염화수소(HCl)* 시료제조 방법 _ 액체 시료 먼저 제조 (융통적으로 다른 시료부터 제조 가능)1. 과염소산 제조과염소산(70%) (1+2)용액을 제조하시오 : 150mL 제조 기준과염소산 60%일 경우 (2+3)으로 100mL 제조하시오.과염소산(HClO _{4})는 2가지 60%, 70% 판매중. (60%, 70% 사용에 따라 제조 방법이 달라지기 때문에 반드시 시약 통의 Assay(순도)란 확인!!- 60% (2+3)으로 100ml 제조 시: 40ml의 과염소산과 60ml의 증류수 주입100ml의 용량 플라스크를 준비하여 먼저 물을 적당량 주입 후 과염소산 40ml를 주입한 후 100ml 표준선까지 증류수를 채워 넣는 방법으로 진행한다.(산이기 때문에 발열을 고려하여 물을 먼저 적당량 주입)이후 파라필름을 덮고 흔들어 교반- 70% (1+2)으로 150ml 제조 시: 50ml의 과염소산과 100ml의 증류수 주입(150ml 용량 플라스크가 없기 때문에 비커 사용)비커를 사용하여 먼저 100ml의 증류수를 용량플라스크를 통해 취한 뒤 150ml 까지 과염소산을 주입이후 유리막대를 사용하여 교반2. 염소이온 표준액염소이온 표준액을 제조하시오.(500ml 제조 기준)염화소듐 0.1305g을 물에 녹여 정확히 500mL로 하고 이 용액을 10배 희석하여 염소이온 표준액으로 한다.염화소듐 0.1305g을 물에 녹여 정확히 500mL로 하고 이 용액을 10배 희석하여 염소이온 표준액으로 한다0.1305gNaCl + 물 = 500ml -> 10배 희석!! (1+9)10ml 제조물 + 90ml 증류슈 (용량 플라스크 사용)3. 티오시안산 제이수은티오시안산 제이수은 0.4g + 메틸알콜 → 100mL로 한다. (갈색병에 보관)* 갈색병이 구비되지 않은 경우에는 일반 병에 시료를 담아 광선을 차단 할 수 있도록 할 것티오시안산 제이수은 0.4g + 메틸알콜 = 100mL(티오시안산 제이수은이 가장 안 녹음)4. 황산제이철암모늄황산제이철암모늄 6g + 과염소산 100ml에 녹이고 갈색병에 보관한다.황산제이철암모늄(Ⅲ) 6g + 과염소산 = 100ml 녹임. (1번에서 만들었던 시약), 전량을 100ml로 하는 것(황산제이철의 경우 결정체가 크기 때문에 녹일 때 유리막대로 으깨면서 녹이기)황산제1철(Ⅱ)BULLET 6H _{2} O 인지(무색)황산제2철(Ⅲ)BULLET 12H _{2} O(보라빛) 반드시 확인!5. 흡수액흡수액(수산화소듐 0.1N) 250mL 제조하시오.1g의NaOH + 물 = 250ml (전량이 250ml)6. 분석용 시료(계통도)염화수소 표준액 : 물 = ?부피로 2:3 ?부피로 3:2으로 각각 혼합하여 2시료에 대하여 염화수소가스를 흡수한 분석용 시료용액으로 가정하여 사용한다.* 계통도실험방법에 따라 분석을 수행하시오.
진단생리학및실험1. 서론심전도 (ECG : Electrocardiogram)심전도 검사란, 심박동과 관련되어 나타나는 전기적 활동의 변화를 신체 표면에 부착한 전극을 이용하여 감지하고 이를 그림으로 기록하는 전기 생리적 검사의 하나이다.심전도 검사의 의의부정맥, 심방 및 심실의 비대, 확장, 허혈성심장질환, 심막염, 심근증, 심장에 영향을 주는 질환, 심장약물의 영향평가, 전해질 대사 이상, 내분비 장애, 자율신경 이상, 인공심장박동조율기 기능의 평가 등을 심전도 검사를 통해 확인할 수 있다.심전도 유도법(표준 12유도)표준12유도는 크게 사지유도(I, II, III aVR, aVL, aVF)와 흉부유도 (V1, V2, V3, V4, V5, V6)로 나누어 진다.정상 심전도- 표준사지유도) I, II, III은 모두 상향이며 II=I+III이 성립한다.- 단극사지유도) aVF는 상향, aVL은 상향 또는 하향 둘다 가능, aVF는 하향- 흉부유도) 이행대가 V3, V4가 다른 곳에 위치하면 다음과 같은 정보를 의미한다.V1, V2 : 우측흉부유도(우실전면), V5, V6 : 좌측흉부유도(좌실전면)을 의미한다.심장박동수 측정법6초동안 QRS(R파)군이 몇 개 인가를 측정하여 10을 곱해주면 1분간의 심박수를 계산 할 수 있다.R파와 그다음 R파 간 의 시간을 측정하여 60을 R-R간격으로 나눠주면 심박동수를 측정할 수 있다. 심박동수 = 60/R-R간격첫 번째 두꺼운 실선 위에 겹치는 R파를 찾아 두꺼운 실선 순서대로 300, 150, 100, 75, 60, 50을 의미한다.전기축측정법축은 사지유도에서 구할 수 있으며 심장의 전기축은 심장의 위치변화/ 심장의 비대/ 심근경색에 대해서 가치 있는 정보 제공정상 전기축 : I유도(+), aVF(+)왼축편위 : I유도(+), aVF(-)오른축편위 : I유도(-), aVF(+)극단적인 편위 : I유도(-), aVF(-)심장축의 회전심장축의 회전은 V1, V2, V3, V4, V5, V6으로 판단한다. 흉부유도에서 이행대를 관찰 할 수 있으며 이를 통해 심장 축이 시계 반대 방향으로 회전 했는지 시계 방향으로 회전 했는지 확인 할 수 있다.2. 분석(1) 파의 시간 분석파형구분임상적의의정상치시간P파심방의 탈분극0.04QRS군심실의 탈분극0.06T파심실의 재분극0.06PQ(PR) 간격P파의 시작 ~ QRS군의 시작방실 흥분 전도 시간0.06QRS 간격Q의 시작 ~ R(S)의 끝심실내전도 시간0.06ST 간격S파의 끝 ~ T의 끝0.2RR 간격R파의 꼭대기 ~ 다음 R파 꼭대기심장주기0.8ST 분절QRS 끝 ~ T파의 시작흥분극기0.04PR 분절P파의 끝 ~ QRS 시작0.02TP 분절T파의 끝 ~ P파의 시작0.24(2) 심박수심박동수 = 60/R-R간격(sec)R-R간격이 대략 0.8sec로 측정된다.따라서 R-R 간격 이용법에 따른 심박수는 60/0.8sec = 75bpm으로 구할 수 있다.간편법은 우선 두거운 실선에 겹치는 R파를 찾아 다음 R파가 어디에 나오는지 300, 150, 100, 75, 60, 50 순으로 읽어준다.실선위에 나온 R파 다음으로 나오는 R파는 대략 100, 75 사이에 등장하며 세부적으로 100과 75 사이는 차례대로 94, 88, 83, 79 로 읽을 수 있다.간편법을 토대로 심박수를 읽어본 결과 대략 83의 값을 구할 수 있다.(3) 전기축I유도 : 상향 / aVF : 상향이기 때문에 전기축이 정상 범위에 해당함을 알 수 있다.또한 R파 크기가 II유도에서 가장 크게 나타남을 통해 전기축은 II유도의 각인 +60도와 비슷함을 알 수 있다. aVL(-30도)이 isoelectric과 가장 유사해보인다.이는 전기축이 ?30도와 직각인 +60도 또는 ?120도 임을 의미한다. 하지만 aVF 값이 양수임을 통해 전기축은 0도~180도 범위에 포함되야 하기 때문에 isoelectric을 통한 전기축의 추정은 대략 +60도와 같다고 판단 할 수 있다.가장 큰 진폭은 II유도에서 등장한다. 따라서 II유도의 각도인 60도와 비슷한 방향의 벡터를 지닌 전기축이라 예상된다.(4) 이행대이행대는 V1, V2는 R파S파를 보이고 있다.따라서 이행대가 V3에서 나타나고 있기 때문에 심장축은 정상이라 판단 할 수 있다.(5) 오른손 왼손의 유도가 바뀔 때오른손 왼손의 유도가 바뀌면 다음과 같은 특징이 있다.1. I유도 하향2. II유도, III유도 파형은 서로 바뀜
위해독성평가및실험 HPLC 구성 원리 H igh P erformance L iquid C hromatography 고성능 액체 크로마토 그래피 본 과제는 Agilent 사의 1260 Infinity II LC System 를 대상으로 조사하였습니다 . 목 차 1. HPLC 구성 / 기기 특징 p.2 2. Pump Sampler p.3 3. Injector Column p.4 4. Detector p.5 5. 실험 관찰 사진 p.6, p.71. HPLC 구성 / 기기 특징 1. Agilent 홈페이지 1260 Infinity II LC System https://www.agilent.com/en/products/liquid-chromatography/infinitylab-analytical-lc-solutions/1260-infinity-ii-lc-systems/1260-infinity-ii-lc-system 2. 그림 1 Ibsen 홈페이지 , https://ibsen.com/applications/spectroscopy/high-pressure-liquid-chromatography/ 3. 그림 2 agilent 홈페이지 1260 infinity II LC system. Reference 1. 1260 Infinity II LC System 그림 2 그림 1 . HPLC 의 구성 1. PUMP 2. Sampler 4. Column 5. Detector 3. Injector 1~5 각각에 대한 상세한 설명은 뒷장에 1260 Infinity II LC System 특징 1. 이전 시리즈 보다 초고도 성능 임 빠르고 정교한 기울기 (gradients) 를 보임 회전 주기 시간이 줄어들음 효율적인 샘플링 과 계획적임 효율적인 컬럼 핸들링과 온도 조절 빠르고 쉬운 연결 정확한 데이터 21. Ailent Technologies, “Infinity Lab Series 1260 Infinity II Binary Pump User Manual”, p.10 2. Ailent logies, “1260 infinity II Binary LC system – manual and quick guide”, p.9 3. Ailent Technologies, “Infinity Lab Series 1260 Infinity II Binary Pump User Manual”, p.14 4. Ailent Technologies, “1260 infinity II Binary LC system – manual and quick guide”, p.12 . Reference 2 . . . 그림 1 Pump gradient 2 . The Agilent 1260 Infinity II Binary Pump 는 원래 사용하는 또는 인공적으로 구멍이 많은 입자 컬럼을 사용할 때 적합하다 . Gradient( 기울기 ) 생성은 고압력 혼합 원리 에 기반을 두고 있다 . 표준 혹은 낮은 전달 용량은 사용자들이 쉽게 사용 할 수 있는 조건이다 . Pump 의 소개 1. Binary Pump 는 하나의 하우징 안에 2 개의 다른 펌프 가 들어가 있다 2 가지 펌프의 기울기 (gradient) 는 고압에 의해서 생성 안에 들어있는 degasser( 이동상 속에 녹아있는 먁 , 용존 산소 , 질소 등을 제거하는 것 ) 는 최고의 감도를 위해 흐름이 일정할 수 있도록 천천히 유속을 유지한다 . pump 는 유속의 흐름을 0.1 – 5 mL/min solvent selection valve 는 하나 혹은 두 개의 용매가 각각의 채널을 흐르게 한다 . 그림 2 Pump 특징 3 . - Configurable delay volume 은 120μL 에 흐름은 5mL/min 까지 가능 - 표준에서 낮은 delay volume 설정이 가능 - 높은 gradient 능력 - 통합된 2 개 채널 degasser - 빠르고 정교한 시스템 1260 Infinity II LC System 에서 사용하는 sampler 는 2 종류가 있다 . 1. Multisampler G7167A / 2. Vialr G7129A 5. Ailent Technologies, “Infinity Lab Series 1260 Infinity II Binary Pump User Manual”, p.10 6. 그림 1 , Ailent Technologies, “Infinity Lab Series 1260 Infinity II Binary Pump User Manual”, p.10 7. 그림 2 , Ailent Technologies, “1260 infinity II Binary LC system – manual and quick guide”, p.9 8. 4 과 같음 Multisampler 4. Multisampler 는 1300bar 의 압력에서 유리병과 microiter 둘 다 쉽고 효율적이게 다룰 수 있다 . 이런 모듈은 순서를 유지하며 기계식으로 6144 개의 샘플을 다룰 수 있다 . Vialsampler 는 신뢰성과 안전성 그리고 약학적인 과제 를 위한 사용 , 정량적인 통제 환경적 분석 , 음식 분석 과 같은 측정을 위한 샘플러 이다 . 그림 3 _ Multisampler 2. HPLC Pump Sampler 1. Pump 이동상 용매를 운송하는 장치 2. Sampler Vialsampler 5. 31. Ailent Technologies, “ InfinityLab Series Manual Injectors User Manual”, p.12 2. Ailent Technologies, “ InfinityLab Series Manual Injectors User Manual”, p.10 3. Ailent Technologies, “ InfinityLab Poroshell 120 컬럼을 이용한 효율적인 LC 분석법 개발 4. Ailent Technologies,, “1260 Infinity Binary LC – System User Guide”, p. 34-36 Reference 3 . . Injector 의 소개 1 . 샘플은 외부의 20-μ l 샘플 룹을 통해 주입된다 .tor 의 밸브는 세라믹 고정부분과 PEEK 주입 밀봉 부분이 있다 . - PEEK 는 pH 0-14 부분 까지 견딜 수 있다 . - Make-before-break passage 는 밸브가 INJECT 와 LOAD 로 바뀔 때 흐름이 방해 받지 않도록 한다 . 주입부 그림 1 _G1328C Injector 의 특징 2 . - 백브 수명이 길고 600bar 압력을 버틸 수 있음 - 세라믹 고정부분으로 인해 가동시간이 김 3. Injector 분석하고자 하는 시료를 이동상의 흐름 에 실어주는 역할 3. HPLC Injector Column 4. Column 충전제가 채워져 있어 실질적인 분리 가 이루어지는곳 컬럼을 이용한 분석법 3 . 3 단계를 통해 효율적인 분석이 진행된다 . 1 단계 입자 크기 선택 2 단계 컬럼 케미스트리 선택 낮은 pH 이동상인지 , 높은 pH 이동상이던지 , 또다른 선택성 물질인지 극성 분석물질인지에 대한 화학적 정보를 따라 컬럼을 선택한다 . 3 단계 일반적인 프로토콜을 사용하여 빠르고 안전정인 분석법 개발 그림 2 작은 입자 사이즈 컬럼의 장점 4 . Faster Chromatography 짧은 가동시간 은 다양한 장점이 있다 . 짧은 가동시간은 같은 시간 안에 더 많은 샘플을 분석 할 수 있다 . 이는 비용적으로도 더 저렴 하다 . Higher Resolution 입자가 작은 컬럼이 길게 존재 하면 더 높은 효율성과 분해능이 좋아 진다 . 이는 신진대사에 관여하거나 프로테오믹스 ( 유전자 명령으로 만들어진 프로테옴을 대상으로 유전자의 기능등을 규명 ) 와 관련한 복잡한 샘플 분석에 유리 하다 . 5. 그림 1 , 1 과 같음 6. 그림 2 , 효율적인 LC 분석법 개발 브로우처 4초호춘 , 대한산업보건협회 , “ 분석기기의 원리 ”, p.35 Ailent Technologies,, “1260 Infinity Binary LC – System User Guide”, p. 19-20 http://salescience.co.kr/zer/HPLC_Detector.htm UV 검출기 그림 4 , 2 번과 같음 . Reference 4. Detector 의 종류 Agilent 에서 매뉴얼이 제시된 detector 의 종류는 다음과 같은 것들이 있다 . Fluorescence Detector Diode Array Detector Multiple Wavelength Detector UV detector 5. Detector 컬럼에서 분리된 시료가 일정한 간격으로 검출기를 통과할 때 시료의 존재 및 양을 일정한 규칙에 의해 인식하여 전기적인 신호로 바꾸어 준다 . 1. 4. HPLC Detector Diode Array Detector 2. 광유체 (optofluidic) 기술과 카트리지 cell 을 사용하여 광학적으로 디자인 된 detector 이다 . 높은 감도와 낮은 분산을 보이며 ultra-fast LC 에 적용할 때에도 굉장히 안정된 사용을 보였다 . 기계의 module 을 통해 Diode array detector 의 신호 를 얻는다 . 8 개 정도의 신호를 얻을 수 있다 . 각각은 신호의 파장 , 다이오드 bandwidth 을 얻을 수 있다 . Diode array detector 는 기계의 설정값 뿐만 아니라 또한 RFID(Radio-frequency identification tags) 도 기록 한다 . 그림 1 UV Detector 3. 검출기중 가장 널리 사용 되는 종류이다 . 이중결함 , 삼중결합 , 방향족 화합물 등의 불포화 결합을 갖는 물질의 UV/VIS 영역의 빛에 대한 흡광도를 측정 하여 각 성분의 농도를 측정 고정장치 광원에서 특정 파장의 빛이 광이나 장치를 거쳐 Cell 내의 시료에 투사하면 일부는 흡수되고 일부는 시료를 통과하게 되는데 , 특정한 시료는 특정 파장의 빛에 대한 흡광도가 높아서 시료를 투과하는 빛의 강도는 상대적으로 작아지게 된다 . 이때 흡수하는 빛의 양으로 각 성분의 농도를 측정 하게 되는 원리이다 . 무선 주파수 5{nameOfApplication
1장: Evaluation of Hazardous Agents and Factors in Occupational and Nonoccupational Environments.산업위생 모니터링을 위한 외부노출 평가1. 순간 또는 실시간 시료채취 (몇 초~10분이내 짧은 시간 행하는 시료채취)2. 누적 또는 연속 시료채취 (10분~몇시간 장기적으로 시료채취)TWA하나의 시료에서 유해요인의 농도(C)와 그에 상응하는 시료 채취시간(T), 또는 여러 개의 시료에서 측정된 다수의 농도(C1. C2, C3, ... , Cn)와 그에 상응하는 시간(T1, T2, T3, ... , Tn)은 시간 가중치 (C x T)로 표현할 수 있고 8시간작업에 대한 하나의 전체적인 시간가중평균치 TWA로 나타낼 수 있다. 3. 개인시료채취_Personal Sampling 근로자에게 누적 시료채취장치를 직접 부착4. 지역시료채취_Area Sampling 특정 위치에 지역 누적 시료채취장치를 놓고 측정Area sampling의 원리- 지역시료채취의 관심사는 특정위치에서 유해인자의 노출수준을 평가하는 것이다- 지역 누적 시료채취는 한 위치에 고정시켜 바닥에서 대략 120cm 높이에서 측정한다. - 순간 또는 실시간 지역시료채취는 고정 또는 이동 측정이 모두 가능하다- 고정지역 순간 시료채취는 해당지역에서 선 채로 직독식 기기를 사용하여 측정할 수 있다- 순간 시료채취 기기는 운반도구를 이용하여 여러 지역으로 이동하면서 측정할 수 있다.5. 능동적 시료채취_Active Flow Sampling- 공기 시료와 공기 중 오염물질의 채취시 가장 대표적인 모니터링 기술- 시료를 채취할 때 전원장치 와 같은 에너지를 필요(전원장치 또는 배터리)로 하는 것을 의미한다- 공기와 대기 중의 오염물질은 능동적으로 채취매체를 통과하거나 채취 용기 안으로 빨려 들어가게 된다. 6. 수동적 시료채취_Passive Flow Monitoring- 공기 시료 채취장칭를 작동시키는데 있어 전기에너지나 인력을 필요로 하지 않는 것을 의미