毛发头囊检测仪

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毛发头囊检测仪相关的厂商

  • 上海智与懋检测仪器设备有限公司--专业致力于温度、湿度、压力、电学等检测领域,为用户提供国际领先的测试仪器及信息。公司具有中国合格评定国家认可委会CNAS认可及计量认证资质,提供第三方测试、计量校准与验证服务,为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案,提升企业竞争优势,满足其对品质的更高要求。公司代理的产品和自主开发的测试系统.
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  • 日本株式会社アナテックヤナコ(Yanaco)于1985年8月由原【柳本制作所】环境计测部门独立成立公司,以“通过精准的监测技术制造精良的产品”为宗旨在环境计量监测仪器领域发展至今。公司本社工厂设于京都,在东京、横滨、东北地区等地设有销售售后服务公司。在激烈的市场环境竞争下,Yanaco始终秉持“精准检测”这一制造理念,制造研发出的产品在质量及性能上广受客户好评与信赖。为了把Yanaco制造的优质产品介绍与服务于广大中国用户,于2012年1月成立柳本(北京)检测仪器贸易有限公司【曾用名:亚那科(北京)检测仪器贸易有限公司】。公司法人代表及总经理柳本依子为公司创始人的后代,秉承家族百年的创业理念和“公益”“至诚”“跃进”经营方针,凭借企业百年发展的经验与客户信赖,诚挚希望能为中国的环境管理和环境保护事业做出贡献。
  • 济宁儒佳检测仪器有限公司是专业的多功能磁粉探伤仪,工业X射线探伤机,X射线探伤机厂家及模拟超声波探伤仪厂家,主要产品有:多功能磁粉探伤仪,工业X射线探伤机,X射线探伤机,模拟超声波探伤仪等,是一家集科、工、贸于一体的专业无损检测器材及理化设备供应商。公司员工专科以上学历占90%以上,公司具有雄厚的科研力量,与国内外院校及科研单位有着广泛的合作。 公司致力于做好超声波测厚仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、X射线探伤机、观片灯、黑白密度计、全自动洗片机、胶片烘干箱、里氏硬度计、超声波探头的基础上,还代理了国内外知名品牌的相关仪器,并拥有国内众多知名工业领域产品的中国区代理权和一支的国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业设备。
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毛发头囊检测仪相关的仪器

  • 毛发移植机是一种新型的无痕植发设备,用于毛发移植手术中毛囊的提取,通常应用于医疗美容科和皮肤科,毛发移植机原理是通过环切单个毛囊单位周围的皮肤组织的方式直接获取毛囊单位,毛发移植机与传统的植发手术相比,毛发移植机的优点是提取毛囊的效率高,提取速度快,操作简单,创伤小。整个手术过程不需要全身麻醉,出血量很小,术后恢复快,不留瘢痕。属于一项非常先进的无痕微创技术。图1 毛囊-毛发移植机-仪无痕毛发移植核心理论:毛发移植重要理论——供区优势理论(Donor Dominant)1959年,美国Norman Orentreich提出了供区优势(donor dominant)的理论• 枕部毛发不受雄性激素及其代谢产物影响,长期生长不脱落• 从此处切取的毛囊移植到其它部位,成活后仍保留枕部毛囊的特质毛发移植主要是切取不易脱发的枕部的毛囊,移植到脱发的部位,成活后的毛囊仍是枕部毛囊的特质,不受雄激素及代谢产物影响,不会脱落。图2 毛囊-毛发移植机-仪毛发移植机生产厂家北京有未来科技有限公司,多年来一直专注于无痕植发毛发移植器械设备的技术开发和生产制造,经过多年的经验积累和产品优化升级,目前所研发生产的毛发移植机,毛囊提取机,毛囊移植机、毛发提取机、毛囊检测仪和毛囊毛发检测分析系统的各项性能指标均已达到国际先进水平,并且得到了无痕植发专家的高度认可和一致好评。图3 毛囊-毛发移植机-仪生产厂家 北京有未来科技有限公司
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  • 厂家:上海万柏生物科技有限公司产品名称:便携式研磨仪(Portable Hair Grinder)du品滥用是严重危害社会安全和人类生命健康的重大问题,吸du人群呈数量不断上升。检测是否吸du,目前国内外主要应用免疫胶体金技术、气质联用色谱和高效液相色谱-质谱联用分析对吸du人员的尿液和唾液进行检测和认定。通常吸du24~48小时后,会尿液和唾液du品基本代谢排出,导致检测阴性而无法提供无价值的信息。但血液中的du品、药物分子进入头发、腿毛、阴毛、腋毛等毛发毛囊周围密集的毛细血管,在毛囊中du品分子被毛发中的角蛋白固定,大约3-5天内含有du品分子的毛发将长出头皮表面。由于毛发生长速度相对较慢,du品分子可在毛发中长期稳定存在。吸du人员的毛发检测既可以为是否滥用du品提供证据。而且,毛发作为是否吸du的一个检测目标生物检材,具有如下特点:样本易获取、易保存、结果稳定、检测时限长、能反映较长时间(几个月甚至几年)的药物使用情况等独特优势。现有的毛发快速的检测的一般按照如下程序进行采样,用采样袋将疑是吸毒人员的毛发贴根(或者带毛囊毛发)剪去或者拔取1-2cm采取样品用剪刀或者研磨设备将毛发剪碎,破碎加入裂解液将毛发裂解用胶体金或者荧光计的方式检测在毛发研磨这一步骤过程,以往多采取剪刀剪碎,涡旋混匀的方式处理,但是该传统方法,毛发破碎的效果不太理想,因此在对毛发检测的结果方面有一些缺陷:检测的灵敏度低,检出假阴性率大,处理样品繁琐,检测时间长。本公司开发的便携式毛发研磨仪具有如下特点:体积小:只有20*17*18cm,比掌上离心机稍大一点;重量轻:2.3-2.8kg价格低:价格只需几千元;适用强:可配充电宝,随时随地可用;效率高:3-6个样品,干磨仅需1分钟,湿磨,3分钟无污染:每个样品独立研磨管中处理,避免交叉污染产品外观图实验效果图毛发研磨前后图片说明:白色为万柏高通量组织研磨仪wonbio-48P研磨效果,红色为Mini-3研磨效果Nano Drop 测量浓度数据产品参数:体积小: 200*167*181mm重量轻:2.3kg可携带:可配24V移动电源(充电宝)工作易操作:方便操作的夹具设计,轻轻一拧即可 Mini系列产品型号一览型号Mini-1Mini-3Mini-4Mini-6通量1*2ml3*2ml4*2ml6*2ml功率10w20w40w60w重量2.2kg2.3kg2.5kg2.8kg
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  • 产品名称: 毛发初筛检测仪  产品品牌:上海净信  产品型号:JXMF-02  主要应用方向:  一,社区康复人员监测评估  二,重嫌人员、特种行业从业人员等隐性吸排查  为您提供全套毛发筛查解决方案。  主要特点:  一,操作简便,无需专业人员  二,常温保存,即拆即用,现学现用  三,特别适合基层民警使用  四,一分钟可以处理12个样品  五,操作简单,仅需三步  六,准确率高,与LC-MS对比符合率高达99%  七,速度快:两分钟处理好样本  八,细度高:精细度可达纳米级别  主要技术指标  1. 主机功能:主机通过机械动能,实现在3分钟时间内完成毛发预处理  2. 工作环境条件:  2.1工作电压:220-240V,单相。  2.2工作温度:-20-60度。  2.2相对湿度:90%。  3. 技术参数:  3.1 主机参数,可编程。  3.2 处理效果:微米级。  3.3 处理时间:小于等于120秒。  3.4 运行时间:单次处理时间小于30秒,并支持自动重复运行。  3.5 高通量处理样本模式:可同时处理12个或以上。  主要步骤:  一,毛发样本采集  二,样本处理  三,判读结果  毛发中检测的含量  一,毛发样本中实际检测含量值在阈值以上的,认定检测结果为阳性。  二,发根端3厘米以内的头发样本检测结果为阳性的,表明被检测人员在毛发样本提取之日前6个月以内摄入过品 上海净信毛发毒榀检测仪更好的解决了执法人员工作难度,实现方便快捷的处理形式,毒榀的出现严重危害了国民的身心健康,法律对涉毒人员的标准是统一的,不论你是名人、企业家还是艺术家,都必须严格遵守法律,在全世界都抵制毒榀的时候,我们更要知晓毒榀的危险性;远离毒榀,珍爱生命;
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毛发头囊检测仪相关的资讯

  • 超简单!毛发毒品检测方案
    在缉毒现场过程中,嫌疑犯不配合检测,使得警方很难取得体液(尿液或血液),进行毒品检测。人体毛发的主要成分是角质蛋白,约占97%。人吸毒后,毒品就会参与到人体的新陈代谢之中,毒品的代谢产物会进入新生毛发的角蛋白中。对于已经生长出来的毛发,毒品的代谢物也会通过汗腺或皮脂的分泌而进入人体。一般来说,尿液中的毒品成分在吸毒后5-10天就无法检出,而毛发几个月甚至几年都不一定会脱落,忠实地记录着身体里发生过的情况。也就是说,只要头发足够长,毛发就可以反映主人的吸毒情况!例如女性几十厘米长的头发,甚至可以反映几年内的吸毒情况。 人吸毒后,毒品就会参与到人体的新陈代谢之中,毒品的代谢产物会进入新生毛发的角蛋白中。对于已经生长出来的毛发,毒品的代谢物也会通过汗腺或皮脂的分泌而进入人体。一般来说,尿液中的毒品成分在吸毒后5-10天就无法检出,而毛发几个月甚至几年都不一定会脱落,像化石一样,忠实地记录着身体里发生过的情况。不同长度的头发里,隐藏着吸过的微量毒品。也就是说,只要头发足够长,毛发就可以反映主人的吸毒情况!例如女性几十厘米长的头发,甚至可以反映几年内的吸毒情况。 奥谱天成推出的GA500智能毛发痕量毒品检测系统,由我司与中科院稀土材料研究所联合研发,其检测灵敏度可以达到惊人的第三步:将碎发置入裂解液中,并摇匀,等待3-5分钟;第四步:用吸管吸取1 ml左右上清溶液,滴入试剂卡的圆形孔内,并静置30s;第五步:插入仪器中,仪器会自动显示结果:阴性或阳性;GA500采用先进的稀土荧光技术,根据稀土受激发射的光束,可在3-8分钟内轻松生成毛发中吗啡、甲基苯丙胺(俗称冰毒)、氯胺酮(俗称K粉)三种常见毒品,以及甲卡西酮、苯二氮卓和可卡因的快速精确检测结果,满足定性定量分析需求,同时将结果和数值打印出来。GA500还通过了公安部的认证,报告显示:GA500型毛发痕量毒品检测仪的相关参数,达到国际一流水平,轻松满足公安缉毒的需求,完全符合中国禁毒协会的稽查标准。
  • 一招直接检测赛马毛发中的违禁药物——成像质谱显微镜技术应用大解析
    p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/1b29067b-1fd8-40e4-ad30-65ef06707ece.jpg" title=" 微信截图_20200619185620.png" alt=" 微信截图_20200619185620.png" / /p p style=" text-align: center " 由 Equine Racing Co. Co.,Ltd. 的首席执行官 Masaru Sese 先生提供 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em " 1.简介 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em " 在法医学领域,除尿液作为药物测试样品外,毛发样品也在不断引起研究者注意。由于通常药物作为尿代谢产物接收检测时,如果没能在药物清除前采集到尿液样品,就无法检测出来。而毛发中的药物则不会代谢掉,并且停留时间很长。换言之,尿液中的药物可能会在最后一次摄入后几天内,由于代谢和排泄的关系排除体外,而毛发样品的特点在于只要不修剪,即可长期保留摄入历史。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   目前,已将气相色谱质谱(GC-MS)和液相色谱质谱(LC-MS)等常规手段作为检测毛发样品的新方法,投入实际使用。采集的毛发经洗涤、干燥后,切割为约 5mm 至 1cm 长度,经提取、纯化后,进行分析。人类毛发平均每月增长 1cm,如果可以确定所测毛发的位置,即可确定“何时使用过药物”、“使用过何种药物”以及“用量多少”。请关注 Ono、Mizuno 等人的文献,该文献作为法医学领域的毛发分析提供参考,包括上述样品预处理方法 sup (1) - (3) /sup 。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   当前此类毛发分析方法不仅在人来源样品,同时在赛马药物检测领域引起了极大关注 sup (4)(5) /sup 。迄今报告用于马毛分析的测试样品均来自马鬃毛(以下简称“马毛”)。但是,马毛通常较长,需要充分洗涤和干燥来去除样品表面的污染物。另外,由于切割后所得样品数量很多,前处理过程也会十分麻烦。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   鉴于此,目前除 GC-MS 或 LC-MS 方法以外,已有报道使用质谱成像(MSI)技术进行毛发分析的新方法。利用 MSI,经预处理的毛发样品可被直接分析。近年来,Kamata 等发表使用 MSI 检测人类毛发中药物摄入史的开创性论文 sup (6) (7) /sup 。使用 MSI 检测毛发中的药物摄入史,则必须沿纵向去除毛发角质层,露出髓质。该过程十分困难, 因此如参考文献 6 所述,尽管制造专用装置进行该步骤,依然无法去除长度超过约 1-2cm 的角质层。与人的毛发不同,马的鬃毛很长,从而导致这一过程变得更加麻烦,因此目前尚未有在马毛中进行检测药物摄入的报道。本文将介绍使用MSI 技术检测马毛中甾体抗炎药磷酸地塞米松的应用实例,该马毛样品长 4cm,经手动方式去除角质层。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   2. 质谱成像 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   在质谱分析时,分子被离子化,根据其在电场和磁场中的位移差来测量其质量(实际为 m/z 值,将质量除以离子所带电荷数)。如前所述,MSI 与使用现有 GC-MS 和LC-MS 方法的不同之处在于,无需进行提取,可直接分析样品表面,获得待测药物空间分布信息。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   通常的实验步骤包括准备样品切片,并将其放置在ITO 导电玻璃上。随后样品被电离并进行质谱分析。在分析时,确定样品检测区域和测量点间的间隔, 获取每个测量点的质谱图及对应位置信息。获取所有测量点质谱图后,选择与目标分子对应的m/z, 并根据其强度分布获得目标分子的定位信息。与常规成像技术不同,IMS 不需要进行免疫化学染色或 span style=" text-indent: 0em " GFP 标记等。由于直接获得分子量信息,可区分目标化合物的原型及其代谢物 由于能够同时电离多种化合物并进行质谱检测,可在一次分析中获得多种不同物质的定位信息。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   3. iMScope i TRIO /i 的开发理念 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   目前,可以在多种质谱仪上进行 MSI 实验,可选择的离子源以及质谱种类也是各种各样。自 2004 年以来,作者与岛津株式会社(8)合作开发iMScope TRIO& #8482 成像质谱显微镜,目前正在大阪大学岛津分析创新研究实验室(9)进行各种相关应用研究。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   iMScope TRIO 的开发理念如图 1 所示。尽管普通显微镜可以观察组织结构,但很难获取相关各种组分的信息。另一方面,iMScope TRIO 将对样品的显微观察和基质辅助激光解吸电离(MALDI)技术相结合从而进行成像质谱分析。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/2029d9c6-f5b4-43f7-b811-16f72c0baad9.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图 1 iMScope i TRIO /i & #8482 成像质谱显微镜的理念 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   使用常规显微镜,可区分样品结构上的差异,但是难以获取相关化学成分的信息。相比之下,iMScope i TRIO /i & #8482 可同时进行光学显微观察和质谱检测,获得对应组分的强度分析信息。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/a181f299-6dcb-4cff-a093-46608a9dd1f2.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图 2 本研究中使用的分析设备 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   (A) iMLayer& #8482 :基质升华仪,(B)iMScope i TRIO /i & #8482 :成像质谱检测,以及(C)iMScope i TRIO /i & #8482 系统的示意图。该系统在大气压下进行样品的显微镜观察,并使用 MALDI 电离方式,生成的离子引入离子阱并由飞行时间质谱仪进行检测。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   4. 实验方法 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   本研究使用 iMLayer& #8482 基质升华仪进行 MALDI 基质涂敷(图 2(A))。所用基质为 α-氰基-4-羟基肉桂酸(α-CHCA,Merck)和 9-氨基吖啶(9-AA, 东京化学工业有限公司),分别用于正离子模式分析和负离子模式分析,通过 iMLayer 涂敷在样品表面上厚度为 0.5 μm。正离子模式分析中,基质升华后,使用喷枪手动喷涂 α-CHCA 溶液(10 mg/ml, 使用 30%乙腈/0.1%甲酸溶液) sup (10) /sup 。负离子模式分析中,9-AA 升华后,将 5%的甲醇蒸气喷覆于样品表面 3 秒钟,进行重结晶 sup (11) /sup 。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   使用iMScope i TRIO /i 进行检测(图 2(B),(C))。如上所述,iMScope TRIO 配有光学显微镜,可在大气压下获得样品表面图像,同时配置大气压MALDI 离子源。MALDI 所用激光器为 Nd:YAG 激光器,频率为 1 kHz。在大气压下产生的离子通过差级真空系统导入质量分析单元,并由离子阱飞行时间质谱仪检测。质量范围(m/z)在 50-3000 之间,本次目标药物磷酸地塞米松为小分子药物,质量范围设定至m/z1000。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图 3(A)显示该样品的的分析流程。基本过程: span style=" text-indent: 0em " 采集马毛、去除角质层、涂覆基质、使用 iMScope /span i style=" text-indent: 0em " TRIO /i span style=" text-indent: 0em " 检测成像。用浸有蒸馏水的布擦拭所采集每一束马毛的表面。该方式仅针对 MSI 可行,因为MSI 无需提取即可直观分析样品。相反,在已有方法中,如清洗不充分,在提取过程中会发生污染问题。清洁马毛表面后,立即干燥马毛。将干燥后的马毛固定于黏贴导电双面胶带的 ITO 载玻片(Matsunami Glass Ind.,Ltd.)上,并使用切片刀在立体显微镜下从毛囊末端开始去除角质层,如图3(B)所示。由于马毛的直径约为人类毛发直径的两倍(约 200μm),因此即使通过手动操作,也可轻松去除表面。除去角质层后,将剩余附着于 ITO 玻璃载玻片上的毛发作为待测样品,涂覆基质并进行检测。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   本研究所使用药物为地塞米松磷酸钠(DexaSP),为一类甾体类抗炎药。DexaSP 可使用 9-AA 基质直接以负离子模式进行检测。或者,通过用吉拉德T 试剂(GirT)对DexaSP 进行衍生化,提高正离子模式的离子化效率(图 4) sup (12) /sup 。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/6d74094f-3a75-4167-8954-e714ae6c80a0.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图 3(A)分析流程和(B)马毛表皮去除方法 /p p style=" text-indent: 0em line-height: 1.75em text-align: center " 在立体显微镜下使用冷冻切片机刀片去除角质层,暴露出髓质 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/60fdbd8b-a130-43a6-87b2-c4fd636464d0.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图 4 地塞米松磷酸钠(DexaSP)是靶向药物 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   如进行正离子模式检测,将以 Gir T 试剂作为衍生试剂生成的 DexaSP 衍生物作为检测目标。对于负离子模式检测,将无变化的 DexaSP 作为检测目标。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   5. 结果 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图5 显示使用标准品在正离子模式和负离子模式获得的检测结果。 span style=" text-indent: 0em " 如前所述,在正离子模式检测中,将 GirT 衍生后的 DexaSP 衍生物作为检测目标,而在负离子模式检测中,将无变化 DexaSP 作为检测目标。正离子模式下, 使用α-CHCA 检测,DexaSP 衍生物的质荷比为 m/z 586.267,对应[GirT-DexaSP-2Na + 2H] +离子。另一方面,负离子模式中,使用 9-AA 检测, [DexaSP-H]- 的质荷比为 471.160。两种模式下均观察到 DexaSP 由来的峰,但鉴于前处理所需时间且负离子模式强度约高出正离子模 式 100 倍,决定使用 9-AA 在负离子模式下对马毛进行检测。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   分析可疑马毛样本时,需进行对照实验,检测未给予 DexaSP 的马毛样品,确认没有 m/z 471.160 离子的出现(图 6(A))。图 6(B)显示地塞米松磷酸酯给药后马毛的质谱成像结果。该测试样品于 2017 年 7 月 13 日采集的马毛,该马匹在 2017 年 6 月上旬,连续 3 天注射 15 至 20 mL 0.1%的地塞米松磷酸钠水溶液(Fujita Pharmaceutical Co)。iMScope TRIO 的测量间隔在 x 方向上为 80 μm,在y 方向上为 5 μm,激光斑点大小为 2(系统参数)。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   在该实验中,测量总长为 4cm 的马毛,将其划分为1cm 的区间分别进行检测。在图 6(B)中,所得数据虽然分为 4 个部分,但马毛样本并未被分割: 4cm 长的马毛被固定在 ITO 载玻片上。从毛囊向尖端进行扫描,并在距毛囊约 16.48 mm 处,检测到较高强度地塞米松磷酸酯信号。该结果是首次从毛发中直接检测到原本会于体内迅速代 谢的磷酸酯,具有重要意义。此处质谱成像结果使用绝对强度来表示峰强度,并在 300-1500 强度范围内以多色带显示。在这一结果中暖色表示较高的峰强度。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/d2a0f5a7-7467-4895-8488-c1387c81251f.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图 5 标准品的检测结果 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   正离子模式和负离子模式均可获得信号,但考虑前处理的简便性和离子强度的差异,选择负离子模式进行检测。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f4d9af67-3298-4f85-9e23-22c90acd07f8.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图 6 马毛中 DexaSP 分布检测结果 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   (A)是未给药马匹的马毛检测结果,作为阴性对照 (B)给药后马匹的马毛中检测结果(注射 15-20 mL 由 Fujita Pharmaceutical Co.提供的 0.1%地塞米松磷酸钠水溶液,浓度 1.315 mg/mL, 连续注射 3 天。)用 iMScope TRIO& #8482 扫描从毛囊开始 4 cm 长度的马毛样本。记录每 1 cm 马毛的检测结果。在距毛囊 16.48 mm 处观察到目标药物最大强度。由于马毛平均每月以 2.0 cm 的速度生长,可判断在采样日期前 25 天给药。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   6. 讨论 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   本实验中,根据目标化合物离子化效果选择负离子模式进行分析,成功在马毛中检测出目标药物。给药后的马毛样本中,在距毛囊 16.48 mm 位置处观察到药物的强大信号。马毛的平均生长速度为每月2cm,是人类的两倍。 基于该生长速率以及最大强度信号距离毛囊的位置估算给药时间,大约在24-25 天前。根据给药记录,该药物在采集毛发前约一个月给药,通过对比该信息,认为药物定位正确。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   另一方面,尽管离子强度较低,但是在毛囊附近依然检测到一些信号。经确认质谱图,发现该信号源自噪声,由此认为进一步提高离子化效率和信噪比对分析实际样品十分重要。为达到这一目标,可能需要进一步改进基质涂覆方法或选择其他基质。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   7. 总结与展望 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   地塞米松磷酸钠是一种经获准使用的抗炎药,但禁止在比赛前使用 sup (13) /sup 。最近一次在 2016 年 12 月东京大奖赛上,冠军赛马阿波罗肯塔基在赛后发现使用过这一药物的事件依然记忆犹新。本次结果是将iMLayer 基质升华与iMScope i TRIO /i 成像质谱分析相结合,应用于违禁药物检测领域的首个示例。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   此外,由于磷酸酯可在体内迅速代谢,直接在毛发中检测到未变化药物同样是一项十分重要的成果。另一方面,由于在成像结果中存在大量噪声,有必要对毛发预处理流程进行进一步优化,提高离子强度。从该检测结果来看,探索对可检测药物(包括合成类固醇类)定量分析方法的建立也是必不可少的。尽管该应用仍存在许多问题以待解决,但我们依然认为iMScope i TRIO /i 的潜力十分值得期待。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   8. 马毛分析的可能性 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   当前,世界范围内关于赛马违禁药物控制的讨论很多, 讨论赛马违禁药物检测和赛马伤害保护(ICRAV:国际赛马分析专家和兽医会议)的国际会议每两年召开一次。2018 年,在阿拉伯联合酋长国的迪拜举行该会议,作者首次参加并介绍了这项研究结果。图 7 显示了会场和 Meydan 赛马场的景色。能够在世界顶级赛马场之一的 Meydan 赛马场旁会议厅中展示这项研究,是迄今为止作者一生中最难忘的事件之一。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   通常,来自日本的参会者均为 JRA 相关人员或赛马化学实验室的研究人员,而作者则是大学中唯一的参会者。不仅如此,来自香港赛马会、澳大利亚赛马会和其他地方的研究人员对使用 IMS 进行药物检测产生了浓厚兴趣并寄予厚望,讨论非常活跃。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   2018 年 11 月,在撰写本文时,岩手赛马比赛中参赛的赛马 Ubatouban 被检测出使用禁用药品去氢睾酮(14)。今后,我将继续改进和优化该检测方法(包括简化毛发前处理技术),使这种来自日本的新型检测方法在世界赛马领域中用以进行违禁药品检测。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   作者同时还得到岛津制作所的大力支持, 并与Equine Racing Co., Ltd.的全体员工进行广泛合作,其中来自Equine Racing Co., Ltd.的代表人也是本文的合著者。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   作者将在图8 中展示马毛采样图片以及作者和合著者的最新照片作为本文的结尾。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/ee91fa21-88d0-4e07-a965-a1df9ad924ef.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图 7 ICRAV2018 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   (A)、(B)ICRAV 2018 会场的场景,(C)举行 ICRAV 的 Meydan 赛马场。Meydan 赛马场景色壮观,其规模和完备程度在日本也数一数二。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/6a43445f-916c-4ab3-9fb7-890880d85bf3.jpg" title=" 8.png" alt=" 8.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em line-height: 1.75em "   图 8 参观 Equine Racing Co., Ltd. /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   (A)Equine Racing Co., Ltd.的工作人员介绍马匹。(B)在马腿上可以看到的称为“栗子”的部分:角质化的退化拇指(C) 鬃毛采样 (D)作者(右)和合著者(左)的近期照片。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   参考文献 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   (1) Masahiro Ohno (2005) Asahi Law Review, 32, 144-199 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   (2) Dai Mizuno (2017) Analysis, 12, 589-590 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (3)Shima N et al. (2017) Drug. Metab. Dispos., 45, 286-293, https://doi.org/10.1124/dmd.116.074211 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (4)Wong JKY et al. (2018) J. Pharm. Biomed. Anal., 158, 189-203, a href=" https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.05.043" _src=" https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.05.043" https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.05.043 /a /p p style=" text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" text-indent: 0em " (5) Madry MM et al. (2016) BMC Vet. Res., 12, 84, /span a href=" https://doi.org/10.1186/s12917-016-0709-5" _src=" https://doi.org/10.1186/s12917-016-0709-5" style=" text-indent: 0em " https://doi.org/10.1186/s12917-016-0709-5 /a /p p style=" text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" text-indent: 0em " (6)Kamata T et al. (2015) Anal. Chem., 87, 576-81, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.5b00 971 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (7)Hang W, Ying Wang (2017) Anal. Chimica Acta, 975, 42-51, a href=" https://doi.org/10.1016Zj.aca.2017.04.012" _src=" https://doi.org/10.1016Zj.aca.2017.04.012" https://doi.org/10.1016Zj.aca.2017.04.012 /a /p p style=" text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" text-indent: 0em " (8)Harada T et al. (2009) Anal. Chem., 81,9153-7, https://doi.org/10.1021/ac901872n /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   (9) https://www.shimadzu.co.jp/labcamp/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (10)Shimma S et al. (2013) J. Mass Spectrom., 48, 1285-90, https://doi.org/10.1002/jms.328 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "  (11)Nakamura J et al. (2017) Anal. Bioanal. Chem., 409, 1697-1706, a href=" https://10.1007/s00216-016-0118-4" _src=" https://10.1007/s00216-016-0118-4" https://10.1007/s00216-016-0118-4 /a /p p style=" text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" text-indent: 0em " (12) Shimma S et al.(2016) Anal. Bioanal. Chem., 408, 7607-7615, /span span style=" text-indent: 0em " https://doi.org/10.1007/s00216-016-9594-9 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   (13) http://company.jra.jp/0000/law/law07/07.pdf /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em line-height: 1.75em "   (14) http://www.iwatekeiba.or.jp/news/180915i /p p br/ /p
  • 夏芮智能|毛发验毒让“瘾君子”无所遁形
    近日,台湾艺人“大S”一家是否涉毒在网络上引起了热烈讨论,网友纷纷呼吁涉事人员主动进行毛发du pin检测以自证清白。“毛发验毒”之所以能在大众中收获如此高的人气,源于其在发掘潜藏的“瘾君子”上卓有成效。早在2019年,著名主持人周立波被怀疑涉毒,为向网友证明清白主动申请毛发检测结果头发中被测出含有甲基苯丙胺(冰 毒)成分。2021年3月31日,湖南省永顺县对全县公职人员进行毛发验毒。据永顺融媒消息,自2021年3月份以来,永顺县对全县12000多名国家公职人员进行毛发验毒,一旦发现吸毒将开除公职。目前永顺县已开除6名公职人员。除了上述典型案例,毛发du pin检测在公职人员、重点企业人员、特殊职业人员涉毒筛查,社区戒毒人员健康监测禁毒科普等领域都有广泛应用。“毛发验毒”作为禁毒行业一项成熟且效果显著的技术,发挥着其不可替代的作用。什么是“毛发验毒”du pin 进入人体后,在毛发中的存留机理和在血液、尿液等生物样品中相比有显著差异。尿液、血液里的du pin成分会持续代谢、快速降解,du pin痕迹几天内就会完全消失。du pin通过血液循环进入毛囊,这时候,du pin原体及代谢物会被毛发中的角质蛋白固定,并稳定地保留在毛发中。只要你吸过毒,头发长出来,就记录了你这个吸毒的历史。随着头发的生长,这个吸毒的信息会从发根往发梢迁移。而毛发几个月甚至几年都不一定会脱落,忠实地记录身体里发生过的情况,一般可追溯3到6个月内的吸毒行为甚至可以反映几年内的吸毒情况。除了头发之外,“毛发验毒”还可以检测人体其他毛发,列如:眉毛胡须,腋毛,胸毛,阴毛,腿毛。因此光头也能检测!不同种类的毛发都能反映吸毒情况。只要你吸毒,哪怕你之后半年每天剃光所有的体毛,再生长出体毛还是有可能记录了你的吸毒信息。染发不影响,即便把头发染成赤橙黄绿青蓝紫,对毛发鉴定也是不影响的。因为染发的材质与鉴定需要提取的物质,两者成分不同。“毛发验毒”规范【毛发采集】紧贴头皮表面,剪取头顶后部长度3厘米以内的头发;长于3厘米的头发,需从发根端截取3厘米。【阴/阳性判定标准】【产品介绍】设备采用时间分辨荧光分辨技术以时间分辨荧光纳米颗粒为标记载体和信号输出单元以特异性du pin毒物抗体为识别单元。相较于常规胶体金检测卡存在的时效性、药物干扰多等问题,DT-FL0100重现性好48小时内复测结果依旧稳定可靠。设备可对定量检测卡上的荧光信号进行读取,获得尿液、唾液、血液、毛发、污水等样本中目标du pin毒物的信息检出限可达到纳克级别检测浓度达到毛发中du pin检测规范标准。【适用范围】 检测范围: 甲基苯丙胺、氯胺酮、吗啡、大麻、甲卡西酮、摇头丸、可卡因等du pin及滥用药物应用场景:缉毒、反恐、查私、反情报等【创新优势】灵敏度高:线性范围宽重复性好轻巧便携:内置锂电池,适用于现场检测身份证识别:提取嫌疑人员身份证信息检测快速:快速定量检测几分钟完成测试操作简单:无需专业技术人员便于使用自动识别:支持条形码扫描,自动识别检测项目标曲导入:自带ID卡,导入存储标准曲线多样传输:支持4G网络连接、可外接电脑大数据平台:测量数据实时上传备份。

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