发布时间:2018-06-28 15:45 原文链接: 原子光谱应用与技术专业委员会2018年年会在新疆举办

  2018年6月28日,由中国质量检验协会检验检测设备分会原子光谱应用与技术专业委员会、中国仪器仪表学会分析仪器分会主办,新疆维吾尔自治区计量测试研究院、中国科学院新疆理化技术研究所协办,安特百科(北京)技术发展有限公司(分析测试百科网)承办的原子光谱应用与技术专业委员会全体委员2018年年会在新疆乌鲁木齐市新疆昆仑宾馆举办。来自原子光谱界的近百位专家学者参加了此次年会。

会议现场

主持人 新疆计量测试研究院韦超

中国仪器仪表学会分析仪器分会常务副理事长刘长宽致辞

原子光谱应用与技术专业委员会主任委员邢志致辞

  大会邀请到清华大学化学系教授张新荣、北京大学医药卫生分析中心教授王京宇、中科院上海硅酸盐研究所研究员汪正、中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室教授郭伟、河南工业大学教授王金荣做大会报告。

清华大学化学系教授 张新荣

  清华大学化学系教授张新荣带来了题为《新一代免疫分析的方法与仪器》的报告。首先,张新荣介绍了临床质谱的市场和标记免疫分析的历史与现状。

  张新荣表示质谱免疫分析具有多组分分析的质量分辨率高,多种标记元素可供选择(稀土稳定同位素较好),可检测一滴血中多种标志物等优点。

  随后,张新荣列举了一些实例,介绍了稀土稳定同位素标记-质谱免疫分析,采用同位素比矫正测量误差,双组份免疫分析,疾病筛查的DNA(芯片),颗粒物的ICP-MS分析,高通量激光解析免疫分析方法,原位质谱,利用金属稳定同位素标记的多重测定与ICP-MS检测相结合等。

北京大学公共卫生学院教授 王京宇

  北京大学公共卫生学院教授王京宇带来了题为《Hormesis效应的生命元素再平衡机制探索》的报告。

  王京宇介绍到Hormesis效应即毒物兴奋效应,亦称作毒物低剂量兴奋效应。Hormesis效应的机制研究及理论多缺乏实验结果对其进行验证。鲜有从组学的角度研究该现象的机制。王氏研究以大肠杆菌为载体,从多元素组学角度加以探索并提出新的假设。

  王京宇团队设计实验,对提出的机制假说加以验证。以“镧-大肠杆菌”体系和锰元素验证实验为例,结果表明培养液中镧元素添加剂量变化会引发大肠杆菌生长的Hormesis效应,并在镧元素浓度为250 μg/mL时达到基础实验中最大刺激反应幅度;培养液中镧浓度上升可导致大肠杆菌菌体内所有元素含量动态再平衡,其中部分益生元素含量上调可能是镧-大肠杆菌Hormesis效应的机制假设之一;培养液中添加适当浓度“益生元素”锰会进一步加速大肠杆菌生长,该结果初步验证了镧-大肠杆菌Hormesis效应的“益生元素上调机制”的假设。

中科院上海硅酸盐研究所研究员 汪正

  中科院上海硅酸盐研究所研究员汪正带来了题为《基于液体阴极辉光放电光谱的高灵敏重金属元素及形态分析研究》的报告。

  汪正介绍到,首次采用全新设计的SCGD系统,将雾化器与氢化物发生器结合使用,可高灵敏度检测Ge(锗)和Sn(锡),Se(硒)的价态分析,无需色谱分离。 Sn,Ge,Se的检出限分别为0.8,0.5,0.2 μg·L-1,至少提高了3个数量级,RSD<5%。 与早期的仪器相比,电解质消耗量低,不需要严格的样品预处理过程,这些因素扩大了该系统的应用范围,潜在地导致其商业化。

  首次采用全新设计的SCGD系统,将雾化器与光化学蒸气发生器结合起来,实现汞的高灵敏度检测和形态分析,无需色谱分离。汞的检测限为0.2 μg·L-1,提高了至少365倍,并且RSD<5%。与早期的仪器相比,电解质消耗量低,不需要严格的样品预处理过程,这些因素扩大了该系统的应用范围,潜在地导致其商业化。

  SCGD被证明是测定溶液样品中痕量元素的有力工具。在SCGD-AES系统(HG/PVG-SCGD-AES)中引入气体采样不仅扩大了分析元素的能力,而且扩大了SCGD作为雾化器与其他气体引入技术结合使用的潜力。

中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室教授 郭伟

  中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室教授郭伟带来了题为《离子计数器与碰撞池对ICP-MS同位素分析性能的影响及应用》的报告。表示郭伟两个同位素都在ICP-QMS单脉冲模式下,可获得最佳同位素精度和准确度;气体-离子碰撞,改善离子聚焦、提高离子计数、降低离子束中离子能量分散、延长离子残留时间,最终使同位素精度接近理论精度;单脉冲-气体碰撞ICP-MS方法,在地球生物学、农产品源区辨别、环境污染示踪等领域具有一定潜力。

河南工业大学教授 王金荣

  河南工业大学教授王金荣带来了题为《试说“锌”语》的报告。王金荣首先介绍了动物“锌”营养、农业生产“锌”现状。

  动物营养“锌”危机中,王金荣表示2017农业热点包括禁抗、减排和限锌。目前农业系统的“锌”污染包括高浓度锌矿物材料的风化:菱锌矿(ZnCO3)、闪锌矿(ZnS)、半闪锌矿,人为活动:微量元素肥料、杀菌剂、除草剂、农药、池塘沉积物等,如:果园施用农药可使土壤中Zn含量每年增加0.05 ~ 0.09 kg/km2 ,和动物排泄物。动物饲料锌源包括无机锌、有机合成锌、氨基酸螯合锌和生物转化有机锌等。不同锌源下的吸收率也不相同。随后,王金荣介绍了“锌”产品质量、饲料“锌”控制和“锌”产品应用机制等。

  接着,原子光谱应用与技术专业委员会全体委员2018年年会召开了全体委员会议,研讨了委员会工作方向,委员会2018~2019年度工作规划,讨论2019年《原子光谱应用与技术学术研讨会》相关事宜和新委员的推荐及选举等。

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