Analyse Pestizidrückstände

Flüssigchromatographie

Name des Gerätes: LC-MS/MS (QTRAP 6500+)

Beschreibung: Triple Stage Quadrupol/Ion Trap LC-MS/MS-Gerät für ESI/APCI Messungen im positiven und/oder negativen Modus Die Kopplung des Agilent 1290 Infinity II HPLC mit dem Sciex Triple Quadrupol QTRAP 6500+ Massenspektrometer bildet ein Hochleistungssystem für die sensitive Rückstandsanalytik von Umweltkontaminanten in komplexen Matrizes (z.B. Wasser, Sediment, Tierischen Matrices, Pflanzen). Die HPLC sorgt durch ihre hohe Druckstabilität von bis zu 1300 bar für eine exzellente chromatographische Trennung. Das Sciex 6500+ Massenspektrometer nutzt die IonDrive™-Technologie, Elektrospray-Ionisation (ESI) oder für chemische Ionisation bei Atmosphärendruck (APCI), um Nachweisgrenzen im unteren pg-Bereich zu erreichen, was besonders wichtig ist für Umweltanalytik im Spurenbereich. Die Analyst-Software wird zur Gerätesteuerung, Entwicklung von Messmethoden, Datenerfassung und -verarbeitung benutzt. Identifizierung und Quantifizierung der Analyten in den Proben werden mit der Sciex-OS-Software vorgenommen. Das Analysensystem wird genutzt, um Wirkstoffe und ihre Metabolite zu bestimmen und zu identifizieren. Dabei spielen Multimethoden eine immer mehr entscheidende Rolle, das heißt, dass nicht nur Einzelstoffe, sondern auch Stoffgemische in Umwelt- oder Laborproben analysiert werden, um Aussagen zum Verbleib und Verhalten von Umweltkontaminanten (z.B. Pflanzenschutzmittel, Rodentizide, Emerging Contaminants) im Agrarökosystem zu erhalten. Weiterhin können diese Analysenergebnisse auch helfen, Fragen in den Fachgebieten der Ökotoxikologie, Resistenz- und Klimaforschung.

Analyse Pestizidtoxität

Aktivitätsmessung Wassertiere

Name des Gerätes: Multispecies Freshwater Biomonitor

Beschreibung: Multispecies Freshwater Biomonitor, synchrone Aufzeichnung der Bewegungsaktivität von 8 Einheiten von Organismen oder Organismengruppen in Höhe und zeitlichem Verlauf von 8 einzelnen mobilen Wassertieren oder 8 Gruppen von mobilen Wassertieren. Bestimmung von toxischen Effekten / Endpunkten auf Wasserorganismen.

Analyse von Algen

Algenanalyse in Süßwasser

Name des Gerätes: AlgaeLabAnalyzer bbe Moldaenke

Beschreibung: AlgaeLabAnalyzer bbe Moldaenke, Fluorometrische Bestimmung von Algengruppen und Gesamtchlorophyll in Gewässerproben.

Analyse von Naturstoffen

Flüssigchromatographie (für Sekundärstoffwechselmetabolite, polare Metabolite und Lipide)

Name des Gerätes: HPLC/DAD/ELSD

Beschreibung: Agilent 1100 Hochleistungsflüssigchromatographie-System bestehend aus Degasser (Jasco DG-2080-54), binärer Pumpe (G1312A), Autosampler (G1329A, 100 µL Probenschleife), Autosampler-Thermostat (G1330A) und Säulenofen (G1316A) in serieller Kopplung mit einem Diodenarray-Detektor (G1315A) und einem Lichtstreudetektor (ELSD, SEDERE-SEDEX75). Verschiedene Normal- und Umkehrphasen stehen für die Methodenentwicklung zur Verfügung. Einsatzgebiet: zielgerichteter Analyse und absolute Quantifizierung von nicht-flüchtigen Metaboliten unterschiedlicher Polaritätsbereiche, mittlere Empfindlichkeit bis in den oberen ppm-Bereich (DAD) bzw. geringe Empfindlichkeit (ELSD) bis in den unteren Prozent-Bereich. Analytische Methoden für die Analyse von Carotinoiden, C17-Polyacetylenen, Anthocyanen, Purinalkaloiden, Hydroxyzimtsäurekonjugaten, Flavonoiden, Flavonoidaglykonen (nach saurer/enzymatischer Hydrolyse glykosylierter Flavonoidkonjugate), Desulfo-Glucosinolaten (nach enzymatischer Desulfatierung von Glucosinolaten) und Fructooligosacchariden sind etabliert. Für absolute Quantifizierungen werden zur Kalibration des Detektors (DAD, ELSD) Referenzverbindungen benötigt. Ohne kalibrierten Detektor können nur die relativen Gehalte eines Metaboliten zwischen verschiedenen Proben verglichen werden.

Name des Gerätes: HPLC/DAD/FLD

Beschreibung: Agilent 1100 Hochleistungsflüssigchromatographie-System bestehend aus Degasser (ERC-3415), binärer Pumpe (G1312A), Autosampler (G1329A, 100 µL Probenschleife), Autosampler-Thermostat (G1330A) und Säulenofen (G1316A) in serieller Kopplung mit einem Diodenarray-Detektor (G1315A) und einem Fluoreszenzdetektor (G1321A). Verschiedene Normal- und Umkehrphasen stehen für die Methodenentwicklung zur Verfügung. Einsatzgebiet: zielgerichteter Analyse und absolute Quantifizierung von nicht-flüchtigen Metaboliten unterschiedlicher Polaritätsbereiche, mittlere Empfindlichkeit bis in den oberen ppm-Bereich (DAD) bzw. hohe Empfindlichkeit (FLD) bis in den unteren ppm-Bereich. Analytische Methoden für die Analyse von Carotinoiden, C17-Polyacetylenen, Anthocyanen, Purinalkaloiden, Hydroxyzimtsäurekonjugaten, Flavonoiden, Flavonoidaglykonen (nach sauerer/enzymatischer Hydrolyse glykosylierter Flavonoidkonjugate) und Desulfo-Glucosinolaten (nach enzymatischer Desulfatierung von Glucosinolaten) sind vorhanden. Für absolute Quantifizierungen werden zur Kalibration des Detektors (DAD, FLD) Referenzverbindungen benötigt. Ohne kalibrierten Detektor können nur die relativen Gehalte eines Metaboliten zwischen verschiedenen Proben verglichen werden.

Name des Gerätes: UHPLC/DAD/API-QTOFMS

Beschreibung: Agilent 1290 Ultra-Hochleistungsflüssigchromatographie-System bestehend aus binärer Pumpe (G4220A), Autosampler (G4226A, 20 µL Probenschleife), Autosampler-Thermostat (G1330B) und Säulenofen (G1316C) in serieller Kopplung mit einem Diodenarray-Detektor (G1316C) und einem Agilent Atmosphärendruckionisation-Quadrupol-Flugzeitmassenspektrometer (G6550A). Als Ionenquellen stehen eine Dual Agilent Jet Stream ES- und eine APCI-Quelle zur Verfügung. Weiterhin sind verschiedene chromatographische Säulen für die Trennung von polaren (HILIC), semi-polaren (RP-C18) und aploren Verbindngen (RP-C8) vorhanden. Einsatzgebiet: zielgerichtetes und nicht-zielgerichtetes Profiling von nicht-flüchtigen Metaboliten unterschiedlicher Polaritätsbereiche, z. B. pflanzliche und pilzliche Sekundärmetaboliten wie Flavonoide, Polyketide, Phenylpropanoide, Alkaloide, Glucosinolate, Saponine, kleine Peptide aber auch Lipide und polare Verbindungen aus dem Primärstoffwechsel wie z. B. Aminosäuren. In Abhängigkeit des Analyten wird eine hohe Empfindlichkeit bis in den unteren ppm-Bereich erreicht. In nicht-fraktionierten Totalextrakten pflanzlicher Gewebe können mit dieser Technik mehrere hundert Metaboliten detektiert und relativ quantifiziert werden. Zur Annotation der detektierten Verbindungen kann die Elementzusammensetzung bestimmt werden. Über die Interpretation von hochaufgelösten stoß-induziertem Zerfallsspektren, die in separaten Tandem-Massenspektrometrie-Experimenten aufgenommen werden, kann eine partielle strukturelle Charakterisierung erfolgen. Typischerweise können 5-10% der im nicht-zielgerichtetem Profiling detektierten Verbindungen strukturell annotiert werden. Wie auch bei anderen nicht-zielgerichteten MS-basierten Profiling-Methoden können nur die relativen Gehalte eines Metaboliten zwischen verschiedenen Proben verglichen werden, nicht aber die Gehalte unterschiedlicher Metabolite einer Probe miteinander. Absolute Quantifizierungen können nur für bekannte Verbindungen, für die eine Referenzverbindung vorhanden ist, durchgeführt werden. Für quantitatives Metaboliten-Profiling gelten strengere Anforderungen bezüglich des Experimentdesigns (Replikation, Randomisierung, Blocken, Balancieren). Oft ist es nicht zielführend, Proben zu vermessen, die bereits genommen wurden. Planen sie daher solche Messungen vor Projektbeginn bzw. -beantragung mit uns, um ein den Anforderungen entsprechendes Experimentdesign entwerfen zu können.

Analyse von Naturstoffen

Gaschromatographie (Zentralstoffwechselmetabolite, volatile und verdampfbare Metabolite)

Name des Gerätes: AGILENT GC-Q-MS (F)

Beschreibung: AGILENT 6890N Gaschromatograph (GC) gekoppelt mit einem AGILENT Flammenionisationsdetektor (FID) und mit einem AGILENT 5973N Single-Quadrupol Massenspektrometer (MS). Ausgestattet mit einem GERSTEL Autosampler für Flüssiginjektion, Festphasenmikroextraktion (SPME) und Thermodesorption (TDU). Geeignet für die quantitative und qualitative Analyse von volatilen und verdampfbaren Inhaltsstoffen. Umfassende Messung von bis zu etwa maximal 300 bekannten und unbekannten Substanzen aus Extrakten, ätherischen Ölen oder Gasräumen (pflanzliche, mikrobielle, wie auch Insektenmetabolite). Mit der Thermodesorptionseinheit können auch im Feld in GERSTEL Desorptionsrohren oder Twister bars gesammelte volatile Stoffe untersucht werden. Eine Analyse dauert 30-60 Minuten. Für Metabolite Profiling sehr komplexer Proben eignet sich eher das LECO GC-TOF-MS.

Name des Gerätes: AGILENT GC-Q-MS (G)

Beschreibung: AGILENT 6890N Gaschromatograph (GC) gekoppelt mit einem AGILENT Flammenionisationsdetektor (FID) und mit einem AGILENT 5973N Single-Quadrupol Massenspektrometer (MS). Ausgestattet mit einem GERSTEL Autosampler für Flüssiginjektion und Festphasenmikroextraktion (SPME). Geeignet für die quantitative und qualitative Analyse von volatilen und verdampfbaren Inhaltsstoffen. Umfassende Messung von bis zu etwa maximal 300 bekannten und unbekannten Substanzen aus Extrakten, ätherischen Ölen oder Gasräumen (pflanzliche, mikrobielle, wie auch Insektenmetabolite). Eine Analyse dauert 30-60 Minuten. Für Metabolite Profiling sehr komplexer Proben eignet sich eher das LECO GC-TOF-MS.

Name des Gerätes: GC-FID (B)

Beschreibung: AGILENT 7890A Gaschromatograph (GC) gekoppelt mit einem AGILENT Flammenionisationsdetektor (FID) für Flüssiginjektion und Festphasenmikroextraktion (SPME), quantitative/kompositionelle Analyse von volatilen oder verdampfbaren Inhaltsstoffen. Üblicherweise werden einige wenige bekannte, unzersetzbar verdampfbare oder volatile Hauptsubstanzen, für die authentische Standards vorhanden sein sollten, aus Extrakten, ätherischen Ölen oder Gasräumen bestimmt. Eine Analyse dauert 30-60 Minuten.

Name des Gerätes: GC-FID (C)

Beschreibung: AGILENT 6890N Gaschromatograph (GC) gekoppelt mit einem AGILENT Flammenionisationsdetektor (FID) für Flüssiginjektion und GERSTEL Festphasenmikroextraktion (SPME), quantitative/kompositionelle Analyse von volatilen oder verdampfbaren Inhaltsstoffen. Üblicherweise werden einige wenige bekannte, unzersetzbar verdampfbare oder volatile Hauptsubstanzen, für die authentische Standards vorhanden sein sollten, aus Extrakten, ätherischen Ölen oder Gasräumen bestimmt. Eine Analyse dauert 30-60 Minuten.

Name des Gerätes: GC-FID (D)

Beschreibung: AGILENT 6890N Gaschromatograph (GC) gekoppelt mit einem AGILENT Flammenionisationsdetektor (FID) für Flüssiginjektion und GERSTEL Festphasenmikroextraktion (SPME), quantitative/kompositionelle Analyse von volatilen oder verdampfbaren Inhaltsstoffen. Üblicherweise werden einige wenige bekannte, unzersetzbar verdampfbare oder volatile Hauptsubstanzen, für die authentische Standards vorhanden sein sollten, aus Extrakten, ätherischen Ölen oder Gasräumen bestimmt. Eine Analyse dauert 30-60 Minuten.

Name des Gerätes: GC-FID/ODP (A)

Beschreibung: AGILENT 6890N Gaschromatograph (GC) gekoppelt mit einem AGILENT Flammenionisationsdetektor (FID) und einem GERSTEL olfaktorischen Detektionsport (ODP) für Flüssiginjektion und Festphasenmikroextraktion (SPME), quantitative/kompositionelle Analyse von volatilen oder verdampfbaren Inhaltsstoffen. Üblicherweise werden einige wenige bekannte, Hauptsubstanzen, für die authentische Standards vorhanden sein sollten, aus Extrakten, ätherischen Ölen oder Gasräumen bestimmt. Eine Analyse dauert 30-60 Minuten. Der olfaktorische Port ermöglicht die Bestimmung des Geruchs der durch den Gaschromatographen aufgetrennten Substanzen in der Gasphase über die menschliche Nase.

Analyse von Naturstoffen

Insektenbiotests von Naturstoffen

Name des Gerätes: Ethovision XT Verhaltensaufnahme-System

Beschreibung: Ethovision XT Verhaltensaufnahme-System, Biotest-Verhaltensversuche mit Kamerasystem und Infrarotlichttisch, Überprüfung der Reaktion von Insekten auf volatile Verbindungen (Einzelsubstanzen, Gemische, Pflanzen-, Insekten- und Substratdüfte), Pflanzenstrukturen oder Blattoberflächen. Überprüfung des Einflusses von Pflanzenschutzmitteln oder Biopestiziden auf Wasser- oder Bodenorganismen. Ein Tier oder wird innerhalb eines festgelegten Bereiches gefilmt. Über das Verhalten und das Bewegungsmuster kann die Reaktion auf verschiedene Stimuli analysiert werden.

Name des Gerätes: Lokomotions - Kompensator (Kramer-Kugel)

Beschreibung: Lokomotions - Kompensator (Kramer-Kugel), Biotest-Verhaltensversuche auf rotierender Kugel mit 30 cm Durchmesser, Überprüfung der Reaktion von Insekten auf volatile Verbindungen (Einzelsubstanzen, Gemische, Pflanzen-, Insekten- und Substratdüfte) und optische oder akkustische Signale anhand des Bewegungsverhaltens.

Analyse von Naturstoffen

zerstörungsfreie Methoden/ Schwingungsspektroskopie

Name des Gerätes: Bruker Alpha ATR-FTIR

Beschreibung: ATR-FTIR-Spektrometer "ALPHA-P" Bruker Optik GmbH (Mittelinfrarot, ATR), Abgeschwächte Totalreflexions-FT-Mittelinfrarotspektrometer mit optional Einfachreflexions-(Diamant,375-7.500cm-1) oder Multireflexions-Modul (6fach, ZnSe, 600-7.500cm-1), Probenmessung von Kleinstmengen diverser Art (Pflanzenmaterial, Insektenorganismen, flüssig bis fest, Öle, Pulver, Kristalle, Filme). Beispielanwendungen sind schnelles metabolisches Screening zur Identifikation von (Umwelt) Einflüssen auf die inhaltstoffliche Zusammensetzung, Charakterisierung genetischer Ressourcen (z.B. Fenchel, Schwarzkümmel, Allium-Arten), Entwicklung von quantitativen Vorhersagemethoden für Bestimmung wertgebender Inhaltstoffe direkt am Pflanzenmaterial (z.B. ätherische Öle in Arznei- und Gewürzpflanzen, Identifikation von (Mikro)Plastik, Untersuchung von Reaktionsumsetzung bei Stoffwechselprozessen, Phänotypisierung (Organismen, Chemotypisierung)... Zerstörungsfrei bezieht sich auf die Interaktion der Messtrahlung mit der Probe, die keine irreversiblen Spuren hinterlässt. Ggf. können aber durch die Probenapplikation (Anpressdruck auf Kristall) Druckspuren entstehen.

Name des Gerätes: BRUKER Bravo mobiles Raman-Spektrometer

Beschreibung: hand-held Raman-Spektrometer "Bravo" Bruker Optik GmbH, mobiles, akkubetriebenes Ramanspektrometer mit patentierter Fluoreszenz-Unterdrückung (SSE) und niedriger Laser-Leistung (Laserklasse 1b) zu Messung flüssiger und fester Proben in verschiedenen Applikationsmodi (Messköpfen), Probenmessung diverser Art (Pflanzenmaterial, Insektenorganismen, flüssig bis fest, Öle, Pulver, Kristalle, Filme). Beispielanwendungen sind schnelles metabolisches Screening zur Identifikation von (Umwelt)Einflüssen auf die inhaltstoffliche Zusammensetzung, Charakterisierung genetischer Ressourcen, Entwicklung von quantitativen Vorhersagemethoden für Bestimmung wertgebender Inhaltstoffe direkt am Pflanzenmaterial bzw. in Produktionsprozessen (flüssige Reaktionsgemische, Abfallströme), Identifikation von (Mikro)Plastik, Phänotypisierung (Organismen, Chemotypisierung), Materialauthentifizierung...

Name des Gerätes: BRUKER FT-Nahinfrarot (NIR)-Spektrometer Multi Purpose Analyser (MPA)

Beschreibung: FT-Nahinfrarot(NIR)-Spektrometer "Multi Purpose Analyser (MPA)" Bruker Optik GmbH, FT-Nahinfrarot-Spektrometer für Messungen in Transmission (Probenraum) und diffuser Reflexion (Integration Sphere), Applikation unterschiedlicher Probenmengen in Mikrokuvetten (< 1g) , Normalkuvetten (2-3 g) und Petrischalenmodul (ca. 25 g), automatisierte Messung über Probenrad (Autosampler mit 30 Positionen) möglich, Messung diverser Probenarten (Pflanzenmaterial, Insektenorganismen, flüssig bis fest, Öle, Pulver, Kristalle, Filme) für vorwiegend quantitative Fragestellungen und metabolisches Profiling, Beispielanwendungen sind schnelles metabolisches Screening zur Identifikation von (Umwelt)Einflüssen auf die inhaltstoffliche Zusammensetzung (Leguminosen, Charakterisierung genetischer Ressourcen (z.B. Fenchel, Schwarzkümmel, Allium-Arten), Entwicklung von quantitativen Vorhersagemethoden für Bestimmung wertgebender Inhaltstoffe direkt am Pflanzenmaterial (z.B. ätherische Öle in Arznei- und Gewürzpflanzen, Identifikation von (Mikro)Plastik, Untersuchung von Reaktionsumsetzung bei Stoffwechselprozessen, Phänotypisierung (Organismen, Chemotypisierung)... Zerstörungsfrei bezieht sich auf die Interaktion der Messtrahlung mit der Probe, die keine irreversiblen Spuren hinterlässt. Ggf. können aber durch die Probenapplikation (Anpressdruck auf Kristall) Druckspuren entstehen. Schnelle Aufnahme von IR-Spektren mit Standardeinstellungen in < 1 min. und durch Autosampling auch Hochdurchsatz möglich.

Name des Gerätes: FT-Raman-Spektrometer RFS 100/S Bruker Optik GmbH

Beschreibung: FT-Raman-Spektrometer RFS 100/S Bruker Optik GmbH, robustes FT-Geräte mit 1064 nm Laseranregung. Sehr gute Detektorempfindlichkeit durch Tiefkühlung (fl. Stickstoff), feste und flüssige Proben (Pflanzenmaterial, tierische Proben, Extrakte, wässrige Lösungen..) Anwendbarkeit ist abhängig von Ramanaktivität der Analyten und deren Konzentration sowie von Matrixeffekten (z.B. Fluoreszenz bei farbigen Proben oder hohem Ligninanteil). Teilautomatisierte Messungen durch Eigenscript für die Mappingfunktion möglich, Messzeiten abhängig von Analyt und Probe im Bereich von Minuten (Singlepoint) oder Stunden (Mappingaufnahmen).

Analyse von Schwermetallen und Pflanzennährstoffen

Quantitative Elementanalyse

Name des Gerätes: Elementanalysator

Beschreibung: Elementanalysator vario EL cube der Firma Elementar Analysensysteme GmbH: Quantitative Analyse von Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal), Organischen Kohlenstoff (Corg) und Gesamt-Stickstoff (Ntotal) in Boden und Pflanzenproben zur Bestimmung des C/N Verhältnis in Umweltproben.

Name des Gerätes: Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)

Beschreibung: ICP-OES ICAP 7600 Duo, Thermo Scientific: Quantitatives Multielementverfahren zur simultanen Bestimmung von bis zu 25 Elementen (Nährstoff- und Spurenelementen z.B. Schwermetallen) in den unterschiedlichsten Konzentrationsbereichen % bis ppb verschiedenster Probenmatrizes (Boden, Sediment, Pflanze, Wasser, tierische Organismen z.B. Regenwurm, Bienen etc.)