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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
采用分光光度法研究在二甲基甲酰胺(DMF)和二甲亚砜(DMSO)混合溶剂中的多硫离子平衡表明,无论在Z=2或8/3的溶液中,当表现浓度减小时,都有利于多硫离子的降解。并且溶液中多硫离子之间的化学平衡,都随混合溶剂的组成变化,也即和介电常数有关.低介电常数有利于低聚合度的多硫自由基离子的存在.  相似文献   

2.
蔬菜水果农药多残留快速扫描技术(MRSM)   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了农药多残留快速扫描技术(MRSM)的技术特点和应用范围等,结合我国的实际情况,说明引起此项技术的必要性。  相似文献   

3.
枸杞是我国重要的药食同源功能型特色产品。开展新烟碱类(吡虫啉、啶虫脒)、有机磷和氨基甲酸酯类(毒死蜱、克百威)、菊酯类(氯氰菊酯、氯氟氰菊酯)、杀菌剂(多菌灵、苯醚甲环唑和哒螨灵)不同作用机理的多种农药在宁夏枸杞中的多残留联合暴露风险评估研究,基于毒性效能因子法,建立宁夏枸杞中典型农药多残留联合暴露风险评估模型,采用点评估的方法分析了宁夏枸杞中农药多残留的风险,为保障枸杞的安全生产提出合理化建议。  相似文献   

4.
本文通过制订有机磷农药多残留分析两项国家标准(GB/T14552~14553-93)[1-2],系统地阐述了进行农药多残留分析方法标准化的工作程序、方法研究、协作验证试验、质量控制及结果评价,为农药多残留分析方法标准的制订,提供示范实例。  相似文献   

5.
对六安地区青菜中常用的有机磷农药的残留采用气相色谱-质谱联用仪进行快速检测分析。分析时间通过优化色谱条件得到缩短,以选择离子方式(SIM),采用保留时间和特征离子进行定性与定量。结果表明,此方法检出限为0.01—0.06mg/kg,能满足有机磷农药多残留农残分析的要求。  相似文献   

6.
无公害蔬菜中39种农药的气相色谱-质谱多残留检测   总被引:2,自引:0,他引:2  
本试验建立了无公害蔬菜中39种农药的气相色谱-质谱多残留检测方法,样品采用乙腈提取,经液液萃取净化,用选择离子(SIM)模式气相色谱-质谱分析,以保留时间和特征离子定性、峰面积定量。具体操作是:在0.05、0.1、0.5 mg/kg添加水平回收率为60.5%~108.3%,相对标准偏差小于20%,最低检出限在0.002~0.200 mg/kg,最低定量限在0.006~0.600 mg/kg之间。该检测方法符合国家无公害蔬菜的多残留分析要求。  相似文献   

7.
为了建立一种动物源性食品中农药残留高通量检测方法,本文通过简易的前处理,使用超高效液相色谱-串联质谱(UHPLC-MS/MS)检测314种农药残留。样品经乙腈提取后,通过增强除脂型(EMR)固相萃取柱净化。液质联用仪采用甲酸铵-甲酸水溶液(A)和甲酸铵-甲酸甲醇溶液(B)作为流动相进行梯度洗脱,质谱(ESI)采用多离子动态检测模式(dMRM)对314种农药的定量离子和定性离子进行监测。在30 min内完成314种目标化合物的分离分析。结果表明,314种农药在8、16和80μg·L-1添加水平的回收率为60.8%~119%,相对标准偏差小于20.0%(n=6),方法定量限为8μg·kg-1。说明该方法快速、准确、灵敏,适合测定动物源性食品中的农药残留。  相似文献   

8.
蔬菜中杀虫剂、除草剂等农药的多残留分析方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
建立了同时检测蔬菜中15种有机磷农药、5种拟除虫菊酯农药、4种除草剂、1种有机氯农药和1种杀菌剂农药的多残留分析方法。对样品的提取、净化以及检测的色谱条件进行了筛选和优化。当添加浓度在0.1~1.0mg/kg时,各种农药的回收率为70%~110%,相对标准偏差小于20%,最小检测浓度在0.005~0.02mg/kg。方法适合各种蔬菜农药残留量的分析。  相似文献   

9.
采用固相萃取净化法对样品中的农药进行提取及净化,用气相色谱-质谱法在选择离子监测模式下进行快速测定,依据保留时间和特征离子丰度比,对农药进行确证。并可同时定性和定量,用于蔬菜、水果等多种农产品的检测。根据检测农药的异同,回收率在80%~110%之间,相对标准偏差1.13%~6.21%。  相似文献   

10.
采用固相萃取净化法对样品中的农药进行提取及净化,用气相色谱-质谱法在选择离子监测模式下进行快速测定,依据保留时间和特征离子丰度比,对农药进行确证.并可同时定性和定量,用于蔬菜、水果等多种农产品的检测.根据检测农药的异同,回收率在80%~110%之间,相对标准偏差1.13%~6.21%.  相似文献   

11.
建立了气相色谱(GC)分析黄瓜及土壤中苯酰菌胺残留的方法。样品经乙腈提取,碱性氧化铝柱净化后用气相色谱仪的电子捕获检测器(GC/ECD)检测。结果表明:苯酰菌胺在0.02~0.00 mg·L-1范围线性关系良好,相关系数为1;苯酰菌胺在黄瓜及土壤中的最低检出质量分数为0.1 mg·kg-1 ;黄瓜中苯酰菌胺的平均添加回收率为89.%~96.%,变异系数为4.%~10.%;土壤中苯酰菌胺的平均添加回收率为90.%~97.%,变异系数为2.%~4.5。苯酰菌胺在黄瓜及土壤中的消解动态符合一级动力学方程,在黄瓜中的消解半衰期为1.~3. d,土壤中的消解半衰期为1.~5. d。  相似文献   

12.
氯吡脲在土壤和黄瓜中的残留分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
建立了氯吡脲在土壤和黄瓜中残留的HPLC分析方法,氯吡脲的添加回收率大于80%,变异系数小于12%,最小检出浓度为3.75×10-3 mg/kg,检测限为3.0×10-10g.对黄瓜消解动态的研究表明,氯吡脲在黄瓜中消解较快,半衰期为5.50~7.61d;黄瓜收获时(施药后40 d),样品中未检出氯吡脲残留.土壤消解动态研究表明:氯吡脲在土壤样品中的半衰期为6.54~8.39 d;黄瓜收获时(施药后40d),土壤中均未检出氯吡脲残留.  相似文献   

13.
根据烟草花叶病毒TMV的外壳蛋白基因序列设计、合成引物,以感病组织和健康组织总RNA为模板进行cDNA合成和PCR扩增,对2002年采集的75份黄瓜病毒病样本进行了检测,结果从感病组织中扩增出与预期的425bp大小一致的目标片段而健康组织无此扩增产物;29份材料检测到TMV,检出率达38.67%。  相似文献   

14.
葛谦  苟春林  姜瑞 《安徽农业科学》2014,(20):6690-6691
[目的]建立黄瓜和土壤中醚菌酯残留检测方法。[方法]用乙腈提取黄瓜和土壤样品,经弗罗里硅柱净化后用气相色谱ECD检测器检测。[结果]在醚菌酯添加水平为0.05、0.20、0.50 mg/kg 3个浓度时,黄瓜中回收率为80.2%~114.0%,变异系数为2.1%~5.8%;土壤中回收率为95.1%~106.5%,变异系数为3.1%~7.3%,醚菌酯的最小检出量为2.5×10-2ng,最低检出浓度为2.5μg/kg。[结论]该方法灵敏度高、检测限低、重现性好,完全能够满足黄瓜和土壤中醚菌酯残留的检测要求。  相似文献   

15.
基于图像处理技术的黄瓜叶片病害识别诊断系统研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了提高黄瓜叶部病害检测与染病程度的分级的准确率和效率,综合运用图像处理技术、人工神经网络技术,实现黄瓜叶部病害检测与染病程度分级,并主要对发病率高且危害严重的黄瓜霜霉病、白粉病和病毒病进行试验研究.首先,通过接种方法获得了纯正的黄瓜病害样本,并采集染病植株的样本图像.利用基本图像处理的方法对黄瓜叶部病害图像进行处理,综合运用二次分割、形态学滤波得到病斑区域.其次,提取三种特征包括22个特征参数,采用BP算法训练的多层前向人工神经网络对黄瓜病害进行分类.实验证明,检测系统的黄瓜叶部病害平均识别精度为95.31%,并能够快速准确地对黄瓜叶片病害的染病程度进行分级  相似文献   

16.
The microbial population dynamics in bulk and developing cucumber rhizospheres were studied by cultivation and cultivation-independent approach based on directly extracted DNA to provide baseline data. Soil and rhizosphere samples were taken from tested field 2, 4, 7 and 10 weeks after the seeds were planted, which was positively related to the corresponding date of cucumber growth stages. The plate culture amount showed that total number of bacteria,fungi and actinomyces began to rise when cucumber planted and quickly reached peak at seedling or blossom period, but decreased slightly later. Bacterial population in rhizosphere was higher by comparison with that of counterpart except for seedling and flowering stages, but the shift trend of them were quite similar all the time. Nitrogen fixating, nitrobacter and ammonifying bacteria showed the same change tendency in population as bacteria and actinomyces did, however, cellulose-decomposing bacteria had the contrary rhizosphere effect as cucumber developed. Data revealed that positive relevance existed between the dominant rhizosphere microbe population and cucumber development. PCR was employed to amolify the V3 region of 16S rDNA, then the products were subjected to denaturing gradient gel electrophoresis(DGGE). DGGE profile indicated that a few microbe species lived stable in farmland soil, but some were influenced by population due to cucumber roots growth. Significant difference was observed in bulk and rhizosphere soils especially for the seedling and flowering samples. Few prominent bands in DGGE patterns, which displayed stronger or less illumination, means the representative bacteria had great population variation in that period. These phenomena indicated that flowering cucumber heavily affected rhizosphere bacteria, or the bacteria, most probably the uncultured bacteria, functioned specially to cucumber blossom. Most detected bands with no illumination change in DGGE quite possibly represent the indigenous microbes that were essential for constructing and stabilizing farmland microecological environment.  相似文献   

17.
阿维菌素在黄瓜和土壤中的残留及其消解动态   总被引:3,自引:0,他引:3  
【目的】研究阿维菌素通过土壤穴施施药方式在黄瓜和土壤中的残留消解动态,制定阿维菌素缓释粒剂防止黄瓜根结线虫的安全间隔期。【方法】阿维菌素消解动态试验采用推荐高剂量的1.5倍(5.62 g·m-2)为施药剂量,在黄瓜移栽时通过土壤穴施方式施药1次。分别测定施药后2 h、1 d、3 d、5 d、7 d、10 d、14 d、21 d、28 d和45 d的阿维菌素残留量的变化。阿维菌素的最终残留试验设置高低两个不同施药剂量:低剂量按推荐剂量3.75 g·m-2,高剂量按推荐剂量的1.5倍(5.62 g·m-2),分别于黄瓜移栽时土壤穴施1次,于黄瓜成熟期采样测定阿维菌素的最终残留量。样品中阿维菌素残留量的测定采用分散固相萃取-液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)法,在10 g粉碎均质的黄瓜、植株或土壤样品加入4 g 无水硫酸钠和 1 g氯化钠,用10 mL乙腈提取2 min后,离心并移取上清液2 mL,通过50 mg N-丙基乙二胺吸附剂(PSA)和50 mg十八烷基键合硅胶吸附剂(C18)进行分散固相萃取(DSPE)净化,离心上清液过0.22 µm滤膜后上机测定。【结果】本文所建立的阿维菌素残留量的分散固相萃取-液相色谱-串联质谱测定法简单快速,阿维菌素在10、50 和100 μg·kg-1 3个添加水平下回收率为78%-101%,相对标准偏差1.9%-9.4%;方法定量限为10.0 μg·kg-1,该方法能够满足现有限量标准的要求。北京和哈尔滨两个试验点消解动态试验中,采用土壤穴施施药方式,阿维菌素在黄瓜中未检出,这表明阿维菌素是非内吸性农药;而在土壤中检出了阿维菌素,其降解动态符合一级动力学指数模型,在土壤中的半衰期为7.9-18.7 d。在黄瓜最终残留试验中,成熟期的所有黄瓜样品中均未检出阿维菌素。在土壤最终残留试验中,2012年北京试验点的3个样品检出阿维菌素,检出浓度分别为10、30和170 μg·kg-1;哈尔滨试验点的2个土壤样品检出阿维菌素,检出浓度均为10 μg·kg-1。与喷雾施药方式相比,土壤穴施方式下阿维菌素在土壤中的残留期更长。【结论】在黄瓜种植中,1%阿维菌素缓释粒剂以推荐剂量3.75 g·m-2采用土壤穴施方式使用是安全的。  相似文献   

18.
高效液相色谱法检测福美双在蔬菜及土壤中的残留   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用衍生化原理,建立了用来测定黄瓜、番茄及土壤中福美双的高效液相色谱残留检测方法。结果表明,在黄瓜、番茄和土壤中福美双的添加浓度在0.05~2.0mg·kg-1范围内,平均回收率分别为74.3%~93.9%、85.7%~102.0%和83.5%~101.8%,变异系数分别为0.7%~6.3%、1.8%~4.5%和1.6%~5.3%,均在农药残留测定所允许的范围内。该方法的最低检出限(LOD)为0.02mg·kg-1,最低检测浓度(LOQ)为0.05mg·kg-1。  相似文献   

19.
为探明黄瓜根结线虫病与根际土壤微生物群落的关系,通过高通量测序分析对比了受根结线虫危害和健康黄瓜根系的根表土和根围土中微生物群落结构组成及丰富度的差异。结果表明,健康黄瓜根表土、健康黄瓜根围土、病害黄瓜根表土和病害黄瓜根围土4组土壤样品之间微生物Alpha多样性无显著差异,但Beta多样性在各组间差异显著。在门水平上,各组间细菌和真菌群落组成相似,但拟杆菌门(Bacteroidetes)和担子菌门(Basidiomycota)在各组的相对丰度存在显著差异,其中拟杆菌门在病害黄瓜根表土(13.58%)、担子菌门在健康黄瓜根表土(6.69%)中的相对丰度较高。在属水平上,各组间细菌和真菌的组成也基本一致,细菌中黄杆菌属(Flavobacterium)、假单胞菌属(Pseudomonas)、链霉菌属(Streptomyces)、根瘤菌属(Rhizobium)、德沃斯氏菌属(Devosia)、鞘氨醇杆菌属(Novosphingobium)、剑菌属(Ensifer)、纤维弧菌属(Cellvibrio)和噬几丁质菌属(Chitinophaga)在不同组中的相对丰度存在显著差异,且均在病害黄瓜根表土...  相似文献   

20.
上海地区黄瓜靶斑病病原鉴定及ITS的分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
2010年秋季在上海奉贤一有刺黄瓜大棚内,黄瓜中下部叶片上出现一种圆形、多角形或不规则形灰白色病斑,其病斑中央有黄褐色斑点,株发病率达100%.根据病原菌形态,并通过病原菌rDNA ITS的序列测定、比对及进化树分析,上海地区黄瓜叶片上出现的靶斑症状其病原为多主棒孢霉(Corynespora cassiicola).  相似文献   

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