The invention discloses a negative ion migration spectrum detection method for propofol in exhaled air. Based on time-resolved dynamic dilution sampling device and reagent molecule-assisted photoionization negative ion migration spectroscopy, the time-resolved dynamic dilution sampling of propofol and water molecules in exhaled gas was realized, and the influence of humidity and other interferences in exhaled gas was eliminated. The maximum signal intensity of propofol in exhaled gas was quantified by time-resolved dynamic dilution sampling at 4s. Continuous on-line clinical monitoring of propofol.
【技术实现步骤摘要】
一种呼出气中丙泊酚的负离子迁移谱检测方法
本专利技术基于时间分辨动态稀释进样装置和试剂分子辅助光电离负离子迁移谱,设计了一种时间分辨动态稀释进样的离子迁移谱检测方法,实现了呼出气中丙泊酚和呼出气中湿度的时间分辨动态稀释进样检测,消除了呼出气中湿度的影响,利用进样第4s丙泊酚的信号强度对其定量,实现了呼出气中丙泊酚的连续在线监测。
技术介绍
丙泊酚是一种常用的静脉麻醉剂,目前已有50多个国家正在使用。手术过程中,可靠的麻醉监测是患者生命安全的重要保障,已有研究表明,在线监测患者呼出气中的丙泊酚浓度有望成为一种无创、在线的麻醉监测手段。离子迁移谱(IonMobilitySpectrometry,IMS)是20世纪70年代兴起的一种大气压条件下的气相离子分离技术,为呼出气提供了一种简单、快速、高灵敏的分析手段。然而,对于离子迁移谱来说,湿度干扰是一个严重的问题,它既会降低测定的灵敏度和选择性,而且也会增加谱图的复杂性,进而大大降低结果的准确性。因此,对于高湿的呼出气样品,常规的进样方式对于离子迁移谱来说是不可取的。在目前的应用研究中,通常将多束毛细管柱(MCC)或膜进样装置与离子迁移谱相结合,利用MCC的预分离能力或膜进样装置的疏水性以达到消除湿度干扰的目的。但是,由于MCC和膜进样装置的结合,使得IMS的响应时间长达分钟级,无法实现呼出气的实时在线监测。本专利技术提供了一种临床连续在线监测呼出气中丙泊酚的检测方法,利用试剂分子辅助光电离负离子迁移谱技术,消除了其它干扰物的干扰,结合时间分辨动态稀释进样装置,利用呼出气中的丙泊酚和湿度在四氟采样环中的吸附性不同, ...
【技术保护点】
1.一种呼出气中丙泊酚的负离子迁移谱检测方法,其特征在于:1)采样过程,在采样泵的作用下样品气存储于采样环内,此时载气直接进入离子迁移管,采样时间10‑20s;2)进样过程,采样泵停止工作,此时样品载气流经采样环并将其中的样品分子送入离子迁移管内进行检测,在此过程中,采样环内各化合物的浓度被动态稀释,样品分子先后进入离子反应区,与离子迁移管反应区中的试剂离子反应,生成产物离子,经过迁移区依次分离,到达法拉第盘被检测,进样时间10‑15s。
【技术特征摘要】
1.一种呼出气中丙泊酚的负离子迁移谱检测方法,其特征在于:1)采样过程,在采样泵的作用下样品气存储于采样环内,此时载气直接进入离子迁移管,采样时间10-20s;2)进样过程,采样泵停止工作,此时样品载气流经采样环并将其中的样品分子送入离子迁移管内进行检测,在此过程中,采样环内各化合物的浓度被动态稀释,样品分子先后进入离子反应区,与离子迁移管反应区中的试剂离子反应,生成产物离子,经过迁移区依次分离,到达法拉第盘被检测,进样时间10-15s。2.根据权利要求1所述的分析方法,其特征在于:呼出气(16)通过管路经流速传感器(15)与第一二位三通电磁阀(14)的接口A相连,第一二位三通电磁阀(14)的接口B与采样环(17)的一端口连接,采样环(17)的另一端口与第二二位三通电磁阀(13)的接口A连接,第二二位三通电磁阀(13)的接口B与采样泵(18)进气口连接;样品载气入口(11)通过管路与第三二位三通电磁阀(12)的接口A连接,第三二位三通电磁阀(12)的接口B通过管路与负离子迁移谱仪进气口连接;第三二位三通电磁阀(12)的接口C与第二二位三通电磁阀(13)的接口C连接;第一二位三通电磁阀(14)的接口C通过管路与负离子迁移谱仪进气口连接;试剂分子载气(8)通过试剂分子发生装置(10)进入管路,所述管路与第一二位三通电磁阀(14)的接口C与负离子迁移谱仪进气口之间管路、第三二位三通电磁阀(12)接口B与负离子迁移谱仪进气口之间的管路相互连通;采样时,呼出气(16)通过管路在采样泵(18)的作用下经过流速传感器(15)、第一二位三通电磁阀(14)接口A、第一二位三通电磁阀(14)接口B、采样环(17)、第二二位三通电磁阀(13)接口A、第二二位三通电磁阀(13)接口B、采样泵(18);样品载气经样品载气入口(11)通过管路经第三二位三通电磁阀接口A、第三二位三通电磁阀(12)接口B与负离子迁移谱仪进气口进入离子迁移管;有机试剂分子载气(8)通过管路经试剂分子发生装置(10)与负离子迁移谱仪进气口进入离子迁移管;采样时间10-20s;进样时,采样泵(18)停止的同时切换三个电磁阀,样品载气经样品载气入口(11)经过第三二位三通电磁阀(12)接口A、第三二位三通电磁阀(12)接口C、第二二位三通电磁阀(13)接口C、第二二位三通电磁阀(13)接口A、采样环(17)、第一二位三通电磁阀(...
【专利技术属性】
技术研发人员:李海洋,蒋丹丹,渠团帅,陈红,厉梅,
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所,
类型:发明
国别省市:辽宁,21
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