李媛 任路路
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紫外-可见分光光度法,其简称为UV-VIS,此种检测方式可以针对药品中存在的相关分子结构进行进一步的辐射与吸收,最后时限测定结果的要求。相比较其他的检测方法,这种检测方法操作起来简单方便,可以最大程度测定出药品的最大吸收波长,然后使用比色法再对其中的含量加以测定。日常的检测工作中,可以着重针对具有发色官能团的化合物以及较大的共轭体系物质进行UVVIS检测。这种操作简单的检测方式,并不能应付所有性质的检测,比如在面对紫外线中较为微弱的化合物成分,便会无法显著的表现出其特征,所以,其对药品的检测还是有一定的局限性,应用中往往需要与其他的检测手法相配合[1]。
AAS,为其的简称。检测过程中,气态原子可以对其中存在的光辐射波长展开选择性吸收,这样便可以刺激原子表面的电子,使之跳跃,通过这一原理,将原子吸收的光谱作用对待检测药品进行检测。除此之外,UV-VIS也可以利用朗伯一比尔定律,对部分化合物进行有效的检测,着重针对部分药品种的微量成分以及衡量成分展开分析,如洋参以及金银花等含有金属元素的药品检测。
此种技术属于分子吸收光谱的一类,其本质就是依据分子之间的相对震动以及分子的转动来对所检测物质内部的分子结构进行鉴别。检测物品在红外线的照射下,其中部分物质的辐射能量信息会随着其内部分子结构的变化,逐渐形成一致的轨迹,并且这是被检测物品便会随之形成具有特定的红外线谱,这样便可以轻松检测出化合物中的原子团。此种检测方式在许多方面都具有一定的优势,其试样用量小,检测速度快,不仅操作简单还具备特征性强的优势。总而言之,在红外线光谱中,可以轻松的获得分子官能团信息,但是一旦遇到较为复杂的化合物,尤其是一些较为新颖的化合物,仅仅依靠此种技术是无法实现检测的,必须要与相应的技术进行配合,进一步实现其结构的检测工作。
此种检测方式的工作原理就是在玻璃板上或者铝基上进行均匀的涂料涂抹,下一步借助活化工作将以上两种状态分别制定为可以用来检测的薄层板,进而可以利用展开剂对搜集的样本进行检测,通过对照试样品和供试品两种在相同环境中的比移值的,便可以快速的检测出药品的相关数据。需要注意的是,与此同时,TLC在检测领域中还是存在一定的局限性,其主要表现在无法快速、准确的对相似度较高的化合物进行分离,一旦检测物质中没有紫外线吸收特性,就无法有效的取得测试结果。所以,此种方法大多被应用在香连丸以及甘草等药品的快速检测工作中。
TLCS与TLC相比较,两者的前期准备工作比较相似,只是前者需要定量对物质的吸收程度进行测量,因此关于技术方面的要求也会更加的严格。其中,对于薄板的厚度有着严格的要求。其中,为了避免由于薄板规格差异下带来的检测误差,实验人员通常会选择相同规则的薄板进行试验,这样来讲,此种方法更为精细化[2]。
以现实来看,此种检测方式主要是通过移动的气体来达到对于色谱检测分析的结果,在实际工作过程中,此种检测技术可以广泛应用在气固色谱法以及气液色谱法的检测中。但是其对检测物体有一定的要求,如待检测物质中的固定与流动相不能相互的溶解、挥发。因此通常情况下此种检测方法被应用在性质较为稳定的物质检测中。
此种检测方法,主要借助具备流动相的液体,然后实现机器自动取样的状态。机器将待测药品 进行不断的分离,然后出柱后进行机器检测,最终达到对物质性质的准确定义。除此之外,高效液相色谱法的特点相对特殊,其分离效能高、载液流速高、流动相载压高、应用范围广以及检测灵敏度高。只是当其与TLC进行比较时,前者的操作手法更为复杂,并且对于样品处理有着更高的要求,在检测过程中无法对未知样品的洗脱条件进行设置,并且其分析时常较广,灵敏度不足。
在重要鉴别领域中应用显微镜技术,可以实现快速检测的需求,尤其是在针对传统的重要测定中,具有显著的优势。比如说,要实现快速测定药物中成分因子,显微镜技术便可以借助药物自身形成的气孔类型以及草酸钙结晶,来实现微观结构的鉴定与分析。对一部分药物花粉的检测过程中,同样也可以利用显微镜技术来实现微观结构的鉴定,且效果显著[3]。
在MS中,其显著的优势便是分离特性,只是后期鉴定中无法获得准确的结构信息。因此将GC与MS技术相结合,形成了新的联用技术,可以针对药品进行深入检测,还可以针对有机挥发物进行有效的检测。
综合上述所言,面对当前我国经济不断发展的境地,医药卫生行业也在不断的进行“建设”。随着药品安全问题被社会大众广泛的关注后,关于药品的管理监督工作也随之加强了力度。以确保在药瓶的检测过程中能够规范有效,保障检测结果的有效性,对药品质量的严格把控,以期能够为人类健康保驾护航。