电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是一种用于检测和定量人体体液中微量和超微量元素的重要手段,常用来测定血液和血浆等复杂基质中的多种元素,但背景中的等离子体氩(40Ar)与样品基质中的碳(12C)重组而成的40Ar12C会对铬(52Cr)的信号产生干扰。本文使用氢气作反应气,以降低干扰,使铬(52Cr)的分析结果更为准确,并优化了方法的定量限。
使用氢气以降低ICP-MS中背景干扰
光谱干扰是由与目标物具有相同质荷比的原子或分子离子引起的。通常,多原子离子来源较广,包括样品基质、样品制备试剂、等离子体气体和环境气体等(见表一)。
若碰撞池中使用氦气,通过动能歧视技术(KED)可以有效地消除大部分的干扰离子,因而氦气常被用于ICP-MS系统的碰撞反应池中。然而,当出现氩基多原子时,氦气不一定能完全消除干扰,从而产生较高的背景信号。
背景等离子体中的40Ar和样品基质中的12C形成的与目标物同量异位素的多原子干扰物40Ar12C,导致52Cr的信号会受到影响。为了解决这一问题,选择氢气作为反应气可以有效地消除干扰,使52Cr的分析更加准确。
氢气发生器通过质子交换膜(PEM)电解去离子水产生氢气
实验过程
所有分析均采用AnalytikJena PlasmaQuant MS ICP-MS系统和毕克Precision氢气300cc发生器(提供氢气作反应气)进行。
样品
使用经验证的,符合临床标准的血液、血浆和尿液基质进行铬含量的测试(ClinChek全血一级、二级和三级、血浆一级和二级、尿液一级和二级,德国Recipe)。
稀释液中含有2%氨水、0.1%EDTA、0.01%Triton-X、1%异丙醇和200 ppb的金元素。尿液和血浆样本按1:10的比例进行稀释。全血样本按1:20的比例进行稀释。
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