高效的尼罗河红色染色用于快速量化微塑料数量度使用流细胞计
Yuki Kuruma1,2, Hiromu Sakurai2, Tomoaki Okuda1
1Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Keio University, 3-14-1 Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8522, Japan.
Analytical methods : advancing methods and applications
|November 13, 2025
概括
这项研究引入了一种新的以胀为媒介的尼罗河红色染色方法,以改善微塑料的检测. 这种技术增强了光,可以使用流细胞计准确量化小微塑料.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 使用尼罗河红色 (NR) 的光染色对于使用光学方法,如流细胞计 (FCM) 来量化微塑料 (MP) 是至关重要的.
- 传统的NR染色通常由于可变的聚合物类型和表面特征而受到低光强度的影响,限制了较小的MP的检测.
- 这就需要改进敏感和准确的MP量化协议.
研究的目的:
- 开发和验证一个改进的胀介导的尼罗河红色 (NR) 染色协议,以提高微塑料 (MP) 的检测和量化.
- 为了能够识别和准确计数MPs,特别是那些小于几微米的,使用流细胞计 (FCM).
- 在各种MP大小和模拟环境矩阵中评估新染色方法的效率和可靠性.
主要方法:
- 开发了一种新的胀介导的NR染色方法,将NR封装在MP中,以获得与表面吸附相比更强的光.
- 该协议使用已知度的聚乙烯微球悬浮物 (2,5和10微米) 进行了优化.
- 使用模拟环境样本 (自来水矩阵) 进行恢复测试,并通过流细胞计 (FCM) 进行分析.
主要成果:
- 胀介导的NR染色方法显著提高了MP光强度,提高了MP的检测灵敏度,直到几微米.
- 优化的协议实现了对聚乙烯颗粒的近统一的染色效率.
- 模拟样本的回收率很高,从0.846到0.993不等,变化归因于FCM计数效率而不是染色不确定性.
结论:
- 胀介导的NR染色技术为量化微塑料,特别是较小的颗粒提供了强大的和敏感的方法.
- 这种方法与高通量FCM相结合,为分析环境样本中的微塑料提供了快速可靠的工具.
- 该方法克服了传统染色的局限性,为更全面的MP监测铺平了道路.


