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合成大麻素类

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合成大麻素类相关的方案

  • 唾液中的合成大麻素类成分
    2011年,“合成大麻素类”或“香料”化合物中,有五种在美国被禁用。它们是:• 1-戊基-3-(1-萘甲酰基)-吲哚(JWH-018)• 1-丁基-3-(1-萘甲酰基)-吲哚(JWH-073)• 1-[2-(4-吗啉) 乙基]-3-(1-萘甲酰基)-吲哚(JWH-200)• 5-(1,1-二甲基庚基)-2-[(1R,3S)-3-羟基环己基]-苯酚(CP-47,497)• 5-(1,1-二甲基辛基)-2-[(1R,3S)-3-羟基环己基]-苯酚(大麻环己醇;CP-47,497 C8同系物)服用者描述这些药物具有类似大麻的作用,并且这些化合物中有一些与大麻受体有很强的结合作用。11-羟基-D8-四氢大麻酚的(–)-1,1-二甲基庚基取代类似物(1,1-二甲基庚基-11-羟基四氢大麻酚),代号HU-210,据报道它曾在2009年美国海关与边境保护局缉获的“香料黄金”、“香料白银”和“香料钻石”中被发现。HU-210的效力被认为超过D9-四氢大麻酚(D9-THC)100 倍,并且作为一种大麻类似物已被列入控制物质。JWH-250也是我们经常遇到的品种,故我们也把它列入研究范围。作为一种在路边和工作场所进行药物检测的样本,唾液检测正日益流行。它容易采集,不具有侵害性,并且可获得近期用药的信息。本文工作中使用了Quantisal装置来收集唾液样本,并且描述了“香料”成分的检测过程。
  • 合成大麻 使用拉曼光谱仪现场识别散装大麻素
    合成大麻素是全球执法和刑侦实验室面临的下一波合成毒品的代表。TruNarc分析仪使执法人员能够使用基于广为应用的拉曼光谱测定法的手持式拉曼设备来快速识别多种可疑毒品,包括散装合成大麻素。一台设备能够识别毒品、兴奋剂、镇静剂、致幻剂和止痛药等多种滥用药物的TruNarc分析仪为全球的执法机构提供了一个有力的工具 。
  • LC-MS/MS检测电子烟油中58种合成大麻素
    本文利用超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪,建立了电子烟油中58种合成大麻素的快速分析方法。58种合成大麻素在0.5~50 ng/mL浓度范围内线性关系良好,R2均大于0.99,检出限(LOD,S/N=3)为0.5~1 μg/g,58种合成大麻素在空白基质中高、中和低三个添加水平下的平均回收率为89.9%~144.0%,相对标准偏差均小于15%。重复性实验中,4F-MDMB-BUTICA 等58种合成大麻素保留时间RSD为0.029%~0.252%,峰面积RSD为0.698%~1.953%,该方法操作简单,检测覆盖范围广,耗时少,准确度高且检出限低,适用于电子烟油中合成大麻素的快速筛查和定量分析。
  • GCMS法测定电子烟烟油中9种新型合成大麻素
    本文使用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX,建立了电子烟烟油中9种新型合成大麻素含量的检测方法。样品加甲醇溶解,经振荡、超声萃取后用滤膜过滤,采用SIM采集模式进行检测。在0.05~2.0 mg/L浓度范围内,各化合物线性相关系数均大于0.999。取浓度为0.05 mg/L的标准溶液,连续进样6次,各组分峰面积的相对标准偏差均小于6%。在10.0 mg/kg加标水平下,各组分加标平均回收率在96.0%~98.8%之间。本方法操作简单,可为电子烟烟油中合成大麻素类物质的测定提供参考。
  • 岛津分析仪器分析合成大麻素
    目前合成大麻素检测困难在于此类物质更新太快,仅需要对其进行了微小的修饰,即可快速创造出新的类似物来逃避监管,经修饰后基于MRM模式的常规 LC-MS/MS 分析方法却无法检测到这一物质。岛津基于萘甲酰基吲哚大麻素的类似物均具有一种或多种常见的 m/z 155、127 和 144 碎片离子,采用前体离子扫描、产物离子扫描及谱库检索的方式来快速定性合成大麻素。当然也可采用超高效液相色谱-四极杆串联飞行时间质谱仪(Q-TOF)来分析样品,通过辅助软件对质谱图进行解析,推测了可能的碎裂途径,为推导未知的合成大麻素结构提供有力参考。
  • LC-MS/MS法测定毛发中 5F-MDMB-PICA 等 9 种合成大麻素类新精神活性物质
    司法部发布的行业标准SF/T 0094-2021《毛发中5F-MDMB-PICA等7种合成大麻素类新精神活性物质的液相色谱-串联质谱检验方法》于2021年11月17日起实施,本文采用岛津高效液相色谱联合三重四极杆质谱,建立了毛发中 5F-MDMB-PICA 等 9 种合成大麻素类新精神活性物质的检测方法。实验结果表明此方法分析时间比标准时间更短,检出限比标准要求的更低,采用内标法定量,9种合成大麻素类新精神活性物质线性良好,相关系数均大于0.999,准确度为87.6%~111.3%,各项指标均满足SF/T 0094-2021标准要求,可供公安司法领域检测人员参考。
  • CLAM-2030与LCMS-8050联用系统测定尿液中 5F-MDMB-PICA 等 9 种合成大麻素类新精神活性物质
    本文建立了一种使用岛津在线自动前处理仪CLAM-2030和超高效液相三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用系统测定尿液中 5F-MDMB-PICA 等 9 种合成大麻素类新精神活性物质。此联用系统从吸取样品、沉淀剂,到样品混匀、过滤,以及将处理完的样品输送到LCMS/MS自动进样器,全部仪器自动完成,不涉及手动前处理操作。减小了人为误差,提高分析的准确度,适合尿液中合成大麻素类毒品的快速定量检测。本实验中基质校准曲线的线性范围为0.5~100 ng/mL,准确度在82.0%~116.6%之间。选择低中高三个浓度对照品溶液,分别连续进样测定3次,保留时间和峰面积RSD%分别在0.07 %~0.28 %和0.77 %~6.87 %之间。质控样品的平均回收率在76.5~110.8%之间,RSD%在0.45 ~6.72之间。
  • 使用岛津仪器快速测定可吸食草药中所含合成大麻素的 LC-MS/MS 方法
    合成大麻素是一种合成化合物,旨在模仿大麻的效果。相关立法已经禁止使用众多此类物质,但药物合成师可以在旧药禁止后快速创造出类似物。这些类似物通常仅进行了微小的修饰,其活性不变,但基于 MRM模式 的常规 LC-MS/MS 分析方法却无法检测到这一物质。本研究开发了一种快速测定可吸食草药中所含合成大麻素的 LC-MS/MS 方法。LCMS-8030 拥有快速扫描能力,能够实现 MRM、前体离子扫描和数据依赖性 MS/MS 全扫描功能,可用于检测市售草药香产品中已知和未知的合成大麻素。
  • 人工合成大麻的气相色谱高分辨飞行时间质谱分析
    新型毒品-人工合成大麻,没有商业谱图。常规分析难于检出及鉴定。但在力可的高分辨飞行时间质谱仪下原形毕露,此台高分辨GC-TOf可以协助您快速鉴定未知物。
  • 采用 GC/MS 鉴定熏香混合物中的合成大麻素
    新近出现的合成大麻素为法律的实施和测试实验室带来一系列挑战,需要有合适的测试方法来检测这些新物质。这些新兴物质目前主要由中国加工并销往世界各地,但是仅有少数法规认证合成实验室能够不断研究这些大量使用的类似物质和同系物。分析实验室在获取用于阳性鉴定的纯净参比物质时面临困难。不同化学物质的庞大数量也成为执法部门阻止其分销和使用的障碍。这些都是合法药物。即使法规刚通过禁止某些药物使用的规定,另一些违禁品又会层出不穷。我们知道现在大约有 30 种不同的化合物在使用和销售。这些化合物拥有不同化学性质的官能团,而这些官能团需要一种样品提取流程来提取所有的化学功能团。其中的一些新化合物具有极为有效的剂量,因此可能只是以痕量形式存在。这就需要有在大量共萃取物中分析复杂的色谱数据的能力。这些物质具有类似的色谱保留时间和质谱峰等结构信息。数据分析需要能够鉴定这类物质的细微差异,并能从复杂混合物中检测出这些物质。安捷伦与 NMS 实验室的刑侦部门合作完成测试方法的开发和验证。40 年来,NMS 实验室一直以最先进的测试能力为临床毒理学和法医学测试树立标准典范,而这些是其他实验室没有或没能提供的。NMS 实验室作为国家参考实验室,其在测试、结果准确性、客户服务、科学专业技能和创新性方面的表现都是无法超越的。
  • 柱后衍生高效液相色谱法分析大麻素和含大麻的产品
    2018 年农业法案下的大麻合法化,给工业大麻种植者和含大麻产品制造商带来了新的机遇以及挑战。《农业法案》将大麻归类为大麻及其所有衍生物,其四氢大麻酚(THC)浓度不超过0.3%。为了遵守联邦法律,所有生产商都需要对其产品进行检测,以确定THC含量以及其他大麻素的浓度,特别是与大麻属植物的药理活性相关的CBD。
  • 柱后衍生高效液相色谱法分析大麻素
    大麻素是一类萜酚类化合物,与大麻的药理活性有关。随着医用大麻的广泛接受,人们增加了对确定大麻活性化合物的分析方法的需求。大麻素在植物中主要以羧酸的形式存在,在储存或制备食用产品时,通过光和热转化为中性类似物。在气相色谱分析中,酸也会转化为中性类似物,这常常导致与HPLC方法的结果不同。
  • 大麻中黄曲霉毒素的检测
    随着在医疗和娱乐方面,大麻的使用获得更广泛的接受,政府正在制定一系列法规,要求对含有大麻的市售产品进行检测。合法使用的大麻植物和含有大麻的可食用产品需要检测杀虫剂、重金属、残留溶剂等存在的有害物质。其中霉菌毒素是另一类污染物,国家法规规定了销售给消费者的大麻产品的最大允许水平,总黄曲霉毒素 G1、G2、B1 和 B2 的最大允许水平设置为20ppb,赭曲霉毒素 A 设置为 20ppb。
  • 使用岛津LCMS-8050定量分析天然大麻素大麻酚(CBN)
    这些大麻素化合物会与人体发生不同的生理相互作用,其中Δ 9-四氢大麻酚(Δ 9-THC)、大麻萜酚(CBG)和大麻酚(CBN)被认为是主要的精神活性大麻素,而 Δ 9-THC 又是首要的精神活性成分。使用 LCMS-8050 三重四极杆质谱仪进行天然大麻素的定量分析。获得了特定大麻素的定量下限(LLOQ)1-2.5 ng/mL。该方法检测表明,美国网售的某些药用油或酊剂中含有天然大麻素。
  • 大麻中的霉菌毒素
    《农业改进法案》(2018年农场法案)根据联邦法律使大麻生产和分销合法化。大麻具有广泛的可能应用,包括生产纤维、纸张、某些食品、补充剂、化妆品,甚至他最近获得FDA批准的药物Epidiolex。合法可用大麻和大麻产品需要检测是否存在农药、重金属、残留溶剂和其他有害物质。类似分类的作物通常接受霉菌毒素检测,包括黄曲霉毒素和赭曲霉毒素A。
  • 使用岛津LCMS-8050定量分析天然大麻素Δ9-四氢大麻酚(Δ9-THC)
    这些大麻素化合物会与人体发生不同的生理相互作用,其中Δ 9-四氢大麻酚(Δ 9-THC)、大麻萜酚(CBG)和大麻酚(CBN)被认为是主要的精神活性大麻素,而 Δ 9-THC 又是首要的精神活性成分。使用 LCMS-8050 三重四极杆质谱仪进行天然大麻素的定量分析。获得了特定大麻素的定量下限(LLOQ)1-2.5 ng/mL。该方法检测表明,美国网售的某些药用油或酊剂中含有天然大麻素。
  • LC/MS/MS 分析大麻中阿维菌素
    由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
  • 使用岛津LCMS-8050定量分析天然大麻素大麻萜酚(CBG)
    这些大麻素化合物会与人体发生不同的生理相互作用,其中Δ 9-四氢大麻酚(Δ 9-THC)、大麻萜酚(CBG)和大麻酚(CBN)被认为是主要的精神活性大麻素,而 Δ 9-THC 又是首要的精神活性成分。使用 LCMS-8050 三重四极杆质谱仪进行天然大麻素的定量分析。获得了特定大麻素的定量下限(LLOQ)1-2.5 ng/mL。该方法检测表明,美国网售的某些药用油或酊剂中含有天然大麻素。
  • 尿液中大麻类毒品的快速定性分析方案
    本研究基于PCS-MS-Mate联用质谱分析系统开发了尿液中大麻酚和Δ 9-四氢大麻酚的快速检测方法,无需繁琐的样品前处理,简单操作即可完成样品分析,本方法大麻酚和四氢大麻酚检出限为0.05μ g/mL。
  • LC/MS/MS 分析大麻中多杀菌素残留
    由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
  • LC/MS/MS 分析大麻中赭曲霉素 A残留
    由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
  • 大麻分析:采用GCFID和GCMS法对四氢大麻酚和大麻二酚进行定性定量分析
    在美国一些州合法的分析大麻被重新重视起来。大麻属包括几个不同种类如大麻类。主要感兴趣的成份有四氢大麻酚(THC)、大麻二酚(CBD)和大麻酚(CBN)。大麻属最主要的分析在于定性、定量分析四氢大麻酚和大麻二酚及其比例。分析大麻用于不同的目的。这篇应用文献的主要讲述采用气相色谱法对大麻中四氢大麻酚和大麻二酚进行定性、定量分析。其它应用文献包括高效液相色谱的潜力、杀虫剂及残留溶剂分析。到2014年,大麻在美国20个州和哥伦比亚特区合法化。联邦法规定拥有大麻为非法。这可能影响大麻产品的洲际运输,但它也能影响实验室拥有用于测试目的的大麻。需要咨询国家监管机构取得适当的许可要求。对于消遣用大麻产品,影响心理状态的主要成份是四氢大麻酚。理想的消遣用大麻的包括高含量的四氢大麻酚和低含量的大麻二酚和大麻酚。这些信息可被用来比较哪些植物材料中四氢大麻酚的含量。含有高含量四氢大麻酚的植物材料具有更高的价格。这些信息对种植者、药厂和税务当局有价值。̷̷结论GC/FID可以快速测定大麻中THC和CBD浓度用于评定用于娱乐性质或者药用性质的植物材料。GCMS可以快速的识别阳性大麻样品。GCMS可以用于大麻的附加安全测试。for recreational and medical marijuana applications. GCMS can be used for rapid positive identification of cannabis samples. GC/MS can also be used for additional safety testing of cannabis.
  • 使用岛津高分辨率方法和大麻效力分析仪检测大麻提取物的效力
    大麻分析目的多样,其中最常见的是效力分析,以 THC、CBD 和 CBN 定量为特征。本应用报告重点介绍了使用高分辨率 HPLC 方法和岛津大麻效力分析仪检测大麻提取物的效力。采用上述方法可在30min内检测常用的大麻素,并且大麻素在该方法中可实现基线分离。此外,该方法还能处理越来越多的大麻目标分析物。
  • 使用岛津高通量方法和大麻效力分析仪检测大麻提取物的效力
    大麻分析目的多样,其中最常见的是效力分析,以 THC、CBD 和 CBN 定量为特征。本应用报告重点介绍了使用高分辨率 HPLC 方法和岛津大麻效力分析仪检测大麻提取物的效力。采用上述方法可在32min内检测常用的大麻素,并且大麻素在该方法中可实现基线分离。此外,该方法还能处理越来越多的大麻目标分析物。
  • LC/MS/MS 分析大麻中黄曲霉毒素 B2残留
    由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
  • LC/MS/MS 分析大麻中乙基多杀菌素残留
    由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
  • 使用岛津高灵敏度方法和大麻效力分析仪检测大麻提取物的效力
    大麻分析目的多样,其中最常见的是效力分析,以 THC、CBD 和 CBN 定量为特征。本应用报告重点介绍了使用高分辨率 HPLC 方法和岛津大麻效力分析仪检测大麻提取物的效力。采用上述方法可在31min内检测常用的大麻素,并且大麻素在该方法中可实现基线分离。此外,该方法还能处理越来越多的大麻目标分析物。
  • 使用 Agilent 7800 分析多种大麻、火麻及其相关产品中的 25 种元素
    使用 Agilent 7800 ICP-MS 能够轻松分析大麻、火麻及其相关产品中的多种痕量元素和微量元素。借助 7800 的 HMI 功能,可以对基质含量较高且多变的样品进行常规分析,同时最大程度减少必需的传统液体稀释操作。通过在气溶胶相中进行自动稀释,可减少手动样品处理步骤并降低样品前处理过程产生污染的可能性,有助于获得更准确的结果。Agilent ICP-MS MassHunter 的“快速扫描”功能可以采集校准标样中不存在的元素的数据,因此能够提供样品中所含元素的完整信息。ICP-MS 的自动调谐功能可通过执行半质量校正准确测定 As和 Se 元素,从而减少由高浓度 REE 引起的双电荷干扰造成的影响。基于植物的 SRM 样品表现出优异的回收率,证明微波辅助样品前处理方法效果良好。7800 ICP-MS 适用于药用和消遣用大麻、火麻及其相关产品中痕量金属元素的筛查分析。此分析方法适用于生产的各个阶段,可保障产品质控,确保产品不含有毒金属元素。
  • PerkinElmer:大麻分析:采用GCFID和GCMS法对四氢大麻酚进行定性定量分析
    在美国一些州合法的分析大麻被重新重视起来。大麻属包括几个不同种类如大麻类。主要感兴趣的成份有四氢大麻酚(THC)、大麻二酚(CBD)和大麻酚(CBN)。大麻属最主要的分析在于定性、定量分析四氢大麻酚和大麻二酚及其比例。分析大麻用于不同的目的。这篇应用文献的主要讲述采用气相色谱法对大麻中四氢大麻酚和大麻二酚进行定性、定量分析。其它应用文献包括高效液相色谱的潜力、杀虫剂及残留溶剂分析。到2014年,大麻在美国20个州和哥伦比亚特区合法化。联邦法规定拥有大麻为非法。这可能影响大麻产品的洲际运输,但它也能影响实验室拥有用于测试目的的大麻。需要咨询国家监管机构取得适当的许可要求。对于消遣用大麻产品,影响心理状态的主要成份是四氢大麻酚。理想的消遣用大麻的包括高含量的四氢大麻酚和低含量的大麻二酚和大麻酚。这些信息可被用来比较哪些植物材料中四氢大麻酚的含量。含有高含量四氢大麻酚的植物材料具有更高的价格。这些信息对种植者、药厂和税务当局有价值。̷̷结论GC/FID可以快速测定大麻中THC和CBD浓度用于评定用于娱乐性质或者药用性质的植物材料。GCMS可以快速的识别阳性大麻样品。GCMS可以用于大麻的附加安全测试。for recreational and medical marijuana applications. GCMS can be used for rapid positive identification of cannabis samples. GC/MS can also be used for additional safety testing of cannabis.
  • LC/MS/MS 分析大麻中黄曲霉毒素 G2残留
    由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。

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