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9 个结果
  • 简介:污染、铅中毒、血超标……这些可怕的字眼曾一次次地出现在新闻里。研究显示,体内过量容易患认知障碍症、心脏病、肾衰等疾病。除了杀虫剂、油漆及汽油等的主要来源外,家中一些角落也可能潜藏着可怕的。美国"福克斯"新闻网近日载文,帮你揪出家中鲜为人知的5大潜在"源"。

  • 标签: 铅污染 生活用品 血铅超标 认知障碍 铅中毒 心脏病
  • 简介:目的探讨环境中对儿童的损伤。方法应用2002型锌原卟啉(ZPP)血液荧光测定仪对邢台市电厂幼儿园233名3.5~7岁儿童血含量进行了检测。结果233名儿童血含量在3.78~21.84μg/dl之间,平均血含量为11.01μg/dl,其中无铅中毒2名占0.89%;I级铅中毒儿童90名占39.06%;Ⅱ级铅中毒儿童138名占58.22%;Ⅲ级铅中毒儿童3名占129%,铅中毒儿童占总人数的99.11%。结论环境污染严重,应做好防护儿工作。

  • 标签: 儿童 血铅 铅污染 铅中毒
  • 简介:摘要 目的:探讨水苏糖是否具有排解毒的作用。方法:选用 SPF级 KM小鼠 60只。随机分为 5组: 水苏糖高、中、低3个剂量组,空白对照组,模型对照组,每组 12只。实验开始后,模型对照组、受试样品各剂量组每天饮用 1g/L的醋酸水溶液造模的同时,水苏糖高、中、低剂量组动物灌胃给予 80mg/kg、 160mg/kg、 480mg/kg,连续 30天。空白对照组灌胃蒸馏水,灌胃量为 0.1ml/10g,每日 1次,连续 30天。末次给予受试药品 24h后。处死小鼠取血,取肝脏和股骨称重后测定含量。 结果:模型对照组血含量、肝组织含量和股骨含量均明显高于空白对照组(P< 0.01);水苏糖各剂量组的血含量、肝组织含量均明显低于模型对照组( P< 0.05, P< 0.01),水苏糖高、中剂量组股骨含量明显低于模型对照组( P< 0.05, P< 0.01)。 结论:水苏糖具有促进血排出,降低肝组织、股骨内含量的作用。

  • 标签: 水苏糖 解毒
  • 简介:通过消化道和呼吸道进入机体后很难降解,对发育中的神经系统可造成蓄积的、不可逆的危害性,导致儿童行为和智商的发展障碍。本研究拟采用新生Wistar大鼠,观察损伤对体格生长及神经行为的影响,其结果报告如下。

  • 标签: 大鼠 生长发育
  • 简介:目的分析葡萄酒中金属元素的水平.方法以3大国产品牌(张裕、王朝、长城)的26种葡萄酒为样品,经微波消解后,采用原子吸收光谱法测量了其中(Pb)、镉(Cd)、铜(Cu)3种重金属元素的量.结果对于所测元素,标准曲线的相关系数均为r>0.9995,Pb的检测限为0.006mg/L,Cd的检测限为0.029μg/L,Cu的检测限为0.014mg/L,各元素RSD均在0~9%之间,加样回收率91.78%~109.8%.26种葡萄酒中Pb、Cd、Cu3种元素的平均质量浓度分别为35.357μg/L、3.974μg/L、0.684mg/L.结论该方法快速准确、灵敏度高,操作简单,分析速度快,为这3种元素在葡萄酒中的含量测定提供参考.26种葡萄酒样品中3种重金属元素的量均未超标.

  • 标签: 微波消解 原子吸收光谱法 葡萄酒 重金属
  • 简介:摘要:探讨了以100mg/L硝酸钯溶液代替20g/L的磷酸二氢铵溶液作为检测过程中使用的基体改进剂,测定山梨酸钾中重金属的含量及回收率的方法。结果表明,二者对标准曲线影响较小,无显著区别,但在含量及回收率上都有明显差异,100mg/L的硝酸钯溶液比20g/L的磷酸二氢铵溶液测定出的含量低,回收率也更高。因此,100mg/L的硝酸钯溶液更适合作为测定山梨酸钾重金属的基体改进剂,具有较强的推广利用价值。

  • 标签: 石墨炉原子吸收光谱法 山梨酸钾 基体改进剂
  • 简介:目的建立保健食品桑苣胶囊中、镉的含量测定方法。方法样品采用微波消解法与湿法消解,以原子吸收分光光度法对桑苣胶囊中、镉的含量进行对比研究,比较不同消解方法的精密度、重复性及回收率等。结果微波消解与湿法消解测定桑苣胶囊中、镉的平均回收率分别为99.97%、100.46%,99.21%、98.73%。结论采用微波消解法进行样品前处理更简便、更快捷,更适用于桑苣胶囊中和镉的含量测定。

  • 标签: 原子吸收分光光度法 桑苣胶囊
  • 简介:摘要目的,对石墨炉原子吸收法测定食品中含量进行不确定度的评定,分析和识别检测过程中不确定度各分量的来源及其大小,从而为提高实验室检测能力和质量控制能力,改进检测方法等提供依据。方法,用石墨炉原子吸收法测定食品中含量,根据测定方法建立数学模型,分析测量不确定来源,计算各不确定度分量和扩展不确定度。结果,当k=2(置信区间为95%)时,食品中含量为0.033mg/Kg,扩展不确定度为±0.00087mg/Kg。结论,测量食品中的不确定度的主要来源为重复测量产生的不确定度和标准曲线拟合带来的不确定度。实验室的分析误差在可控制的允许范围值内。

  • 标签: 石墨炉原子吸收 食品 不确定度评定