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公开(公告)号:CN112213427B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202011085311.4
申请日:2020-10-12
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种动物性生物样品中纳米级塑料颗粒的检测方法,涉及利用动物性生物样品的生物监测和组织脏器的毒理学研究领域。收集动物性海产品和啮齿类实验动物器官等生物样品,将样品内的塑料颗粒通过碱液消解释放,利用消解产物本身的性质对纳米塑料进行表面修饰,再利用固相吸附剂吸附、包裹混凝沉淀等作用萃取纳米塑料;最终用Pyr‑GC‑MS联用平台检测塑料特异性指示化合物浓度,并将指示化合物质量浓度转换为纳米塑料的质量。解决了常规膜过滤提取组织样品中塑料时因滤膜孔径不同及滤膜阻塞等带来的问题。为纳米塑料导致的健康问题以及人群暴露风险研究提供一种痕量和超痕量的污染分析手段。方法简单、成本低、效益高且适用范围广。
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公开(公告)号:CN119246724A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411473424.X
申请日:2024-10-22
Applicant: 厦门大学 , 舟山市疾病预防控制中心
Abstract: 一种动物性生物样品中纳米黑碳颗粒的检测方法,涉及大气颗粒污染物研究领域。应用于包括人体样品在内的黑碳颗粒检测。动物性生物样本冷冻干燥后用浓硝酸消解,调节pH值,加入硅藻土混匀沉降,高速抽滤将纳米黑碳颗粒捕获在预铺硅藻土的石英纤维滤膜上,先后用氧化剂及有机溶剂冲洗滤膜除去残留有机质。滤膜移入反应釜,高温高压下用浓硝酸氧化,将黑碳颗粒氧化为对应的分子标志物苯多羧酸;经整合的分离、富集、纯化及衍生处理,利用GC‑MS/MS对苯多羧酸定量分析。苯多羧酸的浓度经折算后即获得生物样品中黑碳浓度。将苯多羧酸分子标志物法成功应用于动物性生物样品中超痕量纳米黑碳颗粒的检测,实现生物样品中黑碳颗粒准确定量分析。
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公开(公告)号:CN111307996B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010298346.X
申请日:2020-04-16
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种动物性生物样品中黑碳的检测方法,涉及大气颗粒毒物研究领域。收集动物性生物样品,将样品内的黑碳颗粒硝解成小分子态的苯多羧酸,利用气相色谱质谱联用平台检测苯多羧酸浓度,最终将苯多羧酸浓度转换为黑碳的浓度。利用强酸性条件维持苯多羧酸在水溶液中的分子态,基于分子态苯多羧酸与固定相之间以π‑π吸附为主的作用机制实现了目标分子的吸附,同时强酸性的操作条件有利于金属离子等干扰物的解螯合作用和洗脱。利用该固相萃取技术极大地简化了提取黑碳硝解液中的苯多羧酸的流程,最后通过气相色谱质谱联用平台检测衍生化的苯多羧酸浓度进而换算为黑碳的浓度。弥补过往的苯多羧酸方法只能分析环境样品中黑碳的短板。
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公开(公告)号:CN111307996A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010298346.X
申请日:2020-04-16
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种动物性生物样品中黑碳的检测方法,涉及大气颗粒毒物研究领域。收集动物性生物样品,将样品内的黑碳颗粒硝解成小分子态的苯多羧酸,利用气相色谱质谱联用平台检测苯多羧酸浓度,最终将苯多羧酸浓度转换为黑碳的浓度。利用强酸性条件维持苯多羧酸在水溶液中的分子态,基于分子态苯多羧酸与固定相之间以π-π吸附为主的作用机制实现了目标分子的吸附,同时强酸性的操作条件有利于金属离子等干扰物的解螯合作用和洗脱。利用该固相萃取技术极大地简化了提取黑碳硝解液中的苯多羧酸的流程,最后通过气相色谱质谱联用平台检测衍生化的苯多羧酸浓度进而换算为黑碳的浓度。弥补过往的苯多羧酸方法只能分析环境样品中黑碳的短板。
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公开(公告)号:CN112213427A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011085311.4
申请日:2020-10-12
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种动物性生物样品中纳米级塑料颗粒的检测方法,涉及利用动物性生物样品的生物监测和组织脏器的毒理学研究领域。收集动物性海产品和啮齿类实验动物器官等生物样品,将样品内的塑料颗粒通过碱液消解释放,利用消解产物本身的性质对纳米塑料进行表面修饰,再利用固相吸附剂吸附、包裹混凝沉淀等作用萃取纳米塑料;最终用Pyr‑GC‑MS联用平台检测塑料特异性指示化合物浓度,并将指示化合物质量浓度转换为纳米塑料的质量。解决了常规膜过滤提取组织样品中塑料时因滤膜孔径不同及滤膜阻塞等带来的问题。为纳米塑料导致的健康问题以及人群暴露风险研究提供一种痕量和超痕量的污染分析手段。方法简单、成本低、效益高且适用范围广。
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