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鱼体内相关的耗材

  • KrosFlo 中空纤维体内植入膜
    KrosFlo 中空纤维体内植入膜用于药物体内活性筛选 由改良型聚偏氟乙烯(PVDF)制作而成的KrosFlo体内植入膜,具有独特的分离性能。此类膜具有良好的生物相容性和疏水性特点,且可耐受大多数有机溶剂及水溶性酸/碱。可进行热密封和高压灭菌处理量,而不影响膜的截留分子量。 可封装细胞类型: 肿瘤细胞系 病毒感染的细胞 造血细胞 细菌 真菌 植入膜可隔离: 免疫系统细胞 病毒 支原体 植入膜具有: 生物相容的内/外表面 与移植瘤等模型相比,植入膜的优势: 将现有实验周期从60天缩短至10天 实验变异性小,减少实验动物用量 降低所需化合物用量 可在同一动物体内同时进行多个细胞系测试 可用于多种不同的细胞系产品规格: 包装:湿型(去离子水浸润,灭菌);干型(未灭菌)材料:PVDF内径:1.0mm外径:1.2mm长度:34cm数量:3根/包 中空纤维测试法的基本原理 Repligen竭诚向您推荐美国国家癌症研究所(NCI)最新开发的抗肿瘤化合物筛选技术。目前,许多研究人员已可常规使用体内方法来筛选具有潜在肿瘤或HIV治疗活性的化合物。该项技术可将人体细胞移植至宿主动物体内,随后回收细胞。在宿主体内,细胞可以接触具有潜在治疗活性的化合物(如抗病毒素),细胞回收后可方便地检测药物经体内过程后对细胞的影响。使用前,先将目的细胞封装于具有良好生物相容性的中空纤维膜内,再移植到实验鼠皮下或腹腔。这种研究方法意义很大,可以节省评估备选化合物治疗活性所需的大量时间、人力、化合物及实验动物用量。中空纤维测试法是一种独特的体内实验模型,可以在皮下和腹腔位置同时评估化合物对于6种细胞株的影响(参见Hollingsheadet al.,Life Sci. 57 131,1995)。这种实验模型可用于研究细胞密度与化合物活性之间的关系。此外,该模型还可用于药理研究。这项技术现已被美国国家卫生研究院(NIH)下设的美国国家癌症研究所作为测试化合物抗肿瘤活性的常规手段。它还可用于抗HIV化合物的筛选。许多不同的肿瘤细胞系(包括成瘤性较低的细胞系)都可在KrosFlo中空纤维植入膜内生长。Repligen专利产品KrosFlo中空纤维体内植入膜为药物筛选和肿瘤研究提供了一种创新方法。改良型聚偏氟乙烯(mPVDF)中空纤维膜具有良好的生物相容性和疏水性特点,并可耐受多种有机溶剂(包括大多数水溶性酸和碱),是进行移植实验的完美之选。此类中空纤维膜可进行热密封和高压灭菌处理,而不影响MWCO。 KrosFlo中空纤维体内植入膜的表面在各种动物模型中均具有良好生物相容性。在体内/外实验模型中,多种细胞系已被证明可在膜内腔正常生长,而将生长于膜内的细胞株移植到宿主细胞体内后,不会受到宿主动物的免疫攻击。内含肿瘤细胞株的KrosFlo植入膜已被用于植入到实验小鼠体内,用于筛选抗肿瘤化合物。同样,内含HIV感染细胞的植入膜也已移植入实验鼠体内,用于筛选具有抗HIV活性的化合物。
  • Spectra/Por 体内微量透析中空纤维
    Spectra/Por® 微量透析中空纤维用于微升级体内透析对于需要在局部组织环境中回收或引入微量生物制剂或药剂的应用而言,单根中空纤维植入体内进行微量透析是理想的选择。用注射器将样品注入纤维内腔后,用环 氧树脂密封纤维两端,干燥后即可植入。截留分子量13 kD或18 kD、长度15.24 cm (6 英寸)、20根/包。体内微量透析应用体内药物筛选局部组织毒理研究放射性同位素代谢物研究诱变性实验神经递质的脑内透析(儿茶酚胺或神经肽)细胞内腺苷的微量透析特性与优点具有生物惰性的再生纤维素中空纤维膜内径0.2mm,可有效地进行微升级透析。环氧树脂密封,移植方便。
  • 巴罗克Biologix 2mL红色盖体内旋冻存管
    巴罗克Biologix内旋冻存管产品特点● 医疗级聚丙烯材质,耐高温高压,可反复冻融● 内旋管预置高安全性O型圈,提供高密封性;适配9*9(81格)标准冻存盒● 六色旋盖,管体黑色刻度印刷,预置白色书写区,六棱角管底,易于单手操作● 伽马射线消毒,无RNase、无DNase、无内毒素和外源DNA参数:● 耐受-196℃—121℃,液氮气相条件下安全存储● 侧面激光打印2D编码和编码数字,便于冻存管进行信息化存储订购信息产品型号螺纹样式容量管底书写区域消毒盖体颜色 包装规格88-3210内旋2mL可站立有是白25套/袋,40袋/箱88-3211内旋2mL可站立有是红25套/袋,40袋/箱88-3212内旋2mL可站立有是绿25套/袋,40袋/箱88-3213内旋2mL可站立有是蓝25套/袋,40袋/箱88-3214内旋2mL可站立有是黄25套/袋,40袋/箱88-3215内旋2mL可站立有是紫25套/袋,40袋/箱

鱼体内相关的仪器

  • 高吞吐量体内 Micro-CT 快速 Micro-CT 扫描仪,具备不足 1 分钟的扫描和重构周期SKYSCAN 1178 是一款快速 Micro-CT 扫描仪,不到 1 分钟即可完成整个容积的扫描和重构。实验室动物和工业应用中体内扫描的静态对象位置辅助。网络集群重建允许在扫描完成之前生成数据库,而整个扫描重建周期可以在不到一分钟内完成。由碳纤维制成的大小鼠动物床放置在一个可交换支架上,以便与 PET、SPECT 和生物荧光相结合。生理监测子系统可以实时测量呼吸和心跳,同时还为门控采集提供信号。我们提供全系列 SkyScan 软件,包括快速容积重建、适用于 2D / 3D 定量分析和逼真 3D 可视化的软件。 特点40-45 秒钟内完成小鼠全体扫描利用扫描进行快速集群重建模拟可交换床支架与 PET、SPECT 和生物荧光相结合集成生理监测(呼吸、移动检测、ECG)和门控适用于 2D/3D 成像分析、骨形态测量和逼真可视化的软件X光光源:密封金属陶瓷射线管20-65kV,40WX光探测器:数字X光相机1280x1024 像素,12位扫描体积:82mm 直径,82mm 单次扫描长度,200mm 全屏长度体素大小(各向同性):80μm (1024x1024x1024) 或160μm (512x512x512像素)最低扫描时间:小于45s (160μm), 全体扫描需要3min 20s (80μm) 重建时间:45s (160μm), 采集过程中全体扫描需要3min (80μm) 控制:呼吸、心跳(更多生理监控)辐射安全:扫描过程中仪器表面任一点 1μSv/h
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  • Nanotag 植入体内记录设备 制造厂商: 日本 Kissei在老鼠体内植入 Nanotag 后,可同时记录它们的活动和温度的数据 可以同时记录多个动物,在动物体内植入nanotag后,能够同时收集各个动物活动和温度的数据。最多能够连续记录60天数据Nanotag里的电池按照工厂建议使用方法可以连续使用60天。数据除60天连续记录模式外,也可以按照具体实验的设定,任何时间启动或停止电池工作,除此外,也可以设定在特定时间自动启动或停止电池工作。电池使用寿命60天,是指每天24小时记录和使用2分钟来通信和读取数据的情况下工作。当然也受其它因素所影响。FeliCa通信:电脑通过FeliCa通信方法读取存储在nanotag里面的数据,只是同RFID读卡器轻轻接触一下nanotag,就可以开始或终止记录数据。当nanotag植入在动物里面,说记录的数据,就可以读取。通信方法:NFC近距离无线电通信, 通信距离: 约10mm,时间准确度: +/- 60秒/月,内置电池: 约60天,不能更换记录模式: 1. 循环模式; 2. 记忆-全停止模式; 3. 时间开始/停止模式活动数据: 交叉计数温度范围: 30-45.87°C (分辨率 : 0.0625℃ ;精确度 : ±0.5℃)防水: IPX7 ( IEC529) 等同标准,材料: ABS塑料, 环氧胶,大小: 15 X 14.2 X 7.1 mm重量: 2.5g
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  • IPT-2000 原位气体内压测定仪品牌:电弛新能源型号:IPT 2000厂商:武汉电弛新能源有限公司功能:对接电池产气接口,实时监测电池内部气体压力值。应用:电池工艺研究、电池失效分析、电池气密性监测。背景:电池的内压指电池的内部气压,是密封电池在充放电过程中产生的气体所致,主要受电池材料、制造工艺、电池结构等因素影响。其产生原因主要是由于电池内部⽔ 分及有机溶液分解 产生的气体于电池内聚集所致。⼀ 般电池内压均维持在正常水平,在过充或过放情况下,电池内压有可能会升高。电池内压测试系统用于监控长时间时间周期内,电池内压在常温或高温下内压变化曲线。产品说明锂电池内部压力形成原因一、正常产气电芯生产工艺中的化成工序,SEI膜的形成过程中伴随产生的,常称为化成产气,此种气体一般可暂时存放于气袋中,并于后续工序中排出,对电芯不产生明显影响。 二、异常产气气袋切除封装完成后,由于电池内部发生异常造成气体量过多,此种情况下气体不能排出,引起电芯鼓胀,且会对电芯造成性能恶化。当内部压力过大时,容易撑开包装铝箔,造成漏液、腐蚀等严重损害异常产气的因素 ①电芯本身成膜不稳定②电芯内部水含量超标导致③电池内部短路导致④高温存储⑤过充过放 锂离子电池在生产和测试过程中会产气形成压力,产气是导致电池寿命衰减甚至引发安全问题的重要原因,有效监测产气量、内压及组分,对于锂离子电池的制程优化和产品安全性提升具有重要意义。产品特色 GSP接口直接监测,灵活对接各类电池DC IPT采用独特色GSP接口,适用于软包电池、方形电池、圆柱电池等锂电测试。 可灵活扩展测试通道(定制8+)DC IPT标准版是8通道,1台设备可同时进行测试8块锂电池。根据不同类型的客户需求,为定制更多通道数的DC IPT产品。 RJ45接口,数据联网上云所有锂电池测试数据实时上传MES系统,跨平台终端(手机、PC、Pad等)用户可源头追溯到每一块电池质量情况,节省人力物力,各项测试数据一目了然。 小型化压力传感器,轻量化设计,更轻巧灵活技术优势直接监测电池内部气体压力 —— 无需复杂换算、时效更快,数据更准传感器维护方便 —— 易拆卸更换,维保成本低管路死体积小 —— 减少内压损失,准确性更高产品概论 DC IPT 2000 / 2000 Pro 原位气体内压测定仪实时监测锂电池内部气压变化,可以及时发现电池内部的潜在安全隐患,从而有效预防因电池故障引发的安全事故。其次,还可以提升汽车制造商的产品质量与竞争力。通过对比评估不同型号、不同厂家的锂电池,汽车制造商可以更为全面地了解各家电池的性能优劣,从而在选型和采购过程中做出更为明智的决策。最后,随着国际社会对环保要求的日益提高,新能源汽车的发展前景广阔。在此背景下,拥有高效、可靠的锂电池内部气压测试系统显得尤为重要。它可以为汽车制造商提供重要的技术支持,推动新能源汽车行业的健康发展。主要技术参数产品型号DC IPT 2000 DC IPT 2000 Pro适用样品软包电池、方壳电池、圆柱电池通道数8/16/32(可定制)测试模式 内压测试、气密性测试(可扩展与产气量测试/气体成分分析联用)采样夹具软包电池、方壳电池、圆柱电池压强量程0~1000 kPa(可定制更多)压强分辨率0.01 kPa温度控制范围 无-20~85℃温度分辨率无0.1℃电压输出范围无 0.5℃电压量程无5 V电压输出范围无0-5 V(充电)2-5V(放电)电压精度无±0.05%FS电流量程无10/150 A(可扩展)电流输出范围无 1‰-100%电流精度无±0.05%FS充电模式无恒流、恒压、恒功率、恒阻、倍率放电模式无恒流、恒压、恒功率、恒阻、倍率保护模式无电压、电流、容量、变化趋势人机操作触摸屏/上位机数据传输USB/网口
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  • 美国修订溴氰菊酯在鱼体内的最大残留限量

    据美国环保署(EPA)消息,11月7日美国环保署发布公告,将溴氰菊酯(Deltamethrin)在鱼体内的最大残留限量修订为0.01ppm。 本规定自发布之日起生效。征求意见截止日期为2015年1月6日。 具体修订内容如下:产品名称限量要求(ppm)淡水有鳍鱼0.01淡水养殖有鳍鱼0.01其他海水有鳍鱼0.01海水有鳍金枪鱼0.01

  • 【转帖】长江鱼体内检出“环境激素” 尚未纳入监管体系

    8月25日,国际环保组织绿色和平给记者发来的新闻稿中称,在对取自长江的两种常见食用鱼进行检测后,发现了可以[color=#0021b0]干扰内分泌并影响性发育水平[/color]的有毒有害物质,而中国尚未将这些化学物质纳入监管体系。绿色和平呼吁中国立即加强有毒有害物质监管,以减少、限制和最终消除有毒有害化学物质的使用和排放。 在最新水污染调查报告《“毒”隐于江——长江鱼体内有毒有害物质调查》发布会上,绿色和平水污染防治项目主任武毅秀说:“在取自长江上、中、下游不同城市的鲤鱼和鲶鱼体内,我们测出了被称为[color=#0021b0]‘环境激素’的壬基酚(NP)和辛基酚(OP)。[/color]这两种物质可[color=#0021b0]导致雌性性早熟以及雄性精子质量下降、数量减少等性发育和生殖系统问题[/color]。” 除了壬基酚和辛基酚之外,绿色和平在这些来自重庆、武汉、马鞍山和南京的野生鲤鱼与鲶鱼体内还检测出了广受国际关注的持久性有机污染物[color=#0021b0]全氟辛烷磺酸(PFOS)[/color],部分鱼体内还检测出了[color=#0021b0]汞、铅和镉等重金属[/color]。这些化学品被大量的用于工业生产之中。壬基酚和辛基酚是洗涤剂、纺织产品、以及皮革涂饰中极为常见化学原料,而全氟辛烷磺酸则被广泛应用于纺织品、地毯、造纸、防水涂料、消防泡沫等产品中。 长江是中国第一大河,养育了中国近三分之一的人口。近10年来,长江流域的工业污水排放量迅速增长了67%。大量的有毒有害物质不仅给长江流域本已脆弱的生态系统带来了更大的压力,也为我国居民健康和生态环境带来巨大威胁。 绿色和平表示,壬基酚已经在我国很多的河水及沉积物中检出,包括重庆地区的饮用水。一份最近的研究也显示,中国婴幼儿和儿童的血液样本中发现了全氟辛烷磺酸的存在。 “这些有毒有害物质在[color=#0021b0]生物体内具有累积性[/color],因而可以通过食物链进入人体,形成健康隐患。”武毅秀说:“由于这些有毒有害物质对环境和健康巨大的负面影响,许多发达国家和地区已经将其列为禁止或限制使用的化学物质,因而其产量在这些国家已大幅减少。” 然而由于中国尚未将这些化学物质纳入监管体系,其在中国的产量却在迅速增加。壬基酚(NP)在中国的产量自1995年至2003年增长了一倍以上,占到世界年产的26%,而全氟辛烷磺酸(PFOS)的产量从2004年到2006年短短三年里增长了四倍。 武毅秀说:“更高的产量势必会增加人和其他生物接触到这些化学物质的风险,中国公众正毫无保护地暴露于不断增长的有毒有害物质威胁之下。” 根据绿色和平提供的资料显示,针对这些有毒有害物质的全球限制和淘汰行动正在进行中。其中最重要的行动是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》在去年五月的缔约方大会上同意将PFOS等九种持久性有机污染物列为公约受控污染物名单,从而使得PFOS和臭名昭著的DDT等物质一起,成为全球限制和淘汰的目标。该修正案将与明天,也就是2010年8月26日正式生效。 除此之外,欧盟早在2001年的水框架指令(EuropeanUnionWaterFrameworkDirective)中,将壬基酚列为“优先有害物质”,这意味着在2020年之前,欧盟成员国将最终完全停止向环境中排放壬基酚。而欧盟在2006年也通过了限制PFOS生产与销售的指令。 美国早在2000年就宣布禁用PFOS,直接推动了3M公司这一PFOS主要生产商宣布在2003年之前完全停止其生产。而就在过去一周,美国环保署出台了针对NP的行动计划。除了支持洗涤剂行业淘汰NP的行动之外,环保署还宣布将立法要求企业按照有毒物质排放清单(TRI)的规定汇报其使用和排放情况,并有可能彻底禁止NP。 中国政府正在大力治理汞、铅和镉等重金属引发的污染问题,但对于本次检出的全氟辛烷磺酸、壬基酚和辛基酚等有毒有害物质的监管,仍处于起步阶段。“有毒有害物质污染正在成为中国水污染的新课题。”武毅秀最后补充道:“中国政府的当务之急是尽快摸清当前使用和排放的有毒有害物质的情况,并加速出台管理规定,来逐步减少、限制并最终消除有毒有害化学物质的使用和排放。”

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  • 电弛观察:电池气体内压测试与固态电池安全技术
    传统锂电池内的气体释放通常是由高度电解的阴极分解和SEI的形成和分解引起,对电池安全构成极大威胁,会导致电池膨胀、变形、热失控等安全危害。由于固态电池采用固态电解质取代了传统的液态电解质,在消除传统锂电池的安全焦虑方面,人们对固体电池有很高的期望。 那么是不是固态锂电池就不会有内部产气和压力升高的顾虑了呢? 德国卡尔斯鲁厄理工学院的Timo Bartsch等人研究了一种基于β-Li3PS4固体电解质和富镍层状氧化物阴极的典型全固态电池的产气行为。研究显示,在45°C时,Li/Li+在4.5 V以上电位时检测到明显的氧气和二氧化碳产气。 中科院物理所聂凯会等人对PEO基固态电池体系,结合实验和计算系统地研究了其在高电压状态下的产气行为,发现了尽管PEO基聚合物电解质的电化学窗口只有3.8V,但是单纯PEO电解质直到负载电压达到4.5V时才开始出现明显的产气分解的行为。 以上研究说明固态电池同样存在电池内部产气并产生内部压力的问题, 因此对固态电池的产气行为和内压研究同样重要。 电弛的解决方案2023年,武汉电弛新能源有限公司研发团队经过技术攻关,成功推出了DC IPT原位气体内压测定仪,为锂电池测试提供了全新的解决方案。该产品方案得到了行业内先进企业的认可,其具有以下优点: (1)直接穿刺,精准测量大道至简,摒弃“间接法”测量方式,采用类似于外科穿刺方式,直接对锂电池内部气体及压力进行取样和测量。通过锂电池穿刺取样这种直接测量方法,可以快速获取真实、准确的数据,从而极大地提升检测质量效率。这种直接测量方法的实现原理是,利用专门设计的密封穿刺装置在电池表面制造一个局部密封的小孔,然后将电池内部气体导出到测量探头,直接测量电池内部的压力或进行进一步的气体成分分析。这种测量方式不仅可以避免系统漏气而产生的误差,还可以实现对不同类型锂电池(如软包电池、方形电池、圆柱电池等)的快速取样。 (2)气体采样,兼容并包“间接法”测量的另一大弊端在于其兼容性。由于这种方法只能针对特定类型的锂电池进行测量,这无疑增加了测试成本和时间。为了解决这一问题,我们开发了一种全新的锂电池气体采样接口,该接口具有广泛的兼容性,可以同时测量不同类型的锂电池,包括软包电池、方形电池和圆柱电池等。这一创新性接口的设计与开发基于我们对电池内部气压监测的深入理解和多年的专业经验。通过这种新型气体采样接口,我们可以快速、准确地获取各种类型锂电池的气体内压数据,从而更好地评估其安全性能。这种兼容并包的测量方式不仅提高了测试效率,也降低了测试成本和风险。① 兼容性强:DC IPT创新性地引入了“锂电池气体采样接口(GSP)”这一技术,类似于广泛使用的Type-C接口,实现了不同品牌和类型电池测试的兼容性和互换性。DC IPT锂电池气体采样接口(GSP)打破了传统测量方法的局限性和弊端,可同时进行软包电池、方形电池、圆柱电池的测试,无需因不同类型的电池更换不同的测量设备或方法。② 高效便捷:用户无需在不同的测量设备之间切换或等待适配,提高了测试效率,降低了时间和人力成本。③ 数据准确:采用先进的测量技术和算法分析,确保数据的准确性和可靠性。④ 高重复性:由于采用了标准化的接口设计和测量流程,保证了测量结果的可重复性和一致性,有利于结果的比较和分析。 (3)网络接口,云端数据数据也是生产力,高效率的信息传递可以提升企业测试效率,对每块电池的质量状态做出快速预判。为了满足这一需求,DC IPT预设网络接口,实现了数据联云上网,以及与其他测试设备或系统进行数据交互和共享。这使得企业可以构建一个完整的电池测试和管理系统,实现对电池测试数据的全面管理和分析。用户可以跨平台(PC 、手机、Pad等)访问每块电池的气体内压测试数据,掌握质量情况。 (4)多通道定制,高通量测试在电池测试中,通道数量是衡量设备测试能力的重要指标之一。单台设备的通道数量越高,可承载的测试容量就越大,高通道带来的经济优势,不言而喻。DC IPT标准款为8通道设计,可以大大提高测试效率,降低测试时间和成本。也可以根据客户需求,定制设计更多通道提高测试通量,使得设备可以适应多种测试场景和需求,具有更强的灵活性和可扩展性。无论是大型企业还是研究机构,都可以根据自身的测试需求和规模,选择适合的通道数量和配置。此外,DC IPT的多通道设计还具有优秀的稳定性和可靠性。每个通道都采用了独立的测量电路,确保了测试的准确性和一致性。 参考文献Increasing Poly(ethylene oxide) Stability to 4.5V by Surface Coating of the Cathode. DOI: 10.1021/acsenergylett.9b02739Gas Evolution in All-Solid-State Battery Cells. DOI: 10.1021/acsenergylett.8b01457
  • 岛津成像质谱显微镜应用专题丨斑马鱼体内富勒醇可视化
    质谱成像用于可视化斑马鱼体内富勒醇的组织分布 碳纳米材料和纳米技术设备的应用日益广泛,而纳米颗粒具有潜在生物活性,可能会干扰正常的生物系统,从而引起公众对纳米颗粒潜在风险的关注。碳纳米材料在水生生物体内的累积、食物链的营养传递和生物放大潜力是其生态风险评价的重要环节。富勒醇是一种碳纳米材料,可通过水相暴露和食物链在大蚤体内累积,表明其对生态系统有潜在的不利影响,引起人们对富勒醇环境毒理学研究的关注。 本研究选择斑马鱼作为实验对象,利用基质辅助激光解吸电离成像质谱(MALDI-TOF-IMS)研究富勒醇纳米颗粒通过水相暴露途径在斑马鱼不同组织内的空间分布。 1. 成像质谱显微镜测试条件将冷冻斑马鱼组织包埋在0.1g/L明胶中进行冷冻切片,厚度为20 μm,将组织切片放置在ITO导电载玻片上,干燥40 min后进行成像质谱分析。采集参数如下:采集模式,正离子模式 采集范围m/z 500-1000;检测器电压,1.80 kV。激光直径10 μm,频率1000 Hz,强度30。 2. 基于成像质谱显微镜的组织成像研究2.1富勒醇纳米颗粒的MALDI-TOF质谱分析对富勒醇纳米颗粒的离子化条件进行摸索,a-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)和2,5-二羟基苯甲酸(DHB)是用于多肽、脂质、碳水化合物、蛋白质分析的常用基质。富勒醇纳米颗粒在使用CHCA与DHB作为基质检测时,未获得对应分子离子峰。富勒醇纳米颗粒对电离源中激光有较强的吸收,并促进电离,实验证明富勒醇纳米颗粒在正离子模式下产生C60+ 离子。因此,本研究中可采用激光解吸离子化方式(LDI)直接检测富勒醇纳米颗粒。图1显示了正、负离子模式下富勒醇纳米颗粒的质谱图,m/z 720.0和721.0离子分别对应C60+和[C60+H]+。其它离子可能与碳笼的光致电离片段对应,如C58+ (m/z 696.0)、C56+ (m/z 672.0)、C54+(m/z 648.0)、C52+ (m/z 24.0)、C50+ (m/z 600.0)、C48+ (m/z 576.0)、 C46+ (m/z 552.0)、C44+ (m/z 528.0)、C42+ (m/z 504.0)。C2基团丢失是C60分子离子的特征裂解方式。根据上述结果,选择m/z 720.00和721.00作为特征离子进行质谱成像分析。图1 富勒醇纳米颗粒的MALDI-TOF质谱图:a)负离子模式,b)正离子模式,c)b图的局部放大 2.2 斑马鱼组织中富勒醇纳米颗粒的质谱成像分析对富勒醇纳米颗粒暴露的斑马鱼组织切片进行MALDI-TOF-MSI分析,获得不同组织中的分布信息。研究显示富勒醇纳米颗粒在鱼鳃的分布最多,其次是肠、肌肉和脑。 富勒醇纳米颗粒在鱼鳃中主要分布在鳃丝部分。同时观察到富勒醇纳米颗粒存在于肠壁组织。肠腔内吸收细胞的游离端-细胞质内的胞饮囊泡为富勒醇纳米颗粒进入肠壁细胞提供可能,从而为富勒醇纳米颗粒进入循环系统和通过肠血途径进一步进入体内其他组织提供先决条件。 肌肉组织中富勒醇纳米颗粒的存在表明其可通过循环系统运输到肌肉组织。此外,在脑部也观察到富勒醇纳米颗粒信号,表明富勒醇纳米颗粒可最终通过循环系统并穿透血脑屏障到达脑部。 富勒醇纳米颗粒在斑马鱼组织中的分布差异可能与暴露途径有关。鳃是呼吸、渗透调节和排泄的场所,是直接接触和吸收周围水中污染物的器官。水相暴露导致鳃直接接触和吸收暴露溶液中的富勒醇纳米颗粒;此外生物组织的独特结构如血脑屏障等也可能影响富勒醇纳米颗粒的分布。因此,从毒性风险的角度分析,鳃是最危险的暴露组织。 图2 斑马鱼组织切片中富勒醇纳米颗粒的MALDI-TOF质谱成像图:分别显示在鳃、肠、脑和肌肉组织中的分布 本研究详细内容已正式发表于Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2020, 412: 7649-7658. 文献题目《Visualization of the tissue distribution of fullerenols in zebrafish (Danio rerio) using imaging mass spectrometry》 使用仪器岛津iMScope TRIO 作者Qiuyue Shi1,2 , Cheng Fang3,4 , Zixing Zhang1 , Changzhou Yan1 , Xian Zhang1 1 Key Laboratory of Urban Environment and Health, Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences,Xiamen 361021, China2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China3 Global Centre for Environmental Remediation, University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308, Australia4 Cooperative Research Centre for Contamination Assessment and Remediation of the Environment, University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308, Australia
  • 微塑料正在进入你的体内|前沿应用
    塑料吸管=隐形杀手?今年,包括星巴克在内的不少餐饮企业正在尝试停用塑料吸管,转而使用直饮杯盖及纸质吸管。尽管新杯盖和纸质吸管因使用不便遭到一些网友的吐槽,作为专注前沿研究领域的科学仪器公司编辑,我们还是非常肯定这些企业的做法,也号召更多的企业和个人加入减少塑料使用的行动当中来。因为,正是这一看似不起眼的小小塑料吸管,正在破坏地球生态系统,甚至成为威胁人类健康的“隐形杀手”。据《福布斯》杂志统计,2017年, 全球每分钟卖出约100万个塑料水瓶,然而,仅有9%被回收利用。其中塑料吸管这类制品,因体积很小,通常可以躲过自动化回收而不被填埋,且有相当一部分被冲入河流湖泊和海洋,被动物尤其是海洋生物摄入,终进入人类体内。世界经济论坛警告说,到 2050年, 海洋中的塑料将比鱼还要多。这些小小的塑料吸管如何能够威胁我们的生命呢?事实上,这些未被回收利用的大小塑料在阳光、空气和海洋的共同作用下,终都会碎裂或降解为较小的碎片,当其尺寸小于5毫米时,就称为“微塑料”。与“白色污染”的可见塑料相比,这些微塑料肉眼难以分辨,更加危险的是,它可以通过层层食物链进入人体。无处不在的“微塑料”很多人会问:“如果我不吃鱼,不吃任何海鲜,是不是微塑料就影响不到我?”答案依然是否定的。事实上,目前研究发现,微塑料已经渗透到人类生存环境的各个食物链条当中。根据《国家地理》2018年的一份报告,研究人员对全世界多个品牌的食盐进行了抽样检测,其中90%都发现了微塑料,亚洲食盐中的微塑料密度尤为高,因此亚洲被该杂志列为塑料污染的重点地区。不仅是食盐等食物,在人们看不见甚至难以想象的地方,微塑料也存在。据《时代》杂志报道,有研究人员对9个国家购买的11个品牌的259例瓶装水进行了测试,其中90%以上的水中都含有微塑料。因为微塑料体积很小,粒径范围在几微米到几毫米,甚至有一些只能在显微镜下才能看到,因此可以轻松通过饮用水的杂质过滤器。“微塑料”危害有多少事实上很多塑料本身都具有毒性,而一些环保材料在高温高压等条件下还会释放出有害物质,给人类带来二次伤害。此外,塑料作为一种高分子聚合物,都会在不同程度上聚集污染物、细菌、病毒、化学物质和有害藻类等,成为有害物质的“载体”。阿肖克• 德什潘德博士是美国东北渔业科学中心的化学家,对微塑料在海洋等领域的影响有深入研究,他对微塑料的影响表示忧虑,“塑料就是藻类和细菌殖民的运输管道,我们每个人都无法逃脱微塑料的影响“。显然,潜在的健康隐患令人胆战心惊,我们已经很难忽视微塑料带来的影响,它正在通过各种看得见看不见的方式进入人体内。阿肖克德什潘德博士拉曼光谱助力,防治已见成效无处不在的微塑料已经给我们的生存敲响警钟,防治工作迫在眉睫。庆幸的是,目前微塑料已经成为日益受关注的话题,专项研究也已经在全球各地的大学和研究机构开启。要对付这些看不见的微塑料,首先是确定其类型,进而确定环境污染物的来源,在此基础上,就可以有针对性的对污染源进行监测和控制。目前已有多种技术手段被用于帮助科学家表征微塑料进而确认其污染源。德什潘德博士通过研究发现,鱼体内的微塑料可以用气相色谱 (GC) 热解、质谱、红外光谱或拉曼光谱等多种技术来表征。其中,显微拉曼光谱仪由于集成了拉曼光谱和光学显微镜, 既能获得待测样品的显微形貌,又能得到样品具体位置的拉曼光谱,因此成为识别聚合物高效、有效的技术手段之一。利用显微拉曼光谱仪能够进行微区分析、表征亚微米级别材料这一优势,德什潘德博士团队将采集到的微塑料拉曼光谱与已知聚合物拉曼光谱库进行比对,从而轻松识别出微塑料的种类,为确认其来源提供了可靠的依据。制备好的含微塑料的沙粒样品等待进行分析而加拿大多伦多大学生态与进化生物学系切尔西• 罗奇曼博士及其所在团队,则将研究重点放在利用拉曼光谱仪获取微塑料类型、尺寸及数量等信息上。她们利用XploRA™ PLUS拉曼光谱仪进行研究,尝试开发出一套快速简便且准确的微塑料样品表征方法,从而提高表征效率。她指出“因为有太多不同类型的塑料,为了表征这些材料,进而衡量它们对动物的影响,像拉曼显微镜这样的分析工具是必不可少的。”毫无疑问,这些科学家的研究为确定环境污染物的来源,进而监测控制污染源找到了科学高效的方法。HORIBA XploRA™ PLUS智能型全自动拉曼光谱仪注:如需了解该研究中HORIBA 拉曼光谱仪的详细介绍及使用问题,欢迎点击左下角“阅读原文”留言,我们的技术专家会尽快联系您进行答疑解惑。微塑料“循环”中的生命研究目前,庆幸的是科学家已经能够表征部分微塑料。德什潘德博士表示,接下来的挑战是识别出贝类和其他小生物中的小纤维,从而了解微塑料是如何通过食物链层层富集进入人体的。因为食物链是层层递进的,贝类摄入微塑料,鱼再吃下贝类等浮游生物,体型较大的海洋生物又会吃掉较小的鱼,这一过程中微塑料在一层层富集。可以想象,有多少条鱼摄入微塑料,处于食物链顶端的我们遭受的微塑料污染就有多严重。减少塑料,从我做起对微塑料追本溯源是科学家们在做的事,作为普通人的我们能做些什么呢?近进行的如火如荼的垃圾分类就是重要方式,通过回收利用散落在各地的大小塑料,避免其流入湖泊海洋进入人体;抑或是多用环保袋代替塑料袋;少点外卖也是个不错的方法,毕竟外卖盒用多了也对健康无益。其实我们能做的事情还挺多。点击观看视频, 了解更多微塑料研究今日话题环境问题一直是人类生存的大问题,你所在实验室目前关于环保和环境方面的研究有哪些呢?不妨留言说出你的想法或正在进行的研究,我们将在下期前沿应用中介绍给更多科研小伙伴。 点击查看更多往期精彩文章 严峻环境下的自救——探寻端气候下的生命存续 | 前沿应用【上篇】JGR-Atmospheres: 中国典型燃煤城市的大气颗粒物中发色团的粒径分布特征发现生命的轨迹——化石中的碳元素分析 | 前沿应用复旦巧用增强拉曼“识”雾霾 | 前沿用户报道“钢铁侠”背后的清洁能源之梦【GDS微课堂-5】 HORIBA科学仪器事业部 HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。 如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。 点击下方“阅读原文”,咨询相关技术服务。 阅读原文
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