呼出气检测

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  • 《逸出气体分析》分册着重阐述TGA-FTIR和TGA-MS两种联用技术。第一部分讲述这两种技术的基本原理,也包括一些实际内容和介绍图谱的解析。第二部分讨论用TGA-FTIR和TGA-MS做的15项不同的应用,以及两个相对较少使用的TMA和MS联用技术的应用。目录缩写和简称Abbreviations and Acronym.....................................1TGA-EGA概述Introduction to TGA-EGA......................................2TGA-MS..................................... .............................4TGA-FTIR..................................... ...........................12应用介绍Introduction to the Applications.................................23应用一览Application List..................................... ...........241乙酰水杨酸分解Decomposition of Acetylsalicylic Acid..................252BHET的热裂解Thermal Degradation of BHET..............................283加热速率对MS响应的影响Influence of the Heating Rate on MS Response&hellip 314工业月桂醇的分解Decomposition of Technical Lauryl Alcohol&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 345药物中残留溶剂的检定Detection of Residual Solvents in a Pharmaceutical Substance..................................... ............................376一水草酸钙(演示品)分解Decomposition of Calcium Oxalate Monohydrate(Tutorial) ..................................... ...............397样品量对MS灵敏度的影响Influence of Sample Weight on MS Sensitivity&hellip 428五水硫酸铜(演示品)分解Decomposition of Copper Sulfate Pentahydrate(Tutorial) ..................................... ..............449填充有机物沸石的解吸附Desorption of a Zeolite Filled with Organic Matter..4710PVC粉末的分解Pyrolysis of PVC Powder...................................5011氟化电缆线的研究Investigation of Fluorinated Cable Wires...............5312橡胶样品中水杨酸甲酯的检定Detection of Methyl Salicylate in a Sample of Rubber..................................... .................................5613硅聚合物的裂解Degradation of a Silicone Polymer........................5814一种胺基树脂的固化和分解Curing and Decomposition of an Amino Resin.....6115借助热转变和分解鉴别BR和NR橡胶Identification of BR and NR Rubbers by Using Thermal Transitions and Decomposition........................................6516印刷电路板的分层Delamination of Printed Circuit Boards.................6917用于包覆发泡剂的聚合物的膨胀和分解Expansion and Decomposition of the Polymer Used to Encapsulate a Blowing Agent..........................................71参考文献Suggested Literature.................................................73
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  • 产品概述 GC-IMS 2000为台式气相色谱-离子迁移谱联用分析系统。采用实验室台式联用仪器设计,包括了GC 200型气相色谱仪、dIMS 200型双极离子迁移谱仪、全自动多功能进样平台等。气相色谱仪标配分流/不分流进样口,可使用气体、液体进样针直接进样,配置自动进样平台可实现自动顶空等方式进样,适用于固体、液体样品的自动顶空分析。全自主研发的中文工作站软件,一站式完成方法、序列设置。全功能智能数据分析软件,支持谱图对比分析,多样本指纹谱图生成,内置多种统计分析算法,支持原始数据不同格式导出并兼容第三方软件。产品特点◇ 通用可靠的色谱分析,实现多阶程序控制,分离结果更为准确◇ 高稳定性非放射光电离源,无健康威胁,免维护 ◇ 双极性离子检测,一次进样同时分析正负产物特征因子,ppt级高灵敏度◇ 操作简单,便捷安装运维,结构设计容易维护◇ 全中文软件界面,工作站式仪器一键运行控制◇ 全栈自研算法,智能易用的数据分析软件 应用领域生态环境 恶臭/异味气体监测,毒害气体应急监测,水、土壤等VOCs检测等科学研究农产品风味分析,地标产品鉴伪,原产地溯源,加工工艺优化,植物BVOCs监测等 工程工业天然气硫化物检测,半导体AMC监测,汽车内饰异味检测等医疗卫生人体呼出气、代谢物VOCs检测,疾病呼出气筛查,麻醉监护及其制剂分析等 公共安全 爆炸物、毒---品分析,集装箱熏蒸剂检测,海关违规动植食检测,油气泄露检测等军事工业CWAs&TICs监测,密闭空间生命保障,军事医学研究等
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  • 产品概述GC-IMS 3000为基于气相色谱-离子迁移谱联用仪的便携式分析系统,包括了GC-IMS300型主机,BP30型电池包,HS30型手持采样器等配置。系统采用便携式设计,可放置于桌面、车载等,支持多种携运模式,支架可多角度调整放置,便于户外工作,具有更高的可移动性,连续工作时间长,户外应急无压力。气相离子迁移谱联用仪内置采样模块、阀路模块、快速色谱模块、双极离子迁移谱模块、高性能工控机模块等。采用负压吸入直接进样方式,全惰性化管路及阀组,适用于对痕量气体样品进行检测分析,可对环境空气、气袋等样品直接采样。内置全中文操作界面软件,可单机完成数据的定性定量分析。产品特点◇ 快速可靠的色谱分析,实现多阶程序控制,分离结果更为准确◇ 高稳定性非放射光电离源,无健康威胁,免维护 ◇ 双极性离子检测,一次进样同时分析正负产物特征因子,ppt级高灵敏度◇ 操作简单,便捷安装运维,全面的场景适用性◇ 全中文软件界面,智能易用的数据分析 应用领域生态环境 恶臭/异味气体监测,毒害气体应急监测,水、土壤等VOCs检测等科学研究农产品风味分析,地标产品鉴伪,原产地溯源,加工工艺优化,植物BVOCs监测等 工程工业天然气硫化物检测,半导体AMC监测,汽车内饰异味检测等医疗卫生人体呼出气、代谢物VOCs检测,疾病呼出气筛查,麻醉监护及其制剂分析等 公共安全 爆炸物、毒---品分析,集装箱熏蒸剂检测,海关违规动植食检测,油气泄露检测等军事工业CWAs&TICs监测,密闭空间生命保障,军事医学研究等
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    [b][color=#00b0f0]编者注:[/color][/b]傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业——色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。[url=http://www.instrument.com.cn/news/20140623/134647.shtml][b]第一讲:傅若农讲述[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术发展历史及趋势[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20140714/136528.shtml][b]第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]技术发展[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20140811/138629.shtml][b]第三讲:傅若农:从国产[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]产品看国内[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]发展脉络及现状[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20140902/140376.shtml][b]第四讲:傅若农:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定液的前世今生[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20141009/143041.shtml][b]第五讲:傅若农:气-固色谱的魅力[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20141104/145381.shtml][b]第六讲:傅若农:PLOT[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱的诱惑力[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20141205/147891.shtml][b]第七讲:傅若农:酒驾判官——顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的前世今生[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20150106/150406.shtml][b]第八讲:傅若农:一扫而光——吹扫捕集-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的发展[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20150211/153795.shtml][b]第九讲:傅若农:凌空一瞥洞察一切——神通广大的固相微萃取(SPME)[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20150312/155171.shtml][b]第十讲:傅若农:悬“珠”济世——单液滴微萃取(SDME)的妙用[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20150417/158106.shtml][b]第十一讲:傅若农:扭转乾坤——神奇的反应顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20150519/160962.shtml][b]第十二讲:擒魔序曲——脂质组学研究中的样品处理[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20150617/164595.shtml][b]第十三讲:离子液体柱——脂质组学中分离脂肪酸的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20150716/167186.shtml][b]第十四讲:脂肪酸[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析的故事[/b][/url][url=http://www.instrument.com.cn/news/20150820/170240.shtml][b]第十五讲:吹口气,知健康——GC-MS检测呼气疾病标记物 [/b][/url][color=#0070c0][b] [/b][/color] 呼吸气检测相比其他通常医疗检测的最大优点是无损伤和安全性,由于它在临床诊断和明确的评估方面具有巨大的优势,所以呼吸气检测今天受到极大的重视,这一方法对一些病人成为每天控制重要指标的必要测试项目(就像检测血糖和尿液一样)。呼吸气检测有多种方法,表 1列出分析呼出气体的一些方法。[align=center]表 1 用于分析呼出气体的一些方法[/align][align=center][img=,673,196]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/646b33a1-b677-47f9-ba7f-04bd4eb610c4.jpg[/img][/align]  上次我们介绍了GC-MS分析人呼出气体中预示疾病的生物标记物。这里我们介绍用SIFT-MS快速实时分析呼出气体中预示疾病的生物标记物的方法。[b]1. 用选择性离子流动管质谱(SIFT-MS)快速、实时、准确地分析呼吸气体中的疾病标记物[/b]  早期的质谱是采用低压电子电离源,用以测定分子量、元素组成以及探究物质的化学结构,后者是利用分子电离后的碎片组成来实现的。近年电离方法的发展是针对直接分析液体或固体样品而设计的,包括快原子轰击(FAB),基质辅助激光吸附/电离(MALDI),和电喷雾电离(ESI)方法。后面2个方法特别适合于分子量大的化合物的鉴定,ESI与液相色谱(HPLC)的结合更为有效。在气体样品电离的方法方面也得到重要的发展,包括化学电离(软电离)的各种变体,多使用正离子电离,以减少初始电离分子碎片的量,大气压电离是化学电离的一个特殊的方法。也开发出用于气体分析在漂移管中从H3O+离子进行质子转移的化学电离方法,叫做质子转移反应质谱(PTR-MS)。  使用电子电离质谱进行大气和呼吸气中微量组分的实时鉴定和定量分析,是一个具有挑战性的任务。因为在离子源中会浸入过多的气体如氮、氧和水蒸气,要解决这些问题,使用多种过滤膜,这些过滤膜只让极性的被测气体进入离子源,而排出大量的空气。但是这些过滤膜仍会阻挡其他一些痕迹量气体(尤其是烃类),所以要针对每种痕迹量气体小心校正过滤膜的穿透性,才能达到准确地定量结果。要不然为了避免不同化合物同时进行电离就只得使用GC-MS进行分析。  如果是能够直接、实时地分析大气中的痕迹量杂质,即解决环境科学,特别是呼吸气体中特殊气体的分析,开发扩大医疗诊断的领域,那就好了。尽管GC-MS可以分析空气和呼气中的10[sup]-12[/sup](ppb)和10[sup]-9[/sup](ppt)的痕迹量组分,但是需要收集大容量的样品到冷冻或吸附阱里。  显然,这就不是实时监测了。而且GC不适合监测像氨和甲醛一类小分子量物质。  David Smith等于1976年开发了选择性离子流动管质谱(SIFT-MS),它是一种可以进行定量分析的质谱方法,它开拓了使用选择性前体正离子进行化学电离的方法,此正离子可在一定的短暂反应时间里与空气或呼吸气体中痕迹量气体进行反应。这一技术是把快速流动管技术、化学电离和定量质谱分析很好的结合在一起,用以对一些空气和呼吸气体中痕迹量物质进行精确的定量分析,检测量可低达10-9浓度级别,分析时间只用几秒钟。  SIFT 的构思和发展始于1976年,是研究离子和中性物质反应的标准方法,开始时用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]离子和中性物质反应的动力学数据,各国进行了大量的实验,积累了大量数据,奠定了离子和中性物质反应的基本概念。[b]2.SIFT-MS 的原理和装置[/b]  SIFT-MS 的工作原理如图 1 所示:[align=center][img=,1053,618]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/3590bc40-6816-42bb-875f-6a5599218cde.jpg[/img][/align][align=center]图 1 SIFT-MS 的工作原理示意图[/align]  在离子源中用微波放电或射频离子源来产生正离子,离子进入一个上游管中,其中有一个四极杆滤质器,用以过滤掉无用离子,留下首选的母离子,通常选择H3O+,NO+和O2+为母离子,母离子通过一个文丘里管(一般管径为1-2 mm)进入到反应流动管中,这里样品气用载气氦以一定速进入流动管,载气压力通常为100 Pa,在这里母离子与样品气反应,反应产物离子进入一个下游管,管长一般为30-100 cm,管末端的文丘里管(一般管径为0.3mm)进入到另一个四极杆滤质器对它们进行质量过滤。用电子倍增器检测,对选择出来的目标反应产物离子进行离子计数,进行定量分析。[b]3.SIFT 中的反应速率常数[/b]  样品+载气注射到不锈钢流动管(内径通常为4-8 cm,内径以dt表示),用罗茨泵抽动,使管中总流速在40-80 m/s,以vg表示,它可以用载气流速,压力pg,温度Tg (K) 和dt进行精确计算,即:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/b41a9e0f-c11e-4741-a31c-cb93ba324a50.jpg[/img](1)[/align]  被加热的离子很快沿着流动管进行扩散,离子沿着流动管的平均速率为Vi这一速率决定着离子与反应气的反应时间 t,Vi要大于Vg,要进行精确测量,理论证明二者的关系为:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/ce6e5c00-85ae-4315-83e3-a6e1f7b23816.jpg[/img](2)[/align]  反应气进样口进入流动管,其流速为ΦR。简单地处理,t是反应长度l(进样口到下游进样孔之间的距离)和Vi之比,但是l需要包括一个小的“末端校正”ε,典型情况下ε为2cm,这是考虑到反应气和载气的一定的混合距离。  为了确定反应的速率系数,需要知道载气中反应气分子的数密度值,可以从载气和反应气的流速得到[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/8605a811-acd1-499a-831f-cfb2e61eca93.jpg[/img](3)[/align]  kb 是玻尔兹曼常数。  下面用一个例子解释如何确定速率常数的,我们选择H3O+为起始离子与丙酮作用,此反应用于呼吸气的分析,这是一个很简单的反应,H3O+的质子进入丙酮分子中:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/01851f86-3930-47bc-80d8-7a3f7254d5e6.jpg[/img][/align]  在流动管中H3O+的原始数密度随时间而降低,Ni可以用下面的动力学公式描述:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/25951713-d73b-45e9-aaad-98459c6d0f5d.jpg[/img][/align]  式(5)中右面第1项表示原始离子(母离子)扩散到流动管壁的损失,以扩散系数 Di和Λ来表征,Λ表示扩散距离,与流动管的直径有关。第2项表示原始离子由于反应的损失,k 是反应(4)质子转移的速率系数,A是反应物(丙酮)的数密度。实际上原始离子H3O+和产物离子(CH3COCH3?H+)的计数率都可以用下游的质谱系统在丙酮蒸汽几个不同的流速下进行测定得到,在丙酮存在下H3O+的计数率I与没有丙酮时的的计数率I0相关,把公式(5)积分可得到:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/e83a1f8f-767e-4a6c-9d14-9c7d0febf661.jpg[/img][/align]  k 的绝对值可从logI对作图得到。  速率系数k是分析测定必须有的数据,见后面的叙述。[b]4 .SIFT-MS 分析法[/b]  从公式(5)和(6)知道,如果反应的前体离子和反应物A的速率系数知道,当分子A流入载气里是,前体离子的计数率就开始降低,这样就可以测定,但是如果一个反应混合物气体同时进入载气里,那么前体离子计数率的降低是所有可反应气体造成的,就不能达到分析混合物的目的。但是,如果每一个反应气体和前体离子反应生成不同的产物离子。那么反应产物的信号就既可以定性又可以定量,所以SIFT-MS分析集中于用下游质谱仪测定前体和反应气体产物离子的计数率,所以它提供一个实时定量分析复杂混合物中的痕迹量气体,比如环境气体和呼吸气体。[b]5 .呼吸气体分析实例[/b]  Turner等人采用SIFT-MS对30位健康志愿者(19位男性,11位女性)进行为期六个月呼出气中乙醇和乙醛的监测,每周8:45 到 13:00(午餐前)志愿者取样,对乙醇和乙醛即可用SIFT-MS进行测定,使用H3O+为前体离子,测得乙醇平均浓度为196 ppb。乙醛的平均浓度为24 ppb。测得正常人呼出气中乙醇浓度在0到1663ppb之间,平均值为450ppb,乙醛浓度在0到104ppb之间,平均值为41ppb。环境中乙醇的背景浓度为50ppb左右,但是几乎没有检测到环境中的乙醛。但是在测定前2 h要是吃了甜饮料/食品乙醇的浓度会增加。(Rapid Commun Mass Spectrom,2006,20(1):6l-68 王海东等,现代科学仪器,2013,(4):40-45)[b](1) 具体方法概述[/b]  SIFT-MS有两种不同的运行模式,一种是全扫描模式,即在一定m/z范围内得到通常的质谱图,用于鉴定前体、产物离子和他们相应的计数率,在线计算机立刻计算这些痕迹量气体在呼吸气中的分压,为此要有可鉴定的产物离子,而且它们还要包括在分析所需要的动力学数据库中,动力学数据库包括速率系数和前体离子/痕迹量气体化合物反应的产物离子。对各种类型的化合物(醇类、醛类、酮类、烃类等)和三种前体离子经过SIFT的详细研究,构建了数据库。  另一种是多离子检测模式,在这一模式下,下游分析用质谱仪用很快的切换方式对前体离子和反应产物离子的选择性m/z值进行处理,定量分析水蒸气和痕迹量目标化合物。这一模式可以更为精确地定量分析痕迹量目标化合物。  图 2是使用多离子检测模式,使用H3O+为前体离子的SIFT-MS进行测定,获得乙醇和甲醇浓度在三次呼出气体随时间变化的曲线。本研究是用这一模式测定肺泡空气中的乙醇和乙醛浓度,在测定呼吸气体的间隙同时测定周围空气中的乙醇和乙醛浓度,看它是否影响对呼吸气体中目标化合物的测定。[align=center][img=,1114,616]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/4c7af3d2-78e7-416e-b183-8b5cd24840b7.jpg[/img][/align][align=center]图 2 SIFT-MS 定量分析呼吸气中乙醇和甲醇的浓度随时间的变化图[/align]  SIFT-MS 定量分析呼吸气中乙醇,浓度随时间的变化是使用前体离子、前体离子水化物和乙醇特征产物离子及水化物(C2H5OH2+,m/z 47)信号比进行计算,还要知道反应时间和样品及载气的流速。  乙醇可以很快地与所有三种前体离子(H3O+,NO+, O2+)反应,与H3O+是直接进行反应,得到m/z 47的质子化乙醇,如下面的反应式:[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/c307f24e-b3b6-4c03-9cee-127e17345b4b.jpg[/img] (7)[/align]  此反应(7)是放热反应,决定于碰撞速率。  当含有水汽的呼吸气进入载气时,产物离子很快形成水合离子,含有一个水分子和两个水分子的质子化乙醇其m/z为65(C2H5OH2+?H2O)和83(C2H5OH2+?(H2O)2),他们必须要计算到乙醇的测定当中。乙醛的离子化也类似于乙醇,它们是CH3CHOH2+ m/z 45, CH3CHOH2+?H2O m/z 63,和CH3CHOH2+?(H2O)2 m/z 81,分析时要计算进去[b](2) 检测30个志愿者呼气结果[/b]  采用SIFT-MS对30位健康志愿者(19位男性,11位女性)进行为期六个月呼出气中乙醇和乙醛的监测,表2是在6个月期间测试30个志愿者呼气中乙醇含量的数据。对每一个志愿者每天测定他们的呼出气的乙醇浓度,是3次连续呼吸气的平均值,如图2中的数据,总数为478个平均值,测定了1434次呼气。每个志愿者呼气中的乙醇浓度平均值是为期半年积累的数据。连同测定的标准偏差(SD)数据见表2.按志愿者的年龄从上到下排列,也列出他(她)们的性别和身体质量指数(BMI)。个体之间乙醇浓度的散布很宽,所有志愿者的乙醇浓度在0 到 1663 ppb之间,平均值为196 ppb,SD 为 244 ppb,中间值为112 ppb。表 2 6个月期间测试30个志愿者呼气中乙醇含量的数据[align=center][img=,812,558]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/02ebfcd9-bf25-45f5-9469-7b0f89e5a611.jpg[/img][/align]  *BMI =身体质量指数(Body Mass Index)(体重除以身高的平方)表 3 6个月期间测试30个志愿者呼气中乙醛含量的数据[align=center][img=,668,421]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/43a33ac9-b4cf-4e19-97a9-2502239e716f.jpg[/img][/align]  30个志愿者呼气中乙醇浓度的散布见图3(a),是所有478次肺泡呼吸气中乙醇的浓度,这一分布接近于对数正态分布,符合预期的呼吸代谢的水平。[align=center][img=,790,561]http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/2effd15c-face-4776-9af4-8447e32abcbc.jpg[/img][/align][align=center]图 3 30个志愿者6个月内呼吸气中乙醇和乙醛浓度测定的分布图[/align]  棒图纵坐标为样品数,a和 d 是针对所有样品,b和 e是志愿者在测试前2 h没有食用含糖食品或饮料的数据,c 和f是志愿者在测试前2 h吃了含糖食品或饮料的数据  根据这一文章作者们的研究指出吃了含糖食品或饮料会增加呼吸气中乙醇的浓度,这是由于蔗糖通过口腔菌群或肠道菌群的作用产生乙醇。他们研究这一现象,是否会显著影响呼吸气中乙醇浓度的测定,所以分别研究了在测定前两小时吃和没吃甜品志愿者的呼吸气中的乙醇浓度。图 3 中的(b)是志愿者在测试2h 前没有吃甜品的292呼吸气样品得到的结果,图 3 中的(c)是志愿者在测试2h 前没有吃甜品的186呼吸气样品得到的结果,考察呼气中乙醇浓度的增加是否实施由于蔗糖通过口腔菌群或肠道菌群的作用所产生乙醇。  以前的研究已经阐述过,环境空气中乙醇背景浓度对呼吸气中乙醇浓度的测定的影响,本研究说明背景乙醇浓度很容易检测出来(环境中的乙醛背景浓度测不出来)。[b]小结[/b] 我这里引述的研究是2005年的工作,已经过去10年了,跟进的工作不多,可见还没有被人们认识,也涉及到仪器的昂贵,虽然已经有商品仪器,但是没有普及。看来进一步发展这一方法还需要医学和化学工作者结合,以及仪器的普及。

呼出气检测相关的耗材

  • FIT333酒精检测仪(警用)
    FIT333酒精检测仪(警用) FiT333是目前国际领先地位的全彩大屏幕、触摸输入操作、全中文的酒精测试仪 FiT333 是一台大内存酒精测试仪,可储存记录最多到20000条 最优化的15大特色 1.全彩屏幕、图形化用户界面,可触摸输入车牌号、驾照号、及执勤民警号等信息,并有自动复制功能。 2.国內第一、唯一可宽温操作,高性能、高稳定性 3.PDA 功能,按键、触感屏幕两用,快捷方便,全天候使用,无惧极低温环境。 4.普通5号1.2V镍氢可充电电池通用,抗高温、安全。{3.7V 锂电在高温,易爆炸} 5.自动吹气流量侦测与控制,能侦测出吹气作弊。 6.分级使用权限管理,超级用户可设置系统所有可用配置项 7.第一、唯一的个人化电源管理,可自动识别电池、可自动关机节约电能。 8.情景设置、背景、背光&hellip 9. USB端口系统更新,数据上载备份,使用方便 10.大容量内存设计,可储存记录最大到20000条(包括日期、时间、输入信息、测试结果及地点等&hellip ) 11.一键弹出吹嘴设计,不经人手、方便、卫生 (实用专利) 12.快捷键设计,可一键完成酒精浓度测试 13.平台式屏幕组装、打印主控结构轻易卸装。唯一(用户级别)可实现主体或无线打印,不需任何工具更换。 14.实时分析数数据,示波器方式实时显示。(实用专利) 15.自研发、生产,售后服务无忧 FiT333系列酒精测试仪产品特点 1.3.2寸TFT彩屏,全中文用户界面,可触摸&ldquo 车牌号&rdquo ,&ldquo 驾照号&rdquo 及执勤民警警号等信息 2.高精度测试呼出气体酒精含量,最多可显示3位小数 3.用户可自行选择mg/L、mg/100mL、%BAC、&permil BAC及其他定制单位 4.测试记录可现场打印,打印内容包括测试日期、时间、车牌号、驾照号、及执勤民警警号、酒精浓度结果、环境温度等信息 5.吹气气流自动侦测、智能判断,可准确的防作弊 6.具有主动与被动测试模式 7.可一键弹出使用过的吹嘴,方便、卫生 8.超级用户设定&ldquo 酒后驾车&rdquo 与&ldquo 醉酒驾车&rdquo 警告浓度。 10. USB接口可用于系统软件升级及记录数据上载到电脑 11.提供电脑数据管理软件,可直接导出为微软Excel 文档 12.-40℃-+85℃贮存温度,满足车载设备环境要求 传感器 燃料电池电化学传感器 产品标准 中国国标GB/T21254-2007标准 单机体积 190X78X33MM(LXWXH) 携带箱体积 420X320X110(LXWXH) 单机重量(包括打印机) 0.3kg(不包括电池、纸带) 电池 4节AA碱性电池或者可充电电池 外接电源 DC8-24V直流电源 电池寿命 300次(常温下) 预热时间 小于20秒(常温下) 相应时间 0.400 mg/l时不大于8秒工作温度 -20℃-70℃(推荐:0℃-40℃) 储存温度 -40℃-85℃ 检测范围 0.000mg/L-2.000mg/L(BrAC) 检测精度(常温条件下) ± 0.020mg/L(C0.400mg/L) ± 5%(0.400mg/L1.000mg/L) ± 20%(C1.000mg/L) 显示方式 全中文用户界面(其他语言可选择) 显示器 3.2英寸TFT彩色屏幕, 240X320 QVGA分辨率 报警点设置 具有自检、显示和报警功能,报警点可现场设置 输入方式 全屏触摸输入及多功能键配合 打印机(可选件) 58mm热敏打印机,可无线打印 打印输出 中文(其他语言可选择) 数据储存容量 最多20000个记录(包括日期、时间、输入信息、及测试结果等) 电脑接口 迷你USB转RS232接口,记录可上载至电脑,送管理软件 无线传输(可选件) 2.4GHz,ISM频带 无线数据传输距离 10米(无阻挡)
  • FID检测器的维护工具套件
    FID检测器的维护工具套件◇用于 Agilent GC◇ 包括最常用的GC消耗品和工具。◇所有部件性能高于原生商产品的质量。◇零件清单使你很容易有序摆放零件。FID 维护套件包括:◇1/4" 和0.4, 0.5, 和0.8mmID石墨管套。◇ FID/NPD 毛细管适配器◇毛细管螺母◇ 喷嘴 铰刀/套圈移除器◇ 1/4"螺母◇安装规◇毛细管柱帽◇用于Agilent 5890 或6890/6850/7890 GC的点火器◇FID 流量测量接头◇ 1/4" x 5/16" 扳手◇ 安装压力表◇ 电线清洁刷◇ 高品质Siltek 处理的FID,喷嘴适用于Agilent 5890 (适应性喷嘴)或6890/6850/7890 GC(专用喷嘴)◇活动扳手◇FID喷嘴拆卸工具FID检测器的维护工具套件名称数量货号用于Agilent 5890 GC FID 维护套件一套22180用于Agilent 6850/6890/7890 GC FID 维护套件一套22179
  • 苯有害气体检测管/气体检测管/苯快速检测管
    苯有害气体检测管/气体检测管/苯快速检测管由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品型号齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。苯有害气体检测管/气体检测管产品介绍: 比长式气体检测管原理及使用方法 原理 CO、CO2、H2S、O2、SO2、NH3等检测管的基本测定原理为线性比色法,即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应,形成变色层(变色柱),变色层的长度与被测气体的浓度成正比。 苯有害气体检测管/气体检测管使用方法:一:各种检测管都可与CZY-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器等配套使用。 二:用于测定现场用空气冲洗采样器后,取一定体积的现场空气,把检定管两端切开,用短胶管将检定管的下端(浓度标尺有“0”的一端)连接在采样器(检定器)的出气口上,按规定时间匀速通过检定管,然后按检定管变色柱(或变色环)上端指示的数字,直接读取被测气体的百分浓度。 注意事项:保存温度不超过40℃使用者必须是经过正规培训的专业检测人员。采样量与进气速度必须与检测管型号相匹配。产品严禁日光照射,需放在避光保存于阴凉干燥处专用检定器必须定期检验,以确保测量结果的准确性。气体检测管出现裂隙或断尖等现象时应视为报废,不可再用。苯有害气体检测管/气体检测管产品用途: 适用于煤炭、电力、化工、冶金、地质勘探和医药、科研等行业和部门气体分析,迅速测定空气中有害气体浓度的工具。

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  • 天开园企业聚焦呼出气检测技术 “探测”身体预警信号
    不久之前,天开园企业万盈美(天津)健康科技有限公司发布了致力于呼出气领域的疾病筛查技术研究、助益生物医药产业发展、并在临床中实现重大突破的详细情况。  万盈美董事长马万里介绍,人类呼出的气体中包含300多种挥发性有机化合物(VOCs),这些物质来源于人体的新陈代谢,其浓度和种类可以反应人体的生理和病理状态,因此可以作为区分健康和疾病状态的生物标志物。随着对呼出气VOCs研究的深入,呼出气VOCs与疾病的关系逐渐明确,可以为疾病的诊断、病情监测以及药物疗效评估等方面提供有力支持。人类呼吸代谢组学数据库已经确定了近60种与呼出气VOCs相关的疾病,包括肺癌、阿尔茨海默病等。  随着我国在重大慢病防控、人口老龄化、医保支出压力方面的问题日趋严峻,对高效、准确、便捷、低成本的疾病筛查技术的需求越来越迫切。为了回应这样的时代命题,推动呼出气检测的临床转化,万盈美(天津)健康科技有限公司应运而生,并在天开园注册成立专注于呼出气分析技术的万盈美呼气智检(天津)数字医疗科技有限公司。  “我们公司主要聚焦国际领先的呼出气诊断技术研发,提供基于呼出气分析的疾病预警、临床试验CRO和药代动力学分析服务。”马万里介绍说。  公司发展至今,依托先进的呼出气检测设备和万盈美肺癌筛查模型建立了中心检测实验室,为体检机构、医疗单位、社区、企业、个体提供基于呼气代谢组学的LDT(实验室自建检测)肺癌早筛健康预警服务。公司还通过体检机构、互联网平台获取样本,并向终端用户提供肺癌预警信息。马万里说:“用户只需要获得气袋并独立完成采样,就会在3天内收到得到我们自有检测实验室提供的、有临床研究或科学研究成果支持的肺癌及其他肺部疾病的健康分析及预警信息。”  针对目前现有肺癌筛查体系对肺微小结节(  目前,万盈美正与多所高校、研究机构、三甲医院合作,共同开展技术研究和开发,不断产生核心专利,进行商业化推广,并不断取得突破。前不久,万盈美成功入选中国品牌创新发展工程。未来,万盈美将不断拓宽疾病早诊图谱和范围,从肺结节、肺癌逐步拓展至AD、心衰等多领域,同时拓宽检测服务边界,不断发挥呼出气检测的技术优势,以前瞻视角、科技创新,展现作为“国家队”的国际视野与责任担当。
  • 重磅:FDA授权呼出气质谱用于新冠检测
    2022年4月14日,美国食品和药品管理局(FDA)发布了一则新闻,为世界上第一个COVID-19诊断测试颁发了紧急授权,该测试可检测与新冠病毒感染相关的呼吸样本中的化合物。该测试可以在收集和分析患者标本的环境中进行,例如医生办公室,医院和移动测试站点,使用大约一件随身行李大小的仪器。该测试由合格的,训练有素的操作员在州法律许可或有授权的医疗保健提供者的监督下进行,可以在不到三分钟的时间内提供结果。FDA设备和放射健康中心主任Jeff Shuren博士说,“此次的授权是新冠诊断技术寻求不断创新的有一个例证。FDA将会继续支持开发新型的新冠病毒检测技术,目标是解决当前大流行的困境,并在下一次突发公共卫生事件中为美国树立更好的地位。”此次授权的是一家总部在美国德克萨斯州,刚成立四年的创业公司,员工不到50人,专注于便携式的新冠病毒,阿片类药物和大麻检测方案的公司。该公司的InspectIR COVID-19 呼出气检测仪在一项针对2,409人(包括有症状和无症状的人)的大型研究中得到了验证,研究表明该方法具有91.2%的灵敏度和99.3%的特异性。研究还显示,在包含4.2%阳性比例的人群中,该测试的阴性预测值为99.6%,这意味着在疾病流行率低的地区,收到阴性测试结果的人大概率是真阴性。在一项专注于奥密克戎变体的随访临床研究中,该检验的灵敏度与之相似。InspectIR COVID-19 呼出气检测仪基于气相色谱气质联用技术(GCMS)来分离和识别化学混合物,并迅速检测出呼出气体中与新冠病毒感染有关的五种挥发性有机化合物(VOCs)。当InspectIR COVID-19 呼出气检测仪检测到这些生物标志物时,会返回一个推定的(未经证实的)阳性检测结果,并需要通过进一步的分子检测来证实。阴性测试结果也同时需要结合患者最近的接触情况、病史以及是否存在符合新冠感染的临床症状和体征来考虑,该测试的结果不能排除是否感染新冠病毒,也不能作为治疗或患者管理决策的唯一依据,包括感染控制决策。继去年新加坡批准呼出气质谱用于新冠感染人群筛查之后,FDA此次的政策加码势必会极大推动呼出气质谱在此类公共安全事件中的大规模应用,未来几年内科研和商业市场一定会风起云涌。参考信息:https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-covid-19-diagnostic-test-using-breath-sampleshttps://inspect-ir.com/https://www.bloombergquint.com/coronavirus-outbreak/covid-breath-test-provisionally-approved-for-use-in-singapore
  • 大连化物所研制临床高灵敏高特异性呼出气氨实时监测仪
    近日,大连化物所仪器分析化学研究室质谱与快速检测研究中心(102组)李海洋研究员团队与大连医科大学附属第二医院冷松教授团队合作,基于我所自主研发的高分辨离子迁移谱技术,发展了一种面向床旁诊断的呼出气氨实时监测仪和新方法,实现了对周期性呼吸过程中呼出气氨的高灵敏和高特异性的实时监测。该方法可以有效减轻呼出气中高湿度、复杂背景,以及小分子氨的高吸附性残留对检测结果的干扰,为人体重要生物代谢标志物氨的检测提供了一种无创、实时、精准的新仪器和新方法。呼出气氨与体内氨基酸合成—代谢、尿素—氮动态平衡、血液酸碱平衡缓冲对等多种重要生理过程密切相关。呼出气中氨浓度为肝肾功能、雷氏综合征、尿素循环障碍、有机酸中毒和幽门螺杆菌感染等疾病的诊断提供了重要参考。因此,呼出气氨的快速、非侵入、准确定量监测具有重要的临床意义。在前期相关研究的基础上,本工作通过在漂气中加入改性剂丙酮来调控离子—分子反应,显著地提升了氨和试剂分子的峰—峰分离度,在上千种呼出气组分中实现痕量氨气的高特异性检测;发展了在线稀释和吹扫采样技术,解决了氨分子的吸附残留难题,实现了100%RH下呼出气氨的高灵敏检测;在宽的浓度范围(100至2400ppb)可以实现呼出气氨的准确定量检测,单次分析时间仅40ms。与目前血氨浓度检测方法相比,呼出气氨离子迁移谱检测仪具有无创检测、实时性强、选择性好、灵敏度高等优点,特别适用于透析疗效的实时监测和肝性脑病的早期识别,展示出床旁诊断的重要应用价值。目前,该仪器已在大连医科大学附属第二医院健康管理医学中心开展健康检测和评估。相关研究以“Breath-by-breath measurement of exhaled ammonia by acetone-modifier positive photoionization ion mobility spectrometry via online dilution and purging sampling”为题,发表在《药物分析学报》(The Journal of Pharmaceutical Analysis)上。该工作的第一作者是大连化物所与大连医科大学联合培养硕士研究生王露和102组蒋丹丹副研究员。该工作得到了国家自然科学基金、中科院科研仪器设备研制项目、大连化物所创新基金等项目的资助。

呼出气检测相关的试剂

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