CN106645049A - 一种检测海洋生物体内塑料含量的方法 - Google Patents

一种检测海洋生物体内塑料含量的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106645049A
CN106645049A CN201610866749.3A CN201610866749A CN106645049A CN 106645049 A CN106645049 A CN 106645049A CN 201610866749 A CN201610866749 A CN 201610866749A CN 106645049 A CN106645049 A CN 106645049A
Authority
CN
China
Prior art keywords
micro
plastics
solution
biological tissue
under
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610866749.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106645049B (zh
Inventor
魏海峰
刘长发
刘海映
陈明鑫
陈明锐
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dalian Ocean University
Original Assignee
Dalian Ocean University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dalian Ocean University filed Critical Dalian Ocean University
Priority to CN201610866749.3A priority Critical patent/CN106645049B/zh
Publication of CN106645049A publication Critical patent/CN106645049A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106645049B publication Critical patent/CN106645049B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3563Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing solids; Preparation of samples therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N2021/3595Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light using FTIR

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

本发明公开了一种检测海洋生物体内微塑料含量的方法,其特征在于:所述的方法按照以下步骤进行:取海洋生物消化道或肌肉组织烘干破碎,消解,然后对消解液进行密度梯度离心,对获得的离心液中的微塑料采用荧光显微镜和傅里叶变换红外显微镜进行镜检,统计微塑料的数量。这是一种操作简单、准确性高、应用安全性高且适用于海洋生物微塑料污染检测的方法。

Description

一种检测海洋生物体内塑料含量的方法
技术领域
本发明涉及一种生物体内物质含量的检测方法,特别是一种检测海洋生物体内塑料含量的方法。
背景技术
塑料及其制品在工业、农业及日常生活中被广泛应用,全球每年使用塑料不少于2.4亿吨。环境中的塑料残体可以通过风力、河流、洋流等外力进行远距离迁移,污染地球上的偏远角落。从已有报道发现,目前在北大西洋和太平洋表面以及深海均存在着较高程度的塑料碎片污染;同时也有研究表明,中国南海海岸带地区塑料碎片的污染也非常普遍。这些碎片由于受到太阳辐射(光降解、脆化)或波浪等作用,直径往往小于1 cm甚至更低, 并且在长期的物理、化学作用下会分解成更为微小型的塑料碎片或颗粒,当其直径小于5mm时即可定义为微塑料。传统的微塑料鉴定可通过目测或者显微镜辅助下的观测实现。这主要依据它们的透明性、颜色、形状、硬度等特征进行鉴别并分类,但这些鉴定方法主观性较强,容易造成误判。一些破坏性的方法比如通过样品燃烧现象或者有机溶剂溶解后的信息来判定聚合物的组成也被广泛应用。例如,Fries等人运用裂解气相色谱/质谱法同时鉴定微塑料及其中添加剂的类型,该种方法具有用量小、直接进样、可定性定量等优点,但具有破坏性,实验条件控制要求高。热分析如差示扫描量热法等由于对不同的塑料具有很高的区分率、样品用量少、且对共混物的鉴别具有很大的优越性,也被用于微塑料的鉴定,但费时且要完全破坏样品。相比较破坏性的鉴定方法,原位非破坏性的方法在微塑料研究方面更受到关注,这主要是由于微塑料提取的样品量往往较少,非破坏性的分析鉴定方法可以满足在较少样品量的情况下进行多途径分析,得到不同的参数。目前运用较为普遍的是傅立叶变换红外光谱、拉曼光谱等进行微塑料成分的鉴定,傅立叶变换红外光谱不受样品大小、形状等影响,且样本量小,但易受塑料老化的影响,拉曼光谱不仅可以获得表面官能团信息,还能观察其局部微观形貌,但获得的仅仅是微塑料表面的信息。在微塑料的形貌及表面元素鉴定方面,还可以采用扫描电子显微镜-能谱分析等方法。这些方法其准确性还有待进一步提高。
发明内容
本发明是为了解决现有技术所存在的上述不足,提出一种能够快速、准确测量海洋生物体内微塑料数量的方法。
本发明的技术解决方案是:一种检测海洋生物体内塑料含量的方法,其特征在于:首先取被测海洋生物的肌肉组织或从食道到肛门括约肌之间的消化道组织,称重后记录生物组织质量,并将其在烘箱中于60℃条件下恒温烘干,将烘干至恒重后的生物组织在石英研钵中破碎,破碎后保证其粒径范围是5-10mm,称取粉碎后的生物组织5-10g样品加入500ml的玻璃烧杯中,加入25-50ml浓度为65%的浓硝酸,于电热板上煮沸消解30min,加热温度的范围是90-100℃,在加热的过程中逐滴向烧杯中加入浓度为30%的双氧水,直至获得透明溶液,然后利用浓度为10%的NaOH溶液调节透明溶液的pH值至中性,获得消解液。
将上述消解液利用等密度区带离心法处理,分离出不同密度的微塑料,具体操作步骤如下:首先在离心管中预先放置梯度介质密度为1.36g/cm3的蔗糖溶液,然后将消解液放在梯度介质的液面上,或者预先将消解液与密度为1.36g/cm3的梯度介质混合后放入离心管中,将上述的离心管放入离心机中,在转速4000转/min 的条件下离心处理10-15min,形成不同密度梯度溶液层,不同密度的微塑料可以实现分离,
从离心处理后的离心管中定量获取离心液,并在荧光显微镜下镜检、分离出能够发出荧光的微塑料,进行计数,在全自动傅里叶变换红外光谱显微镜下镜检、分离出不能发出荧光的微塑料,进行计数;可以获得不同密度微塑料的数量,
将上述两次计数结果相加,除以初始的生物组织质量,获得单位质量内海洋生物体内的塑料含量,
结果计算:
生物体内微塑料浓度=((n1+n2)×V))/m
n1:荧光显微镜下统计的微塑料数量(个)
n2:傅里叶变换红外光谱显微镜下统计的微塑料的数量(个)
V:消解后获得的消解液的体积(ml)
m:消解称取的生物组织的重量(g)。
本发明同现有技术相比,具有如下优点:
本发明所公开的方法,可以在海洋生物的样品中,快速、准确地检测出是否含有微塑料,并可以直接得出单位质量的海洋生物体内含有的微塑料的量,该方法可以通过微波消解将生物体进行消解、液化,能够排除部分样品本身残留物的影响,使实验检测更为准确,并且该试验方法操作简便、实验仪器药品易制备、实用性强,特别适合于用于科研单位生物体内塑料含量的实验研究。
附图说明
图1为微塑料的红外谱图。
图2为海洋生物体内微塑料的照片。
图3显微镜下的微塑料图。
具体实施方式
下面将结合附图说明本发明的具体实施方式:如图1至图3所示:一种检测海洋生物体内塑料含量的方法,按照以下步骤进行操作:首先取被测海洋生物的肌肉组织,或取北侧海洋生物的从食道到肛门括约肌之间的消化道组织,称重后记录生物组织质量,并将其在烘箱中60℃条件下恒温烘干,将烘干至恒重后的生物组织在石英研钵中破碎,破碎后保证其粒径范围是5-10mm。称取粉碎后的生物组织5-10g样品加入500ml的玻璃烧杯中,加入25-50ml浓硝酸(浓度为65%硝酸),于电热板上煮沸消解30min,加热温度的范围是90-100℃,在加热的过程中逐滴向烧杯中浓度为30%的双氧水,直至获得透明溶液。然后利用浓度为10%的NaOH溶液调节透明溶液的pH值至中性,获得消解液。
将上述消解液利用等密度区带离心法处理,分离出不同密度的微塑料,具体操作步骤如下:首先在离心管中预先放置梯度介质密度为(1.36g/cm3)的蔗糖溶液,然后将消解液放在梯度介质的液面上,或者预先将消解液与梯度介质(1.36g/cm3)混合后放入离心管中,将上述的离心管放入离心机中,在转速4000转/min 的条件下离心处理10-15min,形成不同密度梯度溶液层,不同密度的微塑料可以实现分离。
从离心处理后的离心管中定量获取离心液,并在荧光显微镜下镜检、分离出能够发出荧光的微塑料,进行计数,在全自动傅里叶变换红外光谱显微镜下镜检、分离出不能发出荧光的微塑料,进行计数;可以获得不同密度微塑料的数量。
将上述两次计数结果相加,除以初始的生物组织质量,获得单位质量内海洋生物体内的塑料含量。
结果计算:
生物体内微塑料浓度=((n1+n2)×V))/m
n1:荧光显微镜下统计的微塑料数量(个)
n2:傅里叶变换红外光谱显微镜下统计的微塑料的数量(个)
V:消解后获得的消解液的体积(ml)
m:消解称取的生物组织的重量(g)。

Claims (1)

1.一种检测海洋生物体内塑料含量的方法,其特征在于:首先取被测海洋生物的肌肉组织或从食道到肛门括约肌之间的消化道组织,称重后记录生物组织质量,并将其在烘箱中于60℃条件下恒温烘干,将烘干至恒重后的生物组织在石英研钵中破碎,破碎后保证其粒径范围是5-10mm,称取粉碎后的生物组织5-10g样品加入500ml的玻璃烧杯中,加入25-50ml浓度为65%的浓硝酸,于电热板上煮沸消解30min,加热温度的范围是90-100℃,在加热的过程中逐滴向烧杯中加入浓度为30%的双氧水,直至获得透明溶液,然后利用浓度为10%的NaOH溶液调节透明溶液的pH值至中性,获得消解液;
将上述消解液利用等密度区带离心法处理,分离出不同密度的微塑料,具体操作步骤如下:首先在离心管中预先放置梯度介质密度为1.36g/cm3的蔗糖溶液,然后将消解液放在梯度介质的液面上,或者预先将消解液与密度为1.36g/cm3的梯度介质混合后放入离心管中,将上述的离心管放入离心机中,在转速4000转/min 的条件下离心处理10-15min,形成不同密度梯度溶液层,不同密度的微塑料可以实现分离,
从离心处理后的离心管中定量获取离心液,并在荧光显微镜下镜检、分离出能够发出荧光的微塑料,进行计数,在全自动傅里叶变换红外光谱显微镜下镜检、分离出不能发出荧光的微塑料,进行计数;可以获得不同密度微塑料的数量,
将上述两次计数结果相加,除以初始的生物组织质量,获得单位质量内海洋生物体内的塑料含量,
结果计算:
生物体内微塑料浓度=((n1+n2)×V))/m
n1:荧光显微镜下统计的微塑料数量(个)
n2:傅里叶变换红外光谱显微镜下统计的微塑料的数量(个)
V:消解后获得的消解液的体积(ml)
m:消解称取的生物组织的重量(g)。
CN201610866749.3A 2016-09-30 2016-09-30 一种检测海洋生物体内塑料含量的方法 Active CN106645049B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610866749.3A CN106645049B (zh) 2016-09-30 2016-09-30 一种检测海洋生物体内塑料含量的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610866749.3A CN106645049B (zh) 2016-09-30 2016-09-30 一种检测海洋生物体内塑料含量的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106645049A true CN106645049A (zh) 2017-05-10
CN106645049B CN106645049B (zh) 2019-02-22

Family

ID=58853495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610866749.3A Active CN106645049B (zh) 2016-09-30 2016-09-30 一种检测海洋生物体内塑料含量的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106645049B (zh)

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107389852A (zh) * 2017-06-02 2017-11-24 中国水产科学研究院东海水产研究所 一种通过酶解法检测双壳类生物软组织中微塑料含量的方法
CN107449655A (zh) * 2017-08-15 2017-12-08 浙江工业大学 一种鉴定海产品中微塑料的前处理方法
CN108181154A (zh) * 2017-11-23 2018-06-19 广东海洋大学 一种生物体中微塑料的检测方法
CN108204934A (zh) * 2017-12-25 2018-06-26 浙江工业大学 基于tga-ftir技术定量检测聚苯乙烯微塑料的方法
CN108375670A (zh) * 2018-01-18 2018-08-07 上海大学 脱水污泥中微塑料的提取方法及小试装置
CN108489910A (zh) * 2018-03-09 2018-09-04 大连理工大学 一种基于高光谱技术的牡蛎体内微塑料快速检测方法
CN108593401A (zh) * 2018-02-27 2018-09-28 浙江工业大学 水环境或海产品中亚微米级微塑料的分离方法
CN108613957A (zh) * 2018-05-28 2018-10-02 中国人民解放军火箭军疾病预防控制中心 一种用于水产食品中微塑料的检测方法
CN109187823A (zh) * 2018-11-22 2019-01-11 中国科学院生态环境研究中心 基于浊点萃取-热裂解气相色谱质谱法测定纳塑料的方法
CN109238949A (zh) * 2018-09-19 2019-01-18 浙江大学 一种检测海洋生物软组织中微塑料密度分布的方法
CN109238948A (zh) * 2018-08-26 2019-01-18 桂林理工大学 一种检测水环境沉积物中微塑料密度分布的方法
CN109766909A (zh) * 2018-11-29 2019-05-17 温州大学 基于谱图融合的海岸环境微塑料老化行为解析方法
CN110243642A (zh) * 2019-06-19 2019-09-17 南京大学 一种人畜粪便中提取微塑料的方法
CN110567791A (zh) * 2019-01-15 2019-12-13 河南师范大学 微量生物样品中重金属含量检测前的样品消解方法
CN110887724A (zh) * 2019-10-30 2020-03-17 汕头大学医学院 一种检测生物样品中微量无机元素的样品前处理方法
CN110907429A (zh) * 2019-12-31 2020-03-24 广东海洋大学 一种微/纳米塑料的表面增强拉曼光谱检测方法
CN111257315A (zh) * 2020-02-10 2020-06-09 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种海洋环境中微塑料来源的判定方法
CN112005094A (zh) * 2018-03-07 2020-11-27 玛格丽特·安娜·莱蒂齐娅·费兰特 含有机和无机基质的样品中的微塑料的提取及测定方法
CN112213178A (zh) * 2020-10-28 2021-01-12 上海国齐检测技术有限公司 一种浅河区域沉积物中微塑料的检测方法
CN112456649A (zh) * 2020-11-05 2021-03-09 闽江学院 一种利用变形虫富集固定水体中微塑料的方法
CN113155837A (zh) * 2021-05-08 2021-07-23 上海海洋大学 一种检测头足类生物中微塑料的方法
IT202000001333A1 (it) 2020-01-23 2021-07-23 Univ Bologna Alma Mater Studiorum Sensore luminescente per nano/microplastiche
CN113358623A (zh) * 2021-06-18 2021-09-07 佛山市植宝生态科技有限公司 一种定量分析叶类蔬菜体内微塑料的方法
CN113447466A (zh) * 2021-05-24 2021-09-28 暨南大学 一种检测水生生物体内微塑料丰度的方法
CN115753723A (zh) * 2022-12-20 2023-03-07 浙江大学 一种分析海洋刺胞生物中微塑料含量与分布的方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003329588A (ja) * 2002-05-14 2003-11-19 Masaya Fukui 材料識別方法および材料識別システム並びに材料識別装置
CN105651748A (zh) * 2016-01-18 2016-06-08 南京大学 一种定量分析微塑料在水生生物体内富集分布的方法
CN105675566A (zh) * 2016-01-25 2016-06-15 南京大学 定量分析微塑料在哺乳动物体内富集和分布的方法
WO2016124197A2 (de) * 2015-02-06 2016-08-11 Unisensor Sensorsysteme Gmbh Verfahren und vorrichtung zur identifizierung von kunststoffen und/oder deren additiven
CN105891081A (zh) * 2016-06-30 2016-08-24 华东师范大学 空气中微塑料浓度检测装置和方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003329588A (ja) * 2002-05-14 2003-11-19 Masaya Fukui 材料識別方法および材料識別システム並びに材料識別装置
WO2016124197A2 (de) * 2015-02-06 2016-08-11 Unisensor Sensorsysteme Gmbh Verfahren und vorrichtung zur identifizierung von kunststoffen und/oder deren additiven
CN105651748A (zh) * 2016-01-18 2016-06-08 南京大学 一种定量分析微塑料在水生生物体内富集分布的方法
CN105675566A (zh) * 2016-01-25 2016-06-15 南京大学 定量分析微塑料在哺乳动物体内富集和分布的方法
CN105891081A (zh) * 2016-06-30 2016-08-24 华东师范大学 空气中微塑料浓度检测装置和方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张毅民等: "基于近红外的Fisher判别法鉴别废塑料", 《工程塑料应用》 *
王元元等: "沉积物中微塑料的提取方法研究", 《世界科技研究与发展》 *

Cited By (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107389852A (zh) * 2017-06-02 2017-11-24 中国水产科学研究院东海水产研究所 一种通过酶解法检测双壳类生物软组织中微塑料含量的方法
CN107449655A (zh) * 2017-08-15 2017-12-08 浙江工业大学 一种鉴定海产品中微塑料的前处理方法
CN108181154B (zh) * 2017-11-23 2023-04-18 广东海洋大学 一种生物体中微塑料的检测方法
CN108181154A (zh) * 2017-11-23 2018-06-19 广东海洋大学 一种生物体中微塑料的检测方法
CN108204934A (zh) * 2017-12-25 2018-06-26 浙江工业大学 基于tga-ftir技术定量检测聚苯乙烯微塑料的方法
CN108375670A (zh) * 2018-01-18 2018-08-07 上海大学 脱水污泥中微塑料的提取方法及小试装置
CN108593401A (zh) * 2018-02-27 2018-09-28 浙江工业大学 水环境或海产品中亚微米级微塑料的分离方法
CN108593401B (zh) * 2018-02-27 2021-07-27 浙江工业大学 水环境或海产品中亚微米级微塑料的分离方法
CN112005094A (zh) * 2018-03-07 2020-11-27 玛格丽特·安娜·莱蒂齐娅·费兰特 含有机和无机基质的样品中的微塑料的提取及测定方法
CN108489910B (zh) * 2018-03-09 2020-08-14 大连理工大学 一种基于高光谱技术的牡蛎体内微塑料快速检测方法
CN108489910A (zh) * 2018-03-09 2018-09-04 大连理工大学 一种基于高光谱技术的牡蛎体内微塑料快速检测方法
CN108613957A (zh) * 2018-05-28 2018-10-02 中国人民解放军火箭军疾病预防控制中心 一种用于水产食品中微塑料的检测方法
CN109238948A (zh) * 2018-08-26 2019-01-18 桂林理工大学 一种检测水环境沉积物中微塑料密度分布的方法
CN109238949A (zh) * 2018-09-19 2019-01-18 浙江大学 一种检测海洋生物软组织中微塑料密度分布的方法
CN109187823B (zh) * 2018-11-22 2020-10-20 中国科学院生态环境研究中心 基于浊点萃取-热裂解气相色谱质谱法测定纳塑料的方法
CN109187823A (zh) * 2018-11-22 2019-01-11 中国科学院生态环境研究中心 基于浊点萃取-热裂解气相色谱质谱法测定纳塑料的方法
CN109766909B (zh) * 2018-11-29 2023-10-17 温州大学 基于谱图融合的海岸环境微塑料老化行为解析方法
CN109766909A (zh) * 2018-11-29 2019-05-17 温州大学 基于谱图融合的海岸环境微塑料老化行为解析方法
CN110567791A (zh) * 2019-01-15 2019-12-13 河南师范大学 微量生物样品中重金属含量检测前的样品消解方法
CN110243642A (zh) * 2019-06-19 2019-09-17 南京大学 一种人畜粪便中提取微塑料的方法
WO2020253036A1 (zh) * 2019-06-19 2020-12-24 南京大学 一种人畜粪便中提取微塑料的方法
CN110243642B (zh) * 2019-06-19 2021-05-11 南京大学 一种人畜粪便中提取微塑料的方法
CN110887724A (zh) * 2019-10-30 2020-03-17 汕头大学医学院 一种检测生物样品中微量无机元素的样品前处理方法
CN110907429A (zh) * 2019-12-31 2020-03-24 广东海洋大学 一种微/纳米塑料的表面增强拉曼光谱检测方法
CN110907429B (zh) * 2019-12-31 2023-09-19 广东海洋大学 一种微/纳米塑料的表面增强拉曼光谱检测方法
IT202000001333A1 (it) 2020-01-23 2021-07-23 Univ Bologna Alma Mater Studiorum Sensore luminescente per nano/microplastiche
WO2021148376A1 (en) 2020-01-23 2021-07-29 Alma Mater Studiorum - Universita' Di Bologna A luminescent sensor for nano/microplastics
CN111257315A (zh) * 2020-02-10 2020-06-09 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种海洋环境中微塑料来源的判定方法
CN112213178A (zh) * 2020-10-28 2021-01-12 上海国齐检测技术有限公司 一种浅河区域沉积物中微塑料的检测方法
CN112456649A (zh) * 2020-11-05 2021-03-09 闽江学院 一种利用变形虫富集固定水体中微塑料的方法
CN113155837A (zh) * 2021-05-08 2021-07-23 上海海洋大学 一种检测头足类生物中微塑料的方法
CN113447466A (zh) * 2021-05-24 2021-09-28 暨南大学 一种检测水生生物体内微塑料丰度的方法
CN113447466B (zh) * 2021-05-24 2022-11-01 暨南大学 一种检测水生生物体内微塑料丰度的方法
CN113358623A (zh) * 2021-06-18 2021-09-07 佛山市植宝生态科技有限公司 一种定量分析叶类蔬菜体内微塑料的方法
CN115753723A (zh) * 2022-12-20 2023-03-07 浙江大学 一种分析海洋刺胞生物中微塑料含量与分布的方法
CN115753723B (zh) * 2022-12-20 2024-02-13 浙江大学 一种分析海洋刺胞生物中微塑料含量与分布的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106645049B (zh) 2019-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106645049A (zh) 一种检测海洋生物体内塑料含量的方法
Lee et al. A systematic protocol of microplastics analysis from their identification to quantification in water environment: A comprehensive review
Kumar et al. Unconventional steady-state fluorescence spectroscopy as an analytical technique for analyses of complex-multifluorophoric mixtures
Ting et al. Pollution hazards of heavy metals in sewage sludge from four wastewater treatment plants in Nanchang, China
Duygu et al. Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy for biological studies
Zhu et al. Recent advances in the analysis methodologies for microplastics in aquatic organisms: current knowledge and research challenges
CN109187823B (zh) 基于浊点萃取-热裂解气相色谱质谱法测定纳塑料的方法
CN111474132B (zh) 水体中微塑料含量的快速检测方法及应用
CN104142321A (zh) 茶叶中农药残留的表面增强拉曼光谱快速检测方法
CN105158434A (zh) 一种动态判识海相深层天然气成因类型的方法
CN105203579B (zh) 植物生物质木质素含量的热分析测定方法
CN108267469A (zh) 采用低场核磁共振测量泥页岩中液态滞留烃含量的方法
CN108204934A (zh) 基于tga-ftir技术定量检测聚苯乙烯微塑料的方法
CN102928379A (zh) 一种近红外光谱技术快速检测增健口服液多糖含量的方法
Tang et al. Biological matrix-derived carbon quantum dots: Highly selective detection of tetracyclines
CN104316522A (zh) 采用纳米金比色法快速测定蔬菜中有机磷农药的方法
Singh et al. Advances in microplastics detection: A comprehensive review of methodologies and their effectiveness
CN107561111A (zh) 一种快速鉴别蜂蜜中掺入木薯糖浆的核磁共振波谱方法
Wenchao et al. Measuring the effects of diethyl phthalate microplastics on marine algae growth using dielectric spectroscopy
Huang et al. Zwitterion-modified antifouling swab joint “Snake-Eye” for detection of Salmonella in colored foodstuffs
CN104181120B (zh) 基于红外光谱与白度测试联用技术鉴别珍珠粉与贝壳粉的方法
CN110632114B (zh) 一种基于nmr技术快速检测各类食用油分析指标的方法
CN107794296A (zh) 定量检测bcr‑abl1p210型融合基因表达水平的rt‑pcr试剂盒
Li et al. New record of the green algal fossil Proterocladus and coexisting microfossils from the Meso-Neoproterozoic Diaoyutai Formation in southern Liaoning, North China
CN106645021A (zh) 一种卟啉近红外全息探针判别名优绿茶原产地的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant