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  • 简介:摘要将分散微萃取与高效色谱技术相结合,建立了水果样品中除虫脲、灭幼脲和氟铃脲残留农药分析的新方法。对影响萃取和富集效率的因素进行优化。萃取条件选定为在5.0mL水果样品溶液中迅速加入60.0μL萃取剂四氯化碳和1.0mL乙腈分散剂,分散均匀后以3200rmin-1离心5min,四氯化碳沉积到试管底部,取尽吹干用流动复溶后高效色谱测定。3种杀虫剂的检出限在0.5~1.5μg·kg-1(S/N=31)之间;线性范围为10~160μg·kg-1;相关系数在0.9981~0.9988之间;平均添加回收率在83.0%~94.7%之间;相对标准偏差小于6.1%。本方法已成功应用于实际水果样品中3种残留农药的测定,方法的准确度、精密度和灵敏度均达到农残分析要求。

  • 标签: 分散液相微萃取 高效液相色谱 苯甲酰脲类农药
  • 简介:摘要:目的:建立环保,快捷的生活饮用水中有机磷农药检测方法。方法:以50微升三氯甲烷为萃取剂,0.9ml丙酮为分散剂萃取5ml水样中16种有机磷农药,经过气色谱FPD检测器检测。结果:16种有机磷农药在5-50μg/L浓度范围内线性良好(r>0.997),回收率在95-106%,定量限为0.09-1.2μg/L,RSD为2.5-4.5%。结论:本方法快速环保,能准确检测生活饮用水中有机磷农药。

  • 标签: 分散液液微萃取 有机磷农药 生活饮用水 气相色谱
  • 简介:摘要本文主要阐述了色谱法的分类、工作原理及系统组成,以及色谱法在药品分析中的应用及前景。

  • 标签: 气相色谱法 药物分析
  • 简介:摘要目的建立硫酸阿托品注射有关物质方法方法采用高效液相色谱法,色谱柱为YMC-C18柱(4.6*10mm,3um),流动A水(3.5g十二烷基硫酸钠+7g磷酸二氢钾溶于1800ml水中,用磷酸调节pH至3.3)-乙腈(18096);流动B乙腈。检测波长210nm,流速1.0ml/min,柱温30℃。结果各杂质峰与主峰能有效分离,杂质A与杂质C的线性较好(R?均为1),回收率分别为98.81%,97.72%。结论建立的高效液相色谱法快速、准确、专属性强,可用于硫酸阿托品注射有关物质检查。

  • 标签: 硫酸阿托品 液相色谱 有关物质
  • 简介:摘要随着近年来人们生活水平和质量的全面提升,当前群众对于食品安全问题的关注程度也有了全面提升,而粮油中的农药残留检测技术的出现和发展也在很大程度上受到了群众的重视。由于高效色谱本身的操作时间比较短,具备较高的灵敏度优势,因此在当前粮油农残检测中也发挥着十分显著的积极作用。为此,本文就将对色谱、质联用的粮油农残检测方式展开研究。

  • 标签: 液相色谱 液质联用 粮油农残
  • 简介:摘要:目的:通过实验探究分析色谱法在检测血液中乙醇含量时具体的操作流程。方法:在本次实验探究过程中使用一次性注射器代替顶空进样装置,完成相应的实验探究过程,并且选择适量样品放置在顶空瓶中,将温度设置为80℃进行恒温水浴,水浴时间控制在15分钟,然后取液体上部气体两毫升进行色谱检测分析和测定。结果:在选择的血液样本中分别加入不同标准的乙醇样品,然后完成加标回收测定操作,并且要保证其回收率以及回收率的标准偏差等均在指定范围内。结论:通过以上实验探究流程得出的实验探究结果准确性相对较高,并且相关检测结果存在的误差在规定范围之内,此种检测流程的方法简单可靠,对于基层疾控中心实验室来说,适用性较强。

  • 标签: 气相色谱检测 血液 乙醇含量 方法
  • 简介:【摘要】药物检测分析和提升医疗水平以及人类健康之间存在着密切联系。随着我国科学技术水平的不断提高,高效色谱分析作为快速、高效、准确的一种分离分析方法被医药分析领域广泛应用,属于一种发展比较迅捷的一种现代分析技术。中药材的质量,不仅会影响临床的疗效,而且还影响人们对中药质量的控制以及用药安全情况。所以严格控制中药材的质量,加强其检验不仅可以最大程度的强化中药在临床治疗中的效果,还可以促进自身的稳定发展。通过研究高效检测中的应用,展望其在药物动力学和医药分析学上的前景。

  • 标签: 中药 应用 高效液相检验
  • 简介:摘要目的研究中药补骨脂对激素性股骨头坏死的治疗作用。方法健康成年日本大耳白兔30只,雌雄各半,体重在2.5-3.0kg。随机分为对照组10只,造模组20只,用改良的马血清加甲基强的松龙的方法诱导制成兔激素性股骨头坏死模型,造模组再随机分为模型组10只和治疗组10只,治疗组给予补骨脂提取连续8周。8周后剖出股骨头,甲醛固定、EDTA溶液中脱钙、酒精逐级脱水,石蜡切片,HE染色,显微镜下观察不同组别的骨小梁形态及面积分。结果造模8周后,对照组的骨小梁面积分较模型组及治疗组高。结论激素性股骨头坏死会造成骨小梁形态破坏,中药补骨脂对骨小梁的破坏有修复作用。

  • 标签: 激素性股骨头坏死 补骨脂 骨小梁面积分数
  • 简介:摘要目的研究Ⅱ型糖尿病(DM)患者血小板平均体积(MPV)及血小板体积布宽度(PDW)的变化与糖尿病并发症的关系。方法收集Ⅱ型糖尿病患者52例(糖尿病组),正常人27例(对照组)。结果DM组MPV和PDW高于对照组,差异有显著性(P<0.01);DM有血管并发症和无血管并发症也有显著不同,差异有显著性(P<0.01).结论糖尿病患者血小板MPV,PDW的值明显高于正常人血小板MPV,PDW值。

  • 标签: 糖尿病 MPV PDW
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  • 简介:本市许多家餐馆购买所谓工业酒精作为酒精炉燃料,其中含有大量的甲醇,燃烧后造成室内空气污染,使就餐人员眼睛感到一种特殊的刺激,为此,我们利用色谱法和品红亚硫酸分光光度法对室不同燃烧时间后空气中甲醇浓度,以及所使用的工业酒精进行测定其中甲醇含量。1实...

  • 标签: 饮食业卫生 甲醇浓度测定 气相色谱法 亚硫酸分光光度法 品红
  • 简介:碘是人体必需的微量元素,是构成甲状腺素的重要组成部分,是维持人体正常新陈代谢的重要物质。成人体内碘含量是25.30mg,其中30%集中在甲状腺内。若膳食中缺乏碘时,可使血液中甲状腺素减少,降低机体能量代谢,同时发生甲状腺代偿性增大,特别是青春期、妊娠期、哺乳期最易发生。缺碘地区居民可患地方性甲状腺肿(大脖子病),严重缺乏时还可发生黏液性水肿,儿童发育不全,智力底下,矮小侏儒,发生呆小病(克汀病)。

  • 标签: 气相色谱法 含量测定 营养米粉
  • 简介:摘要:随着人们生活条件质的飞跃,人们越来越关注自身的身体健康,药物研究也逐渐迈入了新的领域。微萃取技术的发展,也为药物研究提供了更为丰富的方法。通过在药物分析中应用萃取技术,能够一体化进行药物的采样、纯化和富集等操作,这对于药物分析来讲,无疑是巨大的进步。改技术能够有效地降低有机溶剂的用量,具有非常客观的环境友好效应,也是药物分析领域贯彻和落实可持续发展战略的有效举措之一。

  • 标签: 液相萃取 药物分析 应用
  • 简介:摘要高效液相色谱法(High—PerformanceLiquidChromatography,HPLC)是以液体作为流动,并采用颗粒极细的高效固定相的柱色谱分离技术。其特点是分析速度快、分离效率高、检测灵敏度高、检测自动化、适用范围广、组分易回收、样品处理较简单。本文从以下几个方面综述了高效液相色谱法在药物分析中的研究进展。

  • 标签: 高效液相色谱法 药物分析 应用
  • 简介:目的研究利用中心负压持续吸引,制作真空瓶,应用于胸膜腔穿刺抽)的临床应用疗效。方法我们将病人随机分成两组改良胸膜腔穿刺术161例与与传统胸膜腔穿刺术153例在效果、成功率、并发症等方面进行比较。结果改良胸膜腔穿刺技术便于操作,明显提高了穿刺的成功率,减少了胸穿并发症。结论利用中心负压持续吸引,制作真空瓶,应用于胸膜腔穿刺术,临床疗效明显优于传统胸膜腔穿刺术,是一种适宜在临床推广的好方法。

  • 标签: 胸腔穿刺术 胸腔积液 气胸 中心负压
  • 简介:摘要目的探讨红细胞体积布宽度对营养性贫血患儿临床诊断的应用价值。方法将2009年6月~2010年9月期间我科室57例营养性贫血患儿作为观察组,并以同一时期我院49例健康体检小儿作为对照组,对观察组患儿与对照组健康小儿的红细胞体积布宽度、红细胞平均容积以及红细胞平均血红蛋白含量等相关指标予以检测,并进行对比分析。结果观察组患儿红细胞体积布宽度为17.2±3.09,对照组小儿红细胞体积布宽度为13.7±1.30,两组之间比较有显著性差异(P<0.01)。观察组大细胞性、正细胞性以及小细胞性贫血患儿在红细胞体积布宽度方面,组内之间无显著性差异(P>0.05),不具有统计学意义,与对照组健康小儿相比较,均有显著性差异(P<0.01)。结论营养性贫血患儿存在较为明显的红细胞体积布宽度变化,红细胞体积布宽度对于营养性贫血患儿有着良好的诊断价值,值得临床借鉴应用。

  • 标签: 红细胞体积分布宽度 营养性贫血 临床诊断 应用价值
  • 简介:四氟苯菊酯是一种高效广谱低毒杀虫剂,分子式为C15H12CL2F4O2,只含一个光学活性异构体,是由d-反式二氯菊酰氯与2,3,5,6-四氟苄醇酯化而成,它对多数害虫有快速击倒作用,致死能力强,还具有较长的残留活性,能有效地防治卫生害虫和贮藏害虫.

  • 标签: 四氟苯菊酯 气相色谱 杀虫剂 色谱操作条件 回收率
  • 简介:摘要目的建立对空气中正己烷的分析方法。方法应用色谱/质谱仪测定空气中的正己烷。结果方法的RSD为3.74-6.73%,回收率为76.4-80.1%,最低检出限为0.3μg/mL。结论方法应用色谱/质谱仪,采用单离子扫描,避免了干扰,使分析结果更准确,大大提高分析测定的灵敏度。

  • 标签: 气相色谱/质谱 空气 正己烷