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1.
应用细胞感染技术检测水中活性隐孢子虫   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据活性隐孢子虫感染人结肠癌细胞(HCT-8)产生感染斑(族)的特点,利用体外细胞培养技术和免疫荧光分析技术建立了活性隐孢子虫的检测方法,并利用最大可能数统计原理对样品中的活性隐孢子虫进行了定量.  相似文献   
2.
THMFP及HAAFP的测定方法   总被引:8,自引:7,他引:8  
通过试验确定了三卤甲烷前体物(THMFP)和卤乙酸前体物(HAAFP)的测定条件:在pH值为7.0±0.2的条件下,于(25±2)℃的培养箱中反应5d(此时游离余氯为3~5mg/L)后TTHM和THAA的生成量即为水中的THMFP和HAAFP量。  相似文献   
3.
用PCR技术检测水中隐孢子虫   总被引:4,自引:4,他引:4  
介绍了一种检测水中隐孢子虫的巢式PCR方法:根据Cryptosporidium parvum 18s rRNA基因序列选用了两对引物,特异性扩增了该基因可变区中1056bp和435bp目标片段。加标试验表明,该方法的检测限为10个卵囊。  相似文献   
4.
隐孢子虫和贾第鞭毛虫的免疫荧光分析   总被引:7,自引:3,他引:7  
将滤筒过滤、离心浓缩、免疫磁珠分离、免疫荧光分析和微分干涉镜检确认等新技术应用于水体中隐孢子虫和贾第鞭毛虫的分析检测,研究了方法的初始回收率、过程加标回收率和本底加标回收率,并对水体中藻类的干扰问题进行了深入分析。  相似文献   
5.
本文进行了用HP4500型ICP-MS仪测定水处理剂-聚合氯化铝中的Al2O3、AS、Mn、Hg、Pb、Cd共六种元素或化合物含量的研究,结果证明用ICP-MS可以同时测定聚合氯化铝中的这六种元素或化合物。方法具有多元素同时分析(包括从ng/L级到mg/L级的元素),样品前处理简单,测定快速,干扰少,省事省力等无可比拟的优点。1实验部分1.1仪器和试剂仪器惠普公司HP4500(plus)型ICP-MS仪。试齐心上述六种元素的单元素标准溶液(购自国家标物中心或国家钢铁研究总院);优级纯HNO3;纯…  相似文献   
6.
长期以来,给水工艺仍然是以常规处理工艺为主,但随着人们对给水处理认识的不断更新和水质标准的日益严格,深度处理工艺的大规模应用正逐渐被提到议程上来。因此,深度处理工艺对消毒副产物及其前体物的去除效果与常规水处理工艺相比结果如何是值得深入研究的问题。为此,本课题通过对  相似文献   
7.
对比分析了国内外各种水质检测数据评价方法以及质控数据评价方法,针对污染指数法和综合污染指数法对地表水、地下水及原水和饮用水评价中存在的问题,提出了水质量指数的概念及水质电子地图的绘制,并建立了水质督察检测数据和质控数据评价指标体系.  相似文献   
8.
特定底物技术快速检测水中大肠菌群相关指标   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘路  卢益新 《净水技术》2004,23(6):30-33
大肠菌群(Coliforms)、耐热大肠菌群(thermotolerant coliforms)和埃希氏大肠杆菌(E.Coli)都是判断水体是否存在粪便污染的重要微生物指标。文中介绍了一种特定底物技术可在 24h之内同时检测大肠菌群和埃希氏大肠杆菌数量,如果提高培养温度至44.5±0.2℃,则可检测耐热大肠菌群数量。  相似文献   
9.
应用高效液相色谱法测定水中微囊藻毒素的含量.水样经C18柱固相萃取后进行HPLC分析.通过优化固相萃取方法,采用Symmentry C18色谱柱,以甲醇:水(含0.05%三氟乙酸)=60:40(V/V)溶液为流动相,紫外238nm检测.对两种常见微囊藻毒素MC-RR、MC-LR的检测限为0.02~0.05μg/L.实验表明该法可有效检测水样中的痕量微囊藻毒素.  相似文献   
10.
采用傅立叶变换红外光谱仪、激光拉曼光谱仪、电子探针、阴极发光显微镜等分析测试仪器,对美国通用电气公司(GE)合成宝石级翡翠的化学成分、振动光谱、吸收光谱及阴极发光等特征进行了研究。结果表明,GE合成翡翠的主要化学成分为w(SiO2)=59.74%~61.72%,w(Al2O3)=23.90%~24.97%,w(Na2O)=13.65%~14.85%以及微量的w(Cr2O3)=0.05%~0.07%,w(K2O)=0.02%~0.04%,w(CaO)=0.02%~0.06%。在3 400~3 700 cm-1范围内,GE合成翡翠显示一组(3 373,3 471,3 614 cm-1)与天然翡翠截然不同的且由羟基伸缩振动所致的红外吸收谱带。在376,700,989,1 039 cm-1处出现的拉曼锐谱峰与天然翡翠的拉曼光谱特征基本相同,表征GE合成翡翠具典型的硅氧四面体链状结构,且结晶程度较高。GE合成翡翠主要由Cr3 致色,在可见光区域内,由其4A2→4T2和4A2→4T1能级间跃迁而产生630,445 nm的吸收。  相似文献   
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