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文档简介

一种测定生物样本中二氧化钛纳米颗粒的本发明提供了一种测定生物样本中二氧化钛纳米颗粒的方法,属于生物材料检测技术领26.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中氨气的流量为0.55~3样本中二氧化钛纳米颗粒的含量和形态具有重要的科学和公共[0003]目前,测定二氧化钛纳米颗粒的方法包括透射电子显微镜(TEM)、动态光散射4方法能够检测血液和尿液中纳米二氧化钛的暴露浓度、最高频率暴露尺寸和平均暴露尺图17为实施例8~9以及对比例15~16测定二氧化钛纳米颗粒的最高频率暴露尺寸5述单颗粒电感耦合等离子体质谱法的反应气所述PerkinElmerNexION5000没有特殊的限定,采用本领域技术人员熟知的仪器设备即S15N+和31P18O6[0032]在本发明中,所述氨气的流量优选为0.55~0.65mL/min,进一步优选为0.58~供更加全面的纳米颗粒暴露信息,为纳米颗粒的毒理研究和风险评估提供了强有力的支7(2)采用单颗粒电感耦合等离子体质谱法在PerkinElmerNexION5000中测定所8S.Salou,C._M.Cirtiu,D.Larivière,N.Fleury,Assessmentofstrategiesfortheformationofstablesuspensionsoftitaniumdioxidenanoparticlesinaqueousmediasuitablefortheanalysisofbiologicalfluids,AnalBioanalChem412(2020)1469_1481./10.1007/s00216_020_02412_2.K.Badalova,P.Herbello_Hermelo,P.Bermejo_Barrera,A.Moreda_Piñeiro,Possibilitiesofsingleparticle_ICP_MSfordetermining/characterizingtitaniumdioxideandsilvernanoparticlesinhumanurine,JournalofTraceElementsinMedicineandBiology54(2019)55_61./10.1016/j.jtemb.2019.04.003.S.Salou,D.Larivière,C._M.Cirtiu,N.Fleury,Quantificationof9titaniumdioxidenanoparticlesinhumanurinebysingle‑paBioanalChem413(202M.V.Taboada‑López,P.Herbello‑Hermelo,R.Domínguez‑González,P.Bermejo‑Barrera,A.Moreda‑Piñeiro,Enzymatichydrolysisasasamplepre‑treatmentfortitaniumdioxidenanoparticlesassessmentinsurimi(crab10.1016/j.talanta.2J.Wojcieszek,J.Jiménez‑Lamana,L.Ruzik,M.Asztemborska,M.Jarosz,J.Szpunar,CharacterizationofTiO2NPsinRadish(RaphanussativusL.)bySingle‑ParticleICP‑QQQ‑MS,Front.Environ.Sci.8(2/10.3389/fenvs.2020.00100.本发明以及对比例1~5测试条件和结果如表(2)采用单颗粒电感耦合等离子体质谱法在PerkinElmerNexION5000中测定所(1)将二氧化钛纳米颗粒使用纯水溶液稀释,得到钛离子浓度为1μg/L的生物样(2)采用单颗粒电感耦合等离子体质谱法在PerkinElmerNexION5000中测定所强度随AFT电压的变化曲线如图7所示,图中空白(cps)曲线为仪器PerkinElmerNexION(2)采用单颗粒电感耦合等离子体质谱法在PerkinElmerNexION5000中测定所(2)采用单颗粒电感耦合等离子体质谱法在PerkinElmerNexION5000中测定所~7以及对比例9~14在0~120min的Zeta[0076]从图16可以看出,稀释剂聚乙烯吡咯烷酮水溶液分散效果良好(≥±30适合生(2)采用单颗粒电感耦合等离子体质谱法在PerkinElmerNexION5000中测定所在实施例8的基础上改变加入稀释剂混合的水浴超声频率为100Hz,其他条件不在实施例8的基础上改变加入稀释剂混合的水浴超声频率为120Hz,其他条件不

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