室内外粒径分级大气颗粒物中砷和铅的生物可给性研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dousansan33
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  大气颗粒物(APM)与很多人类疾病有关,特别是细颗粒物和超细颗粒物的危害更大.大气颗粒物中的金属成分是影响人类身心健康的重要污染物之一.研究表明金属成分对人类身心健康的影响不仅与其总浓度有关,更取决于其生物利用态浓度.因此,研究大气颗粒物中金属成分的生物可给性对于评价其潜在的人类健康风险具有重要意义.由于人类大部分时间是在室内度过的,所以有必要研究室内大气颗粒物的金属成分与重金属生物可给性.目前,主要用模拟体液评价大气颗粒物中金属成分的生物可给性,但使用模拟体液如模拟溶酶体液(ALF)和模拟肺液(SLF)等研究不同粒径大气颗粒物中金属成分生物可给性的资料有限.本文研究不同粒径大气颗粒物的室内和室外的浓度关系,利用ALF 和SLF 分析室内外不同粒径大气颗粒物中砷和铅的生物可给性,并评价潜在的人类健康风险.从图1 可以看出,冬春两季室内和室外不同粒径的大气颗粒物中砷、铅元素含量都是室外高于室内,室内和室外不同粒径的大气颗粒物中砷、铅元素含量春季明显低于冬季.表明大气颗粒物中砷、铅元素含量受到粒径特征、室内外空间位置和季节时间因素等影响.此外,两季室内外气溶胶中的砷、铅主要分布在PM2.1 中.从图2 可以看出,大气颗粒物中砷的生物可给性指数ALF高于SLF;冬季和春季室外砷的生物可给性指数高于室内;室内外砷的生物可给性指数春季低于冬季.表明模拟肺液种类、室内外空间位置和季节时间因素等的影响砷的生物可给性.
其他文献
随着纳米科学的发展,监测单个体的尺寸、形态、行为及反应过程已成为分析化学发展的重要趋势之一。其中,有关单颗粒碰撞超微电极的研究近年来受到了人们的广泛关注。单纳米颗粒在电荷转移过程中引起的电量变化较小,而传统电化学方法获得的往往是多个颗粒的平均性质,难以检测单个颗粒的特征信号。超微电极的双电层电容小,能够检测短时间内的超低电流信号,具有高的信噪比。因此,使用超微电极采集多个纳米颗粒随机碰撞产生的时间
碳量子点纳米材料具有原料环保、制备简单、生物相容性好及荧光抗漂白性好等优点.研究发现一些强氧化剂或者强碱体系可以引发碳量子点产生化学发光的现象.低温等离子体(LTP)是基于介质阻挡放电产生的由多种高能态粒子组成的高化学活性的气体,在离子化、辅助催化等领域发挥了积极作用1-3.本研究,我们发现了LTP辅助的碳量子点化学发光现象.我们构建了LTP体系,将其产生的高化学活性的低温等离子体导入到碳量子点分
20年来我们实验室提出了系统的移动反应界面(moving reaction boundary,MRB)的概念、理论与方法,包括中和界面、沉淀界面、络合界面、氧化还原界面和超分子界面等[1]。基于MRB概念,我们提出了MRB电泳滴定的概念、方法和装置[2,3]。在此基础上,我们提出了蛋白质电泳滴定理论与芯片技术,解决了蛋白质表面残基滴定分析,乳品蛋白含量滴定芯片技术[2-4],乳品食品以次充好的定量
电化学-质谱联用技术在表征电化学反应机理,药物代谢过程及化学成像有着重要的应用。现有的电化学质谱联用装置是通过流动的电化学池将电化学反应产物引入质谱进行分析,电极表面的产物不能立即被质谱分析,所以很难检测短寿命中间体。[1]本工作中,利用玻璃的亲水性和杂化电极的结构特点,首次将杂化电极用作微型电化学池,结合压电枪离子化进样法,使电极表面的反应产物或中间体直接进入质谱进行检测,并用该方法研究了尿酸氧
基于生物离子孔道的特性,孔径在2-3 nm之间的垂直有序介孔二氧化硅自支撑薄膜(SNM)能够较好地模拟生物膜中的离子孔道[1]。在低离子强度(1 mM KCl)的情况下,双电层重叠,外加电场有利于调节纳米孔内多组分离子的传输行为。当外施加正电压时,即电场方向从料液指向渗透液,阳离子(MV2+)受到的驱动力是浓度梯度与电迁移力之和。因此,MV2+的通量较仅浓差扩散产生的通量明显变大,且随着外加电场强
荧光碳纳米颗粒(CNPs)作为一种新型的荧光纳米材料,由于具有良好的水溶性和良好的生物相容性等优势,已被广泛的应用于生物成像、荧光传感等方面.目前,CNPs的合成方法有酸氧化法,水热法,微波辅助法多种,但大批量合成仍有一定困难.实验证实部分工业产品中含有较高含金量的CNPs,从这些产品中直接提取CNPs具有潜在的应用价值.本工作从一种商品化着色剂中提取了其中的荧光组分,结果表明该荧光组分为富含羟基
石墨烯由于其独特的二维平面结构和特殊的能带结构以及各种优越的物理化学性能,使其在新材料、超级电容器、超级催化剂、环保产业,生物医药领域均具有广泛的应用前景。我们用化学键合的方式将银(Ag)纳米颗粒修饰到GO(氧化石墨烯)表面,从而得到了Ag/PEI/GO纳米杂化材料[1]。利用 Hg 对Ag/PEI/GO纳米杂化材料过氧化物酶活性的刺激增强作用,高灵敏度,高选择性,快速检测 Hg2+[2]。本实验
石墨烯等离激元具有独特的电学可调性、低本征损耗及高度光场局域等优异的性能.通过调控石墨烯材料形貌以及电子结构,可以在近红外、中红外及太赫兹波段产生有效的局域表面等离子体共振,使得石墨烯等离激元在生物/化学传感器、光谱学以及红外/太赫兹探测等领域具有重要应用.红外光谱能够提供分子的精细结构,在对物质的分析和鉴定中具有广泛用途.作为红外光谱的扩展,衰减全反射表面增强红外吸收光谱(ATR-SEIRAS)
双电势比率电致化学发光(ECL)具有高的灵敏度以及可在复杂体系环境中实现精确检测等优势,近几年来得到了广泛的关注。本文采用化学氧化法制备了石墨烯量子点(GQDs),将其作为ECL发光体[1],构建了一种新型的双电势比率ECL体系(图1),并将该双电势比率ECL应用于生物免疫传感。从图2结果可以看出,该ECL传感能够高灵敏的检测抗原,检测线性范围宽。
制备Co3O4/聚苯胺(PANI)纳米线阵列石墨烯的纳米复合材料,以扫描电子显微镜、x射线衍射,傅里叶变换红外光谱和热重分析为表征手段,电催化氧化检测半胱氨酸和N-乙酰半胱氨酸.基于纳米复合材料修饰玻璃碳电极进行了循环伏安法、计时电流法和差分脉冲伏安法测量电流响应.结果表明,修饰电极对半胱氨酸和N-乙酰半胱氨酸电催化性能好,对半胱氨酸的电催化氧化两个线性校准范围分别为12-1280uM和1280-