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别让“中梗阻”和“Z后一公里”成为多农残检测工作中的绊脚石

赛默飞色谱与质谱中国 2020-04-11 17:21:27 407  浏览
  • 一个问题

    首次将QuEChERS与GCMSMS技术结合的GB23200.113-2018多农残检测方法,以便捷、高选择性及高灵敏度等特点深受广大检测者欢迎。但随之而来的每天高达7400多个数据的分析与处理(36个样品 x 208种组分),对仪器和使用者是极大的挑战。

    解决方案

    除提供有效的前处理及仪器方法来解决“Z先一公里”外,如何提高方法耐用性、快速回升仪器性能及GX处理数据来突破多农残检测遇到的 “中梗阻”和“Z后一公里”问题,是农残方法包是否有效的硬核拷问,也是使用者的后顾之忧。

    Z先一公里

    解决“Z先一公里”问题Z好的办法就是拿来即用!


    农残标准品

    赛默飞合作伙伴可提供基于标准的定制化混标


    样品前处理

    针对不同大类样品基质,提供QUEChERS试剂包和操作SOP.


    色谱柱

    推荐TR1701(PN:260Q142P)、TR-Pesticide Ⅱ(PN:26RD142F) 或TG-5SILMS(PN:26096-1420)


    数据库

    经保留时间预校准,每个化合物具有多个离子对


    方法

    提供建立好的208种农残方法

    1.软件中可对208种农残进行分类标注,差别化处理

    2.保留时间校准与t-SRM扫描结合,保证方法wan美重现

    注:差别化处理方式,可实现一针进样采集208种农残,而导出不同种农残的定量报告。见图1

    图1 差别化处理农残示例

    中梗阻

    可持续性为多农残高通量分析保驾护航!


    方法耐用性

    分析保护剂方案

    极大提高方法耐用性

    不必频繁维护进样口及离子源

    有效YZ基质效应

    改善部分农残方法学指标

    成本极低


    回升仪器性能

    可选“增值包”:长达16年的VPI技术

    1.5分钟内完成离子源及色谱柱更换

    2.无需借助反吹或阻尼柱

    注:①完全惰化系统现实中并不存在。一些特殊化合物(有机磷酸酯类、氨基甲酸酯类等)则会因吸附出现峰形拖尾、线性差及重现性差等问题

    ②分析保护剂能够与吸附位点发生强烈作用,实现目标物的响应增强,显著改善农残方法学指标,且不产生诸如分解或污染系统等不良影响

    ③现已成为欧盟等国际法规(SANTE/11813与SANCO 12945)中推荐方法


    01添加保护剂对峰形的改善:

    02添加保护剂对标曲的改善:

    03可选“增值包”:长达16年的VPI技术

    赛默飞ZL的VPI技术,助力实现“Never Stop”:


    Z后一公里

    优化数据分析流程,避免海量数据处理引起的量变到质变!


    保留时间核查

    可视化处理,无需手动输入

    效率提高5倍


    内标积分核查

    内标保留时间及峰面积的折线图,实现序列内全局概览

    样品数量越多,效率越高


    标准曲线核查

    各组分保留时间及响应因子的折线图

    相关系数及回读值

    新增“Y轴离散度”算法

    新增“基质背景”算法

    效率提高至少10倍


    样品定量分析

    设置样品结果预警值

    保留时间偏差、离子对比率、定量结果等离群值可视化

    序列内定量结果矩阵化

    效率提高至少10倍

    注:结合“百变”的变色龙软件,实现“View my way”,分解并简化数据处理流程,提GX率。


    01保留时间核查

    定性的依据

    保留时间是定性的重要依据。jing准的保留时间能够为后续样品是否检出的快速判断提供重要依据。鼠标拖拽峰标签,快速更新农残保留时间,无需手动输入。


    02内标积分核查

    快速排查

    国标采用内标法定量。内标积分的准确性直接影响标曲及定量结果。对内标的保留时间与峰面积做折线图,可实现序列内的全局概览,从而快速排查出问题。


    03标准曲线核查

    农残本底检出

    在保留时间及内标核查无误后,依据线性相关系数、回读值及新增的“Y轴离散度”评价标准曲线的质量,通过“基质背景”指标,可发现用于配制标曲的基质是否有农残本底检出。

    04样品定量分析

    快速判断

    diyi步已将农残保留时间jing准化,因此在浏览样品数据时,可通过保留时间差值快速判断是否检出。离子对及其比率可进一步辅助判断。其次,同一农残在不同样品中的折线图,或者同一样品所有农残的折线图可快速找出超标农残。Z后,在报告中,变色龙可实现通过这些变量来过滤不符合要求的化合物。






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别让“中梗阻”和“Z后一公里”成为多农残检测工作中的绊脚石

一个问题

首次将QuEChERS与GCMSMS技术结合的GB23200.113-2018多农残检测方法,以便捷、高选择性及高灵敏度等特点深受广大检测者欢迎。但随之而来的每天高达7400多个数据的分析与处理(36个样品 x 208种组分),对仪器和使用者是极大的挑战。

解决方案

除提供有效的前处理及仪器方法来解决“Z先一公里”外,如何提高方法耐用性、快速回升仪器性能及GX处理数据来突破多农残检测遇到的 “中梗阻”和“Z后一公里”问题,是农残方法包是否有效的硬核拷问,也是使用者的后顾之忧。

Z先一公里

解决“Z先一公里”问题Z好的办法就是拿来即用!


农残标准品

赛默飞合作伙伴可提供基于标准的定制化混标


样品前处理

针对不同大类样品基质,提供QUEChERS试剂包和操作SOP.


色谱柱

推荐TR1701(PN:260Q142P)、TR-Pesticide Ⅱ(PN:26RD142F) 或TG-5SILMS(PN:26096-1420)


数据库

经保留时间预校准,每个化合物具有多个离子对


方法

提供建立好的208种农残方法

1.软件中可对208种农残进行分类标注,差别化处理

2.保留时间校准与t-SRM扫描结合,保证方法wan美重现

注:差别化处理方式,可实现一针进样采集208种农残,而导出不同种农残的定量报告。见图1

图1 差别化处理农残示例

中梗阻

可持续性为多农残高通量分析保驾护航!


方法耐用性

分析保护剂方案

极大提高方法耐用性

不必频繁维护进样口及离子源

有效YZ基质效应

改善部分农残方法学指标

成本极低


回升仪器性能

可选“增值包”:长达16年的VPI技术

1.5分钟内完成离子源及色谱柱更换

2.无需借助反吹或阻尼柱

注:①完全惰化系统现实中并不存在。一些特殊化合物(有机磷酸酯类、氨基甲酸酯类等)则会因吸附出现峰形拖尾、线性差及重现性差等问题

②分析保护剂能够与吸附位点发生强烈作用,实现目标物的响应增强,显著改善农残方法学指标,且不产生诸如分解或污染系统等不良影响

③现已成为欧盟等国际法规(SANTE/11813与SANCO 12945)中推荐方法


01添加保护剂对峰形的改善:

02添加保护剂对标曲的改善:

03可选“增值包”:长达16年的VPI技术

赛默飞ZL的VPI技术,助力实现“Never Stop”:


Z后一公里

优化数据分析流程,避免海量数据处理引起的量变到质变!


保留时间核查

可视化处理,无需手动输入

效率提高5倍


内标积分核查

内标保留时间及峰面积的折线图,实现序列内全局概览

样品数量越多,效率越高


标准曲线核查

各组分保留时间及响应因子的折线图

相关系数及回读值

新增“Y轴离散度”算法

新增“基质背景”算法

效率提高至少10倍


样品定量分析

设置样品结果预警值

保留时间偏差、离子对比率、定量结果等离群值可视化

序列内定量结果矩阵化

效率提高至少10倍

注:结合“百变”的变色龙软件,实现“View my way”,分解并简化数据处理流程,提GX率。


01保留时间核查

定性的依据

保留时间是定性的重要依据。jing准的保留时间能够为后续样品是否检出的快速判断提供重要依据。鼠标拖拽峰标签,快速更新农残保留时间,无需手动输入。


02内标积分核查

快速排查

国标采用内标法定量。内标积分的准确性直接影响标曲及定量结果。对内标的保留时间与峰面积做折线图,可实现序列内的全局概览,从而快速排查出问题。


03标准曲线核查

农残本底检出

在保留时间及内标核查无误后,依据线性相关系数、回读值及新增的“Y轴离散度”评价标准曲线的质量,通过“基质背景”指标,可发现用于配制标曲的基质是否有农残本底检出。

04样品定量分析

快速判断

diyi步已将农残保留时间jing准化,因此在浏览样品数据时,可通过保留时间差值快速判断是否检出。离子对及其比率可进一步辅助判断。其次,同一农残在不同样品中的折线图,或者同一样品所有农残的折线图可快速找出超标农残。Z后,在报告中,变色龙可实现通过这些变量来过滤不符合要求的化合物。






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助力多组分农残检测,99种农药混标隆重上线!



甲苯中99种农药混标

编号:80703EN  CAS#:NA   
规格:10μg/mL   标准值:1mL
适用国标:GB/23200.8-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定-气相色谱-质谱法 B组:缺少:抑草蓬

附:99种农药混标总离子流图




(来源:北京坛墨质检科技有限公司)


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