从元素形态、金属组到目标定量蛋白质组学研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:q183727555
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除了含量和分布,元素的同位素组成、价态/电子组态和存在的特定分子结构以及它们之间的相互转化规律是元素形态分析的主要研究内容.元素形态信息的获取为更加客观地评价元素的环境行为和生物效应奠定了基础.自上世纪70 年代以来,元素形态分析方法学研究从化学选择性的元素组态分析,到元素形态选择性富集分离材料的设计,进一步发展到以色谱/电泳等分离技术与对元素具有专一性的原子光谱和对分子组成/结构具有选择性的质谱联用技术为特征的元素形态分析,分析方法学研究基本上趋于成熟.
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管内固相微萃取是由Eisert 和Pawliszyn 于1997 年提出的一项新型样品前处理技术[1],管内部空间可以修饰较多的吸附剂,有效克服了常规纤维固相微萃取萃取头易折断、涂层易流失、吸附量低、萃取平衡时间长等问题,可实现小型化、自动化、高通量,便于与色谱仪器在线联用.固相微萃取与高效液相色谱联用包括两个过程,在萃取过程,目标分析物借助样品输送泵被萃取到管内;后经流动相把目标物洗脱下来完成脱
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管内固相微萃取比纤维固相微萃取具有更强的吸附能力,富集倍数高,且易与高效液相色谱进行在线联用实现分析过程自动化,已经发展为一项应用前景广泛的样品前处理技术[1].其工作原理主要分为两个过程:萃取过程和洗脱过程.
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国际计量比对是为了支持国际校准和测量能力互认(CMCs),从而达到国家测量标准和测量能力互认的关键技术支撑.由于各国在参加国际计量比对时应用的检测技术均具有高准确度和高精密度,且能够溯源到SI 单位,是代表了参加国在此领域的最高计量技术水平.因此,回顾国际计量比对中应用的检测技术,可以看到在环境化学领域计量测试技术的发展趋势.
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以细颗粒物(PM2.5)为代表的大气污染是危害公众健康的重要因素,这在中国尤为严重.根据WHO报导,细颗粒物每年可造成我国120 余万人过早死亡.细颗粒物导致健康危害的机制非常复杂,与细颗粒物浓度、粒径、形态和化学组成等因素有关.
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