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健康检测

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健康检测相关的论坛

  • 皮肤生物传感器,检测你的健康

    验血也许是目前跟踪某些人体健康指标的常用方法,但美国军方主导的一个新项目有可能改变监测健康状况的方式。据美国趣味科学网站6月3日报道,事实表明,人体血液中流动的健康指标有很多在汗液中也存在。美国军方的这个项目旨在开发出能对军人汗液中的流动物质进行跟踪的皮肤“生物传感器”,以监测他们的健康状况,提升他们的表现。研究人员说,这种高技术装置看上去和摸上去都像胶布绷带,可以用来收集心率、呼吸频率等实时测量数据。这种传感器是一种被嵌入绷带中的扁平状电子芯片,其设计初衷是记录可以下载到智能手机和电脑上的健康信息。美国军方希望利用这种技术学会如何最有效地部署军人,如何让他们以最佳状态投入战斗。以后,人们也可以有效分享这一科技成果吧。

  • 【原创大赛】解读健康草席的检测方法与要求

    解读健康草席的检测方法与要求 在很久很久以前,我们勤劳的祖先们,就知道用草编织很多物件,包括房顶,卧具,甚至草鞋,草帽,披风等等,几乎都是草做的,人们虽然不富裕,但大多数人身体健康,谁也不能说没有这些草的功劳,这些草制品养育了一代又一代的中国人。 由于经济的高速发展,近年来,各种草制品都几乎绝迹了,就连农村也很少能使用草制品了,生活中更多的物品取代了‘她‘,草制品大多成了工艺品摆放在商店中了,不仅仅是草制品,人们对天然的制品越来越不喜欢了,变成了一些所谓高科技的产品,庆幸的是还是有一些人在做一些返璞归真的事情,很多人慢慢的希望一切能回归自然。 说到草制品,就不得不说说草制品的标准了,草编制品的执行标准为QB/T2934-2008,质量标准包含内在和外在的标准。 首先说说外在的质量技术要求:要求颜色要均匀,无病草,无杂草,不允许有虫蛀,不允许发霉,含水率太高的容易发霉,在潮湿的环境下储存也会发霉 草制品一般指天然草和芳草制品,标准要求编制材料编织的要均匀,美观,有印花或装饰时要完整,清晰,无疵点 草席是否是安全的,健康的,那就要进行检测分析,以下就是各个分析项目: 染色牢度:要求染色部位不能脱色,这个项目很难做到合格的,其实这个操作方法是不严谨的,这个操作方法的过程是这样的:用脱脂纱布在65%乙醇溶液中湿润,然后 在染色部位来回摩擦10次,看纱布是否有沾色,如有,即为脱色。这个操作有很大的不确定性,原因如下① 检测人员摩擦的距离(擦拭的长度和宽度都没有要求)② 检测人员所使用摩擦纱布的大小(尺寸也很关键)③ 检测人员使用 纱布的含乙醇率(纱布吸附酒精的量)④ 检测人员 摩擦的力气大小(本身的力量有不同)⑤ 检测人员手力气的大小(每个人手大小也不同)⑥ 检测人员摩擦纱布的脱色程度(有些很仔细才能看到一些脱色,毕竟是白纱布)含水率:出厂前不能超过10%,这个太潮湿的话,会发霉的。重点的基本安全要求 草席内不允许有针头和金属异物:这个用验针机可以检测,如果有断针或者金属异物,就会报警.甲醛含量:草席的甲醛测试是采用gb/t2912.1-2009标准-水萃取法进行检测禁用偶氮染料,可能致癌,这个也是衡量草编制品辅料纺织品内在质量的一个重要项目Ph值:这个没有明确要求,其实应该是要测试,毕竟偏高偏低会引起身体不适 总结:我们怎么才能选购一床优质的草席呢, 首先看品牌,品牌质量比较有保障,看席的表面,色泽是否均匀,有没有病草,杂草,发霉,异味,再看草席辅料,如包边布,复合布,拼接等,这些用纸巾用来来回摩擦,看看纸巾是否沾色,严不严重,然后再看车缝的是否牢固,均匀;用鼻子靠近席面闻是否有异味。 草席,夏天一般是直接贴身使用的,而且夏天穿的很少,直接和我们肉身接触的,如果购买的草席不安全,那么轻者皮肤瘙痒,起红点,起包,重则可能需要去医院;这可不敢大意哦! 大家要注意:草席是最适合老人,小孩,孕妇使用的,因为他本质很温和,就是直接睡‘她’,冬天不会感觉太凉,影响身体不舒服,夏天也不会感觉太热,因为她是天然的草做成的,想想是不是很惬意呢!言尽于此,你是不是突然感觉你家床上少了一床健康的草席呢!

  • 【原创】何时可以重视我们检测人员的身体健康

    一直都在说“以人为本”,尤其我们的工作性质就是检测一些水、食品、化妆品、工作场所空气……等等一些预防人体健康的检测,但是从来就没有人关心过我们在预防别人受侵害的同时,我们检测过程中接触的化学试剂比那些水、食品……里面含量高出不知道多少倍,内行人当然都知道其中的危害程度,但是作为一些领导,可能有点外行吧,我们要求买一些防护用品(口罩、手套之类),结果领导尽然说“原来没有不是也能做么,为什么现在就非得要有”。简直当场晕倒。

  • 【求助】有做健康监测的实验室吗

    我们公司是做健康监测的,实验所用仪器涉及光纤光栅位移计、钢筋计、加速度传感器等仪器,这些仪器一般国家都没有标准的,不知道大家都送往哪里检测?希望有经验的能够分享一下。

  • 市场监管新利器:农药残留检测仪守护消费者健康

    在现代社会,随着农业生产的快速发展和农产品消费量的不断增加,农药残留问题日益受到社会各界的广泛关注。农药残留不仅影响农产品的品质和口感,更对消费者的健康构成潜在威胁。因此,确保农产品中的农药残留量在安全范围内,成为了保障消费者健康的重要任务。而农药残留检测仪,正是这一任务中的关键工具,它如同一道坚实的防线,守护着消费者的健康。   农药残留检测仪采用先进的检测技术,能够快速、准确地检测农产品中的农药残留量。这种技术不仅灵敏度高,而且操作简便,能够在短时间内对大量农产品样品进行筛查。通过农药残留检测仪的检测,我们可以及时发现并处理农药残留超标的产品,防止这些不安全的农产品流入市场,从而保障消费者的饮食安全。   在农产品质量控制中,农药残留检测仪的应用不仅限于生产源头和加工过程,还贯穿于整个供应链的始终。从农田到餐桌,每一个环节都需要农药残留检测仪的严格把关。在农产品生产阶段,种植者可以通过定期检测土壤、灌溉水和农产品本身的农药残留情况,及时调整农药使用方案,确保农产品的初始安全性。在加工、运输和储存过程中,农药残留检测仪同样发挥着重要作用,通过对各个环节的农产品进行抽样检测,确保农产品的农药残留量始终保持在安全范围内。   农药残留检测仪的广泛应用,不仅提升了农产品质量控制的效率和准确性,更重要的是,它为消费者筑起了一道坚实的健康防线。通过这道防线,我们可以有效地防止农药残留对消费者健康的危害,保障消费者的饮食安全和身体健康。   此外,农药残留检测仪的应用还促进了农业生产的可持续发展。它鼓励农民采用更加环保和可持续的农业生产方式,减少农药的使用量,降低对环境的污染。同时,它也推动了农产品行业的健康发展,提升了农产品的国际竞争力。   综上所述,农药残留检测仪是守护消费者健康的重要工具。它以其精准的检测技术和广泛的应用范围,在农产品质量控制中发挥着不可替代的作用。我们应该进一步推广和应用农药残留检测仪技术,为消费者的健康保驾护航。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408141431451747_4032_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【讨论】食品检测人员的健康

    大家应该都是长期从事食品检测的同志们吧?我想跟大家讨论也算是咨询一下健康问题...因为长期呆在实验室,做实验的时候难免会发生一些小小的意外,比如说有机试剂(甲醇啊,四氯化碳之类的)洒在了手上,之后就进入皮肤里了,应该怎么办呢?还有实验时难免会闻到有机试剂的味道,也是伤害身体的,在做好自我防护,避免这种事件发生之外,该怎么保护自己呢?比如,喝牛奶豆浆绿豆汤之类的解毒东西?大家都是怎么做的呢?教教我吧。

  • 【原创】从事药品检测的人员要不要进行健康检查呢?

    食品药品被污染时会对人们的身心健康造成危害,所以食品药品生产和经营人员要定期进行健康检查,那么我们从事食品药品检测的人员,尤其是从事微生物限度检查的人员,是否需要定期进行健康检查呢?你们单位是怎么做的呢?欢迎大家讨论!!!

  • 从源头到餐桌:食品安全检测仪系列如何筑牢健康防线

    在当今社会,食品安全已成为公众关注的焦点。随着生活水平的提高和健康意识的增强,人们对食品质量的要求越来越高。从农田到餐桌,每一个环节都直接关系到我们的健康与安全。为了确保食品的安全性,食品安全检测仪系列应运而生,它们如同忠诚的卫士,从源头上开始,直至食品最终到达消费者的手中,都在默默筑牢着健康防线。   源头把控:农业生产的绿色守护   食品安全的第一步始于农业生产。在农作物的种植过程中,农药和化肥的使用是不可避免的,但过量使用则可能导致农产品中残留有害物质。此时,食品安全检测仪便发挥出了重要作用。通过检测土壤、水源及农产品中的农药残留、重金属含量等关键指标,农民和农业监管部门能够及时调整种植策略,减少有害物质的使用,从源头上保障农产品的绿色安全。   生产加工:严格监控,确保品质   食品进入生产加工环节后,其安全性面临着更多挑战。加工过程中可能添加的防腐剂、色素等添加剂,以及加工环境的卫生状况,都可能影响食品的最终品质。食品安全检测仪在这一阶段同样不可或缺。它们能够迅速检测食品中的添加剂含量是否超标,以及微生物污染情况,确保食品在加工过程中符合安全标准。同时,对于肉类等易腐食品,病害肉检测仪更是能够精准识别问题产品,防止其流入市场。   流通环节:全程追溯,责任到人   在食品流通环节,食品安全检测仪同样扮演着重要角色。通过建立食品追溯体系,结合检测仪的检测结果,可以实现对食品从生产到销售全过程的监控和追溯。一旦发现问题食品,可以迅速锁定源头,追究责任,并采取措施防止事态扩大。这种全程追溯的机制,不仅提高了食品安全的可控性,也增强了消费者的信任感。   餐桌守护:家庭检测,安心享用   对于消费者而言,家用食品安全检测仪成为了守护餐桌安全的新利器。这些便携式设备操作简单、结果准确,能够帮助家庭用户快速检测食品中的有害物质含量。无论是购买回来的蔬菜水果,还是自家烹饪的菜肴,都可以通过简单的检测来确认其安全性。这种即时的检测反馈,让消费者在享受美食的同时,也能更加安心和放心。   结语   从源头到餐桌,食品安全检测仪系列以其高效、精准的检测能力,为食品安全的每一个环节都筑起了一道坚实的防线。它们不仅是科技进步的产物,更是人类对健康生活的追求和保障。在未来,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,食品安全检测仪将在保障食品安全、维护公众健康方面发挥更加重要的作用。

  • 天赋六腿羊,健康OR非健康?

    天赋六腿羊,健康OR非健康?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404192027_496784_1609327_3.jpg国《镜报》4月15日报道,来自英国柴郡一家有机农场的农民西蒙 班尼特(Simon Bennett)神奇地养殖出拥有六条腿的羊羔,科学家已对该羊羔进行了一些基础的基因检测,并试图对这种神奇的品种进行繁殖。据悉,这两只六条腿羊羔的出生完全是“意外”,当西蒙看到它们时,惊讶的不知说什么好。他说:“从来没有科学家参与这些羊羔的养殖,我们也没有试图培育不同的品种,我们只是一家有机农场,因此它们的出生完全是大自然的奇迹。这些新品种的羊羔已取得了健康证明,在大规模繁育前,还要进行相关的基因测试。看到六腿羊,不禁想起来曾经在网上疯传的四腿鸡、六翅鸡,你觉得这样的羊会是闹剧吗?抑或是某些原因引起的变异品种?“这些新品种的羊羔已取得了健康证明”,这样的品种,在没有经过详细深入的研究之前,敢说是健康的吗?这个健康证明,是不是下的有点太草率了?

  • 河湖水生态监测和健康评估有哪些“秘密武器”?

    [font=宋体][color=#000000]近年来,治水工作的重心不仅已经由水污染防治为主向“三水”统筹推进转变,而且在评价河湖健康状态时,基于理化指标的常规水质监测体系也已经开始向水生态监测转变,多地也已陆续开展了水生态评价与考核工作。基于此,水生态监测与健康评估工作的重要性日益凸显。[/color][/font][font=宋体][color=#000000]滇池,位于云南中部,是长江上游最大的湖泊;沱江,位于四川省中部,是长江的一级支流。一河一湖,他们的水生态优劣对长江水生态维护十分重要。那么,不同水域的水生态功能情况如何,发生了哪些变化,采用哪些监测手段和健康评估方法?此次采访了[b]昆明市高原湖泊研究院湖泊生态所工程师董晋延和四川省成都市环境保护科学研究院高级工程师欧阳莉莉[/b]。[/color][/font][align=center][size=18px][color=#0070c0][b][font=宋体]一湖一河,水生态发生了哪些变化?[/font][/b][/color][/size][/align][font=宋体][color=#000000]滇池位于昆明市,是典型的高原湖泊。“今年6月,生态环境部联合多部门印发《长江流域水生态考核指标评分细则[/color][/font][font=宋体](试行)[/font][font=宋体][color=#000000]》,其中将滇池列为长江流域水生态考核试点湖泊之一,对滇池保护理念提出了新的方向和更高的要求。”董晋延告诉记者。[/color][/font][font=宋体][color=#000000]2012年起,滇池就已经开始开展了水生态环境的调查工作。董晋延介绍,“在水环境监测方面,我们增设了20个点位进行监测。从相关指标监测情况来看,近年来滇池COD、总磷、总氮等指标虽有波动,但整体呈现下降趋势。而且,滇池富营养化程度目前也处于轻度富营养状态。”[/color][/font][font=宋体][color=#000000]“水生态监测方面,我们每年在滇池开展1—2次大型水生植物调查,监测水生植物的分布状态和面积。目前调查到滇池大型水生植物主要有86种。从生物量历史变化来看的话,大型水生植物生物量呈现先下降后上升的趋势。这得益于2009年开展的‘四退三还’工作,通过湖滨带生态建设使水生植物得到了一定的恢复。近3年来,浮游植物也保持在100种左右,部分水域出现喜清水物种。”[/color][/font][font=宋体][color=#000000]相较于云南滇池,位于成都的长江上游支流沱江发生了哪些变化?欧阳莉莉介绍,“成都市开展水生态相关工作较晚,从2016年开始陆续开展了一些调查工作,2022年再次开启了沱江流域水生态调查工作。根据沱江流域成都段水文特征,综合干支流特点,结合遥感影像及实地勘察,我们选取了沱江流域16个调查点位。”[/color][/font][font=宋体][color=#000000]欧阳莉莉总结道,从水质调查来看,沱江干流的水质整体优于沱江支流,上游支流水质优于中下游支流水质。而且,通过对比2016年水生态环境情况,可以发现[/color][/font][font=宋体][color=#000000]湔江点位特征[/color][/font][font=宋体][color=#000000]变化不大,均处于优良状态,[/color][/font][font=宋体][color=#000000]毗[/color][/font][font=宋体][color=#000000]河和沱江干流点位比2016年状态明显好转,水丝[/color][/font][font=宋体][color=#000000]蚓[/color][/font][font=宋体][color=#000000]等污染指示物种密度明显下降。[/color][/font][font=宋体][color=#000000]从生境和水生生物部分来看,“河岸大部分能保持自然形态,植被覆盖率较高,渠道化较少。2022年调查结果显示,沱江流域成都段主要河流共发现底栖动物27个分类单元,发现鱼类5目11科 52 种,数量最多的鲤形目有37种。”欧阳莉莉补充道。[/color][/font][align=center][b][font=宋体][size=18px][color=#0070c0]水生态监测和健康评估用上哪些高科技?[/color][/size][/font][/b][/align][font=宋体][color=#000000]通过水生态调查,不仅可以清楚了解水生态系统的具体情况,还能为分析[/color][/font][font=宋体][color=#000000]研[/color][/font][font=宋体][color=#000000]判下一步的保护工作奠定基础。那么,进行水生态监测和健康评估都有哪些方法?[/color][/font][font=宋体][color=#000000]智慧监测技术是目前能快速掌握水生态关键组分变化的创新技术。“目前,我们与中科院水生生物研究所合作,构建滇池浮游动植物图片数据库,通过开发自动识别藻类的软件,提升识别效率和鉴定能力。”董晋延介绍了智慧监测技术研发与应用方面的情况,他表示,目前滇池也投入使用了水华智能预测系统,用来进行蓝藻水华的预测预警。[/color][/font][font=宋体][color=#000000]“红嘴鸥是昆明滇池的一张亮丽名片,基于实时视频的鸟群密度估计与种类识别技术,通过相应的摄像头和分析设备,我们也在开展鸟类自动化监测,目前智慧识别系统正在进行不断训练以提高识别的准确度。”董晋延介绍。[/color][/font][font=宋体][color=#000000]而起步相对较晚的成都,在沱江流域进行水生态健康评估用到了哪些方法?欧阳莉莉告诉记者,水生态健康评估主要用到了两种方法。[/color][/font][font=宋体][color=#000000]“首先是选择了基于水质、生境、底栖动物BI指数和大型底栖动物BMWP指数等的[/color][/font][font=宋体][color=#000000]WEQIriver[/color][/font][font=宋体][color=#000000]指数,通过现场调查、采样分析等进行评价打分。评价结果显示沱江流域成都段水生态环境质量整体是良好状态。”欧阳莉莉介绍。[/color][/font][font=宋体][color=#000000]“ 河流RHI指数是我们用到的第二个方法。”欧阳莉莉补充道,“指数主要由以下指标体系组成:包含岸线自然状况、违规开发利用水域岸线程度等指标在内的‘盆’指标体系,包含生态流量满足程度、水质优劣程度、水体自净能力等指标在内的‘水’指标体系,包含鱼类保有指数的‘生物’指标体系以及包含公众满意度的‘社会服务功能’指标体系。”[/color][/font][font=宋体][color=#000000]欧阳莉莉表示,通过对比两种方法的评价结果,能够综合反映水生态系统自身的基本状态以及人类活动对水生态系统的影响,科学评估河流的生态健康状态。[/color][/font][来源:中国环境][align=right][/align]

  • 公共交通运营单位关于公共场所公共卫生、职业健康检测、环境检测方面资质的问题

    各位老师: 我公司是从事地铁运营的,涉及到很多关于公共卫生、职业健康、环境检测方面的要求,我们想自己建立实验室,这些项目我们自己做检测,有以下问题:1、我们企业营业范围涉及了影响公正性的营业范围,类似销售等,能不能申请资质?如果不能,能不能在企业内部设立一个独立的部门,通过公司授权开展检测工作(公司营业执照没有“检验检测”的)?2、根据国家法规要求,以上项目是否必须经过CMA资质认定才能开展,如果不是,麻烦指导下,哪些可以直接做检测,哪些不行。3、国家对于以上项目的要求,有没有相关法律法规(实在太多了,看花眼了)麻烦精简告诉一下。。。

  • 【讨论】透支身体健康易酿成重病-关注做检测工作的兄弟姐妹们?我们该怎么保证自己的健康?

    10多年前,大约六成的看病者会主动要求医生开病假条,以便能请个病假休息几天,不少人没病也要托关系开病假条。而今在各大医院,病假条已经“沦落”到几乎无人问津的地步。谈起这些,本市一些医学专家都认为,这是计划经济向市场经济转变后,岗位竞争愈来愈激烈的结果。不过,大家珍惜工作岗位是对的,但有病就需要充分休息,千万不能“硬挺”,以免拖出大病。   上海内分泌研究所主任宓志钧教授昨日告诉记者,在一、二十年前,他在看内分泌门诊时,约六成病人都有开病假条的要求,他根据实际病情开出的病假条每天有10多张。最近两年,他在专家门诊中发现,只有极少数的教师、公务员等要求开病假条作为请假休息的依据。   上海仁济医院神经外科王桂松博士对病假条的变迁更是感慨良多:10年前他每次门诊中至少有七八人主动要求开病假条,现在,有时一个月也开不到三四张。现代人不到万不得已轻易不上医院,尤其是白领一族,透支健康的现象非常严重,不少人因此“小病酿成大病”还坚持要上班。他告诉记者,自己的一位朋友就是因为平日一直扑在工作上,在体检中发现肺部异常后,依旧未加重视,没有安排时间休息和继续检查,两年后被确诊为肺癌。   宓志钧教授告诉记者,一位病人被检查患上糖尿病后,他建议这位患者休息一段时间,患者却担心单位知道自己的病情,反叮嘱医生不要说出去,依旧带病坚持工作,后来又陆续患上了糖尿病、眼病等并发症,给治疗工作带来很多困难。   第九人民医院儿科主任顾洪亮教授认为,现在上班请假与否直接影响自己的切身利益,有时甚至关系到自己的“饭碗”,因此,不少人不愿意请假。其实,这种做法有一定危害,有时适当休息也是疾病治疗的重要措施。   特别是传染病患者,休假既是对自己负责也是对他人的保护。如果不能适当休息,很可能导致病程延长、病情加重,甚至不可逆转。 这是我网上看到的文章,只是想到自己平日工作也很辛苦,而且我们这些做农兽药检测的人成天面对的都是些剧毒的标准品,有毒的有机试剂等等,不知道什么时候我们的身体已经每况日下,我们是不是该重视自己的身体健康。我们大家有什么想法,什么心得,大家说说。 平时大家看到的听到的保护我们身体健康方法都说来听听,互相学习,互相帮助哦…… 大家要多[em26] [em25] [em64] [em23] [em01] [em33] 千万少[em16] [em30] [em05] [em10] [em19] [em50] [em49] 嘻嘻

  • 春节期间话健康:你,亚健康了吗?

    在中国,有一个很火的词叫做“亚健康”。 小孩子学业紧张亚健康、年青人生活不规律亚健康、上班族朝九晚五亚健康、老年人身体机能退化。。。。。。。也是亚健康。。。。 近日,应对国民“亚健康”研讨会近日在京召开。来自中国中医科学院、教育部科技发展中心、中国农业大学等单位的专家表示,对一个人口大国而言,国民健康问题不能光靠打针吃药来解决,必须强调预防为主。 根据我国卫生部、科技部、统计局发布的《中国居民营养与健康状况调查报告》,我国“亚健康”人数已达6亿。与会专家强调,应对亚健康问题,主要在于提高人体免疫力,可以调节工作生活节奏,补充膳食纤维、抗氧化剂等。不过来自中科合创科技推广中心的专家表示,规范相关产品的生产工艺和流程,确保食品安全,明确市场定位,以及让百姓接受健康的生活方式是应对“亚健康”的关键。 既然中国是个“亚健康”大国,商家们也就纷纷献策献力,电视上的保健品广告一个比一个玄妙——总之,它们都能用各种花样改善亚健康状态。 可悲的是,追根溯源,亚健康概念始于一个中医自创,此概念之所以火爆,亦与商家的营销策略不无关系……国人,已被这个概念忽悠了十六年。 你,亚健康了吗? 或者,你,被亚健康了吗?

  • 315关爱儿童用品健康,守护儿童健康成长——合作伙伴招募中

    众所周知,每年的3月15日是国际消费者权益日,该节日存在的目的在于扩大消费者权益保护的宣传,使之在世界范围内得到重视,以促进各国和地区消费者组织之间的合作与交往,在国际范围内更好地保护消费者权益。2022年315晚会的主题是“公平守正 安心消费”。在生活中我们每个人都是消费者,消费者的权益可以说是和每个人的利益息息相关的,无论男女老幼。  孩子是祖国的花朵,关爱孩子的童年健康至关重要。儿童用品的安全是保障孩子健康成长的关键,健康安全的儿童产品才可以陪伴孩子度过美好的童年。  中国海关科学技术研究中心是海关总署的直属技术机构,坚决贯彻落实国务院《中国儿童发展纲要(2021-2030年)》中“提升儿童用品质量安全水平”的目标要求,筑牢进出口儿童用品安全的国门“第一关”,同时愿与社会各界分享儿童用品安全检测技术知识。基于此中国海关科学技术研究中心将联合我要测网在3月15日主办 “关注儿童用品安全,守护儿童健康成长”为主题召开“儿童用品标准要求及检测方法”专题研讨会。 详情地址:[url]https://www.woyaoce.cn/News/491764.html[/url]

  • 【“仪”起享奥运】+哪些属于亚健康土壤?

    生态粮仓建设就是提高耕地的“健康”水平,不仅要保障耕地“体壮”,生产能力高,而且要保障耕地“没病”,土体无污染,同步实现粮食安全与食品安全。无论是粮食安全工程,还是食品安全工程,其治本之策是抓源头建设,只有狠抓耕地质量工程建设的源头,保证土地健康,才能建成生态粮仓,这就要对耕地进行健康“体检”。耕地健康“体检”工程的主要任务是对我国耕地进行全面普查与诊断,查清健康土地、亚健康土地和不健康土地的面积、比例及分布,并建立土地健康档案。健康土地是指“体壮无病”的土地,既能保障高产稳产,又没受任何污染,符合生态粮仓建设的要求。不健康土地是指“体壮隐大病”的土地,即使高产稳产,但因其受到污染,生产的粮食不可食用。由于其形象好,口感好,肉眼不能识别,所以隐患很大,只有通过检测才能发现。亚健康土地包括三种类型,一是“无病体不壮”的土地,即土地没受污染,但属于中低产田,生产的粮食可以放心食用;二是“体壮有小病”的土地,即土地能获得高产稳产,但受到了不同程度的污染;三是“体弱有小病”的土地,即受到了不同程度污染的中低产田;后两类耕地生产的粮食必须经过检测。

  • 【讨论】测测看 您是否处于亚健康状态?

    [亚健康定义]: 世界卫生组织认为:健康是一种身体、心理和交往上的完美状态,而不只是身体无病。处在健康和患病之间的过度状态,世界卫生组织称其为"第三状态",国内称之为"亚健康"状态。“亚健康状态”状态处理得当,则身体可向健康转化;反之,则患病。请您测一测,看自己是否处于亚健康状态?到了什么程度?需不需要检查治疗?1、你经常打哈欠吗? A 经常 B 有时 C 极少 D 无2、你会失眠吗? A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无3、你喜欢把腿放在高处吗? A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无4、你星期天的晚上会有上班恐惧吗? A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无5、不愿意和上级和熟人见面。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无6、早上能睡多晚就多晚。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无7、经常坐着发愣发呆。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无8、爬楼梯时时常绊到脚。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无9、不是很渴就想不到去喝水。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无10、怎么也想不起朋友的名字,或者到嘴边的地名突然忘了。A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无11、体重突然上升或下降,觉得无所谓。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无12、便秘,或者一有风吹草动,肚子就不舒服。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无答案两天后公布。[em09502]

  • 【讨论】健美猪带来的不健康!

    央视在3·15消费者权益日播出了一期《“健美猪”真相》的特别节目,其中披露了河南济源双汇公司使用瘦肉精猪肉的事实,问题猪肉从河南出厂到抵达南京屠宰场过程中,一路凭借买来的“通行证”畅通无阻。大米不能吃了,奶粉不能喝了,猪肉有瘦肉精了,日子怎么过啊?!健美的猪,不健康的你我,请大家畅谈:1. 屠宰前如何检测猪是否被喂了瘦肉精?2. 如何检测市面上销售的猪肉是否含有瘦肉精?3. 还有什么食品有极大的潜在危害源,可如何避免?……

  • 职业健康检查你健康吗

    每年一次的职业健康体检,你们还健康吗?最近公司组织的职业健康体检,结果是很多人都有或大或小的超过正常,其中有血常规检查异常,尿常规检查异常,五官科异常,有些甚至出现职业病,为甚么大家都不健康,是环境太恶劣了吗,很多人处于亚健康状态。

  • 【原创大赛】化妆品中全氟及多氟化合物的快速检测及健康风险评估

    【原创大赛】化妆品中全氟及多氟化合物的快速检测及健康风险评估

    [align=center][b]化妆品中全氟及多氟化合物的快速检测及健康风险评估[/b][/align][b]摘要:[/b]基于在线湍流色谱-串联质谱法,快速检测化妆品中全氟及多氟化合物(PFASs)的赋存水平,并进行健康风险评估。本人在前期工作的基础上(指本人前期投稿的《全自动在线检测尿液中的全氟及多氟化合物》),对检测参数进行了进一步优化。使得所有目标化合物在0.05至50ng/mL的范围内具有良好的线性关系,检出限为0.012-0.18 ng/mL,加标回收率范围为78.1%-117%,精密度为3.7%-18.2%。最后,该方法用于10种化妆品中PFASs的检测和风险评估。[b]1 引言[/b]全氟及多氟化合物(PFASs)是一类人工制造的化学物质,化学通式可表示为F(CF2)xR,根据碳链末端的取代基团不同,主要包括全氟羧酸(PFCAs)和全氟磺酸(PFSAs),全氟膦酸(PFPAs),全氟磺酰化合物(POSF),以及全氟磷酸酯(PAPs)等[1]。PFASs中C-F键具有极高的键能,使其具有很好的热稳定性和化学稳定性,此外,碳氟链还具有疏水疏油的特性。自从PFASs发明以后,由于其性能优异,产量不断增加,并广泛应用于日常生活和工业生产的各个领域,包括纺织品,食品包装材料,地毯和皮革的表面处理,消防泡沫和含氟聚合物生产中的高性能化学品)[2]。化妆品已经成为人们生活中必不可少的日用品,化妆品健康风险如何成为民众关心的主要问题。化妆品质量问题、过敏性问题屡见不鲜,其中有毒有机物的组分是造成健康分析的主要原因[3]。已有研究在化妆品中检出一定浓度的PFASs,但是尚存在检测工序复杂,消耗时间长的缺点。本研究使用在线液相色谱质谱联用的方法(建立在本人前期投稿的《全自动在线检测尿液中的全氟及多氟化合物》一文所建立的方法基础上),快速检测了化妆品中PFASs并对其人体健康风险进行了评估,将有利于了解PFASs的污染现状,更有利于加强对化妆品中有害化合物的监管,降低消费者的健康风险。[b]2 实验部分2.1 材料和仪器[/b]本研究使用的所有天然和同位素标记的PFAS标准品(表1)均购置于惠灵顿实验室(Guelph, Ontario, Canada),所有标准品的纯度均超过98%。乙腈(ACN),甲醇(MeOH)和异丙醇(IPA)均为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]级溶剂(ThermoFisher Scientific,USA)。醋酸铵(NH4 OAc),( 97%),氢氧化铵(28%),乙酸( 99.8%,HPLC级),甲酸( 98%,HPLC级)和1-甲基哌啶(1-MP, 98%)购置于自Alfa Aesar公司(Ward Hill,MA,USA)。本研究使用的超纯水(18.2 MΩcm)取自Milli-Q Advantage A10系统(Millipore,USA)。液相色谱仪为UltiMate™ 3000(ThermoFisher Scientific,USA),由DGLC-3600RS双梯度快速分离泵,WPS- 3000 TLS自动采样器和带有六通(2P-6P)阀门的TCC-3200柱温箱组成,质谱检测仪为Thermo Quantiva 三重四极杆质谱仪(ThermoFisher Scientific,USA)。整个分析过程由Chromeleon 6.70色谱工作站控制,数据由Xcalibur 3.0软件记录。[align=center][img=,687,567]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911011008162247_6158_3875454_3.png!w687x567.jpg[/img][img=,690,666]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911011015247514_2300_3875454_3.png!w690x666.jpg[/img][img=,663,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911011008398102_4160_3875454_3.png!w663x377.jpg[/img][img=,690,594]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911011016297924_4243_3875454_3.png!w690x594.jpg[/img][/align][b]2.2 样品收集及前处理[/b]在超市买不同品牌的化妆品(液体型)10种,取0.5 mL样品放置于1.5 mL离心管内,添加2 ng内标,添加0.5mL 0.1%的甲酸乙腈溶液,12000 r• min-1离心15 min,取上层200微升至进样瓶中,待测。[b]2.3 在线检测[/b]仪器初始位置为样品负载位置,如图1(a)所示,样品经自动进样器注入TurboFlow SPE柱(Cyclone-P,1.0×50 mm,ThermoFisher Scientific,USA),左泵的初始流动相为 1.5 mL min-1,100% A,样品加载1.0 min以清理基质杂质。样品净化后,六通阀切换至样品洗脱位置(图1(b)),将TurboFlow柱保留的分析物解吸并洗脱到分析柱(Zorbax Extend C18,3.0×150mm,3.5μm,Agilent Technologies Inc,USA)上以进一步分离和检测,分析泵流速为0.4 mL min-1。然后,六通阀切换至负载位置(图1(a))。为了保证TurboFlow SPE柱的可重复使用性,样品洗脱后,负载泵要用1 mL min-1 MilliQ-水:ACN:MeOH:IPA(V:V:V:V=1:1:1:1)冲洗TurboFlow柱5.5分钟以去除残留的杂质。然后,负载泵的流动相恢复到初始比例以准备下一针样品的进样检测。分析柱温度设定在40℃。加载和分析泵的在线SPE程序和HPLC梯度洗脱条件以及阀切换的时间在表2中列出。[align=center] [img=,564,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911011009549992_7999_3875454_3.png!w564x388.jpg[/img][/align][align=center][img=,690,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911011010405402_8677_3875454_3.png!w690x414.jpg[/img][/align]注:a. 1-2:负载位置(0-1 min);b. 1-6: 洗脱位置(1-6 min);c. 负载位置(6-19 min)左泵流动相:A. 0.1% 甲酸水溶液(pH调至4),B. 乙腈和甲醇(体积比1:1),C. 超纯水:ACN:MeOH:IPA(V:V:V:V=1:1:1:1),右泵流动相:A. 2mM醋酸铵缓冲溶液(pH 用氨水调至 10.5), B. ACN和METH(V:V=1:1)的混合溶液中添加5 mM 1-MP,C. 超纯水:ACN:MeOH:IPA(V:V:V:V=1:1:1:1)质谱仪使用负离子ESI源多反应监测(MRM)模式进行扫描,母离子和子离子参数如表1所示,待测PFASs采用两个子离子分别作为定性和定量离子,以确保检测方法的准确性。对于PFOS和PFHxS,采用三个扫描离子,分别作为定性、定量和确定性离子,以避免内源性物质共洗脱现象的干扰。MS相关参数设置如下:鞘气,40单位;辅助气,12单位;源电压,2500 V;汽化器温度,350℃ 毛细管温度,400℃;扫描时间0.01秒。[b]2.4 质量保证与质量控制[/b]为防止背景污染的产生,采样、样品前处理以及样品检测过程中均避免使用含氟聚合物材质的器皿或者管路。使用器皿均为聚丙烯材料,并且所有器皿和设备使用前先用甲醇清洗;PFASs测定采用内标法定量,利用一系列浓度的标准溶液(0.05、0. 1、0. 2、0. 5、1、2、5、20、50 ng• mL-1)绘制标准曲线,所有检测物线性相关系数均大于0.99。以信噪比S/N=3时所对应的浓度作为仪器检出限,化妆品中PFASs的检出限范围分别为:0.012-0.18 ng/mL,加标回收率范围为78.1%-117%,精密度为3.7%-18.2%。表明仪器和检测方法适用于实际样品的分析。在样品前处理过程中,每8个样品添加一个程序空白,以保证检测结果的可靠性;每进样检测10次,进一次标准作为质量控制,查看仪器信号漂移,若检测的标准偏离原始检测值± 20%,则重新绘制标准曲线后再定量。[b]2.5 人体通过化妆品摄入PFASs的量及暴露风险评估[/b]人体每人通过化妆品暴露于PFASs的量为:EDI = DCi* Ci/ BW (ng/kg/day) 其中,人均使用化妆品的量DCi约为5 mL/day [4],成人平均体重BW为65kg。危害指数(hazard index,HI)法是最常用的累积风险评估方法,计算公式如下: HQi= EDIi/Reference valuesiHI=∑_(i=1)^n▒ HQi式中:RVi为第 i 种 PFASs的参考限值;EDI为PFASs的每日暴露量,HQi为第i种PAE的危害因子。HQi代表的是单个物质的暴露风险,而 HI 代表的多个物质总的暴露风险。当 HI 和 HQi 的值小于 1 时,说明人群对该物质的暴露水平较低,处于安全的暴露风险;当 HI 和 HQ 的值大于 1、小于 100 时,代表具有一定的潜在暴露风险;而当它们的值大于 100 时,说明暴露风险较高,处于不安全的水平。[b]3. 结果与讨论3.1 化妆品中PFASs的赋存水平[/b]所有目标PFASs中,共有9种化合物的检出率超过40%,我们进行进一步的浓度分析,PFASs 中PFHxS、PFOS和PFOA的浓度是主要的检出物,但是不同品牌的化妆品中PFASs的浓度差别很大,这三种主要PFASs的平均浓度 ± SD分别为4.30±1.84 ng/mL,6.96±6.04 ng/mL,8.97±9.15 ng/mL。每种化妆品中这9种化合物的浓度及浓度比例见图2(a)、(b)。每种化妆品中单体PFASs的浓度存在很大的差异,并且浓度比例也各有不同,这与每种化妆品的成分、功能及制作原料有关。 [align=center][img=,558,674]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911011011125640_2049_3875454_3.png!w558x674.jpg[/img][/align][b]3.2 化妆品中PFAS的风险评估[/b]PFOS和PFOA是检出率和检出浓度最高的化合物,也是关注率最高的化合物,目前国际组织也对这两种化合物的每日暴露安全值进行的估算。根据风险评估公式计算人体每日通过化妆品暴露于PFOS和PFOA的量分别为XX,XX,远低于美国[5]、德国[6]、欧盟[7]制定的每日摄入量安全阈值: PFOS 分别为 25、100、150 ng/kg.b.w/day PFOA 分别为 333、100、1500 ng/kg.b.w/day,危害指数远小于 1,表明 PFOS、PFOA 尚未对人体产生较大的风险。但是如果将所有的化合物作为整体,用总浓度进行风险评估,风险值就会高出很多。因此,未来将更加关注该类化合物在化妆品中的赋存及潜在的毒性效应。[align=center][img=,523,306]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911011012564222_4058_3875454_3.png!w523x306.jpg[/img][/align]参考文献[1] Sunderland E M, Hu X C, Dassuncao C, et al. A review of the pathways of human exposure to poly-and perfluoroalkyl substances (PFASs) and present understanding of health effects[J]. Journal of exposure science & environmental epidemiology, 2019, 29(2): 131-147.[2] Ross I, McDonough J, Miles J, et al. A review of emerging technologies for remediation of PFASs[J]. Remediation Journal, 2018, 28(2): 101-126.[3] Cousins I T, Herzke D, Goldenman G, et al. The concept of essential use for determining when uses of PFASs can be phased out[J]. Environmental Science: Processes & Impacts, 2019.[4] Ashhami A. Assessment of Extractable Organic Fluorine (EOF) Content and Contribution of Per-and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) in Cosmetic Products[J]. 2017.[5]Roos P H, Angerer J, Dieter H, et al. Perfluorinated compounds (PFC) hit the headlines[J]. Archives of toxicology, 2008, 82(1): 57-59.[6]So M K, Yamashita N, Taniyasu S, et al. Health risks in infants associated with exposure to perfluorinated compounds in human breast milk from Zhoushan, China[J]. Environmental science & technology, 2006, 40(9): 2924-2929.[7]Fromme H, Tittlemier S A, Vö lkel W, et al. Perfluorinated compounds–exposure assessment for the general population in Western countries[J]. International journal of hygiene and environmental health, 2009, 212(3): 239-270.

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