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食品中金屬元素形態分析技術及應用研究

2021-11-18 17:12:27周濤袁麗黃玉婷
科學與生活 2021年20期

周濤 袁麗 黃玉婷

摘要:金屬元素在食品中的使用非常廣泛,也是化學中應該研究的課題之一。人體所需的礦物質中,以金屬元素居多,包括鈣、鐵、鋅、硒等。金屬元素的含量雖然較低,但對人體的生長發育起著重要的作用,因此對食物中金屬元素的研究越來越受到重視。由于金屬元素的形態影響人體對金屬元素的吸收,因此對食物中金屬元素形態的研究也是當前的重要課題之一。本文結合資料查閱和工作經驗,從以下幾個方面介紹了食品中金屬元素種類分析技術。

關鍵詞:食品;金屬元素;形態分布;分析技術

1食品中的金屬元素形態分析

食物中含有多種金屬元素,其中許多是人體必需的礦物質。同時,一些有毒有害的食物中也含有對人體有害的重金屬。如果注射過多,它們會威脅到人類的生命和健康。相關研究表明,食物中金屬元素的存在對生物吸收和利用有顯著影響。以人體所需的礦物質元素為例,如果現有形態對人體吸收有用,在類似金屬元素的條件下,吃這類食物對人體更有益。但從另一個角度來看,如果有害金屬元素以對人類有益的方式存在,它們也會使人們容易發生食物中毒。因此,必須采用有效的方法對食品中的金屬元素進行分析和檢測。目前,金屬元素的形態主要分為6類,具體為:(1)膠體和非膠體。(2)絡合態和非絡合態。(3)有機態和無機態。(4)溶解態和非溶解態。(5)離子態和非離子態。(6)價態。另外,還可以根據分離和測定的手段來劃分,在實際應用中比較常見。例如,陽極溶出伏安法可以將測量結果分為活性和非活性。也有一些分析方法使用6組方法來描述形態水平。例如,初始形態分析的主要目的是研究其金屬含量成分的溶解情況,因此結果既有溶解的,也有未溶解的。

2金屬元素形態分析技術及其應用

2.1化學分析技術

在食品中的金屬元素的形態中的化學技術主要包括:化學沉淀技術和逐級提取技術等,對于不同的金屬元素的測定會利用原子吸收等技術進行判斷。

化學沉淀技術是食品金屬元素形態分析中重要的方法之一,同時是根據化學方法研究出的分析食品中金屬元素的技術,它是對某一形態的金屬或金屬復合物進行分離,并利用檢測儀器對金屬的含量和性質進行檢驗。

化學逐級提取法是食品中金屬元素形態分析技術中最為常見的方法,主要是通過各種化學試劑對食品中的金屬元素進行稀釋和溶解。在實驗過程中,可以采用不同的提取劑對食品中的金屬元素形態進行有效分析,并逐級提取和分離出來,對于沉淀物中的重金屬提取方法與食品中金屬元素的普通提取方法不盡相同,要將氯化鎂以及醋酸、醋酸鹽等物質與氧化物相結合產生化學反應,從而得出重金屬元素?;瘜W逐級的提取方法最初應用于土壤中的金屬,但由于食品中的金屬元素與土壤中的元素有著密切的聯系,因此將此方法應用到食品的金屬元素提取中來。例如:可以通過逐級提取法去提取果梨中的金屬元素,其中包括將去離子水、氯化鈉、醋酸等溶液連續提取,從而測定果梨中含有的金屬元素,以及金屬元素的含量。

而濁點萃取技術是分析食品中金屬元素形態的全新方法,這種方法操作簡便且利于環保,它是以表面活性劑的濁點為基本形態,通過改變外界的條件,讓表面的溶劑相分離,從而完成萃取技術。濁點萃取技術操作簡便,并能進一步完成樣品的萃取,同時還能保持環境不受到任何污染,達到了一舉兩得的目的和效果。

2.3色譜技術

色譜分析技術法是利用物質在流動相中具有不同的分配系數,當流動相做相互運動時,這些物質可以進行多次反復的分離。色譜分析技術可以對不同的化學形態的金屬進行一定程度上的分離,對于不同形態的化學金屬來說,它的性質是不同的,色譜分離的條件和操作規則也是有所區分的。當分析食品中的金屬元素形態時,高效液相色譜是應用最多的色譜,以及離子交換色譜和尺寸排阻色譜等都經常被應用,所以在分析食品中的金屬元素形態時,通常將其與原子吸收光譜等技術相結合,進而提高檢測效率。

2.4電化學技術

在食品中金屬元素的電化學技術分析法包括循環伏安法以及離子選擇性電極電位的分析法等,近幾年來,使用次數最多且效果最好的是溶出伏安法,這種方法不僅應用起來較為方便,同時靈敏性較高,工作電極呈現出多樣化的特征。溶出伏安法包括陰極溶出伏安法和陽極溶出伏安法,在分析食品中的金屬元素通常采用陽極溶出伏安法。這種方法能夠準確地判斷出食品中存在的重金屬的毒性,毒性金屬通過細胞膜并在生物體內聚集,從而決定毒性的大小,在溶液中,透過細胞膜的金屬是毒性形態,非脂溶性金屬在膜表面分解成金屬離子,再透過膜,集聚在生物的體內,并與陽極溶出伏安法中的絡合物分解成金屬,蓄積在電極上,再加以測量。

2.5生物法

2.5.1酶抑制法

酶的內部有一個活性酶中心,酶的活性受活性中心的影響。當重金屬元素與酶活性部位的活性源結合時,酶失去活性或改變其性質,導致酶系統中顯色劑的顏色、電導率等變化。由于酶系中量的變化,得到重金屬物質的種類和含量。酶抑制法僅需少量樣品即可完成檢測,檢測速度快,外部污染低,常用于重金屬元素的現場檢測。

2.5.2免疫分析法

免疫測定法特異性很強,針對性很強,可以快速檢測出樣品中金屬離子的含量和形態。首先使用合適的化合物,化合物和金屬離子進行反應,化合物后出現新的金屬組,然后新組附著在載體蛋白上,出現免疫原性。

微波消化器出現后,食物中金屬元素的消化變得容易了。微波消解器可以通過絕緣分解金屬復合物,用能量照射測試材料,加熱電解液使其分離。微波消解對供試品中的硒、砷、汞等元素不破壞,效率高,反應物少,對環境無危害,因此常用于食品金屬元素的檢測。但是,在消解樣品時,微波脫除法必須在檢測前與噴酸等其他方法結合,以確保完全消解,但對于金屬元素汞,脫酸溫度是必要的,以防止高溫逸出,這可能會對造成丟失等問題,并對檢測內容帶來一定的影響。

2.5.3濾膜過濾技術

金屬離子的游離態與不穩定的金屬顆粒有明顯的區別,因此可以根據不同金屬離子在濾膜中的滲透性來識別顆粒的種類和數量。例如,過濾膜技術可用于分離中草藥中的鐵、銅、鋅等元素,進而對金屬的性質和含量進行檢測。

如果金屬元素對人體是必需的,那么它在溶液中比不溶對人體更有用。膜過濾技術可以分析金屬元素的溶解度,獲得金屬元素的具體作用。

雖然膜過濾技術對金屬元素有很好的分辨率,同時,具有精度高,操作更容易的特點。但由于膜的成本較高,膜技術的應用范圍有限,一般不采用膜過濾技術進行檢測。

結語

金屬元素是人體的重要組成部分。金屬元素的形狀和含量影響人體對金屬元素的吸收。因此,對金屬元素形狀的研究是當前研究的重點內容之一。目前,由于環境影響,部分食品中的金屬含量超標,因此檢測食品中的金屬元素非常重要。從檢測過程分析,生物檢測方法是為未來發展,符合環保理念和檢測所需時間。未來需要加大對生物檢測方法的投入,并爭取盡快發現準確率高、成本低的診斷方法。

參考文獻

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