Für die meisten chemischen Analysemethoden müssen die Proben für eine richtige Homogenisierung bzw. für die Analyseextraktionsprozess gerührt werden. Mit herkömmlichen Rührsystemen wird nicht immer die richtige Homogenisierung bzw. Extraktion der Analyten erreicht. Das oszillierende Axialrühren des Agytax® löst den bisher manuell vorgenommenen Vorgang mit den Vorteilen der besseren Wiederholbarkeit und Repetierbarkeit ab. Diese Faktoren stellen besonders ein Problem dar, wenn viele Proben gleichzeitig gerührt werden müssen. Durch die Automatisierung dieser Phasen lässt sich die Standardabweichung einer chromatographischen Methode deutlich reduzieren.
Im Schema wird eine Extraktionsmethode für die Analyse von Rückständen in Pflanzenproben dargestellt, die vom Community Reference Laboratory der Universität Almería entwickelt wurde und durch den Einsatz des Agytax® verbessert werden konnte. Es wurde die gepufferte QuEChERS Methode angewendet (Lehotay et al.: Journal of AOAC Internacional Vol. 88, No. 2, 2005). In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Analyse gezeigt, bei der ein Flüssigchromatograph mit Massenspektrographie-Kopplung eingesetzt wurde. Außerdem sind die jeweiligen Rückgewinnungsanteile für die einzelnen Analyten angegeben (Option Agytax (A)).
| % REC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acephat | 92,4 | ETIPROL | 90,4 | Ofurace | 73,0 |
| Acrinathrin | 90,8 | ETOFENPROX | 82,8 | Oxadixyl | 97,8 |
| Benalaxil | 92,8 | Ethoprophos | 78,1 | PARATHION ETHYL | 103,7 |
| Bifenthrin | 97,0 | Fenamiphos | 95,5 | PARATHION METHYL | 80,9 |
| Bromopropylat | 84,8 | Fenarimol | 79,8 | Penconazol | 92,0 |
| BUPIRIMAT | 89,9 | Fenbuconazol | 81,3 | Permethrin | 88,3 |
| Buprofecin | 87,4 | FENITROTHION | 77,4 | Pyrazophos | 76,0 |
| CADUSAFOS | 84,3 | Fenpropathrin | 87,7 | Pyridaben | 87,1 |
| CARBOPHENOTHION | 96,8 | Phention | 96,8 | PYRIFENOX | 75,6 |
| CHLOZOLINAT | 118,9 | Fipronil | 81,8 | Pyrimethanil | 90,4 |
| Cyfluthrin | 83,3 | FLONICAMID | 81,5 | PIRIMICARB | 81,1 |
| Cipermetrin | 86,4 | FLUCITRINAT | 84,7 | Pirimiphos Methyl | 93,0 |
| CYPROCONAZOL | 82,5 | Fludioxonil | 81,2 | Piriproxifen | 89,1 |
| Cyprodinil | 90,6 | Flutolanil | 84,7 | Procymidon | 88,3 |
| Chlorfenapyr | 86,9 | FONOFOS | 92,9 | PROFENOFOS | 77,6 |
| CHLORFENVINPHOS | 82,9 | Phosalon | 78,4 | PROMETRIN | 94,1 |
| Chlorpyrifos | 89,7 | HEPTENOPHOS | 67,1 | PROPARGIT | 82,1 |
| Chlorpyrifos Methyl | 81,0 | Hexaconazol | 87,5 | Propyzamid | 82,0 |
| CHLORTHALONYL | 76,4 | Iprodion | 92,1 | QUINALPHOS | 90,6 |
| Deltamethrin | 85,0 | ISOCARBOPHOS | 84,7 | Chinomethionat | 86,5 |
| Diafenthiuron | 101,0 | ISOFENPHOS METHYL | 87,4 | Taufluvalinat | 83,0 |
| Diazinon | 87,6 | Kresoxim Methyl | 89,2 | TEBUCONAZOL | 89,4 |
| DICHLOFLUANID | 62,2 | λ-CIHALOTRIN | 92,4 | Tebufenpyrab | 82,0 |
| DICLORAN | 80,6 | Lindan | 75,9 | TETRACHLORVINPHOS | 77,9 |
| Dichlorvos | 70,0 | Malathion | 73,6 | TETRACONAZOL | 82,3 |
| Dicofol | 74,9 | Mecarban | 88,4 | Tetradifon | 89,8 |
| Diethofencarb | 93,5 | Metalaxyl | 86,7 | Tolclofos Methyl | 90,0 |
| Difenoconazol | 78,8 | METHIDATHION | 74,9 | Tolyfluanid | 62,0 |
| Dimethoat | 61,1 | Methiocarb | 85,8 | Triadimefon | 95,3 |
| Endosulfan I | 81,0 | METOLCARB | 72,1 | Triadimenol | 88,0 |
| Endosulfan II | 93,8 | MEVINPHOS | 64,9 | Triazophos | 81,5 |
| Endosulfansulfat | 86,0 | Miclobutanil | 84,1 | Vinclozolin | 88,9 |
| SPIROMESIFEN | 89,6 | Nuarimol | 82,3 | ||
Con este nuevo método "miniaturizado" (reducción del volumen de disolvente) se consigue mejorar la reproducibilidad y eficacia (% de recuperación) del proceso de extracción.