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Tests analytiques certifiés ISO 17025

Gas Chromatography–Flame Ionization Detector/Mass Spectrometrer

Chaque ingrédient est testé pour son identité, sa pureté, et sa puissance. Cela se fait avec des échantillons de précodeur et à plusieurs endroits tout au long de la réception des matières premières jusqu’à la vérification de la pureté et de la puissance du produit fini.

Lab specialists

Expertise scientifique multidisciplinaire

Nous croyons aux bienfaits de la science ; c’est pourquoi notre équipe compte 22 scientifiques dévoués. Ils détiennent en tout 3 doctorats, 7 maitrises, et 12 baccalauréats et sont spécialisés en biochimie, sciences alimentaires et chimie agricole, génie chimique, sciences pharmaceutiques, etc. En outre, nous employons 4 docteurs en naturopathie, tous diplômés du Collège canadien de médecine naturopathique à Toronto, qui combinent plus de 55 ans d’expérience. Ensemble, ils utilisent leurs connaissances et leur expertise pour créer des produits de santé innovants et veiller à ce que notre qualité soit toujours irréprochable.

Notre équipement

Ultra High-Performance Liquid Chromatograph

Notre équipement peut valider l’absence d’OGM jusqu’à un billionième de gramme en faisant appel à la technologie de réaction en chaine par polymérase (PCR) en temps réel. Il s’agit de la même technologie utilisée dans la recherche biomédicale avancée et la science médicolégale.

Au carrefour de la science et de la nature

Chez New Roots Herbal, notre usine de production située dans l’ouest du Québec suit des directives strictes de BPF pour assurer une fabrication de la plus haute qualité. Chaque ingrédient subit des tests en trois étapes pour l’identité, la pureté, et la puissance, de la réception jusqu’au produit final. Avec un laboratoire indépendant sur place certifié ISO 17025, nous intégrons harmonieusement le contrôle-qualité en temps réel tout au long de la production. Ce laboratoire de 8 000 pieds carrés, certifié ISO 17025 depuis 2014, fait l’objet d’inspections annuelles et de vérifications strictes de conformité. Une équipe de 15 scientifiques experts effectue des tests complets pour les OGM, les métaux lourds, les mycotoxines, les BPC, les pesticides, les bactéries, les moisissures, et les champignons, pour n’en nommer que quelques‑uns, consacrant plus de 600 heures par semaine à New Roots Herbal.

En combinant une fabrication de pointe avec la supervision d’un laboratoire indépendant, nous garantissons des suppléments surs, puissants, et constants.

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Découvrez tous les tests effectués dans ce laboratoire accrédité ISO 17025

Porter la qualité au niveau supérieur

Tous nos produits sont soumis aux tests de qualité suivants :

Identité

Les ingrédients, qu’il s’agisse de plantes, de vitamines, de minéraux, ou de nutraceutiques, peuvent se ressembler. Les tests d’identification certifiés garantissent que vos suppléments contiennent exactement les ingrédients indiqués sur l’étiquette, jusqu’à l’identification de l’espèce et du genre, le cas échéant.

Puissance

Pour offrir des bienfaits thérapeutiques, les ingrédients naturels doivent être présents et puissants. Les tests de puissance garantissent que les composés bioactifs ou les principes thérapeutiques, tels que les bêta‑glucanes ou les curcuminoïdes, sont présents et mesurés. Ces tests confirment également que les extraits sont vraiment aussi concentrés qu’annoncé. Des ingrédients faibles ou dilués ne procurent pas les mêmes bienfaits pour la santé.

Pureté

Établir la pureté d’un ingrédient consiste à vérifier qu’il est sûr et exempt de contaminants. Parmi ces contaminants figurent :

  • Métaux lourds : Notre sol et nos eaux sont de plus en plus imprégnés de métaux lourds. Les cultures au sol sont particulièrement vulnérables. Nos tests garantissent la sécurité de nos ingrédients.
  • Plus de 100 pesticides différents, BPC totaux, résidus de solvants : Ces substances chimiques sont dangereuses et peuvent contaminer les ingrédients à n’importe quelle étape. Des tests certifiés garantissent que nos produits sont exempts de ces contaminants et de leurs dangers.
  • Aflatoxines, mycotoxines, dioxines, contamination microbienne : Tester uniquement la contamination microbienne ne suffit pas. Des tests avancés garantissent que nos produits sont surs non seulement contre la contamination microbienne, mais aussi contre tout résidu que ces bactéries peuvent produire. Ce niveau de test minutieux n’est possible qu’avec l’équipe scientifique la plus solide, équipée de l’équipement technologique le plus avancé.

Oxydation

Certains ingrédients peuvent rancir avec le temps. Les tests d’oxydation garantissent absolument que nos produits maintiennent les plus hauts niveaux de qualité et de fraicheur, ainsi que le plus faible taux de peroxyde, et ce, jusqu’à la date de péremption.

Désintégration

Les tests de désintégration reproduisent le fonctionnement du système digestif humain pour s’assurer que les suppléments se dissolvent au bon endroit et au bon moment. De nombreux suppléments sont bénéfiques lorsqu’ils se dispersent dans l’estomac, tandis que d’autres ne sont efficaces que s’ils se dissolvent en toute sécurité dans les intestins. Chaque lot de probiotiques à enrobage entérique est testé pour vérifier que les gélules protectrices peuvent survivre jusqu’à 90 minutes dans l’acidité gastrique agressive, puis libérer leur précieux contenu une fois arrivées dans vos intestins.

Aperçu de notre équipement de classe mondiale

  • Testeur de désintégration

    Accepté internationalement par la Pharmacopée américaine et utilisé par des scientifiques et des chercheurs du monde entier, il imite l’exposition à l’acide gastrique. Il sert à vérifier l’intégrité de la capsule à enrobage entérique GPS™ suite à son exposition à l’acide gastrique destructeur. Il prouve également que les capsules des concurrents fuient et se désintègrent, laissant l’acide gastrique détruire les probiotiques qu’ils contiennent.

  • GC‑Headspace

    Les solvants résiduels des procédés d’extraction font partie des principales préoccupations en matière de contrôle de la qualité des produits de santé naturels. Cette machine est utilisée pour garantir la pureté de tous les produits New Roots Herbal.

  • ICP‑MS:
    Spectroscope de masse
    à plasma à couplage inductif

    Spécialisé dans l’identification et la quantification des métaux et minéraux, l’ICP‑MS valide leur quantité au sein des formules. Il détecte aussi les oligométaux contaminants (p. ex., mercure, arsenic, plomb, et cadmium). Cette technologie peut détecter des composés jusqu’à des parties par billion (10−12).

  • NIRS:
    Near-Infrared Spectroscope

    Infrared technology is used to identify raw materials thanks to the electromagnetic radiation absorbed from molecular bonds of molecules present in the sample. It differentiates genus and species.

  • UPLC/MS
    (LC/MS‑Triple Quad) : Chromatographe liquide ultraperformance

    Il détermine l’identité et la quantité des principes actifs des plantes responsables des bienfaits thérapeutiques. Il est aussi utilisé pour identifier et quantifier les acides aminés. Notre UPLC/MS peut détecter des composés jusqu’à des parties par billion (10−12) plutôt que par million (10−6) ou par milliard (10−9) comme celui de la concurrence.

  • GC‑FID/MS :
    Chromatographes en phase gazeuse
    Détecteur à ionisation de flamme / spectromètre de masse

    Identifie et quantifie les acides gras spécifiques présents dans Oméga‑3 Sauvage, dans Wild Oregano C93, et dans les huiles exotiques et essentielles. Sa technologie spécifique détecte la présence d’impuretés.

  • Spectrophotomètres

    Cet instrument de niche utilise une lumière intense pour mesurer l’activité enzymatique. Les enzymes dynamiques de source naturelle, y compris la papaïne et la broméline, nécessitent la validation de l’activité biologique avant d’être incluses dans les formules des Produits New Roots Herbal.

  • HPTLC :
    Chromatographe en couche mince de haute performance

    La HPTLC est utilisé pour déterminer les différents composants des matières végétales. Elle est également utilisée pour détecter les toxines fongiques.

  • QIACube

    Pour purifier l’ADN.
    Le QIAcube est une plateforme de manipulation de liquides à architecture fermée capable d’automatiser presque entièrement le traitement de 12 échantillons par analyse.

  • Thermocycleur Rotor‑Gene Q

    Pour détecter et quantifier l’ADN génétiquement modifié par PCR en temps réel (qPCR).

  • UHPLC :
    Chromatographes liquides ultrahaute performance

    Ces machines polyvalentes et de haute précision déterminent à la fois l’identité et la quantité des molécules complexes, y compris les vitamines liposolubles et hydrosolubles. Cela nous permet d’identifier et de différencier divers composés présents dans des mélanges complexes.

  • Spectrophotomètre UV/VIS

    Pour la quantification de l’ADN. Il nous permet d’obtenir les informations les plus complètes sur la concentration et la qualité de nos échantillons d’ADN, d’ARN, ou de protéines.



Investissements technologiques continus

Grâce à des investissements constants, la technologie de pointe de ce laboratoire sur place, certifié ISO 17025, nous permet de garantir l’identité, la pureté, et la qualité de nos produits. Chaque ingrédient est testé pour s’assurer qu’il est sans OGM. L’équipement à la fine pointe du laboratoire peut détecter et quantifier les organismes génétiquement modifiés grâce à des tests de réaction en chaine par polymérase (PCR) en temps réel de dernière génération. Et personne d’autre dans l’industrie ne dispose de cette capacité à tester jusqu’à un billionième de gramme (10−12 g).



Département de microbiologie

New Roots Herbal s’engage à utiliser le laboratoire le plus avancé du secteur, certifié ISO 17025, afin de garantir à ses clients des produits de la plus haute qualité, les plus purs, les plus puissants, et les plus surs.

Nous sommes ravis d’avoir récemment ajouté un département de microbiologie au sein du laboratoire sur place. Il s’agit d’une étape importante, cruciale pour l’assurance qualité. Le laboratoire de microbiologie interne permet aux professionnels d’analyser les caractéristiques microbiologiques de différentes matières premières et de produits finis, conformément aux normes USP. Parmi ces caractéristiques figurent le dénombrement microbien aérobique total, les levures et moisissures, ainsi que la détection d’espèces pathogènes telles qu’Enterobacteriaceae, E. coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, et Staphylococcus aureus.

En plus de la section principale de chimie et d’enzymologie, la section OGM, avec l’unité de microbiologie récemment inaugurée, permet au laboratoire d’offrir des services d’analyse complets pour tous les produits New Roots Herbal.

Le nouveau département de microbiologie comprend une vaste gamme d’équipements, dont deux autoclaves pour l’élimination des microorganismes, quatre incubateurs microbiologiques (dont un avec option de contrôle de l’humidité), un congélateur cryogénique (conçu pour le stockage à long terme de matériaux biologiques, d’échantillons, et de spécimens à très basse température), deux systèmes de flux laminaire pour réduire et contrôler les particules viables et non viables, une hotte de sécurité biologique, et un microscope conçu pour le dénombrement précis des colonies.

Le nouveau département de microbiologie est également doté du VITEK 2 Compact, un système automatisé d’identification des microorganismes qui offre une plateforme technologique de pointe pour les méthodes d’identification phénotypique utilisées afin de détecter Enterobacteriaceae, E. coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, etc., dans les échantillons.

Il s’agit là d’une autre étape décisive qui permet à New Roots Herbal de bénéficier de tests fiables rapidement et facilement, afin que notre équipe d’assurance qualité puisse prendre des décisions en temps opportun et soutenir pleinement les produits que nous distribuons.

New Roots Herbal est fière de réaliser la totalité de ses tests dans ce laboratoire sur place certifié ISO 17025. Indépendamment géré et supervisé selon les normes USP, avec des inspections annuelles, il n’existe pas de meilleure garantie de contrôle. Ces tests certifiés nous permettent de privilégier des produits offrant la plus haute qualité, puissance et pureté, tout en assurant la sécurité des consommateurs.

Vous voulez voir de plus près ?

4 HPLC

Chromatographe en phase liquide à haute performance

Le HPLC est le spécialiste principal dans la détermination de l’identité et de la quantité des éléments et des molécules, que ces derniers soient des éléments actifs d’une plante, le produit d’une réaction enzymatique, ou toute autre molécule qui absorbe la lumière ou qui peut devenir chromophore, c’est‑à‑dire qui peut absorber ou transmettre la lumière. Le CLHP est très spécifique dans sa capacité à déterminer avec certitude la nature d’une substance ainsi que sa quantité.

Le HPLC injecte de façon automatisée une petite quantité d’échantillon liquide dans une colonne remplie de particules dont l’épaisseur est de 1⁄20 d’une feuille de papier. L’échantillon liquide est acheminé à travers la colonne par des micropompes puissantes. Le détecteur envoie un signal numérique à l’ordinateur, où un logiciel spécialisé identifie et détermine la quantité des composants isolés.

Nous employons cet instrument de façon routinière pour analyser la composition des composés présents dans des mélanges complexes comme les vitamines hydrosolubles et liposolubles. Nous utilisons également le HPLC pour l’analyse d’un éventail de matériaux à base de plantes, comme par exemple l’astragale, le pissenlit, et le trèfle des prés.

Voici un chromatogramme liquide typique des vitamines hydrosolubles. On observe des pics chromatographiques, chacun d’eux représentant un élément isolé.

Chromatogramme liquide à haute performance Pics chromatiques

4 UHPLC

Chromatographie liquide à ultrahaute performance

Nous avons ajouté quatre machines UHPLC au laboratoire. Elles permettent d’augmenter notre capacité exhaustive de testage.

Chromatographe liquide à ultrahaute performance

Thermocycleur PCR : Identification de l’ADN des OGM


Notre laboratoire a aussi ajouté des capacités d’extraction et d’analyse de l’ADN. Ceci nous permet d’identifier si un ingrédient a été obtenu de source génétiquement modifiée.


Identification d’ADN sans OGM
EXTRACTION/PURIFICATION D’ADN
Identification d’ADN sans OGM
QUANTIFICATION D’ADN
Identification d’ADN sans OGM
PCR EN TEMPS RÉEL (qPCR)

UHPLC/MS/MS (LC/MS — triple quadripôle)

Spectrométrie de masse par chromatographie liquide à ultrahaute performance — Détecteur double de spectrométrie de masse par chromatographie liquide à ultrahaute performance

Si l’HPLC est le maitre spécialiste d’identification et de quantification, le LC/MS est l’expert ultime. Ce dernier peut accomplir tout ce que l’HPLC peut, et ce, mieux et plus précisément. L’instrument utilise une micropompe à très haute pression pour accomplir ses tâches, soit une micropompe de 15 000 lb/po², en combinaison avec un détecteur double à matrice de photodiodes et un détecteur de spectrométrie de masse encore plus puissant. Il est utilisé lorsqu’une sensibilité extrême est demandée.

L’UHPLC/MS/MS combine les capacités avancées de séparation d’un HPLC aux capacités analytiques puissantes d’un spectromètre de masse.

Un échantillon est injecté dans le système UHPLC et séparé en composantes. Ces composantes sont acheminées au MS par une « interface par électropulvérisateur », dans laquelle une ionisation très rapide a lieu. C’est à ce moment que le spectre de masse de chaque composante peut être utilisé pour analyser précisément l’échantillon.

Les avantages principaux de ce système sont la rapidité, la précision extrême, et l’exactitude des mesures générées en créant une signature électronique d’un composé. Nous examinons plusieurs nutraceutiques avec cet instrument ; par exemple, les glycosides de l’actée à grappes noires, la thujone dans l’absinthe, et des traces d’antibiotiques dans la gelée royale.

Chromatographie liquide à ultrahaute performace et spectromètre de masse — Détecteur double

2 GC‑FID/MS

Chromatographe en phase gazeuse — détecteur à ionisation de flamme/spectromètre de masse
Chromatographie en phase gazeuse — détecteur à ionisation de flamme et spectromètre de masse

Le GC est employé dans l’analyse des molécules volatiles au point de fusion élevé, comme les acides gras dans l’huile de poisson. De plus, les échantillons utilisés dans un GC n’ont pas besoin de solvants ou d’une « phase mobile liquide » ; les échantillons sont plutôt entrainés à travers le système par un gaz inerte. Il va de soi que lorsque nous examinons la présence des solvants, l’instrument de choix est le GC‑FID/MS ; aucune étape supplémentaire n’est nécessaire afin d’éliminer les solvants utilisés dans la préparation de l’échantillon.

Le GC‑MS peut identifier et quantifier avec précision les molécules pertinentes, tandis que le GC‑FID n’est utilisé que pour en déterminer la quantité. Tout comme l’UHPLC/MS/MS, le GC‑MS peut également créer une signature électronique de la molécule. La complexité de l’analyse indique quel instrument utiliser.

Dans un système GC, l’échantillon vaporisé est acheminé dans une colonne capillaire à revêtement spécial par un gaz porteur. Cette colonne sépare les composantes avant leur entrée dans le détecteur. Dans notre cas, il s’agit soit du FID, soit du MS, selon l’application.

Nous utilisons également le système GC‑FID afin de déterminer la quantité des acides gras communs ainsi que des huiles essentielles présentes dans les huiles comme l’huile de tamanu, l’huile d’argan, et l’huile de poisson.

Voici un chromatogramme-type d’un acide gras, soit celui d’un échantillon d’huile d’argan.

Chromatogramme

Les BPC et les pesticides sont analysés dans le GC‑MS. Lorsque les échantillons traversent la chambre d’ionisation, ils sont soumis à un bombardement électrique à haute tension, ce qui provoque une fragmentation complète ; une séparation des composés individuels. Ces fragments sont reconstitués tout en se déplaçant dans un tube sous vide selon leur ratio masse/charge, et le signal émis est enregistré pour analyse par l’ordinateur.

Les composés sont comparés à ceux contenus dans le registre de la National Institute of Standards and Technology (NIST) ou dans une autre source de standards certifiée.


Le chromatogramme des ions totaux ci‑dessous représente un mélange de pesticides.

Chromatogramme

Les échantillons analysés pour leur contenu en solvants traversent le GC‑FID avec headspace (« espace de tête »). Le FID incinère l’échantillon, ce qui émet un signal électrique pour l’analyse. Nous employons cet instrument pour déterminer la présence des solvants comme le 1,2‑dichloroéthane ainsi que le 1,1,1‑trichloroéthane, tous deux des cancérigènes humains connus ; ces contaminants peuvent se retrouver dans des extraits de plantes en faible qualité, et nous prônons une politique de tolérance zéro envers ces contaminants.

Le chromatogramme ci-dessous représente des traces de solvants.

Chromatogramme des résidus de solvants

ICP‑OES

Spectroscope d’émission optique à plasma à couplage inductif

L’ICP est spécialisé dans l’analyse des métaux et des minéraux. Avec cet instrument, nous pouvons déterminer de façon efficace et exacte l’identité et la quantité de tout métal présent dans un échantillon, qu’il s’agisse du fer, du magnésium, du plomb, du mercure, ou du bore. Le procédé d’analyse pour ces métaux est beaucoup plus simple qu’il ne le serait par l’HPLC ou par l’UHPLC/MS/MS.

Dans le cas d’un ICP‑OES, l’échantillon est amené devant une torche à plasma, où il est incinéré en particules atomisées. Les électrons de l’échantillon atomisé traversent différents niveaux d’énergie et émettent de la lumière tout au long de leur trajectoire. Cette lumière est par la suite analysée pour des informations significatives.

Nous utilisons cet instrument afin de déceler la contamination par des traces de métaux à faible concentration incluant le mercure, l’arsenic, le plomb, et le cadmium. Ces contaminants sont présents dans la croute terrestre et peuvent se retrouver dans les aliments cultivés dans le sol ou toute substance en provenance de la terre.

En principe, les seuls restants de l’échantillon atomisé seront les traces de métaux qui seront devenues ainsi détectables. Les procédés développés pour analyser les métaux sont plus facilement implémentés sur l’ICP.

Voici une capture d’écran de l’affichage spectral du cadmium.

Spectroscopie d’émission optique à plasma à couplage inductif Vue spectrale du cadmium

2 Spectrophotomètres


Le spectrophotomètre est un outil rentable pouvant être utilisé pour déterminer la quantité d’échantillons qui absorbent ou transmettent la lumière. On peut établir une corrélation entre l’absorption ou la transmission de la lumière et la quantité d’une substance. L’identité de l’échantillon sera déterminée par d’autres instruments.

Un spectrophotomètre est un instrument de mesure de l’intensité de la lumière. La NASA inclut généralement un spectrophotomètre sur ses robots interplanétaires comme Spirit et Opportunity. Un minuscule faisceau lumineux passe par l’échantillon : une partie de la lumière est absorbée, mais le reste de la lumière traverse l’échantillon, et cette lumière est détectée et mesurée par le spectrophotomètre. Nous pouvons utiliser cette information afin de déterminer la quantité d’une substance.

Notre spectrophotomètre est utilisé dans le but de déterminer quelque activité enzymatique, comme celle de la papaïne ou de la broméline, ou le contenu d’anthocyanidine dans la myrtille.

Voici une capture d’écran d’un graphique spectrophotométrique d’un échantillon de la papaïne.

Spectrophotomètre
Graphique du spectrophotomètre

CCMHP

Chromatographe en couche mince à haute performance

Le chromatographe en couche mince à haute performance est un outil efficace pour la vérification de l’empreinte identitaire des matériaux à base de plantes en comparaison à un standard de référence. Nous pouvons confirmer le profil d’une plante grâce à cet instrument. Nous pouvons également nous assurer que le bon matériel est utilisé.

Dans le cas d’un CCMHP, les composants individuels d’un mélange sont séparés sur une plaque de verre mince et revêtue, qui est ensuite insérée dans la chambre de développement. La plaque de CCM est placée sous une source de lumière ultraviolette, et les bandes de différents composants sont visualisés. Contrairement à un CCM standard, plusieurs tâches sont automatisées dans un CCMHP par la robotisation, ce qui élimine l’incertitude de l’étalage à la main des échantillons sur les plaques.

Nous utilisons le CCMHP pour déceler les contaminations par les mycotoxines, un type dangereux de toxines pouvant se développer sur la matière végétale dans des conditions humides.

Voyez la plaque de CCMHP ci‑dessous.



Chromatographe en couche mince à haute performance Plaque de CCMHP

SPIR

Spectromètre proche infrarouge

Le SPIR peut être utilisé pour analyser une grande variété de substances dont les plantes et les isolats comme les acides aminés. Le SPIR peut en fait analyser presque tout, en autant que nous ayons un échantillon connu de la substance analysée. C’est avec cet instrument que nous garantissons la fraicheur des plantes utilisées dans nos produits.

Le SPIR fonctionne en comparant l’empreinte d’une substance avec la moyenne des empreintes d’échantillons reconnus comme la substance analysée. Ces empreintes forment un modèle de référence tridimensionnel qui indique les paramètres d’acceptabilité. Ceci est de toute importance, car même lorsque cultivées dans des circonstances identiques, les plantes ne pousseront pas de la même façon.

Le SPIR nous permet d’identifier la qualité totale d’un produit à base de plantes. Nous nous assurons que seuls les échantillons conformes à nos critères rigoureux de fraicheur et de qualité soient les seuls échantillons acceptables. Nous n’incluons que les matières végétales de la plus grande qualité comparativement aux modèles générés par le SPIR.

Le SPIR donne une analyse fiable d’un échantillon en comparant ses spectres à ceux d’un échantillon de caractéristiques connues. Elle analyse les propriétés transmissives des longueurs d’onde de la lumière de l’échantillon analysé.

Voici une représentation de l’information spectrale en une image tridimensionnelle

Spectroscope proche infrarouge Informations spectrales dans une image tridimensionnelle

Microscope


Le vénérable microscope demeure l’outil de base de tout laboratoire. Nous utilisons bien sûr un microscope optique moderne ; ce type de microscope projette un faisceau concentré de lumière convergé par la lentille du condensateur sur un endroit spécifique de l’échantillon. Nous l’utilisons par exemple pour examiner l’état des cellules brisées dans un échantillon de chlorelle.

Voici un exemple de la paroi cellulaire brisée en provenance d’un échantillon de chlorelle. Les parois cellulaires brisées facilitent la digestion et l’absorption.

Microscope Parois cellulaires brisées de la chlorelle

NexION® 2000 ICP‑MS


Le spectromètre de masse à plasma à couplage inductif NexION® 2000 (ICP‑MS) est très polyvalent. Il dispose d’une gamme de technologies uniques qui se combinent pour offrir les meilleures performances quel que soit le défi analytique. Sa polyvalence permet de manipuler facilement n’importe quelle matrice d’échantillons et de traiter toutes les interférences ; il mesure avec précision les niveaux infimes (moins d’une partie par billion) d’oligoéléments essentiels tels que le sodium, le potassium, le calcium, et le fer.

Il est couplé à un prepFAST MC™, qui est un système de chromatographie à basse pression entièrement automatisé qui isole les éléments d’intérêt de la matrice de l’échantillon et recueille plusieurs fractions distinctes d’éluant pour une analyse isotopique précise. Cela permet par exemple de séparer l’arsenic organique de l’arsenic inorganique.

NexION NexION