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基于果蔬在不同貯存條件下農藥殘留的衰減研究

2023-11-11 01:29:12李羽翡吳霞明蘇阿龍芮文君
食品安全導刊 2023年28期

郭 正,李羽翡,吳霞明,蘇阿龍,芮文君

(甘肅省食品檢驗研究院,甘肅蘭州 730300)

食品安全作為民生問題,直接關系到人們的生命財產安全和公共安全,備受關注[1]。食品安全抽檢作為保障食品安全最有力的措施,是食品監管中不可或缺的一部分,農產品抽檢占食品抽檢的比重也逐年增加[2]。我國作為農業大國,是世界范圍內使用農藥量最大的國家[3]。蔬菜、水果是餐桌上不可或缺的食物,通常種植者為防止病蟲害侵害,會在果蔬種植過程中使用農藥。目前,果蔬方面取得登記在冊的農藥制劑有9 000 余種,農藥的濫用、過度使用會造成環境和果蔬農藥殘留超標,嚴重危害人體健康。隨著社會的進步、人們生活水平的不斷提高,食品安全問題備受關注,蔬菜、水果中的農藥殘留問題也成為人們最關注的問題之一[4-5]。

根據《國家食品安全監督抽檢實施細則》,目前果蔬中農藥殘留的檢測方法主要有氣相色譜法[6]、液相色譜法[7]、氣相色譜-質譜聯用法[8-9]、液相色譜-質譜聯用法[10]。其中,液相色譜-質譜聯用法可以克服結構干擾,有效分離復雜樣品中的農藥,檢測多殘留農藥及其代謝物,還可同時對其進行定量、定性分析,在農產品抽檢中廣泛應用[11]。農產品抽檢活動中,經常會有被抽樣者提出復檢,由于農產品的貯存條件和農藥本身的性質,會產生復檢結論和初檢結論不一致的情況[12-13]。

本文以市面上常見的蘋果、皇冠梨、西蘭花、甜椒、西紅柿這5 種水果蔬菜為研究對象,選用啶蟲脒、烯酰嗎啉、阿維菌素、腐霉利、丙溴磷和肟菌酯這幾種種植中常用的農藥,分別在化學、冰溫、冷藏和冷凍貯存條件下研究農藥的衰減程度,從而為農產品備份樣品貯存提供一定的技術支撐,降低復檢結論被推翻的風險。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

蘋果、皇冠梨、西蘭花、甜椒、西紅柿來源于蘭州新區國源批發市場;甲酸、乙腈、甲醇(色譜純,德國默克);甲酸銨(上海安譜);氯化鈉(分析純);提取鹽包(含4 g 無水硫酸鎂、1 g 氯化鈉、1 g 檸檬酸鈉二水合物、0.5 g 檸檬酸二鈉鹽倍半水合物)(深圳逗點);實驗室用水為一級水;啶蟲脒、烯酰嗎啉、阿維菌素、腐霉利、丙溴磷、肟菌酯來源于皋蘭縣市售農藥。

1.2 儀器與設備

超高效液相色譜串聯質譜儀(AB Sciex);渦旋混勻儀(逗點生物);Milli-Q 超純水系統(德國默克);超聲波清洗器(德國Elma)。

1.3 實驗方法

1.3.1 樣品的儲存

設置4 種貯存條件分別為化學貯存、冰溫(0 ℃)貯存、冷藏(5 ℃)貯存、冷凍(-18 ℃)貯存。

1.3.2 樣品的制備

從農資店購買啶蟲脒、烯酰嗎啉、阿維菌素、腐霉利、丙溴磷、肟菌酯6 種乳液或粉劑型農藥,原農藥含量為15%~30%。模擬農產品種植者噴灑農藥的方式,采用噴霧方式,將6 種農藥均勻噴灑于待測水果和蔬菜,取樣品分別封存于4 種不同環境下,在第1 天、第25 天、第50 天分別取部分樣品進行搗碎勻漿。

稱取10 g(精確至0.01 g)試樣于50 mL 塑料離心管中加入10 mL 乙腈及1 顆陶瓷均質子,劇烈振蕩1 min,加入提取鹽包(含4 g 無水硫酸鎂、1 g 氯化鈉、1 g 檸檬酸鈉二水合物、0.5 g 檸檬酸二鈉鹽倍半水合物),劇烈振蕩1 min 后4 200 r·min-1離心5 min。定量吸取6 mL 上清液至內含除水劑和凈化材料的塑料離心管中(每毫升提取液使用150 mg 無水硫酸鎂、25 mg PSA),渦旋混勻1 min,4 200 r·min-1離心5 min,吸取上清液過微孔濾膜,待測定。

1.3.3 儀器條件

(1)色譜條件。色譜柱:thermoscientific Hypersil GOLD 柱(100 mm×2.1 mm,1.9 μm);流動相:A 相為甲酸銨-甲酸水溶液,B 相為甲酸銨-甲酸醇溶液,流動相梯度洗脫條件見表1;流速:0.3 mL·min-1;柱溫40 ℃;進樣量2 μL。

表1 流動相梯度洗脫條件

(2)質譜條件。電噴霧電離源(Electrospray Ionization,ESI);電離方式:負模式;掃描方式:多反應監測(Multiple Reaction Monitoring,MRM);氣簾氣壓力:35 psi;離子化電壓:-4 000 V;離子化溫度:500 ℃;噴霧氣壓力:50 psi;輔助加熱氣壓力:55 psi。多反應監測:每種農藥分別選擇至少2 個子離子。所有需要檢測的子離子按照出峰順序,分時段分別檢測。每種農藥的保留時間、母離子、子離子及離子對質譜參數見表2。

表2 離子對選擇參數表及保留時間

1.3.4 數據處理

數據通過Excel 進行繪圖分析,實驗結果均為2次重復實驗的平均值。

2 結果與分析

2.1 蘋果在不同貯存條件下農藥衰減規律分析

由圖1 可知,蘋果在化學、冰溫、冷藏和冷凍貯存條件下,啶蟲脒、烯酰嗎啉、阿維菌素、腐霉利、丙溴磷、肟菌酯農藥殘留均發生衰減,但每種條件下農藥的衰減程度不一樣,相對而言,在冷凍貯存條件下農藥衰減最弱。

圖1 蘋果在不同貯存條件下各類農藥的衰減情況

2.2 皇冠梨在不同貯存條件下農藥衰減規律分析

由圖2 可知,皇冠梨在化學、冰溫、冷藏和冷凍貯存條件下,啶蟲脒、烯酰嗎啉、阿維菌素、腐霉利、丙溴磷、肟菌酯農藥殘留均發生衰減,但每種條件下農藥的衰減程度不一樣,相對而言,在冷凍貯存條件下農藥衰減最弱。

圖2 皇冠梨在不同貯存條件下各類農藥的衰減情況

2.3 西蘭花在不同貯存條件下農藥衰減規律分析

由圖3 可知,西蘭花在化學、冰溫、冷藏和冷凍貯存條件下,啶蟲脒、烯酰嗎啉、阿維菌素、腐霉利、丙溴磷、肟菌酯農藥殘留均發生衰減,但每種條件下衰減農藥的程度不一樣,相對而言,在冷凍貯存條件下農藥衰減最弱。

圖3 西蘭花在不同貯存條件下各類農藥的衰減情況

2.4 甜椒在不同貯存條件下農藥衰減規律分析

由圖4 可知,甜椒在化學、冰溫、冷藏和冷凍貯存條件下,啶蟲脒、烯酰嗎啉、阿維菌素、腐霉利、丙溴磷、肟菌酯農藥殘留均發生衰減,但每種條件下農藥的衰減程度不一樣,相對而言,在冷凍貯存條件下農藥衰減最弱。

圖4 甜椒在不同貯存條件下各類農藥的衰減情況

2.5 西紅柿在不同貯存條件下農藥衰減規律分析

由圖5 可知,西紅柿在化學、冰溫、冷藏和冷凍貯存條件下,啶蟲脒、烯酰嗎啉、阿維菌素、腐霉利、丙溴磷、肟菌酯農藥殘留均發生衰減,但每種條件下農藥的衰減程度不一樣,相對而言,在冷凍貯存條件下農藥衰減最弱。

圖5 西紅柿在不同貯存條件下各類農藥的衰減情況

2.6 不同貯存條件下農藥衰減規律分析

本文采用《國家食品安全監督抽檢實施細則》中規定的液相色譜-質譜聯用法檢測果蔬中的農藥殘留,圖1 ~圖5 結果表明,在不同的貯存條件下,農藥均有衰減,但衰減程度不一樣,綜合水果蔬菜農藥殘留檢測數據,衰減程度由高到低排序大致為化學>冰溫>冷藏>冷凍,由此可見,在冷凍貯存條件下農藥衰減最慢,也是最適合農產品備份樣品貯存的方式。

3 結論

本研究以5 種水果蔬菜為研究對象,針對性地選擇6 種農藥作為研究樣本,實驗模擬水果蔬菜種植者的農藥噴灑方式和貯存方式,采用農產品抽檢最常用的液相色譜-質譜聯用法進行檢測,在避光、密閉的條件下研究化學、冷藏、冰溫和冷凍貯存條件下各農藥的衰減程度。研究結果表明,在化學、冷藏、冰溫和冷凍貯存條件下,幾種水果蔬菜中農藥殘留均出現不同程度的衰減,但冷凍條件下農藥衰減最慢,最有利于農產品備份樣品的貯存,復檢中結論被推翻的風險也最低。

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