8.6. При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-87. В лаборатории должны иметься средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.
8.7. Требования безопасности соответствуют правилам и рекомендациям, изложенным в техническом описании на приборы.
К выполнению измерений на масс-спектрометре допускаются лица, прошедшие обучение навыкам работы на приборе ИСП-МС, подтвержденное аттестатом фирмы - производителя прибора; изучившие техническое описание измерительного прибора и методику выполнения измерений; обученные в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79 и имеющие квалификационную группу не ниже 1 согласно "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Госэнергонадзором от 21.12.1984; прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и ознакомленные с правилами обслуживания спектрометра. Для работы с источниками огнеопасных и токсичных газов допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку.
К проведению пробоподготовки допускаются операторы с квалификацией лаборант, имеющие опыт работы в химической лаборатории.
Выполнение измерений проводят при нормальных климатических условиях испытаний в соответствии с ГОСТ 15150. Помещение не должно содержать токсичных паров и газов.
Температура окружающего воздуха в лаборатории 18 - 25 °С. Атмосферное давление 84 - 106 кПа (630 - 800 мм рт. ст.). Относительная влажность воздуха 75 +/- 5%. Градиент температуры не должен превышать 1,5 °С/час.
При использовании электроприборов частота переменного тока 50 +/- 1 Гц,, напряжение сети 220 +/- 10 В.
Освещение помещения естественное или искусственное, не ограничивается особыми требованиями.
Подготовка проб указанных продуктов к анализу на содержание химических элементов должна обеспечивать надлежащее хранение проб, правильные процедуры пробоотбора и извлечения микроэлементов из проб, а также подготовку рабочего места для обработки доставленных в лабораторию проб. Все процедуры подготовки проб к анализу должны исключать возможность внесения в них загрязнений.
Волосы состригают с затылочной части головы на всю длину в количестве не менее 0,1 г. Для снятия поверхностного загрязнения и обезжиривания волос применяется способ подготовки проб волос, рекомендованный МАГАТЭ. Для этого волосы обрабатываются ацетоном в течение 10 - 15 минут, а затем три раза промываются деионизованной водой. Сушка волос производится при комнатной температуре в течение 10 - 15 минут. Для длительного хранения используют обычные бумажные конверты.
Для проведения анализа ногтей необходимо срезать ногти с обеих рук. Полученное количество ногтей обрабатывают ацетоном в течение 10 - 15 минут, а затем три раза промывают дистиллированной водой. Сушка ногтей производится при комнатной температуре в течение 10 - 15 минут. Для длительного хранения используют обычные бумажные конверты.
Кровь может быть получена из локтевой вены (венозная, в условиях стационара) или из пальцев рук (капиллярная). Объем отобранной крови должен составлять не менее 1 мл. Образцы крови хранятся в обычном холодильнике до 3 - 5 суток (от 0 до +4 °С) либо замораживаются (до -4 - 18 °С), либо лиофилизуются, или высушиваются в сушильном шкафу (для длительного хранения). Отборы и техники забора таких биосубстратов как эритроцитарная масса, молоко, спермальная жидкость, слюна, сыворотка крови, лаваж та же.
Моча может собираться в течение 24 часов или быть средней порцией утренней мочи. Для исследования достаточно 5 мл. При длительном хранении мочу помещают в герметичную посуду (из лабораторного пластика) и хранят в холодильнике до 3-х суток.
Биоптаты мягких тканей (мышцы, кожа, эпителий, печень и др.) сразу же после забора, препарирования, удаления крови взвешиваются с точностью до 5 мг и помещаются в лабораторную пластиковую или стеклянную посуду, обеспечивающую герметичность хранения. Масса образца ткани от 0,1 г (минимальная, определение макроэлементов - железо, цинк, медь), до 3 - 5 г (определение содержания более 20 химических элементов). Хранение в холодильнике при температуре 0 - +4 °С до 7 суток или в морозильной камере до 20 суток или высушивание и лиофилизация образцов для длительного хранения.
Пробы конкрементов - зубов, фрагментов костной ткани особых условий хранения не требуют, помещаются в герметичную упаковку из лабораторного пластика.
11.2.1. Волосы. Ногти. Другие твердые образцы. Открытое разложение. На аналитических весах берут навеску высушенных, обезжиренных по 11.1 и неизмельченных волос массой 0,01 - 0,1 г. Образец волос помещают во фторопластовый цилиндр, приливают 0,2 - 1 мл концентрированной азотной кислоты, накрывают кусочком лабораторной пленки и помещают в термоблок, разогретый до температуры 115 °С, выдерживают в течение 0,5 - 1,0 часов до полного растворения пробы. Растворенный образец количественно переносят в мерную полипропиленовую пробирку, троекратно смывая со стенок фторопластового цилиндра, и доводят деионизованной водой до 10 мл. Герметично закрывают кусочком лабораторной пленки, перемешивают и передают на анализ.
11.2.2. Жидкие образцы. Открытое разложение. Навеску анализируемого объекта 0,1 - 0,5 г (0,1 - 0,5 мл) берут на аналитических весах во фторопластовые цилиндры, определяя массу навески по разнице массы пробирки до и после взятия навески. В пробирку приливают 0,3 - 1 мл концентрированной азотной кислоты, накрывают кусочком лабораторной пленки и помещают в термоблок, разогретый до 115 °С. Выдерживают в термоблоке в течение 0,5 - 1,0 часов до гомогенизации пробы и далее действуют, как описано в п. 11.2.1.
При работе с гомогенными водными средами, такими как моча, лимфа, плазма и даже цельная кровь, допускается простое разбавление образца 2 - 3% азотной кислотой непосредственно перед анализом. Для этого к навеске образца в мерной пробирке приливается 5 - 7 мл деионизованной воды, затем 0,3 - 0,5 мл концентрированной азотной кислоты и проба доводится до 10 - 15 мл деионизованной водой. В этом случае не рекомендуется уменьшать фактор разбавления пробы ниже, чем 1:100, во избежание осаждения белков, а также для компенсации высокой вязкости образцов и склонности к пенообразованию. Пробы, растворенные таким способом, не рекомендуется хранить до анализа долгое время (свыше суток).
11.2.3. Микроволновая пробоподготовка. Навеску образца по п. 11.2.1 или по 11.2.2 помещают во фторопластовый вкладыш и добавляют 5 мл азотной кислоты. Автоклав с пробой во вкладыше помещают в микроволновую печь и разлагают пробу, используя программу разложения, рекомендованную производителем печи. В общем случае для мягких тканей, волос и жидкостей можно применять следующий режим нагрева: подъем температуры до 200 °С в течение 5 мин., выдерживание в течение 5 мин. при 200 °С, охлаждение до 45 °С. Охлажденный автоклав встряхивают для перемешивания содержимого и приоткрывают крышку для уравновешивания давления. Качественно разложенная проба после отгона окислов азота должна представлять собой бесцветный или желтоватый прозрачный раствор без нерастворившихся частиц на дне и на стенках вкладыша. Растворенную пробу количественно переносят в пробирку объемом 15 мл, троекратно встряхивая вкладыш с крышкой с 1 мл деионизованной воды и перенося каждый смыв в пробирку, доводят объем до 10 мл деионизованной водой, закрывают и перемешивают. Автоматическим дозатором со сменным наконечником отбирают аликвоту 1 мл и доводят до 10 мл 0,5% азотной кислотой, закрывают, передают на анализ. Данные об объеме аликвоты и объеме разведения вводят в программное обеспечение спектрометра вместе с названием и навеской образца.
Допускается непосредственный отбор аликвоты объемом 0,1 - 0,5 мл из разложенной пробы в автоклаве. Чтобы скомпенсировать при этом погрешность разбавления, перед разложением в пробу нужно добавить раствор внутреннего стандарта (In или Rh), чтобы концентрация внутреннего стандарта в конечном растворе, направляемом на анализ, составляла примерно 10 мкг/л (например, добавить в пробу 100 мкл раствора, содержащего 10 мг/л Rh, затем из 5 мл разложенной пробы взять аликвоту 0,5 мл и довести до 10 мл). Раствор внутреннего стандарта необходимо добавлять во все холостые пробы и в калибровочные растворы. Заданную концентрацию внутреннего стандарта (10 мкг/л) в холостых и стандартных растворах необходимо точно соблюдать.
11.2.4. Раствор холостой пробы готовят с выполнением всех указанных выше операций, за исключением операции взятия навески.
Рабочие стандартные растворы готовят путем смешивания нескольких опорных многоэлементных стандартных растворов, содержащих разные группы элементов. Для калибровки спектрометра используются два-три рабочих стандарта, содержащих, например, по 10, 40 и 100 мкг/л всех элементов, за исключением ртути, содержание которой составляет 1 и 4 мкг/л в первых двух стандартных растворах. Стандартный раствор, содержащий по 100 мкг/л элементов, используется для калибровки спектрометра для определения матричных элементов, таких как Na, Mg, Al, P, K, Ca, Fe, Zn. Для более точного определения матричных элементов может потребоваться применение стандартного раствора, в котором их концентрации были бы одного порядка с верхними границами диапазона содержаний элементов в исследуемом объекте, с учетом применяемого фактора разбавления. Приготовленные рабочие растворы сохраняются в полипропиленовых центрифужных пробирках объемом 50 мл. Рекомендуется использовать рабочие стандарты для калибровки в течение 3 - 5 дней после приготовления. Пример состава рабочих калибровочных растворов приведен в Приложении 1.
Масс-спектрометр подготавливают к работе в соответствии с руководством пользователя (инструкцией по эксплуатации). Необходимые режимы работы устанавливают в соответствии с рекомендациями производителя. Пример режима проведения измерений приведен в Приложении 2. Для конкретного типа прибора оптимальные режимы могут быть установлены экспериментально. После запуска прибора производят проверку рабочих характеристик прибора, включая проверку чувствительности во всем диапазоне масс, проверку уровня фона, уровня вторичных оксидных и двузарядных ионов, воспроизводимости (путем расчета СКО по 5 - 6 последовательным измерениям сигналов).
11.5. Коррекция спектральных изобарных наложений, коррекция полиатомных наложений, вызванных матрицами образцов, реагентов и газами плазмы, коррекция транспортных помех
Коррекция трех основных видов помех в традиционном ИСП-МС анализе с вводом жидкой пробы (без применения динамических реакционных систем) проводится с использованием трех разных методов, отличающихся между собой как сложностью, так и надежностью. Выявление помех при отладке методики проводится путем определения стандартных добавок и измерением серии последовательно разбавленных проб.
Коррекция изобарных наложений. Примеры применяемых коррекций наложений от изобарных ионов приведены в таблице 2. В программных пакетах современных масс-спектрометров такие процедуры коррекции предлагаются автоматически. Точные коэффициенты коррекции определяются экспериментально.
Таблица 2
НЕКОТОРЫЕ ИЗОБАРНЫЕ НАЛОЖЕНИЯ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Определяемый?Изобарный ион? Корректирующее выражение ?
? изотоп ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?74 ?74 ? 83 ?
? Ge ? Se ?-0,1166 х (mass 77 - 1,0078 х Kr) ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?82 ?82 ? 83 ?
? Se ? Kr ?-1,0078 х Kr ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?114 ?114 ? 118 ?
? Cd ? Sn ?-0,0273 х Sn ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?120 ?120 ? 125 ?
? Sn ? Te ?-0,0127 х Te ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?138 ?138 138 ? 139 140 ?
? Ba ? La, Ce ?-0,0009 х La - 0,00284 х Ce ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Коррекция спектральных наложений от полиатомных ионов от разных источников требует к себе большего внимания.
Для устранения и коррекции спектральных наложений от полиатомных ионов в ИСП-МС применяются несколько способов. В скобках приведены элементы, при определении которых применяется конкретный вариант:
- исключение из процесса пробоподготовки реагентов, вызывающих
спектральные наложения, например, использование азотной кислоты вместо
соляной, которая вызывает образование хлорсодержащих полиатомных ионов (для
+ +
V, Cr, As, испытывающих наложения от полиатомных ионов ClO , ArCl );
- удаление компонентов, вызывающих полиатомные наложения, например, при
помощи окисления или упаривания (удаление органической матрицы, мешающей
+ + +
определению Cr, Al, Si из-за полиатомных ионов ArC , CN , CO );
- учет наложений при помощи эмпирических соотношений для
40 35 +
накладывающихся ионов (например, учет влияния Ar Cl на массе 75 по иону
40 37 +
Ar As на массе 77 при определении As);
- применение метода "холодной плазмы" для анализа элементов,
испытывающих сильные помехи от полиатомных ионов из газа плазмы (при
56 40 40
подводимой мощности < 900 Вт возможно определение Fe, Ca и K на
уровне < 1 мкг/л в растворе);
- применение десольватирующих устройств для обезвоживания и высушивания аэрозоля образца перед вводом в плазму (метод требует докупки дополнительного оборудования, системы десольватации обладают повышенным эффектом памяти - требуют дольшей отмывки между образцами, метод устраняет присутствие полиатомных ионов, вызванных только матрицей растворителя, - ионы ArO, NO, ArCl и т.д.);
- применение электротермической атомизации (ЭТА) или лазерной абляции (ЛА) для ввода пробы (метод ЭТА хорошо применим для устранения хлор- и кислородсодержащих помех, однако существенно уступает по себестоимости и возможностям современному методу коррекции с ДРС; метод ЛА используется для работы с твердыми гомогенными образцами, трудно поддается калибровке для медико-биологических исследований);
- применение ионно-молекулярных реакций для деструкции и фильтрации полиатомных ионов при работе на приборах с динамическими реакционными ячейками (метод устраняет влияние полиатомных ионов и улучшает пределы обнаружения на 1 - 3 десятичных порядка).
Таблица 3
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Изотоп? Относительная ?Мешающий ион? Источник помех ?
? ?распространенность? ? ?
? ? изотопа, % ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?32 + ? ?16 16 + ? ?
? S ?95,0 ? O O ?Вода ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?39 + ? ?38 + ? ?
? K ?93,3 ? ArH ?Аргон плазмы, вода ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?40 + ? ?40 + ? ?
? Ca ?96,9 ? Ar ?Аргон плазмы ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?56 + ? ?40 16 + ? ?
? Fe ?91,7 ? Ar O ?Аргон плазмы, вода ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?80 + ? ?40 40 + ? ?
? Se ?49,6 ? Ar Ar ?Аргон плазмы ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?28 + ? ?12 16 + ? ?
? Si ?92,2 ? C O ?Углерод органической матрицы?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?44 + ? ?12 16 16 + ? ?
? Ca ?2,0 ? C O O ?Углерод органической матрицы?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?48 + ? ?32 16 + ? ?
? Ti ?73,8 ? S O ?Сера органической матрицы ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?51 + ? ?35 16 + ? ?
? V ?99,7 ? Cl O ?Хлориды матрицы, HCl раство-?
? ? ? ?рителя ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?64 + ? ?32 16 16 + ? ?
? Zn ?48,6 ? S O O , ?Сера органической матрицы ?
? ? ?32 32 + ? ?
? ? ? S S ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?75 + ? ?40 35 + ? ?
? As ?100,0 ? Ar Cl ?Хлориды образца, HCl раство-?
? ? ? ?рителя ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Наиболее серьезные помехи от матрицы образцов и от примесей в
+ +
плазмообразующем аргоне вызываются полиатомными ионами NN и CO при
анализе кремния. Все три изотопа кремния испытывают наложения, что
уменьшает возможности определения Si в органических матрицах.
При определении мышьяка в биологических образцах с высоким содержанием
хлоридов требуется применение уравнения коррекции влияния полиатомного иона
40 35
Ar Cl на массе 75, в котором используется соотношение полиатомных ионов
40 35 40 37
Ar Cl / Ar Cl, приблизительно равное природному отношению
35 37 77
Cl / Cl, также при этом учитывается вклад от Se на массе 77 (по
82
Se):
75 83
I( As) = mass 75 - 3,0 х (mass 77 - (0,874 х (mass 82 - 1,0078 х Kr))),
ист.
где:
mass NN - измеренный сигнал на соответствующей массе;
75 75
I( As) - истинный сигнал As.
ист.
Коэффициенты в уравнении уточняются экспериментально в ходе отладки рабочего метода.
Для определения Ti, V и Cr в образцах с высоким содержанием хлоридов и/или углерода традиционным методом ИСП-МС требуется применять довольно высокие факторы разбавления образцов (от 1:300 до 1:500), для снижения уровня полиатомных ионов ClO (при работе с мочой и кровью) и ArC (в присутствии органической матрицы), либо проводить измерения методом стандартных добавок.
Проблемы, связанные с полиатомными ионами, вызванными матрицей образцов, реагентов и газов плазмы радикально устраняются при использовании для измерений приборов с динамической реакционной системой (ДРС) <*>. В системе ДРС используется дополнительный квадруполь - ячейка ДРС, расположенная перед квадруполем масс-анализатора. Влияние полиатомных ионов устраняется путем их избирательного разрушения в результате взаимодействий с молекулами нейтрального и/или реакционного газа, напускаемого в ячейку ДРС. В качестве реакционного газа обычно используется безводный аммиак или метан. Помимо проведения реакций квадруполь ячейки ДРС обеспечивает динамическое выделение узкого диапазона пропускания интересующих ионов и препятствует продвижению паразитных продуктов реакций к квадруполю масс-анализатора. Таким образом, система ДРС осуществляет эффективную фильтрацию полиатомных ионов, уменьшает общий фон и увеличивает стабильность сигналов. Эти особенности ИСП-ДРС-МС приборов позволяют достигать лучших пределов обнаружения, уверенно определять традиционно трудные элементы для ИСП-МС анализа в органических матрицах (Si, K, Ca, Ti, V, Cr, Fe, As, Se), а также проводить более точный изотопный анализ вещества.
--------------------------------
<*> Прибор ELAN DRC II, PerkinElmer Sciex Corp.
Устранение и учет транспортных помех. Транспортные помехи возникают из-за различия в вязкости и поверхностном натяжении между градуировочными стандартами и образцами. Вязкость растворов влияет на эффективность распыления и, как следствие, воздействует на сигнал каждого анализируемого изотопа в растворе, в идеале пропорционального его концентрации. Вязкость водных растворов зависит от концентрации кислоты и от концентрации матричных компонентов. Используя довольно высокие факторы разбавления для образцов с остаточной органической матрицей (1:300 - 1:500) и нормализуя кислотный фон в стандартах, холостых и образцах, влияние транспортных помех можно уменьшить до незначимого уровня. При работе с меньшими факторами разбавления (от 1:10 до 1:100 для мочи, крови и т.д.) рекомендуется убедиться в отсутствии помех, проанализировав серию последовательных разбавлений одной пробы (например 1:10, 1:50, 1:100, 1:200) и выбрать компромиссный фактор разбавления, при котором не страдает чувствительность определения интересующих элементов. Если транспортные помехи невозможно устранить, следует применить внутреннюю стандартизацию, добавляя во все холостые пробы, стандартные растворы и образцы внутренний стандарт - раствор Rh или In, чтобы получить конечную концентрацию во всех растворах 10 мкг/л. Применение внутренней стандартизации также позволяет компенсировать погрешности разбавления образцов и учесть многие матричные влияния на плазму и поток ионов.
Калибровку спектрометра выполняют перед началом измерений полностью подготовленных проб, используя градуировочные растворы по 11.3 при параметрах, установленных по 11.3, 11.4, 11.5. Определение градуировочной зависимости, обработка и хранение результатов калибровки выполняются программным обеспечением спектрометра.
Проверка калибровок проводится перед началом анализа образцов. Проверка заключается в измерении внутрилабораторного проверочного стандарта или стандартного аттестованного образца исследуемой матрицы. Современные программные пакеты для ИСП-МС систем позволяют задавать критерии допустимого качества калибровок, основанные на точности и воспроизводимости результатов для проверочных стандартов, а также на коэффициенте корреляции и программировать алгоритм автоматических измерений, который может включать повторные проверки калибровок и перекалибровки без участия оператора.
Для выявления и учета дрейфа чувствительности прибора, повторные измерения проверочных стандартов и/или полные перекалибровки рекомендуется проводить каждые 1 - 2 часа работы (через каждые 15 - 30 образцов), в зависимости от стабильности окружающей температуры, питающего напряжения и других условий в лаборатории.
12.1. Ввод в масс-спектрометр подготовленной пробы, измерение сигналов изотопов проводят при нормальных климатических условиях испытаний в соответствии с п. 10 с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации прибора. Устанавливают оптимальный режим регистрации масс-спектров и измерений в соответствии с рекомендациями производителя данного прибора. Типичные установки рабочих параметров при измерениях приведены в Приложении 2. Первичная обработка сигналов и расчет концентраций проводится программным обеспечением автоматически, на основании параметров используемого метода и данных проведенной калибровки.
12.2. Выбор изотопов для определения концентрации элементов. Для измерений используются изотопы, наиболее предпочтительные по совокупности характеристик. Важнейшими из них являются относительная распространенность, отсутствие или низкий уровень спектральных полиатомных наложений, достигаемый предел обнаружения. При отладке программного метода проводят измерения в режиме сканирования пиков, для определения возможных влияний от прилежащих пиков и установки оптимального разрешения для каждого изотопа. Примеры выбора оптимальных масс и достигаемых при этом пределов обнаружения приведены в Приложении 3.
Аналитические сигналы обрабатываются программным обеспечением масс-спектрометра, основываясь на построенных калибровочных линейных регрессиях, рассчитанных методом наименьших квадратов, с учетом коррекции фона, сигнала внутренних стандартов, а также с учетом влияния изобарных и полиатомных спектральных наложений. Результат определения каждого элемента представляется как среднее из нескольких (типично 2-х) параллельных измерений анализируемого образца. Обработка результатов измерений соответствует ГОСТ 8.207. Результаты измерений отображаются на мониторе, распечатываются и/или сохраняются в виде файла на жестком диске компьютера. Распечатанные результаты оформляют согласно требуемому протоколу.
определения микроэлементов
Контроль погрешности методики производят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6-94. Внутренний контроль качества результатов определения микроэлементов (сходимость, воспроизводимость, точность) осуществляют с целью получения оперативной информации о качестве анализов и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению. Оперативный контроль качества осуществляют путем проведения анализа испытуемых проб и стандартного образца, химический состав которого не должен отличаться от состава испытуемой пробы настолько, чтобы потребовалось изменить методику проведения анализа.
Периодичность контроля воспроизводимости результатов анализа определяется количеством рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами контроля. В работе участвуют 2 аналитика. Образцами для контроля являются представительные пробы, каждую из которых анализируют в точном соответствии с прописью, максимально варьируя условия проведения анализа: получают два результата, используя разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов и разные экземпляры ГСО для градуировки прибора.
Результаты контроля признаются удовлетворительным, если выполняется условие:
_ _ _
|Х - Х | <= 0,01D х Х,
1 2
где:
_
Х - результат анализа рабочей пробы, мкг/куб. см;
1
_
Х - результат анализа этой же пробы, полученный другим аналитиком с
2
использованием другого прибора, другой мерной посуды и другой партии
реактивов, мкг/куб. см;
D - допустимые расхождения между результатами анализа одной и той же
пробы, % (см. таблицу).
При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива D выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам работы и контроля, и устраняют их.
Периодичность контроля воспроизводимости результатов анализа определяется количеством рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами контроля. Используют технику метода стандартных добавок или при наличии стандартных образцов состава выполняют их анализ.
Метод стандартных добавок. Отбирают две пробы и к одной из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы содержание определяемого элемента увеличилось по сравнению с исходным на 50 - 150%. Каждую пробу анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы Х и рабочей пробы с добавкой Х'. Результаты анализа исходной рабочей пробы Х и рабочей пробы с добавкой Х' получают в строго одинаковых условиях, т.е. их получает один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной партии реактивов и т.д.
Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выполняется условие:
|Х' - Х - С| < К ,
д
где:
К - норматив оперативного контроля погрешности, мкг/куб. см;
С - добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/куб. см.
При внешнем контроле (Р = 0,95) принимают:
_________________
/ 2 2
К = \/ДЕЛЬТА + ДЕЛЬТА ,
д х' х
где:
2 2
ДЕЛЬТА и ДЕЛЬТА - характеристики погрешностей для исходной пробы и
х' х
пробы с добавкой, мкг/куб. см.
ДЕЛЬТА = 0,165Х' и ДЕЛЬТА = 0,165Х.
х' х
При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что:
К' = 0,84 х К .
д д
При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их устраняют.
Метод стандартных образцов. Выполняют анализ пробы, приготовленной из стандартного образца, по методике и сравнивают его результаты с аттестованным содержанием элементов. Погрешность аттестации не должна быть большей, чем 1/3 погрешности методики.
Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выполняется условие:
|С - А| < К,
где:
С - найденное содержание элемента в пробе, приготовленной из
стандартного образца;
А = ДЕЛЬТА - аттестованное содержание элемента в стандартном образце.
А
При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что:
К = 0,84 х ДЕЛЬТА.
При внешнем контроле (Р = 0,95) принимают:
К = ДЕЛЬТА,
где ДЕЛЬТА - общая погрешность результата анализа по методике.
При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их устраняют.
Периодичность контроля сходимости результатов анализа определяется количеством рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами контроля. Используют результаты параллельных анализов.
Норматив оперативного контроля сходимости рассчитывают по формуле:
с - с <= d,
max min
где:
с , с - наибольшее и наименьшее значения параллельных определений;
max min
d - норматив оперативного контроля воспроизводимости, d = 2,77 х
сигма(ДЕЛЬТА), где сигма(ДЕЛЬТА) - характеристика случайной составляющей
погрешности.
При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их устраняют путем корректирующих воздействий.
Результаты анализа оформляют протоколом по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении 4.
(рекомендуемое)
(КОНЦЕНТРАЦИЯ УКАЗАНА В МКГ/Л (ppb))
(рекомендуемое)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Значение ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Охлаждающий поток, л/мин. ?15 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Вспомогательный поток, ?1,2 ?
?л/мин. ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Распыляющий поток, л/мин. ?0,94 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Подводимая мощность ?1150 Вт ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Распылитель ?Поперечно-потоковый, РЕЕК, сапфировые?
? ?наконечники ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Распылительная камера ?Неохлаждаемая двойная, тип Скотта, ?
? ?сделанная из ритона(тм) ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Скорость подачи образца, ?1,5 ?
?мл/мин. ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Конусы сэмплера и скиммера?Никелевые или платиновые ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Режим сканирования ?1 точка на пик ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Время интегрирования, мс ?50 - 100 на массу ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Число циклов сканирования ?20 на реплику ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Число реплик ?2, для оперативного контроля воспро- ?
? ?изводимости ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 7 9 ?
?Спектральное разрешение ?0,8 +/- 5% а.е.м. для Li, Be; ?
? ? 47 51 ?
? ?0,5 +/- 5% а.е.м. для Ti, V, ?
? ?52 55 57 ?
? ? Cr, Mn, Fe; 0,7 а.е.м. +/- 5% ?
? ?для всех остальных ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Полное время измерения ?~1 ?
?образца, с отмывкой, мин. ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
(рекомендуемое)
ОБНАРУЖЕНИЯ, ПРИБОР ELAN 9000
Примечание: Пределы определения рассчитаны по стандартной методике при
98%-ном доверительном интервале, как 3 х СКО / ES, где: 3 - значение
фона
распределения Стьюдента для 98%-ного интервала и семи степеней свободы;
-1
СКО - стандартное отклонение фонового сигнала (имп. х сек. ),
фона
рассчитанное по восьми репликам чтения, ES - изотопная чувствительность,
-1 -1
выраженная в имп. х сек. /мкг х л , (16).
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В БИОСУБСТРАТАХ
ПРОТОКОЛ N __ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
1. ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.
2. Методика определения микроэлементов в диагностирующих биосубстратах атомной спектрометрией с индуктивно связанной аргоновой плазмой. Методические рекомендации. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. 17 с.
3. ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений.
4. Скрининговые методы для выявления групп повышенного риска среди рабочих, контактирующих с токсичными химическими элементами. / Методические рекомендации утв. МЗ СССР. Москва, 1989. Составители: П.Н. Любченко, Б.А. Ревич, Н.И. Левченко.
5. Выявление и коррекция нарушений обмена макро- и микроэлементов. / Методические рекомендации. Правительство Москвы. Комитет здравоохранения, 2000 год. Составители: А.В. Скальный, А.Т. Быков, М.Г. Скальная, Р.Х. Шарыгин, Е.Э. Алексеенко, М.В. Велданова.
6. Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология. М.: Медицина, 1991. 496 с.
7. Скальный А.В. Микроэлементозы человека (диагностика и лечение). М.: КМК, 1999. 96 с.
8. Преображенский В.Н., Ушаков И.Б., Лядов К.В. Активационная терапия в системе медицинской реабилитации лиц опасных профессий. М.: Паритет, 2000. 320 с.
9. Нарушение минерального обмена у детей в г. Москве. / Информационное письмо N 15. Правительство Москвы. Комитет здравоохранения, 2000. Составители: Скальный А.В., Запруднов А.М., Скальная М.Г., Съемщикова Ю.П., Демидов В.А., Велданова М.В.
10. Качество лабораторного анализа (Приказ Минздрава РФ от 07.02.2000 N 45 "О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения РФ" / Библиотека журнала "Качество медицинской помощи" N 2/ 2000 г.). М.: Грантъ, 2000. 40 с.
11. Perkin-Elmer SCIEX Instruments ELAN ICP-MS system. Руководство пользователя. Техническая документация. Perkin-Elmer(тм) Instruments. 2002.
12. Методические инструкции 2335-95. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа. Екатеринбург, 1997.
13. Скальный А.В., Яцык Г.В., Одинаева Н.Д. Микроэлементозы у детей: распространенность и пути коррекции. Практическое пособие для врачей. Москва, Товарищество научных изданий КМК, 2002. 86 с.
14. Одинаева Н.Д., Яцык Г.В., Скальный А.В., Бомбардирова Е.П., Скальная М.Г., Грабеклис А.Р. Диагностика и коррекция нарушений обмена макро- и микроэлементов у детей первого года жизни. Пособие для врачей. М., ООО "Накра принт". М., 2002. 48 с.
15. Plasma source mass spectrometry: New developments and applications / Eds.: Holland J.G., Tanner S.D. London: Royal Society of Chemistry, 1999. 300 p.
16. Yoko Kishi, Katsu Kawabata. "The best way to measure the performance of an ICP-MS". Semiconductor News, Vol. 2, Issue 1, PerkinElmer Sciex 2001, pp. 4 - 5.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/6/metod_66640.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||