王鈺,楊思文,代語林,鄧寧,王燕,何建波,朱燕舞
(合肥工業(yè)大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,安徽合肥230009)
毛細(xì)管電泳法分離檢測(cè)飲料中的防腐劑
王鈺,楊思文,代語林,鄧寧*,王燕,何建波,朱燕舞
(合肥工業(yè)大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,安徽合肥230009)
采用高效毛細(xì)管電泳法,同時(shí)在線分離檢測(cè)對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸3種防腐劑。考察了運(yùn)行緩沖液的濃度、pH值、分離電壓、進(jìn)樣時(shí)間等因素對(duì)電泳分離的影響。在檢測(cè)波長為230nm時(shí),獲得了3種防腐劑分離檢測(cè)的最優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件為:20mmol/L pH 9.2的硼砂緩沖溶液,分離電壓為22kV,進(jìn)樣時(shí)間15s。在最優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件下,3種防腐劑檢測(cè)的線性相關(guān)系數(shù)均大于0.98,檢出限為1.0×10-2g/kg。利用此方法檢測(cè)了市售3種飲料中所含防腐劑的種類和含量,各種防腐劑的回收率在88%~102%之間。
毛細(xì)管電泳;防腐劑;分離;檢測(cè)
食品是人類生存的基本物質(zhì)保障,現(xiàn)代化的食品生產(chǎn)要求食品能夠方便貯存和運(yùn)輸,防腐劑既能使食品保存期延長,也能防止食品腐敗變質(zhì),因此被廣泛應(yīng)用于食品生產(chǎn)中。但是食品防腐劑的過量使用會(huì)對(duì)人體健康造成較大的危害,傷害人體正常機(jī)能,降低人體免疫力。我國明確規(guī)定了防腐劑使用標(biāo)準(zhǔn),但仍然有一些商家沒有按照標(biāo)準(zhǔn)合理使用防腐劑。2007年國家質(zhì)檢總局對(duì)北京等13個(gè)省、直轄市96家企業(yè)生產(chǎn)的117種產(chǎn)品進(jìn)行抽查,抽查中發(fā)現(xiàn)部分碳酸飲料中防腐劑的含量超標(biāo)[1]。近年來,食品安全的監(jiān)督與管理已經(jīng)是國務(wù)院食品安全工作的重要任務(wù)。因此,建立一種高效快速檢測(cè)食品中多種食品防腐劑的方法非常重要。
目前,食品防腐劑的分離檢測(cè)方法通常采用氣相色譜法(gas chromatography,GC)[2-4]、高效液相色譜法(high per formance liquid chromatography,HPLC)[5-7]和毛細(xì)管電泳法(capillary electrophoresis,CE)[8-10]。其中CE由于具有分離效率高、試劑消耗量小、實(shí)驗(yàn)成本低、易與其他技術(shù)聯(lián)用和環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)[2,11-13],引起研究者的關(guān)注并成為一項(xiàng)具有較強(qiáng)競爭力和良好選擇性的新技術(shù)。運(yùn)用CE能同時(shí)分離和檢測(cè)多種食品防腐劑,如龍巍然等[14]運(yùn)用CE分離檢測(cè)苯甲酸、山梨酸、對(duì)羥基苯甲酸甲酯、對(duì)羥基苯甲酸乙酯、對(duì)羥基苯甲酸丙酯、對(duì)羥基苯甲酸丁酯等6種防腐劑。YOSHIKAWA K等[11]運(yùn)用CE分離檢測(cè)苯甲酸、山梨酸、丙酸等食品中防腐劑。但是根據(jù)文獻(xiàn)調(diào)研結(jié)果,截至目前,采用毛細(xì)管電泳-紫外檢測(cè)法(capillary electrophoresis-ultraviolet,CE-UV)同時(shí)分離檢測(cè)對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸這3種常用食品防腐劑的相關(guān)文獻(xiàn)還未報(bào)道。本研究采用CE-UV同時(shí)分離檢測(cè)對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸3種防腐劑,考察了分離電壓、進(jìn)樣時(shí)間、運(yùn)行緩沖液的濃度及其pH值等電泳參數(shù)對(duì)分離效率的影響,確定了3種防腐劑分析檢測(cè)的最優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件,在最佳實(shí)驗(yàn)條件下測(cè)定了市售飲料中防腐劑的種類和含量,并通過回收率實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了方法的可靠性。
1.1 材料與試劑
對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀、苯甲酸、硼砂和氫氧化鈉均為分析純:國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;七喜檸檬味汽水:上海百事可樂飲料公司;美年達(dá)葡萄味汽水:上海百事可樂飲料公司;蘋果醋:煙臺(tái)綠杰蘋果醋飲料股份有限公司;實(shí)驗(yàn)用水為二次蒸餾水。
1.2 儀器與設(shè)備
CL1020高效毛細(xì)管電泳儀(配置高壓電源、CL1020紫外檢測(cè)器,HW-2000色譜工作站):北京彩陸科學(xué)儀器公司;PHS-3C型精密pH計(jì):上海雷磁儀器廠;HS2060A型超聲波清洗器:昆山超聲儀器有限公司。未涂層熔融石英毛細(xì)管柱(60cm×52cm×50μm):河北永年光導(dǎo)纖維廠。
1.3 實(shí)驗(yàn)方法
準(zhǔn)確稱取對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀、苯甲酸各0.1g分別置于小燒杯中,用適量的無水乙醇溶解并定容至100mL容量瓶中,配制成1.0g/L標(biāo)準(zhǔn)樣品溶液。稱取一定量的硼砂置于燒杯中,用二次蒸餾水溶解,全部轉(zhuǎn)移并定容于250mL容量瓶中,配制成20mmol/L的硼砂溶液。實(shí)驗(yàn)前,溶液均用孔徑為0.45μm的超濾膜過濾。3種防腐劑的分子結(jié)構(gòu)式如表1所示。為便于標(biāo)記,在后文圖中,對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸分別用M、P和B來表示。

表1 分析物的結(jié)構(gòu)式Table 1 Structure of the analyte
每次開機(jī)前,毛細(xì)管依次用1mol/L的HCl沖洗5min,水沖洗5min,1mol/L NaOH沖洗10min,水沖洗5min,緩沖溶液沖洗10min。每兩次進(jìn)樣之間毛細(xì)管都要用緩沖溶液沖洗2~3min。
2.1 電泳條件的選擇
2.1.1 緩沖溶液濃度的確定
緩沖溶液的濃度會(huì)從緩沖容量、毛細(xì)管內(nèi)擴(kuò)散層的厚度、以及電泳介質(zhì)導(dǎo)電性等方面對(duì)分離產(chǎn)生影響[15],因此,緩沖溶液的濃度是毛細(xì)管電泳分離物質(zhì)的重要參數(shù)之一。在分離電壓為18kV、檢測(cè)波長為230nm、進(jìn)樣時(shí)間為15s、緩沖液pH為9.2的條件下,調(diào)節(jié)硼砂緩沖溶液的濃度分別為10mmol/L、20mmol/L、30mmol/L、40mmol/L、50mmol/L。圖1(A)反映的是緩沖溶液濃度對(duì)分離度的影響,從圖1(A)可以看出,在實(shí)驗(yàn)的5個(gè)緩沖液濃度條件下,對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸3種防腐劑均能夠?qū)崿F(xiàn)基線分離,隨著硼砂緩沖溶液濃度的增大,對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸之間的分離度逐漸增大。圖1(B)是3種防腐劑柱效隨緩沖溶液濃度的變化圖,由圖1(B)可以看出,當(dāng)緩沖溶液濃度從10mmol/L增大為30mmol/L時(shí),柱效逐漸升高;但是,當(dāng)緩沖溶液濃度從30mmol/L進(jìn)一步升高到50mmol/L時(shí),由于高濃度的緩沖液導(dǎo)致分析電流增大,毛細(xì)管中的熱效應(yīng)急劇增加,柱效開始下降,因此當(dāng)緩沖液濃度為30mmol/L時(shí)3種防腐劑的分析柱效最高。但是,實(shí)驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn),當(dāng)緩沖液濃度為30mmol/L時(shí),由于熱效應(yīng)的影響,防腐劑的色譜峰開始出現(xiàn)拖尾現(xiàn)象,因此,選擇3種防腐劑分析的最佳緩沖溶液濃度為20mmol/L。

圖1 緩沖溶液的濃度對(duì)分離度(A)及柱效(B)的影響Fig.1 Effect of buffer concentration on resolution and column efficiency
2.1.2 緩沖溶液的pH值的確定
在毛細(xì)管電泳中,緩沖溶液的pH值是影響電滲流的大小和分析物荷電狀態(tài)的主要因素,因此pH值也是影響毛細(xì)管分析的重要參數(shù)之一[15]。在20mmol/L硼砂緩沖溶液,分離電壓為18kV、檢測(cè)波長為230nm、高差10cm、進(jìn)樣時(shí)間為15s的條件下,考察了緩沖液pH值從9.2升至10.0時(shí)3種防腐劑的分離情況。圖2(A)是3種防腐劑的分離度隨緩沖溶液pH值變化情況圖,從圖2(A)可以看出,隨著緩沖溶液pH值的增加,對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸之間的分離度逐漸減小。圖2(B)是3種防腐劑柱效隨緩沖溶液pH值的變化圖,從圖2(B)可以看出,當(dāng)緩沖溶液pH值為9.2時(shí),3種防腐劑柱效較高。因此,選擇最佳pH值為9.2。

圖2 緩沖溶液pH值對(duì)分離度(A)及柱效(B)的影響Fig.2 Effect of buffer pH on resolution and column efficiency
2.1.3 分離電壓的確定
為了考察分離電壓對(duì)對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸3種防腐劑分離度及柱效的影響,在20mmol/LpH9.2的硼砂緩沖溶液、檢測(cè)波長為230nm、高差10cm進(jìn)樣時(shí)間為5s的條件下,在18~24kV范圍內(nèi)調(diào)節(jié)分離電壓。圖3(A)反映的是分離電壓對(duì)3種防腐劑遷移時(shí)間的影響情況,從圖3(A)中可以得出,隨著分離電壓的增大,3種防腐劑的遷移時(shí)間逐漸縮短,這主要是電滲流隨著電壓的升高而增大的結(jié)果。圖3(B)是3種防腐劑柱效隨分離電壓的變化圖,由圖3(B)可以看出,3種防腐劑的分離柱效在電壓為22kV的時(shí)候最大。當(dāng)分離電壓從18kV增大到22kV時(shí),柱效逐漸升高;當(dāng)分離電壓從22kV進(jìn)一步升高到24kV時(shí),柱效開始降低。這是因?yàn)榻苟鸁崤c毛細(xì)管中的電流值平方成正比,當(dāng)分離電壓過高時(shí),急劇增大的焦耳熱難以有效驅(qū)散,從而導(dǎo)致柱效降低,運(yùn)行不穩(wěn)定[16]。因此,為了節(jié)約分析時(shí)間并獲得較高的分離柱效,選擇最佳分離電壓為22kV。

圖3 分離電壓對(duì)分析時(shí)間(A)及柱效(B)的影響Fig.3 Effect of separation voltage on analysis time and column efficiency
2.1.4 進(jìn)樣時(shí)間的確定
在20mmol/LpH9.2的硼砂緩沖溶液、檢測(cè)波長為230nm、分離電壓為22kV的條件下,采用高差10cm進(jìn)樣,在5~25s范圍內(nèi)調(diào)節(jié)進(jìn)樣時(shí)間。隨著進(jìn)樣時(shí)間的延長,3個(gè)色譜峰峰高均增大,檢測(cè)靈敏度均提高;但是,當(dāng)進(jìn)樣時(shí)間大于15s時(shí),色譜峰有所展寬,柱效開始降低。同時(shí)考慮檢測(cè)靈敏度和柱效,選擇最佳的進(jìn)樣時(shí)間為15s。
2.1.5 最優(yōu)化條件的確定
綜上所述,在檢測(cè)波長為230nm的條件下,對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸3種防腐劑實(shí)現(xiàn)基線分離的最佳毛細(xì)管電泳條件為20mmol/L pH 9.2的硼砂緩沖溶液,分離電壓22kV,高差10cm進(jìn)樣,進(jìn)樣時(shí)間15s。圖4是3種防腐劑在最佳實(shí)驗(yàn)條件下的電泳分離譜圖,在此條件下對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸在7min之內(nèi)實(shí)現(xiàn)了基線分離,相鄰色譜峰的分離度分別為7.78和5.29。

圖4 最優(yōu)化條件下防腐劑的毛細(xì)管電泳圖譜Fig.4 Capillary electrophoresis of preservative under the optimal condition
2.2 檢測(cè)線性范圍、重現(xiàn)性和檢出限分析
配制一系列不同濃度的對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸混合標(biāo)準(zhǔn)溶液,在最優(yōu)化條件下進(jìn)行毛細(xì)管電泳實(shí)驗(yàn),建立了同時(shí)分離測(cè)定3種防腐劑的方法。對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸毛細(xì)管電泳測(cè)定的線性范圍、回歸方程、相關(guān)系數(shù)和檢出限(S/N=3)等結(jié)果見表2。3種防腐劑分析的線性范圍為0.05~1.00mmol/L,線性相關(guān)系數(shù)均大于0.98,檢出限為1×10-2g/kg。

表2 不同濃度混合標(biāo)樣的測(cè)定結(jié)果Table 2 Determination results of different concentrations of mixed standard sample
2.3 實(shí)際樣品檢測(cè)
2.3.1 樣品的預(yù)處理
對(duì)美年達(dá)葡萄味汽水、蘋果醋進(jìn)行適當(dāng)?shù)南♂專⑶覍?duì)美年達(dá)葡萄味汽水、蘋果醋和七喜檸檬味汽水等實(shí)際樣品分別進(jìn)行超聲脫氣。
2.3.2 檢測(cè)結(jié)果
實(shí)際樣品經(jīng)預(yù)處理后,按上述確定的最優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件進(jìn)行毛細(xì)管電泳分離測(cè)定,根據(jù)線性回歸方程,計(jì)算出各種樣品中各防腐劑的含量[17],測(cè)定結(jié)果如表3所示。其中檸檬味汽水中測(cè)出含有苯甲酸鈉1種防腐劑,含量為0.91g/kg,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(relativestandarddeviation,RSD)為5.6%;葡萄味汽水中測(cè)出含有山梨酸鉀和苯甲酸2種防腐劑,含量分別為0.56g/kg和0.58g/kg,RSD分別為4.3%和2.1%;蘋果醋中檢測(cè)出含有山梨酸鉀1種防腐劑,含量為1.69g/kg,RSD為2.7%。

表3 樣品中添加劑的含量Table 3 Content of additives in samples
根據(jù)GB2760—1996《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》[18]中規(guī)定飲料中苯甲酸鈉的含量以苯甲酸計(jì)不得超過2g/kg(相當(dāng)于苯甲酸鈉含量2.36g/kg),山梨酸鉀的含量以山梨酸計(jì)不得超過2g/kg(相當(dāng)于山梨酸鉀含量2.68g/kg),苯甲酸不得超過2g/kg。因此所檢測(cè)的3種實(shí)際樣品中所含防腐劑的量都符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
2.4 回收率實(shí)驗(yàn)
在七喜檸檬味汽水中加入一定量的苯甲酸,美年達(dá)葡萄味汽水中加入一定量的山梨酸鉀和苯甲酸,蘋果醋中加入一定量的山梨酸鉀,進(jìn)行加標(biāo)回收實(shí)驗(yàn),根據(jù)測(cè)定的結(jié)果計(jì)算回收率,結(jié)果如表4所示。從表4可以看出,3種防腐劑的測(cè)定回收率在88%~102%之間,說明實(shí)驗(yàn)建立的毛細(xì)管電泳法同時(shí)分析測(cè)定對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸3種常用防腐劑,方法可靠,可適用于實(shí)際產(chǎn)品的檢測(cè)。

表4 樣品加標(biāo)回收率實(shí)驗(yàn)Table 4 Experiment recovery of standard addition
建立了毛細(xì)管電泳同時(shí)分離檢測(cè)對(duì)羥基苯甲酸甲酯、山梨酸鉀和苯甲酸3種防腐劑的新方法。在檢測(cè)波長為230nm條件下,考察了緩沖溶液濃度、緩沖液pH值、分離電壓和進(jìn)樣時(shí)間等因素對(duì)分析結(jié)果的影響,確定了3種防腐劑分析測(cè)定的最佳電泳條件為20mmol/L pH 9.2的硼砂緩沖溶液,分離電壓22kV,進(jìn)樣時(shí)間15s。在最佳實(shí)驗(yàn)條件下,檢測(cè)了3種市售飲料中添加防腐劑的種類和含量,結(jié)果表明,其防腐劑含量均符合國標(biāo)GB2760—1996《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。回收率實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明3種防腐劑的回收率均在100%左右,證明了實(shí)驗(yàn)建立的分析方法可靠性高。該方法步驟簡便、檢測(cè)快速、試劑用量少、成本低、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)而利于推廣使用,因此該技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn):
[1]呂冰.國家質(zhì)檢總局:碳酸飲料二成多質(zhì)量不合格[N].市場報(bào),2007-08-27(06).
[2]KOKYAT A,FARHADIK,KALHORIAA.Optimized dispersive liquidliquid microextraction and determination of sorbic acid and benzoic acid in beverage samples by gas chromatography[J].Food Anal Methods, 2012,5(3):351-358.
[3]DONG G X,YANG C Y,WAN Q Q.Simultaneously Determination of six kinds of preservatives in food by gas chromatography with AC10 bore capillary column[J].Prev Med Trib,2008,14(8):738-743.
[4]李春娟,鞠福龍,李東剛.GC-MS法同時(shí)檢測(cè)葡萄酒中10種防腐劑和抗氧化劑[J].中國釀造,2009,28(6):149-152.
[5]PYLYPIW H M,GRETHER M T.Rapid high-performance liquid chromatography method for the analysis of sodium benzoate and potassium sorbate in foods[J].J Chromatogr A,2000,883(1-2):299-304.
[6]SAAD B,BARI M F,SALEH M I,et al.Simultaneous determination of preservatives(benzoic acid,sorbic acid,methylparaben and propylparaben)in foodstuffs using high-performance liquid chromatography[J]. J Chromatogr A,2005,1073(1):393-397.
[7]夏靜,張敬軒,李揮.高效液相色譜法同時(shí)檢測(cè)醬油中7種防腐劑[J].食品科學(xué),2011,32(14):219-222.
[8]CHENG Y C,WANG C C,CHEN Y L,et al.Large volume sample stacking with EOF and sweeping in CE for determination of common preservatives in cosmetic products by chemometric experimental design [J].Electrophoresis,2012,33(9-10):1443-1448.
[9]郭東山,陳冠華,童明珠,等.毛細(xì)管電泳-量子點(diǎn)間接激光誘導(dǎo)熒光檢測(cè)5種食品防腐劑[J].分析化學(xué),2012,40(9):1379-1384.
[10]高文惠,裴紅,楊桂君.毛細(xì)管電泳在食品添加劑檢測(cè)中的應(yīng)用[J].食品與生物技術(shù)學(xué)報(bào),2010,29(3):326-330.
[11]YOSHIKAWA K,SAITO S,SAKURAGAWA A.Simultaneous analysis of acidulants and preservatives in food samples by using capillary zone electrophoresis with indirect UV detection[J].Food Chem,2011, 127(3):1385-1390.
[12]CHEN Q,HUANG J R,LING Y,et al.Fast qualitative analysis of 32 preservatives and antioxidants in food sample by comprehensive two dimensional gas chromatographycoupled time of flight mass spectrometry [J].Chinese J Anal Chem,2011,39(5):723-727.
[13]ZHANG X F,XU S X,SUN Y H,et al.Simultaneous determination of benzoic acid and sorbic acid in food products by ce after on-line preconcentration by dynamic pH junction[J].Chromatographia,2011,73 (11-12):1217-1221.
[14]龍巍然,岑怡紅,王興益,等.毛細(xì)管區(qū)帶電泳法同時(shí)測(cè)定飲料中16種食品添加劑[J].色譜,2012,30(7):747-751.
[15]姚曄,鄧寧,余沐洋,等.膠束電動(dòng)毛細(xì)管電泳法分離檢測(cè)5種β-內(nèi)酰胺類抗生素[J].食品科學(xué),2011,32(16):253-256.
[16]陳志濤.基于離子液體相互作用毛細(xì)管電泳新方法[D].重慶:重慶大學(xué)博士論文,2011.
[17]余炳生,梁廣華,劉子陽,等.飲料及果品中糖精,苯甲酸,山梨酸和咖啡因的反相HPLC同時(shí)快速測(cè)定[J].食品科學(xué),2001,22(2):67-70.
[18]高鶴娟,陳瑤君,鄭鵬然.GB2760—1996食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1997.
Separation and detection of preservatives in beverage by capillary electrophoresis
WANG Yu,YANG Siwen,DAI Yulin,DENG Ning*,WANG Yan,HE Jianbo,ZHU Yanwu
(School of Chemical Engineering,Hefei University of Technology,Hefei 230009,China)
A high performance capillary electrophoresis method was developed for the simultaneous determination of three kinds of preservatives, such as methylparaben,potassium sorbate and benzoic acid.The effect of running buffer concentration,pH,separation voltage,sampling time on electrophoretic separation was investigated.At the detection wavelength of 230 nm,the optimal separation and detection of three preservatives conditions were optimized as follows:20 mmol/L sodium borate buffer at pH 9.2,running voltage 22 kV and sampling time 15 s.Under the optimized condition,the linearly dependent coefficients of three preservatives were all greater than 0.98,and the detection limits was 1×10-2g/kg.The method has been successfully used for determination of preservatives in three kinds of beverages,and the recoveries of the preservatives were between 88%-102%.
capillary electrophoresis;preservatives;separation;detection
O657.8
A
0254-5071(2014)04-0124-05
10.3969/j.issn.0254-5071.2014.04.030
2014-03-05
國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(21102030)
王鈺(1988-),女,碩士研究生,研究方向?yàn)楣I(yè)及儀器分析。
*通訊作者:鄧寧(1976-),女,副研究員,博士,研究方向?yàn)槊?xì)管電泳、毛細(xì)管電色譜。