食品安全分析新进展.doc
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1、食品安全分析新进展(应化0901 2009310200730 王金凤)摘要:食品安全问题已是人们十分关注的大问题 ,本文论述了食品安全监测体系的技术支撑,即检测方法中的三个问题:当今对检测方法和仪器的要求;在基质复杂的样品中检测组分多、含量很低的有毒、有害残留物的检测方法;对检测方法和仪器发展趋势的预测。关键词:食品安全 分子印迹 微流控芯片 纳米金 当今,食品安全问题已经成为全世界瞩目的重大问题。欧、美等发达国家早在 50 年代就已经逐步实行了食品安全市场准入制度,我国在这方面与发达国家还有很大的差距,2002年在国家质量技术监督检验检疫总局、农业部、卫生部等部门的共同努力下,我国首批对大米
2、、面粉、植物油、酱油、食醋五类产品实施了市场安全准入制度。随着我国食品市场安全准入制度的逐步完善,食品安全问题也将成为人民关心的重大社会问题。今年,我国又开展了对饮料、肉制品、乳汁品等十类产品进行市场准入的审核工作,为了更好的完善和发展食品市场准入制度,现将食品市场安全检验方法有关问题作如下探讨。一 食品安全检测中的一些特殊项目(1)有机农药中的残留物:主要是有机磷有机氯、有机硫、环类、酰胺类、酚类等。(2)兽药中的残留和污染物:抗生素、磺胺类、激素类、氨基甲酸脂类、非类固醇类消炎药。 比较常见的如肉类产品中的盐酸克伦特罗(瘦肉精)等。(3)有毒有害的微量元素:砷、铅、铜、汞、铬等。(4)大肠
3、杆菌群、沙门氏菌、致病菌、葡萄球菌等。二主要检测方法和要求(1)几种传统的检测和分析步骤气相色谱(GC)、高效液相色谱(HPLC)法等作为常规分析技术,虽已经广泛地应用于食品分析,且对食品安全分析做出了积极且有意义的贡献,但这些技术在针对目标化合物的痕量测定和结构确证方面则略显不足。在食品生产的各个环节中,人为添加或者生产过程中引入的化学肥料、农药、添加剂以及包装材料等都给食品安全带来了一些不确定性因素。重要的是,食品中存在的一些化合物,比如杀虫剂、多环芳烃、氯化物、溴化物以及重金属等 。虽然在食品中含量甚低,达ug 甚至ng 级,但对人体健康的危害却是广泛而严重的。三聚氰胺事件就是其中一个很
4、惨痛的教训。可见针对这些微量存在的目标化合物的鉴定和限量需要更灵敏、高选择性的分析技术。(2) 新型检测和分析方法 1.分子印迹固相萃取技术(MISPE)在食品安全分析中的应用 近年来 ,食品安全性问题日益突出。食品中农药、兽药残留严重危害人民的健康,世界各国均在积极制定相关法令政策及研发更为快速、准确、灵敏的检测方法。许多食品样品的基体和组成相当复杂 ,被分析物处于痕量状态,易受到干扰,样品前处理方法已成为食品安全分析关键步骤。近几年 MISPE方法越来越多地应用于食品中化合物的富集、分离,研究对象包括食品中杀虫剂和药物的残留 ,食品中的风味物质以及添加剂。1.1食品中兽药残留方面的分析兽药
5、残留分析样品中基质复杂、干扰物质多,样品基质和待测组分具有不确定性。待测物的样品前处理和检测是药物残留分析的2个基本主题。现阶段兽药残留的检测工作逐渐简化,而样品前处理越来越成为分析过程中的关键。MISPE 使兽药残留分析的前处理迈上一个新台阶。Schirmer 等人检测蜂蜜及其他蜂产品中的氯霉素时,用氯霉素为模板分子,MAA 为功能单体,用 EDMA 作交联剂、AIBN 为引发剂和氯仿为溶剂,于60热引发 24 h 制得分子印迹聚合物,用该聚合物装填固相萃取柱对蜂产品中氯霉素进行富集,RP-HPLC定量检测,该方法对氯霉素的检测限能达 011g/ mL。1.2 食品中有害添加物质物质及生物毒
6、素的分析食品中的有害物质除了农药和兽药残留,还有食品添加剂和禁用物质的违规添加。苏丹红属于偶氮类化工染色剂,其化学衍生物 、均具有致癌性,因此在食品中禁止使用。Puoci等建立一个简单的 MISPE方法从食品中预富集痕量的苏丹红,结果表明当使用 HPLC 不能检测到苏丹红时,MISPE是一个有效地检测痕量苏丹红的方法。周文辉等采用以三聚氰胺为模板分子合成了对三聚氰胺具有较好选择性的分子印迹聚合物。以该分子印迹聚合物为固相萃取材料填充固相萃取小柱,可以从奶粉、纯牛奶等奶制品中选择性地分离、富集三聚氰胺,并有效地去除奶制品中的复杂基质,取得了良好的效果。对奶粉和液态奶提取液的加标回收率分别为 91
7、 %103 %、93 %98 %,相对标准偏差(n =3)分别为 719 %和 111 %。该分子印迹聚合物还有望用于其它奶制品的分析。2. 微流控芯片在食品安全分析中的应用微流控芯片(Microfluidic Chip)作为微型全分析系统的核心,具有高效分离、快速分析、低试剂消耗、设备微型化、单元集成化等特点,为食品安全分析提供了一种崭新的技术工具和平台。微流控芯片是以硅、玻璃、石英和有机聚合物为材料,采用微细加工技术在芯片上构建由微通道、微反应室、储液池等微功能单元构成的微流路系统。在加载样品和反应液后,在微阀、微泵和电渗的作用下形成可控的微流路,于芯片上进行一种或连续多种的反应,从而实现
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