介质阻挡放电非热激发原子发射检测液相中超痕量重金属研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21245005
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    10.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0403.谱学方法与理论
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2013-12-31

项目摘要

The miniaturization of analytical instrument is an important trend in modern analytical science and has been of great interest in the past few years. The innovation of excitation source and sample introduction technique for improving the performance and efficiency at a low temperature is the key measure for the miniaturization of atomic emission spectrometer. Dielectric barrier discharge (DBD) is an ideal tool for spectrometric detection of trace metal pollutants because of its low temperature, low power consumption and high excitation efficiency. However, the quantitative analysis of ultratrace heavy metal species in liquids has not been reported. This project prepares to (1) design and build an miniaturized optical emission spectrum system based on on-line electro-deposition, electrothermal vaporization and DBD non-thermal excitation; (2) study on new methods for on-line selective (or simultaneous) enrichment and quantitative detection of ultratrace heavy metals (such as Hg,Pb,Cd and Cr ) in liquids; (3) investigate the interference factors of actual samples and establish new methods for actual sample test. This work is of great scientific significance to new principles, new methods, and new techniques for microminiaturization of atomic emission spectrometer and trace environmental pollutant detection.
分析仪器的微型化是现代分析科学的前沿性课题和重要发展趋势。革新激发源和样品引入方式在较低的工作温度下实现样品的高效引入与激发,是原子发射光谱仪器微型化的关键。介质阻挡放电(DBD)产生的微等离子体具有工作温度低(室温)、耗电/载气量低、激发能力强等显著优点,是激发金属原子实现定量分析的理想激发源。然而应用DBD对液相中超痕量(ppt级)重金属的相关研究尚属空白。本项目拟1)设计并搭建在线电镀富集-电热蒸发-DBD非热激发一体化的微分析系统;2)以此为基础,研究实现液相中超痕量重金属(例如Hg、Pb、Cd、Cr)选择性富集(或同时富集)和高灵敏度检测的新方法;3)研究实际样品中的干扰因素及消除方法,实现实际样品现场分析。本课题将形成具有完全自主知识产权的微型化超痕量重金属检测技术,为推动我国原子光谱仪器微型化和环境污染物定量检测领域中的新原理、新方法、新技术的发展和应用作出贡献。

结项摘要

按既定计划,项目组建立了“在线电镀富集-电热蒸发-DBD 非热激发”一体化实验平台,并以此为基础实现了液相中超痕量重金属Hg2+的在线选择性富集、高效激发、信号高灵敏度检出等工作参数的优化并建立了其定量分析新方法(已申请国家发明专利1项,获得实用新型发明1项)。另外,课题组依据本项目的思路和技术方案,扩展了研究对象并成功实现了其它痕量污染物的定量分析与鉴定分析:(1)将大气中的超痕量放射性同位素I129进行有效的液相富集后,采用电喷雾萃取电离源质谱法(EESI-MS)实现了大气中辐射性同位素I129的快速定量分析(发表论文1篇,J.Anal.At.Spectrom.,2013,28,697–701);(2)利用DBD离子源结合中性解吸快速质谱法(ND-DBDI-MS),鉴别了食用油中的自由脂肪酸并以自由脂肪酸为标志物成功实现了合格食用油和地沟油的快速鉴别分析(发表论文1篇,Anal. Methods,2013,DOI:10.1039/C3AY41817K)。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Extractive electrospray ionization mass spectrometry for sensitive detection of gaseous radioactive iodine-129
萃取电喷雾电离质谱法灵敏检测气态放射性碘 129
  • DOI:
    10.1039/c3ja00011g
  • 发表时间:
    2013-04
  • 期刊:
    Journal of Analytical Atomic Spectrometry
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Wu, Zhongchen;Zhou, Yafei;Xu, Ning;Tao, Lin;Chen, Huanwen
  • 通讯作者:
    Chen, Huanwen

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    刘建忠
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  • 通讯作者:
    陈剑

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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