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关键词:土壤,菠菜,铅的含量,自然对数,正态分布,相关性
1.实验部分1.1仪器与试剂WFX-110原子吸收分光光度计(北京瑞利分析仪器公司)
AE240型电子分析天平(梅特勒-托利多仪器有限公司)
光纤压力密闭微波消解器MK-Ⅲ型(上海新拓微波溶样技术有限公司)
MILII-Q超纯水净水系统(Miillipore.Lit.Co.)
铅标:500mg/L 国家标准物质GBW(E)080362
所使用的试剂均为优级纯试剂,实验用水为超纯水。
1.2实验部分1.2.1试样材料①土样来源:源自漳州市蔬菜传统供应基地诗埔村菜地,约12亩地,常年种植当季蔬菜,土壤类型是水稻土,种植期5年以上。
②采集方法:以20m×20m将菜地划分19个网格。详见图1.2-1.。采集每个网格内的土壤样品(样本甲)以及相应位置的菠菜样品(样本乙)。
土样采集耕作层的深度为离地面15-20cm,采集量为2~3kg/份;蔬菜采集当季生长期的菠菜,除去根系取可食用部分的茎和叶,采集量为1kg。
论文摘 要:现代信息技术在水文领域中的应用不断完善和发展,特别是在最近几年之中,ANN技术、3S技术与水文模型的整合研究的发展,有助于开创水文研究的新领域。本文主要通过对RS、ANN、GIS、GPS等技术的研究,从防汛抗旱、水文预报、保护水环境生态、水土保持这四个方面,阐述了现代信息技术在水文领域的应用
RS技术在水文领域中的应用分析
遥感技术,即RS技术广泛应用于对旱情的检测与评估、检测水质、监测和评价土壤侵蚀和洪涝灾害等水文领域之中,取得了明显的经济效益。在洪涝灾害之中经常会使用遥感技术。紧急救灾、灾后重建和快速反应是遥感技术应用集中的主要方面。例如,我国早在80年代就利用了MSS数据检测到了三江平原的洪涝灾害。之后民政局、中科院和水利部门都进行了相关的研究工作,在实践之中取得了显著的成效。遥感技术可以大幅度的减少洪涝灾害的损失,尤其是在灾后重建等当面,与其他普通手段相比具有全面性、客观性和快捷性的优势。遥感技术评估在灾害的监测评估方面也有了显著的发展。通过对土壤表面发射的电磁能量来测量估计土壤的湿度,再加上实测数据的支持,可以实现对旱情的遥感监测。同时还可以通过对作物的长势、地表温度的监测来监测旱情。通过了解不同地域的具体情况,建立针对它们的具体模型。我国目前建立在遥感技术基础之上的监测模型包括热惯量模型、作物缺水指数模型、植被指数模型和植被地表温度空间模型、气象模型、水文模型和微波模型等。使用遥感技术可以更快速和更低廉的获取大面积土壤的水分信息。因为监测模型的简繁程度有很大差异,所以遥感技术的使用范围和使用精度也有不同。我国目前已经建立了初步的旱情遥感技术监测体系,在一些试点地区获得了显著的成效。遥感技术在水质监测之中也有很大的作用。运用遥感监测技术,可以动态的监测地表水质在时间和空间上参数的变化情况,具体表现在对湿地的评价、和测定水质参数等方面。遥感技术在水质监测方面的应用已经开始在实践生产之中使用,随着它在水质监测领域的地位更加重要,它的发展也不断完善。
GPS技术在水文领域中的应用分析
全球卫星定位系统,即GPS技术,具有自动化、高效率、精确度高、全天候的优点,成功应用于工程测量、航空摄影、资源勘测、地球动力学、大地测量、水文领域之中,取得巨大的社会效益和经济效益。水利信息与空间地理位置有很大的关系,GPS可以更准确的获取水利信息的空间位置,可以运用在减灾防汛和水下地形测量等方面。使用全球卫星定位技术,可以及时准确的定位灾害的发生地点,尤其是在使用了无线通话功能之后,实现了双向的通话功能,使指挥中心和灾害现场能够自由及时的对象,方便二者进行沟通,对紧急情况做出应急反应。以往在汛期来临时,在大堤上排查险情,在发现了险情隐患之后,通过对讲机向指挥部门汇报,耽误了抢险时间,而且无法准确的描述出险情发生的位置。一旦报警系统上运用了GPS技术,能够在第一时间将灾害的发生地点和灾害类别传送到指挥中心,可以对险情做出有效的反应。在运送抢险物资的车辆中,安装GPS监控系统,编码后的汽车可以将其定位信息传送到指挥中心,指挥中心在接受到定位信号之后,可以将移动的船只和车辆的位置在地图上动态的显示出来。再配合电子地图,例如公路交通图、水系分配图、居民区分布图、物资仓库分布图等,利用网络的分析功能,可以将抢险物资以更快捷的方式送入受灾群众手中。而水下地形的测量在水库、港口、码头和桥梁的建设之中起着很大的作用,尤其是在减灾防洪的过程之中,会带来巨大的社会效益。
3 GIS技术在水文领域中的应用分析
地理信息系统,即GIS,是在计算机软件和硬件系统的支持下的特定的空间信息系统,可以采集地球表层的相关地理分布数据,同时对数据进行储存、运算、分析、管理、描述和显示。我国目前的地理信息系统已经广泛的使用在减灾防汛、水土保持、水环境等水文领域。在减灾防汛的领域之中,GIS技术可以预测预报城市的积水和退水状况、管理更新现有的排水设施情况、对排水设施进行设计和规划。规划城市绿地的面积和位置。分析暴雨的空间特征、对积水街道和暴雨的分布进行可视化的显示、储存具有分辨率高、层次多、更新频率快的数据,并对数据进行维护和管理。地理信息系统在再请评估方面也有很大的作用,例如管理基础背景数据、查询空间和属性数据、对数据进行统计、显示和检索。GIS技术在水土保持之中的应用十分全面。主要包括判断是否发生土壤侵蚀、土壤侵蚀的程度划分、计算土壤侵蚀量、评价水土保持的效益、泥沙输移的状况、预测和模拟土壤的侵蚀过程等。在水土保持之中往往直接使用GIS作为建立模型的平台,这是与GIS在其他领域的使用中最大的区别。遥感技术、地理信息技术和全球卫星定位系统,即3S技术的集成使用为空间信息的管理、分析、应用、更新、获取和存储等方面提供了技术支撑。使用RS技术采集图像信息,使用GPS技术提供主要的位置信息,最后使用GIS使用一些技术手段,例如分析应用和图像处理等。将这三个技术紧密的结合起来,可以提供精确的数据资料的文本资料,可以通过动态电子地图的使用查看不同水文领域的信息,同时可以借助人工神经网络的实施,对洪峰流量、降水等水文要素进行科学、合理的分析,为减灾防汛提供科学的依据。
4 ANN技术在水文领域中的应用分析
ANN技术,即人工神经网络技术,是使用数学方法对自然神经或人脑进行模拟和抽象,是一种模仿人脑结构的信息处理系统。在水文领域,ANN技术主要可以进行洪水的预报和降雨流量预报等。人工神经网络技术具有适应能力强、计算速度快和自主学习能力强的功能。首先对输入条件和输出条件进行分析。输入条件包括降雨历时、降雨量、降雨过程、河道基流等。输出条件包括出口段面的流量信息。输入层、输出层和隐层这三个部分一起构成了降雨径流的预报模型。防洪的非工程性措施是洪水预报,做出及时的洪水预报可以帮助相关部门制定准确可行的防洪决策。ANN技术在水文预报方面的作用主要通过实测资料,使用神经元的模拟关系,模拟影响洪水的其他因素和洪水之间的关系。
5 结语
总之,现代化的信息技术支持可以促进水文信息化建设,本文讲述的RS技术、GIS技术、GPS技术和ANN技术都在水文领域之中得到了广泛的使用。随着社会主义现代化进程的不断加快,国家过度重视信息的基础设施建设,使水文技术和现代信息技术共同发展。
参考资料:
[1] 陈洁.遥感和水问题 [M].北京:人民水利水电出版社,2005,40,47.
关键词:表土;表土剥离;技术;复垦
中图分类号:U412.1+4 文献标识码:A 文章编号:1674-0432(2010)-11-0238-1
土地是关系到国计民生的重要战略资源,耕地是广大农民赖以生存的基础[1]。我国处于工业化和城市化快速发展时期,在经济快速发展、城市化不断推进的这一历史时期,占用耕地数量继续加大,已不可避免。在新增建设用地中占用耕地数量较多,表土浪费问题严重。如何从资源可持续利用的角度,通过表土剥离使宝贵的土壤资源得以循环利用,已引起社会各界的广泛关注,并成为改进耕地保护方式、提高耕地保护水平的重大课题。我国又是农业大国和绿色食品大国,对优质农业资源的依赖性更强。因此要改变过去建设占用耕地的表土处理办法,率先在粮食主产区,特别是东北黑土区开展表土剥离技术研究和试点,实行表土剥离。
1 表土剥离的定义
表土剥离(Topsoil stripping)是指将建设占用地或露天开采用地(包括临时性或永久性用地)所涉及到的适合耕种的表层土壤进行剥离,并用于原地或异地土地复垦、土壤改良、造地及其他用途的剥离、存放、搬运、耕层构造与检测等一系列相关技术的总称。
这种技术具有诸多优点。表土剥离技术能减少土地资源浪费,有效保护地表熟土资源不被流失;减少复垦造地时外调土产生的额外资金投入,额外费用和时间;保证剥离表土的土壤肥力;保证了作物产量和建设使用土地面积,增效显著。
2 项目工程表土剥离技术要点
本论文以前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇繁荣村高速公路取土场表土剥离工程为背景,项目工程包括7个临时取土场,总用地面积71.49hm2,其中占用耕地面积27.07hm2,经勘查均为优质耕地,全部实行表土剥离。工程中表土临时堆放,取土完成后回填恢复耕地。前郭取土场工程实质就是将项目区高程较高的耕地的表层沃土剥离,就近按层次堆放储存。待取土作业完成之后,将存放的沃土层回填复垦,恢复耕种。
大规模土地复垦是一项系统工程,而由于地理位置的不同,每一个取土场的复垦要求又千差万别。要求首先对每个取土场做出复垦设计,对每个取土场进行地质勘查、地形测量。因此,在有关土地管理、环境保护、水文资源专家的指导下,进行了地点选择,并依据保留场地施工前的土壤和景观资料,确定表土剥离的厚度,设计排水系统,堆放和回填剥离的表土与土壤,以及对耕种前土体和土壤进行检测,从而最终完成取土场复垦设计。
其中,地点选择时,根据10年一遇的防洪防涝标准,结合取土场地形情况,尽量选择地形较高的取土场以保证取土量,又能较易恢复复垦后的农业生产条件,平均挖深6.5m。平地取土场,平均挖深3.5m。表土剥离时,为确保土壤肥力,最大限度地恢复耕种条件,必须确保表土剥离在50cm以上。取土样时需经过一定阶段的土壤沉实期,取土深度均为0-20cm和20-40cm。剥离的土层堆放时应覆盖土工编织物,防止产生扬尘;土体扬撒部分草籽以防水土流失和土壤风化;土体坡脚用沙袋码放堆置,防止土体滑坡。宜树则树、宜草则草、宜藤则藤,适物种植,美化环境,防止水土流失[2]。取土工程完毕后,按原来层次顺序进行剥离土壤的回填,可先粗略平整,再精平,应考虑到土壤的沉降,复垦的土层坡度不应大于2°。
3 耕地质量
分别于2010年9月11日和10月22日在前郭县长山镇繁荣村取样,就不同深度(5、6、8是0-20cm,9是在坑内400cm处)、不同植被覆盖情况(5是绿豆,8是玉米,6和9无植被)、不同表土剥离土壤(5、8是原耕地土壤和6、9待处理土壤),在项目区现场选择了土壤容重、入渗率、pH值、有机质、全氮、速效磷、速效钾、毛管持水量、总孔隙度、团粒结构等10项指标进行测试,评价耕地质量。土壤化验结果如下:
表1 土壤化验结果
编号 地点 有机质(g/kg) 速效磷(mg/kg) 碱解氮(mg/kg) 全氮
(g/kg) 速效钾(mg/kg) pH 电导(ms/cm)
纬度(N) 经度(E)
5 45°16′36″ 124°32′41″ 21.50 30.89 108.51 1.828 161.54 7.98 0.31
6 45°16′41″ 124°32′19″ 16.15 25.05 75.06 1.435 173.65 8.18 0.54
8 45°16′28″ 124°32′37″ 20.50 29.22 100.12 1.687 152.40 7.36 0.13
9 45°16′31″ 124°32′36″ 11.15 25.05 75.06 1.330 173.65 7.90 0.23
根据土壤化验结果,前郭取土场表土符合复垦用土要求,并且有毒重金属和持久性有机物检测合格,只要保证有效土层厚度、结构,就可以达到耕种要求。
参考文献
[1] 孙宏斌,马云龙.公路建设表土利用的几点措施[J].黑龙江科技,2007,(12):162.
[2] 冉秀炳.矿山剥离、堆浸废渣场绿化植被的研究[J].黄金,2000,(10):41-44.
关键词:雷电防护,高层建筑,防护手段。
中图分类号:TU97文献标识码: A
正文
一、引言
随着经济的发展和城市人口的增多,高层建筑如雨后春笋般拔地而起,遭受雷击的案例也越来越多。据不完全统计,进入21世界以来的十几年间,全国因雷击造成直接经济损失在百万元以上的事故就有近400多起,每年因雷电灾害造成人员伤亡数千人。高层建筑在社会中起到很重要的作用,许多商业写字楼往往将银行、公司、酒店等多种功能的场所集中在一起,人员密集,电子通讯设备繁多,电力系统复杂,一旦遭受雷击将会造成巨大的经济损失。
雷电防护是一种保护建筑物及人身安全、电力系统及其他一些装置和设施免遭雷电损害的技术措施,也是近年来愈发重要的一门学科,其保护内容涉及建筑物、发射塔、输电线路、加油站、航空、军事等重要领域及工作生活场所。
一、雷击对高层建筑的常见侵袭途径
1、 直接雷击
对一般高层建筑外部来说,所属建筑物、建筑物天面设备和电力线及传输线都有可能遭受直接雷击,即使在避雷针保护范围之内的设备也有被雷电绕击的可能。直击雷的特点是能量大,电力线发生直接雷击,容易发生火花放电,引起火灾,同时,雷电流通过电力线进入机房,也可能击中电源及设备。传输线发生直接雷击,可能导致线路焦化、短路、致使传输中断。
2、侧击雷
对于高层建筑来说,不仅屋顶容易遭受直击雷的雷击,在滚球半径以上的侧面,外墙的电线、金属门窗、外挂空调机、节日彩灯和轮廓灯都容易遭受侧击雷的侵袭,损坏设备、烧毁线路甚至危害人身安全。因此高层建筑要做好相应的侧击雷防护措施。
3、电磁感应
当雷击发生时,将在雷击点附近产生电磁场。当雷电流沿着高层建筑的引下线和内部钢筋向下泄放时,由于电磁感应原理,整个建筑物会处在一个强大且变化的电磁场中,这个电磁场很容易使正在工作的电子设备产生过电压或浪涌故障,即使是一些与外界没有联系的系统,也可能在雷响过后发生瘫痪。研究建筑物内部的
雷击电磁脉冲是非常必要的。
4、雷电波侵入
架空高压输电线路和金属管道在进入高层建筑物时,线路管道附近有可能被雷电击中而产生过电压和静电感应,通过供电线路进入设备使设备造成损坏。
5、地电位反击
地电位反击是雷电流入地瞬间,由于地电位不同而产生的电位差,沿接地线到达设备的外壳、电力线的中性线以及直流地的基准电位点。
二、防雷设计原则、依据、标准及规范
设计原则 :
(1)保障高层建筑内的人身安全;
(2)保护高层建筑主体以及各处电子设备不受直击雷影响和破坏;
( 3)保护高层设备不受侧击雷的破坏;
(4)尽可能保护建筑内设备和电力系统不受雷击各项效应破坏;
设计依据:
根据高层的建筑结构、防雷等级、当地年平均雷暴日、楼高、建筑材料、土壤电阻率、以及测量的数据等资料,结合相关技术指标以及GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》以及其他相关行业规范标准等综合考虑制定。
设计标准、规范:
GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 02D502-2 《等电位连接图集》
GB/T 21431-2008 《建筑物防雷装置检测技术规范》 03D501-4 《接地装置安装图集》
99D562(原99D501-1)《建筑物防雷设施安装图集》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》
IEC61643-12 《低压配电系统的电涌保护器选择和使用导则》
IECI312《雷电电磁脉冲的防护 》
DL/T 620―1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
三、 防雷检测
对高层建筑的防雷设计比较科学的方法是首先进行雷电风险评估。雷电风险评估综合了建筑物所处的地理、土壤、气象以及建筑物使用、设备等情况,进行高层建筑防雷设计时,不能单纯的从建筑物使用性质来确定防雷类别。全面执行防雷管理办法,提高产品和工程质量。
四、防雷措施
1、 接地网
当发生雷电时,雷电流通过引下线向自然接地体周围大地泄流外散,土壤呈现的电阻称为接地电阻,接地电阻公式:Rd=p*ε/c,我们从公式可以得出一个结论:当增大接地网的面积,接地电阻将减小。接地网是指水平方向由钢筋绑扎或焊接成的网格,水平钢筋组成的接地网可以近似看成一块独立的平板,它的电容主要由它的面积决定的。在设计利用底板接地网做自然接地体时,不应认为自然接地体埋得越深,接地电阻就越小,应通过地质勘探报告了解周围的土质情况。
2、引下线
引下线的作用是将避雷带与自然接地体连接在一起,使雷电流构成通路。在高层建筑中利用其柱或剪力墙中的主筋做为引下线,随主体结构逐层串联焊接至屋顶与避雷线连接。为了安全起见每条引下线不应少于两根主筋,主筋的截面不应小于Φ16mm。 在高层建筑的设计、施工中,利用其结构主筋做引下线,这样做具有经济、实用、易于操作的特点,由于现浇混凝土内的引下线不易氧化,所以具有使用寿命长的特点。按建筑物的防雷类别适当减小引下线的间距,这样做可以迅速分流,降低反击电压。
3、避雷带
避雷带由避雷线和支持卡子组成,避雷带应设置在建筑物易受雷击的层檐、女儿墙等处,其作用是引雷效应,雷电流通过引下线向大地泄流,避免高层建筑物雷击。
4、均压环
在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压环,并与引下线连接。保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。
5、内部防雷接地装置
高层建筑除了采用外部防雷措施外,还应采用内部防雷措施。
笼式避雷网利用建筑物柱、剪力墙内的竖向钢筋迅速分流并疏导雷电流,与板内水平钢筋形成笼网状,在一定程度上屏蔽雷电流产生的电磁感应,还可以达到良好的均压环及等电位作用。现代高层建筑物内重要的强、弱电机房多采用笼式避雷网,因此建议在高层建筑的防雷接地系统的设计和施工中,将内部防雷接地装置与外部防雷接地装置结合起来,构成统一的防雷接地系统,防雷效果将是最理想、安全和可靠的。
四、总结
目前随着计算机、通讯、控制(3C)技术的发展,对防雷接地系统提出了更高的要求,以保证建筑物内的各种设备的正常工作。高层建筑的雷电灾害必须引起我们的高度重视,必须加强对防雷设计进行研究、审核、检测和验收等一系列规范化管理,从而达到高层建筑防雷的真正安全。
参考文献:
[1] GB50057―1994,建筑物防雷设计规范[S].
[2] 孙景梅.高层建筑的防雷[J].设计建筑电气,2001
[3] 夏光文.高层住宅接地与设备接地系统[J].建筑电气,2001.
关键词:烯效唑;多克隆抗体;时间分辨免疫分析
Time-resolved Fluoroimmunoassay for the Detection of the Uniconazole
HONG Xia1,2*,XING Hai-long2,WANG Chenchen2
(1.School of the Environment and Safety Engineering,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,Jiangsu,China;2.Jiangsu wise science and technology development Co.LTD,Zhenjiang 212009,Jiangsu,China)
Abstract:A sensitive time-resolved fluoroimmunoassay(TRFIA)based on polyclonal antibody for detection of uniconazole was developed. A hapten was synthesized and conjugated with ovalbumin(OVA)as the coating antigen. The coating antigen was coated by physical adsorption onto a 96 well microtitre plate,which was then competed with uniconazole in the sample for limited quantity of anti-uniconazole antibody labeled by Eu3 +.Uniconazole in the samples could be determined by direct competition method. At spiked different levels (0.05~0.5 mg/kg in water and soil) recoveries of uniconazole were from 80.4%~116.8%, with CV of 2.6%~8.7%. The TRFIA could be a convenient tool for monitoring uniconazole residues in environment and food samples.
Key words:uniconazole;polyclonal antibody;TRFIA
烯效唑,属三唑类化合物,是80年代日本住友化学公司推出的高活性的植物生长延缓剂和杀菌剂。烯效唑延缓作物生长的作用机制在于它能有效的抑制植物体内赤霉素(GA)的生物合成,减少体内乙烯含量,增加细胞分裂素(CTK)含量,提高体内CTK/IAA的比例,从而使这些内源激素调控的生理效应发生相应的变化[1]。烯效唑常用于大田作物、果树、蔬菜、烟草、花卉等众多植物,活性高于多效唑,同时毒性较低,被广泛用于农业、园艺植物生产中[2]。
随着人们对环境与食品安全关注程度逐渐加大,迫切需要建立快速灵敏的检测烯效唑残留的分析方法。烯效唑残留测定方法主要是高效液相色谱(HPLC)[3]和气相色谱(GC)[4],这些方法前处理比较繁琐,检测结果受样品净化、浓缩等步骤的影响,不适合进行批量样品的快速检测,而免疫学技术在农药残留分析和环境监测中的应用越来越深入,已成为农药残留分析的重要方法之一。抗烯效唑农药的多克隆抗体的酶联免疫分析技术(ELISA)也有报道[5],但是检测灵敏度不高。时间分辨免疫分析技术具有高灵敏性、高选择性、快速等优点,可以弥补普通ELISA免疫分析技术灵敏度的不足。本研究制备了烯效唑半抗原和多克隆抗体,建立了烯效唑的TRFIA残留检测方法,为环境与食品中痕量烯效唑残留高灵敏检测提供技术支持。
1 资料与方法
1.1一般资料
1.2包被原的合成
1.3固相包被板的制备
1.5添加样品的处理 河水经过滤,添加0.05~0.5mg/L的烯效唑标样,用甲醇的PBS稀释,进行测定。称取10g土壤,添加0.05~0.5mg/kg的烯效唑标样,混匀,放置过夜,加入40ml二氯甲烷,超声10min,4000r/min离心10min,取上清液20ml于圆底烧瓶中减压浓缩,用含甲醇的PBS定容到10ml。每个处理设3个重复,各设一个空白对照,用建立的TRFIA法对样品进行分析。
1.6测定
2 结果与分析
2.1包被原的鉴定 对半抗原、载体蛋白及偶联物进行全波长扫描见图1,偶联物的紫外吸收光谱发生了明显的变化,具有载体蛋白和半抗原的紫外吸收特征。根据它们在280nm波长下的摩尔吸光系数估算得到包被原的结合比为7:1。
图1 半抗原、卵清蛋白及偶联物的紫外吸收光谱
图2 烯效唑TRFIA标准曲线
2.4抗体的特异性 用TRFIA在相同的条件下测定与烯效唑结构相似化合物对抗体的交叉反应,计算各自的抑制中浓度IC50和交叉反应率CR(表1),结果表明得到的抗体对烯效唑有较好的选择性,对大部分三唑类杀菌剂没有明显的交叉反应。
2.5回收率测定 添加不同浓度的的烯效唑标样在河水和土壤中,按照TRFIA进行测定,检测结果见表2。在水和土壤中分别添加烯效唑标准溶液,平均回收率为80.4%~116.8%,变异系数为2.6%~8.7%,符合农药残留检测要求,符合农药残留检测要求。
3 讨论
本文采用TRFIA技术进行烯效唑检测。其灵敏度(IC50)较ELISA[5]成倍增加,分析灵敏度可达到0.2mg/L,灵敏度提高了一个数量级。可见TRFIA法检测烯效唑比ELISA法灵敏度上具有明显优势。TRFIA具有独特的荧光特性,特异性荧光的衰变时间极长,为传统荧光的103~106倍,激发光与发射光之间的Stokes位移可达290 nm,而普通荧光素的Stokes位移仅为28nm[6-9],使得试剂标准曲线飘移小,更提高了试剂的稳定性和准确性。本文在研究过程中还发现,标记抗体和Eu3 +的标记量的控制非常重要,它们的量直接影响灵敏度和本底值。研究发现:低浓度标记抗体,标记效率高,但本底高;高浓度标记抗体,有助于提高灵敏度和降低本底,但其标记效率有所下降。
综上所述,本文建立的烯效唑-TRFIA法,具有灵敏度高和重复性好等优点,能够满足环境与食品中痕量烯效唑的检测需求,具有良好的应用价值。
参考文献:
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[2]徐新娟,黄中文,孙海燕.烯效唑在现代植物生产中的应用[J].河南科技学院学报,35(4):47-49.
[3]廖强,杨文钰,陈兴福,等.泽泻块茎中烯效唑残留的测定[J].农药,2008,47(4):284-285.
[4]陶龙兴,王熹,俞美玉,等.烯效唑和多效唑在土壤中的残留的比较研究[J].农药,1995,34(3):19-20.
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