NexION系列ICPMS在尿液微量元素测定中的应用

在尿液、血液和血清等最常用来监测人体健康状况的待分析体液中,尿液尤为特别,其功能是排出人体代谢物,包含了大量的尿素、尿酸、蛋白质、脂肪、肌酸酐、钠、钾、碳酸盐、碳酸氢盐和氯化物等。不同的尿液样品成分含量会千差万别,并会受到食物、环境和工业接触因素的影响。因此,不同的尿液样品基体和待测元素含量水平相差甚远,给分析造成了较大难度。电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)已经成为测定尿液样品中微量元素的最常用工具,但在实际检测中需要攻克两大难关:1. 基体产生的多原子离子干扰2. 用于评估污染物接触的某些元素如砷(As)、镉(Cd)、汞(Hg)等的含量极低而ICP-MS仪器本身在尿液分析过程中也会遭遇最大挑战:基质中的有机物在锥孔和离子透镜系统的沉积导致信号漂移或减弱,通常情况下清洗锥和离子透镜费时费力,严重影响工作效率。珀金埃尔默公司NexION® 系列ICP-MS是测定尿液样品中微量元素的理想工具,它所带来的解决方案会帮助您解决所遇......阅读全文

NexION系列ICPMS在尿液微量元素测定中的应用

在尿液、血液和血清等最常用来监测人体健康状况的待分析体液中,尿液尤为特别,其功能是排出人体代谢物,包含了大量的尿素、尿酸、蛋白质、脂肪、肌酸酐、钠、钾、碳酸盐、碳酸氢盐和氯化物等。不同的尿液样品成分含量会千差万别,并会受到食物、环境和工业接触因素的影响。因此,不同的尿液样品基体和待测元素含量水平相差

NexION系列ICPMS在测定血液血清微量元素中的应用

电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是测定血液样品中微量元素的最常用工具。但是,血液和血清基质复杂,含有水、蛋白质、葡萄糖、矿物盐、性激素和红白血细胞等,ICP-MS分析时经常遇到由基体引起的质谱干扰;血液和血清中的某些微量元素的正常浓度水平极低,要求ICP-MS的检测灵敏度极高。因此,血液样品中

NexION系列ICPMS在测定血清中低含量钛的应用

钛Ti在人体中分布广泛,正常人体中的含量为每70kg体重不超过15mg。虽然含量不高,但已证实钛能刺激吞噬细胞,使免疫力增强。在生物医用金属材料中,钛及钛合金凭借优良的综合性能,成为人工关节(髋、膝、肩、踝、肘、腕、指关节等)、骨创伤产品(髓内钉、钢板、螺钉等)、 脊柱矫形内固定系统、牙种植体、牙托

NexION系列ICPMS在测定营养品银纳米颗粒中的应用

纳米银作为常见的抑菌成分在很多生活用品中都能找到,比如无臭衣服,防霉浴帘,食品容器及食品砧板。有些商家甚至将纳米银颗粒添加到膳食补充剂中,宣称可以提高免疫力,广为宣传。但是,没有任何一种含胶体纳米银的保健品被认为是安全有效的。事实上不仅仅是保健效果,连所谓的独家技术和高科技成果都是忽悠人的。美国FD

NexION系列ICPMS应用于检测海水中的纳米颗粒

纳米科技在为现代生活提供各种高性能产品的同时,也对环境造成了严重的负担。之前的文章中,我们一起学习了饮用水、湖泊水、废水等水体中的纳米颗粒的单颗粒ICP-MS的测定过程,了解到纳米颗粒的无处不在。那么“大海啊,全是水”的海水中,是不是也一定存在着纳米颗粒呢但是,海水和其他水体不一样,含有更多的“盐分

ICPMS在测定土壤中的应用

  电感祸合等离子体质谱法是一种相对成熟的技术,所以是非常值得推广与应用的一种方法,随着技术不断地进步,当前在无机分析领域仍然是研究的热点,该文主要是对ICP-MS技术的特点进行阐述,并对其发展前景提出一些个人见解。   1 ICP-MS概述   电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)的优势主要包括高

ICPMS在测定土壤中的应用探讨

  引言   电感耦合等离子体质谱法是在二十世纪末不断发展起来的,在目前来说,是一种相对有效的分析技术,作为一种多元素分析器,它因具有多元素快速分析、动态线性范围宽、灵敏度高的特点而被广泛应用于地质、环境、材料等多领域中,尽管如此,其发展过程中还是存在很多的问题。   1 电感耦合等离子体质谱法  

ICPMS许可用于尿液中碘含量测定

  分析测试百科网讯 这可能是国内医学检验领域,第一个ICP-MS相关的标准。2016年5月17日,国家卫生和计划生育委员会(简称“卫计委”)发布尿中碘的测定方法的推荐性标准:《WS/T 107.1-2016 尿中碘的测定 第1部

ICPMS许可用于尿液中碘含量测定

碘是维持人体正常生理活动的必需微量元素,参与甲状腺激素的合成,与人体的生长发育、新陈代谢密切相关。其摄入量不足会发生不同程度的碘缺乏病,摄入过 量也会对健康造成危害,如引起高碘甲状腺肿、碘中毒或碘过敏病等。人体中的碘主要通过肾,从尿中排出,尿中碘的含量综合反映人群碘的营养状况。我国尿中碘的检测以前主

ICPMS方法测定石油及其产品中的微量元素

石油是一种由碳氢化合物为主要成分的复杂的混合物,但石油产品中的微量元素也在石化生产和使用过程中扮演着重要的角色,例如原油中的As会在石油炼制过程中对催化剂产生不良影响,Ni、V和Pb等元素可以作为原油的指纹信息,对于原油的形成以及石油泄漏的追责方面提供有力的参考,汽油中的Mn、Si、S等元素会对发动

电感耦合等离子体质谱ICPMS在测定铅矿石中微量元素的...

电感耦合等离子体质谱ICP-MS在测定铅矿石中微量元素的使用微量元素,是相对主量元素划分的,根据寄存对象不同,可以分为多种类型。目前,比较受关注的主要有两类,一种是生物体中的微量元素,另一种是非生物体中(如岩石中)的微量元素。针对矿石微量元素的检测方法主要包括电子探针分析法、中子活化分析法、等离子体

土壤中12种微量元素的高效测定方法研究(ICPMS)

  土壤中的微量元素对农作物的生长、农产品的产量与品质起着关键的作用。其中,Cu、Zn等是植物必需的微量元素,而Cr、Cd、Ni、Co、Pb等的大量存在会对植物产生毒害作用[1],Li、V、Sr、Ba、Bi等则对植物的生长并无明显影响,但它们的含量水平可通过食物链间接或直接影响到人体健康[2-4]。

(ICPMS)测定国家土壤标准物质中的12种微量元素含量

  土壤中的微量元素对农作物的生长、农产品的产量与品质起着关键的作用。其中,Cu、Zn等是植物必需的微量元素,而Cr、Cd、Ni、Co、Pb等的大量存在会对植物产生毒害作用[1],Li、V、Sr、Ba、Bi等则对植物的生长并无明显影响,但它们的含量水平可通过食物链间接或直接影响到人体健康[2-4]。

ICPMS在环境监测中的应用

1、水环境的监测分析水环境的监测在环境监测项目中属于重要内容,尤其是在环境影响评价法实施后,需要对水环境中地表水、地下水中的很多无机元素进行大量的分析从而保证监测结果的高效性,但分析这些元素对传统方法是一个重大的挑战,因为不同的元素涉及的方法仪器不一样,具体操作起来非常浪费时间和精力,而ICP-MS

ICPMS测试硫化物中的微量元素

  1 引 言   电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)具有灵敏度高、干扰较少和多元素同时分析等特点,被广泛应用于地质、材料、生物和环境等领域〔1~4〕。其在海水〔5~8〕、沉积物〔9,10〕、生物等样品中微量元素的测定中发挥着重要的作用,但缺少海底热液硫化物中微量元素方面的报道。上世纪主要以原子吸

蚕豆中微量元素的测定

1.实验部分1.1主要仪器和试剂1.1.1 仪器SPS8000-电感耦合等离子体原子发射光谱仪、DGB20003—电热干燥箱、WX-4000微波快速消解系统、DKQ-3B型智能控温电加热器、EL104型电子分析天平、量筒、移液管、容量瓶等。1.1.2 试剂标准储备液:P标准储备液为1mg/ mL。2

原子吸收光谱技术在微量元素检测中的应用

 原子吸收光谱法,是一种测量特定气态原子对光辐射的吸收的方法,是上世纪50年代中期出现并在以后逐渐发展起来的一种新型的仪器分析方法。原子吸收光谱法在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学等各个领域有广泛的应用。主要适用样品中微量及痕量组分分析。    1.在临床上的应

质谱技术在临床微量元素检测中的应用共识

质谱(MS)是利用各种离子化技术将化合物转化为离子,按其质核比的差异进行分离测定,从而进行物质结构和成分分析的方法。近年来,质谱技术凭借其高通量、高特异性、高灵敏度的特点,在医学检验领域飞速发展,在临床生化检验、临床微生物检验、免疫检验等方面都成为了不可或缺的重要技术。微量元素在生物体生长发育及代谢

质谱技术在临床微量元素检测中的应用共识

用于临床微量元素检测的质谱技术涉及多种质谱类型。按离子源分类,可分为辉光放电质谱、微波等离子体质谱和电感耦合等离子体质谱(inductively coupled plasma mass spectrometry, ICP-MS)。按质量分析器分类,可分为四极杆、扇形磁场和飞行时间等多种类型。目前,临

ICPMS在三种模式下对饮用水进行检测

由美国环境保护署(EPA)颁布的方法200.8是使用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定地下水、地表水、饮用水和污水的非常有效的方法。该方法于1990年首次发布,以支持国家饮用水基本规定(NPDWR)。作为安全饮用水法案(SDWA,1986)的一部分,NPDWR规定了公共供水系统中12种

电感耦合等离子体质谱法(ICPMS)在测定土壤中的应用探讨

  引言   电感耦合等离子体质谱法是在二十世纪末不断发展起来的,在目前来说,是一种相对有效的分析技术,作为一种多元素分析器,它因具有多元素快速分析、动态线性范围宽、灵敏度高的特点而被广泛应用于地质、环境、材料等多领域中,尽管如此,其发展过程中还是存在很多的问题。   1 电感耦合等离子体质谱法  

光谱仪测定案例ICPAES和ICPMS法测定大米中的微量元素

1 前言食品中微畳元素的测定常常采用原子吸收法,原子吸收法灵敏度虽高.但一次只能测--个元 素,而且易受到机体干扰的影响⑴。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)可同时测定许多元 素,但若不进行富集,其检出限无法满足食品中重金属元素含量測定的要求。电感耦合等离子体质 谱法CICP-MS)測定微

用ICPMS可以做血样中微量元素吗

1. 血样重点看消化过程,一般基体影响不太大,Fe用冷焰做的话,Sc本身电离的不好,信号不是很稳定的,至于209内标校正Pb的测定不稳定,或者是仪器的质量数有所漂移,或者是Bi的溶液水解导致不稳定。2. 血样直接稀释测定,有机质没有被消化,粘度较大,导致进样管道记忆效应严重,测定效果不好。应该用HN

单颗粒ICPMS在纳米颗粒检测中的应用

随着纳米颗粒在消费品中的使用越来越广泛,纳米颗粒与人体的接触与迁移也越来越受到关注,并由此带来一个问题:消费品中的纳米颗粒会迁移到人体中吗?人们主要通过身体接触来与这些产品发生互动,所以有必要了解纳米颗粒是如何通过身体接触实现向人体迁移的。本文探讨了纳米材料表面上的纳米颗粒如何迁移到抹布上,并集中讨

ICPMS元素分析在民生应用中谱写华章

  人类赖以生存的空气、水、土壤、食品等因工业和生活发展而受到污染,相关的食品、环境、疾病相关的问题也不断曝出。如含有无机元素汞的形态物甲基汞是一种剧毒神经毒素,60多年前在日本发生的骇人听闻的“水俣事件”就是由甲基汞中毒造成的。在美国和我国部分省份等地也不断发现甲基汞含量超标的水域。及时发现水体中

应用ICPMS测定蔬菜中重金属的分布

  由于在蔬菜可以食用的部分中会具有重金属物质的存在,因此本文主要对蔬菜中重金属的分布情况进行分析,从而为人们选择污染少的蔬菜提供重要的参考依据。人们在吃蔬菜的过程中往往会将最外面的菜皮剥掉,这样是为了避免农药所带来的安全隐患,然而没有几个人对重金属的危害引起必要的重视,更有人为了营养没有削皮,这样

ICPMS测定食品中微量硒的应用研究

  硒作为人体和动物体必需的微量元素之一[1],其在身体中具有抗氧化作用而延迟人体衰老、预防和抵抗癌症、增强免疫系统抵抗能力等作用。通过对硒元素的深入研究,发现大骨节病、糖尿病、心血管疾病、肝病、甲状腺功能异常、癌症、生殖异常等疾病与体内缺硒息息相关[2-3]。随着人们的生活水平日益提高,对健康营养

AAS与ICPMS在环境分析中的应用比较

  原子吸收光谱法(AAS)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)都是环境监测分析中经常使用的分析方法,二者承担了常规环境监测中几乎所有金属元素的测定任务(ICP-MS还肩负某些非金属元素的测定任务)。现对AAS与ICP-MS进行比较,以选择正确的环境分析方法,在保证结果准确的前提下高效、低耗地完

食品中微量元素测定的方法汇总

食品中微量元素的测定方法,主要有可见风光光度法、原子吸收分光光度法、极谱法、离子选择电极法和荧光分分光光度等。  可见分光光度法因可见分光光度计设备简单、价廉、灵敏度较高而得到广泛应用。  原子吸收分光光度计由于选择性好、灵敏度高、测定简便快捷,可同时测定多种元素,因为得到了快速发展和推广应用,现可

单细胞ICPMS在土壤中二氧化铈纳米颗粒测定中的应用

二氧化铈CeO2纳米颗粒广泛用于工业领域,一旦被排放到环境中,土壤很可能成为储存颗粒的主要介质。尽管如此,由于环境中含铈矿物丰富导致天然本底较高,而CeO2纳米颗粒的含量非常低,因此检测和表征环境样品中的CeO2纳米颗粒仍然是一项挑战。单颗粒ICP-MS(SP-ICP-MS)已被证明是一种检测和表征