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2023年淄博市生活饮用水中13种营养元素含量分析
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作者 朱莎 常通 孔祥达 《食品安全导刊》 2024年第14期92-95,共4页
目的:了解2023年淄博市生活饮用水中锂、硼、钾、钠、钙、镁、锰、铁、铜、锌、硒、锶及钡13种营养元素的含量水平和分布特征。方法:采用电感耦合等离子质谱法对淄博市359份生活饮用水样本中13种营养元素进行检测,采用非参数检验比较南... 目的:了解2023年淄博市生活饮用水中锂、硼、钾、钠、钙、镁、锰、铁、铜、锌、硒、锶及钡13种营养元素的含量水平和分布特征。方法:采用电感耦合等离子质谱法对淄博市359份生活饮用水样本中13种营养元素进行检测,采用非参数检验比较南部山区与北部平原地区、丰水期与枯水期饮用水中营养元素含量是否有显著性差异;比较淄博市饮用水中界限指标锶、锂、锌、硒含量与《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》(GB 8537-2018)中规定的含量下限是否有显著性差异。结果:淄博市生活饮用水中锂、硼、钾、钠、钙、镁、锰、铁、铜、锌、硒、锶、钡含量的中位数分别为0.011 2 mg·L^(-1)、0.035 6 mg·L^(-1)、25.8 mg·L^(-1)、26.6 mg·L^(-1)、2.15 mg·L^(-1)、23.4 mg·L^(-1)、0.000 30 mg·L^(-1)、0.005 23 mg·L^(-1)、0.000 45 mg·L^(-1)、0.000 40 mg·L^(-1)、0.000 37 mg·L^(-1)、0.508 mg·L^(-1)、0.092 3 mg·L^(-1)。钠和锰含量的最大值分别为1 178.6 mg·L^(-1)和0.342 mg·L^(-1),超过了限量标准(分别为200 mg·L^(-1)和0.1 mg·L^(-1))。北部平原地区生活饮用水中锂、硼、钾、钠、镁、铁、铜、锶、硒含量均大于南部山区(P<0.05),丰水期锌和硒含量高于枯水期(P<0.05)。锶含量中位数为0.508 mg·L^(-1),显著高于国家标准中规定的锶含量下限值0.20 mg·L^(-1)。结论:2023年淄博市饮用水水质优良,水中锶含量较丰富,但个别监测点中钠和锰含量超过规定限值,应引起相关部门的重视。 展开更多
关键词 生活饮用水 营养元素 电感耦合等离子质谱法
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山东省淄博市成年人群生活饮用水9种金属/类金属经口暴露的健康风险评估
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作者 朱莎 何漪 +3 位作者 高慧 常通 王韬 彭程 《环境与职业医学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1049-1053,共5页
[背景]生活饮用水中金属/类金属经口途径暴露对人群的健康产生一定的危害。[目的]评估山东省淄博市2019—2023年生活饮用水中9种金属/类金属经口途径暴露的健康风险,为制定本地生活饮用水的管理政策提供参考。[方法]采集2019—2023年淄... [背景]生活饮用水中金属/类金属经口途径暴露对人群的健康产生一定的危害。[目的]评估山东省淄博市2019—2023年生活饮用水中9种金属/类金属经口途径暴露的健康风险,为制定本地生活饮用水的管理政策提供参考。[方法]采集2019—2023年淄博市8个区县261处农村水监测点、14处城区水监测点的1178份生活饮用水样品。采用美国环保署(US EPA)“四步法”健康评估模型对成年人饮用水中9种金属/类金属经口途径暴露的健康风险进行评估。[结果]共采集水样1178份,其中城市水561份,农村水617份;末梢水769份、出厂水409份;丰水期634份,枯水期544份。生活饮用水中成年人砷暴露的致癌风险(CR)中位数为3.53×10^(-5),非致癌风险(HQ)中位数为7.85×10^(-2)。砷、锌的HQ近年来有升高的趋势,铝的HQ有下降趋势。分层分析结果显示,砷的CR在男性和女性、城市水和农村水之间差异无统计学意义;枯水期砷的CR大于丰水期,末梢水中砷的CR大于出厂水(P<0.05)。饮用水中9种金属/类金属的HQ在男、女之间差异无统计学意义;末梢水中铝、铜、砷、硒、镉的HQ高于出厂水(P<0.05);枯水期中铝、锰、铜、锌、砷、硒的HQ高于丰水期(P<0.05);城市水中铝、铜、锌、镉、铅的HQ高于农村水(P<0.05)。[结论]淄博市生活饮用水中9种金属/类金属污染物的健康风险总体低于US EPA推荐的最大可接受风险,处于可接受水平,不会对成人健康产生明显危害。砷的健康风险较高,应该引起有关部门的重视,在饮用水风险管理中予以优先关注。 展开更多
关键词 健康风险评估 生活饮用水 金属 类金属 致癌风险 非致癌风险
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2019—2022年淄博市饮用水3种重金属的健康风险评估
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作者 朱莎 孔祥达 +3 位作者 何漪 常通 刘月月 高慧 《环境与健康杂志》 CAS 2024年第3期268-270,共3页
为了解淄博市生活饮用水中3种重金属(砷、镉、铅)的污染现状,并评价其健康风险。笔者分析了淄博市5区3县2019—2022年1026份生活饮用水的水质检测结果,参考美国国家环境保护局(US EPA)推荐的“四步法”健康风险评估模型和《化学物质环... 为了解淄博市生活饮用水中3种重金属(砷、镉、铅)的污染现状,并评价其健康风险。笔者分析了淄博市5区3县2019—2022年1026份生活饮用水的水质检测结果,参考美国国家环境保护局(US EPA)推荐的“四步法”健康风险评估模型和《化学物质环境健康风险评估技术指南》(WS/T 777—2021)对3种重金属污染物(砷、镉、铅)在人群中引起的健康风险进行评估。结果显示,淄博市生活饮用水中砷、镉、铅的浓度水平基本符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求,其致癌风险与非致癌风险顺序均为As>Cd>Pb。提示淄博市生活饮用水中重金属污染的主要风险因子为砷,致癌与非致癌风险同时存在,镉和铅的健康风险相对较小。2022年砷的健康风险有轻微上升趋势,应在今后淄博市生活饮用水风险管理中给予重点关注并给予相应管理措施。 展开更多
关键词 健康风险评估 生活饮用水 金属 致癌风险 非致癌风险
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整合UPLC-QTOF-MS分子网络与网络药理学探究龙葵化学成分及抗肺癌作用机制 被引量:6
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作者 刘晓利 李平 +6 位作者 王丹 孟超 邢燕 刘芳盈 陈昶 王勤 程忠哲 《中国现代应用药学》 CAS CSCD 北大核心 2023年第10期1347-1359,共13页
目的采用超高效液相色谱-四级杆-飞行时间串联质谱(UPLC-QTOF-MS)整合分子网络技术对龙葵全草的化学成分进行快速分析与鉴定,利用网络药理学技术初步探究其治疗肺癌的作用机制。方法运用UPLC-QTOF-MS,分别在正负离子模式下进行质谱检测... 目的采用超高效液相色谱-四级杆-飞行时间串联质谱(UPLC-QTOF-MS)整合分子网络技术对龙葵全草的化学成分进行快速分析与鉴定,利用网络药理学技术初步探究其治疗肺癌的作用机制。方法运用UPLC-QTOF-MS,分别在正负离子模式下进行质谱检测与分析,定性龙葵全草中化学成分。同时将二级质谱图转换格式后上传到GNPS网站构建分子网络,对其化学成分进行分析。综合2种方法的定性分析结果结合网络药理学和分子对接,分析龙葵治疗肺癌过程中起主要作用的靶点及通路。结果质谱分析和GNPS分别鉴定和匹配出41个和54个化合物,其中相交11个化合物,共鉴定出84个化合物。综合上述结果筛选出有效活性成分7个,对应不重复靶点298个,疾病靶点1294个,相交靶点66个,富集分析得到28条信号通路、20个生物学过程、16个细胞组分、17个分子功能。分子对接结果显示核心靶点与核心成分均有较强的亲和力。结论运用UPLC-QTOF-MS/MS整合分子网络技术可快速、全面、系统地分析鉴定龙葵全草中的化学成分;网络药理学及分子对接结果为龙葵临床用药和药理研究提供了科学依据。 展开更多
关键词 龙葵 UPLC-QTOF-MS 分子网络 网络药理学 分子对接 肺癌
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电感耦合等离子体-质谱法测定工作场所空气中碘
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作者 朱莎 何漪 +6 位作者 常通 王勤 高慧 李婷婷 魏滨 刘月月 王韬 《中国职业医学》 CAS 北大核心 2023年第4期447-450,共4页
目的建立溶剂解吸电感耦合等离子体-质谱(ICP-MS)法测定工作场所空气中碘的方法。方法以碱性活性炭管采集工作场所空气中的碘,分别以10.0 mL纯水或浓度为20 mmol/L的碳酸氢钠溶液解吸,以铼-185为内标定量,以ICP-MS仪分别在标准模式和动... 目的建立溶剂解吸电感耦合等离子体-质谱(ICP-MS)法测定工作场所空气中碘的方法。方法以碱性活性炭管采集工作场所空气中的碘,分别以10.0 mL纯水或浓度为20 mmol/L的碳酸氢钠溶液解吸,以铼-185为内标定量,以ICP-MS仪分别在标准模式和动能歧视的碰撞(KED)模式下检测。结果标准模式下,碘在质量浓度为9.0~1100.0μg/L时线性关系良好,相关系数为0.9993,检出限为2.7μg/L。KED模式下,碘在质量浓度为24.3~800.0μg/L时线性关系良好,相关系数为0.9991,检出限为7.3μg/L。采用纯水解吸的平均解吸效率为99.1%~106.7%,批内相对标准偏差(RSD)为3.1%~8.0%,批间RSD为4.9%~9.3%;采用碳酸氢钠溶液解吸的平均解吸效率为96.5%~105.3%,批内RSD为4.9%~8.6%,批间RSD为2.5%~9.9%。平均解吸效率和批间RSD在解吸液和ICP-MS检测模式的主效应上以及两者的交互效应上均无统计学意义(P值均>0.05)。样品在室温下至少可保存7 d。结论所建立的方法灵敏度高,准确性好,样品前处理简单、快捷,适用于工作场所空气中碘的测定。 展开更多
关键词 工作场所 空气 溶剂解吸 电感耦合等离子体-质谱
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