使用固相微提取与微流体开放接口质谱相结合,对多基基物质进行高透量选
Wei Zhou1, Malvika Dutt2, Qizhen Lan1
1Department of Chemistry, University of Waterloo, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada.
Environmental science & technology
|April 24, 2025
概括
一个新的高通量系统可以在各种矩阵中快速和灵敏地检测18个基和多基物质 (PFAS). 该方法使用固相微提取 (SPME) 与质谱学 (MS) 结合,以有效监测环境和公共卫生.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 分析化学 分析化学
- 毒理学 毒理学 毒理学
背景情况:
- 和多基基物质 (PFAS) 构成重大环境和公共卫生风险.
- 目前对PFAS的大规模监测方法往往是低效和耗时的.
- 敏感和快速检测技术对于有效的PFAS补救和监管至关重要.
研究的目的:
- 开发一个高通量,自动化 PFAS 样本准备和分析系统.
- 为了在各种样本矩阵中实现对广泛的PFAS的敏感检测.
- 优化该方法的速度,效率和广泛适用于环境监测.
主要方法:
- 开发一个使用固相微提取 (SPME) 刀片的48个样本高吞吐量系统.
- 通过自动化微流体开放接口 (MOI) 将SPME与质谱 (MS) 直接合.
- 消除色谱分离,使得快速分析 (2.8分钟/样本).
主要成果:
- 在饮用水中敏感检测18种PFAS,检测极限 (LOD) 从1到10 pg/mL.
- 在复杂的矩阵中成功选PFAS,包括血液,酒和牛肉.
- 确定并解决了水分析中非极性PFAS的低回收和可重复性问题.
结论:
- SPME-MOI-MS系统为大规模的PFAS监测提供了一种高效和敏感的方法.
- 该方法的多功能性允许在各种具有挑战性的样本类型中进行分析.
- 使用玻璃容器和酸的优化提高了非极性PFAS检测的可靠性.
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