本发明专利技术涉及空气环境检测技术领域,尤其为一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,其方法包括以下步骤:首先采集空气并将空气通入冷凝室,气流从冷凝室流出后进入旋流采样装置,旋流采样器中注入有测试剂,在旋流过程中,空气中微生物被测试剂吸收,旋流采样器后连接气泡排除器;本发明专利技术提出的空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,具有可以降低检测操作难度,能够在线检测增加检测精度,有效提升检测效率的优点,解决了目前三磷酸腺苷浓度检测效率低下,作用收效甚微,且检测过程非常繁琐的问题,能够降低仪器以及人力资源的耗费,对空气中的病毒、细菌等微生物气溶胶的监控和预报具有重要意义。的监控和预报具有重要意义。的监控和预报具有重要意义。
【技术实现步骤摘要】
一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法
[0001]本专利技术涉及空气环境检测
,具体为一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法。
技术介绍
[0002]空气中的微生物主要来源于土壤、水体表面、动植物、人体及生活活动、污水处理物等,其组成浓度不稳定,种类多样,有细菌、真菌、病毒、噬菌体等,空气中微生物以气溶胶形式存在,气溶胶即固态或液体微粒悬浮在气体介质中的分散体系。空气中悬浮的带有微生物的尘埃、颗粒物或液体小滴,就是微生物气溶胶。空气中微生物的多少是控制质量的重要标准之一。在湿度大、灰尘多、通气不良、日光不足的情况下,空气中的微生物不仅数量较多,而且存活时间也较长。微生物污染空气,可使空气成为传播呼吸道传染病的媒介。
[0003]三磷酸腺苷(ATP)是一种小分子高能磷酸化合物,也是有机生命体中主要的能量来源,保证了细胞各项生命活动的能量供应。作为一种“能量货币”,它参与了生命体中许多重要的生理过程,如:基因合成、营养物质代谢、药物传输以及免疫和神经介导等生物活性调节。已有相关研究表明,ATP作为有机生命体细胞活力及细胞损伤的指示剂,其含量的变化和心血管疾病、帕金森症、阿尔茨海默病等疾病的发生有密切关系。此外,在食品安全领域,ATP的定量检测也被用于食源性病原微生物的检测。因此建立高灵敏度、高特异性的ATP定量检测方法,对生命科学研究、临床诊断、食品安全和环境分析等领域具有至关重要的作用。
[0004]在人类面对类似已知和未知的病毒时,对空气中病毒、细菌、微生物等生物气溶胶的检测就非常必要。目前空气中微生物的三磷酸腺苷浓度检测方法检测效率低下,作用收效甚微,且过程非常繁琐,仪器以及人力耗费巨大。
技术实现思路
[0005]本专利技术的目的在于提供一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,解决了目前空气中微生物的三磷酸腺苷浓度检测方法检测效率低下,作用收效甚微,且检测过程非常繁琐的问题。
[0006]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,其方法包括以下步骤:
[0007]S1:首先采集空气并将空气通入冷凝室,气流从冷凝室流出后进入旋流采样装置;
[0008]S2:旋流采样器中注入有测试剂,在旋流过程中,空气中微生物被测试剂吸收;
[0009]S3:旋流采样器后连接气泡排除器,气泡排除器顶端的废气被气泵抽出;
[0010]S4:气泡排除器下端测试剂中不含气泡,蠕动泵工作将测试剂输送至稳定管和检测器中;
[0011]S5:检测器中设置二极管作为激发光,照射检测器管路中的测试剂,最后通过光谱仪记录荧光光谱。
[0012]优选的,所述步骤S1中,检测过程中采集的空气通入冷凝室的速率为500~ 1500ml/min。
[0013]优选的,所述步骤S1中,旋流采样装置采用玻璃材质制成,且旋流采样装置的内径为1~5mm,气体流经距离为10~20cm。
[0014]优选的,所述步骤S2中,由蠕动泵驱动测试剂注入旋流采样器中,测试剂的流速控制为0.1~10ml/min。
[0015]优选的,所述步骤S3中,气泡排除器工作完成后静置,静置时间为5~10min。
[0016]优选的,所述步骤S4中,稳定管为聚四氟乙烯材料,且稳定管的内径为1~ 2mm,长度为1~3m。
[0017]优选的,所述步骤S4中,检测器由聚四氟乙烯材料制成,液体经过3个检测器管路直角段,检测器中管路内径为1~2mm。
[0018]优选的,所述步骤S5中,在检测器第一个直角段,放置400~450nm二极管,作为激发光。
[0019]优选的,所述步骤S5中,在检测器第二个直角段,放置500~550nm光谱仪,记录荧光光谱。
[0020]优选的,所述步骤S5中,二极管与检测器以及光谱仪与检测器之间均通过光纤连接。
[0021]与现有技术相比,本专利技术的有益效果如下:
[0022]本专利技术提出的空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,具有可以降低检测操作难度,能够在线检测增加检测精度,有效提升检测效率的优点,解决了目前三磷酸腺苷浓度检测效率低下,作用收效甚微,且检测过程非常繁琐的问题,能够降低仪器以及人力资源的耗费,对空气中的病毒、细菌等微生物气溶胶的监控和预报具有重要意义。
附图说明
[0023]图1为本专利技术检测方法流程示意图。
具体实施方式
[0024]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0025]实施例一:
[0026]一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,其方法包括以下步骤:
[0027]S1:首先采集空气并将空气通入冷凝室,气流从冷凝室流出后进入旋流采样装置,检测过程中采集的空气通入冷凝室的速率为800ml/min,旋流采样装置采用玻璃材质制成,且旋流采样装置的内径为1mm,气体流经距离为10cm;
[0028]S2:旋流采样器中注入有测试剂,在旋流过程中,空气中微生物被测试剂吸收,由蠕动泵驱动测试剂注入旋流采样器中,测试剂的流速控制为2ml/min;
[0029]S3:旋流采样器后连接气泡排除器,气泡排除器顶端的废气被气泵抽出,气泡排除
器工作完成后静置,静置时间为5min,保证气泡与测试剂分离,避免测试剂中含有气泡;
[0030]S4:气泡排除器下端测试剂中不含气泡,蠕动泵工作将测试剂输送至稳定管和检测器中,稳定管为聚四氟乙烯材料,且稳定管的内径为1mm,长度为1m,检测器由聚四氟乙烯材料制成,液体经过3个检测器管路直角段,检测器中管路内径为1mm;
[0031]S5:检测器中设置二极管作为激发光,照射检测器管路中的测试剂,最后通过光谱仪记录荧光光谱,在检测器第一个直角段,放置400~450nm二极管,作为激发光,在检测器第二个直角段,放置500~550nm光谱仪,记录荧光光谱,二极管与检测器以及光谱仪与检测器之间均通过光纤连接,增加了数据传输速率,避免出现信号延迟。
[0032]实施例二:
[0033]一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,其方法包括以下步骤:
[0034]S1:首先采集空气并将空气通入冷凝室,气流从冷凝室流出后进入旋流采样装置,检测过程中采集的空气通入冷凝室的速率为1000ml/min,旋流采样装置采用玻璃材质制成,且旋流采样装置的内径为3mm,气体流经距离为15cm;
[0035]S2:旋流采样器中注入有测试剂,在旋流过程中,空气中微生物被测试剂吸收,由蠕动泵驱动测试剂注入旋流采样器中,测试剂的流速控制为6ml/min;
[0036]S3:旋流采样器后连接气泡排除器,气泡排除本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,其特征在于,其方法包括以下步骤:S1:首先采集空气并将空气通入冷凝室,气流从冷凝室流出后进入旋流采样装置;S2:旋流采样器中注入有测试剂,在旋流过程中,空气中微生物被测试剂吸收;S3:旋流采样器后连接气泡排除器,气泡排除器顶端的废气被气泵抽出;S4:气泡排除器下端测试剂中不含气泡,蠕动泵工作将测试剂输送至稳定管和检测器中;S5:检测器中设置二极管作为激发光,照射检测器管路中的测试剂,最后通过光谱仪记录荧光光谱。2.根据权利要求1所述的一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,其特征在于:所述步骤S1中,检测过程中采集的空气通入冷凝室的速率为500~1500ml/min。3.根据权利要求1所述的一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,其特征在于:所述步骤S1中,旋流采样装置采用玻璃材质制成,且旋流采样装置的内径为1~5mm,气体流经距离为10~20cm。4.根据权利要求1所述的一种空气中微生物的三磷酸腺苷浓度在线检测方法,其特征在于:所述步骤S2中,由蠕动泵驱动测试剂注入旋流采样器中,测试剂的流速控制为0.1~10ml/mi...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈晖,潘亮,
申请(专利权)人:苏州星屹环境科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。