FDA在15年前开发了两种方法。一种方法是用于检测西地那非,另一种用于他达拉非的方法。这些方法被识别为LIB 4331和LIB 4353 9-10。这两种较旧的方法都使用不同的仪器平台,不同的列,移动相组成和提取程序,而不是此方法。先前开发的方法没有能力利用技术进步,从而大大增强了样品吞吐量。在某些情况下,这种方法将仪器运行时间从多达21分钟减少到6分钟(占仪器平衡)。这允许在一个小时内分析大约10个样本。此外,由于使用现代设备,提取时间会减少和改善。
该项目将通过以下主要结果来实现其目标:组成1:加强社区和生产者团体投资计划成果1:社区和生产者群体已经确定了投资机会管理经济和气候变化风险。组成部分2:投资计划成果2.1的实施:增加了增加农业和相关收入的商业机会并增加市场获取的投资。作为结果1的一部分,该项目试图实现至少80%的投资商业计划的家庭,从而使农业和相关活动的收入增加了50%2.1是指增加农业计划的投资增加,以增加农业和相关收入产生机会并增加市场访问。
蜂蜜是世界各地消费的天然健康产品。由于蜂蜜的营养价值以及在现代医学中的药用活性,其消费量正在不断增加[1,2]。然而,在养蜂业中,一些养蜂人使用抗生素对抗多种细菌性疾病。因此,可以在蜂蜜中检测到微量抗生素[3]。在蜂蜜、牛奶、鸡蛋、鱼或肉等各种样品中都发现了抗生素残留(如磺胺类药物)[4–7]。最近,已经开发出各种策略来有效分析蜂蜜中的 SA 残留[8,9]。磺胺 (SA) 残留分析是一个主要关注点,因为这些药物的存在可能是一个公共卫生问题。此外,它可能导致抗生素耐药性致病菌的产生[10]。适当测定蜂蜜中极低浓度的 SA 是一项真正的分析挑战。已经采用各种分析方法来分析蜂蜜样品中的 SA 残留[11]。鉴于蜂蜜作为纯天然产品存在此类风险,欧盟已禁止在农业中使用 SA 类抗生素。欧盟还设定了蜂蜜等动物食品中 SA 的 MRL [12]。以初始物质(SA 及其代谢物)的总和为基准,SA 必须低于采用最佳分析方法得出的 LOQ。土耳其法律当局已禁止在养蜂业中使用抗生素 [13]。尽管最初建议使用磺胺噻唑进行控制,但由于在使用数月后在蜂蜜中发现残留物,因此已禁止使用。由于 SA 含量过高会带来这些问题,因此对 SA 的定量分析是一个主要关注点,必须对其进行监测才能检测出食品(如蜂蜜)中是否存在 SA。因此,开发更灵敏、更先进的分析方法来测定如此低含量的 SA 残留至关重要。当今全球市场对食品安全和质量的关注度越来越高。因此,开发新的、先进的分析方法至关重要。对于食品组学而言,主要挑战之一是改进分子水平上有关有害化学物质作用的有限信息[14]。从这个意义上说,将现代分析方法与组学方法相结合,可以提供一种强有力的工具来应对检测食品中痕量潜在有害化学化合物的挑战[15]。LC-HRMS(高分辨率MS)是针对复杂基质进行靶向或非靶向(非靶向)筛选的最有力工具之一,因为该技术具有许多独特的优势,例如高分辨率、
本研究旨在确定从尼日利亚西南部Ekiti州不同地区产生的十个蜂蜜样品中发生的花粉颗粒的类型。根据定性分析,发现了来自32个家族的植物的花粉颗粒。它们包括Ceasalpiniaceae,Araceae,Poaceae,Malvaceae,Rubiaceae,Papilionaceae,Sapindaceae和Euphobiaceae。主要的花粉类型是Adenia dssempeloides,Euphorbia hirta,Eiaies Guineensis。八十五个花粉类型。在几乎所有样品中都发现了Adenia cordiflora,eiaies guineensis和Zea mays的花粉颗粒。确定并列出了蜜蜂用作花蜜来源的其他重要分类单元。样品的花粉光谱是蜜蜂在尼日利亚Ekiti State的生态植被类型中参观的各种植物物种的指标
