化学毒性

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化学毒性相关的资讯

  • 不用动物实验依据毒性模型 基于细胞新方法可测化学品毒性
    p   一项研究发现可以通过基于细胞的方法预测化学物质对人的毒性,而不需要开展动物实验。这项研究展示了基于细胞的毒性模型,或有助于开发出代替传统动物实验测量化合物毒性的方法。相关成果近日发表于《自然—通讯》。 /p p   作为由美国政府主导的21世纪毒理学计划的一部分,美国国立卫生研究院的Ruili Huang 和同事测试了超过1万种化学物质,尝试开发出更好的测试诸如农药、工业化学品、食品添加剂和药品等化合物毒性的方法。他们测试了化学物质在15种不同浓度下和30个靶点(包括人体细胞核受体或者细胞通路)的反应活性,由此获得了超过5000万条数据。他们将数据和化学结构结合起来,创造了一些毒性模型,这些模型可以用于预测化学物质对动物或者人的影响。 /p p   当把这些结果与从动物试验中获得的、或已知从人身上获得的接触毒性物质的数据进行比较后,研究人员发现,相关模型既能预测对人的毒性,也能预测对动物的毒性。虽然这些结论需要用额外的细胞通路和靶点进行更多的试验,但研究人员提出,基于细胞的方法能用于毒理试验,而且能帮助优先选择出用于毒理试验的化合物。 /p
  • 进展|气溶胶中关键毒性化学组分的内在关联机制
    在国家自然科学基金项目(批准号:T2122006、22188102)等资助下,复旦大学李庆教授和清华大学王书肖教授等课题组合作,提出以削减人群健康风险为导向的工业烟气治理策略。相关研究成果以“基于工业源气溶胶毒性效应实现以健康为导向的大气污染控制(Achieving health-oriented air pollution control requires integrating unequal toxicities of industrial particles)”为题,于2023年10月14日发表在《自然•通讯》(Nature Communications)。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-42089-6  空气污染已成为全球最大的环境健康风险因素。工业化的迅速发展带来了大气污染,为了改善空气质量,各国政府优先对火力发电行业实施了日趋严格的污染物浓度控制政策。然而,近年来学术界在质疑基于污染物质量浓度的控制标准是否能有效降低健康风险。如何有效控制大气污染排放源,以保护人民生命健康,一直是国际上面临的巨大挑战。  针对这一难题,该研究团队对我国重点工业源(包括钢铁、电力和水泥行业)产生的气溶胶开展系统研究,发现了工业源气溶胶的生物毒性差异,阐明了气溶胶中金属等关键毒性化学组分的内在关联机制(图1)。基于气溶胶毒性效应的量化参数,结合我国大气污染物排放清单、空气质量模式、人群暴露模型与费效分析,阐释以削减“健康风险”为导向的大气污染调制机制(钢铁行业实施超低排放改造),相比于以削减气溶胶“质量浓度”为导向的机制(电力行业实施超低排放改造),可以更为有效的降低人群健康暴露风险(约5.4~8.2倍)。此外,若优先对气溶胶毒性效应更高的工业源开展超低排放(钢铁),能节约大量的经济成本(图2)。图1 钢铁厂(Iron and steel plants)、电厂(Power plants)和水泥厂(Cement plants)燃烧排放气溶胶(a)氧化应激效应(ROS)、(b)毒性金属组分以及(c)关键化学组分对ROS效应贡献比例解析(金属是工业源气溶胶的主导毒性成分)  图2 (a)我国工业大气污染基于“质量浓度”和“健康风险”减排策略的花费以及收益(2019年,超低排放削减的PM2.5排放量及基于ROS效应调控的排放量)的概念图 我国大陆区域电力行业(b)和钢铁行业(c)超低改造后的气溶胶基于ROS效应调控的人群暴露健康风险改善效果的分布情形  该研究基于对18个省/直辖市的82个实际工业排放源现场测量、关键毒性组分的化学甄别、生物毒性解析、空气质量模拟、暴露风险评估以及成本效益计算,突破了当前“基于PM2.5质量浓度”的大气污染控制政策,提出“基于PM2.5健康风险”的工业烟气污染治理思路,为建立面向人民生命健康的大气污染调控机制提供了理论依据和数据支撑。
  • 加州政府将氢氰酸和氰化盐归类为已知的生殖毒性化学物清单
    2013年7月5日,美国加州环境健康危害评估环保办公室(OEHHA)在65号提案中将氢氰酸(hydrogen cyanide ,HCN)以及氰化盐(cyanide salts ,CN salts)归类为已知的生殖毒性化学物清单。   氢氰酸和氰化盐的归类是基于权威机构美国环境保护局(EPA)的正式鉴定,该化学物导致生殖毒性(雄性生殖毒性)。OEHHA可在权威机构鉴定下将化学品列入清单的标准可以在加州第27号标题文件25306节中找到。   支持OEHHA将氢氰酸和氰化盐列入行政清单举措的准则文件包含在2013年3月22日题为“加州管制注册通告”(the California Regulatory Notice Register)(2013年注册第12号通知)中。OEHHA对公众就该清单通知意见的反馈可以在网址http://www.oehha.ca.gov/prop65/CRNR_notices/admin_listing/intent_to_list/032213NOIL_HCN.html上获得。   完整、最新的化学物清单将刊登在即将出版的加州管制注册通告上,也可以在OEHHA官网www.oehha.ca.gov获取。氢氰酸和氰化盐在第65号提案下被列为已知的生殖毒性,具体如下: 化学物 CAS号 毒理学终点 清单列入机制 氰化氢(HCN)及的氰化物盐(CN盐) --- 雄性生殖毒性 AB(美国环保局)   【原标题】加州政府将氢氰酸和氰化盐归类为已知的生殖毒性化学物清单于2013年7月5日生效

化学毒性相关的方案

  • 哈希应用案例---水质生物毒性的最新监测技术探讨
    随着近代工业的发展,化学物质的使用日益增多,使人类赖以生存的水生生态系统受到了越来越严重的污染,而且突发性环境污染事故时有发生,如人为投毒、自然灾害引起的水质突变,尤其是石油化工原料、产成品及有毒有害危险品的生产、储存和运输过程中发生的事故对环境水体所造成的污染等。这就要求我们要快速地应对各种突发性环境污染事故,尽量减少各种经济损失或社会影响。几十年来,各种理化分析手段的灵敏度越来越高,大多数研究者都是关注单一污染物对生物体和生态系统的毒性效应,但是,环境中的生物体常常暴露于多组分污染物共存的混合体系中,而非简单的单一体系。混合物体系产生的毒性效应是所有组分污染物拮抗、叠加、协同或抑制作用的综合结果,即使混合物体系中的单一组分处于无毒性效应浓度时,该组分对混合物的总毒性效应仍有一定的贡献。因此,发展新的快速、准确评价各类污染物毒性的有效方法显得非常迫切和必要。本文在此主要对国内外最新的生物毒性监测技术进行研究和探讨。本文主要探讨国内外最新的两种生物毒性检测技术——细菌发光法及化学发光法,以及采用这两种技术的毒性仪特点。
  • 哈希应用案例---水质毒性分析的最新技术及应用
    发光细菌法与其他传统的生物监测方法相比具有快速、简便、灵敏等特点,使其在水质以及环境评价中得到了广泛的应用。随着技术的发展,更先进的化学发光分析方法以其更快、更简便、灵敏等特点,将会在现场应急监测及长期本底监测的水质综合毒性分析中逐渐得到推广应用。总之,化学发光法与细菌发光法的结合,将会为环境监测提供更加全面、快速、精确的毒性分析,相信这两种测试方法在环境监测中将发挥更大的作用。更多精彩内容,请您下载后查看。
  • 食品安全与生物毒性检测
    食品包装的安全性是保障食品安全的重要环节之一。日前,格但斯克科技大学的一项研究表明具有低pH值的食品(例如储存在密封罐子中的食品)会对罐内的树脂衬里造成严重的破坏,导致包装材料和有毒化学物质迁移至食品中,而Modern Water的Microtox生物毒性检测技术可用于分析罐装食品的生物毒性强弱,无论是因为食物品质、pH还是温度的影响。

化学毒性相关的论坛

  • 【求助】化学药品毒性

    我们公司最近在进行贯标工作,其中关于化验室提到‘化学品清单未标明化学品的毒性’,这个怎么弄,求朋友们帮下忙~~谢谢了~~

化学毒性相关的资料

化学毒性相关的仪器

  • AQ4BW1 移动实验室水质毒性分析仪 近年来环保、卫生疾控以及自来水行业对水质检测需求日益增强,赛默飞世尔科技为您提供AQ4700 水质综合毒性分析仪,一种简单、快速的生物毒性检测方法。可广泛应用于环境污染、紧急事故、安检、常规检测及分析研究等目的毒性分析。 该系统利用发光细菌进行生物毒性检测,与传统的鱼类、藻类、水蚤等生物检测系统相比,发光细菌法操作简便、快速、灵敏、可检测多种样品的综合生物毒性。此方法符合国际标准ISO11348 的规定,测试结果准确可靠。功能特点ISO 测试模式、基本测试模式、RLU 测试模式(该模式可进行ATP 检测)对各类重金属、有机物等化学试剂响应灵敏附加重要水质参数检测能力,为毒性检测提供全面解决方案仪器轻便小巧,配有便携箱,可适应野外操作市场与应用各级环境监测部门和疾病预防控制中心作为应急监测项目对污水处理中的进出水、食品加工用水、地表水、沉淀物毒性的检测药厂快速检测抗菌素科研高校进行生物毒性的实验研究方法简介发光细菌是一类可以自身发出蓝绿色光的细菌(与萤火虫的发光相类似),且发光强度持续、稳定,一旦遭遇到外界不利因素,如遇到有毒的物质,就会很“敏感”地反应,几乎立即影响到它的发光,通常是发光受到抑制,抑制的程度跟所受到的毒物的浓度及其毒性大小相关。发光受抑制的程度可以很方便地用光电传感器检测出来,从而推算出样品毒性大小。技术参数国家标准可检测指标污水综合排放标准(GB 8978-96)第一类污染物:总汞,总镉,总铅,总镍,六价铬;第二类污染物:总铜,总锌,总锰,总硒, 苯酚,间- 甲酚,2,4- 二氯酚,挥发酚,甲醛,苯胺类钢铁工业水污染物(GB 13456-2012)总铁,总锌,总铜,六价铬,总铬,总铅,总镍,总镉,总汞纺织染整工业水污染(GB 4287-2012)苯胺类,六价铬炼焦化学工业污染物(GB 16171-2012)挥发酚发酵类制药工业水污染物(GB 21903-2008)急性毒性(HgCl2 毒性当量),总锌化学合成类制药工业水污染物(GB 21904-2008)急性毒性(HgCl2 毒性当量),总铜,总锌,挥发酚,总汞,总镉,六价铬,总铅,总镍,苯胺类混装制剂类制药工业水污染物(GB 21908-2008)急性毒性(HgCl22 毒性当量)提取类制药工业水污染物(GB 21905-2008)急性毒性(HgCl2 毒性当量)生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB 21907-2008)挥发酚,甲醛,乙腈,急性毒性(HgCl2 毒性当量)未计入国家排放标准物质水溶性有机溶剂乙腈,甲醇,乙醇,丙酮,乙醚,四氢呋喃,异丙醇,苯酚,二甲亚砜,乙酰丙酮,乙酸乙酯,正丁醇,甲醛,吡啶,乙酸甲酯,乙二醇,水合肼,N’N- 二甲基甲酰胺,1- 甲基-2- 吡咯烷酮,N’N- 二甲基乙酰胺重金属化合物钴离子,三价铁离子,二价锰离子,锌离子,镍离子,四价硒离子苯胺类苯胺,邻甲基苯胺,对甲基苯胺,邻硝基苯胺,对硝基苯胺苯酚类苯酚,对硝基苯酚,间硝基苯酚,邻硝基苯酚,对氯苯酚,邻氯苯酚,2,4- 二氯苯酚,对甲苯酚,间甲苯酚环境温度5℃ -40℃环境湿度10%-90%(25℃)最快检测时间5 min连续工作时间≥ 8h数据保存功能涵盖三种测量模式,每种测量模式能够存储1000组测量数据预警提示功能自动提示样品是否超标可测光谱范围320nm-1000nm测量范围0-65535 RLU仪器重量约258g(含电池)外形尺寸202×78×30(mm)电源电压干电池供电(3V)数据线接口USB 接口
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  • 针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计便携式毒性分析仪。哈希新一代的便携式水质毒性分析仪 Hach TX1315 既可用于世界上流行的发光细菌法生物毒性分析,也可用于适用于恶劣环境的化学发光法毒性分析。用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。不仅如此,Hach TX1315 集成的ATP(三磷酸腺苷)微生物活性快速检测技术,几分钟就可以获得水体中或物体表面的微生物浓度的关键数据,带来微生物检测的突破技术。
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  • HACH哈希Eclox 便携式水质毒性分析仪:化学/生物毒性测试- 产品概述 :HACH EcloxTM便携式水质毒性分析仪是USEPA 在紧急响应草案中推荐的水质重金属/生物毒性测试仪。该仪器的核心组件适用于现场水中重金属、毒剂、化学战争制剂等物质总体水质毒性检测。该便携式毒性测试仪支持化学发光、生物发光两种测量技术。- 工作原理:EcloxTM水质毒性分析仪既是一款目前市面上流行的发光细菌法生物毒性分析仪,也是一款适用于恶劣环境的化学毒性分析仪。EcloxTM生物毒性分析仪的内置软件可以通过大的液晶屏直观地显示测定结果,甚至图形化显示,即使是一个毫无水质毒性检测经验的操作人员也能方便地使用。该便携式生物毒性测试仪还可以与PC连接,通过专用软件LUMISsoft4,进一步处理数据,比如根据ISO11348计算样品的LID、EC值等。- 应用行业:EcloxTM便携式生物毒性测试仪适用场合:&bull 现场应急监测。&bull 野外考察。&bull 常规实验室水质毒性检测分析。EcloxTM便携式生物毒性测试仪应用领域:&bull 饮用水、管网系统、环境监测、工业现场水质毒性检测评估、垃圾场环境监测等。- 仪器特点:1)获得USEPA在紧急响应草案中推荐的水质生物毒性检测仪器,性能可靠。2)可支持化学发光和细菌生物发光两种水质毒性检测分析方法。3)EcloxTM水质生物毒性检测仪配有预制试剂:化学发光法预制试剂可在室温下保存,发光细菌法预制试剂为符合ISO11348的费氏弧菌冻干粉。4)对各类重金属、毒剂及化学战争制剂响应灵敏。5)该生物毒性分析仪能快速进行被污染水质毒性检测分析,提供可靠的分析结果。6)EcloxTM水质生物毒性分析仪耗材可更换,配套数据下载软件,操作简单,易携带。7)常温测试,适用于各种环境。技术指标尺寸 520x450x215mm 重量 9kg(总重) 使用环境条件 工作温度5℃~40℃ 环境湿度 20%~80% 质量标准 ISO9000 军用标准 Def Stan 08-41 化学品硬度标准 Def Stan 07-55 鲁棒性标准 Def Stan 00-35 环境条件标准 电池(光度计用) 4 节碱性 AA 电池,锂电池 电池寿命 碱性 AA 电池:超过 250次测量 认证 欧盟 CE 认证 通讯 RS232 接口 软件 数据库软件,可实现数据的记录与分析 测试参数 砷、发光毒性、余氯、总氯、铂钴色度、 神经毒剂、杀虫剂、 pH、总溶解性固体(电导率) 检测器 高灵敏度光电管 菌种 符合ISO11348标准规定的菌种 结果表述 直接显示样品综合毒性大小,并提示样品毒性大小—超标或合格 单样检测时间 5min(化学发光法); 15min(细菌发光法) 存储 存储数据量200组以上 试剂质保期 化学发光法:1年 发光细菌法:1年 部分毒性物质化学发光毒性分析灵敏度 有机物 酚 0.1 ppm 苯胺 0.05 ppm 尿酸 0.001 ppm 加保扶 0.5 ppm 重金属 铜(硫酸盐) 1 ppm 汞(硝酸盐) 1 ppm 铅(硝酸盐) 5 ppm 非金属 氰化钾 0.01 ppm 其他测试试纸灵敏度: 砷 0.01 ppm; 余氯 0.1 ppm 杀虫剂测试试纸检测线: 氨基甲酸酯 0.1-5 ppm; 硫代磷酸盐类 0.5-5 ppm; 有机磷酸盐类 1-5 ppm 订购指南货号 描述 2886800CN EcloxTM( 仪器为两种方法) +化学法试剂和附件 EcloxTM便携式快速毒性分析仪, 包含化学发光法毒性测试试剂, 杀虫剂/神经毒剂测试试纸,余氯/总 氯测试组件, 色度测试组件, 笔式pH/TDS计, 移液器, 黑色防水防震便携箱等。 2887000 EcloxTM( 仪器为两种方法),仅仪器 耗材 货号 描述 2886900CN EcloxTM 预制试剂套件。包括50次化学发光毒性测试、10次杀虫剂/神经毒剂测试试剂、50次余氯/总氯测试、 pH标液等 28875-00 EcloxTM 化学发光毒性检测试剂套件, 100次装 LCW490 发光细菌法测试套件,含复苏液、稀释液、 2 % NaCI溶液、瓶装NaCI固体、移液器及其吸头、试管架、计时器、塑料测试管等。 LCK491 发光细菌法试剂(费氏弧菌冻干粉) 发光细菌法测试的试剂为符合ISO11348 要求的发光细菌冻干粉 LCK484 小包装的发光细菌法试剂(费氏弧菌冻干粉) LZP1480 测试管,500/pk 备注: (1)若只配置化学发光法,只需选择2886800 (2)若只配置细菌发光法,只需选择2887000+LCW490+LCK491 (3)若需配置两种方法,在2886800基础上增加LCW490+LCK491
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化学毒性相关的耗材

  • 现代水务AZF686300毒性仪试剂
    AZF686300毒性仪试剂 Microtox® SOLO 费氏弧菌(Vibrio fischeri bacteria )试剂: 每盒50瓶适配机型:1:deltatox 便携生物毒性分析仪 2:deltatox II 便携生物毒性分析仪3:Microtox-FX便携生物毒性分析仪4:model500(M500)实验室生物毒性分析仪5:microtox LX实验室生物毒性分析仪适配耗材
  • 四氟震荡瓶GGC-D固体废弃物毒性特性浸出用瓶子
    全自动翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出毒性翻转法。是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物浸出毒性方法硫酸硝酸法》(HJ/T299—2007)与《固体废物浸出毒性方法醋酸缓冲渗液法》(HJ/T300— 2007)规定设备。广泛适用于环保、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业。也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。 本产品为专利产品。功能齐全、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、噪音低。适用范围:环境监测、大学实验室、化工厂、农科院、化肥厂、林业部门、质量监督、食品及药品分析、海关等实验室。仪器特点:样品数:8、12、16位可选;特殊规格可订做。取样量大于等于2升,更大容量可根据用户需要订做。
  • GF/F0.7um 浸出毒性玻璃纤维滤膜 150mm
    GF/F是水质叶绿素测定的标准玻璃纤维滤膜 GF/F致密的毛细结构,可用于DNA吸附和纯化,或过滤细小的析出蛋白 GF/F通常与GF/D组成梯度过滤膜,处理大量的粘稠或难滤的生化溶液、流体及核算样本 也非常适合于固废浸出毒性试验 品牌:whatman 直径(mm):150 包装:100片/盒
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