юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки




На правах рекламы:



Яндекс цитирования





Произвольная ссылка:



Описание
Источник публикации
М., 2023
Примечание к документу
Документ введен в действие с 25.09.2023.
Название документа
"МУК 4.1.3867-23. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовых концентраций ниобия и тантала в крови методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Методические указания"
(утв. Роспотребнадзором 23.06.2023)

"МУК 4.1.3867-23. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовых концентраций ниобия и тантала в крови методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Методические указания"
(утв. Роспотребнадзором 23.06.2023)



Оглавление


Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
23 июня 2023 года
4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ИЗМЕРЕНИЕ МАССОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ НИОБИЯ И ТАНТАЛА В КРОВИ
МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУК 4.1.3867-23
Дата введения
25 сентября 2023 года
1. Разработаны Федеральным бюджетным учреждением науки "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Т.С. Уланова, Н.В. Зайцева, Е.В. Стенно, Г.А. Вейхман, А.В. Недошитова, М.В. Волкова).
2. Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 23 июня 2023 г.
3. Введены впервые.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие методические указания (далее - МУК) устанавливают порядок применения метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой для измерений массовых концентраций ниобия и тантала в крови.
Диапазоны измерений массовых концентраций определяемых элементов в крови, массы используемых изотопов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименования определяемых элементов, массы изотопов,
диапазоны измерений массовых концентраций элементов
в аналитической пробе и крови
Наименование определяемого элемента
Массы изотопов, используемых при измерении
Диапазон измерений массовых концентраций элементов в аналитической пробе, мкг/дм3
Диапазон измерений массовых концентраций элементов в крови, мкг/дм3
Ниобий
93
0,005 - 1,0
0,25 - 50
Тантал
181
0,005 - 1,0
0,25 - 50
1.2. Методические указания носят рекомендательный характер.
II. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1. Физико-химические свойства ниобия и тантала.
Ниобий и тантал в виде металлов и их минеральных соединений не реагируют с водой, этанолом, разбавленными кислотами и щелочами, гидратом аммиака. Реагируют с концентрированной фтороводородной кислотой (быстрее - в присутствии азотной кислоты), щелочами при кипячении.
Наименования определяемых элементов, номер CAS, физико-химические свойства указаны в таблице 2.
Таблица 2
Наименования определяемых элементов, номер CAS,
физико-химические свойства
Наименование определяемого элемента
Обозначение
Атомная масса, а.е.м.
Номер CAS
Плотность, г/см3
Ионизационный потенциал, Эв
Ниобий
Nb
92,906
7440-03-1
8,57
6,88
Тантал
Ta
180,95
7440-25-7
16,62
7,70
2.2. Токсикологические свойства ниобия и тантала.
Воздействие ниобия и тантала на человека наблюдается при добыче, обогащении и переработке руд и минералов, при получении чистых солей и окислов. Относятся к 4 классу опасности.
Ниобий в биосредах может присутствовать в виде Nb2O5. Всасывание в желудочно-кишечный тракт происходит преимущественно в анионном (ниобаты 4K2O·3Nb2O5·16H2O), и в меньшей степени - в катионном (NbCl5) виде. При попадании в легкие задерживается на длительное время. Металл накапливается в крови в виде комплексов с белками, накапливается в костях, печени, селезенке и почках.
Тантал в биосредах обнаруживается в виде Ta2O5. Пыль K2TaF7 вызывает раздражение слизистых дыхательных путей. В основном депонируется в костной ткани.
III. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1. При соблюдении всех регламентированных условий и проведении анализа в точном соответствии с данной методикой значения погрешности (и ее составляющих) результатов измерений не превышают значений, приведенных в таблице 3.
Таблица 3
Диапазоны измерений массовых концентраций ниобия и тантала
в пробе крови, значения показателей точности, правильности,
повторяемости, воспроизводимости
Диапазон измерений массовых концентраций элементов в крови, мкг/дм3
Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), , %
Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), , %
Показатель правильности (границы относительной систематической погрешности при доверительной вероятности 0,95), , %
Показатель точности (границы относительной погрешности при P = 0,95), , %
ниобий
От 0,25 до 10 включ.
11
17
12
35
Св. 10 до 50 включ.
8
9
9
20
тантал
От 0,25 до 10 включ.
11
19
8
38
Св. 10 до 50 включ.
8
9
9
20
Границы относительной погрешности при доверительной вероятности P = 0,95 соответствуют относительной расширенной неопределенности измерений при коэффициенте охвата k = 2.
Значения показателя точности используют при:
- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;
- оценке деятельности лабораторий на качество проведения измерений;
- оценке возможности использования результатов измерений при реализации методики измерений в конкретной лаборатории.
IV. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
4.1. Измерения массовых концентраций ниобия и тантала выполняют методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, основанном на использовании индуктивно связанной аргоновой плазмы в качестве источника ионов и квадрупольного масс-спектрометра для их разделения и детектирования. Измерения проводят в режиме реакционно-столкновительной ячейки. В качестве газа-реактанта используют гелий.
Для учета возможных матричных влияний, спектральных и транспортных помех, дрейфа чувствительности масс-спектрометра измерения проводят с использованием внутреннего стандарта. В качестве внутреннего стандарта используют раствор тербия 159Tb концентрации 1000 мкг/дм3.
Связь интенсивности сигнала детектора масс-спектрометра с массовой концентрацией определяемого элемента в растворе устанавливают с помощью градуировочной характеристики.
4.2. Характеристика показателей и комплектующих масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой, используемого при выполнении измерений, приведена в таблице 4.
Таблица 4
Характеристика показателей и комплектующих масс-спектрометра
Показатели и комплектующие масс-спектрометра
Характеристика показателей
диапазон сканирования масс, а.е.м.
2 - 260
пределы обнаружения
Be <= 1,5 нг/дм3, In <= 0,5 нг/дм3, Bi <= 0,5 нг/дм3
чувствительность (имп./с на 1мг/дм3)
Li(7) >= 30·106, Sr(88) >= 80·106, Tl(205) >= 40·106
кратковременная стабильность, СКО
<= 3%
долговременная стабильность, СКО
<= 4%
двузарядные ионы (Ce2+/Ce+)
<= 3%
оксидные ионы (CeO/Ce)
<= 1,5%
уровень фона на массе 9 (Be)
< 5 имп./с
скорость сканирования детектора
>= 100 мкс на 1 ион
относительное СКО случайной составляющей погрешности измерений аналитического сигнала
<= 3%
тип распылителя
концентрический кварцевый распылитель
подача образца
3-канальный перистальтический насос
распылительная камера
2-проходная кварцевая камера Скотта с электронным Пельтье-элементом
диаметр инжектора
2,5 мм
Примечание: допускается использование масс-спектрометра, обеспечивающего требуемую точность и диапазон измерений по сравнению с перечисленными.
V. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА,
МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ
5.1. При выполнении измерений и подготовке проб применяют средства измерений, реактивы, вспомогательные устройства и материалы, приведенные в таблицах 5.1 - 5.3.
Таблица 5.1
Средства измерений
Наименование средств измерений, стандартных образцов
Обозначение и наименование документов, в соответствии с которыми выпускают средства измерений
Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой с октопольной реакционно-столкновительной ячейкой и квадрупольным масс-анализатором
-
Дозаторы жидкости механические одноканальные переменного объема с одноразовыми наконечниками вместимостью:
(1 - 5) см3
(100 - 1000) мм3
(20 - 200) мм3
Колбы
2-50-2
2-100-2
2-200-2
Цилиндры
3-50-2
3-100-2
3-500-2
Пипетки градуированные
2-1-1-0,5
2-1-2-5
2-1-2-10
Многоэлементный стандартный образец с массовой концентрацией ниобия и тантала 10 мг/дм3 в 5% азотной кислоте. Относительная погрешность аттестованных значений (при P = 0,95) не более +/- 1,0%
-
Государственный стандартный образец состава раствора ионов ниобия с массовой концентрацией 1,0 мг/г. Относительная погрешность аттестованного значения (при P = 0,95) не более +/- 1,0%
ГСО 8854-2007
Государственный стандартный образец состава раствора ионов тантала с массовой концентрацией 1,0 мг/г, с относительной погрешностью аттестованного значения (при P = 0,95) не более +/- 1,0%
ГСО 8857-2007
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" для контроля условий измерений (п. 8)
Техническая документация фирмы-производителя
Примечание: допускается применение других средств измерений, обеспечивающих требуемую точность и диапазон измерений по сравнению с перечисленными.
Таблица 5.2
Реактивы
Наименование реактивов
Обозначение и наименование документов, в соответствии с которыми выпускают реактивы
Кислота азотная, особо чистая
Дистиллированная вода
Деионизованная вода
Аргон жидкий или газообразный высокой чистоты (99,998%)
ТУ-2114-005-00204760
Гелий газообразный высокой чистоты (99,995%)
ТУ 0271-135-31323949
Раствор с содержанием элемента сравнения тербия 10 мг/дм3
-
Раствор настройки чувствительности масс-спектрометра с содержанием лития, магния, иттрия, церия, таллия, кобальта 1 мкг/дм3 или 10 мкг/дм3
-
Водорода перекись химически чистая
Примечание: допускается использование реактивов аналогичной или более высокой квалификации, изготовленных по другим нормативным документам.
Таблица 5.3
Вспомогательное оборудование, устройства и материалы
Наименование вспомогательного оборудования, устройств и материалов
Обозначение и наименование документов, в соответствии с которыми выпускают вспомогательное оборудование, устройства и материалы
Система очистки воды, позволяющая получить дистиллированную и деионизованную воду
-
Шкаф вытяжной химический
-
Пробирочный нагреватель для пробирок вместимостью 15 см3
-
Ультразвуковая мойка объем 9,5 дм3
-
Холодильник бытовой, обеспечивающий поддержание температуры в холодильном отделении плюс (4 - 10) °C, в морозильном отделении - минус 18 °C
-
Пробирки вакуумные для забора крови с напылением гепарина
-
Пробирки из полипропилена градуированные с винтовыми крышками вместимостью 50 см3
-
Пробирки из полипропилена конические с винтовыми крышками для пробирочного нагревателя вместимость 15 см3
-
Пробирки для автоматического пробоотборника масс-спектрометра вместимость 6 см3
-
Пробирки типа Эппендорф вместимость 2 см3
-
Полипропиленовые пробирки с крышками вместимость (1 - 15) см3
-
Газификатор или баллон для аргона
Баллон для гелия
Пластиковый контейнер с крышкой
-
Пленка лабораторная герметизирующая
-
Тефлоновые или полиэтиленовые емкости для хранения чистой химической посуды
-
Примечание: допускается использование других вспомогательных устройств и материалов аналогичного назначения, технические характеристики которых не уступают указанным.
VI. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. При выполнении измерений соблюдают меры противопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, имеются средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009 и соблюдаются правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019.
6.2. При работе в лаборатории необходимо соблюдать правила техники безопасности <1>.
--------------------------------
<1> ПНД Ф 12.13.1-03 "Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (общие положения)".
6.3. При работе с химическими реактивами соблюдают требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.005. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
6.4. При работе с биологическими средами соблюдают санитарно-эпидемиологические правила <2>.
--------------------------------
<2> СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021 N 62500).
6.5. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать гигиенические нормативы <3>.
--------------------------------
<3> СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021 N 62296).
6.6. При выполнении измерений на жидкостном хроматографе соблюдают меры безопасности, указанные в руководстве по правилам эксплуатации прибора.
6.7. Утилизацию растворов после выполнения измерений проводят в соответствии с инструкцией по обращению с химическими отходами, действующей на предприятии.
VII. КВАЛИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ
7.1. К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются специалисты, имеющие опыт работы в химической лаборатории, прошедшие обучение и владеющие техникой проведения анализа методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Операции по отбору и подготовке проб к анализу может выполнять лаборант или техник, имеющий опыт работы в химической лаборатории.
VIII. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
8.1. При выполнении приготовления растворов и подготовке проб в лаборатории соблюдают следующие условия:
- температура воздуха плюс (20 +/- 5) °C;
- атмосферное давление (84,0 - 106,7) кПа (630 - 800 мм рт. ст.);
- влажность воздуха (30 - 80)%.
8.2. Выполнение измерений на масс-спектрометре проводят в лабораторных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, проводят в условиях согласно требованиям технической документации по эксплуатации прибора.
IX. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ
9.1. Подготовка масс-спектрометра.
Масс-спектрометр готовят к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. Проводят настройку в режиме без газа-реактанта.
Производят проверку: чувствительности, уровня фона, уровня вторичных оксидных и двузарядных ионов. Используют раствор настройки чувствительности масс-спектрометра раствор азотной кислоты с массовой долей 1%, содержащий 1 мкг/дм3 Li, Mg, Y, Ce, Tl, Co. Затем производят переключение на режим работы с реакционной ячейкой. Для этого необходимо отредактировать значения, нужные для работы в режиме с гелием: напряжение на линзе, фокусирующей на квадруполь, смещающее напряжение на октополе, смещающее напряжение на квадруполе. Проводят настройку прибора в реакционном режиме, устанавливают скорость подачи гелия для получения оптимальной чувствительности. Файл с настроечными параметрами сохраняют в программе прибора и при последующем измерении настройки могут потребоваться только для вытягивающих линз. Пример режима проведения измерений подготовленных проб крови приведен в таблице 6.
Таблица 6
Условия выполнения анализа в реакционном режиме
Параметр
Значение
Мощность высокочастотного сигнала (Вт)
1470 - 1500
Расстояние от горелки до отбирающего конуса (мм)
7,0
Смещение горелки по горизонтали (мм)
0,7
Смещение горелки по вертикали (мм)
-1,1
Скорость потока газа-носителя (дм3/мин)
1,03
Скорость потока поддувочного газа (дм3/мин)
0,15
Насос для распылителя (об/мин)
0,1
Температура распылительной камеры (°C)
2
Вытягивающая линза 1 (В)
3,3
Вытягивающая линза 2 (В)
-90,0
Смещающая омега-линза для 7500сх (В)
-16
Омега-линза (отделяет ионы) для 7500сх (В)
1,0
Линза на входе реакционной ячейки (В)
-36
Линза, фокусирующая на квадруполь (В)
-8
Линза на выходе реакционной ячейки
-40
Высокочастотное напряжение на октополе (В)
152
Смещающее напряжение на октополе (В)
-18
Смещающее напряжение на квадруполе (В)
-16
Период интегрирования при концентрации до 50 мкг/дм3 (сек)
0,50
Скорость подачи гелия (см3/мин)
4,5
Скорость подачи образца (см3/мин)
0,4
Перед проведением анализа необходимо, чтобы газ-реактант заполнил все подающие пути и реакционную ячейку. Для этого устанавливают скорость потока гелия 10 см3/мин и оставляют прибор на 30 минут для стабилизации, после чего можно проводить измерение аналитического сигнала по условиям, указанным в таблице 6.
9.2. Подготовка посуды.
Пластиковую посуду (в том числе новые), колбы отмывают в теплой проточной воде. Далее промывают в УЗ-мойке при температуре плюс (45 - 50) °C: 3 - 4 раза в дистиллированной воде по 10 мин со сменой воды, затем 30 мин в азотной кислоте, разбавленной дистиллированной водой 1:5 (обработку проводят в пластиковом контейнере), затем промывают в дистиллированной воде 3 - 4 раза по 10 мин со сменой воды. Ополаскивают деионизованной водой. Пробирки для стандартных образцов, колбы хранят в герметично закрытом пластиковом контейнере, пробирки для приготовления проб и пробирки для готовых растворов проб (виалы для встроенного автоматического пробоотборника) хранят до использования в тефлоновых или полиэтиленовых емкостях в деионизованной воде.
Посуду, для отбора и хранения биологических сред многократного использования, перед мытьем дезинфицируют с применением дезинфицирующих средств, например, замачивают в перекиси водорода с концентрацией около 4% (в емкости для дезинфекции смешивают перекись водорода концентрации (30 - 35)% с дистиллированной водой в соотношении перекись:вода (1:8) на 90 мин, отмывают в проточной воде с применением ерша или ватно-марлевого тампона в соответствии с МУ-287-113.
Пипетки многократного использования, цилиндры промывают горячей проточной водой, замачивают на 24 часа в азотной кислоте, разбавленной дистиллированной водой 1:5, промывают (4 - 5) раз в дистиллированной воде, меняя воду, ополаскивают деионизованной водой. Хранят в герметично закрытом пластиковом контейнере.
9.3. Приготовление основных растворов.
9.3.1. Приготовление основных растворов с использованием в качестве исходного раствора многоэлементного раствора с массовыми концентрациями ниобия и тантала 10 мг/дм3.
9.3.1.1. Раствор N 1 с массовыми концентрациями ионов анализируемых элементов 100 мкг/дм3.
Готовят из раствора стандартного образца с массовыми концентрациями анализируемых элементов 10 мг/дм3.
В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят автоматическим дозатором или пипеткой 0,5 см3 раствора стандартного образца с массовыми концентрациями анализируемых элементов 10 мг/дм3 и доводят объем раствора в колбе до метки раствором азотной кислоты с массовой долей 1%.
Хранят 3 - 5 дней в полипропиленовых пробирках при комнатной температуре.
9.3.1.2. Раствор N 2 с массовыми концентрациями ионов анализируемых элементов 1 мкг/дм3.
Готовят из раствора N 1 с массовыми концентрациями анализируемых элементов 100 мкг/дм3.
В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят автоматическим дозатором или пипеткой 0,5 см3 раствора стандартного образца с массовыми концентрациями анализируемых элементов 100 мкг/дм3 и доводят объем раствора в колбе до метки раствором азотной кислоты с массовой долей 1%.
Хранят 2 - 3 дня в полипропиленовых пробирках при комнатной температуре.
9.3.1.3. Раствор N 3 с массовыми концентрациями ионов анализируемых элементов 0,01 мкг/дм3.
Готовят из раствора N 2 с массовыми концентрациями анализируемых элементов 1 мкг/дм3.
В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят автоматическим дозатором или пипеткой 0,5 см3 раствора стандартного образца с массовыми концентрациями анализируемых элементов 1 мкг/дм3 и доводят объем раствора в колбе до метки раствором азотной кислоты с массовой долей 1%.
Хранят 2 - 3 дня в полипропиленовых пробирках при комнатной температуре.
Примечание - При использовании для приготовления основных растворов более концентрированных растворов (например, ГСО 8854-2007 с массовой концентрацией ниобия 1,0 мг/г и ГСО 8857-2007 с массовой концентрацией тантала 1,0 мг/г) следует предварительно приготовить из них раствор с массовой концентрацией анализируемых элементов 10 мг/дм3.
9.3.2. Приготовление основных растворов с использованием в качестве исходного раствора ГСО ниобия и тантала с массовыми концентрациями 1,0 мг/г.
Раствор с массовыми концентрациями ионов анализируемых элементов 10 мг/дм3.
Готовят из раствора стандартного образца с массовыми концентрациями анализируемых элементов 1,0 мг/г.
В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят автоматическим дозатором или пипеткой 0,5 см3 раствора стандартного образца с массовыми концентрациями анализируемых элементов 1,0 мг/г и доводят объем раствора в колбе до метки раствором азотной кислоты с массовой долей 1%.
Хранят 3 - 5 дней в полипропиленовых пробирках при комнатной температуре.
Далее готовить растворы в соответствии с (п.п. 9.3.1.1 - 9.3.1.3).
9.3.3. Раствор внутреннего стандарта с массовой концентрацией элемента сравнения тербий 1000 мкг/дм3.
Готовят из основного раствора с массовой концентрацией элемента сравнения тербия 10 мг/дм3.
В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят дозатором или пипеткой 5 см3 основного раствора с массовой концентрацией элемента сравнения тербия 10 мг/дм3 и доводят объем раствора в колбе до метки раствором азотной кислоты с массовой долей 1%.
Раствор хранят в полипропиленовой пробирке (5 - 7) дней при комнатной температуре.
9.3.4. Раствор азотной кислоты с массовой долей основного вещества 1%.
Отмеренные дозатором или пипеткой 5,0 см3 концентрированной азотной кислоты плотностью 1,415 г/см3 смешивают с 495 см3 деионизованной воды, отмеренной цилиндром.
Хранят (5 - 7) дней в полиэтиленовой посуде.
9.3.5. Раствор настройки чувствительности масс-спектрометра с массовыми концентрациями лития, магния, кобальта, иттрия, церия, таллия 1 мкг/дм3.
Настроечный раствор с массовыми концентрациями лития, магния, кобальта, иттрия, церия, таллия 1 мкг/дм3 применяют без дополнительных процедур подготовки. При использовании настроечного раствора для масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с более высоким содержанием элементов (например, 10 мкг/дм3) проводят соответствующее разбавление его 1%-ым раствором азотной кислоты (п. 9.3.3). Для этого в мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят дозатором или пипеткой 10 см3 настроечного раствора с массовой концентрацией 10 мкг/дм3 и доводят раствор до метки 1%-ым раствором азотной кислоты. Раствор хранят в полиэтиленовой посуде в течение 6 месяцев.
9.4. Приготовление градуировочных растворов.
Растворы N 1, N 2, N 3, раствор внутреннего стандарта с массовой концентрацией элемента сравнения тербий 1000 мкг/дм3 и раствор 1% азотной кислоты в объемах, приведенных в таблице 7, дозатором вносят в пробирки для автоматического пробоотборника вместимостью 6 см3. Градуировочные растворы применяют свежеприготовленными.
Таблица 7
Приготовление растворов для установления
градуировочных характеристик ниобия и тантала
(объем полученного раствора 5 см3)
Номер раствора
1
2
3
4
5
6
7
Массовая концентрация элемента в градуировочных растворах, мкг/дм3
0
0,005
0,01
0,05
0,10
0,50
1,0
Объем раствора N 3
0,01 мкг/дм3, см3
-
2,500
-
-
-
-
-
Объем раствора N 2
1 мкг/дм3, см3
-
-
0,05
0,25
0,50
2,50
Объем раствора N 1
100 мкг/дм3, см3
-
-
-
-
-
-
0,05
Объем раствора внутреннего стандарта тербия
1000 мкг/дм3, см3
0,05
0,050
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Объем раствора
1% HNO3, см3
4,95
2,450
4,90
4,70
4,45
2,45
4,90
9.5. Построение градуировочной характеристики.
Градуировочная характеристика представляет собой зависимость интенсивности сигнала детектора (отношение интенсивностей сигналов детектора для определяемого элемента и внутреннего стандарта) от массовой концентрации определяемого элемента (отношение массовых концентраций определяемого элемента и внутреннего стандарта). Градуировочную характеристику устанавливают ежедневно на приготовленных градуировочных растворах. Рабочую серию, состоящую из 5 растворов, готовят непосредственно перед использованием путем разведения рабочих растворов определяемых элементов и раствора, содержащего элемент сравнения тербий (внутренний стандарт) (таблица 7).
Измерение градуировочных растворов проводят при соблюдении условий, указанных в таблице 6.
Построение градуировочной характеристики, обработка и хранение результатов градуировки выполняются программным обеспечением спектрометра.
9.6. Контроль стабильности градуировочной характеристики.
Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят перед началом анализа проб. Проверка заключается в измерении содержания элемента в 1 - 2 градуировочных растворах, массовая концентрация которых соответствует массовым концентрациям в анализируемых пробах.
Градуировка признается стабильной, если расхождение между известным значением массовой концентрации определяемого элемента в растворе для градуировки и измеренным значением концентрации в этом растворе не превышает норматива контроля Кгр:
|Ci - C| <= Кгр, (1)
где C - аттестованное (расчетное) значение массовой концентрации определяемого элемента в растворе для градуировки, мкг/дм3;
Ci - измеренное значение массовой концентрации определяемого элемента в растворе для градуировки, мкг/дм3;
Кгр - норматив контроля стабильности градуировочной характеристики, мкг/дм3, рассчитанный по формуле:
(2)
где - погрешность построения градуировочной характеристики 11%.
При невыполнении условия стабильности градуировочной характеристики (1) эксперимент повторяют с другим градуировочным раствором. При повторном невыполнении условия стабильности градуировочной характеристики выясняют и устраняют причины нестабильности градуировочной характеристики.
X. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ К АНАЛИЗУ, ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
10.1. Отбор проб крови.
Отбор проб крови производят, в зависимости от поставленной задачи, из пальца, вены, пупочной вены в вакуумные пробирки с внесенным антикоагулянтом (литий-гепарин или натрий-гепарин) или в химически чистые, обеззараженные полипропиленовые пробирки с крышками объемом (1 - 15) см3 или типа Эппиндорф с добавлением антикоагулянта (гепарин). Возможно хранение проб в холодильнике при температуре плюс (4 - 10) °C до 1 месяца или длительное хранение при замораживании.
10.2. Подготовка проб крови.
Перед выполнением измерений подготовку проб крови проводят способом кислотного растворения в пробирочном нагревателе.
10.2.1. Подготовку проб проводят в вытяжном шкафу. Готовят холостую пробу и контрольную (проверочную) пробу. В качестве контрольной пробы используют пробы крови с известной концентрацией <4> или пробы крови с добавкой известного количества определяемого элемента.
--------------------------------
<4> Например, пробы SeronormR.
Для каждой серии измерений готовят не менее двух холостых проб, повторяя процедуру подготовки проб, содержащих все компоненты, кроме исследуемой пробы крови. Для этого используют посуду из той же партии, которая используется для анализа, и добавляют реактивы, что и в анализируемых пробах, вместо крови добавляют деионизованную воду.
Для учета спектральных и транспортных помех, улучшения прецизионности анализа к пробам добавляют элемент сравнения (внутренний стандарт). В качестве внутреннего стандарта рекомендуется использовать раствор с содержанием элемента сравнения тербий 1000 мкг/дм3.
Массовая концентрация внутреннего стандарта должна быть одинаковой в градуировочных растворах, исследуемых, контрольных и холостых пробах.
10.2.2. Кислотное растворение крови.
Пробу крови объемом 0,1 (0,2) см3 дозатором вносят в конические градуированные пробирки из полипропилена вместимостью 15 см3, добавляют 0,5 (1,0) см3 концентрированной азотной кислоты плотностью 1,415 г/см3, закрывают крышкой, пробирку с содержимым взбалтывают, нагревают в пробирочном нагревателе при температуре плюс (65 - 70) °C до гомогенизации (25 - 30) мин. Готовый для анализа раствор объемом 0,5 см3 переносят в пробирку автоматического пробоотборника, добавляют 0,05 см3 раствора внутреннего стандарта с массовой концентрацией элемента сравнения тербий 1000 мкг/дм3 и 4,45 см3 раствора азотной кислоты с массовой долей 1%. Пробы накрывают герметизирующей лабораторной пленкой, перемешивают.
Подготовленные растворы используют для проведения измерений массовых концентраций элементов (ниобий, тантал).
10.3. Порядок выполнения измерений.
10.3.1. Перед началом измерений подготовленных проб измеряют 1 - 2 градуировочных растворов, соответствующих концентрации анализируемого элемента в пробе. Для выявления и учета возможных изменений чувствительности прибора повторные измерения растворов стандартного образца и контрольных (проверочных) проб (п. 9.4, п. 10.2.1) проводят через (10 - 15) образцов. Замер проводят с учетом внесенного внутреннего стандарта, используя программное обеспечение масс-спектрометра.
10.3.2. Измеряют раствор азотной кислоты с массовой долей 1% с внесенным раствором внутреннего стандарта для определения предела обнаружения.
10.3.3. Проводят измерения интенсивности сигнала детектора (отношение интенсивностей сигналов детектора для определяемого элемента и внутреннего стандарта) в градуировочных растворах, растворах анализируемых проб и холостых проб в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора при соблюдении условий, указанных в таблице 6. Массовую концентрацию определяемого элемента в исследуемых растворах находят по соответствующей градуировочной характеристике.
XI. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
11.1. Массовую концентрацию определяемого элемента в крови рассчитывают по формуле:
(3)
где C - массовая концентрация определяемого элемента в крови, мкг/дм3;
- среднее значение массовой концентрации элемента в растворе пробы, мкг/дм3;
- среднее значение массовой концентрации элемента в растворе холостой пробы, мкг/дм3;
V1 - объем минерализованной пробы (п. 10.2.2), дм3, V1 = 0,005 дм3;
V0 - объем пробы крови, взятой для анализа (п. 10.2.2), дм3, V0 = 0,0001 (0,0002) дм3.
11.2. За результат измерения принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений C1, C2, для которых выполняется условие:
(4)
где r - предел повторяемости (относительное значение), %.
Значения предела повторяемости приведены в таблице 8.
Таблица 8
Диапазоны измерений массовых концентраций ниобия и тантала
в пробе крови, значения пределов повторяемости, критического
диапазона, воспроизводимости при доверительной
вероятности P = 0,95
Диапазон измерений, мкг/дм3
Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в условиях повторяемости), r, %
Критический диапазон (относительное значение допускаемого расхождения между наибольшим и наименьшим результатами измерений, полученными в условиях повторяемости), CR0,95(4), %
Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в условиях воспроизводимости), R, %
ниобий
От 0,25 до 10 включ.
31
40
47
Св. 10 до 50 включ.
22
29
25
тантал
От 0,25 до 10 включ.
31
40
53
Св. 10 до 50 включ.
22
29
25
При невыполнении условия (4) получают дополнительно еще два результата параллельных определений.
Если максимальное абсолютное расхождение между наибольшим и наименьшим результатами измерений не превышает критического диапазона CR0,95(4), приведенного в таблице 8 для P = 0,95 и n = 4:
(5)
в этом случае все четыре результата признают приемлемыми и за окончательный результат принимают среднее арифметическое четырех измерений, полученных в условиях повторяемости.
При невыполнении условия (5) в качестве окончательного результата измерений принимают медиану четырех результатов измерений, полученных в условиях повторяемости (параллельных определений).
Дополнительно выявляют и устраняют причины, приводящие к невыполнению условий (4) и (5).
XII. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
12.1. Результат измерений представляют в виде:
(6)
где - результат измерений, мкг/дм3;
- характеристика погрешности, мкг/дм3 при P = 0,95, рассчитанная по формуле:
(7)
где - относительное значение характеристики погрешности, %.
Значение приведено в таблице 3.
Допустимо результат измерений в документах, выдаваемых лабораторией, представлять в виде:
при P = 0,95, при условии: (8)
где - значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при внедрении методики в лаборатории, и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений, мкг/дм3.
12.2. Численное значение C оканчивается цифрой того же разряда, что и значение .
XIII. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
13.1. Обеспечение достоверности измерений в пределах лаборатории организуют и проводят путем проведения проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях повторяемости (п. 11.2), воспроизводимости (п. 13.2), оперативного контроля процедуры измерений (п. 13.3, п. 13.4), контроля стабильности градуировочной характеристики (п. 9.6) и контроля стабильности результатов измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6.
13.2. Проверка приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости.
Образцами для проверки приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости, являются образцы крови с внесенными в них добавками растворов ниобия и тантала, подготовленных в соответствии с п. 9.3.1.
Проверку приемлемости результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости (результаты измерений получены в разных лабораториях), проводят по результатам измерений массовых концентраций ниобия и тантала в образцах крови с одинаковым содержанием ниобия и тантала. Результаты измерений признают приемлемыми при выполнении условия:
(9)
где C1 и C2 - результаты измерений массовых концентраций ниобия и тантала, полученные в условиях воспроизводимости, мкг/дм3;
R - предел воспроизводимости (относительное значение), %.
Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 8.
Если условие (9) не выполняется, процедуру повторяют. При повторном превышении предела воспроизводимости выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.
13.3. Алгоритм оперативного контроля процедуры измерений с использованием метода добавок.
Образцами для контроля процедуры измерений являются образцы крови без добавки и образцы крови с внесенными в них добавками аттестованного раствора определяемого элемента, подготовленные в соответствии с п. 9.3.1.
Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом контроля К.
Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле:
(10)
где - результат измерений массовой концентрации элемента в пробе с известной добавкой - среднее арифметическое двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, расхождение между которыми удовлетворяет условию (4), мкг/дм3;
- результат измерений массовой концентрации элемента в исходной пробе - среднее арифметическое двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, расхождение между которыми удовлетворяет условию (4), мкг/дм3;
Cд - величина введенной добавки, мкг/дм3.
Норматив контроля К рассчитывают по формуле:
(11)
где - значения характеристики погрешности результатов измерений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответствующие массовой концентрации элемента в пробе с известной добавкой и в исходной пробе соответственно, мкг/дм3.
Примечание - Допустимо характеристику погрешности результатов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражений:
(12)
(13)
с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений.
Процедуру измерений признают удовлетворительной, при выполнении условия:
Кк <= К. (14)
При невыполнении условия (14) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (14) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.
13.4. Контроль процедуры измерений с использованием образцов для контроля.
Образцами для контроля процедуры измерений являются образцы крови с аттестованным значением определяемых элементов.
Измерения массовой концентрации элементов в образцах для контроля проводят в соответствии с прописью методики измерений. Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом контроля точности К.
Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле:
(15)
где - результат контрольного измерения массовой концентрации элемента в образце для контроля - среднее арифметическое результатов параллельных определений, для которых выполняется условие (4), мкг/дм3;
Cат - аттестованное значение массовой концентрации определяемых элементов в образце для контроля, мкг/дм3.
Норматив контроля К рассчитывают по формуле:
(16)
где - характеристика абсолютной погрешности измерений массовой концентрации определяемых элементов (мкг/дм3), рассчитанная по формуле:
(17)
где - характеристика относительной погрешности измерений массовой концентрации определяемых элементов (%), приведенная в таблице 3.
Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при выполнении условия:
Кк <= К. (18)
При невыполнении условия (18) эксперимент повторяют.
При повторном невыполнении условия (18) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2. ГОСТ 12.1.004 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования".
3. ГОСТ 12.4.009 ССБТ "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание".
4. ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
5. ГОСТ 12.1.007 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".
6. ГОСТ 949 "Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на P(p) <= 19,6 МПа (200 кгс/кв. см). Технические условия".
7. ГОСТ 1770 "Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия".
8. ГОСТ 6709 "Вода дистиллированная. Технические условия".
9. ГОСТ Р 52501 "Вода для лабораторного анализа. Технические условия".
10. ГОСТ 10929 "Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия".
11. ГОСТ 11125 "Кислота азотная особой чистоты. Технические условия".
12. ГОСТ 28311 "Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний".
13. ГОСТ 29227 "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования".
14. ГОСТ Р 12.1.01 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты".
15. ГОСТ Р ИСО 5725-6 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Использование значений точности на практике".
16. МУ-287-113 "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения".



Вернуться в "Каталог нормативных документов"



 

Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-ukazaniya/1/muk_4_71388.html

 

На эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

На правах рекламы: