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石墨炉原子吸收光谱法测定尿中钴
由于尿中磷酸盐和尿酸盐的存在[1],使得人们在用原子吸收光谱法测定尿样中的元素时不得不考虑它们可能带来的干扰,尿钴的测定也不例外.因此,基体和其他化学成分的消除,一直是原子吸收光谱分析法的重点.我们应用热解涂层石墨管和塞曼效应背景校正技术,通过对基体改进剂和佳干燥温度、灰化温度和原子化温度的选择,建立了直接测定尿样中钴的石墨炉原子吸收光谱法.用建立的方法测定尿标准物质值,与其参考值一致.同样的尿样由不同的分析人员及不同型号仪器测定的数据进行了比较,结果相符.
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内皮素-1和细胞内Ca2+含量在继发性脊髓损伤中作用机制的研究
目的:通过检测大鼠颈脊髓损伤(SCI)后不同时间段伤段脊髓组织内皮素-1(ET-1)含量和细胞内Ca2+含量的变化,探讨继发性脊髓损伤中ET-1和细胞内Ca2+的作用机制.方法:Sprague-Dawley雄性大鼠80只,应用改良Allen打击法,致伤力为50g·cm,造成C6、7段脊髓中度损伤模型后,分别在SCI后2h、4h、8h、24h、72h、1w和2w,应用放射免疫法和原子吸收光谱分析法测定脊髓组织中ET-1和Ca2+的含量.结果:损伤节段脊髓组织ET-1和Ca2+含量均随病程而改变,伤后4h达高峰,并分别持续至48h和72h,于1-2w仍维持较高水平.结论:SCI后早期伤段脊髓内ET-1和Ca2+含量增高,共同参与了继发性脊髓损伤.
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铅的毒性机理及临床血铅的原子吸收光谱法分析
环境铅暴露是全球范围内重大的公共卫生问题.由于工业的快速发展及铅在环境中的持续存在,在很长时间内,需要用有效的方法筛查、监测、干预人体中铅元素的含量.阐述了铅对人体,特别是对儿童的毒害影响,介绍了国际与国家标准规定的人体铅含量指标和评价依据.详述了血铅常用的检测方法-原子吸收光谱分析法及其操作过程.
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急性脊髓损伤后内皮素-1与Ca2+含量的变化关系的研究
目的:通过检测大鼠急性脊髓损伤(Spinal cord injury,SCI)后伤段脊髓组织内皮素-1(Endothelin-1,ET-1)含量和Ca2+含量的变化,探讨ET-1和Ca2+在继发性脊髓损伤中的作用机制.方法:SD雄性大鼠80只,用改良Allen's打击法,致伤力为50g/cm,造成C6~7段脊髓中度损伤模型后,用放射免疫法和原子吸收光谱分析法测定SCI后2、4、8、24、72h、1周和2周脊髓组织中ET-1和Ca2+的含量.结果:损伤节段脊髓组织ET-1和Ca2+含量均随病程而改变,伤后4h达高峰,并分别持续至48h和72h,于1~2周仍维持较高水平,与正常值有显著性差异.结论:SCI后早期伤段脊髓内ET-1和Ca2+含量增高,参与了脊髓继发性损伤,为临床上ET-1受体拮抗剂与Ca2+拮抗剂联合使用来减轻SCI后继发性损伤提供理论依据.
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各型麻风病人血清锌的测定
锌是人类所必需的微量元素之一.现已被确认,它是硷性磷酸酶,碳酸酐酶,胸腺嘧啶核苷酸酶,DNA及RNA聚合酶等的主要成份.近年来有很多学者对各种皮肤病血清锌值进行测定,发现很多皮肤病血清锌平均值较正常人为低.为了解各型麻风病人血清锌的水平,我们采用原子吸收光谱分析法对100例各型麻风病人血清锌进行测定,现将所得结果报道如下.
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前所街道3-6岁儿童血铅及血红蛋白的相关性研究
目的:通过对本地区儿童血铅与血红蛋白联合检测,了解台州市椒江区前所街道儿童血铅浓度与贫血的状况,并探讨血铅中毒与年龄的关系、与贫血的关系.方法:用原子吸收光谱分析法对490名儿童进行血铅测定,同时进行血红蛋白测定,并将受检儿童按年龄进行分组.结果:不同年龄组的血铅浓有显著差异,同时血红蛋白浓度也有显著的差异.结论:随着年龄的增长,铅中毒的比例增加,同时贫血的比例也在增加,考虑可能,与较小幼儿与环境铅接触,及经肠道、呼吸道吸收铅较少有关.随着年龄的增长,血铅水平增高,超过一定的负荷水平,从而抑制造血系统的功能,出现贫血.
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顺铂磁性纳米药物体内靶向性研究
目的 研究顺铂磁性纳米药物(CDDP-MNP)在正常小鼠体内的磁靶向性分布.方法 正常昆明种小鼠32只,随机分为4组,每组8只.于小鼠一侧肾脏区域设置强度为4100~4200Gs的体外磁场,自尾静脉注射CDDP-MNP并保持体外磁场一定时闻:A、B、C、D组分别在注药后维持磁场30 min和1、2、4 h.以原子吸收光谱分析法检测小鼠肾脏内顺铂含量,MRI监测肾脏信号强度变化,普鲁士蓝铁染色及扫描电镜检查纳米粒子在肾脏组织内的分布.结果 小鼠磁靶侧肾脏内CDDP含量高于非靶向侧,经尾静脉注射后0.5、1、2 h靶向侧药物浓度分别为非靶向侧的1137、1.31、1.22倍(p<0.05).MRI显示注射CDDP-MNP后,T2WI中小鼠磁靶向侧肾脏区域信号强度较对侧明显降低.病理切片普鲁士蓝铁染色显示含氧化铁的纳米粒分布于肾脏毛细血管管腔、内皮细胞等部位,透射电镜下见纳米粒主要被内皮细胞吞噬.结论 具有超顺磁性的CDDP-MNP在体外磁场作用下能实现体内靶向性分布,并可通过MRI进行监测,该纳米药物具有临床靶向抗肿瘤应用潜力.
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BH-5100五元素分析仪检测微量元素结果不稳定原因分析
目前我国各级医疗保健单位尤其是妇幼保健院、儿童保健院、综合医院已将人体微量元素作为常规检测项目.而原子吸收光谱分析法检测人体微量元素得到广泛应用,原子吸收光谱法又称原子吸收分光光度分析法,于20世纪50年代由澳大利亚物理学家瓦尔什(A.walsh)提出,而在20世纪60年代发展起来的一种金属元素分析方法.其基于含待测组分的原子蒸汽对自己光源辐射出来的待测元素的特征谱线的吸收作用来进行定量分析的一种方法[1].
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健康人群血清维生素A和锌水平
维生素A和锌是与泰国东北部人群受疾病折磨相关联的微量营养素.对泰国东北部23-75岁间的健康人群血清维生素A和锌的浓度进行研究.通过高效液相色谱法分析维生素A,通过火焰原子吸收光谱分析技术测定锌.研究结果显示,人群血清维生素A的平均水平为2.30 μmol/L.男性维生素A水平明显高于女性.女性维生素A的水平具有随年龄增长而显著升高的趋势,而在所研究的各年龄阶段男性中其水平相对稳定.人群血清锌的平均水平是18.20 μmol/L.男性和女性间锌水平没有显著性差异.锌水平具有随年龄增长而显著降低的趋势,特别是在男性人群中.研究认为,研究结果为泰国东北部健康人群的血清维生素A和锌水平提供了基线数据.
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ICE3500原子吸收光谱仪维修案例
原子吸收光谱法(Atomic Absorption Spectroscopy, AAS)又称为原子吸收分光光度法。原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比,以此测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法[1]。通过测定吸收特定波长的光量求出待测元素的含量。其特点是灵敏度高、精密度好、选择性好、方法简便、准确度高及分析速度快。原子吸收光谱分析法的定量关系可用郎伯-比耳定律A=abc来表示。式中,A是吸收度,a是吸光系数,b是吸收池光路长度,c是被测样品浓度。
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BH5100型原子吸收光谱仪原理及维修
1 原子吸收光谱分析原理所谓原子吸收光谱法(Atomic Absorption Spectroscopy)又称为原子吸收分光光度法,通常简称原子吸收法(AAS),其基本原理为:从空心阴极灯或光源中发射出一束特定波长的入射光,在原子化器中待测元素的基态原子蒸汽对其产生吸收,未被吸收的部分透射过去.通过测定吸收特定波长的光量大小,来求出待测元素的含量.原子吸收光谱分析法的定量关系可用郎伯-比耳定律,A-abc来表示.式中,A是吸收度,a是吸光系数.b是吸收池光路长度,c是被测样品浓度.该法具有灵敏度高、精确高;选择性好、干扰少;速度快,易于实现自动化;可测元素多、范围广;结构简单、成本低等特点,也正因为如此,该法的发展也相当迅速.