds are important from the aspect of practicality, and also to verify the novel properties of non-porous, micropellicular, reverse phases through compound groups that represent various separation problems (strong polarity, weak polarity, acidic, alcalic compounds). 1. Before elaborating the chromatographic separation methods, I wanted to investigate the chemical stability of charges. I considered it to be very important to use such stationary phase for HPLC separation that is able to provide a long-term reproducibility of analytical results. 2. I wanted to investigate the possible retention changes in the function of pressure, with high pressure drops characteristic of non-porous charges. 3. The HPLC separation of vitamins (both water- and liposoluble vitamins), analgesics and aminoacid derivatives are very important analytical tasks. However, characterization of such separation frequently requires long analysis time. The reason behind using non-porous, micropellicular reverse phases, was to achieve much shorter analysis time. 4. In terms of drug-analysis, the HPLC separation of optical isomers is very important as, normally, only one of the enantiomers have physiological effects. This is the reason why I wanted to elaborate a technique for the superfast separation of optical isomers by using non-porous charge. In terms of drug-analysis, the HPLC separation of optical isomers is very important. As it is well known only one of the enantiomers has physiological effects. 6. Due to the strong basic character of alkaloids, the separation of such compounds by a reverse phase chromatographic system is a critical analytical task. Nowadays the analysis of opium alkaloids from various matrices is an important HPLC separation task. Using this method the analysis of major opium alkaloids can be carried out from both the raw opium and the extract of the capsules of poppy. 3

My intention was to develop a kind of chromatographic separation which is suitable for the detection of both major and minor alkaloids. This may bear importance for identifying the place of origin of a given sample. 4

RESULTS In my work, I studied the applicability of non-porous, micropellicular, hydrophobic stationary phases with silica gel basis, for the high-performance liquid chromatographic separation of bioactive compounds. Although these stationary phases were developed for the separation of biopolimers, there are elaborated analytical methods to support the fact that they can be successfully used for the fast separation of compounds with small molecular weight (M<500) too. I selected such compound groups for the purpose of our analyses that have high significance in bio-sciences, in bio-medical researches, and in clinical tests. 1.) For liquid chromatography separations KOVASIL-C 14 and KOVASIL-C 18 columns were used. These columns were made by the Swiss based Chemie Uetikon AG. The column charge was a high-purity (free from heavy metals), non-porous, micropellicular, silica gel with 1.5 µm particle-diameter. To the surface of the particles of the charge an aliphatic hydrocarbon group of C 14 and C 18 chain length is connected by chemical binding. A 33 x 4.6 mm column was filled with this hydrophobic, so-called reverse phase charge. The chemical stability of this charge was studied. The results have shown an excellent chemical stability of the column. It also indicates that the column has a long life-cycle. 2.) The improvement of liquid chromatographic methods, as well as the increasing reproducibility of retention measurement, have driven my focus to the correlation between pressure and retention in liquid chromatography. When examining the relationship between pressure and retention I used measurements to verify the general validity of this correlation. I was the first to demonstrate that, among usually existing circumstances in chromatographic measurements, this significant retention-increasing effect is suppressed by the retention-reducing effect of the eluent getting warmer under the effect of the friction of the flowing eluent. I found a simple and clear correlation between the retention-changes and the changes in mole-volume of adsorbed/non-adsorbed molecules. 3.) The model mixtures for fast chromatographic separation, developed for bioactive molecules, were made of clean substances. The HPLC analysis of extracts made of various matrices (e.g. herbal, biological) may necessitate the modification of the circumstances used in the elaborated techniques (e.g. because of the disturbing effects of components retarding parallel with the chromatographic peaks of clean substances). 5

In the liquid chromatography separations performed by me, I developed a superfast separation process for the analysis of the following compound groups: water-soluble vitamins fat-soluble vitamins chiral compounds analgesics natural amino-acids alkaloids The selected sample compounds are important not only from the aspect of practice. The other aspect that played a role in their selection was to verify the advantageous properties of nonporous, micropellicular charges through using compound groups that represent various different separation problems. Among the selected compounds there are compounds with strong polarity, weak polarity, acidic and basic chemical effects. The time necessary for a separation is 1 to 3 minutes in general. The separation of amino-acids with 21 components can be carried out in 7 minutes. The fastness of separations, in itself, is advantageous for the chromatographic routine, but it has other beneficial impacts as well, for instance the low consumption of chemicals. The shortness in analysis time means small-volume chromatographic peaks as well. The admixturing of samples is low compared to separations carried out in usual porous phases. Thus the traceability limit for the majority of compounds separated this way fell into the femtomol range. The results I produced in the separation of opium alkaloids are significant, where both the separation speed and the sensitivity are considerably better than those that have been achieved so far. 6

DESCRIPTION OF A SELECTED RESEARCH RESULT HPLC analysis of opium alkaloids The separation and quantification of opium alkaloids is done in the most effective manner by using the reverse phase (RP) and high performance liquid chromatographic method (HPLC) with porous stationary phase. In the chromatographic analysis of raw opium and of poppy straw, the collateral substances may interfere with the opium alkaloids to be identified, and therefore the determination of at least two major alkaloids are uncertain. The peak shape of late eluating components is wide and these problems, jointly, have impacts on the accurate determination of alkaloids. For these reasons those who perform liquid chromatographic assays for the alkaloids of poppy are forced to be satisfied with the quantitative determination of only four or, in certain cases, two major alkaloids. From the results achieved through the quantitative and qualitative analysis of poppy-head extracts it is possible to conclude the place of origin and/or the place of production of the plant. I have developed a new reverse-phase HPLC technique for the separation of the major opium alkaloids (morphine, codeine, thebaine, papaverine, and noscapine) by the application of a non-porous, micropellicular stationary phase. For the quantitative analysis I used brucine as our internal standard. Through the use of the gradient elution technique, I was able to perform the analysis of the herbal extract in 1.5 minutes. Figure 2. shows the HPLC separation of an extract made of poppy-heads and containing the five major opium alkaloids (morphine, codeine, thebaine, papaverine, and narcotine) in a reverse-polarity (RP), nonporous, micropellicular stationary phase. Using this analysis method I could reduce the analysis time of opium alkaloids to 1.5 minutes so that I performed the separation at a temperature of 50 C, and I used hepta-fluoro-butyric-acid (HFBA) for the generation of ion pairs. This way I achieved good separation for each and all opium alkaloids. The hepta-fluoro-butyric-acid has considerably changed the hydrophobic properties of the samples, the consequence of which was an increase in the components retention. I achieved the optimum separation and the appropriate peak symmetry when I increased not only the strength of the solvent, but also the quantity of hepta-fluoro-butyric-acid, gradually, during the gradient process. I measured the traceability limits of the alkaloids. The results are shown in Table IV. In the quantitative determination of alkaloids (Table II.) I calibrated the system for the five major alkaloids. In the measured concentration range the correlation coefficient between the concentration and the peak area was better than 0.9988 (Table I.). As a comparison, Figure 1. shows the results of chromatographic assays performed on non-porous and porous stationary phases. As my results indicate, the separation is similar in both systems, but in the nonporous system the analyses can be be performed much faster and by orders of magnitude better sensitivity. 7

Figure 1 Comparison of the alkaloid content of five different opium samples as determined by HPLC on (a) porous and (b) non-porous packing. MO=morphine; CO=codeine; TH=thebaine; PA=papaverine; NO=noscapine Figure 2. HPLC of gum opium; separation on Kovasil MS-C 18 column 8

Table I. Calibration graph data. Alkaloid Linear range Correlation Slope Intercept [mg ml -1 ] coefficient (x, y, see below) Morphine 0.09-0.75 0.9988 0.132 0.0006 Codeine 0.03-0.28 0.9997 0.196 0.0000 Thebaine 0.02-0.21 0.9999 0.479 0.0032 Papaverine 0.01-0.20 0.9995 5.775 0.0055 Noscapine 0.11-0.34 0.9996 0.354 0.0094 Six calibraton points were plotted for each alkaloid. x = amount of alkaloid (mg) y = [amount of internalstandard (mg) area of alkaloid peak] / area of internal standard peak Table II. Reproducibility of the method for the major opium alkaloids Alkaloid Amount (%) in sample 1 Relative standard deviation (%) Amount (%) in sample 2 Relative standard deviation (%) Morphine 11.30±0.25 2.25 15.41±0.06 0.39 Codeine 4.07±0.10 2.56 1.89±0.05 2.44 Thebaine 5.02±0.06 1.16 2.87±0.03 0.97 Papaverine 2.17±0.04 1.86 2.52±0.05 2.00 Noscapine 3.98±0.04 0.95 5.61±0.09 1.56 Data are means from five determinations each (± standard deviation). Table III. Reproducibility of the retention times of the major opium alkaloids Alkaloid Retention time, t R (min) Relative standard deviation (%) Morphine 0.302±0.010 3.31 Codeine 0.429±0.015 3.50 Brucine 0.660±0.027 4.09 Thebaine 1.039±0.030 2.89 Papaverine 1.300±0.036 2.77 Noscapine 1.430±0.041 2.87 Data are means from 12 determinations (± standard deviation) performed during one week. Table IV. Detection limits for the major opium alkaloids. Detection limit Detection limit Alkaloid (ng) Morphine 4.40 picomol 1.26 Codeine 5.70 picomol 1.71 Thebaine 1.05 picomol 0.33 Papaverine 35.9 femtomol 0.012 Noscapine 1.75 picomol 0.72 9

Publications in the topic 1. Ohmacht R., BOROS B., Kiss I., Jelinek L.: Quick and Sensitive HPLC Separations on Nonporous RP Phases Chromatographia (1999), 50, 75 IF: 2,079 2. Ohmacht R., BOROS B., Kovács K.: High speed, high sensitivity separation of bioactive compounds by HPLC on non-porous phases Magy. Kém. F. (1999), 11.sz.465 IF: 0,262 3. Ohmacht R., BOROS B.: Effect of pressure on Solute Capacity Factor in HPLC Using a Non- Porous Stationary Phase Chromatographia (2000), 51, S-205 IF: 2,079 4. BOROS B., Kovács K., Ohmacht R.: Fast Separation of Amino Acid Phenylthiohydantoin Derivatives HPLC on Non-porous Stationary Phases Chromatographia (2000), 51, S-202 IF: 2,079 5. Krenn, L., BOROS, B., Ohmacht, R., Jelinek, L.: HPLC-Separation of Opium Alkaloids on Porous and Non-Porous Stationary Phases Chromatographia (2000), 51, S-175 IF: 2,079 6. Felinger A., BOROS B., Ohmacht R.,: Effect of pressure on Solute Capacity Factor in HPLC Using a Non-Porous Stationary Phase II. Chromatographia (2002), 56, S-61 IF: 2,079 10

Presentations in the topic 1. Venue: XXth Days of Lectures on Chemistry, Szeged Date of presentation: 15 th October 1997 Title of presentation: Extra rapid chromatographic separations Borbála Boros, Róbert Ohmacht 2. Venue: MKE Analytic Department, Organic Analysis Specialised Group Meeting, Budapest Date of presentation: 11 th November, 1997 Title of presentation: Rapid chromatographic separation of bioactive molecules (HPLC) Borbála Boros, Róbert Ohmacht 3. Venue: Balaton Symposium 97, Siófok Date of presentation: 4 th September 1997 Title of presentation: Nonporous Silica Based Reversed Phase HPLC Packing. An Universal easy to use Alternative to Porous Adsorbents? Róbert Ohmacht, Borbála Boros, Ibolya Kiss, László Jelinek Book of Abstracts: L-24 (page 48) 4. Venue: Southern Transdanubia Analytical Day, Kaposvár Date of presentation: 19 th June, 1998 Title of presentation: Non-porous steady phases in liquid chromatography Borbála Boros, Róbert Ohmacht 5. Venue: Separation Sciences Itinerary Congress 98, Lillafüred Date of presentation: 1 st October, 1998 Title of presentation: Retention changes occurring due to pressure alterations in liquid chromatography Róbert Ohmacht, Borbála Boros 6. Venue: XI. Roman National Congress of Pharmacy Iasi, Date of presentation: 8-10 th October, 1998 Title of presentation: Non Porous Silica Based Reversed Phase Packing. Effective Easy to Use Alternatives to Porous Packing Ohmacht, R., Boros, B., Kiss, I., Jelinek, L Book of Abstracts: P. 379 7. Venue: Separation Sciences Conference 99 Date of presentation: 5 th May, 1999 Title of presentation: Application of non-porous, reverse-phase packings for rapid liquid chromatography separation of alkaloids Borbála Boros, Liselotte Krenn, Róbert Ohmacht 11

8. Venue: HPLC 99 Granada (Spain) Date of presentation: 30 th May 4 th June, 1999 Title of presentation: Effect of Pressure on Solute Capacity Factor in Liquid Chromatography Ohmacht, R., Boros, B., Jelinek, L. Book of Abstracts: Vol.II. PB10/26 9. Venue: Balaton Symposium 99, Siófok, Date of presentation: 1-3 rd September, 1999 Title of presentation: Pressure Retention Relationship in Liquid Chromatography Ohmacht, R., Boros, B., Jelinek, L. Book of Abstracts: L-14 10. Venue: Balaton Symposium 99, Siófok, Date of presentation: 1-3 rd September, 1999 Title of presentation: HPLC-Separation of Opium Alkaloids on Porous and Non Porous Stationary Phases Krenn, L., Boros, B., Ohmacht, R.: Book of Abstracts: L-28 11. Venue: Separation Sciences Itinerary Congress 2000 Date of presentation: 8-10 th November, 2000 Title of presentation: Recent results in the advancement of liquid chromatography packings Boros, B., Ohmacht, R.: Book of Abstracts: E-09 12

Poster presentations in the topic 1. Venue of poster presentation: 4 th Symposium on Instrumental Analysis, Graz Date of poster presentation: 20-23 rd May, 1997 Title of poster: Separation of Drug Substances on Nonporous RP-HPLC columns Borbála Boros, Róbert Ohmacht Symposium Abstracts: P36 2. Venue of poster presentation: Balaton Symposium 97, Siófok Date of poster presentation: 3-5 th September, 1997 Title of poster: Fast Separation of Drug Substances on Nonporous RP-HPLC columns Róbert Ohmacht, Borbála Boros, Krisztina Kovács Book of Abstracts: P-47 (page 125) 3. Venue of poster presentation: IV. Pharmanalysis Europe Conference, London Date of poster presentation: 27-28 th October, 1997 Title of poster: Nonporous Silica Based Reversed Phase HPLC Packing. An Universal easy to use Alternative to Porous Adsorbents? Róbert Ohmacht, Borbála Boros, Ibolya Kiss, László Jelinek Conference Proceedings: Part 15 4. Venue of poster presentation: Separation Sciences Itinerary Conference 98, Lillafüred Date of poster presentation: 30 th September 2 nd October, 1998 Title of poster: Rapid chromatographic separation of essential amino acids Borbála Boros, Róbert Ohmacht, Krisztina Kovács 5. Venue of poster presentation: Balaton Symposium 99, Siófok, Date of poster presentation: 1-3 rd September, 1999 Title of poster: Effect of Pressure on Solute Retention Boros, B., Ohmacht, R., Jelinek, L. Book of Abstracts: P-07 6. Venue of poster presentation: Balaton Symposium 99, Siófok, Date of poster presentation: 1-3 rd September, 1999 Title of poster: Quick Separation of PTH-Amino Acids Boros, B., Kovács, K., Ohmacht, R., Book of Abstracts: P-112 7. Venue of poster presentation: Balaton Symposium 01, Siófok, Date of poster presentation: 2-4 th September, 2001 Title of poster: Simultaneous Determination of Oxidised and Reduced Glutathione Boros, B., Ohmacht, R., Book of Abstracts: P-92 13