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融雪系统

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  • 【讨论】除雪不用融雪剂行吗

    北京新年第一场大雪,创下多项降雪之最。据介绍,为尽快化雪而喷洒的融雪剂达过去5年之和。有关专家表示,在保障城市交通顺畅的同时,融雪剂若使用不当会对路面、桥梁和植物产生危害。请关注——  打破砂锅  “今年的降雪在近几十年中,下得最早,雪量最大,地表温度和环境温度最低。这3个之最,给除雪工作带来很大困难,融雪速度会很慢。”北京环卫集团作业部部长张志强表示,他们从1月2日夜间就出动作业人员和车辆展开除雪工作,动用除雪、融雪、多功能等作业车辆12959车次,专业作业人员 135716人次。  据市政市容管委会有关负责人介绍,截至1月3日14时,全市共施撒融雪剂29471吨,一场雪施撒近3万吨环保型融雪剂,相当于过去5年冬季使用量的总和,这也是新中国成立以来没有过的。  长期使用会造成腐蚀  “氯盐类融雪剂的大量使用,会对路面、桥梁和道边植物产生极大的腐蚀作用,其危害不可小视。”中国腐蚀防护学会常务理事洪乃丰教授忧心忡忡地说。  据了解,融雪剂分为有机融雪剂和无机融雪剂两类。前者以醋酸钾为主要成分,融雪效果好,没有什么腐蚀损害,但它的价格太高,一般用于机场等重要场所。后者则以“氯盐”为主要成分,如氯化钠、氯化钙、氯化镁、氯化钾等,通称作“化冰盐”。其价格便宜,但长期使用会腐蚀桥梁、下水管网、建筑物中的金属部件,大大影响规定年限的使用寿命。还会增加水源和土壤的无机盐含量,尤其会影响路边花草等植物的正常生长,甚至导致枯萎死亡。  北京市建筑工程研究院的傅沛兴教授说,目前人类对及时融化冰雪的难题还没有真正解决,“撒盐”也是一种无奈之举。在没有研制出新的具有明确环保功能、造价较低的融雪剂前,只能继续使用氯盐类融雪剂,但有关方面应采取“以防为主”的措施,如对于路、桥等基础设施,在建造初期就实施防“盐害”技术措施,以最大限度地减少“撒盐”的危害。  融雪仍是世界难题  事实上,融雪剂破坏环境的问题同样困扰着欧美国家。  美国由氯盐融雪剂腐蚀破坏环境的成本可占GNP(国民生产总值)的4%,美国每年用于修复的费用大于2000亿美元,是初建费的4倍。北欧的丹麦,在哥本哈根地区调查了102座桥,其中50%有严重的钢筋腐蚀现象,主因是使用氯盐融雪剂。法国每年冬季要花4亿法郎购买150万吨融雪盐,主要是氯化钠。  有专家指出,从融雪效能、速度等方面看,氯盐类融雪剂仍然难以取代。因此,机械除雪、热能除雪只能作为辅助手段。  目前,各国也都在为减轻融雪剂的负面作用努力着。美国、日本曾在融雪剂里加缓蚀剂,美国还通过法律规范了冰盐的使用方法和市场。英国采取了“汇集盐水”的方法,在城市路桥旁,铺设专用管道,收集融雪后的盐水,并引流到污水处理厂。  使用但不滥用  2003年,北京市园林局的一份调查报告显示,城八区范围已有近3000株行道树、40多万株绿篱、5万多平方米的草地相继枯死,直接经济损失达1500万元。  然而,近几年北京绿化植被死亡的现象已经有所减少。主要原因之一,就是北京在融雪剂的使用上进行了改进,采用“机械除雪为主、融雪剂融雪为辅”的除雪作业方式。  “北京遇降雪使用融雪剂,但不会依赖融雪剂,更不会滥用融雪剂。”北京市市政管委宣教处的郭卫东处长介绍,2002年11月1日,北京市出台了全国第一个关于环保型融雪剂的地方标准,从那之后,融雪剂的使用一般都依照降雪量决定。  “北京现在使用的融雪剂都是环保型融雪剂,其中17项质量技术指标做出了详细规定。”但郭卫东也坦言,“即使是环保型的融雪剂也只是降低了原来使用的盐水里氯等有害物质的含量,对植物、桥梁仍有一定伤害。在日常的除雪作业中,我们一直本着能少用融雪剂就少用的原则,绝不给环境带来多一分的伤害。”  新式装备竞相亮相  “究竟用什么物质来取代融雪剂,也是我思考了很久的问题。”中国科学院地球化学研究所研究员陈衍景说,“2002年北京才开始执行我国第一个融雪剂标准,目前我国也没有任何针对融雪剂的防腐蚀规定。在新的方法出台之前,关注融雪剂的危害是首要的。”  陈衍景认为,针对于融雪剂的诸多危害,改进除雪方法是可取的。例如,南京在雪灾时把主干道上撒过盐的、并未融化的雪集中运送到垃圾场,减少了融雪剂伤害土壤和植物的可能性。贵阳市开阳县通过全城动员的办法,来了一场声势浩大的环保除冰清除行动。尽管这种办法较为原始,也费力许多,却可以有效防止融雪剂可能带来的污染,这是值得借鉴的。  而北京在这场罕见的大雪中,也用上了新式武器——“融雪屋”。据张志强介绍:此次降雪即使融雪剂与积雪充分混合,靠自然温度融化减量也有一定困难,甚至可能出现结冰等危险。所以北京环卫部门投入使用了这个新设备。  “融雪屋”其实是一个橘黄色的方形体,别看长得其貌不扬,但它的本领却不小,负责操作“融雪屋”的高师傅介绍说,由于“融雪屋”的动力是柴油,转化成热力后将倒入的积雪融化,从而达到积雪减量的目的。“不要小瞧这个机器,它每小时能融雪25吨!”  “‘融雪屋’的最大特点是具有很强的机动性。”张志强部长解释说,它由汽车牵引能赶到各个地方,不用接电就能单独作业。北京环卫集团统计,一天一夜,“融雪屋”就吃掉了积雪300吨。  与“融雪屋”搭档的铲车每隔几分钟就向“融雪屋”内倒入一铲积雪,在升腾起一阵白色的雾气之后,积雪就被融雪屋“消化”掉了。经过“融雪屋”消化过的积雪会转化成水,通过“融雪屋”前侧的管道流出,最终流进了市政管线后进入污水处理厂处理。[color=#DC143C][size=4][font=黑体]我记得以前是在路面上撒盐除雪,融雪剂是第一次听说。大家说说看你们自己的看法。[/font][/size][/color]

  • 【分享】融雪剂知识普及

    融雪剂种类  国内外使用的融雪剂一般有两大类,  一类是以醋酸钾为主要成分的有机融雪剂:该类融雪剂融雪效果好,没有什么腐蚀损害,但它的价格太高,一般用于机场等重要场所。  另一类则是以“氯盐”为主要成分的无机融雪剂,如氯化钠、氯化钙、氯化镁、氯化钾等,通称作‘化冰盐’。其优点是价格便宜,仅相当于有机类融雪剂的1/10,但它对大型公共基础设施的腐蚀是很严重的。我们常见的融雪剂就属于这类,用的最多的是氯化钠(即食盐)。[编辑本段]二、融雪剂融雪原理  “氯盐类”融雪剂的融雪原理是:“氯盐类”融雪剂溶于水(雪)后,其冰点在零度下,如,氯化钠(食盐主要成分)溶于水后冰点在-10℃,氯化钙在-20℃左右,醋酸类可达-30℃左右。盐类的溶解需要吸热以外,还有一个作用就是盐水的凝固点较低,因此在雪水中溶解了盐之后就难以再形成冰块。此外,雪融剂溶于水后,水中离子浓度上升,使水的液相蒸气压下降,但冰的固态蒸气压不变。为达到冰水混和物固液蒸气压等的状态,冰便溶化了。这一原理也能很好地解释了盐水不易结冰的道理。  我们知道,水是一种特殊的物质,即结冰后密度变小(一般物质固态下的密度大于液态下的密度),因此,压强越大,冰的其熔点越低。常常见到,车轮碾过的地方雪往往易于融化就是这个道理。积雪的路面上洒上融雪剂后,再经车辆的碾压就更易使雪融化。  综上可见,洒上融雪剂后就有利于除雪.[编辑本段]三、融雪剂对环境的危害  “氯盐类”融雪剂虽然便于融雪、除雪,价格也便宜。但这样融化后的雪或冰变成液体,就流入下水设施、农田等,但其危害极大。   1、道路两旁的农田、绿化带来毁灭性的打击。  使用融雪剂后的积雪常常堆积在道路两旁的绿化带或农田,开春后其盐类残留物全部堆积在农田和绿化带里,农作物和树木怕盐,将会造成绿化植物大量死亡,甚至是毁灭性的。即使重新补植,也要全部换土才行,农田就更在劫难逃啦!其损失不言而喻。   由于北方土地一般含盐,因此北方植物本身就能抗盐、抗碱,即使这样也难承受融雪剂带来的危害,更何况南方喜酸土壤植物,根本承受不了盐碱带来的危害。   2、缩短道路寿命。  尤其是沥青混凝土路面,盐类物质与沥青会产生化学反映,将大大折减沥青材料与砂石料的握裹能力,造成沥青表面脱落,在行车荷载的作用下进而大面积路面破损。  盐类遇水以后,会发生盐涨现象,又会造成道路路基破坏,直接造成道路寿终正寝,这将给后期道路维护大大加大难度。   盐类对水泥混凝土路面同样也存在的危害,道理很简单,城市道路的水泥混凝土路面一边不会选用造价高昂的抗盐水泥。   NaCl等融雪剂和路基上的铁等金属形成原电池,加快路面破损。  3、污染环境   常用融雪剂以盐类为主,现在市面上所说的环保融雪剂都是在骗人的。 盐类物质进入地下以后,势必会对当地的地下水资源造成污染,食用被融雪剂污染的水会对人体健康产生严重危害。  氯化盐融雪剂对金属的腐蚀性比其他物质更大

  • 【转帖】“严格限使融雪剂”未纳入《水污染防治条例》

    昨日,《沈阳市水污染防治条例》经沈阳市十四届人大常委会第二十三次会议审议通过。在《条例》三审稿中建议增加的“严格限制使用融雪剂”一款,最终被删除,没有纳入《条例》当中。   此前在《条例》审议过程中,曾有常委会组成人员认为,近年来,融雪剂的使用对沈阳市水环境影响较大,建议增加限制融雪剂使用的规定。因此《条例》三审稿中增加了第二十八条,内容为:“市和区、县(市)城建主管部门应当科学组织除雪,采取专业化、社会化除雪等多种方式,严格限制使用融雪剂。除重点桥涵、路段外,一般不得使用融雪剂,使用融雪剂的,应当选择环保型产品。”   相关人士解释,最终删除此条款主要是考虑到相关主管部门的建议,主管部门认为,严格限制使用融雪剂在实施中难度较大。   最终,沈阳市人大采纳了主管部门的这个意见,并解释说,使用融雪剂作为一种除雪方法,虽然对水有不良影响,是保证除雪任务及时完成和道路畅通的重要手段,还得要在实践中研究探索。目前,立法条件尚不成熟。   事实上,在近两年的两会上,早已经有不少代表和委员将关注的目光投向了融雪剂问题。今年,沈阳市政协委员杨功涵就将一份“减少融雪剂使用”的建议提交了政协会。去年,沈阳市政协委员应其元也曾提出严格控制沈阳市使用融雪剂的提案,并得到市政府有关部门的认真办理。   此外,市委常委、副市长邢凯还曾在今年年初人代会上就融雪剂问计于人大代表。昨日在接受记者采访时,沈阳城建管理部门也表示,融雪剂如何限用早已列入议事日程。   融雪剂到底有哪些危害   目前,沈阳市使用的融雪剂主要成分是氯化钠,除了能在短时间内将冰雪融化外,融雪剂本身对周围的环境也存在一些害处。沈阳化工集团总工程师刘国桢曾在接受采访时介绍,“氯化钠溶于水后,容易对桥梁的伸缩缝、对水泥和金属产生腐蚀,很多车辆的底盘在接触过含有融雪剂的雪水后,都会出现腐蚀的斑,氯化钠进入土壤后还会侵害树木和草坪”。相关专家表示,盐类物质在进入地下后,还会对地下水资源造成污染,食用被融雪剂污染的水会对人体健康产生危害。因为常用融雪剂大都为工业盐,这些工业盐中都含有对人体有害的亚硝酸。   2007年开始给融雪剂立规矩   2007年10月26日,辽宁省开始给融雪剂立规矩,由省建设厅等单位指定了《融雪剂质量与使用技术规程》,这也成为辽宁省在此方面推出的第一个地方标准。   在2009年10月召开的沈阳市除运雪工作会议上,沈阳市政府提出,在10月末前全市要贮存6000吨融雪剂,其中和平区980吨、沈河区750吨、铁西区850吨、皇姑区650吨、大东区750吨、东陵区680吨、于洪区550吨、苏家屯区200吨、棋盘山190吨、浑南新区400吨。   沈阳为什么不用有机融雪剂   据相关部门介绍,最好的融雪剂是有机融雪剂,它们不但融雪效果好,而且没有什么腐蚀损害,也就是我们所说的环保型融雪剂,不过“身价”要比普通的融雪剂高出10倍,沈阳现在使用的融雪剂价格约为每吨800元,有机融雪剂则高达每吨8000元,有机融雪剂一般只用于机场等重要场所的融雪。   新闻延伸   加拿大 车不让停路边   除了增加相应的机械和保证工作人员及时上岗之外,加拿大一些城市还要求人们在降雪时,尽量不要将各种车辆停放在路边,目的当然是便于清雪车工作。多伦多市还请公众在雪天,尽量使用公共交通,减少私家车上路的数量。   日本 研发除雪机器人   日本研发了除雪机器人。除雪机器人外形很可爱,它采用GPS导航系统控制方向和运转行动,机身上安装有摄像镜头,像人眼一样“观察”和避开障碍物。这个机器人在雪面工作时,把积雪吸入机器内部,然后把松雪压缩成长方形的冰砖,推向身后携带的小筐,最终将冰砖自动整齐地码放路边,干净利落。研究人员表示,机器人具有灵活轻便的特点,可以向居住在城市和山区的人,特别是老年人提供清雪服务。这款除雪机器人大约需要5年时间才能投入市场。

  • 【资料】环保型融雪剂对环境仍有一定伤害

    环保型融雪剂对设施的腐蚀率必须低于氯化钠的50%,PH值(酸碱度)适中等,另外融雪剂中汞、铅、砷等五种具有腐蚀性的重金属含量也有严格界定。环保型融雪剂不会对桥梁钢筋造成严重生锈膨胀,也不会对草皮土壤和动植物产生严重腐蚀。但据了解,虽然环保型融雪剂的性能与过去使用的氯化钠相比危害性大大降低,但其并不是毫无损害。环保型融雪剂也分为两类,一类是无氯融雪剂,又称有机盐类融雪剂,既能够达到融雪目的又不污染环境,但是这种融雪剂的生产成本比较高。根据企业报价,无氯融雪剂最贵的在每吨15000元左右,最便宜的也在每吨10000元左右。而第二类含有氯成分的融雪剂,生产成本较低,厂商报价普遍在每吨1000元至3000元左右,价格相差很大。所以,虽然无氯融雪剂进入了采购目录,但目前无氯融雪剂仅在飞机场等重点区域使用,城区大面积融雪使用的则是有氯融雪剂,其使用量大了,会产生累计效应,对环境还是有一定影响的。[b]撒有融雪剂的积雪不能堆在树坑[/b]  正是因为环保型融雪剂对环境有影响,在融雪剂的使用上有着严格的限定,融雪剂的使用一般都依照降雪量决定,应当以“机械铲雪为主,融雪剂融雪为辅”,降雪量不超过10毫米/次时,施撒量不得大于10克/平方米;施撒的融雪剂应距车行道外侧道牙1.5米以上,撒有融雪剂的积雪不能堆在树坑、绿地中。[b] 专家分析[/b]  [b]实验后发现融雪剂有腐蚀性[/b]  融雪剂专家、北京庆嘉科技开发有限公司副总经理杨月宁表示,雪干后,地上留下的白色印迹实际上是氯化钠、氯化钙和氯化镁等物质,这些物质对车辆、树木等有损害。  杨月宁说,在实验室内,将盐水和环保融雪剂制成溶液,放在恒温40摄氏度的状态下,48小时后观察发现,实验零件都会受到腐蚀,只不过环保融雪剂的腐蚀性非常弱。  [b]专家提醒[/b]  [b]两天内洗车尤其清洗车底盘[/b]  “每种车漆的质量不同,影响也就不一样。”杨月宁结合实验结果分析说,对于好车的车漆而言,可能没有多大损害,但普通车就不一样了。  “有的司机洗完车后发现,车漆没有原来的亮了,就说明车身被腐蚀了。”杨月宁提醒车主,残留在车身上的融雪剂白色印迹两天内应尽快擦掉,尤其要清洗汽车底盘上的融雪剂,否则一定会对车辆有影响。

  • 【转帖】抗雪救灾VS水源污染 融雪剂岂能“一撒了之”?

    随着天气逐渐转暖,各地冰雪灾情已然大幅缓解,各项后期恢复工作也都在有条不紊地进行。在纷至沓来的捷报中,持续近一个月的阴霾将会逐渐成为人们往日的记忆,群情激昂的抗雪救灾行动也将成为人们记忆深处最新最真切的感动。随之而来的,应当是慢慢享受初春季节这明媚的阳光了。 然而,广东韶关乳源大桥镇的数千村民们此时却如同生活在水深火热之中。“我们村蓄水池的水突然都变成苦咸的、涩涩的,不少村民喝了都发烧、呕吐。”16日上午,广东韶关乳源大桥镇的村民向记者反映了该情况。(2月17日《北京晨报》) 笔者看到,逐渐回暖的天气让小村内的冰雪开始消融,村旁田地里积水足有三四十厘米,就是这样一个“水源充足”、水满为患的地方,当地村民却无水可喝。经过初步调查,春运期间,撒落高速公路的千吨融雪剂是此次水源污染的祸首。 在前段时间的抗雪救灾过程中,不少地方为了尽快清除路面积雪,使用了大量工业盐等融雪剂。例如湖南全省高速公路2天投入千吨工业盐除冰;武汉连日来每天用于融雪防冻的工业盐消耗量都在500吨左右;无锡自1月27日夜后的几天时间内先后在市区62座公铁立交和重点桥梁撒下了230多吨工业盐融雪剂,当地传媒称用于融雪的工业盐储备丰富,并总结效果显著的“撒盐经验”……一时间,报纸上、电视里到处都是撒盐除冰这样的“各地抗灾救灾的重要举措”新闻。 笔者查阅相关资料显示,工业盐又名亚硝酸钠,它广泛用于建筑施工,制造染料、药物和用作防锈剂,并大量用于印染、漂白等方面。它与食用盐不仅同属盐类,外观也很相似,都是白色晶状颗粒,密度也几乎相同,都有咸味。然而,亚硝酸钠却是毒性很强的无情 “杀手”。当人体摄入0?3~0?5克亚硝酸钠,即可引起急性中毒,3克即可致人于死地,人体一旦中毒,十几分钟就可发病。由于缺氧,可出现头晕、腹泻、心悸,血压下降,呼吸困难等症状,严重时发生抽搐,昏迷,如抢救不及时,或摄入量过多,就会呼吸循环衰竭而死亡。 环保部门有关负责人也表示,路面工业盐融化后,随雪水流淌,可能会促使土壤盐碱化,污染地下水,破坏植被,甚至危害人体,在人口居住密集区,工业盐除雪融冰应该慎用。 如此,抗雪救灾能这样“一撒了之”?当然,我们不得不承认在雪冰封路之际,千方百计保证交通的畅通是压倒一切的工作,成千上万吨的工业盐融雪剂的确起到了快速缓解灾情的重要作用,然而,灾情过去了,工业盐却随着雪水流入公路边周边居民的饮水源中,形成水源污染。面对日常生活及身心健康均遭受严重影响的村民,我们该思考些什么? [color=#00008B]相关部门求胜心切然理性不足[/color] 突如其来的自然灾难中,首要的是保障交通道路畅通,还是防范融雪剂污染?这似乎成了一个两难的选择。在中央政治局提出的“保路保电保民生”七字救灾方针中,“保路”排在第一位。于是乎各地相关部门唯“保路”是瞻,无不将“快”字放在了首位,而忽略了“好”。事实上,“保路”任务并非只有使用融雪剂一个办法,人工除雪、撒稻草、撒煤灰等等都是可供选择的办法。而我们相关部门均不同程度上采用了融雪剂这个下下策,唯求速度第一。   [color=#DC143C]专业人员责任缺失[/color] 作为专业人员,不可能不知道工业盐的特性及危害性,然为何在救灾行动中鲜有清醒的呼声?事实上,当时就有市民质疑,这么多工业盐融化后,会不会对水源造成污染?而一些所谓的“专家”却信誓旦旦地告诉民众不必杞人忧天,因为在融雪融冰的过程中,工业盐会被稀释,就算流入水源,只会被再次稀释,不会影响水质。而今,除了广东乳源,其他地方也或多或少陆续显出了撒盐除冰的“后遗症”:土壤盐碱化、地下水受到不同程度污染、绿化植被大面积遭到破坏……灾区群众在刚刚躲过冰雪大劫之后,又面临着融雪剂造成的次污染威胁。这,无疑是雪上加霜。   [color=#00008B]某些地方政府处理突发灾害应急机制不尽完善[/color] 目前,欧美等发达国家面对暴雪袭击的主要做法是尽量使用铲雪车机械扫雪,少用融雪剂,以保护自然环境,美国的一些州甚至已经彻底禁止使用盐来融雪。 在国内,哈尔滨、沈阳、天津、北京等北方城市,亦对工业盐除雪保持着足够的警惕。哈尔滨市人民政府多年前就专门出台了《哈尔滨市水污染防治管理办法》,规定任何单位和个人禁止冬季在道路上用盐融雪;北京则明令禁止将含有融雪剂的冰雪堆放于绿地、树池及其他融化后有可能影响植物生长的地区内;在去年的除雪工作中,大连一名副市长更是直言:用盐除雪是最笨的做法,是对城市的犯罪。 相比之下,除去经验不足,今次雪灾也充分暴露出一些地方政府在处理突发灾害时的应急机制极为不健全,应急措施较为单一,没有以一个长远的眼光来看待整个城市、整个地域的经济生态平衡发展的严重问题。   [color=#DC143C]民众环保意识普遍薄弱,亟需加强相关常识 [/color] 虽然环保已经成为现今工业社会发展中所日益提倡的主题,然而环保意识却渗透在社会生活中的点点滴滴、每时每刻、每个人。并且融雪剂污染已经不是第一次引起民众注意了,早在2002年冬季,北京为解决交通问题而撒放的融雪剂共造成4000多株植物失去生命,而2004年冬季的融雪剂对植物的伤害已经于次年显现出来:长安街沿线、西外大街等部分路段中心隔离带和分车带绿篱已出现不同程度的干枯死亡现象。这些现象媒体均有不同程度的报道,然而事实证明并未引起民众的警惕。 同时,融雪剂污染现象也使另一个问题浮出水面:环保常识亟需在社会上加大力度宣传普及。正所谓“无知者无畏”,我们无所畏惧地破坏环境,正因为我们“无知”!   [color=#00008B]可喜现象 [/color] 然而,在一片忽略生态因素只知奋力抗击冰雪的快速节奏曲中,我们也听到了一些和谐之音。 据报道,据江苏省南京市容和环保部门介绍,节后在南京市政府的要求下,下雪时为了保障交通,那些撒过盐的主干道上,未融化的积雪都全部集中运送至郊外的垃圾填埋场处理,主干道上的盐水也通过下水道被送至污水处理厂,将对城市的环境影响降到最低。 另据悉,贵阳市开阳县考虑到撒工业盐融化积冰时,有可能会污染水土,该县通过全城动员的办法,来了一场声势浩大的环保除冰清除行动,没有在城区道路上撒工业盐,而是采用铲子加锤子消除道路结冰土办法。尽管这种办法较为原始和费力了许多,可却有效防止掺杂了工业盐后,溶解的路面冰水渗透到地表造成的污染。类似的土办法在其他雪灾地区也有很多。这些土办法融雪却内涵了环保意识与科学发展的理念。

  • 【讨论】氯盐类融雪剂:对土壤和地下水造成不可忽视的污染

    据中央气象台预报,受冷空气影响,未来三天,中国大部地区降温4~8℃,局地降温10℃以上,并伴有大范围雨雪天气。骤降的气温,使湿滑的路面结冰,对交通安全存在严重隐患。所以很多情况下会使用融雪剂。但普遍使用的融雪剂主要成分为氯化钙、氯化镁,它们都是盐类。融化后的雪水一旦渗入到土壤中,将会把大量的可溶性盐离子带到植物根系周围,从而导致植物浅层的根系死亡,同时融雪剂会使土壤“盐渍化”,也就是人们通常所说的“板结”,板结之后的土壤就不会再有恢复的机会了。有关专家更强调,含有融雪剂的雪水渗入地下也会污染地下水,这种损失是无可弥补的。所以在这个千年极寒冬天,让我们还是从长远出发,合理使用融雪剂,例如 “扫雪铲冰作业应采用以机械除雪为主、融雪剂融雪为辅”,欢迎大家谈谈自己的看法。。。。

  • 生物分析-样本溶血问题

    目前要开发新的项目,文献报道有的要做血细胞破碎,先溶血。不知是什么原因,很多生物分析方法不是说要防止溶血的吗?

  • 【转帖】融雪剂污染广东北部水源 饮用水变苦变咸

    http://www.sina.com.cn 2008年02月17日03:03 南方都市报   本报讯 (记者 林劲松)天气转暖,一度冰封的韶关乳源乐昌等地冰雪开始消融。但京珠高速沿线一些村庄的村民却反映他们的饮用水变苦变咸。当地环保部门前往调查后发现,村民们饮用水中的氯离子含量已经接近饮用水上限标准,初步怀疑这与京珠北高速破冰除雪时撒下的千吨融雪剂有关。随着冰雪进一步融化,影响可能进一步加大。目前,当地水利部门已经开始为村民们寻找新水源,铺设新水管。  撒数千吨融雪剂留隐患  今年1月下旬,受连续阴冷天气和冻雨影响,京珠北高速梅花至大桥路段路面出现严重结冰,交通被迫中断,数万旅客被滞留在京珠高速上。为了打通京珠北高速,有关部门在京珠高速上撒下了数千吨融雪剂帮助破冰除雪,恢复交通。据介绍,当时采用的融雪剂主要是工业盐等。撒在路面上的工业盐融化后,会随雪水流淌,渗入地下,可能会促使土壤盐碱化,污染地下水,破坏植被,甚至危害人体,所以在人口居住密集区,工业盐除雪融冰要求慎用。  三个村饮用水变苦变咸  近日,随着天气转暖,冰雪消融。融化的冰水和雪汇成小溪,涌向京珠高速旁沿线的一些小村庄。乳源县大桥镇红光村、大桥村、柯塑下村等三个村子的村民先后反映,村里蓄水池的水以前一直苦甜清爽。现在却突然变得又苦又咸,“不少人喝了都发烧、呕吐、喉咙痛。”  村民们说,用蓄水池中的水做饭咸得吃不下,炒完菜,锅边有白圈,冲茶茶水会变成红色。他们怀疑这与当时撒在高速公路上的融雪剂有关。  三村三千村民受影响  乳源县有关人员昨天向本报记者证实,在乳源县的红光、大桥村、柯塑下村等三个京珠高速沿线的村庄,确实出现了村民们所反映的那种情况。三个村子受到影响的村民有三千人左右。  氯离子含量已逼近上限  该人士表示,目前此事已经引起了乳源县有关部门的高度重视。乳源环保局、疾病防控中心已经紧急赶赴现场,并对附近水源进行取样化验。根据乳源县环保局检测结果,发现村民们饮用水中的氯离子含量已经接近饮用水源标准上限。并且随着冰雪进一步融化,可能影响还会加大。为此,当地水利部门和镇村干部已经紧急为村民们铺设新水管,寻找新的饮用水源。

  • 溶血链球菌鉴别

    做能力见证溶血链球菌鉴别时,有溶血圈,显微镜下为阳性链球状,杆菌肽实验为阴性,这种情况存在么?

  • 【求助】如何解决溶血问题?

    我要用大鼠血清测定某物质含量,可取血后,用3000r/min,10min离心后大多出现溶血,不出现血清淡黄色,而是红色。紧急求助各位取过血清的高仁,如何才能解决溶血问题?我的步骤为,用一次性5ml针筒取大鼠血大约5ml,用3000r/min,10min离心,取上清液。

  • 【求助】溶血不好怎么办?

    用的BD的仪器,配套溶血素,以1:10稀释后与血样(大鼠)以1:10比例混合,溶血离心后发现沉淀中有红色,有时镜检还有结晶(结晶中有细胞).各位遇见过吗,有什么解决办法?

  • 【原创大赛】某制剂中溶血磷脂酰胆碱的36月测定

    【原创大赛】某制剂中溶血磷脂酰胆碱的36月测定

    某制剂品种的原料药中含有磷脂酰胆碱,溶血磷脂酰胆碱为其降解产物。磷脂酰胆碱会引起溶血反应,因此要控制制剂中磷脂酰胆碱的限度。药品保质期为两年,根据国家局要求,为了更系统、全面的掌握药物的性质,对储存36个月的样品进行检验。色谱条件:Agilent 1200液相色谱仪;SEXDE 80蒸发光检测器;柱温为40℃;流动相为甲醇-冰醋酸(500:10),用三乙胺调pH值至6.0。色谱柱为TopsilTM(拓谱)Silica 4.6*250mm,5μm(Part Number:Tp5SI425; Serial Number: T11261504 )系统适用性溶液制备:取对照品适量制成含磷脂酰胆碱,溶血磷脂酰胆碱分别约为0.48mg/ml,0.08mg/ml的混合溶液。精密量取20ml注入液相色谱仪,连续进样5次,记录色谱图,规定磷脂酰胆碱峰与溶血磷脂酰胆碱峰的分离度应大于1.5。溶血磷脂酰胆碱峰面积的相对标准偏差不得大于3.0%。对照液制备:取溶血磷脂酰胆碱对照品约20mg,精密称定,置25ml棕色量瓶中,加异丙醇溶解,并稀释至刻度,作为对照品贮备液。精密量取对照品贮备液3ml,置50ml量瓶中,加异丙醇稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。供试液制备:精密量取样品3ml,置50ml容量瓶中,加异丙醇溶解并定容至刻度,摇匀。即为供试液溶液。测定法:取供试品溶液和对照品溶液各20ml注入液相色谱仪,记录色谱图。标准规定,供试品中溶血磷脂酰胆碱的峰面积不得大于对照品溶液中溶血磷脂酰胆碱的峰面积。系统适用性溶液色谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309301844_468834_1609327_3.jpg对照色谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309301844_468835_1609327_3.jpg样品色谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309301844_468836_1609327_3.jpg结果:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309301845_468837_1609327_3.jpg结论:36月后,溶血磷脂酰胆碱的含量已超标。

  • 溶血磷脂检测

    有谁做过溶血磷脂酰胆碱的 脂肪酸链是不饱和的 用高效液相色谱-蒸发光检测器进标准品 但是不出峰是什么原因呢 哪位大佬能帮忙解答一下 新手上路各位大佬帮帮帮忙

  • 融雪剂的原理是什么?

    每当冬季大雪封路的时候都会看到成千上万的官兵和群众齐心协力除雪,偶尔也会看到很多机械除雪设备,最常见的是在铺满雪的道路上撒一层盐,以便雪融化的更快一点,可是在不提高温度的情况下,路面上的积雪是怎么加速融化的呢?

  • 食品微生物学检验 溶血性链球菌检验

    前 言本标准代替GB/T4789.11-2003《食品卫生微生物学检验溶血性链球菌检验》。本标准与GB/T4789.11-2003相比主要变化如下:—— 删除了以无菌生理盐水稀释样品的步骤;—— 增菌培养基以改良胰蛋白胨大豆肉汤代替了葡萄糖肉浸液肉汤和匹克氏肉汤;—— 分离培养基以哥伦比亚CNA血琼脂和哥伦比亚血琼脂代替了血琼脂平板;—— 完善了操作步骤;—— 在人血浆的基础上增加了兔血浆和绵羊血浆;—— 增加了规范性附录A。本标准的附录A为规范性附录。本标准所代替的历次版本发布情况为:—— GB4789.11-1984、GB/T4789.11-1994、GB/T4789.11-2003。食品安全国家标准食品微生物学检验 溶血性链球菌检验范围本标准规定了食品中溶血性链球菌(Streptococcushemolyticus)的检验方法。本标准适用于食品中β型溶血性链球菌的检验。2 术语与定义β型溶血:在菌落周围形成完全透明的溶血环,红细胞完全溶解。3 设备和材料除微生物实验室常规灭菌及培养设备外,其他设备和材料如下:3.1 恒温培养箱: 36 ℃±1℃。3.2 冰箱:2 ℃~5℃。3.3 厌氧培养装置。3.4 天平:感量0.1 g。3.5 均质器。3.6 显微镜:10×~100×。3.7 无菌吸管:1 mL(具0.01mL刻度)、10 mL(具0.1mL刻度)或微量移液器及吸头。3.8 无菌锥形瓶:容量100mL、200 mL、2000 mL。3.9 无菌培养皿:直径90mm。3.10 pH计或pH比色管或精密pH试纸。3.11 水浴装置: 36 ℃±1 ℃。3.12 离心机:离心速度≥20000×g。

  • 副溶血性弧菌—海鲜的头号杀手

    夏天,正是大家都吃海鲜的时候。 一提到海鲜,人们便会想起美味可口的多宝鱼、大龙虾、扇贝、生蚝等,在沿海地区尤其受到人们的喜爱。不过大家在品尝之余也得留个心眼,若在细节上不注意,因吃海鲜引起的食物中毒事件也时有发生。2011年7月18日,遂昌县一个赴厦门旅游的旅行团因食用叶子鱼导致多名游客出现腹泻、腹痛、呕吐等症状等,经确定食源性致病菌副溶血性弧菌为罪魁祸首。据深圳疾控中心2012年提供的数据显示:近年来深圳平均每年发生30-50起中毒事件,中毒总人数在300-500人,其中有四成源于副溶血性弧菌食物中毒,7-9月为该菌食物中毒的高发季节,常以集体发病方式出现。主要危害 由副溶血性弧菌引起的食物中毒一般为急性肠胃炎,其发病急、潜伏期短,主要症状为腹痛,并有腹泻、恶心、呕吐和胃寒发热等,也可导致免疫低下的人群发生致命的败血症,中毒发生情况与临床表现跟摄入的致病菌量有关。广东省2012年统计数据表明由副溶血性弧菌引起的肠胃炎占由微生物引起的食源性疾病暴发的34.7%,已成为导致食源性疾病的主要细菌,其对人类的危害已经超过沙门氏菌。致病性菌株所含有的主要毒力因子包含耐热直接溶血素(tdh) 、耐热直接相关溶血素(trh)、不耐热溶血素(tlh)、Ш型分泌系统(T3SS1和T3SS2)或尿素酶等。来源和传播途径 副溶血性弧菌主要分布在海水和鱼、贝类、虾、海蜇等海产品中,携带该菌的食品可以通过交叉污染从而引发食物中毒,如可以通过污染淡水产品以及其他没有携带该菌的食品如畜禽肉、咸蛋等以及器具进行传播,因此水产品产地、销售、加工场所、超市、菜市场等都可能成为引发食物中毒及食源性疾病发生的关键场所。检测方法 目前常采用的检测方法标准为GB 4789.7-2013《食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》,该标准包含定性和定量两种检测方法,菌株经生化鉴定后进行血清型(O抗原和K抗原)分型。1996年以后临床上分离的致病性强的大流行株有14种血清型,O1:K25、O1:K41、O1:K56、O1:KUT、O3:K6、O3:K58、O3:K68、O3:K75、O4:K8、O4:K12、O4:K68、O4:KUT、OUT:K6、O5:KUT。预防措施 根据该菌不耐热、不耐酸以及交叉污染的特点,可以采取下列预防措施:  1、动物性食品应当煮熟透后再吃;  2、对加工海产品的器具需要严格的清洗消毒; 3、加工过程中生菜和熟菜要区分开来;  4、隔餐的剩菜食用前应充分加热;  5、在烹调过程中可适当加点食醋。

  • β-溶血性链球菌

    送风系统测β-溶血性链球菌,那么这个菌长什么样呢?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004262134046384_8893_4157961_3.png[/img]

  • 溶血性链球菌的问题

    请教一下:溶血性链球菌和β型溶血性链球菌是一样的吗?只是叫法不同?还是说溶血性链球菌范围比较大吧?包括β型溶血性链球菌其他型号?

  • 再也不用撒盐和铲雪:可自动熔化道路冰雪的新型复合相变材料

    再也不用撒盐和铲雪:可自动熔化道路冰雪的新型复合相变材料

    美国德雷克塞尔大学的研究人员最近研制出一种新型相变混凝土材料,用这种材料铺设的道路可以在冬季具有自动融雪化冰功能,他们的秘密就是在道路混凝土混合物中加入一点石蜡。[align=center][img=,600,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711052058_01_3384_3.jpg!w600x400.jpg[/img][/align] 由美国德雷塞尔大学助理教授Yaghoob Farnam博士领导的研究团队最近在“水泥与混凝土复合材料”期刊上发表的一篇论文中,描述了采用石蜡油(一种典型蓄热相变材料)使混凝土储存和释放热量以熔化路面积雪方面所做的研究工作。[b][color=#ff0000]1. 目前国内外常用化雪除冰措施及存在的问题[/color][/b] 目前国内外常用的化雪除冰措施一般是在下雪之前对路面进行预先撒盐,这有助于防止路面结冰和下雪后留出一些时间来进行除雪,有时也会在盐中加入沙子。通常配制高浓度的盐溶液进行路面喷洒,主要使用氯化钠,有些地方还使用氯化钙或氯化镁。下雪后通常会使用干盐和沙子进行路面喷洒,同时也会用铲雪车进行快速清理。[align=center] [img=,600,301]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711052058_02_3384_3.jpg!w600x301.jpg[/img][img=,600,329]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711052058_03_3384_3.jpg!w600x329.jpg[/img] [/align] 大量使用盐首先不利于环境,其次是对人行道或道路影响,它使周围土壤咸性并伤害植被。在路面上的盐会使混凝土或沥青变质冰产生冻融破坏和路面剥落问题,这使得政府部门每年花费大量经费修复或重建路面,寒冷地区的大部分路面破坏来自于水冻结以及大量使用盐。[align=center][img=,600,449]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711052100_01_3384_3.jpg!w600x449.jpg[/img][/align] 在比较寒冷地区,环境非常恶劣,寒冷的天气、冻结和解冻循环和大量使用除冰剂对道路产生很强的破坏性。在寒冷温度下大多数材料变得更脆,很容易破碎或损坏,如果再把冻融的冰水浇在材料上,这将更会加重材料损坏。 另外,当水结成冰后会使得自身体积膨胀9%,如果水渗入路面然后结冰,体积膨胀会造成内部压力而破坏路面。另外大量使用的盐会与路面材料产生化学反应并导致材料退化,这方面已经做了大量研究工作证明了盐是如何破坏混凝土路面。这就是为什么在冬天道路看起来会退化得更快,春天到来后路面上似乎总是有更多的坑洼的原因。[align=center][img=,600,442]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711052100_02_3384_3.jpg!w600x442.jpg[/img][/align] [b][color=#ff0000]2. 破损道路修补面临的困境[/color][/b] 如果没有资金进行大规模的基础设施改进,国内外基本都采用“快速修补”这一无奈措施来处理基础设施日益恶化的情况。 之所以称之为无奈之举,是因为尽管可以对破损道路打补丁,这些补丁也会起到道路平坦的作用,但所面临的问题是需要中断交通并快速完成修复和打补丁。通常将道路中断后,道路修复的唯一时间段是在夜间的几个小时内。这将带来另一个严峻问题,就是在这个时间段打补丁并不能做到补丁合理的填补和粘接,这就是为什么我们总是年复一年在同一地点看到损坏的原因。 尽管试图研究提高混凝土路面质量,设法缩短路面修复施工时间,这都是交通和交通管理部门所追求的目标,毕竟道路封闭的时间越长管理部门会面临更多的指责,但这不是一个长期正确有效的解决方法。[b][color=#ff0000]3. 具有自动融雪除冰功能的新型道路材料[/color][/b] 为了解决冬季交通所面临的严峻挑战,国内外研究人员一直在寻找一种更好的冬季道路融雪除冰方法。 美国德雷塞尔大学Yaghoob Farnam博士领导的研究小组与普杜大学和俄勒冈州立大学的研究人员合作,首先证明使用相变材料作为环境友好的除雪替代品可以与标准的撒盐和铲雪方法一样有效。 研究团队将具有蓄热和放热功能的相变材料灌装进多孔轻质骨料或嵌入式管道再复合到混凝土中,在冷却过程中相变材料从液体转变为固体并释放出热量用于融化冰雪,由此抑制路面或桥面上冰雪的形成,从而可以减少或消除对现有除雪方式的需求、节省资金和减少对环境的影响。 研究团队选用石蜡油做为相变材料。石蜡油是蜡烛、蜡抛光剂、化妆品和防水化合物中的常见物质,因为它是有机物且应用广泛、化学稳定性好并相对便宜,所以它们是这种技术改良的首选材料。与所有相变材料一样,石蜡油在物理状态发生变化时会释放出热能,这意味着随着温度下降,油开始凝固,通过熔化潜热释放能量。这意味着石蜡油可以设法置入到路面上,使道路路面具有融雪除冰能力,从而在下雪时或需要除冰时路面具有一定温度。 为了测试相变材料及其构件融化冰雪的能力,研究团队制作了一组混凝土板,其中一块混凝土板包含石蜡填充管、一块已灌装石蜡的多孔轻质骨料的混凝土板,以及一块无石蜡灌装的多孔轻质骨料做为参比的混凝土板。每块混凝土板都被密封在一个冻融室内,然后用大约125mm厚实验室制造的“雪”进行覆盖。[align=center] [img=,600,398]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711052100_03_3384_3.png!w600x398.jpg[/img][/align] 冻融室内的温度保持在0~6℃之间,两块石蜡处理过的混凝土板能够在25小时内完全融化雪,而参考混凝土板上仍然冻结着积雪,包含石蜡填充管的混凝土板要比灌装石蜡的多孔轻质骨料混凝土板更快一点的将雪融化。研究团队认为这是因为管子内部的石蜡能够更快速凝固和释放出能量,同时因为管径非常规则,而骨料孔隙的直径大小不一。 但在第二次实验中,先将冻融室内的环境温度降低至冰冻然后再覆盖积雪,此时封装了石蜡骨料的混凝土板就要比嵌入石蜡管的混凝土板化雪更有效,这是因为毛细管孔隙压力延迟了石蜡的冻结,从而使其在更长时间内释放热量。当需要融雪或除冰时,混凝土会受到各种温度变化的影响,多孔轻质骨料中的不同孔径尺寸会使得石蜡逐渐放热,这会更有利于融雪。因此研究团队认为使用多孔轻质骨料结构可能是更具有潜质的方法,因为它很容易进行工程实施,并且可以覆盖不同地区化雪除冰的环境条件,尤其是特别寒冷地区桥梁和道路上的融雪或除冰。[b][color=#ff0000]4.需要进一步开展的研究工作[/color][/b] 这种可自动熔化道路冰雪的基础设施技术的首要用途之一可能是在机场,机场跑道上要求不能存在积雪和冰面,这在冬天来说是至关重要,也是一个永久性的挑战。做为加热型机场路面项目之一,美国联邦航空局已经开始支持此项可自动熔化道路冰雪的复合相变材料研究工作。 美国德雷塞尔大学Yaghoob Farnam博士领导的研究团队认为在此项目研究中还需进一步开展的工作包括以下几方面的内容: (1)尽管相变材料石蜡的热性能可以采用差热扫描量热技术进行测试,但差热扫描量热技术测试样品非常小,对加入石蜡后的大尺寸混凝土非均质材料的热性能则无法测试,不能准确量化混凝土板吸热和放热能力,由此无法准确设计真正工程用混凝土制作的工艺参数,还需要开发新型大尺寸工程材料的量热测试技术,以实现能直接测量各种结构形式的相变复合材料构成的混凝土。 (2)需要进行更深入的研究来进一步了解影响混凝土施工的其他因素,包括含有相变材料时混凝土老化和硬化性能以及不同地区相变材料的热性能。 (3)还需要更好地了解它对混凝土路面耐久性、防滑性和长期稳定性的影响。

  • 溶血性链球菌

    溶血性链球菌在血清肉汤中生长时,管中的现象是()。 A、块状沉淀 B、絮状或颗粒状沉淀 C、均匀生长 D、混浊

  • 卫生部关于征求《食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》等12项食品安全国家标准意见的函

    卫生部办公厅关于征求《食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》等12项食品安全国家标准意见的函 中华人民共和国卫生部 www.moh.gov.cn 2011-07-05 14:17:29 各有关单位:根据《食品安全法》及其实施条例的规定,我部组织制定了《食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》等12项食品安全国家标准(征求意见稿)。现征求你部门意见并向社会公开征求意见,请于2011年9月10日前以传真或电子邮件形式反馈我部。传  真:010-67711813电子信箱:foodsafetystandards@gmail.com附件:12项微生物标准征求意见稿.rar 二○一一年六月三十日

  • 【原创】雪灾过后产生的环境效应?

    今年初春的雪灾将从记忆中淡淡逝去。然而,它所产生的环境负面反应却接连而至。在近几年里乃至十几年里,环境的好转是缓慢的!君不见融雪剂使植被被破坏?雪灾使大量的森林被摧毁?区域性的环境空气的质量可能由此受影响?为环境而忧患的板油啊!敞开您的思想,诉说您的看法?

  • 【原创大赛】色谱法同时分析磷脂酰胆碱,溶血磷脂酰胆碱和游离脂肪酸

    【原创大赛】色谱法同时分析磷脂酰胆碱,溶血磷脂酰胆碱和游离脂肪酸

    色谱法同时分析磷脂酰胆碱,溶血磷脂酰胆碱和游离脂肪酸 磷脂容易被氧化和水解从而降解(如下图),这就限制了有磷脂的药物制剂(脂质体、乳剂)的稳定性及保质期.http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411281025_525018_2204138_3.jpg 溶血磷脂和脂肪酸的产生量是判断药物制剂适宜性的关键参数,如随着脂质水解程度变化脂质体分子组成由层状变为胶束就会伴随着药物释放速度的改变。有报道称大量LPC的形成会导致油滴变大导致磷脂与肠胃液稳定相的聚合和破裂,从而导致毒副作用。 美国FDA要求制药企业对于脂质体药物建立适当的储存条件,并在进行稳定性研究时对脂质体药物进行脂质成分分析。这就要求合适的方法对不同化合物的准确定性及定量分析。由于分子中缺乏足够的发色团,以至于紫外和荧光检测不适于对于脂质体的直接分析。蒸发光散射检测器(ELSD)并不需要衍生化,可作为磷脂检测的快速灵敏的手段。蒸发光散射通过测定溶剂蒸发后被检测物散发光的强度进行分析。该方法允许梯度洗脱并对流速不敏感,且相对于LC-MS更方便和便宜。 材料和方法:L-α磷脂酰胆碱、L-α溶血磷脂酰胆碱、亚油酸、油酸、棕榈酸、硬脂酸、甲醇(色谱纯)、氯仿(色谱纯)、氢氧化铵(分析纯)、去离子水。旋转蒸发仪、超声仪、沃特斯2695配低温政法光检测器、Allsphere硅胶色谱柱(150mm×4.6×5um)、Millennium32色谱工作软件。 磷脂酰胆碱脂质体悬浮液通过蒸发-水化法制备,称取0.224g PC溶解于50ml氯仿中,转移至250ml圆底烧瓶中,使用氮气流蒸发氯仿而形成薄的脂质膜,最后通过旋转蒸发仪除去痕量的氯仿,脂质膜用50ml的0.9%NaCl溶液于40℃进行水合,将脂质体浓缩至4.48mg/ml,得到的多层囊泡悬浮液经超声30分钟以获得单层脂质体,脂质体用0.1 N NaOH 调节PH在9-10之间。121℃高压灭菌15分钟。室温保存备用。 标准和样品溶液的制备: 以氯仿:甲醇(50:50%,体积/体积)为溶剂分别制备PC,LPC和亚油酸含量为5mg / mL的储备液,冷冻避光保存备用。 标准曲线系列浓度配制范围PC为82–816 μg/mL,LPC为30–250 μg/mL,亚油酸为55-290μg/mL。 混合标准为同浓度的PC、LPC亚油酸酸,油酸,硬脂酸,和棕榈酸。 FFA的样品是由相等浓度的油酸,亚油酸、硬脂酸和棕榈酸制备。 样品溶液是通过将0.5毫升脂质体加入氯仿:水(50:50%,体积/体积)的溶剂体系。 液相分析:梯度洗脱情况如下http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411281026_525019_2204138_3.jpgA 氯仿B 氯仿:甲醇(70:30%,体积/体积)C 氯仿:甲醇:水:氢氧化铵(45:45:9.5:0.5%,体积/体积/体积/体积)流速:1.0ml/min 柱温 28度进样量20ul.ELSD条件包括:漂移管温度的40℃,增益6,雾化气体压力3.2bar. 结果与讨论: 标准的色谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411281027_525020_2204138_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411281027_525021_2204138_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411281027_525022_2204138_3.jpg 由标准色谱图得知混合游离脂肪酸的出峰时间在6.7min,PC出峰时间为12.2min,LPC出峰时间为14.7min. 脂质体HPLC-ELSD色谱图:[a

  • 【原创大赛】2014年食源性致病菌副溶血性弧菌风险监测分析

    【原创大赛】2014年食源性致病菌副溶血性弧菌风险监测分析

    2014年食源性致病菌副溶血性弧菌风险监测分析1951年,藤野最早从日本的一次暴发性食物中毒胃肠炎中分离鉴定出副溶血性弧菌,栽毒食品被查清是水煮和半干幼龄沙丁鱼制品,这次事件导致272人患病,其中死亡20人。该菌是一种嗜盐性弧菌,存在于近海的海水、海底沉积物和鱼类、贝类等海产品或盐腌渍品中,是一种重要的食源性致病菌。主要引起急性胃肠炎甚至败血症。我国食源性疾病监测网沿海5个省份1992年-2001年的数据显示,副溶血性弧菌食物中毒居细菌性食源性疾病之首,中毒食物主要为海产品。尤其在夏秋季节的沿海地区,经常由于食用含有大量副溶血性弧菌等等海产品而引起暴发性食物中毒,在非沿海地区,食用被此菌污染的盐渍食品亦常有中毒发生。现将2014年食品中副溶血性弧菌的检测情况汇总如下。1 材料与方法1.1试剂和仪器 使用的培养基有3%氯化钠碱性蛋白胨水、硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆盐-蔗糖(TCBS)琼脂、3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂、3%氯化钠三糖铁琼脂购买于北京路桥公司,副溶血性弧菌诊断血清购买于日本生研公司。主要仪器包括均质器,电子天平:感量0.1g,VITEK-2 Compact 全自动微生物鉴定系统。1.2依据和方法 根据国家食品安全风险评估中心制定的“食源性致病菌监测工作手册”要求进行增菌、分离、鉴定、菌种保存及送上级实验室复核。试验程序见图1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412051443_526012_2433088_3.jpg

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