前言 食品安全领域的一项重要应用是利用多残留方法对种类繁多的食品中的数百种农药进行筛查和定量分析 实现准确 精密定量分析的主要挑战包括化合物种类的多样性 基质效应 低浓度以及某些农药较低的电离效率 本应用简报介绍了使用安捷伦农药 tmrm 液质联用应用套装 ( 部件号 G1733BA) 开发出筛查和

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传真 (Fax) : 第 3 页 ; 共 7 页 25 咯菌腈 mg/kg GB/T ND 26 戊唑醇 mg/kg GB/T ND 27 顺氯菊酯 mg/kg GB/T

前言 本研究开发出的高效固相萃取 (SPE) 样品前处理流程适用于同时提取血浆中的变肾上腺素 去甲变肾上腺素和 3- 甲氧酪胺 ( 图 1) 将不同浓度的各种分析物加入至洁净血浆中可制得校准物 液相色谱 / 三重四极杆质谱仪 (LC/MS/MS) 非常适用于像上述多种分析物的快速分析 色谱系统采用

前言 食品中的农药残留筛查是食品安全领域最重要且最严苛的应用之一 食品中可能存在 1000 多种农药及农药代谢物 欧盟委员会法规 (EC) 396/2005 及其附录规定了 多种基质 - 农药组合的最大残留限量 (MRL) 1 类似的法规也存在于其他地区 2 在食品安全领域中利用精确质

前言 尽管现代农用化学品较易降解, 但水中的除草剂残留物和除草剂代谢物仍然是一个严重的环境问题 即使是适度使用, 在地表水 地下水和自来水中还是可以发现水溶性除草剂 因此, 除草剂和除草剂代谢物的监测对于确保水质非常重要 典型的水中除草剂分析工作流程需要通过固相萃取 (SPE) 富集目标分析物 随着

AGILENT 6470 三重四极杆液质联用系统 仪器可靠性与性能 : 实验室顺畅运行的关键因素 无论从事食品检验还是环境分析, 药物开发抑或临床研究, 您都需要满足严格的定量分析要求, 同时还要面对费时的样品前处理 有限的样品量 复杂基质以及高通量需求等诸多挑战 Agilent 6470 三重四极

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不同基源石斛属 植物 不同来源商品石斛

前言 多种氨基酸以百万分之一 (ppm) 和十亿分之一 (ppb) 级的水平广泛存在于植物材料中 之前的研究中发现 1, 使用配备低 ph 与正离子模式质谱检测的亲水相互作用色谱 (HILIC) 模式分析未衍生化氨基酸, 能够获得出色的分离度与灵敏度 本应用简报对这些条件进一步优化, 以对植物中的氨

前言 仪器间的方法转移对不同行业的所有实验室而言都是一项重要课题 1 尤其对于制药行业中的经验证方法, 仪器间的方法转移是必经过程, 但对于其他行业中的 QA/QC 也同样重要 仪器间方法转移的一个示例是将常规液相色谱方法从 Agilent 1100 系列四元液相色谱仪等旧设备转移到 Agilent

前言 食品, 作为人类的一大消费品, 需要进行农药残留的分析 欧盟委员会法规 (EC) 396/5 及其在 8 年 9 月生效的附录中对欧盟生产或进口到欧盟的食品和饲料产品的 7 多种不同基质中的多种农药规定了最大残留限量 (MRL) [] SANCO/495/ 指南 [] 中规定了食品和饲料中农药

安捷伦科技作为分析仪器业界知名品牌, 多年来一直致力于为食品安全领域提供强有力的产品 技术 解决方案 为应对此次食品安全突发事件, 安捷伦科技为广大分析工作者提供了分析检测鸡肉中抗病毒类药物利巴韦林和金刚烷胺的完整解决方案 实验部分 试剂 化学品与消耗品所有试剂和溶剂均为色谱纯级或者分析纯级 甲醇

AGILENT 6470 三重四极杆液质联用系统 仪器可靠性与性能 : 实验室顺畅运行的关键因素 无论从事食品检验还是环境分析, 药物开发抑或临床研究, 您都需要满足严格的定量分析要求, 同时还要面对费时的样品前处理 有限的样品量 复杂基质以及高通量需求等诸多挑战 Agilent 6470 三重四极

红 I-IV 菌落总数 大肠菌群 霉菌 金黄色葡萄球菌 沙门氏菌 3. 其他方便食品抽检项目包括酸价 ( 以脂肪计 ) 过氧化值 ( 以脂肪计 ) 铅( 以 Pb 计 ) 黄曲霉毒素 B1 苯甲酸及其钠盐 ( 以苯甲酸计 ) 山梨酸及其钾盐( 以山梨酸计 ) 糖精钠 ( 以糖精计 ) 菌落总数 大肠

GC-MS/MS 测定土壤中多农药残留 摘要 : 建立了三重四极杆气质联用仪 GC-MS/MS 结合改良的 QuEChERS 方法同时检测土壤中 42 种农药残留的分析方法 在 5.0~100 µg/l 浓度范围内, 各农药组分相关系数均在 以上 对 30 µg/l 的标准溶液连续 5

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前言 本研究开发出的单步高效固相萃取 (SPE) 样 品前处理流程适用于同时提取尿液中的多巴胺 肾上腺素 去甲肾上腺素 变肾上腺素 去甲变肾上腺素和 3- 甲氧酪胺 ( 图 1) 将不同的每种分析物加标至洁净尿液中制得校准物 液相色谱 / 三重四极杆质谱仪 (LC/MS/MS) 非常适用于像上述多种

氯霉素类药物的检测方法目前有 GC/MS 法 LC/MS 法和酶联免疫法等 近年来, 随着液质联用系统和相关技术的快速普及以及对此类禁用药物越来越苛刻的检测限要求, LC/QQQ 技术因其灵敏度高 无需衍生化等特点, 已成为动物源性食品中氯霉素类药物残留量的主要检测确证技术手段 [-3], 被广泛应

PowerPoint 演示文稿

喃类药物是国际动物源性食品贸易的必检项目, 成为发达国家限制第三国出口的技术贸易壁垒 硝基呋喃类药物对光敏感, 代谢快速, 母体化合物在动物体及其产品中很快就降至检测限以下, 但其代谢物以蛋白结合物的形式在体内可残留较长时间 显然检测硝基呋喃类药物母体化合物已不能反映真实的用药情况 目前各国均将硝基

前言 Blend Assist 是一项在 Agilent 16 Infinity II 全能泵驱动程序中的软件功能 它利用 16 Infinity II 全能泵的四元混合能力在线稀释储备液 ( 缓冲液或改性剂 ) Blend Assist 可以用于液相色谱方法开发阶段, 通过改变缓冲液或改性剂的浓度

前言海洋生物毒素是全球食品安全关注的主要焦点之一, 尤其是在沿海国家 中国的海洋食品易受海洋生物毒素的污染 近年来, 由于水体的工业化和富养化, 中国的内海经常发生浮游植物的大量增殖 水生物种的大规模海水养殖, 尤其是占中国海水养殖产品总产量 4.7% 的贝类养殖, 进一步促进了浮游植物的增殖 原多

甲基汞 ( 以 Hg 计 ) 无机砷( 以 As 计 ) 铬 ( 以 Cr 计 ) 挥发性盐基氮 组胺 多氯联苯 ( 以 PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB138 PCB153 和 PCB180 总和计 ) 六六六 滴滴涕 孔雀石绿 氯霉素 甲砜霉素 氟苯尼考 呋喃唑酮代谢物

前言 水中存在的痕量有机污染物对公众健康和环境而言是很大的威胁 这些化合物来自消费品的残余物, 检出频率和浓度也越来越高 此外, 由于这些污染物无法通过常规的水处理过程完全去除, 其对人体的影响也尚不明确, 因此, 开发出可以检测代表各种痕量有机污染物的一系列化学指示剂的分析方法显得尤为关键 传统的

高效药物清洁验证的通用 UHPLC/UV/MS 方法 应用简报 药物质量控制 (QC) 原料药和药品生产 GMP 清洁验证 作者 Syed Salman Lateef Vinayak AK 安捷伦科技公司 Michael W. Dong Christine Gu 小分子分析化学与质量控制 Genen

实验 UPLC 条件系统 : ACQUITY UPLC I-Class 色谱柱 : ACQUITY UPLC BEH C 18, mm,1.7 µm 进样体积 : 5 µl 温度 : 45 流动相 A: 1 mm 醋酸铵水溶液 (ph 5.) 流动相 B: 1 mm 醋酸铵甲醇溶液流速

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实验部分材料 PNGase F 购自 Sigma-Aldrich (St. Louis, MO) 快速 PNGase F 购自 New England Biolabs (Ipswich, MA) 其余全部化学品均购自 Sigma-Aldrich (St. Louis, MO) 工作流程对 ADC 及

前言 全球化的农业产业在食品和食品原材料的种植过程中会涉及一千多种不同的农药 生产者不得不使用农药来满足人们对价格合理的食品日益增长的需求, 随之产生了对全世界商品进行农药残留监测的需求 同时, 相关机构通常采用简单的样品前处理方法 ( 如快速 简便 经济 高效 耐用和安全 (QuEChERS) 方

中图分类号:;文献标识码: ;文章篇号: (2004)01-000#-0#

表 1. 所分析的 1 种激素的分子式和结构 包括同质量异构体对的信息 激素分子式结构激素分子式结构 醛固酮 1 - 脱氧皮质酮 1 皮质醇 1 雄烯二酮 1 可的松 1 雌酮 1 皮质酮 1 1α- 羟基黄体酮 1 - 脱氧皮质醇 1 二氢睾酮 (DT) 1 β- 雌二醇 1 孕酮 1 睾酮 1

于谱图检索来帮助进一步进行未知农药的确证 全扫描 MS 数据还可以进一步挖掘, 用来进行非目标化合物的分析 准确的分子离子质量数 同位素比例和检测到的碎片离子准确质量数等各种信息都可用于未知化合物的结构解析 本文介绍了使用创新的 AB SCIEX TripleTOF 5600 系统, 进行有食品中目

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g ml 10% ph 色谱条件 kinetex C μm 100 A 4. 6 mm 150 mm 25 5 μl A B 10 mmol /L ml /min

使用 Phenomenex Kinetex Biphenyl 2.6u(50 x 2.1mm) 色谱柱和由水 甲醇和 5mM 甲酸铵缓冲液组成的流速为 0.5mL/ min 的快速梯度 ( 见表 1 的梯度条件 ) 实现 LC 分离 表 1: 用于杀虫剂分离的梯度条件 结果与讨论灵敏度 重现性 线性

使用 Agilent Bond Elut EMR-Lipid 增强型脂质去除产品对牛油果中的农药多残留分析进行 LC/MS/MS 检测 应用简报 食品检测与农业 作者 Limian Zhao 和 Derick Lucas 安捷伦科技 ( 中国 ) 有限公司 摘要 Agilent Bond Elut

GC 和 进 样 口 条 件 TRACE 1310 GC 进 样 体 积 (µl): 1.0 衬 管 : SSL 单 锥 形 (P/N:453A2342) 进 样 口 ( ): 240 进 样 模 块 和 模 式 : 不 分 流 进 样 载 气 (ml/min): He,1.2 柱 温 箱 温 度

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安捷伦 6400 系列三重四极杆液相色谱 / 质谱系统 AGILENT 6400 系列三重四极杆系统 出色的定量性能 选择安捷伦 或 6490 三重四极杆液 / 质联用系统, 获得无与伦比的效率 性能和价值, 满 足您对定量分析的所有要求 安捷伦 6400 系列 三重四极杆液 /

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Food Testing - Waters Application Notes 2017


主要内容 一 质谱的基础知识 二 LCMS 在日常例行检测中的应用及其检测结果与液相 气相色谱结果的比较 三 LCMS 在食用菌中的应用 四 LCMS 在土壤中的应用

前言 全氟 / 多氟烷基化合物 (PFAS) 是人工合成的化合物, 广泛用作表面活性剂 阻燃剂 防水剂以及防粘剂和不粘剂 它们的性质独特, 会长期大量地存在于环境和动物体内 研究发现, PFAS 可引起生殖和发育问题, 如肝脏 肾脏和免疫影响 肿瘤以及胆固醇的变化 当通过饮食摄入 PFAS 时, 它

镉 ( 以 Cd 计 ) 总汞( 以 Hg 计 ) 黄曲霉毒素 B1 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 赭曲霉毒素 A 玉米赤霉烯酮 5. 其他谷物碾磨加工品抽检项目包括铅 ( 以 Pb 计 ) 赭曲霉毒素 A 6. 米粉制品抽检项目包括铅 ( 以 Pb 计 ) 苯甲酸及其钠盐 ( 以苯甲酸计 ) 山梨酸及其钾盐

前 言 本标准按照 GB/T 给出的规则起草 本标准由中华人民共和国农业部种植业管理司提出并归口 请注意本标准的某些内容可能涉及专利 本标准的发布机构不承担识别这些专利的责 任 本标准负责起草单位 : 农业部农药检定所 浙江省农业科学院农产品质量标准研究所 本标准主要起草人 :

前言 真菌毒素是真菌生长过程中产生的一系列有毒有害物质, 目前在自然界中已发现的真菌毒素大约有 400 多种 [1,2], 对人类和动物具有致癌 致畸和致突变等毒性 [3,4] 粮食中的真菌毒素种类很多, 常见的有黄曲霉毒素 (AFT) 赭曲霉毒素 (OTA) 玉米赤霉烯酮 (ZEN) 脱氧雪腐镰刀

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2 进行快速的数据分析 本文介绍了完整的多农药残留的 测定方法的内部方法验证结果, 以及对方法性能参数的 评估 3. 范围 本方法验证研究的目的是证明一种能应用在一些有代表性的基质 ( 草莓 小麦粉和韭菜 ) 中的多农药残留 ( 大约 140 种优先的农药 ) 的日常分析的完整工作流程及解决方案 (

在样品前处理流程后加入与基质匹配的标准品, 用此进行分析, 这些代谢物可获得出色的线性和检测限 在饮用后 2 小时可观察到花青素苷代谢物达到浓度峰值 与 PPT 的样品相比,SPE 的样品中 P3G 和 PG 含量明显更高 (p < 0.05) 然而,C3G C3R 和 P3R 的含量在这两种技术之

前言 农药 药物 个人护理产品和工业化学品在日常生活中应用广泛, 对水源造成了极大的污染 系统性环境污染会危及健康, 引发了全球范围的密切关注 政府机构制定了相关法规来监测地表水和饮用水中的化学污染 化学污染物的控制由欧盟饮用水指令 98/8/EC, 美国环保局指南文件等法规进行指导 世界卫生组织发


例之和 菌落总数 大肠菌群 金黄色葡萄球菌 沙门氏菌 霉菌 二 食用农产品 ( 一 ) 抽检依据 食品安全国家标准食品中污染物限量 (GB ) 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量 (GB ) 全国食品安全整顿工作办公室关于印发 < 食品中可能违法添加的非食用物

排序, 列于表 1 和表 2 我们将持续跟踪该标准的修订情况, 及时更 新和提供最新清单 表 1 我国苹果中农药最大残留限量 ( 按农药类排序 ) 单位为 :mg/kg 序号 农药名称 农药类型 残留物 限量 1 多效唑 植物生长调节剂 多效唑 0. 2 萘乙酸和萘乙酸钠 植物生长调节剂 萘乙酸 0

AssayMAP Bravo 自动化样品前处理平台与安捷伦 LC/MS 和 MassHunter/ BioConfirm/DAR 计算器软件相结合, 能够针对 ADC DAR 计算提供可重现的便捷解决方案 本应用简报中采用 Agilent AssayMAP Bravo 平台对经 / 未经去糖基化的完

在早期,β- 受体激动剂类兽药多采用气质联用仪来进行检测, 但采用此方法需要样品衍生后再测定, 且灵敏度有限 近 10 年来, 随着液质联用系统和相关技术的发展 普及, 以及对此类禁用药物越来越苛刻的检出限要求,LC/QQQ 技术已成为动物源性食品中 β- 受体激动剂类兽药残留的主要检测和确证技术手

前言 各种农产品 ( 包括原材料和加工后的食品 ) 容易受到真菌毒素的污染, 在适宜的气候条件下, 真菌毒素主要由曲霉属 青霉属 镰刀菌属以及许多其他真菌物种分泌产生 这些真菌毒素多数都含有剧毒, 甚至具有致癌性 [2,3] 目前, 真菌毒素已受到许多机构的监管, 尤其是在主要农产品 ( 例如, 谷

TAS - 990

前言 为了测定临床研究实验室中的脂肪酸 (FA) 谱, 需要灵敏的特异分析方法 过去分离 FA 谱采用的是气相色谱 (GC) 结合火焰离子化检测器 (FID), 这个组合使研究人员能够分析不同基质中的单个 FA 1 质谱 (MS) 的引入改善了这种分析方式, 但传统 GC/MS 分析需要长时间的色谱

利用 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪进行基于质量源于设计的方法开发 在 Waters Empower 3 CDS 控制下与 ISET 参与的方法转移相结合的高效方法开发工作流程 应用简报 药物开发与 QA/QC 作者 Vinayak A.K 和 Andreas Tei

(Microsoft Word - CAN_Peakview XIC Manager \324\332\316\264\326\252\316\357\311\270\262\351\326\320\265\304\323\246\323\ )

前言 真菌毒素是真菌的次生代谢产物, 可对人和动物产生急性或慢性毒性作用 由于耕种和储存过程中可能发生真菌的集落, 因此谷物 坚果 水果 香料和咖啡等各种饲料和食品中均可找到真菌毒素 [] 真菌毒素归入不同的化学类别, 会表现出差异极大的理化特性 在目前已鉴定出的几百种真菌毒素中, 大约十二种被认为

Agilent 1260 Infinity GPC/SEC 系 统 已 经 过 验 证

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前言 亚硝胺类化合物, 特别是亚硝基二甲胺 (NDMA), 是存在于饮用水中的污染物, 这类物质对健康的潜在威胁引发了环保团体的关注 2 工业来源污染( 如火箭燃料生产中产生的直接污染物 ) 将产生高浓度的 NDMA 此外,NDMA 也是饮用水和废水进行氯化 氯胺化和臭氧化消毒的副产物 3 EPA

药 GC-ICP-MS/MS 提供了非常出色的选择性和特异性, 并且灵敏度优于成熟的方法 本研究所述的方法可应用于其他化合物, 例如有机磷化学战剂 溴代阻燃剂 聚合物添加剂以及香精和香料中的痕量硫化合物 实验部分 试剂三种农药混标购自 Ultra Scientific (Kingstown, RI,

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未命名 -1

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前言 药物代谢研究在药物研发过程中至关重要 监管机构要求在药物筛选初期完成对所有主要代谢物的鉴定 通常可用的代谢物参比标准品十分有限, 这会影响到鉴定的可靠性 然而, 随着高灵敏度精确质量数测量技术的不断发展,MS/MS 数据能够在代谢物鉴定中提供大量的结构信息 因此, 高分辨率精确质量质谱是鉴定复

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安捷伦增强型脂质去除产品 EMR-Lipid 您的样品分析是否正在受到脂质的干扰? 测定食品或生物基质中痕量残留物的实验室都面临着脂质干扰的问题 脂质会在仪器和色谱柱中发生积聚从而缩短仪器和色谱柱寿命, 还会由于离子抑制导致分析物灵敏度下降 离子源上的脂质沉积物还将导致 MS 维护的需求增加 虽然去

许多关注食品中农药残留分析的实验室通常使用快速 简便 经济 高效 耐用和安全 (QuEChERS) 的方法 [1,2] 这种简便的样品前处理方法通过单次萃取即可实现对数百种低浓度农药的分析 gilent G9250( 版 ) 农药和环境污染物 (P&EP) 标准 MRM 数据库是目前市场

材料与方法 曲妥单抗购自当地药店并遵照制造商的使用说明进行储存 DL- 二硫苏糖醇 (DTT) 碘乙酰胺 (IAA) 甲酸和 LC/MS 级溶剂购自 Sigma-Aldrich 高品质测序级胰蛋白酶 ( 部件号 ) 来自安捷伦科技公司 胰蛋白酶酶解在用胰蛋白酶酶解 mab 曲妥单抗之前, 在变性条件

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前言 如今, 由于液相色谱系统的制造商或采用的技术各不相同, 分析方法开发人员需要为不同部门甚至是同一个分析实验室开发多种液相色谱方法, 这项工作极具挑战性 为了解决方法开发工作流程需要使用多种方法开发系统的问题, 本应用简报介绍了一种组合式工作流程, 其采用安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 将

实验部分 试剂和样品 所有 种毒品标准品以及尿样均来源于某市公安客户 甲酸 乙酸 乙酸铵 乙酸乙酯 异丙醇 氨水购自 Dikma 公司, 乙腈 ( 质谱纯 ) 甲醇( 质谱纯 ) 购自 Merck 公司 (Kenilworth, USA) 水由 Milli-Q 超纯水系统制得 仪器和设备 Agile

待定量的农药是印度农产品和加工食品出口发展局 (APEDA) 根据其秋葵出口农用化学品控制流程选出 [1] APEDA 是印度负责监测残留和出口促进活动的监管机构, 对秋葵出口要监控的化合物及其 MRL 限值作出了规定 对适合气相色谱分析的化合物进行分离, 以进行 GC- MS/MS 分析 回收率实

Microsoft Word 张群-二校 出2020

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前言 质谱 (MS) 是一种高灵敏度分析技术, 常用于针对各种小分子的代谢组学研究 哺乳动物细胞代谢组学一跃成为在多个研究领域中具备应用潜力的新兴工具, 研究细胞培养基中细胞消耗与分泌的多种代谢物变得越来越重要, 分析仍然面临一些挑战, 包括阴离子代谢物的保留 样品基质效应 5, 以及螯合有机酸和磷

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使用 Captiva EMR-Lipid 净化产品和 LC/MS/MS 分析婴儿配方奶中的真菌毒素

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前言 定量测定生物基质中目标药物和代谢化合物的生物分析方法通常采用基于 96 孔板的高通量样品前处理方法 将样品直接等量加入 96 孔板, 分析物萃取和基质净化的所有的样品前处理操作都在 96 孔板中进行 该流程具有较高的效率和生产力, 广泛用于生物分析行业 生物定量分析的方法验证通常涉及严格 全面

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前言 在药物发现中, 可靠地鉴定代谢物的化学结构对于药物化合物评估至关重要 在药物发现阶段, 通常将高分辨率精确质量数据与 MS/MS 碎裂模式相结合用于生成分子式, 并且有助于了解推断的代谢物结构 使用代谢物结构预测软件有利于对代谢物进行结构鉴定 在药物发现的后期, 可能需要使用核磁共振 (NMR

Microsoft Word 王聪-二校

本应用简报证明了 Agilent 5100 垂直双向观测 (VDV) ICP-OES 仪器在使用 GB/T 方法分析钢铁样品时的性能和优势 该仪器在这一应用中具有许多优势, 包括能够快速分析大量具有挑战性的钢铁样品 实验部分 仪器利用 Agilent 5100 垂直双向观测 (

结果与讨论

第 二 十 章 灸 法 拔 罐 法 设 计 首 页 课 程 名 称 中 医 传 统 康 复 疗 法 项 目 / 主 题 灸 法 拔 罐 法 课 类 理 论 课 课 序 1 学 时 2 班 级 / 小 组 13 级 体 育 保 健 与 康 复 地 点 819 时 间 11 月 12 日 能 力 ( 技

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使用 Agilent 6470 三重四极杆质谱仪进行常规多残留农药分析 应用简报 食品安全 作者 Mark Sartain 和 Anabel Fandino 安捷伦科技公司 Santa Clara, California, USA Thomas Glauner 安捷伦科技公司 Walbronn, Germany 摘要 本应用简报介绍了一种用于筛查和定量分析食品样品中 250 多种农药及农药代谢物的基于 UHPLC/MS/MS 的方法 该方法利用 : Agilent 1290 Infinity UHPLC 系统更高的色谱分离度 安捷伦喷射流离子源的通用电离功能 Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统固有的高灵敏度 该方法用于分析复杂食品基质中的农药残留 在进样之前, 通过样品稀释最大程度提高方法稳定性并最大程度减小基质效应 我们的结果表明,6470 三重四极杆液质联用系统具有更高的灵敏度, 可对稀释比为 1:10 甚至高达 1:20 的红茶提取物中浓度低于欧盟委员会规定的最大残留限量 (MRL) 的目标农药进行准确而精密的定量分析

前言 食品安全领域的一项重要应用是利用多残留方法对种类繁多的食品中的数百种农药进行筛查和定量分析 实现准确 精密定量分析的主要挑战包括化合物种类的多样性 基质效应 低浓度以及某些农药较低的电离效率 本应用简报介绍了使用安捷伦农药 tmrm 液质联用应用套装 ( 部件号 G1733BA) 开发出筛查和定量分析复杂食品基质中数百种农药的 UHPLC/MS/MS 方法 该方法包括了农药综合混标 ( 部件号 5190-0551) 和一些额外的目标农药中所有化合物的离子对 Agilent 1290 Infinity UHPLC 系统与动态 MRM (DMRM) 和快速极性切换模式下运行的 Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统相联用 对之前的设计进行若干硬件改造, 从而获得更高的定量分析性能 通过优化的第一质量过滤器 (MS1) 离子光学 改进的弯曲锥形碰撞池 高达 ±20 kv 打拿极加速电压下运行的检测器以及速度和灵敏度最优的全新自动调谐功能, 实现了上述的进步 此外, 使用弯曲碰撞池有助于缩小仪器的占地面积 因改进设计而提高的灵敏度可转化为更高的峰面积响应和更好的面积精度, 最终使检测限低于之前的设计 我们对番茄 橙子和红茶中的低浓度农药残留测定获得了稳定的高性能定量分析结果 此外, 我们评估了使用稀释法作为最大程度减小基质效应的手段, 并证明本设计所带来的更高灵敏度可允许对样品进行高度的稀释, 而仍然能达到欧盟规定的最大残留限量 (MRL) 实验部分试剂与化学品 研究采用安捷伦综合农药混标 ( 部件号 5190-0551), 几种额外农药则购自 Fluka(Sigma-Aldrich 公司,St. Louis, MO, USA) 将八种综合农药混标的混合物与额外农药混合, 然后用乙腈将其稀释为最终农药工作溶液, 该溶液中含有 250 多种浓度为 10 µg/ml (10 ppm) 的农药 该溶液用于 QuEChERS 提取物加标和校准样品配制 为测定在溶剂中的仪器检测限 (IDL) 和定量下限 (LLOQ), 采用纯乙腈配制浓度范围为 1 ppt 至 100 ppb 的 13 个校准级别 为计算在基质中的回收率, 采用乙腈配制浓度范围为 10 ppt 至 100 ppb 的溶剂校准组 所有试剂和溶剂均为 HPLC 或 LC/MS 级 乙腈和甲醇购自 Honeywell (Morristown, NJ, USA) 超纯水产自配备 LC-Pak Polisher 和 0.22 µm 膜式终端过滤器滤芯的 Milli-Q Integral 系统 (EMD Millipore, Billerica, MA, USA) 甲酸和甲酸铵购自 Fluka (Sigma-Aldrich 公司,St. Louis, MO, USA) 样品前处理有机番茄 橙子和红茶样品购自当地杂货店 用 8 ml 水将 2 g 茶叶样品润湿, 并使样品在室温下温育 2 小时 利用陶瓷均质子 ( 部件号 5982-9312) 制出充分混合的均匀水果样品, 并称取 10 g 样品 用 10 ml 乙腈通过剧烈振摇对水果和茶叶样品萃取 1 分钟 分别向各混合物中加入一袋安捷伦 EN 萃取盐 ( 部件号 5982-6650), 振摇 1 分钟, 然后在 3000 xg 下离心 5 分钟 将 6 ml 茶叶上清液加入用于高色素 EN 的 Agilent QuEChERS 分散 SPE( 部件号 5982-5356) 中, 将 6 ml 番茄上清液加入用于一般水果和蔬 2

菜 EN 的 Agilent QuEChERS 分散 SPE( 部件号 5982-5056) 中, 并将 6 ml 橙子上清液加入用于含脂肪和蜡质之水果和蔬菜 EN 的 Agilent QuEChERS 分散 SPE( 部件号 5982-5156) 中, 然后振摇 1 分钟, 并在 3000 xg 下离心 5 分钟 收集上清液, 并通过 0.45 µm 注射式过滤器 以相对于起始基质量 10 ng/g 的浓度将综合农药工作溶液加标至最终提取物中, 并按 1:2 1:5 1:10 和 1:20 的比例用乙腈进行稀释 在进样之前配制基质匹配标样和稀释液, 并测定五个技术重复样本 设备采用 Agilent 1290 Infinity UHPLC 系统进行分离, 该系统包括 : Agilent 1290 Infinity 二元泵 (G4220A) Agilent 1290 Infinity 高性能自动进样器 (G4226A) 安捷伦样品冷却装置 (G1330B) Agilent 1290 Infinity 柱温箱 (G1316C) 该 UHPLC 与配备安捷伦喷射流电喷雾离子源的 Agilent 6470 三重四极杆质谱仪联用 使用 Agilent MassHunter 采集软件 (B.08.00 版 ) 和 Agilent MassHunter 定量分析软件 (B.07.00 版 ) 进行数据采集和分析 方法 LC/MS 条件和参数如下所述 极性 母离子和子离子以及最佳碰撞能量等 MRM 参数由安捷伦农药 tmrm LC/MS 应用套装导入, 并针对所选弱响应的分析物使用 Agilent Source Optimizer 软件优化离子源条件 在快速极性切换 DMRM 模式下进行数据采集 将 2 µl 最终提取物进样至液质联用系统 采用 Agilent MassHunter 定量分析软件对数据进行评估 使用纯标准溶液进行校准 对于校准曲线, 采用线性拟合并使权重 = 1/x 或 1/x 2 色谱 Agilent 1290 Infinity UHPLC 系统 色谱柱 Agilent EclipsePlus C18 柱,RRHD, 2.1 150 mm,1.8 µm( 部件号 959759-902) 柱温 40 ºC 进样量 2 µl 自动进样器温度 4 C 进样针清洗 放入清洗口 8 秒 (75:25 甲醇 / 水 ) 流动相 A) 5 mm 甲酸铵 + 0.1% 甲酸 B) 5 mm 甲酸铵 + 0.1% 甲酸的甲醇溶液 流速 0.400 ml/min 梯度程序 时间 B (%) 0.00 5 0.50 5 3.50 40 17.00 98 20.00 98 20.10 5 后运行时间 3 min 质谱 Agilent 6470 三重四极杆质谱仪 离子源 安捷伦喷射流 极性 正负极切换 干燥气温度 140 C 干燥气 ( 氮气 ) 流速 5 L/min 雾化器压力 30 psi 鞘气温度 375 C 鞘气流速 12 L/min 毛细管电压 4000 V/-3000 V 喷嘴电压 0 V 扫描类型 动态 MRM (DMRM) Q1/Q2 分辨率 单位 (0.7 amu) Delta EMV 200 V 碰撞池加速电压 3 7 V 循环时间 500 ms MRM 总数 525 对 ( 正 :505, 负 :20) 最短 / 最长驻留时间 2.3/246.5 ms 3

结果与讨论 UHPLC/MS/MS 方法开发与性能 将针对安捷伦农药 tmrm LC/MS 应用套装开发的农药筛查方法转移至 6470 三重四极杆液质联用系统 将该方法扩展至包括若干种相关的酸性除草剂 采用 DMRM 和极性快速切换模式 利用 MassHunter Source Optimizer 软件优化鞘气温度 干燥气温度 毛细管电压和喷嘴电压, 使所选的不稳定和弱响应分析物组获得最高丰度 图 1 显示了 250 多种农药的红茶提取物的 MRM 叠加色谱图, 添加浓度为 10 µg/kg, 样品在进样前用乙腈稀释十倍 改进的离子光学和检测器可定量分析大多数农药, 得到的 LLOQ 分别为各自 MRL 的 10% 在低至 10 ppt 的 LLOQ 到高至 100 ppb 的定量上限 (ULOQ) 的 10 个标样浓度范围内, 对测定的精密度和准确度进行了评估, 并在每个浓度下对五次重复进样进行计算 该评估获得了优异的分析精度 ( 在 LLOQ 处 RSD (%) < 20%, 其余浓度 < 15%) 及平均准确度 ( 在 LLOQ 处为 80% - 125%, 其余浓度为 85% - 115%) 直至高达四个数量级的线性动态范围时, 校准曲线的相关系数 (R 2 ) 均优于 0.99 这些结果完全符合生物分析方法验证指导原则设定的标准 10 3 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (min) 图 1. 添加浓度为 MRL (10 µg/kg) 的 250 多种农药的红茶提取物以及 1:10 的乙腈稀释样品 ( 对应浓度为 0.2 ng/ml) 所叠加的 MRM 色谱图 4

更高仪器性能的评估 6470 三重四极杆液质联用系统与之前的 6460 型三重四极杆系统相比, 表现出最高 4 倍的灵敏度提升 具体观察到的灵敏度提升取决于化合物 增强的离子传输能力不仅增加峰面积的响应, 而且能够改善峰面积测定精度 峰面积相对标准偏差 (RSD) 可用于间接衡量色谱峰下的离子相对数量, 从而用于估算仪器检测限 (IDL) [1] 在定量分析应用中基于信号响应精度的性能要比信噪比更能明确地指示灵敏度 表 1 显示 6470 系统与之前的仪器设计相比, 每种相关 农药的 IDL 均成倍提高 在全部 250 多种农药中, 观察到提升倍数的中值为 3.6 倍 6470 液质联用系统提高的灵敏度能够定量分析番茄 橙子和红茶提取物中浓度低于欧盟委员会规定的默认 MRL 值 (10 µg/kg) 的大多数目标农药 图 2 显示了溶剂标准品和食品提取物中 LLOQ 的直方图 该图表明由于样品量减少 5 倍且基质复杂, 因此红茶提取物中的 LLOQ 更高 即使在这种复杂基质中, 多数农药仍获得了仅为默认 MRL 约 10% 的 LLOQ 表 1. 基于用乙腈配制的稀释系列所得到的红茶中 50 种相关农药的 IDL 农药 IDL (ppt) Agilent 6470 使用五次重复进样结果进行计算 Agilent 6460 提高倍数 农药 IDL (ppt) Agilent 6470 Agilent 6460 提高倍数 高灭磷 7.1 10.4 1.5x 氯苯嘧啶醇 264.5 4023.8 15.2x 啶虫脒 1.8 32.9 18.0x 氟虫腈 74.5 339.7 4.6x 涕灭威 645.0 43.3 0.1x 氟虫脲 58.0 521.6 9.0x 谷硫磷 165.1 278.9 1.7x 氟硅唑 56.1 204.5 3.6x 联苯菊酯 267.5 67.8 0.3x 氟玲脲 1003.8 20771 20.7x 啶酰菌胺 220.2 665.8 3.0x 抑霉唑 30.1 203.2 6.7x 噻嗪酮 6.2 36.0 5.8x 吡虫啉 57.6 191.1 3.3x 丁酮威 645.0 107.3 0.2x 水胺硫磷 14.6 129.5 8.9x 多菌灵 3.7 13.5 3.6x 苯嗪草酮 172.6 558.4 3.2x 枯草隆 7.4 98.4 13.3x 甲胺磷 1.7 43.1 25.9x 毒死蜱 68.9 401.1 5.8x 杀扑磷 71.9 340.1 4.7x 环莠隆 8.4 71.1 8.4x 灭多威 4.1 21.5 5.2x 嘧菌环胺 182.1 61.9 0.3x 久效磷 10.8 52.3 4.8x 甜菜安 11.2 32.4 2.9x 腈菌唑 10.3 356.2 34.5x 二嗪农 32.1 31.4 1.0x 氧化乐果 2.1 6.1 2.9x 乙霉威 11.1 59.0 5.3x 杀线威 1.0 5.8 5.7x 苯醚甲环唑 315.1 620.7 2.0x 伏杀磷 36.9 2044.3 55.3x 乐果 2.8 32.8 11.8x 抗蚜威 1.3 2.8 2.2x 烯酰吗啉 59.0 310.7 5.3x 哒螨灵 0.8 0.6 0.8x 醚菌胺 6.3 23.6 3.8x 戊唑醇 45.8 41.9 0.9x 烯唑醇 30.9 237.4 7.7x 虫酰肼 175.4 52.3 0.3x 二氧威 103.7 139.1 1.3x 氟苯脲 291.6 2012.1 6.9x 敌草隆 22.6 37.4 1.7x 噻虫啉 1.5 6.0 4.1x 氟环唑 21.4 144.8 6.8x 噻虫嗪 8.7 38.8 4.5x 乙硫磷 11.0 166.3 15.2x 三唑磷 10.1 65.9 6.6x 5

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ~ 0.1 0.1 0.5 0.5 1 1 10 > 10 LOQ µg/kg 图 2. 溶剂以及番茄 橙子和红茶加标提取物中 250 多种农药的 LLOQ 结果分为五个相关的浓度范围, 并以直方图显示 通过稀释复杂样品基质, 最大程度减小了基质效应的影响力, 它要比溶剂校准更能实现准确的定量分析, 且对许多常规检测实验室而言是一种极具吸引的能力 电喷雾电离中基质效应的可能原因之一是多余电荷的数量以及带电液滴表面上的空间均受限 稀释基质可释放表面空间, 使目标化合物得到更有效的电离 此外, 进入液质联用系统的基质量有限, 最大程度减小了仪器污染, 从而延长了仪器正常运行时间并提高了分析方法的稳定性 表 2 显示了稀释的有益效果, 其中红茶中的农药回收率随样品进一步稀释而得以提高 枯草隆和腈菌唑等化合物仅观察到较弱的基质效应, 而涕灭威和灭多威等化合物则表现出明显的信号抑制, 需要稀释 20 倍才能获得可接受的回收率 久效磷等几种化合物需要更高程度的样品稀释才能获得可接受的回收率, 此前曾利用 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统获得过这一结果 [2] 通过提取物稀释最大程度减小基质效应通过比较溶剂校准系列中与加标红茶样品提取物中目标化合物的响应来评估基质效应 ( 基质抑制和基质增强 ) 本研究中主要观察到信号抑制, 大量 (n = 104) 目标化合物表现出受到抑制的信号, 其中未稀释红茶中的分析物响应不足纯溶剂中分析物响应的 70% 表 2. 红茶中所选相关农药的回收率, 基于溶剂校准计算不同稀释比 分析物 不稀释 稀释比 1:2 稀释比 1:5 稀释比 1:10 稀释比 1:20 高灭磷 57 ± 1.6 68.9 ± 1.9 78.5 ± 3.9 83.6 ± 3.4 90 ± 1.9 涕灭威 24.1 ± 5.8 37.5 ± 4.6 58.3 ± 8.9 68.5 ± 4 84 ± 6.1 卡巴呋喃 45.3 ± 0.5 60.6 ± 2.9 74.5 ± 4 81 ± 1.6 96.9 ± 7.2 枯草隆 75.4 ± 2.3 78.5 ± 9.5 81.8 ± 5.8 83.9 ± 9.4 97.8 ± 7 乐果 25.1 ± 2.2 37.9 ± 2.7 57.8 ± 3.8 70.4 ± 6.5 84.9 ± 6.4 氟环唑 66.1 ± 3.6 75.5 ± 6.4 73.4 ± 12.6 84.6 ± 11 89.3 ± 11.9 乙硫磷 54 ± 3.1 73.3 ± 4.3 81 ± 5.8 83 ± 5.3 88.2 ± 9 甲胺磷 42.6 ± 0.8 54.9 ± 1 67.9 ± 1 76.7 ± 1 88.2 ± 1.2 杀扑磷 67.3 ± 4.1 79.3 ± 7.8 83.3 ± 9.5 88.8 ± 5 108.6 ± 3.3 灭多威 10.4 ± 3.2 20.9 ± 2.7 42.1 ± 1.2 60.7 ± 2.6 76.4 ± 11.2 久效磷 5.5 ± 5.6 9.9 ± 9.4 18.7 ± 6.9 31.4 ± 14.5 48.4 ± 8.7 腈菌唑 84.6 ± 4.8 84.6 ± 3.8 86.8 ± 9 90.3 ± 13.4 99.7 ± 9.7 杀线威 14.1 ± 1.6 23.4 ± 2.2 44.1 ± 1.8 60.2 ± 1.7 76.8 ± 4 抗蚜威 50.7 ± 1.2 62.9 ± 2 75.2 ± 1.7 81.9 ± 1.5 88.9 ± 2.4 哒螨灵 50.8 ± 1 60.4 ± 1.7 71.3 ± 1 79.4 ± 2 89.8 ± 2.9 噻虫啉 24.1 ± 0.5 37.3 ± 0.7 56.8 ± 1.9 69.3 ± 2.7 82.4 ± 1.2 绿色阴影的单元格内数据符合 SANCO/12571/2013 的要求 6

图 3 表明红茶中添加的多数农药在稀释比为 1:20 时均获得了可接受的回收率 在稀释比为 1:20 时,93% 的可检测农药表现出可接受的回收率, 基本显示出极低的信号抑制 6470 液质联用系统增强的灵敏度使它能够在所要求的红茶稀释水平上进行分析, 同时仍能保持检测大多数农药的能力 图 4 显示了红茶基质中不同稀释水平的农药检出率 在所用的实验条件下, 轻松检出 1:20 稀释液中大约 67% 的加标农药, 其 RSD 值低于 20%, 对应的浓度为 0.1 ng/ml 此外, 大约 7% 的加标农药在 1:10 稀释液中检出并获得了可接受的精密度, 另外约 9% 的加标农药在 1:5 稀释液中检出 结论 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 图 3. 1:2 1:5 1:10 1:20 < 30% 30 50% 50 70% 70 120% > 120% 以 MRL 值 (10 µg/kg) 加标到红茶中并用乙腈稀释得到的农药回收率的直方图 104 种农药表现出较强的离子抑制, 经稀释后得到了明显好的回收率 绿框表示 SANCO 指标规定的可接受回收率 本文基于 UHPLC/MS/MS 的多残留分析法开发出一种用于测定 250 多种农药及农药代谢物的方法 所获得的结果证明 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统具有更高的色谱分离度 Agilent 6470 1:2 三重四极杆液质联用系统具有高灵敏度, 以及安捷伦喷射流离子源具有久经考验的电离增强功能 12 24 1:5 1:10 1:20 在 DMRM 和快速极性切换模式下进行采集, 能够最大程度延长 19 每种化合物的驻留时间 离子源参数的优化可以改善对弱响应分 析物的检测能力 174 该方法可应用于包括红茶在内的复杂基质中的农药分析, 方法的 更高灵敏度允许对样品进行适当的稀释, 从而最大程度减小离子 抑制效应 通过稀释将较低的基质量引入液质联用系统, 由此不 仅可减小基质效应, 而且能够改善方法的稳定性 提升仪器正常运行时间和实验室的分析效率 稀释样品提取物可最大程度减小基质效应, 同时仍可基于溶剂校准在 70% - 120% 的可接受回收率范围内对大多数农药进行定量分析 高灵敏度 6470 三重四极杆液质联用系统能够对 20 倍稀释提取物中浓度低于欧盟委员会规定最大残留限量的大多数目标农药进行定量分析, 并获得更高精密度和方法稳定性 图 4. 以 MRL 值 (10 µg/kg) 加标到红茶提取物中并用乙腈稀释得到的农药检出率 174 种农药在 1:20 的稀释水平下被检出, 且峰面积 RSD < 20% 其他化合物在较低稀释水平 ( 较高浓度 ) 下检出 7

参考文献 1. N. P. Parra L. Taylor,Why Instrument Detection Limit (IDL) is a Better Metric for Determining the Sensitivity of Triple Quadrupole LC/MS Systems( 仪器检测限 (IDL) 为何能够更准确地衡量三重四极杆液质联用系统的灵敏度 ) 安捷伦科技公司技术概述, 出版号 5991-4089EN (2014) 2. D. D. Yang 等, Multi-Residue Pesticide Screening and Quantitation in Difficult Food Matrixes Using the Agilent 6495 Triple Quadrupole Mass Spectrometer( 利用 Agilent 6495 三重四极杆质谱仪筛查和定量分析复杂食品基质中的多种农药残留 ) 安捷伦科技公司应用简报, 出版号 5991-4687EN (2014) 更多信息 这些数据仅代表典型的结果 有关我们的产品与服务的详细信息, 请访问我们的网站 www.agilent.com 查找当地的安捷伦客户中心 : www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线 : 800-820-3278,400-820-3278( 手机用户 ) 联系我们 : LSCA-China_800@agilent.com 在线询价 : www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供 展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任 本文中的信息 说明和技术指标如有变更, 恕不另行通知 安捷伦科技 ( 中国 ) 有限公司,2015 2015 年 11 月 19 日, 中国出版 5991-6357CHCN