超级细菌(Superbug)并不是指特定的某一种细菌,而是泛指那些对多种抗生素具有耐药性的细菌,它的准确称呼应该是“多重耐药性细菌”。这类细菌对抗生素具有强大的抵抗作用,能够完美躲避被杀灭的危险,从而对人类健康造成极大危害。追根求底,由于抗生素广泛、大量的使用,细菌随之产生了耐药性,进而演变成超级细菌。
我国作为抗生素的生产和使用大国,普遍存在着抗生素滥用和无序排放等现象,这使得细菌耐药性问题更加严峻,不容忽视,急需解决。
由于部分污水处理厂现有的处理工艺无法完全去除污水中的抗生素,所以我国水环境中抗生素的残留十分普遍。有调查显示,磺胺类药物是我国水环境中主要残留的抗生素。
磺胺类药物为人工合成的抗菌药,用于临床已近 50 年,它种类繁多,具有抗菌谱广、性质稳定、使用简便、价格便宜等优点,是目前使用最广泛、用量最大的抗生素之一。磺胺类药物在环境中的残留和长期存在, 会胁迫微生物产生耐药性, 并进一步通过食物链传递到人体,,威胁人类生命安全。
为准确监测饮用水水源、地表水和地下水等环境水体中磺胺类药物的污染水平, 本文提供了一种基于液相色谱仪串联质谱仪,同时检测 19 种磺胺类药物的快速、灵敏、准确的检测方法。
经色谱、质谱条件优化后,几组同分异构体可实现基线分离,浓度 0.5 µg/L 的磺胺混合标样的 MRM 色谱图如下图所示。
本方法采用同位素稀释法进行定量,在 0.5-200 μg/L 的浓度范围内各磺胺类药物线性相关性良好。
在 500 mL 水样中分别添加 10、100 和 200 ng 磺胺类药物,平行分析 6 次,考察方法的准确度和精密度。结果如下图所示,各磺胺的回收率均在 70.5%-96.4% 之间,各化合物 RSD 在 0.3%-12.3% 之间,实验结果表明本方法能够准确、可靠地检测环境水中痕量磺胺类药物。
本文所述方法采用安捷伦专利极性官能化反相聚合物 Bond Elut PPL SPE 小柱进行样品净化和富集,使用超高效液相色谱和串联四极杆质谱联用技术,结合同位素稀释法,可测定不同环境水体中的痕量的磺胺类药物。该方法灵敏度高,线性范围宽,回收率和精密度均满足准确定量的要求。
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