杀虫剂浸渍的蚊帐在世界各地广泛使用,以限制疟疾等蚊媒疾病的传播。北卡罗来纳州立大学和疾病控制和预防中心的研究人员现在提出了一种技术,可以测量这些蚊帐表面有多少杀虫剂——为确定这项工作的有效时间铺平了道路。
“到目前为止,还没有确定的技术来测量网格表面农药的分布和浓度,”北卡罗来纳分析仪器设施(AIF)的研究员周传振说,他是一篇论文的合著者。工作。"这很重要,因为只有表面杀虫剂是生物可利用的,可以杀死蚊子."
“我们正在寻找解决这个问题的方法——我们现在已经开发了一种方法来测量任何类型的互联网上使用的两种最常见的农药,”AIF的合著者和高级研究员弗雷德斯蒂维说。“而且,据推测,我们还可以将这项技术推广到其他农药。
“这具有全球影响力,”史蒂夫说。“那里有超过10亿顶蚊帐,我们的新技术可以告诉我们这些蚊帐上的杀虫剂能使用多久,多久需要更换一次。最后,这项技术可以帮助我们检查一系列嵌入杀虫剂的织物,从军装到高端登山装备。”
研究人员首先关注氯菊酯,这是网状结构中最广泛使用的杀虫剂之一。研究人员通过质谱仪分析了氯菊酯样品,以获得农药的化学指纹。然后他们用同样的技术获得网状材料的化学指纹。这为研究人员提供了开始分析氯菊酯的嵌入式网络结构所需的基线信息。
然后,研究小组使用一种叫做飞行时间二次离子质谱(ToF-西姆斯)的技术来分析氯菊酯嵌入式网络的样本。
在ToF模拟人生中,样品受到铋离子的轰击,铋离子从样品材料表面喷射出离子。然后收集被敲除的离子,每个离子到达收集点所需的时间告诉研究人员这些离子是哪个原子或分子的一部分;重离子比轻离子慢。通过查看集体数据,研究人员可以确定样本表面的整体成分。
研究人员还使用了一种将离子注入样本的技术,这样他们不仅可以确定哪种物质存在,还可以确定其相对丰度。
研究人员多次使用这两种技术对蚊帐样本进行分析,这些样本得到了不同程度的使用。这些样品从全新的网织品到已经使用多年的网织品。通过比较仍然杀死蚊子的样本和不再有效的样本的数据,研究人员确定了氯菊酯的无效水平。
研究人员正在继续努力,以确定在各种条件下蚊帐沉降的有效时间,并试图将这种方法应用于蚊帐中使用的其他杀虫剂。
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