
- 2025-01-10 10:53:35蔬菜配送食品安全检测方案
- 蔬菜配送食品安全检测方案旨在确保蔬菜在配送过程中的安全性。主要检测方法包括农药残留检测、微生物检测及重金属检测。通过抽样检测,利用高效液相色谱、气相色谱及微生物培养等手段,及时发现并处理不合格产品。同时,加强源头控制,完善冷链物流,确保蔬菜新鲜度,是保障食品安全的关键。
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蔬菜配送食品安全检测方案问答
- 2022-08-09 15:01:18ibidi实验方案|肿瘤细胞2D侵袭检测方案
- AnielloFederico*,JochenUtikalSkinCancerUnit,GermanCancerResearchCenter(DKFZ),69120Heidelberg,Germany.*Correspondingauthor.E-mailaddress:a.federico@dkfz-heidelberg.de为了研究肿瘤微环境影响下肿瘤细胞的运动性和侵袭特性,建立了体外2D侵袭方案。这种2D侵袭方案是一种共培养试验,在这种情况下,是由肿瘤和基质细胞(例如成纤维细胞)组成的。一旦两种细胞类型接触,在不同的条件下评估侵袭成纤维细胞单层的肿瘤细胞的数量,在我们的研究中,我们在模拟实体肿瘤微环境中发现的条件,例如与基质细胞(成纤维细胞)的相互作用以及成纤维细胞释放的可溶性因子(Nnetu等,2012)。我们使用A375黑色素瘤细胞系和真pi成纤维细胞进行了此测定。黑色素瘤细胞激活成纤维细胞,继而维持肿瘤细胞的生长,恶性转化和耐药性(Flach等,2011)。然而,在刺激所测试的抗ai化合物后,我们发现与成纤维细胞直接接触的黑素瘤细胞显示出运动能力受损并且未能侵袭成纤维细胞层。材料和试剂1. GFP-A375细胞系(ATCC)2. 番茄皮成纤维细胞(从健康患者中分离)3. MEF细胞培养基4.PBS(Sigma-Aldrich;D8537)5.胰蛋白酶-EDTA溶液(Sigma-Aldrich;T3924)6. 台盼蓝溶液(Sigma-Aldrich;93595)7.DMSO(CarlRoth;A994.2),在0.1%最终浓度下使用8.MithramycinA(BioTrend;10-2085-5mg),在300nm浓度下使用,用DMSO稀释仪器设备1. 层流净化罩2. 12/24孔多孔板(GreinerBio-One)3. 台式离心机4. 细胞计数器5. 2孔插件(ibidi: 80209)/预置2孔插件培养皿(ibidi:81176)6.细胞培养管7. 涡旋8. 镊子9. 光学显微镜10. 荧光显微镜11. NIS-Elements软件ibidi:81176实验流程01. 将GFP-A375和番茄成纤维细胞系稳定地保存在MEF培养基中,在37°C和5%C02加湿培养箱中。02. 当细胞达到亚融合度(约80%融合度)时,在带有PBS的通风橱中清洗它们,以去除死细胞和碎片。03. 在培养箱中用胰蛋白酶-EDTA溶液胰蛋白酶消化细胞约5分钟,然后添加MEF培养基以阻止反应。04. 将细胞悬浮液收集在15ml细胞培养管中,并用台式离心机(1500xg,5´,RT)短暂离心。05. 将细胞重新悬浮在新鲜培养基中;将一体积的细胞悬液与另一体积的台盼蓝溶液混合,用细胞计数器计数活细胞。06. 在MEF缓冲液中以4x105细胞/ml的浓度稀释细胞。07. 在多孔板上,在每个孔的中间放置一个Culture-Insert2孔(2孔培养插件)。08. 用75µl(3x104细胞)FP-A375细胞填充插入物一侧,并用番茄成纤维细胞填充另一侧。用移液器上下混合插入物中的细胞,以确保细胞完全分布。09. 将多孔板放在培养箱中,放置过夜。10. 第二天,在镊子的帮助下,小心地从每孔中取出培养基和插件,并用PBS清洗。11. 小心除去PBS,然后加入新鲜的MEF培养基。12. 用光学显微镜检查GPF-A375与Tomto成纤维细胞之间产生的间隙的闭合状态。13. 一旦每个孔中的间隙完全闭合,请使用荧光显微镜和成像软件获取荧光图像。确保肿瘤细胞尚未侵入成纤维细胞单层。14. 小心地除去培养基,并在控制组孔中添加培养基+0.1%PBS,在处理组孔中添加培养基+300nM丝裂霉素A。将板放在培养箱中24小时(处理孵育时间)。24小时后,在荧光显微镜下重新采集共培养孔,以评估治疗组与对照组(绿色荧光细胞散布在红色标记层上)的肿瘤细胞侵袭行为的任何变化(图2)。图1:2D侵袭系统的示意图图2:2D侵袭检测的荧光图像将黑素瘤细胞和成纤维细胞共培养,然后暴露于300nmMithramycinA(或DMSO)。24小时后,评估侵袭成纤维细胞层的肿瘤细胞的数目。A375细胞显示出大规模的侵袭行为,受到MithramycinA治疗的损害。比例尺:500μm。备注:1.此处描述了MEF培养基组成(参考文献1)。2.此文仅供参考。3.此实验方案来自ibidi的实际用户,更多详情可联系本文作者。参考文献:1.MithramycinAandmithralogEC-8042inhibitSETDB1expressionanditsoncogenicactivityinmalignantmelanoma. FedericoA,SteinfassT,LarribèreL,NovakD,MorísF,NúñezLE,UmanskyV,UtikalJ.MolelucarTherapy-Oncolytics2020;doi: https://doi.org/10.1016/j.omto.2020.06.001 (Methoddescribedinthisprotocolwasincludedinthispublishedarticle).2.Theimpactofjammingonboundariesofcollectivelymovingweak-interactingcells. NnetuKD,KnorrM,KäsJ,ZinkM.NewJournalofPhysics2012;doi:https://doi.org/10.1088%2F1367-2630%2F14%2F11%2F1150123.Fibroblastscontributetomelanomatumorgrowthanddrugresistance. FlachEH,RebeccaVW,HerlynM,SmalleyKS,AndersonAR.Molecular pharmaceutics2011;doi:10.1021/mp200421k
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- 2025-02-12 12:00:15食品安全检测仪多少钱
- 标题:食品安全检测仪多少钱 食品安全问题一直是人们关注的热点话题,随着社会发展和人们健康意识的提升,食品安全检测仪的需求逐年增加。这些检测仪器能够帮助我们识别食品中的有害物质和污染物,确保食品的安全性。市场上的食品安全检测仪种类繁多,价格差异也较大。本文将围绕“食品安全检测仪多少钱”这一问题进行详细探讨,帮助消费者和企业了解影响价格的因素,并为购买决策提供参考。 食品安全检测仪的价格受多个因素影响,包括品牌、检测功能、精度、使用范围和技术要求等。市场上不同的检测仪器有着不同的功能,有些仪器可以检测多种食品中的化学残留物、微生物等,而一些高端设备则能够提供更高精度的检测结果,价格也因此较为昂贵。一般来说,基础型食品安全检测仪的价格在几百元到几千元不等,适合家庭或小型企业使用。而专业级别的检测设备,尤其是实验室级别的仪器,价格则可能达到数万元甚至更高。 品牌和厂商是影响食品安全检测仪价格的重要因素。知名品牌往往在技术研发、产品质量和售后服务方面具备优势,因此其产品的价格相对较高。仪器的检测功能和精度对价格有直接影响。例如,能够检测多种物质的综合型仪器,其价格通常比单一功能的检测仪器高。再者,仪器的技术含量也会影响价格,例如,采用先进传感器或高端分析技术的仪器,其成本较高,相应的市场售价也较贵。 食品安全检测仪的使用范围也是一个重要的考虑因素。如果是一款针对特定食品类别(如水果、蔬菜、肉类等)的专用检测仪,它的价格可能会更具针对性。如果是多功能、全方位检测的仪器,价格自然会高于单一功能设备。 食品安全检测仪的价格因产品类型、品牌、技术和功能不同而存在较大差异。从几百元到上万元不等,消费者和企业在购买时应综合考虑需求、预算以及产品的使用效果,选择合适的产品。专业的检测仪器能够提高检测效率和度,对于保障食品安全至关重要。因此,选择合适的食品安全检测仪应成为每个重视食品安全的企业和家庭的必要投资。
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- 2023-04-27 16:18:41食品安全检测仪检测的准吗?用处大吗?
- 食品安全检测仪检测的很准,可以检测200多项目,这种是快检仪器,快检仪器的优势主要就是省心省力、节省成本,当然选对厂家,选对仪器很重要! shunhe食品安全检测仪是一款可以用来检测食品安全的设备,有台式的和便携式的,检测的项目有食品添加剂类,有毒有害物质,食品中的重金属类,还有肉类,瘦肉精,抗生素,水产品等。 现在食品安全的问题越来越严重,很多商家不顾老百姓的身体健康,以利润为主导的进行生产销售,这样的食品,各种添加剂严重超标,那么我们用肉眼是无法分辨的,这个时候,食品安全检测仪就为我们提供了一种鉴别途径。 食品安全检测仪的检测精度高达95%以上(不管是家用还是菜市场、幼儿园、学校食堂也足够),符合国家检测标准,3分钟就能检测完成、出结果,少去一次第三方检测机构,节约的时间跟成本轻轻松松就能购买一台仪器。
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- 2022-12-26 12:55:446种脂溶性维生素的快速检测方案
- 维生素是维持人体生命活动所必需的一类营养物质,大多数由食物供给,属于人体内的一类调节物质。维生素分为水溶维生素和脂溶维生素,脂溶性维生素是不溶于水而溶于脂类的一类维生素,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要作用,包含维生素A、维生素D、维生素E和维生素K。VD在肝脏可转化为25羟基维生素D(25OH-VD),其浓度水平与体内的VD直接相关,因此体内25OH-VD2、25OH-VD3可作为检测VD水平的生物标志物。VK是激活凝血因子以及蛋白质C和S的必须辅助因子,目前已知主要有K1、K2、K3、K4几种形式,四烯甲萘醌VK2(MK4)既是VK2的家族成员,也是肝外组织中K1的代谢物。当这些脂溶性维生素缺乏或过量时均会对人体造成伤害。具体见下表:一次性评估体内多种维生素水平,才能全面“查漏补缺”。准确测定人体中性维生素的含量,可以帮助临床医生准确评估人体维生素营养状态、吸收障碍或毒性水平。解决方案沃特世团队依托质谱平台ACQUITY UPLC I-Class Xevo TQ-S IVD和 TQ-XS IVD开发了超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)技术在维生素检测中的应用,在5 min内即可完成6种脂溶性维生素的同时分析。前处理采用Andrew Alliance机器人搭配Oasis μElution PRiME HLB的固相萃取板,实现样本前处理自动化,并解决LC-MS/MS检测维生素的各种挑战和难点。该方法检出限低、分离效果好、稳定性佳,可满足临床高通量自动化检测需求。图1. Andrew+移液机器人用于6种脂溶性维生素前处理操作时的工作台布局,以及ACQUITY UPLC I-Class Xevo TQ-XS IVD检测平台。实验部分 前处理样本预处理:取100 μL 血清或者BSA稀释标准品,加入内标工作液,涡旋混匀,随后加入乙腈沉淀蛋白,离心取上清液,做SPE净化。 液相色谱条件液相色谱系统:ACQUITY UPLC I-Class系统色谱柱:ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱, 1.7 μm,2.1 mm x 50 mm进样体积:5 μL结果与讨论 高通量,一针进样,同时检测该方案5 min内即可完成6种脂溶性维生素的同时测定,可同时检测血清中维生素A(VA)、25-羟基维生素D2(25OHVD2)、25-羟基维生素D3(25OHVD3)、维生素E(VE)、维生素K1(VK1)、四烯甲萘醌K2(VK2-MK-4),真正实现“一针进样,同时检测”。图2. 6种脂溶性维生素的标准品和血清色谱图。 灵敏度高,线性范围宽,满足临床检测需求正常人体血清中维生素A含量113 - 977 ng/mL;维生素E含量3.8 - 17 μg/mL;维生素D含量20 - 50 ng/mL;维生素K1含量为0.10 - 2.20 ng/mL。由于6种脂溶性维生素在血清中含量差异较大,VK1、MK4和25OH-VD2含量低,同时测定高低浓度物质是串联质谱测定的难点,常存在低浓度、灵敏度差及高浓度过饱和现象。而Xevo TQ-S IVD和TQ-XS IVD优异的灵敏度及超宽线性范围,可实现同时准确定量这几种维生素。自动化前处理,满足高通量检测需求Andrew+机器人可在无人值守状态下自动完成移液、震荡、混匀和96孔板SPE前处理过程。不仅大幅节省了样品处理的时间,提高了通量,还可以简化样品制备过程、减少实验失误,从而确保分析结果的稳定重现。手动前处理96个样本的时间大概是2 - 3 h。如果用Andrew+做自动化前处理,只需要提前把溶剂和样本放到设置好的Domino blocks里中就可以完成自动化前处理和SPE流程。过程仅需不到1 h就可以完成。结论本方案使用Waters UPLC I-Class超高效液相色谱系统搭载UPLC色谱柱进行分离,再用Xevo TQ-S IVD和TQ-XS IVD串联四极杆质谱仪对血清样品中6种脂溶性维生素定量检测。96个样本的前处理不到1 h,每个样本的液相分析时间仅5 min,每天可以检测至少200例样本。6个脂溶性维生素的加标回收率85% - 115%之间,精密度RSD
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- 2025-02-12 12:00:16食品安全检测仪怎么校准
- 食品安全检测仪怎么校准 食品安全检测仪是保障食品质量和安全的重要工具,在日常的食品检测工作中发挥着至关重要的作用。为了确保检测结果的准确性与可靠性,正确校准食品安全检测仪是必不可少的一环。本文将详细介绍如何进行食品安全检测仪的校准操作,涵盖校准的必要性、常见的校准方法以及一些校准中的注意事项,帮助相关从业人员正确使用检测仪器,确保食品安全检测的性。 食品安全检测仪校准的重要性 食品安全检测仪的校准不仅仅是技术性的操作,更是确保检测结果符合标准、具有可靠性和准确性的基础。由于食品检测涉及到健康与安全,仪器的精确度直接影响到食品质量监控的结果。不合格或未经校准的仪器,可能导致误差,从而影响决策,甚至带来法律和健康风险。 食品安全检测仪的校准步骤 选择合适的校准标准物质 在校准食品安全检测仪时,选择合适的标准物质是至关重要的。标准物质应具有已知的、精确的值,与食品安全检测仪所使用的检测项目(如重金属、农药残留等)相匹配。 清洁检测仪器 在校准之前,确保检测仪器表面没有残留物质。用干净的布或酒精清洁仪器的探头或传感器,避免外部污染对校准结果造成干扰。 设置并调节仪器参数 根据检测仪的使用手册,调节仪器的工作参数,如温度、湿度、测量范围等。这一步骤保证仪器能够在佳工作状态下进行校准。 进行零点校准 进行零点校准是校准过程中基础的步骤,它可以确保仪器在测量前的起始点为零,避免因零点偏差导致的误差。 进行增量校准 增量校准可以根据标准物质的不同浓度逐步进行,校准人员需要按照检测仪的设定要求,记录每个点的校准结果,并进行必要的调整,确保仪器的测量结果在各个浓度范围内都具有准确性。 校准结果验证与记录 校准完成后,需要进行验证测试,确认仪器在各项指标上的准确性。验证过程中要使用多个已知浓度的标准样品,通过比对校准数据与标准值,确保检测仪器能够正确测量。 常见校准方法 手动校准 手动校准适用于一些基础型的食品安全检测仪。操作人员根据标准物质的浓度逐一进行校正,较为简单但需要细心的操作。 自动校准 对于一些高端的食品安全检测仪,自动校准功能更加方便快捷。这类仪器通常配备了自动检测和校准系统,通过软件或内部程序自动完成校准过程。 校准中的注意事项 定期校准 食品安全检测仪需定期进行校准,特别是当设备使用频繁或发生环境变化时。定期校准可以有效减少长期使用过程中的测量误差。 确保校准环境稳定 在进行仪器校准时,务必确保环境的稳定性。温度、湿度等环境因素的变化可能影响校准结果,理想情况下应在恒温、无尘环境下操作。 使用专业工具与标准物质 只有使用符合国际标准的工具和标准物质,才能确保校准的精度和检测结果的可靠性。 结论 食品安全检测仪的校准不仅是保证测量精度的必要步骤,也是确保食品检测结果符合规范的关键环节。只有通过正确的校准操作,才能有效提高仪器的测量准确性,从而更好地保障食品安全。保持定期校准和科学操作,能够帮助企业提升食品安全管理水平,降低潜在风险,为消费者提供更安全的食品。
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