◎ 詹少丹
(寧德市食品藥品檢驗檢測中心,福建 寧德 352100)
隨著柘榮縣“閩東藥城”發展定位的確立,柘榮太子參種植成為了當地農民增收致富的當家產業。目前,柘榮太子參柘榮縣種植面積達28.67 km2,年產量在5 000 t 左右,產銷量居全國第一。在柘榮縣政府的扶持下成功形成了從藥品、保健食品到飲料、家庭藥膳,從原料、片劑到膠囊、口服液的多元化、多層次的太子參產業鏈條。重金屬是目前公認的對人體有害的微量元素,通常是指原子密度大于5 g·cm-3的一類金屬元素,如金、銀、銅、鉛、鋅、鎳、鈷、鎘、鉻和汞等,目前最引起人們注意的是銅、鉛、砷、鎘及汞等[1]。其毒性作用主要是進入人體內能使人體內蛋白質變性,酶失去活性,組織細胞出現結構和功能上的損害[2-3],也能在人體的某些器官中累積,造成慢性中毒。在太子參種植過程中,土壤污染、工業有害排放、汽車尾氣及化肥農藥等都可能造成重金屬污染,監測太子參重金屬含量具有深刻意義。
樣品分別來自柘榮城郊鄉、乍洋鄉、東源鄉、宅中鄉、富溪鎮、黃柏鄉、楮坪鄉和英山鄉8 個鄉鎮,共40 批次,樣品來源有種植基地提供樣、向農戶采購樣、柘榮縣農科所提供樣及企業提供樣。
國家標準樣品GSB04-1729-2004 汞(Hg)單元素標準溶液(1 000 μg·mL-1,唯一標識:19C034-4)、ICP 分析用GNM-M141800-2013 鋁(Al)、砷(As)、鈣(Ca)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、銅(Cu)、鐵(Fe)、鎂(Mg)、鉬(Mo)、鎳(Ni)、鉛(Pb)、硒(Se)、鍶(Sr)和鋅(Zn)多元素標準溶液(100 μg·mL-1,唯一標識:20D3514)、65%優級純硝酸,均購自上海安普實驗科技股份有限公司。
ICAP RQ 電感耦合等離子體質譜儀(美國賽默飛公司)、MARS Xpress 微波消解儀(美國CEM 公司)、SQP 型電子天平(德國賽多利斯公司)、BHW-09C趕酸儀(上海博通化學科技有限公司)、Milli-Q 超純水機(美國Millipore 公司)及高速粉碎機。
將樣品置于高速粉碎機中粉碎成粉末,稱取粉碎后太子參樣品約0.3 g(精確到0.001 g)于消解罐中,加入5.0 mL 硝酸,至于趕酸器(120 ℃)上預消解 10 min后,放置過夜。旋緊消解罐蓋置于微波消解儀中,設置微波消解儀消解條件[4]。消解結束冷卻至室溫后,打開消解罐,于趕酸器上(120 ℃)趕酸。消解完成后所得液體應為淡黃色澄清無懸浮物的溶液。最后用超純水反復洗滌消解罐瓶蓋、瓶身內部將洗滌液與消解液合并定容至25 mL 容量瓶中,搖勻,上機測定,同時做空白實驗。
分別吸取ICP-MS 多元素標準溶液和汞元素標準溶液,用1.0%硝酸溶液逐級稀釋制備標準儲備溶液,備用。分別吸取標準儲備液用1.0%硝酸溶液定容,使多元素標準溶液的濃度分別1 μg·L-1、5 μg·L-1、 10 μg·L-1、50 μg·L-1和100 μg·L-1,汞元素標準溶液濃度分別為0.1 μg·L-1、0.5 μg·L-1、1.0 μg·L-1、5.0 μg·L-1和 10.0 μg·L-1(現用現配)。
設置上機時ICP-MS 儀器條件,定量方式選擇外部標準定量法(eQuant),內標的校正方式則采用參考法(Reference),當使用內標參考法時,以校正空白的內標響應值作為100%,通過計算樣品中內標元素的回收率,來校正進樣過程中的信號漂移。
本實驗共檢測柘榮8 個鄉鎮40 批太子參,檢測項目為鉛(Pb)、砷(As)、鎘(Gd)、汞(Hg)及銅(Cu),檢測結果按《藥用植物及制劑外經貿綠色行業標準》(WM/T 2—2004)要求鉛(Pb)≤ 5.0 mg·kg-1, 鎘(Cd) ≤0.3 mg·kg-1, 汞(Hg) ≤ 0.2 mg·kg-1, 砷(As) ≤2.0 mg·kg-1, 銅(Cu) ≤ 20.0 mg·kg-1[5],全部符合標準,檢測結果見表1。

表1 2020 年柘榮太子參中重金屬含量檢測值情況表
由表1 可知,5 種重金屬元素均有檢出,銅(Cu) 和鎘(Cd)檢出率達100%,汞(Hg)檢出率47.5%, 鉛(Pb)和砷(As)檢出率75%,銅(Cu)檢測值高于其他4 種元素跟銅元素在環境中含量較高有關,鉛(Pb)、鎘(Cd)檢出最大值臨近標準要求,說明柘榮太子參種植環境還是受到一定程度的重金屬污染。
單因子污染指數法:為評判相應的污染程度把參考值設為國家標準值,污染程度水平用實際測出的濃度與標準值比較的水平高低來衡量。單因子污染指數P 按公式(1)計算。

式(1)中,xi為重金屬的檢測值,si為標準 WM/T 2—2004 要求的規定值。
內梅羅污染指數法:在單因子污染指數得出后,兼顧極值的內梅羅綜合污染指數,反映出重金屬對太子參的綜合影響,各種重金屬相互作用疊加的結果會導致太子參污染的不良狀況。內梅羅綜合污染指數按式(2)計算。

式(2)中,(Ni)max為重金屬污染指數最大值,(Ni)ave為重金屬污染指數平均值,N綜為內梅羅綜合污染指數。N綜≤0.70,樣品屬于安全等級;0.7 < N綜≤1.00,樣品處于警戒線;1.00 <N綜≤2.00,樣品被輕度污染;2.00 <N綜≤3.00,樣品受中度污染;N綜>3.00,樣品受污染嚴重[6]。本實驗中柘榮太子參重金屬污染程度詳見表2。

表2 重金屬污染程度表
各項重金屬元素相關性分析詳見表3。由表3可知,砷(As)、汞(Hg)呈負明顯相關性,p <0.01,相關系數在0.4 ~0.7 說明關系弱。砷(As)、鉛(Pb)具有負明顯相關性,p <0.05,相關系數在0.2 ~0.4說明關系非常弱。鎘(Cd)、汞(Hg)、鉛(Pb)3元素之間兩兩具有正顯著相關性,p 值均<0.01,鎘(Cd)和汞(Hg)、鎘(Cd)和鉛(Pb)兩組元素相關系數皆在0.4 ~0.7 說明關系弱;鉛(Pb)、汞(Hg)相關系數在0.7 以上說明關系較強。鉛(Pb)、銅(Cu)兩元素之間呈明顯正相關性,p <0.05,但相關性非常弱。說明鎘(Cd)、汞(Hg)、鉛(Pb)三者的污染源很大程度上來源一致。

表3 各項重金屬元素相關性分析表
本實驗檢測的40 批柘榮太子參中,5 種重金屬鉛(Pb)、砷(As)、鎘(Gd)、汞(Hg)和銅(Cu)均有檢出,檢測值皆在標準范圍內,且太子參受重金屬污染程度等級為安全等級,鎘(Cd)、汞(Hg)、鉛(Pb)三者的污染源很大程度上來源一致。太子參中重金屬的來源一方面與其生長的環境條件有關,如土壤、大氣、水、化肥、農藥的施用以及工業“三廢”對其的直接污染和間接污染,另一方面與其本身的遺傳特性、主動吸收功能和對重金屬元素的富集能力有關[7]。