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革故鼎新 新污染物特色方案精选—全氟化合物、微塑料、持久性有机污染物和抗生素

新污染物(“Emerging contaminants”),是指新近发现或者被关注,对生态环境或者人体健康存在较大风险,但尚未纳入管理或者现有管理措施不足以有效防控其风险的有毒有害化学物质”。新污染物具有生物毒性、生物累积性等基本特征。此外,还具有风险隐蔽性、来源广泛性,因此治理难度大。目前国际上广受关注的新污染物主要包含四大类:(1)持久性有机污染物(POPs),(2)内分泌干扰物(EDCs),(3)抗生素,(4)微塑料(MPs)。

我国2023年版的重点管控新污染物清单包含了14类物质,其中大多数为《斯德哥尔摩公约》名单中的POPs,此外还包括其他有毒有害物质(如二氯甲烷、三氯甲烷等)、抗生素和壬基酚等。新污染物治理已成为生态环境部当前及未来的重点工作之一,多次在政府工作报告中提及。且需要指出的是,新污染物种类繁多,且是一个开放式的清单,随着监测技术的进步、认知的提升、和传统法规的逐步健全完善,新污染物数量总体会源源不断的持续增加。新污染物在环境介质中浓度偏低,受基质影响较大,因此对分析仪器的灵敏度、选择性、准确度等指标提出了很高的要求;同时自动化也是未来环境监测领域的趋势之一。

全谱二维液质联用系统应用文集

在生物医药、天然产物、食品安全、环境毒理等领域,通常需要分离、分析多种目标物质,当各目标物极性差异很大时,则难以用一个方法完成对所有物质的分析。高极性和低极性目标物,在常规的色谱分离方案中,正如同鱼和熊掌,不可兼得。目前普遍的应对方案,是采用两种色谱分离方法,如亲水作用色谱柱和反相色谱柱,分别对应进行高极性物质和中低极性物质的分析。这样的处理方式,往往需要耗费双倍的前处理时间、分离分析时间,不利于提高分析效率;且会产生双份数据、部分数据存在交叉冗余的不确定性,定性分析难度高。

作为全球知名的实验室分析测试服务供应商,岛津致力于提供技术领先的仪器设备及全面可靠的综合解决方案。为了解决上述无法使用常规方法同时分离高极性和低极性目标物的难题,岛津研发推出了全谱二维液质联用系统。该系统拥有极性分流、在线稀释和双重梯度三大专利技术,适合于复杂基质中多目标物或完全未知目标物的全组分定性定量分析,可作为宽极性多目标物数据库的通用分离平台,并适用于极限相差较大的两类关联物质的同时分析,而且该系统内含一个UHPLC子系统,方便日常常规检测。该系统为新一代多功能质谱前端平台,可与三重四极杆和飞行时间质谱联用,助力复杂基质中宽极性痕量物质的定性、定量、筛查和分析。

使用Peakintelligence™进行高效数据分析——用于分析全氟和多氟烷基物质(PFAS)

全氟和多氟烷基物质(PFAS)是疏水、耐热和耐化学性的化合物,广泛用作涂料、表面处理剂、乳化剂和灭火剂。由于对PFAS及其在环境中的持久性、在活生物体中的累积、对活生物体的毒性以及长距离迁移能力的担忧,近年来开展了对PFAS的实况调查研究,并出台了相关条例。截至2023年10月,只有三种PFS在日本受到监管限制(PFOS、PFOA和PFHxS),但更多的在美国和欧洲受到限制。在世界各地,越来越多的PFAS需要分析。这些变化将产生更多需要处理的分析数据,从而需要更高效的数据分析方法。

Peakintelligence是一款峰值集成软件,配备了在人工智能(AI)的帮助下开发的峰值查找算法。本应用新闻描述了一个案例,在该案例中,该软件被用于处理PFAS分析的色谱数据,减少了所需的工作量并提高了分析效率。

利用SFC-MS/MS测定植源性食品中的吡咯里西啶类生物碱

吡咯里西啶类生物碱(PA)是潜在的致癌植物代谢物。它们主要出现在岩梅科、菊科和豆科植物中。它们含有一个吡咯烷核心,是一大类杂环生物碱,主要来自 4 种 桔梗碱、反转录碱、日三碱和个体碱。。如果PA具有1,2-双键和酯化侧链(这是PA激活肝脏的结构前提),则PA具有肝毒性。接触食品、饮料或植物药中的PA可能会对人类健康造成长期影响。
根据现有数据,食物链污染物专家小组(CONTAM)提出了一份应监测食品中PAs的清单[1]。由于某些分析物是异构体,无法通过不同的质量加以区分,因此必须通过色谱法进行分离。LC-MS/MS是测定PA的标准方法,然而,分离这些化合物的同分异构体往往难度比较大。SFC与RP-LC相比具有互补的色谱选择性,并且在分离立体异构体方面具有优势,这一点在开发测定34种 PA(包括5种番茄红素和2种番茄红素异构体)的分离方法中得到了证明。

利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析

脂肪与碳水化合物、蛋白质、维生素和矿物质一样,是食物中的重要营养素之一,对生物体功能具有重大影响,其主要组成成分是脂肪酸。脂肪由三个脂肪酸分子酯化成一个甘油分子,在体内以甘油三酯(TGs)的形式储存。从食物中摄取的脂肪大部分是TGs,对生物体的影响根据构成食物的脂肪酸的种类而不同,因此不仅关注食物中的脂肪含量,还要关注构成TGs的脂肪酸种类。
根据其结构,脂肪酸分为不具有双键的饱和脂肪酸和具有双键的不饱和脂肪酸,即使不饱和脂肪酸具有相同的组成,但根据双键位置的不同,其对生物体的功能也有所不同。因此,了解食物所含脂质中双键的位置对于了解这些食物对生物体的影响非常重要。

岛津多样化二维液相色谱及质谱联用技术助力中药复杂成分的分离分析

中药分析作为仪器分析领域中的复杂体系,具有成分繁多、性质差异大的特点,造成分离分析困难,主要表现在:非挥发性缓冲盐或离子对试剂色谱条件,流动相质谱不兼容,想定性存在困难;结构相似物色谱共流出,导致定性定量不准确;化合物极性跨度大,很难在一种分离模式上进行较好的保留和分离;部分化合物无紫外吸收或含量低,常规检测器不利于全成分的表征或活性物质的发现等。岛津多样化二维液相色谱及质谱联用技术直面中药分析技术难题,推出中心切割二维液相色谱、全二维液相色谱、全谱二维液相色谱及质谱,针对性解决以上问题。2024年9月20日 14:00-15:00,加入我们,一同与岛津应用工程师探讨二维液相色谱技术,解决中药分析过程中遇到的难题!

岛津新精神活性物质分析系列方案之四

  新精神活性物质(New Psychoactive Substances,缩写为NPS),又称“策划药(Designer Drug)”或”实验室毒品“,是不法分子为逃避打击而对管制毒品进行化学结构修饰得到的毒品类似物。新精活物质种类和数量的增长非常迅速,不断频出的新种类也迅速被纳入到我国禁毒管理的工作当中。在近期高发的涉毒案件中,“依托咪酯”和“笑气”关联案件引起各地禁毒系统工作的重视。前面三期针对系列新精神活性物质检测,分类总结了岛津的系列方案,应对高关注度的“依托咪酯”和“笑气”,岛津迅速跟进,推出完善方案,通过本期进行分享。

依托咪酯

  依托咪酯:是一种不溶于水的白色粉末状物质,为非巴比妥类静脉短效催眠药,国家药监局、公安部、国家卫生健康委联合发布《关于调整麻醉药品和精神药品目录的公告》,将依托咪酯等品种列入二类精神药品目录。从2023年10月1日起,非法吸食、持有、走私、贩卖运输、制造依托咪酯将按涉毒违法犯罪处理。

应用案例:GCMS进行依托咪酯电子烟分析

岛津新精神活性物质分析系列方案之二

    新精神活性物质(New Psychoactive Substances,缩写为NPS),又称“策划药(Designer Drug)”或”实验室毒品“,是不法分子为逃避打击而对管制毒品进行化学结构修饰得到的毒品类似物,参考联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)的相关规定,可根据NPS的效果对其进行分类,主要类别如下:Stimulants兴奋剂类、Opioids阿片类、Synthetic cannabinoids 合成大麻素类、Dissociatives 解离型药物、Classic hallucinogens 迷幻剂、Sedatives / Hypnotics 镇静剂/麻醉药。

    上期分享了兴奋剂类毒品的方案,本期继续围绕阿片类和合成大麻素类毒品的分析检测需求,介绍岛津的系列设备及应用方案。

Opioids  (阿片类)

相关行业标准

岛津生物药整体解决方案(五)—多肽类药物分析篇

多肽是由多个氨基酸通过酰胺键(也称为肽键)连接而成的链状结构的生物分子,其长度通常在10到100个氨基酸之间,作为许多生理功能的内在信号分子,多肽在人体的多种生理过程(包括激素、神经递质)或在炎症反应中发挥主要作用,通过作用于细胞膜表面的受体,模拟配体的结构和功能,从而调控生理过程以发挥药效。多肽药物具有稳定性强、选择性高、副作用低等优势。与小分子药物和蛋白质药物相比,多肽药物具有显著优势。相对于小分子药物而言,多肽药物表现出更高的生物活性和更强的选择性,特别在复杂疾病治疗方面表现出卓越的优势;且由于多肽由氨基酸组成,其代谢产物为氨基酸,通常对人体没有或只有很小的副作用;相较于蛋白质药物,多肽药物具备较好的稳定性、高纯度、低生产成本以及较低或无免疫原性等优势。

新污染物 | 持久性有机污染物分析解决方案

持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants ,POPs)是指通过各种环境介质(大气、水、生物体等)能够长距离迁移并长期存在于环境,具有长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性,对人类健康和环境具有严重危害的天然或人工合成的有机污染物。

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