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哒菌酮

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哒菌酮相关的论坛

  • 【分享】美国规定规定咪唑菌酮的许可限量

    美国环保署于7月24日发布通告,规定咪唑菌酮的许可限量。 规定以下作物内表咪唑菌酮残留许可限量为: l 芫荽叶: 60ppm l 黄秋葵: 3.5ppm l 绿萝卜: 55ppm及根茎蔬菜(甜菜除外), 亚洲组1B(胡萝卜除外):0.15ppm 制定葡萄内/表咪唑菌酮残留地区注册许可限量为1.0ppm 制定以下作物内/表咪唑菌酮及其代谢产物RPA 717879的混合残留限量: l田玉米草料:0.25ppm l 田玉米谷:0.02ppm l 田玉米秣草:0.40ppm l 甜玉米草料:0.15ppm l 带穗轴去皮甜玉米:0.02ppm l 甜玉米秣草:0.20ppm l 大豆草料:0.15ppm l 大豆干草:0.25ppm及大豆种:0.02ppm. 由于红萝卜(除甜菜外),亚组1B(除萝卜外)残留将包括在根茎植物新定许可限量内,因此取消红萝卜现定长久及时限许可限量。

  • 农残—恶唑菌酮检测分析方法

    【关键词】国家标准物质 中华标准物质中 标物中心 国家标准物质网站 内容摘要:用丙酮从样品中提取恶唑菌酮,转溶到正己烷后,用硅胶小柱、酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱和十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱净化,HPLC(UV)测定、LC/MS确证。 1.分析目标化合物 恶唑菌酮 2、仪器设备 带紫外分光光度检测器的高效液相色谱仪(HPLC(UV)) 液相色谱--质谱仪(LC/MS) 3、试剂 丙酮 氯化钠溶液 正己烷 无水硫酸钠 乙腈:高效液相色谱用 甲醇:高效液相色谱用 恶唑菌酮标准品:含恶唑菌酮98%以上,熔点为140℃~143℃。 4.试验溶液的制备 1) 提取方法 豆类:称取10.0g样品,加入20mL水,放置2小时。 水果和蔬菜:称取20.0g样品。 加入100mL丙酮,均质后,抽滤。滤纸上的残留物中加入50mL丙酮,均质后,按上述同样操作,合并所得的滤液。40℃以下浓缩至约30mL。浓缩液中加入100mL 10%氯化钠溶液,分别用100mL和50mL正己烷振荡提取两次。提取液中加入无水硫酸钠脱水,滤去无水硫酸钠后,滤液在40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中加入5mL乙醚:正己烷(1:19)混合溶液溶解。 2)净化方法 ①硅胶柱色谱法 在硅胶小柱(690mg)中注入5mL正已烷,舍弃流出液,注入1)所得到的溶液,舍弃流出液。注入10mL乙醚:正己烷(1:19)混合溶液,舍弃流出液。再注入20mL乙醚:正己烷(3:7)混合溶液,溶出液40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中加入2mL丙酮:正己烷(1:19)混合溶液溶解。 ②酰胺丙基甲硅烷基化硅胶柱色谱法 在酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱(500 mg) 中依次注入5mL丙酮:正已烷(1:19)混合溶液和5mL正已烷,舍弃各流出液。注入①所得的溶液,舍弃流出液。再注入8mL丙酮:正已烷(1:19)混合溶液,舍弃流出液。再注入20mL丙酮:正已烷(1:9)混合溶液,流出液40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中2.5mL甲醇溶解后,再加入 2.5mL水。 ③ 十八烷基甲硅烷基化硅胶柱色谱法 在十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱((500 mg ) 中依次注入5mL甲醇和5mL水,舍弃各流出液。注入②所得的溶液,舍弃流出液。再注入15 mL水:甲醇(1:1)混合溶液,舍弃流出液。再注入8mL乙腈:水(7:3)混合溶液,溶出液在45℃以下浓缩,除去溶剂。残留物溶解在乙腈:水(1:1)混合溶液中,准确至2mL(豆类为1 mL)作为试验溶液。 5.标准曲线的制作 用乙腈:水(1:1)混合溶液将恶唑菌酮标准品配制成0.1~2 mg/L的溶液数点,分别注入50 μL于HPLC中,用峰高法或面积法绘制成标准曲线。 6.定量试验 注入50μL试验溶液于HPLC中,根据5的标准曲线求出恶唑菌酮的含量。 7.测定条件 HPLC 检测器:UV(波长230 nm) 柱:十八烷基甲硅烷基化硅胶(粒径5μm),内径4.6 mm、长150 mm 柱温:40℃ 流动相:乙腈:水(1:1)混合溶液。 保留时间标准:约16~17 分钟 8.定量限 0.01 mg/kg。 9.注意事项 1)检测方法概述 本方法用丙酮从样品中提取恶唑菌酮,转溶到正己烷后,用硅胶小柱、酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱和十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱净化,HPLC(UV)测定、LC/MS确证。。 2)注意点 ①要注意酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱因制造厂商不同存在性能差异。用标准品进行预先溶出试验。 ②来自酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱的溶出液的浓缩残留物,溶解在甲醇后,加入水。如直接加入水:甲醇(1:1)混合溶液,会出现残留物凝 固在玻璃表面不溶解的情况。

  • 【分享】农药残留——恶唑菌酮检测方法

    1.分析目标化合物 恶唑菌酮 2、仪器设备 带紫外分光光度检测器的高效液相色谱仪(HPLC(UV)) 液相色谱--质谱仪(LC/MS) 3、试剂 丙酮 氯化钠溶液 正己烷 无水硫酸钠 乙腈:高效液相色谱用 甲醇:高效液相色谱用 恶唑菌酮标准品:含恶唑菌酮98%以上,熔点为140℃~143℃。 4.试验溶液的制备 1) 提取方法 豆类:称取10.0g样品,加入20mL水,放置2小时。 水果和蔬菜:称取20.0g样品。 加入100mL丙酮,均质后,抽滤。滤纸上的残留物中加入50mL丙酮,均质后,按上述同样操作,合并所得的滤液。40℃以下浓缩至约30mL。浓缩液中加入100mL 10%氯化钠溶液,分别用100mL和50mL正己烷振荡提取两次。提取液中加入无水硫酸钠脱水,滤去无水硫酸钠后,滤液在40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中加入5mL乙醚:正己烷(1:19)混合溶液溶解。 2)净化方法 ①硅胶柱色谱法 在硅胶小柱(690mg)中注入5mL正已烷,舍弃流出液,注入1)所得到的溶液,舍弃流出液。注入10mL乙醚:正己烷(1:19)混合溶液,舍弃流出液。再注入20mL乙醚:正己烷(3:7)混合溶液,溶出液40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中加入2mL丙酮:正己烷(1:19)混合溶液溶解。 ②酰胺丙基甲硅烷基化硅胶柱色谱法 在酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱(500 mg) 中依次注入5mL丙酮:正已烷(1:19)混合溶液和5mL正已烷,舍弃各流出液。注入①所得的溶液,舍弃流出液。再注入8mL丙酮:正已烷(1:19)混合溶液,舍弃流出液。再注入20mL丙酮:正已烷(1:9)混合溶液,流出液40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中2.5mL甲醇溶解后,再加入2.5mL水。 ③ 十八烷基甲硅烷基化硅胶柱色谱法 在十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱((500 mg ) 中依次注入5mL甲醇和5mL水,舍弃各流出液。注入②所得的溶液,舍弃流出液。再注入15 mL水:甲醇(1:1)混合溶液,舍弃流出液。再注入8mL乙腈:水(7:3)混合溶液,溶出液在45℃以下浓缩,除去溶剂。残留物溶解在乙腈:水(1:1)混合溶液中,准确至2mL(豆类为1 mL)作为试验溶液。

  • FDA宣布全面禁售抗菌皂,舒肤佳、滴露、蓝月亮、贝亲等都在列

    FDA宣布全面禁售抗菌皂,舒肤佳、滴露、蓝月亮、贝亲等都在列

    近日,美国食品与药品管理局(FDA)宣布全面禁售抗菌皂!!!这项禁令最早可以追溯到2013年,当时FDA要求生产商提供抗菌皂安全有效的证据,否则将禁止其出现在货架上。管理局在上周五称,他们没有被说服。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181617_610308_1610895_3.jpg部分抗菌产品,国内在售此次禁售针对含有以下19种特定活性成分的香皂:卤卡班、氟沙仑、六氯酚、己基间苯二酚、碘复合物(醚基硫酸铵盐、聚氧乙失水山梨醇月桂酸酯)、碘复合物(烷基芳氧基聚乙二醇磷酸酯)、氯化苄乙氧铵、壬基 酚聚氧乙烯醚、苯酚(大于1.5%)、苯酚(小于1.5%)、泊洛沙姆(碘配合物)、碘伏(5%到10%)、仲戊基甲酚、氧氯苯磺酸钠、三溴沙仑、三氯卡班、三氯生、三重染料、恩地氯铵碘络合物。而其中三氯生(TRICLOSAN)和三氯卡班(triclocarban),这两种成分作为抗菌添加剂,被广泛用于各类肥皂、化妆品和清洁产品。宝洁旗下的舒肤佳、利洁时旗下的滴露、蓝月亮、“贝亲”牌婴儿抗菌洗衣皂等众多主打抗菌功效的清洁产品,其成分表中就有“三氯卡班”等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181618_610309_1610895_3.jpg抗菌皂并不能抗菌!FDA药物评价与研究中心主任Janet Woodcock在新闻发布会上表示: “消费者可能认为,抗菌皂更能阻止细菌繁殖和传播,但实际上并没有任何科学证据可以证明,它们比普通肥皂或者单纯水洗更有效果。”2015年9月,《抗菌化疗协会》做了一项研究对比:让受测者在正常生存环境中,分别使用含三氯生的抗菌肥皂和普通肥皂洗手。结果显示,两者没有任何区别。北卡罗莱纳大学的流行病学专家艾利·森艾洛表示:“有大量文献证实,三氯生在“真实世界”的环境里提供不了任何超越普通香皂的益处。”而舒肤佳的抗菌效果遭质疑已不是第一次了,早在2005年其抗菌99%的数字来源,就已经被工商部门作为涉嫌虚假宣传而展开调查。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181618_610310_1610895_3.jpg还可能干扰人体荷尔蒙!本次美国FDA质疑的是抗菌皂的安全性。实验结果显示,含三氯生的抗菌肥皂非但起不到有效抗菌的作用,还可能有潜在的副作用。已经有研究表明,长期使用抗菌皂将增加细菌的抗药性,并可能影响人体正常的激素调节。专家称,“应尽量避免用这类香皂洗澡,头皮和腋下、脖子等部位的皮肤较薄,风险会比较高。”http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181618_610311_1610895_3.jpg皮肤有抗菌力,没必要使用抗菌皂人体皮肤表面覆有一层酸性油脂膜层,具有天然的抗菌能力,一般的细菌接触并不会轻易造成人体感染。中国知名皮肤专家冰寒也发表长文,说就平时生活而言,没有必要使用抗菌洗涤用品。“已知皮肤上有许多有益细菌,可以训练人的免疫系统,因此如何保持健康的菌群平衡才是重点。三氯生无法分辨哪些细菌有益、哪些细菌有害,而是普遍杀灭。鉴于细菌和真菌的竞争关系,把细菌杀死了,可能造成真菌过度生长,同样不利于健康。”http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181618_610312_1610895_3.jpg“太爱干净”,反而会招来疾病英国布里斯托尔大学对1.4万余名儿童进行长期观察后发现,那些过分讲卫生、每天洗手5遍以上的儿童,哮喘发病率比“脏”点儿的孩子高5倍。美国科学家的调查也表明,在过分清洁环境中长大的孩子,抵抗某些病的能力反而不如在一般环境中长大的孩子,前者更易患溃疡性结肠炎等疾病。专家指出,病原体会让人生病,但它同时也能“刺激”人体自身的防御系统健康发展,打击那些引起感染的有害病原体。美国亚特兰大大学研究者发现,生活中有一些细菌能促进人体免疫系统、增强抵抗力,进而促进大脑的积极“响应”。如果缺少这些细菌,人们不仅会增加患哮喘和过敏的风险,而且会抑制大脑中血清素(又叫5—羟色胺)等化学物质的分泌,进而导致抑郁情绪。=============美国全面禁销舒肤佳等抗菌香皂来源:DeepTech深科技http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181618_610313_1610895_3.jpgFDA“药物评价与研究中心”的加奈特·伍德科克(Janet Woodcock)在新闻发布会上表示: “不少消费者认为抗菌皂更能阻止细菌繁殖,但实际上并没有任何科学证据可以证明,抗菌皂比普通香皂或者单纯水洗更有效果。”她强调,甚至有数据显示,长期使用含有杀菌成分的香皂可能弊大于利。此次禁售针对含有19种特定活性成分的香皂,其中包括三氯生(TRICLOSAN)和三氯卡班(triclocarban),这两种成分都曾广泛用作抗菌添加剂。目前,在美国市场上约有40%的肥皂(包括液体肥皂)都含有这些添加剂。三氯生常见于液体肥皂,而三氯卡班更多地用在固体肥皂中。目前这项禁令只针对消费级洗手液和香皂。其他产品中可能含有相同添加剂,例如高露洁的某款牙膏。FDA称,高露洁已经拿出证据,证明加入的抗菌添加剂利大于弊。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181618_610309_1610895_3.jpg除此之外,FDA还在进一步调查湿纸巾的安全性。相关生产厂家已被索取了三项有效除菌添加剂——乙醇(即酒精)、异丙醇和苯扎氯铵的相关数据,FDA会在研究后公布裁决结果。这项禁令最早可以追溯到2013年,当时FDA要求生产商提供三氯生和三氯卡班加入产品后利大于弊的证据,否则将禁止含有这些添加剂出现在货架上。管理局在上周五称,他们没有被说服。FDA给了生产商更多的时间来证明苯扎氯铵、苄索氯铵和氯二甲苯酚三种抗菌化学成分的有效性。相关产品目前仍被允许销售。公共健康专家们对这项禁令拍手称快。艾利·森艾洛是北卡罗莱纳大学的流行病学专家,她发表了有关三氯生测试的文件综述。她表示:“有大量文献证实,三氯生在“真实世界”的环境里提供不了任何超越普通香皂的益处。”http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181619_610314_1610895_3.jpg2015年9月,《抗菌化疗协会》的一项研究对比了含三氯生的抗菌肥皂与普通肥皂在实验室条件下,和在正常生存环境中(例如人的手部)的抗菌效果。研究人员将受测者暴露在一种可能削弱免疫系统功能的常见细菌下,然后让受测者分别使用含三氯生的抗菌肥皂和普通肥皂洗手。结果显示,两者没有任何区别。在实验室条件下,研究人员又测试了三氯生肥皂对20种细菌的杀菌效果,9小时后才观察到了一些抗菌效果的产生。而事实上,美国疾病控制和预防中心推荐的洗手时间为20秒,远远低于抗菌皂产生效果的时间。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181618_610311_1610895_3.jpg其他一些研究同样发现,使用抗菌皂在消灭细菌、预防疾病方面与普通香皂相差无几。与抗菌皂通过化学物质达到杀菌的途径不同,普通香皂更多的依靠“搓”来机械地移除细菌。很显然,传统的“搓+洗”在抗菌方面表现同样出色。FDA在1969年将三氯生登记在案。随后的几十年里,它被广泛用于各类香皂、化妆品和清洁产品。然而实验结果却显示,含三氯生的抗菌肥皂非但起不到有效抗菌的作用,还可能有潜在的副作用。已经有研究表明,长期使用抗菌皂将增加细菌的抗药性,并可能影响人体正常的激素调节。此外,三氯生产品的大量使用导致了湖泊含氯量的激增,这也是明尼苏达州2014年就禁止三氯生使用的重要原因。来源:蒲公英

  • 【原创大赛】铜铅对费氏弧菌的联合毒性初探

    【原创大赛】铜铅对费氏弧菌的联合毒性初探

    铜铅对费氏弧菌的联合毒性初探 铜和铅是某些电镀企业和矿企常见的污染元素。在中国现行的污染物控制标准中采用的是单因子控制的方法,其实这个方法存在很大的漏洞。下面,我通过铜铅这两种污染物对费氏弧菌的联合毒性的测试,来分析水体中共存这两种离子时,其对生物体的影响。 原理我就不多说了,先来看一下费氏弧菌毒性检测的仪器、菌种和简要测试过程图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211150941_404324_1653274_3.jpg☆这个就是我们用的急性毒性仪(荷兰的)。插个题外话,其实只要一般荧光仪就行。美国SDI的delta-tox我也用过,感觉不怎么好,所以这块国产化空间还是挺大的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211150946_404326_1653274_3.jpg☆这个费氏弧菌是网上的截图,干板上的。(其发光量和所处环境密切相关)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211150947_404329_1653274_3.jpg☆急性毒性测试简要流程 在单一重金属元素对费氏弧菌的毒性作用分析中,我们已经对包括铜和铅在内的多种重金属的毒性作用进行了分析。结果显示,当Cu<2.5mg·L-1,Pb<3 mg·L-1时,随着毒物剂量的不断增加,发光菌的相对发光率不断降低,说明毒性强度与污染物质量浓度呈正相关。表1单个重金属离子对费氏弧菌的毒性作用http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211122116_403545_1653274_3.jpg注:表中r表示发光菌的抑制率与污染物的质量浓度相关系数 对于Cu和Pb二元金属的联合毒性作用,将其分别配制成4个系列质量浓度,0.005,0.05,0.125,0.25和0.375mg/L,Cd和Pb以等比方式混合,Cu和Pb以等比方式混合.对发光菌进行毒性试验,同时记录发光菌的相对发光度,并分析各混合元素的毒性剂量与发光菌的毒性效应关系,它们的联合毒性作用剂量与效应关系见图1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211122116_403546_1653274_3.jpg 试验结果显示,Cu+Pb的混合溶液随其质量浓度的增加,发光强度呈明显下降趋势,它们的联合作用剂量与其毒性效应具有明显的正相关(P0[fon

  • 美国FDA拟议制定抗菌肥皂和沐浴露新规则

    美国食品药品监督管理局(FDA)近日提出一项规则,要求抗菌洗手液和沐浴露的制造商证实其产品在长期使用过程中的安全性和有效性。若没有这类证据,这些产品将会被重新调整配方或重新标记才能出现在市场上。拟议规则只适用于一般消费者使用的产品,对医疗保健或食物加工设施上使用的洗手液、湿巾或抗菌产品没有影响。   FDA工作人员解释道,目前并没有证据表明非处方(OTC)抗菌皂产品比普通肥皂和水能更有效地预防疾病。FDA也表达了基于近期科学研究而带来的对某些化学成分的担忧,如三氯生(triclosan)和三氯卡巴(triclocarban),以及与长期、日常使用抗菌皂可能弊大于利的风险。   拟议规则将要求制造商提供更多实质性的数据以证明抗菌皂的安全性和有效性。拟议规则的公众评议期为180天。同时,企业有一年的时间提交有关抗菌成分的新数据。FDA预计于2016年完成该规则。

  • 【求助】铜绿假单胞菌的计数

    请教各位有谁检测过铜绿假单胞菌,检测时做了几个稀释液应该怎样计数,例如下面的表格内容: 稀释度 原液 lO-1 lO-2 lO-3 lO-4 lO-5 lO-6 lO-7 lO-8 菌落数(CFU) 多不可计 多不可计多不可计多不可计 多不可计 16330 0 0

  • 美国FDA将检测宠物食品中的沙门氏菌

    据合众国际社11月3日消息,美国食品药品管理局(FDA)官员日前宣布,FDA将于明年检测部分宠物食品、零食、补充剂中的沙门氏菌。 美国FDA兽医中心官员称,尽管宠物食品遭污染的情况很罕见,然而FDA还是担心病菌以及超级细菌会通过动物饲料以及宠物食品传染给人与其它动物,尤其是人们在家中给动物喂食时,沙门氏菌会通过宠物食品、零食、补充剂传染给人类。 据了解,美国FDA将于明年采取以下措施: .测定部分宠物食品、零食、补充剂样本中沙门氏菌的污染情况 .测定样本中每种沙门氏菌的血清类型、遗传指纹、抗生素敏感性 .确保州际贸易过程中的宠物食品、零食、补充剂不含沙门氏菌 .采集以研究为目的以及提供沙门氏菌之外病菌监控信息为目的宠物食品、零食、补充剂调查样本 美国FDA官员称,儿童、老年人、免疫力低下者较容易感染沙门氏菌,消费者在处理完宠物食品时,应该将双手洗净。

  • 水温对细菌、大肠杆菌的影响大吗?

    上次在做蒜米的微生物指标测定时,样品处理所用的无菌水是刚刚灭过菌的未完全冷却,请问一下,对实验结果的影响大吗?(主要是对细菌和大肠杆菌的影响)

  • 包装饮用水铜绿假单胞菌的检查方法

    包装饮用水铜绿假单胞菌的检查方法

    该资料就国家最新发布的GB 19298-2014 GB 《食品安全国家标准包装饮用水》中,对大肠菌群和铜绿假单胞菌的采样方案和微生物限量要求做了详细的图示。特别是铜绿假单胞菌滤膜法的检测,资料上演示了C6水中微生物膜过滤系统上的滤膜法正确操作过程,供检验人员参考。[img=,690,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811291101391320_3276_2443641_3.png!w690x336.jpg[/img][img=,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811291101383267_4896_2443641_3.png!w690x333.jpg[/img][color=#ff0000][b]详细资料请见附件。[/b][/color]

  • 美国 FDA加强橙汁中的杀菌剂测试

    美国 FDA加强橙汁中的杀菌剂测试 来源: WTO 检验检疫信息网 时间: 2012-01-12 美国食品和药品管理局(FDA)近日致信全美果蔬汁企业,其在橙汁中发现一种低含量的杀菌剂,因此加强了对橙汁的检测。2011年12月下旬,FDA收到一蔬果汁公司的产品的提醒,该公司在自己生产的橙汁,竞争对手的橙汁样品以及目前市场上集中销售的橙汁中都检测到了杀菌剂多菌灵(carbendazim)的成分,但是含量较低。 FDA 在信中称,在美国,环保署(EPA) 并未允许多菌灵作为杀菌剂在橙子生长过程中使用,同时也并未针对美国市场上销售的橙汁制定多菌灵的使用耐受值或任何豁免。根据《联邦食品、药品和化妆品 法》(Federal Food、Drug and Cosmetic Act)规定,橙汁中使用多菌灵是一种非法农药化学品残留。来自行业的报告同时提醒,接受测试的橙子生长于巴西,多菌灵作为杀菌剂用来抵抗一种霉菌。 FDA 表示,此次关注的并不是橙汁的安全性,也不会对橙汁进行召回,但是 FDA 会展开独立的测试。若最终认定橙汁中使用的多菌灵达到危害公众健康的水平,FDA将警告公众并采取必要措施保证这类产品从市场上撤除。此外,任何进口的该杀菌剂检测呈阳性的货物将被拒绝入境。 FDA 对蔬果汁行业告知该信息的行为表示赞赏。同时要求蔬果汁行业向 FDA提交相关计划,确保巴西或其它地区供应商在向美国出口的橙汁中禁止使用该杀虫剂,以减少非法化学品残留。

  • 【求助】铜、铁稀释后反而比不稀释的数值大

    测一样品中的铁和铜,稀释过后测出的数值反而比不稀释测出来的还要大,并且稀释前后测出的数值都在线性范围内,怎么回事?[em09512]测铜稀释100倍后测得数值为2.1847ppm,稀释500的值为1.0915ppm,俩个均乘以稀释倍数后分别为218.47和545.75,差别这么大,怎么回事?

  • 大肠杆菌表达系统和酵母表达系统:各自的优缺点

    [font=宋体]蛋白表达是指用模式生物如细菌、酵母、动物细胞或者植物细胞表达外源基因蛋白的一种分子生物学技术。蛋白表达系统是指由宿主、外源基因、载体和辅助成分组成的体系,通过这个体系可以实现外源基因在宿主中表达的目的。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]1[/font][font=宋体]、宿主。表达蛋白的生物体。可以为细菌、酵母、植物细胞、动物细胞等。由于各种生物的特性不同,适合表达蛋白的种类也不相同。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]2[/font][font=宋体]、载体。载体的种类与宿主相匹配。根据宿主不同,分为原核(细菌)表达载体、酵母表达载体、植物表达载体、哺乳动物表达载体、昆虫表达载体等。载体中含有外源基因片段。通过载体介导,外源基因可以在宿主中表达。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]3[/font][font=宋体]、辅助成分。有的表达系统中还包括了协助载体进入宿主的辅助成分。比如昆虫[/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]杆状病毒表达体系中的杆状病毒。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体][b]一、大肠杆菌表达系统[/b][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]在各种表达系统中,最早被采用进行研究的是大肠杆菌表达系统,也是目前掌握最为成熟的表达系统。大肠杆菌表达系统以其细胞繁殖快速产量高、[/font][font=Calibri]IPTG[/font][font=宋体]诱导表达相对简便等优点成为生产重组蛋白的最常用的系统。目前最常用的大肠杆菌表达系统为[/font][font=Calibri]BL21-PET[/font][font=宋体]表达系统,此系统目前已经商业化,并且普遍应用于各大实验室和生物技术公司。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]对于表达不同的蛋白,需要采用不同的载体。目前已知的大肠杆菌的表达载体可分为非融合型表达载体和融合型表达载体两种。非融合表达是将外源基因插到表达载体强启动子和有效核糖体结合位点序列下游,以外源基因[/font][font=Calibri]mRNA[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]AUG[/font][font=宋体]为起始翻译,表达产物在序列上与天然的目的蛋白一致。融合表达是将目的蛋白或多肽与另一个蛋白质或多肽片段的[/font][font=Calibri]DNA[/font][font=宋体]序列融合并在菌体内表达。融合型表达的载体包括分泌表达载体、带纯化标签的表达载体、表面呈现表达载体、带伴侣的表达载体。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]优点:遗传背景清楚;繁殖快、成本低、抗污染能力强;表达量高、表达产物分离纯化相对简单、稳定性好;商品化的载体和菌株种类非常齐全、适用范围广等。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]缺点:[/font][font=宋体][font=宋体]① 没有真核转录后加工的功能,不能进行[/font][font=Calibri]mRNA[/font][font=宋体]的剪接,所以只能表达[/font][font=Calibri]cDNA[/font][font=宋体]而不能表达真核的基因组基因;[/font][/font][font=宋体]② 没有真核翻译后加工的功能,表达产生的蛋白质,不能进行糖基化、磷酸化等修饰,难以形成正确的二硫键配对和空间构像折叠,因而产生的蛋白质常没有足够的生物学活性;[/font][font=宋体][font=宋体]③ 表达的蛋白质经常是不溶的,会在细菌内聚集成包涵体,尤其当表达目的蛋白量超过细菌体总蛋白量[/font][font=Calibri]10%[/font][font=宋体]时,就很容易形成包涵体。生成包涵体的原因可能有是蛋白质合成快速太快,多肽链相互缠绕,缺乏使多肽链正确折叠的因素,导致疏水基因外露等。细菌裂解后,包涵体的离心后的沉淀中,虽然有利于目的蛋白的初步纯化,但无生物活性的不溶性蛋白,要经过复性,使其重新散开、重新折叠成具有天然蛋白构象和良好生物活性的蛋白质,常常是一件很困难的事情。也可以设计载体使大肠杆菌分泌表达出可溶性目的蛋白,但表达量往往不高。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]④ 可能会产生一些致热源[/font][font=Calibri]([/font][font=宋体]内毒素[/font][font=Calibri])[/font][font=宋体],并且大肠杆菌本身含有内毒素和有毒蛋白,可能混杂在终产物里。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][b]二、酵母表达系统[/b][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]酵母表达系统作为一种后起的外源蛋白表达系统,由于兼具原核以及真核表达系统的优点,正在基因工程领域中得到日益广泛的应用,应用此系统可高水平表达蛋白,且具有翻译后修饰功能,故被认可为一种表达大规模蛋白的强有力的工具。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]常用的酵母表达系统有酿酒酵母表达系统和甲醇营养型酵母表达系统。甲醇酵母表达系统是目前应用最广泛的酵母表达系统。目前甲醇酵母主要有汉森酵母属[/font][font=Calibri](Hansenula)[/font][font=宋体],毕赤酵母属[/font][font=Calibri](Pichia)[/font][font=宋体],球拟酵母属[/font][font=Calibri](Torulopsis)[/font][font=宋体]等,并以毕赤酵母属应用最多。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]优点[/font][font=宋体][font=Calibri]1. [/font][font=宋体]生长方面:酵母是一种单细胞低等真核生物,培养条件普通,生长繁殖快速,能够耐受较高的流体静压,用于表达基因工程产品时有效降低了生产成本。毕赤酵母具有强烈的好氧生长偏爱性,可进行细胞高密度培养,利于大规模工业化生产。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]2. [/font][font=宋体]安全性方面:酿酒酵母被认为是安全无毒的,有着数十年的大规模发酵研究基础。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]3. [/font][font=宋体]分子生物学操作方面:酿酒酵母在重组[/font][font=Calibri]DNA[/font][font=宋体]中的广泛研究也是基于其己被人们掌握的大量分子生物学及生理学信息。外源基因一般和表达载体一起整合到了酵母染色体上,随染色体一起复制和遗传,不会发生外源基因的丢失现象。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]4. [/font][font=宋体]蛋白表达方面:可以进行蛋白的糖基化,而且还能分泌重组蛋白。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]5. [/font][font=宋体]蛋白分泌方面:由于毕赤酵母自身分泌到培养基中的蛋白很少,因此纯化方便。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]缺点[/font][font=宋体][font=Calibri]1. [/font][font=宋体]克隆基因的表达量低,发酵时间长,不正确的蛋白糖基化及抗细胞分裂。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]2. [/font][font=宋体]培养上清多糖浓度高,不利于纯化。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]目前大肠杆菌蛋白表达系统是用最广泛,也是最经济实惠的蛋白表达系统。[/font][font=Calibri]E. coli[/font][font=宋体]具有遗传背景清楚、细胞增殖快、表达量高、稳定性好和抗污染能力强等特点,适用于多种属蛋白的表达,尤其对小分子蛋白的生产具有极大的优势,但也存在一些问题,如易形成包涵体和含有内毒素等。义翘神州提供从密码子优化到重组蛋白表达[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]纯化的一站式服务以及内毒素去除等附加服务,以满足不同的定制需求。我们拥有丰富的[/font][font=Calibri]E. coli [/font][font=宋体]可溶性蛋白表达[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]纯化及蛋白复性经验,拥有多种[/font][font=Calibri]E. coli[/font][font=宋体]细胞株和表达载体,可为客户提供优质的[url=https://cn.sinobiological.com/services/e-coli-protein-expression-service][b]原核蛋白表达服务[/b][/url]。更多关于[/font][font=宋体]大肠杆菌蛋白表达平台[/font][font=宋体]详情可以关注:[/font][/font][url=https://cn.sinobiological.com/services/platform/e-coli-protein-expression][u][font=宋体][color=#0000ff][font=Calibri]https://cn.sinobiological.com/services/platform/e-coli-protein-expression[/font][/color][/font][/u][/url][font=宋体] [/font]

  • 【讨论】手机细菌上百万 要比马桶脏

    【讨论】手机细菌上百万 要比马桶脏

    [color=#fe2419][size=4][b]各位板油,检测过手机细菌含量吗??[i][u]如果检验过,你肯会吓一跳... [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008252059_238877_1638489_3.jpg[/img][/u][/i][/b][size=2]手机隐藏大量细菌 藏病菌量超过马桶。[/size][/size][/color]

  • 桶装水包装容器预防二次污染的措施与杀菌消毒及清洗的重要性

    引言随着净水器市场的快速发展,桶装水已成为家庭和办公场所一种主要的饮水方式。但一直以来,瓶(桶)装饮用水质量抽查结果的不合格,也让消费者对桶装水产生了信任危机。据了解,近年来广东省桶装水市场的抽检合格率一直徘徊在60%左右。而菌落总数不合格、大肠菌群不合格等问题也一直是桶装水的老大难问题。然而你以为威胁到桶装水安全的因素只有这一个吗?广东省瓶装饮用水行业协会有关专家指出,对于桶装水,消费者常常忽视了桶的质量,其实,桶跟水质有着密切的直接关系。部分企业如果在清洗桶装水桶、消毒和包装等过程中没有严格地执行操作规程,就容易导致菌落的滋生。[img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180525/b508b96e6d064a4a929e6b034c7af722.jpg[/img]桶装水包装容器微生物污染一个正规厂家生产的水桶可以使用多久?很多人以为可以一直用到坏,但其实桶装水的水桶和其他产品一样也是存在保质期的。正规厂家生产的合格水桶一般可以循环40次左右,也就是可以使用2-3年,大部分都是用满3年就换桶。因为如果水桶使用时间太久,内壁会不光滑,容易产生矿物质沉淀,不易清洗干净的同时还会滋生细菌。除了过期使用滋生细菌外,回收桶清洗消毒不彻底,残留的微生物滋生繁殖,也将导致产品菌落总数指标超标。”一方面,水桶本身污染严重,经常出现清洗不干净的问题,据了解,在回收的空桶内,多次发现有尿液和烟头的问题;另一方面,水桶在消毒过程中也很容易产生消毒剂残留问题,如果没有后保险二次处理的过程,再干净的桶一经不符合工序的清洗和消毒也会受到污染。[img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180525/2a48882458af4c509654647e482386e1.jpg[/img]传统消毒剂效果分析桶装水空桶内壁及桶盖密封不严携带的细菌等微生物,在接触到纯净水之后,会因丰富的营养物质迅速的繁殖增长,结果导致水质变质。桶装水包装容器消毒彻底与否直接影响桶中残留菌落数;一般水厂包装桶及桶盖的消毒杀菌方式通常采用高浓度的臭氧水或一定浓度二氧化氯溶液消毒,但对包装桶清洗消毒后,残留的物质浓度已不再是以ppm来衡量,而是以ppb来衡量了。其浓度直接影响成品水质量。即使包装桶及桶盖是经少量的臭氧水或一定浓度二氧化氯清洗消毒,瓶内表面也仍有可能留存几十甚至几百个ppb,而最终造成品质打折的罪魁祸首就是包装桶消毒过程中这些残留微量亚、氯制剂。传统包装桶杀菌工艺使用亚会存在以下问题:其一,亚不稳定,浓度高,残留多,影响纯净水的质量;其二,浓度不足,起不到杀菌作用,后患无穷;其三,严重污染环境。为了提高纯净水的品质,避免这两项消毒剂的残留,部分水厂采用热开水清洗空桶及桶盖。但是在实际过程中,热水消毒的效果较差,杀菌不彻底,不能达到包装桶的无菌要求,进而导致了纯净水长期储存后品质下降的问题,不良的后果影响不容小觑。[img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180525/bbffac6fcdf2491e901df39202c62e03.jpg[/img]如何预防桶装水空桶及桶盖的微生物污染问题以往对桶装水空桶及桶盖用等臭氧水或一定浓度二氧化氯清洗杀菌剂将桶内外进行杀菌处理,杀菌剂会残留在包装桶上,严重威胁饮水者的健康。为了解决这些问题,提出了各种办法,其中有干燥方法,即将附在桶上的残留物清洗除去,再一种方法,在喷杀菌剂之后,喷洒清洗液,其缺点是杀菌剂不好清除,工作过程很复杂。那么如何才能长期、稳定、有效的防治纯净水包装桶中的菌落超标呢?一款合格的清洗消毒剂是必不可少的,奥克泰士由济南辰宇环保科技有限公司引进中国,作为进入中国4年的国际品牌,深耕于食品行业,对众多产品的生产流程了如指掌,配合我们独有的消毒剂和专业的技术人员,奥克泰士为超过2000家高端桶装水包装容器生产企业解决了微生物超标的问题。[img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180525/036dcfdc94e9482696b6059ca3db2f96.jpg[/img]奥克泰士世界上最先进、最环保的消毒剂,奥克泰士在德国、瑞典、印度、孟买、美国等多个国家对饮用水的消毒都取得了非常好的效果。使用奥克泰士不仅是对包装桶微生物污染有效控制的保障,也体现了您对品质生活的高标准要求,奥克泰士为食品级高浓缩型杀菌消毒剂,主要成分是食品级过氧化氢银离子,具有无色无味无毒无残留无腐蚀性的特点,产品经过欧盟EMAS检测认证、IFS国际食品标准检测认证、ISO9001\ISO14001管理体系认证等。因独特的杀菌消毒效果,配合水厂的水箱、水罐、主供水道、分支管等方面进行彻底去污、洗洗、消毒,可达到桶装水包装容器生产企业消毒灭菌的要求,提高水的品质。保证饮用桶装水包装容器卫生安全及控制微生物、生物膜、絮状物等质量问题,延长产品保质。近年来深受各大桶装水包装容器生产企业的青睐。[img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180525/5f78b974865e42b6acd322ee6b61b588.jpg[/img]奥克泰士产品特点1、高效杀灭各种微生物,同时抑制微生物的生长,并对霉菌,酵母菌,病毒,芽孢、铜绿假单孢菌等200多种微生物具备杀灭能力并有效去除桶内微生物及细菌,替代臭氧消毒,不会生产溴酸盐。2、奥克泰士经过欧盟EMAS检测认证,国际IFS食品检测认证,ISO9001\ISO14001管理体系认证等。3、稳定性极强,不易挥发,完全环保,完全分解为水和氧气,对人无害。4、无色、无毒、无异味、无残留、不起沫、完全溶于水,不和氨发生反应,杀菌、消毒结束后不需要再次冲洗,排放的废水不需要中和,生态环保,对人体无害,让员工在一个舒适的环境下进行工作,没有抱怨。5、有别于传统普通H2O2,奥克泰士只需很小比例就可完成普通H2O2高浓度的事情,得益于活性银离子的加入,我们的核心技术是从根本上解决了普通H2O2稳定性不好,腐蚀性较大的问题6、奥克泰士在作用后,分解为水和氧气,无残留,无腐蚀性,不会对环境产生任何有害残留。不会对饮用水产生任何有害残留,且过氧化物不超标。7、见效快,作用时间长,效果明显,能完全杀死有害菌,应用弹性大,不受温度变化影响。8、只需简单的3道,每道消毒时间为15秒钟,即可达到消毒的要求,消毒完还不需要再用水进行冲洗。在超低消毒空桶的成本下,还可以保证生产线的正常生产速度。9、不会产生耐药性:不同于二氧化氯和抗生素类产品,奥克泰士独特的杀菌原理,不会产生抗药性,奥克泰士是目前唯一一款不产生耐药性的产品,因此可以长期,稳定的被水厂企业应用10、具备高适用性:奥克泰士不受温度,光照,PH值影响,而且奥克泰士也不会改变产品的PH值,因此不需要用其他辅助类产品11、通过国家和欧盟权威认证检测:欧盟食品安全认证,欧盟生态杀菌认证,多个国家级试验室检测报告,是目前拥有资质最全的消毒产品[img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180525/cf26c2460ae84cdda7c68c660b569200.jpg[/img]

  • 气相色谱测甲藻甾醇和烯酮组分出现有规律大杂峰

    气相色谱测甲藻甾醇和烯酮组分出现有规律大杂峰

    [img=[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]谱图,升温80-200-250-300-315度,检测器300°,690,281]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111031013369374_9410_5406430_3.png!w690x281.jpg[/img]如上图所示,萃取样品方法使用生物标志物法,空白实验无杂峰,样品实验如图中所示,有较大的杂峰,不知何原因,请各位大佬指教一二。思考如下:1.空白实验和样品实验除一个加样品,一个不加样品外,其他操作步骤均相同,样品瓶、试剂、量取仪器均同一套,如是污染的问题,但空白没污染2.这个样品之前也做过几次,均没有大杂峰出现,且是在一个样品袋里的样品,可能是样品本身的问题3.整个实验过程中,除萃取甲藻甾醇和烯酮组分,还萃取了烷烃组分,本次萃取的烷烃组分无异常。萃取顺序:先烷烃后甲藻甾醇和烯酮,如是样品问题,烷烃组分却没有异常4.此样品在仪器上测试两遍,中间间隔一周,测试结果相同。如是仪器问题,间隔一周中其他人使用该仪器无异常

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