作者单位
摘要
1 中国科学院西北高原生物研究所, 青海 西宁 810008
4 青海师范大学生命科学学院, 青海 西宁 810008
无机元素与药材的药效密切相关, 其通过对次生代谢途径中各种酶活性的调节作用而影响中药中次生代谢产物的合成, 是中药质量控制不可或缺的特征参数。 为有效鉴别蒙古黄芪产地和品质差异, 找出蒙古黄芪的特征元素及其与产地的关系。 实验采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)测定青海省不同产地蒙古黄芪无机元素的种类与含量, 分别用SPSS 22.0和R包对数据进行聚类分析和主成分分析。 测定了黄芪中的12种元素, 主成分分析结果显示Ca, Fe, Li, P, K, Mg, Zn, AL, Na元素为蒙古黄芪的特征元素。 聚类结果表明不同产地的蒙古黄芪样品中无机元素的种类和含量与产地有一定的关联性, 当欧氏距离为8时, 可聚为三大类, S12为一类, S1, S2, S4, S5, S6, S7, S10, S11, S13, S16聚为一类, 其余的产地聚为一类, 结合ArcGIS样点分布图, 可更为直观地看出产地与其品质的关系。 此外, 建立了蒙古黄芪中无机元素的分布特征图谱, 不同产地蒙古黄芪无机元素特征图谱相似度均为0.996以上, 因此可结合指纹图谱对不同产地的蒙古黄芪进行识别分析。 从无机元素含量的主成分分析结果来看, 产于S10(互助县东沟乡纳卡村)的黄芪质量最优, 总因子得分值F最高, 其次是S7和S8, 可见, 互助县整体蒙古黄芪的品质较好。 结果表明蒙古黄芪具有丰富的矿物元素, 其含量受产地影响, 关注药材中元素的含量和种类, 不仅是对药理成分的补充说明, 更能从元素角度进一步揭示其品质优劣, 研究结果为蒙古黄芪的资源开发利用及品质鉴定提供参考依据, 为蒙古黄芪的质量安全控制提供保障。
蒙古黄芪 无机元素 主成分分析 聚类分析 电感耦合等离子体发射光谱 Astragalus membranaceus Inorganic elements Principal component analysis (PCA) Cluster analysis ICP-OES 
光谱学与光谱分析
2022, 42(5): 1407
作者单位
摘要
1 北京农业智能装备技术研究中心, 北京 100097
2 农业部都市农业(北方)重点实验室, 北京 100097
3 27 ZA Polokwane, Republic of South Africa
在全密闭植物工厂中水培种植中药蒲公英, 以发射不同波段光谱的荧光灯及LED灯作为药材生长光源, 并结合ICP–AES技术分析了不同光谱条件对蒲公英无机元素吸收和积累的影响。结果表明: (1)相近的光合有效辐射(PAR)条件下, 单一红光R及混合光FLRB有利于水培蒲公英可食生物量的积累, 单一蓝光B处理下可食生物量最低;(2)荧光灯FL条件下蒲公英地上部分常量无机元素含量比值为K∶Ca∶P∶Mg∶Na=79.74∶32.39∶24.32∶ 10.55∶1.00, 微量无机元素含量比值为Fe∶Mn∶B∶Zn∶Cu=9.28∶9.71∶3.82∶2.08∶1.00;(3)峰值为660 nm的红光有利于蒲公英对Ca, Fe, Mn, Zn元素的吸收, Cu元素含量受光谱条件的影响不明显;(4)蒲公英地上部分对Ca, Na, Mn, Zn四种元素的积累量均在纯红光R下最高, 而对其余六种元素的积累量以混合光FLRB条件下最高。
植物工厂 光谱成分 ICP -AES技术 蒲公英 无机元素 Plant factory Spectral components ICP-AES technology Taraxacum mongolicum Inorganic elements 
光谱学与光谱分析
2015, 35(2): 519
作者单位
摘要
1 湖南工学院材料与化学工程学院, 湖南 衡阳421002
2 长江师范学院化学化工学院, 重庆 涪陵408100
采用微波消解处理咖啡样品, 建立了电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定其中Na, Mg, P, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Se, Mo, Pb等14种无机元素的分析方法。 样品采用HNO3+H2O2混合酸微波辅助消解, 优化了仪器的工作参数。 加标回收率测定结果表明, 所有待测元素的相对标准偏差(RSD)均小于3.84%, 回收率在92.00%~106.52%之间。 该法准确度高, 精密好, 并能同时进行多种元素测定, 完全能满足样品测定要求, 可为咖啡中无机元素的快速检测提供科学依据。
电感耦合等离子体质谱 咖啡 无机元素 微波消解 Inductively coupled plasma mass spectrometry Coffee Inorganic elements Microwave digestion 
光谱学与光谱分析
2013, 33(7): 1953
作者单位
摘要
南京中医药大学江苏省方剂高技术研究重点实验室, 江苏 南京210046
采用微波消解-ICP-AES法探索不同产地果用银杏采果后叶中无机元素含量, 用主成分分析法对其所含元素进行分析和评价。 结果表明, 不同产地果用银杏叶含有22~26种无机元素, 其中Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Co, Ni, Sr, B, Si和Ni等11种为人体必需微量元素, Ca, P, K, Na和Mg等五种为人体必需宏量元素; 主成分分析选择了7个因子, 并对果用银杏叶进行了综合评价, 其综合评价函数为F=0.230 17F1+0.122 39F2+0.079 67F3+0.078 97F4+0.065 25F5+0.062 03F6+0.056 71F7, 结果发现江苏泰兴、 河北石家庄以及山东泰安样品综合排序分列1, 2和3位, 表明从无机元素考虑这三个产地果用银杏叶样品品质较好。 本研究为我国银杏资源的综合利用与开发提供了参考。
果用银杏叶 无机元素 主成分分析 产地 Ginkgo biloba leaves Inorganic elements Principal component analysis Cultivation sources 
光谱学与光谱分析
2013, 33(3): 808
罗雯 1,2,*马金晶 1,2张龙旺 1,2陈聪 1,2叶艳青 1,2
作者单位
摘要
1 云南民族大学化学与生物技术学院民族药资源化学国家民委-教育部重点实验室, 云南 昆明 650500
2 云南民族大学云南省聚乳酸基功能材料工程实验室, 云南 昆明 650500
建立快速而简便的微波消解-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定傣药嘎哩啰树皮中砷、 铅、 汞、 镉、 镍、 硒、 钙、 镁、 铁、 钾、 钠11种无机元素的含量。 采用HNO3-H2O2酸溶体系对样品进行消解, 以便简化操作, 降低空白值。 实验避免采用浓酸, 可省去赶酸或稀释的步骤, 节省时间, 延长仪器使用寿命, 消除样品溶液与标准溶液酸度之间的误差。 实验结果表明, 嘎哩啰树皮中富含对人体有利的钾、 钙、 镁、 铁、 钠、 镍, 其有害元素汞、 铅、 镉、 砷含量均低于国家质量标准, 具有一定的药用价值。 在优化的仪器工作条件下, 方法检出限均小于0.052 1 μg·L-1, 加标回收率90.8%~113.8%, 相对标准偏差均小于等于5.10%, 表明该方法具有良好的准确度和精密度, 结构比较可靠。 能满足嘎哩啰树皮中高含量元素和痕量元素同时检测的需要。
嘎哩啰树皮 无机元素 微波消解 Cortex Spondiacis ICP-MS ICP-MS Inorganic elements Microwave digestion 
光谱学与光谱分析
2012, 32(9): 2562
作者单位
摘要
中国海洋大学食品科学与工程学院, 山东 青岛266003
探讨多元素分析对中国刺参产地溯源的可行性, 筛选判别刺参产地的有效指标。 采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定了7个产地刺参样品中Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Hg和Pb共15种无机元素的含量, 建立刺参无机元素数据库。 原始数据经过标准化处理后, 结合聚类分析和主成分分析, 对不同产地刺参进行了区分。 主成分分析选出三个主因子, 聚类分析将26个刺参样品聚成五大类, 分类结果与刺参样品的海域分布关系显著。 聚类分析和主成分分析是刺参无机元素分析的有效方法, 刺参中无机元素的含量可做为刺参产地判别的测量指标之一。
刺参 电感耦合等离子体质谱法 无机元素 聚类分析 主成分分析 Apostichopus japonicus ICP-MS Inorganic elements Principal component analysis Cluster analysis 
光谱学与光谱分析
2011, 31(11): 3119
作者单位
摘要
1 中国农业大学食品科学与营养工程学院, 北京100083
2 北华大学林学院, 吉林 吉林市132013
3 国家农业信息化工程技术研究中心, 北京100097
对梅花鹿茸、 马鹿茸、 花马杂交鹿茸、 麋鹿茸及驯鹿茸等五种鹿茸的常规成分、 无机元素和氨基酸含量进行了测定。 采用原子吸收光谱法测定了15种无机元素的含量; 使用氨基酸分析仪结合分光光度法测定了五种鹿茸不同部位的17种氨基酸的含量。 采用主成分分析法对鹿茸的营养成分进行分析, 探讨了不同品种鹿茸的差异及特征成分。 结果表明, 粗蛋白、 Ca、 P、 Na、 Fe、 Ba、 Sr、 谷氨酸及甘氨酸是鹿茸的特征成分, 与鹿茸品质特征密切相关。 根据无机元素含量的主成分分析得分图, 可将梅花鹿茸、 麋鹿茸与其他3种鹿茸区分, 而常规成分和氨基酸的主成分得分图不能明显表征五种鹿茸的差异。 主成分分析揭示了不同鹿茸在营养成分上的相似性和差异性。 本研究为鹿茸的进一步开发利用提供了重要依据
鹿茸 常规成分 无机元素 氨基酸 主成分分析 Velvet antler (Cornu Cervi Pantotrichum) Conventional ingredients Inorganic elements Amino acids Principal component analysis 
光谱学与光谱分析
2010, 30(9): 2571
周应群 1,2,*余华 1李滢 1孙素琴 3[ ... ]陈士林 1
作者单位
摘要
1 中国医学科学院北京协和医学院药用植物研究所, 北京100193
2 中国药材集团公司, 北京100195
3 清华大学化学系, 北京100084
产地和生产方式是判断药材质量的重要依据, 采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定了不同产地、 不同生产方式甘草药材样本中16种无机元素的含量。 通过总体分布分析、 特征元素聚类、 元素逐一分析的三级分析方法, 根据K, Na, Sr, Mo等元素含量的高低分布状态建立了甘草药材相关的无机元素指纹图谱; 以主成分分析选定的特征元素进行的聚类分析结果与甘草样品的生长方式相一致; 逐一比较不同样品间元素差异结果表明, Mo和Sr元素的组合不仅可以作为甘草样品生长方式的分类依据, 还可以作为甘草产地区分的判断标准, Na/P, K/Ca两对元素比可以作为评价不同生产方式的参考依据, 初步揭示了无机元素在这几种甘草类型间的差异规律。
甘草 电感耦合等离子体质谱 无机元素 主成分分析 聚类分析 Glycyrrhiza uralensis ICP/MS Inorganic elements Principal component analysis Cluster analysis 
光谱学与光谱分析
2010, 30(4): 1101
作者单位
摘要
南昌大学食品科学与技术国家重点实验室, 江西 南昌330047
采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES)对毛茶油以及精炼工艺各阶段茶油中的Ca, K, Mg, Cu, Cr, Zn, Sr等18种无机元素进行了分析测定。 该方法的加标回收率为82.7%~112.5%, 相对标准偏差0.00%~6.66%, 18种元素的方法检测限在0.4~10 μg·L-1之间。 结果表明: 茶油中富含多种人体所必需的无机元素。 随着精炼程度的增加, 多数元素含量呈下降趋势。 经过脱胶后茶油中的P, Ca, Mg含量显著下降; 经过脱酸和脱色工艺后, 能促进油脂自动氧化的Fe, Cu, Mn, Ni等金属元素的含量明显减少; Pb经过脱胶、 脱酸工艺后未检出; Co和Cd无论是在毛茶油还是精炼茶油中均未检出。 经过精炼的茶油能有效地去除过量的金属元素, 含量能够达到国家卫生限量标准。 同时实验表明采用ICP-AES法测定茶油中的多种无机元素具有简单、 快速、 准确度高等特点。
电感耦合等离子体发射光谱法 茶油 无机元素 ICP-AES Oleum camelliae Inorganic elements 
光谱学与光谱分析
2009, 29(8): 2258
作者单位
摘要
农业部作物栽培与耕作重点开放实验室, 中国农业大学农学与生物技术学院, 北京 100094
应用ICP-MS系统检测了甲哌鎓处理对转Bt基因抗虫棉棉籽中各种无机元素含量的影响, 结果表明: ICP-MS可以迅速、 有效地检测出棉籽中54种无机元素的含量。 其中K, P, Mg, Ca, Na五种人体必需宏量元素, 含量范围为138.3~13 835.1 μg·g-1; 14种人体必需微量元素含量范围为14.2 ng·g-1~81.7 μg·g-1, 从高到低依次为Si, B, Mn, Sr, Zn, Ni, Cu, Mo, Fe, Co, Se, V, I, Sn; 五种重金属元素含量范围为0.1~455.3 ng·g-1, 从高到低依次为Pb, Cd, Cr, As, Hg; 甲哌鎓处理显著降低了人体必需宏量元素Ca、 微量元素Fe, Si, Mn, Co, Ni, Cu, I含量; 重金属Pb, Cd和Cr含量分别降低68%, 67%和54%, 均达显著水平, 对其他宏量、 微量元素无显著影响。 对于棉籽中的其他30种元素, 甲哌鎓处理显著提高了La等八种元素、 降低了W等七种元素含量。 这些结果表明, 甲哌鎓处理一定程度上增加了棉籽作为食油用的安全性。
棉籽 甲哌鎓 无机元素 转Bt基因抗虫棉 ICP-MS ICP-MS Cotton seeds Mepiquat chloride Inorganic elements Transgenic Bt cotton 
光谱学与光谱分析
2009, 29(4): 1119

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