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水中抗生素标准

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  • 喝水=吃药?迪马科技水中抗生素检测解决方案

    喝水=吃药?迪马科技水中抗生素检测解决方案

    喝水=吃药?迪马科技水中抗生素检测解决方案http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412291605_529885_1987954_3.jpg近日来,关于河流和自来水中“发现大量抗生素”的新闻突然席卷全国媒体,引发了公众对饮水安全的担忧。一些涉嫌污染的制药企业被曝光,人们对水质标准、排污标准的质疑也成为热点。您还在为您喝的水担忧吗?我们迪马科技为您提供全新的水中抗生素的检测解决方案。迪马科技一直致力于为水质检测工作保驾护航,对于地表水及生活饮用水检测可提供全面详尽的解决方案。对于水中抗生素的检测,迪马科技最新推出多种抗生素检测方案,详细信息如下:一、水中磺胺类药物的检测(SPE-HPLC方法)适用于水中磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺吡啶、磺胺二甲嘧啶和磺胺甲氧哒嗪的检测,方法检出限是0.5 μg /L。二、水中氯霉素的检测(SPE-HPLC方法)适用于水中氯霉素的检测,方法检出限是1.0 μg/L。三、水中喹诺酮类药物的检测(SPE-HPLC方法)适用于水中马波沙星、恩诺沙星、双氟沙星和沙拉沙星的检测,方法检出限是0.5 μg /L。四、水中氯霉素、磺胺类、四环素类、脱水红霉素以及喹诺酮类等14种抗生素的测定(SPE-UHPLC/MS/MS方法)适用于水中氯霉素、磺胺类、四环素类、脱水红霉素以及喹诺酮类等抗生素检测,氯霉素的检出限是0.1 ng /L,磺胺嘧啶的检出限是0.8ng /L,磺胺甲基嘧啶的检出限是1.2 ng /L,磺胺吡啶的检出限是0.9ng /L,磺胺二甲嘧啶的检出限是2.3 ng /L,磺胺甲氧哒嗪的检出限是0.6 ng /L,土霉素的检出限是29ng /L,金霉素的检出限是[font='Arial','s

  • 最近火热话题,水中含有抗生素

    最近,又有个火热的话题了,水中的抗生素,那么检测这些抗生素有什么方法呢?分光光度计可以检测出来嘛?如果我有一台全自动间断水质分析仪,能检测嘛?有没有人讨论下。

  • 【求助】气质联用测定水中抗生素、咖啡因

    [em09] ,有没有那位同行用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]方法做污水或海水中抗生素检测的,能不能给些指导:处理方法,各种抗生素、咖啡因的出峰时间?急用,谢了

  • 广州将监测地表水抗生素

    日前,广州发表申明说:市环境监测中心站已迅速与中科院地化所等单位合作对一些水样进行检测分析并制订计划,“目前没有相关标准和规范的情况下,市环境监测中心站正在开展抗生素类指标检测方法研究,要对广州地表水中主要的抗生素进行监测。抗生素这个问题是越来越复杂,各地是不是应该检测呢?

  • 制订抗生素有关物质标准的指导原则(草 案)

    制订抗生素有关物质标准的指导原则(草 案)  □蒋煜 译  编者按  目前市场上的抗生素活性物质是通过化学合成、发酵或发酵后一次或多次合成步骤(半合成物质)等方式制造的。与合成工艺相比,发酵工艺中可变性更大,可控性更低。因此与纯合成产品相比,在生产中含有发酵工艺的活性物质的杂质谱可能更复杂及难以预测。由于上述原因,发酵产品和半合成产品未包括在ICH(人用药品注册技术规范国际协调会)Q3和VICH(兽用药品注册技术规范国际协调会)10/11(关于杂质的)指导原则之内,这些指导原则就化学合成活性物质中引入的杂质的鉴定、报告和控制限度制订了质量标准。  欧洲药物管理局(EMA)近期发布的《制订抗生素有关物质标准的指导原则(草案)》旨在为未包括在上述(V)ICH指导原则中的内容提供指导,即如何规范发酵产品或源于发酵产品的半合成物质的抗生素中的有关物质。本报特刊登了药审中心专家对此草案的整理翻译,望能给相关制药企业及研发人士以参考和借鉴。  介绍(背景)  目前市场上大部分抗生素是通过化学合成或发酵方式得到。在某些情况下,通过发酵所得到的抗生素,其化学结构可通过多步合成工艺进一步修饰之后,在制剂生产中做为活性物质使用(半合成物质)。  和纯化学反应相比,发酵工艺涉及到生物系统,预测性差,可控性低,且更为复杂。因此发酵产品的波动性比化学合成产品更大。所以,发酵产品的杂质谱比合成产品更为复杂和难以预料。  为此,发酵产品以及由此得到的半合成物质并未包含在ICH Q3和VICH 10/11指导原则中,这些指导原则制订了化学合成活性物质中有关物质的鉴定、报告和控制限度。指导原则中对限度的定义是,如果超出了该限度,该杂质即应该被鉴定、报告或控制,该限度同样适用于欧洲药典总论“药用物质”。发酵产品及其半合成衍生物不在该总论范围内。  在没有其他指导原则的情况下,这些产品中的有关物质曾经根据一对一(case-by-case)的方式进行评估,这导致了相同抗生素或同类抗生素中的不同化合物(如头孢菌素)可能存在不同的杂质限度。因此,在批准新抗生素时能有连贯一致的措施来制定杂质限度是十分必要的。  所以需要基于常规操作和经验的基础制定指导原则,为规范含发酵工艺抗生素的杂质限度提供建议。该指导原则中对此都有所提及。  即便如此,如有必要,根据原料药/制剂的使用和暴露情况,在某些情况下更高的限度要求是合理和可行的。  范围  本文件的规范对象为申请上市许可,为发酵所得或发酵后半合成所得的抗生素(即抗细菌物质)中的有关物质制定标准。未来可能将把范围扩大到其他抗生素(如抗真菌物质)。文件为活性物质和药物制剂中的有关物质的范围和标准提供指导。该指导原则不适用于用于临床试验的研究性药物制剂中的新活性物质。本指导原则中提供了有关物质的报告,鉴定和控制限度。对于由几种密切相关的化合物混合组成的抗生素活性物质,这些基本要求可能很难适用。提供了常规原则,就如何制定具体限度、标准以及如何确定杂质谱限度进行了规定。此原则中的限度适于一系列基本要求,可根据特定物质或产品的不同情况进行调整。如有必要,可以引入更多的要求,例如安全性原因。  本指导原则不包括发酵工艺中产生的残渣,如来自微生物发生器、培养基、基板和产物母体的残渣。该部分内容包含在欧洲药典总论“发酵产品”中。(该论著适用于发酵生产的物质,不适用于半合成物质)。  本指导原则适用于上市许可新申请和新厂商变更。本指导原则不具有追溯效力的应用,但将作为建立最佳实践以及修正相关欧洲药典的激励原则。对于新申请者,应该将本指导原则的应用与任何现有欧洲药典活性物质的内容相结合。  法律依据  本指导原则必须与如下内容相结合:介绍、通则(4)以及作为指导原则2001/82和2001/83增补的附录I第1部分。  基本要求

  • 饮用水检测中无抗生素国标,如何检测?

    据央视报道,全国主要河流,黄浦江、长江入海口、珠江等都被检出了抗生素,其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升,远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量。此外,南京、安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等部分地区的居民自来水中也被检出抗生素。  消息一出迅即引发人们关注,调侃者揶揄“以后感冒是不是只要喝水就好了”,“市民会不会每天喝着富含抗生素的消毒水”?这个匪夷所思的等式似乎在当下正成为一种担忧。  查看过往报道则发现,类似的消息在今年5月曾有传出,当时广州市环保局相关人员回应“珠江水含抗生素”的问题时表示,“地表水中含有抗生素与饮用水安全并没有直接关系,饮用水来源不是普通的地表水,自来水厂会对有机物质进行降解和消毒,这一过程中抗生素的影响都会消除,自来水出厂时也都会按照饮用水标准进行检测,所以请市民放心”。  遗憾的是,这样的解释在当前的情况下已经很难让市民放心了,因为借由这一次媒体报道,公众方才得知:我国的饮用水检测标准中根本就没有抗生素指标这一项!  这是南京水务集团在回应央视报道“南京鼓楼区居民家中自来水被检出阿莫西林”时透露的,其称“现行国家颁布的生活饮用水水质标准106项指标中无抗生素指标检测标准,我们目前供水水质完全达到国家标准”。  南京水务集团的回应固然有避重就轻之嫌,但它却残忍地道出一个事实,那就是:现行的饮用水检测标准并不会查抗生素,因此自来水厂在对有机物质降解和消毒的过程中能否完全消除了抗生素的影响很难说,至少依靠目前的饮用水检测标准是不能判定居民饮用水在抗生素指标方面是否达标的。  目前,南京水务集团称将立即安排委托专业权威机构,对全市供水区域抽样,进行抗生素专项检测,有结果后即对外公布;不知广州方面如果将自来水做抗生素检测,结果又会如何?当初“请市民放心”的广州市环保局,现在是否有勇气再站出来给市民吃定心丸呢?  看起来,将抗生素检测纳入饮用水检测标准,已是摆在政府部门面前亟待解决的一个重要问题。只是,水体抗生素含量标准如何制定,怎样迅速推广专业检测手段和设备,如何在短时间内消除居民饮用水中的抗生素污染,这些问题恐不是朝夕之间就能解决的。  形势无疑是非常严峻的:抗生素既没有被专门监测,也没有被专门处理,那么,面对已渗透到地表水乃至自来水中的抗生素污染,我们该怎么应对?环保部门虽然表态要从污染源头上加强对抗生素的控制和治理,可是,抗生素的三大来源分别是人体排泄、药厂排放的污水和医院的医疗废水、动物饲料和水产养殖,相对应的治理难度都是极高的,诸如山东鲁抗医药这样大量偷排抗生素污水的上市企业都管不住的话,那些小规模的偷排抗生素行为就更难得到有效遏制了。  地表水乃至饮用水中的抗生素超标问题已经为我们敲响了公共卫生安全的警钟,如何避免“喝水=吃药”的噩梦,需要政府、企业乃至每个个体都行动起来,共同寻找出路。

  • 中检所抗生素标准品不纯?

    大家有没有用过中检所的抗生素标准品的?如头孢氨苄、阿莫西林等,我正在用,结果用液质联用检测出两个色谱峰,质谱结果显示,这两个峰都是同一种物质,猜测标准品不纯,是同分异构体的混合物,大家有没有类似的遭遇?

  • 抗生素微生物检验标准操作规程

    关键词:抗生素 关碟法 效价 SOP目的:建立一个抗生素微生物管碟测定法检验标准操作规程,确保检验结果可靠。适用于抗生素效价的检验。主体内容:1.检查:1.1仪器于用具:培养箱、恒温水浴锅、、钢管、陶瓦盖、滴定管、双碟、抗生素Ⅰ号培养基、刻度吸管、容量瓶、大烧杯、天平、游标卡尺、称量瓶等。1.2准备工作:1.2.1将双碟、滴定管、20ml刻度吸管、10ml刻度吸管、5ml及2ml刻度吸管各1支,钢管、镊子置于贮槽中,在干燥箱250℃灭菌30min,陶瓦盖烘干,应保持其清洁干燥。1.2.2培养基配置:所有培养基为抗生素效价Ⅰ号培养基,根据其配制说明配制。灭菌,分装到 100ml及200~300ml的锥形瓶中,备用。临用前用水浴溶化。1.2.3菌悬液的配制:取短小芽孢杆菌工作用菌种营养琼脂斜面培养物加灭菌水1-2ml将菌苔洗下,制成悬液,用吸管将此悬液接种至盛有营养琼脂培养基的扁培养瓶内,均匀摊布,在30—35℃培养7日。取菌苔少许涂片,革兰染色镜检,应有芽孢85%以上,用灭菌水10ml将芽孢洗下,制成芽孢悬液,合并至灭菌大试管内,在70-75℃水浴内加热30min将菌体杀死,待冷后放冰箱贮藏为浓菌液。日常用菌悬液,取上述浓菌悬液,用灭菌水1:3稀释至灭菌试管中,冰箱保存备用。每次试验前,所加量应根据每次实验情况而定。灵活掌握。1.2.4标准品、供试品配制:1.2.4.1标准品配制:精密称定标准品粉末0.039g置25ml容量瓶中,用灭菌水定溶。即1000u/ml。从1000u/ml的溶液中移取2ml至200ml容量瓶中,用灭菌水定溶,此时溶液为10u/ml;在从1000u/ml的溶液中移取1ml至200ml容量瓶中,用灭菌水定溶,此时溶液为5u/ml.1.2.4.2供试品配制:(原料)精密称定原料粉末0.01560g置10ml容量瓶中,用灭菌, 水定溶即1000u/ml。从1000u/ml的溶液中移取1ml置100ml容量瓶中用灭菌水,定溶此时溶液为10u/ml,再从1000u/ml的溶液中移取1ml至200ml容量瓶中。用灭菌水定溶,此时溶液为5u/ml。 1.2.5成品:取成品20片,精密称定,算出平均片重,研细。取平均片重的二倍半粉末(即10万个效价单位)置100ml容量瓶中用灭菌水定溶即1000u/ml。从1000u/ml溶液中移取1ml置100ml容量瓶中,用灭菌水定溶即10u/ml。再从1000u/ml溶液中移取1ml至200ml容量瓶中,用灭菌水定溶即5u/ml。2.操作方法:2.1双碟的制备:在无菌室内进行,培养基应在水浴中融化,避免直火加热。2.2底层:用灭菌大口吸管(20ml)取已融化的培养箱20ml注入双碟内,等凝固后更换干燥的陶瓦盖,放入35-75℃培养箱中保温,使高于摊布菌层。2.3菌层:取出试验用菌悬液,按已试验要的菌用灭菌吸管吸取菌悬液加入已融化并保温在水浴中(60℃)的培养基内,摇匀作为菌层用。用5ml刻度吸管吸取菌 层培养基5ml,使均匀摊布在底层培养基上,置水平台上,用陶瓦盖覆盖,放置20~30min待凝固备用。2.4放置钢管:用干热灭菌的镊子将已灭菌的钢管平稳放在双碟中,使4个钢管成等距。钢管放妥后,应使双碟静置5-10min,再开始滴加抗生素溶液。2.5滴加抗生素溶液:每批供试品取4-10个双蝶,用毛细滴管加样。在滴加之前须用滴加液洗2-3次,在双碟的4个钢管中成对角滴加标准品(S)及供试品(T)高(H)低(L)两种浓度的溶液。滴加顺序是:SH→TH→SL→TL。滴加至钢管口平满,注意滴加溶液间隔不可过长,因溶液的扩散时间不同影响测定结果。将已滴完的双碟移入培养箱内36.5℃培养16h。3.抑菌圈测量:3.1将培养妥的双碟取出,打开陶瓦盖,将钢管倒入盛有1:1000苯扎溴铵溶液或其它消毒液内,换以玻璃盖,用游标卡尺测量,测量时,眼睛视线应与读数刻度垂直,用尖端与抑菌圈直径的切点成垂直方向测量。4.记录与计算:4.1将抑菌圈不规整的弃之,选择教好的整理参加计算 。根据公式 Log-1×0.301×100%5.注意事项:5.1称量要迅速,研磨时要注意环境干燥。5.2 配制药液时应注意环境,防止污染。5.3 滴加抗生素溶液时要用中心浓度向高低两端交叉滴加,滴加要迅速。6. 检验依据:2005年版《中国药典》二部附录

  • 水中抗生素检测

    水中抗生素检测

    [align=center][font='times new roman'][size=16px][color=#242021]水中抗生素类药物[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][color=#242021]的测定[/color][/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]前言[/size][/font]近日,一篇关于《长江流域抗生素污染调查》的报道,长江流域抗生素浓度偏高,水生态系统受到破坏,相关调查显示,长三角约40%孕妇尿液中检出抗生素,近80%儿童尿液中检出兽用抗生素,部分检出抗生素已在临床中禁用,有可能严重损害人体免疫力[font='arial'][size=21px][color=#333333]。[/color][/size][/font]因此抗生素类药物的检测与监控越发重要。对于水中抗生素类药物检测,固相萃取技术越来越多地得到应用,本文使用全自动固相萃取系统进行水源水中四环素类、头孢类和磺胺类的萃取净化,并用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]进行检测,通过全自动固相萃取系统建立的方法加标回收率良好,适合水源水中抗生素类药物的检测。[font='times new roman'][size=16px]关键词[/size][/font]头孢类; 四环素;磺胺类;抗生素[font='times new roman'][size=16px]1、 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]水中四环素类抗生素的检测方法[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器设备及试剂[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1.1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器设备[/size][/font]SPE1000全自动固相萃取系统;[color=#000000]M[/color][color=#000000]64 [/color][color=#000000]高通道[/color][color=#000000]平行浓缩仪[/color]; LC600 二元高压梯度高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]; 固相萃取柱HLB 500 mg/6 ml 。[align=left]1.2试剂[/align]甲醇、乙腈(色谱纯 FISHER Chemical);草酸、盐酸(分析纯);Mcllvaine 缓冲溶液:将1000ml 0.1mol/L 的柠檬酸溶液与625mL 0.2mol/L 磷酸氢二钠混合;0.1mol/L Na2EDTA-Mcllvaine 缓冲溶液:称取60.5g 乙二胺四乙酸二钠放于1625mL Mcllvaine 缓冲溶液中,溶解,摇匀;土霉素、四环素、金霉素标准物质:纯度=95%;土霉素、四环素、金霉素混合标准储备溶液:准确称取提土霉素、四环素、金霉素各 10mg,用甲醇定容至100ml 容量瓶中(100mg/L,甲醇);[font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]实验过程[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2.1样品[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]预处理[/size][/font]采集每500mL 水源水作为一个样品,装入SPE1000样品瓶中 ,加入250mgEDTA-Na[font='times new roman'][sub][size=16px]2[/size][/sub][/font],20%盐酸调节PH约为2 。[font='times new roman'][size=16px]2.[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]SPE富集及浓缩[/size][/font] 按照图1所示方法进行样品的SPE净化。 洗脱液收集到收集瓶中,用M64 40℃ 5psi浓缩后,用流动相定容至1mL,涡旋混匀,待检测。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091415559472_1388_5237388_3.png[/img][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]图1土霉素、四环素、金霉素固相萃取方法[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]2.[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url][/size][/font][font='times new roman'][size=16px]检测条件[/size][/font]色谱柱:C18,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm,或性能相当者;流动相:乙腈:甲醇:0.01mol/L草酸溶液=2:1:7;流速:0.5mL/min;紫外检测波长:214nm;柱温:30[font='宋体']℃[/font];进样量:20μL。[font='times new roman'][size=16px]3[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]实验[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]结果 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px] 3.1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]土霉素、四环素、金霉素混标[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]图[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091415562010_8010_5237388_3.jpeg[/img] 图2为三种混标[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]图。[align=center][font='times new roman'][size=16px]图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]5mg[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]/L[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]土霉素、四环素和金霉素[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]图[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]3.[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2空白样品[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]图[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091415562675_2139_5237388_3.jpeg[/img]图3为空白样品[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]图。[align=center][font='times new roman'][size=16px]图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]空白样品[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url][/size][/font][font='times new roman'][size=16px]色谱图[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]3.[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3加标回收率[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091415563613_2488_5237388_3.jpeg[/img][font='times new roman'][size=16px]图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]加标样品[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url][/size][/font][font='times new roman'][size=16px]色谱图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],加标回收率结果如表1所示[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]加标样品[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url][/size][/font][font='times new roman'][size=16px]色谱图[/size][/font][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]表[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]加标回收率结果[/size][/font][/align][table][tr][td=1,2][align=center][size=13px]序号[/size][/align][/td][td=1,2][align=center][size=13px]化合物[/size][/align][/td][td=12,1][align=center][size=13px]添加水平(mg/[/size][size=13px]L[/size][size=13px])[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]平均值%[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]R[/size][size=13px]SD%[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px]1[/size][/align][/td][td=2,1][align=center][size=13px]2[/size][/align][/td][td=2,1][align=center][size=13px]3[/size][/align][/td][td=2,1][align=center][size=13px]4[/size][/align][/td][td=2,1][align=center][size=13px]5[/size][/align][/td][td=3,1][align=center][size=13px]6[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=14px]1[/size][/align][/td][td][align=center][size=14px]土霉素[/size][/align][/td][td=2,1]85.5[/td][td=2,1]74.4[/td][td=2,1]78.5[/td][td=2,1][align=center]83.7[/align][/td][td=2,1][align=center]80.6[/align][/td][td][align=center]72.6[/align][/td][td=2,1][align=center]79.3[/align][/td][td][align=center]6.4[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=14px]2[/size][/align][/td][td][align=center][size=14px]四环素[/size][/align][/td][td=2,1][align=center]81.0[/align][/td][td=2,1][align=center]89.2[/align][/td][td=2,1][align=center]83.1[/align][/td][td=2,1][align=center]86.5[/align][/td][td=2,1][align=center]88.3[/align][/td][td][align=center]80.3[/align][/td][td=2,1][align=center]84.7[/align][/td][td][align=center]4.5[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=14px]3[/size][/align][/td][td][align=center][size=14px]金霉素[/size][/align][/td][td=2,1][align=center]78.3[/align][/td][td=2,1][align=center]86.9[/align][/td][td=2,1][align=center]88.1[/align][/td][td=2,1][align=center]83.7[/align][/td][td=2,1][align=center]76[/align][/td][td][align=center]84.1[/align][/td][td=2,1][align=center]82.9[/align][/td][td][align=center]5.8[/align][/td][/tr][/table][align=left][/align][font='times new roman'][size=16px]4 结果与讨论[/size][/font]本文使用全自动固相萃取系统进行水源水中土霉素、四环素、金霉素的净化,经氮吹浓缩后用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]进行检测,加标回收率为79.3%-84.7%,RSD为4.5%-6.4%,适合水源水中土霉素、四环素、金霉素的检测。

  • 印度发布最新的杀虫剂和抗生素残留限量标准(2011)

    近日,印度发布最新的杀虫剂和抗生素残留限量标准(2011),该标准已于2011年8月5日生效。 该标准对149种杀虫剂和4种抗生素的残留限量做了规定,并列出了禁用的抗生素和药理活性物质。详细内容参见标准原文。 原文链接: Food safety and standards (contaminats, toxins and residues) regulation, 2011

  • 【转帖】卫生部称我国抗生素使用将有强制性标准

    11月7日,卫生部全国细菌耐药监测网负责人肖永红教授表示,针对目前医生多凭经验用药的现状,我国卫生部门已着手制定抗菌药物的管理办法。此次国内报告的两例婴儿身上携带的NDM-1酶屎肠球菌病例,有可能是在医院内的环境中感染,这说明这种耐药基因可能是我们在用药的过程中产生的。肖永红表示,“超级细菌”事件已经引起了国家对于抗生素使用的关注,目前,卫生部正在制定抗菌药物管理办法,建立合理使用抗菌药物的科学体系,将对临床抗生素的使用进行规范和强化,同时,对医院使用的药品中,抗生素类药品所占的比例进行限定,“许多医生会在患者没有任何需要使用抗生素的情况下,擅自使用抗生素,这个办法出台后,就会有明确的规范,具有强制效力,对医生起到警示作用”。肖永红称,抗生素在我国不合理使用的情况很严重,按照世卫组织的规定,在100个住院病人中,使用抗生素的人数上限为30人,而我国却是70个人在用,比世卫宽松的标准高出了两倍多;就使用的剂量来说,100个住院病人每天用抗生素不应超过40份,但我国已达到了80份。卫生部公布的统计年报显示,住院患者中,仅有10%的人是因为细菌感染,加上院内感染、手术预防用药等,需要用抗生素治疗的比例在30%左右,但临床已经达到70%。不当使用抗生素的直接后果是耐药,以感染大肠杆菌的患者为例,如果是敏感菌导致,治疗仅需5000元,致死率为5%,但如果是耐药菌,死亡率将升至10%至15%,花费也将达到1.5万。■对话超级细菌在全球范围的发病情况呈现怎样趋势?它的出现是否应引起公众对抗生素使用的警觉?针对相关问题,世卫组织西太平洋区域办公室抗生素耐药工作组长DeanShuey博士回答了本报记者提问。不要用抗生素治流感等小病问题1记者:超级细菌是否已全球蔓延?DeanShuey博士:我们尚不清楚蔓延的程度,因为许多国家并未或者无能力检查该基因。截至9月中旬,下列国家已发现含此基因的细菌:澳大利亚、孟加拉、加拿大、中国、印度、巴基斯坦和美国。几乎可以肯定,还会有更多的国家出现此类病例。问题2记者:超级细菌有多危险?DeanShuey博士:一旦出现对抗生素的耐药迹象,就会令人担忧。同时,如果病人感染的病菌对多种抗生素耐药,治疗会十分困难。但仍有一两种抗生素可能有效,因此尽管处理耐多药细菌很难,在某种程度上仍是可治疗的。据我们目前所知,中国尚无超级细菌直接造成的死亡病例。超级细菌确实是一种有可能危及生命的严重问题。DeanShuey博士:耐多药细菌的出现并不是一件新闻。60多年前人类发现了抗生素,此后的十年间耐多药细菌引起的问题就开始显现,现在问题日趋恶化。更多的细菌开始产生耐药性,与此同时,新抗生素的发现频率正在放缓。包括中国在内的所有国家都在面临细菌耐药性的问题。问题3记者:问题的根源是什么?应该采取怎样的措施?DeanShuey博士:世卫组织给成员国提出了以下建议:首先,制定全面的国家计划,明确抗生素耐药控制工作的负责单位。通过建立有力的疾病监测及实验室系统,提高各单位发现和监控抗生素耐药问题的能力。同时,鼓励人类卫生部门和肉畜行业合理使用高质量抗生素。因为上述两个领域对抗生素的滥用或不当使用,正是形成抗生素耐药的主要原因。应该采取如下步骤:逐渐形成一种体制,使抗生素只能通过专业医务人员的处方获得,而不能作为非处方药;鼓励大众服完处方抗生素的整个疗程,不要病情好转就停服,也不要用抗生素治疗病毒感染和普通流感等小病。杜绝假冒伪劣药品。取消不良的激励机制,使医务人员和医疗机构不必以药养医。对肉畜使用抗生素的情况进行监管,防止不当使用。我们认为,应鼓励社区和医疗机构预防及控制感染,鼓励开展研究,优化现有抗生素和诊断工具的应用,同时鼓励发现新型抗生素和诊断工具。虽然采取这些措施,也许不能完全消除抗生素耐药问题,但可以减轻问题的严重性。如果我们不采取行动,终有一天细菌感染会变得几乎无法医治。

  • 【转帖】比三聚氰胺更可怕的是抗生素

    正当全民声讨三聚氰胺时,一则题为《比三聚氰胺更可怕的会是抗生素》的网文迅速在网上流传。讨伐抗生素的帖子是全国政协委员张晓梅女士于今年9月14日发表在自己博客上的。  张晓梅告诉记者,今年“两会”期间,她曾提交了题为《警惕肉类抗生素泛滥使用,避免人类毁灭性灾难》的提案。农业部对此提案于8月22日做了相关回复,称国家早已着手对此从严管理。然而,乳制品中的抗生素残留情况怎样呢?她粗浅了解了一下,国家并没有强制性标准。读者:奶制品也请检测抗生素残留  与张晓梅一样,本报读者也强烈呼吁政府对乳制品进行抗生素残留检测。  一位自称“老木”的读者说,奶牛常发乳腺炎,常用抗生素治疗会使奶牛对抗生素的耐药性越来越强,由此会加大使用剂量大,如果在奶牛用抗生素期间挤奶制成乳制品,必然含有大量抗生素残留,岂不让人白白增加了抗药性?一位手机尾号是7788的读者说,她是儿科医生,近年来她很奇怪从没用过抗生素的一些婴幼儿在使用了常规抗生素后没有效果。耐药性何来?对于以奶粉为主食的婴幼儿来说,奶粉的嫌疑就很大。  一位手机尾号是6754的读者发来短信说,“如果我们下一代在吃奶粉的时候就吃进了抗生素,总有一天,一些由普通的细菌感染引起炎症的人将因无药可治而死亡”。专家:抗生素残留危害不小  抗生素残留真有这么可怕吗?长期饮用有抗生素残留的奶可能酿成三大不良后果:  1.降低或完全抵消抗生素类药物的疗效。  2.青霉素和四环素及某些氨基糖甙类抗生素长期残留在牛奶中,能使部分过敏体质的人发生过敏反应。  3.牛奶中残留的抗生素会抑制和杀灭正常机体内寄生的大量菌群,破坏人体肠道内的细菌平衡,降低机体免疫力,易引发感染性疾病。对于抗生素残留,奶农是如何看待的?记者采访了位于郑州北郊的几户奶农。一位刘姓奶农告诉记者,上级有要求,奶牛生病用药期间挤的奶不能出售,一般来讲,他在奶牛用药3~7天内不挤奶。当记者问及鲜奶收购时是否进行抗生素残留检测时,他说不清楚。其他奶农也给予类似答复。  郑州市畜牧局一名工作人员告诉记者,国家的确禁止奶牛滥用抗生素等药品,但并没明确规定牛奶抗生素残留检测指标,同时缺乏检测手段和监督体系。  2002年10月正式实施的《无公害食品生鲜牛乳标准》,对鲜乳卫生要求“抗生素不得检出”,但这只是农业部发布的推荐性标准,并没强制作用,而GB6914-86《生鲜牛乳收购标准》也没把无抗生素残留作为强制标准。由此,没有纳入国家质监部门的监管。一家婴幼儿配方奶粉生产企业的负责人告诉记者,鲜奶收购没有强制检测抗生素残留这一项。困境:行业标准无力呼唤国家立法  中国农业大学动物科技学院的著名奶牛饲养专家李胜利教授指出,奶牛易患乳腺炎,很多养殖户因此会对牛使用抗生素等药物。奶牛使用抗生素等药物后应有3~7天的休药期。这期间挤出的牛奶应废弃,一些人为了利益则让弃奶流入了市场。由于一般抗生素能耐高温,现有的工艺根本无法完全消除牛奶中的抗生素残留。  目前对于牛奶抗生素残留的要求,仅有农业部的《无公害食品生鲜牛乳标准》,且属行业标准,没有国家强制力,完全靠奶农自律,只有经国家标准委员会确定后,才有普遍强制力。希望:新版标准只待批准发布  那么,国家标准委员会对此有无关注呢?  记者致电该委员会,得知他们早已了解到这一问题的严重性。但由于旧版 《生鲜牛乳收购标准》(GB6914-86)没有抗生素残留的指标要求,因此自2002年起,新版《生鲜牛乳收购标准》制标课题组开始按照顺序调研、起草、验证、审定、上报,目前有待政府主管部门批准后正式颁发。  据了解,新版《生鲜牛乳收购标准》增加了11项检测指标,强制规定把“抗生素残留”列为必备检测项目,规定抗生素不得检出。  令人费解的是,尽管新版《生鲜牛乳收购标准》已经获得通过,但直至今日也未正式公布,对此,该委员会没有正面答复。[size=4][color=#DC143C]更多见 [URL=http://www.chembbs.com.cn]http://www.chembbs.com.cn[/URL][/color][/size]

  • 奶中抗生素的检测

    -内酰胺类化合物除外。对于这些抗生素,为防止假阳性反命的发生,通常不检测其抑 制特性,而检测其中的13 -内酰胺酶.因为菌株的抑制剂除抗牛素外还有i污剂或消毒 剂等其他物质。噬菌休或其他热敏性抑制剂可能产生假阳件结果,在确认试验前对样品 进行热处理便可以排除:这类试验通常有对比结果,所以必须按要求规范实验操作。is 法中测试的灵敏度和痕贵抗生素的检出限取决丁特定测试条件下选用菌株的敏感性。常 用的对奶中抗生素的常规分析方法是纸片分析法和染色剂还原法二本书对这些方法举例 迸行r描述。另外,也可使用快速现场测试法,这些方法町用于农场或平台放行检测。检 测芦-内酰胺抗生素的SNAP测试(美国缅因州IDEXX实验室)就是其屮的一个例子,它 可在lOmin内得到检测结果:Bell等人也证明该方法是一种可靠的现场检测方法。 (1)片碟法将敏感菌株接种于琼脂培养基后倾倒平板,并使之凝固,然后将浸泡在 样品中的小圆形滤纸片放在琼脂忐面。将平板智于适当的温度下培养,直至长出菌落。 若有抗生素或其他抑制物渗人培养基,则在纸片周围会出现清晰的抑菌圏。通过与巳知 对照平板抑制圈直径的比较(条件是严格的标准状态),可得到牛奶中抗生素的含量 所有敏感菌株均可用于此项试验,如藤黄微球菌、枯草芽孢杆菌和嗜热脂肪芽孢杆菌 改进的方法使用了嗜热的嗜热脂肪芽孢杆菌作为敏感阐株,其优点为平板可在55℃培养,能较快 地得到检测结果。AOAC官方规定片碟法检测内酰胺抗生素时所使用的敏感菌株为 嗜热脂肪芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌(AOAC, 1995)

  • 奶中抗生素的检测

    -内酰胺类化合物除外。对于这些抗生素,为防止假阳性反命的发生,通常不检测其抑 制特性,而检测其中的13 -内酰胺酶.因为菌株的抑制剂除抗牛素外还有i污剂或消毒 剂等其他物质。噬菌休或其他热敏性抑制剂可能产生假阳件结果,在确认试验前对样品 进行热处理便可以排除:这类试验通常有对比结果,所以必须按要求规范实验操作。is 法中测试的灵敏度和痕贵抗生素的检出限取决丁特定测试条件下选用菌株的敏感性。常 用的对奶中抗生素的常规分析方法是纸片分析法和染色剂还原法二本书对这些方法举例 迸行r描述。另外,也可使用快速现场测试法,这些方法町用于农场或平台放行检测。检 测芦-内酰胺抗生素的SNAP测试(美国缅因州IDEXX实验室)就是其屮的一个例子,它 可在lOmin内得到检测结果:Bell等人也证明该方法是一种可靠的现场检测方法。 (1)片碟法将敏感菌株接种于琼脂培养基后倾倒平板,并使之凝固,然后将浸泡在 样品中的小圆形滤纸片放在琼脂忐面。将平板智于适当的温度下培养,直至长出菌落。 若有抗生素或其他抑制物渗人培养基,则在纸片周围会出现清晰的抑菌圏。通过与巳知 对照平板抑制圈直径的比较(条件是严格的标准状态),可得到牛奶中抗生素的含量 所有敏感菌株均可用于此项试验,如藤黄微球菌、枯草芽孢杆菌和嗜热脂肪芽孢杆菌 改进的方法使用了嗜热的嗜热脂肪芽孢杆菌作为敏感阐株,其优点为平板可在55℃培养,能较快 地得到检测结果。AOAC官方规定片碟法检测内酰胺抗生素时所使用的敏感菌株为 嗜热脂肪芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌(AOAC, 1995)

  • 抗生素残留检测仪应用场所

    抗生素残留检测仪应用场所

    [size=16px]  抗生素残留检测仪应用场所  抗生素残留检测仪广泛应用于多个领域,包括但不限于以下场所:  食药监局:用于监督食品药品的安全,确保食品药品中抗生素残留量符合安全标准。  卫生行政部门:对公共卫生和疾病控制方面进行管理,需要抗生素残留检测仪来检测食品中的抗生素残留量。  农业部门:在农业生产中,为了确保农产品质量安全,需要使用抗生素残留检测仪来检测兽药残留。  养殖场:在养殖业中,为了确保畜禽产品的质量安全,需要进行抗生素残留检测。  屠宰场:屠宰过程中,为了确保肉类食品的安全,需要使用抗生素残留检测仪来检测肉类中的抗生素残留量。  食品肉产品深加工企业:为了确保食品质量安全,需要使用抗生素残留检测仪来检测食品中的抗生素残留量。  检验检疫部门:对进出口食品进行检验和检疫,确保食品质量安全,需要使用抗生素残留检测仪来检测食品中的抗生素残留量。  兽药残留检测部门:为了监测兽药残留情况,保护消费者健康,需要使用抗生素残留检测仪来检测兽药残留。  临床医学领域:为了监测患者体内的抗生素浓度,帮助医生确定合适的抗生素治疗方案,需要使用抗生素残留检测仪。  总之,抗生素残留检测仪在食品安全、环境保护、药物研究和开发、临床医学以及兽药残留检测等方面都有广泛的应用。它的出现为相关领域提供了快速、准确的检测手段,有助于保障公众的健康和生态环境的可持续发展。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401151005584457_1758_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 为啥动物的抗生素污染国家不查不治理?

    据山东广播电视台生活频道《生活帮》报道,有些养猪场,为了防止猪得病,会喂些像土霉素、头孢、阿莫西林一类的抗生素,那么,养猪过程中,为什么要注射这样的抗生素呢?为了调查养猪场是否存在滥用药物的情况,记者走访了济南、潍坊的多个养猪场。在调查过程中,记者发现,对于养猪过程中是否使用药物,这些养猪场场主并不避讳。让记者吃惊的是,多名养猪场场主说,为了预防猪生病,从仔猪刚生下开始,就会注射一些土霉素、阿莫西林一类的抗生素。一位养了六年猪的工作人员表示,小猪出生三天后,就使用土霉素,这是他们经过多年实践后,总结出来的“宝贵经验”。据了解,土霉素是抗生素的一种,属于兽用处方药,小猪刚出生三天,为什么就要注射抗生素呢?“那就是给它补血,就是壮,小猪壮。”通过调查,记者了解到,从小猪出生到最后出栏,一些养殖户会通过使用抗生素来防病,这已经成为了养猪行业公开的秘密。不仅如此,猪一旦生病,养殖户也会大量使用抗生素来给猪治病。位于潍坊的一家规模较大的养猪场,大批仔猪跟母猪出现了拉稀、食欲不振等病症。工作人员为猪注射了穿心莲注射液,“治疗病毒性腹泻的”。国内首份抗生素污染清单操刀者为中科院广州地化所应光国课题组。应光国博士是国内抗生素研究领军人物,从2006年开始研究抗生素污染问题,南征北战,足迹遍布中国58条主要河流,以及广东、广西、湖南、河北等省份的主要养殖场。中国科学院污染地图首次详细披露了各地抗生素使用和排放量:中国2013年使用的16.2万吨抗生素中,兽用52%,人用48%。此次研究选取36种最常被检出的抗生素作为研究对象,总量达9万多吨,其中畜用抗生素占84%;大部分抗生素通过人畜排泄至体外,一年有超过5万吨抗生素排放进入水土环境中。中国在抗生素的使用上,可划分成明显的东部和西部两个部分,东部的抗生素排放量强度是西部的6倍以上。其中:京津冀海河流域、长江和西江是全国抗生素排放量最大的区域,而珠江单位面积中的抗生素含量排名全国第一。从污染地图颜色可以看到,广东、江苏、浙江、河北等经济相对较好地区颜色较深,即意味着是污染重灾区。这些处于污染重灾区的地方,意思就是喝水就能治感染呗!与国外相比,中国河流总体抗生素浓度较高,测量浓度最高达7560纳克/升。然而除了对比国外数据,我国自来水和地表水质检测的国家标准中,均没有将抗生素纳入。水中抗生素从何而来?环境中抗生素的来源主要包括生活污水、医疗废水以及动物饲料和水产养殖废水排放等。环境中的抗生素残留又会通过各种方式可能重新进入人体,最主要的就是喝了含有抗生素的水、吃了存在抗生素残留的肉类和蔬菜,另外还可以通过生态循环的方式回到人体。在生猪、肉鸡、水产等养殖过程中,因养殖密度高,不少养殖户为降低感染发病率,提高效益,习惯在饲料中添加各类抗生素。比如生猪饲料中,硫酸粘菌素、金霉素都是常用抗生素,最多时一吨饲料能添加1斤抗生素药物。应光国介绍,珠江流域人口密度高,广东又是养殖大省,鸡、猪的消费量在全国范围内算很高的,水产养殖发达,广东鱼塘在全国最多,因此珠江流域抗生素使用量、排放量大,排放密度高。另外,我国的污水处理水平也较低,农村地区几乎直接排放污水。中科院团队在广东、广西、湖南的猪场、鸡场、鸭场检测显示,养殖业使用了不同的抗生素:猪粪检出的抗生素中浓度最高为四环素5.6毫克/千克。“这些兽药经常打得多到我们自己都怕!” 广东省肇庆市莲花镇大步村生猪养殖户老廖说。老廖的猪场有2000多头猪,养了几十年猪,“打药”对老廖来说稀松平常。猪现在主要的病有几十种,打针、灌药效果越来越差,用药越来越猛。一旦猪出现咳嗽、瘦弱,就必须不断打药,一直打到让猪吃食。“光是用药,养猪都养不起了,猪药太贵了。”一头猪从小养到240斤的7个月里,养殖成本中,饲料费用1300元,药费就要300多元。千把头猪的规模养殖,一年用抗生素等各种兽药花费就达50万元。在鸡鸭粪中检出的多种抗生素中浓度最高为6.11毫克/千克。奶牛场也在使用抗生素。“我们去了广西的、广东大型养牛厂,奶牛也在用抗生素,因为挤奶时间长会发炎。”走地鸡同样不安全。“我开始以为走地鸡不用药,最后发现也用。”应光国看到云浮、清远、江门等地养殖户为了让鸡长得快、防鸡瘟,大量使用抗生素。养鱼业同样没能幸免。鱼塘底泥中检出了7种抗生素,最高浓度为3400微克/千克,平均浓度为524微克/千克。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810301329009762_6420_3167735_3.png[/img]

  • 请教关于抗生素效价的测定和定义

    1.效价如何定义的?2.如何测定效价?3.购买标准品随带的质检报告中是否应该有效价的说明?4.使用抗生素过程,一般怎么方便快速的测定效价?5.请您把有关效价的只是给出,谢谢。我先把我了解的放在这儿。抗生素的计量单位 抗生素依性质不同,分别以重量单位或效价单位来计量。 (1)理论效价 理论效价是指抗生素纯品的重量与效价单位的折算比率。一些合成、半合成的抗生素多以其有效部分的一定重量(多为1μg)作为一个单位,如链霉素、土霉素、红霉素等均以纯游离碱1μg作为一个单位。 少数抗生素则以其某一特定的盐的1μg或一定重量作为一个单位,例如金霉素和四环素均以其盐酸盐纯品1μg为1单位。青霉素则以国际标准品青霉素G钠盐0.6μg为1单位,参见表2-2。 表2-2一些常用抗生素的理论效价表 链霉素碱 1000单位/mg 链霉素硫酸盐 798单位/mg 土霉素碱 1000单位/mg 土霉素碱(含二分子结晶水) 927单位/mg 土霉素盐酸盐 927单位/mg 红霉素碱 1000单位/mg 红霉素碱(含二分子结晶水) 953单位/mg 红霉素乳糖酸盐 672单位/mg 金霉素盐酸盐 1000单位/mg 四环素盐酸盐 100O单位/mg 四环素碱 1082单位/mg 青霉素钠 1670单位/mg 青霉素钾 1598单位/mg 普鲁卡因青霉素 1009单位/mg 苄星青霉素(长效西林) 1211单位/mg 新霉素 1000单位/mg 卡那霉素 1000单位/mg 多粘菌素B 10000单位/mg 庆大霉素 1000单位/mg 巴龙霉素 1000单位/mg 说明:表中各抗生素的理论效价系折算的标准。各抗生素的盐类的理论效价是根据标准计算出来的。 非合成的抗生素通常采用特定的单位来表示效价,如制霉菌素等,不采用重量单位。 (2)原料含量的标示 理论效价是指抗生素纯品的效价单位与重量(一般是mg)的折算比率。但实际生产出来的抗生素原料都含有一些许可存在的杂质,不可能是“纯品”。如乳糖酸红霉素的理论效价为672单位/mg。而中国药典规定此药按干燥品计算,每1mg的效价不得少于610个红霉素单位。所以产品的实际效价(含量)在610单位/mg~672单位/mg之间,需要在瓶上标出具体数字。 在制备制剂时需进行计算,如用效价为650单位/mg的乳糖酸红霉素原料来制备25单位/mg的软膏1300g,需取用原料量计算如下: (25单位/mg)/(650单位/mg)× 1300g=50g(称重) (3)处方计量单位 药剂制品标示的和处方上开写的抗生素重量单位数均指该抗生素的纯品量。如硫酸链霉素1g,系指含有链霉素纯品1g(1百万单位),因此又称为重量效价单位。如果处方开写硫酸链霉素1g,需用称重法取药时,则应按原料实际含量,通过计算求得应称取的重量。

  • 水产品抗生素检测仪行业应用有哪些

    水产品抗生素检测仪行业应用有哪些

    [size=16px]  水产品抗生素检测仪行业应用有哪些  水产品抗生素检测仪在水产业中有多种应用,以确保水产品的质量和安全。以下是一些水产品抗生素检测仪的行业应用:  水产养殖监测:在养殖水体中,抗生素的过度使用可能导致水体中抗生素残留,这可能对水生生物和人类健康构成风险。水产品抗生素检测仪用于监测水体中抗生素的浓度,以确保其在可接受的水平内。  水产品质量控制:抗生素残留物可以存在于养殖水产产品中,如虾、鱼和贝类。检测仪器用于验证水产品的抗生素残留物是否在法规规定的安全水平内,以确保产品的质量。  监管合规性:水产品抗生素检测仪器用于监管机构的检查和合规性审查。这有助于确保水产品制造商和供应商遵守抗生素使用的法规和标准。  食品安全和公共健康:水产品中的抗生素残留物可能对人类健康构成威胁,因此检测仪器用于保护消费者免受潜在的健康风险。  质量保证和品牌声誉:制造商使用这些检测仪器来确保其水产品的质量,维护品牌声誉,提高产品的市场竞争力。  研究和开发:研究人员使用抗生素检测仪器来研究抗生素在水产业中的使用和影响,以改进养殖和处理方法。  应急响应:在出现水产品安全问题或抗生素污染事件时,检测仪器用于快速检测和监测问题,以采取紧急控制措施。  这些应用表明,水产品抗生素检测仪器在维护水产品质量、公共健康和环境保护方面发挥着关键作用。这有助于确保水产品的生产和销售符合法规,同时降低了潜在的风险。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201104381336_6863_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 抗生素与病原菌耐药水平之间的量化关系

    长期以来,人们对于病原菌耐药的认识基本上停留在特定病原菌对特定抗生素的耐药机制,以及特定抗生素对病原菌的抑菌机理上。然而相关研究表明,在抗生素使用与病原菌耐药水平之间存在着一种宏观的量化关系,即一定范围内的抗生素使用可以导致病原菌整体耐药水平以及耐药菌感染率的变化,这种关系就是抗生素与病原菌之间的量化关系。 有关抗生素与病原菌之间量化关系研究的历史不长,而对其集中、深入的研究也只是近几年才展开的。在发达国家,特别是对抗生素使用严格控制的北欧国家此类研究开展较多,而在发展中国家则基本为空白。造成这一领域研究起步晚,发展不均衡主要有两方面因素。 首先,相关研究需要通过一定范围内大样本的调查,收集、处理各种病原菌和抗生素使用的相关数据。在发达国家,有关病原菌耐药和抗生素使用的监测机构健全,可以方便地获取和处理大量的相关数据,加之有流行病学、统计学、药理学、微生物学以及临床医学等多学科的协作,可以深入、细致、及时地研究抗生素使用与病原菌耐药之间的量化关系。 而在发展中国家,相关的监测机构不健全。以国内为例,目前各级医疗机构有关病原菌耐药的数据和抗生素使用的数据,由不同的职能科室、部门管理,信息交流困难,导致了我们在这一领域中的研究远远落后于发达国家。 第二,不同抗生素剂量单位以及常用剂量差别很大,在大范围研究中无法比较和叠加。早期相关研究只能以抗生素的使用率和抗生素的费用消耗为指标,不能准确反映抗生素的实际使用情况。为解决这一难题,人们用成人每日常用剂量作为标准剂量,将不同抗生素的消耗量换算为统一标准单位,并命名为每日约定剂量(defined daily doses,DDD),以使用的DDD数表示抗生素的消耗量。每一种抗生素消耗量换算成DDD后可以比较和叠加。WHO于1996年推荐采用此方法来研究、监测抗生素的使用情况。正是在这一标准建立后,相关研究在短时间内取得了很大进展。这一领域的研究大致分为以下二类: 1、针对社区居民的大范围研究 此类研究的对象多为一个地区、一个国家,甚至可以是对多个国家的超大规模研究。研究结果对于指导相关国家和地区制定、修改控制抗生素使用的法规,检验相关控制措施的有效性具有重要指导意义。通过不同国家的对比研究还可以探讨自然条件、环境因素、社会因素、经济发展水平对抗生素使用与病原菌耐药水平之间量化关系的影响。 瑞典在1994年设立专门机构,率先启动了一项针对抗生素使用与病原菌耐药的全国性系统工程STRAMA,采取有针对性的措施消除抗生素不合理的使用,若干年后,瑞典抗生素的消耗量减少了22%,病原菌耐药水平也明显降低。 2、针对医疗机构的小范围研究 此类研究主要关注不同医院、不同病区、不同基础疾病条件下抗生素使用与病原菌耐药之间的量化关系,发现并证实了多种抗生素的消耗量与常见病原菌的感染率和耐药率之间存在密切的关系。 此类研究的重点通常是临床常见、对患者威胁最大的病原菌,如金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎球菌和肠球菌,以及临床重点关注的抗生素,如万古霉素、大环内酯类抗生素和第三代头孢菌素等。其研究结果对于指导临床抗感染治疗即控制病原菌耐药水平的上升具有重要实用价值。 一项研究采用多元回归的方法,分析了以色列一家医院6个内科病区抗生素使用与病原菌耐药的数据,结果表明,这些病区阿米卡星和第3代头孢菌素的消耗量与临床耐药菌感染率密切相关。 目前只有为数不多的研究通过改变临床抗生素的使用,降低病原菌的耐药水平和耐药菌的感染率,可以说是这一领域研究的前沿,也是这一领域探索者的希望所在和最终目的。 Landman等通过减少医院中头孢菌素、亚胺培南、克林霉素和万古霉素的使用,增加含β-内酰胺酶抑制剂抗生素的使用,成功地降低了耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐头孢他啶肺炎克雷伯菌的感染率。 近期研究还发现,临床增加氨苄西林/舒巴坦的使用量可以明显降低奇异变形杆菌和阴沟肠杆菌的耐药水平;而增加头孢吡肟的使用量可以降低MRSA的感染率。 有研究者曾对其所在医院烧伤病区抗生素使用和病原菌耐药的相关数据进行了统计分析,发现含β内酰胺酶抑制剂类抗生素的使用量与金黄色葡萄球菌耐药水平呈负相关。此外,他们目前已累积了该院烧伤病区8年来临床抗生素使用和病原菌耐药的全部数据,并建成了查询方便的数据库,为进一步进深入研究奠定了基础。 总之,抗生素使用与病原菌结构和耐药水平之间量化关系的研究对于指导临床抗感染治疗、合理使用抗生素,以及制定控制抗生素使用的相关法规具有重要意义,但目前在这一领域有许多方面有待进一步探索。目前国内有关抗生素和病原菌的相关信息的交流存在诸多障碍,这需要包括医疗机构管理者、相关专家以及临床医师共同努力,加强信息交流,通过深入研究抗生素使用与病原菌耐药之间的量化关系,为指导临床抗感染治疗,降低病原菌的耐药水平提供具有实际应用价值的信息。

  • 【原创】抗生素问题探讨

    最近发现板油对抗生素的问题比较关心,就说几句。 现在奶里面确实存在抗生素的问题。牛生病了总要打针吃药,产奶后就有残留,一般奶农也不舍的把这部分奶倒掉,就混在别的里面,奶站也不进行抗生素的监测,就把奶送到了奶厂。一头牛的奶含有抗生素,我不知道到一个奶罐车里面还有多少?奶厂一般是以奶罐车为单位进行抽样监测的,这样的话还有一个检出限的问题。如果采用国家标准,根本就监测不出来,如果用试剂盒的方法,还好点。 有人说应该从源头控制,怎么控制,上面我说的问题是存在的,不好解决。有的奶站明明知道奶里面还有抗生素,就往里面加别的东西,好像是一种酶,小多版主在别的帖子里面已经说过了,我就不多余了。这样的话造成了二次污染,现在都监测抗生素,那种酶有人去监测吗,对人体有伤害吗?我想答案是肯定的,如何遏制这种情况呢???

  • 抗生素残留现状及检测方法

    随着我国经济的快速发展,人们追求效益最大化,抗生素的使用越来越普遍,如用抗生素治疗奶牛的乳腺炎;畜禽养殖户在饲料中添加抗生素和激素,提高种畜的抗病能力和食欲;水产养殖用户为了让大闸蟹加快脱壳过程、长得肥大生猛,给蟹喂食大量抗生素和激素等。我国是抗生素生产和使用大国,据统计每年约有6000吨抗生素用于饲料添加剂,占全球抗生素饲料添加剂的50%。抗生素的大量滥用已经严重威胁到人们的身体健康,专家指出,经常食用含有抗生素的食品,即使是微量的,也能使人出现荨麻疹或造成过敏性休克。时常摄入含有抗生素的食品,可使某些菌株产生耐药性,从而带来预防与治疗某些人畜疾病的困难。如果长期食用抗生素残留的食物,可造成人体中一些非致病菌的死亡,使菌群平衡失调或引起核黄素缺乏症和紫癜性损伤。特别是氯霉素的滥用,极易损害人类骨髓的造血功能,并由此导致再生障碍性贫血的发生。两年前,四川资阳地区曾暴发猪链球菌疫情,微生物专家李明远教授认为,很可能是养殖业者长期在猪饲料里滥用抗生素导致的。常用抗生素包括β-内酰胺类、四环素类,氨基糖苷类,大环内酯类,磺胺类等,世界各国均对抗生素的使用量提出严格标准,欧盟的标准比日本和美国的标准更加严格,限量值更低,我国要想保障本国食品安全并出口产品到上述国家,就必须加强我国的自身的检测能力。一般来说,肉类(畜禽),鱼虾(水产),蛋类,奶类,饲料、蜂蜜等产品需要进行抗生素检测,常用方法包括:液相色谱或液相色谱与质谱联用,微生物抑制法和酶联免疫方法。色谱方法是一种理化检测方法,一般要经过样品的提取、脱蛋白、离心、层析柱净化、衍生化等步骤,能检测抗生素的具体含量,敏感性较高,但检测程序复杂,费用较高,需购买色谱仪等检测设备,不适合小型检验室。微生物抑制法和酶联免疫方法属于筛选方法,操作简便、快速,消耗成本低,不需要购买大型仪器,但阳性结果需要其他方法进行确认。酶联免疫方法存在一定的假阳性,下面针对微生物方法进行详细介绍。

  • 水产品抗生素检测仪应用范围

    水产品抗生素检测仪应用范围

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311290859502438_3991_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  随着人们对食品安全的重视和关注,水产品抗生素检测仪的应用范围也变得越来越广泛。该仪器可以快速、准确地检测水产品中各种抗生素的残留量,保证水产品的安全性和质量。  水产品抗生素检测仪可以检测水产品中多种抗生素的残留量。该仪器具有操作简便、检测速度快、准确度高、成本低等优点,因此在食品检测领域得到了广泛应用。  水产品抗生素检测仪的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:  1. 养殖业:在养殖业中,为了预防和治疗水产动物疾病,经常使用各种抗生素。这些抗生素在使用后会在水产品中残留,影响水产品的品质和安全。通过使用水产品抗生素检测仪,可以快速准确地检测出这些抗生素的残留量,保障消费者的健康和安全。  2. 渔业生产:在渔业生产中,为了防止鱼类病害的发生和传播,会在水中投放一些抗生素药物。这些药物在使用后会在水产品中残留,对消费者的健康造成潜在威胁。通过使用水产品抗生素检测仪,可以及时发现并控制药物残留,保障水产品的品质和安全。  3. 进出口贸易:随着国际贸易的不断增加,对水产品安全的关注也越来越高。为了满足国际市场对水产品安全的要求,必须对水产品进行严格的质量检测。通过使用水产品抗生素检测仪,可以快速准确地检测出水产品中各种抗生素的残留量,保证水产品的质量和安全,提高贸易信誉度和市场竞争力。  总之,水产品抗生素检测仪的应用范围非常广泛,可以应用于养殖业、渔业生产、进出口贸易等领域。通过使用该仪器,可以保障消费者的健康和安全,提高水产品的品质和市场竞争力。同时,该仪器也具有很高的实用价值和发展前景,将会在更多的领域得到应用和推广。

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