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食品重金屬檢測技術研究進展

2024-04-29 06:26劉揚
食品安全導刊·中旬刊 2024年3期
關鍵詞:檢測技術重金屬食品

劉揚

摘 要:食品重金屬污染會危害人體健康,準確、快速地檢測食品中重金屬含量已成為食品安全領域的研究重點。本文總結了食品重金屬檢測技術的應用情況,并對不同檢測技術的優缺點及原理進行闡述,以期為食品重金屬檢測工作提供理論參考。

關鍵詞:重金屬;檢測技術;應用;食品

Research Progress of Heavy Metal Detection

Technologies in Food

Abstract: Heavy metal pollution in food will endanger human health. Accurate and rapid detection of heavy metal content in food has become the focus of research in the field of food safety. This paper summarizes the application of food heavy metal detection technology, and expounds the advantages and disadvantages and principles of different detection technologies, in order to provide a theoretical references for food heavy metal detection.

Keywords: heavy metals; detection technology; application; food

重金屬是指密度大于5 g·cm-3,在低濃度下具有毒性的金屬和類金屬。重金屬污染則主要是指由鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)以及砷(As)等生物毒性顯著的重金屬及其化合物引起的污染。重金屬主要通過3種途徑(食物攝入、吸入、皮膚接觸)進入人體,其中食物攝入被認為是主要途徑(>90%)。

食品中的重金屬污染主要源于動植物對重金屬的富集以及食品在加工、貯存、運輸等過程中引入的污染。重金屬不能被生物降解,且容易在人體內累積,會對人體正常生理功能產生一定干擾,從而引起頭痛、高血壓、過敏等癥狀,甚至會導致神經損傷及癌癥。

食品中的重金屬含量通常是痕量級的,這就對相關檢測技術提出了更高的要求。目前,國內外食品中重金屬檢測技術主要有紫外分光光度法、原子吸收光譜法、原子熒光光譜法、原子發射光譜法和電感耦合等離子體質譜法等,不同的檢測技術在應用范圍、檢測效率及準確性等方面都有所不同。

1 紫外分光光度法

紫外分光光度法是利用待測重金屬元素與顯色劑發生絡合反應,生成穩定的有色絡合物,依據該絡合物在特定波長下的吸光度對重金屬含量進行分析。紫外分光光度法易于操作,成本較低,但其檢出限較高,且檢測結果易受顯色劑干擾,因此該方法不適用于對檢測結果精度要求高的試樣。陳意光等[1]采用紫外分光光度法對食品模擬物中的六價鉻和鋁進行測定,六價鉻的檢出限(Limit of Detection,LOD)為10 ng·mL-1,回收率為82.0%~101%;鋁的LOD為25 ng·mL-1,回收率為82.2%~108%。該方法操作簡單、準確高效。WEN等[2]采用四氯化碳液-液微萃取富集分光光度法對水和食品中鎘的含量進行測定,LOD為0.5 ng·L-1,加標回收率為97.8%~106%,該方法環境友好、快速、簡單,與萃取富集結合使用可顯著降低鎘的檢出限。

2 原子吸收光譜法

原子吸收光譜法(Atomic Absorption Spectroscopy,

AAS)由澳大利亞物理學家A.Walsh提出,在食品、藥品、環境等檢測領域已得到廣泛應用。該方法通過霧化和燃燒待測溶液中的重金屬離子,使其轉化為基態原子蒸氣,進而對特征光譜相應原子共振輻射線吸收強度進行分析。根據原子化方式的不同,可分為火焰原子吸收光譜法(Flame Atomic Absorption Spectroscopy,FAAS)、石墨爐原子吸收光譜法(Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy,GFAAS)、氫化物發生原子吸收光譜法(Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry,HGAAS)和冷原子吸收光譜法(Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry,CVAAS)。FAAS是一種易于操作、成本相對較低的方法,但其靈敏度較低,不適用于痕量水平的金屬元素測定。GFAAS的檢出限較低、靈敏度高,適用于超痕量水平的重金屬元素測定,但其分析范圍較窄,測定速度較慢,耗時較長。HGAAS主要用于汞、砷、硒的測定,該方法能對待測重金屬元素進行分離和富集,可降低干擾,大大提高檢測的靈敏度。CVAAS適用于汞和鎘的測定,是測定汞最推薦的方法之一。AKKAYA等[3]建立了磁分散固相微萃取技術與石英縫管-火焰原子吸收光譜相結合的方法檢測土耳其紅茶樣品中鉛的含量,LOD為7.77 ?g·L-1,定量限(Limit of Quantitation,LOQ)為25.9 ?g·L-1,加標濃度為100.0 ?g·L-1和300.0 ?g·L-1時回收率分別為110.1%±4.5%和102.9%±4.2%,與傳統的FAAS相比,該方法可將鉛檢測能力提高64.3倍。劉藝等[4]采用GFAAS對河鮮中鎘的含量進行檢測,蟹黃、蟹肉、蝦肉、蝦黃中鎘的含量分別為0.153 mg·kg-1、0.025 mg·kg-1、0.032 mg·kg-1和0.044 mg·kg-1,回收率為96.441%~98.485%,相對標準偏差(Relative Standard Deviation,RSD)在0.007%~0.047%。

3 原子熒光光譜法

原子熒光光譜法(Atomic Fluorescence Spectrometry,AFS)通過激發基態原子,完成能態的躍遷,將特征波長的原子熒光發射出來,通過測定原子熒光強度對重金屬含量進行分析。周曉雅等[5]采用高效液相色譜-原子熒光光譜聯用法(High Performance Liquid Chromatography-Atomic Fluorescence Spectrometry,HPLC-AFS)測定海魚樣品的甲基汞含量,RSD在3.83%~7.45%,加標回收率在65.3%~80.0%,LOD為0.008 mg·kg-1。該方法分析時間短,滿足測試要求,適用于一般實驗室操作。GABRIELA等[6]采用冷蒸氣原子熒光光譜法對羅非魚的汞含量進行測定,該方法的LOD和LOQ分別為0.118 ?g·dm-3和0.394 ?g·dm-3,回收率為98.3%~104.3%。

4 原子發射光譜法

原子發射光譜(Atomic Emission Spectrometry,AES)是無機定性和定量分析的主要方法之一。電感耦合等離子體-原子發射光譜法(Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry,ICP-AES)是利用高頻感應電流將反應試樣進行激發達成激發態,根據元素發出的特征譜線進行測定,能夠有效地對食品中的重金屬元素進行定性及定量分析,具有靈敏度高、穩定性好、可對多種金屬元素同時進行測定等優點。微波等離子體-原子發射光譜(Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometry,MP-AES)是一種新型檢測技術,利用微波導波技術將磁電耦合聚集,激發產生等離子體,與使用高純氬氣的等離子體方法比較,大大降低了儀器運行成本。張喜琦等[7]采用ICP-AES對醬腌菜中鋇的含量進行測定,該方法的精密度為0.93%~1.88%,加標回收率為90.0%~104.2%,LOD為1.0 μg·L-1,該方法分析效率高、操作簡便,是一種值得推廣的鋇含量檢測方法。張萍等[8]利用MP-AES測定食用堅果油中的8種金屬元素,通過優選分析譜線以及合適的內標元素等消除干擾,線性相關系數≥0.999 2,LOD為0.02~0.12 μg·g-1,加標回收率為90%~110%,RSD≤5.9%,該方法簡單快速、準確可靠。

5 電感耦合等離子體質譜法

電感耦合等離子體-質譜法(Inductively Coupled?Plasma-Mass Spectrum,ICP-MS)可以將引入的試樣通過高溫離子源變為離子狀態,經由離子采集系統進入質譜儀,根據質荷比進行檢測分析,可同時測定多種元素,適用于痕量及超痕量元素分析,具有線性范圍廣、分析速度快、檢出限低、干擾較少且易于消除等優勢。FU等[9]采用電感耦合等離子體串聯質譜法測定藥食同源植物中4種重金屬元素(As、Cd、Hg和Pb)。結果顯示,As、Cd、Hg和Pb的線性相關系數分別為0.999 9、1.000 0、1.000 0和0.999 9,As、Cd、Hg和Pb的LOD分別為1.36 ng·L-1、0.97 ng·L-1、0.85 ng·L-1和0.64 ng·L-1,As、Cd、Hg和Pb的RSD分別為1.2%、0.9%、2.3%和1.7%,該方法能準確、快速地檢測藥食同源植物中的有毒重金屬。ZOU等[10]采用高效液相色譜聯用電感耦合等離子體三重四極桿質譜法對蘑菇中的砷含量進行測定,線性范圍為0.5~100 ?g·L-1,LOD和LOQ為分別為2.5~10 ?g·kg-1(S/N=3)和8~33 ?g·kg-1(S/N=10),該方法已成功應用于8個蘑菇品種(266個樣品)中砷的檢測和形態分析。

6 結語

綜上所述,傳統的重金屬檢測技術存在一定的局限性,如儀器設備運行成本偏高、檢測范圍有限等。隨著食品安全檢測技術的不斷進步,現代重金屬檢測技術也得到了進一步完善和發展,主要表現在以下幾個方面。①由單元素檢測技術向大批量、低含量、多元素檢測技術發展,如紫外分光光度法、AAS法只能進行單元素分析,檢測效率較低。目前,可采用ICP-AES、MP-AES、ICP-MS技術進行多元素分析。對于復雜基質食品樣品中重金屬元素的測定,可采用ICP-MS/MS技術,通過二級質譜量轉移消除干擾,從而實現精準檢測。②由食品中重金屬元素總量測定轉向重金屬的形態和價態的深度分析。由于重金屬化合物形態不同,毒性也不同。因此,對重金屬進行形態和價態分析,對科學、客觀評估食品中重金屬污染的健康風險以及保證食品安全具有重要意義。利用LC/HPLC-AFS或LC/HPLC-ICP-MS等聯用技術可進行分離檢測,實現食品樣品中重金屬形態分析及精準檢測。③基于多學科交叉的快速檢測方法是今后食品重金屬檢測技術發展的重要方向,更多儀器聯用技術聯合使用將推進食品重金屬檢測技術的發展與深入,高效、準確、無損的多元素在線檢測技術將得到廣泛應用。

參考文獻

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