水中抗生素分析-应对地表水中68种抗生素
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水中抗生素污染现状及检测技术研究进展水中抗生素污染现状及检测技术研究进展一、引言近年来,抗生素的使用广泛而普遍,不仅在医疗领域,还在农业养殖以及家庭中被大量使用。
虽然抗生素在控制疾病和提高人类生活质量方面发挥重要作用,但滥用和过度使用抗生素已经造成了严重的环境问题。
水中抗生素污染是其中一个重要问题,对环境和公众健康产生了严重的威胁。
本文将介绍水中抗生素污染的现状,并探讨目前的检测技术研究进展。
二、水中抗生素污染的现状抗生素污染主要来自于医药废水、养殖场废水、农田灌溉用水以及生活污水等源头。
这些废水中的抗生素残留物会被直接或间接地排放到水环境中,对水生态系统产生严重的影响。
首先,抗生素污染会导致水中微生物的耐药性增加,从而使得微生物病原体产生抗药性。
其次,水中抗生素污染还会对水生动植物造成损害,破坏水生态系统的平衡。
此外,抗生素污染还会对人类健康产生潜在风险,因为抗生素残留物可能通过水源进入人体。
三、水中抗生素污染检测技术的发展针对水中抗生素污染问题,研究者们一直在致力于开发高效准确的检测技术。
目前已经有多种检测技术被广泛应用于水中抗生素残留物的检测,如基于色谱质谱联用(GC-MS、LC-MS/MS)的方法、免疫检测方法(如酶联免疫吸附试验,ELISA)、生物传感器等。
这些技术各有优缺点,对于不同类型抗生素的检测有不同的适用性。
基于色谱质谱联用的方法是目前最常用的水中抗生素污染检测技术。
该方法具有高灵敏度、高选择性和高分辨率的优点,可以同时检测多种抗生素残留物。
然而,该方法的操作流程复杂,需要昂贵的仪器设备和专业技术人员进行操作和维护,限制了其在实际应用中的推广。
此外,色谱质谱联用的方法在分析过程中还会出现一些误差,需要校正和修正分析结果。
免疫检测方法是目前具有较高发展潜力的水中抗生素污染检测技术。
该方法基于抗生素分子与特定抗体之间的结合反应来实现检测。
与色谱质谱联用的方法相比,免疫检测方法具有操作简单,成本低廉以及快速检测等优点。
水环境抗生素分析及全国沿岸陆源排海浓度分布研究一、本文概述本文旨在全面分析和研究我国水环境中抗生素的分布情况,以及全国沿岸陆源排海抗生素浓度的分布特征。
随着抗生素的广泛使用,其在环境中的残留问题日益严重,对水生生态系统和人类健康构成潜在威胁。
因此,了解抗生素在水环境中的分布规律,评估其生态风险,对于制定合理的环境保护政策,保障生态安全具有重要意义。
本文将通过收集和分析全国范围内的水环境抗生素数据,揭示抗生素在水体中的浓度变化及其影响因素。
结合全国沿岸陆源排海抗生素浓度的分布数据,探讨抗生素排放对海洋环境的影响。
在此基础上,本文还将评估抗生素的生态风险,提出相应的风险管理建议,为政府决策和环境保护工作提供科学依据。
本文的研究内容涵盖了抗生素在水环境中的分布特征、影响因素、生态风险评估以及风险管理建议等方面,将为我国水环境保护提供重要的理论支持和实践指导。
二、抗生素在水环境中的分布与来源抗生素在水环境中的分布广泛且复杂,其来源多种多样。
根据近年来的研究和监测数据,我们可以发现抗生素在河流、湖泊、近海水域等各类水体中均有检出,其浓度分布呈现出明显的地域性和季节性差异。
在水环境中的抗生素主要来源于以下几个方面:一是医药、兽药、饲料添加剂等生产和使用过程中的直接排放或泄漏;二是污水处理厂在处理含有抗生素的废水时,由于处理工艺的限制,部分抗生素未能有效去除而随出水排入环境;三是农业活动中,如畜禽养殖、水产养殖等,大量使用抗生素作为生长促进剂和疾病防治手段,这些抗生素通过地表径流和渗透等方式进入水环境。
抗生素还可以通过大气沉降、雨水冲刷等方式进入水环境。
特别是在城市地区,由于人口密度大,医疗、养殖等活动频繁,抗生素的使用量和排放量也相对较大,这使得城市周边的水环境中抗生素的浓度普遍较高。
总体来说,抗生素在水环境中的分布与来源具有多样性和复杂性。
为了有效控制抗生素对水环境的污染,我们需要从源头上加强监管和管理,减少抗生素的使用和排放;还需要加强水环境质量的监测和评估,了解抗生素在水环境中的分布和迁移转化规律,为制定科学的环境保护政策提供依据。
Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2023, 13(1), 88-98 Published Online February 2023 in Hans. https:///journal/aep https:///10.12677/aep.2023.131011典型湖泊抗生素污染特征与生态风险分析刘雨波1,张春梅2*,张祖会1,何永婷1,王 楠1,何文辉1,王艳容1,海 婷1,赵 斌1*1玉溪师范学院,化学生物与环境学院,云南 玉溪 2云南炳森环境工程有限公司,云南 玉溪收稿日期:2023年1月15日;录用日期:2023年2月14日;发布日期:2023年2月22日摘要针对中国典型湖泊环境抗生素污染严重问题,本文概述了湖泊环境中主要抗生素的种类、来源及危害。
比较分析了抗生素的生态环境风险,阐述抗生素引起的环境破坏。
目前,在地表水体中,常见的抗生素为磺胺嘧啶(SDZ)、磺胺二甲嘧啶(SMZ)、磺胺甲恶唑(SMX)、罗红霉素(RTM)、环丙沙星(CFX)和四环素(TC)等,其主要来源于养殖废水、医疗废水及人类和动物的排泄物。
抗生素污染不仅会对土壤或者水体造成影响还会对水体中特定生物体的生存造成威胁。
抗生素及其代谢产物会使湖泊环境中原有的致病细菌产生耐药性,耐药病原菌不断增多和变异会破坏原有的水体微生物群落影响水生植物性能,改变湖泊土壤环境微生物的群落。
对微生物、植物、动物和人类构成潜在威胁,破坏原有环境的生态平衡。
本文旨在为今后抗生素污染的治理提供一定的参考依据。
关键词抗生素污染,微生物群落,生态风险Characteristics and Ecological Risk Analysis of Antibiotic Pollution in Typical LakeYubo Liu 1, Chunmei Zhang 2*, Zuhui Zhang 1, Yongting He 1, Nan Wang 1, Wenhui He 1, Yanrong Wang 1, Ting Hai 1, Bin Zhao 1*1College of Chemistry, Biology and Environment, Yuxi Normal University, Yuxi Yunnan 2Yunnan Bingsen Environmental Engineering Co., Ltd, Yuxi YunnanReceived: Jan. 15th , 2023; accepted: Feb. 14th , 2023; published: Feb. 22nd, 2023AbstractIn response to the serious problem of antibiotic pollution in typical lake environments in China,*通讯作者。
68种抗生素已进入地表水抗生素对人体的危害到底有多大原创水宝6月29日,新闻上一则消息引起了小编的关注《男孩感冒治不好身上现超级细菌医生惊出冷汗》。
因为感冒是特别常见的小病,为什么连整天拿着手术刀的医生都会惊出一身冷汗呢?经了解得知因为经常感冒这个男孩,所以在家里经常使用抗生素药物或者点滴,导致其体内出现了至今无药可治的超级细菌。
由此小编想到了68种抗生素已进入地表水,并以“水中抗生素”为关键词进行搜索,出来的每一篇文章都让人不寒而栗,央视焦点访谈也对水中抗生素进行过报道。
这些抗生素对人体的危害到底有多大?超级细菌离你还有多远呢?抗生素进入人体有几种途径:1.饮水68种抗生素已进入地表水,江河湖泊也检测出含有大量抗生素。
央视报道中显示,居民自来水中也检测出抗生素。
那么人无论是喝地下水,还是自来水都逃脱不了抗生素。
2.饮食据报道,抗生素是饲养鸡鸭的必备品。
在鸭子饲养中需要三种抗生素预防鸭子生病,大量的抗生素被掺杂在饲料里,那么这些沉积在鸭肉或者鸭蛋里的抗生素最终都会进入人体。
人们对江浙沪地区的儿童进行尿液检测,发现近六成都含有抗生素。
涉世未深的儿童体内都有了抗生素,那成人呢?3.直接摄取我们大家对于抗生素一点都不陌生,从前的螺旋霉素,现在的青霉素、头孢、阿莫西林、罗红霉素等消炎药几乎都是抗生素。
抗生素最大的作用就是消炎,所以是我们生活中的常用药,感冒、胃痛、跌打损伤,几乎任何疾病都要用到抗生素。
在浙江大学医学院第一医院传染病诊治国家重点实验室教授肖永红告看来,我国抗生素总使用量约为16.2万吨。
这个数据很让人吃惊,更可怕的是这些抗生素都进入了中国人的体内。
抗生素对人体的危害有多大1.直接危害人体健康抗生素种类繁多,因其对细菌、病毒具有强烈的效果,被广泛应用于临床中,也走进了千家万户。
很多抗生素在杀死细菌的同时,会对人体造成直接的伤害,可引起对神经系统的刺激、对肝脏、肾脏等人体器官的损害等。
而直观的显而易见的伤害便是过敏反应,如很多人对青霉素过敏,会引起发烧、皮疹等症状,若不及时治疗还有可能危及生命。
几种典型抗生素药物在水体及土壤中的环境行为及呼吸抑制的研究1. 本文概述随着现代医学的快速发展,抗生素药物在治疗各种感染性疾病中发挥着至关重要的作用。
这些药物在环境中的广泛分布和累积已成为一个日益严重的全球性问题。
水体和土壤作为抗生素药物的主要归宿,不仅影响生态系统的平衡,还可能对人类健康构成潜在威胁。
本文旨在探讨几种典型抗生素药物在水体及土壤中的环境行为,特别是它们对生物体呼吸作用的抑制效果。
本文将概述抗生素药物的环境来源、传输途径以及在水体和土壤中的分布情况。
接着,将详细探讨这些药物的环境行为,包括其在环境介质中的吸附、解吸、迁移和转化过程。
本文还将分析抗生素药物对水生和陆生生物体呼吸抑制的影响,评估其生态风险。
通过综合研究和分析,本文期望能够为抗生素药物的环境风险评估提供科学依据,为制定有效的环境管理策略和减少抗生素污染提供参考。
本文的研究结果也将有助于提高公众对这一问题的认识,促进环境保护和可持续发展。
2. 抗生素药物的环境行为抗生素作为广泛应用于人类和兽医学领域的药物,在治疗各种细菌感染方面发挥着重要作用。
随着其使用的增加,抗生素残留物通过各种途径进入环境,尤其是水体和土壤,引起了广泛关注。
本节将详细探讨几种典型抗生素药物在水体及土壤中的环境行为。
抗生素的环境行为受到多种因素的影响,包括其化学性质、环境条件(如pH值、温度、有机质含量)以及生物降解能力等。
例如,一些抗生素在水体中可能因为光解、吸附或生物降解而降解,而在土壤中则可能因为吸附到土壤颗粒或被微生物分解而减少。
在水体中,抗生素的溶解度、挥发性以及光稳定性决定了它们在水环境中的迁移和转化。
一些水溶性较强的抗生素,如青霉素类和头孢菌素类,可能会随着水流扩散,增加了水体生态系统中非靶标生物的暴露风险。
在土壤中,抗生素的行为更为复杂。
土壤的吸附能力会影响抗生素的迁移和分布。
一些抗生素可能会被土壤中的有机质和黏土矿物吸附,从而减少了它们在土壤溶液中的浓度。
水污染与治理措施作者:李秉龙来源:《中国卫生产业》2016年第27期[摘要] 近年来,伴随着工业进程的不断发展,各类工业废水、废气、废弃物等急剧增加。
大气、海洋、河流污染日益严重,对于水污染水及主要污染物排放的总体情况及各地区的实际情况,对生活污水、工业废水、农田排水以及畜禽养殖等污染提出了相应的治理措施。
[关键词] 水污染;治理;措施[中图分类号] R12 [文献标识码] A [文章编号] 1672-5654(2016)09(c)-0066-03[Abstract] In recent years, with the continuous development of industrial process and rapid increase of various industrial waste water, waste gas and waste and occasional occurrence of serious pollution accidents, the atmosphere, ocean and river have increasingly been polluted, the control of water pollution is vital, only when we do a good job in water pollution control and ensure the water security can the sustainable development be realized. The paper summarizes the total conditions of polluted water in our country and major pollutant discharge and practical conditions in various regions, and puts forwards the corresponding control measures of sanitary sewage, industrial waste water, farm drainage and livestock pollutions.[Key words] Water Pollution; Control; Measure水污染严重危害到国民健康、国家安全和可持续发展。
水体环境中抗生素去除工艺研究抗生素污染是备受关注的环境问题之一。
近年来,随着全球范围内抗生素药物的大量使用,水体、土壤等环境中频繁检出抗生素。
抗生素的迁移转化规律及受抗生素污染环境的修复技术研发成为研究的热点。
诺氟沙星( noroxin,NOR)化学名为 1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基) -3-喹啉羧酸(分子式C16H18 FN3O3 ) ,为典型的喹诺酮类抗生素,具有抗菌广谱、抗菌作用强等优点,被广泛应用于呼吸系统、泌尿系统感染的治疗。
调查显示,2013 年中国 NOR 的使用量高达5 440 t,NOR 经使用后,26% ~ 32%以原形及活性代谢产物的形式排入环境,且由于其降解性能差,易在环境中富集;据调查,珠江流域中 NOR 的浓度超过了 1 000 ng·L - 1,并出现了细菌耐药性的情况。
如何有效去除水体环境中的 NOR 成为研究热点。
常见的去除 NOR 的方法主要有芬顿、紫外、紫外/双氧水、光催化氧化法等,这些方法通常对目标物的去除效率较高,但操作较为复杂,或需要添加特定化学药剂,因而在受污染水体的修复中的应用和推广受到限制。
电化学技术是一种重要的水处理技术,国内外文献已报道其对多种有机物具有较好的降解效果;而在低电压条件下,该方法能耗低、操作简单的优点更加凸显,在微量污染物的去除、特别是对受污染水体的原位修复具有重要的应用价值。
CONG 等以颗粒玻碳为电极,在低电压条件下,实现了对水体中的雌酮、17β-雌二醇和 17α-炔雌醇的有效降解,SHI 等发现,在持续 0. 5 V 电压条件下,难降解的 3-氨基-4-羟基苯砷酸(HAPA)可以转化为易去除的砷酸,从而促进了废水中砷的去除。
本研究以典型的喹诺酮类抗生素 NOR 为对象,考察了低电压条件下 NOR 的去除效果及影响因素,并对反应机理做了初步研究,相关结论可为水体环境中 NOR 去除技术开发提供参考。
水环境中抗生素的来源、归趋、循环及生物效应发布时间:2023-02-01T05:12:45.148Z 来源:《科学与技术》2022年第16期8月作者:肖永锋[导读] :抗生素自20世纪40年代引入医学以来,一直是现代医疗保健的核心。
因为抗生素的使用原来越广泛,水环境中已经检测出了相当浓度的抗生素,这些都对水生态环境系统造成严重影响,并且对水体中生物产生毒害作用。
肖永锋(佛山市玉凰生态环境科技有限公司广东佛山 528000)摘要:抗生素自20世纪40年代引入医学以来,一直是现代医疗保健的核心。
因为抗生素的使用原来越广泛,水环境中已经检测出了相当浓度的抗生素,这些都对水生态环境系统造成严重影响,并且对水体中生物产生毒害作用。
本文通过对水环境抗生素来源及其在水环境中的循环进行总结,了解抗生素在水环境中的发生,为水环境中抗生素的去除提供参考依据。
关键词:抗生素,水环境,循环,降解1.引言抗生素(Antibiotics)指由细菌、霉菌或其他微生物在生活过程中所产生,具有抗病病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰或抑制致病微生物的生存,广泛地应用于人类及动物的疾病防治、农业生产、畜牧及水产养殖等领域[1]。
2000年至2010年间,抗生素药物的消费量增加了35%,巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等发展中国家抗生素的消费量占这一增长的76%[2]。
虽然抗生素已经使用了几十年,仅在最近几年才对抗生素物质进行更复杂的调查。
并且由于传统的污水处理厂并不针对污水中抗生素的去除,因此大量的抗生素药物会随污水处理厂的尾水进入环境[3]。
在污水处理厂(STP)出水和地表水中发现了大量的药物残留,包括消炎药,脂质调节剂和β-受体阻滞剂。
它们在STP出水中的浓度范围高达5μg/L。
[3]。
抗生素的大量生产、使用、甚至滥用,抗生素和抗性基因(耐药性)污染已经成为一个全球性的环境健康问题[4]。
通过研究抗生素的来源、迁移、转化,了解抗生素在水环境中的循环及迁移、转化,对我们控制抗生素及抗性基因耐药性污染具有指导意义。
自然水环境中抗生素的污染现状、来源及危害研究进展自然水环境中抗生素的污染现状、来源及危害研究进展引言随着抗生素的广泛应用,自然水环境中抗生素污染问题日益引起人们的关注。
抗生素在水体中的存在,对水生生态系统和人类健康都可能产生潜在的危害。
因此,研究自然水环境中抗生素的污染现状、来源及危害,对于环境保护和人类健康具有重要意义。
一、自然水环境中抗生素污染的现状自然水环境中抗生素污染的状况严重且普遍存在。
这种污染主要来自以下几个方面:1. 医药废水的排放:医院、药店以及制药工厂等地对废弃的抗生素进行处理时,可能会将含有抗生素的废水排放到自然水体中。
2. 养殖和农业废水:畜牧业和农业生产中的抗生素使用,使得抗生素通过动物粪便或化肥的使用进入到自然水环境中。
3. 居民生活废水:由于居民使用药物的增加以及一些人普遍存在药物滥用的问题,导致抗生素在居民生活废水中的浓度不断增加。
据研究统计,全球范围内自然水环境中抗生素的污染水平较高,且呈现不断上升的趋势。
这给水生态系统的健康和生物多样性产生了潜在的威胁。
二、自然水环境中抗生素的来源自然水环境中抗生素的来源多种多样。
主要形式包括:1. 抗生素的直接排放:包括医药废水、养殖废水和居民生活废水的直接排放。
这些废水中含有一定浓度的抗生素,经过处理后排放到自然水环境中。
2. 土壤和地下水的输送:抗生素通过土壤与地下水之间的相互作用,进入到自然水环境中。
这是由于抗生素在农业和畜牧业生产中使用后,部分进入土壤中并被吸附,随后通过土壤—水或土壤—地下水的过程进入水体。
三、自然水环境中抗生素的危害自然水环境中抗生素的存在对生态和人体健康造成一定的危害。
1. 生态系统脆弱性增加:抗生素能抑制或杀死水体中的浮游生物、藻类和水生植物,破坏水生生态系统的结构和功能。
这可能导致生态系统崩溃并影响整个食物链。
2. 生物多样性和生物平衡受到威胁:抗生素的存在会对水体中的多样性指数和种群平衡产生负面影响,增加某些物种数量而削减其他物种的繁衍和生存能力。
环境水中PPCPs的应用分析方法
应用编号:ME00001
PPCPs(Pharmaceuticals and Personal Care Products)是药品和个人护理产品的统称。
PPCPs 种类繁杂,包括各类抗生素、人工合成麝香、止痛药、降压药、避孕药、催眠药、减肥药、发胶、染发剂和杀菌剂等,作为新兴污染物日益受到人们的重视。
目前对环境中的PPCPs污染的系统研究还较少,本文节选了两篇博纳艾杰尔“卓越用户文章奖励”活动中收集到的论文内容,供相关分析人员参考。
特例举了如下产品及推荐理由,邀请广大分析同仁共同体验!
1)亲水、相对通用型固相萃取柱----Cleanert PEP
鉴于样品的亲水性及分析物的多样性,样品前处理首推Cleanert PEP、PEP-2固相萃取柱。
该萃取柱采用的极性官能化的聚乙烯基二乙烯基苯材料,使其具有良好的亲水亲脂性,可实现水样多种PPCPs的同时萃取和富集。
此外,回收率高、重现性好,操作简单等优点也是笔者首推此产品的重要原因。
2)传统固相萃取柱的升级--------------Cleanert LDC大体积水处理柱
LDC 独特的设计,可以直接将样品瓶倒扣在柱子上端,采样便捷;样品采样速度快,不易堵塞,适用于环境大体积样品的采集处理;低本底,高灵敏度,通用性强,适于各类极性与非极性样品的富集分析;其中AQ C18 等材料,可以用于EPA525方法。
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3) 大体积水处理装置----------------SPE-D6
●
多位通道:多位通道可独立使用 ●
处理快速:流速最高可达100mL/min ●
上样简便:1L 样品瓶直接倒置上样 ●
配置简单:负压驱动,真空度达-0.1MPa ● 适用性强:专用大体积水固相萃取柱
该装置可适用于大体积水样分析,如:PPCPs 、微囊藻毒素、有机磷农药、除草剂、多环芳烃、酚类、甲胺磷、丙烯酰胺等
4) 亲水能力、分离能力的完美平衡----------Venusil MP C18(2)液相色谱柱
Venusil MP-2 C18完美平衡了亲水能力、反相保留能力、分离能力和耐污染能力的关系,为极性范围大的混合物样品提供了均衡了保留能力,
是环境中多种PPCPs
同时分析首选。
* 以上产品,可在博纳艾杰尔官方网站环境水中PPCPs 的应用分析方法——订货信息页面进行购买
博纳艾杰尔“卓越用户文章奖励”活动中收集的两篇文章为:
固相萃取-超高效液相色谱串联质谱法对杭州市不同环境水中13种痕量药物残留状况的检测及分析
作者:李晓娟
单位:浙江大学环境与资环学院
涉及产品:Cleanert PEP固相萃取柱,规格:500mg / 6mL 订货号:PE5006
摘要:本文应用固相萃取和超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)技术,建立了同时定量检测水中13种目标药物残留的方法。
建立的方法满足日常分析需要,同时也成功地应用在了杭州市不同水环境中目标药物残留状况的调查中。
从医院→污水处理厂→地表水分别检测和分析13种目标药物的浓度空间分布特征上看:医院出水检出药物的总浓度在
3083.4-5878.3ng/L之间。
检出频率最高的几种药物是甲氧苄胺嘧啶、红霉素、诺氟沙星、氧氟沙星和阿替洛尔,但是不同药物在不同医院的污水残留浓度相差甚大,尤其是喹诺酮类药物诺氟沙星和氧氟沙星在所有医院中的检出浓度相对较高,总浓度在9000ng/L左右,超过了国外一些学者预测的对地表水菌群产生影响的无效浓度3000ng/L (Predicted No-effect Concentration)。
由于药物性质和污水处理厂进水性质的不同,污水处理厂的去除率和进水中药物的组成也存在差异。
在所调查的污水处理厂中,PPCPs并不能完全去除,这一结果表明污水处理厂的处理工艺主要侧重于常规水体污染物的去除,并没有考虑到痕量药物的去除。
钱塘江流域18个监测点中目标药物残留总浓度为13.8ng/L~1189.3ng/L。
其中抗生素占很高比例,检出浓度和比例最高的抗生素类药物是喹诺酮类药物诺氟沙星。
钱塘江中上游药物残留相对较低,下游由于人类活动相对集中,药物残留浓度较高,这也证明地表水中的药物残留在很大程度上受人类活动的影响。
在所有的水环境中,检出药物的组成均有所不同,浓度在
ng/L-μg/L之间,与其他药物相比,抗生素类药物尤其是诺氟沙星的检出率和浓度相对较高,证实了该类药物的广泛来源和使用率。
在后续试验阶段,需要更进一步加强对该类药物的调查和研究。
原文链接:/article/cdmd-10335-1011052371.htm
固相萃取-液相色谱法同时检测4种酸性PPCPS
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作者:陈方荣,吴波等
单位:湖北大学化学化工学院
发表期刊:湖北大学学报(自然科学版)
涉及产品:Cleanert C18 固相萃取柱;规格:1g / 6mL;订货号:180006
摘要:建立了固相萃取-液相色谱法同时分析环境水样中水杨酸、酮洛芬、萘普生和双氯芬酸钠等4种酸性PPCPs的方法.水样用0.22μm水系膜过滤两次,C18固相萃取小柱分离富集,甲醇洗脱液直接进行液相色谱分析.实验结果显示,工作曲线范围分别为水杨酸5~200μg/L;酮洛芬2~200μg/L;萘普生0.5~50μg/L和双氯芬酸钠5~200μg/L.检测限(LOD)分别为水杨酸
0.15μg/L;酮洛芬0.18μg/L;萘普生0.03μg/L和双氯芬酸钠0.6μg/L.加标回收率在80.2%~104.3%范围内.该方法操作简单?快速?低成本?提取回收率和富集倍数高,适合于环境水样中PPCPs
残留的检测.
原文链接:/Article/CJFDTotal-HDZK201102011.htm
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