◎ 葉盼弟
(中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)安徽有限公司,安徽 合肥 230000)
食品工程中產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、存儲、銷售等環(huán)節(jié)都需要引進(jìn)先進(jìn)科學(xué)技術(shù)來對食品質(zhì)量和食用安全作出有效控制,是食品行業(yè)管理重點(diǎn)。以往在食品工程中常用的檢驗(yàn)技術(shù)有PCR 技術(shù)、酶聯(lián)免疫法等,此類技術(shù)都是通過瓊脂平板進(jìn)行微生物檢驗(yàn),雖然有一定的可靠性,但仍存在時長缺陷,其得出的檢測結(jié)果也有一定滯后性問題,對食品安全衛(wèi)生的監(jiān)測相對不利[1]。ATP 生物發(fā)光技術(shù)是一種效率和準(zhǔn)確度都較高的檢測技術(shù),其靈敏度明顯且操作便捷,能夠?yàn)榧夹g(shù)人員帶來極大便利,以此促進(jìn)食品工程衛(wèi)生質(zhì)量的全面提升。
ATP 生物發(fā)光技術(shù)主要原理是通過對酶分解作用的有效利用,對活體生物作出相應(yīng)的濃度檢測,再根據(jù)活體內(nèi)部微生物產(chǎn)生的化學(xué)作用以及酶分解情況,準(zhǔn)確了解活體生物中ATP 濃度[2]。ATP 生物發(fā)光的產(chǎn)生主要依賴于試劑中的螢火蟲熒光素酶,熒光素酶在鎂離子的作用下與ATP 發(fā)生反應(yīng),在產(chǎn)生一系列活化作用后熒光素酶能夠結(jié)合熒光素,產(chǎn)生熒光素復(fù)合體,并釋放一定的光量子而出現(xiàn)生物發(fā)光現(xiàn)象。以往大量研究表明,螢光素酶的適宜酸堿度大約在7.5,其反應(yīng)速率和檢測底物濃度有關(guān),通常ATP 濃度越高反應(yīng)速率就越快,并且檢測中呈現(xiàn)出來的熒光素強(qiáng)度也就越高[3]。
當(dāng)前,該技術(shù)在食品工程各項(xiàng)環(huán)節(jié)中都有重要應(yīng)用。如在生產(chǎn)過程和設(shè)備檢測上,它可以對酸奶制作過程、酒類制作過程、飲料礦泉水制作過程等作出微生物檢測,對食品生產(chǎn)線作出衛(wèi)生學(xué)檢測。在食品產(chǎn)品檢測上,在水產(chǎn)品、蔬菜、肉類、酸奶、湯汁以及醬油等產(chǎn)品微生物檢測上有著重要應(yīng)用。其主要優(yōu)勢包括可做活性測定、即時性測定,可進(jìn)行自動化操作、整體操作簡便快速、具有較大的測定范圍等。整體來看,ATP 技術(shù)憑借著耗時少、效率高的優(yōu)勢,對以往食品檢測滯后性問題作出了極大改善,應(yīng)用價值顯著[4]。
ATP 生物熒光增幅法是指在食品檢測中根據(jù)各種微生物繁殖特性,對一些營養(yǎng)物質(zhì)進(jìn)行特殊的熒光標(biāo)記,在顯微鏡下對熒光標(biāo)記增幅情況進(jìn)行觀察,從而對食品中是否存在微生物作出有效判定,統(tǒng)計(jì)效果能夠較好地對食品微生物污染作出有效檢測。食品工程中食物是一些微生物的營養(yǎng)基來源,如果在其中加入一些有較高濃度熒光劑的營養(yǎng)物質(zhì),就可以在顯微鏡中通過觀察有移動的熒光而發(fā)現(xiàn)微生物的存在。具體應(yīng)用中需要注意,在熒光染色環(huán)節(jié)避免食品表面被熒光污染,規(guī)避熒光的染色作用影響食品微生物檢測成果。同時控制好各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),如標(biāo)記后的營養(yǎng)物質(zhì)需要在37.5 ℃ 的環(huán)境中進(jìn)行2 h 的培養(yǎng);控制好沖洗食品表面時的力度,避免包含ATP 熒光的微生物被沖走,為后續(xù)檢測工作奠定基礎(chǔ);準(zhǔn)備利用該技術(shù)進(jìn)行檢測的待檢食品,需要在60%相對濕度的環(huán)境中進(jìn)行10 min 的放置,并維持食品表面的干燥。檢測結(jié)果上,如在顯微鏡下沒有發(fā)現(xiàn)食品表面有ATP 熒光成分,則該食品表面的質(zhì)量安全并沒有因?yàn)槲⑸镂廴臼艿接绊慬5];如果存在ATP 熒光成分,還需要對相應(yīng)的微生物數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)記錄。之后再將此類食品在相同的濕度、溫度環(huán)境下進(jìn)行2 h 的環(huán)境培養(yǎng),并在沖洗、晾干等操作重復(fù)后再次進(jìn)行觀察,對ATP 熒光數(shù)量的變化進(jìn)行記錄,以得出實(shí)際增長情況。如果ATP 熒光數(shù)量沒有產(chǎn)生變化,表明通過再次實(shí)驗(yàn)該食品不存在微生物污染情況,如果有較大的增幅,則表明食品中含有微生物。之后技術(shù)人員有必要根據(jù)具體增幅情況和檢驗(yàn)時間等多項(xiàng)因素,對食品中微生物具體數(shù)量作出準(zhǔn)確判斷。該方法在食品微生物污染檢測中的應(yīng)用,不僅結(jié)果準(zhǔn)確,而且效率極高。
食品生產(chǎn)運(yùn)輸儲存環(huán)境中的清潔度直接影響食品質(zhì)量安全,清潔度較差的環(huán)境會對食品品質(zhì)產(chǎn)生污染。因此,以往在食品安全監(jiān)測中對各種食品直接接觸的環(huán)境清潔情況進(jìn)行直接監(jiān)測記錄,常通過平板細(xì)菌培養(yǎng)以及取樣法來測定各種環(huán)境清潔情況,再通過微生物培養(yǎng)的方式來掌握環(huán)境污染情況。這種傳統(tǒng)方式雖然可以完成環(huán)境清潔度評估,但測定周期較長,且得出的結(jié)果存在一定的延期性問題,缺乏實(shí)用性,不能很好地為食品環(huán)境管理提供科學(xué)依據(jù)。利用ATP 生物發(fā)光技術(shù)可以對食品生產(chǎn)流通中的各種環(huán)境清潔情況進(jìn)行快速測定,方便技術(shù)人員采取環(huán)境整改措施來保證食品生產(chǎn)運(yùn)輸符合安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[6]。例如,食品加工環(huán)節(jié),可以利用ATP 生物發(fā)光技術(shù)對生產(chǎn)線以及操作臺是否有微生物作出測定,根據(jù)其清潔度來判斷食品生產(chǎn)是否符合規(guī)范。體現(xiàn)在具體技術(shù)操作上,測定人員要先在選取的環(huán)境區(qū)域進(jìn)行2 滴ATP 釋放液的滴加,之后在測試樣品上利用無菌棉拭子進(jìn)行均勻涂抹,使得食品采樣面積達(dá)到100 cm2。之后在棉拭子的頭部也需要另行添加6 滴釋放液,在提取ATP 后將棉拭子頭部的ATP 提取液點(diǎn)到檢測膜上,之后再借助ATP 熒光儀對食品的生物發(fā)光值進(jìn)行測定,可以根據(jù)樣品中細(xì)菌總數(shù)以及大腸菌群等來對環(huán)境清潔度作出判斷,其中大腸菌陽性以及細(xì)菌總數(shù)在500 cfu/100 cm2以上都認(rèn)為是不合格。另外,在一些存儲食品的環(huán)境場所中,也可以利用ATP 生物發(fā)光技術(shù)對環(huán)境清潔度作出準(zhǔn)確評估。如對盛放食品的器皿以及冰箱進(jìn)行微生物測定,相較于傳統(tǒng)的瓊脂平板法,該方法清潔度測定效果更優(yōu)且可操作性更強(qiáng)。此外,技術(shù)人員還可以將該方法與其他方法,如酵母菌毒素測定法、酶聯(lián)免疫法、PNA 探針等方法進(jìn)行聯(lián)合使用,對生產(chǎn)環(huán)境清潔度作出科學(xué)評定,從而提高食品安全監(jiān)測水平。
RMDS 系統(tǒng)是食品工程中進(jìn)行食品質(zhì)量安全檢測的重要系統(tǒng),其主要構(gòu)成包括ATP 發(fā)光反應(yīng)裝置、數(shù)據(jù)處理模塊、過濾膜以及熒光增強(qiáng)裝置等。該系統(tǒng)具有系統(tǒng)化和籠統(tǒng)化的特點(diǎn),運(yùn)行過程中ATP 生物發(fā)光技術(shù)是該系統(tǒng)完成食品檢測工作的重要基石。具體應(yīng)用上,待測樣品先經(jīng)過過濾膜,之后進(jìn)行一定時間的膜溫培養(yǎng)后在培養(yǎng)皿完成分離,之后對樣本進(jìn)行烘干后加入相應(yīng)的ATP 提取劑,再在已經(jīng)烘干的膜上噴灑熒光素酶。通過該技術(shù)的應(yīng)用,技術(shù)人員可以發(fā)現(xiàn)微生物菌落產(chǎn)生的相應(yīng)光斑,并且借助熒光增強(qiáng)系統(tǒng)讓熒光的表現(xiàn)更加明顯,根據(jù)相應(yīng)熒光圖像來評估食品質(zhì)量。此外,借助系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)處理裝置可以對相關(guān)熒光圖像進(jìn)行處理存檔,直接獲取數(shù)據(jù)后對微生物數(shù)量作出計(jì)算[7]。
食品工程中加強(qiáng)食源性致病菌檢測是維護(hù)食品安全的重要途徑,利用ATP 生物發(fā)光技術(shù)可以針對相應(yīng)的致病菌建立數(shù)學(xué)模型(如表1),對微生物數(shù)目作出定量報告,該技術(shù)應(yīng)用下一些細(xì)菌種類對整個檢測結(jié)果造成的影響有限,檢測具有穩(wěn)定性。通過該技術(shù)可以幫助相關(guān)人員準(zhǔn)確、快速地掌握食源性致病菌數(shù)目,對食品品質(zhì)安全有一定的保障作用。

表1 ATP 生物發(fā)光技術(shù)不同病菌濃度對應(yīng)熒光值數(shù)學(xué)模型
雖然該技術(shù)在食源性致病菌檢測上相較于以往平板計(jì)數(shù)法優(yōu)勢明顯,但也存在一些值得改進(jìn)的問題。如檢測食品樣本本身性質(zhì)以及檢測流程容易影響技術(shù)效果,且檢測酶系統(tǒng)不夠穩(wěn)定等。因此,未來在食源性致病菌檢測上,需要對ATP 生物發(fā)光技術(shù)相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行深度開發(fā),滿足實(shí)時檢測要求以得出真實(shí)檢測結(jié)果。同時,整合以往及時應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和多種類型菌種區(qū)別,建立一種系統(tǒng)性的能夠?qū)Σ煌再|(zhì)食品樣本進(jìn)行檢測的預(yù)處理方法,并對檢測操作程序作出規(guī)范,以切實(shí)完善該技術(shù)的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)[8]。
綜上所述,得益于科學(xué)技術(shù)發(fā)展和社會進(jìn)步,食品工程中ATP 生物發(fā)光技術(shù)的應(yīng)用也實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新發(fā)展。目前,ATP 生物發(fā)光技術(shù)憑借其獨(dú)特優(yōu)勢以及與其他技術(shù)的聯(lián)合應(yīng)用,為食品檢測效率提升和食品衛(wèi)生保障作出了重要貢獻(xiàn),是食品流通和檢測環(huán)節(jié)對有關(guān)微生物以及食品環(huán)境清潔情況作出科學(xué)評定的有效方法。隨著該技術(shù)的不斷成熟和持續(xù)發(fā)展,相信未來其在食品安全維護(hù)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域?qū)懈鼜V泛的應(yīng)用。