新兴质谱技术在快速筛查劣质食用油中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21505017
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0403.谱学方法与理论
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

For complex matrix and viscous oil samples with more categories, wide sources, the quality varies greatly and lack of technology which can achieve rapid identification, Emerging surface desorption atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry (DAPCI-MS) and extractive electrospray ionization mass spectrometry (EESI-MS) technique which can achieve rapid analysis of oil samples with no sample pre-treatment process and obtain fingerprint spectra of mass spectrometry. The project intends to combine with chemometric methods (principal component analysis, neural networks, chaos entropy index ) and DAPCI-MS and EESI-MS technology to quickly distinguish different quality oil samples. At the same time, it also deeply study on active ingredient and trace constituents in the samples and confirm the structure by the MSn data.This study established a non-polluting, non-destructive, simple and rapid detection platform for complex matrix and viscous oil samples with mass spectrometry technology.The project provided a scientific basis for oil quality monitoring and evaluation of oil and had a positive meaning for the daily screening and regulate oil market in life.
针对基体复杂且粘稠的油脂样品种类多、来源广、品质良莠不齐,并缺乏快速品质鉴定的技术现状,本项目拟采用新兴的表面解吸常压化学电离质谱(DAPCI-MS)技术及电喷雾萃取电离质谱(EESI-MS)技术,在无需样品前处理的情况下,快速分析不同品质的油脂样品,获取其特征质谱指纹谱图;结合化学计量学方法(主成份分析、神经网络、混乱熵指数)对DAPCI-MS及EESI-MS指纹图谱数据进行分析,达到快速区分不同品质油脂样品的目的。同时,也深入地对样品中各有效成分、痕量成分进行多级质谱研究和结构鉴定,确定其种类和含量。本项研究为以粘稠油脂为代表的复杂基体样品检测提供了一种无污染、非破坏、简单快速分析的新型质谱技术平台,为油脂品质的监控、评价与溯源等提供科学依据,对日常生活中地沟油的筛查与油脂市场的规范具有积极意义。

结项摘要

针对基体复杂且粘稠的油脂样品种类多、来源广、品质良莠不齐,并缺乏快速品质鉴定的技术现状,本项目拟采用新兴的表面解吸常压化学电离质谱(DAPCI-MS)技术及电喷雾萃取电离质谱(EESI-MS)等技术,在无需样品前处理的情况下,快速分析不同品质的油脂样品,获取其特征质谱指纹谱图;结合化学计量学方法(主成份分析、神经网络、混乱熵指数)对DAPCIMS及EESI-MS指纹图谱数据进行分析,达到快速区分不同品质油脂样品的目的。同时,也深入地对样品中各有效成分、痕量成分进行多级质谱研究和结构鉴定,确定其种类和含量。本项研究为以粘稠油脂为代表的复杂基体样品检测提供了一种无污染、非破坏、简单快速分析的新型质谱技术平台,为食品质量监控和市场规范提供新的快速检测方法。.1.1构建基于常压离子化质谱技术(DAPCI-MS、EESI-MS、iEESI-MS、ND-EESI-MS)在快速分析复杂粘稠油脂样品的研究平台。.1.2采用DAPCI-MS技术,直接对不同种类油脂样品(食用油、地沟油、掺伪油、过期油等)的进行分析;研究了EESI-MS技术对不同种类油脂样品(食用油、地沟油、掺伪油、过期油等)直接分析;此外,运用化学计量学方法(BP神经网络、混乱熵指数)对油脂样品的指纹谱库数据进行处理,建立油脂品质评价模型,对劣质食用油进行快速筛查。.1.3 在以新型质谱技术平台和对复杂粘稠油脂样品快速分析的基础下,开展了大米品质分析等其他相关的应用研究工作。为食品质量监控和市场规范提供新的快速检测方法。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(2)
Differentiation of cultivation areas and crop years of milled rice using single grain mass spectrometry
利用单粒质谱法区分精米的种植面积和作物年份
  • DOI:
    10.1039/c8nj02740d
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    New Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Susu Shen;Hua Zhang;Keke Huang;Huanwen Chen;Wenxin Shen;Xiaowei Fang
  • 通讯作者:
    Xiaowei Fang
面膜中微量元素的ICP-MS 定量方法及其吸收率研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    分析测试学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖义坡;罗明标;方小伟
  • 通讯作者:
    方小伟
内部萃取电喷雾电离质谱快速检测大米脂肪酸
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    分析仪器
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    申素素;方小伟;陈焕文
  • 通讯作者:
    陈焕文
Ambient mass spectrometry for food science and industry
用于食品科学和工业的环境质谱分析
  • DOI:
    10.1016/j.trac.2018.07.017
  • 发表时间:
    2018-10-01
  • 期刊:
    TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Lu, Haiyan;Zhang, Hua;Chen, Huanwen
  • 通讯作者:
    Chen, Huanwen

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其他文献

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    方春
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张兴磊
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  • 通讯作者:
    方春
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  • 作者:
    秦跃平;杜学胜;方小伟;刘先锋
  • 通讯作者:
    刘先锋

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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