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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
运用测量不确定度的基本方法和程序,建立高效液相色谱法测定鸡肝中二氯二甲吡啶酚残留量的测量不确定度评定的数学模型,对测量过程中的不确定因素来源进行分析和量化计算,得出高效液相色谱法测定鸡肝中二氯二甲吡啶酚残留量不确定度结果,当求得鸡肝中二氯二甲吡啶酚的残留量为78.0μg/kg 时,扩展不确定度为3.5μg/kg。  相似文献   

2.
分析了影响应用高效液相色谱-串联质谱法测定鸡肉中癸氧喹酯残留量的测量不确定因素,并对各不确定度分量进行了量化计算,最终求得扩展不确定度为0.51礸/kg,分析表明重复测量、制备标准溶液及内标溶液引入的不确定度分量是影响癸氧喹酯残留量测量不确定度的主要因素。  相似文献   

3.
分析了影响应用高效液相色谱-串联质谱法测定鸡肉中癸氧喹酯残留量的测量不确定因素,并对各不确定度分量进行了量化计算,最终求得扩展不确定度为0.56μg/kg,分析表明重复测量、制备标准溶液及内标溶液引入的不确定度分量是影响癸氧喹酯残留量测量不确定度的主要因素。  相似文献   

4.
根据JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》建立了高效液相色谱法测定鸡肉中土霉素残留测量的不确定度评定方法,评定过程包括建立测量程序、分析不确定度来源、对不确定度分量进行量化。将不确定度归类为两大类。随机效应导致的不确定度可以通过一系列具有统计意义的重复观测值进行A类评定;系统效应导致的不确定度通过各测量器具、设备的说明书、校准证书提供的参数进行B类评定。本方法鸡肉中土霉素残留量的相对合成标准不确定度约为3.9%。  相似文献   

5.
高效液相色谱法测定牛奶中四环素残留量的不确定度评定   总被引:1,自引:1,他引:0  
建立了高效液相色谱法测定牛奶中四环素残留量的不确定度评定的数学模型.通过对测量过程中的不确定度来源进行分析与评定,当残留量为85.3 μg/kg时,求得扩展不确定度为5.0μg/kg(k=2).结果表明,标准溶液配制、重复性测量、定容体积和回收率引入的不确定度为测量结果不确定度的主要影响因素.  相似文献   

6.
《畜牧与兽医》2017,(11):47-51
建立了一种测定鸡肉或者鸡蛋中环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星4种氟喹诺酮类药物残留量的高效液相色谱法。鸡肉或鸡蛋样品两次用磷酸盐缓冲溶液(p H=7.0)提取,正己烷去杂质,固相萃取用C18小柱净化,流动相调整为0.05 mol/L磷酸溶液(p H=2.4):乙腈比例为70:30,收集洗脱液,用高效液相色谱法测定。添加低、中、高浓度的标准品时,回收率为88.68%~100.30%,相对偏差在1.55%~2.31%(n=5);标准曲线显示环丙沙星、恩诺沙星和沙拉沙星在0.001~0.200 mg/kg,达氟沙星在0.001~0.040 mg/kg范围内线性关系良好,相关系数在0.9999以上。采用本方法操作简便,灵敏度高,专属性强,基质干扰小,结果准确可靠,可以满足鸡肉或者鸡蛋中的环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星四种氟喹诺酮类药物残留检测的需要。  相似文献   

7.
评定了高效液相色谱串联质谱法测定鸡蛋中多西环素残留量的不确定度,通过建立数学模型,对高效液相色谱-串联质谱法测定鸡蛋中多西环素残留量进行不确定度评定,分析不确定度来源,评价其对测定结果不确定度的相对贡献,并计算合成不确定度,最终得到鸡蛋中多西环素残留量的扩展不确定度。结果显示,鸡蛋中多西环素残留量为9.18μg/kg,在95%的置信区间下,合成不确定度0.0603,扩展不确定度为0.1206(k=2),最终结果应表示为9.18±1.11μg/kg,实验过程中不确定度主要来源于工作曲线的配制过程,测量重复性和回收率。本研究可为以后的检测工作提供可行性建议。  相似文献   

8.
本文介绍了高效液相色谱法测定水产品中三聚氰胺不确定度评定方法,找出影响测定结果不确定度的因素.如实反映测量的置信度和准确性。  相似文献   

9.
应用测量不确定度评定与表达的理论,以高效液相色谱法测定恩诺沙星注射液为例,分析了影响测量不确定度的因素。包括测定过程中的天平、移液管、容量瓶等因素,计算得出测定结果的扩展不确定度为0.96%。  相似文献   

10.
根据JJG1059-1999<测量不确定度评定与结果表示>,使用SN/T0212.1-93方法对鸡肉中二氯二甲吡啶酚残留量的测定结果作出了不确定度的评定.分析了影响鸡肉中二氯二甲吡啶酚残留量测量不确定度的因素,包括标准物质、标准曲线的拟和、样品峰面积的测量、试样称量、定容体积及样品处理过程等几个方面.当包含因子k=2时,测量结果的扩展不确定度为0.150 mg/kg.  相似文献   

11.
Avian pathogenic Escherichia coli could cause localized and systemic infection in the poultry, and danofloxacin is usually used to treat avian colibacillosis through oral administration. To promote prudent use of danofloxacin and reduce the emergence of drug‐resistant E. coli strains, it is necessary to understand the population pharmacokinetics (PopPK) of danofloxacin in chicken intestines. In this study, reversed‐phase high performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection was used to detect the concentrations of danofloxacin in the contents of duodenum, jejunum, and ileum of the healthy and infected chickens after single oral administration (5 mg/kg body weight). Then, the PopPK of danofloxacin in intestines were analyzed using NONMEM software. As a result, a two‐compartment PK model best described the time‐concentration profile of duodenal, jejunal, and ileal contents. Interestingly, absorption rate (Ka), distribution volume (V), and clearance (CL) for danofloxacin from duodenal, jejunal to ileal contents were sequentially decreased in the healthy chickens. However, the trend of Ka, V, and CL of danofloxacin was changed dramatically in the intestine of infected chickens. Ka and V of danofloxacin in the jejunum were higher than in the ileum and duodenum. Compared with healthy chickens, Ka and V of danofloxacin in the duodenum decreased significantly, while increased in jejunum, respectively. It has been noted that Ka decreased and V increased in the ileum of infected chickens. Besides, CL in the duodenum, jejunum, and ileum of infected chickens was, respectively, lower than those of healthy chickens. Interestingly, the relative bioavailability (F) of danofloxacin in the ileum was relatively higher in both healthy and infected chickens. In addition, F in the duodenal, jejunal, and ileal contents of infected chickens was respectively higher than healthy chickens. In summary, the PopPK for danofloxacin in infected chicken intestines was quite different from healthy chickens. The absorption, distribution, and clearance of danofloxacin in healthy chickens decreased from duodenum to jejunum and to ileum. Moreover, the pharmacokinetic characteristics in the intestine of infected chickens changed significantly, and the pharmacokinetic characteristics in the ileum can be used as a representative of all intestinal segments.  相似文献   

12.
对猪鸡可食性组织中的四种四环素类药物残留量测定方法的不确定度进行评估,对影响四环素类药物残留量测定不确定度的因素,包括标准溶液、称样量、体积、色谱峰面积、浓缩过程及回收率等进行分析,通过计算各不确定度分量及合成标准不确定度,得出四种四环素类药物的扩展不确定度在3.5~5.5 ng/g范围内。由各因素对合成不确定度的贡献比分析可知,影响较大的因素为标准品纯度及回收率。  相似文献   

13.
鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量检测方法研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
建立一种可同时检测鸡蛋中四种氟喹诺酮类药物(环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星和沙拉沙星)残留的高效液相色谱-荧光检测法。结果表明,四种氟喹诺酮类药物中环丙沙星、恩诺沙星、沙拉沙星在2~500 ng/mL范围内峰面积与浓度呈良好的线性关系,R2均大于0.9999;达氟沙星在0.4~100 ng/mL范围内峰面积与浓度呈良好的线性关系,R2大于0.9999。环丙沙星、恩诺沙星、沙拉沙星的定量限为10μg/kg,达氟沙星的定量限为2μg/kg。环丙沙星、恩诺沙星、沙拉沙星在10~200μg/kg的浓度添加水平上,其回收率为70%~100%;达氟沙星在2~40μg/kg的浓度添加水平上,其回收率为70%~100%,批内、批间的相对标准偏差均小于10%。  相似文献   

14.
通过数学建模,对GB/T20361-2006 HPLC法荧光检测鱼肉中孔雀石绿残留量的不确定度进行分析。结果表明,合成标准不确定度U(X)=0.048,测量鱼肉中孔雀石绿残留量的不确定度为(2.00±0.19)μg/kg。  相似文献   

15.
动物性食品中氟喹诺酮类药物的残留分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
综述了动物性食品中诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、单诺沙星残留的检测方法以及同时检测多种氟喹诺酮类药物残留的高效液相色谱法、毛细管区带电泳法、液相色谱-质谱联用法、高效免疫亲和色谱法和酶联免疫分析法的研究进展.  相似文献   

16.
根据试管 2倍稀释法测定的单诺沙星及氯霉素对鸡大肠杆菌的最小抑菌浓度 ,对实验性大肠杆菌病鸡进行内服给药 (每隔 12h给药 1次 ,连续 3d)治疗试验。结果表明 ,单诺沙星及氯霉素对鸡大肠杆菌的最小抑菌浓度分别是 0 0 5及 1 6mg/L。单诺沙星以 5mg/kg、氯霉素以40mg/kg的剂量给鸡内服后 ,对大肠杆菌病的治愈率分别为 87 5%及 55 0 %。  相似文献   

17.
鸡组织中尼卡巴嗪残留HPLC检测方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了尼卡巴嗪标识残留物在鸡组织中残留的HPLC检测方法.样品用乙腈提取,正己烷脱脂,C18固相小柱净化.以乙腈:水(52: 48)为流动相,紫外检测器在波长340 nm处检测.在该检测条件下,尼卡巴嗪标示残留物DNC的检测限为31.25μg/kg,定量限为100μg/kg.DNC工作液在31.25~8 000 μg/kg范围内药物浓度与峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 9).尼卡巴嗪在鸡肌肉、肝脏和肾脏中添加浓度分别为0.1、0.2和0.4 μg/g时,样品回收率在80.06%~89.87%之间.批内变异系数小于7.09%,批间变异系数小于6.34%.  相似文献   

18.
液相色谱法测定牛奶中三聚氰胺残留量的不确定度   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过数学建模,对GB/T22388-2008中HPLC法测定牛奶中三聚氰胺残留量的不确定度进行分析。将各个分量分化,运用最小二乘法对标准曲线拟合的不确定度,用极差法对测定次数较少时引起的不确定度,添加回收率的不确定度等进行分析。结果表明,合成标准不确定度U(X)=0.040,当取样量为2.00g,k=2(95%置信度)时,测得牛奶中三聚氰胺的含量为(2.00±0.160)mg/kg。  相似文献   

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