同位素稀释-激光剥蚀电感耦合等离子体质谱用于组织定量成像

来源 :第五届全国原子光谱及相关技术学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:misscxj890417L
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  金属元素是生命活动的重要参与者,金属含量或位置的改变可能导致严重的疾病,因此元素原位定量成像对于阐明未知的生物学过程,代谢循环研究和药理毒理学研究具有重要意义。激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)分析技术作为一种用于分析固体材料元素和同位素比的强有力的、灵活的分析技术,由于具有易于操作,高灵敏度,高空间分辨率,宽动态范围,样品损伤小等特点,并且具有原位分析,实时分析和示踪分析的能力,在元素成像具有重要应用[1]。
其他文献
LIP作为一种光谱发射源,存在着瞬态行为[1],等离子体的时间演化规律与它的形态及其空间不均匀性相关[2],因此深入理解等离子体动力学和膨胀动力学对于优化等离子体作为光谱发射源的使用至关重要。
提出了一种新型的无需色谱分离的紫外光原子化-原子荧光光谱法(UV-AFS)用于食品中汞(无机汞(Hg2+)和甲基汞(MeHg+))的形态分析.本方法在0.1%(m/v)的KBH4还原作用下,将Hg2+转化为零价汞蒸气(Hg0),甲基汞转化为甲基汞的氢化物(MeHgH).在不开紫外灯模式下,检测无机汞含量.
目前的毒理研究表明,As(Ⅲ)的基因毒性主要表现为其作为共致癌物增加其它致癌物如X 射线、紫外线、烷化剂等的致突变性和致癌作用[1];且As(Ⅲ)与其它致癌物的协同致癌作用抑制DNA 修复被认为是砷致癌的主要原因,然而具体的作用机理尚不明晰。砷的生物甲基化是As(Ⅲ)进入生物体后的主要代谢途径之一[2]。
p53 蛋白是人体内主要的肿瘤抑制蛋白,能在细胞受到DNA 损伤、缺氧等刺激时进行磷酸化、乙酰化等修饰来调控DNA 修复、细胞凋亡或周期阻滞等过程[1]。细胞中磷酸化p53蛋白的含量及其变化不仅能够反映细胞生理状态,还能作为标志物用于肿瘤的检测。
钆(Gd)作为一种稀土元素凭借其优异的光、电、磁等性质被广泛应用于核磁共振成像、药物治疗、钢铁生产和石油精炼等领域,然而研究表明Gd 累积在人体中可能造成脑部神经受损、智力水平下降、器官衰竭等危害,特别是对于有肾功能障碍的患者[1]。因此,对人体内痕量Gd 的检测具有重要意义。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是元素分析的有力手段,但是由于生物样品中Gd 的含量一般低于仪器检出限,且基质较为复杂
镉是一种在工业中应用广泛的金属元素,同时又是一种毒性很大的重金属。镉污染对环境和人类的健康危害极大,因而国内外对镉的分析检测备受关注。常规的分析仪器(AAS、AFS、ICP-AES)具有灵敏度高和稳定性好等优点,是检测溶液中Cd 的有效工具。然而它们通常局限于实验室中使用,需要复杂的设备和操作,高能耗,高真空甚至需要惰性气体,所有这些缺点都不利于其在野外现场的连续监测。
牛奶是一种普遍的日常营养食品,其中金属离子含量是否达标,关系着食品安全和人体健康。在原子光谱检测中,针对牛奶样品成分多样,粘度大等方面的特性,主要采用干式灰化法、湿式消化法、微波消化法和高压罐消解法等方法对样品进行前处理。
随着多接收杯电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)的发展,非传统金属稳定同位素的研究引起了广泛的关注,各种非传统稳定同位素在宇宙化学、矿床学、环境科学、海洋学、行星科学等研究领域取得了广泛应用并显示出较大优越性。
海水中甲基汞的含量对于评估汞暴露于人类的风险是非常重要的。当前检测甲基汞的方法多种多样,包含各种非色谱和色谱法与不同原子类检测器的联用[1]。然而,为了满足海水样品中痕量甲基汞的现场测定需求,发展低温低耗的小型化仪器是非常有必要的。
多功能复合材料的发展为解决环境问题提供了良好思路。本研究利用溶剂热法制备了具有不同TiO2 外壳厚度的Fe3O4@TiO2-GO(FTG)磁性纳米材料,探究其在可见光下对恩诺沙星的光催化性能及机理。通过X 射线衍射(XRD),拉曼光谱(Raman),紫外可见吸收光谱(UV-vis)及光电子能谱(XPS)分析,FTG 复合材料感光范围展宽(>600 nm),且具有高效的电荷分离特性。超高液相-四级杆