法医学杂志, 2022, 38(5): 595-600 DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2022.320701

论著

电子烟油和毛发中合成大麻素CUMYL-PEGACLONE的检测

焦台风,, 李亚庆, 康刚, 陈深树, 程良红,

广东南天司法鉴定所,广东 深圳 518003

Detection of Synthetic Cannabinoid CUMYL-PEGACLONE in E-Cigarette Oil and Hair

JIAO Tai-feng,, LI Ya-qing, KANG Gang, CHEN Shen-shu, CHENG Liang-hong,

Guangdong Nantian Institute of Forensic Science, Shenzhen 518003, Guangdong Province, China

通讯作者: 程良红,男,主任技师,主要从事体内外毒(药)物的检验鉴定;E-mail:chenglh99@sina.cn

编委: 严慧

收稿日期: 2022-07-13  

基金资助: 深圳市科技创新委员会资助项目.  JSGG20210802152810032

Received: 2022-07-13  

作者简介 About authors

焦台风(1986—),女,主检法医师,主要从事体内外毒(药)物的检验鉴定;E-mail:470816391@qq.com

摘要

目的 建立联合高效液相色谱-串联质谱法(high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry,HPLC-MS/MS)和气相色谱-质谱法(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)检测电子烟油和毛发中合成大麻素5-戊基-2-(2-苯基丙-2-基)-2,5-二氢-1H-吡啶[4,3-b]吲哚-1-酮(CUMYL-PEGACLONE)的方法。 方法 采用HPLC-MS/MS和GC-MS建立CUMYL-PEGACLONE检测方法,对涉毒人员毛发和查获的电子烟油进行检测。 结果 GC-MS测得CUMYL-PEGACLONE主要质谱特征离子m/z为91、179、197、254和372;CUMYL-PEGACLONE在2~50 ng/mL质量浓度范围内线性关系良好,线性相关系数(r)大于0.99;毛发中CUMYL-PEGACLONE的HPLC-MS/MS方法检出限为0.01 ng/mg,定量限为0.02 ng/mg;电子烟油中CUMYL-PEGACLONE的HPLC-MS/MS方法检出限为1 ng/mg,定量限为2 ng/mg;CUMYL-PEGACLONE在空白毛发和电子烟油基质中高、中、低3个添加浓度下的回收率分别为98.2%~132.4%和93.5%~110.6%,日内精密度和日间精密度分别为1.2%~12.9%和0.7%~2.9%。专案中15例涉毒人员头发中均检出CUMYL-PEGACLONE,除1例低于定量限,另14例人员头发中CUMYL-PEGACLONE质量分数为0.035~0.563 ng/mg;2份电子烟油中CUMYL-PEGACLONE的质量分数分别为0.17%和0.21%。 结论 建立的HPLC-MS/MS和GC-MS方法应用于涉毒专案中CUMYL-PEGACLONE的检测,为办案机关快速侦办涉毒专案提供了有力证据支撑,亦为今后涉及此类物质的鉴定提供参考依据。

关键词: 法医毒物化学 ; 合成大麻素 ; 高效液相色谱-串联质谱法 ; 气相色谱-质谱法 ; 5-戊基-2-(2-苯基丙-2-基)-2,5-二氢-1H-吡啶[4,3-b]吲哚-1-酮

Abstract

Objective To establish a combined high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method to detect the synthetic cannabinoid CUMYL-PEGACLONE in e-cigarette oil and hair. Methods HPLC-MS/MS and GC-MS were used to establish the detection method of CUMYL-PEGACLONE, and the hair of drug-involved persons and the seized e-cigarette oil were detected. Results The main mass spectrometry characteristic ions m/z of CUMYL-PEGACLONE measured by GC-MS were 91, 179, 197, 254 and 372. CUMYL-PEGACLONE had a good linear relationship in the mass concentration range of 2-50 ng/mL, and the linear correlation coefficient (r) was greater than 0.99. The limit of detection (LOD) of CUMYL-PEGACLONE in hair was 0.01 ng/mg, and the limit of quantitation (LOQ) was 0.02 ng/mg. The LOD of CUMYL-PEGACLONE in e-cigarette oil was 1 ng/mg, and the LOQ was 2 ng/mg. The average recoveries of CUMYL-PEGACLONE under the attempt at high, intermediate and low levels in blank human hair and e-cigarette oil matrix were 98.2%-132.4% and 93.5%-110.6%, and the intraday and intraday precision were 1.2%-12.9% and 0.7%-2.9%. CUMYL-PEGACLONE was detected in the hair of 15 drug-involved persons. Except for 1 person who was lower than LOQ, the concentration of CUMYL-PEGACLONE in the hair of other 14 persons was 0.035-0.563 ng/mg. The mass fraction of CUMYL-PEGACLONE in 2 e-cigarette oil were 0.17% and 0.21%, respectively. Conclusion The established HPLC-MS/MS and GC-MS methods are applied to the detection of HPLC-MS/MS in drug-related cases, which provides strong evidence support for the handling authority to quickly investigate these cases, and also provides a reference for the identification of such substances in future.

Keywords: forensic toxicology ; synthetic cannabinoid ; high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) ; gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) ; CUMYL-PEGACLONE

PDF (1112KB) 元数据 多维度评价 相关文章 导出 EndNote| Ris| Bibtex  收藏本文

本文引用格式

焦台风, 李亚庆, 康刚, 陈深树, 程良红. 电子烟油和毛发中合成大麻素CUMYL-PEGACLONE的检测. 法医学杂志[J], 2022, 38(5): 595-600 DOI:10.12116/j.issn.1004-5619.2022.320701

JIAO Tai-feng, LI Ya-qing, KANG Gang, CHEN Shen-shu, CHENG Liang-hong. Detection of Synthetic Cannabinoid CUMYL-PEGACLONE in E-Cigarette Oil and Hair. Journal of Forensic Medicine[J], 2022, 38(5): 595-600 DOI:10.12116/j.issn.1004-5619.2022.320701

近几年,我国禁毒部门持续推进专项行动,加之疫情影响,我国呈现吸毒人数减少、规模化制毒活动减少、国内缴毒总量减少的积极变化,冰毒、海洛因、氯胺酮等3类主流毒品滥用治理成效显现。吸毒者为寻求替代品满足毒瘾,交叉滥用非惯用毒品形势日趋严峻[1-3],其中以合成大麻素为代表的新精神活性物质(new psychoactive substance,NPS)是这类非惯用毒品的典型代替物。合成大麻素类物质是一类人工合成物质,具有与四氢大麻酚(△9-tetrahydrocannabinol,△9-THC)类似的生理、药理作用和激动大麻素受体的能力,吸食后能产生和传统大麻同样甚至更强烈的欣快感[4-6],由于合成大麻素类物质成本更低,更易获取,现已成为NPS中涵盖物质种类最多、滥用最为严重的家族。

自2021年7月1日我国将合成大麻素类物质整类列管以来,市面上贩卖和吸食含有合成大麻素电子烟油的情况虽有好转但仍屡见不鲜。国内已报道合成大麻素的检测方法主要有傅里叶变换红外光谱法(Fourier transform infrared spectroscopy,FTIR)[7]、气相色谱-质谱法(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)[8]、液相色谱-质谱联用法(liquid chromatography-tandem mass spectrometry,LC-MS/MS)[9]和超高效液相色谱-四级杆-飞行时间质谱(ultra-high performance liquid chromatography series quadrupole time-of-flight mass spectrometry,UPLC-QTOF-MS)[10]等,对新出现的合成大麻素则大多是经制备液相分离后综合采用FTIR、GC-MS、核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR)等多技术联合进行结构剖析[11-12]。合成大麻素类NPS的鉴定是当前法医毒物实验室工作的重要需求,5-戊基-2-(2-苯基丙-2-基)-2,5-二氢-1H-吡啶[4,3-b]吲哚-1-酮(5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b] indol-1-one,CUMYL-PEGACLONE)属于吲哚类新型合成大麻素,是一种大麻素受体强效激动剂[13-14],本研究旨在建立联合高效液相色谱-串联质谱法(high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry,HPLC-MS/MS)和GC-MS快速测定毛发和电子烟油中合成大麻素CUMYL-PEGACLONE的方法,并应用于实际案例。

1 材料与方法

1.1 主要仪器与试剂

1290 Infinity II液相色谱-6470三重四极杆液质联用系统(美国Agilent公司),7890B气相色谱-5977B MSD系统(美国Agilent公司),Ultra PFPP液相色谱柱(100 mm×2.1 mm,5 μm;美国Restek公司),J&W GC柱(DB-5MS;30 m×0.25 mm,0.25 μm;美国Agilent公司),Milli-Q® Integral系统(美国Millipore公司),MS-Hunter工作站(美国Agilent公司),AUW220D型分析天平(日本Shimadzu公司),Centrifuge 5430高速离心机(德国Eppendorf公司),KQ-250DE型数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司),P1000L移液器、P200L移液器、P20L移液器(美国Gilson公司),JXMF-12型毛发研磨粉碎仪[雷萌生物科技(上海)有限公司],Nonsterile 13 mm Millex®微孔滤膜(0.22 μm,美国Millipore公司)。

CUMYL-PEGACLONE(5-戊基-2-(2-苯基丙-2-基)-2,5-二氢-1H-吡啶[4,3-b]吲哚-1-酮)标准对照品(上海原思标物科技有限公司),甲氧那明标准对照品(中国食品药品检定研究院),甲醇、乙腈(色谱纯,德国Merck公司),蚁酸、乙酸铵(色谱纯,北京百灵威科技有限公司),丙酮(分析纯,广州化学试剂),实验用水为Milli-Q® Integral系统制得的超纯水。

1.2 检测方法

1.2.1 GC-MS

色谱条件:J&W GC柱;初始温度60 ℃,以15 ℃/min升温至310 ℃,保持15 min;载气He;柱流量1 mL/min;分流比为20∶1;进样量1 μL。

质谱条件:电子轰击(electron impact,EI)离子源,电子能量为70 eV;进样口温度280 ℃;离子源温度230 ℃;全扫描模式,m/z 40~500。

1.2.2 HPLC-MS/MS

色谱条件:Ultra PFPP液相色谱柱;室温;流动相A为乙腈,B为20 mmol/L乙酸铵和0.1%蚁酸缓冲液;流动相洗脱梯度程序为0~1 min,5%B;1~2 min,20%B;2~3 min,5%B;流速350 μL/min,进样量5 μL。

质谱条件:电喷雾电离源(electrospray ionization,ESI)正离子模式,检测方式为多反应监测(multiple reaction monitoring,MRM)模式,加热气流速10 L/min,离子源电压5 500 V,接口温度300 ℃,碰撞气、气帘气、雾化气及辅助气均为高纯氮气。优化CUMYL-PEGACLONE的MRM参数,取1 μg/mL的CUMYL-PEGACLONE标准溶液直接进样进行母离子扫描,获取其母离子,将母离子进行碰撞诱导解离分析得到二级全扫描质谱特征子离子,选取丰度最大的子离子后,使用MS-Hunter工作站自动完成MRM参数的优化。

采用MS-Hunter工作站采集数据和控制系统。

1.3 检材及其前处理

对深圳市公安局某禁毒大队抓获的15例涉毒嫌疑人毛发及缴获的含合成大麻素电子烟油约70 g进行检测。空白毛发采自本实验室工作人员(男性,32岁,无吸毒史),空白电子烟油来自深圳市某办案机关送检的电子烟油(未检出毒品成分)。

毛发检材:毛发检材依次用适量的超纯水和丙酮振荡清洗2次,晾干后剪成长1~2 mm,置冷冻研磨仪中粉碎,准确称取毛发粉末20 mg(±0.1 mg),加入1 mL内标甲氧那明标准工作液(1 ng/mL),冰水浴超声15 min,离心后取上清液于60 ℃水浴氮吹吹干,残留物用100 μL甲醇复溶,供HPLC-MS/MS分析。

电子烟油检材:称取电子烟油约10 mg,置于15 mL一次性微量离心管中,加入10 mL甲醇,旋涡混匀15 s,超声萃取20 min,冷却至室温,高速离心后上清液通过Nonsterile 13 mm Millex®微孔滤膜,用甲醇稀释后,转移1 mL至样品瓶,供GC-MS和HPLC-MS/MS分析。

1.4 方法学验证

1.4.1 线性、检出限和定量限

分别称取20 mg空白毛发和10 mg电子烟油添加CUMYL-PEGACLONE标准溶液,配制成2、4、8、16、30和50 ng/mL的加标样品,使用HPLC-MS/MS分析,根据CUMYL-PEGACLONE的保留时间和碎片离子定性,以色谱峰面积进行定量,以3倍信噪比(signal-noise,S/N)对应的质量浓度作为方法的检出限(limit of detection,LOD),以S/N=10作为方法的定量限(limit of quantitation,LOQ)。以CUMYL-PEGACLONE的色谱峰峰面积(y)对进样质量浓度(x,ng/mL)进行回归计算,绘制对应基质匹配校准曲线。

1.4.2 精密度和准确度

按毛发和电子烟油基质中CUMYL-PEGACLONE的线性范围选取包括LOQ在内的低、中、高3个水平的标准添加样品,分别取毛发基质0.02、0.04、0.25 ng/mg(对应上机质量浓度4、8、50 ng/mL),电子烟油基质2、8、50 ng/mL,按优化后的实验条件,每个添加水平做6次平行实验,连续测定5 d,考察日内精密度、日间精密度及准确度。

1.4.3 基质效应和提取回收率

基质效应(matrix effect,ME)是液相色谱-质谱法分析时存在的一个非常明显的现象,是由于样品基质、样品前处理过程、色谱分离效果、流动相和离子化等因素造成的离子增强或抑制效应,从而影响目标物的定量检测。基质效应的公式ME=(Km/Ks-1)×100中,ME是空白基质匹配校准曲线的斜率(Km)与纯溶剂标准曲线的斜率(Ks)之差,与纯溶剂标准曲线的斜率之比值,当|ME|小于20%时为弱基质效应,当|ME|为20%~50%时为中等基质效应,当|ME|大于50%时为强基质效应[15]。分别在毛发和电子烟油基质中选取包括LOQ在内的3个浓度的标准添加样品,按1.3节方法处理后采用HPLC-MS/MS测得的峰面积(S1),对应的空白基质样品按照1.3节处理后加入相应浓度的标准溶液用HPLC-MS/MS测得的峰面积(S2),以S1/S2计算提取回收率。

2 结果与讨论

2.1 GC-MS检测结果

使用GC-MS分析电子烟油,总离子流图见图1,保留时间15 min之前出峰明显,7890B气相色谱-5977B MSD系统自带的美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)谱库检索结果为乙二醇、丙三醇和不同聚合度的聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG),推断可能是烟油中的基质;在保留时间为17.75 min处出现可疑色谱峰(图2),特征离子碎片为m/z 91、179、197、254和372,7890B气相色谱-5977B MSD系统自带的NIST谱库检索无匹配结果。经《新精神活性物质分析手册:质谱分册》[16]中质谱分析谱库检索与质谱特征推测,电子烟油中可能含有CUMYL-PEGACLONE(图3),在EI离子源轰击下,CUMYL-PEGACLONE可能的裂解途径见图4,质谱图中的基峰m/z 254可能是由CUMYL-PEGACLONE分子离子结构中与吡啶环上N原子连接的C-N键断裂形成,同时生成m/z 119的苯基丙基碎片离子;碎片离子m/z 254进一步丢失戊基碎片形成碎片离子m/z 197,m/z 119碎片离子丢失C2H4+形成碎片离子m/z 91。将质谱图与CUMYL-PEGACLONE标准品进行对比,保留时间和特征离子碎片离子丰度均一致。

图1

图1   电子烟油检材的GC-MS总离子流图

cigarette oil

Fig. 1   GC-MS total ion flow diagram of electronic


图2

图2   保留时间为17.75 min的可疑色谱峰

Fig. 2   The suspicious chromatographic peak with retention time of 17.75 min


图3

图3   CUMYL-PEGACLONE的GC-MS及化学结构图

Fig. 3   GC-MS and chemical structure of CUMYL-PEGACLONE


图4

图4   EI源下CUMYL-PEGACLONE的主要碎裂途径

Fig. 4   The main cleavage pathways of CUMYL-PEGACLONE under EI ion source


2.2 HPLC-MS/MS检测结果

进样体积是高效液相色谱柱产生溶剂效应的重要影响因素,为尽量减少溶剂效应保证定性和定量结果的准确性,本研究对进样体积进行优化,结果(图5)表明,选用4种进样体积均可以实现有效分离,目标物色谱峰未出现向前迁移或色谱峰分叉现象,综合考虑响应和峰形,最终选取的进样体积为5 μL。对CUMYL-PEGACLONE的MRM参数进行优化,结果表明,一级离子扫描得到母离子m/z 373.2,将m/z 373.2进行碰撞诱导得到二级全扫描质谱特征子离子,选取离子丰度相对较大的m/z 255.1、m/z 185.0、m/z 119.0和m/z 91.0子离子与m/z 373.2组成MRM离子对,通过MS-Hunter工作站优化得到的碰撞能量分别为8、48、28和50 V,去簇电压均为105 V、加速电压均为4 V。

图5

图5   不同进样体积下的色谱图

Fig. 5   Chromatogram acquired using different injection volumes


2.3 方法学验证

2.3.1 线性、检出限和定量限

CUMYL-PEGACLONE在空白基质、毛发基质和电子烟油基质中2~50 ng/mL与色谱峰峰面积呈良好的线性关系,线性相关系数r均大于0.99,毛发中CUMYL-PEGACLONE的方法检出限为0.01 ng/mg,定量限为0.02 ng/mg;电子烟油中CUMYL-PEGACLONE的方法检出限为1 ng/mg,定量限为2 ng/mg(表1)。

表1   不同基质中CUMYL-PEGACLONE的线性范围、线性方程、检出限和定量限

Tab. 1  Linear rangeslinear equationslimits of detection and limit of quantitation ofCUMYL-PEGACLONE in different matrices

基质线性范围/(ng·mL-1线性方程相关系数检出限/(ng·mg-1定量限/(ng·mg-1
毛发2~50y=154 536x-4 2850.999 70.010.02
电子烟油2~50y=247 168x+60 5640.999 81.002.00
纯溶剂2~50y=233 599x+166 9400.999 8--

注:“-”表明纯溶剂基质不考虑检出限及定量限。

新窗口打开| 下载CSV


2.3.2 基质效应、回收率、精密度和准确度

CUMYL-PEGACLONE在毛发基质中的基质效应值为-33.8%,存在中等强度离子抑制现象,而电子烟油基质中的基质效应值为5.8%,为基质增强效应。据文献[17]报道,在毛发基质中合成大麻素存在离子抑制现象,且目标物的基质效应受浓度影响较大,浓度越低越容易受到离子抑制影响。CUMYL-PEGACLONE在毛发中含量较低且毛发基质相对复杂导致出现离子抑制现象,而在电子烟油中,基质大多为乙二醇、丙三醇和聚乙二醇等相对单一的小分子,在同等离子化效率下,受基质效应影响较小。

CUMYL-PEGACLONE在不同基质中的回收率和精密度见表2。在各自的加标浓度下,毛发基质中CUMYL-PEGACLONE的提取回收率为98.2%~132.4%,日内精密度为1.2%~12.9%,连续测定5 d日间精密度为1.3%~6.1%;电子烟油基质中提取回收率为93.5%~110.6%,日内精密度为0.8%~1.5%,日间精密度0.7%~2.9%,准确度和精密度满足法医毒物测定要求。

表2   CUMYL-PEGACLONE的回收率、精密度、准确度和基质效应 (%)

Tab. 2  Recoveryprecisionaccuracy and matrix effect of CUMYL-PEGACLONE

基质

添加质量浓度

/(ng·mL-1

回收率精密度准确度基质效应
日内(n=6)日间(n=30)日内(n=6)日间(n=30)
毛发4104.01.21.396.295.8-33.8
8132.412.96.1102.598.4
5098.21.32.5101.699.7
电子烟油293.51.40.999.896.95.8
8110.61.50.7101.198.4
5098.10.82.9102.4101.9

新窗口打开| 下载CSV


2.4 案例应用

经检测,送检的15名涉毒人员毛发中均检出CUMYL-PEGACLONE(表3),除1人低于定量限,另14人毛发中CUMYL-PEGACLONE质量分数为0.035~ 0.563 ng/mg;2份电子烟油中CUMYL-PEGACLONE的质量分数分别为0.17%和0.21%。

表3   15名涉毒人员年龄、性别和毛发中CUMYL-PEGACLONE含量

Tab. 3  Agegender and the content of CUMYL-PEGACLONG in hair of 15 suspects

序号年龄/岁性别CUMYL-PEGACLONG/(ng·mg-1序号年龄/岁性别CUMYL-PEGACLONG/(ng·mg-1
1220.0779340.035
2220.15910340.036
3230.07911360.563
4240.09212380.375
525检出,低于定量限13400.443
6260.07514420.210
7270.06015440.341
8290.042

新窗口打开| 下载CSV


3 结论

本研究以涉毒专案中查获人员的毛发和电子烟油为例,在前期没有标准品的情况下利用GC-MS在EI源轰击下生成的碎片离子进行裂解途径推导,结合文献资料锁定目标物,后期使用标准物质进一步确证,建立了联合HPLC-MS/MS和GC-MS鉴定电子烟油和毛发中合成大麻素CUMYL-PEGACLONE的方法,为办案机关快速侦办涉毒专案提供了有力证据支撑,亦可为今后涉及此类物质的鉴定提供参考。

参考文献

中国国家禁毒委员会办公室.

2021年中国毒情形势报告

[R/OL]. (2022-06-24)[2022-07-13]. .

[本文引用: 1]

Office of China National Narcotics Control Commission.

Report on drug situation in China in 2021

[R/OL].(2022-06-24)[2022-07-13]. .

[本文引用: 1]

COHEN KWEINSTEIN A M.

Synthetic and non-synthetic cannabinoid drugs and their adverse effects-A review from public health prospective

[J]. Front Public Health,20186162. doi:10.3389/fpubh.2018.00162 .

TAKAKUWA K MSCHEARS R M.

The emergency department care of the cannabis and synthetic cannabinoid patient: A narrative review

[J]. Int J Emerg Med,2021141):10. doi:10.1186/s12245-021-00330-3 .

[本文引用: 1]

施妍周莉英沈保华.

毛发中7种常见合成大麻素类新精神活性物质的分析及应用

[J].法医学杂志,2021374):479-485492. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2021.310301 .

[本文引用: 1]

SHI YZHOU L YSHEN B Het al.

Analysis and application of seven common new psychoactive substances of synthetic cannabinoids in hair

[J]. Fayi-xue Zazhi,2021374):479-485492.

[本文引用: 1]

刘梦曦向平于治国.

合成大麻素类新精神活性物质研究进展

[J].中国司法鉴定,20214):30-40. doi:10.3969/j.issn.1671-2072.2021.04.004 .

LIU M XXIANG PYU Z Get al.

Research progress of synthetic cannabinoids new psychoactive substances

[J]. Zhongguo Sifa Jianding,20214):30-40.

王跨陡袁晓亮张玉荣.

合成大麻素类新精神活性物质4F-MDMB-BUTINACA和MDMB-4en-PINACA的检测

[J].法医学杂志,2021374):505-510. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2020.300501 .

[本文引用: 1]

WANG K DYUAN X LZHANG Y Ret al.

Identification of synthetic cannabinoid new psychoactive substances 4F-MDMB-BUTINACA and MDMB-4en-PINACA

[J]. Fayixue Zazhi,2021374):505-510.

[本文引用: 1]

赵璟悠刘超赵嘉祥.

新型合成大麻素5F-AB-PINACA、5F-AMB、AB-FUBINACA、AMB-FUBINACA的定性检验

[J].刑事技术,2021464):360-364. doi:10.16467/j.1008-3650.2021.0093 .

[本文引用: 1]

ZHAO J YLIU CZHAO J Xet al.

Identification of 5F-AB-PINACA,5F-AMB, AB-FUBINACA and AMB-FUBINACA: Those of novel synthetic cannabinoids

[J]. Xingshi Jishu,2021464):360-364.

[本文引用: 1]

王平刘晓云强火生.

缴获“烟丝”中6种新型合成大麻素鉴定分析1例

[J].中国法医学杂志,2020355):545-548. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2020.05.025 .

[本文引用: 1]

WANG PLIU X YQIANG H Set al.

Identification and analysis of 6 new synthetic cannabinoids in captured “cut tobacco”: A case report

[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2020355):545-548.

[本文引用: 1]

徐秀明.

液相色谱-串联质谱法测定植物样品中6种合成大麻素

[J].理化检验-化学分册,20175311):1291-1295. doi:10.11973/lhjy-hx201711010 .

[本文引用: 1]

XU X M.

LC-MS/MS determination of 6 synthetic cannabinoids in plant sample

[J]. Lihua Jianyan-Huaxue Fence,20175311):1291-1295.

[本文引用: 1]

郑天周亚红黄志伟.

应用超高效液相色谱串联三重四极杆飞行时间质谱对多种新型毒品的定量定性测定

[J].分析化学进展,201992):95-106. doi:10.12677/AAC.2019.92013 .

[本文引用: 1]

ZHENG TZHOU Y HHUANG Z Wet al.

Qualitative and quantitative analysis of various new psychoactive substances by UPLC-QTOF-MS/MS

[J]. Fenxi Huaxue Jinzhan,201992):95-106.

[本文引用: 1]

孟鑫花镇东贾薇.

可疑植物制品中合成大麻素5F-EDMB-PICA的鉴定

[J].法医学杂志,2021374):486-492. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2021.310304 .

[本文引用: 1]

MENG XHUA Z DJIA Wet al.

Identification of synthetic cannabinoid 5F-EDMB-PICA in suspicious herbal products

[J]. Fayixue Zazhi,2021374):486-492.

[本文引用: 1]

钱振华刘翠梅花镇东.

基于UPLC-Q-TOF MS技术的氨甲酰基吲哚/吲唑酰胺类合成大麻素质谱特征研究

[J].质谱学报,2018393):323-330. doi:10.7538/zpxb.2017.0103 .

[本文引用: 1]

QIAN Z HLIU C MHUA Z Det al.

Fragmentation pathway of synthetic cannabinoids with an indole/indazole-3-carboxamide structure bearing a 1-carbamoylpropyl group using UPLC-Q-TOF MS

[J]. Zhipu Xuebao,2018393):323-330.

[本文引用: 1]

JANSSENS LCANNAERT ACONNOLLY M Jet al.

In vitro activity profiling of Cumyl-PEGACLONE variants at the CB1 receptor: Fluorination versus isomer exploration

[J]. Drug Test Anal,2020129):1336-1343. doi:10.1002/dta.2870 .

[本文引用: 1]

AKNOUCHE FAMELINE ARICHEVAL Cet al.

Testing for SGT-151 (CUMYL-PEGACLONE) and its metabolites in blood and urine after surreptitious administration

[J]. J Anal Toxicol,2020441):75-80. doi:10.1093/jat/bkz011 .

[本文引用: 1]

杨志敏张文吴福祥.

气相色谱-三重四极杆质谱动态多反应监测模式测定枸杞干果中118种农药残留

[J]. 色谱,2021396):659-669. doi:10.3724/sp.j.1123.2020.07028 .

[本文引用: 1]

YANG Z MZHANG WWU F Xet al.

Determination of 118 pesticide residues in dried wolfberry by gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry in dynamic multiple reaction monitoring mode

[J]. Sepu,2021396):659-669.

[本文引用: 1]

花镇东. 新精神活性物质分析手册:质谱分册[M].2版. 北京中国人民公安大学出版社2019115.

[本文引用: 1]

HUA Z D. Handbook of new psychoactive substances analysis: Spectrometry[M]. 2nd ed. BeijingPublishing House of People’s Public Security University of China2019115.

[本文引用: 1]

GOEBEL ABOEHM MKIRCHHERR Het al.

Simultaneous identification and quantification of synthetic cannabinoids (cannabimimetics) in serum, hair, and urine by rapid and sensitive HPLC tandem mass spectrometry screenings: Overview and experience from routine testing

[J]. Laboratoriumsmedizin,2013374):167-180. doi:10.1515/labmed-2012-0059 .

[本文引用: 1]

/