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生物材料檢測標准方法有哪些

發布時間:2022-10-01 00:32:44

❶ 生物製品質量控制時常用的生物學檢測方法有哪些及其定義

首先看看你的是什麼生物製品,生物製品多了
我還是舉例說吧
假如生物製品是 食品 檢測方法 測菌落(細菌是否合格)
假如生物製品是 氨基酸 檢測方法 薄板層析
假如生物製品是 多肽 檢測方法 質譜
……………………蛋白質………………HPLC
……………………注射葯品…………測菌落+密封測試
……………………抗體………………純度HPLC+活性測試。
所以說你要做的生物製品是什麼才能知道需要測什麼。生物製品是個很大的范圍。

❷ 生物檢測新方法

生物檢測法包括:(1)生物毒性試驗法。小鼠生物法是AOAC推廣的檢測麻痹性貝類毒素的標准方法,是國際上都能接受的唯一的方法。該方法在檢測樣本總毒性方面相當成功,但是無法准確定性樣本中單個毒素。
此外,還有家蠅生物分析法、蝗蟲生物分析法。上述3種生物分析技術原理相似。 (2)細胞毒性試驗法。石房蛤毒素具有Na+通道阻滯劑的特性,可拮抗箭毒、藜蘆鹼的作用,以減少或「解救」細胞形態的改變及細胞裂解死亡,且該拮抗或「解救」作用與毒素的量呈對應關系。
根據該對應關系可以計算出毒素的含量。早期建立的方法是用顯微鏡計數活細胞數以檢測PSP毒素的量,但試驗時間長,操作繁瑣,所需細胞量大。 在該原理之上發展起來一種STX的快速診斷裝置MIST,已成功用於酸性粗毒中PSP總毒性的測定及STX、neoSTX、GTX和dcSTX相關毒性的測定,該裝置的靈敏度高,檢測迅速且無需組織培養的設備及專業知識。
(3)免疫分析技術。隨著抗STX抗體的獲得,免疫分析技術如血球凝聚反應、放射免疫分析(RIA)和酶聯免疫分析(ELISA)等逐漸發展起來,其中直接競爭ELISA法是最常用的一種方法,檢測限可達3pg/ml,間接ELISA的檢測限也可達到10pg/ml。
免疫方法靈敏度高,方便迅速,但抗體的獲得是其關鍵,各毒素的交叉反應低,不能完全體現樣品的毒性來源。(4)受體分析法。即固相受體結合法(solid-phase receptor binding assay),主要是根據PSP毒素能與Na+通道蛋白質結合的特點,應用同位素標記以檢測PSP類毒素的量,具有快速、可靠、准確的特點。
Llewellyn等以一種特異結合STX的類似轉鐵蛋白Saxiphilin代替Na+通道蛋白質,其對STX的鑒定具有專一性,從而與TTX的鑒定相區別。

微生物的傳統檢測方法有哪些

傳統檢測有三種方法

1、直接顯微鏡觀察,正常情況,在一定的培養條件下(相同的培養基、溫度以及培養時間),同種微生物表現出穩定的菌落特徵。可以通過顯微鏡觀察菌落特徵對微生物種類進行判斷。

2、選擇培養基培養微生物或人為提供有利於目的菌株生長的條件,選擇培養基,其作用是允許特定種類的微生物生長,同時抑制或阻止其他微生物生長。選擇培養一般是通過觀察微生物的同化作用類型或某一特徵進行間接判斷,得到的微生物往往並不只有一種,但是能夠大致確定這些微生物存在的共有特徵從而對其分類。

3、鑒別培養基,根據微生物的代謝特點,在培養基中加入某種指示劑或化學葯品。與選擇培養相比,鑒別培養基的鑒別所得結果的范圍比較小,一般可直接測定某微生物的種類。

❹ 生物製品鑒別實驗包括以下哪些方法

二、 生物學測定常用方法
生物學測定系指採用生物學方法,以反映被測物的生物學特性為目的的測定方法。以下為生物學測定常用方法,根據具體情況,在產品的常規質控時可採用其中的一種或幾種。鑒於一種測定方法僅能反映製品某一方面的特性,且方法的變異一般較大,為更好控制產品質量,必要時需同時採用多種方法進行測定。
(一)、酶反應試驗
是指在體外能促進酶分子的活化或本身具備酶的活性,通過底物的變化檢測酶活性。主要用於酶、輔酶、激酶、激活劑、抑制劑等的活性測定。這類方法的變異相對較小,結果比較准確。
(二)、結合試驗
是基於產品與某種物質的結合特性而設計的試驗,如免疫結合試驗。目前主要用於生物製品的鑒別。由於在結合試驗中測定的分子不一定都具有生物活性,所以一般不用作製品的活性(或效力)測定。這類方法的變異也相對較小。
(三)、細胞測定試驗
是指產品可以誘導細胞產生可測定的應答,如細胞增殖、聚集、分化、死亡、遷移或產生特定的化學物質等。細胞測定試驗一般能較好地反映製品的生物學活性,常用於各種生物製品的活性(效力)測定。與上述兩類方法相比,這類方法的變異較大。與使用傳代細胞相比,使用原代細胞的方法變異更大。
(四)、動物試驗
是指以整體動物為試驗材料檢測製品生物學活性(或效力)的試驗方法,如動物保護力試驗,一般用於疫苗的效力測定。由於動物實驗的成本高、周期長和變異大,所以一般僅用於成品檢定。對於某些治療用的製品,由於其作用機理或本身化學性質的原因,難以建立體外測活的方法,也可以採用動物試驗方法測定,但由於這類方法的變異一般相對較大,在進一步的研究中應盡可能以體外法代替。

❺ 固體生物質燃料檢驗方法的標准

固體生物質燃料是指由生物質直接或問接產生的燃料,主要成分是纖維素、半纖維素、木質素,其主要來源於農業、畜牧業、食品加工業、林業及林業加工等行業的固體生物質或擠壓成型的固體顆粒,主要包括木炭、燃料木和成型燃料等幾種產品,目前發展最快的當屬固體成型燃料。
1歐盟固體生物質燃料標准化
歐盟固體生物質燃料標准化工作開始於2000年,目前共有30個技術規范,分為術語、規格、分類和質量保證、采樣和樣品制備、物理(或機械)特性、化學特性等5個方面(見表1)。

2美國固體生物質燃料測試方法標准
美國ASTM協會制訂的固體成型燃料相關測試方法標准,主要包括生物質成型顆粒燃料堆積密度、灰分、揮發分、元素分析、木質燃料分析、球形顆粒燃燒室內加熱爐、用於微波爐的木質顆粒燃料水分含量測試等9項標准以及木炭化學分析測試方法、木炭粒度分布、耐磨性等;美國農業和生物工程協會制訂了生物質產品收割、收集、儲運、加工、轉化、應用術語和定義標准;產品標准由顆粒燃料研究所制訂,主要產品指標包含了外形、堆積密度、機械強度、灰分以及氯化物;美國國防部制訂了用於制備彈葯的木炭標准。ASTM固體生物質燃料標准見表2。

3其他歐洲國家標准
瑞典固體生物質燃料標准SS 187120,主要包含外形尺寸、密度、耐久性、水分、灰分、總水分(運輸)、熱值、硫、氯等指標。在歐盟標准頒布實施之前,普遍被芬蘭、丹麥等歐洲國家所採用。
德國木質成型燃料標准DIN 51713,性能指標中對於砷、鈣、鉻、銅、汞、鉛、鋅、抽提有機鹵等元素含量都作了較為詳細的要求。木炭標准DIN 51749,主要包含水分含量、灰分、固定炭、顆粒大小、黏接劑等指標。
奧地利根據原料來源不同分為木材原料和樹皮成型,產品標准(Onorm M7135)與瑞典標准包含指標大體相同,還補充了與質量、規格相關的Onorm M7136和Onorm M7137。另外瑞士也有相應的SN166000標准;英國除根據灰分指標分為三級(1%、3%或6%),基本與瑞典標准一致;芬蘭、丹麥等國大多採用瑞典標准。
4中國固體生物質燃料檢驗方法標准
我國於20世紀80年代末制訂了GB/T 17664—1999《木炭和木炭試驗方法》、GB 5186—1985、NY/T 12—1985《生物質燃料發熱量測試方法》、NY/T 8—2006《民用柴爐、柴灶熱性能試驗方法》、NY/T 1001-2006《民用省柴節煤灶、爐、炕技術條件》、GB/T 21923-2008《固體生物質燃料檢測通則》等國家或農業行業標准。農業部正在組織制定《生物質固體成型燃料技術條件》和《生物質固體成型設備技術條件》2項農業行業標准。煤炭科學研究總院煤炭分析實驗室正組織制定固體生物質燃料相關檢驗方法標准,主要包括:樣品制備方法、全水分、工業分析、碳氫、全硫、發熱量、灰熔融性、灰成分、氯、氮等。其中全水分、工業分析、碳氫、全硫標准已通過審查,待批准發布。
GB/T 21923-2008《固體生物質燃料檢驗通則》統一了有關生物質燃料及其檢驗的概念、術語和定義、檢驗規則和結果表述等。為今後建立的一系列固體生物質燃料檢驗標准或技術規范(包括采、制樣)奠定基礎。
固體生物質燃料全水分測定方法與DD CEN/TS 14774-1:2004和DD CEN/TS 14774-2:2004相比修改了換氣次數和檢查性乾燥時間,具體規定了首次乾燥時問、稱樣量、試驗終止條件和重復性限。較歐盟技術規范規定的方法更具體、更具可操作性;檢查性乾燥時問為30min,縮短了總的測定時間。
固體生物質燃料工業分析方法提出的方法主要技術條件與歐盟技術規范基本一致,對試驗條件進行優化,試驗程序、操作步驟規定的更詳細,可操作性增強。其中水分測定規定了兩種測定方法。方法A為通氮乾燥法,方法B為空氣乾燥法。如樣本材料在(105±2)℃易於氧化,應首選方法A。
在仲裁分析中遇到有用一般分析試驗試樣水分進行校正以及基的換算時,應用方法A測定一般分析試驗試樣的水分。
固體生物質燃料全硫測定方法包括艾士卡法和庫侖滴定法。其中高溫燃燒庫侖滴定法為我國自主研發,相比歐盟標准方法和ASTM標准方法,儀器設備簡單,自動化程度高,易操作。
固體生物質燃料元素分析方法中碳氫測定採用三節爐法,由吸收劑的增量計算生物質燃料中碳和氫的含量。生物質燃料中硫和氯對碳測定的干擾在三節爐中用鉻酸鉛和銀絲卷消除。氮對碳測定的干擾用粒狀二氧化錳消除。採用凱氏法消解樣品後採用酸鹼滴定法測定。
固體生物質燃料樣品制備研製具有切割、破碎和擊打功能的破碎機,能順利制備出小於30mm的全水分樣品和小於0.5mm的分析試樣。比歐盟標準的小於1mm粒度,代表性更好;同時發現,對於固體生物質燃料樣品,粗碎階段的樣品可在105℃下進行預乾燥而不影響試樣的品質,由此可縮短固體生物質樣品制備時間。
固體生物質燃料發熱量測定方法用預先標定了熱值的擦鏡紙包裹樣品再進行燃燒試驗,比歐盟標准提出的將試樣壓餅,或裝入燃燒袋或膠囊後再進行試驗,更簡單、更方便實用,且能有效防止樣品燃燒時的噴濺和燃燒不完全現象。
固體生物質燃料氯建立了自動化程度高的高溫燃燒水解~電位滴定法。較歐盟標准中的氧彈燃燒分解或高壓容器酸溶法分解樣品一離子色譜法相比,儀器設備簡單、操作方便,高含量測定結果精密度較高,結果穩定、自動化程度高。
固體生物質燃料灰成分測定方法建立了適合我國國情且可操作性強的固體生物質燃料的灰成分(包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、TiO2、P2O5、SO3)測定方法。
固體生物質燃料灰熔融性測定方法通過對不同類型樣品的條件試驗,確定了(550±5)℃的樣品灰化溫度;從700℃控制升溫程序為(4~6)℃/min;550℃時通入還原性氣體。且較歐盟標准多一種氣氛控制方法——封碳法。
5結語
參考國際先進的固體生物質燃料檢驗標准,適應我國固體生物質產業生產和適用,制定既符合中國國情又與國際接軌的檢驗標准,能有效克服不同種類燃料特性、檢驗方法等造成的障礙,促進我國固體生物質燃料產業健康、有序、持續發展。

詳情咨詢河北浩瀚農牧機械製造有限公司 13930149101

❻ 固體生物質燃料檢驗方法的標准

固體生物質顆粒燃料(BiomassMouldingFuel,簡稱"BMF"),是將秸稈、稻草、 稻殼 、 花生殼 、 玉米芯 、油茶殼、 棉籽殼 等「三剩物」作為原材料,經過粉碎、混合、擠壓、烘乾等工藝,製成各種成型(如塊狀、顆粒狀等)的,可直接燃燒的一種新型清潔燃料。其與煤性質相同,是可供各種燃燒機、生物質鍋爐、熔解爐、生物質發電等的高效、可再生、環保生物質燃料,此種燃料在國際認證為零污染燃料。生物質顆粒的直徑一般為6~10毫米,干基含水量小於10%~15%。

目前市場上生物質顆粒燃料種類很多,但大體上可分為三種:第一:農作物廢棄物:主要由秸稈、花生殼、稻草桿;第二:經濟作物廢棄物:主要由牲畜糞便;第三:林業廢棄物廢木、樹皮、裁剪掉的樹枝等。

對於生物質燃料而言,水分含量對其本身的熱值及燃燒所能獲得的能量有重要的影響。水分含量越高,相對的熱值就越低,同時,水分蒸發是一個吸熱過程,水分含量越高,蒸發所需要的能量就越高,燃料燃燒釋放出來的能量相對越低。

MS-590在線生物質顆粒燃料水分測定儀,是一款德國進口非接觸式多頻譜微波水分、密度測量儀,採用當今全球最新的多頻譜硬體技術和獨特模糊數據分析的專利演算法結合數據模型結構,可實現含水率與密度完全獨立測量,互不影響,適用於為固體生物質顆粒燃料中水分含量的實時在線測定,既可以皮帶上測定,也可以整包測定。

據德國默斯技術人員介紹,MS-590在線生物質顆粒燃料水分測定儀,可以在皮帶上測量全部生物質原料的水分,完全穿透測量。可以測量所有物料的實時水分和平均水分,不同於抽樣測量和離線測量。這是一款不受皮帶上的物料高度、密度、溫度、顏色影響的在線生物質水分測定儀,可以同時測量水分和密度兩個參數。該水分測定儀,不僅高可靠性:無任何可動部件和易損件,最高可達10年使用壽命,而且高精度:最高精度0.2%;寬量程比:水分測量范圍寬至0%-100%。同時,該水分測定儀適用范圍廣:一款儀器可測量幾乎所有類型的原料;內置校準曲線,一次校準成功後,無需經常校準。安裝簡易:可安裝在皮帶上、料倉內、斗內、管道上等各種位置。

❼ 生物製品鑒別實驗包括以下哪些方法

二、指採用生物學方法,的測定方法。以下為生物學測定常用方法,根據具體情況,在產品的常規質控時可採用其中的一種或幾種。鑒於一種測定方法僅能反映製品某一方面的特性,且方法的變異一般較大,為更好控制產品質量,必要時需同時採用多種方法進行測定。(一)、酶反應試驗是指在體外能促進酶分子的活化或本身具備酶的活性,通過底物的變化檢測酶活性。主要用於酶、輔酶、激酶、激活劑、抑制劑等的活性測定。這類方法的變異相對較小,結果比較准確。(二)、結合試驗是基於產品與某種物質的結合特性而設計的試驗,如免疫結合試驗。目前主要用於生物製品的鑒別。由於在結合試驗中測定的分子不一定都具有生物活性,所以一般不用作製品的活性(或效力)測定。這類方法的變異也相對較小。(三)、細胞測定試驗是指產品可以誘導細胞產生可測定的應答,如細胞增殖、聚集、分化、死亡、遷移或產生特定的化學物質等。細胞測定試驗一般能較好地反映製品的生物學活性,常用於各種生物製品的活性(效力)測定。與上述兩類方法相比,這類方法的變異較大。與使用傳代細胞相比,使用原代細胞的方法變異更大。(四)、動物試驗是指以整體動物為試驗材料檢測製品生物學活性(或效力)的試驗方法,如動物保護力試驗,一般用於疫苗的效力測定。由於動物實驗的成本高、周期長和變異大,所以一般僅用於成品檢定。對於某些治療用的製品,由於其作用機理或本身化學性質的原因,難以建立體外測活的方法,也可以採用動物試驗方法測定,但由於這類方法的變異一般相對較大,在進一步的研究中應盡可能以體外法代替。

❽ 生物材料有哪些研究方法

生物科學的一些基本研究方法──觀察描述的方法、比較的方法和實驗的方法等是在生物科學發展進程中逐步形成的。在生物科學的發展史上,這些方法依次興起,成為一定時期的主要研究手段。現在,這些方
法綜合而成現代生物科學研究方法體系。觀察描述的方法在17世紀,近代自然科學發展的早期,生物科學的研究方法同物理學研究方法大不相同。物理學研究的是物體可測量的性質,即時間、運動和質量。物理學把數學應用於研究物理現象,發現這些量之間存在著相互關系,並用演繹法推算出這些關系的後果。生物科學的研究則是考察那些將不同生物區別開來的、往往是不可測量的性質。生物科學用描述的方法來記錄這些性質,再用歸納法,將這些不同性質的生物歸並成不同的類群。18世紀,由於新大陸的開拓和許多探險家的活動,生物科學記錄的物種幾倍、幾十倍地增長,於是生物分類學首先發展起來。生物分類學者搜集物種進行鑒別、整理,描述的方法獲得巨大發展。要明確地鑒別不同物種就必須用統一的、規范的術語為物種命名,這又需要對各種各樣形態的器官作細致的分類,並制定規范的術語為器官命名。這一繁重的術語制定工作,主要是C.von林奈完成的。人們使用這些比較精確的描述方法收集了大量動、植物分類學材料及形態學和解剖學的材料。

❾ 食品微生物檢測國家標准

食品微生物檢驗方法是食品質量管理必不可少的重要組成部分,它是貫徹"預防為主"的方針,可以有效地防止或者減少食物人畜共患病的發生,保障人民的身體健康。
食品微生物檢驗是衡量食品衛生質量的重要指標之一,也是判定被檢食品是否食用的科學依據之一。
通過食品微生物檢驗,可以判斷食品加工環境及食品衛生情況,能夠對食品被細菌污染的程度作出正確的評價,為各項衛生管理工作提供科學依據。
折疊編輯本段范圍
①生產環境的檢驗:車間用水、空氣、地面、牆壁等。
②原輔料檢驗:包括食用動物、穀物、添加劑等一切原輔材料。
③食品加工、儲藏、銷售諸環節的檢驗:包括食品從業人員的衛生狀況檢驗、加工工具、運輸車輛、包裝材料的檢驗等。
④食品的檢驗:對出廠食品、可疑食品及食物中毒食品的檢驗。
折疊編輯本段范圍
國內外開展微生物檢驗的食品種類較多,食品分類方法也不盡相同。總的來看涉及微生物檢驗的食品種類主要有:奶製品、預烹煮食品、飲用水、蛋製品、水果、穀物、嬰幼兒食品、肉及肉製品、軟體動物、禽肉、貝類、白明膠、香草(葯)、即食食品、罐頭食品、調味品,粉類製品、豆製品、冷凍飲品、糖果、海鮮、甜點、蔬菜、藻類、食療食品、米面製品等。
我國開展微生物檢驗的重點食品種類為:奶製品、罐頭食品、調味品、蛋製品、澱粉類製品、發酵和非發酵性豆製品、冷凍飲品、糖果、飲用天然礦泉水等,其中食糖以及保健品的微生物檢驗為我國所獨有。
折疊編輯本段指標
目前,我國衛生部頒布的食品微生物指標有菌落總數、大腸菌群和致病菌3項。
菌落總數
菌落總數是指食品檢樣在嚴格規定的條件下(樣品處理、培養基及其pH值、培養溫度與時間、計數方法等)培養後,單位重量(g)、容積(mL)或表面積(cm)上,所生成的細菌菌落總數。
大腸菌群
腸桿菌科的埃希氏菌屬,檸檬酸桿菌屬,腸桿菌屬和克雷伯菌屬統稱為大腸菌群。它們均來自人或溫血動物腸道,不形成芽孢,在35-37℃條件下發酵乳糖產酸產氣的革蘭氏陰性桿菌。這些細菌是寄居於人及溫血動物腸道內的常居菌,它隨著大便排出體外。食品中如果大腸菌群數越多,說明食品受糞便污染的程度越大。故以大腸菌群作為糞便污染食品的衛生指標來評價食品的質量,具有廣泛的意義。
致病菌
致病菌即能夠引起人們發病的細菌。大腸菌群檢驗呈陽性,並懷疑食品可能受到致病菌污染時可進行致病菌檢驗。在我國現有的國家標准中,致病菌一般指"腸道致病菌和致病性球菌",主要包括沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、致病性鏈球菌等四種,致病菌不允許在食品中檢出。
對不同的食品和不同的場合,應選擇一定的參考菌群進行檢驗。如海產品以副溶血性弧菌作為參考菌群,蛋與蛋製品以沙門氏菌菌、金黃色葡萄球菌、變形桿菌等作為參考菌群,米、面類食品以蠟樣芽孢桿菌、變形桿菌、黴菌等作為參考菌群,罐頭食品以耐熱性芽孢菌作為參考菌群等。

❿ 生物材料有哪些研究方法各種方法有什麼作用

實驗法和觀察法 實驗法:實驗是運用儀器在人工控制的條件下進行研究的一種手段,它比一般的觀察大大進步了。實驗要求有精確的數據,所得出的結論往往是定量的,因此生物學一旦運用了實驗法手段,就從描述性科學開始進入實驗科學的行列。 觀察法:觀察法是對某種生物的部分個體進行細致的觀察,以了解其生活習性、行為和生長發育的 規律。在研究過程中,為了避免觀察個體的偶然性,使得出的結論具有普遍性和代表性,被 觀察的對象要有一定的數量,可以多設幾個觀察點同時進行,還要注意在不同時間段進行觀 察,以便得出科學的結論。在觀察的同時,除了做好必要的記錄外,還要注意通過一些照片 或者錄像資料來記錄觀察的結果,這樣更有說服力,可信度高。

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