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【原创】同位素质谱的学科应用与发展

  • qibiao2008
    2009/04/03
  • 私聊

同位素及其它无机质谱

  • 同位素质谱的学科应用与发展
    同位素质谱在我国农业、医学、环境 学、海洋学、石油、化工、冶金等方面的应用也日益广泛。近年来,同位素质谱学在高分辨率、高准确度、高灵敏度研究方面上了新的台阶,而且在同位素精确质量测定、化学溯源与世界水平接近。学科应用与发展包括:
      (1)同位素地质学方面
      同位素质谱是同位素地质学发展的重要实验基础。当前我国同位素质谱技术已深入到矿床同位素地球化学、岩石年代学、有机稳定同位素地球化学、无机稳定同位素地球化学等各个方面,并在国家一系列重大攻关和研究课题中发挥重大作用,如金矿和石油天然气研究、水资源开发等。
      (2)核科学与核工业方面
      同位素质谱最初是伴随着核科学与核工业的发展而发展起来的。主要研究领域:
      1)超低丰度同位素杂质的分析:核工业的迅速发展和我国核产品不断进入国际市场,对超低丰度同位素杂质分析提出了很高的要求;
      2)燃耗及核燃料纯度分析:采用同位素稀释质谱法(IDMS)分析核燃料UO2、 UO3、U3O8中的B、Pb、Sm、Y、Eu、Th等;
      3)U、Li等同位素标准参考物质的研制。
      (3)核物理研究方面
      包括原子质量的精确测测定;测定原子核的结合能和敛集曲线;测定放射性同位素的半衰期;同位素丰度和原子量的精确测量;发现天然反应堆;在高能核物理研究中的应用同位素质谱测量在高能核物理研究工作中主要有以下几项应用:
      研究能量在100兆电子伏以上的个子与靶子作用所发生的核反应机理;
      研究发生在星球表面和大陆空间及陨石上的宇宙线照射形成的核反应机理;
      探讨核反生成的短寿命粒子与质量关系;
      测定高能粒子与靶子作用的核反应截面和碎片粒子产额;
      高能质谱测定常集中在对稀有氧化和碱金属的分析工作上。
      (4)标准参考物质的研制发明方面
      标准参考物质的研制是衡量一个国家分析工作水平的重要标志。同位素稀释质谱(IDMS)是唯一微量、痕量和超痕量元素权威测量法。因为IDMS可以通过天平称重和同位素丰度比的质谱测量,将化学成分分析转化为同位素丰度的质谱测量。IDMS具有绝对测量性质;灵敏度高;方法准确;测量的动态范围宽;样品制备不需要严格定量分离;测量值能够直接溯源到国际基本单位制的物质量基本单位——摩尔。
      (5)在临床医学方面
      进行营养学、药理学和临床医学方面的研究;利用IDMS法测定人体血、尿、发中的微量元素,进行病情诊断和病理研究工作。如医用同位素质谱分析方法主要有CO2呼气检查、4He和重水示踪原子等方法。利用He示踪原子方法,检验肺功能障碍性病变患者,已获得明显效果。应用重水作示踪剂,检测人体肺水肿患者,给出与正常人不同变化曲线。
      (6)在生物学和化学研究工作中的应用
      稳定性同素示踪原子方法,正在越来越多的领域里代替了放射性示踪原子方法,从而扩大了示踪原子的应用范畴。如应用稳定性同位素示踪原子方法,采用含有18O的重氧水H218O作示踪原子,进行质谱分析,最后证明绿色植物放出的氧气,主要来源于根部吸入的水分,而不是光合作用放出的氧气。
      用18C方法证明了光合作用不仅能在光照条件下进行,耐用也能在黑暗条件下以缓慢的速度进行。
      用征水和重氧水浇灌植物,然后定时采集植物各部位的水进行分析,发现些树木运送水分的速度高达每小时14 m。
      用重水作标记,探测人体水的循环,发现吸入少量重水以后,经两个小时即在人体所有各器官达到平衡,即重水成分已均匀分布。两个星期以后完全排出体外。为此,在某些从事放射性物质研究的机构里,给工作人员发放茶叶,以加速体内水分流通,有利于排出少量放射性物质。
      在化学领域中,早在30年以前,就已经应用D 、18O和18N等同位素作示踪原子,研究有机化合物的结构和成分变化情况。
      (7)环境科学中的应用
      近年来同位素质谱在环境科学的应用日益受到重视,尤其在大气、土壤、水质及生态环境研究均发挥重要作用。 应用稳定性同位素丰度变化,研究和指示环境污染源和污染程度,在环保工作中的重要意义。如利用测定铅同位素比的方法,很容易判明汽油生产厂家及其对大气的污染程度;在环保工作中,还使用同位素稀释方法测定各种水抽中有害的微量元素含量,用以监测水质质量。
      (8)在农业增产方面的应用
      现在,有许多农业研究机构和大学,购买高精度同位素质谱计,以从事合理用肥、果实营养、固氮分析、农药毒性、家畜气候对作物的影响等多方面的研究工作。而且随着世界人口的增加,提高粮食单产的问题越发显得重要,所以农业研究工作有着极为广阔的前途。
      ⑴合理使用肥料;
      ⑵农药毒性的研究;
      ⑶用轻水灌溉;
      ⑷研究气候对作物的影响。如用18O作示踪原子,研究温度和农作物生长和成分的影响表明,灌溉水只供给植物组织中15%的氧,其余85%的氧只能从空气中的CO2取得;
      (5)固氮酶的研究。如用15N作示踪原子研究固氮作用,发现各种固氮酶能够将土壤中的氮固定下来,有效地克服了氮的蒸发和流失作用,然后再把它固定下来的氮当中的20%排给水稻利用。还发现了水稻根际粪产碱菌和阴沟肠细菌的固氮作用,并能将氮转移给水稻。这些均为我国农业研究工作者发现的廉价固氮酶,有一定的经济价值。质谱分析为固氮研究提供了可靠的数据。
      与原子能和地质研究工作相比较,农业上应用同位素方法从事科研工作,正处于方兴未艾阶段,随着人类社会发展,对农业的要求越来越高,今后大力开展和普及用现代化方法研究农业增产和改善果实质量的工作前途无限广阔。
      (9)其他应用
      如石油、冶金、电子等方面。
    +关注 私聊
  • zhengjiegeorge

    第1楼2010/07/05

    我是一名中科院研二的学生现已经转博。学习的专业是植物化学,由于我在兰州分院,所以科研条件相对来说比较闭塞。所以才萌生了出去做合培的想法。由于我做的是植物化学所以我想出去以后从事较相关的工作。这样也好强化的我本专业方向。查了很多学校后才发现老外的专业方向很细致,专注于我们植物活性成分提取鉴定的很少。很多都是结合着活性,机理来做的。我折中哦你后决定出去学一项应用面较广的技术,然后看到了康奈尔大学的营养系有个教授将同位素质谱应用于脂肪素以及兴奋剂的检测上,而且他的实验室还做一些脂肪酸的活性研究,我觉得跟我们的方向比较靠谱,所以初步打算与这个老师套套磁。但是应为我没有做过同位素质谱,所以想请教下有没有出国学习这个的师兄或者是师姐了解这个技术,不知道这门技术目前应用前景怎么样,帮帮迷茫的小弟,谢谢

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