- 2025-01-10 10:49:44代谢物残留量测定
- 代谢物残留量测定主要采用色谱法、质谱法或光谱法等分析方法。其原理是利用不同代谢物在特定条件下的分离和检测特性,对样品中的代谢物残留量进行定量测定。该测定对于评估食品、药品、环境等领域的安全性、控制产品质量、研究代谢过程等具有重要意义,广泛应用于食品安全监测、药品质量控制、环境污染物分析等领域。
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- 酰胺醇类药物属于广谱抑 菌剂,可以通过抑 制蛋白质的合成,从而达到抑 菌的效果。此类药物包括氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考,而氟苯尼考胺是氟苯尼考的一种代谢产物。
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代谢物残留量测定问答
- 2021-06-08 16:02:52速看!水产品中阿苯达唑及其代谢物残留量测定的前处理方法
- 阿苯达唑(,是目前兽医临床使用最广泛药物之一。阿苯达唑进入动物体内后会快速代谢为阿苯达唑亚砜(ABZSO2--2-NH因此,为监控阿苯达唑药物的使用情况,保障动物源性食品的安全,2019GB 31650《食品安全国家标准食品中兽药ZD残留限量》中明确规定了在所有食品动物靶组织中的残留标志物及残留限量。阿苯达唑亚砜阿苯达唑砜2-水产品(虾、蟹、鱼)GX液相色谱法方法原理: 分析天平(感量0.00001 g均质机;离心机;100mL0.45)。检测仪器:试样去鳞,虾、取肌肉部分,取均质后的空白样品,作为空白试料。℃。 称取试料±,50 mL15 mL,均质30 s,振荡4000 r/min min,取上清液于100 mL梨形瓶中,残渣备用。另取一50 mL15 mL,清洗均质机30 s,洗涤液于残渣中,振荡4000 r/min min,上清液合并至100 mL梨形瓶中,于35 用除脂:梨形瓶中加入正己烷1 mL,洗涤,正己烷转入1离心4000 r/min min,取二氯甲烷液于10 mL1.5 mL,重复提取两次,合并三次二氯甲烷液于10 mL于35 用 min,5磷酸氢二钠溶液中加乙酸乙酯2 mL,重复提取两次,合并三次乙酸乙酯液,于40 用称取试料±,50 mL15 mL,均质30 s,振荡4000 r/min min,取上清液于100 mL梨形瓶中,残渣备用。另取一50 mL15 mL,清洗均质机30 s,将此液倒入上述残渣中振荡提取4000 r/min min,上清液合并至100 mL梨形瓶中,于35 1.0 mL溶解残渣。离心管中,再向1离心0.45滤膜,供液相色谱测定。 1.甲醇100储备液,在以下个月。鱼类提取;虾和蟹提取,2,达到去除提高目标物回收率的效果4.根据基质中含油脂量的多少,调整正己烷除脂的次数。参考文献图图
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- 2023-01-09 17:42:38参考国标GB31613.1-2021测定牛可食性组织中氨丙啉残留量
- 国标应用氨丙啉是一种抗球虫药,主要以盐酸盐形式存在,对鸡、兔等畜禽球虫病均有较好的驱杀作用。盐酸氨丙啉虽然毒性较低,但是由于不规范使用,抗球虫药长期、持续添加在饲料中,极易造成药物在肉及蛋品中的残留现象,危害人体健康。2022年2月1日,食品安全国家标准GB31613.1-2021《牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱和高效液相色谱法》正式实施。本应用参照上述标准中的高效液相色谱法,采用C18色谱柱TSKgel ODS-100V对氨丙啉标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,峰型对称,可满足国标测试要求。1溶液配制标准曲线的制备:称取适量氨丙啉盐酸盐标准品,用甲醇溶解至约1 mg/mL。用甲醇逐级稀释至0.2 μg/mL、0.5 μg/mL、1 μg/mL、5 μg/mL、10 μg/mL、20 μg/mL作标准曲线。庚烷磺酸钠溶液配制:1.2 g庚烷磺酸钠用1 L水溶解,再加24 mL冰醋酸,6 mL三乙胺,混匀。2分析条件仪器:Thermo Ultimate 3000 色谱柱:TSKgel ODS-100V(4.6 mmI.D.×25 cm, 5 μm)流动相:庚烷磺酸钠溶液:甲醇:乙腈=60:35:5(体积比)流速:1 mL/min柱温:30℃样品盘温度:10℃进样量:20 μL检测器:UV@267nm3分析结果图1 氨丙啉的色谱图(约0.01 mg/mL)图2 氨丙啉浓度-峰面积校正曲线
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- 2021-11-15 21:22:43茶叶中草甘膦及其代谢物的UPLC-MS/MS测定
- 草甘膦,又称农达,是一种广谱灭生性除草剂,广泛应用于茶园、果园、玉米田间等农业生产中。随着草甘膦的广泛使用,其在茶叶、水果、玉米等植物源食品中残留量的检测越来越受到国内外的关注。草甘膦(GLY)及其代谢物氨甲基膦酸(AMPA)均为小分子化合物,具有极性强、易溶于水、难溶于各种有机溶剂等特性,这给常规检测带来了极大的困难和挑战。中检维康使用CLOVER草甘膦专用柱(货号:GLY3000)对茶叶中的草甘膦及其代谢物进行处理,使用UPLC-MS/MS测定,当草甘膦及其代谢物加标浓度为80 μg/kg,其回收率在70-100 %,RSD在5 %以内,符合测定标准。准确称取经粉碎的茶叶样品1.0 g(精确至0.001g)于50mL离心管中,加100 μL 浓度为10 mg/L的1,2-C13N15草甘膦同位素内标溶液,加入10 mL水,涡旋混合20 min,超声振荡10 min,以4000 r/min离心8 min。移取5 mL上清液至15 mL离心管中,加5 mL二氯甲烷,涡旋5 min,以4000 r/min离心4 min,取上清液2.5 mL过CLOVER®草甘膦专用柱(CLOVER®草甘膦专用柱使用前应依次用3 mL甲醇,3 mL水活化),弃去前端几滴滤液,收集后续滤液。取上述滤液1mL衍生,依次加入1.0 mL 50g/L硼酸钠溶液,0.5 mL 10 g/L FMOC-Cl,涡旋混合2 min,40 ℃水浴衍生1 h,涡旋1 min,再以8000 r/min离心3 min,上清液过0.22 μm滤膜,上机检测。
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- 2025-09-18 12:15:20烟气烟尘采样器测定标准
- 本文围绕烟气烟尘采样器测定标准展开阐述,中心思想在于通过规范化的测定方法、统一的试验条件与严格的质量控制,确保烟气中颗粒物的采样数据具备可比性、可追溯性与法规合规性。文章以标准体系为框架,梳理核心测定指标、现场实施要点及数据处理流程,帮助企业和实验室提升监测质量与环境合规水平。 烟气烟尘采样器测定标准通常由国家标准、行业标准和地方标准共同构成,覆盖采样器选型、安装位置、流量标定、体积采样、粒径范围及温湿度等条件,核心在于不同场所与设备可在同一框架下比对。常见要求包括:流量标定与维持、采样时间与间隔、采样组件与耗材。 核心测定指标包括体积流量的标定与维持、采样时间的准确性、采样体积的可追溯性、滤膜捕集效率及粒径分布的代表性。为确保可比,需明确标定前的温湿度、压力校正、泵速控制及前置计量一致性。实验过程应记录初始校准、现场漂移及耗材更换,并对照误差界限进行评估。 质量控制是落地关键。应建立采样前准备、现场安装、后处理与数据归档的完整计划,具体做法包括对流量计定期比对校准、并行测试同批次滤膜、现场比对样品与重复性考核,确保重复性误差在允许范围。数据处理应采用标准化口径,记录偏离原因与纠偏措施,确保可追溯性,档案应含设备证书、比对记录、现场照片与差异分析。 适用场景包括锅炉烟气、冶金与化工排放、电力等行业的污染源监测。选型时应考虑粉尘粒径、温湿度变化、现场空间及维护难度,优先选耐腐蚀、易清洁、耗材更换便捷的型号。不同排放源可采用多点采样与可替换滤膜策略,以提高数据代表性与抗干扰能力。 结论:遵循烟气烟尘采样器测定标准,能够提升数据可比性、准确性与合规性,推动环境监测的科学性与监管效能。本标准体系应结合现场应用反馈,持续推动方法学改进与质量控制升级。
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- 2024-11-12 11:12:28激光粒度仪测定什么物质
- 激光粒度仪是一种广泛应用于颗粒分析的高精度仪器,其主要功能是通过激光散射原理来测定物质的颗粒大小分布。本文将详细介绍激光粒度仪的工作原理、测定的物质范围以及其在各行业中的应用。无论是在化工、矿业、医药还是环境监测等领域,激光粒度仪都具有重要的作用。通过对该仪器的深入了解,能够帮助用户更加准确地选择和应用激光粒度仪来满足特定的测量需求。激光粒度仪的工作原理激光粒度仪通过发射激光束照射样品,粒子与激光光束相互作用后,产生散射现象。粒子的大小、形状和分布决定了光的散射角度和强度。根据这些散射数据,激光粒度仪能够计算出样品中颗粒的粒径分布。此过程不仅快速而且精确,适合测量范围广泛的物质。激光粒度仪测定的物质激光粒度仪能够测量各种不同性质的物质,包括但不限于以下几种:粉末与颗粒材料许多工业生产中都涉及粉末或颗粒物的使用,例如化学制品、药品、食品、涂料等领域。激光粒度仪能够快速、准确地测定这些物质的粒度分布,从而优化生产工艺、确保产品质量。液体中的悬浮颗粒激光粒度仪不仅适用于固体颗粒的测量,也能够应用于液体中的颗粒分析。尤其在水处理、环境监测和化学反应过程中的悬浮物测量中,激光粒度仪有着广泛应用。矿石与土壤颗粒在矿业和地质勘探中,激光粒度仪被用来分析矿石、沙土、泥土等材料的颗粒分布。这对于矿石加工、资源提取以及环境保护至关重要。纳米材料与高分子物质 对于纳米级材料的测量,激光粒度仪也表现出的精度。尤其在新材料研发、药物制剂以及纳米技术领域,粒度分析是一个不可或缺的环节。生物医学样品 在生物医学研究中,激光粒度仪被用来测定血浆中的颗粒、药物载体系统的颗粒大小、疫苗颗粒的分布等。精确的粒度测量有助于提高药物的和生物兼容性。激光粒度仪的优势与应用激光粒度仪以其高效、非破坏性、自动化和高精度的特点,成为颗粒分析中不可替代的工具。与传统的筛分法或显微镜法相比,激光粒度仪能够在短时间内获得更为精确的粒度分布数据,并且能够在不改变样品性质的情况下进行分析。其应用涵盖了材料科学、制药工业、环境检测、食品质量控制等多个领域。总结而言,激光粒度仪是现代物质分析中的重要工具,它能够测定多种物质的颗粒大小与分布。通过科学的粒度测量,能够为各行各业的生产和研发提供重要的支持,确保产品质量、提升工艺效率,并推动技术进步。
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