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土壤污染监测是针对土壤中重金属、挥发性有机物、农药残留、石油烃等污染物开展的检测与评估工作,通过现场快速筛查、实验室精准分析及在线监测等方式,掌握土壤污染状况、分布特征及变化趋势。其目的是及时识别污染风险,为农用地安全利用、建设用地风险管控、污染场地修复及环境监管提供科学依据,保障生态环境安全与人体健康。
土壤污染监测是针对土壤中重金属、挥发性有机物、农药残留、石油烃等污染物开展的检测与评估工作,通过现场快速筛查、实验室精准分析及在线监测等方式,掌握土壤污染状况、分布特征及变化趋势。其目的是及时识别污染风险,为农用地安全利用、建设用地风险管控、污染场地修复及环境监管提供科学依据,保障生态环境安全与人体健康。
服务优势
1、检测方法优先采用国家标准、行业标准,同时采用行业公认的成熟检测方法进行测定。
2、售前售中售后全程提供多对一技术支持;
3、检测样品免费提供预处理服务;
4、检测结果可靠,免费做平行质控和标准物质质控;
5、检测流程全透明:检测过程中,客户可通过用户中心实时查看项目检测进度;检测完成后,系统将自动通过邮件发送完整实验报告。
检测指标
| 类别 | 指标 | 检测方法 | 参考文献 |
(重)金属检测 | 镉(Cd)、汞(Hg)、铅(Pb)、砷(As)、铬(Cr)、铜(Cu)、锌(Zn)、镍(Ni)、钴(Co)、钒(V)、锰(Mn)、锑(Sb)、铊(Tl)、钡(Ba)等 | ICP-MS/OES | 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 中国农业科技出版社, 2000, 201 |
铜(Cu)、锌(Zn)、铅(Pb)、铬(Cr)、镍(Ni) | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | |
总汞 | 原子荧光光度计 | GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 | |
总砷 | 原子荧光光度计 | GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤总砷的测定
| |
有效/速效 铜、锌、锰、镉、铅、镍、钴、铬 | ICP-MS/OES | NY/T 890-2004、HJ804-2016、鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 中国农业科技出版社, 2000.224-227 | |
有效/速效砷 | ICP-MS/OES | 1.黄瑞卿,王果,汤榕雁,廖上强,陈炎辉.酸性土壤有效砷提取方法研究[J].农业环境科学学报,2005:195-200. 2.肖玲,赵允格.石灰性土壤中有效砷提取剂的选择[J].陕西环境,1996:17-21. | |
有效/速效钒 | ICP-MS/OES | [1]唐爱玲.土壤中有效态砷钒铬的两种提取方法比较[J].环境监控与预警, 2019, 11(1):6.DOI:CNKI:SUN:HTJK.0.2019-01-004. | |
有效汞 | 原子荧光光谱/ICP-MS | 荆延德,何振立,杨肖娥.'稻菜轮作制下土壤有效态汞提取剂和提取条件研究.'水土保持通报 .(2012):191-195 | |
六价铬、三价铬 | ICP-MS | HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取 | |
二价锰 | 高碘酸钾比色法 | 采用硫酸铝浸提-比色法测定土壤二价锰含量 | |
土壤元素化学形态分析(Zn、Mn、 Cu 、Al 、Cd、Pb、As、Ni、Cr、Co) | Tessier 5步提取法 | 采用Tessier 5步提取法测定土壤元素分级形态含量 | |
镉、铅化学形态分析 | 化学试剂逐步提取法 | 许嘉琳,鲍子平,杨居荣,等.农作物体内铅、镉、铜的化学形态研究[J].应用生态学报,1991(03):244-248. | |
农药残留 | 352种农残靶向定量 | HPLC-MSMS | 参考文献:《植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》 |
α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、DDE、DDD、o,p'-DDT(4,4,-DDT)、p,p'-DDT(2,4'-DDT) | GC | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药残留的测定NY/T 761-2008 | |
噻虫嗪、呋虫胺、氟环唑、百菌清(chlorothalonil)、氟磺胺草醚(Fomesafen)、嘧菌酯(Azoxystrobin)、苯醚甲环唑(Difenoconazole)、精喹禾灵(Quizalofop-P)、吡唑醚菌酯、氟唑菌酰胺、咪鲜胺、莠去津、硝磺草酮、烟嘧磺隆、双氟磺草胺等 | HPLC-MS | / | |
嘧菌酯、苯醚甲环唑、吡虫啉、毒死蜱、辛硫磷、高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、三唑磷、灭多威 | GC-MS | / | |
草甘膦 | HPLC-MSMS | SN/T 1923-2007 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | |
有机污染物 | 多氯联苯 2,4,4’-三氯联苯、2,2’,5,5’-四氯联苯、2,2’,4,5,5’-五氯联苯、3,4,4’,5-四氯联苯、3,3’,4,4’-四氯联苯等 | GC-MS | HJ 743—2015土壤和沉积物 多氯联苯的测定 |
多溴联苯醚 PBDE28、PBDE47、PBDE100、PBDE99、PBDE153、PBDE154、PBDE183 | GC-MS | 土壤和沉积物多溴二苯醚的测定气相色谱-质谱法(HJ 952-2018) | |
多环芳烃 苊、苊烯、蒽、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽等 | GC-MS | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) | |
邻苯二甲酸酯 邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)等 | GC-MS | 土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 1184—2021) | |
全氟化合物 PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFOA、PFNA等 | HPLC-MSMS | 水质 17种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法(DB32/T 4004-2021) | |
抗生素 | β内酰胺类(青霉素,头孢类) 青霉素G、氨苄西林、阿莫西林、头孢噻呋、头孢氨苄等 | HPLC-MSMS | / |
磺胺类 磺胺噻唑、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺甲恶唑、磺胺喹噁啉 | |||
大环内酯类 红霉素、泰乐菌素、替米考星、阿奇霉素、罗红霉素 | |||
四环素类 土霉素、金霉素、四环素、强力霉素 | |||
氨基苷类 链霉素、卡那霉素、壮观霉素、新霉素 | |||
真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1 | HPLC-MSMS | LS/T 6133-2018 粮油检验 主要谷物中16种真菌毒素的测定 |
黄曲霉毒素B2 | |||
黄曲霉毒素G1 | |||
黄曲霉毒素G2 | |||
黄曲霉毒素M1 | |||
黄曲霉毒素M2 | |||
展青霉素 | |||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇/呕吐毒素 | |||
赭曲霉毒素A/曲霉素A | |||
玉米赤霉烯酮 | |||
T-2 毒素 | |||
伏马毒素 B1 | |||
伏马毒素 B2 | |||
伏马毒素 B3 | |||
桔青霉素 | |||
杂色曲霉毒素ST | |||
镰刀菌酸 | HPLC | / | |
微生物多样性 | 16S rDNA(细菌) | 二代/三代扩增子测序 | 三代测序,不少于1W条reads,Pb平台,3代鉴定到种的比较多,90%以上都能到种水平,二代只有50%左右到属水平。 |
18S rDNA(真核微生物,主要为原生动物、原生植物、藻类等) | |||
ITS(真菌) | |||
古菌(16S单独分析) | |||
放线菌(16S单独分析) | |||
宏基因组 | Illumina测序/华大平台测序 | / | |
其他 | 功能基因 | 荧光定量 RT-qPCR | / |
菌落计数 | 细菌 | 平板计数法 | 王世强,朱艳华,时侠飞等. 土壤环境对菌肥移居微生物各生理群生长的影响 [J]. 黄山学院学报,2013, 15 (5): 50-53. |
真菌 | |||
放线菌 | |||
乳酸菌 | |||
大肠杆菌 | |||
其他 | 硝酸盐 | 分光光度法 | GB 5009.33-2016 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定 |
亚硝酸盐 | 分光光度法 | GB 5009.33-2016 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定 |
案例展示

待测物3-QJKBW 1的离子对(238.1 / 180.9)、质谱模式(MRM+)

待测物AWJS 1的离子对(895.6 / 751.5)、质谱模式(MRM+)
指标意义(部分指标):
(一)重金属元素
铬(Cr):有毒重金属,分三价铬(低毒)、六价铬(高毒致癌);工业污染易富集,超标抑制作物生长、经食物链危害人体,是土壤农用地风险管控必测重金属。
镍(Ni):作物微量必需元素(脲酶组分),极低浓度有益,土壤超标(工业 / 尾矿污染)抑制作物根系、富集毒害。
砷(As):类重金属剧毒物质,土壤本底 + 农药 / 矿产污染源;超标抑制作物生长,农产品砷富集致癌,农用地土壤安全管控核心指标。
银(Ag):稀有重金属,自然土壤含量极低,多来自工业污水、固废污染;无营养作用,生态毒性强,破坏土壤微生物群落。
镉(Cd):土壤重金属第一管控风险元素,迁移性强、易被作物吸收富集(稻米易积累),致癌致畸,是耕地安全、食品安全重点监测指标。
农药残留:农产品中未分解的农药,用于判断种植环节是否合规,防止慢性中毒。
有机污染物:包括环境、加工中带入的有害物,监控以减少外源危害。
真菌毒素:霉菌产生的强毒性代谢物,检测可预防急性中毒与致癌风险。
微生物多样性:采用高通量测序技术对微生物16S/18S/ITS等核糖体RNA基因可变区进行测序,精准解析样本中微生物的物种组成及相对丰度;可有效评估菌群多样性(α多样性)及样本间群落结构差异(β多样性),并筛选不同分组间的差异物种,帮助快速锁定关键菌群,是肠道菌群研究中高性价比的群落结构分析方案。

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