李揚


摘 要:選取不同品種、不同產地的辣椒品種,經提取、凈化后氣相色譜儀-火焰光度檢測器(GC-FPD)檢測分析,比較不同辣椒基質中有機磷農藥的基質效應。結果顯示,不同辣椒基質對12種有機磷農藥均表現出不同程度的基質增強效應,不同品種、不同產地的辣椒的基質影響不大,實驗檢測中可利用一個辣椒空白基質標校準不同辣椒。
關鍵詞:辣椒;基質效應;有機磷農藥
辣椒中維生素C含量豐富,由于其獨特的風味和顏色,辣椒已逐漸成為更多地區每日不可或缺的食材。隨著經濟日益增長,為保證辣椒的產量和質量,在辣椒的生產過程中農藥的使用日益普遍,經常食用殘留農藥對人體容易造成慢性毒性,農藥的生物積累和持久性也對人類健康和環境構成威脅。因此,辣椒中農藥殘留的檢測在監測、環境研究、膳食攝入風險評估中發揮著重要作用。對于農藥殘留的檢測,樣品的制備是極其重要的一部分,而基質干擾是樣品制備的最大障礙,辣椒中含有2 000多種天然化合物,增加了辣椒中農藥檢測的難度,基質效應(ME)是指除被分析物外的所有組分對被分析物的綜合影響,其影響分析結果的準確性和精密度[1]。當今,最常用的減少基質效應的方法是基質配標法[2],用不含農藥的樣品,經過與被分析樣品相同的前處理方法得到的基質,加入農藥標準品配成的標準溶液。然而,在現實分析檢驗中,很難找尋到與被分析樣品一樣的無農藥樣品。因此,為給檢測工作提供可靠的實驗依據,本文選取辣椒為代表,探索不同的產地,不同的辣椒品種對12種有機磷農藥基質效應的影響。
1 材料與方法
1.1 材料與試劑
乙腈(色譜純,4 L裝),Fisher Chemical;丙酮(色譜純,4 L裝),Fisher Chemical;正己烷(色譜純,4 L裝),Fisher Chemical;氯化鈉(分析純),國藥集團化學試劑有限公司;微孔濾膜(0.22 μm),Agilent Technologies;甲拌磷、甲基對硫磷、二嗪磷、水胺硫磷、對硫磷、甲基異柳磷、毒死蜱、殺螟硫磷、三唑磷、丙溴磷、伏殺硫磷和馬拉硫磷12種有機磷農藥標準品(100 μg/mL),農業部環境保護科研檢測所。
1.2 儀器及色譜條件
賽默飛Trace1300氣相色譜儀,配備有火焰光度檢測器(FPD)。
DB-1701色譜柱(30 m×0.32 mm×0.25 μm);進樣口溫度為220 ℃;程序升溫:初始溫度為70 ℃,保持1 min,以30 ℃/min速度上升到190 ℃,而后以10 ℃/min速度上升到230 ℃,保持4 min,以20 ℃/min速度上升到270 ℃,保持8 min。
1.3 樣品采樣、制備及前處理
樣品的采集按照NY/T 789—2004[3]標準方法隨機抽取;分別將已確定不含待分析有機磷農藥的大紅椒、小米椒、青椒3個品種辣椒用于不同辣椒品種中基質效應的研究,將不同產地抽取的不含待分析有機磷農藥的青椒1號、青椒2號、青椒3號3個樣品作為不同產地辣椒中基質效應的研究。樣品的制備參考《食品安全國家標準 食品中最大農藥殘留限量標準》(GB/T 2763—2019)[4]要求進行,經抽取的辣椒按照四分法縮分,去柄后切碎,充分混勻后放入打樣機中打碎,分裝于容器中于-20~-16 ℃條件下保存,備用。
1.4 檢測方法、判定依據
辣椒基質的制備與檢測參照《蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯類和氨基甲酸酯類農藥多殘留的測定》(NY/T 761—2008)[5]方法和《食品安全國家標準 植物源性食品中90種有機磷類農藥及其代謝物殘留量的測定 氣相色譜法》(GB 23200.116—2019)[6]進行。
1.5 基質效應的計算
以純丙酮溶劑配置的標準農藥樣品為對照標準樣品(溶劑標),以制備的不含待分析農藥的蔬菜基質配置的標準樣品溶液為基質標。按式(1)計算基質效應:
基質標峰面積
基質效應(ME)= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)
溶劑標峰面積
式中,ME>1為基質增強效應;ME<1為基質減弱效應;0.8 2 結果與分析 2.1 辣椒中不同有機磷農藥的基質效應比較 12種有機磷農藥在辣椒中均表現為基質增強效應,毒死蜱、水胺硫磷、丙溴磷、三唑磷、伏殺硫磷表現為較強基質效應,該農藥受辣椒基質影響較顯著;甲拌磷、二嗪磷、甲基對硫磷、馬拉硫磷、殺螟硫磷、對硫磷、甲基異柳磷為弱基質效應,該農藥受基質效應影響不顯著。12種有機磷農藥對不同辣椒的基質效應影響見圖1。 2.2 不同辣椒品種基質效應的比較 由圖1可知,大紅椒、小米椒、青椒3個不同辣椒品種的基質中12種有機磷農藥的基質效應總體差別不大。 2.3 不同產地辣椒基質效應的比較 由圖1可知,選取的不同產地青椒1、2、3號基質中12種有機磷農藥的基質效應幾乎無差別。 3 結論 研究不同辣椒品種及不同產地的辣椒中12種有機磷農藥的基質效應影響發現,不同的農藥受到辣椒基質影響的強弱不同,毒死蜱、水胺硫磷、丙溴磷、三唑磷和伏殺硫磷5種農藥受到辣椒基質影響較顯著,甲拌磷、二嗪磷、甲基對硫磷、馬拉硫磷、殺螟硫磷、對硫磷和甲基異柳磷7種農藥受到辣椒基質效應影響不顯著,不同產地和不同品種的辣椒基質效應差別不大,實驗檢測中可利用一個辣椒空白基質標校準不同辣椒。 參考文獻 [1]ZHAO J,PU J J,WU X P,et al.Evaluation of the matrix effect of pH value and sugar content on the analysis of pesticides in tropical fruits by UPLC-MS/MS[J].Microchemical Journal,2021,168:106375. [2]商魯寧.農藥殘留檢測過程中基質效應的研究進展[J].安徽農業科學,2017,45(12):73-75. [3]中華人民共和國農業部.農藥殘留分析樣本的采樣方法:NY/T 789—2004[S].北京:中國農業出版社,2004. [4]國家衛生健康委員會,農業農村部,國家市場監督管理總局.食品安全國家標準 食品中最大農藥殘留限量:GB 2763—2019[S].北京:中國標準出版社,2019. [5]中華人民共和國農業部.蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農藥多殘留的測定:NY/T 761—2008[S].北京:中國農業出版社,2008. [6]國家衛生健康委員會 農業農村部 國家市場監督管理總局.食品安全國家標準 植物源性食品中90種有機磷類農藥及其代謝物殘留量的測定 氣相色譜法:GB 23200.116—2019[S].北京:中國農業出版社,2019.