元素形态分析 综述
- 格式:doc
- 大小:54.00 KB
- 文档页数:6
生物样品中硒的形态分析方法研究进展张泽洲;朱元元;李梦;李单;侯遇珠;袁林喜;尹雪斌【摘要】对近年来关于生物样品中微量元素硒的形态分析方法的研究成果进行了综述,总结了高硒生物样品(>10 mg Se/kg)和低硒生物样品(<1 mg Se/kg)的硒形态组分提取方法,以及利用液相色谱-原子荧光光谱(LC-AFS)、高效液相色谱与电感耦合等离子质谱(HPLC-ICP-MS)等仪器联用的方法分离、检测硒的形态组分.此外,对利用同步辐射X射线微区分析方法(STXM)原位微区分析微生物样品的硒形态及其分布进行了综述与展望.【期刊名称】《生物技术进展》【年(卷),期】2017(007)005【总页数】6页(P409-414)【关键词】硒形态分析;硒代氨基酸;液相色谱-原子荧光光谱(LC-AFS);高效液相色谱与电感耦合等离子质谱(HPLC-ICP-MS);同步辐射X射线微区分析(STXM)【作者】张泽洲;朱元元;李梦;李单;侯遇珠;袁林喜;尹雪斌【作者单位】江苏省硒生物工程技术研究中心,江苏苏州215123;中国地质大学(武汉),生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉430074;江苏省硒生物工程技术研究中心,江苏苏州215123;江苏省硒生物工程技术研究中心,江苏苏州215123;江苏省硒生物工程技术研究中心,江苏苏州215123;江苏省硒生物工程技术研究中心,江苏苏州215123;江苏省硒生物工程技术研究中心,江苏苏州215123;中国科学技术大学苏州研究院,功能农业重点实验室,江苏苏州215123【正文语种】中文硒是人和动物所必需的微量元素,具有提高免疫力、保护心脏等作用[1]。
大量研究表明[2~7],硒的生理、毒理影响以及环境行为、生物利用度和迁移程度主要取决于其形态。
目前的研究发现硒在环境介质中主要以Se2-、Se0、Se4+、Se6+的形式存在,一般通过化学试剂连续提取的方法予以分析[8,9];硒在植物样品中主要以硒代蛋氨酸(SeMet)、硒代胱氨酸(SeCys2)、硒甲基硒代半胱氨酸(SeMeCys)、Se4+、Se6+、纳米硒等形式存在[4,10,11],而硒在动物和微生物样品中主要以硒代胱氨酸(SeCys2)的形式存在[12~16],一般采用液相色谱-原子荧光光谱(LC-AFS)、高效液相色谱与电感耦合等离子质谱(HPLC-ICP-MS)等仪器联用的方法予以分析。
ELISA试剂盒结合凝集素为使广大用户深入了解该项技术的发展现状和应用,仪器信息网于12月17日举办“形态分析检测技术”专题网络研讨会,力邀相关专家、学者以及仪器厂商,共同探讨元素形态分析的标准及其在食品、玩具等领域的最新技术及经验。
一元素的不同形态具有不同的物理化学性质和生物活性,如:无机砷化合物的毒性比较大,有机砷化合物的毒性较小或者基本没有毒性。
因此,对于某些元素,只了解总量是不够的,我们在了解总量的同时,更希望了解某元素的形态组成,“元素形态分析”作为一个崭新的应用研究领域应运而生。
经过近三十多年发展,元素形态分析目前已经成为分析科学领域的一个重要分支。
E-(Ra)(03)-07673 大鼠丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶(STK)elisa试剂盒,英文名:serine/threonine protein kinase,STK ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07674 大鼠丝氨酸/苏氨酸激酶24(STK24)elisa试剂盒,英文名:Serine/threonine-protein kinase 24,STK24 ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07675 大鼠丝氨酸蛋白酶HTRA1(HTRA1)elisa试剂盒,英文名:Serine protease HTRA1,HTRA1 ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07676 大鼠丝氨酸肽酶2甘露聚糖结合凝集素(MASP2)elisa试剂盒,英文名:mannan-binding lectin serine peptidase 2,MASP2 ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07677 大鼠丝虫病抗体(IgG4)elisa试剂盒,英文名:filariasis(philariasis)antibody IgG4 ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07678 大鼠死亡相关蛋白1(DAP/DAP1)elisa试剂盒,英文名:Death-associated protein 1,DAP/DAP1 ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07679 大鼠四连接素(CLEC3B)elisa试剂盒,英文名:Tetranectin,CLEC3B ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07680 大鼠四氢生物蝶呤(BH4)elisa试剂盒,英文名:tetrahydrobiopterin,BH4 ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07681 大鼠酸性成纤维细胞生长因子(aFGF/FGF-1)elisa试剂盒,英文名:acidic fibroblast growth factor,aFGF/FGF-1 ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07682 大鼠酸性富亮氨酸核磷蛋白32家族成员E(ANP32E)elisa试剂盒,英文名:Acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member E(ANP32E)ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07683 大鼠酸性磷酸酶(ACP)elisa试剂盒,英文名:Acid Phosphatase,ACP ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07684 大鼠酸性铁蛋白(AIF)elisa试剂盒,英文名:acidic isoferitin,AIF ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07685 大鼠髓磷脂P2蛋白(PMP2)elisa试剂盒,英文名:Myelin P2 protein,PMP2 ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07686 大鼠髓鞘蛋白P0(MPZ)elisa试剂盒,英文名:Myelin protein P0,MPZ ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07687 大鼠髓鞘碱性蛋白抗体(MBP antibody)elisa试剂盒,英文名:myelin basic protein antibody,MBP antibody ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07688 大鼠髓鞘相关糖蛋白(MAG)elisa试剂盒,英文名:myelin-associated glycoprotein,MAG ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07689 大鼠髓鞘相关糖蛋白抗体(MAG Ab)elisa试剂盒,英文名:anti-myelin associated glycoprotein antibody,MAG Ab ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07690 大鼠髓性细胞核分化抗原(MNDA)elisa试剂盒,英文名:MNDA ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07691 大鼠髓样分化因子88(MyD88)elisa试剂盒,英文名:MyD88 ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07692 大鼠羧化不全骨钙素(ucOC)elisa试剂盒,英文名:Undercarboxylated Osteocalcin,ucOC ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07693 大鼠羧化基质谷氨酸蛋白(ucMGP)elisa试剂盒,英文名:undercarboxylated matrix Gla protein,ucMGP ELISA kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07694 大鼠羧甲基赖氨酸(CML)elisa试剂盒,英文名:Carboxymethyl lysine,CML ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07695 大鼠锁链素(DES)elisa试剂盒,英文名:desmosine,DES ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07696 大鼠胎儿纤连蛋白(fFN)elisa试剂盒,英文名:fetal Fibronectin,fFN ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07697 大鼠胎儿血红蛋白(HBF)elisa试剂盒,英文名:fetal hemoglobin,HBF ELISA Kit ,规格:48T/96TE-(Ra)(03)-07698 大鼠胎盘催乳素(HPL)elisa试剂盒,英文名:placenta lactogen,HPL ELISA Kit ,规格:48T/96T。
当代化工研究Modern Chemical R esearch 132019•06综述与专论土壤中重金属元素形态分析方法及形态分布的影响因素*王高飞(海南省地质测试研究中心海南571400)摘耍:土壤中重金属的污染直接导致植物受到伤害,从而威胁到人类和动物的健康.因此,为了对这一环境污■染问题进行深入分析,制定切实可行的阻力和缓解措施,然后,有必要通过重金属元素形态来分析重金属形态分布对重金属污染的影响.建立风险预测机制以确定重金属的活动分类,存在状态和毒性.本研究从土壤中重金属元素形态分布、土壤中重金属元素形态分布测量方法以及澎响其分布的主要因素三个方面进行了简要的阐释.关键词:重金属元素;元素分析;元素形态分布中EB分类号:T文献标识码:ASpeciation Analysis Method of Heavy Metal Elements in Soil and Influencing Factors ofSpeciation DistributionWang Gaofei(Hainan Provincial Geological Testing Research Center,Hainan,571400)Abstract:The pollution of heavy metals in soil directly leads to plant injury,thus threatening the health of human beings and animals. Therefore,in order to deeply analyze this environmental p ollution problem andformulate f easible resistance and mitigation measures,it is necessary to analyze the influence of heavy metal speciation distribution on heavy metal pollution through heavy metal speciation analysis.Establish a risk prediction mechanism to determine the activity classification,presence status and toxicity of h eavy metal This study briefly explained the speciation distribution of h eavy metal elements in soil,the measurement method of t he speciation distribution of h eavy metal elements in soil and the main f actors affecting its distribution.Key words z heavy metal elements\element analysis\element speciation distribution1.前言虽然重金属的有效含量可以反映一定的生物利用度,但难以反映重金属的潜在危害以及不同形式的迁移转化特征;重金属形态的研究可以对重金属活性进行分类,揭示重金属在土壤中的存在状态,迁移转化,生物有效性,毒性和可能的环境影响。
元素形态分析综述摘要:主要介绍了元素形态的定义及元素形态分析的特点,方法以及应用等关键词元素形态分析定义方法应用元素的不同存在形态决定了其在环境和生命过程中表现出不同的行为;不同的元素形态由于具有不同的物理化学性质和生物活性,在环境和生命科学领域发挥着不同的作用。
元素总量或者浓度的相关信息已经不能满足环境和生命科学研究的需要,有时候甚至会给出一些错误的信息。
元素形态分析比元素总浓度能提供更多的信息,在环境和生命科学领域发挥着重要作用。
1.元素形态分析概述1.1元素形态的定义元素的形态是指某一元素以不同的同位素组成、不同的电子组态或价态以及不同的分子结构等存在的特定形式。
元素形态又分为物理形态和化学形态,其中物理形态是指元素在样品中的物理状态如溶解态、胶体和颗粒状等;化学形态是指元素以某种离子或分子的形式存在,其中包括元素的价态、结合态、聚合态及其结构等。
狭义上所说的元素形态泛指化学形态。
1.2 元素形态分析的特点元素形态分析技术主要由样品采集、样品制备、分离/富集、定性/定量、分析报告等五部分组成。
在整个形态分析过程中,样品制备过程是形态分析的关键环节,需要注意保持待测元素形态,同时避免污染,这使得样品制备过程较常规总量分析更加复杂和困难。
因此,对操作人员提出了更高的要求,同时延长了前处理时间。
此外,由于元素的某一形态,仅仅是元素总量的一部分,甚至是极少的一部分,因此对分析方法的灵敏度提出了更高的要求,只有高灵敏的检测技术才能满足元素形态分析的要求。
元素的形态分析就是确定元素在样品中的各种形态以及各形态的分布与含量。
形态分析比元素总浓度分析能提供更多的信息,它不仅能反映被分析物的含量,而且可反映分析物的存在状态,对环境科学、生命科学等研究都有重要意义形态分析已从最初的环境样品逐步扩展,应用范围越来越广泛。
1.3 元素形态分析的发展传统的元素分析通常是通过元素的总量或浓度来进行分析,但人们逐渐,这种方法开始不能满足人们研究的需要,甚至有时不能提供正确的信息,而元素形态能比元素总量和浓度提供更多更准确的信息。
收稿日期:2009-09-01;修订日期:2009-11-07基金项目:国家重点基础研究发展计划(973)计划(2005CB121104)资助作者简介:关天霞(1984-),女,甘肃白银人,在读博士生,主要从事土壤-作物系统环境污染方面的研究。
E-mail :guantianxia0405@ *通讯作者:E-mail :hehongbo@ ;Tel:(024)83970376土壤中重金属元素形态分析方法及形态分布的影响因素关天霞1,2,何红波1*,张旭东1,白震1,解宏图1(1.中国科学院沈阳应用生态研究所,陆地生态过程重点实验室,辽宁沈阳110016;2.中国科学院研究生院,北京100039)摘要:近年来,土壤重金属污染已经成为国内外关注的环境问题。
随着对重金属元素迁移和积累行为研究的深入,已经认识到重金属的生物毒性不仅与其总量有关,更大程度上是由其形态分布所决定。
主要介绍了土壤中重金属元素存在的形态,探讨了其形态化学分析中的提取剂选择及提取方法,总结了影响重金属在土壤中形态分布的内在和环境因素,对于深入了解重金属的污染情况,具有重要的理论意义和实际应用价值。
关键词:土壤;重金属;形态;形态分析中图分类号:X131.3文献标识码:A文章编号:0564-3945(2011)02-0503-10Vol.42,No.2Apr.,2011土壤通报Chinese Journal of Soil Science第42卷第2期2011年4月土壤作为环境的组成部分,受到来自含重金属的工业和社会的废水、农药、化肥及大气降尘等的污染。
其中,污水的农田灌溉、污泥的农业利用、畜禽废弃物和无机肥料的施用导致了部分土壤被重金属污染,同时土壤肥力退化,作物产量和品质降低[1]。
重金属在土壤生态系统中所产生的污染具有隐蔽性强、残留时间长、不易降解、毒性强和不可逆性的特点[2],并能通过直接接触或通过食物链传递在生物体内不断富集[3],危害人类的健康及其它动物的繁衍生息[2]。
铬元素的综述姓名:李盈增专业:应用化学学号:2010312212学院:基础与信息工程学院元素性质在古汉语中,“铬”的意思是“理发”。
元素名称:铬 [汉语拼音为 gè]元素符号:Cr元素原子量:51.9961元素类型:金属元素原子体积:(立方厘米/摩尔) 7.23元素在太阳中的含量:(ppm) 20元素在海水中的含量:(ppm) 太平洋表面 0.00015地壳中含量:(ppm)100质子数:24中子数:28原子序数:24所属周期:3所属族数:VIB电子层分布:2-8-13-1晶体结构:晶胞为体心立方晶胞,每个晶胞含有2个金属原子。
氧化态:Main Cr+3Other Cr-2, Cr-1, Cr0, Cr+1, Cr+2, Cr+4, Cr+5, Cr+6电负性: 1.66外围电子排布: 3d5 4s1 核外电子排布: 2,8,13,1同位素及放射线: Cr-49[42.3m] Cr-50 Cr-51[27.7d] *Cr-52 Cr-53 Cr-54 电子亲合和能: 0 KJ²mol-1第一电离能: 653 KJ²mol-1 第二电离能: 1592 KJ²mol-1 第三电离能:2987 KJ²mol-1单质密度: 7.19 g/cm3 单质熔点: 1857.0 ℃单质沸点: 2672.0 ℃原子半径: 1.85 埃离子半径: 0.62(+3) 埃共价半径: 1.18 埃晶胞参数:a = 291 pmb = 291 pmc = 291 pm α = 90°β = 90°γ = 90莫氏硬度:9电离能 (kJ /mol)M - M+ 652.7M+ - M2+ 1592M2+ - M3+ 2987M3+ - M4+ 4740M4+ - M5+ 6690M5+ - M6+ 8738M6+ - M7+ 15550M7+ - M8+ 17830M8+ - M9+ 20220M9+ - M10+ 23580声音在其中的传播速率:(m/S)5940铬的简介:发现:铬是1797年法国化学家沃克兰从当时称为红色西伯利亚矿石中发现的。
环境生态huan jing sheng tai221植物硒形态分析的研究综述◎宋怡红 郭博涵 朱盛琦 隋佳依摘要:硒是生物体必需的微量元素,人类和动物摄入的硒都直接或间接来自于植物体。
本文总结了近年来植物硒形态分析方面有关文献,得出植物体中硒主要以有机硒形式存在,提取植物硒形态最有效的方法是超声微波结合酶提取法,高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱(HPLC-ICP-MS)联用是有效分离检测植物硒形态的方法之一。
关键词:硒;形态分析;植物;综述硒元素作为一种人体必需的微量元素[1],人体无法合成,须从外界摄取。
而硒具有的抗氧化作用,可破坏细胞自由基产生的过氧化物和过氧化氢[2]。
硒对肿瘤、癌症等具有预防和辅助治疗的作用,并且能有效缓解人体内汞、镉等元素的毒性作用。
硒对钼、铬等元素也有拮抗作用。
人体长期缺硒会导致克山病、糖尿病等多种疾病的发生。
因此硒是人体健康决定性的元素,近年来受到人们的热切关注,被誉为21世纪最具营养性的元素。
当前已发表了多篇硒分析的综述,分析化学研究范畴已深入到生命科学范畴,使用各种联用技术分析硒,进一步探明硒在生物化学中的行为,仍然是一个重要的研究课题。
本文对近年来国内外植物硒分析研究予以综述。
一、样品的消化样品的消化是测定硒的必要预处理步骤,消化的关键是保证样品中的硒转化为适合测定的形式,并严格注意防止硒的损失。
常用的方法有低温灰化法、密闭系统燃烧法、湿法消解法等。
目前最有前途的样品预处理技术有加速溶剂萃取、超临界流体萃取、固相萃取和微波消解[3]。
其中,微波消解技术以其快速、自动化、安全、试剂消耗少、实验室污染少、空白值低等优点得到了广泛应用。
二、总硒的测定目前,样品中硒的检测范围已逐渐从痕量发展到痕量和超痕量,需要探索从经典方法到灵敏度和准确度更高的新方法的测定方法。
这些研究正成为硒分析测定的主要发展方向。
常用的硒分析方法有分光光度法、荧光分光光度法、中子活化法、气相色谱法、电化学法和原子光谱法。
元素形态分析综述摘要:主要介绍了元素形态的定义及元素形态分析的特点,方法以及应用等关键词元素形态分析定义方法应用元素的不同存在形态决定了其在环境和生命过程中表现出不同的行为;不同的元素形态由于具有不同的物理化学性质和生物活性,在环境和生命科学领域发挥着不同的作用。
元素总量或者浓度的相关信息已经不能满足环境和生命科学研究的需要,有时候甚至会给出一些错误的信息。
元素形态分析比元素总浓度能提供更多的信息,在环境和生命科学领域发挥着重要作用。
1.元素形态分析概述1.1元素形态的定义元素的形态是指某一元素以不同的同位素组成、不同的电子组态或价态以及不同的分子结构等存在的特定形式。
元素形态又分为物理形态和化学形态,其中物理形态是指元素在样品中的物理状态如溶解态、胶体和颗粒状等;化学形态是指元素以某种离子或分子的形式存在,其中包括元素的价态、结合态、聚合态及其结构等。
狭义上所说的元素形态泛指化学形态。
1.2 元素形态分析的特点元素形态分析技术主要由样品采集、样品制备、分离/富集、定性/定量、分析报告等五部分组成。
在整个形态分析过程中,样品制备过程是形态分析的关键环节,需要注意保持待测元素形态,同时避免污染,这使得样品制备过程较常规总量分析更加复杂和困难。
因此,对操作人员提出了更高的要求,同时延长了前处理时间。
此外,由于元素的某一形态,仅仅是元素总量的一部分,甚至是极少的一部分,因此对分析方法的灵敏度提出了更高的要求,只有高灵敏的检测技术才能满足元素形态分析的要求。
元素的形态分析就是确定元素在样品中的各种形态以及各形态的分布与含量。
形态分析比元素总浓度分析能提供更多的信息,它不仅能反映被分析物的含量,而且可反映分析物的存在状态,对环境科学、生命科学等研究都有重要意义形态分析已从最初的环境样品逐步扩展,应用范围越来越广泛。
1.3 元素形态分析的发展传统的元素分析通常是通过元素的总量或浓度来进行分析,但人们逐渐,这种方法开始不能满足人们研究的需要,甚至有时不能提供正确的信息,而元素形态能比元素总量和浓度提供更多更准确的信息。
砷是一种有毒元素,但是不同形态砷的毒性却差别比较大,一般无机态砷毒性比较大,三价砷的毒性要大于五价砷;而有机态的砷中,甲基砷的毒性要强于其他的有机态砷,砷甜菜碱、砷胆碱和砷糖等则基本上没有毒性。
对汞、锡和铅等重金属元素来说,有机态的化合物的毒性要远远高于无机态。
Cr(III)是维持生物体内葡萄糖平衡以及脂肪蛋白质代谢的必需元素之一,而Cr(VI)却对生物体具有很大的毒性和致癌作用,原因在于其更强的氧化性和化学活性及迁移性。
作为人体必须的元素,铁仅仅是在二价时才能被生物体吸收和利用,食品中的总铁并不能代表可吸收利用的有效铁;硒是人体必需的元素,但是吸收过量时会导致硒中毒,不同形态硒的生物可利用性和毒性也差别较大;铝的毒性也和其形态密切相关,自由态的铝离子、水化羟基化合物Al(OH)2+和Al(OH)2+等是致毒形态,多核羟基铝也具有一定的毒性,而铝的氟配合物以及有机态配合物则基本无毒。
根据传统分析方法所提供的元素总量的信息已经不能对某一元素的毒性、生物效应以及对环境的影响做出科学的评价,为此,分析工作者必须提供元素的不同存在形态的相关信息。
元素形态具有多样性、易变性、迁移性等不同于常规分析对象的特点,因此其分析方法也成为一个崭新的研究领域,即“元素形态分析”。
元素形态分析是分析科学领域中一个极其重要的研究方向,IUPAC将其定义为定量测定样品中一个或多个化学形态的过程。
Lobinski将其定义为确定某一元素在样品中不同化学形态分布的过程;Caroli指出,形态分析为识别和定量检测对人体健康和环境有危害的不同形态的无机分析物;Hieftje则将获得相关目标分析物原子的氧化态、键合特征、电荷态及原子缔合体的过程定义为形态分析;Welz 则认为所谓元素形态分析是指测定特定条件下不同化合物的氧化态或可溶态的过程。
曾有人根据Tessier连续萃取法将土壤中元素形态分为可交换态、碳酸盐结合态、铁-锰氧化物结合态、有机物结合态和残渣态等五种,但这并不是严格意义上的形态分析,这一萃取过程并不能提供涉及分子结构和电荷状态的元素形态的详细信息。
在20世纪70年代末至80年代初,Van Loon和Suzuki分别在权威期刊Anal. Chem.和Anal. Biochem.上发表了元素形态分析领域的开创性的工作,将广大的分析工作者的研究重点转移至元素形态分析技术的开发上来。
经过二十多年的发展,元素形态分析已经成为分析科学领域的一个重要分支,随着这一技术的不断发展,已经为环境科学、生命科学、临床医学、营养学、毒理学、农业科学等领域提供了越来越多的有用信息。
2.元素形态分析的方法由于一种元素存在几种甚至是几十种元素形态,因此分析方法已不同于传统的总量分析。
在测定方法上,形态分析远不同于传统的总量分析,对方法的检出能力和稳定性提出了更高的要求。
元素形态分析的通用方法是先对元素的各种形态/组态进行有效分离,然后再进行检测。
2.1样品分离方法对于固体样品,不能直接进样进行形态分析,,所以需要采用较温和的方法将微量元素的不同形态提取出来。
提取方法既要保证较高的回收率,又要保留原始的化学形态。
近年来,一些先进的分离技术在元素形态分析中应用越来越多。
2.1.1 萃取、浸取法萃取或浸取是形态分析中应用最多的分离手段。
超临界流体萃取是一种新型的分离提取技术,具有可低温处理、不发生氧化变质、萃取效率高、无溶剂残留和可选择性分离等优点。
近年来我国正逐渐用该法提取中药有效成分。
微波萃取是在微波能的作用下,选择性地将样品中的目标组分以其初始形态的形式萃取出来的一种技术。
它具有高回收率、高选择性和低溶剂消耗的优点。
2.1.2 离子交换树脂离子交换也是常用的分离方法,其优点于操作简便、污染小、样品破坏小。
采用阳离子交换树脂可以富集溶液中的“自由”金属离子,稳定的有机金属络合物直接流过柱子不被富集。
分别测定树脂内和流出液的金属含量,可得出元素有机组分和无机组分的浓度。
2.1.3 超滤法超滤分离法作为一种分离手段日益受到人们的重视其特点是有效面积大、滤速快、不易形成表面浓差极化现象、无相态变化、低温操作破坏有效成分的可能性小、耗能低等。
2.2 元素形态分析方法不同形态的元素经分离后可用各种方法进行测定。
化学法灵敏度较低、操作繁锁。
随着仪器分析技术的发展,仪器分析在形态分析中起着越来越重要的作用。
相对化学方法,仪器分析方法具有更高的灵敏度,操作简便,因此越来越受欢迎。
2.2.1原子吸收光谱法原子吸收光谱法(AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的。
由于各种原子中电子的能级不同,将有选择性地共振吸收一定波长的辐射光,这个共振吸收波长恰好等于该原子受激发后发射光谱的波长,由此可作为元素定性的依据,而吸收辐射的强度可作为定量的依据。
AAS现已成为无机元素微量及痕量组分定量分析应用最广泛的一种分析方法。
原子吸收光谱法的优点是选择性强、灵敏度高、分析范围广、抗干扰能强。
缺点是不能多元素同时分析等。
2.2.2电感耦合等离子体光谱电感耦合等离子体光谱法由于具有基体效应小、线性范围宽和多元素同时在线检测等优点,在微量元素形态分析中得到广泛的重视。
2.2.3电感耦合等离子体质谱电感耦合等离子体质谱法是将被测物质用电感耦合等离子体离子化后,按离子的质荷比分离,测定各种离子峰强度的一种分析方法。
由于质谱的检出限比光谱低3个数量级左右( 011μg/ L),电感耦合等离子体质谱飞已成为元素形态分析中有效的检测技术。
2.2.4原子荧光光谱法原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。
原子荧光光谱法有较低的检出限,灵敏度高;干扰较少,谱线比较简单;分析校准曲线线性范围宽,可达3~5个数量级;并且能实现多元素同时测定。
在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。
2.3元素形态分析中常用的技术2.3.1联用技术元素形态分析的通用方法是先对元素的各种形态/组态进行有效分离,然后再进行检测。
近年来,人们在追求元素形态分析方法的高灵敏度、高选择性的同时,也一直在致力于提高分析过程的效率,缩短分析过程的时间,力图实现整个分析过程的自动化。
传统的元素形态分析方法将元素形态的分离与测定分别进行,使得操作过程变得比较繁琐,同时在操作过程中可能会造成样品的损失以及元素形态的变化,对最终的测定结果产生比较大的影响。
联用技术将高效的分离技术与高灵敏的检测技术有机结合,元素形态经过分离后通过在线“接口”直接进入检测器进行检测,这样灵敏度、准确度和分析过程的效率都得到很大提高。
形态分析中的联用一般是色谱与元素检测器的联用。
联用技术是指将分离与测定结合为一体的分析方法,例如气相色谱、高效液相色谱,是良好的分离技术,而原子光谱法是灵敏度和选择性都比较好的检测方法,若将两种方法和仪器联用就可以发挥两者的特长成为鉴定化合物的有效手段可以解决形态分析中的许多难题。
目前在有机金属化合物的形态研究中多采用联用技术。
联用技术集分离手段的高效选择性与检测手段的高度灵敏性于一体,因而在元素形态分析研究中受到了特别关注。
2.3.2 流动注射分析技术流动注射是一种高效率的溶液处理技术,可以将溶液和显色剂,氧化还原剂的混合、分析溶液的输送结合为一体,可用于分离检测元素的各种化学形态。
它的特点是分析速度快、试剂和试样的消耗量少、仪器结构简单、操作简便。
2.3.3 放射性同位素示踪技术应用放射性同位素作示踪原子可以考察元素形态在生物体内吸收、分布、排泄、转移及转变的情况。
由于放射性同位素及其化合物与普通元素及其化合物的化学性质和生物性质完全相同,因此所发生的化学变化与生物过程也完全相同。
这样,利用同位素作为一种标记,制成含有同位素标记的化合物来代替普通食物、药物或代谢物质,根据每种放射性同位素能不断地放出一定特征的射线,通过放射性探测仪,追踪放射性同位素标记物在体内或体外的位置、数量及其转变。
放射性同位素示踪法的特点是灵敏度高、测量简便,不受其他非放射性杂质的干扰,省略了许多复杂的样品处理及分离手段,能在不破坏体内生理平衡的状态下进行原位测定,可确定标记物在生物体内的定量分布。
3.元素形态分析的应用形态分析比元素总浓度分析能提供更多的信息,它不仅能反映被分析物的含量,而且可反映分析物的存在状态,对环境科学、生命科学等研究都有重要意义,形态分析已从最初的环境样品逐步扩展,应用范围越来越广泛。
3.1 元素形态分析在职业健康研究中的应用在职业健康研究中,形态分析能提供元素的吸收、分布、在键合位置的反应、生物利用度毒性以及排泄等数据,在评价元素毒性、解释中毒机理方面也起着重要的作用。