小鼠口鼻暴露实验小鼠暴露塔

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    北京慧荣和科技有限公司成立于2010 年,注册资金1000 万,入驻北京市通州区中关村科技园,致力于吸入毒理、遗传毒理、气溶胶检测等实验仪器的研发、生产、销售和技术服务,被认定为国家高新技术企业、北京市级企业科技研究开发机构、北京市“专精特新”中小企业、中国制造冠军企业、北京市知识产权示范单位。2019 年被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”称号。2022 年获气溶胶科学仪器领域首家国家级专精特新“小巨人”企业称号。荣获2020 年度军队科技进步一等奖1 项,2022 年度天津市科技进步二等奖1 项。公司拥有3000 多平米的办公、研发和生产车间,先后通过了ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康管理体系认证和GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。2018 年,慧荣和组织成立了中国毒理学会呼吸毒理专业委员会,成为中国毒理学会呼吸毒理专业委员会的挂靠单位,同年先后成为中国毒理学会理事单位、中国环境诱变剂学会理事单位和中关村联新生物医药产业联盟理事单位。公司开发了气溶胶仪器、吸入设备、全自动QuEChERS 仪、NGI 新一代药物撞击器、呼吸模拟器等仪器60 余项。其中吸入毒理设备涵盖小鼠、大鼠、豚鼠、雪貂、兔、狗、猴的全系列产品,暴露方式涵盖口鼻吸入暴露、全身暴露、传播感染、体外细胞暴露等全系列方式,从气溶胶发生、气溶胶检测、气溶胶采样、系统控制等全部为自主知识产权。产品广泛应用GLP 实验室、安评中心、高校、科研机构、军队、医院呼吸科等领域,凭借优良的品质与良好的售后服务,获得广大客户认可,吸入毒理成套设备近3 年在GLP 实验室占有率超过90%,综合市场占有率超过70%。
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  • 斑马鱼(北京)科技有限公司,是实验室整体解决方案的专家,专注于为生命科学、医学研究、药物研发、食品安全、环境分析等领域提供全球先进的实验室仪器设备和试剂。同时我们也有专业的实验室,提供单细胞测序、空间转录组、Olink多重细胞因子检测、外泌体表征、定制化生物信息分析等实验技术服务。 公司主要服务于国家的重点高校和医院建设,重大科学研究和试验发展项目,以及国内外企业的研发机构。主要客户包括清华大学、北京大学、南开大学、郑州大学、哈尔滨工业大学、兰州大学、西安交通大学、中科院、中国医科院、中国农科院、军科院、协和医院、阜外医院、天坛医院、301医院、北大附属医院等。 公司积极参与相关领域的学术会议,并定期举办相关仪器设备的技术讲座和培训班,在科研和检测领域产生了积极的反响,获得了良好的口碑。 公司总部设在北京市朝阳区鸟巢附近,在西安、郑州、哈尔滨等地设有办事处。拥有业内经验丰富的管理团队和高素质的销售技术队伍,能够为客户提供专业的一站式实验方案,及时解决实验和仪器使用中的疑难问题。 公司合作的部分品牌包括:美国10x Genomics:单细胞测序、空间转录组、组织空间原位多组学分析;瑞典Olink:高灵敏多重微量的细胞因子及蛋白标志物分析系统;美国TA仪器(沃特世公司):ITC等温滴定微量热仪、DSC差示扫描微量热仪;德国Merck Millipore:微流控细胞芯片分析仪、单分子免疫检测平台;美国PerkinElmer:小动物活体成像、酶标仪、高内涵成像;瑞士罗氏诊断:荧光定量PCR、数字PCR、核酸提取系统;日本基恩士:多功能超景深显微成像系统;德国Particle Metrix:NTA纳米颗粒跟踪分析仪(外泌体表征);荷兰Metris:小动物笼内精细行为检测分析系统、小动物超声波发声检测分析系统;德国Cultex:动物多功能暴露染毒系统,细胞暴露染毒系统; 以服务生命科学领域科研事业为己任,以为客户提供优质的完整的实验室解决方案为使命,以客户为中心,以专业人才为保障,为客户提供专业的长期的优良服务。更多信息欢迎和我们联系。
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  • 上海/广州宝录生物科技有限公司是一家专业的生物试剂公司,提供多种进口微生物产品、生化试剂和实验室耗材以及小型仪器,广泛应用于制药、化妆品、食品等生产企业中环境和产品的质量控制。同时我们也为客户提供实验设计及相关试剂选配等技术服务,力求为客户提供全方位的服务。 上海宝录公司是一个朝气蓬勃的团队,公司以专业、热情、周到的服务赢得了广大客户的青睐。目前,公司已经成为多个知名品牌的中国总代理,如美国MicroBioLogics公司的ATCC菌种、美国SGM公司的生物指示剂、美国Moltox公司遗传毒理试剂、印度HIMEDIA公司培养基、加拿大PULSESCIENTIFIC公司的菌种保藏管、日本Corona Giken公司的食品快速检测试剂盒等。公司同时也经销美国BD、英国OXOID、德国Merck等多个知名品牌的产品。 放眼未来,宝录生物将继续专注于质控领域产品的开发,致力于成为领先的微生物检测产品供应商!
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小鼠口鼻暴露实验小鼠暴露塔相关的仪器

  • 玉研仪器可以提供多种款式的口鼻吸入式暴露系统,满足不同实验动物的口鼻暴露需求,如:小鼠、大鼠、兔子、犬、猴等实验动物。设备做工精良,气密性高,配备的循环换气功能促进废气的及时排放,可搭配一体化吸入暴露实验柜,降低对实验人员的危害,数字化控制系统兼具检测及控制功能。从小批量吸入药效试验,到大规模吸入毒性评价,我们都可以为您提供成熟可靠的系统方案、技术支持及验证服务。小动物口鼻暴露系统主要是应用于大鼠、小鼠、豚鼠等的口鼻式暴露给药、感染、造模等实验。相比于传统的滴注和肺部给药,该产品的口鼻式吸入模式更加符合实际情景,在气溶胶病毒传播、吸入式肺部感染、吸入式药物治疗等均有很好的应用。自1964 年 Boecker 等人第一次采用口鼻暴露途径进行实验动物的气溶胶吸入实验后,该方法已成为重要的暴露染毒策略。小动物口鼻暴露系统主要由:气溶胶发生器、暴露塔、气流控制器、废气回收装置等组成,可以选配气溶胶浓度检测装置。应用场景:用于支气管哮喘、气管支气管炎、肺纤维化、慢性阻塞性肺病、咳喘、药物筛选及安评、药物成瘾、安乐死等研究。型号:S2008R产品特点: 雾化对象多类,可选择多种物质制作成气溶胶样品 可根据实验需求选择粉尘、液体、挥发性、香烟烟雾等物质气溶胶输出。 仅口鼻吸入暴露 ,规避了其他非呼吸摄入通路 可防止皮肤对暴露物摄入和对眼睛的刺激,减少实验结果的干扰。 主动式废气回收装置,三级废气处理,保障实验安全 主动控制多类毒物、药物气溶胶废气回收,使废气达到排放安全标准。 换气功能通畅,腔室气溶胶浓度均一稳定,吸入和呼出气体气路分离 独特的循环换气功能,保证药物浓度稳定、新鲜的同时,能促进废气的及时排放。产品组件:1.气溶胶发生器原装进口雾化装置,射流式雾化,利用压缩空气通过细小管口的高速气流带动溶液喷射高速撞击形成 气溶胶,此方式形成的雾化颗粒极细,并且不易碰撞结合,吸入舒适,并能直达深部肺组织。 技术特点 VMD颗粒物直径为2.0μm-6μm,其中2.5μm-5μm粒径占比>80%,具备颗粒物粒径分析报告。 单位时间雾化液体量:0.6ml/min(蓝色内芯),0.45ml/min(红色内芯) 具备气溶胶平衡室,尺寸≥φ15cm*17cm,可使进入暴露塔的气溶胶更加稳定、均匀。 具备偏流供风功能,可在较长时间的致敏过程中为箱体内的动物提供新鲜空气,并保持温度稳定, 通气流量可调可控。多种款式的气溶胶发生器方案可选 液体、药物气溶胶发生器干粉、粉尘溶胶发生器全自动香烟气溶胶发生器2.大小鼠通用暴露塔大小鼠通用式口鼻暴露塔,整体使用不锈钢材质,大鼠和小鼠使用不同的固定筒即可。暴露塔可选1-3层,每层放置8个固定筒,即可选8、16、24通道。暴露塔内层含有均匀扩散层,保证每个固定筒的气溶胶量一致,内外层具有不同的气路通路,使得吸入和呼出气体互不干扰,减低对吸入气溶胶浓度的影响。小鼠固定筒尺寸:φ30mm*95mm大鼠固定筒尺寸:φ54mm*200mm暴露塔尺寸:φ500mm*800mm(三层24通道)3.废气回收装置主动式废气回收装置,能够以特定速率吸收并过滤动物呼吸废气,使废气达到排放安全标准,降低对实验人员及环境损害。 技术特点 可持续过滤清除异氟醚、三氟氯溴乙烷、恩氟烷、七氟醚、有毒药物、有毒气体等杂质。 废气清除器为5层过滤结构,包含:水汽清除、清洗器、干燥器、活性炭吸附器。 废气清除器可连续工作时间>24小时;流量可调、可控,标配流量控制范围0-5L/Min,可选配0-15L/Min。 大容量碳粉罐容量>2100ml,易于更换;干燥器容量>500g;水汽清除器容量>800ml。适合不同体重的大鼠和小鼠固定器: 动物呼吸参数测量系统根据需要可以选配呼吸参数测量系统,用于对动物的各种呼吸参数进行检测和统计;测量参数:气溶胶累积量,呼吸频率,呼气峰值,吸气峰值,呼气时间,吸气时间,呼气最大流量,吸气最大流量,潮汐量,呼气末暂停,吸气末 暂停、分钟呼吸量等组配呼吸参数测量系统后的构造图:呼吸参数测量软件界面:气溶胶发生器气溶胶雾化器是口鼻暴露的重要组成部分,配合暴露塔使用,将药物雾化后的气溶胶推送到暴露内,并持续雾化和维持暴露箱内一定的气溶胶浓度。可以搭配Aerogen Pro雾化器和Aerogen Solo雾化器使用;该雾化器采用钯合金振动网格技术,中心孔板直径5mm,均匀分布着1000个精密成形微孔,每秒振动128,000次,形成非常有利于沉淀入肺部沉积的气溶胶颗粒滴。型号:Aerogen Pro产品主要优势:无论短时程和长时程实验都能保证出色地输出持续一致;雾化剂量小;粒度分布和颗粒物体浓度具有高度的可重复性;随时可填充药物,也可以加配注射泵自动添加药物;抗腐蚀外壳设计,持久耐用;高度集成化、体积小巧;操作简单,无需复杂的培训工作;雾化头的主要参数:小型:Volume Median Diameter(VMD)雾化速率: 0.1mL/min颗粒尺寸: VMD (体积中值直径)介于2.5μm and 4.0μm药物残余量: 0.1mL 液体雾化气溶胶在科学研究、药物开发、质量检测中有很多应用;雾化器连接示意图:雾化的颗粒物粒径分布:采用钯合金振动网格技术,中心孔板直径5mm,分布着1000个精密成形微孔,每秒振动128,000次,形成非常有利于深度肺部沉积的小液滴(气溶胶)雾化器的主要参数:气体流速:0.2 mL/min(平均≈0.4 mL/min)雾化速率: 0.3mL/min采用 Andersen 级联冲击式采样器进行测量,规格范围: 1-5 µ m测试平均值: 3.1 µ m药物残余量: 0.1mL根据需要,您还可以选择BGI Collison气溶胶发生器MRE型Collison气溶胶发生器采用冲压式的雾化原理,是由Microbiological Research Establishment设计的平底型喷雾器,有1喷嘴,3喷嘴和6喷嘴多种型号可选,3喷嘴是最常用的型号。如需进行全身雾化给药,可选配:全身暴露箱全身暴露系统可将药物、致敏原或其他混合物雾化为极细微的气溶悬浮颗粒送入置放动物的箱体中,动物按实验预定的时间曝露于其中,完成动物建模所需的致敏和激发过程;也可作为全身暴露系统对动物进行全身暴露;(玉研仪器公司,可以根据客户需求订做特殊气体的染毒箱,如:二氧化碳控制箱、二氧*硫染毒箱、一氧化碳染毒箱、氟化物染毒箱、氧气浓度控制箱等,欢迎来电咨询)有多种尺寸和规格的暴露箱可供选择,还可根据需求进行订做: 注:实际容纳数量与动物的周龄和体重的不同而有所不同。根据药物特性,雾化和暴露装置最好在生物安全柜中使用。 全身暴露系统的主要特点: 同时针对多只动物建模,节省时间,一致性好。 根据有关文献,以OVA致敏为例,雾化方式建模比腹部注射方式所需时间短。 一体化的控制仪同时具有定时器功能、雾化参数设定及0~5LPM偏流供风系统。 偏流供风可在较长时间的致敏过程中为箱体内的动物提供新鲜空气,并保持箱体内的温度湿度不会过高。 提供雾化颗粒直径2.5~4μm和4~6μm两种雾化头供选择。 下图是Collison气溶胶发生器配套动物染毒箱、压缩泵进行动物整体暴露染毒的图片: 动物染毒箱的规格和尺寸,可以根据客户的需求进行定制: 根据实验需求,您可能需要粉尘发生器、气溶胶发生器、颗粒物浓度测量仪、气溶胶浓度测量仪:粉尘颗粒物发生器颗粒物浓度测量仪,用于对暴露环境的颗粒物浓度进行实时测量气溶胶浓度测量仪,用于对暴露环境的气溶胶浓度进行实时测量请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 产品用途:该简易小动物口鼻吸入暴露装置可用于大鼠、小鼠等实验动物进行口鼻部给药、口鼻部吸入暴露的雾化给药实验,暴露腔内供试物浓度均一和稳定,适合液体气溶胶、粉尘气溶胶、烟气等可吸入物的口鼻式吸入染毒实验。性能特点:暴露单元采用内外双腔结构设计,每只动物的呼吸具有不同的呼吸路径结合无间断的涡流混匀技术,确保每只动物接触到的气溶胶浓度都一致暴露塔内气溶胶单向流动,每只动物接触的气溶胶不会被其他动物影响产生的气溶胶粒径为肺部可沉积范围,MMAD1-4μm,GSD1.5-3可选配液体气溶胶发生器,粉尘气溶胶发生器,电子烟/香烟烟雾发生器配置灵活、易扩展、拆装方便,可根据需要选择合适的层数(一层或两层暴露塔)暴露塔配有多个气密塞子,一次性可暴露1只-24只大鼠或小鼠配有流量控制模块,雾化更快速,清洗更方便具有废气处理模块,达到实验室安全排放要求应用范围:可用于小动物呼吸系统疾病造模(诱咳、引喘),纳米材料吸入毒性,哮喘和气道高反应性、(COPD)慢阻肺、肺纤维化、急性/新生呼吸窘迫综合症、急性肺损伤、表型研究、环境污染物机制研究、药物研发和药效评价等科研领域。公司简介:北京元森凯德生物技术有限公司2013年成立于北京中关村科技园,是一家专业从事生命科学类实验仪器研制、生产与销售的科技创新型企业。服务毒理学、药理学、免疫学、生物安全、大气污染物、化学物质毒性鉴定、临床前药物开发与安全性评价、呼吸系统、环境与健康等领域。 元森凯德在中国北京、美国宾夕法尼亚均设有技术联络中心,注重仪器的售前、售中、售后沟通,时刻关注行业的新进展动态,客户群体主要有全国各大高校、实验动物科研单位、药物研发机构、第三方CRO及医院中心实验室等。我们将以卓越的技术、优质的产品、完善的服务致力于成为业内优质的实验仪器设备供应厂商。 我们的目标是:服务用户至上,让科研仪器的使用变得更简便和高效。
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  • 香港浸会大学蔡宗苇团队研究发现:双酚S暴露或增加患癌风险
    香港浸会大学环境与生物分析国家重点实验室近期的科学研究有新发现。实验室主任、化学系教授蔡宗苇教授带领团队公布最新科研成果:双酚S暴露,会使乳腺肿瘤增大,为罹患乳癌带来风险。通过蔡教授团队此前的研究发现,牙膏中存在的三氯生成分会损伤肠道,成为引发炎症性肠道疾病的元凶。蔡宗苇教授表示:“在工业生产中,双酚A被较少研究的化学物质双酚S所取代。由于我们的研究显示,双酚S或与乳腺肿瘤增生有潜在关联,故此有必要做进一步研究,了解这种化学物对人体健康的潜在影响。长远而言,业界或需寻找较为安全的双酚A和双酚S替代品。决策者也应就使用双酚S制定相关的安全标准和规划。”众所周知,双酚A是一种过往被广泛应用于生产婴儿水壶、食物及饮料容器及餐具的塑化剂,以及打印收据的感热纸中做显色剂等,由于被证实与人体内分泌系统失调、代谢疾病及乳癌风险增加有关,近年来,工业界较多改用双酚S作为替代品。双酚S是人们日常生活中经常接触到的工业化学物质接替双酚A的双酚S是否对人体健康安全、无害?对于令广大女性谈及色变的乳癌,暴露的双酚S是否对其产生、恶化也会带来影响?科学界仍然知之甚少。2022年1月18日,蔡宗苇教授在新闻发布会上介绍基于双酚S的最新研究成果。研究团队通过小鼠实验发现,双酚S同样会有令乳腺肿瘤增生及增加患癌风险。不同剂量的双酚S(BPS)暴露,与乳腺肿瘤增生和恶化相关。蔡宗苇教授在新闻发布会上上介绍双酚S的最新科研成果研究团队将人的乳腺癌细胞移植至三组小鼠身上进行试验,在对小鼠乳腺肿瘤造模后,第一组(BPS-10组别)小鼠每天被注入较低剂量的每公斤体重10微克双酚S,为期8周;第二组(BPS-100组别)小鼠每天被注入较高剂量的每公斤体重100微克双酚S;剩余属于对照组的小鼠则被注入橄榄油。研究团队通过小鼠实验观察双酚S对乳腺肿瘤的影响经过八周的实验,BPS-10组别小鼠的肿瘤平均体积和重量,分别多对照组13倍和11倍,而BPS-100组别小鼠肿瘤的平均体积和重量则多对照组4倍和4.5倍。实验结果显示,双酚S会增加肿瘤体积及重量。研究团队随后分析了三组小鼠乳腺肿瘤的坏死区和癌细胞聚集区,他们观察到两组被注入双酚S的小鼠,其肿瘤体积增加的同时,与肿瘤增生和恶化有关的细胞排列和分布也出现了变化。BPS-10和BPS-100组别的坏死区的平均面积,分别占肿瘤的54.7%和11.5%。低剂量双酚S加快肿瘤生长,高剂量双酚S或最终令肿瘤恶化。实验证明双酚S暴露会引发乳腺肿瘤增生及恶化实验证明双酚S暴露会增加乳癌风险蔡教授介绍说,在团队的研究实验过程中识别出六个调节肿瘤生长的脂质生物标志物以及十二种蛋白质生物标志物的分布,包括与乳腺肿瘤增生和恶化密切相关的蛋白质。在脂质分布研究中,团队推断出有双酚S暴露,调节肿瘤生长的脂质的代谢会受到干扰。脂质和蛋白质标志物的发现有望日后应用于乳腺的分析检测。此次双酚S研究团队除了香港浸会大学的科学家外,还包括中国科学院深圳先进技术研究院及西安交通大学的研究人员。研究成果已刊登于国际科学期刊《journal of Hazardous Materials》。2022年1月,国际著名学术期刊《自然 通讯》刊发了题为“Microbial enzymes induce colitis by reactivating triclosan in the mouse gastrointestinal tract”的文章,揭示了一种应用于牙膏、化妆品、瑜伽垫以及其他运动服装中具有抗菌功能的添加剂三氯生,会造成肠道损伤,从而引发肠道炎症疾病。该项研究同样由蔡教授带领实验室科研人员,与美国马赛诸塞大学和北卡罗莱纳大学教堂山分校的学者们共同进行。研究人员将特定的肠道微生物酶,特别是肠道微生物β-葡萄糖醛酸苷酶(GUS)蛋白与三氯生连接,并表明这些酶驱动三氯生在肠道中制造严重破坏。在知道哪些细菌蛋白是罪魁祸首后,研究小组利用一种微生物靶向抑制剂来阻断肠道中的三氯生作用。在小鼠中阻断这一过程可防止结肠损伤和结肠炎的症状。该研究为越来越多的被诊断为炎症性肠病的人群提供了治疗的新线索。基于三氯生和相关化合物可能造成肠道损伤,学者们建议应该重新考虑三氯生应用的安全性,并需要更好地理解环境化学物质对肠道健康的影响。
  • 生态环境中心刘倩等成果:单颗粒质谱追踪大气颗粒物的体内暴露途经
    2024年7月,中国科学院生态环境中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室刘倩等在基于机器学习辅助单颗粒质谱追踪大气超细颗粒物的体内暴露途径方面取得进展,研究成果以“In Vivo Exposure Pathways of Ambient Magnetite Nanoparticles Revealed by Machine Learning-Aided Single-Particle Mass Spectrometry”为题,在线发表于Nano Letters(DOI: 10.1021/acs.nanolett.4c01937)。  自然和人为来源的超细颗粒物是PM2.5的主要组分,被人体吸入后可能引发全身性的健康风险。然而,由于缺乏可靠的技术手段,这些超细颗粒物被吸入体内后的暴露途径和归趋仍不清楚,严重阻碍了对其健康危害机制的认识。本研究报道了一种无标记、机器学习辅助的单颗粒电感耦合等离子体质谱(spICP-MS)方法,并利用小鼠模型揭示了大气磁性纳米颗粒(MNPs)从环境来源到体内转运和代谢的全暴露途径。  图1. 基于机器学习辅助单颗粒质谱追踪大气磁性纳米颗粒的体内暴露途径  本研究首次定量了超细颗粒物不同代谢途径的贡献。通常认为肝脏是纳米颗粒的主要代谢器官。然而,研究发现MNPs的代谢途径主要是脾脏(84.4%),其次是肝脏(11.4%)和肾脏(2.6%)。这表明,脾脏可能是体内一个被低估的超细颗粒物的代谢途径。  研究发现,吸入的超细颗粒物在不同器官间的转运改变了它们的粒径分布。通过机器学习可以预测不同来源的MNPs在体内暴露过程中关键节点(例如靶器官、生物屏障、循环系统等)的粒径分布,进一步揭示超细颗粒物在外暴露和内暴露之间的关联,阐明环境来源对其体内暴露途径的影响。  此外,该研究也为纳米毒理学研究和细颗粒健康效应研究提供了一种有力的研究工具。  该文的通讯作者为刘倩研究员,第一作者为博士生张伟灿。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中科院稳定支持基础研究领域青年团队、腾讯基金会等支持。  相关论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c01937
  • 文献分享 | Orbitrap高分辨质谱技术在暴露组学中的应用
    文献分享篇 暴露组学是一门新兴的研究领域,侧重于分析和测量人类在一生中暴露于环境和生活方式因素的总体程度,以及这种暴露对人类健康的影响。其研究范围包括化学物质,污染物,辐射,饮食和体育锻炼等生活方式因素的暴露,以及可能影响健康和幸福的社会和经济因素。暴露组学研究旨在更好地理解环境暴露和人类健康结果之间的复杂相互作用,以预防和减轻与此类暴露有关的疾病负担。高分辨质谱技术作为一种强大的化学分析手段,被广泛应用于暴露组学的相关领域研究中。 本次我们分享两篇应用Orbitrap进行暴露组学相关研究的文章。 文章一 探究食源性多酚化合物对于人体的暴露组学研究[1]Part.1研究背景质谱非靶向代谢组学研究流程由于其检测目标可涵盖机体内的全部内源性代谢物、饮食摄入物以及环境污染物而被广泛应用于暴露组相关物质的研究检测。基于上述流程所测得的生物样品数据中可含有上万个特征信号,虽然经过数据发掘和多数据库比对,很多与宿主、微生物代谢以及常见环境暴露因素(包括烟草、药品和环境污染物)的化合物可得到解析鉴定,但是数据中的大部分特征信号仍然为未知物,被称为“代谢组学暗物质”(metabolomics dark matter)。考虑到日常饮食中大量植物成分的存在,上述暗物质中极有可能包括大量植物化学成分及其在人体、肠道微生物体内代谢产生的代谢物。本文作者以多酚类物质为切入点,研究食源性植物化学物质在人体内暴露情况。 Part.2建立多酚类化合物谱图库研究人员总结归纳了常见蔬菜水果中的已知多酚类物质清单,并参考相关食品组学文章中采用质谱分析所检测到的多酚类物质,从而生成了目标化合物列表并收集到166种对照品。这些对照品包括57种苯甲酸、苯甲醛、苯环衍生物,12种肉桂酸,16种苯乙酸,11种苯丙酸,9种嘌呤衍生物,8种马尿酸,5种色氨酸-吲哚衍生物,3种吡啶甲酸,2种儿茶酚胺等。研究人员在Q Exactive HF-X高分辨液质联用系统上建立了非靶向代谢组学方法测试多酚类化合物对照品,建立谱图数据库。166种对照品中有151种化合物可被质谱检测到,其中90种可在正、负离子模式下同时被检测到。 Part.3检测尿液和血浆中的多酚类食源性代谢物研究人员由美国儿童健康暴露分析资源组织(Child Health Exposure Analysis Resource, CHEAR)获得参照尿液和血浆样本。经过蛋白沉淀处理后,直接用于液质联用分析。研究人员将代谢物鉴定结果分为三个等级:OL1(MS、RT和MS/MS匹配)、OL2a(MS和RT匹配)和OL2b(MS和MS/MS匹配)。最终,在人体尿液和血浆样本中检测到123种代谢物。Part.4总 结本文作者以多酚类化合物为例,描述了建立饮食暴露组数据库(Dietary Exposome Library, DEL)的流程方法。通过不断完善数据库,有望进一步提高体内生物样本中化合物的鉴定覆盖率,阐明饮食暴露对于机体的影响。 文章二 胆汁淤积性肝病的暴露组学与代谢组学研究[2]Part.1研究背景原发性硬化性胆管炎(PSC)和原发性胆汁性胆管炎(PBC)作为罕见的胆汁淤积性肝病,由于对其病因认知不足,导致治疗手段有限、预后效果差。尤其是肝毒性以及其他影响代谢的环境物质在疾病发生、发展过程中的可能作用仍然缺乏研究。 本文作者应用暴露组学-代谢组学相结合的方式来揭示PSC和PBC的潜在致病因素。通过全暴露组关联分析(exposome-wide association study, EWAS)检测包括农药、添加剂、持续污染物等环境物质暴露,分析环境物质在PSC和PBC发生过程中的作用。通过全代谢组关联分析(metabolome-wide association studies, MWAS)探究体内代谢途径在PSC和PBC疾病状态下的变化和差异。 Part.2全暴露组关联分析研究人员应用Q Excative GC Orbitrap 高分辨气质联用仪对病人、健康人的血浆样本中的环境物质进行非靶向分析。在数据处理方面,非靶向数据经过log2-转换、四分位差归一化处理,统计模型考虑年龄、性别等因素的影响,探究环境物质与PSC、PBC的关联。研究人员将错误发现率(false discovery rate, FDR)限值设置为20%,筛选出54个与PSC相关的物质。作为差异排名前6位的物质,C-256通过NIST 2017数据库匹配,被鉴定为氨基甲酸酯类农药芽根灵(terbucarb)。值得注意的是,在非靶向分析中,未找到与PCB相关的环境 物质。同时,研究人员还通过Q Excative GC Orbitrap 高分辨气质联用仪和Orbitrap Exploris系列高分辨液质联用仪对血浆中的环境物质进行了554种物质靶向分析。最终通过GC-HRMS和LC-HRMS分别检测到55种和71种环境物质。将P 0.05 作为差异物质筛选条件,分别发现12种和8种与PSC、PBC相关的环境物质。全代谢组关联分析研究人员在Orbitrap Exploris系列高分辨液质联用平台上,采用HILIC和反相色谱两种分离模式对80个PSC病人和40个健康人血浆样本中的内源性代谢物进行分析检测,分别检测到了11634个和9109个特征信号。其中,有1204个特征信号与PSC相关。对40个PBC病人和40个健康人血浆样本中内源性代谢物分析中,HILIC和反相色谱分离模式分别检测到了11729个和9294个特征信号,其中703个特征信号与疾病相关。经代谢通路识别分析发现,与健康人相比,PSC病人和PBC病人分别有27条和10条代谢通路中的代谢物含量发生显著上调,9条代谢通路在两种疾病条件下都发生变化,其中胆汁酸生物合成是两种疾病条件下变化最为明显的代谢通路。EWAS × MWAS研究人员通过网络分析检查环境物质与内源性代谢通路间的关联。在PSC和PBC两种疾病状态下,相互作用网络中分别生成了3个和2个聚类节点。其中,对于PSC分析最大的网络节点为氨基甲酸酯类农药芽根灵,该节点涵盖大多数氨基酸相关通路、类花生酸代谢以及核酸代谢通路。总 结本文将高分辨液相质谱平台和高分辨质谱平台联用,对罕见肝病病人和健康人的血浆样本进行了暴露组学和代谢组学分析,揭示了外源性环境污染物对于胆汁淤积性肝病发生的影响。

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  • 简单介绍一下紫外试验箱的几种暴露方式

    简单介绍一下紫外试验箱的几种暴露方式

    [b]紫外试验箱[/b]在做老化试验的时候,试件表面温度是一个十分重要的暴露参数,一般情况下,温度高会使得聚合物讲解过程加快,允许的试验温度要根据样品材料和老化性能评价指标而定 [align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104221524253088_9755_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  一、试样在经过一段光暴露期后,就是无辐照器的循环试验,试验时间按相关的标准规定进行,如果是没有规定循环条件的,我们推荐一下的一些循环方式:  1.在黑标准温度60℃±3℃下辐照暴露4小时或者8小时 然后,在黑标准温度50℃±3℃下无辐照冷凝暴露4小时 这里需要注意的是,有些聚合物(例如PVC)的老化降解对于温度很敏感,这种情况下建议采用低于60℃的辐照暴露温度(例如50℃)以模拟较冷的气候   2.选用辐照暴露然后是冷凝暴露的程序时,为保证个暴露期条件达到平衡,可以允许的辐照或冷凝暴露时间为2小时   二、试样经过一段时间的光暴露期后,继之为无辐照器的循环试验,试件连续进行辐照暴露并且又定时喷水的循环试验,试验时间按相关的标准规定进行,如果是没有规定循环条件的,我们推荐一下的一些循环方式:  1.在黑标准温度50℃±3℃,空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]对湿度(10±5)﹪条件下辐照暴露5小时,然后,在黑标准温度20℃±3℃下继续辐照暴露并喷水1小时 注意:在设备中通过湿气冷凝机使试样暴露面凝露润湿,湿气是由设置在样品架下方的容器内的水加热而产生的   2.当设备不符合1时,可采取提供暴露室相对湿度的方法,或者用纯水或模拟酸雨的水溶液喷淋试样的方法    在紫外试验箱进行试验时,可根据自己实际的试验要求对暴露方式进行选择 不同的试验标准选用不同的方式

  • 【讨论】何谓膳食暴露评估?暴露评估模型又是怎样的?

    膳食暴露评估是食品危险度评价的重要组成部分,是对生物性、化学性与物理性因子通过食品或其它相关来源摄入量的定量(定性)评估。目前我国运用的是点估计模式,即人群相关食物产品平均消费量与平均残留物浓度相乘,再除以人群平均体重。FAO/WHO建议采用高端消费量和残留物高端暴露量(最大观测值)进行评价。

  • 中国人群环境暴露行为模式知多少?

    环境保护部最近向媒体公布中国人群环境暴露行为模式研究工作情况,这是我国在该领域首次开展的全国性、大规模研究。环境暴露行为模式包括四个方面,一是人体生理特征,如身高、体重、呼吸量等;二是人接触空气、水等环境介质中污染物的时间、频率、途径和方式;三是人居环境中污染源分布情况;四是人对暴露风险的防范行为。环境污染对健康影响不仅与环境污染物的浓度和毒性相关,还与人的环境暴露行为模式密切相关,了解我国人群环境暴露行为模式特点,对于提高环境健康风险评价准确性,引导社会各界关注、防范环境健康风险具有重要意义。 本次研究发现我国居民环境暴露行为模式有以下特点: 一是与国外居民存在较大差异,在环境健康风险评价中应优先使用我国居民暴露参数,避免使用国外居民暴露参数所致偏差。以经水暴露为例,我国居民平均每人每天单位体重的白水饮用量为31毫升、每人每天洗澡时间为7分钟,美国居民分别为13毫升和17分钟。在水中污染物浓度相同的情形下,我国居民经口饮水暴露的健康风险是美国的2.4倍,经皮肤暴露水的健康风险是美国的40%。 二是地区、城乡、性别和年龄差异明显。以城乡差异为例,我国城市居民平均每天室外活动时间为3小时、每日每公斤体重呼吸量为250升,农村居民分别为4.3小时和260升。在大气污染物浓度相同的情形下,我国城市居民暴露于大气污染健康风险是农村居民的70%。 三是现代型和传统型环境健康风险并存,传统型风险仍占主导地位。由于规划和产业布局原因,我国有1.1亿居民住宅周边1公里范围内有石化、炼焦、火力发电等重点关注的排污企业,1.4亿居民住宅周边50米范围内有交通干道, 应尽快建立高风险地区的环境健康风险监测哨点,开展风险评估、预警工作。受经济发展水平制约,我国有5.9亿居民在室内直接使用固体燃料做饭,4.7亿居民在室内直接使用固体燃料取暖,2.8亿居民使用不安全饮用水, 应加速实现生活用能清洁化和优质化,加快饮用水安全改造。 四是具有环境暴露防护意识并采取防护行为的人数比例偏低。

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  • HS5628B个人声暴露数字声级计
    HS5628B个人声暴露数字声级计 产品介绍 概述 HS5628A型积分声级计既是一种测量指数时间计权声级的通用数字声级计,又是能测量时间平均声级的积分平均声级计和测量声暴露的积分声级计,其性能符合GB/T17181-1997和IEC61672-2002标准对2级声级计的要求。 本仪器结构紧凑、造型美观、功能多,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声的测量。本仪器有两种测量方式:1. 测量方式1:自动测量Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmin、E。测量时间可设定为10s、1min、5min、10min、20min、30min、1h、8h、24h。Man (人工)。结果可显示或打印。2. 测量方式2:连续自动测量Leq,测量时间间隔可以设为1s-10s,可以通过面板按键或通过电脑设置测量的起始时间、结束时间和时间间隔。测量结果可以显示、打印或输往电脑处理。主要技术性能1 传声器:&Phi 12.7mm(1/2&Prime )驻极体测试电容传声器2 测量范围:30dB~130dB (A)、 35dB~130dB (C) 0~999.9pa2/h3 频率范围:20Hz~10kHz4 频率计权:A、C 计权5 时间计权:快(F)、慢(S)6 检波器特性:数字检波技术,峰值因数&ge 37 级量程分高、中、低3档,每档线性范围&ge 60dB。 高:70dB~130dB 中:50dB~110dB 低:35dB~90dB8 测量时间设定:测量方式1:10s、1min、5min、10min、20min、30min、1h、8h、24h。Man (人工)。 自动测量功能:Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmin、E。 测量方式2:测量时间间隔为1s-10s,自动测量Leq9 显示器:8× 2点阵式液晶数显10 输出接口:RS232口打印输出11 电源:3V(2节5号电池)12 外形尺寸:l× b× h(mm) 160× 52× 2513 质量:200g(含电池)14 工作使用温度:-10℃~50℃、相对湿度20%~90%
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