TU400 Vis
TU500 UV-Vis
T6V Vis
T6U UV-VIS
TU600 UV-Vis
T7 UV-Vis
T7S UV-VIS
T7D UV-VIS
TU700 UV-Vis
T7DS UV-VIS
T8DCS UV-VIS
T9DCS UV-VIS
T10DCS UV-VIS
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ UVWIN 6/GMP
Комплект для квалификации UV/VIS IQ/OQ/PQ
FTIR8000
FTIR8100
A3F
A3G
A3AFG
AA990F
AA990G
AA990AFG
Pf7
FP912-2
FP912-3
FP912-4
FP912-5
AAS IQ/OQ/PQ
XD-2
XD-3
XD-6
M7 Одиночный квадрупольный GC-MS
G5 GC
GC1100 GC
L600 высокая производительность жидкости
GBW-1
GWB-1-B
GWB-2
GWB-2-B
M40 Микроволновая система пищеварения
D70E Лабораторная стиральная машина

Приложения

Рассмотрение случаев применения атомного абсорбционного спектрофотометра Persee A500 Zeeman при обнаружении свинца в крови и добавках

Содержание свинца в крови (свинц в крови) является важным показателем для измерения уровня воздействия свинца в организме человека. Как токсичный тяжелый металл, свинец может нанести вред здоровью человека даже в низких концентрациях, особенно оказывая значительное воздействие на детей и беременных женщин.

Уровень свинца в крови измеряется в микрограммах на децилитр (мкг/дл), с чуть разными стандартами между различными учреждениями:

Для детей (0-18 лет):

  • CDC США рекомендует, чтобы уровни ≥5μg/dL требовали внимания (нет “безопасного порога, ” но ниже лучше);
  • Китайские стандарты: ≥10 мкг/дл считается отравлением свинцом (классифицируется как легкое, умеренное и тяжелое, при этом ≥45 мкг/дл является тяжелым).

Для взрослых:

  • Нормальный диапазон: < 10 мкг/дл;
  • В Китае требуется вмешательство, когда уровень свинца в крови лиц, подвергшихся воздействию на работу, составляет ≥40 мкг/дл.

Еще в 2006 году Министерство здравоохранения Китая издало “ Руководство по классификации и лечению детской гиперледемии и отравления свинцом (испытание),” которые четко определяют уровни отравления следующим образом:

“ Детская гиперлеадемия и отравление свинцом диагностируются на основе детей’ с венозные уровни свинца в крови.

Гиперледемия: два последовательных уровня свинца в венозной крови 100-199 мкг/л;

Отравление свинцом: два последовательных уровня свинца в венозной крови, равные или выше 200 мкг/л; и он классифицируется на легкое, умеренное и тяжелое отравление свинцом на основе уровня свинца в крови.

Легкое отравление свинцом: уровень свинца в крови 200-249 мкг/л;

Умеренное отравление свинцом: уровень свинца в крови 250-449 мкг/л;

Тяжелое отравление свинцом: уровень свинца в крови равен или выше 450 мкг/л;

Отравление свинцом в детстве может сопровождаться определенными неспецифическими клиническими симптомами, такими как тупая боль в животе, запор, анемия, гиперактивность и импульсивность; Если уровень свинца в крови равен или выше 700 мкг/л, он может сопровождаться проявлениями энцефалопатии свинца, такими как кома и судороги. ”

 

Проблемы и стандарты в обнаружении свинца в крови

В этом инциденте свинца в крови младенцев были существенные различия в данных о свинце в крови, предоставленных различными учреждениями или больницами, что повлияло на результаты судебного заключения.

Из-за таких проблем, как ограниченный объем проб крови, удобство эксплуатации приборов и инвестиции в затраты, в настоящее время наиболее подходящими приборами для обнаружения свинца в крови являются спектрофотометры атомной абсорбции в графитовой печи. Потому что кровь содержит большое количество белков, органических веществ и других компонентов, которые легко генерируют фоновые сигналы во время тестирования. Стандарты для анализа свинца в крови с использованием метода атомной абсорбции в графитной печи рекомендуют два метода коррекции фона (дейтериевая лампа / Зееман). Технология коррекции фона может эффективно устранить помехи из матриц образца, улучшить чувствительность обнаружения и обеспечить точность данных испытания. Однако относительный диапазон стандартного отклонения коррекции фона деутериевой лампы составляет 1,5% ~ 5,3% (n = 6), что выше, чем технология коррекции фона Zeeman (1,6% ~ 2,8%, n = 6). Поэтому метод атомной абсорбции коррекции фона Zeeman может получить более точные данные о свинце в крови.

 

Техническая поддержка: Точное обнаружение Pэрсе А500 Zeeman атомный абсорбционный спектрофотометр

Перси глубоко занимается сферой спектрофотометров атомной абсорбции почти 30 лет и, таким образом, проводит достаточную проверку данных о методах обнаружения свинца в крови и добавках, которые могут быть использованы в качестве ссылки.

  1. Стандартный метод вещества – Определение содержания свинца в крови

Справочный стандарт: “ GBZ/T 316.1-2018 Определение свинца в крови Часть 1: Атомная абсорбционная спектрометрия графитной печи”

Оборудование для обнаружения: А500G Zeeman Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer

Стандартные вещества: GSB 04-1742-2004 Стандартное вещество в одноэлементном растворе свинца

Стандартные образцы: стандартные вещества для анализа компонентов свинца и кадмия в морозусушенной крови говядины; GBW09139 (107±15μg/L), GBW09140 (318±12μg/L)

Экспериментальный вывод: вышеуказанные данные показывают, что коэффициенты корреляции кривых калибровки двух методов поглощения атомов графитовой печи > 0,999, с хорошей линейностью. Оба количественных предела ниже 20 мкг/л, указанных в стандартном методе обнаружения. Результаты испытаний на стандартные вещества в морозусушенной крови говядины находятся в пределах их обозначенных диапазонов.

  1. Стандартный метод добавления – Определение содержания свинца в добавках

Справочные стандарты: “ GB/T 13080-2018 Определение свинца в кормовой атомной абсорбционной спектрометрии” (арбитражный метод – метод графитовой печи, рекомендуемое состояние: технология коррекции фона Zeeman), “ GB 34459-2017 кормовая добавка сульфат меди” , “ GB 34465-2017 кормовая добавка железный сульфат”.

Оборудование для обнаружения: А500G Zeeman Flame Atomic Absorption Spectrophotometer

Стандартное вещество: GSB 04-1742-2004 Стандартное вещество в одноэлементном растворе свинца

Образцы: кормовые добавки, сульфат меди, железный сульфат (образцы фона с высоким содержанием соли)

Экспериментальный вывод: GB/T 13080-2018 предусматривает, что количественный предел спектрометрии атомной абсорбции пламени составляет 2 мг/кг, а фактический измеренный предел обнаружения прибора составляет 0,50 мг/кг, что соответствует требованиям стандарта обнаружения; две добавки были выбраны для двойной точки, и скорость восстановления составляла 95,9 ~ 104,6%, что соответствует стандартным требованиям контроля качества.

В заключение, спектрофотометр атомной абсорбции A500 может обеспечить стабильные и надежные данные обнаружения при определении свинца в крови и добавках.

Обеспечение будущего с помощью эффективного обнаружения

Загрязнение свинцом нельзя игнорировать, и научное обнаружение является первой линией защиты здоровья. Будь то чрезвычайные ситуации в области здравоохранения или ежедневный мониторинг безопасности пищевых продуктов, передовые технологии обнаружения всегда были важным краеугольным камнем для защиты здоровья населения. Атомный абсорбционный спектрофотометр серии Puxi A500 обеспечивает эффективное и надежное решение для обнаружения свинца в крови с технологической мощностью. В будущем мы с нетерпением ждем более инновационных технологий для защиты здоровья и безопасности.

Атомный абсорбционный спектрофотометр A500

 

Высокая производительность

Полная отражающая асферическая ахроматическая оптическая система, принимающая саморазработанную технологию ультрафиолетового покрытия с высокой отражающей способностью, достигает отличной единообразности точек и светопотока, значительно улучшая соотношение сигнала к шуму прибора.

Интегрированная оптическая платформа с отличной стабильностью:

Принятие интегрированной конструкции платформы и разумного макета устройства для обеспечения отличной тепловой стабильности и устойчивости к ударам.

Супер сильная способность коррекции фона:

Как пламяная, так и графитная печь принимают поляризированный режим Зеемана, который может выполнять коррекцию фона Зеемана в полном диапазоне длин волн, достигая отличной производительности коррекции фона более чем в 150 раз при 1Abs и более чем в 100 раз при 2Abs.

Двойные детекторы в реальном времени, полезные для долгосрочной рабочей стабильности:

Два пути поляризованного света соответствуют двойным детекторам, работающим одновременно, которые могут выполнять коррекцию фона в режиме реального времени для получения точных результатов обнаружения.

контакт

Встретиться с профессионалами

Больше новостей

Оставить сообщение
Давайте получим разговор от нашей команды профессионалов

Документация о продуктах будет предоставлена ​​по электронной почте, если вы оставите свой адрес электронной почты.