同位素标记内标物的介绍

同位素标记内标(isotope-labeled internal standard)是一种重要的质量控制方法,常用于分析化学领域,特别是在生物分析和环境污染领域。该方法利用了同位素标记化合物的特殊性质,将标准品与分析样品混合,可以有效地消除分析过程中的误差和变异,提高测定结果的准确度和精密度。

同位素内标物与对应的未标物理化性质相似,通过光吸收和免疫的方法无法区分,在色谱中如果将同位素内标物与对应的未标物用同样的检测方法,其保留时间也几乎一致,无法分辨。

稳定性同位素内标是质谱方法即稳定性同位素稀释法独有的,在质谱(Mass)中,如果加进同位素内标,那测出来的值较未标物有很大的差值,质谱能把同位素内标和要检测的物质区分开。

现有多种稳定同位素标记的内标,包括2H (氘标 D) 、13C、15N、17O、18O、34S等,放射性的同位素内标具有较大的伤害性,一般稳定性同位素可以完成的建议优选稳定性同位素内标物,若被检测物是稳定同位素内标物对应的未标物,那么,较被检测物而言,对应的同位素标记物只是将部分氢原子(1H)、碳原子(12C)或氮原子(14N)等被2H (氘、D)、13C、15N所取代,被检测物与对应的稳定同位素内标物理化性质基本一致,尤其在色谱中,几乎无法区分。

同样是稳定同位素标记,13C、15N相对来说比2H(氘标) 更好,所以氘标(D、2H)一般也相对而言更便宜,色谱定量中,2H、13C、15N标记的差别不大,如果需要质谱(MS)或者核磁(NMR)定量,一般建议优选13C或者15N标记。

挥发性、半挥发性、多氯联苯等内标同位素标准品的应用领域!

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生物分析

同位素标记内标技术在生物分析领域中的应用非常广泛,尤其是在蛋白质组学、代谢组学、脂质组学等领域中。通过同位素标记内标技术,可以减少样品制备、分离和分析过程中的误差和变异,提高生物分子的检测灵敏度和准确度,为生物分析研究提供了重要的手段。

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环境分析

同位素标记内标技术在环境分析领域中也得到广泛应用,尤其是在水质分析、土壤分析、

空气污染等方面。通过使用同位素标记化合物作为内标,可以减少环境样品制备、分离和检测过

程中的误差和变异,提高环境分析数据的准确度和可靠性,为环境保护和监测提供了有力的技术支持。

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药物代谢研究

同位素标记内标技术在药物代谢研究中也得到了广泛应用,特别是在新药研发和药物动力学方面。通过同位素标记内标技术,可以追踪药物的代谢过程、药物的生物利用度和药物的药代动力学参数等,为药物研发和药物治疗提供了重要的数据支持。

发布于:四川省