Przejdź do zawartości
Merck
Strona głównaHPLC małych cząsteczekAnaliza 17 kannabinoidów w konopiach i marihuanie

Analiza 17 kannabinoidów w konopiach i marihuanie

Proces analizy kannabinoidów w konopiach i marihuanie

Wprowadzenie: Analiza kannabinoidów w marihuanie i konopiach pod kątem mocy

Wiele krajów na całym świecie zaczęło legalizować rekreacyjną i leczniczą marihuanę. W Stanach Zjednoczonych wymagane jest testowanie mocy kannabinoidów w konopiach indyjskich i produktach z konopi. Roślina konopi zawiera ponad 100 różnych kannabinoidów, a najbardziej rozpowszechnionymi kannabinoidami są delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD). Rosnące zainteresowanie korzyściami terapeutycznymi płynącymi z mniejszych kannabinoidów zwiększyło zapotrzebowanie na metody analityczne zdolne do oddzielenia 17 kannabinoidów. Kannabinoidy przeznaczone do testowania składały się z tych wymienionych przez AOAC w standardowych wymaganiach dotyczących wydajności metod (SMPR) dla suszonego materiału roślinnego (odmiany o niskiej i wysokiej zawartości THC), czekolad i koncentratów, a także trzech dodatkowych interesujących kannabinoidów.

Oznaczanie ilościowe kannabinoidów można przeprowadzić przy użyciu różnych technik analitycznych, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia gazowa (GC) lub spektrometria mas.

Opracowano kompletny przepływ pracy HPLC w celu uproszczenia profilowania kannabinoidów i określania siły działania. Ten przepływ pracy oferuje następujące funkcje:

  • Instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania próbki i analizy 17 kannabinoidów
  • Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości: 6 minut na kolumnie C18 (2 µm)
  • Szybka metoda gradientowa: 6 minut na kolumnie C18 (2,7 µm)
  • Niskociśnieniowa metoda izokratyczna: 8 minut na kolumnie C8 (2.7 µm)
  • Niskie natężenie przepływu w celu zmniejszenia zużycia rozpuszczalnika  
  • Kompatybilność ze spektrometrią mas

Ortogonalna analiza szczepu konopi o wysokiej zawartości CBD została przeprowadzona przy użyciu dwóch różnych faz stacjonarnych. Poniższe instrukcje zostały wykorzystane do przygotowania ekstraktu z konopi i roztworów wzorcowych do oznaczania ilościowego kannabinoidów. Niskociśnieniowa metoda izokratyczna i szybka metoda wysokiej rozdzielczości zostały wybrane do określenia mocy (całkowitej zawartości THC i CBD) kwiatu konopi.

Struktura chemiczna 17 kannabinoidów

Struktura chemiczna 17 kannabinoidów

Przygotowanie próbek roztworów standardowych, roztworu do identyfikacji pików i ekstraktu z konopi

Przygotowanie ekstraktu z kwiatów konopi

Przygotowanie faz ruchomych

Przygotowanie roztworów standardowych

Przygotowanie roztworu do identyfikacji pików

Chromatografia

Parametry systemu i metody (szybkie metody o wysokiej rozdzielczości, szybkie metody gradientowe i niskociśnieniowe metody izokratyczne)

Niskociśnieniowa metoda izokratyczna

Niskociśnieniowa metoda izokratyczna: Roztwór wzorcowy i próba ślepa

Chromatogramy: Roztwory standardowe

Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości

Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości: Roztwór wzorcowy i próba ślepa

Metoda szybkiego gradientu

Metoda szybkiego gradientu: Roztwór wzorcowy i próba ślepa

Przydatność systemu: Rozwiązania do identyfikacji wartości szczytowych

Niskociśnieniowa metoda izokratyczna

Niskociśnieniowa metoda izokratyczna: 17 kannabinoidów w roztworze do identyfikacji pików

Szybka metoda wysokiej rozdzielczości

Szybka metoda o wysokiej rozdzielczości: 17 kannabinoidów w roztworze do identyfikacji pików

Metoda szybkiego gradientu

Metoda szybkiego gradientu: 17 kannabinoidów w roztworze do identyfikacji pików

Wyniki: Profil kannabinoidowy i siła działania kwiatu konopi

Niskociśnieniowa metoda izokratyczna
Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości

4.1 Niskociśnieniowa metoda izokratyczna: Liniowość i zakres (0,25-100 µg/ml)

Niskociśnieniowa metoda izokratyczna

4.2 Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości: Liniowość i zakres (0,25-100 µg/ml)

Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości

5.0 Wnioski: Dokładna analiza kannabinoidów za pomocą HPLC

W celu uproszczenia profilowania kannabinoidów i określania siły działania opracowano kompletny przepływ pracy HPLC. Ten przepływ pracy oferuje proste przygotowanie próbki i wybór trzech metod:

  • Instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania próbki i analizy 17 kannabinoidów
  • Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości: 6 minut na kolumnie C18 (2 µm)
  • Szybka metoda gradientowa: 6 minut na kolumnie C18 (2,7 µm)
  • Low Pressure Isocratic Method: 8 minut na kolumnie C8 (2.7 µm)
  • Niskie natężenie przepływu w celu zmniejszenia zużycia rozpuszczalnika
  • Kompatybilność ze spektrometrią mas

Używając metody szybkiego gradientu o wysokiej rozdzielczości i niskociśnieniowej metody izokratycznej w podejściu ortogonalnym, stwierdzono, że całkowita zawartość THC znacznie przekroczyła limit 0,3% narzucony przez przepisy.3% całkowitego limitu THC nałożonego przez tymczasowe przepisy końcowe Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Wyniki uzyskane metodą szybkiego gradientu były porównywalne (dane nie pokazane). Chociaż poziomy ∆9-THC były niskie, obecna była znaczna ilość formy kwasowej (THCA). Badana próbka konopi ilustruje wyzwania związane z produkcją konopi w celu uzyskania wyników w odpowiednim czasie przed zbiorem, zanim zawartość THC przekroczy wymogi prawne. Szybkie i dokładne metody wspierają terminową analizę konopi i marihuany.

Wyniki potwierdziły wysoką całkowitą zawartość CBD, przy czym większość stwierdzono w postaci kwaśnej (CBDA). Wyniki wszystkich metod były zgodne i wykazały wysoki stopień selektywności pomimo obfitości składników matrycy.

Metody te można łatwo zastosować do ilościowego oznaczania kannabinoidów w materiale roślinnym o stężeniach od 0,05 do 100% wagowych. Krótki czas działania i niskie zużycie rozpuszczalnika sprawiają, że metody te są opłacalne dla wysokowydajnych testów potencji.

Powiązane produkty
Loading

Literatura

Zaloguj się, aby kontynuować

Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.

Nie masz konta użytkownika?